一种LED光源的近光反射镜及其近光反射面分割方法与流程

文档序号:12435950阅读:312来源:国知局
一种LED光源的近光反射镜及其近光反射面分割方法与流程

本发明涉及车灯灯具,具体地,本发明涉及一种主要应用于汽车前照灯LED光源的近光反射镜及其LED近光反射面纵向分割方法。

根据所述汽车前照灯LED光源的近光反射镜及其LED近光反射面纵向分割方法,可以在实现各种各样的造型要求,满足现代消费者对外观和性能的要求同时,获得更均匀的近光光强分布净域。

技术背景

随着LED技术的迅猛发展,在汽车照明领域的应用也越来越普及。目前除了传统的信号灯外,前照灯的近远光功能也开始应用LED光源。传统光源的前照灯造型上局限性很大,而应用LED技术的前照灯则可以实现各种各样的造型要求,满足现代消费者对外观和性能的要求。

使用LED光源的前照灯有各种不同的技术路线,其实现的主要功能也各有不同,随之的成本同样也千差万别。在这其中,反射式系统的成本及经济性是最优的,目前已经成为各大主机厂入门LED技术的首选形式。

然而,以往的LED光源的近光反射镜的近光光强分布净域尚存在不够均匀的问题。

为将LED技术用于前照灯的同时,实现各种各样的造型要求,满足现代消费者对外观和性能的要求,同时,获得更均匀的近光光强分布净域,本领域需要一种主要应用于汽车前照灯LED光源的近光反射镜及其LED近光反射面纵向分割方法的技术方案。



技术实现要素:

为实现上述课题,本发明的目的在于,提供一种汽车前照灯LED光源的近光反射镜及其LED近光反射面纵向分割方法,所述LED前照灯反射镜在纵向区域分割的设置。

本发明技术方案如下:

一种汽车前照灯LED光源的近光反射镜系统,包括反射镜及设置于成矩形块阵陈列的反射镜上方的散热器及LED光源,其特征在于,所述近光反射镜系统包括:

两到三个邻近设置的内凹弧形反射腔,每个反射腔包括成矩形块阵陈列的多块反射镜,

所述成矩形块阵陈列的多块反射镜紧密贴合于内凹弧形反射腔底面设置,

所述成矩形块阵陈列的多块反射镜反射面在LED光源前方形成反射光域,所述反射光域形成近光光型,

所述成矩形块阵陈列的反射镜至少包括上、下方各一排矩形块阵,其上、下方矩形块阵各包括6-10块矩形块反射镜。

根据本发明所述一种汽车前照灯LED光源的近光反射镜系统,其特征在于,所述反射腔的横向宽度在60-80mm,所述反射腔纵向高度在40-55mm,其中,

所述成矩形块阵陈列的上方一排矩形块阵反射镜纵向高度在15-25mm范围,所述成矩形块阵陈列的下方一排矩形块阵反射镜纵向高度大于25mm。

根据本发明所述一种汽车前照灯LED光源的近光反射镜系统,其特征在于,所述成矩形块阵陈列的上方一排矩形块阵反射镜面向光源方向的至少右方三块矩形块的横向宽度在10-20mm范围,

所述成矩形块阵陈列的下方一排矩形块阵反射镜面向光源方向的至少左方二块矩形块横向宽度在10-20,其余矩形块横向宽度8-15mm范围。

上述“面向光源方向”即背向投影方向。

其中,一个反射腔用来满足GB或者ECE法规中要求的测试点近光光强分布要求,也称为主近光反射腔,其余反射腔用于根据检测结果,保证近光在路面上的照射亮度和宽度的辅助近光光强分布,也称为辅近光反射腔。

优选的是,根据本发明所述一种汽车前照灯LED光源的近光反射镜系统,所述成矩形块阵陈列的上方一排矩形块阵反射镜面向光源方向的右起第2-4三块矩形块的横向宽度在10-20mm范围,

所述成矩形块阵陈列的下方一排矩形块阵反射镜面向光源方向的左方第2-3二块矩形块横向宽度在10-20,其余矩形块横向宽度8-15mm范围。

根据本发明根据本发明所述一种汽车前照灯LED光源的近光反射镜系统,其特征在于,所述反射腔的横向宽度在60-80mm,纵向高度在55-70mm,

所述成矩形块阵陈列的反射镜成上、中、下三部分设置于反射腔内,即所述反射腔还包括位于所述成矩形块阵陈列的下方一排反射镜之下的第三排成矩形块阵陈列的反射镜。

根据本发明所述一种汽车前照灯LED光源的近光反射镜系统,其特征在于,

反射腔以内凹弧抛物线形设置,所述成矩形块阵陈列的反射镜紧密贴合于内凹弧抛物线形反射腔底面设置。

根据本发明一种LED光源的近光反射镜反射面的分割方法,其特征在于,所述近光反射镜系统包括:

两到三个邻近设置的内凹弧形反射腔,每个反射腔包括成矩形块阵陈列的多块反射镜,

所述成矩形块阵陈列的多块反射镜紧密贴合于内凹弧形反射腔底面设置,

所述成矩形块阵陈列的多块反射镜反射面在LED光源前方形成反射光域,所述反射光域形成近光光型,

所述成矩形块阵陈列的反射镜至少包括上、下方各一排矩形块阵,其上、下方矩形块阵各包括6-10块矩形块反射镜。

根据本发明所述一种LED光源的近光反射镜反射面的分割方法,其特征在于,所述反射腔的横向宽度在60-80mm,所述反射腔纵向高度在40-55mm,其中,

所述成矩形块阵陈列的上方一排矩形块阵反射镜纵向高度在15-25mm范围,所述成矩形块阵陈列的下方一排矩形块阵反射镜纵向高度大于25mm。

根据本发明所述一种LED光源的近光反射镜反射面的分割方法,其特征在于,所述成矩形块阵陈列的上方一排矩形块阵反射镜面向光源方向的至少右方三块矩形块的横向宽度在10-20mm范围,

所述成矩形块阵陈列的下方一排矩形块阵反射镜面向光源方向的至少左方二块矩形块横向宽度在10-20,其余矩形块横向宽度8-15mm范围。

其中,一个反射腔用来满足GB或者ECE法规中要求的测试点近光光强分布要求,也称为主近光反射腔,其余反射腔用于根据检测结果,保证近光在路面上的照射亮度和宽度的辅助近光光强分布,也称为辅近光反射腔。

根据本发明所述一种LED光源的近光反射镜反射面的分割方法,其特征在于,所述反射腔的横向宽度在60-80mm,纵向高度在55-70mm,

所述成矩形块阵陈列的反射镜成上、中、下三部分设置于反射腔内,即所述反射腔还包括位于所述成矩形块阵陈列的下方一排反射镜之下的第三排成矩形块阵陈列的反射镜。

根据本发明所述一种LED光源的近光反射镜反射面的分割方法,其特征在于,反射腔以内凹弧抛物线形设置,所述成矩形块阵陈列的反射镜紧密贴合于内凹弧抛物线形反射腔底面设置。

每个反射腔主要由反射镜,散热器和LED元器件构成,其中LED光源可以放置在反射镜的上方或者下方(本文图示分析以LED放置反射镜上方)

反射腔的大小是由整灯造型限制的,一般的反射腔横向开口大小在70mm左右,纵向开口在40-55mm之间的情况下,反射镜可以分成上下两部分,如果纵向开口在55以上的情况下,反射镜可以分成上中下三个部分。

在主近光的设计过程中要保证区域1中的面纵向高度要求大于25mm,横向宽度在10mm之间,在此设计宽度情况下能够保证法规中的一些重要测试点能够满足要求。

根据本发明所述一种汽车前照灯LED光源的近光反射镜系统汽车前照灯LED光源的近光反射镜系统及其LED光源的近光反射镜反射面的分割方法,在实现各种各样的造型要求的同时,获得更均匀的近光光强分布净域。

附图说明

图1为本发明的反射镜反射面朝向光源方向、呈一矩形块阵光域排列、平行于光源轴线的反射光域示意图。

图2为本发明所述一种LED光源的近光反射镜系统示意图。

图3为本发明近光反射镜系统的一个放射腔示意图。

图中,1为近光反射镜系统的反射腔,2为远光反射镜系统的反射腔,3为设置于成矩形块阵陈列的反射镜上方的散热器,4为LED光源,5为成矩形块阵陈列的反射镜,6,7分别为所述成矩形块阵陈列的上、下方一排矩形块阵反射镜。

具体实施方式

实施例

一种汽车前照灯LED光源的近光反射镜系统,设置于反射镜反射面的上方或下方,设置于成矩形块阵陈列的反射镜上方的散热器及LED光源。所述近光反射镜系统包括:

两到三个邻近设置的内凹弧形反射腔,每个反射腔包括成矩形块阵陈列的多块反射镜,

所述成矩形块阵陈列的多块反射镜紧密贴合于内凹弧形反射腔底面设置,

所述成矩形块阵陈列的多块反射镜反射面在LED光源前方形成反射光域,所述反射光域在平行于光源轴线的投影面(即垂直于光源照射方向的方向)呈一矩形块阵光域排列,

所述成矩形块阵陈列的反射镜至少包括上、下方各一排矩形块阵,其上、下方矩形块阵各包括6-10块矩形块反射镜。

根据本实施例,所述成矩形块阵陈列的上方一排矩形块阵反射镜面向光源方向的至少右方三块矩形块的纵向高度在15-25mm范围,横向宽度在10-20mm范围,其邻近矩形块横向宽度尺寸在8-15mm范围,

所述成矩形块阵陈列的下方一排矩形块阵反射镜面向光源方向的至少左方二块矩形块纵向高度在15-25mm范围,在10-20mm范围,其邻近矩形块横向宽度尺寸在8-15mm范围.

根据本实施例,其中,一个反射腔用来满足GB或者ECE法规中要求的测试点近光光强分布要求,也称为主近光反射腔,其余反射腔用于根据检测结果,保证近光在路面上的照射亮度和宽度的辅助近光光强分布,也称为辅近光反射腔。

根据本实施例,所述反射腔的横向宽度在60-80mm,纵向高度在40-55mm。

根据本实施例,所述反射腔的横向宽度在60-80mm,纵向高度在55-70mm,所述成矩形块阵陈列的反射镜成上、中、下三部分设置于反射腔内,即所述反射腔还包括位于所述成矩形块阵陈列的下方一排反射镜之下的第三排成矩形块阵陈列的反射镜。

根据本实施例,反射腔以内凹弧抛物线形设置,所述成矩形块阵陈列的反射镜紧密贴合于内凹弧抛物线形的反射腔底面设置。

根据本发明所述一种汽车前照灯LED光源的近光反射镜系统汽车前照灯LED光源的近光反射镜系统及其LED光源的近光反射镜反射面的分割方法,实现各种各样的造型要求的同时,获得更均匀的近光光强分布净域。

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