WO2011070287A1 - Élément notamment pour façade comprenant une vitre et des diodes électroluminescentes - Google Patents

Élément notamment pour façade comprenant une vitre et des diodes électroluminescentes Download PDF

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WO2011070287A1
WO2011070287A1 PCT/FR2010/052632 FR2010052632W WO2011070287A1 WO 2011070287 A1 WO2011070287 A1 WO 2011070287A1 FR 2010052632 W FR2010052632 W FR 2010052632W WO 2011070287 A1 WO2011070287 A1 WO 2011070287A1
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diodes
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pane
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Gustavo Eli
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Citiled
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    • G09F19/227Advertising or display means on roads, walls or similar surfaces, e.g. illuminated on windows

Definitions

  • the invention relates to light-emitting diode display panels, in particular large panels extending over all or part of the facade of a building.
  • a video image display device in which the display is performed by means of light emitting diodes or LEDs.
  • the device can have very large dimensions to cover an area of several hundred or several thousand square meters.
  • Such a display has many advantages. First, it is embedded in the architecture. Thus, it is the building that supports the display, the latter taking advantage of the presence of the building to extend on a great height.
  • the diodes consume relatively little energy. However, they produce an image with pronounced contrast and perfectly visible even in daylight and in full sun.
  • the diodes allow the display of a fast succession of images or a film with a very satisfactory rendering.
  • the diodes and the electronic circuit that carries them on the facade of the building can be placed without obstructing it for the occupants of the building.
  • the diodes can be arranged on supports widely spaced from each other that preserve most of the view for the occupants and let in all the natural light desired.
  • An object of the invention is to provide an improved element.
  • At least one window pane having a coating on at least one of its faces
  • At least one electronic circuit comprising light-emitting diodes able to emit light through the window and at least one pilot able to control the diodes independently of one another.
  • the coating is able to reflect at least part of a solar radiation located in the infrared.
  • the aforementioned devices of the prior art are subject to solar radiation. Their temperature is likely to rise significantly. For example, if they include a closed chamber extending behind a window, the temperature in this chamber can go up to 80 ° Celsius, threatening the proper functioning of the device and the integrity of the diodes and electronic circuits.
  • the material returns at least a portion of the solar radiation and thus limits the rise in temperature on the other side of the glass.
  • the returned radiation may further comprise at least a fraction of the solar radiation located in the ultraviolet and / or visible.
  • the coating is able to reflect at least part of a solar radiation located in the visible.
  • the glass tends to constitute on the element a mirror that can hide the view from one side the other side of the element. This conceals the interior of the building when the element is part of a facade.
  • the coating reduces a transparency of the window.
  • the glass tends to hide from one side the other side of the element.
  • the coating gives a tint to the glass.
  • the face presenting the coating is an inner face of the window.
  • the coating is protected from shocks and weather so that its life is prolonged.
  • the coating extends over only a portion of the face of the pane.
  • the face is free of coating facing the diodes.
  • the diodes avoids disturbing the light beam emitted by the diodes with the coating.
  • the coating provides anti-infrared filtering, the diodes themselves spontaneously reflect a portion of the light radiation they receive so that the absence of coating facing the diodes does not generate a significant increase in temperature.
  • the element comprises at least two windows facing one another delimiting a chamber.
  • the circuit is housed in the chamber.
  • the window with the coating is an outer pane. In this case, a portion of the radiation is thus reflected before it enters the element beyond the outer pane. It is therefore possible to reduce the risk of a rise in temperature effectively.
  • the element comprises at least three windows facing each other.
  • the coating comprises a metal oxide, a metal or an enamel.
  • At least some of the diodes are arranged such that a main direction of light emission from each diode is locally perpendicular to a plane of the window.
  • This embodiment is adapted to make the element part of an image display device such as an animated image from a video signal.
  • At least some of the diodes are arranged so that a principal direction of light emission by each diode is locally non-perpendicular, preferably parallel, to a plane of the window, and so that at least a fraction of the light of the diode enters the window through a main face of the window.
  • This embodiment is adapted to achieve illumination by means of the element.
  • the element is part of a facade of a building, one can illuminate the facade by means of the light generated by the diodes of the elements forming this facade.
  • a building wall which comprises at least one such display device.
  • a building which comprises at least one such wall.
  • a method of manufacturing an element according to the invention in which the coating is deposited on the window by serigraphy is also provided.
  • a method for manufacturing an element according to the invention in which the coating is deposited on the pane in the form of a film is also provided.
  • FIG. 1 is a perspective view of a building in its environment and whose facade comprises a display device according to one embodiment of the invention
  • FIG. 2 is a view showing a portion of the facade as seen from inside the building of Figure 1;
  • Figure 3 is a partial sectional view along a vertical plane of the facade of the building of Figure 1;
  • FIG. 4 is an enlarged view of the detail D of the facade of Figure 3;
  • FIG. 5 is a partial perspective view of an electronic circuit of the facade of Figure 3;
  • Figure 8 is a view similar to Figure 3 showing another embodiment.
  • the building 2 illustrated in Figure 1 has on its respective sides several facades which are here four in number.
  • the facade 4 is a facade according to the invention insofar as it comprises a video image display device.
  • This device 6 is visible in particular in Figures 2 to 4.
  • the facade includes several building elements which are here formed by windows 8. These windows extend from top to bottom depending on the height of the facade of the building and from one side to the other side of the facade along its width. The windows extend in the extension of each other in both directions and for example in the same plane for most of them, even for all if the facade is flat.
  • Each window 8 comprises two windows 10, 12 in particular visible in Figure 4.
  • window is meant in this case a transparent panel made of organic glass or mineral. But it can realize such a window in a material other than glass and for example a synthetic material such as plastic.
  • the two panes 10, 12 are flat and identical to each other. They each extend in a vertical plane, facing one another, parallel to each other and at a distance from one another. Their contours are in coincidence.
  • the windows here have a rectangular shape as shown in FIG. 2.
  • the facade may have windows 8 of at least two types, in particular having dimensions different.
  • the facade is formed geometrically by the reproduction of a rectangular mesh comprising in the upper part a low height window and in the lower part a high height window.
  • the two windows of the mesh have the same width which is in this case about 2 meters.
  • the height of the small window is in this case of 1, 05 meter while the height of the large window is in this case of 3.05 meters.
  • the total height of the mesh is 4.10 meters in the present example.
  • an electronic circuit 13 comprising units such as the unit 14 shown in part in Figure 5. These units have in this example the form of identical elongate straight bars between they.
  • the bars 14 are here arranged horizontally in the same vertical plane, being all parallel to each other and at a distance from each other. It will be observed that the bars, as they appear in the visible zone of the window as shown in FIG. 2 (that is to say, opposite the visible part of the windows), are devoid of any connection between them or electrical or electronic connection in this visible area.
  • the electronic circuit 13 associated with each window 8 comprises a member interconnecting the bars 14 and which is housed in a portion of the window concealed from view. For each pair of consecutive bars 14 in the succession, the space delimited between these two bars is thus left entirely free. It is delimited at its ends only by the uprights 16 of the window.
  • Each bar 14 comprises identical diodes 18 and regularly spaced from each other.
  • the inter-axis e designating the distance between the axes of the successive diodes, is 5 centimeters. This spacing will preferably be chosen so that it is large compared to the actual dimensions of the diodes. Thus, if the diameter of each diode is less than 1 centimeter, it is seen that this center distance is equal to five times the diameter of the diodes.
  • the bar 14 comprises a support 20 or substrate to which the diodes are attached.
  • the support 20 is semi-transparent.
  • Each bar 14 also carries electronic components 22, 24 known in themselves and which serve to display the image by the diodes 18. These components include in particular processors forming drivers 22.
  • Each driver is able to control several diodes 18 independently of each other to display with the element 8 a portion of an animated image.
  • the diodes thus form an array of pixels and each will constitute one of the elements of the image to be displayed.
  • the diodes are SMD type (deviated mount surface).
  • Each diode is surmounted by a primary optical element 26 of lens type that directs the light emitted by the diode to the preferred areas for the vision of the screen. In this case, it is to send the light in opposite directions to that of the building and also not to send the light to the sky.
  • each diode 18 may be provided to replace each diode 18 with a set of three or more diodes capable of emitting beams of respective colors red, green and blue.
  • the overall beam produced by this group can therefore take various colors depending on the command sent to each of the three diodes.
  • This is a RGB type display (red, green and blue).
  • Each of the bars 14 can therefore emit several light beams of different colors.
  • the circuit 13 may incorporate a layer 30 of a transparent material which is in this case flexible silicone.
  • This protective layer extends from the side of the circuit opposite the support 20. It therefore extends on the external side with reference to the position of the circuit when it is in place on the facade.
  • the bars 14 are housed in a closed sealed chamber 36 delimited between the faces 32 and 33, the panes 10 and 12 forming a double glazing.
  • the rear face 32 of the front pane 10 is covered on certain areas of a layer 38 forming a coating of a material capable of reflecting at least part of the solar radiation. This material is particularly suitable for reflecting all or part of the radiation located in the infrared.
  • the material in this case extends over the entire face 32 except on zones delimited opposite the diodes 18,
  • each of these is arranged in this case so as to produce a light beam 40 whose main axis is perpendicular to the faces 31 and 32.
  • the beam 40 emitted by the diode therefore enters the front window 10 by its rear face 32 , through the thickness and out of its front face 31 to be distributed outside the element and the building. Given the absence of material 38 to the right of the diode, the beam does not cross the material.
  • part of the sun's rays 42 striking the element penetrate into the latter by the face 31 of the window and are reflected on its face 32 and returned to the outside in view of the presence of the material 38. Given the filtering and reflection made by the material 38, the solar radiation does not cause a steep rise in temperature in the chamber 36.
  • the rear window 12 serves to prevent at least part of the entry into the building spurious radiation from the diode 18, returned to the interior of the building by the face 32 and may otherwise interfere with the occupants of the building. building.
  • FIG. 6 Another embodiment has been illustrated in FIG. 6.
  • the element 8 is identical to that of FIG. 4 except that it comprises an additional flat pane 15 extending in this case behind the pane 12.
  • window 10 is still the front window, the window 15 constitutes the rear window and the window 12, interposed between the two previous, this time is an intermediate window.
  • the rear window 15 defines with the window 12 a rear chamber 37, the chamber 36 forming this time a front chamber and receiving, as before, the circuits 13 carrying the diodes.
  • This is an element forming a triple glazing, the two chambers 36 and
  • the rear window 15 also makes it possible to prevent at least part of the entry into the building parasitic radiation from the diodes 18, returned to the interior of the building by the face 32 and may otherwise interfere with the occupants of the building. the building. It assists in this function the intermediate window 12 which could in some cases fulfill this role insufficiently.
  • the element is identical to that of FIG. 6, except that the bars 14 carrying the diodes this time extend into the rear chamber 37 and no longer in the front chamber. 36.
  • the light beam 40 emitted by each diode thus crosses this time in the order:
  • the material 38 does not extend to the right of the diodes so as not to disturb the diffusion of their beam. He plays, as before, its role of filtration and reflection with respect to the sun's rays.
  • FIG. 8 Another embodiment has been illustrated in FIG. 8.
  • Each window 8 comprises in this case a unit 14 extending in the lower part of the window parallel to its lower edge and another unit 14 extending in the upper part of the window, parallel to its upper edge, opposite the other unit.
  • Each diode 18 emits a light beam 40 having a main direction 42 in this case parallel to a main axis of the diode.
  • the diodes 18 are oriented so that the direction 42 is non-perpendicular to the faces 31 to 34 and in this case parallel to them.
  • the diodes of the lower unit 14 therefore have their beam 40 first oriented upwards while the diodes of the upper unit 14 of the same window have their beam first oriented downwards.
  • Each window therefore comprises diodes whose beams are oriented in different directions, especially in opposite directions.
  • the light is emitted in the chamber 36 and following the general plan of the latter.
  • the beam is contiguous to the rear face 32 (and to the face 33) whereby a fraction of the beam enters the outer pane 10, crosses it and leaves it from the outer face 31 to be broadcast outside the building.
  • a treatment and / or a layer of material forming another coating and promoting the entry of the light into the window. window may, for example, be provided in the form of a film applied against the face 32 of the pane.
  • This is a 3M film called "3M TM Scotchcal TM Transparence 3630 Series". It is also possible to provide such a material by screen printing or in liquid form on the face 32. It can also be provided that this coating replaces the coating 38 of the first embodiment.
  • This embodiment is aimed not at the display of an image portion by the element 8 but the illumination of the building by the indirect diffusion of the diode light in the form of a halo, for example.
  • each unit 14 is carried by a profile 46, in this case aluminum, also arranged in the chamber 36.
  • Each window 8 comprises at the periphery a separator or spacer 48 conferring in constant spacing between the faces 32 and 33 windows all around the window.
  • a sealing material such as a silicone-based glue forms a seal 50 along the edge the two panes, between them, to seal the closed chamber 36.
  • the separator 48 extends between the section 46 and the seal 50. The separator and the seal may also be present in the previous embodiments.
  • each window 8 extends in this case at a level or level 52 of the building 2.
  • This level is formed here by a layer structure, for example concrete.
  • the windows are brought to their lower edge and to their upper edge by a pair of sections 56 fixed rigidly to one another, supporting by their front edge the two consecutive windows in the succession following the height of the building, and connected by their rear edge at level 52.
  • the layer 38 may be constituted and made in different ways.
  • the layer comprises metal oxides.
  • the glass covered with such a layer is for example the one marketed under the name "Stopsol" by AGC.
  • the metal oxide layer is deposited there by pyrolysis.
  • the layer may be a vacuum deposited layer such as a metal layer.
  • a window covered with such a layer is for example the one marketed under the name "Stopray” by AGC.
  • the material 38 is deposited by screen printing on the face 32 and is constituted for example by an enamel, before a quenching operation of the pane 10. This is the case for example of the window marketed under the name "Arlite" by AGC.
  • the screen printing production reserves are made by means of members on the areas of the face 32 of the pane 10 which must not be covered with the material 38. The material is then applied by screen printing which is deposited on the entire face concerned, except where the reserves have been planned.
  • the material 38 is printed on the glass before the quenching of the latter.
  • the material 38 may be deposited on the face 32 in a fluid form, for example liquid or pasty, for example in the form of a varnish, before curing.
  • the material 38 is deposited in the form of a flexible solid film such as a film comprising polyester and a vaporized metal.
  • a flexible solid film such as a film comprising polyester and a vaporized metal.
  • the coating does not function to avoid a rise in temperature or does not have this function.
  • the coating so that it is able to reflect at least part of a solar radiation located in the visible, reduce a transparency of the glass or to give a tint to the glass.
  • the basic element 8 used to constitute the device may be a bay window, a French window or a window. It may be a roof element.
  • the wall may be an external facade, or a facade or inner wall opening for example on a patio.
  • Element 8 may serve as an interior design element or decoration.
  • the invention is applicable to buildings erected on the ground, as well as to vehicles and vehicles.
  • the layer of material 38 may alternatively be disposed on the face 31.

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Abstract

L'élément (8), notamment pour façade (4), comprend : au moins une vitre (10) présentant un revêtement (38) sur au moins une (32) de ses faces; et au moins un circuit électronique comprenant des diodes électroluminescentes (18) aptes à émettre de la lumière (40) à travers la vitre et au moins un pilote apte à commander les diodes indépendamment les unes des autres. On peut prévoir que le revêtement s'étend sur une partie seulement de la face de la vitre. De préférence, la face (32) est exempte de revêtement (38) en regard des diodes (18).

Description

Élément notamment pour façade comprenant une vitre et des diodes
électroluminescentes
L'invention concerne les panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes, notamment les panneaux de grandes dimensions s'étendant sur tout ou partie de la façade d'un immeuble.
Il est connu de former sur la façade d'un immeuble un dispositif d'affichage d'images vidéo dans lequel l'affichage est effectué au moyen de diodes électroluminescentes ou LED. Le dispositif peut avoir de très grandes dimensions jusqu'à couvrir une surface de plusieurs centaines ou de plusieurs milliers de mètres carré. Un tel afficheur présente de nombreux avantages. Tout d'abord, il se trouve intégré dans l'architecture. Ainsi, c'est l'immeuble qui supporte l'afficheur, ce dernier tirant parti de la présence de l'immeuble pour s'étendre sur une grande hauteur. Les diodes consomment relativement peu d'énergie. Elles produisent toutefois une image au contraste prononcé et parfaitement visible même en plein jour et en plein soleil. Les diodes permettent l'affichage d'une succession rapide d'images ou d'un film avec un rendu très satisfaisant. Enfin et surtout, on peut disposer les diodes et le circuit électronique qui les porte sur la façade de l'immeuble sans obstruer cette dernière pour les occupants de l'immeuble. En effet, les diodes peuvent être disposées sur des supports très espacés les uns des autres qui préservent la plus grande partie de la vue pour les occupants et laissent entrer toute la lumière naturelle souhaitée.
Ainsi, il est courant de disposer le circuit à l'intérieur de l'immeuble en regard des vitres formant la façade. L'éclairage émis par les diodes est transmis directement à l'extérieur. L'image ainsi créée est visible pour les personnes se trouvant à l'extérieur de l'immeuble. Dans cette disposition, le circuit électronique portant les diodes se trouve protégé des intempéries et de l'humidité en particulier.
Un but de l'invention est fournir un élément amélioré.
A cet effet, on prévoit selon l'invention un élément, notamment pour façade, qui comprend :
- au moins une vitre présentant un revêtement sur au moins une de ses faces ; et
- au moins un circuit électronique comprenant des diodes électroluminescentes aptes à émettre de la lumière à travers la vitre et au moins un pilote apte à commander les diodes indépendamment les unes des autres.
Avantageusement, le revêtement est apte à réfléchir une partie au moins d'un rayonnement solaire situé dans l'infrarouge.
En effet, les dispositifs précités de l'art antérieur, notamment lorsqu'ils sont utilisés sur une façade d'édifice, sont soumis au rayonnement solaire. Leur température est susceptible de monter de façon importante. Par exemple, s'ils comprennent une chambre fermée s'étendant derrière une vitre, la température régnant dans cette chambre peut monter jusqu'à 80°Celsius, menaçant ainsi le bon fonctionnement du dispositif et l'intégrité des diodes et des circuits électroniques. Grâce au revêtement précité, le matériau renvoie une partie au moins du rayonnement solaire et limite ainsi la montée en température de l'autre côté de la vitre. Le rayonnement renvoyé pourra comprendre en outre une fraction au moins du rayonnement solaire situé dans l'ultraviolet et/ou le visible.
Avantageusement, le revêtement est apte à réfléchir une partie au moins d'un rayonnement solaire situé dans le visible.
Ainsi, la vitre tend à constituer sur l'élément un miroir qui permet de dissimuler à la vue depuis un côté l'autre côté de l'élément. On cache ainsi l'intérieur de l'immeuble lorsque l'élément fait partie d'une façade.
Avantageusement, le revêtement réduit une transparence de la vitre.
Ainsi, ici encore, la vitre tend à dissimuler à la vue depuis un côté l'autre côté de l'élément.
Avantageusement, le revêtement confère une teinte à la vitre.
On peut ainsi varier le type de décoration que procure l'élément, notamment pour la décoration de la façade ou la décoration intérieure dans le cas de l'utilisation sur un édifice.
Avantageusement, la face présentant le revêtement est une face interne de la vitre.
Ainsi, le revêtement est protégé des chocs et des intempéries de sorte que sa durée de vie se trouve prolongée.
De préférence, le revêtement s'étend sur une partie seulement de la face de la vitre.
Avantageusement, la face est exempte de revêtement en regard des diodes.
Ainsi, on évite de perturber le faisceau lumineux émis par les diodes avec le revêtement. Par ailleurs, dans le cas où le revêtement assure un filtrage antiinfrarouge, les diodes en elles-mêmes réfléchissent spontanément une partie du rayonnement lumineux qu'elles reçoivent de sorte que l'absence de revêtement en regard des diodes ne génère pas une montée sensible en température.
Avantageusement, l'élément comprend au moins deux vitres en regard l'une de l'autre délimitant une chambre.
De préférence, le circuit est logé dans la chambre.
On peut prévoir que la vitre portant le revêtement est une vitre externe. Le cas échéant, on réfléchit ainsi une partie du rayonnement avant qu'il ne pénètre dans l'élément au-delà de la vitre externe. On peut donc réduire de façon efficace les risques de montée en température.
Avantageusement, l'élément comprend au moins trois vitres en regard les unes des autres.
Selon les cas, on pourra prévoir que le revêtement comprend un oxyde métallique, un métal ou encore un émail.
Dans un mode de réalisation, au moins certaines des diodes sont disposées de sorte qu'une direction principale d'émission de lumière par chaque diode est localement perpendiculaire à un plan de la vitre.
Ce mode de réalisation est adapté pour faire de l'élément une partie d'un dispositif d'affichage d'une image telle qu'une image animée provenant d'un signal vidéo.
Dans un autre mode de réalisation, au moins certaines des diodes sont disposées de sorte qu'une direction principale d'émission de lumière par chaque diode est localement non-perpendiculaire, de préférence parallèle, à un plan de la vitre, et de sorte qu'une fraction au moins de la lumière de la diode entre dans la vitre par une face principale de la vitre.
Ce mode de réalisation est adapté pour réaliser une illumination au moyen de l'élément. Par exemple, si l'élément fait partie d'une façade d'un édifice, on peut illuminer la façade au moyen de la lumière générée par les diodes des éléments formant cette façade.
On prévoit également selon l'invention un dispositif d'affichage qui comprend plusieurs éléments selon l'invention.
On prévoit en outre selon l'invention une paroi d'édifice qui comprend au moins un tel dispositif d'affichage.
On prévoit également selon l'invention un édifice qui comprend au moins une telle paroi.
On prévoit en outre selon l'invention un procédé de fabrication d'un élément selon l'invention dans lequel le revêtement est disposé sur la vitre sous une forme liquide ou pâteuse, par exemple sous la forme d'un vernis.
On prévoit par ailleurs selon l'invention un procédé de fabrication d'un élément selon l'invention dans lequel le revêtement est déposé sur la vitre par sérigraphie. On prévoit enfin selon l'invention un procédé de fabrication d'un élément selon l'invention dans lequel le revêtement est déposé sur la vitre sous la forme d'un film.
D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront encore dans la description suivante de plusieurs modes de réalisation donnés à titre d'exemples non limitatifs en référence aux dessins annexés sur lesquels :
- la figure 1 est une vue en perspective d'un immeuble dans son environnement et dont la façade comprend un dispositif d'affichage selon un mode de réalisation de l'invention ;
- la figure 2 est une vue montrant une partie de cette façade telle qu'observée depuis l'intérieur de l'immeuble de la figure 1 ;
- la figure 3 est une vue partielle en coupe suivant un plan vertical de la façade de l'immeuble de la figure 1 ;
- la figure 4 est une vue à plus grande échelle du détail D de la façade de la figure 3 ;
- la figure 5 est une vue partielle en perspective d'un circuit électronique de la façade de la figure 3;
- les figures 6 et 7 sont des vues analogues à la figure 4 présentant deux autres modes de réalisation ; et
- la figure 8 est une vue analogue à la figure 3 montrant un autre mode de réalisation.
Nous allons décrire, en référence aux figures 1 à 5, un premier mode de réalisation de l'invention.
L'immeuble 2 illustré sur la figure 1 présente sur ses côtés respectifs plusieurs façades qui sont ici au nombre de quatre. L'une d'elles, la façade 4, est une façade selon l'invention dans la mesure où elle comprend un dispositif d'affichage d'images vidéo. Ce dispositif 6 est visible notamment sur les figures 2 à 4.
La façade comprend plusieurs éléments de construction qui sont ici formés par des fenêtres 8. Ces fenêtres s'étendent de haut en bas suivant la hauteur de la façade du bâtiment et d'un côté à l'autre de la façade suivant sa largeur. Les fenêtres s'étendent dans le prolongement les unes des autres dans les deux directions et par exemple dans le même plan pour la plupart d'entre elles, voire pour toutes si la façade est plane. Chaque fenêtre 8 comprend deux vitres 10, 12 notamment visibles à la figure 4. Par "vitre", on entend en l'espèce un panneau transparent réalisé en verre organique ou minéral. Mais on pourra réaliser une telle vitre dans un matériau autre que du verre et par exemple en une matière synthétique telle qu'une matière plastique.
Les deux vitres 10, 12 sont planes et identiques entre elles. Elles s'étendent chacune dans un plan vertical, en regard l'une de l'autre, parallèlement l'une à l'autre et à distance l'une de l'autre. Leurs contours sont en coïncidence. Les vitres ont ici une forme rectangulaire comme illustré à la figure 2. La façade peut présenter des fenêtres 8 d'au moins deux types ayant notamment des dimensions différentes. Ainsi, dans le présent exemple, la façade est formée géométriquement par la reproduction d'une maille rectangulaire comprenant en partie haute une fenêtre de faible hauteur et en partie basse une fenêtre de grande hauteur. Les deux fenêtres de la maille ont même largeur qui est en l'espèce d'environ 2 mètres. La hauteur de la petite fenêtre est en l'espèce de 1 ,05 mètre tandis que la hauteur de la grande fenêtre est en l'espèce de 3,05 mètres. La hauteur totale de la maille est de 4,10 mètres dans le présent exemple. Ces dimensions ne sont données qu'à titre d'exemple et ne sont pas limitatives.
Entre les deux vitres 10, 12 de chaque fenêtre 8 s'étend un circuit électronique 13 comprenant des unités telles que l'unité 14 illustrée en partie à la figure 5. Ces unités ont dans le présent exemple la forme de barres rectilignes allongées identiques entre elles. Les barres 14 sont ici disposées horizontalement dans un même plan vertical, en étant toutes parallèles les unes aux autres et à distance les unes des autres. On observera que les barres, telles qu'elles apparaissent dans la zone visible de la fenêtre comme montré à la figure 2 (c'est-à-dire en regard de la partie visible des vitres), sont dépourvues entre elles de toute liaison ou connexion électrique ou électronique dans cette zone visible. Le circuit électronique 13 associé à chaque fenêtre 8 comprend un organe connectant entre elles les barres 14 et qui se trouve logé dans une partie de la fenêtre dissimulée à la vue. Pour chaque paire de barres 14 consécutives dans la succession, l'espace délimité entre ces deux barres est donc laissé entièrement libre. Il n'est délimité à ses extrémités que par les montants 16 de la fenêtre.
Chaque barre 14 comprend des diodes identiques 18 et régulièrement espacées les unes des autres. Dans le présent exemple, l'entre-axe e désignant la distance entre les axes des diodes successives, est de 5 centimètres. On choisira de préférence cet espacement de sorte qu'il soit grand par comparaison avec les dimensions propres des diodes. Ainsi, si le diamètre de chaque diode est inférieur à 1 centimètre, on voit que cet entraxe est égal à cinq fois le diamètre des diodes. On pourra choisir librement la valeur de l'entre-axe (pixel pitch en anglais) en fonction des circonstances (notamment en fonction de l'orientation de la façade par rapport au soleil), sachant que plus les diodes sont proches les unes des autres, plus la luminosité du dispositif augmente.
La barre 14 comprend un support 20 ou substrat auquel les diodes sont fixées. Le support 20 est dans le présent exemple semi-transparent. Chaque barre 14 porte également des composants électroniques 22, 24 connus en eux-mêmes et qui servent à l'affichage de l'image par les diodes 18. Ces composants comprennent notamment des processeurs formant des pilotes 22. Chaque pilote est apte à commander plusieurs diodes 18 indépendamment les unes des autres pour afficher avec l'élément 8 une portion d'une image animée. Comme on le voit notamment sur les figures 5 et 6, les diodes forment donc un réseau de pixels et vont chacune constituer un des éléments de l'image à afficher. De préférence, les diodes sont de type SMD (surface mount devicé). Chaque diode est surmontée d'un organe optique primaire 26 de type lentille qui permet de diriger la lumière émise par la diode vers les zones privilégiées pour la vision de l'écran. En l'espèce, il s'agit d'envoyer la lumière dans des directions opposées à celle de l'immeuble et aussi de ne pas envoyer la lumière vers le ciel.
On peut prévoir de remplacer chaque diode 18 par un ensemble de trois diodes, ou plus, aptes à émettre des faisceaux de couleurs respectives rouge, vert et bleu. Le faisceau global produit par ce groupe peut donc prendre sur commande des couleurs variées suivant la commande envoyée à chacune des trois diodes. Il s'agit d'un affichage de type RGB (rouge, vert et bleu). Chacune des barres 14 peut donc émettre plusieurs faisceaux lumineux de différentes couleurs.
Le circuit 13 peut incorporer une couche 30 d'un matériau transparent qui est en l'espèce du silicone souple. Cette couche de protection s'étend du côté du circuit opposé au support 20. Elle s'étend donc du côté externe par référence à la position du circuit lorsqu'il est en place sur la façade.
On distingue, notamment sur la figure 4, la face externe avant 31 de la vitre externe 10, la face arrière 32 de cette dernière, la face avant 33 de la vitre interne arrière 12 et la face arrière interne 34 de cette dernière. Les barres 14 sont logées dans une chambre fermée étanche 36 délimitée entre les faces 32 et 33, les vitres 10 et 12 formant un double vitrage.
La face arrière 32 de la vitre avant 10 est recouverte sur certaines zones d'une couche 38 formant un revêtement d'un matériau apte à réfléchir une partie au moins du rayonnement solaire. Ce matériau est notamment apte à réfléchir tout ou partie des rayonnements situés dans l'infrarouge.
Le matériau en l'espèce s'étend sur toute la face 32 sauf sur des zones délimitées en regard des diodes 18,
Chacune de ces dernières est disposée en l'espèce de façon à produire un faisceau lumineux 40 dont l'axe principal est perpendiculaire aux faces 31 et 32. Le faisceau 40 émis par la diode entre donc dans la vitre avant 10 par sa face arrière 32, en traverse l'épaisseur et en ressort par sa face avant 31 pour être diffusé à l'extérieur de l'élément et de l'immeuble. Compte tenu de l'absence de matériau 38 au droit de la diode, le faisceau ne traverse pas le matériau. En revanche, une partie des rayons du soleil 42 venant frapper l'élément pénètrent dans ce dernier par la face 31 de la vitre et sont réfléchis sur sa face 32 et renvoyés vers l'extérieur compte tenu de la présence du matériau 38. Compte tenu du filtrage et de la réflexion effectués par le matériau 38, le rayonnement solaire n'entraîne pas une forte montée en température dans la chambre 36.
La vitre arrière 12 permet d'empêcher au moins en partie l'entrée dans l'immeuble de rayonnements parasites provenant des diodes 18, renvoyés vers l'intérieur de l'immeuble par la face 32 et susceptibles sinon de gêner les occupants de l'immeuble.
Un autre mode de réalisation a été illustré à la figure 6. L'élément 8 est identique à celui de la figure 4 à ceci près qu'il comprend une vitre plane supplémentaire 15 s'étendant en l'espèce derrière la vitre 12. La vitre 10 constitue toujours la vitre avant, la vitre 15 constitue la vitre arrière et la vitre 12, interposée entre les deux précédentes, constitue cette fois une vitre intermédiaire. La vitre arrière 15 délimite avec la vitre 12 une chambre arrière 37, la chambre 36 formant cette fois une chambre avant et recevant, comme précédemment, les circuits 13 portant les diodes. Il s'agit ici d'un élément formant un triple vitrage, les deux chambres 36 et
37 étant fermées et étanches.
La vitre arrière 15 permet elle aussi d'empêcher au moins en partie l'entrée dans l'immeuble de rayonnements parasites provenant des diodes 18, renvoyés vers l'intérieur de l'immeuble par la face 32 et susceptibles sinon de gêner les occupants de l'immeuble. Elle assiste dans cette fonction la vitre intermédiaire 12 qui pourrait dans certains cas remplir ce rôle de façon insuffisante.
Dans un autre mode de réalisation illustré à la figure 7, l'élément est identique à celui de la figure 6 à ceci près que les barres 14 portant les diodes s'étendent cette fois dans la chambre arrière 37 et non plus dans la chambre avant 36. Le faisceau lumineux 40 émis par chaque diode traverse donc cette fois dans l'ordre :
- une partie de la chambre arrière 37,
- la face arrière 34 de la vitre intermédiaire 12,
- l'épaisseur de cette dernière,
- la face avant 33 de la vitre intermédiaire 12,
- la chambre 36,
- la face arrière 32 de la vitre avant 10,
- l'épaisseur de cette dernière, et
- la face avant 31 de la vitre avant 10 par laquelle il sort de l'élément pour être diffusé à l'extérieur de l'édifice.
Ici encore, le matériau 38 ne s'étend pas au droit des diodes afin de ne pas perturber la diffusion de leur faisceau. Il joue, comme précédemment cependant, son rôle de filtration et de réflexion à l'égard des rayons du soleil.
Un autre mode de réalisation a été illustré à la figure 8.
Chaque fenêtre 8 comprend en l'espèce une unité 14 s'étendant en partie inférieure de la fenêtre parallèlement à son bord inférieur et une autre unité 14 s'étendant en partie supérieure de la fenêtre, parallèlement à son bord supérieur, en regard de l'autre unité.
Chaque diode 18 émet un faisceau lumineux 40 présentant une direction principale 42 en l'espèce parallèle à un axe principal de la diode. Les diodes 18 sont orientées de sorte que la direction 42 est non perpendiculaire aux faces 31 à 34 et en l'espèce parallèle à ces dernières.
Les diodes de l'unité inférieure 14 ont donc leur faisceau 40 d'abord orienté vers le haut tandis que les diodes de l'unité supérieure 14 de la même fenêtre ont leur faisceau d'abord orienté vers le bas. Chaque fenêtre comprend donc des diodes dont les faisceaux sont orientés dans des directions différentes, notamment en sens opposés.
La lumière est donc émise dans la chambre 36 et suivant le plan général de cette dernière.
Le faisceau est contigu à la face arrière 32 (ainsi qu'à la face 33) par laquelle de ce fait une fraction du faisceau entre dans la vitre externe 10, la traverse et sort de celle-ci par la face externe 31 pour être diffusé à l'extérieur du bâtiment.
Pour améliorer la pénétration du faisceau 40 dans la vitre, on peut prévoir sur la face d'entrée, en plus du revêtement 38, un traitement et/ou une couche de matériau formant un autre revêtement et favorisant l'entrée de la lumière dans la vitre. On peut par exemple prévoir ce matériau sous la forme d'un film appliqué contre la face 32 de la vitre. Il s'agit par exemple d'un film de la société 3M appelé « 3M™ Scotchcal™ Transparence série 3630 ». On peut aussi prévoir de mettre en place un tel matériau par sérigraphie ou encore sous forme liquide sur la face 32. On peut encore prévoir que ce revêtement remplace le revêtement 38 du premier mode de réalisation.
Ce mode de réalisation vise non pas l'affichage d'une portion d'image par l'élément 8 mais l'illumination du bâtiment par la diffusion indirecte de la lumière de diodes sous la forme d'un halo par exemple.
Dans le présent exemple, chaque unité 14 est portée par un profilé 46, en l'espèce en aluminium, disposé lui aussi dans la chambre 36. Chaque fenêtre 8 comprend en périphérie un séparateur ou entretoise 48 conférant en écartement constant entre les faces 32 et 33 des vitres tout autour de la fenêtre. Un matériau d'étanchéité tel qu'une colle à base de silicone forme un joint 50 le long du bord des deux vitres, entre celles-ci, pour rendre étanche la chambre fermée 36. Le séparateur 48 s'étend entre le profilé 46 et le joint 50. Le séparateur et le joint peuvent aussi être présents dans les précédents modes de réalisation.
Comme illustré aux figures 3 et 8, le bord inférieur et le bord supérieur de chaque fenêtre 8 s'étendent en l'espèce au niveau d'un étage ou d'un niveau 52 du bâtiment 2. Ce niveau est formé ici par une couche de structure, par exemple en béton. Les fenêtres sont portées à leur bord inférieur et à leur bord supérieur par un couple de profilés 56 fixés rigidement l'un à l'autre, supportant par leur bord avant les deux fenêtres consécutives dans la succession suivant la hauteur du bâtiment, et reliés par leur bord arrière au niveau 52.
Dans tous ces modes de réalisation, la couche 38 pourra être constituée et réalisée de différentes façons.
Il pourra s'agir d'une couche dure pyrolytique. La couche comprend dans ce cas des oxydes métalliques. Le verre recouvert d'une telle couche est par exemple celui commercialisé sous l'appellation « Stopsol » par la société AGC. La couche d'oxyde métallique y est déposée par pyrolyse.
La couche peut être une couche déposée sous vide telle qu'une couche métallique. Une vitre recouverte d'une telle couche est par exemple celle commercialisée sous l'appellation « Stopray » par la société AGC.
On peut prévoir aussi que le matériau 38 soit déposé par sérigraphie sur la face 32 et soit constitué par exemple par un émail, avant une opération de trempe de la vitre 10. C'est le cas par exemple de la vitre commercialisée sous l'appellation « Arlite » par la société AGC. Dans le cas de la fabrication par sérigraphie, on effectue des réserves au moyen d'organes sur les zones de la face 32 de la vitre 10 qui ne doivent pas être recouvertes avec le matériau 38. On applique ensuite le matériau par sérigraphie qui se dépose sur toute la face concernée, sauf à l'endroit où les réserves ont été prévues.
On peut encore prévoir que le matériau 38 est imprimé sur le verre avant la trempe de ce dernier.
Le matériau 38 peut être déposé sur la face 32 sous une forme fluide, par exemple liquide ou pâteuse, par exemple sous la forme d'un vernis, avant de durcir.
On peut prévoir que le matériau 38 est déposé sous la forme d'un film solide souple tel qu'un film comprenant du polyester et un métal vaporisé. Il s'agit par exemple des films commercialisés par la société 3M sous l'appellation « film solaire ». Un tel film procure une protection à l'égard de la pénétration des rayons ultraviolets en empêchant leur passage à 99 %. Ce film assure également une filtration à l'égard des rayonnements infrarouges.
On peut aussi employer les films solaires commercialisés par la société Sun Protect.
On peut prévoir que le revêtement n'a pas pour fonction d'éviter une montée en température ou n'a pas que cette fonction. Ainsi, on peut choisir le revêtement de sorte qu'il est apte à réfléchir une partie au moins d'un rayonnement solaire situé dans le visible, à réduire une transparence de la vitre ou encore à conférer une teinte à la vitre.
Bien entendu, on pourra apporter à l'invention de nombreuses modifications sans sortir du cadre de celle-ci.
L'élément de base 8 servant à constituer le dispositif pourra être une baie vitrée, une porte-fenêtre ou une vitrine. Il pourra s'agir d'un élément de toiture. La paroi pourra être une façade externe, ou une façade ou paroi interne ouvrant par exemple sur un patio. L'élément 8 pourra servir d'élément d'aménagement intérieur ou de décoration.
On pourra envisager d'utiliser l'invention indépendamment de la présence d'un édifice.
L'invention est applicable aux bâtiments érigés sur le sol, ainsi qu'aux engins et véhicules.
On peut en variante disposer la couche de matériau 38 sur la face 31 .

Claims

REVENDICATIONS
1 . Élément (8), notamment pour façade (4), caractérisé en ce qu'il comprend :
- au moins une vitre (10) présentant un revêtement (38) sur au moins une (32) de ses faces ; et
- au moins un circuit électronique (13) comprenant des diodes électroluminescentes (18) aptes à émettre de la lumière (40) à travers la vitre et au moins un pilote (22) apte à commander les diodes indépendamment les unes des autres.
2. Élément selon la revendication précédente dans lequel le revêtement est apte à réfléchir une partie au moins d'un rayonnement solaire (42) situé dans l'infrarouge.
3. Élément selon au moins l'une quelconque des revendications précédentes dans lequel le revêtement est apte à réfléchir une partie au moins d'un rayonnement solaire (42) situé dans le visible.
4. Élément selon au moins l'une quelconque des revendications précédentes dans lequel le revêtement confère une teinte à la vitre.
5. Élément selon au moins l'une quelconque des revendications précédentes dans lequel le revêtement réduit une transparence de la vitre.
6. Élément selon au moins l'une quelconque des revendications précédentes dans lequel la face (32) présentant le revêtement (38) est une face interne de la vitre (10).
7. Élément selon au moins l'une quelconque des revendications précédentes dans lequel le revêtement s'étend sur une partie seulement de la face de la vitre.
8. Élément selon au moins l'une quelconque des revendications précédentes dans lequel la face (32) est exempte de revêtement (38) en regard des diodes (18).
9. Élément selon au moins l'une quelconque des revendications précédentes qui comprend au moins deux vitres (10, 12) en regard l'une de l'autre, la vitre (10) portant le revêtement (38) étant une vitre externe.
10. Élément selon au moins l'une quelconque des revendications précédentes qui comprend au moins trois vitres (10, 12, 15) en regard les unes des autres.
11 . Élément selon au moins l'une quelconque des revendications précédentes dans lequel le revêtement (38) comprend des oxydes métalliques.
12. Élément selon au moins l'une quelconque des revendications précédentes dans lequel le revêtement comprend un métal.
13. Élément selon au moins l'une quelconque des revendications précédentes dans lequel le revêtement (38) comprend un émail.
14. Élément selon au moins l'une quelconque des revendications précédentes dans lequel au moins certaines des diodes (18) sont disposées de sorte qu'une direction principale d'émission de lumière (40) par chaque diode est localement perpendiculaire à un plan de la vitre (10).
15. Élément selon au moins l'une quelconque des revendications 1 à 13 dans lequel au moins certaines des diodes (18) sont disposées de sorte qu'une direction principale d'émission de lumière (40) par chaque diode est localement non- perpendiculaire, de préférence parallèle, à un plan de la vitre (10), et de sorte qu'une fraction au moins de la lumière de la diode entre dans la vitre par une face principale (32) de la vitre.
16. Dispositif (6) caractérisé en ce qu'il comprend plusieurs éléments (8) selon au moins l'une quelconque des revendications précédentes.
17. Paroi d'édifice (2), notamment façade (4), caractérisée en ce qu'elle comprend au moins un dispositif (6) selon la revendication précédente.
18. Édifice (2) caractérisé en ce qu'il comprend au moins une paroi (4) selon la revendication précédente.
19. Procédé de fabrication d'un élément (8) selon au moins l'une quelconque des revendications 1 à 15 caractérisé en ce que le revêtement (38) est disposé sur la vitre (10) sous une forme liquide ou pâteuse, par exemple sous la forme d'un vernis.
20. Procédé de fabrication d'un élément (8) selon au moins l'une quelconque des revendications 1 à 15, caractérisé en ce que le revêtement (38) est déposé sur la vitre (10) par sérigraphie.
21 . Procédé de fabrication d'un élément (8) selon au moins l'une quelconque des revendications 1 à 15, caractérisé en ce que le revêtement (38) est déposé sur la vitre (10) sous la forme d'un film.
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