JP2006164688A - Head lamp - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a head lamp capable of obtaining an appropriate light distribution patterns while reducing its weight. <P>SOLUTION: The head lamp is formed so that a shade 21 and a sub-reflector 31 rotate integrally, and the shade and the sub-reflector are rotated by the movement of a solenoid 50. It is made so that the light distribution pattern for passing each other is formed when the shade 21 is positioned at a shade first position and the sub-reflector 31 is positioned at a sub-reflector first position, and that the light distribution pattern for driving is formed when the shade 21 is positioned at a shade second position and the sub-reflector 31 is positioned at a sub-reflector second position, and that a neighboring area of upper part of the light distribution pattern can be lighted by a sub-reflection face 32 of the sub-reflector 31. By the above, the size of the solenoid 50 can be reduced, and an appropriate light distribution pattern can be obtained while reducing the weight of the head lamp. <P>COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI

Description

本発明は、ヘッドランプに関するものである。特に、この発明は、可動式シェードを備えたプロジェクタタイプのヘッドランプに関するものである。   The present invention relates to a headlamp. In particular, the present invention relates to a projector-type headlamp having a movable shade.

従来のプロジェクタタイプのヘッドランプでは、リフレクタの反射面で反射した光源からの光の一部をシェードで遮蔽することにより、所望の配光パターンを得ている。このため、1つのヘッドランプですれ違い用配光パターンと走行用配光パターンとを照射する場合には、ソレノイド等によってシェードを動かすことにより、配光パターンを変化させている。例えば、特許文献1では、シェードの下方に左右方向に向けて形成された回転軸を設け、この回転軸を回動の中心としてソレノイドによってシェードを回動させている。これにより、すれ違い用ビームを照射する場合には、シェードの上端を、前記反射面の第2焦点付近に位置させ、反射面で反射した光源からの光の一部を遮蔽することによりすれ違い用ビームを照射している。また、走行用ビームを照射する場合には、前記ソレノイドを作動させてシェードを回動させ、シェードの上端を第2焦点から大きく外れた位置に位置させることにより、前記反射面で反射した光の遮蔽を低減させることにより走行用ビームを照射している。これにより、1つのヘッドランプで複数の配光パターンを得ることができる。   In a conventional projector-type headlamp, a desired light distribution pattern is obtained by shielding a part of light from a light source reflected by a reflecting surface of a reflector with a shade. For this reason, when the light distribution pattern for passing and the light distribution pattern for traveling are irradiated by one headlamp, the light distribution pattern is changed by moving the shade by a solenoid or the like. For example, in Patent Document 1, a rotating shaft formed in the left-right direction is provided below the shade, and the shade is rotated by a solenoid with the rotating shaft as the center of rotation. Thereby, when irradiating the passing beam, the upper end of the shade is positioned near the second focal point of the reflecting surface, and a part of the light from the light source reflected by the reflecting surface is shielded, thereby passing the passing beam. Is being irradiated. Also, when irradiating the traveling beam, the shade is rotated by operating the solenoid, and the upper end of the shade is positioned at a position greatly deviated from the second focal point. The traveling beam is irradiated by reducing the shielding. Thereby, a plurality of light distribution patterns can be obtained with one headlamp.

特開2003−257218号公報JP 2003-257218 A

しかしながら、上記のような構成のヘッドランプでは、走行用ビームを照射する際に、シェードの上端を第2焦点から確実に外す必要があり、このため、シェードを大きく回動させる必要がある。シェードを大きく回動させるには、ソレノイドのストロークを大きくする必要があり、ソレノイドは大型のものが必要となっていた。また、このような大型のソレノイドは重量も重く形成されており、これらのため、ヘッドランプ全体が大きく、また、重いものとなっていた。一方、軽量化等を鑑みて小型のソレノイドを用いた場合には、ストローク不足でシェードの回動が不十分になる虞があり、この場合、走行用ビームの照射時でもシェードの上端が第2焦点付近に位置してしまうため、カットラインが明確に残る虞があり、走行用ビーム照射時の視認性を低減させる虞があった。   However, in the headlamp configured as described above, when the traveling beam is irradiated, it is necessary to reliably remove the upper end of the shade from the second focal point, and thus it is necessary to rotate the shade greatly. In order to rotate the shade greatly, it is necessary to increase the stroke of the solenoid, and a large solenoid is required. In addition, such a large solenoid is also heavy in weight, so that the entire headlamp is large and heavy. On the other hand, when a small solenoid is used in view of weight reduction or the like, there is a risk that the rotation of the shade may be insufficient due to insufficient stroke, and in this case, the upper end of the shade is the second even when the traveling beam is irradiated. Since it is located in the vicinity of the focal point, there is a possibility that the cut line is clearly left, and there is a possibility that visibility at the time of traveling beam irradiation may be reduced.

本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、重量の軽減を図りつつ、適切な配光パターンを得ることのできるヘッドランプを提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above, and an object thereof is to provide a headlamp capable of obtaining an appropriate light distribution pattern while reducing the weight.

上述した課題を解決し、目的を達成するために、この発明に係るヘッドランプは、光源と、楕円を基調とする反射面を有するリフレクタと、前記反射面で反射した前記光源からの光の一部を遮蔽することにより配光パターンを形成するシェードと、前記反射面で反射した光を所定の方向に照射する集光レンズと、を有するプロジェクタタイプのヘッドランプにおいて、前記シェードは、前記シェードをシェード第1位置とシェード第2位置とに切り替える駆動手段によって作動可能となっており、前記駆動手段は、前記シェードを作動させると共に、前記シェードの作動に伴って作動するサブリフレクタを作動可能に設けられており、前記サブリフレクタは、前記シェードが前記シェード第1位置に位置する際にはサブリフレクタ第1位置に位置し、前記シェードが前記シェード第2位置に位置する際にはサブリフレクタ第2位置に位置するように作動可能に形成され、且つ、前記反射面で反射した前記光源からの光を反射するサブ反射面を有しており、前記配光パターンは、前記シェードが前記シェード第1位置に位置すると共に前記サブリフレクタが前記サブリフレクタ第1位置に位置する際にはすれ違い用配光パターンとなり、前記シェードが前記シェード第2位置に位置すると共に前記サブリフレクタが前記サブリフレクタ第2位置に位置する際には走行用配光パターンとなり、前記すれ違い用配光パターンは、前記光源からの光の一部を前記シェード第1位置に位置する前記シェードが遮蔽することにより形成され、前記走行用配光パターンは、前記反射面で反射した前記光源からの光の一部を前記シェード第2位置に位置する前記シェードが遮蔽すると共に、前記サブリフレクタ第2位置に位置する前記サブリフレクタの前記サブ反射面が前記反射面で反射した前記光源からの光の一部を反射することにより形成されることを特徴とする。   In order to solve the above-described problems and achieve the object, a headlamp according to the present invention includes a light source, a reflector having a reflection surface based on an ellipse, and one of the light from the light source reflected by the reflection surface. In a projector-type headlamp having a shade that forms a light distribution pattern by shielding a portion and a condenser lens that irradiates light reflected by the reflecting surface in a predetermined direction, the shade includes the shade. The driving means can be operated by switching between a first shade position and a second shade position, and the driving means is operable to operate the shade and a sub-reflector that is operated in accordance with the operation of the shade. And the sub-reflector is in the first position of the sub-reflector when the shade is in the first position of the shade. When the shade is located at the shade second position, the sub-reflector is configured to be operable at the second position of the sub-reflector and reflects light from the light source reflected by the reflecting surface. The light distribution pattern is a light distribution pattern for passing when the shade is positioned at the first shade position and the sub-reflector is positioned at the first sub-reflector position; When the shade is located at the shade second position and the sub-reflector is located at the sub-reflector second position, a light distribution pattern for traveling is obtained, and the passing light distribution pattern is a part of light from the light source. Is formed by shielding the shade located at the first position of the shade, and the traveling light distribution pattern is reflected by the reflecting surface. A part of the light from the light source is shielded by the shade located at the second shade position, and the sub-reflecting surface of the sub-reflector located at the second sub-reflector position is reflected from the light source. It is formed by reflecting a part of the light.

この発明では、シェードをシェード第1位置とシェード第2位置とに切り替え可能に形成している。また、このシェードの作動に伴い、サブ反射面を有するサブリフレクタを、サブリフレクタ第1位置とサブリフレクタ第2位置とに切り替え可能に形成している。これらのシェード及びサブリフレクタは駆動手段によって作動可能に形成され、シェードやサブリフレクタの位置を駆動手段で切り替えることにより、すれ違い用配光パターンや走行用配光パターンを形成している。さらに、走行用配光パターンを形成する際には、リフレクタの反射面で反射した光源からの光の一部を前記サブ反射面で反射して形成している。このように、通常は他の方向を照射する光をサブ反射面で反射して走行用配光パターンを形成することにより、シェードの作動量を低減させて場合でも、的確な走行用配光パターンを形成できる。また、配光パターンを犠牲にすることなくシェードの作動量の低減を図ることができるので、駆動手段の作動量も低減できる。これにより、駆動手段の小型化を図ることができ、また、重量の軽減を図ることができる。これらの結果、重量の軽減を図りつつ、適切な配光パターンを得ることができる。   In the present invention, the shade is formed to be switchable between the shade first position and the shade second position. Further, with the operation of the shade, the sub-reflector having the sub-reflecting surface is formed to be switchable between the sub-reflector first position and the sub-reflector second position. These shades and sub-reflectors are formed so as to be operable by driving means, and the light distribution pattern for passing and the light distribution pattern for traveling are formed by switching the positions of the shade and the sub-reflector with the driving means. Further, when forming the traveling light distribution pattern, a part of the light from the light source reflected by the reflecting surface of the reflector is reflected by the sub-reflecting surface. Thus, even when the amount of shade operation is reduced by reflecting the light that irradiates in the other direction by the sub-reflecting surface to form the travel light distribution pattern, the accurate travel light distribution pattern Can be formed. In addition, since the operating amount of the shade can be reduced without sacrificing the light distribution pattern, the operating amount of the driving means can also be reduced. As a result, the driving means can be reduced in size and the weight can be reduced. As a result, an appropriate light distribution pattern can be obtained while reducing the weight.

また、この発明に係るヘッドランプは、前記サブリフレクタは、前記集光レンズの前記光源側における前記集光レンズ近傍に位置しており、且つ、前記集光レンズの上下方向における下半側に位置しており、前記サブ反射面は、前記集光レンズに面していることを特徴とする。   In the headlamp according to the present invention, the sub reflector is located in the vicinity of the condenser lens on the light source side of the condenser lens, and is located on the lower half side in the vertical direction of the condenser lens. The sub-reflecting surface faces the condenser lens.

この発明では、サブリフレクタを、集光レンズの上下方向における下半側に位置させることにより、すれ違い用配光パターンでは下側方向に照射する光を、適切な走行用配光パターンを形成する光として使用することができる。即ち、集光レンズの上下方向における下半側にサブリフレクタを位置させて、すれ違い用配光パターンでは当該ヘッドランプを搭載する自動車の手前側に照射する光を上方に向けて照射し、適切な走行用配光パターンを形成する光として使用することができる。この結果、より適切な配光パターンを得ることができ、視認性の向上を図ることができる。   In the present invention, the sub-reflector is positioned on the lower half side in the vertical direction of the condenser lens, so that the light that irradiates in the lower direction in the passing light distribution pattern is used to form an appropriate traveling light distribution pattern. Can be used as That is, the sub-reflector is positioned on the lower half side in the vertical direction of the condenser lens, and in the light distribution pattern for passing, the light irradiated on the front side of the vehicle on which the headlamp is mounted is directed upward, It can be used as light for forming a running light distribution pattern. As a result, a more appropriate light distribution pattern can be obtained and visibility can be improved.

また、この発明に係るヘッドランプは、前記シェード及び前記サブリフレクタは、同一の回転軸を中心として回動可能に形成されており、前記シェードは、前記回転軸を中心として回動することにより前記シェード第1位置と前記シェード第2位置とに切り替えられるように形成されており、前記サブリフレクタは、前記回転軸を中心として回動することにより前記サブリフレクタ第1位置と前記サブリフレクタ第2位置とに切り替えられるように形成されていることを特徴とする。   Further, in the headlamp according to the present invention, the shade and the sub-reflector are formed so as to be rotatable about the same rotation axis, and the shade is rotated by rotating about the rotation axis. The sub-reflector is configured to be switched between a first shade position and a second shade position, and the sub-reflector rotates about the rotation axis to thereby change the first sub-reflector position and the second sub-reflector position. It is formed so that it can be switched to.

この発明では、シェード及びサブリフレクタを、同一の回転軸を中心として回動可能に形成しているので、双方の回動時の相対的な位置精度を向上させることができる。この結果、精度の高い配光パターンを得ることができる。   In this invention, since the shade and the sub-reflector are formed so as to be rotatable about the same rotation axis, it is possible to improve the relative positional accuracy during both rotations. As a result, a highly accurate light distribution pattern can be obtained.

また、この発明に係るヘッドランプは、前記シェードと前記サブリフレクタとは、前記回転軸を中心として回動する付勢部と一体に形成されており、且つ、前記駆動手段が前記付勢部に付勢力を与えることにより前記シェード、前記サブリフレクタ及び前記付勢部は一体となって回動することを特徴とする。   In the headlamp according to the present invention, the shade and the sub-reflector are formed integrally with an urging portion that rotates about the rotation shaft, and the driving means is provided in the urging portion. The shade, the sub-reflector, and the urging portion are rotated together by applying an urging force.

この発明では、シェードとサブリフレクタとを回動させる際に、これらと一体に形成された付勢部に対して駆動手段で付勢力を与えることにより回動させている。これにより、シェードやサブリフレクタに対して駆動手段から入力する部分をそれぞれ独立して設ける必要がなくなり、その分、部品点数の低減を図ることができる。この結果、より確実に重量の軽減を図ることができる。   In the present invention, when the shade and the sub-reflector are rotated, they are rotated by applying an urging force to the urging portion formed integrally with the shade by the driving means. As a result, it is not necessary to provide a separate input from the driving means for the shade and the sub-reflector, and the number of parts can be reduced accordingly. As a result, weight can be more reliably reduced.

本発明にかかるヘッドランプは、重量の軽減を図りつつ、適切な配光パターンを得ることができる、という効果を奏する。   The headlamp according to the present invention has an effect that an appropriate light distribution pattern can be obtained while reducing the weight.

以下に、本発明にかかるヘッドランプの実施例を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施例によりこの発明が限定されるものではない。また、下記実施例における構成要素には、当業者が置換可能かつ容易なもの、或いは実質的に同一のものが含まれる。また、以下の説明は、本発明のヘッドランプを備えた自動車の前方、後方、左側、右側、上側、下側を、ヘッドランプにおいても前方、後方、左側、右側、上側、下側として説明する。またさらに、以下の説明では、左側通行の道路で走行をする自動車に装備されるヘッドランプについて説明する。   Hereinafter, embodiments of a headlamp according to the present invention will be described in detail with reference to the drawings. Note that the present invention is not limited to the embodiments. In addition, constituent elements in the following embodiments include those that can be easily replaced by those skilled in the art or those that are substantially the same. In the following description, the front, rear, left side, right side, upper side, and lower side of a vehicle equipped with the headlamp of the present invention will be described as front, rear, left side, right side, upper side, and lower side in the headlamp. . Furthermore, in the following description, a headlamp that is installed in an automobile traveling on a left-handed road will be described.

図1は、本発明の実施例に係るヘッドランプの断面図である。同図に示すヘッドランプ1は、リフレクタ10と、光源としての放電バルブ13と、リフレクタ10の前方に設けられ、リフレクタ10からの反射光を所定の方向に照射する集光レンズ15と、放電バルブ13と集光レンズ15との間に位置するシェード21及びサブリフレクタ31と、これらを一体に固定するフレーム16とから形成されている。また、シェード21とサブリフレクタ31とは連結部41で接続されることにより一体に形成されており、シェード21の下方には駆動手段となるソレノイド50が設けられている。このソレノイド50は、前記フレーム16に形成されるソレノイド固定部17に固定されている。   FIG. 1 is a cross-sectional view of a headlamp according to an embodiment of the present invention. The headlamp 1 shown in the figure includes a reflector 10, a discharge bulb 13 as a light source, a condenser lens 15 provided in front of the reflector 10 and irradiating reflected light from the reflector 10 in a predetermined direction, and a discharge bulb. 13 and the condensing lens 15 are formed of a shade 21 and a sub reflector 31 and a frame 16 for fixing them together. Further, the shade 21 and the sub reflector 31 are integrally formed by being connected by a connecting portion 41, and a solenoid 50 serving as a driving unit is provided below the shade 21. The solenoid 50 is fixed to a solenoid fixing portion 17 formed on the frame 16.

前記リフレクタ10の内面には、アルミ蒸着等によって反射面11が設けられている。また、当該リフレクタ10の後端付近には前記放電バルブ13用の挿通孔12が形成されており、放電バルブ13は挿通孔12より挿通してリフレクタ10に固定する。また、この放電バルブ13には、電源(図示省略)と電気的に接続されているバルブソケット(図示省略)が接続される。   A reflective surface 11 is provided on the inner surface of the reflector 10 by aluminum vapor deposition or the like. Further, an insertion hole 12 for the discharge bulb 13 is formed near the rear end of the reflector 10, and the discharge bulb 13 is inserted through the insertion hole 12 and fixed to the reflector 10. The discharge bulb 13 is connected to a bulb socket (not shown) that is electrically connected to a power source (not shown).

前記反射面11の形状は、中心線(光軸)5上に第1焦点F1及び第2焦点F2の2つの焦点を有し、前記中心線5を中心軸とする回転楕円を基調とする形状の一部となっている。前記放電バルブ13の発光部14は、前記第1焦点F1付近に位置する。また、前記シェード21が後述するシェード第1位置に位置している状態では、前記第2焦点F2付近には、当該シェード21の上端付近が位置している。この第1焦点F1及び第2焦点F2は、当該反射面11の形状を決める基準である光学基準点となっている。   The shape of the reflecting surface 11 has two focal points of a first focal point F1 and a second focal point F2 on a central line (optical axis) 5 and is based on a spheroid having the central line 5 as a central axis. It has become a part of. The light emitting part 14 of the discharge bulb 13 is located in the vicinity of the first focus F1. Further, in the state where the shade 21 is located at a shade first position which will be described later, the vicinity of the upper end of the shade 21 is located near the second focus F2. The first focal point F1 and the second focal point F2 are optical reference points that are the reference for determining the shape of the reflecting surface 11.

前記リフレクタ10の前方にはフレーム16が設けられており、その前端、つまり第2焦点F2の前方には集光レンズ15が設けられている。また、集光レンズ15は非球面レンズであって透明の物質、例えばガラス等から形成されている。その形状は、ほぼ円形の凸レンズ状の形状となっており、凸側の面を前方に向けて設けられている。   A frame 16 is provided in front of the reflector 10, and a condensing lens 15 is provided at the front end thereof, that is, in front of the second focal point F2. The condenser lens 15 is an aspherical lens and is made of a transparent material such as glass. The shape is a substantially circular convex lens shape, and is provided with the convex side facing forward.

前記シェード21は、前記集光レンズ15側から前記放電バルブ13方向に見た場合、つまり、前記中心線5に沿った方向に見た場合には、略矩形状の形状で形成されている。また、当該シェード21の上端部分には、前後方向における中央付近に左右方向に沿って溝が形成されている。換言すると、シェード21の上端部分は前側部分と後側部分とが上方に突出した形状で形成されている。このシェード21の上端部分は、すれ違い用配光パターンのカットオフラインを形成できる形状で形成されており、これにより、この部分は、すれ違い用エッジ22として形成されている。また、このシェード21の下端部分は前記連結部41が接続されており、連結部41はシェード21の下端部分から前方に向かって設けられている。   The shade 21 is formed in a substantially rectangular shape when viewed in the direction of the discharge bulb 13 from the condenser lens 15 side, that is, when viewed in the direction along the center line 5. In addition, a groove is formed in the upper end portion of the shade 21 in the left-right direction near the center in the front-rear direction. In other words, the upper end portion of the shade 21 is formed in a shape in which the front portion and the rear portion protrude upward. The upper end portion of the shade 21 is formed in a shape capable of forming a cut-off line of the passing light distribution pattern, and this portion is formed as a passing edge 22. The lower end portion of the shade 21 is connected to the connecting portion 41, and the connecting portion 41 is provided forward from the lower end portion of the shade 21.

前記連結部41は、前後方向に向かって形成されており、後端部分、即ち、連結部41における前記放電バルブ13側の部分は前記シェード21に接続されており、前端部分、即ち、連結部41における前記集光レンズ15側の端部は、前記サブリフレクタ31に接続されている。また、当該連結部41の前後方向における中央部付近には、回転軸40が形成されている。この回転軸40は、当該ヘッドランプ1における左右方向に向かって形成されている。また、この回転軸40の下方には、下方に向けて付勢部42が形成されている。この付勢部42は、下方に向けて形成された板状の形状で形成されており、付勢部42の後方側の面は、付勢面43として形成されている。また、前記ソレノイド50は、この付勢部42の後方に位置するように前記ソレノイド固定部17に固定されており、このため、付勢部42の付勢面43は、ソレノイド50に面している。   The connecting portion 41 is formed in the front-rear direction, and a rear end portion, that is, a portion on the discharge bulb 13 side of the connecting portion 41 is connected to the shade 21, and a front end portion, that is, a connecting portion. 41 is connected to the sub-reflector 31 at the end on the condenser lens 15 side. A rotating shaft 40 is formed in the vicinity of the central portion of the connecting portion 41 in the front-rear direction. The rotating shaft 40 is formed in the left-right direction of the headlamp 1. Further, an urging portion 42 is formed below the rotating shaft 40 in a downward direction. The urging portion 42 is formed in a plate-like shape formed downward, and the rear side surface of the urging portion 42 is formed as an urging surface 43. Further, the solenoid 50 is fixed to the solenoid fixing portion 17 so as to be positioned behind the urging portion 42. Therefore, the urging surface 43 of the urging portion 42 faces the solenoid 50. Yes.

前記連結部41に接続されているサブリフレクタ31は、当該サブリフレクタ31の上端部分が前記連結部41の前端部分に接続されている。このサブリフレクタ31は、略矩形状の板状の形状で形成されており、当該サブリフレクタ31の上端部分から下端部分の方向に向かうに従って、後方から前方に向かうように形成されている。つまり、サブリフレクタ31は、上端部分から下端部分の方向に向かうに従って、前記放電バルブ13側の方向から前記集光レンズ15側の方向に向かうように形成されており、前記中心線5の形成方向、及び当該ヘッドランプ1における上下方向に対して斜め方向に傾いて形成されている。当該サブリフレクタは、このような形状で、前記集光レンズの前記光源バルブ側における集光レンズの近傍に位置しており、且つ、集光レンズの上下方向における下半側に位置している。つまり、サブリフレクタは、前記中心線よりも下側に位置している。   In the sub reflector 31 connected to the connecting portion 41, the upper end portion of the sub reflector 31 is connected to the front end portion of the connecting portion 41. The sub reflector 31 is formed in a substantially rectangular plate shape, and is formed so as to go from the rear to the front as it goes from the upper end portion to the lower end portion of the sub reflector 31. That is, the sub-reflector 31 is formed so as to go from the direction on the discharge bulb 13 side toward the condenser lens 15 side in the direction from the upper end portion toward the lower end portion, and the formation direction of the center line 5 , And the headlamp 1 is formed so as to be inclined obliquely with respect to the vertical direction. The sub-reflector has such a shape and is located in the vicinity of the condenser lens on the light source bulb side of the condenser lens, and is located on the lower half side in the vertical direction of the condenser lens. That is, the sub reflector is located below the center line.

このサブリフレクタ31の集光レンズ15側或いは上方に面している側の面には、サブ反射面32が設けられている。このサブ反射面32は、前記リフレクタ10に設けられた反射面11と同様に、アルミ蒸着等によって形成されている。このように、一体に形成されるシェード21、連結部41、サブリフレクタ31及び付勢部42は、全て一体に形成されおり、前記回転軸40を回動の中心として一体となって回動可能に形成されている。   A sub-reflecting surface 32 is provided on the surface of the sub-reflector 31 on the condensing lens 15 side or the surface facing upward. The sub-reflection surface 32 is formed by aluminum vapor deposition or the like, similarly to the reflection surface 11 provided on the reflector 10. Thus, the shade 21, the connecting portion 41, the sub-reflector 31, and the urging portion 42 that are integrally formed are all formed integrally, and can be rotated integrally with the rotation shaft 40 as the center of rotation. Is formed.

前記ソレノイド50には、短いストロークで伸縮可能なプランジャ51が設けられており、当該ソレノイド50は、プランジャ51が前方に向けて突出する向きで前記ソレノイド固定部17に固定されている。このように前方に向けて突出したプランジャ51は、前後方向に伸縮可能となっており、プランジャ51を伸ばす際には、前方に向けて伸びるように形成されている。また、前記付勢部42の付勢面43は、当該ソレノイド50に面しているが、ソレノイド50には前方に向けて突出したプランジャ51が設けられているため、前記付勢面43はプランジャ51に面している。   The solenoid 50 is provided with a plunger 51 that can be expanded and contracted with a short stroke, and the solenoid 50 is fixed to the solenoid fixing portion 17 in a direction in which the plunger 51 protrudes forward. Thus, the plunger 51 protruding forward is extendable in the front-rear direction, and is formed to extend forward when the plunger 51 is extended. Further, the urging surface 43 of the urging portion 42 faces the solenoid 50. However, since the solenoid 50 is provided with a plunger 51 protruding forward, the urging surface 43 is a plunger. Facing 51.

また、付勢部42とソレノイド50との間にはスプリング52が設けられており、スプリング52の前端部分は付勢部42に接続され、スプリング52の後端部分はソレノイド50に接続されている。このスプリング52は、付勢部42とソレノイド50に対して引っ張り力、即ち、付勢部42とソレノイド50との間隔を縮める方向に付勢力を与えている。この方向に付勢力を与えられている付勢部42は、上述したように前記回転軸40を中心として回動可能に形成されているため、当該付勢部42の付勢面43は、ソレノイド50から前方に向けて突出した前記プランジャ51の先端部分に当接している。   A spring 52 is provided between the urging portion 42 and the solenoid 50, a front end portion of the spring 52 is connected to the urging portion 42, and a rear end portion of the spring 52 is connected to the solenoid 50. . The spring 52 applies a pulling force to the urging unit 42 and the solenoid 50, that is, an urging force in a direction to reduce the interval between the urging unit 42 and the solenoid 50. Since the urging portion 42 to which the urging force is applied in this direction is formed to be rotatable around the rotation shaft 40 as described above, the urging surface 43 of the urging portion 42 is a solenoid. The front end of the plunger 51 protrudes forward from 50.

この実施例にかかるヘッドランプ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。前記ソレノイド50のプランジャ51を縮めると、付勢部42は前記回転軸40を中心として回動可能に形成され、また、付勢部42にはスプリング52によってソレノイド50との間隔が縮まる方向に付勢力が与えられているため、付勢面43とプランジャ51との当接が維持される。この状態では、当該付勢部42と一体に回動可能に形成されている前記シェード21のすれ違い用エッジ22は、第2焦点F2近傍に位置する。シェード21のこの位置は、シェード第1位置となっている。   The headlamp 1 according to this embodiment is configured as described above, and the operation thereof will be described below. When the plunger 51 of the solenoid 50 is contracted, the urging portion 42 is formed to be rotatable about the rotation shaft 40, and the urging portion 42 is attached to the urging portion 42 in a direction in which the distance from the solenoid 50 is reduced by a spring 52. Since the force is applied, the contact between the urging surface 43 and the plunger 51 is maintained. In this state, the passing edge 22 of the shade 21 formed so as to be rotatable integrally with the urging portion 42 is located in the vicinity of the second focal point F2. This position of the shade 21 is the first shade position.

また、上記にようにソレノイド50のプランジャ51を縮めた状態では、前記付勢部42と一体に回動可能に形成されているサブリフレクタ31は、第2焦点F2から、ほぼ円形の形状で形成された前記集光レンズ15の外周部分付近に位置し、発光部14で発光した光が外部に向けて出射可能な部分の最外周部分である出射最外部18までの仮想の線である光路境界線55よりも、後方、或いは、前記中心線5を中心とした外側部分に位置している。このため、前記サブ反射面32も、光路境界線55よりも後方、或いは中心線5を中心とした外側部分に位置している。サブリフレクタ31のこの位置は、サブリフレクタ第1位置となっている。また、サブリフレクタ31がサブリフレクタ第1位置の状態では、サブ反射面32は、光路境界線55とほぼ平行に形成されている。なお、サブ反射面32は、光路境界線55に対して必ずしも平行である必要はないが、サブリフレクタ31がサブリフレクタ第1位置に位置している場合のサブ反射面32の光路境界線55に対する傾きは、±15°以内の傾きとなって形成されているのが好ましい。   Further, when the plunger 51 of the solenoid 50 is contracted as described above, the sub reflector 31 formed so as to be rotatable integrally with the urging portion 42 is formed in a substantially circular shape from the second focal point F2. An optical path boundary which is located in the vicinity of the outer peripheral portion of the condenser lens 15 and is an imaginary line to the outermost output portion 18 which is the outermost peripheral portion of the portion where the light emitted from the light emitting portion 14 can be emitted toward the outside It is located behind the line 55 or in an outer portion centered on the center line 5. For this reason, the sub-reflecting surface 32 is also located behind the optical path boundary line 55 or in an outer portion centered on the center line 5. This position of the sub reflector 31 is a sub reflector first position. In addition, when the sub reflector 31 is in the sub reflector first position, the sub reflection surface 32 is formed substantially parallel to the optical path boundary line 55. The sub-reflecting surface 32 is not necessarily parallel to the optical path boundary line 55, but the sub-reflecting surface 32 with respect to the optical path boundary line 55 when the sub-reflector 31 is located at the first sub-reflector position. The inclination is preferably formed with an inclination within ± 15 °.

図2は、プランジャを伸ばした状態を示す図である。前記ソレノイド50のプランジャ51を伸ばすと、当該プランジャ51は前方に向けて伸びる。このようにプランジャ51が伸びると、当該プランジャ51に付勢面43が当接している付勢部42は、プランジャ51によって前方に向けて付勢力が与えられ、前記回転軸40を中心として前方に回動するが、プランジャ51は短いストロークで伸縮可能に形成されているため、プランジャ51が伸びた場合でも伸びは小さく、このため、付勢部42は若干前方に回動する。この付勢部42の回動によって、当該付勢部42と一体となって回動可能に形成されているシェード21も回動するが、付勢部42は回転軸40よりも下方に設けられており、シェード21は回転軸40よりも上方に設けられているため、シェード21は後方に傾くように回動する。シェード21がシェード第1位置から後方に傾くように回動すると、すれ違い用エッジ22は第2焦点F2よりも後方で、且つ、下方に位置し、第2焦点よりも離れる。その際に、付勢部42の回動が小さいためシェード21の回動も小さく、シェード21は小さい回動角で回動するため、すれ違い用エッジ22は第2焦点F2よりも若干後方で、且つ、若干下方に位置する。シェード21のこの位置は、シェード第2位置となっている。   FIG. 2 is a view showing a state where the plunger is extended. When the plunger 51 of the solenoid 50 is extended, the plunger 51 extends forward. When the plunger 51 is extended in this way, the urging portion 42 in which the urging surface 43 is in contact with the plunger 51 is given an urging force forward by the plunger 51, and the urging force is applied forward about the rotating shaft 40. Although it rotates, since the plunger 51 is formed so that it can be expanded and contracted with a short stroke, even when the plunger 51 is extended, the expansion is small, and therefore the urging portion 42 is slightly rotated forward. By the rotation of the urging portion 42, the shade 21 formed so as to be rotatable integrally with the urging portion 42 is also rotated, but the urging portion 42 is provided below the rotating shaft 40. Since the shade 21 is provided above the rotating shaft 40, the shade 21 rotates so as to tilt backward. When the shade 21 is rotated so as to tilt backward from the shade first position, the passing edge 22 is located behind and below the second focus F2 and away from the second focus. At that time, since the rotation of the biasing portion 42 is small, the rotation of the shade 21 is also small, and since the shade 21 is rotated at a small rotation angle, the passing edge 22 is slightly behind the second focal point F2, And it is located slightly below. This position of the shade 21 is the shade second position.

このように付勢部42がこのように回動すると、回転軸40よりも前方に位置しているサブリフレクタ31は、前方、或いは上方に向けて回動する。サブリフレクタ31がこの方向に回動すると、サブリフレクタ31は、部分的に、特に、サブリフレクタ31の下端部分側が前記光路境界線55よりも集光レンズ15側に位置して光路境界線55よりも中心線5寄りに位置することになる。このため、前記サブ反射面32も部分的に光路境界線55よりも集光レンズ15側に位置し、光路境界線55よりも中心線5寄りに位置する。サブリフレクタ31のこの位置は、サブリフレクタ第2位置となっている。   When the urging portion 42 is thus rotated, the sub-reflector 31 positioned in front of the rotation shaft 40 is rotated forward or upward. When the sub-reflector 31 is rotated in this direction, the sub-reflector 31 is partly, in particular, the lower end portion side of the sub-reflector 31 is located closer to the condenser lens 15 than the optical path boundary line 55, and from the optical path boundary line 55. Is also located near the center line 5. For this reason, the sub-reflecting surface 32 is also partially located closer to the condenser lens 15 than the optical path boundary line 55 and closer to the center line 5 than the optical path boundary line 55. This position of the sub reflector 31 is the sub reflector second position.

図3は、すれ違い用ビーム照射時の状態を示す図である。前記ヘッドランプ1ですれ違い用ビームを照射する際には、プランジャ51が縮むようにソレノイド50を作動させる。プランジャ51が縮んでいる状態では、シェード21はシェード第1位置に位置し、サブリフレクタ31はサブリフレクタ第1位置に位置する。シェード21がシェード第1位置に位置していると、シェード21の上端部分に位置するすれ違い用エッジ22は、第2焦点F2近傍に位置する。   FIG. 3 is a diagram illustrating a state at the time of passing the passing beam. When the headlamp 1 irradiates the passing beam, the solenoid 50 is operated so that the plunger 51 contracts. In a state where the plunger 51 is contracted, the shade 21 is located at the shade first position, and the sub reflector 31 is located at the sub reflector first position. When the shade 21 is located at the shade first position, the passing edge 22 located at the upper end portion of the shade 21 is located in the vicinity of the second focal point F2.

この状態で当該ヘッドランプ1を点灯すると、まず、前記放電バルブ13内の発光部14が点灯をする。発光部14が点灯をすると、発光部14からの光のうちの一部の光は前記リフレクタ10の反射面11方向に向かい、当該反射面11によって反射される。反射面11の形状は、第1焦点F1と第2焦点F2とを光学基準点とする回転楕円を基調とした形状の一部で形成されているため、第1焦点F1付近に位置している前記発光部14からの光が反射面11で反射した場合には、反射したこの光は第2焦点F2の方向に向かう。   When the headlamp 1 is turned on in this state, first, the light emitting unit 14 in the discharge bulb 13 is turned on. When the light emitting unit 14 is turned on, a part of the light from the light emitting unit 14 is directed toward the reflecting surface 11 of the reflector 10 and reflected by the reflecting surface 11. The shape of the reflecting surface 11 is formed in a part of a shape based on a rotation ellipse having the first focal point F1 and the second focal point F2 as optical reference points, and is therefore located near the first focal point F1. When the light from the light emitting unit 14 is reflected by the reflecting surface 11, the reflected light travels in the direction of the second focal point F2.

また、反射面11は上記のように回転楕円を基調として形成されているため、反射面11で反射した光は、第2焦点F2で交差する。例えば、反射面11の上半側の部分で反射した光は下部方向に向けて反射され、反射面11の下半側の部分で反射した光は上部方向に向けて反射されるため、これらの光のうち反射後に第2焦点F2の方向に向かう光は、第2焦点F2を通過する際に交差する。これにより、第2焦点F2通過後は、反射面11の上半側の部分で反射した光は下部の方向に進み、反射面11の下半側の部分で反射した光は上部の方向に進む。   Further, since the reflecting surface 11 is formed based on the ellipse as described above, the light reflected by the reflecting surface 11 intersects at the second focal point F2. For example, light reflected by the upper half portion of the reflecting surface 11 is reflected toward the lower direction, and light reflected by the lower half portion of the reflecting surface 11 is reflected toward the upper direction. Of the light, the light traveling in the direction of the second focal point F2 after reflection intersects when passing through the second focal point F2. Thus, after passing through the second focal point F2, the light reflected by the upper half portion of the reflecting surface 11 proceeds in the lower direction, and the light reflected by the lower half portion of the reflecting surface 11 proceeds in the upper direction. .

ここで、第2焦点F2近傍にはシェード21が設けられている。また、シェード21には上端部分にすれ違い用エッジ22が設けられており、このすれ違い用エッジ22が第2焦点F2付近に位置しているため、シェード21の大部分は第2焦点F2の下方に位置している。このため、反射面11の下半側の部分で反射した光は、このシェード21で遮られる。このように反射面11で反射した光のうちの一部をシェード21で遮る際には、第2焦点F2付近に前記すれ違い用エッジ22が形成されているため、光が遮られる部分との境界部はすれ違い用エッジ22の形状に沿った形状となって遮られる。また、すれ違い用エッジ22は、シェードの上端部分の前側部分と後側部分とが上方に突出した形状で形成されている。これにより、当該シェードでの遮光は、色消しの作用を有する。このため、シェード21で遮光した光の境界部への着色が抑制される。   Here, a shade 21 is provided in the vicinity of the second focal point F2. Further, the shade 21 is provided with a passing edge 22 at the upper end portion, and since the passing edge 22 is located near the second focus F2, most of the shade 21 is below the second focus F2. positioned. For this reason, the light reflected by the lower half of the reflecting surface 11 is blocked by the shade 21. Thus, when part of the light reflected by the reflecting surface 11 is blocked by the shade 21, since the passing edge 22 is formed in the vicinity of the second focal point F2, the boundary with the portion where the light is blocked. The part is blocked by a shape along the shape of the passing edge 22. Further, the passing edge 22 is formed in a shape in which the front side portion and the rear side portion of the upper end portion of the shade protrude upward. Thereby, the light shielding by the shade has an achromatic action. For this reason, coloring to the boundary part of the light shielded by the shade 21 is suppressed.

前記反射面11で反射した光はこのように遮られた後、前記集光レンズ15の方向に向かう。前記反射面11で反射した光は、前記第2焦点F2までは集光しながら当該第2焦点F2まで進み、第2焦点F2を通過後は拡散しながら前記集光レンズ15の方向に進む。その際に、第2焦点F2よりも集光レンズ15側に位置しているサブリフレクタ31は、サブリフレクタ第1位置の状態では、サブ反射面32を含む全ての部分が光路境界線55よりも後方、或いは、前記中心線5を中心とした外側部分に位置している。前記第2焦点F2を通過後、拡散しながら集光レンズ15の方向に進む光は、光路境界線55よりも内側、即ち、光路境界線55よりも中心線5寄りを通って集光レンズ15の方向に向かうため、前記第2焦点F2を通過した光は、サブ反射面32で反射されることなく集光レンズ15の方向に向かう。そして集光レンズ15に到達し、集光レンズ15を透過する際にこれらの光は向きを変えられ、略平行な光となって前方を照射する。   The light reflected by the reflecting surface 11 is blocked in this way and then travels toward the condenser lens 15. The light reflected by the reflecting surface 11 travels to the second focal point F2 while condensing to the second focal point F2, and proceeds in the direction of the condensing lens 15 while diffusing after passing through the second focal point F2. At this time, the sub-reflector 31 located closer to the condenser lens 15 than the second focal point F2 is such that all the portions including the sub-reflecting surface 32 are more than the optical path boundary line 55 in the state of the sub-reflector first position. It is located rearward or in the outer part centered on the center line 5. After passing through the second focal point F2, the light traveling in the direction of the condenser lens 15 while diffusing passes through the inner side of the optical path boundary line 55, that is, closer to the center line 5 than the optical path boundary line 55. Therefore, the light that has passed through the second focal point F <b> 2 travels toward the condenser lens 15 without being reflected by the sub-reflecting surface 32. Then, when the light reaches the condensing lens 15 and passes through the condensing lens 15, the direction of the light is changed to irradiate the front as substantially parallel light.

図4は、すれ違い用ビームの配光パターンを示す図である。なお、同図に示す配光パターンの内側の線は等光度曲線であり、内側に方向に向かうに従って光度が高くなっている。前記反射面11で照射した光は、前記シェード21が無い部分のみの光が前記集光レンズ15に向かい、集光レンズ15から前方に照射されるため、この前方に照射される照射光は、シェード21の形状と逆の形状で照射される。また、この照射光は、上記のようにすれ違い用エッジ22の形状で遮光されているため、照射光はシェード21の形状の逆の形状で照射される。即ち、照射光は自動車前方の上下方向の中心であるH−H線よりも概ね下方を照射するので、配光パターンはH−H線よりも概ね下方となり、自動車の左側、即ち、走行車線側のみ、H−H線よりも若干上方を照射する。照射光がこの範囲に照射されることにより、当該ヘッドランプ1の照射光はすれ違い用ビームとなるので、配光パターンはすれ違い用配光パターン60となる。   FIG. 4 is a diagram showing a light distribution pattern of the passing beam. In addition, the inner line of the light distribution pattern shown in the figure is an isoluminous curve, and the light intensity increases toward the inside. The light irradiated on the reflecting surface 11 is directed only to a portion where the shade 21 does not exist, and is directed forward from the condenser lens 15. Irradiation is performed in a shape opposite to the shape of the shade 21. Further, since the irradiation light is shielded by the shape of the passing edge 22 as described above, the irradiation light is irradiated in the shape opposite to the shape of the shade 21. That is, the irradiation light irradiates generally below the HH line that is the center in the vertical direction in front of the automobile, so the light distribution pattern is substantially below the HH line, and the left side of the automobile, that is, the traveling lane side. Only slightly above the HH line is irradiated. By irradiating the irradiation light in this range, the irradiation light of the headlamp 1 becomes a passing beam, so that the light distribution pattern becomes a passing light distribution pattern 60.

このすれ違い用配光パターン60の上部の形状、つまりカットオフライン61は、カットオフライン61の右側部分が、カットオフライン61の左側部分よりも低く形成されている。また、カットオフライン61の左側部分は、H−H線よりも若干上方に位置している。このように上下方向の段差を有するカットオフライン61は、左右方向における中央部付近、つまり、自動車前方の左右方向の中心であるV−V線上付近で、傾斜を有しつつ左側部分と右側部分とが接続されている。   The upper shape of the passing light distribution pattern 60, that is, the cut-off line 61 is formed such that the right side portion of the cut-off line 61 is lower than the left side portion of the cut-off line 61. Further, the left portion of the cut-off line 61 is located slightly above the HH line. Thus, the cut-off line 61 having a step in the vertical direction has a left side portion and a right side portion while having an inclination near the central portion in the left-right direction, that is, near the VV line that is the center in the left-right direction in front of the automobile. Is connected.

前記ヘッドランプ1ですれ違い用ビームを照射する場合には、ソレノイド50のプランジャ51を縮め、シェード21をシェード第1位置に位置させ、サブリフレクタ31をサブリフレクタ第1位置に位置させることにより、配光パターンは上記のようなすれ違い用配光パターン60となる。また、このすれ違い用配光パターン60のカットオフライン61は、すれ違い用エッジ22によって色消しがなされているので、カットオフライン61への着色は抑制されている。   When the headlamp 1 emits the passing beam, the plunger 51 of the solenoid 50 is contracted, the shade 21 is positioned at the shade first position, and the sub reflector 31 is positioned at the sub reflector first position. The light pattern is the passing light distribution pattern 60 as described above. Further, since the cut-off line 61 of the passing light distribution pattern 60 is achromatic by the passing edge 22, coloring to the cut-off line 61 is suppressed.

このようなすれ違い用配光パターン60では、V−V線よりも左側がH−H線よりも若干上方を照射し、右側はH−H線よりも若干下方側に離れているので、V−V線よりも右側のH−H線付近にはすれ違い用ビームが照射されない。右側レーンが対向車線であった場合でも、すれ違い用配光パターン60では、上下方向における中央付近の対向車線側には、このようにすれ違い用ビームは照射されないので、右側レーンを走行する対向車の運転席付近には照射せず、対向車に対して眩光とはならない。また、すれ違い用配光パターン60は、カットオフライン61の左側部分のみがH−H線よりも若干上方を照射しているため、先行車のドアミラーを照射することがなく、すれ違い用ビームは先行車に対して眩光とはならない。   In such a light distribution pattern 60 for passing, the left side of the V-V line irradiates slightly above the H-H line and the right side is slightly below the H-H line. The passing beam is not irradiated near the HH line on the right side of the V line. Even in the case where the right lane is an oncoming lane, the passing light distribution pattern 60 does not irradiate the oncoming lane near the center in the vertical direction in this way. It does not illuminate near the driver's seat and does not shine against oncoming vehicles. Further, since the light distribution pattern 60 for passing only illuminates slightly above the H-H line only on the left side of the cut-off line 61, it does not irradiate the door mirror of the preceding vehicle, and the passing beam is used for the preceding vehicle. It will not be glare.

図5は、走行用ビーム照射時の状態を示す図である。前記ヘッドランプ1で走行用ビームを照射する際には、プランジャ51が伸びるようにソレノイド50を作動させる。プランジャ51が伸びている状態では、シェード21はシェード第2位置に位置し、サブリフレクタ31はサブリフレクタ第2位置に位置する。このようにシェード21がシェード第2位置に位置していると、シェード21の上端部分に位置するすれ違い用エッジ22は、第2焦点F2よりも若干後方で、且つ、若干下方に位置する。また、サブリフレクタ31がサブリフレクタ第2位置に位置していると、サブ反射面32が部分的に光路境界線55よりも集光レンズ15側に位置し、光路境界線55よりも中心線5寄りに位置する。   FIG. 5 is a diagram showing a state at the time of traveling beam irradiation. When the headlamp 1 irradiates the traveling beam, the solenoid 50 is operated so that the plunger 51 extends. In the state where the plunger 51 is extended, the shade 21 is located at the shade second position, and the sub reflector 31 is located at the sub reflector second position. When the shade 21 is thus positioned at the shade second position, the passing edge 22 located at the upper end portion of the shade 21 is located slightly behind and slightly below the second focal point F2. Further, when the sub reflector 31 is located at the second position of the sub reflector, the sub reflection surface 32 is partially located closer to the condenser lens 15 than the optical path boundary line 55, and the center line 5 from the optical path boundary line 55. Located closer.

この状態で当該ヘッドランプ1を点灯すると、すれ違い用ビーム照射時と同様に前記放電バルブ13が点灯し、発光部14で照射された光は、前記反射面11で反射して第2焦点F2の方向に向かう。これらの光のうち、前記反射面11の下半側の部分で反射した光は、すれ違い用ビーム照射時と同様にシェード21で遮られるが、走行用ビーム照射時には、第1シェード21は、前記すれ違い用エッジ22が第2焦点F2よりも若干下方に位置している。このため、シェード21で遮る光の量は、すれ違い用ビーム照射時よりも少なくなる。このように、すれ違い用ビーム照射時にはシェード21で遮蔽される光の一部が第2焦点F2よりも前方に向かうため、すれ違い用ビーム照射時よりも多くの光が第2焦点F2よりも前方に向かう。また、このように反射面11で反射した光のうちの一部をシェード21で遮る際には、第2焦点F2付近に前記すれ違い用エッジ22が形成されているため、光が遮られる部分との境界部はすれ違い用ビーム照射時と同様にすれ違い用エッジ22の形状に沿った形状となって遮られる。   When the headlamp 1 is turned on in this state, the discharge bulb 13 is turned on as in the case of passing the passing beam, and the light emitted from the light emitting unit 14 is reflected by the reflecting surface 11 and is reflected at the second focal point F2. Head in the direction. Among these lights, the light reflected by the lower half portion of the reflecting surface 11 is blocked by the shade 21 in the same way as when passing the passing beam, but when the traveling beam is irradiated, the first shade 21 is The passing edge 22 is located slightly below the second focus F2. For this reason, the amount of light blocked by the shade 21 is smaller than that during irradiation of the passing beam. Thus, since a part of the light shielded by the shade 21 is directed forward from the second focus F2 when the low beam is irradiated, more light is forward than the second focus F2 when the low beam is irradiated. Head. Further, when a part of the light reflected by the reflecting surface 11 is blocked by the shade 21, the passing edge 22 is formed in the vicinity of the second focal point F2, so that the light is blocked. Similarly to the case of passing the passing beam, the boundary portion is blocked by a shape along the shape of the passing edge 22.

このように、反射面11で反射した光は、その一部がシェード21で遮蔽され、残りの光は集光レンズ15の方向に向かう。この集光レンズ15の方向に向かう光は、第2焦点F2を通過後は拡散しながら集光レンズ15の方向に進む。その際に、第2焦点F2よりも集光レンズ15側に位置しているサブリフレクタ31は、サブリフレクタ第2位置の状態では、サブ反射面32の一部が光路境界線55よりも中心線5寄りに位置している。このため、拡散しながら集光レンズ15の方向に向かう光のうち、光路境界線55付近を進む光は、このサブ反射面32に当たり、サブ反射面32で中心線5寄りの方向に反射する。即ち、光路境界線55付近を進む光は、集光レンズ15の方向に向かう光のうち、下方寄りの方向に向かう光であるが、この光がサブ反射面32で反射することにより、サブ反射面32での反射前の方向よりも上方寄りの方向に進行方向が変えられる。これらの光は、集光レンズ15に到達し、集光レンズ15を透過する際にこれらの光は、さらに向きを変えられて前方を照射する。その際に、サブ反射面32で反射した光は、この光がサブ反射面32で反射しなかった場合と比較して、上方寄りの方向に向かって前方を照射する。   Thus, a part of the light reflected by the reflecting surface 11 is shielded by the shade 21, and the remaining light is directed toward the condenser lens 15. The light traveling toward the condenser lens 15 travels toward the condenser lens 15 while diffusing after passing through the second focal point F2. At this time, the sub-reflector 31 located closer to the condenser lens 15 than the second focal point F2 is such that a part of the sub-reflecting surface 32 is centerline from the optical path boundary 55 in the state of the sub-reflector second position. It is located near 5. For this reason, of the light traveling toward the condenser lens 15 while diffusing, the light traveling near the optical path boundary line 55 hits the sub-reflecting surface 32 and is reflected by the sub-reflecting surface 32 toward the center line 5. That is, the light traveling in the vicinity of the optical path boundary line 55 is light directed toward the lower side of the light directed toward the condensing lens 15, and this light is reflected by the sub-reflecting surface 32, so that the sub-reflection is performed. The traveling direction is changed to a direction closer to the upper side than the direction before reflection on the surface 32. These lights reach the condensing lens 15, and when passing through the condensing lens 15, these lights are further redirected to irradiate the front. At that time, the light reflected by the sub-reflecting surface 32 irradiates the front toward the upper side as compared with the case where this light is not reflected by the sub-reflecting surface 32.

図6は、シェードがシェード第2位置に位置している場合の配光パターンを示す図である。なお、同図に示す配光パターンの内側の線は等光度曲線であり、内側に方向に向かうに従って光度が高くなっている。シェード21がシェード第2位置に位置している場合には、すれ違い用エッジ22が第2焦点F2よりも若干下方に位置しており、前方に照射される照射光は、シェード21の形状と逆の形状で照射される。前記サブリフレクタ31が仮に無いものとすると、この状態の配光パターン、即ち、シェード第2位置時配光パターン70は、カットオフライン71が、すれ違い用配光パターン60のカットオフライン61と同様に中央部付近から左側部分が、中央部付近から右側部分よりも上方に位置した状態となる。   FIG. 6 is a diagram showing a light distribution pattern when the shade is located at the shade second position. In addition, the inner line of the light distribution pattern shown in the figure is an isoluminous curve, and the light intensity increases toward the inside. When the shade 21 is located at the shade second position, the passing edge 22 is located slightly below the second focal point F2, and the irradiation light emitted forward is opposite to the shape of the shade 21. Irradiated in the shape of Assuming that the sub-reflector 31 is not present, the light distribution pattern in this state, that is, the shade second-position light distribution pattern 70 has a cut-off line 71 in the center as in the cut-off line 61 of the passing light distribution pattern 60. The left part from the vicinity of the part is in a state located above the right part from the vicinity of the center part.

さらに、シェード第2位置のシェード21は、シェード第1位置のシェード21よりもすれ違い用エッジ22が下方に位置しているため、配光パターンのカットオフライン71はこれとは逆に高くなり、シェード第2位置時配光パターン70のカットオフライン71は、すれ違い用配光パターン60のカットオフライン61よりも上方に位置する。これらにより、シェード第2位置時配光パターン70のカットオフライン71は、すれ違い用配光パターン60のカットオフライン61と同様に、中央部付近よりも左側部分の方が右側部分よりも上方に位置し、且つ、カットオフライン71が全体的にすれ違い用配光パターン60のカットオフライン61よりも上方に位置する。   Further, the shade 21 at the shade second position has the passing edge 22 positioned below the shade 21 at the shade first position, so that the cut-off line 71 of the light distribution pattern becomes higher on the contrary. The cut-off line 71 of the second position light distribution pattern 70 is located above the cut-off line 61 of the passing light distribution pattern 60. Accordingly, the cut-off line 71 of the shade second-position light distribution pattern 70 is positioned on the left side higher than the right side than the central part, similarly to the cut-off line 61 of the light distribution pattern 60 for passing. In addition, the cut-off line 71 is generally located above the cut-off line 61 of the passing light distribution pattern 60.

図7は、サブリフレクタがサブリフレクタ第2位置に位置している場合の配光パターンを示す図である。サブリフレクタ31がサブリフレクタ第2位置に位置している場合には、第2焦点F2を通過後の光のうち、下方寄りの方向に向かう光は、サブ反射面32で反射する。このサブ反射面32で反射した光は、反射時に上方寄りの方向に向かって反射し、反射した光が集光レンズ15を透過する際にはさらに向きを変え、さらに上方寄りの方向の向きとなって前方を照射する。このため、サブリフレクタ第2位置に位置している状態のサブリフレクタ31のサブ反射面32で反射し、集光レンズ15を透過して前方を照射する光は、大部分がH−H線よりも上方を照射する。このように、サブリフレクタ第2位置に位置した状態のサブリフレクタ31のサブ反射面32で反射した光の配光パターンであるサブリフレクタ配光パターン75は、自動車の正面、即ち、V−V線とH−H線とが交差する部分を含んだ上方寄りの部分を照射する配光パターンとなる。   FIG. 7 is a diagram illustrating a light distribution pattern when the sub-reflector is positioned at the second position of the sub-reflector. When the sub-reflector 31 is located at the second position of the sub-reflector, the light that travels in the downward direction out of the light that has passed through the second focal point F <b> 2 is reflected by the sub-reflecting surface 32. The light reflected by the sub-reflecting surface 32 is reflected in the upward direction at the time of reflection, and when the reflected light passes through the condenser lens 15, the direction is further changed. Illuminate the front. For this reason, most of the light that is reflected by the sub-reflecting surface 32 of the sub-reflector 31 that is located at the second position of the sub-reflector, passes through the condenser lens 15 and irradiates the front is from the HH line. Also illuminate the top. Thus, the sub-reflector light distribution pattern 75, which is the light distribution pattern of the light reflected by the sub-reflecting surface 32 of the sub-reflector 31 in a state located at the second position of the sub-reflector, is the front of the automobile, that is, the VV line. And a light distribution pattern for irradiating the upper portion including the portion where the HH line intersects.

図8は、走行用ビームの配光パターンを示す図である。なお、同図に示す配光パターンの内側の線は等光度曲線であり、内側に方向に向かうに従って光度が高くなっている。前記ヘッドランプ1で走行用ビームを照射すると、シェード21がシェード第2位置に位置することにより多くなった第2焦点F2通過後の光のうち、サブ反射面32で反射した光が上方寄りの方向に照射される。このため、走行用ビームの照射時の配光パターンである走行用配光パターン80は、前記シェード第2位置時配光パターン70と前記サブリフレクタ配光パターン75とが合わさったような配光パターンとなる。つまり、シェード第2位置時配光パターン70は、主にH−H線よりも下方を照射し、H−H線よりも上方に位置するカットオフライン71は、すれ違い用配光パターン60のカットオフライン61に似た形状ですれ違い用配光パターン60のカットオフライン61よりも若干上方に位置するような状態となるが、走行用配光パターン80では、このシェード第2位置時配光パターン70にサブリフレクタ配光パターン75が加わることにより、H−H線よりも上方を照射する部分が多くなる。このため、左右方向はすれ違い用配光パターン60とほぼ同じような広がりで、上下方向は、すれ違い用配光パターン60よりも上方に多く照射された状態となる。これにより、H−H線よりも上方と下方の双方に、多くの光が照射される。   FIG. 8 is a diagram showing a light distribution pattern of a traveling beam. In addition, the inner line of the light distribution pattern shown in the figure is an isoluminous curve, and the light intensity increases toward the inside. When the headlamp 1 irradiates the traveling beam, the light reflected by the sub-reflecting surface 32 out of the light after passing through the second focal point F2 increased due to the shade 21 being positioned at the shade second position. Irradiated in the direction. Therefore, the traveling light distribution pattern 80, which is a light distribution pattern during irradiation of the traveling beam, is a light distribution pattern in which the shade second position light distribution pattern 70 and the sub reflector light distribution pattern 75 are combined. It becomes. That is, the shade second position light distribution pattern 70 mainly irradiates below the HH line, and the cut-off line 71 positioned above the HH line is the cut-off line of the passing light distribution pattern 60. Although the shape is similar to 61, the light distribution pattern 60 for passing is positioned slightly above the cut-off line 61. When the reflector light distribution pattern 75 is added, the portion that irradiates the area above the HH line increases. For this reason, the left-right direction has almost the same spread as the passing light distribution pattern 60, and the up-down direction is more irradiated than the passing light distribution pattern 60. Thereby, much light is irradiated both above and below the HH line.

また、シェード第2位置時配光パターン70のカットオフライン71上にサブリフレクタ配光パターン75が位置するような状態となるので、H−H線よりも上側部分において、光が照射されている部分と光が照射されていない部分との境界が不明瞭になる。また、このようにサブ反射面32で反射することによって上方寄りの部分を照射する光は、サブリフレクタ31が設けられていなければ、配光パターンの下方寄りの部分を照射する光であるため、この光がサブ反射面32で反射してH−H線よりも上方を照射することにより、配光パターンの下方寄りに部分の光度は低下する。つまり、走行用配光パターン80の下方付近、即ち、当該ヘッドランプ1備えた自動車の手前側の部分は、すれ違い用配光パターン60における同一部分よりも光度が低下する。   Further, since the sub-reflector light distribution pattern 75 is positioned on the cut-off line 71 of the shade second position light distribution pattern 70, the portion irradiated with light in the portion above the HH line. And the part that is not irradiated with light become unclear. In addition, the light that irradiates the upper portion by being reflected by the sub-reflecting surface 32 in this manner is light that irradiates the lower portion of the light distribution pattern unless the sub reflector 31 is provided. When this light is reflected by the sub-reflecting surface 32 and irradiated above the H-H line, the luminous intensity of the portion is lowered toward the lower side of the light distribution pattern. That is, in the vicinity of the lower side of the traveling light distribution pattern 80, that is, the portion on the near side of the automobile provided with the headlamp 1, the luminous intensity is lower than the same portion in the passing light distribution pattern 60.

すれ違い用ビームでは、前記反射面11で反射した光の一部はシェード21で遮光していたため、前方を照射する照射光は、ほとんど自動車前方の下半側のみであるが、走行用ビームでは、シェード21で遮光する光を減らすと共に、第2焦点F2を通過した光の一部をサブ反射面32で上位寄りの方向に反射する。このため、照射光は、自動車前方の下半側のみでなく、上半側も照射する。これにより、配光パターンは、すれ違い用配光パターン60に、H−H線の上側も照射範囲として追加した形態となる。配光パターンがこのように形成されることにより、シェード21をシェード第2位置に位置させ、サブリフレクタ31をサブリフレクタ第2位置に位置させた場合の配光パターンは、走行用配光パターン80となる。   In the passing beam, a part of the light reflected by the reflecting surface 11 is shielded by the shade 21, so that the irradiation light for irradiating the front is almost only in the lower half side in front of the automobile. The light shielded by the shade 21 is reduced, and a part of the light that has passed through the second focal point F2 is reflected by the sub-reflecting surface 32 in the upper direction. For this reason, the irradiation light irradiates not only the lower half side in front of the automobile but also the upper half side. As a result, the light distribution pattern has a form in which the upper side of the HH line is added to the passing light distribution pattern 60 as an irradiation range. By forming the light distribution pattern in this manner, the light distribution pattern when the shade 21 is positioned at the shade second position and the sub reflector 31 is positioned at the sub reflector second position is the traveling light distribution pattern 80. It becomes.

即ち、前記ヘッドランプ1で走行用ビームを照射する場合には、ソレノイド50のプランジャ51を伸ばすことにより、シェード21をシェード第2位置に位置させ、サブリフレクタ31をサブリフレクタ第2位置に位置させる。これにより、配光パターンは上記のような走行用配光パターン80となる。このような走行用配光パターン80では、H−H線よりも上方を照射しているため、走行用ビームは遠方まで照射することができる。これにより、遠方が視認し易くなる。   That is, when the headlamp 1 emits the traveling beam, the plunger 51 of the solenoid 50 is extended to place the shade 21 in the shade second position and the sub reflector 31 in the sub reflector second position. . Thereby, the light distribution pattern becomes the light distribution pattern 80 for traveling as described above. In such a traveling light distribution pattern 80, the traveling beam can be irradiated farther than the H-H line. Thereby, it becomes easy to visually recognize a distant place.

以上のヘッドランプ1は、回動可能なシェード21とサブリフレクタ31とを一体に形成し、シェード21の回動に伴ってサブリフレクタ31を回動可能に形成している。さらに、これらのシェード21及びサブリフレクタ31を、ソレノイド50を作動させて回動させることにより、配光パターンを切り替えている。即ち、シェード21をシェード第1位置に位置させ、サブリフレクタ31をサブリフレクタ第1位置に位置させることによりすれ違い用ビームを照射し、シェード21をシェード第2位置に位置させ、サブリフレクタ31をサブリフレクタ第2位置に位置させることにより走行用ビームを照射している。このうち、走行用ビームを照射する際には、サブリフレクタ31が有するサブ反射面32で、走行用ビームの照射には重要ではない部分の光を、走行用ビームの照射に必要な部分の方向に向けて反射している。   In the headlamp 1 described above, the rotatable shade 21 and the sub-reflector 31 are integrally formed, and the sub-reflector 31 is formed to be rotatable with the rotation of the shade 21. Further, the light distribution pattern is switched by rotating the shade 21 and the sub reflector 31 by operating the solenoid 50. That is, the shade 21 is positioned at the shade first position, and the sub reflector 31 is positioned at the sub reflector first position to irradiate the passing beam, the shade 21 is positioned at the shade second position, and the sub reflector 31 is The traveling beam is irradiated by being positioned at the reflector second position. Of these, when irradiating the traveling beam, the sub-reflecting surface 32 of the sub-reflector 31 directs a portion of the light that is not important for the traveling beam irradiation to the direction necessary for the traveling beam irradiation. Reflects towards

シェード21の回動が小さい場合、即ち、シェード第1位置とシェード第2位置との位置の差が小さい場合には、配光パターンを切り替えた際に、配光パターンの差が小さくなり、適切な配光パターンを得ることが困難になるが、サブ反射面32の反射によって、配光パターンの形成を補うことができる。具体的には、すれ違い用配光パターン60から走行用配光パターン80に切り替える際に、シェード第1位置とシェード第2位置との位置の差が小さいと走行用配光パターン80は形成し難いが、リフレクタ10の反射面11で反射した放電バルブ13からの光をサブ反射面32で反射することにより、走行用ビーム照射時の照射光を補い、適切な走行用配光パターン80を形成することができる。このように、シェード21の回動が小さくても適切な配光パターンを得ることができるので、ソレノイド50のプランジャ51のストロークを小さくすることができ、これによりソレノイド50の小型化を図ることができる。このため、ソレノイド50の重量を軽減でき、これに伴いヘッドランプ1全体の重量を軽減できる。これらの結果、重量の軽減を図りつつ、適切な配光パターンを得ることができる。   When the rotation of the shade 21 is small, that is, when the position difference between the shade first position and the shade second position is small, when the light distribution pattern is switched, the difference in the light distribution pattern becomes small and appropriate. However, the formation of the light distribution pattern can be supplemented by the reflection of the sub-reflection surface 32. Specifically, when switching from the passing light distribution pattern 60 to the traveling light distribution pattern 80, if the difference in position between the shade first position and the shade second position is small, the traveling light distribution pattern 80 is difficult to form. However, by reflecting the light from the discharge bulb 13 reflected by the reflecting surface 11 of the reflector 10 by the sub-reflecting surface 32, the irradiation light at the time of irradiation of the traveling beam is supplemented, and an appropriate traveling light distribution pattern 80 is formed. be able to. As described above, an appropriate light distribution pattern can be obtained even if the rotation of the shade 21 is small. Therefore, the stroke of the plunger 51 of the solenoid 50 can be reduced, and thereby the solenoid 50 can be downsized. it can. For this reason, the weight of the solenoid 50 can be reduced, and accordingly, the weight of the entire headlamp 1 can be reduced. As a result, an appropriate light distribution pattern can be obtained while reducing the weight.

また、サブリフレクタ31を、集光レンズ15の上下方向における下半側に位置させることにより、すれ違い用ビーム照射時に下側方向へ向かう光を、走行用ビーム照射時では上方に向けて照射できる。すれ違い用ビーム照射時に下側方向へ向かう光は、すれ違い用配光パターン60においては、当該ヘッドランプ1を備える自動車の手前側付近を照射する光であるが、サブリフレクタ31を上記の位置に位置させることにより、この光を走行用配光パターン80における上部方向の光にすることができる。走行用配光パターン80では、自動車の手前側付近の照度はあまり重要ではなく、場合によっては暗めの方が遠方を見易い場合がある。すれ違い用配光パターン60ではこの部分を照射する光を、走行用配光パターン80における上部方向の光として用いることにより、照射光の無駄がなく、適切な走行用配光パターン80を得ることができる。この結果、より適切な配光パターンを得ることができ、また、走行用配光パターン80の手前側を暗めにして遠方を明るくすることにより、視認性の向上を図ることができる。   Further, by positioning the sub-reflector 31 on the lower half side in the vertical direction of the condensing lens 15, it is possible to irradiate the light directed downward when the passing beam is irradiated toward the upper side when the traveling beam is irradiated. In the passing light distribution pattern 60, the light that travels downward when the passing beam is irradiated is light that irradiates the vicinity of the front side of the vehicle including the headlamp 1, but the sub reflector 31 is positioned at the above position. By doing so, this light can be converted into light in the upper direction of the traveling light distribution pattern 80. In the traveling light distribution pattern 80, the illuminance near the front side of the automobile is not so important, and in some cases, it is easier to see far away when dark. In the light distribution pattern 60 for passing, by using the light that irradiates this portion as the light in the upper direction of the travel light distribution pattern 80, there is no waste of the irradiated light, and an appropriate travel light distribution pattern 80 can be obtained. it can. As a result, a more appropriate light distribution pattern can be obtained, and visibility can be improved by darkening the near side of the traveling light distribution pattern 80 and making the distance brighter.

また、シェード21とサブリフレクタ31とは、上述したように双方共に回動可能に形成されているが、これらを同一の回転軸40を中心として回動させることにより、双方の回動時の相対的な位置精度の向上を図ることができる。この結果、精度の高い配光パターンを得ることができる。また、このように精度の高い配光パターンで自動車の前方を照射することにより、夜間等周囲が暗い状況での視認性の向上を図ることができる。この結果、当該ヘッドランプ1を備えた自動車の走行時の安全性の向上を図ることができる。   The shade 21 and the sub-reflector 31 are both configured to be rotatable as described above. However, by rotating the shade 21 and the sub-reflector 31 about the same rotation shaft 40, relative rotation of the two is achieved. The positional accuracy can be improved. As a result, a highly accurate light distribution pattern can be obtained. Further, by irradiating the front of the automobile with such a highly accurate light distribution pattern, it is possible to improve the visibility in a dark environment such as at night. As a result, it is possible to improve the safety when the automobile equipped with the headlamp 1 is traveling.

また、シェード21、サブリフレクタ31及び付勢部42を一体にし、これらを一体で回動可能に形成しているため、シェード21及びサブリフレクタ31を回動させる際には、ソレノイド50で付勢部42に対して付勢力を与えることにより、双方を回動させることができる。これにより、シェード21及びサブリフレクタ31に対してソレノイド50からの付勢力を与える部分を、それぞれ独立して設ける必要がなくなる。このため、構造が簡素化され、部品点数を減らすことができる。この結果、より確実に重量の軽減を図ることができる。   Further, since the shade 21, the sub reflector 31 and the urging portion 42 are integrated and formed so as to be integrally rotatable, when the shade 21 and the sub reflector 31 are rotated, the solenoid 50 is urged. By applying an urging force to the portion 42, both can be rotated. This eliminates the need for providing the shade 21 and the sub-reflector 31 with the urging force from the solenoid 50 independently. For this reason, the structure is simplified and the number of parts can be reduced. As a result, weight can be more reliably reduced.

なお、前記実施例では、サブリフレクタ31がサブリフレクタ第1位置の状態では、サブ反射面32は光路境界線55とほぼ平行に形成されているが、サブ反射面32は光路境界線55に対して必ずしも平行である必要はなく、上述したように光路境界線55に対して±15°以内や、それ以外の角度で傾いていてもよい。サブ反射面32が光路境界線55に対して傾いている場合でも、サブリフレクタ31がサブリフレクタ第1位置に位置している場合にはサブ反射面32では光を反射せず、サブリフレクタ31がサブリフレクタ第2位置に位置している場合にはサブ反射面32で走行用配光パターン80における上部付近を照射できるように形成されていれば、その傾きの角度は問わない。   In the above-described embodiment, when the sub reflector 31 is in the first position of the sub reflector, the sub reflection surface 32 is formed substantially parallel to the optical path boundary line 55. It is not always necessary to be parallel to each other, and as described above, the optical path boundary line 55 may be inclined within ± 15 ° or at an angle other than that. Even when the sub-reflecting surface 32 is inclined with respect to the optical path boundary line 55, when the sub-reflector 31 is located at the sub-reflector first position, the sub-reflecting surface 32 does not reflect light, and the sub-reflector 31 is If the sub-reflector is positioned at the second position, the inclination angle of the sub-reflecting surface 32 is not limited as long as it is formed so that the vicinity of the upper part of the travel light distribution pattern 80 can be irradiated.

また、駆動手段としては、ソレノイド50以外のものを用いてもよい。例えば、ステッピングモータを用いてシェード21及びサブリフレクタ31を回動させてもよい。これらを回動させる際に、シェード21とサブリフレクタ31とを同時に回動させることのできる構造であれば、適切な配光パターンを得ることができるので、シェード21及びサブリフレクタ31を回動させることのできるものであれば、駆動手段の種類は問わない。   Further, as the driving means, a device other than the solenoid 50 may be used. For example, the shade 21 and the sub reflector 31 may be rotated using a stepping motor. An appropriate light distribution pattern can be obtained if the shade 21 and the sub-reflector 31 can be rotated simultaneously when these are rotated, so that the shade 21 and the sub-reflector 31 are rotated. Any type of drive means can be used as long as it can be used.

また、実施例のヘッドランプ1は、光源として放電バルブ13を使用しているが、光源はハロゲン電球、白熱電球など、放電バルブ13以外のものを用いてもよい。放電バルブ13以外の光源を用いた場合でも、光源の発光部を第1焦点F1付近に位置させることにより、光源からの光をシェード21で遮蔽する、或いはサブ反射面32で反射させることができ、上記の効果を得ることができる。   In addition, the headlamp 1 of the embodiment uses the discharge bulb 13 as a light source, but the light source may be other than the discharge bulb 13 such as a halogen bulb or an incandescent bulb. Even when a light source other than the discharge bulb 13 is used, the light from the light source can be shielded by the shade 21 or reflected by the sub-reflecting surface 32 by positioning the light emitting portion of the light source in the vicinity of the first focal point F1. The above effects can be obtained.

また、上記の説明では、左側通行の道路で走行をする自動車に装備されるヘッドランプ1ついて説明しているが、右側通行の道路を走行する自動車に装備する自動車に本発明のヘッドランプ1を装備する際には、シェードのすれ違い用エッジ22の形状を、左右逆の形状にするとよい。これにより、配光パターンのカットオフラインの形状が左右逆となるので、右側走行に適した配光パターンとなり、右側走行の道路を走行する場合でも、上記の効果を得ることができる。   Further, in the above description, the headlamp 1 mounted on a vehicle traveling on a left-handed road is described. However, the headlamp 1 of the present invention is applied to a vehicle mounted on a vehicle traveling on a right-handed road. When equipped, the shape of the shade passing edge 22 may be reversed. Thereby, since the shape of the cut-off line of the light distribution pattern is reversed left and right, the light distribution pattern is suitable for right-side traveling, and the above effect can be obtained even when traveling on a right-side traveling road.

以上のように、本発明にかかるヘッドランプは、シェードを有するプロジェクタタイプのヘッドランプに有用であり、特に、複数の配光パターンを切替えて照射する場合に適している。   As described above, the headlamp according to the present invention is useful for a projector-type headlamp having a shade, and is particularly suitable for a case where a plurality of light distribution patterns are switched for irradiation.

本発明の実施例に係るヘッドランプの断面図である。It is sectional drawing of the headlamp which concerns on the Example of this invention. プランジャを伸ばした状態を示す図である。It is a figure which shows the state which extended the plunger. すれ違い用ビーム照射時の状態を示す図である。It is a figure which shows the state at the time of beam irradiation for passing. すれ違い用ビームの配光パターンを示す図である。It is a figure which shows the light distribution pattern of the beam for passing. 走行用ビーム照射時の状態を示す図である。It is a figure which shows the state at the time of traveling beam irradiation. シェードがシェード第2位置に位置している場合の配光パターンを示す図である。It is a figure which shows the light distribution pattern in case a shade is located in a shade 2nd position. サブリフレクタがサブリフレクタ第2位置に位置している場合の配光パターンを示す図である。It is a figure which shows a light distribution pattern in case a sub reflector is located in a sub reflector 2nd position. 走行用ビームの配光パターンを示す図である。It is a figure which shows the light distribution pattern of the beam for driving | running | working.

符号の説明Explanation of symbols

1 ヘッドランプ
5 中心線
10 リフレクタ
11 反射面
12 挿通孔
13 放電バルブ
14 発光部
15 集光レンズ
16 フレーム
17 ソレノイド固定部
18 出射最外部
21 シェード
22 すれ違い用エッジ
31 サブリフレクタ
32 サブ反射面
40 回転軸
41 連結部
42 付勢部
43 付勢面
50 ソレノイド
51 プランジャ
52 スプリング
55 光路境界線
60 すれ違い用配光パターン
61 カットオフライン
70 シェード第2位置時配光パターン
71 カットオフライン
75 サブリフレクタ配光パターン
80 走行用配光パターン
81 カットオフライン
F1 第1焦点
F2 第2焦点
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Headlamp 5 Centerline 10 Reflector 11 Reflecting surface 12 Insertion hole 13 Discharge bulb 14 Light emission part 15 Condensing lens 16 Frame 17 Solenoid fixing | fixed part 18 Outgoing outermost part 21 Shade 22 The edge for passing 31 Sub reflector 32 Sub reflecting surface 40 Rotating shaft 41 connecting portion 42 urging portion 43 urging surface 50 solenoid 51 plunger 52 spring 55 optical path boundary line 60 light distribution pattern for passing 61 cut-off line 70 light distribution pattern at second shade position 71 cut-off line 75 sub-reflector light distribution pattern 80 traveling Light distribution pattern 81 Cut-off line F1 1st focus F2 2nd focus

Claims (4)

光源と、楕円を基調とする反射面を有するリフレクタと、前記反射面で反射した前記光源からの光の一部を遮蔽することにより配光パターンを形成するシェードと、前記反射面で反射した光を所定の方向に照射する集光レンズと、を有するプロジェクタタイプのヘッドランプにおいて、
前記シェードは、前記シェードをシェード第1位置とシェード第2位置とに切り替える駆動手段によって作動可能となっており、
前記駆動手段は、前記シェードを作動させると共に、前記シェードの作動に伴って作動するサブリフレクタを作動可能に設けられており、
前記サブリフレクタは、前記シェードが前記シェード第1位置に位置する際にはサブリフレクタ第1位置に位置し、前記シェードが前記シェード第2位置に位置する際にはサブリフレクタ第2位置に位置するように作動可能に形成され、且つ、前記反射面で反射した前記光源からの光を反射するサブ反射面を有しており、
前記配光パターンは、前記シェードが前記シェード第1位置に位置すると共に前記サブリフレクタが前記サブリフレクタ第1位置に位置する際にはすれ違い用配光パターンとなり、前記シェードが前記シェード第2位置に位置すると共に前記サブリフレクタが前記サブリフレクタ第2位置に位置する際には走行用配光パターンとなり、
前記すれ違い用配光パターンは、前記光源からの光の一部を前記シェード第1位置に位置する前記シェードが遮蔽することにより形成され、
前記走行用配光パターンは、前記反射面で反射した前記光源からの光の一部を前記シェード第2位置に位置する前記シェードが遮蔽すると共に、前記サブリフレクタ第2位置に位置する前記サブリフレクタの前記サブ反射面が前記反射面で反射した前記光源からの光の一部を反射することにより形成されることを特徴とするヘッドランプ。
A light source, a reflector having a reflection surface based on an ellipse, a shade that forms a light distribution pattern by shielding a part of light from the light source reflected by the reflection surface, and light reflected by the reflection surface In a projector-type headlamp having a condensing lens that irradiates in a predetermined direction,
The shade is operable by driving means for switching the shade between a shade first position and a shade second position;
The driving means is provided so as to operate the shade and to operate a sub-reflector that operates in accordance with the operation of the shade.
The sub-reflector is positioned at the first sub-reflector position when the shade is positioned at the first shade position, and is positioned at the second sub-reflector position when the shade is positioned at the second shade position. And a sub-reflecting surface that reflects light from the light source reflected by the reflecting surface.
The light distribution pattern is a light distribution pattern for passing when the shade is located at the first shade position and the sub-reflector is located at the first sub-reflector position, and the shade is located at the second shade position. And when the sub-reflector is located at the second position of the sub-reflector, it becomes a light distribution pattern for traveling,
The passing light distribution pattern is formed by shielding a part of light from the light source by the shade located at the shade first position,
The traveling light distribution pattern is configured such that a part of light from the light source reflected by the reflecting surface is shielded by the shade located at the second shade position and the sub reflector located at the second sub reflector position. The sub-reflective surface is formed by reflecting a part of light from the light source reflected by the reflective surface.
前記サブリフレクタは、前記集光レンズの前記光源側における前記集光レンズ近傍に位置しており、且つ、前記集光レンズの上下方向における下半側に位置しており、
前記サブ反射面は、前記集光レンズに面していることを特徴とする請求項1に記載のヘッドランプ。
The sub-reflector is located near the condenser lens on the light source side of the condenser lens, and is located on the lower half side in the vertical direction of the condenser lens,
The headlamp according to claim 1, wherein the sub-reflecting surface faces the condenser lens.
前記シェード及び前記サブリフレクタは、同一の回転軸を中心として回動可能に形成されており、
前記シェードは、前記回転軸を中心として回動することにより前記シェード第1位置と前記シェード第2位置とに切り替えられるように形成されており、
前記サブリフレクタは、前記回転軸を中心として回動することにより前記サブリフレクタ第1位置と前記サブリフレクタ第2位置とに切り替えられるように形成されていることを特徴とする請求項1または2に記載のヘッドランプ。
The shade and the sub-reflector are formed to be rotatable around the same rotation axis,
The shade is formed so as to be switched between the shade first position and the shade second position by rotating about the rotation axis.
The said sub reflector is formed so that it can switch to the said sub reflector 1st position and the said sub reflector 2nd position by rotating centering | focusing on the said rotating shaft. The headlamp described.
前記シェードと前記サブリフレクタとは、前記回転軸を中心として回動する付勢部と一体に形成されており、且つ、前記駆動手段が前記付勢部に付勢力を与えることにより前記シェード、前記サブリフレクタ及び前記付勢部は一体となって回動することを特徴とする請求項3に記載のヘッドランプ。   The shade and the sub-reflector are formed integrally with an urging portion that rotates about the rotation axis, and the driving means applies an urging force to the urging portion, whereby the shade, The headlamp according to claim 3, wherein the sub reflector and the urging portion rotate together.
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