JP2016021021A - projector - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a projector capable of preventing the scattering of fragments of a light source lamp when it blows out, while preventing deterioration in cooling efficiency.SOLUTION: A projector comprises: a light source device 41 including a housing 414 that houses a light source lamp 411 and has an exhaust port 4151; a duct 7; and a fan 64. The duct 7 has: an introduction port 711 facing the exhaust port 4151; a branch part 716 for branching air introduced from the introduction port 711; a duct part 717 extending in a first direction A1 orthogonal to an opening surface of the exhaust port 4151; and a duct part 718 extending in a second direction A2 intersecting with the first direction A1. The fan 64 is disposed in a position to aspirate air flowing through the duct part 718. The duct part 717 has: a plurality of side wall parts 7171-7174; an opening 7176 formed in at least any of the plurality of side wall parts; and a mesh 7177 covering the opening 7176.SELECTED DRAWING: Figure 6

Description

本発明は、プロジェクターに関する。   The present invention relates to a projector.

従来、光源装置から出射された光を変調して画像情報に応じた画像を形成し、当該画像をスクリーン等の被投射面に拡大投射して表示するプロジェクターが知られている。このようなプロジェクターには、超高圧水銀ランプ等の光源ランプと、当該光源ランプを内部に収納するハウジングと、を備えた光源装置が用いられることが多い。   2. Description of the Related Art Conventionally, there is known a projector that modulates light emitted from a light source device to form an image according to image information, and enlarges and projects the image on a projection surface such as a screen. Such a projector often uses a light source device including a light source lamp such as an ultra-high pressure mercury lamp and a housing in which the light source lamp is housed.

ここで、光源ランプは、経年劣化等によって破裂する可能性がある。この場合、光源装置を交換する必要があるが、光源ランプの破片が外部に飛散しないようにする必要もある。このため、上記ハウジング内に冷却空気を導入する導入口、及び、ハウジング外に冷却空気を排出する排出口のそれぞれにメッシュを設けた光源装置が知られている(例えば、特許文献1参照)。   Here, the light source lamp may rupture due to aging or the like. In this case, it is necessary to replace the light source device, but it is also necessary to prevent fragments of the light source lamp from being scattered outside. For this reason, a light source device is known in which a mesh is provided in each of an inlet for introducing cooling air into the housing and an outlet for discharging cooling air outside the housing (see, for example, Patent Document 1).

特開2013−117742号公報JP 2013-117742 A

ここで、光源ランプの比較的大きな破片は、上記メッシュによりハウジング外に飛散することが抑えられる。しかしながら、比較的小さな破片(粉塵)は、光源ランプが破裂した際の爆圧によって当該メッシュを通過してしまうことがある。このような破片が、光源装置の交換時等にてプロジェクター外に飛散することを抑制するために、上記メッシュの目を細かくすることが考えられる。
しかしながら、メッシュの目を細かくすると、当該メッシュを空気が通過する際の抵抗が大きくなってしまうため、光源ランプを冷却した空気の排出効率が低下し、ひいては、光源ランプの冷却効率が低下するという問題がある。
特に、近年のプロジェクターでは、発光輝度が高い光源ランプが採用されることが多くなっており、これに伴い、点灯時の光源ランプの温度が以前にも増して高くなっている。このことから、冷却効率が低下することによる問題は顕著となる。
Here, relatively large fragments of the light source lamp are prevented from being scattered outside the housing by the mesh. However, relatively small fragments (dust) may pass through the mesh due to the explosion pressure when the light source lamp is ruptured. In order to prevent such fragments from scattering outside the projector when the light source device is replaced, it is conceivable to make the mesh mesh finer.
However, if the mesh is made finer, the resistance when air passes through the mesh is increased, so that the efficiency of discharging the air that has cooled the light source lamp is reduced, and consequently the cooling efficiency of the light source lamp is reduced. There's a problem.
In particular, in recent projectors, a light source lamp with high emission luminance is often employed, and accordingly, the temperature of the light source lamp during lighting is higher than before. For this reason, the problem due to the decrease in cooling efficiency becomes significant.

本発明は、冷却効率の低下を抑制しつつ、破裂時の光源ランプの破片の飛散を抑制できるプロジェクターを提供することを目的の1つとする。   SUMMARY An advantage of some aspects of the invention is to provide a projector capable of suppressing scattering of fragments of a light source lamp at the time of explosion while suppressing a decrease in cooling efficiency.

本発明の一態様に係るプロジェクターは、光源ランプ及び前記光源ランプを内部に収納するハウジングを有する光源装置と、前記ハウジングから排出される空気が流通するダクトと、前記ダクト内を流通する空気を前記ダクト外に排出するファンと、を備え、前記ハウジングは、当該ハウジング内の空気を排出する排気口を有し、前記ダクトは、前記排気口に対向し、当該排気口から排出された空気を当該ダクト内に導入する導入口と、前記導入口から導入された空気を分岐させる分岐部と、前記排気口の端縁を結ぶ開口面に対して直交し、かつ、前記排気口から前記導入口に向かう方向である第1方向に沿って前記分岐部から延出し、前記分岐部を介して前記導入口から導入された空気が流通可能な第1ダクト部と、前記第1方向に対して交差する第2方向に沿って前記分岐部から延出し、前記分岐部を介して前記導入口から導入された空気が流通可能な第2ダクト部と、を有し、前記ファンは、前記第2ダクト部を流通する空気を吸引する位置に配置され、前記第1ダクト部は、当該第1ダクト部を形成する複数の側壁部と、前記複数の側壁部のうち少なくともいずれかに形成され、当該第1ダクト部を流通する空気を当該第1ダクト部外に排出する開口部と、前記開口部を覆うメッシュと、を有することを特徴とする。   A projector according to an aspect of the present invention includes a light source device having a light source lamp and a housing that houses the light source lamp therein, a duct through which air discharged from the housing circulates, and air that flows through the duct. A fan for discharging outside the duct, and the housing has an exhaust port for discharging air in the housing, and the duct is opposed to the exhaust port and discharges air discharged from the exhaust port. An introduction port to be introduced into the duct, a branching portion for branching the air introduced from the introduction port, and an opening surface connecting the edges of the exhaust port, and from the exhaust port to the introduction port A first duct portion that extends from the branch portion along a first direction that is a direction toward which the air introduced from the inlet through the branch portion can flow, and the first direction. A second duct portion that extends from the branch portion along the second direction to be inserted and through which the air introduced from the inlet through the branch portion can circulate, and the fan has the second Disposed at a position for sucking air flowing through the duct portion, the first duct portion is formed on at least one of the plurality of side wall portions forming the first duct portion and the plurality of side wall portions, It has the opening part which discharges the air which distribute | circulates the 1st duct part out of the said 1st duct part, and the mesh which covers the said opening part, It is characterized by the above-mentioned.

ここで、光源ランプが破裂していない状態では、ハウジングの排気口から排出された空気は、当該排気口に対向する導入口からダクト内に導入される。この空気は、上記ファンにより吸引されることで、分岐部から第2ダクト部を流通して、当該ファンによってダクト外に排出される。このように、ハウジングから排出される空気は、ファンにより吸引されてダクト内を流通し、ダクト外に排出される。   Here, in a state where the light source lamp is not ruptured, the air discharged from the exhaust port of the housing is introduced into the duct from the introduction port facing the exhaust port. When this air is sucked by the fan, it flows through the second duct portion from the branch portion and is discharged out of the duct by the fan. Thus, the air discharged from the housing is sucked by the fan, circulates in the duct, and is discharged outside the duct.

一方、光源ランプが破裂した場合には、光源ランプの破片(粉塵)を含む空気が排気口から排出され、上記導入口を介してダクト内に導入される。この空気の排気口からの排気圧は、光源ランプの破裂時に生じる爆圧によって高められていることから、当該空気は、排気口の開口面に直交する第1方向に直進して、分岐部を介して第1ダクト部に流入される。この第1ダクト部を構成する複数の側壁部の少なくともいずれかには開口部が形成されているので、第1ダクト部に流入された空気は、当該開口部を介して第1ダクト部外に排出される。この空気が、開口部を覆うメッシュを通過する際に、当該メッシュによって上記破片は捕獲されて、第1ダクト部内に留められ、当該破片の飛散が抑制される。
従って、光源装置に設けられた上記のようなメッシュの目を細かくすることなく、光源ランプの細かな破片が飛散することを抑制できるので、光源装置の冷却効率が低下することなく、光源ランプの破片の飛散を抑制できる。
On the other hand, when the light source lamp is ruptured, air containing fragments (dust) of the light source lamp is discharged from the exhaust port and introduced into the duct through the introduction port. Since the exhaust pressure of the air from the exhaust port is increased by the explosion pressure generated when the light source lamp bursts, the air goes straight in the first direction perpendicular to the opening surface of the exhaust port and passes through the branch portion. Through the first duct portion. Since an opening is formed in at least one of the plurality of side wall portions constituting the first duct portion, the air flowing into the first duct portion is outside the first duct portion via the opening. Discharged. When the air passes through the mesh covering the opening, the debris is captured by the mesh and is retained in the first duct portion, and scattering of the debris is suppressed.
Therefore, since it is possible to suppress scattering of fine fragments of the light source lamp without making the mesh of the mesh provided in the light source device as described above fine, the cooling efficiency of the light source device is not reduced. The scattering of fragments can be suppressed.

なお、光源装置は、交換可能に構成されていることが一般的である。しかしながら、光源ランプの大きな破片だけでなく、細かな破片の飛散も抑制する構成を光源装置に設けると、光源装置が高価になりやすいだけでなく、上記のように光源ランプの冷却効率が低下するおそれがある。更に、このような構成を光源装置に設けると、当該光源装置が複雑化及び大型化する。
これに対し、上記破片の飛散を抑制する構成をダクトが有することで、当該破片を捕獲する構成を光源装置に設けずに済む。従って、冷却効率を低下させることなく光源装置を安価に構成できる他、当該光源装置の複雑化及び大型化を抑制できる。
Note that the light source device is generally configured to be replaceable. However, if the light source device is provided with a configuration that suppresses not only large fragments of the light source lamp but also fine fragments, the light source device is likely to be expensive and the cooling efficiency of the light source lamp is reduced as described above. There is a fear. Furthermore, when such a configuration is provided in the light source device, the light source device becomes complicated and large.
On the other hand, since the duct has a configuration that suppresses scattering of the fragments, the light source device does not have to have a configuration for capturing the fragments. Therefore, the light source device can be configured at low cost without reducing the cooling efficiency, and the complexity and size of the light source device can be suppressed.

上記一態様では、前記開口部は、前記第1ダクト部を流通する空気を前記ダクト外に排出するダクト側排気口であることが好ましい。
上記一態様によれば、第1ダクト部を流通した空気は、開口部を介してダクト外に排出される。これによれば、当該第1ダクト部内に留められた光源ランプの破片が、ファンによって吸引されて第1ダクト部外に飛散することを抑制できる。また、非常に細かな破片が、上記空気とともに開口部を通過してしまう場合でも、当該破片はダクト外に排出されるので、上記ファンにより吸引されてプロジェクター外に排出されることを抑制できる。この他、光源装置付近に当該破片が位置しづらいので、光源装置の交換時に、当該破片が飛散することを抑制できる。
In the one aspect, it is preferable that the opening is a duct-side exhaust port that discharges air flowing through the first duct part to the outside of the duct.
According to the above aspect, the air that has circulated through the first duct portion is discharged out of the duct through the opening. According to this, it can suppress that the fragment | piece of the light source lamp fastened in the said 1st duct part is attracted | sucked by the fan, and is scattered outside the 1st duct part. Further, even when very fine fragments pass through the opening together with the air, the fragments are discharged out of the duct. Therefore, it is possible to prevent the fragments from being sucked by the fan and discharged out of the projector. In addition, since it is difficult to locate the fragments near the light source device, it is possible to suppress the fragments from being scattered when the light source device is replaced.

上記一態様では、前記メッシュは、前記第1方向に略直交する位置に配置されることが好ましい。
上記一態様によれば、光源ランプの破裂時に上記破片を運び、かつ、上記第1方向に沿って排気口から排出される空気が、確実に上記メッシュを通過するように構成でき、当該破片をメッシュにより捕獲しやすくすることができる。従って、当該光源ランプの破片がプロジェクター外に排出されることを一層抑制できる。
In the said one aspect | mode, it is preferable that the said mesh is arrange | positioned in the position substantially orthogonal to the said 1st direction.
According to the one aspect, it can be configured so that the fragments are carried when the light source lamp is ruptured, and the air discharged from the exhaust port along the first direction surely passes through the mesh. The mesh can be easily captured. Therefore, it is possible to further suppress the fragments of the light source lamp from being discharged out of the projector.

上記一態様では、前記開口部は、前記複数の側壁部のうち、前記第1方向に略直交する側壁部の一端側にスリット状に形成され、前記メッシュは、前記開口部に対して前記第1方向とは反対側に位置することが好ましい。
上記一態様によれば、上記開口部がスリット状に形成されていることから、ハウジングの排気口から光源ランプの光が漏れる場合でも、当該開口部が側壁部の全面に形成されている場合に比べて、当該光がダクト外に漏れることを抑制できる。
また、メッシュは、開口部に対して上記第1方向とは反対側、すなわち、当該開口部を通過する空気の流れにおける上流側に位置する。これによれば、当該メッシュが下流側に位置する場合に比べて、捕獲された破片をダクト内に留めやすくすることができる。従って、当該破片がダクト外に排出されることを確実に抑制できる。
In the above aspect, the opening is formed in a slit shape on one end side of the sidewall substantially orthogonal to the first direction among the plurality of sidewalls, and the mesh is It is preferable to be located on the side opposite to the one direction.
According to the above aspect, since the opening is formed in a slit shape, even when light from the light source lamp leaks from the exhaust port of the housing, the opening is formed on the entire side wall. In comparison, the light can be prevented from leaking out of the duct.
Further, the mesh is located on the side opposite to the first direction with respect to the opening, that is, on the upstream side in the flow of air passing through the opening. According to this, compared with the case where the said mesh is located in the downstream, it can make it easy to hold | capture the captured debris in a duct. Therefore, it can suppress reliably that the said fragment | piece is discharged | emitted out of a duct.

上記一態様では、前記第1ダクト部は、前記第1方向に延出した後、前記第2方向に沿って延出し、前記開口部は、前記複数の側壁部のうち、前記第2方向側に位置する側壁部に形成されて、前記第1ダクト部と前記第2ダクト部とを連通させることが好ましい。
ここで、光源ランプが破裂していない場合には、光源装置の排気口から排出された空気は、第2ダクト部を流通して、上記ファンにより吸引される。一方、光源ランプが破裂した場合には、光源装置から爆圧によって排出される空気は、第1ダクト部を流通し、メッシュにより上記破片が捕獲された後に、開口部により第1ダクト部と連通する第2ダクト部に流入される。
これによれば、上記導入口からダクト内に導入された空気は、光源ランプが破裂した場合、及び、破裂していない場合のそれぞれにおいて、第2ダクト部を流通するように構成できる。これによれば、光源ランプが破裂した場合、及び、破裂していない場合のいずれにおいても、導入口からダクト内に導入された空気を、ファンによりダクト外に排出できる。すなわち、導入された空気の排出流路をまとめることができる。従って、第1ダクト部を流通する空気(例えば、光源ランプの破裂時に爆圧により排出される空気)と、第2ダクト部を流通する空気(例えば、光源ランプを冷却した空気)とが、それぞれ異なる開口部からダクト外に排出される構成に比べて、ダクトの構成を簡略化できる。
In the above aspect, the first duct portion extends in the first direction and then extends along the second direction, and the opening portion is on the second direction side of the plurality of side wall portions. Preferably, the first duct portion and the second duct portion are communicated with each other.
Here, when the light source lamp is not ruptured, the air discharged from the exhaust port of the light source device flows through the second duct portion and is sucked by the fan. On the other hand, when the light source lamp is ruptured, the air discharged by the explosion pressure from the light source device flows through the first duct portion, and after the fragments are captured by the mesh, the opening communicates with the first duct portion. Into the second duct portion.
According to this, the air introduced into the duct from the introduction port can be configured to circulate through the second duct portion when the light source lamp is ruptured and when it is not ruptured. According to this, the air introduced into the duct from the introduction port can be discharged out of the duct by the fan regardless of whether the light source lamp is ruptured or not. That is, it is possible to collect the introduced air discharge flow path. Therefore, the air flowing through the first duct portion (for example, air discharged by explosion pressure when the light source lamp bursts) and the air flowing through the second duct portion (for example, air that has cooled the light source lamp) are respectively The structure of the duct can be simplified as compared with the structure in which the air is discharged out of the duct from different openings.

本発明の第1実施形態に係るプロジェクターを示す斜視図。1 is a perspective view showing a projector according to a first embodiment of the invention. 上記第1実施形態における装置本体を示す平面図。The top view which shows the apparatus main body in the said 1st Embodiment. 上記第1実施形態における画像形成装置の構成を示す模式図。FIG. 2 is a schematic diagram illustrating a configuration of an image forming apparatus according to the first embodiment. 上記第1実施形態における光源装置を光出射側から見た斜視図。The perspective view which looked at the light source device in the said 1st Embodiment from the light-projection side. 上記第1実施形態における光源装置を示す側面図。The side view which shows the light source device in the said 1st Embodiment. 上記第1実施形態における画像形成装置、電源装置及びダクトの位置関係を示す図。The figure which shows the positional relationship of the image forming apparatus in the said 1st Embodiment, a power supply device, and a duct. 上記第1実施形態におけるダクトを示す斜視図。The perspective view which shows the duct in the said 1st Embodiment. 上記第1実施形態におけるダクトを示す斜視図。The perspective view which shows the duct in the said 1st Embodiment. 上記第1実施形態における光源装置から排出された空気の流路を示す図。The figure which shows the flow path of the air discharged | emitted from the light source device in the said 1st Embodiment. 上記第1実施形態におけるダクトの変形を示す図。The figure which shows the deformation | transformation of the duct in the said 1st Embodiment. 本発明の第2実施形態に係るプロジェクターが備える光源装置、電源装置及びダクトを示す図。The figure which shows the light source device with which the projector which concerns on 2nd Embodiment of this invention is equipped, a power supply device, and a duct. 上記第2実施形態におけるダクトの変形を示す図。The figure which shows the deformation | transformation of the duct in the said 2nd Embodiment.

[第1実施形態]
以下、本発明の第1実施形態について、図面に基づいて説明する。
[プロジェクターの概略構成]
図1は、本実施形態に係るプロジェクター1の外観を示す斜視図である。また、図2は、プロジェクター1の内部を示す図である。なお、図2においては、プロジェクター1が備える装置本体3の一部の図示を省略している。
本実施形態に係るプロジェクター1は、内部に収納された光源装置から出射された光を変調して画像情報に応じた画像を形成し、当該画像をスクリーン等の被投射面に拡大投射する。このプロジェクター1は、図1及び図2に示すように、外装を構成する外装筐体2(図1及び図2)と、当該外装筐体2内に収納される装置本体3(図2)と、を備える。
[First Embodiment]
Hereinafter, a first embodiment of the present invention will be described based on the drawings.
[Schematic configuration of projector]
FIG. 1 is a perspective view showing an external appearance of a projector 1 according to the present embodiment. FIG. 2 is a diagram showing the inside of the projector 1. In FIG. 2, a part of the apparatus main body 3 included in the projector 1 is not shown.
The projector 1 according to the present embodiment modulates light emitted from a light source device housed therein to form an image according to image information, and enlarges and projects the image on a projection surface such as a screen. As shown in FIGS. 1 and 2, the projector 1 includes an exterior housing 2 (FIGS. 1 and 2) constituting an exterior, and an apparatus main body 3 (FIG. 2) housed in the exterior housing 2. .

[外装筐体の構成]
外装筐体2は、図1に示すように、全体略直方体形状を有し、本実施形態では合成樹脂により形成されている。この外装筐体2は、アッパーケース21、ロアーケース22、フロントケース23及びリアケース24を有し、これらが組み合わされて構成されている。
アッパーケース21は、外装筐体2の天面部2Aと、左側面部2E及び右側面部2Fのそれぞれの一部とを構成する。ロアーケース22は、外装筐体2の底面部2Bと、左側面部2E及び右側面部2Fのそれぞれの一部とを構成する。フロントケース23及びリアケース24は、それぞれ、外装筐体2の正面部2C及び背面部2Dを構成する。
[Configuration of exterior casing]
As shown in FIG. 1, the exterior housing 2 has an overall substantially rectangular parallelepiped shape, and is formed of a synthetic resin in the present embodiment. The exterior casing 2 includes an upper case 21, a lower case 22, a front case 23, and a rear case 24, and these are combined.
The upper case 21 constitutes the top surface portion 2A of the outer casing 2 and a part of each of the left side surface portion 2E and the right side surface portion 2F. The lower case 22 constitutes a bottom surface portion 2B of the exterior housing 2 and a part of each of the left side surface portion 2E and the right side surface portion 2F. The front case 23 and the rear case 24 constitute a front part 2C and a back part 2D of the exterior housing 2, respectively.

天面部2Aには、内部に収納された光源装置41(図2)の配置位置を覆うランプカバー2A1が着脱自在に取り付けられている。このランプカバー2A1を取り外すことで、当該光源装置41が露出され、これにより、当該光源装置41を交換することが可能となる。
正面部2Cには、後述する投射光学装置46から投射された画像が通過する略半円状の開口部2C1が形成されている。
右側面部2Fには、後述する冷却装置6(図2)によって外部の空気が吸引されて外装筐体2内に導入される吸気口2F1が形成されている。
左側面部2Eには、図2に示すように、外装筐体2内を流通して冷却対象の冷却に供された空気が排出される排気口2E1が形成されている。この排気口2E1には、後述するダクト7が接続される。
A lamp cover 2A1 that covers the arrangement position of the light source device 41 (FIG. 2) accommodated therein is detachably attached to the top surface portion 2A. By removing the lamp cover 2A1, the light source device 41 is exposed, whereby the light source device 41 can be replaced.
The front portion 2C is formed with a substantially semicircular opening 2C1 through which an image projected from a projection optical device 46 described later passes.
The right side surface portion 2F is formed with an air inlet 2F1 through which external air is sucked and introduced into the exterior housing 2 by a cooling device 6 (FIG. 2) described later.
As shown in FIG. 2, the left side surface portion 2 </ b> E is formed with an exhaust port 2 </ b> E <b> 1 that circulates through the exterior housing 2 and discharges air that has been cooled for cooling. A duct 7 described later is connected to the exhaust port 2E1.

[装置本体の構成]
装置本体3は、プロジェクター1の内部構成に相当し、図2に示すように、画像形成装置4、電源装置5及び冷却装置6を備える。なお、図示を省略するが、装置本体3は、これらの他に、プロジェクター1全体の動作を制御する制御装置等を備える。
[Device configuration]
The apparatus main body 3 corresponds to the internal configuration of the projector 1, and includes an image forming apparatus 4, a power supply apparatus 5, and a cooling apparatus 6, as shown in FIG. Although not shown, the apparatus main body 3 includes a control device for controlling the operation of the entire projector 1 in addition to these.

[画像形成装置の構成]
図3は、画像形成装置4の構成を示す模式図である。
画像形成装置4は、上記制御装置による制御の下、画像情報に応じた画像を形成及び投射する。この画像形成装置4は、図3に示すように、光源装置41、照明光学装置42、色分離装置43、リレー装置44、電気光学装置45及び投射光学装置46と、これらを支持する光学部品用筐体47と、を備える。
[Configuration of Image Forming Apparatus]
FIG. 3 is a schematic diagram illustrating the configuration of the image forming apparatus 4.
The image forming apparatus 4 forms and projects an image according to image information under the control of the control device. As shown in FIG. 3, the image forming apparatus 4 includes a light source device 41, an illumination optical device 42, a color separation device 43, a relay device 44, an electro-optical device 45, a projection optical device 46, and optical components that support them. And a housing 47.

光源装置41は、照明光学装置42に光束を出射する。この光源装置41は、光源ランプ411、リフレクター412及び平行化レンズ413と、これらを内部に収納するハウジング414と、を有する。このハウジング414については、後に詳述する。
照明光学装置42は、光源装置41から出射された光束の中心軸に対する直交面内の照度を均一化する。この照明光学装置42は、光源装置41からの光の入射順に、第1レンズアレイ421、調光装置422、第2レンズアレイ423、偏光変換素子424及び重畳レンズ425を有する。
The light source device 41 emits a light beam to the illumination optical device 42. The light source device 41 includes a light source lamp 411, a reflector 412 and a collimating lens 413, and a housing 414 that accommodates them. The housing 414 will be described in detail later.
The illumination optical device 42 equalizes the illuminance in the plane orthogonal to the central axis of the light beam emitted from the light source device 41. The illumination optical device 42 includes a first lens array 421, a light control device 422, a second lens array 423, a polarization conversion element 424, and a superimposing lens 425 in the order of incidence of light from the light source device 41.

色分離装置43は、照明光学装置42から入射される光束を、赤(R)、緑(G)及び青(B)の3つの色光に分離する。この色分離装置43は、ダイクロイックミラー431,432及び反射ミラー433を有する。
リレー装置44は、分離された3つの色光のうち、他の色光に比べて光路が長い赤色光の光路上に設けられる。このリレー装置44は、入射側レンズ441、リレーレンズ443及び反射ミラー442,444を有する。
The color separation device 43 separates the light beam incident from the illumination optical device 42 into three color lights of red (R), green (G), and blue (B). The color separation device 43 includes dichroic mirrors 431 and 432 and a reflection mirror 433.
The relay device 44 is provided on an optical path of red light having a longer optical path than other color lights among the three separated color lights. The relay device 44 includes an incident side lens 441, a relay lens 443, and reflection mirrors 442 and 444.

電気光学装置45は、分離された各色光を画像情報に応じてそれぞれ変調した後、当該各色光を合成する。この電気光学装置45は、色光ごとにそれぞれ設けられるフィールドレンズ451、入射側偏光板452、光変調装置としての液晶パネル453(赤、緑及び青用の液晶パネルをそれぞれ453R,453G,453Bとする)及び出射側偏光板454と、変調された各色光を合成して投射画像を形成する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455と、を有する。
投射光学装置46は、形成された投射画像を上記被投射面上に拡大投射する。この投射光学装置46は、複数のレンズ(図示省略)と、当該複数のレンズを内部に収納する鏡筒461とを備えた組レンズとして構成されている。
The electro-optical device 45 modulates the separated color lights according to the image information, and then synthesizes the color lights. The electro-optical device 45 includes a field lens 451 provided for each color light, an incident-side polarizing plate 452, and a liquid crystal panel 453 as a light modulation device (red, green, and blue liquid crystal panels are 453R, 453G, and 453B, respectively). ) And the output side polarizing plate 454, and a cross dichroic prism 455 as a color synthesizing optical device that synthesizes each modulated color light to form a projected image.
The projection optical device 46 enlarges and projects the formed projection image on the projection surface. The projection optical device 46 is configured as a combined lens including a plurality of lenses (not shown) and a lens barrel 461 that accommodates the plurality of lenses therein.

光学部品用筐体47は、詳しい図示を省略するが、各種光学部品を収納する部品収納部材と、当該部品収納部材に形成された部品収納用の開口部を閉塞する蓋状部材と、投射光学装置46を支持する支持部材と、を備える。この光学部品用筐体47には、照明光軸Axが設定されており、上記各装置41〜46は、当該照明光軸Axに対する所定位置に配置される。このため、光源装置41が光学部品用筐体47に配置された際には、当該光源装置41から出射される光の中心軸は、照明光軸Axと一致する。   Although not shown in detail, the optical component casing 47 includes a component storage member that stores various optical components, a lid-like member that closes a component storage opening formed in the component storage member, and projection optics. A support member that supports the device 46. An illumination optical axis Ax is set in the optical component casing 47, and the devices 41 to 46 are arranged at predetermined positions with respect to the illumination optical axis Ax. For this reason, when the light source device 41 is disposed in the optical component casing 47, the central axis of the light emitted from the light source device 41 coincides with the illumination optical axis Ax.

[電源装置の構成]
図2に戻り、電源装置5は、外装筐体2内の略中央に配置されている。具体的に、電源装置5は、背面部2Dに沿うとともに右側面部2Fに沿う略L字状に構成された画像形成装置4の両端部(光源装置41における光出射側とは反対側の端部、及び、投射光学装置46における投射方向側の端部)の間に配置される。この電源装置5は、詳しい図示を省略するが、交直変換回路、電圧変換回路及び点灯制御回路を有する。
交直変換回路は、背面部2Dに配設されたインレットコネクターに入力される商用交流電流を直流電流に変換する。電圧変換回路は、変換された直流電流を、供給される電子部品に応じて昇圧及び降圧する。点灯制御回路は、変換された直流電流から交流矩形波電流を生成し、当該電流を上記光源装置41に供給して、当該光源装置41を点灯させる。これらのうち、点灯制御回路は、上記制御装置により制御される。
[Configuration of power supply unit]
Returning to FIG. 2, the power supply device 5 is disposed at the approximate center in the exterior housing 2. Specifically, the power supply device 5 includes both end portions of the image forming apparatus 4 configured in a substantially L shape along the back surface portion 2D and along the right side surface portion 2F (end portions on the side opposite to the light emitting side in the light source device 41). , And the projection direction side end portion of the projection optical device 46). Although not shown in detail, the power supply device 5 includes an AC / DC conversion circuit, a voltage conversion circuit, and a lighting control circuit.
The AC / DC converter circuit converts a commercial alternating current input to an inlet connector disposed on the back surface portion 2D into a direct current. The voltage conversion circuit boosts and steps down the converted direct current according to the supplied electronic component. The lighting control circuit generates an AC rectangular wave current from the converted DC current, supplies the current to the light source device 41, and turns on the light source device 41. Among these, the lighting control circuit is controlled by the control device.

[冷却装置の構成]
冷却装置6は、装置本体3を構成する冷却対象に、外装筐体2外から導入された冷却空気を流通させて、当該冷却対象を冷却する。この冷却装置6は、ファン61〜64及びダクト65,7を備える。
ファン61,62は、遠心力ファン(シロッコファン)で構成され、投射光学装置46と右側面部2Fとの間に、吸気面を上記吸気口2F1に向けて配置されている。これらファン61,62は、当該吸気口2F1を介して外装筐体2外の空気を吸引して外装筐体2内に導入する。そして、ファン61,62は、吸引した空気を、ダクト65を介して上記各液晶パネル453及び出射側偏光板454近傍に送出し、これらを冷却する。
ファン63は、遠心力ファンで構成され、光源装置41近傍に配置されている。このファン63は、外装筐体2内の空気を吸引して光源装置41に送出し、これにより、上記光源ランプ411を冷却する。
[Configuration of cooling device]
The cooling device 6 circulates the cooling air introduced from the outside of the exterior housing 2 to the cooling object constituting the apparatus main body 3 to cool the cooling object. The cooling device 6 includes fans 61 to 64 and ducts 65 and 7.
The fans 61 and 62 are composed of centrifugal fans (sirocco fans), and are arranged between the projection optical device 46 and the right side surface portion 2F with the intake surface facing the intake port 2F1. These fans 61 and 62 suck the air outside the exterior casing 2 through the intake port 2F1 and introduce it into the exterior casing 2. Then, the fans 61 and 62 send the sucked air to the vicinity of the liquid crystal panels 453 and the emission-side polarizing plate 454 through the duct 65 to cool them.
The fan 63 is a centrifugal fan and is disposed in the vicinity of the light source device 41. The fan 63 sucks the air in the exterior housing 2 and sends it out to the light source device 41, thereby cooling the light source lamp 411.

ダクト7は、平面視略L字状に形成され、外装筐体2内における左側面部2E側の位置に配置される。具体的に、ダクト7は、一端側の部位が、光源装置41及び電源装置5の間に配置され、他端側の部位が、左側面部2Eと電源装置5との間に配置される。このダクト7は、光源装置41、照明光学装置42及び電源装置5を冷却した空気や、外装筐体2内を流通した空気を内部に導入する。このダクト7については、後に詳述する。
ファン64は、軸流ファンにより構成されている。このファン64は、ダクト7内に配置され、ダクト7内を流通した空気を、排気口2E1を介して外装筐体2外に排出する。
The duct 7 is formed in a substantially L shape in plan view, and is disposed at a position on the left side surface portion 2E side in the exterior housing 2. Specifically, the duct 7 has one end portion disposed between the light source device 41 and the power supply device 5, and the other end portion disposed between the left side surface portion 2 </ b> E and the power supply device 5. The duct 7 introduces air that has cooled the light source device 41, the illumination optical device 42, and the power supply device 5, and air that has circulated through the exterior housing 2. The duct 7 will be described in detail later.
The fan 64 is an axial fan. The fan 64 is disposed in the duct 7 and discharges the air flowing through the duct 7 to the outside of the exterior housing 2 through the exhaust port 2E1.

[ハウジングの構成]
図4は、光源装置41を光出射側から見た斜視図であり、図5は、光源装置41を左側面部414E側から見た側面図である。
ここで、光源装置41を構成するハウジング414について説明する。
ハウジング414は、図4及び図5に示すように、本体部415(図4及び図5)と、ダクト部材416(図4)と、を備える。そして、これらが組み合わされて、ハウジング414の天面部414A、底面部414B、正面部414C、背面部414D、左側面部414E及び右側面部414Fが形成される。
[Structure of housing]
FIG. 4 is a perspective view of the light source device 41 as viewed from the light emitting side, and FIG. 5 is a side view of the light source device 41 as viewed from the left side surface portion 414E side.
Here, the housing 414 constituting the light source device 41 will be described.
As shown in FIGS. 4 and 5, the housing 414 includes a main body 415 (FIGS. 4 and 5) and a duct member 416 (FIG. 4). These are combined to form the top surface portion 414A, the bottom surface portion 414B, the front surface portion 414C, the back surface portion 414D, the left side surface portion 414E, and the right side surface portion 414F of the housing 414.

本体部415は、ガラスフィラーが含まれる合成樹脂により形成され、上記光源ランプ411、リフレクター412及び平行化レンズ413を内部に収納する。この本体部415における右側面部には、図示を省略するが、天面部414A側及び底面部414B側の位置に、当該本体部415内に空気を導入する導入口がそれぞれ形成されている。そして、当該右側面部には、これら導入口を覆うように、ダクト部材416が取り付けられる。   The main body 415 is made of a synthetic resin containing a glass filler, and houses the light source lamp 411, the reflector 412 and the collimating lens 413 inside. Although not shown in the drawing, the right side surface of the main body 415 is formed with inlets for introducing air into the main body 415 at positions on the top surface 414A side and the bottom surface 414B side. And the duct member 416 is attached to the said right side surface part so that these inlets may be covered.

左側面部414Eを構成する本体部415の左側面部には、排気口4151,4152が形成されている。
排気口4151は、本体部415内に導入されて光源ランプ411を冷却した空気をハウジング414外に排出する。この排気口4151は、略矩形状に形成されており、当該排気口4151の内側には、光源ランプ411が破裂した場合に、比較的大きな破片が外部に飛散することを抑制するメッシュ4153が配置されている。
排気口4152は、リフレクター412の背面(光出射側とは反対側の面)側を流通して当該リフレクター412を冷却した空気を、ハウジング414外に排出する。
Exhaust ports 4151 and 4152 are formed in the left side surface portion of the main body portion 415 constituting the left side surface portion 414E.
The exhaust port 4151 discharges the air introduced into the main body 415 and cooling the light source lamp 411 to the outside of the housing 414. The exhaust port 4151 is formed in a substantially rectangular shape, and a mesh 4153 is disposed inside the exhaust port 4151 to suppress the scattering of relatively large fragments to the outside when the light source lamp 411 is ruptured. Has been.
The exhaust port 4152 circulates on the back surface (surface opposite to the light emitting side) of the reflector 412 and discharges the air that has cooled the reflector 412 to the outside of the housing 414.

ダクト部材416は、正面部414C側に開口する導入口4161を有し、当該導入口4161は、上記ファン63の吐出口と接続される。この導入口4161内には、光源ランプ411が破裂した場合に破片の飛散を抑制するメッシュ4162が配置されている。
また、図示を省略するが、ダクト部材416内には、自重によって鉛直方向に移動して、導入口4161を介してダクト部材416内に導入された空気を、鉛直方向上方に向けて流通させる流路切替部材が設けられている。
The duct member 416 has an introduction port 4161 that opens to the front portion 414C side, and the introduction port 4161 is connected to the discharge port of the fan 63. In this inlet 4161, a mesh 4162 that suppresses the scattering of fragments when the light source lamp 411 is ruptured is disposed.
In addition, although not shown in the figure, a flow that moves in the vertical direction by its own weight in the duct member 416 and causes air introduced into the duct member 416 through the inlet 4161 to flow upward in the vertical direction. A path switching member is provided.

このようなハウジング414では、光源装置41の姿勢に応じて上記流路切替部材が移動することで、ダクト部材416内に導入された空気の流通方向は、鉛直方向上方に変更される。この空気は、本体部415の右側面部に形成された上記導入口のうち、鉛直方向上方に位置する導入口を介して本体部415内に導入され、光源ランプ411に対して上方から吹き付けられる。これにより、光源ランプ411が効果的に冷却される。
この後、光源ランプ411の冷却に供された空気(以下、光源冷却空気という)は、上記排気口4151を介してハウジング414外に排出され、当該排気口4151に対向するダクト7内に流入される。
In such a housing 414, the flow direction of the air introduced into the duct member 416 is changed upward in the vertical direction by moving the flow path switching member according to the posture of the light source device 41. This air is introduced into the main body 415 through the inlet located in the vertical direction among the inlets formed in the right side surface portion of the main body 415, and is blown from above to the light source lamp 411. Thereby, the light source lamp 411 is effectively cooled.
Thereafter, air used for cooling the light source lamp 411 (hereinafter referred to as light source cooling air) is discharged out of the housing 414 through the exhaust port 4151 and flows into the duct 7 facing the exhaust port 4151. The

[ダクトの構成]
図6は、画像形成装置4及び電源装置5と、ダクト7との位置関係を示す図である。
なお、以降の説明において、Z方向は、光源装置41からの光の出射方向を示し、X方向及びY方向は、当該Z方向に直交し、かつ、互いに直交する方向を示す。本実施形態では、上記底面部2Bが載置面に対向し、かつ、Z方向が水平方向に沿う姿勢でプロジェクター1が当該載置面上に載置された場合(正置き姿勢で設置された場合)に、Y方向は、底面部2Bから天面部2Aに向かう方向(下方から上方に向かう方向)を指し、X方向は、背面部2Dから正面部2Cに向かう方向(Z方向から見て右から左)を指す。
ダクト7は、画像形成装置4及び電源装置5等を冷却した空気を内部に導入し、内部に設けられたファン64により、排気口2E1を介して外装筐体2外に当該空気を排出させる。このダクト7は、図6に示すように、光源装置41、照明光学装置42及び電源装置5と対向する略L字状の導入部71と、当該導入部71に接続された配置部73と、を有する。
[Duct structure]
FIG. 6 is a diagram illustrating a positional relationship between the image forming apparatus 4 and the power supply apparatus 5 and the duct 7.
In the following description, the Z direction indicates the emission direction of light from the light source device 41, and the X direction and the Y direction indicate directions orthogonal to the Z direction and orthogonal to each other. In the present embodiment, when the projector 1 is placed on the placement surface with the bottom surface portion 2B facing the placement surface and the Z direction is along the horizontal direction (installed in the normal placement posture). The Y direction refers to the direction from the bottom surface portion 2B to the top surface portion 2A (the direction from the bottom to the top), and the X direction refers to the direction from the back surface portion 2D to the front surface portion 2C (right as viewed from the Z direction). To the left).
The duct 7 introduces air that has cooled the image forming apparatus 4, the power supply device 5, and the like into the interior, and causes the fan 64 provided therein to exhaust the air to the outside of the exterior housing 2 through the exhaust port 2 </ b> E <b> 1. As shown in FIG. 6, the duct 7 includes a substantially L-shaped introduction portion 71 that faces the light source device 41, the illumination optical device 42, and the power supply device 5, an arrangement portion 73 that is connected to the introduction portion 71, and Have

図7は、ダクト7をZ方向とは反対側から見た斜視図であり、図8は、ダクト7をZ方向側から見た斜視図である。
このようなダクト7は、図7及び図8に示すように、Y方向とは反対側に位置するダクト本体7Sと、当該ダクト本体7Sに対してY方向側に位置する蓋状部材7Tと、を備える。そして、これらが組み合わされてダクト7が構成され、内部に空気が流通する導入部71及び配置部73が構成される。
FIG. 7 is a perspective view of the duct 7 as seen from the side opposite to the Z direction, and FIG. 8 is a perspective view of the duct 7 as seen from the Z direction side.
As shown in FIGS. 7 and 8, such a duct 7 includes a duct body 7S located on the opposite side to the Y direction, a lid-like member 7T located on the Y direction side with respect to the duct body 7S, Is provided. And these are combined and the duct 7 is comprised and the introduction part 71 and the arrangement | positioning part 73 in which air distribute | circulates are comprised.

[導入部の構成]
導入部71は、図6に示すように、画像形成装置4及び電源装置5のそれぞれに対向し、これらを冷却した空気を内部に導入する。この導入部71は、導入口711〜715、分岐部716、及び、ダクト部717〜720を有する。
[Configuration of introduction section]
As shown in FIG. 6, the introduction unit 71 faces each of the image forming apparatus 4 and the power supply apparatus 5 and introduces air that has cooled them into the interior. The introduction part 71 includes introduction ports 711 to 715, a branch part 716, and duct parts 717 to 720.

導入口711は、導入部71において光源装置41の左側面部414Eに対向する面に、上記排気口4151と対向するように形成されている。この導入口711の略矩形状の開口面(開口を形成する端縁を結ぶ仮想面)の面積は、排気口4151の開口面4151Aより大きくなっており、当該排気口4151から排出された空気のほぼ全てが、導入口711を介して導入部71内に流入されるように構成されている。
分岐部716は、導入口711の内側に位置し、後述するダクト部717,718と連通している。この分岐部716に導入口711を介して導入された空気のうち、排気口4151からの排気圧が高い空気は、当該分岐部716を介してダクト部717内に流入される。また、当該排気圧が低い空気は、後述する配置部73に配置されたファン64の吸引力により、分岐部716を介してダクト部718内に流入される。
The introduction port 711 is formed on the surface of the introduction portion 71 that faces the left side surface portion 414E of the light source device 41 so as to face the exhaust port 4151. The area of the substantially rectangular opening surface (virtual surface connecting the edges forming the opening) of the introduction port 711 is larger than the opening surface 4151A of the exhaust port 4151, and the air discharged from the exhaust port 4151 has a larger area. Almost all are configured to flow into the introduction portion 71 via the introduction port 711.
The branch portion 716 is located inside the introduction port 711 and communicates with duct portions 717 and 718 described later. Of the air introduced into the branch portion 716 via the inlet port 711, the air having a high exhaust pressure from the exhaust port 4151 flows into the duct portion 717 via the branch portion 716. Further, the air having a low exhaust pressure flows into the duct portion 718 via the branch portion 716 by the suction force of the fan 64 disposed in the disposition portion 73 described later.

ダクト部717は、本発明の第1ダクト部に相当する。このダクト部717は、図6に示すように、排気口4151の開口面4151Aに直交し、かつ、当該排気口4151から導入口711に向かう方向である第1方向A1(本実施形態ではX方向と平行な方向)に沿って、分岐部716から延びるダクト部である。このダクト部717は、ダクト本体7S及び蓋状部材7Tにより形成される側壁部7171〜7174(Y方向側の側壁部については、図示参照)により形成されている。
これら側壁部のうち、第1方向A1側に位置する側壁部7173には、Y方向に細長いスリット状の開口部7176が、当該側壁部7173におけるZ方向側の端部に形成されている。
Duct portion 717 corresponds to the first duct portion of the present invention. As shown in FIG. 6, the duct portion 717 is orthogonal to the opening surface 4151A of the exhaust port 4151 and is in a first direction A1 (X direction in the present embodiment) that is a direction from the exhaust port 4151 toward the introduction port 711. The duct portion extends from the branching portion 716 along the direction parallel to the direction of the head. The duct portion 717 is formed by side wall portions 7171 to 7174 (see the drawing for the side wall portion on the Y direction side) formed by the duct body 7S and the lid-like member 7T.
Among these side wall portions, in the side wall portion 7173 located on the first direction A1 side, a slit-like opening 7176 that is elongated in the Y direction is formed at the end of the side wall portion 7173 on the Z direction side.

また、ダクト部717内において、開口部7176に対して第1方向A1とは反対側には、金属製のメッシュ7177が上記第1方向A1に直交するように固定されている。このメッシュ7177は、板状に形成され、ダクト部717内を第1方向A1に沿って流通する空気に含まれる粉塵(例えば、光源ランプ411の破片)を捕獲する機能を有する。このようなメッシュ7177により捕獲された粉塵は、質量を有することから、鉛直方向(すなわち、Y方向とは反対方向)に落下して、ダクト部717内に留まる。   Further, in the duct portion 717, a metal mesh 7177 is fixed on the side opposite to the first direction A1 with respect to the opening portion 7176 so as to be orthogonal to the first direction A1. The mesh 7177 is formed in a plate shape, and has a function of capturing dust (for example, fragments of the light source lamp 411) contained in the air flowing in the duct portion 717 along the first direction A1. Since the dust captured by the mesh 7177 has a mass, it falls in the vertical direction (that is, the direction opposite to the Y direction) and remains in the duct portion 717.

なお、ダクト部717を形成する側壁部のうち、Z方向側に位置し、かつ、XY平面に沿う側壁部7171は、導入口711の端縁を形成している。この側壁部7171は、光源ランプ411が破裂した際の爆圧により、ハウジング414内の光源冷却空気が、上記第1方向A1に対して傾斜する方向(X方向と同方向である第1方向A1に沿って流通するに従ってZ方向側に傾く方向)に流通する場合でも、当該光源冷却空気が、ダクト部717内に導かれるように形成されている。   Of the side wall portions forming the duct portion 717, the side wall portion 7171 located on the Z direction side and along the XY plane forms the edge of the introduction port 711. The side wall portion 7171 has a direction in which the light source cooling air in the housing 414 is inclined with respect to the first direction A1 due to an explosion pressure when the light source lamp 411 is ruptured (a first direction A1 that is the same direction as the X direction). The light source cooling air is formed so as to be guided into the duct portion 717 even when it flows in the direction inclined to the Z direction side).

ダクト部718は、本発明の第2ダクト部に相当し、上記ダクト部717とともに分岐部716と連通されている。このダクト部718は、上記第1方向A1に交差する方向である第2方向A2(本実施形態では、第1方向A1に直交する方向であり、Z方向とは反対方向)に沿って分岐部716から延びるダクト部である。このようなダクト部718は、内部を流通する空気を、後述する配置部73に配置されたファン64に導く機能を有する。すなわち、ファン64が駆動されると、導入口711から分岐部716に導入された空気は、当該ファン64の吸引力によってダクト部718内に流入され、当該ダクト部718を流通して、ファン64に導かれる。   The duct portion 718 corresponds to the second duct portion of the present invention, and communicates with the branch portion 716 together with the duct portion 717. The duct portion 718 is a branching portion along a second direction A2 that is a direction intersecting the first direction A1 (in this embodiment, a direction orthogonal to the first direction A1 and a direction opposite to the Z direction). A duct portion extending from 716. Such a duct portion 718 has a function of guiding the air flowing through the inside to the fan 64 arranged in the arrangement portion 73 described later. That is, when the fan 64 is driven, the air introduced into the branching portion 716 from the introduction port 711 flows into the duct portion 718 by the suction force of the fan 64, flows through the duct portion 718, and flows through the fan 64. Led to.

導入口712は、図6及び図7に示すように、画像形成装置4に対向する導入部71の面において、Z方向とは反対側の端部近傍に形成されている。すなわち、導入口712は、導入口711よりZ方向とは反対側に位置する。この導入口712は、上記排気口4152(図4及び図5参照)から排出される空気、すなわち、リフレクター412の背面側を冷却した空気を導入部71内に導入する。
ダクト部719は、上記ダクト部718と連通しており、導入口712を介して導入された空気を、当該ダクト部718に導く。
As shown in FIGS. 6 and 7, the introduction port 712 is formed in the vicinity of the end portion opposite to the Z direction on the surface of the introduction portion 71 facing the image forming apparatus 4. That is, the introduction port 712 is located on the side opposite to the Z direction from the introduction port 711. The introduction port 712 introduces air discharged from the exhaust port 4152 (see FIGS. 4 and 5), that is, air that has cooled the back side of the reflector 412 into the introduction unit 71.
The duct part 719 communicates with the duct part 718 and guides the air introduced through the introduction port 712 to the duct part 718.

導入口713は、画像形成装置4に対向する導入部71の面において、Z方向側の端部近傍に略矩形に形成されている。すなわち、導入口713は、導入口711よりZ方向側に位置する。この導入口713は、照明光学装置42(例えば、調光装置422及び偏光変換素子424)を冷却した空気を導入部71内に導入する。
ダクト部720は、図7及び図8に示すように、上記ダクト部717をY方向側及びY方向とは反対側から挟む一対の連通部7201,7202(Y方向側の連通部を7201とし、Y方向とは反対側の連通部を7202とする)を有する。これら連通部7201,7202は、導入口713から導入された空気を、上記ダクト部718に導く。
The introduction port 713 is formed in a substantially rectangular shape near the end portion on the Z direction side on the surface of the introduction portion 71 facing the image forming apparatus 4. That is, the introduction port 713 is located on the Z direction side from the introduction port 711. The introduction port 713 introduces air into which the illumination optical device 42 (for example, the light control device 422 and the polarization conversion element 424) is cooled into the introduction unit 71.
As shown in FIGS. 7 and 8, the duct portion 720 includes a pair of communication portions 7201 and 7202 that sandwich the duct portion 717 from the Y direction side and the opposite side to the Y direction (the Y direction side communication portion is 7201, The communication portion opposite to the Y direction is 7202). These communication portions 7201 and 7202 guide the air introduced from the introduction port 713 to the duct portion 718.

導入口714,715は、略L字状に形成された導入部71において、X方向に沿い、かつ、電源装置5と対向する部位に形成されている。
導入口714は、図8に示すように、Y方向側にスリット状に複数形成され、導入口715は、Z方向側の端面に略L字状に形成されている。これら導入口714,715を介して、外装筐体2内の空気(例えば、電源装置5を冷却した空気)が導入部71内に導入される。
The introduction ports 714 and 715 are formed in a portion along the X direction and facing the power supply device 5 in the introduction portion 71 formed in a substantially L shape.
As shown in FIG. 8, a plurality of introduction ports 714 are formed in a slit shape on the Y direction side, and the introduction ports 715 are formed in a substantially L shape on the end surface on the Z direction side. Air in the exterior housing 2 (for example, air that has cooled the power supply device 5) is introduced into the introduction portion 71 through the introduction ports 714 and 715.

[配置部の構成]
配置部73は、上記導入部71と接続されている。具体的に、配置部73は、導入部71におけるX方向に沿う部位からZ方向とは反対側に突出するように形成されている。この配置部73内には、上記ファン64が配置される。すなわち、ファン64は、ダクト7内において、導入口711から導入された空気を分岐部716からダクト部718に流入させ、当該ダクト部718を流通した空気を吸引可能に配置されている。
この配置部73は、Z方向とは反対方向(すなわち、ファン64による空気の排出方向)に更に突出する接続部731を有する。この接続部731は、図7に示すように、略円筒状に形成されており、上記排気口2E1と左側面部2Eの内側にて接続される。
このような配置部73内に配置されたファン64により、上記ダクト部718内を流通した空気、及び、導入口714,715を介して内部に導入された空気は、当該ファン64により吸引され、接続部731を介して排気口2E1から外装筐体2外に排出される。
[Configuration of placement section]
The placement unit 73 is connected to the introduction unit 71. Specifically, the arrangement portion 73 is formed so as to protrude from the portion along the X direction in the introduction portion 71 to the opposite side to the Z direction. The fan 64 is arranged in the arrangement portion 73. That is, the fan 64 is arranged in the duct 7 so that the air introduced from the introduction port 711 flows into the duct portion 718 from the branching portion 716 and the air flowing through the duct portion 718 can be sucked.
The arrangement portion 73 has a connection portion 731 that further protrudes in the direction opposite to the Z direction (that is, the direction in which air is discharged by the fan 64). As shown in FIG. 7, the connection portion 731 is formed in a substantially cylindrical shape, and is connected to the exhaust port 2E1 and the left side surface portion 2E.
By the fan 64 arranged in such an arrangement part 73, the air circulated in the duct part 718 and the air introduced into the inside through the introduction ports 714, 715 are sucked by the fan 64, The gas is discharged from the exhaust port 2E1 to the outside of the exterior casing 2 through the connection portion 731.

[光源ランプが破裂していない場合に光源装置から導入される空気の流路]
図9は、光源装置41からダクト7内に導入された空気の流路を示す図である。なお、図9においては、光源ランプ411が破裂していない状態での当該空気の流路を実線の矢印Mで示し、光源ランプ411が破裂した場合の当該空気の流路を一点鎖線の矢印Lで示している。
ハウジング414内の光源冷却空気は、上記排気口4151に対向する導入口711を介して、導入部71(ダクト7)内に導入される。
[Flow path of air introduced from light source device when light source lamp is not ruptured]
FIG. 9 is a view showing a flow path of air introduced from the light source device 41 into the duct 7. In FIG. 9, the air flow path when the light source lamp 411 is not ruptured is indicated by a solid arrow M, and the air flow path when the light source lamp 411 is ruptured is indicated by a dashed line arrow L Is shown.
The light source cooling air in the housing 414 is introduced into the introduction part 71 (duct 7) through the introduction port 711 facing the exhaust port 4151.

ここで、光源ランプ411が破裂していない状態では、光源冷却空気は、ハウジング414内の対流によって上記排気口4151から排出されることから、排気口4151からの光源冷却空気の排気圧はそれほど高くない。このため、図9の実線の矢印Mによって示すように、当該排気口4151及び導入口711から導入部71内に導入された光源冷却空気は、ファン64の吸引力によって、分岐部716から上記第2方向A2(Z方向とは反対方向)に沿って流通し、これにより、ダクト部718内に流入される。
この光源冷却空気は、ダクト部718を流通してファン64により吸引された後、接続部731と接続される排気口2E1を介して外装筐体2外に排出される。
Here, in a state where the light source lamp 411 is not ruptured, the light source cooling air is discharged from the exhaust port 4151 by convection in the housing 414, so that the exhaust pressure of the light source cooling air from the exhaust port 4151 is so high. Absent. For this reason, as indicated by the solid line arrow M in FIG. 9, the light source cooling air introduced into the introduction portion 71 from the exhaust port 4151 and the introduction port 711 is separated from the branch portion 716 by the suction force of the fan 64. It flows along the two directions A2 (the direction opposite to the Z direction), and thereby flows into the duct portion 718.
The light source cooling air flows through the duct portion 718 and is sucked by the fan 64, and is then discharged out of the exterior casing 2 through the exhaust port 2E1 connected to the connection portion 731.

[光源ランプが破裂した場合に光源装置から導入される空気の流路]
一方、光源ランプ411が破裂した場合には、上記のように、ハウジング414内で破裂による爆圧が発生することから、排気口4151からの光源冷却空気の排気圧は、当該光源ランプ411が破裂していない状態での排気圧より高い。具体的には、当該光源冷却空気が分岐部716に到達した時点での排気圧は、当該分岐部716におけるファン64による吸引圧より高い。このため、光源ランプ411の破裂時に排気口4151から排出される空気は、図9の一点鎖線の矢印Lによって示すように、導入口711を介して導入部71内に導入された後、分岐部716から上記第1方向A1に沿って流通して、ダクト部717内に流入される。
この光源冷却空気は、ダクト部717内を上記第1方向A1に沿って流通してメッシュ7177を通過し、開口部7176を介して、ダクト7外に排出される。
[Flow path of air introduced from light source device when light source lamp bursts]
On the other hand, when the light source lamp 411 is ruptured, explosion pressure is generated by rupture in the housing 414 as described above. Therefore, the exhaust pressure of the light source cooling air from the exhaust port 4151 is ruptured by the light source lamp 411. It is higher than the exhaust pressure when it is not. Specifically, the exhaust pressure when the light source cooling air reaches the branch portion 716 is higher than the suction pressure by the fan 64 in the branch portion 716. For this reason, the air exhausted from the exhaust port 4151 when the light source lamp 411 is ruptured is introduced into the introducing portion 71 via the introducing port 711 as shown by the one-dot chain line arrow L in FIG. From 716, it flows along the first direction A1 and flows into the duct portion 717.
The light source cooling air flows in the duct portion 717 along the first direction A1, passes through the mesh 7177, and is discharged to the outside of the duct 7 through the opening portion 7176.

ここで、光源ランプ411の破裂時に排気口4151から排出される光源冷却空気には、当該光源ランプ411の破片である粉塵も含まれる。この粉塵は、当該光源冷却空気がメッシュ7177を通過する過程で、当該メッシュ7177により捕獲される。このような粉塵は、質量を有することから、上記爆圧が収まった後には鉛直方向に落下して、ダクト部717内に留まる。
一方、当該爆圧が収まった後には、上記のように、導入口711を介して導入部71内に導入された空気は、ファン64の吸引力により、分岐部716からダクト部718内に流入される。このように、上記爆圧が発生していない場合には、ダクト部717に空気は流通しづらい。このため、上記メッシュ7177により捕獲された粉塵は、ダクト部717内に留まりやすく、ダクト7外に排出されにくい。
Here, the light source cooling air discharged from the exhaust port 4151 when the light source lamp 411 is ruptured also includes dust that is a fragment of the light source lamp 411. This dust is captured by the mesh 7177 in the process in which the light source cooling air passes through the mesh 7177. Since such dust has a mass, it falls in the vertical direction after the explosion pressure is settled and stays in the duct portion 717.
On the other hand, after the explosion pressure is settled, as described above, the air introduced into the introducing portion 71 through the introducing port 711 flows into the duct portion 718 from the branching portion 716 due to the suction force of the fan 64. Is done. As described above, when the explosion pressure is not generated, it is difficult for air to flow through the duct portion 717. For this reason, the dust captured by the mesh 7177 tends to stay in the duct portion 717 and is not easily discharged out of the duct 7.

なお、図9では流路の図示を省略したが、光源ランプ411が破裂していない場合でも、破裂した場合でも、上記ファン64の駆動により、リフレクター412の背面側を冷却した空気は、導入口712及びダクト部719を介してダクト部718内に流入され、上記照明光学装置42を冷却した空気は、導入口713及びダクト部720を介してダクト部718内に流入される。このダクト部718内を流通する空気は、電源装置5を冷却して導入口714,715(図8参照)を介して導入部71内に導入された空気とともに、ファン64によって吸引され、排気口2E1から外装筐体2外に排出される。   Although illustration of the flow path is omitted in FIG. 9, even when the light source lamp 411 is not ruptured or ruptured, the air that has cooled the back side of the reflector 412 by the drive of the fan 64 is introduced into the inlet port. Air that has flowed into the duct portion 718 through the duct 712 and the duct portion 719 and has cooled the illumination optical device 42 flows into the duct portion 718 through the inlet 713 and the duct portion 720. The air flowing through the duct portion 718 is sucked by the fan 64 together with the air introduced into the introduction portion 71 through the introduction ports 714 and 715 (see FIG. 8) after cooling the power supply device 5 and is discharged to the exhaust port. 2E1 is discharged out of the outer casing 2.

[第1実施形態の効果]
以上説明した本実施形態に係るプロジェクター1によれば、以下の効果がある。
上記のように、光源ランプ411が破裂していない状態では、排気口4151から対流により排出された空気は、当該排気口4151に対向する導入口711からダクト7内に導入される。この空気は、ファン64の吸引力により、分岐部716からダクト部718内を流通し、当該ファン64によって、ダクト7外、ひいては、外装筐体2外に排出される。
[Effect of the first embodiment]
The projector 1 according to the present embodiment described above has the following effects.
As described above, in a state where the light source lamp 411 is not ruptured, the air discharged from the exhaust port 4151 by convection is introduced into the duct 7 from the introduction port 711 facing the exhaust port 4151. This air circulates in the duct portion 718 from the branch portion 716 due to the suction force of the fan 64, and is discharged by the fan 64 out of the duct 7 and eventually out of the exterior casing 2.

一方、光源ランプ411が破裂した場合には、当該光源ランプ411の破片(粉塵)を含む光源冷却空気が排気口4151から排出され、上記導入口711を介してダクト7内に導入される。この空気の排気口4151からの排気圧は、光源ランプ411の破裂時に生じる爆圧によって高められていることから、当該空気は、上記第1方向A1に直進して、分岐部716を介してダクト部717に流入される。ここで、ダクト部717を形成する側壁部7173には開口部7176が形成されているので、当該ダクト部717に流入された空気は、当該開口部7176を介してダクト部717、ひいては、ダクト7外に排出される。この空気がメッシュ7177を通過する際に、当該空気に含まれる破片は、当該メッシュ7177によって捕獲され、当該破片の飛散が抑制される。
従って、排気口4151内に設けられたメッシュ4153の目を細かくすることなく、光源ランプ411の細かな破片の飛散を抑制できるので、光源装置の冷却効率が低下することなく、光源ランプ411の破片の飛散を抑制できる。
On the other hand, when the light source lamp 411 is ruptured, the light source cooling air including fragments (dust) of the light source lamp 411 is discharged from the exhaust port 4151 and is introduced into the duct 7 through the introduction port 711. Since the exhaust pressure of the air from the exhaust port 4151 is increased by the explosion pressure generated when the light source lamp 411 is ruptured, the air travels straight in the first direction A1 and passes through the branch portion 716. Into the part 717. Here, since the opening 7176 is formed in the side wall portion 7173 that forms the duct portion 717, the air that has flowed into the duct portion 717 passes through the opening portion 7176, and thus the duct 7. Discharged outside. When the air passes through the mesh 7177, the fragments included in the air are captured by the mesh 7177, and the scattering of the fragments is suppressed.
Therefore, since the scattering of fine fragments of the light source lamp 411 can be suppressed without making the mesh 4153 provided in the exhaust port 4151 fine, the fragments of the light source lamp 411 can be prevented without reducing the cooling efficiency of the light source device. Can be prevented from scattering.

なお、プロジェクター1では、光源装置41は、光源ランプ411の破裂や寿命等の理由により交換可能に構成されている。ここで、光源ランプ411の大きな破片は、上記メッシュ4153により捕獲できるが、細かな破片までも捕獲可能な構成を光源装置41に設けると、光源装置41が高価になりやすいだけでなく、上記のように光源ランプ411の冷却効率が低下するおそれがある。更に、このような構成を光源装置41に設けると、当該光源装置41が複雑化及び大型化する。
これに対し、光源ランプ411の破片の飛散を抑制する構成をダクト7が有することで、光源装置41の構成が複雑化及び大型化することを抑制できる他、冷却効率を低下させることなく光源装置41を安価に構成できる。
In the projector 1, the light source device 41 is configured to be replaceable for reasons such as rupture and life of the light source lamp 411. Here, large fragments of the light source lamp 411 can be captured by the mesh 4153. However, if the light source device 41 is provided with a configuration capable of capturing even fine fragments, the light source device 41 tends to be expensive, and the above-described As such, the cooling efficiency of the light source lamp 411 may be reduced. Further, when such a configuration is provided in the light source device 41, the light source device 41 becomes complicated and large.
On the other hand, since the duct 7 has a configuration that suppresses the scattering of the fragments of the light source lamp 411, the configuration of the light source device 41 can be suppressed from being complicated and enlarged, and the light source device can be provided without reducing the cooling efficiency. 41 can be configured at low cost.

ダクト部717を流通した空気は、開口部7176を介してダクト7外に排出される。これによれば、当該空気がダクト部717内に停滞せずに、開口部7176から排出されるので、光源装置41から運ばれてダクト部717内に留められた光源ランプ411の破片が、ファン64により吸引されて、外装筐体2外に排出されることを抑制できる。また、非常に細かな破片が、上記空気とともにメッシュ7177及び開口部7176を通過してしまう場合でも、当該破片はダクト7外の位置で、かつ、外装筐体2内の位置に排出される。従って、この場合でも、光源ランプ411の破片が外装筐体2外に排出されてしまうことを抑制できる。   The air flowing through the duct portion 717 is discharged out of the duct 7 through the opening 7176. According to this, the air does not stagnate in the duct portion 717 and is discharged from the opening 7176, so that the fragments of the light source lamp 411 carried from the light source device 41 and retained in the duct portion 717 are It is possible to suppress the suction by 64 and the discharge from the exterior housing 2. Even when very fine fragments pass through the mesh 7177 and the opening 7176 together with the air, the fragments are discharged to a position outside the duct 7 and a position inside the exterior housing 2. Therefore, even in this case, it is possible to suppress the fragments of the light source lamp 411 from being discharged out of the exterior housing 2.

ダクト部717内のメッシュ7177は、第1方向A1に略直交する位置に配置されている。これによれば、光源ランプ411の破裂時に、破片を含み、かつ、第1方向A1に沿って排気口4151から排出される空気が上記メッシュ7177を確実に通過するように構成できる。従って、当該破片をメッシュ7177により捕獲しやすくすることができるので、当該破片が外装筐体2外に排出されることを一層抑制できる。   The mesh 7177 in the duct portion 717 is disposed at a position substantially orthogonal to the first direction A1. According to this, when the light source lamp 411 is ruptured, it can be configured such that the air containing the fragments and discharged from the exhaust port 4151 along the first direction A1 surely passes through the mesh 7177. Therefore, since the debris can be easily captured by the mesh 7177, it is possible to further suppress the debris from being discharged out of the exterior housing 2.

開口部7176は、第1方向A1に略直交する側壁部7173におけるZ方向側の端部にスリット状に形成されている。これによれば、光源装置41において排気口4151から光源ランプ411の光が漏れる場合でも、開口部7176が側壁部7173の略全面に形成されている場合に比べて、当該光がダクト7外に漏れることを抑制できる。
また、メッシュ7177は、開口部7176に対して第1方向A1とは反対側、すなわち、当該開口部7176を通過する空気の流路における上流側に位置する。これによれば、当該メッシュ7177が下流側に位置する場合に比べて、捕獲された破片をダクト7内に留めやすくすることができる。従って、当該破片がダクト7外に排出されることを確実に抑制できる。
The opening portion 7176 is formed in a slit shape at the end portion on the Z direction side in the side wall portion 7173 substantially orthogonal to the first direction A1. According to this, even when light from the light source lamp 411 leaks from the exhaust port 4151 in the light source device 41, the light is out of the duct 7 as compared with the case where the opening 7176 is formed on the substantially entire surface of the side wall 7173. Leakage can be suppressed.
Further, the mesh 7177 is located on the opposite side to the first direction A1 with respect to the opening 7176, that is, on the upstream side in the air flow path passing through the opening 7176. According to this, compared with the case where the said mesh 7177 is located in a downstream, it can be made easy to hold | maintain the captured fragment in the duct 7. FIG. Therefore, it can suppress reliably that the said fragment | piece is discharged | emitted out of the duct 7. FIG.

[第1実施形態の変形]
上記プロジェクター1では、ファン64は、外装筐体2の左側面部2Eに形成された排気口2E1を介して、ダクト7内に導入された空気を排出する構成であった。すなわち、上記プロジェクター1では、ファン64は、空気の吸引方向及び排出方向がZ方向とは反対方向に沿うように、ダクト7内に配置されていた。しかしながら、このようなダクト7に代えて、空気の吸引方向及び排出方向がX方向に沿うようにファン64が配置されるダクトを採用してもよい。
[Modification of First Embodiment]
In the projector 1, the fan 64 is configured to discharge the air introduced into the duct 7 through the exhaust port 2 </ b> E <b> 1 formed in the left side surface part 2 </ b> E of the exterior housing 2. That is, in the projector 1, the fan 64 is arranged in the duct 7 so that the air suction direction and the discharge direction are along the direction opposite to the Z direction. However, instead of such a duct 7, a duct in which the fan 64 is arranged so that the air suction direction and the discharge direction are along the X direction may be adopted.

図10は、上記ダクト7の変形であるダクト7Aを示す図である。
ダクト7の変形であるダクト7Aは、図10に示すように、配置部73に代えて配置部73Aを有する他は、ダクト7と同様の構成及び機能を有する。
配置部73Aは、導入部71におけるX方向側の端部に位置している。この配置部73A内には、空気の吸引方向及び排出方向がX方向に沿うように、軸流ファンにより構成されたファン64が配置される。
このような配置部73Aが有する接続部731Aは、配置部73A内に配置されたファン64の排出側、すなわち、ファン64に対するX方向側に突出するように形成されており、当該接続部731Aは、正面部2Cの内面に接続される。
FIG. 10 is a view showing a duct 7 </ b> A that is a modification of the duct 7.
As shown in FIG. 10, the duct 7 </ b> A, which is a modification of the duct 7, has the same configuration and function as the duct 7 except that it has a placement portion 73 </ b> A instead of the placement portion 73.
The placement portion 73A is located at the end of the introduction portion 71 on the X direction side. In the arrangement portion 73A, a fan 64 constituted by an axial fan is arranged so that the air suction direction and the discharge direction are along the X direction.
The connection portion 731A of the arrangement portion 73A is formed so as to protrude on the discharge side of the fan 64 arranged in the arrangement portion 73A, that is, the X direction side with respect to the fan 64, and the connection portion 731A is , Connected to the inner surface of the front portion 2C.

このようなダクト7Aが採用される場合には、左側面部2Eには排気口2E1が形成されておらず、正面部2Cに排気口(図示省略)が形成された外装筐体2が採用される。そして、接続部731Aは、正面部2Cの内側にて当該排気口と接続され、ファン64による排出空気は、正面部2C側から外装筐体2外に排出される。
このようなダクト7Aを備えるプロジェクター1によっても、上記ダクト7を備えるプロジェクター1と同様の効果を奏することができる。
When such a duct 7A is employed, the exterior casing 2 is employed in which the exhaust port 2E1 is not formed in the left side surface portion 2E and the exhaust port (not shown) is formed in the front surface portion 2C. . And connection part 731A is connected with the said exhaust port inside 2 C of front parts, and the exhaust air by the fan 64 is discharged | emitted out of the exterior housing | casing 2 from the front part 2C side.
Even with the projector 1 including such a duct 7 </ b> A, the same effects as those of the projector 1 including the duct 7 can be obtained.

[第2実施形態]
次に、本発明の第2実施形態について説明する。
本実施形態に係るプロジェクターは、上記プロジェクター1と同様の構成を備えるが、光源ランプ411が破裂した場合に、破片を含む空気が流通するダクト部の構成が異なる点で、当該プロジェクター1と相違する。なお、以下の説明では、既に説明した部分と同一又は略同一である部分については、同一の符号を付して説明を省略する。
[Second Embodiment]
Next, a second embodiment of the present invention will be described.
The projector according to the present embodiment has the same configuration as that of the projector 1, but differs from the projector 1 in that the configuration of the duct portion through which air including fragments is circulated when the light source lamp 411 is ruptured. . In the following description, parts that are the same as or substantially the same as those already described are assigned the same reference numerals and description thereof is omitted.

図11は、本実施形態に係るプロジェクター1Bが備える画像形成装置4の一部、電源装置5及びダクト7BのXZ平面における断面図である。詳述すると、図11は、光源装置41からダクト7B内を流通する空気の流路を示す図である。
本実施形態に係るプロジェクター1Bは、ダクト7に代えてダクト7Bを備える他は、上記プロジェクター1と同様の構成及び機能を有し、ダクト7Bは、図11に示すように、導入部71B及び配置部73を有する。
FIG. 11 is a cross-sectional view in the XZ plane of a part of the image forming apparatus 4, the power supply device 5, and the duct 7 </ b> B provided in the projector 1 </ b> B according to the present embodiment. More specifically, FIG. 11 is a diagram showing a flow path of air flowing from the light source device 41 through the duct 7B.
The projector 1B according to the present embodiment has the same configuration and function as the projector 1 except that the duct 7B is provided instead of the duct 7, and the duct 7B includes an introduction portion 71B and an arrangement as shown in FIG. Part 73.

導入部71Bは、導入部71と同様に、Y方向側から見て、Z方向に沿う部位と、X方向に沿う部位とを有する略L字状に構成されている。この導入部71Bは、ダクト部717とは形状及び構成が異なるダクト部717Bを有する他は、上記導入部71と同様の構成及び機能を有する。すなわち、導入部71Bは、導入口711〜715、分岐部716、ダクト部717B,718〜720を有する。   Similarly to the introduction portion 71, the introduction portion 71B is configured in a substantially L shape having a portion along the Z direction and a portion along the X direction when viewed from the Y direction side. The introduction portion 71B has the same configuration and function as the introduction portion 71 except that the introduction portion 71B has a duct portion 717B that is different in shape and configuration from the duct portion 717. That is, the introduction part 71B has introduction ports 711 to 715, a branch part 716, duct parts 717B and 718 to 720.

ダクト部717Bは、上記ダクト部717と同様に、分岐部716から上記第1方向A1に沿って延びるダクト部である。このダクト部717Bには、光源ランプ411の破裂時に排気口4151から第1方向A1に排出され、導入口711を介して導入部71B内に導入された空気が流通する。
このようなダクト部717Bは、上記ダクト部717と同様に、Z方向側に位置する側壁部7171、Z方向とは反対側に位置する側壁部7172、X方向側に位置する側壁部7173、Y方向とは反対側に位置する側壁部7174、及び、Y方向側に位置する側壁部(図示省略)により囲まれている。
The duct portion 717B is a duct portion that extends from the branch portion 716 along the first direction A1, similarly to the duct portion 717. Air that is discharged from the exhaust port 4151 in the first direction A1 when the light source lamp 411 is ruptured and introduced into the introduction unit 71B through the introduction port 711 flows through the duct unit 717B.
Like the duct part 717, such a duct part 717B includes a side wall part 7171 located on the Z direction side, a side wall part 7172 located on the opposite side to the Z direction, a side wall part 7173 located on the X direction side, Y It is surrounded by a side wall portion 7174 located on the opposite side to the direction and a side wall portion (not shown) located on the Y direction side.

ここで、ダクト部717Bでは、側壁部7173に開口部7176は形成されておらず、上記第2方向A2に位置する側壁部7172に開口部7176が形成されている。そして、当該開口部7176は、ダクト部717Bとダクト部718とを連通させる。なお、本実施形態では、開口部7176は、比較的大きな開口面を有する矩形状に形成されているが、スリット状に形成されていてもよい。
また、当該開口部7176内には、上記メッシュ7177が設けられている。なお、メッシュ7177は、当該開口部7176をZ方向側、或いは、Z方向とは反対側にて覆うように設けられてもよい。
Here, in the duct part 717B, the opening part 7176 is not formed in the side wall part 7173, and the opening part 7176 is formed in the side wall part 7172 located in the second direction A2. The opening 7176 allows the duct portion 717B and the duct portion 718 to communicate with each other. In the present embodiment, the opening 7176 is formed in a rectangular shape having a relatively large opening surface, but may be formed in a slit shape.
Further, the mesh 7177 is provided in the opening 7176. Note that the mesh 7177 may be provided so as to cover the opening 7176 on the Z direction side or on the opposite side to the Z direction.

[光源装置から導入される空気の流路]
上記光源ランプ411が破裂していない状態では、上記ダクト7,7Aと同様に、上記排気口4151から対流により排出された光源冷却空気は、図11に実線の矢印Mによって示すように、導入口711から導入部71B内に導入される。そして、当該光源冷却空気は、ファン64の吸引力により、分岐部716から上記第2方向A2に沿ってダクト部718内に流入される。この光源冷却空気は、当該ダクト部718を流通してファン64により吸引され、接続部731及び排気口2E1を介して、外装筐体2外に排出される。
[Flow path of air introduced from light source device]
In the state where the light source lamp 411 is not ruptured, the light source cooling air discharged by convection from the exhaust port 4151 is introduced into the inlet port as shown by the solid arrow M in FIG. 711 is introduced into the introducing portion 71B. Then, the light source cooling air flows into the duct portion 718 from the branch portion 716 along the second direction A2 by the suction force of the fan 64. The light source cooling air flows through the duct portion 718 and is sucked by the fan 64 and is discharged out of the exterior housing 2 through the connection portion 731 and the exhaust port 2E1.

一方、光源ランプ411が破裂した場合には、上記のように、ハウジング414内で爆圧が発生することから、排気口4151から排出される光源冷却空気(光源ランプ411の破片等を含む)の排気圧は、当該光源ランプ411が破裂していない状態での排気圧より高い。このため、当該空気は、図11に一点鎖線の矢印Nによって示すように、上記第1方向A1に沿って流通して導入口711から導入部71B内に導入され、この後、分岐部716からダクト部717B内に流入される。   On the other hand, when the light source lamp 411 is ruptured, explosion pressure is generated in the housing 414 as described above, so that the light source cooling air (including fragments of the light source lamp 411 and the like) discharged from the exhaust port 4151 is generated. The exhaust pressure is higher than the exhaust pressure when the light source lamp 411 is not ruptured. For this reason, the air flows along the first direction A1 and is introduced into the introduction part 71B from the introduction port 711 as shown by a one-dot chain line arrow N in FIG. It flows into the duct portion 717B.

ダクト部717B内に流入された光源冷却空気は、当該ダクト部717Bを形成する側壁部7173に衝突して圧力が弱まり、当該空気の流通方向は、開口部7176を介して作用されるファン64の吸引力によって、上記第2方向A2に沿う方向に変更される。この光源冷却空気に含まれる上記破片は、開口部7176を通過する過程で、メッシュ7177により捕獲された後、鉛直方向に落下して、ダクト部717B内に留まる。また、開口部7176を通過した空気は、ダクト部718内に流入して、上記と同様に、ファン64により吸引される。これにより、当該破片がダクト7B外に排出されることが抑制される。   The light source cooling air that has flowed into the duct portion 717B collides with the side wall portion 7173 that forms the duct portion 717B, and the pressure is weakened. The flow direction of the air is that of the fan 64 that acts via the opening portion 7176. The direction is changed along the second direction A2 by the suction force. The debris contained in the light source cooling air is captured by the mesh 7177 in the process of passing through the opening 7176, then falls in the vertical direction, and remains in the duct portion 717B. The air that has passed through the opening 7176 flows into the duct portion 718 and is sucked by the fan 64 in the same manner as described above. Thereby, it is suppressed that the said fragment is discharged | emitted out of the duct 7B.

なお、図11では流路の図示を省略したが、光源ランプ411の破裂の有無に関わらず、ファン64の駆動により、リフレクター412の背面側を冷却した空気は、導入口712及びダクト部719を介してダクト部718内に流入され、また、上記調光装置422及び偏光変換素子424を冷却した空気は、導入口713及びダクト部720を介してダクト部718内に流入される。更に、電源装置5を冷却した空気は、導入口714(図11では図示省略),715を介して、導入部71B内に流入され、ダクト部718内を流通する空気と合流される。そして、これら空気は、上記と同様に、ファン64によって、排気口2E1から外装筐体2外に排出される。   Although the flow path is not shown in FIG. 11, the air that has cooled the back side of the reflector 412 by driving the fan 64, regardless of whether the light source lamp 411 is ruptured, passes through the inlet 712 and the duct portion 719. The air that has flowed into the duct portion 718 and has cooled the light control device 422 and the polarization conversion element 424 flows into the duct portion 718 through the introduction port 713 and the duct portion 720. Furthermore, the air that has cooled the power supply device 5 flows into the introduction part 71B via the introduction ports 714 (not shown in FIG. 11) and 715, and merges with the air that circulates in the duct part 718. These airs are exhausted from the exhaust port 2E1 to the outside of the exterior casing 2 by the fan 64 in the same manner as described above.

[第2実施形態の効果]
以上説明した本実施形態に係るプロジェクター1Bによれば、上記プロジェクター1と同様の効果を奏する他、以下の効果を奏することができる。
光源ランプ411が破裂していない場合には、上記排気口4151から排出された空気は、ダクト部718内を流通して、ファン64により吸引される。
一方、光源ランプ411が破裂した場合には、排気口4151から爆圧によって排出された光源冷却空気は、当該空気に含まれる破片がメッシュ7177によって捕獲された後に、開口部7176を介してダクト部717と連通するダクト部718に流入される。
これによれば、光源ランプ411が破裂した場合、及び、破裂していない場合のそれぞれにおいて、上記導入口711からダクト7B内に導入された空気が、最終的にダクト部718を流通するように構成でき、当該空気を、ファン64によりダクト7B外に排出できる。すなわち、当該空気の排出方向をまとめることができる。従って、ダクト部717を流通する空気と、ダクト部718を流通する空気とが、それぞれ異なる開口部からダクト外に排出される構成に比べて、ダクト7Bの構成を簡略化できる。
[Effects of Second Embodiment]
According to the projector 1B according to the present embodiment described above, in addition to the same effects as the projector 1, the following effects can be achieved.
When the light source lamp 411 is not ruptured, the air discharged from the exhaust port 4151 flows through the duct portion 718 and is sucked by the fan 64.
On the other hand, when the light source lamp 411 is ruptured, the light source cooling air discharged from the exhaust port 4151 by the explosion pressure is captured by the mesh 7177 and then the duct portion through the opening 7176. It flows into a duct portion 718 communicating with 717.
According to this, when the light source lamp 411 is ruptured and when it is not ruptured, the air introduced into the duct 7B from the introduction port 711 finally flows through the duct portion 718. The air can be discharged out of the duct 7B by the fan 64. That is, the discharge direction of the air can be summarized. Therefore, the configuration of the duct 7B can be simplified as compared with the configuration in which the air flowing through the duct portion 717 and the air flowing through the duct portion 718 are discharged from different openings to the outside of the duct.

[第2実施形態の変形]
上記ダクト7Bでは、配置部73内に配置されたファン64は、空気の吸引方向及び排出方向がZ方向とは反対方向に沿うように配置されていた。これに対し、ダクト7Bに代えて、上記ダクト7Aと同様に、空気の吸引方向及び排出方向がX方向に沿うようにファン64が配置されるダクトを採用してもよい。
[Modification of Second Embodiment]
In the duct 7B, the fan 64 arranged in the arrangement portion 73 is arranged so that the air suction direction and the discharge direction are along the direction opposite to the Z direction. On the other hand, instead of the duct 7B, a duct in which the fan 64 is arranged so that the air suction direction and the discharge direction are along the X direction may be employed in the same manner as the duct 7A.

図12は、ダクト7Bの変形であるダクト7C、画像形成装置4の一部及び電源装置5のXZ平面における断面図である。
ダクト7Bの変形であるダクト7Cは、図12に示すように、配置部73に代えて配置部73Aを有する他は、ダクト7Bと同様の構成及び機能を有する。
配置部73Aは、ダクト7Aにおける配置部73Aと同様に、導入部71BにおけるX方向側の端部に位置しており、当該配置部73A内には、空気の吸引方向及び排出方向がX方向に沿うように、軸流ファンにより構成されたファン64が配置される。
このような配置部73Aは、上記と同様に、当該配置部73A内に配置されたファン64の排出側、すなわち、ファン64に対するX方向側に突出する接続部731Aを有し、当該接続部731Aは、正面部2Cの内面に接続される。
FIG. 12 is a cross-sectional view of the duct 7C, which is a modification of the duct 7B, a part of the image forming apparatus 4, and the power supply device 5 in the XZ plane.
As shown in FIG. 12, the duct 7C, which is a modification of the duct 7B, has the same configuration and function as the duct 7B, except that it has a placement portion 73A instead of the placement portion 73.
Like the arrangement part 73A in the duct 7A, the arrangement part 73A is located at the end of the introduction part 71B on the X direction side, and in the arrangement part 73A, the air suction direction and the discharge direction are in the X direction. A fan 64 composed of an axial fan is disposed along the fan.
Similar to the above, the arrangement portion 73A has a connection portion 731A that protrudes on the discharge side of the fan 64 arranged in the arrangement portion 73A, that is, the X direction side with respect to the fan 64, and the connection portion 731A. Is connected to the inner surface of the front portion 2C.

このようなダクト7Cが採用される場合には、上記と同様に、排気口(図示省略)が正面部2Cに形成された外装筐体2が採用され、配置部73A内に配置されたファン64による排出空気は、正面部2C側から外装筐体2外に排出される。
このようなダクト7Cを備えるプロジェクター1Bによっても、上記ダクト7Bを備えるプロジェクター1Bと同様の効果を奏することができる。
When such a duct 7C is employed, the fan 64 disposed in the placement portion 73A is adopted, as described above, using the exterior housing 2 having an exhaust port (not shown) formed in the front portion 2C. The discharged air is discharged out of the exterior housing 2 from the front surface 2C side.
Also with the projector 1B provided with such a duct 7C, the same effects as those of the projector 1B provided with the duct 7B can be obtained.

[各実施形態の変形]
本発明は、上記各実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる範囲での変形、改良等は本発明に含まれるものである。
上記各実施形態では、ダクト7,7A〜7Cは、Y方向側から見て略L字状に形成されていた。しかしながら、本発明はこれに限らない。例えば、ダクトの形状は、ダクト部717,717Bが更に第1方向A1に延出した略U字状であってもよい。すなわち、ダクトの形状は、適宜変更可能である。
[Modification of each embodiment]
The present invention is not limited to the above-described embodiments, and modifications, improvements, and the like within the scope that can achieve the object of the present invention are included in the present invention.
In the above embodiments, the ducts 7, 7A to 7C are formed in a substantially L shape when viewed from the Y direction side. However, the present invention is not limited to this. For example, the duct may have a substantially U shape in which the duct portions 717 and 717B further extend in the first direction A1. That is, the shape of the duct can be changed as appropriate.

上記各実施形態では、ダクト7,7A〜7Cは、排気口4151の端縁を結ぶ平面である開口面4151Aに直交する第1方向A1に沿ってダクト部717,717Bの少なくとも一部が分岐部716から延出し、当該分岐部716から第1方向A1に直交する第2方向A2に沿ってダクト部718の少なくとも一部が延出する構成であった。これらのうち、第1方向A1は、プロジェクター1,1BにおいてはX方向に沿う方向であり、第2方向A2は、Z方向とは反対方向に沿う方向であった。しかしながら、本発明はこれに限らない。例えば、排気口4151がZ方向に開口する位置に形成されている場合には、第1方向A1は、Z方向に沿う方向であってもよく、第2方向A2は、当該Z方向に直交する方向であってもよい。すなわち、光源装置41における排気口4151の位置は、適宜変更可能であり、プロジェクターにおいて、上記開口面4151Aに直交する第1方向A1、及び、当該第1方向A1に直交する第2方向A2のそれぞれの向きは、光源装置41の構成及び排気口4151の位置等を考慮して、適宜変更可能である。   In each of the above embodiments, the ducts 7 and 7A to 7C are such that at least a part of the duct portions 717 and 717B branches along the first direction A1 orthogonal to the opening surface 4151A that is a plane connecting the edges of the exhaust ports 4151. The duct portion 718 extends from the branch portion 716 along the second direction A2 orthogonal to the first direction A1. Among these, the first direction A1 is a direction along the X direction in the projectors 1 and 1B, and the second direction A2 is a direction along the direction opposite to the Z direction. However, the present invention is not limited to this. For example, when the exhaust port 4151 is formed at a position opening in the Z direction, the first direction A1 may be a direction along the Z direction, and the second direction A2 is orthogonal to the Z direction. It may be a direction. That is, the position of the exhaust port 4151 in the light source device 41 can be changed as appropriate. In the projector, each of the first direction A1 orthogonal to the opening surface 4151A and the second direction A2 orthogonal to the first direction A1. Can be appropriately changed in consideration of the configuration of the light source device 41, the position of the exhaust port 4151, and the like.

上記第1実施形態では、ダクト部717が有する開口部7176は、当該ダクト部717において第1方向A1側に位置する側壁部7173に形成されていた。また、上記第2実施形態では、当該開口部7176は、ダクト部717において第2方向A2側に位置する側壁部7172に形成されていた。しかしながら、本発明はこれに限らない。例えば、開口部7176は、ダクト部717において第2方向A2とは反対側の側壁部7171に形成されていてもよく、第1方向A1及び第2方向A2のそれぞれに直交する方向の側壁部(例えば、側壁部7174)に形成されていてもよい。すなわち、開口部7176の形成位置は、どの側壁部でもよい。更に、ダクト部717において側壁部7173に形成された開口部7176を通過した空気がダクト部718を流通するように構成してもよい。この場合、開口部7176を、側壁部7173におけるZ方向とは反対側の位置に形成し、当該開口部7176を通過した空気を、ダクト部718に案内してもよい。   In the said 1st Embodiment, the opening part 7176 which the duct part 717 has was formed in the side wall part 7173 located in the 1st direction A1 side in the said duct part 717. In FIG. In the second embodiment, the opening 7176 is formed in the side wall portion 7172 located on the second direction A2 side in the duct portion 717. However, the present invention is not limited to this. For example, the opening portion 7176 may be formed in the side wall portion 7171 opposite to the second direction A2 in the duct portion 717, and the side wall portion in the direction orthogonal to each of the first direction A1 and the second direction A2 ( For example, it may be formed on the side wall portion 7174). That is, the position where the opening 7176 is formed may be any side wall. Furthermore, the air that has passed through the opening 7176 formed in the side wall portion 7173 in the duct portion 717 may flow through the duct portion 718. In this case, the opening portion 7176 may be formed at a position opposite to the Z direction in the side wall portion 7173, and the air that has passed through the opening portion 7176 may be guided to the duct portion 718.

上記第1実施形態では、板状のメッシュ7177は、第1方向A1に直交する位置に配置されるとした。しかしながら、本発明はこれに限らない。すなわち、開口部7176を覆う位置に配置され、光源装置41から排出された空気から光源ランプ411の破片(粉塵)を捕獲できれば、メッシュ7177は、どのような向き及び位置に配置されていてもよい。例えば、メッシュ7177は、第1方向A1に傾斜して配置されていてもよい。
また、メッシュ7177は、金属製に限らず、強度及び耐久性を確保できれば樹脂製等であってもよい。
In the first embodiment, the plate-shaped mesh 7177 is disposed at a position orthogonal to the first direction A1. However, the present invention is not limited to this. In other words, the mesh 7177 may be disposed in any direction and position as long as it is disposed at a position covering the opening 7176 and can capture fragments (dust) of the light source lamp 411 from the air discharged from the light source device 41. . For example, the mesh 7177 may be arranged to be inclined in the first direction A1.
Further, the mesh 7177 is not limited to metal, and may be made of resin or the like as long as strength and durability can be secured.

上記第1実施形態では、開口部7176は、側壁部7173におけるZ方向側の端部にスリット状に形成されるとした。しかしながら、本発明はこれに限らない。すなわち、遮光性等を考慮しなければ、側壁部7173における中央に形成してもよい。
上記第1実施形態では、メッシュ7177は、開口部7176に対して第1方向A1とは反対側(すなわち、開口部7176を通過する空気の流路における上流側)に位置するとした。しかしながら、本発明はこれに限らない。すなわち、当該メッシュ7177は、開口部7176に嵌め込まれていてもよい。また、メッシュ7177は、開口部7176を覆うように、当該開口部7176に対する下流側に配置されていてもよい。
In the first embodiment, the opening 7176 is formed in a slit shape at the end of the side wall 7173 on the Z direction side. However, the present invention is not limited to this. That is, if the light shielding property or the like is not taken into consideration, the side wall portion 7173 may be formed at the center.
In the first embodiment, the mesh 7177 is located on the side opposite to the first direction A1 with respect to the opening 7176 (that is, the upstream side in the flow path of air passing through the opening 7176). However, the present invention is not limited to this. That is, the mesh 7177 may be fitted in the opening 7176. Further, the mesh 7177 may be arranged on the downstream side of the opening 7176 so as to cover the opening 7176.

上記各実施形態では、ファン64は、空気の吸引方向及び排出方向がZ方向とは反対方向に沿うようにダクト7,7B内に配置された他、空気の吸引方向及び排出方向がX方向に沿うようにダクト7A,7C内に配置された。しかしながら、本発明はこれに限らない。例えば、ファン64は、空気の吸引方向及び排出方向がY方向又はY方向とは反対方向に沿うようにダクト内に配置されてもよい。この場合、ファン64により空気が排出される外装筐体2の排気口を、天面部2A又は底面部2Bに形成すればよい。すなわち、光源ランプ411が破裂していない状態で、ダクト内に導入された光源冷却空気を導いてダクト部718に流通させることができれば、ファン64の位置は問わない。更に、ファン64は、軸流ファンに限らず、遠心力ファンであってもよい。   In each of the above embodiments, the fan 64 is disposed in the ducts 7 and 7B so that the air suction direction and the discharge direction are in the direction opposite to the Z direction, and the air suction direction and the discharge direction are in the X direction. It was arrange | positioned in the ducts 7A and 7C so that it followed. However, the present invention is not limited to this. For example, the fan 64 may be disposed in the duct so that the air suction direction and the discharge direction are along the Y direction or the direction opposite to the Y direction. In this case, what is necessary is just to form the exhaust port of the exterior housing | casing 2 by which the air is discharged | emitted by the fan 64 in the top | upper surface part 2A or the bottom face part 2B. That is, the position of the fan 64 is not limited as long as the light source cooling air introduced into the duct can be guided and circulated through the duct portion 718 in a state where the light source lamp 411 is not ruptured. Further, the fan 64 is not limited to an axial fan, and may be a centrifugal fan.

上記各実施形態では、メッシュ7177によって捕獲された光源ランプ411の破片を、ダクト部717,717B内に留める構成であった。これに対し、メッシュ7177の配置位置から鉛直方向に凹む凹部をダクト部717,717Bに形成し、メッシュ7177によって捕獲された破片(粉塵)が当該凹部内に落下することで、破片がより確実に飛散しないように構成してもよい。   In each of the above-described embodiments, the fragments of the light source lamp 411 captured by the mesh 7177 are configured to remain in the duct portions 717 and 717B. On the other hand, the concave part recessed in the vertical direction from the arrangement position of the mesh 7177 is formed in the duct parts 717 and 717B, and the debris (dust) captured by the mesh 7177 falls into the concave part, so that the debris is more reliably You may comprise so that it may not scatter.

上記各実施形態では、光源装置41は、光源ランプ411、リフレクター412及び平行化レンズ413と、これらを内部に収納するハウジング414と、を有する構成とした。このような光源装置41は、プロジェクター1,1Bに1つ設けられる構成に限らず、複数の光源装置41が設けられていてもよい。この場合、それぞれの光源装置41に応じて上記ダクト(例えば、ダクト7)を設けてもよく、各光源装置41から排出される空気を1つのダクトによって収集する構成としてもよい。   In each of the above embodiments, the light source device 41 is configured to include the light source lamp 411, the reflector 412 and the collimating lens 413, and the housing 414 that accommodates them. Such a light source device 41 is not limited to a configuration in which one projector 1 or 1B is provided, and a plurality of light source devices 41 may be provided. In this case, the duct (for example, duct 7) may be provided according to each light source device 41, and the air discharged from each light source device 41 may be collected by one duct.

上記各実施形態では、画像形成装置4は、Y方向側から見て略L字状に構成されるとした。しかしながら、本発明はこれに限らない。例えば、画像形成装置4は、Y方向側から見て略U字状に構成されてもよい。
上記各実施形態では、プロジェクター1,1Bは、3つの液晶パネル453(453R,453G,453B)を備えるとした。しかしながら、本発明はこれに限らない。すなわち、2つ以下、あるいは、4つ以上の液晶パネルを用いたプロジェクターにも、本発明を適用可能である。また、採用される液晶パネルも、光入射面と光射出面とが異なる透過型の液晶パネル453に限らず、光入射面と光射出面とが同一となる反射型の液晶パネルを用いてもよい。更に、入射光を変調して画像情報に応じた画像を形成可能な光変調装置であれば、マイクロミラーを用いたデバイス、例えば、DMD(Digital Micromirror Device)等を利用したものなど、液晶以外の光変調装置を用いてもよい。
In each of the embodiments described above, the image forming apparatus 4 is configured to have a substantially L shape when viewed from the Y direction side. However, the present invention is not limited to this. For example, the image forming apparatus 4 may be configured in a substantially U shape when viewed from the Y direction side.
In the above embodiments, the projectors 1 and 1B include the three liquid crystal panels 453 (453R, 453G, and 453B). However, the present invention is not limited to this. That is, the present invention can also be applied to a projector using two or less or four or more liquid crystal panels. Further, the liquid crystal panel employed is not limited to the transmissive liquid crystal panel 453 having a light incident surface and a light exit surface different from each other, and a reflective liquid crystal panel having the same light incident surface and the same light exit surface may be used. Good. Further, if the light modulation device can modulate incident light and form an image according to image information, a device using a micromirror, for example, a device using a DMD (Digital Micromirror Device) or the like can be used. A light modulation device may be used.

上記各実施形態では、画像の投射方向と、当該画像の観察方向とが略同じであるフロントタイプのプロジェクター1,1Bを例示した。しかしながら、本発明はこれに限らない。例えば、投射方向と観察方向とがそれぞれ反対方向となるリアタイプのプロジェクターにも、本発明を適用可能である。   In each of the above embodiments, the front type projectors 1 and 1B in which the image projection direction and the image observation direction are substantially the same are illustrated. However, the present invention is not limited to this. For example, the present invention can be applied to a rear type projector in which the projection direction and the observation direction are opposite directions.

1,1B…プロジェクター、41…光源装置、411…光源ランプ、414…ハウジング、7,7A〜7C…ダクト、64…ファン、4151…排気口、711…導入口、716…分岐部、717,717B…ダクト部(第1ダクト部)、718…ダクト部(第2ダクト部)、7171〜7174…側壁部、7176…開口部、7177…メッシュ、A1…第1方向、A2…第2方向。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1,1B ... Projector, 41 ... Light source device, 411 ... Light source lamp, 414 ... Housing, 7, 7A-7C ... Duct, 64 ... Fan, 4151 ... Exhaust port, 711 ... Inlet port, 716 ... Branch part, 717, 717B ... duct part (first duct part), 718 ... duct part (second duct part), 7171-7174 ... side wall part, 7176 ... opening part, 7177 ... mesh, A1 ... first direction, A2 ... second direction.

Claims (5)

光源ランプ及び前記光源ランプを内部に収納するハウジングを有する光源装置と、
前記ハウジングから排出される空気が流通するダクトと、
前記ダクト内を流通する空気を前記ダクト外に排出するファンと、を備え、
前記ハウジングは、当該ハウジング内の空気を排出する排気口を有し、
前記ダクトは、
前記排気口に対向し、当該排気口から排出された空気を当該ダクト内に導入する導入口と、
前記導入口から導入された空気を分岐させる分岐部と、
前記排気口の端縁を結ぶ開口面に対して直交し、かつ、前記排気口から前記導入口に向かう方向である第1方向に沿って前記分岐部から延出し、前記分岐部を介して前記導入口から導入された空気が流通可能な第1ダクト部と、
前記第1方向に対して交差する第2方向に沿って前記分岐部から延出し、前記分岐部を介して前記導入口から導入された空気が流通可能な第2ダクト部と、を有し、
前記ファンは、前記第2ダクト部を流通する空気を吸引する位置に配置され、
前記第1ダクト部は、
当該第1ダクト部を形成する複数の側壁部と、
前記複数の側壁部のうち少なくともいずれかに形成され、当該第1ダクト部を流通する空気を当該第1ダクト部外に排出する開口部と、
前記開口部を覆うメッシュと、を有することを特徴とするプロジェクター。
A light source device having a light source lamp and a housing for accommodating the light source lamp inside;
A duct through which air discharged from the housing flows;
A fan for discharging the air flowing in the duct out of the duct,
The housing has an exhaust port for discharging air in the housing,
The duct is
An introduction port that faces the exhaust port and introduces air exhausted from the exhaust port into the duct;
A branching section for branching air introduced from the inlet;
It extends from the branch portion along a first direction that is orthogonal to the opening surface connecting the edges of the exhaust port and is directed from the exhaust port toward the introduction port, and A first duct part through which air introduced from the inlet can circulate;
A second duct portion extending from the branch portion along a second direction intersecting the first direction and allowing air introduced from the inlet through the branch portion to flow,
The fan is arranged at a position for sucking air flowing through the second duct part,
The first duct part is
A plurality of side wall portions forming the first duct portion;
An opening that is formed on at least one of the plurality of side wall portions and discharges air flowing through the first duct portion out of the first duct portion;
And a mesh covering the opening.
請求項1に記載のプロジェクターにおいて、
前記開口部は、前記第1ダクト部を流通する空気を前記ダクト外に排出するダクト側排気口であることを特徴とするプロジェクター。
The projector according to claim 1.
The projector according to claim 1, wherein the opening is a duct-side exhaust port that discharges air flowing through the first duct portion to the outside of the duct.
請求項2に記載のプロジェクターにおいて、
前記メッシュは、前記第1方向に略直交する位置に配置されることを特徴とするプロジェクター。
The projector according to claim 2,
The projector is characterized in that the mesh is arranged at a position substantially orthogonal to the first direction.
請求項3に記載のプロジェクターにおいて、
前記開口部は、前記複数の側壁部のうち、前記第1方向に略直交する側壁部の一端側にスリット状に形成され、
前記メッシュは、前記開口部に対して前記第1方向とは反対側に位置することを特徴とするプロジェクター。
The projector according to claim 3.
The opening is formed in a slit shape on one end side of the side wall portion substantially orthogonal to the first direction among the plurality of side wall portions,
The projector is characterized in that the mesh is located on a side opposite to the first direction with respect to the opening.
請求項1に記載のプロジェクターにおいて、
前記第1ダクト部は、前記第1方向に延出した後、前記第2方向に沿って延出し、
前記開口部は、前記複数の側壁部のうち、前記第2方向側に位置する側壁部に形成されて、前記第1ダクト部と前記第2ダクト部とを連通させることを特徴とするプロジェクター。
The projector according to claim 1.
The first duct portion extends in the first direction, and then extends along the second direction.
The said opening part is formed in the side wall part located in the said 2nd direction side among the said some side wall parts, The said duct part and the said 2nd duct part are connected, The projector characterized by the above-mentioned.
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