EP4740063A1 - Dispositif optique équipé d'un écran à cristaux liquides - Google Patents
Dispositif optique équipé d'un écran à cristaux liquidesInfo
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Abstract
Dispositif lumineux (1) pour un véhicule automobile, caractérisé en ce qu'il comprend une source de lumière (2) et un dispositif optique (3), le dispositif optique étant agencé de sorte à recevoir des rayons lumineux issus de la source de lumière, le dispositif lumineux comprenant une couche comprenant des cristaux liquides (4), une première couche (5) d'un revêtement conducteur d'électricité, et une deuxième couche (6) d'un revêtement conducteur d'électricité, le dispositif lumineux comprenant en outre une deuxième source de courant (10) électrique reliée à la deuxième borne positive et la deuxième borne négative de la deuxième couche de sorte à faire circuler un courant électrique périodique dans cette couche.
Description
DESCRIPTION
TITRE : Dispositif optique équipé d'un écran à cristaux liquides
Domaine Technique de l'invention
[0001 ] L’invention concerne un dispositif lumineux pour un véhicule automobile, le dispositif lumineux comprenant un dispositif optique muni d'un écran à cristaux liquides, notamment de type PDLC (acronyme du terme anglais "Polymer Dispersed Liquid Crystal"). L’invention porte aussi sur un procédé de contrôle d'un tel dispositif lumineux.
Etat de la technique antérieure
[0002] Un véhicule automobile est pourvu de dispositifs lumineux permettant d'éclairer l'environnement du véhicule et de rendre le véhicule bien visible pour les autres usagers de la route. Un véhicule comprend ainsi généralement au moins des feux de route, des feux de croisement et des feux de position. Les dispositifs lumineux participent également à l'aspect esthétique du véhicule en fournissant une signature lumineuse originale. Cette signature lumineuse doit rester bien visible sans être éblouissante quelles que soient les conditions de luminosité ambiante. Les dispositifs lumineux doivent ainsi produire des faisceaux lumineux dont l'intensité varie en fonctions des conditions de luminosité, et en fonction des besoins d'un utilisateur du véhicule. On connaît par exemple des véhicules équipés de feux de position dont l'intensité lumineuse varie selon que le véhicule est utilisé de jour ou de nuit.
[0003] Cette diversité de besoins incite les constructeurs de véhicules automobiles à prévoir des systèmes lumineux pourvus de nombreux dispositifs lumineux, chacun étant destiné à réaliser une fonction lumineuse particulière. Les véhicules embarquent ainsi des systèmes lumineux complexes, lourds et volumineux.
[0004] Par ailleurs, un véhicule automobile doit fonctionner dans des plages de température très larges. En particulier, les dispositifs lumineux des véhicules automobiles doivent rester totalement fonctionnels à basse température, notamment à températures négatives, voire même à -20°C, ou même -40°C.
Présentation de l'invention
[0005] Le but de l’invention est de fournir un dispositif lumineux pour un véhicule automobile, remédiant aux inconvénients ci-dessus et améliorant les dispositifs lumineux connus de l’art antérieur.
[0006] Plus précisément, un premier objet de l’invention est un dispositif lumineux apte à produire un faisceau lumineux dont l'intensité est facilement contrôlable et capable de fonctionner à basse température.
Résumé de l'invention
[0007] L'invention se rapporte à un dispositif lumineux pour un véhicule automobile, le dispositif lumineux comprenant une source de lumière et un dispositif optique, le dispositif optique étant agencé de sorte à recevoir des rayons lumineux issus de la source de lumière, le dispositif lumineux comprenant une couche comprenant des cristaux liquides, une première couche d'un revêtement conducteur d'électricité, et une deuxième couche d'un revêtement conducteur d'électricité, ladite première couche et ladite deuxième couche étant deux couches distinctes agencées de part et d'autre de la couche comprenant des cristaux liquides, ladite première couche comprenant une première borne positive et ladite deuxième couche comprenant une première borne négative, le dispositif lumineux comprenant en outre une première source de courant électrique reliée à la première borne positive et la première borne négative de sorte à produire un champ électrique alternatif traversant la couche comprenant des
cristaux liquides, au moins une couche parmi ladite première couche et ladite deuxième couche comprenant une deuxième borne positive et une deuxième borne négative, le dispositif lumineux comprenant en outre une deuxième source de courant électrique reliée à la deuxième borne positive et la deuxième borne négative de sorte à faire circuler un courant électrique périodique dans cette couche, le dispositif lumineux comprenant en outre un moyen de synchronisation configuré pour synchroniser une phase du courant électrique généré par la deuxième source de courant avec une phase du courant électrique généré par la première source de courant.
[0008] Selon un mode de réalisation, une fréquence de la deuxième source de courant est égale à une fréquence de la première source de courant, ou une fréquence de la deuxième source de courant est égale à un multiple d'une fréquence de la première source de courant.
[0009] Selon un mode de réalisation :
- pour chaque phase positive du courant électrique généré par la première source de courant, le courant électrique généré par la deuxième source de courant comprend au moins une phase positive et au moins une phase négative, et/ou :
- pour chaque phase négative du courant électrique généré par la première source de courant, le courant électrique généré par la deuxième source de courant comprend au moins une phase positive et au moins une phase négative.
[0010] Selon un mode de réalisation, une fréquence de la deuxième source de courant est égale à une fréquence de la première source de courant, et:
- pour chaque phase positive du courant électrique généré par la première
source de courant, le courant électrique généré par la deuxième source de courant comprend une phase positive et pour chaque phase négative du courant électrique généré par la première source de courant, le courant électrique généré par la deuxième source de courant comprend une phase négative, ou:
- pour chaque phase positive du courant électrique généré par la première source de courant, le courant électrique généré par la deuxième source de courant comprend une phase négative et pour chaque phase négative du courant électrique généré par la première source de courant, le courant électrique généré par la deuxième source de courant comprend une phase positive.
[0011 ] Selon un mode de réalisation, la deuxième source de courant est configurée de sorte à faire circuler un courant électrique alternatif entre la deuxième borne positive et la deuxième borne négative.
[0012] Selon un mode de réalisation, la deuxième source de courant est éteinte pour une phase négative de la première source de courant ou pour une phase positive de la première source de courant.
[0013] Selon un mode de réalisation, le dispositif lumineux comprend un circuit électrique comprenant un premier générateur de courant continu, un deuxième générateur de courant continu, un ensemble d'éléments de commutation, et une unité de contrôle électronique configurée pour contrôler un état de chaque élément de commutation de sorte à convertir un courant continu généré par le premier générateur de courant continu en un courant alternatif entre la première borne positive et la première borne négative, et de sorte à convertir un courant continu généré par le deuxième générateur de courant continu en un courant périodique entre la deuxième borne positive et la deuxième borne négative.
[0014] Selon un mode de réalisation, la première source de courant est configurée pour produire un champ électrique alternatif traversant la couche comprenant des cristaux liquides dont l'amplitude est comprise entre 50 volts et 100 volts, et/ou dont la fréquence est comprise entre 25Hz et 100Hz
[0015] L'invention se rapporte également à un procédé de contrôle d'un dispositif lumineux tel que défini précédemment, le procédé de contrôle comprenant:
- la détection d'une température inférieure ou égale à un seuil, puis
- la circulation d'un courant électrique entre la deuxième borne positive et la deuxième borne négative pour échauffer la couche de revêtement conducteur d'électricité comprenant la deuxième borne positive et la deuxième borne négative.
[0016] Selon un mode de réalisation, le procédé de contrôle comprend :
- l'activation de la première source de courant de sorte à produire un champ électrique alternatif traversant la couche comprenant des cristaux liquides, et simultanément :
- l'activation de la deuxième source de courant de sorte à faire circuler un courant électrique périodique dans la couche comprenant la deuxième borne positive et la deuxième borne négative.
Présentation des figures
[0017] Ces objets, caractéristiques et avantages de la présente invention seront exposés en détail dans la description suivante d’un mode de réalisation particulier fait à titre non-limitatif en relation avec les figures jointes parmi lesquelles :
[0018] La figure 1 est une vue schématique en coupe d'un dispositif lumineux équipé d'un dispositif optique selon un mode de réalisation de l'invention.
[0019] La figure 2 est une vue schématique d'un circuit électrique de contrôle du dispositif optique du dispositif lumineux.
[0020] La figure 3 est un graphe représentant l'évolution temporelle de trois tensions entre différentes bornes du circuit électrique selon une première variante de réalisation de l'invention.
[0021 ] La figure 4 est un graphe représentant l'évolution temporelle de trois tensions entre différentes bornes du circuit électrique selon une deuxième variante de réalisation de l'invention.
[0022] La figure 5 est un graphe représentant l'évolution temporelle de trois tensions entre différentes bornes du circuit électrique selon une troisième variante de réalisation de l'invention.
[0023] La figure 6 est un graphe représentant l'évolution temporelle de trois tensions entre différentes bornes du circuit électrique selon une quatrième variante de réalisation de l'invention.
[0024] La figure 7 est une vue schématique d'un circuit électrique basique de contrôle du dispositif optique du dispositif lumineux.
[0025] La figure 8 un graphe représentant l'évolution temporelle de deux tensions entre différentes bornes du circuit électrique de la figure 7.
Description détaillée
[0026] La figure 1 illustre schématiquement un dispositif lumineux 1 pour un véhicule automobile selon un mode de réalisation de l'invention. Le dispositif lumineux 1 peut être positionné en tout endroit du véhicule, par exemple à l'avant ou à l'arrière du véhicule, voire à l’intérieur de l’habitacle de celui-ci. Le dispositif lumineux peut notamment être destiné à éclairer l'environnement du véhicule ou à rendre le véhicule bien visible pour les autres usagers de la route. Le dispositif lumineux 1 peut participer à la signature lumineuse du véhicule. Le dispositif lumineux 1 comprend une
source de lumière 2 et un dispositif optique 3. La source de lumière 2 peut comprendre par exemple une ou plusieurs diodes électroluminescentes et/ou une ou plusieurs lampes à incandescence. Le dispositif optique 3 est agencé de sorte à recevoir des rayons lumineux R issus de la source de lumière 2. Ces rayons lumineux R peuvent former un faisceau lumineux centré sur un axe optique X. Les rayons lumineux R peuvent être émis dans n'importe quelle zone du spectre visible.
[0027] Le dispositif optique 3 est notamment un dispositif électro-optique. Les propriétés optiques du dispositif optique 3, notamment sa transparence, est fonction d’un paramètre électrique, notamment un champ électrique, qui lui est appliqué. Plus particulièrement, le dispositif optique 3 comprend une couche comprenant des cristaux liquides 4, une première couche 5 conductrice d'électricité, et une deuxième couche 6 conductrice d'électricité. Selon un mode de réalisation, les différentes couches 4, 5, 6 du dispositif optique 3 peuvent s'étendre dans un plan sensiblement perpendiculaire à l'axe optique X. Selon d'autres modes de réalisation, les différentes couches 4, 5, 6 du dispositif optique 3 peuvent s'étendre dans un plan non perpendiculaire à l'axe optique X ou le long d'une courbe.
[0028] La première couche 5 et la deuxième couche 6 sont deux couches distinctes agencées de part et d'autre de la couche comprenant des cristaux liquides 4. La première couche 5 et la deuxième couche 6 s'étendent donc respectivement sur deux faces opposées de la couche de cristaux liquides 4. En particulier, la première couche 5 et/ou la deuxième couche 6 peuvent s'étendre jusqu'aux bords de chacune des faces de la couche de cristaux liquides 4. La première couche 5 peut faire face à la source de lumière 2 et la deuxième couche 6 peut être agencée du côté opposé à la source de lumière 2. En variante, le positionnement de la première couche et de la deuxième couche pourrait être inversé.
[0029] La couche comprenant des cristaux liquides 4, ci-après dénommée couche de cristaux liquides 4, est apte à modifier la trajectoire de rayons lumineux qui la traverse en fonction d'un champ électrique qui lui est appliqué. Ainsi, la couche de cristaux liquides 4 est apte à modifier son niveau de transparence en fonction d'un champ électrique qui lui est appliqué. La couche de cristaux liquides 4 peut comprendre un liquide cristallin dont les molécules M prennent une orientation ordonnée lorsque la couche de cristaux liquides est soumise à un champ électrique donné. L'orientation ordonnée des molécules rend le liquide cristallin transparent. Inversement, lorsque la couche de cristaux liquides n'est pas soumise à un champ électrique, les molécules M peuvent s'orienter selon un état nématique, cholestérique ou smectique ce qui rend le liquide cristallin opaque ou translucide. Ces propriétés de la couche de cristaux liquides 4 peuvent être obtenues seulement à partir d'une température donnée, par exemple lorsque la couche de cristaux liquides 4 est à une température supérieure ou égale à 0°C.
[0030] Selon un mode de réalisation préféré, la couche de cristaux liquides 4 est une couche de cristaux liquides, éventuellement sous forme de gouttelettes biréfringentes, dispersés dans une matrice polymère, couramment dénommée PDLC (acronyme du terme anglais " Polymer Dispersed Liquid Crystal"). Les gouttelettes peuvent être orientées aléatoirement au sein de la couche de cristaux liquides 4.
[0031 ] La première couche 5 et la deuxième couche 6 sont configurées pour appliquer un champ électrique à la couche de cristaux liquides 4. La première couche 5 et la deuxième couche 6 sont aptes à conduire de l'électricité mais possèdent, comme tout conducteur électrique, tout de même une résistance électrique intrinsèque. La première couche 5 et la deuxième couche 6 peuvent être globalement transparentes. Ces couches
peuvent éventuellement comprendre une légère coloration. Notamment, la première couche 5 et la deuxième couche 6 peuvent être des couches d'oxyde indium étain, couramment dénommée ITO (acronyme du terme anglais "indium tin oxide"). En variante d'autres matériaux pourraient être envisagés. La première couche 5 et la deuxième couche 6 peuvent être de conception identique, mais pas obligatoirement. Ces deux couches peuvent par exemple avoir des épaisseurs et/ou des propriétés conductrices différentes.
[0032] La première couche 5 et la deuxième couche 6 peuvent être recouvertes sur leur deuxième face respectivement d'une couche de substrat 7, 8 en matériau transparent et isolant électriquement. Les couches de substrat 7 et 8 peuvent être constituées de polyester saturé thermoplastique, en particulier une couche de poly(téréphtalate d'éthylène), couramment dénommé PET. Ces couches peuvent être obtenues par un procédé de séparation de phases induit thermiquement ou par polymérisation (procédé couramment dénommé par l'acronyme PIPS signifiant "polymerization induced phase separation" en anglais). En variante, les couches de substrat 7 et 8 pourraient aussi être constituées de poly(méthacrylate de méthyle), couramment dénommé PMMA, de poly(naphtalate d'éthylène) couramment dénommé PEN, de polycarbonate, couramment dénommé PC, de polyéthylène téréphtalate (PET), de polycaprolactone (PCL), ou encore de tout autre matériau équivalent. Les couches de substrat 7, 8 peuvent former une enveloppe de protection enveloppant à la fois la couche de cristaux liquides 4, la première couche 5 et la deuxième couche 6. Les couches de substrat 7 et 8 peuvent également constituer un support sur lequel sont déposées respectivement la première couche 5 et la deuxième couche 6.
[0033] En remarque, les différentes couches représentées sur la figure 1 sont représentées schématiquement et leur épaisseur apparente peut être disproportionnée.
[0034] La deuxième couche 6 comprend une première borne positive P1 et la première couche 5 comprend une première borne négative N1. La première borne positive P1 et la première borne négative N1 sont reliées à une première source de courant 9 électrique, de sorte à produire un champ électrique traversant la couche de cristaux liquides 4, notamment afin d'orienter les molécules M qui composent la couche de cristaux liquides. Le champ électrique ainsi obtenu peut être orienté sensiblement parallèlement à l'axe optique X. Ce champ électrique est représenté par des flèches F1 sur la figure 1 . Le contrôle de la première source de courant 9 permet ainsi de contrôler le niveau de transparence de la couche de cristaux liquide 4.
[0035] La première source de courant 9 est une source de courant alternatif. C’est-à-dire que la première source de courant 9 produit un courant électrique périodique qui change de sens deux fois par période et qui transporte des quantités de charges électriques alternativement égales dans un sens et dans l'autre. Un courant alternatif a donc une valeur moyenne nulle. Le courant électrique produit par la première source de courant 9 comprend donc une alternance de phases positives et de phases négatives. Ce courant électrique peut avoir un profil sinusoïdal, ou un profil en créneau comme cela est illustré sur les figures 3 à 6, ou toute autre forme de profil.
[0036] Le champ électrique traversant la couche de cristaux liquides 4 peut, par exemple, présenter une tension dont l'amplitude est comprise entre 50 volts et 100 volts et/ou dont la fréquence est comprise entre 25 Hz et 100 Hz. Selon les modes de réalisation illustrés, on suppose que la
première source de courant 9 produit un courant électrique alternatif dont la fréquence est égale à 50 Hz, et dont la tension présente une amplitude de 70 volts. La période du courant électrique est donc égale à 20 ms. La tension du champ électrique traversant la couche de cristaux liquides 4 varie donc entre +70 volt et -70 volts.
[0037] Afin de préserver la couche de cristaux liquides 4, il est très important que le champ électrique qui la traverse soit en moyenne égal à zéro volt en tout point de la couche de cristaux liquides sur une période donnée. En effet, si le champ électrique traversant la couche de la couche de cristaux liquides 4 était non nul localement sur une période suffisamment longue, ce champ électrique conduirait à un endommagement de la couche de cristaux liquides.
[0038] En outre, la deuxième couche 6 comprend une deuxième borne positive P2 et une deuxième borne négative N2. Selon un mode de réalisation, la première borne positive P1 et la deuxième borne positive P2 peuvent former une unique et même borne positive. En variante, la première borne positive P1 et la deuxième borne positive P2 peuvent être deux bornes positives distinctes l'une de l'autre.
[0039] La deuxième borne positive P2 et la deuxième borne négative N2 sont reliées à une deuxième source de courant 10 électrique, configurée de sorte à faire circuler un courant électrique dans cette deuxième couche 6, entre la deuxième borne positive P2 et la deuxième borne négative N2. Ce courant électrique est représenté par un flèche F2 sur la figure 1 .
[0040] La deuxième source de courant 10 est une source de courant périodique. C’est-à-dire que le courant électrique produit par la deuxième source de courant présente des variations périodiques. Comme nous le verrons plus en détail par la suite, la deuxième source de courant 10 peut
être une source de courant alternatif mais n'est pas nécessairement une source de courant alternatif. Le courant électrique produit par la deuxième source de courant 10 peut éventuellement transporter des quantités de charges électriques différentes dans un sens et dans l'autre. Le courant électrique produit par la deuxième source de courant 10 peut donc comprendre une alternance de phases positives et de phases négatives ou uniquement des phases positives ou uniquement des phases négatives. Ce courant électrique peut avoir un profil sinusoïdal, un profil en créneau comme cela est illustré sur les figures 3 à 6, ou toute autre forme de profil.
[0041 ] Le courant électrique produit par la deuxième source de courant 10 peut, par exemple, présenter une tension périodique dont l'amplitude est comprise entre 5 volts et 30 volts. Selon les modes de réalisation illustrés, on suppose que la deuxième source de courant 10 produit un courant électrique dont la tension présente une amplitude de 12 volts. La tension électrique entre la deuxième borne positive P2 et la deuxième borne négative N2 peut ainsi varier entre +12 volt et -12 volts.
[0042] Selon une variante de réalisation, la deuxième borne positive P2 et la deuxième borne négative N2 pourraient être agencées sur la première couche 5. Avantageusement, seulement une couche parmi la première couche et la deuxième couche comprend une deuxième borne positive P2 et une deuxième borne négative N2. Ceci facilite la conception et la fabrication du dispositif optique 3.
[0043] Les bornes positives P1 et P2 et les bornes négatives N1 et N2 sont donc des bornes électriques reliées électriquement à la première couche 5 ou à la deuxième couche 6. Ces bornes électriques peuvent être par exemple obtenues par soudure d'un fil électrique ou en utilisant un adhésif.
[0044] En remarque, sur la figure 1 , les bornes P1 , N1 , P2, N2 sont représentées sur une face particulière de la première couche 5 ou respectivement de la deuxième couche 6. En variante, chacune de ces bornes pourrait être indifféremment disposée sur l’autre face de la première couche 5 ou respectivement sur l’autre face de la deuxième couche 6.
[0045] En raison de la résistance électrique intrinsèque de la deuxième couche 6, le courant électrique produit par la source de courant 10 échauffe la deuxième couche 6 par effet Joule. Par conduction thermique, la couche de cristaux liquides 4 peut ainsi être portée à une température suffisante pour garantir son bon fonctionnement. La deuxième couche 6 forme ainsi un moyen de chauffage de la couche de cristaux liquides 4. Avantageusement, ce moyen de chauffage est formé par une couche conductrice d'électricité dont la présence est déjà requise pour produire un champ électrique dans l'épaisseur de la couche de cristaux liquides 4. Il suffit donc simplement de prévoir au moins une borne électrique supplémentaire et une source de courant électrique pour former ce moyen de chauffage. Le contrôle de la deuxième source de courant 10 permet ainsi de contrôler la température de la couche de cristaux liquide 4.
[0046] De préférence, la deuxième borne positive P2 et la deuxième borne négative N2 sont positionnées sensiblement à deux extrémités opposées de la deuxième couche 6. Elles peuvent être éloignées l'une de l'autre d'une distance supérieure ou égale à au moins 50% de la plus grande dimension de la deuxième couche, voire à au moins 75% de la plus grande dimension de la deuxième couche. Ainsi, la production de chaleur est bien répartie sur toute la longueur de la deuxième couche 6. L'axe passant par la deuxième borne positive P2 et par la deuxième borne négative est dénommé axe Y. L'axe Y peut être sensiblement perpendiculaire à l'axe optique X. Par convention, on définit que la deuxième borne négative N2
est positionnée au point Y = 0, et que la deuxième borne positive P2 est positionnée au point Y = Y1 .
[0047] La première source de courant 9 et la deuxième source de courant 10, ainsi qu'un capteur de température 14 sont reliées électriquement à une unité de contrôle électronique 15. En remarque, la première source de courant 9, la deuxième source de courant 10 et l'unité de contrôle électronique 15 peuvent éventuellement être intégrés dans un même boîtier. L'unité de contrôle électronique 15 est configurée pour contrôler la deuxième source de courant 10 en fonction d'une température détectée par le capteur de température 14. L'unité de contrôle électronique 15 comprend une mémoire contenant un programme informatique et un microprocesseur apte à exécuter ledit programme informatique.
[0048] Le dispositif lumineux 1 comprend également un moyen de synchronisation configuré pour synchroniser une phase du courant électrique généré par la deuxième source de courant 10 avec une phase du courant électrique généré par la première source de courant 9. La phase du courant électrique généré par la deuxième source de courant peut ainsi être synchronisée avec la phase du courant électrique généré par la première source de courant de sorte que le champ électrique alternatif traversant la couche de cristaux liquides 4 présente une moyenne temporelle nulle en tout point de cette couche. On évite ainsi d'endommager la couche de cristaux liquides 4. Ceci permet de contrôler le niveau de transparence de la couche de cristaux liquide 4 avec la première source de courant tout en produisant de la chaleur par effet joule avec la deuxième source de courant 10, de manière simultanée.
[0049] Par "synchroniser", on comprend que les changements de phase du courant électrique généré par la première source de courant 9 sont concomitants à des changements de phase du courant électrique généré
par la deuxième source de courant 10. Autrement dit, les changements de phase du courant électrique généré par la première source de courant 9 interviennent au même instant que des changements de phase du courant électrique généré par la deuxième source de courant 10.
[0050] La figure 2 illustre schématiquement un mode de réalisation d'un circuit électrique 16 de contrôle du dispositif optique 3 du dispositif lumineux 1. Le circuit électrique 16 est intégré à l'unité de contrôle électronique 15. Le circuit électrique 16 comprend un premier générateur de courant continu 21 , un deuxième générateur de courant continu 22, et un ensemble d'éléments de commutation S1 , S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8. D'une part, les éléments de commutation sont configurés pour convertir le courant continu généré par le premier générateur de courant continu 21 en un courant alternatif pour générer un champ électrique alternatif traversant la couche de cristaux liquides 4. D'autre part, les éléments de commutation sont aussi configurés pour convertir le courant continu généré par le deuxième générateur de courant continu 22 en un courant périodique circulant dans la deuxième couche 6. Le premier générateur de courant continu 21 peut fournir une tension nominale VBOOST par exemple égale à environ 70 volts. Le deuxième générateur de courant continu 22 peut fournir une tension nominale VHEAT par exemple égale à environ 12 volts.
[0051 ] Sur la figure 2 la résistance intrinsèque de la deuxième couche 6 entre la deuxième borne négative N2 et la deuxième borne positive P2 est représentée par une résistance R.
[0052] Les éléments de commutations S1 à S8 sont des interrupteurs commandés. Chaque élément de commutation peut être contrôlé de sorte être dans un état fermé, dans lequel il laisser passer un courant électrique ou, au contraire, dans un état ouvert, dans lequel il interrompt la circulation
du courant électrique. Les éléments de commutations sont ainsi contrôlés par le microprocesseur intégré à l'unité de contrôle électronique 15.
[0053] Les éléments de commutations S1 , S2, S3 et S4 peuvent être agencés selon un pont en H entre le premier générateur de courant continu 21 et la masse. Plus précisément, l'élément de commutation S1 est agencé entre le générateur de tension 21 et la première borne négative N1. L'élément de commutation S2 est agencé entre la première borne négative N1 et la masse. L'élément de commutation S3 est agencé entre le générateur de tension 21 et la première borne négative N1 . L'élément de commutation S4 est agencé la deuxième borne négative N2 et la masse. L'élément de commutation S5 est agencé entre le générateur de tension 21 et la première borne positive P1 , laquelle est confondue avec la deuxième borne positive P2. L'élément de commutation S6 est agencé entre la première borne positive P1 et la masse. L'élément de commutation S7 est agencé entre le générateur de tension 22 et la deuxième borne négative N2. L'élément de commutation S8 est agencé entre le générateur de tension 22 et la deuxième borne positive P2. En variante d'autres configurations pourraient être proposées.
[0054] En outre, le circuit électrique 16 est ici équipé de trois sondes différentielles SD1 , SD2 et SD3 Ces sondes différentielles ne sont pas utiles au bon fonctionnement du circuit électrique mais permettent de visualiser des tensions sur les graphes des figures 3 à 6. La première sonde différentielle SD1 est agencée entre la première borne négative N1 et la deuxième borne négative N2. La première sonde différentielle SD1 mesure donc la différence de potentiel entre la première couche 5 et la deuxième couche 6 au point Y = 0. La deuxième sonde différentielle SD2 est agencée entre la première borne négative N1 et la première borne positive P1. La deuxième sonde différentielle SD2 mesure donc la différence de potentiel entre la première couche 5 et la deuxième couche
6 au point Y = Y1. La troisième sonde différentielle SD3 mesure la différence de potentiel entre la deuxième borne négative N2 et la deuxième borne positive P2. La troisième sonde différentielle SD3 mesure donc la tension aux bornes de la résistance R.
[0055] En remarque, sur le circuit électrique tel que représenté sur la figure 2, les générateurs de tension 21 et 22 sont représentés plusieurs fois, ceci afin de ne pas augmenter le nombre de fils de liaison électriques représentés et donc afin de simplifier la compréhension de cette figure. Sur le graphe de la figure 3, ainsi que sur les graphes des figures 4, 5, 6 et 8, l'axe des abscisses représente un temps écoulé en millisecondes et l'axe des ordonnées représente une tension en volts.
[0056] On suppose que les générateurs de courant 21 et 22 délivrent un courant électrique avec un potentiel électrique positif.
[0057] Dans une première configuration C1 , les éléments de commutation S1 , S4 et S8 sont fermés et les éléments de commutation S2, S3, S5, S6 et S7 sont ouverts. Dans cette première configuration, les tensions relevées par les trois sondes différentielles SD1 , SD2 et SD3 sont positives. La différence de potentiel entre la première couche 5 et la deuxième couche 6 au point Y = 0 est alors égale à la tension +VBOOST. La différence de potentiel entre la première couche 5 et la deuxième couche 6 au point Y = Y1 est alors égale à la tension +VBOOST - VHEAT. La tension aux bornes de la résistance R est alors égale à +VHEAT.
[0058] Dans une deuxième configuration C2, lorsque les éléments de commutation S1 , S6 et S7 sont fermés et que les éléments de commutation S2, S3, S4, S5 et S8 sont ouverts, les tensions relevées par les sondes différentielles SD1 , SD2 sont positives et la tension relevée par la sonde différentielle SD3 est négative. La différence de potentiel entre la
première couche 5 et la deuxième couche 6 au point Y = 0 est alors égale à la tension +VBOOST. La différence de potentiel entre la première couche 5 et la deuxième couche 6 au point Y = Y1 est alors égale à la tension +VBOOST + VHEAT. La tension aux bornes de la résistance R est alors égale à -VHEAT.
[0059] Dans une troisième configuration C3, lorsque les éléments de commutation S2 et S3 sont fermés et que les éléments de commutation S1 , S4, S5, S6, S7 et S8 sont ouverts, les tensions relevées par les sondes différentielles SD1 , SD2 sont négatives et la tension relevée par la sonde différentielle SD3 est nulle. La différence de potentiel entre la première couche 5 et la deuxième couche 6 au point Y = 0 et au point Y = Y1 est alors égale à la tension - VBOOST.
[0060] Les différents éléments de commutations peuvent être contrôlés de sorte à ce que le circuit électrique 16 passe successivement dans la première configuration C1 , puis dans la deuxième configuration C2, puis dans la troisième configuration C3, conformément au graphe de la figure 3. Plus précisément, la première configuration C1 est maintenue sur un premier quart de période, la deuxième configuration C2 est maintenue un deuxième quart de période, et la troisième configuration est maintenue sur une demi période.
[0061 ] Ainsi, au point Y = 0, la tension varie de manière équilibrée entre +VBOOST et -VBOOST. Au point Y = Y1 , lors des phases positives, la tension varie entre +VBOOST - VHEAT et +VBOOST + VHEAT. Cette tension est donc en moyenne égale à +VBOOST lors de chaque phase positive. Lors des phases négatives, la tension est égale à -VBOOST. La tension est donc également équilibrée entre les phases positives et les phases négatives au point Y = Y1 . Ainsi, le champ électrique qui traverse la couche de cristaux liquides 4 est en moyenne égal à zéro volt en tout
point de la couche de cristaux liquides sur une période donnée. On peut ainsi préserver la couche de cristaux liquides 4. On peut ainsi envisager de chauffer la couche de cristaux liquides 4 par effet Joule et de contrôler simultanément le niveau de transparence de la couche de cristaux liquides 4.
[0062] Selon ce premier mode de réalisation, le courant électrique ne circule dans la deuxième couche 6 que la moitié du temps, pendant les phases positives du courant électrique généré par la première source de courant 9. Cela reste néanmoins suffisant pour échauffer efficacement la couche de cristaux liquides 4 et permet de limiter la consommation de courant électrique.
[0063] En remarque, les variations de champ électrique au point Y = Y1 peuvent occasionner de légères variations locales du niveau de transparence de la couche de cristaux liquides. Ceci n'est néanmoins pas gênant car ces variations ne sont pas perceptibles à l'œil nu en raison de leur fréquence de variation très élevée. Avantageusement la tension VBOOST est significativement supérieure à la tension VHEAT de manière à rendre ces variations aussi faibles que possibles. La tension VBOOST peut être par exemple au moins cinq fois supérieure à la tension VHEAT.
[0064] En remarque, conformément au mode de réalisation illustré sur la figure 3, lors d'une phase positive du courant électrique généré par la première source de courant, le circuit électrique 16 se trouve une seule fois dans sa première configuration C1 pendant un quart de période, puis une seule fois dans sa deuxième configuration C2 pendant un quart de période. Selon une variante de réalisation, on pourrait prévoir un plus grande nombre d'alternances entre la première configuration C1 et la deuxième configuration C2 au cours d'une même phase positive. On pourrait ainsi prévoir deux alternances des configurations C1 et C2,
chaque configuration C1 et C2 étant ainsi maintenue successivement pendant un huitième de période. On pourrait prévoir tout autre nombre d'alternances entre les configuration C1 et C2 supérieur ou égale à 3.
[0065] Selon une autre variante de réalisation (non représentée), le circuit électrique 16 pourrait être adapté de sorte à ce que le courant électrique ne circule dans la deuxième couche 6 que pendant les phases négatives du courant électrique généré par la première source de courant 9.
[0066] Selon encore une autre variante de réalisation, représentée sur la figure 4, le circuit électrique 16 pourrait être adapté de sorte à ce que le courant électrique circule dans la deuxième couche 6 pendant les phases négatives et pendant les phases négatives de la première source de courant 9. Selon cette variante, le courant électrique généré par la deuxième source de courant 10 pourrait alors être un courant alternatif dont la fréquence serait un multiple de la fréquence du courant électrique généré par la première source de courant 9. Comme cela est visible sur la figure 2, la fréquence de la deuxième source de courant 10 peut être le double de la fréquence de la première source de courant 9. Ainsi, au point Y = 0, la tension varie de manière équilibrée entre +VBOOST et - VBOOST. Au point Y = Y1 , lors des phases positives, la tension varie entre +VBOOST - VHEAT et +VBOOST + VHEAT. Cette tension est donc en moyenne égale à +VBOOST lors de chaque phase positive. Lors des phases négatives, la tension varie entre -VBOOST - VHEAT et -VBOOST + VHEAT. Cette tension est donc en moyenne égale à -VBOOST lors de chaque phase positive. Le champ électrique qui traverse la couche de cristaux liquides 4 est en moyenne égal à zéro volt en tout point de la couche de cristaux liquides sur une période donnée. Selon ce mode de réalisation, un courant électrique circule en permanence entre la deuxième électrode négative N2 et la deuxième électrode positive P2, la couche de cristaux liquides 4 est donc échauffée plus rapidement.
[0067] La figure 5 illustre un autre mode de réalisation de l'invention. Selon ce mode de réalisation, la deuxième source de courant 10 est une source de courant alternatif de même fréquence que la première source de courant 9. La deuxième source de courant 10 est synchronisée avec la première source de courant de sorte qu'une phase positive du courant électrique généré par la deuxième source de courant coïncide avec une phase positive du courant électrique généré par la première source de courant 9. Selon ce mode de réalisation, un courant électrique circule en permanence entre la deuxième électrode négative N2 et la deuxième électrode positive P2, la couche de cristaux liquides est donc échauffée plus rapidement. Au point Y = 0, la tension varie de manière équilibrée entre +VBOOST et -VBOOST. Au point Y = Y1 , la tension varie de manière équilibrée entre +VBOOST + VHEAT et - VBOOST - VHEAT. Le champ électrique qui traverse la couche de cristaux liquides 4 est en moyenne égal à zéro volt en tout point de la couche de cristaux liquides sur une période donnée. La couche de cristaux liquides 4 n'est donc pas endommagée. Le niveau de transparence de la couche de cristaux liquides 4 entre les points Y = 0 et Y = Y1 peut être néanmoins légèrement différent.
[0068] La figure 6 illustre encore un autre mode de réalisation de l'invention. Selon ce mode de réalisation, la deuxième source de courant 10 est aussi une source de courant alternatif de même fréquence que la première source de courant 9. La deuxième source de courant 10 est synchronisée avec la première source de courant de sorte qu'une phase positive du courant électrique généré par la deuxième source de courant coïncide avec une phase négative du courant électrique généré par la première source de courant 9. Selon ce mode de réalisation, un courant électrique circule en permanence entre la deuxième électrode négative N2 et la deuxième électrode positive P2, la couche de cristaux liquides est donc échauffée plus rapidement. Au point Y = 0, la tension varie de
manière équilibrée entre +VBOOST et -VBOOST. Au point Y = Y1 , la tension varie de manière équilibrée entre +VBOOST - VHEAT et - VBOOST + VHEAT. Le champ électrique qui traverse la couche de cristaux liquides 4 est en moyenne égal à zéro volt en tout point de la couche de cristaux liquides sur une période donnée. La couche de cristaux liquides 4 n'est donc pas endommagée. Le niveau de transparence de la couche de cristaux liquides 4 entre les points Y = 0 et Y = Y1 peut être néanmoins légèrement différent.
[0069] Un procédé de contrôle du dispositif optique 3 peut être mis en oeuvre de la manière suivante. Tout d'abord, on détermine un niveau de transparence souhaité par le dispositif optique 3. Ce niveau de transparence peut être par exemple choisi en fonction d'une luminosité ambiante et/ou pour réaliser une fonction optique donnée. Ensuite on contrôle la première source de courant 9 de sorte à ce que la couche de cristaux liquides 4 atteigne le niveau de transparence souhaité. Un courant électrique alternatif circule donc entre la première borne positive P1 et la première borne négative N1. En parallèle, on détecte, avec le capteur de température 14, une température inférieure ou égale à un seuil, par exemple un seuil de 0°C, -10°C ou encore -20°C. Ensuite, l'unité de contrôle électronique 15 commande la deuxième source de courant 10 de sorte à ce qu'elle délivre un courant électrique périodique et synchronisé avec le courant électrique alternatif généré par la première source de courant 9. Ce courant électrique périodique circule entre la deuxième borne positive P2 et la deuxième borne négative N2 et permet d'échauffer la deuxième couche 6 par effet Joule.
[0070] Le dispositif lumineux 1 peut être utilisé pour adapter la signature lumineuse d'un véhicule. En particulier, en contrôlant le courant électrique délivré par la source de tension 9, la couche de cristaux liquides 4 peut être rendue plus ou moins transparente en fonction de la luminosité
ambiante. Ceci permet de réaliser une signature lumineuse bien visible et d'apparence constante quelles que soient les conditions de luminosité extérieures, notamment en utilisation diurne ou nocturne du véhicule. Parallèlement, en contrôlant le courant électrique délivré par la source de courant 10, on peut générer un échauffement du dispositif optique 3 qui permet de le faire fonctionner même en cas de basses températures.
[0071 ] Pour illustrer les avantages de l'invention, on a représenté en figure 7 un circuit électrique 16' basique de contrôle d'un dispositif optique 3'. Le dispositif optique 3' est similaire au dispositif optique 3 décrit précédemment. Il comprend notamment une couche de de cristaux liquides 4' agencé entre une première couche 5' d'un revêtement conducteur d'électricité, et une deuxième couche 6' d'un revêtement conducteur d'électricité. Le circuit électrique 16' comprend une première source de courant 9' électrique configuré pour produire un champ électrique alternatif traversant la couche de cristaux liquides 4'. Le circuit électrique 16' comprend une deuxième source de courant 10' configurée pour fournir un courant électrique continu traversant la première couche 6' et ainsi produire un échauffement de cette couche par effet joule. Une première sonde différentielle SD1 ' mesure la différence de potentiel entre la première couche 5' et la deuxième couche 6' au point Y = 0. Une deuxième sonde différentielle SD2' mesure la différence de potentiel entre la première couche 5' et la deuxième couche 6' au point Y = Y1 . Le graphe de la figure 7 représente l'évolution temporelle des tensions relevées par les sondes différentielles SD1 ' et SD2'. Au point Y = 0, la tension varie entre +VBOOST et -VBOOST. Au point Y = Y1 , la tension varie entre +VBOOST - VHEAT et - VBOOST - VHEAT. Au point Y = Y1 , la tension moyenne du champ électrique traversant la couche de cristaux liquide n'est donc pas nulle mais est égale à - VHEAT. Avec un tel circuit électrique 16', on risque donc d'endommager la couche de cristaux liquides 4', au moins localement au niveau du point Y = Y1. On ne peut
donc pas contrôler la transparence de la couche de cristaux liquides 4' tout en la chauffant par effet joule au moyen d'un courant électrique circulant dans la deuxième couche.
Claims
[Revendication 1 ] Dispositif lumineux (1 ) pour un véhicule automobile, caractérisé en ce qu’il comprend une source de lumière (2) et un dispositif optique (3), le dispositif optique étant agencé de sorte à recevoir des rayons lumineux issus de la source de lumière, le dispositif lumineux comprenant une couche comprenant des cristaux liquides (4), une première couche (5) d'un revêtement conducteur d'électricité, et une deuxième couche (6) d'un revêtement conducteur d'électricité, ladite première couche et ladite deuxième couche étant deux couches distinctes agencées de part et d'autre de la couche comprenant des cristaux liquides, ladite première couche comprenant une première borne positive (P1 ) et ladite deuxième couche comprenant une première borne négative (N1 ), le dispositif lumineux comprenant en outre une première source de courant (9) électrique reliée à la première borne positive et la première borne négative de sorte à produire un champ électrique alternatif traversant la couche comprenant des cristaux liquides, au moins une couche parmi ladite première couche et ladite deuxième couche comprenant une deuxième borne positive (P2) et une deuxième borne négative (N2), le dispositif lumineux comprenant en outre une deuxième source de courant (10) électrique reliée à la deuxième borne positive et la deuxième borne négative de sorte à faire circuler un courant électrique périodique dans cette couche, le dispositif lumineux comprenant en outre un moyen de synchronisation configuré pour synchroniser une phase du courant électrique généré par la deuxième source de courant avec une phase du courant électrique généré par la première source de courant.
[Revendication 2] Dispositif lumineux (1 ) selon la revendication précédente, caractérisé en ce qu'une fréquence de la deuxième source de courant (10) est égale à une fréquence de la première source de
courant (9), ou en ce qu'une fréquence de la deuxième source de courant (10) est égale à un multiple d'une fréquence de la première source de courant (9).
[Revendication 3] Dispositif lumineux (1 ) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que :
- pour chaque phase positive du courant électrique généré par la première source de courant (9), le courant électrique généré par la deuxième source de courant (10) comprend au moins une phase positive et au moins une phase négative, et/ou en ce que :
- pour chaque phase négative du courant électrique généré par la première source de courant (9), le courant électrique généré par la deuxième source de courant (10) comprend au moins une phase positive et au moins une phase négative.
[Revendication 4] Dispositif lumineux (1 ) selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce qu'une fréquence de la deuxième source de courant (10) est égale à une fréquence de la première source de courant (9), et en ce que:
- pour chaque phase positive du courant électrique généré par la première source de courant, le courant électrique généré par la deuxième source de courant comprend une phase positive et pour chaque phase négative du courant électrique généré par la première source de courant, le courant électrique généré par la deuxième source de courant comprend une phase négative, ou:
- pour chaque phase positive du courant électrique généré par la première source de courant, le courant électrique généré par la deuxième source de courant comprend une phase négative et pour chaque phase négative du courant électrique généré par la première
source de courant, le courant électrique généré par la deuxième source de courant comprend une phase positive.
[Revendication 5] Dispositif lumineux (1 ) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la deuxième source de courant (10) est configurée de sorte à faire circuler un courant électrique alternatif entre la deuxième borne positive (P2) et la deuxième borne négative (N2).
[Revendication 6] Dispositif lumineux (1 ) selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que la deuxième source de courant (10) est éteinte pour une phase négative de la première source de courant ou pour une phase positive de la première source de courant (9).
[Revendication 7] Dispositif lumineux (1 ) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé qu'il comprend un circuit électrique (16) comprenant un premier générateur de courant continu (21 ), un deuxième générateur de courant continu (22), un ensemble d'éléments de commutation (S1 , S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8), et une unité de contrôle électronique (15) configurée pour contrôler un état de chaque élément de commutation de sorte à convertir un courant continu généré par le premier générateur de courant continu en un courant alternatif entre la première borne positive (P1 ) et la première borne négative (N1 ), et de sorte à convertir un courant continu généré par le deuxième générateur de courant continu en un courant périodique entre la deuxième borne positive (P2) et la deuxième borne négative (N2).
[Revendication 8] Dispositif lumineux (1 ) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en en ce que la première source de courant (9) est configurée pour produire un champ électrique alternatif traversant la couche comprenant des cristaux liquides (4) dont
l'amplitude est comprise entre 50 volts et 100 volts, et/ou dont la fréquence est comprise entre 25Hz et 100Hz
[Revendication 9] Procédé de contrôle d'un dispositif lumineux (1 ) selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce qu'il comprend :
- la détection d'une température inférieure ou égale à un seuil, puis
- la circulation d'un courant électrique entre la deuxième borne positive (P2) et la deuxième borne négative (N2) pour échauffer la couche (6) de revêtement conducteur d'électricité comprenant la deuxième borne positive et la deuxième borne négative.
[Revendication 10] Procédé de contrôle d'un dispositif lumineux (1 ) selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce qu'il comprend :
- l'activation de la première source de courant (9) de sorte à produire un champ électrique alternatif traversant la couche comprenant des cristaux liquides (4), et simultanément :
- l'activation de la deuxième source de courant (10) de sorte à faire circuler un courant électrique périodique dans la couche comprenant la deuxième borne positive (P2) et la deuxième borne négative (N2).
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