WO2022085559A1 - 窓ガラスシステム及び窓ガラス - Google Patents

窓ガラスシステム及び窓ガラス Download PDF

Info

Publication number
WO2022085559A1
WO2022085559A1 PCT/JP2021/038054 JP2021038054W WO2022085559A1 WO 2022085559 A1 WO2022085559 A1 WO 2022085559A1 JP 2021038054 W JP2021038054 W JP 2021038054W WO 2022085559 A1 WO2022085559 A1 WO 2022085559A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
temperature
unit
moisture
moisture absorbing
glass
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/038054
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
豊 北島
相文 李
和良 野田
慎也 田中
二郎 西濱
Original Assignee
Agc株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Agc株式会社 filed Critical Agc株式会社
Publication of WO2022085559A1 publication Critical patent/WO2022085559A1/ja

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60JWINDOWS, WINDSCREENS, NON-FIXED ROOFS, DOORS, OR SIMILAR DEVICES FOR VEHICLES; REMOVABLE EXTERNAL PROTECTIVE COVERINGS SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLES
    • B60J1/00Windows; Windscreens; Accessories therefor
    • B60J1/20Accessories, e.g. wind deflectors, blinds
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60SSERVICING, CLEANING, REPAIRING, SUPPORTING, LIFTING, OR MANOEUVRING OF VEHICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B60S1/00Cleaning of vehicles
    • B60S1/02Cleaning windscreens, windows or optical devices
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60SSERVICING, CLEANING, REPAIRING, SUPPORTING, LIFTING, OR MANOEUVRING OF VEHICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B60S1/00Cleaning of vehicles
    • B60S1/02Cleaning windscreens, windows or optical devices
    • B60S1/54Cleaning windscreens, windows or optical devices using gas, e.g. hot air
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B3/00Ohmic-resistance heating
    • H05B3/84Heating arrangements specially adapted for transparent or reflecting areas, e.g. for demisting or de-icing windows, mirrors or vehicle windshields
    • H05B3/86Heating arrangements specially adapted for transparent or reflecting areas, e.g. for demisting or de-icing windows, mirrors or vehicle windshields the heating conductors being embedded in the transparent or reflecting material

Definitions

  • This disclosure relates to windowpane systems and windowpanes.
  • a vehicle antifogging window that detects the state of moisture adhering to the window glass attached to the vehicle by the detecting means, and the control means operates the drying means according to the output of the detecting means to vaporize the moisture adhering to the window glass.
  • the system is known.
  • the window glass has a moisture absorbing / releasing film on the surface on the vehicle interior side
  • the detecting means is a moisture detecting sensor that detects the amount of water adhering to the moisture absorbing / releasing film.
  • control means operates so as to emit a signal for activating the drying means when the moisture detection sensor detects a moisture amount exceeding the threshold value, and the drying means operates according to the signal and the moisture adhering to the moisture absorbing / releasing film.
  • the saturated water absorption amount at which the water absorption performance of the moisture absorbing / releasing membrane is saturated varies depending on the temperature and humidity inside the vehicle. Therefore, in the prior art as described above, which simply activates the drying means when the detection value of the moisture detection sensor exceeds the threshold value, the possibility of fogging on the moisture absorbing / releasing film is effectively reduced. Is difficult. That is, in the conventional technique as described above, when the detection value of the moisture detection sensor exceeds the threshold value, the moisture absorbing / releasing film may already be clouded.
  • a glass plate attached to a moving object and A moisture absorbing / releasing film provided on the indoor surface of the glass plate to absorb and release moisture according to the temperature and humidity in the moving body.
  • a temperature sensor that detects the temperature of the indoor surface of the glass plate, and A temperature / humidity sensor that detects the temperature and humidity inside the moving body, and A drying means for releasing the moisture absorbed by the moisture-absorbing and desorbing membrane, and A control device that operates the drying means so that the moisture absorbing / releasing film does not become cloudy based on the glass temperature detected by the temperature sensor and the indoor temperature and humidity detected by the temperature / humidity sensor.
  • the control device determines the start timing and end timing of the operation of the drying means, the timing of increasing / decreasing the drying capacity during the operation of the drying means, and their recommendations, depending on the moisture absorption / desorption rate or the moisture release rate of the moisture absorbing / releasing film.
  • a windowpane system is provided that changes the timing of at least one of the timings.
  • FIG. 1 It is a figure which shows the vehicle equipped with the window glass system of one Embodiment of this disclosure. It is a figure which shows an example of a window glass system. It is a figure which shows another example of a window glass system. It is explanatory drawing of the on-glass display part which concerns on this embodiment. It is a block diagram schematically showing the function related to the moisture absorption rate compensation function among various functions realized by the control unit which concerns on this embodiment. It is a figure which shows an example of the flowchart which shows the main process which a control part executes. It is a figure which shows an example of the flowchart which shows the anti-fog processing performed by a control part.
  • FIG. 1 It is a figure which shows an example of the flowchart which shows the threshold value determination process which a control part executes. It is a figure which shows each example of the structure of the bracket and the housing which attaches an information acquisition apparatus to a glass body, and is the figure which shows the cross section in view of the arrow AA in FIG. It is a front view which shows the structure of the bracket and the housing which attaches an information acquisition apparatus to a glass body. It is an exploded view which shows the structure of the bracket and the housing which attaches an information acquisition apparatus to a glass body. It is a figure which shows the bracket by the modification of the embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a vehicle 10 equipped with the window glass system 100 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the window glass system 100 is attached to the vehicle 10 as a windshield as an example.
  • the window glass system 100 includes a moisture absorbing / releasing film 120 and has a drying means for vaporizing the moisture adhering to the moisture absorbing / releasing film 120.
  • the drying means includes a defroster 20 as an example.
  • the defroster 20 is a device that, when activated, blows air dehumidified by the air conditioner toward the window glass system 100 to remove fogging.
  • the vehicle 10 is, for example, an EV (Electric Vehicle) vehicle, a PHV (Plug-in Hybrid Vehicle) vehicle, an HV (Hybrid Vehicle) vehicle, a gasoline vehicle, a diesel vehicle, or the like. Further, the vehicle 10 may be a train or a train.
  • the vehicle 10 is an example of a moving body that carries and moves an occupant.
  • the window glass system 100 may be attached to a moving body (for example, an aircraft, a helicopter, etc.) other than the vehicle 10.
  • a moving body for example, an aircraft, a helicopter, etc.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the window glass system 100.
  • the window glass system 100 includes a window glass 110 and a switch 140. Further, the window glass system 100 may have a defroster 20 as a drying means.
  • the upper portion, the lower portion, and the side portion of the glass plate 111 mean the upper portion, the lower portion, and the side portion in a state of being attached to the vehicle 10, respectively.
  • the window glass 110 has a glass plate 111, a moisture absorbing / releasing film 120, and an LED 80 for an on-glass display unit (described later) forming a part of an output unit 8 described later. Further, the window glass 110 may further have a heating wire 130 as a drying means. Further, the window glass 110 may further have a control unit 150 (temperature sensor 150A, temperature / humidity sensor 150B, control device 150C). The window glass 110 may further have a shielding region.
  • the glass plate 111 may be a laminated glass in which an interlayer film is enclosed. It is preferable that the shielding region is provided along the periphery of the glass plate 111 on the surface of the glass plate 111 on the vehicle interior (inside the vehicle 10) side.
  • the shielding region is a region where a colored layer is formed or a colored region of an interlayer film.
  • the colored layer is a colored ceramic layer 112 or a colored organic ink layer.
  • the colored ceramic layer 112 is, for example, a fired body of a dark ceramic paste.
  • the shielding area has the purpose of preventing the adhesive from being deteriorated by ultraviolet rays while the glass plate 111 is adhered to the vehicle 10, and has an appearance so that the connection portion between the glass plate 111 and the vehicle body cannot be seen from the outside of the vehicle 10. Formed to improve.
  • the central portion 111A of the glass plate 111 surrounded by the shielding region is a transparent portion.
  • the colored ceramic layer 112 or the colored organic ink layer is provided so as to be in contact with the interlayer film or is provided on the surface of the glass plate 111 on the vehicle interior side.
  • the moisture absorbing / releasing film 120 is provided on the indoor surface of the glass plate 111.
  • the moisture absorbing / releasing film 120 is preferably provided on the surface of the central portion 111A of the glass plate 111 on the vehicle interior (inside the vehicle 10) side.
  • FIG. 3 is a diagram showing another example of the window glass system 100.
  • the overlap between the region where the moisture absorbing / releasing film 120 is provided and the shielding region is preferably located at the lower part and / or the side portion of the glass plate 111. Since the overlap is located at the lower part and / or the side portion of the glass plate 111, the start of fogging of the glass plate 111 can be efficiently delayed.
  • the region where the moisture absorbing / releasing membrane 120 is provided does not overlap with the region heated by the heating wire 130.
  • the visibility of the region where the moisture absorbing / releasing film 120 is provided is improved.
  • the moisture absorbing / releasing film 120 is a film having a moisture absorbing / releasing property.
  • the moisture absorbing / releasing film 120 preferably contains a water absorbing polymer or a hydrophilic polymer in order to realize high water absorption.
  • the moisture absorbing / releasing film 120 may be attached to the glass plate 111 via a film having an adhesive layer.
  • a power supply 160H is connected to the heating wire 130 (see FIGS. 2 and 3).
  • the heating region by the heating wire 130 may overlap with the region where the moisture absorbing / releasing film 120 is provided in a plan view.
  • the water contained in the moisture absorbing / releasing membrane 120 evaporates (releases moisture), and the amount of water absorbed by the moisture absorbing / releasing membrane 120 is efficient. Decreases.
  • the heating region by the heating wire 130 has a region that does not overlap with the region where the moisture absorbing / releasing film 120 is provided in a plan view.
  • the temperature sensor 150A By providing the temperature sensor 150A in the region that does not overlap with the region where the moisture absorbing / releasing film 120 is provided in the heating region by the heating wire 130, the influence of the moisture absorbing / releasing membrane 120 on the temperature sensor 150A can be reduced.
  • the region where the heating wire 130 is provided may include the region where the moisture absorbing / releasing membrane 120 is provided.
  • the heating wire 130 is preferably provided on the indoor surface of the central portion 111A of the glass plate 111.
  • the heating wire 130 is, for example, a conducting wire made of tungsten and has terminals 131 at both ends.
  • the heating wire 130 may be a silver conducting wire.
  • the terminal 131 is, for example, a silver leaf bus bar printed with silver (Ag).
  • One terminal 131 (left in FIGS. 2 and 3) is connected to the switch 140, and the other terminal 131 (right in FIGS. 2 and 3) is connected to the power supply 160H.
  • the heating wire 130 exists between the two glass plates and is sandwiched between the interlayer films for adhering the two glass plates.
  • the heating wire 130 may be provided on the surface of the laminated glass on the vehicle interior side. Further, the heating wire 130 may be provided in the shielding region, or may be provided on the colored ceramic layer 112 or the colored organic ink layer.
  • the heating wire 130 may be replaced with a heating film.
  • the electric heating film is preferably provided at the central portion 111A of the glass plate 111.
  • the electric heating film is, for example, an ITO (Indium Tin Oxide) transparent film, and is connected to both terminals 131.
  • the electric heating film is an example of a drying means.
  • the switch 140 may be provided in a shielding area on the surface of the glass plate 111 on the vehicle interior side.
  • the switch 140 is inserted in series between one terminal of the heating wire 130 or the heating film and the ground potential point of the vehicle 10.
  • the on / off of the switch 140 is switched by the control unit 150 or the ECU 170.
  • the switching by the ECU 170 may be performed based on the signal output from the control unit 150.
  • the control unit 150 or the ECU 170 may put the heating wire 130 or the heating film attached to the glass plate 111 into an energized state or a non-energized state without providing the switch 140.
  • the control by the ECU 170 may be performed based on the signal output from the control unit 150.
  • a power supply 160L and an ECU (Electronic Control Unit) 170 may be connected to the control unit 150.
  • the ECU 170 may be realized by, for example, a body ECU that controls an instrument, a door lock, or the like, an ECU that controls an air conditioner, or a combination thereof.
  • the control unit 150 may be provided on the surface of the glass plate 111 on the vehicle interior side.
  • the control unit 150 includes a control device 150C, a temperature sensor 150A, and a temperature / humidity sensor 150B.
  • the control device 150C puts the heating wire 130 or the heating film attached to the glass plate 111 into an energized state or a non-energized state.
  • the control device 150C may be provided at a position away from the glass plate 111.
  • the control device 150C may be realized by the ECU 170.
  • the temperature sensor 150A is preferably provided on the indoor surface of the glass plate 111.
  • the temperature sensor 150A is preferably provided in a shielded area in a plan view. Since the temperature sensor 150A is in the shielded area, the appearance can be improved so that it cannot be seen from the outside of the vehicle 10.
  • the temperature sensor 150A may be provided on the colored ceramic layer 112 or the colored organic ink layer provided on the indoor surface of the glass plate 111.
  • the temperature sensor 150A is preferably provided at the lower part, the upper part or the side part of the glass plate 111. In particular, by providing the temperature sensor 150A on the upper portion or the side portion, it becomes easier to detect the fogging that occurs when the vehicle travels.
  • the temperature sensor 150A may be provided at all corners of the glass plate 111. By providing the temperature sensor 150A at all corners, it becomes easy to detect all the cloudiness that occurs regardless of the structure inside the vehicle interior. Further, the temperature sensor 150A may be provided on the driver's seat side of the glass plate 111. For example, the temperature sensor 150A is preferably provided on the upper side of the central portion 111A of the glass plate 111 near the boundary with the shielding region.
  • the temperature sensor 150A is provided outside the region where the moisture absorbing / releasing film 120 is provided in a plan view. In particular, it is preferable that the temperature sensor 150A is provided between the shielding region and the region where the moisture absorbing / releasing film 120 is provided in a plan view. By providing the temperature sensor 150A between the shielding region and the region where the moisture absorbing / releasing film 120 is provided, the glass temperature can be accurately detected.
  • the temperature sensor 150A may be provided in the heating region by the heating wire 130 or the heating film in a plan view. By providing the temperature sensor 150A in the heating region, it is possible to accurately grasp the timing of turning on the heating wire 130 or the heating film and the timing of turning off the heating film.
  • the control unit 150 may further have a housing 151 fixed to the shielded area.
  • the housing 151 houses the control device 150C, the temperature sensor 150A, and the temperature / humidity sensor 150B inside. Power is supplied from the power supply 160L to the control device 150C, the temperature sensor 150A, and the temperature / humidity sensor 150B.
  • the control device 150C is realized by a computer (circuit) including a CPU (Central Processing Unit), a RAM (Random Access Memory), a ROM (Read Only Memory), an internal bus, and the like.
  • the control device 150C energizes the heating wire 130 or the heating film based on the temperature of the glass plate 111 detected by the temperature sensor 150A and the temperature and humidity in the vehicle interior detected by the temperature / humidity sensor 150B for a predetermined time. Controls to de-energize after the lapse of time.
  • the control device 150C is preferably provided in the vicinity of the ECU 170. Since the ECU 170 is often provided in a place that is not easily affected by the sunlight, the control device 150C can also avoid the influence of the sunlight.
  • the temperature sensor 150A is provided in contact with the glass plate 111, and the temperature / humidity sensor 150B is provided on the temperature boundary layer of the glass plate 111.
  • the temperature of the glass plate 111 detected by the temperature sensor 150A will be referred to as a glass temperature.
  • the contents of control by the control device 150C, the predetermined time, and the like will be described later.
  • the control device 150C may be connected to any one of a plurality of ECUs (Electronic Control Units) mounted on the vehicle 10 via a network. For example, if the control device 150C is connected to the ECU for the air conditioner, the window glass system 100 can be operated in cooperation with the air conditioner. Further, the power of the entire window glass system 100 may be turned on / off by an operation unit such as an air conditioner.
  • ECUs Electronic Control Units
  • the temperature sensor 150A detects the glass temperature.
  • the temperature sensor 150A is preferably in contact with the glass plate 111.
  • the temperature / humidity sensor 150B detects the temperature and humidity in the vehicle interior of the moving body.
  • the temperature / humidity sensor 150B is preferably separated from the glass plate 111.
  • a temperature sensor and a temperature / humidity sensor integrated as one chip can be used as the temperature / humidity sensor 150B.
  • the temperature sensor 150A and the temperature / humidity sensor 150B are connected to the control device 150C, and output data representing the detected glass temperature, the temperature inside the vehicle interior, and the humidity inside the vehicle interior to the control device 150C.
  • the temperature sensor 150A and the temperature / humidity sensor 150B may be wireless communication type sensors.
  • the temperature / humidity sensor 150B may be a sensor mounted on a vehicle.
  • the temperature sensor 150A and the temperature / humidity sensor 150B are provided adjacent to each other. By providing both sensors next to each other, the wiring structure can be simplified.
  • the temperature sensor 150A and the temperature / humidity sensor 150B are preferably arranged at positions that are not easily affected by the airflow related to the air conditioner, such as the airflow from the defroster 20.
  • the temperature sensor 150A and the temperature / humidity sensor 150B may be arranged in the passenger seat side and the lower corner of the glass plate 111 as shown in FIG. 2, or may be arranged in the lower corner of the glass plate 111 as shown in FIG. It may be located on the passenger side and in the upper corner.
  • the temperature sensor 150A and the temperature / humidity sensor 150B since it is arranged above the upper edge of the moisture absorbing / releasing film 120 at the upper part of the glass plate 111, it does not significantly depend on the arrangement of the airflow outlet related to the air conditioner. Therefore, it is possible to realize an arrangement that is not easily affected by the air flow related to the air conditioner.
  • thermocouple can be used.
  • humidity sensor for detecting the humidity in the vehicle interior, for example, a sensor that outputs the resistance value of the element that changes according to the change in humidity or a sensor that outputs the capacitance of the element that changes according to the change in humidity is used. be able to.
  • the power supply 160H is connected between the other terminal 131 of the heating wire 130 and the battery and / or the generator of the vehicle 10, and the electric power supplied from the battery and / or the generator is transferred to the heating wire 130 or the heating film. Supply to.
  • the output voltage of the power supply 160H is higher than the output voltage of the power supply 160L.
  • the power supply 160H supplies electric power having a voltage of 12V to the heating wire 130 as an example.
  • the power supply 160L is connected between the control unit 150 and the battery and / or the generator of the vehicle 10, and supplies the electric power supplied from the battery and / or the generator to the control unit 150.
  • the output voltage of the power supply 160L is lower than the output voltage of the power supply 160H, and is 5V as an example.
  • the window glass system 100 includes an output unit 8 that outputs (notifies) various information related to the moisture absorbing / releasing film 120 to an occupant such as a driver.
  • the various output units 8 described below can form an example of a display device that displays (outputs) information representing various states of the moisture absorbing / releasing film 120.
  • the output unit 8 is arbitrary as long as it has a configuration that can output information via any medium such as light, sound, vibration, and the like.
  • the output unit 8 includes, as an example, an LED (Light Emitting Diode) 80 for an on-glass display unit as a component of the window glass 110.
  • the output unit 8 further includes, as an example, an LED 81 for a defroster switch, an LED 82 for an A / C switch, and a HUD (Head UP Display) unit 83.
  • the output unit 8 may be any one or a combination of these, or may include another output device.
  • the other output device may include a meter, a light generator such as an LED lamp 84 (see FIG. 1) embedded in the inner mirror 70, and the like.
  • the LED 80 for the on-glass display unit of the output unit 8 is connected to the control unit 150, and the other LED 81 for the defroster switch and the like are connected to the ECU 170.
  • the ECU 170 includes an LED 80 for an on-glass display unit, an LED for a defroster switch (Light Emitting Diode) 81, an LED 82 for an A / C switch, and a HUD as an output unit 8.
  • the unit 83 is connected.
  • the LED 80 for the on-glass display unit is an LED for the on-glass display unit 800 provided on the indoor surface of the glass plate 111.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram of the on-glass display unit 800, and is a schematic view of the on-glass display unit 800 as viewed in a plan view.
  • the on-glass display unit 800 includes a light emitting unit 802 corresponding to a design reminiscent of the defroster 20 (a design reminiscent of an air flow from the defroster 20 toward the glass plate 111).
  • An LED 80 for an on-glass display unit is optically connected to the light emitting unit 802.
  • a plurality of LEDs 80 for the on-glass display unit may be provided corresponding to a plurality of colors. In this case, the light emitting unit 802 can emit light in a plurality of colors based on the light from each on-glass display unit LED 80.
  • the on-glass display unit 800 (and the LED 80 for the on-glass display unit accordingly) is preferably provided in the vicinity of the control unit 150.
  • the LED 80 for the on-glass display unit in the vicinity of the control unit 150, the wiring structure from the control unit 150 can be simplified.
  • the LED 80 for the on-glass display unit may be arranged in the passenger seat side and the lower corner of the glass plate 111 as shown in FIG. 2, depending on the position of the control unit 150, or is shown in FIG. As such, it may be arranged in the passenger seat side and the upper corner of the glass plate 111.
  • the LED 81 for the defroster switch is provided, for example, in the operation switch (not shown) for operating the defroster 20 among the operation switches for the air conditioner arranged on the instrument panel.
  • the operation switch for operating the defroster 20 is typically drawn with a pattern (see FIG. 4) reminiscent of the air flow from the defroster 20 toward the glass plate 111, and when the LED 81 for the defroster switch is turned on. , The lighting part of the symbol itself or its vicinity is turned on.
  • the defroster switch LED 81 is turned on while the defroster 20 is operating.
  • the LED 82 for the A / C switch is provided, for example, in the operation switch (not shown) for operating the cooling / dehumidifying function among the operation switches for the air conditioner arranged on the instrument panel.
  • the operation switch for operating the cooling / dehumidifying function is typically drawn with the character "A / C", and when the A / C switch LED 82 is turned on, the character itself or its vicinity is lit. Turn on the part.
  • the LED 82 for the A / C switch is turned on while the compressor (not shown) that realizes the cooling / dehumidifying function is operating.
  • the HUD unit 83 is an image display device provided inside the instrument panel.
  • the HUD unit 83 emits display light from the opening (not shown) at the top of the instrument panel to the combiner 60 provided in the region of the glass plate 111 in the driver's line-of-sight direction, thereby emitting the display light from the glass plate 111. Also generates a display image (virtual image) related to the display light in front of the vehicle.
  • the HUD unit 83 transmits vehicle information related to vehicle speed, navigation information, and the like to the driver via a display image.
  • control device 150C outputs (notifies) various information related to the moisture absorbing / releasing film 120 via the LED 80 for the on-glass display unit, and the ECU 170 receives the control state of the control device 150C and the control device 150C. Based on the above information, various information related to the moisture absorbing / releasing film 120 is output (notified) via the LED 81 for the defroster switch and the like.
  • Various information relating to the moisture absorbing / releasing membrane 120 may include information regarding the state of the moisture absorbing / releasing membrane 120.
  • information on the state of the moisture absorbing / releasing film 120 includes the amount of water absorbed by the moisture absorbing / releasing film 120, the relative water absorption rate FRH (described later), and the time Ts (described later) until the moisture absorbing / releasing film 120 becomes cloudy. It may be information suggesting.
  • the water content, relative water absorption rate FRH, time Ts, etc. are based on at least one of the color, the shining pattern, and the brightness of the light from the on-glass display LED 80.
  • the color of light may change from blue to red via yellow as the water content and relative water absorption FRH increase, or as the time Ts decreases.
  • the blinking speed may increase as a shining pattern.
  • the brightness may increase as the water content and the relative water absorption rate FRH increase, or as the time Ts decreases.
  • Such a rule may be known to the user in advance.
  • the occupant can easily grasp the state of the moisture absorbing / releasing film 120 by looking at the on-glass display unit 800, and can operate the defroster 20, the heating wire 130, etc. at an appropriate timing, or defroster 20 or electricity. It becomes easy to stop the heat ray 130 and the like.
  • the water content and the relative water absorption rate FRH may be suggested based on at least one of the color, the shining pattern, and the brightness of the light from the defroster switch LED81. good.
  • the defroster switch LED 81 consists of a single LED
  • the water content and relative water absorption FRH may be suggested based on at least one of the glowing pattern and the brightness.
  • the case of the LED 82 for the A / C switch may be the same as the case of the LED 81 for the defroster switch.
  • the emission brightness of LEDs such as the LED 80 for the on-glass display, the LED 81 for the defroster switch, and the LED 82 for the A / C switch can be changed by changing the duty of the current supplied to the LED by PWM (Pulse Width Modulation) control. Can be.
  • PWM Pulse Width Modulation
  • the same display as the on-glass display unit 800 described above may be realized by the display image.
  • the output unit 8 as a component of the window glass 110 includes the combiner 60, which is a component of the HUD unit 83, in addition to the LED 80 for the on-glass display unit described above.
  • the window glass system 100 includes an output unit 8 that outputs (notifies) various information related to the moisture absorbing / releasing film 120 to the occupant such as the driver, so that the occupant absorbs.
  • the state of the moisture-releasing membrane 120 can be easily grasped.
  • the control device 150C automatically activates / stops the drying means (or automatically increases / decreases the drying capacity of the drying means) so that the moisture absorbing / releasing film 120 does not become cloudy (or automatically increases / decreases the drying capacity of the drying means).
  • the occupant tells the reason when the drying means automatically operates or stops (or when the drying capacity of the drying means automatically increases or decreases) via the output unit 8. It is easy to grasp. Further, in the configuration (manual mode) in which the occupant is urged to operate / stop the drying means (or to increase / decrease the drying capacity of the drying means) so that the moisture absorbing / releasing film 120 does not become cloudy, the occupant is the output unit 8.
  • the appropriate timing for the drying means to operate or stop (or the appropriate timing for increasing or decreasing the drying capacity of the drying means) can be easily grasped.
  • the output unit 8 has a function of notifying the occupant of the recommended timing relating to the start timing and end timing of the operation of the drying means (or the timing of increase / decrease of the drying capacity when the drying means is operated).
  • the auto mode in which the control device 150C automatically activates / stops the drying means (or automatically increases / decreases the drying capacity of the drying means) so that the moisture absorbing / releasing film 120 does not become cloudy.
  • the output unit 8 urges the occupant to operate / stop the drying means (or increase / decrease the drying capacity of the drying means) so that the moisture absorbing / releasing film 120 does not become cloudy. It can also be applied to configurations and configurations in which auto mode and manual mode can be selected.
  • the drying capacity of the drying means is variable.
  • the drying capacity of the drying means is the case where only one of the defroster 20 and the heating wire 130 is operated, and the case where the defroster is operated. It varies depending on whether both the 20 and the heating wire 130 are operated. It is also possible to change the drying capacity of the drying means by changing the output of the blower motor when the defroster 20 is operating.
  • the amount of water that can be absorbed by the moisture absorbing / releasing membrane 120 (the amount at which the water absorption performance is saturated, that is, the saturated water absorption amount) varies depending on the temperature and humidity.
  • the moisture absorbing / releasing film 120 begins to become cloudy when the amount of water absorption exceeds the saturated amount of water absorption. That is, the moisture absorbing / releasing film 120 can delay the timing of fogging as compared with the window glass provided with the moisture absorbing / releasing film 120.
  • the control device 150C is the balance from the glass temperature detected by the temperature sensor 150A and the room temperature and humidity of the moving body detected by the temperature / humidity sensor 150B until the moisture absorbing / releasing film 120 is expected to become cloudy. Calculate the time. When the remaining time reaches a preset time, the control device 150C activates the drying means. Examples of drying means include a defroster 20, a heating wire 130 or a heating film. Regarding the defroster 20, the control device 150C can be operated via the ECU 170.
  • control device 150C controls to stop the drying means after a predetermined time has elapsed after operating the drying means.
  • the heating wire 130 or the heating film is energized to raise the glass temperature, the water absorbed by the moisture absorbing / releasing film 120 is released and the amount of water absorbed by the moisture absorbing / releasing film 120 decreases.
  • the defroster 20 is turned on, the amount of water absorbed by the moisture absorbing / releasing membrane 120 is similarly reduced.
  • the amount of water absorbed by the moisture absorbing / releasing film 120 is equal to or less than a predetermined ratio before energizing the heating wire 130 (for example, 70). % Or less) can be set.
  • the time may be set so as to be equal to or less than a predetermined ratio (for example, 70% or less) before the heating wire 130 is turned on. Regardless of the amount of water absorption, it is possible to make the moisture absorbing / releasing film 120 free from fogging for the time being.
  • a predetermined ratio for example, 70% or less
  • the present invention is characterized in that the relative water absorption rate on the outermost surface of the moisture absorbing / releasing film 120 is used as an index, not the total amount of water adhering to the moisture absorbing / releasing film 120 as an index.
  • the water diffusion coefficient in the material of the moisture absorbing / releasing film 120 is a function of temperature, and the diffusion coefficient becomes smaller as the temperature of the glass substrate becomes lower.
  • the water diffusion coefficient is a function of the activation energy of water in the material, and the diffusion coefficient at a plurality of different temperatures is determined by a measurement method such as JIS7209: 2000 (ISO62: 1999) "Plastic-How to obtain the water absorption rate". You can ask.
  • the moisture absorption rate on the outermost surface of the moisture absorbing / releasing membrane 120 is the water vapor pressure of the air having a certain temperature and a certain humidity and the water vapor pressure on the outermost surface of the moisture absorbing / releasing membrane 120 having a certain temperature and a certain water absorption rate. It depends on the difference.
  • the relative water absorption rate FRH on the outermost surface of the moisture absorbing / releasing film 120 reaches almost 100%, but the relative water absorption rate FRH in the film reaches 100%.
  • the outermost surface of the moisture absorbing / releasing film 120 is in a dry state, but the relative water absorption rate FRH in the film of the moisture absorbing / releasing film 120 is the outermost surface.
  • the relative water absorption rate is higher than FRH.
  • the moisture absorbing / releasing membrane 120 is the best. Even if the surface becomes cloudy, the relative water absorption rate FRH in the film may be about 70%.
  • the relative water absorption rate FRH of the moisture absorbing / releasing membrane 120 is in equilibrium with the humidity of the air in the vehicle interior. That is, the water vapor pressure of the moisture absorbing / releasing membrane 120 is equal to the water vapor pressure in the vehicle interior. Further, the water vapor pressure is the same from the outermost surface to the deepest part of the moisture absorbing / releasing film 120. Even when the glass temperature and the temperature inside the vehicle are different, the water vapor pressure in the membrane at the glass temperature is in equilibrium equal to the water vapor pressure at room temperature.
  • the water concentration distribution after ⁇ t time on the outermost surface, in the membrane (inside the membrane), and in the deepest part of the moisture absorbing / releasing membrane 120 is predicted by Fick's law (diffusion equation of concentration gradient).
  • Fick's law diffusion equation of concentration gradient
  • the relative water absorption rate FRH on the outermost surface of the moisture absorbing / releasing film 120 is monitored, and when it reaches 100%, it is judged that fogging occurs.
  • the relative water absorption rate FRH on the outermost surface of the moisture-absorbing / releasing film 120 is obtained by dividing the water-absorbing mass concentration FD on the outermost surface of the moisture-absorbing / releasing film 120 by the saturated water-absorbing mass concentration FW.
  • the present invention is also characterized in that the relative water absorption rate on the outermost surface of the moisture absorbing / releasing film 120 is predicted in the future.
  • the remaining time until the time when cloudiness is expected to occur is set to a preset remaining time (for example, 30 seconds), and when the remaining time becomes zero, the heating wire 130 or the heating film is energized.
  • the defroster 20 by operating the defroster 20, the moisture absorbing / releasing film 120 is set to a drying mode.
  • the relative water absorption rate FRH on the outermost surface of the moisture absorbing / releasing film 120 is a preset relative water absorption rate (for example, 80%). )
  • the heating wire 130 or the heating film is energized, and when the relative water absorption rate FRH on the outermost surface becomes less than 80%, the heating wire 130 or the heating film is de-energized. This is also the case when the defroster 20 is operated.
  • the gas constant (8.3144598 [J / K / mol]) per mole of water vapor is converted into 1 kilogram, and the gas constant R is 461.5149 [J / K /]. kg].
  • the specific heat Cw of water is 1007 [J / K / kg]
  • the heat transfer coefficient H of water vapor in a natural convection state with no wind at room temperature is 4.2 [W / m 2 / K], room temperature Troom [° C], and the interior of the vehicle.
  • the thermal diffusivity TDair of air is expressed by the following equation.
  • TDair (0.1356 x Troom + 18.51) x 10-6 [m 2 / s]
  • Hwater H ⁇ (Dair / TDair) (2/3) / (R ⁇ Cw ⁇ (Troom + 273.15) ⁇ Dair) [kg / s / m 2 / Pa]
  • the relative water absorption rate FRH on the outermost surface of the moisture absorbing / releasing film 120 in equilibrium with air having a certain relative humidity is substantially equal to the relative humidity of air.
  • the saturated water vapor pressure of air decreases significantly at low temperatures, but the saturated water absorption mass concentration FW of the moisture absorbing / releasing membrane 120 is substantially constant and decreases by the water vapor pressure.
  • the water vapor pressure ES [Pa] of the air in the vehicle interior is expressed by the following equation.
  • ES EW x RH
  • the relative of the outermost surface of the moisture absorbing / releasing film 120 is used.
  • the water absorption rate FRH [%] is expressed by the following equation.
  • FD (x, t) U (x, t) x C [kg / m 3 ]
  • the unsteady analysis is performed in the range where the film thickness x is 0 [m] to d [m].
  • the moisture absorbing / releasing membrane 120 is equally divided in the thickness direction and handled.
  • the film thickness of the moisture absorbing / releasing film 120 is 20 ⁇ m, the film is divided into 10 layers from the uppermost layer to the lowest layer every 2 ⁇ m in the thickness direction.
  • the uppermost layer of the moisture absorbing / releasing film 120 means a layer that comes into contact with air when the moisture absorbing / releasing film 120 is divided into arbitrary thicknesses in the thickness direction. Arbitrary thickness is appropriately set according to the purpose.
  • the unsteady analysis is continuously performed after the analysis is first started.
  • the boundary conditions are a change U (0, t) in the water absorption volume concentration in the uppermost layer and a change U (d, t) in the water absorption volume concentration in the lowermost layer.
  • U0 is the initial uniform equilibrium water absorption volume concentration [kg / m 3 ] in the membrane.
  • the limit range of dt of the time forward difference is as follows. dt ⁇ dx 2/2 / (Hwater ⁇ dx + D) ⁇ C ⁇ ⁇ [s]
  • dx thickness dividing the film thickness [m]
  • Hwater water evaporation rate [kg / s / m 2 / Pa]
  • D in-film mass diffusivity [m 2 / s]
  • C water density 1000 [Kg / m 3 ]
  • Specific heat of water [J / kg / K].
  • U (0, t + dt) Hwater / C / ⁇ ⁇ (ES-FW) ⁇ dt ⁇ dx + (1-1 ⁇ D / C / ⁇ ⁇ (dt / dx 2 )) ⁇ U (0, t) + D / C / ⁇ ⁇ (dt / dx 2 ) ⁇ U (dx, t)
  • U (x, t + dt) at time t + dt of the water absorption volume concentration in the membrane of the moisture absorbing / releasing membrane 120 (position of depth x from the surface) is expressed by the following equation.
  • U (x, t + dt) D / C / ⁇ ⁇ (dt / dx 2 ) ⁇ U (x-dx, t) + (1-2 ⁇ D / C / ⁇ ⁇ (dt / dx 2 )) ⁇ U ( x, t) + D / C / ⁇ ⁇ (dt / dx 2 ) ⁇ U (x + dx, t)
  • control unit 150 may be used for control as follows.
  • the time required until the time when clouding is expected to occur) is obtained, and the time Ts is, for example, 30 seconds or less (Ts ⁇ 30 [s]), preferably the time Ts is 10 seconds or less (Ts ⁇ 10 [s]).
  • the switch 140 is turned on so as to start the drying mode, and the control device 150C turns on the heating wire 130.
  • FD (0, Tn) [kg / m 3 ] ⁇ FW [kg / m 3 ] That is, when the time Ts is, for example, 30 seconds or less (Ts ⁇ 30 [s]), preferably the time Ts is 10 seconds or less (Ts ⁇ 10 [s]), the control device 150C is heated by the heating wire 130 or heating. Energize the membrane.
  • the control device 150C is used.
  • the heating wire 130 or the heating film is de-energized.
  • the heating wire 130 or the heating film is energized in order to dry the moisture absorbing / releasing film 120 , but instead of energizing the heating wire 130 or the heating film, the heating wire 130 or the heating film is energized. Or, in addition to energizing the heating wire 130 or the heating film, turning on the defroster 20, switching the internal air circulation mode of the air conditioner to the outside air introduction mode, stopping the humidifier, etc. May be done.
  • the time Ts until cloudiness occurs in the moisture absorbing / releasing film 120 is repeatedly calculated in a predetermined control cycle after the analysis is first started.
  • the idea regarding the timing at which the above-mentioned control device 150C operates and stops the drying means is that the value of the parameter related to the moisture absorption / desorption rate or the moisture release rate of the moisture absorbing / releasing membrane 120 such as the water transfer amount FWS is a certain constant value. Suitable for.
  • the moisture absorption / desorption rate of the hygroscopic film 120 is determined by the number of occupants, the state of the occupants (for example, the sweating state), and the amount of water contained in the items brought in when riding (for example, adhering to a wet umbrella). It changes according to the amount of water to be added) and the like.
  • a function of compensating for a change in the hygroscopicity rate or the moisture release rate of the hygroscopic film 120 due to such a factor (hereinafter, also referred to as "moisture absorption / desorption rate compensation function") is realized.
  • moisture absorption / desorption rate compensation function a function of compensating for a change in the hygroscopicity rate or the moisture release rate of the hygroscopic film 120 due to such a factor.
  • the calculated time Ts may be corrected to a shorter time, or the threshold time TreOn (energizing the heating wire 130 or the heating film) corresponding to a predetermined threshold value compared to the calculated time Ts.
  • the time required for the state may be corrected to a larger value.
  • FIG. 5 is a block diagram schematically showing the functions related to the moisture absorption rate compensation function among the various functions realized by the control device 150C. A part or all of the moisture absorption rate compensation function realized by the control device 150C described below may be realized by the ECU 170.
  • the control device 150C includes a parameter value acquisition unit 500, an event detection unit 502, a timing setting unit 504, an index value calculation unit 506, a correction unit 508, and an information output control unit 510.
  • a parameter value acquisition unit 500 an event detection unit 502
  • a timing setting unit 504 an index value calculation unit 506
  • a correction unit 508 an information output control unit 510.
  • Each unit from the parameter value acquisition unit 500 to the information output control unit 510 can be realized by the CPU of the control device 150C executing one or more programs in the storage device.
  • the parameter value acquisition unit 500 acquires the value of a predetermined parameter that affects the moisture absorption rate of the hygroscopic membrane 120.
  • the predetermined parameter includes the number of occupants. This is because the larger the number of occupants, the greater the amount of water released from the occupants, which affects the moisture absorption rate of the hygroscopic membrane 120.
  • the predetermined parameter may include the physique of the occupant. This is because, when the number of occupants is the same, the larger the occupant's body size, the larger the amount of water released from the occupants tends to be, which affects the moisture absorption rate of the hygroscopic membrane 120.
  • the predetermined parameter may include the presence or absence of items brought in by moisture-generating substances other than the occupant (person) (for example, a wet umbrella, wet shoes, a wet coat, etc.).
  • the predetermined parameters are the temperature-heating and drying performance of the defroster 20 (the temperature-heating and drying performance when air dried at a high temperature is blown onto the glass plate 111 at a certain wind speed) and the unit area heat generation amount of the heating wire 130 or the heating film (the heat generation amount per unit area of the heating wire 130 or the heating film). W / m 2 ) may be included.
  • the predetermined parameter is only the number of occupants, but in the present disclosure, a plurality of combinations of the above-mentioned parameters may be used.
  • the number of occupants can be calculated (acquired) based on the number of doors opened and closed with the ride, sensor information from a load sensor that can be provided on each seat, seatbelt wearing information, and the like. It should be noted that these predetermined parameters also affect the moisture release rate of the moisture absorbing / releasing membrane 120.
  • the event detection unit 502 detects a predetermined event that affects the moisture absorption rate of the hygroscopic membrane 120.
  • the predetermined event is a ride-related event and may include, for example, a door opening / closing event in a heavy rain or snowy environment. This is because when the door is opened and closed in such an environment, a significant amount of water (that is, an amount of water that significantly affects the moisture absorption rate of the hygroscopic membrane 120) is likely to be brought into the vehicle interior. This is because it affects the moisture absorption rate of the hygroscopic film 120.
  • the predetermined event may include an event in which a person who is sweating at a hot spring or a sports facility rides.
  • the timing setting unit 504 includes an operation start timing setting unit 5041 and an operation end timing setting unit 5042.
  • the operation start timing setting unit 5041 dries based on the relationship between the above-mentioned time Ts calculated by the index value calculation unit 506 (first index value calculation unit 5061) described later and the threshold time TreOn corresponding to a predetermined threshold value. Set the operation start timing of the means. Specifically, the operation start timing setting unit 5041 sets the time when the time Ts becomes the threshold time TreOn as the operation start timing. In this case, the control device 150C energizes the heating wire 130 or the heating film when the time Ts reaches the threshold time TreOn, as described above.
  • the index value calculation unit 506 calculates a predetermined index value related to whether or not the moisture absorbing / releasing film 120 becomes cloudy.
  • the index value calculation unit 506 includes a first index value calculation unit 5061 and a second index value calculation unit 5062.
  • the first index value calculation unit 5061 calculates the above-mentioned time Ts as a predetermined index value.
  • the method for calculating the time Ts is as described above.
  • the correction unit 508 includes a first correction unit 5081 and a second correction unit 5082.
  • the first correction unit 5081 has at least one of the time Ts calculated by the first index value calculation unit 5061 and the threshold time TreOn based on the value of the predetermined parameter acquired by the parameter value acquisition unit 500. To correct. Specifically, the first correction unit 5081 corrects the operation start timing so that the higher the moisture absorption rate of the hygroscopic membrane 120, the earlier the operation start timing, based on the value of the predetermined parameter acquired by the parameter value acquisition unit 500. Run.
  • the predetermined parameter is the number of occupants
  • the first correction unit 5081 performs correction so that the time Ts calculated by the first index value calculation unit 5061 becomes shorter as the number of occupants increases. good.
  • K1 is a numerical value between 0 and 1, and the larger the number of occupants, the smaller the value.
  • the first correction unit 5081 may realize the correction in the process of calculating the time Ts by the first index value calculation unit 5061.
  • Such correction may be realized by, for example, correction of the calculated water absorption mass concentration FD, the water transfer amount FWS, the water absorption volume concentration U (x, t), and the like.
  • the predetermined parameter is the number of occupants
  • the first correction unit 5081 corrects the threshold time TreOn so that the larger the number of occupants, the larger the threshold time TreOn. May be good.
  • K2 is a value larger than 1, and the larger the number of occupants, the larger the value.
  • the predetermined parameter is the number of occupants
  • the correction may be performed.
  • the first correction unit 5081 may perform correction for the predetermined value ⁇ so that the predetermined value ⁇ becomes a smaller value as the number of occupants increases.
  • the predetermined parameters may include the heating and drying performance of the defroster 20 and the unit area calorific value (W / m 2 ) of the heating wire 130 or the heating film, as described above.
  • the time Ts can be shortened.
  • the rising speed of the dehumidifying evaporator of the defroster 20 is slow, and / or if the calorific value of the heating wire 130 or the heating film is small and the glass heating rate is low, the time Ts may be adjusted longer. good.
  • the second correction unit 5082 corrects at least one of the time Ts calculated by the first index value calculation unit 5061 and the threshold time TreOn based on the detection result of a predetermined event by the event detection unit 502. .
  • the second correction unit 5082 performs correction so that the operation start timing is earlier as the moisture absorption rate of the hygroscopic film 120 increases, based on the detection result of a predetermined event by the event detection unit 502.
  • the second correction unit 5082 may perform correction so that when a predetermined event is detected by the event detection unit 502, the time Ts calculated by the first index value calculation unit 5061 is shortened. .. As in the case of the first correction unit 5081, the second correction unit 5082 may realize the correction in the process of calculating the time Ts by the first index value calculation unit 5061. Alternatively, the second correction unit 5082 may execute correction for the threshold time TreOn so that the threshold time TreOn becomes a large value when a predetermined event is detected by the event detection unit 502.
  • the information output control unit 510 generates a command to output various information related to the moisture absorbing / releasing film 120 described above via the output unit 8 described above.
  • the information output control unit 510 when the operation start timing described above is set by the operation start timing setting unit 5041, the information output control unit 510 generates a command to output information indicating that fact via the output unit 8.
  • the on-glass display unit 800 may output information indicating a state in which the defroster 20 is operating by lighting the above-mentioned on-glass display unit LED 80 in accordance with the operation start timing.
  • the on-glass display unit 800 may change the lighting color of the on-glass display unit LED 80 as the operation start timing is approached. In this case, as described above, the lighting color of the LED 80 for the on-glass display unit may be changed in the order of blue, yellow, and red in such a manner that it becomes red at the operation start timing.
  • the information output control unit 510 when the operation end timing described above is set by the operation end timing setting unit 5042, the information output control unit 510 generates a command to output information indicating that fact via the output unit 8.
  • the on-glass display unit 800 outputs information indicating a non-operating state in which the defroster 20 is not operating or information indicating a transition to the non-operating state by turning off the LED 80 for the on-glass display unit described above. You can do it.
  • the operation of the output unit 8 is illustrated here only for the on-glass display unit LED 80 of the on-glass display unit 800, the same may apply to other defroster switch LEDs 81 and the like.
  • the hygroscopic rate of the hygroscopic membrane 120 is significantly increased with respect to the normal rate (for example, the rate when the number of occupants is one), the hygroscopic rate.
  • the compensation function works.
  • the moisture absorption / desorption rate compensation function functions, as described above, it is possible to effectively reduce the possibility that the moisture absorbing / releasing film 120 becomes cloudy due to the earlier operation start timing or the later operation end timing.
  • control device 150C accelerates the operation start timing according to the increase in the moisture absorption rate of the moisture absorption / desorption membrane 120 as described above, and releases the moisture absorption / desorption membrane 120 as described above.
  • the operation end timing of the drying means is delayed according to the decrease in the wetting rate, only one of them may be realized.
  • the operation end timing of the drying means is set, but the present invention is not limited to this.
  • the operation end timing setting unit 5042 operates at a time when the above-mentioned time Ts calculated by the first index value calculation unit 5061 becomes larger than the threshold time TreOff corresponding to a predetermined threshold value. It may be set as the end timing.
  • the first correction unit 5081 sets the time Ts to be shorter and / or the threshold time TreOff to a larger value as the number of occupants increases, based on the value of the predetermined parameter acquired by the parameter value acquisition unit 500. You may perform the correction so that it becomes.
  • the second correction unit 5082 causes the time Ts to be shorter and / or the threshold time TreOff to be a larger value than when a predetermined event is not detected. , Correction may be performed.
  • the index value calculation unit 506 calculates the time Ts and the relative water absorption rate FRH as the index values, but other examples as shown in FIGS. 6 to 7B described below.
  • As an index value it is also possible to calculate the water absorption mass concentration FD, the temperature difference ⁇ T between the glass temperature Tg and the dew point temperature Tdew, and the like.
  • control device 150C Next, an operation example by the control device 150C will be described with reference to FIGS. 6 to 7B.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a flowchart showing the main processing executed by the control device 150C.
  • the control device 150C starts the process of FIG. 6 when the power is turned on by the ECU, and repeatedly executes the process at predetermined processing cycles until the power is turned off.
  • the control device 150C first determines whether or not the initialization process has been executed (step S600).
  • the initialization process is a process executed immediately after the power is turned on by the ECU, and includes a process of setting various parameters and flags to initial values. If the initialization process has been executed (S600: YES), the process proceeds to step S604, and if the initialization process has not been executed (S600: NO), the initialization process is executed (step S602).
  • the control device 150C sets the event presence / absence confirmation flag F1 and the occupant number confirmation flag F2 to the initial value “0”, respectively, and sets the correction parameter value F3 to the initial value “1”.
  • the state in which the event presence / absence confirmation flag F1 is “0” corresponds to a state in which the determination of whether or not a predetermined event has been detected by the event detection unit 502 has not been confirmed.
  • the state in which the occupant number determination flag F2 is "0" corresponds to a state in which the value of the predetermined parameter is not acquired by the parameter value acquisition unit 500 (that is, a state in which the occupant number is not determined).
  • the correction parameter value F3 becomes a larger value as the moisture absorption rate of the hygroscopic film 120 increases.
  • step S604 determines whether or not the event presence / absence confirmation flag F1 is “0” (step S604).
  • the process proceeds to step S606, and in other cases (S604: NO), the control device 150C proceeds to step S616.
  • step S606 the control device 150C determines whether or not a predetermined event has been detected, and if a predetermined event is detected in the current processing cycle (S606: YES), the correction parameter value F3 is set to “1”. (Step S608), the event presence / absence confirmation flag F1 is set to "1" (step S610), and the process proceeds to step S628.
  • the control device 150C determines whether or not the event detection end condition is satisfied (step S612), and when the event detection end condition is satisfied (step S612).
  • step S612 YES
  • the event presence / absence confirmation flag F1 is set to “1” (step S614), and the process proceeds to step S628.
  • the event detection end condition is arbitrary, but may be satisfied, for example, when the event detection time has elapsed since the initialization process was executed.
  • the event detection time may correspond to a normal time required for determining whether or not a predetermined event has occurred. If the event detection end condition is not satisfied (S612: NO), the process proceeds to step S628 as it is.
  • step S616 the control device 150C determines whether or not the occupant number determination flag F2 is “0”. If the number of occupants determination flag F2 is "0" (S616: YES), the process proceeds to step S618, and if not (S616: NO), the process proceeds to step S628.
  • step S618 the control device 150C determines whether or not two or more occupants are detected, and if two or more occupants are detected in the current processing cycle (S618: YES), the correction parameter value F3. Is incremented by "1" (step S620), the number of occupant determination flag F2 is set to "1" (step S622), and the process proceeds to step S628.
  • the correction parameter value F3 may be incremented by a value larger than 1 according to the number of occupants, the physique of the occupants, and the like.
  • the correction parameter value F3 may be incremented by a larger value as the number of occupants is larger, and may be incremented by a larger value as the physique is larger.
  • the physique and the like of the occupant may be determined based on the sensor information and the like from the load sensor of the seat.
  • the control device 150C determines whether or not the occupant number detection end condition is satisfied (step S624), and ends the occupant number detection.
  • the condition is satisfied (S624: YES)
  • the occupant number determination flag F2 is set to “1” (step S626), and the process proceeds to step S628.
  • the occupant number detection end condition is arbitrary, but may be satisfied, for example, when the occupant number detection end time has elapsed after the initialization process is executed, or when the vehicle starts running. The time for detecting the number of occupants may correspond to the normal time required for determining the number of occupants. If the occupant number detection end condition is not satisfied (S624: NO), the process proceeds to step S628 as it is.
  • control device 150C executes anti-fog processing.
  • the anti-fog treatment may be realized, for example, in the embodiment shown in FIG. 7A.
  • FIG. 7A is a diagram showing an example of a flowchart showing the anti-fog process (step S628) executed by the control device 150C.
  • FIG. 7B is a diagram showing an example of a flowchart showing a threshold value determination process executed by the control device 150C.
  • the control device 150C executes the threshold value setting process based on the current value of the correction parameter value F3 (step S700).
  • a threshold time TreOn, a threshold time TreOff, a threshold concentration FDOn, a threshold concentration FDOff, a threshold temperature difference DtOn, and a threshold temperature difference DtOff are used.
  • the threshold time TreOn, the threshold time TreOff, the threshold concentration FDOn, the threshold concentration FDOff, the threshold temperature difference DtOn, and the threshold temperature difference DtOff are respectively.
  • a normal value is adopted when one occupant is assumed and a predetermined event does not occur.
  • the current value of the correction parameter value F3 is larger than 1
  • the threshold time TreOn, the threshold time TreOff, the threshold concentration FDOn, the threshold concentration FDOff, the threshold temperature difference DtOn, and the threshold temperature difference are obtained according to the current value. At least one of DtOff is corrected. That is, the correction by the correction unit 508 described above is realized.
  • the threshold time TreOn and the threshold time TreOff may be corrected to larger values as the current value of the correction parameter value F3 is larger, respectively.
  • the threshold time TreOn and the threshold time TreOff may be corrected to larger values as the current value of the correction parameter value F3 is larger, respectively.
  • only two types of threshold time TreOn and threshold time TreOff are prepared, and when the current value of the correction parameter value F3 is larger than 1, the larger value may be used.
  • the threshold value FDOn and the threshold value FDOff may be corrected to smaller values as the current value of the correction parameter value F3 is larger, respectively.
  • only two types of the threshold concentration FDOn and the threshold concentration FDOff are prepared, and when the current value of the correction parameter value F3 is larger than 1, the smaller value may be used.
  • the threshold temperature difference DtOn and the threshold temperature difference DtOff may be corrected to larger values as the current value of the correction parameter value F3 is larger, respectively.
  • only two types of the threshold temperature difference DtOn and the threshold temperature difference DtOff are prepared, and when the current value of the correction parameter value F3 is larger than 1, the larger value may be used.
  • the control device 150C has various predetermined thresholds set in step S700, such as threshold time TreOn, threshold time TreOff, threshold concentration FDOn, threshold concentration FDOff, threshold temperature difference DtOn, and threshold temperature.
  • the threshold value determination process is executed based on the difference DtOff (step S702).
  • the threshold value determination process (step S702) may be executed, for example, in the manner shown in FIG. 7B.
  • control device 150C executes the threshold value determination process related to the second system (steps S820 to S828). Specifically, the control device 150C sets the current value of the parameter value sigF based on the relationship between the water absorption mass concentration FD calculated in step S804 and the threshold concentration FDOn and the threshold concentration FDoff set in step S700. In the threshold determination process shown in FIG.
  • control device 150C executes the threshold value determination process related to the third system (steps S830 to S838). Specifically, the control device 150C sets the current value of the parameter value sigD based on the relationship between the temperature difference ⁇ T calculated in step S804 and the threshold temperature difference DtOn and the threshold temperature difference DtOff set in step S700. .. In the threshold value determination process shown in FIG.
  • step S702 When the control device 150C ends the threshold value determination process (step S702) shown in FIG. 7B in this way, the control device 150C returns to the antifogging process shown in FIG. 7A, and based on the result of the threshold value determination process, the three parameter values sigT and sigF , And the total value of each current value of sigD is calculated (step S704), and whether the defroster 20 or the heating wire 130 is inactive based on the latest state of the defroster 20 and the heating wire 130. It is determined whether or not (step S706).
  • step S706 When the defroster 20 or the heating wire 130 is in the non-operating state (S706: YES), the control device 150C determines whether or not the total value Sumsig obtained in step S704 is larger than 1 (step S708).
  • Sumsig> 1 (S708: YES)
  • Sumsig> 1 S708: NO
  • the process ends as it is. In this case, the defroster 20 or the heating wire 130 remains inactive.
  • step S706 when the defroster 20 or the heating wire 130 is not in the non-operating state (S706: NO), that is, when either or both are in the operating state, the control device 150C has a total value Sumsig obtained in step S704 of -1. It is determined whether or not it is smaller (step S712).
  • Sumsig ⁇ -1 S712: YES
  • Sumsig ⁇ -1 S712: NO
  • the process ends as it is. In this case, the defroster 20 and / or the heating wire 130 remains in operation.
  • the threshold time TreOn is set in step S700 according to the correction parameter value F3 as described above, the moisture absorption rate of the hygroscopic membrane 120 Even when the time Ts becomes relatively short as the time increases, the defroster 20 and / or the heating wire 130 can be started at an appropriate timing that is not too late. Further, since the threshold time TreOn is set according to the correction parameter value F3 in step S700 as described above, even when the time Ts becomes relatively long as the moisture release rate of the moisture absorbing / releasing membrane 120 decreases. The defroster 20 and / or the heating wire 130 can be terminated at an appropriate timing not too early.
  • the threshold concentration FDOn is set according to the correction parameter value F3 in step S700 as described above, the water absorption on the outermost surface of the moisture absorbing / releasing membrane 120 increases as the moisture absorption rate of the moisture absorbing / releasing membrane 120 increases. Even when the rate increases in a relatively short time, the defroster 20 and / or the heating wire 130 can be started at an appropriate timing not too late. Further, since the threshold concentration FDOff is set according to the correction parameter value F3 in step S700 as described above, the outermost surface of the moisture absorbing / releasing film 120 is reduced as the moisture releasing rate of the moisture absorbing / releasing film 120 is reduced. Even when the water absorption rate becomes low over a relatively long period of time, the defroster 20 and / or the heating wire 130 can be terminated at an appropriate timing not too early.
  • the threshold temperature difference DtOn is set according to the correction parameter value F3 in step S700 as described above, even if the moisture absorption rate of the hygroscopic membrane 120 becomes high, the defroster is not too late at an appropriate timing. 20 and / or the heating wire 130 can be started. Further, since the threshold temperature difference DtOff is set according to the correction parameter value F3 in step S700 as described above, even if the moisture release rate of the moisture absorbing / releasing membrane 120 becomes low, it is not too early and at an appropriate timing. The defroster 20 and / or the heating wire 130 can be terminated.
  • the glass plate 110 includes the information acquisition device 270 in the window glass system 100 according to the present embodiment.
  • the window glass 110 may include an information acquisition device 270 that acquires information outside the moving body.
  • 8 to 10 are views showing the structures of the bracket 280 and the housing 290 for attaching the information acquisition device 270 to the glass plate 111.
  • FIG. 8 is a view showing a cross section taken along the line AA in FIG. 9, and
  • FIG. 9 is a front view.
  • the information acquisition device 270, the bracket 280, and the housing 290 will be described using the vertical direction in a state of being attached to the glass plate 111.
  • the left direction in FIG. 8 is the front of the vehicle
  • the right direction is the rear of the vehicle.
  • the direction of penetrating the drawing is the lateral direction (side)
  • the direction of penetrating the drawing from the front to the back is the right direction
  • the direction of penetrating the drawing from the back to the front is the left direction.
  • Left and right are left and right with respect to the traveling direction of the vehicle 10 (see FIG. 1).
  • the description will be made using the front-back direction and the lateral direction (sideways).
  • 8 and 10 show the front-back and left-right directions
  • FIG. 9 shows the left-right directions.
  • the glass plate 111 is a laminated glass in which an interlayer film 111C is enclosed between the glass plates 111B and 111D.
  • a colored ceramic layer 112 a heating wire 130 (not shown), a moisture absorbing / releasing film 220, a temperature sensor 150A, a temperature / humidity sensor 150B, and a wind speed sensor 250D are attached to the surface of the glass plate 111B on the vehicle interior side. ..
  • the control device 150C is also attached, it is preferable to provide the control device 150C in the vicinity of the information acquisition device 270. Since the information acquisition device 270 is often provided so as not to be affected by the solar radiation, the control device 150C can also avoid the influence of the solar radiation.
  • the heating wire 130 may exist between the two glass plates. Further, in the window glass system 100 of the present embodiment, the heating wire 130 may be replaced with a heating film.
  • the colored ceramic layer 112 is attached to the portion where the bracket 280 is attached in a rectangular ring shape when the glass plate 111 is viewed from the front.
  • the moisture absorbing / releasing film 220 is formed on the surface of the glass plate 111B of the glass plate 111 on the vehicle interior side, except for the upper end side in the region surrounded by the colored ceramic layer 112.
  • the moisture absorbing / releasing film 220 is located in front of the information acquisition unit 271 of the information acquisition device 270, and is provided to suppress the occurrence of fogging of the glass plate 111 in front of the information acquisition unit 271.
  • the temperature sensor 150A, the temperature / humidity sensor 150B, and the wind speed sensor 250D avoid the moisture absorbing / releasing film 220 in the region surrounded by the colored ceramic layer 112 on the surface of the glass plate 111B on the vehicle interior side. It is provided. As an example, the temperature sensor 150A, the temperature / humidity sensor 150B, and the wind speed sensor 250D are provided above the moisture absorbing / releasing film 220. As the wind speed sensor 250D, a heat ray type anemometer or an ultrasonic type anemometer can be used.
  • Examples of the information acquisition device 270 include an image pickup device such as a camera, a light receiving device for receiving a signal such as a radar or an optical beacon, and the like.
  • the information acquisition device 270 is fixed to the glass plate 111 via the bracket 280 and the housing 290.
  • the bracket 280 and the housing 290 are examples of mounting members.
  • the information acquisition device 270 has an information acquisition unit 271 and acquires information in front of the vehicle 10 by acquiring an image, a signal such as a radar or an optical beacon, by the information acquisition unit 271.
  • the area in front of the information acquisition unit 271 is an example of the information acquisition area.
  • the moisture absorbing / releasing film 220 is provided at least in the information acquisition region of the glass plate 111.
  • the bracket 280 is a rectangular annular frame-shaped member, and has a recess 281 on the front upper surface side.
  • the bracket 280 is made of resin as an example.
  • the housing 290 has a rectangular plate-shaped bottom portion 291 and a triangular plate-shaped facing side wall 292, and a rectangular plate-shaped back wall 293.
  • the side wall 292 extends upward from the side of the bottom 291 and the back wall 293 extends upward from the rear of the bottom 291.
  • the space surrounded by the bottom portion 291 and the side wall 292 and the back wall 293 is the storage portion 294, and the information acquisition device 270 fixed to the front surface of the back wall 293 is located in the storage portion 294.
  • the housing 290 is made of resin as an example.
  • the front end of the bottom portion 291 and the upper ends of the side wall 292 and the back wall 293 are bonded to the lower surface of the bracket 280, and the bracket 280 is further bonded to the glass plate of the glass plate 111 via the adhesive layer 285. It is attached to the colored ceramic layer 112 on the surface of 111B on the vehicle interior side (see FIG. 10).
  • the adhesive layer 285 is divided along the rectangular ring shape of the bracket 280, and is not provided in the portion of the recess 281 of the bracket 280.
  • a gap is created between the recess 281 of the bracket 280 and the surface of the glass plate 111B on the vehicle interior side. .. Further, a gap is generated between the portion of the bracket 280 other than the recess 281 and the surface of the glass plate 111B on the vehicle interior side in a section not adhered by the adhesive layer 285.
  • Air on the vehicle interior side flows into the storage portion 294 of the housing 290 through such a gap.
  • the gap in the recess 281 is large and faces diagonally downward in the front direction, for example, air regulated by an air adjusting device flows into the storage portion 294.
  • the wind speed sensor 250D can detect the wind speed of the wind by the air adjusting device.
  • the temperature sensor 150A can detect the temperature near the glass plate 111, and the temperature / humidity sensor 150B can detect the temperature and humidity of the space surrounded by the mounting member.
  • the air dehumidified by the defroster 20 flows into the storage portion 294 from the recess 281 and is sprayed onto the moisture absorbing / releasing membrane 220 and flows out from the gap other than the recess 281.
  • the temperature sensor 150A and the temperature / humidity sensor 150B are preferably provided in the vicinity of the gap in the section where the adhesive layer 285 is divided.
  • the position where the temperature sensor 150A and the temperature / humidity sensor 150B are provided is preferably within a radius of 50 mm, more preferably within 40 mm, and particularly preferably within 30 mm in a plan view from the gap.
  • the formula for obtaining the heat transfer coefficient H is replaced with the following formula for obtaining the heat transfer coefficient H in consideration of the wind speed V [m / s] in the vehicle interior, and the moisture absorbing / releasing film 220 is used.
  • the time Ts until cloudiness occurs can be calculated.
  • H 5.8 + 4.2V [W / m 2 / K]
  • the wind speed sensor 250D is preferably provided in a portion through which the air dehumidified by the defroster 20 passes. Therefore, here, as an example, the wind speed sensor 250D is provided closer to the recess 281 of the bracket 280 than the temperature sensor 150A and the temperature / humidity sensor 150B. Further, the wind speed sensor 250D is provided in the vicinity of the gap in the section where the adhesive layer 285 is divided.
  • the position where the wind speed sensor 250D is provided is preferably within a radius of 100 mm, more preferably within 80 mm, and particularly preferably within 50 mm in a plan view from the gap of the section where the adhesive layer 285 is divided.
  • FIG. 11 is a diagram showing a bracket 280M according to a modified example of the embodiment.
  • the bracket 280M has an opening 281M.
  • the air dried by the defroster 20 flows into the space surrounded by the bracket 280M and the housing 290. Therefore, as in the case of using the bracket 280 shown in FIGS. 8 to 10, the bracket 280 is used.
  • the formula for obtaining the heat transfer coefficient H is replaced with the formula for obtaining the heat transfer coefficient H in consideration of the wind speed V [m / s] in the vehicle interior, and the moisture absorbing / releasing film 220 becomes cloudy.
  • the time Ts until the occurrence of the above can be calculated.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Surface Heating Bodies (AREA)
  • Air-Conditioning For Vehicles (AREA)

Abstract

吸放湿性膜に曇りが生じる可能性を効果的に低減する。 移動体に取り付けられるガラス板と、ガラス板の室内側表面に設けられる吸放湿性膜と、ガラス板の室内側表面の温度を検出する温度センサと、室内の温度及び湿度を検出する温湿度センサと、吸放湿性膜に吸収された水分を放出させる乾燥手段と、温度センサにより検出されるガラス温度と、温湿度センサにより検出される室内の温度及び湿度とに基づいて、乾燥手段を作動させる制御装置とを備え、制御装置は、吸放湿性膜の吸湿速度又は放湿速度に応じて、乾燥手段の作動の開始タイミング、終了タイミング、乾燥手段の作動時における乾燥能力の増減タイミング、及びこれらの推奨タイミングのうちの、少なくともいずれか1つのタイミングを変化させる、窓ガラスシステムが開示される。

Description

窓ガラスシステム及び窓ガラス
 本開示は、窓ガラスシステム及び窓ガラスに関する。
 車両に取付けられた窓ガラスに付着する水分の状況を検出手段により検知し、該検出手段の出力に応じ制御手段が乾燥手段を作動させて窓ガラスに付着した水分を気化させる車両用防曇窓システムが知られている。この車両用防曇窓システムでは、窓ガラスは、車室内側表面に吸放湿性膜を有し、検出手段は、吸放湿性膜に付着した水分量を検知する水分検出センサである。そして、制御手段は、水分検出センサが閾値を超える水分量を検出した際に乾燥手段を作動させる信号を発するように動作し、乾燥手段は、当該信号に従って作動し吸放湿性膜に付着した水分を気化させる(例えば、特許文献1参照)。
特開2006-264458号公報
 ところで、吸放湿性膜の吸水性能が飽和する飽和吸水量は、車両の室内の温度と湿度によって変動する。従って、単に、水分検出センサの検出値が閾値を超えた際に乾燥手段を作動させるような、上述したような従来技術では、吸放湿性膜に曇りが生じる可能性を効果的に低減することが難しい。すなわち、上述したような従来技術では、水分検出センサの検出値が閾値を超えた際には吸放湿性膜に曇りが既に生じているおそれがある。
 そこで、本開示は、吸放湿性膜に曇りが生じる可能性を効果的に低減することを目的とする。
 本開示の一つの側面では、移動体に取り付けられるガラス板と、
 前記ガラス板の室内側表面に設けられ、前記移動体の室内の温度及び湿度に応じて水分を吸収し放出する吸放湿性膜と、
 前記ガラス板の室内側表面の温度を検出する温度センサと、
 前記移動体の室内の温度及び湿度を検出する温湿度センサと、
 前記吸放湿性膜に吸収された水分を放出させる乾燥手段と、
 前記温度センサにより検出されるガラス温度と、前記温湿度センサにより検出される室内の温度及び湿度とに基づいて、前記吸放湿性膜に曇りが生じないように前記乾燥手段を作動させる制御装置とを備え、
 前記制御装置は、前記吸放湿性膜の吸湿速度又は放湿速度に応じて、前記乾燥手段の作動の開始タイミング、終了タイミング、前記乾燥手段の作動時における乾燥能力の増減タイミング、及びこれらの推奨タイミングのうちの、少なくともいずれか1つのタイミングを変化させる、窓ガラスシステムが提供される。
 本開示によれば、吸放湿性膜に曇りが生じる可能性を効果的に低減することが可能となる。
本開示の一実施形態の窓ガラスシステムを搭載した車両を示す図である。 窓ガラスシステムの一例を示す図である。 窓ガラスシステムの他の一例を示す図である。 本実施形態に係るオンガラス表示部の説明図である。 本実施形態に係る制御部により実現される各種機能のうちの、吸湿速度補償機能に関連した機能を概略的に示すブロック図である。 制御部が実行するメイン処理を表すフローチャートの一例を示す図である。 制御部が実行する防曇処理を表すフローチャートの一例を示す図である。 制御部が実行する閾値判定処理を表すフローチャートの一例を示す図である。 情報取得装置をガラス本体に取り付けるブラケット及び筐体の構造の各々の例を示す図であって、図9におけるA-A矢視断面を示す図である。 情報取得装置をガラス本体に取り付けるブラケット及び筐体の構造を示す正面図である。 情報取得装置をガラス本体に取り付けるブラケット及び筐体の構造を示す分解図である。 実施形態の変形例によるブラケットを示す図である。
 以下、窓ガラスシステム及び窓ガラスに係る実施形態の幾つかについて説明する。
 図1は、本開示の一実施形態の窓ガラスシステム100を搭載した車両10の一例を示す図である。窓ガラスシステム100は、一例としてフロントガラスとして車両10に取り付けられる。図2及び図3に示すように、窓ガラスシステム100は、吸放湿性膜120を含み、吸放湿性膜120に付着する水分を気化する乾燥手段を有する。乾燥手段は、一例としてデフロスタ20を含む。デフロスタ20は、作動状態にされると、空調装置によって除湿された空気を窓ガラスシステム100に向かって送風し、曇りを除去する装置である。
 ここで、車両10は、例えば、EV(Electric Vehicle)車、PHV(Plug-in Hybrid Vehicle)車、HV(Hybrid Vehicle)車、ガソリン車、又はディーゼル車等の自動車である。また、車両10は、電車や汽車であってもよい。車両10は、乗員を運んで移動する移動体の一例である。
 また、ここでは、窓ガラスシステム100が車両10に取り付けられる形態について説明するが、窓ガラスシステム100は、車両10以外の移動体(例えば、航空機やヘリコプター等)に取り付けてもよい。
 図2は、窓ガラスシステム100の一例を示す図である。窓ガラスシステム100は、窓ガラス110、及びスイッチ140を含む。また、窓ガラスシステム100は、乾燥手段としてデフロスタ20を有してもよい。
 以下では、車両10に取り付けられた状態における窓ガラスシステム100の上下の関係を用いて説明する。なお、本願発明において、ガラス板111の上部、下部及び側部は、それぞれ、車両10に取り付けられた状態における上部、下部及び側部を意味する。
 窓ガラス110は、ガラス板111と、吸放湿性膜120と、後述する出力部8の一部を形成するオンガラス表示部用LED80(後述)とを有する。また、窓ガラス110は、更に、乾燥手段として電熱線130を有してもよい。また、窓ガラス110は、更に、制御ユニット150(温度センサ150A、温湿度センサ150B、制御装置150C)を有してもよい。窓ガラス110は、更に遮蔽領域を有していてもよい。ガラス板111は、中間膜が封入された合わせガラスであってもよい。遮蔽領域は、ガラス板111の車室内(車両10の室内)側の表面において、ガラス板111の周囲に沿って設けられていることが好ましい。
 遮蔽領域は、着色層が形成された領域、もしくは中間膜の着色領域である。着色層は、着色セラミック層112又は着色有機インク層である。着色セラミック層112は、一例として、暗色セラミックペーストの焼成体である。遮蔽領域は、ガラス板111が車両10に接着された状態で接着剤が紫外線により劣化するのを防止する目的と、車両10の外側からガラス板111と車体との接続部分が見えないよう見栄えを良くするために形成されている。なお、遮蔽領域に囲まれたガラス板111の中央部111Aは、透明な部分である。また、ガラス板111が合わせガラスである場合、着色セラミック層112又は着色有機インク層は、中間膜と接するように設けられるか、ガラス板111の車室内側の表面に設けられることが好ましい。
 吸放湿性膜120は、ガラス板111の室内側の表面に設けられる。吸放湿性膜120は、ガラス板111の中央部111Aの車室内(車両10の室内)側の表面に設けられていることが好ましい。
 また、吸放湿性膜120の設けられる領域は、図3に示すように、平面視で、遮蔽領域と重なってもよい。図3は、窓ガラスシステム100の他の一例を示す図である。吸放湿性膜120の設けられる領域と遮蔽領域との重なりは、ガラス板111の下部及び/又は側部にあることが好ましい。該重なりが、ガラス板111の下部及び/又は側部にあることで、ガラス板111の曇り始めを効率的に遅延できる。
 本実施形態において吸放湿性膜120の設けられる領域の少なくとも一部が、電熱線130による加熱領域と重ならないことが好ましい。該加熱領域と重ならないことで、吸放湿性膜120の設けられる領域の視認性が向上する。
 吸放湿性膜120は、吸放湿性を有する膜である。吸放湿性膜120は、高い吸水性を実現するため、吸水性高分子又は親水性高分子を含むことが好ましい。吸放湿性膜120は、粘着剤層を有するフィルムを介してガラス板111に取り付けられていてもよい。
 電熱線130には電源160Hが接続される(図2及び3参照)。電熱線130による加熱領域は、平面視で、吸放湿性膜120が設けられる領域と重なってもよい。電熱線130による加熱領域と吸放湿性膜120が設けられる領域とが重なることで、吸放湿性膜120に含まれる水分が蒸発(放湿)して、吸放湿性膜120の吸水量が効率的に低下する。
 電熱線130による加熱領域は、平面視で、吸放湿性膜120が設けられる領域と重ならない領域を有することが好ましい。電熱線130による加熱領域で、吸放湿性膜120が設けられる領域と重ならない領域に、温度センサ150Aを設けることで、温度センサ150Aに対する吸放湿性膜120の影響を低減できる。更に、電熱線130が設けられる領域が、吸放湿性膜120の設けられる領域を包含していてもよい。
 電熱線130は、ガラス板111の中央部111Aの室内側の表面に設けられていることが好ましい。電熱線130は、一例としてタングステン製の導線であり、両端に端子131を有する。電熱線130は、銀製の導線であってもよい。端子131は、一例として銀(Ag)を印刷した銀箔製のバスバーである。
 一方の端子131(図2及び3中左)はスイッチ140に接続され、他方の端子131(図2及び3中右)は電源160Hに接続されている。
 ガラス板111が合わせガラスである場合、電熱線130は、2枚のガラス板の間に存在し、両ガラス板を接着する中間膜に挟まれて設けられることが好ましい。なお、電熱線130は、合わせガラスの車室内側の表面に設けられていてもよい。また、電熱線130は、遮蔽領域に設けられていてもよく、着色セラミック層112又は着色有機インク層の上に設けられていてもよい。
 本実施形態の窓ガラスシステム100において、電熱線130を電熱膜に代えてもよい。電熱膜は、ガラス板111の中央部111Aに設けられることが好ましい。電熱膜は、一例としてITO(Indium Tin Oxide)透明膜であり、両端子131に接続されている。電熱膜は、乾燥手段の一例である。
 スイッチ140は、ガラス板111の車室内側の表面において、遮蔽領域に設けられていてもよい。スイッチ140は、電熱線130又は電熱膜の一方の端子と車両10のグランド電位点との間に直列に挿入される。スイッチ140のオン/オフは、制御ユニット150又はECU170によって切り替えられる。ECU170による切り替えは、制御ユニット150から出力される信号に基づき行われてもよい。なお、スイッチ140を設けず、制御ユニット150又はECU170が、ガラス板111に取り付けられる電熱線130又は電熱膜を、通電状態又は非通電状態にしてもよい。ECU170による制御は、制御ユニット150から出力される信号に基づき行われてもよい。
 制御ユニット150には電源160LとECU(Electronic Control Unit:電子制御装置)170が接続されてよい。ECU170は、例えば、計器やドアロック等を制御するボデーECUや空調装置を制御するECU、又はこれらの組み合わせにより実現されてもよい。
 制御ユニット150は、ガラス板111の車室内側の表面に設けられていてもよい。制御ユニット150は、制御装置150Cと温度センサ150Aと温湿度センサ150Bとを有する。制御装置150Cは、ガラス板111に取り付けられる電熱線130又は電熱膜を通電状態又は非通電状態にする。なお、制御装置150C、温度センサ150A及び温湿度センサ150Bのうちの、制御装置150Cは、ガラス板111から離れた位置に設けられてもよい。例えば、制御装置150Cは、ECU170により実現されてもよい。
 温度センサ150Aは、ガラス板111の室内側の表面に設けられることが好ましい。温度センサ150Aは、平面視で、遮蔽領域に設けられていることが好ましい。温度センサ150Aが遮蔽領域にあることで、車両10の外側から見えないよう見栄えをよくできる。温度センサ150Aは、ガラス板111の室内側表面に設けられている着色セラミック層112又は着色有機インク層の上に設けられていてもよい。
 温度センサ150Aは、ガラス板111の下部、上部又は側部に設けられることが好ましい。特に、温度センサ150Aが上部又は側部に設けられることで、車両走行に伴い発生する曇りを検知しやすくなる。なお、温度センサ150Aは、ガラス板111の全てのコーナー部に設けられていてもよい。温度センサ150Aが全てのコーナーに設けられることで、車室内の構造に関わらず、発生する曇りの全てを検知しやすくなる。更に、温度センサ150Aは、ガラス板111の運転者席側に設けられていてもよい。例えば、温度センサ150Aは、ガラス板111の中央部111Aのうち上部側で遮蔽領域との境界の近くに設けられることが好ましい。
 また、温度センサ150Aは、平面視で、吸放湿性膜120の設けられる領域の外側に設けられていることが好ましい。特に、温度センサ150Aは、平面視で、遮蔽領域と吸放湿性膜120が設けられる領域の間に設けられていることが好ましい。温度センサ150Aが遮蔽領域と吸放湿性膜120が設けられる領域の間に設けられることで、ガラス温度を正確に検知できる。
 更に、温度センサ150Aは、平面視で、電熱線130又は電熱膜による加熱領域に設けられていてもよい。温度センサ150Aが加熱領域に設けられることで、電熱線130又は電熱膜を通電状態にするタイミング及び非通電状態にするタイミングを正確に把握できる。
 制御ユニット150は、遮蔽領域に固定される筐体151を更に有していてもよい。筐体151は、制御装置150C、温度センサ150A及び温湿度センサ150Bを、内部に収納する。制御装置150C、温度センサ150A及び温湿度センサ150Bには、電源160Lから電力が供給される。
 制御装置150Cは、CPU(Central Processing Unit)、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、及び内部バス等を含むコンピュータ(回路)によって実現される。制御装置150Cは、温度センサ150Aによって検出されるガラス板111の温度と、温湿度センサ150Bによって検出される車室内の温度及び湿度に基づいて、電熱線130又は電熱膜を通電状態にし、所定時間経過後に非通電状態にする制御を行う。制御装置150Cは、ECU170の近傍に設けることが好ましい。ECU170は、日射の影響を受け難い場所に設けられることが多いため、制御装置150Cも同様に、日射の影響を避けることができる。この場合、温度センサ150Aは、ガラス板111に接触して設けられ、温湿度センサ150Bは、ガラス板111の温度境界層に設けられることが好ましい。なお、以下では、温度センサ150Aによって検出されるガラス板111の温度をガラス温度と称す。また、制御装置150Cによる制御の内容及び所定時間等については後述する。
 制御装置150Cは、車両10に搭載される複数のECU(Electronic Control Unit:電子制御装置)のうちのいずれかにネットワークを介して接続されていてもよい。例えば、制御装置150Cを空調装置用のECUに接続しておけば、空調装置と連携して窓ガラスシステム100を作動させることができる。また、窓ガラスシステム100全体の電源のオン/オフは、空調装置等の操作部で行えるようになっていてもよい。
 温度センサ150Aは、ガラス温度を検出する。温度センサ150Aは、ガラス板111に接触していることが好ましい。温湿度センサ150Bは、移動体の車室内の温度及び湿度を検出する。温湿度センサ150Bは、ガラス板111から離れていることが好ましい。温湿度センサ150Bとしては、温度センサと温湿度センサとが1つのチップとして一体化されたものを用いることができる。温度センサ150A及び温湿度センサ150Bは制御装置150Cに接続されており、検出したガラス温度、車室内の温度、及び車室内の湿度を表すデータを制御装置150Cに出力する。なお、温度センサ150A及び温湿度センサ150Bは、無線通信型のセンサであってもよい。温湿度センサ150Bは、車両に搭載されたセンサであってもよい。
 また、温度センサ150A及び温湿度センサ150Bは、隣り合って設けられることが好ましい。両センサが隣り合って設けられることで、配線構造を単純化できる。
 また、温度センサ150A及び温湿度センサ150Bは、好ましくは、デフロスタ20からの気流等のような、空調装置に係る気流の影響を受け難い位置に配置される。例えば、温度センサ150A及び温湿度センサ150Bは、図2に示すように、ガラス板111の助手席側かつ下側の隅に配置されてもよいし、図3に示すように、ガラス板111の助手席側かつ上側の隅に配置されてもよい。特に、図3に示す例では、ガラス板111の上部であって吸放湿性膜120の上縁よりも上側に配置されるので、空調装置に係る気流の吹き出し口の配置に有意に依存しない態様で、空調装置に係る気流の影響を受け難い配置を実現できる。
 なお、温湿度センサ150Bの代わりに別々の温度センサと湿度センサを用いてもよい。車室内の温度を検出する温度センサとしては、例えば、熱電対を用いることができる。車室内の湿度を検出する湿度センサとしては、例えば、湿度の変化に応じて変化する素子の抵抗値を出力するセンサ、又は、湿度の変化により変化する素子の静電容量を出力するセンサを用いることができる。
 電源160Hは、電熱線130の他方の端子131と、車両10のバッテリ及び/又は発電機との間に接続されており、バッテリ及び/又は発電機から供給される電力を電熱線130又は電熱膜に供給する。電源160Hの出力電圧は、電源160Lの出力電圧よりも高い。電源160Hは、一例として電圧が12Vの電力を電熱線130に供給する。
 電源160Lは、制御ユニット150と、車両10のバッテリ及び/又は発電機との間に接続されており、バッテリ及び/又は発電機から供給される電力を制御ユニット150に供給する。電源160Lの出力電圧は、電源160Hの出力電圧よりも低く、一例として5Vである。
 本実施形態では、窓ガラスシステム100は、運転者等の乗員に、吸放湿性膜120に係る各種情報を出力(報知)する出力部8を含む。以下で説明する各種の出力部8は、吸放湿性膜120の各種の状態を表す情報を表示(出力)する表示装置の一例を形成できる。
 出力部8は、光、音、振動等のような任意の媒体を介して情報を出力できる構成であれば任意である。本実施形態では、出力部8は、一例として、窓ガラス110の構成要素としてのオンガラス表示部用LED(Light Emitting Diode)80を含む。また、本実施形態では、出力部8は、一例として、更に、デフロスタスイッチ用LED81、A/Cスイッチ用LED82、及びHUD(Head UP Display)ユニット83を含む。なお、変形例では、出力部8は、これらのうちの任意の1つ、又は複数の組み合わせであってもよいし、他の出力装置を含んでよい。他の出力装置は、メータや、インナーミラー70に埋設されるLEDランプ84(図1参照)等のような光発生部を含んでよい。
 なお、本実施形態では、一例として、出力部8のうちの、オンガラス表示部用LED80は、制御ユニット150に接続され、その他のデフロスタスイッチ用LED81等は、ECU170に接続されている。具体的には、ECU170には、上述したデフロスタ20に加えて、出力部8として、オンガラス表示部用LED80、デフロスタスイッチ用LED(Light Emitting Diode)81、A/Cスイッチ用LED82、及び、HUDユニット83が接続されている。
 オンガラス表示部用LED80は、ガラス板111の室内側の表面に設けられるオンガラス表示部800用のLEDである。図4は、オンガラス表示部800の説明図であり、オンガラス表示部800を平面視で視た概略図である。オンガラス表示部800は、デフロスタ20を想起させる図柄(ガラス板111に向かうデフロスタ20からの気流をイメージさせる図柄)に対応した発光部802を含む。発光部802には、オンガラス表示部用LED80が光学的に接続される。オンガラス表示部用LED80は、複数の色に対応して複数設けられてもよい。この場合、発光部802は、各オンガラス表示部用LED80からの光に基づいて、複数の色で発光できる。
 オンガラス表示部800(及びそれに伴いオンガラス表示部用LED80)は、制御ユニット150の近傍に設けられることが好ましい。オンガラス表示部用LED80が制御ユニット150の近傍に設けられることで、制御ユニット150からの配線構造を単純化できる。例えば、オンガラス表示部用LED80は、制御ユニット150の位置に応じて、図2に示すように、ガラス板111の助手席側かつ下側の隅に配置されてもよいし、図3に示すように、ガラス板111の助手席側かつ上側の隅に配置されてもよい。
 デフロスタスイッチ用LED81は、例えば、インストルメントパネルに配置される空調装置用操作スイッチ類のうちの、デフロスタ20を操作するための操作スイッチ(図示せず)に設けられる。デフロスタ20を操作するための操作スイッチは、典型的には、ガラス板111に向かうデフロスタ20からの気流をイメージさせる図柄(図4参照)が描画されており、デフロスタスイッチ用LED81は、オンしたとき、当該図柄自体又はその近傍の点灯部を点灯させる。デフロスタスイッチ用LED81は、デフロスタ20が作動している状態でオンする。
 A/Cスイッチ用LED82は、例えば、インストルメントパネルに配置される空調装置用操作スイッチ類のうちの、冷房・除湿機能を操作するための操作スイッチ(図示せず)に設けられる。冷房・除湿機能を操作するための操作スイッチは、典型的には、文字“A/C”が描画されており、A/Cスイッチ用LED82は、オンしたとき、当該文字自体又はその近傍の点灯部を点灯させる。A/Cスイッチ用LED82は、冷房・除湿機能を実現するコンプレッサ(図示せず)が作動している状態でオンする。
 HUDユニット83は、インストルメントパネルの内部に設けられる画像表示装置である。HUDユニット83は、インストルメントパネルの上部の開口部(図示せず)から、ガラス板111の運転者の視線方向の領域に設けられるコンバイナ60に、表示光を出射することで、ガラス板111よりも車両前方に、表示光に係る表示画像(虚像)を発生させる。HUDユニット83は、車速やナビゲーション情報等に係る車両情報を表示画像を介して運転者に伝達する。
 本実施形態では、制御装置150Cは、オンガラス表示部用LED80を介して、吸放湿性膜120に係る各種情報を出力(報知)し、ECU170は、制御装置150Cの制御状態や制御装置150Cからの情報に基づいて、デフロスタスイッチ用LED81等を介して、吸放湿性膜120に係る各種情報を出力(報知)する。吸放湿性膜120に係る各種情報は、吸放湿性膜120の状態に関する情報を含んでよい。
 例えば、吸放湿性膜120の状態に関する情報は、吸放湿性膜120に吸収されている水分量や相対吸水率FRH(後述)、吸放湿性膜120に曇りが生じるまでの時間Ts(後述)を示唆する情報であってよい。
 オンガラス表示部用LED80の場合、水分量や相対吸水率FRH、時間Ts等は、オンガラス表示部用LED80からの光の色、光るパターン、及び輝度のうちの少なくともいずれか1つに基づいて、示唆されてもよい。例えば、水分量や相対吸水率FRHが増加するにつれて、又は、時間Tsが減少するにつれて、光の色が青から黄色を経て赤に変化してもよい。同様に、水分量や相対吸水率FRHが増加するにつれて、又は、時間Tsが減少するにつれて、光るパターンとして点滅速度が早くなってもよい。同様に、水分量や相対吸水率FRHが増加するにつれて、又は、時間Tsが減少するにつれて、輝度が高くなってもよい。このようなルールは、事前にユーザに周知されてよい。
 これにより、乗員は、オンガラス表示部800を見ることで、吸放湿性膜120の状態を容易に把握でき、適切なタイミングで、デフロスタ20や電熱線130等を作動させたり、デフロスタ20や電熱線130等を停止させたりすることが容易となる。
 また、デフロスタスイッチ用LED81の場合も、水分量や相対吸水率FRHは、デフロスタスイッチ用LED81からの光の色、光るパターン、及び輝度のうちの少なくともいずれか1つに基づいて、示唆されてもよい。ただし、デフロスタスイッチ用LED81が単一のLEDからなる場合、水分量や相対吸水率FRHは、光るパターン及び輝度のうちの少なくともいずれか1つに基づいて、示唆されてもよい。A/Cスイッチ用LED82の場合も、デフロスタスイッチ用LED81の場合と同様であってよい。なお、オンガラス表示部用LED80や、デフロスタスイッチ用LED81、A/Cスイッチ用LED82等のLEDの発光輝度は、PWM(Pulse Width Modulation)制御によってLEDに供給する電流のデューティを変更することで可変とすることができる。
 HUDユニット83の場合、上述したオンガラス表示部800と同様の表示を表示画像により実現してもよい。なお、このような構成の場合、窓ガラス110の構成要素としての出力部8は、上述したオンガラス表示部用LED80に加えて、HUDユニット83の構成要素であるコンバイナ60を含むことになる。
 このようにして本実施形態によれば、窓ガラスシステム100は、運転者等の乗員に、吸放湿性膜120に係る各種情報を出力(報知)する出力部8を含むので、乗員は、吸放湿性膜120の状態を容易に把握できる。
 従って、以下で説明するように、吸放湿性膜120に曇りが生じないように制御装置150Cが乾燥手段を自動的に作動/停止(又は乾燥手段の乾燥能力を自動的に増減)させる構成(オートモード)においては、乗員は、乾燥手段が自動的に作動したり停止したりした際に(又は乾燥手段の乾燥能力が自動的に増減する際に)、その理由を、出力部8を介して、容易に把握できる。また、吸放湿性膜120に曇りが生じないように乗員に乾燥手段の作動/停止操作(又は乾燥手段の乾燥能力を増減操作)を促す構成(マニュアルモード)においては、乗員は、出力部8を介して、乾燥手段が作動したり停止したりする適切なタイミング(又は乾燥手段の乾燥能力を増減する適切なタイミング)を、容易に把握できる。換言すると、出力部8は、乾燥手段の作動の開始タイミングや終了タイミング(又は乾燥手段の作動時における乾燥能力の増減タイミング)に係る推奨タイミングを乗員に知らせる機能を有する。
 なお、以下では、主に、吸放湿性膜120に曇りが生じないように制御装置150Cが乾燥手段を自動的に作動/停止(又は乾燥手段の乾燥能力を自動的に増減)させるオートモードについて説明するが、出力部8は、上述したように、吸放湿性膜120に曇りが生じないように乗員に乾燥手段の作動/停止操作(又は乾燥手段の乾燥能力を増減させる増減操作)を促す構成や、オートモードとマニュアルモードが選択可能な構成に対しても適用可能である。また、以下では、主に、吸放湿性膜120に曇りが生じないように制御装置150Cが乾燥手段を自動的に作動/停止させる構成について説明するが、乾燥手段の乾燥能力が可変である場合には、乾燥手段の乾燥能力を自動的に増減させる構成にも同様に適用可能である。例えば、後述するように乾燥手段が、デフロスタ20、電熱線130又は電熱膜を含む場合、乾燥手段の乾燥能力は、デフロスタ20及び電熱線130のうちのいずれか一方だけを作動させる場合と、デフロスタ20及び電熱線130の双方を作動させる場合とで変化する。また、デフロスタ20の作動時のブロアモータの出力を変化させることで、乾燥手段の乾燥能力を変化させることも可能である。
 次に、制御装置150Cが乾燥手段を作動及び停止するタイミングについて説明する。
 吸放湿性膜120は、温度と湿度に応じて吸水できる量(吸水性能が飽和する量、すなわち飽和吸水量)が変動する。吸放湿性膜120は、吸水量が飽和吸水量を超えると曇り始める。すなわち、吸放湿性膜120は、吸放湿性膜120が設けられていない窓ガラスに比べて、曇りが生じるタイミングを遅らせることができる。
 制御装置150Cは、温度センサ150Aによって検出されるガラス温度、及び温湿度センサ150Bによって検出される移動体の室内の温度及び湿度から、吸放湿性膜120に曇りが発生すると予想されるまでの残り時間を算出する。残り時間があらかじめ設定した時間に到達すると、制御装置150Cは乾燥手段を作動させる。乾燥手段の例には、デフロスタ20、電熱線130又は電熱膜を含む。なお、デフロスタ20については、制御装置150Cは、ECU170を介して作動させることができる。
 また、制御装置150Cは、乾燥手段を作動してから所定の時間が経過すると、乾燥手段を停止する制御を行う。電熱線130又は電熱膜を通電状態にしてガラス温度を上昇させると、吸放湿性膜120に吸収されている水分が放出されて吸放湿性膜120の吸水量が低下する。デフロスタ20をオンにすると、同様に吸放湿性膜120の吸水量が低下する。
 このため、制御装置150Cが乾燥手段を作動してから停止するまでの所定時間は、例えば、吸放湿性膜120の吸水量が電熱線130を通電状態にする前の所定割合以下(例えば、70%以下)になるような時間に設定することができる。
 また、例えば、吸放湿性膜120の吸水量が最大量である場合に、電熱線130を通電状態にする前の所定割合以下(例えば、70%以下)になるような時間に設定すれば、どのような吸水量である場合においても、当分の間、吸放湿性膜120に曇りが生じない状況にすることができる。
 次に、吸放湿性膜120の曇りの発生を推測する方法について説明する。吸放湿性膜120の曇りの発生を推測するには、吸放湿性膜120全体の吸水状態を指標とするよりも、吸放湿性膜120の最表面における相対吸水率FRHを指標とした方が、急激な温度及び湿度の変化による過渡応答条件や、低温下で水分吸収速度が遅くなっている条件でも、曇りが生じるタイミングをより正確に推測できる。すなわち、本願発明は、吸放湿性膜120に付着した全ての水分量を指標とするのではなく、吸放湿性膜120の最表面における相対吸水率を指標とすることを特徴とする。
 吸放湿性膜120の材料中の水分拡散係数は、温度の関数であり、ガラス基板が低温になると拡散係数は小さくなる。
 水分拡散係数は、材料中の水分の活性化エネルギーの関数であり、JIS7209:2000(ISO62:1999)「プラスチック-吸水率の求め方」などの計測方法により、複数の異なる温度での拡散係数を求めることができる。
 吸放湿性膜120の最表面における水分吸収速度は、ある温度とある湿度とを有する空気の水蒸気圧と、ある温度とある吸水率とを有する吸放湿性膜120の最表面の水蒸気圧との差によって決まる。
 吸放湿性膜120を備えない通常のガラス板では、単純に、ガラス温度が、ある温度とある湿度とを有する空気の露点以下になると曇りが生じる。これに対して、吸放湿性膜120では、車室内の空気から吸放湿性膜120の最表面に向かう水分吸収速度の方が、吸放湿性膜120の最表面から内部に向かう水分拡散速度より大きい場合は、吸放湿性膜120が吸水飽和していなくても表の最表面が飽和してしまうことで曇りが生じる。
 吸放湿性膜120が曇っている状態では、吸放湿性膜120の最表面の相対吸水率FRHがほぼ100%に到達しているものの、膜内の相対吸水率FRHが100%に達しておらず、水分を吸収する余地が残っていることが一般的である。また、吸放湿性膜120が乾燥(放湿)する過程では、吸放湿性膜120の最表面が乾燥状態になっているが、吸放湿性膜120の膜内の相対吸水率FRHが最表面の相対吸水率FRHよりも高い状態であることが一般的である。
 車両10に多人数が乗り込んで車室内の湿度が急激に上昇した条件や、低温のため飽和水蒸気圧が低くて吸放湿性膜120の水分吸収速度が低い条件では、吸放湿性膜120の最表面に曇りが生じても、膜内の相対吸水率FRHが70%程度である場合がある。
 車両10に乗員が乗り込む直前は、吸放湿性膜120の相対吸水率FRHは、車室内の空気の湿度と平衡状態になっている。すなわち吸放湿性膜120の水蒸気圧は、車室内の水蒸気圧と等しい。また、吸放湿性膜120の最表面から最深部まで等しい水蒸気圧になっている。ガラス温度と車室内の温度とが異なる場合でも、そのガラス温度における膜内水蒸気圧は、室温での水蒸気圧と等しく平衡になっている。
 以上の考え方により、吸放湿性膜120の最表面、膜中(膜内)、最深部におけるΔt時間後の水分濃度分布をフィックの法則(濃度勾配の拡散方程式)で予測する。同条件(ガラス温度と車室内の温度及び湿度とが変化しない状態)が、例えば、10分間続いた場合の10分先までの水分濃度分布を計算する。
 吸放湿性膜120の最表面の相対吸水率FRHをモニターして100%になったところを曇り発生と判断する。ここで、吸放湿性膜120の最表面の相対吸水率FRHは、吸放湿性膜120の最表面の吸水質量濃度FDを飽和吸水質量濃度FWで除算することで得られる。このように、本願発明は、吸放湿性膜120の最表面における相対吸水率を将来にわたり予測することも特徴とする。
 曇りが発生すると予想される時点までの残り時間をあらかじめ設定した残り時間(例えば、30秒)に設定し、残り時間がゼロになった時点で、電熱線130又は電熱膜を通電状態にする、又は、デフロスタ20を作動することで、吸放湿性膜120を乾燥するモードにする。
 電熱線130又は電熱膜を通電状態にすると、残り時間は、例えば、10分以上になるので、吸放湿性膜120の最表面の相対吸水率FRHがあらかじめ設定した相対吸水率(例えば、80%)になるまで電熱線130又は電熱膜を通電状態にし、最表面の相対吸水率FRHが80%未満になった時点で電熱線130又は電熱膜を非通電状態にする。これは、デフロスタ20を作動する場合も同様である。
 次に、車室内の空気と吸放湿性膜120の最表面との界面における曇りの発生について説明する。車室内の空気と吸放湿性膜120の最表面との界面での水蒸気の流れは次の手順で計算する。
 ここで、水蒸気の分子量を18として、水蒸気の1モルあたりの気体定数(8.3144598[J/K/mol])を1キログラムあたりに換算すると、気体定数Rは461.5149[J/K/kg]である。水の比熱Cwを1007[J/K/kg]、室温で無風の自然対流状態における水蒸気の熱伝達率Hを4.2[W/m/K]、室温Troom[℃]、車室内の雰囲気中の水蒸気圧ES[Pa]とする。
 空気密度ρairは次式で表される。
 ρair=(1.2923/(1+0.00366×T))×((101325-0.378×ES)/101325)[kg/m
 大気圧における空気の水拡散係数Dairの実験式は次式で表される。
 Dair=0.241×((Troom+273.15)/288)1.75×10-4[m/s]
 空気の熱拡散係数TDairは次式で表される。
 TDair=(0.1356×Troom+18.51)×10-6[m/s]
 熱伝達率から換算した無風状態の水面上の蒸気圧差に応じた水分蒸発速度Hwaterは次式で表される。
 Hwater=H×(Dair/TDair)(2/3)/(R×Cw×(Troom+273.15)×Dair)[kg/s/m/Pa]
 ある相対湿度の空気と平衡状態にある吸放湿性膜120の最表面の相対吸水率FRHは、空気の相対湿度とほぼ等しい。空気の飽和水蒸気圧は、低温になると大幅に低下するが、吸放湿性膜120の飽和吸水質量濃度FWはほぼ一定で水蒸気圧だけ低下する。
 ここで、空気の相対湿度RH[%]、飽和水蒸気圧EW[Pa]を用いると、車室内の空気の水蒸気圧ES[Pa]は次式で表される。
 ES=EW×RH
 また、吸放湿性膜120の吸水質量濃度FD[kg/m]、吸放湿性膜120の飽和吸水質量濃度FW[kg/m]を用いると、吸放湿性膜120の最表面の相対吸水率FRH[%]は次式で表される。
 FRH=FD/FW
 また、ガラス板111のある温度における空気の飽和水蒸気圧EWF[Pa]とすると、吸放湿性膜120の水蒸気圧Fsは次式で表される。
 Fs=EWF×FRH[Pa]
 吸放湿性膜120の最表面での水分移動量FWS(Flow Water Surface)[kg/m/s]は次式で表される。
 FWS=(ES-Fs)×Hwater
 吸放湿性膜120の膜内の水分拡散係数D[m/s]は次のように求めることができる。吸放湿性膜120の最表面での水蒸気の拡散活性化係数α、気体定数R(=461.5149)[J/K/kg]、膜内の水分活性化エネルギーeFilm(=2.8×106)[J]、ガラス温度Tg[K]とすると、水分拡散係数Dは次式で表される。
D=α×Exp(-eFilm/R/(Tg+273.15))
 吸放湿性膜120の吸水質量濃度分布FD(x,t)[kg/m]の非定常解析を、以下の拡散方程式を用いて差分法で解析する。
 ∂FD(x)/∂t=D×∂FD(x)/∂x+FWS  (x=0)
 ∂FD(x)/∂t=D×∂FD(x)/∂x    (0<x<d)
 ∂FD(x)/∂t=0        (x=d)
 非定常解析は、無次元の吸水体積濃度U(x,t)で解く。吸放湿性膜120の吸水質量濃度FD(x,t)は、下式で与えられる。ここでCは水の密度であり1000[kg/m]とする。
 FD(x,t)=U(x,t)×C[kg/m
 また、非定常解析は、膜厚xが0[m]~d[m]の範囲で行う。例えば、吸放湿性膜120を厚さ方向に等分割して取り扱う。例えば、吸放湿性膜120の膜厚が20μmである場合、厚さ方向に最上層~最下層まで2μmおきに10分割する。FD(x=0,t)は、吸放湿性膜120の空気と接する最上層における吸水質量濃度である。FD(x=d,t)は、吸放湿性膜120のガラス板111と接する最下層における吸水質量濃度である。差分解析では、例えば、吸放湿性膜120の最上層における吸水質量濃度FD(x=0,t)について、一定時間評価する。また、時間t=0[s]は、吸放湿性膜120の最上層における吸水質量濃度を予測する時刻を表す。なお、本実施形態において、吸放湿性膜120の最上層は、吸放湿性膜120を厚さ方向に任意の厚さで分割した場合に、空気と接する層を意味する。任意の厚さは、目的に応じて適宜設定される。
 非定常解析は、最初に解析を開始した後、継続的に実施することが好ましい。
 この偏微分方程式である拡散方程式を解くには、途中で膜の吸水飽和によって最上層に曇りが発生する、解析的に不連続なポイントがあるため、時間に関して前進差分、空間に関して中心差分で、陽解法で計算するのが適切である。
 時刻t=0における初期条件の吸水体積濃度U(x,0)[kg/m]は、U(x,0)=U0(0≦x≦d)である。また、境界条件は、最上層での吸水体積濃度の変化U(0,t)、最下層での吸水体積濃度の変化U(d,t)である。なお、U0は膜中の初期の均一な平衡吸水体積濃度[kg/m]である。
 陽解法の解の安定性の公式から時間前進差分のdtの制限範囲は下記となる。
 dt<dx/2/(Hwater×dx+D)×C×ρ[s]
 なお、dx:膜厚を分割する厚さ[m]、Hwater:水分蒸発速度 [kg/s/m/Pa]、D:膜中拡散係数[m/s]、C:水の密度1000[kg/m]、ρ:水の比熱[J/kg/K]である。
 吸放湿性膜120の最表面における吸水体積濃度の時刻t+dtにおけるU(x=0,t+dt)は次式で表される。
 U(0,t+dt)=Hwater/C/ρ×(ES-FW)×dt×dx+(1-1×D/C/ρ×(dt/dx))×U(0,t)+D/C/ρ×(dt/dx)×U(dx,t)
 吸放湿性膜120の膜中(表面から深さxの位置)における吸水体積濃度の時刻t+dtにおけるU(x,t+dt)は次式で表される。
 U(x,t+dt)=D/C/ρ×(dt/dx)×U(x-dx,t)+(1-2×D/C/ρ×(dt/dx))×U(x,t)+D/C/ρ×(dt/dx)×U(x+dx,t)
 吸放湿性膜120の最下層(x=d)における吸水体積濃度の時刻t+dtにおけるU(x=d,t+dt)は次式で表される。
 U(x=d,t+dt)=D/C/ρ×(dt/dx)×U(d-dx,t)+(1-1×D/C/ρ×(dt/dx))×U(dt)
 以上より、吸放湿性膜120に曇りが生じないようにするために、例えば、次のように制御ユニット150で制御すればよい。
 吸放湿性膜120の飽和吸水質量濃度FW[kg/m]と、吸放湿性膜120の最上層の吸水質量濃度FD(x=0)との比較で、FD(x=0)<FWである場合、曇りは生じない。FD(x=0)≧FWになった段階で、吸放湿性膜120の飽和吸水質量濃度FW以上の凝縮水は曇りとなって表面に析出する。
 FD(x=0)≧FWとなって、吸放湿性膜120に曇りが生じるまでの時間Ts(吸放湿性膜120の最上層の吸水質量濃度FD(x=0)を予測した時刻から、曇りが発生すると予想される時刻までの所要時間)を求め、時間Tsが、例えば、30秒以下(Ts≦30[s])、好ましくは時間Tsが10秒以下(Ts≦10[s])になったときに乾燥モードを始動させるようにスイッチ140をオンにして制御装置150Cが電熱線130を通電状態(オン)にする。
 FD(x=0)≧FWとなって、吸放湿性膜120に曇りが生じるまでの時間Tsは、以下のように所定時間(例えば、10分)に至るまでの吸放湿性膜120の最表面の吸水質量濃度FD(x=0)を予測することにより、算出する。
 算出時点から10分(600[s])先までの吸水質量濃度FD(x=0)を予測する計算の、i番目の計算ステップにおける時間ステップdtiは可変であるが、ここでは説明の便宜上一定であることとする。
 各時刻ステップt=0、1×dt、2×dt、3×dt、4×dt、5×dt、…、(n-1)×dt、n×dt、(n+1)×dt、…、600[s]において、逐次、吸放湿性膜120の最上層の吸水質量濃度FD(x=0)[kg/m]を算出する。
 (n-1)ステップの時刻Tn-1=Σdti(Ii=1~n-1)において、吸放湿性膜120の最上層の吸水質量濃度FD(0,Tn-1)と飽和吸水質量濃度FWには次の関係が成り立つ。
 FD(0,Tn-1)[kg/m]<FW[kg/m3]
 nステップの時刻Tn=Σdti(i=1~n)において、吸放湿性膜120の最上層の吸水質量濃度FD(0,Tn)と飽和吸水質量濃度FWに次式が成り立つ。吸放湿性膜120の最上層の吸水質量濃度(x=0)を予測した時刻から、時刻Tnまでの所要時間を、吸放湿性膜120に曇りが生じるまでの時間Tsとする。
 FD(0,Tn)[kg/m]≧FW[kg/m
 すなわち、時間Tsが、例えば、30秒以下(Ts≦30[s])、好ましくは時間Tsが10秒以下(Ts≦10[s])となった時に、制御装置150Cが電熱線130又は電熱膜を通電状態にする。
 そして、計算上、吸放湿性膜120の最表面の相対吸水率FRH(x=0)が、例えば、80%以下(FRH(x=0)≦80%)になった時点で制御装置150Cが電熱線130又は電熱膜を非通電状態にする。
 なお、ここでは、一例として吸放湿性膜120を乾燥させるために、電熱線130又は電熱膜を通電状態にする形態について説明したが、電熱線130又は電熱膜を通電状態にすることの代わりに、又は、電熱線130又は電熱膜を通電状態にすることに加えて、デフロスタ20をオンにすること、空調装置の内気循環モードを外気導入モードに切り替えること、又は、加湿器を停止させること等を行ってもよい。
 また、吸放湿性膜120に曇りが発生するまでの時間Tsは、最初に解析を開始した後、所定の制御周期で繰り返し算出されることが好ましい。
 ところで、上述した制御装置150Cが乾燥手段を作動及び停止するタイミングに関する考え方は、水分移動量FWSといった吸放湿性膜120の吸湿速度又は放湿速度に係るパラメータの値が、ある一定値である場合に好適である。しかしながら、吸放湿性膜120の吸湿速度又は放湿速度は、乗員の数や、乗員の状態(例えば、発汗状態)、乗車の際の持ち込み物に含まれる水分量(例えば、濡れた傘に付着する水分量)等に応じて変化する。
 従って、本実施形態では、更に、このような因子に起因した吸放湿性膜120の吸湿速度又は放湿速度の変化を補償する機能(以下、「吸湿速度補償機能」とも称する)を実現する。具体的には、例えば、上述した吸水質量濃度FDが1人の乗員を想定して算出される場合、乗員が2人以上である場合に、吸放湿性膜120の吸湿速度が高くなることを考慮して、算出された吸水質量濃度FDが、より高い値へと補正されてもよい。あるいは、等価的に、算出された時間Tsが、より短い時間へと補正されてもよいし、算出された時間Tsに比べられる所定閾値に対応する閾値時間TreOn(電熱線130又は電熱膜を通電状態にする際の時間)が、より大きい値へと補正されてもよい。
 図5は、制御装置150Cにより実現される各種機能のうちの、吸湿速度補償機能に関連した機能を概略的に示すブロック図である。なお、以下で説明する制御装置150Cにより実現される吸湿速度補償機能の一部又は全部は、ECU170により実現されてもよい。
 制御装置150Cは、図5に示すように、パラメータ値取得部500と、イベント検出部502と、タイミング設定部504と、指標値算出部506と、補正部508と、情報出力制御部510とを含む。なお、パラメータ値取得部500から情報出力制御部510の各部は、制御装置150CのCPUが、記憶装置内の1つ以上のプログラムを実行することで、実現できる。
 パラメータ値取得部500は、吸放湿性膜120の吸湿速度に影響する所定パラメータの値を取得する。本実施形態では、所定パラメータは、乗員数を含む。これは、乗員が多いほど、乗員から放出される水分量が多くなる傾向があり、吸放湿性膜120の吸湿速度に影響するためである。また、所定パラメータは、乗員の体格を含んでよい。これは、乗員数が同じである場合、乗員の体格が大きいほど、乗員から放出される水分量が多くなる傾向があり、吸放湿性膜120の吸湿速度に影響するためである。また、所定パラメータは、乗員(人)以外の水分発生物(例えば、濡れた傘や、濡れた靴、濡れたコート等)の持ち込み品の有無等を含んでよい。また、所定パラメータは、デフロスタ20の昇温乾燥性能(高温で乾燥した空気を、ある風速でガラス板111に吹き付ける際の昇温乾燥性能)や、電熱線130又は電熱膜の単位面積発熱量(W/m)を含んでもよい。以下では、一例として、所定パラメータは、乗員数のみであるとするが、本開示において、上述したパラメータの複数の組み合わせであってもよい。なお、乗員数は、乗車に伴って開閉されたドアの数や、各シートに設けられ得る荷重センサからのセンサ情報、シートベルトの着用情報等に基づいて算出(取得)できる。なお、これらの所定パラメータは、吸放湿性膜120の放湿速度にも影響する。
 イベント検出部502は、吸放湿性膜120の吸湿速度に影響する所定イベントを検出する。所定イベントは、乗車に関連したイベントであり、例えば、大雨や積雪環境におけるドアの開閉イベントを含んでよい。これは、かかる環境下でドアが開閉されると、車室内に有意な量の水分(すなわち吸放湿性膜120の吸湿速度に有意に影響する量の水分)が持ち込まれる可能性が高く、吸放湿性膜120の吸湿速度に影響するためである。また、所定イベントは、温泉やスポーツ施設などで発汗状態にある人が乗車するイベントを含んでよい。このような人が乗車すると、車室内の水分量が比較的急速に増加する可能性が高く、吸放湿性膜120の吸湿速度に影響するためである。なお、温泉やスポーツ施設等のような施設での乗車イベントは、地図データと車両位置情報とに基づいて検出できる。なお、これらの所定イベントは、吸放湿性膜120の放湿速度にも影響する。
 タイミング設定部504は、作動開始タイミング設定部5041と、作動終了タイミング設定部5042とを含む。
 作動開始タイミング設定部5041は、後述する指標値算出部506(第1指標値算出部5061)により算出される上述した時間Tsと、所定閾値に対応する閾値時間TreOnとの関係に基づいて、乾燥手段の作動開始タイミングを設定する。具体的には、作動開始タイミング設定部5041は、時間Tsが閾値時間TreOnとなった時を、作動開始タイミングとして設定する。この場合、制御装置150Cは、時間Tsが閾値時間TreOnとなった時に、上述したように、電熱線130又は電熱膜を通電状態にする。
 作動終了タイミング設定部5042は、指標値算出部506(第2指標値算出部5062)により算出される、上述した吸放湿性膜120の最表面の相対吸水率FRH(x=0)と、所定閾値に対応する所定値βとの関係に基づいて、乾燥手段の作動終了タイミング(電熱線130又は電熱膜を非通電状態にするタイミング)を設定する。具体的には、作動終了タイミング設定部5042は、指標値算出部506により算出される相対吸水率FRH(x=0)が、所定閾値に対応する所定値β以下になった時点を、乾燥手段の作動終了タイミングに設定する。
 指標値算出部506は、吸放湿性膜120に曇りが生じるか否かに関連する所定の指標値を算出する。
 本実施形態では、指標値算出部506は、第1指標値算出部5061と、第2指標値算出部5062とを含む。
 第1指標値算出部5061は、上述した時間Tsを所定の指標値として算出する。時間Tsの算出方法は、上述した通りである。
 第2指標値算出部5062は、上述した吸放湿性膜120の最表面の相対吸水率FRH(x=0)を所定の指標値として算出する。相対吸水率FRH(x=0)の算出方法は、上述した通りである。
 補正部508は、第1補正部5081と、第2補正部5082とを含む。
 第1補正部5081は、パラメータ値取得部500により取得される所定パラメータの値に基づいて、第1指標値算出部5061により算出される時間Ts、及び、閾値時間TreOnのうちの少なくともいずれか一方を補正する。具体的には、第1補正部5081は、パラメータ値取得部500により取得される所定パラメータの値に基づいて、吸放湿性膜120の吸湿速度が高くなるほど作動開始タイミングが早まるように、補正を実行する。
 本実施形態では、所定パラメータは乗員数であり、第1補正部5081は、乗員数が多いほど、第1指標値算出部5061により算出される時間Tsが短くなるように、補正を実行してよい。例えば、第1補正部5081は、第1指標値算出部5061により算出された時間Tsに対して、補正係数K1を用いて以下のように、補正後の時間Tsを算出する。
 補正後の時間Ts=K1×Ts
 この場合、K1は、0から1の間の数値であり、乗員数が多いほど小さい値とされる。あるいは、等価的に、第1補正部5081は、第1指標値算出部5061による時間Tsの算出過程で補正を実現してもよい。このような補正は、例えば、算出された吸水質量濃度FDや、水分移動量FWS、吸水体積濃度U(x,t)等の補正により実現されてもよい。
 また、本実施形態では、所定パラメータは乗員数であり、第1補正部5081は、乗員数が多いほど、閾値時間TreOnが大きい値になるように、閾値時間TreOnに対して補正を実行してもよい。例えば、第1補正部5081は、補正係数K2を用いて以下のように、補正後の閾値時間TreOnを算出する。
 補正後の閾値時間TreOn=K2×閾値時間TreOn
 この場合、K2は、1より大きい数値であり、乗員数が多いほど大きい値とされる。
 また、第1補正部5081は、パラメータ値取得部500により取得される所定パラメータの値に基づいて、第2指標値算出部5062により算出される相対吸水率FRH(x=0)、及び、所定値βのうちの少なくともいずれか一方を補正する。具体的には、第1補正部5081は、パラメータ値取得部500により取得される所定パラメータの値に基づいて、吸放湿性膜120の放湿速度が遅くなるほど作動終了タイミングが遅くなるように、補正を実行する。
 本実施形態では、所定パラメータは乗員数であり、第1補正部5081は、乗員数が多いほど、第2指標値算出部5062により算出される相対吸水率FRH(x=0)が大きくなるように、補正を実行してよい。あるいは、等価的に、第1補正部5081は、第2指標値算出部5062による相対吸水率FRH(x=0)の算出過程で補正を実現してもよい。また、本実施形態では、第1補正部5081は、乗員数が多いほど、所定値βが小さい値になるように、所定値βに対して補正を実行してもよい。
 他の実施形態では、所定パラメータは、上述したように、デフロスタ20の昇温乾燥性能や、電熱線130又は電熱膜の単位面積発熱量(W/m)を含んでもよい。この場合、乾燥手段の立ち上がり応答速度が速い場合、及び/又は、乾燥速度が高い場合は、時間Tsを短くできる。また、デフロスタ20の除湿エヴァポレーターの立ち上がり速度が遅い場合、及び/又は、電熱線130又は電熱膜の発熱量が小さくガラス昇温速度が低い場合は、時間Tsを長めに調整することとしてもよい。
 第2補正部5082は、イベント検出部502による所定イベントの検出結果に基づいて、第1指標値算出部5061により算出される時間Ts、及び、閾値時間TreOnのうちの少なくともいずれか一方を補正する。具体的には、第2補正部5082は、イベント検出部502による所定イベントの検出結果に基づいて、吸放湿性膜120の吸湿速度が高くなるほど作動開始タイミングが早まるように、補正を実行する。
 本実施形態では、第2補正部5082は、イベント検出部502により所定イベントが検出された場合、第1指標値算出部5061により算出される時間Tsが短くなるように、補正を実行してよい。なお、第1補正部5081の場合と同様、等価的に、第2補正部5082は、第1指標値算出部5061による時間Tsの算出過程で補正を実現してもよい。あるいは、第2補正部5082は、イベント検出部502により所定イベントが検出された場合、閾値時間TreOnが大きい値になるように、閾値時間TreOnに対して補正を実行してもよい。
 また、第2補正部5082は、イベント検出部502による所定イベントの検出結果に基づいて、第2指標値算出部5062により算出される相対吸水率FRH(x=0)、及び、所定値βのうちの少なくともいずれか一方を補正する。具体的には、第2補正部5082は、パラメータ値取得部500により取得される所定パラメータの値に基づいて、吸放湿性膜120の放湿速度が遅くなるほど作動終了タイミングが遅くなるように、補正を実行する。
 本実施形態では、第2補正部5082は、イベント検出部502により所定イベントが検出された場合、第2指標値算出部5062により算出される相対吸水率FRH(x=0)が大きくなるように、補正を実行してよい。あるいは、等価的に、第2補正部5082は、第2指標値算出部5062による相対吸水率FRH(x=0)の算出過程で補正を実現してもよい。また、本実施形態では、第2補正部5082は、イベント検出部502により所定イベントが検出された場合、所定値βが小さい値になるように、所定値βに対して補正を実行してもよい。
 情報出力制御部510は、上述した出力部8を介して、上述した吸放湿性膜120に係る各種情報を出力する指令を生成する。
 具体的には、情報出力制御部510は、作動開始タイミング設定部5041により上述した作動開始タイミングが設定されると、その旨を表す情報を出力部8を介して出力する指令を生成する。この場合、例えば、オンガラス表示部800は、作動開始タイミングに合わせて、上述したオンガラス表示部用LED80を点灯させることで、デフロスタ20が作動している状態を表す情報を出力してよい。あるいは、オンガラス表示部800は、作動開始タイミングに近づくにつれて、オンガラス表示部用LED80の点灯色を変化させてもよい。この場合、上述したように、オンガラス表示部用LED80の点灯色は、作動開始タイミングで赤となる態様で、青、黄色、赤の順に変化されてもよい。
 そして、情報出力制御部510は、作動終了タイミング設定部5042により上述した作動終了タイミングが設定されると、その旨を表す情報を出力部8を介して出力する指令を生成する。この場合、オンガラス表示部800は、上述したオンガラス表示部用LED80を消灯させることで、デフロスタ20が作動していない非作動状態を表す情報又は当該非作動状態への遷移を表す情報を出力してよい。
 なお、ここでは、出力部8の動作について、オンガラス表示部800のオンガラス表示部用LED80についてだけ例示したが、他のデフロスタスイッチ用LED81等の場合も同様であってよい。
 このようにして、本実施形態によれば、吸放湿性膜120の吸湿速度が通常的な速度(例えば、乗員数が1人であるときの速度)に対して大幅に増加した場合、吸湿速度補償機能が機能する。吸湿速度補償機能が機能すると、上述のように、作動開始タイミングが早まることで又は作動終了タイミングが遅くなることで、吸放湿性膜120に曇りが生じてしまう可能性を効果的に低減できる。
 なお、本実施形態において、制御装置150Cは、上述したように吸放湿性膜120の吸湿速度の増加に応じて作動開始タイミングを早めることに加えて、上述したように吸放湿性膜120の放湿速度の減少に応じて乾燥手段の作動終了タイミングを遅らせることを実現しているが、いずれか一方だけを実現してもよい。
 なお、本実施形態では、作動終了タイミング設定部5042は、上述したように、第2指標値算出部5062により算出される相対吸水率FRH(x=0)と所定値βとの関係に基づいて、乾燥手段の作動終了タイミングを設定するが、これに限られない。例えば、一の変形例では、作動終了タイミング設定部5042は、第1指標値算出部5061により算出される上述した時間Tsが、所定閾値に対応する閾値時間TreOffよりも大きくなった時点を、作動終了タイミングとして設定してもよい。この場合、第1補正部5081は、パラメータ値取得部500により取得される所定パラメータの値に基づいて、乗員数が多いほど、時間Tsが短くなるように及び/又は閾値時間TreOffが大きい値になるように、補正を実行してもよい。同様に、第2補正部5082は、イベント検出部502により所定イベントが検出された場合、そうでない場合に比べて、時間Tsが短くなるように及び/又は閾値時間TreOffが大きい値になるように、補正を実行してもよい。
 なお、上述した例では、指標値算出部506は、指標値として、時間Tsや相対吸水率FRHを算出しているが、以下で説明する図6から図7Bに示す例のように、その他の指標値として、吸水質量濃度FDや、ガラス温度Tgと露点温度Tdewとの温度差ΔT等を算出することも可能である。
 次に、図6から図7Bを参照して、制御装置150Cによる動作例について説明する。
 図6は、制御装置150Cが実行するメイン処理を表すフローチャートの一例を示す図である。制御装置150Cは、ECUによって電源が投入されると図6の処理をスタートし、電源がオフとなるまで、所定の処理周期ごとに繰り返し実行する。
 メイン処理では、制御装置150Cは、まず、初期化処理を実行済みであるか否かを判定する(ステップS600)。初期化処理は、ECUによって電源が投入された直後等に実行される処理であり、各種パラメータやフラグを初期値に設定する処理を含む。初期化処理が実行済みである場合(S600:YES)、ステップS604に進み、初期化処理が実行済みでない場合(S600:NO)、初期化処理を実行する(ステップS602)。初期化処理では、制御装置150Cは、イベント有無確定フラグF1及び乗員数確定フラグF2をそれぞれ初期値“0”にセットし、補正用パラメータ値F3を初期値“1”にセットする。イベント有無確定フラグF1が“0”である状態は、イベント検出部502により所定イベントが検出されたか否かの判定が確定されていない状態に対応する。乗員数確定フラグF2が“0”である状態は、パラメータ値取得部500により所定パラメータの値が取得されていない状態(すなわち、乗員数が確定されていない状態)に対応する。補正用パラメータ値F3は、吸放湿性膜120の吸湿速度が高くなるほど大きい値となる。
 ついで、制御装置150Cは、イベント有無確定フラグF1が“0”であるか否かを判定する(ステップS604)。イベント有無確定フラグF1が“0”である場合(S604:YES)、ステップS606に進み、制御装置150Cは、それ以外の場合(S604:NO)、ステップS616に進む。
 ステップS606に進むと、制御装置150Cは、所定イベントが検出されたか否かを判定し、今回の処理周期で所定イベントが検出された場合(S606:YES)、補正用パラメータ値F3を“1”だけインクリメントし(ステップS608)、かつ、イベント有無確定フラグF1を“1”にセットし(ステップS610)、ステップS628に進む。他方、今回の処理周期で所定イベントが検出されない場合(S606:NO)、制御装置150Cは、イベント検出終了条件が成立したか否かを判定し(ステップS612)、イベント検出終了条件が成立すると(S612:YES)、イベント有無確定フラグF1を“1”にセットし(ステップS614)、ステップS628に進む。イベント検出終了条件は、任意であるが、例えば、初期化処理が実行されてから、イベント検出用時間が経過した場合に成立してよい。なお、イベント検出用時間は、所定イベントが発生したか否かを判定するのに要する通常的な時間に対応してよい。イベント検出終了条件が成立しない場合(S612:NO)は、そのままステップS628に進む。
 他方、ステップS616に進むと、制御装置150Cは、乗員数確定フラグF2が“0”であるか否かを判定する。乗員数確定フラグF2が“0”である場合(S616:YES)、ステップS618に進み、それ以外の場合(S616:NO)、ステップS628に進む。
 ステップS618では、制御装置150Cは、2以上の乗員数が検出されたか否かを判定し、今回の処理周期で2以上の乗員数が検出された場合(S618:YES)、補正用パラメータ値F3を“1”だけインクリメントし(ステップS620)、かつ、乗員数確定フラグF2を“1”にセットし(ステップS622)、ステップS628に進む。なお、変形例では、補正用パラメータ値F3は、乗員数に応じた数や、乗員の体格等に応じて、1より大きい値がインクリメントされてもよい。例えば、補正用パラメータ値F3は、乗員数が多いほど大きい値がインクリメントされ、体格が大きいほど大きい値がインクリメントされてもよい。なお、乗員の体格等は、シートの荷重センサからのセンサ情報等に基づいて判定されてもよい。
 他方、今回の処理周期で2以上の乗員数が検出されない場合(S618:NO)、制御装置150Cは、乗員数検出終了条件が成立したか否かを判定し(ステップS624)、乗員数検出終了条件が成立すると(S624:YES)、乗員数確定フラグF2を“1”にセットし(ステップS626)、ステップS628に進む。乗員数検出終了条件は、任意であるが、例えば、初期化処理が実行されてから、乗員数検出用時間が経過した場合や、車両の走行が開始された場合等に成立してよい。なお、乗員数検出用時間は、乗員数を判定するのに要する通常的な時間に対応してよい。乗員数検出終了条件が成立しない場合(S624:NO)は、そのままステップS628に進む。
 ステップS628に進むと、制御装置150Cは防曇処理を実行する。防曇処理は、例えば、図7Aに示す態様で実現されてもよい。
 図7Aは、制御装置150Cが実行する防曇処理(ステップS628)を表すフローチャートの一例を示す図である。図7Bは、制御装置150Cが実行する閾値判定処理を表すフローチャートの一例を示す図である。
 図7Aに示す防曇処理(ステップS628)では、制御装置150Cは、補正用パラメータ値F3の今回値に基づいて、閾値設定処理を実行する(ステップS700)。図7Aでは、6種類の所定閾値に対応する閾値時間TreOn、閾値時間TreOff、閾値濃度FDOn、閾値濃度FDOff、閾値温度差DtOn、及び閾値温度差DtOffが利用される。この場合、補正用パラメータ値F3の今回値が初期値“1”である場合、閾値時間TreOn、閾値時間TreOff、閾値濃度FDOn、閾値濃度FDOff、閾値温度差DtOn、及び閾値温度差DtOffは、それぞれ、1人の乗員を想定しかつ所定イベントが発生しないときの通常値が採用される。他方、補正用パラメータ値F3の今回値が1よりも大きい場合は、当該今回値に応じて、閾値時間TreOn、閾値時間TreOff、閾値濃度FDOn、閾値濃度FDOff、閾値温度差DtOn、及び閾値温度差DtOffのうちの少なくともいずれかが補正される。すなわち、上述した補正部508による補正が実現される。
 例えば、閾値時間TreOn及び閾値時間TreOffは、それぞれ、補正用パラメータ値F3の今回値が大きいほど大きい値へと補正されてよい。あるいは、閾値時間TreOn及び閾値時間TreOffは、それぞれ、2種類のみ用意され、補正用パラメータ値F3の今回値が1よりも大きい場合は、大きい方の値が利用されてもよい。
 また、閾値濃度FDOn及び閾値濃度FDOffは、それぞれ、補正用パラメータ値F3の今回値が大きいほど小さい値へと補正されてよい。同様に、閾値濃度FDOn及び閾値濃度FDOffは、それぞれ、2種類のみ用意され、補正用パラメータ値F3の今回値が1よりも大きい場合は、小さい方の値が利用されてもよい。
 また、閾値温度差DtOn及び閾値温度差DtOffは、それぞれ、補正用パラメータ値F3の今回値が大きいほど大きい値へと補正されてよい。同様に、閾値温度差DtOn及び閾値温度差DtOffは、それぞれ、2種類のみ用意され、補正用パラメータ値F3の今回値が1よりも大きい場合は、大きい方の値が利用されてもよい。
 このような閾値設定処理を実行すると、制御装置150Cは、ステップS700で設定した各種の所定閾値である閾値時間TreOn、閾値時間TreOff、閾値濃度FDOn、閾値濃度FDOff、閾値温度差DtOn、及び閾値温度差DtOffに基づいて、閾値判定処理を実行する(ステップS702)。
 閾値判定処理(ステップS702)は、例えば、図7Bに示す態様で実行されてよい。
 図7Bに示す閾値判定処理(ステップS702)では、制御装置150Cは、まず、6種類の所定閾値を利用した3系統のそれぞれに係る閾値判定処理の結果を表すパラメータ値sigT、sigF、及びsigDを、それぞれ初期値“0”に設定する(ステップS800)。ついで、制御装置150Cは、温度センサ150A及び温湿度センサ150Bによって検出されるガラス温度、車室内の温度及び湿度を取得する(ステップS802)。そして、制御装置150Cは、ステップS802で得たガラス温度と車室内の温度及び湿度とに基づいて、10分後までの吸放湿性膜120の最表面の吸水質量濃度FDを算出し、上述した時間Tsを算出し、かつ、ガラス温度Tgと露点温度Tdewとの温度差ΔT(=Tg-Tdew)を算出する(ステップS804)。
 次に、制御装置150Cは、第1系統に係る閾値判定処理を実行する(ステップS810からステップS818)。具体的には、制御装置150Cは、ステップS804で算出した時間Tsと、ステップS700で設定した閾値時間TreOn及び閾値時間TreOffとの関係に基づいて、パラメータ値sigTの今回値を設定する。図7Bでは、時間Ts≧閾値時間TreOffであるか否かが判定され(ステップS810)、時間Ts≧閾値時間TreOffである場合(S810:YES)、パラメータ値sigT=-1に設定され(ステップS812)、時間Ts≧閾値時間TreOffでない場合(S810:NO)、時間Ts≦閾値時間TreOnであるか否かが判定される(ステップS814)。時間Ts≦閾値時間TreOnである場合(S814:YES)、パラメータ値sigT=1に設定され(ステップS816)、時間Ts≦閾値時間TreOnでない場合(S814:NO)、パラメータ値sigT=0に設定される(ステップS818)。
 同様に、制御装置150Cは、第2系統に係る閾値判定処理を実行する(ステップS820からステップS828)。具体的には、制御装置150Cは、ステップS804で算出した吸水質量濃度FDと、ステップS700で設定した閾値濃度FDOn及び閾値濃度FDOffとの関係に基づいて、パラメータ値sigFの今回値を設定する。図7Bに示す閾値判定処理では、吸水質量濃度FD≦閾値濃度FDOffであるか否かが判定され(ステップS820)、吸水質量濃度FD≦閾値濃度FDOffである場合(S820:YES)、パラメータ値sigF=-1に設定され(ステップS822)、吸水質量濃度FD≦閾値濃度FDOffでない場合(S820:NO)、吸水質量濃度FD≧閾値濃度FDOnであるか否かが判定される(ステップS824)。吸水質量濃度FD≧閾値濃度FDOnである場合(S824:YES)、パラメータ値sigF=1に設定され(ステップS826)、吸水質量濃度FD≧閾値濃度FDOnでない場合(S824:NO)、パラメータ値sigF=0に設定される(ステップS828)。
 同様に、制御装置150Cは、第3系統に係る閾値判定処理を実行する(ステップS830からステップS838)。具体的には、制御装置150Cは、ステップS804で算出した温度差ΔTと、ステップS700で設定した閾値温度差DtOn及び閾値温度差DtOffとの関係に基づいて、パラメータ値sigDの今回値を設定する。図7Bに示す閾値判定処理では、温度差ΔT≧閾値温度差DtOffであるか否かが判定され(ステップS830)、温度差ΔT≧閾値温度差DtOffである場合(S830:YES)、パラメータ値sigD=-1に設定され(ステップS832)、温度差ΔT≧閾値温度差DtOffでない場合(S830:NO)、温度差ΔT≦閾値温度差DtOnであるか否かが判定される(ステップS834)。温度差ΔT≦閾値温度差DtOnである場合(S834:YES)、パラメータ値sigD=1に設定され(ステップS836)、温度差ΔT≦閾値温度差DtOnでない場合(S834:NO)、パラメータ値sigD=0に設定される(ステップS838)。
 制御装置150Cは、このようにして図7Bに示す閾値判定処理(ステップS702)を終了すると、図7Aに示す防曇処理に戻り、閾値判定処理の結果に基づいて、3つのパラメータ値sigT、sigF、及びsigDの各今回値の合計値Sumsig(=sigT+sigF+sigD)を算出し(ステップS704)、デフロスタ20及び電熱線130の最新の状態に基づいて、デフロスタ20又は電熱線130が非作動状態であるか否かを判定する(ステップS706)。
 デフロスタ20又は電熱線130が非作動状態である場合(S706:YES)、制御装置150Cは、ステップS704で得た合計値Sumsigが1より大きいか否かを判定する(ステップS708)。Sumsig>1である場合(S708:YES)、デフロスタ20及び電熱線130のうちの、非作動状態である一方又は双方の作動を開始させる(ステップS710)。他方、Sumsig>1でない場合(S708:NO)、そのまま終了する。この場合、デフロスタ20又は電熱線130が非作動状態のままとなる。
 他方、デフロスタ20又は電熱線130が非作動状態でない場合(S706:NO)、すなわち、いずれか一方又は双方が作動状態である場合、制御装置150Cは、ステップS704で得た合計値Sumsigが-1より小さいか否かを判定する(ステップS712)。Sumsig<-1である場合(S712:YES)、デフロスタ20及び電熱線130のうちの、作動状態である一方又は双方の作動を終了させる(ステップS714)。他方、Sumsig<-1でない場合(S712:NO)、そのまま終了する。この場合、デフロスタ20及び/又は電熱線130が作動状態のままとなる。
 このようにして、図6から図7Bに示す処理によれば、閾値時間TreOnが上述のようにステップS700にて補正用パラメータ値F3に応じて設定されるので、吸放湿性膜120の吸湿速度の増加に伴って時間Tsが比較的短くなる場合でも、遅すぎない適切なタイミングでデフロスタ20及び/又は電熱線130を作動開始させることができる。また、閾値時間TreOnが上述のようにステップS700にて補正用パラメータ値F3に応じて設定されるので、吸放湿性膜120の放湿速度の低減に伴って時間Tsが比較的長くなる場合でも、早すぎない適切なタイミングでデフロスタ20及び/又は電熱線130を作動終了させることができる。
 また、閾値濃度FDOnが上述のようにステップS700にて補正用パラメータ値F3に応じて設定されるので、吸放湿性膜120の吸湿速度の増加に伴って吸放湿性膜120の最表面の吸水率が比較的短時間で高くなる場合でも、遅すぎない適切なタイミングでデフロスタ20及び/又は電熱線130を作動開始させることができる。また、閾値濃度FDOffが上述のようにステップS700にて補正用パラメータ値F3に応じて設定されるので、吸放湿性膜120の放湿速度の低減に伴って吸放湿性膜120の最表面の吸水率が比較的長時間をかけて低くなる場合でも、早すぎない適切なタイミングでデフロスタ20及び/又は電熱線130を作動終了させることができる。
 また、閾値温度差DtOnが上述のようにステップS700にて補正用パラメータ値F3に応じて設定されるので、吸放湿性膜120の吸湿速度が高くなる場合でも、遅すぎない適切なタイミングでデフロスタ20及び/又は電熱線130を作動開始させることができる。また、閾値温度差DtOffが上述のようにステップS700にて補正用パラメータ値F3に応じて設定されるので、吸放湿性膜120の放湿速度が低くなる場合でも、早すぎない適切なタイミングでデフロスタ20及び/又は電熱線130を作動終了させることができる。
 次に、図8乃至図10を参照して、本実施形態に係る窓ガラスシステム100において、ガラス板110が、情報取得装置270を備える構成の一例について説明する。
 窓ガラス110は、図8乃至図10に示すように、移動体の外の情報を取得する情報取得装置270を備えてもよい。図8乃至図10は、情報取得装置270をガラス板111に取り付けるブラケット280及び筐体290の構造を示す図である。図8は、図9におけるA-A矢視断面を示す図であり、図9は正面図である。ここでは、図8に示すように情報取得装置270、ブラケット280、及び筐体290が、ガラス板111に取り付けられた状態における上下方向を用いて説明する。また、図8における左方向が車両の前方であり、右方向が車両の後方である。また、図面を貫通する方向が横方向(側方)であり、図面を表から裏に貫通する方向が右方向であり、図面を裏から表に貫通する方向が左方向である。左と右は、車両10(図1参照)の進行方向に対する左と右である。以下では、前後方向と横方向(側方)を用いて説明する。図8及び図10には、前後左右の方向を示し、図9には、左右の方向を示す。
 また、図8では、ガラス板111は、ガラス板111B、111Dの間に中間膜111Cが封入された合わせガラスである。ガラス板111Bの車室内側の表面には、着色セラミック層112、電熱線130(図示せず)、吸放湿性膜220、温度センサ150A、温湿度センサ150B、及び風速センサ250Dが取り付けられている。なお、制御装置150Cも取り付けられる場合、制御装置150Cは、情報取得装置270の近傍に設けることが好ましい。情報取得装置270は、日射の影響を受けないように設けられることが多いため、制御装置150Cも同様に、日射の影響を避けることができる。なお、電熱線130は、2枚のガラス板の間に存在していてもよい。また、本実施形態の窓ガラスシステム100において、電熱線130を電熱膜に代えてもよい。
 着色セラミック層112は、ブラケット280が取り付けられる部分に、ガラス板111を正面から見て矩形環状に取り付けられている。
 吸放湿性膜220は、ガラス板111のガラス板111Bの車室内側の表面における、着色セラミック層112で囲まれた領域内の上端側を除いた部分に形成されている。吸放湿性膜220は、情報取得装置270の情報取得部271の正面に位置しており、情報取得部271の正面におけるガラス板111の曇りの発生を抑制するために設けられている。
 温度センサ150A、温湿度センサ150B、及び風速センサ250Dは、ガラス板111のガラス板111Bの車室内側の表面における、着色セラミック層112で囲まれた領域内で、吸放湿性膜220を避けて設けられている。一例として、温度センサ150A、温湿度センサ150B、及び風速センサ250Dは、吸放湿性膜220よりも上側に設けられている。風速センサ250Dとしては、熱線式風速計や超音波式風速計を用いることができる。
 情報取得装置270としては、カメラなどの撮像装置、及び、レーダー又は光ビーコン等の信号を受信する受光装置等が挙げられる。情報取得装置270は、ブラケット280及び筐体290を介してガラス板111に固定される。ブラケット280及び筐体290は、取り付け部材の一例である。情報取得装置270は、情報取得部271を有し、情報取得部271で画像や、レーダー又は光ビーコン等の信号を取得することで、車両10の前方の情報を取得する。ガラス板111のうち、情報取得部271の正面の領域は、情報取得領域の一例である。吸放湿性膜220は、少なくともガラス板111の情報取得領域に設けられることになる。
 ブラケット280は、図10に示すように、矩形環状の枠状の部材であり、前方の上面側に凹部281を有する。ブラケット280は、一例として樹脂製である。
 筐体290は、図10に示すように、矩形板状の底部291、三角板状の向かい合う側壁292、及び矩形板状の背面壁293を有する。側壁292は、底部291の側方から上方向に延在しており、背面壁293は、底部291の後方から上方向に延在している。底部291、側壁292、及び背面壁293で囲まれた空間は、収納部294であり、背面壁293の前側の表面に固定される情報取得装置270は、収納部294内に位置する。筐体290は、一例として樹脂製である。
 このような筐体290は、底部291の前端と、側壁292及び背面壁293の上端とがブラケット280の下面に接着され、更に、ブラケット280が、接着層285を介してガラス板111のガラス板111Bの車室内側の表面にある着色セラミック層112に貼り付けられている(図10参照)。接着層285は、ブラケット280の矩形環形状に沿って分断されており、また、ブラケット280の凹部281の部分には設けられていない。
 筐体290が接着されたブラケット280を接着層285でガラス板111Bの車室内側の表面に取り付けると、ブラケット280の凹部281とガラス板111Bの車室内側の表面との間には隙間が生じる。また、ブラケット280の凹部281以外の部分とガラス板111Bの車室内側の表面との間には、接着層285で接着されていない区間において、隙間が生じる。
 このような隙間から筐体290の収納部294には、車室内側の空気が流入する。特に、凹部281の部分の隙間は大きく、前方の斜め下方向を向いているため、収納部294には、例えば、空気調節装置で調温された空気が流入する。
 このため、風速センサ250Dで空気調節装置による風の風速を検出することができる。
 また、温度センサ150Aで、ガラス板111の近くにおける温度を検出でき、温湿度センサ150Bで、取り付け部材に囲まれた空間の温度及び湿度を検出できる。
 また、デフロスタ20をオンにすると、デフロスタ20で除湿された空気は、凹部281から収納部294内に流入し、吸放湿性膜220に吹き付けられ、凹部281以外の隙間から流出するため、吸放湿性膜220の最上層の吸水質量濃度FD(x=0)が効率的に下がり、デフロスタ20の稼働時間を短くできる。
 温度センサ150A及び温湿度センサ150Bは、図10に示すように、接着層285が分断された区間の隙間の近傍に設けられることが好ましい。温度センサ150A及び温湿度センサ150Bが、接着層285が分断された区間の隙間の近傍に設けられることで、吸放湿性膜220の最上層の吸水質量濃度FD(x=0)を正しく算出できる。温度センサ150A及び温湿度センサ150Bが設けられる位置は、隙間から平面視で半径50mm以内であることが好ましく、40mm以内であることがより好ましく、30mm以内であることが特に好ましい。
 また、風速センサ250Dを用いれば、熱伝達率Hを求める式を、車室内の風速V[m/s]を考慮して熱伝達率Hを求める以下の式に置き換えて、吸放湿性膜220に曇りが生じるまでの時間Tsを算出することができる。H=5.8+4.2V [W/m/K]
 風速センサ250Dは、デフロスタ20で除湿された空気が通過する部分に設けられることが好ましい。このため、ここでは一例として、風速センサ250Dは、温度センサ150A及び温湿度センサ150Bよりもブラケット280の凹部281に近い側に設けられている。また、風速センサ250Dは、接着層285が分断された区間の隙間の近傍に設けられている。
 風速センサ250Dが隙間の近傍に設けられることで、吸放湿性膜220の最上層の吸水質量濃度FD(x=0)を更に正しく算出できる。風速センサ250Dが設けられる位置は、接着層285が分断された区間の隙間から平面視で半径100mm以内であることが好ましく、80mm以内であることがより好ましく、50mm以内であることが特に好ましい。
 なお、図8乃至図10に示すブラケット280の代わりに、図11に示すブラケット280Mを用いてもよい。図11は、実施形態の変形例によるブラケット280Mを示す図である。
 ブラケット280Mは、開口部281Mを有する。このようなブラケット280Mを用いれば、ブラケット280M及び筐体290で囲まれる空間内に、デフロスタ20で乾燥された空気が流入するので、図8乃至図10に示すブラケット280を用いる場合と同様に、吸放湿性膜220の最上層の吸水質量濃度FD(x=0)が効率的に下がり、デフロスタ20の稼働時間を短くできる。また、風速センサ250Dを用いれば、熱伝達率Hを求める式を、車室内の風速V[m/s]を考慮して熱伝達率Hを求める式に置き換えて、吸放湿性膜220に曇りが生じるまでの時間Tsを算出することができる。
 以上、本発明の例示的な実施形態の窓ガラスシステム及び窓ガラスについて説明したが、本発明は、具体的に開示された実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲から逸脱することなく、種々の変形や変更が可能である。
 なお、2020年10月21日に出願された日本国特願2020-176722号の明細書、特許請求の範囲、図面及び要約書の全内容をここに引用し、本発明の明細書の開示として、取り入れるものである。
 8 出力部
 100 窓ガラスシステム
 110 窓ガラス
 111 ガラス板
 111A 中央部
 112 着色セラミック層
 120 吸放湿性膜
 130 電熱線
 140 スイッチ
 150 制御ユニット
 150A 温度センサ
 150B 温湿度センサ
 150C 制御装置
 160H 電源
 160L 電源

Claims (17)

  1.  移動体に取り付けられるガラス板と、
     前記ガラス板の室内側表面に設けられ、前記移動体の室内の温度及び湿度に応じて水分を吸収し放出する吸放湿性膜と、
     前記ガラス板の室内側表面の温度を検出する温度センサと、
     前記移動体の室内の温度及び湿度を検出する温湿度センサと、
     前記吸放湿性膜に吸収された水分を放出させる乾燥手段と、
     前記温度センサにより検出されるガラス温度と、前記温湿度センサにより検出される室内の温度及び湿度とに基づいて、前記吸放湿性膜に曇りが生じないように前記乾燥手段を作動させる制御装置とを備え、
     前記制御装置は、前記吸放湿性膜の吸湿速度又は放湿速度に応じて、前記乾燥手段の作動の開始タイミング、終了タイミング、前記乾燥手段の作動時における乾燥能力の増減タイミング、及びこれらの推奨タイミングのうちの、少なくともいずれか1つのタイミングを変化させる、窓ガラスシステム。
  2.  前記制御装置は、
     前記吸放湿性膜の吸湿速度に影響する所定パラメータの値を取得する取得部と、
     前記温度センサにより検出されるガラス温度と、前記温湿度センサにより検出される室内の温度及び湿度と、前記取得部により取得される前記所定パラメータの値とに基づいて、前記少なくともいずれか1つのタイミングを設定する設定部とを含む、請求項1記載の窓ガラスシステム。
  3.  前記制御装置は、
     前記温度センサにより検出されるガラス温度と、前記温湿度センサにより検出される室内の温度及び湿度とに基づいて、前記吸放湿性膜に曇りが生じるか否かに関連する所定の指標値を算出する算出部と、
     前記取得部により取得される前記所定パラメータの値に基づいて、前記算出部により算出される前記指標値及び所定閾値のうちの少なくともいずれか一方を補正する補正部とを更に含み、
     前記設定部は、前記算出部により算出される前記指標値と前記所定閾値との関係であって、前記補正部による補正後の関係に基づいて、前記少なくとも1つのタイミングを設定する、請求項2記載の窓ガラスシステム。
  4.  前記制御装置は、
     前記吸放湿性膜の吸湿速度に影響する所定イベントを検出する検出部と、
     前記温度センサにより検出されるガラス温度と、前記温湿度センサにより検出される室内の温度及び湿度と、前記検出部による検出結果とに基づいて、前記少なくともいずれか1つのタイミングを設定する設定部とを含む、請求項1記載の窓ガラスシステム。
  5.  前記制御装置は、
     前記温度センサにより検出されるガラス温度と、前記温湿度センサにより検出される室内の温度及び湿度とに基づいて、前記吸放湿性膜に曇りが生じるか否かに関連する所定の指標値を算出する算出部と、
     前記検出部により前記所定イベントが検出された場合に、前記算出部により算出される前記指標値及び所定閾値のうちの少なくともいずれか一方を補正する補正部とを更に含み
     前記設定部は、前記算出部により算出される前記指標値と前記所定閾値との関係であって、前記補正部による補正後の関係に基づいて、前記少なくとも1つのタイミングを設定する、請求項4記載の窓ガラスシステム。
  6.  前記移動体の乗員に対して前記推奨タイミングを知らせる出力部を更に備える、請求項1から5のうちのいずれか1項に記載の窓ガラスシステム。
  7.  前記出力部は、前記ガラス板に設けられる、請求項6記載の窓ガラスシステム。
  8.  前記出力部は、光発生部を含む、請求項7記載の窓ガラスシステム。
  9.  前記光発生部は、光の色、光るパターン、及び輝度のうちの少なくともいずれか1つに基づいて、前記推奨タイミングを知らせる、請求項8記載の窓ガラスシステム。
  10.  前記光発生部は、現時点から前記推奨タイミングまでの時間に応じて、光の色、光るパターン、及び輝度のうちの少なくともいずれか1つを変化させる、請求項9記載の窓ガラスシステム。
  11.  移動体に取り付けられるガラス板と、
     前記ガラス板の室内側表面に設けられ、前記移動体の室内の温度及び湿度に応じて水分を吸収し放出する吸放湿性膜と、
     前記ガラス板に設けられ、前記吸放湿性膜の状態を表す情報を出力する出力部とを備える、窓ガラス。
  12.  前記出力部は、光発生部を含む、請求項11記載の窓ガラス。
  13.  前記光発生部は、光の色、光るパターン、及び輝度のうちの少なくともいずれか1つに基づいて、前記吸放湿性膜に曇りが生じないように作動可能な乾燥手段の作動の開始タイミング、終了タイミング、前記乾燥手段の作動時における乾燥能力の増減タイミングのうちの、少なくともいずれか1つに係る推奨タイミングを、前記吸放湿性膜の状態を表す情報として出力する、請求項12記載の窓ガラス。
  14.  前記光発生部は、現時点から前記推奨タイミングまでの時間に応じて、光の色、光るパターン、及び輝度のうちの少なくともいずれか1つを変化させる、請求項13記載の窓ガラス。
  15.  前記光発生部は、前記ガラス板における幅方向の中心よりも助手席側に設けられる、請求項12から14のうちのいずれか1項に記載の窓ガラス。
  16.  前記ガラス板の室内側表面の温度を検出する温度センサと、
     前記移動体の室内の温度及び湿度を検出する温湿度センサとを更に備え、
     前記温度センサ及び前記温湿度センサは、前記ガラス板の上部であって前記吸放湿性膜の上縁よりも上側に配置される、請求項11から15のうちのいずれか1項に記載の窓ガラス。
  17.  吸放湿性膜の状態を表す情報を出力する出力部を備え、
     前記吸放湿性膜は、移動体に取り付けられるガラス板の室内側表面に設けられ、前記移動体の室内の温度及び湿度に応じて水分を吸収し放出する、表示装置。
PCT/JP2021/038054 2020-10-21 2021-10-14 窓ガラスシステム及び窓ガラス WO2022085559A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2020176722A JP2023169451A (ja) 2020-10-21 2020-10-21 窓ガラスシステム及び窓ガラス
JP2020-176722 2020-10-21

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2022085559A1 true WO2022085559A1 (ja) 2022-04-28

Family

ID=81290437

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2021/038054 WO2022085559A1 (ja) 2020-10-21 2021-10-14 窓ガラスシステム及び窓ガラス

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP2023169451A (ja)
WO (1) WO2022085559A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2022155792A (ja) * 2021-03-31 2022-10-14 本田技研工業株式会社 曇り止めシステム

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015000694A (ja) * 2013-06-18 2015-01-05 マツダ株式会社 車両用空調制御装置
JP2016147544A (ja) * 2015-02-10 2016-08-18 株式会社デンソー 車両用空調装置
JP2019026046A (ja) * 2017-07-28 2019-02-21 マツダ株式会社 車両の防曇制御装置
WO2020189353A1 (ja) * 2019-03-15 2020-09-24 Agc株式会社 窓ガラスシステム及び窓ガラス

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015000694A (ja) * 2013-06-18 2015-01-05 マツダ株式会社 車両用空調制御装置
JP2016147544A (ja) * 2015-02-10 2016-08-18 株式会社デンソー 車両用空調装置
JP2019026046A (ja) * 2017-07-28 2019-02-21 マツダ株式会社 車両の防曇制御装置
WO2020189353A1 (ja) * 2019-03-15 2020-09-24 Agc株式会社 窓ガラスシステム及び窓ガラス

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2022155792A (ja) * 2021-03-31 2022-10-14 本田技研工業株式会社 曇り止めシステム
JP7164656B2 (ja) 2021-03-31 2022-11-01 本田技研工業株式会社 曇り止めシステム

Also Published As

Publication number Publication date
JP2023169451A (ja) 2023-11-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2020189353A1 (ja) 窓ガラスシステム及び窓ガラス
JP6439471B2 (ja) 車両用防曇解氷装置
US10183546B2 (en) Infrared sensor arrays for monitoring vehicle occupants and windows
US7214911B2 (en) Fogging detecting system for an automotive vehicle and method for controlling the system
JP2015509458A (ja) 電気加熱可能なバッフルプレートを備えたウインドガラス装置
JP6562045B2 (ja) 車両の防曇制御装置
JP6610624B2 (ja) 車両の防曇制御装置
US10310553B2 (en) Display apparatus for vehicle and vehicle
WO2022085559A1 (ja) 窓ガラスシステム及び窓ガラス
EP3268240B1 (en) Windshield monitoring system
JP2020082837A (ja) ウィンドウガラス加熱装置
JP6493465B2 (ja) 車両の防曇制御装置
US11648753B2 (en) Window pane having a capacitive switching region for contactlessly controlling a function
US7102501B2 (en) Device and method for automatically preventing misting of the windscreen of a vehicle
WO2016092792A1 (ja) ヒータ装置
WO2021117352A1 (ja) 窓ガラスシステム、及び、窓ガラス装置
KR20180088006A (ko) 그래핀 발열체를 이용한 차량용 오토 디포그 장치
JPS61110613A (ja) 自動車用空気調和装置
JP7164656B2 (ja) 曇り止めシステム
Wang et al. " Clear Vision" Automatic Windshield Defogging System
US20240157912A1 (en) Pane arrangement with a heatable sensor window
JPH022533B2 (ja)
JP2023174149A (ja) 鉄道車両
KR100580012B1 (ko) 빛을 이용한 프론트 글라스 성에 제거 장치
JP2004035331A (ja) 温度センサ付き合わせガラス

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 21882700

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 21882700

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: JP