W wyszukiwarce obie technologie często trafiają do jednego worka. To prowadzi do błędnego oczekiwania, że mleczna szyba PDLC zaciemni wnętrze jak roleta albo że szkło elektrochromatyczne w sekundę utworzy nieprzejrzystą ścianę. Różnice wynikają z fizycznej zasady działania.
DGF projektuje rozwiązania PDLC. Porównanie nie ma udowadniać, że jedna technologia jest zawsze lepsza. Ma pomóc szybko odrzucić niewłaściwe narzędzie i nie wpisywać do projektu parametrów należących do innego rodzaju szkła.
1. PDLC rozprasza światło i ogranicza rozpoznawalny obraz
W warstwie PDLC ciekłe kryształy zmieniają uporządkowanie pod wpływem zasilania. W stanie zasilonym obraz przechodzi przez taflę, choć optyka nie jest identyczna z neutralnym szkłem. Bez zasilania światło jest rozpraszane, a powierzchnia wygląda mlecznie.
Zmiana następuje bardzo szybko i nadaje się do momentów, w których użytkownik podejmuje prostą decyzję: otwarte albo prywatne. Ilość światła i czytelność cieni nadal zależą od oświetlenia, kąta oraz odległości.
2. Elektrochromizm stopniowo zmienia barwę i transmisję
Szkło elektrochromatyczne zmienia właściwości optyczne materiału po przyłożeniu napięcia i przechodzi pomiędzy jaśniejszym oraz ciemniejszym stanem. Proces bywa stopniowy, a jego czas zależy między innymi od powierzchni, temperatury i konkretnego produktu.
Jego typowym zadaniem jest kontrola światła dziennego, olśnienia lub energii słonecznej w przeszkleniu zewnętrznym. Nie należy automatycznie zakładać, że stworzy neutralnie mleczną powierzchnię zapewniającą ten sam rodzaj prywatności co PDLC.
| Kryterium | PDLC | Elektrochromizm |
|---|---|---|
| Główne zadanie | Prywatność i czytelność obrazu | Przyciemnienie i światło |
| Charakter zmiany | Przejrzysty ↔ mleczny | Jaśniejszy ↔ ciemniejszy |
| Tempo | Bardzo szybkie przełączenie | Zwykle zmiana stopniowa |
| Typowe miejsce | Przegrody, drzwi, łazienki, gabinety | Fasady i przeszklenia zewnętrzne |
3. Prywatność, zaciemnienie i ochrona słoneczna to trzy osobne wymagania
Prywatność wizualna oznacza ograniczenie rozpoznawalnego widoku. Zaciemnienie oznacza bardzo silne ograniczenie światła. Ochrona przeciwsłoneczna dotyczy energii i komfortu cieplnego. Jedna technologia nie musi spełniać wszystkich trzech celów.
Jeśli sala potrzebuje prywatności na czas spotkania, PDLC może być właściwym punktem wyjścia. Jeśli sypialnia wymaga ciemności, nadal potrzebna może być osłona blackout. Jeżeli fasada ma ograniczać przegrzewanie i olśnienie, projektant powinien analizować parametry całego przeszklenia i dedykowane rozwiązania solarne.
4. Zasilanie i stan po awarii trzeba wpisać do scenariusza
Typowe szkło PDLC DGF bez zasilania jest mleczne. W stanie przejrzystym pobiera energię zgodnie z aktywną powierzchnią i konfiguracją. Zasilacz, obwody i sterowanie powinny pozostać dostępne oraz opisane w dokumentacji.
Technologie elektrochromatyczne mogą mieć inne wymagania zasilania i pamięć stanu zależną od produktu. Nie wolno przenosić zachowania jednej technologii na drugą. Projekt powinien jednoznacznie określić, co użytkownik widzi podczas normalnej pracy, braku zasilania i ponownego uruchomienia.
5. Jak wybrać właściwy kierunek w pięciu pytaniach
Najpierw zapisz wymagany rezultat: mleczna powierzchnia, ciemniejsza szyba, brak widoku, ograniczenie olśnienia czy ochrona przed słońcem. Następnie określ czas zmiany, miejsce montażu, warunki światła i zachowanie potrzebne po zaniku zasilania.
Do analizy PDLC wystarczą na początku zdjęcie lub rzut, orientacyjne wymiary, opis widoków i etap inwestycji. DGF wskaże, czy projekt odpowiada funkcji przełączalnej prywatności oraz jakie dane trzeba zamknąć przed wyceną i produkcją.
