WO2019154693A1 - Flexibel aufbaubare modulbaugruppe zur anordnung in einer beleuchtungseinrichtung - Google Patents

Flexibel aufbaubare modulbaugruppe zur anordnung in einer beleuchtungseinrichtung Download PDF

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reflector
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Heinrich Schäfer
Janis Schäfer
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Hella GmbH and Co KGaA
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Definitions

  • the invention relates to a module assembly with a plurality of light units for arrangement in a lighting device of a vehicle, wherein the light units comprise at least one recorded on a printed circuit board semiconductor light source and a respective reflector, wherein the reflectors are at least indirectly arranged on the terplatte terplatte , Furthermore, the invention relates to a method for constructing such a module assembly.
  • DE 10 2012 106 313 A1 discloses a module assembly with a plurality of light units for arrangement in a lighting device of a vehicle, the light units comprising printed circuit boards on which semiconductor light sources are arranged.
  • the light units have a respective reflector, which can be adjusted individually to align the reflector relative to the semiconductor light source.
  • the reflectors are arranged on a common carrier body, wherein a large number of individual parts is required for mounting the module assembly, in particular there for each light unit, each of the constituent parts must be fed individually, whereby the components can be made more difficult from light unit to light unit.
  • the adjustability of the reflectors clarifies the necessity of being able to adapt these individually to the position of the respective semiconductor light source.
  • the individual light units can fulfill different light functions, for example a range light, an apron light, a daytime running light and / or a signal light. If all the reflectors were made available in a single component, the number of individual components that would be used to produce the module assembly would be reduced, but the individual reflectors would no longer be able to be aligned independently of one another on the semiconductor light sources.
  • a silicone body is known by way of example, which has a large number of individual optical elements which are flexible and can be adapted to the positions of the semiconductor light sources.
  • individual silicone light guides can be separated from the composite of the plurality of silicone light guides in order to adapt the silicone body to the number of semiconductor light sources provided.
  • a transfer of the adaptability due to the silicone material of flexible optical elements to rigid reflectors for a module assembly is not readily possible, since reflectors must be inherently dimensionally stable.
  • the object of the invention is the development of a module assembly and the development of a method for constructing the module assembly, wherein the module assembly is to have a reduced number of individual parts.
  • the invention includes the technical teaching that connecting means are formed between the reflectors with which the reflectors are detachably connected to one another.
  • the connecting means are preferably designed so that the reflectors are flexibly connected to each other, so that the re- each of the respective semiconductor light source can be aligned independently of the further reflectors.
  • the result is a single component comprising a plurality of reflectors, which form a composite and which can be handled as a single component and supplied to the assembly, wherein the respective reflectors by the flexible connection to each other independent of the other reflectors on the semiconductor light source can be aligned.
  • module assemblies with four light units may be used for a larger series of headlamps, with a larger series comprising, for example, 250,000 units.
  • the composite body from a plurality of reflectors with connecting means arranged between the reflectors
  • injection molding processes can be used.
  • the reflectors and the connecting means together form a plastic body which can be produced in an injection molding step.
  • the connecting means may differ from a first plastic material.
  • the second, for example, soft, flexible plastic material are molded onto the reflectors.
  • the connecting means comprise at least one predetermined breaking point and / or a manually peelable film hinge.
  • the connecting means themselves may consist only of a film hinge, wherein the connecting means may preferably form a flexible connection itself, to allow the free movement of adjacent reflectors to each other.
  • the connecting means can be designed like a web and connected to the reflectors via a respective film hinge.
  • At least one associated alignment interface is formed between the respective reflectors and the printed circuit board.
  • the alignment interface for aligning each individual reflector on the printed circuit board is designed individually for each light unit. This excludes interchanging of the reflectors at the setting points of the printed circuit board.
  • the circuit board may have a geometrically individual contour that is complementary to a contour on the reflector, in particular on a reflector base, so that only the actually associated reflector can be attached to the corresponding setting point of the board to form the light unit in the right way.
  • the semiconductor light sources can also be individually different depending on the light function, so that there are semiconductor light sources for the light functions, for example comprising a range light function, an apron light function, a high beam function and / or a signal light function.
  • a same individual embodiment may have the reflectors.
  • the respective individually designed alignment interfaces serve according to the invention, wherein in addition the associated positioning of a specific reflector to a settling point provided for this reflector on the printed circuit board by means of the composite of the reflectors already ensured.
  • the alignment interfaces have a first alignment geometry with which the reflector is aligned in two axes, in particular spatial axes, on the printed circuit board, and the alignment interfaces have a second alignment geometry, with which the reflector in three axes, in particular three spatial axes, is aligned with the circuit board.
  • a latching means is provided for each of the reflectors with which the reflectors on the printed circuit board can be latched.
  • the locking means may engage around a rear edge of the printed circuit board in the form of a snap-action hook, with which snap-in hooks the alignment interface respectively formed on the reflector and on the printed circuit board can be coupled to one another in a force-locking manner, in particular in a form-fitting manner.
  • the invention further relates to a method for constructing a module assembly having a plurality of light units for arrangement in a lighting device of a vehicle, wherein the following steps are provided: providing a printed circuit board with a plurality of semiconductor light sources received on it; Providing a plurality of reflectors flexibly interconnected by connecting means; at least indirectly arranging the reflectors on the circuit board, wherein the reflectors are aligned independently of one another on the circuit board.
  • the result is a simplified structure of a module assembly with the provision of multiple reflectors as an individually manageable component, the reflectors can be aligned individually despite the connection at the semiconductor light sources of the light units, and there is the advantage that individual reflectors from the composite of the plurality of reflectors can be solved to adjust the number of reflectors of the number of light functions of the module assembly.
  • 1 is a view of a module assembly with multiple light units, wherein the
  • 1 a shows the view of a carrier body for receiving the light units with a
  • Fig. 1 c a reflector composite with multiple reflectors and with between the
  • Fig. 2 is a detail view of the arrangement of a reflector on the circuit board
  • FIG. 3 shows a cross-sectional view A-A of the arrangement of a reflector on the printed circuit board according to the section line A-A in FIG. 2.
  • Figure 1 shows a simplified view of a module assembly 1 with a plurality of light units 10, which are accommodated on a common carrier body 18.
  • a printed circuit board 11 is arranged, which serves for all light units 10 throughout.
  • four reflectors 13 are arranged by way of example. Between the reflectors 13 extend connecting means 14. Die Connecting means 14 connect the reflectors 13 laterally to one another, wherein the connecting means 14 are configured so flexible that the reflectors 13 can be aligned individually via individual alignment interfaces 16 on the printed circuit board 11.
  • FIG. 1 a shows a top view of the carrier body 18, which has two legs. On a lower leg, the receiving surface 19 is formed, on which the circuit board 1 1 for forming the light units 10 can be accommodated.
  • FIG. 1 b illustrates a view of the printed circuit board 1 1, on which four semiconductor light sources 12 are arranged, so that the semiconductor light sources 12 specify the setting sites of the light units 10 according to FIG.
  • the semiconductor light sources 12 may individually comprise a plurality of emitters, so that each semiconductor light source 12 can fulfill individual light functions.
  • the contour of the printed circuit board 1 has 1 alignment interfaces 16, which are complementary to alignment interfaces 16 on the reflectors 13.
  • FIG. 1 c shows the composite of a plurality of reflectors 13 as a single component, wherein the composite is formed by the connecting means 14 arranged between the reflectors 13.
  • the connecting means 14 are attached by means of film hinges 15 to the reflectors 13, so that the reflectors 13 are mutually movable by the mobility in the film hinges 15 of the connecting means 14.
  • the reflectors 13 can be aligned at the Ausrichtroughstellen 16 individually on the circuit board 1 1, without the reflectors 13 influence each other in spite of the composite with each other in the orientation.
  • FIG. 2 shows a detailed view of the arrangement of a reflector 13 on the printed circuit board 11.
  • alignment interfaces 16 are shown.
  • the alignment interfaces 16 include a first alignment geometry 16a and a second alignment geometry 16b.
  • the first alignment interface allows a definition of the reflector 13 on the circuit board 1 1 in two axes X, Y.
  • the second alignment geometry 16b allows a positioning of the reflector 13 in three axes X, Y and Z.
  • a corresponding coordinate system is shown in association with FIG.
  • the reflector 13 has a reflector base 20 with which it can be attached to the contour of the printed circuit board 11 in the region of the alignment interface 16.
  • the alignment geometries 16a, 16b are shown only schematically. Respectively complementary geometries are formed both on the reflector 13 and on the printed circuit board 11, which ensure that only the associated reflector 13 can be attached to the corresponding setting point on the printed circuit board 11. If the reflector 13 is arranged on the printed circuit board 11, the arrangement can be secured with a latching means 17, as explained in more detail in the further FIG.
  • FIG. 3 shows a cross-sectional view of the arrangement according to FIG. 2 along the section line A-A, the arrangement comprising the reflector 13 and the printed circuit board 11 being shown by way of example on the receiving surface 19 of the carrier body 18.
  • the reflector 13 has a reflector base 20 on which a locking means 17 is formed. If the alignment interface 16 on the reflector base 20 has been brought into engagement with the alignment interface 16 on the printed circuit board 11, the reflector 13 can be latched to the latching means 17 on the printed circuit board 11.
  • the alignment interface 16 ensures the position of the reflector 13 above the semiconductor light source 12, and light can be emitted by the semiconductor light source 12 and can be radiated into the reflector 13 in the desired manner.

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Modulbaugruppe (1) sowie ein Verfahren zum Aufbau einer Modulbaugruppe (1) mit mehreren Lichteinheiten (10) zur Anordnung in einer Beleuchtungseinrichtung eines Fahrzeugs, wobei die Lichteinheiten (10) jeweils wenigstens eine auf einer Leiterplatte (11) aufgenommene Halbleiterlichtquelle (12) und einen jeweiligen Reflektor (13) umfassen, wobei die Reflektoren (13) wenigstens mittelbar an der Leiterplatte (11) angeordnet sind. Erfindungsgemäß sind zwischen den Reflektoren (13) Verbindungsmittel (14) ausgebildet, mit denen die Reflektoren (13) lösbar miteinander verbunden sind.

Description

Flexibel aufbaubare Modulbaugruppe zur
Anordnung in einer Beleuchtungseinrichtung
Beschreibung
Die Erfindung betrifft eine Modulbaugruppe mit mehreren Lichteinheiten zur Anord- nung in einer Beleuchtungseinrichtung eines Fahrzeugs, wobei die Lichteinheiten we- nigstens eine auf einer Leiterplatte aufgenommene Halbleiterlichtquelle und einen je- weiligen Reflektor umfassen, wobei die Reflektoren wenigstens mittelbar an der Lei- terplatte angeordnet sind. Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Aufbau einer solchen Modulbaugruppe.
STAND DER TECHNIK
Beispielsweise offenbart die DE 10 2012 106 313 A1 eine Modulbaugruppe mit meh- reren Lichteinheiten zur Anordnung in einer Beleuchtungseinrichtung eines Fahr- zeugs, wobei die Lichteinheiten Leiterplatten umfassen, auf denen Halbleiterlichtquel- len angeordnet sind. Die Lichteinheiten weisen einen jeweiligen Reflektor auf, der ein- zeln justiert werden kann, um den Reflektor relativ zur Halbleiterlichtquelle auszurich- ten. Die Reflektoren werden an einem gemeinsamen Trägerkörper angeordnet, wobei zur Montage der Modulbaugruppe eine große Anzahl von Einzelteilen erforderlich ist, insbesondere da für jede Lichteinheit jedes der Bestandteile einzeln zugeführt werden muss, wobei die Bauteile von Lichteinheit zu Lichteinheit erschwerend unterschiedlich sein können. Dabei verdeutlicht die Einsteilbarkeit der Reflektoren jedoch die Notwen- digkeit, diese individuell an die Position der jeweiligen Halbleiterlichtquelle anpassen zu können. Die einzelnen Lichteinheiten können unterschiedliche Lichtfunktionen er- füllen, beispielsweise ein Reichweitenlicht, ein Vorfeldlicht, ein Tagfahrlicht und/oder ein Signallicht. Würde man alle Reflektoren in einem einzigen Bauteil bereitstellen, würde sich zwar die Anzahl der auftretenden Einzelbauteile zur Herstellung der Mo- dulbaugruppe verringern, jedoch wären die einzelnen Reflektoren nicht mehr unab- hängig voneinander an den Halbleiterlichtquellen ausrichtbar. Aus der EP 2 306 073 A2 ist beispielhaft ein Silikonkörper bekannt, der eine Vielzahl von einzelnen optischen Elementen aufweist, die flexibel sind und an die Positionen der Halbleiterlichtquellen angepasst werden können. Zudem können einzelne Silikon- lichtleiter abgetrennt werden vom Verbund der Vielzahl an Silikonlichtleitern, um den Silikonkörper anzupassen an die Anzahl der vorgesehenen Halbleiterlichtquellen. Eine Übertragung der Anpassbarkeit aufgrund des Silikonmaterials flexiblen optischen Elemente auf starre Reflektoren für eine Modulbaugruppe ist jedoch nicht ohne Weite- res möglich, da Reflektoren in sich formstabil ausgebildet sein müssen.
OFFENBARUNG DER ERFINDUNG
Aufgabe der Erfindung ist die Weiterbildung einer Modulbaugruppe sowie die Weiter- bildung eines Verfahrens zum Aufbau der Modulbaugruppe, wobei die Modulbaugrup- pe eine reduzierte Anzahl von Einzelteilen aufweisen soll. Insbesondere ist es die Aufgabe der Erfindung, die Bereitstellung der Reflektoren zu optimieren, sodass eine geringere Teileanzahl entsteht, jedoch sollen die Reflektoren unverändert individuell zu den jeweiligen Halbleiterlichtquellen einstellbar sein.
Diese Aufgabe wird ausgehend von einer Modulbaugruppe gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1 und ausgehend von einem Verfahren zum Aufbau einer Modulbau- gruppe gemäß Anspruch 9 mit den jeweils kennzeichnenden Merkmalen gelöst. Vor- teilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen angege- ben.
Die Erfindung schließt die technische Lehre ein, dass zwischen den Reflektoren Ver- bindungsmittel ausgebildet sind, mit denen die Reflektoren lösbar miteinander ver- bunden sind.
Die erfindungsgemäße Ausbildung der mehreren Reflektoren, die mit Verbindungsmit- teln miteinander verbunden sind, bilden ein einzeln handhabbares Bauteil, welches zur Montage der Modulbaugruppe bereitgestellt wird, wobei das einzelne Bauteil eine Vielzahl von Reflektoren umfassen kann. Die Verbindungsmittel sind vorzugsweise so ausgeführt, dass die Reflektoren flexibel miteinander verbunden sind, sodass die Re- flektoren jeweils an der zugeordneten Halbleiterlichtquelle unabhängig von den weite- ren Reflektoren ausgerichtet werden können. Im Ergebnis ergibt sich ein einzelnes Bauteil umfassend mehrere Reflektoren, die einen Verbund bilden und der als ein ein- ziges Bauteil handhabbar und der Montage zuführbar ist, wobei die jeweiligen Reflek- toren durch die flexible Verbindung zueinander jeweils unabhängig von den anderen Reflektoren an der Halbleiterlichtquelle ausgerichtet werden können.
Ein weiterer Vorteil entsteht dadurch, dass einzelne Reflektoren vom Verbund der Re- flektoren abgetrennt werden können, beispielsweise wenn die Modulbaugruppe mit mehr oder weniger Lichteinheiten konfektioniert werden soll. Beispielsweise können für eine größere Serie von Scheinwerfern Modulbaugruppen mit vier Lichteinheiten Verwendung finden, wobei eine größere Serie beispielsweise 250.000 Einheiten um- fasst. Für eine nebengeordnete Kleinserie mit beispielsweise 10.000 Einheiten der gleichen Modulbaugruppe jedoch mit einer Lichtfunktion weniger, wird auch eine Lichteinheit und damit ein Reflektor weniger benötigt, sodass diese kleinere Serie mit den gleichen zusammenhängenden Reflektoren beliefert wird, jedoch wird bei der Montage ein Reflektor vom Reflektorverbund abgetrennt. Damit wird deutlich, dass bei großen Stückzahlen mit abweichenden Kleinserien geringer Stückzahlen bei der Kon- fektionierung der Modulbaugruppen Anpassungen in der Anzahl der Lichteinheiten dadurch vorgenommen werden können, dass aus dem Verbund von mehreren Reflek- toren ein Reflektor abgetrennt und damit nicht montiert wird. Das gleiche Konfektions- prinzip lässt sich dabei beispielsweise auch mit der Leiterplatte realisieren, die durch eine entsprechende Perforation abtrennbare Bereiche aufweisen kann.
Zur Bildung des Verbund körpers aus mehreren Reflektoren mit zwischen den Reflek- toren angeordneten Verbindungsmitteln können Spritzgussverfahren dienen. Bei- spielsweise kann vorgesehen sein, dass die Reflektoren und die Verbindungsmittel gemeinsam einen in einem Spritzgussschritt herstellbaren Kunststoffkörper bilden. Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit, die Reflektoren aus einem ersten, beispielsweise harten, unflexiblen Kunststoffmaterial im Spritzguss herzustellen, und die Verbindungsmittel können aus einem vom ersten Kunststoffmaterial abweichen- den zweiten, beispielsweise weichen, flexiblen Kunststoffmaterial an die Reflektoren angespritzt werden.
Ein weiterer Vorteil ergibt sich, wenn die Verbindungsmittel wenigstens eine Soll- bruchstelle und/oder ein manuell abreißbares Filmscharnier umfassen. Dabei können die Verbindungsmittel selbst lediglich aus einem Filmscharnier bestehen, wobei die Verbindungsmittel bevorzugt selbst eine biegeweiche Verbindung bilden können, um die freie Beweglichkeit von benachbarten Reflektoren zueinander zu ermöglichen. Je- doch kann das Verbindungsmittel stegartig ausgeführt sein und über jeweils ein Film- scharnier an die Reflektoren angebunden werden.
Mit noch weiterem Vorteil ist zwischen den jeweiligen Reflektoren und der Leiterplatte wenigstens eine zugeordnete Ausrichtschnittstelle ausgebildet. Die Ausrichtschnittstel- le zur Ausrichtung jedes einzelnen Reflektors an der Leiterplatte ist dabei für jede Lichteinheit individuell ausgebildet. Damit ist ein Vertauschen der Reflektoren an den Setzstellen der Leiterplatte ausgeschlossen. Insbesondere die Leiterplatte kann eine geometrisch individuelle Kontur aufweisen, die komplementär ausgebildet ist zu einer Kontur am Reflektor, insbesondere an einem Reflektorfuß, sodass nur der tatsächlich zugeordnete Reflektor an die entsprechende Setzstelle der Platine angesetzt werden kann, um die Lichteinheit in richtiger Weise zu bilden. Die Halbleiterlichtquellen kön- nen abhängig von der Lichtfunktion ebenfalls individuell unterschiedlich sein, sodass es Halbleiterlichtquellen gibt für die Lichtfunktionen, beispielsweise umfassend eine Reichweitenlichtfunktion, eine Vorfeldlichtfunktion, eine Fernlichtfunktion und/oder ei- ne Signallichtfunktion. Eine gleiche individuelle Ausgestaltung können die Reflektoren aufweisen. Um die richtigen Reflektoren an die zugeordneten Setzstellen mit der ent- sprechenden Halbleiterlichtquelle zu koppeln, dienen erfindungsgemäß die jeweils individuell ausgestalteten Ausrichtschnittstellen, wobei zusätzlich die zugeordnete Po- sitionierung eines spezifischen Reflektors an eine für diesen Reflektor vorgesehene Setzstelle an der Leiterplatte mittels des Verbundes der Reflektoren bereits sicherge- stellt ist. Mit weiterem Vorteil weisen die Ausrichtschnittstellen eine erste Ausrichtgeometrie auf, mit der der Reflektor in zwei Achsen, insbesondere Raumachsen, an der Leiter- platte ausgerichtet ist, und die Ausrichtschnittstellen weisen eine zweite Ausrichtgeo- metrie auf, mit der der Reflektor in drei Achsen, insbesondere drei Raumachsen, an der Leiterplatte ausgerichtet ist. Mit der speziellen Ausrichtgestaltung der Ausricht- schnittstellen kann ein Referenzpunktsystem geschaffen werden, sodass die Reflek- toren sowohl eine eindeutige Zuordnung zur jeweiligen Setzstelle an der Leiterplatte erhalten, zusätzlich können die Reflektoren bereits in ihrer Lage im Raum korrekt zur Halbleiterlichtquelle ausgerichtet werden.
Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Modulbaugruppe ist für jeden der Reflek- toren ein Rastmittel vorgesehen, mit dem die Reflektoren an der Leiterplatte verrast- bar sind. Das Rastmittel kann in Form eines Schnapphakens eine hintere Kante der Leiterplatte umgreifen, mit welchen Schnapphaken die an dem Reflektor und an der Leiterplatte jeweils ausgebildete Ausrichtschnittstelle kraftschlüssig, insbesondere formschlüssig, aneinander zu koppeln.
Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zum Aufbau einer Modulbaugruppe mit mehreren Lichteinheiten zur Anordnung in einer Beleuchtungseinrichtung eines Fahr- zeugs, wobei folgende Schritte vorgesehen sind: Bereitstellen einer Leiterplatte mit mehreren auf dieser aufgenommenen Halbleiterlichtquellen; Bereitstellen mehrerer durch Verbindungsmittel flexibel miteinander verbundener Reflektoren; wenigstens mittelbares Anordnen der Reflektoren an der Leiterplatte, wobei die Reflektoren unab- hängig voneinander an der Leiterplatte ausgerichtet werden.
Gemäß einer möglichen Weiterbildung des Verfahrens werden einzelne Reflektoren aus dem Verbund der mehreren Reflektoren durch ein Trennen des Verbindungsmit- tels in Abhängigkeit von der Ausgestaltung der Modulbaugruppe bedarfsweise gelöst.
Im Ergebnis ergibt sich ein vereinfachter Aufbau einer Modulbaugruppe mit der Be- reitstellung mehrerer Reflektoren als ein einzeln handhabbares Bauteil, wobei die Re- flektoren trotz der Verbindung untereinander individuell ausgerichtet werden können an den Halbleiterlichtquellen der Lichteinheiten, und es entsteht der Vorteil, dass ein- zelne Reflektoren aus dem Verbund der mehreren Reflektoren gelöst werden können, um die Anzahl der Reflektoren der Anzahl der Lichtfunktionen der Modulbaugruppe anzupassen.
BEVORZUGTES AUSFÜHRUNGSBEISPIEL DER ERFINDUNG
Weitere, die Erfindung verbessernde Maßnahmen werden nachstehend gemeinsam mit der Beschreibung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels der Erfindung anhand der Figuren näher dargestellt. Es zeigt:
Fig. 1 eine Ansicht einer Modulbaugruppe mit mehreren Lichteinheiten, wobei die
Lichteinheiten Reflektoren aufweisen, und die Reflektoren der einzelnen Lichteinheiten sind miteinander verbunden,
Fig. 1 a die Ansicht eines Trägerkörpers zur Aufnahme der Lichteinheiten mit einer
Aufnahmefläche,
Fig. 1 b die Ansicht einer Leiterplatte mit mehreren Ausrichtschnittstellen,
Fig. 1 c einen Reflektorverbund mit mehreren Reflektoren und mit zwischen den
Reflektoren angebrachten Verbindungsmitteln,
Fig. 2 eine Detailansicht der Anordnung eines Reflektors an der Leiterplatte und
Fig. 3 eine Querschnittsansicht A-A der Anordnung eines Reflektors an der Lei- terplatte gemäß der Schnittlinie A-A in Figur 2.
Figur 1 zeigt eine vereinfachte Ansicht einer Modulbaugruppe 1 mit mehreren Licht einheiten 10, die an einem gemeinsamen Trägerkörper 18 aufgenommen sind. Auf dem Trägerkörper 18 ist eine Leiterplatte 11 angeordnet, die durchgehend für alle Lichteinheiten 10 dient. Auf der Leiterplatte 11 sind beispielhaft vier Reflektoren 13 angeordnet. Zwischen den Reflektoren 13 erstrecken sich Verbindungsmittel 14. Die Verbindungsmittel 14 verbinden die Reflektoren 13 seitlich zueinander, wobei die Ver- bindungsmittel 14 so flexibel ausgestaltet sind, dass die Reflektoren 13 über jeweilige Ausrichtschnittstellen 16 individuell an der Leiterplatte 1 1 ausgerichtet werden kön- nen.
Figur 1 a stellt in einer Draufsicht den Trägerkörper 18 dar, der zwei Schenkel auf- weist. Auf einem unteren Schenkel ist die Aufnahmefläche 19 ausgebildet, auf der die Leiterplatte 1 1 zur Bildung der Lichteinheiten 10 aufgenommen werden kann.
Figur 1 b stellt eine Ansicht der Leiterplatte 1 1 dar, auf der vier Halbleiterlichtquellen 12 angeordnet sind, sodass die Halbleiterlichtquellen 12 die Setzstellen der Lichteinhei- ten 10 gemäß Figur 1 vorgeben. Die Halbleiterlichtquellen 12 können individuell unter- schiedlich mehrere Emitter umfassen, sodass jede Halbleiterlichtquelle 12 individuelle Lichtfunktionen erfüllen kann. Zugeordnet zu den Halbleiterlichtquellen 12 besitzt die Kontur der Leiterplatte 1 1 Ausrichtschnittstellen 16, die komplementär ausgebildet sind zu Ausrichtschnittstellen 16 an den Reflektoren 13.
Figur 1 c zeigt den Verbund aus mehreren Reflektoren 13 als ein einzelnes Bauteil, wobei der Verbund durch die zwischen den Reflektoren 13 angeordneten Verbin- dungsmittel 14 gebildet ist. Die Verbindungsmittel 14 sind mittels Filmscharnieren 15 an den Reflektoren 13 angebracht, sodass die Reflektoren 13 durch die Beweglichkeit in den Filmscharnieren 15 der Verbindungsmittel 14 zueinander beweglich sind. Somit können die Reflektoren 13 an den Ausrichtschnittstellen 16 individuell an der Leiter- platte 1 1 ausgerichtet werden, ohne dass sich die Reflektoren 13 trotz des Verbundes miteinander gegenseitig bei der Ausrichtung beeinflussen.
Figur 2 zeigt in einer Detailansicht die Anordnung eines Reflektors 13 an der Leiter- platte 1 1 . In abstrahierter Weise sind Ausrichtschnittstellen 16 gezeigt. Die Ausricht- schnittstellen 16 umfassen eine erste Ausrichtgeometrie 16a und eine zweite Aus- richtgeometrie 16b. Die erste Ausrichtschnittstelle erlaubt eine Definition des Reflek- tors 13 an der Leiterplatte 1 1 in zwei Achsen X, Y. Die zweite Ausrichtgeometrie 16b erlaubt eine Positionierung des Reflektors 13 in drei Achsen X, Y und Z. Ein entspre- chendes Koordinatensystem ist in Zuordnung zur Figur 2 dargestellt.
Der Reflektor 13 verfügt über einen Reflektorfuß 20, mit dem dieser an die Kontur der Leiterplatte 11 im Bereich der Ausrichtschnittstelle 16 angesetzt werden kann. Die Ausrichtgeometrien 16a, 16b sind lediglich schematisiert dargestellt. Sowohl am Re- flektor 13 als auch an der Leiterplatte 11 sind jeweils zueinander komplementäre Ge- ometrien ausgebildet, die dafür sorgen, dass nur der zugeordnete Reflektor 13 an die entsprechende Setzstelle an der Leiterplatte 11 angesetzt werden kann. Ist der Re- flektor 13 an der Leiterplatte 11 angeordnet, kann die Anordnung mit einem Rastmittel 17 gesichert werden, wie in der weiteren Figur 3 näher erläutert.
Figur 3 zeigt eine Querschnittsansicht der Anordnung gemäß Figur 2 entlang der Schnittlinie A-A, wobei die Anordnung aus dem Reflektor 13 und der Leiterplatte 11 an der Aufnahmefläche 19 des Trägerkörpers 18 beispielhaft gezeigt ist. Der Reflektor 13 verfügt über einen Reflektorfuß 20, an dem ein Rastmittel 17 angeformt ist. Ist die Ausrichtschnittstelle 16 am Reflektorfuß 20 in Eingriff gebracht worden mit der Aus- richtschnittstelle 16 an der Leiterplatte 11 , kann der Reflektor 13 mit dem Rastmittel 17 an der Leiterplatte 11 verrastet werden. Durch die Ausrichtschnittstelle 16 ist die Position des Reflektors 13 über der Halbleiterlichtquelle 12 sichergestellt, und Licht kann mit der Halbleiterlichtquelle 12 emittiert und in gewünschter Weise in den Reflek- tor 13 eingestrahlt werden.
Die Erfindung beschränkt sich in ihrer Ausführung nicht auf das vorstehend angege- bene bevorzugte Ausführungsbeispiel. Vielmehr ist eine Anzahl von Varianten denk- bar, welche von der dargestellten Lösung auch bei grundsätzlich anders gearteten Ausführungen Gebrauch macht. Sämtliche aus den Ansprüchen, der Beschreibung oder den Zeichnungen hervorgehenden Merkmale und/oder Vorteile, einschließlich konstruktiver Einzelheiten, räumlicher Anordnungen und Verfahrensschritte, können sowohl für sich als auch in den verschiedensten Kombinationen erfindungswesentlich sein. Bezugszeichenliste
I Modulbaugruppe
10 Lichteinheit
I I Leiterplatte
12 Halbleiterlichtquelle
13 Reflektor
14 Verbindungsmittel
15 Filmscharnier
16 Ausrichtschnittstelle
16a erste Ausrichtgeometrie
16b zweite Ausrichtgeometrie
17 Rastmittel
18 Trägerkörper
19 Aufnahmefläche
20 Reflektorfuß
X erste Achse
Y zweite Achse
Z dritte Achse

Claims

Patentansprüche
1. Modulbaugruppe (1 ) mit mehreren Lichteinheiten (10) zur Anordnung in einer
Beleuchtungseinrichtung eines Fahrzeugs, wobei die Lichteinheiten (10) je- weils wenigstens eine auf einer Leiterplatte (11 ) aufgenommene Halbleiter- lichtquelle (12) und einen jeweiligen Reflektor (13) umfassen, wobei die Re- flektoren (13) wenigstens mittelbar an der Leiterplatte (11 ) angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den Reflektoren (13) Verbin- dungsmittel (14) ausgebildet sind, mit denen die Reflektoren (13) lösbar mit- einander verbunden sind.
2. Modulbaugruppe (1 ) nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die
Reflektoren (13) und die Verbindungsmittel (14) gemeinsam einen in einem Spritzgussschritt herstellbaren Kunststoffkörper bilden.
3. Modulbaugruppe (1 ) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass die Verbindungsmittel (14) wenigstens eine Sollbruchstelle und/oder ein manuell abreißbares Filmscharnier (15) umfassen.
4. Modulbaugruppe (1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungsmittel (14) die Reflektoren (13) flexibel mitei- nander verbinden.
5. Modulbaugruppe (1 ) nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den jeweiligen Reflektoren (13) und der Lei- terplatte (11 ) wenigstens eine zugeordnete Ausrichtschnittstelle (16) ausge- bildet ist.
6. Modulbaugruppe (1 ) nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausrichtschnittstellen (16) zur Ausrichtung jedes einzelnen Reflektors (13) an der Leiterplatte (11 ) eine individuelle Geometrie aufweisen.
7. Modulbaugruppe (1 ) nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausrichtschnittstellen (16) eine erste Ausrichtgeo- metrie (16a) aufweisen, mit der der Reflektor (13) in zwei Achsen (X, Y) an der Leiterplatte (11 ) ausgerichtet ist und dass die Ausrichtschnittstellen (16) eine zweite Ausrichtgeometrie (16b) aufweisen, mit der der Reflektor (13) in drei Achsen (X, Y, Z) an der Leiterplatte (11 ) ausgerichtet ist.
8. Modulbaugruppe (1 ) nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass für jeden der Reflektoren (13) ein Rastmittel (17) vorge- sehen ist, mit dem die Reflektoren (13) an der Leiterplatte (11 ) verrastbar sind.
9. Verfahren zum Aufbau einer Modulbaugruppe (1 ) mit mehreren Lichteinhei- ten (10) zur Anordnung in einer Beleuchtungseinrichtung eines Fahrzeugs, aufweisend wenigstens die folgenden Schritte:
- Bereitstellen einer Leiterplatte (11 ) mit mehreren auf dieser aufge- nommenen Halbleiterlichtquellen (12),
- Bereitstellen mehrerer durch Verbindungsmittel (14) flexibel miteinan- der verbundener Reflektoren (13),
- wenigstens mittelbares Anordnen der Reflektoren (13) an der Leiter- platte (11 ), wobei
- die Reflektoren (13) unabhängig voneinander an der Leiterplatte (11 ) ausgerichtet werden.
10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass einzelne Re- flektoren (13) aus dem Verbund der mehreren Reflektoren (13) durch ein Trennen des Verbindungsmittels (14) in Abhängigkeit von der Ausgestaltung der Modulbaugruppe (1 ) bedarfsweise gelöst werden.
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