JP2009282095A - Projector - Google Patents

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JP2009282095A
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air
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light
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Yasushi Tateno
泰 舘野
Takeshi Arai
健 新井
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Seiko Epson Corp
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Seiko Epson Corp
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a projector equipped with an air speed measuring part which stably measures the speed of air blown by a cooling fan over a long term. <P>SOLUTION: The projector is equipped with: a cooling fan which blows the air to an object to be cooled; a measuring duct part 61 receiving a part of the air blown from the cooling fan from an inflow port 613 and discharging it from an outflow port 614; an upstream air speed adjusting part 62 and a downstream air speed adjusting part 63 which have vent holes formed to prevent a foreign matter from passing therethrough, and cover the inflow port 613 and the outflow port 614 respectively; and the air speed measuring part 64 which is arranged in the measuring duct part 61 and measures the speed of the air circulating in the measuring duct part 61. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

本発明は、画像光を投写するプロジェクタに関する。   The present invention relates to a projector that projects image light.

従来、光源から射出された光束を光変調装置にて画像情報に応じて変調して画像光を形成し、その画像光をスクリーン等に投写するプロジェクタが知られている。
プロジェクタには、光源の点灯に伴う光源自身や光変調装置等の内部部品の温度上昇を抑制するために、これらの冷却対象に空気を送風する冷却ファンが備えられている。この冷却ファンの中には、外気を取り込み、取り込んだ外気を冷却対象に送風する冷却ファンがある。
この冷却ファンが外気を取り込むために、プロジェクタの外装を構成する外装筐体には、外気と連通する吸気口が設けられている。そして、この吸気口には、外気に混在する塵埃等の侵入を抑制するために防塵フィルタが配置されている。この防塵フィルタは、プロジェクタが長期間使用されることによって、塵埃等が次第に積層され、徐々に外気を通過する能力が低下するため、交換可能に構成されている。
この防塵フィルタの目詰まりの監視や、冷却ファンの駆動電圧の制御のために風速測定部(風速センサ)を用いた技術が提案されている(例えば、特許文献1参照)。
2. Description of the Related Art Conventionally, there is known a projector that modulates a light beam emitted from a light source according to image information by an optical modulation device to form image light and projects the image light on a screen or the like.
The projector is provided with a cooling fan that blows air to these cooling targets in order to suppress the temperature rise of the internal components such as the light source itself and the light modulator when the light source is turned on. Among the cooling fans, there is a cooling fan that takes in outside air and blows the taken outside air to a cooling target.
In order for the cooling fan to take in the outside air, the exterior casing constituting the exterior of the projector is provided with an air inlet that communicates with the outside air. A dust-proof filter is disposed at the intake port in order to suppress entry of dust and the like mixed in the outside air. This dustproof filter is configured to be replaceable because dust or the like is gradually stacked as the projector is used for a long period of time, and the ability to gradually pass outside air gradually decreases.
A technique using a wind speed measuring unit (wind speed sensor) for monitoring the clogging of the dustproof filter and controlling the driving voltage of the cooling fan has been proposed (for example, see Patent Document 1).

特許文献1の技術は、風速測定部と制御部とを備えている。
風速測定部は、冷却ファンが送風する空気の風速を測定する。
制御部は、風速測定部の測定結果に基づいて、防塵フィルタ(フィルタ)の目詰まりを監視して防塵フィルタの交換を促すメッセージ表示の制御や、冷却ファンの駆動電圧の制御等を行う。
The technique of Patent Document 1 includes a wind speed measuring unit and a control unit.
The wind speed measuring unit measures the wind speed of the air blown by the cooling fan.
Based on the measurement result of the wind speed measuring unit, the control unit controls message display for urging the replacement of the dustproof filter by monitoring clogging of the dustproof filter (filter), and controlling the driving voltage of the cooling fan.

特開2007−304481号公報JP 2007-304481 A

しかしながら、特許文献1に記載の技術は、小型の節足動物等の異物が排気口等の開口部から外装筐体内に侵入した場合、その異物がさらに風速測定部に侵入する虞がある。風速測定部に異物が侵入して冷却ファンが送風する空気を遮ると、風速測定部は、風速を正確に測定することができなくなる。このため、フィルタが目詰まりしていない状態にもかかわらず、交換を促すメッセージを表示させたり、冷却ファンの駆動電圧を適正に制御できず、冷却対象が温度上昇して品質劣化する虞がある。   However, in the technique described in Patent Document 1, when a foreign object such as a small arthropod enters the exterior housing from an opening such as an exhaust port, the foreign object may further enter the wind speed measuring unit. If a foreign object enters the wind speed measurement unit and blocks the air blown by the cooling fan, the wind speed measurement unit cannot accurately measure the wind speed. For this reason, even though the filter is not clogged, a message prompting replacement may not be displayed, or the driving voltage of the cooling fan cannot be controlled properly, and the temperature of the cooling target may rise and the quality may deteriorate. .

本発明は、上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の形態または適用例として実現することが可能である。   SUMMARY An advantage of some aspects of the invention is to solve at least a part of the problems described above, and the invention can be implemented as the following forms or application examples.

[適用例1]本適用例に係るプロジェクタは、光源から射出された光束を画像情報に応じて変調して画像光を形成し、前記画像光を投写するプロジェクタであって、冷却対象に空気を送風する冷却ファンと、空気が流入する流入口、および空気が流出する流出口を有し、前記冷却ファンから送風される空気の一部が前記流入口から流入して前記流出口から流出するダクト部と、異物の通過を阻止する形状の通気孔を有し、前記流入口および前記流出口を覆う風速調整部と、前記ダクト部内に配置され、前記ダクト部内を流通する空気の風速を測定する風速測定部と、を備えていることを特徴とする。
ここで異物とは、風速測定部の風速を測定するための流路を塞いだり、その流路に侵入することが可能な大きさの節足動物等の小動物のことをいう。
[Application Example 1] A projector according to this application example is a projector that modulates a light beam emitted from a light source according to image information to form image light, and projects the image light. A duct that has a cooling fan that blows air, an inlet through which air flows in, and an outlet through which air flows out, and a portion of the air blown from the cooling fan flows in from the inlet and flows out from the outlet And a wind speed adjusting portion that covers the inflow port and the outflow port, and a wind speed of air flowing through the duct portion is measured. And a wind speed measuring unit.
Here, the foreign matter refers to a small animal such as an arthropod of a size that can block or enter the flow path for measuring the wind speed of the wind speed measuring unit.

このプロジェクタによれば、風速測定部は、ダクト部内に配置、つまりダクト部および風速調整部によって囲まれているので、異物が風速測定部の流路に侵入することが抑制される。
これによって、風速測定部は、その流路が遮られることが抑制され、ダクト部を流通する空気の風速を安定して測定することが可能となる。風速測定部は、冷却ファンから送風される空気の風速を測定するので、プロジェクタは、冷却ファンが冷却対象に適正に空気を送風しているか否かを長期に亘って観察することが可能となる。したがって、プロジェクタは、風速測定部の測定結果に基づいて、適正に冷却対象に空気を送風するように対応することが可能となり、長寿命化が図れる。
According to this projector, the wind speed measuring unit is arranged in the duct unit, that is, surrounded by the duct unit and the wind speed adjusting unit, so that foreign matter is prevented from entering the flow path of the wind speed measuring unit.
As a result, the wind speed measurement unit is prevented from being blocked by the flow path, and can stably measure the wind speed of the air flowing through the duct unit. Since the wind speed measurement unit measures the wind speed of the air blown from the cooling fan, the projector can observe over a long period whether or not the cooling fan is properly blowing air to the cooling target. . Therefore, the projector can cope with appropriately blowing air to the object to be cooled based on the measurement result of the wind speed measuring unit, and the life can be extended.

[適用例2]上記適用例に係るプロジェクタにおいて、前記風速調整部は、前記冷却ファンから送風される空気の風速を、前記風速測定部が測定可能な風速に低減することが好ましい。   Application Example 2 In the projector according to the application example, it is preferable that the wind speed adjustment unit reduces the wind speed of the air blown from the cooling fan to a wind speed that can be measured by the wind speed measurement unit.

このプロジェクタによれば、風速調整部は、冷却ファンから送風される空気の風速を風速測定部が測定可能な風速に低減するので、ダクト部を流通する空気の風速を安定して測定することが可能となる。   According to this projector, the wind speed adjusting unit reduces the wind speed of the air blown from the cooling fan to a wind speed that can be measured by the wind speed measuring unit, so that the wind speed of the air flowing through the duct unit can be stably measured. It becomes possible.

[適用例3]上記適用例に係るプロジェクタにおいて、前記風速調整部は、前記ダクト部に対して着脱可能に構成されていることが好ましい。   Application Example 3 In the projector according to the application example, it is preferable that the wind speed adjustment unit is configured to be detachable from the duct unit.

このプロジェクタによれば、風速調整部は、ダクト部に対して着脱可能に構成されているので、風速調整部に異物等が積層して通気性が低下した際に交換することができる。これによって、さらにプロジェクタの長寿命化を図ることが可能となる。   According to this projector, since the wind speed adjusting unit is configured to be detachable from the duct unit, it can be exchanged when foreign matter or the like is stacked on the wind speed adjusting unit and the air permeability is lowered. This can further extend the life of the projector.

以下、本発明の実施形態に係るプロジェクタについて、図面を参照して説明する。
本実施形態のプロジェクタは、光源から射出された光束を画像信号に応じて変調して画像光を形成し、その画像光をスクリーン等に拡大投写するものであり、光源の点灯に伴う温度上昇を抑制するために、外装筐体内に外気を取り入れて本体を冷却することができるようになっている。
図1および図2は、本実施形態のプロジェクタの外観を示す図であり、図1は、右前方上側から見た斜視図、図2は、左前方上側から見た斜視図である。なお、以下では、説明の便宜上、図1における図面視において、右を「右」(+X方向)、前を「前」(+Y方向)、上を「上」(+Z方向)として記載する。
Hereinafter, a projector according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.
The projector according to the present embodiment modulates a light beam emitted from a light source according to an image signal to form image light, and enlarges and projects the image light onto a screen or the like. In order to suppress, the main body can be cooled by taking outside air into the exterior casing.
1 and 2 are views showing the appearance of the projector according to the present embodiment. FIG. 1 is a perspective view seen from the upper right front side, and FIG. 2 is a perspective view seen from the upper left front side. In the following, for convenience of explanation, in the drawing view of FIG. 1, the right is described as “right” (+ X direction), the front as “front” (+ Y direction), and the upper as “up” (+ Z direction).

図1および図2に示すように、プロジェクタ1は、本体が外装筐体2で囲まれた構成になっている。
外装筐体2は、合成樹脂製であり、上面、前面および背面を構成するアッパーケース21と、下面を構成するロアーケース22(図3参照)と、右側(+X方向)の側面を構成する右サイドケース23と、左側(−X方向)の側面を構成する左サイドケース24とを備えており、これらは、互いにネジ等により固定されている。
As shown in FIGS. 1 and 2, the projector 1 has a configuration in which a main body is surrounded by an exterior housing 2.
The exterior housing 2 is made of synthetic resin, and includes an upper case 21 that constitutes an upper surface, a front surface, and a rear surface, a lower case 22 that constitutes a lower surface (see FIG. 3), and a right that constitutes a right side (+ X direction) side surface. A side case 23 and a left side case 24 constituting a left side (−X direction) side surface are provided, and these are fixed to each other by screws or the like.

アッパーケース21の上面21Aの左後方には、後述する光学ユニットを構成する光源装置31(図4参照)の交換用の開口部が形成されており、この開口部は、蓋状部材25で閉塞されている。また、上面21Aの前方略中央部には、投写レンズ36(図4参照)のフォーカス調整、およびズーム調整の操作を行うための開口部が形成されており、その開口は、開閉可能なカバー26によって閉塞されている。さらに、上面21Aには、操作部27が設けられている。操作部27は、プロジェクタ1の各種設定を行うためのメニュー画像の表示/非表示を切り換えるメニューキー、入力ソースを切り換えるソース切換えキー等、各種指示を行うための複数のキー等を備えている。   An opening for replacement of a light source device 31 (see FIG. 4) constituting an optical unit to be described later is formed on the left rear side of the upper surface 21A of the upper case 21, and this opening is closed by a lid-like member 25. Has been. In addition, an opening for performing focus adjustment and zoom adjustment operations of the projection lens 36 (see FIG. 4) is formed in a substantially front center portion of the upper surface 21A, and the opening can be opened and closed. It is blocked by Further, an operation unit 27 is provided on the upper surface 21A. The operation unit 27 includes a plurality of keys for performing various instructions such as a menu key for switching display / non-display of a menu image for performing various settings of the projector 1 and a source switching key for switching an input source.

アッパーケース21の前面21Bには、略円形状の開口部が形成されており、この開口部は、光透過部材28で閉塞されている。投写レンズ36は、この光透過部材28の内側に配置されており、投写レンズ36から射出された画像光は、この光透過部材28を透過して外部に投写される。   A substantially circular opening is formed in the front surface 21 </ b> B of the upper case 21, and this opening is closed by a light transmitting member 28. The projection lens 36 is disposed inside the light transmission member 28, and the image light emitted from the projection lens 36 is transmitted through the light transmission member 28 and projected outside.

右サイドケース23には、略矩形の開口部(図示せず)が形成されており、この開口部は、後述する冷却ファンが外部から外装筐体2内部に空気を取り込むための吸気口である。吸気口には、図示しない防塵フィルタが配置され、外部の塵埃等が外装筐体2内部に侵入しないように構成されている。防塵フィルタは、複数の矩形状の孔が設けられたフィルタ枠29によって右サイドケース23に保持されており、フィルタ枠29を着脱することによって、交換可能に構成されている。   The right side case 23 is formed with a substantially rectangular opening (not shown), and this opening is an intake port through which a cooling fan described later takes air into the exterior housing 2 from the outside. . A dustproof filter (not shown) is disposed at the air intake port so that external dust or the like does not enter the exterior housing 2. The dustproof filter is held in the right side case 23 by a filter frame 29 provided with a plurality of rectangular holes, and is configured to be replaceable by attaching and detaching the filter frame 29.

図2に示すように、左サイドケース24には、矩形状の孔が複数設けられており、この孔は、光源の点灯に伴って温まった外装筐体2内の空気を排出するための排気口である。   As shown in FIG. 2, the left side case 24 is provided with a plurality of rectangular holes, and these holes are exhausts for discharging the air in the outer casing 2 that has been warmed as the light source is turned on. The mouth.

図3は、プロジェクタ1の内部構成を示す斜視図であり、アッパーケース21を取り外した図である。
図3に示すように、プロジェクタ1は、外装筐体2の内部に制御部(図示せず)、光学ユニット3、制御部等の電子部品に電力を供給する電源ユニット4、光学部品等を冷却する冷却ユニット5、および冷却ユニット5に備えられた冷却ファンから送風される空気の風速を測定する風速測定装置6(図5参照)等が配置されている。
FIG. 3 is a perspective view showing the internal configuration of the projector 1, with the upper case 21 removed.
As shown in FIG. 3, the projector 1 cools the power supply unit 4 that supplies power to electronic components such as a control unit (not shown), the optical unit 3, and the control unit inside the exterior housing 2, and the optical components. A cooling unit 5 that performs cooling, a wind speed measuring device 6 (see FIG. 5) that measures a wind speed of air blown from a cooling fan provided in the cooling unit 5, and the like are disposed.

制御部は、CPU(Central Processing Unit)やROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)等を備え、コンピュータとして機能するものであり、プロジェクタ1の動作の制御、例えば、画像の投写に関わる制御、冷却ファンの駆動電圧制御、風速測定装置6の測定結果に基づく制御等を行う。   The control unit includes a CPU (Central Processing Unit), a ROM (Read Only Memory), a RAM (Random Access Memory), and the like, and functions as a computer, and is related to control of the operation of the projector 1, for example, image projection. Control, cooling fan drive voltage control, control based on the measurement result of the wind speed measuring device 6 and the like are performed.

光学ユニット3は、図3に示すように、外装筐体2の略中央部に配置され、制御部による制御の下、光源から射出された光束を光学的に処理し、画像情報に応じた画像光を形成して投写する。
図4は、光学ユニット3を模式的に示す図である。
図4に示すように、光学ユニット3は、光源装置31、照明光学装置32、色分離光学装置33、リレー光学装置34、電気光学装置35、投写光学装置としての投写レンズ36およびこれら各光学部品31〜36を所定位置に配置する光学部品用筐体37を備える。
As shown in FIG. 3, the optical unit 3 is disposed at a substantially central portion of the exterior housing 2, optically processes a light beam emitted from the light source under the control of the control unit, and an image corresponding to the image information Form and project light.
FIG. 4 is a diagram schematically showing the optical unit 3.
As shown in FIG. 4, the optical unit 3 includes a light source device 31, an illumination optical device 32, a color separation optical device 33, a relay optical device 34, an electro-optical device 35, a projection lens 36 as a projection optical device, and each of these optical components. An optical component casing 37 is provided in which 31 to 36 are arranged at predetermined positions.

光源装置31は、超高圧水銀ランプやメタルハライドランプ等からなる放電型の光源311およびリフレクタ312等を備える。そして、光源装置31は、光源311から射出された光束をリフレクタ312によって射出方向を揃え、照明光学装置32に向けて射出する。   The light source device 31 includes a discharge-type light source 311 including a super-high pressure mercury lamp, a metal halide lamp, and the like, a reflector 312 and the like. The light source device 31 aligns the emission direction of the light beam emitted from the light source 311 with the reflector 312 and emits the light toward the illumination optical device 32.

照明光学装置32は、第1レンズアレイ321、第2レンズアレイ322、偏光変換素子323、重畳レンズ324を備える。第1レンズアレイ321は、光軸L方向から見て略矩形の輪郭を有する小レンズがマトリクス状に配列された構成を有しており、光源装置31から射出された光束を複数の部分光束に分割する。第2レンズアレイ322は、第1レンズアレイ321と略同様の構成を有しており、重畳レンズ324とともに、部分光束を後述する液晶パネル352の表面に略重畳させる。偏光変換素子323は、第2レンズアレイ322から射出されたランダム偏光光を液晶パネル352で利用可能な略1種類の偏光光に揃える機能を有する。   The illumination optical device 32 includes a first lens array 321, a second lens array 322, a polarization conversion element 323, and a superimposing lens 324. The first lens array 321 has a configuration in which small lenses having a substantially rectangular outline when viewed from the optical axis L direction are arranged in a matrix, and the light beam emitted from the light source device 31 is converted into a plurality of partial light beams. To divide. The second lens array 322 has substantially the same configuration as the first lens array 321, and, together with the superimposing lens 324, the partial light beam is substantially superimposed on the surface of a liquid crystal panel 352 described later. The polarization conversion element 323 has a function of aligning randomly polarized light emitted from the second lens array 322 with substantially one type of polarized light that can be used by the liquid crystal panel 352.

色分離光学装置33は、2枚のダイクロイックミラー331,332、および反射ミラー333を備え、照明光学装置32から射出された光束を赤色光(以下「R光」という)、緑色光(以下「G光」という)、青色光(以下「B光」という)の3色の色光に分離する機能を有する。
第1のダイクロイックミラー331は、B光を反射させると共に、G光およびR光を透過する。第1のダイクロイックミラー331で反射したB光は、反射ミラー333で反射され、B光用の液晶パネル352Bに入射する。第2のダイクロイックミラー332は、G光を反射させると共に、R光を透過する。そして、第1のダイクロイックミラー331を透過したG光とR光のうちG光は、第2のダイクロイックミラー332によって反射され、G光用の液晶パネル352Gに入射する。一方、R光は、第2のダイクロイックミラー332を透過し、リレー光学装置34に入射する。
The color separation optical device 33 includes two dichroic mirrors 331 and 332, and a reflection mirror 333. A light beam emitted from the illumination optical device 32 is converted into red light (hereinafter referred to as “R light”), green light (hereinafter referred to as “G light”). Light) and blue light (hereinafter referred to as “B light”).
The first dichroic mirror 331 reflects B light and transmits G light and R light. The B light reflected by the first dichroic mirror 331 is reflected by the reflection mirror 333 and enters the liquid crystal panel 352B for B light. The second dichroic mirror 332 reflects G light and transmits R light. The G light out of the G light and R light transmitted through the first dichroic mirror 331 is reflected by the second dichroic mirror 332 and enters the liquid crystal panel 352G for G light. On the other hand, the R light passes through the second dichroic mirror 332 and enters the relay optical device 34.

リレー光学装置34は、入射側レンズ341、リレーレンズ343、および反射ミラー342,344を備え、第2のダイクロイックミラー332を透過したR光をR光用の液晶パネル352Rまで導く機能を有する。
第2のダイクロイックミラー332を透過したR光は、入射側レンズ341によってリレーレンズ343近傍で収束し、反射ミラー344に向かって発散する。反射ミラー344に入射する光束の大きさは、入射側レンズ341に入射する光束の大きさに略等しくなるように設定されている。このように、R光にリレー光学装置34が用いられているのは、R光の光路の長さが他の色光の光路の長さよりも長いため、光の発散等による光の利用効率の低下を防止するためである。なお、光学ユニット3は、リレー光学装置34がR光を導く構成としているが、これに限らず、例えば、B光を導く構成としてもよい。
The relay optical device 34 includes an incident side lens 341, a relay lens 343, and reflection mirrors 342 and 344, and has a function of guiding the R light transmitted through the second dichroic mirror 332 to the R light liquid crystal panel 352R.
The R light transmitted through the second dichroic mirror 332 is converged in the vicinity of the relay lens 343 by the incident side lens 341 and diverged toward the reflection mirror 344. The size of the light beam incident on the reflection mirror 344 is set to be approximately equal to the size of the light beam incident on the incident side lens 341. As described above, the reason why the relay optical device 34 is used for the R light is that the length of the optical path of the R light is longer than the length of the optical path of the other color light, so that the light use efficiency decreases due to the divergence of the light or the like. It is for preventing. The optical unit 3 has a configuration in which the relay optical device 34 guides the R light. However, the configuration is not limited to this. For example, the optical unit 3 may have a configuration that guides the B light.

電気光学装置35は、入射した光束を画像情報に応じて変調して画像光を形成するものである。この電気光学装置35は、3つの光変調装置としての液晶パネル352R,352G,352Bと、各液晶パネル352の光路前段側に配置される入射側偏光板351と、各液晶パネル352の光路後段側に配置される射出側偏光板353と、色合成光学装置としてのクロスダイクロイックプリズム354とを備える。   The electro-optical device 35 modulates an incident light beam according to image information to form image light. The electro-optical device 35 includes liquid crystal panels 352R, 352G, and 352B as three light modulators, an incident-side polarizing plate 351 disposed on the front side of the optical path of each liquid crystal panel 352, and a rear side of the optical path of each liquid crystal panel 352. And a cross dichroic prism 354 as a color synthesizing optical device.

入射側偏光板351は、色分離光学装置33で分離された各光束のうち、偏光変換素子323で揃えられた偏光方向と略同一の偏光方向を有する偏光光のみ透過させ、その他の光束を吸収するものであり、透光性基板上に偏光膜が貼付されて構成されている。
液晶パネル352は、一対の透明なガラス基板に電気光学物質である液晶が密閉封入された構成を有し、制御部からの駆動信号に応じて、液晶の配向状態が制御され、入射側偏光板351から射出された偏光光束の偏光方向を変調する。
射出側偏光板353は、入射側偏光板351と略同様の機能を有し、液晶パネル352を介して射出された光束のうち、一定方向の偏光光を透過し、その他の光束を吸収する。
The incident-side polarizing plate 351 transmits only polarized light having substantially the same polarization direction as that aligned by the polarization conversion element 323 among the light beams separated by the color separation optical device 33 and absorbs other light beams. The polarizing film is stuck on the translucent board | substrate, and is comprised.
The liquid crystal panel 352 has a configuration in which a liquid crystal, which is an electro-optical material, is hermetically sealed between a pair of transparent glass substrates, and the alignment state of the liquid crystal is controlled in accordance with a drive signal from the control unit. The polarization direction of the polarized light beam emitted from 351 is modulated.
The exit-side polarizing plate 353 has substantially the same function as the incident-side polarizing plate 351, and transmits polarized light in a certain direction among the light beams emitted through the liquid crystal panel 352, and absorbs other light beams.

クロスダイクロイックプリズム354は、4つの直角プリズムを貼り合わせた平面視略正方形状をなし、直角プリズム同士を貼り合わせた界面には、2つの誘電体多層膜が形成されている。そして、クロスダイクロイックプリズム354は、射出側偏光板353から射出された各色光を取り込んで合成し、画像光を形成して投写レンズ36に射出する。   The cross dichroic prism 354 has a substantially square shape in plan view in which four right-angle prisms are bonded together, and two dielectric multilayer films are formed on the interface where the right-angle prisms are bonded together. Then, the cross dichroic prism 354 takes in and combines the respective color lights emitted from the emission side polarizing plate 353, forms image light, and emits it to the projection lens 36.

投写レンズ36は、複数のレンズを組み合わせた組レンズとして構成され、電気光学装置35にて形成された画像光をスクリーン上に拡大投写する。   The projection lens 36 is configured as a combined lens in which a plurality of lenses are combined, and enlarges and projects the image light formed by the electro-optical device 35 on the screen.

図3に戻って、電源ユニット4は、光学ユニット3の前方左側に配置されており、EMI(ElectroMagnetic Interference)対策のため、電磁シールド材41によって覆われている。電源ユニット4は、詳しい図示を省略するが、電源ブロックと光源駆動ブロックとを備え、制御部等の電子部品および光源311に電力を供給する。   Returning to FIG. 3, the power supply unit 4 is disposed on the front left side of the optical unit 3, and is covered with an electromagnetic shielding material 41 as a measure against EMI (ElectroMagnetic Interference). Although not shown in detail, the power supply unit 4 includes a power supply block and a light source drive block, and supplies power to electronic components such as a control unit and the light source 311.

冷却ユニット5は、外気を外装筐体2の内部に取り込んで、その空気を光学部品や電子部品等の発熱部品である冷却対象に送風して冷却し、温まった外装筐体2内の空気を外部に排出する。この冷却ユニット5は、第1冷却部51、第2冷却部52、第3冷却部53、および排気ユニット54とを備えて構成されている。   The cooling unit 5 takes outside air into the exterior housing 2, blows the air to a cooling target that is a heat generating component such as an optical component or an electronic component, and cools the air in the warmed exterior housing 2. Discharge to the outside. The cooling unit 5 includes a first cooling part 51, a second cooling part 52, a third cooling part 53, and an exhaust unit 54.

第1冷却部51は、右サイドケース23の内側に配置され、吸気口から取り込んだ外気を外装筐体2内部に取り込んで、液晶パネル352等の光学部品を冷却する。
第2冷却部52は、投写レンズ36と電源ユニット4との間に配置された軸流ファン521を有して構成され、外装筐体2内の空気を電源ユニット4に送風して、電源ユニット4を冷却する。
第3冷却部53は、光学ユニット3の後方にシロッコファン531を有して構成され、外装筐体2内の空気を図示しないダクトを介して光源装置31に送風し、光源311を冷却する。
排気ユニット54は、左サイドケース24の内側に配置され、排気ファンとしての軸流ファン541、排気ダクト542を有して構成されている。排気ユニット54は、第1冷却部51、第2冷却部52および第3冷却部53によって送風され、光学部品および電源ユニット4を冷却した空気を、排気口を介して外部に排気する。
The first cooling unit 51 is disposed inside the right side case 23, takes outside air taken in from the intake port into the exterior casing 2, and cools optical components such as the liquid crystal panel 352.
The second cooling unit 52 includes an axial fan 521 disposed between the projection lens 36 and the power supply unit 4, and blows air in the exterior housing 2 to the power supply unit 4, thereby 4 is cooled.
The third cooling unit 53 includes a sirocco fan 531 behind the optical unit 3, and blows air in the exterior housing 2 to the light source device 31 via a duct (not shown) to cool the light source 311.
The exhaust unit 54 is disposed inside the left side case 24 and includes an axial fan 541 as an exhaust fan and an exhaust duct 542. The exhaust unit 54 is blown by the first cooling unit 51, the second cooling unit 52, and the third cooling unit 53, and exhausts the air that has cooled the optical component and the power supply unit 4 to the outside through the exhaust port.

ここで、第1冷却部51の構成について詳細に説明する。
図3に示すように、第1冷却部51は、右サイドケース23の内側から光学ユニット3の下方に亘って設けられており、上部の一部は、第1ダクト511で構成されている。
図5、図6は、第1冷却部51の一部を示す斜視図である。具体的に、図5は、第1ダクト511を取り外した状態を上方から見た斜視図であり、図6は、下方から見た斜視図である。
第1冷却部51は、第1ダクト511に加えて、図5、図6に示すように、ベースダクト512、第2ダクト513、冷却ファンとしてのシロッコファン514,515を有して構成されている。
Here, the configuration of the first cooling unit 51 will be described in detail.
As shown in FIG. 3, the first cooling part 51 is provided from the inside of the right side case 23 to the lower part of the optical unit 3, and a part of the upper part is constituted by a first duct 511.
5 and 6 are perspective views showing a part of the first cooling unit 51. FIG. Specifically, FIG. 5 is a perspective view of the state where the first duct 511 is removed as viewed from above, and FIG. 6 is a perspective view of the state as viewed from below.
As shown in FIGS. 5 and 6, the first cooling unit 51 includes a base duct 512, a second duct 513, and sirocco fans 514 and 515 as cooling fans, in addition to the first duct 511. Yes.

第1ダクト511は、図3に示すように、右サイドケース23の内側に前方から後方に亘って吸気口を覆うように箱状に形成され、右側(+X方向)は、右サイドケース23の上端近傍まで延出し、左側(−X方向)は、光学ユニット3の右端下部近傍に位置するように形成されている。   As shown in FIG. 3, the first duct 511 is formed in a box shape so as to cover the intake port from the front to the rear inside the right side case 23, and the right side (+ X direction) is the right side case 23. It extends to the vicinity of the upper end, and the left side (−X direction) is formed so as to be positioned in the vicinity of the lower right end of the optical unit 3.

ベースダクト512は、図5に示すように、外形が略矩形状をしており、第1ダクト511の下方に配置されている。ベースダクト512の右側(+X方向)には、略円形の開口部5121,5122が形成されており、第1ダクト511がベースダクト512の上方に取付けられることによって、吸気口と開口部5121,5122とが連通するように流路が形成される。
ベースダクト512の左側(−X方向)は、液晶パネル352R,352G,352Bの下方まで延出するように形成され、その略中央部には、液晶パネル352R,352G,352Bに向かって延出する延出部5123R,5123G,5123Bが設けられている。さらに、延出部5123R,5123G,5123Bには、液晶パネル352R,352G,352Bに対応する位置に開口部5124R,5124G,5124Bがそれぞれ形成されている。
As shown in FIG. 5, the base duct 512 has a substantially rectangular outer shape and is disposed below the first duct 511. On the right side (+ X direction) of the base duct 512, substantially circular openings 5121 and 5122 are formed. By attaching the first duct 511 above the base duct 512, the air inlet and the openings 5121 and 5122 are formed. Are formed so as to communicate with each other.
The left side (−X direction) of the base duct 512 is formed so as to extend below the liquid crystal panels 352R, 352G, and 352B, and extends toward the liquid crystal panels 352R, 352G, and 352B at a substantially central portion thereof. Extension portions 5123R, 5123G, and 5123B are provided. Further, openings 5124R, 5124G, and 5124B are formed in the extending portions 5123R, 5123G, and 5123B at positions corresponding to the liquid crystal panels 352R, 352G, and 352B, respectively.

シロッコファン514,515は、図5、図6に示すように、ベースダクト512の下方に配置され、吸入口5141,5151の位置がそれぞれ開口部5121,5122の位置に略一致し、吐出口がそれぞれベースダクト512の略中央部を向くように配置されている。そして、シロッコファン514,515は、吸気口を介して吸入口5141,5151から外気を取り込み、取り込んだ空気を吐出口から送風する。また、シロッコファン514,515は、制御部の指示に基づいて駆動電圧が変更され、送風する空気の風速を変える。   As shown in FIGS. 5 and 6, the sirocco fans 514 and 515 are arranged below the base duct 512, the positions of the suction ports 5141 and 5151 substantially coincide with the positions of the openings 5121 and 5122, respectively, and the discharge ports Each is arranged so as to face the substantially central portion of the base duct 512. The sirocco fans 514 and 515 take in outside air from the suction ports 5141 and 5151 through the suction ports, and blow the taken air from the discharge ports. Further, the sirocco fans 514 and 515 change the driving voltage based on an instruction from the control unit to change the wind speed of the air to be blown.

第2ダクト513は、図6に示すように、シロッコファン514,515の下部にそれぞれの吐出口を覆って配置され、ベースダクト512に取付けられることによって、シロッコファン514,515が送風する空気を開口部5124R,5124G,5124Bに導く流路を形成している。
また、第2ダクト513には、図示しない仕切りが形成されており、この仕切りは、シロッコファン514から送風された空気を開口部5124Gに導く流路と、シロッコファン515から送風された空気を開口部5124R,5124Bに導く流路51A(図7参照)とに分けている。
As shown in FIG. 6, the second duct 513 is disposed at the lower part of the sirocco fans 514 and 515 so as to cover the respective discharge ports, and is attached to the base duct 512, whereby the air blown by the sirocco fans 514 and 515 is supplied. A flow path leading to the openings 5124R, 5124G, and 5124B is formed.
Further, the second duct 513 is formed with a partition (not shown). The partition opens a flow path for guiding the air blown from the sirocco fan 514 to the opening 5124G and the air blown from the sirocco fan 515. It is divided into a channel 51A (see FIG. 7) that leads to the portions 5124R and 5124B.

開口部5124Gから排出された空気は、液晶パネル352G、液晶パネル352Gの光路前段側に配置されている入射側偏光板351、および光路後段側に配置されている射出側偏光板353を冷却する。そして、開口部5124Rから排出された空気は、液晶パネル352R、液晶パネル352Rの光路前段側に配置されている入射側偏光板351、および光路後段側に配置されている射出側偏光板353を冷却する。同様に、開口部5124Bから排出された空気は、液晶パネル352B、液晶パネル352Bの光路前段側に配置されている入射側偏光板351、および光路後段側に配置されている射出側偏光板353を冷却する。
このように、第1冷却部51は、シロッコファン514,515が吸気口から外気を取り込み、取り込んだ空気を冷却対象である液晶パネル352R,352G,352B等の光学部品に送風して冷却する。
The air discharged from the opening 5124G cools the liquid crystal panel 352G, the incident side polarizing plate 351 disposed on the front side of the optical path of the liquid crystal panel 352G, and the emission side polarizing plate 353 disposed on the rear side of the optical path. The air discharged from the opening 5124R cools the liquid crystal panel 352R, the incident side polarizing plate 351 disposed on the front side of the optical path of the liquid crystal panel 352R, and the emission side polarizing plate 353 disposed on the rear side of the optical path. To do. Similarly, the air discharged from the opening 5124B passes through the liquid crystal panel 352B, the incident-side polarizing plate 351 disposed on the front side of the optical path of the liquid crystal panel 352B, and the emission-side polarizing plate 353 disposed on the rear side of the optical path. Cooling.
In this manner, in the first cooling unit 51, the sirocco fans 514 and 515 take in outside air from the intake port, and the taken-in air is blown to the optical components such as the liquid crystal panels 352R, 352G, and 352B to be cooled and cooled.

風速測定装置6は、シロッコファン515から送風される空気の一部が流通し、流通する空気の風速を測定してその測定結果を制御部に伝達する。
風速測定装置6は、図5、図6に示すように、延出部5123Bの左側(−X側)に設けられ、測定ダクト部61、上流風速調整部62、下流風速調整部63、および風速測定部64等を備える。
The wind speed measuring device 6 circulates a part of the air blown from the sirocco fan 515, measures the wind speed of the circulating air, and transmits the measurement result to the control unit.
As shown in FIGS. 5 and 6, the wind speed measuring device 6 is provided on the left side (−X side) of the extending portion 5123 </ b> B, and includes a measurement duct portion 61, an upstream wind speed adjusting portion 62, a downstream wind speed adjusting portion 63, and a wind speed. A measurement unit 64 and the like are provided.

測定ダクト部61は、シロッコファン515から送風される空気の一部が流通するように構成され、図5、図6に示すように、外形が直方体状に形成されている。そして、測定ダクト部61は、上部を構成する上ダクト611と、下部を構成する下ダクト612とを有して構成されている。上ダクト611は、ベースダクト512に一体的に形成され、下ダクト612は、第2ダクト513に一体的に形成されている。
下ダクト612の底面612Aには、図6に示すように、第1冷却部51近傍および先端近傍に、角孔6121,6122がそれぞれ設けられている。
The measurement duct portion 61 is configured such that a part of the air blown from the sirocco fan 515 flows, and the outer shape is formed in a rectangular parallelepiped shape as shown in FIGS. 5 and 6. And the measurement duct part 61 has the upper duct 611 which comprises an upper part, and the lower duct 612 which comprises a lower part, and is comprised. The upper duct 611 is integrally formed with the base duct 512, and the lower duct 612 is integrally formed with the second duct 513.
As shown in FIG. 6, square holes 6121 and 6122 are provided in the vicinity of the first cooling part 51 and in the vicinity of the tip of the bottom surface 612 </ b> A of the lower duct 612.

図7は、風速測定装置6および第1冷却部51の一部の断面を示す図であり、図5における風速測定装置6の先端から延出部5123Rまでの断面を前側(+Y方向)から見た図である。
図7に示すように、測定ダクト部61は、第1冷却部51側に矩形状の孔(流入口613)が設けられ、内部(流路61A)が流路51Aと連通し、シロッコファン515から送風される空気の一部が流入する。測定ダクト部61の先端側(−X方向)には、内部の空気が流出する矩形状の孔(流出口614)が設けられている。また、上ダクト611の内面には、角孔6121,6122に対応する位置に溝6111,6112が形成されている。
FIG. 7 is a view showing a partial cross section of the wind speed measuring device 6 and the first cooling unit 51. The cross section from the tip of the wind speed measuring device 6 to the extending portion 5123R in FIG. 5 is viewed from the front side (+ Y direction). It is a figure.
As shown in FIG. 7, the measurement duct unit 61 is provided with a rectangular hole (inlet 613) on the first cooling unit 51 side, and the inside (the channel 61A) communicates with the channel 51A, and the sirocco fan 515 is provided. A part of the air blown from the air flows in. A rectangular hole (outflow port 614) through which the internal air flows out is provided on the distal end side (−X direction) of the measurement duct portion 61. Further, grooves 6111 and 6112 are formed on the inner surface of the upper duct 611 at positions corresponding to the square holes 6121 and 6122.

上流風速調整部62は、上流通気性部材621と上流枠622とを有して構成され、流入口613に配置されている。
上流通気性部材621は、平面形状が流入口613を覆う大きさの板状をしており、小型の節足動物等の異物の通過を阻止するような形状の通気孔を有する部材、例えば、合成樹脂製の発泡部材、繊維状の材料を絡み合わせた部材、線材をメッシュ状に織り込んだ部材等で形成されている。また、上流通気性部材621は、後述する下流通気性部材631と共に、シロッコファン515から送風される空気の風速を、後述する風速測定部64が測定可能な風速に低減する通気性の部材が採用されている。
The upstream wind speed adjusting unit 62 includes an upstream air-permeable member 621 and an upstream frame 622 and is disposed at the inflow port 613.
The upstream air-permeable member 621 has a plate shape whose planar shape covers the inflow port 613, and has a vent hole shaped to prevent passage of foreign objects such as small arthropods, for example, It is formed of a foamed member made of synthetic resin, a member entangled with a fibrous material, a member in which a wire is woven in a mesh shape, or the like. In addition, the upstream air-permeable member 621 is an air-permeable member that reduces the air velocity of the air blown from the sirocco fan 515 to a wind velocity that can be measured by the air velocity measuring unit 64 described later together with the downstream air-permeable member 631 described later. Has been.

上流枠622は、合成樹脂製で、外形が略長方形をしており、上流通気性部材621の周縁を囲んで保持する凹部6221が形成され、その凹部6221の底面には複数の矩形状の孔6222が設けられている。
上流風速調整部62は、角孔6121から上方に向かって測定ダクト部61に挿入され、先端が溝6111に嵌合し、上流通気性部材621が流入口613を覆うように配置される。
また、上流風速調整部62は、下部がロアーケース22に設けられた孔から突出し、ロアーケース22の外部から着脱可能に構成されている。
The upstream frame 622 is made of synthetic resin and has a substantially rectangular outer shape. A recess 6221 is formed to surround and hold the periphery of the upstream air-permeable member 621. A plurality of rectangular holes are formed on the bottom surface of the recess 6221. 6222 is provided.
The upstream wind speed adjusting unit 62 is inserted into the measurement duct unit 61 upward from the square hole 6121, the tip is fitted in the groove 6111, and the upstream air-permeable member 621 is disposed so as to cover the inflow port 613.
In addition, the upstream wind speed adjusting unit 62 is configured such that the lower part protrudes from a hole provided in the lower case 22 and is detachable from the outside of the lower case 22.

下流風速調整部63は、上流風速調整部62と同様に下流通気性部材631と下流枠632とを有して構成され、流出口614に配置されている。
下流通気性部材631は、上流通気性部材621と同様に、小型の節足動物等の異物の通過を阻止するような形状の通気孔を有する部材で形成されている。
下流枠632は、上流枠622と同様に、下流通気性部材631を保持する凹部6321が形成され、その凹部6321の底面には、複数の矩形状の孔6322が設けられている。
The downstream wind speed adjusting unit 63 is configured to include a downstream air-permeable member 631 and a downstream frame 632, similarly to the upstream wind speed adjusting unit 62, and is disposed at the outlet 614.
Similar to the upstream air-permeable member 621, the downstream air-permeable member 631 is formed of a member having an air hole shaped to prevent passage of foreign objects such as small arthropods.
Similar to the upstream frame 622, the downstream frame 632 is formed with a recess 6321 that holds the downstream air-permeable member 631, and a plurality of rectangular holes 6322 are provided on the bottom surface of the recess 6321.

下流風速調整部63は、上流風速調整部62と同様に、角孔6122から上方に向かって測定ダクト部61に挿入され、先端が溝6112に嵌合し、下流通気性部材631が流出口614を覆うように配置される。
また、下流風速調整部63は、上流風速調整部62と同様に、下部がロアーケース22に設けられた孔から突出し、ロアーケース22の外部から着脱可能に構成されている。
なお、測定ダクト部61は、ダクト部に相当し、上流風速調整部62および下流風速調整部63は、風速調整部に相当する。また、上流風速調整部62と角孔6121との間、および下流風速調整部63と角孔6122との間の隙間を封止するためにゴムやスポンジ等で形成された封止部材を介する構成にすることも可能である。
Similar to the upstream wind speed adjusting section 62, the downstream wind speed adjusting section 63 is inserted into the measurement duct section 61 upward from the square hole 6122, the tip is fitted into the groove 6112, and the downstream air-permeable member 631 is connected to the outlet 614. It is arranged so as to cover.
Similarly to the upstream wind speed adjusting unit 62, the downstream wind speed adjusting unit 63 protrudes from a hole provided in the lower case 22 and is configured to be detachable from the outside of the lower case 22.
The measurement duct unit 61 corresponds to a duct unit, and the upstream wind speed adjusting unit 62 and the downstream wind speed adjusting unit 63 correspond to a wind speed adjusting unit. In addition, a configuration is provided through a sealing member formed of rubber, sponge, or the like in order to seal a gap between the upstream wind speed adjusting unit 62 and the square hole 6121 and between the downstream wind speed adjusting unit 63 and the square hole 6122. It is also possible to make it.

風速測定部64は、図7に示すように、流路61A内、つまり測定ダクト部61、上流風速調整部62および下流風速調整部63によって囲まれるように配置され、測定ダクト部61を流通する空気の風速を測定する。風速測定部64には、図示しない流路が設けられており、流路61A内を流通する空気の一部が流通する。そして、風速測定部64は、内部に備えられた検知部(図示せず)によって流通する空気の風速を測定し、測定した風速値に応じた信号を出力する。なお、風速測定部64としては、例えば、ヒータとサーモバイルによる検知部を用いて風速を測定するMEMS風量センサ(オムロン社製)を採用できる。   As shown in FIG. 7, the wind speed measurement unit 64 is disposed in the flow path 61 </ b> A, that is, surrounded by the measurement duct unit 61, the upstream wind speed adjustment unit 62, and the downstream wind speed adjustment unit 63, and flows through the measurement duct unit 61. Measure the wind speed of the air. The wind speed measuring unit 64 is provided with a flow path (not shown), and a part of the air flowing through the flow path 61A flows. And the wind speed measurement part 64 measures the wind speed of the air which distribute | circulates by the detection part (not shown) with which it was equipped inside, and outputs the signal according to the measured wind speed value. In addition, as the wind speed measurement part 64, the MEMS air volume sensor (made by OMRON) which measures a wind speed using the detection part by a heater and a surmobile, for example is employable.

風速測定部64から出力される信号は、ケーブル65を介して制御部に伝達される。なお、ケーブル65は、上ダクト611に形成された孔から通されて制御部を構成している回路基板(図示せず)に接続され、この孔には、ケーブル65との間の隙間を封止するためのゴムやスポンジ等で形成された封止部材66が配置されている。   A signal output from the wind speed measuring unit 64 is transmitted to the control unit via the cable 65. The cable 65 is passed through a hole formed in the upper duct 611 and connected to a circuit board (not shown) constituting the control unit, and a gap between the cable 65 and the cable 65 is sealed in this hole. A sealing member 66 made of rubber or sponge for stopping is disposed.

次に、風速測定装置6内の空気の流れについて説明する。
シロッコファン515から送風された空気は、図7に示すように、開口部5124Rに向かう流れF1、開口部5124Bに向かう流れF2、および流入口613に向かう流れF3に分かれる。
前述したように、流れF1の空気は、液晶パネル352R等の光学部品を冷却し、流れF2の空気は、液晶パネル352B等の光学部品を冷却する。
Next, the flow of air in the wind speed measuring device 6 will be described.
As shown in FIG. 7, the air blown from the sirocco fan 515 is divided into a flow F1 toward the opening 5124R, a flow F2 toward the opening 5124B, and a flow F3 toward the inlet 613.
As described above, the air in the flow F1 cools the optical components such as the liquid crystal panel 352R, and the air in the flow F2 cools the optical components such as the liquid crystal panel 352B.

流れF3の空気は、上流通気性部材621および下流通気性部材631が抵抗となるので風速が低下して流路61Aに流入する(流れF4)。流路61Aに流入した空気は、その一部が風速測定部64に流入し、他は、そのまま流出口614から流出する(流れF5)。流路61A内を流通する空気の風速は、シロッコファン515から送風される空気の風速、すなわち流路51Aを流通する空気の風速に応じて変わるので、風速測定部64は、その風速に応じた信号を出力する。そして、風速測定部64を流通した空気は、流出口614から流出する(流れF5)。   The air in the flow F3 flows into the flow path 61A because the upstream air-permeable member 621 and the downstream air-permeable member 631 are in resistance and the wind speed is reduced (flow F4). Part of the air that has flowed into the flow path 61A flows into the wind speed measuring unit 64, and the other flows out of the outlet 614 as it is (flow F5). Since the wind speed of the air flowing through the flow path 61A changes according to the wind speed of the air blown from the sirocco fan 515, that is, the wind speed of the air flowing through the flow path 51A, the wind speed measuring unit 64 responds to the wind speed. Output a signal. And the air which distribute | circulated the wind speed measurement part 64 flows out from the outflow port 614 (flow F5).

以上説明したように、本実施形態のプロジェクタ1によれば、以下の効果を得ることができる。
(1)本実施形態のプロジェクタ1によれば、風速測定部64は、測定ダクト部61、上流風速調整部62および下流風速調整部63によって囲まれているので、例えば排気口等から異物が侵入した場合に、その異物がさらに風速測定部64に侵入することが抑制される。これによって、風速測定部64は、測定ダクト部61を流通する空気の風速を安定して測定することが可能となる。
したがって、プロジェクタ1は、風速測定部64の測定結果に基づいて、液晶パネル352R,352B等の光学部品に、長期に亘って適正に空気を送風するように対応することができる。例えば、吸気口に配置された防塵フィルタの目詰まりを観察して防塵フィルタの交換を促したり、シロッコファン515の駆動電圧を適正に制御したりすることが可能となる。このように、プロジェクタ1は、風速測定部64の測定結果に基づいて、適正に冷却対象に空気を送風するように対応することが可能となり、長寿命化が図れる。
As described above, according to the projector 1 of the present embodiment, the following effects can be obtained.
(1) According to the projector 1 of the present embodiment, the wind speed measurement unit 64 is surrounded by the measurement duct unit 61, the upstream wind speed adjustment unit 62, and the downstream wind speed adjustment unit 63. In this case, the foreign matter is further prevented from entering the wind speed measuring unit 64. Thereby, the wind speed measuring unit 64 can stably measure the wind speed of the air flowing through the measurement duct unit 61.
Therefore, the projector 1 can respond to the optical components such as the liquid crystal panels 352R and 352B appropriately over a long period of time based on the measurement result of the wind speed measuring unit 64. For example, it becomes possible to promote the replacement of the dust filter by observing the clogging of the dust filter disposed at the intake port, and to appropriately control the drive voltage of the sirocco fan 515. As described above, the projector 1 can cope with appropriately blowing air to the object to be cooled based on the measurement result of the wind speed measuring unit 64, so that the lifetime can be extended.

(2)本実施形態のプロジェクタ1によれば、上流風速調整部62および下流風速調整部63は、シロッコファン515から送風される空気の風速を速測定部64が測定可能な風速に低減する。これによって、風速測定部64は、測定ダクト部61を流通する空気の風速を安定して測定することが可能となる。 (2) According to the projector 1 of this embodiment, the upstream wind speed adjuster 62 and the downstream air velocity adjustment 63, the wind speed of air blown from the sirocco fan 515 to reduce the wind velocity can be measured wind speed measuring unit 64 . Thereby, the wind speed measuring unit 64 can stably measure the wind speed of the air flowing through the measurement duct unit 61.

(3)本実施形態のプロジェクタ1によれば、上流風速調整部62および下流風速調整部63は、測定ダクト部61に対して着脱可能に構成されているので、上流通気性部材621あるいは下流通気性部材631に異物等が積層して通気性が低下した際に交換することができる。これによって、さらにプロジェクタ1の長寿命化を図ることが可能となる。   (3) According to the projector 1 of the present embodiment, the upstream wind speed adjusting unit 62 and the downstream wind speed adjusting unit 63 are configured to be detachable with respect to the measurement duct unit 61, so that the upstream air permeable member 621 or the downstream flow is provided. It can be exchanged when foreign matter or the like is laminated on the tempering member 631 and the air permeability is lowered. As a result, the life of the projector 1 can be further extended.

(4)本実施形態のプロジェクタ1によれば、上流通気性部材621および下流通気性部材631を変更することで通気性を変え、流路61Aに流通する空気の風速を変更することができるので、風速測定部64の選択肢が広がる。   (4) According to the projector 1 of the present embodiment, the air permeability can be changed by changing the upstream air permeability member 621 and the downstream air permeability member 631, and the wind speed of the air flowing through the flow path 61A can be changed. The options of the wind speed measuring unit 64 are expanded.

(変形例)
なお、前記実施形態は、以下のように変更してもよい。
前記実施形態の風速測定装置6は、液晶パネル352R,352B等の光学部品に送風される空気の流路51Aに連通するように構成されているが、他の光学部品や電子部品に送風される空気の流路に連通するように構成してもよい。
(Modification)
In addition, you may change the said embodiment as follows.
The wind speed measuring device 6 of the embodiment is configured to communicate with the air flow path 51A that is blown to the optical components such as the liquid crystal panels 352R and 352B, but is blown to other optical components and electronic components. You may comprise so that it may connect with the flow path of air.

前記実施形態の上流風速調整部62は、上流通気性部材621と上流枠622とが別体に構成されているが、一体的に形成されるように構成してもよい。同様に、下流風速調整部63は、下流通気性部材631と下流枠632とが一体的に形成されるように構成してもよい。   In the upstream wind speed adjusting unit 62 of the above embodiment, the upstream air-permeable member 621 and the upstream frame 622 are separately formed, but may be formed integrally. Similarly, the downstream wind speed adjusting unit 63 may be configured such that the downstream air-permeable member 631 and the downstream frame 632 are integrally formed.

前記実施形態の第2ダクト513および下ダクト612は、ロアーケース22と別体に構成されているが、一体的に構成してもよい。   The second duct 513 and the lower duct 612 of the above embodiment are configured separately from the lower case 22, but may be configured integrally.

風速測定部64への異物の侵入をさらに抑制するために、排気口に異物の通過を阻止するような形状の通気孔を有する部材を配置するように構成してもよい。その例を図8を用いて説明する。
図8は、左サイドケース24および排気枠ユニットを示す斜視図である。
図8に示すように、排気枠ユニット241は、網目状部材242および排気枠243を有して構成され、左サイドケース24の外側に排気口を覆うように配置されている。排気枠ユニット241は、図示しない係合部、ネジ等によって、左サイドケース24に対して着脱可能に取付けられている。
網目状部材242は、線状の金属や高耐熱樹脂がメッシュ状に織り込まれてシート状に形成されており、異物の通過を阻止すると共に、外装筐体2内の空気を排出可能な通気性を有している。排気枠243は、網目状部材242を保持し、矩形状の通気孔が複数設けられている。
このように、排気枠ユニット241を備えることによって、風速測定部64への異物の侵入をさらに抑制することが可能となる。
In order to further suppress the entry of foreign matter into the wind speed measuring unit 64, a member having a vent hole shaped to prevent the passage of foreign matter may be disposed at the exhaust port. An example of this will be described with reference to FIG.
FIG. 8 is a perspective view showing the left side case 24 and the exhaust frame unit.
As shown in FIG. 8, the exhaust frame unit 241 includes a mesh member 242 and an exhaust frame 243, and is disposed outside the left side case 24 so as to cover the exhaust port. The exhaust frame unit 241 is detachably attached to the left side case 24 by an engaging portion, a screw or the like (not shown).
The mesh member 242 is formed in a sheet shape by weaving a linear metal or a high heat-resistant resin into a mesh shape, and prevents air from passing through and allows air in the exterior housing 2 to be discharged. have. The exhaust frame 243 holds the mesh member 242 and is provided with a plurality of rectangular air holes.
Thus, by providing the exhaust frame unit 241, it is possible to further suppress the entry of foreign matter into the wind speed measuring unit 64.

前記実施形態のプロジェクタ1は、光変調装置として透過型の液晶パネル352を用いているが、反射型の液晶パネルを利用したものであってもよい。また、光変調装置は、マイクロミラーアレイを用いたデバイス等を使用したものであってもよい。   The projector 1 of the embodiment uses the transmissive liquid crystal panel 352 as the light modulation device, but may use a reflective liquid crystal panel. Further, the light modulation device may use a device using a micromirror array.

前記実施形態のプロジェクタ1は、光源311として放電型の光源によって構成されているが、LED光源等の固体光源や、その他の光源を用いることもできる。   The projector 1 of the embodiment is configured by a discharge-type light source as the light source 311, but a solid light source such as an LED light source or other light sources can also be used.

本実施形態のプロジェクタを右前方上側から見た斜視図。The perspective view which looked at the projector of this embodiment from the front right upper side. 本実施形態のプロジェクタを左前方上側から見た斜視図。The perspective view which looked at the projector of this embodiment from the upper left front. 本実施形態のプロジェクタの内部構成を示す斜視図。FIG. 2 is a perspective view showing an internal configuration of the projector according to the embodiment. 光学ユニットを模式的に示す図。The figure which shows an optical unit typically. 第1冷却部を上方から見た斜視図。The perspective view which looked at the 1st cooling part from the upper part. 第1冷却部を下方から見た斜視図。The perspective view which looked at the 1st cooling part from the lower part. 風速測定装置および第1冷却部の断面を示す図。The figure which shows the cross section of a wind speed measuring apparatus and a 1st cooling part. 左サイドケースおよび排気枠ユニットを示す斜視図。The perspective view which shows a left side case and an exhaust frame unit.

符号の説明Explanation of symbols

1…プロジェクタ、2…外装筐体、3…光学ユニット、4…電源ユニット、5…冷却ユニット、6…風速測定装置、31…光源装置、35…電気光学装置、36…投写レンズ、51…第1冷却部、51A,61A…流路、52…第2冷却部、53…第3冷却部、54…排気ユニット、61…測定ダクト部、62…上流風速調整部、63…下流風速調整部、64…風速測定部、311…光源、351…入射側偏光板、352,352R,352G,352B…液晶パネル、353…射出側偏光板、354…クロスダイクロイックプリズム、514,515…シロッコファン、611…上ダクト、612…下ダクト、613…流入口、614…流出口、621…上流通気性部材、622…上流枠、631…下流通気性部材、632…下流枠。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Projector, 2 ... Exterior housing, 3 ... Optical unit, 4 ... Power supply unit, 5 ... Cooling unit, 6 ... Wind speed measuring device, 31 ... Light source device, 35 ... Electro-optical device, 36 ... Projection lens, 51st 1 cooling section, 51A, 61A ... flow path, 52 ... second cooling section, 53 ... third cooling section, 54 ... exhaust unit, 61 ... measurement duct section, 62 ... upstream wind speed adjusting section, 63 ... downstream wind speed adjusting section, 64 ... Wind speed measuring unit, 311 ... Light source, 351 ... Incident side polarizing plate, 352, 352R, 352G, 352B ... Liquid crystal panel, 353 ... Emission side polarizing plate, 354 ... Cross dichroic prism, 514, 515 ... Sirocco fan, 611 ... Upper duct, 612 ... lower duct, 613 ... inlet, 614 ... outlet, 621 ... upstream air permeable member, 622 ... upstream frame, 631 ... downstream air permeable member, 632 ... downstream frame.

Claims (3)

光源から射出された光束を画像情報に応じて変調して画像光を形成し、前記画像光を投写するプロジェクタであって、
冷却対象に空気を送風する冷却ファンと、
空気が流入する流入口、および空気が流出する流出口を有し、前記冷却ファンから送風される空気の一部が前記流入口から流入して前記流出口から流出するダクト部と、
異物の通過を阻止する形状の通気孔を有し、前記流入口および前記流出口を覆う風速調整部と、
前記ダクト部内に配置され、前記ダクト部内を流通する空気の風速を測定する風速測定部と、
を備えていることを特徴とするプロジェクタ。
A projector that modulates a light beam emitted from a light source according to image information to form image light, and projects the image light,
A cooling fan for blowing air to a cooling target;
A duct portion having an inflow port through which air flows in and an outflow port through which air flows out, and a portion of the air blown from the cooling fan flows in from the inflow port and flows out from the outflow port;
A ventilation hole having a shape that prevents passage of foreign substances, and a wind speed adjusting unit that covers the inflow port and the outflow port;
A wind speed measuring unit that is disposed in the duct part and measures a wind speed of air flowing through the duct part;
A projector comprising:
請求項1に記載のプロジェクタであって、
前記風速調整部は、前記冷却ファンから送風される空気の風速を、前記風速測定部が測定可能な風速に低減することを特徴とするプロジェクタ。
The projector according to claim 1,
The projector is characterized in that the wind speed adjusting unit reduces the wind speed of the air blown from the cooling fan to a wind speed that can be measured by the wind speed measuring unit.
請求項1または請求項2に記載のプロジェクタであって、
前記風速調整部は、前記ダクト部に対して着脱可能に構成されていることを特徴とするプロジェクタ。
The projector according to claim 1 or 2, wherein
The projector according to claim 1, wherein the wind speed adjusting unit is configured to be detachable from the duct unit.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016080957A (en) * 2014-10-21 2016-05-16 セイコーエプソン株式会社 projector

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