WO2021025028A1 - 車両用灯具 - Google Patents

車両用灯具 Download PDF

Info

Publication number
WO2021025028A1
WO2021025028A1 PCT/JP2020/029873 JP2020029873W WO2021025028A1 WO 2021025028 A1 WO2021025028 A1 WO 2021025028A1 JP 2020029873 W JP2020029873 W JP 2020029873W WO 2021025028 A1 WO2021025028 A1 WO 2021025028A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
reflector
light
light source
vehicle
reflectors
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/029873
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
政輝 林
Original Assignee
市光工業株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 市光工業株式会社 filed Critical 市光工業株式会社
Priority to US17/632,738 priority Critical patent/US20220275923A1/en
Priority to EP20849712.3A priority patent/EP4012251A4/en
Priority to CN202080055899.0A priority patent/CN114207351A/zh
Publication of WO2021025028A1 publication Critical patent/WO2021025028A1/ja

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S41/00Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps
    • F21S41/30Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by reflectors
    • F21S41/32Optical layout thereof
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S41/00Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps
    • F21S41/10Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by the light source
    • F21S41/14Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by the light source characterised by the type of light source
    • F21S41/141Light emitting diodes [LED]
    • F21S41/147Light emitting diodes [LED] the main emission direction of the LED being angled to the optical axis of the illuminating device
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S41/00Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps
    • F21S41/30Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by reflectors
    • F21S41/32Optical layout thereof
    • F21S41/36Combinations of two or more separate reflectors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S41/00Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps
    • F21S41/10Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by the light source
    • F21S41/14Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by the light source characterised by the type of light source
    • F21S41/141Light emitting diodes [LED]
    • F21S41/151Light emitting diodes [LED] arranged in one or more lines
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S41/00Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps
    • F21S41/30Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by reflectors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S41/00Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps
    • F21S41/60Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by a variable light distribution
    • F21S41/65Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by a variable light distribution by acting on light sources
    • F21S41/663Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by a variable light distribution by acting on light sources by switching light sources
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21WINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO USES OR APPLICATIONS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS
    • F21W2102/00Exterior vehicle lighting devices for illuminating purposes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21WINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO USES OR APPLICATIONS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS
    • F21W2102/00Exterior vehicle lighting devices for illuminating purposes
    • F21W2102/10Arrangement or contour of the emitted light
    • F21W2102/13Arrangement or contour of the emitted light for high-beam region or low-beam region
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21WINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO USES OR APPLICATIONS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS
    • F21W2107/00Use or application of lighting devices on or in particular types of vehicles
    • F21W2107/10Use or application of lighting devices on or in particular types of vehicles for land vehicles

Definitions

  • the present invention relates to a vehicle lamp.
  • a light source composed of a plurality of semiconductor light emitting elements that can be individually turned on and off, and a reflector having a reflecting surface based on a rotating parabolic surface.
  • the reflector is composed of a plurality of partial reflectors divided in the vertical direction, and each portion thereof.
  • a vehicle lamp in which the reflecting surface of each partial reflector is formed so that the horizontal spread of the reflected light on a predetermined projection surface reflected by the reflector is substantially equal see, for example, Patent Document 1). ..
  • a plurality of reflectors including a first reflector
  • a plurality of light sources provided in the plurality of reflectors are provided in a manner in which at least one is provided in each of the plurality of reflectors.
  • the plurality of light sources include two or more first light sources provided in the first reflector.
  • the light distribution pattern of the light emitted from the plurality of light sources via the plurality of reflectors includes a first pattern in which the width in the vertical direction becomes narrower toward the outside of the vehicle.
  • One of the two or more first light sources is located at the focal point of the first reflector.
  • the other one of the two or more first light sources provides a vehicle lamp that is located inside the vehicle from the focal point of the first reflector.
  • a reflective object such as a signboard located on the side of the roadway with light. ..
  • the outside of the vehicle refers to the outside in the left-right direction of the vehicle with respect to the front-rear axis of the vehicle passing through the center in the left-right direction of the vehicle, and the inside of the vehicle refers to the side close to the front-rear axis in the left-right direction of the vehicle. ..
  • FIG. 1 is a plan view of a vehicle 102 provided with a vehicle lighting device (vehicle headlight) of the present embodiment as the first embodiment.
  • vehicle lighting device vehicle headlight
  • the vehicle lighting fixtures of the present embodiment are the vehicle headlights (101L, 101R) provided on the left and right sides of the front side of the vehicle 102, respectively, and in the following, they are simply referred to as vehicle lighting fixtures. Describe.
  • Each of the vehicle lamps of the present embodiment includes a housing (not shown) opened on the front side of the vehicle and an outer lens (not shown) attached to the housing so as to cover the opening, and is formed of the housing and the outer lens.
  • a lamp unit 1 (see FIG. 2) and the like are arranged in the lamp chamber.
  • the lamp unit 1 of the right headlight 101R will be described with reference to FIGS. 2 and 2, but the same may apply to the lamp unit 1 of the left headlight 101L unless otherwise specified.
  • the lamp unit 1 of the left headlight 101L has a symmetrical configuration with respect to the lamp unit 1 of the right headlight 101R.
  • FIG. 2 is a front view for explaining the reflector assembly 20 of the lamp unit 1 of one embodiment.
  • the lamp unit 1 is for ADB (Adaptive Driving Beam) or high beam, and includes a reflector assembly 20.
  • the reflector assembly 20 includes four reflectors 21 to 24 arranged in the vehicle width direction.
  • the first reflector 22 is located outside the vehicle with respect to the second reflector 21.
  • the second reflector 21 is located on the innermost side of the vehicle among the four reflectors 21 to 24, and the third reflector 23 is located on the outer side of the vehicle than the first reflector 22.
  • the fourth reflector 24 is located outside the vehicle with respect to the third reflector 23, and is located on the outermost side of the vehicle among the four reflectors 21 to 24.
  • first reflector 22 is located on the rear side of the vehicle with respect to the second reflector 21.
  • the second reflector 21 is located on the front side of the vehicle among the four reflectors 21 to 24, and the third reflector 23 is located on the rear side of the vehicle with respect to the first reflector 22.
  • the fourth reflector 24 is located on the rear side of the vehicle with respect to the third reflector 23, and is located on the rearmost side of the vehicle among the four reflectors 21 to 24.
  • FIG. 3 is a top view showing the relationship between the reflectors 21 to 24 of the lamp unit 1 and the light sources 31 to 36.
  • FIG. 3 schematically shows the outer shape of the reflectors 21 to 24, and the focal point of the reflectors 21 to 24 is indicated by the intersection O of each cross line.
  • Light sources 31 to 36 are provided on the reflectors 21 to 24.
  • the light sources 31 to 36 are formed by LEDs (Light Emitting Diodes).
  • the reflectors 21 to 24 form a light distribution region for traveling in front of the vehicle based on the light from the light sources 31 to 36.
  • the first light sources 32 and 33 are provided on the first reflector 22.
  • the first light sources 32 and 33 are arranged side by side, and the first light source 32 is arranged inside the vehicle with respect to the first light source 33.
  • the first light source 33 is located at the focal point of the first reflector 22.
  • the phrase "arranging the first light source 33 at the focal point of the first reflector 22" means that the center position (center of the chip) of the first light source 33 coincides with the focal point of the first reflector 22. It is a concept including an aspect in which the chip according to the first light source 33 is located on the focal point of the first reflector 22. This is substantially the same with respect to the relationship between the reflector and a light source other than the first light source 33 and the first reflector 22.
  • the third light sources 34 and 35 are provided in the third reflector 23.
  • the third light sources 34 and 35 are arranged side by side, and the third light source 34 is arranged inside the vehicle with respect to the third light source 35.
  • the third light source 35 is located at the focal point of the third reflector 23.
  • the second light source 31 is in the form of a single chip in which two LED elements are integrally mounted, and is provided on the second reflector 21. As shown in FIG. 3, the second light source 31 is arranged at the focal point of the second reflector 21 in such a manner that the light emitting chips are adjacent to each other.
  • the phrase "arranging the second light source 31 at the focal point of the second reflector 21" means the center position of the second light source 31 (the center between the two LED elements, that is, the center of the chip related to the second light source 31). ) Is the same as the focal point of the second reflector 21, and the concept includes the aspect in which the chip related to the second light source 31 is located on the focal point of the second reflector 21.
  • the fourth light source 36 is provided on the fourth reflector 24.
  • the fourth light source 36 is located at the focal point of the fourth reflector 24.
  • FIG. 4 is a system diagram schematically showing the control system 40 related to the light sources 31 to 36 of the lamp unit 1.
  • the control system 40 is electrically connected to the light sources 31 to 36 so that the light sources 31 to 36 can be individually controlled.
  • the control system 40 includes a microcomputer 400 (denoted as “microcomputer” in FIG. 4) and drive circuits 401 to 406.
  • the microcomputer 400 and the drive circuits 401 to 406 may be embodied as, for example, an ECU (Electronic Control Unit).
  • the drive circuit 401 drives the second light source 31 in response to a command from the microcomputer 400.
  • the drive circuit 402 drives the first light source 32 in response to a command from the microcomputer 400.
  • the drive circuits 403 to 406 drive the light sources 33 to 36, respectively, in response to a command from the microcomputer 400.
  • the driving method is pulse driving, and the light sources 31 to 36 are individually controlled, for example, in a manner in which the duty ratio of pulse driving is variable.
  • the microcomputer 400 realizes variable light distribution control such as ADB.
  • the microcomputer 400 controls the light sources 31 to 36 so as to realize a light distribution pattern that does not give glare to the driver of an oncoming vehicle or the like based on the image captured by the front camera 50 that images the front of the vehicle. To do.
  • variable light distribution control can be realized without using a mechanical moving part.
  • various light distribution patterns can be realized.
  • various light distribution patterns can be realized by changing the reflector to be used among the four reflectors 21 to 24 (that is, the light source to be turned on among the light sources 31 to 36) (FIG. 15A described later). -See FIG. 15E).
  • the brightness (luminous flux) of the light sources 31 to 36 can be changed by changing the duty ratio of the drive current. Therefore, the brightness of the light sources 31 to 36 can be individually controlled.
  • Various light distribution patterns can be realized.
  • the first reflectors 22 and 23 are provided with two light sources in one reflector (for example, for the first reflector 22, the first light sources 32 and 33), the light sources to be used.
  • Various light distribution patterns can be realized by changing.
  • FIGS. 5 and 6 are views schematically showing the distribution of illuminance (cross-sectional illuminance) on a plane (screen) perpendicular to the optical axis of the lamp unit 1 in front of the vehicle as a light distribution pattern of the lamp unit 1. ..
  • the line V indicates a vertical reference line (VV line) on the screen
  • the line H is a horizontal reference line (H) on the screen. -H line) is shown.
  • FIGS. 5 and 6 show contour lines L1 to L8 of illuminance.
  • the illuminance has a relationship of L1> L2> L3> L4> L5> L6> L7> L8, and the region surrounded by the contour line L1 is the so-called “hot zone”.
  • the contour line L8 is, for example, a line of 625 [cd]
  • the contour line L1 is a line of 50,000 [cd].
  • the description of the light distribution pattern will be the description of the pattern represented by the cross-sectional illuminance as shown in FIGS. 5 and 6.
  • FIG. 5 shows a light distribution pattern when the light sources 31 to 36 are driven with the following duty ratios.
  • FIG. 6 shows a light distribution pattern when the light sources 31 to 36 are driven with the following duty ratios.
  • the light distribution pattern shown in FIGS. 5 and 6 is realized, for example, in a state where an oncoming vehicle is not detected, and is hereinafter referred to as a "normal pattern".
  • the normal pattern has a form in which the width in the vertical direction becomes narrower toward the outside of the vehicle.
  • a light distribution pattern is also referred to as a "light distribution pattern in which the vertical width is reduced on the outside of the vehicle".
  • the light in the upper portion on the outside of the vehicle is relatively weak (because it is outside the contour line L8).
  • a reflective object such as a signboard located on the side of the roadway with light.
  • a signboard located near the vehicle is likely to be located in the Q1 section, and according to the present embodiment, glare caused by the reflected light from such a signboard can be effectively reduced.
  • a region having the highest illuminance (“hot zone” which is a condensing portion) is formed at the intersection of the line V and the line H.
  • the normal pattern shown in FIG. 5 is more advantageous than the normal pattern shown in FIG. Further, since the normal pattern shown in FIG. 5 has a smaller duty ratio when driving the first light source 32 and the like, it is more advantageous from the viewpoint of power consumption than the normal pattern shown in FIG.
  • the first light source 32 is controlled to emit light having a lower luminous flux than the first light source 33
  • the third light source 34 is the third light source. It is controlled to emit light having a luminous flux lower than 35 or light having a luminous flux equivalent to that of the first light source 32.
  • the first light source 33 is driven with a duty ratio of 80%
  • the first light source 32 is driven with a duty ratio of 60%, so that the luminous flux of the first light source 32 is the first light source 33. It is lower than, but not limited to, the luminous flux of.
  • the first light source 33 may be driven with a duty ratio of 90%
  • the first light source 32 may be driven with a duty ratio of 70%
  • the specific value of the duty ratio is a conforming value. This also applies to the relationship between the third light source 34 and the third light source 35.
  • the method of lowering the luminous flux of the first light source 32 to be lower than the luminous flux of the first light source 33 may be a method other than the method of setting the difference in the duty ratio.
  • a difference may be set in the rated output itself between the first light source 32 and the first light source 33. This also applies to the relationship between the third light source 34 and the third light source 35.
  • FIG. 7 is a diagram showing a light distribution pattern realized by the second reflector 21 and the second light source 31, and FIG. 8 is a diagram showing a light distribution pattern realized by the first reflector 22 and the first light source 32.
  • 9 is a diagram showing a light distribution pattern realized by the first reflector 22 and the first light source 33
  • FIG. 10 is a diagram showing the light distribution pattern realized by the first reflector 22 and the first light source 33
  • FIG. 10 is a diagram showing the third reflector 23 and the third light source 34.
  • FIG. 11 is a figure which shows the light distribution pattern realized by the 3rd reflector 23 and the 3rd light source 35
  • FIG. 12 is a figure which shows the 4th reflector 24 and It is a figure which shows the light distribution pattern realized by the 4th light source 36.
  • the lines V and H and the contour lines L1 to L8 are as described above.
  • the light distribution pattern realized by the second reflector 21 and the second light source 31 forms a condensing portion related to the contour line L1 at the intersection of the line V and the line H.
  • the second reflector 21 and the second light source 31 can effectively form the region with the highest illuminance (“hot zone”) at the intersection of the line V and the line H in the normal pattern.
  • the light distribution pattern realized by the first reflector 22 and the first light source 32 is different from the light distribution pattern realized by the first reflector 22 and the first light source 33. Unlike, there is no light source portion related to the contour line L3. Further, the light distribution pattern realized by the first reflector 22 and the first light source 32 covers the outside of the vehicle as compared with the light distribution pattern realized by the first reflector 22 and the first light source 33. Is.
  • the condensing portion related to the contour line L3 can be effectively formed.
  • the condensing portion related to the contour line L3 caused by the first light source 33 is outside the vehicle to the condensing portion related to the contour line L1 in the light distribution pattern realized by the second reflector 21 and the second light source 31 shown in FIG. Adjacent from.
  • the "hot zone" in the normal pattern shown in FIG. 5 can be effectively formed.
  • the light distribution pattern realized by the first reflector 22 and the first light source 33 is the light distribution pattern realized by the second reflector 21 and the second light source 31 (FIG. 7). (See), it does not have a light source portion related to the contour line L1. This is because the second light source 31 is composed of two LED chips, and the first light source 33 composed of one LED chip has a lower luminous flux than the second light source 31.
  • the first light source 32 is arranged inside the vehicle than the first light source 33. That is, the first light source 32 is placed significantly inside the vehicle than the focal point of the first reflector 22. As a result, the diffusion of light to the outside of the vehicle can be efficiently realized.
  • the light distribution pattern realized by the first reflector 22 and the first light source 32 has a form in which the width in the vertical direction becomes narrower toward the outside of the vehicle. As a result, it is possible to effectively realize the above-mentioned light distribution pattern in which the vertical width is reduced on the outside of the vehicle.
  • the light distribution pattern realized by the third reflector 23 and the third light source 34 is compared with the light distribution pattern realized by the third reflector 23 and the third light source 35.
  • the light collecting portion related to the contour line L4 is located on the outside of the vehicle. That is, the light distribution pattern realized by the third reflector 23 and the third light source 34 covers the outside of the vehicle as compared with the light distribution pattern realized by the third reflector 23 and the third light source 35. Is.
  • the condensing portion related to the contour line L4 can be effectively formed.
  • the condensing portion related to the contour line L4 caused by the third light source 35 is outside the vehicle to the condensing portion related to the contour line L3 in the light distribution pattern realized by the first reflector 22 and the first light source 33 shown in FIG. Adjacent from.
  • the light distribution pattern realized by the third reflector 23 and the third light source 35 is, as shown in FIG. 11, the light distribution pattern realized by the first reflector 22 and the first light source 33 (FIG. 9). (See), it does not have a light source portion related to the contour line L3. As a result, it is possible to prevent the region having the highest illuminance from extending relatively widely to the outside of the vehicle.
  • the third light source 34 is arranged inside the vehicle than the third light source 35. That is, the third light source 34 is located significantly inside the vehicle than the focal point of the third reflector 23. As a result, the diffusion of light to the outside of the vehicle can be efficiently realized.
  • the light distribution pattern realized by the third reflector 23 and the third light source 34 has a form in which the width in the vertical direction becomes narrower toward the outside of the vehicle. As a result, it is possible to effectively realize the above-mentioned light distribution pattern in which the vertical width is reduced on the outside of the vehicle.
  • the light distribution pattern realized by the fourth reflector 24 and the fourth light source 36 is the light distribution pattern realized by the third reflector 23 and the third light source 34 (see FIG. 10). Unlike, it does not have a light source portion related to the contour line L4. As a result, it is possible to prevent the region having the highest illuminance from extending relatively widely to the outside of the vehicle while extending the normal pattern to the outside of the vehicle.
  • FIGS. 14A and 14B are diagrams showing the light distribution pattern realized by the first reflector 22 and the first light sources 32 and 33
  • FIGS. 14A and 14B are the third reflector 23 and the third light source. It is a figure which shows the light distribution pattern realized by 34, 35.
  • FIG. 13A shows the case where the duty ratio of the first light source 32 is 60% and the duty ratio of the first light source 33 is 80%
  • FIG. 13B shows the duty ratio of the first light source 32 being 80%.
  • the duty ratio of the first light source 33 is 80%.
  • FIG. 14A shows when the duty ratio of the third light source 34 is 60% and the duty ratio of the third light source 35 is 80%
  • FIG. 14B shows the duty ratio of the third light source 34. Is 80% and the duty ratio of the third light source 35 is 80%.
  • FIG. 15A corresponds to the normal pattern shown in FIG. 5 and shows a light distribution pattern when all the light sources 31 to 36 are turned on.
  • FIG. 15B shows a light distribution pattern when the light sources 32 to 36 are turned on.
  • FIG. 15C shows a light distribution pattern when the light sources 32, 34 to 36 are turned on.
  • FIG. 15D shows a light distribution pattern when the light sources 34 to 36 are turned on.
  • FIG. 15E shows a light distribution pattern when the light sources 34 and 36 are turned on.
  • FIG. 16 is a top view showing the relationship between the reflectors 21 to 24 and 62 of the lamp unit 1A as the second embodiment and the light sources 31 to 36 and 64.
  • FIG. 16 (the same applies to FIG. 17 described later) schematically shows the outer shapes of the reflectors 21 to 24 and 62 as in FIG. 3 above, and the focal points of the reflectors 21 to 24 and 64 are each cross line. It is indicated by the intersection O of.
  • the lamp unit 1A further includes a passing lamp unit 60 that forms a light distribution region for passing, in addition to the reflectors 21 to 24 and light sources 31 to 36 according to the first embodiment described above.
  • the passing lamp unit 60 is adjacent to the second reflector 21 in the vehicle width direction. In FIG. 16, the passing lamp unit 60 is provided inside the vehicle with respect to the second reflector 21.
  • the passing lamp unit 60 includes a reflector 62 and a light source 64.
  • the light source 64 is located at the focal point of the reflector 62.
  • FIG. 17 is a top view showing the relationship between the reflectors 21 to 24, 621B and 622B of the lamp unit 1B and the light sources 31 to 36, 641B and 642B as a modification of the second embodiment.
  • the lamp unit 1B further includes a passing lamp unit 60B that forms a light distribution region for passing, in addition to the reflectors 21 to 24 and light sources 31 to 36 according to the first embodiment described above.
  • a passing lamp unit 60B that forms a light distribution region for passing, in addition to the reflectors 21 to 24 and light sources 31 to 36 according to the first embodiment described above.
  • the reflectors 21 to 24 and the light sources 31 to 36 according to the first embodiment described above are arranged differently.
  • the second reflector 21 and the second light source 31 are arranged outside the vehicle with respect to the fourth reflector 24 and the fourth light source 36.
  • the passing lamp unit 60B is adjacent to the second reflector 21 in the vehicle width direction. In FIG. 17, the passing lamp unit 60B is provided outside the vehicle with respect to the second reflector 21.
  • the passing lamp unit 60B includes reflectors 621B and 622B and light sources 641B and 642B.
  • the light sources 641B and 642B are arranged at the focal points of the reflectors 621B and 622B, respectively.
  • the reflectors 21 to 24 and the light sources 31 to 36 of the lamp unit 1 according to the first embodiment described above can be realized by combining with the lamp unit for passing each other in various forms.
  • the light distribution pattern for passing and the light distribution pattern on the center side shown in FIG. 7 can be aligned with each other with high positional accuracy to distribute light.
  • the number of reflectors 21 to 24 is arbitrary as long as it is two or more.
  • the fourth reflector 24 (and the fourth light source 36 accordingly) may be omitted.
  • the third reflector 23 (and accordingly the third light sources 34, 35) may be omitted.
  • the arrangement of the four reflectors 21 to 24 is not limited to the arrangement as shown in FIG. 3, and may be changed as appropriate (see FIG. 17).
  • the third reflector 23 is provided with two third light sources 34 and 35, but three or more light sources may be provided. This also applies to the first reflector 22.
  • the fourth reflector 24 is provided with only the fourth light source 36, but a further light source may be provided.
  • the additional light source may be provided inside the vehicle than the fourth light source 36.
  • the second light source 31 is provided in the second reflector 21, a further light source may be provided.
  • Lamp unit 20 Reflector assembly 21 Second reflector 22 First reflector 23 Third reflector 24 Fourth reflector 31 Second light source 32 First light source 33 First light source 34 Third light source 35 Third Light source 36 Fourth light source 40 Control system 50 Front camera 101L Headlight 101R Headlight 102 Vehicle 400 Microcomputer 401 Drive circuit 402 Drive circuit 403 Drive circuit 404 Drive circuit 405 Drive circuit 406 Drive circuit

Abstract

複数のリフレクタを備える車両用灯具において、車道側方に位置する看板のような反射物への光の照射に起因したグレアを低減する。 第1のリフレクタを含む複数のリフレクタと、複数のリフレクタのそれぞれに少なくとも1つ設けられる態様で、複数のリフレクタに設けられる複数の光源とを備え、複数の光源は、第1のリフレクタに設けられる2つ以上の第1の光源を備え、複数のリフレクタを介して複数の光源から出射される光の配光パターンは、車両外側に向かうにつれ上下方向の幅が狭くなる第1パターンを含み、2つ以上の第1の光源のうちの1つは、第1のリフレクタの焦点に配置され、2つ以上の第1の光源のうちの他の1つは、第1のリフレクタの焦点より車両内側に配置される、車両用灯具が開示される。

Description

車両用灯具
 本発明は車両用灯具に関するものである。
 個別に点消灯可能な複数の半導体発光素子からなる光源と、回転放物面を基調とする反射面を有するリフレクタとを備え、リフレクタは鉛直方向に分割された複数の部分リフレクタからなり、各部分リフレクタで反射された所定の投影面上における反射光の水平方向の広がりが略等しくなるように、各部分リフレクタの反射面が構成される車両用灯具が知られている(例えば特許文献1参照)。
国際公開第2016/024489号パンフレット
 しかしながら、上記のような従来技術では、配光パターンの車両外側の上方部分の光が比較的強いため、車道側方に位置する看板のような反射物への光の照射に起因して、運転者へのグレアが生じるおそれがある。
 そこで、1つの側面では、本発明は、複数のリフレクタを備える車両用灯具において、車道側方に位置する看板のような反射物への光の照射に起因したグレアを低減することを目的とする。
 1つの側面では、第1のリフレクタを含む複数のリフレクタと、
 前記複数のリフレクタのそれぞれに少なくとも1つ設けられる態様で、前記複数のリフレクタに設けられる複数の光源とを備え、
 前記複数の光源は、前記第1のリフレクタに設けられる2つ以上の第1の光源を備え、
 前記複数のリフレクタを介して前記複数の光源から出射される光の配光パターンは、車両外側に向かうにつれ上下方向の幅が狭くなる第1パターンを含み、
 前記2つ以上の第1の光源のうちの1つは、前記第1のリフレクタの焦点に配置され、
 前記2つ以上の第1の光源のうちの他の1つは、前記第1のリフレクタの焦点より車両内側に配置される、車両用灯具が提供される。
 1つの側面では、本発明によれば、複数のリフレクタを備える車両用灯具において、車道側方に位置する看板のような反射物への光の照射に起因したグレアを低減することが可能となる。
本実施形態の車両用灯具を備えた車両の平面図である。 一実施形態の灯具ユニットのリフレクタアセンブリを説明するための正面図である。 灯具ユニットのリフレクタと光源との関係を示す上面図である。 灯具ユニットの光源に係る制御系を概略的に示すシステム図である。 灯具ユニットの配光パターンの一例の説明図である。 灯具ユニットの配光パターンの他の一例の説明図である。 第2のリフレクタ21及び第2の光源31により実現される配光パターンを示す図である。 第1のリフレクタ22及び第1の光源32により実現される配光パターンを示す図である。 第1のリフレクタ22及び第1の光源33により実現される配光パターンを示す図である。 第3のリフレクタ23及び第3の光源34により実現される配光パターンを示す図である。 第3のリフレクタ23及び第3の光源35により実現される配光パターンを示す図である。 第4のリフレクタ24及び第4の光源36により実現される配光パターンを示す図である。 第1のリフレクタ22及び第1の光源32、33により実現される配光パターンの一例の説明図である。 第1のリフレクタ22及び第1の光源32、33により実現される配光パターンの他の一例の説明図である。 第3のリフレクタ23及び第3の光源34、35により実現される配光パターンの一例の説明図である。 第3のリフレクタ23及び第3の光源34、35により実現される配光パターンの他の一例の説明図である。 すべての光源が点灯される場合の配光パターンを示す図である。 一部の光源が点灯される場合の配光パターンを示す図である。 他の一部の光源が点灯される場合の配光パターンを示す図である。 他の一部の光源が点灯される場合の配光パターンを示す図である。 他の一部の光源が点灯される場合の配光パターンを示す図である。 第2実施形態としての灯具ユニットのリフレクタと光源との関係を示す上面図である。 第2実施形態に対する変形例としての灯具ユニットのリフレクタと光源との関係を示す上面図である。
 以下、添付図面を参照しながら各実施形態について詳細に説明する。なお、添付図面では、見易さのために、複数存在する同一属性の部位には、一部のみしか参照符号が付されていない場合がある。以下、特に断りがない場合、「前」、「後」は、各々、車両の「前進方向」、「後進方向」を示し、「上」、「下」、「左」、「右」は、各々、車両に乗車する運転者から見た方向を示す。なお、「上」、「下」は鉛直方向での「上」、「下」でもあり、「左」、「右」は水平方向での「左」、「右」でもある。また、車両外側とは、車両の左右方向の中心を通る車両の前後軸に対して、車両の左右方向で外側を指し、車両内側とは、車両の左右方向で当該前後軸に近い側を指す。
[第1実施形態]
 図1は、第1実施形態としての本実施形態の車両用灯具(車両用前照灯)を備えた車両102の平面図である。
 図1に示すように、本実施形態の車両用灯具は、車両102の前側の左右のそれぞれに設けられる車両用の前照灯(101L、101R)のそれぞれであり、以下では単に車両用灯具と記載する。
 本実施形態の車両用灯具は、それぞれ、車両前側に開口したハウジング(図示せず)と開口を覆うようにハウジングに取り付けられるアウターレンズ(図示せず)を備え、ハウジングとアウターレンズとで形成される灯室内に灯具ユニット1(図2参照)等が配置されている。
 以下、図2以降を参照して、右側の前照灯101Rの灯具ユニット1について説明するが、特に言及しない限り、左側の前照灯101Lの灯具ユニット1についても同様であってよい。例えば、左側の前照灯101Lの灯具ユニット1は、右側の前照灯101Rの灯具ユニット1に対して左右対称の構成を有する。
 図2は、一実施形態の灯具ユニット1のリフレクタアセンブリ20を説明するための正面図である。
 灯具ユニット1は、ADB(Adaptive Driving Beam)又はハイビーム用であり、リフレクタアセンブリ20を備える。リフレクタアセンブリ20は、車両幅方向に並ぶ4つのリフレクタ21~24を含む。
 第1のリフレクタ22は、第2のリフレクタ21よりも車両外側に位置する。第2のリフレクタ21は、4つのリフレクタ21~24のうち、最も車両内側に位置し、第3のリフレクタ23は、第1のリフレクタ22よりも車両外側に位置する。第4のリフレクタ24は、第3のリフレクタ23よりも車両外側に位置し、4つのリフレクタ21~24のうち、最も車両外側に位置する。
 また、第1のリフレクタ22は、第2のリフレクタ21よりも車両後側に位置する。第2のリフレクタ21は、4つのリフレクタ21~24のうち、最も車両前側に位置し、第3のリフレクタ23は、第1のリフレクタ22よりも車両後側に位置する。第4のリフレクタ24は、第3のリフレクタ23よりも車両後側に位置し、4つのリフレクタ21~24のうち、最も車両後側に位置する。
 図3は、灯具ユニット1のリフレクタ21~24と光源31~36との関係を示す上面図である。図3には、リフレクタ21~24の外形が模式的に示されるとともに、リフレクタ21~24の焦点が各十字線の交点Oによって示される。
 リフレクタ21~24には、光源31~36が設けられる。光源31~36は、LED(Light Emitting Diode)により形成される。リフレクタ21~24は、光源31~36からの光に基づいて、車両前方に走行用の配光領域を形成する。
 第1の光源32、33は、第1のリフレクタ22に設けられる。第1の光源32、33は、左右並んで配置され、第1の光源32は、第1の光源33よりも車両内側に配置される。第1の光源33は、第1のリフレクタ22の焦点に配置される。なお、「第1の光源33を第1のリフレクタ22の焦点に配置」とは、第1の光源33の中心位置(チップの中心)が第1のリフレクタ22の焦点と一致する態様のほか、第1の光源33に係るチップが第1のリフレクタ22の焦点上に位置する態様を含む概念である。これは、第1の光源33及び第1のリフレクタ22以外の光源とリフレクタとの関係についても実質的に同様である。
 第3の光源34、35は、第3のリフレクタ23に設けられる。第3の光源34、35は、左右並んで配置され、第3の光源34は、第3の光源35よりも車両内側に配置される。第3の光源35は、第3のリフレクタ23の焦点に配置される。
 第2の光源31は、2つのLED素子が一体的に実装された1チップの形態であり、第2のリフレクタ21に設けられる。第2の光源31は、図3に示すように、発光チップが互いに隣接する態様で、第2のリフレクタ21の焦点に配置される。なお、「第2の光源31を第2のリフレクタ21の焦点に配置」とは、第2の光源31の中心位置(2つのLED素子間の中心、すなわち第2の光源31に係るチップの中心)が第2のリフレクタ21の焦点と一致する態様のほか、第2の光源31に係るチップが第2のリフレクタ21の焦点上に位置する態様を含む概念である。
 第4の光源36は、第4のリフレクタ24に設けられる。第4の光源36は、第4のリフレクタ24の焦点に配置される。
 図4は、灯具ユニット1の光源31~36に係る制御系40を概略的に示すシステム図である。
 制御系40は、光源31~36を個別制御可能に、光源31~36に電気的に接続される。図4では、制御系40は、マイクロコンピュータ400(図4には「マイコン」と表記)と、駆動回路401~406とを含む。マイクロコンピュータ400及び駆動回路401~406は、例えばECU(Electronic Control Unit)として具現化されてよい。
 駆動回路401は、マイクロコンピュータ400からの指令に応じて、第2の光源31を駆動する。駆動回路402は、マイクロコンピュータ400からの指令に応じて、第1の光源32を駆動する。以下同様に、駆動回路403~406は、マイクロコンピュータ400からの指令に応じて、光源33~36をそれぞれ駆動する。なお、駆動方法は、パルス駆動であり、光源31~36は、それぞれ、例えばパルス駆動のデューティ比が可変となる態様で、個別に制御される。
 マイクロコンピュータ400は、例えばADBのような配光可変制御を実現する。マイクロコンピュータ400は、車両前方を撮像する前方カメラ50からの撮像画像に基づいて、対向車等の運転者にグレアを与えないような配光パターンが実現されるように、光源31~36を制御する。この場合、機械的な可動部を利用せずに配光可変制御を実現できる。
 本実施形態では、4つのリフレクタ21~24を備えるので、多様な配光パターンを実現できる。例えば、4つのリフレクタ21~24のうちの、利用するリフレクタ(すなわち、光源31~36のうちの、点灯させる光源)を変化させることで、多様な配光パターンを実現できる(後出の図15A~図15E参照)。また、本実施形態では、光源31~36の明るさ(光束)は、駆動電流のデューティ比を可変することで変化させることができるので、光源31~36の明るさを個別制御することで、多様な配光パターンを実現できる。
 また、本実施形態では、第1のリフレクタ22、23については、1つのリフレクタ内に2つの光源を備えるので(例えば第1のリフレクタ22については、第1の光源32、33)、利用する光源を変化させることで、多様な配光パターンを実現できる。
 次に、図5以降を参照して、右側の前照灯101Rの灯具ユニット1の配光パターンについて説明する。
 図5及び図6は、車両前方における灯具ユニット1の光軸に垂直な平面(スクリーン)上の照度の分布(断面照度)を、灯具ユニット1の配光パターンとして模式的に示した図である。なお、図5及び図6(後出の同様の図も同様)において、ラインVはスクリーン上での鉛直基準線(V-Vライン)を示し、ラインHはスクリーン上での水平基準線(H-Hライン)を示す。また、図5及び図6には、照度の等高線L1~L8が示される。照度は、L1>L2>L3>L4>L5>L6>L7>L8の関係であり、等高線L1で囲まれる領域がいわゆる“ホットゾーン”である。例えば、等高線L8は、例えば625[cd]のラインであり、等高線L1は、50000[cd]のラインである。なお、以下では、配光パターンに関する説明は、図5及び図6に示すような断面照度で表現されるパターンに関する説明とする。
 図5は、光源31~36が以下のデューティ比で駆動されたときの配光パターンである。
第1の光源32 デューティ比 60%
第1の光源33 デューティ比 80%
第3の光源34 デューティ比 60%
第3の光源35 デューティ比 80%
第2の光源31 デューティ比 100%
第4の光源36 デューティ比 60%
 図6は、光源31~36が以下のデューティ比で駆動されたときの配光パターンである。
第1の光源32 デューティ比 80%
第1の光源33 デューティ比 80%
第3の光源34 デューティ比 80%
第3の光源35 デューティ比 80%
第2の光源31 デューティ比 100%
第4の光源36 デューティ比 80%
 図5及び図6に示す配光パターンは、例えば、対向車が検出されていない状態で実現され、以下、「通常パターン」と称する。
 本実施形態では、通常パターンは、図5及び図6に示すように、車両外側に向かうにつれ上下方向の幅が狭くなる形態である。以下、このような配光パターンを、「車両外側で上下幅が低減される配光パターン」とも称する。
 ところで、上記した特許文献1に記載のような通常パターンでは、上述したように、車両外側の上方部分の光が比較的強いため、車道側方に位置する看板のような反射物への光の照射に起因して、運転者へのグレアが生じるおそれがある。
 この点、本実施形態によれば、通常パターンは、図5及び図6にてQ1部に示すように、車両外側の上方部分の光が比較的弱いため(等高線L8よりも外側であるため)、車道側方に位置する看板のような反射物への光の照射に起因した不都合(運転者へのグレア)を低減できる。特に、車両に近い位置の看板は、Q1部に位置しやすく、本実施形態によれば、このような看板からの反射光に起因したグレアを効果的に低減できる。
 また、本実施形態によれば、図5及び図6に示すように、ラインVとラインHとの交差部分に、照度の最も高い領域(集光部分である“ホットゾーン”)を形成しつつ、車両外側で上下幅が低減される配光パターンを実現できる。
 なお、図6に示す通常パターンは、図5に示す通常パターンに比べて、照度の最も高い領域(“ホットゾーン”)が車両外側に移動する傾向(すなわちラインVから外側に広がる若しくはラインVから離れる傾向)となる。従って、この点で、図5に示す通常パターンの方が、図6に示す通常パターンよりも有利である。また、図5に示す通常パターンの方が、第1の光源32等を駆動する際のデューティ比が小さいため、図6に示す通常パターンよりも消費電力の観点からも有利となる。
 このように、本実施形態においては、好ましくは、第1の光源32は、第1の光源33よりも光束が低い光を出射するように制御され、第3の光源34は、第3の光源35よりも光束が低い光又は第1の光源32と同等の光束の光を出射するように制御される。なお、図5では、第1の光源33がデューティ比80%で駆動され、第1の光源32がデューティ比60%で駆動されることで、第1の光源32の光束が第1の光源33の光束よりも低くされているが、これに限られない。例えば、第1の光源33がデューティ比90%で駆動され、第1の光源32がデューティ比70%で駆動されてもよいし、デューティ比の具体的な値は適合値である。これは、第3の光源34と第3の光源35との関係も同様である。
 また、第1の光源32の光束を第1の光源33の光束よりも低くする方法は、デューティ比に差を設定する方法以外の方法であってもよい。例えば、第1の光源32及び第1の光源33の間で定格出力自体に差を設定してもよい。これは、第3の光源34と第3の光源35との関係も同様である。
 次に、図7以降を参照して、図5に示す配光パターンを実現する個別の配光パターンについて説明する。
 図7は、第2のリフレクタ21及び第2の光源31により実現される配光パターンを示す図であり、図8は、第1のリフレクタ22及び第1の光源32により実現される配光パターンを示す図であり、図9は、第1のリフレクタ22及び第1の光源33により実現される配光パターンを示す図であり、図10は、第3のリフレクタ23及び第3の光源34により実現される配光パターンを示す図であり、図11は、第3のリフレクタ23及び第3の光源35により実現される配光パターンを示す図であり、図12は、第4のリフレクタ24及び第4の光源36により実現される配光パターンを示す図である。ラインV、Hや、等高線L1~L8については、上述したとおりである。
 図7に示すように、第2のリフレクタ21及び第2の光源31により実現される配光パターンは、ラインVとラインHとの交差部分に、等高線L1に係る集光部分を形成する。これにより、第2のリフレクタ21及び第2の光源31によって、通常パターンにおいて、ラインVとラインHとの交差部分に、照度の最も高い領域(“ホットゾーン”)を効果的に形成できる。
 図8及び図9に示すように、第1のリフレクタ22及び第1の光源32により実現される配光パターンは、第1のリフレクタ22及び第1の光源33により実現される配光パターンとは異なり、等高線L3に係る集光部分がない。また、第1のリフレクタ22及び第1の光源32により実現される配光パターンは、第1のリフレクタ22及び第1の光源33により実現される配光パターンに比べて、車両外側をカバーする形態である。
 より具体的には、第1の光源33は、上述のように、第1のリフレクタ22の焦点に配置されるので、等高線L3に係る集光部分を効果的に形成できる。第1の光源33に起因した等高線L3に係る集光部分は、図7に示す第2のリフレクタ21及び第2の光源31により実現される配光パターンにおける等高線L1に係る集光部分に車両外側から隣接する。これにより、図5に示す通常パターンにおける“ホットゾーン”を効果的に形成できる。
 なお、第1のリフレクタ22及び第1の光源33により実現される配光パターンは、図9に示すように、第2のリフレクタ21及び第2の光源31により実現される配光パターン(図7参照)とは異なり、等高線L1に係る集光部分を有していない。これは、第2の光源31が2つのLEDチップからなり、1つのLEDチップからなる第1の光源33は、第2の光源31よりも光束が低いためである。
 また、第1の光源32は、上述のように、第1の光源33よりも車両内側に配置される。すなわち、第1の光源32は、第1のリフレクタ22の焦点よりも有意に車両内側に配置される。これにより、車両外側への光の拡散を効率的に実現できる。
 また、第1のリフレクタ22及び第1の光源32により実現される配光パターンは、図8に示すように、車両外側に向かうにつれ上下方向の幅が狭くなる形態である。これにより、上述した車両外側で上下幅が低減される配光パターンを効果的に実現できる。
 図10及び図11に示すように、第3のリフレクタ23及び第3の光源34により実現される配光パターンは、第3のリフレクタ23及び第3の光源35により実現される配光パターンに比べて、等高線L4に係る集光部分が車両外側に位置する。すなわち、第3のリフレクタ23及び第3の光源34により実現される配光パターンは、第3のリフレクタ23及び第3の光源35により実現される配光パターンに比べて、車両外側をカバーする形態である。
 より具体的には、第3の光源35は、上述のように、第3のリフレクタ23の焦点に配置されるので、等高線L4に係る集光部分を効果的に形成できる。第3の光源35に起因した等高線L4に係る集光部分は、図9に示す第1のリフレクタ22及び第1の光源33により実現される配光パターンにおける等高線L3に係る集光部分に車両外側から隣接する。
 なお、第3のリフレクタ23及び第3の光源35により実現される配光パターンは、図11に示すように、第1のリフレクタ22及び第1の光源33により実現される配光パターン(図9参照)とは異なり、等高線L3に係る集光部分を有していない。これにより、照度の最も高い領域が車両外側まで比較的広く延在することを抑制できる。
 また、第3の光源34は、上述のように、第3の光源35よりも車両内側に配置される。すなわち、第3の光源34は、第3のリフレクタ23の焦点よりも有意に車両内側に配置される。これにより、車両外側への光の拡散を効率的に実現できる。
 また、第3のリフレクタ23及び第3の光源34により実現される配光パターンは、図10に示すように、車両外側に向かうにつれ上下方向の幅が狭くなる形態である。これにより、上述した車両外側で上下幅が低減される配光パターンを効果的に実現できる。
 図12に示すように、第4のリフレクタ24及び第4の光源36により実現される配光パターンは、第3のリフレクタ23及び第3の光源34により実現される配光パターン(図10参照)とは異なり、等高線L4に係る集光部分を有していない。これにより、車両外側まで通常パターンを広げつつ、照度の最も高い領域が車両外側まで比較的広く延在することを抑制できる。
 図13A及び図13Bは、第1のリフレクタ22及び第1の光源32、33により実現される配光パターンを示す図であり、図14A及び図14Bは、第3のリフレクタ23及び第3の光源34、35により実現される配光パターンを示す図である。図13Aは、第1の光源32のデューティ比が60%でありかつ第1の光源33のデューティ比が80%であるときを示し、図13Bは、第1の光源32のデューティ比が80%でありかつ第1の光源33のデューティ比が80%であるときを示す。同様に、図14Aは、第3の光源34のデューティ比が60%でありかつ第3の光源35のデューティ比が80%であるときを示し、図14Bは、第3の光源34のデューティ比が80%でありかつ第3の光源35のデューティ比が80%であるときを示す。
 図13A及び図13Bを対比すると分かるように、第1の光源32の光束を第1の光源33の光束よりも低くすることで、等高線L2に係る集光部分の、車両外側への拡がりを抑制できる。同様に、図14A及び図14Bを対比すると分かるように、第3の光源34の光束を第3の光源35の光束よりも低くすることで、等高線L3に係る集光部分の、車両外側への拡がりを抑制できる。これにより、前出した図5に示す通常パターンと図6に示した通常パターンの差を実現できる。
 次に、図15A~図15Eを参照して、灯具ユニット1により実現可能な多様な配光パターンのいくつかを説明する。
 図15Aは、図5に示した通常パターンに対応し、すべての光源31~36が点灯される場合の配光パターンを示す。図15Bは、光源32~36が点灯される場合の配光パターンを示す。図15Cは、光源32、34~36が点灯される場合の配光パターンを示す。図15Dは、光源34~36が点灯される場合の配光パターンを示す。図15Eは、光源34、36が点灯される場合の配光パターンを示す。
 このようにして、4つのリフレクタ21~24のうちの、利用するリフレクタ(すなわち、光源31~36のうちの、点灯させる光源)を変化させることで、多様な配光パターンを実現できる。
[第2実施形態]
 図16は、第2実施形態としての灯具ユニット1Aのリフレクタ21~24、62と光源31~36、64との関係を示す上面図である。図16(後出の図17も同様)には、前出の図3と同様、リフレクタ21~24、62の外形が模式的に示されるとともに、リフレクタ21~24、64の焦点が各十字線の交点Oによって示される。
 灯具ユニット1Aは、上述した第1実施形態によるリフレクタ21~24及び光源31~36とは別に、すれ違い用の配光領域を形成するすれ違い用灯具ユニット60を更に備える。
 すれ違い用灯具ユニット60は、車両幅方向で第2のリフレクタ21に隣接する。図16では、すれ違い用灯具ユニット60は、第2のリフレクタ21よりも車両内側に設けられる。すれ違い用灯具ユニット60は、リフレクタ62と、光源64とを含む。例えば、光源64は、リフレクタ62の焦点に配置される。
 図17は、第2実施形態に対する変形例としての灯具ユニット1Bのリフレクタ21~24、621B、622Bと光源31~36、641B、642Bとの関係を示す上面図である。
 灯具ユニット1Bは、上述した第1実施形態によるリフレクタ21~24及び光源31~36とは別に、すれ違い用の配光領域を形成するすれ違い用灯具ユニット60Bを更に備える。ただし、図17では、上述した第1実施形態によるリフレクタ21~24及び光源31~36は、配置が異なる。具体的には、第2のリフレクタ21及び第2の光源31が、第4のリフレクタ24及び第4の光源36よりも車両外側に配置される。
 すれ違い用灯具ユニット60Bは、車両幅方向で第2のリフレクタ21に隣接する。図17では、すれ違い用灯具ユニット60Bは、第2のリフレクタ21よりも車両外側に設けられる。すれ違い用灯具ユニット60Bは、リフレクタ621B、622Bと、光源641B、642Bとを含む。例えば、光源641B、642Bは、リフレクタ621B、622Bのそれぞれの焦点に配置される。
 このように、上述した第1実施形態による灯具ユニット1のリフレクタ21~24と光源31~36は、すれ違い用灯具ユニットと多様な態様で組み合わせて実現することもできる。すれ違い用灯具ユニット60及び60Bに第2のリフレクタ21を隣接させることで、すれ違い用の配光パターンと図7に示す中央側の配光パターンを位置精度良く合わせて配光できる。
 以上、各実施形態について詳述したが、特定の実施形態に限定されるものではなく、請求の範囲に記載された範囲内において、種々の変形及び変更が可能である。また、前述した実施形態の構成要素を全部又は複数を組み合わせることも可能である。
 例えば、上述した実施形態では、4つのリフレクタ21~24が設けられるが、リフレクタの数は、2つ以上であれば任意である。例えば、4つのリフレクタ21~24のうちの、第4のリフレクタ24(及びそれに伴い第4の光源36)が省略されてもよい。これに代えて又は加えて、第3のリフレクタ23(及びそれに伴い第3の光源34、35)が省略されてもよい。また、4つのリフレクタ21~24の配置は、図3に示したような配置に限られず、適宜、変更されてもよい(図17参照)。
 また、上述した実施形態では、第3のリフレクタ23には、2つの第3の光源34、35が設けられるが、3つ以上の光源が設けられてもよい。これは、第1のリフレクタ22についても同様である。
 また、上述した実施形態では、第4のリフレクタ24には、第4の光源36だけが設けられるが、更なる光源が設けられてもよい。この場合、更なる光源は、第4の光源36よりも車両内側に設けられてもよい。また、第2のリフレクタ21には、第2の光源31だけが設けられるが、更なる光源が設けられてもよい。
1 灯具ユニット
20 リフレクタアセンブリ
21 第2のリフレクタ
22 第1のリフレクタ
23 第3のリフレクタ
24 第4のリフレクタ
31 第2の光源
32 第1の光源
33 第1の光源
34 第3の光源
35 第3の光源
36 第4の光源
40 制御系
50 前方カメラ
101L 前照灯
101R 前照灯
102 車両
400 マイクロコンピュータ
401 駆動回路
402 駆動回路
403 駆動回路
404 駆動回路
405 駆動回路
406 駆動回路

Claims (7)

  1.  第1のリフレクタを含む複数のリフレクタと、
     前記複数のリフレクタのそれぞれに少なくとも1つ設けられる態様で、前記複数のリフレクタに設けられる複数の光源とを備え、
     前記複数の光源は、前記第1のリフレクタに設けられる2つ以上の第1の光源を含み、
     前記複数のリフレクタを介して前記複数の光源から出射される光の配光パターンは、車両外側に向かうにつれ上下方向の幅が狭くなる第1パターンを含み、
     前記2つ以上の第1の光源のうちの1つは、前記第1のリフレクタの焦点に配置され、
     前記2つ以上の第1の光源のうちの他の1つは、前記第1のリフレクタの焦点より車両内側に配置される、車両用灯具。
  2.  前記2つ以上の第1の光源の他の1つは、前記第1のリフレクタの焦点に配置される前記第1の光源よりも光束が低い光を出射する、請求項1に記載の車両用灯具。
  3.  前記複数のリフレクタは、前記第1のリフレクタよりも中央よりの配光パターンを形成する第2のリフレクタを更に含み、
     前記複数の光源は、前記第2のリフレクタに設けられる2つの第2の光源を含み、
     前記2つの第2の光源は、互いに隣接する態様で、前記第2のリフレクタの焦点に配置される、請求項2に記載の車両用灯具。
  4.  前記複数のリフレクタは、前記複数のリフレクタのうちもっとも外側の領域に光を照射する第3のリフレクタを更に含み、
     前記複数の光源は、前記第3のリフレクタに設けられる1つの第3の光源を含み、
     前記1つの第3の光源は、前記第1のリフレクタの焦点に配置される前記第1の光源よりも光束が低い光又は前記第1の光源と同等の光束の光を出射する、請求項3に記載の車両用灯具。
  5.  前記複数のリフレクタは、走行用の配光領域を形成する、請求項1に記載の車両用灯具。
  6.  前記複数のリフレクタ及び前記複数の光源とは別に、すれ違い用の配光領域を形成するすれ違い用灯具ユニットを更に備える、請求項1に記載の車両用灯具。
  7.  前記第2のリフレクタは、前記すれ違い用灯具ユニットに隣接して配置される、請求項6に記載の車両用灯具。
PCT/JP2020/029873 2019-08-07 2020-08-04 車両用灯具 WO2021025028A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US17/632,738 US20220275923A1 (en) 2019-08-07 2020-08-04 Vehicle lamp
EP20849712.3A EP4012251A4 (en) 2019-08-07 2020-08-04 VEHICLE LAMP
CN202080055899.0A CN114207351A (zh) 2019-08-07 2020-08-04 车辆用灯具

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2019145781A JP7275976B2 (ja) 2019-08-07 2019-08-07 車両用灯具
JP2019-145781 2019-08-07

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2021025028A1 true WO2021025028A1 (ja) 2021-02-11

Family

ID=74503014

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2020/029873 WO2021025028A1 (ja) 2019-08-07 2020-08-04 車両用灯具

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20220275923A1 (ja)
EP (1) EP4012251A4 (ja)
JP (2) JP7275976B2 (ja)
CN (1) CN114207351A (ja)
WO (1) WO2021025028A1 (ja)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20220095889A (ko) * 2020-12-30 2022-07-07 에스엘 주식회사 차량용 램프
CN115307100B (zh) * 2022-08-16 2023-05-05 浙江嘉利(丽水)工业股份有限公司 一种近光辅助发光的前照灯及其发光方式

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015032547A (ja) * 2013-08-06 2015-02-16 株式会社小糸製作所 車両用灯具
WO2016024489A1 (ja) 2014-08-11 2016-02-18 株式会社小糸製作所 車両用前照灯
JP2016100052A (ja) * 2014-11-18 2016-05-30 市光工業株式会社 車両用灯具

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5407097B2 (ja) * 2008-02-15 2014-02-05 スタンレー電気株式会社 車両用灯具
JP5406566B2 (ja) * 2009-03-11 2014-02-05 スタンレー電気株式会社 車両用前照灯
JP5659835B2 (ja) * 2011-02-08 2015-01-28 スタンレー電気株式会社 車両用灯具
JP5678792B2 (ja) * 2011-05-11 2015-03-04 市光工業株式会社 車両用灯具
US8928226B1 (en) * 2013-08-01 2015-01-06 Myotek Pacific Corp. Combination LED fog lamp and daytime running lamp
TWI563219B (en) * 2013-10-28 2016-12-21 Epistar Corp Illumination system having semiconductor light source module
US10066799B2 (en) * 2014-06-26 2018-09-04 Texas Instruments Incorporated Pixelated projection for automotive headlamp
DE102014226881A1 (de) * 2014-12-22 2016-06-23 Automotive Lighting Reutlingen Gmbh Kraftfahrzeugscheinwerfer mit einem Zweikammerreflexionssystem
WO2017002736A1 (ja) * 2015-06-29 2017-01-05 株式会社小糸製作所 車両用灯具
FR3047541B1 (fr) * 2015-12-10 2019-10-04 Valeo Vision Module d'eclairage automobile avec fonctions code et route combinees et une source lumineuse ajustable
JP6811554B2 (ja) * 2016-06-15 2021-01-13 株式会社小糸製作所 車両用灯具

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015032547A (ja) * 2013-08-06 2015-02-16 株式会社小糸製作所 車両用灯具
WO2016024489A1 (ja) 2014-08-11 2016-02-18 株式会社小糸製作所 車両用前照灯
JP2016100052A (ja) * 2014-11-18 2016-05-30 市光工業株式会社 車両用灯具

Also Published As

Publication number Publication date
EP4012251A1 (en) 2022-06-15
JP2021026959A (ja) 2021-02-22
JP2023086990A (ja) 2023-06-22
EP4012251A4 (en) 2023-09-06
US20220275923A1 (en) 2022-09-01
CN114207351A (zh) 2022-03-18
JP7275976B2 (ja) 2023-05-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10670214B2 (en) Vehicle lamp and vehicle having the same
US10336239B2 (en) Vehicle lamp and vehicle having the same
US7484872B2 (en) Vehicle lamp
US8506147B2 (en) Light source and vehicle lamp
EP2487407B1 (en) Vehicle lighting device
WO2016024489A1 (ja) 車両用前照灯
JP2005141917A (ja) 車両用前照灯
JP2004095479A (ja) 車両用前照灯
US20060109672A1 (en) Lighting fixture unit and vehicular headlamp
JP6085944B2 (ja) 車両用灯具
JP2023086990A (ja) 車両用灯具
KR101307976B1 (ko) 다중 led 모듈 및 이를 포함하는 차량용 led 헤드램프
JP2014127329A (ja) 車両用灯具
KR20180076708A (ko) 차량용 램프
JP6226669B2 (ja) 車両用灯具
US11414007B2 (en) Vehicle headlight
JP7449939B2 (ja) 車両用灯具
CN109630974B (zh) 车辆用前照灯
KR20160125693A (ko) 차량용 램프
WO2023181815A1 (ja) 車両用灯具システム、配光制御装置、および配光制御方法
KR102322461B1 (ko) 차량용 헤드 램프
JP7101547B2 (ja) 車両用前照灯
JP2008091349A (ja) 光源ユニットおよび車両用灯具
KR20220039580A (ko) 표지광을 포함한 기본 광 분포를 생성하기 위한 자동차 헤드램프용 조명 장치
JP2010199094A (ja) 光源ユニット

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 20849712

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2020849712

Country of ref document: EP

Effective date: 20220307