自动遮光系统的制作方法

文档序号:2789774阅读:163来源:国知局
专利名称:自动遮光系统的制作方法
技术领域
本发明是关于一种遮光装置。更特定言之,本发明是关于一种自动遮光系统。
背景技术
习知遮光装置可能为百叶窗或窗帘。可以将遮光装置安置在窗上,以防止多余的阳光穿过窗而直接进入建筑物。然而,习知遮光装置经手动操作而非自动操作,因而无法随着阳光强度的变化而快速调整光透射率。此外,当建筑物内无人时,遮光功能将不起作用。因此,需要提供自动遮光系统。

发明内容
本发明要解决的一技术问题在于提供一种自动遮光系统。本发明的一实施例提供一种自动遮光系统,其包括用于提供电能的光伏模块,以及连接至光伏模块并由其驱动的遮光装置。遮光装置的光透射率由光伏模块的电能的输出功率决定。自动遮光系统可进一步包括连接至光伏模块以及遮光装置的调节器,其中电能可经由调节器传输至遮光装置。自动遮光系统可进一步包括连接至调节器的蓄电池,其中电能的一部分可经由调节器传输至遮光装置,而电能的另一部分可经由调节器传输至蓄电池。遮光装置可为电动百叶窗、电动窗帘或液晶面板。自动遮光系统的另一实施例包括用于提供电能的光伏模块、连接至光伏模块并由其驱动的液晶面板以及应用在液晶面板上的紫外线滤波器。遮光装置的光透射率由光伏模块的电能的输出功率决定。液晶面板包括第一偏光片、第二偏光片、两个基板以及液晶层。液晶层夹在基板之间,而第一偏光片和第二偏光片配置在基板的相对侧上。至少一个基板连接至光伏模块。 每一基板可能具有图样。液晶面板可为常白型液晶面板。液晶面板可为常黑型液晶面板, 且自动遮光系统可进一步包括连接至光伏模块和液晶面板的微控制单元。自动遮光系统可进一步包括连接至光伏模块以及遮光装置的调节器。电能可经由调节器传输至遮光装置。 自动遮光系统可进一步包括连接至调节器的蓄电池。电能的一部分可经由调节器传输至遮光装置,而电能的另一部分可经由调节器传输至蓄电池。自动遮光系统的光伏模块可提供电能以驱动遮光装置,且遮光装置的光透射率由光伏模块的输出功率决定,该输出功率与阳光强度有关。用以驱动遮光装置的电源供应器以及用以决定阳光强度的阳光侦测器可以整合至光伏模块中。遮光装置的光透射率可由光伏模块的输出功率自动调整。自动遮光系统可利用在光伏打建筑一体化(BIPV; building-integrated photovoltaic)领域0应理解,上述一般描述与下文的详细描述皆以实施例说明之,并意欲提供对所主张的本发明的进一步解释。


包括附图以提供对本发明的进一步理解,且附图被并入本说明书并构成其一部分。该等附示本发明的实施例,并结合描述用以解释本发明的原理。在附图中图IA以及图IB为本发明的自动遮光系统的第一实施例的示意图;图2为本发明的自动遮光系统的第二实施例的示意图;图3为本发明的自动遮光系统的第三实施例的示意图;以及图4为本发明的自动遮光系统的第四实施例的示意图。主要附图标记说明100:自动遮光系统110:光伏模块120:遮光装置122 第一偏光片124:第二偏光片126 基板128 :液晶层200 自动遮光系统/遮光装置210 光伏模块220 遮光装置222 第一偏光片226 基板230 调节器240:蓄电池250:紫外线滤波器260 微控制单元300:自动遮光系统310 光伏模块320 遮光装置330 调节器340:蓄电池350 微控制单元400:自动遮光系统410 光伏模块420:遮光装置430 调节器440:蓄电池450 微控制单元
具体实施例方式以下将以附图及详细说明清楚说明本发明的精神,任何所属技术领域中具有通常知识者在了解本发明的较佳实施例后,当可由本发明所教示的技术,加以改变及修饰,其并不脱离本发明的精神与范围。参看图IA以及图1B。图IA以及图IB皆为本发明的自动遮光系统的第一实施例的示意图。自动遮光系统100包括光伏模块110,以及连接至光伏模块110的遮光装置120。 光伏模块110可包括用于提供电能的至少一个光伏电池。光伏模块110用于收集太阳能, 并将太阳能转换成电能。遮光装置120由光伏模块110所供应的电能驱动。光伏模块110 的输出功率与太阳辐射率有关,而太阳辐射率与遮光装置120的光透射率有关。遮光装置 120由光伏模块110驱动,并且遮光装置120的光透射率可受光伏模块110的电能控制。亦即,光伏模块110的输出功率愈高,则遮光装置120的光透射率将愈低。在本实施例中,遮光装置120可为液晶面板。遮光装置120的液晶面板包括第一偏光片122、第二偏光片124、两个基板126以及液晶层128。液晶层1 夹在基板1 之间并密封在其间。第一偏光片122以及第二偏光片IM配置在基板126的相对两侧上。第一偏光片122与第二偏光片IM成正交配置。至少一个基板1 连接至光伏模块110 ;借此遮光装置120的液晶面板可由光伏模块110驱动。遮光装置120的液晶面板具有白模式(white mode)以及黑模式(black mode),其可由基板1 之间的电压差决定,其中基板1 之间的电压差由光伏模块110提供。液晶层128的液晶材料的扭转角度与基板1 之间的电压差有关。第一偏光片122仅能允许一个方向的线性极化光穿过。因此,穿过第一偏光片122 的光线在特定方向上线性偏振,此时的光线称为第一线性极化光。当光穿过液晶层1 时, 由于液晶材料的双折射性以及扭转特性,将发生主要相位差,光线将变成椭圆极化光状态。 在适当的条件下,如液晶层128的液晶材料扭转至一定角度时,光线会被偏转至第二线性极化光而可以穿过第二偏光片124。本实施例的遮光装置120的液晶面板为常白型液晶面板。参看图1A。当天气晴朗时,提供给光伏模块110的阳光较强,电压差接近于预定值,液晶材料不会将来自第一偏光片122的阳光引导至第二偏光片124,借此第二偏光片 IM将阻挡阳光,从而产生具有低光透射率的黑模式。参看图1B。当天气多云时,提供给光伏模块110的阳光有限,使得电压差接近于0 伏特,阳光会由液晶层128的扭转液晶材料自第一偏光片122引导至第二偏光片124,并可穿过第二偏光片124,以使得产生具有高光透射率的白模式。当提供给光伏模块110的阳光处在图IA与图IB中所提供的阳光之间时,电压差处在0伏特与预定值之间,以使得光将部分地穿过第二偏光片124,因此遮光装置120的光透射率将处在图IA与图IB中的光透射率之间。根据以上描述,阳光强度与天气有关,而光伏模块110的输出功率与阳光强度有关,阳光强度进一步与基板126之间的电压差有关。液晶层128中液晶材料的扭转角度与基板1 之间的电压差有关。穿过第二偏光片124的阳光的光透射率与液晶层128中液晶材料的扭转角度有关。亦即,遮光装置120的光透射率可由光伏模块110的电能的输出功率决定,其中光伏模块的输出功率与阳光强度有关,借此遮光装置120的光透射率可由阳光强度决定。参看图2。图2为本发明的自动遮光系统的第二实施例的示意图。自动遮光系统200包括光伏模块210、遮光装置220以及调节器230。调节器230连接至光伏模块210。光伏模块210所提供的电能经由调节器230传输至遮光装置220。本实施例的遮光装置220 为液晶面板,其可为常白型液晶面板或常黑型液晶类型液晶面板。自动遮光系统200进一步包括连接至调节器230的蓄电池M0。光伏模块210所提供的电能的一部分经由调节器230传输至遮光装置220,而电能的另一部分经由调节器 230传输至蓄电池240并储存在蓄电池MO中。自动遮光系统200进一步包括紫外线滤波器250。紫外线滤波器250可应用在遮光装置220的液晶面板上。紫外线滤波器250可应用在遮光装置220的液晶面板的第一偏光片222上。可将自动遮光系统200利用在光伏打建筑一体化(BIPV)领域(诸如建筑物的外墙),以突出环境意识和建筑技术。遮光装置220的液晶面板的基板2 的上方可进一步具有至少一个图样。该图样可为标志或动画图样。当本实施例的遮光装置220的液晶面板为常黑型液晶面板时,自动遮光系统200 可进一步包括连接至光伏模块210的微控制单元沈0。微控制单元260可借由光伏模块210 的输出功率来决定阳光强度,并决定遮光装置200的光透射率,其中遮光装置220的常黑型液晶面板由储存在蓄电池MO中的功率来驱动。参看图3。图3为本发明的自动遮光系统的第三实施例的示意图。自动遮光系统 300包括光伏模块310以及遮光装置320。本实施例的遮光装置320为电动百叶窗。自动遮光系统300包括调节器330以及蓄电池340。光伏模块310所提供的电能的一部分经由调节器330传输至遮光装置320,而电能的另一部分储存在蓄电池340中。遮光装置320的电动百叶窗由光伏模块310所供应的功率驱动。自动遮光系统300可进一步包括微控制单元350,以借由光伏模块310的输出功率来决定阳光强度,从而决定遮光装置320的电动百叶窗的光透射率。参看图4。图4为本发明的自动遮光系统的第四实施例的示意图。自动遮光系统 400包括光伏模块410以及遮光装置420。本实施例的遮光装置420为电动窗帘。自动遮光系统400包括调节器430以及蓄电池440。光伏模块410所提供的电能的一部分经由调节器430传输至遮光装置420,而电能的另一部分储存在蓄电池440中。遮光装置420的电动窗帘由光伏模块410所供应的功率驱动。自动遮光系统400可进一步包括微控制单元 450,以借由光伏模块410的输出功率来决定阳光强度,从而决定遮光装置420的电动窗帘的光透射率。自动遮光系统的光伏模块可提供电能以驱动遮光装置,且遮光装置的光透射率由光伏模块的输出功率决定,该输出功率与阳光强度有关。用以驱动遮光装置的电源供应器以及用以决定阳光强度的阳光侦测器可整合至光伏模块中。遮光装置的光透射率可由光伏模块的输出功率自动调整。自动遮光系统可利用在光伏打建筑一体化(BIPV)领域。尽管已参考本发明的某些实施例相当详细地对本发明进行了描述,然而其它实施例亦是可能的。因此,附加权利要求书的精神以及范畴不应限于本文所含的实施例的描述。熟习此项技术者将显而易见,在不脱离本发明的范畴或精神的情况下可对本发明的结构进行各种修改和变化。鉴于前述内容,只要对本发明的修改和变化落入以下权利要求书以及其均等物的范畴中,则期望本发明涵盖对其的修改和变化。
权利要求
1.一种自动遮光系统,其特征在于,包含一光伏模块,用于提供一电能;以及一遮光装置,连接至该光伏模块并由其驱动,其中该遮光装置的一光透射率由该光伏模块的该电能的一输出功率决定。
2.根据权利要求1所述的自动遮光系统,其特征在于,还包含连接至该光伏模块以及遮光装置的一调节器,其中该电能可经由该调节器传输至该遮光装置。
3.根据权利要求2所述的自动遮光系统,其特征在于,还包含连接至该调节器的一蓄电池,其中该电能的一部分经由该调节器传输至该遮光装置,而该电能的另一部分经由该调节器传输至该蓄电池。
4.根据权利要求1所述的自动遮光系统,其特征在于,该遮光装置为一电动百叶窗、一电动窗帘或一液晶面板。
5.一种自动遮光系统,其特征在于,包含一光伏模块,用于提供一电能;一液晶面板,连接至该光伏模块并由该光伏模块驱动,其中该遮光装置的一光透射率由该光伏模块的该电能的一输出功率决定;以及一紫外线滤波器,设置在该液晶面板上。
6.根据权利要求5所述的自动遮光系统,其特征在于,该液晶面板包含一第一偏光片、 一第二偏光片、两个基板以及一液晶层,该液晶层夹在该基板之间,而该第一偏光片以及该第二偏光片配置在该基板的相对两侧上。
7.根据权利要求6所述的自动遮光系统,其特征在于,该基板中至少一者连接至该光伏模块。
8.根据权利要求6所述的自动遮光系统,其特征在于,每一基板包含一图样。
9.根据权利要求5所述的自动遮光系统,其特征在于,还包含连接至该光伏模块以及遮光装置的一调节器,其中该电能可经由该调节器传输至该遮光装置。
10.根据权利要求9所述的自动遮光系统,其特征在于,还包含连接至该调节器的一蓄电池,其中该电能的一部分经由该调节器传输至该遮光装置,而该电能的另一部分经由该调节器传输至该蓄电池。
全文摘要
本发明公开了一种自动遮光系统,包含用于提供电能的一光伏模块、连接至光伏模块并由其驱动的一液晶面板,以及应用在液晶面板上的紫外线滤波器。遮光装置的光透射率由光伏模块的电能的输出功率决定。
文档编号G02F1/133GK102162329SQ20111003548
公开日2011年8月24日 申请日期2011年1月28日 优先权日2010年2月8日
发明者陈志芳 申请人:杜邦太阳能有限公司
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