EP4638195A1 - Module lumineux pour véhicule automobile comprenant des éléments de connexion articulés - Google Patents
Module lumineux pour véhicule automobile comprenant des éléments de connexion articulésInfo
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- EP4638195A1 EP4638195A1 EP23834202.6A EP23834202A EP4638195A1 EP 4638195 A1 EP4638195 A1 EP 4638195A1 EP 23834202 A EP23834202 A EP 23834202A EP 4638195 A1 EP4638195 A1 EP 4638195A1
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- F21S41/147—Light emitting diodes [LED] the main emission direction of the LED being angled to the optical axis of the illuminating device
- F21S41/148—Light emitting diodes [LED] the main emission direction of the LED being angled to the optical axis of the illuminating device the main emission direction of the LED being perpendicular to the optical axis
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- F21S41/26—Elongated lenses
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- F21S41/265—Composite lenses; Lenses with a patch-like shape
Definitions
- Light module for a motor vehicle comprising articulated connection elements
- the present invention relates to a light module for a motor vehicle. It relates in particular to a light module making it possible to form a light beam and making it possible to move this light beam in a first direction, and in a second direction, orthogonal to the first direction.
- the present invention also relates to a motor vehicle lighting device comprising a mounting element and at least two light modules according to the invention attached to the mounting element.
- the mounting element makes it possible to transmit a first and a second movement to the light modules so that the light beam produced by each light module is moved in the first direction and in the second direction.
- a vehicle light module well known to those skilled in the art comprises:
- a light unit comprising at least one light source configured to emit light rays, and at least one collector associated with said at least one light source,
- the collector being configured to collect and direct said light rays emitted by said at least one light source towards the optical projection element, said optical projection element being configured to project said light rays outwards of said vehicle to form a light beam.
- the light module is intended to be integrated into a light device such as a motor vehicle headlight.
- the light device generally comprises one or more masks which are positioned near the light module, in particular for example around the optical projection element. These masks are stylish pieces that allow certain parts of the light module, such as the collector, to be hidden from an outside observer.
- the light module In order to be able to adapt the light beam formed by the light module to the motor vehicle on which the light device comprising the light module is mounted, and to the traffic conditions, it is possible to move the light module so as to allow movement horizontal and/or vertical of the light beam.
- the vertical movement of the light beam is particularly useful for taking into account vehicle body defects which are linked to manufacturing tolerances, or for taking into account the attitude of the vehicle which varies from one category of vehicle to another and which varies depending on vehicle load.
- the light beam can for example be folded down to avoid dazzling an occupant of a vehicle approaching.
- the horizontal movement of the light beam is useful for adjusting the position of the light beam formed by the light module relative to the median longitudinal axis of the vehicle, for example to compensate for bodywork defects.
- the horizontal movement of the light beam is also useful when two light modules are arranged in the light device. Indeed, it is then necessary to adjust the two light modules between them, to ensure good alignment of the light beam formed by each of the light modules in relation to each other and in relation to the median longitudinal axis of the vehicle.
- the mask(s) placed near the light module are, on the contrary, immobile when the light module is moved. It is therefore necessary to provide a sufficiently large clearance between the mask(s) and the light module so that the light module does not come up against the mask(s) during its movement.
- the present invention aims to propose a light module for a motor vehicle which proposes to resolve the mentioned drawback.
- the invention proposes a light module for a motor vehicle which makes it possible to move the light beam that it forms, while minimizing the necessary clearances between the light module and the masks arranged near the light module, and in particular near the light module. optical projection element.
- the invention proposes a light module for a motor vehicle, said light module comprising:
- At least one light source configured to emit light rays
- an optical projection element having an optical axis, said collector being configured to collect and direct said light rays emitted by said at least one light source towards the optical projection element, said optical projection element being configured to project said light rays towards the outside of said vehicle to form a light beam, * a support on which the optical projection element is fixedly mounted;
- connection elements each connected on the one hand with the light unit and on the other hand with the support, each connection element being configured and articulated so as to allow a first movement of the light unit relative to the optical projection element, said first movement making it possible to move the light beam in a first direction orthogonal to the optical axis of the optical projection element and so as to allow a second movement of the light unit relative to the optical projection element, said second movement making it possible to move the light beam in a second direction orthogonal to the optical axis of the optical projection element, and orthogonal to the first orthogonal direction.
- the light beam can be moved.
- the light module is mounted on a vehicle, it is therefore possible to adjust the position of the light beam so that it is adapted to the vehicle.
- the optical projection element being fixedly mounted on the support of the module and the light unit and the connection elements being movable relative to the optical projection element, this means that the light unit and the connection elements are arranged mobile relative to said support.
- the movement of the light unit without the movement of the optical projection element is made possible by the articulation of the connection elements.
- This articulation of the connection elements makes it possible to move only the light unit relative to the support, while the optical projection element remains fixed on the support, or in other words, it remains stationary relative to the support during the first and second shift.
- the light beam can be moved without the optical projection element being moved.
- the light module therefore makes it possible to move the light beam that it forms, without moving the optical projection element. Consequently, it is possible to place a mask in the immediate vicinity of the optical projection element. Indeed, as the optical projection element is stationary when adjusting the light beam, the optical projection element will not come into contact with the mask during this adjustment.
- the first direction orthogonal to the optical axis can for example be a vertical direction or transverse direction, defined when the light module is mounted on the motor vehicle.
- the first movement of the light unit relative to the projection element may be a translation of the light unit relative to the projection element. Note that this translation can be a rectilinear or circular translation.
- the second direction orthogonal to the optical axis can for example be a vertical direction, in the case where the first direction is a transverse direction or be a transverse direction, in the case where the first direction is a vertical direction , THE transverse and vertical directions being defined when the light module is mounted on the motor vehicle.
- the second movement of the light unit relative to the projection element can be a rotation of the light unit around an axis of rotation, in particular parallel to the plane formed by the optical axis and the first direction orthogonal.
- the axis of rotation may be parallel to an axis of extension of the optical projection element.
- the axis of rotation can be parallel to the first orthogonal direction.
- connection elements are arranged on either side of the optical projection element and/or on either side of said at least one collector.
- each connection element comprises a central portion, a front portion and a rear portion, the central portion and the rear portion being articulated by a rear pivot connection with an axis orthogonal to the axis optical and to the first orthogonal direction, and the central portion and the front portion being articulated by a front pivot connection with an axis orthogonal to the optical axis and the first orthogonal direction.
- connection elements make it possible to articulate the connection elements.
- the light unit can be moved in a circular translation thanks to the front and rear pivot connections, relative to the optical projection element.
- this circular translation can be assimilated to a translation following the first orthogonal direction.
- the optical projection element is arranged in front of the front pivot connections and the light unit is attached to the rear portions.
- each connection element is mounted movable relative to the support.
- the front and rear pivot connections define the vertices of a parallelogram, projected in a plane defined by the optical axis and the first orthogonal direction.
- the pivot connections are flexible connections with semi-circular necks.
- the front, central and rear portions of each connection element can then come from matter.
- producing the connection elements in a single piece makes it possible to simplify the assembly of the light module and reduce its overall size.
- the front, central and rear portions are formed by three separate parts.
- the central portion may comprise at least one front cylindrical pin and one rear cylindrical pin with an axis orthogonal to the optical axis and the first orthogonal direction
- the front portion may comprise a hole in which the front cylindrical pin is engaged so as to form the front pivot connection
- the rear portion may comprise a hole in which the rear cylindrical pin is engaged so as to form the rear pivot connection.
- the rear portion of each connection element can be formed by a part of the light unit, such as for example the collector. Producing the connection elements in three distinct parts makes it easier to manufacture the connection elements.
- each connection element is connected to the support by an additional articulation allowing the rotation of the light unit and the connection elements around an intrinsic axis of rotation located in front of the front pivot connections and oriented in the first orthogonal direction.
- intrinsic axis of rotation of the light unit and the connection elements is specific to the light module. In the description, we can also refer to this intrinsic rotation axis as “intrinsic axis of rotation of the light unit”.
- each front portion is articulated to the support by a pivot connection with an axis parallel to the first orthogonal direction.
- the light module comprises the front and rear pivot connections to allow the first movement of the light unit, and the pivot connection formed by the front portions to allow the second movement of the light unit, which makes it possible to be able to independently adjust the first movement and the second movement.
- the use of these pivot connections thus makes it possible to obtain a light module that is less bulky than a module using ball joints.
- the light module comprises a transverse bar extending between the front portions of each connection element. This crossbar makes it possible to stiffen the connection elements.
- the light module comprises a transverse bar extending between the front portions of each connection element. This crossbar makes it possible to stiffen the connection elements.
- the optical projection element comprises a median transverse axis arranged at a distance less than 30 mm, preferably less than 15 mm, and even more preferably less than 5 mm from the axis of intrinsic rotation. Alternatively, the median transverse axis is confused with the intrinsic rotation axis. Thus, during the second movement of the light unit, the distance between said at least one light source and the median transverse axis of the optical projection element changes little, or even remains constant, which limits the deformation of the light beam shape.
- each collector comprises a reflective surface.
- the optical projection element can be configured to image the reflective surface of each collector.
- the optical projection element comprises one or more object foci, the rear edge of each collector of the light unit being arranged near the object focal point or one of the object foci of the optical element of projection.
- the optical projection element is a projection lens.
- the optical projection element then comprises a single object focus, which can take the form of an object focus line.
- the optical axis of the optical projection element corresponds to the optical axis of the projection lens.
- the optical projection element is formed by a juxtaposition of projection lenses.
- Each projection lens forming the optical projection element then includes an object focus.
- the optical axis of the optical projection element can then be considered as an average optical axis of the optical projection element.
- the optical projection element can be formed by one or more mirrors or any other combination of lens(s) and mirror(s).
- the light unit comprises at least two light sources, at least two collectors, at least one light source being associated with each collector, and at least one additional connection element arranged between the two collectors and between said two connection elements, called lateral connection elements, in the first orthogonal direction, the additional connection element extending longitudinally between the light unit and the optical projection element, and being configured and articulated in so as to allow the first movement of the light unit relative to the optical projection element or the first and second movement of the light unit relative to the optical projection element.
- the light unit comprises a slot intended to receive a locking screw for attaching the light module to a mounting element, the slot being configured to allow movement of the light unit by relative to the mounting member when the locking screw is loosened, and to prevent movement of the light unit relative to the mounting member when the locking screw is tightened.
- the mounting element can for example be formed by the support. In this case, this makes it possible, for example, to be able to adjust the position of the light unit in relation to the optical projection element of the light module in the factory. Indeed, the position of the light unit relative to the projection optical element can be adjusted when the locking screw is loosened. Once the position of the light unit is correctly positioned relative to the projection optical element, the locking screw is tightened. Thus, the light module is already ready to be mounted in a motor vehicle, for example by being placed in a light device such as a headlight.
- the mounting element can also be formed by a part independent of the support.
- This mounting element can sometimes be called a “support plate”.
- the slot can allow micro-adjustment of the light module in relation to the mounting element to which it is attached. This is particularly advantageous when several light modules are attached to the same mounting element.
- a motor vehicle lighting device comprising a first light module and a second light module, each according to the invention, and a mounting element to which each of the first and second light modules are attached at a point hook.
- the first light module and the second light module can be attached to the mounting element by their light unit.
- the first light module is fixedly attached to the mounting element and the second light module comprises a slot intended to receive a locking screw for attaching the second light module to the mounting element.
- mounting the slot being configured to allow movement of the light unit relative to the mounting member when the locking screw is loosened, and to prevent movement of the light unit relative to the mounting member when the locking screw is tightened, so that the light unit of the second light module is adjustable relative to the mounting element.
- the first light module can then also be called a reference module, since it remains stationary in relation to the mounting element, while the second light module can be called an adjustable module because it is possible to adapt the position of its light unit relative to the mounting element.
- the light device can include more than two light modules.
- the light module may include a reference light module and a plurality of adjustable modules.
- the mounting element comprises a hanging wall on which the light units of the first and second light modules are hung at their hanging point, and at least two arms extending from the hanging wall towards the optical projection elements of the first and second light modules, and configured and articulated to be able to transmit a first movement to the first and second light modules so as to allow the first movement of the light unit of each of the first and second light modules, and to be able to transmit a second movement to the first and second light modules so as to allow the second movement of the light unit of each of the first and second light modules.
- the first and second movements of the mounting element are transmitted simultaneously to the first and second light modules, which makes it possible to activate the first movement and the second movement of the first and second light modules simultaneously.
- the light beam produced by each of the light modules are themselves moved simultaneously.
- the arms of the mounting element each comprise a central part, a front part and a rear part, the central part and the rear part being articulated by a posterior pivot connection of axis orthogonal to the optical axis and the first orthogonal direction, and the central part and the front part being articulated by a front pivot connection with an axis orthogonal to the optical axis and the first orthogonal direction.
- the anterior and posterior pivot connections define the vertices of a parallelogram, projected in a plane defined by the optical axis and the first orthogonal direction.
- the central portions of the connection elements of the first and second light modules have an identical length. The first movement of the light unit is thus facilitated.
- the central parts of the arms of the mounting element and the central portions of the connection elements of the first and second light modules have an identical length. The transmission of the movement of the mounting element to the light unit of the first and second light modules is thus facilitated.
- each arm is connected to the support of one of the first and second light modules by an additional articulation allowing the rotation of the mounting element around an axis of rotation main located in front of the anterior pivot connections.
- each front part is articulated to the support by a pivot connection.
- the axis of the pivot connection is defined by the straight line joining the pivot connection of the front parts of the arms of the mounting element.
- the distance between the attachment point and the intrinsic axis of rotation of the light unit is identical to the distance between the point d hook and the main axis of rotation of the mounting element.
- a distance between a point and a line is determined by the length of the segment which perpendicularly joins the point to the line.
- the distance between the attachment point of the first light module and the intrinsic axis of rotation of the light unit of the first light module, and the distance between the attachment point of the second light module and the intrinsic rotation axis of the light unit of the second light module are identical.
- the distance between the attachment point of the first module and the main axis of rotation of the mounting element is identical to the distance between the attachment point of the second module and the main axis of rotation of the mounting element.
- the first movement of the mounting element is intended to be activated by a first actuator, the mounting element being configured to be connected to the first actuator by an annular linear connection of axis perpendicular to the first orthogonal direction and to the optical axis or axis parallel to the first orthogonal direction.
- the mounting element could be configured to be connected to the first actuator by a ball joint.
- the second movement of the mounting element is intended to be activated by a second actuator, the mounting element being configured to be connected to the second actuator by an annular linear connection of axis parallel to the first orthogonal direction.
- the light device comprises a housing having a recess in which the first and second light modules are arranged.
- the support of the first and second light modules are formed by a portion of the housing or a part integral with the housing.
- the housing includes an opening disposed in front of the recess, and the light device includes a closing glass closing the opening of the housing.
- the housing includes an opening disposed in front of the recess, the optical projection element of the first and second light modules closing the opening of the housing.
- Figure 1 is a perspective view of a light module according to one embodiment of the invention, comprising a light unit, an optical projection element fixedly mounted on a support and connection elements of the light unit to the support,
- Figure 2 is a zoomed top view of a locking screw inserted in a slot of the light module of Figure 1, according to a non-limiting embodiment
- Figure 3 is a kinematic perspective diagram of the light module of Figure 1, showing the light module in a nominal position,
- Figure 4 is a top and side view of the light module of Figure 1, when it is in a nominal position, as illustrated in Figure 3,
- Figure 5 is a top and side view of the light module of Figure 1 during a first movement and a second movement of the light unit relative to the optical projection element
- FIG. 6 represents a top view of a variant embodiment of the module of Figure 1, in which the light module comprises an additional connection element,
- Figure 7 is a schematic representation of the light rays generated by a light source of the light unit and oriented by a collector of the light unit towards the optical projection element,
- FIG. 8 is a top and side view of a lighting device according to one embodiment of the invention comprising a mounting element and three light modules according to the invention, including a reference module and two adjustable modules , the referenced module being attached to the mounting element, and in an initial position, and the two adjustable modules being pre-positioned on the mounting element,
- Figure 9 is a top and side view of the light device of Figure 8, the two adjustable light modules being preset vertically and horizontally relative to the reference light module,
- Figure 10 is a top and side view of the light device of Figure 8, during a first movement of the mounting element
- Figure 11 is a top and side view of the light device of Figure 8, during a second movement of the mounting element successive to the first movement of the mounting element illustrated in Figure 10,
- Figure 12 is a schematic top view of the light device of Figure 8 comprising a housing with an opening, a closing glass closing the opening and the three light modules being arranged in the housing,
- Figure 13 is a schematic top view of the light device of Figure 8 comprising a housing with an opening, the three light modules being arranged in the housing, and the optical element for projecting the light modules closing the opening of the housing.
- Figure 1 illustrates a light module 1 for a motor vehicle according to one embodiment of the invention.
- the light module 1 is intended to be mounted in a motor vehicle lighting device, such as a motor vehicle front headlight.
- the light device is itself intended to be mounted on a motor vehicle.
- the longitudinal direction longitudinal direction vertical Z will be understood as being the direction perpendicular to the longitudinal directions connection elements 41, 42 of the light unit 10 to the support 3.
- the optical projection element 20 is shown in front of the support 3 for reasons of clarity, it being understood that the projection optics 20 is normally positioned on support 3.
- the light unit 10 comprises light sources 11 and collectors 12.
- the light sources 11 are all associated with one of the collectors 12.
- a collector 12 is associated with each light source 11, it being understood that it is also possible for several light sources 11 to be associated with the same collector 12, without departing from the scope of the invention.
- the light sources 11 can be selectively activated.
- the light unit 10 also includes a heat sink 13, making it possible to dissipate the heat produced by the light sources 11.
- the heat sink 13 comprises a plate 13b extending horizontally, that is to say in a plane comprising the longitudinal X and transverse Y directions and a plurality of fins 13a extending behind the collectors 12. They could also extend below the collectors, or even both behind and below of collectors 11.
- the light sources 11 are arranged on the plate 13b. They can be arranged directly or indirectly. In the case where the light sources 11 are arranged indirectly, the light unit 10 may comprise a printed circuit arranged on the plate 13b and on which the light sources 11 are arranged.
- the collectors 12 are attached to the heat sink 13, in particular to the plate 13b of the heat sink 13. If necessary, the printed circuit can be sandwiched between the plate 13b and the collectors 12.
- Each light source 11 is configured to emit light rays towards the collector 12 with which it is associated.
- the collector 12 collects and directs the light rays towards the optical projection element 20.
- each collector 12 comprises a reflective surface 12a (visible in Figure 7).
- the reflective surface 12a of each collector 12 reflects the light rays emitted by the light source(s) 11 with which it is associated towards the optical projection element 20.
- the optical projection element 20 has an optical axis O.
- the optical axis O of the optical projection element 20 is parallel to the longitudinal direction X.
- the optical projection element 20 is a projection lens.
- the optical projection element 20 can also be formed by a plurality of juxtaposed projection lenses.
- the optical projection element could be formed by one or more mirrors or any other combination of lens(s) and mirror(s).
- the optical projection element 20 receives the light rays reflected by the collectors 12 and projects these reflected rays towards the outside of the light module 1, and towards the outside of the motor vehicle on which the light module 1 is intended to be mounted, to form a light beam Fl.
- Each collector 12 has an elliptical or parabolic or free form.
- the light source(s) 11 associated with the collector 12 are arranged at the first focus of the collector 12, or near this first focus, for example at a distance less than 10 mm.
- the light rays RI emitted by the light source(s) 11 are then collected and reflected by the reflective surface 12a of the collector 12 towards the optical projection element 20.
- the optical projection element 20 projects the rays collected and reflected on the road and thus forms a light sub-beam. All of the light sub-beams are superimposed to form a light beam Fl.
- the optical projection element 20 comprises an object focus 20.3 disposed in the vicinity of a rear edge of at least one of the collectors 12 of the light unit 10.
- the optical projection element 20 may have a focal line passing in the vicinity of a rear edge of each of the collectors 12.
- in the vicinity we mean at a distance less than or equal to 10 mm.
- the optical projection element 20 thus forms an image of the reflective surface 12a of at least one, or even of each collector 12.
- the light sub-beams formed correspond to this image of the reflective surface 12a.
- the rear edge of at least one collector 12 may include a specific cutout, the optical projection element 20 thus projects this cutout into the light sub-beam resulting from the reflection of light rays on this collector 12
- the light sub-beam can thus have an upper horizontal cutoff formed by the projection of the cutout by the optical projection element 20.
- the light beams Fl can for example be all or part of a low beam beam.
- the light beam Fl can also be all or part of a high beam beam. It is for example possible that certain collectors 12 only contribute to the formation of the low beam beam, while other collectors 12 contribute to the formation of a complementary high beam beam, which in combination with the low beam beam makes it possible to form the high beam beam.
- the light sources 11 can be selectively turned on or off to form a low beam or a high beam.
- the optical projection element 20 is fixedly mounted on the support 3. In other words, the optical projection element 20 is always stationary relative to the support 3.
- connection elements 41, 42 are each connected on the one hand with the light unit 10 and on the other hand with the support 3.
- connection element 41, 42 is configured and articulated so as to allow a first movement of the light unit 10 relative to the optical projection element 20, and a second movement of the light unit 10 relative to to the optical projection element 20.
- the first movement makes it possible to move the light beam Fl in a first direction orthogonal to the optical axis O of the optical projection element 20, and the second movement makes it possible to move the first light beam Fl in a second direction orthogonal to the optical axis O.
- the first direction orthogonal to the optical axis O is a transverse direction Y and the second direction orthogonal Z to the optical axis is a vertical direction Z.
- the first orthogonal direction could be the vertical direction Z
- the second orthogonal direction could be the transverse direction Y.
- connection elements 41, 42 are arranged on either side of the optical projection element 20 and the collectors 12 in the first orthogonal direction.
- each connection element 41, 42 comprises a central portion 411, 421, a front portion 412, 422 and a rear portion 413, 423, the central portion 411, 421 and the rear portion 413, 423 being articulated by a rear pivot connection C, B with an axis orthogonal to the optical axis O and the first orthogonal direction Y, and the central portion 411, 421 and the portion front 412, 422 being articulated by a front pivot connection A, D with an axis orthogonal to the optical axis O and to the first orthogonal direction Y.
- the front and rear directions are given relative to the direction of light emission in the light module 1, along the optical axis O of the optical projection element 20 The direction of emission is opposite to the direction of the longitudinal axis X shown in the figures.
- the front pivot connections A, D and rear B, C define the vertices of a parallelogram, projected in a plane defined by the optical axis O and the first orthogonal direction Y.
- the portions central 411, 421 are of the same length and parallel.
- the front pivot links A, D and the rear pivot links B, C are respectively aligned in the first orthogonal direction Y, however, they could also not be aligned in the first orthogonal direction Y.
- the front pivot connections A, D and rear B, C are formed by flexible connections with semi-circular necks.
- the front pivot connections A, D could also be formed by at least one cylindrical pin placed on one of the central portion 411, 421 and the front portion 412, 422 and a hole cooperating with the pin placed on the other of the central portion 411, 421 and the front portion 412, 422, and the rear pivot connections B, C could be formed by at least one cylindrical pin arranged on one of the central portion 411, 421 and the portion rear 413, 423 and a hole arranged on the other of the central portion 411, 421 and the rear portion 413, 423.
- the light unit 10 is attached to the connection elements 41, 42 by the rear portions 413, 423.
- the rear portions 413, 423 can in particular be formed by an element of the light unit 10, such as for example by the heat sink 13 or a collector 12.
- each connection element 41, 42 is connected to the support 3 by an additional articulation allowing the rotation of the unit light 10 and connection elements 41, 42 around an intrinsic axis of rotation A'D' located in front of the front pivot connections A, D and oriented in the first orthogonal direction Y.
- each front portion 412', 422' is articulated to the support 3 by a pivot connection D', A' with an axis parallel to the first orthogonal direction Y.
- the optical projection element 20 comprises a median transverse axis LL' coincident with the axis of rotation of the pivot connections A', D'.
- the median transverse axis LL' can be arranged at a distance less than 30 mm, preferably less than 15 mm, and even more preferably less than 5 mm from the axis of rotation.
- the optical projection element 20 is shown in front of the support 3 for purposes of clarity in Figure 4.
- the optical projection element 20 is positioned on the support 3, in front of the front pivot connections A, D .
- the light module 1 comprises two transverse bars 5 extending between the front portions 412, 422 of each connection element 41, 42. These transverse bars 5 make it possible to stiffen the connection elements 41, 42.
- the light unit 10, and in particular an extension of the heat sink 13, comprises a slot 130 intended to receive a locking screw 21 making it possible to attach the light module 1 to a mounting element 50.
- the light module 1 can be attached to the mounting element 50 via the light unit 10.
- Slot 130 is configured to allow movement of light unit 10 relative to mounting member 50 when locking screw 21 is loosened, and to prevent movement of light unit 10 relative to the mounting element 50 when the locking screw 21 is tightened.
- the locking screw 21 can be pre-screwed into the mounting element 50. It comprises a threaded portion 21a cooperating with a screwing barrel
- the threaded portion 21a has a diameter less than the dimensions of the slot 130.
- the desired position can for example be a position nominal. It can be determined by evaluating the position of the light beam Fl projected on a screen.
- the mounting element 50 is formed by a portion 30 of the support 3.
- the locking screw is loosened, it is therefore possible to adjust the position of the unit light unit 10 relative to the support, and therefore relative to the optical projection element 20 of the light module 1. It is thus possible to position the light unit 10 in a predetermined position relative to the optical projection element 20, then lock this position.
- This adjustment can for example be carried out in the factory, which makes it possible to obtain a light module adjusted and ready to be mounted in a motor vehicle, for example by being placed in a light device such as a headlight.
- the mounting element 50 can also be formed by a part independent of the support.
- This mounting element can sometimes be called a “support plate”.
- the slot 130 makes it possible to micro-adjust the position of the light module 1 relative to the mounting element 50 to which it is attached. As will be seen subsequently, this is particularly advantageous when several light modules are attached to the same mounting element.
- Figure 3 illustrates a kinematic view of the light module 1 when it is in a reference position or nominal position.
- the light beam Fl is then at the center of the grid.
- Figure 4 illustrates in top view and in side view, the position of the optical projection element 20, the connection elements 41, 42 and the light unit 10 when the light module 1 is in the reference position .
- the central portions 411, 421 extend parallel to the longitudinal direction nominal position.
- Figure 5 illustrates in top view and in side view, the position of the optical projection element 20, the connection elements 41, 42 and the light unit 10 during the movement of the light beam Fl according to the first orthogonal direction Y and the second orthogonal direction Z.
- the first movement of the light unit 10 is activated by the application of a force SI by an actuator.
- This force SI pushes the light unit 10, in particular the heat sink 13 on which the collectors 12 and the light sources 11 are arranged.
- the light unit 10 follows the movement induced by the primary actuator H1 and is moved following a translation circular thanks to the front A, D and rear C, D pivot connections.
- this circular translation can be assimilated to a translation in the transverse direction Y. This translation movement is visible in the view of top of light module 1 shown in Figure 5.
- the optical projection element 20 remains fixed. Indeed, thanks to the front pivot connections A, D and rear C, D only the rear portions 413, 423 and the central portions 411, 421 are moved, by pivoting around the front pivot connections A, D and rear C, B. It there is therefore a relative movement between the light unit 10 and the optical projection element 20, so that the light beam Fl is moved horizontally.
- the light beam Fl is then shifted transversely to the right on the grid illustrated in Figure 5 compared to its initial position represented on the grid in Figure 4. It is understood that the force SI could be applied in the other direction on the light unit 10. In this case, the light beam Fl would be shifted in the other direction, that is to say towards the left on the grid shown in Figure 5.
- the second movement of the light unit 10 is activated by the application of a force S4 by an actuator.
- This force S4 pushes the light unit 10, in particular the heat sink 13 on which the collectors and the light sources 11 are arranged.
- the light unit 10 follows the movement induced by the force S4, and is moved following a rotation around the axis of rotation formed by the pivot links A', D'.
- connection elements 41, 42 and the light unit 10 pivot around the pivot links A', D ' formed between the front portions 412, 422 and the support 3, and are therefore displaced relative to the support 3. There is therefore a relative movement between the light unit 10 and the optical projection element 20, so that the light beam Fl is moved vertically.
- FIG. 6 shows a variant embodiment of the light module 1 illustrated in Figure 1.
- the light module 1 comprises an additional connection element 43 disposed between the two connection elements 41, 42, called connection elements. side connections. All the other elements of the light module 1 according to this variant are identical to those described with reference to Figures 1 to 5.
- the additional connection element 43 is arranged in the first orthogonal direction Y between two collectors 12.
- the additional connection element 43 extends longitudinally between the light unit 10 and the optical projection element 20, and is configured and articulated so as to allow the first and second movement of the light unit 10 relative to the optical projection element 20.
- the additional connection element 43 then forms a separator within the light module l'.
- the additional connection element 43 defines with the lateral connection elements 41, 42 optical cavities 7, 8 within the light module 1, an optical cavity 7, 8 being delimited by two connection elements 41 , 42, 43 successive.
- Each optical cavity 7, 8 comprises in particular the collector(s) 12 arranged between the two successive connection elements 41, 42, 43 considered, and the light source(s) 11 associated with each of the collectors 12.
- the additional connection element 43 then prevents stray rays between the optical cavities 7, 8 of the light module 1.
- the additional connection element 43 prevents the light rays emitted by the light source(s) 11 from an optical cavity 7, 8 reach another optical cavity 7, 8.
- each optical cavity 7, 8 can include a projection lens 27, 28 which is specific to it.
- the optical projection element 20 can be formed by the juxtaposition of the projection lenses 27, 28 of each optical cavity 7, 8.
- the additional connection element 43 comprises a central portion 431, a front portion 432, a rear portion 433, the central portion 431 and the rear portion 433 being articulated by a rear pivot connection J with an axis orthogonal to the optical axis O and the first orthogonal direction Y, and the central portion 431 and the front portion 432 being articulated by a front pivot connection I with an axis orthogonal to the optical axis O and the first orthogonal direction Y.
- the front I and rear J pivot connections are flexible connections with semi-circular necks.
- the front 432, central 431 and rear 433 portions of the additional connection element can then be made from material. Producing the connection elements in a single piece simplifies the assembly of the light module and reduces its overall size.
- the central portion 431 could comprise at least one front cylindrical pin and one rear cylindrical pin with an axis orthogonal to the optical axis and the first orthogonal direction
- the front portion 432 could include a hole in which the cylindrical pin front would be engaged so as to form the front pivot connection I
- the rear portion 433 could comprise a hole in which the rear cylindrical pin would be engaged so as to form the rear pivot connection J.
- the rear portion 433 of the additional connection element 43 can be formed by a part of the light unit 10, such as for example the collector. Producing the connection elements in three distinct parts makes it easier to manufacture the connection elements.
- the front I and rear J pivot connections of the additional connection element 43 define with the front A, D and rear C, D pivot connections of each of said lateral connection elements 41, 42, the vertices of a parallelogram , in projection in a plane defined by the optical axis O and the first orthogonal direction Y.
- the additional connection element 43 can follow the deformation of said lateral connection elements 41, 42 during the first movement of the light unit 10.
- the rear portion 433 of the additional connection element 43 is attached to the light unit 10.
- the front portion 432 of the additional connection element can be connected to the front portions 412, 422 of the lateral connection elements 41 , 42, for example via the crossbar 5.
- the additional connection element 43 can follow the deformation of said lateral connection elements 41, 42 during the second movement of the light unit 10.
- FIGs 8 to 11 illustrate a lighting device 100 for a vehicle according to the invention.
- the light device 100 comprises three light modules according to the invention called first light module la, second light module lb, third light module le. It is understood that the light device 100 could comprise only two light modules or more than three light modules without departing from the scope of the invention.
- the light device 100 also comprises a mounting element 50, formed by a support plate 52 distinct from the support 3 of the light modules la, lb, le, on which the light modules la, lb, le are attached at a point d hook 51a, 51b, 51c.
- the first light module is fixedly attached to the mounting element 50 via a hanging screw 21'.
- the first light module differs from the light module 1 described with reference to Figures 1 to 7 only in that it does not include a slot intended to cooperate with an adjustment screw to be attached to the mounting element 50. It is directly attached by the hanging screw 21' to the mounting element 50. Its position cannot therefore be adjusted relative to the mounting element 50.
- the first light module 1a is thus also called reference module.
- the first light module la could include a slot intended to cooperate with a locking screw to attach the first light module la to the mounting element 50 and its position could be adjustable relative to this mounting element 50.
- the second light module lb and the third light module are identical to the light module 1 described with reference to Figures 1 to 7, with the difference that the mounting element 50 is not formed by the support 3 of the corresponding light module but by the support plate 52 distinct from the supports 3.
- the second light module lb and the third light module each have a slot 130, so that they are attached in an adjustable manner relative to the mounting element 50 thanks to a locking screw 21.
- the light unit 10 of the second and third light modules lb is adjustable relative to the mounting element 50.
- the second light module lb and the third light module can also be adjusted called adjustable modules.
- the mounting element 50 comprises a hanging wall 53 on which the light units 10 of the light modules la, lb, le are hung at their hanging point 51a, 51b, 51c, and at least two arms 55 extending from the hanging wall 53 towards the optical projection elements 20 of the light modules la, b, le.
- the arms 55 are configured and articulated to be able to transmit a first movement to the light modules la, lb le, so as to allow the first movement of the light unit 10 of each of the light modules la, lb, le, and to also be able to transmit a second movement to the light modules la, lb, le so as to allow the second movement of the light unit 10 of each of the light modules la, lb, le.
- the arms 55 of the mounting element 50 each comprise a central part 551, a front part 552 and a rear part 553
- the central part 551 and the rear part 553 are articulated by a posterior pivot connection Bp, Cp with an axis orthogonal to the optical axis O and the first orthogonal direction Y.
- the central part 551 and the front part 552 are articulated by an anterior pivot connection Ap, Dp with an axis orthogonal to the optical axis O and to the first orthogonal direction Y.
- the posterior pivot connections Bp, Cp and the anterior pivot connections Ap , Dp are oriented along the vertical axis Z when the light modules la, lb, are arranged horizontally, that is to say they have not rotated around the intrinsic rotation axis A'D' which will be described subsequently, as is the case in Figures 8 to 10.
- the anterior pivot connections Ap, Dp and posterior Bp, Cp define the vertices of a parallelogram, in projection in a plane defined by the axis optical O and the first orthogonal direction Y.
- the central portions 551 are of the same length and parallel.
- the central portions 411, 421 of the connection elements 41, 42 of the light modules la, lb, le have an identical length, which makes it possible to facilitate the transmission of the first movement of the mounting element 50 to the light modules la, lb, le.
- the central parts 551 of the arms of the mounting element and the central portions 411, 421 of the connection elements 41, 42 have an identical length, which also makes it possible to facilitate the transmission of the first movement of the mounting element 50 to the light modules la, lb, le.
- the first movement of the mounting element 50 is activated by a first actuator hl which applies a force PI oriented in a direction parallel to the optical axis O.
- the first actuator hl is connected to a part central 551 of an arm 55 of the mounting element 50 by a ball joint connection.
- the first actuator hl When the first actuator hl is activated, it moves the central part 551 of the mounting element 50 to which it is connected. Thanks to the anterior pivot connections Ap, Dp and posterior Bp, Cp, the movement of the central part 551 induces the movement of the other central part, the rear parts 553 and the attachment wall 53 in a circular translation.
- this circular translation can be assimilated to a translation following the direction transverse Y. This translation movement is visible in the top view of light module 1 shown in Figure 10.
- the optical projection element 20 of the light modules la, lb remains fixed. Indeed, thanks to the anterior pivot connections Ap, Dp and posterior Bp, Cp, only the rear parts 553 and the central parts 551 of the arms 55 are moved, which causes the movement of the light units 10 which are moved without the element associated projection optics 20 is not moved thanks to the front pivot connections A, D and rear C, B.
- the transmission of the first movement of the mounting element 50 to the light modules la, lb allows the unit to be moved light 10 relative to the optical projection element 20 of each light module la, lb, le, so that the light beam Fl of each light module la, lb, le is displaced horizontally.
- the light beam Fl is then shifted transversely relative to its starting position.
- the first movement of the mounting element 50 causes the horizontal movement of the overall light beam formed by the superposition of the set of light beams Fl of the light modules la, lb, le, the shape of the overall light beam having been fixed when tightening the adjustment screws 21.
- the force PI could be applied in the other direction on the mounting element 50.
- the light modules la, lb would be shifted in the other direction, that is to say to the right on the grid shown in Figure 10, and the overall light beam would also be shifted in the other direction, that is to say to the left.
- each front part 552 of each arm 55 is connected to the support 3 of one of the light modules la, lb, le by a additional articulation allowing the rotation of the mounting element 50 around a main axis of rotation Ap'Dp' located in front of the anterior pivot connections Ap, Dp.
- each front part 552 is articulated to the support 3 by a pivot connection Ap', Dp'.
- the axis of the pivot connection is defined by the straight line joining the pivot connection Ap', Dp' of the front parts 552 of the arms 55 of the mounting element 50.
- the supports 3 of the light modules la, lb, le can be formed by several pieces which are immobile relative to each other regardless of the movement of the mounting element 50 and the movement of the light units 10.
- the supports of the light modules la, lb, le can form a single single piece.
- connection between the first actuator hl and the mounting element 50 is aligned with the main axis of rotation Ap'Dp' of the mounting element 50 so that when the mounting element 50 has pivoted around the main axis of rotation Ap'Dp', the first actuator hl can always drive the translation of the mounting element 50.
- the second movement of the mounting element 50 causes a second movement of the light unit 10 similar.
- the rotation of the mounting element 50 around the main axis of rotation Ap'Dp' causes the same rotation of the light units 10 around their intrinsic axis of rotation A'D'.
- the distances dl defined between the attachment point 51a, 51b, 51c of the light module la, lb, le and the intrinsic rotation axis A'D ' of the light unit 10 are identical.
- the second movements of the light units 10 of the light modules la, lb, le induced by the second movement of the mounting element 50 are identical.
- the distances d2 defined between the attachment point 51a, 51b, 51c of the light module and the main axis of rotation Ap'Dp' of the element assembly 50 are identical.
- the second movements of the light units 10 of the light modules la, lb, le induced by the second movement of the mounting element 50 are identical.
- the second movement of the mounting element 50 is activated by a second actuator h2 which applies a force P2 oriented along a vertical Z.
- the second actuator h2 is connected to the attachment wall 53 of the mounting element 50 by an annular linear connection with an axis parallel to the first orthogonal direction.
- the second actuator h2 When the second actuator h2 is activated, it moves the hanging wall 53 of the mounting element 50 according to a rotation around the main axis of rotation Ap'Dp' formed by the pivot connections Ap', Dp '.
- the optical projection element 20 remains fixed relative to the support 3.
- the light beam Fl is then shifted vertically relative to its starting position.
- the light beams Fl emitted by each light module la, lb are moved in an identical manner. In other words, their relative position is not modified.
- the second movement of the mounting element 50 causes the vertical movement of the overall light beam formed by the superposition of the set of light beams Fl of the modules light la, lb, le, the shape of the overall light beam having been frozen when tightening the adjustment screws 21.
- the force P2 could be applied in the other direction on the attachment wall 53.
- the light modules la, lb, lc would be offset in the other direction, that is to say down on the grid shown in Figure 11, and the overall light beam would also be shifted in the other direction, i.e. upwards.
- the light device 100 also comprises a housing 101 having a recess 102 forming a housing in which the mounting element 50 and the light modules la, lb, le are arranged.
- the housing 101 also has an opening.
- the support 3 of the light modules la, lb, le can be formed by a portion of the housing 101 or a part integral with the housing 101.
- Figures 12 and 13 each represent an alternative of a light device 100 according to the invention.
- the light device 100 may be a front headlight of a motor vehicle.
- the light device 100 includes a closing glass 103 closing the opening.
- the light modules la, lb, le and the mounting element 50 are arranged in the housing, and are thus located between the walls forming the housing 101 and the closing glass 103.
- the optical projection element 20 of the light modules la, lb, le formed by a projection lens or a juxtaposition of projection lenses, close the opening of the housing 101.
- the The opening has several sub-openings which are each closed by the optical projection element of one of the light modules la, lb, le.
- the light device 100 is then devoid of closing glass, which makes it possible to gain approximately 15% in efficiency for the light device 100.
- the optical projection elements 20 play the role of the closing glass. Indeed, as the optical projection elements 20 remain fixed Tl when the light beams Fl are moved following the first movement and the second movement, the optical projection element 20 can close the opening of the housing 101.
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Abstract
L'invention concerne un module lumineux (1) comprenant un élément optique de projection (20) permettant de projeter un faisceau lumineux (F1) et deux éléments de connexion (41, 42) configurés et articulés de manière à permettre de déplacer le faisceau lumineux (F1) selon une première direction (Y) et selon une deuxième direction (Z) orthogonale à la première direction (Y), l'élément optique de projection (20) restant fixe. L'invention concerne également un dispositif lumineux comprenant un élément de montage (50) et au moins deux modules lumineux (1a, 1b) selon l'invention attachés à l'élément de montage (50).
Description
Description
Titre de l'invention : Module lumineux pour véhicule automobile comprenant des éléments de connexion articulés
[1] La présente invention se rapporte à un module lumineux pour véhicule automobile. Elle concerne en particulier un module lumineux permettant de former un faisceau lumineux et permettant de déplacer ce faisceau lumineux dans une première direction, et dans une deuxième direction, orthogonale à la première direction. La présente invention se rapporte également à un dispositif lumineux de véhicule automobile comportant un élément de montage et au moins deux modules lumineux selon l'invention attachés à l'élément de montage. L'élément de montage permet de transmettre un premier et un deuxième mouvement aux modules lumineux pour que le faisceau lumineux produit par chaque module lumineux soit déplacé dans la première direction et dans la deuxième direction.
[2] Dans le domaine des véhicules automobiles, un module lumineux pour véhicule bien connu de l'homme du métier comprend :
- une unité lumineuse comprenant au moins une source lumineuse configurée pour émettre des rayons lumineux, et au moins un collecteur associé à ladite au moins une source lumineuse,
- un élément optique de projection, le collecteur étant configuré pour collecter et orienter lesdits rayons lumineux émis par ladite au moins une source lumineuse vers l'élément optique de projection, ledit élément optique de projection étant configuré pour projeter lesdits rayons lumineux vers l'extérieur dudit véhicule pour former un faisceau lumineux.
[3] Le module lumineux est destiné à être intégré dans un dispositif lumineux tel qu'un projecteur de véhicule automobile. Le dispositif lumineux comprend généralement un ou plusieurs masques qui sont positionnés à proximité du module lumineux, notamment par exemple autour de l'élément optique de projection. Ces masques sont des pièces de style qui permettent de venir cacher certaines parties du module lumineux, comme par exemple le collecteur, à un observateur extérieur.
[4] Afin de pouvoir adapter le faisceau lumineux formé par le module lumineux au véhicule automobile sur lequel est monté le dispositif lumineux comprenant le module lumineux, et aux conditions de circulation, il est possible de déplacer le module lumineux de sorte à permettre un déplacement horizontal et/ou vertical du faisceau lumineux. Le déplacement vertical du faisceau lumineux est notamment utile pour prendre en compte les défauts de caisse du véhicule qui sont liés aux tolérances de fabrication, ou pour prendre en compte l'assiette du véhicule qui varie d'une catégorie de véhicule à une autre et qui varie selon la charge du véhicule. Le faisceau lumineux
peut par exemple être rabattu pour éviter d'éblouir un occupant d'un véhicule qui arrive en face. Le déplacement horizontal du faisceau lumineux est utile pour régler la position du faisceau lumineux formé par le module lumineux par rapport à l'axe longitudinal médian du véhicule, par exemple pour compenser les défauts de caisse. Le déplacement horizontal du faisceau lumineux est également utile lorsque deux modules lumineux sont disposés dans le dispositif lumineux. En effet, il faut alors régler les deux modules lumineux entre eux, pour assurer un bon alignement du faisceau lumineux formé par chacun des modules lumineux l'un par rapport à l'autre et par rapport à l'axe longitudinal médian du véhicule.
[5] Lorsque le module lumineux est déplacé pour régler le faisceau lumineux, l'ensemble des pièces qui le composent sont mises en mouvement, à savoir notamment ladite au moins une source lumineuse, ledit au moins un collecteur et ledit au moins un élément optique de projection.
[6] Le ou les masques disposés à proximité du module lumineux sont au contraire immobiles lors de déplacement du module lumineux. Il faut donc prévoir un jeu suffisamment grand entre le ou les masques et le module lumineux pour que le module lumineux ne vienne pas buter contre le ou les masques lors de son déplacement.
[7] Dans ce contexte, la présente invention vise à proposer un module lumineux pour véhicule automobile qui propose de résoudre l'inconvénient mentionné. Notamment, l'invention propose un module lumineux pour véhicule automobile qui permet de déplacer le faisceau lumineux qu'il forme, tout en minimisant les jeux nécessaires entre le module lumineux et les masques disposés à proximité du module lumineux, et notamment à proximité de l'élément optique de projection.
[8] A cet effet, l'invention propose un module lumineux pour véhicule automobile, ledit module lumineux comprenant :
*une unité lumineuse comprenant :
- au moins une source lumineuse configurée pour émettre des rayons lumineux,
- au moins un collecteur associé à ladite au moins une source lumineuse,
*un élément optique de projection présentant un axe optique, ledit collecteur étant configuré pour collecter et orienter lesdits rayons lumineux émis par ladite au moins une source lumineuse vers l'élément optique de projection, ledit élément optique de projection étant configuré pour projeter lesdits rayons lumineux vers l'extérieur dudit véhicule pour former un faisceau lumineux, * un support sur lequel est monté fixe l'élément optique de projection ;
*deux éléments de connexion chacun relié d'une part avec l'unité lumineuse et d'autre part avec le support, chaque élément de connexion étant configuré et articulé de manière à permettre un premier déplacement de l'unité lumineuse par rapport à l'élément optique de projection, ledit
premier déplacement permettant de déplacer le faisceau lumineux selon une première direction orthogonale par rapport à l'axe optique de l'élément optique de projection et de manière à permettre un deuxième déplacement de l'unité lumineuse par rapport à l'élément optique de projection, ledit deuxième déplacement permettant de déplacer le faisceau lumineux selon une deuxième direction orthogonale par rapport à l'axe optique de l'élément optique de projection, et orthogonale à la première direction orthogonale.
[9] Ainsi, grâce au déplacement de l'unité lumineuse par rapport à l'élément optique de projection, le faisceau lumineux peut être déplacé. Une fois le module lumineux monté sur un véhicule, il est donc possible d'ajuster la position du faisceau lumineux afin qu'il soit adapté au véhicule.
[10] De plus, l'élément optique de projection étant monté fixe sur le support du module et l'unité lumineuse et les éléments de connexion étant mobiles par rapport à l'élément optique de projection, cela signifie que l'unité lumineuse et les éléments de connexion sont agencés mobiles par rapport audit support. Le mouvement de l'unité lumineuse sans la mise en mouvement de l'élément optique de projection est rendu possible par l'articulation des éléments de connexion. Cette articulation des éléments de connexion permet de déplacer uniquement l'unité lumineuse par rapport au support, tandis que l'élément optique de projection reste fixe sur le support, ou autrement dit, il reste immobile par rapport au support lors du premier et du deuxième déplacement.
[11] Ainsi, par le déplacement de l'unité lumineuse, le faisceau lumineux peut être déplacé sans que l'élément optique de projection ne soit déplacé. Le module lumineux permet donc de déplacer le faisceau lumineux qu'il forme, sans déplacer l'élément optique de projection. Par conséquent, il est possible de disposer un masque à proximité immédiate de l'élément optique de projection. En effet, comme l'élément optique de projection est immobile lors du réglage du faisceau lumineux, l'élément optique de projection ne viendra par buter contre le masque lors de ce réglage.
[12] La première direction orthogonale par rapport à l'axe optique peut par exemple être une direction verticale ou direction transversale, définies lorsque le module lumineux est monté sur le véhicule automobile.
[13] Le premier déplacement de l'unité lumineuse par rapport à l'élément de projection peut être une translation de l'unité lumineuse par rapport à l'élément de projection. On notera que cette translation peut être une translation rectiligne ou circulaire.
[14] La deuxième direction orthogonale par rapport à l'axe optique peut par exemple être une direction verticale, dans le cas où la première direction est une direction transversale ou être une direction transversale, dans le cas où la première direction est une direction verticale, les
directions transversale et verticale étant définies lorsque le module lumineux est monté sur le véhicule automobile.
[15] Le deuxième déplacement de l'unité lumineuse par rapport à l'élément de projection peut être une rotation de l'unité lumineuse autour d'un axe de rotation, notamment parallèle au plan formé par l'axe optique et la première direction orthogonale. Dans un cas particulier, l'axe de rotation peut être parallèle à un axe d'extension de l'élément optique de projection. Selon un autre exemple, l'axe de rotation peut être parallèle à la première direction orthogonale.
[16] Selon une caractéristique de l'invention, les éléments de connexion sont disposés de part et d'autre de l'élément optique de projection et/ou de part et d'autre dudit au moins un collecteur.
[17] Selon une caractéristique de l'invention, chaque élément de connexion comporte une portion centrale, une portion avant et une portion arrière, la portion centrale et la portion arrière étant articulées par une liaison pivot arrière d'axe orthogonal à l'axe optique et à la première direction orthogonale, et la portion centrale et la portion avant étant articulées par une liaison pivot avant d'axe orthogonal à l'axe optique et à la première direction orthogonale.
[18] Les liaisons pivots avant reliant les portions avant et centrale de chaque élément de connexion et les liaisons pivots arrière reliant les portions arrière et centrale de chaque élément de connexion permettent d'articuler les éléments de connexion. En particulier, au cours de son premier déplacement, l'unité lumineuse peut être déplacée suivant une translation circulaire grâce aux liaisons pivots avant et arrière, par rapport à l'élément optique de projection. Toutefois, au vu des dimensions du module lumineux, et notamment de la longueur des portions centrales des éléments de connexion, cette translation circulaire peut être assimilée à une translation suivant la première direction orthogonale.
[19] Selon une caractéristique de l'invention, l'élément optique de projection est disposé en avant des liaisons pivot avant et l'unité lumineuse est attachée aux portions arrière.
[20] Selon une caractéristique de l'invention, la portion avant de chaque élément de connexion est montée mobile par rapport au support.
[21] Selon une caractéristique de l'invention, les liaisons pivot avant et arrière définissent les sommets d'un parallélogramme, en projection dans un plan défini par l'axe optique et la première direction orthogonale.
[22] Selon une alternative, les liaisons pivot sont des liaisons flexibles à col semi-circulaires. Les portions avant, centrale et arrière de chaque élément de connexion peuvent alors être venues de
matière. Ainsi, la réalisation des éléments de connexion en une seule pièce permet de simplifier l'assemblage du module lumineux et de réduire son encombrement général.
[23] Selon une autre alternative, les portions avant, centrales et arrière sont formées par trois pièces distinctes. Selon un exemple, la portion centrale peut comprendre au moins un pion cylindrique avant et un pion cylindrique arrière d'axe orthogonal à l'axe optique et à la première direction orthogonale, et la portion avant peut comprendre un trou dans lequel le pion cylindrique avant est engagé de sorte à former la liaison pivot avant, et la portion arrière peut comprendre un trou dans lequel le pion cylindrique arrière est engagé de sorte à former la liaison pivot arrière. En particulier, la portion arrière de chaque élément de connexion peut être formé par une partie de l'unité lumineuse, comme par exemple le collecteur. La réalisation des éléments de connexion en trois parties distinctes permet de faciliter la fabrication des éléments de connexion.
[24] Selon une caractéristique de l'invention, la portion avant de chaque élément de connexion est reliée au support par une articulation supplémentaire permettant la rotation de l'unité lumineuse et des éléments de connexion autour d'un axe de rotation intrinsèque situé en avant des liaisons pivot avant et orienté suivant la première direction orthogonale.
[25] On comprendra que l'axe de rotation intrinsèque de l'unité lumineuse et des éléments de connexion est propre au module lumineux. Dans la description, on pourra également faire référence à cet axe de rotation intrinsèque par « axe de rotation intrinsèque de l'unité lumineuse ».
[26] Par exemple, chaque portion avant est articulée au support par une liaison pivot d'axe parallèle à la première direction orthogonale.
[27] Ainsi, le module lumineux comporte les liaisons pivot avant et arrière pour permettre le premier déplacement de l'unité lumineuse, et la liaison pivot formée par les portions avant pour permettre le deuxième déplacement de l'unité lumineuse, ce qui permet de pouvoir régler indépendamment le premier déplacement et le deuxième déplacement. L'utilisation de ces liaisons pivot permet ainsi d'obtenir un module lumineux moins encombrant qu'un module utilisant des liaisons rotules.
[28] Selon une caractéristique de l'invention, le module lumineux comprend une barre transversale s'étendant entre les portions avant de chaque élément de connexion. Cette barre transversale permet de rigidifier les éléments de connexion.
[29] Selon une caractéristique de l'invention, le module lumineux comprend une barre transversale s'étendant entre les portions avant de chaque élément de connexion. Cette barre transversale permet de rigidifier les éléments de connexion.
[30] Selon une caractéristique de l'invention, l'élément optique de projection comporte un axe transversal médian agencé à une distance inférieure à 30 mm, de préférence inférieure à 15 mm, et encore plus préférentiellement inférieure à 5 mm de l'axe de rotation intrinsèque. Alternativement, l'axe transversal médian est confondu avec l'axe de rotation intrinsèque. Ainsi, lors du deuxième déplacement de l'unité lumineuse, la distance entre ladite au moins une source de lumière et l'axe transversal médian de l'élément optique de projection évolue peu, voire reste constante, ce qui limite la déformation du faisceau lumineux formé.
[31] Selon une caractéristique de l'invention, chaque collecteur comporte une surface réfléchissante. Le cas échéant, l'élément optique de projection peut être configuré pour faire l'image de la surface réfléchissante de chaque collecteur.
[32] Par exemple, l'élément optique de projection comporte un ou plusieurs foyers objets, le bord arrière de chaque collecteur de l'unité lumineuse étant disposé à proximité du foyer objet ou d'un des foyers objets de l'élément optique de projection.
[33] Selon une caractéristique de l'invention, l'élément optique de projection est une lentille de projection. L'élément optique de projection comporte alors un unique foyer objet, qui peut prendre la forme d'une ligne de foyer objet. Dans ce cas, l'axe optique de l'élément optique de projection correspond à l'axe optique de la lentille de projection. Alternativement, l'élément optique de projection est formé par une juxtaposition de lentilles de projection. Chaque lentille de projection formant l'élément optique de projection comporte alors un foyer objet. Dans ce cas, l'axe optique de l'élément optique de projection peut alors être considéré comme un axe optique moyen de l'élément optique de projection.
[34] Alternativement, l'élément optique de projection peut être formé par un ou plusieurs miroirs ou toute autre combinaison de lentille(s) et miroir(s).
[35] Selon une caractéristique de l'invention, l'unité lumineuse comporte au moins deux sources lumineuses, au moins deux collecteurs, au moins une source lumineuse étant associée à chaque collecteur, et au moins un élément de connexion additionnel disposé entre les deux collecteurs et entre lesdits deux éléments de connexion, appelés éléments de connexion latéraux, selon la première direction orthogonale, l'élément de connexion additionnel s'étendant longitudinalement entre l'unité lumineuse et l'élément optique de projection, et étant configuré et articulé de manière à permettre le premier déplacement de l'unité lumineuse par rapport à l'élément optique de projection ou le premier et le deuxième déplacement de l'unité lumineuse par rapport à l'élément optique de projection.
[36] Selon une caractéristique de l'invention, l'unité lumineuse comprend une fente destinée à recevoir une vis de verrouillage pour attacher le module lumineux à un élément de montage, la fente étant configurée pour permettre le déplacement de l'unité lumineuse par rapport à l'élément de montage lorsque la vis de verrouillage est desserrée, et pour empêcher le déplacement de l'unité lumineuse par rapport à l'élément de montage lorsque la vis de verrouillage est serrée.
[37] L'élément de montage peut par exemple être formé par le support. Dans ce cas, cela permet par exemple de pouvoir régler la position de l'unité lumineuse par rapport à l'élément optique de projection du module lumineux en usine. En effet, la position de l'unité lumineuse par rapport à l'élément optique de projection peut être réglée lorsque la vis de verrouillage est desserrée. Une fois la position de l'unité lumineuse correctement positionnée par rapport à l'élément optique de projection, la vis de verrouillage est serrée. Ainsi, le module lumineux est déjà prêt à être monté dans un véhicule automobile, par exemple en étant disposé dans un dispositif lumineux tel qu'un projecteur.
[38] L'élément de montage peut également être formé par une pièce indépendante du support. Cet élément de montage peut parfois être appelé « platine support ». Dans ce cas, la fente peut permettre de réaliser un micro-réglage du module lumineux par rapport à l'élément de montage sur lequel il est attaché. Ceci est notamment avantageux lorsque plusieurs modules lumineux sont attachés au même élément de montage.
[39] Il est en outre proposé un dispositif lumineux de véhicule automobile comprenant un premier module lumineux et un deuxième module lumineux, chacun selon l'invention, et un élément de montage sur lequel sont attachés chacun des premier et deuxième modules lumineux en un point d'accroche.
[40] En particulier, le premier module lumineux et le deuxième module lumineux peuvent être attachés à l'élément de montage par leur unité lumineuse.
[41] Selon une caractéristique de l'invention, le premier module lumineux est attaché fixe à l'élément de montage et le deuxième module lumineux comprend une fente destinée à recevoir une vis de verrouillage pour attacher le deuxième module lumineux à l'élément de montage, la fente étant configurée pour permettre le déplacement de l'unité lumineuse par rapport à l'élément de montage lorsque la vis de verrouillage est desserrée, et pour empêcher le déplacement de l'unité lumineuse par rapport à l'élément de montage lorsque la vis de verrouillage est serrée, de sorte que l'unité lumineuse du deuxième module lumineux est réglable par rapport à l'élément de montage.
[42] Le premier module lumineux peut alors également être appelé module de référence, puisque celui-ci reste immobile par rapport à l'élément de montage, tandis que le deuxième module lumineux peut être appelé module ajustable car il est possible d'adapter la position de son unité lumineuse par rapport à l'élément de montage.
[43] On notera que le dispositif lumineux peut comporter plus que deux module lumineux. Par exemple, le module lumineux peut comporter un module lumineux de référence et une pluralité de modules ajustables.
[44] Selon une caractéristique de l'invention, l'élément de montage comporte une paroi d'accroche sur laquelle sont accrochées les unités lumineuses des premier et deuxième modules lumineux en leur point d'accroche, et au moins deux bras s'étendant depuis la paroi d'accroche vers les éléments optique de projection des premier et deuxième modules lumineux, et configurés et articulés pour pouvoir transmettre un premier mouvement aux premier et deuxième modules lumineux de sorte à permettre le premier déplacement de l'unité lumineuse de chacun des premier et deuxième modules lumineux, et pour pouvoir transmettre un deuxième mouvement aux premier et deuxième modules lumineux de sorte à permettre le deuxième déplacement de l'unité lumineuse de chacun des premier et deuxième modules lumineux.
[45] Ainsi, les premier et deuxième mouvements de l'élément de montage sont transmis simultanément aux premier et deuxième modules lumineux, ce qui permet d'activer le premier déplacement et le deuxième déplacement des premier et deuxième modules lumineux simultanément. Ainsi, le faisceau lumineux produit par chacun des modules lumineux sont eux- mêmes déplacés simultanément.
[46] Selon une caractéristique de l'invention, les bras de l'élément de montage comportent chacun une partie centrale, une partie avant et une partie arrière, la partie centrale et la partie arrière étant articulées par une liaison pivot postérieure d'axe orthogonal à l'axe optique et à la première direction orthogonale, et la partie centrale et la partie avant étant articulées par une liaison pivot antérieure d'axe orthogonal à l'axe optique et à la première direction orthogonale.
[47] Les liaisons pivots antérieures reliant les parties avant et centrale de chaque bras de l'élément de montage et les liaisons pivots postérieures reliant les parties arrière et centrale de chaque bras de l'élément de montage permettent d'articuler les bras.
[48] Selon une caractéristique de l'invention, les liaisons pivot antérieures et postérieures définissent les sommets d'un parallélogramme, en projection dans un plan défini par l'axe optique et la première direction orthogonale.
[49] Selon une caractéristique de l'invention, les portions centrales des éléments de connexion des premier et deuxième modules lumineux ont une longueur identique. Le premier déplacement de l'unité lumineuse est ainsi facilité.
[50] Selon une caractéristique de l'invention, les parties centrales des bras de l'élément de montage et les portions centrales des éléments de connexion des premier et deuxième modules lumineux ont une longueur identique. La transmission du mouvement de l'élément de montage à l'unité lumineuse des premier et deuxième modules lumineux est ainsi facilitée.
[51] Selon une caractéristique de l'invention, la partie avant de chaque bras est reliée au support d'un des premier et deuxième module lumineux par une articulation additionnelle permettant la rotation de l'élément de montage autour d'un axe de rotation principal situé en avant des liaisons pivot antérieures.
[52] Par exemple, chaque partie avant est articulée au support par une liaison pivot. L'axe de la liaison pivot est défini par la droite joignant la liaison pivot des parties avant des bras de l'élément de montage.
[53] Selon une caractéristique de l'invention, pour le premier et pour le deuxième module lumineux, la distance entre le point d'accroche et l'axe de rotation intrinsèque de l'unité lumineuse est identique à la distance entre le point d'accroche et l'axe de rotation principal de l'élément de montage. Dans toute la description, une distance entre un point et une droite est déterminée par la longueur du segment qui joint perpendiculairement le point à la droite.
[54] Selon une caractéristique de l'invention, la distance entre le point d'accroche du premier module lumineux et l'axe de rotation intrinsèque de l'unité lumineuse du premier module lumineux, et la distance entre le point d'accroche du deuxième module lumineux et l'axe de rotation intrinsèque de l'unité lumineuse du deuxième module lumineux sont identiques.
[55] Selon une caractéristique de l'invention, la distance entre le point d'accroche du premier module et l'axe de rotation principal de l'élément de montage est identique à la distance entre le point d'accroche du deuxième module et l'axe de rotation principal de l'élément de montage.
[56] Selon une caractéristique de l'invention, le premier mouvement de l'élément de montage est destiné à être activé par un premier actionneur, l'élément de montage étant configuré pour être relié au premier actionneur par une liaison linéaire annulaire d'axe perpendiculaire à la première direction orthogonale et à l'axe optique ou d'axe parallèle à la première direction orthogonale. Alternativement, l'élément de montage pourrait être configuré pour être relié au premier actionneur par une liaison rotule.
[57] Selon une caractéristique de l'invention, le deuxième mouvement de l'élément de montage est destiné à être activé par un deuxième actionneur, l'élément de montage étant configuré pour être relié au deuxième actionneur par une liaison linéaire annulaire d'axe parallèle à la première direction orthogonale.
[58] Selon une caractéristique de l'invention, le dispositif lumineux comporte un boitier présentant un renfoncement dans lequel sont disposés les premier et deuxième modules lumineux.
[59] Selon une caractéristique de l'invention, le support des premier et deuxième modules lumineux sont formés par une portion du boitier ou une pièce solidaire au boitier.
[60] Selon une caractéristique non limitative, le boitier comporte une ouverture disposée en avant du renfoncement, et le dispositif lumineux comporte une glace de fermeture fermant l'ouverture du boitier.
[61] Alternativement, le boitier comporte une ouverture disposée en avant du renfoncement, l'élément optique de projection des premier et deuxième modules lumineux fermant l'ouverture du boitier.
[62] L'invention et ses différentes applications seront mieux comprises à la lecture de la description qui suit et à l'examen des figures qui l'accompagnent :
[63] [Fig. 1] La figure 1 est une vue en perspective d'un module lumineux selon un mode de réalisation de l'invention, comprenant une unité lumineuse, un élément optique de projection monté fixe sur un support et des éléments de connexion de l'unité lumineuse au support,
[64] [Fig. 2] La figure 2 est une vue de dessus zoomée d'une vis de verrouillage insérée dans une fente du module lumineux de la figure 1, selon un mode de réalisation non limitatif,
[65] [Fig. 3] La figure 3 est un schéma cinématique en perspective du module lumineux de la figure 1, montrant le module lumineux dans une position nominale,
[66] [Fig. 4] La figure 4 est une vue de dessus et de côté du module lumineux de la figure 1, lorsqu'il est dans une position nominale, telle qu'illustrée sur la figure 3,
[67] [Fig. 5] La figure 5 est une vue de dessus et de côté du module lumineux de la figure 1 lors d'un premier déplacement et d'un deuxième déplacement de l'unité lumineuse par rapport à l'élément optique de projection,
[68] [Fig. 6] La figure 6 représente une vue de dessus d'une variante de réalisation du module de la figure 1, dans laquelle le module lumineux comporte un élément de connexion additionnel,
[69] [Fig. 7] La figure 7 est une représentation schématique des rayons lumineux générés par une source lumineuse de l'unité lumineuse et orientés par un collecteur de l'unité lumineuse vers l'élément optique de projection,
[70] [Fig. 8] La figure 8 est une vue de dessus et de côté d'un dispositif lumineux selon un mode de réalisation de l'invention comprenant un élément de montage et trois modules lumineux selon l'invention, dont un module de référence et deux modules ajustables, le module de référencé étant attaché à l'élément de montage, et dans une position initiale, et les deux modules ajustables étant pré-positionnés sur l'élément de montage,
[71] [Fig. 9] La figure 9 est une vue de dessus et de côté du dispositif lumineux de la figure 8, les deux modules lumineux ajustables étant préréglés verticalement et horizontalement par rapport au module lumineux de référence,
[72] [Fig. 10] La figure 10 est une vue de dessus et de côté du dispositif lumineux de la figure 8, lors d'un premier mouvement de l'élément de montage,
[73] [Fig. 11] La figure 11 est une vue de dessus et de côté du dispositif lumineux de la figure 8, lors d'un deuxième mouvement de l'élément de montage successif au premier mouvement de l'élément de montage illustré à la figure 10,
[74] [Fig. 12] La figure 12 est une vue de dessus schématique du dispositif lumineux de la figure 8 comportant un boitier avec une ouverture, une glace de fermeture fermant l'ouverture et les trois module lumineux étant disposés dans le boitier,
[75] [Fig. 13] La figure 13 est une vue de dessus schématique du dispositif lumineux de la figure 8 comportant un boitier avec une ouverture, les trois modules lumineux étant disposés dans le boitier, et l'élément optique de projection des modules lumineux fermant l'ouverture du boitier.
[76] Les éléments identiques, par structure ou par fonction, apparaissant sur différentes figures conservent, sauf précision contraire, les mêmes références.
[77] La figure 1 illustre un module lumineux 1 pour véhicule automobile selon un mode de réalisation de l'invention. Le module lumineux 1 est destiné à être monté dans un dispositif lumineux de véhicule automobile, tel qu'un projecteur avant de véhicule automobile. Le dispositif lumineux est lui-même destiné à être monté sur un véhicule automobile.
[78] Dans la suite de la description, la direction longitudinale X sera comprise comme étant la direction longitudinale du véhicule dans lequel le module lumineux est destiné à être monté, par l'intermédiaire du dispositif lumineux, la direction transversale Y, perpendiculaire à la direction longitudinale X sera comprise comme étant la direction transversale audit véhicule, et la direction
verticale Z sera comprise comme étant la direction perpendiculaire aux directions longitudinale X et transversale Y.Le module lumineux 1 comprend une unité lumineuse 10, un élément optique de projection 20, un support 3 sur lequel est monté l'élément optique de projection 20 et deux éléments de connexion 41, 42 de l'unité lumineuse 10 au support 3. Sur la figure 1, l'élément optique de projection 20 est représenté en avant du support 3 pour des raisons de clarté, étant entendu que l'optique de projection 20 est normalement positionné sur le support 3.
[80] L'unité lumineuse 10 comporte des sources lumineuses 11 et des collecteurs 12. Les sources lumineuses 11 sont toutes associées à un des collecteurs 12. Dans l'exemple illustré, un collecteur 12 est associé à chaque source lumineuse 11, étant entendu qu'il est également possible que plusieurs sources lumineuses 11 soient associées au même collecteur 12, sans sortir du cadre de l'invention. Les sources lumineuses 11 sont sélectivement activables.
[81] L'unité lumineuse 10 comporte également un dissipateur thermique 13, permettant de dissiper la chaleur produite par les sources lumineuses 11. Le dissipateur thermique 13 comprend une plaque 13b s'étendant horizontalement, c'est-à-dire dans un plan comprenant les directions longitudinale X et transversale Y et une pluralité d'ailettes 13a s'étendant à l'arrière des collecteurs 12. Elles pourraient également s'étendre au-dessous des collecteurs, voire à la fois à l'arrière et au-dessous de collecteurs 11. Les sources lumineuses 11 sont disposées sur la plaque 13b. Elles peuvent être disposées directement ou indirectement. Dans le cas où les sources lumineuses 11 sont disposées indirectement, l'unité lumineuse 10 peut comprendre un circuit imprimé disposé sur la plaque 13b et sur lequel sont disposées les sources lumineuses 11. Les collecteurs 12 sont attachés au dissipateur thermique 13, notamment à la plaque 13b du dissipateur thermique 13. Le cas échéant, le circuit imprimé peut être pris en sandwich entre la plaque 13b et les collecteurs 12.
[82] Chaque source lumineuse 11 est configurée pour émettre des rayons lumineux vers le collecteur 12 auquel elle est associée. Le collecteur 12 collecte et oriente les rayons lumineux vers l'élément optique de projection 20. En particulier, chaque collecteur 12 comporte une surface réfléchissante 12a (visible à la figure 7). La surface réfléchissante 12a de chaque collecteur 12 réfléchit les rayons lumineux émis par la ou les sources lumineuses 11 auquel il est associé vers l'élément optique de projection 20.
[83] L'élément optique de projection 20 présente un axe optique O. Dans l'exemple illustré, l'axe optique O de l'élément optique de projection 20 est parallèle à la direction longitudinale X. L'élément optique de projection 20 est ici une lentille de projection. Comme il sera vu par la suite, notamment en référence à la figure 6, l'élément optique de projection 20 peut également être
formé par une pluralité de lentilles de projection juxtaposées. Alternativement, l'élément optique de projection pourrait être formé par un ou plusieurs miroirs ou toute autre combinaison de lentille(s) et miroir(s).
[84] L'élément optique de projection 20 reçoit les rayons lumineux réfléchis par les collecteurs 12 et projette ces rayons réfléchis vers l'extérieur du module lumineux 1, et vers l'extérieur du véhicule automobile sur lequel le module lumineux 1 est destiné à être monté, pour former un faisceau lumineux Fl.
[85] Le trajet des rayons lumineux émis par les sources de lumière 11, réfléchis par les collecteurs 12 et projetés par l'élément optique de projection 20 est illustré à la figure 7. Chaque collecteur 12 a une forme de type elliptique ou parabolique ou free form. La ou les sources lumineuses 11 associées au collecteur 12 sont disposées au premier foyer du collecteur 12, ou à proximité de ce premier foyer, par exemple à une distance inférieure à 10 mm. Les rayons lumineux RI émis par la ou les sources lumineuses 11 sont alors collectés et réfléchis par la surface réfléchissante 12a du collecteur 12 vers l'élément optique de projection 20. Pour chaque collecteur 12, l'élément optique de projection 20 projette alors les rayons collectés et réfléchis sur la route et forme ainsi un sous-faisceau lumineux. L'ensemble des sous-faisceaux lumineux sont superposés pour former un faisceau lumineux Fl.
[86] L'élément optique de projection 20 comprend un foyer objet 20.3 disposé au voisinage d'un bord arrière d'au moins un des collecteurs 12 de l'unité lumineuse 10. Alternativement, l'élément optique de projection 20 peut présenter une ligne de foyer passant au voisinage d'un bord arrière de chacun des collecteurs 12. Par « au voisinage », on entend à une distance inférieure ou égale à 10 mm. L'élément optique de projection 20 forme ainsi une image de la surface réfléchissante 12a d'au moins un, voire de chaque collecteur 12. Les sous-faisceaux lumineux formés correspondant à cette image de la surface réfléchissante 12a.
[87] En particulier, le bord arrière d'au moins un collecteur 12 peut comporter une découpe spécifique, l'élément optique de projection 20 projette ainsi cette découpe dans le sous-faisceau lumineux issus de la réflexion de rayons lumineux sur ce collecteur 12. Par exemple, le sous- faisceau lumineux peut ainsi présenter une coupure horizontale supérieure formée par la projection de la découpe par l'élément optique de projection 20.
[88] Le faisceaux lumineux Fl peut par exemple être tout ou partie d'un faisceau de feu de croisement. Le faisceau lumineux Fl peut également être tout ou partie d'un faisceau de feu de route. Il est par exemple possible que certains collecteurs 12 contribuent uniquement à la
formation du faisceau de feu de croisement, tandis que d'autres collecteurs 12 contribuent à la formation d'un faisceau de feu de route complémentaire, qui en combinaison avec le faisceau de feu de croisement permet de former le faisceau feu de route. Ainsi, les sources lumineuses 11 peuvent être sélectivement allumées ou éteintes pour former un faisceau de feu de croisement ou un faisceau de feu de route.
[89] L'élément optique de projection 20 est monté fixe sur le support 3. Autrement dit, l'élément optique de projection 20 est toujours immobile par rapport au support 3.
[90] L'élément optique de projection 20 et le support 3 d'une part, et l'unité lumineuse 10 d'autre part, sont reliés ensemble par les éléments de connexions 41, 42. Les éléments de connexion 41, 42 sont chacun relié d'une part avec l'unité lumineuse 10 et d'autre part avec le support 3.
[91] Chaque élément de connexion 41, 42 est configuré et articulé de manière à permettre un premier déplacement de l'unité lumineuse 10 par rapport à l'élément optique de projection 20, et un deuxième déplacement de l'unité lumineuse 10 par rapport à l'élément optique de projection 20. Le premier déplacement permet de déplacer le faisceau lumineux Fl selon une première direction orthogonale par rapport à l'axe optique O de l'élément optique de projection 20, et le deuxième déplacement permet de déplacer le premier faisceau lumineux Fl selon une deuxième direction orthogonale par rapport à l'axe optique O.
[92] Dans l'exemple illustré, la première direction orthogonale par rapport à l'axe optique O est une direction transversale Y et la deuxième direction orthogonale Z par rapport à l'axe optique est une direction verticale Z. Dans une variante non illustrée, la première direction orthogonale pourrait être la direction verticale Z, et la deuxième direction orthogonale pourrait être la direction transversale Y.
[93] En particulier, les éléments de connexion 41, 42 sont disposés de part et d'autre de l'élément optique de projection 20 et des collecteurs 12 suivant la première direction orthogonale.
[94] Afin de permettre de déplacer le premier faisceau lumineux Fl selon la première direction orthogonale Y, chaque élément de connexion 41, 42 comporte une portion centrale 411, 421, une portion avant 412, 422 et une portion arrière 413, 423, la portion centrale 411, 421 et la portion arrière 413, 423 étant articulées par une liaison pivot arrière C, B d'axe orthogonal à l'axe optique O et à la première direction orthogonale Y, et la portion centrale 411, 421 et la portion avant 412, 422 étant articulées par une liaison pivot avant A, D d'axe orthogonal à l'axe optique O et à la
première direction orthogonale Y. Dans toute la description, les directions avant et arrière sont données par rapport à la direction d'émission de la lumière dans le module lumineux 1, le long de l'axe optique O de l'élément optique de projection 20. La direction d'émission est opposée à la direction de l'axe longitudinal X représentée sur les figures.
[95] De plus, les liaisons pivot avant A, D et arrière B, C définissent les sommets d'un parallélogramme, en projection dans un plan défini par l'axe optique O et la première direction orthogonale Y. Autrement dit, les portions centrales 411, 421 sont de même longueur et parallèles. Dans l'exemple illustré, les liaisons pivot avant A, D et les liaisons pivot arrière B, C sont respectivement alignées suivant la première direction orthogonale Y, cependant, elles pourraient également ne pas être alignées suivant la première direction orthogonale Y.
[96] Dans l'exemple illustré sur la figure 1, les liaisons pivot avant A, D et arrière B, C sont formées par des liaisons flexibles à col semi-circulaires. Alternativement, les liaisons pivot avant A, D pourraient également être formées par au moins un pion cylindrique disposé sur l'une de la portion centrale 411, 421 et de la portion avant 412, 422 et un trou coopérant avec le pion disposé sur l'autre de la portion centrale 411, 421 et de la portion avant 412, 422, et les liaisons pivot arrière B, C pourraient être formées par au moins un pion cylindrique disposé sur l'une de la portion centrale 411, 421 et de la portion arrière 413, 423 et un trou disposé sur l'autre de la portion centrale 411, 421 et de la portion arrière 413, 423.
[97] L'unité lumineuse 10 est attachée aux éléments de connexion 41, 42 par les portions arrière 413, 423. Les portions arrière 413, 423 peuvent en particulier être formées par un élément de l'unité lumineuse 10, comme par exemple par le dissipateur thermique 13 ou un collecteur 12.
[98] Afin de permettre de déplacer le premier faisceau lumineux Fl selon la deuxième direction orthogonale Z, la portion avant 412, 422 de chaque élément de connexion 41, 42 est reliée au support 3 par une articulation supplémentaire permettant la rotation de l'unité lumineuse 10 et des éléments de connexion 41, 42 autour d'un axe de rotation intrinsèque A'D' situé en avant des liaisons pivot avant A, D et orienté suivant la première direction orthogonale Y. En particulier, chaque portion avant 412', 422' est articulée au support 3 par une liaison pivot D', A' d'axe parallèle à la première direction orthogonale Y.
[99] L'élément optique de projection 20 comporte un axe transversal médian LL' confondu avec l'axe de rotation des liaisons pivot A', D'. Alternativement, l'axe transversal médian LL' peut être agencé à une distance inférieure à 30 mm, de préférence inférieure à 15 mm, et encore plus préférentiellement inférieure à 5 mm de l'axe de rotation. Ainsi, lors du deuxième déplacement de l'unité lumineuse 10, la distance entre les sources de lumière 11 et l'axe transversal médian LL'
de l'élément optique de projection 20 reste constant, ce qui limite la déformation du faisceau lumineux Fl formé.
[100] L'élément optique de projection 20 est représenté en avant du support 3 à des fins de clarté de la figure 4. L'élément optique de projection 20 est positionné sur le support 3, en avant des liaisons pivot avant A, D.
[101] Le module lumineux 1 comprend deux barres transversales 5 s'étendant entre les portions avant 412, 422 de chaque élément de connexion 41, 42. Ces barres transversales 5 permettent de rigidifier les éléments de connexion 41, 42.
[102] L'unité lumineuse 10, et en particulier une extension du dissipateur thermique 13 comprend une fente 130 destinée à recevoir une vis de verrouillage 21 permettant d'attacher le module lumineux 1 à un élément de montage 50. En particulier, comme la fente 130 est disposée sur l'unité lumineuse 10, le module lumineux 1 peut être attaché à l'élément de montage 50 via l'unité lumineuse 10.
[103] La fente 130 est configurée pour permettre le déplacement de l'unité lumineuse 10 par rapport à l'élément de montage 50 lorsque la vis de verrouillage 21 est desserrée, et pour empêcher le déplacement de l'unité lumineuse 10 par rapport à l'élément de montage 50 lorsque la vis de verrouillage 21 est serrée.
[104] La position de l'unité lumineuse 10 par rapport à l'élément optique de projection 20 du module lumineux 1 peut être facilement réglé grâce à la coopération entre la vis de verrouillage
21 et la fente 130. Comme illustré sur la figure 2, la vis de verrouillage 21 peut être pré-vissée dans l'élément de montage 50. Elle comporte une portion filetée 21a coopérant avec un fut de vissage
22 positionné sur l'élément de montage 50. La portion filetée 21a possède un diamètre inférieur aux dimensions de la fente 130. Ainsi, lorsque la vis de verrouillage 21 est desserrée, l'unité lumineuse 10, et dans le cas illustré, le dissipateur thermique 13 peut être déplacé verticalement et transversalement par rapport à l'élément de montage 50. Par exemple, il est possible d'utiliser un outil permettant de déplacer l'unité lumineuse 10 lorsque la vis de verrouillage 21 est desserrée. L'unité lumineuse 10 peut ainsi être déplacée selon le premier déplacement et selon le deuxième déplacement, ce qui entraine le déplacement du faisceau lumineux Fl selon la première direction Y et selon la deuxième direction Z.
[105] Une fois que l'unité lumineuse 10 est dans la position souhaitée par rapport à l'élément optique de projection 20, le vis de verrouillage 21 est serrée. Ainsi, le module lumineux est réglé par rapport à l'élément de montage 50. La position souhaitée peut par exemple être une position
nominale. Elle peut être déterminée en évaluant la position du faisceau lumineux Fl projeté sur un écran.
[106] Dans l'exemple particulier illustré sur la figure 1, l'élément de montage 50 est formé par une portion 30 du support 3. Lorsque la vis de verrouillage est desserrée, il est donc possible de régler la position de l'unité lumineuse 10 par rapport au support, et donc par rapport à l'élément optique de projection 20 du module lumineux 1. Il est ainsi possible de positionner l'unité lumineuse 10 dans une position prédéterminée par rapport à l'élément optique de projection 20, puis de verrouiller cette position. Ce réglage peut par exemple être effectué en usine, ce qui permet d'obtenir un module lumineux réglé et prêt à être monté dans un véhicule automobile, par exemple en étant disposé dans un dispositif lumineux tel qu'un projecteur.
[107] Comme il sera vu notamment en référence aux figures 8 à 11, l'élément de montage 50 peut également être formé par une pièce indépendante du support. Cet élément de montage peut parfois être appelé « platine support ». Dans ce cas, la fente 130 permet de réaliser un microréglage de la position du module lumineux 1 par rapport à l'élément de montage 50 sur lequel il est attaché. Comme il sera vu par la suite, ceci est notamment avantageux lorsque plusieurs modules lumineux sont attachés au même élément de montage.
[108] La figure 3 illustre une vue cinématique du module lumineux 1 lorsqu'il est dans une position de référence ou position nominale. Le faisceau lumineux Fl se trouve alors au centre de la grille. La figure 4 illustre en vue de dessus et en vue de côté, la position de l'élément optique de projection 20, des éléments de connexion 41, 42 et de l'unité lumineuse 10 lorsque le module lumineux 1 est dans la position de référence. Les portions centrales 411, 421 s'étendent parallèlement à la direction longitudinale X. On notera que dans l'exemple illustré, les portions arrières 412, 423 et les portions avant 412, 422 s'étendent également parallèlement à la direction longitudinale X dans la position nominale.
[109] La figure 5 illustre en vue de dessus et en vue de côté, la position de l'élément optique de projection 20, des éléments de connexion 41, 42 et de l'unité lumineuse 10 lors du déplacement du faisceau lumineux Fl selon la première direction orthogonale Y et la deuxième direction orthogonale Z.
[110] Le premier déplacement de l'unité lumineuse 10 est activé par l'application d'une force SI par un actionneur. Cette force SI pousse l'unité lumineuse 10, en particulier le dissipateur thermique 13 sur lequel sont disposés les collecteurs 12 et les sources lumineuses 11. L'unité lumineuse 10 suit le déplacement induit par l'actionneur primaire H1 et est déplacée suivant une translation circulaire grâce aux liaisons pivots avant A, D et arrière C, D. Toutefois, au vu des
dimensions du module lumineux 1, et notamment de la longueur des portions centrales 411, 421 des éléments de connexion 41, 42, cette translation circulaire peut être assimilée à une translation suivant la direction transversale Y. Ce mouvement de translation est visible sur la vue de dessus de module lumineux 1 représentée à la figure 5.
[111] Lors du premier déplacement de l'unité lumineuse 10, l'élément optique de projection 20 reste fixe. En effet, grâce aux liaisons pivot avant A, D et arrière C, D seules les portions arrières 413, 423 et les portions centrales 411, 421 sont déplacées, en pivotant autour des liaisons pivot avant A, D et arrière C, B. Il y a donc un déplacement relatif entre l'unité lumineuse 10 et l'élément optique de projection 20, de sorte que le faisceau lumineux Fl est déplacé horizontalement.
[112] Suite à l'application de la force SI, le faisceau lumineux Fl se trouve alors décalé transversalement vers la droite sur la grille illustrée à la figure 5 par rapport à sa position initiale représentée sur la grille de la figure 4. Il est entendu que la force SI pourrait être appliquée dans l'autre sens sur l'unité lumineuse 10. Dans ce cas, le faisceau lumineux Fl serait décalé dans l'autre sens, c'est-à-dire vers la gauche sur la grille représentée à la figure 5.
[113] Le deuxième déplacement de l'unité lumineuse 10 est activé par l'application d'une force S4 par un actionneur. Cette force S4 pousse l'unité lumineuse 10, en particulier le dissipateur thermique 13 sur lequel sont disposés les collecteurs et les sources lumineuses 11. L'unité lumineuse 10 suit le déplacement induit par la force S4, et est déplacée suivant une rotation autour de l'axe de rotation formé par les liaisons pivot A', D'.
[114] Lors du deuxième déplacement de l'unité lumineuse 10, l'élément optique 20 reste fixe par rapport au support 3. Seuls les éléments de connexion 41, 42 et l'unité lumineuse 10 pivotent autour des liaisons pivot A', D' formées entre les portions avant 412, 422 et le support 3, et sont donc déplacés par rapport au support 3. Il y a donc un déplacement relatif entre l'unité lumineuse 10 et l'élément optique de projection 20, de sorte que le faisceau lumineux Fl est déplacé verticalement.
[115] Suite à l'application de la force S4, le faisceau lumineux Fl se trouve alors décalé verticalement vers le bas sur la grille représentée sur la figure 5 par rapport à sa position initiale représentée sur la grille de la figure 4. Il est entendu que la force S4 pourrait être appliquée dans l'autre sens sur l'unité lumineuse 10. Dans ce cas, le faisceau lumineux Fl serait décalé dans l'autre sens, c'est-à-dire vers le haut sur la grille représentée à la figure 5.
[116] La figure 6 présente une variante de réalisation du module lumineux 1 illustré à la figure 1. Selon cette variante, le module lumineux 1 comporte un élément de connexion additionnel 43 disposé entre les deux éléments de connexion 41, 42, appelés éléments de connexion latéraux. Tous les autres éléments du module lumineux 1 selon cette variante sont identiques à ceux décrits en référence aux figures 1 à 5.
[117] L'élément de connexion additionnel 43 est disposé selon la première direction orthogonale Y entre deux collecteurs 12. L'élément de connexion additionnel 43 s'étend longitudinalement entre l'unité lumineuse 10 et l'élément optique de projection 20, et est configuré et articulé de manière à permettre le premier et le deuxième déplacement de l'unité lumineuse 10 par rapport à l'élément optique de projection 20. L'élément de connexion additionnel 43 forme alors un séparateur au sein de module lumineux l'.
[118] En particulier, l'élément de connexion additionnel 43 définit avec les éléments de connexion latéraux 41, 42 des cavités optiques 7, 8 au sein du module lumineux 1, une cavité optique 7, 8 étant délimitée par deux éléments de connexion 41, 42, 43 successifs. Chaque cavité optique 7, 8 comprend en particulier le ou les collecteurs 12 disposés entre les deux éléments de connexion 41, 42, 43 successifs considérés, et la ou les sources lumineuses 11 associées à chacun des collecteurs 12.
[119] L'élément de connexion additionnel 43 empêche alors les rayons parasites entre les cavités optiques 7, 8 du module lumineux 1. En particulier, l'élément de connexion additionnel 43 évite que les rayons lumineux émis par la ou les sources lumineuses 11 d'une cavité optique 7, 8 n'atteignent une autre cavité optique 7, 8.
[120] Dans ce cas, chaque cavité optique 7, 8 peut comporter une lentille de projection 27, 28 qui lui est propre. En particulier, l'élément optique de projection 20 peut être formé par la juxtaposition des lentilles de projection 27, 28 de chaque cavité optique 7, 8.
[121] L'élément de connexion additionnel 43 comporte une portion centrale 431, une portion avant 432, une portion arrière 433, la portion centrale 431 et la portion arrière 433 étant articulées par une liaison pivot arrière J d'axe orthogonal à l'axe optique O et à la première direction orthogonale Y, et la portion centrale 431 et la portion avant 432 étant articulées par une liaison pivot avant I d'axe orthogonal à l'axe optique O et à la première direction orthogonale Y.
[122] Les liaisons pivot avant I et arrière J sont des liaisons flexibles à col semi-circulaires. Les portions avant 432, centrale 431 et arrière 433 de l'élément de connexion additionnel peuvent alors être venues de matière. La réalisation des éléments de connexion en une seule pièce permet de simplifier l'assemblage du module lumineux et de réduire son encombrement général. Selon
une alternative, la portion centrale 431 pourrait comprendre au moins un pion cylindrique avant et un pion cylindrique arrière d'axe orthogonal à l'axe optique et à la première direction orthogonale, et la portion avant 432 pourrait comprendre un trou dans lequel le pion cylindrique avant serait engagé de sorte à former la liaison pivot avant I, et la portion arrière 433 pourrait comprendre un trou dans lequel le pion cylindrique arrière serait engagé de sorte à former la liaison pivot arrière J. En particulier, la portion arrière 433 de l'élément de connexion additionnel 43 peut être formé par une partie de l'unité lumineuse 10, comme par exemple le collecteur. La réalisation des éléments de connexion en trois parties distinctes permet de faciliter la fabrication des éléments de connexion.
[123] Les liaisons pivot avant I et arrière J de l'élément de connexion additionnel 43 définissent avec les liaisons pivot avant A, D et arrière C, D de chacun desdits élément de connexion latéraux 41, 42, les sommets d'un parallélogramme, en projection dans un plan défini par l'axe optique O et la première direction orthogonale Y. Ainsi, l'élément de connexion additionnel 43 peut suivre la déformation desdits éléments de connexion latéraux 41, 42 lors du premier déplacement de l'unité lumineuse 10.
[124] La portion arrière 433 de l'élément de connexion additionnel 43 est attachée à l'unité lumineuse 10. La portion avant 432 de l'élément de connexion additionnel peut être reliée aux portions avant 412, 422 des éléments de connexion latéraux 41, 42, par exemple via la barre transversale 5. Ainsi, l'élément de connexion additionnel 43 peut suivre la déformation desdits éléments de connexion latéraux 41, 42 lors du deuxième déplacement de l'unité lumineuse 10.
[125] Les figures 8 à 11 illustrent un dispositif lumineux 100 pour véhicule selon l'invention. Le dispositif lumineux 100 comporte trois modules lumineux selon l'invention appelés premier module lumineux la, deuxième module lumineux lb, troisième module lumineux le. Il est entendu que le dispositif lumineux 100 pourrait comporter deux modules lumineux seulement ou plus de trois modules lumineux sans sortir du cadre de l'invention.
[126] Le dispositif lumineux 100 comporte également un élément de montage 50, formé par une platine support 52 distincte du support 3 des modules lumineux la, lb, le, sur lequel sont attachés les modules lumineux la, lb, le en un point d'accroche 51a, 51b, 51c.
[127] Le premier module lumineux la est attaché fixe à l'élément de montage 50 par l'intermédiaire d'une vis d'accroche 21'. Le premier module lumineux la diffère du module lumineux 1 décrit en référence aux figures 1 à 7 uniquement en ce qu'il ne comporte pas de fente destinée à coopérer avec une vis de réglage pour être attachée à l'élément de montage 50. Il est
directement attaché par la vis d'accroche 21' à l'élément de montage 50. Sa position ne peut donc pas être réglée par rapport à l'élément de montage 50. Le premier module lumineux la est ainsi également appelé module de référence. Alternativement, le premier module lumineux la pourrait comporter une fente destinée à coopérer avec une vis de verrouillage pour attacher le premier module lumineux la à l'élément de montage 50 et sa position pourrait être réglable par rapport à cet élément de montage 50.
[128] Le deuxième module lumineux lb et le troisième module lumineux le sont identiques au module lumineux 1 décrit en référence aux figures 1 à 7, à la différence près que l'élément de montage 50 n'est pas formé par le support 3 du module lumineux correspondant mais par la platine support 52 distincte des supports 3. Le deuxième module lumineux lb et le troisième module lumineux le comportent chacun une fente 130, de sorte qu'ils sont attachés de façon réglable par rapport à l'élément de montage 50 grâce à une vis de verrouillage 21. Ainsi, l'unité lumineuse 10 des deuxième et troisième modules lumineux lb, le est réglable par rapport à l'élément de montage 50. Le deuxième module lumineux lb et le troisième module lumineux le peuvent également être appelés modules ajustables.
[129] Il est ainsi possible d'ajuster indépendamment la position des deuxième et troisième modules lumineux lb, le par rapport à l'élément de montage 50.
[130] Le déplacement relatif des premier, deuxième et troisième modules lumineux la, lb, le sont respectivement représentés par la lettre a, b et c sur la grille représentée aux figures 8 à 11. On peut ainsi voir que sur la figure 8, les modules lumineux la, lb, le sont dans une position initiale dans laquelle le premier module la est attaché à l'élément de montage 50, et les deuxième et troisième modules lumineux lb, le sont pré-positionnés sur l'élément de montage 50, avec leur vis de réglage 21 associée qui n'est pas encore insérée, et donc non visible. Alternativement, une vis de réglage 21 pourrait être insérée dans la fente 130 des deuxième et troisième modules lumineux lb, le mais desserrée. Cette position initiale est représentée par les lettres a, b, c positionnées et superposées au centre de la grille.
[131] Comme la vis de réglage 21 associée à chacun des deuxième et troisième modules lumineux lb, le n'est pas serrée, il est possible de régler la position des unités lumineuses 10 des deuxième et troisième modules lumineux lb, le par coopération de la fente 130 des deuxième et troisième modules lumineux lb, le avec la vis de verrouillage 21 associée, de sorte à décaler les modules lumineux la, lb, le les uns par rapport aux autres. Une position décalée est par exemple illustrée sur la figure 9. Sur la grille, on peut voir que les deuxième et troisième modules lumineux
lb, le représentés par les lettres b et c ont été décalés par rapport au premier module lumineux la représenté par la lettre a qui est resté fixe au centre de la grille.
[132] Grâce à ce réglage des modules lumineux lb, le par rapport à l'élément de montage 50, les modules lumineux la, lb, le sont positionnés les uns par rapport aux autres, ce qui permet que les faisceaux lumineux Fl produits par chacun des modules lumineux la, lb, le peuvent être alignés les uns par rapport aux autres.
[133] L'élément de montage 50 comporte une paroi d'accroche 53 sur laquelle sont accrochées les unités lumineuses 10 des modules lumineux la, lb, le en leur point d'accroche 51a, 51b, 51c, et au moins deux bras 55 s'étendant depuis la paroi d'accroche 53 vers les éléments optiques de projection 20 des modules lumineux la, b, le. Les bras 55 sont configurés et articulés pour pouvoir transmettre un premier mouvement aux modules lumineux la, lb, le de sorte à permettre le premier déplacement de l'unité lumineuse 10 de chacun des modules lumineux la, lb, le, et pour pouvoir également transmettre un deuxième mouvement aux modules lumineux la, lb, le de sorte à permettre le deuxième déplacement de l'unité lumineuse 10 de chacun des modules lumineux la, lb, le.
Afin de permettre la transmission du premier mouvement de l'élément de montage 50 aux modules lumineux la, lb, le, les bras 55 de l'élément de montage 50 comportent chacun une partie centrale 551, une partie avant 552 et une partie arrière 553. Pour chacun des bras 55, la partie centrale 551 et la partie arrière 553 sont articulées par une liaison pivot postérieure Bp, Cp d'axe orthogonal à l'axe optique O et à la première direction orthogonale Y. La partie centrale 551 et la partie avant 552 sont articulées par une liaison pivot antérieure Ap, Dp d'axe orthogonal à l'axe optique O et à la première direction orthogonale Y. Dans l'exemple illustré, les liaisons pivot postérieures Bp, Cp et les liaisons pivot antérieures Ap, Dp sont orientées suivant l'axe vertical Z lorsque les modules lumineux la, lb, le sont disposés horizontalement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pivotés autour de l'axe de rotation intrinsèque A'D' qui sera décrit par la suite, comme c'est le cas sur les figures 8 à 10. Les liaisons pivot antérieures Ap, Dp et postérieures Bp, Cp définissent les sommets d'un parallélogramme, en projection dans un plan défini par l'axe optique O et la première direction orthogonale Y. Autrement dit, les portions centrales 551 sont de même longueur et parallèles. Sur les figures 8 à 11, les portions centrales 411, 421 des éléments de connexion 41, 42 des modules lumineux la, lb, le ont une longueur identique, ce qui permet de faciliter la transmission du premier mouvement de l'élément de montage 50 aux modules lumineux la, lb, le. . Les parties centrales 551 des bras de l'élément de montage et les portions centrales 411, 421 des éléments de connexion 41, 42 ont une longueur identique, ce qui permet également de faciliter la transmission du premier mouvement de l'élément de montage 50 aux
modules lumineux la, lb, le.
Comme illustrée sur la figure 10, le premier mouvement de l'élément de montage 50 est activé par un premier actionneur hl qui applique une force PI orientée suivant une direction parallèle à l'axe optique O. Le premier actionneur hl est relié à une partie centrale 551 d'un bras 55 de l'élément de montage 50 par une liaison rotule. Lorsque le premier actionneur hl est activé, celui- ci vient déplacer la partie centrale 551 de l'élément de montage 50 à laquelle il est relié. Grâce aux liaisons pivot antérieures Ap, Dp et postérieures Bp, Cp, le déplacement de la partie centrale 551 induit le déplacement de l'autre partie centrale, des parties arrières 553 et de la paroi d'accroche 53 selon une translation circulaire. Toutefois, au vu des dimensions des modules lumineux la, lb, le et de l'élément de montage 50, et en particulier des parties centrales 551 et des portions centrales 411, 421, cette translation circulaire peut être assimilée à une translation suivant la direction transversale Y. Ce mouvement de translation est visible sur la vue de dessus de module lumineux 1 représentée à la figure 10.
[138] Lors du premier mouvement de l'élément de montage 50, l'élément optique de projection 20 des modules lumineux la, lb, le reste fixe. En effet, grâce aux liaisons pivot antérieures Ap, Dp et postérieures Bp, Cp, seules les parties arrières 553 et les parties centrales 551 des bras 55 sont déplacées, ce qui entraine le déplacement des unités lumineuses 10 qui sont déplacées sans que l'élément optique de projection 20 associé ne soit déplacé grâce aux liaisons pivot avant A, D et arrière C, B. Ainsi, la transmission du premier mouvement de l'élément de montage 50 aux modules lumineux la, lb, le permet de déplacer l'unité lumineuse 10 par rapport à l'élément optique de projection 20 de chaque module lumineux la, lb, le, de sorte que le faisceau lumineux Fl de chaque module lumineux la, lb, le est déplacé horizontalement.
[139] Suite à l'application de la force PI, le faisceau lumineux Fl se trouve alors décalé transversalement par rapport à sa position de départ. Il est à noter que suite au premier mouvement de l'élément de montage 50, les faisceaux lumineux Fl émis par chaque module lumineux la, lb, le sont déplacés de façon identique. Autrement dit, leur position relative n'est pas modifiée. Ainsi, le premier mouvement de l'élément de montage 50 entraine le déplacement horizontal du faisceau lumineux global formé par la superposition de l'ensemble de faisceaux lumineux Fl des modules lumineux la, lb, le, la forme du faisceau lumineux global ayant été figée lors du serrage des vis de réglage 21.
[140] Sur la figure 10, la force PI a été appliquée à l'élément de montage 50 lorsqu'il se trouvait dans la position de la figure 9. On observe alors que les modules lumineux la, lb, le sont décalés
transversalement vers la gauche sur la grille illustrée à la figure 10 par rapport à leur position de départ représentée sur la grille de la figure 9. On observe également que la position relative des modules lumineux la, lb, le les unes par rapport aux autres reste identique. Cela est illustré par le fait que les lettres a, b et c sont simplement translatées horizontalement vers la gauche. Le décalage transversal des modules lumineux la, lb, le entraine le décalage transversal dans un sens opposé, ici vers la droite, du faisceau lumineux global formé par la superposition du faisceau lumineux Fl formé par chacun des modules lumineux la, lb, le. Il est entendu que la force PI pourrait être appliquée dans l'autre sens sur l'élément de montage 50. Dans ce cas, les modules lumineux la, lb, le seraient décalés dans l'autre sens, c'est-à-dire vers la droite sur la grille représentée à la figure 10, et le faisceau lumineux global serait également décalé dans l'autre sens, c'est-à-dire vers la gauche.
Afin de permettre la transmission du deuxième mouvement de l'élément de montage 50 aux modules lumineux la, lb, le, la partie avant 552 de chaque bras 55 est reliée au support 3 d'un des modules lumineux la, lb, le par une articulation additionnelle permettant la rotation de l'élément de montage 50 autour d'un axe de rotation principal Ap'Dp' situé en avant des liaisons pivot antérieures Ap, Dp. En particulier, chaque partie avant 552 est articulée au support 3 par une liaison pivot Ap', Dp'. L'axe de la liaison pivot est défini par la droite joignant la liaison pivot Ap', Dp' des parties avant 552 des bras 55 de l'élément de montage 50.
[142] La rotation de l'élément de montage 50 autour de l'axe de rotation principal Ap'Dp' entraine la rotation de l'unité lumineuse 10 et des éléments de connexion 41, 42 des modules lumineux la, lb, le autour de leur axe de rotation intrinsèque A'D'.
[143] On notera que les supports 3 des modules lumineux la, lb, le peuvent être formés par plusieurs pièces immobiles les unes par rapport aux autres quel que soit le mouvement de l'élément de montage 50 et le déplacement des unités lumineuses 10. Alternativement, les supports des modules lumineux la, lb, le peuvent former une unique pièce monobloc.
[144] On notera également que la liaison entre le premier actionneur hl et l'élément de montage 50 est alignée avec l'axe de rotation principal Ap'Dp' de l'élément de montage 50 afin que lorsque l'élément de montage 50 a pivoté autour de l'axe de rotation principal Ap'Dp', le premier actionneur hl puisse toujours entrainer la translation de l'élément de montage 50.
[145] Pour chaque module lumineux la, lb, le, la distance dl entre le point d'accroche 51a, 51b,
51c et l'axe de rotation intrinsèque A'D' de l'unité lumineuse 10 est identique à la distance d2 entre le point d'accroche 51a, 51b, 51c et l'axe de rotation principal Ap'Dp' de l'élément de montage 50. Ainsi, le deuxième mouvement de l'élément de montage 50 entraine un deuxième
déplacement de l'unité lumineuse 10 similaire. En particulier, la rotation de l'élément de montage 50 autour de l'axe de rotation principal Ap'Dp' entraine la même rotation des unités lumineuses 10 autour de leur axe de rotation intrinsèque A'D'.
[146] De plus, pour chacun des modules lumineux la, lb, le, les distances dl définies entre le point d'accroche 51a, 51b, 51c du module lumineux la, lb, le et l'axe de rotation intrinsèque A'D' de l'unité lumineuse 10 sont identiques. Ainsi, les deuxièmes déplacements des unités lumineuses 10 des modules lumineux la, lb, le induits par le deuxième mouvement de l'élément de montage 50 sont identiques.
[147] De plus, pour chacun des modules lumineux la, lb, le, les distances d2 définies entre le point d'accroche 51a, 51b, 51c du module lumineux et l'axe de rotation principal Ap'Dp' de l'élément de montage 50 sont identiques. Ainsi, les deuxièmes déplacements des unités lumineuses 10 des modules lumineux la, lb, le induits par le deuxième mouvement de l'élément de montage 50 sont identiques.
[148] Le deuxième mouvement de l'élément de montage 50 est activé par un deuxième actionneur h2 qui applique une force P2 orientée suivant une verticale Z. Le deuxième actionneur h2 est relié à la paroi d'accroche 53 de l'élément de montage 50 par une liaison linéaire annulaire d'axe parallèle à la première direction orthogonale. Lorsque le deuxième actionneur h2 est activé, celui-ci vient déplacer la paroi d'accroche 53 de l'élément de montage 50 selon une rotation autour de l'axe de rotation principal Ap'Dp' formé par les liaisons pivot Ap', Dp'. Lors du deuxième mouvement de l'élément de montage 50, l'élément optique de projection 20 reste fixe par rapport au support 3. En effet, grâce aux liaisons pivot Ap', Dp', seuls les bras 55 et la paroi d'accroche 53 pivotent autour de l'axe de rotation principal Ap'Dp', ce qui entraine la rotation de l'unité lumineuse 10 autour des liaisons pivot A', D' tandis que l'élément optique de projection 20 reste fixe. Ainsi, la transmission du deuxième mouvement de l'élément de montage 50 aux modules lumineux la, lb, le permet de déplacer l'unité lumineuse 10 par rapport à l'élément optique de projection 20 de chaque module lumineux la, lb, le, de sorte que le faisceau lumineux Fl de chaque module lumineux la, lb, le est déplacé verticalement.
[150] Suite à l'application de la force P2, le faisceau lumineux Fl se trouve alors décalé verticalement par rapport à sa position de départ. Il est à noter que suite au deuxième mouvement de l'élément de montage 50, les faisceaux lumineux Fl émis par chaque module lumineux la, lb, le sont déplacés de façon identique. Autrement dit, leur position relative n'est pas modifiée. Ainsi, le deuxième mouvement de l'élément de montage 50 entraine le déplacement vertical du faisceau lumineux global formé par la superposition de l'ensemble de faisceaux lumineux Fl des modules
lumineux la, lb, le, la forme du faisceau lumineux global ayant été figée lors du serrage des vis de réglage 21.
[151] Sur la figure 11, la force P2 a été appliqué à l'élément de montage 50 lorsqu'il se trouvait dans la position de la figure 10. On observe alors que les modules lumineux la, lb, le sont décalés verticalement vers le bas sur la grille représentée sur la figure 11 par rapport à leur position de départ représentée sur la grille de la figure 10. . On observe également que la position relative des modules lumineux la, lb, le les unes par rapport aux autres reste identique. Cela est illustré par le fait que les lettres a, b et c sont simplement translatées verticalement vers le haut. Le décalage vertical des modules lumineux la, lb, le entraine le décalage vertical dans un sens opposé, ici vers le bas, du faisceau lumineux global formé par la superposition du faisceau lumineux Fl formé par chacun des modules lumineux la, lb, le. Il est entendu que la force P2 pourrait être appliquée dans l'autre sens sur la paroi d'accroche 53. Dans ce cas, les modules lumineux la, lb,lc seraient décalés dans l'autre sens, c'est-à-dire vers le bas sur la grille représentée à la figure 11, et le faisceau lumineux global serait également décalé dans l'autre sens, c'est-à-dire vers le haut.
[152] Comme représenté sur les figures 12 et 13, le dispositif lumineux 100 comporte également un boitier 101 présentant un renfoncement 102 formant un logement dans lequel sont disposés l'élément de montage 50 et les modules lumineux la, lb, le. Le boitier 101 présente également une ouverture. Le support 3 des modules lumineux la, lb, le peut être formé par une portion du boitier 101 ou une pièce solidaire au boitier 101.
[153] Les figures 12 et 13 représentent chacune une alternative d'un dispositif lumineux 100 selon l'invention. Le dispositif lumineux 100 peut être un projecteur avant de véhicule automobile.
[154] Sur la figure 12, le dispositif lumineux 100 comporte une glace de fermeture 103 fermant l'ouverture. Les modules lumineux la, lb, le et l'élément de montage 50 sont disposés dans le logement, et sont ainsi situés entre les parois formant le boitier 101 et la glace de fermeture 103.
[155] Sur la figure 13, l'élément optique de projection 20 des modules lumineux la, lb, le, formé par une lentille de projection ou une juxtaposition de lentilles de projection, ferment l'ouverture du boitier 101. En particulier, l'ouverture comporte plusieurs sous-ouvertures qui sont chacune fermée par l'élément optique de projection de l'un des modules lumineux la, lb, le. Le dispositif lumineux 100 est alors dépourvu de glace de fermeture, ce qui permet de gagner environ 15% d'efficacité pour le dispositif lumineux 100. Les éléments optiques de projection 20 jouent le rôle de la glace de fermeture. En effet, comme les éléments optiques de projection 20 restent fixes
Tl lorsque les faisceaux lumineux Fl sont déplacés suivant le premier déplacement et le deuxième déplacement, l'élément optique de projection 20 peut venir fermer l'ouverture du boitier 101.
Claims
[Revendication 1] Module lumineux (1) pour véhicule automobile, ledit module lumineux (1) comprenant :
*une unité lumineuse (10) comprenant :
- au moins une source lumineuse (11) configurée pour émettre des rayons lumineux (RI),
- au moins un collecteur (12) associé à ladite au moins une source lumineuse (11),
*un élément optique de projection (20) présentant un axe optique (O), ledit collecteur (12) étant configuré pour collecter et orienter lesdits rayons lumineux (RI) émis par ladite au moins une source lumineuse (11) vers l'élément optique de projection (20), ledit élément optique de projection (20) étant configuré pour projeter lesdits rayons lumineux (RI) vers l'extérieur dudit véhicule pour former un faisceau lumineux (Fl),
* un support (3) sur lequel est monté fixe l'élément optique de projection (20) ;
*deux éléments de connexion (41, 42) chacun relié d'une part avec l'unité lumineuse (10) et d'autre part avec le support (3), chaque élément de connexion étant configuré et articulé de manière à permettre un premier déplacement de l'unité lumineuse (10) par rapport à l'élément optique de projection (20), ledit premier déplacement permettant de déplacer le faisceau lumineux (Fl) selon une première direction orthogonale (Y) par rapport à l'axe optique (O) de l'élément optique de projection (20) et de manière à permettre un deuxième déplacement de l'unité lumineuse (10) par rapport à l'élément optique de projection (20), ledit deuxième déplacement permettant de déplacer le faisceau lumineux (Fl) selon une deuxième direction orthogonale (Z) par rapport à l'axe optique (O) de l'élément optique de projection (20), et orthogonale à la première direction orthogonale (Y).
[Revendication 2] Module lumineux (1) selon la revendication 1, dans lequel chaque élément de connexion (41, 42 ;41', 42') comporte une portion centrale (411, 421), une portion avant (412, 422 ; 412', 422') et une portion arrière (413, 423), la portion centrale et la portion arrière étant articulées par une liaison pivot arrière (B, C) d'axe orthogonal à l'axe optique et à la première direction orthogonale, et la portion centrale et la portion avant étant articulées par une liaison pivot avant (A, D) d'axe orthogonal à l'axe optique et à la première direction orthogonale.
[Revendication 3] Module lumineux (1) selon la revendication 2, dans lequel les liaisons pivot avant (B, C) et arrière (A, D) définissent les sommets d'un parallélogramme, en projection dans un plan défini par l'axe optique (O) et la première direction orthogonale (Y).
[Revendication 4] Module lumineux (1) selon la revendication 2 ou 3, dans lequel la portion avant (412', 422') de chaque élément de connexion est reliée au support (3) par une articulation supplémentaire permettant la rotation de l'unité lumineuse (10) et des éléments de connexion (41', 42') autour d'un axe
de rotation intrinsèque situé en avant des liaisons pivot avant (A, D) et orienté suivant la première direction orthogonale (Y).
[Revendication 5] Module lumineux (1) selon l'une des revendications 1 à 4, dans lequel l'unité lumineuse (10) comprend une fente (130) destinée à recevoir une vis de verrouillage (21) pour attacher le module lumineux (1) à un élément de montage (50), la fente (130) étant configurée pour permettre le déplacement de l'unité lumineuse (10) par rapport à l'élément de montage (50) lorsque la vis de verrouillage (21) est desserrée, et pour empêcher le déplacement de l'unité lumineuse (10) par rapport à l'élément de montage (50) lorsque la vis de verrouillage (21) est serrée.
[Revendication 6] Dispositif lumineux (100) pour véhicule automobile comprenant un premier module lumineux (la) et un deuxième module lumineux (2a), chacun selon l'une des revendications 1 à 5, et un élément de montage (50) sur lequel sont attachés chacun des premier et deuxième modules lumineux (la, 2a) en un point d'accroche (51a, 51b).
[Revendication 7] Dispositif lumineux (100) selon la revendication 6, dans lequel le premier module lumineux (la) est attaché fixe à l'élément de montage (50) et dans lequel le deuxième module lumineux (2a) est selon la revendication 5 de sorte que l'unité lumineuse (10) du deuxième module lumineux (2a) est réglable par rapport à l'élément de montage (50).
[Revendication 8] Dispositif lumineux (100) selon la revendication 6 ou 7, dans lequel l'élément de montage (50) comporte une paroi d'accroche (53) sur laquelle sont accrochées les unités lumineuses (10) des premier et deuxième modules lumineux (la, 2a) en leur point d'accroche (51a, 51b), et au moins deux bras (55) s'étendant depuis la paroi d'accroche (53) vers les éléments optique de projection (20) des premier et deuxième modules lumineux (la, lb), et configurés et articulés pour pouvoir transmettre un premier mouvement aux premier et deuxième modules lumineux (la, lb) de sorte à permettre le premier déplacement de l'unité lumineuse (10) de chacun des premier et deuxième modules lumineux (la, lb), et pour pouvoir transmettre un deuxième mouvement aux premier et deuxième modules lumineux (la, lb) de sorte à permettre le deuxième déplacement de l'unité lumineuse (10) de chacun des premier et deuxième modules lumineux (la, lb).
[Revendication 9] Dispositif lumineux (100) selon la revendication 8, dans lequel les bras (55) de l'élément de montage (50) comportent chacun une partie centrale (551), une partie avant (552) et une partie arrière (553), la partie centrale (551) et la partie arrière (553) étant articulées par une liaison pivot postérieure (Bp, Cp) d'axe orthogonal à l'axe optique (O) et à la première direction orthogonale (Y), et la partie centrale (551) et la partie avant (552) étant articulées par une liaison pivot antérieure (Ap, Dp) d'axe orthogonal à l'axe optique (O) et à la première direction orthogonale (Y).
[Revendication 10] Dispositif lumineux (100) selon la revendication 9, dans lequel les liaisons pivot antérieures (Ap, Dp) et postérieures (Cp, Bp) définissent les sommets d'un parallélogramme, en projection dans un plan défini par l'axe optique (O) et la première direction orthogonale (Y).
[Revendication 11] Dispositif lumineux (100) selon l'une des revendications 6 à 10, dans lequel les portions centrales (411, 421) des éléments de connexion (41, 42) des premier et deuxième modules lumineux (la, lb) ont une longueur identique.
[Revendication 12] Dispositif lumineux (100) selon la revendication 11 prise en combinaison avec la revendication 10, dans lequel les parties centrales (551) des bras (55) de l'élément de montage (50) et les portions centrales (411, 421) des éléments de connexion (41, 42) des premier et deuxième modules lumineux (la, lb) ont une longueur identique.
[Revendication 13] Dispositif lumineux (100) selon l'une des revendications 9 à 12, dans lequel la partie avant (552) de chaque bras (55) est reliée au support (3) d'un des premier et deuxième module lumineux (la, lb) par une articulation additionnelle permettant la rotation de l'élément de montage (50) autour d'un axe de rotation principal (Ap'Dp') situé en avant des liaisons pivot antérieures (Ap, Dp).
[Revendication 14] Dispositif lumineux (100) selon la revendication 13, dans lequel pour le premier et pour le deuxième module lumineux (la, lb), la distance (dl) entre le point d'accroche (51a, 51b) et l'axe de rotation intrinsèque (A'D') de l'unité lumineuse (100) est identique à la distance (d2) entre le point d'accroche (51a, 51b) et l'axe de rotation principal (Ap'Dp') de l'élément de montage (50).
[Revendication 15] Dispositif lumineux selon la revendication 13 ou 14, dans lequel la distance (dl) entre le point d'accroche (51a) du premier module lumineux (la) et l'axe de rotation intrinsèque (A'D') de l'unité lumineuse (10) du premier module lumineux (la), et la distance (dl) entre le point d'accroche (52a) du deuxième module lumineux (2a) et l'axe de rotation intrinsèque (A'D') de l'unité lumineuse (10) du deuxième module lumineux (lb) sont identiques.
[Revendication 16] Dispositif lumineux selon l'une des revendications 13 à 15, dans lequel la distance (d2) entre le point d'accroche (51a) du premier module (la) et l'axe de rotation principal (Ap'Dp') de l'élément de montage (50) est identique à la distance (d2) entre le point d'accroche (51b) du deuxième module (lb) et l'axe de rotation principal (Ap'Dp') de l'élément de montage (50).
[Revendication 17] Dispositif lumineux selon l'une des revendications 6 à 16, comportant un boitier (101) présentant un renfoncement (102) dans lequel sont disposés les premier et deuxième modules lumineux (la, lb).
[Revendication 18] Dispositif lumineux selon la revendication 17, dans lequel le boitier comporte une ouverture disposée en avant du renfoncement (102), l'élément optique de projection (20) des premier et deuxième modules lumineux (la, lb) fermant l'ouverture du boitier (101).
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