Domaine technique de l'invention
[0001] La présente invention concerne un module d'éclairage pour un projecteur d'un véhicule
automobile, le module d'éclairage comprenant une matrice de micro-miroirs. L'invention
concerne également un projecteur pour véhicule automobile comprenant un tel module
d'éclairage. L'invention concerne également un véhicule automobile comprenant un tel
projecteur ou un tel module d'éclairage.
État de la technique
[0002] Pour l'éclairage des véhicules automobiles, on connaît l'utilisation de modules d'éclairage
comprenant une source lumineuse et une matrice de micro-miroirs. Une matrice de micro-miroirs
est un microsystème électromécanique comprenant une multitude de micro-miroirs qui
sont tous mobiles autour d'un même axe et qui peuvent prendre au moins deux orientations
distinctes. Selon sa première orientation, un micro-miroir transmet un rayon lumineux
hors du module d'éclairage, dans un champ d'éclairage. Selon sa deuxième orientation,
le rayon lumineux est dévié hors du champ d'éclairage et est absorbé par une structure
du module d'éclairage. L'orientation de chaque micro-miroir peut être commandée individuellement
par l'effet d'une force électrostatique. Le module d'éclairage comprend un circuit
de commande relié à une unité de commande électronique. L'unité de commande électronique
émet un courant de commande à destination de chacun des micro-miroirs pour définir
leur orientation.
[0003] De tels projecteurs permettent de composer et de projeter des images complexes devant
le véhicule. Ils sont donc utilisés pour réaliser différentes fonctions telles que
par exemple la projection d'informations utiles à la sécurité de piétons situés aux
abords directs du véhicule, ou encore par exemple une fonction d'éclairage de la route
évitant l'éblouissement des autres automobilistes.
[0004] Lors de son fonctionnement, un tel module d'éclairage peut s'échauffer fortement.
Un échauffement excessif peut conduire à un disfonctionnement, voire à la destruction,
de la matrice de micro-miroirs ou de son circuit de commande. Afin de refroidir la
matrice de micro-miroirs, on connaît l'utilisation de dissipateurs thermiques associés
à des ventilateurs. Toutefois, ces moyens de refroidissement ne sont pas suffisamment
performants pour maintenir le module d'éclairage en dessous d'une température d'endommagement.
Objet de l'invention
[0005] Le but de l'invention est de fournir un module d'éclairage remédiant aux inconvénients
ci-dessus et améliorant les modules d'éclairage connus de l'art antérieur. En particulier,
l'invention permet de réaliser un module d'éclairage qui soit compact, simple à mettre
en oeuvre et qui limite réchauffement de la source lumineuse, de la matrice de micro-miroirs
et de leurs circuits de commande respectifs.
[0006] L'invention se rapporte à un module d'éclairage pour un projecteur d'un véhicule
automobile comprenant :
- une première zone comprenant au moins une source lumineuse et une matrice de micro-miroirs,
- une deuxième zone comprenant un premier dissipateur thermique apte à dissiper la chaleur
générée par l'au moins une source lumineuse,
- une troisième zone comprenant un deuxième dissipateur thermique apte à dissiper la
chaleur générée par la matrice de micro-miroirs,
- au moins un moyen de génération d'un flux d'air pour générer un flux d'air dans la
première zone, dans la deuxième zone et dans la troisième zone,
la première zone, la deuxième zone et la troisième zone étant distinctes les unes
des autres, la première zone étant agencée verticalement entre la deuxième zone et
la troisième zone, la première zone comprenant une sortie d'air.
[0007] La sortie d'air de la première zone peut être orientée vers le haut par une face
supérieure du module d'éclairage. En variante, cette sortie d'air peut être orientée
vers le bas, ou sur les cotés, ou à l'arrière du module d'éclairage.
[0008] La sortie d'air peut comprendre au moins une cheminée traversant la deuxième zone,
notamment deux cheminées traversant la deuxième zone de part et d'autre du premier
dissipateur thermique.
[0009] L'au moins une cheminée peut être orientée verticalement et peut être inclinée vers
l'arrière du module d'éclairage.
[0010] La deuxième zone peut être agencée au dessus de la première zone. La troisième zone
peut être agencée en dessous de la première zone.
[0011] La première zone peut être délimitée de la deuxième zone au moins partiellement par
une première carte électronique supportant l'au moins une source lumineuse et/ou par
une base du premier dissipateur thermique. La première zone peut être délimitée de
la troisième zone au moins partiellement par une deuxième carte électronique supportant
la matrice de micro-miroirs et/ou par une base du deuxième dissipateur thermique.
[0012] Le module d'éclairage peut comprendre une optique de projection apte à guider des
rayons lumineux réfléchis par la matrice de micro-miroirs, la première zone et/ou
la deuxième zone comprenant une sortie d'air au dessus de l'optique de projection.
[0013] La deuxième zone et/ou la troisième zone peut comprendre une sortie d'air vers l'avant.
[0014] La première zone et/ou la deuxième zone et/ou la troisième zone peut comprendre une
entrée d'air depuis l'arrière.
[0015] Le moyen de génération d'un flux d'air peut comprendre au moins un ventilateur, notamment
au moins deux ventilateurs.
[0016] Le module d'éclairage peut comprendre un premier ventilateur apte à générer un flux
d'air uniquement dans la première zone et dans la troisième zone et un deuxième ventilateur
apte à générer un flux d'air uniquement dans la deuxième zone.
[0017] Les deux ventilateurs peuvent être agencés parallèlement l'un au dessus de l'autre.
[0018] L'au moins une source lumineuse peut comprendre au moins une diode électroluminescente.
[0019] L'invention se rapporte également à un projecteur comprenant un module d'éclairage
tel que défini précédemment.
[0020] L'invention se rapporte également à un véhicule automobile comprenant un module d'éclairage
tel que défini précédemment ou un projecteur tel que défini précédemment.
Description sommaire des dessins
[0021] Ces objets, caractéristiques et avantages de la présente invention seront exposés
en détail dans la description suivante d'un mode de réalisation particulier fait à
titre non-limitatif, en relation avec les figures jointes parmi lesquelles :
- la figure 1 est une vue schématique d'un véhicule automobile selon un mode de réalisation
de l'invention ;
- la figure 2 est une vue isométrique de dessus d'un module d'éclairage selon un mode
de réalisation de l'invention ;
- la figure 3 est une vue isométrique de face du module d'éclairage selon le mode de
réalisation de l'invention ;
- la figure 4 est une vue schématique en coupe du profil du module d'éclairage selon
le mode de réalisation de l'invention ;
- la figure 5 est une vue isométrique en coupe du module d'éclairage selon le mode de
réalisation de l'invention ;
- la figure 6 est une vue isométrique de l'arrière du module d'éclairage selon le mode
de réalisation de l'invention ;
- la figure 7 est une vue isométrique du module d'éclairage sans son boîtier de protection
selon le mode de réalisation de l'invention ;
- la figure 8 est une vue isométrique de dessus d'un premier dissipateur thermique selon
le mode de réalisation de l'invention ;
- la figure 9 est une vue isométrique de dessous d'un deuxième dissipateur thermique
selon le mode de réalisation de l'invention.
Description d'un mode préférentiel de l'invention
[0022] Sur l'ensemble des figures et de la description, la gauche et la droite sont définies
selon le point de vue d'un conducteur d'un véhicule. L'axe X désigne l'axe longitudinal
du véhicule. En marche avant et en ligne droite, le véhicule progresse de l'arrière
vers l'avant selon une direction parallèle à son axe longitudinal. L'axe X est orienté
de l'avant vers l'arrière du véhicule, c'est-à-dire dans le sens de la marche arrière.
L'axe Y désigne l'axe transversal du véhicule. L'axe Y est orienté de la gauche vers
la droite. L'axe Z désigne l'axe perpendiculaire à l'axe X et à l'axe Y. L'axe Z est
un axe vertical lorsque le véhicule repose sur un sol horizontal. L'axe Z est orienté
de bas en haut. Les axes X, Y et Z forment un repère orthonormé direct. Sur l'ensemble
des figures et de la description, on considère que le véhicule repose sur un sol horizontal.
D'autre part, dans un souci de simplification de la description, ce même repère, défini
par référence à un véhicule, sera aussi utilisé pour un module d'éclairage même considéré
hors d'un véhicule, puisqu'il est destiné à un montage selon une orientation spécifique
sur un véhicule.
[0023] La figure 1 illustre un véhicule 1 automobile muni d'un projecteur 2 selon un mode
de réalisation de l'invention. Le véhicule peut être de toute nature, par exemple
il peut s'agir d'un véhicule particulier, d'un véhicule utilitaire ou d'un camion.
Le projecteur 2 est disposé à l'avant du véhicule mais pourrait aussi bien équiper
l'arrière du véhicule. Le projecteur permet d'éclairer la route, d'être vu des autres
automobilistes et/ou de projeter sur le sol des images fournissant des informations
au conducteur ou à son environnement. Le projecteur 2 comprend un module d'éclairage
3 selon un mode de réalisation de l'invention.
[0024] Les figures 2 et 3 illustrent le module d'éclairage 3. Le module d'éclairage 3 comprend
un boîtier 10 formant une enveloppe de protection de forme globalement parallélépipédique.
Le module d'éclairage 3 comprend également différents connecteurs électriques 4 permettant
de le relier électriquement à une unité de commande électronique embarquée dans le
véhicule. Ces connecteurs peuvent être en nombre quelconque et avoir une forme quelconque.
[0025] Le module d'éclairage 3 comprend une optique de projection 21 orientée vers l'avant
par laquelle des rayons lumineux peuvent être émis. Le boîtier 10 comprend une première
ouverture frontale 11 positionnée au dessus de l'optique de projection 21, destinée
à la sortie d'un flux d'air, de manière sensiblement orientée parallèlement à l'axe
longitudinal. Cette première ouverture frontale a une forme globalement rectangulaire
avec le grand coté du rectangle parallèle à l'axe transversal. Le boîtier 10 comprend
également une deuxième ouverture frontale 12 positionnée en dessous de l'optique de
projection 21, de même destinée à la sortie d'un flux d'air, de manière sensiblement
orientée longitudinalement. Cette deuxième ouverture frontale 12 est particulièrement
visible sur la figure 3 : elle est en fait constituée de cinq fenêtres positionnées
transversalement les unes à côté des autres. Enfin le boîtier comprend également deux
ouvertures supérieures 13 sur le dessus du boîtier 10, de même destinées à la sortie
d'un flux d'air. La forme de ces différentes ouvertures pourrait être différente pourvu
qu'elles permettent le passage de l'air entre l'intérieur et l'extérieur du boîtier
10, selon un fonctionnement qui sera détaillé par la suite.
[0026] En référence aux figures 4 et 5, le module d'éclairage 3 comprend trois zones Z1,
Z2, Z3 distinctes les unes des autres. Ces trois zones correspondent à des volumes
complémentaires du module d'éclairage. Une première zone Z1 comprend d'une part une
diode électroluminescente 22 connectée à une première carte électronique 23, et d'autre
part une matrice de micro-miroirs 24 connectée à une deuxième carte électronique 25.
Les deux cartes électroniques 23, 25 peuvent comprendre des pilotes ou des composants
électroniques permettant de commander respectivement l'allumage de la diode électroluminescente
22 et l'activation de la matrice de micro-miroirs 24. La première zone Z1 comprend
également l'optique de projection 21. Elle est donc le siège de la production de lumière
et de sa diffusion vers l'extérieur du projecteur. Une deuxième zone Z2 comprend un
premier dissipateur thermique 26 apte à dissiper la chaleur générée par la diode électroluminescente.
Une troisième zone Z3 comprend un deuxième dissipateur thermique 27 apte à dissiper
la chaleur générée par la matrice de micro-miroirs 12. En référence à l'axe vertical,
la deuxième zone Z2 est agencée au dessus de la première zone Z1 et la troisième zone
Z3 est agencée en dessous de la première zone Z1. La première zone est donc agencée
verticalement entre la deuxième zone Z2 et la troisième zone Z3.
[0027] La première zone Z1 comprend une sortie d'air 30 orientée vers le haut, par une face
supérieure du module d'éclairage, et coïncidant avec les ouvertures supérieures 13
du boîtier. La deuxième zone Z2 comprend une sortie d'air 34 orientée vers l'avant
du module d'éclairage et coïncidant avec la première ouverture frontale 11 du boîtier.
La troisième zone Z3 comprend une sortie d'air 35 orientée vers l'avant du module
d'éclairage et coïncidant avec la deuxième ouverture frontale 12 du boîtier. Comme
mentionné ci-dessus, ces zones sont distinctes, et leurs sorties d'air respectives
sont distinctes.
[0028] La première zone Z1 est délimitée de la deuxième zone Z2 selon un premier plan dans
lequel s'étend la première carte électronique 23. Ce premier plan est incliné vers
l'avant et vers le haut par rapport à un plan horizontal, comme cela apparait sur
les figures 4 et 5. La première zone Z1 est délimitée de la troisième zone Z3 selon
un deuxième plan dans lequel s'étend la deuxième carte électronique 25. Ce deuxième
plan est sensiblement horizontal. Ainsi la première zone Z1 comprend une section transversale
de forme globalement trapézoïdale. La petite base du trapèze est du côté arrière du
module d'éclairage et la grande base du trapèze est du coté avant.
[0029] La diode électroluminescente 22 est une source lumineuse 22'. En variante, elle pourrait
être remplacée par toute autre forme de source lumineuse comme par exemple une ampoule
à incandescence. Le module d'éclairage pourrait comprendre un nombre quelconque de
diodes électroluminescentes ou de toutes autres formes de source lumineuse.
[0030] Le module d'éclairage 3 comprend une lentille de collimation 28 et un prisme d'optique
29, tous deux positionnés dans la première zone Z1. La lentille de collimation 28
et le prisme d'optique 29 sont interposés entre la diode électroluminescente 22 et
la matrice de micro-miroirs 24 de manière à mettre en forme un faisceau lumineux et
à guider ce faisceau lumineux vers la matrice de micro-miroirs 24. L'optique de projection
21 est positionnée en aval de la matrice de micro-miroirs 24 et est composée de plusieurs
lentilles en séries.
[0031] La matrice de micro-miroirs 24 est un microsystème électromécanique comprenant une
multitude de micro-miroirs plats qui sont tous mobiles indépendamment autour d'un
même axe. Les micro-miroirs peuvent prendre deux orientations distinctes. L'orientation
de chaque micro-miroir peut être commandée individuellement par l'effet d'une force
électrostatique. La matrice de micro-miroirs présente une forme rectangulaire et peut
comprendre plusieurs centaines de micro-miroirs sur la largeur et plusieurs centaines
de micro-miroirs sur la longueur. Selon une première orientation, dite orientation
active, un micro-miroir réfléchit un rayon lumineux provenant de la diode électroluminescente
vers l'optique de projection 21. Selon une deuxième orientation, dite orientation
inactive, un micro-miroir réfléchit un rayon lumineux provenant de la diode électroluminescente
ailleurs que vers l'optique de projection. La matrice de micro-miroirs reçoit une
commande définissant quels micro-miroirs sont orientés selon la première orientation
et quels micro-miroirs sont orientés selon la deuxième orientation. Ainsi, chaque
micro-miroir définit un pixel d'une image : la matrice de micro-miroirs peut ainsi
être non seulement utilisée pour obtenir un éclairage standardisé mais aussi pour
projeter des images complexes. La matrice de micro-miroirs est intégrée à une puce
de plus grande dimension. Cette puce est intégrée à la deuxième carte électronique
25. Pour garantir un fonctionnement correct, la température de la puce et de la matrice
de micro-miroirs ne doit pas excéder une température seuil.
[0032] Le premier dissipateur thermique 26 et le deuxième dissipateur thermique 27, sont
des moyens de dissipation de la chaleur par conduction thermique. Chacun des dissipateurs
thermiques est fabriqué, de préférence d'une seule et même pièce, dans un matériau
conduisant la chaleur, par exemple en aluminium ou en cuivre. Il comprend de préférence
une surface d'échange avec l'air aussi grande que possible.
[0033] Le premier dissipateur thermique 26 est particulièrement visible sur les figures
7 et 8. Il comprend une base 26A plaquée contre la première carte électronique 23.
La base 26A a une forme globalement rectangulaire et a une surface plus grande que
celle de la première carte électronique 23. La base 26A permet, en complément de la
première carte électronique, de séparer physiquement la première zone Z1 de la deuxième
zone Z2. Le premier dissipateur thermique 26 comprend également un ensemble de picots
26B s'étendent globalement verticalement vers le haut. Les picots 26B forment un quadrillage
de forme extérieure rectangulaire dont un premier coté s'étend parallèlement à l'axe
longitudinal X et un deuxième coté s'étend parallèlement à l'axe transversal Y. Cet
ensemble de picots 26B est encadré à droite et à gauche par deux flans 26C s'étendant
longitudinalement et verticalement.
[0034] Le deuxième dissipateur thermique 27, particulièrement visible sur la figure 9, est
en contact avec la deuxième carte électronique 25. Il comprend une base 27A s'étendant
parallèlement à la deuxième carte électronique 25. Il comprend également un corps
27D, de forme globalement parallélépipédique et s'étendant vers le haut depuis une
face supérieure de la base 27A. Ce corps est plaqué contre la puce intégrant la matrice
de micro-miroirs 24 de sorte à conduire la chaleur produite par la matrice de micro-miroirs
24 dans l'ensemble du deuxième dissipateur thermique 27. Le deuxième dissipateur thermique
27 comprend également un ensemble de picots 27B s'étendent globalement verticalement
vers le bas depuis la base 27A. Les picots 27B forment un quadrillage de forme extérieure
rectangulaire dont un premier coté s'étend parallèlement à l'axe longitudinal X et
un deuxième coté s'étend parallèlement à l'axe transversal Y. Cet ensemble de picots
27B est encadré à droite et à gauche par deux flans 27C s'étendant longitudinalement
et verticalement.
[0035] Le nombre de picots 26B, 27B peut être quelconque. En variante, les picots pourraient
être remplacés par des ailettes, orientées parallèlement au flux d'air destiné à traverser
le dissipateur thermique, c'est-à-dire parallèlement à l'axe longitudinal X.
[0036] Deux cheminées 30A, 30B sont agencées de part et d'autre du premier dissipateur thermique
26. Ces deux cheminées permettent de mettre en communication la première zone Z1 avec
l'extérieur du module d'éclairage. Les deux cheminées constituent donc les sorties
d'air 30 de la première zone Z1. Les deux cheminées traversent la deuxième zone Z2
de part et d'autre du premier dissipateur thermique 26. Elles s'étendent verticalement
et sont sensiblement inclinée vers l'arrière du module d'éclairage. Autrement dit,
l'axe des cheminées 30A, 30B forme avec l'axe vertical un angle non nul. Les deux
cheminées débouchent d'une part dans la première zone au niveau d'un point haut de
la première zone Z1, c'est-à-dire au niveau du plan de séparation entre la première
zone et la deuxième zone du coté de la grande base du trapèze formant une section
transversale de la première zone Z1. D'autre part, les deux cheminées 30A, 30B débouchent
en vis-à-vis des deux ouvertures supérieures 13 du boîtier 10. Les cheminées ont une
section ellipsoïdale mais, en variante pourraient avoir une section de toute autre
forme. En variante, le nombre de ces cheminées pourrait également être différent.
Le module d'éclairage pourrait ne comprendre qu'une seule cheminée ou bien plus de
deux cheminées. Avantageusement, les deux cheminées et le premier dissipateur thermique
forment une seule et même pièce.
[0037] En référence à la figure 6, le module d'éclairage 3 comprend également deux ventilateurs
31, 32 agencés à l'arrière du module d'éclairage, et aptes à générer un flux d'air
dans chacune des trois zones Z1, Z2 et Z3. Plus particulièrement, un premier ventilateur
31 est agencé de sorte à générer un flux d'air uniquement dans la première zone Z1
et dans la troisième zone Z3 et un deuxième ventilateur 32 est agencé de sorte à générer
un flux d'air uniquement dans la deuxième zone Z2. Le premier dissipateur thermique
26, associé à la diode électroluminescente 22, bénéfice donc d'un ventilateur dédié
ce qui permet un refroidissement particulièrement efficace de la diode électroluminescente.
Les deux ventilateurs 31, 32 sont agencés verticalement l'un au dessus de l'autre.
Avantageusement, les deux ventilateurs peuvent être identiques ou tout au moins avoir
une forme extérieure sensiblement identique. Ils comprennent chacun au moins une pâle
rotative 31A, 32A, et un moteur électrique apte à entraîner la pâle en rotation. Le
module d'éclairage comprend une entrée d'air 33 à l'arrière de chaque ventilateur
par laquelle de l'air frais peut être aspiré pour pénétrer dans le module d'éclairage.
En variante, chaque ventilateur pourrait être remplacé par tout autre moyen de génération
d'un flux d'air 31', 32'. Notamment, les deux ventilateurs pourraient être remplacés
par un seul ventilateur plus puissant.
[0038] Lorsque les ventilateurs fonctionnent, le flux d'air dans chacune des zones Z1, Z2
et Z3 est orienté sensiblement longitudinalement de l'arrière vers l'avant. Les flux
d'air traversant les trois zones Z1, Z2, Z3 sont indépendants. Ils ne se mélangent
pas. Toutefois, les trois zones Z1, Z2, Z3 ne doivent pas nécessairement être parfaitement
étanches à l'air l'une par rapport à l'autre et des fuites d'air entre les zones peuvent
exister tant qu'elles restent minimes par rapport au flux d'air traversant chacune
des zones.
[0039] Le flux d'air dans la première zone Z1, représenté sur les figures 4 et 7 par une
première flèche F1. Le flux d'air dans la première zone Z1 est généré par le premier
ventilateur et est guidé entre la première carte électronique et la deuxième carte
électronique. Il refroidit par convection la diode électroluminescente 22 et la matrice
de micro-miroirs 24 puis s'échappe vers le haut au travers des deux cheminées 30A,
30B communiquant avec les deux ouvertures supérieures 13 du boîtier. En remarque,
même quand le premier ventilateur ne fonctionne pas, l'air chaud plus léger que l'air
froid aura tendance à sortir de la première zone au travers des deux cheminées puisque
celles-ci s'étendent depuis la partie la plus haute de la première zone Z1. L'air
chaud, plus léger que l'air froid, aura tendance à ressortir naturellement par les
deux cheminées pour laisser la place à de l'air plus froid pénétrant par l'entrée
d'air 33 à l'arrière du module d'éclairage. Ainsi, L'architecture de la première zone
Z1 est favorable à un refroidissement minimal naturel de la première zone Z1. Ce phénomène
s'ajoute à la contribution du premier ventilateur 31, de manière à rendre le refroidissement
optimal.
[0040] Le flux d'air dans la deuxième zone Z2, représenté sur les figures 4 et 7 par une
deuxième flèche F2, traverse le premier dissipateur thermique et ressort du projecteur
au travers de la première ouverture frontale 11 du boîtier 10. L'air frais aspiré
par le deuxième ventilateur traverse le premier dissipateur thermique en se glissant
autour des picots 26B. Le flux d'air dans la deuxième zone est canalisé latéralement
entre les deux flans 26C, la base 26A et un côté supérieur du boîtier 10. Un échange
thermique se produit entre l'air frais et le dissipateur thermique plus chaud. Cet
échange thermique contribue à abaisser la température du premier dissipateur thermique
26 et donc de la première carte électronique 23, ainsi que de la diode électroluminescente
22.
[0041] Le flux d'air dans la troisième zone Z3, représenté sur les figures 4 et 7 par une
troisième flèche F3, traverse le deuxième dissipateur thermique 27 et ressort du projecteur
au travers de la deuxième ouverture frontale 12 du boîtier 10. Une première partie
du flux d'air dans la troisième zone Z3 circule entre la deuxième carte électronique
25 et la base 27A du deuxième dissipateur thermique 27. Une deuxième partie du flux
d'air dans la troisième zone Z3 traverse le deuxième dissipateur thermique 27 en se
glissant autour de ses picots 27B. Cette deuxième partie est canalisée entre les deux
flans 27C latéraux, la base 27A et un côté inférieur du boîtier 10. Un échange thermique
se produit entre l'air frais et le dissipateur thermique plus chaud. Cet échange thermique
contribue à abaisser la température du deuxième dissipateur thermique 27 et donc de
la deuxième carte électronique 25 et de la matrice de micro-miroirs 24. Le flux d'air
ressort de la troisième zone Z3 en passant au travers de la deuxième ouverture frontale
12 du boîtier.
[0042] Lorsque la diode électroluminescente émet un rayon lumineux, celui-ci traverse tout
d'abord la lentille de collimation 28 puis le prisme d'optique 29 avant d'atteindre
la matrice de micro-miroirs 24. Si le rayon lumineux atteint un micro-miroir en orientation
active, il est réfléchi vers le prisme d'optique 29 d'où il sera dévié vers l'optique
de projection 21. Il traverse alors les différentes lentilles formant l'optique de
projection, et émerge ainsi du projecteur vers l'avant pour éclairer la route ou l'environnement
du véhicule. Un tel cheminement est représenté par une ligne R1 en pointillées sur
la figure 4. Si le rayon lumineux atteint un micro-miroir en orientation inactive,
celui-ci est dévié hors de l'optique de projection 21 et ne participe pas à l'éclairage
de la route ou de l'environnement du véhicule. Si un rayon lumineux parasite sort
du module d'éclairage par l'une des cheminées 30A, 30B, par exemple en suivant le
cheminement représenté par la ligne R2 sur la figure 4, il ne participe pas non plus
à l'éclairage de la route ou de l'environnement du véhicule car la cheminée est inclinée
vers l'arrière. Ainsi, l'inclinaison vers l'arrière des cheminées évite de rendre
visible des rayons lumineux qui sortiraient de manière parasite du module d'éclairage
par les cheminées 30A, 30B.
[0043] Naturellement, l'invention ne se limite pas au mode de réalisation décrit. Notamment,
en variante, la sortie d'air 30 de la première zone Z1, qui peut être sous la forme
d'une ou de plusieurs cheminées 30A, 30B, pourrait ne pas déboucher vers le haut mais
sur les cotés droit et/ou gauche, ou vers le bas, voire à l'arrière du module d'éclairage
3. Avantageusement, dans tous les cas, la sortie d'air est avantageusement sensiblement
inclinée vers l'arrière pour éviter que des rayons lumineux parasites ne soient rendus
visibles à l'avant du véhicule en passant par le sortie d'air.
[0044] Grâce à l'invention, on obtient un module d'éclairage dans lequel on fait circuler
un flux d'air non seulement autour de dissipateurs thermiques mais également autour
de la source lumineuse 22' et de la matrice de micro-miroirs. Les flux d'airs sont
indépendants, ce qui permet d'obtenir un refroidissement particulièrement efficace.
Comparativement aux modules lumineux connus, la température de la source lumineuse
peut être abaissée d'environ 10°C et la température de la matrice de micro-miroirs
peut être abaissée d'environ 5°C, ce qui améliore la durée de vie et la fiabilité
de ces composants.
1. Module d'éclairage (3) pour un projecteur (2) d'un véhicule (1) automobile,
caractérisé en ce qu'il comprend :
- une première zone (Z1) comprenant au moins une source lumineuse (22') et une matrice
de micro-miroirs (24),
- une deuxième zone (Z2) comprenant un premier dissipateur thermique (26) apte à dissiper
la chaleur générée par l'au moins une source lumineuse (22'),
- une troisième zone comprenant un deuxième dissipateur thermique (27) apte à dissiper
la chaleur générée par la matrice de micro-miroirs (24),
- au moins un moyen de génération d'un flux d'air (31', 32') pour générer un flux
d'air dans la première zone (Z1), dans la deuxième zone (Z2) et dans la troisième
zone (Z3),
la première zone (Z1), la deuxième zone (Z2) et la troisième zone (Z3) étant distinctes
les unes des autres, la première zone (Z1) étant agencée verticalement entre la deuxième
zone (Z2) et la troisième zone (Z3), la première zone (Z1) comprenant une sortie d'air
(30).
2. Module d'éclairage (3) selon la revendication précédente caractérisé en ce que la sortie d'air (30) de la première zone (Z1) est orientée vers le haut par une face
supérieure du module d'éclairage.
3. Module d'éclairage (3) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ladite sortie d'air (30) comprend au moins une cheminée (30A, 30B) traversant la
deuxième zone (Z2), notamment deux cheminées (30A, 30B) traversant la deuxième zone
(Z2) de part et d'autre du premier dissipateur thermique (26).
4. Module d'éclairage (3) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que l'au moins une cheminée (30A, 30B) est orientée verticalement et est inclinée vers
l'arrière du module d'éclairage (3).
5. Module d'éclairage (3) selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que la sortie d'air (30) de la première zone (Z1) est inclinée vers l'arrière du module
d'éclairage (3).
6. Module d'éclairage (3) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la deuxième zone (Z2) est agencée au dessus de la première zone (Z1), et en ce que la troisième zone (Z3) est agencée en dessous de la première zone (Z1).
7. Module d'éclairage (3) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la première zone (Z1) est délimitée de la deuxième zone (Z2) au moins partiellement
par une première carte électronique (23) supportant l'au moins une source lumineuse
(22') et/ou par une base (26a) du premier dissipateur thermique (26), et/ou en ce que la première zone (Z1) est délimitée de la troisième zone (Z3) au moins partiellement
par une deuxième carte électronique (25) supportant la matrice de micro-miroirs (24)
et/ou par une base (27a) du deuxième dissipateur thermique (27).
8. Module d'éclairage (3) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend une optique de projection (21) apte à guider des rayons lumineux réfléchis
par la matrice de micro-miroirs (24), la première zone (Z1) et/ou la deuxième zone
(Z2) comprenant une sortie d'air au dessus de l'optique de projection.
9. Module d'éclairage (3) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la deuxième zone (Z2) et/ou la troisième zone (Z3) comprend une sortie d'air (34,
35) vers l'avant.
10. Module d'éclairage (3) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la première zone (Z1) et/ou la deuxième zone (Z2) et/ou la troisième zone (Z3) comprend
une entrée d'air (33) depuis l'arrière.
11. Module d'éclairage (3) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le moyen de génération d'un flux d'air (31', 32') comprend au moins un ventilateur
(31, 32), notamment au moins deux ventilateurs (31, 32).
12. Module d'éclairage (3) selon la revendication précédente, caractérisé en ce qu'il comprend un premier ventilateur (31) apte à générer un flux d'air uniquement dans
la première zone (Z1) et dans la troisième zone (Z3) et un deuxième ventilateur (32)
apte à générer un flux d'air uniquement dans la deuxième zone (Z2).
13. Module d'éclairage (3) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que les deux ventilateurs (31, 32) sont agencés parallèlement l'un au dessus de l'autre.
14. Module d'éclairage (3) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que l'au moins une source lumineuse (22') comprend au moins une diode électroluminescente
(22).
15. Projecteur (2) comprenant un module d'éclairage (3) selon l'une des revendications
précédentes.
16. Véhicule automobile (1), caractérisé en ce qu'il comprend un module d'éclairage (3) selon l'une des revendications 1 à 14 ou un
projecteur (2) selon la revendication précédente.