WO2021133020A1 - 헤드 램프 장치 - Google Patents

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WO2021133020A1
WO2021133020A1 PCT/KR2020/018851 KR2020018851W WO2021133020A1 WO 2021133020 A1 WO2021133020 A1 WO 2021133020A1 KR 2020018851 W KR2020018851 W KR 2020018851W WO 2021133020 A1 WO2021133020 A1 WO 2021133020A1
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light emitting
light
wavelength conversion
head lamp
emitting cell
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PCT/KR2020/018851
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이정훈
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서울반도체주식회사
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    • H01L33/58Optical field-shaping elements

Definitions

  • the present invention relates to a headlamp device.
  • a vehicle is provided with a lamp having a lighting function for easily identifying an object located in the vicinity of the vehicle when driving at night, and a signal function for notifying other vehicles or road users of the driving state of the vehicle.
  • a headlamp and a fog lamp are for lighting purposes
  • a turn indicator lamp, a tail lamp, a brake lamp, and a side marker are for a signal purpose.
  • the light of the head lamp device for securing the driver's view may be irradiated toward a driver or a passerby of another vehicle traveling in the vicinity of the vehicle.
  • the light from the headlamp device may obstruct the view of a driver or passerby of another vehicle, and an accident may occur.
  • An object of the present invention is to provide a head lamp device capable of sensing an object located around a vehicle and controlling light directed to the object.
  • an object of the present invention is to provide a headlamp device capable of preventing obstruction of view of other vehicles or people by controlling light directed to objects located around the vehicle.
  • a head lamp device including a head lamp, an object detection unit, and a control unit.
  • the headlamp is mounted on a vehicle and includes a light emitting unit composed of a plurality of light emitting cells that emit light.
  • the object detection unit detects an object around the vehicle and generates an object detection signal including object coordinates, which is the position of the detected object.
  • the control unit controls the light of the head lamp by using the information on the object coordinates. In this case, the controller may control the light emitting unit so that at least some of the plurality of light emitting cells are turned off according to the object detection signal.
  • each of the plurality of light emitting units includes a circuit board, a plurality of light emitting cells spaced apart from each other on the circuit board, a molding member, and a protection member.
  • Each of the plurality of light emitting cells includes a light emitting structure and a wavelength conversion member formed on the light emitting structure.
  • the molding member is formed between the plurality of light emitting structures.
  • the protection member is formed on the molding member. In this case, the protection member surrounds the side surfaces of the plurality of wavelength conversion members and fills spaces between the plurality of wavelength conversion members.
  • the headlamp device may detect an object located around a vehicle and control light directed to the object.
  • the headlamp device can prevent an obstruction of a view of another vehicle or a person, thereby preventing an accident caused by vehicle lighting.
  • FIG. 1 is a block diagram schematically showing a head lamp device according to an embodiment of the present invention.
  • FIGS. 2 and 3 are schematic views illustrating a light emitting unit according to an embodiment of the present invention.
  • 4 to 7 are exemplary views illustrating various operation examples of a head lamp according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a block diagram schematically illustrating a head lamp device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is an exemplary view briefly showing a light emitting unit according to another embodiment of the present invention.
  • FIGS. 10 and 11 are exemplary views illustrating an object detection state of a head lamp device according to another embodiment of the present invention.
  • a head lamp device includes a head lamp, an object detection unit, and a control unit.
  • the head lamp is mounted on a vehicle, and includes a light emitting unit including a plurality of light emitting cells emitting light.
  • the object detection unit detects an object around the vehicle and generates an object detection signal including object coordinates that are the detected location of the object.
  • the control unit controls the light of the head lamp by using the information on the object coordinates.
  • the controller may control the light emitting unit such that at least some of the plurality of light emitting cells are turned off according to the object detection signal.
  • Each of the plurality of light emitting units includes a circuit board, a plurality of light emitting cells spaced apart from each other on the circuit board, a molding member, and a protection member.
  • Each of the plurality of light emitting cells includes a light emitting structure and a wavelength conversion member formed on the light emitting structure.
  • the molding member is formed between the plurality of light emitting structures.
  • the protection member is formed on the molding member. In this case, the protection member surrounds side surfaces of the plurality of wavelength conversion members and fills spaces between the plurality of wavelength conversion members.
  • the protection member may have a structure in which a through hole is formed at a position corresponding to the plurality of light emitting structures.
  • the wavelength conversion member fills the through hole of the protection member.
  • the wavelength conversion member may include a light-transmitting resin and a wavelength conversion material dispersed in the light-transmitting resin.
  • the light-transmitting resin may be an epoxy resin or a silicone resin.
  • the wavelength conversion material may be a phosphor or a quantum dot.
  • the protection member and the wavelength conversion member may be integrally formed.
  • the wavelength conversion member may be each region corresponding to the plurality of light emitting structures in the protection member. At this time, the phosphor is dispersed in each of the regions of the protection member.
  • the molding member may be black EMC (Epoxy Molding Compound) or black PDMS (Polydimethylsiloxane).
  • the protection member may be made of a glass material or a ceramic material.
  • the controller when receiving the object detection signal, may turn off the plurality of light emitting cells disposed in the upper region of the light emitting unit.
  • the controller when receiving the object detection signal, may turn off at least a light emitting cell corresponding to the object coordinates.
  • the light emitting cell may include a first light emitting cell and a second light emitting cell having different light directing angles.
  • Each of the plurality of light emitting units may include both the first light emitting cell and the second light emitting cell.
  • the first light emitting cell may include the light emitting structure, the wavelength conversion member, and a first lens disposed on the wavelength conversion member.
  • the second light emitting cell may include the light emitting structure, the wavelength conversion member, and a second lens disposed on the wavelength conversion member.
  • the first lens and the second lens have different light beam angles.
  • the first light emitting cell may have a larger light beam direction than that of the second light emitting cell.
  • the light irradiation distance of the second light emitting cell may be longer than that of the first light emitting cell.
  • the controller when receiving the object detection signal, may turn off the first light emitting cell and the second light emitting cell corresponding to the object coordinates.
  • control unit may turn off a second light emitting cell adjacent to the light emitting cell corresponding to the object coordinates.
  • the controller when receiving the object detection signal, the controller may turn off the second light emitting cell.
  • control unit may return the light emitting cell in an unlit state to a state before the object is sensed.
  • FIG. 1 to 6 are exemplary views for explaining a head lamp device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a block diagram schematically showing a head lamp device 10 according to an embodiment of the present invention.
  • a head lamp device 10 includes an object detection unit 310 , a control unit 320 , and a head lamp 100 .
  • the head lamp 100 may include at least one light emitting unit 110 .
  • the object detecting unit 310 detects an object appearing in an illuminated area on which light is lit.
  • the illumination is light emitted from the light emitting unit 110 .
  • the illumination area may be the maximum area to which illumination can be irradiated by the head lamp device 10 .
  • the lighting area may be located in front of the vehicle.
  • the object detecting unit 310 is a camera for photographing the front of the vehicle, and may acquire images of the lighting area and the surrounding area of the lighting area.
  • the object detection unit 310 may determine whether an object exists in the lighting area of the vehicle through the acquired image. When an object is located within the lighting area of the vehicle, the attention of the driver of the vehicle is required.
  • the object requiring the driver's attention may be a person, an animal, a vehicle, etc. located in front of the vehicle in a direction in which the vehicle moves.
  • the object detection unit 310 may analyze the acquired image to generate an object detection signal having information on whether an object exists in the illumination area.
  • the object detection unit 310 may calculate object coordinates obtained by coordinating the position of the object in the illumination area through the acquired image.
  • the object detection signal may include only information on the presence or absence of an object in the lighting area, or both information on the presence or absence of an object and object coordinates.
  • the object detection unit 310 may calculate object coordinates and transmit an object detection signal including the object coordinates to the controller 320 .
  • the object detection unit 310 may transmit an object detection signal including information indicating that there is no object to be detected to the control unit 320 .
  • the object detection unit 310 has been described as an example of a camera that captures an image in front of the vehicle, but the type of the object detection unit 310 is not limited to a camera.
  • the object detection unit 310 may be anything capable of detecting an object located in front of the vehicle.
  • the object detecting unit 310 may be anything capable of detecting the position, distance, and size of an object, such as a camera, radar, infrared, or ultrasonic wave.
  • the control unit 320 controls the light emitting unit 110 according to the object detection signal received from the object detection unit 310 .
  • the controller 320 generates a lighting control signal for controlling the lighting of the head lamp 100 according to the received object detection signal.
  • the lighting control signal may include information on the light emitting cell 120 in the unlit state and the light emitting cell 120 in the lit state among the plurality of light emitting cells 120 .
  • the lighting control signal may include position information of the light emitting cell 120 that should be turned off and position information of the light emitting cell 120 that should be turned on.
  • the control unit 320 turns off the light emitting cells 120 corresponding to the object coordinates, and the other light emitting cells 120 are turned on. can make it happen
  • control unit 320 controls whether the plurality of light emitting cells 120 maintain the current state or You can control it to return to the previous state.
  • control unit 320 may control each of the light emitting cells 120 to maintain the current state. can control them.
  • control unit 320 when the control unit 320 receives the information that there is no object detected in the illumination area immediately after receiving the information on the object coordinates, each light emitting cell 120 returns to the state before receiving the information on the object coordinates. You can control it to go back.
  • all of the light emitting cells 120 may be in a light emitting state. Thereafter, when an object is detected in the lighting area, the head lamp device 10 may cause the light emitting cells 120 irradiating light to the area where the object is located to be turned off.
  • the head lamp device 10 may cause all the light emitting cells 120 to return to a state before the object was detected. That is, the head lamp device 10 may cause all the light emitting cells 120 to be in a light emitting state again.
  • the light emitting unit 110 includes a plurality of light emitting cells 120 .
  • Light-emitting operations of the plurality of light-emitting cells 120 may be performed individually. That is, each light emitting cell 120 is turned on or turned off according to the lighting control signal of the controller 320 .
  • the light emitting cells 120 at positions corresponding to object coordinates may be turned off.
  • the light emitting cells 120 may be turned on or maintain the current state.
  • FIGS. 2 and 3 are schematic views illustrating the light emitting unit 110 according to an embodiment of the present invention.
  • the light emitting unit 110 includes a circuit board 130 , a plurality of light emitting structures 121 , a molding member 140 , a wavelength conversion member 122 , and a protection member 150 . .
  • a plurality of light emitting structures 121 are disposed on the circuit board 130 .
  • the light emitting cell 120 includes a light emitting structure 121 and a wavelength conversion member 122 disposed on the light emitting structure 121 .
  • the light emitting structure 121 may be a light emitting diode including a growth substrate and a semiconductor layer formed on the growth substrate.
  • the growth substrate may be a sapphire substrate.
  • the semiconductor layer may include a first conductivity type semiconductor layer, a second conductivity type semiconductor layer, and an active layer formed between the first conductivity type semiconductor layer and the second conductivity type semiconductor layer.
  • electrodes electrically connected to the first conductivity-type semiconductor layer and the second conductivity-type semiconductor layer may be further formed.
  • the plurality of light emitting structures 121 are disposed to be spaced apart from each other.
  • a separation distance between the light emitting structures 121 adjacent to each other may be 20 ⁇ m to 50 ⁇ m.
  • the distance between the light emitting structures 121 is less than 20 ⁇ m, the light emitting regions between the neighboring light emitting structures 121 may overlap. In this case, there may be a problem that the light of the light emitting structure 121 in the light emitting state invades the light-off region.
  • the molding member 140 between the light emitting structures 121 may be visually recognized.
  • the light emitting structure 121 may be formed of a semiconductor layer from which a growth substrate is removed.
  • the plurality of light emitting structures 121 may have a structure in which a plurality of mesas that share a first conductivity type semiconductor layer and are formed of an active layer and a second conductivity type semiconductor layer are spaced apart from each other.
  • the light emitting structure may include a common electrode electrically connected to the first conductivity type semiconductor layer and a plurality of individual electrodes formed in each mesa and electrically connected to the second conductivity type semiconductor layer.
  • the plurality of light emitting structures 121 may share one growth substrate.
  • a plurality of semiconductor layers may be formed on one growth substrate.
  • each semiconductor layer or each region in which each semiconductor layer including the growth substrate is formed may be each light emitting structure 121 .
  • the circuit board 130 may be a board on which wirings connected to the light emitting structure 121 are formed.
  • the wiring may be formed to individually drive the plurality of light emitting structures 121 .
  • the wiring of the circuit board 130 is electrically connected to the electrodes formed on the plurality of light emitting structures 121 so that the plurality of light emitting structures 121 can be individually driven.
  • the plurality of light emitting structures 121 may be individually driven through an external signal received through the circuit board 130 .
  • the molding member 140 fills a space between the plurality of light emitting structures 121 .
  • the molding member 140 may be formed by black molding in order to prevent or minimize light interference between the neighboring light emitting structures 121 .
  • the black molding may be black EMC (Epoxy Molding Compound) or black PDMS (Polydimethylsiloxane).
  • the region to which each light emitting structure 121 is irradiated may be limited to a specific range.
  • the head lamp device 10 may control the light emitting structure 121 of each light emitting structure 121 to emit or not emit light to a specific area by controlling the light emitting operation and the non-emitting operation. That is, the head lamp device 10 may finely control the light irradiation area.
  • a wavelength conversion member 122 is positioned on each of the light emitting structures 121 , and the protection member 150 is formed to surround a side surface of each wavelength conversion member 122 . That is, the protection member 150 fills the space between each wavelength conversion member 122 . Accordingly, the wavelength conversion material may cover the upper portion of the light emitting structure 121 , and the protective member 150 may be formed to cover the upper portion of the molding member 140 .
  • the wavelength conversion member 122 may convert the wavelength of some of the light emitted from the light emitting structure 121 .
  • the light emitting unit 110 emits light of a predesigned color by mixing the light emitted from the light emitting structure 121 and the light converted by the wavelength converting unit.
  • the wavelength conversion member 122 may be formed of a light-transmitting resin and a wavelength conversion material dispersed in the light-transmitting resin.
  • the light-transmitting resin may be an epoxy resin or a silicone resin.
  • the wavelength conversion material may be a phosphor or a quantum dot (QD).
  • the wavelength conversion member 122 may be made of glass in which a wavelength conversion material is dispersed.
  • the wavelength conversion member 122 may be a phosphor in glass (PIG).
  • the protection member 150 prevents external substances such as moisture, gas, and dust from penetrating into the light emitting structure 121 or the wavelength conversion member 122 . It is possible to prevent the light emitting structure 121 and the wavelength conversion member 122 from being deteriorated by the protective member 150 , and further, to prevent a decrease in luminous efficiency due to the deterioration.
  • the protection member 150 may be made of a glass material.
  • the protection member 150 may have a structure in which a through hole is formed at a position corresponding to the light emitting structure 121 .
  • the wavelength conversion member 122 may be formed in such a way that it fills the through hole formed in the protection member 150 .
  • a through hole may be formed in the protective member 150 made of glass by using a laser or the like.
  • the through-holes are respectively formed at positions corresponding to the respective light emitting structures 121 .
  • the wavelength conversion member 122 may be inserted into the through hole of the protection member 150 .
  • the area of the through hole of the protection member 150 is the same as the area of the light emitting structure 121 . That is, the area of the lower surface of the wavelength conversion member 122 is the same as the area of the upper surface of the light emitting structure 121 .
  • this embodiment is not limited to a structure in which the area of the wavelength conversion member 122 and the area of the upper surface of the light emitting structure 121 are the same.
  • the area of the through hole of the protection member 150 may be larger or smaller than the area of the upper surface of the light emitting structure 121 .
  • the area of the lower surface of the wavelength conversion member 122 may be larger or smaller than the area of the upper surface of the light emitting structure 121 .
  • the concentration of light may be improved.
  • the wavelength conversion member 122 and the protective member 150 are made of different materials and are described as separate components, but the present invention is not limited thereto.
  • the protection member 150 and the wavelength conversion member 122 may be integrally formed of the same material.
  • the protection member 150 may be in the form of a sheet made of a ceramic material.
  • the phosphor is distributed in a region positioned on the light emitting structure 121 , so that light passing through the region in which the phosphor is distributed can be dispersed.
  • the protection member 150 may protect the light emitting structure 121 and serve as the wavelength conversion member 122 through a region in which the phosphor is dispersed. That is, in the protective member 150 , a region in which the phosphor located on the light emitting structure 121 is dispersed may be the wavelength conversion member 122 .
  • the head lamp device 10 of the present embodiment prevents light from being directed to the detected object. That is, the head lamp device 10 selects the light emitting cell 120 that emits light toward the sensed object and the adjacent light emitting cell 120 from among the plurality of light emitting cells 120, and the corresponding light emitting cell 120 is not Make it luminous.
  • the head lamp device 10 may control to turn off only the light emitting cell 120 corresponding to the object coordinates.
  • the view of other vehicles and people may be obstructed even by the light from the light emitting cell 120 corresponding to the object coordinates and the light emitting cell 120 adjacent to the light emitting cell 120 .
  • the head lamp device 10 may turn off the light emitting cells 120 corresponding to the object coordinates as well as the surrounding light emitting cells 120 so as not to emit light.
  • the head lamp device 10 reduces the amount of light of the selected light emitting cells 120 .
  • the headlamp device 10 of the present invention can prevent a person located in front of the vehicle or other vehicle from being dazzled by the lighting of the vehicle or from obstructing the view due to glare. Furthermore, the head lamp device 10 may prevent an accident from occurring due to obstruction of view of a person or other vehicle located in front of the vehicle due to lighting.
  • FIGS. 4 to 7 are exemplary views illustrating various operating embodiments of the head lamp 100 according to an exemplary embodiment.
  • the head lamp 100 includes a first head lamp 101 and a second head lamp 102 .
  • the first headlamp 101 is a headlamp positioned on the right side of the vehicle
  • the second headlamp 102 is a headlamp positioned on the left side of the vehicle.
  • the first head lamp 101 and the second head lamp 102 may include a plurality of light emitting units 110 .
  • the plurality of light emitting units 110 of the first headlamp 101 are the 1-1 light emitting units 111 , the 1-2 light emitting units 112 , and the 1-3 light emitting units 113 .
  • the plurality of light emitting units 110 of the second head lamp 102 are a 2-1 light emitting unit 115 , a 2 - 2 light emitting unit 116 , and a 2-3 light emitting unit 117 .
  • first head lamp 101 and the second head lamp 102 are described as including the plurality of light emitting units 110 in this embodiment, one light emitting unit ( 110) may also be used.
  • FIG 4 is an exemplary view illustrating the head lamp 100 in a high beam state.
  • the controller 320 may control each light emitting unit 110 so that the head lamp 100 is in a high beam state. That is, as shown in FIG. 4 , the control unit 320 illuminates the light emitting cells 120 located in the upper region of each light emitting unit 110 to be turned on and the light emitting cells 120 located to the lower region to be turned off. A control signal can be generated.
  • the upper region of the light emitting unit 110 is a region located above the center or central axis of the light emitting unit 110 .
  • the plurality of light emitting cells 120 of each light emitting unit 110 may be turned on or off as shown in FIG. 4 according to the lighting control signal.
  • control unit 320 when the control unit 320 receives the high beam signal, it may generate a lighting control signal to turn on all the light emitting cells 120 of each light emitting unit 110 .
  • the head lamp 100 When the head lamp 100 is in a high beam state, it is possible to illuminate a long distance because the light emitting cells 120 arranged high emit light.
  • the head lamp device 10 may cause the head lamp 100 to be in the high beam state described above.
  • FIG 5 is an exemplary view showing the head lamp device 10 in a low beam state.
  • the controller 320 when receiving the low beam signal, may control each light emitting unit 110 so that the head lamp 100 is in a low beam state. That is, the control unit 320 controls the lighting so that the light emitting cells 120 located in the upper region of each light emitting unit 110 are turned off, and the light emitting cells 120 located in the lower region are turned on, as shown in FIG. 5 . signal can be generated.
  • the lower region of the light emitting unit 110 is a region located below the center or central axis of the light emitting unit 110 .
  • the plurality of light emitting cells 120 of each light emitting unit 110 may be turned on or off as shown in FIG. 5 according to a lighting control signal.
  • the headlamp 100 When the headlamp 100 is in a low-beam state, since the light-emitting cell 120 disposed low emits light, it illuminates the light at a short distance close to the bottom.
  • High beams can illuminate a long distance, but may obstruct the view of oncoming vehicles, vehicles in front, or people in front.
  • the headlamp device 10 when the headlamp device 10 detects an object such as another vehicle or a person in front of the vehicle, the headlamp 100 may be in a low-beam state.
  • the high beam signal and the low beam signal received by the controller 320 may be generated through a manipulation lever operated by the driver.
  • control unit 320 may generate a lighting control signal by synthesizing not only the signal of the operation lever but also the object detection signal of the object detection unit 310 .
  • the controller 320 may control the head lamp 100 to be in a high beam state according to a signal from the operation lever. Thereafter, when receiving the object coordinate information from the object detecting unit 310 , the controller 320 may generate a lighting control signal that causes the headlamp 100 to be in a low-light state. Thereafter, when receiving the information that there is no object detected in the lighting area, the controller 320 may generate a lighting control signal for turning the head lamp 100 back into a high beam state.
  • FIG. 6 is an exemplary view illustrating the head lamp 100 in an object detection state.
  • the head lamp device 10 may control the head lamp 100 so that the lighting does not shine on the area where the object is located.
  • the object detector 310 may detect another vehicle approaching the vehicle from a left lane of the vehicle.
  • the object detection unit 310 may transmit an object detection signal having information on object coordinates for another vehicle to the control unit 320 .
  • the controller 320 may generate a lighting control signal so that the light emitting cells 120 emitting light to an area where other vehicles are located are turned on based on the received information on the coordinates of the object.
  • control unit 320 may control the light emitting cells 120 of the second and third light emitting units 117 and the second light emitting cells that irradiate light to an area where another vehicle is located based on the information on the object coordinates.
  • one row of the 2-2 light emitting part 116 may be a column made of the light emitting cells 120 adjacent to the 2-3 th light emitting part 117 .
  • the control unit 320 generates a lighting control signal, and as shown in FIG. 6 , some light emitting cells 120 and the second-second light emitting unit 116 located on the left side of the second head lamp 102 . 3 All of the light emitting cells 120 of the light emitting unit 117 may be turned off.
  • the head lamp device 10 can prevent the risk of automatically obstructing the view of a driver of another vehicle in a different lane while illuminating the front of the vehicle through such an operation.
  • FIGS. 8 to 11 are exemplary views for explaining a head lamp device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a block diagram schematically illustrating a head lamp device 20 according to another exemplary embodiment.
  • the head lamp device 20 includes a head lamp 200 , an object detection unit 310 , and a control unit 320 .
  • the head lamp 200 includes a plurality of light emitting units 210 .
  • the plurality of light emitting units 210 include a plurality of light emitting cells each driven individually.
  • the plurality of light emitting units 210 includes a plurality of first light emitting cells 221 and a plurality of second light emitting cells 222 .
  • the first light emitting cell 221 and the second light emitting cell 222 have different beam angles and different light irradiation distances.
  • FIG. 9 is an exemplary view briefly showing a light emitting unit according to another embodiment of the present invention.
  • the light emitting unit 210 includes a circuit board 130 , a plurality of light emitting structures 121 , a molding member 140 , a wavelength conversion member 122 , and a protection member 150 . , a first lens 123 and a second lens 125 .
  • a first lens 123 or a second lens 125 is disposed on the plurality of light emitting structures 121 .
  • the first light emitting cell 221 includes one light emitting structure 121 , a wavelength conversion member 122 disposed on the light emitting structure 121 , and a first lens disposed on the light emitting structure 121 . (123).
  • the second light emitting cell 222 includes another light emitting structure 121 , a wavelength conversion member 122 disposed on the corresponding light emitting structure 121 , and a second lens 125 disposed on the corresponding light emitting structure 121 . ) is made of
  • the first lens 123 and the second lens 125 allow the first light emitting cell 221 and the second light emitting cell 222 to have different light directing angles and light irradiation distances.
  • the first light emitting cell 221 including the first lens 123 may have a greater light beam angle than the second light emitting cell 222 including the second lens 125 .
  • the second light emitting cell 222 may have a narrower light emitting angle than the first light emitting cell 221 , but a light irradiation distance may be greater than that of the first light emitting cell 221 .
  • first lens 123 may have a larger curvature than the second lens 125 .
  • FIG 10 and 11 are exemplary views illustrating the head lamp 200 in an object detection state.
  • the head lamp device 20 may control the head lamp 200 so that the light is not illuminated on the area where the object is located.
  • the headlamp 200 may include a first headlamp 201 positioned on the right side of the vehicle and a second headlamp 202 positioned on the left side of the vehicle.
  • the first head lamp 201 includes a 1-1 light emitting unit 211 and a 1-2 light emitting unit including a plurality of first light emitting cells 221 and a plurality of second light emitting cells 222 .
  • 212 and the 1-3 light emitting part 213 may be formed.
  • the second head lamp 202 includes a 2-2 light emitting unit 215 and a 2-2 light emitting unit 216 including a plurality of first light emitting cells 221 and a plurality of second light emitting cells 222 . ) and the 2-3th light emitting part 217 .
  • another vehicle may approach the vehicle from the left lane of the vehicle.
  • the object detection unit 310 may detect another vehicle approaching by driving the vehicle, and may transmit an object detection signal to the control unit 320 .
  • the controller 320 may control the light emitting unit 210 based on the received object coordinate information.
  • the controller 320 may control all of the first light emitting cells 221 and the second light emitting cells 222 irradiating light to an area where another vehicle is located so that all of the light emitting cells 222 are turned off.
  • the first light emitting cells 221 and the second light emitting cells 222 positioned in the second to fourth columns of the 2-3 th light emitting unit 217 may be light emitting cells irradiating light toward other vehicles. have.
  • control unit 320 controls the first light emitting cells 221 and the second light emitting cells 222 disposed in the second to fourth columns of the 2-3 light emitting unit 217 of the second head lamp 102 to You can turn them all off.
  • control unit 320 may control the first light emitting cell 221 and the second light emitting cell 222 located in any periphery of the light emitting cell 222 to be turned off by the object detection signal as well. .
  • the controller 320 may turn off the light emitting cells that are turned off by the object detection signal and the second light emitting cells 222 positioned in two adjacent columns are turned off. Accordingly, only the first light emitting cell 221 having a light irradiation distance smaller than that of the second light emitting cell 222 is turned on around the first light emitting cell 221 and the second light emitting cell 222 that are turned off by the object detection signal. become a state
  • the second light emitting cell 222 is turned off and the first light emitting cell 221 is turned off. ) is turned on.
  • the headlamp device 20 may control the lighting.
  • the head lamp device 20 may illuminate possible lights to the front of the vehicle without illuminating possible lights to other vehicles.
  • the headlamp device 20 of the present embodiment can secure the driver's view of the vehicle by illuminating a wide area as possible forward without obstructing the view of other vehicles or people.
  • the control unit 320 may turn off all the second light emitting cells 222 and make only the first light emitting cells 221 turn on or maintain the previous state. Accordingly, when there is an object in front of the vehicle, the head lamp device 20 allows only the first light emitting cell 221 with a short light irradiation distance to be turned on, thereby preventing the view of the object from being obstructed by vehicle lighting.

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Abstract

본 발명의 일 실시 예에 따른 헤드 램프 장치는 헤드 램프, 물체 감지부 및 제어부를 포함한다. 헤드 램프는 차량에 장착되며, 광을 방출하는 복수의 발광 셀로 이루어진 발광부를 포함한다. 물체 감지부는 차량 주변의 물체를 감지하여, 감지된 물체의 위치인 물체 좌표를 포함하는 물체 감지 신호를 생성한다. 제어부는 물체 좌표에 대한 정보를 이용하여 헤드 램프의 광을 제어한다. 이때, 제어부는 물체 감지 신호에 따라 복수의 발광 셀 중 적어도 일부가 소등 상태가 되도록 발광부를 제어한다. 또한, 복수의 발광부 각각은 회로 기판, 회로 기판 상에 서로 이격 배치되며, 발광 구조체 및 발광 구조체의 상부에 형성된 파장 변환 부재를 포함하는 복수의 발광 셀, 복수의 발광 구조체 사이에 형성되는 몰딩 부재 및 몰딩 부재 상부에 형성되어, 복수의 파장 변환 부재의 측면을 둘러싸며, 복수의 파장 변환 부재 사이를 채우는 보호 부재를 포함한다.

Description

헤드 램프 장치
본 발명은 헤드 램프 장치에 관한 것이다.
일반적으로 차량은, 야간 주행시에 차량 주변에 위치한 대상물을 용이하게 확인하기 위한 조명 기능, 및 다른 차량이나 도로 이용자들에게 차량의 주행 상태를 알리기 위한 신호 기능을 가지는 램프를 구비한다. 예를 들어, 헤드 램프 및 안개등 등은 조명을 목적으로 하며, 방향 지시등, 미등, 제동등, 사이드 마커(Side marker) 등은 신호를 목적으로 한 것이다.
차량 운전자가 야간 또는 광도가 낮은 터널 등을 주행하는 경우에, 차량의 헤드 램프에 사용되는 광원으로부터 조사되는 빛에 의해 전후방을 식별하여 안전한 주행을 할 수 있게 된다.
최근에는 차량의 주행 정보, 예를 들어 차량의 주행 속도나 휠(Wheel)의 회전 각도 등과 같은 정보를 근거로 하여 차량용 헤드 램프 장치의 광 조사 방향을 조절하여 운전자의 시야를 확보하는 방안이 연구되고 있다.
그러나, 차량 운전자의 시야를 확보하기 위한 헤드 램프 장치의 광은 차량의 주변에서 주행하는 타 차량의 운전자 또는 행인을 향해 조사될 수 있다. 이 경우, 헤드 램프 장치의 광이 타 차량의 운전자 또는 행인의 시야를 방해하여 사고가 발생할 수 있다.
본 발명의 해결하고자 하는 과제는 차량 주변에 위치한 물체를 감지하고, 물체를 향하는 광을 제어할 수 있는 헤드 램프 장치를 제공하는 데 있다.
또한, 본 발명의 해결하고자 하는 과제는 차량 주변에 위치하는 물체로 향하는 광을 제어하여, 타 차량 또는 사람의 시야 방해를 방지할 수 있는 헤드 램프 장치를 제공하는 데 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따르면 헤드 램프, 물체 감지부 및 제어부를 포함하는 헤드 램프 장치가 제공된다.
헤드 램프는 차량에 장착되며, 광을 방출하는 복수의 발광 셀로 이루어진 발광부를 포함한다. 물체 감지부는 차량 주변의 물체를 감지하여, 감지된 물체의 위치인 물체 좌표를 포함하는 물체 감지 신호를 생성한다. 제어부는 물체 좌표에 대한 정보를 이용하여 헤드 램프의 광을 제어한다. 이때, 제어부는 물체 감지 신호에 따라 복수의 발광 셀 중 적어도 일부가 소등 상태가 되도록 발광부를 제어할 수 있다.
또한, 복수의 발광부 각각은 회로 기판, 회로 기판 상에 서로 이격 배치되는 복수의 발광 셀, 몰딩 부재 및 보호 부재를 포함한다. 복수의 발광 셀은 각각 발광 구조체 및 발광 구조체의 상부에 형성된 파장 변환 부재를 포함한다. 몰딩 부재는 복수의 발광 구조체 사이에 형성된다. 또한, 보호 부재는 몰딩 부재 상부에 형성된다. 이때, 보호 부재는 복수의 파장 변환 부재의 측면을 둘러싸며, 복수의 파장 변환 부재 사이를 채운다.
본 발명의 실시 예에 따른 헤드 램프 장치는 차량 주변에 위치한 물체를 감지하고, 물체를 향하는 광을 제어할 수 있다.
따라서, 헤드 램프 장치는 타 차량 또는 사람의 시야 방해를 방지할 수 있어, 차량 조명에 의한 사고를 방지할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 헤드 램프 장치를 개략적으로 나타낸 블록도이다.
도 2 및 도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 발광부를 간략하게 나타낸 예시도이다.
4 내지 도 7은 본 발명의 일 실시 예에 따른 헤드 램프의 다양한 동작 실시 예를 나타낸 예시도이다.
도 8은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 헤드 램프 장치를 개략적으로 나타낸 블록도이다.
도 9는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 발광부를 간략하게 나타낸 예시도이다.
도 10 및 도 11은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 헤드 램프 장치의 물체 감지 상태를 나타낸 예시도이다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여 본 발명의 실시 예들을 상세히 설명하기로 한다. 다음에 소개되는 실시 예들은 당업자에게 본 발명의 사상이 충분히 전달될 수 있도록 하기 위한 예시로써 제공되는 것이다. 따라서, 본 발명은 이하 설명되는 실시 예들에 한정되지 않고 다른 형태로 구체화될 수도 있다. 그리고, 도면들에 있어서, 구성요소의 폭, 길이, 두께 등은 편의를 위하여 과장되어 표현될 수 있다. 명세서 전체에 걸쳐서 동일한 참조번호들은 동일한 구성요소들을 나타내고 유사한 참조번호는 대응하는 유사한 구성요소를 나타낸다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 헤드 램프 장치는 헤드 램프, 물체 감지부 및 제어부를 포함한다. 상기 헤드 램프는 차량에 장착되며, 광을 방출하는 복수의 발광 셀로 이루어진 발광부를 포함한다. 상기 물체 감지부는 차량 주변의 물체를 감지하여, 감지된 상기 물체의 위치인 물체 좌표를 포함하는 물체 감지 신호를 생성한다. 상기 제어부는 상기 물체 좌표에 대한 정보를 이용하여 상기 헤드 램프의 광을 제어한다.
상기 제어부는 상기 물체 감지 신호에 따라 상기 복수의 발광 셀 중 적어도 일부가 소등 상태가 되도록 상기 발광부를 제어할 수 있다.
상기 복수의 발광부 각각은 회로 기판, 상기 회로 기판 상에 서로 이격 배치되는 복수의 발광 셀, 몰딩 부재 및 보호 부재를 포함한다. 상기 복수의 발광 셀은 각각 발광 구조체 및 상기 발광 구조체의 상부에 형성된 파장 변환 부재를 포함한다. 상기 몰딩 부재는 상기 복수의 발광 구조체 사이에 형성된다. 또한, 보호 부재는 상기 몰딩 부재 상부에 형성된다. 이때, 상기 보호 부재는 상기 복수의 파장 변환 부재의 측면을 둘러싸며, 상기 복수의 파장 변환 부재 사이를 채운다.
일 실시 예로, 상기 보호 부재는 상기 복수의 발광 구조체와 대응하는 위치에 관통홀이 형성된 구조일 수 있다. 이때, 상기 파장 변환 부재는 상기 보호 부재의 상기 관통홀을 채운다.
상기 파장 변환 부재는 투광성 수지 및 상기 투광성 수지에 분산된 파장 변환 물질을 포함할 수 있다.
상기 투광성 수지는 에폭시 수지 또는 실리콘 수지일 수 있다.
또한, 상기 파장 변환 물질은 형광체 또는 양자점일 수 있다.
다른 실시 예로, 상기 보호 부재와 상기 파장 변환 부재는 일체형일 수 있다. 예를 들어, 상기 파장 변환 부재는 상기 보호 부재에서 상기 복수의 발광 구조체와 대응하는 각각의 영역일 수 있다. 이때, 상기 보호 부재의 상기 각각의 영역에 형광체가 분산된다. 상기 몰딩 부재는 블랙 EMC(Epoxy Molding Compound) 또는 블랙 PDMS(Polydimethylsiloxane)일 수 있다.
상기 보호 부재는 유리 재질 또는 세라믹 재질로 이루어질 수 있다.
일 실시 예로, 상기 제어부는 상기 물체 감지 신호를 수신하면, 상기 발광부의 상부 영역에 배치된 복수의 발광 셀을 소등할 수 있다.
다른 실시 예로, 상기 제어부는 상기 물체 감지 신호를 수신하면, 적어도 상기 물체 좌표에 대응하는 발광 셀을 소등할 수 있다.
상기 발광 셀은 광 지향각이 상이한 제1 발광 셀 및 제2 발광 셀을 포함할 수 있다.
상기 복수의 발광부 각각은 상기 제1 발광 셀 및 상기 제2 발광 셀을 모두 포함할 수 있다.
상기 제1 발광 셀은 상기 발광 구조체, 상기 파장 변환 부재 및 상기 파장 변환부재 상에 배치된 제1 렌즈를 포함할 수 있다.
또한, 상기 제2 발광 셀은 상기 발광 구조체, 상기 파장 변환 부재 및 상기 파장 변환부재 상에 배치된 제2 렌즈를 포함할 수 있다.
이때, 상기 제1 렌즈 및 상기 제2 렌즈는 서로 다른 광 지향각을 갖는다.
상기 제1 발광 셀은 상기 제2 발광 셀보다 광 지향각이 클 수 있다.
또한, 상기 제2 발광 셀은 상기 제1 발광 셀보다 광 조사 거리가 더 길 수 있다.
일 실시 예로, 상기 제어부는 상기 물체 감지 신호를 수신하면, 상기 물체 좌표에 대응하는 상기 제1 발광 셀 및 상기 제2 발광 셀을 소등할 수 있다.
또한, 상기 제어부는 상기 물체 좌표에 대응하는 상기 발광 셀에 인접한 제2 발광 셀을 소등할 수 있다.
다른 실시 예로, 상기 제어부는 상기 물체 감지 신호를 수신하면, 상기 제2 발광 셀을 소등할 수 있다.
상기 제어부는 상기 감지된 물체가 사라지면, 소등 상태의 상기 발광 셀을 상기 물체가 감지되기 이전 상태로 되돌릴 수 있다.
이후, 도면을 통해서 본 발명의 헤드 램프 장치에 대해 상세히 설명한다.
도 1 내지 도 6은 본 발명의 일 실시 예에 따른 헤드 램프 장치를 설명하기 위한 예시도들이다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 헤드 램프 장치(10)를 개략적으로 나타낸 블록도이다.
도 1을 참고하면, 일 실시 예에 따른 헤드 램프 장치(10)는 물체 감지부(310), 제어부(320) 및 헤드 램프(100)를 포함한다. 헤드 램프(100)는 적어도 하나의 발광부(110)로 이루어질 수 있다.
물체 감지부(310)는 조명이 비춰지는 조명 영역에 출현하는 물체를 감지한다. 여기서, 조명은 발광부(110)에서 방출되는 광이다. 또한, 조명 영역은 헤드 램프 장치(10)에 의해서 조명이 조사될 수 있는 최대 영역이 될 수 있다. 예를 들어, 조명 영역은 차량의 전방에 위치할 수 있다.
물체 감지부(310)는 차량의 전방을 촬영하는 카메라로, 조명 영역 및 조명 영역의 주변 영역의 영상을 획득할 수 있다.
물체 감지부(310)는 획득한 영상을 통해서 차량의 조명 영역 내의 물체 유무를 판단할 수 있다. 차량의 조명 영역 내에 물체가 위치한 경우, 차량의 운전자의 주의가 요구된다. 예를 들어, 운전자의 주의가 요구되는 물체는 차량이 이동하는 방향인 차량의 전방에 위치한 사람, 동물, 차량 등이 될 수 있다.
물체 감지부(310)는 획득한 영상을 분석하여 조명 영역 내의 물체 유무에 대한 정보를 갖는 물체 감지 신호를 생성할 수 있다.
또한, 물체 감지부(310)는 획득한 영상을 통해서 조명 영역 내의 물체의 위치를 좌표화한 물체 좌표를 산출할 수도 있다.
즉, 물체 감지 신호에는 조명 영역 내의 물체 유무에 대한 정보만 포함하거나 물체 유무에 대한 정보와 물체 좌표를 모두 포함할 수도 있다.
예를 들어, 물체 감지부(310)는 조명 영역 내에 물체가 감지되면, 물체 좌표를 산출하여 물체 좌표를 포함하는 물체 감지 신호를 제어부(320)로 전송할 수 있다.
또한, 물체 감지부(310)는 조명 영역 내에 감지되는 물체가 없으면, 감지되는 물체가 없다는 정보를 포함하는 물체 감지 신호를 제어부(320)로 전송할 수 있다.
본 실시 예에서, 물체 감지부(310)는 차량 전방의 영상을 촬영하는 카메라를 예시로 설명하였지만, 물체 감지부(310)의 종류가 카메라로 한정되는 것은 아니다. 물체 감지부(310)는 차량 전방에 위치하는 물체를 감지할 수 있는 어떠한 것도 가능하다. 예를 들어, 물체 감지부(310)는 카메라, 레이더, 적외선, 초음파 등과 같은 물체의 위치, 거리 및 물체의 크기를 감지할 수 있는 어떠한 것도 될 수 있다.
제어부(320)는 물체 감지부(310)로부터 수신한 물체 감지 신호에 따라 발광부(110)를 제어한다.
제어부(320)는 수신한 물체 감지 신호에 따라 헤드 램프(100)의 조명을 제어하기 위한 조명 제어 신호를 생성한다.
조명 제어 신호는 복수의 발광 셀(120) 중에서 소등 상태의 발광 셀(120)과 점등 상태의 발광 셀(120)에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 조명 제어 신호에는 소등 상태가 돼야할 발광 셀(120)의 위치 정보와 점등 상태가 돼야할 발광 셀(120)의 위치 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 제어부(320)는 수신한 물체 감지 신호에 물체 좌표가 포함된 경우, 물체 좌표에 대응하는 발광 셀(120)은 소등 상태가 되고, 그 이외의 발광 셀(120)은 점등 상태가 되도록 할 수 있다.
또한, 제어부(320)는 수신한 물체 감지 신호가 물체 좌표에 대한 정보를 포함하고 있지 않거나 조명 영역 내에 감지된 물체가 없다는 정보를 포함하는 경우, 복수의 발광 셀(120)이 현 상태를 유지하거나 이전 상태로 돌아가도록 제어할 수 있다.
예를 들어, 제어부(320)는 이전에 수신한 모든 물체 감지 신호가 조명 영역 내에 감지된 물체가 없다는 정보를 포함하는 경우, 각각의 발광 셀(120)이 현 상태를 유지하도록 발광 셀(120)들을 제어할 수 있다.
또한, 제어부(320)는 물체 좌표에 대한 정보를 수신한 직후에 조명 영역 내에 감지된 물체가 없다는 정보를 수신한 경우, 각각의 발광 셀(120)이 물체 좌표에 대한 정보를 수신하기 이전 상태로 되돌아 가도록 제어할 수 있다.
예를 들어, 헤드 램프 장치(10)는 모든 발광 셀(120)이 발광 상태일 수 있다. 이후에 헤드 램프 장치(10)는 조명 영역 내에 물체가 감지되면, 물체가 위치한 영역에 광을 조사하는 발광 셀(120)들이 소등 상태가 되도록 할 수 있다.
이후에 조명 영역 내에 위치하던 물체가 사라지면, 헤드 램프 장치(10)는 모든 발광 셀(120)이 물체가 감지되기 이전의 상태로 되돌아 가도록 할 수 있다. 즉, 헤드 램프 장치(10)는 다시 모든 발광 셀(120)이 발광 상태가 되도록 할 수 있다.
발광부(110)는 복수의 발광 셀(120)을 포함한다.
복수의 발광 셀(120)의 발광 동작은 개별적으로 이루어질 수 있다. 즉, 각각의 발광 셀(120)은 제어부(320)의 조명 제어 신호에 따라 점등 상태가 되거나 소등 상태가 된다.
조명 제어 신호에 따라 복수의 발광 셀(120) 중에서 물체 좌표에 대응하는 위치의 발광 셀(120)들은 소등 상태가 될 수 있다. 또한, 조명 제어 신호에 따라 복수의 발광 셀(120) 중에서 물체 좌표에 대응하는 발광 셀(120)들을 제외한 발광 셀(120)들은 점등 상태가 되거나 현 상태를 유지할 수 있다.
도 2 및 도 3은 본 발명의 일 실시 예의 발광부(110)를 간략하게 나타낸 예시도이다.
도 2 및 도 3을 참고하면, 발광부(110)는 회로 기판(130), 복수의 발광 구조체(121), 몰딩 부재(140), 파장 변환 부재(122) 및 보호 부재(150)를 포함한다.
회로 기판(130) 상에 복수의 발광 구조체(121)가 배치된다. 본 실시 예에서, 발광 셀(120)은 발광 구조체(121) 및 발광 구조체(121) 상부에 배치되는 파장 변환 부재(122)로 이루어진다.
예를 들어, 발광 구조체(121)는 성장 기판 및 성장 기판 상에 형성된 반도체층을 포함하는 발광 다이오드 일 수 있다. 예를 들어, 성장 기판은 사파이어 기판일 수 있다. 또한, 반도체층은 제1 도전형 반도체층, 제2 도전형 반도체층 및 제1 도전형 반도체층과 제2 도전형 반도체층 사이에 형성된 활성층을 포함할 수 있다.
또한, 발광 구조체(121)는 제1 도전형 반도체층 및 제2 도전형 반도체층과 각각 전기적으로 연결되는 전극이 더 형성될 수 있다.
복수의 발광 구조체(121)는 서로 이격되어 배치된다. 예를 들어, 서로 이웃하는 발광 구조체(121)들 간의 이격 거리는 20㎛ 내지 50㎛일 수 있다. 발광 구조체(121)들 간의 이격 거리가 20㎛보다 작은 경우, 이웃하는 발광 구조체(121) 간의 발광 영역이 겹칠 수 있다. 이때, 발광 상태의 발광 구조체(121)의 광이 소등 영역을 침범하는 문제가 발생할 수 있다.
또한, 발광 구조체(121)들 간의 이격 거리가 50㎛보다 큰 경우 발광 구조체(121)들 사이의 몰딩 부재(140)가 육안으로 확인될 수 있다.
다른 실시 예로 발광 구조체(121)는 성장 기판이 제거된 반도체층으로 이루어질 수 있다. 이때, 복수의 발광 구조체(121)는 제1 도전형 반도체층을 공유하고 활성층 및 제2 도전형 반도체층으로 이루어진 복수의 메사가 서로 이격 배치되는 구조를 가질 수 있다.
이때, 발광 구조체는 제1 도전형 반도체층과 전기적으로 연결된 공통 전극 및 각각의 메사에 형성되어 제2 도전형 반도체층과 전기적으로 연결된 복수의 개별 전극을 포함할 수 있다.
또 다른 실시 예로, 복수의 발광 구조체(121)는 하나의 성장 기판을 공유하는 것도 가능하다. 예를 들어, 하나의 성장 기판 상에 복수의 반도체층이 형성될 수 있다. 이때, 각각의 반도체층 또는 성장 기판을 포함한 각각의 반도체층이 형성된 영역이 각각의 발광 구조체(121)가 될 수 있다.
회로 기판(130)은 발광 구조체(121)와 연결되는 배선이 형성된 기판일 수 있다. 배선은 복수의 발광 구조체(121)를 개별 구동 가능하도록 형성될 수 있다.
즉, 회로 기판(130)의 배선은 복수의 발광 구조체(121)에 형성된 전극과 전기적으로 연결되어 복수의 발광 구조체(121)가 개별 구동할 수 있다.
따라서, 복수의 발광 구조체(121)는 회로 기판(130)을 통해서 수신한 외부 신호를 통해 개별 구동할 수 있다.
몰딩 부재(140)는 복수의 발광 구조체(121) 사이의 공간을 채운다. 몰딩 부재(140)는 이웃하는 발광 구조체(121)들 간의 광 간섭을 방지하거나 최소화하기 위해서 블랙 몰딩으로 형성될 수 있다. 예를 들어, 블랙 몰딩은 블랙 EMC(Epoxy Molding Compound) 또는 블랙 PDMS(Polydimethylsiloxane)일 수 있다.
이와 같은 몰딩 부재(140)에 의해서 발광 구조체(121) 각각의 광이 조사되는 영역을 특정 범위로 한정할 수 있다.
따라서, 헤드 램프 장치(10)는 발광 각각의 발광 구조체(121)를 발광 동작 및 비 발광 동작을 제어하여 특정 영역에 광이 조사되거나 조사되지 않도록 제어할 수 있다. 즉, 헤드 램프 장치(10)는 광 조사 영역을 세밀하게 제어할 수 있다.
본 실시 예에 따르면, 발광 구조체(121) 각각의 상부에는 파장 변환 부재(122)가 위치하며, 보호 부재(150)는 각각의 파장 변환 부재(122)의 측면을 둘러싸도록 형성된다. 즉, 보호 부재(150)는 각각의 파장 변환 부재(122) 사이의 공간을 채운다. 따라서, 파장 변환 물질은 발광 구조체(121)의 상부를 덮으며, 보호 부재(150)는 몰딩 부재(140)의 상부를 덮도록 형성될 수 있다.
파장 변환 부재(122)는 발광 구조체(121)에서 방출되는 광 중에서 일부 광의 파장을 변환할 수 있다. 발광부(110)는 발광 구조체(121)에서 방출된 광과 파장 변환부에 의해서 파장 변환된 광이 혼합되어 미리 설계된 색의 광을 방출하게 된다.
파장 변환 부재(122)는 투광성 수지 및 투광성 수지에 분산된 파장 변환 물질로 이루어질 수 있다. 예를 들어, 투광성 수지는 에폭시 수지 또는 실리콘 수지일 수 있다. 또한, 파장 변환 물질은 형광체 또는 양자점(Quantum Dot; QD)일 수 있다.
또는 파장 변환 부재(122)는 파장 변환 물질이 분산된 유리로 이루어 질 수 있다. 예를 들어, 파장 변환 부재(122)는 PIG(Phosphor in glass)일 수 있다.
보호 부재(150)는 수분, 가스, 먼지 등의 외부 물질이 발광 구조체(121)나 파장 변환 부재(122) 내부로 침투하는 것을 방지한다. 보호 부재(150)에 의해서 발광 구조체(121) 및 파장 변환 부재(122)가 열화되는 것을 방지하고, 더 나아가 열화에 의해서 발광 효율이 감소하는 것을 방지할 수 있다.
예를 들어, 보호 부재(150)는 유리 재질로 이루어질 수 있다.
일 실시 예로, 보호 부재(150)는 발광 구조체(121)와 대응하는 위치에 관통홀이 형성된 구조일 수 있다. 파장 변환 부재(122)는 보호 부재(150)에 형성된 관통홀에 채워지는 방식으로 형성될 수 있다.
예를 들어, 우선, 유리로 이루어진 보호 부재(150)에 레이저 등을 이용하여 관통홀을 형성할 수 있다. 관통홀은 각각의 발광 구조체(121)와 대응하는 위치에 각각 형성된다. 이후, 보호 부재(150)의 관통홀에 파장 변환 부재(122)가 삽입될 수 있다.
도 2 및 도 3을 참고하면, 보호 부재(150)의 관통홀의 면적은 발광 구조체(121)의 면적과 동일하다. 즉, 파장 변환 부재(122)의 하면의 면적이 발광 구조체(121)의 상면의 면적과 동일하다.
그러나 파장 변환 부재(122)의 면적과 발광 구조체(121)의 상면의 면적이 동일한 구조로 본 실시 예가 한정되는 것은 아니다.
예를 들어, 보호 부재(150)의 관통홀의 면적은 발광 구조체(121)의 상면의 면적보다 크거나 작을 수 있다. 이에 따라 파장 변환 부재(122)의 하면의 면적은 발광 구조체(121)의 상면의 면적보다 크거나 작을수도 있다. 파장 변환 부재(122)의 하면의 면적이 발광 구조체(121)의 상면의 면적보다 작은 경우, 광의 집중도를 향상시킬 수 있다.
또한, 본 실시 예에서, 파장 변환 부재(122)와 보호 부재(150)가 서로 다른 재질로 이루어지며, 개별 구성부인 것을 예시로 설명하고 있지만, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.
보호 부재(150)와 파장 변환 부재(122)는 동일 재질로 이루어진 일체형일 수 있다. 예를 들어, 보호 부재(150)는 세라믹 재질로 이루어진 시트 형태일 수 있다. 보호 부재(150)는 발광 구조체(121)에 위치하는 영역에 형광체가 분포되어 있어, 형광체가 분포된 영역을 통과한 광이 분산되도록 할 수 있다. 이 경우, 보호 부재(150)는 발광 구조체(121)를 보호하는 동시에 형광체가 분산된 영역을 통해 파장 변환 부재(122)의 역할을 할 수도 있다. 즉, 보호 부재(150)에서 발광 구조체(121) 상부에 위치한 형광체가 분산된 영역이 파장 변환 부재(122)가 될 수 있다.
본 실시 예의 헤드 램프 장치(10)는 차량의 전방에 사람이나 다른 차량이 감지되면, 감지된 물체로 광이 향하지 않도록 한다. 즉, 헤드 램프 장치(10)는 복수의 발광 셀(120) 중에서 감지된 물체를 향해 광을 방출하는 발광 셀(120) 및 인접한 발광 셀(120)을 선별하고, 해당 발광 셀(120)이 비 발광 상태가 되도록 한다.
본 실시 예에서, 헤드 램프 장치(10)는 물체 좌표에 대응하는 발광 셀(120)만 소등하도록 제어할 수 있다. 그러나 물체 좌표에 대응하는 발광 셀(120)과 인접한 발광 셀(120)의 광에 의해서도 다른 차량 및 사람의 시야가 방해될 수 있다.
따라서, 헤드 램프 장치(10)는 물체 좌표에 대응하는 발광 셀(120)뿐만 아니라 주변 발광 셀(120)도 비 발광하도록 소등 할수 있다.
또는 헤드 램프 장치(10)는 선별된 발광 셀(120)의 광량을 감소시키도록 한다.
따라서, 본 발명의 헤드 램프 장치(10)는 차량의 전방에 위치한 사람이나 다른 차량이 본 차량의 조명에 의해서 눈이 부시거나 눈부심에 의한 시야 방해가 발생하는 것을 방지할 수 있다. 더 나아가 헤드 램프 장치(10)는 차량의 전방에 위치한 사람이나 다른 차량이 조명으로 인한 시야 방해로 사고가 발생하는 것을 방지할 수 있다.
도 4 내지 도 7은 일 실시 예에 따른 헤드 램프(100)의 다양한 동작 실시 예를 나타낸 예시도이다.
도 4 내지 도 6은 차량의 헤드 램프(100)를 간략하게 도시하였다. 예를 들어, 헤드 램프(100)는 제1 헤드 램프(101) 및 제2 헤드 램프(102)를 포함한다. 제1 헤드 램프(101)는 차량의 오른쪽에 위치하는 헤드 램프이며, 제2 헤드 램프(102)는 차량의 왼쪽에 위치하는 헤드 램프이다.
제1 헤드 램프(101) 및 제2 헤드 램프(102)는 복수의 발광부(110)로 이루어질 수 있다. 예를 들어, 제1 헤드 램프(101)의 복수의 발광부(110)는 제1-1 발광부(111), 제1-2 발광부(112) 및 제1-3 발광부(113)이다. 또한, 제2 헤드 램프(102)의 복수의 발광부(110)는 제2-1 발광부(115), 제2-2 발광부(116) 및 제2-3 발광부(117)이다.
본 실시 예에서 제1 헤드 램프(101) 및 제2 헤드 램프(102)가 복수의 발광부(110)를 포함하는 것으로 설명하고 있지만, 복수의 발광 셀(120)을 포함하는 하나의 발광부(110)로 이루어질 수도 있다.
도 4는 상향등 상태의 헤드 램프(100)를 나타낸 예시도이다.
본 실시 예에서 제어부(320)는 상향등 신호를 수신하면, 헤드 램프(100)가 상향등 상태가 되도록 각각의 발광부(110)를 제어할 수 있다. 즉, 제어부(320)는 도 4와 같이 각각의 발광부(110)의 상부 영역에 위치한 발광 셀(120)들은 점등 상태가 되고, 하부 영역에 위치한 발광 셀(120)들은 소등 상태가 되도록 하는 조명 제어 신호를 생성할 수 있다.
여기서, 발광부(110)의 상부 영역은 발광부(110)의 중심 또는 중심축의 상부에 위치한 영역이다.
따라서, 각각의 발광부(110)의 복수의 발광 셀(120)들은 조명 제어 신호에 따라 도 4와 같이 점등 또는 소등될 수 있다.
또는 제어부(320)는 상향등 신호를 수신하면, 각각의 발광부(110)의 모든 발광 셀(120)들이 점등되도록 하는 조명 제어 신호를 생성할 수 있다.
헤드 램프(100)가 상향등 상태일 때는 높게 배치된 발광 셀(120)이 발광하기 때문에 먼 거리에 조명을 비추는 것이 가능하다.
차량의 전방에 감지되는 물체가 없을 경우, 헤드 램프 장치(10)는 헤드 램프(100)가 위에서 설명한 상향등 상태가 되도록 할 수 있다.
도 5는 하향등 상태의 헤드 램프 장치(10)를 나타낸 예시도이다
본 실시 예에서, 제어부(320)는 하향등 신호를 수신하면, 헤드 램프(100)가 하향등 상태가 되도록 각각의 발광부(110)를 제어할 수 있다. 즉, 제어부(320)는 도 5와 같이 각각의 발광부(110)의 상부 영역에 위치한 발광 셀(120)들은 소등 상태가 되고, 하부 영역에 위치한 발광 셀(120)들은 점등 상태가 되도록 조명 제어 신호를 생성할 수 있다.
여기서, 발광부(110)의 하부 영역은 발광부(110)의 중심 또는 중심축의 하부에 위치한 영역이다.
각각의 발광부(110)의 복수의 발광 셀(120)들은 조명 제어 신호에 따라 도 5와 같이 점등 또는 소등될 수 있다.
헤드 램프(100)가 하향등 상태일 때는 낮게 배치된 발광 셀(120)이 발광 하기 때문에 아래쪽에 가깝게 단 거리에 조명을 비추게 된다.
상향등 상태일 때는 먼 거리에 조명을 비출 수 있지만, 마주오는 차량, 전방에 위치한 차량, 전방에 위치한 사람의 시야를 방해할 수 있다.
따라서, 헤드 램프 장치(10)는 차량의 전방에 타 차량, 사람 등의 물체를 감지한 경우 헤드 램프(100)가 하향등 상태가 되도록 할 수 있다.
제어부(320)가 수신하는 상향등 신호 및 하향등 신호는 운전자에 의해서 조작된 조작 레버를 통해서 발생할 수 있다.
또한, 제어부(320)는 조작 레버의 신호뿐만 아니라 물체 감지부(310)의 물체 감지 신호까지 종합하여 조명 제어 신호를 생성할 수 있다.
예를 들어, 제어부(320)는 조작 레버의 신호에 따라 헤드 램프(100)를 상향등 상태가 되도록 제어할 수 있다. 이후, 제어부(320)는 물체 감지부(310)로부터 물체 좌표 정보를 수신하면, 헤드 램프(100)가 하향등 상태가 되도록 하는 조명 제어 신호를 생성할 수 있다. 이후, 제어부(320)는 조명 영역 내에 감지된 물체가 없다는 정보를 수신하면, 헤드 램프(100)가 다시 상향등 상태가 되도록 하는 조명 제어 신호를 생성할 수 있다.
도 6은 물체 감지 상태의 헤드 램프(100)를 나타낸 예시도이다.
헤드 램프 장치(10)는 조명 영역 내에 물체가 감지된 경우, 물체가 위치한 영역에는 조명이 비추지 않도록 헤드 램프(100)를 제어할 수 있다.
예를 들어, 물체 감지부(310)는 차량의 좌측 차선에서 차량을 향해 다가오는 타 차량을 감지할 수 있다.
물체 감지부(310)는 타 차량에 대한 물체 좌표에 대한 정보를 갖는 물체 감지 신호를 제어부(320)로 전송할 수 있다.
제어부(320)는 수신한 물체 좌표에 대한 정보를 바탕으로 타 차량이 위치하는 영역으로 광을 방출하는 발광 셀(120)들이 점등 상태가 되도록 조명 제어 신호를 생성할 수 있다.
예를 들어, 제어부(320)는 물체 좌표에 대한 정보를 바탕으로 타 차량이 위치하는 영역으로 광을 조사하는 발광 셀은 제2-3 발광부(117)의 발광 셀(120)들과 제2-2 발광부(116)의 일 열에 해당하는 발광 셀(120)들로 판단할 수 있다. 여기서, 제 2-2 발광부(116)의 일 열은 제2-3 발광부(117)과 인접한 발광 셀(120)들로 이루어진 열일 수 있다.
제어부(320)는 조명 제어 신호를 생성하여 도 6에 도시된 바와 같이, 제2 헤드 램프(102)에서 좌측에 위치한 제2-2 발광부(116)의 일부 발광 셀(120) 및 제2-3 발광부(117)의 모든 발광 셀(120)이 소등되도록 할 수 있다.
헤드 램프 장치(10)는 이와 같은 동작을 통해서 도 7에 도시된 바와 같이, 차량의 전방에 조명을 비추면서 자동으로 다른 차선의 타 차량의 운전자의 시야를 방해하는 위험을 방지할 수 있다.
이후, 다른 실시 예에 대한 설명은 이전 실시 예와의 차이점 위주로 설명하도록 한다. 즉, 이후 다양한 실시 예를 설명하면서 이전 실시 예와 동일한 구성에 대한 설명은 생략하거나 간략하게 한다. 따라서, 해당 구성에 대한 자세한 설명은 이전 실시 예의 설명을 참고하도록 한다.
도 8 내지 도 11은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 헤드 램프 장치를 설명하기 위한 예시도들이다.
도 8은 다른 실시 예에 따른 헤드 램프 장치(20)를 개략적으로 나타낸 블록도이다.
도 8을 참고하면, 헤드 램프 장치(20)는 헤드 램프(200), 물체 감지부(310) 및 제어부(320)를 포함한다.
헤드 램프(200)는 복수의 발광부(210)를 포함한다.
복수의 발광부(210)는 각각 개별 구동하는 복수의 발광 셀을 포함한다.
본 실시 예에서, 복수의 발광부(210)는 복수의 제1 발광 셀(221)과 복수의 제2 발광 셀(222)을 포함한다.
제1 발광 셀(221)과 제2 발광 셀(222)은 광의 지향각 및 광의 조사 거리가 서로 상이하다.
도 9는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 발광부를 간략하게 나타낸 예시도이다.
도 9를 참고하면, 발광부(210)는 발광부(210)는 회로 기판(130), 복수의 발광 구조체(121), 몰딩 부재(140), 파장 변환 부재(122), 보호 부재(150), 제1 렌즈(123) 및 제2 렌즈(125)를 포함한다.
복수의 발광 구조체(121)의 상부에는 제1 렌즈(123) 또는 제2 렌즈(125)가 배치된다.
본 실시 예에서, 제1 발광 셀(221)은 일 발광 구조체(121), 해당 발광 구조체(121) 상부에 배치된 파장 변환 부재(122) 및 해당 발광 구조체(121)의 상부에 위치한 제1 렌즈(123)로 이루어진다. 또한, 제2 발광 셀(222)은 타 발광 구조체(121), 해당 발광 구조체(121)의 상부에 배치된 파장 변환 부재(122) 및 해당 발광 구조체(121)의 상부에 위치한 제2 렌즈(125)로 이루어진다.
제1 렌즈(123) 및 제2 렌즈(125)는 제1 발광 셀(221) 및 제2 발광 셀(222)이 서로 다른 광 지향각 및 광 조사 거리를 갖도록 한다.
예를 들어, 제1 렌즈(123)를 포함하는 제1 발광 셀(221)은 제2 렌즈(125)를 포함하는 제2 발광 셀(222)보다 큰 광 지향각을 가질 수 있다.
또한, 제2 발광 셀(222)은 제1 발광 셀(221)보다 광 지향각이 좁지만, 광 조사 거리가 제1 발광 셀(221)보다 클 수 있다.
또한, 제1 렌즈(123) 및 제2 렌즈(125)는 서로 다른 곡률을 갖는 구조적 차이가 있을 수 있다. 예를 들어, 제1 렌즈(123)는 제2 렌즈(125)보다 큰 곡률을 갖는 구조일 수 있다.
도 10 및 도 11은 물체 감지 상태의 헤드 램프(200)를 나타낸 예시도이다.
헤드 램프 장치(20)는 조명 영역 내에 물체가 감지된 경우, 물체가 위치한 영역에는 조명이 비추지 않도록 헤드 램프(200)를 제어할 수 있다.
도 10을 참고하면, 헤드 램프(200)는 차량에 오른쪽에 위치하는 제1 헤드 램프(201) 및 차량의 왼쪽에 위치하는 제2 헤드 램프(202)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 헤드 램프(201)는 복수의 제1 발광 셀(221) 및 복수의 제2 발광 셀(222)로 포함하는 제1-1 발광 부(211), 제1-2 발광부(212), 제1-3 발광부(213)로 이루어질 수 있다. 또한, 제2 헤드 램프(202)는 복수의 제1 발광 셀(221) 및 복수의 제2 발광 셀(222)로 포함하는 제2-2 발광 부(215), 제2-2 발광부(216), 제2-3 발광부(217)로 이루어질 수 있다.
예를 들어, 도 11에 도시된 바와 같이 차량의 좌측 차선에서 차량을 향해 타 차량이 다가올 수 있다.
물체 감지부(310)는 차량을 행해 다가오는 타 차량을 감지하고, 물체 감지 신호를 제어부(320)로 전송할 수 있다.
제어부(320)는 수신한 물체 좌표에 대한 정보를 바탕으로 발광부(210)를 제어할 수 있다.
제어부(320)는 타 차량이 위치하는 영역으로 광을 조사하는 모든 제1 발광 셀(221) 및 제2 발광 셀(222)이 소등되도록 제어할 수 있다. 예를 들어, 제2-3 발광부(217)의 제2 열 내지 제4 열에 위치하는 제1 발광 셀(221) 및 제2 발광 셀(222)이 타 차량을 향해 광을 조사하는 발광 셀일 수 있다.
따라서, 제어부(320)는 제2 헤드 램프(102)의 제2-3 발광부(217)의 제2열 내지 제4 열에 배치된 제1 발광 셀(221) 및 제2 발광 셀(222)이 모두 소등되도록 할 수 있다.
또한, 제어부(320)는 물체 감지 신호에 의해서 소등된 제1 발광 셀(221) 및 제2 발광 셀(222)의 임의의 주변에 위치하는 제2 발광 셀(222) 역시 소등되도록 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(320)는 물체 감지 신호에 의해서 소등된 발광 셀들과 이웃하는 2개의 열에 위치하는 제2 발광 셀(222)이 소등되도록 할 수 있다. 따라서, 물체 감지 신호에 의해서 소등된 제1 발광 셀(221) 및 제2 발광 셀(222)의 주변에는 광 조사 거리가 제2 발광 셀(222)보다 작은 제1 발광 셀(221)만 점등된 상태가 된다.
도 10을 참고하면, 제2-2 발광부(216)의 제4열 및 제2-3 발광부(217)의 제1 열은 제2 발광 셀(222)이 소등되고 제1 발광 셀(221)은 점등된 상태가 된다.
이에 따라 헤드 램프 장치(20)는 타 차량을 감지하면 도 11에 도시된 바와 같이 조명을 제어할 수 있다.
도 11을 참고하면, 헤드 램프 장치(20)는 타 차량으로 가능한 조명을 비추지 않으면서, 차량의 전방으로는 가능한 조명을 비추도록 할 수 있다.
즉, 본 실시 예의 헤드 램프 장치(20)는 타 차량 또는 사람의 시야를 방해하지 않으면서도 전방으로 조명을 가능한 넓은 영역에 비추어 차량의 운전자의 시야를 확보할 수 있다.
또한, 제어부(320)는 물체 감지부가 물체를 감지하면, 모든 제2 발광 셀(222)는 소등하고 제1 발광 셀(221)만 점등 상태가 되거나 이전 상태를 유지하도록 할 수 있다. 따라서, 헤드 램프 장치(20)는 차량의 전방에 물체가 있으면, 광 조사 거리가 짧은 제1 발광 셀(221)만 점등되도록 하여, 차량 조명에 의해서 물체의 시야가 방해되는 것을 방지할 수도 있다.
위에서 설명한 바와 같이 본 발명에 대한 자세한 설명은 첨부된 도면을 참조한 실시 예에 의해서 이루어졌지만, 상술한 실시 예는 본 발명의 바람직한 예를 들어 설명하였을 뿐이므로, 본 발명이 상기 실시 예에만 국한되는 것으로 이해돼서는 안 되며, 본 발명의 권리 범위는 후술하는 청구범위 및 그 등가개념으로 이해되어야 할 것이다.

Claims (17)

  1. 차량에 장착되며, 광을 방출하는 복수의 발광 셀로 이루어진 발광부를 포함하는 헤드 램프;
    차량 주변의 물체를 감지하여, 감지된 상기 물체의 위치인 물체 좌표를 포함하는 물체 감지 신호를 생성하는 물체 감지부; 및
    상기 물체 좌표에 대한 정보를 이용하여 상기 헤드 램프의 광을 제어하는 제어부;를 포함하며,
    상기 제어부는 상기 물체 감지 신호에 따라 상기 복수의 발광 셀 중 적어도 일부가 소등 상태가 되도록 상기 발광부를 제어하고,
    상기 복수의 발광부 각각은,
    회로 기판;
    상기 회로 기판 상에 서로 이격 배치되며, 발광 구조체 및 상기 발광 구조체의 상부에 형성된 파장 변환 부재를 포함하는 상기 복수의 발광 셀;
    상기 복수의 발광 구조체 사이에 형성되는 몰딩 부재; 및
    상기 몰딩 부재 상부에 형성되어, 상기 복수의 파장 변환 부재의 측면을 둘러싸며, 상기 복수의 파장 변환 부재 사이를 채우는 보호 부재;를 포함하는 헤드 램프 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 보호 부재는 상기 복수의 발광 구조체와 대응하는 위치에 각각 관통홀이 형성된 구조이며,
    상기 파장 변환 부재는 상기 보호 부재의 상기 관통홀을 채우는 헤드 램프 장치.
  3. 청구항 2에 있어서,
    상기 파장 변환 부재는 투광성 수지 및 상기 투광성 수지에 분산된 파장 변환 물질을 포함하는 헤드 램프 장치.
  4. 청구항 3에 있어서,
    상기 투광성 수지는 에폭시 수지 또는 실리콘 수지이며,
    상기 파장 변환 물질은 형광체 또는 양자점인 헤드 램프 장치.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 보호 부재와 상기 파장 변환 부재는 일체형이며,
    상기 파장 변환 부재는 상기 보호 부재에서 상기 복수의 발광 구조체와 대응하는 각각의 영역이며,
    상기 보호 부재의 상기 각각의 영역에 형광체가 분산된 헤드 램프 장치.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 몰딩 부재는 블랙 EMC(Epoxy Molding Compound) 또는 블랙 PDMS(Polydimethylsiloxane)인 헤드 램프 장치.
  7. 청구항 1에 있어서,
    상기 보호 부재는 유리 재질 또는 세라믹 재질로 이루어진 헤드 램프 장치.
  8. 청구항 1에 있어서,
    상기 제어부는 상기 물체 감지 신호를 수신하면, 상기 발광부의 상부 영역에 배치된 복수의 발광 셀을 소등하는 헤드 램프 장치.
  9. 청구항 1에 있어서,
    상기 제어부는 상기 물체 감지 신호를 수신하면, 적어도 상기 물체 좌표에 대응하는 발광 셀을 소등하는 헤드 램프 장치.
  10. 청구항 1에 있어서,
    상기 발광 셀은 광 지향각이 상이한 제1 발광 셀 및 제2 발광 셀을 포함하는 헤드 램프 장치.
  11. 청구항 10에 있어서,
    상기 복수의 발광부 각각은 상기 제1 발광 셀 및 상기 제2 발광 셀을 모두 포함하는 헤드 램프 장치.
  12. 청구항 10에 있어서,
    상기 제1 발광 셀은 상기 발광 구조체, 상기 파장 변환 부재 및 상기 파장 변환부재 상에 배치된 제1 렌즈를 포함하고,
    상기 제2 발광 셀은 상기 발광 구조체, 상기 파장 변환 부재 및 상기 파장 변환부재 상에 배치된 제2 렌즈를 포함하며,
    상기 제1 렌즈 및 상기 제2 렌즈는 서로 다른 광 지향각을 갖는 헤드 램프 장치.
  13. 청구항 10에 있어서,
    상기 제1 발광 셀은 상기 제2 발광 셀보다 광 지향각이 큰 헤드 램프 장치.
  14. 청구항 11에 있어서,
    상기 제2 발광 셀은 상기 제1 발광 셀보다 광 조사 거리가 더 긴 헤드 램프 장치.
  15. 청구항 12에 있어서,
    상기 제어부는 상기 물체 감지 신호를 수신하면, 상기 물체 좌표에 대응하는 상기 제1 발광 셀 및 상기 제2 발광 셀을 소등하고,
    상기 물체 좌표에 대응하는 상기 발광 셀에 인접한 제2 발광 셀을 소등하는 헤드 램프 장치.
  16. 청구항 12에 있어서,
    상기 제어부는 상기 물체 감지 신호를 수신하면, 상기 제2 발광 셀을 소등하는 헤드 램프 장치.
  17. 청구항 1에 있어서,
    상기 제어부는 상기 감지된 물체가 사라지면, 소등 상태의 상기 발광 셀을 상기 물체가 감지되기 이전 상태로 되돌리는 헤드 램프 장치.
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