一种残膜回收机防缠绕挑膜装置的制 一种秧草收获机用电力驱动行走机构

保持连续渐变透射状态的装置的制作方法

2021-09-29 00:42:00 来源:中国专利 TAG:梯度 变色 装置 立面 中空玻璃


1.本公开内容涉及建筑物的多梯度立面,并且更具体地,涉及包括诸如电致变色中空玻璃单元(igu)的电致变色器件的装置以及使用所述装置以实现多梯度立面的方法。


背景技术:

2.电致变色器件(例如电致变色玻璃)可减少进入建筑物的日光和辐射能量的量。常规电致变色器件通常在电致变色器件的整个玻璃窗格上保持单一的固定的可见光透射状态(即单一着色)。例如,整个窗格可保持在0%着色或100%着色,或保持在两者之间的一些其他着色值(例如,10%着色)。形成其他常规电致变色器件,使得单个玻璃窗格可具有两种或三种固定的离散可见光透射状态,该可见光透射状态跨窗格的某一部分(即离散着色区)延伸,但在离散的“区”之间不存在渐进过渡。例如,单一窗格的顶部三分之一可保持在100%着色,而中间三分之一可保持在50%着色(或其他着色百分比),而窗格的底部三分之一可保持在0%着色,然而各区之间不存在渐进过渡。形成附加的其他常规电致变色器件,使得单个玻璃窗格可具有两种可见光透射状态,该可见光透射状态跨窗格的某一部分延伸,但在两个“区”之间仅存在有限的渐进着色过渡。例如,单个窗格的上半部分可保持在100%着色,而下半部分可保持在0%着色(或其他着色百分比),并且在各区相接处存在有限的渐进着色过渡。
3.需要进一步改善对电致变色器件的着色的控制以及对跨多个电致变色器件的着色的协调。
附图说明
4.实施例以举例的方式示出,并且不受附图的限制。
5.图1a为根据一个实施例的包括安装在结构上的多个不同的成形中空玻璃单元(igu)的立面的图示。
6.图1b为根据一个实施例的包括安装在结构上的多个相同的成形igu的立面的图示。
7.图1c为根据一个实施例的多个立面的图示,其中每个立面包括安装在结构上的多个igu。
8.图2a为根据一个实施例的包括多个igu的梯度立面的图示。
9.图2b为根据一个实施例的包括多个igu的梯度立面的图示。
10.图2c为根据一个实施例的包括多个igu的梯度立面的图示。
11.图2d为根据一个实施例的包括多个igu的梯度立面的图示。
12.图2e为根据一个实施例的包括多个igu的梯度立面的图示。
13.图2f为根据一个实施例的包括多个igu的梯度立面的图示。
14.图3a为根据一个实施例的包括多个igu的梯度立面的图示。
15.图3b为根据一个实施例的包括多个igu的梯度立面的图示。
16.图3c为根据一个实施例的包括多个igu的梯度立面的图示。
17.图3d为根据一个实施例的包括多个igu的梯度立面的图示。
18.图3e为根据一个实施例的包括多个igu的梯度立面的图示。
19.图3f为根据一个实施例的包括多个igu的梯度立面的图示。
20.图4a为根据一个实施例的包括多个igu的梯度立面的图示。
21.图4b为根据一个实施例的包括多个igu的梯度立面的图示。
22.图5为根据一个实施例的包括多个igu的梯度立面的图示。
23.图6为根据一个实施例的包括多个igu的梯度立面的图示。
24.图7为根据一个实施例的包括多个igu的梯度立面的图示。
25.图8为根据一个实施例的包括多个igu的梯度立面的图示。
26.图9为根据一个实施例的包括多个igu的梯度立面的图示。
27.图10为根据一个实施例的包括多个igu的梯度立面的图示。
28.图11为根据一个实施例的包括多个igu的梯度立面的图示。
29.图12为根据一个实施例的控制立面的可变着色的方法的工艺流程图。
30.图13为根据一个实施例的控制安装在结构上的多个igu(包括多个立面)的可变着色的方法的工艺流程图。
31.本领域的技术人员应当认识到,为简单和清楚起见,图中示出的各元件并不一定按比例绘制。例如,图中一些元件的尺寸可相对于其他元件进行放大,以帮助增进对本发明实施例的理解。
具体实施方式
32.提供结合附图的以下描述以帮助理解本文所公开的教导内容。以下论述将集中于本教导内容的具体实施方式和实施例。提供该重点是为了帮助描述教导内容,并且不应该被解释为是对本教导内容的范围或适用性的限制。
33.如本文所用,术语“由
……
构成”、“包括”、“包含”、“具有”、“有”或它们的任何其他变型旨在涵盖非排他性的包含之意。例如,包含特征列表的工艺、方法、物件或装置不一定仅限于相应的特征,而是可包括没有明确列出或这类工艺、方法、物件或装置所固有的其他特征。另外,除非另有明确说明,否则“或”是指包括性的“或”而非排他性的“或”。例如,以下任何一项均可满足条件a或b:a为真(或存在的)而b为假(或不存在的)、a为假(或不存在的)而b为真(或存在的),以及a和b两者都为真(或存在的)。
34.采用“一个”或“一种”来描述本文所述的元件和部件。这样做仅是为了方便并且给出本发明范围的一般性意义。除非很明显地另指他意,否则这种描述应被理解为包括一个或至少一个,并且单数也包括复数,或反之亦然。
35.当提及变量时,术语“稳态”旨在表示取10秒平均值时,操作变量基本恒定,即使该操作变量可能在瞬态下发生改变。例如,当处于稳态时,对于特定器件的特定操作模式,操作变量可以保持在操作变量的平均值的10%、5%或0.9%以内。变化可能是由于器件或支撑设备中的缺陷,例如沿着电压线传输的噪声、控制器件内的开关晶体管、装置内其他部件的操作或其他类似的影响。另外,变量可以在每秒内改变一微秒,使得可以读取变量诸如电压或电流;或者电压源端子中的一个或多个可以在1hz或更高的频率下在两个不同的电压
(例如1v和2v)之间交替。因此,即使具有由于缺陷或读取操作参数时引起的此类变化,装置也可以处于稳态下。在操作模式之间改变时,操作变量中的一者或多者可处于瞬态下。此类变量的实例可包括电致变色器件内特定位置处的电压或流过电致变色器件的电流。
36.使用字词“约”、“大约”或“基本上”旨在表示参数的值接近于指定的值或位置。然而,微小差异可能使值或位置无法完全符合规定。因此,最多至百分之十(10%)的值的差异是与所述的理想目标的合理差异。当差异大于百分之十(10%)时,可视为显著差异。
37.除非另有定义,否则本文使用的所有技术术语和科技术语都与本发明所属领域的普通技术人员通常理解的含义相同。材料、方法和实例仅是说明性的而非限制性的。关于本文未述的方面,关于特定材料和加工行为的许多详细信息是常规的,并且能在玻璃、气相沉积和电致变色领域的教科书及其他来源中找到。
38.图12示出了方法1400的一个实施例的工艺流程图,该方法用于控制立面的可变着色,该立面包含安装在结构(例如建筑物)上的多个中空玻璃单元(igu),所述多个igu包括至少第一igu和第二igu。步骤1401包括将多个igu映射至空间坐标系,从而确立多个igu中的每一者在空间坐标系中相对于彼此的位置。多个igu中的每一者的位置可对应于结构上的物理位置。步骤1403包括至少部分地基于第一igu在空间坐标系中的位置,经由控制器控制第一igu的第一着色分布(profile)。步骤1405包括至少部分地基于第一着色分布并至少部分地基于第二igu在空间坐标系中的位置,经由控制器控制第二igu的第二着色分布。图12的方法可进一步包括控制第三igu以及(如果需要)控制第四igu。步骤1407可进一步包括至少部分地基于第三igu的空间位置并至少部分地基于第一着色分布和第二着色分布,经由控制器控制第三igu的第三着色分布。步骤1409可进一步包括至少部分地基于第四igu的空间位置并至少部分地基于第一着色分布、第二着色分布和第三着色分布,经由控制器控制第四igu的第四着色分布。
39.如本文所用,应当理解,“着色分布”是指可见光透射(vlt)程度,以及分布跨igu的相应的着色。vlt计算为透过着色玻璃可见的光的百分比。高vlt(例如63%)表示可见光的透射量高,并且被视为透明的。另一方面,vlt越低,着色越深,并且最终被阻挡的光也越多。例如,如果窗户的vlt着色为百分之五,则该窗户仅让百分之五的外部光进入。
40.电致变色器件(例如在igu中)可在连续渐变透射状态下保持例如超过在状态之间进行切换所需的时间的近乎任意时间段。当连续渐变时,电致变色器件可在汇流条之间具有相对较小的透射率的区域内具有相对较高的电场,并且在汇流条之间具有相对较大的透射率的另一个区域内具有相对较低的电场。与离散渐变相比,连续渐变允许在较小的透射率的区域至较大的透射率的区域之间实现在视觉上更令人满意的过渡。可提供不同的汇流条位置,使其处于从完全漂白(最高透射率)到完全着色(最低透射状态)的范围内,或两者之间的任意状态。另外,电致变色器件可在以下情况下操作:跨电致变色器件的全部区域具有基本上均匀的透射状态,跨电致变色器件的全部区域具有连续渐变透射状态,或者一部分具有基本上均匀的透射状态与另一部分具有连续渐变透射状态的组合。
41.连续渐变透射状态的许多不同的模式可通过适当选择以下项来实现:汇流条位置、联接至每个汇流条的电压源端子的数量、沿汇流条的电压源端子的位置,或它们的任意组合。在另一个实施例中,汇流条之间的间隙可用于实现连续渐变透射状态。
42.第一着色分布和第二着色分布可从完全着色有利地过渡至部分着色,或过渡至未
着色状态(在本文中也称为“完全透明”或“完全漂白”),或它们的组合。在一个实施例中,第一着色分布可从第一igu的完全着色部分过渡至第一igu的部分着色部分。在一个实施例中,第二着色分布可从第二igu的部分着色部分过渡至第二igu的完全透明部分。在一个实施例中,第二着色分布可为完全着色、部分着色、完全透明或它们的组合。在一个实施例中,第二着色分布可从第二igu的部分着色部分过渡至第二igu的完全着色部分。
43.该方法可有利地包括将一个或多个着色分布切换至另一个着色分布。切换可通过使用一个控制器或多个控制器来完成。在一个实施例中,该方法可包括将第一igu从第一着色分布切换至第三着色分布。在一个实施例中,第三着色分布可为完全着色、完全透明、梯度着色或它们的组合。在一个实施例中,该方法可包括经由控制器将第二igu从第二着色分布切换至第四着色分布。在一个实施例中,第四着色分布可为完全着色、完全透明、梯度着色或它们的组合。
44.该方法可有利地包括跨多个igu(例如多个相邻的igu)形成均匀的梯度。如本文所用,“均匀的梯度”可指第一igu具有恒定着色值,并且第二igu具有梯度着色。可替代地,“均匀的梯度”也可指第一igu和第二igu均具有梯度着色。在一个实施例中,第一着色分布和第二着色分布可跨第一igu和第二igu形成均匀的梯度着色分布。在一个实施例中,第三着色分布和第四着色分布可跨第一igu和第二igu形成均匀的梯度着色分布。在一个实施例中,在空间坐标系中第一igu可与第二igu相邻,其中第一着色分布和第二着色分布跨第一igu和第二igu形成均匀的梯度着色分布。在一个实施例中,均匀的梯度着色分布可参照空间坐标系在水平方向、垂直方向、对角线方向或它们的组合上变化。在一个实施例中,该方法可包括跨第一igu、第二igu、第三igu和第四igu形成均匀的梯度着色分布,其中均匀的梯度着色参照空间坐标系在水平方向、垂直方向和对角线方向中的一个方向上变化。在一个具体实施例中,该方法可包括跨第一igu、第二igu、第三igu和第四igu形成梯度着色分布,其中梯度着色分布形成了结合第一igu、第二igu、第三igu和第四igu的形状,并且其中第一着色分布、第二着色分布、第三着色分布和第四着色分布中的至少一者参照空间坐标系在水平方向、垂直方向和对角线方向中的一个方向上变化以形成该形状。由梯度着色分布形成的形状可变化。在一个实施例中,形状可为矩形、梯形、三角形或卵形。
45.在一个实施例中,该方法可包括具有第一均匀的梯度着色分布的第一多个相邻igu和具有第二均匀的梯度着色分布的第二多个相邻igu。第一均匀的梯度着色分布和第二均匀的梯度着色分布可相同或不同。
46.各个igu的形状可为相同形状或不同形状。在一个实施例中,第一igu和第二igu可具有相同形状。在一个实施例中,第一igu和第二igu可具有不同形状。在一个实施例中,第三igu和第四igu可具有与第一igu和第二igu相同或不同的形状,或者具有彼此相同或不同的形状。
47.本文所述的方法可适用于一个结构的多个立面或适用在多个结构上。图13示出了方法1500的一个实施例的工艺流程图,该方法用于控制多个中空玻璃单元(igu)的可变着色,其中多个igu包括安装在一个或多个结构上的多个立面,其中每个立面包括至少第一igu和第二igu。步骤1501包括将多个igu映射至空间坐标系,从而确立多个igu中的每一者在空间坐标系中相对于彼此的位置,其中多个igu中的每一者的位置对应于结构上的物理位置。步骤1503包括针对所述立面中的相应的一个立面将至少第一igu和第二igu分组于控
制组中。分组的步骤可进一步包括在一个或多个立面中创建多个igu的控制组。步骤1505包括至少部分地基于第一igu在空间坐标系中的位置,经由控制器控制第一igu的第一着色分布(profile)。步骤1507包括至少部分地基于第一着色分布并至少部分地基于第二igu在空间坐标系中的位置,经由控制器控制第二igu的第二着色分布。
48.电致变色器件(例如igu)可用作形成建筑物的立面的一扇窗户或多扇窗户的一部分。电致变色器件可在装置内使用。装置可进一步包括能源、输入/输出单元以及控制电致变色器件的控制器件。装置内的部件可定位成接近或远离电致变色器件。在一个实施例中,此类部件中的一者或多者可与建筑物内的环境控制装置集成。
49.如图中所示以及下文所述的实施例有助于理解用于实现本文所述的概念的特定应用。
50.图1a为根据一个实施例的包括安装在结构上的多个中空玻璃单元(igu)的立面100的图示。立面100包括不同的成形igu的组合。第一多个igu包括三角形101igu。第二多个igu包括矩形103igu。立面能够包括梯度立面。
51.图1b为根据一个实施例的包括安装在结构上的多个相同的成形中空igu 107的立面105的图示。立面能够包括梯度立面。
52.图1c为根据一个实施例的多个立面(第一立面109和第二立面111)的图示,其中每个立面包括安装在结构上的多个igu。第一立面109包括具有相同形状(矩形)和相同尺寸的多个igu 113。第二立面111包括具有相同形状(矩形)和相同尺寸的多个igu 115,第一多个igu 113的尺寸与第二多个igu 115不同。第一立面和第二立面各自能够包括梯度立面。
53.图2a为根据一个实施例的包括多个igu(特别是第一igu 202和第二igu 204)的梯度立面200的图示。所述多个igu包括跨立面的从上到下的着色梯度(即可见光透射梯度)。第一igu包括从沿第一igu的上边缘206的约1%透射(最高着色)变化至沿第一igu的底部边缘208的约10%透射的连续可见光透射梯度。第二igu包括从沿第二igu的上边缘210的约10%透射变化至沿第二igu的底部边缘212的约63%透射(最小着色)(在本文中也称为“完全透明”或“完全漂白”)的连续可见光透射梯度。
54.图2b为根据一个实施例的包括多个igu(特别是第一igu 212和第二igu 214)的梯度立面214的图示。所述多个igu包括跨立面的从上到下的着色梯度(即可见光透射梯度)。第一igu包括从沿第一igu的上边缘216的约63%透射(最小着色

完全透明)变化至沿第一igu的底部边缘218的约10%透射的连续可见光透射梯度。第二igu包括从沿第二igu的上边缘220的约10%透射变化至沿第二igu的底部边缘222的约1%透射(最高着色)的连续可见光透射梯度。
55.图2c为根据一个实施例的包括多个igu(特别是第一igu 226和第二igu 228)的梯度立面224的图示。所述多个igu包括跨立面的对角线(在本文中也称为“角对角”)着色梯度(即可见光透射梯度)。第一igu包括从第一igu的右上角部230处的约63%透射(最小着色

完全透明)变化至第一igu的左下角部232处的约10%透射的连续可见光透射梯度。第二igu包括从第二igu的右上角部234处的约10%透射变化至第二igu的左下角部236处的约63%透射(最小着色

完全透明)的连续可见光透射梯度。
56.图2d为根据一个实施例的包括多个igu(特别是第一igu 240和第二igu 242)的梯度立面238的图示。所述多个igu包括跨立面的对角线(在本文中也称为“角对角”)着色梯度
(即可见光透射梯度)。第一igu包括从第一igu的右上角部244处的约1%透射(最大着色)变化至第一igu的左下角部246处的约63%透射(最小着色

完全透明)的连续可见光透射梯度。第二igu包括从第二igu的右上角部248处的约63%透射变化至第二igu的左下角部250处的约1%透射的连续可见光透射梯度。
57.图2e为根据一个实施例的包括多个igu(特别是第一igu 254和第二igu 256)的梯度立面252的图示。所述多个igu包括跨立面的边对边(在本文中也称为“从左到右”)着色梯度(即可见光透射梯度)。第一igu包括从沿第一igu的左边缘262的约10%透射变化至沿第一igu的右边缘260的约63%透射(最小着色

完全透明)的连续可见光透射梯度。第二igu包括从沿第二igu左边缘266的约10%透射变化至沿第二igu的右边缘264的约63%透射的连续可见光透射梯度。
58.图2f为根据一个实施例的包括多个igu(特别是第一igu 270和第二igu 272)的梯度立面268的图示。所述多个igu包括跨立面的边对边(在本文中也称为“从左到右”)着色梯度(即可见光透射梯度)。第一igu包括从沿第一igu的左边缘276的约63%透射变化至沿第一igu的右边缘274的约1%透射的连续可见光透射梯度。第二igu包括从沿第二igu左边缘280的约63%透射变化至沿第二igu的右边缘278的约1%透射的连续可见光透射梯度。
59.图3a为根据一个实施例的包括多个igu(特别是第一igu 302、第二igu 304、第三igu 306和第四igu 308)的梯度立面300的图示。所述多个igu包括跨立面的边对边(在本文中也称为“从左到右”)着色梯度(即可见光透射梯度)。第一igu包括从沿第一igu的左边缘310的约63%透射变化至沿第一igu的右边缘312的约10%透射的连续可见光透射梯度。第二igu包括从沿第二igu左边缘314的约63%透射变化至沿第二igu的右边缘316的约10%透射的连续可见光透射梯度。第三igu包括从沿第三igu的左边缘318的约10%透射变化至沿第三igu的右边缘320的约1%透射的连续可见光透射梯度。第四igu包括从沿第四igu的左边缘322的约10%透射变化至沿第四igu的右边缘324的约1%透射的连续可见光透射梯度。
60.图3b为根据一个实施例的包括多个igu(特别是第一igu 328、第二igu 330、第三igu 332和第四igu 334)的梯度立面326的图示。所述多个igu包括跨立面的从上到下的着色梯度(即可见光透射梯度)。第一igu包括从沿第一igu的顶部边缘336的约1%透射变化至沿第一igu的底部边缘338的约10%透射的连续可见光透射梯度。第二igu包括从沿第二igu的顶部边缘340的约10%透射变化至沿第二igu的底部边缘342的约63%透射的连续可见光透射梯度。第三igu包括从沿第三igu的顶部边缘344的约1%透射变化至沿第三igu的底部边缘346的约10%透射的连续可见光透射梯度。第四igu包括从沿第四igu的顶部边缘348的约10%透射变化至沿第四igu的底部边缘350的约63%透射的连续可见光透射梯度。
61.图3c为根据一个实施例的包括多个igu(特别是第一igu 356、第二igu 358、第三igu 360和第四igu 362)的梯度立面354的图示。所述多个igu包括跨立面的从上到下的着色梯度(即可见光透射梯度)。第一igu包括从沿第一igu的顶部边缘364的约63%透射变化至沿第一igu的底部边缘366的约10%透射的连续可见光透射梯度。第二igu包括从沿第二igu的顶部边缘368的约10%透射变化至沿第二igu的底部边缘370的约63%透射的连续可见光透射梯度。第三igu包括从沿第三igu的顶部边缘372的约63%透射变化至沿第三igu的底部边缘374的约10%透射的连续可见光透射梯度。第四igu包括从沿第四igu的顶部边缘376的约10%透射变化至沿第四igu的底部边缘378的约63%透射的连续可见光透射梯度。
62.图3d为根据一个实施例的包括多个igu(特别是第一igu 382、第二igu 384、第三igu 386和第四igu 388)的梯度立面380的图示。所述多个igu包括跨立面的角对角的着色梯度(即可见光透射梯度)。第一igu包括跨整个第一igu的为63%的均匀可见光透射。第二igu包括从第二igu的左上角部390处的约63%透射变化至第二igu的右下角部392处的约1%透射的连续可见光透射梯度。具有梯度中间透射的区域(例如约10%透射)可设置在一个区(例如梯形区)中,该区在从左下角部至右上角部将第二igu二等分的线386处开始并且朝向第二igu的右下角部中的1%透射区域向下延伸。第三igu具有与第二igu相同的梯度分布,并且包括从第三igu的左上角部394的约63%透射变化至第三igu的右下角部396的约1%透射的连续可见光透射梯度。具有梯度中间透射的区域(例如约10%透射)可设置在一个区(例如梯形区)中,该区在从左下角部至右上角部将第三igu二等分的线386处开始并且朝向第三igu的右下角部中的1%透射区域向下延伸。第四igu包括从第四igu的左上角部398处的约10%透射变化至第四igu的右下角部400处的约1%透射的连续可见光透射梯度。第二igu、第三igu和第四igu的中间透射区可具有相同的梯度透射值并且包括透射区簇。
63.图3e为根据一个实施例的包括多个igu(特别是第一igu 404、第二igu 406、第三igu 408和第四igu 410)的梯度立面402的图示。多个igu中的每一者包括跨igu的表面的角对角的着色梯度(即可见光透射梯度)。第一igu包括从第一igu的左上角部412处的约63%变化至第一igu的右下角部414处的约1%的连续可见光透射梯度。第二igu包括从第二igu的左下角部416处的约63%透射变化至第二igu的右上角部418处的约1%透射的连续可见光透射梯度。第三igu包括从第三igu的右上角部420处的约63%透射变化至第三igu的左下角部422处的约1%透射的连续可见光透射梯度。第四igu包括从第四igu的右下角部424处的约63%透射变化至第四igu的左上角部426处的约1%透射的连续可见光透射梯度。具有1%透射的第一igu、第二igu、第三igu和第四igu的相邻角部中的每一者可集体构成透射区簇,例如眩光控制簇。
64.图3f为根据一个实施例的包括多个igu(特别是第一igu 428、第二igu 430、第三igu 432和第四igu 434)的梯度立面426的图示。多个igu中的每一者包括跨igu的表面的角对角的着色梯度(即可见光透射梯度)。第一igu包括从第一igu的左上角部436处的约1%变化至第一igu的右下角部438处的约63%的连续可见光透射梯度。第二igu包括从第二igu的左下角部440处的约1%透射变化至第二igu的右上角部442处的约63%透射的连续可见光透射梯度。第三igu包括从第三igu的右上角部444处的约1%透射变化至第三igu的左下角部446处的约63%透射的连续可见光透射梯度。第四igu包括从第四igu的右下角部448处的约1%透射变化至第四igu的左上角部450处的约63%透射的连续可见光透射梯度。具有63%透射的第一igu、第二igu、第三igu和第四igu的相邻角部中的每一者可集体构成透射区簇,例如自然光簇。
65.图4a为根据一个实施例的包括多个igu(特别是第一igu 502、第二igu 504、第三igu 506、第四igu 508、第五igu 510、第六igu 512、第七igu 514、第八igu 516和第九igu 518)的梯度立面500的图示。所述多个igu包括跨立面的从上到下的着色梯度(即可见光透射梯度)。第一igu包括从沿第一igu的顶部边缘522的约1%透射变化至沿第一igu的底部边缘524的约6%透射的连续可见光透射梯度。第二igu包括从沿第二igu的顶部边缘526的约6%透射变化至沿第二igu的底部边缘528的约10%透射的连续可见光透射梯度。第三igu包
括从沿第三igu的顶部边缘530的约10%透射变化至沿第三igu的底部边缘532的约63%透射的连续可见光透射梯度。第四igu包括从沿第四igu的顶部边缘534的约1%透射变化至沿第四igu的底部边缘536的约6%透射的连续可见光透射梯度。第五igu包括从沿第五igu的顶部边缘538的约6%透射变化至沿第五igu的底部边缘540的约10%透射的连续可见光透射梯度。第六igu包括从沿第六igu的顶部边缘542的约10%透射变化至沿第六igu的底部边缘544的约63%透射的连续可见光透射梯度。第七igu包括从沿第七igu的顶部边缘546的约1%透射变化至沿第七igu的底部边缘548的约6%透射的连续可见光透射梯度。第八igu包括从沿第八igu的顶部边缘550的约6%透射变化至沿第八igu的底部边缘552的约10%透射的连续可见光透射梯度。第九igu包括从沿第九igu的顶部边缘554的约10%透射变化至沿第九igu的底部边缘556的约63%透射的连续可见光透射梯度。
66.图4b为根据一个实施例的包括多个igu(特别是第一igu 602、第二igu 604、第三igu 606、第四igu 608、第五igu 610、第六igu 612、第七igu 614、第八igu 616和第九igu 618)的梯度立面600的图示。所述多个igu包括跨立面的从上到下的着色梯度(即可见光透射梯度)。第一igu包括从沿第一igu的顶部边缘620的约1%透射变化至沿第一igu的底部边缘622的约10%透射的连续可见光透射梯度。第二igu包括跨整个第二igu的为10%的均匀可见光透射。第三igu包括从沿第三igu的顶部边缘624的约10%透射变化至沿第三igu的底部边缘626的约63%透射的连续可见光透射梯度。第四igu包括从沿第四igu的顶部边缘628的约1%透射变化至沿第四igu的底部边缘630的约10%透射的连续可见光透射梯度。第五igu包括跨整个第五igu的为10%的均匀可见光透射。第六igu包括从沿第六igu的顶部边缘632的约10%透射变化至沿第六igu的底部边缘634的约63%透射的连续可见光透射梯度。第七igu包括从沿第七igu的顶部边缘636的约1%透射变化至沿第七igu的底部边缘638的约10%透射的连续可见光透射梯度。第八igu包括跨整个第八igu的为10%的均匀可见光透射。第九igu包括从沿第九igu的顶部边缘640的约10%透射变化至沿第九igu的底部边缘642的约63%透射的连续可见光透射梯度。
67.图5为根据一个实施例的包括多个igu(特别是第一igu 702、第二igu 704、第三igu 706、第四igu 708、第五igu 710、第六igu 712、第七igu 714、第八igu 716和第九igu 718)的梯度立面700的图示。所述多个igu包括跨立面的从上到下的着色梯度(即可见光透射梯度)。第一igu包括跨整个第一igu的为1%的均匀可见光透射。第二igu包括从沿第二igu的顶部边缘720的约1%透射变化至沿第二igu的底部边缘722的约10%透射的连续可见光透射梯度。第三igu包括从沿第三igu的顶部边缘724的约10%透射变化至沿第三igu的底部边缘726的约63%透射的连续可见光透射梯度。第四igu包括跨整个第四igu的为1%的均匀可见光透射。第五igu包括从沿第五igu的顶部边缘728的约1%透射变化至沿第五igu的底部边缘730的约10%透射的连续可见光透射梯度。第六igu包括从沿第六igu的顶部边缘732的约10%透射变化至沿第六igu的底部边缘734的约63%透射的连续可见光透射梯度。第七igu包括跨整个第七igu的为1%的均匀可见光透射。第八igu包括从沿第八igu的顶部边缘736的约1%透射变化至沿第八igu的底部边缘738的约10%透射的连续可见光透射梯度。第九igu包括从沿第九igu的顶部边缘740的约10%透射变化至沿第九igu的底部边缘742的约63%透射的连续可见光透射梯度。具有1%透射的第一igu、第四igu和第七igu以及第二igu、第五igu和第八igu的1%透射部分可集体构成透射区簇,例如眩光减少簇。
68.图6为根据一个实施例的包括多个igu(特别是第一igu 802、第二igu 804、第三igu 806、第四igu 808、第五igu 810、第六igu 812、第七igu 814、第八igu 816和第九igu 818)的梯度立面800的图示。所述多个igu包括跨立面的着色梯度(即可见光透射梯度)。第一igu包括跨igu的表面的角对角的着色梯度(即可见光透射梯度)。第一igu包括从第一igu的左上角部820处的约63%变化至第一igu的右下角部822处的约1%的连续可见光透射梯度。第二igu包括跨igu的表面的边对边的着色梯度(即可见光透射梯度)。第二igu包括从沿第二igu左边缘824的约63%透射变化至沿第二igu的右边缘826的约1%透射的连续可见光透射梯度。第三igu包括跨igu的表面的角对角的着色梯度(即可见光透射梯度)。第三igu包括从第三igu的左下角部830处的约63%透射变化至第三igu的右上角部828处的约1%透射的连续可见光透射梯度。第四igu包括从沿第四igu的顶部边缘832的约63%透射变化至沿第四igu的底部边缘834的约1%透射的连续可见光透射梯度。第五igu包括跨整个第五igu的为1%的均匀可见光透射。第六igu包括从沿第六igu的顶部边缘836的约1%透射变化至沿第六igu的底部边缘838的约63%透射的连续可见光透射梯度。第七igu包括跨igu的表面的角对角的着色梯度(即可见光透射梯度)。第七igu包括从第七igu的右上角部840处的约63%透射变化至第七igu的左下角部842处的约1%透射的连续可见光透射梯度。第八igu包括跨igu的表面的边对边的着色梯度。第八igu包括从沿第八igu的右边缘844的约63%透射变化至沿第八igu的左边缘846的约1%透射的连续可见光透射梯度。第九igu包括角对角着色梯度。第九igu包括从第九igu的右下角部850处的约63%透射变化至第九igu的左上角部848处的约1%透射的连续可见光透射梯度。第五igu以及第一igu、第二igu、第三igu、第四igu、第六igu、第七igu、第八igu和第九igu的相邻的1%透射部分一起构成透射区簇,例如眩光控制簇(在本文中也称为眩光控制区域)。
69.图7为包括根据一个实施例的多个九个igu的梯度立面900的图示,其中中心igu和周围igu的相邻部分包括非常低的可见光透射梯度(例如1%至5%透射)以形成眩光控制区域。
70.图8为根据一个实施例的包括多个igu(特别是第一igu 1002、第二igu 1004、第三igu 1006和第四igu 1008)的梯度立面1000的图示。第一igu和第二igu具有相同的大小和尺寸。第三igu和第四igu的大小和尺寸彼此不同并且与第一igu和第二igu不同。第一igu包括从沿第一igu的顶部边缘1010的约1%透射变化至沿第一igu的底部边缘1012的约10%透射的连续可见光透射梯度。第二igu包括从沿第二igu的顶部边缘1014的约10%透射变化至沿第二igu的底部边缘1016的约63%透射的连续可见光透射梯度。第三igu包括从沿第三igu的顶部边缘1018的约6%透射变化至沿第三igu的底部边缘1020的约63%透射的连续可见光透射梯度。第四igu包括从沿第四igu的顶部边缘1022的约20%透射变化至沿第四igu的底部边缘1024的约63%透射的连续可见光透射梯度。
71.图9为根据一个实施例的包括多个igu(特别是第一igu 1102、第二igu 1104、第三igu 1106、第四igu 1108、第五igu 1110、第六igu1112、第七igu 1114和第八igu 1116)的梯度立面1100的图示。第一igu、第二igu、第三igu、第六igu、第七igu和第八个igu具有相同的大小和尺寸。第三igu和第四igu具有相同的大小和尺寸,但与其他igu不同。第一igu包括从沿第一igu的顶部边缘1118的约1%透射变化至沿第一igu的底部边缘1120的约10%透射的连续可见光透射梯度。第二igu包括跨整个igu的均匀的10%透射。第三igu包括从沿第三
igu的顶部边缘1122的约10%透射变化至沿第三igu的底部边缘1124的约63%透射的连续可见光透射梯度。第四igu包括从沿第四igu的顶部边缘1126的约1%透射变化至沿第四igu的底部边缘1128的约10%透射的连续可见光透射梯度。第五igu包括从沿第五igu的顶部边缘1130的约10%透射变化至沿第五igu的底部边缘1132的约63%透射的连续可见光透射梯度。第六igu包括从沿第六igu的顶部边缘1134的约1%透射变化至沿第六igu的底部边缘1136的约10%透射的连续可见光透射梯度。第七igu包括跨整个igu的均匀的10%透射。第八igu包括从沿第八igu的顶部边缘1138的约10%透射变化至沿第八igu的底部边缘1140的约63%透射的连续可见光透射梯度。
72.图10为根据一个实施例的包括多个igu(特别是第一igu 1202、第二igu 1204和第三igu 1206)的梯度立面1200的图示。第一igu、第二igu和第三igu具有不同的形状、大小和尺寸。第一igu为矩形,第二igu为五边形,并且第三igu为三角形。第一igu包括从沿第一igu的顶部边缘1208的约10%透射变化至沿第一igu的底部边缘1210的约63%透射的连续可见光透射梯度。第二igu包括从沿第二igu的顶部边缘1214和顶部成角边缘1216的约10%透射变化至沿第二igu的底部边缘1218的约63%透射的连续可见光透射梯度。第三igu包括从第三igu的顶部角部1220处的约25%透射变化至沿第三igu的底部边缘1222的约63%透射的连续可见光透射梯度。
73.图11为根据一个实施例的包括多个igu(特别是第一igu 1302、第二igu 1304、第三igu 1306、第四igu 1308、第五igu 1310、第六igu1312、第七igu 1314和第八igu 1316)的梯度立面1300的图示。第一igu、第二igu、第三igu、第六igu、第七igu和第八个igu具有相同的大小和尺寸。第四igu和第五igu具有相同的大小和尺寸,但与其他igu不同。第一igu包括从沿第一igu的顶部边缘1318的约1%透射变化至沿第一igu的底部边缘1320的约10%透射的连续可见光透射梯度。第二igu包括跨整个igu的均匀的10%透射。第三igu包括从沿第三igu的顶部边缘1322的约10%透射变化至沿第三igu的底部边缘1324的约63%透射的连续可见光透射梯度。第四igu包括从沿第四igu的顶部边缘1326的约1%透射变化至沿第四igu的底部边缘1328的约10%透射的连续可见光透射梯度。第五igu包括从沿第五igu的顶部边缘1330的约10%透射变化至沿第五igu的底部边缘1332的约63%透射的连续可见光透射梯度。第六igu包括从沿第六igu的顶部边缘1334的约1%透射变化至沿第六igu的底部边缘1336的约10%透射的连续可见光透射梯度。第七igu包括跨整个igu的均匀的10%透射。第八igu包括从沿第八igu的顶部边缘1338的约10%透射变化至沿第八igu的底部边缘1340的约63%透射的连续可见光透射梯度。第一igu、第四igu和第六igu的相邻的1%透射区域一起构成具有相同透射值的第一透射区域簇。整个第二igu和第七igu以及第一igu、第三igu、第四igu、第五igu、第六igu和第八igu的相邻的10%透射区域一起构成具有相同透射值的第二透射区域簇。第三igu、第五igu和第八igu的相邻的63%透射区域一起构成具有相同透射值的第三透射区域簇。
74.igu可包括能源、控制器件(在本文中也称为“控制器”)和输入/输出(i/o)单元。能源可经由控制器件向igu提供能量。在一个实施例中,能源可包括光伏电池、电池、其他合适的能源或它们的任何组合。控制器件可联接至igu和能源。控制器件可包括控制igu的操作的逻辑部件。控制器件的逻辑部件可为硬件、软件、固件或它们的组合的形式。在一个实施例中,逻辑部件可存储在现场可编程门阵列(fpga)、专用集成电路(asic)或其他永久存储
器中。在一个实施例中,控制器件可包括处理器,该处理器可执行存储在控制器件内的存储器中或接收自外部源的指令。i/o单元可联接至控制器件。i/o单元可提供来自传感器的信息,诸如光、运动、温度、其他合适的参数或它们的任何组合。i/o单元可向装置的另一部分或装置之外的另一目标提供关于igu 124、能源或控制器件的信息。
75.在一个实施例中,该装置可为上述任何igu。igu可从第一透射状态切换至渐变透射状态。切换igu可包括将第一汇流条组偏置至第一电压,并且将所述第二汇流条组偏置至不同于第一电压的第二电压。电压可处于0v至50v的范围内。该方法可通过保持器件的渐变透射状态来继续运行。
76.如上所示和所述的实施例可允许连续渐变igu在完成切换透射状态之后的几乎任何时间段都得以保持。另外的设计可用于降低功耗、提供更高的灵活性、简化连接或它们的组合。igu可具有处于连续渐变透射状态的一部分和具有基本上均匀的透射状态的另一部分。可能难以看出介于连续渐变透射状态和基本上均匀的透射状态之间的过渡的精确点。例如,具有连续渐变透射状态的部分可在一个端部完全漂白并且在另一端部完全着色。其他部分可完全漂白并且位于连续渐变部分的完全漂白端部旁边,或者其他部分可完全着色并且位于连续渐变部分的完全着色端部旁边。在不偏离本文所述的概念的情况下,可使用在部分之间具有离散渐变的实施例。例如,igu可保持靠近窗户顶部的完全漂白的一部分,以及从更靠近窗户顶部的完全着色透射状态连续渐变至靠近窗户底部的完全漂白透射状态的剩余部分。此类实施例可用于允许更多的光进入,以允许在室内获得更出色的色彩平衡的同时减少炫光。在又一个实施例中,igu可保持在连续渐变状态,无任何部分保持在基本上均匀的透射状态。显然,igu的许多不同的透射模式是可能的。
77.许多不同的方面和实施例都是可能的。以下描述了那些方面和实施例中的一些。示例性实施例可以根据下文列出的任何一个或多个实施例。
78.实施例
79.实施例1.一种用于控制立面的可变着色的方法,该立面包含安装在结构上的多个中空玻璃单元(igu),所述多个igu包括至少第一igu和第二igu,该方法包括:将多个igu映射至空间坐标系,从而确立多个igu中的每一者在空间坐标系中相对于彼此的位置,其中多个igu中的每一者的位置对应于结构上的物理位置;至少部分地基于第一igu在空间坐标系中的位置,经由控制器控制第一igu的第一着色分布;以及至少部分地基于第一着色分布并至少部分地基于第二igu在空间坐标系中的位置,经由控制器控制第二igu的第二着色分布。
80.实施例2.根据实施例1所述的方法,其中第一着色分布从第一igu的完全着色部分过渡至第一igu的部分着色部分。
81.实施例3.根据实施例2所述的方法,其中第二着色分布从第二igu的部分着色部分过渡至第二igu的完全透明部分。
82.实施例4.根据实施例2所述的方法,其中第二着色分布为完全着色、部分着色和完全透明中的一者。
83.实施例5.根据实施例2所述的方法,其中第二着色分布从第二igu的部分着色部分过渡至第二igu的完全着色部分。
84.实施例6.根据实施例1所述的方法,该方法进一步包括经由控制器将第一igu从第
一着色分布切换至第三着色分布,并且其中第三着色分布为完全着色、完全透明和梯度着色中的任一者。
85.实施例7.根据实施例6所述的方法,该方法进一步包括经由控制器将第二igu从第二着色分布切换至第四着色分布,并且其中第四着色分布为完全着色、完全透明和梯度着色中的任一者。
86.实施例8.根据实施例7所述的方法,其中第三着色分布和第四着色分布跨第一igu和第二igu形成均匀的梯度着色分布。
87.实施例9.根据实施例1所述的方法,其中在空间坐标系中第一igu与第二igu相邻,其中第一着色分布和第二着色分布跨第一igu和第二igu形成均匀的梯度着色分布,并且其中均匀的梯度着色参照空间坐标系在水平方向、垂直方向和对角线方向中的一个方向上变化。
88.实施例10.根据实施例9所述的方法,其中第二igu的形状与第一igu的形状不同。
89.实施例11.根据实施例10所述的方法,其中针对第一igu和第二igu中的至少一者来定制汇流条布局,以确保第一igu与第二igu之间的过渡区相匹配。
90.实施例12.根据实施例1所述的方法,该方法进一步包括第三igu和第四igu,其中第一igu、第二igu、第三igu和第四igu在空间坐标系中形成igu阵列。
91.实施例13.根据实施例12所述的方法,该方法进一步包括至少部分地基于第三igu的空间位置并至少部分地基于第一着色分布和第二着色分布,经由控制器控制第三igu的第三着色分布;至少部分地基于第四igu的空间位置并至少部分地基于第一着色分布、第二着色分布和第三着色分布,经由控制器控制第四igu的第四着色分布。
92.实施例14.根据实施例13所述的方法,该方法进一步包括跨第一igu、第二igu、第三igu和第四igu形成均匀的梯度着色分布,并且其中均匀的梯度着色参照空间坐标系在水平方向、垂直方向和对角线方向中的一个方向上变化。
93.实施例15.根据实施例13所述的方法,该方法进一步包括跨第一igu、第二igu、第三igu和第四igu形成梯度着色分布,其中梯度着色分布形成了结合第一igu、第二igu、第三igu和第四igu的形状,并且其中第一着色分布、第二着色分布、第三着色分布和第四着色分布中的至少一者参照空间坐标系在水平方向、垂直方向和对角线方向中的一个方向上变化以形成该形状。
94.实施例16.根据实施例15所述的方法,其中形状为矩形、梯形、三角形和卵形中的一者。
95.实施例17.根据实施例15所述的方法,该方法进一步包括在控制器处接收传感器数据,并且基于传感器数据来调整第一着色分布、第二着色分布、第三着色分布和第四着色分布中的一者或多者。
96.实施例18.根据实施例17所述的方法,其中传感器数据代表结构内的一定体积中的光强度、内部环境条件、外部环境条件、应用于igu的电参数、一天中的时间和一年中的日期中的至少一者。
97.实施例19.根据实施例15所述的方法,该方法进一步包括接收代表太阳的当前位置的传感器数据,并且随着太阳的位置变化,基于传感器数据来调整第一着色分布、第二着色分布、第三着色分布和第四着色分布中的一者或多者。
98.实施例20.一种用于控制多个中空玻璃单元(igu)的可变着色的方法,其中多个igu包括安装在一个或多个结构上的多个立面,其中每个立面包括至少第一igu和第二igu,该方法包括:将多个igu映射至空间坐标系,从而确立多个igu中的每一者在空间坐标系中相对于彼此的位置,其中多个igu中的每一者的位置对应于结构上的物理位置;针对所述立面中的相应的一个立面将至少第一igu和第二igu分组于控制组中;至少部分地基于第一igu在空间坐标系中的位置,经由控制器控制第一igu的第一着色分布;以及至少部分地基于第一着色分布并至少部分地基于第二igu在空间坐标系中的位置,经由控制器控制第二igu的第二着色分布。
99.实施例21.根据实施例20所述的方法,其中分组进一步包括在一个或多个立面中创建多个igu的控制组。
100.需注意,并非所有上述一般说明或实例中的行为都是必需的,可能不一定需要具体行为的一部分,并且除描述的那些行为外,还可执行一个或多个进一步的行为。此外,所列行为的次序不一定是执行它们的次序。
101.为清楚起见,本文在单独实施例的语境下描述的某些特征也可以在单个实施例中组合提供。相反地,为简明起见而在单个实施例的上下文中描述的各种特征也可单独地提供,或以任何子组合的方式来提供。此外,对以范围表示的值的引用包括该范围内的每个值和所有各值。
102.上面已经参考具体实施例描述了益处、其他优点及问题的解决方案。然而,益处、优点、问题的解决方案及可使任何益处、优点或解决方案被想到或变得更加显著的任何特征都不被认为是任何或所有权利要求的关键、所需或必要的特征。
103.本文所述的实施例的说明书和图示旨在提供对各种实施例的结构的一般理解。说明书和图示并不旨在用作对使用了本文所述的结构或方法的装置和系统的所有元件和特征的详尽和全面的描述。单独的实施例也可在单个实施例中以组合的方式来提供,并且相反地,为简明起见而在单个实施例的上下文中描述的各种特征也可单独地提供或以任何子组合的方式来提供。此外,对以范围表示的值的引用包括该范围内的每个值和所有各值。只有在阅读本说明书之后,许多其他实施例对于技术人员才是显而易见的。通过本公开内容可以利用和得到其他实施例,使得可在不脱离本公开的范围的情况下进行结构替换、逻辑替换或其他改变。因此,本公开应被视为说明性的而非限制性的。
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