FR3071588A1 - Circuit d'eclairage et feu de vehicule - Google Patents

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Abstract

On prévoit un circuit d'éclairage (300) configuré pour commander une source de lumière (200) comprenant une pluralité d'unités d'émission de lumière (202_1 à 202_4) reliées en série. Le circuit d'éclairage (300) comprend un convertisseur (310) qui est configuré pour délivrer un courant de commande à la source de lumière (200), une pluralité de commutateurs du côté haut (SW1_1 à SW1_4), dont chacun est prévu entre une extrémité d'une unité d'émission de lumière correspondante et une sortie du convertisseur (310), et une pluralité de commutateurs du côté bas (SW2_1 à SW2_4), dont chacun est prévu entre une autre extrémité de l'unité d'émission de lumière correspondante et une autre sortie du convertisseur (310).

Description

[0001] Les aspects de la présente invention se rapportent à un dispositif d'éclairage utilisé dans une automobile ou équivalent.
[0002] Un feu de véhicule comprend une pluralité de feux pour un feu de route et un feu de croisement. Ces dernières années, ces feux adoptent des sources de lumière à semi-conducteur telles qu'une diode électroluminescente et une diode laser. La figure 1 est un schéma de circuit d'un feu de véhicule utilisant une source de lumière à semi-conducteur.
[0003] Un feu de véhicule lr comprend une source de lumière 10 et un circuit d'éclairage 20r. Le circuit d'éclairage 20r comprend une source de courant 30, une pluralité de commutateurs de dérivation 40_l à 40_N, et un circuit de commande 50. La source de courant 30 reçoit une tension de batterie VBAt (également appelée tension d'entrée VÎN) provenant d'une batterie 2 par l'intermédiaire d'un commutateur 4 et stabilise un courant de commande IDrv circulant à travers la source de lumière 10 à une certaine quantité de cible.
[0004] La pluralité de commutateurs de dérivation 40_l à 40„N est associée à une pluralité d'unités d'émission de lumière 12_1 à 12_N, et l'état OUVERT/FERME de chaque commutateur de dérivation 40 peut être commandé individuellement.
[0005] Quand le ieme commutateur de dérivation 40_i est dans un état fermé, le courant de commande IDrv circule dans le commutateur de dérivation 40_i au lieu de l'unité d'émission de lumière 12_i, de telle sorte que l'unité d'émission de lumière 12_i est éteinte. Quand le commutateur de dérivation 40J est dans un état ouvert, le courant de commande IDrv circule dans l'unité d'émission de lumière 12_i, de telle sorte que l'unité d'émission de lumière 12J est allumée. Le document JP-A-2014-017463 expose un exemple d'un circuit d'éclairage.
[0006] Les inventeurs de la présente invention ont analysé le feu de véhicule lr de la figure 1 et ont trouvé ce qui suit.
[0007] La source de lumière 10 et le circuit d'éclairage 20r sont reliés par l'intermédiaire d'un câblage (faisceau). Quand une panne (par exemple un défaut de masse) se produit en un point du câblage, une partie ou la totalité des unités d'émission de lumière ne peut pas être allumée. Comme exemple, quand une broche OUT1 est court-circuitée à la masse, la totalité des unités d'émission de lumière 12_1 à 12_N ne peut pas être allumée, et quand une broche OUT2 est court-circuitée à la masse, les unités d'émission de lumière 12_2 à 12_N en aval ne peuvent pas être allumées.
[0008] La présente invention a été faite en raison des circonstances ci-dessus, et un but d'exemple de la présente invention est de procurer un circuit d'éclairage capable de réduire des pertes fonctionnelles dans une panne ou un état anormal.
[0009] Selon un aspect de la présente invention, on prévoit un circuit d'éclairage configuré pour commander une source de lumière comprenant une pluralité d'unités d'émission de lumière reliées en série. Le circuit d'éclairage comprend un convertisseur qui est configuré pour délivrer un courant de commande à une source de lumière, une pluralité de commutateurs du côté haut, et une pluralité de commutateurs du côté bas. Chaque commutateur du côté haut est prévu entre une extrémité d'une unité d'émission de lumière correspondante et une sortie du convertisseur. Chaque commutateur du côté bas est prévu entre une autre extrémité de l'unité d'émission de lumière correspondante et une autre sortie du convertisseur.
[0010] Selon cet aspect, l'état ALLUME/ETEINT de la pluralité d'unités d'émission de lumière peut être commandé en commandant des états des commutateurs du côté haut et des commutateurs du côté bas. De plus, au moment d'une panne, une pièce en panne peut être séparée, et l'allumage des unités d'émission de lumière restantes peut être maintenu. Dans la présente description, la panne peut inclure une anomalie temporaire.
[0011] L'autre sortie du convertisseur peut être à la masse et chaque commutateur du côté bas peut être prévu entre l'autre extrémité de l'unité d'émission de lumière correspondante et la masse.
[0012] Le circuit d'éclairage peut comprendre en outre une diode prévue entre des unités d'émission de lumière adjacentes respectives. Par conséquent, une circulation de courant en sens inverse peut être évitée.
[0013] Le circuit d'éclairage peut comprendre en outre une pluralité de circuits de surveillance, dont chacun est configuré pour surveiller un état électrique d'une extrémité d'une unité d'émission de lumière correspondante. La panne peut par conséquent être détectée.
[0014] Chaque circuit de surveillance peut surveiller une tension à une extrémité de l'unité d'émission de lumière correspondante. Par conséquent, une panne de court-circuit telle qu'un défaut de masse ou une panne d'alimentation ou un circuit ouvert (déconnexion) peut être détectée.
[0015] Selon un autre aspect de la présente invention, on fournit un feu de véhicule. Le feu de véhicule peut inclure la source de lumière comprenant la pluralité d'unités d'émission de lumière reliées en série et le circuit d'éclairage décrit ci-dessus qui est configuré pour commander la source de lumière.
[0016] Par ailleurs, n'importe quelle combinaison des éléments de configuration ci-dessus, et les éléments de configuration et les expressions de la présente invention peuvent être mis en oeuvre en tant que procédés, dispositifs, systèmes, ou équivalent qui sont également pertinents comme aspects de la présente invention.
[0017] Selon la configuration ci-dessus, des pertes fonctionnelles au moment de la panne peuvent être réduites.
[0018] La figure 1 est un schéma de circuit d'un feu de véhicule utilisant une source de lumière à semi-conducteur.
La figure 2 est un schéma fonctionnel d'un dispositif d'éclairage comprenant un circuit d'éclairage selon une forme de réalisation.
Les figures 3A et 3B sont des schémas de circuit équivalents du circuit d'éclairage dans un état normal.
Les figures 4A et 4B sont des schémas de circuit équivalents du circuit d'éclairage dans un état de panne.
La figure 5 est un schéma de circuit équivalent du circuit d'éclairage dans un état de panne.
La figure 6 est un schéma de circuit d'un circuit d'éclairage selon une première modification.
[0019] Des formes de réalisation de la présente invention vont être décrites ciaprès en se référant aux dessins. Des éléments de configuration, des organes, et des procédés identiques ou équivalents représentés dans chaque dessin ont les mêmes références, et des descriptions répétées sont omis de manière appropriée. De plus, les formes de réalisation ne sont pas prévues pour limiter l'invention, et toutes les caractéristiques et combinaisons de celle-ci décrites dans les formes de réalisation ne sont pas nécessairement essentielles pour l'invention.
[0020] Dans la présente description, « un état où un élément A est relié à un élément B » comprend non seulement un cas où l'élément A et l'élément B sont reliés physiquement et directement mais également un cas où l'élément A et l'élément B sont reliés indirectement par l'intermédiaire d'autres éléments qui n'affectent pas de manière substantielle un état de connexion électrique de ceux-ci ou ne provoquent pas de détérioration d'une fonction quelconque ou d'un effet exercé par la connexion de ceux-ci.
[0021] De même, « un état où un élément C est prévu entre l'élément A et l'élément B » comprend non seulement un cas où l'élément A et l'élément C ou l'élément B et l'élément C sont directement reliés mais également un cas où l'élément A et l'élément C, ou l'élément B et l'élément C sont reliés indirectement par l'intermédiaire d'autres éléments qui n'affectent pas de manière substantielle un état de connexion électrique ou ne provoquent pas de détérioration d'une fonction quelconque ou d'un effet exercé par la connexion de ceux-ci.
[0022] Dans la description, des références assignées aux signaux électriques tels que des signaux de tension et des signaux de courant, ou à des éléments de circuit tels que des résistances et des condensateurs représentent des valeurs de tension et des valeurs de courant, ou des valeurs de résistance et des valeurs de capacité respectivement selon les besoins.
[0023] La figure 2 est un schéma fonctionnel d'un dispositif d'éclairage 100 comprenant un circuit d'éclairage 300 selon la forme de réalisation. Le dispositif d'éclairage 100 comprend une source de lumière 200 et le circuit d'éclairage 300. La source de lumière 200 comprend une pluralité d'unités d'émission de lumière 202_l à 202_N reliées en série. Le nombre N d'unités d'émission de lumière 202 n'est pas particulièrement limité. N = 4 dans la présente forme de réalisation. Des exemples des unités d'émission de lumière 202 comprennent une diode électroluminescente, une diode laser, et un élément EL organique et ne sont pas limités à cela. Chaque unité d'émission de lumière 202 peut inclure une pluralité d'éléments d'émission de lumière reliés en série et/ou en parallèle. [0024] La source de lumière 200 et le circuit d'éclairage 300 sont reliés par l'intermédiaire de faisceaux 210. Le circuit d'éclairage 300 reçoit une tension d'alimentation (c'est-à-dire une tension de batterie) VBat de la batterie 2 par l'intermédiaire d'un commutateur d'éclairage SWB et commande la source de lumière 200. Le circuit d'éclairage 300 comprend un convertisseur 310, une pluralité de commutateurs du côté haut SW1_1 à SW1_N, une pluralité de commutateurs du côté bas SW2_1 à SW2_N, un circuit de commande 320, et une pluralité de circuits de surveillance 330_l à 330_N.
[0025] Le convertisseur 310 délivre un courant de commande IDRV à la source de lumière 200. Le type du convertisseur 310 n'est pas particulièrement limité, et un convertisseur de commutation connu tel qu'un convertisseur abaisseur, un convertisseur élévateur, un convertisseur abaisseur-élévateur, un convertisseur de Cuk, un convertisseur en avant, ou un convertisseur à récupération peut être utilisé. Le type du convertisseur 310 peut être déterminé en fonction d'une tension directe Vf de l'unité d'émission de lumière 202 et du nombre N de celles-ci. Plus spécialement, quand Vf x N < VBat, un type abaisseur peut être adopté comme convertisseur 310, et quand Vf x N > VBAt, un type élévateur ou une combinaison du type élévateur à un étage avant et d'un type abaisseur à un étage arrière peut être adopté.
[0026] Dans la présente forme de réalisation, le nombre de commutateurs du côté haut SW1 et le nombre de commutateurs du côté bas SW2 est quatre qui est égal au nombre N d'unités d'émission de lumière 202.
[0027] Le ieme (1 < i < N) commutateur du côté haut SWl_i est prévu entre une extrémité (c'est-à-dire une anode) d'une unité d'émission de lumière correspondante 202_i et une sortie (c'est-à-dire une électrode positive) du convertisseur 310. Le ieme commutateur du côté bas SW2_ i est prévu entre une autre extrémité (c'est-à-dire une cathode) d'une unité d'émission de lumière correspondante 202_i et une autre sortie (c'est-à-dire une électrode négative) du convertisseur 310. Dans la présente forme de réalisation, l'électrode négative du convertisseur 310 est à la masse, et une tension positive VOut est générée au niveau de l'électrode positive du convertisseur 310. Par conséquent, le commutateur du côté bas SW2_i est prévu d'une manière équivalente au fait d'être prévu entre l'autre extrémité (c'est-à-dire la cathode) de l'unité d'émission de lumière correspondante 202_i et la masse.
[0028] Une pluralité de diodes (c'est-à-dire d'éléments de redresseur) DI à D3 est prévue entre les unités d'émission de lumière adjacentes respectives 202.
[0029] Les circuits de surveillance 330_l à 330_N surveillent un état électrique d'une extrémité (l'anode dans la présente forme de réalisation) de l'unité d'émission de lumière correspondante 202 et déterminent si une panne de court-circuit ou une panne de circuit ouvert s'est produite. Par exemple, le circuit de surveillance 330 comprend un comparateur de tension et peut détecter des pannes respectives en comparant une tension à surveiller avec un seuil pour détecter un court-circuit et un seuil pour détecter un circuit ouvert. Pour un procédé spécifique de détection de panne et par conséquent une configuration de circuit, un circuit de surveillance similaire au circuit de surveillance utilisé dans un procédé de dérivation représenté dans la figure 1 peut être utilisé.
[0030] Le circuit de commande 320 commande la pluralité de commutateurs SW1 et SW2. Par exemple, le circuit de commande 320 peut être un microordinateur ou une unité centrale de traitement.
[0031] Une configuration de base du circuit d'éclairage 300 a été décrite cidessus. Le fonctionnement de celui-ci va ensuite être décrit. Un état des commutateurs décrits ci-dessous peut être commandé par le circuit de commande 320 et un fonctionnement coopératif avec d'autres circuits.
[0032] (Etat normal)
Le circuit d'éclairage 300 peut allumer n'importe laquelle des unités d'émission de lumière 202 qui sont reliées de manière séquentielle et éteindre les unités d'émission de lumière restantes 202.
[0033] Par exemple, quand toutes les unités d'émission de lumière 202 doivent être allumées, le commutateur du côté haut SW1_1 sur le côté de potentiel le plus élevé est fermé, le commutateur du côté bas SW2_4 sur le côté de potentiel le plus faible est fermé, et les commutateurs restants sont ouverts.
[0034] On généralise le fait que quand la ieme unité d'émission de lumière 202_i à la jeme unité d'émission de lumière 202J (1 < j < i N) doivent être allumées, le commutateur du côté haut SWl_i et le commutateur du côté bas SW2J sont fermés.
[0035] Tout en prenant cet état comme base, certaines des unités d'émission de lumière 202_i à 202J peuvent être individuellement éteintes ou assombries. Les figures 3A et 3B sont des schémas de circuit équivalents du circuit d'éclairage 300 dans un état normal. Dans les figures 3A et 3B, des commutateurs qui ne contribuent pas au fonctionnement sont omis.
[0036] Dans la figure 3A, i = 1, j = 4, c'est-à-dire SW1_1 et SW2_4 sont fixés dans des états FERMES. Par conséquent, toutes les unités d'émission de lumière 202_l à 202_4 peuvent être allumées.
[0037] Le commutateur du côté haut SW1_2 fonctionne également comme un commutateur de dérivation pour l'unité d'émission de lumière 202JL. Le commutateur du côté haut SW1_3 fonctionne comme un commutateur de dérivation pour les unités d'émission de lumière 202_l et 202_2. Le commutateur du côté haut SW1_4 fonctionne comme un commutateur de dérivation pour les unités d'émission de lumière 202_l à 202_3. On généralise le fait que le keme commutateur SWl_k fonctionne comme un commutateur de dérivation pour les unités d'émission de lumière 202_l à 202_(k-l).
[0038] Dans la figure 3A, quand l'unité d'émission de lumière 202_l doit être éteinte temporairement, le commutateur du côté haut SW1_2 est fermé. Quand l'unité d'émission de lumière 202_l doit être assombrie, le commutateur du côté haut SW1_2 est commuté avec un rapport cyclique correspondant à une luminosité de cible.
[0039] Dans la figure 3B, i = 2, j = 3, c'est-à-dire que SW1_2 et SW2_3 sont fixés dans des états FERMES. Par conséquent, les deux unités d'émission de lumière 202_2 et 202_3 peuvent être allumés.
[0040] Dans la figure 3B, quand l'unité d'émission de lumière 202_2 doit être éteinte temporairement, le commutateur du côté haut SW1_3 est fermé. Quand l'unité d'émission de lumière 202_2 doit être assombrie, le commutateur du côté haut SW1_3 est commuté avec un rapport cyclique correspondant à une luminosité de cible.
[0041] Les figures 3A et 3B sont simplement des exemples, et n'importe quelle combinaison de i et j peut être choisie.
[0042] (Etat de panne)
Les figures 4A et 4B sont des schémas de circuit équivalents du circuit d'éclairage 300 dans un état de panne.
[0043] La figure 4A affiche à une situation où un court-circuit tel qu'un défaut de masse ou une panne d'alimentation se produit au niveau d'une anode (appelée nœud de panne Nshort) de l'unité d'émission de lumière 202_l sur le côté de potentiel le plus élevé dans l'état de la figure 3A. Plus spécialement, le nœud de panne peut se produire au niveau d'une broche de sortie PI du circuit d'éclairage 300, du câblage d'un faisceau relié à celui-ci, ou équivalent.
[0044] Le circuit de commande 320 ferme le commutateur du côté haut SW1_2 le plus adjacent sur un côté de potentiel plus bas que le nœud Nshort et ouvre les commutateurs du côté haut restants SW1_1, SW1_3, et SW1_4.
[0045] Par conséquent, le courant de commande IDrv généré par le convertisseur 310 peut contourner le nœud de panne Nshort par l'intermédiaire du commutateur du côté haut SW1_2 et peut être délivré de manière continue aux unités d'émission de lumière 202_2 à 202_4. C'est-à-dire que, puisque des états d'allumage des unités d'émission de lumière 202_2 à 202_4 peuvent être maintenus, une perte de fonction peut être réduite.
[0046] Afin de protéger les unités d'émission de lumière 202 contre une surtension, une diode de limitation de tension (c'est-à-dire une diode Zener) 204 fonctionnant comme un circuit de limitation de tension peut être reliée en parallèle opposé à chaque unité d'émission de lumière 202. Dans la figure 4A, seule la diode de limitation de tension 204 pour l'unité d'émission de lumière 202_l est représentée, et les diodes de limitation de tension 204 d'autres unités d'émission de lumière 202 sont omises. La diode de limitation de tension 204 peut être un passage de courant depuis la cathode jusqu'à l'anode de l'unité d'émission de lumière 202 au moment d'une panne de court-circuit. La diode DI est prévue pour permettre d'empêcher le courant de commande IDrv qui circule à travers le commutateur du côté haut SW1_2 de circuler jusqu'au nœud de panne Nshort en passant par la diode de limitation de tension 204. Par conséquent, l'éclairage des unités d'émission de lumière que 202_2 à 202_4 peut être maintenu dans cet état, et une surintensité peut être empêchée de circuler à travers la diode de limitation de tension 204.
[0047] Même lorsque la diode de limitation de tension 204 n'est pas prévue, différents modes de défaillance peuvent être évités en prévoyant les diodes DI à D3. Par exemple, dans un cas où la cathode de l'unité d'émission de lumière 202_l est court-circuitée à la masse quand le commutateur du côté haut SW1_2 est fermé, puisque l'effet du défaut de masse est éliminé du fait que l'on prévoit la diode Dl, les unités d'émission de lumière 202_2 à 202_4 peuvent être allumées.
[0048] Dans la figure 4B, un court-circuit tel qu'un défaut de masse ou un défaut d'alimentation électrique se produit au niveau d'une anode (représenté par le nœud de panne Nshort) de la deuxième unité d'émission de lumière 202_2.
[0049] Le circuit de commande 320 ferme le commutateur du côté haut le plus adjacent SW1_3 sur un côté de potentiel plus faible que le nœud Nshort où la panne est détectée. Les commutateurs du côté haut restants SW1_1, SW1_2, et SW1_4 sont dans des états OUVERT.
[0050] Par conséquent, le courant de commande IDrv généré par le convertisseur 310 peut contourner le nœud de panne Nshort par l'intermédiaire du commutateur du côté haut SW1_3 et peut être délivré de manière continue aux unités d'émission de lumière 202_3 et 202_4. C'est-à-dire que, puisque des états d'allumage des unités d'émission de lumière 202_2 à 202_4 peuvent être maintenus, une perte de fonction peut être réduite.
[0051] Quand la panne se produit au niveau d'une anode de l'unité d'émission de lumière 202_3, d'une manière similaire, le commutateur du côté haut SW1_4 est fermé et les commutateurs du côté haut restants SW1_1 à SW1_3 sont fermés. Par conséquent, l'éclairage de l'unité d'émission de lumière 202_4 peut être maintenu.
[0052] Ici, un exemple a été décrit dans lequel les unités d'émission de lumière 202 sur un côté de potentiel inférieur à la partie en panne sont protégées, mais on n'est pas limité à cela. Quand la partie en panne apparaît dans les unités d'émission de lumière 202 près du potentiel faible, les unités d'émission de lumière 202 sur un côté potentiel plus élevé que les unités d'émission de lumière échouées 202 peuvent être protégées. La figure 5 est un schéma de circuit équivalent du circuit d'éclairage 300 dans un état de panne. Dans la figure 5, une panne de circuit ouvert se produit au niveau d'une anode de la quatrième unité d'émission de lumière 202_4. Dans ce cas, le commutateur du côté bas le plus adjacent SW2_3 sur un côté de potentiel plus élevé au point de panne est fermé, et les commutateurs du côté bas restants sont ouverts.
[0053] On généralise le fait que quand l'unité d'émission de lumière 202_k dont la panne est détectée est incluse dans la plage de cible d'éclairage, c'est-à-dire quand i < k < j, le circuit de commande 320 change i ou j de telle sorte que l'unité d'émission de lumière 202_k est en dehors de la plage de cible d'éclairage. Quand i est changé, le commutateur du côté haut SWl_i correspondant à i changé est fermé, et quand j est changé, le commutateur du côté bas SW2J correspondant au j changé est fermé.
[0054] Ce qui précède est le fonctionnement du circuit d'éclairage 300. Selon le circuit d'éclairage 300, l'état FERME/OUVERT de la pluralité d'unités d'émission de lumière 202 peut être commandé en commandant les états des commutateurs du côté haut SW1 et des commutateurs du côté bas SW2. De plus, au moment de la panne, la partie en panne peut être séparée, et les unités d'émission de lumière restantes peuvent être protégées pour maintenir l'éclairage.
[0055] (Applications)
Le dispositif d'éclairage 100 décrit ci-dessus peut être un feu de véhicule. Dans ce cas, une unité de la pluralité d'unités d'émission de lumière 202 peut être un feu de croisement, et une autre peut être un feu de route. Une autre peut être un feu de jour, et une autre peut être un feu de jour/gabarit.
[0056] Compte tenu du procédé de protection au moment de la panne, un feu ayant un degré relativement élevé d'importance peut être assigné au côté de potentiel plus faible, et un feu ayant un faible degré d'importance peut être assigné au côté de potentiel plus élevé. Par exemple, les feux de route et de croisement peuvent être considérés comme étant plus importants que le feu de jour et le feu de jour/gabarit. Par conséquent, par exemple, lorsque N = 4, la pluralité d'unités d'émission de lumière 202 peut être assignée dans l'ordre au feu de jour, aux feux de jour/gabarit, au feu de route, et au feu de croisement sur le côté de potentiel élevé.
[0057] Bien que la présente invention ait été décrite en se référant à des formes de réalisation spécifiques, les formes de réalisation illustrent simplement le principe et l'application de la présente invention, et différents changements et modifications des configurations peuvent être faits dans les formes de réalisation sans s'écarter de l'esprit de la présente invention.
[0058] (Première modification)
La figure 6 est un schéma de circuit d'un circuit d'éclairage 300A selon une première modification. Le convertisseur 310 délivre une tension négative, et un convertisseur de Cuk peut par exemple être adopté. Dans ce cas, ia sortie d'électrode positive (+) du convertisseur 310 est à la masse, et une tension de sortie négative - VOut est générée au niveau de la sortie d'électrode négative (-).
[0059] (Deuxième modification)
Quand le dispositif d'éclairage 100 est utilisé comme feu de véhicule, une pluralité d'unités d'émission de lumière 202 peut être utilisée comme phare à distribution de lumière variable (c'est-à-dire un faisceau de conduite adaptatif). Le faisceau de conduite adaptatif commande de manière dynamique et adaptative une configuration de distribution de lumière en fonction de la situation devant le véhicule (par exemple présence ou absence d'un véhicule qui s'approche, d'un véhicule précédent, ou de piétons).
[0060] (Troisième modification)
Bien que l'on ait expliqué que les commutateurs du côté haut peuvent également être utilisés comme commutateurs de dérivation pour les unités d'émission de lumière sur le côté de potentiel plus élevé dans la forme de réalisation, les commutateurs du côté haut, les commutateurs de dérivation peuvent être prévus en parallèle avec les unités d'émission de lumière pour commander un assombrissement à modulation de largeur d'impulsion ou des états FERME/OUVERT individuels.
[0061] Quand le dispositif d'éclairage 100 est utilisé comme feu de véhicule, une pluralité d'unités d'émission de lumière 202 peut être utilisée comme phare à distribution de lumière variable (c'est-à-dire un faisceau de conduite adaptatif). Le faisceau de conduite adaptatif commande de manière dynamique et adaptative une configuration de distribution de lumière en fonction de la situation devant le véhicule (par exemple présence ou absence d'un véhicule qui s'approche, d'un véhicule précédent, ou de piétons).
[0062] Dans ce cas, la source de lumière 200 de la figure 2 peut être une source de lumière pour un feu de route. Le feu de véhicule peut inclure un système optique qui projette de la lumière émise par la pluralité d'unités d'émission de lumière 202 vers différentes zones sur un écran vertical virtuel devant le véhicule. En commandant l'allumage et l'extinction des unités d'émission de lumière 202, la luminosité des zones correspondantes peut être changée, et une configuration de distribution de lumière souhaitée peut être formée.

Claims (5)

  1. REVENDICATIONS
    1. Circuit d'éclairage (300) configuré pour commander une source de lumière (200) comprenant une pluralité d'unités d'émission de lumière (202JL à 202_4) reliées en série, le circuit d'éclairage (300) étant caractérisé en ce qu'il comporte :
    un convertisseur (310) qui est configuré pour délivrer un courant de commande à la source de lumière (200) ;
    une pluralité de commutateurs du côté haut (SW1_1 à SW1_4), dont chacun est prévu entre une extrémité d'une unité d'émission de lumière correspondante et une sortie du convertisseur (310) ; et une pluralité de commutateurs du côté bas (SW2_1 à SW2_4), dont chacun est prévu entre une autre extrémité de l'unité d'émission de lumière correspondante et une autre sortie du convertisseur (310).
  2. 2. Circuit d'éclairage (300) selon la revendication 1, comportant en outre :
    une diode qui est prévue entre les unités d'émission de lumière adjacentes respectives (202_l à 202_4).
  3. 3. Circuit d'éclairage (300) selon la revendication 1 ou 2, comportant en outre :
    une pluralité de circuits de surveillance (330_l à 330_4), dont chacun est configuré pour surveiller un état électrique d'une extrémité d'une unité d'émission de lumière correspondante.
  4. 4. Circuit d'éclairage (300) selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel l'autre sortie du convertisseur (310) est à la masse, et dans lequel chaque commutateur du côté bas est prévu entre l'autre extrémité de l'unité d'émission de lumière correspondante et la masse.
  5. 5. Feu de véhicule caractérisé en ce qu'il comporte :
    une source de lumière (200) qui comprend une pluralité d'unités d'émission de lumière (202_l à 202_4) reliées en série ; et
    5 le circuit d'éclairage (300) selon l'une quelconque des revendications 1 à 4 qui est configuré pour commander la source de lumière (200).
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