CN201107537Y - 双光源互切换光机 - Google Patents

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CN201107537Y CNU2007200765653U CN200720076565U CN201107537Y CN 201107537 Y CN201107537 Y CN 201107537Y CN U2007200765653 U CNU2007200765653 U CN U2007200765653U CN 200720076565 U CN200720076565 U CN 200720076565U CN 201107537 Y CN201107537 Y CN 201107537Y
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Inventor
周俊杰
肖阿玲
李波峰
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SHANGHAI INESA ELECTRONIC MULTIMEDIA CO., LTD.
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SVA OPTICAL DISPLAY TECHNOLOGIES Co Ltd
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Abstract

本实用新型公开了一种一种双光源互切换光机,包括互相切换使用的双光源光学***,该双光源光学***包括互相交叉放置的第一光源和第二光源及后继光学***。所述的第一光源沿光路设置有第一紫外-红外截止滤波片、第一反射镜,所述的第二光源沿光路设置有第二紫外-红外截止滤波片、和所述的第一光源共用的第一反射镜。所述的光机还包括自动切换装置,该装置包括:反射镜旋转组件、光机驱动电路板;所述的第一反射镜由该自动切换装置驱动。本新型解决了光机在工作过程中,当一个光源发生故障时,可自动切换启动另一个光源,避免图象长时间中断。

Description

双光源互切换光机
技术领域
本实用新型涉及一种光机,特别是一种双光源互切换光机,其包括可以互相切换使用的双光源光学***。
背景技术
目前,已有的光机双光源互相切换通常采用光源平移模式来实现,其构造是由两套UHP灯及灯电源、移动导轨构成。但是,这种模式结构较复杂,体积大,成本高,抗震性较低,且在光源平移时,所接电线跟随一起移动,容易造成故障。
实用新型内容
为了克服现有的平移模式双光源互相切换光机中的不足,本实用新型要解决的技术问题是提供一种反射镜旋转式双光源互切换光机,该光机无须复杂的、占用大空间的移动式结构,采用了反射镜原位旋转,控制分别来自2个互相交叉放置的光源的光线,进入光机光学***,可靠实现双光源互相切换。
为解决上述技术问题,本实用新型的技术方案是:
一种双光源互切换光机,包括互相切换使用的双光源光学***、轴流风扇、第一灯镇流器、第二灯镇流器和外壳,其中所述的双光源光学***包括互相交叉放置的第一光源和第二光源及后继光学***,该后继光学***沿光路依次放置的光学器件包括:光源透镜组、第三紫外-红外截止滤波片、色轮、光隧、中继透镜组、第二反射镜、全反射棱镜、数字微镜成像芯片和投影物镜,其特点是:
所述的第一光源沿光路设置有第一紫外-红外截止滤波片、第一反射镜,所述的第二光源沿光路设置有第二紫外-红外截止滤波片、和所述的第一光源共用的第一反射镜。
所述的光机还包括自动切换装置,该装置包括:反射镜旋转组件、光机驱动电路板;所述的第一反射镜由该自动切换装置驱动。
所述的反射镜旋转组件中的步进电机由电机固定螺钉紧固于支架上,转动座板安装在步进电机的转轴上,第一反射镜安装在反射镜支承板上,转动座板和反射镜支承板通过调节螺钉组件连接。
所述的光源采用高压汞灯。
所述的光机还包括轴流风扇、第一灯镇流器、第二灯镇流器和外壳。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
当一个光源不发光或光通量低于规定值,光机电路将自动控制切断该通路,同时启动另一光源,在短时间内实现光源切换,避免投影***长时间停机。
由于采用了转动切入的反射镜,改变了其中一个灯的光路输入方向,因此交叉放置的2个灯的光线,均能沿同一光路输入。在此***中,2个灯可以固定不动,也没有大幅度移动的器件,实现了小型、简约、降本、可靠的目标。
光机中采用了三个紫外-红外截止滤波片,组成了第一紫外-红外截止滤波片和第三紫外-红外截止滤波片、第二紫外-红外截止滤波片和第三紫外-红外截止滤波片二种滤波片组合,对紫外光和红外光起到较现有产品更好的截止作用,降低了后续光学***的温度和器件的老化。
附图说明
图1是本实用新型双光源互切换光机中第一光源工作的光学***图。
图2是本实用新型双光源互切换光机中第二光源工作的光学***图。
图3是本实用新型双光源互切换光机中第一光源工作的剖面构造图。
图4是本实用新型双光源互切换光机中第二光源工作的剖面构造图。
图5是本实用新型光机中的反射镜旋转组件的构造图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型的具体实施方式做进一步详细的说明,但不应以此限制本实用新型的保护范围。
请参阅图1~图4。本实用新型光机中的两个光源,分别由两个灯镇流器提供稳定电功率,这两个灯镇流器的电功率又源于光机外部的电源。这里,光源采用高压汞灯。图1和图2分别表示两个高压汞灯各自处于工作状态的光线走向。图3和图4分别表示两个高压汞灯各自处于工作状态时光机的构造和反射镜翻转组件的不同工作状态。本实用新型双光源互切换光机,包括互相切换使用的双光源光学***、轴流风扇16、第一灯镇流器17、第二灯镇流器18和外壳19,其中所述的双光源光学***包括互相交叉放置的第一光源1和第二光源2及后继光学***,该后继光学***沿光路依次放置的光学器件包括:光源透镜组6、第三紫外-红外截止滤波片7、色轮8、光隧9、中继透镜组10、第二反射镜11、全反射棱镜12、数字微镜成像芯片13和投影物镜14。
所述的第一光源1沿光路设置有第一紫外-红外截止滤波片3、第一反射镜5,所述的第二光源2沿光路设置有第二紫外-红外截止滤波片4、和所述的第一光源1共用的第一反射镜5。
所述的光机还包括自动切换装置,该装置包括:反射镜旋转组件20、光机驱动电路板15;所述的第一反射镜5由该自动切换装置驱动。
图5是本实用新型光机中的反射镜旋转组件的构造图。请参阅图5,所述的反射镜旋转组件20的主体21中的步进电机22由电机固定螺钉26紧固于支架25上,转动座板27安装在步进电机22的转轴上,第一反射镜5安装在反射镜支承板24上,转动座板27和反射镜支承板24通过调节螺钉组件23连接。
在图2和图4中,第二光源2处于工作状态,第一反射镜5处于图示位置,第二高压汞灯发出的光线经第二紫外-红外截止滤波片4后,透过可见光,然后经光源透镜组6会聚于光隧9的入口,该束可见光通过会聚点近前侧的第三紫外-红外截止滤波片7、色轮8、光隧9,经中继透镜组10,第二反射镜11,全反射棱镜12,入射至数字微镜成像芯片13,再由数字微镜成像芯片13反射出图象光线,通过全反射棱镜12,经投影物镜14出射至屏幕上成象。光机中采用了一个光源透镜组,使高压汞灯的光线在所需光程内会聚进入光隧的入口,以提高光利用率。
在图1和图3中,第一光源1处于工作状态,第一反射镜5处于图示位置,由图5所示的反射镜旋转组件,第一高压汞灯发出的光线经第一紫外-红外截止滤波片3后透过的可见光,按图2和图4中相同光路,依次通过光源透镜组6至投影物镜14各光学器件,出射至屏幕上成象。
在上述第一高压汞灯和第二高压汞灯的工作状态转换过程中,由外接的电路判别原工作的高压汞灯输出光通量有无异常,如有异常,则自动切断该通路,启动另一光源,同时启动步进电机22,带动转动座板27、反射镜支承板24、第一反射镜5,按预定转角,如A向旋转45度,转至图4和图3所示的另一位置,第一反射镜5的位置调整,可通过三组调节螺钉组件23来进行,以保证高压汞灯的光线会聚点对准光隧9的入口。
本实用新型,通过上述光学***和结构,在短时间内实现光源切换,避免投影***长时间停机。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并非用来限定本实用新型的实施范围。即凡依本实用新型申请专利范围的内容所作的等效变化与修饰,都应为本实用新型的技术范畴。

Claims (3)

1、一种双光源互切换光机,包括互相切换使用的双光源光学***,该双光源光学***包括互相交叉放置的第一光源(1)和第二光源(2)及后继光学***,该后继光学***沿光路依次放置的光学器件包括:光源透镜组(6)、第三紫外-红外截止滤波片(7)、色轮(8)、光隧(9)、中继透镜组(10)、第二反射镜(11)、全反射棱镜(12)、数字微镜成像芯片(13)和投影物镜(14),其特征在于:
所述的第一光源(1)沿光路设置有第一紫外-红外截止滤波片(3)、第一反射镜(5),所述的第二光源(2)沿光路设置有第二紫外-红外截止滤波片(4)、和所述的第一光源(1)共用的第一反射镜(5);
所述的光机还包括自动切换装置,该装置包括:反射镜旋转组件(20)、光机驱动电路板(15);所述的第一反射镜(5)由该自动切换装置驱动;
所述的反射镜旋转组件(20)中的步进电机(22)由电机固定螺钉(26)紧固于支架(25)上,转动座板(27)安装在步进电机(22)的转轴上,第一反射镜(5)安装在反射镜支承板(24)上,转动座板(27)和反射镜支承板(24)通过调节螺钉组件(23)连接。
2、根据权利要求1所述的双光源互切换光机,其特征在于:所述的光源采用高压汞灯。
3、根据权利要求1所述的双光源互切换光机,其特征在于:所述的光机还包括轴流风扇(16)、第一灯镇流器(17)、第二灯镇流器(18)和外壳(19)。
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