EP2302289A1 - Scheinwerfer für Kraftfahrzeuge mit mindestens einer LED-Lichtquelle - Google Patents

Scheinwerfer für Kraftfahrzeuge mit mindestens einer LED-Lichtquelle Download PDF

Info

Publication number
EP2302289A1
EP2302289A1 EP10010272A EP10010272A EP2302289A1 EP 2302289 A1 EP2302289 A1 EP 2302289A1 EP 10010272 A EP10010272 A EP 10010272A EP 10010272 A EP10010272 A EP 10010272A EP 2302289 A1 EP2302289 A1 EP 2302289A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
axis
led light
reflector
light source
led
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Withdrawn
Application number
EP10010272A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Steffen Wiersdorff
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Marelli Germany GmbH
Original Assignee
Automotive Lighting Reutlingen 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
Application filed by Automotive Lighting Reutlingen GmbH filed Critical Automotive Lighting Reutlingen GmbH
Publication of EP2302289A1 publication Critical patent/EP2302289A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S41/00Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps
    • F21S41/30Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by reflectors
    • F21S41/32Optical layout thereof
    • F21S41/33Multi-surface reflectors, e.g. reflectors with facets or reflectors with portions of different curvature
    • F21S41/334Multi-surface reflectors, e.g. reflectors with facets or reflectors with portions of different curvature the reflector consisting of patch like sectors
    • F21S41/335Multi-surface reflectors, e.g. reflectors with facets or reflectors with portions of different curvature the reflector consisting of patch like sectors with continuity at the junction between adjacent areas
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S41/00Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps
    • F21S41/10Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by the light source
    • F21S41/14Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by the light source characterised by the type of light source
    • F21S41/141Light emitting diodes [LED]
    • F21S41/147Light emitting diodes [LED] the main emission direction of the LED being angled to the optical axis of the illuminating device
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S41/00Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps
    • F21S41/10Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by the light source
    • F21S41/14Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by the light source characterised by the type of light source
    • F21S41/141Light emitting diodes [LED]
    • F21S41/151Light emitting diodes [LED] arranged in one or more lines
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S41/00Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps
    • F21S41/10Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by the light source
    • F21S41/14Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by the light source characterised by the type of light source
    • F21S41/141Light emitting diodes [LED]
    • F21S41/155Surface emitters, e.g. organic light emitting diodes [OLED]
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2103/00Elongate light sources, e.g. fluorescent tubes
    • F21Y2103/10Elongate light sources, e.g. fluorescent tubes comprising a linear array of point-like light-generating elements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]

Definitions

  • the present invention relates to a headlamp, in particular for motor vehicles, comprising at least one LED light source having a longitudinal extent in the direction of its longitudinal axis and a reflector having a light emission direction in the direction of a z-axis of a coordinate system whose origin lies in a focal point or a focal plane of the reflector ,
  • the reflector has an extension in the direction of an x-axis and a y-axis of the coordinate system.
  • the x-axis corresponds to a horizontal and the y-axis to a vertical.
  • the location of the at least one LED light source is defined by an angle ⁇ corresponding to a rotation of the light source about the x-axis, an angle ⁇ corresponding to a rotation of the light source about the y-axis, and an angle ⁇ corresponding to one Rotation of the light source around the longitudinal axis corresponds.
  • headlamps in particular low-beam headlamps or fog lamps, but also other headlamps, it is envisaged that they produce a light distribution with a cut-off line, the light distribution being predominantly below this cut-off line. In this way it should be avoided that dazzling oncoming or approaching road users arise.
  • the cut-off line is defined by law and is designed to have a horizontal section on the oncoming traffic side and a component with a 15 ° increase on the own transport side. For right-hand traffic, the increase is thus on the right-hand side of the road or in the area of the right-hand side of the road.
  • the cut-off line is formed on a measuring screen which is arranged in front of a headlight. In the region of the transition from the horizontal section of the cut-off line into the section with the 15 ° rise, it lies below the Cadoscuro limit is the maximum of the range.
  • the LED light source for generating this light distribution comprises one or more LED chips, which have an elongated shape and whose longitudinal axis is aligned (approximately) in the direction of travel.
  • LEDs which form a significantly elongated (ratio length / width greater than 1) light source by the shape of the LED chips or by arranging multiple chips.
  • the direction of maximum extension of the LED light source is referred to as the LED main axis or longitudinal axis.
  • the longitudinal axis or main axis runs parallel to the optical axis or to the z-axis.
  • the images are generally advantageous, their orientation as well horizontally or 15 ° inclined to the horizontal.
  • HV point intersection point
  • the images begin to rotate slowly and are no longer exactly horizontal or at a 15 ° rise below the cut-off line.
  • the area of the cut-off line of interest for the generation of the cut-off line and perceived by the vehicle driver is horizontal within the range of 0 ° to +/- 10 °.
  • low glare i. preferably no lighting above the cut-off line
  • the vertical extent of the LED images is minimal, so that there is no too bright apron of the light distribution.
  • LED images are insensitive to lamp tolerances in the direction of travel, d. H. along the z-axis, so that the focusing of the light source in the reflector is of relatively little importance.
  • Such images are shifted parallel to the light-dark boundary on the screen in the case of existing light source tolerances. An increased glare does not occur.
  • Such helical images are formed in a prior art headlamp in which the longitudinal axis of the LED light source coincides with the z axis, in the region of the horizontal median plane (x axis) of the reflector with respect to the horizontal images and in the reflector region extending at about 15 ° in the second and fourth quadrant of the reflector, with regard to the images with 15 ° rise in the right picture edge.
  • the reflector has a sufficient width. Vertical reflector contours with small width are therefore unfavorable.
  • the present invention aims to vary the position of the LED light source relative to the reflector in such a way that the emitted light beam from the LED light source given a contour and shape of a reflector cut (detail of the reflection surface) those reflector areas, the LED images to form a certain part of the resulting light distribution, eg the light-dark border, generate, as well as possible illuminates.
  • the position of the at least one LED light source is selected such that it starting from a starting position by an angle -90 ° ⁇ ⁇ + 90 °, where ⁇ ⁇ 0 ° and ⁇ ⁇ ⁇ 90 °, and / or an angle -90 ° ⁇ ⁇ + 90 °, where ⁇ ⁇ 0 ° and ⁇ ⁇ ⁇ 90 °, about the x-axis and the y-axis is rotated.
  • the light source is in the starting position with its center approximately at the origin of Coordinate system.
  • the present invention is based on the finding that by varying the shape of the reflector, although the position of the LED images can be varied, but not their orientation and inclination. Therefore, in order to produce tilted images, for example of images inclined by 15 °, to achieve a 15 ° increase in a light-dark boundary of the light distribution, the LED light source is rotated by a certain angle ⁇ and / or ⁇ about the x-axis or the y-axis inclined. Since the angles ⁇ and ⁇ are not equal to 0 ° and not equal to ⁇ 90 °, the longitudinal axis of the LED light source does not coincide with the z-axis or the x-axis, but the longitudinal axis is freely oriented in space.
  • the orientation of the longitudinal axis of the LED light source is given by means of two rotation angles ⁇ and ⁇ .
  • the reflector geometry eg, bleed, shape, curvature of the reflector
  • the reflector geometry can be designed so that, for example, the LED images used to produce the horizontal portion of the Virtuoscuro Border, or the images that are used to produce the section with 15 ° rise of the cut-off line are no longer located in the horizontal or at 15 ° in the second and fourth quadrant, but from this location are turned out.
  • the direction of the LED longitudinal axis can be changed depending on the reflector contour. In this way, more stylistic freedom with respect to the reflector contour are given by the design and the space in a motor vehicle headlamp assembly can be optimally used.
  • the invention allows the main emission directions of the LED light sources to be aligned so as to be directed to those reflector regions which reflect the LED images to produce the horizontal and / or the 15 ° rising portion of the cut-off line.
  • an LED light source is aligned such that it either illuminates a first reflector region particularly well, which generates the horizontal section of the cut-off line, or particularly well illuminates another reflector region, which forms the rising section of the cut-off line generated.
  • a first LED light source of the headlight is aligned with the first reflector region and a second LED light source of the headlight is aligned with the other reflector region.
  • the main emission direction of the LED light source may be oriented such that approximately the same amount of light is applied to those reflector areas which Reflecting LED images to create the horizontal portion of the cut-off line, and encounter those reflector areas that reflect the LED images to produce the 15 ° rising portion of the cut-off line.
  • a headlamp design requires a kink or step in the reflective surface between the two reflector areas.
  • the present invention makes a variation of the light intensity distribution, without the need for a complete new or redesign of the optical system. This can be important in order to be able to respond quickly and flexibly to changing customer requirements with the least possible effort.
  • the developer of headlights receives another parameter to the hand, over which he can vary the resulting light distribution.
  • the targeted illumination of certain reflector areas is particularly important in LED light sources with their relatively narrow beam angle.
  • the invention allows in one and the same headlight to use several LED light sources, which due to different orientation different reflector sections (which can also be differently shaped and contoured) illuminate. This is not possible with an incandescent filament of an incandescent lamp or an arc of a gas discharge lamp radiating in all directions.
  • the at least one LED light source additionally by an angle ⁇ to the Longitudinal axis is rotated.
  • the main emission direction of the light source can be directed with particularly great freedom to almost any reflector region and the resulting light distribution can be optimized particularly well.
  • a reflection surface of the reflector has reflector regions which are designed in a special way for producing a specific part of a light distribution generated by the headlight, the position of the reflector regions on the reflection surface being dependent on the position of the at least one LED light source. That is, with a rotation of the LED light source about the x-axis and / or about the y-axis, also the reflection areas, which are used to generate a certain part of a resulting light distribution. It is particularly advantageous if the position of the at least one LED light source is chosen such that particularly suitable areas of the reflection surface can be used as reflector regions for producing a specific part of the light distribution. These regions which are particularly well suited for producing a specific part of the light distribution are, for example, the reflector regions for reflecting horizontal or 15 ° increasing LED images, which can be used to produce a particularly good cut-off line.
  • the at least one LED light source starting from the starting position, in which it extends with its longitudinal axis approximately on the z-axis, with an unchanged angle ⁇ by an angle -90 ° ⁇ ⁇ + 90 °, wherein ⁇ ⁇ 0 ° and ⁇ ⁇ ⁇ 90 °, rotated about the x-axis.
  • the at least one LED light source starting from the starting position, in which it runs with its longitudinal axis approximately on the z-axis, with an unchanged angle ⁇ by an angle -60 ° ⁇ ⁇ -10 ° or +10 ° ⁇ ⁇ + 60 ° is rotated about the x-axis.
  • both the LED images for the horizontal portion of the cut-off line and the images that produce the 15 ° rise on a screen are formed by areas in the reflector that are formed as hyperbolas.
  • the vertices of the hyperbolae are above the z-axis or the optical axis of the reflector.
  • the headlight has a plurality of LED light sources, the centers of which are arranged substantially in a plane passing through the focal point of the reflector and substantially perpendicular plane or in the focal plane of the reflector, wherein the position of the light sources such is chosen that their longitudinal axes are parallel to each other.
  • the position of the LED light sources such is chosen that their longitudinal axes are parallel to each other.
  • a heat sink for the LED light sources are arranged. It is conceivable to provide a common heat sink for all LED light sources of the headlamp.
  • the headlamp has a plurality of LED light sources whose centers are arranged substantially in a plane passing through the focal point of the reflector and substantially perpendicular plane or in the focal plane of the reflector, wherein the position of the light sources is selected such that Hauptabstrahlraumen the LED light sources are aligned at an angle of 45 ° to 180 ° to each other.
  • the headlight has four LED light sources, wherein the position of the light sources is selected such that the main emission directions of the LED light sources are aligned at an angle of 90 ° to each other.
  • the main emission directions of the LED light sources preferably run between a horizontal plane spanned by the x-axis and the z-axis and a vertical plane spanned by the y-axis and the z-axis. It is particularly preferred if the horizontal plane and the vertical plane divide the reflection surface of the reflector into quadrants, wherein the main emission directions of the individual LED light sources are directed to different quadrants of the reflector.
  • the at least one LED light source starting from the starting position in which it extends approximately along the x-axis with its longitudinal axis, at an unchanged angle ⁇ by an angle -90 ° ⁇ ⁇ + 90 ° , where ⁇ ⁇ 0 ° and ⁇ ⁇ ⁇ 90 °, is rotated about the y-axis.
  • the headlight has a plurality of LED light sources whose main emission directions are directed to at least one selected reflector region, wherein the LED light sources and the selected reflector regions are each arranged next to one another. According to this embodiment, the selected reflector areas are cut out of the reflector.
  • This headlamp can be specialized to produce only part of a light distribution, for example a light-dark boundary.
  • the cut-out reflection regions are arbitrarily relative to each other, for example. Side by side, one above the other, offset from each other or in a particular pattern arranged.
  • the light sources associated with the selected reflector areas are aligned so that they meet exactly the selected reflector areas assigned to them.
  • FIG. 1 is a per se known from the prior art LED light source for use in a headlight according to the invention in its entirety with the Reference numeral 1 denotes.
  • the LED light source 1 has a clearly elongated shape, that is, the length L / width B ratio is greater than 1.
  • the LED light source 1 comprises a plurality of substantially square-shaped light-emitting chips (so-called LED chips) 2, one above the other are arranged.
  • the LED light source 1 may also comprise only one elongated LED chip 2 or a plurality of LED chips 2 arranged next to one another or offset from one another.
  • the LED chips 2 are arranged on a carrier element 3, which may be formed either separately or as part of a heat sink.
  • the LED light source 1 is arranged in a motor vehicle headlight such that a longitudinal axis of the light source 1 runs parallel to a z-axis of a reflector of the headlight (corresponds to the direction of travel of the motor vehicle).
  • the direction of largest extension of the LED light source 1 will be referred to as LED main axis.
  • FIGS. 2 to 5 show sections of various known from the prior art headlamps.
  • the cutouts each comprise a reflector 4 and an LED light source 1 associated with the reflector 4 in different orientations and positions FIGS. 2 to 5 in each case a Cartesian coordinate system is shown, wherein the z-axis of the direction of travel 5 of the vehicle and the main exit direction of the light reflected by the reflector 4 corresponds.
  • a plane spanned by the x-axis and the y-axis is perpendicular to the z-axis and through the LED light source 1.
  • the center of the LED light source 1 is at the origin of the coordinate system.
  • the reflector 4 is ellipsoidal or paraboloidal or formed in a deviating freeform.
  • the reflection surface may be formed with or without facets.
  • the facets on the reflection surface are usually formed differently and in particular have divergent contours and freeforms. You can any arrangement (eg vertical structuring, arrangement according to a 15 ° rise) relative to each other.
  • the reflection surface may have edges or jumps on adjoining facets. But it is also conceivable that the facets without edges and jumps merge into each other continuously.
  • the reflector 4 can also be designed as a so-called half-shell reflector, which does not surround the LED light source 1 in the xy plane over the entire circumference of 360 °, but only over a part thereof, for example over 180 °.
  • a half-shell reflector In light of the fact that an LED light source 1 emits light mainly into a half-space, a half-shell reflector, despite its limited peripheral angle, can detect and reflect virtually all of the light emitted by the LED light source. It is conceivable that the LED light sources 1 used do not fully illuminate a half-space (180 ° cone of light), but only in a smaller area, for example a 90 ° cone of light. In this case, a bundling optics can be integrated on the light exit surface of the LED. This is especially the case for the embodiment FIG. 20 interesting, which is described below.
  • FIG. 2 is the LED light source 1 so relative to Reflector 4 aligned so that the LED main axis of the LED light source 1 parallel to the z-axis and the main emission direction parallel to the y-axis.
  • the main LED axis is parallel to the y-axis and the main emission direction is in the -z direction.
  • FIG. 3 Opposite the orientation of the LED light source 1 in FIG. 2 this was in FIG. 3 that is, viewed in the direction of the x-axis counterclockwise rotated by 90 ° about the x-axis, which corresponds to a rotation of + 90 ° about the x-axis.
  • FIG. 3 is the LED light source 1 so relative to Reflector 4 aligned so that the LED main axis of the LED light source 1 parallel to the z-axis and the main emission direction parallel to the y-axis.
  • the main LED axis is parallel to the y-axis and the main emission direction is in the -z direction.
  • FIG. 3
  • the main LED axis is parallel to the x-axis and the main emission direction is directed in the y-direction.
  • the LED light source was 1 in FIG. 4 So rotated by 90 ° about the y-axis. Since the origin of the LED light source 1 in the FIGS. 2 to 5 is arranged at the origin of the coordinate system, the light source 1, starting from the position in FIG. 2 to obtain the in FIG. 4 orientation rotated in any direction by 90 ° about the y-axis.
  • the main LED axis is parallel to the z-axis and the main emission direction is in -x direction.
  • the LED light source was 1 in FIG. 5 ie rotated in the direction of its own main axis clockwise by 90 ° around the LED main axis, which corresponds to a rotation of -90 ° around the LED main axis.
  • the alignment of the LED main axis is always parallel to one of the coordinate axes x, y or z.
  • certain areas are typically ideal to provide certain parts of the resulting light distribution, eg. the cut-off line to create.
  • Other parts of the light distribution which can be achieved by selected reflector areas can, for example, illuminance maxima in the center or at one or both sides of the light distribution or at any other point of light distribution, a targeted weak (low luminous intensity values) illumination of an area above the light.
  • Dark border eg to illuminate traffic signs
  • Reflecting the LED light source 1 so-called LED images, which are parallel to the cut-off line on a measuring screen 6 arranged in front of the searchlight (cf. FIGS. 6 and 9 ) lie.
  • LED images 8, 9 are very suitable for forming the cut-off line 7 and the range.
  • the range can be well formed by superimposing such LED images 8, 9, without the resulting concentration of light disturbing the homogeneity of the light distribution on the street.
  • the origin of the exact horizontal images 8 and the exactly 15 ° inclined LED imager 9 is in a reflector 4 with an LED orientation in the direction of travel (parallel to the z-axis) - such as in FIG. 2 shown - always limited to two lines 10, 11 (cf. FIG. 6 ).
  • the lines 10, 11 both have a straight course. This basically defines the luminous flux that can be used for these areas.
  • a solid, approximately horizontal line 10 generates the horizontal LED images 8, and a dashed, obliquely to the horizontal line 10 line 11 generates the 15 ° LED imagery 9.
  • a superimposition of these images gives a very good light-dark Border.
  • the LED light source 1 Due to the typical radiation characteristic of the LED light source 1 (radiates into a half-space), in this orientation of the LED main axis parallel to the z-axis of the reflector 4, the LED light source 1 is rotated about its major axis - such as in FIG. 5 shown - so that the side reflector areas are irradiated next to the LED light source 1.
  • the origin of the exact horizontal LED imager 8 and the exactly tilted by 15 ° LED imager 9 is at a reflector 4 with an LED orientation transverse to the direction of travel 5 (parallel to the x-axis) - such as in FIG. 4 shown - limited to other lines 15, 16 (cf. FIG. 9 ).
  • Two solid, horizontally and vertically extending straight lines 15 produce the horizontal LED images 8.
  • Two dashed, hyperbolic lines 16 produce the 15 ° LED images 9. Superimposing these images gives a fairly good cut-off.
  • the LED light source 1 Due to the limited emission characteristics of the LED light source 1, when the LED light source 1 is oriented transversely to the direction of travel 5, the LED light source 1 is rotated about the major axis (corresponding to the x-axis in this case) so that it has reflector regions above the LED Light source 1 irradiated. This results in a corresponding, in FIG. 10 shown reflector cut 17.
  • the LED light source 1 is rotated about its main axis in order to illuminate the predetermined reflector cut 14 with the light beam 12. It can be clearly seen that only very small portions of the reflector regions 10, 11 are illuminated by the LED light source 1 and can be used to generate the LED images 8, 9. This applies in particular to the line 10 for reflecting the horizontal LED images 8.
  • FIG. 12 Another known headlamp with an LED light source 1, whose main axis is parallel to the direction of travel 5 (see. FIG. 4 ), as well as its linear reflector regions 15, 16, which serve to produce the light-dark boundary 7 or the horizontal images 8 arranged immediately below and images 9 which increase by 15 °, is shown in FIG FIG. 12 shown. It can be clearly seen that only very small reflector regions 15, 16 are illuminated by the LED light source 1 and can be used to generate the LED images 8, 9. This is especially true for the hyperbolic line 16 for reflecting the LED imagers 9 with the 15 ° rise.
  • the shape and contour of the reflector cut 14 or 17 are specified by the customer (motor vehicle manufacturer), due to design specifications and / or due to the available installation space in the motor vehicle.
  • the present invention is intended to indicate a possibility be varied, the position of the LED light source 1 such that the light beam 12 at a given contour and shape of the reflector cut 14 and 17, the reflector areas 10 and 11 or 15 and 16 as well as possible.
  • FIG. 8 Although, for example, the reflector area 11 is particularly well lit, however, a completely different reflector cut 14 is illuminated than, for example, in FIG. 11 required.
  • the aim of the present invention is to allow optimal adaptation to given boundary conditions by a specific orientation of the LED main axis, in particular taking into account the particular emission characteristic of an LED light source 1, which is limited to approximately half-space compared to conventional incandescent lamps and gas discharge lamps.
  • the previously used in the prior art orientations of the LED light sources 1 transverse or longitudinal to the direction of travel 5 define certain reflector areas as particularly suitable for the formation of a sharp cut-off line 7.
  • An inventively proposed change in the orientation of the LED light source 1 allows to adapt these reflector areas to given boundary conditions.
  • boundary conditions are typically the installation space and in particular the reflector contour.
  • FIG. 13 A section of an example of a headlight according to the invention is in FIG. 13 shown.
  • the LED light source 1 with respect to the orientation of the main axis parallel to the direction of travel 5 (see. FIG. 2 ), which is referred to as the home position, has been rotated clockwise by 45 ° in the direction of the y-axis, which corresponds to a rotation of -45 ° about the y-axis.
  • the adapted orientation of the LED light source 1 is suitable both for typical low-beam light distributions, but also for all other types of light distributions.
  • the orientation can in any case serve to optimize the design of reflector surfaces.
  • the above-mentioned object of the present invention can be achieved by changing the orientation of the LED main axis relative to the reflector 4. Starting from a main axis oriented in the direction of travel (cf. FIG. 14 ), rotation of the LED light source 1 about the x-axis changes the reflector area reflecting the 15 ° LED imagers 9, as in FIGS FIGS. 15 and 16 shown.
  • FIGS. 14 to 16 are each the right LED light source 1 and its reference to the coordinate system x, y, z of the reflector 4 and left the corresponding, resulting from the orientation of the LED light source 1 reflector areas 10, 11 for generating the LED imager 8, 9 for the Light-dark boundary 7 shown.
  • the initial situation shown corresponds essentially to that in FIG. 2 shown prior art.
  • the LED main axis 18 runs parallel to the z-axis and to the direction of travel 5.
  • the reflector areas 10, 11 for generating the LED images 8, 9 are straight lines, as in FIG FIG. 6 already shown.
  • the LED light source 1 was clockwise about 15 ° about the x-axis turned.
  • a clockwise rotation 19 is shown when viewed in the x-axis direction in FIG. 15 comes out of the plane, however, the rotation 19 is in a clockwise direction. It is therefore a rotation 19 to -15 ° around the x-axis.
  • the reflector regions 10 ', 11' for generating the images 8, 9 for the light-dark boundary 7 travel upwards and have a slightly parabolic or hyperbolic shape.
  • the LED light source 1 was rotated clockwise by about 30 ° about the x-axis, which corresponds to a rotation of 19 by -30 ° about the x-axis.
  • the reflector regions 10 ", 11" continue to move upward to produce the images 8, 9 for the light-dark boundary 7 and have a stronger parabolic or hyperbolic profile.
  • FIG. 17 is a section of the headlight according to the invention FIG. 16 shown with an adapted orientation of the LED main axis 18.
  • the LED light source at the in FIG. 17 embodiment shown also rotated about its main axis 18, for optimum illumination the reflector regions 10 ", 11" to achieve.
  • the adjusted orientation of the LED main axis makes it possible to generate from a given reflector contour 14 'still 15 ° LED imager 9.
  • the orientation of the LED main axis can be freely selected in the room and thus adapted to any boundary condition.
  • FIG. 18 shows a section of a known from the prior art headlights with transverse to the direction of travel oriented main axis 18 of the LED light source 1 (see. FIG. 4 ).
  • alignment of the LED light source 1 is referred to in this case as a starting position.
  • the reflector areas 16 for the 15 ° LED imagers 9 (dashed lines) receive less light than the reflector areas 15 for the horizontal LED imagers 8 (solid lines).
  • This disadvantage can be overcome starting from the starting position by a rotation of the LED light source 1 about the y-axis.
  • FIG. 19 shows a section of a headlamp according to the invention with a correspondingly optimized orientation of the LED light source 1. It can be seen that now larger reflector areas 16 are responsible for the 15 ° LED imager 9. As a result, even in the area of the 15 ° rise in the cut-off line 7, the customer's or legally required nominal values can better be met.
  • the invention is also suitable for any other light distribution in which a defined orientation of LED images 8, 9 is advantageous, desired or even required.
  • FIG. 20 A first embodiment is in FIG. 20 shown.
  • the embodiment described there starts from the in FIG. 17 shown reflector cut 14 'and the corresponding reflector contour.
  • the reflector cut 14 'off FIG. 17 corresponds to the reflector portion 19 in the 2nd quadrant II of the headlamp FIG. 20 .
  • headlight would provide a dimmed light distribution from a plurality of differently oriented LED light sources 1 and four reflector areas 19 to 19 '", which is optimally suitable for a long range and for forming the cut-off line 7.
  • LED light sources 1 In the free space in the center of Headlamps adjoining the rear sides of the LED light sources 1 can be arranged, for example, a heat sink for the LEDs FIG. 20 denoted by the lines 21.
  • the selected reflector sections 19 to 19 '" fit exactly as required into this reflector contour 21. Due to the special orientation of the LED main axis, the reflector sections 19 to 19'" illuminated and illuminated by the LED light sources 1 comprise precisely the reflector areas 15, 16, which generate LED images below the cut-off line 7.
  • FIG. 21 Another embodiment of the present invention is in FIG. 21 shown.
  • a reflector cut 20 is determined for a particular LED main axis orientation, several of which are then arranged next to one another.
  • the embodiment shown are three in Substantially identically formed reflector sections 20 are arranged next to one another and form an oblique, elongate headlight as a whole.
  • the headlight off FIG. 21 if it were designed as a dipped-beam headlight, for example, achieve a particularly high range without dazzling other road users and without too much apron illumination.
  • FIGS. 22 and 23 is another embodiment shown, the similarity with the embodiment of FIG. 20 Has.
  • the LED light sources radiate radially inwards.
  • FIG. 23 shows that the light beam 12 and the main emission of the LED light sources 1 in addition to the radial component also has a component in the -z direction.
  • the embodiment of the FIGS. 22 and 23 has the advantage that the LED light sources 1 can be covered by a screen or cover, so that they are not visible to the viewer from outside the headlight. In addition, the LED light sources 1 can be replaced relatively easily from outside the reflector, if necessary.
  • the reflector of these embodiments comprises a plurality of selected reflector sections 19, 20. Since only the reflector sections 19, 20 of interest for generating the desired part of the light distribution are used, such a spotlight can be made particularly compact. In addition, almost arbitrarily shaped headlights can be realized because there are great freedom in the arrangement of the reflector areas 19, 20. It is conceivable that the selected reflector regions 19, 20 are designed to produce the same part or different parts of the light distribution.
  • the reflector sections 13, 14, 17, 19, 20 are simplified in the figures shown as rectangles. Of course, they can take any form, without having to detail it in detail. In addition, it is conceivable to individually design a plurality of reflector sections and to assemble them in any desired form into a headlight according to the invention. Neither the number of reflector sections, the type of arrangement of the reflector sections in the Scheinwefer nor the contour of the arranged reflector sections limits. These can be flexibly adapted to the respective requirements within the scope of the invention.
  • FIGS. 24 and 25 show in schematic view in each case two mounted on the so-called front end of a motor vehicle headlights, wherein FIG. 24 shows the state of the art and FIG. 25 compared to the improved headlamp invention.
  • FIG. 24 left is a headlight for the right-hand side of the vehicle and on the right a headlamp for the left attachment shown.
  • the Reflektorberough 14 eg contour, shape, curvature, orientation
  • Problematic in the prior art is that the headlight for the left installation (right headlight in FIG.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft einen Scheinwerfer umfassend eine LED-Lichtquelle (1) mit einer Längserstreckung (L) in Richtung ihrer Längsachse (18) und einen Reflektor (4) mit einer Lichtabstrahlrichtung entlang einer z-Achse eines Koordinatensystems und einer Erstreckung in Richtung einer x-Achse und y-Achse des Koordinatensystems. Die x-Achse entspricht im eingebauten Zustand des Scheinwerfers einer Horizontalen und die y-Achse einer Vertikalen. Die Lage der LED-Lichtquelle (1) ist definiert durch einen Winkel α (entspricht Rotation der LED-Lichtquelle (1) um x-Achse), einen Winkel β (entspricht Rotation um die y-Achse) und einen Winkel γ (entspricht Rotation um Längsachse (18)). Um bei gegebener Reflektorkontur und Reflektorausformung diesen optimal ausnutzen zu können, wird vorgeschlagen, dass die Lage der LED-Lichtquelle (1) derart gewählt ist, dass sie ausgehend von einer Ausgangsposition um einen Winkel -90° < α < +90°, wobei α ≠ 0° und α ≠ ±90°, und/oder einen Winkel -90° < β < +90°, wobei β ≠ 0° und β ≠ ±90°, um die x-Achse bzw. die y-Achse gedreht ist.

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft einen Scheinwerfer, insbesondere für Kraftfahrzeuge, umfassend mindestens eine LED-Lichtquelle mit einer Längserstreckung in Richtung ihrer Längsachse und einen Reflektor mit einer Lichtabstrahlrichtung in Richtung einer z-Achse eines Koordinatensystems, dessen Ursprung in einem Brennpunkt oder einer Brennebene des Reflektors liegt. Der Reflektor weist eine Erstreckung in Richtung einer x-Achse und einer y-Achse des Koordinatensystems auf. Die x-Achse entspricht im eingebauten Zustand des Scheinwerfers einer Horizontalen und die y-Achse einer Vertikalen. Die Lage der mindestens einen LED-Lichtquelle ist definiert durch einen Winkel α, der einer Rotation der Lichtquelle um die x-Achse entspricht, einen Winkel β, der einer Rotation der Lichtquelle um die y-Achse entspricht, und einen Winkel γ, der einer Rotation der Lichtquelle um die Längsachse entspricht.
  • Bei Scheinwerfern, insbesondere bei Abblendlichtscheinwerfern oder Nebelscheinwerfern, aber auch bei anderen Scheinwerfern ist es vorgesehen, dass sie eine Lichtverteilung mit einer Hell-Dunkel-Grenze erzeugen, wobei die Lichtverteilung überwiegend unter dieser Hell-Dunkel-Grenze liegt. Auf diese Weise soll vermieden werden, dass Blendungen entgegenkommender oder vorausfahrender Verkehrsteilnehmer entstehen.
  • In Europa ist die Hell-Dunkel-Grenze gesetzlich definiert und derart ausgebildet, dass sie einen horizontalen Abschnitt auf der Gegenverkehrsseite und einen Bestandteil mit einem 15°-Anstieg auf der eigenen Verkehrsseite aufweist. Bei Rechtsverkehr liegt der Anstieg also auf der rechten Fahrbahnseite bzw. im Bereich des rechten Fahrbahnrandes. In der beschriebenen Weise stellt sich die Hell-Dunkel-Grenze auf einem Messschirm, der vor einem Scheinwerfer angeordnet ist, dar. Im Bereich des Übergangs von dem horizontalen Abschnitt der Hell-Dunkel-Grenze in den Abschnitt mit dem 15°-Anstieg liegt unterhalb der Hell-Dunkel-Grenze das Maximum der Reichweite.
  • Es ist dabei vorgesehen, dass die LED-Lichtquelle zum Erzeugen dieser Lichtverteilung einen oder mehrere LED-Chips umfasst, die eine längliche Form aufweisen und deren Längsachse (annähernd) in Fahrtrichtung ausgerichtet ist. Für heutige LED-Scheinwerfer werden spezielle LEDs eingesetzt, die durch die Form der LED-Chips oder durch Anordnung mehrerer Chips eine deutlich längliche (Verhältnis Länge/Breite größer als 1) Lichtquelle bilden. Die Richtung der größten Ausdehnung der LED-Lichtquelle wird als LED-Hauptachse oder Längsachse bezeichnet. D. h. bei derartigen LED-Lichtquelle verläuft die Längsachse oder Hauptachse parallel zur optischen Achse bzw. zur z-Achse. Durch diese Anordnung wird erreicht, dass für verschiedene Bereiche im Reflektor die LED-Abbilder verschiedene Orientierungen aufweisen. Bei den sogenannten LED-Abbildern handelt es sich um die Projektion der LEDs an einem bestimmten Reflektorbereich auf einen Messschirm oder auf die Fahrbahn vor dem Kraftfahrzeug.
  • Um eine Lichtverteilung mit einer Hell-Dunkel-Grenze zu erzeugen, wie sie in Europa vorgeschrieben ist, die links von der Mitte des Messschirms horizontal verläuft und rechts unter einem Winkel von 15° ansteigt, sind im allgemeinen die Abbilder besonders vorteilhaft, deren Orientierung ebenso horizontal bzw. 15° schräg zur Horizontalen liegen. Dies gilt in erster Linie für Abbilder in der Nähe eines Schnittpunkts (sog. HV-Punkt) einer auf dem Messschirm aufgetragenen Horizontalen mit einer Vertikalen. Insbesondere gilt dies für Abbilder in einem Bereich von 0° bis +/-10° horizontal. Darüber hinaus beginnen die Abbilder mit zunehmendem Abstand vom Ursprung HV sich langsam zu drehen und liegen nicht mehr exakt horizontal bzw. in einem 15°-Anstieg unterhalb der Hell-Dunkel-Grenze. Der für die Erzeugung der Hell-Dunkel-Grenze interessierende und vom Fahrzeuglenker wahrgenommene Bereich der Hell-Dunkel-Grenze liegt aber innerhalb des Bereichs von 0° bis +/-10° horizontal.
  • An der Hell-Dunkel-Grenze sind zwei Aspekte von besonderer Bedeutung: Geringe Blendung, d.h. möglichst keine Beleuchtung oberhalb der Hell-Dunkel-Grenze, und trotzdem ein hoher Gradient und ein großes Maximum in der Nähe der Hell-Dunkel-Grenze zur Erzeugung einer bestmöglichen Reichweite.
  • Mit Hilfe der horizontal und in einem Winkel von 15° verlaufenden LED-Abbilder kann man sehr gut eine Hell-Dunkel-Grenze erzeugen, die einen hohen Gradienten aufweist, d. h. eine Lichtverteilung mit viel Licht unterhalb der Hell-Dunkel-Grenze und wenig bzw. keinem Licht oberhalb der Hell-Dunkel-Grenze. Dies ermöglicht eine hohe Reichweite der Lichtverteilung und eine geringe Blendung anderer Verkehrsteilnehmer.
  • Gleichzeitig ist die vertikale Ausdehnung der LED-Abbilder minimal, so dass es nicht zu einem zu hellen Vorfeld der Lichtverteilung kommt.
  • Darüber hinaus sind derartige LED-Abbilder unempfindlich gegenüber Lampentoleranzen in Fahrtrichtung, d. h. entlang der z-Achse, so dass der Fokussierung der Lichtquelle im Reflektor relativ wenig Bedeutung zukommt. Derartige Abbilder werden bei bestehenden Lichtquellentoleranzen parallel entlang der Hell-Dunkel-Grenze auf dem Schirm verschoben. Eine erhöhte Blendung tritt hierdurch nicht auf.
  • Derartige Wendelbilder entstehen bei einem Scheinwerfer gemäss dem Stand der Technik, bei dem der Längsachse der LED-Lichtquelle mit der z-Achse zusammenfällt, im Bereich der horizontalen Mittelebene (x-Achse) des Reflektors bezüglich der horizontalen Abbilder und in dem Reflektorbereich, der sich bei ca. 15° im zweiten und vierten Quadranten des Reflektors befindet, hinsichtlich der Abbilder mit 15°-Anstieg im rechten Abbildungsrand.
  • Es ist daher wichtig, um eine hohe Reichweite des Scheinwerfers zu erzeugen, dass der Reflektor eine ausreichende Breite aufweist. Vertikale Reflektorkonturen mit geringer Breite sind daher ungünstig.
  • Beim Einsatz von LEDs, die gegenüber herkömmlichen Glühlampen oder Gasentladungslampen einen beschränkten Abstrahlraum aufweisen, ist es zudem nachteilig, dass die Reflektorbereiche, die für die Erzeugung des horizontalen Abschnitts zuständig sind, bzw. diejenigen Reflektorbereiche, die für die Erzeugung des Abschnitts mit dem 15°-Anstieg zuständig sind, nicht optimal ausgeleuchtet werden, so dass nur begrenzte Gradientenwerte der Lichtstärke im Bereich der Hell-Dunkel-Grenze erzielt werden können.
  • Es ist daher Aufgabe der Erfindung, einen Scheinwerfer bereitzustellen, der es erlaubt, auch Reflektoren mit vertikaler Kontur, also geringerer Breite oder anderer Kontur, zu verwenden und derartige Reflektorkonturen optimal bezüglich ihrer Reichweite zu nutzen. Außerdem liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, trotz der Verwendung von LED-Lichtquellen eine besonders gute Hell-Dunkel-Grenze zu erzielen. Insbesondere hat die vorliegende Erfindung zum Ziel, die Lage der LED-Lichtquelle relativ zum Reflektor derart zu variieren, dass das von der LED-Lichtquelle ausgesandte Lichtbündel bei gegebener Kontur und Form eines Reflektorbeschnitts (Ausschnitt aus der Reflexionsfläche) diejenigen Reflektorbereiche, die LED-Abbilder zur Bildung eines bestimmten Teils der resultierenden Lichtverteilung, z.B. der Hell-Dunkel-Grenze, erzeugen, möglichst gut ausleuchtet.
  • Zur Lösung dieser Aufgabe wird ausgehend von dem Scheinwerfer der eingangs genannten Art vorgeschlagen, dass die Lage der mindestens einen LED-Lichtquelle derart gewählt ist, dass sie ausgehend von einer Ausgangsposition um einen Winkel -90° < α < +90°, wobei α ≠ 0° und α ≠ ±90°, und/oder einen Winkel -90° < β < +90°, wobei β ≠ 0° und β ≠ ±90°, um die x-Achse bzw. die y-Achse gedreht ist. Vorzugsweise liegt die Lichtquelle in der Ausgangsposition mit ihrem Mittelpunkt in etwa im Ursprung des Koordinatensystems.
  • Der vorliegenden Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, dass durch eine Variation der Form des Reflektors zwar die Position der LED-Abbilder variiert werden kann, nicht jedoch deren Ausrichtung und Neigung. Deshalb wird zur Erzeugung von geneigten Abbildern, bspw. von um 15° geneigten Abbildern zur Erzielung eines 15°-Anstiegs einer Hell-Dunkel-Grenze der Lichtverteilung, die LED-Lichtquelle um einen bestimmten Winkel α und/oder β um die x-Achse bzw. die y-Achse geneigt. Da die Winkel α und β ungleich 0° und ungleich ±90° sind, fällt die Längsachse der LED-Lichtquelle nicht mit der z-Achse oder der x-Achse zusammen, sondern die Längsachse ist frei im Raum orientiert. Die Orientierung der Längsachse der LED-Lichtquelle wird dabei mittels zweier Rotationswinkel α und β angegeben. Durch diese Anordnung der Längsachse der LED-Lichtquelle frei im Raum wird erzielt, dass die Reflektorgeometrie (z.B. Beschnitt, Form, Krümmung des Reflektors) so gestaltet werden kann, dass beispielsweise die LED-Abbilder, die zur Erzeugung des horizontalen Abschnitts der Hell-Dunkel-Grenze dienen, bzw. die Abbilder, die zur Erzeugung des Abschnitts mit 15°-Anstieg der Hell-Dunkel-Grenze dienenden, nicht länger im Bereich der Horizontalen bzw. bei 15° im zweiten und vierten Quadranten angesiedelt sind, sondern aus dieser Lage heraus gedreht sind. Auf diese Weise können auch vertikale Reflektorkonturen horizontal und um 15° geneigte Abbilder erzeugen mit ausreichender bzw. guter Reichweite. Die Richtung der LED-Längsachse kann dabei in Abhängigkeit von der Reflektorkontur verändert werden. Auf diese Weise sind von Seiten des Designs mehr stilistische Freiheiten bezüglich der Reflektorkontur gegeben und der Bauraum in einer Kraftfahrzeugscheinwerferanordnung kann optimal genutzt werden.
  • Darüber hinaus erlaubt die Erfindung, die Hauptabstrahlrichtungen der LED-Lichtquellen derart auszurichten, dass sie auf diejenigen Reflektorbereiche, welche die LED-Abbilder zur Erzeugung des horizontalen und/oder des mit 15° ansteigenden Abschnitts der Hell-Dunkel-Grenze reflektieren, gerichtet sind. Dadurch kann ein besonders großer Gradientenwert und damit eine sehr gute Hell-Dunkel-Grenze erzielt werden. Üblicherweise wird eine LED-Lichtquelle derart ausgerichtet, dass sie entweder einen ersten Reflektorbereich besonders gut anstrahlt, der den horizontalen Abschnitt der Hell-Dunkel-Grenze erzeugt, oder aber einen anderen Reflektorbereich besonders gut anstrahlt, der den ansteigenden Abschnitt der Hell-Dunkel-Grenze erzeugt. Zur Erzeugung der gesamten Hell-Dunkel-Grenze wird also eine erste LED-Lichtquelle des Scheinwerfers auf den ersten Reflektorbereich ausgerichtet und eine zweite LED-Lichtquelle des Scheinwerfers auf den anderen Reflektorbereich ausgerichtet.
  • Wenn eine LED-Lichtquelle derart ausgerichtet ist, dass ihr Lichtbündel sowohl auf den ersten Reflektorbereich als auch auf den anderen Reflektorbereich fällt, kann die Hauptabstrahlrichtung der LED-Lichtquelle derart ausgerichtet sein, dass in etwa die gleiche Menge an Licht auf diejenigen Reflektorbereiche, welche die LED-Abbilder zur Erzeugung des horizontalen Abschnitts der Hell-Dunkel-Grenze reflektieren, und auf diejenigen Reflektorbereiche trifft, welche die LED-Abbilder zur Erzeugung des mit 15° ansteigenden Abschnitts der Hell-Dunkel-Grenze reflektieren. Eine solche Auslegung des Scheinwerfers macht jedoch einen Knick oder eine Stufe in der Reflexionsfläche zwischen den beiden Reflektorbereichen erforderlich.
  • Des weiteren kann mit dem erfindungsgemäßen Scheinwerfer eine störende zu starke Ausleuchtung des Vorfelds des Kraftfahrzeugs verhindert werden.
  • Außerdem ist es mit der vorliegenden Erfindung auch möglich, eine Variation der Lichtstärkeverteilung vorzunehmen, ohne dass es einer kompletten Neu- oder Umkonstruktion des optischen Systems bedarf. Dies kann wichtig sein, um schnell und flexibel mit möglichst geringem Aufwand geänderten Kundenanforderungen Rechnung tragen zu können. Durch die Drehung der LED-Lichtquelle um die x- bzw. y-Achse und - falls gewünscht - auch um die Längsachse der LED-Lichtquelle erhält der Entwickler von Scheinwerfern einen weiteren Parameter an die Hand, über den er die resultierende Lichtverteilung variieren kann.
  • Schließlich ist es mit der vorliegenden Erfindung möglich, den Zielkonflikt zwischen möglichst gutem Ausleuchten eines vorgegebenen Reflektorbeschnitts einerseits und möglichst gutem Ausleuchten derjenigen Reflektorbereiche, die LED-Abbilder zur Bildung eines bestimmten Teils der resultierenden Lichtverteilung, z.B. der Hell-Dunkel-Grenze, erzeugen, zu lösen. Das gezielte Anstrahlen bestimmter Reflektorbereiche ist insbesondere bei LED-Lichtquellen mit ihrem relativ engen Abstrahlwinkel wichtig. Zudem erlaubt die Erfindung in ein- und demselben Scheinwerfer mehrere LED-Lichtquellen einzusetzen, die aufgrund unterschiedlicher Orientierung unterschiedliche Reflektorbeschnitte (die auch unterschiedlich geformt und konturiert sein können) ausleuchten. Das ist bei einer nach allen Seiten abstrahlenden Glühwendel einer Glühlampe oder einem Lichtbogen einer Gasentladungslampe nicht möglich.
  • Es ist insbesondere vorteilhaft, wenn die mindestens eine LED-Lichtquelle zusätzlich noch um einen Winkel γ um die Längsachse gedreht ist. Dadurch kann die Hauptabstrahlrichtung der Lichtquelle mit besonders großer Freiheit auf nahezu beliebige Reflektorbereiche gerichtet und die resultierende Lichtverteilung besonders gut optimiert werden.
  • Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform wird vorgeschlagen, dass eine Reflexionsfläche des Reflektors Reflektorbereiche aufweist, die zur Erzeugung eines bestimmten Teils einer von dem Scheinwerfer erzeugten Lichtverteilung in besonderer Weise ausgestaltet sind, wobei die Position der Reflektorbereiche auf der Reflexionsfläche abhängig ist von der Lage der mindestens einen LED-Lichtquelle. Das heißt, mit einer Drehung der LED-Lichtquelle um die x-Achse und/oder um die y-Achse verschieben sich auch die Reflexionsbereiche, die zur Erzeugung eines bestimmten Teils einer resultierenden Lichtverteilung genutzt werden. Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Lage der mindestens einen LED-Lichtquelle derart gewählt ist, dass als Reflektorbereiche zur Erzeugung eines bestimmten Teils der Lichtverteilung dafür besonders gut geeignete Bereiche der Reflexionsfläche genutzt werden können. Diese zur Erzeugung eines bestimmten Teils der Lichtverteilung besonders gut geeigneten Bereiche sind bspw. die Reflektorbereiche zur Reflexion horizontaler bzw. um 15° ansteigender LED-Abbilder, die zur Erzeugung einer besonders guten Hell-Dunkel-Grenze genutzt werden können.
  • Besondere Vorteile ergeben sich durch die beschriebene Gestaltung, wenn der Scheinwerfer zur Erzeugung einer Lichtverteilung mit einer Hell-Dunkel-Grenze, bspw. einer Abblendlichtverteilung oder einer Nebellichtverteilung, ausgebildet ist. Auch bei Nebelscheinwerfern lässt sich mit den beschriebenen Maßnahmen die Hell-Dunkel-Grenze, die hier in der Regel durchgehend horizontal verläuft, verbessern.
  • Es ist insbesondere vorteilhaft, wenn die mindestens eine LED-Lichtquelle ausgehend von der Ausgangsposition, in der sie mit ihrer Längsachse in etwa auf der z-Achse verläuft, bei unverändertem Winkel β um einen Winkel -90° < α < +90°, wobei α ≠ 0° und α ≠ ±90°, um die x-Achse gedreht ist. Insbesondere ist vorgeschlagen, dass die mindestens eine LED-Lichtquelle ausgehend von der Ausgangsposition, in der sie mit ihrer Längsachse in etwa auf der z-Achse verläuft, bei unverändertem Winkel β um einen Winkel -60° < α < -10° oder +10° < α < +60° um die x-Achse gedreht ist. Besondere Vorteile ergeben sich, wenn die mindestens eine LED-Lichtquelle ausgehend von der Ausgangsposition, in der sie mit ihrer Längsachse in etwa auf der z-Achse verläuft, bei unverändertem Winkel β um einen Winkel α = 15° oder α = 30° um die x-Achse gedreht ist. In diesem Fall sind sowohl die LED-Abbilder für den horizontalen Abschnitt der Hell-Dunkel-Grenze als auch die Abbilder, die den 15°-Anstieg auf einem Messschirm erzeugen, durch Bereich im Reflektor gebildet, die als Hyperbeln ausgebildet sind. Die Scheitelpunkte der Hyperbeln liegen oberhalb der z-Achse oder der optischen Achse des Reflektors.
  • Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung wird vorgeschlagen, dass der Scheinwerfer mehrere LED-Lichtquellen aufweist, deren Mittelpunkte im wesentlichen in einer durch den Brennpunkt des Reflektors und im Wesentlichen senkrecht verlaufenden Ebene oder in der Brennebene des Reflektors angeordnet sind, wobei die Lage der Lichtquellen derart gewählt ist, dass deren Längsachsen parallel zueinander verlaufen. Selbstverständlich ist es denkbar, die Position der um die x-, y- und/oder z-Achsen gedrehten LED-Lichtquellen ein wenig radial nach außen, das heißt weg von der z-Achse zu verlagern. In dem Bereich zwischen den LED-Lichtquellen in der Nähe der z-Achse kann dann bspw. ein Kühlkörper für die LED-Lichtquellen angeordnet werden. Es ist denkbar, einen gemeinsamen Kühlkörper für alle LED-Lichtquellen des Scheinwerfers vorzusehen.
  • Vorteilhafterweise hat der Scheinwerfer mehrere LED-Lichtquellen, deren Mittelpunkte im wesentlichen in einer durch den Brennpunkt des Reflektors und im Wesentlichen senkrecht verlaufenden Ebene oder in der Brennebene des Reflektors angeordnet sind, wobei die Lage der Lichtquellen derart gewählt ist, dass Hauptabstrahlrichtungen der LED-Lichtquellen in einem Winkel von 45° bis 180° zueinander ausgerichtet sind. Insbesondere wird vorgeschlagen, dass der Scheinwerfer vier LED-Lichtquellen aufweist, wobei die Lage der Lichtquellen derart gewählt ist, dass die Hauptabstrahlrichtungen der LED-Lichtquellen in einem Winkel von 90° zueinander ausgerichtet sind.
  • Dabei verlaufen die Hauptabstrahlrichtungen der LED-Lichtquellen vorzugsweise zwischen einer von der x-Achse und der z-Achse aufgespannten horizontalen Ebene und einer von der y-Achse und der z-Achse aufgespannten vertikalen Ebene. Besonders bevorzugt ist, wenn die horizontale Ebene und die vertikale Ebene die Reflexionsfläche des Reflektors in Quadranten unterteilen, wobei die Hauptabstrahlrichtungen der einzelnen LED-Lichtquellen auf unterschiedliche Quadranten des Reflektors gerichtet sind.
  • Gemäß einer alternativen Ausführungsform wird vorgeschlagen, dass die mindestens eine LED-Lichtquelle ausgehend von der Ausgangsposition, in der sie mit ihrer Längsachse in etwa auf der x-Achse verläuft, bei unverändertem Winkel α um einen Winkel -90° < β < +90°, wobei β ≠ 0° und β ≠ ±90°, um die y-Achse gedreht ist. Gemäß einer weiteren Ausführungsform der Erfindung wird vorgeschlagen, dass der Scheinwerfer mehrere LED-Lichtquellen aufweist, deren Hauptabstrahlrichtungen auf mindestens einen ausgewählten Reflektorbereich gerichtet sind, wobei die LED-Lichtquellen sowie die ausgewählten Reflektorbereiche jeweils nebeneinander angeordnet sind. Gemäß dieser Ausführungsform werden die ausgewählten Reflektorbereiche aus dem Reflektor herausgeschnitten. Dieser Scheinwerfer kann darauf spezialisiert sein, lediglich einen Teil einer Lichtverteilung, bspw. eine Hell-Dunkel-Grenze, zu erzeugen. Die herausgeschnitten Reflexionsbereiche werden beliebig relativ zueinander, bspw. nebeneinander, übereinander, versetzt zueinander oder in einem bestimmten Muster, angeordnet. Die den ausgewählten Reflektorbereichen zugeordneten Lichtquellen werden so ausgerichtet, dass sie genau auf die ihnen zugeordneten ausgewählten Reflektorbereiche treffen.
  • Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegenden Erfindung werden nachfolgend anhand der Figuren näher erläutert, die bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung zeigen. Insbesondere zeigen:
  • Figur 1
    eine LED-Lichtquelle zur Verwendung in einem erfindungsgemäßen Scheinwerfer gemäß einer bevorzugten Ausführungsform;
    Figur 2
    einen Ausschnitt eines aus dem Stand der Technik bekannten Scheinwerfers mit LED-Lichtquelle;
    Figur 3
    einen Ausschnitt eines anderen aus dem Stand der Technik bekannten Scheinwerfers mit LED- Lichtquelle;
    Figur 4
    einen Ausschnitt noch eines anderen aus dem Stand der Technik bekannten Scheinwerfers mit LED- Lichtquelle;
    Figur 5
    einen Ausschnitt noch eines anderen aus dem Stand der Technik bekannten Scheinwerfers mit LED- Lichtquelle;
    Figur 6
    eine Zuordnung von verschiedenen Reflektorbereichen zu bestimmten LED-Abbildern in der Lichtverteilung bei einem aus dem Stand der Technik bekannten Scheinwerfer mit LED- Lichtquelle, deren Längsachse auf der z-Achse verläuft;
    Figur 7
    die Ausrichtung einer LED-Lichtquelle in einem aus dem Stand der Technik bekannten Scheinwerfer mit LED-Lichtquelle zur Erzeugung von LED- Abbildern eines horizontalen Abschnitts einer Hell-Dunkel-Grenze einer resultierenden Lichtverteilung;
    Figur 8
    die Ausrichtung einer LED-Lichtquelle in dem aus Scheinwerfer aus Figur 7 zur Erzeugung von LED- Abbildern eines ansteigenden Abschnitts einer Hell-Dunkel-Grenze der Lichtverteilung;
    Figur 9
    eine Zuordnung von verschiedenen Reflektorbereichen zu bestimmten LED-Abbildern in der Lichtverteilung bei einem aus dem Stand der Technik bekannten Scheinwerfer mit LED- Lichtquelle, deren Längsachse auf der x-Achse verläuft;
    Figur 10
    einen durch eine LED-Lichtquelle eines aus dem Figur 11 Stand der Technik bekannten Scheinwerfers ausgeleuchteten Reflektorbereich; bei einem aus dem Stand der Technik bekannten Scheinwerfer mit einer LED-Lichtquelle mit längs der z-Achse verlaufender Längsachse, einen Reflektorbereich zum Erzeugen von LED-Abbildern für die Hell-Dunkel-Grenze;
    Figur 12
    bei einem aus dem Stand der Technik bekannten Scheinwerfer mit einer LED-Lichtquelle mit längs der x-Achse verlaufender Längsachse, einen Reflektorbereich zum Erzeugen von LED-Abbildern für die Hell-Dunkel-Grenze;
    Figur 13
    einen erfindungsgemäßen Scheinwerfer mit einer um den Winkel β um die y-Achse LED-Lichtquelle;
    Figur 14
    einen Ausschnitt eines aus dem Stand der Technik bekannten Scheinwerfers mit einer LED-Lichtquelle mit längs der z-Achse verlaufender Längsachse mit den entsprechenden Reflektorbereichen zur Erzeugung der Hell-Dunkel-Grenze;
    Figur 15
    einen Ausschnitt eines erfindungsgemäßen Scheinwerfers mit einer LED-Lichtquelle mit ausgehend von der Stellung der LED-Lichtquelle aus Figur 14 um 15° um die x-Achse geneigter LED- Lichtquelle mit den entsprechenden Reflektorbereichen zur Erzeugung der Hell-Dunkel- Grenze;
    Figur 16
    einen Ausschnitt eines erfindungsgemäßen Scheinwerfers mit einer LED-Lichtquelle mit ausgehend von der Stellung der LED-Lichtquelle
    Figur 17
    aus Figur 14 um 30° um die x-Achse geneigter LED- Lichtquelle mit den entsprechenden Reflektorbereichen zur Erzeugung der Hell-Dunkel- Grenze; bei einem erfindungsgemäßen Scheinwerfer gemäß Figur 15 oder 16, einen von der geneigten LED- Lichtquelle ausgeleuchteten Reflektorbereich zur Erzeugung der Hell-Dunkel-Grenze;
    Figur 18
    bei einem aus dem Stand der Technik bekannten Scheinwerfer mit einer LED-Lichtquelle mit längs der x-Achse verlaufender Längsachse, einen Reflektorbereich zum Erzeugen von LED-Abbildern für die Hell-Dunkel-Grenze;
    Figur 19
    bei einem erfindungsgemäßen Scheinwerfer mit einer LED-Lichtquelle mit längs der x-Achse verlaufender Längsachse nach einer Drehung der LED-Lichtquelle um einen Winkel β um die y-Achse, einen Reflektorbereich zum Erzeugen von LED- Abbildern für die Hell-Dunkel-Grenze;
    Figur 20
    einen Ausschnitt eines erfindungsgemäßen Scheinwerfers gemäß einer bevorzugten Ausführungsform; und
    Figur 21
    einen Ausschnitt eines erfindungsgemäßen Scheinwerfers gemäß einer anderen bevorzugten Ausführungsform.
  • In Figur 1 ist eine an sich aus dem Stand der Technik bekannte LED-Lichtquelle zur Verwendung in einem erfindungsgemäßen Scheinwerfer in ihrer Gesamtheit mit dem Bezugszeichen 1 bezeichnet. Die LED-Lichtquelle 1 hat eine deutlich längliche Form, das heißt das Länge L/Breite B-Verhältnis ist größer als 1. Die LED-Lichtquelle 1 umfasst mehrere im Wesentlichen quadratisch geformte lichtemittierende Chips (sog. LED-Chips) 2, die übereinander angeordnet sind. Selbstverständlich kann die LED-Lichtquelle 1 auch lediglich einen länglichen LED-Chip 2 oder mehrere nebeneinander oder versetzt zueinander angeordnete LED-Chips 2 umfassen. Die LED-Chips 2 sind auf einem Trägerelement 3 angeordnet, das entweder separat oder als Teil eines Kühlkörpers ausgebildet sein kann.
    Üblicherweise ist die LED-Lichtquelle 1 derart in einem Kraftfahrzeugscheinwerfer angeordnet, dass eine Längsachse der Lichtquelle 1 parallel zu einer z-Achse eines Reflektors des Scheinwerfers (entspricht der Fahrtrichtung des Kraftfahrzeugs) verläuft. Im Folgenden wird die Richtung der größten Ausdehnung der LED-Lichtquelle 1 als LED-Hauptachse bezeichnet.
  • Die Figuren 2 bis 5 zeigen Ausschnitte von verschiedenen aus dem Stand der Technik bekannten Scheinwerfern. Die Ausschnitte umfassen jeweils einen Reflektor 4 sowie eine dem Reflektor 4 in unterschiedlichen Ausrichtungen und Lagen zugeordnete LED-Lichtquelle 1. In den Figuren 2 bis 5 ist jeweils ein kartesisches Koordinatensystem eingezeichnet, wobei die z-Achse der Fahrtrichtung 5 des Fahrzeugs und der Hauptaustrittsrichtung des vom Reflektor 4 reflektierten Lichts entspricht. Eine durch die x-Achse und die y-Achse aufgespannte Ebene verläuft senkrecht zur z-Achse und durch die LED-Lichtquelle 1. Vorzugsweise liegt der Mittelpunkt der LED-Lichtquelle 1 im Ursprung des Koordinatensystems. Der Reflektor 4 ist ellipsoid- oder paraboloidförmig oder in einer davon abweichenden Freiform ausgebildet. Falls es sich um einen Freiformreflektor handelt, hat dieser streng genommen nicht nur einen Brennpunkt, oder eine Brennebene. Vielmehr hat der Freiformreflektor eine Brennpunktwolke umfassend eine Vielzahl von Brennpunkten, die den einzelnen Freiformflächen zugeordnet sind. Zur Vereinfachung wird nachfolgend aber auch bei Freiformreflektoren von einem Brennpunkt gesprochen. Die Reflexionsfläche kann mit oder ohne Facetten ausgebildet sein. Die Facetten auf der Reflexionsfläche sind üblicherweise unterschiedlich ausgebildet und weisen insbesondere voneinander abweichende Konturen und Freiformen auf. Sie können eine beliebige Anordnung (z.B. vertikale Strukturierung, Anordnung gemäß einem 15°-Anstieg) relativ zueinander aufweisen. Die Reflexionsfläche kann an aneinandergrenzenden Facetten Kanten oder Sprünge aufweisen. Es ist aber auch denkbar, dass die Facetten ohne Kanten und Sprünge kontinuierlich ineinander übergehen.
  • Der Reflektor 4 kann auch als ein sog. Halbschalenreflektor ausgebildet sein, der die LED-Lichtquelle 1 in der xy-Ebene betrachtet nicht über den gesamten Umfang von 360° umgibt, sondern lediglich über einen Teil davon, bspw. über 180°. Vor dem Hintergrund, dass eine LED-Lichtquelle 1 Licht hauptsächlich in einen Halbraum aussendet, kann ein Halbschalenreflektor trotz seines beschränkten Umfangswinkels praktisch das ganze von der LED-Lichtquelle ausgesandte Licht erfassen und reflektieren. Es ist denkbar, dass die verwendeten LED-Lichtquellen 1 einen Halbraum nicht vollständig ausleuchten (180°-Lichtkegel), sondern lediglich in einem kleineren Bereich, bspw. einem 90°-Lichtkegel. Dabei kann auf der Lichtaustrittsfläche der LED eine bündelnde Optik integriert sein. Dies ist insbesondere für die Ausführungsform aus Figur 20 interessant, die weiter unten beschrieben wird.
  • In Figur 2 ist die LED-Lichtquelle 1 derart relativ zum Reflektor 4 ausgerichtet, dass die LED-Hauptachse der LED-Lichtquelle 1 parallel zur z-Achse und die Hauptabstrahlrichtung parallel zur y-Achse verläuft. In Figur 3 verläuft die LED-Hauptachse parallel zur y-Achse und die Hauptabstrahlrichtung ist in -z-Richtung gerichtet. Gegenüber der Ausrichtung der LED-Lichtquelle 1 in Figur 2 wurde diese in Figur 3 also in Richtung der x-Achse betrachtet entgegen dem Uhrzeigersinn um 90° um die x-Achse gedreht, was einer Drehung von +90° um die x-Achse entspricht. In Figur 4 verläuft die LED-Hauptachse parallel zur x-Achse und die Hauptabstrahlrichtung ist in y-Richtung gerichtet. Gegenüber der Ausrichtung in Figur 2 wurde die LED-Lichtquelle 1 in Figur 4 also um 90° um die y-Achse gedreht. Da der Ursprung der LED-Lichtquelle 1 in den Figuren 2 bis 5 im Ursprung des Koordinatensystems angeordnet ist, kann die Lichtquelle 1 ausgehend von der Position in Figur 2 zur Erlangung der in Figur 4 gezeigten Ausrichtung in eine beliebige Richtung um 90° um die y-Achse gedreht werden. In Figur 5 verläuft die LED-Hauptachse parallel zur z-Achse und die Hauptabstrahlrichtung ist in -x-Richtung gerichtet. Gegenüber der Ausrichtung in Figur 2 wurde die LED-Lichtquelle 1 in Figur 5 also in Richtung der eigenen Hauptachse betrachtet im Uhrzeigersinn um 90° um die LED-Hauptachse gedreht, was einer Drehung von -90° um die LED-Hauptachse entspricht.
  • Bei den aus dem Stand der Technik bekannten Scheinwerfern mit LED-Lichtquelle 1 ist die Ausrichtung der LED-Hauptachse immer parallel zu einer der Koordinatenachsen x, y oder z.
  • Bei der Auslegung von Reflektorflächen bieten sich typischerweise bestimmte Bereiche als ideal an, um damit bestimmte Teile der resultierenden Lichtverteilung, bspw. die Hell-Dunkel-Grenze, zu erzeugen. Andere Teile der Lichtverteilung, die durch ausgewählte Reflektorbereiche erzielt werden können, können bspw. Beleuchtungsstärkemaxima im Zentrum oder an einer oder beiden Seiten der Lichtverteilung oder an einer beliebig anderen Stelle der Lichtverteilung, eine gezielte schwache (geringe Lichtstärkewerte) Ausleuchtung eines Bereichs oberhalb der Hell-Dunkel-Grenze (z.B. zum Anstrahlen von Verkehrszeichen) oder eine gezielte stärkere (höhere Lichtstärkewerte) Ausleuchtung von Teilbereichen oberhalb der Hell-Dunkel-Grenze sein, in denen sich keine entgegenkommenden oder vorausfahrenden Verkehrsteilnehmer befinden, zur Erzielung eines Teilfernlichts. Aus den genannten Reflektorbereichen entstehen durch Reflexion der LED-Lichtquelle 1 sogenannte LED-Abbilder, die parallel zur Hell-Dunkel-Grenze auf einem vor dem Scheinwerfer angeordneten Messschirm 6 (vgl. Figuren 6 und 9) liegen.
  • An einer Hell-Dunkel-Grenze 7 sind zwei Aspekte von besonderer Bedeutung:
    • geringe Blendung, d.h. möglichst keine Beleuchtung oberhalb der Hell-Dunkel-Grenze 7, und
    • trotzdem ein hoher Gradient und ein großes Maximum in der Nähe der Hell-Dunkel-Grenze 7 zur Erzeugung einer großen Reichweite.
  • Hierfür ist es nötig, mehrere LED-Abbilder 8, 9 nahe der Hell-Dunkel-Grenze 7 zu überlagern. Diese LED-Abbilder 8, 9 eignen sich sehr gut zum Bilden der Hell-Dunkel-Grenze 7 und der Reichweite. Speziell die Reichweite kann durch Überlagerung solcher LED-Abbilder 8, 9 gut gebildet werden, ohne dass sich die daraus ergebende Konzentration des Lichts die Homogenität der Lichtverteilung auf der Straße stört.
  • Würden senkrechte LED-Abbilder verwendet, dann wäre die Lichtverteilung durch die Überlagerung dieser LED-Bilder auch weit unterhalb der Hell-Dunkel-Grenze noch konzentriert, und dieses Licht würde im Vorfeld auf der Straße eine starke Inhomogenität erzeugen. Dies kann durch Nutzung von horizontalen bzw. von um 15° geneigten LED-Abbildern ist eine Lichtkonzentration für die Reichweite möglich ohne im Vorfeld Inhomogenitäten zu erzeugen.
  • Die Herkunft der exakt horizontalen Abbilder 8 und der exakt um 15° geneigten LED-Abbilder 9 ist bei einem Reflektor 4 mit einer LED-Ausrichtung in Fahrtrichtung (parallel zur z-Achse) - wie bspw. in Figur 2 gezeigt - immer auf zwei Linien 10, 11 beschränkt (vgl. Figur 6). Die Linien 10, 11 haben beide einen geraden Verlauf. Damit ist im Grunde genommen auch der Lichtstrom festgelegt, der für diese Bereiche verwendet werden kann. Eine durchgezogene, in etwa horizontal verlaufende Linie 10 erzeugt die horizontalen LED-Abbilder 8, und eine gestrichelte, schräg zur Horizontalen 10 verlaufende Linie 11 erzeugt die 15°-LED-Abbilder 9. Eine Überlagerung dieser Abbilder ergibt eine recht gute Hell-Dunkel-Grenze.
  • Aufgrund der typischen Abstrahlcharakteristik der LED-Lichtquelle 1 (strahlt in einen Halbraum), wird in dieser Ausrichtung der LED-Hauptachse parallel zur z-Achse des Reflektors 4 die LED-Lichtquelle 1 um ihre Hauptachse gedreht - wie bspw. in Figur 5 gezeigt -, damit die seitlichen Reflektorbereiche neben der LED-Lichtquelle 1 bestrahlt werden.
  • Daraus ergeben sich entsprechende Reflektorbeschnitte, die beispielhaft in den Figuren 7 und 8 dargestellt sind. Dabei wird versucht, die LED-Lichtquelle 1 derart auszurichten, dass die Hauptabstrahlrichtung der LED-Lichtquelle 1 im Wesentlichen parallel zu den Linien 10, 11 verläuft, damit möglichst viel des von der LED-Lichtquelle 1 ausgesandten Lichts zur Erzeugung der horizontalen LED-Abbilder 8 und der um 15° geneigten LED-Abbilder 9 genutzt werden kann. Der von der LED-Lichtquelle 1 mit einer vorgebbaren Mindestbeleuchtungsstärke angestrahlte Bereich ist mit dem Bezugszeichen 12 bezeichnet. Der für die jeweilige Funktion (Erzeugung horizontaler Abbilder 8 oder Erzeugung Abbilder 9 mit 15°-Anstieg) interessierende Reflektorbereich, der auch als Reflektorbeschnitt oder Reflektorkontur bezeichnet werden kann, ist mit dem Bezugszeichen 13 bzw. 14 bezeichnet.
  • Die Herkunft der exakt horizontalen LED-Abbilder 8 und der exakt um 15° geneigten LED-Abbilder 9 ist bei einem Reflektor 4 mit einer LED-Ausrichtung quer Fahrtrichtung 5 (parallel zur x-Achse) - wie bspw. in Figur 4 gezeigt - auf andere Linien 15, 16 beschränkt (vgl. Figur 9). Damit ist im Grunde genommen auch der Lichtstrom festgelegt, der für diese Bereiche verwendet werden kann. Zwei durchgezogene, horizontal und vertikal verlaufende gerade Linien 15 erzeugen die horizontalen LED-Abbilder 8. Zwei gestrichelte, hyperbelförmige Linien 16 erzeugen die 15°-LED-Abbilder 9. Eine Überlagerung dieser Abbilder ergibt eine recht gute Hell-Dunkel-Grenze.
  • Aufgrund der begrenzten Abstrahlcharakteristik der LED-Lichtquelle 1, wird bei einer Ausrichtung der LED-Lichtquelle 1 quer zur Fahrtrichtung 5 die LED-Lichtquelle 1 so um die Hauptachse (entspricht in diesem Fall der x-Achse) gedreht, dass sie Reflektorbereiche oberhalb der LED-Lichtquelle 1 bestrahlt. Daraus ergibt sich ein entsprechender, in Figur 10 gezeigter Reflektorbeschnitt 17.
  • Ein bekannter Scheinwerfer mit einer LED-Lichtquelle 1, deren Hauptachse parallel zur Fahrtrichtung 5 verläuft (vgl. Figur 2), sowie dessen linienförmigen Reflektorbereiche 10, 11, die zur Erzeugung der Hell-Dunkel-Grenze 7 bzw. der unmittelbar darunter angeordneten horizontalen Abbilder 8 und um 15° ansteigenden Abbilder 9 dienen, ist in Figur 11 gezeigt. Dabei ist die LED-Lichtquelle 1 um ihre Hauptachse gedreht, um mit dem Lichtbündel 12 den vorgegebenen Reflektorbeschnitt 14 auszuleuchten. Es ist deutlich zu erkennen, dass nur sehr kleine Abschnitte der Reflektorbereiche 10, 11 von der LED-Lichtquelle 1 angestrahlt werden und zur Erzeugung der LED-Abbilder 8, 9 genutzt werden können. Dies gilt insbesondere für die Linie 10 zum Reflektieren der horizontalen LED-Abbilder 8.
  • Ein anderer bekannter Scheinwerfer mit einer LED-Lichtquelle 1, deren Hauptachse parallel quer zur Fahrtrichtung 5 verläuft (vgl. Figur 4), sowie dessen linienförmigen Reflektorbereiche 15, 16, die zur Erzeugung der Hell-Dunkel-Grenze 7 bzw. der unmittelbar darunter angeordneten horizontalen Abbilder 8 und um 15° ansteigenden Abbilder 9 dienen, ist in Figur 12 gezeigt. Es ist deutlich zu erkennen, dass nur sehr kleine Reflektorbereiche 15, 16 von der LED-Lichtquelle 1 angestrahlt werden und zur Erzeugung der LED-Abbilder 8, 9 genutzt werden können. Dies gilt insbesondere für die hyperbelförmige Linie 16 zum Reflektieren der LED-Abbilder 9 mit dem 15°-Anstieg.
  • Form und Kontur des Reflektorbeschnitts 14 bzw. 17 sind vom Kunden (Kraftfahrzeughersteller), aufgrund von Designvorgaben und/oder aufgrund des zur Verfügung stehenden Bauraums im Kraftfahrzeug vorgegeben. Mit der vorliegenden Erfindung soll eine Möglichkeit angegeben werden, die Lage der LED-Lichtquelle 1 derart zu variieren, dass das Lichtbündel 12 bei gegebener Kontur und Form des Reflektorbeschnitts 14 bzw. 17 die Reflektorbereiche 10 und 11 bzw. 15 und 16 möglichst gut ausleuchtet. Bei der bekannten Ausführungsform aus Figur 8 wird zwar bspw. der Reflektorbereich 11 besonders gut ausgeleuchtet, allerdings wird ein völlig anderer Reflektorbeschnitt 14 beleuchtet als bspw. in Figur 11 gefordert. Es gilt also, die Lage der LED-Lichtquelle 1 derart zu variieren, dass einerseits bestimmte Reflektorbereiche 10, 11 bzw. 15, 16, welche Abbilder 8, 9 zur Bildung bestimmter vorgegebener Teilbereiche der resultierenden Lichtverteilung, bspw. die Hell-Dunkel-Grenze 7, erzeugen, möglichst gut ausgeleuchtet werden und andererseits ein vorgegebener Reflektorbeschnitt 14, 17 erreicht wird. Diese beiden Vorgaben zu lösen stellt einen Zielkonflikt dar, den die Erfindung zu lösen vermag.
  • Die vorliegende Erfindung hat zum Ziel, durch eine bestimmte Ausrichtung der LED-Hauptachse eine optimale Anpassung an gegebene Randbedingungen zu ermöglichen, insbesondere unter Berücksichtigung der besonderen Abstrahlcharakteristik einer LED-Lichtquelle 1, die gegen über herkömmlichen Glühlampen und Gasentladungslampen auf etwa einen Halbraum beschränkt ist.
  • Die im Stand der Technik bisher verwendeten Orientierungen der LED-Lichtquellen 1 quer oder längs zur Fahrtrichtung 5 definieren bestimmte Reflektorbereiche als besonders geeignet für die Bildung einer scharfen Hell-Dunkel-Grenze 7. Eine erfindungsgemäß vorgeschlagene Änderung der Orientierung der LED-Lichtquelle 1 erlaubt es, diese Reflektorbereiche an gegebene Randbedingungen anzupassen. Solche Randbedingungen sind typischerweise der Bauraum und insbesondere die Reflektorkontur.
  • Ein Ausschnitt eines Beispiels für einen erfindungsgemäßen Scheinwerfer ist in Figur 13 dargestellt. Dabei ist die LED-Lichtquelle 1 gegenüber der Ausrichtung der Hauptachse parallel zur Fahrtrichtung 5 (vgl. Figur 2), die als Ausgangsposition bezeichnet wird, in Richtung der y-Achse betrachtet im Uhrzeigersinn um 45° gedreht worden, was einer Drehung um -45° um die y-Achse entspricht. Die angepasste Orientierung der LED-Lichtquelle 1 eignet sich sowohl für typische Abblendlichtverteilungen, aber auch für alle anderen Arten von Lichtverteilungen. Die Orientierung kann in jedem Fall zu einer Optimierung der Auslegung von Reflektorflächen dienen.
  • Das oben erwähnte Ziel der vorliegenden Erfindung lässt sich durch eine Veränderung der Ausrichtung der LED-Hauptachse relativ zum Reflektor 4 lösen. Ausgehend von einer in Fahrtrichtung orientierten Hauptachse (vgl. Figur 14), verändert eine Drehung der LED-Lichtquelle 1 um die x-Achse den Reflektorbereich, der die 15°-LED-Abbilder 9 reflektiert, wie in den Figuren 15 und 16 gezeigt.
  • In den Figuren 14 bis 16 sind jeweils rechts die LED-Lichtquelle 1 und deren Bezug zum Koordinatensystem x, y, z des Reflektors 4 und links die entsprechenden, aus der Orientierung der LED-Lichtquelle 1 resultierenden Reflektorbereiche 10, 11 zur Erzeugung der LED-Abbilder 8, 9 für die Hell-Dunkel-Grenze 7 dargestellt. Die in Figur 14 gezeigte Ausgangssituation entspricht im Wesentlichen dem in Figur 2 gezeigten Stand der Technik. Die LED-Hauptachse 18 verläuft parallel zur z-Achse und zur Fahrtrichtung 5. Die Reflektorbereiche 10, 11 zur Erzeugung der LED-Abbilder 8, 9 sind gerade Linien, wie in Figur 6 bereits gezeigt.
  • In der Ausführungsform nach Figur 15 wurde die LED-Lichtquelle 1 im Uhrzeigersinn um etwa 15° um die x-Achse gedreht. In Figur 15 ist zwar eine Drehung 19 im Uhrzeigersinn gezeigt, bei einer Betrachtung in Richtung der x-Achse, die in Figur 15 aus der Zeichenebene herauskommt, verläuft die Drehung 19 jedoch im Uhrzeigersinn. Mithin handelt es sich um eine Drehung 19 um -15° um die x-Achse. Als Folge der Neuorientierung der LED-Lichtquelle 1 wandern die Reflektorbereiche 10', 11' zur Erzeugung der Abbilder 8, 9 für die Hell-Dunkel-Grenze 7 nach oben und weisen einen leicht parabel- oder hyperbelförmigen Verlauf auf.
  • In der Ausführungsform nach Figur 16 wurde die LED-Lichtquelle 1 im Uhrzeigersinn um etwa 30° um die x-Achse gedreht, was einer Drehung 19 um -30° um die x-Achse entspricht. Als Folge der Neuorientierung der LED-Lichtquelle 1 wandern die Reflektorbereiche 10", 11" zur Erzeugung der Abbilder 8, 9 für die Hell-Dunkel-Grenze 7 weiter nach oben und weisen einen stärkeren parabel- oder hyperbelförmigen Verlauf auf.
  • Bei der Drehung um die LED-Hauptachse verändert sich der Verlauf der Linien 10, 11 nicht. Nur eine Rotation um die anderen Achsen (x- und/oder y-Achse) führt zu einer Änderung der Linien 10, 11. Eine Drehung um die Hauptachse definiert nur den Bereich (Reflektorbeschnitt), der ausgeleuchtet wird. Dieser Bereich wird üblicherweise bestimmt durch die Vorgaben des Kunden hinsichtlich der Kontur und Form des Reflektorbeschnitts.
  • In Figur 17 ist ein Ausschnitt aus dem erfindungsgemäßen Scheinwerfer gemäß Figur 16 mit einer angepassten Orientierung der LED-Hauptachse 18 gezeigt. Zusätzlich zu der Neigung 19 um die x-Achse, wurde die LED-Lichtquelle bei dem in Figur 17 gezeigten Ausführungsbeispiel auch um ihre Hauptachse 18 gedreht, um eine optimale Ausleuchtung der Reflektorbereiche 10", 11" zu erzielen. Die angepasste Orientierung der LED-Hauptachse macht es möglich, aus einer gegebenen Reflektorkontur 14' dennoch 15°-LED-Abbilder 9 zu erzeugen. Die Orientierung der LED-Hauptachse ist frei im Raum wählbar und so an jede Randbedingung anpassbar.
  • Figur 18 zeigt einen Ausschnitt aus einem aus dem Stand der Technik bekannten Scheinwerfer mit quer zur Fahrtrichtung orientierter Hauptachse 18 der LED-Lichtquelle 1 (vgl. Figur 4). Die in Figur 18 gezeigte Ausrichtung der LED-Lichtquelle 1 wird in diesem Fall als Ausgangsposition bezeichnet. Man erkennt, dass die Reflektorbereiche 16 für die 15°-LED-Abbilder 9 (gestrichelte Linien) weniger Licht bekommen als die Reflektorbereiche 15 für die horizontalen LED-Abbilder 8 (durchgezogene Linien). Dieser Nachteil kann ausgehend von der Ausgangsposition durch eine Drehung der LED-Lichtquelle 1 um die y-Achse überwunden werden. Figur 19 zeigt einen Ausschnitt aus einem erfindungsgemäßen Scheinwerfer mit entsprechend optimierter Ausrichtung der LED-Lichtquelle 1. Man erkennt, dass nun größere Reflektorbereiche 16 für die 15°-LED-Abbilder 9 verantwortlich sind. Dadurch lassen sich auch im Bereich des 15°-Anstiegs der Hell-Dunkel-Grenze 7 die von Kunden oder gesetzlich geforderten Reichwertenwerte besser erfüllen.
  • Neben den beschriebenen Möglichkeiten zur Optimierung von Abblendlichtverteilungen bei Scheinwerfern mit länglichen LED-Lichtquellen 1, ist die Erfindung auch geeignet für beliebig andere Lichtverteilungen, bei denen eine definierte Ausrichtung von LED-Abbildern 8, 9 von Vorteil, gewünscht oder sogar gefordert ist.
  • Nachfolgend werden beispielhaft noch zwei bevorzugte Ausführungsformen von Scheinwerfern mit erfindungsgemäß optimierter Ausrichtung der LED-Lichtquelle 1 näher beschrieben. Eine erste Ausführungsform ist in Figur 20 gezeigt. Die dort beschriebene Ausführungsform geht aus von dem in Figur 17 gezeigten Reflektorbeschnitt 14' bzw. der entsprechenden Reflektorkontur. Der Reflektorbeschnitt 14' aus Figur 17 entspricht dem Reflektorabschnitt 19 im 2. Quadranten II des Scheinwerfers aus Figur 20. Mit verschiedenen Orientierungen der LED-Hauptachsen werden vier separate Reflektorbeschnitte 19 bis 19'" ermittelt, die im Gesamten eine runde Reflektorkontur haben, wobei aber jeder Reflektorbeschnitt 19 bis 19'" für sich in einem Bereich 15 horizontale LED-Abbilder 8 und/oder in einem Bereich 16 15°-LED-Abbilder 9 erzeugen kann. Ein in Figur 20 gezeigter Scheinwerfer würde aus mehreren verschieden orientierten LED-Lichtquellen 1 und vier Reflektorbereichen 19 bis 19'" eine abgeblendete Lichtverteilung liefern, die optimal für eine große Reichweite bzw. zur Ausbildung der Hell-Dunkel-Grenze 7 geeignet ist. In dem Freiraum im Zentrum des Scheinwerfers an die Rückseiten der LED-Lichtquellen 1 angrenzend kann bspw. ein Kühlkörper für die LEDs angeordnet werden. Die vorgegebene Kontur des Reflektors ist in Figur 20 durch die Linien 21 bezeichnet. Die ausgewählten Reflektorbeschnitte 19 bis 19'" passen - wie gefordert - genau in diese Reflektorkontur 21 hinein. Aufgrund der besonderen Orientierung der LED-Hauptachse umfassen die von den LED-Lichtquellen 1 angestrahlten und ausgeleuchteten Reflektorbeschnitte 19 bis 19'" genau die Reflektorbereiche 15, 16, welche LED-Abbilder unterhalb die Hell-Dunkel-Grenze 7 erzeugen.
  • Ein anderes Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung ist in Figur 21 dargestellt. Dabei wird für eine bestimmte LED-Hauptachsenorientierung ein Reflektorbeschnitt 20 ermittelt, von dem dann mehrere nebeneinander angeordnet werden. In dem gezeigten Ausführungsbeispiel sind drei im Wesentlichen gleich ausgebildete Reflektorbeschnitte 20 nebeneinander angeordnet und bilden im Gesamten einen schrägstehenden, länglichen Scheinwerfer. Trotz der besonderen Form des Scheinwerfers kann dieser durch die Möglichkeit, die LED-Lichtquelle 1 relativ zum Reflektor 4 nahezu beliebig zu drehen, die geforderten Voraussetzungen an die resultierende Lichtverteilung besonders gut erfüllen. So könnte der Scheinwerfer aus Figur 21, wenn er als ein Abblendlichtscheinwerfer ausgebildet wäre, bspw. eine besonders hohe Reichweite ohne eine Blendung anderer Verkehrsteilnehmer und ohne eine zu starke Vorfeldausleuchtung erzielen.
  • In den Figuren 22 und 23 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel gezeigt, das Ähnlichkeit mit dem Ausführungsbeispiel aus Figur 20 hat. Im Unterschied dazu sind in den Figuren 22 und 23 jedoch die LED-Lichtquellen 1 am vorderen äußeren Rand 22 des Reflektors bzw. der Reflektorbeschnitte 19 bis 19'" angeordnet und strahlen nach innen auf denjenigen Reflektorbeschnitt 19 bis 19'", an dessen Rand 22 sie angeordnet sind. Im Schnitt in der xy-Ebene aus Figur 22 strahlen die LED-Lichtquellen radial nach innen. Anhand der Figur 23 erkennt man, dass das Lichtbündel 12 bzw. die Hauptabstrahlrichtung der LED-Lichtquellen 1 neben der radialen Komponente auch eine Komponente in -z-Richtung aufweist. Die Ausführungsform aus den Figuren 22 und 23 hat den Vorteil, dass die LED-Lichtquellen 1 durch eine Blende oder Abdeckung verdeckt werden können, so dass sie für den Betrachter von außerhalb des Scheinwerfers nicht sichtbar sind. Außerdem können die LED-Lichtquellen 1 bei Bedarf relativ leicht von außerhalb des Reflektors ausgewechselt werden.
  • Mit den Ausführungsformen der Figuren 20 bis 23 können besonders kompakte Scheinwerfer realisiert werden, da nicht der gesamte Reflektor, sondern lediglich die interessierenden Reflektorbereiche (die Reflektorkonturen 19, 20) Bestandteil des Scheinwerfers sind. Der Reflektor dieser Ausführungsformen umfasst also eine Vielzahl ausgewählter Reflektorbeschnitte 19, 20. Da nur die zur Erzeugung des gewünschten Teils der Lichtverteilung interessierenden Reflektorbeschnitte 19, 20 verwendet werden, kann ein solcher Scheinwerfer besonders kleinbauend ausgebildet werden. Außerdem können nahezu beliebig geformte Scheinwerfer realisiert werden, da in der Anordnung der Reflektorbereiche 19, 20 große Freiheiten bestehen. Es ist denkbar, dass die ausgewählten Reflektorbereiche 19, 20 zur Erzeugung des gleichen Teils oder unterschiedlicher Teile der Lichtverteilung ausgebildet sind.
  • Die Reflektorbeschnitte 13, 14, 17, 19, 20 sind in den Figuren vereinfachend als Rechtecke dargestellt. Selbstverständlich können sie jede beliebig Form annehmen, ohne dass darauf im Einzelnen näher eingegangen werden muss. Zudem ist es denkbar, mehrere Reflektorbeschnitte individuell auszugestalten und in beliebiger Form zu einem erfindungsgemäßen Scheinwerfer zusammenzufügen. Dabei sind weder der Anzahl der Reflektorbeschnitte, der Art der Anordnung der Reflektorbeschnitte in dem Scheinwefer noch der Kontur der aneinander angeordneten Reflektorbeschnitte Grenzen gesetzt. Diese können im Rahmen der Erfindung flexibel den jeweiligen Anforderungen angepasst werden.
  • Die Figuren 24 und 25 zeigen in schematischer Ansicht jeweils zwei am sog. Frontend eines Kraftfahrzeugs montierte Scheinwerfer, wobei Figur 24 den Stand der Technik zeigt und Figur 25 die im Vergleich dazu verbesserten erfindungsgemäßen Scheinwerfer. In Figur 24 ist links ein Scheinwerfer für den Rechtsanbau am Fahrzeug und rechts ein Scheinwerfer für den Linksanbau dargestellt. Der Reflektorbeschnitt 14 (z.B. Kontur, Form, Krümmung, Ausrichtung) ist für beide Scheinwerfer vorgegeben, ebenso die Position der LED-Lichtquellen 1, jeweils an der zur Fahrzeuglängsachse gerichteten Seite des Beschnitts 14. Problematisch beim Stand der Technik ist es, dass beim Scheinwerfer für den Linkseinbau (rechter Scheinwerfer in Figur 24) relativ wenig Licht auf den Reflektorbereich 16 fällt und deshalb für den 15°-Anstieg der Hell-Dunkel-Grenze 7 nur ein geringer Lichtstrom zur Verfügung steht. Durch das Kippen der LED-Lichtquellen 1 bzw. deren Hauptachsen um die x- und/oder y-Achse ist dieses Problem bei der Ausführungsform aus Figur 25 überwunden. Durch Verändern der Ausrichtung der LED-Lichtquellen 1 hat sich der Verlauf der linienförmigen Reflektorbereiche 15, 16 ähnlich wie in den Figuren 15 und 16 gezeigt derart verlagert, dass die Reflektorbereiche 15, 16 nun weitgehend von dem Lichtbündel 12 der LED-Lichtquellen angestrahlt werden. Somit steht ein hoher Lichtstrom für die Erzeugung der Hell-Dunkel-Grenze 7 zur Verfügung. Bei dem Ausführungsbeispiel von Figur 25 sind die LED-Lichtquellen 1 für den Scheinwerfer für Rechtseinbau und den für Linkseinbau in unterschiedlicher Weise um die x- und/oder y-Achse gedreht worden.

Claims (15)

  1. Scheinwerfer, insbesondere für Kraftfahrzeuge, umfassend mindestens eine LED-Lichtquelle (1) mit einer Längserstreckung (L) in Richtung ihrer Längsachse (18) und einen Reflektor (4) mit einer Lichtabstrahlrichtung in Richtung einer z-Achse eines Koordinatensystems, dessen Ursprung in einem Brennpunkt oder einer Brennebene des Reflektors (4) liegt, und einer Erstreckung in Richtung einer x-Achse und einer y-Achse des Koordinatensystems, wobei die x-Achse im eingebauten Zustand des Scheinwerfers einer Horizontalen und die y-Achse einer Vertikalen entspricht, und wobei die Lage der mindestens einen LED-Lichtquelle (1) definiert ist durch einen Winkel α, der einer Rotation der LED-Lichtquelle (1) um die x-Achse entspricht, einen Winkel β, der einer Rotation der LED-Lichtquelle (1) um die y-Achse entspricht, und einen Winkel γ, der einer Rotation der LED-Lichtquelle (1) um die Längsachse (18) entspricht, dadurch gekennzeichnet, dass die Lage der mindestens einen LED-Lichtquelle (1) derart gewählt ist, dass sie ausgehend von einer Ausgangsposition um einen Winkel -90° < α < +90°, wobei α ≠ 0° und α ≠ ±90°, und/oder einen Winkel -90° < β < +90°, wobei β ≠ 0° und β ≠ ±90°, um die x-Achse bzw. die y-Achse gedreht ist.
  2. Scheinwerfer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine LED-Lichtquelle (1) um einen Winkel γ um die Längsachse (18) gedreht ist.
  3. Scheinwerfer nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass eine Reflexionsfläche des Reflektors (4) Reflektorbereiche (10, 11; 15, 16) aufweist, die zur Erzeugung eines bestimmten Teils (8, 9) einer von dem Scheinwerfer erzeugten Lichtverteilung in besonderer Weise ausgestaltet sind, wobei die Position der Reflektorbereiche (10, 11; 15, 16) auf der Reflexionsfläche abhängig ist von der Lage der mindestens einen LED-Lichtquelle (1).
  4. Scheinwerfer nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Lage der mindestens einen LED-Lichtquelle (1) derart gewählt ist, dass als Reflektorbereiche (10, 11; 15, 16) zur Erzeugung eines bestimmten Teils (8, 9) der Lichtverteilung dafür besonders gut geeignete Bereiche der Reflexionsfläche genutzt werden können.
  5. Scheinwerfer nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Scheinwerfer zur Erzeugung einer Lichtverteilung mit einer Hell-Dunkel-Grenze (7) ausgebildet ist.
  6. Scheinwerfer nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine LED-Lichtquelle (1) ausgehend von der Ausgangsposition, in der sie mit ihrer Längsachse (18) in etwa auf der z-Achse verläuft, bei unverändertem Winkel β um einen Winkel -90° < α < +90°, wobei α ≠ 0° und α ≠ ±90°, um die x-Achse gedreht ist.
  7. Scheinwerfer nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine LED-Lichtquelle (1) ausgehend von der Ausgangsposition, in der sie mit ihrer Längsachse (18) in etwa auf der z-Achse verläuft, bei unverändertem Winkel β um einen Winkel -60° < α < -10° oder +10° < α < +60° um die x-Achse gedreht ist.
  8. Scheinwerfer nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine LED-Lichtquelle (1) ausgehend von der Ausgangsposition, in der sie mit ihrer Längsachse (18) in etwa auf der z-Achse verläuft, bei unverändertem Winkel β um einen Winkel α = 15° oder α = 30° um die x-Achse gedreht ist.
  9. Scheinwerfer nach einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Scheinwerfer mehrere LED-Lichtquellen (1) aufweist, deren Mittelpunkte im wesentlichen in einer durch den Brennpunkt des Reflektors (4) und im Wesentlichen senkrecht verlaufenden Ebene oder in der Brennebene des Reflektors (4) angeordnet sind, wobei die Lage der Lichtquellen (1) derart gewählt ist, dass deren Längsachsen (18) parallel zueinander verlaufen.
  10. Scheinwerfer nach einem der Ansprüche 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Scheinwerfer mehrere LED-Lichtquellen (1) aufweist, deren Mittelpunkte im wesentlichen in einer durch den Brennpunkt des Reflektors (4) und im Wesentlichen senkrecht verlaufenden Ebene oder in der Brennebene des Reflektors (4) angeordnet sind, wobei die Lage der Lichtquellen (1) derart gewählt ist, dass Hauptabstrahlrichtungen der LED-Lichtquellen (1) in einem Winkel von 45° bis 180° zueinander ausgerichtet sind.
  11. Scheinwerfer nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Scheinwerfer vier LED-Lichtquellen (1) aufweist, wobei die Lage der Lichtquellen (1) derart gewählt ist, dass die Hauptabstrahlrichtungen der LED-Lichtquellen (1) in einem Winkel von 90° zueinander ausgerichtet sind.
  12. Scheinwerfer nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Hauptabstrahlrichtungen der LED-Lichtquellen (1) zwischen einer von der x-Achse und der z-Achse aufgespannten horizontalen Ebene und einer von der y-Achse und der z-Achse aufgespannten vertikalen Ebene verlaufen.
  13. Scheinwerfer nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die horizontale Ebene und die vertikale Ebene die Reflexionsfläche des Reflektors (4) in Quadranten (I, II, III, IV) unterteilen, wobei die Hauptabstrahlrichtungen der einzelnen LED-Lichtquellen (1) auf unterschiedliche Quadranten (I, II, III, IV) des Reflektors (4) gerichtet sind.
  14. Scheinwerfer nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine LED-Lichtquelle (1) ausgehend von der Ausgangsposition, in der sie mit ihrer Längsachse (18) in etwa auf der x-Achse verläuft, bei unverändertem Winkel α um einen Winkel -90° < β < +90°, wobei β ≠ 0° und β ≠ ±90°, um die y-Achse gedreht ist.
  15. Scheinwerfer nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass der Scheinwerfer mehrere LED-Lichtquellen (1) aufweist, deren Hauptabstrahlrichtungen auf mindestens ausgewählte Reflektorbereiche (20) gerichtet sind, wobei die LED-Lichtquellen (1) sowie die ausgewählten Reflektorbereiche (20) jeweils nebeneinander angeordnet sind.
EP10010272A 2009-09-28 2010-09-23 Scheinwerfer für Kraftfahrzeuge mit mindestens einer LED-Lichtquelle Withdrawn EP2302289A1 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102009048488A DE102009048488A1 (de) 2009-09-28 2009-09-28 Scheinwerfer für Kraftfahrzeuge mit mindestens einer LED-Lichtquelle

Publications (1)

Publication Number Publication Date
EP2302289A1 true EP2302289A1 (de) 2011-03-30

Family

ID=43382420

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP10010272A Withdrawn EP2302289A1 (de) 2009-09-28 2010-09-23 Scheinwerfer für Kraftfahrzeuge mit mindestens einer LED-Lichtquelle

Country Status (2)

Country Link
EP (1) EP2302289A1 (de)
DE (1) DE102009048488A1 (de)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2515032B1 (de) * 2011-04-22 2020-12-23 Koito Manufacturing Co., Ltd. Fahrzeugscheinwerfer

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102017202980A1 (de) 2017-02-23 2018-08-23 Audi Ag Ändern eines Helligkeitsgradienten eines Scheinwerfers durch Dimmen von Leuchtpunkten

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1371901A2 (de) * 2002-06-10 2003-12-17 Lumileds Lighting US, LLC Lampe mit axial befestigten Leuchtdioden
DE10224812A1 (de) * 2002-06-05 2003-12-18 Automotive Lighting Reutlingen Scheinwerfer, insbesondere für Kraftfahrzeuge
FR2865021A1 (fr) * 2004-01-13 2005-07-15 Valeo Vision Projecteur verticalise pour vehicule automobile.
US20090027908A1 (en) * 2006-11-13 2009-01-29 Koito Manufacturing Co., Ltd. Vehicular lamp unit

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10224812A1 (de) * 2002-06-05 2003-12-18 Automotive Lighting Reutlingen Scheinwerfer, insbesondere für Kraftfahrzeuge
EP1371901A2 (de) * 2002-06-10 2003-12-17 Lumileds Lighting US, LLC Lampe mit axial befestigten Leuchtdioden
FR2865021A1 (fr) * 2004-01-13 2005-07-15 Valeo Vision Projecteur verticalise pour vehicule automobile.
US20090027908A1 (en) * 2006-11-13 2009-01-29 Koito Manufacturing Co., Ltd. Vehicular lamp unit

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2515032B1 (de) * 2011-04-22 2020-12-23 Koito Manufacturing Co., Ltd. Fahrzeugscheinwerfer

Also Published As

Publication number Publication date
DE102009048488A1 (de) 2011-04-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2431657B1 (de) Reflexionsmodul eines kraftfahrzeug-scheinwerfers
EP2339228B1 (de) Lichtmodul für eine Beleuchtungseinrichtung sowie Beleuchtungseinrichtung eines Kraftfahrzeugs mit einem solchen Lichtmodul
DE102006057731B4 (de) Fahrzeugleuchte
DE102012211144B3 (de) Lichtmodul
DE102004043706B4 (de) Optisches System für einen Kraftfahrzeugscheinwerfer, Beleuchtungseinheit für einen Kraftfahrzeugscheinwerfer und Kraftfahrzeugscheinwerfer
DE102007040728B4 (de) Fahrzeugscheinwerfer
DE19961942C5 (de) Scheinwerferanlage für Fahrzeuge zur Erzeugung von Lichtbündeln mit unterschiedlicher Charakteristik
DE102005014754A1 (de) KFZ-Scheinwerfer
DE102008051109A1 (de) Fahrzeugmarkierungsleuchte
EP3274216B1 (de) Beleuchtungsvorrichtung für fahrzeugscheinwerfer
DE102016200339A1 (de) Scheinwerfersystem und Verfahren zum Bereitstellen einer Kurvenlichtfunktion
AT517408A1 (de) Scheinwerfer für Fahrzeuge, insbesondere für einspurige Kraftfahrzeuge
AT517135B1 (de) Scheinwerfer für Fahrzeuge, insbesondere für einspurige Fahrzeuge
EP2863108B1 (de) LED-Modul eines Kraftfahrzeugscheinwerfers
DE602006000872T2 (de) Kfz-Scheinwerfer mit im Wesentlichen vertikaler Ausdehnung
EP2847510A1 (de) Beleuchtungsvorrichtung zur erzeugung einer segmentierten lichtverteilung
DE10131444A1 (de) Mehrfaden-Kfz-Scheinwerfer-Lampe
EP2302289A1 (de) Scheinwerfer für Kraftfahrzeuge mit mindestens einer LED-Lichtquelle
DE102011090181B4 (de) Scheinwerfer für ein Kraftfahrzeug, der eine Teilfernlicht-Lichtverteilung mit Hilfe eines Reflexionssystems erzeugt
DE19922283B4 (de) Scheinwerfereinrichtung mit einer Mehrzahl von Reflektoreinheiten für ein Fahrzeug
DE10334479B4 (de) Kraftfahrzeugscheinwerfer
DE102013202370B4 (de) Lichtmodul für ein Kraftfahrzeug
DE102006007450A1 (de) Beleuchtungseinrichtung
DE10224812B4 (de) Kraftfahrzeugscheinwerfer
DE10337187B4 (de) Scheinwerfer mit zwei Leuchtmitteln und einem Abschatter

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR

AX Request for extension of the european patent

Extension state: BA ME RS

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN

18D Application deemed to be withdrawn

Effective date: 20111001