EP2532949A2 - Dispositif d'éclairage et/ou de signalisation à radiateur et dissipateur intégrés - Google Patents
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- EP2532949A2 EP2532949A2 EP12170716A EP12170716A EP2532949A2 EP 2532949 A2 EP2532949 A2 EP 2532949A2 EP 12170716 A EP12170716 A EP 12170716A EP 12170716 A EP12170716 A EP 12170716A EP 2532949 A2 EP2532949 A2 EP 2532949A2
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Definitions
- the present invention relates to a lighting and / or vehicle signaling device and more particularly to the elements whose mission is to dissipate heat from a light source that includes the device.
- the lighting and / or vehicle signaling devices consist mainly of a light source, a housing and a transparent element through which the light from the light source is projected, the transparent element delimiting with the housing an enclosure.
- LEDs For luminance and style issues, one or more light-emitting diodes, called LEDs, should be used. To ensure sufficient luminance on the road, the power dissipated by the LEDs is of the order of 10 Watt.
- Heat is thus released from the light source and if it is not dissipated, it can cause deformation of the housing or the transparent element or cause a lowering of the quality of a luminous flux emitted by the LEDs.
- the object of the present invention is therefore to solve the disadvantages described above mainly by proposing a technical solution to optimize and improve the efficiency of cooling in natural convection and reduce the weight of radiators embedded on the lighting devices and / or signaling devices equipped with such a solution.
- the invention proposes for this purpose a lighting and / or signaling device comprising a housing, a transparent element delimiting with the housing an enclosure, a light source and at least one radiator in thermal contact with said source.
- the radiator extends in the enclosure and the device comprises at least one heat sink, called the first dissipator, which carries out a heat exchange between an air contained in the enclosure and a flow of air outside the chamber. 'pregnant.
- the first dissipator thus represents a cold surface cooled by the outside air flow and which allows the air inside the enclosure to cool.
- the air inside the chamber thus flows from the radiator to the first dissipator before returning to the radiator, by performing a circulation loop, thus creating a natural convection phenomenon inside the enclosure promoting the cooling of the air inside the enclosure.
- the radiator and the first dissipator are distinct.
- the first dissipator comprises a first series of fins, a second series of fins and a base interposed between the first series and the second series, said base being secured to the housing while the first series fins extends in a surrounding volume where the flow of outside air flows, the second set of fins extends in a volume defined by the enclosure, said internal volume.
- the fins of the first dissipator are thermally connected to the base and optimize the heat exchange between the hot air present inside the housing and the cold air present outside the housing.
- the radiator has a portion for capturing a heat released by said source and an advanced dispersion portion of said heat. It is understood by “advanced” that said dispersion portion is located in the internal volume at a distance from the transparent member of between 5 mm and 50 mm. In this way, the radiator brings a maximum of heat near the ice to, in particular, limit condensation on ice. This also improves the heat dissipation at the dispersion portion because it is located near the transparent element, the outer face of the latter being directly in contact with the outside air flow.
- the first dissipator is located above the radiator. In this way, an air flow inside the chamber will be created, the hot air near the radiator going up to the cold source that represents the first heat sink, and then down once cooled to the radiator and making a loop of circulation.
- the first dissipator is located in the extension of the radiator.
- at least one axis perpendicular to a side wall of the housing on which the first dissipator is located cuts at the same time the radiator and the first dissipator.
- at least one axis parallel to the transparent element intersects both the radiator and the first dissipator. This ensures that the heat generated by the radiator rises and is immediately in contact with the first dissipator. In this way, a temperature gradient is created close to the ice between the hot surface (radiator) and the cold surface (first dissipator) so that the speed of the air flow circulating inside the enclosure is accelerated. thus improving natural convection and defogging of ice.
- said device comprises a first conduit disposed above the enclosure and adapted to guide the flow of outside air to the first dissipator, the first conduit comprising a first means of evacuation allowing the flow of outside air out of the first duct.
- the first means of evacuation is, in particular, a grid and thus allows the flow of outside air to renew itself and to remain at a temperature allowing the cooling of the first dissipator.
- said device comprises a second heat sink located below the radiator and which carries out an exchange between the air in the enclosure and the outside air flow.
- the second device is distinct from the radiator and the first dissipator. The presence of the second heat sink, in addition to the first heat sink, can thus increase the cooling capacity of the air contained inside the enclosure.
- the second dissipator comprises a first series of fins, a second series of fins and a base interposed between the first series and the second series, said base being secured to the housing while the first series of fins extends in a surrounding volume where the flow of outside air flows, the second series of fins extends in a volume defined by the enclosure. It is understood here that the fins of the second dissipator are thermally connected to the base and optimize the heat exchange between the hot air present inside the housing and the cold air present outside the housing.
- said device comprises a second duct disposed below the enclosure and capable of guiding the flow of outside air towards the second dissipator, and wherein the second duct comprises a second means of evacuation allowing the flow of air out of the second conduit.
- the second means of evacuation is, in particular, a grid and thus allows the flow of outside air to renew itself and to remain at a temperature allowing the cooling of the first dissipator.
- a thermal conduction means is connected on one side to the radiator and on the other side to the second dissipator.
- the thermal conduction means can thus improve the heat exchange between the radiator and the second dissipator.
- the thermal conduction means is, in particular, a heat pipe or, for example, a thermally conductive strip.
- a portion of the dissipator (s) extends at a distance from the transparent element of less than 50 mm.
- a part of the base of the dissipator (s) is molded into the housing.
- a part of the base of the dissipator (s), in particular a peripheral part of the base of the dissipator (s) is covered with a material constituting the housing, or advantageously embedded in this material.
- the base of the dissipator (s) is connected to the housing.
- the housing comprises an opening for receiving the dissipator (s), the latter comprising means for fixing the housing, for example, holes adapted to receive a fixing element, in particular screws.
- the base of the dissipator (s) has ventilations able to circulate the flow of outside air inside the enclosure.
- the base of the dissipator (s) has openings allowing entry into the enclosure of the outside air flow.
- the housing may also include such vents, especially near the base of the dissipator or sinks.
- the vents may be baffles integrated in the radiator or holes on which filters or membranes are fixed by gluing.
- the vents are located below the radiator.
- the thermal conduction means and / or the ventilations it is possible to increase the heat exchange capacity of the indoor air with the outside air. This increases the heat dissipation capacity emitted by the light source and it is possible to reduce the size and mass of the radiator present inside the enclosure.
- FIG. 1 there is shown a lighting and / or signaling device 1 according to the invention which is intended to equip a motor vehicle, for the projection of a light beam on the road taken by the vehicle.
- This lighting and / or signaling device 1, called device 1 in the following description comprises a housing 2 and a transparent element 3 delimiting with the housing 2 an enclosure 4.
- the housing 2 is for example plastic material and has five walls: four side walls 5 interconnected to form an inner volume 7 and a bottom 6 located at one end of the side walls 5 and closing on one side the internal volume 7.
- the upper 5 "and the lower 5 'side walls extend in planes parallel to one another and substantially horizontal while the bottom 6 extends in a substantially vertical plane, c that is to say in a plane perpendicular to the planes in which the lower side walls 5 'and the upper side 5 "extend.
- the transparent element 3 is located at an end opposite the bottom 6 relative to the side walls.
- the transparent element 3 is, in particular, an ice 3 '. It thus closes the internal volume 7 and forms, with the four lateral walls 5 and the bottom 6 of the casing 2, the enclosure 4.
- the device further comprises a light source 8 and at least one radiator 9 in thermal and physical contact with the source 8.
- the source 8 and the radiator is located inside the enclosure 4, that is to say in the internal volume 7.
- the light source 8 comprises one or more light-emitting diodes, also called LEDs 8 '. These LEDs 8 'are fed by a control device 33 on which electronic components are located.
- the controller 33 is, for example, a printed circuit board comprising electronic components.
- the device 1 comprises at least one heat sink, called the first dissipator 14, which carries out a heat exchange between an air contained in the enclosure 4, called indoor air, and a flow of air outside the enclosure 4, represented by the arrow 30.
- the first dissipator 14 which carries out a heat exchange between an air contained in the enclosure 4, called indoor air, and a flow of air outside the enclosure 4, represented by the arrow 30.
- the radiator 9 and the first dissipator 14 are two separate parts.
- the radiator 9 and the first dissipator 14 are thus separated by the internal air present in the enclosure.
- the radiator heats the indoor air present in the chamber 4 while the first dissipator 14 cools it.
- a natural convection phenomenon is created between the radiator 9 which represents a hot surface and the first dissipator 14 which represents a cold surface.
- the interior air is thus caused to move in the enclosure of the radiator 9 to the first dissipator 14 to return to the radiator 9.
- An interior air flow represented by the arrow 28 is thus created inside the enclosure 4, that is to say in the internal volume 7. This air flow performs, in particular, a circulation loop between the radiator 9 and the first dissipator 14.
- this first dissipator 14 comprises a first series of fins 15, a second series of fins 16 and a base 17 interposed between the first series 15 and the second series 16.
- the first series of fins 15 extends in a surrounding volume where the flow of outside air circulates and the second series of fins 16 extends into the internal volume 7 delimited by the enclosure 4.
- the base 17 is, for example, made by a flat metal sheet or by a radiator, in particular a molded radiator. It is in contact, on the side of the first series of fins 15 with the surrounding volume in which the flow of outside air flows and on the side of the second series of fins 16 with the internal volume 7.
- the base 17 can to be reported, for example by screwing on the housing 2.
- a portion of the base 17, in particular, a peripheral portion of the base 17, is overmolded to the housing 2. That the base 17 is When the base 2 is fitted or overmolded, it has an opening in which the base 17 is positioned, the base 17 being in all cases secured to the housing 2.
- the sealing of the housing 2 at the level where the base 17 is located is ensured by at least one seal (not shown) or by the cooperation of the surfaces in contact between the base 17 and the housing 2.
- the first dissipator 14 is made unitarily, that is to say that its first series of fins 15, its second series of fins 16 and its base 17 are from the same material, in particular, metal so that they are in thermal contact.
- the first set of fins 15 is cooled by the outside air flow and in turn cools the base 17 and the second set of fins 16 in contact with the indoor air.
- the first dissipator may be devoid of series of fins if the heat to be dissipated from the LEDs 8 'does not justify it. It is also possible to adapt the number of fins of each series according to the heat to be dissipated. The greater the heat to be dissipated, the greater the number of fins on the outside, that is, the larger the first set of vanes comprises individual fins.
- the radiator 9 has a sensing portion 11 of heat released by the LEDs 8 'via the control device 33 and a dispersion portion 12 whose role is to disperse, in other words evacuate, this heat.
- the radiator 9 includes also a body 10 connecting the sensing portion 11 and the dispersion portion 12. This body 10 extends, in particular, horizontally, that is to say parallel to the lower side wall 5 'and upper 5 ".
- the sensing part 11 comprises thermal connections 11 ', thermally connecting the control device 33 of the LED 8' to the body 10 of the radiator 9. These thermal connections 11 'are, in particular, arms which extend transversely to the body 10 radiator 9 and which connect it thermally and physically to the control device 33.
- the control device 33 extends, for example, in a plane parallel to the plane in which the body 10 extends, that is to say in a horizontal plane.
- the light source 8 is located, in particular, on the control device 33 which then extends from the light source to the bottom 6 of the housing 2.
- the thermal connections 11 ', transverse to the body 10 and to the control device 33 thus extend in part between the light source 8 and the bottom 6.
- the dispersion portion 12 is, for example, located in the internal volume 7 delimited by the enclosure 4 at a distance from the ice 3 'of between 5 mm and 50 mm.
- This dispersion portion 12 comprises, in particular, fins 13 to improve the heat exchange with the internal air contained in the enclosure 4. These fins 13 extend transversely to the body 10 of the radiator 9 and are located near the ice 3 'so as to bring a maximum of heat near the ice 3' to limit condensation on the ice 3 '.
- the fins 13 may, in particular, be oriented vertically to direct the flow of indoor air and thus increase the cooling efficiency of the LEDs 8 'while further limiting condensation on the ice 3', from a volume of heated air near the ice 3 'more important.
- the radiator 9 is made of a single block, that is to say that the body 10, the sensing portion 11 and the dispersion portion 12 are made from the same material, for example, by molding.
- a conductive material This is, for example, aluminum or an aluminum alloy.
- the first dissipator 14 is positioned above the radiator 9 at the level of the upper side wall 5. It is situated, in particular, in the extension of the radiator 9 along an axis 29 parallel to the plane in which the transparent element extends. In other words, the axis 29 intersects both the radiator 9 and the first dissipator 14. In a complementary manner, the first dissipator 14 is located in the extension of the radiator 9 along an axis 36 perpendicular to the upper side wall 5 ". axis 36 being vertical and cutting both the radiator 9 and the first dissipator 14.
- the indoor air rises as it warms in contact with the radiator 9 and quickly descends after being cooled in contact with the first dissipator 14, thereby creating a natural convection phenomenon inside the enclosure 4.
- the interior air realizes and circulation loops and is called internal air flow, represented by the arrow 28, the air flow effecting these loops.
- Another advantage comes from the fact that by increasing the circulation velocity of the interior air flow, the rate of rise of hot air is increased in front of the transparent element 3 which ensures better demisting of the transparent element 3.
- the device further comprises a first conduit 18 disposed above the enclosure 4 and able to guide the flow of outside air to the first dissipator 14.
- the first conduit 18 is thus disposed on the upper side wall 5 "so that at least a portion of the base 17 and the first set of fins 15 are in the first duct 18.
- the first duct 18 channels the flow of outside air that can rush into it and cool the first dissipator 14 through the first set of fins 15.
- the outside air flow can then leave the first conduit 18 by a first discharge means 19 that includes the first conduit 18.
- This first evacuation means 19 is, in particular, a discharge orifice or, for example, a grid 19 '. This ensures a renewal of the outside air flow to improve the cooling of the first dissipator 14.
- the figure 2 illustrates a variant of the invention according to which the device 1 comprises a second heat sink 20.
- This second dissipator 20 is located, in particular, below the radiator 9 and performs a heat exchange between the air contained in the enclosure 4 and the external air flow 30.
- Such a second dissipator 20 is used in the case where the power to be dissipated and therefore the heat to be dissipated is greater.
- This second dissipator 20 is distinct from the first dissipator 14 and the radiator 9.
- the second dissipator 20 is located, in particular, below the radiator 9, at the level of the lower side wall 5 'so that it contributes to promoting the indoor air circulation.
- the second dissipator 20 comprises, as the first dissipator 14, a first series of fins 21, a second series of fins 22 and a base 23 interposed between the first series 21 and the second series 22.
- the base 23 is secured of the housing 2, for example, at the lower side wall 5 '.
- the first series of fins 21 thus extends into the surrounding volume where the flow of outside air circulates and the second series of fins 22 extends into the internal volume delimited by the enclosure 4.
- the first series of fins 21, the second set of fins 22 and the base 23 of the second dissipator 20 have the same characteristics as the first set of fins 15, the second set of fins 16 and the base 17 of the first dissipator 14.
- the second dissipator 20 is made in a unitary manner, that is to say that its first series of fins 21, its second series of fins 22 and its base 23 are from the same material, in particular, metal so that they are in thermal contact.
- the first set of fins 21 is cooled by the outside air flow and in turn cools the base 23 and the second set of fins 22 in contact with the indoor air.
- the device 1 comprises a second duct 24 disposed below the enclosure 4 and capable of guiding the flow of outside air towards the second dissipator 20. the same way as previously exposed for the first conduit 18.
- the second conduit 24 is thus disposed on the lower side wall 5 'so that at least a portion of the base 23 and the first set of fins 21 are located in the second duct 24.
- the outside air flow rushes into the second duct 24 and can cool the second dissipator 20 via the first set of fins 21.
- the outside air flow can then exit the second conduit 24 by a second discharge means 32 that includes the second conduit 24.
- This second discharge means 32 is, in particular, a discharge port or, for example, a gate 32 '. This ensures a renewal of the outside air flow to improve the cooling of the second dissipator 14.
- the presence of the first dissipator 14 and the second dissipator 20 thus makes it possible to increase the exchange capacity with the outside and thus to reduce the size and mass of the radiator 9.
- the figure 2 also allows to illustrate a variant of the invention according to which a thermal conduction means 25 is positioned between the radiator 9 and the second dissipator 20.
- the thermal conduction means 25 is a metal part making it possible to carry out a heat transfer of the radiator 9 to the second dissipator 20 to facilitate the cooling of the radiator 9.
- the heat conduction means 25 increases the capacity of the radiator 9 to dissipate the heat generated by the control device 33 of the LEDs 8 'and thus reduce the embedded mass of the radiator 9.
- the thermal conduction means 25 is a drain which directs the calories from the radiator directly to the second dissipator.
- a portion 26 of the dissipator (s) 14, 20 extends at a distance from the ice less than 50 mm.
- the first dissipator 14 the radiator 9 and the second dissipator 20 are cut by the axis 29 parallel to the plane in which the transparent element 3 extends and the axis 36 perpendicular to the upper side wall 5 ".
- the figure 3 illustrates an alternative embodiment of the invention according to which the base 17, 23 of the dissipator (s) 14, 20, has ventilations 27 adapted to circulating the outside air flow inside the enclosure 4.
- the ventilations 27 By placing the ventilations 27 on the base 17, 23 of the dissipator or heatsinks 14, 20, one thus takes advantage of the opening in the housing generated by these to install the heatsinks. In this way, it is avoided to provide an additional hole for ventilation of the internal volume 7.
- the arrow 31 represents the circulation of the outside air flow entered through the ventilation 27 inside the interior volume 7.
- the ventilation 27 are thus located below the radiator 9. These ventilations 27 make it possible to increase the circulation of air inside the chamber 4 by allowing the introduction of the outside air flow present in the second duct 24 to penetrate inside the volume 7.
- These ventilations 27 are, in particular, membranes welded to the housing 2 or on the ice 3 'or baffles with filter.
- the figure 4 illustrates an alternative embodiment in which the control device 33 is placed directly on the radiator, on an area close to the ice 3 ', that is to say an area located less than 50 mm from the ice 3'.
- the device 1 also comprises the first dissipator 14 and the radiator 9, but the latter does not have a dispersion portion 12 since the heat is directly released by the control device 33 in an area close to the ice 3 .
- the control device 33 thus makes it possible to bring heat close to the ice 3 'and to obtain the defogging of the ice 3'.
- the radiator 9 comprises the sensing zone 11 provided with the thermal connections 11 '.
- the figure 4 also allows to illustrate a mask 34 that comprises the device 1 and which extends between the light source 8 and the control device 33, the mask covering the latter. Its purpose is, in particular, to hide constituent elements of the device 1 such as the radiator 9 and the control device 33, so that they are not visible from the outside through the transparent element 3.
- the mask 34 could also be connected directly from the light source 8 to the radiator 9.
- control device 33 is disposed on the dissipation portion 12, near the ice 3 '.
- control device 33 is here located in the internal volume at a distance from the ice 3 'of between 5 mm and 50 mm. In this way, the heat generated by the control device 33 is used to create convective air flows closest to the ice 3 'in order to ensure the demisting of the condensation that can be created on an internal face of the transparent element 3.
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Abstract
Description
- La présente invention concerne un dispositif d'éclairage et/ou de signalisation pour véhicule et relève plus particulièrement des éléments ayant pour mission de dissiper une chaleur issue d'une source de lumière que comprend le dispositif.
- Les dispositifs d'éclairage et/ou de signalisation pour véhicule sont principalement constitués d'une source lumineuse, d'un boîtier et d'un élément transparent à travers lequel la lumière issue de la source lumineuse est projetée, l'élément transparent délimitant avec le boîtier une enceinte.
- Pour des questions de luminance et de style, il convient d'utiliser une ou plusieurs diodes électroluminescentes d'éclairage, appelées LED. Pour assurer une luminance suffisante sur la route, les puissances dissipées par les LED sont de l'ordre de 10 Watt.
- De la chaleur est ainsi dégagée de la source lumineuse et si elle n'est pas dissipée, elle peut engendrer une déformation du boîtier ou de l'élément transparent ou encore engendrer un abaissement de la qualité d'un flux lumineux émis par les LED.
- Il est connu, pour faire face à ces inconvénients, de dissiper une partie de la chaleur dégagée par la source lumineuse en fournissant au dispositif d'éclairage et/ou de signalisation un système de refroidissement proposant soit une convection naturelle, soit une convection forcée. Or les systèmes de refroidissement proposant une convection naturelle sont lourds et encombrants alors que les systèmes de refroidissement proposant une convection forcée utilisent des ventilateurs qui posent un problème de coût, de bruit, de poussière et de fiabilité.
- Le but de la présente invention est donc de résoudre les inconvénients décrits ci-dessus principalement en proposant une solution technique pour optimiser et améliorer l'efficacité du refroidissement en convection naturel et réduire la masse des radiateurs embarqués sur les dispositifs d'éclairage et/ou de signalisation équipés d'une telle solution.
- L'invention propose à cet effet un dispositif d'éclairage et/ou de signalisation comprenant un boîtier, un élément transparent délimitant avec le boîtier une enceinte, une source de lumière et au moins un radiateur en contact thermique avec ladite source. Selon l'invention, le radiateur s'étend dans l'enceinte et le dispositif comprend au moins un dissipateur thermique, appelé premier dissipateur, qui réalise un échange thermique entre un air contenu dans l'enceinte et un flux d'air extérieur à l'enceinte.
- Le premier dissipateur représente ainsi une surface froide refroidie par le flux d'air extérieur et qui permet à l'air se trouvant à l'intérieur de l'enceinte de se refroidir. L'air se trouvant à l'intérieur de l'enceinte circule ainsi du radiateur vers le premier dissipateur avant de revenir vers le radiateur, en effectuant une boucle de circulation, créant ainsi un phénomène de convection naturelle à l'intérieur de l'enceinte favorisant le refroidissement de l'air se trouvant à l'intérieur de l'enceinte.
- Selon un aspect de l'invention, le radiateur et le premier dissipateur sont distincts.
- Selon un autre aspect de l'invention, le premier dissipateur comprend une première série d'ailettes, une deuxième série d'ailettes et une embase interposée entre la première série et la deuxième série, ladite embase étant solidaire du boîtier alors que la première série d'ailettes s'étend dans un volume environnant où circule le flux d'air extérieur, la deuxième série d'ailettes s'étend dans un volume délimité par l'enceinte, dit volume interne. On comprend ici, que les ailettes du premier dissipateur sont reliées thermiquement à l'embase et optimisent l'échange thermique entre l'air chaud présent à l'intérieur du boîtier et l'air froid présent à l'extérieur du boîtier.
- Selon un exemple de réalisation de l'invention, le radiateur possède une partie de captage d'une chaleur dégagée par ladite source et une partie avancée de dispersion de ladite chaleur. On comprend par « avancée » le fait que ladite partie de dispersion est située dans le volume interne à une distance de l'élément transparent comprise entre 5 mm et 50 mm. De cette manière, le radiateur amène un maximum de chaleur à proximité de la glace afin, notamment, de limiter les phénomènes de condensation sur la glace. Cela permet également d'améliorer la dissipation de la chaleur au niveau de la partie de dispersion car celle-ci est située à proximité de l'élément transparent, la face externe de ce dernier étant directement en contact avec le flux d'air extérieur.
- Selon un autre exemple de réalisation de l'invention, le premier dissipateur est situé au dessus du radiateur. De cette façon, un flux d'air intérieur à l'enceinte va être créé, l'air chaud à proximité du radiateur montant vers la source froide que représente le premier dissipateur, puis redescend une fois refroidi vers le radiateur en effectuant ainsi une boucle de circulation.
- Avantageusement, le premier dissipateur est situé dans le prolongement du radiateur. Autrement dit, au moins un axe perpendiculaire à une paroi latérale du boîtier sur laquelle se situe le premier dissipateur coupe à la fois le radiateur et le premier dissipateur. De manière complémentaire, au moins un axe parallèle à l'élément transparent coupe à la fois le radiateur et le premier dissipateur. On garantit de cette façon que la chaleur générée par le radiateur monte et se trouve immédiatement au contact du premier dissipateur. On crée de la sorte un gradient de température proche de la glace entre la surface chaude (radiateur) et la surface froide (premier dissipateur) de sorte qu'on accélère la vitesse du flux d'air circulant à l'intérieur de l'enceinte, améliorant ainsi la convection naturelle et le désembuage de la glace.
- Selon un aspect de l'invention, ledit dispositif comprend un premier conduit disposé au dessus de l'enceinte et apte à guider le flux d'air extérieur vers le premier dissipateur, le premier conduit comprenant un premier moyen d'évacuation permettant au flux d'air extérieur de sortir du premier conduit. Le premier moyen d'évacuation est, notamment, une grille et permet ainsi au flux d'air extérieur de se renouveler et de rester à une température permettant le refroidissement du premier dissipateur.
- Selon un autre aspect de l'invention, ledit dispositif comprend un deuxième dissipateur thermique situé en dessous du radiateur et qui réalise un échange thermique entre l'air contenu dans l'enceinte et le flux d'air extérieur. De manière avantageuse le deuxième dispositif est distinct du radiateur et du premier dissipateur. La présence du deuxième dissipateur, en plus du premier dissipateur, peut ainsi augmenter la capacité de refroidissement de l'air contenu à l'intérieur de l'enceinte.
- Selon un exemple de réalisation de l'invention, le deuxième dissipateur comprend un première série d'ailettes, une deuxième série d'ailettes et une embase interposée entre la première série et la deuxième série, ladite embase étant solidaire du boîtier alors que la première série d'ailettes s'étend dans un volume environnant où circule le flux d'air extérieur, la deuxième série d'ailettes s'étend dans un volume délimité par l'enceinte. On comprend ici, que les ailettes du deuxième dissipateur sont reliées thermiquement à l'embase et optimisent l'échange thermique entre l'air chaud présent à l'intérieur du boîtier et l'air froid présent à l'extérieur du boîtier.
- De manière avantageuse, ledit dispositif comprend un deuxième conduit disposé en dessous de l'enceinte et apte à guider le flux d'air extérieur vers le deuxième dissipateur, et dans lequel le deuxième conduit comprend un deuxième moyen d'évacuation permettant au flux d'air de sortir du deuxième conduit. Le deuxième moyen d'évacuation est, notamment, une grille et permet ainsi au flux d'air extérieur de se renouveler et de rester à une température permettant le refroidissement du premier dissipateur.
- Selon un aspect de l'invention, un moyen de conduction thermique est relié d'un coté au radiateur et de l'autre coté au deuxième dissipateur. Le moyen de conduction thermique peut ainsi améliorer l'échange thermique entre le radiateur et le deuxième dissipateur. Le moyen de conduction thermique est, notamment, un caloduc ou, par exemple, un feuillard thermiquement conducteur.
- Selon un exemple de réalisation de l'invention, une portion du ou des dissipateurs s'étend à une distance de l'élément transparent inférieure à 50 mm.
- Avantageusement, une partie de l'embase du ou des dissipateurs est surmoulée dans le boîtier. Autrement dit, une partie de l'embase du ou des dissipateurs, notamment une partie périphérique de l'embase du ou des dissipateurs, est recouverte d'une matière constituant le boîtier, ou avantageusement noyée dans cette matière.
- De manière alternative au mode de réalisation décrit dans le paragraphe précédent, l'embase du ou des dissipateurs est rapportée au boîtier. Dans ce cas, le boîtier comprend une ouverture de réception du ou des dissipateurs, ces derniers comprenant un moyen de fixation au boîtier, par exemple, des trous aptes à recevoir un élément de fixation, notamment, des vis.
- Selon un aspect de l'invention, l'embase du ou des dissipateurs possède des ventilations aptes à faire circuler le flux d'air extérieur à l'intérieur de l'enceinte. Autrement dit, l'embase du ou des dissipateurs possède des ouvertures permettant une entrée dans l'enceinte du flux d'air extérieur. De cette manière, on exploite la zone du boîtier où se situe le ou les dissipateurs pour placer les ventilations. Ces ventilations permettent de refroidir d'avantage l'air contenu dans l'enceinte, en autorisant le flux d'air extérieur à pénétrer à l'intérieur de l'enceinte. Le boîtier peut également comprendre de telles ventilations, notamment à proximité de l'embase du ou des dissipateurs. Les ventilations peuvent être des chicanes intégrés au radiateur ou des trous sur lesquelles des filtres ou membranes sont fixés par collage.
- Selon un exemple de réalisation de l'invention, les ventilations sont situées en dessous du radiateur.
- Ainsi grâce à l'invention, et à la présence du ou des dissipateurs, du moyen de conduction thermique et/ou des ventilations, il est possible d'augmenter la capacité d'échange thermique de l'air intérieur avec l'air extérieur. On augmente ainsi la capacité de dissipation de la chaleur émise par la source lumineuse et il est alors possible de réduire la taille et la masse du radiateur présent à l'intérieur de l'enceinte.
- Les figures annexées feront bien comprendre comment l'invention peut être réalisée. Sur ces figures, des références identiques désignent des éléments semblables.
- La
figure 1 est une vue schématique en coupe d'un dispositif d'éclairage et/ou de signalisation selon l'invention. - La
figure 2 est une vue identique à lafigure 1 représentant une variante de réalisation. - La
figure 3 est une vue identique à lafigure 1 représentant une variante de réalisation. - La
figure 4 est une vue similaire à lafigure 1 représentant une variante de réalisation. - Sur la
figure 1 , est représenté un dispositif d'éclairage et/ou de signalisation 1 selon l'invention qui est destiné à équiper un véhicule automobile, pour la projection d'un faisceau lumineux sur la route emprunté par le véhicule. Ce dispositif d'éclairage et/ou de signalisation 1, appelé dispositif 1 dans la suite de la description, comprend un boîtier 2 et un élément transparent 3 délimitant avec le boîtier 2 une enceinte 4. Le boîtier 2 est par exemple en matériau plastique et possède cinq parois : quatre parois latérales 5 reliées entre elle pour former un volume interne 7 et un fond 6 situé à une extrémité des parois latérales 5 et fermant d'un coté le volume interne 7. Parmi les quatre parois latérales 5 seules une paroi latérale inférieure 5' et une paroi latérale supérieure 5" sont représentées. Les parois latérales supérieure 5" et inférieure 5' s'étendent dans des plans parallèles entre eux et sensiblement horizontaux alors que le fond 6 s'étend dans un plan sensiblement verticale, c'est-à-dire dans un plan perpendiculaire aux plans dans lesquels s'étendent les parois latérales inférieure 5' et supérieure 5". - L'élément transparent 3 est situé à une extrémité opposée au fond 6 par rapport aux parois latérales. L'élément transparent 3 est, notamment, une glace 3'. Il ferme ainsi le volume interne 7 et forme avec les quatre parois latérales 5 et le fond 6 du boîtier 2, l'enceinte 4.
- Le dispositif comprend en outre une source de lumière 8 et au moins un radiateur 9 en contact thermiquement et physiquement avec la source 8. La source de lumière 8 et le radiateur se situe à l'intérieur de l'enceinte 4, c'est-à-dire dans le volume interne 7.
- La source lumineuse 8 comprend une ou plusieurs diodes électroluminescentes, également appelées LED 8'. Ces LED 8' sont alimentées par un dispositif de commande 33 sur lequel se situent des composants électroniques. Le dispositif de commande 33 est, par exemple, une carte de circuit imprimé comprenant des composants électroniques. Lorsque les LED 8' fonctionnent, les composants électroniques chauffent et c'est le rôle du radiateur 9, s'étendant dans l'enceinte 4, de dissiper en partie une chaleur créée par ces composants.
- Selon l'invention, le dispositif 1 comprend au moins un dissipateur thermique, appelé premier dissipateur 14, qui réalise un échange thermique entre un air contenu dans l'enceinte 4, appelé air intérieur, et un flux d'air extérieur à l'enceinte 4, représenté par la flèche 30.
- Comme représenté sur la
figure 1 , le radiateur 9 et le premier dissipateur 14 sont deux pièces distincts. Le radiateur 9 et le premier dissipateur 14 sont ainsi séparés par l'air intérieur présent dans l'enceinte. Le radiateur chauffe l'air intérieur présent dans l'enceinte 4 alors que le premier dissipateur 14 le refroidit. Ainsi, un phénomène de convection naturelle est créé entre le radiateur 9 qui représente une surface chaude et le premier dissipateur 14 qui représente une surface froide. L'air intérieur est ainsi amené à se déplacer dans l'enceinte du radiateur 9 vers le premier dissipateur 14 pour revenir au radiateur 9. Un flux d'air intérieur représenté par la flèche 28 est ainsi créé à l'intérieur de l'enceinte 4, c'est-à-dire dans le volume interne 7. Ce flux d'air effectue, notamment, une boucle de circulation entre le radiateur 9 et le premier dissipateur 14. - La
figure 1 permet également de représenter des caractéristiques du premier dissipateur 14. En effet, ce premier dissipateur 14 comprend une première série d'ailettes 15, une deuxième série d'ailettes 16 et une embase 17 interposée entre la première série 15 et la deuxième série 16. - La première série d'ailettes 15 s'étend dans un volume environnant où circule le flux d'air extérieur et la deuxième série d'ailettes 16 s'étend dans le volume interne 7 délimité par l'enceinte 4.
- L'embase 17 est, par exemple, réalisée par une tôle métallique plane ou par un radiateur, notamment, un radiateur moulé. Elle est en contact, du coté de la première série d'ailettes 15 avec le volume environnant dans lequel circule le flux d'air extérieur et du coté de la deuxième série d'ailettes 16 avec le volume interne 7. L'embase 17 peut être rapportée, par exemple par vissage sur le boîtier 2. Dans un autre mode de réalisation, une partie de l'embase 17, notamment, une partie périphérique de l'embase 17, est surmoulée au boîtier 2. Que l'embase 17 soit rapportée ou surmoulée, le boîtier 2 possède une ouverture, dans laquelle l'embase 17 est positionnée, l'embase 17 étant dans tous les cas solidaire du boîtier 2. L'étanchéité du boîtier 2 au niveau où se situe l'embase 17 est assurée grâce à au moins un joint (non représenté) ou grâce à la coopération des surfaces en contact entre l'embase 17 et le boîtier 2.
- Le premier dissipateur 14 est réalisé de manière unitaire, c'est-à-dire que sa première série d'ailettes 15, sa deuxième série d'ailettes 16 et son embase 17 sont issues du même matériau, notamment, métallique de sorte qu'ils sont en contact thermique. Ainsi, la première série d'ailettes 15 est refroidie par le flux d'air extérieur et refroidit à son tour l'embase 17 et la deuxième série d'ailettes 16 en contact avec l'air intérieur.
- Il faut noter que le premier dissipateur peut être dépourvu de série d'ailettes si la chaleur à dissiper issue des LED 8' ne le justifie pas. Il est également possible d'adapter le nombre d'ailettes de chaque série en fonction de la chaleur à dissiper. Plus la chaleur à dissiper est importante, plus les ailettes à l'extérieur sont nombreuses, c'est-à-dire plus la première série d'ailettes 15 comprend d'ailettes individuelles.
- Le radiateur 9 possède une partie de captage 11 d'une chaleur dégagée par les LED 8' via le dispositif de commande 33 et une partie de dispersion 12 dont le rôle est de disperser, autrement dit évacuer, cette chaleur. Le radiateur 9 comprend également un corps 10 reliant la partie de captage 11 et la partie de dispersion 12. Ce corps 10 s'étend, notamment, horizontalement, c'est-à-dire parallèlement aux parois latérale inférieure 5' et supérieure 5".
- La partie de captage 11 comprend des connexions thermique 11', reliant thermiquement le dispositif de commande 33 de la LED 8' au corps 10 du radiateur 9. Ces connexions thermiques 11' sont, notamment, des bras qui s'étendent transversalement au corps 10 du radiateur 9 et qui le relient thermiquement et physiquement au dispositif de commande 33. Le dispositif de commande 33 s'étend, par exemple, dans un plan parallèle au plan dans lequel s'étend le corps 10, c'est-à-dire dans un plan horizontal.
- La source lumineuse 8 est située, notamment, sur le dispositif de commande 33 qui s'étend alors depuis la source lumineuse vers le fond 6 du boîtier 2. Les connexions thermiques 11', transversale au corps 10 et au dispositif de commande 33 s'étendent ainsi en partie entre la source lumineuse 8 et le fond 6.
- La partie de dispersion 12 est, par exemple, située dans le volume interne 7 délimité par l'enceinte 4 à une distance de la glace 3' comprise entre 5 mm et 50 mm. Cette partie de dispersion 12 comprend, notamment, des ailettes 13 pour améliorer l'échange thermique avec l'air intérieur contenu dans l'enceinte 4. Ces ailettes 13 s'étendent transversalement au corps 10 du radiateur 9 et sont situées proche de la glace 3' de manière à ramener un maximum de chaleur à proximité de la glace 3' pour limiter la condensation sur la glace 3'. Les ailettes 13 peuvent, notamment, être orientées verticalement afin d'orienter le flux d'air intérieur et d'augmenter ainsi l'efficacité du refroidissement des LED 8' tout en limitant d'avantage la condensation sur la glace 3', de part un volume d'air chauffé proche de la glace 3' plus important.
- Le radiateur 9 est réalisé d'un seul bloc, c'est-à-dire que le corps 10, la partie de captage 11 et la partie de dispersion 12 sont réalisés à partir d'un même matériau, par exemple, par moulage d'un matériau conducteur. Il s'agit, par exemple, d'Aluminium ou d'un alliage d'Aluminium.
- Le premier dissipateur 14 est positionné au dessus du radiateur 9 au niveau de la paroi latérale supérieure 5". Il se situe, notamment, dans le prolongement du radiateur 9 selon un axe 29 parallèle au plan dans lequel s'étend l'élément transparent. Autrement dit, l'axe 29 coupe à la fois le radiateur 9 et le premier dissipateur 14. De manière complémentaire, le premier dissipateur 14 se situe dans le prolongement du radiateur 9 selon un axe 36 perpendiculaire à la paroi latérale supérieure 5", l'axe 36 étant verticale et coupant à la fois le radiateur 9 et le premier dissipateur 14.
- La présence de la surface froide que représente le premier dissipateur 14 située au dessus du radiateur 9 et dans son prolongement, crée un gradient de température entre la surface froide et la surface chaude. L'air intérieur monte ainsi en se réchauffant au contact du radiateur 9 et redescend rapidement après avoir été refroidit au contact du premier dissipateur 14 en créant alors un phénomène de convection naturelle à l'intérieur de l'enceinte 4. L'air intérieur réalise ainsi des boucles de circulation et on appelle flux d'air intérieur, représenté par la flèche 28, le flux d'air effectuant ces boucles. En plaçant le premier dissipateur 14 au dessus du radiateur 9 et en orientant les ailettes 13 du radiateur 9 verticalement, on augmente la vitesse de circulation du flux d'air intérieur de sorte que la convection naturelle est optimisée et que la dissipation de la chaleur dégagée par le dispositif de commande 33 est améliorée.
- Un autre avantage vient du fait qu'en augmentant la vitesse de circulation du flux d'air intérieur, on augmente la vitesse de montée d'air chaud devant l'élément transparent 3 ce qui assure un meilleur désembuage de l'élément transparent 3.
- Le dispositif comprend en outre un premier conduit 18 disposé au dessus de l'enceinte 4 et apte à guider le flux d'air extérieur vers le premier dissipateur 14. Le premier conduit 18 est ainsi disposé sur la paroi latérale supérieure 5" de sorte que au moins une partie de l'embase 17 et la première série d'ailettes 15 se situent dans le premier conduit 18. Ainsi, le premier conduit 18 canalise le flux d'air extérieur qui peut s'engouffrer dans celui-ci et refroidir le premier dissipateur 14 par l'intermédiaire de la première série d'ailettes 15. Le flux d'air extérieur peut ensuite sortir du premier conduit 18 par un premier moyen d'évacuation 19 que comprend le premier conduit 18. Ce premier moyen d'évacuation 19 est, notamment, un orifice d'évacuation ou, par exemple, une grille 19'. On assure ainsi un renouvellement du flux d'air extérieur pour améliorer le refroidissement du premier dissipateur 14.
- La
figure 2 illustre une variante de l'invention selon laquelle le dispositif 1 comprend un deuxième dissipateur thermique 20. Ce deuxième dissipateur 20 est situé, notamment, en dessous du radiateur 9 et réalise un échange thermique entre l'air contenu dans l'enceinte 4 et le flux d'air extérieur 30. On utilise un tel deuxième dissipateur 20 dans le cas où la puissance à dissiper et donc la chaleur à dissiper sont plus importantes. - Ce deuxième dissipateur 20 est distinct du premier dissipateur 14 et du radiateur 9. Le deuxième dissipateur 20 se situe, notamment, en dessous du radiateur 9, au niveau de la paroi latérale inférieure 5' de sorte qu'il contribue à favoriser la boucle de circulation de l'air intérieur. Le deuxième dissipateur 20 comprend, tout comme le premier dissipateur 14, une première série d'ailettes 21, une deuxième série d'ailettes 22 et une embase 23 interposée entre la première série 21 et la deuxième série 22. L'embase 23 est solidaire du boîtier 2, par exemple, au niveau de la paroi latérale inférieure 5'. La première série d'ailettes 21 s'étend ainsi dans le volume environnant où circule le flux d'air extérieur et la deuxième série d'ailettes 22 s'étend dans le volume interne délimité par l'enceinte 4. La première série d'ailettes 21, la deuxième série d'ailettes 22 et l'embase 23 du deuxième dissipateur 20 possèdent les mêmes caractéristiques que la première série d'ailettes 15, la deuxième série d'ailettes 16 et l'embase 17 du premier dissipateur 14.
- Le deuxième dissipateur 20 est réalisé de manière unitaire, c'est-à-dire que sa première série d'ailettes 21, sa deuxième série d'ailettes 22 et son embase 23 sont issus du même matériau, notamment, métallique de sorte qu'ils sont en contact thermique. Ainsi, la première série d'ailettes 21 est refroidie par le flux d'air extérieur et refroidit à son tour l'embase 23 et la deuxième série d'ailettes 22 en contact avec l'air intérieur.
- Le dispositif 1 comprend un deuxième conduit 24 disposé en dessous de l'enceinte 4 et apte à guider le flux d'air extérieur vers le deuxième dissipateur 20 de la même manière qu'exposé précédemment pour le premier conduit 18. Le deuxième conduit 24 est ainsi disposé sur la paroi latérale inférieure 5' de sorte que au moins une partie de l'embase 23 et la première série d'ailettes 21 se situent dans le deuxième conduit 24. Ainsi, le flux d'air extérieur s'engouffre dans le deuxième conduit 24 et peut refroidir le deuxième dissipateur 20 par l'intermédiaire de la première série d'ailettes 21. Le flux d'air extérieur peut ensuite sortir du deuxième conduit 24 par un deuxième moyen d'évacuation 32 que comprend le deuxième conduit 24. Ce deuxième moyen d'évacuation 32 est, notamment, un orifice d'évacuation ou, par exemple, une grille 32'. On assure ainsi un renouvellement du flux d'air extérieur pour améliorer le refroidissement du deuxième dissipateur 14.
- La présence du premier dissipateur 14 et du deuxième dissipateur 20 permet ainsi d'augmenter la capacité d'échange avec l'extérieur et donc de réduire la taille et la masse du radiateur 9.
- La
figure 2 permet également d'illustrer une variante de l'invention selon lequel un moyen de conduction thermique 25 est positionné entre le radiateur 9 et le deuxième dissipateur 20. Le moyen de conduction thermique 25 est une pièce métallique permettant d'effectuer un transfert de chaleur du radiateur 9 vers le deuxième dissipateur 20 pour faciliter le refroidissement du radiateur 9. Le moyen de conduction thermique 25 permet d'augmenter la capacité du radiateur 9 à dissiper la chaleur dégagée par le dispositif de commande 33 des LED 8' et donc de réduire la masse embarquée du radiateur 9. Le moyen de conduction thermique 25 est un drain qui conduit les calories en provenance du radiateur directement au deuxième dissipateur. - Comme c'est le cas pour le radiateur 9, une portion 26 du ou des dissipateurs 14, 20, s'étend à une distance de la glace inférieure à 50 mm. Ainsi le premier dissipateur 14 le radiateur 9 et le deuxième dissipateur 20 sont coupés par l'axe 29 parallèle au plan dans lequel s'étend l'élément transparent 3 et par l'axe 36 perpendiculaire à la paroi latérale supérieure 5".
- La
figure 3 illustre une variante de réalisation de l'invention selon laquelle l'embase 17, 23 du ou des dissipateurs 14, 20, possède des ventilations 27 aptes à faire circuler le flux d'air extérieur à l'intérieur de l'enceinte 4. En plaçant les ventilations 27 sur l'embase 17, 23 du ou des dissipateurs 14, 20, on profite ainsi de l'ouverture dans le boîtier engendré par celles-ci pour installer les dissipateurs. On évite de cette manière de ménager un trou supplémentaire pour assurer la ventilation du volume interne 7. - La flèche 31 représente la circulation du flux d'air extérieur entré par l'intermédiaire des ventilations 27 à l'intérieur du volume intérieur 7. Les ventilations 27 sont ainsi situées en dessous du radiateur 9. Ces ventilations 27 permettent d'augmenter la circulation d'air à l'intérieur de l'enceinte 4 en autorisant l'introduction du flux d'air extérieur présent dans le deuxième conduit 24 à pénétrer à l'intérieur du volume 7. Ces ventilations 27 sont, notamment, des membranes soudées sur le boîtier 2 ou sur la glace 3' ou des chicanes avec filtre.
- La
figure 4 illustre une variante de réalisation selon laquelle on place directement le dispositif de commande 33 sur le radiateur, sur une zone proche de la glace 3', c'est-à-dire une zone située à moins de 50 mm de la glace 3'. Dans cette variante de réalisation, le dispositif 1 comprend également le premier dissipateur 14 et le radiateur 9 mais ce dernier ne possède pas de partie de dispersion 12 puisque la chaleur est directement dégagée par le dispositif de commande 33 dans une zone proche de la glace 3'. Le dispositif de commande 33 permet ainsi d'emmener de la chaleur proche de la glace 3' et d'obtenir le désembuage de la glace 3'. - De la même manière qu'expliqué précédemment, le radiateur 9 comprend la zone de captage 11 munie des connexions thermiques 11'.
- La
figure 4 permet également d'illustrer un masque 34 que comprend le dispositif 1 et qui s'étend entre la source lumineuse 8 et le dispositif de commande 33, le masque couvrant ce dernier. Son but est, notamment, de cacher des éléments constitutifs du dispositif 1 comme par exemple le radiateur 9 et le dispositif de commande 33, afin qu'ils ne soient pas visibles de l'extérieur à travers l'élément transparent 3. Le masque 34 pourrait également être relié directement de la source lumineuse 8 au radiateur 9. - Dans cet exemple de réalisation, le dispositif de commande 33 est disposé sur la partie de dissipation 12, à proximité de la glace 3'. Autrement dit, le dispositif de commande 33 est ici situé dans le volume interne à une distance de la glace 3' comprise entre 5 mm et 50 mm. De cette manière, on utilise la chaleur dégagée par le dispositif de commande 33 pour créer des flux d'air convectifs au plus prés de la glace 3' afin d'assurer le désembuage de la condensation pouvant se créer sur une face interne de l'élément transparent 3.
Claims (15)
- Dispositif d'éclairage et/ou de signalisation (1) comprenant un boîtier (2), un élément transparent (3) délimitant avec le boîtier (2) une enceinte (4), une source de lumière (8) et au moins un radiateur (9) en contact thermique avec ladite source (8), caractérisé en ce que le radiateur (9) s'étend dans l'enceinte (4) et en ce que le dispositif (1) comprend au moins un dissipateur thermique (14), appelé premier dissipateur (14), qui réalise un échange thermique entre un air contenu dans l'enceinte (4) et un flux d'air extérieur à l'enceinte (4).
- Dispositif (1) selon la revendication 1, dans lequel le radiateur (9) et le premier dissipateur (14) sont distincts.
- Dispositif (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le premier dissipateur (14) comprend une première série d'ailettes (15), une deuxième série d'ailettes (16) et une embase (17) interposée entre la première série (15) et la deuxième série (16), ladite embase (17) étant solidaire du boîtier (2) alors que la première série d'ailettes (15) s'étend dans un volume environnant où circule le flux d'air extérieur, la deuxième série d'ailettes (16) s'étend dans un volume (7) délimité par l'enceinte (4), dit volume interne (7).
- Dispositif (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le radiateur (9) possède une partie de dispersion (12) d'une chaleur dégagée par ladite source (8) et une partie de captage (11) de ladite chaleur, ladite partie de dispersion (12) étant située dans le volume interne (7) à une distance de l'élément transparent (3) comprise entre 5 mm et 50 mm.
- Dispositif (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le premier dissipateur (14) est situé au dessus du radiateur (9).
- Dispositif selon la revendication 5, dans lequel le premier dissipateur (14) est situé dans le prolongement du radiateur (9).
- Dispositif (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes, ledit dispositif (1) comprenant un premier conduit (18) disposé au dessus de l'enceinte (4) et apte à guider le flux d'air extérieur vers le premier dissipateur (14), et dans lequel le premier conduit (18) comprend un premier moyen d'évacuation (19) permettant au flux d'air extérieur de sortir du premier conduit (18).
- Dispositif (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes, ledit dispositif (1) comprenant un deuxième dissipateur thermique (20) situé en dessous du radiateur (9) et qui réalise un échange thermique entre l'air contenu dans l'enceinte (4) et le flux d'air extérieur.
- Dispositif (1) selon la revendication 8, dans lequel le deuxième dispositif (20) est distinct du radiateur (9) et du premier dissipateur (14).
- Dispositif (1) selon l'une quelconque des revendication 8 ou 9, dans lequel le deuxième dissipateur (20) comprend un première série d'ailettes (21), une deuxième série d'ailettes (22) et une embase (23) interposée entre la première série (21) et la deuxième série (22), ladite embase (23) étant solidaire du boîtier (2) alors que la première série d'ailettes (21) s'étend dans un volume environnant où circule le flux d'air extérieur, la deuxième série d'ailettes (22) s'étend dans un volume délimité par l'enceinte (4).
- Dispositif (1) selon l'une quelconque des revendications 8 à 10, comprenant un deuxième conduit (24) disposé en dessous de l'enceinte (4) et apte à guider le flux d'air extérieur vers le deuxième dissipateur (20), et dans lequel le deuxième conduit (24) comprend un deuxième moyen d'évacuation (32) permettant au flux d'air de sortir du deuxième conduit (24).
- Dispositif (1) selon l'une quelconque des revendications 8 à 11, dans lequel un moyen de conduction thermique (25) relié d'un coté au radiateur 9 et de l'autre coté au deuxième dissipateur 20.
- Dispositif (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel une partie de l'embase (17, 23) du ou des dissipateurs (14,20) est surmoulée dans le boîtier (2).
- Dispositif (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel l'embase (17, 23) du ou des dissipateurs (14, 20) possède des ventilations (27) aptes à faire circuler le flux d'air extérieur à l'intérieur de l'enceinte (4).
- Dispositif (1) selon la revendication 14, dans lequel les ventilations (27) sont situées en dessous du radiateur (9).
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Cited By (1)
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|---|---|---|---|---|
| US7275848B2 (en) * | 2005-02-16 | 2007-10-02 | Visteon Global Technologies, Inc. | Headlamp assembly having cooling channel |
| US7249868B2 (en) * | 2005-07-07 | 2007-07-31 | Visteon Global Technologies, Inc. | Lamp housing with interior cooling by a thermoelectric device |
| JP2007220618A (ja) * | 2006-02-20 | 2007-08-30 | Stanley Electric Co Ltd | 車両用led灯具 |
| US20090059594A1 (en) * | 2007-08-31 | 2009-03-05 | Ming-Feng Lin | Heat dissipating apparatus for automotive LED lamp |
-
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- 2011-06-07 FR FR1154949A patent/FR2976345B1/fr active Active
-
2012
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| Title |
|---|
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Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN104456175A (zh) * | 2013-09-24 | 2015-03-25 | 株式会社东芝 | 照明设备 |
| US9410689B2 (en) | 2013-09-24 | 2016-08-09 | Kabushiki Kaisha Toshiba | Lighting apparatus |
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