EP0937942A2 - Projection type motor vehicle headlamp - Google Patents
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- EP0937942A2 EP0937942A2 EP98121941A EP98121941A EP0937942A2 EP 0937942 A2 EP0937942 A2 EP 0937942A2 EP 98121941 A EP98121941 A EP 98121941A EP 98121941 A EP98121941 A EP 98121941A EP 0937942 A2 EP0937942 A2 EP 0937942A2
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- aperture
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F21—LIGHTING
- F21S—NON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
- F21S41/00—Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps
- F21S41/60—Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by a variable light distribution
- F21S41/63—Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by a variable light distribution by acting on refractors, filters or transparent cover plates
- F21S41/64—Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by a variable light distribution by acting on refractors, filters or transparent cover plates by changing their light transmissivity, e.g. by liquid crystal or electrochromic devices
- F21S41/645—Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by a variable light distribution by acting on refractors, filters or transparent cover plates by changing their light transmissivity, e.g. by liquid crystal or electrochromic devices by electro-optic means, e.g. liquid crystal or electrochromic devices
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- F21—LIGHTING
- F21S—NON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
- F21S41/00—Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps
- F21S41/40—Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by screens, non-reflecting members, light-shielding members or fixed shades
- F21S41/43—Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by screens, non-reflecting members, light-shielding members or fixed shades characterised by the shape thereof
Definitions
- the invention is based on a headlight for vehicles according to the projection principle according to the category of the claim 1.
- Such a headlight is known from DE 40 02 576 A1 known.
- This headlight is used for optional generation low beam or high beam.
- the headlight has a light source and a reflector through which light emitted by the light source is reflected.
- the beam path of the light reflected by the reflector is one Lens arranged and between the reflector and the lens an aperture device is arranged.
- the Aperture device is between a first state for the Operating position of the headlamp for low beam, and a second state for the operating position of the Headlights for high beam changeable. Through the Aperture device becomes part of the shielded light reflected by the reflector and one Light-dark boundary of the emerging from the headlight Low beam generated.
- the aperture device In her second state by the aperture device at least only a minor one Part of the light reflected by the reflector is shielded.
- the Change the aperture device between its first and second state can be done by moving the same or the aperture device can at least in some areas have a variable light transmission, the Translucency in the first state of Aperture device is small and in its second state is higher.
- the disadvantage of this known headlight is that this is only optimal for generating the Low beam or optimal for generating the high beam can be interpreted, but no interpretation for optimal Generation of both light functions is possible because the The requirements here are sometimes contradictory.
- the aperture device would be in its first state also significant aberrations caused by the lens occur, such as color fringes and glare, through which overall the quality of the low beam would be affected.
- the headlight would be in the Low beam operating position set such that the Virtuoscuro limit occupies the prescribed position, but then in the operating position for high beam Areas with maximum illuminance levels too high would lie.
- the headlamp for vehicles according to the invention Projection principle with the features of claim 1 on the other hand the advantage that they are designed in this way can that in the second operating position of the headlamp with the aperture devices in their second state sufficient maximum illuminance levels are generated, in the first operating position of the headlamp the at least one further aperture device in the first state to that for the then from the headlight emitted light bundle allowable illuminance values be reduced.
- the generation of the light-dark boundary in the first operating position of the headlamp takes place through the first aperture device in its first state and the Location of areas with maximum illuminance values can as for the in the second operating position from Headlights emitted light beams required selected be regardless of that for that in the first Operating position of the headlight emitted light beam permissible lower maximum illuminance values, the by shielding part of the maximum Illuminance values generating light by the second Aperture device are observed.
- the training according to claim 2 offers the advantage that the Virtuoscuro limit is defined by the first Aperture device unaffected by the at least one further aperture device can be generated.
- the Training according to claim 4 has the advantage that in the Shadowing by the further aperture device homogeneous transition is achieved.
- training according to Claim 5 is an improved lighting of your own Traffic side reached in front of the vehicle.
- Training according to claim 7 allows a simple structure of the Headlamp, since the two aperture devices with a Actuator can be moved.
- FIG. 1 shows a headlight in a vertical longitudinal section with aperture devices according a first embodiment in a first state for Low beam
- Figure 2 the headlight with the Aperture devices in a second state for high beam
- 3 shows sections of the diaphragm devices according to a modified version
- Figure 4 in the headlight a horizontal longitudinal section with the aperture devices according to a further modified embodiment
- FIG. 5 a Diaphragm device in a cross section along line V-V in Figure 1, Figure 6, the aperture devices of the headlamp in a perspective view according to a second Embodiment, Figure 7 in front of the headlight arranged measuring screen when illuminated by the from the Headlight emerging low beam and Figure 8 den Measuring screen when illuminated by the headlight emerging high beam.
- the headlamp has a concavely curved reflector 10, a light source 12 in the apex region thereof is inserted.
- the light source 12 can be an incandescent lamp or preferably be a gas discharge lamp and its Luminous body, i.e. the filament or the arc, is approximately parallel to the optical axis 11 of the reflector 10 arranged.
- the reflector 10 is shaped such that this emitted by the light source 12 as a converging light beam is reflected.
- the reflector 10 can have an at least approximately ellipsoidal shape or any other, for example numerically determined Have shape.
- the light source 12 is at least approximately in the first focal point F1 of the reflector 10 or one thereof Form arranged at least approximate area.
- the lens 16 is designed as a converging lens and has, for example against the light exit direction 14, the reflector 10 facing an approximately flat side 17 and in Light exit direction 14 a convexly curved side 18 on.
- the side 18 of the lens 18 may be spherical or preferably be aspherically curved, with the Aspherical curvature aberration of the lens 16 can be corrected.
- the curvature of page 18 of the Lens 16 is determined such that the reflector 10th reflected light as it passes through lens 16 in is distracted in a predetermined manner.
- the lens 16 can consist of glass or translucent plastic and is held in a manner not shown, for example a support element connected to the reflector 10.
- first aperture device 20 is opaque trained and consists for example of sheet metal or Plastic.
- the first aperture device 20 is in the arranged substantially below the optical axis 11 and just trained.
- the first diaphragm device 20 has one Top edge 22 on.
- the first aperture device 20 is between a first position in the Low beam headlamp operating position occupies a second position in the Occupies the operating position of the headlight for high beam, movable.
- the first aperture device 20 is preferred in the area of the focal point F3 of the lens 16 or one of the Lens 16 at least approximated spherical lens arranged.
- the first Diaphragm device 20 In its first position for low beam is the first Diaphragm device 20 as shown in Figure 1 approximately arranged perpendicular to the optical axis 11 and their The upper edge 22 is approximately at the level of the optical axis 11 arranged.
- the top edge 22 of the first aperture device However, 20 can also be slightly below or slightly above the optical axis 11 may be arranged.
- the first Aperture device 20 In their first position for low beam according to Figure 1 is by the first Aperture device 20 is part of the reflector 10 shielded from reflected light and thereby a Light-dark boundary of the lens 16 passing light generated.
- the location and the course the Corposcuro boundary is the upper edge 22 of the first aperture device 20 determined.
- the through the Generated top edge 22 of the first aperture device 20 The light-dark boundary is imaged by the lens 16.
- a second Aperture device 30 In the direction of the optical axis 11 to the first Aperture device 20 is offset at least a second Aperture device 30 arranged.
- a second aperture device 30 is provided, that in the light exit direction 14 after the first Aperture device 20 is arranged and from opaque material such as sheet metal or plastic consists.
- the second aperture device 30 is also between a first position for the operating position of the Low beam headlamps and a second position for the operating position of the headlight for high beam movable.
- the second aperture device 30 is in shown their first position for low beam, in the whose upper edge 32 approximately at the level of the optical axis 11 or is located slightly below or above this.
- the second aperture device 30 thus becomes a part of the reflected from the reflector 10 and at the first Aperture device 20 shielded from passing light. Due to the offset arrangement in the light exit direction 14 the second aperture device 30 does not result from this sharp Patoscuro boundary produces, but a weakening of the light passing through the lens 16.
- the aperture devices 20,30 in their second positions for the operating position of the Headlamp shown for high beam.
- the Aperture devices 20,30 are compared to their first Positions according to Figure 1 at least less far Beam path of the light reflected by the reflector 10 arranged so that at least only a smaller one Part of the light reflected by the reflector 10 is shielded becomes.
- the diaphragm devices are preferably 20.30 completely from the beam path of the reflector 10 reflected light moves so that the whole of the Reflector 10 reflects light through lens 16 can step through.
- the aperture devices 20, 30 can be between their two Positions, for example, transverse to the optical axis 11 be movable or about a cross to the optical axis 11 extending axis 34 can be pivoted.
- the movements of the Aperture devices 20,30 by at least one Adjusting element 36 causes it to act on and by a control device 38 is activated.
- the Adjustment element 36 can be used, for example, as an electric motor Electromagnet, as a hydraulic or pneumatic Actuator or executed in any other way be.
- the two diaphragm devices 20, 30 can be separated be arranged from each other, then for their movements a common one between their two positions, at both Adjustment element 36 engaging diaphragm devices 20, 30 or separate adjustment elements 36 can be provided.
- adjustment elements 36 an independent one Movement of the aperture devices 20,30 between them first and second position possible. Both are preferred Aperture devices 20,30 coupled so that their movement by a common adjustment 36 can be effected and only storage for the Aperture devices 20.30 in the headlight is required.
- the adjustment element 36 is when switching the Headlight between its operating position for Low beam and its operating position for high beam through the control device 38 is activated.
- the first aperture device 20 in the Headlights allowing movement between the two positions and the second Aperture device 30 can be used with the first aperture device 20 rigidly connected or in one piece with this be trained.
- the second Diaphragm device 30 at its lower edge with the first Aperture device 20 connected, runs from the first aperture device 20 first in Light exit direction 14 and then at a distance of the first aperture device 20 approximately perpendicular to optical axis 11 up to its upper edge 32.
- the second aperture device 30 also at its lower edge connected to the first aperture device 20 and runs starting from there diagonally up and in Light exit direction 14 up to its upper edge 32.
- the headlamp is horizontal Shown longitudinal section in which the reflector 10 with the Light source 12 and the lens 16 and Aperture devices 20,30 in their first positions for Low beam are shown.
- the first aperture device 20 runs approximately perpendicular to the optical axis 11.
- Die second diaphragm device 30 can be dashed as in FIG also shown approximately perpendicular to the optical axis 11 run, but can also with one in Figure 4 solid lines shown modified design run curved in the direction of the optical axis 11.
- the second aperture device 30 runs in particular concave curvature in the direction of light emission 14. The advantages this curved design of the second aperture device 30 are subsequently in the functioning of the Headlights explained.
- the second aperture device 30 is in one Shown view in the direction of the optical axis 11.
- the Upper edge 32 of the second diaphragm device 30 can in the first position for low beam, for example horizontally and at the height of the optical axis 11 or slightly below or above this run.
- the top edge 32 can be as in FIG Figure 5 shown in dashed lines from the horizontal have a different course.
- the Upper edge 32 on the side on which the reflector 10 reflected light illuminating the oncoming traffic side passed an approximately horizontal section 32a, the level of the optical axis 11 or slightly below or runs above this.
- the headlamp for right-hand traffic is the Oncoming traffic side the left side in front of the vehicle and due to the reverse image of the upper edge 32 through the lens 16, the horizontal portion 32a is the Top edge seen in light exit direction 14 according to Figure 5 arranged to the right of the optical axis 11.
- the top edge points towards you horizontal portion 32a sloping downward inclined portion 32b.
- the right-hand traffic light version is the inclined portion 32b of the upper edge to the left of the optical Axis 11 arranged. Is the headlight for left-hand traffic designed, the arrangement of the two sections 32a, b the top edge is a mirror image of the optical axis 11 to the arrangement shown in Figure 5.
- the first aperture device 20 and / or the second Aperture device 30 may be in addition to its above described movement between their first and second state for switching between low beam and high beam can also be moved in another way.
- the aperture devices 20,30 each are arranged such that the higher areas of whose upper edges 22,32 the light-dark boundary on the Generate oncoming traffic side.
- the entire headlight unit with reflector 10, light source 12, lens 16 and the aperture devices 20, 30 around the optical axis 11 or approximately parallel to this extending axis can be rotated.
- the two diaphragm devices 120, 130 shown according to a second embodiment.
- the aperture devices 120, 130 are not movable but fixed in the spotlight.
- the Aperture devices 120, 130 have at least areas 125,135 with variable light transmission on the are arranged as described above Aperture devices 20,30 in their first position for Dimmed headlights.
- the areas 125, 135 are thus in the arranged substantially below the optical axis 11 and extend to the level of the optical axis 11 or end somewhat below or above this.
- the changeable Translucency of area 125 of the diaphragm device 120 can be achieved, for example, by a translucent base body in the form of a disk 121 with a coating 127 is provided, for example under the influence of an electrical voltage Translucency changes between a high state Translucency and a condition less Translucency.
- the coating 127 can be made so-called electrochromic materials exist.
- the disc 121 can only be provided in the area 125 or itself over a larger part of the beam path from the reflector 10 reflected light and only in area 125 have the coating 127.
- the second Aperture device 130 can be constructed in the same manner be.
- the Aperture device 130 in area 135 two at a distance in Direction of the optical axis 11 to each other has translucent panes 131, between which a Material 137 is arranged in its Translucency is changeable, for example under the influence of an electrical voltage.
- material 137 For example, liquid crystals can be used here be under the influence of an electrical voltage change their orientation so that the material between a state of high light transmittance and a state lower light transmission is switchable.
- the Disks 131 can in turn only be provided in area 135 be or over a larger part of the Reflector 10 extend reflected beam path, wherein however, the material 137 is only arranged in the area 135.
- the first diaphragm device can also be used in the same way 120 be built.
- the areas 125, 135 of the two Aperture devices 120, 130 In the operating position of the dipped-beam headlamp are the areas 125, 135 of the two Aperture devices 120, 130 lower in their condition Translucency or are opaque, so that through this, as in the first embodiment, part of the is reflected from the reflector 10 reflected light.
- the top edge 122 of area 125 of the first Aperture device 120 is again the The light-dark boundary of the low beam is generated and by the area 135 of the second diaphragm device 130 becomes a Part of the area 125 of the first diaphragm device 120 passing light shielded to the maximum Reduce illuminance values.
- the areas 125, 135 of the diaphragm devices 120, 130 In the Operating position of the headlight for high beam the areas 125, 135 of the diaphragm devices 120, 130 in its state of high light transmission, so that from Reflector 10 reflected light pass through it can and can pass through the lens 16.
- the control of the to the areas 125, 135 of the diaphragm devices 120, 130 applied electrical voltages occurs through a Control device 136, which with the switch between the Operating position for low beam and the operating position is controlled for the headlights' high beam.
- FIG. 6 is a course of the upper edge 122 of area 125 of FIG first aperture arrangement 120 shown, in which the edge on the side of the optical axis 11, on that of the reflector 10 reflected and illuminating the oncoming traffic side Light passed by, approximately at the level of the optical axis 11 or slightly below this approximately horizontal extending portion 122a.
- edge 122 is explained by the lens 16 reversed, so that the section 122a at the shown version for right-hand traffic to the right optical axis 11 is arranged.
- the area 125 and 135 thereof be designed such that the higher one Section 122a and 132 of the edge 122 and 132, respectively Light-dark line generated on the oncoming traffic side and thus switching between legal traffic and Left-hand traffic is allowed.
- the edge 122 of the first Aperture device 120 can be reached.
- the edge 122 also on both sides of the optical axis 11 each have an approximately horizontal section, the are connected by an inclined section, with the margin on the side on which the oncoming traffic side illuminating light passed this, higher is arranged than on the other side.
- the top edge 132 the area 135 of the second diaphragm device 130 can be as project horizontally or as in FIG. 5 shown sections at different heights exhibit.
- the entire headlight unit with reflector 10, Light source 12, lens 16 and the aperture devices 120, 130 around the optical axis 11 or approximately to this parallel axis is rotatable to the position of the To change aperture devices 120, 130, for example, too a switch between right-hand and left-hand traffic.
- FIGs 7 and 8 is one at a distance in front of the headlight arranged measuring screen 80 shown by the from Headlights emitted light bundle is illuminated.
- the vertical center plane of the measuring screen 80 is with VV designated and its horizontal center plane is with HH designated.
- the vertical center plane VV and the horizontal one Middle plane HH intersect at HV.
- the optical Axis 11 of the reflector 10 is around with respect to the point HV about 1% down.
- the operating position of the dipped-beam headlamp with the aperture devices 20.30 and 120.130 in their first position or its first state is from Headlights emitted a low beam that the Measuring screen 80 illuminated in an area 82.
- the area 82 is limited by a Corposcuro boundary, the through the upper edge 22 of the first diaphragm device 20 or the upper edge 122 with the sections 122a, b of the first Aperture device 120 is generated.
- Section 84 of the The Brassoscuro boundary is defined by the section 122a of the edge 122 is created and section 86 is created by section 122b generated.
- a beam of high beam is emitted by the headlight, which Measuring screen 80 according to FIG. 8 illuminated in an area 92.
- the area 92 are in a zone 98 around the point HV the highest illuminance values available, which are about 100 up to 180Lux.
- Isolux lines 93 to illustrate the distribution of the Illuminance entered.
- the area 92 extends in the horizontal direction up to about 30 to 40 ° on both sides of the vertical median plane VV, where still Illuminance values of approximately 1 lux are available.
- the Extension of the area 92 in the horizontal direction corresponds at least essentially to the extension of the Area 82 in the horizontal direction, as this is not through the aperture devices 20, 30 and 120, 130 are influenced.
- zone 98 is the maximum illuminance values of the range 92 higher and arranged around the point HV as the zone 88 maximum Illuminance values of area 82.
- the headlight according to the invention can thus be such be interpreted by this in the operating position for high beam, a high beam is emitted which Measuring screen 80 as shown in FIG. 8 in area 92 illuminated in the zone as required by law 98 around the point HV the maximum illuminance values of sufficient height is available.
- the operating position for low beam is the first Aperture device 20 and 120 the light-dark boundary 84.86 of the area 82 as shown in FIG. 7 and generated by the second aperture device 30 and 130 are the maximum illuminance values weakened to the height, which is legally permitted for the low beam.
- the first Aperture device 20, 120 and the second aperture device 30,130 are constructed differently, one of the Aperture devices as in the first embodiment is flexible and the other is Aperture devices as in the second embodiment fixed with variable light transmission is executed.
- the reflector 10 with the light source 12 and the lens 16 and the aperture devices 20, 30 and 120,130 can in a housing, not shown Headlights to be arranged.
- In the beam path of the through the Lens 16 kicked light can still another disk be arranged as the cover plate of the headlamp can serve and can be smooth, so that Light passes through it unaffected, or the can have optical profiles through which Light is deflected and / or scattered.
- more than two aperture devices 20, 30 or 120, 130 can be provided in the headlight.
- the headlamp according to the invention is, however not limited to this, but enables it generally the optional transmission of different Beams of light, with the aperture devices 20, 30 or 120, 130 in its first state generally a light beam with one through the first aperture device 20 or 120 generated Canaloscuro limit is sent and with the Aperture devices 20,30 and 120,130 in their second Condition a light beam with a longer range and higher maximum illuminance is emitted.
- the second diaphragm device 30 or 130 independently of the first aperture device 20 or 120 be changed between their first and second states can, so that even if the first aperture device 20 or 120 is in its first state and the Generated light-dark boundary, the second aperture device 30 or 130 is in its second state and thus that beam of light emerging from the headlight Has a light-dark boundary, but higher maximum Illuminance.
- the second aperture device 30 several parts or the second Aperture device 130 has a plurality of areas 135 movable independently of one another or between her translucent and opaque condition are switchable, so as to selectively shield partially to allow light reflected by the reflector 10.
- At least one of the Aperture devices 20, 30 and 120, 130 not only between is changeable in two states but continuously or in can be changed at different levels between different states are the part of the light reflected by the reflector 10, that of the aperture devices 20.30 and 120.130 is shielded to vary.
- the illuminance on your own Traffic side and oncoming traffic side in can be varied in different ways.
- the extent of that emitted by the headlight Beams of illuminated areas 82 and 92 of the measuring screen 80 are changed between a concentration and one wide extension.
- It can also be a one-sided wide Expansion can be set, preferably when cornering and in the direction of the lane.
- a wide one Expansion is particularly bad when cornering Visually beneficial during a concentration in particular is advantageous at high speed. It can also be provided by the headlight in the first Position of the aperture devices 20.30 and 120.130 Fog light bundle with continuous horizontal Chiaroscuro limit and large spread is emitted.
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Abstract
Der Scheinwerfer weist eine Lichtquelle (12), einen Reflektor (10), eine Linse (16), durch die vom Reflektor (10) reflektiertes Licht hindurchtritt, und zwei Blendenvorrichtungen (20,30) zwischen dem Reflektor (10) und der Linse (16) auf. Die beiden Blendenvorrichtungen (20,30) sind zwischen einer ersten Stellung für Abblendlicht und einer zweiten Stellung für Fernlichtt bewegbar. In der ersten Stellung wird durch eine erste Blendenvorrichtung (20) ein Teil des vom Reflektor (10) reflektierten Lichts abgeschirmt und eine Helldunkelgrenze des Abblendlichtbündels erzeugt und durch eine zweite Blendenvorrichtung (30) wird ein Teil des an der ersten Blendenvorrichtung (20) vorbeigelangenden Lichts abgeschirmt um die vom Abblendlichtbündel erzeugten maximalen Beleuchtungsstärkewerte zu reduzieren. In der zweiten Stellung sind die beiden Blendenvorrichtungen (20,30) aus dem Strahlengang des vom Reflektor (10) reflektierten Lichts entfernt und aus dem Scheinwerfer tritt ein Fernichtbündel mit großer Reichweite aus, durch das hohe maximale Beleuchtungsstärkewerte erzeugt werden. <IMAGE>The headlight has a light source (12), a reflector (10), a lens (16) through which light reflected by the reflector (10) passes, and two diaphragm devices (20, 30) between the reflector (10) and the lens ( 16) on. The two diaphragm devices (20, 30) can be moved between a first position for low beam and a second position for high beam. In the first position, a portion of the light reflected by the reflector (10) is shielded by a first aperture device (20) and a light-dark boundary of the low beam is generated, and a portion of the light passing the first aperture device (20) is generated by a second aperture device (30) shielded to reduce the maximum illuminance values generated by the low beam. In the second position, the two diaphragm devices (20, 30) are removed from the beam path of the light reflected by the reflector (10) and a long-range light beam emerges from the headlight, through which high maximum illuminance values are generated. <IMAGE>
Description
Die Erfindung geht aus von einem Scheinwerfer für Fahrzeuge
nach dem Projektionsprinzip nach der Gattung des Anspruchs
1.The invention is based on a headlight for vehicles
according to the projection principle according to the category of the
Ein solcher Scheinwerfer ist durch die DE 40 02 576 A1 bekannt. Dieser Scheinwerfer dient zur wahlweisen Erzeugung des Abblendlichts oder des Fernlichts. Der Scheinwerfer weist eine Lichtquelle und einen Reflektor auf, durch den von der Lichtquelle ausgesandtes Licht reflektiert wird. Im Strahlengang des vom Reflektor reflektierten Lichts ist eine Linse angeordnet und zwischen dem Reflektor und der Linse ist eine Blendenvorrichtung angeordnet. Die Blendenvorrichtung ist zwischen einem ersten Zustand für die Betriebsstellung des Scheinwerfers für Abblendlicht, und einem zweiten Zustand für die Betriebsstellung des Scheinwerfers für Fernlicht veränderbar. Durch die Blendenvorrichtung wird in ihrem ersten Zustand ein Teil des vom Reflektor reflektierten Lichts abgeschirmt und eine Helldunkelgrenze des aus dem Scheinwerfers austretenden Abblendlichtbündels erzeugt. In ihrem zweiten Zustand wird durch die Blendenvorrichtung zumindest nur ein geringerer Teil des vom Reflektor reflektierten Lichts abgeschirmt. Die Veränderung der Blendenvorrichtung zwischen ihrem ersten und zweiten Zustand kann durch eine Bewegung derselben erfolgen oder die Blendenvorrichtung kann zumindest bereichsweise eine veränderliche Lichtdurchlässigkeit aufweisen, wobei die Lichtdurchlässigkeit im ersten Zustand der Blendenvorrichtung gering ist und in deren zweitem Zustand höher ist. Nachteilig bei diesem bekannten Scheinwerfer ist, daß dieser entweder nur optimal zur Erzeugung des Abblendlichts oder optimal zur Erzeugung des Fernlichts ausgelegt werden kann, jedoch keine Auslegung zur optimalen Erzeugung beider Lichtfunktionen möglich ist, da die Anforderungen hierbei teilweise gegenläufig sind. Wird der Scheinwerfer optimal für die Erzeugung des Abblendlichts ausgelegt, mit der Blendenvorrichtung in ihrem ersten Zustand, so wird in der Betriebsstellung für Fernlicht mit der Blendenvorrichtung in ihrem zweiten Zustand kein wirkungsvolles Fernlicht erzeugt, da durch das aus dem Scheinwerfer austretende Fernlichtbündel zu geringe maximale Beleuchtungsstärken erzeugt werden. Wird hingegen der Scheinwerfer derart ausgelegt, daß in dessen Betriebsstellung für Fernlicht mit der Blendenvorrichtung in ihrem zweiten Zustand ein wirkungsvolles Fernlichtbündel mit hohen maximalen Beleuchtungsstärken ausgesandt wird, so muß die Blendenvorrichtung in ihrem ersten Zustand für die Betriebsstellung des Scheinwerfers für Abblendlicht derart angeordnet sein, daß ein großer Teil des vom Reflektor reflektierten Lichts abgeschirmt wird, da ansonsten das Abblendlichtbündel unzulässig hohe Beleuchtungsstärken erzeugen würde. Durch die hierbei erforderliche Anordnung der Blendenvorrichtung in ihrem ersten Zustand würden außerdem erhebliche Abbildungsfehler durch die Linse auftreten, wie Farbsäume und Überstrahlungen, durch die insgesamt die Qualität des Abblendlichtbündels beeinträchtigt würde. Außerdem würde der Scheinwerfer in der Betriebsstellung für Abblendlicht derart eingestellt, daß die Helldunkelgrenze die vorgeschriebene Lage einnimmt, wobei dann jedoch in der Betriebsstellung für Fernlicht die Bereiche mit den maximalen Beleuchtungsstärken zu hoch liegen würden.Such a headlight is known from DE 40 02 576 A1 known. This headlight is used for optional generation low beam or high beam. The headlight has a light source and a reflector through which light emitted by the light source is reflected. in the The beam path of the light reflected by the reflector is one Lens arranged and between the reflector and the lens an aperture device is arranged. The Aperture device is between a first state for the Operating position of the headlamp for low beam, and a second state for the operating position of the Headlights for high beam changeable. Through the Aperture device becomes part of the shielded light reflected by the reflector and one Light-dark boundary of the emerging from the headlight Low beam generated. In her second state by the aperture device at least only a minor one Part of the light reflected by the reflector is shielded. The Change the aperture device between its first and second state can be done by moving the same or the aperture device can at least in some areas have a variable light transmission, the Translucency in the first state of Aperture device is small and in its second state is higher. The disadvantage of this known headlight is that this is only optimal for generating the Low beam or optimal for generating the high beam can be interpreted, but no interpretation for optimal Generation of both light functions is possible because the The requirements here are sometimes contradictory. Will the Headlights optimal for the generation of the low beam designed with the aperture device in its first Condition, so in the operating position for high beam the aperture device in its second state effective high beam, because the from the Headlights emerging high beam too low maximum Illuminance levels are generated. However, if the Headlights designed so that in its Operating position for high beam with the aperture device in in its second state an effective high beam high maximum illuminance is emitted, so must the aperture device in its first state for the Operating position of the headlamp for low beam like this be arranged that a large part of the reflector reflected light is shielded, otherwise the Low beam bundles impermissibly high illuminance would generate. Due to the required arrangement the aperture device would be in its first state also significant aberrations caused by the lens occur, such as color fringes and glare, through which overall the quality of the low beam would be affected. In addition, the headlight would be in the Low beam operating position set such that the chiaroscuro limit occupies the prescribed position, but then in the operating position for high beam Areas with maximum illuminance levels too high would lie.
Der erfindungsgemäße Scheinwerfer für Fahrzeuge nach dem
Projektionsprinzip mit den Merkmalen gemäß Anspruch 1 hat
demgegenüber den Vorteil, daß dieser derart ausgelegt werden
kann, daß in der zweiten Betriebsstellung des Scheinwerfers
mit den Blendenvorrichtungen in ihrem zweiten Zustand
ausreichende maximale Beleuchtungsstärken erzeugt werden,
die in der ersten Betriebsstellung des Scheinwerfers durch
die wenigstens eine weitere Blendenvorrichtung in deren
erstem Zustand auf die für das dann vom Scheinwerfer
ausgesandte Lichtbündel zulässigen Beleuchtungsstärkewerte
reduziert werden. Die Erzeugung der Helldunkelgrenze in der
ersten Betriebsstellung des Scheinwerfers erfolgt durch die
erste Blendenvorrichtung in deren erstem Zustand und die
Lage der Bereiche mit maximalen Beleuchtungsstärkewerten
kann wie für das in der zweiten Betriebsstellung vom
Scheinwerfer ausgesandte Lichtbündel erforderlich gewählt
werden, ohne Rücksicht auf die für das in der ersten
Betriebsstellung des Scheinwerfers ausgesandte Lichtbündel
zulässigen geringeren maximalen Beleuchtungsstärkewerte, die
durch die Abschirmung eines Teils des die maximalen
Beleuchtungsstärkewerte erzeugenden Lichts durch die zweite
Blendenvorrichtung eingehalten werden.The headlamp for vehicles according to the invention
Projection principle with the features of
In den abhängigen Ansprüchen sind vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen des erfindungsgemäßen Scheinwerfers angegeben. Die Ausbildung gemäß Anspruch 2 bietet den Vorteil, daß die Helldunkelgrenze durch die erste Blendenvorrichtung unbeeinflußt von der wenigstens einen weiteren Blendenvorrichtung erzeugt werden kann. Die Ausbildung gemäß Anspruch 4 bietet den Vorteil, daß bei der Abschattung durch die weitere Blendenvorrichtung ein homogener Übergang erreicht wird. Durch die Ausbildung gemäß Anspruch 5 wird eine verbesserte Beleuchtung der eigenen Verkehrsseite vor dem Fahrzeug erreicht. Die Ausbildung gemäß Anspruch 7 ermöglicht einen einfachen Aufbau des Scheinwerfers, da die beiden Blendenvorrichtungen mit einem Stellelement bewegt werden können.In the dependent claims are advantageous Refinements and developments of the invention Headlights specified. The training according to claim 2 offers the advantage that the chiaroscuro limit is defined by the first Aperture device unaffected by the at least one further aperture device can be generated. The Training according to claim 4 has the advantage that in the Shadowing by the further aperture device homogeneous transition is achieved. By training according to Claim 5 is an improved lighting of your own Traffic side reached in front of the vehicle. Training according to claim 7 allows a simple structure of the Headlamp, since the two aperture devices with a Actuator can be moved.
Mehrere Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen Figur 1 einen Scheinwerfer in einem vertikalen Längsschnitt mit Blendenvorrichtungen gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel in einem ersten Zustand für Abblendlicht, Figur 2 den Scheinwerfer mit den Blendenvorrichtungen in einem zweiten Zustand für Fernlicht, Figur 3 ausschnittsweise die Blendenvorrichtungen gemäß einer modifizierten Ausführung, Figur 4 den Scheinwerfer in einem horizontalen Längsschnitt mit den Blendenvorrichtungen gemäß einer weiteren modifizierten Ausführung, Figur 5 eine Blendenvorrichtung in einem Querschnitt entlang Linie V-V in Figur 1, Figur 6 die Blendenvorrichtungen des Scheinwerfers in einer perspektivischen Darstellung gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel, Figur 7 einen vor dem Scheinwerfer angeordneten Meßschirm bei Beleuchtung durch das aus dem Scheinwerfer austretende Abblendlichtbündel und Figur 8 den Meßschirm bei Beleuchtung durch das aus dem Scheinwerfer austretende Fernlichtbündel.Several embodiments of the invention are in the Drawing shown and in the description below explained in more detail. 1 shows a headlight in a vertical longitudinal section with aperture devices according a first embodiment in a first state for Low beam, Figure 2 the headlight with the Aperture devices in a second state for high beam, 3 shows sections of the diaphragm devices according to a modified version, Figure 4 in the headlight a horizontal longitudinal section with the aperture devices according to a further modified embodiment, FIG. 5 a Diaphragm device in a cross section along line V-V in Figure 1, Figure 6, the aperture devices of the headlamp in a perspective view according to a second Embodiment, Figure 7 in front of the headlight arranged measuring screen when illuminated by the from the Headlight emerging low beam and Figure 8 den Measuring screen when illuminated by the headlight emerging high beam.
Ein in den Figuren 1 bis 6 dargestellter Scheinwerfer nach
dem Projektionsprinzip für Fahrzeuge, insbesondere
Kraftfahrzeuge, dient zur wahlweisen Aussendung
unterschiedlicher Lichtbündel. Nachfolgend wird eine
Ausführung des Scheinwerfers beschrieben, die zur wahlweisen
Erzeugung des Abblendlichts oder des Fernlichts dient. Der
Scheinwerfer weist einen konkav gekrümmten Reflektor 10 auf,
in den in dessen Scheitelbereich eine Lichtquelle 12
eingesetzt ist. Die Lichtquelle 12 kann eine Glühlampe oder
vorzugsweise eine Gasentladungslampe sein und deren
Leuchtkörper, das heißt die Glühwendel oder der Lichtbogen,
ist etwa parallel zur optischen Achse 11 des Reflektors 10
angeordnet. Der Reflektor 10 ist derart geformt, daß durch
diesen von der Lichtquelle 12 ausgesandtes Licht als ein
konvergierendes Lichtbündel reflektiert wird. Der Reflektor
10 kann dabei eine zumindest angenähert ellipsoide Form oder
eine beliebige andere, beispielsweise numerisch bestimmte
Form aufweisen. Die Lichtquelle 12 ist zumindest annähernd
im ersten Brennpunkt F1 des Reflektors 10 oder einer dessen
Form zumindest angenäherten Fläche angeordnet.A headlight shown in Figures 1 to 6 after
the projection principle for vehicles, in particular
Motor vehicles, is used for optional transmission
different light beams. Below is one
Execution of the headlamp described, which can be selected
Generation of the low beam or high beam is used. Of the
Headlamp has a concavely
In Lichtaustrittsrichtung 14 nach dem Reflektor 10 ist mit
Abstand von diesem eine Linse 16 angeordnet. Die Linse 16
ist als Sammellinse ausgebildet und weist beispielsweise
entgegen Lichtaustrittsrichtung 14, dem Reflektor 10
zugewandt eine etwa ebene Seite 17 und in
Lichtaustrittsrichtung 14 eine konvex gekrümmte Seite 18
auf. Die Seite 18 der Linse 18 kann sphärisch oder
vorzugsweise asphärisch gekrümmt sein, wobei durch die
asphärische Krümmung Abbildungsfehler der Linse 16
korrigiert werden können. Die Krümmung der Seite 18 der
Linse 16 ist derart bestimmt, daß vom Reflektor 10
reflektiertes Licht beim Durchtritt durch die Linse 16 in
einer vorbestimmten Weise abgelenkt wird. Die Linse 16 kann
aus Glas oder lichtdurchlässigem Kunststoff bestehen und ist
in nicht dargestellter Weise gehalten, beispielsweise an
einem mit dem Reflektor 10 verbundenen Tragelement. In the
Zwischen der Linse 16 und dem Reflektor 10 ist außerdem eine
erste Blendenvorrichtung 20 angeordnet. Bei einem in den
Figuren 1 und 2 dargestellten ersten Ausführungsbeispiel ist
die erste Blendenvorrichtung 20 lichtundurchlässig
ausgebildet und besteht beispielsweise aus Blech oder
Kunststoff. Die erste Blendenvorrichtung 20 ist im
wesentlichen unterhalb der optischen Achse 11 angeordnet und
eben ausgebildet. Die erste Blendenvorrichtung 20 weist eine
Oberkante 22 auf. Die erste Blendenvorrichtung 20 ist
zwischen einer ersten Stellung, die sie in der
Betriebsstellung des Scheinwerfers für Abblendlicht
einnimmt, und einer zweiten Stellung, die sie in der
Betriebsstellung des Scheinwerfers für Fernlicht einnimmt,
bewegbar. Die erste Blendenvorrichtung 20 ist vorzugsweise
im Bereich des Brennpunkts F3 der Linse 16 oder einer der
Linse 16 zumindest angenäherten sphärischen Linse
angeordnet.There is also a between the
In ihrer ersten Stellung für Abblendlicht ist die erste
Blendenvorrichtung 20 wie in Figur 1 dargestellt etwa
senkrecht zur optischen Achse 11 angeordnet und deren
Oberkante 22 ist etwa auf Höhe der optischen Achse 11
angeordnet. Die Oberkante 22 der ersten Blendenvorrichtung
20 kann jedoch auch etwas unterhalb oder etwas oberhalb der
optischen Achse 11 angeordnet sein. In ihrer ersten Stellung
für Abblendlicht gemäß Figur 1 wird durch die erste
Blendenvorrichtung 20 ein Teil des vom Reflektor 10
reflektierten Lichts abgeschirmt und dadurch eine
Helldunkelgrenze des anschließend durch die Linse 16
hindurchtretenden Lichts erzeugt. Die Lage und der Verlauf
der Helldunkelgrenze ist dabei durch die Oberkante 22 der
ersten Blendenvorrichtung 20 bestimmt. Die durch die
Oberkante 22 der ersten Blendenvorrichtung 20 erzeugte
Helldunkelgrenze wird durch die Linse 16 abgebildet. In its first position for low beam is the
In Richtung der optischen Achse 11 zur ersten
Blendenvorrichtung 20 versetzt ist wenigstens eine zweite
Blendenvorrichtung 30 angeordnet. Bei der dargestellten
Ausführung ist eine zweite Blendenvorrichtung 30 vorgesehen,
die in Lichtaustrittsrichtung 14 nach der ersten
Blendenvorrichtung 20 angeordnet ist und die aus
lichtundurchlässigem Material wie Blech oder Kunststoff
besteht. Die zweite Blendenvorrichtung 30 ist ebenfalls
zwischen einer ersten Stellung für die Betriebsstellung des
Scheinwerfers für Abblendlicht und einer zweiten Stellung
für die Betriebsstellung des Scheinwerfers für Fernlicht
bewegbar. In Figur 1 ist die zweite Blendenvorrichtung 30 in
ihrer ersten Stellung für Abblendlicht dargestellt, in der
deren Oberkante 32 etwa in Höhe der optischen Achse 11 oder
etwas unterhalb oder oberhalb von dieser angeordnet ist.
Durch die zweite Blendenvorrichtung 30 wird somit ein Teil
des vom Reflektor 10 reflektierten und an der ersten
Blendenvorrichtung 20 vorbeigelangenden Lichts abgeschirmt.
Durch die in Lichtaustrittsrichtung 14 versetzte Anordnung
der zweiten Blendenvorrichtung 30 wird durch diese keine
scharfe Helldunkelgrenze erzeugt, sondern eine Abschwächung
des durch die Linse 16 hindurchtretenden Lichts bewirkt.In the direction of the
In Figur 2 sind die Blendenvorrichtungen 20,30 in ihren
zweiten Stellungen für die Betriebsstellung des
Scheinwerfers für Fernlicht dargestellt. Die
Blendenvorrichtungen 20,30 sind dabei gegenüber ihren ersten
Stellungen gemäß Figur 1 zumindest weniger weit im
Strahlengang des vom Reflektor 10 reflektierten Lichts
angeordnet, so daß durch diese zumindest nur ein kleinerer
Teil des vom Reflektor 10 reflektierten Lichts abgeschirmt
wird. Vorzugsweise sind die Blendenvorrichtungen 20,30
vollständig aus dem Strahlengang des vom Reflektor 10
reflektierten Lichts bewegt, so daß das gesamte vom
Reflektor 10 reflektierte Licht durch die Linse 16
hindurchtreten kann.In Figure 2, the
Die Blendenvorrichtungen 20,30 können zwischen ihren beiden
Stellungen beispielsweise quer zur optischen Achse 11
bewegbar sein oder um eine quer zur optischen Achse 11
verlaufende Achse 34 verschwenkbar sein. Die Bewegungen der
Blendenvorrichtungen 20,30 werden durch wenigstens ein
Verstellelement 36 bewirkt, das an diesen angreift und durch
eine Steuereinrichtung 38 aktiviert wird. Das
Verstellelement 36 kann beispielsweise als Elektromotor, als
Elektromagnet, als hydraulischer oder pneumatischer
Stellantrieb oder in beliebiger anderer Weise ausgeführt
sein. Die beiden Blendenvorrichtungen 20,30 können getrennt
voneinander angeordnet sein, wobei dann für deren Bewegungen
zwischen ihren beiden Stellungen ein gemeinsames, an beiden
Blendenvorrichtungen 20,30 angreifendes Verstellelement 36
oder getrennte Verstellelemente 36 vorgesehen sein können.
Bei getrennten Verstellelementen 36 ist eine unabhängige
Bewegung der Blendenvorrichtungen 20,30 zwischen ihrer
ersten und zweiten Stellung möglich. Vorzugsweise sind beide
Blendenvorrichtungen 20,30 miteinander gekoppelt, so daß
deren Bewegung durch ein gemeinsames Verstellement 36
bewirkt werden kann und nur eine Lagerung für die
Blendenvorrichtungen 20,30 im Scheinwerfer erforderlich ist.
Das Verstellelement 36 wird bei der Umschaltung des
Scheinwerfers zwischen seiner Betriebsstellung für
Abblendlicht und seiner Betriebsstellung für Fernlicht durch
die Steuereinrichtung 38 aktiviert.The
Beispielsweise kann die erste Blendenvorrichtung 20 im
Scheinwerfer unter Ermöglichung der Bewegung zwischen den
beiden Stellungen gelagert sein und die zweite
Blendenvorrichtung 30 kann mit der ersten Blendenvorrichtung
20 starr verbunden oder auch einstückig mit dieser
ausgebildet sein. Bei dem in den Figuren 1 und 2
dargestellten Ausführungsbeispiel ist die zweite
Blendenvorrichtung 30 an ihrem unteren Rand mit der ersten
Blendenvorrichtung 20 verbunden, verläuft ausgehend von der
ersten Blendenvorrichtung 20 zunächst in
Lichtaustrittsrichtung 14 und anschließend mit Abstand von
der ersten Blendenvorrichtung 20 etwa senkrecht zur
optischen Achse 11 bis zu ihrer Oberkante 32. Bei einer in
Figur 3 dargestellten modifizierten Ausführung ist die
zweite Blendenvorrichtung 30 ebenfalls an ihrem unteren Rand
mit der ersten Blendenvorrichtung 20 verbunden und verläuft
ausgehend von dort schräg nach oben und in
Lichtaustrittsrichtung 14 bis zu ihrer Oberkante 32.For example, the
In Figur 4 ist der Scheinwerfer in einem horizontalen
Längsschnitt dargestellt, in dem der Reflektor 10 mit der
Lichtquelle 12 sowie die Linse 16 und die
Blendenvorrichtungen 20,30 in ihren ersten Stellungen für
Abblendlicht dargestellt sind. Die erste Blendenvorrichtung
20 verläuft etwa senkrecht zur optischen Achse 11. Die
zweite Blendenvorrichtung 30 kann wie in Figur 4 gestrichelt
dargestellt ebenfalls etwa senkrecht zur optischen Achse 11
verlaufen, kann jedoch auch bei einer in Figur 4 mit
durchgezogenen Linien dargestellten modifizierten Ausführung
in Richtung der optischen Achse 11 gekrümmt verlaufen. Die
zweite Blendenvorrichtung 30 verläuft dabei insbesondere mit
konkaver Krümmung in Lichtaustrittsrichtung 14. Die Vorteile
dieser gekrümmten Ausbildung der zweiten Blendenvorrichtung
30 werden nachfolgend bei der Funktionsweise des
Scheinwerfers erläutert.In Figure 4, the headlamp is horizontal
Shown longitudinal section in which the
In Figur 5 ist die zweite Blendenvorrichtung 30 in einer
Ansicht in Richtung der optischen Achse 11 dargestellt. Die
Oberkante 32 der zweiten Blendenvorrichtung 30 kann in der
ersten Stellung für Abblendlicht beispielsweise etwa
horizontal und wie vorstehend bereits angegeben auf Höhe der
optischen Achse 11 oder etwas unterhalb oder oberhalb von
dieser verlaufen. Alternativ kann die Oberkante 32 wie in
Figur 5 gestrichelt dargestellt einen von der Horizontalen
abweichenden Verlauf aufweisen. Beispielsweise weist die
Oberkante 32 auf der Seite, an der vom Reflektor 10
reflektiertes und die Gegenverkehrsseite beleuchtendes Licht
vorbeigelangt, einen etwa horizontalen Abschnitt 32a auf,
der in Höhe der optischen Achse 11 oder etwas unterhalb oder
oberhalb von dieser verläuft. Bei den dargestellten
Ausführungen des Scheinwerfers für Rechtsverkehr ist die
Gegenverkehrsseite die linke Seite vor dem Fahrzeug und
infolge der seitenverkehrten Abbildung der Oberkante 32
durch die Linse 16 ist der horizontale Abschnitt 32a der
Oberkante in Lichtaustrittsrichtung 14 gemäß Figur 5 gesehen
rechts der optischen Achse 11 angeordnet. Auf der Seite der
zweiten Blendenvorrichtung 30, an der vom Reflektor 10
reflektiertes und die eigene Verkehrsseite beleuchtendes
Licht vorbeigelangt, weist die Oberkante einen ausgehend vom
horizontalen Abschnitt 32a schräg nach unten verlaufenden
geneigten Abschnitt 32b auf. Bei der dargestellten
Ausführung des Scheinwerfers für Rechtsverkehr ist der
geneigte Abschnitt 32b der Oberkante links der optischen
Achse 11 angeordnet. Ist der Scheinwerfer für Linksverkehr
ausgelegt, so ist die Anordnung der beiden Abschnitte 32a,b
der Oberkante spiegelbildlich bezüglich der optischen Achse
11 zu der in Figur 5 dargestellten Anordnung.In Figure 5, the
Die erste Blendenvorrichtung 20 und/oder die zweite
Blendenvorrichtung 30 können zusätzlich zu ihrer vorstehend
beschriebenen Bewegungsmöglichkeit zwischen ihrem ersten und
zweiten Zustand für die Umschaltung zwischen Abblendlicht
und Fernlicht auch noch in anderer Weise bewegbar sein.
Beispielsweise kann eine Verdrehung um die optische Achse 11
oder einer zu dieser etwa parallel verlaufenden Achse
vorgesehen sein, wodurch eine Änderung der Lage der
Oberkanten 22 bzw. 32 der Blendenvorrichtungen 20,30
ermöglicht ist. Hierdurch kann beispielsweise eine
Umschaltung zwischen Rechtsverkehr und Linksverkehr
erfolgen, wobei die Blendenvorrichtungen 20,30 jeweils
derart angeordnet sind, daß die höher liegenden Bereiche von
deren Oberkanten 22,32 die Helldunkelgrenze auf der
Gegenverkehrsseite erzeugen. Alternativ kann auch die
gesamte Scheinwerfereinheit mit Reflektor 10, Lichtquelle
12, Linse 16 sowie den Blendenvorrichtungen 20,30 um die
optische Achse 11 oder eine etwa parallel zu dieser
verlaufende Achse verdrehbar sein.The
In Figur 6 sind die beiden Blendenvorrichtungen 120,130
gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel dargestellt. Der
grundsätzliche Aufbau des Scheinwerfers ist hierbei
gegenüber dem ersten Ausführungsbeispiel unverändert, jedoch
sind die Blendenvorrichtungen 120,130 nicht bewegbar sondern
feststehend im Scheinwerfer angeordnet. Die
Blendenvorrichtungen 120,130 weisen zumindest Bereiche
125,135 mit veränderlicher Lichtdurchlässigkeit auf, die
derart angeordnet sind wie die vorstehend beschriebenen
Blendenvorrichtungen 20,30 in ihrer ersten Stellung für
Abblendlicht. Die Bereiche 125,135 sind somit im
wesentlichen unterhalb der optischen Achse 11 angeordnet und
reichen bis auf Höhe der optischen Achse 11 oder enden etwas
unterhalb oder oberhalb dieser. Die veränderliche
Lichtdurchlässigkeit des Bereichs 125 der Blendenvorrichtung
120 kann beispielsweise erreicht werden, indem ein
lichtdurchlässiger Grundkörper in Form einer Scheibe 121 mit
einer Beschichtung 127 versehen ist, die beispielsweise
unter dem Einfluß einer elektrischen Spannung ihre
Lichtdurchlässigkeit verändert zwischen einem Zustand hoher
Lichtdurchlässigkeit und einem Zustand geringerer
Lichtdurchlässigkeit. Die Beschichtung 127 kann dabei aus
sogenannten elektrochromen Materialien bestehen. Die Scheibe
121 kann dabei nur im Bereich 125 vorgesehen sein oder sich
über einen größeren Teil des Strahlengangs des vom Reflektor
10 reflektierten Lichts erstrecken und nur im Bereich 125
die Beschichtung 127 aufweisen. Die zweite
Blendenvorrichtung 130 kann in derselben Weise aufgebaut
sein. Alternativ kann auch vorgesehen sein, daß die
Blendenvorrichtung 130 im Bereich 135 zwei mit Abstand in
Richtung der optischen Achse 11 zueinander angeordnete
lichtdurchlässige Scheiben 131 aufweist, zwischen denen ein
Material 137 angeordnet ist, das in seiner
Lichtdurchlässigkeit veränderbar ist, beispielsweise unter
dem Einfluß einer elektrischen Spannung. Als Material 137
können hier beispielsweise Flüssigkristalle verwendet
werden, die unter dem Einfluß einer elektrischen Spannung
ihre Orientierung verändern, so daß das Material zwischen
einem Zustand hoher Lichtdurchlässigkeit und einem Zustand
geringerer Lichtdurchlässigkeit umschaltbar ist. Die
Scheiben 131 können wiederum nur im Bereich 135 vorgesehen
sein oder sich auch über einen größeren Teil des vom
Reflektor 10 reflektierten Strahlengangs erstrecken, wobei
das Material 137 jedoch nur im Bereich 135 angeordnet ist.
In derselben Weise kann auch die erste Blendenvorrichtung
120 aufgebaut sein.In Figure 6, the two
In der Betriebsstellung des Scheinwerfers für Abblendlicht
befinden sich die Bereiche 125,135 der beiden
Blendenvorrichtungen 120,130 in ihrem Zustand geringer
Lichtdurchlässigkeit bzw. sind lichtundurchlässig, so daß
durch diese wie beim ersten Ausführungsbeispiel ein Teil des
vom Reflektor 10 reflektierten Lichtts abgeschirmt wird.
Durch den oberen Rand 122 des Bereichs 125 der ersten
Blendenvorrichtung 120 wird dabei wiederum die
Helldunkelgrenze des Abblendlichtbündels erzeugt und durch
den Bereich 135 der zweiten Blendenvorrichtung 130 wird ein
Teil des am Bereich 125 der ersten Blendenvorrichtung 120
vorbeigelangenden Lichts abgeschirmt, um die maximalen
Beleuchtungsstärkewerte zu reduzieren. In der
Betriebsstellung des Scheinwerfers für Fernlicht befinden
sich die Bereiche 125,135 der Blendenvorrichtungen 120,130
in ihrem Zustand hoher Lichtdurchlässigkeit, so daß vom
Reflektor 10 reflektiertes Licht durch diese hindurchtreten
kann und durch die Linse 16 treten kann. Die Steuerung der
an die Bereiche 125,135 der Blendenvorrichtungen 120,130
angelegten elektrischen Spannungen erfolgt durch eine
Steuereinrichtung 136, die mit der Umschaltung zwischen der
Betriebsstelung für Abblendlicht und der Betriebsstellung
für Fernlicht des Scheinwerfers angesteuert wird.In the operating position of the dipped-beam headlamp
are the
Wie bereits vorstehend zum ersten Ausführungsbeispiel
angegeben werden die Lage und der Verlauf der
Helldunkelgrenze des in der Betriebsstellung für
Abblendlicht aus dem Scheinwerfer austretenden
Abblendlichtbündels durch die Oberkante 22 der ersten
Blendenvorrichtung 20 bzw. den oberen Rand 122 des Bereichs
125 der ersten Blendenvorrichtung 120 bestimmt. In Figur 6
ist ein Verlauf des oberen Rands 122 des Bereichs 125 der
ersten Blendenanordnung 120 dargestellt, bei dem der Rand
auf der Seite der optischen Achse 11, auf der vom Reflektor
10 reflektiertes und die Gegenverkehrsseite beleuchtendes
Licht vorbeigelangt, einen etwa auf Höhe der optischen Achse
11 oder etwas unterhalb von dieser etwa horizontale
verlaufenden Abschnitt 122a aufweist. Wie vorstehend
erläutert wird der Rand 122 durch die Linse 16
seitenverkehrt abgebildet, so daß der Abschnitt 122a bei der
dargestellten Ausführung für Rechtsverkehr rechts der
optischen Achse 11 angeordnet ist. Auf der Seite der
optischen Achse 11, auf der vom Reflektor 10 reflektiertes
und die eigene Verkehrsseite beleuchtendes Licht
vorbeigelangt, also der linken Seite, weist der Rand 122
einen ausgehend vom horizontalen Abschnitt 122a nach links
nach unten abfallenden Abschnitt 122b auf. Bei der Auslegung
des Scheinwerfers für Linksverkehr ist die Anordnung der
Abschnitte 122a,b bezüglich der optischen Achse 11
spiegelverkehrt zu der in Figur 6 dargestellten Anordnung.
Wie beim ersten Ausführungsbeispiel beschrieben kann auch
bei wenigstens einer der Blendenvorrichtungen 120,130 gemäß
dem Zweiten Ausführungsbeispiel deren Bereich 125 bzw. 135
derart ausgebildet sein, daß jeweils der höher liegende
Abschnitt 122a bzw. 132 des Rands 122 bzw. 132 die
Helldunkelgrenze auf der Gegenverkehrsseite erzeugt und
damit eine Umschaltung zwischen Rechtsverkehr und
Linksverkehr ermöglicht ist.As above for the first embodiment
the location and the course of the
Light-dark limit in the operating position for
Low beam emerging from the headlight
Low beam through the
Wenn das aus dem Scheinwerfer in der Betriebsstellung für
Abblendlicht austretende Abblendlichtbündel eine anders
geformte Helldunkelgrenze aufweisen soll, so kann dies durch
entsprechende Formung des Rands 122 der ersten
Blendenvorrichtung 120 erreicht werden. Beispielsweise kann
der Rand 122 auch auf beiden Seiten der optischen Achse 11
einen jeweils etwa horizontalen Abschnitt aufweisen, die
durch einen geneigten Abschnitt miteinander verbunden sind,
wobei der Rand auf der Seite, auf der die Gegenverkehrsseite
beleuchtendes Licht an diesem vorbeigelangt, höher
angeordnet ist als auf der anderen Seite. Der obere Rand 132
des Bereichs 135 der zweiten Blendenvorrichtung 130 kann wie
vorstehend horizontal verlaufen oder wie in Figur 5
dargestellt in unterschiedlicher Höhe verlaufende Abschnitte
aufweisen. Wie beim ersten Ausführungsbeispiel angegeben
kann auch beim zweiten Ausführungsbeispiel vorgesehen sein,
daß die gesamte Scheinwerfereinheit mit Reflektor 10,
Lichtquelle 12, Linse 16 sowie den Blendenvorrichtungen
120,130 um die optische Achse 11 oder eine zu dieser etwa
parallel verlaufende Achse verdrehbar ist, um die Lage der
Blendenvorrichtungen 120,130 zu verändern, beispielsweise zu
einer Umschaltung zwischen Rechts- und Linksverkehr.If that from the headlights in the operating position for
Low beam emerging low beam a different
should have shaped light-dark boundary, this can be done by
corresponding shaping of the
Nachfolgend wird die Charakteristik der vom Scheinwerfer in
seinen Betriebsstellungen für Abblendlicht und Fernlicht
ausgesandten Lichtbündel erläutert. In den Figuren 7 und 8
ist jeweils ein mit Abstand vor dem Scheinwerfer
angeordneter Meßschirm 80 dargestellt, der durch das vom
Scheinwerfer ausgesandte Lichtbündel beleuchtet wird. Die
vertikale Mittelebene des Meßschirms 80 ist mit VV
bezeichnet und dessen horizontale Mittelebene ist mit HH
bezeichnet. Die vertikale Mittelebene VV und die horizontale
Mittelebene HH schneiden sich im Punkt HV. Die optische
Achse 11 des Reflektors 10 ist bezüglich dem Punkt HV um
etwa 1% nach unten geneigt.Below is the characteristic of the headlight in
its operating positions for low and high beam
emitted light beams explained. In Figures 7 and 8
is one at a distance in front of the headlight
arranged measuring
In der Betriebsstellung des Scheinwerfers für Abblendlicht
mit den Blendenvorrichtungen 20,30 bzw. 120,130 in ihrer
ersten Stellung bzw. ihrem ersten Zustand wird vom
Scheinwerfer ein Abblendlichtbündel ausgesandt, das den
Meßschirm 80 in einem Bereich 82 beleuchtet. Der Bereich 82
ist nach oben durch eine Helldunkelgrenze begrenzt, die
durch die Oberkante 22 der ersten Blendenvorrichtung 20 bzw.
den oberen Rand 122 mit den Abschnitten 122a,b der ersten
Blendenvorrichtung 120 erzeugt ist. Die Helldunkelgrenze
weist entsprechend der Oberkante 22 bzw. dem oberen Rand 122
auf der Gegenverkehrsseite, das heißt für Rechtsverkehr der
linken Seite des Meßschirms 80, einen etwas unterhalb der
horizontalen Mittelebene HH etwa horizontal verlaufenden
Abschnitt 84 auf und auf der eigenen Verkehrsseite, das
heißt für Rechtsverkehr der rechten Seite des Meßschirms 80,
einen ausgehend vom horizontalen Abschnitt 84 nach rechts
ansteigenden Abschnitt 86. Der Abschnitt 84 der
Helldunkelgrenze wird durch den Abschnitt 122a des Rands 122
erzeugt und der Abschnitt 86 wird durch den Abschnitt 122b
erzeugt.In the operating position of the dipped-beam headlamp
with the aperture devices 20.30 and 120.130 in their
first position or its first state is from
Headlights emitted a low beam that the
Im Bereich 82 sind dicht unterhalb der Helldunkelgrenze
84,86 etwas rechts der vertikalen Mittelebene VV in einer
Zone 88 die höchsten Beleuchtungsstärkewerte vorhanden, die
gemäß den in Europa geltenden gesetzlichen Vorschriften
maximal etwa 40 bis 70Lux betragen dürfen. Diese maximal
zulässigen Beleuchtungsstärkewerte werden dadurch
eingehalten, daß ein Teil des vom Reflektor 10 reflektierten
und an der ersten Blendenvorrichtung 20 bzw. 120
vorbeigelangenden Lichts durch die zweite Blendenvorrichtung
30 bzw. 130 abgeschirmt wird, der den Meßschirm 80 in der
Zone 88 beleuchten würde. Zu den Rändern des Bereichs 82
nehmen die Beleuchtungsstärkewerte ausgehend von den in der
Zone 88 vorhandenen maximalen Werten ab. Im Bereich 82 sind
mehrere Linien 83 gleicher Beleuchtungsstärke, sogenannte
Isoluxlinien eingetragen, um die Verteilung der
Beleuchtungsstärke zu verdeutlichen. Der Bereich 82
erstreckt sich in horizontaler Richtung bis etwa 30° bis 40°
beiderseits der vertikalen Mittelebene VV, wo noch
Beleuchtungsstärkewerte von etwa 1Lux vorhanden sind.In
In der Betriebsstellung des Scheinwerfers für Fernlicht mit
den Blendenvorrichtungen 20,30 bzw. 120,130 in ihrer zweiten
Stellung bzw. ihrem zweiten, lichtdurchlässigen Zustand wird
vom Scheinwerfer ein Fernlichtbündel ausgesandt, das den
Meßschirm 80 gemäß Figur 8 in einem Bereich 92 beleuchtet.
Im Bereich 92 sind in einer Zone 98 um den Punkt HV herum
die höchsten Beleuchtungsstärkewerte vorhanden, die etwa 100
bis 180Lux betragen. Im Bereich 92 sind wieder mehrere
Isoluxlinien 93 zur Verdeutlichung der Verteilung der
Beleuchtungsstärke eingetragen. Der Bereich 92 erstreckt
sich in horizontaler Richtung bis etwa 30 bis 40°
beiderseits der vertikalen Mittelebene VV, wo noch
Beleuchtungsstärkewerte von etwa 1Lux vorhanden sind. Die
Erstreckung des Bereichs 92 in horizontaler Richtung
entspricht zumindest im wesentlichen der Erstreckung des
Bereichs 82 in horizontaler Richtung, da diese nicht durch
die Blendenvorrichtungen 20,30 bzw. 120,130 beeinflußt wird.
Dadurch, daß sich die erste Blendenvorrichtung 20 in ihrer
zweiten Stellung bzw. die erste Blendenvorrichtung 120 in
ihrem zweiten, lichtdurchlässigen Zustand befindet, weist
jedoch der Bereich 92 nicht die Helldunkelgrenze 84,86 des
Bereichs 82 auf und dadurch, daß sich die zweite
Blendenvorrichtung 30 in ihrer zweiten Stellung bzw. die
zweite Blendenvorrichtung 130 in ihrem zweiten,
lichtdurchlässigen Zustand befindet, ist die Zone 98 der
maximalen Beleuchtungsstärkewerte des Bereichs 92 höher und
um den Punkt HV herum angeordnet als die Zone 88 maximaler
Beleuchtungsstärkewerte des Bereichs 82.In the operating position of the headlight for high beam with
the
Der erfindungsgemäße Scheinwerfer kann somit derart
ausgelegt werden, daß durch diesen in der Betriebsstellung
für Fernlicht ein Fernlichtbündel ausgesandt wird, das den
Meßschirm 80 wie in Figur 8 dargestellt im Bereich 92
beleuchtet, in dem wie gesetzlich vorgeschrieben in der Zone
98 um den Punkt HV die maximalen Beleuchtungsstärkewerte von
ausreichender Höhe vorhanden sind. In der Betriebsstellung
für Abblendlicht wird dabei durch die erste
Blendenvorrichtung 20 bzw. 120 die Helldunkelgrenze 84,86
des Bereichs 82 wie in Figur 7 dargestellt erzeugt und durch
die zweite Blendenvorrichtung 30 bzw. 130 werden die
maximalen Beleuchtungsstärkewerte auf die Höhe abgeschwächt,
die für das Abblendlicht gesetzlich zulässig ist. Durch den
vorstehend zu Figur 4 beschriebenen in Richtung der
optischen Achse 11 gekrümmten Verlauf der zweiten
Blendenvorrichtung 30 wird ein homogener Übergang der
Beleuchtungsstärkewerte im Bereich 82 erreicht, so daß hier
keine störenden abrupten Abschwächungen der
Beleuchtungsstärkewerte wahrnehmbar sind. Durch die in
Richtung der optischen Achse 11 versetzte Anordnung der
zweiten Blendenvorrichtung 30 bzw. 130 zum Brennpunkt F3 der
Linse 16 wird deren Oberkante 32 bzw. deren oberer Rand 132
durch die Linse 16 nicht scharf abgebildet. Durch den zu
Figur 5 beschriebenen Verlauf der Oberkante 32 der zweiten
Blendenvorrichtung 30 kann gezielt eine stärkere Reduzierung
der Beleuchtungsstärkewerte auf der Gegenverkehrsseite, das
heißt auf der linken Seite des Meßschirms 80 gemäß Figur 7,
erreicht werden, wo für das Ablendlicht nur geringere
Beleuchtungsstärkewerte zulässig sind.The headlight according to the invention can thus be such
be interpreted by this in the operating position
for high beam, a high beam is emitted which
Measuring
Es kann auch vorgesehen werden, daß die erste
Blendenvorrichtung 20,120 und die zweite Blendenvorrichtung
30,130 unterschiedlich aufgebaut sind, wobei eine der
Blendenvorrichtungen wie beim ersten Ausführungsbeispiel
beweglich ausgeführt ist und die andere der
Blendenvorrichtungen wie beim zweiten Ausführungsbeispiel
feststehend mit veränderlicher Lichtdurchlässigkeit
ausgeführt ist. Der Reflektor 10 mit der Lichtquelle 12
sowie die Linse 16 und die Blendenvorrichtungen 20,30 bzw.
120,130 können in einem nicht dargestellten Gehäuse des
Scheinwerfers angeordnet sein. Im Strahlengang des durch die
Linse 16 getretenen Lichts kann noch eine weitere Scheibe
angeordnet sein, die als Abdeckscheibe des Scheinwerfers
dienen kann und die glatt ausgebildet sein kann, so daß
Licht unbeeinflußt durch diese hindurchtritt, oder die
optische Profile aufweisen kann, durch die hindurchtretendes
Licht abgelenkt und/oder gestreut wird. Selbstverständlich
können auch mehr als zwei Blendenvorrichtungen 20,30 bzw.
120,130 im Scheinwerfer vorgesehen werden.It can also be provided that the
Vorstehend sind Ausführungen des erfindungsgemäßen
Scheinwerfers beschrieben, bei denen dieser zur wahlweisen
Erzeugung des Abblendlichts oder des Fernlichts dient. Die
Anwendung des erfindungsgemäßen Scheinwerfers ist jedoch
nicht hierauf beschränkt, sondern dieser ermöglicht
allgemein die wahlweise Aussendung unterschiedlicher
Lichtbündel, wobei mit den Blendenvorrichtungen 20,30 bzw.
120,130 in ihrem ersten Zustand allgemein ein Lichtbündel
mit einer durch die erste Blendenvorrichtung 20 bzw. 120
erzeugten Helldunkelgrenze ausgesandt wird und mit den
Blendenvorrichtungen 20,30 bzw. 120,130 in ihrem zweiten
Zustand ein Lichtbündel mit größerer Reichweite und höheren
maximalen Beleuchtungsstärken ausgesandt wird. Es kann auch
vorgesehen sein, daß die zweite Blendenvorrichtung 30 bzw.
130 unabhängig von der ersten Blendenvorrichtung 20 bzw. 120
zwischen ihrem ersten und zweiten Zustand verändert werden
kann, so daß auch wenn sich die erste Blendenvorrichtung 20
bzw. 120 in ihrem ersten Zustand befindet und die
Helldunkelgrenze erzeugt, die zweite Blendenvorrichtung 30
bzw. 130 in ihrem zweiten Zustand befindet und damit das aus
dem Scheinwerfer austretende Lichtbündel die
Helldunkelgrenze aufweist, jedoch höhere maximale
Beleuchtungsstärken. Es kann auch vorgesehen sein, daß die
zweite Blendenvorrichtung 30 mehrere Teile bzw. die zweite
Blendenvorrichtung 130 mehrere Bereiche 135 aufweist, die
unabhängig voneinander bewegbar bzw. zwischen ihrem
lichtdurchlässigen und lichtundurchlässigen Zustand
umschaltbar sind, um so gezielt eine teilweise Abschirmung
vom Reflektor 10 reflektierten Lichts zu ermöglichen.
Darüberhinaus kann vorgesehen sein, daß wenigstens eine der
Blendenvorrichtungen 20,30 bzw. 120,130 nicht nur zwischen
zwei Zuständen änderbar ist sondern stufenlos oder in
mehreren Stufen zwischen verschiedenen Zuständen änderbar
sind, um den Teil des vom Reflektor 10 reflektierten Lichts,
der durch die Blendenvorrichtungen 20,30 bzw. 120,130
abgeschirmt wird, zu variieren. Beispielsweise können dabei
gezielt die Beleuchtungsstärken auf der eigenen
Verkehrsseite und auf der Gegenverkehrsseite in
unterschiedlicher Weise variiert werden. Es kann dabei auch
die Ausdehnung des durch das vom Scheinwerfer ausgesandte
Lichtbündel beleuchteten Bereichs 82 bzw. 92 des Meßschirms
80 verändert werden zwischen einer Konzentration und einer
breiten Ausdehnung. Es kann auch eine einseitige breite
Ausdehnung eingestellt werden, vorzugsweise bei Kurvenfahrt
und in der Richtung des Fahrbahnverlaufs. Eine breite
Ausdehnung ist insbesondere bei Kurvenfahrt oder schlechter
Sicht vorteilhaft während eine Konzentration insbesondere
bei hoher Geschwindigkeit vorteilhaft ist. Es kann auch
vorgesehen sein, daß durch den Scheinwerfer in der ersten
Stellung der Blendenvorrichtungen 20,30 bzw. 120,130 ein
Nebellichtbündel mit durchgehender horizontaler
Helldunkelgrenze und großer Streubreite ausgesandt wird.Above are embodiments of the invention
Headlights described, in which this is optional
Generation of the low beam or high beam is used. The
Application of the headlamp according to the invention is, however
not limited to this, but enables it
generally the optional transmission of different
Beams of light, with the
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