FR2799008A1 - Visualisation tete-haute avec miroir reflechissant rotatif - Google Patents

Visualisation tete-haute avec miroir reflechissant rotatif Download PDF

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Naohito Kanamori
Satoru Tamura
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Abstract

Dans une visualisation tête-haute destinée à un véhicule, un dispositif d'ajustement de position en rotation (70) commande une position en rotation d'un miroir réfléchissant (50) de sorte que la lumière du soleil inversement incidente sur le miroir réfléchissant (50) après avoir traversé un pare-brise (20) ne pénètre pas dans un panneau à cristaux liquides (10). En conséquence, la visualisation tête-haute capable d'empêcher une incidence inverse de la lumière du soleil sur le panneau à cristaux liquides (10) peut être fournie sans utiliser d'élément optique supplémentaire.

Description

VISUALISATION TETE-HAUTE <B>AVEC</B> MIROIR REFLECHISSANT ROTATIF Description Cette invention se rapporte<B>à</B> une visualisation tête- haute destinée<B>à</B> un véhicule.
Le document JP-A-11-23 <B>997</B> décrit une visualisation tête-haute destinée<B>à</B> un véhicule. Dans la visualisation tête-haute, un panneau<B>à</B> cristaux liquides est positionné au niveau d'un côté de la surface arrière d'un tableau de bord <B>à</B> l'intérieur d'un compartiment de véhicule, et de la lumière émise par un éclairage arrière et le panneau<B>à</B> cristaux liquides est réfléchie par un miroir réfléchissant vers un pare-brise afin de projeter une image sur l'avant du pare-brise de sorte qu'un conducteur puisse observer l'image en tant qu'informations.
Dans la visualisation tête-haute, un filtre est prévu entre le miroir réfléchissant et le panneau<B>à</B> cristaux liquides afin de protéger le panneau<B>à</B> cristaux liquides des rayons thermiques lorsque la lumière du soleil est incidente sur le pare-brise. Le filtre permet que des rayons visibles provenant du panneau<B>à</B> cristaux liquides traversent vers le miroir réfléchissant, tout en empêchant les rayons thermiques, réfléchis par le miroir réfléchissant, de traverser vers le panneau<B>à</B> cristaux liquides.
Ce filtre est cependant très coûteux du fait que le filtre doit intercepter de la lumière présentant une longueur d'onde spécifique. Ceci résulte en une augmentation du coût de la visualisation tête-haute. En outre, le filtre est capable d'intercepter de la lumière présentant une longueur d'onde spécifique qui intercepte simultanément la lumière provenant du panneau<B>à</B> cristaux liquides, en réduisant ainsi la luminosité de l'affichage sur le pare- brise.
La présente invention a été faite au vu des problèmes ci-dessus. Un but de la présente invention consiste<B>à</B> réaliser une visualisation tête-haute destinée<B>à</B> un véhicule, comprenant un miroir réfléchissant qui réfléchit la lumière provenant d'un dispositif d'affichage vers un pare-brise tout en empêchant la lumière du soleil d'être inversement incidente sur le dispositif d'affichage au travers du pare-brise, sans élément optique supplémentaire.
Conformément<B>à</B> la présente invention, une visualisation tête-haute destinée<B>à</B> un véhicule comporte un miroir réfléchissant disposé avec possibilité de rotation sur l'avant d'un dispositif d'affichage et comportant une surface réfléchissante qui est face au dispositif d'affichage en vue de recevoir de la lumière du dispositif d'affichage et de réfléchir la lumière vers un pare-brise. Le miroir réfléchissant est tourné dans une condition particulière pour être établi<B>à</B> l'une d'une première position et d'une.seconde position. Le miroir réfléchissant établi<B>à</B> la première position comporte la surface réfléchissante qui réfléchit la lumière du soleil, laquelle est incidente sur le miroir réfléchissant après avoir traversé le pare-brise, vers une partie périphérique du dispositif d'affichage afin d'empêcher la lumière du soleil de pénétrer dans le dispositif d'affichage. Le miroir réfléchissant établi<B>à</B> la seconde position comporte la surface réfléchissante qui ne reçoit pas la lumière du soleil provenant du pare-brise.
Par exemple, le miroir réfléchissant est établi<B>à</B> l'une de la première position et de la seconde position lorsque la clé destinée<B>à</B> démarrer le véhicule est tournée, lorsque le dispositif d'affichage est établi dans un état non fonctionnel dans lequel on arrête l'émission de lumière du dispositif d'affichage, ou lorsqu'un moyen de détermination de gradient d'élévation détermine qu'un gradient élévation de température du panneau d'affichage représente une valeur spécifique.
Il en résulte que la lumière du soleil est empêchée d'être inversement incidente sur le dispositif d'affichage sans utiliser d'élément optique supplémentaire tel qu'un filtre qui peut réduire la luminosité de la visualisation. C'est-à-dire que la visualisation tête-haute conforme<B>à</B> la présente invention peut être fabriquée<B>à</B> faible coût et avec une haute luminosité de l'affichage. D'autres buts et caractéristiques de la présente invention seront mis plus facilement en évidence<B>à</B> partir d'une meilleure compréhension des modes de réalisation préférés décrits ci-dessous en faisant référence aux dessins suivants dans lesquels La<B>f</B> igure <B>1</B> est un schéma simplifié représentant la conception entière d'une visualisation tête-haute destinée<B>à</B> un véhicule, conforme<B>à</B> un mode de réalisation préféré de la présente invention, Les figures 2<B>à</B> 4 sont des vues latérales représentant respectivement un dispositif dajustement de position en rotation de la visualisation tête-haute représentée sur la figure<B>1,</B> avec un miroir réfléchissant<B>à</B> des positions différentes, La figure<B>5</B> est un schéma synoptique présentant un circuit de commande destiné<B>à</B> commander un panneau<B>à</B> cristaux liquides et un moteur électrique de la visualisation tête-haute, La figure<B>6</B> est un organigramme représentant une première partie du programme informatique exécuté par le circuit de commande représenté sur la figure<B>5,</B> La figure<B>7</B> est un organigramme représentant une seconde partie du programme informatique exécuté par le circuit de commande représenté sur la figure<B>5,</B> La figure<B>8</B> est un graphe représentant une montée de température du panneau<B>à</B> cristaux liquides en fonction d'un temps écoulé lorsque la lumière du soleil est inversement incidente sur le panneau<B>à</B> cristaux liquides, La figure<B>9</B> est un schéma simplifié représentant un état où la lumière du soleil est inversement incidente sur le panneau<B>à</B> cristaux liquides, La figure<B>10</B> est un schéma simplifié représentant un état dans lequel l'incidence inverse de la lumière du soleil sur le panneau<B>à</B> cristaux liquides est empêchée dans le présent mode de réalisation conformément<B>à</B> la présente invention, La figure<B>11</B> est un schéma simplifié représentant les parties principales d'une visualisation tête-haute en tant qu'exemple modifié du présent mode de réalisation, et La figure 12 est un schéma simplifié représentant un état où une incidence inverse de la lumière du soleil sur le panneau<B>à</B> cristaux liquides est empêchée dans l'exemple modifié représenté sur la figure<B>il.</B>
Un mode de réalisation préféré de la présente invention est expliqué ci-dessous en faisant référence aux figures<B>1 à</B> <B>10.</B> La figure<B>1</B> représente un état où une visualisation tête-haute conforme<B>à</B> la présente invention est installée dans un véhicule.
La visualisation tête-haute comporte un panneau<B>à</B> cristaux. liquides transparent<B>10.</B> Le panneau<B>à</B> cristaux liquides<B>10</B> est disposé verticalement en utilisant des pièces appropriées, au niveau du cÔté de la surface arrière d'un tableau de bord<B>30</B> qui s'étend depuis une partie de bord inférieure d'un pare-brise 20 vers un compartiment de passager vers le bas. La visualisation tête-haute comporte en outre une source de lumière 40 qui sert d'éclairage arrière pour le panneau<B>à</B> cristaux liquides<B>10</B> en vue d'émettre de la lumière vers le panneau<B>à</B> cristaux liquides <B>10.</B>
Un miroir réfléchissant<B>50</B> est positionné sur un câté d'une surface d'affichage<B>il</B> du panneau<B>à</B> cristaux liquides <B>10,</B> et comporte un axe optique P commun au panneau<B>à</B> cristaux liquides<B>10</B> et<B>à</B> la source de lumière 40. Le miroir réfléchissant<B>50</B> est composé d'un miroir convexe supporté avec possibilité de rotation par un dispositif d'ajustement de rotation<B>70</B> sur l'avant du panneau<B>à</B> cristaux liquides<B>10</B> et sous un couvercle étanche<B>à</B> la poussière<B>60.</B> Le couvercle étanche<B>à</B> la poussière<B>60</B> est fait de résine transparente ou de verre, et se monte dans une partie d'ouverture<B>32</B> définie dans une paroi supérieure<B>31</B> du tableau de bord<B>30.</B>
Lorsqu'une surface réfléchissante<B>51</B> du miroir réfléchissant<B>50</B> est tournée<B>à</B> la fois vers le couvercle étanche<B>à</B> la poussière<B>60</B> et la surface d'affichage<B>il</B> du panneau<B>à</B> cristaux liquides<B>10 à</B> une position particulière en rotation, la lumière émise par le panneau<B>à</B> cristaux liquides<B>10</B> destiné<B>à</B> afficher les informations est dirigée vers le miroir réfléchissant<B>50</B> le long -de l'axe optique P, réfléchie par le miroir réfléchissant<B>50</B> et ensuite incidente sur le pare-brise 20 sous forme d'une lumière de projection d'image après avoir traversé le couvercle étanche <B>à</B> la poussière<B>60.</B> En d'autres termes, le miroir réfléchissant<B>50</B> crée une image<B>52 à</B> partir des informations d'affichage du panneau<B>à</B> cristaux liquides<B>10</B> comme indiqué sur la figure<B>1,</B> et projette l'image<B>52</B> sur la surface intérieure du pare-brise 20 aux environs d'un point 20a. Le pare-brise 20 fait entrer la lumière incidente, réfléchie par le miroir réfléchissant<B>50,</B> dans les yeux d'un conducteur M au travers d'un espace supérieur d'un volant de direction W. Ceci signifie que le conducteur M observe visuellement les informations de l'affichage sous forme d'une image 21 apparaissant sur l'avant du pare-brise 20.
Comme indiqué sur la figure 2, le dispositif d'ajustement de rotation<B>70</B> comporte un corps.de dispositif <B>71.</B> Le corps de dispositif<B>71</B> supporte avec possibilité de rotation le miroir réfléchissant<B>50</B> grâce<B>à</B> un arbre de rotation<B>72</B> par l'intermédiaire d'éléments de support en forme de bras (non représentés) au niveau de la partie centrale du miroir<B>50</B> dans une direction verticale, de sorte que le miroir réfléchissant<B>50</B> peut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse sur la figure 2. Le dispositif d'ajustement de rotation<B>70</B> comporte en outre un moteur électrique<B>73.</B> Le moteur électrique<B>73</B> est <B>f</B> ixé <B>à</B> une paroi latérale du corps de dispositif<B>71</B> en bas de celle-ci pour présenter un arbre de sortie 73a s'étendant perpendiculairement et vers l'extérieur depuis la paroi latérale. Un engrenage<B>à</B> pignon 74 est supporté de façon coaxiale par l'arbre de sortie 73a du moteur électrique<B>73</B> de sorte qu'il peut tourner sur un plan parallèle<B>à</B> la paroi latérale du corps de dispositif<B>71</B> décrit ci-dessus.
'Un engrenage<B>à</B> secteur<B>75</B> est supporté,<B>à</B> son centre de rotation, de façon coaxiale par un arbre de rotation 75a qui dépasse avec possibilité de rotation et perpendiculairement par rapport<B>à</B> la paroi latérale du corps de dispositif<B>71.</B> L'engrenage<B>à</B> secteur<B>75</B> est engrené par l'engrenage<B>à</B> pignon 74 au niveau d'une partie d'engrènement en forme d'arc<B>75b</B> prévue<B>à</B> une partie de circonférence extérieure en forme d'arc de celui-ci. En conséquence, l'engrenage<B>à</B> secteur<B>75</B> tourne autour de l'arbre de rotation 75a conformément<B>à</B> la rotation de l'engrenage<B>à</B> pignon 74 dans le sens inverse de l'engrenage<B>à</B> pignon 74.
L'engrenage<B>à</B> secteur<B>75</B> est formé d'une partie de verrouillage 75c et d'une partie sans dent<B>75d.</B> La partie de verrouillage 75c est, comme indiqué sur les figures 2 et<B>3,</B> formée<B>à</B> une extrémité de la partie de circonférence extérieure en forme d'arc de l'engrenage<B>à</B> secteur<B>75.</B> La partie de verrouillage 75c arrête la rotation de l'engrenage <B>à</B> pignon 74 et de l'engrenage<B>à</B> secteur<B>75</B> lorsque l'engrenage<B>à</B> secteur<B>75</B> tourne dans le sens des aiguilles d'une montre vers la position illustrée sur la figure 2. La partie sans dent<B>75d</B> est formée<B>à</B> l'autre extrémité de la partie de circonférence extérieure de l'engrenage<B>à</B> secteur <B>75,</B> et libère l'engrènement entre l'engrenage<B>à</B> secteur<B>75</B> et l'engrenage<B>à</B> pignon 74 lorsque l'engrenage<B>à</B> secteur<B>75</B> tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vers la position illustrée sur la figure<B>3.</B>
Un engrenage intermédiaire<B>76</B> présentant un petit diamètre est supporté de façon coaxiale par l'arbre de rotation 75a de sorte qu'il tourne de façon solidaire avec l'engrenage<B>à</B> secteur<B>75.</B> L'engrenage intermédiaire<B>76</B> est en prise avec une partie d'engrènement en forme d'arc 77a d'un autre engrenage<B>à</B> secteur<B>77.</B> L'engrenage<B>à</B> secteur<B>77</B> est supporté de façon fixe par l'arbre de rotation<B>72 à</B> son centre de rotation correspondant au centre dans la direction verticale du miroir réfléchissant<B>50.</B> En conséquence, l'engrenage<B>à</B> secteur<B>77</B> tourne en même temps que le miroir réfléchissant<B>50</B> conformément<B>à</B> la rotation de l'arbre de rotation<B>72.</B> Un ressort hélicoïdal<B>78</B> est installé entre une partie du corps du dispositif<B>71</B> et la partie d'extrémité supérieure du miroir réfléchissant<B>50</B> afin de solliciter le miroir réfléchissant<B>50</B> toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Ensuite, un circuit de commande destiné au panneau<B>à</B> cristaux liquides<B>10</B> et au moteur électrique<B>73</B> est expliqué en faisant référence<B>à</B> la figure<B>5.</B> Le circuit de commande comprend un groupe de capteurs<B>80.</B> Le groupe de capteurs<B>80</B> comprend un capteur de vitesse, un capteur de rotation et autres pour détecter des informations du véhicule telles que la vitesse du véhicule et le régime du moteur. Un commutateur de sélecteur<B>90</B> est commuté vers un premier état choisi ou un second état choisi pour commander la position en rotation du miroir réfléchissant<B>50.</B> Le commutateur de sélecteur<B>90</B> actionné vers le premier état choisi permet au miroir réfléchissant<B>50</B> de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, alors que le commutateur de sélecteur<B>90</B> actionné vers le second état choisi permet au miroir réfléchissant<B>50</B> de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Un interrupteur d'actionnement <B>100</B> est fermé pour faire fonctionner l'affichage du panneau<B>à</B> cristaux liquides<B>10</B> et est ouvert pour arrêter l'affichage du panneau<B>à</B> cristaux liquides<B>10.</B> Un capteur de température<B>110</B> est positionné<B>à</B> proximité du panneau<B>à</B> cristaux liquides<B>10,</B> et détecte la température<B>à</B> proximité du panneau<B>à</B> cristaux liquides<B>10</B> en tant que température du panneau<B>à</B> cristaux liquides<B>10.</B>
Un microcalculateur 120 exécute un programme informatique conformément aux organigrammes présentés sur les figures<B><I>6</I></B> et<B>7. Plus</B> particulièrement, le microcalculateur 120 exécute une opération de sélection du commutateur de sélecteur<B>90,</B> un traitement de commande de rotation du moteur électrique<B>73</B> par l'intermédiaire d'un circuit d'attaque<B>130</B> conformément<B>à</B> une sortie provenant du capteur de température<B>110,</B> et un traitement destiné<B>à</B> faire fonctionner ou arrêter l'affichage des informations du véhicule par le panneau<B>à</B> cristaux liquides<B>10,</B> par l'intermédiaire d'un circuit d'attaque 140, sur la base des sorties provenant du groupe de capteurs<B>80</B> et de la manipulation de l'interrupteur d'actionnement <B>100.</B> Le microcalculateur 120 est toujours actionné lors de la réception de l'électricité provenant d'une batterie embarquée sur le véhicule B, et lance le programme informatique lorsqu'un commutateur d'allumage IG du véhicule est mis en marche. Le programme informatique est mémorisé au préalable dans une mémoire morte du microcalculateur 120.
Le circuit d'attaque<B>130</B> attaque le moteur électrique <B>73</B> pour faire tourner le miroir réfléchissant<B>50</B> dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse sous la commande du microcalculateur 120. Le circuit d'attaque 140 attaque le panneau<B>à</B> cristaux liquides<B>10</B> en vue d'un affichage sous la commande du microcalculateur 120.
Dans le présent mode de réalisation conçu comme ci- dessus, il est supposé que le véhicule est mis dans un état de circulation en fermant le commutateur d'allumage IG. Le microcalculateur 120 commence<B>à</B> exécuter le programme informatique conformément aux organigrammes représentés sur les figures<B>6</B> et<B>7</B> dès que le commutateur d'allumage IG est fermé.
Tout d'abord,<B>à</B> l'étape 200, la position en rotation du miroir réfléchissant<B>50</B> est établie<B>à</B> sa position initiale. Plus particulièrement, le miroir réfléchissant<B>50</B> est aligné <B>à</B> la position qui a été mémorisée<B>à</B> l'étape<B>231</B> avant que le commutateur d'allumage IG soit ouvert. Conformément<B>à</B> ce traitement, le circuit d'attaque<B>130</B> attaque le moteur électrique<B>73</B> pour faire tourner le miroir réfléchissant<B>50</B> jusqu'à la position initiale. Après cela,<B>à</B> l'étape 201, la température de détection T détectée par le capteur de température<B>110</B> est appliquée en entrée au microcalculateur 120. Alors,<B>à</B> une étape 202, le gradient de température réel AT/At de la température de détection T est calculé. Ensuite, <B>à</B> une étape 210, il est déterminé si le gradient de température AT/At est un gradient de montée en température prédéterminé AT,,/At ou non.
Dans le présent mode de réalisation, le gradient de montée en température prédéterminé ATJAt est introduit sur la base des principes suivants. Plus particulièrement, il a été examiné comment les rayons thermiques de la lumière du soleil provoquaient une variation de température du panneau <B>à</B> cristaux liquides<B>10</B> lorsque la lumière du soleil était inversement incidente sur le panneau<B>à</B> cristaux liquides<B>10</B> par l'intermédiaire du pare-brise 20 et du miroir réfléchissant<B>50,</B> comme indiqué sur la figure<B>9,</B> et les données indiquées sur la figure<B>8</B> ont été obtenues.
Conformément<B>à</B> la figure<B>8,</B> la température'du panneau<B>à</B> cristaux liquides est augmentée d'approximativement <B>350 C</B> après l'écoulement d'approximativement <B>15</B> s depuis le moment où la lumière du soleil commence<B>à</B> être inversement incidente sur le panneau<B>à</B> cristaux liquides<B>10,</B> laquelle a été maintenue<B>à</B> 35c> <B>C,</B> au travers du pare-brise 20 comme décrit ci-dessus. La montée en température peut endommager thermiquement le panneau<B>à</B> cristaux liquides<B>10.</B> De ce fait, un gradient de montée en température lorsque t<B≥ 0</B> sur la figure<B>8</B> est introduit comme gradient de montée en température prédéterminé ci-dessus ATO/At. Le temps d'environ<B>15</B> s correspond<B>à</B> un intervalle de temps où la lumière du soleil est incidente de façon permanente sur le panneau<B>à</B> cristaux liquides<B>10</B> au travers du pare-brise 20 dans une journée.
Si le gradient de température AT/At correspond au gradient de montée en température prédéterminé ATO/At, le gradient de température est considéré comme étant attribué<B>à</B> la lumière du soleil inversement incidente sur le panneau<B>à</B> cristaux liquides<B>10</B> par l'intermédiaire du pare-brise 20 et du miroir réfléchissant<B>50.</B> De ce fait, la détermination<B>à</B> l'étape 210 est une réponse OUI, et<B>à</B> l'étape 211, la position en rotation du miroir réfléchissant<B>50</B> est commandée pour empêcher la lumière du soleil d'être incidente sur le panneau<B>à</B> cristaux liquides<B>10</B> après avoir été réfléchie par le miroir réfléchissant<B>50.</B>
Plus particulièrement, la position en rotation du miroir réfléchissant<B>50</B> est commandée pour être telle qu'indiquée sur la figure 4. La position indiquée sur la figure 4 est appelée ci-après position d'empêchement d'incidence inverse de la lumière du soleil (position d'empêchement de la lumière du soleil, première position)<B>.</B> Comme indiqué sur la figure<B>10,</B> le miroir réfléchissant<B>50</B> positionné comme indiqué sur la figure 4 peut réfléchir la lumière du soleil, laquelle est incidente sur le miroir réfléchissant<B>50</B> après avoir traversé le pare-brise, vers le côté inférieur du panneau<B>à</B> cristaux liquides<B>10.</B>
Plus particulièrement, le circuit d'attaque<B>130</B> attaque le moteur électrique<B>73</B> de manière<B>à</B> ce que le miroir réfléchissant<B>50</B> soit positionné<B>à</B> la position d'empêchement inverse de la lumière du soleil que l'on a décrite ci- dessus. C'est-à-dire que l'engrenage<B>à</B> pignon 74 est mis en rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre par le moteur électrique<B>73.</B> L'engrenage<B>à</B> pignon 74 fait tourner en conséquence l'engrenage<B>à</B> secteur<B>75</B> de même que l'engrenage intermédiaire<B>76</B> dans le sens des aiguilles d'une montre et l'engrenage intermédiaire<B>76</B> fait tourner l'engrenage<B>à</B> secteur<B>77</B> dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en même temps que le miroir réfléchissant<B>50.</B> Il en résulte que la position en rotation du miroir réfléchissant<B>50</B> est établie<B>à</B> la position d'empêchement d'incidence inverse de la lumière du soleil.
En conséquence, même si la lumière du soleil est incidente sur la surface réfléchissante<B>51</B> du miroir réfléchissant<B>50</B> après avoir traversé le pare-brise 20, la lumière du soleil incidente est réfléchie par la surface réfléchissante<B>51</B> vers le côté inférieur du panneau<B>à</B> cristaux liquides<B>10</B> comme indiqué sur la figure<B>10,</B> c'est- à-dire une partie périphérique du panneau<B>à</B> cristaux liquides<B>10.</B> La lumière du soleil est empêchée de façon sûre d'être inversement incidente sur le panneau<B>à</B> cristaux liquides<B>10.</B> Le panneau<B>à</B> cristaux liquides<B>10</B> n'est pas endommagé par les rayons thermiques de la lumière du soleil.
Après cela,<B>à</B> l'étape 220, il est déterminé si environ <B>15</B> min se sont écoulées ou non après la détermination de l'étape 210 telle que la réponse OUI a été faite. L'incidence inverse de la lumière du soleil décrite ci- dessus disparaît lorsqu'environ<B>15</B> min se sont écoulées. De ce fait, la détermination<B>à</B> l'étape 220 est une réponse OUI lorsqu'environ<B>15</B> min se sont écoulées. Ensuite,<B>à</B> l'étape suivante 221, la position en rotation du miroir réfléchissant<B>50</B> est ramenée<B>à</B> la position de l'étape 200. C'est-à-dire que le circuit d'attaque<B>130</B> commande le moteur électrique<B>73</B> pour entraîner le dispositif d'ajustement de rotation<B>70,</B> et le dispositif d'ajustement de rotation<B>70</B> fait revenir le miroir réfléchissant<B>50 à</B> la position en rotation de l'étape 200. Ainsi, du fait que la position en rotation du miroir réfléchissant<B>50</B> est ramenée<B>à</B> sa position initiale après que l'incidence inverse de la lumière du soleil sur le miroir ré'fléchissant <B>50</B> disparaît, la visualisation tête-haute peut être établie dans un état utilisable normal.
Après que le traitement de l'étape 221 est exécuté ou après qu'une détermination d'une réponse<B>NON</B> est faite<B>à</B> l'étape 210, il est déterminé si le commutateur d'allumage IG est ouvert ou non<B>à</B> l'étape<B>230.</B> Au présent stade, du fait que le commutateur d'allumage IG est fermé, la détermination<B>à</B> l'étape<B>230</B> est une réponse<B>NON.</B> Alors,<B>à</B> l'étape 240, il est déterminé si l'affichage par le panneau <B>à</B> cristaux liquides<B>10</B> est nécessaire ou non. Lorsque l'interrupteur d'actionnement <B>100</B> est fermé pour faire fonctionner l'affichage du panneau<B>à</B> cristaux liquides<B>10,</B> la détermination<B>à</B> l'étape 240 est une réponse OUI. Dans ce cas,<B>à</B> l'étape 241, le panneau<B>à</B> cristaux liquides<B>10</B> est commandé pour afficher les informations du véhicule. C'est- à-dire que le panneau<B>à</B> cristaux liquides<B>10</B> est attaqué en même temps que la source de lumière 40 par le circuit d'attaque 140, et les informations de l'affichage sont dirigées vers la surface réfléchissante<B>51</B> du miroir réfléchissant<B>50</B> en utilisant la lumière comme support. La lumière comprenant les informations d'affichage est réfléchie par la surface réfléchissante<B>51,</B> et est incidente sur la surface intérieure du pare-brise 20 après être passée au travers du couvercle étanche<B>à</B> la poussière<B>60.</B> Alors, la lumière incidente est réfléchie par le pare-brise 20, et pénètre dans les yeux du conducteur M. Il en résulte que le conducteur M observe visuellement les informations de l'affichage sous forme de l'image 21. Dans ce cas, comme le miroir réfléchissant<B>50</B> est un miroir concave, l'image 52 formée par le miroir réfléchissant<B>50</B> est agrandie et projetée plus loin. De ce fait, l'image 21 formée par le pare-brise 20 est également agrandie et projetée davantage vers l'avant. Il en résulte que le conducteur M peut observer visuellement l'image 21 plus facilement.
Comme on l'a décrit également ci-dessus, comme .,la lumière du soleil est empêchée d'être inversement incidente sur le panneau<B>à</B> cristaux liquides<B>10</B> en commandant la position en rotation du miroir réfléchissant<B>50,</B> un filtre optique coûteux n'a pas besoin d'être prévu entre le panneau <B>à</B> cristaux liquides<B>10</B> et le miroir réfléchissant<B>50</B> pour intercepter la lumière présentant une longueur d'onde spécifique. Ceci résulte en une réduction des coûts. En outre, l'intensité de la lumière émise par le panneau<B>à</B> cristaux liquides, c'est-à-dire la luminosité de l'affichage sur le pare-brise 20 n'est pas réduite<B>à</B> cause du filtre comme ci-dessus.
Après que l'étape 241 a été exécutée,<B>à</B> l'étape<B>250,</B> il est déterminé si la position d'affichage des informations d'affichage sur le pare-brise 20 doit être ajustée ou non. Si le commutateur de sélecteur<B>90</B> est manipulé vers le premier ou le second état choisi, la détermination<B>à</B> l'étape <B>250</B> est une réponse OUI. Lorsque le commutateur de sélecteur <B>90</B> est commuté vers le premier état choisi,<B>à</B> l'étape 251, le miroir réfléchissant<B>50</B> est tourné sur un angle prédéterminé dans le sens des aiguilles d'une montre. Si le commutateur de sélecteur<B>90</B> est commuté vers le second état choisi,<B>à</B> l'étape 251, le miroir réfléchissant<B>50</B> est tourné suivant l'angle prédéterminé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire que le dispositif d'ajustement de position en rotation<B>70</B> commande le miroir réfléchissant<B>50</B> afin de le faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse<B>à</B> l'angle prédéterminé. En conséquence, la position d'affichage de l'image sur le pare-brise 20 peut être ajustée de façon appropriée conformément<B>à</B> la position du siège du conducteur,<B>à</B> la conformation du conducteur assis sur le siège du conducteur, et autre.
Par ailleurs, si le véhicule est arrêté et que le commutateur d'allumage IG est ouvert, la détermination<B>à</B> l'étape<B>230</B> est une réponse OUI. Dans ce cas,<B>à</B> l'étape<B>231,</B> le microcalculateur 120 met<B>à</B> jour la dernière position en rotation du miroir réfléchissant<B>50</B> tout en' recevant de l'électricité depuis la batterie B, directement. Alors,<B>à</B> l'étape<B>232,</B> la position en rotation du miroir réfléchissant <B>50</B> est établie pour être une position d'empêchement d'incidence inverse de la lumière du soleil décrite ci- dessus. C'est-à-dire que le miroir réfléchissant<B>50</B> est entraîné par le dispositif d'ajustement de position en rotation<B>70</B> pour tourner jusqu'à la position d'empêchement d'incidence inverse de la lumière du soleil.
En conséquence, si le véhicule est stationné et permet que la lumière du soleil soit incidente sur le pare-brise 20 pendant longtemps, la surface réfléchissante<B>51</B> du miroir réfléchissant<B>50</B> peut refléter la lumière du soleil vers le c8té inférieur du panneau<B>à</B> cristaux liquides<B>10</B> comme on l'a décrit ci-dessus afin d'empêcher la lumière du soleil d'être dirigée vers le panneau<B>à</B> cristaux liquides<B>10.</B> Il en résulte que les mêmes effets que ceux qui sont obtenus<B>à</B> l'étape 211 peuvent être obtenus.
<B>A</B> ce propos, bien que le miroir réfléchissant soit établi<B>à</B> la position d'empêchement d'incidence inverse de la lumière du soleil en le faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le présent mode de réalisation, la position du miroir réfléchissant<B>50</B> représentée sur la figure<B>3</B> peut être établie<B>à</B> la position d'empêchement d'incidence inverse de la lumière du soleil (seconde position). Dans ce cas, la surface réfléchissante <B>Si</B> du miroir réfléchissant<B>50</B> ne reçoit pas de lumière du soleil passant au travers du pare-brise 20. De ce fait, la lumière du soleil est empêchée d'être inversement incidente sur le panneau<B>à</B> cristaux liquides<B>10</B> et les mêmes effets que ceux décrits ci-dessus peuvent être obtenus. La figure<B>il</B> représente un exemple modifié du présent mode de réalisation. Dans cet exemple modifié, deux miroirs concaves 50a,<B>50b</B> et un miroir plan 50c sont adoptés<B>à</B> la place du miroir réfléchissant<B>50.</B> Les miroirs concaves 50a, <B>50b</B> sont prévus directement au-dessous du couvercle étanche <B>à</B> la poussière<B>60</B> avec des surfaces réfléchissantes respectives opposées l'une<B>à</B> l'autre.<B>A</B> la place du miroir réfléchissant<B>50,</B> le miroir plan 50c est supporté de façon intégrée et avec possibilité de rotation par l'arbre de rotation<B>72</B> du corps du dispositif<B>71</B> d'une manière similaire au miroir réfléchissant<B>50.</B>
Lorsque le miroir plan Soc est commandé par le dispositif d'ajustement de position en rotation<B>70</B> pour que la surface réfléchissante de celui-ci soit face<B>à</B> la fois<B>à</B> la surface réfléchissante du miroir concave<B>50b</B> et<B>à</B> la surface d'affichage<B>il</B> du panneau<B>à</B> cristaux liquides<B>10,</B> la lumière destinée<B>à</B> afficher les informations du véhicule, émise depuis le panneau<B>à</B> cristaux liquides<B>10,</B> est réfléchie par les surfaces réfléchissantes du miroir plan 50c et les miroirs concaves 50a,<B>50b</B> en succession, et est incidente sur la surface intérieure du pare-brise 20 après être passée au travers du couvercle étanche<B>à</B> la poussière <B>60.</B> En conséquence, les informations de l'affichage sont affichées sous forme d'une image comme on l'a décrit ci- dessus. Les autres caractéristiques sont les mêmes que celles du mode de réalisation ci-dessus.
Dans cet exemple modifié indiqué sur la figure<B>il,</B> même s'il se produit une situation où la lumière du soleil peut entrer dans le panneau<B>à</B> cristaux liquides<B>10</B> après avoir été réfléchie par les miroirs concaves 50a,<B>50b,</B> et le miroir plan Soc, comme on l'a particulièrement décrit ci- dessus, le dispositif dajustement de position en rotation <B>70</B> peut ajuster la position 'en rotation du miroir plan 50c jusqu'à la position d'empêchement d'incidence inverse de la lumière du soleil si la détermination<B>à</B> l'étape 210 ou<B>à</B> l'étape<B>230</B> est une reponse OUI. En conséquence, les mêmes effets que ceux obtenus par le traitement exécuté<B>à</B> l'étape 211 ou<B>232</B> du mode de réalisation ci-dessus peuvent être obtenus dans cet exemple modifié.
Dans le mode de réalisation ci-dessus et l'exemple modifié, la présente invention est appliquée<B>à</B> la visualisation tête-haute destinée<B>à</B> un véhicule. Cependant, la présente invention n'est pas limitée<B>à</B> cela, mais peut être appliquée d'une façon générale<B>à</B> diverses visualisations tête-haute. Le véhicule adoptant la visualisation tête-haute conforme<B>à</B> la présente invention peut être un véhicule<B>à</B> moteur électrique. Dans ce cas, la détermination<B>à</B> l'étape<B>230</B> est exécutée grâce<B>à</B> la manipulation d'un commutateur<B>à</B> clé (correspondant au commutateur d'allumage IG) destiné<B>à</B> démarrer le véhicule<B>à</B> moteur électrique, et les étapes suivantes sont exécutées d'une manière similaire.
Un panneau électroluminescent<B>(EL),</B> une diode électroluminescente, un tube<B>à</B> décharge<B>à</B> cathode froide, ou autres, peuvent être adoptés<B>à</B> la place du panneau<B>à</B> cristaux liquides<B>10</B> et de la source de lumière 40. Un photodétecteur ou un commutateur<B>à</B> modulation de lumière peut être adopté pour moduler la lumière dans le panneau<B>à</B> cristaux liquides<B>10</B> pour l'image affichée sur le pare-brise 20 conformément<B>à</B> la luminosité ambiante.
Bien que la présente invention ait été présentée et décrite en faisant référence aux modes de réalisation préférés précédents, il sera évident pour l'homme de l'art que des variantes de forme et de détail peuvent être apportées<B>à</B> celle-ci sans s'écarter de la portée de l'invention telle qu'elle est définie dans les revendications annexées.

Claims (1)

  1. REVENDICATIONS <B>1.</B> Visualisation tête-haute destinée<B>à</B> un véhicule, comprenant<B>:</B> un dispositif d'affichage<B>(10)</B> comportant une surface d'affichage<B>(11)</B> destinée<B>à</B> émettre de la lumière comportant des informations d'affichage, et un miroir réfléchissant<B>(50)</B> disposé avec possibilité de rotation sur l'avant de la surface d'affichage<B>(11)</B> et comportant une surface réfléchissante<B>(51)</B> destinée<B>à</B> recevoir la lumière provenant du dispositif d'affichage<B>(10)</B> et<B>à</B> réfléchir la lumière vers un pare-brise (20) lorsque le miroir réfléchissant<B>(50)</B> est positionné<B>à</B> une position fonctionnelle, dans laquelle<B>:</B> le miroir réfléchissant<B>(50)</B> est tourné dans une condition spécifique pour être établi<B>à</B> l'une d'une première position et d'une seconde position, différentes de la position fonctionnelle, le miroir réfléchissant<B>(50)</B> établi<B>à</B> la première position comporte une surface réfléchissante<B>(51)</B> qui réfléchit la lumière du soleil, laquelle est incidente sur le miroir réfléchissant<B>(50)</B> après avoir traversé le pare- brise (20), vers une partie périphérique du dispositif d'affichage<B>(10)</B> afin d'empêcher la lumière du soleil de pénétrer dans la surface d'affichage<B>(11)</B> du dispositif d'affichage<B>(10),</B> et le miroir réfléchissant<B>(50)</B> établi<B>à</B> la seconde position comporte une surface réfléchissante<B>(51)</B> qui ne reçoit pas le lumière du soleil provenant du pare-brise (20). 2. Visualisation tête-haute selon la revendication<B>1,</B> dans laquelle<B>:</B> le dispositif d'affichage<B>(10)</B> est disposé au niveau d'un côté de la surface arrière d'un tableau de bord<B>(30)</B> qui est disposé au niveau d'un côté inférieur du pare-brise (20) dans un compartiment de passager du véhicule, et la lumière réfléchie par le miroir réfléchissant<B>(50)</B> traverse d'une ouverture'<B>(32)</B> définie dans le tableau de bord<B>(30)</B> et est incidente sur une surface intérieure du pare-brise (20). <B>3.</B> Visualisation tête-haute selon l'une quelconque des revendications<B>1</B> et 2, comprenant en outre un dispositif d'ajustement de position en rotation<B>(70,</B> 200) destiné<B>à</B> faire tourner le miroir réfléchissant<B>(50)</B> sous la condition spécifique afin d'empêcher la lumière du soleil de pénétrer dans le dispositif d'affichage<B>(10).</B> 4. Visualisation tête-haute selon l'une quelconque des revendications<B>1 à 3,</B> dans laquelle le miroir réfléchissant <B>(50)</B> est établi ià l'une de la première position et de la seconde position lorsqu'un commutateur<B>à</B> clé (IG) destiné<B>à</B> démarrer le véhicule est ouvert. <B>5.</B> Visualisation tête-haute selon l'une quelconque des revendications<B>1 à</B> 4, comprenant en outre un moyen de commande de dispositif d'affichage<B>(100,</B> 240) destiné<B>à</B> commander le dispositif d'affichage<B>(10)</B> pour qu'il soit dans l'un d'un état fonctionnel dans lequel le dispositif d'affichage<B>(10)</B> émet la lumière et dans un état non fonctionnel dans lequel le dispositif d'affichage<B>(10)</B> arrête d'émettre de la lumière, dans lequel<B>:</B> le miroir réfléchissant<B>(50)</B> réfléchit la lumière provenant du-dispositif d'affichage<B>(10)</B> vers le pare-brise (20) lorsque le dispositif d'affichage<B>(10)</B> est établi dans l'état fonctionnel, et le miroir réfléchissant<B>(50)</B> est établi<B>à</B> l'une de la première position et de la seconde position lorsque le dispositif d'affichage<B>(10)</B> est établi dans l'état non fonctionnel. <B>6.</B> Visualisation tête-haute selon la revendication<B>5,</B> comprenant en outre un commutateur de sélecteur<B>(90)</B> qui est manipulé lorsque le miroir réfléchissant<B>(50)</B> est tourné, dans lequel<B>:</B> lorsque le moyen de commande de dispositif d'affichage <B>(100,</B> 240) établit le dispositif d'affichage<B>(10)</B> dans l'état fonctionnel, le miroir réfléchissant<B>(50)</B> est tourné d'après la manipulation'du commutateur de sélecteur de sorte que le miroir réfléchissant<B>(50)</B> réfléchit la lumière provenant du dispositif d'affichage<B>(10)</B> vers le pare-brise (20), et lorsque le moyen de commande de dispositif d'affichage <B>(100,</B> 240) établit le dispositif d'affichage<B>(10)</B> dans l'état non fonctionnel, le miroir réfléchissant<B>(50)</B> est tourné pour être établi<B>à</B> l'une de la première position et de la seconde position. <B>7.</B> Visualisation tête-haute selon l'une quelconque des revendications<B>1 à 6,</B> comprenant en outre<B>:</B> un détecteur de température<B>(110)</B> destiné<B>à</B> détecter une température du dispositif d'affichage<B>(10),</B> et un moyen de détermination de gradient de montée de température (210) destiné<B>à</B> déterminer si un gradient de montée de température du dispositif d'affichage<B>(10)</B> est<B>à</B> une valeur spécifique, dans lequel le miroir réfléchissant<B>(50)</B> est établi<B>à</B> l'une de la première position et de la seconde position lorsque le moyen de détermination de gradient de montée en température (210) détermine que le gradient de montée en température du dispositif d'affichage<B>(10)</B> est<B>à</B> la valeur spécifique. <B>8.</B> Visualisation tête-haute selon la revendication<B>7,</B> dans laquelle la valeur spécifique est un gradient de montée en température spécifique du dispositif d'affichage<B>(10)</B> qui est provoqué par la lumière du soleil incidente sur le dispositif d'affichage<B>(10)</B> après avoir traversé le pare- brise (20). <B>9.</B> Visualisation tête-haute selon l'une quelconque des revendications<B>7</B> et<B>8,</B> comprenant en outre une unité de commande (120) destinée<B>à</B> calculer le gradient de montée en température sur la base de la température du dispositif d'affichage<B>(10)</B> détectée par le détecteur de température <B>(110).</B> <B>10.</B> Visualisation tête-haute selon l'une quelconque des revendications<B>7 à 9,</B> dans laquelle le miroir réfléchissant <B>(50)</B> est ramené<B>à</B> la position fonctionnelle après qu'un intervalle de temps spécifique s'est écoulé depuis l'instant où le miroir réfléchissant<B>(50)</B> est établi<B>à</B> l'une de la première position et de la seconde position conformément<B>à</B> la détermination du moyen de détermination de gradient de montée en température (210). <B>il.</B> Visualisation tête-haute selon l'une quelconque des revendications<B>1 à 10,</B> dans laquelle le miroir réfléchissant <B>(50)</B> est établi<B>à</B> la position fonctionnelle lorsque le commutateur<B>à</B> clé (IG) est fermé. 12. Visualisation tête-haute selon l'une quelconque des revendications<B>1 à il,</B> dans laquelle le dispositif d'affichage<B>(10)</B> est composé d'un panneau <B>à</B> cristaux liquides<B>(10)</B> et d'un éclairage arrière (40), le miroir réfléchissant<B>(50)</B> est un miroir concave, et le miroir réfléchissant<B>(50)</B> est tourné pour être établi<B>à</B> l'une de la première position et de la seconde position lorsqu'un commutateur d'allumage<B>à</B> clé (IG) destiné <B>à</B> démarrer le véhicule est fermé. <B>13.</B> Visualisation tête-haute, comprenant un dispositif d'affichage<B>(10)</B> destiné<B>à</B> émettre une première lumière comportant des informations d'affichage, et un miroir réfléchissant<B>(50)</B> disposé avec possibilité de rotation pour être face au dispositif d'affichage<B>(10)</B> afin de recevoir la première lumière provenant du dispositif d'affichage<B>(10)</B> et<B>à</B> réfléchir la première lumière vers un élément transparent (20), dans laquelle le miroir réfléchissant<B>(50)</B> est tourné pour empêcher une seconde lumière, qui est incidente sur le miroir réfléchissant<B>(50)</B> après avoir traversé l'élément transparent (20), de pénétrer dans le dispositif d'affichage <B>(10).</B> 14. Procédé de commande destiné<B>à</B> empêcher la lumière du soleil de pénétrer dans un dispositif d'affichage<B>(10)</B> d'une visualisation tête-haute installée dans un véhicule et comprenant un miroir réfléchissant<B>(50)</B> destiné<B>à</B> réfléchir la lumière émise depuis le dispositif d'affichage<B>(10)</B> vers un pare-brise (20) du véhicule, le procédé comprenant<B>:</B> la détection de l'une des situations où un commutateur d'allumage (IG) d'un véhicule est ouvert, un dispositif d'affichage<B>(10)</B> est empêché d'émettre de la lumière, et un gradient de montée en température du dispositif d'affichage <B>(10)</B> présente une valeur spécifique, et la mise en rotation d'un miroir réfléchissant<B>(50)</B> vers une position d'empêchement de la lumière du soleil<B>à</B> laquelle le miroir réfléchissant<B>(50)</B> réfléchit la lumière du soleil, incidente sur celui-ci après être passée au travers d'un pare-brise (20), vers une partie périphérique du'dispositif d'affichage<B>(10)</B> afin d'empêcher la lumière du soleil de pénétrer dans le dispositif d'affichage<B>(10),</B> lorsque l'une des situations est détectée. <B>15.</B> Procédé de commande selon la revendication 14, comprenant en outre<B>:</B> la mise en rotation du miroir réfléchissant<B>(50)</B> vers une position fonctionnelle<B>à</B> laquelle le miroir réfléchissant<B>(50)</B> réfléchit la lumière émise depuis le dispositif d'affichage<B>(10)</B> vers le pare-brise (20), lorsque le commutateur d'allumage (IG) est fermé après que le commutateur d'allumage (IG) est ouvert. <B>16.</B> Procédé de commande selon la revendication 14, comprenant en outre<B>:</B> la mise en rotation du miroir réfléchissant<B>(50)</B> vers une position fonctionnelle<B>à</B> laquelle le miroir réfléchissant<B>(50)</B> réfléchit la lumière émise depuis le dispositif d'affichage<B>(10)</B> vers le pare-brise (20), lorsque le dispositif d'affichage<B>(10)</B> commence<B>à</B> émettre de la lumière après que l'émission de lumière du dispositif d'affichage<B>(10)</B> est arrêtée. <B>17.</B> Procédé de commande selon la revendication 14, comprenant en outre<B>:</B> la mise en rotation du miroir réfléchissant<B>(50)</B> vers une position fonctionnelle<B>à</B> laquelle le miroir réfléchissant<B>(50)</B> réfléchit la lumière émise depuis le dispositif d'affichage<B>(10)</B> vers le pare-brise (20), lorsqu'un intervalle de temps spécifique s'est écoulé depuis l'instant où le gradient de montée en température du dispositif d'affichage<B>(10)</B> est défini comme présentant la valeur spécifique.
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