WO2021206022A1 - フィルムヒータ - Google Patents

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WO2021206022A1
WO2021206022A1 PCT/JP2021/014342 JP2021014342W WO2021206022A1 WO 2021206022 A1 WO2021206022 A1 WO 2021206022A1 JP 2021014342 W JP2021014342 W JP 2021014342W WO 2021206022 A1 WO2021206022 A1 WO 2021206022A1
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conductive
radio wave
heat generating
lead wire
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PCT/JP2021/014342
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隆仁 中村
太郎 小倉
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株式会社デンソー
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Definitions

  • This disclosure relates to a film heater.
  • a heater used for an emblem having millimeter wave transmission is known.
  • This heater includes a linear heat generating portion that generates heat when energized.
  • the shape of the heat generating portion may be planar rather than linear in order to reduce the variation in the temperature distribution in the emblem as described in Patent Document 1.
  • the conductive portion of the heat generating portion becomes larger than that when the heat generating portion is linear.
  • the emblem provided with the planar heat generating portion is more likely to absorb radio waves such as millimeter waves as compared with the emblem provided with the linear heat generating portion. Therefore, the attenuation of the radio wave transmitted toward the emblem having the planar heat generating portion is larger than that of the radio wave transmitted toward the emblem having the linear heat generating portion. Therefore, when a planar heat generating portion is applied to an emblem as described in Patent Document 1, radio waves transmitted toward the emblem may not properly pass through the emblem.
  • An object of the present disclosure is to provide a film heater that suppresses radio wave attenuation.
  • the film heater has at least one non-conductive portion that is electrically insulating and extends in a direction intersecting the vibration direction of the electric current contained in the radio wave transmitted from the radio wave transmitting / receiving portion.
  • a transparent conductor including a heat generating portion that generates heat when energized and transmits light, a first electrode connected to the heat generating portion, and a second electrode connected to the heat generating portion are provided.
  • the heat-generating portion includes at least one conductive portion that is adjacent to the non-conductive portion and that generates heat when the heat-generating portion is energized by the first electrode and the second electrode and a current flows along the direction in which the non-conductive portion extends.
  • the non-conductive part Since the non-conductive part has electrical insulation, it is difficult to absorb the radio waves transmitted from the radio wave transmitting / receiving part. As a result, the attenuation of radio waves is suppressed. Further, the non-conductive portion extends in a direction intersecting the vibration direction of the electric field included in the radio wave transmitted from the radio wave transmitting / receiving portion. As a result, the length of the conductive portion of the heat generating portion in the vibration direction of the electric field becomes smaller. Therefore, the portion of the heat generating portion that is dielectrically polarized by the action of the electric field included in the radio wave becomes small.
  • FIG. 3 is an enlarged view of part IV.
  • the film heater 20 of the first embodiment is used for the emblem 5 of the vehicle 1. First, this vehicle 1 will be described.
  • the vehicle 1 includes a front grill 2, a headlight 3, a radio wave transmission / reception unit 4, and an emblem 5.
  • the upper side with respect to the front of the vehicle 1 is simply referred to as the upper side as appropriate.
  • the lower side with respect to the front of the vehicle 1 is simply referred to as the lower side as appropriate.
  • the left side with respect to the front of the vehicle 1 is simply described as the left side as appropriate.
  • the right side with respect to the front of the vehicle 1 is simply described as the right side as appropriate.
  • the front grill 2 is arranged on the front side of the vehicle 1. Further, the front grill 2 is arranged between the two headlights 3. Further, the front grill 2 introduces the air outside the vehicle 1 into the engine room of the vehicle 1.
  • the radio wave transmission / reception unit 4 transmits radio waves to an object (not shown) in front of the vehicle 1.
  • This transmitted radio wave passes through the emblem 5 described later and is reflected by an object in front of the vehicle 1.
  • the radio waves reflected by this object pass through the emblem 5.
  • the radio wave transmission / reception unit 4 receives the radio wave reflected by this object.
  • the radio wave transmission / reception unit 4 outputs a signal according to the relative speed and relative position of the object in front of the vehicle 1 based on the information obtained from the transmitted / received radio waves.
  • the irradiation range R of the radio wave transmitted from the radio wave transmitting / receiving unit 4 is schematically shown by a two-dot chain line.
  • the radio wave transmitted by the radio wave transmission / reception unit 4 is, for example, a millimeter wave.
  • Millimeter waves are radio waves having a wavelength of 1 to 10 mm and a frequency of 30 to 300 GHz.
  • the traveling direction of the radio wave transmitted from the radio wave transmitting / receiving unit 4 coincides with the front of the vehicle 1.
  • the vibration direction of the electric field included in the radio wave is orthogonal to the traveling direction of the radio wave. Therefore, here, the vibration direction of the electric field included in the radio wave coincides with the left-right direction of the vehicle 1.
  • the vibration direction of the magnetic field included in the radio wave is orthogonal to the traveling direction of the radio wave and the vibration direction of the electric field included in the radio wave.
  • the vibration direction of the magnetic field included in the radio wave coincides with the vertical direction of the vehicle 1.
  • the traveling direction of the radio wave, the vibration direction of the electric field included in the radio wave, and the vibration direction of the magnetic field included in the radio wave are determined by, for example, the direction in which the radio wave transmission / reception unit 4 is arranged.
  • the emblem 5 is arranged on the front grill 2 here. Further, as shown in FIG. 2, the emblem 5 is arranged on the front side of the vehicle 1 with respect to the radio wave transmitting / receiving unit 4 so that the radio wave transmitting / receiving unit 4 cannot be seen from the outside of the vehicle 1. This improves the appearance of the vehicle 1.
  • the vehicle 1 is configured.
  • the emblem 5 includes a base material 10, a design layer (not shown), and a film heater 20.
  • the base material 10 is formed of resin in the shape of an elliptical plate.
  • the resin used for the base material 10 is, for example, AES having a relatively small dielectric loss tangent.
  • the dielectric loss tangent is an index value indicating the degree of electrical energy loss in the dielectric. The smaller the dielectric loss tangent, the less likely it is that radio waves such as millimeter waves are absorbed and converted into thermal energy.
  • AES is a copolymer of acrylonitrile-ethylene-styrene.
  • the design layer (not shown) is formed on the base material 10. This design layer improves the appearance of the vehicle 1.
  • the film heater 20 is arranged on the base material 10.
  • the thickness of the film heater 20 is, for example, 100 to 500 ⁇ m.
  • the film heater 20 includes a transparent conductive film 30, a first electrode 41, a second electrode 42, a non-conductive portion between electrodes 50, a first lead wire 61, and a second lead wire 62.
  • a third lead wire 63 and a transparent insulating film 70 are provided.
  • the transparent conductive film 30 corresponds to a transparent conductor and has a shape corresponding to a substrate, here, an elliptical shape. Further, the transparent conductive film 30 is formed of ITO, carbon nanotubes, or the like. Therefore, the transparent conductive film 30 is transparent and has conductivity. Specifically, the transparent conductive film 30 has a slit 311 and a heat generating portion 35. ITO is an abbreviation for indium tin oxide.
  • the slit 311 corresponds to the non-conductive portion, and extends in a direction intersecting the traveling direction of the radio wave transmitted from the radio wave transmitting / receiving unit 4 and the vibration direction of the electric field included in the radio wave. Specifically, the slit 311 extends in a direction orthogonal to the traveling direction of the radio wave transmitted from the radio wave transmitting / receiving unit 4 and the vibration direction of the electric field included in the radio wave, in this case, in the vertical direction of the vehicle 1. Further, the slit 311 extends parallel to the vibration direction of the magnetic field included in the radio wave.
  • the plurality of slits 311 are arranged in parallel at equal intervals in the vibration direction of the electric field included in the radio wave, here, in the left-right direction of the vehicle 1.
  • the conductive portion 353 of the heat generating portion 35 which will be described later, is formed between the slits 311 adjacent to each other.
  • the slits 311 contain, for example, air having an electrical insulating property, the slit 311 has an electrical insulating property.
  • the width of the slit 311, here, the length of the slit 311 in the left-right direction of the vehicle 1 is, for example, 25 ⁇ m or more.
  • the transparent conductive film 30 is elliptical here, the length of the transparent conductive film 30 in the vertical direction of the vehicle 1 decreases from the center O of the transparent conductive film 30 toward the left and right direction of the vehicle 1. There is. Correspondingly, the length of each of the plurality of slits 311 in the vertical direction of the vehicle 1 becomes smaller from the center O of the transparent conductive film 30 toward the parallel direction of the slits 311.
  • the heat generating portion 35 is formed in a planar shape, and heat is generated when an electric current flows through the heat generating portion 35.
  • the heat generating portion 35 includes an upper outer edge portion 351 and a lower outer edge portion 352 and a plurality of conductive portions 353.
  • the upper outer edge portion 351 is a peripheral portion of the upper outer edge of the heat generating portion 35 with respect to the horizontal center line Oh extending in the left-right direction of the vehicle 1.
  • the lower outer edge portion 352 is a peripheral portion of the lower outer edge of the heat generating portion 35 with respect to the horizontal center line Oh extending in the left-right direction of the vehicle 1.
  • the conductive portion 353 is connected to the upper outer edge portion 351 and the lower outer edge portion 352.
  • the plurality of conductive portions 353 are formed by dividing the inside of the heat generating portion 35 by the slit 311 and are adjacent to the slit 311. Therefore, the conductive portion 353 extends in the direction in which the slit 311 extends.
  • the conductive unit 353 extends in a direction orthogonal to the traveling direction of the radio wave transmitted from the radio wave transmitting / receiving unit 4 and the vibration direction of the electric field included in the radio wave, in this case, in the vertical direction of the vehicle 1. .. Further, the conductive portion 353 extends parallel to the vibration direction of the magnetic field included in the radio wave.
  • the plurality of conductive portions 353 are arranged in parallel in the parallel direction of the slits 311. Further, the width of the conductive portion 353, here, the length of the conductive portion 353 in the left-right direction of the vehicle 1 is, for example, 25 ⁇ m or more and 500 ⁇ m or less. Further, the widths of the plurality of conductive portions 353 are equal here. Further, here, as described above, the lengths of the plurality of slits 311 in the vertical direction of the vehicle 1 become smaller from the center O of the transparent conductive film 30 toward the parallel direction of the slits 311. Correspondingly, the length of each of the plurality of conductive portions 353 in the vertical direction of the vehicle 1 decreases from the center O of the transparent conductive film 30 toward the parallel direction of the slits 311.
  • the first electrode 41 is a positive electrode here. Further, as shown in FIG. 2, the first electrode 41 is arranged outside the irradiation range R of the radio wave transmitted from the radio wave transmitting / receiving unit 4. Further, the first electrode 41 is connected to the heat generating portion 35. Specifically, as shown in FIG. 3, the first electrode 41 has a connecting portion 410, a first lead portion 411, and a second lead portion 412.
  • connection portion 410 is connected to the upper outer edge portion 351 of the heat generating portion 35. Further, the connecting portion 410 extends in a direction along the upper outer edge portion 351.
  • the first lead portion 411 is connected to the right end portion of the connection portion 410. Further, the first lead portion 411 extends from the right end portion of the connecting portion 410 in the direction along the lower outer edge portion 352.
  • the second lead portion 412 is connected to the left end portion of the connection portion 410. Further, the second lead portion 412 extends from the left end portion of the connecting portion 410 in the direction along the lower outer edge portion 352.
  • the second electrode 42 is a negative electrode here. Further, as shown in FIG. 2, the second electrode 42 is arranged outside the irradiation range R of the radio wave transmitted from the radio wave transmitting / receiving unit 4. Further, as shown in FIG. 3, the second electrode 42 is connected to the lower outer edge portion 352 of the heat generating portion 35. Further, the second electrode 42 is arranged inside the heat generating portion 35 with respect to the first lead portion 411 and the second lead portion 412 of the first electrode 41. As a result, the second electrode 42 faces the first lead portion 411 and the second lead portion 412 of the first electrode 41 with the inter-electrode non-conductive portion 50 described later, while being surrounded by the first electrode 41.
  • the non-conductive portion 50 between the electrodes is arranged between the first electrode 41 and the second electrode 42, and has electrical insulation. Specifically, the non-conductive portion 50 between electrodes has a first gap 511, a first boundary portion 512, a second gap 521, and a second boundary portion 522.
  • the first gap 511 is formed between the first lead portion 411 of the first electrode 41 and the second electrode 42. Further, the first gap 511 extends in a direction along the first lead portion 411 and the second electrode 42 of the first electrode 41. Further, since the first gap 511 contains air or the like having electrical insulation, the non-conductive portion 50 between the electrodes has electrical insulation.
  • the first boundary portion 512 is a boundary portion between the heat generating portion 35 of the transparent conductive film 30 and the first gap 511. Further, a part of the first boundary portion 512 is connected to the connection portion 410 of the first electrode 41 as shown in FIG. Further, the first boundary portion 512 is located between the connecting portion 410 of the first electrode 41 and the first end portion 421 on the right side of the second electrode 42.
  • the second gap 521 is formed between the second lead portion 412 of the first electrode 41 and the second electrode 42. Further, the second gap 521 extends in a direction along the second lead portion 412 of the first electrode 41 and the second electrode 42. Further, since the second gap 521 contains air or the like having electrical insulation, the non-conductive portion 50 between the electrodes has electrical insulation.
  • the second boundary portion 522 is a boundary portion between the heat generating portion 35 of the transparent conductive film 30 and the second gap 521. Further, a part of the second boundary portion 522 is connected to the connecting portion 410 of the first electrode 41. Further, the second boundary portion 522 is located between the connection portion 410 of the first electrode 41 and the second end portion 422 on the left side of the second electrode 42, similarly to the first boundary portion 512.
  • the first lead wire 61 is connected to the left end of the first lead portion 411 of the first electrode 41, that is, the lower end of the entire first electrode 41. Further, the first lead wire 61 extends downward from the left end portion of the first lead portion 411 of the first electrode 41 and is connected to a power source (not shown).
  • the second lead wire 62 is connected to the right end of the second lead portion 412 of the first electrode 41, that is, the lower end of the entire first electrode 41. Further, the second lead wire 62 extends downward from the right end portion of the second lead portion 412 of the first electrode 41 and is connected to a power source (not shown).
  • the third lead wire 63 is connected to the lower side of the second electrode 42.
  • the third lead wire 63 together with the first lead wire 61 and the second lead wire 62, is on one side in a direction intersecting the vibration direction of the electric field included in the radio wave transmitted from the radio wave transmission / reception unit 4, here. It is arranged on the lower side of the film heater 20. Further, the third lead wire 63 extends downward from the connection portion with the second electrode 42 and is connected to a power source (not shown).
  • the transparent insulating film 70 is formed so as to cover, for example, the transparent conductive film 30, the first electrode 41, and the second electrode 42, and has electrical insulation.
  • the transparent insulating film 70 is made of, for example, a resin such as polycarbonate.
  • the emblem 5 is configured. In this emblem 5, while being heated by the film heater 20, the attenuation of radio waves such as millimeter waves is suppressed.
  • the first electrode 41 is a positive electrode
  • the second electrode 42 is a negative electrode. Therefore, when a power source (not shown) supplies power to the film heater 20, the power source (not shown) passes through the first lead wire 61, the first lead portion 411 of the first electrode 41, and the connection portion 410, and is above the heat generating portion 35. A current flows through the outer edge portion 351. Further, a current flows from a power source (not shown) to the upper outer edge portion 351 of the heat generating portion 35 via the second lead wire 62, the second lead portion 412 of the first electrode 41, and the connecting portion 410.
  • the upper outer edge portion 351 is connected to each of the plurality of conductive portions 353 in parallel.
  • the current flowing through the upper outer edge portion 351 flows through each of the plurality of conductive portions 353.
  • each conductive portion 353 extends in the direction in which the slit 311 extends from the upper outer edge portion 351 and is connected to the lower outer edge portion 352. Therefore, the current flowing through each of the conductive portions 353 flows along the direction in which the slit 311 extends, and flows to the lower outer edge portion 352. Further, the current flowing through the lower outer edge portion 352 flows to the third lead wire 63 via the second electrode 42.
  • the heat generating portion 35 since the current flows through each of the plurality of conductive portions 353 in parallel, the circuit of the current flowing through the first electrode 41, the heat generating portion 35, and the second electrode 42 becomes a parallel circuit. There is.
  • the variation in the temperature distribution in the film heater 20 can be made relatively small, so that the film heater 20 can reduce the variation in the temperature distribution in the emblem 5. Therefore, the emblem 5 can uniformly remove water such as snow and rain adhering to the emblem 5.
  • the transparent conductive film 30 of the film heater 20 has a slit 311 and a heat generating portion 35. Since the slit 311 has electrical insulation, it is difficult to absorb the radio wave transmitted from the radio wave transmitting / receiving unit 4. As a result, the attenuation of radio waves such as millimeter waves is suppressed.
  • the slit 311 extends in a direction intersecting the vibration direction of the electric field included in the radio wave transmitted from the radio wave transmitting / receiving unit 4.
  • the length of the heat generating portion 35 in the vibration direction of the electric field here, the length of the conductive portion 353 in the vibration direction of the electric field becomes smaller. Therefore, the portion of the heat generating portion 35 that is dielectrically polarized by the action of the electric field included in the radio wave becomes smaller. Therefore, it is suppressed that the energy of the radio wave is absorbed and converted into heat energy by the dielectric polarization of the heat generating portion 35 due to the action of the electric field included in the radio wave. Therefore, the attenuation of radio waves such as millimeter waves is suppressed.
  • the film heater 20 also has the effects described below.
  • the first lead wire 61, the second lead wire 62, and the third lead wire 63 extend in a direction intersecting the vibration direction of the electric field included in the radio wave transmitted from the radio wave transmitting / receiving unit 4. Specifically, the first lead wire 61, the second lead wire 62, and the third lead wire 63 extend below the vehicle 1 and intersect the vibration direction of the electric field that coincides with the left-right direction of the vehicle 1. .. As a result, the lengths of the first lead wire 61, the second lead wire 62, and the third lead wire 63 in the vibration direction of the electric field can be reduced.
  • the energy of the radio wave is absorbed and converted into thermal energy by the dielectric polarization of the first lead wire 61, the second lead wire 62, and the third lead wire 63 due to the action of the electric field contained in the radio wave. Is suppressed. Therefore, the attenuation of radio waves such as millimeter waves is suppressed.
  • the first lead wire 61, together with the second lead wire 62 and the third lead wire 63, is one side of the film heater 20 in a direction intersecting the vibration direction of the electric field included in the radio wave transmitted from the radio wave transmission / reception unit 4. It is located in.
  • the first lead wire 61 is arranged on the lower side of the film heater 20 together with the second lead wire 62 and the third lead wire 63.
  • the lengths of the first lead wire 61, the second lead wire 62, and the third lead wire 63 in the vibration direction of the electric field can be reduced in the same manner as described above. Therefore, similarly to the above, the attenuation of radio waves such as millimeter waves is suppressed.
  • the first lead wire 61 is arranged on one side of the film heater 20 together with the second lead wire 62 and the third lead wire 63.
  • the first lead wire 61, the second lead wire 62, and the third lead wire 63 are integrated, so that the connection with a power source (not shown) becomes easy.
  • the first electrode 41 is arranged outside the heat generating portion 35 with respect to the second electrode 42 so as to surround the second electrode 42. Further, an inter-electrode non-conductive portion 50 is arranged between the first electrode 41 and the second electrode 42. Further, the boundary portion between the non-conductive portion 50 between the electrodes and the heat generating portion 35 is arranged between the connecting portion 410 of the first electrode 41 and the end portion of the second electrode 42. Specifically, the first boundary portion 512 of the inter-electrode non-conductive portion 50 is located between the connection portion 410 of the first electrode 41 and the first end portion 421 on the right side of the second electrode 42.
  • the second boundary portion 522 of the inter-electrode non-conductive portion 50 is located between the connecting portion 410 of the first electrode 41 and the second end portion 422 on the left side of the second electrode 42. As a result, it is possible to prevent the first electrode 41 and the second electrode 42 from conducting a short circuit.
  • the first electrode 41 and the second electrode 42 are arranged outside the irradiation range R of the radio wave transmitted from the radio wave transmitting / receiving unit 4. As a result, it is suppressed that the energy of the radio wave is absorbed and converted into thermal energy by the dielectric polarization of the first electrode 41 and the second electrode 42 due to the action of the electric field contained in the radio wave. Therefore, the attenuation of radio waves such as millimeter waves is suppressed.
  • the plurality of conductive portions 353 are arranged in the parallel direction of the slits 311. Further, since each of the plurality of parallel conductive portions 353 is connected to the upper outer edge portion 351 and the lower outer edge portion 352 of the heat generating portion 35, the current flows through the first electrode 41, the heat generating portion 35, and the second electrode 42.
  • the current circuit is a parallel circuit. As a result, when a constant voltage is applied between the first electrode 41 and the second electrode 42 by a power source (not shown), the voltage applied to each of the plurality of conductive portions 353 becomes the same.
  • the reciprocal of the total resistance of the heat generating portion 35 can be increased by the plurality of conductive portions 353 in parallel, so that the total resistance of the heat generating portion 35 can be reduced. Therefore, when a constant voltage is applied between the first electrode 41 and the second electrode 42 by a power source (not shown), the amount of heat generated by the heating unit 35 can be increased as compared with a linear heating element. .. Thereby, for example, even when a constant voltage between the first electrode 41 and the second electrode 42 is small, the amount of heat generated by the heat generating portion 35 can be increased as compared with the linear heating element.
  • the vibration direction of the electric field included in the radio wave transmitted from the radio wave transmitting / receiving unit 4 is different. Further, the forms of the slit 311, the heat generating portion 35, the first electrode 41, the second electrode 42, the non-conductive portion between electrodes 50, the first lead wire 61, the second lead wire 62, and the third lead wire 63 are different. Other than these, it is the same as the first embodiment.
  • the traveling direction of the radio wave transmitted from the radio wave transmitting / receiving unit 4 coincides with the front of the vehicle 1 in the same manner as described above. Further, here, the vibration direction of the electric field included in the radio wave coincides with the vertical direction of the vehicle 1 as shown in FIG. In this case, the vibration direction of the magnetic field included in the radio wave coincides with the left-right direction of the vehicle 1.
  • the slit 311 is orthogonal to the vibration direction of the electric field included in this radio wave, and here extends in the left-right direction of the vehicle 1. Further, the slit 311 extends parallel to the vibration direction of the magnetic field included in the radio wave transmitted from the radio wave transmitting / receiving unit 4, here, in the left-right direction of the vehicle 1. Further, the plurality of slits 311 are arranged in parallel in the vibration direction of the electric field included in the radio wave transmitted from the radio wave transmitting / receiving unit 4, here, in the vertical direction of the vehicle 1.
  • the transparent conductive film 30 is elliptical here, the length of the transparent conductive film 30 in the left-right direction of the vehicle 1 decreases from the center O of the transparent conductive film 30 toward the vertical direction of the vehicle 1. There is. Correspondingly, the length of each of the plurality of slits 311 in the left-right direction of the vehicle 1 becomes smaller from the center O of the transparent conductive film 30 toward the parallel direction of the slits 311.
  • the heat generating portion 35 includes a left outer edge portion 354, a right outer edge portion 355, and a plurality of conductive portions 353.
  • the left outer edge portion 354 is the outer edge peripheral portion on the left side of the heat generating portion 35 with respect to the vertical center line Ov extending in the vertical direction of the vehicle 1.
  • the right outer edge portion 355 is the outer edge peripheral portion on the right side of the heat generating portion 35 with respect to the vertical center line Ov extending in the vertical direction of the vehicle 1.
  • the conductive portion 353 extends in the direction in which the slit 311 extends, in this case, in the left-right direction of the vehicle 1. Further, the plurality of conductive portions 353 are arranged in parallel in the parallel direction of the plurality of slits 311 in this case, in the vertical direction of the vehicle 1. Further, the length of each of the plurality of conductive portions 353 in the left-right direction of the vehicle 1 becomes smaller from the center O of the transparent conductive film 30 toward the parallel direction of the slits 311.
  • the first electrode 41 is a positive electrode as described above. Further, the first electrode 41 is arranged outside the irradiation range R of the radio wave transmitted from the radio wave transmitting / receiving unit 4. Specifically, the first electrode 41 has a connecting portion 410, a first lead portion 411, and a second lead portion 412.
  • connection portion 410 is connected to the left outer edge portion 354 of the heat generating portion 35. Further, the connecting portion 410 extends in a direction along the left outer edge portion 354.
  • first lead portion 411 is connected to the lower end portion of the connection portion 410. Further, the first lead portion 411 extends from the lower end portion of the connecting portion 410 in the direction along the right outer edge portion 355.
  • the second lead portion 412 is connected to the upper end portion of the connection portion 410. Further, the second lead portion 412 extends from the upper end portion of the connecting portion 410 in the direction along the right outer edge portion 355.
  • the second electrode 42 is a negative electrode as described above. Further, the second electrode 42 is arranged outside the irradiation range R of the radio wave transmitted from the radio wave transmitting / receiving unit 4. Further, the second electrode 42 is connected here to the right outer edge portion 355 of the heat generating portion 35.
  • the inter-electrode non-conductive portion 50 is formed between the first electrode 41 and the second electrode 42.
  • the non-conductive portion 50 between the electrodes has a first gap 511, a first boundary portion 512, a second gap 521, and a second boundary portion 522.
  • the first gap 511 is formed between the first lead portion 411 of the first electrode 41 and the second electrode 42 in the same manner as described above.
  • the first boundary portion 512 is a boundary portion between the heat generating portion 35 of the transparent conductive film 30 and the first gap 511, as described above. Further, the first boundary portion 512 is located here between the connecting portion 410 of the first electrode 41 and the lower first end portion 421 of the second electrode 42.
  • the second gap 521 is formed between the second lead portion 412 of the first electrode 41 and the second electrode 42 in the same manner as described above.
  • the second boundary portion 522 is the boundary portion between the heat generating portion 35 of the transparent conductive film 30 and the second gap 521, as described above. Further, the second boundary portion 522 is located here between the connecting portion 410 of the first electrode 41 and the upper second end portion 422 of the second electrode 42.
  • the first lead wire 61 is connected to the upper end of the first lead portion 411 of the first electrode 41, that is, the left end of the entire first electrode 41. Further, the first lead wire 61 extends to the left from the upper end portion of the first lead portion 411 of the first electrode 41 and is connected to a power source (not shown).
  • the second lead wire 62 is connected to the lower end of the second lead portion 412 of the first electrode 41, that is, the left end of the entire first electrode 41. Further, the second lead wire 62 extends to the left from the lower end portion of the second lead portion 412 of the first electrode 41, and is connected to a power source (not shown).
  • the third lead wire 63 is connected to the left side of the second electrode 42.
  • the third lead wire 63 together with the first lead wire 61 and the second lead wire 62, is on one side in a direction intersecting the vibration direction of the electric field included in the radio wave transmitted from the radio wave transmission / reception unit 4, here. It is arranged on the left side of the film heater 20. Further, the third lead wire 63 extends to the left from the connection portion with the second electrode 42 and is connected to a power source (not shown).
  • the second embodiment is configured.
  • the second embodiment also has the same effect as that of the first embodiment.
  • the form of the slit 311 of the transparent conductive film 30 and the heat generating portion 35 are different. Other than this, it is the same as that of the first embodiment.
  • the plurality of slits 311 are arranged in parallel in the vibration direction of the electric field included in the radio wave transmitted from the radio wave transmitting / receiving unit 4, here, in the left-right direction of the vehicle 1. Further, the widths of the plurality of slits 311 are equal as described above.
  • the intervals at which the plurality of slits 311 are lined up are not equal, and the respective distances between the slits 311 adjacent to each other are the distances from the center O of the transparent conductive film 30 to the slits 311. It becomes smaller toward the parallel direction. As a result, the width of each of the plurality of conductive portions 353 becomes smaller from the center O of the transparent conductive film 30 toward the parallel direction of the slits 311.
  • the third embodiment is configured.
  • the third embodiment also has the same effect as that of the first embodiment. Further, in the third embodiment, the effects described below are also obtained.
  • the length of the transparent conductive film 30 in the vertical direction of the vehicle 1 increases from the center O of the transparent conductive film 30 toward the left and right direction of the vehicle 1. , Is getting smaller. Therefore, the length of each of the plurality of slits 311 in the vertical direction of the vehicle 1 becomes smaller from the center O of the transparent conductive film 30 toward the parallel direction of the slits 311. Correspondingly, the length of each of the plurality of conductive portions 353 in the vertical direction of the vehicle 1 decreases from the center O of the transparent conductive film 30 toward the parallel direction of the slits 311.
  • each of the plurality of conductive portions 353 becomes smaller from the center O of the transparent conductive film 30 toward the parallel direction of the slit 311. Therefore, the calorific value of each of the plurality of conductive portions 353 increases from the center O of the transparent conductive film 30 toward the parallel direction of the slits 311.
  • each of the plurality of conductive portions 353 becomes smaller from the center O of the transparent conductive film 30 toward the parallel direction of the slit 311.
  • the calorific value here is the calorific value per unit surface area.
  • each of the plurality of conductive portions 353 becomes smaller from the center O of the transparent conductive film 30 toward the parallel direction of the slit 311. Therefore, in the cross section orthogonal to the direction in which the current flows through the conductive portion 353, the cross-sectional area of each of the plurality of conductive portions 353 becomes smaller from the center O of the transparent conductive film 30 toward the parallel direction of the slit 311. ..
  • the heat generation density of each of the plurality of conductive portions 353 is increased from the center O of the transparent conductive film 30 toward the parallel direction of the slit 311. It can be made smaller.
  • the heat generation density that increases as the length of the conductive portion 353 becomes smaller can be reduced, the difference in heat generation density between the plurality of conductive portions 353 can be reduced. Therefore, since the temperature difference between the plurality of conductive portions 353 can be reduced, the temperature of the heat generating portion 35 becomes uniform, so that water such as snow and rain adhering to the emblem 5 can be uniformly removed.
  • the forms of the first electrode 41, the second electrode 42, the non-conductive portion between electrodes 50, the first lead wire 61, and the second lead wire 62 are different. Further, the film heater 20 does not include the third lead wire 63. Other than these, it is the same as the first embodiment.
  • the first electrode 41 is connected to the lower outer edge portion 352 of the heat generating portion 35. Further, the first electrode 41 extends in a direction along the lower outer edge portion 352.
  • the second electrode 42 is connected to the upper outer edge portion 351 of the heat generating portion 35. Further, the second electrode 42 extends in a direction along the upper outer edge portion 351.
  • the non-conductive portion 50 between electrodes has a first gap 511 and a second gap 521.
  • the first gap 511 is arranged between the right end of the first electrode 41 and the right end of the second electrode 42.
  • the second gap 521 is arranged between the left end of the first electrode 41 and the left end of the second electrode 42.
  • the first gap 511 and the second gap 521 prevent the first electrode 41 and the second electrode 42 from conducting a short circuit.
  • the first lead wire 61 is connected to the left end of the first electrode 41. Further, the first lead wire 61 extends from the left end portion of the first electrode 41 to the left side of the vehicle 1.
  • the second lead wire 62 is connected to the left end of the second electrode 42. Further, the second lead wire 62 extends from the left end portion of the second electrode 42 to the left side of the vehicle 1. Therefore, here, the second lead wire 62 extends in the vibration direction of the electric field included in the radio wave transmitted from the radio wave transmission / reception unit 4 together with the first lead wire 61.
  • the fourth embodiment is configured.
  • the fourth embodiment also has the same effect as that of the first embodiment.
  • the first lead wire 61 extends in the vibration direction of the electric field included in the radio wave transmitted from the radio wave transmission / reception unit 4 together with the second lead wire 62. Further, the first lead wire 61 is arranged together with the second lead wire 62 on the vibration direction side of the electric field in the film heater 20. Therefore, the effect described in the above [1] is not obtained.
  • the form of the first lead wire 61 is different. Other than this, it is the same as the fourth embodiment.
  • the first lead wire 61 is connected to the left end portion of the first electrode 41. Further, the first lead wire 61 extends to the left from the left end portion of the first electrode 41. As a result, the first lead wire 61 extends in the direction opposite to the direction in which the second lead wire 62 extends.
  • the fifth embodiment is configured.
  • the fifth embodiment also has the same effect as that of the fourth embodiment.
  • the first lead wire 61 is arranged on the right side with respect to the transparent conductive film 30, and the second lead wire 62 is arranged on the left side with respect to the transparent conductive film 30.
  • the 1st lead wire 61 and the 2nd lead wire 62 are not integrated. Therefore, the fifth embodiment does not exhibit the effect described in the above [2] as compared with the fourth embodiment.
  • the forms of the first electrode 41, the second electrode 42, the non-conductive portion between electrodes 50, the first lead wire 61, and the second lead wire 62 are different. Further, the film heater 20 does not include the third lead wire 63. Other than these, it is the same as the second embodiment.
  • the first electrode 41 is connected to the left outer edge portion 354 of the heat generating portion 35. Further, the first electrode 41 extends in a direction along the left outer edge portion 354.
  • the second electrode 42 is connected to the heat generating portion 35 to the right outer edge portion 355. Further, the second electrode 42 extends in a direction along the right outer edge portion 355.
  • the non-conductive portion 50 between electrodes has a first gap 511 and a second gap 521.
  • the first gap 511 is arranged between the upper end of the first electrode 41 and the upper end of the second electrode 42.
  • the second gap 521 is arranged between the lower end of the first electrode 41 and the lower end of the second electrode 42.
  • the first gap 511 and the second gap 521 prevent the first electrode 41 and the second electrode 42 from conducting a short circuit.
  • the first lead wire 61 is connected to the lower end of the first electrode 41. Further, the first lead wire 61 extends below the vehicle 1 from the lower end portion of the first electrode 41.
  • the second lead wire 62 is connected to the lower end of the second electrode 42. Further, the second lead wire 62 extends below the vehicle 1 from the lower end portion of the second electrode 42. Therefore, here, the second lead wire 62 extends in the vibration direction of the electric field included in the radio wave transmitted from the radio wave transmission / reception unit 4 together with the first lead wire 61.
  • the sixth embodiment is configured.
  • the sixth embodiment also has the same effect as that of the second embodiment.
  • the first lead wire 61 extends in the vibration direction of the electric field included in the radio wave transmitted from the radio wave transmission / reception unit 4 together with the second lead wire 62. Further, the first lead wire 61 is arranged together with the second lead wire 62 on the vibration direction side of the electric field in the film heater 20. Therefore, the effect described in the above [1] is not obtained.
  • the form of the first lead wire 61 is different. Other than this, it is the same as that of the sixth embodiment.
  • the first lead wire 61 is connected to the upper end of the first electrode 41. Further, the first lead wire 61 extends above the vehicle 1 from the upper end portion of the first electrode 41. As a result, the first lead wire 61 extends in the direction opposite to the direction in which the second lead wire 62 extends.
  • the seventh embodiment is configured.
  • the seventh embodiment also has the same effect as that of the sixth embodiment.
  • the first lead wire 61 is arranged above the transparent conductive film 30, and the second lead wire 62 is arranged below the transparent conductive film 30.
  • the first lead wire 61 and the second lead wire 62 are not integrated. Therefore, the seventh embodiment does not exhibit the effect described in the above [2] as compared with the sixth embodiment.
  • the first electrode 41 is connected to the upper outer edge portion 351 of the heat generating portion 35.
  • the length of the second electrode 42 is larger than the length of the first electrode 41. Therefore, the second electrode 42 is connected to the upper outer edge portion 351 and the lower outer edge portion 352 of the heat generating portion 35.
  • the first lead wire 61 is located on the right side of the vertical center line Ov of the heat generating portion 35 together with the second lead wire 62.
  • the eighth embodiment is configured.
  • the eighth embodiment also has the same effect as that of the sixth embodiment.
  • the emblem 5 is arranged on the front grill 2 of the vehicle 1.
  • the emblem 5 is not limited to being arranged on the front grill 2 of the vehicle 1, and may be arranged on the body of the vehicle 1, for example.
  • the base material 10 of the emblem 5 is formed in an elliptical plate shape.
  • the base material 10 is not limited to being formed in an elliptical plate shape, and for example, the base material 10 may be formed in a disk shape or a polygonal plate shape.
  • the film heater 20 is arranged on the emblem 5.
  • the film heater 20 is not limited to being arranged in the emblem 5.
  • the film heater 20 may be arranged in the windshield or the headlight 3.
  • the first electrode 41 of the film heater 20 is a positive electrode
  • the second electrode 42 is a negative electrode
  • the first electrode 41 is not limited to the positive electrode and the second electrode 42 is the negative electrode.
  • the first electrode 41 may be a negative electrode
  • the second electrode 42 may be a positive electrode.
  • the slit 311 contains air or the like having electrical insulation.
  • the slit 311 is not limited to containing a gas such as air.
  • the slit 311 may be filled with a solid such as a resin having electrical insulation.
  • the first gap 511 and the second gap 521 of the non-conductive portion 50 between the electrodes contain air or the like having electrical insulation.
  • the first gap 511 and the second gap 521 of the non-conductive portion 50 between the electrodes are not limited to containing a gas such as air.
  • the first gap 511 and the second gap 521 of the non-conductive portion 50 between the electrodes may be filled with a solid such as a resin having electrical insulation.
  • the transparent conductive film 30 includes a plurality of slits 311.
  • the number of slits 311 is not limited to a plurality.
  • the number of slits 311 may be one. Therefore, the number of slits 311 may be at least one.
  • the heat generating portion 35 is divided into two, so that the number of conductive portions 353 is two.
  • the respective distances between the slits 311 adjacent to each other become smaller from the center O of the transparent conductive film 30 toward the parallel direction of the slits 311.
  • the width of each of the plurality of conductive portions 353 becomes smaller from the center O of the transparent conductive film 30 toward the parallel direction of the slits 311.
  • the respective distances between the slits 311 adjacent to each other are not limited to decrease as the distance from the center O of the transparent conductive film 30 toward the parallel direction of the slits 311. For example, as shown in FIG.
  • the width of each of the plurality of conductive portions 353 becomes smaller from the center O of the transparent conductive film 30 toward the parallel direction of the slit 311.
  • the intervals at which the plurality of slits 311 are lined up are evenly spaced, and the width of each of the plurality of slits 311 may increase as the width of each of the plurality of slits 311 goes from the center O of the transparent conductive film 30 toward the parallel direction of the slits 311.
  • the width of each of the plurality of conductive portions 353 becomes smaller from the center O of the transparent conductive film 30 toward the parallel direction of the slit 311.
  • the cross-sectional area of each of the plurality of conductive portions 353 becomes smaller from the center O of the transparent conductive film 30 toward the parallel direction of the slit 311. ..
  • the width of each of the plurality of conductive portions 353 is not limited to being reduced from the center O of the transparent conductive film 30 toward the parallel direction of the slits 311.
  • each of the plurality of conductive portions 353 may decrease from the center O of the transparent conductive film 30 toward the parallel direction of the slits 311. Also by this, in the cross section orthogonal to the direction in which the current flows through the conductive portion 353, the cross-sectional area of each of the plurality of conductive portions 353 becomes smaller from the center O of the transparent conductive film 30 toward the parallel direction of the slit 311.
  • the length of each of the plurality of conductive portions 353 in the extending direction becomes smaller from the center O of the transparent conductive film 30 toward the parallel direction of the slits 311. ..
  • the length in the direction in which each of the slits 311 of the plurality of conductive portions 353 extends is not limited to becoming smaller from the center O of the transparent conductive film 30 toward the parallel direction of the slits 311. ..
  • the length in the direction in which each of the slits 311 of the plurality of conductive portions 353 extends may increase from the center O of the transparent conductive film 30 toward the parallel direction of the slits 311.
  • each of the plurality of conductive portions 353 increases from the center O of the transparent conductive film 30 toward the parallel direction of the slits 311.
  • the cross-sectional area of each of the plurality of conductive portions 353 increases from the center O of the transparent conductive film 30 toward the parallel direction of the slit 311.
  • the electric resistance of each of the plurality of conductive portions 353 is directed from the center O of the transparent conductive film 30 toward the parallel direction of the slit 311. It gets smaller as it gets smaller.
  • the calorific value of each of the plurality of conductive portions 353 is generated from the center O of the transparent conductive film 30. It becomes larger toward the parallel direction of the slit 311.
  • the heat generation densities of the plurality of conductive portions 353 are directed from the center O of the transparent conductive film 30 toward the parallel direction of the slit 311. It can be increased as it is.
  • the difference in heat generation density between the plurality of conductive portions 353 can be reduced. Therefore, similarly to the above, since the temperature difference between the plurality of conductive portions 353 can be reduced, the temperature of the heat generating portion 35 becomes uniform, so that water such as snow and rain adhering to the emblem 5 can be uniformly removed. Can be done.
  • the film heater has electrical insulation and a direction intersecting the vibration direction of the electric current included in the radio wave transmitted from the radio wave transmitting / receiving unit.
  • a transparent conductor including at least one non-conductive portion extending to a heat-generating portion, a heat-generating portion that generates heat when energized and transmits light, a first electrode connected to the heat-generating portion, and a heat-generating portion.
  • the second electrode is provided, and the heat generating portion is adjacent to the non-conductive portion, and the heat generating portion is energized by the first electrode and the second electrode, and a current is generated along the direction in which the non-conductive portion extends. It contains at least one conductive portion that generates heat when flowing.
  • the non-conductive part Since the non-conductive part has electrical insulation, it is difficult to absorb the radio waves transmitted from the radio wave transmitting / receiving part. As a result, the attenuation of radio waves such as millimeter waves is suppressed. Further, the non-conductive portion extends in a direction intersecting the vibration direction of the electric field included in the radio wave transmitted from the radio wave transmitting / receiving portion. As a result, the length of the conductive portion of the heat generating portion in the vibration direction of the electric field becomes smaller. Therefore, the portion of the heat generating portion that is dielectrically polarized by the action of the electric field included in the radio wave becomes small.
  • the energy of the radio wave is absorbed and converted into heat energy by the dielectric polarization of the heat generating portion due to the action of the electric field contained in the radio wave. Therefore, the attenuation of radio waves such as millimeter waves is suppressed.
  • the film heater further includes a first lead wire connected to the first electrode and a second lead wire connected to the second electrode, and the first lead wire. Is arranged on one side of the direction intersecting the vibration direction of the electric field together with the second lead wire.
  • the lengths of the first lead wire and the second lead wire in the vibration direction of the electric field can be reduced in the same manner as described above. Therefore, similarly to the above, the attenuation of radio waves such as millimeter waves is suppressed.
  • the first lead wire and the second lead wire are integrated, so that the connection with a power source or the like (not shown) becomes easy.
  • the first electrode is arranged outside the heat generating portion with respect to the second electrode so as to surround the second electrode, and the film heater has electrical insulation and is second.
  • An inter-electrode non-conductive portion arranged between the first electrode and the second electrode is further provided. As a result, it is possible to prevent the first electrode and the second electrode from conducting a short circuit.
  • the first electrode, the second electrode, and the non-conductive portion between the electrodes extend in the direction along the outer edge portion of the heat generating portion. As a result, it is possible to prevent the first electrode and the second electrode from conducting a short circuit.
  • the non-conductive portion between the electrodes has a boundary portion with the heat generating portion, and the boundary portion includes the connecting portion with the heat generating portion and the end portion of the second electrode of the first electrode. It is placed between. As a result, it is possible to prevent the first electrode and the second electrode from conducting a short circuit.
  • the first electrode and the second electrode are arranged outside the irradiation range of the radio wave transmitted from the radio wave transmitting / receiving unit. As a result, it is suppressed that the energy of the radio wave is absorbed and converted into thermal energy by the dielectric polarization of the first electrode and the second electrode due to the action of the electric field contained in the radio wave. Therefore, the attenuation of radio waves such as millimeter waves is suppressed.
  • the transparent conductor has a plurality of non-conductive portions, the plurality of non-conductive portions are parallel to each other in the vibration direction of the electric field, and the heat generating portion is a plurality of conductive portions.
  • the plurality of conductive portions are parallel to each other in the parallel direction of the non-conductive portions.
  • the lengths of the plurality of conductive portions in the direction in which the non-conductive portions extend vary in magnitude from the center of the transparent conductor toward the parallel direction of the non-conductive portions.
  • the cross-sectional area of each of the plurality of conductive parts in the cross section orthogonal to the direction in which the current flows through the conductive part changes in the length of the conductive part from the center of the transparent conductor toward the parallel direction of the non-conductive part. It has the same magnitude change. As a result, the difference in heat generation density between the plurality of conductive portions can be reduced.

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Abstract

フィルムヒータは、電気絶縁性を有するとともに電波送受信部(4)から送信される電波に含まれる電界の振動方向と交差する方向に延びている少なくとも1つの非導電部(311)と、通電されることにより発熱するとともに光を透過する発熱部(35)とを含む透明導電体(30)と、前記発熱部に接続されている第1電極(41)と、前記発熱部に接続されている第2電極(42)と、を備え、前記発熱部は、前記非導電部に隣接するとともに前記第1電極と前記第2電極とによって前記発熱部が通電されて前記非導電部が延びている方向に沿って電流が流れることにより発熱する導電部(353)を少なくとも1つ含む。

Description

フィルムヒータ 関連出願への相互参照
 本出願は、2020年4月7日に出願された日本特許出願番号2020-069084号に基づくもので、ここにその記載内容が参照により組み入れられる。
 本開示は、フィルムヒータに関するものである。
 従来、特許文献1に記載されているように、ミリ波透過性を有するエンブレムに用いられるヒータが知られている。このヒータは、通電されることにより発熱する線状の発熱部を備える。
特開2017-215243号公報
 発明者等の検討によれば、特許文献1に記載されているようなエンブレム内の温度分布のバラつきを小さくするために、発熱部の形状を線状ではなく面状にすることがある。しかし、発熱部が面状である場合、発熱部が線状である場合と比較して、発熱部の導電部が大きくなる。これにより、面状の発熱部を備えるエンブレムでは、線状の発熱部を備えるエンブレムと比較してミリ波等の電波が吸収されやすくなる。このため、面状の発熱部を備えるエンブレムに向かって送信される電波の減衰は、線状の発熱部を備えるエンブレムに向かって送信される電波と比較して大きくなる。したがって、特許文献1に記載されているようなエンブレムに面状の発熱部を適用すると、エンブレムに向かって送信される電波は、エンブレムを適切に透過しないことがある。本開示は、電波の減衰を抑制するフィルムヒータを提供することを目的とする。
 本開示の1つの観点によれば、フィルムヒータは、電気絶縁性を有するとともに電波送受信部から送信される電波に含まれる電界の振動方向と交差する方向に延びている少なくとも1つの非導電部と、通電されることにより発熱するとともに光を透過する発熱部とを含む透明導電体と、発熱部に接続されている第1電極と、発熱部に接続されている第2電極と、を備え、発熱部は、非導電部に隣接するとともに第1電極と第2電極とによって発熱部が通電されて非導電部が延びている方向に沿って電流が流れることにより発熱する導電部を少なくとも1つ含む。
 非導電部は、電気絶縁性を有するため、電波送受信部から送信される電波を吸収しにくい。これにより、電波の減衰が抑制される。また、非導電部は、電波送受信部から送信される電波に含まれる電界の振動方向に交差する方向に延びている。これにより、電界の振動方向における発熱部の導電部の長さは、小さくなる。このため、発熱部のうち電波に含まれる電界の作用によって誘電分極する部分が小さくなる。したがって、電波に含まれる電界の作用による発熱部の誘電分極によって、電波のエネルギーが吸収されて熱エネルギーに変換されることが抑制される。よって、電波の減衰が抑制される。
 なお、各構成要素等に付された括弧付きの参照符号は、その構成要素等と後述する実施形態に記載の具体的な構成要素等との対応関係の一例を示すものである。
第1実施形態のフィルムヒータが用いられるエンブレムが取り付けられた車両の構成図。 フィルムヒータの断面図。 フィルムヒータの正面図。 図3のIV部拡大図。 第2実施形態のフィルムヒータの正面図。 第3実施形態のフィルムヒータの正面図。 第4実施形態のフィルムヒータの正面図。 第5実施形態のフィルムヒータの正面図。 第6実施形態のフィルムヒータの正面図。 第7実施形態のフィルムヒータの正面図。 第8実施形態のフィルムヒータの正面図。 他の実施形態のフィルムヒータの正面図。
 以下、実施形態について図面を参照しつつ説明する。なお、以下の各実施形態相互において、互いに同一もしくは均等である部分には、同一符号を付し、その説明を省略する。
 (第1実施形態)
 第1実施形態のフィルムヒータ20は、車両1のエンブレム5に用いられる。まず、この車両1について説明する。
 車両1は、図1および図2に示すように、フロントグリル2、ヘッドライト3、電波送受信部4およびエンブレム5を備える。なお、以下では、説明のために、車両1の前方に対して上側を、単に、上側と適宜記載する。また、車両1の前方に対して下側を、単に、下側と適宜記載する。さらに、車両1の前方に対して左側を、単に、左側と適宜記載する。また、車両1の前方に対して右側を、単に、右側と適宜記載する。
 フロントグリル2は、車両1のうち前側に配置されている。また、フロントグリル2は、2つのヘッドライト3の間に配置されている。さらに、フロントグリル2は、車両1の外部の空気を車両1のエンジンルームに導入する。
 電波送受信部4は、図2に示すように、車両1の前方の図示しない物体に電波を送信する。この送信された電波は、後述のエンブレム5を透過して車両1の前方の物体で反射する。また、この物体で反射された電波は、エンブレム5を透過する。そして、電波送受信部4がこの物体で反射された電波を受信する。さらに、電波送受信部4は、この送受信した電波から得られる情報に基づいて、車両1の前方の物体の相対速度および相対位置に応じた信号を出力する。なお、図2において、電波送受信部4から送信される電波の照射範囲Rは、2点鎖線で模式的に示されている。
 また、電波送受信部4により送信される電波は、例えば、ミリ波である。ミリ波とは、波長が1~10mm、周波数が30~300GHzの電波である。さらに、ここでは、電波送受信部4から送信される電波の進行方向は、車両1の前方に一致する。また、電波に含まれる電界の振動方向は、電波の進行方向に直交する。このため、ここでは、この電波に含まれる電界の振動方向は、車両1の左右方向に一致する。さらに、この電波に含まれる磁界の振動方向は、電波の進行方向とこの電波に含まれる電界の振動方向とに直交する。このため、ここでは、電波に含まれる磁界の振動方向は、車両1の上下方向に一致する。なお、電波の進行方向、電波に含まれる電界の振動方向および電波に含まれる磁界の振動方向は、例えば、電波送受信部4が配置される向き等によって決定される。
 エンブレム5は、図1に示すように、ここでは、フロントグリル2に配置されている。また、エンブレム5は、図2に示すように、車両1の外部から電波送受信部4が見えないように、電波送受信部4に対して車両1の前側に配置されている。これにより、車両1の見栄えが向上する。
 以上のように、車両1は構成されている。
 次に、この車両1に用いられるエンブレム5について説明する。
 エンブレム5は、図2および図3に示すように、基材10、図示しない意匠層およびフィルムヒータ20を備える。
 基材10は、楕円板状に樹脂で形成されている。この基材10に用いられる樹脂は、例えば、誘電正接が比較的小さいAESである。なお、誘電正接とは、誘電体内での電気エネルギー損失の度合いを表す指標値である。この誘電正接が小さいほど、ミリ波等の電波が吸収されにくく熱エネルギーに変換されにくい。また、AESとは、アクリロニトリルーエチレンースチレンの共重合体である。
 図示しない意匠層は、基材10に形成されている。この意匠層により、車両1の見栄えが向上する。
 フィルムヒータ20は、基材10に配置されている。また、フィルムヒータ20の厚さは、例えば、100~500μmである。具体的には、フィルムヒータ20は、図3に示すように、透明導電膜30、第1電極41、第2電極42、電極間非導電部50、第1リード線61、第2リード線62、第3リード線63および透明絶縁膜70を備える。
 透明導電膜30は、透明導電体に対応しており、基板に対応する形状、ここでは、楕円状に形成されている。また、透明導電膜30は、ITOまたはカーボンナノチューブ等によって形成されている。このため、透明導電膜30は、透明であるとともに、導電性を有する。具体的には、透明導電膜30は、スリット311および発熱部35を有する。なお、ITOは、酸化インジウムスズの略称である。
 スリット311は、非導電部に対応しており、電波送受信部4から送信される電波の進行方向とこの電波に含まれる電界の振動方向とに交差する方向に延びている。具体的には、スリット311は、電波送受信部4から送信される電波の進行方向とその電波に含まれる電界の振動方向とに直交する方向、ここでは、車両1の上下方向に延びている。また、スリット311は、この電波に含まれる磁界の振動方向に平行に延びている。さらに、複数のスリット311は、この電波に含まれる電界の振動方向、ここでは、車両1の左右方向に等間隔に並列している。これにより、互いに隣り合うスリット311同士の間には、後述する発熱部35の導電部353が形成されている。また、これらのスリット311には、例えば、電気絶縁性を有する空気等が入っているため、スリット311は、電気絶縁性を有する。さらに、スリット311の幅、ここでは、車両1の左右方向におけるスリット311の長さは、例えば、25μm以上である。また、ここでは、透明導電膜30が楕円状であるため、車両1の上下方向における透明導電膜30の長さは、透明導電膜30の中心Oから車両1の左右方向に向かって小さくなっている。これに対応して、車両1の上下方向における複数のスリット311のそれぞれの長さは、透明導電膜30の中心Oからスリット311の並列方向に向かうにつれて、小さくなっている。
 発熱部35は、面状に形成されており、発熱部35に電流が流れることにより熱を発生させる。具体的には、発熱部35は、上側外縁部351、下側外縁部352および複数の導電部353を含む。
 上側外縁部351は、発熱部35のうち車両1の左右方向に延びる水平中心線Ohに対して上側の外縁周辺部である。
 下側外縁部352は、発熱部35のうち車両1の左右方向に延びる水平中心線Ohに対して下側の外縁周辺部である。
 導電部353は、上側外縁部351と下側外縁部352とに接続されている。複数の導電部353は、スリット311によって発熱部35の内部が分割されることにより形成されており、スリット311に隣接する。このため、導電部353は、スリット311が延びている方向に延びている。具体的には、導電部353は、電波送受信部4から送信される電波の進行方向とこの電波に含まれる電界の振動方向とに直交する方向、ここでは、車両1の上下方向に延びている。さらに、導電部353は、この電波に含まれる磁界の振動方向に平行に延びている。また、複数の導電部353は、スリット311の並列方向に並列している。さらに、導電部353の幅、ここでは、車両1の左右方向における導電部353の長さは、例えば、25μm以上、500μm以下である。また、複数の導電部353のそれぞれの幅は、ここでは、等しくなっている。さらに、ここでは、上記したように、車両1の上下方向における複数のスリット311のそれぞれの長さは、透明導電膜30の中心Oからスリット311の並列方向に向かうにつれて、小さくなっている。これに対応して、車両1の上下方向における複数の導電部353のそれぞれの長さは、透明導電膜30の中心Oからスリット311の並列方向に向かうにつれて、小さくなっている。
 第1電極41は、ここでは、正極である。また、第1電極41は、図2に示すように、電波送受信部4から送信される電波の照射範囲Rの外側に配置されている。さらに、第1電極41は、発熱部35に接続されている。具体的には、第1電極41は、図3に示すように、接続部410、第1リード部411および第2リード部412を有する。
 接続部410は、発熱部35の上側外縁部351に接続されている。また、接続部410は、この上側外縁部351に沿う方向に延びている。
 第1リード部411は、接続部410のうち右側の端部に接続されている。また、第1リード部411は、接続部410のうち右側の端部から下側外縁部352に沿う方向に延びている。
 第2リード部412は、接続部410のうち左側の端部に接続されている。また、第2リード部412は、接続部410のうち左側の端部から下側外縁部352に沿う方向に延びている。
 第2電極42は、ここでは、負極である。また、第2電極42は、図2に示すように、電波送受信部4から送信される電波の照射範囲Rの外側に配置されている。さらに、第2電極42は、図3に示すように、発熱部35の下側外縁部352に接続されている。また、第2電極42は、第1電極41の第1リード部411および第2リード部412に対して、発熱部35の内側に配置されている。これにより、第2電極42は、第1電極41に囲われつつ、第1電極41の第1リード部411および第2リード部412と、後述の電極間非導電部50を隔てて対向する。
 電極間非導電部50は、第1電極41と第2電極42との間に配置されており、電気絶縁性を有する。具体的には、電極間非導電部50は、第1隙間511、第1境界部512、第2隙間521および第2境界部522を有する。
 第1隙間511は、第1電極41の第1リード部411と第2電極42との間に形成されている。また、第1隙間511は、第1電極41の第1リード部411と第2電極42とに沿う方向に延びている。さらに、この第1隙間511には、電気絶縁性を有する空気等が入っているため、電極間非導電部50は、電気絶縁性を有する。
 第1境界部512は、透明導電膜30の発熱部35と第1隙間511との境界部である。また、第1境界部512の一部は、図4に示すように、第1電極41の接続部410に接続されている。さらに、第1境界部512は、第1電極41の接続部410と第2電極42のうち右側の第1端部421との間に位置している。
 第2隙間521は、図3に示すように、第1電極41の第2リード部412と第2電極42との間に形成されている。また、第2隙間521は、第1電極41の第2リード部412と第2電極42とに沿う方向に延びている。さらに、この第2隙間521には、電気絶縁性を有する空気等が入っているため、電極間非導電部50は、電気絶縁性を有する。
 第2境界部522は、透明導電膜30の発熱部35と第2隙間521との境界部である。また、第2境界部522の一部は、第1電極41の接続部410に接続されている。さらに、第2境界部522は、第1境界部512と同様に、第1電極41の接続部410と第2電極42のうち左側の第2端部422との間に位置している。
 第1リード線61は、第1電極41の第1リード部411のうち左側の端部、すなわち、第1電極41全体のうち下側の端部に接続されている。また、第1リード線61は、第1電極41の第1リード部411のうち左側の端部から下方に延びており、図示しない電源に接続されている。
 第2リード線62は、第1電極41の第2リード部412のうち右側の端部、すなわち、第1電極41全体のうち下側の端部に接続されている。また、第2リード線62は、第1電極41の第2リード部412のうち右側の端部から下方に延びており、図示しない電源に接続されている。
 第3リード線63は、第2電極42のうち下側に接続されている。これにより、第3リード線63は、第1リード線61および第2リード線62とともに、電波送受信部4から送信される電波に含まれる電界の振動方向と交差する方向の一方側、ここでは、フィルムヒータ20のうち下側に配置されている。また、第3リード線63は、第2電極42との接続箇所から下方に延びており、図示しない電源に接続されている。
 透明絶縁膜70は、例えば、透明導電膜30、第1電極41および第2電極42を覆うように形成されており、電気絶縁性を有する。この透明絶縁膜70は、例えば、ポリカーボネート等の樹脂で形成されている。
 以上のように、エンブレム5は構成されている。このエンブレム5では、フィルムヒータ20により加熱されつつ、ミリ波等の電波の減衰が抑制される。
 次に、このフィルムヒータ20による加熱について説明する。
 ここでは、第1電極41は、正極であって、第2電極42が負極である。このため、図示しない電源がフィルムヒータ20に電力を供給すると、図示しない電源から第1リード線61、第1電極41の第1リード部411および接続部410を経由して、発熱部35の上側外縁部351に電流が流れる。また、図示しない電源から、第2リード線62、第1電極41の第2リード部412および接続部410を経由して、発熱部35の上側外縁部351に電流が流れる。
 また、発熱部35において、この上側外縁部351は、並列する複数の導電部353のそれぞれに接続されている。これにより、この上側外縁部351を流れる電流は、複数の導電部353のそれぞれに流れる。また、それぞれの導電部353は、上側外縁部351からスリット311が延びている方向に延びており、下側外縁部352に接続されている。このため、それぞれの導電部353を流れる電流は、スリット311が延びている方向に沿って流れて、下側外縁部352に流れる。また、下側外縁部352を流れる電流は、第2電極42を経由して第3リード線63に流れる。
 よって、ここでは、発熱部35において、並列する複数の導電部353のそれぞれに電流が流れるため、第1電極41、発熱部35および第2電極42を流れる電流の回路は、並列回路になっている。
 また、上記のように、それぞれの導電部353に電流が流れることにより、面状の発熱部35全体で熱が発生する。これにより、フィルムヒータ20内の温度分布のバラつきを比較的小さくできるため、フィルムヒータ20は、エンブレム5内の温度分布のバラつきを低減させることができる。このため、エンブレム5は、エンブレム5に付着する雪や雨等の水を均一に除去することができる。
 このように、フィルムヒータ20によって熱が発生する。また、このフィルムヒータ20では、ミリ波等の電波の減衰が抑制される。以下では、この電波の減衰の抑制について説明する。
 フィルムヒータ20の透明導電膜30は、スリット311および発熱部35を有する。スリット311は、電気絶縁性を有するため、電波送受信部4から送信される電波を吸収しにくい。これにより、ミリ波等の電波の減衰が抑制される。
 また、スリット311は、電波送受信部4から送信される電波に含まれる電界の振動方向に交差する方向に延びている。これにより、電界の振動方向における発熱部35の長さ、ここでは、電界の振動方向における導電部353の長さは、小さくなる。このため、発熱部35のうち、電波に含まれる電界の作用によって誘電分極する部分が小さくなる。したがって、電波に含まれる電界の作用による発熱部35の誘電分極によって、電波のエネルギーが吸収されて熱エネルギーに変換されることが抑制される。よって、ミリ波等の電波の減衰が抑制される。
 また、このフィルムヒータ20は、以下に説明するような効果も奏する。
[1]第1リード線61、第2リード線62および第3リード線63は、電波送受信部4から送信される電波に含まれる電界の振動方向と交差する方向に延びている。具体的には、第1リード線61、第2リード線62および第3リード線63は、車両1の下方に延びており、車両1の左右方向に一致する電界の振動方向と交差している。これにより、電界の振動方向における第1リード線61、第2リード線62および第3リード線63のそれぞれの長さを小さくすることができる。このため、上記と同様に、電波に含まれる電界の作用による第1リード線61、第2リード線62および第3リード線63の誘電分極によって、電波のエネルギーが吸収されて熱エネルギーに変換されることが抑制される。したがって、ミリ波等の電波の減衰が抑制される。また、第1リード線61は、第2リード線62と第3リード線63とともに、フィルムヒータ20のうち電波送受信部4から送信される電波に含まれる電界の振動方向と交差する方向の一方側に配置されている。具体的には、第1リード線61は、第2リード線62と第3リード線63とともに、フィルムヒータ20のうち下側に配置されている。これにより、上記と同様に、電界の振動方向における第1リード線61、第2リード線62および第3リード線63のそれぞれの長さを小さくすることができる。したがって、上記と同様に、ミリ波等の電波の減衰が抑制される。
[2]また、第1リード線61は、第2リード線62と第3リード線63とともに、フィルムヒータ20のうち一方側に配置されている。これにより、第1リード線61と第2リード線62と第3リード線63とが集約されるため、図示しない電源との接続が容易になる。
[3]第1電極41は、第2電極42を囲うように第2電極42に対して発熱部35の外側に配置されている。また、第1電極41と第2電極42との間には、電極間非導電部50が配置されている。さらに、電極間非導電部50と発熱部35との境界部は、第1電極41の接続部410と第2電極42の端部との間に配置されている。具体的には、電極間非導電部50の第1境界部512は、第1電極41の接続部410と第2電極42のうち右側の第1端部421との間に位置している。電極間非導電部50の第2境界部522は、第1電極41の接続部410と第2電極42のうち左側の第2端部422との間に位置している。これにより、第1電極41と第2電極42とが導通して短絡することが抑制される。
[4]第1電極41および第2電極42は、電波送受信部4から送信される電波の照射範囲Rの外側に配置されている。これにより、電波に含まれる電界の作用による第1電極41および第2電極42の誘電分極によって、電波のエネルギーが吸収されて熱エネルギーに変換されることが抑制される。したがって、ミリ波等の電波の減衰が抑制される。
[5]ここで、線状の発熱体においては、発熱体の長さが長くなっていることにより電気抵抗が比較的大きくなるため、この発熱体に一定の電圧が印加される場合、発熱量は、比較的小さくなる。
 ここでは、面状の発熱部35において。複数の導電部353は、スリット311の並列方向に並んでいる。また、この並列する複数の導電部353のそれぞれが発熱部35の上側外縁部351と下側外縁部352とに接続されているため、第1電極41、発熱部35および第2電極42を流れる電流の回路は、並列回路になっている。これにより、図示しない電源により第1電極41と第2電極42との間に一定の電圧が印加されると、複数の導電部353のそれぞれに印加される電圧は、同じになる。したがって、この並列回路上において、並列する複数の導電部353により、発熱部35の全体抵抗の逆数を大きくできるため、発熱部35の全体抵抗を小さくすることができる。よって、図示しない電源によって第1電極41と第2電極42との間に一定の電圧が印加される場合、線状の発熱体と比較して、発熱部35の発熱量を大きくすることができる。これにより、例えば、第1電極41と第2電極42との間に一定の電圧が小さい場合でも、線状の発熱体と比較して、発熱部35の発熱量を大きくすることができる。
 (第2実施形態)
 第2実施形態では、電波送受信部4から送信される電波に含まれる電界の振動方向が異なる。また、スリット311、発熱部35、第1電極41、第2電極42、電極間非導電部50、第1リード線61、第2リード線62および第3リード線63の形態が異なる。これら以外は、第1実施形態と同様である。
 電波送受信部4から送信される電波の進行方向は、上記と同様に、車両1の前方に一致する。また、ここでは、この電波に含まれる電界の振動方向は、図5に示すように、車両1の上下方向に一致する。この場合、この電波に含まれる磁界の振動方向は、車両1の左右方向に一致する。
 スリット311は、この電波に含まれる電界の振動方向に直交しており、ここでは、車両1の左右方向に延びている。また、スリット311は、電波送受信部4から送信される電波に含まれる磁界の振動方向、ここでは、車両1の左右方向に平行に延びている。さらに、複数のスリット311は、電波送受信部4から送信される電波に含まれる電界の振動方向、ここでは、車両1の上下方向に並列している。また、ここでは、透明導電膜30が楕円状であるため、車両1の左右方向における透明導電膜30の長さは、透明導電膜30の中心Oから車両1の上下方向に向かって小さくなっている。これに対応して、車両1の左右方向における複数のスリット311のそれぞれの長さは、透明導電膜30の中心Oからスリット311の並列方向に向かうにつれて、小さくなっている。
 発熱部35は、左側外縁部354、右側外縁部355および複数の導電部353を含む。
 左側外縁部354は、発熱部35のうち車両1の上下方向に延びる鉛直中心線Ovに対して左側の外縁周辺部である。
 右側外縁部355は、発熱部35のうち車両1の上下方向に延びる鉛直中心線Ovに対して右側の外縁周辺部である。
 導電部353は、スリット311が延びている方向、ここでは、車両1の左右方向に延びている。また、複数の導電部353は、複数のスリット311の並列方向、ここでは、車両1の上下方向に並列している。さらに、車両1の左右方向における複数の導電部353のそれぞれの長さは、透明導電膜30の中心Oからスリット311の並列方向に向かうにつれて、小さくなっている。
 第1電極41は、上記と同様に、正極である。また、第1電極41は、電波送受信部4から送信される電波の照射範囲Rの外側に配置されている。具体的には、第1電極41は、接続部410、第1リード部411および第2リード部412を有する。
 接続部410は、ここでは、発熱部35の左側外縁部354に接続されている。また、接続部410は、左側外縁部354に沿う方向に延びている。
 第1リード部411は、ここでは、接続部410のうち下側の端部に接続されている。また、第1リード部411は、接続部410のうち下側の端部から右側外縁部355に沿う方向に延びている。
 第2リード部412は、ここでは、接続部410のうち上側の端部に接続されている。また、第2リード部412は、接続部410のうち上側の端部から右側外縁部355に沿う方向に延びている。
 第2電極42は、上記と同様に、負極である。また、第2電極42は、電波送受信部4から送信される電波の照射範囲Rの外側に配置されている。さらに、第2電極42は、ここでは、発熱部35の右側外縁部355に接続されている。
 電極間非導電部50は、第1電極41と第2電極42との間に形成されている。電極間非導電部50は、第1隙間511、第1境界部512、第2隙間521および第2境界部522を有する。
 第1隙間511は、上記と同様に、第1電極41の第1リード部411と第2電極42との間に形成されている。
 第1境界部512は、上記と同様に、透明導電膜30の発熱部35と第1隙間511との境界部である。また、第1境界部512は、ここでは、第1電極41の接続部410と第2電極42のうち下側の第1端部421との間に位置している。
 第2隙間521は、上記と同様に、第1電極41の第2リード部412と第2電極42との間に形成されている。
 第2境界部522は、上記と同様に、透明導電膜30の発熱部35と第2隙間521との境界部である。また、第2境界部522は、ここでは、第1電極41の接続部410と第2電極42のうち上側の第2端部422との間に位置している。
 第1リード線61は、第1電極41の第1リード部411のうち上側の端部、すなわち、第1電極41全体のうち左側の端部に接続されている。また、第1リード線61は、第1電極41の第1リード部411のうち上側の端部から左方に延びており、図示しない電源に接続されている。
 第2リード線62は、第1電極41の第2リード部412のうち下側の端部、すなわち、第1電極41全体のうち左側の端部に接続されている。また、第2リード線62は、第1電極41の第2リード部412のうち下側の端部から左方に延びており、図示しない電源に接続されている。
 第3リード線63は、第2電極42のうち左側に接続されている。これにより、第3リード線63は、第1リード線61および第2リード線62とともに、電波送受信部4から送信される電波に含まれる電界の振動方向と交差する方向の一方側、ここでは、フィルムヒータ20のうち左側に配置されている。また、第3リード線63は、第2電極42との接続箇所から左方に延びており、図示しない電源に接続されている。
 このように、第2実施形態は構成されている。第2実施形態においても、第1実施形態と同様の効果を奏する。
 (第3実施形態)
 第3実施形態では、透明導電膜30のスリット311および発熱部35の形態が異なる。これ以外は、第1実施形態と同様である。
 複数のスリット311は、上記と同様に、電波送受信部4から送信される電波に含まれる電界の振動方向、ここでは、車両1の左右方向に並列している。さらに、複数のスリット311のそれぞれの幅は、上記と同様に、等しくなっている。
 また、ここでは、図6に示すように、複数のスリット311が並ぶ間隔が等間隔ではなく、互いに隣り合うスリット311同士の間のそれぞれの距離は、透明導電膜30の中心Oからスリット311の並列方向に向かうにつれて、小さくなっている。これにより、複数の導電部353のそれぞれの幅は、透明導電膜30の中心Oからスリット311の並列方向に向かうにつれて、小さくなっている。
 このように、第3実施形態は構成されている。第3実施形態においても、第1実施形態と同様の効果を奏する。また、第3実施形態では、以下に説明する効果も奏する。
 ここで、上記したように、透明導電膜30が楕円状であるため、車両1の上下方向における透明導電膜30の長さは、透明導電膜30の中心Oから車両1の左右方向に向かうにつれて、小さくなっている。このため、車両1の上下方向における複数のスリット311のそれぞれの長さは、透明導電膜30の中心Oからスリット311の並列方向に向かうにつれて、小さくなっている。これに対応して、車両1の上下方向における複数の導電部353のそれぞれの長さは、透明導電膜30の中心Oからスリット311の並列方向に向かうにつれて、小さくなっている。
 これにより、複数の導電部353のそれぞれの電気抵抗は、透明導電膜30の中心Oからスリット311の並列方向に向かうにつれて、小さくなっている。このため、複数の導電部353のそれぞれの発熱量は、透明導電膜30の中心Oからスリット311の並列方向に向かうにつれて、大きくなっている。
 また、これにより、複数の導電部353のそれぞれの表面積は、透明導電膜30の中心Oからスリット311の並列方向に向かうにつれて、小さくなっている。
 よって、複数の導電部353のそれぞれの発熱密度は、透明導電膜30の中心Oからスリット311の並列方向に向かうにつれて、大きくなっている。なお、発熱密度とは、ここでは、単位表面積あたりの発熱量である。
 しかし、第3実施形態では、複数の導電部353のそれぞれの幅は、透明導電膜30の中心Oからスリット311の並列方向に向かうにつれて、小さくなっている。このため、導電部353に電流が流れる方向と直交する断面において、複数の導電部353のそれぞれの断面積は、透明導電膜30の中心Oからスリット311の並列方向に向かうにつれて、小さくなっている。
 これにより、複数の導電部353のそれぞれの幅が一定の場合と比較して、複数の導電部353のそれぞれの電気抵抗は、透明導電膜30の中心Oからスリット311の並列方向に向かうにつれて、大きくなる。この場合、図示しない電源により第1電極41と第2電極42との間に一定の電圧が印加されると、複数の導電部353のそれぞれの発熱量は、透明導電膜30の中心Oからスリット311の並列方向に向かうにつれて、小さくなる。このため、複数の導電部353のそれぞれの幅が一定の場合と比較して、複数の導電部353のそれぞれの発熱密度を、透明導電膜30の中心Oからスリット311の並列方向に向かうにつれて、小さくすることができる。
 したがって、導電部353の長さが小さくなることによって増加する発熱密度を減少させることができるため、複数の導電部353同士の発熱密度の差を小さくできる。よって、複数の導電部353同士の温度差を小さくできるため、発熱部35の温度が均一になることにより、エンブレム5に付着する雪や雨等の水を均一に除去することができる。
 (第4実施形態)
 第4実施形態では、第1電極41、第2電極42、電極間非導電部50、第1リード線61および第2リード線62の形態が異なる。また、フィルムヒータ20は、第3リード線63を備えていない。これら以外は、第1実施形態と同様である。
 第1電極41は、図7に示すように、発熱部35の下側外縁部352に接続されている。また、第1電極41は、下側外縁部352に沿う方向に延びている。
 第2電極42は、発熱部35の上側外縁部351に接続されている。また、第2電極42は、上側外縁部351に沿う方向に延びている。
 電極間非導電部50は、第1隙間511および第2隙間521を有する。
 第1隙間511は、第1電極41のうち右側の端部と第2電極42のうち右側の端部との間に配置されている。
 第2隙間521は、第1電極41のうち左側の端部と第2電極42のうち左側の端部との間に配置されている。これらの第1隙間511および第2隙間521により、第1電極41と第2電極42とが導通して短絡することが抑制される。
 第1リード線61は、第1電極41のうち左側の端部に接続されている。また、第1リード線61は、第1電極41のうち左側の端部から車両1の左方に延びている。
 第2リード線62は、第2電極42のうち左側の端部に接続されている。また、第2リード線62は、第2電極42のうち左側の端部から車両1の左方に延びている。したがって、ここでは、第2リード線62は、第1リード線61とともに電波送受信部4から送信される電波に含まれる電界の振動方向に延びている。
 このように、第4実施形態は構成されている。第4実施形態においても、第1実施形態と同様の効果を奏する。なお、第4実施形態では、第1リード線61が第2リード線62とともに電波送受信部4から送信される電波に含まれる電界の振動方向に延びている。また、第1リード線61が第2リード線62とともにフィルムヒータ20のうち電界の振動方向側に配置されている。このため、上記[1]に記載した効果を奏しない。
 (第5実施形態)
 第5実施形態では、第1リード線61の形態が異なる。これ以外は、第4実施形態と同様である。
 第1リード線61は、図8に示すように、第1電極41のうち左側の端部に接続されている。また、第1リード線61は、第1電極41のうち左側の端部から左方に延びている。これにより、第1リード線61は、第2リード線62が延びている方向とは反対方向に延びている。
 このように、第5実施形態は構成されている。第5実施形態においても、第4実施形態と同様の効果を奏する。なお、第5実施形態では、第1リード線61が透明導電膜30に対して右側に配置されており、第2リード線62が透明導電膜30に対して左側に配置されているため、第1リード線61と第2リード線62とが集約されていない。このため、第5実施形態は、第4実施形態と比較して上記[2]に記載した効果を奏しない。
 (第6実施形態)
 第6実施形態では、第1電極41、第2電極42、電極間非導電部50、第1リード線61および第2リード線62の形態が異なる。また、フィルムヒータ20は、第3リード線63を備えていない。これら以外は、第2実施形態と同様である。
 第1電極41は、図9に示すように、発熱部35の左側外縁部354に接続されている。また、第1電極41は、左側外縁部354に沿う方向に延びている。
 第2電極42は、発熱部35に右側外縁部355に接続されている。また、第2電極42は、右側外縁部355に沿う方向に延びている。
 電極間非導電部50は、第1隙間511および第2隙間521を有する。
 第1隙間511は、第1電極41のうち上側の端部と第2電極42のうち上側の端部との間に配置されている。
 第2隙間521は、第1電極41のうち下側の端部と第2電極42のうち下側の端部との間に配置されている。これらの第1隙間511および第2隙間521により、第1電極41と第2電極42とが導通して短絡することが抑制される。
 第1リード線61は、第1電極41のうち下側の端部に接続されている。また、第1リード線61は、第1電極41のうち下側の端部から車両1の下方に延びている。
 第2リード線62は、第2電極42のうち下側の端部に接続されている。また、第2リード線62は、第2電極42のうち下側の端部から車両1の下方に延びている。したがって、ここでは、第2リード線62は、第1リード線61とともに電波送受信部4から送信される電波に含まれる電界の振動方向に延びている。
 このように、第6実施形態は構成されている。第6実施形態においても、第2実施形態と同様の効果を奏する。なお、第6実施形態では、第1リード線61が第2リード線62とともに電波送受信部4から送信される電波に含まれる電界の振動方向に延びている。また、第1リード線61が第2リード線62とともにフィルムヒータ20のうち電界の振動方向側に配置されている。このため、上記[1]に記載した効果を奏しない。
 (第7実施形態)
 第7実施形態では、第1リード線61の形態が異なる。これ以外は、第6実施形態と同様である。
 第1リード線61は、図10に示すように、第1電極41のうち上側の端部に接続されている。また、また、第1リード線61は、第1電極41のうち上側の端部から車両1の上方に延びている。これにより、第1リード線61は、第2リード線62が延びている方向とは反対方向に延びている。
 このように、第7実施形態は構成されている。第7実施形態においても、第6実施形態と同様の効果を奏する。なお、第7実施形態では、第1リード線61が透明導電膜30に対して上側に配置されており、第2リード線62が透明導電膜30に対して下側に配置されているため、第1リード線61と第2リード線62とが集約されていない。このため、第7実施形態は、第6実施形態と比較して上記[2]に記載した効果を奏しない。
 (第8実施形態)
 第8実施形態では、第1電極41および第2電極42の形態が異なる。これ以外は、第6実施形態と同様である。
 第1電極41は、図11に示すように、発熱部35の上側外縁部351に接続されている。第2電極42の長さは、第1電極41の長さよりも大きくなっている。このため、第2電極42は、発熱部35の上側外縁部351と下側外縁部352とに接続されている。これにより、第1リード線61は、第2リード線62とともに、発熱部35の鉛直中心線Ovに対して右側に位置している。
 このように、第8実施形態は構成されている。第8実施形態においても、第6実施形態と同様の効果を奏する。
 (他の実施形態)
 本開示は、上記実施形態に限定されるものではなく、上記実施形態に対して、適宜変更が可能である。また、上記各実施形態において、実施形態を構成する要素は、特に必須であると明示した場合および原理的に明らかに必須であると考えられる場合等を除き、必ずしも必須のものではないことは言うまでもない。
 上記実施形態では、エンブレム5は、車両1のフロントグリル2に配置されている。これに対して、エンブレム5は、車両1のフロントグリル2に配置されることに限定されないで、例えば、車両1のボディに配置されてもよい。
 上記実施形態では、エンブレム5の基材10は、楕円板状に形成されている。これに対して、基材10は、楕円板状に形成されることに限定されないで、例えば、基材10は、円板状や多角形の板状に形成されてもよい。
 上記実施形態では、フィルムヒータ20は、エンブレム5に配置されている。これに対して、フィルムヒータ20は、エンブレム5に配置されることに限定されない。例えば、車両1のフロントガラス付近の車室内やヘッドライト3等に電波送受信機が配置される場合には、フィルムヒータ20は、フロントガラスやヘッドライト3に配置されてもよい。
 上記実施形態では、フィルムヒータ20の第1電極41は、正極であって、かつ、第2電極42が負極である。これに対して、第1電極41が正極であってかつ第2電極42が負極であることに限定されない。第1電極41は、負極であって、かつ、第2電極42が正極であってもよい。
 上記実施形態では、スリット311には、電気絶縁性を有する空気等が入っている。これに対して、スリット311には、空気等の気体が入っていることに限定されない。例えば、スリット311には、電気絶縁性を有する樹脂等の固体が埋められてもよい。
 上記実施形態では、電極間非導電部50の第1隙間511および第2隙間521には、電気絶縁性を有する空気等が入っている。これに対して、電極間非導電部50の第1隙間511および第2隙間521には、空気等の気体が入っていることに限定されない。上記と同様に、電極間非導電部50の第1隙間511および第2隙間521には、電気絶縁性を有する樹脂等の固体が埋められてもよい。
 上記実施形態では、透明導電膜30は、複数のスリット311を含む。これに対して、スリット311の数は、複数であることに限定されない。スリット311の数は、1つであってもよい。したがって、スリット311の数は、少なくとも1つであればよい。なお、スリット311の数が1つである場合、発熱部35は、2つに分割されるため、導電部353の数は、2つになる。
 上記第3実施形態では、互いに隣り合うスリット311同士の間のそれぞれの距離は、透明導電膜30の中心Oからスリット311の並列方向に向かうにつれて、小さくなっている。これにより、複数の導電部353のそれぞれの幅は、透明導電膜30の中心Oからスリット311の並列方向に向かうにつれて、小さくなっている。これに対して、互いに隣り合うスリット311同士の間のそれぞれの距離は、透明導電膜30の中心Oからスリット311の並列方向に向かうにつれて、小さくなっていることに限定されない。例えば、図12に示すように、透明導電膜30の中心Oからスリット311の並列方向に向かうにつれて、互いに隣り合うスリット311同士の間のそれぞれの距離が小さくなるとともに、複数のスリット311のそれぞれの幅が大きくなってもよい。これにより、上記と同様に、複数の導電部353のそれぞれの幅は、透明導電膜30の中心Oからスリット311の並列方向に向かうにつれて、小さくなる。なお、複数のスリット311が並ぶ間隔が等間隔であって、かつ、複数のスリット311のそれぞれの幅が透明導電膜30の中心Oからスリット311の並列方向に向かうにつれて、大きくなってもよい。
 また、上記第3実施形態では、複数の導電部353のそれぞれの幅は、透明導電膜30の中心Oからスリット311の並列方向に向かうにつれて、小さくなっている。これにより、導電部353に電流が流れる方向と直交する断面において、複数の導電部353のそれぞれの断面積は、透明導電膜30の中心Oからスリット311の並列方向に向かうにつれて、小さくなっている。これに対して、複数の導電部353のそれぞれの幅は、透明導電膜30の中心Oからスリット311の並列方向に向かうにつれて、小さくなっていることに限定されない。例えば、複数の導電部353のそれぞれの厚みが、透明導電膜30の中心Oからスリット311の並列方向に向かうにつれて、小さくなってもよい。これによっても、導電部353に電流が流れる方向と直交する断面において、複数の導電部353のそれぞれの断面積は、透明導電膜30の中心Oからスリット311の並列方向に向かうにつれて、小さくなる。
 また、上記第3実施形態では、複数の導電部353のそれぞれのスリット311が延びている方向の長さは、透明導電膜30の中心Oからスリット311の並列方向に向かうにつれて、小さくなっている。これに対して、複数の導電部353のそれぞれのスリット311が延びている方向の長さは、透明導電膜30の中心Oからスリット311の並列方向に向かうにつれて、小さくなっていることに限定されない。例えば、複数の導電部353のそれぞれのスリット311が延びている方向の長さは、透明導電膜30の中心Oからスリット311の並列方向に向かうにつれて、大きくなってもよい。
 この場合、複数の導電部353のそれぞれの幅または厚みは、透明導電膜30の中心Oからスリット311の並列方向に向かうにつれて、大きくなる。これにより、導電部353に電流が流れる方向と直交する断面において、複数の導電部353のそれぞれの断面積は、透明導電膜30の中心Oからスリット311の並列方向に向かうにつれて、大きくなる。
 このため、複数の導電部353のそれぞれの幅および厚みが一定の場合と比較して、複数の導電部353のそれぞれの電気抵抗は、透明導電膜30の中心Oからスリット311の並列方向に向かうにつれて、小さくなる。この場合に、図示しない電源により第1電極41と第2電極42との間に一定の電圧が印加されると、複数の導電部353のそれぞれの発熱量は、透明導電膜30の中心Oからスリット311の並列方向に向かうにつれて、大きくなる。このため、複数の導電部353のそれぞれの幅および厚みが一定の場合と比較して、複数の導電部353のそれぞれの発熱密度を、透明導電膜30の中心Oからスリット311の並列方向に向かうにつれて、大きくすることができる。
 したがって、導電部353の長さが大きくなることによって減少する発熱密度を増加させることができるため、複数の導電部353同士の発熱密度の差を小さくできる。よって、上記と同様に、複数の導電部353同士の温度差を小さくできるため、発熱部35の温度が均一になることにより、エンブレム5に付着する雪や雨等の水を均一に除去することができる。
 上記実施形態は、適宜組み合わされてもよい。
 (まとめ)
 上記各実施形態の一部または全部で示された第1の観点によれば、フィルムヒータは、電気絶縁性を有するとともに電波送受信部から送信される電波に含まれる電界の振動方向と交差する方向に延びている少なくとも1つの非導電部と、通電されることにより発熱するとともに光を透過する発熱部とを含む透明導電体と、発熱部に接続されている第1電極と、発熱部に接続されている第2電極と、を備え、発熱部は、非導電部に隣接するとともに第1電極と第2電極とによって発熱部が通電されて非導電部が延びている方向に沿って電流が流れることにより発熱する導電部を少なくとも1つ含む。
 非導電部は、電気絶縁性を有するため、電波送受信部から送信される電波を吸収しにくい。これにより、ミリ波等の電波の減衰が抑制される。また、非導電部は、電波送受信部から送信される電波に含まれる電界の振動方向に交差する方向に延びている。これにより、電界の振動方向における発熱部の導電部の長さは、小さくなる。このため、発熱部のうち電波に含まれる電界の作用によって誘電分極する部分が小さくなる。したがって、電波に含まれる電界の作用による発熱部の誘電分極によって、電波のエネルギーが吸収されて熱エネルギーに変換されることが抑制される。よって、ミリ波等の電波の減衰が抑制される。
 また、第2の観点によれば、フィルムヒータは、第1電極に接続されている第1リード線と、第2電極に接続されている第2リード線と、をさらに備え、第1リード線は、第2リード線とともに電界の振動方向と交差する方向の一方側に配置されている。これにより、上記と同様に、電界の振動方向における第1リード線および第2リード線のそれぞれの長さを小さくすることができる。したがって、上記と同様に、ミリ波等の電波の減衰が抑制される。また、これにより、第1リード線と第2リード線とが集約されるため、図示しない電源等との接続が容易になる。
 また、第3の観点によれば、第1電極は、第2電極を囲うように第2電極に対して発熱部の外側に配置されており、当該フィルムヒータは、電気絶縁性を有するとともに第1電極と第2電極との間に配置される電極間非導電部をさらに備える。これにより、第1電極と第2電極とが導通して短絡することが抑制される。
 また、第4の観点によれば、第1電極、第2電極および電極間非導電部は、発熱部の外縁部に沿う方向に延びている。これにより、第1電極と第2電極とが導通して短絡することが抑制される。
 また、第5の観点によれば、電極間非導電部は、発熱部との境界部を有し、境界部は、第1電極のうち発熱部との接続部と第2電極の端部との間に配置されている。これにより、第1電極と第2電極とが導通して短絡することが抑制される。
 また、第6の観点によれば、第1電極および第2電極は、電波送受信部から送信される電波の照射範囲の外側に配置されている。これにより、電波に含まれる電界の作用による第1電極および第2電極の誘電分極によって、電波のエネルギーが吸収されて熱エネルギーに変換されることが抑制される。したがって、ミリ波等の電波の減衰が抑制される。
 また、第7の観点によれば、透明導電体は、非導電部を複数有しており、複数の非導電部は、電界の振動方向に並列しており、発熱部は、複数の導電部を含み、複数の導電部は、非導電部の並列方向に並列している。
 また、第8の観点によれば、非導電部が延びている方向における複数の導電部のそれぞれの長さは、透明導電体の中心から非導電部の並列方向に向かうにつれて、大小変化しており、導電部に電流が流れる方向と直交する断面における複数の導電部のそれぞれの断面積は、透明導電体の中心から非導電部の並列方向に向かうにつれて、導電部の長さの大小変化と同じ大小変化をしている。これにより、複数の導電部同士の発熱密度の差を小さくすることができる。

Claims (8)

  1.  フィルムヒータであって、
     電気絶縁性を有するとともに電波送受信部(4)から送信される電波に含まれる電界の振動方向と交差する方向に延びている少なくとも1つの非導電部(311)と、通電されることにより発熱するとともに光を透過する発熱部(35)とを含む透明導電体(30)と、
     前記発熱部に接続されている第1電極(41)と、
     前記発熱部に接続されている第2電極(42)と、
     を備え、
     前記発熱部は、前記非導電部に隣接するとともに前記第1電極と前記第2電極とによって前記発熱部が通電されて前記非導電部が延びている方向に沿って電流が流れることにより発熱する導電部(353)を少なくとも1つ含むフィルムヒータ。
  2.  前記第1電極に接続されている第1リード線(61、63)と、
     前記第2電極に接続されている第2リード線(62)と、
     をさらに備え、
     前記第1リード線は、前記第2リード線とともに前記電界の振動方向と交差する方向の一方側に配置されている請求項1に記載のフィルムヒータ。
  3.  前記第1電極は、前記第2電極を囲うように前記第2電極に対して前記発熱部の外側に配置されており、
     当該フィルムヒータは、電気絶縁性を有するとともに前記第1電極と前記第2電極との間に配置される電極間非導電部(50)をさらに備える請求項1または2に記載のフィルムヒータ。
  4.  前記第1電極、前記第2電極および前記電極間非導電部は、前記発熱部の外縁部(351、352、354、355)に沿う方向に延びている請求項3に記載のフィルムヒータ。
  5.  前記電極間非導電部は、前記発熱部との境界部(512、522)を有し、
     前記境界部は、前記第1電極のうち前記発熱部との接続部(410)と前記第2電極の端部(421、422)との間に配置されている請求項4に記載のフィルムヒータ。
  6.  前記第1電極および前記第2電極は、前記電波送受信部から送信される電波の照射範囲(R)の外側に配置されている請求項1ないし5のいずれか1つに記載のフィルムヒータ。
  7.  前記透明導電体は、前記非導電部を複数有しており、
     複数の前記非導電部は、前記電界の振動方向に並列しており、
     前記発熱部は、複数の前記導電部を含み、
     複数の前記導電部は、前記非導電部の並列方向に並列している請求項1ないし6のいずれか1つに記載のフィルムヒータ。
  8.  前記非導電部が延びている方向における複数の前記導電部のそれぞれの長さは、前記透明導電体の中心(O)から前記非導電部の並列方向に向かうにつれて、大小変化しており、
     前記導電部に電流が流れる方向と直交する断面における複数の前記導電部のそれぞれの断面積は、前記透明導電体の中心(O)から前記非導電部の並列方向に向かうにつれて、前記導電部の長さの大小変化と同じ大小変化をしている請求項7に記載のフィルムヒータ。
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