[0001] L'invention concerne le domaine des récipients.
[0002] Plus précisément, l'invention concerne le domaine de récipients de produits fluides,
notamment liquides, dotés de moyens d'émission lumineuse.
[0003] Dans les produits grands publics, il devient de plus en plus fréquent d'enrichir
l'expérience d'un utilisateur d'un produit par un effet lumineux. Ceci est également
envisagé quand le produit est un récipient, tel qu'une bouteille, un bidon, ou un
flacon de parfum, de produit cosmétique ou de spiritueux par exemple.
[0004] De nombreux documents de brevets décrivent des récipients dotés de systèmes lumineux
à diodes électro-luminescentes (LEDs). Toutefois, très peu ont passé le stade de l'industrialisation.
En effet, l'homme de l'art se rend compte assez vite que doter un récipient d'un système
permettant un effet lumineux oblige à mettre en jeu des solutions complexes et coûteuses.
De plus, il existe de très nombreux types de récipients de formes très différentes,
ce qui nécessite pour chacun des travaux d'étude et de conception pour fournir l'effet
lumineux.
[0005] Il existe par conséquent le besoin de démocratiser économiquement la fonction d'effet
lumineux pour les récipients
[0006] Ci-après, un exposé de l'invention.
[0007] Selon un premier aspect, l'invention a pour objet un récipient. Le récipient comprend
une portion de pied, par l'intermédiaire de laquelle le récipient est adapté pour
reposer sur un support dans une configuration nominale. Le récipient comprend un réceptacle
comprenant une paroi extérieure visible de l'extérieur du récipient quand le récipient
est dans sa configuration nominale, la paroi extérieure périphérique comprenant une
couche translucide. Le récipient comprend un boîtier définissant un volume intérieur.
[0008] Le récipient comprend un circuit électronique comportant au moins une source lumineuse
centrale émettant selon une direction principale d'émission, la source lumineuse étant
décalée par rapport à la couche translucide, le circuit électronique étant disposé
à l'intérieur du volume intérieur.
[0009] Le récipient comprend au moins un guide d'onde disposé en regard de l'au moins une
source lumineuse de manière à guider une onde lumineuse émise par l'au moins une source
lumineuse dans la couche translucide.
[0010] Grâce à ces dispositions, on décorrèle la fonction d'émission lumineuse de la fonction
de transmission de la lumière en direction de la paroi périphérique du réceptacle.
On peut réaliser un système dédié pour l'émission lumineuse, qui va être optimisé
pour celle-ci, et un système dédié pour la transmission. Il en découle une mise en
oeuvre économiquement avantageuse.
[0011] Selon une réalisation, le boîtier comprend une pièce extérieure définissant le volume
intérieur.
[0012] Selon une réalisation, le boîtier comprend en outre une pièce intérieure assemblée
à la pièce extérieure, la pièce intérieure étant interposée entre la pièce extérieure
et le réceptacle, l'au moins un guide d'onde faisant partie de la pièce intérieure.
[0013] Selon une réalisation, le réceptacle comprend une paroi d'extrémité transversale
à la paroi extérieure, et l'au moins un guide d'onde fait partie de la paroi d'extrémité.
[0014] Selon une réalisation, la pièce extérieure est opaque.
[0015] Selon une réalisation, le récipient comprend en outre au moins une source d'énergie
raccordée à l'au moins une source lumineuse, et adaptée pour alimenter en énergie
la source lumineuse.
[0016] Selon une réalisation, la source d'énergie est disposée à l'intérieur du volume intérieur.
[0017] Selon une réalisation, le circuit électronique comprend un circuit imprimé portant
l'au moins une source lumineuse, et le boîtier comprend une piste électriquement conductrice
s'étendant entre une première portion raccordée électriquement avec un premier pôle
de la source d'énergie et une deuxième portion connectée électriquement avec un deuxième
pôle de la source d'énergie par l'intermédiaire du circuit imprimé.
[0018] Selon une réalisation, la source d'énergie est une première source d'énergie, le
composant de récipient comprenant en outre une deuxième source d'énergie, la deuxième
portion de la piste électriquement conductrice du boîtier étant connectée électriquement
avec le deuxième pôle de la première source d'énergie par l'intermédiaire du circuit
imprimé et de la deuxième source d'énergie.
[0019] Selon une réalisation, la deuxième portion de la piste électriquement conductrice
du boîtier est connectée électriquement avec un deuxième pôle de la deuxième source
d'énergie, la deuxième source d'énergie ayant un premier pôle connecté au circuit
imprimé.
[0020] Selon une réalisation, le boîtier comprend des reliefs projetant d'une surface intérieure,
et définissant latéralement un logement pour la source d'énergie.
[0021] Selon une réalisation, le circuit électronique comprend un circuit imprimé portant
l'au moins une source lumineuse, et le boîtier comprend un organe élastique adapté
pour solliciter élastiquement le circuit imprimé en butée dans le volume intérieur.
[0022] Selon une réalisation, l'organe élastique est adapté pour maintenir une source d'énergie
en contact serré d'une part avec le circuit imprimé et d'autre part avec une surface
du boîtier.
[0023] Selon une réalisation, le boîtier comprend une pièce extérieure et une pièce intérieure
assemblées ensemble et définissant entre elles le volume intérieur, dans lequel l'organe
élastique est interposé entre une base de la pièce intérieure et le circuit imprimé
de manière à solliciter le circuit imprimé en direction de la pièce extérieure.
[0024] Selon une réalisation, une source d'énergie est interposée maintenue par l'organe
élastique en contact serré entre le circuit imprimé et une surface intérieure du boîtier.
[0025] Selon une réalisation, le circuit électronique porte une logique adaptée pour commander
au moins une, notamment une pluralité de, séquences d'illuminations de l'au moins
une source lumineuse, et raccordé à l'au moins une source lumineuse.
[0026] Selon une réalisation, la logique comprend un micro-contrôleur et la source d'énergie
est raccordée au circuit électronique, et adaptée pour alimenter en énergie le micro-controleur.
[0027] Selon une réalisation, la logique est adaptée pour définir, pour chaque source lumineuse,
et notamment de manière corrélée pour au moins deux sources lumineuses, l'une et/ou
l'autre des caractéristiques suivantes, éventuellement variable au cours du temps
:
- un instant de début d'illumination,
- un instant de fin d'illumination,
- une durée d'illumination,
- un spectre d'illumination,
- une intensité d'illumination.
[0028] Selon une réalisation, la logique comprend un micro-contrôleur et le micro-controleur
est adapté pour recevoir une commande d'illumination de l'extérieur.
[0029] Selon une réalisation, le récipient comprend en outre un système capteur adapté pour
déterminer un paramètre, et pour transmettre une valeur de ce paramètre à la logique,
et la logique est adaptée pour commander une séquence d'illumination en fonction de
la valeur de ce paramètre.
[0030] Selon une réalisation, le système capteur comprend au moins un capteur de la liste
suivante :
- un ou plusieurs capteurs inertiels adaptés pour détecter un mouvement du récipient,
- un ou plusieurs capteurs capacitifs adaptés pour détecter une présence à proximité
du capteur capacitif,
- un ou plusieurs contacteurs, adaptés pour détecter un contact entre deux éléments,
notamment via une languette flexible d'un circuit imprimé du circuit électronique,
- un ou plusieurs photodétecteurs, adaptés pour détecter une caractéristique relative
à une luminosité autour du récipient.
[0031] Selon une réalisation, le système capteur comprend une électrode portée par le boîtier,
notamment par une surface extérieure du boîtier.
[0032] Selon une réalisation, l'électrode est connectée électriquement à une source d'énergie
de manière à être portée à un potentiel de référence.
[0033] Selon une réalisation, la source d'énergie est disposée dans le volume intérieur,
l'électrode étant connectée électriquement à la source d'énergie par un trou traversant
une paroi du boîtier.
[0034] Selon une réalisation, le circuit électronique comprend un circuit imprimé portant
l'au moins une source lumineuse, et l'électrode est une première électrode, et le
système capteur comprend un capteur capacitif comprenant la première électrode et
une deuxième électrode, portée par le boîtier, notamment par une surface extérieure
du boîtier, et raccordée électriquement au circuit imprimé.
[0035] Selon une réalisation, le boîtier comprend une pièce extérieure, et les première
et deuxième électrodes sont portées au moins partiellement par une surface extérieure
de la pièce extérieure,
la pièce extérieure est une coque de faible épaisseur comprenant une tranche, et la
deuxième électrode est également portée au moins partiellement par une surface intérieure
et par la tranche.
[0036] Selon une réalisation, le récipient comprend un système de mise en service adapté
pour prendre un état inhibé inhibant la mise en oeuvre de l'au moins une source lumineuse,
et un état actif autorisant la mise en oeuvre de l'au moins une source lumineuse.
[0037] Selon une réalisation, le système de mise en service est disposé dans le volume intérieur,
et est inaccessible mécaniquement.
[0038] Selon une réalisation, le système de mise en service comprend un photo-détecteur
adapté pour détecter un taux de luminosité, et pour passer de l'état inhibé à l'état
actif au-dessus d'un certain seuil de luminosité détecté.
[0039] Selon une réalisation, le circuit électronique comprend un circuit imprimé portant
l'au moins une source lumineuse.
[0040] Selon une réalisation, le circuit imprimé comprend un support mince de pourtour radialement
extérieur polygonal, notamment polygonal régulier, en particulier hexagonal ou octogonal.
[0041] Selon une réalisation, le circuit imprimé comprend un support mince annulaire présentant
une ouverture centrale munie d'un bord radialement intérieur.
[0042] Selon une réalisation, le circuit imprimé comprend en outre une languette s'étendant
dans l'ouverture centrale depuis le bord radialement intérieur, et notamment dans
lequel la languette porte une source de lumière, en particulier au centre d'un cercle
passant par d'autres sources de lumière.
[0043] Selon une réalisation, le boîtier présente une forme annulaire et une ouverture traversante.
[0044] Selon une réalisation, le circuit électronique comprend un circuit imprimé portant
l'au moins une source lumineuse, le récipient comprenant plusieurs sources lumineuses
réparties, notamment équi-réparties, sur la périphérie du circuit imprimé notamment
sur une seule face du circuit imprimé.
[0045] Selon une réalisation, le récipient comprend plusieurs guides d'ondes, notamment
un par source de lumière activable.
[0046] Selon une réalisation, le circuit électronique comprend un circuit imprimé portant
l'au moins une source lumineuse, les guides d'onde étant répartis, notamment équi-répartis,
autour de la périphérie du circuit imprimé,
[0047] Selon une réalisation, le guide d'ondes débouche dans la couche translucide, le guide
d'ondes étant adapté pour diriger la lumière dans la couche translucide, la couche
translucide étant adaptée pour guider longitudinalement la lumière dans son épaisseur.
[0048] Selon une réalisation, le boîtier est fixé de manière inamovible sur le réceptacle.
[0049] Selon une réalisation, le boîtier est fixé de manière amovible sur le réceptacle.
[0050] Selon une réalisation, la paroi extérieure du réceptacle comprend une surface extérieure
présentant au moins une région opaque et au moins une région translucide.
[0051] Selon une réalisation, le réceptacle comprend un col s'étendant selon un axe d'extension,
et le boîtier présente une forme annulaire autour de l'axe d'extension, le col s'étendant
à travers une ouverture traversante du boîtier. Selon une réalisation, le circuit
électronique peut alternativement être placé dans un mode de sommeil profond forcé,
un mode de sommeil profond actif, un mode de veille active et un mode actif.
[0052] Selon un autre aspect, l'invention se rapporte à un composant spécialement adapté
pour un tel récipient, et comprenant les caractéristiques ci-dessus.
[0053] Selon un autre aspect, l'invention se rapporte à une gamme de tels récipients, comportant
des boîtiers de dimensions différentes, notamment d'extensions latérales différentes,
et des circuits électroniques de dimensions identiques, les guides d'onde de différents
récipients étant différents.
[0054] Par rapport à l'état de la technique antérieure, les avantages de certains modes
de réalisation de l'invention sont :
- La simplicité de mise en oeuvre,
- La versatilité,
- Le bon management du budget énergétique, permettant de s'affranchir de systèmes de
recharge (socle ou connecteur),
- La grande qualité des modes d'interaction (mise en service initiale, déclenchement
capacitif...),
- La grande qualité des effets lumineux dans la paroi translucide...
[0055] La réalisation d'effets lumineux spectaculaires implique une bonne maîtrise des aspects
optiques de tels récipients dotés de systèmes lumineux. Les recherches faites par
le déposant montrent que la qualité de ces effets dépend étroitement de la capacité
à disposer des sources lumineuses à des endroits précis et à en diriger le flux lumineux
avec précision, caractéristiques qui peuvent être rendues plus complexes par la variété
des formes de tels récipients et le pré-requis de rendre les systèmes lumineux aussi
peu encombrants et discrets que possible.
[0056] De plus, dans certains modes de réalisation, le fait de déporter certaines fonctions
électriques, sur les pièces d'habillage du système simplifie celui-ci, permet de le
miniaturiser, et réduit le coût de réalisation global.
[0057] De plus, dans les cas où un effet lumineux est fourni pour un récipient, se pose
le problème du mode de déclenchement de cet effet. Dans de nombreux systèmes existants,
ce déclenchement requiert généralement une action consciente de l'utilisateur, tel
que l'action sur un organe de commande par exemple. Ce mode de déclenchement n'est
pas approprié si l'on veut que le déclenchement de l'effet lumineux revête un caractère
inattendu. Dans les applications au domaine des parfums, des cosmétiques ou des spiritueux
haut de gamme par exemple, qui s'apparentent au domaine du luxe, on peut en effet
souhaiter que le déclenchement d'un effet lumineux crée un élément de surprise, ce
qui exclut une action consciente de la part de l'utilisateur pour déclencher l'effet.
Certains aspects de l'invention permettent de procurer des modes d'interaction subtils
et inattendus, tout en maintenant la réalisation économiquement viable.
[0058] On décrit maintenant brièvement les figures des dessins.
La figure 1 est une vue schématique de face en perspective d'un récipient.
La figure 2 est une vue selon la même perspective que la figure 1, du récipient de
la figure 1, en éclaté.
La figure 3 est une vue selon la même perspective que la figure 1, du composant de
récipient de la figure 2, en éclaté.
La figure 4 est une vue de dessous de la pièce extérieure du boîtier.
La figure 5a est une vue de dessus de la pièce intérieure du boîtier.
La figure 5b est une vue en perspective en coupe selon la ligne V-V de la figure 5a
de la pièce inférieure.
La figure 6 est une vue de dessous d'un exemple de circuit imprimé.
La figure 7 est une vue de face en coupe verticale du récipient de la figure 1.
La figure 8 est une vue schématique d'une utilisation du récipient.
La figure 9 est une vue schématique d'un récipient selon un deuxième mode de réalisation.
La figure 10 est une vue schématique d'une gamme de récipients.
La figure 11 est une vue schématique d'un autre mode de réalisation.
La figure 12 est une vue similaire à la figure 6, pour un circuit imprimé convenant
pour le mode de réalisation de
la figure 11.
Les figures 13, 14, 15, 17 et 18 sont des vues schématiques similaires à la figure
7 pour d'autres modes de réalisation.
La figure 16 représente schématiquement le kit commercialisé comprenant le récipient.
[0059] Ci-après un exposé détaillé de plusieurs modes de réalisation de l'invention assorti
d'exemples et de référence aux dessins.
[0060] Sur les différentes figures, les mêmes références désignent des éléments identiques
ou similaires.
[0061] La figure 1 représente schématiquement un récipient 1. Selon un exemple, le récipient
1 comprend une portion de pied 34 permettant de disposer le récipient 1 sur un support,
par exemple de manière stable . Pour fixer les idées, à titre illustratif, on peut
supposer un support horizontal définissant un plan X-Y. La direction Z, normale au
plan X-Y, complète le trièdre X-Y-Z. Dans l'exemple présenté, la surface extérieure
du récipient 1 est à symétrie de révolution autour de l'axe Z. C'est-à-dire que les
directions X et Y sont indifférenciées au vu de la surface extérieure. Toutefois,
il pourrait en être autrement.
[0062] Le récipient 1 s'étend, selon l'axe Z, depuis la portion de pied 34 en direction
d'une portion de tête 35 opposée. Dans l'exemple présenté, le récipient 1 présente
une surface extérieure 30 dont la forme s'évase légèrement depuis la portion de pied
34 en direction de la portion de tête 35. Toutefois, il pourrait en être autrement.
La portion de tête 35 comporte un organe de distribution 36. Dans l'exemple présenté,
l'organe de distribution 36 est le seul moyen pour un utilisateur du récipient d'accéder
au contenu du récipient 1. L'organe de distribution 36 comprend par exemple une pompe.
[0063] Le contenu du récipient est par exemple un parfum. Bien que l'invention soit présentée
par référence à l'exemple d'un flacon de parfum, l'invention pourrait être appliquée
à d'autres types de récipients, de contenus, et de moyens de distribution de ces contenus
comme par exemple un produit cosmétique tel que crème de soin, sérum, fluide de maquillage,
ou un spiritueux. D'autres exemples d'application impliquent des produits pharmaceutiques.
[0064] Comme cela est visible sur la figure 2, le récipient 1 est réalisé en deux composants
assemblés ensemble. Dans le présent exemple, les deux composants sont assemblés ensemble
de manière permanente. Ainsi, en utilisation normale du récipient, il n'est pas prévu
de séparer l'un de l'autre les deux composants. « De manière permanente » doit se
comprendre dans l'utilisation normale du récipient, car bien entendu, on ne peut pas
empêcher un utilisateur de désolidariser l'un de l'autre les deux composants s'il
déploie tous les efforts nécessaires pour y parvenir. Mais cela dépasse l'utilisation
normale du récipient. À noter qu'il pourra être souhaitable, pour se conformer à la
législation dans certains pays, que le récipient puisse être désassemblé en fin de
vie en vue de son tri sélectif, en particulier s'il comporte au moins une source d'énergie,
sous forme de pile bouton par exemple. Ce démontage implique de désolidariser l'un
de l'autre les deux composants assemblés pour former le récipient 1. Ce démontage
peut requérir que l'utilisateur utilise un outil 78 usuel tel qu'un tournevis ou un
couteau par exemple, et une méthode adaptée qui lui serait indiquée dans la notice
d'utilisation 79 du produit. Ce démontage peut nécessiter une encoche 75 permettant
d'insérer l'outil 78 entre les deux composants.
[0065] Comme visible sur la figure 2, un premier composant est un réceptacle 2. Le réceptacle
2 est fermé hermétiquement, et contient le contenu. Le réceptacle 2 comprend un corps
37 auquel est assemblé l'organe de distribution 36 de manière étanche. Le corps 37
comprend la portion de pied 34, et une portion de corps 38 s'étendant depuis la portion
de pied 34. La portion de corps 38 comprend une ou plusieurs parois périphériques
39 (selon la forme prévue pour le récipient 1) et une paroi supérieure 40. Un col
33 est ménagé dans l'une de ces deux parois, notamment dans la paroi supérieure 40.
La paroi supérieure s'étend transversalement à la/aux paroi(s) périphérique(s). L'organe
de distribution 36 est assemblé de manière étanche sur le col 33.
[0066] Le corps 37 est par exemple réalisé en verre ou en plastique. On choisira un matériau
adapté à l'application. Le corps 37 peut ainsi présenter une paroi extérieure 3 comme
visible sur la figure 7. Cette paroi comprend au moins une couche translucide 4. Le
corps 37 peut présenter également un décor 41. Le décor 41 est fourni sur la surface
extérieure 30 du corps 37, notamment par exemple sur la surface extérieure de la paroi
périphérique du corps 37. Un tel décor 41 peut par exemple être réalisé en prévoyant,
au niveau de la surface extérieure 30 du corps 37, une région opaque 31 et une région
translucide 32. La région opaque 31 peut par exemple être réalisée en fournissant
une substance opaque à la surface extérieure du corps 37 par une technique appropriée.
Comme visible sur la figure 7, on peut également prévoir une région opaque 42 à l'intérieur
du réceptacle 2. Par exemple, on fournit une substance opaque 32 sur une face intérieure
du corps 37. La substance opaque 42 est alors compatible avec le contenu du réceptacle
2.
[0067] Le deuxième composant 29 comprend un boîtier 5 définissant le volume extérieur du
deuxième composant 29. Dans le présent exemple de réalisation d'un récipient à col,
le composant 29, et notamment le boîtier 5, peut comprendre une forme annulaire munie
d'une ouverture 28 d'axe Z, par exemple centrale. L'ouverture centrale 28 est dimensionnée
pour le passage du col 33. Le boîtier 5 présente une forme complémentaire du réceptacle
2. En particulier, la ou les parois périphériques du boîtier 5 ont une forme correspondant
à celle du réceptacle 2. Ici, par exemple, il s'agit donc également d'une forme à
symétrie de révolution. Le boîtier 5 peut être d'épaisseur faible. C'est-à-dire que
sa dimension caractéristique selon l'axe Z est largement inférieure à sa dimension
caractéristique selon X et/ou Y. Un boîtier ne désigne pas nécessairement ici un produit
entièrement fermé. Certaines ouvertures sont possibles. Dans le cas où une face du
boîtier est directement en regard avec une face du réceptacle, cette face peut par
exemple comporter des ouvertures ou ne refermer que partiellement le boîtier 5.
[0068] Le composant 29 va maintenant être décrit, dans ce mode de réalisation, plus en détails,
par référence à la figure 3.
[0069] Dans le mode de réalisation présenté, le boîtier 5 comprend une pièce extérieure
5a et une pièce intérieure 5b qui peuvent être assemblées ensemble pour réaliser un
boîtier fermé. Notamment, les pièces intérieure et extérieure 5b, 5a sont assemblées
par toute technique appropriée telle que clipsage, soudage, collage, rivetage, bouterolage....
À noter qu'il pourra être souhaitable, pour se conformer à la législation dans certains
pays, que le boîtier 5 puisse être désassemblé en fin de vie du produit en vue de
son tri sélectif, en particulier s'il comporte au moins une source d'énergie sous
forme de pile bouton par exemple. Ce démontage implique de désolidariser l'une de
l'autre les pièces extérieure 5a et intérieure 5b assemblés pour former le boîtier
5, afin de pouvoir accéder à la source d'énergie. Ce démontage peut requérir que l'utilisateur
utilise un instrument ou un outil, par exemple un couteau ou un tournevis, et une
méthode adaptée qui lui serait indiquée dans la notice d'utilisation du produit. Les
pièces extérieure 5a et intérieure 5b définissent entre elles un volume intérieur
V. Notamment, le boîtier 5 peut être réalisé résistant à l'humidité. Par « résistant
à l'humidité », on comprend ici un degré d'étanchéité relatif permettant de préserver
l'intégrité et le bon fonctionnement des composants internes du boîtier en utilisation
normale. L'utilisation normale du boîtier peut comprendre la présence prolongée de
celui-ci dans une pièce humide, notamment une salle de bain. On réalise une étanchéité
modérée au sens où la pièce extérieure 5a protège les composants internes du boîtier
5 contre un ruissellement éventuel ; de plus les seules ouvertures du boîtier 5 sont
celles éventuellement pratiquées dans la pièce intérieure 5b, or ces ouvertures se
trouvent, après assemblage du boîtier 5 au réceptacle 2, dirigées vers le bas, et
situées dans une zone qui fait étroitement face à la paroi supérieure 40 du réceptacle
2. Ceci fait que le volume intérieur V du boîtier 5 se trouve relativement protégé
des risques d'infiltration d'air humide et de la condensation qui pourrait en résulter,
ce qui est suffisant pour l'application.
[0070] Dans le volume intérieur V sont contenus un circuit électronique, par exemple sous
forme d'un circuit imprimé 6 portant plusieurs composants, et au moins une (dans le
présent exemple deux) source d'énergie 9a, 9b. Le nombre de sources d'énergie dépendra
de l'énergie à fournir et du volume intérieur V disponible.
[0071] En particulier, le circuit imprimé 6 est interposé, selon l'axe Z, entre la pièce
intérieure 5b et la pièce extérieure 5a. Les sources d'énergies 9a, 9b sont interposées
entre le circuit imprimé 6 et la pièce extérieure 5a.
[0072] La pièce extérieure 5a comprend la surface extérieure 19 visible du boîtier. En effet,
la pièce intérieure 5b est disposée entre la pièce extérieure 5a et le réceptacle
2. La pièce extérieure 5a peut être réalisée opaque. Elle peut être réalisée avec
un aspect extérieur esthétiquement approprié, par exemple via l'application d'un vernis,
d'un laquage, d'une métallisation... et/ou de motifs décoratifs par exemple. Ainsi,
la pièce extérieure 5a cache complètement à la vue d'un utilisateur extérieur au flacon
le circuit électronique, le circuit imprimé 6, les sources d'énergie 9a, 9b, voire
la pièce intérieure 5b. La pièce extérieure 5a peut être réalisée sous la forme d'une
coque de faible épaisseur et présentant une tranche 46. La pièce extérieure 5a comprend
une plaque supérieure 44 de laquelle s'étend une jupe 45. Ainsi, la tranche 46 comprend
un bord périphérique inférieur 46a à l'extrémité de la jupe 45. Dans le cas d'une
pièce extérieure 5a annulaire, comme ici, la tranche comprend aussi un bord central
46b. La pièce 5a présente une face intérieure 11 et une face extérieure 19 opposée.
[0073] La figure 4 présente un certain nombre des fonctions de la pièce extérieure 5a. La
pièce 5a comprend une première nervure 47 faisant saillie de la face intérieure 11,
par exemple de la jupe 45 ou de la plaque supérieure 44. La première nervure 47 participe
d'un système de blocage en rotation relative des pièces extérieure 5a et intérieure
5b autour de l'axe Z.
[0074] La pièce extérieure 5a comprend une deuxième nervure 48 faisant saillie de la face
intérieure 11, par exemple de la jupe 45 ou de la plaque supérieure 44. Les première
et deuxième nervures 47, 48 sont par exemple sensiblement diamétralement opposées.
La deuxième nervure 48 participe du circuit électrique comme il sera expliqué plus
loin. Ici, la pièce extérieure 5a est réalisée dans un matériau électriquement isolant.
La deuxième nervure 48 est électriquement conductrice, par exemple par l'intermédiaire
d'un vernis conducteur appliqué sur le corps constitutif de la pièce extérieure 5a.
[0075] La pièce extérieure 5a comprend des reliefs tels que des picots 14 faisant saillie
de la face intérieure 11 de la plaque supérieure 44. Un certain nombre de picots (ici
trois picots) définissent ensemble un logement 15 pour une source d'énergie. Un logement
15 est défini dans le plan X-Y par le cercle inscrit défini par les trois picots.
Dans le cas présent, deux logements différents sont définis pour les deux sources
d'énergie. D'autres modes de réalisation que des picots sont possibles.
[0076] La pièce extérieure 5a comprend une gorge 62 périphérique en creux sur la face intérieure
11 de la jupe, par exemple à proximité de la tranche 46a. La gorge périphérique est
par exemple continue sur la périphérie de la jupe 45.
[0077] La pièce extérieure 5a comprend une piste électriquement conductrice 10. Dans l'exemple
présenté, on prévoit une piste conductrice 10 qui s'étend entre les deux logements
15. Ainsi, la piste conductrice 10 comprend une première portion 10a au niveau d'un
logement, une deuxième portion 10b au niveau de l'autre logement, et s'étend continument
entre ces deux portions. Ainsi, cette partie de piste conductrice est prévue sur la
face interne 11 de la pièce extérieure 5a.
[0078] Selon un mode de réalisation à capteur capacitif, la piste électriquement conductrice
s'étend également sur la surface extérieure 19 de la pièce extérieure 5a. Ainsi, par
exemple, la piste conductrice 10 recouvre entièrement la plaque supérieure 44 au niveau
de la surface extérieure 19. La piste conductrice 10 ne recouvre pas du tout la jupe
45 au niveau de la surface extérieure 19. Toutefois, d'autres géométries sont possibles.
[0079] La piste conductrice 10 comprend également une portion de raccordement 50 reliant
entre elles les portions disposées sur la face intérieure 11 et extérieure 19 de la
pièce extérieure 5a. Cette portion de raccordement 50 passe donc par la tranche 46b.
[0080] La piste conductrice 10 peut être réalisée par métallisation ou par application d'un
vernis ou d'une encre électriquement conducteur/trice, par exemple sur le matériau
électriquement isolant constitutif de la pièce extérieure 5a. Les caractéristiques
de ce revêtement conducteur seront avantageusement choisies de manière à ce que la
piste 10 ait une résistance électrique inférieure ou égale à 2 ohms, en particulier
inférieure ou égale à 1 ohm. Cette valeur de résistance est choisie afin de ne pas
générer de perte d'énergie significative (par dissipation thermique par effet Joule),
qui nuirait à la durée de vie du système, et afin de ne pas provoquer de chute de
tension significative qui nuirait au bon fonctionnement du système électrique.
[0081] Les figures 5a et 5b représentent maintenant schématiquement la pièce intérieure
5b selon un exemple de réalisation.
[0082] Selon cet exemple, la pièce intérieure 5b est sensiblement inscrite dans le volume
circonscrit par la pièce extérieure 5a. Elle comporte une forme complémentaire de
la pièce extérieure 5a de manière à pouvoir être assemblée à celle-ci en définissant
avec elle un boîtier muni d'un espace intérieur. Elle comporte une collerette annulaire
radialement intérieure 51, une collerette annulaire radialement extérieure 52, et
une plaque 53 s'étendant entre ces deux collerettes.
[0083] La collerette annulaire radialement intérieure 51 comprend une surface radialement
intérieure 54 et une surface radialement extérieure 27 opposée. La surface radialement
intérieure 54 est adaptée pour coopérer avec le col 33 du flacon. Ainsi, le boîtier
5 est monté sur le col 33 du flacon par cet intermédiaire. On prévoit par exemple
une fixation par clipsage. La collerette annulaire radialement intérieure 51 comprend
des ailettes 57 déformables élastiquement, par exemple délimitées par deux fentes
parallèles 58. L'ailette 57 porte un ergot 56 faisant saillie radialement vers l'intérieur
depuis la surface radialement intérieure 54, et coopérant avec le col 33 pour retenir
le boîtier 5 sur le col 33. Une saillie 59 du col provoque une déformation temporaire
des ailettes 57 lors de la mise en place du boîtier, les ergots 56 venant se prendre
sous la saillie 59 par retour élastique des ailettes 57. D'autres réalisations sont
possibles.
[0084] La collerette annulaire radialement extérieure 52 comprend une surface radialement
intérieure 60 et une surface radialement extérieure 61 opposée. La surface radialement
extérieure 61 coopère avec la face intérieure 11 de la jupe 45 de la pièce extérieure
5a. Notamment, un bourrelet 76 en saillie sur la surface radialement extérieure 61
vient se loger dans la gorge 62 ménagée sur la surface intérieure de la jupe 45 de
la pièce extérieure 5a. Ce bourrelet est segmenté, il est interrompu au niveau des
arcs occupés par les guides d'onde optiques décrits plus bas, afin de ne pas diminuer
leur rendement lumineux. D'autres réalisations sont possibles pour l'assemblage des
pièces intérieure et extérieure, par exemple par inversion de structure de la gorge
62 et du bourrelet 76.
[0085] La plaque 53 comprend un certain nombre des fonctions de la pièce intérieure 5b.
Elle propose par exemple une indexation en rotation du circuit imprimé 6. On prévoit
par exemple une saillie 63 projetant verticalement vers le haut depuis la surface
supérieure de la plaque 53, et présentant une forme complémentaire d'un évidement
64 complémentaire du circuit imprimé 6.
[0086] On prévoit par exemple un positionnement latéral (c'est-à-dire dans le plan X-Y)
du circuit imprimé 6. Pour cela, on peut prévoir des ergots de positionnement latéral
65. Les ergots de positionnement latéral 65 font saillie verticalement vers le haut
depuis la surface supérieure de la plaque 53. On en prévoit plusieurs sur la périphérie
de la plaque 53. Ils sont par exemple prévus par paire, une paire étant associée à
un bord rectiligne du circuit imprimé 6. Ils peuvent comporter un chanfrein 77 s'étendant
simultanément vers le bas et radialement vers l'intérieur, adapté pour guider le circuit
imprimé 6 lors de l'assemblage de celui-ci à la pièce intérieure 5b depuis le haut.
[0087] On prévoit également un système élastique 66. Le système élastique 66 sollicite élastiquement
le circuit imprimé en position dans le boîtier. Le système élastique 66 contribue
à la garantie de la fermeture du circuit électrique. Dans l'exemple, le système élastique
66 comprend au moins une languette élastique. Dans le cas présent, le système élastique
comprend plusieurs languettes élastiques 67 (dans le cas présent, trois) réparties,
notamment équi-réparties selon la périphérie de la plaque 53. Radialement, les languettes
élastiques sont prévues entre la collerette annulaire radialement intérieure 51 et
les ergots de positionnement latéral 65. Dans l'exemple présenté, les languettes élastiques
67 sont de géométries identiques mais cette condition n'est pas essentielle, dans
le cas général leur forme et/ou leur position peut varier selon les contraintes de
positionnement des fonctions sur la pièce intérieure 5b. Elles s'étendent depuis une
base 68 solidaire de la plaque 53 jusqu'à une portion d'extrémité libre 69 opposée.
Les languettes élastiques 67 sont par exemple obtenues pas découpe 55 dans la plaque
53. Elles s'étendent principalement dans la direction périphérique dans l'exemple
présenté.
[0088] Il y a, dans l'exemple de réalisation, trois contacts assurés par les languettes
élastiques 67 : un au droit du centre de chaque pile et un au droit de la nervure
48, ce qui assure le contact électrique entre le circuit imprimé 6 et la pièce extérieure
5a. Avec ces trois points d'appui, le circuit imprimé est placé en position isostatique.
[0089] D'autres modes de réalisation peuvent demander un nombre de contacts inférieurs (au
minimum deux pour assurer l'alimentation électrique) ; dans ce cas on pourra placer
un troisième appui élastique dans une position arbitraire, par exemple dans une position
formant sensiblement un triangle équilatéral avec les deux autres contacts, de manière
à maintenir le circuit imprimé dans une position stable.
[0090] D'autres modes de réalisation peuvent présenter un nombre de contacts supérieur à
trois, ce qui n'est pas isostatique (on ne peut pas garantir que compte tenu des tolérances
de fabrication, quatre ou plus points de contact soient situés dans un même plan).
Dans ce cas on pourra placer les contacts supplémentaires (d'ordre supérieur à 3)
sur des zones du circuit imprimé rendues déformables par une découpe locale formant
languette-dans ce cas la pièce intérieure 5b et le circuit imprimé 6 comportent chacun
une ou plusieurs languettes.
[0091] La plaque 53 porte des guides d'onde optiques 8. On prévoit notamment plusieurs guides
d'onde 8. Ils peuvent être identiques. On prévoit par exemple huit guides d'ondes
8. Ils s'étendent depuis une première extrémité 8a débouchant sur la face supérieure
de la plaque 53 à une deuxième extrémité 8b débouchant sur la face inférieure de la
plaque 53, opposée à la face supérieure. Ils s'étendent par exemple essentiellement
radialement vers l'extérieur. La première extrémité 8a se situe par exemple radialement
extérieure par rapport aux languettes 67. La deuxième extrémité 8b se situe en regard
d'une zone d'entrée de lumière dans le réceptacle. Par exemple, elle se situe dans
une zone aussi extérieure radialement que possible pour se trouver sensiblement dans
l'axe Z
1 du centre de l'épaisseur d'une paroi périphérique du récipient 2. Les guides d'onde
sont réalisés comme des prismes guidant la lumière de la première extrémité 8a à la
deuxième extrémité 8b. L'orientation de la lumière en la deuxième extrémité 8b dépend
donc de l'orientation de celle-ci en la première extrémité 8a. La plaque 53 est disposée
de manière à ce que, la première extrémité 8a faisant face à une source de lumière
7, le faisceau lumineux émis au niveau de la deuxième extrémité 8b soit sensiblement
selon l'axe Z
1.
[0092] Les guides d'onde peuvent avantageusement être réalisés dans un matériau translucide
d'indice de réfraction aussi élevé que possible, typiquement compris entre 1,4 et
1,6 pour maximiser leur capacité à capter et à transmettre avec des pertes minimales
la quantité de lumière émise par les LEDs. Ils peuvent être réalisés en plastique.
Ils peuvent être réalisés en matériau translucide coloré ou incolore.
[0093] L'exemple présenté décrit un mode de réalisation où le récipient est de symétrie
de révolution. Les guides d'onde y sont équi-répartis sur la circonférence de la plaque
53. Dans d'autres modes de réalisations, dans lesquels le récipient aurait une autre
forme, les guides d'onde pourraient avoir des formes différentes entre eux et être
agencés de manière adaptée à la périphérie du réceptacle. Le nombre de guides d'onde
peut également, selon le mode de réalisation, être en nombre adapté à la géométrie
du réceptacle, par exemple pour un réceptacle de forme polygônale en section horizontale,
on pourra disposer d'un guide d'onde par face du récipient, ou d'un nombre identique
de guides d'onde donné par face de récipient.
[0094] Dans l'exemple présenté les guides d'onde sont de section sensiblement constante,
dans d'autres modes de réalisation ils peuvent s'élargir à mesure qu'on s'étend de
la première extrémité 8a à la deuxième extrémité 8b, ce qui peut être avantageux pour
répartir la lumière aussi uniformément que possible le long de la périphérie du récipient.
[0095] Ci-dessous, il est discuté du choix du matériau constitutif de la pièce intérieure
5b. Les contraintes pour celle-ci sont les suivantes :
- quand il s'agit d'un composant optique, elle peut présenter une grande transparence
pour procurer un bon rendement lumineux,
- elle peut posséder un indice de réfraction élevé pour capter un maximum du flux émis
par les LEDs,
- elle peut posséder une bonne rigidité et une bonne mémoire de forme pour conserver
les propriétés élastiques au niveau des systèmes élastiques,
- elle peut posséder une bonne compatibilité avec le parfum ou les alcools pour ne pas
perdre ses propriétés en cas d'infiltration accidentelle de produit en cours d'usage
(le risque existe au niveau de sa surface inférieure, si la pompe fuit par exemple),
- elle peut pouvoir être mise en oeuvre aisément au plan industriel.
[0096] Par conséquent, pour cette pièce, on peut envisager les réalisations suivantes.
[0097] Les matériaux des familles styrénique, acrylique, copolyester, vinylique, ionomère,
polycarbonate conviennent.
[0098] Pour les familles de matériaux polymères listés ci-dessus, les indices de réfraction
s'échelonnent de 1,49 (similaire au verre) à 1,58. Le polycarbonate a l'indice de
réfraction le plus élevé, à 1,58.
[0099] Les acryliques, les copolyesters et polycarbonates offrent une bonne rigidité et
une bonne mémoire de forme. Les autres matériaux listés ont tendance à se conformer
sous contrainte et à perdre leur élasticité.
[0100] Les copolyesters et polycarbonates ont une résistance chimique acceptable. Les ionomères
sont les meilleurs pour ce critère.
[0101] Toutes ces familles de polymères offrent des capacités de mise en oeuvre acceptable.
Le polycarbonate est le plus difficile à mettre en oeuvre.
[0102] Selon l'application visée, et la pertinence des exigences possibles, listées ci-dessus,
on choisira le matériau présentant le meilleur compromis pour l'application.
[0103] Le choix considéré comme optimal pour le mode de réalisation présenté est le polycarbonate,
en deuxième choix viennent les copolyesters. Selon le compromis à réaliser pour les
différentes fonctions de cette pièce, d'autres matériaux peuvent être considérés comme
privilégiés.
[0104] La face intérieure du boîtier comprend les faces intérieures des pièces extérieure
et intérieure. La face extérieure du boîtier comprend les faces extérieures des pièces
extérieure et intérieure.
[0105] La figure 6 représente un circuit imprimé 6, et notamment la face inférieure 70 du
circuit imprimé 6, selon un mode de réalisation. Le circuit imprimé 6 comporte un
support mince 23 et des pistes (non représentés) reliant électriquement entre eux
les divers composants électroniques. Le circuit imprimé 6 comporte une forme adaptée
pour l'application. Notamment, dans le présent exemple, il peut comporter une forme
annulaire, avec une ouverture centrale 24 délimitée par un bord intérieur 25. Le bord
intérieur 25 est dimensionné pour être enfilé avec jeu sur le pied 26 prévu à cet
effet dans le boîtier 5, ici réalisé par la surface radialement extérieure 27 de la
collerette annulaire radialement intérieure 51 de la pièce intérieure 5b du boîtier
5.
[0106] Le circuit imprimé présente également une encoche 64 présentant une forme adaptée
pour coopérer avec la saillie 63 complémentaire de la pièce intérieure 5b pour l'indexation
en rotation.
[0107] Le pourtour périphérique du circuit imprimé 6 peut présenter une forme polygonale
(encoche 64 mise à part). On choisira par exemple une forme pavant le plan, ou proche
de paver le plan. On choisit par exemple une forme octogonale, comme représentée.
Ainsi, les circuits imprimés 6 peuvent être fabriqués en série, découpés à partir
d'une plaque de grande dimension sans perte notable de matière à la découpe, et être
particulièrement adaptés à des formes de récipients qui restent classiquement à symétrie
de révolution.
[0108] Le circuit électronique comprend une logique. Dans l'exemple présenté, le circuit
imprimé 6 porte un micro-controleur 16. Le micro-controleur 16 peut être pré-programmé
pour accomplir certaines fonctions, comme cela sera expliqué ci-après. Toutefois,
d'autres types de réalisation de logiques sont envisageables. Le circuit imprimé 6
peut aussi porter un régulateur de tension, par exemple dans le cas où on utilise
2 piles en série ou plus. Le circuit imprimé 6 porte des sources de lumière 7. On
choisit par exemple des diodes électro-luminescentes (LEDs) 7.
[0109] Les LEDs présentent plusieurs avantages pour l'illumination de flacons et pots cosmétiques
et spiritueux :
- Taille très réduite, ce qui permet de les loger dans un boitier 5 de dimension réduite
et offre la possibilité de réaliser des sources de lumière très ponctuelles ou présentant
toute forme souhaitée en assemblant plusieurs LED ;
- Faible à très faible consommation électrique (quelques dizaines de milliwatts) ;
- Bon rendement, donc très faible déperdition de chaleur, ce qui limite les risques
de déformation plastique des composants du boîtier sous l'effet de la chaleur, et
permet une optimisation du budget énergétique, donc de la taille des piles à embarquer
pour une durée de vie et un niveau d'illumination donné ;
- Nombreuses couleurs disponibles ;
- Facilité de montage sur un circuit imprimé ;
- Fonctionnement en très basse tension (TBT), gage de sécurité et de facilité de transport.
[0110] Chaque LED peut être alternativement dans un état actif, dans lequel elle émet une
lumière, et dans un état inactif, dans lequel elle n'émet pas de lumière. Le micro-controleur
16 est programmé pour commander le déclenchement des LEDs. Ainsi, le micro-processeur
peut déclencher le passage des LEDs de leur état inactif à leur état actif. Dans leur
état actif, les LEDs peuvent être commandées en modulation de largeur d'impulsion
(PWM). Dans l'exemple, la LED émet selon un faisceau lumineux d'axe Z
2 normal à la surface 70 du circuit imprimé supportant la LED.
[0111] Le micro-controleur 16 peut définir, pour chaque source lumineuse 7, et notamment
de manière corrélée pour au moins deux sources lumineuses 7, voire toutes les sources
lumineuses, l'une et/ou l'autre des caractéristiques suivantes, éventuellement variable
au cours du temps :
- un instant de début d'illumination,
- un instant de fin d'illumination,
- une durée d'illumination,
- une couleur (ou spectre) d'illumination,
- une intensité d'illumination.
[0112] Les LEDs sont disposées sur la face inférieure du circuit imprimé 6. Les LEDs sont
dites « centrales » par opposition à la paroi extérieure 3 qui est dite « périphérique
». Cela signifie que les LEDs s'étendent de manière générale plus proches d'une région
centrale du récipient que ne l'est la paroi périphérique. Par conséquent, les guides
d'onde s'étendent au moins partiellement radialement vers l'extérieur depuis la LED
vers la paroi périphérique. Les LEDs pouvant prendre un état actif sont disposées
en regard de la première extrémité 8a d'un guide d'onde correspondant. En particulier,
les LEDs 7 et les guides d'onde 8 sont disposées de manière à ce qu'une majeure partie
de la lumière émise par la LED entre dans le guide d'onde 8 correspondant. On prévoit
par exemple autant de LEDs 7 que de guides d'onde 8. On prévoit par exemple les LEDs
le plus éloignées que possible, radialement, du centre du circuit imprimé 7. Notamment,
dans le cas d'un circuit imprimé polygônal, on prévoit une LED positionnée sur un
cercle de diamètre légèrement inférieur à celui du cercle inscrit dans le polygone
considéré. Ainsi, la surface du circuit imprimé est optimisée, et l'espace central
est disponible pour y placer les autres composants électroniques et les pistes conductrices.
Les LEDs sont montées en certains d'un grand nombre d'emplacements pré-cablés. La
sélection des emplacements pré-cablés dépend de la réalisation choisie. Les emplacements
pré-cablés sont définis de manière à ce qu'un nombre réduit d'emplacements pré-cablés
permet de définir une grande variété de géométries possibles pour le circuit imprimé.
Par exemple, on prévoit seize emplacements pré-cablés (visibles sur la figure 6) disposés
de manière à définir des agencements équi-répartis de deux, trois, quatre, cinq, six
et huit sources lumineuses. Ainsi, le circuit imprimé peut alternativement comporter
deux, trois, quatre, cinq, six ou huit LEDs, sans changer de forme ou d'architecture.
[0113] Le circuit électronique peut également comporter un système capteur 17. Le système
capteur 17 est adapté pour détecter un évènement et pour transmettre l'information
de cet évènement au micro-controleur 16. Le système capteur 17 comprend par exemple
un capteur inertiel porté par le circuit imprimé, adapté pour détecter un mouvement
du circuit imprimé 6 (dû à un mouvement du récipient le portant). En variante, le
système capteur 17 peut comprendre un contacteur permettant de détecter un changement
d'état du système comme par exemple l'ouverture ou la fermeture d'un capot. En variante,
le système capteur peut comprendre un détecteur de lumière, tel un phototransistor
ou une photodiode par exemple, qui peut par exemple détecter un changement d'état
du dispositif par détection de lumière : par exemple le détecteur de lumière peut
être placé à l'extrémité d'un guide d'onde dont l'autre extrémité débouchera à un
endroit judicieusement choisi qui sera occulté ou découvert selon l'état que l'on
cherche à détecter. Différents emplacements 88 pré-cablés pour un phototransistor
sont prévus sur le circuit imprimé, afin de disposer d'au moins un emplacement convenant
pour la plupart des applications. En variante encore, le système capteur 17 peut comprendre
un capteur capacitif, dont le fonctionnement sera décrit plus loin.
[0114] Le changement d'état d'un capteur est transmis au micro-controleur 16 qui peut commander
un effet lumineux pré-programmé en fonction.
[0115] Le circuit imprimé 26 peut également porter un système de mise en service 22 qui
sera expliqué plus en détail ci-après.
[0116] L'ensemble des composants a été décrit ci-dessus comme étant fournis sur une face
du circuit imprimé 6. Le cas échéant, en variante, certains composants pourraient
être fournis sur la face opposée, et raccordés électriquement avec le reste du circuit
par des trous traversants métallisés.
[0117] La face supérieure 71 du circuit imprimé 6 comprend au moins une piste conductrice
en contact avec une source d'énergie 9a, 9b. Ainsi, selon un exemple de réalisation,
la source d'énergie est en contact électrique direct, sans connecteur, avec d'une
part le circuit imprimé et d'autre part le boîtier.
[0118] Dans un mode de réalisation à capteur capacitif, la face supérieure 71 du circuit
imprimé 6 comporte également au moins une piste conductrice 72 en contact électrique
avec une électrode portée par la pièce extérieure 5a.
[0119] Comme explicité ci-dessus, la pièce extérieure 5a comporte une électrode 18 s'étendant
sur la face extérieure de la pièce extérieure, et raccordée électriquement avec la
piste conductrice 10 sur la face intérieure 11.
[0120] La pièce extérieure 5a comporte également une deuxième électrode 21 isolée électriquement
de la première électrode 18, et proche de celle-ci. La deuxième électrode 21 s'étend
au moins partiellement sur la face extérieure de la pièce extérieure. Par exemple,
elle recouvre la face extérieure de la jupe 45. Elle s'étend également au moins partiellement
sur la face intérieure 11, en étant raccordée électriquement avec la face extérieure
via la tranche 46a. Sur la face intérieure, elle s'étend par exemple sur la nervure
48 en contact avec une piste conductrice du circuit imprimé 6. Les deux électrodes
présentent toute géométrie souhaitée sur la face extérieure du boîtier, par exemple
un anneau entouré d'un autre anneau, ou des peignes imbriqués. On réalise un capteur
capacitif avec une électrode de détection 21 et une électrode de référence 18 portées
à deux potentiels différents. On détecte un changement de capacitance entre les deux
électrodes qui est du à un changement dans le voisinage des électrodes, notamment
par la présence dans ce voisinage d'une partie de corps humain (doigt).
[0121] Chaque source d'énergie 9a, 9b, comporte un premier pôle 9a1, 9b1 et un deuxième
pôle 9a2, 9b2 opposé au premier pôle. Les premiers pôles ont la même polarité.
[0122] Les deux sources d'énergie 9a, 9b sont par exemple raccordées ensemble en série.
Ainsi, la tension aux bornes du générateur correspond à la somme des tensions individuelles
fournies par les sources d'énergie 9a, 9b. Un montage simple en série peut être réalisé
en montant les deux sources d'énergie tête bêche, de sorte qu'un premier pôle 9a1
de la première source d'énergie et un deuxième pôle 9b2 de la deuxième source d'énergie
soient en contact avec la piste conductrice 10.
[0123] Les sources d'énergie sont par exemple des piles boutons, qui ont un encombrement
et une énergie adaptés pour le présent mode de réalisation.
[0124] La figure 7 représente le système assemblé.
[0125] On dispose le circuit imprimé 6 sur la pièce intérieure 5b. Le circuit imprimé est
disposé avec sa face portant les LEDs tournée vers la pièce intérieure 5b. L'orientation
autour de l'axe Z du circuit imprimé 6 est définie par la coopération de l'ergot 63
et de l'encoche 64 formant un système d'indexation en rotation. Le bord 72 périphérique
du circuit imprimé coopère avec les ergots de positionnement latéral 65 (avec le bord
intérieur 25 du circuit imprimé enfilé autour de la surface radialement extérieure
27) de la pièce intérieure 5b pour définir le positionnement latéral du circuit imprimé
6. Dans cette position, le circuit imprimé 6 repose sur les portions d'extrémité libre
69 des languettes élastiques 67. Les LEDs se trouvent en regard des entrées 8a des
guides d'onde 8.
[0126] La pièce extérieure 5a est assemblée à la pièce intérieure 5b pour fermer le boîtier
5 et définir le volume intérieur V avec les sources d'énergie 9a, 9b montées dans
la bonne orientation dans leurs logements respectifs définis par les picots. L'orientation
de la pièce extérieure 5a par rapport à la pièce intérieure 5b est définie par un
système d'indexation en rotation. Par exemple, la collerette annulaire radialement
extérieure 52 comprend une fente 73 coopérant avec la nervure 47. Le boîtier 5 est
fermé par exemple par encliquetage, le bourrelet 76 et la gorge 62 retenant la pièce
intérieure 5b contre une sortie intempestive de celle-ci.
[0127] Le boîtier fermé, les languettes élastiques sont comprimées, et repoussent élastiquement
le circuit imprimé 6 en direction de la pièce extérieure 5a. Les sources d'énergie
9a, 9b sont maintenues serrées entre le circuit imprimé 6 et la pièce extérieure 5a
par l'action des languettes, notamment au contact de la piste conductrice 10 fournie
sur la face intérieure de la pièce extérieure 5a. Ainsi, un bon contact électrique
est maintenu. Les picots 14 retiennent latéralement les sources d'énergie 9a, 9b dans
les logements 15.
[0128] Le micro-controleur 16 est ainsi alimenté en énergie par les deux sources d'énergie
9a, 9b en série par l'intermédiaire d'une connexion passant par la pièce extérieure.
[0129] Du fait de la fermeture du circuit, la première électrode 18 est placée à un potentiel
de sortie de l'une des sources d'énergie 9a, 9b servant de potentiel de référence.
La deuxième électrode 21 est raccordée au circuit imprimé 6 pour être placée à un
autre potentiel. Les électrodes peuvent être par exemple réalisées en fournissant
une zone conductrice étendue sur la pièce extérieure 5, et en effectuant un décapage,
par ablation au laser par exemple, d'une ligne positionnée par exemple sur l'arête
entre la plaque et la jupe 45, pour isoler des zones destinées à être placées à différents
potentiels. Sur la face extérieure, les électrodes sont encapsulées dans un vernis
isolant, pour les protéger et les cacher. Sur la face intérieure, elles peuvent être
recouvertes d'un vernis électriquement conducteur pour renforcer les caractéristiques
électriques et éviter leur usure au contact du circuit imprimé.
[0130] On peut réaliser autant d'électrodes de détection que l'on souhaite, chacune raccordée
à une borne d'entrée respective du microcontrôleur, ce qui permet de détecter plusieurs
types d'événement, ou de détecter la position du contact de l'utilisateur sur le boîtier
5, pour déclencher des actions appropriées.
[0131] En pratique, il suffit de découper autant de zones que souhaité et de les raccorder
à autant de nervures et à autant de contacts sur le circuit imprimé.
[0132] Le boîtier 5 est alors assemblé au réceptacle 2, comme expliqué ci-dessus, pour former
un récipient 1. Comme visible notamment sur la figure 7, la jupe 45 et la deuxième
extrémité 8b du guide d'onde 8 se retrouvent au niveau de l'axe de la paroi transparente.
L'axe Z
1 au niveau de l'entrée du faisceau lumineux dans le réceptacle est décalé latéralement
de l'axe Z
2 au niveau de l'entrée dans le guide d'onde du faisceau lumineux. L'organe de distribution
36 peut être assemblé au col 33 au choix avant ou après l'assemblage du boîtier 5.
[0133] Le positionnement précis du circuit imprimé 6 par rapport à la pièce intérieure 5b
permet de garantir la bonne entrée de lumière dans le guide d'ondes. Le positionnement
précis de la pièce intérieure 5b par rapport au réceptacle permet de garantir la bonne
entrée de lumière dans le réceptacle.
[0134] Notamment, la portion de sortie 8b du guide d'ondes 8 est en regard d'une zone d'entrée
de lumière dans le réceptacle. Par exemple, elle est orientée de manière à émettre
un faisceau lumineux parallèlement localement à la couche 4 translucide.
[0135] Comme expliqué ci-dessus, dans ce mode de réalisation, il n'est pas prévu de recharger
ou remplacer les sources d'énergie. Par conséquent, la partie technologique du produit
est complètement escamotée pour l'utilisateur. Les sources d'énergie et les LEDs (nombre,
consommation, luminosité, tension de seuil) sont alors choisies pour que les sources
d'énergie soient suffisantes pour l'alimentation du récipient pour sa durée de vie
présumée (fonction du volume contenu, à le supposer non rechargeable).
[0136] Un nombre réduit de LEDs risque d'entraîner des effets parasites de points lumineux,
mais entraînera une consommation énergétique inférieure.
[0137] La consommation des LEDs est évidemment un facteur influant sur le type d'effets
lumineux pouvant être proposés (durée, notamment), et sur la durée de vie du produit.
[0138] La luminosité maximale peut être utile pour certains effets lumineux, mais n'est
pas nécessairement recherchée.
[0139] La tension de seuil la plus basse permet d'étendre la durée de vie du produit quand
les sources d'énergie ne fournissent plus qu'une tension faible. Toutefois, la tension
de seuil étant liée au spectre d'émission de la LED, le choix d'une tension de seuil
la plus basse implique un compromis fort en termes d'effet lumineux susceptible d'être
généré. Les LEDs blanches, permettant de plus grandes possibilités en termes d'effet
lumineux, ont une tension de seuil plus élevée.
[0140] Toutefois, en variantes, on pourra prévoir un montage amovible de la pièce extérieure
sur la pièce intérieure afin de remplacer les sources d'énergie, ou tout autre mode
d'accès aux sources d'énergie comme par exemple une trappe, ou un connecteur à un
système de charge des sources d'énergie alors rechargeables.
[0141] Le récipient comprend un système de mise en service 22. Le système de mise en service
22 est adapté pour prendre alternativement un état inhibé inhibant la mise en oeuvre
de l'au moins une source lumineuse 7, et un état actif autorisant la mise en oeuvre
de l'au moins une source lumineuse. Un tel système de mise en service peut empêcher
une consommation d'énergie avant que l'utilisateur n'ait acquis le récipient. En effet,
le récipient conditionné va être déplacé, et est proche de son emballage 80, de sorte
que les capteurs inertiel ou capacitif risquent de commander l'émission de lumière
non souhaitable alors que le récipient est emballé. Le système de mise en service
22 peut présenter un intérêt notamment dans le cas où les sources d'énergie 9a, 9b
ne sont ni remplaçables, ni rechargeables.
[0142] Le système de mise en service 22 peut par exemple comprendre un bouton interrupteur
actionnable par un utilisateur lors de la première utilisation du récipient.
[0143] Alternativement, le dispositif de mise en service peut comprendre une languette d'activation.
Dans son état inhibant, la languette d'activation s'oppose par exemple à la mise en
contact électrique des sources d'énergie avec le circuit électrique du circuit imprimé
6. Par exemple, la languette d'activation est réalisée en un matériau isolant. La
languette fait en partie saillie du récipient par le boitier 5, et, par une partie
opposée, vient s'intercaler entre les sources d'énergie et le circuit électrique du
circuit imprimé 6. L'utilisateur doit tirer sur la partie de la languette d'activation
faisant saillie jusqu'à désolidariser la languette d'activation du récipient pour
mettre en contact électrique les sources d'énergie 9a, 9b du récipient avec les autres
composants électroniques du récipient via les pistes du circuit imprimé 6.
[0144] En variante, on peut prévoir un système de mise en service 22 n'impliquant aucun
mécanisme accessible depuis l'extérieur, ce qui rend l'utilisation du récipient plus
simple pour l'utilisateur. Dans ce cas, le système de mise en service 22 est placé
dans son état inhibé juste avant que le récipient ne soit placé dans son emballage.
Par exemple, le système de mise en service 22 lui-même comprend un interrupteur qui
est actionné pendant l'assemblage du boîtier 5 ou bien le micro contrôleur peut être
placé par programmation en mode de veille au moment de l'assemblage. Le système de
mise en service 22 est adapté pour détecter un niveau d'intensité lumineuse dans le
volume intérieur, avec une fréquence faible (par exemple, une fois par heure). Le
niveau seuil est choisi de manière à ce que l'intensité lumineuse dans le volume intérieur
V du boîtier soit inférieure au niveau seuil quand le flacon est contenu dans son
emballage 80, mais supérieure quand le flacon est sorti de son emballage (dans une
pièce éclairée). Ainsi, lors du déballage du flacon, il faut attendre un certain temps
jusqu'à ce que le système de mise en service 22 n'effectue son interrogation périodique,
et ne détecte une intensité lumineuse supérieure au seuil dans le volume intérieur,
et passe alors le en état actif. En état actif, le fonctionnement décrit ci-dessus
est autorisé.
[0145] La figure 16 illustre le récipient 1 conditionné dans son emballage 80 avec la notice
d'utilisation 79 et, le cas échéant, l'outil 78.
[0146] Une fois le système passé dans son état actif, une ou plusieurs séquences lumineuses
pré-programmées peuvent être émises. De nombreuses variantes de réalisation sont possibles.
[0147] Une séquence lumineuse désigne une suite de commandes d'émission lumineuse par une
ou plusieurs LEDs, une émission pouvant durer dans le temps, être pulsée de manière
périodique ou non, les LEDs pouvant être traitées de manière identique ou différente,
la couleur et l'intensité pouvant être fixée ou changeante au cours du temps...
[0148] Le circuit électronique peut comporter une minuterie. La minuterie peut par exemple
comprendre un résonateur cristallin à base de quartz fonctionnant dans la gamme des
mégahertz ou des kilohertz. La minuterie est fonctionnellement reliée aux autres composants
électroniques du récipient, et notamment au micro-contrôleur 16. La minuterie peut
être supportée par le circuit imprimé 6. La minuterie assure l'allumage ou l'extinction
de la ou des sources de lumière 7, par exemple en fonction de données prédéterminées
stockées sur un support de mémorisation du récipient.
[0149] Par exemple, le micro-controleur peut commander de manière spontanée une séquence
lumineuse, de manière périodique et/ou aléatoire.
[0150] En variante, ou en complément, le micro-controleur peut commander une séquence lumineuse
à détection d'un évènement par le système capteur 17. Le système capteur va alors
transmettre un paramètre adapté au micro-controleur. Un tel évènement va être par
exemple un déplacement du récipient 1, illustrant qu'un utilisateur va utiliser, et/ou
vient d'utiliser, le récipient 1.
[0151] Un tel évènement va par exemple être un changement de capacitance détecté entre les
deux électrodes 18 et 21, et témoignant de la présence immédiate de quelque chose
qui, le plus souvent, va être un doigt d'un utilisateur.
[0152] En variante encore, le micro-controleur peut recevoir une commande depuis l'extérieur.
Notamment, comme représenté sur la figure 8, le micro-controleur peut recevoir une
commande d'un serveur distant via un réseau de télécommunications 74.
[0153] Selon un exemple, le système peut se trouver dans un certain nombre d'états, plus
ou moins actifs décrits ci-dessous, qui génèrent chacun un niveau de consommation
plus ou moins élevé :
Le mode « sommeil profond forcé » : dans ce mode l'essentiel des fonctions du micro-contrôleur
est inhibé, sauf une horloge dédiée (par exemple un oscillateur à très basse consommation
(VLO)) qui fonctionne, ainsi qu'une petite partie de programme qui indique au processeur
de se réveiller et de passer dans le mode de sommeil profond actif ci dessous par
exemple au bout d'un temps T1 prédéterminé - le processeur est programmé pour être
placé dans ce mode juste après le contrôle final sur la ligne d'assemblage.
Le mode « sommeil profond actif » : dans ce mode, l'essentiel des fonctions du micro-contrôleur
est également inhibé, sauf l'horloge dédiée, ainsi qu'une petite partie de programme
(différente de celle du mode de sommeil profond forcé) qui indique au processeur de
se réveiller à intervalles spécifiés pour tester l'état du capteur de mise en service
(capteur de luminosité). Ce test a par exemple lieu à une périodicité P1. Si le processeur
détecte que le capteur de luminosité a franchi le seuil de luminosité spécifié, le
système passe dans le mode de « veille active » ci-dessous, sinon il reste en mode
sommeil profond actif.
Le mode « veille active » : dans ce mode les fonctions du micro-contrôleur sont actives,
le processeur teste à intervalles spécifiés l'état du ou des capteurs 17, dans le
but de détecter si l'utilisateur manipule le système. Ce test à lieu à une périodicité
P2 : si le processeur détecte, via l'état du ou des capteurs 17, une action de l'utilisateur
le système passe dans le mode « actif » ci-dessous, sinon il reste dans le mode «
veille active » Le cas échéant, au bout d'un ertain temps prédéterminé dans le mode
« veille active », il retourne dans le mode « sommeil profond actif ».
Le mode « actif » : le micro-contrôleur joue une séquence spécifiée, correspondant
à l'état du ou des capteurs 17.
[0154] Dans les modes de réalisation ci-dessus, le composant 29 est assemblé à demeure sur
le réceptacle 2. Toutefois, en variante, comme représenté sur la figure 9, il pourrait
être assemblé de manière amovible. Le réceptacle 2 peut alors comprendre une grande
ouverture d'accès au contenu. On peut par exemple prévoir un système d'assemblage
du composant 29 au réceptacle 2 à vissage ou à baïonnette.
[0155] En variante, le système pourrait être placé dans le capot d'un flacon de parfum (avec
ouverture de faible dimension), ou dans un bouchon d'un flacon de spiritueux.
[0156] Dans ces cas précis, on pourra prévoir une commande d'arrêt d'illumination à l'ouverture
du récipient, ceci afin d'inhiber la fonction d'illumination suite à la séparation
du composant 29 du réceptacle. On prévoira par exemple l'utilisation adaptée de la
minuterie, ou un système combiné dans lequel le capteur capacitif déclenche l'illumination
à détection d'un contact avec le pot, et le capteur inertiel coupe l'illumination
à la détection d'un mouvement. En variante ou en complément, le composant 29 peut
aussi comporter un détecteur de lumière, par exemple une photodiode ou un phototransistor
qui peut, par exemple, détecter la séparation du composant 29 du réceptacle par détection
de lumière : par exemple le détecteur de lumière peut être placé à l'extrémité d'un
guide d'onde dont l'autre extrémité débouchera à un endroit judicieusement choisi
qui sera occulté ou découvert selon l'état assemblé ou désassemblé du composant 29.
Une autre variante d'utilisation utilise un contacteur qui détecte le contact entre
le composant 29 et le réceptacle 2.
[0157] En variante, on pourrait placer les électrodes sur la face intérieure de la pièce
extérieure, ce qui réduirait le coût de réalisation et simplifierait la réalisation
de décors sur la face extérieure de la pièce extérieure, tout en conservant une sensibilité
de détection compatible avec l'application.
[0158] On pourrait en variante, réaliser la pièce extérieure 5a dans un matériau métallique
conducteur, comme l'aluminium ou le zamac par exemple et réaliser des zones isolantes
aux endroits souhaités par application d'un vernis ou d'une encre isolante. Dans ce
cas la pièce extérieure 5a entière constituerait l'électrode de détection (dans le
cas où le capteur est un détecteur capacitif) et on pourrait réaliser l'antenne de
référence sur la pièce intérieure 5b ou sur une zone du réceptacle 2.
[0159] En variante, l'illumination est commandée après l'utilisation du réceptacle (quand
le capteur inertiel et/ou le capteur capacitif ne détectent plus rien pendant un temps
prédéterminé après la détection d'un évènement ou que le détecteur de lumière ou le
contacteur détecte à nouveau l'état assemblé).
[0160] Ainsi, bien que le mode de réalisation présenté plus haut prévoie un boîtier 5 annulaire
monté autour d'un col, on pourra en variante se passer de l'ouverture centrale 28.
C'est par exemple le cas pour un composant amovible du réceptacle, comme expliqué
ci-dessus en relation avec la figure 9. En variante, comme représenté à la figure
11, le composant 29 peut être disposé au niveau inférieur du récipient 1, par exemple.
[0161] La figure 12 représente schématiquement la mise en oeuvre d'un composant possible
pour ces modes de réalisation. Dans ce cas, le circuit imprimé 6 n'est pas nécessairement
annulaire. Dans le mode de réalisation présenté, il comporte une languette 81 qui
s'étend depuis le bord radialement intérieur 25. La languette peut comporter un ou
plusieurs emplacements de LEDs 7 commandées par le micro-contrôleur comme les autres.
Les LEDs 7 peuvent ne pas être toutes destinées à émettre un faisceau lumineux à l'intérieur
de la couche translucide 4. Certaines LEDs 7 peuvent directement éclairer le produit
contenu dans le réceptacle ou être agencées pour fournir un effet lumineux au niveau
de la surface du boîtier 5. Par exemple, on prévoit une LED 7 située de manière centrale
si le réceptacle 2 présente une section à symétrie de révolution, ou centrale par
rapport au circuit imprimé 6.
[0162] Dans ce mode de réalisation, on peut également disposer la source d'énergie 9 de
manière centrale. Ce cas d'application correspond par exemple à un couvercle de pot
où l'on souhaiterait placer les piles aussi à l'intérieur que possible pour limiter
le diamètre total du couvercle. A contrario dans une telle application on n'aurait
pas de trou central pour se loger autour du col d'un flacon, et on exploite alors
l'espace ainsi libéré. On a par exemple recours à une seule source d'énergie 9, ou
à plusieurs d'entre elles empilées de manière centrale. Ainsi, le circuit imprimé
6 comporte, au niveau de la languette 81, une piste conductrice permettant le contact
électrique avec la source d'énergie 9. La piste conductrice 10 de la pièce extérieure
5a est représentée schématiquement sur la figure 12, et s'étend d'une portion en contact
avec la source d'énergie 9 jusqu'à une nervure 48 en contact avec le circuit imprimé
6 pour fermer le circuit électrique. Les autres éléments de la pièce extérieure 5a
ne sont pas représentés.
[0163] La languette 81 peut être réalisée sécable ménagée dans le trou central du circuit
imprimé. Grace à ces dispositions, on réalise un unique circuit imprimé, et selon
l'application annulaire ou non, on casse simplement la languette 81 sécable. On peut
noter des encoches 82 qui forment une zone de rupture pré-définie pour la languette
81. Ce point fait partie de la versatilité de la carte électronique.
[0164] Dans d'autres modes de réalisation on peut souhaiter disposer les deux ou plus sources
d'énergie en série empilées l'une sur l'autre, ou bien deux ou plus sources d'énergie
en parallèle ou bien une seule source d'énergie. Dans ces trois cas, la fermeture
du circuit électrique ne peut pas passer par les sources d'énergie comme sur le premier
exemple décrit. Dans ce cas on prévoit que la piste conductrice 10 se prolonge par
une nervure (similaire à la nervure 48), revêtue d'un revêtement conducteur assurant
une continuité électrique avec la piste 10 et venant faire contact sur une électrode
prévue à cet effet sur le circuit imprimé, ce qui ferme le circuit électrique.
[0165] La figure 13 représente un autre mode de réalisation, dans lequel le boîtier 5 ne
comprend pas de pièce intérieure 5b. Le volume intérieur V est alors délimité comme
le volume compris entre la pièce extérieure 5a du boîtier 5 et la paroi supérieure
40 du réceptacle 2. Dans ce cas, le guide d'onde 8 est réalisé directement dans la
paroi supérieure 40 d'extrémité du réceptacle 2. Le guide d'onde 8 présente par exemple
une forme, en section verticale, approximant celle du guide d'onde 8 présenté ci-dessus
ménagé dans la pièce intérieure 5b. Ainsi, un premier coude réfléchissant 83 est ménagé
pour diriger la lumière issue de la LED 7 radialement vers l'extérieur, et un deuxième
coude réfléchissant 84 est prévu pour diriger la lumière parallèlement à l'axe Z
1. Il n'y a pas d'interface optique au niveau de l'extrémité 8b, celle-ci étant venue
de matière avec la paroi périphérique 39. Ce mode de réalisation est notamment envisageable
dans le cas d'un boîtier 5 inamovible, auquel cas la paroi supérieure 40 protège les
composants électroniques.
[0166] Une telle réalisation est également envisageable dans le cas où le boîtier 5 est
disposé dans le fond du récipient 1, tel qu'illustré figure 11 et partiellement figure
14. Sur la figure 11, le boîtier 5 peut comprendre la portion de pied du récipient,
et comporter un contacteur adapté pour détecter le contact avec le support du récipient,
et transmettre cette information au microcontrôleur. Sur la figure 14, le boîtier
5 est retenu dans un volume intérieur défini par une membrure 85 périphérique du réceptacle
2. Le boîtier 5 est assemblé de toute manière appropriée, par exemple par clipsage
ou par collage. On pourra remarquer, dans cet exemple de réalisation, la forme particulière
du guide d'onde 8, ménagé dans la paroi inférieure 86 d'extrémité du réceptacle 2,
et guidant la lumière jusque dans la paroi périphérique 39.
[0167] Un ou plusieurs coudes réfléchissants 87 additionnels peuvent être nécessaires.
[0168] Les coudes réfléchissants peuvent être réalisés par un traitement localisé du réceptacle
2, afin de conférer localement la particularité optique souhaitée. Sur la surface
intérieure du réceptacle 2, ce sera plus facile si le réceptacle 2 présente une large
ouverture permettant d'y laisser passer un appareil de traitement.
[0169] Une telle réalisation est également envisageable dans le cas où le boîtier 5 est
disposé à l'intérieur du réceptacle 2, tel qu'illustré partiellement figure 15. Sur
la figure 15, le boîtier 5 est assemblé de toute manière appropriée, de manière étanche
au contenu, au réceptacle 2. Le boîtier 5 est par exemple assemblé sur le fond du
réceptacle 2, mais d'autres emplacements sont possibles. Le guide d'onde 8 présente
un premier coude réfléchissant semblable à celui de la figure 7, mais un deuxième
coude réfléchissant opposé à celui de la figure 7, afin de guider la lumière dans
la paroi périphérique vers le haut.
[0170] En variante, comme représenté sur la figure 17, le système lumineux peut être placé
sur une paroi latérale du réceptacle 2. La pièce extérieure 5a peut alors former une
plaque décorative, dans le genre d'une étiquette rigide.
[0171] Comme représenté sur la figure 18, on peut, en variante, dans certaines applications,
utiliser des LEDs 7 qui émettent de la lumière selon un axe parallèle à leur plan
de pose, c'est à dire au plan du circuit imprimé 6. Certaines applications pourraient
tirer avantage de telles LEDs à émission parallèle au plan du circuit, qui pourraient
permettre de réduire l'épaisseur du boîtier 5, en particulier dans le cas de circuits
implantés dans un logement ménagé dans le fond d'un récipient.
[0172] Selon une réalisation, comme représenté sur la figure 10, on prévoit une gamme de
composants 29a, 29b, 29c, 29d de récipients comportant des boîtiers de dimensions
différentes, notamment d'extensions latérales différentes, et des circuits imprimés
de dimensions identiques, les guides d'onde de différents composants de récipient
étant de longueur différentes. Ceci permet notamment de réaliser des circuits imprimés
tous identiques, et d'adapter la forme du boîtier à la forme du réceptacle au niveau
uniquement du boîtier. Ceci permet de disposer d'une seule chaine de fabrication de
circuits imprimés pour différents produits. Un tel système présente un intérêt notamment
en cosmétique, où il est courant de disposer de récipients 1a, 1b, 1c, 1d d'un même
contenu dans plusieurs formats de volumes et/ou de formes différents.
[0173] En variante, on pourra prévoir que, pour certains récipients, la pièce intérieure
5b comporte plus de huit guides d'onde 8, par exemple seize guide d'ondes, et que
le circuit imprimé porte le même nombre de sources lumineuses. En variante, le micro-controleur
peut être programmé différemment selon les récipients. Quand chaque source lumineuse
est en regard d'un guide d'onde, le micro-controleur est programmé pour commander
toutes les sources lumineuses. Dans les produits où certaines sources lumineuses ne
sont pas en regard d'un guide d'onde, le micro-controleur est programmé pour ne pas
commander celles-ci. Ainsi, on peut prévoir que tous les circuits imprimés de la gamme
comprennent un nombre déterminé de sources lumineuses, mais que dans certains produits
de la gamme, certaines ne soient pas commandées.
[0174] Indépendamment de l'invention revendiquée initialement, la présente demande apparait
comprendre plusieurs autres inventions protégeables, que la demanderesse se réserve
le droit de protéger ultérieurement par les mécanismes juridiques en vigueur, tant
il est apparent pour la personne du métier que cette autre invention pourra être mise
en oeuvre indépendamment de l'invention initialement revendiquée.
[0175] Par exemple, on prévoit un composant de récipient, le récipient 1 comprenant un réceptacle
2, le composant de récipient comprenant :
- un boîtier 5 définissant un volume intérieur V,
- au moins un composant électronique 16 disposé à l'intérieur du volume intérieur,
- au moins une électrode 18 portée par une surface, notamment extérieure 19, du boîtier,
adaptée pour commander le composant électronique 16.
[0176] Le composant électronique 16 peut commander un éclairage, comme décrit ci-dessus,
mais peut alternativement offrir d'autres fonctions, comme par exemple d'émission
sonore, de télécommunication, etc...
[0177] Dans ce cas, selon des réalisations particulières :
- l'électrode 18 est connectée électriquement à une source d'énergie 9a, 9b de manière
à être portée à un potentiel non nul, et notamment la source d'énergie 9a, 9b est
disposée dans le volume intérieur V, l'électrode 18 étant connectée électriquement
à la source d'énergie 9a, 9b par un trou traversant 20 une paroi du boîtier ;
- l'électrode 18 est une première électrode, et forme avec une deuxième électrode 21
un capteur capacitif, la deuxième électrode 21 étant portée par le boîtier, notamment
par une surface du boîtier, notamment par une surface extérieure 19 du boîtier, et
raccordée électriquement au composant électronique 6 ;
- le boîtier 5 comprend une pièce extérieure 5a et une pièce intérieure 5b assemblées
ensemble et définissant entre elles le volume intérieur V, et les première et deuxième
électrodes 18, 21 sont portées au moins partiellement par une surface extérieure de
la pièce extérieure 5a ;
- la pièce extérieure 5a est une coque de faible épaisseur comprenant une tranche, et
dans lequel la deuxième électrode 21 est également portée au moins partiellement par
une surface intérieure 11 et par la tranche.
[0178] Selon un autre exemple, on prévoit un composant de récipient, le récipient 1 comprenant
un réceptacle 2, le composant de récipient comprenant :
- un boîtier 5 définissant un volume intérieur V,
- un composant électronique 16 disposé à l'intérieur du volume intérieur,
- un système de mise en service 22 adapté pour prendre un état inhibé inhibant la mise
en oeuvre du composant électronique 16 et un état actif autorisant la mise en oeuvre
du composant électronique 16,
dans lequel le système de mise en service 22 comprend un photo-détecteur adapté pour
détecter un taux de luminosité, et pour passer de l'état inhibé à l'état actif au-dessus
d'un certain seuil de luminosité détecté.
[0179] Grâce à ces dispositions, on réduit la consommation électrique du composant de récipient
avant qu'il ne soit déballé de son emballage.
[0180] Dans ce cas, selon des réalisations particulières :
- le système de mise en service (22) est disposé dans le volume intérieur (V), et est
inaccessible mécaniquement ;
- le système de mise en service (22) est adapté pour ne pouvoir passer qu'une fois de
l'état inhibé à l'état actif ;
- le composant de récipient comprend en outre une source d'énergie (9a, 9b) raccordée
au système de mise en service (22), et adaptée pour alimenter en énergie le système
de mise en service (22) lorsqu'il est dans son état inhibé ;
1. Un récipient (1) comprenant une portion de pied, par l'intermédiaire de laquelle le
récipient est adapté pour reposer sur un support dans une configuration nominale,
le récipient comprenant :
- un réceptacle (2) comprenant une paroi extérieure (3) visible de l'extérieur du
récipient quand le récipient est dans sa configuration nominale, la paroi extérieure
(3) périphérique comprenant une couche (4) translucide,
- un boîtier (5) définissant un volume intérieur (V),
- un circuit électronique (6) comportant au moins une source lumineuse (7) centrale
émettant selon une direction principale d'émission, la source lumineuse étant décalée
par rapport à la couche (4) translucide, le circuit électronique étant disposé à l'intérieur
du volume intérieur,
- au moins un guide d'onde (8) disposé en regard de l'au moins une source lumineuse
(7) de manière à guider une onde lumineuse émise par l'au moins une source lumineuse
(7) dans la couche (4) translucide.
2. Récipient selon la revendication 1, dans lequel le boîtier comprend une pièce extérieure
(5a) définissant le volume intérieur (V).
3. Récipient selon la revendication 2, dans lequel le boîtier comprend en outre une pièce
intérieure (5b) assemblée à la pièce extérieure (5a), la pièce intérieure (5b) étant
interposée entre la pièce extérieure (5a) et le réceptacle (2), l'au moins un guide
d'onde faisant partie de la pièce intérieure (5b).
4. Récipient selon la revendication 1 ou 2, dans lequel le réceptacle (2) comprend une
paroi d'extrémité transversale à la paroi extérieure (3), et dans lequel l'au moins
un guide d'onde (8) fait partie de la paroi d'extrémité.
5. Récipient selon l'une des revendications 1 à 4, dans lequel la pièce extérieure (5a)
est opaque.
6. Récipient selon l'une des revendications 1 à 5 comprenant en outre au moins une source
d'énergie (9a, 9b) raccordée à l'au moins une source lumineuse (7), et adaptée pour
alimenter en énergie la source lumineuse (7) ;
et particulièrement dans lequel la source d'énergie (9a, 9b) est disposée à l'intérieur
du volume intérieur (V) ;
et plus particulièrement dans lequel le circuit électronique (6) comprend un circuit
imprimé portant l'au moins une source lumineuse (7), et dans lequel le boîtier (5)
comprend une piste électriquement conductrice (10) s'étendant entre une première portion
(10a) raccordée électriquement avec un premier pôle (9a1) de la source d'énergie (9a)
et une deuxième portion (10b) connectée électriquement avec un deuxième pôle (9a2)
de la source d'énergie (9a) par l'intermédiaire du circuit imprimé (6) ;
et encore plus particulièrement dans lequel la source d'énergie est une première source
d'énergie (9a), le récipient comprenant en outre une deuxième source d'énergie (9b),
la deuxième portion (10b) de la piste électriquement conductrice du boîtier étant
connectée électriquement avec le deuxième pôle (9a2) de la première source d'énergie
(9a) par l'intermédiaire du circuit imprimé (6) et de la deuxième source d'énergie
(9b) ;
et à nouveau encore plus particulièrement dans lequel la deuxième portion (10b) de
la piste électriquement conductrice (10) du boîtier est connectée électriquement avec
un deuxième pôle (9b2) de la deuxième source d'énergie (9b), la deuxième source d'énergie
(9b) ayant un premier pôle (9b1) connecté au circuit imprimé (6).
7. Récipient selon la revendication 6, dans lequel le boîtier (5) comprend des reliefs
(14) projetant d'une surface intérieure (11), et définissant latéralement un logement
(15) pour la source d'énergie (9a, 9b).
8. Récipient selon l'une des revendications 1 à 7, dans lequel le circuit électronique
(6) comprend un circuit imprimé portant l'au moins une source lumineuse (7), et dans
lequel le boîtier (5) comprend un organe élastique (12) adapté pour solliciter élastiquement
le circuit imprimé (6) en butée dans le volume intérieur (V) ;
et plus particulièrement comprenant l'une et/ou l'autre des caractéristiques suivantes
:
- l'organe élastique (12) est adapté pour maintenir une source d'énergie (9a, 9b)
en contact serré d'une part avec le circuit imprimé (6) et d'autre part avec une surface
du boîtier (5) ;
- le boîtier comprend une pièce extérieure (5a) et une pièce intérieure (5b) assemblées
ensemble et définissant entre elles le volume intérieur (V), l'organe élastique (12)
est interposé entre une base (13) de la pièce intérieure (5b) et le circuit imprimé
(6) de manière à solliciter le circuit imprimé (6) en direction de la pièce extérieure
(5a) ; Et plus particulièrement
dans lequel une source d'énergie (9a, 9b) est interposée maintenue par l'organe élastique
(12) en contact serré entre le circuit imprimé (6) et une surface intérieure du boîtier
(5).
9. Récipient selon l'une des revendications 1 à 8, dans lequel le circuit électronique
porte une logique (16) adaptée pour commander au moins une, notamment une pluralité
de, séquences d'illuminations de l'au moins une source lumineuse (7), et raccordé
à l'au moins une source lumineuse (7).
10. Récipient selon la revendication 9, et selon la revendication 6 ou l'une quelconque
des revendications dépendant de la revendication 6, dans lequel la logique comprend
un micro-contrôleur (16) et dans lequel la source d'énergie (9a, 9b) est raccordée
au circuit électronique, et adaptée pour alimenter en énergie le micro-controleur
(16).
11. Récipient selon l'une des revendications 9 à 10, comprenant l'une et/ou l'autre des
caractéristiques suivantes :
a) la logique est adaptée pour définir, pour chaque source lumineuse (7), et notamment
de manière corrélée pour au moins deux sources lumineuses (7), l'une et/ou l'autre
des caractéristiques suivantes, éventuellement variable au cours du temps :
- un instant de début d'illumination,
- un instant de fin d'illumination,
- une durée d'illumination,
- un spectre d'illumination,
- une intensité d'illumination ;
b) la logique comprend un micro-contrôleur (16) et le micro-controleur (16) est adapté
pour recevoir une commande d'illumination de l'extérieur.
12. Récipient selon l'une des revendications 9 à 11, comprenant en outre un système capteur
(17) adapté pour déterminer un paramètre, et pour transmettre une valeur de ce paramètre
à la logique, et dans lequel la logique est adaptée pour commander une séquence d'illumination
en fonction de la valeur de ce paramètre.
13. Récipient selon la revendication 12, dans lequel le système capteur (17) comprend
au moins un capteur de la liste suivante :
- un ou plusieurs capteurs inertiels adaptés pour détecter un mouvement du récipient,
- un ou plusieurs capteurs capacitifs adaptés pour détecter une présence à proximité
du capteur capacitif,
- un ou plusieurs contacteurs, adaptés pour détecter un contact entre deux éléments,
notamment via une languette flexible d'un circuit imprimé du circuit électronique,
- un ou plusieurs photodétecteurs, adaptés pour détecter une caractéristique relative
à une luminosité autour du récipient.
14. Récipient selon la revendication 12 ou 13 dans lequel le système capteur (17) comprend
une électrode (18) portée par le boîtier (5), notamment par une surface extérieure
(19) du boîtier.
15. Récipient selon la revendication 14 dans lequel l'électrode (18) est connectée électriquement
à une source d'énergie (9a, 9b) de manière à être portée à un potentiel de référence
;
et plus particulièrement dans lequel la source d'énergie (9a, 9b) est disposée dans
le volume intérieur (V), l'électrode (18) étant connectée électriquement à la source
d'énergie (9a, 9b) par un trou traversant (20) une paroi du boîtier.
16. Récipient selon l'une des revendications 14 à 15, dans lequel le circuit électronique
(6) comprend un circuit imprimé portant l'au moins une source lumineuse (7), et dans
lequel l'électrode (18) est une première électrode, et dans lequel le système capteur
(17) comprend un capteur capacitif comprenant la première électrode (18) et une deuxième
électrode (21), portée par le boîtier, notamment par une surface extérieure (19) du
boîtier, et raccordée électriquement au circuit imprimé (6) ;
et plus particulièrement dans lequel le boîtier (5) comprend une pièce extérieure
(5a), et dans lequel les première et deuxième électrodes (18, 21) sont portées au
moins partiellement par une surface extérieure de la pièce extérieure (5a),
dans lequel la pièce extérieure (5a) est une coque de faible épaisseur comprenant
une tranche, et dans lequel la deuxième électrode (21) est également portée au moins
partiellement par une surface intérieure (11) et par la tranche.
17. Récipient selon l'une des revendications 1 à 16, comprenant un système de mise en
service (22) adapté pour prendre un état inhibé inhibant la mise en oeuvre de l'au
moins une source lumineuse (7), et un état actif autorisant la mise en oeuvre de l'au
moins une source lumineuse.
18. Récipient selon la revendication 17, comprenant l'une et/ou l'autre des caractéristiques
suivantes :
- le système de mise en service (22) est disposé dans le volume intérieur (V), et
est inaccessible mécaniquement ;- le système de mise en service (22) comprend un photo-détecteur
adapté pour détecter un taux de luminosité, et pour passer de l'état inhibé à l'état
actif au-dessus d'un certain seuil de luminosité détecté.
19. Récipient selon l'une des revendications 1 à 18, dans lequel le circuit électronique
(6) comprend un circuit imprimé portant l'au moins une source lumineuse (7).
20. Récipient selon la revendication 19, dans lequel le circuit imprimé (6) comprend un
support mince (23) de pourtour radialement extérieur polygonal, notamment polygonal
régulier, en particulier hexagonal ou octogonal.
21. Récipient selon l'une des revendications 19 à 20, dans lequel le circuit imprimé (6)
comprend un support mince (23) annulaire présentant une ouverture centrale (24) munie
d'un bord radialement intérieur (25).
22. Récipient selon la revendication 21, dans lequel le circuit imprimé (6) comprend en
outre une languette s'étendant dans l'ouverture centrale (24) depuis le bord radialement
intérieur (25), et notamment dans lequel la languette porte une source de lumière,
en particulier au centre d'un cercle passant par d'autres sources de lumière.
23. Récipient selon l'une des revendications 1 à 21, dans lequel le boîtier présente une
forme annulaire et une ouverture traversante (28).
24. Récipient selon l'une des revendications 1 à 23, dans lequel le circuit électronique
(6) comprend un circuit imprimé portant l'au moins une source lumineuse (7), le récipient
comprenant plusieurs sources lumineuses (7) réparties, notamment équi-réparties, sur
la périphérie du circuit imprimé (6) notamment sur une seule face (7b) du circuit
imprimé (6).
25. Récipient selon l'une des revendications 1 à 24, comprenant plusieurs guides d'ondes
(8), notamment un par source de lumière activable ;
et plus particulièrement dans lequel le circuit électronique (6) comprend un circuit
imprimé portant l'au moins une source lumineuse (7), les guides d'onde (8) étant répartis,
notamment équi-répartis, autour de la périphérie du circuit imprimé (6),
26. Récipient selon l'une des revendications 1 à 25, dans lequel le guide d'ondes (8)
débouche dans la couche (4) translucide, le guide d'ondes (8) étant adapté pour diriger
la lumière dans la couche (4) translucide, la couche (4) translucide étant adaptée
pour guider longitudinalement la lumière dans son épaisseur.
27. Récipient selon la revendication 26 comprenant en outre l'une des alternatives suivantes
:
- le boîtier (5) est fixé de manière inamovible sur le réceptacle (2) ;
- le boîtier (5) est fixé de manière amovible sur le réceptacle (2).
28. Récipient selon l'une des revendications 1 à 27, présentant en outre l'une des caractéristiques
suivantes :
- la paroi extérieure (3) du réceptacle (2) comprend une surface extérieure (30) présentant
au moins une région opaque (31) et au moins une région translucide (32) ;
- le réceptacle (2) comprend un col (33) s'étendant selon un axe d'extension (Z),
et le boîtier (5) présente une forme annulaire autour de l'axe d'extension (Z), le
col s'étendant à travers une ouverture traversante (28) du boîtier (5) ;
- le circuit électronique (16) peut alternativement être placé dans un mode de sommeil
profond forcé, un mode de sommeil profond actif, un mode de veille active et un mode
actif.
29. Composant spécialement adapté pour un récipient selon l'une quelconque des revendications
1 à 28, et comprenant au moins :
- un boîtier (5) définissant un volume intérieur (V),
- un circuit électronique (6) comportant au moins une source lumineuse (7) centrale
émettant selon une direction principale d'émission, la source lumineuse étant décalée
par rapport à la couche (4) translucide, le circuit électronique étant disposé à l'intérieur
du volume intérieur,
- au moins un guide d'onde (8) disposé en regard de l'au moins une source lumineuse
(7) de manière à guider une onde lumineuse émise par l'au moins une source lumineuse
(7) dans la couche (4) translucide,
et comprenant les caractéristiques de ladite revendication.
30. Gamme de récipients, chaque récipient étant selon l'une quelconque des revendications
1 à 28, et comportant des boîtiers de dimensions différentes, notamment d'extensions
latérales différentes, et des circuits électroniques de dimensions identiques, les
guides d'onde de différents récipients étant différents.
1. Behälter (1), welcher einen Fußabschnitt umfasst, über welchen der Behälter dafür
ausgelegt ist, in einer Nennkonfiguration auf einer Unterlage zu ruhen, wobei der
Behälter umfasst:
- ein Aufnahmeteil (2), das eine äußere Wand (3) umfasst, die von außerhalb des Behälters
sichtbar ist, wenn sich der Behälter in seiner Nennkonfiguration befindet, wobei die
äußere Umfangswand (3) eine lichtdurchlässige Schicht (4) umfasst,
- ein Gehäuse (5), das ein Innenvolumen (V) definiert,
- eine elektronische Schaltung (6), die wenigstens eine zentrale Lichtquelle (7) aufweist,
die in einer Hauptemissionsrichtung Licht emittiert, wobei die Lichtquelle bezüglich
der lichtdurchlässigen Schicht (4) versetzt ist, wobei die elektronische Schaltung
im Inneren des Innenvolumens angeordnet ist,
- wenigstens einen Wellenleiter (8), der gegenüber der wenigstens einen Lichtquelle
(7) angeordnet ist, um eine Lichtwelle, die von der wenigstens einen Lichtquelle (7)
emittiert wurde, in die lichtdurchlässige Schicht (4) zu leiten.
2. Behälter nach Anspruch 1, wobei das Gehäuse ein äußeres Teil (5a) umfasst, welches
das Innenvolumen (V) definiert.
3. Behälter nach Anspruch 2, wobei das Gehäuse außerdem ein inneres Teil (5b) umfasst,
das an das äußere Teil (5a) angebaut ist, wobei das innere Teil (5b) zwischen dem
äußeren Teil (5a) und dem Aufnahmeteil (2) angeordnet ist, wobei der wenigstens eine
Wellenleiter Teil des inneren Teils (5b) ist.
4. Behälter nach Anspruch 1 oder 2, wobei das Aufnahmeteil (2) eine quer zur äußeren
Wand (3) angeordnete Endwand umfasst, und wobei der wenigstens eine Wellenleiter (8)
Teil der Endwand ist.
5. Behälter nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei das äußere Teil (5a) lichtundurchlässig
ist.
6. Behälter nach einem der Ansprüche 1 bis 5, welcher außerdem wenigstens eine Energiequelle
(9a, 9b) umfasst, die an die wenigstens eine Lichtquelle (7) angeschlossen ist und
dafür ausgelegt ist, die Lichtquelle (7) mit Energie zu versorgen;
und wobei insbesondere die Energiequelle (9a, 9b) im Inneren des Innenvolumens angeordnet
(V) ist;
und wobei speziell die elektronische Schaltung (6) eine Leiterplatte umfasst, die
wenigstens eine Lichtquelle (7) trägt, und wobei das Gehäuse (5) eine elektrische
Leiterbahn (10) umfasst, die sich zwischen einem ersten Abschnitt (10a), der an einen
ersten Pol (9a1) der Energiequelle (9a) elektrisch angeschlossen ist, und einem zweiten
Abschnitt (10b), der mit einem zweiten Pol (9a2) der Energiequelle (9a) über die Leiterplatte
(6) elektrisch verbunden ist, erstreckt;
und wobei noch spezieller die Energiequelle eine erste Energiequelle (9a) ist, wobei
der Behälter außerdem eine zweite Energiequelle (9b) umfasst, wobei der zweite Abschnitt
(10b) der elektrischen Leiterbahn des Gehäuses mit dem zweiten Pol (9a2) der ersten
Energiequelle (9a) über die Leiterplatte (6) und die zweite Energiequelle (9b) elektrisch
verbunden ist;
und wobei wiederum noch spezieller der zweite Abschnitt (10b) der elektrischen Leiterbahn
(10) des Gehäuses mit einem zweiten Pol (9b2) der zweiten Energiequelle (9b) elektrisch
verbunden ist, wobei die zweite Energiequelle (9b) einen ersten Pol (9b1) aufweist,
der mit der Leiterplatte (6) verbunden ist.
7. Behälter nach Anspruch 6, wobei das Gehäuse (5) Erhebungen (14) umfasst, die von einer
Innenfläche (11) vorstehen und seitlich eine Aufnahme (15) für die Energiequelle (9a,
9b) definieren.
8. Behälter nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei die elektronische Schaltung (6) eine
Leiterplatte umfasst, welche die wenigstens eine Lichtquelle (7) trägt, und wobei
das Gehäuse (5) ein elastisches Glied (12) umfasst, das dafür ausgelegt ist, die Leiterplatte
(6) elastisch zu beaufschlagen, so dass sie im Innenvolumen (V) zur Anlage kommt;
und welcher insbesondere das eine und/oder das andere der folgenden Merkmale umfasst:
- das elastische Glied (12) ist dafür ausgelegt, eine Energiequelle (9a, 9b) in engem
Kontakt einerseits mit der Leiterplatte (6) und andererseits mit einer Fläche des
Gehäuses (5) zu halten;
- das Gehäuse weist ein äußeres Teil (5a) und ein inneres Teil (5b) auf, die zusammengebaut
sind und zwischen sich das Innenvolumen (V) definieren, das elastische Glied (12)
ist zwischen einem Unterteil (13) des inneren Teils (5b) und der Leiterplatte (6)
angeordnet, um die Leiterplatte (6) in Richtung des äußeren Teils (5a) zu beaufschlagen;
und wobei insbesondere eine Energiequelle (9a, 9b) zwischen der Leiterplatte (6) und
einer Innenfläche des Gehäuses (5) angeordnet ist und dabei von dem elastischen Glied
(12) in engem Kontakt gehalten wird.
9. Behälter nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei die elektronische Schaltung eine
Logik (16) trägt, die dafür ausgelegt ist, wenigstens eine, insbesondere mehrere Beleuchtungssequenzen
der wenigstens einen Lichtquelle (7) zu steuern, und an die wenigstens eine Lichtquelle
(7) angeschlossen ist.
10. Behälter nach Anspruch 9, und nach Anspruch 6 oder einem der Ansprüche, die von Anspruch
6 abhängig sind, wobei die Logik einen Mikrocontroller (16) umfasst und wobei die
Energiequelle (9a, 9b) an die elektronische Schaltung angeschlossen ist und dafür
ausgelegt ist, den Mikrocontroller (16) mit Energie zu versorgen.
11. Behälter nach einem der Ansprüche 9 bis 10, welcher das eine und/oder das andere der
folgenden Merkmale umfasst:
a) die Logik ist dafür ausgelegt, für jede Lichtquelle (7), und insbesondere auf eine
für wenigstens zwei Lichtquellen (7) korrelierte Art und Weise, das eine und/oder
das andere der folgenden, eventuell im Zeitverlauf variablen Merkmale zu definieren:
- einen Anfangszeitpunkt der Beleuchtung,
- einen Endzeitpunkt der Beleuchtung,
- eine Beleuchtungsdauer,
- ein Beleuchtungsspektrum,
- eine Beleuchtungsintensität;
b) die Logik umfasst einen Mikrocontroller (16), und der Mikrocontroller (16) ist
dafür ausgelegt, einen Beleuchtungsbefehl von außen zu empfangen.
12. Behälter nach einem der Ansprüche 9 bis 11, welcher außerdem ein Sensorsystem (17)
umfasst, das dafür ausgelegt ist, einen Parameter zu bestimmen und einen Wert dieses
Parameters an die Logik zu übertragen, und wobei die Logik dafür ausgelegt ist, eine
Beleuchtungssequenz in Abhängigkeit vom Wert dieses Parameters zu steuern.
13. Behälter nach Anspruch 12, wobei das Sensorsystem (17) wenigstens einen Sensor aus
der folgenden Liste umfasst:
- einen oder mehrere Trägheitssensoren, die dafür ausgelegt sind, eine Bewegung des
Behälters zu erkennen;
- einen oder mehrere kapazitive Sensoren, die dafür ausgelegt sind, eine Präsenz in
der Nähe des kapazitiven Sensors zu erkennen,
- einen oder mehrere Kontaktgeber, die dafür ausgelegt sind, einen Kontakt zwischen
zwei Elementen zu erkennen, insbesondere über eine flexible Zunge einer Leiterplatte
der elektronischen Schaltung,
- einen oder mehrere Photodetektoren, die dafür ausgelegt sind, ein Merkmal zu erkennen,
das eine Helligkeit um den Behälter herum betrifft.
14. Behälter nach Anspruch 12 oder 13, wobei das Sensorsystem (17) eine Elektrode (18)
umfasst, die von dem Gehäuse (5) getragen wird, insbesondere von einer Außenfläche
(19) des Gehäuses.
15. Behälter nach Anspruch 14, wobei die Elektrode (18) elektrisch mit einer Energiequelle
(9a, 9b) verbunden ist, um auf ein Bezugspotential gebracht zu werden; und wobei insbesondere
die Energiequelle (9a, 9b) in dem Innenvolumen (V) angeordnet ist, wobei die Elektrode
(18) mit der Energiequelle (9a, 9b) über ein Loch (20), das eine Wand des Gehäuses
durchquert, elektrisch verbunden ist.
16. Behälter nach einem der Ansprüche 14 bis 15, wobei die elektronische Schaltung (6)
eine Leiterplatte umfasst, die wenigstens eine Lichtquelle (7) trägt, und wobei die
Elektrode (18) eine erste Elektrode ist, und wobei das Sensorsystem (17) einen kapazitiven
Sensor umfasst, der die erste Elektrode (18) und eine zweite Elektrode (21), die von
dem Gehäuse, insbesondere von einer Außenfläche (19) des Gehäuses, getragen wird und
elektrisch an die Leiterplatte (6) angeschlossen ist, umfasst; und wobei insbesondere
des Gehäuse (5) ein äußeres Teil (5a) umfasst, und wobei die erste und die zweite
Elektrode (18, 21) wenigstens teilweise von einer Außenfläche des äußeren Teils (5a)
getragen werden, wobei das äußere Teil (5a) eine Schale von geringer Dicke ist, die
eine Scheibe umfasst, und wobei die zweite Elektrode (21) ebenfalls wenigstens teilweise
von einer Innenfläche (11) und von der Scheibe getragen wird.
17. Behälter nach einem der Ansprüche 1 bis 16, welcher ein Inbetriebnahmesystem (22)
umfasst, das dafür ausgelegt ist, einen gesperrten Zustand, der die Inbetriebnahme
der wenigstens einen Lichtquelle (7) verhindert, und einen aktiven Zustand, der die
Inbetriebnahme der wenigstens einen Lichtquelle gestattet, einzunehmen.
18. Behälter nach Anspruch 17, welcher das eine und/oder das andere der folgenden Merkmale
umfasst:
- das Inbetriebnahmesystem (22) ist in dem Innenvolumen (V) angeordnet und ist mechanisch
unzugänglich;
- das Inbetriebnahmesystem (22) umfasst einen Photodetektor, der dafür ausgelegt ist,
einen Helligkeitsgrad zu erkennen und oberhalb eines gewissen Schwellenwertes der
erkannten Helligkeit aus dem gesperrten Zustand in den aktiven Zustand überzugehen.
19. Behälter nach einem der Ansprüche 1 bis 18, wobei die elektronische Schaltung (6)
eine Leiterplatte umfasst, welche die wenigstens eine Lichtquelle (7) trägt.
20. Behälter nach Anspruch 19, wobei die Leiterplatte (6) einen dünnen Träger (23) mit
polygonalem, insbesondere regelmäßigem polygonalem, speziell sechseckigem oder achteckigem
radial äußerem Umfang umfasst.
21. Behälter nach einem der Ansprüche 19 bis 20, wobei die Leiterplatte (6) einen ringförmigen
dünnen Träger (23) umfasst, der eine zentrale Öffnung (24) aufweist, die mit einem
radial inneren Rand (25) ausgestattet ist.
22. Behälter nach Anspruch 21, wobei die Leiterplatte (6) außerdem eine Zunge umfasst,
die sich in der zentralen Öffnung (24) von dem radial inneren Rand (25) aus erstreckt,
und wobei insbesondere die Zunge eine Lichtquelle trägt, speziell im Mittelpunkt eines
Kreises, der durch andere Lichtquellen verläuft.
23. Behälter nach einem der Ansprüche 1 bis 21, wobei das Gehäuse eine Ringform und eine
Durchgangsöffnung (28) aufweist.
24. Behälter nach einem der Ansprüche 1 bis 23, wobei die elektronische Schaltung (6)
eine Leiterplatte umfasst, die wenigstens eine Lichtquelle (7) trägt, wobei der Behälter
mehrere Lichtquellen (7) umfasst, die auf dem Umfang der Leiterplatte (6), insbesondere
auf einer einzigen Seite (7b) der Leiterplatte (6), verteilt, insbesondere gleichmäßig
verteilt sind.
25. Behälter nach einem der Ansprüche 1 bis 24, welcher mehrere Wellenleiter (8) umfasst,
insbesondere einen pro aktivierbare Lichtquelle; und wobei speziell die elektronische
Schaltung (6) eine Leiterplatte umfasst, die wenigstens eine Lichtquelle (7) trägt,
wobei die Wellenleiter (8) um den Umfang der Leiterplatte (6) verteilt, insbesondere
gleichmäßig verteilt sind.
26. Behälter nach einem der Ansprüche 1 bis 25, wobei der Wellenleiter (8) in die lichtdurchlässige
Schicht (4) mündet, wobei der Wellenleiter (8) dafür ausgelegt ist, das Licht in die
lichtdurchlässige Schicht (4) zu lenken, wobei die lichtdurchlässige Schicht (4) dafür
ausgelegt ist, das Licht in seiner Dicke in Längsrichtung zu leiten.
27. Behälter nach Anspruch 26, der außerdem eine der folgenden Alternativen umfasst:
- das Gehäuse (5) ist auf unlösbare Weise an dem Aufnahmeteil (2) befestigt;
- das Gehäuse (5) ist auf lösbare Weise an dem Aufnahmeteil (2) befestigt.
28. Behälter nach einem der Ansprüche 1 bis 27, welcher außerdem eines der folgenden Merkmale
aufweist:
- die äußere Wand (3) des Aufnahmeteils (2) umfasst eine Außenfläche (30), die wenigstens
einen lichtundurchlässigen Bereich (31) und wenigstens einen lichtdurchlässigen Bereich
(32) aufweist;
- das Aufnahmeteil (2) umfasst einen Hals (33), der sich entlang einer Erstreckungsachse
(Z) erstreckt, und das Gehäuse (5) weist eine Ringform um die Erstreckungsachse (Z)
auf, wobei sich der Hals durch eine Durchgangsöffnung (28) des Gehäuses (5) hindurch
erstreckt;
- die elektronische Schaltung (16) kann alternativ in einen erzwungenen Tiefschlafmodus,
einen aktiven Tiefschlafmodus, einen aktiven Standby-Modus und einen aktiven Modus
versetzt werden.
29. Bauteil, welches speziell für einen Behälter nach einem der Ansprüche 1 bis 28 ausgelegt
ist und wenigstens Folgendes umfasst:
- ein Gehäuse (5), das ein Innenvolumen (V) definiert;
- eine elektronische Schaltung (6), die wenigstens eine zentrale Lichtquelle (7) aufweist,
die in einer Hauptemissionsrichtung Licht emittiert, wobei die Lichtquelle bezüglich
der lichtdurchlässigen Schicht (4) versetzt ist, wobei die elektronische Schaltung
im Inneren des Innenvolumens angeordnet ist,
- wenigstens einen Wellenleiter (8), der gegenüber der wenigstens einen Lichtquelle
(7) angeordnet ist, um eine Lichtwelle, die von der wenigstens einen Lichtquelle (7)
emittiert wurde, in die lichtdurchlässige Schicht (4) zu leiten,
und die Merkmale des besagten Anspruchs umfasst.
30. Sortiment von Behältern, wobei jeder Behälter ein Behälter nach einem der Ansprüche
1 bis 28 ist, und welche Gehäuse mit verschiedenen Abmessungen, insbesondere verschiedenen
seitlichen Erstreckungen, und elektronische Schaltungen mit identischen Abmessungen
aufweisen, wobei die Wellenleiter verschiedener Behälter verschieden sind.
1. A container (1) comprising a foot portion, by means of which the container is adapted
to rest on a support in a nominal configuration, the container comprising:
- a receptacle (2) comprising an outer wall (3) visible from outside the container
when the container is in its nominal configuration, the peripheral outer wall (3)
comprising a translucent layer (4),
- a housing (5) defining an inside volume (V),
- an electronic circuit (6) comprising at least one central light source (7) emitting
in a main emission direction, the light source being offset relative to the translucent
layer (4), the electronic circuit being arranged within the inside volume,
- at least one waveguide (8) arranged opposite the at least one light source (7) so
as to guide a light wave emitted by the at least one light source (7) into the translucent
layer (4).
2. Container according to claim 1, wherein the housing comprises an outer part (5a) defining
the inside volume (V).
3. Container according to claim 2, wherein the housing further comprises an inner part
(5b) assembled to the outer part (5a), the inner part (5b) being interposed between
the outer part (5a) and the receptacle (2), the at least one waveguide being part
of the inner part (5b).
4. Container according to claim 1 or 2, wherein the receptacle (2) comprises an end wall
transverse to the outer wall (3), and wherein the at least one waveguide (8) is part
of the end wall.
5. Container according to one of claims 1 to 4, wherein the outer part (5a) is opaque.
6. Container according to one of claims 1 to 5, further comprising at least one power
source (9a, 9b) connected to the at least one light source (7) and adapted for supplying
power to the light source (7);
and particularly wherein the power source (9a, 9b) is arranged within the inside volume
(V);
and more particularly wherein the electronic circuit (6) comprises a printed circuit
including the at least one light source (7), and wherein the housing (5) comprises
an electrically conductive trace (10) extending between a first portion (10a) electrically
connected to a first pole (9a1) of the power source (9a) and a second portion (10b)
electrically connected to a second pole (9a2) of the power source (9a) via the printed
circuit (6);
and more particularly wherein the power source is a first power source (9a), the container
further comprising a second power source (9b), the second portion (10b) of the electrically
conductive trace of the housing being electrically connected to the second pole (9a2)
of the first power source (9a) via the printed circuit (6) and the second power source
(9b);
and even more particularly wherein the second portion (10b) of the electrically conductive
trace (10) of the housing is electrically connected to a second pole (9b2) of the
second power source (9b), the second power source (9b) having a first pole (9b1) connected
to the printed circuit (6).
7. Container according to claim 6, wherein the housing (5) comprises projections (14)
protruding from an inner surface (11) and laterally defining a seat (15) for the power
source (9a, 9b).
8. Container according to one of claims 1 to 7, wherein the electronic circuit (6) comprises
a printed circuit including the at least one light source (7), and wherein the housing
(5) comprises an elastic member (12) suitable for resiliently urging the printed circuit
(6) in abutment within the inside volume (V);
and more particularly comprising one and/or the other of the following characteristics:
- the elastic member (12) is adapted for maintaining a power source (9a, 9b) in tight
contact with the printed circuit (6) and with a surface of the housing (5);
- the housing comprises an outer part (5a) and an inner part (5b) assembled together
and defining the inside volume (V) therebetween, the elastic member (12) is interposed
between a base (13) of the inner part (5b) and the printed circuit (6) so as to urge
the printed circuit (6) towards the outer part (5a);
and more particularly
wherein a power source (9a, 9b) is interposed, and maintained in tight contact by
the elastic member (12), between the printed circuit (6) and an inner surface of the
housing (5).
9. Container according to one of claims 1 to 8, wherein the electronic circuit includes
a logic circuit (16) adapted for controlling at least one, in particular a plurality
of, lighting sequences of the at least one light source (7), and connected to the
at least one light source (7).
10. Container according to claim 9, and claim 6 or any claim dependent on claim 6, wherein
the logic circuit comprises a microcontroller (16) and wherein the power source (9a,
9b) is connected to the electronic circuit, and is adapted for supplying power to
the microcontroller (16).
11. Container according to one of claims 9 to 10, comprising one and/or the other of the
following characteristics:
a) the logic circuit is adapted to define, for each light source (7), and in particular
in a correlated manner for at least two light sources (7), one or more of the following
characteristics, possibly variable over time:
- a lighting start time,
- a lighting end time,
- a lighting duration,
- a lighting spectrum,
- a lighting intensity;
b) the logic circuit comprises a microcontroller (16), and the microcontroller (16)
is adapted to receive a lighting command from the outside.
12. Container according to one of claims 9 to 11, further comprising a sensor system (17)
adapted for determining a parameter and for transmitting a value of this parameter
to the logic circuit, and wherein the logic circuit is adapted for controlling a lighting
sequence according to the value of this parameter.
13. Container according to claim 12, wherein the sensor system (17) comprises at least
one sensor from the following list:
- one or more inertial sensors adapted for detecting movement of the container,
- one or more capacitive sensors adapted for detecting a presence in the vicinity
of the capacitive sensor,
- one or more switches adapted for detecting a contact between two elements, in particular
via a flexible tongue of a printed circuit of the electronic circuit,
- one or more photodetectors, adapted for detecting a characteristic relating to brightness
around the container.
14. Container according to claim 12 or 13, wherein the sensor system (17) comprises an
electrode (18) provided by the housing (5), in particular by an outer surface (19)
of the housing.
15. Container according to claim 14, wherein the electrode (18) is electrically connected
to a power source (9a, 9b) so as to be brought to a reference potential;
and more particularly wherein the power source (9a, 9b) is arranged within the inside
volume (V), the electrode (18) being electrically connected to the power source (9a,
9b) by a through-hole (20) in a wall of the housing.
16. Container according to one of claims 14 to 15, wherein the electronic circuit (6)
comprises a printed circuit including the at least one light source (7), and wherein
the electrode (18) is a first electrode, and wherein the sensor system (17) comprises
a capacitive sensor comprising the first electrode (18) and a second electrode (21)
that is provided by the housing, in particular by an outer surface (19) of the housing,
and that is electrically connected to the printed circuit (6);
and more particularly wherein the housing (5) comprises an outer part (5a), and wherein
the first and second electrodes (18, 21) are at least partially provided by an outer
surface of the outer part (5a),
wherein the outer part (5a) is a thin shell comprising a thin edge, and wherein the
second electrode (21) is also at least partially provided by an inner surface (11)
and by the thin edge.
17. Container according to one of claims 1 to 16, comprising an activation system (22)
adapted to assume an inactive state preventing activation of the at least one light
source (7), and an active state allowing activation of the at least one light source.
18. Container according to claim 17, further comprising one and/or the other of the following
characteristics:
- the activation system (22) is arranged within the inside volume (V), and is mechanically
inaccessible;
- the activation system (22) comprises a photodetector adapted for detecting a brightness
level, and for transitioning from the inactive state to the active state beyond a
detected specific brightness threshold.
19. Container according to one of claims 1 to 18, wherein the electronic circuit (6) comprises
a printed circuit including the at least one light source (7).
20. Container according to claim 19, wherein the printed circuit (6) comprises a thin
support (23) having a polygonal radially external periphery, particularly regularly
polygonal, more particularly hexagonal or octagonal.
21. Container according to one of claims 19 to 20, wherein the printed circuit (6) comprises
an annular thin support (23) having a central aperture (24) provided with a radially
inner edge (25).
22. Container according to claim 21, wherein the printed circuit (6) further comprises
a tongue extending into the central aperture (24) from the radially inner edge (25),
and in particular wherein the tongue provides a light source, particularly at the
center of a circle passing through other light sources.
23. Container according to one of claims 1 to 21, wherein the housing has an annular shape
and a through-opening (28).
24. Container according to one of claims 1 to 23, wherein the electronic circuit (6) comprises
a printed circuit including the at least one light source (7), the container comprising
a plurality of light sources (7) that are distributed, in particular uniformly distributed,
around the periphery of the printed circuit (6), in particular on one face (7b) of
the printed circuit (6).
25. Container according to one of claims 1 to 24, comprising a plurality of waveguides
(8), in particular one per activatable light source;
and more particularly wherein the electronic circuit (6) comprises a printed circuit
including the at least one light source (7), the waveguides (8) being distributed,
in particular uniformly distributed, around the periphery of the printed circuit (6).
26. Container according to one of claims 1 to 25, wherein the waveguide (8) opens into
the translucent layer (4), the waveguide (8) being adapted to direct light into the
translucent layer (4), the translucent layer (4) being adapted to guide the light
longitudinally along its thickness.
27. Container according to claim 26, further comprising one of the following alternatives:
- the housing (5) is fixedly attached to the receptacle (2);
- the housing (5) is detachably attached to the receptacle (2).
28. Container according to one of claims 1 to 27, further presenting one of the following
characteristics:
- the outer wall (3) of the receptacle (2) comprises an outer surface (30) having
at least one opaque region (31) and at least one translucent region (32);
- the receptacle (2) comprises a neck (33) extending along an extension axis (Z),
and the housing (5) has an annular shape around the extension axis (Z), the neck extending
through a through-aperture (28) of the housing (5);
- the electronic circuit (16) can alternatively be placed in a forced deep sleep mode,
an active deep sleep mode, an active standby mode, and an active mode.
29. Component specially adapted for a container according to any one of claims 1 to 28,
and comprising at least:
- a housing (5) defining an inside volume (V),
- an electronic circuit (6) comprising at least one central light source (7) emitting
in a main emission direction, the light source being offset relative to the translucent
layer (4), the electronic circuit being arranged within the inside volume,
- at least one waveguide (8) arranged opposite the at least one light source (7) so
as to guide a light wave emitted by the at least one light source (7) into the translucent
layer (4),
and comprising the characteristics of said claim.
30. Assortment of containers, each container being as claimed according to any one of
claims 1 to 28, and having housings of different dimensions, in particular of different
lateral extensions, and electronic circuits of identical dimensions, the waveguides
of different containers being different.