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JP6435903B2 - Vehicle headlamp - Google Patents

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JP6435903B2
JP6435903B2 JP2015025569A JP2015025569A JP6435903B2 JP 6435903 B2 JP6435903 B2 JP 6435903B2 JP 2015025569 A JP2015025569 A JP 2015025569A JP 2015025569 A JP2015025569 A JP 2015025569A JP 6435903 B2 JP6435903 B2 JP 6435903B2
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Description

この発明は、プロジェクタタイプの車両用前照灯に関するものである。   The present invention relates to a projector type vehicle headlamp.

この種の車両用前照灯は、従来からある(たとえば、特許文献1、特許文献2)。従来の特許文献1の車両用前照灯は、LEDと、リフレクタと、投影レンズと、を備え、リフレクタが、第1反射面と、第2反射面と、を有するものである。従来の特許文献1の車両用前照灯は、LEDからの光を第1反射面で反射して拡散配光パターンを形成し、LEDからの光を1個の第2反射面で反射して集光配光パターンを形成するものである。   This type of vehicle headlamp has been conventionally used (for example, Patent Document 1 and Patent Document 2). A conventional vehicle headlamp disclosed in Patent Document 1 includes an LED, a reflector, and a projection lens, and the reflector includes a first reflecting surface and a second reflecting surface. The conventional vehicle headlamp of Patent Document 1 reflects light from an LED on a first reflecting surface to form a diffuse light distribution pattern, and reflects light from the LED on one second reflecting surface. A light condensing light distribution pattern is formed.

従来の特許文献2の車両用前照灯は、光源モジュールと、リフレクタと、投影レンズと、を備え、リフレクタが、第1反射面と、左右に2個に分割された第2反射面と、を有するものである。従来の特許文献2の車両用前照灯は、光源モジュールからの光を第1反射面で反射して拡散配光パターンを形成し、光源モジュールからの光を左右2個の第2反射面で反射して集光配光パターンを形成するものである。   The conventional vehicle headlamp of Patent Document 2 includes a light source module, a reflector, and a projection lens, and the reflector includes a first reflecting surface and a second reflecting surface divided into two on the left and right sides; It is what has. The conventional vehicle headlamp of Patent Document 2 reflects light from the light source module on the first reflecting surface to form a diffused light distribution pattern, and transmits light from the light source module on the two left and right second reflecting surfaces. It is reflected to form a condensed light distribution pattern.

特開2013−143226号公報JP2013-143226A 特開2014−10968号公報JP 2014-10968 A

ところが、従来の特許文献1の車両用前照灯は、集光配光パターンを形成する第2反射面が1個のものであるから、1個の反射面において、光軸の直上の光をスクリーンの中央に照射し、光軸から離れる光をスクリーンの中央から離れるように照射するものである。この結果、従来の特許文献1の車両用前照灯は、図8(B)に示すように、LEDの発光部の投影像I01が投影像I01の中央部において交差するので、配光パターン(ハイビーム配光パターン)P01の中央の上方に暗部D1が発生する場合があり、理想の配光パターン(ハイビーム配光パターン)が得られない。   However, since the conventional vehicle headlamp of Patent Document 1 has one second reflecting surface that forms a condensing light distribution pattern, the light just above the optical axis is reflected on one reflecting surface. Irradiates the center of the screen and irradiates light away from the optical axis away from the center of the screen. As a result, in the conventional vehicle headlamp of Patent Document 1, as shown in FIG. 8 (B), the projected image I01 of the light emitting portion of the LED intersects at the center of the projected image I01. The dark portion D1 may occur above the center of the high beam light distribution pattern P01, and an ideal light distribution pattern (high beam light distribution pattern) cannot be obtained.

従来の特許文献2の車両用前照灯は、集光配光パターンを形成する第2反射面が左右に2個に分割されているものであるから、左右2個の反射面において、光軸から離れる光をスクリーンの中央に照射し、光軸の直上の光をスクリーンの中央から離すように照射するものである。この結果、従来の特許文献2の車両用前照灯は、図9(B)に示すように、光源モジュールの発光部の投影像I02が投影像I02の左側端部と投影像I02の右側端部とが交差するので、配光パターン(ハイビーム配光パターン)P02の中央の左右の上方に暗部D2が発生する場合があり、理想の配光パターン(ハイビーム配光パターン)が得られない。   In the conventional vehicle headlamp disclosed in Patent Document 2, the second reflecting surface forming the light collection and distribution pattern is divided into two on the left and right. Is emitted to the center of the screen, and the light immediately above the optical axis is emitted away from the center of the screen. As a result, in the conventional vehicle headlamp disclosed in Patent Document 2, as shown in FIG. 9B, the projection image I02 of the light emitting unit of the light source module has a left end portion of the projection image I02 and a right end portion of the projection image I02. Therefore, the dark portion D2 may occur at the upper left and right of the center of the light distribution pattern (high beam light distribution pattern) P02, and an ideal light distribution pattern (high beam light distribution pattern) cannot be obtained.

この発明が解決しようとする課題は、従来の車両用前照灯では、理想の配光パターン(ハイビーム配光パターン)が得られない、という点にある。   The problem to be solved by the present invention is that an ideal light distribution pattern (high beam light distribution pattern) cannot be obtained with a conventional vehicle headlamp.

この発明(請求項1にかかる発明)は、光源と、第1焦点が光源もしくはその近傍に位置する楕円を基調とする反射面を有するリフレクタと、反射面からの反射光を車両の前方に照射するレンズと、を備え、反射面が、集光配光パターンを形成する集光反射面と、集光反射面よりもレンズ側に配置されていて、拡散配光パターンを形成する拡散反射面と、に分割されていて、集光反射面が、光軸の直上に配置されていて、集光配光パターンのほぼ全体の第1集光配光パターンを形成する第1集光反射面と、第1集光反射面の右側に配置されていて、集光配光パターンのほぼ中央部分から右側端部分までの第2集光配光パターンを形成する第2集光反射面と、第1集光反射面の左側に配置されていて、集光配光パターンのほぼ中央部分から左側端部分までの第3集光配光パターンを形成する第3集光反射面と、に分割されている、ことを特徴とする。   The present invention (the invention according to claim 1) irradiates the front of a vehicle with a light source, a reflector having a reflection surface based on an ellipse whose first focal point is located at or near the light source, and reflected light from the reflection surface. A condensing reflection surface that forms a condensing light distribution pattern, and a diffuse reflection surface that is disposed on the lens side of the condensing reflection surface and that forms a diffuse light distribution pattern. A first light collecting / reflecting surface, the light collecting / reflecting surface being disposed immediately above the optical axis, and forming a first light collecting / light distribution pattern that is substantially the entire light collecting / light distribution pattern; A second light collecting / reflecting surface that is disposed on the right side of the first light collecting / reflecting surface and forms a second light collecting / light distribution pattern from a substantially central portion to a right end portion of the light collecting / light distribution pattern; It is arranged on the left side of the light reflecting surface, and it is on the left side from the approximate center of the light collection pattern A third light collecting reflecting surface forming a third light collecting light distribution pattern to the portion, is divided into, characterized in that.

この発明(請求項2にかかる発明)は、光源が、長手方向が光軸に対して左右方向に交差する長方形の発光部を有する半導体型光源である、ことを特徴とする。   This invention (the invention according to claim 2) is characterized in that the light source is a semiconductor-type light source having a rectangular light emitting portion whose longitudinal direction intersects the left and right direction with respect to the optical axis.

この発明(請求項3にかかる発明)は、集光反射面と拡散反射面との分割位置が、光源のレンズ側の縁よりもレンズと反対側に位置し、集光反射面が、拡散反射面よりも光源側に配置されていて、第1集光反射面が、第2集光反射面および第3集光反射面よりも光源側に配置されている、ことを特徴とする。   In this invention (the invention according to claim 3), the division position of the condensing reflection surface and the diffuse reflection surface is located on the opposite side of the lens from the lens side edge of the light source, and the condensing reflection surface is diffuse reflection. The first condensing / reflecting surface is disposed on the light source side with respect to the surface, and the first condensing / reflecting surface is disposed on the light source side with respect to the second condensing / reflecting surface.

この発明の車両用前照灯は、第1集光反射面により集光配光パターンのほぼ全体の第1集光配光パターンを形成し、第2集光反射面により集光配光パターンのほぼ中央部分から右側端部分までの第2集光配光パターンを形成し、第3集光反射面により集光配光パターンのほぼ中央部分から左側端部分までの第3集光配光パターンを形成するものである。この結果、この発明の車両用前照灯は、図8(A)、(B)に示すように、従来の特許文献1の車両用前照灯による配光パターン(ハイビーム配光パターン)P01の中央の上方に発生する暗部D1、および、図9(A)、(B)に示すように、従来の特許文献2の車両用前照灯による配光パターン(ハイビーム配光パターン)P02の中央の左右の上方に発生する暗部D2、を集光配光パターンP1、P2、P3内に包含することができる。これにより、この発明の車両用前照灯は、理想の配光パターン(ハイビーム配光パターン)が得られる。   In the vehicle headlamp according to the present invention, the first light collection and distribution surface forms the first light collection light distribution pattern almost entirely of the light collection and light distribution pattern, and the second light collection and reflection surface forms the light collection light distribution pattern. A second condensing light distribution pattern is formed from the substantially central portion to the right end portion, and a third condensing light distribution pattern from the substantially central portion to the left end portion of the condensing light distribution pattern is formed by the third condensing reflection surface. To form. As a result, the vehicle headlamp of the present invention has a light distribution pattern (high beam light distribution pattern) P01 according to the conventional vehicle headlamp of Patent Document 1, as shown in FIGS. As shown in FIG. 9 (A) and FIG. 9 (B), the dark part D1 generated above the center and the center of the light distribution pattern (high beam light distribution pattern) P02 by the conventional vehicle headlamp of Patent Document 2 The dark part D2 generated in the upper left and right can be included in the light collection light distribution patterns P1, P2, and P3. Thereby, an ideal light distribution pattern (high beam light distribution pattern) can be obtained in the vehicle headlamp of the present invention.

図1は、この発明にかかる車両用前照灯の実施形態を示すランプユニットの概略縦断面図(概略垂直断面図)である。FIG. 1 is a schematic longitudinal sectional view (schematic vertical sectional view) of a lamp unit showing an embodiment of a vehicle headlamp according to the present invention. 図2は、リフレクタの集光反射面と拡散反射面の一部を示す底面図(下から見た図であって、図1におけるII矢視図)である。FIG. 2 is a bottom view (viewed from below, as viewed from the direction of the arrow II in FIG. 1) showing a part of the condensing reflection surface and the diffuse reflection surface of the reflector. 図3は、半導体型光源を示す平面図(上から見た図であって、図1におけるIII矢視図)である。FIG. 3 is a plan view showing the semiconductor light source (viewed from above, as viewed in the direction of arrow III in FIG. 1). 図4は、第1集光反射面、第2集光反射面、第3集光反射面から反射(照射)された半導体型光源の発光部の投影像を示す説明図である。FIG. 4 is an explanatory view showing a projected image of the light emitting part of the semiconductor light source reflected (irradiated) from the first condensing reflection surface, the second condensing reflection surface, and the third condensing reflection surface. 図5は、第1集光反射面、第2集光反射面、第3集光反射面が形成する第1集光配光パターン、第2集光配光パターン、第3集光配光パターンを示す説明図である。FIG. 5 illustrates a first light collection light distribution pattern, a second light collection light distribution pattern, and a third light collection light distribution pattern formed by the first light collection reflection surface, the second light collection reflection surface, and the third light collection reflection surface. It is explanatory drawing which shows. 図6は、第1集光配光パターン、第2集光配光パターン、第3集光配光パターンを合成(重畳)した集光配光パターンを示す概略説明図である。FIG. 6 is a schematic explanatory diagram illustrating a light collection light distribution pattern obtained by combining (superimposing) the first light collection light distribution pattern, the second light collection light distribution pattern, and the third light collection light distribution pattern. 図7は、集光配光パターンと拡散配光パターンとを示す概略説明図である。FIG. 7 is a schematic explanatory diagram illustrating a light collection light distribution pattern and a diffuse light distribution pattern. 図8は、集光配光パターンの効果を示す概略説明図である。FIG. 8 is a schematic explanatory view showing the effect of the light collection light distribution pattern. 図9は、集光配光パターンの効果を示す概略説明図である。FIG. 9 is a schematic explanatory diagram illustrating the effect of the light collection light distribution pattern.

以下に、この発明にかかる車両用前照灯の実施形態(実施例)の1例を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施形態によりこの発明が限定されるものではない。図1において、半導体型光源、投影レンズ、可動シェード、ソレノイドのハッチングを省略してある。図4〜図9において、符号「VU−VD」は、スクリーンの上下の垂直線を示す。符号「HL−HR」は、スクリーンの左右の水平線を示す。この明細書、別紙の特許請求の範囲において、前、後、上、下、左、右は、この発明にかかる車両用前照灯を車両に装備した際の前、後、上、下、左、右である。図5の等照度曲線において、中央の曲線は、高照度曲線であり、外側に行くに従って照度が低下していく。   Hereinafter, an example of an embodiment (example) of a vehicle headlamp according to the present invention will be described in detail with reference to the drawings. In addition, this invention is not limited by this embodiment. In FIG. 1, hatching of a semiconductor light source, a projection lens, a movable shade, and a solenoid is omitted. 4 to 9, reference sign “VU-VD” indicates vertical lines on the upper and lower sides of the screen. Reference sign “HL-HR” indicates horizontal lines on the left and right of the screen. In this specification and the appended claims, front, rear, upper, lower, left, and right are front, rear, upper, lower, and left when the vehicle headlamp according to the present invention is mounted on a vehicle. , Right. In the isoilluminance curve of FIG. 5, the central curve is a high illuminance curve, and the illuminance decreases as going outward.

(実施形態の構成の説明)
以下、この実施形態における車両用前照灯の構成について説明する。この例は、たとえば、自動車用前照灯のヘッドランプについて説明する。
(Description of Configuration of Embodiment)
Hereinafter, the configuration of the vehicle headlamp in this embodiment will be described. In this example, for example, a headlamp of an automotive headlamp will be described.

(車両用前照灯1の説明)
図1において、符号1は、この実施形態における車両用前照灯である。前記車両用前照灯1は、車両の前部の左右両側にそれぞれ搭載されている。前記車両用前照灯1は、図1に示すように、ランプハウジング(図示せず)と、ランプレンズ(図示せず)と、光源としての半導体型光源2と、リフレクタ3と、レンズとしての投影レンズ4と、ヒートシンク部材5と、可動シェード6と、ソレノイド7と、動力伝達部材8と、を備える。
(Description of the vehicle headlamp 1)
In FIG. 1, the code | symbol 1 is the headlamp for vehicles in this embodiment. The vehicle headlamp 1 is mounted on each of the left and right sides of the front portion of the vehicle. As shown in FIG. 1, the vehicle headlamp 1 includes a lamp housing (not shown), a lamp lens (not shown), a semiconductor light source 2 as a light source, a reflector 3, and a lens. A projection lens 4, a heat sink member 5, a movable shade 6, a solenoid 7, and a power transmission member 8 are provided.

前記ランプハウジングおよび前記ランプレンズ(たとえば、素通しのアウターレンズなど)は、灯室(図示せず)を画成する。前記半導体型光源2および前記投影レンズ4および前記リフレクタ3および前記ヒートシンク部材5および前記可動シェード6および前記ソレノイド7および前記動力伝達部材8は、プロジェクタタイプのランプユニットを構成する。前記ランプユニット2、3、4、5、6、7、8は、前記灯室内に配置されていて、かつ、上下方向用光軸調整機構(図示せず)および左右方向用光軸調整機構(図示せず)を介して前記ランプハウジングに取り付けられている。   The lamp housing and the lamp lens (for example, a transparent outer lens) define a lamp chamber (not shown). The semiconductor light source 2, the projection lens 4, the reflector 3, the heat sink member 5, the movable shade 6, the solenoid 7 and the power transmission member 8 constitute a projector type lamp unit. The lamp units 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 are disposed in the lamp chamber, and have a vertical-direction optical axis adjustment mechanism (not shown) and a horizontal-direction optical axis adjustment mechanism ( (Not shown) is attached to the lamp housing.

なお、前記灯室内には、前記ランプユニット2、3、4、5、6、7、8以外のランプユニット、たとえば、クリアランスランプユニット、ターンシグナルランプユニット、デイタイムランニングランプユニットなどが配置される場合がある。また、前記灯室内には、インナーパネル(図示せず)やインナーハウジング(図示せず)やインナーレンズ(図示せず)などが配置される場合がある。   In the lamp chamber, lamp units other than the lamp units 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, for example, a clearance lamp unit, a turn signal lamp unit, a daytime running lamp unit, and the like are arranged. There is a case. In addition, an inner panel (not shown), an inner housing (not shown), an inner lens (not shown), or the like may be disposed in the lamp chamber.

(ヒートシンク部材5の説明)
前記ヒートシンク部材5は、たとえば、樹脂や金属製ダイカスト(アルミダイカスト)などの熱伝導率が高い材料からなる。前記ヒートシンク部材5には、前記半導体型光源2および前記リフレクタ3および前記投影レンズ4および前記ソレノイド7および前記動力伝達部材8が取り付けられている。前記ヒートシンク部材5は、放熱部材と取付部材とを兼用する。
(Description of heat sink member 5)
The heat sink member 5 is made of a material having high thermal conductivity such as resin or metal die casting (aluminum die casting). The semiconductor light source 2, the reflector 3, the projection lens 4, the solenoid 7, and the power transmission member 8 are attached to the heat sink member 5. The heat sink member 5 serves as both a heat radiating member and a mounting member.

前記ヒートシンク部材5は、板部50と、リング部51と、複数枚のフィン部52と、から構成されている。前記板部50には、前記半導体型光源2および前記リフレクタ3および前記ソレノイド7および前記動力伝達部材8が取り付けられている。前記リング部51には、前記投影レンズ4が取り付けられている。なお、前記リング部51を前記ヒートシンク部材5と別個の部材で構成して、前記ヒートシンク部材5に取り付けても良い。   The heat sink member 5 includes a plate part 50, a ring part 51, and a plurality of fin parts 52. The semiconductor light source 2, the reflector 3, the solenoid 7, and the power transmission member 8 are attached to the plate portion 50. The projection lens 4 is attached to the ring portion 51. The ring portion 51 may be formed of a member separate from the heat sink member 5 and attached to the heat sink member 5.

(半導体型光源2の説明)
前記半導体型光源2は、たとえば、LED、OELまたはOLED(有機EL)などの自発光半導体型光源である。前記半導体型光源2は、光を放射する発光部20を有する。前記発光部20は、図3に示すように、長手方向が光軸(前記車両用前照灯1の光軸、前記リフレクタ3の反射面の光軸(図示せず)、前記投影レンズ4の光軸Zなど。以下、「光軸Z」と称する)に対して左右方向に交差(この例では、直交)する長方形形状の発光面を有する。前記発光部20は、この例では、上向きである。
(Description of the semiconductor-type light source 2)
The semiconductor-type light source 2 is a self-luminous semiconductor-type light source such as an LED, an OEL, or an OLED (organic EL). The semiconductor light source 2 includes a light emitting unit 20 that emits light. As shown in FIG. 3, the light emitting unit 20 has an optical axis (an optical axis of the vehicle headlamp 1, an optical axis (not shown) of a reflecting surface of the reflector 3), and a projection lens 4. The light-emitting surface has a rectangular shape that intersects in the left-right direction (in this example, orthogonal) with respect to the optical axis Z. The light emitting unit 20 is upward in this example.

前記半導体型光源2は、前記ヒートシンク部材5の前記板部50に実装されていて、かつ、前記ヒートシンク部材5の前記板部50にホルダ21を介して取り付けられている。前記ホルダ21は、前記ヒートシンク部材5の前記板部50にスクリューなど(図示せず)により取り付けられている。前記半導体型光源2には、点灯回路(図示せず)からの電流が供給される。   The semiconductor-type light source 2 is mounted on the plate portion 50 of the heat sink member 5 and is attached to the plate portion 50 of the heat sink member 5 via a holder 21. The holder 21 is attached to the plate portion 50 of the heat sink member 5 with a screw or the like (not shown). The semiconductor light source 2 is supplied with a current from a lighting circuit (not shown).

(リフレクタ3の説明)
前記リフレクタ3は、たとえば、樹脂部材などの耐熱性が高くかつ光不透過性の材料からなる。前記リフレクタ3は、前記ヒートシンク部材5の前記板部50にスクリューなど(図示せず)により取り付けられている。
(Description of reflector 3)
The reflector 3 is made of, for example, a material having high heat resistance and light impermeability such as a resin member. The reflector 3 is attached to the plate portion 50 of the heat sink member 5 with a screw or the like (not shown).

前記リフレクタ3は、前側部分および下側部分が開口し、かつ、後側部分および上側部分および左右両側部分が閉塞した中空形状をなす。前記リフレクタ3の閉塞部分の凹内面には、楕円を基調(回転楕円面を基本)とした自由曲面または回転楕円面からなる反射面(収束型反射面)30、31、32、33が設けられている。前記反射面30、31、32、33は、前記半導体型光源2の前記発光部20の中心もしくはその近傍に位置する第1焦点F1と、第2焦点(第2焦線)F2と、前記第1焦点F1と前記第2焦点F2とを結ぶ前記光軸と、を有する。前記反射面30、31、32、33は、前記半導体型光源2の上向きの前記発光部20の前記発光面からの光を反射光として前記投影レンズ4側に反射させるものである。   The reflector 3 has a hollow shape in which a front part and a lower part are opened, and a rear part, an upper part, and both left and right parts are closed. The concave inner surface of the closed portion of the reflector 3 is provided with reflecting surfaces (convergent reflecting surfaces) 30, 31, 32, 33 composed of free-form surfaces or ellipsoidal surfaces based on ellipses (based on rotating ellipsoids). ing. The reflective surfaces 30, 31, 32, 33 include a first focal point F 1, a second focal point (second focal line) F 2 located at or near the center of the light emitting unit 20 of the semiconductor-type light source 2, and the first And the optical axis connecting the first focal point F1 and the second focal point F2. The reflecting surfaces 30, 31, 32, and 33 reflect light from the light emitting surface of the light emitting unit 20 facing upward toward the projection lens 4 as reflected light.

前記反射面は、車両の後方側の集光反射面31、32、33と、前記第1集光反射面31に対して車両の前方側すなわち前記投影レンズ4側に位置する拡散反射面30と、に段部を介してすなわちセグメントにより分割されている。前記集光反射面31、32、33は、集光配光パターンP1、P2、P3を形成する。前記拡散反射面30は、拡散配光パターンP0を形成する。前記集光反射面31、32、33と前記拡散反射面30との分割位置すなわち段部は、前記半導体型光源2の前記発光部20の前側すなわち前記投影レンズ4側の縁よりも後側すなわち前記投影レンズ4と反対側に位置する。前記集光反射面31、32、33は、前記拡散反射面30よりも前記半導体型光源2側に近い位置に配置されている。   The reflecting surfaces include condensing reflecting surfaces 31, 32, 33 on the rear side of the vehicle, and a diffuse reflecting surface 30 located on the front side of the vehicle, that is, on the projection lens 4 side with respect to the first collecting reflecting surface 31. , Are divided by a segment, that is, by a segment. The condensing reflection surfaces 31, 32, and 33 form condensing light distribution patterns P1, P2, and P3. The diffuse reflection surface 30 forms a diffuse light distribution pattern P0. The dividing position of the condensing reflection surfaces 31, 32, 33 and the diffuse reflection surface 30, that is, the stepped portion, is the rear side of the front side of the light emitting unit 20 of the semiconductor-type light source 2, that is, the edge on the projection lens 4 side. Located on the opposite side to the projection lens 4. The condensing reflection surfaces 31, 32, and 33 are disposed at positions closer to the semiconductor light source 2 side than the diffuse reflection surface 30.

前記集光反射面は、第1集光反射面31と、第2集光反射面32と、第3集光反射面33と、に段部を介してすなわちセグメントにより分割されている。前記第1集光反射面31は、前記光軸Zの直上に配置されていて、前記集光配光パターンのほぼ全体の第1集光配光パターンP1を形成する。前記第2集光反射面32と、前記第1集光反射面31の右側に配置されていて、前記集光配光パターンのほぼ中央部分から右側端部分までの第2集光配光パターンP2を形成する。前記第3集光反射面33は、前記第1集光反射面31の左側に配置されていて、前記集光配光パターンのほぼ中央部分から左側端部分までの第3集光配光パターンP3を形成する。前記第1集光反射面31は、前記第2集光反射面32および前記第3集光反射面33よりも前記半導体型光源2に近い位置に配置されている。   The condensing reflection surface is divided into a first condensing reflection surface 31, a second condensing reflection surface 32, and a third condensing reflection surface 33 via a step portion, that is, a segment. The first condensing / reflecting surface 31 is disposed immediately above the optical axis Z and forms a first condensing light distribution pattern P1 that is substantially the entire condensing light distribution pattern. The second condensing reflection surface 32 and the second condensing light distribution pattern P2 which is disposed on the right side of the first condensing reflection surface 31 and extends from a substantially central portion to a right end portion of the condensing light distribution pattern. Form. The third condensing / reflecting surface 33 is disposed on the left side of the first condensing / reflecting surface 31, and a third condensing light distribution pattern P <b> 3 from the substantially central portion to the left end portion of the condensing light distribution pattern. Form. The first condensing / reflecting surface 31 is disposed at a position closer to the semiconductor light source 2 than the second condensing / reflecting surface 32 and the third condensing / reflecting surface 33.

前記光軸Zの直上に配置されている前記第1集光反射面31から反射(照射)された前記半導体型光源2の前記発光部20の第1投影像I1は、図4(A)に示すように、横長である。図4(A)に示されている前記第1投影像I1は、図2における前記第1集光反射面31の点Aから点Bまでの二点鎖線上で反射(照射)された投影像である。前記第1集光反射面31は、前記光軸Zの直上で前記半導体型光源2に近い位置に配置されているので、前記第1投影像I1は、大きい。この結果、前記第1集光反射面31は、図5(A)に示すように、広い範囲を横長の配光である前記第1集光配光パターンP1で照射することができる。すなわち、前記第1集光反射面31は、横長の前記第1集光配光パターンP1を照射するのに適している。前記第1投影像I1および前記第1集光配光パターンP1は、スクリーンの上下の垂直線VU−VDにおいて、ほぼ左右対称である。   A first projected image I1 of the light emitting unit 20 of the semiconductor-type light source 2 reflected (irradiated) from the first condensing / reflecting surface 31 disposed immediately above the optical axis Z is shown in FIG. As shown, it is horizontally long. The first projection image I1 shown in FIG. 4A is a projection image reflected (irradiated) on a two-dot chain line from point A to point B on the first condensing reflection surface 31 in FIG. It is. Since the first condensing / reflecting surface 31 is disposed immediately above the optical axis Z and close to the semiconductor-type light source 2, the first projected image I1 is large. As a result, as shown in FIG. 5A, the first condensing / reflecting surface 31 can irradiate a wide range with the first condensing light distribution pattern P1 which is a horizontally long light distribution. That is, the first condensing reflection surface 31 is suitable for irradiating the horizontally long first condensing light distribution pattern P1. The first projected image I1 and the first light collection light distribution pattern P1 are substantially symmetrical with respect to a vertical line VU-VD above and below the screen.

前記第2集光反射面32から反射(照射)された前記半導体型光源2の前記発光部20の第2投影像I2は、図4(B)に示すように、横長の投影像から縦長の投影像までが含まれている。図4(B)に示されている前記第2投影像I2は、図2における前記第2集光反射面32の点Cから点Dまでの二点鎖線上で反射(照射)された投影像である。前記第2集光反射面32において、前記光軸Zおよび前記半導体型光源2に近い位置の前記点Dから反射(照射)される前記第2投影像I2は、横長で大きい。前記第2集光反射面32において、前記点Dすなわち前記光軸Zおよび前記半導体型光源2から離れるに従って、前記第2投影像I2は、縦長で小さい投影像に連続的に変化する。前記第2集光反射面32において、前記光軸Zおよび前記半導体型光源2から遠い位置の前記点Cから反射(照射)される前記第2投影像I2は、縦長で小さい。この結果、前記第2集光反射面32は、図4(B)に示すように、前記光軸Zおよび前記半導体型光源2から遠い位置から反射(照射)される縦長で小さい前記第2投影像I2を、スクリーンの中央(すなわち、スクリーンの上下の垂直線VU−VDとスクリーンの左右の水平線HL−HRとが交差する中央)に、集めることにより、図5(B)に示すように、スクリーンの中央に高照度帯(ピーク)を形成することができる。すなわち、前記第2集光反射面32は、ほぼ中央部分から右側端部分までの前記第2集光配光パターンP2を照射するのに適している。   As shown in FIG. 4B, the second projected image I2 of the light emitting unit 20 of the semiconductor-type light source 2 reflected (irradiated) from the second condensing / reflecting surface 32 is vertically elongated from the horizontally projected image. The projection image is included. The second projection image I2 shown in FIG. 4B is a projection image reflected (irradiated) on a two-dot chain line from point C to point D on the second condensing reflection surface 32 in FIG. It is. The second projected image I2 reflected (irradiated) from the point D at a position close to the optical axis Z and the semiconductor light source 2 on the second condensing / reflecting surface 32 is horizontally long and large. On the second condensing / reflecting surface 32, the second projected image I2 continuously changes to a vertically long and small projected image as the distance from the point D, that is, the optical axis Z and the semiconductor light source 2 increases. The second projection image I2 reflected (irradiated) from the optical axis Z and the point C far from the semiconductor light source 2 on the second condensing / reflecting surface 32 is vertically long and small. As a result, as shown in FIG. 4B, the second condensing / reflecting surface 32 is a vertically long and small second projection that is reflected (irradiated) from a position far from the optical axis Z and the semiconductor-type light source 2. By collecting the image I2 at the center of the screen (that is, the center where the vertical line VU-VD on the top and bottom of the screen intersects the horizontal line HL-HR on the left and right of the screen), as shown in FIG. A high illuminance zone (peak) can be formed at the center of the screen. That is, the second condensing / reflecting surface 32 is suitable for irradiating the second condensing light distribution pattern P2 from the substantially central portion to the right end portion.

前記第3集光反射面33から反射(照射)された前記半導体型光源2の前記発光部20の第3投影像I3は、図4(C)に示すように、横長の投影像から縦長の投影像までが含まれている。図4(C)に示されている前記第3投影像I3は、図2における前記第3集光反射面33の点Eから点Fまでの二点鎖線上で反射(照射)された投影像である。前記第3集光反射面33において、前記光軸Zおよび前記半導体型光源2に近い位置の前記点Eから反射(照射)される前記第3投影像I3は、横長で大きい。前記第3集光反射面33において、前記点Eすなわち前記光軸Zおよび前記半導体型光源2から離れるに従って、前記第3投影像I3は、縦長で小さい投影像に連続的に変化する。前記第3集光反射面33において、前記光軸Zおよび前記半導体型光源2から遠い位置の前記点Fから反射(照射)される前記第3投影像I3は、縦長で小さい。この結果、前記第3集光反射面33は、図4(C)に示すように、前記光軸Zおよび前記半導体型光源2から遠い位置から反射(照射)される縦長で小さい前記第3投影像I3をスクリーンの中央に集めることにより、図5(C)に示すように、スクリーンの中央に高照度帯(ピーク)を形成することができる。すなわち、前記第3集光反射面33は、ほぼ中央部分から左側端部分までの前記第3集光配光パターンP3を照射するのに適している。   As shown in FIG. 4C, the third projection image I3 of the light emitting unit 20 of the semiconductor-type light source 2 reflected (irradiated) from the third condensing / reflecting surface 33 is vertically elongated from the horizontally projected image. The projection image is included. The third projection image I3 shown in FIG. 4C is a projection image reflected (irradiated) on a two-dot chain line from the point E to the point F on the third condensing reflection surface 33 in FIG. It is. The third projected image I3 reflected (irradiated) from the point E near the optical axis Z and the semiconductor-type light source 2 on the third condensing / reflecting surface 33 is horizontally long and large. On the third condensing / reflecting surface 33, the third projected image I3 continuously changes to a vertically long and small projected image as the point E, that is, the optical axis Z and the semiconductor-type light source 2 move away. The third projected image I3 reflected (irradiated) from the optical axis Z and the point F far from the semiconductor light source 2 on the third condensing / reflecting surface 33 is vertically long and small. As a result, as shown in FIG. 4C, the third condensing / reflecting surface 33 is a vertically long and small third projection that is reflected (irradiated) from a position far from the optical axis Z and the semiconductor-type light source 2. By collecting the image I3 in the center of the screen, as shown in FIG. 5C, a high illuminance zone (peak) can be formed in the center of the screen. That is, the third condensing / reflecting surface 33 is suitable for irradiating the third condensing light distribution pattern P3 from the substantially central portion to the left end portion.

前記第2投影像I2および前記第2集光配光パターンP2と、前記第3投影像I3および前記第3集光配光パターンP3とは、ほぼ左右対称(ほぼ左右反転)である。   The second projection image I2 and the second condensing light distribution pattern P2, and the third projection image I3 and the third condensing light distribution pattern P3 are substantially bilaterally symmetric (substantially horizontally reversed).

(投影レンズ4の説明)
前記投影レンズ4は、たとえば、PC材、PMMA材、PCO材などの樹脂製のレンズからなるものである。すなわち、前記半導体型光源2の前記発光部20から放射される光は、高い熱を持たないので、前記投影レンズ4として樹脂製のレンズを使用することができる。前記投影レンズ4は、前記ヒートシンク部材5の前記リング部51に取り付けられている。なお、前記投影レンズ4は、前記リング部51の代わりに、前記ヒートシンク部材5と別個のホルダを使用して前記ヒートシンク部材5に取り付けても良い。
(Description of the projection lens 4)
The projection lens 4 is made of a resin lens such as a PC material, a PMMA material, or a PCO material. That is, since the light emitted from the light emitting unit 20 of the semiconductor light source 2 does not have high heat, a resin lens can be used as the projection lens 4. The projection lens 4 is attached to the ring portion 51 of the heat sink member 5. The projection lens 4 may be attached to the heat sink member 5 using a holder separate from the heat sink member 5 instead of the ring portion 51.

前記投影レンズ4は、焦点(焦線、レンズ焦点、レンズ焦線、物空間側の焦点面であるメリジオナル像面)F3および前記光軸Zを有する。前記投影レンズ4の前記焦点F3は、前記反射面30、31、32、33の前記第2焦点F2もしくはその近傍に位置する。前記投影レンズ4の前記光軸Zと、前記反射面30、31、32、33の前記光軸とは、前記第2焦点F2および前記焦点F3もしくはその近傍において交差している。なお、前記投影レンズ4の前記光軸Zと、前記反射面30、31、32、33の前記光軸とは、一致もしくはほぼ一致している場合もある。また、前記焦点F1、F2、F3、前記光軸Zは、図1に示す位置以外の位置に位置する場合がある。   The projection lens 4 has a focal point (focal line, lens focal point, lens focal line, meridional image plane which is a focal plane on the object space side) F3 and the optical axis Z. The focal point F3 of the projection lens 4 is located at or near the second focal point F2 of the reflecting surfaces 30, 31, 32, 33. The optical axis Z of the projection lens 4 and the optical axes of the reflecting surfaces 30, 31, 32, 33 intersect at or near the second focal point F2 and the focal point F3. In some cases, the optical axis Z of the projection lens 4 and the optical axes of the reflecting surfaces 30, 31, 32, and 33 coincide with each other. Further, the focal points F1, F2, F3 and the optical axis Z may be located at positions other than the positions shown in FIG.

前記投影レンズ4は、非球面を基本とする投影レンズである。前記投影レンズ4は、後面の入射面40と、前面の出射面41と、から構成されている。前記入射面40は、前記リフレクタ3と対向する。前記入射面40は、平面もしくは非球面のほぼ平面(前記リフレクタ3に対して凸面あるいは凹面)をなす。前記出射面41は、非球面の凸面をなす。   The projection lens 4 is a projection lens based on an aspherical surface. The projection lens 4 includes a rear entrance surface 40 and a front exit surface 41. The incident surface 40 faces the reflector 3. The incident surface 40 is substantially flat or aspheric (a convex surface or a concave surface with respect to the reflector 3). The exit surface 41 is an aspherical convex surface.

前記投影レンズ4は、前記半導体型光源2の前記発光部20からの前記光であって、前記リフレクタ3の前記反射面30、31、32、33からの前記反射光を、外部すなわち車両の前方に照射する。すなわち、前記投影レンズ4は、前記第1集光配光パターンP1、前記第2集光配光パターンP2、前記第3集光配光パターンP3、前記拡散配光パターンP0を車両の前方に照射する。   The projection lens 4 is the light from the light emitting unit 20 of the semiconductor light source 2, and reflects the reflected light from the reflecting surfaces 30, 31, 32, and 33 of the reflector 3 to the outside, that is, in front of the vehicle. Irradiate. That is, the projection lens 4 irradiates the front of the vehicle with the first light collection light distribution pattern P1, the second light collection light distribution pattern P2, the third light collection light distribution pattern P3, and the diffuse light distribution pattern P0. To do.

(ソレノイド7の説明)
前記ソレノイド7は、前記ヒートシンク部材5の前記板部50にスクリューなど(図示せず)により取り付けられている。前記ソレノイド7は、プランジャー70および前記動力伝達部材8を介して前記可動シェード6を第1位置(図1中の二点鎖線にて示す位置)と第2位置(図1中の実線にて示す位置)とに移動させて位置させるものである。
(Description of solenoid 7)
The solenoid 7 is attached to the plate portion 50 of the heat sink member 5 with a screw or the like (not shown). The solenoid 7 moves the movable shade 6 through a plunger 70 and the power transmission member 8 in a first position (a position indicated by a two-dot chain line in FIG. 1) and a second position (a solid line in FIG. 1). Position).

(可動シェード6の説明)
前記可動シェード6は、光不透過部材、この例では金属板から構成されている。前記可動シェード6は、前記動力伝達部材8を介して前記ソレノイド7の前記プランジャー70に取り付けられている。前記可動シェード6は、金属板をプレス絞り加工して形成されている。前記可動シェード6は、前記半導体型光源2と前記投影レンズ4との間に配置されている。前記可動シェード6は、前記第1位置に位置する時には、前記反射面30、31、32、33からの前記反射光の一部をカットオフしカットオフされていない残りの前記反射光で上縁にカットオフライン(図示せず)およびエルボー点(図示せず)を有するロービーム配光パターン(図示せず)を形成するものである。前記可動シェード6は、前記第2位置に位置する時には、ハイビーム配光パターンすなわち前記第1集光配光パターンP1、前記第2集光配光パターンP2、前記第3集光配光パターンP3、前記拡散配光パターンP0を形成するものである。
(Description of movable shade 6)
The movable shade 6 is composed of a light-impermeable member, in this example, a metal plate. The movable shade 6 is attached to the plunger 70 of the solenoid 7 via the power transmission member 8. The movable shade 6 is formed by press drawing a metal plate. The movable shade 6 is disposed between the semiconductor light source 2 and the projection lens 4. When the movable shade 6 is located at the first position, a part of the reflected light from the reflective surfaces 30, 31, 32, 33 is cut off, and the remaining edge of the reflected light that is not cut off is used as the upper edge. A low beam light distribution pattern (not shown) having a cut-off line (not shown) and an elbow point (not shown) is formed. When the movable shade 6 is positioned at the second position, a high beam light distribution pattern, that is, the first light collection light distribution pattern P1, the second light collection light distribution pattern P2, the third light collection light distribution pattern P3, The diffused light distribution pattern P0 is formed.

(動力伝達部材8の説明)
前記動力伝達部材8は、前記可動シェード6と前記ソレノイド7の前記プランジャー70とに取り付けられている。前記動力伝達部材8は、リンク部材とばね部材などから構成されている。前記動力伝達部材8は、前記ソレノイド7の動力を前記可動シェード6に伝達するものである。
(Description of the power transmission member 8)
The power transmission member 8 is attached to the movable shade 6 and the plunger 70 of the solenoid 7. The power transmission member 8 includes a link member and a spring member. The power transmission member 8 transmits the power of the solenoid 7 to the movable shade 6.

(実施形態の作用の説明)
この実施形態における車両用前照灯1は、以上のごとき構成からなり、以下、その作用について説明する。
(Description of the operation of the embodiment)
The vehicle headlamp 1 in this embodiment is configured as described above, and the operation thereof will be described below.

半導体型光源2の発光部20を点灯発光させる。すると、上向きの発光部20から放射された光は、リフレクタ3の拡散反射面30、第1集光反射面31、第2集光反射面32、第3集光反射面33で反射光として、投影レンズ4側に反射する。ここで、ソレノイド7の駆動により、動力伝達部材8を介して可動シェード6が第2位置に位置する時には、反射光は、可動シェード6に遮蔽されずに投影レンズ4側に進む。投影レンズ4側に進んだ反射光は、投影レンズ4の入射面40から投影レンズ4中に入射して、投影レンズ4の出射面41からハイビーム配光パターンとして、外部すなわち車両の前方に照射される。   The light emitting unit 20 of the semiconductor light source 2 is turned on. Then, the light radiated from the upward light emitting unit 20 is reflected as reflected light by the diffuse reflection surface 30, the first condensing reflection surface 31, the second condensing reflection surface 32, and the third condensing reflection surface 33 of the reflector 3. Reflected to the projection lens 4 side. Here, when the movable shade 6 is positioned at the second position via the power transmission member 8 by driving the solenoid 7, the reflected light travels toward the projection lens 4 without being shielded by the movable shade 6. The reflected light that has traveled toward the projection lens 4 enters the projection lens 4 from the incident surface 40 of the projection lens 4 and is irradiated from the exit surface 41 of the projection lens 4 to the outside, that is, the front of the vehicle as a high beam light distribution pattern. The

すなわち、拡散反射面30からの反射光は、拡散配光パターンP0として車両の前方に照射される。第1集光反射面31からの反射光は、第1集光配光パターンP1として車両の前方に照射される。第2集光反射面32からの反射光は、第2集光配光パターンP2として車両の前方に照射される。第3集光反射面33からの反射光は、第3集光配光パターンP3として車両の前方に照射される。この拡散配光パターンP0と、第1集光配光パターンP1と、第2集光配光パターンP2と、第3集光配光パターンP3とが、合成(重畳)されて、ハイビーム配光パターンが形成される。   That is, the reflected light from the diffuse reflection surface 30 is irradiated to the front of the vehicle as the diffuse light distribution pattern P0. The reflected light from the first condensing / reflecting surface 31 is irradiated to the front of the vehicle as the first condensing light distribution pattern P1. The reflected light from the second light collecting / reflecting surface 32 is irradiated to the front of the vehicle as the second light collecting light distribution pattern P2. The reflected light from the third condensing / reflecting surface 33 is irradiated to the front of the vehicle as the third condensing light distribution pattern P3. The diffusion light distribution pattern P0, the first light collection light distribution pattern P1, the second light collection light distribution pattern P2, and the third light collection light distribution pattern P3 are combined (superimposed) to form a high beam light distribution pattern. Is formed.

ここで、ソレノイド7の駆動を停止して、動力伝達部材8を介して可動シェード6を第2位置から第1位置に移動させて第1位置に位置させる。すると、可動シェード6により遮蔽されていなかった反射光の一部が可動シェード6により遮蔽される。そして、第1位置に位置する可動シェード6により遮蔽されなかった反射光の残りが投影レンズ4側に進む。投影レンズ4側に進んだ反射光は、投影レンズ4の入射面40から投影レンズ4中に入射して、投影レンズ4の出射面41からロービーム配光パターンとして、外部すなわち車両の前方に照射される。すなわち、拡散配光パターンP0および第1集光配光パターンP1および第2集光配光パターンP2および第3集光配光パターンP3の一部が遮蔽されて残りの配光パターンで、上縁にカットオフラインおよびエルボー点を有するロービーム配光パターンが形成される。   Here, the drive of the solenoid 7 is stopped, and the movable shade 6 is moved from the second position to the first position via the power transmission member 8 to be positioned at the first position. Then, a part of the reflected light that is not shielded by the movable shade 6 is shielded by the movable shade 6. Then, the remainder of the reflected light that is not shielded by the movable shade 6 located at the first position proceeds to the projection lens 4 side. The reflected light that has traveled toward the projection lens 4 enters the projection lens 4 from the incident surface 40 of the projection lens 4 and is radiated from the exit surface 41 of the projection lens 4 to the outside, that is, the front of the vehicle as a low beam light distribution pattern. The That is, a part of the diffused light distribution pattern P0, the first light collection light distribution pattern P1, the second light collection light distribution pattern P2, and the third light collection light distribution pattern P3 are shielded, and the remaining light distribution pattern has an upper edge. A low beam light distribution pattern having a cut-off line and an elbow point is formed.

(実施形態の効果の説明)
この実施形態における車両用前照灯1は、以上のごとき構成および作用からなり、以下、その効果について説明する。
(Explanation of effect of embodiment)
The vehicle headlamp 1 in this embodiment has the above-described configuration and operation, and the effects thereof will be described below.

この実施形態における車両用前照灯1は、第1集光反射面31により集光配光パターンのほぼ全体の第1集光配光パターンP1を形成し(図5(A)、図6、図7、図8(A)、図9(A)を参照)、第2集光反射面32により集光配光パターンのほぼ中央部分から右側端部分までの第2集光配光パターンP2を形成し(図5(B)、図6、図7、図8(A)、図9(A)を参照)、第3集光反射面33により集光配光パターンのほぼ中央部分から左側端部分までの第3集光配光パターンP3を形成する(図5(C)、図6、図7、図8(A)、図9(A)を参照)ものである。   The vehicle headlamp 1 in this embodiment forms a first light collection light distribution pattern P1 of almost the entire light collection light distribution pattern by the first light collection and reflection surface 31 (FIG. 5A, FIG. 6). 7 (see FIG. 7, FIG. 8A, FIG. 9A), the second condensing light distribution pattern P2 from the substantially central portion to the right end portion of the condensing light distribution pattern by the second condensing reflection surface 32. Formed (see FIG. 5B, FIG. 6, FIG. 7, FIG. 8A, FIG. 9A), and the third light collecting / reflecting surface 33 causes the left end from the substantially central portion of the light collection light distribution pattern. A third condensed light distribution pattern P3 is formed up to the portion (see FIG. 5C, FIG. 6, FIG. 7, FIG. 8A, and FIG. 9A).

この結果、この実施形態における車両用前照灯1は、図8(A)、(B)に示すように、従来の特許文献1の車両用前照灯による配光パターン(ハイビーム配光パターン)P01の中央の上方に発生する暗部D1、および、図9(A)、(B)に示すように、従来の特許文献2の車両用前照灯による配光パターン(ハイビーム配光パターン)P02の中央の左右の上方に発生する暗部D2、を集光配光パターンP1、P2、P3内に包含することができる。これにより、この実施形態における車両用前照灯1は、理想の配光パターンすなわちハイビーム配光パターンP0、P1、P2、P3が得られる。   As a result, as shown in FIGS. 8A and 8B, the vehicle headlamp 1 according to this embodiment has a light distribution pattern (high beam light distribution pattern) by the conventional vehicle headlamp of Patent Document 1. As shown in FIGS. 9 (A) and 9 (B), the dark portion D1 generated above the center of P01 and the light distribution pattern (high beam light distribution pattern) P02 of the conventional vehicle headlamp of Patent Document 2 The dark portion D2 generated at the upper left and right of the center can be included in the light collection light distribution patterns P1, P2, and P3. Thereby, the vehicular headlamp 1 in this embodiment can obtain ideal light distribution patterns, that is, high-beam light distribution patterns P0, P1, P2, and P3.

この実施形態における車両用前照灯1は、光源が、長手方向が光軸Zに対して左右方向に交差する長方形の発光部20を有する半導体型光源2である。このために、この実施形態における車両用前照灯1は、第1集光反射面31から横長の半導体型光源2の発光部20の第1投影像I1を反射させることができ、広い範囲の横長の第1集光配光パターンP1を照射するのに適している。また、この実施形態における車両用前照灯1は、第2集光反射面32から横長から縦長までの半導体型光源2の発光部20の第2投影像I2を反射させることができ、ほぼ中央部分から右側端部分までの第2集光配光パターンP2を照射するのに適している。さらに、この実施形態における車両用前照灯1は、第3集光反射面33から横長から縦長までの半導体型光源2の発光部20の第3投影像I3を反射させることができ、ほぼ中央部分から左側端部分までの第3集光配光パターンP3を照射するのに適している。   The vehicle headlamp 1 in this embodiment is a semiconductor-type light source 2 having a light emitting unit 20 having a rectangular shape whose longitudinal direction intersects the optical axis Z in the left-right direction. For this reason, the vehicle headlamp 1 in this embodiment can reflect the first projection image I1 of the light emitting unit 20 of the horizontally long semiconductor-type light source 2 from the first condensing and reflecting surface 31, and has a wide range. It is suitable for irradiating a horizontally elongated first light distribution pattern P1. Further, the vehicle headlamp 1 in this embodiment can reflect the second projected image I2 of the light emitting unit 20 of the semiconductor light source 2 from the horizontally long to vertically long surface from the second light collecting / reflecting surface 32, and is substantially at the center. It is suitable for irradiating the 2nd condensing light distribution pattern P2 from a part to a right end part. Furthermore, the vehicle headlamp 1 in this embodiment can reflect the third projected image I3 of the light emitting unit 20 of the semiconductor light source 2 from the horizontally long to the vertically long from the third light collecting / reflecting surface 33, almost at the center. This is suitable for irradiating the third condensed light distribution pattern P3 from the portion to the left end portion.

この実施形態における車両用前照灯1は、第1集光反射面31、第2集光反射面32、第3集光反射面33と拡散反射面30との分割位置が、半導体型光源2の発光部20の前側(投影レンズ4側)の縁よりも後側(投影レンズ4と反対側)に位置しているものである。このために、この実施形態における車両用前照灯1は、第1集光反射面31、第2集光反射面32、第3集光反射面33と拡散反射面30との分割面に半導体型光源2の発光部20からの光を入射させることができる。   In the vehicle headlamp 1 in this embodiment, the dividing position of the first condensing / reflecting surface 31, the second condensing / reflecting surface 32, the third condensing / reflecting surface 33 and the diffusing / reflecting surface 30 is the same as that of the semiconductor light source The light emitting unit 20 is located on the rear side (opposite side to the projection lens 4) with respect to the front side (projection lens 4 side) edge. For this reason, the vehicle headlamp 1 in this embodiment includes a semiconductor on the divided surface of the first condensing reflection surface 31, the second condensing reflection surface 32, the third condensing reflection surface 33, and the diffuse reflection surface 30. Light from the light emitting unit 20 of the mold light source 2 can be made incident.

この実施形態における車両用前照灯1は、第1集光反射面31、第2集光反射面32、第3集光反射面33が拡散反射面30よりも半導体型光源2の発光部20側に配置されているものである。このために、この実施形態における車両用前照灯1は、第1集光反射面31、第2集光反射面32、第3集光反射面33により、第1集光配光パターンP1、第2集光配光パターンP2、第3集光配光パターンP3を形成するのに適していて、かつ、拡散反射面30より拡散配光パターンP0を形成するのに適している。   In the vehicle headlamp 1 according to this embodiment, the first condensing / reflecting surface 31, the second condensing / reflecting surface 32, and the third condensing / reflecting surface 33 are light emitting units 20 of the semiconductor light source 2 rather than the diffuse reflecting surface 30. It is arranged on the side. For this reason, the vehicle headlamp 1 in this embodiment includes the first light collection and reflection surface 31, the second light collection and reflection surface 32, and the third light collection and reflection surface 33. It is suitable for forming the second light collection light distribution pattern P <b> 2 and the third light collection light distribution pattern P <b> 3, and is suitable for forming the diffusion light distribution pattern P <b> 0 from the diffuse reflection surface 30.

この実施形態における車両用前照灯1は、第1集光反射面31が第2集光反射面32および第3集光反射面33よりも半導体型光源2の発光部20側に配置されているものである。このために、この実施形態における車両用前照灯1は、第1集光反射面31により、大きい横長の第1投影像I1を反射させるのに適していて、かつ、第2集光配光パターンP2、第3集光配光パターンP3により、大きい横長の投影像から小さい縦長の投影像までが含まれている第2投影像I2、第3投影像I3を反射させるのに適している。   In the vehicle headlamp 1 in this embodiment, the first condensing / reflecting surface 31 is arranged closer to the light emitting unit 20 side of the semiconductor light source 2 than the second condensing / reflecting surface 32 and the third condensing / reflecting surface 33. It is what. For this reason, the vehicle headlamp 1 in this embodiment is suitable for reflecting the large first long projected image I1 by the first condensing reflection surface 31, and the second condensing light distribution. The pattern P2 and the third condensed light distribution pattern P3 are suitable for reflecting the second projection image I2 and the third projection image I3 that include a large horizontal projection image to a small vertical projection image.

(実施形態以外の例の説明)
なお、この実施形態においては、可動シェード6とソレノイド7と動力伝達部材8との作用により、ロービーム配光パターンとハイビーム配光パターンとに切り替わるものである。ところが、この発明においては、可動シェード6およびソレノイド7および動力伝達部材8を使用せずに、ハイビーム配光パターンのみを照射するものであっても良い。
(Description of example other than embodiment)
In this embodiment, the low beam light distribution pattern and the high beam light distribution pattern are switched by the action of the movable shade 6, the solenoid 7, and the power transmission member 8. However, in the present invention, only the high beam light distribution pattern may be irradiated without using the movable shade 6, the solenoid 7 and the power transmission member 8.

1 車両用前照灯
2 半導体型光源
20 発光部
21 ホルダ
3 リフレクタ
30 拡散反射面
31 第1集光反射面
32 第2集光反射面
33 第3集光反射面
4 投影レンズ
40 入射面
41 出射面
5 ヒートシンク部材
50 板部
51 リング部
52 フィン部
6 可動シェード
7 ソレノイド
70 プランジャー
8 動力伝達部材
A、B、C、D、E、F 点
D1 従来の特許文献1の車両用前照灯による暗部
D2 従来の特許文献2の車両用前照灯による暗部
F1 第1焦点
F2 第2焦点
F3 焦点
HL−HR スクリーンの左右の水平線
I1 第1投影像
I2 第2投影像
I3 第3投影像
I01 従来の特許文献1の車両用前照灯による投影像
I02 従来の特許文献2の車両用前照灯による投影像
P0 拡散配光パターン
P1 第1集光配光パターン
P2 第2集光配光パターン
P3 第3集光配光パターン
P01 従来の特許文献1の車両用前照灯によるハイビーム配光パターン
P02 従来の特許文献2の車両用前照灯によるハイビーム配光パターン
VU−VD スクリーンの上下の垂直線
Z 光軸
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Vehicle headlamp 2 Semiconductor type light source 20 Light emission part 21 Holder 3 Reflector 30 Diffuse reflective surface 31 1st condensing reflective surface 32 2nd condensing reflective surface 33 3rd condensing reflective surface 4 Projection lens 40 Incident surface 41 Outgoing Surface 5 Heat sink member 50 Plate portion 51 Ring portion 52 Fin portion 6 Movable shade 7 Solenoid 70 Plunger 8 Power transmission member A, B, C, D, E, F Point D1 By the conventional vehicle headlamp of Patent Document 1 Dark part D2 Dark part by the vehicle headlamp of the conventional patent document 2 F1 1st focus F2 2nd focus F3 focus HL-HR Left and right horizontal lines I1 1st projection image I2 2nd projection image I3 3rd projection image I01 Conventional Projection image by vehicle headlamp of Patent Document 1 of Japanese Patent No. 10102 Projection image by vehicle headlamp of conventional Patent Document 2 P0 Diffusion light distribution pattern P1 P2 2nd light collection light distribution pattern P3 3rd light collection light distribution pattern P01 High beam light distribution pattern by the vehicle headlamp of the conventional patent document 1 P02 High beam distribution by the vehicle headlamp of the conventional patent document 2 Optical pattern VU-VD Vertical line on the screen Z Optical axis

Claims (3)

光源と、
第1焦点が前記光源もしくはその近傍に位置する楕円を基調とする反射面を有するリフレクタと、
前記反射面からの反射光を車両の前方に照射するレンズと、
を備え、
前記反射面は、集光配光パターンを形成する集光反射面と、前記集光反射面よりも前記レンズ側に配置されていて、拡散配光パターンを形成する拡散反射面と、に分割されていて、
前記集光反射面は、光軸の直上に配置されていて、前記集光配光パターンのほぼ全体の第1集光配光パターンを形成する第1集光反射面と、前記第1集光反射面の右側に配置されていて、前記集光配光パターンのほぼ中央部分から右側端部分までの第2集光配光パターンを形成する第2集光反射面と、前記第1集光反射面の左側に配置されていて、前記集光配光パターンのほぼ中央部分から左側端部分までの第3集光配光パターンを形成する第3集光反射面と、に分割されている、
ことを特徴とする車両用前照灯。
A light source;
A reflector having a reflecting surface whose first focus is based on an ellipse located in the light source or its vicinity;
A lens for irradiating the front of the vehicle with the reflected light from the reflecting surface;
With
The reflecting surface is divided into a condensing reflecting surface that forms a condensing light distribution pattern and a diffuse reflecting surface that is disposed closer to the lens than the condensing reflecting surface and forms a diffuse light distribution pattern. And
The condensing / reflecting surface is disposed immediately above the optical axis, and forms a first condensing / light-distributing surface that forms substantially the entire first condensing / light-distributing pattern, and the first condensing / reflecting surface. A second condensing reflection surface that is disposed on the right side of the reflecting surface and forms a second condensing light distribution pattern from a substantially central portion to a right end portion of the condensing light distribution pattern; and the first condensing reflection Arranged on the left side of the surface, and is divided into a third condensing reflection surface that forms a third condensing light distribution pattern from the substantially central portion to the left end portion of the condensing light distribution pattern,
A vehicle headlamp characterized by that.
前記光源は、長手方向が前記光軸に対して左右方向に交差する長方形の発光部を有する半導体型光源である、
ことを特徴とする請求項1に記載の車両用前照灯。
The light source is a semiconductor light source having a rectangular light emitting portion whose longitudinal direction intersects the optical axis in the left-right direction.
The vehicle headlamp according to claim 1.
前記集光反射面と前記拡散反射面との分割位置は、前記光源の前記レンズ側の縁よりも前記レンズと反対側に位置し、
前記集光反射面は、前記拡散反射面よりも前記光源側に配置されていて、
前記第1集光反射面は、前記第2集光反射面および前記第3集光反射面よりも前記光源側に配置されている、
ことを特徴とする請求項1または2に記載の車両用前照灯。
The division position of the condensing reflection surface and the diffuse reflection surface is located on the opposite side of the lens from the lens side edge of the light source,
The condensing reflection surface is disposed closer to the light source than the diffuse reflection surface,
The first condensing reflection surface is disposed closer to the light source than the second condensing reflection surface and the third condensing reflection surface.
The vehicle headlamp according to claim 1 or 2, characterized in that
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