DOMAINE TECHNIQUE DE L'INVENTION
[0001] L'invention concerne un module optique pour véhicule automobile comportant :
- une source lumineuse ;
- un radiateur comportant une plaque présentant une face avant de support de la source
lumineuse et comportant une face arrière hérissée d'ailettes de refroidissement ;
- un dispositif de production d'un flux d'air.
ARRIERE PLAN TECHNIQUE DE L'INVENTION
[0002] Les diodes électroluminescentes sont de plus en plus utilisées comme source lumineuse
des modules optiques de véhicules automobiles.
[0003] Lors de leur fonctionnement, ces diodes électroluminescentes irradient de la chaleur.
La chaleur produite par les diodes électroluminescentes est susceptible d'endommager
certains éléments du module optique. Ce problème est d'autant plus sensible que les
sources lumineuses sont généralement logées dans des endroits confinés.
[0004] Il est donc connu de d'agencer un radiateur à ailettes au dos des diodes électroluminescentes
pour en évacuer la chaleur. Pour améliorer le refroidissement des diodes électroluminescentes,
il est connu de faire circuler un flux d'air de refroidissement entre les ailettes,
par exemple au moyen d'un ventilateur.
[0005] Si cette solution est satisfaisante dans la plupart des configurations, elle n'est
cependant pas suffisante lorsque la source lumineuse est confinée dans un logement
particulièrement exigu et/ou lorsque des éléments vulnérables à la chaleur sont agencés
à proximité immédiate de la source lumineuse, par exemple à moins de 1 mm de la source
lumineuse.
BREF RESUME DE L'INVENTION
[0006] L'invention propose un module optique du type décrit précédemment, remarquable en
ce que le radiateur comporte au moins un évent qui traverse la plaque du radiateur
à proximité de la source lumineuse pour permettre au flux d'air de circuler longitudinalement
entre l'avant et l'arrière du radiateur. La direction du flux d'air peut être soit
depuis la source lumineuse vers les ailettes ou depuis les ailettes vers la source
lumineuse.
[0007] L'évent permet ainsi de créer un mouvement d'air à proximité de la source lumineuse.
Cela permet d'éviter que de l'air stagne au contact de la source lumineuse et ne s'échauffe
jusqu'à une température risquant d'endommager des éléments du module optique. Le brassage
de l'air va, au contraire éviter la création de poches d'air chaud.
[0008] Selon d'autres caractéristiques de l'invention :
- la source lumineuse est formée par au moins une diode électroluminescente agencée
sur une carte à circuits imprimés, la carte à circuits imprimés étant plaquée contre
la face avant du radiateur ;
- la source lumineuse comporte une matrice de diodes électroluminescentes ;
- la carte à circuits imprimés présente au moins une fenêtre de passage agencée en regard
de l'au moins un évent ; Ceci permet notamment d'amener le flux d'air au plus près
de la source lumineuse ; l'évent est avantageusement positionné de manière à ce que
le flux d'air produise une aspiration de l'air proche des diodes électroluminescentes,
par exemple par effet Venturi ;
- chaque évent est coiffé d'au moins un déflecteur qui dont une bouche est ouverte en
direction de la source lumineuse globalement parallèlement à la face avant du radiateur
; cela permet de diriger le flux d'air plus précisément vers la source lumineuse ;
- le déflecteur est réalisé venu de matière avec le radiateur ;
- le déflecteur est une pièce rapportée sur le radiateur ;
- le module optique comporte un élément optique primaire qui est agencé à proximité
de la source lumineuse, un interstice étant réservé entre la source lumineuse et l'élément
optique primaire ;
- chaque déflecteur est prolongé par une paroi de guidage pour guider le flux d'air
jusqu'à l'interstice ; cela permet d'utiliser la quasi-totalité du flux d'air pour
refroidir spécifiquement la source lumineuse ;
- la paroi de guidage est réalisée venue de matière avec l'élément optique primaire
;
- le dispositif de production du flux d'air produit un flux d'air dirigé depuis l'évent
vers la source lumineuse ; avantageusement, l'air circule suffisamment rapidement
pour que l'air arrivant sur l'évent n'ai pratiquement pas refroidi les ailettes, l'air
demeurant ainsi froid ;
- le dispositif de production du flux d'air produit un flux d'air qui est dirigé depuis
la source lumineuse vers l'au moins un évent ;
- le radiateur comporte deux évents qui sont agencés de part et d'autre de la source
lumineuse.
BREVE DESCRIPTION DES FIGURES
[0009] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaitront au cours de la
lecture de la description détaillée qui va suivre pour la compréhension de laquelle
on se reportera aux dessins annexés dans lesquels :
- la figure 1 est une vue en perspective qui représente un module optique mettant en
oeuvre une premier mode de réalisation de l'invention ;
- la figure 2 est une vue en perspective qui représente des moyens d'émission de lumière
du module de la figure 1 ;
- la figure 3 est une vue en perspective qui représente un radiateur du module optique
de la figure 1 ;
- la figure 4 est une vue en perspective à plus grande échelle qui représente un élément
optique primaire du module optique de la figure 1 qui est destiné à être agencé à
proximité immédiate de la source lumineuse ;
- la figure 5 est une vue en coupe selon le plan de coupe 5-5 de la figure 6 qui représente
le module optique comportant le radiateur muni d'évents réalisés selon le premier
mode de réalisation de l'invention ;
- la figure 6 est une vus en perspective qui montre la face avant du radiateur sur laquelle
sont montés une carte à circuits imprimés et l'élément optique primaire ;
- la figure 7 est une vue en perspective qui représente une face arrière du radiateur
de la figure 5 équipé d'un ventilateur ;
- la figure 8 est une vue similaire à celle de la figure 5 qui représente un deuxième
mode de réalisation de l'invention.
DESCRIPTION DETAILLEE DES FIGURES
[0010] Dans la suite de la description, on adoptera à titre non limitatif des orientations
:
- longitudinale "L" orientée d'arrière en avant selon l'axe optique de l'optique de
projection du module optique ;
- transversale "T" orientée de gauche à droite ;
- verticale "V" orientée de bas en haut.
[0011] L'orientation verticale "V" est utilisée à titre de repère géométrique sans rapport
avec la direction de la gravité.
[0012] Dans la suite de la description, des éléments présentant une structure identique
et/ou des fonctions analogues seront désignés par de mêmes références.
[0013] On a représenté à la figure 1 un module optique 10 qui est destiné à équiper un dispositif
d'éclairage ou de signalisation pour véhicule automobile. Le module optique 10 est
destiné à émettre un faisceau lumineux final longitudinalement vers l'avant.
[0014] A titre d'exemple non limitatif, il s'agit ici d'un faisceau lumineux adaptatif qui
est composé d'une pluralité de faisceaux élémentaires qui se chevauchent. Un tel module
optique 10 est notamment apte à remplir une fonction de feu de route adaptatif, aussi
connu sous l'appellation "ADB" pour "Adaptative Driving Beam", ou il est aussi apte
à remplir une fonction de feu d'éclairage directionnel, aussi connu sous l'appellation
"DBL" pour "Dynamic Bending Light".
[0015] Le module optique 10 comporte principalement des moyens 12 d'émission de lumière
et une optique 14 de projection qui est agencée longitudinalement en avant et à distance
des moyens 12 d'émission. L'optique 14 de projection présente un axe "A" optique longitudinal
En variante non représentée de l'invention, le dispositif d'éclairage comprend en
outre un deuxième module de feu de croisement qui est apte à émettre un unique faisceau
de croisement à coupure.
[0016] Comme cela est représenté plus en détails à la figure 2, les moyens 12 d'émission
de lumière comportent ici une source 16 lumineuse. La source 16 lumineuse est formée
par au moins une diode électroluminescente 18 agencée sur une carte à circuits imprimés
20. La carte à circuits imprimés 20 s'étend dans un plan vertical transversal.
[0017] La source lumineuse 16 est ici formée par une matrice de diodes électroluminescentes
18. La matrice est équipée de deux rangées transversales de dix-sept diodes électroluminescentes
18. L'axe "A" optique passe sensiblement au milieu de la matrice selon la direction
transversale. Les diodes électroluminescentes 18 sont toutes agencés sur ladite carte
à circuits imprimés 20.
[0018] La matrice s'étend dans un plan orthogonal à la direction longitudinale "L". Plus
particulièrement, les diodes électroluminescentes 18 sont portées par la face avant
de la carte à circuits imprimés 20.
[0019] Les diodes électroluminescentes 18 peuvent ici être commandées indépendamment les
unes des autres.
[0020] En variante, les diodes électroluminescente 18 sont commandées de manière dépendante
les unes des autres, par exemple par groupe de deux.
[0021] Ces diodes électroluminescentes 18 sont susceptibles d'émettre de la chaleur durant
leur fonctionnement. Le module optique 10 comporte donc un radiateur 22 pour évacuer
une partie de la chaleur par conduction. Le radiateur 22 est représenté plus en détails
à la figure 3.
[0022] Le radiateur 22 comporte une plaque 24 transversale verticale présentant une face
avant 26 de support de la source lumineuse 16 et une face arrière 28. Le radiateur
22 comporte aussi des ailettes 30 de refroidissement qui hérissent la face arrière
28 de la plaque 24.
[0023] Le dos de la carte à circuits imprimés 20 est plaqué contre la face avant 26 du radiateur
22 de manière à transmettre une partie de la chaleur produite par conduction au radiateur
22. Une couche de pâte thermique (non représentée) est par exemple écrasée entre la
carte à circuits imprimés 20 et la face avant 26 du radiateur 22 pour favoriser l'échange
thermique entre la carte à circuits imprimés 20 et le radiateur 22. La carte à circuits
imprimés 20 est plus particulièrement agencée contre une zone centrale de la face
avant 26 du radiateur 22 afin de favoriser son refroidissement.
[0024] Les ailettes 30 de refroidissement permettent d'augmenter la surface d'échange entre
le radiateur 22 et l'air extérieur au module optique 10. Les ailettes 30 de refroidissement
s'étendent longitudinalement depuis la face arrière 28 de la plaque 24. Il s'agit
de manière non limitative d'ailettes 30 transversales parallèles.
[0025] Le module optique 10 comporte un premier élément optique primaire 32 qui est agencé
longitudinalement en avant de la matrice 16 de diodes électroluminescentes 18 pour
modifier la distribution des rayons lumineux émis par les diodes électroluminescentes
18.
[0026] Comme représenté à la figure 4, l'élément optique primaire 32 comporte ici une portion
arrière qui est formée d'une pluralité de guides 34 de lumière. Chaque guide 34 de
lumière s'étend selon un axe principal longitudinal depuis une face 36 d'entrée des
rayons lumineux, jusqu'à une portion avant de l'élément optique primaire 32. Chaque
guide 34 de lumière est conçu pour guider les rayons entrant par les faces 36 d'entrée
jusqu'à la portion avant de l'élément optique primaire 32.
[0027] L'élément optique primaire 32 comporte une matrice d'au moins autant de guides 34
de lumière que la matrice 16 comporte de diodes électroluminescentes 18. Chaque guide
34 de lumière est associé à une diode électroluminescente 18.
[0028] Les faces 36 d'entrée des guides 34 de lumière sont agencées dans un plan commun
qui est parallèle au plan de la carte à circuits imprimés 20. Lorsque l'élément optique
primaire 32 est agencé dans le module optique 10, comme cela est représenté aux figures
5 et 6, chaque face 36 d'entrée est ainsi positionnée longitudinalement en vis-à-vis
d'une diode électroluminescente 18 associée de manière que la majeure partie des rayons
lumineux émis par chaque diode électroluminescente 18 entre dans le guide 34 de lumière
associé.
[0029] Chaque face 36 d'entrée est plus particulièrement agencée à faible distance longitudinale
de la diode électroluminescente 18 associée, par exemple à moins de 1 mm, voire à
moins de 0,5 mm. Un interstice 38 est ainsi réservé longitudinalement entre chaque
diode électroluminescente 18 et l'élément optique primaire 32.
[0030] Dans un tel contexte, l'air confiné dans l'interstice 38 compris entre la matrice
de diodes électroluminescentes 18 et l'élément optique primaire 32 est chauffé par
le rayonnement des diodes électroluminescentes 18. Du fait des faibles dimensions
de l'interstice 38, l'air ainsi confiné ne se renouvelle pas et continu à s'échauffer.
Le radiateur 22 ne permet pas d'évacuer suffisamment de chaleur pour refroidir l'air
confiné.
[0031] On a notamment constaté que, dans certains cas, l'air pouvait s'échauffer jusqu'à
atteindre une température critique qui est suffisamment élevée pour altérer l'intégrité
physique du matériau constituant l'élément optique primaire 32. C'est par exemple
le cas lorsque l'élément optique primaire 32 est réalisé en silicone et que la température
dépasse la température critique, par exemple 100°C.
[0032] Pour résoudre ce problème et évacuer l'air chaud confiné dans l'interstice 38, l'invention
propose un radiateur 22 comportant au moins un évent 40 qui traverse la plaque 24
du radiateur 22 à proximité de la source lumineuse 16. L'évent 40 se présente sous
la forme d'un orifice qui traverse la plaque 24 de part en part dans le sens de l'épaisseur
et qui débouche entre deux ailettes 30.
[0033] Le module optique 10 comporte en outre un dispositif 42 de production d'un flux d'air
qui permet de faire circuler longitudinalement un flux d'air à travers l'évent 40
entre la face arrière 28 et la face avant 26 du radiateur 22. La circulation d'air
permet de créer un mouvement de convection forcé qui permet de renouveler au moins
partiellement l'air compris dans l'interstice 38. Un tel dispositif 42 sera décrit
plus en détails par la suite.
[0034] Par exemple, les évents 40 sont positionnés de manière à ce que le flux d'air produise
une aspiration de l'air proche des diodes électroluminescentes en utilisant par exemple
l'effet Venturi.
[0035] Le radiateur 22 est réalisé en une seule pièce, par exemple par moulage. Il est réalisé
en un matériau conducteur de chaleur et rigide, tel qu'un matériau métallique, par
exemple de l'acier. L'évent 40 peut être réalisé directement lors du moulage ou par
usinage du radiateur 22.
[0036] Chaque évent 40 est ici réalisé dans une zone centrale du radiateur 22 de manière
à être situé à proximité des diodes électroluminescentes 18. Pour que les évents 40
soient agencés au plus proche de la matrice de diodes électroluminescentes 18, dans
l'exemple représenté à la figure 6, la carte à circuits imprimés 20 présente au moins
une fenêtre 43 de passage agencée en regard de l'au moins un évent 40. Ainsi, le flux
d'air débouche au plus près des diodes électroluminescentes 18, en passant à travers
la carte à circuits imprimés 20.
[0037] Par ailleurs, pour favoriser le brassage de l'air dans l'interstice 38, il est prévu
que chaque évent 40 soit coiffé d'au moins un déflecteur 44 dont une bouche 46 est
ouverte en direction de la source lumineuse 16 globalement parallèlement à la face
avant 26 du radiateur 22. Ainsi, le déplacement d'air dans l'évent 40 induira un mouvement
d'air parallèle à la face avant 26 du radiateur 22 jusqu'à l'interstice 38.
[0038] On a représenté aux figures 5, un premier mode de réalisation de l'invention. La
matrice de diodes électroluminescentes 18 présente une longueur qui s'étend transversalement
sur la carte à circuits imprimés 20. Deux évents 40 sont agencés verticalement de
part et d'autre de la matrice. Chaque évent 40 présente, en section, une forme allongée
transversalement. La longueur de la section de chaque évent 40 est au moins égale
à la longueur de la zone à refroidir.
[0039] En variante, plusieurs évents de section moins longue sont agencés de chaque côté
de la zone à refroidir.
[0040] Dans le cas présent, seule la zone médiane de la matrice de diodes électroluminescentes
18 est susceptible d'atteindre la température critique. Chaque évent 40 présente donc
une section de longueur inférieure à celle de la matrice, mais supérieure à celle
de la zone médiane à refroidir.
[0041] Chaque évent 40 présente avantageusement une section de passage dont l'aire est limitée
à quelques millimètres carrés pour permettre l'accélération de l'air lors de son passage
à travers l'évent 40 par effet de Bernoulli. La largeur de la section est par exemple
comprise entre 1 et 4 mm.
[0042] Le flux d'air est ici produit par un ventilateur 42 qui est agencé contre l'extrémité
libre des ailettes 30, comme cela est représenté aux figures 5 et 7. Ainsi, une première
partie du flux d'air produit par le ventilateur 42 permet de participer au refroidissement
des ailettes 30, tandis qu'une deuxième partie du flux d'air pénètre dans les évents
40 pour déboucher à proximité des diodes électroluminescentes 18.
[0043] Avantageusement, la deuxième partie du flux d'air dirigée vers les évents 40 circule
de manière à ne pratiquement pas refroidir les ailettes 30. Ainsi, l'air qui pénètre
dans les évents 40 n'est quasiment pas chauffé par les ailettes 30.
[0044] Comme représenté à la figure 5, les faces des ailettes 30 qui bordent les évents
40 présentent avantageusement une forme qui guide une partie du flux d'air en direction
des évents 40 pour favoriser la vitesse d'écoulement de l'air dans les évents 40.
Dans l'exemple représenté à la figure 5, les parois de chaque évent 40 prolongent
ainsi la face de guidage des ailettes 30 associées, sans présence de décrochement
ou d'épaulement susceptible de perturber l'écoulement de l'air.
[0045] Chaque évent 40 est coiffé d'un déflecteur 44 qui oriente le flux d'air verticalement
en direction de l'interstice 38. Chaque déflecteur 44 s'étend ainsi longitudinalement
en saillie par rapport à la carte à circuits imprimés 20.
[0046] Le déflecteur 44 est ici réalisé en une seule pièce venu de matière avec le radiateur
22. Dans ce cas, les déflecteurs 44 passent à travers les fenêtres 43 de la carte
à circuits imprimés 20.
[0047] En variante, le déflecteur 44 est une pièce rapportée. Le déflecteur 44 est par exemple
fixé sur la carte à circuits imprimés 20.
[0048] Le dispositif 42 de production du flux d'air produit ainsi un flux d'air dirigé depuis
l'évent 40 vers la source lumineuse. Le parcours du flux d'air est indiqué par les
flèches de la figure 5. L'air frais soufflé à travers chaque évent 40 par le ventilateur
42 chasse ainsi l'air chaud contenu dans l'interstice 38. Ce mouvement de convection
incessant permet ainsi de maintenir la température de la zone médiane des diodes électroluminescentes
18 au-dessous de la température critique, préservant ainsi l'intégrité de l'élément
optique primaire 32.
[0049] Un deuxième mode de réalisation de l'invention a été représenté à la figure 8. Le
module optique 10 selon ce deuxième mode de réalisation présente de nombreuses similarités
avec le module optique 10 réalisé selon le premier mode de réalisation. Seules les
différences, concernant ici les déflecteurs 44, seront décrites par la suite.
[0050] Chaque déflecteur 44 est prolongé par une paroi 48 de guidage jusqu'à être en contact
avec l'élément optique primaire 32 pour conduire le flux d'air jusqu'à l'interstice
38, comme cela est indiqué par les flèches de la figure 8. Ceci permet à la quasi-totalité
du débit d'air passant à travers les évents 40 de pénétrer dans l'interstice 38. L'effet
de refroidissement est ainsi maximisé.
[0051] Comme pour le premier mode de réalisation, le déflecteur 44 est par exemple réalisé
venue de matière avec le radiateur 22.
[0052] En variante, le déflecteur 44 est réalisé en une pièce rapportée sur la carte à circuits
imprimés 20.
[0053] La paroi de guidage 48 est réalisée venue de matière avec l'élément optique primaire
32.
[0054] Selon une variante non représentée de ce deuxième mode de réalisation, le déflecteur
44 et la paroi de guidage 48 sont réalisées en une seule pièce commune.
[0055] Selon une autre variante de réalisation de l'invention qui peut être appliquée à
l'un ou l'autre des deux premiers modes de réalisation, le dispositif 42 de production
d'un flux d'air, par exemple le ventilateur 42, aspire de l'air à travers l'évent
40. En ce cas, il se produit un effet d'aspiration de l'air chaud contenu dans l'interstice
38 à travers la bouche 46 du déflecteur 44. Le dispositif 42 de production du flux
d'air produit ainsi un flux d'air qui est dirigé depuis la source lumineuse 16 vers
l'au moins un évent 40. Cette variante de réalisation est particulièrement efficace
lorsqu'elle est combinée avec le deuxième mode de réalisation.
[0056] Selon une autre variante non représentée de l'invention, le dispositif 42 de production
d'un flux d'air est agencé de manière à souffler de l'air directement en direction
de l'interstice 38, sans passer par les évents 40. L'air activement mis en mouvement
du côté de la face avant 26 du radiateur 22 est ainsi naturellement évacué par les
évents 40.
[0057] Le module optique 10 réalisé selon les enseignements de l'invention permet ainsi
de refroidir efficacement l'optique primaire en mettant en mouvement l'air contenu
dans l'interstice 38.
1. Module optique (10) pour véhicule automobile comportant :
- une source lumineuse (16) ;
- un radiateur (22) comportant une plaque (24) présentant une face avant (26) de support
de la source lumineuse (16) et comportant une face arrière (28) hérissée d'ailettes
(30) de refroidissement ;
- un dispositif (42) de production d'un flux d'air ;
caractérisé en ce que le radiateur (22) comporte au moins un évent (40) qui traverse la plaque (24) du
radiateur à proximité de la source lumineuse (16) pour permettre au flux d'air de
circuler longitudinalement entre l'avant et l'arrière du radiateur.
2. Module optique (10) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que la source lumineuse (16) est formée par au moins une diode électroluminescente (18)
agencée sur une carte à circuits imprimés (20), la carte à circuits imprimés (20)
étant plaquée contre la face avant (26) du radiateur (22).
3. Module optique (10) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que la source lumineuse (16) comporte une matrice de diodes électroluminescentes (18).
4. Module optique (10) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que la carte à circuits imprimés (20) présente au moins une fenêtre (43) de passage agencée
en regard de l'au moins un évent (40).
5. Module optique (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que chaque évent (40) est coiffé d'au moins un déflecteur (44) qui dont une bouche (46)
est ouverte en direction de la source lumineuse (16) globalement parallèlement à la
face avant (26) du radiateur (22).
6. Module optique (10) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que le déflecteur (44) est réalisé venu de matière avec le radiateur (22).
7. Module optique (10) selon la revendication 5, caractérisé en ce que le déflecteur (44) est une pièce rapportée sur le radiateur (22).
8. Module optique (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte un élément optique primaire (32) qui est agencé à proximité de la source
lumineuse (16), un interstice (38) étant réservé entre la source lumineuse (16) et
l'élément optique primaire (32).
9. Module optique (10) selon la revendication précédente, prise en combinaison avec la
revendication 5, caractérisé en ce que chaque déflecteur (44) est prolongé par une paroi de guidage (48) pour guider le
flux d'air jusqu'à l'interstice (38).
10. Module optique (10) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que la paroi de guidage (48) est réalisée venue de matière avec l'élément optique primaire
(32).
11. Module optique (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le dispositif (42) de production du flux d'air produit un flux d'air dirigé depuis
l'évent (40) vers la source lumineuse (16).
12. Module optique (10) selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que le dispositif (42) de production du flux d'air produit un flux d'air qui est dirigé
depuis la source lumineuse (16) vers l'au moins un évent (40).
13. Module optique (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le radiateur (22) comporte deux évents (40) qui sont agencés de part et d'autre de
la source lumineuse (16).