JP2017013737A - ランプの配光制御装置 - Google Patents

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裕一 綿野
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孝之 岩城
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Abstract

【課題】自動車の走行状況の変化に対応したレベリング制御とスイブル制御を行なった場合でも、ランプ配光を好適なパターン形状に保持することが可能な車両ランプの配光制御装置を提供する。【解決手段】ハイビームランプ4とロービームランプ3を備え、これらランプの配光を合成して所望の配光での照明を行なうランプHLであって、ロービームランプ3のレベリング制御又はスイブル制御を行なうLSアクチュエータ6と、LSアクチュエータを制御する電子制御ユニット100を備える。電子制御ユニット100はハイビームランプ4が点灯しているときには、LSアクチュエータ6での制御を停止又は制御量を抑制する。【選択図】 図6

Description

本発明は自動車等の車両に装備されるランプに関し、特にヘッドランプ(前照灯)等の照明用に用いられるランプの配光を制御する配光制御装置に関するものである。
自動車のヘッドランプとして、それぞれ独立したロービームランプとハイビームランプを備えたヘッドランプがある。ロービームランプは、対向車や先行車を幻惑しない前方領域を照明するロービーム配光での照明を行なうランプである。ハイビームランプはロービームランプと同時に点灯されてロービーム配光で照明されない領域を補完すべく、照明光をロービーム配光に合成して前方の広い領域を照明することが可能なハイビーム配光を形成するランプである。
このようなヘッドランプにおいて、自動車の状況変化に追従して適切な照明配光を確保するために、自動車のピッチ角(路面に対する自動車の前部の鉛直方向の傾き角度)の変化に伴ってヘッドランプの光照射光軸を鉛直方向に変化制御するレベリング機構や、自動車の操舵角(自動車の直進方向に対する左右方向の角度)の変化に伴ってヘッドランプの光照射光軸を水平方向に変化制御するスイブル機構を備えたものが提案されている。例えば、特許文献1にはロービームランプとハイビームランプを一体的にスイブル制御する構成のヘッドランプが提案されている。
特開2013−161568号公報
特許文献1のヘッドランプで示されるように、従来のヘッドランプはロービームランプとハイビームランプを一体的にスイブル制御し、あるいはレベリング制御する構成がとられている。すなわち、前記したようにハイビーム配光はロービームランプの配光とハイビームランプの補完配光を合成したものであるので、ハイビーム配光での照明時にいずれか一方のランプのみ、例えばロービームランプのみをレベリング制御あるいはスイブル制御すると、両ランプの配光の合成形態が崩れてハイビーム配光の配光パターン形状が好ましくない形状になってしまうためである。
そのため、この種のヘッドランプではレベリング制御またはスイブル制御に際しては、ロービームランプとハイビームランプを一体的に駆動させる必要があり、いずれか一方のランプを制御する場合に比較して負荷(重量)が大きくなり、高速かつ高応答性の制御が困難になる。また、負荷の増大に伴ってレベリング機構やスイブル機構に大型のものが必要になり、ヘッドランプの大型化、高重量化を生じる要因になる。
本発明の目的は、自動車の走行状況の変化に対応した高速かつ高応答性なレベリング制御とスイブル制御を行ない、その一方でランプ配光を好適なパターン形状に保持することを可能にした車両ランプの配光制御装置を提供するものである。
本発明は、複数のランプを備え、これらランプの配光を合成して所望の配光での照明を行なうランプであって、複数のランプのうち一部のランプのレベリング制御又はスイブル制御の少なくとも一方の制御を行なうアクチュエータと、このアクチュエータを制御する制御手段とを備える。
本発明の好ましい形態は、ハイビームランプとロービームランプを備え、これらランプの配光を合成して所望の配光での照明を行なうランプであって、ロービームランプのレベリング制御又はスイブル制御の少なくとも一方の制御を行なうアクチュエータと、このアクチュエータを制御する制御手段とを備える。
ここで、制御手段は複数のランプのうち一部のランプ以外の他のランプが点灯状態にあるときに、一部のランプのレベリング制御又はスイブル制御の少なくとも一方の制御を停止又は制御量を抑制する構成とすることが好ましい。特に、制御手段はハイビームランプが点灯状態にあるときに、ロービームランプのレベリング制御又はスイブル制御の少なくとも一方の制御を停止又は制御量を抑制する構成とすることが好ましい。
本発明によれば、他のランプが点灯しているときには、一部のランプのレベリング制御又はスイブル制御を停止し、あるいは制御量を抑制するので、他のランプの配光に対する一部のランプの配光の相対位置が大きくなることが抑制でき、一部のランプの配光と他のランプの配光とを合成したときにおける配光のパターン形状を好適な形状に保持することができる。特に、ハイビームランプが点灯しているときに、ロービームランプのレベリング制御又はスイブル制御を停止し、あるいは制御量を抑制するので、レベリング制御又はスイブル制御を行なったときにも所望の配光を保持することができる。
実施形態のヘッドランプを装備した自動車の一部の正面図。 図1のII−II線に沿った概略断面図。 ロービームランプの図2のIII−III線に沿った概略断面図と配光図。 ハイビームランプの図2のIV−IV線に沿った概略断面図と配光図。 ロービームランプのレベリング制御とスイブル制御を行なう制御機構の概略斜視図。 ヘッドランプの配光制御のブロック回路図。 本発明にかかるレベリング制御を説明する配光図。 本発明にかかるスイブル制御を説明する配光図。
次に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。図1は本発明を適用した自動車の左右のヘッドランプのうち右ヘッドランプを含む自動車CARの一部の正面図、図2はそのII−II線に沿った概略断面図である。ヘッドランプHLは、ランプの前方に向けられた前面を開口したランプボディ11と、このランプボディ11の前面開口に取着された前面カバー(前面レンズ)12とでランプハウジング1が構成されている。このランプハウジング1内には、自動車CARの車幅方向の外側から内側に向けてクリアランスランプ(CL)2、ロービームランプ(LoL)3、ハイビームランプ(HiL)4がそれぞれ配設されている。また、このランプハウジング1内には、各ランプの間の隙間を通してランプハウジング1の内部が露見されることを防止するための疑似リフレクタとしてのエクステンション13が配設されている。
前記ランプハウジング1内の車幅方向の外側に配設されている前記クリアランスランプ2は、リフレクタ21と、前記ランプボディ11に取着されるソケット22と、このソケット22に装着されるウェッジベース型バルブ(電球)23で構成されている。このクリアランスランプ2については、本発明との関連が少ないので詳細な説明は省略する。
前記クリアランスランプ2に隣接して車幅方向内側に配設されている前記ロービームランプ3と、このロービームランプ3のさらに車幅方向内側に配設されている前記ハイビームランプ4は、それぞれLED(発光ダイオード)を光源とするプロジェクタ型ランプとして構成されている。
前記ロービームランプ3は、図3(a)に図2のIII−III線に沿った鉛直断面形状を示すように、前部領域が下方に向けて屈曲した板状部材からなるベース31を有している。このベース31には、当該ベース31の上方領域を覆う回転楕円半ドーム状に形成されたリフレクタ32が支持されるとともに、当該ベース31の上面には前記リフレクタ32の第1焦点近傍位置に光源としてのLED33が搭載されている。前記リフレクタ32の前方位置には投影レンズ34が配置されており、この投影レンズ34は概略円筒状をしたホルダ35によって前記ベース31に連結支持されている。前記ベース31の後部には複数のフィンを有するヒートシンク(放熱部)36が一体に形成されており、前記LED33が発光したときに発生する熱を放熱する機能を有する。
このロービームランプ3では、LED33が発光すると、LED33から出射された光はリフレクタ32により第2焦点近傍に集光され、その後発散状態で投影レンズ34により前方に向けて照射される。第2焦点近傍には、ベース31の屈曲エッジ部31aが水平方向に延長されており、この屈曲エッジ部31aが投影レンズ34に向けられる光の一部を遮光するシェードとして機能する。これにより、投影レンズ34により照射される光は、図3(b)のように、水平方向および斜め方向に延びるカットオフラインの下側領域を照射するロービーム配光LoPとされる。なお、以降の図においてVとHはヘッドランプHLのランプ光軸Lxを通る垂直線と水平線である。
前記ハイビームランプ4は、基本的な構成は前記ロービームランプ3と同じであり、図4(a)に図2のIV−IV線に沿った鉛直断面形状を示すように、略平坦な板状部材からなるベース41を有しており、このベース41には、当該ベース41の下方領域を覆う回転楕円半ドーム状に形成されたリフレクタ42が支持されるとともに、当該ベース41の下面には前記リフレクタ42の第1焦点近傍位置に光源としてのLED43が搭載されている。前記リフレクタ42の前方位置には投影レンズ44が配置されており、この投影レンズ44は概略円筒状をしたホルダ45によって前記ベース41に連結支持されている。前記ベース41の後部には複数のフィンを有するヒートシンク(放熱部)46が一体に形成されており、前記LED43が発光したときに発生する熱を放熱する機能を有する。
このハイビームランプ4では、LED43が発光すると、LED43から出射された光はリフレクタ42により第2焦点近傍に集光され、その後発散状態で投影レンズ44により前方に向けて照射される。第2焦点近傍には、ベース41のエッジ部41aが水平方向に延長されており、このエッジ部41aが投影レンズ44に向けられる光の一部を遮光するシェードとして機能する。これにより、投影レンズ44により照射される光は、図4(b)のように、水平線領域を含み、この領域よりも上側領域を照射するハイビーム補完配光HiPとされる。これにより、前記ロービームランプ3とハイビームランプ4を同時に点灯したときに、図4(c)に示すように、ロービーム配光LoPとハイビーム補完配光HiPが合成されて自動車の前方の広い領域を照明する広義のハイビーム配光HPが得られる。
ここで、前記ハイビームランプ4は、図示を省略するエイミング機構を介して前記ランプボディ11に支持されている。このエイミング機構はハイビームランプ4のランプ光軸Hixを所定の方向に調整するための機構であるが、エイミング調整を行なわないときにはハイビームランプ4はランプボディ11に対してランプ光軸Hixが固定された状態にある。したがって、レベリング制御やスイブル制御の観点からは、ハイビームランプ4はランプボディ11に対して固定されていると言える。
一方、前記ロービームランプ3は、ランプ光軸Loxを鉛直上下方向に回動制御するレベリング制御と、ランプ光軸を水平左右方向に回動制御するスイブル制御が可能な構成とされている。図5はロービームランプ3をレベリング制御及びスイブル制御するための制御機構の概略外観図である。概略形状が枠状をしたブラット5が図には表れないエイミング機構によって前記ランプボディ11に支持されており、前記ロービームランプ3はこのブラケット5の枠内に保持されている。図3(a)にも示されるように、ロービームランプ3の前記ホルダ35の上部にボールベアリング部37が設けられ、このボールベアリング部37によって当該ホルダ35は当該上部において前記ブラケット5の上枠部51に連結されている。これにより、ロービームランプ3はブラケット5に対してボールベアリング部37を支点にして少なくともランプ前後方向とランプ左右方向の両方向に回動可能とされている。
前記ロービームランプ3の前記ホルダ35の下部には軸受部38が設けられており、この軸受部38は前記ブラケット5の下枠部52に開口された穴53を通して、レベリング制御とスイブル制御を行なうレベリング・スイブルアクチュエータ(以下、LSアクチュエータと称する)6に連結されている。このLSアクチュエータ6は、例えば、特開2014−63602号公報にも記載されている公知のものを使用しているので、ここでは詳細な説明は省略する。
このLSアクチュエータ6は、前記ブラケット5の下枠部52の下面に固定されている。平型容器状をしたケーシング61の内部には、図には表れない駆動モータ、歯車機構、スクリュー機構等が内装されており、所望の電気信号を供給することによって駆動モータを回転駆動し、その回転動作によって前記平型ケーシングの上面から突出されている駆動軸62をランプ前後方向に往復移動させ、あるいは当該駆動軸62を軸芯回りに回転(軸転)させるようになっている。この駆動軸62は前記ブラケット5の穴53を貫通して前記ホルダ35の軸受部38に係合されている。
前記LSアクチュエータ6は、レベリング制御されたときには、駆動軸62はランプ前後方向に移動され、これと一体的にロービームランプ3の下部が前後方向に移動される。これにより、ロービームランプ3はボールベアリング部37を支点にしてランプ前後方向に回動され、当該ロービームランプ3のランプ光軸Loxが鉛直上下方向に回動されてレベリング角が変化され、レベリング制御が行なわれる。
LSアクチュエータ6がスイブル制御されたときには、駆動軸62は軸転され、これと一体的にロービームランプ3がボールベアリング部37を軸にして水平方向に回転される。これにより、ロービームランプ3のランプ光軸Loxが水平左右方向に回動されてスイブル角が変化され、スイブル制御が行なわれる。
以上の構成のヘッドランプHLは、図6のブロック図に示すように、自動車の電子制御ユニット(ECU)100に接続されている。図6では右と左の各ヘッドランプR−HL,L−HLを含めて図示しており、各ヘッドランプR−HL,L−HLには、前記LSアクチュエータ6とともに、ロービームランプ3のLED33の点消灯を制御するLo−LED駆動モジュール7と、ハイビームランプ4のLED43の点消灯を制御するHi−LED駆動モジュール8とが配設されている。これらLSアクチュエータ、Hi−LED駆動モジュール、Lo−LED駆動モジュールは前記電子制御ユニット100に電気接続され、この電子制御ユニット100から出力される配光制御信号に基づいて点消灯制御および配光制御が行なわれる。
前記電子制御ユニット100は、点灯制御部110と、レベリング・スイブル制御部(以下、LS制御部と称する)120を備えている。点灯制御部110はクリアランスランプ2、ロービームランプ3、ハイビームランプ4の点消灯を制御する。LS制御部120は、詳細については後述するが、前記LSアクチュエータ6を制御することにより、ロービームランプ3のランプ光軸Loxの鉛直方向の角度であるレベリング角と、当該ランプ光軸Loxの直進方向に対する水平方向の角度であるスイブル角を制御する。
前記電子制御ユニット100には、運転者によって操作される点灯スイッチSW1と配光切替スイッチSW2が接続されている。前記点灯制御部110は、この点灯スイッチSW1が第1オン状態に設定されたときに、クリアランスランプ2を点灯状態に制御し、第2オン状態に設定されたときにLo−LED駆動モジュール7を制御してロービームランプ3の点灯を制御する。さらに、この点灯状態において、配光切替スイッチSW2がHi状態に切替られると、Hi−LED駆動モジュール8を制御してハイビームランプ4の点灯を制御する。
さらに、前記電子制御ユニット100には、自動車の車高変化を検出する車高センサHSと、自動車の操舵方向を検出する操舵角センサSSが接続されており、これらセンサHS,SSの検出出力は前記LS制御部120に入力されるようになっている。これら車高センサHSと操舵角センサSSは既に種々の方式のものが提案されているので、ここでは詳細な説明は省略する。
前記LS制御部120は、ピッチ角演算部121、操舵角演算部122、アクチュエータ作動角演算部123を備えている。ピッチ角演算部121は前記車高センサHSの検出出力に基づいて自動車のピッチ角を演算する。操舵角演算部122は前記操舵角センサSSの検出出力に基づいて自動車の操舵角を演算する。ここで、自動車のピッチ角や操舵角が演算可能であれば、車高センサや操舵角センサ以外の他のセンサの検出出力を利用するようにしてもよい。あるいは自動車に装備された他の機器から得られる情報に基づいてピッチ角や操舵角を取得するようにしてもよい。
アクチュエータ作動角演算部123は、ピッチ角演算部121で演算されたピッチ角に基づいてロービームランプ3の適切なレベリング角を演算する。また、操舵角演算部122で演算された操舵角に基づいて当該ロービームランプ3の適切なスイブル角を演算する。そして、演算したレベリング角とスイブル角に基づいてヘッドランプHLのLSアクチュエータ6を制御し、ロービームランプ3のランプ光軸LoLのレベリング制御とスイブル制御を実行する。
LS制御部120におけるレベリング制御では、演算されたピッチ角が所定の値あるいは所定の範囲内のときには、ロービームランプ3に対するレベリング制御は実行しない。すなわち、凹凸路を走行するときのように短い周期でピッチ角が微小に変化するときにレベリング制御を実行すると、自動車のピッチ角変化に追従してロービーム配光を制御させることが難しいとともに、ロービーム配光の高頻度の変化が運転者にとって煩わしさを感じさせてしまう。
ピッチ角が所定の値を越えたとき、例えば、減速時等のように、ピッチ角が下方に増大して路面に対して自動車の前部が下方に所定以上の角度に傾いたときには、LS制御部120はLSアクチュエータ6によりロービームランプ3のランプ光軸Loxを上方に偏向して初期位置を保持するためのレベリング制御を実行する。反対に、自動車の加速時のように、ピッチ角が上方に増大して路面に対して自動車の前部が上方に所定以上の角度に傾いたときには、LS制御部120はLSアクチュエータ6によりロービームランプ3のランプ光軸Loxを下方に偏向して初期位置を保持するためのレベリング制御を実行する。これにより、自動車のピッチ角の変化にかかわらず、ロービーム配光LoPは初期状態を保持して自動車の前方の所定領域を照明する。
ところで、ハイビームランプ4を点灯している点灯状態のときにロービームランプ3の前記したようなレベリング制御を実行すると、広義のハイビーム配光HP(図4(c)参照)が好ましくない状態になることがある。すなわち、ハイビームランプ4のランプ光軸Hixは自動車に対して固定的であり、自動車のピッチ角の変化に応じて鉛直方向に変化される。一方、ロービームランプ3のランプ光軸Loxは前記したレベリング制御によりピッチ角の変化を相殺して初期状態を保持するように変化される。
そのため、自動車ピッチ角が上方に増大したときには、ハイビームランプ4のランプ光軸Hixが当該ピッチ角だけ上方に偏向されるが、ロービームランプ3のランプ光軸Loxは下方にレベリング制御されて初期状態が保持される。すなわち、図7(a1)のように、ロービーム配光LoPがハイビーム補完配光HiPに対して相対的に下方に変位されることになり、ロービーム配光LoPとハイビーム補完配光HiPとの間に、破線で示すように、水平方向に延びる光度の低い領域あるいは照明されない領域(以下、暗領域と称する)Dが発生する。特に、実施形態のようにLEDを光源とするハイビームランプとロービームランプは、バルブを光源とするランプよりも各配光領域の周縁部における明暗差が大きいので、暗領域Dは顕著なものとなる。この暗領域Dが生じると自動車の前方領域の視認性が低下し、安全走行上での問題となる。
反対に、ピッチ角が下方に増大したときにロービームランプ3のランプ光軸Loxが上方にレベリング制御されると、図7(b1)のように、ロービーム配光LoPはハイビーム補完配光HiPに対して相対的に上方に変位されることになり、これらロービーム配光LoPとハイビーム補完配光HiPとの重なり領域が鉛直方向に拡大され、破線で示すように、水平方向に延びる光度の高い領域(以下、明領域と称する)Bが発生する。この、明領域Bは対向車線側にも生じるため、自動車の前方に存在する対向車両を幻惑することになる。
この実施形態では、LS制御部120は点灯制御部110における点灯制御状態、特にハイビームランプ4の点灯状態を検出し、ハイビームランプ4が点灯状態のときには、ロービームランプ3のレベリング制御を停止する第1の制御と、レベリング制御での制御量を抑制する第2の制御を選択して実行することができるように構成されている。
前記第1の制御では、LS制御部120は、ハイビームランプが点灯状態のときには、LSアクチュエータ6のレベリング制御を停止し、初期位置に固定する制御を実行する。これにより、ロービームランプ3のランプ光軸Loxは初期位置、すなわちレベリング制御を実行しないレベリング角に固定される。したがって、図7(a2)に示すように、ピッチ角が上方に増大したときにハイビーム補完配光HiPとロービーム配光LoPは自動車のピッチ角に応じて一体的に偏向され、これら配光が合成された広義のハイビーム配光HPはピッチ角に対応する角度だけ上方に偏向されることになるが、自動車の前方領域に暗領域Dが発生することが防止される。
また、図7(b2)に示すように、ピッチ角が下方に増大したときにハイビーム補完配光HiPとロービーム配光LoPは自動車のピッチ角に応じて一体的に偏向され、これら配光が合成された広義のハイビーム配光HPはピッチ角に対応する角度だけ下方に偏向されることになるが、自動車の前方領域に明領域Bが発生することが防止される。なお、この第1の制御においては、レベリング制御の停止は、ロービームランプ3のランプ光軸Loxをレベリング制御を開始する直前の状態に固定するようにしてもよい。
前記第2の制御については図示を省略するが、ハイビームランプ4が点灯状態のときには、LSアクチュエータ6のレベリング制御の制御量を抑制する。例えば、ピッチ角変化に対するレベリング角変化の比率を低減する。これにより、ピッチ角変化に対応するロービームランプ3のランプ光軸Loxのレベリング角が小さくなり、ロービーム配光LoPとハイビーム補完配光HiPとの重なり領域の変化を抑制し、暗領域D又は明領域Bの発生を抑制する。
一方、スイブル制御について、LS制御部120は操舵角演算部122で演算された操舵角が所定の値あるいは所定の範囲内のときには、ロービームランプ3に対するスイブル制御は実行しない。すなわち、凹凸路を走行するような短い周期で微小の操舵角変化のときにスイブル制御を実行すると、自動車が直進走行しているときでもロービーム配光が左右方向に変化され、このロービーム配光の変化が運転者にとって煩わしさを感じさせてしまう。
一方、曲路走行時に操舵角が所定の角度を越えたときには、LS制御部120はLSアクチュエータ6によりロービームランプ3のランプ光軸Loxを左右に偏向するスイブル制御を実行する。これにより、ロービームランプ3のランプ光軸Loxは自動車の操舵方向先に向けて偏向されることになり、自動車の走行先を先行してロービーム配光で照明する。
ここで、ハイビームランプ4を点灯している点灯状態のときにロービームランプ3のスイブル制御を実行すると、図8(a)に右に操舵した場合の例を示すように、ハイビーム補完配光HiPに対してロービーム配光LoPのみが先行して右方向に偏向される。そのため、ハイビーム補完配光HiPの下側領域でロービーム配光LoPの左側領域に破線で示すように広い暗領域Dが発生する。この暗領域Dはハイビーム補完配光HiPとロービーム配光LoPに隣接されている領域であるので、運転者はこれらの配光によって幻惑され、この暗領域Dの視認性は極めて低いものになる。
この実施形態では、LS制御部120は点灯制御部110においてハイビームランプ4の点灯状態を検出し、ハイビームランプ4が点灯状態のときには、ロービームランプ3のスイブル制御を停止する第1の制御と、スイブル制御の制御量を抑制する第2の制御を選択して実行することができるように構成されている。
前記第1の制御では、LS制御部120は、ハイビームランプ4が点灯状態のときには、LSアクチュエータ6のレベリング制御を停止して初期位置に固定し、ロービームランプ3のランプ光軸Loxを直進位置に固定する制御を実行する。これにより、図8(b)のように、ロービーム配光LoPとハイビーム補完配光HiPとで初期状態の広義のハイビーム配光HPが合成される。この配光では、スイブル制御の本来の機能は必ずしも十分に発揮されるとは言えないが、少なくとも暗領域Dが発生することが防止される。この第1の制御においては、スイブル制御の停止は、ロービームランプ3のランプ光軸Loxをスイブル制御を開始する直前の状態に固定するようにしてもよい。
前記第2の制御では、ハイビームランプ4が点灯状態のときには、LSアクチュエータ36のスイブル制御の制御量を抑制する。例えば、操舵角変化に対するスイブル角変化の比率を低減する。これにより、操舵角が増大したときにもロービームランプ3のスイブル角の変化を制限し、図8(c)のように、ハイビーム補完配光HiPに対してロービーム配光LoPが右方向に大きく先行することが防止され、暗領域Dの発生を防止し、ないしは発生した場合でも目立たないように暗領域Dの拡大を抑制する。
以上のように、実施形態のヘッドランプHLはロービームランプ3のみをレベリング制御、スイブル制御する構成であるので、各制御を行なう際のLSアクチュエータ6の負荷はロービームランプ3のみの上下方向偏向力と左右方向偏向力となり、制御の高速化を図って応答性の高い配光制御が実現できる。また、LSアクチュエータを低負荷型のアクチュエータとして設計することができ、アクチュエータを小型化してランプの小型化、軽量化が実現できる。
実施形態では、ハイビームランプとロービームランプをそれぞれLEDを光源とするプロジェクタ型のランプで構成されるヘッドランプに適用しているが、放電バルブ、白熱バルブを光源とするランプに適用してもよく、パラボラ型リフレクタを有するランプに適用してもよい。
実施形態ではハイビームランプとロービームランプで構成されるヘッドランプに適用しているが、複数のランプの配光を合成して所望の配光を得るヘッドランプであれば、複数のランプの一部のみをレベリング制御し、あるいはスイブル制御し、他のランプは固定的に配設した構成のヘッドランプに適用することが可能である。
実施形態ではレベリング制御とスイブル制御を一体的に実行するLSアクチュエータを適用しているので、アクチュエータとランプの連結箇所の自由度が高く、アクチュエータを相対的に重量の大きなヒートシンクの近傍に配置することができる。これにより、ランプの重心に近い位置にアクチュエータを配設することができ、安定したレベリング制御やスイブル制御が実現できる。本発明では、必ずしもレベリング制御とスイブル制御を一体化したアクチュエータを用いる必要はなく、それぞれ独立したレベリング用のアクチュエータとスイブル用のアクチュエータを用いてもよい。
1 ランプハウジング
2 クリアランスランプ(CL)
3 ロービームランプ(LoL:一部のランプ)
4 ハイビームランプ(HiL:他のランプ)
5 ブラケット
6 LS(レベリング・スイブル)アクチュエータ
31,41 ベース
32,42 リフレクタ
33,43 LED
34,44 投影レンズ
35,45 ホルダ
36,46 ヒートシンク
100 電子制御ユニット(制御手段)
110 点灯制御部
120 LS制御部
121 ピッチ角演算部
122 操舵角演算部
123 アクチュエータ作動角演算部
HL ヘッドランプ
Lx ヘッドランプ光軸
Lox ロービームランプ光軸
Hix ハイビームランプ光軸
LoP ロービーム配光
HiP ハイビーム補完配光
HP ハイビーム配光

Claims (5)

  1. 複数のランプを備え、これらランプの配光を合成して所望の配光での照明を行なうランプであって、前記複数のランプのうち一部のランプのレベリング制御又はスイブル制御の少なくとも一方の制御を行なうアクチュエータと、前記アクチュエータを制御する制御手段とを備えることを特徴とするランプの配光制御装置。
  2. ハイビームランプとロービームランプを備え、これらランプの配光を合成して所望の配光での照明を行なうランプであって、前記ロービームランプのレベリング制御又はスイブル制御の少なくとも一方の制御を行なうアクチュエータと、前記アクチュエータを制御する制御手段とを備えることを特徴とするランプの配光制御装置。
  3. 前記制御手段は前記一部のランプ以外の他のランプ又は前記ハイビームランプが点灯状態にあるときに、前記一部のランプ又は前記ロービームランプのレベリング制御又はスイブル制御の少なくとも一方の制御を停止又は制御量を抑制する請求項1又は2に記載のランプの配光制御装置。
  4. 前記制御手段は、制御の停止時には前記一部のランプまたは前記ロービームランプのランプ光軸を初期位置に固定する請求項3に記載のランプの配光制御装置。
  5. 前記ランプはプロジェクタ型ランプ又はリフレクタ型ランプで構成されている請求項1ないし4のいずれかに記載のランプの配光制御装置。

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