EP4676775A1 - Bloc optique pour véhicule automobile - Google Patents

Bloc optique pour véhicule automobile

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Publication number
EP4676775A1
EP4676775A1 EP24708873.5A EP24708873A EP4676775A1 EP 4676775 A1 EP4676775 A1 EP 4676775A1 EP 24708873 A EP24708873 A EP 24708873A EP 4676775 A1 EP4676775 A1 EP 4676775A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
support
wall
function
optical unit
front face
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
EP24708873.5A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Filipe Videira
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Stellantis Auto SAS
Original Assignee
Stellantis Auto SAS
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Stellantis Auto SAS filed Critical Stellantis Auto SAS
Publication of EP4676775A1 publication Critical patent/EP4676775A1/fr
Pending legal-status Critical Current

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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60QARRANGEMENT OF SIGNALLING OR LIGHTING DEVICES, THE MOUNTING OR SUPPORTING THEREOF OR CIRCUITS THEREFOR, FOR VEHICLES IN GENERAL
    • B60Q1/00Arrangement of optical signalling or lighting devices, the mounting or supporting thereof or circuits therefor
    • B60Q1/0029Spatial arrangement
    • B60Q1/0041Spatial arrangement of several lamps in relation to each other
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60QARRANGEMENT OF SIGNALLING OR LIGHTING DEVICES, THE MOUNTING OR SUPPORTING THEREOF OR CIRCUITS THEREFOR, FOR VEHICLES IN GENERAL
    • B60Q1/00Arrangement of optical signalling or lighting devices, the mounting or supporting thereof or circuits therefor
    • B60Q1/26Arrangement of optical signalling or lighting devices, the mounting or supporting thereof or circuits therefor the devices being primarily intended to indicate the vehicle, or parts thereof, or to give signals, to other traffic
    • B60Q1/2607Arrangement of optical signalling or lighting devices, the mounting or supporting thereof or circuits therefor the devices being primarily intended to indicate the vehicle, or parts thereof, or to give signals, to other traffic comprising at least two indicating lamps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S43/00Signalling devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. brake lamps, direction indicator lights or reversing lights
    • F21S43/10Signalling devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. brake lamps, direction indicator lights or reversing lights characterised by the light source
    • F21S43/13Signalling devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. brake lamps, direction indicator lights or reversing lights characterised by the light source characterised by the type of light source
    • F21S43/14Light emitting diodes [LED]
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F21S43/00Signalling devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. brake lamps, direction indicator lights or reversing lights
    • F21S43/10Signalling devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. brake lamps, direction indicator lights or reversing lights characterised by the light source
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F21S43/235Light guides
    • F21S43/236Light guides characterised by the shape of the light guide
    • F21S43/237Light guides characterised by the shape of the light guide rod-shaped
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    • F21S43/242Light guides characterised by the emission area
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    • F21S43/2641Refractors or refracting portions characterised by their relative arrangement, e.g. parallel refractors
    • F21S43/26411Two or more successive refractors
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    • F21S43/20Signalling devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. brake lamps, direction indicator lights or reversing lights characterised by refractors, transparent cover plates, light guides or filters
    • F21S43/27Attachment thereof
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    • F21S43/30Signalling devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. brake lamps, direction indicator lights or reversing lights characterised by reflectors
    • F21S43/31Optical layout thereof
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    • F21S43/30Signalling devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. brake lamps, direction indicator lights or reversing lights characterised by reflectors
    • F21S43/37Attachment thereof
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
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    • F21S43/00Signalling devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. brake lamps, direction indicator lights or reversing lights
    • F21S43/40Signalling devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. brake lamps, direction indicator lights or reversing lights characterised by the combination of reflectors and refractors
    • F21S43/401Signalling devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. brake lamps, direction indicator lights or reversing lights characterised by the combination of reflectors and refractors the refractors and the reflectors being distinct parts
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S43/00Signalling devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. brake lamps, direction indicator lights or reversing lights
    • F21S43/50Signalling devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. brake lamps, direction indicator lights or reversing lights characterised by aesthetic components not otherwise provided for, e.g. decorative trim, partition walls or covers
    • F21S43/51Attachment thereof

Definitions

  • TITLE OPTICAL UNIT FOR MOTOR VEHICLE
  • the present invention claims priority from French application 2302007 filed on 03.03.2023, the content of which (text, drawings and claims) is incorporated herein by reference.
  • the invention relates to optical blocks which provide at least two different and related photometric functions, and more specifically the simplification of the assembly of the elements participating directly or indirectly in these photometric functions.
  • optical blocks are used which provide at least two different and similar photometric functions.
  • photometric function means both a photometric signaling function, a photometric lighting function or a photometric lighting effect function, possibly decorative.
  • the invention relates more specifically to optical units which comprise a housing housing, in particular:
  • a support comprising a wall delimiting on a front face a groove in which is installed a light guide which is capable of delivering into a first output zone first photons from a first photon source and participating in a first photometric function
  • a reflector capable of reflecting towards a second output zone, located below or above the first output zone output, second photons from a second photon source and having to participate in a second photometric function.
  • the housing also houses a mask responsible for masking technical elements, as well as possibly a first translucent screen placed downstream of the first output zone and therefore in front of the light guide and/or a second translucent screen placed downstream of the second output zone and therefore of the reflector.
  • the optical elements (such as for example the reflectors or the lenses) are generally dedicated parts and therefore produced separately from each other, which multiplies the number of elements (or parts) to be designed, manufactured and assembled.
  • the invention therefore aims in particular to improve the situation.
  • an optical unit comprising a housing housing:
  • a support comprising a wall delimiting on a front face a groove in which is installed a light guide capable of delivering into a first output zone first photons from a first photon source and participating in a first photometric function
  • a second photon source capable of delivering second photons to participate in a second photometric function
  • This optical block is characterized by the fact that the wall of its support defines, below or above the groove, a reflector capable of reflecting the second photons towards a second output zone located below or above the first output zone.
  • optical unit according to the invention may include other characteristics which may be taken separately or in combination, and in particular:
  • the wall of the support may comprise, above or below the reflector, second coupling elements capable of cooperating with the first coupling elements to secure the electronic card to the front face of the support;
  • the wall of the support can comprise, near second coupling elements, a groove in which an edge of the electronic card is housed;
  • the first option can comprise another electronic card comprising the first photon source and fixedly secured to a rear face of the support;
  • [0019] - it may include a mask suitable for hiding technical elements housed in the housing and fixedly attached to the front face of the support; [0020] - it may comprise a first translucent screen fixedly attached to the front face of the support wall and at least partially installed downstream of the first outlet zone;
  • it may comprise a second translucent screen fixedly attached to the front face of the support wall and at least partially installed downstream of the second outlet zone;
  • the first photometric function can be a signaling function
  • the second photometric function can be a lighting function or a signaling function.
  • the invention also proposes a vehicle, possibly of the automobile type, and comprising at least one optical unit of the type presented above.
  • FIG. 1 schematically illustrates, in a sectional view in a longitudinal and vertical plane, part of an exemplary embodiment of an optical block according to the invention
  • FIG. 2 schematically illustrates, in a perspective view from the front face side, the multifunction support of the optical unit of Figure 1, equipped with a light guide and a second translucent screen,
  • FIG. 3 schematically illustrates, in a perspective view from the front face side, the multifunction support of the optical unit of FIG. 1, and the light guides, first and second electronic cards and second translucent screen before their coupling to this support
  • FIG. 4 schematically illustrates, in a perspective view from the rear face side, the multifunction support of the optical unit of FIG. 1, equipped with a mask and a first translucent screen
  • FIG. 5 schematically illustrates, in a perspective view from the front face side, the multifunction support of the optical unit of FIG. 1, equipped with the light guide and the first electronic card but before the coupling of the first and second translucent screens and the mask, and
  • FIG. 6 schematically illustrates, in a sectional view in a longitudinal and vertical plane at the level of the groove of the light guide, the sub-part of the wall of the multifunction support of FIG. 1 defining a groove in which a transverse edge of the second electronic card is installed.
  • the invention aims in particular to propose an optical block BO ensuring at least first and second different and similar photometric functions, and comprising a multifunction support SM.
  • the optical unit BO is intended to be part of a vehicle of the automobile type, such as for example a car.
  • the invention is not limited to this application.
  • the optical unit BO can be equipment that can be added and used in many systems or that can be part of other equipment that is itself part of a system.
  • the optical unit BO can be part of any system, and in particular a vehicle (land, sea (or river), or air), an installation (possibly industrial), a device (possibly general public), or a building.
  • the optical unit BO constitutes a headlight (or projector) of a vehicle. But it could constitute a front light or a rear light of a vehicle.
  • the optical unit BO is intended to provide at least first and second photometric signaling functions.
  • the first photometric signaling function may be a daytime running light (or DRL) function and the second photometric signaling function may be a position light function.
  • the second photometric signaling function could be a direction indicator (or turn signal) function.
  • the optical unit BO is a light device capable of providing at least a first photometric signaling or lighting or light effect function (possibly decorative) and a second photometric signaling or lighting or light effect function (possibly decorative).
  • the notion of “front” is defined in relation to the place where the photons participating in the (a) photometric function exit
  • the notion of “rear” is defined in relation to the place which is opposite to that where the photons participating in the (a) photometric function exit. Consequently, the front face of an element is oriented towards the outside, while the rear face of this element is oriented towards the inside and opposite the front face.
  • a first element is located upstream of a second element when the photons propagate from the first element to the second element, and a third element is located downstream of a second element when the photons propagate from the second element to the third element.
  • Figure 1 schematically illustrates part of an exemplary embodiment of an optical unit BO according to the invention, here intended to equip a front part of a vehicle.
  • an optical block BO notably comprises a housing BB, a multifunction support SM, a light guide GL, and first S1 and second S2 photon sources.
  • the housing BB delimits, preferably with a glass GB, an internal housing in which the multifunction support SM, the light guide GL, the first S1 and second S2 photon sources are fixedly installed, as well as possibly at least one mask MB responsible for masking the technical parts in a front part of the optical block BO, a first translucent screen ET1 and/or a second translucent screen ET2.
  • the multifunctional support SM comprises a wall PS which delimits on a front face FV (facing outwards) a groove GG in which the light guide GL is installed.
  • the latter (GL) is capable of delivering into a first output zone ZS1 (located downstream) first photons which come from the first photon source S1 and which participate in the first photometric function.
  • the wall PS is located in a lower part of the multifunction support SM.
  • the PS wall could be located in an upper (or intermediate) part of the SM multifunction support.
  • the first photon source S1 can be installed on a first electronic card CE1 (see figures 3 and
  • the first electronic card CE1 may also include electrical and electronic components and/or possibly integrated circuits, in particular for coupling to a connector and for controlling the first photon source S1.
  • the first photon source S1 can comprise at least one light-emitting diode (or LED) or at least one laser diode or a gas laser or even a bulb (possibly xenon).
  • the second photon source S2 is capable of delivering second photons which must participate in the second photometric function.
  • the second photon source S2 can be installed on a second electronic card CE2 (see figures 1, 3 and
  • the second electronic card CE2 may also include electrical and electronic components and/or possibly integrated circuits, in particular for coupling to a connector and for controlling the second photon source S2.
  • the second photon source S2 can comprise at least one light-emitting diode (or LED) or at least one laser diode or a gas laser or even a bulb (possibly xenon).
  • the wall PS of the multifunctional support SM defines, below or above the groove GG, a reflector RP which is arranged so as to reflect the second photons towards a second output zone ZS2 located below or above the first output zone ZS1.
  • a reflector RP which is arranged so as to reflect the second photons towards a second output zone ZS2 located below or above the first output zone ZS1.
  • the reflector RP could be defined above the groove GG, and in this case the second output zone ZS2 is located above the first output zone ZS1.
  • the multifunctional support SM can advantageously be produced by molding, for example from a plastic or synthetic material, preferably rigid and resistant.
  • this support SM which ensures several functions (and in particular the support of the light guide GL and the reflection of the second photons), the number of parts (or elements) which have to be assembled in the housing BB is reduced, and therefore the manufacturing cost of the optical block BO is reduced. It will be understood that the number of molds which have to be used to produce the components of the optical block BO and the time required for the assembly of the latter (BO) are reduced.
  • the reflector RP may have a parabolic shape.
  • the second electronic card CE2 may comprise, in addition to the second photon source S2, first coupling elements EC1.
  • the wall PS of the multifunction support SM comprises, above or below the reflector RP, second coupling elements EC2 which are arranged so as to cooperate with the first coupling elements EC1 to secure the second electronic card CE2 to its front face FV.
  • the SM support ensures yet another function, namely the immobilization of the second CE2 electronic card, which makes it possible to do without a dedicated support. the latter (CE2), and therefore to further reduce the number of parts (or elements) to be assembled in the BB housing, and consequently the manufacturing cost of the BO optical block.
  • the second coupling elements EC2 are defined below the reflector RP. But in an alternative embodiment not illustrated, the second coupling elements EC2 could be defined above the reflector RP.
  • the first coupling elements EC1 are clipping notches and the second coupling elements EC2 are clipping holes which are at least partially traversed by the corresponding clipping notches EC1.
  • the second coupling elements EC2 are clipping notches and the first coupling elements EC1 are clipping holes which are at least partially traversed by the corresponding clipping notches EC2.
  • clipping elements EC1 and EC2, respectively on the second electronic card CE2 and the wall PS of the multifunction support SM is advantageous because it avoids having to use screws which increase costs (both supply and assembly).
  • the wall PS of the multifunction support SM can also comprise, near the second coupling elements EC2, a groove (or notch) RC in which is housed (at least partially) a (transverse) edge BT of the second electronic card CE2.
  • the first (other) electronic card CE1 (which comprises the first photon source S1) can be fixedly secured to the rear face FR of the support SM, which is opposite the front face FV.
  • the multifunction support SM comprises a side wall PL which extends the wall PS upwards and to which the first (other) electronic card CE1 is fixedly secured on the rear face FR.
  • the support SM performs yet another function, namely the support of the first electronic card CE1, which makes it possible to do without a support dedicated to the latter (CE1), and therefore to further reduce the number of parts (or elements) which must be assembled in the housing BB, and consequently the manufacturing cost of the optical block BO.
  • the side wall PL comprises two through holes intended to be crossed respectively by two screws or bolts also passing through the first electronic card CE1 to ensure its screwing.
  • the fixed attachment of the first electronic card CE1 to the side wall PL could be done by clipping.
  • the optical block BO can also comprise a mask MB arranged so as to mask technical elements which are housed in the housing BB, and fixedly secured to the front face FV of the support SM.
  • the SM support provides yet another function, namely the support of the MB mask, which makes it possible to do without a support dedicated to the latter (MB), and therefore to further reduce the number of parts (or elements) which must be assembled in the BB housing, and therefore the manufacturing cost of the BO optical block.
  • the support SM comprises in its wall PS and in an upper wall PS’ clipping holes TC intended to receive clipping tabs PC that the mask MB comprises.
  • This method of securing by clipping is advantageous because it avoids having to use screws which increase the costs (both supply and assembly). But in an alternative embodiment not illustrated, the fixed securing of the mask MB to the support SM could be done by screwing.
  • the optical block BO can also comprise a first translucent screen ET1 fixedly secured to the front face FV of the wall PS of the support SM downstream of the first output zone ZS1 in order to be crossed by the first photons.
  • the wall PS comprises on its front face FV two barrels FT each provided with a threaded hole intended to receive a screw or a bolt passing through a through hole defined in a tab of the first translucent screen ET1 to ensure its screwing.
  • the fixed attachment of the first translucent screen ET1 to the wall PS could be done by clipping.
  • the wall PS comprises on its front face FV two indexing (or centering) pins PI intended to pass through respectively through holes defined in the two tabs of the first translucent screen ET1 to facilitate its placement in a predefined position before screwing.
  • the optical block BO can also comprise a second translucent screen ET2 fixedly secured to the front face FV of the wall PS of the support SM and at least partially installed downstream of the second output zone ZS2 in order to be crossed by the second photons.
  • the support SM performs yet another function, namely the support of the second translucent screen ET2, which makes it possible to do without a support dedicated to the latter (ET2), and therefore to further reduce the number of parts (or elements) that have to be assembled in the housing BB, and consequently the manufacturing cost of the optical unit BO.
  • the support SM comprises in its wall PS clipping holes intended to receive clipping tabs that comprise the second translucent screen ET2.
  • This method of securing by clipping is advantageous because it avoids having to use screws that increase the costs (both supply and assembly). But in an alternative embodiment not illustrated, the fixed securing of the second translucent screen ET2 to the support SM could be done by screwing.

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Abstract

Un bloc optique (BO), par exemple d'un véhicule, comprend un boîtier (BB) logeant un support (SM) comportant une paroi (PS) délimitant sur une face avant (FV) une gorge (GG) dans laquelle est installé un guide de lumière (GL) délivrant dans une première zone de sortie (ZS1) des premiers photons issus d'une première source de photons et participant à une première fonction photométrique, et une seconde source de photons (S2) délivrant des seconds photons participant à une seconde fonction photométrique. Cette paroi (PS) définit, en-dessous ou au-dessus de la gorge (GG), un réflecteur (RP) réfléchissant les seconds photons vers une seconde zone de sortie (ZS2) située en-dessous ou au-dessus de la première zone de sortie (ZS1).

Description

DESCRIPTION
TITRE : BLOC OPTIQUE POUR VEHICULE AUTOMOBILE
Domaine technique de l’invention
[0001] La présente invention revendique la priorité de la demande française 2302007 déposée le 03.03.2023 dont le contenu (texte, dessins et revendications) est ici incorporé par référence. L’invention concerne les blocs optiques qui assurent au moins deux fonctions photométriques différentes et voisines, et plus précisément la simplification de l’assemblage des éléments participant directement ou indirectement à ces fonctions photométriques.
Etat de la technique
[0002] Dans certains domaines, comme par exemple celui des véhicules, éventuellement de type automobile, on utilise des blocs optiques qui assurent au moins deux fonctions photométriques différentes et voisines.
[0003] Dans ce qui suit, on entend par « fonction photométrique » aussi bien une fonction photométrique de signalisation, qu’une fonction photométrique d’éclairage ou qu’une fonction photométrique d’effet lumineux, éventuellement décoratif.
[0004] L’invention concerne plus précisément les blocs optiques qui comprennent un boîtier logeant, notamment :
[0005] - un support comportant une paroi délimitant sur une face avant une gorge dans laquelle est installé un guide de lumière qui est propre à délivrer dans une première zone de sortie des premiers photons issus d’une première source de photons et participant à une première fonction photométrique, et
[0006] - un réflecteur propre à réfléchir vers une seconde zone de sortie, située en-dessous ou au-dessus de la première zone de sortie, des seconds photons issus d’une seconde source de photons et devant participer à une seconde fonction photométrique.
[0007] Généralement, le boîtier loge également un masque chargé de masquer des éléments techniques, ainsi qu’éventuellement un premier écran translucide placé en aval de la première zone de sortie et donc devant le guide de lumière et/ou un second écran translucide placé en aval de la seconde zone de sortie et donc du réflecteur. Par ailleurs, les éléments optiques (comme par exemple les réflecteurs ou les lentilles) sont généralement des pièces dédiées et donc réalisées séparément les unes des autres, ce qui multiplie le nombre d’éléments (ou pièces) à concevoir, à fabriquer et à assembler.
[0008] Plus le nombre d’éléments logés dans un boîtier de bloc optique est important, plus il faut de moules pour réaliser certains d’entre eux et de temps pour les installer fixement, et donc plus les coût de fabrication du bloc optique et temps nécessaire à l’assemblage de ce dernier sont importants. En outre, plus le nombre d’éléments logés dans un boîtier de bloc optique est important, plus on doit définir d’éléments de couplage, ce qui complexifie les moules et donc accroît les coûts, et/ou plus on doit utiliser de vis, ce qui accroît aussi les coûts et les temps d’assemblage.
[0009] L’invention a donc notamment pour but d’améliorer la situation.
Présentation de l’invention
[0010] Elle propose notamment à cet effet un bloc optique comprenant un boîtier logeant :
[0011] - un support comportant une paroi délimitant sur une face avant une gorge dans laquelle est installé un guide de lumière propre à délivrer dans une première zone de sortie des premiers photons issus d’une première source de photons et participant à une première fonction photométrique, et [0012] - une seconde source de photons propre à délivrer des seconds photons devant participer à une seconde fonction photométrique.
[0013] Ce bloc optique se caractérise par le fait que la paroi de son support définit, en-dessous ou au-dessus de la gorge, un réflecteur propre à réfléchir les seconds photons vers une seconde zone de sortie située en-dessous ou au-dessus de la première zone de sortie.
[0014] Grâce au support assurant plusieurs fonctions (et notamment le support du guide de lumière et la réflexion des seconds photons), on réduit le nombre de pièces (ou éléments) devant être assemblé(e)s dans le boîtier, et donc on réduit le coût de fabrication du bloc optique.
[0015] Le bloc optique selon l’invention peut comporter d’autres caractéristiques qui peuvent être prises séparément ou en combinaison, et notamment :
[0016] - il peut comprendre une carte électronique comportant la seconde source de photons et des premiers éléments de couplage. Dans ce cas, la paroi du support peut comprendre, au-dessus ou en- dessous du réflecteur, des seconds éléments de couplage propres à coopérer avec les premiers éléments de couplage pour solidariser la carte électronique à la face avant du support ;
[0017] - en présence de la première option, la paroi du support peut comprendre à proximité de seconds éléments de couplage une rainure dans laquelle est logé un bord de la carte électronique ;
[0018] - également en présence de la première option, il peut comprendre une autre carte électronique comportant la première source de photons et solidarisée fixement à une face arrière du support ;
[0019] - il peut comprendre un masque propre à masquer des éléments techniques logés dans le boîtier et solidarisé fixement à la face avant du support ; [0020] - il peut comprendre un premier écran translucide solidarisé fixement à la face avant de la paroi du support et au moins partiellement installé en aval de la première zone de sortie ;
[0021] - il peut comprendre un second écran translucide solidarisé fixement à la face avant de la paroi du support et au moins partiellement installé en aval de la seconde zone de sortie ;
[0022] - la première fonction photométrique peut être une fonction de signalisation ;
[0023] - la seconde fonction photométrique peut être une fonction d’éclairage ou une fonction de signalisation.
[0024] L’invention propose également un véhicule, éventuellement de type automobile, et comprenant au moins un bloc optique du type de celui présenté ci-avant.
Brève description des figures
[0025] D’autres caractéristiques et avantages de l’invention apparaîtront à l’examen de la description détaillée ci-après, et des dessins annexés (obtenus en CAO/DAO (« Conception Assistée par Ordinateur/Dessin Assisté par Ordinateur »)), sur lesquels :
[0026] [Fig. 1] illustre schématiquement, dans une vue en coupe dans un plan longitudinal et vertical, une partie d’un exemple de réalisation d’un bloc optique selon l’invention,
[0027] [Fig. 2] illustre schématiquement, dans une vue en perspective du côté de la face avant, le support multifonctions du bloc optique de la figure 1 , équipé d’un guide de lumière et d’un second écran translucide,
[0028] [Fig. 3] illustre schématiquement, dans une vue en perspective du côté de la face avant, le support multifonctions du bloc optique de la figure 1 , et les guide de lumière, première et seconde cartes électroniques et second écran translucide avant leur couplage à ce support, [0029] [Fig. 4] illustre schématiquement, dans une vue en perspective du côté de la face arrière, le support multifonctions du bloc optique de la figure 1 , équipé d’un masque et d’un premier écran translucide,
[0030] [Fig. 5] illustre schématiquement, dans une vue en perspective du côté de la face avant, le support multifonctions du bloc optique de la figure 1 , équipé du guide de lumière et de la première carte électronique mais avant le couplage des premier et second écrans translucides et du masque, et
[0031] [Fig. 6] illustre schématiquement, dans une vue en coupe dans un plan longitudinal et vertical au niveau de la gorge du guide de lumière, la sous-partie de la paroi du support multifonctions de la figure 1 définissant une rainure dans laquelle est installé un bord transversal de la seconde carte électronique.
Description détaillée de l’invention
[0032] L’invention a notamment pour but de proposer un bloc optique BO assurant au moins des première et seconde fonctions photométriques différentes et voisines, et comportant un support multifonctions SM.
[0033] On considère dans ce qui suit, à titre d’exemple non limitatif, que le bloc optique BO est destiné à faire partie d’un véhicule de type automobile, comme par exemple une voiture. Mais l’invention n’est pas limitée à cette application. En effet, le bloc optique BO peut être un équipement pouvant être rapporté et utilisé dans de nombreux systèmes ou pouvant faire partie d’un autre équipement faisant lui-même partie d’un système. Ainsi, le bloc optique BO peut faire partie de n’importe quel système, et notamment d’un véhicule (terrestre, maritime (ou fluvial), ou aérien), d’une installation (éventuellement industrielle), d’un appareil (éventuellement grand public), ou d’un bâtiment. [0034] Par ailleurs, on considère dans ce qui suit, à titre d’exemple non limitatif, que le bloc optique BO constitue un phare (ou projecteur) d’un véhicule. Mais il pourrait constituer un feu avant ou un feu arrière d’un véhicule.
[0035] Enfin, compte tenu des choix qui précèdent, on considère dans ce qui suit, à titre d’exemple non limitatif, que le bloc optique BO est destiné à assurer au moins des première et seconde fonctions photométriques de signalisation. A titre d’exemple, dans le cas d’une application à un véhicule automobile la première fonction photométrique de signalisation peut être une fonction de feu de jour (ou DRL (« Daytime Running Light (ou Lamp) »)) et la seconde fonction photométrique de signalisation peut être une fonction de feu de position. Mais la seconde fonction photométrique de signalisation pourrait être une fonction d’indicateur de changement de direction (ou clignotant).
[0036] On notera cependant que l’invention n’est pas limitée aux fonctions photométriques de signalisation. En effet, le bloc optique BO, selon l’invention, est un dispositif lumineux pouvant assurer au moins une première fonction photométrique de signalisation ou d’éclairage ou d’effet lumineux (éventuellement décoratif) et une seconde fonction photométrique de signalisation ou d’éclairage ou d’effet lumineux (éventuellement décoratif).
[0037] Dans ce qui précède et ce qui suit la notion « d’avant » est définie par rapport au lieu où sortent les photons participant à la (une) fonction photométrique, et la notion « d’arrière » est définie par rapport au lieu qui est opposé à celui où sortent les photons participant à la (une) fonction photométrique. Par conséquent, la face avant d’un élément est orientée vers l’extérieur, tandis que la face arrière de cet élément est orientée vers l’intérieur et opposée à la face avant.
[0038] Par ailleurs, dans ce qui précède et ce qui suit les notions « d’amont » et « d’aval » sont utilisées en référence au sens de propagation des premiers ou seconds photons participant à la première ou seconde fonction photométrique. Par conséquent, un premier élément est situé en amont d’un deuxième élément lorsque les photons se propagent du premier élément vers le deuxième élément, et un troisième élément est situé en aval d’un deuxième élément lorsque les photons se propagent du deuxième élément vers le troisième élément.
[0039] On a schématiquement illustré sur la figure 1 une partie d’un exemple de réalisation d’un bloc optique BO selon l’invention, ici destiné à équiper une partie avant d’un véhicule.
[0040] Comme illustré au moins partiellement sur la figure 1 , un bloc optique BO, selon l’invention, comprend notamment un boîtier BB, un support multifonctions SM, un guide de lumière GL, et des première S1 et seconde S2 sources de photons.
[0041] Le boîtier BB délimite, de préférence avec une glace GB, un logement interne dans lequel sont installés fixement le support multifonctions SM, le guide de lumière GL, les première S1 et seconde S2 sources de photons, ainsi qu’éventuellement au moins un masque MB chargé de masquer les parties techniques dans une partie avant du bloc optique BO, un premier écran translucide ET1 et/ou un second écran translucide ET2.
[0042] Comme illustré sur les figures 1 à 5, le support multifonctions SM comprend une paroi PS qui délimite sur une face avant FV (orientée vers l’extérieur) une gorge GG dans laquelle est installé le guide de lumière GL. Ce dernier (GL) est propre à délivrer dans une première zone de sortie ZS1 (situé en aval) des premiers photons qui sont issus de la première source de photons S1 et qui participent à la première fonction photométrique.
[0043] On notera que dans l’exemple illustré non limitativement la paroi PS est située dans une partie inférieure du support multifonctions SM. Mais dans une variante de réalisation non illustrée, la paroi PS pourrait être située dans une partie supérieure (ou intermédiaire) du support multifonctions SM.
[0044] Par exemple, la première source de photons S1 peut être installée sur une première carte électronique CE1 (voir figures 3 et
5). Bien que cela n’apparaisse pas sur les figures, la première carte électronique CE1 peut aussi comprendre des composants électriques et électroniques et/ou des circuits éventuellement intégrés, notamment pour le couplage à un connecteur et pour le contrôle de la première source de photons S1 .
[0045] Egalement par exemple, la première source de photons S1 peut comprendre au moins une diode électroluminescente (ou LED (« Light Emitting Diode »)) ou au moins une diode laser ou un laser à gaz ou encore une ampoule (éventuellement au xénon).
[0046] La seconde source de photons S2 est propre à délivrer des seconds photons devant participer à la seconde fonction photométrique.
[0047] Par exemple, la seconde source de photons S2 peut être installée sur une seconde carte électronique CE2 (voir figures 1 , 3 et
6). Bien que cela n’apparaisse pas sur les figures, la seconde carte électronique CE2 peut aussi comprendre des composants électriques et électroniques et/ou des circuits éventuellement intégrés, notamment pour le couplage à un connecteur et pour le contrôle de la seconde source de photons S2.
[0048] Egalement par exemple, la seconde source de photons S2 peut comprendre au moins une diode électroluminescente (ou LED) ou au moins une diode laser ou un laser à gaz ou encore une ampoule (éventuellement au xénon).
[0049] La paroi PS du support multifonctions SM définit, en-dessous ou au-dessus de la gorge GG, un réflecteur RP qui est agencé de manière à réfléchir les seconds photons vers une seconde zone de sortie ZS2 située en-dessous ou au-dessus de la première zone de sortie ZS1 . [0050] On notera que dans l’exemple illustré non limitativement sur les figures 1 à 3 et 5 le réflecteur RP est défini en-dessous de la gorge GG, et donc la seconde zone de sortie ZS2 est située en- dessous de la première zone de sortie ZS1. Mais dans une variante de réalisation non illustrée, le réflecteur RP pourrait être défini au- dessus de la gorge GG, et dans ce cas la seconde zone de sortie ZS2 est située au-dessus de la première zone de sortie ZS1.
[0051] On notera également que le support multifonctions SM peut être avantageusement réalisé par moulage, par exemple d’une matière plastique ou synthétique, de préférence rigide et résistante.
[0052] Grâce à ce support SM qui assure plusieurs fonctions (et notamment le support du guide de lumière GL et la réflexion des seconds photons), on réduit le nombre de pièces (ou éléments) devant être assemblé(e)s dans le boîtier BB, et donc on réduit le coût de fabrication du bloc optique BO. On comprendra en effet que l’on réduit le nombre de moules devant être utilisés pour réaliser les constituants du bloc optique BO et le temps nécessaire à l’assemblage de ce dernier (BO).
[0053] Par exemple, le réflecteur RP peut avoir une forme parabolique.
[0054] Egalement par exemple, et comme illustré non limitativement et au moins partiellement sur la figure 6, la seconde carte électronique CE2 peut comporter, en complément de la seconde source de photons S2, des premiers éléments de couplage EC1. Dans ce cas, et comme illustré, la paroi PS du support multifonctions SM comprend, au-dessus ou en-dessous du réflecteur RP, des seconds éléments de couplage EC2 qui sont agencés de manière à coopérer avec les premiers éléments de couplage EC1 pour solidariser la seconde carte électronique CE2 à sa face avant FV.
[0055] En présence de cette option, le support SM assure encore une autre fonction, à savoir l’immobilisation de la seconde carte électronique CE2, ce qui permet de se passer d’un support dédié à cette dernière (CE2), et donc de réduire encore plus le nombre de pièces (ou éléments) devant être assemblé(e)s dans le boîtier BB, et par conséquent le coût de fabrication du bloc optique BO.
[0056] On notera que dans l’exemple illustré non limitativement sur la figure 6 les seconds éléments de couplage EC2 sont définis au- dessous du réflecteur RP. Mais dans une variante de réalisation non illustrée, les seconds éléments de couplage EC2 pourraient être définis au-dessus du réflecteur RP.
[0057] On notera également que dans l’exemple illustré non limitativement sur la figure 6 les premiers éléments de couplage EC1 sont des crans de clippage et les seconds éléments de couplage EC2 sont des trous de clippage qui sont traversés au moins partiellement par les crans de clippage EC1 correspondants. Mais un agencement inverse est possible, et dans ce cas les seconds éléments de couplage EC2 sont des crans de clippage et les premiers éléments de couplage EC1 sont des trous de clippage qui sont traversés au moins partiellement par les crans de clippage EC2 correspondants.
[0058] La définition d’éléments de clippage EC1 et EC2, respectivement sur la seconde carte électronique CE2 et la paroi PS du support multifonctions SM, est avantageuse car elle évite d’avoir à utiliser des vis qui augmentent les coûts (tant de fourniture que d’assemblage).
[0059] Egalement par exemple, et comme illustré non limitativement et au moins partiellement sur les figures 1 et 6, la paroi PS du support multifonctions SM peut aussi comprendre, à proximité des seconds éléments de couplage EC2, une rainure (ou encoche) RC dans laquelle est logé (au moins partiellement) un bord (transversal) BT de la seconde carte électronique CE2. Cela permet à la seconde carte électronique CE2 d’être positionnée (ou indexée) précisément, tout en étant en partie supportée. [0060] Egalement par exemple, et comme illustré non limitativement et au moins partiellement sur la figure 5, la première (autre) carte électronique CE1 (qui comporte la première source de photons S1) peut être solidarisée fixement à la face arrière FR du support SM, laquelle est opposée à la face avant FV. Dans l’exemple illustré, le support multifonctions SM comprend une paroi latérale PL qui prolonge la paroi PS vers le haut et à laquelle est solidarisée fixement la première (autre) carte électronique CE1 sur la face arrière FR.
[0061] En présence de cette option, le support SM assure encore une autre fonction, à savoir le support de la première carte électronique CE1 , ce qui permet de se passer d’un support dédié à cette dernière (CE1 ), et donc de réduire encore plus le nombre de pièces (ou éléments) devant être assemblé(e)s dans le boîtier BB, et par conséquent le coût de fabrication du bloc optique BO.
[0062] On notera que dans l’exemple illustré non limitativement et au moins partiellement sur les figures 2 à 5, la paroi latérale PL comprend deux trous traversants destinés à être traversés respectivement par deux vis ou boulons traversant également la première carte électronique CE1 pour assurer son vissage. Mais dans une variante de réalisation non illustrée, la solidarisation fixe de la première carte électronique CE1 à la paroi latérale PL pourrait se faire par clippage.
[0063] Egalement par exemple, et comme mentionné plus haut et illustré non limitativement sur les figures 1 et 4, le bloc optique BO peut aussi comprendre un masque MB agencé de manière à masquer des éléments techniques qui sont logés dans le boîtier BB, et solidarisé fixement à la face avant FV du support SM.
[0064] En présence de cette option, le support SM assure encore une autre fonction, à savoir le support du masque MB, ce qui permet de se passer d’un support dédié à ce dernier (MB), et donc de réduire encore plus le nombre de pièces (ou éléments) devant être assemblé(e)s dans le boîtier BB, et par conséquent le coût de fabrication du bloc optique BO.
[0065] On notera que dans l’exemple illustré non limitativement sur les figures 2 à 5, le support SM comprend dans sa paroi PS et dans une paroi supérieure PS’ des trous de clippage TC destinés à recevoir des pattes de clippage PC que comprend le masque MB. Ce mode de solidarisation par clippage est avantageux car il évite d’avoir à utiliser des vis qui augmentent les coûts (tant de fourniture que d’assemblage). Mais dans une variante de réalisation non illustrée, la solidarisation fixe du masque MB au support SM pourrait se faire par vissage.
[0066] Egalement par exemple, et comme mentionné plus haut et illustré non limitativement sur la figure 1 , le bloc optique BO peut aussi comprendre un premier écran translucide ET1 solidarisé fixement à la face avant FV de la paroi PS du support SM en aval de la première zone de sortie ZS1 afin d’être traversé par les premiers photons.
[0067] En présence de cette option, le support SM assure encore une autre fonction, à savoir le support du premier écran translucide ET1 , ce qui permet de se passer d’un support dédié à ce dernier (ET1 ), et donc de réduire encore plus le nombre de pièces (ou éléments) devant être assemblé(e)s dans le boîtier BB, et par conséquent le coût de fabrication du bloc optique BO.
[0068] On notera que dans l’exemple illustré non limitativement et au moins partiellement sur les figures 2, 3 et 5, la paroi PS comprend sur sa face avant FV deux fûts FT munis chacun d’un trou fileté destiné à recevoir une vis ou un boulon traversant un trou traversant défini dans une patte du premier écran translucide ET1 pour assurer son vissage. Mais dans une variante de réalisation non illustrée, la solidarisation fixe du premier écran translucide ET1 à la paroi PS pourrait se faire par clippage. [0069] On notera également que dans l’exemple illustré non limitativement et au moins partiellement sur les figures 2, 3 et 5, la paroi PS comprend sur sa face avant FV deux pions d’indexage (ou de centrage) PI destinés à traverser respectivement des trous traversants définis dans les deux pattes du premier écran translucide ET1 pour faciliter son placement dans une position prédéfinie avant vissage.
[0070] Egalement par exemple, et comme mentionné plus haut et illustré non limitativement sur les figures 1 à 4, le bloc optique BO peut aussi comprendre un second écran translucide ET2 solidarisé fixement à la face avant FV de la paroi PS du support SM et au moins partiellement installé en aval de la seconde zone de sortie ZS2 afin d’être traversé par les seconds photons.
[0071] En présence de cette option, le support SM assure encore une autre fonction, à savoir le support du second écran translucide ET2, ce qui permet de se passer d’un support dédié à ce dernier (ET2), et donc de réduire encore plus le nombre de pièces (ou éléments) devant être assemblé(e)s dans le boîtier BB, et par conséquent le coût de fabrication du bloc optique BO.
[0072] De préférence, et bien que cela n’apparaisse pas sur les figures, le support SM comprend dans sa paroi PS des trous de clippage destinés à recevoir des pattes de clippage que comprend le second écran translucide ET2. Ce mode de solidarisation par clippage est avantageux car il évite d’avoir à utiliser des vis qui augmentent les coûts (tant de fourniture que d’assemblage). Mais dans une variante de réalisation non illustrée, la solidarisation fixe du second écran translucide ET2 au support SM pourrait se faire par vissage.

Claims

REVENDICATIONS
[Revendication 1] Bloc optique (BO) comprenant un boîtier (BB) logeant i) un support (SM) comportant une paroi (PS) délimitant sur une face avant (FV) une gorge (GG) dans laquelle est installé un guide de lumière (GL) propre à délivrer dans une première zone de sortie (ZS1 ) des premiers photons issus d’une première source de photons (S1 ) et participant à une première fonction photométrique, et ii) une seconde source de photons (S2) propre à délivrer des seconds photons devant participer à une seconde fonction photométrique, caractérisé en ce que ladite paroi (PS) définit, en-dessous ou au-dessus de ladite gorge (GG), un réflecteur (RP) propre à réfléchir lesdits seconds photons vers une seconde zone de sortie (ZS2) située en-dessous ou au-dessus de ladite première zone de sortie (ZS1 ).
[Revendication 2] Bloc optique selon la revendication 1 , caractérisé en ce qu’il comprend une carte électronique (CE2) comportant ladite seconde source de photons (S2) et des premiers éléments de couplage (EC1 ), et en ce que ladite paroi (PS) comprend, au-dessus ou en-dessous dudit réflecteur (RP), des seconds éléments de couplage (EC2) propres à coopérer avec lesdits premiers éléments de couplage (EC1 ) pour solidariser ladite carte électronique (CE2) à ladite face avant (FV) de ladite paroi (PS).
[Revendication 3] Bloc optique selon la revendication 2, caractérisé en ce que ladite paroi (PS) comprend à proximité desdits seconds éléments de couplage (EC2) une rainure (RC) dans laquelle est logé un bord de ladite carte électronique (CE2).
[Revendication 4] Bloc optique selon la revendication 2 ou 3, caractérisé en ce qu’il comprend une autre carte électronique (CE1 ) comportant ladite première source de photons (S1 ) et solidarisée fixement à une face arrière (FR) dudit support (SM).
[Revendication 5] Bloc optique selon l’une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu’il comprend un masque (MB) propre à masquer des éléments techniques logés dans ledit boîtier (BB) et solidarisé fixement à ladite face avant (FV) dudit support (SM).
[Revendication 6] Bloc optique selon l’une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu’il comprend un premier écran translucide (ET1 ) solidarisé fixement à ladite face avant (FV) de la paroi (PS) dudit support (SM) et au moins partiellement installé en aval de ladite première zone de sortie (ZS1 ).
[Revendication 7] Bloc optique selon l’une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce qu’il comprend un second écran translucide (ET2) solidarisé fixement à ladite face avant (FV) de la paroi (PS) dudit support (SM) et au moins partiellement installé en aval de ladite seconde zone de sortie (ZS2).
[Revendication 8] Bloc optique selon l’une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que ladite première fonction photométrique est une fonction de signalisation.
[Revendication 9] Bloc optique selon l’une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que ladite seconde fonction photométrique est une fonction d’éclairage ou une fonction de signalisation. [Revendication 10] Véhicule, caractérisé en ce qu’il comprend au moins un bloc optique (BO) selon l’une des revendications 1 à 9.
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