[0001] La présente invention a pour objet un module optique pour projecteur de véhicule
automobile, ainsi qu'un projecteur équipé dudit module optique. Elle a également pour
objet un procédé de fabrication du module optique.
[0002] Généralement, un tel module optique fonctionne avec une source lumineuse, typiquement
une ou plusieurs diodes électroluminescentes, présentant l'inconvénient d'émettre
de la chaleur. En effet, une élévation trop importante de la température nuit à l'intensité
du faisceau émis et fait peser un risque sur l'alimentation en courant de la source
lumineuse, car cette alimentation est réalisée grâce à une jonction qui deviendrait
défectueuse si la température dépassait un certain seuil.
[0003] Le module optique est ainsi équipé d'un dispositif de dissipation thermique tel qu'un
radiateur muni d'ailettes permettant d'absorber cette chaleur, de manière à maintenir
la température dudit module à un niveau relativement bas. De cette manière, le fonctionnement
du module optique n'est pas affecté par une température trop élevée.
[0004] Un module optique comprend ainsi typiquement un radiateur à ailettes, un ventilateur
apte à envoyer de l'air entre lesdites ailettes, et une source lumineuse supportée
par ledit radiateur.
[0005] Le document
JP 2011-028963 décrit un module optique comprenant un radiateur muni de deux ensembles comprenant
chacun une base et des ailettes. Chaque ensemble est injecté en une seule pièce et
les deux ensembles sont connectés à l'aide d'un pont thermique.
[0006] Un tel dispositif a pour inconvénient d'être de fabrication longue et complexe, du
fait des étapes d'injection et de la réunion des deux ensembles.
[0007] L'invention vise à remédier à ces inconvénients.
[0008] Elle a ainsi pour objet un module optique pour projecteur de véhicule automobile
comprenant :
- un radiateur comprenant une feuille métallique munie d'une pluralité de pliures, chaque
pliure formant une ailette de dissipation thermique,
- une ou plusieurs source(s) lumineuse(s), fixée(s) sur la feuille métallique, et
- un système d'alimentation électrique de chaque source lumineuse, le système d'alimentation
électrique étant en contact thermique avec la feuille métallique.
[0009] Grâce à l'unique feuille métallique munie de pliures, on forme un seul radiateur
d'ailettes, ce qui simplifie le procédé. Il n'est plus nécessaire de mettre en oeuvre
une étape d'injection, de moulage ou d'extrusion pour former le radiateur, qui est
formé simplement par pliage.
[0010] Avantageusement, le radiateur est formé par une unique feuille métallique.
[0011] Par exemple, la ou les sources lumineuses peuvent être fixées sur une ou plusieurs
ailettes.
[0012] Avantageusement, la ou les sources lumineuses peuvent être fixées directement sur
la feuille métallique, par exemple sur une ou plusieurs ailettes. Le terme « directement
» s'entend pour une fixation sans support ou matière intermédiaire entre la ou les
sources lumineuses et la feuille métallique. Chaque source lumineuse peut être collée,
par exemple par une colle thermique, à l'ailette qui la supporte.
[0013] Chaque source lumineuse est une puce semiconductrice émettrice de lumière, comme
par exemple une diode électroluminescente.
[0014] Les ailettes peuvent définir une structure en créneau, formée de portions horizontales,
alternativement hautes et basses, raccordées par des portions verticales. Le cas échéant,
la ou les sources lumineuses sont disposées seulement sur des portions horizontales.
[0015] Dans un premier mode de réalisation, la ou les sources lumineuses sont disposées
sur des portions horizontales situées d'un même côté de la feuille et appartenant
à un même plan. Avantageusement, la ou les sources lumineuses sont disposées sur seulement
certaines desdites portions horizontales. Le cas échéant, la largeur des portions
horizontales supportant des sources lumineuses peut être différente de celle des portions
horizontales qui en sont dépourvues.
[0016] Avantageusement, chaque source lumineuse peut être disposée, notamment directement,
sur un pont thermique reliant les portions horizontales. Par exemple, le pont thermique
peut être formé par une partie de la feuille métallique faisant saillie d'un bord
d'une pliure, par exemple d'une pliure latérale extrême, et repliée et éventuellement
fixée sur une ou plusieurs portions horizontales, voire sur la totalité des portions
horizontales. En variante, le pont thermique peut être une pièce supplémentaire rapportée
sur les portions horizontales.
[0017] Le système d'alimentation électrique peut être disposé sur la feuille métallique,
dans le plan de la ou des sources lumineuses.
[0018] Dans un deuxième mode de réalisation, chaque source lumineuse est disposée sur une
portion horizontale située d'un même côté de la feuille, lesdites portions horizontales
étant disposées dans des plans différents, dans une structure en escalier.
[0019] Dans ce cas, le système d'alimentation électrique peut être un élément flexible disposé
sur la feuille métallique, et qui épouse la surface des portions horizontales supportant
les sources lumineuses.
[0020] De manière générale, chaque portion horizontale supportant une source lumineuse peut
être prolongée radialement et comprendre à son extrémité une zone de fixation, comme
par exemple un orifice.
[0021] Dans une variante de chaque mode de réalisation, chaque source lumineuse est disposée
sur une portion inclinée de la portion horizontale la supportant. Le cas échéant,
la portion inclinée est par exemple une découpe de la portion horizontale.
[0022] Le système d'alimentation électrique comprend un circuit imprimé. Le cas échéant,
chaque source lumineuse peut être connectée électriquement au circuit imprimé par
un pontage via un fil électrique métallique
[0023] La feuille métallique peut être en aluminium, en alliage d'aluminium, ou en tout
autre métal ou alliage métallique présentant une bonne conductivité thermique.
[0024] La feuille métallique peut comprendre une ou plusieurs rainures de renforcement.
[0025] Le module optique peut comprendre un ventilateur apte à envoyer de l'air vers le
radiateur.
[0026] L'invention a également pour objet un projecteur de véhicule automobile comprenant
un module optique décrit ci-dessus.
[0027] L'invention a enfin pour un procédé de fabrication d'un module optique décrit ci-dessus.
[0028] Le procédé selon l'invention comprend :
- une étape de pliures successives d'une unique feuille métallique, chaque pliure formant
une ailette de dissipation thermique,
- une étape de fixation d'une ou plusieurs source(s) lumineuse(s) sur une ou plusieurs
des ailettes ainsi formées, et
- une étape de mise en contact thermique d'un système d'alimentation électrique de chaque
source lumineuse avec la feuille métallique, typiquement par fixation du système d'alimentation
électrique sur la feuille métallique.
[0029] D'autres buts, caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture
de la description suivante, donnée uniquement à titre d'exemple non limitatif, et
faite en référence aux dessins annexés, sur lesquels :
- la figure 1 est une vue partielle en perspective d'un module optique pour projecteur
de véhicule selon l'invention, conformément à un premier mode de réalisation,
- la figure 2 est une vue partielle en perspective d'un module optique, conformément
à une première variante du premier mode de réalisation,
- les figures 3A à 3C sont des vues partielle en perspective d'un module optique, conformément
à une deuxième variante du premier mode de réalisation, et
- la figure 4 est une vue partielle en perspective d'un module optique, conformément
à un deuxième mode de réalisation.
[0030] Tel qu'illustré aux figures 1 et 2, un module optique selon l'invention est muni
d'un radiateur 1. Le radiateur 1 comprend une unique feuille métallique 2, typiquement
en aluminium, qui constitue une surface d'échange thermique entre de l'air issu d'un
ventilateur et des sources lumineuses 3 à refroidir, typiquement des diodes électroluminescentes.
[0031] La surface d'échange thermique est formée par pliages successifs de la feuille d'aluminium
2. On forme ainsi une alternance de plis, qui définissent une structure en créneau
formée de portions horizontales 2a,2b, alternativement hautes et basses, raccordées
par des portions verticales 2c. La feuille métallique 2 pliée comprend ainsi des surfaces
horizontales supérieures 2a, des surfaces horizontales inférieures 2b, et des surfaces
verticales 2c reliant les surfaces horizontales supérieures 2a aux surfaces horizontales
inférieures 2b. Les surfaces horizontales supérieures 2a sont avantageusement alignées
dans un même plan supérieur, tandis que les surfaces horizontales inférieures 2b sont
avantageusement alignées dans un même plan inférieur.
[0032] Les surfaces horizontales supérieures 2a définissent des surfaces de réception des
diodes 3. Les diodes 3 sont fixées directement sur les surfaces horizontales supérieures
2a, par exemple par collage ou plaquage. Les diodes 3 sont alimentées électriquement
via des fils 4 (figure 4) par un système d'alimentation électrique 5 qui est typiquement
un circuit imprimé (appelé également PCB pour « Printed Circuit Board » en langue
anglaise). Le circuit imprimé 5 est fixé sur la feuille 2, au niveau des surfaces
supérieures 2a, et à côté des diodes 3. On préfère fixer les diodes 3 directement
sur la feuille métallique 2 plutôt que sur le circuit imprimé 5, pour un meilleur
échange thermique avec le radiateur 1.
[0033] Grâce à l'unique feuille métallique 2 munie de pliures, on forme un seul radiateur
d'ailettes, et on économise ainsi du métal injecté ou extrudé. Il n'y a plus d'injection,
de moulage ou d'extrusion pour former le radiateur 1, tout se fait par pliage. Les
pliures permettent quant à elles d'augmenter la surface d'échange thermique dans un
volume donné.
[0034] Les surfaces de réception 2a des diodes 3 sont avantageusement prolongées latéralement
pour accueillir à leur extrémité un orifice 2d permettant la fixation du radiateur
1 formé par la feuille métallique 2 à un élément optique du module ou à un support
global du module optique, qui peut par exemple supporter le radiateur 1 et l'élément
optique.
[0035] La largeur des surfaces de réception 2a sur lesquelles se trouvent les diodes 3 est
avantageusement supérieure à la largeur des surfaces supérieures 2a qui n'accueillent
pas de diodes 3. On a ainsi des surfaces de réception 2a suffisamment larges pour
supporter toute la diode 3 tandis qu'on gagne en surface d'échange en réduisant la
largeur des autres surfaces supérieures 2a.
[0036] Dans une variante, illustrée à la figure 2, sur laquelle les éléments identiques
à ceux de la figure 1 portent les mêmes références, la partie 2e de la surface supérieure
2a qui accueille la diode 3 peut être inclinée par rapport au plan de la surface supérieure
2a, de manière à permettre une orientation lumineuse différente.
[0037] Dans une deuxième variante, un pont thermique 6, par exemple sous la forme d'une
barre métallique, peut être utilisé pour relier thermiquement les diodes 3. Le pont
thermique 6 peut ainsi être intégré ou disposé à une extrémité longitudinale de la
feuille 2 (figure 3A), puis replié et fixé sur les surfaces horizontales supérieures
2a du radiateur 1, dans le sens de la longueur du radiateur 1 (figure 3B). On dispose
ensuite les diodes 3 sur le pont thermique 6, puis le circuit imprimé 5 est fixé sur
les surfaces horizontales supérieures 2a du radiateur 1, à côté du pont thermique
6 (figure 3C).
[0038] Dans un deuxième mode de réalisation, tel qu'illustré à la figure 4, les surfaces
horizontales supérieures 2a du radiateur 1 ne sont plus alignées dans un même plan,
mais sont disposées à des hauteurs différentes, en suivant une pente, dans une structure
en escalier. On utilise alors un circuit imprimé 5 flexible qui épouse les surfaces
horizontales supérieures 2a et les portions des surfaces verticales 2c sur lesquelles
s'appuie le circuit imprimé 5 entre deux surfaces horizontales supérieures 2a consécutives.
[0039] Les variantes décrites pour le premier mode de réalisation peuvent bien entendu s'appliquer
à ce mode de réalisation.
1. Module optique pour projecteur de véhicule automobile,
caractérisé en ce qu'il comprend :
- un radiateur (1) comprenant une feuille métallique (2) munie d'une pluralité de
pliures, chaque pliure formant une ailette de dissipation thermique,
- un ou plusieurs source(s) lumineuse(s) (3), fixée(s) sur la feuille métallique,
notamment sur une ou plusieurs des ailettes, et
- un système d'alimentation électrique (5) de chaque source lumineuse (3), le système
d'alimentation électrique (5) étant en contact thermique avec la feuille métallique
(2).
2. Module optique selon la revendication 1, caractérisé en ce que chaque source lumineuse (3) est une puce semiconductrice émettrice de lumière, par
exemple une diode électroluminescente.
3. Module optique selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que les ailettes définissent une structure en créneau, formée de portions horizontales
(2a,2b), alternativement hautes (2a) et basses (2b), raccordées par des portions verticales
(2c).
4. Module selon la revendication 3, caractérisé en ce que la ou les sources lumineuses (3) sont disposées directement sur des portions horizontales
(2a) situées d'un même côté de la feuille (2) et appartenant à un même plan.
5. Module optique selon la revendication 3, caractérisé en ce que chaque source lumineuse (3) est disposée sur un pont thermique (6) reliant les portions
horizontales (2a).
6. Module optique selon la revendication 4 ou 5, caractérisé en ce que le système d'alimentation électrique (5) est disposé directement sur la feuille métallique,
dans le plan de la ou des sources lumineuses (3).
7. Module optique selon la revendication 3, caractérisé en ce que chaque source lumineuse (3) est disposée directement sur une portion horizontale
(2a) située d'un même côté de la feuille (2), lesdites portions horizontales (2a)
étant disposées dans des plans différents, par exemple dans une structure en escalier.
8. Module optique selon la revendication 7, caractérisé en ce que le système d'alimentation électrique (5) est un élément flexible disposé sur la feuille
métallique (2), et qui épouse la surface des portions horizontales (2a) supportant
les sources lumineuses (3).
9. Module optique selon l'une des revendications 3 à 8, caractérisé en ce chaque portion
horizontale (2a) supportant une source lumineuse (3) est prolongée radialement et
comprend à son extrémité une zone de fixation (2d).
10. Module optique selon l'une des revendications 3 à 9, caractérisé en ce chaque source
lumineuse (3) est disposée sur une portion inclinée (2e) de la portion horizontale
(2a) la supportant.
11. Module optique selon l'une des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que le système d'alimentation électrique (5) comprend un circuit imprimé.
12. Module optique selon l'une des revendications 1 à 11, caractérisé en ce que la feuille métallique (2) comprend une ou plusieurs rainures de renforcement.
13. Module optique selon l'une des revendications 1 à 12, caractérisé en ce qu'il comprend un ventilateur apte à envoyer de l'air vers le radiateur (1).
14. Projecteur de véhicule automobile, caractérisé en ce qu'il comprend un module optique selon l'une des revendications 1 à 13.
15. Procédé de fabrication d'un module optique selon la revendication 1,
caractérisé en ce qu'il comprend :
- une étape de pliures successives d'une unique feuille métallique (2), chaque pliure
formant une ailette de dissipation thermique,
- une étape de fixation d'une ou plusieurs source(s) lumineuse(s) sur une ou plusieurs
des ailettes ainsi formées, et
- une étape de mise en contact thermique d'un système d'alimentation électrique (5)
de chaque source lumineuse (3) avec la feuille métallique (2).