AT520072B1 - Kühlkörper und Fahrzeugscheinwerfer - Google Patents

Kühlkörper und Fahrzeugscheinwerfer Download PDF

Info

Publication number
AT520072B1
AT520072B1 ATA50631/2017A AT506312017A AT520072B1 AT 520072 B1 AT520072 B1 AT 520072B1 AT 506312017 A AT506312017 A AT 506312017A AT 520072 B1 AT520072 B1 AT 520072B1
Authority
AT
Austria
Prior art keywords
function
heat sink
basic
overlay
course
Prior art date
Application number
ATA50631/2017A
Other languages
English (en)
Other versions
AT520072A4 (de
Inventor
Sieber Lukas
Karlinger Günter
hauer Clemens
Schragl Mathias
Original Assignee
Zkw Group Gmbh
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to ATA50631/2017A priority Critical patent/AT520072B1/de
Application filed by Zkw Group Gmbh filed Critical Zkw Group Gmbh
Priority to KR2020217000075U priority patent/KR20210002650U/ko
Priority to PCT/AT2018/060150 priority patent/WO2019018867A1/de
Priority to EP18748851.5A priority patent/EP3658818A1/de
Priority to JP2020504230A priority patent/JP2020529132A/ja
Priority to DE202018006809.8U priority patent/DE202018006809U1/de
Priority to KR1020207001637A priority patent/KR20200020840A/ko
Priority to CN201880050492.1A priority patent/CN110914590A/zh
Priority to US16/630,914 priority patent/US11085606B2/en
Application granted granted Critical
Publication of AT520072A4 publication Critical patent/AT520072A4/de
Publication of AT520072B1 publication Critical patent/AT520072B1/de
Priority to JP2022000078U priority patent/JP3236726U/ja

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S45/00Arrangements within vehicle lighting devices specially adapted for vehicle exteriors, for purposes other than emission or distribution of light
    • F21S45/40Cooling of lighting devices
    • F21S45/47Passive cooling, e.g. using fins, thermal conductive elements or openings
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S45/00Arrangements within vehicle lighting devices specially adapted for vehicle exteriors, for purposes other than emission or distribution of light
    • F21S45/40Cooling of lighting devices
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V29/00Protecting lighting devices from thermal damage; Cooling or heating arrangements specially adapted for lighting devices or systems
    • F21V29/50Cooling arrangements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V29/00Protecting lighting devices from thermal damage; Cooling or heating arrangements specially adapted for lighting devices or systems
    • F21V29/50Cooling arrangements
    • F21V29/70Cooling arrangements characterised by passive heat-dissipating elements, e.g. heat-sinks
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V29/00Protecting lighting devices from thermal damage; Cooling or heating arrangements specially adapted for lighting devices or systems
    • F21V29/50Cooling arrangements
    • F21V29/70Cooling arrangements characterised by passive heat-dissipating elements, e.g. heat-sinks
    • F21V29/74Cooling arrangements characterised by passive heat-dissipating elements, e.g. heat-sinks with fins or blades
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V29/00Protecting lighting devices from thermal damage; Cooling or heating arrangements specially adapted for lighting devices or systems
    • F21V29/50Cooling arrangements
    • F21V29/70Cooling arrangements characterised by passive heat-dissipating elements, e.g. heat-sinks
    • F21V29/74Cooling arrangements characterised by passive heat-dissipating elements, e.g. heat-sinks with fins or blades
    • F21V29/78Cooling arrangements characterised by passive heat-dissipating elements, e.g. heat-sinks with fins or blades with helically or spirally arranged fins or blades

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)
  • Cooling Or The Like Of Electrical Apparatus (AREA)
  • Cooling Or The Like Of Semiconductors Or Solid State Devices (AREA)

Abstract

Kühlkörper (140) zum Kühlen einer Elektronikkomponente eines Fahrzeugscheinwerfers, welcher eine Kühlstruktur mit einer Außenkontur aufweist, die entlang einer gedachten Schnittebene betrachtet einer Konturkurve folgt, die in zumindest einem Abschnitt durch eine Konturfunktion beschreibbar ist, wobei aus einer ersten Überlagerung einer Basisfunktion und einer Grundfunktion ein Grundverlauf gebildet ist, und aus einer zweiten Überlagerung des Grundverlaufs und einer Überlagerungsfunktion die Konturfunktion gebildet ist, wobei die erste Überlagerung erfolgt, indem der Funktionsverlauf der Basisfunktion eine Achse eines krummlinigen Koordinatensystems der Grundfunktion bildet, und die zweite Überlagerung erfolgt, indem der Funktionsverlauf der Grundfunktion eine Achse eines krummlinigen Koordinatensystems der Überlagerungsfunktion bildet, wobei die Basisfunktion einen geradlinigen, kreisförmigen oder kreisbogenartigen Verlauf aufweist, und die Grundfunktion einen geradlinigen oder wellenförmigen Verlauf aufweist, und die Überlagerungsfunktion einen wellenförmigen Verlauf aufweist.

Description

Beschreibung
KÜHLKÖRPER UND FAHRZEUGSCHEINWERFER [0001] Die Erfindung betrifft einen Kühlkörper zum Kühlen einer Elektronikkomponente eines Fahrzeugscheinwerfers, wobei der Kühlkörper eine Kühlstruktur, aufweisend eine Basis, auf der zumindest zwei Rippen angeordnet sind, mit einer Außenkontur aufweist, die entlang einer gedachten, zur Basis horizontal verlaufenden Schnittebene betrachtet einer Konturkurve folgt, die in zumindest einem Abschnitt durch eine Konturfunktion beschreibbar ist.
[0002] Weiters betrifft die Erfindung einen Kühlkörper zum Kühlen einer Elektronikkomponente eines Fahrzeugscheinwerfers, wobei der Kühlkörper eine Kühlstruktur mit einer Außenkontur aufweist, die entlang einer gedachten Schnittebene betrachtet einer Konturkurve folgt, die in zumindest einem Abschnitt durch eine Konturfunktion beschreibbar ist, wobei der Kühlkörper eine Basis aufweist, auf der zumindest zwei Stifte angeordnet sind, welche zueinander im Wesentlichen parallel orientiert sind.
[0003] In vielen Anwendungen muss Wärme, die beispielsweise durch Verlustleistung einer Leistungselektronik erzeugt wird, geeignet abgeführt werden. Dazu werden häufig Kühlkörper eingesetzt, die mit der Wärmequelle verbunden sind, um die wärmeabgebende Oberfläche eines wärmeproduzierenden Bauteils zu vergrößern. Dadurch soll einer möglichen Beschädigung durch Überhitzung vorgebeugt werden.
[0004] Der Wärmeübergang von einer Wärmequelle zum umgebenden Kühlmedium (meist Luft, aber auch Wasser oder andere Flüssigkeiten) ist in erster Linie von der Temperaturdifferenz, der wirksamen Oberfläche und der Strömungsgeschwindigkeit des Kühlmediums abhängig. Ein Kühlkörper hat die Aufgabe, Verlustwärme durch Wärmeleitung vom wärmeerzeugenden Bauelement wegzuleiten und diese dann durch Wärmestrahlung und/ oder Konvektion des Kühlkörpers an die Umgebung abzugeben. Um den Wärmewiderstand möglichst gering zu halten, sollte der Kühlkörper aus gut wärmeleitendem Material bestehen, eine dunkle und möglichst große Oberfläche besitzen. Eine vertikale Montage kann durch den Kamineffekt die Luftzirkulation zu unterstützen.
[0005] Beim Einbau eines Kühlkörpers in einem Fahrzeug, insbesondere in einem Fahrzeugscheinwerfer, kommen weitere Aspekte zum Tragen, wie beispielsweise das Einbauvolumen, das Einbaugewicht, das Herstellungsverfahren oder das Material. Außerdem sind Kosten für Konstruktion, Herstellung und Montage sehr wichtig.
[0006] Die DE 10 2012 106 003 A1 zeigt hierzu eine Kühlvorrichtung mit einem Grundkörper, an dem ein zu kühlendes Objekt anordbar ist, wobei am Grundkörper länglich ausgeführte Kühlrippen angeordnet sind. Dabei ist vorgesehen, dass die Kühlrippen in ihrer Längsrichtung eine Wellenform aufweisen, wobei sich diese aus einer geradlinigen Basisfunktion, einer sinusförmigen Grundfunktion und einer überlagerten geradlinigen Überlagerungsfunktion zusammensetzt.
[0007] Die US 2011 032 697 A1 zeigt eine Kühlvorrichtung mit mehreren Kühlrippen, wobei die Kühlrippen eine wellenartige Struktur aufweisen, die vertikal zur Basis des Kühlkörpers ausgerichtet ist.
[0008] Bei beiden Vorrichtungen aus dem Stand der Technik führt dies unter anderem zu einer verlangsamten Strömungsgeschwindigkeit zwischen den Kühlrippen und verhindert dadurch eine effiziente Wärmeabgabe an die Umgebung.
[0009] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, einen Kühlkörper zu schaffen, der besonders gut für einen Einbau in einem Fahrzeugscheinwerfer geeignet ist und die thermischen Eigenschaften verbessert.
[0010] Die Aufgabe wird durch einen Kühlkörper gelöst, indem aus einer ersten Überlagerung einer Basisfunktion und einer Grundfunktion ein Grundverlauf gebildet ist, und aus einer zweiten /20
Figure AT520072B1_D0001
AT 520 072 B1 2019-01-15 österreichisches
Patentamt
Überlagerung des Grundverlaufs und einer Überlagerungsfunktion die Konturfunktion gebildet ist, wobei die erste Überlagerung erfolgt, indem der Funktionsverlauf der Basisfunktion eine Achse eines krummlinigen, vorzugsweise orthogonalen Koordinatensystems der Grundfunktion bildet, und die zweite Überlagerung erfolgt, indem der Funktionsverlauf der Grundfunktion eine Achse eines krummlinigen, vorzugsweise orthogonalen Koordinatensystems der Überlagerungsfunktion bildet, wobei die Basisfunktion einen geradlinigen Verlauf aufweist, und die Grundfunktion einen geradlinigen Verlauf aufweist, und die Überlagerungsfunktion einen dreieckförmigen Verlauf aufweist.
[0011] Dadurch wird erreicht, dass der Kühlkörper eine deutlich vergrößerte Oberfläche hat, und zugleich die Strömung der Konvektion der warmen, aufsteigenden Luft beziehungsweise des Kühlmediums verbessert wird. Dadurch kommt es zu einer Verbesserung des Wirkungsgrades des Kühlkörpers. Mit anderen Worten kann ein Kühlkörper bei gleichem thermischem Wirkungsgrad durch eine größere Oberfläche zur Wärmeabstrahlung und bessere Konvektionseigenschaften ein kleineres Volumen beziehungsweise ein geringeres Gewicht aufweisen, was insbesondere für Kühlkörper eines Fahrzeugscheinwerfers vorteilhaft ist.
[0012] Die Erfinder haben überraschenderweise festgestellt, dass durch eine spezielle Ausgestaltung der Formgebung eines Kühlkörpers beziehungsweise dessen Oberfläche die thermische Effizienz über den Stand der Technik hinaus deutlich verbessert werden kann. Mit anderen Worten kann das Bauvolumen und das Gewicht reduziert werden, was zu geringeren Kosten führen kann.
[0013] Insbesondere beim Einsatz von Kühlkörpern in Fahrzeugscheinwerfern, in denen die Einbaugröße und Einbaumasse wichtig sind, kann die erreichte thermische Effizienz zu einer günstigen Konzeption eines Kühlkörpers beitragen.
[0014] In diesem Zusammenhang kann die Basisfunktion, die Grundfunktion und die Überlagerungsfunktion über ein krummliniges Koordinatensystem beschrieben werden. In einer bevorzugten Ausführungsform sind die Achsen dieser krummlinigen Koordinatensysteme im deren Ursprung normal zueinander orientiert. Krummlinige Koordinaten sind Koordinatensysteme auf dem euklidischen Raum, bei denen die Koordinatenlinien gekrümmt sein können und die diffeomorph zu kartesischen Koordinaten sind.
[0015] Die Koordinatenachsen sind als Tangenten an Koordinatenlinien definiert. Da die Koordinatenlinien im Allgemeinen gekrümmt sind, sind die Koordinatenachsen nicht räumlich fest, wie es für kartesische Koordinaten gilt.
[0016] Der Effekt der Erfindung kann verstärkt werden, wenn der Kühlkörper eine Basis aufweist, auf der zumindest zwei Rippen oder zumindest zwei Stifte angeordnet sind, welche zueinander im Wesentlichen parallel orientiert sind. Dadurch wird ein Kamineffekt zwischen zwei gegenüberliegenden Oberflächen zweier Kühlrippen oder Kühlstiften erzeugt, der die Konvektion des Kühlmediums zusammen mit der erfindungsgemäßen Oberflächengestaltung zusätzlich verbessert. Die parallele Anordnung weist auch Vorteile in der Fertigung auf.
[0017] In diesem Zusammenhang bedeutet „im Wesentlichen parallel angeordnet, dass beispielsweise zwei geometrische Mittellinien zweier benachbarter Kühlrippen, die in Richtung der Längserstreckung der Kühlrippe und bevorzugt quer zur Basis verlaufen, zueinander einen Winkel einschließen, der kleiner als 10° ist, bevorzugt kleiner als 5° und besonders bevorzugt kleiner 1° ist. Eine parallele Anordnung von Kühlstiften entspricht einer matrixförmigen Anordnung.
[0018] Es ist außerdem günstig, wenn die Konturfunktion zumindest Teile zweier gegenüberliegenden Seiten der Außenkontur zumindest eines Teils des Kühlkörpers, das heißt beispielsweise eine Rippe oder ein Stifts, beschreibt, wobei die Seiten zueinander einen Abstand aufweisen und die Überlagerungsfunktion einen periodischen Verlauf mit einer Überlagerungsperiodenlän
2/20
Figure AT520072B1_D0002
AT 520 072 B1 2019-01-15 österreichisches
Patentamt ge aufweist, wobei die Überlagerungsperiodenlänge bevorzugt höchstens halb so lang, besonders bevorzugt höchstens ein Drittel so lang, wie der Abstand ist. Dadurch kann erreicht werden, dass die Konvektionsströmung des Kühlmediums weiter verstärkt wird.
[0019] Die Erfinder haben zusätzlich bemerkt, dass der thermische Wirkungsgrad besonders gut ist, wenn die Kühlrippen gemäß einer linearen Basisfunktion, einer linearen Grundfunktion und einer sinusförmigen Überlagerungsfunktion geformt sind, wobei die Überlagerungsperiodenlänge höchstens ein Drittel so lang, wie der Abstand ist.
[0020] Die Erfinder haben eine weitere Verbesserung des thermischen Wirkungsgrads beobachtet, wenn die Kühlrippen gemäß einer linearen Basisfunktion, einer linearen Grundfunktion und einer dreieckförmigen Überlagerungsfunktion geformt sind, wobei die Überlagerungsperiodenlänge höchstens ein Drittel so lang, wie der Abstand ist.
[0021] In diesem Zusammenhang ist mit der Außenkontur des Kühlkörpers die Formgebung der Oberfläche des Kühlkörpers gemeint.
[0022] Es ist besonders günstig, wenn die Rippen oder Stifte zwischen gegenüberliegenden Teilen der Außenkontur einen Abstand aufweisen, und die Überlagerungsfunktion einen periodischen Verlauf mit einer Überlagerungsperiodenlänge aufweist, wobei die Überlagerungsperiodenlänge bevorzugt höchstens halb so lang, besonders bevorzugt höchstens ein Drittel so lang, wie der Abstand ist. Die Erfinder haben überraschenderweise bemerkt, dass durch diese Ausführungsform die Strömung der thermischen Konvektion an der Oberfläche des Kühlkörpers deutlich verbessert werden kann und der Kühlkörper effizienter gestaltet werden kann.
[0023] Eine günstige Ausführungsform der Erfindung weist einen Fahrzeugscheinwerfer auf, der ein Leuchtmittel und/oder eine Leistungselektronik, einen erfindungsgemäßen Kühlkörper, sowie eine Optik umfasst. Das Leuchtmittel und/oder die Leistungselektronik ist/sind mit dem Kühlkörper gekoppelt. Dadurch kann erreicht werden, dass ein Fahrzeugscheinwerfer geschaffen wird, welcher besondere Vorteile hinsichtlich Einbauvolumen, Einbaugewicht, Herstellungsverfahren sowie Kosten für Konstruktion, Herstellung und Montage aufweist.
[0024] Die Erfindung und deren Vorteile werden im Folgenden anhand von nicht einschränkenden Ausführungsbeispielen näher beschrieben, die in den beiliegenden Zeichnungen veranschaulicht sind. Die Zeichnungen zeigen in
[0025] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines Kühlkörpers nach dem Stand der Technik mit Rippen und glatter Oberfläche,
[0026] Fig. 1a [0027] Fig. 1b den Kühlkörper nach Fig. 1 in einer Ansicht von vorne, einen Ausschnitt des Kühlkörpers in einer horizontalen Schnittebene A-A nach Fig. 1a,
[0028] Fig. 2 eine perspektivische Ansicht eines Kühlkörpers nach dem Stand der Technik mit Rippen und gewellter Oberfläche,
[0029] Fig. 2a [0030] Fig. 2b den Kühlkörper nach Fig. 2 in einer Ansicht von vorne, einen Ausschnitt des Kühlkörpers in einer horizontalen Schnittebene B-B nach Fig. 2a,
[0031] Fig. 3 eine perspektivische Ansicht einer ersten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Kühlkörpers mit Rippen und gewellter Oberfläche,
[0032] Fig. 3a [0033] Fig. 3b den Kühlkörper nach Fig. 3 in einer Ansicht von vorne, einen Ausschnitt des Kühlkörpers in einer horizontalen Schnittebene C-C nach Fig. 3a,
[0034] Fig. 3c einen Ausschnitt einer zweiten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Kühlkörpers in einer horizontalen Schnittebene nach Fig. 3a,
3/20
AT 520 072 B1 2019-01-15 österreichisches
Patentamt
[0035] Fig. 4 eine perspektivische Ansicht eines Kühlkörpers mit Rippen und gewellter Oberfläche,
[0036] Fig. 4a [0037] Fig. 4b den Kühlkörper nach Fig. 4 in einer Ansicht von vorne, einen Ausschnitt des Kühlkörpers in einer horizontalen Schnittebene D-D nach Fig. 4a,
[0038] Fig. 4c [0039] Fig. 4d [0040] Fig. 4e einen Ausschnitt des Kühlkörpers in einer horizontalen Schnittebene, einen Ausschnitt des Kühlkörpers in einer horizontalen Schnittebene, eine Grundfunktion und eine Überlagerungsfunktion des Kühlkörpers nach Fig. 4c,
[0041] Fig. 4f eine Grundfunktion und eine Überlagerungsfunktion des Kühlkörpers nach Fig. 4d,
[0042] Fig. 5 eine perspektivische Ansicht eines Kühlkörpers nach dem Stand der Technik mit Stiften und glatter Oberfläche,
[0043] Fig. 5a [0044] Fig. 5b den Kühlkörper nach Fig. 5 in einer Ansicht von vorne, einen Ausschnitt des Kühlkörpers in einer horizontalen Schnittebene E-E nach Fig. 5 in einer Ansicht von oben,
[0045] Fig. 6 eine perspektivische Ansicht einer weiteren Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Kühlkörpers mit Stiften und gewellter Oberfläche,
[0046] Fig. 6a [0047] Fig. 6b den Kühlkörper nach Fig. 6 in einer Ansicht von vorne, einen Ausschnitt des Kühlkörpers in einer horizontalen Schnittebene F-F nach Fig. 6 in einer Ansicht von oben,
[0048] Fig. 7 einen symbolisch dargestellten Fahrzeugscheinwerfer, der einen erfindungsgemäßen Kühlkörper umfasst.
[0049] Unter Bezugnahme auf Fig. 1 bis Fig. 7 werden nun Ausführungsbeispiele der Erfindung näher erläutert. Insbesondere sind für die Erfindung in einem Scheinwerfer wichtige Teile dargestellt, wobei klar ist, dass ein Scheinwerfer noch viele andere, nicht gezeigte Teile enthält, die einen sinnvollen Einsatz in einem Kraftfahrzeug, wie insbesondere einem Pkw, Motorrad oder Lkw ermöglichen. Der Übersichtlichkeit halber sind daher beispielsweise Elektronik, weitere optische Elemente, mechanische Verstelleinrichtungen beziehungsweise Halterungen nicht gezeigt.
[0050] In weiteren Zusammenhang ist mit einer Außenkontur eines Kühlkörpers die Formgebung der Oberfläche des Kühlkörpers gemeint.
[0051] Typischerweise ist ein Kühlkörper aus einem Metall hergestellt, beispielsweise Aluminium, das mittels einem Umformverfahren wie z.B. Fließpressen, einem Gussverfahren wie Druck- oder Spritzguss oder einem CNC-Fräsverfahren geformt ist. Alternativ ist eine Herstellung durch ein 3D-Metalldruckverfahren denkbar.
[0052] Beispielsweise führt die Verlustleistung einer Elektronikkomponente, insbesondere eine Leistungselektronikkomponente wie eine LED oder ein Leistungstransistor, zu Wärme.
[0053] Diese muss abgeführt werden, um eine Funktionsbeeinträchtigung und eventuelle Zerstörung der Komponente zu vermeiden. Kühlkörper, die in thermischem Kontakt mit dieser Wärmequelle stehen, verbessern die Ableitung der Wärme. Häufig umfassen Kühlkörper Kühlrippen, um die Oberfläche des Kühlkörpers zu vergrößern und dessen Effizienz zu verbessern. Für eine günstige Konvektionsströmung an der Oberfläche des Kühlkörpers ist es vorteilhaft, wenn der Kühlkörper mit Kühlrippen in einer Einbaulage, beispielsweise in einem Fahrzeugscheinwerfer, so angeordnet ist, dass Kühlrippen vertikal orientiert sind.
[0054] Fig. 1 zeigt einen Kühlkörper 200 mit Rippen 201 und einer Basis 203 nach dem Stand
4/20
Figure AT520072B1_D0003
AT 520 072 B1 2019-01-15 österreichisches
Patentamt der Technik. In Fig. 1a ist der Kühlkörper 200 in einer Seitenansicht gezeigt. Fig. 1b zeigt einen Ausschnitt, beziehungsweise eine Kühlrippe 201 des Kühlkörpers 200 in einer Schnittansicht gemäß der horizontalen Schnittebene A-A der Fig. 1a, wobei eine glatte Außenkontur der Oberfläche sowie die Dicke beziehungsweise der Abstand 205 der gegenüberliegenden Außenoberflächen der Rippe 201 des Kühlkörpers 200 ersichtlich ist.
[0055] Fig. 2 zeigt einen Kühlkörper 210 mit Rippen 211 und einer Basis 213 nach dem Stand der Technik. In Fig. 2a ist der Kühlkörper 210 in einer Seitenansicht gezeigt. Fig. 2b zeigt einen Ausschnitt, beziehungsweise eine Kühlrippe 211 des Kühlkörpers 210 in einer Schnittansicht gemäß der horizontalen Schnittebene B-B der Fig. 2a, wobei eine gewellte Außenkontur der Oberfläche sowie die Dicke beziehungsweise der Abstand 215 der gegenüberliegenden Außenoberflächen der Rippe 211 des Kühlkörpers 210 ersichtlich ist.
[0056] Fig. 3 zeigt einen Kühlkörper 100 mit Rippen 101 und einer Basis 103. In Fig. 3a ist der Kühlkörper 100 in einer Seitenansicht gezeigt. Fig. 3b zeigt einen Ausschnitt, beziehungsweise eine Kühlrippe 101 des Kühlkörpers 100 in einer Schnittansicht gemäß der horizontalen Schnittebene C-C der Fig. 3a, wobei eine dreieckförmige Außenkontur der Oberfläche des Kühlkörpers 100 ersichtlich ist.
[0057] Der Kühlkörper 100 ist zum Kühlen einer Elektronikkomponente eines Fahrzeugscheinwerfers geeignet. In einer Schnittebene C-C nach der Fig. 3a des Kühlkörpers 100 liegt eine Schnittkurve, welche die Außenkontur des Kühlkörpers 100 beschreibt.
[0058] Der Kühlkörper 100 weist eine Kühlstruktur mit einer Außenkontur auf, die entlang einer gedachten Schnittebene betrachtet einer Konturkurve folgt, die in zumindest einem Abschnitt durch eine Konturfunktion beschreibbar ist.
[0059] Aus einer ersten Überlagerung einer Basisfunktion und einer Grundfunktion ist ein Grundverlauf gebildet. Aus einer zweiten Überlagerung des Grundverlaufs und einer Überlagerungsfunktion ist die Konturfunktion gebildet.
[0060] Die erste Überlagerung erfolgt, indem der Funktionsverlauf der Basisfunktion eine Achse eines krummlinigen, hier orthogonalen Koordinatensystems der Grundfunktion bildet. Die zweite Überlagerung erfolgt, indem der Funktionsverlauf der Grundfunktion eine Achse eines krummlinigen, hier orthogonalen Koordinatensystems der Überlagerungsfunktion bildet.
[0061] Die Basisfunktion weist einen geradlinigen Verlauf auf. Die Grundfunktion weist einen geradlinigen Verlauf auf. Die Überlagerungsfunktion weist einen dreieckförmigen Verlauf auf.
[0062] Ausführungsbeispiele der Basisfunktionen 300, 301,302, 303, der Grundfunktionen 310, 311, 312, 313 und der Überlagerungsfunktionen 330, 331, 332, 333 sowie der resultierenden Konturfunktionen 350, 351, 352, 353 sind in Fig. 4e und 4f veranschaulicht. Es ist jedoch zu beachten, dass die gezeigten Konturfunktionen 350, 351, 352, 353 nur zur grundsätzlichen Veranschaulichung dienen und nicht die mathematisch exakte Umsetzung der Überlagerungen der gezeigten Basisfunktionen 300, 301,302, 303, der Grundfunktionen 310, 311,312, 313 und der Überlagerungsfunktionen 330, 331,332, 333 sind.
[0063] Der in Fig. 3 dargestellte Kühlkörper 100 weist eine Basis 103 auf, auf der zumindest zwei Rippen 101 angeordnet sind, welche zueinander im Wesentlichen parallel orientiert sind. Die Basis 103 dient zur Kontaktierung einer Wärmequelle, die mittels dem Kühlkörper 100 gekühlt werden soll.
[0064] In Fig. 3 sind zwei geometrische Mittellinien 106,107 zweier benachbarter Kühlrippen 101, die in einer horizontalen Ebene, beispielsweise in der Schnittebene C-C nach der Fig. 3a, in Richtung der Längserstreckung der Kühlrippe verlaufen, gezeigt, die einen horizontalen Winkel 108, 109 gegenüber der horizontalen Mittellinie 106,107 einschließen, der kleiner als 10° ist, bevorzugt kleiner als 5° und besonders bevorzugt kleiner 1° ist. In Fig. 3b ist die Mittellinie 106 und in Fig. 3c die Mittellinie 116 angedeutet.
[0065] Die parallele Anordnung der Kühlrippen 101 des Kühlkörpers 100 kann sich aus einem Umformverfahren wie Fließpressen oder einem Gussverfahren wie Druckguss ergeben. Es ist
5/20
Figure AT520072B1_D0004
AT 520 072 B1 2019-01-15 österreichisches
Patentamt jedoch vorteilhaft, wenn die Flächen der Rippen parallel (mit einem jeweils gleichen Winkel 108, 109 von jeweils 0°) oder in einem geringen Winkel 108,109 (kleiner als 10°) der Rippen untereinander verlaufen, da dadurch auch eine Konvektionsströmung aufsteigender warmer Luft verbessert wird.
[0066] Die Rippen 101, ausgehend von der Seite, an der sie über die Basis 103 miteinander verbunden sind, verjüngen sich längs der Erhebung der Rippen 101 zu deren offenen Ende 104 hin in ihrem Querschnitt.
[0067] Die Konturfunktion 350 beschreibt zwei gegenüberliegende Seiten der Außenkontur einer Kühlrippe des Kühlkörpers 100, wobei die Seiten zueinander einen Abstand 105 aufweisen. Die Überlagerungsfunktion weist einen periodischen Verlauf mit einer Überlagerungsperiodenlänge auf, wobei die Überlagerungsperiodenlänge bevorzugt höchstens halb so lang, besonders bevorzugt höchstens ein Drittel so lang, wie der Abstand 105 ist.
[0068] In diesem Zusammenhang ist der Abstand 105 beispielsweise durch einen Minimalabstand 105min, einen Maximalabstand 105max oder einen mittleren Abstand gebildet.
[0069] Fig. 3c zeigt eine zweite Ausführungsform der Erfindung in Form eines Kühlkörpers 110 mit einer Kühlrippe 111 in einer horizontalen Schnittebene (nicht gezeigt), die jener der Schnittebene C-C nach der Fig. 3a entspricht, wobei eine gewellte Außenkontur der Oberfläche der Kühlrippe 111 des Kühlkörpers 110 nach der Erfindung ersichtlich ist, und wobei die gewellten Außenkonturen der Oberfläche der Kühlrippe 111 des Kühlkörpers 110 auf zwei gegenüberliegenden Seiten der Kühlrippe 111 des Kühlkörpers 110 gegenüber jenen nach der Fig. 3b phasenverschoben sind. Hier liegen die Maxima der Überlagerungsfunktion des Kühlkörpers 110 gleichphasig, während die Maxima des Kühlkörpers 100 gegenläufig angeordnet sind. Außerdem ist der Abstand 115 der gegenüberliegenden Außenoberflächen der Rippen 111 erkennbar.
[0070] Fig. 4 zeigt einen nicht erfindungsgemäßen Kühlkörper 120 mit Rippen 121, deren offenen Enden 124 und einer Basis 123. In Fig. 4a ist der Kühlkörper 120 in einer Seitenansicht gezeigt. Fig. 4b zeigt einen Ausschnitt des Kühlkörpers 120 in einer Schnittansicht gemäß der horizontalen Schnittebene D-D nach Fig. 4a, wobei eine gewellte Außenkontur der Oberfläche einer Kühlrippe 121 des Kühlkörpers 120 ersichtlich ist.
[0071] In der Schnittebene D-D des Kühlkörpers 120 ist eine Form der Schnittkurve erkennbar, die zumindest teilweise aus einer Überlagerung einer im Wesentlichen geradlinigen oder im Wesentlichen kreisförmigen Basisfunktion sowie einer geradlinigen, einer wellenförmigen oder einer dreieckförmigen Grundfunktion und einer wellenförmigen oder dem Betrag einer wellenförmigen Überlagerungsfunktion gebildet ist.
[0072] Die Überlagerung ist definiert, indem der Funktionsverlauf der Basisfunktion zumindest abschnittweise eine Achse eines krummlinigen, vorzugsweise orthogonalen Koordinatensystems der Grundfunktion bildet, und der Funktionsverlauf der Grundfunktion zumindest abschnittweise eine Achse eines krummlinigen, vorzugsweise orthogonalen Koordinatensystems der Überlagerungsfunktion bildet.
[0073] Der Kühlkörper 100 ist aus zumindest zwei Rippen 101, welche zueinander im Wesentlichen parallel angeordnet sind und an einer Stiftseite über eine Basis 103 miteinander verbunden sind, gebildet.
[0074] Die Rippen 121, ausgehend von der Seite, an der sie über die Basis 123 miteinander verbunden sind, verjüngen sich längs der Erhebung der Rippen 121 zu deren offenen Ende 124 hin in ihrem Querschnitt.
[0075] Die Rippen 121 zwischen gegenüberliegenden Teilen der Außenkontur weisen einen Abstand 125 auf. Die Überlagerungsfunktion weist einen periodischen Verlauf mit einer Überlagerungsperiodenlänge auf, wobei die Überlagerungsperiodenlänge bevorzugt höchstens halb so lang, besonders bevorzugt höchstens ein Drittel so lang, wie der Abstand 125 ist.
[0076] In diesem Zusammenhang ist der Abstand 125 beispielsweise durch einen Minimalab
6/20
Figure AT520072B1_D0005
AT 520 072 B1 2019-01-15 österreichisches
Patentamt stand, einen Maximalabstand oder einen mittleren Abstand gebildet.
[0077] Fig. 4c zeigt einen nicht erfindungsgemäßen Kühlkörper 130 mit Rippen 131, einem Abstand 360 und einer Basis, die analog zu den vorhergehenden Ausführungsformen aufgebaut ist. Das gezeigte Schnittbild entspricht einer Schnittebene, die entsprechend jener der Schnittebene D-D nach der Fig. 4a gelegen ist. Details zur Oberflächengestaltung des Kühlkörpers 130 in Zusammenhang mit einer Grundfunktion 310 sind in der Zusammenschau mit Fig. 4e zu entnehmen, wie nachstehend weiter erläutert ist.
[0078] In einer horizontalen Schnittebene (nicht gezeigt) des Kühlkörpers 130 ist eine Form der Schnittkurve erkennbar, die zumindest teilweise aus einer Überlagerung einer im Wesentlichen geradlinigen oder im Wesentlichen kreisförmigen Basisfunktion sowie einer geradlinigen, einer wellenförmigen oder einer dreieckförmigen Grundfunktion 310 und 311 und einer wellenförmigen oder dem Betrag einer wellenförmigen Überlagerungsfunktion 330 und 331 gebildet ist.
[0079] Die Überlagerung ist definiert, indem der Funktionsverlauf der Basisfunktion 300 und 301 zumindest abschnittweise eine Achse eines krummlinigen, vorzugsweise orthogonalen Koordinatensystems der Grundfunktion 310 und 311 bildet, und der Funktionsverlauf der Grundfunktion 310 und 311 zumindest abschnittweise eine Achse eines krummlinigen, vorzugsweise orthogonalen Koordinatensystems der Überlagerungsfunktion 330 und 331 bildet.
[0080] In diesem Beispiel verläuft die Achse des Koordinatensystems der Basisfunktion 300 und 301 geradlinig, und das Koordinatensystem der Basisfunktion 300 und 301 ist orthogonal im Ursprung.
[0081] Ebenso verläuft die Achse des Koordinatensystems der Grundfunktion 310 und 311 geradlinig, und das Koordinatensystem der Grundfunktion 310 und 311 ist orthogonal im Ursprung.
[0082] Die Basisfunktionen 300 und 301 weisen einen Abstand 360 auf.
[0083] Die Grundfunktion 310 und 311 weist einen periodischen Verlauf mit einer Grundperiodenlänge 320 und 321 auf.
[0084] Die Überlagerungsfunktion 330 und 331 weist einen periodischen Verlauf mit einer Überlagerungsperiodenlänge 340 und 341 auf, wobei die Überlagerungsperiodenlänge 340 und 341 bevorzugt höchstens halb so lang, besonders bevorzugt höchstens ein Drittel so lang, wie der Abstand 360 ist.
[0085] Die Grundperiodenlänge 320 und 321 ist zumindest bevorzugt fünf Mal so lang, besonders bevorzugt zehn Mal so lang, wie die Überlagerungsperiodenlänge 340 und 341.
[0086] In diesem Zusammenhang ist der Abstand 360 beispielsweise durch einen Minimalabstand, einen Maximalabstand oder einen mittleren Abstand gebildet.
[0087] Fig. 4d zeigt einen nicht erfindungsgemäßen Kühlkörper 140 mit Rippen 141 und einer Basis, die analog zu den vorhergehenden Ausführungsformen aufgebaut ist. Das gezeigte Schnittbild entspricht einer Schnittebene, die entsprechend jener der Schnittebene D-D nach der Fig. 4a gelegen ist. Details zur Oberflächengestaltung des Kühlkörpers 140 in Zusammenhang mit einer Grundfunktion 312 sind in der Zusammenschau mit Fig. 4f zu entnehmen, wie nachstehend weiter erläutert ist.
[0088] Die Überlagerung ist definiert, indem der Funktionsverlauf der Basisfunktion 302 und 303 zumindest abschnittweise eine Achse eines krummlinigen, vorzugsweise orthogonalen Koordinatensystems der Grundfunktion 312 und 313 bildet, und der Funktionsverlauf der Grundfunktion 312 und 313 zumindest abschnittweise eine Achse eines krummlinigen, vorzugsweise orthogonalen Koordinatensystems der Überlagerungsfunktion 332 und 333 bildet.
[0089] In diesem Beispiel verläuft die Achse des Koordinatensystems der Basisfunktion 302 und 303 geradlinig, und das Koordinatensystem der Basisfunktion 302 und 303 ist orthogonal im Ursprung.
7/20
Figure AT520072B1_D0006
AT 520 072 B1 2019-01-15 österreichisches
Patentamt [0090] Ebenso verläuft die Achse des Koordinatensystems der Grundfunktion 312 und 313 geradlinig, und das Koordinatensystem der Grundfunktion 312 und 313 ist orthogonal im Ursprung.
[0091] Die Basisfunktionen 302 und 303 weisen einen Abstand 361 auf.
[0092] Die Grundfunktion 312 und 313 weist einen periodischen Verlauf mit einer Grundperiodenlänge 322 und 323 auf.
[0093] Die Überlagerungsfunktion 332 und 333 weist einen periodischen Verlauf mit einer Überlagerungsperiodenlänge 342 und 343 auf, wobei die Überlagerungsperiodenlänge 342 und 343 bevorzugt höchstens halb so lang, besonders bevorzugt höchstens ein Drittel so lang, wie der Abstand 361 ist.
[0094] Die Grundperiodenlänge 322 und 323 ist zumindest bevorzugt fünf Mal so lang, besonders bevorzugt zehn Mal so lang, wie die Überlagerungsperiodenlänge 342 und 343.
[0095] In diesem Zusammenhang ist der Abstand 361 beispielsweise durch einen Minimalabstand, einen Maximalabstand oder einen mittleren Abstand gebildet.
[0096] Fig. 5 zeigt einen Kühlkörper 220 mit Stiften 222, deren offenen Enden 224 und einer Basis 223 nach dem Stand der Technik. In Fig. 5a ist der Kühlkörper 220 in einer Seitenansicht gezeigt. Fig. 5b zeigt einen Ausschnitt des Kühlkörpers 220 in einer Schnittansicht gemäß der horizontalen Schnittebene E-E nach Fig. 5a, wobei eine glatte Außenkontur der Oberfläche und ein Abstand bzw. Durchmesser 225 eines Stiftes 222 des Kühlkörpers 220 ersichtlich ist.
[0097] Fig. 6 zeigt einen erfindungsgemäßen Kühlkörper 150 mit Stiften 152, deren offenen Enden 154 und einer Basis 153. In Fig. 6a ist der Kühlkörper 150 in einer Seitenansicht gezeigt. Fig. 6b zeigt einen Ausschnitt des Kühlkörpers 150 in einer Schnittansicht gemäß der horizontalen Schnittebene F-F nach Fig. 6a, wobei eine gewellte Außenkontur der Oberfläche des Kühlkörpers 150 mit einem dreieckförmigen Verlauf nach der Erfindung ersichtlich ist.
[0098] Die Stifte 152, ausgehend von der Seite, an der sie über die Basis 153 miteinander verbunden sind, verjüngen sich längs der Erhebung der Stifte 152 zu deren offenen Ende 154 hin in ihrem Querschnitt.
[0099] Die Stifte 152 weisen zwischen gegenüberliegenden Teilen ihrer Außenkontur einen Durchmesser beziehungsweise einen Abstand 155 auf. In diesem Zusammenhang ist der Abstand 155 beispielsweise durch einen Minimalabstand, einen Maximalabstand oder einen mittleren Abstand gebildet.
[00100] In Fig. 7 ist symbolisch ein Fahrzeugscheinwerfer 10 dargestellt, der ein Leuchtmittel 11, eine Leistungselektronik 12, Kühlkörper 100 sowie eine Optik 13 umfasst.
[00101] Das Leuchtmittel 11 ist beispielsweise aus einer oder mehreren LEDs oder Laserdioden gebildet. Die Leistungselektronik 12 beinhaltet beispielsweise Treibertransistoren für LEDs als Leuchtmittel 11.
[00102] Das Leuchtmittel 11 sowie die Leistungselektronik 12 sind vorzugsweise über ein Kontaktelement 14, beispielsweise eine Glimmerscheibe oder eine Masse an Wärmeleitpaste, welche den thermischen Widerstand verbessert und dadurch für eine gute thermische Ankopplung der Wärmequelle an die Wärmesenke sorgt, mit einem erfindungsgemäßen Kühlkörper 100 verbunden.
[00103] Die Optik 13 kann eine oder mehrere optische Elemente beispielsweise in Form von Linsen, Blenden oder transparenten Abdeckungen umfassen.
8/20
Figure AT520072B1_D0007
AT 520 072 B1 2019-01-15 österreichisches
Patentamt
BEZUGSZEICHENLISTE:
100, 110, 120, 130, 140,
150, 200, 210, 220
101, 111, 121, 131, 141,
152, 201,211,222
103, 123, 153, 203, 213, 223
104, 124, 154
105, 105min, 105max,
115, 125, 155,
205, 215, 225, 360, 361
106, 107, 116
108, 109
300, 301,302, 303
310, 311,312, 313
320,321,322, 323
330,331,332, 333
340, 341,342, 343
350, 351,352, 353
Kühlkörper
Rippe oder Stift des Kühlkörpers
Basis des Kühlkörpers offenes Ende der Rippe oder des Stifts
Abstand
Mittellinie
Winkel
Basisfunktion
Grundfunktion
Grundperiodenlänge Überlagerungsfunktion Überlagerungsperiodenlänge Konturfunktion
Fahrzeugscheinwerfer Leuchtmittel
Leistungselektronik
Optik
Kontaktelement
Lichtstrahl
9/20
AT 520 072 B1 2019-01-15 österreichisches
Patentamt

Claims (6)

  1. Patentansprüche
    1. Kühlkörper (100, 110, 120, 130, 140, 150) zum Kühlen einer Elektronikkomponente eines Fahrzeugscheinwerfers (10), wobei der Kühlkörper (100, 110, 120, 130, 140, 150) eine Kühlstruktur, aufweisend eine Basis (103, 123, 153, 203, 213, 223), auf der zumindest zwei Rippen (101, 111, 121, 131, 141) angeordnet sind, mit einer Außenkontur aufweist, die entlang einer gedachten, zur Basis (103, 123, 153, 203, 213, 223) horizontal verlaufenden Schnittebene betrachtet einer Konturkurve folgt, die in zumindest einem Abschnitt durch eine Konturfunktion (350, 351,352, 353) beschreibbar ist, wobei der Kühlkörper (100, 110, 120,130,140,150), dadurch gekennzeichnet ist, dass aus einer ersten Überlagerung einer Basisfunktion (300, 301, 302, 303) und einer Grundfunktion (310, 311, 312, 313) ein Grundverlauf gebildet ist, und aus einer zweiten Überlagerung des Grundverlaufs und einer Überlagerungsfunktion (330, 331, 332, 333) die Konturfunktion (350, 351,352, 353) gebildet ist, wobei die erste Überlagerung erfolgt, indem der Funktionsverlauf der Basisfunktion (300, 301, 302, 303) eine Achse eines krummlinigen, vorzugsweise orthogonalen Koordinatensystems der Grundfunktion (310, 311, 312, 313) bildet, und die zweite Überlagerung erfolgt, indem der Funktionsverlauf der Grundfunktion (310, 311,312, 313) eine Achse eines krummlinigen, vorzugsweise orthogonalen Koordinatensystems der Überlagerungsfunktion (330, 331,332, 333) bildet, wobei die Basisfunktion (300, 301, 302, 303) einen geradlinigen Verlauf aufweist, und die Grundfunktion (310, 311, 312, 313) einen geradlinigen Verlauf aufweist, und die Überlagerungsfunktion (330, 331,332, 333) einen dreieckförmigen Verlauf aufweist.
  2. 2. Kühlkörper (100, 110, 120, 130, 140, 150) zum Kühlen einer Elektronikkomponente eines Fahrzeugscheinwerfers (10), wobei der Kühlkörper (100, 110, 120, 130, 140, 150) eine Kühlstruktur mit einer Außenkontur aufweist, die entlang einer gedachten Schnittebene betrachtet einer Konturkurve folgt, die in zumindest einem Abschnitt durch eine Konturfunktion (350, 351, 352, 353) beschreibbar ist, wobei der Kühlkörper (100, 110, 120, 130, 140, 150) eine Basis (103, 123, 153, 203, 213, 223) aufweist, auf der zumindest zwei Stifte (152) angeordnet sind, welche zueinander im Wesentlichen parallel orientiert sind, dadurch gekennzeichnet, dass aus einer ersten Überlagerung einer Basisfunktion (300, 301, 302, 303) und einer Grundfunktion (310, 311, 312, 313) ein Grundverlauf gebildet ist, und aus einer zweiten Überlagerung des Grundverlaufs und einer Überlagerungsfunktion (330, 331,332, 333) die Konturfunktion (350, 351,352, 353) gebildet ist, wobei die erste Überlagerung erfolgt, indem der Funktionsverlauf der Basisfunktion (300, 301, 302, 303) eine Achse eines krummlinigen, vorzugsweise orthogonalen Koordinatensystems der Grundfunktion (310, 311, 312, 313) bildet, und die zweite Überlagerung erfolgt, indem der Funktionsverlauf der Grundfunktion (310, 311,312, 313) eine Achse eines krummlinigen, vorzugsweise orthogonalen Koordinatensystems der Überlagerungsfunktion (330, 331,332, 333) bildet, wobei die Basisfunktion (300, 301, 302, 303) einen geradlinigen, kreisförmigen oder kreisbogenartigen Verlauf aufweist, und die Grundfunktion (310, 311, 312, 313) einen geradlinigen oder wellenförmigen Verlauf aufweist, und die Überlagerungsfunktion (330, 331, 332, 333) einen wellenförmigen Verlauf aufweist.
  3. 3. Kühlkörper (100, 110, 120, 130, 140, 150) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Konturfunktion (350, 351, 352, 353) zwei gegenüberliegende Seiten der Außenkontur des Kühlkörpers (100, 110, 120, 130, 140, 150), vorzugsweise zwei gegenüberliegende Seiten der Außenkontur von Rippen (101, 111, 121, 131, 141) oder Stiften (152) des Kühlkörpers (100, 110, 120, 130, 140, 150), beschreibt, die zueinander einen Abstand (105, 115, 125, 155, 360, 361) aufweisen, und die Überlagerungsfunktion (330, 331, 332, 333) einen periodischen Verlauf mit einer Überlagerungsperiodenlänge (340, 341, 342, 343) aufweist, wobei die Überlagerungsperiodenlänge (340, 341, 342, 343) bevorzugt höchstens halb so lang, besonders bevorzugt höchstens ein Drittel so lang, wie der Abstand (105, 115, 125, 155, 360, 361) ist.
    10/20
    AT 520 072 B1 2019-01-15 österreichisches
    Patentamt
  4. 4. Kühlkörper (100, 110, 120, 130, 140, 150) nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Grundfunktion (310, 311,312,313) einen periodischen Verlauf mit einer Grundperiodenlänge (320, 321, 322, 323) und die Überlagerungsfunktion (330, 331, 332, 333) einen periodischen Verlauf mit einer Überlagerungsperiodenlänge (340, 341, 342, 343) aufweist, wobei die Grundperiodenlänge (320, 321, 322, 323) zumindest bevorzugt fünf Mal so lang, besonders bevorzugt zehn Mal so lang, wie die Überlagerungsperiodenlänge (340, 341,342, 343) ist.
  5. 5. Kühlkörper (100, 110, 120, 130, 140, 150) nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Grundfunktion (310,311,312,313) und die Überlagerungsfunktion (330, 331, 332, 333) jeweils unterschiedlich, entweder wellenförmig, dem Betrag von wellenförmig oderdreieckförmig verlaufen.
  6. 6. Fahrzeugscheinwerfer (10), umfassend ein Leuchtmittel (11) und/oder eine Leistungselektronik (12) sowie eine Optik (13), dadurch gekennzeichnet, dass ferner ein Kühlkörper (100, 110, 120, 130, 140, 150) nach einem der vorhergehenden Ansprüche umfasst ist, wobei das Leuchtmittel (11) und/oder die Leistungselektronik (12) mit dem Kühlkörper (100, 110, 120, 130, 140, 150) thermisch gekoppelt ist.
ATA50631/2017A 2017-07-28 2017-07-28 Kühlkörper und Fahrzeugscheinwerfer AT520072B1 (de)

Priority Applications (10)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ATA50631/2017A AT520072B1 (de) 2017-07-28 2017-07-28 Kühlkörper und Fahrzeugscheinwerfer
PCT/AT2018/060150 WO2019018867A1 (de) 2017-07-28 2018-07-16 Kühlkörper und fahrzeugscheinwerfer
EP18748851.5A EP3658818A1 (de) 2017-07-28 2018-07-16 Kühlkörper und fahrzeugscheinwerfer
JP2020504230A JP2020529132A (ja) 2017-07-28 2018-07-16 車両投光器の冷却体
KR2020217000075U KR20210002650U (ko) 2017-07-28 2018-07-16 방열판 및 차량 헤드램프
DE202018006809.8U DE202018006809U1 (de) 2017-07-28 2018-07-16 Kühlkörper und Fahrzeugscheinwerfer
KR1020207001637A KR20200020840A (ko) 2017-07-28 2018-07-16 방열판 및 차량 헤드램프
CN201880050492.1A CN110914590A (zh) 2017-07-28 2018-07-16 冷却体和车辆探照灯
US16/630,914 US11085606B2 (en) 2017-07-28 2018-07-16 Heat sink and vehicle headlight
JP2022000078U JP3236726U (ja) 2017-07-28 2022-01-13 車両投光器の冷却体

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ATA50631/2017A AT520072B1 (de) 2017-07-28 2017-07-28 Kühlkörper und Fahrzeugscheinwerfer

Publications (2)

Publication Number Publication Date
AT520072A4 AT520072A4 (de) 2019-01-15
AT520072B1 true AT520072B1 (de) 2019-01-15

Family

ID=63077655

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ATA50631/2017A AT520072B1 (de) 2017-07-28 2017-07-28 Kühlkörper und Fahrzeugscheinwerfer

Country Status (8)

Country Link
US (1) US11085606B2 (de)
EP (1) EP3658818A1 (de)
JP (2) JP2020529132A (de)
KR (2) KR20210002650U (de)
CN (1) CN110914590A (de)
AT (1) AT520072B1 (de)
DE (1) DE202018006809U1 (de)
WO (1) WO2019018867A1 (de)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102019134404A1 (de) * 2019-12-13 2021-06-17 Marelli Automotive Lighting Reutlingen (Germany) GmbH Stiftkühlkörper zum Abführen von Wärme von Halbleiter-Lichtquellen und Kraftfahrzeugbeleuchtungseinrichtung mit einem solchen Kühlkörper
FR3137743B1 (fr) * 2022-07-11 2024-08-02 Valeo Vision Dissipateur thermique de module lumineux pour véhicule automobile et module lumineux pour véhicule automobile

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20110032697A1 (en) * 2009-08-05 2011-02-10 Sheng-Hsiung Hu LED lighting device module and LED lighting device
DE102012106003A1 (de) * 2012-07-05 2014-01-09 Hella Kgaa Hueck & Co. Kühlvorrichtung, insbesondere für ein Halbleiterleuchtmittel eines Scheinwerfers
CN204901701U (zh) * 2015-04-13 2015-12-23 杭州迪迪照明电子有限公司 一种led灯波浪形散热结构

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61263140A (ja) * 1985-05-16 1986-11-21 Sumitomo Light Metal Ind Ltd アルミニウム製放熱体の製造方法
JPS629649A (ja) * 1985-07-08 1987-01-17 Nec Corp 半導体用パツケ−ジ
JPH04158558A (ja) * 1990-10-22 1992-06-01 Hitachi Ltd 冷却フィン付半導体パッケージおよび半導体冷却装置
IL108860A (en) * 1994-03-04 1998-10-30 Elisra Gan Ltd Heat radiating element
WO2002062623A2 (en) * 2001-01-23 2002-08-15 Donnelly Corporation Improved vehicular lighting system for a mirror assembly
DE202005009948U1 (de) * 2005-06-23 2006-11-16 Autokühler GmbH & Co. KG Wärmeaustauschelement und damit hergestellter Wärmeaustauscher
JP4940883B2 (ja) * 2005-10-31 2012-05-30 豊田合成株式会社 発光装置
US7712926B2 (en) * 2006-08-17 2010-05-11 Koninklijke Philips Electronics N.V. Luminaire comprising adjustable light modules
US8240871B2 (en) * 2007-09-27 2012-08-14 Enertron, Inc. Method and apparatus for thermally effective removable trim for light fixture
US20110079370A1 (en) * 2009-07-17 2011-04-07 Textron Inc. Non-Uniform Height And Density Fin Design For Heat Sink
KR100963083B1 (ko) 2009-08-27 2010-06-10 윤인숙 엘이디 형광등
US20110067841A1 (en) * 2009-09-24 2011-03-24 Gm Global Technology Operations, Inc. Heat sink systems and devices
CN201672306U (zh) 2010-04-30 2010-12-15 李文雄 一种led光源模组
DE102010030781A1 (de) * 2010-06-30 2012-01-05 Sgl Carbon Se Wärmeübertragerplatte, damit versehener Plattenwärmeübertrager und Verfahren zum Herstellen eines Plattenwärmeübertragers
US20130032323A1 (en) * 2011-08-02 2013-02-07 Hsu Takeho Heat sink structure
US20130153189A1 (en) * 2011-12-18 2013-06-20 Chia-Yu Lin Heat dissipating fin, heat dissipating device and method of manufacturing the same
DE102012106000A1 (de) 2012-07-05 2014-01-09 Hella Kgaa Hueck & Co. Kühlvorrichtung, insbesondere für ein Halbleiterleuchtmittel eines Scheinwerfers
US8783912B2 (en) * 2012-07-20 2014-07-22 Tai-Her Yang Cup-shaped heat dissipater having heat conductive rib and flow guide hole and applied in electric luminous body
AT513915B1 (de) * 2013-02-14 2015-11-15 Zizala Lichtsysteme Gmbh Lichtmodul sowie Beleuchtungsvorrichtung mit Lichtmodul für einen Fahrzeugscheinwerfer
US20150070881A1 (en) * 2013-09-06 2015-03-12 GEM Weltronics TWN Corporation Led light tube of module type
FR3025293B1 (fr) * 2014-08-29 2021-02-19 Valeo Vision Organe de refroidissement pour systeme d’eclairage et/ou de signalisation
US10355188B2 (en) * 2014-10-23 2019-07-16 Kaneka Corporation LED lamp heat sink
KR20180114568A (ko) * 2017-04-10 2018-10-19 현대자동차주식회사 Egr쿨러
WO2018218010A1 (en) * 2017-05-24 2018-11-29 Osram Sylvania Inc. Lighting device modules

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20110032697A1 (en) * 2009-08-05 2011-02-10 Sheng-Hsiung Hu LED lighting device module and LED lighting device
DE102012106003A1 (de) * 2012-07-05 2014-01-09 Hella Kgaa Hueck & Co. Kühlvorrichtung, insbesondere für ein Halbleiterleuchtmittel eines Scheinwerfers
CN204901701U (zh) * 2015-04-13 2015-12-23 杭州迪迪照明电子有限公司 一种led灯波浪形散热结构

Also Published As

Publication number Publication date
US20200232621A1 (en) 2020-07-23
JP3236726U (ja) 2022-03-11
KR20210002650U (ko) 2021-12-01
AT520072A4 (de) 2019-01-15
US11085606B2 (en) 2021-08-10
EP3658818A1 (de) 2020-06-03
KR20200020840A (ko) 2020-02-26
DE202018006809U1 (de) 2023-02-01
WO2019018867A1 (de) 2019-01-31
CN110914590A (zh) 2020-03-24
JP2020529132A (ja) 2020-10-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE102014106342B4 (de) Lichtmodul für einen Scheinwerfer eines Fahrzeugs
EP2193310B1 (de) Kühlkörper und kühlsystem für ein led-modul
AT522955B1 (de) Wärmeableitungsvorrichtung
DE202006021052U1 (de) Wärmerohr-Kühlvorrichtung
DE102009056607A1 (de) Kühlkörper für eine Hochstromzellanordnung
DE102015115507A1 (de) Kühlkörper, der mit mehreren Lamellen versehen ist, bei denen das Anbindungsverfahren unterschiedlich ist
DE102016004771A1 (de) Kühlkörper zum Kühlen mehrerer wärmeerzeugender Bauteile
DE202015105830U1 (de) Wasserkühlvorrichtung zur Wärmeableitung und dazugehöriger Wasserblock
DE1764486B2 (de) Kuehlvorrichtung fuer elektronische bauteile
AT520072B1 (de) Kühlkörper und Fahrzeugscheinwerfer
DE102011079508B4 (de) Kühlstruktur für ein Halbleiterelement
DE102014114185A1 (de) Wärmetauscher mit thermoelektrischen Elementen
DE102016222630A1 (de) Kühlvorrichtung und Verfahren zum Herstellen einer Kühlvorrichtung
DE102010042264A1 (de) Leuchte
EP3830425A1 (de) Lüfter mit kühlkörper aus wärmeleitfähigem kunststoff
DE102007053090B4 (de) Kühlkörper und Kühlanordnung für elektrische Komponenten und Verfahren zur Herstellung eines Kühlkörpers und einer Kühlanordnung für elektrische Komponenten
EP3230673B1 (de) Wärmeübertragendes ausgleichselement sowie elektrisch betreibbares fahrzeug mit derartigem ausgleichselement
DE102016119303A1 (de) System mit einem Träger und einer Elektronik und Verfahren zur Herstellung eines Trägers
DE102016222629A1 (de) Kühlvorrichtung und Verfahren zum Herstellen einer Kühlvorrichtung
EP2581657B1 (de) Kühlkörper-Anordnung für eine LED-Leuchte sowie LED-Leuchte
DE102018200058A1 (de) Kühlkörper, insbesondere Steuergeräte-Kühlkörper
DE102004002375B4 (de) Radiator für flüssigkeitsgekühlte Computer
DE202018104490U1 (de) Lüfter mit Kühlkörper
EP2530377A1 (de) Kühlsystem für eine Leuchte
DE202024000629U1 (de) Wärmeübertragungssystem