EP3502546B1 - Module lumineux pour vehicule comprenant un dispositif de ventilation disposé entre deux dispositifs de dissipation de chaleur - Google Patents

Module lumineux pour vehicule comprenant un dispositif de ventilation disposé entre deux dispositifs de dissipation de chaleur Download PDF

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EP3502546B1
EP3502546B1 EP18212726.6A EP18212726A EP3502546B1 EP 3502546 B1 EP3502546 B1 EP 3502546B1 EP 18212726 A EP18212726 A EP 18212726A EP 3502546 B1 EP3502546 B1 EP 3502546B1
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EP
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chamber
heat dissipation
lighting module
dissipation device
ventilation device
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EP3502546A1 (fr
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Christophe CLETO
Lotfi REDJEM SAAD
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Valeo Vision SAS
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Valeo Vision SAS
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Publication date
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    • F21W2107/00Use or application of lighting devices on or in particular types of vehicles
    • F21W2107/10Use or application of lighting devices on or in particular types of vehicles for land vehicles

Definitions

  • the invention relates to the field of headlights for vehicles. It relates more particularly to the field of cooling light modules intended to be mounted in such headlamps.
  • the document FROM 10 2014 10 2870 describes a luminous module comprising a cooling body comprising a base having, on the one hand, a first face on which light emitting means are received, and on the other hand, a second face on which is formed a structure of cooling.
  • the light module also includes a ventilation unit provided to generate forced convection of the cooling structure.
  • a desired objective of the aforementioned document is to improve the cooling capacity of the light-emitting means of the light module, while preserving the compactness of the latter.
  • the document provides that a deflection channel is designed in such a way that it generates a deflection of the air between a direction of flow of an air flow at the outlet of the ventilation unit and a flow direction of the air flow passing through the cooling structure.
  • first lighting function allows the formation of a first light beam, called main beam
  • second lighting function allows the formation of a second light beam, called dipped beam.
  • the first light emitting means can be arranged on a first cooling body, while the second light emitting means can be arranged on a second cooling body separate from the first body.
  • the solution presented in the aforementioned document is not suitable for such a structure and therefore does not support forced cooling of each of the first and second cooling bodies of the light module.
  • the object of the present invention is to overcome at least one of the aforementioned drawbacks and to propose a particular arrangement of a light module making it possible to improve the cooling of each of these lighting elements, while preserving its compactness and its production cost.
  • the third chamber separates the first chamber and the second chamber from each other, and the second heat dissipation device houses the ventilation device.
  • the first chamber comprises an inlet forming an inlet of the cooling circuit, and an outlet
  • the third chamber comprises an inlet, formed by the outlet of the first chamber, and an outlet
  • the second chamber comprises an inlet formed by the outlet of the third chamber, and an outlet forming an outlet of the cooling circuit.
  • the cooling circuit then allows cooling by forced convection of each of the first and second heat dissipation devices, via the ventilation device.
  • the ventilation device allows the formation of a call for air passing through the first chamber and then allowing forced cooling of the first heat dissipation device.
  • the air circulating in the ventilation device is then accelerated and directed towards the second chamber to allow the forced cooling of the second heat dissipation device.
  • the solution of the invention allows cooling by forced convection of each of the heat dissipation devices by the same ventilation device interposed between the first chamber and the second chamber, thus making it possible to preserve the compactness of the light module.
  • Such a positioning of the ventilation device frees up precious space at the input or output of the cooling circuit, which makes it possible to accommodate more easily an actuator of the light module which is the subject of the invention.
  • the cooling circuit is advantageously formed to allow the circulation of an air flow from the first chamber to the second chamber via the third chamber.
  • the first chamber, the second chamber and the third chamber of the cooling circuit together form the cooling circuit of the light module.
  • the cooling circuit is exclusively formed by the first chamber, the second chamber and the third chamber.
  • the first heat dissipation device comprises a mouth and the second heat dissipation device comprises an opening, the mouth forming an inlet of the first chamber of the cooling circuit and the opening forming an outlet from the first chamber of the cooling circuit.
  • the outlet of the first chamber being an inlet of the third chamber, it should be noted that the opening of the second heat dissipation device advantageously makes it possible to fluidically connect the first chamber to the third chamber.
  • the first heat dissipation device comprises a housing and a first heat sink, the housing housing the first heat sink, the mouth, called first mouth, and a second mouth being formed on the casing, so that the second mouth faces the opening of the second heat dissipation device.
  • the second opening and the opening both form an outlet from the first chamber.
  • the opening may comprise a fixing surface cooperating with the second mouth.
  • a fixing surface advantageously makes it possible to fit the housing of the first heat dissipation device onto the second heat dissipation device. This interlocking then contributes to limiting the pressure drops of the flow of air circulating between the first chamber and the third chamber.
  • the casing comprises a housing provided to receive the first heat sink.
  • the first heat sink device then comprises the first heat sink and the housing.
  • the housing delimited by these mouths and its housing makes it possible to form the first chamber according to the invention when the first heat sink is received in this housing.
  • the first heat sink comprises a base comprising a front face and a rear face opposite each other, the front face being intended to receive the at least one first lighting element and the face back comprising a cooling structure extending therefrom.
  • the purpose of such a cooling structure is to increase the exchange surface between the heat dissipated by the first heat sink and a flow of air traversing it.
  • the casing is then preferably formed to surround the first heat sink so as to channel the flow of air onto the first heat sink and force heat exchange between the air and the first heat sink.
  • the cooling structure of the first heat sink is formed by fins.
  • the cooling structure of the first heat sink is formed by rods.
  • the second heat dissipation device houses the ventilation device. Thanks to this feature, it is possible to further optimize the compactness of the light module.
  • the ventilation device comprises an air inlet and an air outlet respectively forming an inlet of the third chamber of the cooling circuit and an outlet of the third chamber of the cooling circuit.
  • the air inlet of the ventilation device faces the opening of the second heat dissipation device.
  • the second heat dissipation device comprises an opening, and the air outlet of the ventilation device forms an inlet of the second chamber of the cooling circuit and the opening forms an outlet of the second chamber of the cooling circuit.
  • the air outlet of the ventilation device then forms, on the one hand, an outlet of the third chamber and, on the other hand, an inlet of the second chamber.
  • the second heat sink device comprises a cover and a heat sink, said second heat sink, the cover at least partially covering the heat sink of the second heat sink device, the opening of the second heat dissipation device being delimited at least in part by the cover.
  • the cover and the second heat sink make it possible to delimit the second chamber.
  • the cover is preferably assembled on the second heat sink to allow a flow of air entering the second chamber to be distributed in the second chamber.
  • the second heat sink comprises a plate comprising a front surface and a rear surface opposite to each other, the front surface being intended to receive the at least one second lighting element and the surface back comprising a cooling structure extending therefrom.
  • the purpose of such a cooling structure is to increase the exchange surface between the heat dissipated by the second heat sink and a flow of air traversing it.
  • the cooling structure is formed by rods.
  • the cooling structure is formed by fins.
  • the cover covers the rear surface of the plate of the second heat sink.
  • the rear surface of the tray and the cover together delimit a volume, the ventilation device being included in this volume.
  • the rear surface of the plate advantageously comprises a flat zone against which the ventilation device is secured. In this way, it is possible to integrate the ventilation device into this volume without increasing the latter.
  • the ventilation device is advantageously surrounded by the cooling structure of the second heat sink. More particularly, the ventilation device is surrounded by the rods of the second heat sink.
  • the at least one first lighting element enables a first lighting function of the light module to be performed.
  • the first lighting function allows the formation of a first light beam, called high beam.
  • the at least one second lighting element allows the realization of a second lighting function of the light module.
  • the second lighting function allows the formation of a second light beam, called dipped beam.
  • the first lighting function of the light module can advantageously be performed by a combination of the at least one first lighting element and the at least one second lighting element.
  • first lighting element and the second lighting element are distinct from each other.
  • the air outlet of the ventilation device and the opening of the second heat dissipation device are arranged to channel an air flow in opposite directions.
  • This particular configuration has the advantage of optimizing the forced convection in the second chamber, by forcing the flow of air to follow an uneven circulation which promotes heat exchange.
  • the air outlet of the ventilation device is arranged to direct an air flow in a first direction perpendicular to a second direction along which this air flow passes the air inlet.
  • the ventilation device comprises a centrifugal fan.
  • a centrifugal fan is of the squirrel cage type, that is to say it comprises a centrifugal wheel.
  • the light module comprises a lens support covering at least the first heat dissipation device, the lens support comprising a recess facing the mouth, called the first mouth.
  • the recess advantageously allows the formation of the call for air when the ventilation device is actuated.
  • the invention also relates to a headlamp for a vehicle, in particular an automobile, comprising a light module as described according to the invention of this document.
  • An interesting technical combination relates to a case as described in this document and intended to equip a light module.
  • the box comprises a lower wall, an upper wall and a bottom wall bounding between them two side walls.
  • the walls of the casing delimit between them a housing in which the first heat sink is received.
  • the upper wall of the casing participates in the formation of a cutting edge of at least one first lighting element.
  • a cut edge forms an area devoid of light.
  • the cut-off edge is advantageously delimited by a front outer edge of the upper wall which forms a cut-off line separating a light beam and the zone devoid of light.
  • a mouth is formed in the lower wall of the casing.
  • a second mouth is formed in the bottom wall of the box.
  • the side walls of the casing each comprise a cutout provided for positioning a heat sink, called the first heat sink, as described in this document, in the housing of the casing.
  • Another object of this interesting technical combination relates to a heat sink device, said first heat sink device as described in this document, comprising the housing and a heat sink, said first heat sink as described in the this document.
  • the luminous module 1 is represented in low view of the front of the luminous module 1 at the figure 1 and low view of the rear of the light module 1 at the figure 2 .
  • the light module 1 is intended to equip a headlight (not shown) of a vehicle.
  • the light module 1 is formed by assembling a lens support 4 and a cover 31 each placed on the same heat sink 30.
  • the light module 1 comprises a projection lens 5.
  • the projection lens 5 is carried by the lens support 4 of the light module 1.
  • the lens support 4 is more particularly formed by a lower part 41 and by an upper part 42.
  • the lower part 41 and the upper part 42 of the lens support 4 take together the projection lens 5.
  • the lower part 41 of the lens support 4 comprises a frame 40 to allow its attachment to the heat sink 30.
  • the lens support 4 of the light module 1, more particularly its lower part 41 comprises a recess 4A
  • the cover 31 delimits at least in part an opening 3B.
  • the recess 4A and the opening 3B form respectively an inlet of a cooling circuit of the luminous module 1 and an outlet of this same cooling circuit of the luminous module 1.
  • Such a cooling circuit adapted to a circulation of an air flow F, aims to allow cooling of the light module 1. More particularly, its purpose is to allow cooling of the heat dissipation devices that it comprises.
  • the light module 1 is shown in exploded view.
  • the lower part 41 of the lens support 4 the upper part 42 of the lens support 4, the projection lens 5, a first heat dissipation device 2, a second heat dissipation device 3 and a ventilation device 6.
  • the lens support 4 of the light module 1 is assembled, by the frame 40 of its lower part 41 from a front surface 32′ of the heat sink 30, while the cover 31 is assembled from a rear surface 32′′ of the heat sink 30.
  • the first heat sink device 2 includes a first heat sink 20 and a housing 21, the second heat sink device 3 includes a second heat sink 30 and the cover 31, as previously described.
  • the ventilation device 6 comprises a centrifugal fan. It should be noted that the second heat sink 30 corresponds to the heat sink described in figure 1 and 2 .
  • the first and second heat dissipation devices 2, 3 and the ventilation device 6 are assembled in the light module 1 in order to form the cooling circuit.
  • the light module 1 represented allows the realization of a first lighting function and a second lighting function.
  • the first lighting function allows the formation of a first light beam, called main beam
  • the second lighting function allows the formation of a second light beam, called dipped beam.
  • the light module 1 comprises first lighting elements 7 and second lighting elements 8 distinct from the first lighting elements 7.
  • the first lighting elements 7 and the second lighting elements lighting 8 include light emitting diodes.
  • At least one of the functions lighting can be performed by the combination of the first and second lighting elements 7, 8.
  • the first lighting function is performed by the combination of the first lighting elements 7 and the second lighting elements 8 and the second lighting function is performed by the second lighting elements 8.
  • the first heat dissipation device 2 comprises the first heat sink 20 and the casing 21.
  • the first heat sink 20 comprises a base 22 comprising a front face 22' and a rear face 22" opposite one another.
  • the rear face 22" of the base 22 comprises a cooling structure 23 formed for example by fins 23 extending from this base 22.
  • the fins 23 of the first heat sink 20 extend, more particularly, from the rear face 22" of the base 22 and perpendicular thereto.
  • the front face 22' of the base 22 carries the first lighting elements 7 described previously, which are located at the level of a high edge 22A of the front face 22' of the base 22.
  • the first lighting elements 7 can be aligned horizontally along the same straight line.
  • Two arms 24 of the first heat sink 20 extend laterally from the base 22 of the first heat sink 20.
  • Each of these arms 24 comprises a first portion 24A provided for positioning the first heat sink 20 in the housing 21 and a second portion 24B provided for fixing the first heat sink 20 on the lower part 41 of the lens support 4 of the housing 21.
  • each arm 24 extends laterally from the base 22 parallel to the rear face 22" of the base 22, while the second portion 24B of each arm 24 extends from the first portion 24A in a direction of orientation of the fins 23. More particularly, each portion 24A, 24B of the arms 24 extends from the base 22 perpendicular to the fins 23.
  • the housing 21 of the heat dissipation device is shown in more detail in figure 4 .
  • the box 21 comprises a bottom wall 21A, an upper wall 21B and a bottom wall 21C bounding between them two side walls 21D.
  • the walls 21A-21D of the casing 21 delimit between them a housing 25 in which the first heat sink 20 is received.
  • a mouth 2A, called the first mouth 2A, is formed in the lower wall 21A of the casing 21 and a second mouth 2B is formed in the bottom wall 21C of the casing 21.
  • the side walls 21D of the casing 21 each comprise a cutout 21D1 provided to allow the passage of the arms 24 and allow the positioning of the first heat sink 20 in the housing 25 of the casing 21. It will be understood that the first mouth 2A and the second mouth 2B are included in the first heat dissipation device 2.
  • the first portions 24A of the arms 24 abut against the cutouts 21D1 of the housing 21.
  • the base 22 of the first heat sink 20 closes by its front face 22' the housing 25 of the casing 21, so that a chamber C1, called the first chamber C1, of the cooling circuit is delimited by each of the walls 21A-21D of the casing 21 and by the base 22 of the first heat sink 20, more particularly by the rear face 22" of the base 22.
  • the first mouth 2A and the second mouth 2B of the casing 21 then respectively form an inlet and an outlet of the first chamber C1.
  • the cooling structure 23 of the first heat sink 20 extends into this first chamber C1.
  • an air passage hole 21E can be provided at the intersection of the bottom wall 21C, of the lower wall 21A with each of the side walls 21D, as shown in figure 4 .
  • Such an air passage hole 21E has the advantage of eliminating any risk of mechanical interference between the first dissipator 20 and the casing 21, so as to guarantee the position of the first lighting elements 7.
  • An air gap L can be formed between the base 22 and the upper wall 21B of the box 21. This air gap L advantageously makes it possible to direct the heat given off by the first lighting elements 7 towards the inside of the first room C1.
  • the arms 24 of the first heat sink 20 are received in cavities 41B of the lower part 41 of the lens support 4.
  • the first portion 24A of the arms 24 then comes to rest against the bottom of each cavity 41B, while the second portion 24B of the arms 24 bears against a stud 41C of the lower part 41 of the lens support 4.
  • a hole 24B1 formed in each second portion 24B of the arms 24 is in correspondence of a bore 41C1 formed in the corresponding stud 41C.
  • the lower wall 21A of the housing 21 is pressed against a lower wall 41D of the lower part 41 of the lens support 4 comprising the recess 4A described above, this to allow positioning the first mouth 2A of the housing 21 opposite the recess 4A of the lens support 4 and channel the air entering the recess 4A of the lens support 4 towards the inlet of the first chamber C1.
  • the first mouth 2A of the housing 21 and the recess 4A of the lens support 4 are advantageously of identical shape.
  • the first lighting elements 7 are advantageously recessed with respect to a front outer edge 21B1 of the upper wall 21B of the housing 21.
  • the second heat dissipation device 3 comprises the second heat sink 30 and the cover 31.
  • the second heat sink 30 comprises a plate 32 comprising a front surface 32' and a rear surface 32" opposite one another.
  • the rear surface 32" of the plate 32 comprises a cooling structure 33 formed for example of the rods 33 extending from this plate 32, as shown in figure 7 .
  • the front surface 32' of the plate 32 carries the second lighting elements 8 described above.
  • the second heat sink 30 comprises a cutout 34 formed in its plate 32 to pass through each of the front and rear surfaces 32', 32" of the plate 32.
  • the cutout 34 extends in particular by a fixing surface 34A to project of the front surface 32 'of the plate 32. It will then be understood that the opening 34 is included in the second heat dissipation device 3.
  • the rear surface 32" of the plate 32 comprises a flat zone 35 intended to receive the ventilation device 6.
  • the flat zone 35 has no cooling structure 33, thus delimiting a space intended to be occupied by the ventilation device 6.
  • the opening 34 is advantageously formed to open onto this flat zone 35 of the rear surface 32" of the plate 32.
  • the cover 31 is intended to be mounted against the rear surface 32" of the plate 32, so that the cooling structure 33 of the second heat sink 30 is covered by the cover 31.
  • an edge of the cover 31 and an edge of the rear surface 32" of the plate 32 delimit the opening 3B described previously. It will then be understood that the opening 3B is included in the second heat dissipation device 3.
  • first bores can be provided on the rear surface 32" of the plate 32 to be in correspondence of holes formed in the cover 31 so that fixing screws can pass through the holes in the cover 31 to fit into the first bores and allow the fixing of the cover 31 on the rear surface 32" of the plate 32.
  • Cover 31 and rear surface 32" of second heat sink 30 together delimit a second chamber C2 of the cooling circuit, one outlet of which is formed by opening 3B of second heat sink device 3.
  • second bores 32A can be provided on the front surface 32' of the plate 32 to be in correspondence of holes 40A formed in the frame 40 of the lower part 41 so that fixing screws can pass through the holes 40A of the frame 40 to be housed in the second bores 32A and allow the fixing of the frame 40 of the lower part 41 of the lens support 4 on the surface before 32 'of the plate 32.
  • the opening 34 of the second heat sink 30 is then facing the second mouth 2B of the first heat dissipation device 2 described previously.
  • the fixing surface 34A of the opening 34 is arranged to fit the second mouth 2B.
  • the fixing surface 34A and the second mouth 2B are preferably of complementary shapes with each other to allow this arrangement.
  • the ventilation device 6 is housed in the second heat dissipation device 3. More particularly, the rear surface 32" of the plate 32 and the cover 31 together delimit a volume V in which the ventilation device 6 is included.
  • the ventilation device 6 is arranged against the flat zone 35 of the rear surface 32" of the plate 32 of the second heat sink 30.
  • an air inlet 6A - visible at the picture 3 - of the ventilation device 6 leads to the opening 34 of the plate 32 of the second heat sink 30.
  • an air outlet 6B - visible to figure 3 And 7 - The ventilation device 6 opens into the second chamber C2 of the cooling circuit.
  • the air inlet 6A and the air outlet 6B of the ventilation device 6 respectively form an inlet and an outlet of a third chamber C3 of the cooling circuit.
  • the opening 34 of the plate 32 of the second heat sink 30 forms both an outlet for the first chamber C1 and, at the same time, an inlet for the third chamber C3.
  • the ventilation device 6 can be mounted by screwing onto the flat area 35 of the rear surface 32" of the second heat sink 30.
  • the air outlet 6B of the ventilation device 6 forms an inlet of the second chamber C2.
  • the air outlet 6B of the ventilation device 6 and the opening 3B of the second heat dissipation device 3 are each arranged to channel an air flow in opposite directions. According to the example illustrated here, the air outlet 6B and the opening 3B extend in parallel planes, or substantially parallel.
  • the ventilation device 6 advantageously comprises a centrifugal fan configured to allow the air outlet 6B of the ventilation device 6 to direct an air flow perpendicularly with respect to its air inlet 6A.
  • a power supply plug 60 is provided to power the ventilation device 6.
  • a power supply cable can be provided to pass through the opening 3B of the second heat dissipation device 3 and be connected to the power supply plug. power supply 60 of the ventilation device 6.
  • the cooling circuit of the light module 1 is formed successively by the first chamber C1, by the third chamber C3 and by the second chamber C2 delimited respectively by the first heat dissipation device 2, by the ventilation device 6 and by the second heat dissipation device 3.
  • a flow of air F is shown traversing the first heat dissipation device and the second heat dissipation device, via the ventilation device.
  • the third chamber C3 separates the first chamber C1 and the second chamber C2 from the cooling circuit.
  • the ventilation device 6 When the ventilation device 6 is electrically controlled, the latter generates at its air inlet 6A a call for air making it possible to direct a flow of air F from the inlet 2A of the first chamber C1 towards the outlet 2B of the first chamber C1.
  • This call for air advantageously makes it possible to force the cooling of the fins 23 of the first heat sink 20 included in the first chamber C1.
  • the air flow F is directed towards the inlet 6A of the third chamber C3 via the opening 34 to be accelerated by the centrifugal fan before being discharged into the second chamber C2 from the exit 6B of the third chamber C3, also forming an entry 3A of the second chamber C2.
  • the air flow F is then directed from the inlet 3A of the second chamber C2 towards a first wall 31A of the cover 31 opposite a second wall 31B of the cover 31 partly delimiting the opening 3B of the second heat dissipation device 3.
  • the air outlet 6B is oriented so that the air flow F is directed towards, and strikes against, the first wall 31A of the cover 31. This optimizes the forced convection in the second chamber C2 by forcing the air flow F to change direction through the cooling structure 33 of the second heat sink 30, thus increasing the heat exchange between the heat sink 32 and the air flow.
  • the light module 1 is shown without the upper part 42 of the lens support 4, but with its lower part 41 of the lens support 4.
  • the first heat dissipation device 2 and the second heat dissipation device 3 are arranged l relative to each other to perform the first and second lighting functions of the light module 1. More particularly, in this arrangement, the first lighting elements 7 carried by the first heat sink 20 and the second lighting elements Lighting 8 carried by the second heat sink 30 are arranged on their respective heat sink 20, 30 so as to be separated by a cutting edge.
  • the cutting edge is advantageously formed by the upper wall 21B of the casing 21. More particularly, the cutting edge is formed by the front outer edge 21B1.
  • the cut-off edge makes it possible to prevent the emission of light by the first lighting elements 7 above the cut-off edge. This advantageously makes it possible to perform the first lighting function, that is to say the formation of a first light beam, called high beam, which can be projected from the projection lens 5. It will be understood that, when the first lighting function is carried out, the first and the second lighting elements 7, 8 are used.
  • the emission of light emitted by the second lighting elements 8 is advantageously projected by the projection lens 5 to form the second light beam, called dipped beam. It will be understood that, when the second lighting function is performed, the first lighting elements 7 are not used.

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Description

  • L'invention relève du domaine des projecteurs pour véhicule. Elle concerne plus particulièrement le domaine du refroidissement des modules lumineux destinés à être montés dans de tels projecteurs.
  • Le document DE 10 2014 10 2870 décrit un module lumineux comportant un corps de refroidissement comportant une base ayant, d'une part, une première face sur laquelle des moyens d'émission de lumière sont reçus, et d'autre part, une deuxième face sur laquelle est formée une structure de refroidissement. Le module lumineux comprend également une unité de ventilation prévue pour générer une convection forcée de la structure de refroidissement.
  • Un objectif recherché du document précité est d'améliorer la capacité de refroidissement des moyens d'émission de lumière du module lumineux, tout en préservant la compacité de celui-ci. Pour cela, le document prévoit qu'un canal de déviation est conçu de telle sorte qu'il génère une déviation de l'air entre un sens d'écoulement d'un flux d'air en sortie de l'unité de ventilation et un sens d'écoulement du flux d'air traversant la structure de refroidissement.
  • Toutefois, le document cité ne trouve pas une application dans des modules lumineux comprenant distinctement des premiers moyens d'émission de lumière et des deuxièmes moyens d'émission de lumière, où ces premiers et deuxièmes moyens d'émission de lumière sont destinés à réaliser une première fonction d'éclairage et une deuxième fonction d'éclairage. Dans de tels modules, la première fonction d'éclairage permet la formation d'un premier faisceau lumineux, dit feux de route, alors que la deuxième fonction d'éclairage permet la formation d'un deuxième faisceau lumineux, dit feux de croisement.
  • Dans cette application, les premiers moyens d'émission de lumière peuvent être disposés sur un premier corps de refroidissement, alors que les deuxièmes moyens d'émission de lumière peuvent être disposés sur un deuxième corps de refroidissement distinct du premier corps. La solution présentée dans le document précité n'est pas adaptée à une telle structure et ne prend donc pas en charge un refroidissement forcé de chacun des premier et deuxième corps de refroidissement du module lumineux.
  • De plus, une telle solution appliquée à ces modules lumineux nécessite des modifications structurelles importantes contribuant à augmenter le coût de production d'un tel module lumineux.
  • Le document WO 2005/116522 A1 divulgue un module lumineux selon le préambule de la revendication 1.
  • La présente invention a pour but de pallier à au moins l'un des inconvénients précités et de proposer un agencement particulier d'un module lumineux permettant d'améliorer le refroidissement de chacun de ces éléments d'éclairage, tout en préservant sa compacité et son coût de production.
  • A cet effet, l'invention a pour objet un module lumineux pour véhicule, le module lumineux comprenant un circuit de refroidissement comportant :
    • une première chambre délimitée par un premier dispositif de dissipation de chaleur et prévue pour le refroidissement d'au moins un premier élément d'éclairage du module lumineux,
    • une deuxième chambre délimitée par un deuxième dispositif de dissipation de chaleur et prévue pour le refroidissement d'au moins un deuxième élément d'éclairage du module lumineux, et
    • une troisième chambre délimitée par un dispositif de ventilation.
  • Selon l'invention, la troisième chambre sépare la première chambre et la deuxième chambre l'une de l'autre, et le deuxième dispositif de dissipation de chaleur loge le dispositif de ventilation. La première chambre comprend une entrée formant une entrée du circuit de refroidissement, et une sortie, et la troisième chambre comprend une entrée, formée par la sortie de la première chambre, et une sortie, et la deuxième chambre comprend une entrée formée par la sortie de la troisième chambre, et une sortie formant une sortie du circuit de refroidissement.
  • Le circuit de refroidissement permet alors un refroidissement par convection forcée de chacun des premier et deuxième dispositifs de dissipation de chaleur, par l'intermédiaire du dispositif de ventilation. En effet, le dispositif de ventilation permet la formation d'un appel d'air traversant la première chambre et permettant alors un refroidissement forcé du premier dispositif de dissipation de chaleur. L'air circulant dans le dispositif de ventilation est alors accéléré et dirigé vers la deuxième chambre pour permettre le refroidissement forcé du deuxième dispositif de dissipation de chaleur. La solution de l'invention permet le refroidissement par convection forcée de chacun des dispositifs de dissipation de chaleur par un même dispositif de ventilation interposé entre la première chambre et la deuxième chambre, permettant ainsi de préserver la compacité du module lumineux.
  • Un tel positionnement du dispositif de ventilation libère une place précieuse en entrée ou en sortie du circuit de refroidissement, ce qui permet de loger plus facilement un actionneur du module lumineux objet de l'invention.
  • Le circuit de refroidissement est avantageusement formé pour permettre la circulation d'un flux d'air depuis la première chambre vers la deuxième chambre en passant par la troisième chambre.
  • Selon une particularité de l'invention, la première chambre, la deuxième chambre et la troisième chambre du circuit de refroidissement forment ensemble le circuit de refroidissement du module lumineux. En d'autres termes, le circuit de refroidissement est exclusivement formé par la première chambre, la deuxième chambre et la troisième chambre.
  • Selon un mode de réalisation de l'invention, le premier dispositif de dissipation de chaleur comprend une bouche et le deuxième dispositif de dissipation de chaleur comprend un ajour, la bouche formant une entrée de la première chambre du circuit de refroidissement et l'ajour formant une sortie de la première chambre du circuit de refroidissement.
  • La sortie de la première chambre étant une entrée de la troisième chambre, il est à noter que l'ajour du deuxième dispositif de dissipation de chaleur permet avantageusement de relier de façon fluidique la première chambre à la troisième chambre.
  • Selon un autre mode de réalisation de l'invention, le premier dispositif de dissipation de chaleur comprend un boîtier et un premier dissipateur de chaleur, le boîtier logeant le premier dissipateur de chaleur, la bouche, dite première bouche, et une deuxième bouche étant formées sur le boîtier, de sorte que la deuxième bouche soit en regard de l'ajour du deuxième dispositif de dissipation de chaleur.
  • Lorsque la deuxième bouche est disposée en regard de l'ajour, la deuxième bouche et l'ajour forment tous deux une sortie de la première chambre.
  • L'ajour peut comprendre une portée de fixation coopérant avec la deuxième bouche. Une telle portée de fixation permet avantageusement d'emboîter le boîtier du premier dispositif de dissipation de chaleur sur le deuxième dispositif de dissipation de chaleur. Cet emboîtement contribue alors à limiter les pertes de charge du flux d'air circulant entre la première chambre et la troisième chambre.
  • Avantageusement, le boîtier comprend un logement prévu pour recevoir le premier dissipateur de chaleur. Le premier dispositif de dissipation de chaleur comprend alors le premier dissipateur de chaleur et le boîter. Le boîtier délimité par ces bouches et son logement permet de former la première chambre selon l'invention lorsque le premier dissipateur de chaleur est reçu dans ce logement.
  • De façon plus particulière, le premier dissipateur de chaleur comprend une base comportant une face avant et une face arrière opposées l'une à l'autre, la face avant étant destinée à recevoir l'au moins un premier élément d'éclairage et la face arrière comprenant une structure de refroidissement s'étendant depuis cette dernière. Une telle structure de refroidissement a pour but d'augmenter la surface d'échange entre la chaleur dissipée par le premier dissipateur de chaleur et un flux d'air la parcourant. Lorsque le premier dissipateur de chaleur comprend une telle base, il est possible d'utiliser la face arrière de la base pour fermer le logement du boîter.
  • Le boîtier est alors préférentiellement formé pour entourer le premier dissipateur de chaleur de sorte à canaliser le flux d'air sur le premier dissipateur et forcer l'échange thermique entre l'air et le premier dissipateur.
  • Avantageusement, la structure de refroidissement du premier dissipateur de chaleur est formée par des ailettes. Alternativement, la structure de refroidissement du premier dissipateur de chaleur est formée par des tiges.
  • Selon l'invention, le deuxième dispositif de dissipation de chaleur loge le dispositif de ventilation. Grâce à cette particularité, il est possible d'optimiser davantage la compacité du module lumineux.
  • Selon une caractéristique de l'invention, le dispositif de ventilation comprend une entrée d'air et une sortie d'air formant respectivement une entrée de la troisième chambre du circuit de refroidissement et une sortie de la troisième chambre du circuit de refroidissement.
  • Selon une variante de réalisation de l'invention, l'entrée d'air du dispositif de ventilation est en regard de l'ajour du deuxième dispositif de dissipation de chaleur.
  • Selon une autre caractéristique de l'invention, le deuxième dispositif de dissipation de chaleur comprend une ouverture, et la sortie d'air du dispositif de ventilation forme une entrée de la deuxième chambre du circuit de refroidissement et l'ouverture forme une sortie de la deuxième chambre du circuit de refroidissement.
  • Il convient de noter que la sortie d'air du dispositif de ventilation forme alors, d'une part, une sortie de la troisième chambre et, d'autre part, une entrée de la deuxième chambre.
  • Selon une variante de l'invention, le deuxième dispositif de dissipation de chaleur comprend un couvercle et un dissipateur de chaleur, dit deuxième dissipateur de chaleur, le couvercle recouvrant au moins partiellement le dissipateur de chaleur du deuxième dispositif de dissipation de chaleur, l'ouverture du deuxième dispositif de dissipation de chaleur étant délimitée au moins en partie par le couvercle.
  • Le couvercle et le deuxième dissipateur de chaleur permettent de délimiter la deuxième chambre. Ainsi, le couvercle est préférentiellement assemblé sur le deuxième dissipateur de chaleur pour permettre à un flux d'air en entrée de la deuxième chambre d'être réparti dans la deuxième chambre.
  • De façon plus particulière, le deuxième dissipateur de chaleur comprend un plateau comportant une surface avant et une surface arrière opposées l'une à l'autre, la surface avant étant destinée à recevoir l'au moins un deuxième élément d'éclairage et la surface arrière comprenant une structure de refroidissement s'étendant depuis cette dernière. Une telle structure de refroidissement a pour but d'augmenter la surface d'échange entre la chaleur dissipée par le deuxième dissipateur de chaleur et un flux d'air la parcourant.
  • Avantageusement, la structure de refroidissement est formée par des tiges. Alternativement, la structure de refroidissement est formée par des ailettes.
  • Avantageusement, le couvercle recouvre la surface arrière du plateau du deuxième dissipateur de chaleur.
  • Selon un mode de réalisation de l'invention, la surface arrière du plateau et le couvercle délimitent ensemble un volume, le dispositif de ventilation étant compris dans ce volume.
  • Pour préserver ce volume, la surface arrière du plateau comprend avantageusement une zone plane contre laquelle est solidarisé le dispositif de ventilation. De cette façon, il est possible d'intégrer le dispositif de ventilation dans ce volume sans augmenter celui-ci.
  • Le dispositif de ventilation est avantageusement entouré par la structure de refroidissement du deuxième dissipateur de chaleur. Plus particulièrement, le dispositif de ventilation est entouré par les tiges du deuxième dissipateur de chaleur.
  • Avantageusement, l'au moins un premier élément d'éclairage permet la réalisation d'une première fonction d'éclairage du module lumineux. La première fonction d'éclairage permet la formation d'un premier faisceau lumineux, dit feux de route.
  • Avantageusement, l'au moins un deuxième élément d'éclairage permet la réalisation d'une deuxième fonction d'éclairage du module lumineux. La deuxième fonction d'éclairage permet la formation d'un deuxième faisceau lumineux, dit feux de croisement.
  • La première fonction d'éclairage du module lumineux peut être avantageusement réalisée par une combinaison de l'au moins un premier élément d'éclairage et de l'au moins un deuxième élément d'éclairage.
  • Il convient de noter que le premier élément d'éclairage et le deuxième élément d'éclairage sont distincts l'un de l'autre.
  • Selon un mode de réalisation avantageux de l'invention, la sortie d'air du dispositif de ventilation et l'ouverture du deuxième dispositif de dissipation de chaleur sont agencées pour canaliser un flux d'air selon des sens opposés. Cette configuration particulière a pour intérêt d'optimiser la convection forcée dans la deuxième chambre, en forçant le flux d'air à suivre une circulation accidentée qui favorise les échanges thermiques.
  • Selon un autre mode de réalisation de l'invention, la sortie d'air du dispositif de ventilation est agencée pour orienter un flux d'air selon une première direction perpendiculaire à une deuxième direction le long de laquelle ce flux d'air passe l'entrée d'air.
  • Avantageusement, le dispositif de ventilation comprend un ventilateur centrifuge. Un tel ventilateur centrifuge est de type cage d'écureuil, c'est-à-dire qu'il comprend une roue centrifuge.
  • Selon une autre caractéristique de l'invention, le module lumineux comprend un support de lentille recouvrant au moins le premier dispositif de dissipation de chaleur, le support de lentille comprenant un évidement en regard de la bouche, dite première bouche. L'évidement permet avantageusement la formation de l'appel d'air lorsque le dispositif de ventilation est actionné.
  • L'invention a également pour objet un projecteur pour véhicule, notamment automobile, comprenant un module lumineux tel que décrit selon l'invention du présent document.
  • Une combinaison technique intéressante concerne un boîtier tel que décrit dans le présent document et destiné à équiper un module lumineux.
  • Avantageusement, le boîtier comprend une paroi inférieure, une paroi supérieure et une paroi de fond bornant entre elles deux parois latérales.
  • Avantageusement, les parois du boîtier délimitent entre elles un logement dans lequel est reçu le premier dissipateur de chaleur.
  • Avantageusement, la paroi supérieure du boîtier participe à la formation d'une arête de coupure d'au moins un premier élément d'éclairage. Une telle arête de coupure forme une zone dépourvue de lumière.
  • L'arête de coupure est avantageusement délimitée par une bordure extérieure avant de la paroi supérieure qui forme une ligne de coupure séparant un faisceau lumineux et la zone dépourvue de lumière.
  • Avantageusement, une bouche, dite première bouche, est formée dans la paroi inférieure du boîtier.
  • Avantageusement, une deuxième bouche est formée dans la paroi de fond du boîtier.
  • Avantageusement, les parois latérales du boîtier comprennent chacune une découpe prévue pour positionner un dissipateur de chaleur, dit premier dissipateur de chaleur, tel que décrit dans le présent document, dans le logement du boîtier.
  • Un autre objet de cette combinaison technique intéressante concerne un dispositif de dissipation de chaleur, dit premier dispositif de dissipation de chaleur tel que décrit dans le présent document, comprenant le boîtier et un dissipateur de chaleur, dit premier dissipateur de chaleur tel que décrit dans le présent document.
  • D'autres caractéristiques, détails et avantages de l'invention ressortiront plus clairement à la lecture de la description donnée ci-après à titre indicatif en relation avec des dessins dans lesquels :
    • la figure 1 est une vue basse en perspective de l'avant d'un module lumineux selon l'invention,
    • la figure 2 est une vue basse en perspective de l'arrière du module lumineux de la figure 1,
    • la figure 3 est une vue éclatée du module lumineux illustré aux figures 1 et 2,
    • la figure 4 montre une vue en perspective d'un boîtier du premier dissipateur de chaleur,
    • la figure 5 montre une vue en perspective à l'état assemblé du premier dispositif de dissipation de chaleur formé par le boîtier de la figure 4 et par un premier dissipateur de chaleur logé dans le boîtier,
    • la figure 6 montre une vue de dessus d'une partie inférieure d'un support de lentille du module lumineux prévue pour recevoir le premier dispositif de dissipation de chaleur,
    • la figure 7 montre un deuxième dissipateur de chaleur du deuxième dispositif de dissipation de chaleur, le deuxième dissipateur de chaleur est représenté vue de l'arrière où une surface arrière de celui ci est prévue pour recevoir le dispositif de ventilation,
    • la figure 8 montre une vue en coupe verticale en perspective du module lumineux illustré aux figures 1 et 2,
    • la figure 9 montre le module lumineux selon l'invention dépourvu d'une partie supérieure d'un support de lentille du module lumineux.
  • Tel qu'illustré aux figures 1 et 2, le module lumineux 1 selon l'invention est représenté en vue basse de l'avant du module lumineux 1 à la figure 1 et vue basse de l'arrière du module lumineux 1 à la figure 2. Le module lumineux 1 est destiné à équiper un projecteur (non représenté) de véhicule. Le module lumineux 1 est formé par l'assemblage d'un support de lentille 4 et d'un couvercle 31 chacun disposé sur un même dissipateur de chaleur 30. Pour permettre la projection de faisceaux lumineux émis par des éléments d'éclairage reçus dans le module lumineux 1, le module lumineux 1 comprend une lentille de projection 5. Selon ce mode de réalisation, la lentille de projection 5 est portée par le support de lentille 4 du module lumineux 1. Le support de lentille 4 est plus particulièrement formé par une partie inférieure 41 et par une partie supérieure 42. La partie inférieure 41 et la partie supérieure 42 du support de lentille 4 prennent ensemble la lentille de projection 5. La partie inférieure 41 du support de lentille 4 comprend un cadre 40 pour permettre sa fixation au dissipateur de chaleur 30.
  • Dans l'exemple illustré sur ces figures 1 et 2, le support de lentille 4 du module lumineux 1, plus particulièrement sa partie inférieure 41, comprend un évidement 4A, et le couvercle 31 délimite au moins en partie une ouverture 3B. L'évidement 4A et l'ouverture 3B forment respectivement une entrée d'un circuit de refroidissement du module lumineux 1 et une sortie de ce même circuit de refroidissement du module lumineux 1. Un tel circuit de refroidissement, adapté à une circulation d'un flux d'air F, a pour but de permettre un refroidissement du module lumineux 1. Plus particulièrement, il a pour but de permettre un refroidissement des dispositifs de dissipation de chaleur qu'il comprend.
  • En référence à la figure 3, le module lumineux 1 est représenté en vue éclatée. Ainsi, il est représenté la partie inférieure 41 du support de lentille 4, la partie supérieure 42 du support de lentille 4, la lentille de projection 5, un premier dispositif de dissipation de chaleur 2, un deuxième dispositif de dissipation de chaleur 3 et un dispositif de ventilation 6.
  • Le support de lentille 4 du module lumineux 1 est assemblé, par le cadre 40 de sa partie inférieure 41 depuis une surface avant 32' du dissipateur de chaleur 30, alors que le couvercle 31 est assemblé depuis une surface arrière 32" du dissipateur de chaleur 30.
  • De façon plus détaillée, le premier dispositif de dissipation de chaleur 2 comprend un premier dissipateur de chaleur 20 et un boîtier 21, le deuxième dispositif de dissipation de chaleur 3 comprend un deuxième dissipateur de chaleur 30 et le couvercle 31, tel que décrit précédemment. Le dispositif de ventilation 6 comprend lui un ventilateur centrifuge. Il convient de noter que le deuxième dissipateur de chaleur 30 correspond au dissipateur décrit aux figure 1 et 2.
  • Les premier et deuxième dispositifs de dissipation de chaleur 2, 3 et le dispositif de ventilation 6 sont assemblés dans le module lumineux 1 en vue de former le circuit de refroidissement.
  • En se référant à la figure 3, le module lumineux 1 représenté permet la réalisation d'une première fonction d'éclairage et d'une deuxième fonction d'éclairage. La première fonction d'éclairage permet la formation d'un premier faisceau lumineux, dit feux de route, alors que la deuxième fonction d'éclairage permet la formation d'un deuxième faisceau lumineux, dit feux de croisement.
  • Pour réaliser ces fonctions d'éclairage, le module lumineux 1 comprend des premiers éléments d'éclairage 7 et des deuxièmes éléments d'éclairage 8 distincts des premiers éléments d'éclairage 7. Avantageusement, les premiers éléments d'éclairage 7 et les deuxièmes éléments d'éclairage 8 comprennent des diodes électroluminescentes. Au moins l'une des fonctions d'éclairage peut être réalisée par la combinaison des premiers et deuxièmes éléments d'éclairage 7, 8. Préférentiellement, la première fonction d'éclairage est réalisée par la combinaison des premiers éléments d'éclairage 7 et des deuxièmes éléments d'éclairage 8 et la deuxième fonction d'éclairage est réalisée par les deuxièmes éléments d'éclairage 8.
  • On va maintenant décrire plus en détails chacun des premier et deuxième dispositif de dissipation de chaleur 2, 3.
  • En se référant à la figure 3, le premier dispositif de dissipation de chaleur 2 comprend le premier dissipateur de chaleur 20 et le boîtier 21. Le premier dissipateur de chaleur 20 comporte une base 22 comprenant une face avant 22' et une face arrière 22" opposées l'une à l'autre. La face arrière 22" de la base 22 comprend une structure de refroidissement 23 formée par exemple par des ailettes 23 s'étendant depuis cette base 22. Les ailettes 23 du premier dissipateur de chaleur 20 s'étendent, plus particulièrement, depuis la face arrière 22" de la base 22 et perpendiculairement à celle-ci. La face avant 22' de la base 22 porte les premiers éléments d'éclairage 7 décrit précédemment, qui sont situés au niveau d'une bordure haute 22A de la face avant 22' de la base 22. Les premiers éléments d'éclairage 7 peuvent être alignés horizontalement suivant une même ligne droite.
  • Deux bras 24 du premier dissipateur de chaleur 20 s'étendent latéralement depuis la base 22 du premier dissipateur de chaleur 20. Chacun de ces bras 24 comprend une première portion 24A prévue pour positionner le premier dissipateur de chaleur 20 dans le boîtier 21 et une deuxième portion 24B prévue pour la fixation du premier dissipateur de chaleur 20 sur la partie inférieure 41 du support de lentille 4 du boîtier 21.
  • La première portion 24A de chaque bras 24 s'étend latéralement depuis la base 22 parallèlement à la face arrière 22" de la base 22, alors que la deuxième portion 24B de chaque bras 24 s'étend depuis la première portion 24A dans une direction d'orientation des ailettes 23. Plus particulièrement, chaque portion 24A, 24B des bras 24 s'étend depuis la base 22 perpendiculairement aux ailettes 23.
  • Le boîtier 21 du dispositif de dissipation de chaleur est représenté plus en détails à la figure 4. Le boîtier 21 comprend une paroi inférieure 21A, une paroi supérieure 21B et une paroi de fond 21C bornant entre elles deux parois latérales 21D. Les parois 21A-21D du boîtier 21 délimitent entre elles un logement 25 dans lequel est reçu le premier dissipateur de chaleur 20. Une bouche 2A, dite première bouche 2A, est formée dans la paroi inférieure 21A du boîtier 21 et une deuxième bouche 2B est formée dans la paroi de fond 21C du boîtier 21. Les parois latérales 21D du boîtier 21 comprennent chacune une découpe 21D1 prévue pour autoriser le passage des bras 24 et permettre le positionnement du premier dissipateur de chaleur 20 dans le logement 25 du boîtier 21. On comprendra que la première bouche 2A et la deuxième bouche 2B sont comprises dans le premier dispositif de dissipation de chaleur 2.
  • Tel que cela est représenté à la figure 5, lorsque le premier dissipateur de chaleur 20 est logé dans le logement 25 du boîtier 21, les premières portions 24A des bras 24 viennent en butée contre les découpes 21D1 du boîtier 21. Dans cette position des premières portions 24A des bras 24, la base 22 du premier dissipateur de chaleur 20 ferme par sa face avant 22' le logement 25 du boîtier 21, de sorte qu'une chambre C1, dite première chambre C1, du circuit de refroidissement est délimitée par chacune des parois 21A-21D du boîtier 21 et par la base 22 du premier dissipateur de chaleur 20, plus particulièrement par la face arrière 22" de la base 22. La première bouche 2A et la deuxième bouche 2B du boîtier 21 forment alors respectivement une entrée et une sortie de la première chambre C1. La structure de refroidissement 23 du premier dissipateur de chaleur 20 s'étend dans cette première chambre C1.
  • Optionnellement, un trou 21E de passage d'air peut être prévu à l'intersection de la paroi de fond 21C, de la paroi inférieure 21A avec chacune des parois latérales 21D, telles que représentées à la figure 4. Un tel trou 21E de passage d'air a pour intérêt de supprimer tout risque d'interférence mécanique entre le premier dissipateur 20 et le boîtier 21, de manière à garantir la position des premiers éléments d'éclairage 7.
  • Une lame d'air L peut être formée entre la base 22 et la paroi supérieure 21B du boîtier 21. Cette lame d'air L permet avantageusement de diriger la chaleur dégagée par les premiers éléments d'éclairage 7 vers l'intérieur de la première chambre C1.
  • Pour assembler le premier dispositif de dissipation de chaleur 2, représenté à la figure 5, sur la partie inférieure 41 du support de lentille 4, représentée à la figure 6, les bras 24 du premier dissipateur de chaleur 20 sont reçus dans des cavités 41B de la partie inférieure 41 du support de lentille 4. La première portion 24A des bras 24 vient alors en appui contre le fond de chaque cavité 41B, alors que la deuxième portion 24B des bras 24 vient en appui contre un plot 41C de la partie inférieure 41 du support de lentille 4. Un trou 24B1 formé dans chaque deuxième portions 24B des bras 24 est en correspondance d'un alésage 41C1 formé dans le plot 41C correspondant. Dans la position assemblée du premier dispositif de dissipation de chaleur 2 sur la partie inférieure 41 du support de lentille 4, la paroi inférieure 21A du boîtier 21 vient se plaquer contre une paroi basse 41D de la partie inférieure 41 du support de lentille 4 comportant l'évidement 4A décrit précédemment, ceci pour permettre de positionner la première bouche 2A du boîtier 21 en regard de l'évidement 4A du support de lentille 4 et canaliser l'air en entrée de l'évidement 4A du support de lentille 4 vers l'entrée de la première chambre C1. La première bouche 2A du boîtier 21 et l'évidement 4A du support de lentille 4 sont avantageusement de forme identique.
  • Tels que représentés à la figure 5, les premiers éléments d'éclairage 7 sont avantageusement en retrait par rapport à une bordure extérieure avant 21B1 de la paroi supérieure 21B du boîtier 21.
  • En se référant de nouveau à la figure 3, le deuxième dispositif de dissipation de chaleur 3 comprend le deuxième dissipateur de chaleur 30 et le couvercle 31. Le deuxième dissipateur de chaleur 30 comporte un plateau 32 comprenant une surface avant 32' et une surface arrière 32" opposées l'une à l'autre. La surface arrière 32" du plateau 32 comprend une structure de refroidissement 33 formée par exemple des tiges 33 s'étendant depuis ce plateau 32, telles que représentées à la figure 7.
  • La surface avant 32' du plateau 32 porte les deuxièmes éléments d'éclairage 8 décrits précédemment.
  • Le deuxième dissipateur de chaleur 30 comprend un ajour 34 formé dans son plateau 32 pour traverser chacune des surfaces avant et arrière 32', 32" du plateau 32. L'ajour 34 s'étend notamment par une portée de fixation 34A pour être en saillie de la surface avant 32' du plateau 32. On comprendra alors que l'ajour 34 est compris dans le deuxième dispositif de dissipation de chaleur 3.
  • Telle que représentée à la figure 7, la surface arrière 32" du plateau 32 comprend une zone plane 35 prévue pour recevoir le dispositif de ventilation 6. La zone plane 35 est dépourvue de structure de refroidissement 33, délimitant ainsi un espace destiné à être occupé par le dispositif de ventilation 6.
  • L'ajour 34 est avantageusement formé pour déboucher sur cette zone plane 35 de la surface arrière 32" du plateau 32.
  • En référence à la figure 3, le couvercle 31 est prévu pour être monté contre la surface arrière 32" du plateau 32, de sorte que la structure de refroidissement 33 du deuxième dissipateur de chaleur 30 soit recouverte par le couvercle 31. Lorsque le couvercle 31 et la surface arrière sont assemblés l'un à l'autre, un bord du couvercle 31 et un bord de la surface arrière 32" du plateau 32 délimitent l'ouverture 3B décrite précédemment. On comprendra alors que l'ouverture 3B est comprise dans le deuxième dispositif de dissipation de chaleur 3.
  • Pour permettre la fixation du couvercle 31 sur la surface arrière 32" du plateau 32, des premiers alésages peuvent être prévus sur la surface arrière 32" du plateau 32 pour être en correspondance de trous formés dans le couvercle 31 de sorte que des vis de fixation puissent traverser les trous du couvercle 31 pour se loger dans les premiers alésages et permettre la fixation du couvercle 31 sur la surface arrière 32" du plateau 32.
  • Le couvercle 31 et la surface arrière 32" du deuxième dissipateur de chaleur 30 délimitent ensemble une deuxième chambre C2 du circuit de refroidissement, dont une sortie est formée par l'ouverture 3B du deuxième dispositif de dissipation de chaleur 3.
  • Pour permettre la fixation de la partie inférieure 41 du support de lentille 4 sur la surface avant 32' du plateau 32, des deuxièmes alésages 32A peuvent être prévus sur la surface avant 32' du plateau 32 pour être en correspondance de trous 40A formés dans le cadre 40 de la partie inférieure 41 de sorte que des vis de fixation puissent traverser les trous 40A du cadre 40 pour se loger dans les deuxièmes alésages 32A et permettre la fixation du cadre 40 de la partie inférieure 41 du support de lentille 4 sur la surface avant 32' du plateau 32.
  • Lorsque la partie inférieure 41 du support de lentille 4 - préalablement équipée du premier dispositif de dissipation de chaleur 2 - est montée sur le plateau 32 du deuxième dissipateur de chaleur 30, l'ajour 34 du deuxième dissipateur de chaleur 30 est alors en regard de la deuxième bouche 2B du premier dispositif de dissipation de chaleur 2 décrit précédemment. Préférentiellement, la portée de fixation 34A de l'ajour 34 est agencée pour emboîter la deuxième bouche 2B. La portée de fixation 34A et la deuxième bouche 2B sont préférentiellement de formes complémentaires l'une avec l'autre pour permettre cet agencement.
  • En se référant à la figure 3, le dispositif de ventilation 6 est logé dans le deuxième dispositif de dissipation de chaleur 3. Plus particulièrement, la surface arrière 32" du plateau 32 et le couvercle 31 délimitent ensemble un volume V dans lequel est compris le dispositif de ventilation 6.
  • Tel que cela est illustré à la figure 7, le dispositif de ventilation 6 est disposé contre la zone plane 35 de la surface arrière 32" du plateau 32 du deuxième dissipateur de chaleur 30. Dans cette disposition du dispositif de ventilation 6, une entrée d'air 6A - visible à la figure 3 - du dispositif de ventilation 6 débouche sur l'ajour 34 du plateau 32 du deuxième dissipateur de chaleur 30. D'autre part, dans cette disposition, une sortie d'air 6B - visible aux figures 3 et 7 - du dispositif de ventilation 6 débouche dans la deuxième chambre C2 du circuit de refroidissement. L'entrée d'air 6A et la sortie d'air 6B du dispositif de ventilation 6 forment respectivement une entrée et une sortie d'une troisième chambre C3 du circuit de refroidissement. L'ajour 34 du plateau 32 du deuxième dissipateur de chaleur 30 forme, à la fois, une sortie de la première chambre C1 et, à la fois, une entrée de la troisième chambre C3. Le dispositif de ventilation 6 peut être monté par vissage sur la zone plane 35 de la surface arrière 32" du deuxième dissipateur de chaleur 30.
  • La sortie d'air 6B du dispositif de ventilation 6 forme une entrée de la deuxième chambre C2. La sortie d'air 6B du dispositif de ventilation 6 et l'ouverture 3B du deuxième dispositif de dissipation de chaleur 3 sont chacune agencées pour canaliser un flux d'air selon des sens opposés. Selon l'exemple illustré ici, la sortie d'air 6B et l'ouverture 3B s'étendent dans des plans parallèles, ou sensiblement parallèles.
  • Le dispositif de ventilation 6 comprend avantageusement un ventilateur centrifuge configuré pour permettre que la sortie d'air 6B du dispositif de ventilation 6 oriente un flux d'air perpendiculairement par rapport à son entrée d'air 6A.
  • Une fiche d'alimentation électrique 60 est prévue pour alimenter électriquement le dispositif de ventilation 6. Un câble d'alimentation électrique peut être prévu pour passer par l'ouverture 3B du deuxième dispositif de dissipation de chaleur 3 et être relié à la fiche d'alimentation électrique 60 du dispositif de ventilation 6.
  • En se référant à la figure 8, le circuit de refroidissement du module lumineux 1 est formé successivement par la première chambre C1, par la troisième chambre C3 et par la deuxième chambre C2 délimitées respectivement par le premier dispositif de dissipation de chaleur 2, par le dispositif de ventilation 6 et par le deuxième dispositif de dissipation de chaleur 3. Un flux d'air F est représenté parcourant le premier dispositif de dissipation de chaleur et le deuxième dispositif de dissipation de chaleur, via le dispositif de ventilation.
  • Il est à noter de ce qui précède que la troisième chambre C3 sépare la première chambre C1 et la deuxième chambre C2 du circuit de refroidissement.
  • De façon plus détaillée, il convient de noter que :
    • l'entrée 2A de la première chambre C1 forme une entrée du circuit de refroidissement,
    • la sortie 2B de la première chambre C1 forme une entrée de la troisième chambre C3,
    • la sortie 6B de la troisième chambre C3 forme une entrée 3A de la deuxième chambre C2,
    • la sortie 3B de la deuxième chambre C2 forme une sortie du circuit de refroidissement.
  • On va maintenant décrire le fonctionnement du circuit de refroidissement en se référant à la figure 8 où le module lumineux 1 est représenté par une vue en coupe vertical.
  • La vue en coupe de la figure 8 représente le module lumineux 1 comprenant :
    • la première bouche 2A du premier dispositif de dissipation de chaleur 2 formant l'entrée 2A de la première chambre C1 et étant de forme identique à l'évidement 4A de la partie inférieure 41 du support de lentille 4,
    • la deuxième bouche 2B du premier dispositif de dissipation de chaleur 2 formant la sortie 2B de la première chambre C1,
    • l'entrée d'air 6A du dispositif de ventilation 6 formant l'entrée 6A de la troisième chambre C3,
    • l'ajour 34 du deuxième dispositif de dissipation de chaleur 3 reliant de façon fluidique la sortie 2A de la première chambre C1 et l'entrée 6A de la troisième chambre C3,
    • la sortie d'air 6B du dispositif de ventilation 6 formant la sortie 6B de la troisième chambre C3 et l'entrée 3A de la deuxième chambre C2,
    • l'ouverture 3B du deuxième dispositif de dissipation de chaleur 3 formant la sortie 3B de la deuxième chambre C2.
  • Lorsque le dispositif de ventilation 6 est commandé électriquement, ce dernier génère à son entrée d'air 6A un appel d'air permettant de diriger un flux d'air F depuis l'entrée 2A de la première chambre C1 vers la sortie 2B de la première chambre C1. Cet appel d'air permet avantageusement de forcer le refroidissement des ailettes 23 du premier dissipateur de chaleur 20 comprises dans la première chambre C1. Par la suite, le flux d'air F est dirigé vers l'entrée 6A de la troisième chambre C3 via l'ajour 34 pour être accéléré par le ventilateur centrifuge avant d'être rejeté dans la deuxième chambre C2 depuis la sortie 6B de la troisième chambre C3, formant également une entrée 3A de la deuxième chambre C2. Le flux d'air F est alors dirigé depuis l'entrée 3A de la deuxième chambre C2 vers une première paroi 31A du couvercle 31 opposée à une deuxième paroi 31B du couvercle 31 délimitant en partie l'ouverture 3B du deuxième dispositif de dissipation de chaleur 3. La sortie d'air 6B est orientée de telle sorte que le flux d'air F se dirige vers, et frappe contre, la première paroi 31A du couvercle 31. On optimise ainsi la convection forcée dans la deuxième chambre C2 en forçant le flux d'air F à changer de direction à travers la structure de refroidissement 33 du deuxième dissipateur de chaleur 30, augmentant ainsi l'échange thermique entre le dissipateur 32 et le flux d'air.
  • En se référant à la figure 9, le module lumineux 1 est représenté sans la partie supérieure 42 du support de lentille 4, mais avec sa partie inférieure 41 du support de lentille 4. Le premier dispositif de dissipation de chaleur 2 et le deuxième dispositif de dissipation de chaleur 3 sont disposés l'un par rapport à l'autre pour réaliser les premier et deuxièmes fonctions d'éclairage du module lumineux 1. Plus particulièrement, dans cette disposition, les premiers éléments d'éclairage 7 portés par le premier dissipateur de chaleur 20 et les deuxièmes éléments d'éclairage 8 portés par le deuxième dissipateur de chaleur 30 sont disposés sur leur dissipateur de chaleur 20, 30 respectif de sorte à être séparés par une arête de coupure.
  • L'arête de coupure est avantageusement formée par la paroi supérieure 21B du boîtier 21. Plus particulièrement, l'arête de coupure est formée par la bordure extérieure avant 21B1. L'arête de coupure permet d'empêcher l'émission de lumière par les premiers éléments d'éclairage 7 au-dessus de l'arête de coupure. Ceci permet avantageusement de réaliser la première fonction d'éclairage, c'est-à-dire la formation d'un premier faisceau lumineux, dit feux de route, pouvant être projeté depuis la lentille de projection 5. On comprendra que, lorsque la première fonction d'éclairage est réalisée, les premiers et les deuxièmes éléments d'éclairage 7, 8 sont utilisés.
  • Lorsque la deuxième fonction d'éclairage du module lumineux 1 est souhaitée, l'émission de lumière émises par les deuxièmes éléments d'éclairage 8 est avantageusement projetée par la lentille de projection 5 pour former le deuxième faisceau lumineux, dit feux de croisement. On comprendra que, lorsque la deuxième fonction d'éclairage est réalisée, les premiers éléments d'éclairage 7 ne sont pas utilisés.
  • Bien entendu, les caractéristiques, les variantes et les différentes formes de réalisation peuvent être associées les unes avec les autres, selon diverses combinaisons, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles ou exclusives les unes des autres. On pourra notamment imaginer des variantes ne comprenant qu'une sélection de caractéristiques décrites par la suite de manière isolée des autres caractéristiques décrites, si cette sélection de caractéristiques est suffisante pour conférer un avantage technique.

Claims (14)

  1. Module lumineux (1) pour véhicule, le module lumineux (1) comprenant un circuit de refroidissement comportant :
    - une première chambre (C1) délimitée par un premier dispositif de dissipation de chaleur (2) et prévue pour le refroidissement d'au moins un premier élément d'éclairage (7) du module lumineux (1),
    - une deuxième chambre (C2) délimitée par un deuxième dispositif de dissipation de chaleur (3) et prévue pour le refroidissement d'au moins un deuxième élément d'éclairage (8) du module lumineux (1), et
    - une troisième chambre (C3) délimitée par un dispositif de ventilation (6),la troisième chambre (C3) séparant la première chambre (C1) et la deuxième chambre (C2) l'une de l'autre,
    dans lequel
    la première chambre (C1) comprend une entrée (2A) formant une entrée du circuit de refroidissement, et une sortie (2B), et
    la troisième chambre (C3) comprend une entrée (6A), formée par la sortie (2B) de la première chambre (C1), et une sortie (6B), et
    la deuxième chambre (C2) comprend une entrée (3A) formée par la sortie (6B) de la troisième chambre (C3), et une sortie 3B formant une sortie du circuit de refroidissement,
    caractérisé en ce que le deuxième dispositif de dissipation de chaleur (3) loge le dispositif de ventilation (6).
  2. Module lumineux (1) selon la revendication précédente, dans lequel la première chambre (C1), la deuxième chambre (C2) et la troisième chambre (C3) du circuit de refroidissement forment ensemble le circuit de refroidissement du module lumineux (1).
  3. Module lumineux (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le premier dispositif de dissipation de chaleur (2) comprend une bouche (2A) et le deuxième dispositif de dissipation de chaleur (3) comprend un ajour (34), et dans lequel la bouche (2A) forme l' entrée (2A) de la première chambre (C1) du circuit de refroidissement et l'ajour (34) forme la sortie de la première chambre (C1) du circuit de refroidissement.
  4. Module lumineux (1) selon la revendication précédente, dans lequel le premier dispositif de dissipation de chaleur (2) comprend un boîtier (21) et un premier dissipateur de chaleur (20), le boîtier (21) logeant le premier dissipateur de chaleur (20), la bouche (2A), dite première bouche (2A), et une deuxième bouche (2B) étant formées sur le boîtier (21), de sorte que la deuxième bouche (2B) soit en regard de l'ajour (34) du deuxième dispositif de dissipation de chaleur (3).
  5. Module lumineux (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le dispositif de ventilation (6) comprend une entrée d'air (6A) et une sortie d'air (6B) formant respectivement l' entrée (6A) de la troisième chambre (C3) du circuit de refroidissement et la sortie (6B) de la troisième chambre (C3) du circuit de refroidissement.
  6. Module lumineux (1) selon la revendication précédente prise en combinaison avec l'une quelconque des revendications 3 ou 4, dans lequel l'entrée d'air (6A) du dispositif de ventilation (6) est en regard de l'ajour (34) du deuxième dispositif de dissipation de chaleur (3).
  7. Module lumineux (1) selon l'une quelconque des revendications 5 ou 6, dans lequel le deuxième dispositif de dissipation de chaleur (3) comprend une ouverture (3B), et dans lequel la sortie d'air (6B) du dispositif de ventilation (6) forme l' entrée (3A) de la deuxième chambre (C2) du circuit de refroidissement et l'ouverture (3B) forme la sortie (3B) de la deuxième chambre (C2) du circuit de refroidissement.
  8. Module lumineux (1) selon la revendication précédente, dans lequel le deuxième dispositif de dissipation de chaleur (3) comprend un couvercle (31) et un dissipateur de chaleur (30), dit deuxième dissipateur de chaleur (30), le couvercle (31) recouvrant au moins partiellement le dissipateur de chaleur (30) du deuxième dispositif de dissipation de chaleur (3), et dans lequel l'ouverture (3B) du deuxième dispositif de dissipation de chaleur (3) est délimitée au moins en partie par le couvercle (31).
  9. Module lumineux (1) selon la revendication précédente, dans lequel le deuxième dissipateur de chaleur (30) comprend un plateau (32) comportant une surface avant (32') et une surface arrière (32") opposées l'une à l'autre, la surface avant (32') étant destinée à recevoir l'au moins un deuxième élément d'éclairage (8) et la surface arrière (32") comprenant une structure de refroidissement (33) s'étendant depuis cette dernière.
  10. Module lumineux (1) selon la revendication précédente, dans lequel la surface arrière (32") du plateau (32) et le couvercle (31) délimitent ensemble un volume (V), le dispositif de ventilation (6) étant compris dans ce volume (V).
  11. Module lumineux (1) selon l'une quelconque des revendications 9 ou 10, dans lequel la surface arrière (32") du plateau (32) comprend une zone plane (35) contre laquelle est solidarisé le dispositif de ventilation (6).
  12. Module lumineux (1) selon l'une quelconque des revendications 7 à 11, dans lequel la sortie d'air (6B) du dispositif de ventilation (6) et l'ouverture (3B) du deuxième dispositif de dissipation de chaleur (3) sont agencées pour canaliser un flux d'air selon des sens opposés.
  13. Module lumineux (1) selon l'une quelconque des revendications 5 à 12, dans lequel la sortie d'air (6B) du dispositif de ventilation (6) est agencée pour orienter un flux d'air selon une première direction perpendiculaire à une deuxième direction le long de laquelle ce flux d'air passe l'entrée d'air (6A).
  14. Projecteur pour véhicule, notamment automobile, caractérisé en ce qu'il comprend un module lumineux (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes.
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