JP4952969B2 - Data projector - Google Patents

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Description

本発明は、ビデオ信号などに基づいて画像を投影するデータプロジェクタに関するものである。   The present invention relates to a data projector that projects an image based on a video signal or the like.

今日、パーソナルコンピュータの画面に表示される画像やビデオ信号の画像、更にはメモリカードなどに記憶されている画像データによる画像などをスクリーンに投影するデータプロジェクタが多用されている。   2. Description of the Related Art Today, data projectors that project an image displayed on a personal computer screen, an image of a video signal, an image based on image data stored in a memory card or the like onto a screen are widely used.

このデータプロジェクタは、多くの場合、メタルハイランドランプや超高圧水銀ランプなどの小型高輝度の光源を用い、光源から射出された光をカラーフィルタにより3原色の光として光源側光学系により液晶やDMD(デジタル・マイクロ・デバイス)と呼ばれる表示素子に照射し、表示素子の透過光又は反射光をズーム機能を備えた投影光学系とされるレンズ群を介してスクリーンに投影する構造とされている。   In many cases, this data projector uses a small high-intensity light source such as a metal highland lamp or an ultra-high pressure mercury lamp, and light emitted from the light source is converted into light of three primary colors by a color filter. It is structured to irradiate a display element called DMD (Digital Micro Device) and project the transmitted light or reflected light of the display element onto a screen through a lens group which is a projection optical system having a zoom function. .

そして、このデータプロジェクタは、光源の発熱量が大きく、光源側光学系や電源回路、表示素子などの発熱源をも内蔵するため、空冷ファンを設けて熱源を冷却する機構が組み込まれている。
この冷却機構としては、特に高温となり且つ発熱量も多い光源を他の熱源と分離し、光源の冷却風を他の熱源の冷却風とは個別の冷却ファンにより分離して光源を冷却してプロジェクタから排出するようにし、更にこのプロジェクタから排出する熱風の方向を切り換えるようにするものも提案されている(例えば特許文献1)
特開2004−361686号公報
Since this data projector has a large amount of heat generated by the light source and also includes a heat source such as a light source side optical system, a power supply circuit, and a display element, a mechanism for cooling the heat source by providing an air cooling fan is incorporated.
As the cooling mechanism, a light source that generates a particularly high temperature and generates a large amount of heat is separated from other heat sources, and the cooling air from the light source is separated from the cooling air from the other heat sources by a separate cooling fan to cool the light source and projector. Has also been proposed in which the direction of hot air discharged from the projector is switched (for example, Patent Document 1).
JP 2004-361686 A

従来のプロジェクタは、光源装置を中心としてプロジェクタ全体の冷却を施しているため、他の熱源に比較して極度に高温且つ高発熱熱量の光源装置を他の熱源と共に冷却して光源装置を充分に冷却するファンの送風容量を持たせていた。
このため、冷却ファンの回転による騒音が大きくなると共に電力消費も増大する問題点があった。
The conventional projector cools the entire projector with a focus on the light source device. Therefore, the light source device, which is extremely high in temperature and high in heat generation compared with other heat sources, is cooled together with the other heat sources to sufficiently secure the light source device. The cooling capacity of the cooling fan was given.
For this reason, there is a problem that noise due to rotation of the cooling fan increases and power consumption also increases.

本発明は、このような問題点を解決し、熱源に応じた冷却を行って効率よくプロジェクタを冷却すると共に、低騒音のプロジェクタを提供するものである。   The present invention solves such a problem and efficiently cools the projector by cooling according to the heat source, and also provides a low-noise projector.

本発明は、本体ケースと、光源装置と、表示素子と、光源側光学系と、を備えるデータプロジェクタであって、前記光源側光学系はカラーホイールを含み、前記本体ケースの外部に開口する第1吸気口から前記光源装置の周囲に外気を導く第1流路と、前記光源装置周辺の空気を前記本体ケースの外部に排気口から排出する第1送風ファンを備えた第2流路と前記本体ケースの外部に開口する第2吸気口から前記表示素子の熱を放熱する表示素子放熱板に外気を導いて第2排気口から前記本体ケースの外部に排出する第2送風ファンを備えた第3流路と前記本体ケースの外部に開口する第3吸気口から前記光源側光学系外気を導いて前記主排気口から前記本体ケースの外部に排出する第3送風ファンを備えた第4流路と、前記光源装置の近傍に配置される第1の温度センサーと、前記表示素子放熱板の近傍に配置される第2の温度センサーと、前記カラーホイールの近傍に配置される第3の温度センサーと、を有することを特徴とする。
The present invention is a data projector comprising a main body case, a light source device , a display element, and a light source side optical system, wherein the light source side optical system includes a color wheel and opens to the outside of the main body case . a first flow path from the first intake port leading outside air around the light source equipment, the air of the light source instrumentation 置周 sides with a first blower fan for discharging primary exhaust port or found on the outside of the main body case a second passage, the discharged from said second outlet from the second intake port for outside the opening of the body case leading outside air into the display device radiating plate for radiating heat of the display device to the outside of the main body case a third flow path having a second blower fan to discharge guides the outside air to the outside of the main exhaust port or al the main body case to the light source side optical system from the third intake port opened to the outside of the main body case a fourth flow path having a third blowing fan, the light source instrumentation A first temperature sensor disposed in the vicinity of the display element, a second temperature sensor disposed in the vicinity of the display element heat dissipation plate, and a third temperature sensor disposed in the vicinity of the color wheel. It is characterized by.

また、本発明は、本体ケースと、光源装置と、表示素子と、光源側光学系と、を備えるデータプロジェクタであって、前記光源側光学系はカラーホイールを含み、前記本体ケースの外部に開口する第1吸気口から前記光源装置の周囲に外気を導く第1流路と、前記光源装置周辺の空気を前記本体ケースの外部に主排気口から排出する第1送風ファンを備えた第2流路と、前記本体ケースの外部に開口する第2吸気口から前記表示素子の熱を放熱する表示素子放熱板に外気を導いて第2排気口から前記本体ケースの外部に排出する第2送風ファンを備えた第3流路と、前記本体ケースの外部に開口する第3吸気口から前記光源側光学系に外気を導いて前記主排気口から前記本体ケースの外部に排出する第3送風ファンを備えた第4流路と、を有し、前記第3流路に前記第3流路内の温度を測定する第3流路用温度センサーと、前記第4流路に前記第4流路内の温度を測定する第4流路用温度センサーと、がそれぞれ配置されていることを特徴とする。
Further, the present invention is a data projector comprising a main body case, a light source device, a display element, and a light source side optical system, wherein the light source side optical system includes a color wheel, and is open to the outside of the main body case. A first flow path that guides outside air from the first air inlet to the periphery of the light source device, and a second airflow that includes a first blower fan that discharges air around the light source device from the main exhaust port to the outside of the main body case. A second blower fan that guides outside air to the display element heat radiating plate that radiates heat of the display element from the path and a second intake opening that opens to the outside of the main body case and exhausts the air from the second exhaust opening to the outside of the main body case And a third air blowing fan that guides outside air from the third air inlet opening to the outside of the main body case to the light source side optical system and exhausts the air from the main air outlet to the outside of the main body case. A fourth flow path with A third flow path temperature sensor for measuring the temperature in the third flow path in the third flow path, and a fourth flow path temperature for measuring the temperature in the fourth flow path in the fourth flow path. And a sensor.

本発明は、光源装置と光源側光学系や表示素子放熱板を冷却する空気の流路を独立させ、各流路に送風ファンを設けているため、主要な熱源である光源装置と光源側光学系や表示素子放熱板の各熱源の状態に応じた冷却を行うことができる。   In the present invention, the light source device and the light source side optical system and the air flow path for cooling the display element heat dissipation plate are made independent, and a blower fan is provided in each flow path. Cooling according to the state of each heat source of a system or a display element heat sink can be performed.

本発明の実施の形態は、光源装置81、表示素子放熱板115、及び、カラーホイール91の各近傍に各々温度センサーを設け、本体ケースの外部に開口する第1の吸気口131から光源装置81の周囲に外気を導く第1流路121及び光源装置81周辺の空気を本体ケースの外部に主排気口137から排出する送風ファン151を備えた第2流路122と、表示素子放熱板115の近辺に第2の吸気口132から外気を導いて第2排気口138から本体ケースの外部に排出する送風ファン152を備えた第3流路123と、光源側光学系の近辺に第3の吸気口133から外気を導いて主排気口137から本体ケースの外部に排出する送風ファン153を備えた第4流路124を形成したデータプロジェクタ10とするものである。   In the embodiment of the present invention, a temperature sensor is provided in the vicinity of each of the light source device 81, the display element heat dissipation plate 115, and the color wheel 91, and the light source device 81 is provided from the first air inlet 131 that opens to the outside of the main body case. A first flow path 121 that guides outside air to the periphery of the light source device 81, a second flow path 122 that includes a blower fan 151 that discharges air around the light source device 81 from the main exhaust port 137 to the outside of the main body case, and a display element heat sink 115 A third flow path 123 having a blower fan 152 that guides outside air from the second intake port 132 in the vicinity and exhausts the air from the second exhaust port 138 to the outside of the main body case, and a third intake air in the vicinity of the light source side optical system. The data projector 10 is provided with a fourth flow path 124 including a blower fan 153 that guides outside air from the port 133 and exhausts the air from the main exhaust port 137 to the outside of the main body case.

更に、このデータプロジェクタ10は、前記第1流路121における吸気口131の近傍と第2流路122における排気口137の近傍との少なくとも1方と、前記第3流路123における吸気口132の近傍と排気口138の近傍との少なくとも1方と、前記第4流路124における吸気口133の近傍と排気口137の近傍との少なくとも1方と、に各々温度センサーを設け、この各温度センサーの検出温度に応じて第2流路122、第3流路123、第4流路124に設けた各送風ファン151,152,153の回転速度を個別に制御する温度制御回路を設けるものである。   Further, the data projector 10 includes at least one of the vicinity of the intake port 131 in the first flow path 121 and the vicinity of the exhaust port 137 in the second flow path 122, and the intake port 132 in the third flow path 123. A temperature sensor is provided in each of at least one of the vicinity and the vicinity of the exhaust port 138 and at least one of the vicinity of the intake port 133 and the vicinity of the exhaust port 137 in the fourth flow path 124. A temperature control circuit for individually controlling the rotational speeds of the blower fans 151, 152, and 153 provided in the second flow path 122, the third flow path 123, and the fourth flow path 124 according to the detected temperature is provided.

本発明にかかるデータプロジェクタは、図1に示すように、略直方体形状であって、正面板11、上面板12、背面板13、右側壁14、左側壁15、及び、底面板16による本体ケースを有し、正面板11の側方には投影口を覆うレンズカバー21と、主排気口137を有すると共に、底面板16に取付けられた調整脚部27を係止するロックつまみ28を設けたものである。   As shown in FIG. 1, the data projector according to the present invention has a substantially rectangular parallelepiped shape, and includes a front plate 11, a top plate 12, a back plate 13, a right side wall 14, a left side wall 15, and a bottom case 16. The side plate of the front plate 11 has a lens cover 21 that covers the projection port, a main exhaust port 137, and a lock knob 28 that locks the adjustment leg 27 attached to the bottom plate 16. Is.

又、上面板12には、電源のオン又はオフを操作する電源キー41、電源のオン又はオフを報知するパワーインジケータ42、自動画質調整キー45や手動画質調整キー46、更に、光源装置が点灯していることを表示するランプインジケータ43や光源装置などが過熱したときに報知する過熱インジケータ44などのキー及びインジケータを設け、又、開閉蓋23を設けてこの内部には当該プロジェクタ10の詳細な調整設定を行うための各種調整キーやメモリカード63を着脱可能とするカードスロットなどを設けており、内部にスピーカ72を配置して音声を拡声させるスピーカ穴29も設けている。   On the top plate 12, a power key 41 for turning on / off the power, a power indicator 42 for notifying power on / off, an automatic image quality adjustment key 45, a manual image quality adjustment key 46, and a light source device are turned on. Keys and indicators such as a lamp indicator 43 for indicating that the light source is in operation and an overheat indicator 44 for notifying when the light source device is overheated, and an open / close lid 23 are provided to provide detailed information about the projector 10. Various adjustment keys for performing adjustment settings, a card slot for allowing the memory card 63 to be attached and detached, and the like, and a speaker hole 29 for arranging a speaker 72 to amplify the sound are also provided.

尚、右側壁14には第1の吸気口131を設け、底面板16の後方左右に固定脚部25を設けている。
そして、背面板13には、図2に示すように、USB端子や画像信号入力用のD−SUB端子、S端子、RCA端子などを設ける入出力コネクタ部31、電源コンセント35やリモートコントローラからの制御信号を受信するIr受信部33、及び、第2の吸気口132を設け、左側壁15には第2排気口138や第3の吸気口133を設けると共に、ズームリング47やフォーカスリング48の一部を露出させている。
The right side wall 14 is provided with a first air inlet 131, and fixed leg portions 25 are provided on the left and right sides of the bottom plate 16.
As shown in FIG. 2, the back plate 13 is provided with an input / output connector section 31 provided with a USB terminal, a D-SUB terminal for inputting image signals, an S terminal, an RCA terminal, etc., a power outlet 35 and a remote controller. An Ir receiver 33 for receiving a control signal and a second intake port 132 are provided. A second exhaust port 138 and a third intake port 133 are provided on the left side wall 15, and a zoom ring 47 and a focus ring 48 are provided. Some are exposed.

また、このプロジェクタ10の制御機構は、図3に示すように、制御部69、入出力インターフェース51、画像変換部53、表示エンコーダ55、表示駆動部58等を有するものであって、入出力コネクタ部31から入力された各種規格の画像信号は、入出力インターフェース51、システムバス(SB)を介して画像変換部53で表示に適した所定のフォーマットの画像信号に統一するように変換された後、表示エンコーダ55に送られるものである。   As shown in FIG. 3, the control mechanism of the projector 10 includes a control unit 69, an input / output interface 51, an image conversion unit 53, a display encoder 55, a display drive unit 58, etc. The image signals of various standards input from the unit 31 are converted so as to be unified into image signals of a predetermined format suitable for display by the image conversion unit 53 via the input / output interface 51 and the system bus (SB). , Sent to the display encoder 55.

また、表示エンコーダ55は、送られてきた画像信号をビデオRAM56に展開記憶させた上でこのビデオRAM56の記憶内容からビデオ信号を生成して表示駆動部58に出力するものである。   The display encoder 55 develops and stores the transmitted image signal in the video RAM 56, generates a video signal from the stored contents of the video RAM 56, and outputs the video signal to the display drive unit 58.

そして、表示エンコーダ55からビデオ信号が入力される表示駆動部58は、送られてくる画像信号に対応して適宜フレームレートで空間的光変調素子(SOM)である表示素子75を駆動するものであり、光源装置81からの光を光源側光学系を介して表示素子75に入射することにより、表示素子75の反射光で光像を形成し、投影側光学系とする投影系レンズ群100を介して図示しないスクリーンに画像を投影表示するものであり、この投影系レンズ群100は、レンズモータ73によりズーム調整やフォーカス調整をされるものである。   The display drive unit 58 to which the video signal is input from the display encoder 55 drives the display element 75, which is a spatial light modulation element (SOM), at an appropriate frame rate corresponding to the image signal sent. A projection lens group 100 that forms a light image with the reflected light of the display element 75 by making light from the light source device 81 incident on the display element 75 via the light source side optical system, and serves as a projection side optical system. The projection system lens group 100 is subjected to zoom adjustment and focus adjustment by a lens motor 73.

また、画像圧縮伸長部61は、画像信号の輝度信号及び色差信号をADTC及びハフマン符号化等の処理によりデータ圧縮して着脱自在な記録媒体とされるメモリカード63に順次書き込む記録処理や、再生モード時はメモリカード63に記録された画像データを読み出し、一連の動画を構成する個々の画像データを1フレーム単位で伸長して画像変換部53を介して表示エンコーダ55に送り、メモリカード63に記憶された画像データに基づいて動画などの表示を可能とするものである。   In addition, the image compression / decompression unit 61 compresses the luminance signal and the color difference signal of the image signal by processing such as ADTC and Huffman coding, and sequentially writes the data into a memory card 63 that is a detachable recording medium, In the mode, the image data recorded on the memory card 63 is read out, and individual image data constituting a series of moving images is expanded in units of one frame and sent to the display encoder 55 via the image conversion unit 53. A moving image or the like can be displayed based on the stored image data.

そして、制御部69は、プロジェクタ10内の各回路の動作制御を司るものであって、CPUや各種セッティング等の動作プログラムを固定的に記憶したROM及びワークメモリとして使用されるRAMなどにより構成されている。
また、本体ケースの上面板12に設けられたメインキー及びインジケータ、更に開閉蓋23の内部に設けられた各種調整用の本体サブキーにより構成されるキー・インジケータ部67の操作信号は、直接に制御部69に送出され、リモートコントローラからのキー操作信号は、Ir受信部33で受信され、Ir処理部65で復調されたコード信号が制御部69に送られるものである。
The control unit 69 controls the operation of each circuit in the projector 10, and includes a ROM that stores operation programs such as a CPU and various settings fixedly, and a RAM that is used as a work memory. ing.
In addition, the operation signal of the key / indicator section 67 composed of the main key and indicator provided on the upper surface plate 12 of the main body case and the main body subkey for various adjustments provided inside the opening / closing lid 23 is directly controlled. The key operation signal sent from the remote controller to the unit 69 is received by the Ir receiving unit 33, and the code signal demodulated by the Ir processing unit 65 is sent to the control unit 69.

尚、制御部69にはシステムバス(SB)を介して音声処理部71が接続されており、音声処理部71はPCM音源等の音源回路を備え、投影モード及び再生モード時には音声データをアナログ化し、スピーカ72を駆動して拡声放音させることができるものである。
また、これらのROM、RAM、ICや回路素子は、制御回路基板113に取付けるものであり、電力系のランプ電源回路基板111と分けて形成している。
An audio processing unit 71 is connected to the control unit 69 via a system bus (SB). The audio processing unit 71 includes a sound source circuit such as a PCM sound source, and converts the audio data into analog data in the projection mode and the playback mode. The speaker 72 can be driven to emit loud sounds.
These ROM, RAM, IC and circuit elements are attached to the control circuit board 113, and are formed separately from the lamp power circuit board 111 of the power system.

そして、このプロジェクタ10の光学系は、図4に示すように、防爆ガラス87で前面を覆ったリフレクタ85の内部に超高圧水銀ランプ83を設けた光源装置81と、光源装置81から射出された光を表示素子75とするDMD(デジタル・マイクロミラー・デバイス)に照射する光源側光学系と、表示素子75と、表示素子75で反射されて画像を形成する光をスクリーンに放出する投影系レンズ群100で構成するものである。   Then, as shown in FIG. 4, the optical system of the projector 10 is emitted from the light source device 81 having a super high-pressure mercury lamp 83 provided inside a reflector 85 whose front surface is covered with an explosion-proof glass 87. A light source side optical system that irradiates a DMD (digital micromirror device) having light as a display element 75, a display element 75, and a projection system lens that emits light reflected by the display element 75 to form an image on a screen. It consists of group 100.

また、光源側光学系は、光源装置81から射出された光を赤色光、緑色光、青色光とするカラーフィルタを周囲に設けてホイールモータ92により回転されるカラーホイール91と、カラーホイール91のフィルタを透過した光を均一な強度分布の光束とする導光ロッド93と、導光ロッド93から射出された光を表示素子75に集光させる複数枚のレンズで形成した光源側レンズ群95及び光源側レンズ群95を透過した光を表示素子75に所定の角度で照射するミラー97と、表示素子75の前面に配置する中継レンズ99などで形成している。   Further, the light source side optical system includes a color wheel 91 that is provided with a color filter that makes red light, green light, and blue light emitted from the light source device 81 around and is rotated by a wheel motor 92; A light source side lens group 95 formed by a light guide rod 93 that makes the light transmitted through the filter a light flux having a uniform intensity distribution, and a plurality of lenses that collect the light emitted from the light guide rod 93 on the display element 75, and It is formed of a mirror 97 that irradiates the display element 75 with light transmitted through the light source side lens group 95 at a predetermined angle, a relay lens 99 disposed on the front surface of the display element 75, and the like.

さらに、投影系レンズ群100としては、固定鏡筒101に内蔵する固定レンズ群103と可動鏡筒105に内蔵する可動レンズ群107として、ズーム機能を備えた可変焦点型レンズとしているものであり、レンズモータ73によりズームやフォーカスが調整される他、ズームリング47やフォーカスリング48によっても調整可能としているものである。   Furthermore, as the projection system lens group 100, as a fixed lens group 103 built in the fixed barrel 101 and a movable lens group 107 built in the movable barrel 105, it is a variable focus type lens having a zoom function, In addition to the zoom and focus being adjusted by the lens motor 73, adjustment is also possible by the zoom ring 47 and the focus ring 48.

そして、このプロジェクタ10は、隔壁により複数の空気流通流路を形成するものであり、第1の吸気口131から光源装置81に外気を導く第1流路121、光源装置81の周囲の空気を主排気口137に導く第2流路122、表示素子75としたDMDの背面に設けられた放熱板115に第2の吸気口132から外気を導いて放熱板115の周囲を通過させた後、プロジェクタ10の外部に第2の排出口138から排出する第3流路123、外気を第3の吸気口133から光源側光学系に導き、光源側光学系の周囲を通過させた後、プロジェクタ10の外部に主排気口137から排出する第4流路124を形成するものである。   The projector 10 forms a plurality of air circulation channels by partition walls, and the first channel 121 that guides outside air from the first air inlet 131 to the light source device 81, and the air around the light source device 81. After the outside air is guided from the second air inlet 132 to the heat sink 115 provided on the back surface of the DMD as the second flow path 122 and the display element 75 that leads to the main air outlet 137, The third flow path 123 that discharges from the second discharge port 138 to the outside of the projector 10 and the outside air are guided from the third intake port 133 to the light source side optical system and passed around the light source side optical system, and then the projector 10 The fourth flow path 124 that discharges from the main exhaust port 137 is formed outside.

この第1流路121は、底面板16から上面板12に至る高さの第1隔壁141と右側壁14とで形成し、第1流路121にランプ電源回路基板111や制御回路基板113を配置するものであり、第1の吸気口131から取り込まれた外気は、ランプ電源回路基板111や制御回路基板113の周囲を通ってランプ冷却風として光源装置81に導かれるものである。   The first flow path 121 is formed by a first partition wall 141 and a right side wall 14 having a height from the bottom plate 16 to the top plate 12, and the lamp power circuit board 111 and the control circuit board 113 are provided in the first flow path 121. The outside air taken in from the first air inlet 131 is guided to the light source device 81 as lamp cooling air through the periphery of the lamp power supply circuit board 111 and the control circuit board 113.

また、第1流路121から光源装置81に導かれ、光源装置81の周囲を通った空気は、底面板16から上面板12に至る高さの第1隔壁141及び第2隔壁142により主排気口137に導くものとし、この第1隔壁141と第2隔壁142とにより他の空間と区切った第2流路122に第1送風ファン151を設けてランプ排熱風を主排気口137からプロジェクタ10の外部に排出するものとしている。   Further, the air guided from the first flow path 121 to the light source device 81 and passing around the light source device 81 is mainly exhausted by the first partition wall 141 and the second partition wall 142 having a height from the bottom plate 16 to the top plate 12. The first blower fan 151 is provided in the second flow path 122 that is separated from the other spaces by the first partition wall 141 and the second partition wall 142 so that the lamp exhaust hot air is sent from the main exhaust port 137 to the projector 10. It is supposed to be discharged outside.

そして、第3流路123は、表示素子75の背面に設けた放熱板115に第2の吸気口132から取り入れた外気を放熱板冷却風として導き、放熱板115の周囲を通過した空気を放熱板排熱風としてプロジェクタ10の外部に第2排気口138から排出するものであって、底面板16から上面板12に至る高さの第3隔壁143により他のプロジェクタ10内部の空間と隔離され、第3隔壁143と背面板13とにより形成した流路としてこの空気流通流路にも第2送風ファン152を設けておくものである。   The third flow path 123 guides the outside air taken from the second air inlet 132 to the heat sink 115 provided on the back surface of the display element 75 as a heat sink cooling air, and dissipates the air that has passed around the heat sink 115. A plate exhaust hot air is discharged from the second exhaust port 138 to the outside of the projector 10, and is separated from the space inside the other projector 10 by a third partition wall 143 having a height from the bottom plate 16 to the top plate 12. As a flow path formed by the third partition wall 143 and the back plate 13, a second blower fan 152 is also provided in this air flow path.

更に、第4流路124は、光源側光学系の周囲の空気をプロジェクタ10の外部に排出するものとし、第3の吸気口133から取り入れた外気を光学系冷却風として光源側光学系の近傍周囲に導き、ミラー97や表示素子75、カラーホイール91の周囲を通過した空気を隔壁により主排気口137に導くものであり、光源側光学系の周囲を通過した光学系排熱風がプロジェクタ10内部の他の空間に流れないように第2隔壁142と第4隔壁144により空気流通流路を形成し、この流路に第3送風ファン153を設けるものである。   Further, the fourth flow path 124 discharges the air around the light source side optical system to the outside of the projector 10, and the outside air taken in from the third air inlet 133 is used as the optical system cooling air in the vicinity of the light source side optical system. Air that passes around the mirror 97, the display element 75, and the color wheel 91 is guided to the main exhaust port 137 by the partition wall, and the exhaust air from the optical system that passes around the light source side optical system is generated inside the projector 10. An air circulation channel is formed by the second partition wall 142 and the fourth partition wall 144 so as not to flow into other spaces, and a third blower fan 153 is provided in this channel.

なお、ランプ排熱風を流す第2流路122と光学系排熱風を流す第4流路124とを区切る第2隔壁142には、透明な窓部147を設けて空気の相互流通を遮断しつつ光源装置81から射出された光を光源側光学系に入射するようにしている。   The second partition wall 142 that divides the second flow path 122 through which the lamp exhaust heat air flows and the fourth flow path 124 through which the optical system exhaust heat air flows is provided with a transparent window portion 147 to block mutual air flow. The light emitted from the light source device 81 enters the light source side optical system.

この実施例では、上述のように第1の吸気口131から第1流路121を介して外気をランプ冷却風として光源装置81に導き、光源装置81の周囲で吸熱した空気であるランプ排熱風を第2流路122でプロジェクタ10の外部に排出するように第1隔壁141及び第2隔壁142や右側壁14で空気流通流路を形成して第1送風ファン151を設けているため、光源装置81により高熱とされたランプ排熱風を直接プロジェクタ10の外部に排出することができる。   In this embodiment, as described above, outside air is led from the first air inlet 131 through the first flow path 121 to the light source device 81 as the lamp cooling air, and the lamp exhaust heat air is the air that has absorbed heat around the light source device 81. Since the first air flow passage is formed by the first partition wall 141 and the second partition wall 142 and the right side wall 14 so as to be discharged to the outside of the projector 10 through the second flow path 122, the first blower fan 151 is provided. The lamp exhaust hot air heated by the device 81 can be directly discharged outside the projector 10.

また、第1流路121にランプ電源回路基板111や制御回路基板113の回路基板を設け、微量の発熱ではあっても発熱源となる電気回路及び回路基板を外気で冷却し、続いて高熱の発熱源である光源装置81を冷却するため、効率的にプロジェクタ10の内部を外気により冷却することができる。   In addition, the circuit board of the lamp power supply circuit board 111 and the control circuit board 113 is provided in the first flow path 121 to cool the electric circuit and the circuit board as a heat generation source with the outside air even if a slight amount of heat is generated. Since the light source device 81, which is a heat source, is cooled, the inside of the projector 10 can be efficiently cooled by the outside air.

そして、温度により投影する画像の画質に影響する表示素子75の温度管理として、表示素子75の背面に設けられた放熱板115を外気により冷却し、放熱板115を冷却した放熱板排熱風をプロジェクタ10の外部に排出する第2送風ファン152を備えた第3流路123を形成しているため、第2送風ファン152の回転速度を制御することにより、表示素子75の温度を適正温度範囲に保つことができる。   Then, as temperature management of the display element 75 that affects the image quality of the image projected by the temperature, the radiator plate 115 provided on the back surface of the display element 75 is cooled by outside air, and the radiator plate exhaust heat wind that has cooled the radiator plate 115 is projected to the projector. 10, the third flow path 123 including the second blower fan 152 that is discharged to the outside is formed. Therefore, by controlling the rotation speed of the second blower fan 152, the temperature of the display element 75 is set to an appropriate temperature range. Can keep.

このように、極めて緻密な集積回路であって、温度上昇により動作機能が低下するのみでなく、熱により破損し易く、且つ、画像形成に極めて重要なDMDなどの表示素子75の温度管理を、第2送風ファン152の制御によって専用の冷却として行うことができ、美麗な投影を持続させることができるものである。   As described above, the temperature control of the display element 75 such as a DMD, which is an extremely dense integrated circuit, not only has an operation function deteriorated due to a temperature rise but is also easily damaged by heat and is extremely important for image formation. Control of the second blower fan 152 can be performed as dedicated cooling, and beautiful projection can be maintained.

また、光源装置81からの光を微小面積で受光して赤色、緑色、青色に着色して透過させるカラーホイール91や、光源からの光を反射するミラー97及び表示素子75にも独立した送風ファンである第3送風ファン153を設けた第4流路124の空気流量によって冷却風の風量を調整可能としているため、光源装置81の冷却とは独立して光源側光学系の温度管理を行って異常高温にならないように冷却制御を効果的に行うことができる。   In addition, a color wheel 91 that receives light from the light source device 81 in a very small area, is colored in red, green, and blue and transmits the light, and a mirror 97 that reflects light from the light source and a blower fan that is independent of the display element 75. Since the amount of cooling air can be adjusted by the air flow rate of the fourth flow path 124 provided with the third blower fan 153, the temperature management of the light source side optical system is performed independently of the cooling of the light source device 81. Cooling control can be effectively performed so as not to reach an abnormally high temperature.

従って、光源装置81の直近に配置され、リフレクタ85などにより微小範囲に集光された光の特定波長のみを透過させるため、過熱され易く、熱破損を生じやすいカラーホイール91を充分に冷却することが可能となる。   Accordingly, the color wheel 91 that is disposed in the immediate vicinity of the light source device 81 and transmits only a specific wavelength of the light condensed in a minute range by the reflector 85 or the like is sufficiently cooled, and the color wheel 91 that is likely to be thermally damaged is sufficiently cooled. Is possible.

さらに、この実施例では、従来と同様に、光源装置81や放熱板115及びカラーホイール91の近傍に図示しない温度センサーを設けており、従来のように異常温度を検出するために利用するのみでなく、光源装置温度センサーや放熱板温度センサー及びカラーホイール温度センサーの検出温度により、光源装置81や放熱板115又はカラーホイール91が緊急停止温度などの異常高温となったときに異常報知を行う他、各熱源の冷却制御による温度管理を行うものである。   Further, in this embodiment, similarly to the conventional case, a temperature sensor (not shown) is provided in the vicinity of the light source device 81, the heat radiating plate 115, and the color wheel 91, and only used for detecting an abnormal temperature as in the conventional case. In addition, when the temperature of the light source device 81, the heat sink 115, or the color wheel 91 becomes an abnormally high temperature such as an emergency stop temperature due to the temperature detected by the light source device temperature sensor, the heat sink temperature sensor, and the color wheel temperature sensor The temperature management is performed by cooling control of each heat source.

即ち、光源装置温度センサーの検出温度が高くなると第1送風ファン151の回転速度を早くし、放熱板温度センサーの検出温度が高くなると第2送風ファン152の回転速度を早くし、カラーホイール温度センサーの検出温度が高くなると第3送風ファン153の回転速度を早くするように、各検出温度に合わせて対応する送風ファンの回転速度を個別に変化させる制御を行う温度制御回路を制御回路基板113に設けるものである。   That is, when the temperature detected by the light source device temperature sensor is increased, the rotational speed of the first blower fan 151 is increased, and when the temperature detected by the heat sink temperature sensor is increased, the rotational speed of the second blower fan 152 is increased. The control circuit board 113 is provided with a temperature control circuit that performs control to individually change the rotation speed of the corresponding blower fan in accordance with each detected temperature so that the rotation speed of the third blower fan 153 is increased when the detected temperature of the third blower fan 153 increases. It is to be provided.

従って、光源装置81や光源側光学系、表示素子放熱板115などの各熱源毎の熱源温度に合わせた温度管理による冷却制御を個別に行い、効果的に光源装置81や表示素子75及びカラーホイール91を適正温度範囲に保ち、一部の熱源が加熱状態に近くなっても他の熱源は通常の冷却状態を保ち、無駄な送風ファンの高速回転による電力消費や騒音の増大をなくすことができる。   Accordingly, cooling control is performed by temperature management according to the heat source temperature for each heat source such as the light source device 81, the light source side optical system, the display element heat sink 115, and the like, and the light source device 81, the display element 75, and the color wheel are effectively performed. Keeping 91 in the proper temperature range, even if some heat sources are close to heating state, other heat sources can keep normal cooling state, eliminating power consumption and noise increase due to high-speed rotation of useless blower fan .

なお、光源装置温度センサー、放熱板温度センサー、カラーホイール温度センサーの何れかが緊急停止温度に達したときは、主電源をオフとする信号を直ちに制御部69に入力するようにしている。
このように、主電源をオフとする信号を制御部69に入力すれば、制御部69は、光源装置81における放電ランプを消灯させると共に、画像信号などに基づく表示素子75の駆動制御も停止し、タイマーにより定められた一定時間の各送風ファンの駆動を継続する電源オフ処理を行ってプロジェクタ10内の余熱を放出して各部の冷却を行うものである。
When any one of the light source device temperature sensor, the heat sink temperature sensor, and the color wheel temperature sensor reaches the emergency stop temperature, a signal for turning off the main power is immediately input to the control unit 69.
In this way, when a signal for turning off the main power supply is input to the control unit 69, the control unit 69 turns off the discharge lamp in the light source device 81 and also stops the drive control of the display element 75 based on the image signal or the like. Then, a power-off process is performed to continue driving each blower fan for a fixed time determined by a timer to release the remaining heat in the projector 10 and cool each part.

また、主電源をオフとする信号でなく、光源装置81を消灯させる信号を温度制御回路から出力して制御部69に入力することにより、光源装置81の放電ランプを消灯させ、且つ、各送風ファンの駆動は継続させるようにすることもある。   Further, a signal for turning off the light source device 81, not a signal for turning off the main power supply, is output from the temperature control circuit and input to the control unit 69, so that the discharge lamp of the light source device 81 is turned off and The drive of the fan may be continued.

そして、光源装置81や表示素子放熱板115、更に光源側光学系を独立した送風ファンを有する独立した空気流通流路として各熱源の温度管理をより効果的に行うために、図5に示すように、第2流路122における主排気口137の近傍に第1温度センサー161を、第3流路123における第2排気口138の近傍に第2温度センサー162を、第4流路124における主排気口137の近傍に第3温度センサー163をもうけることがある。   Then, in order to more effectively manage the temperature of each heat source as an independent air circulation channel having an independent blower fan for the light source device 81, the display element heat dissipation plate 115, and the light source side optical system, as shown in FIG. In addition, the first temperature sensor 161 in the vicinity of the main exhaust port 137 in the second channel 122, the second temperature sensor 162 in the vicinity of the second exhaust port 138 in the third channel 123, and the main in the fourth channel 124. A third temperature sensor 163 may be provided in the vicinity of the exhaust port 137.

このように、第2流路122に第1温度センサー161を設けて光源装置81を冷却したランプ排熱風の温度を測定すれば、ランプ排熱風の温度に合わせ、温度が高ければ第1送風ファン151の回転速度を早くするように温度制御回路で制御することにより、表示素子放熱板115や光源側光学系の冷却と独立させて光源装置81のみの温度を制御して光源装置81を適正温度範囲に保つことが容易に可能となる。   As described above, if the temperature of the lamp exhaust hot air having the first temperature sensor 161 provided in the second flow path 122 to cool the light source device 81 is measured, the temperature is adjusted to the temperature of the lamp exhaust hot air. By controlling the temperature control circuit so that the rotation speed of 151 is increased, the temperature of only the light source device 81 is controlled independently of the cooling of the display element heat sink 115 and the light source side optical system, and the light source device 81 is set to an appropriate temperature. It is easily possible to keep the range.

そして、第2温度センサー162により表示素子放熱板115を冷却した放熱板排熱風の温度を検出して検出温度が高ければ第2送風ファン152の回転速度を早くするように制御し、光源装置81や光源側光学系の冷却と独立させて放熱板115のみの温度を適正温度範囲に制御することができ、第3温度センサー163により光源側光学系を冷却した光学系排熱風の温度を検出して検出温度が高ければ第3送風ファン153の回転速度を早くするように制御して光源装置81や表示素子75の冷却と独立させて光源側光学系のみの温度を適正温度範囲に制御することができる。   Then, the second temperature sensor 162 detects the temperature of the heat sink exhaust heat air that has cooled the display element heat sink 115, and if the detected temperature is high, the second air fan 152 is controlled to increase the rotational speed, and the light source device 81 Independently of the cooling of the light source side optical system, the temperature of only the heat sink 115 can be controlled to an appropriate temperature range, and the temperature of the optical system exhaust air that has cooled the light source side optical system is detected by the third temperature sensor 163. If the detected temperature is high, control is performed to increase the rotational speed of the third blower fan 153, and the temperature of only the light source side optical system is controlled to an appropriate temperature range independently of the cooling of the light source device 81 and the display element 75. Can do.

さらに、図6に示すように、第1流路121の外気取り入れ口である第1の吸気口131の近傍に第4温度センサー164を、第3流路123の外気取り入れ口である第2の吸気口132の近傍に第5温度センサー165を、第4流路124の外気取り入れ口である第3吸気口の近傍に第6温度センサー166を設けることもある。   Further, as shown in FIG. 6, a fourth temperature sensor 164 is provided in the vicinity of the first intake port 131 that is the outside air intake port of the first flow path 121, and a second temperature sensor that is the outside air intake port of the third flow path 123. A fifth temperature sensor 165 may be provided in the vicinity of the intake port 132, and a sixth temperature sensor 166 may be provided in the vicinity of the third intake port that is the outside air intake port of the fourth flow path 124.

このように、各空気流通流路の空気取り入れ口に温度センサーを設け、第4温度センサー164により光源装置81を冷却するランプ冷却風の温度を検出し、ランプ冷却風の温度が低い場合は第1送風ファン151の回転速度を遅く修正して光源装置81の温度を適正温度範囲に制御し、点灯中は適正温度範囲とすることは勿論、点灯時は素早く適正温度に達するように制御し、また、消灯時の急激な冷却を防止するように制御することもできる。   In this way, a temperature sensor is provided at the air intake port of each air flow channel, and the temperature of the lamp cooling air that cools the light source device 81 is detected by the fourth temperature sensor 164. If the temperature of the lamp cooling air is low, 1 The rotational speed of the blower fan 151 is corrected to be slow so that the temperature of the light source device 81 is controlled to an appropriate temperature range. It can also be controlled to prevent rapid cooling when the lights are turned off.

そして、第5温度センサー165は、放熱板冷却風として放熱板115を冷却する外気の取り入れ温度を検出するものであり、温度が低いときは第2送風ファン152の回転速度を遅く修正し、第6温度センサー166により光学系冷却風として光源側光学系を冷却する外気の取り入れ温度を検出し、温度が低いときは第3送風ファン153の回転速度を遅く修正するものである。   The fifth temperature sensor 165 detects the intake temperature of the outside air that cools the heat sink 115 as the heat sink cooling air. When the temperature is low, the fifth air temperature sensor 165 corrects the rotation speed of the second blower fan 152 to be slow, The 6-temperature sensor 166 detects the intake temperature of the outside air that cools the light source side optical system as the optical system cooling air. When the temperature is low, the rotational speed of the third blower fan 153 is corrected slowly.

従って、プロジェクタ10の設置場所により、窓際や壁際、その他プロジェクタ10の近くに他の機器が設置される場合など、吸気口の向きや配置によってランプ冷却風や放熱板冷却風、光学系冷却風の温度に差が生じる場合でも、各熱源に適正な風量の冷却風を供給するように風量制御して無駄の無い熱管理を行い、低騒音で消費電力を少なくして各熱源を適正温度範囲に制御することができる。   Therefore, depending on the installation location of the projector 10, when other equipment is installed near the window, near the wall, or near the projector 10, depending on the direction and arrangement of the air intake, the lamp cooling air, the heat sink cooling air, the optical system cooling air Even if there is a difference in temperature, the air volume is controlled to supply cooling air with an appropriate air volume to each heat source to manage wasteless heat, reduce power consumption with low noise, and bring each heat source to the appropriate temperature range. Can be controlled.

さらに、図7に示すように、第1流路121の空気取り入れ口である第1の吸気口131の近傍に第4温度センサー164を設けると共に第2流路122の主排気口137の近傍に第1温度センサー161を設け、第3流路123の空気取り入れ口である第2の吸気口132の近傍に第5温度センサー165を、第3流路123の第2排気口122の近傍に第2温度センサー162を、第4流路124の空気取り入れ口である第3の吸気口133の近傍に第6温度センサー166を設けると共に第4流路124の排気口である主排気口137の近傍に第3温度センサー163を設けることもある。   Further, as shown in FIG. 7, a fourth temperature sensor 164 is provided in the vicinity of the first intake port 131 that is an air intake port of the first flow path 121, and in the vicinity of the main exhaust port 137 of the second flow path 122. A first temperature sensor 161 is provided, a fifth temperature sensor 165 is provided in the vicinity of the second intake port 132 that is an air intake port of the third flow path 123, and a fifth temperature sensor 165 is provided in the vicinity of the second exhaust port 122 of the third flow path 123. The second temperature sensor 162 is provided in the vicinity of the third intake port 133 that is the air intake port of the fourth flow path 124 and the sixth temperature sensor 166 is provided in the vicinity of the main exhaust port 137 that is the exhaust port of the fourth flow path 124. In some cases, a third temperature sensor 163 may be provided.

この実施例では、ランプ冷却風の温度を第4温度センサー164で検出すると共にランプ排熱風の温度を第1温度センサー161で検出することができるため、ランプ排熱風の温度が上昇すると第1送風ファン151の回転速度を早くするように増加させる制御を行うと共に、この制御において第4温度センサー164により検出したランプ冷却風の温度により冷却風の温度が低いときは送風ファンの回転速度を僅かに遅くするように回転数制御に修正を加え、より無駄の少ない冷却制御を行うことができ、また、冷却風と排熱風との温度差が大きい場合に送風ファンの回転数を増加させるようにして、より緻密な光源装置81の温度管理を行い、光源装置81を適正温度範囲に管理制御することができる。   In this embodiment, the temperature of the lamp cooling air can be detected by the fourth temperature sensor 164, and the temperature of the lamp exhaust hot air can be detected by the first temperature sensor 161. In this control, when the temperature of the cooling air is low due to the temperature of the lamp cooling air detected by the fourth temperature sensor 164, the rotational speed of the blower fan is slightly increased. The speed control can be modified to slow down so that cooling control with less waste can be performed, and the rotation speed of the blower fan is increased when the temperature difference between the cooling air and the exhaust heat air is large. Thus, the temperature of the light source device 81 can be managed more precisely, and the light source device 81 can be managed and controlled within an appropriate temperature range.

また、第5温度センサー165により放熱板冷却風の温度を検出し、第2温度センサー162により放熱板排熱風の温度を検出することにより、排熱風の温度が高いときは第2送風ファン152の回転数を早くしつつ冷却風の温度が低いときは回転速度を僅かに遅くする修正の制御を行い、また、冷却風と排熱風との温度差が大きいときは回転数を増加させるように制御して表示素子放熱板115の温度を適正温度範囲とすることができ、同様に、第6温度センサー166により検出する光学系冷却風の温度と第3温度センサー163により検出する光学系排熱風の温度により、第3送風ファン153の回転速度を制御して光源側光学系の温度を適正温度範囲とするものである。   Further, the temperature of the heat sink cooling air is detected by the fifth temperature sensor 165, and the temperature of the heat sink exhaust heat air is detected by the second temperature sensor 162. If the temperature of the cooling air is low while the rotation speed is fast, a correction control is performed to slightly reduce the rotation speed. If the temperature difference between the cooling air and the exhaust heat air is large, the rotation speed is increased. Thus, the temperature of the display element heat sink 115 can be set to an appropriate temperature range. Similarly, the temperature of the optical system cooling air detected by the sixth temperature sensor 166 and the temperature of the optical system exhaust heat air detected by the third temperature sensor 163 The temperature of the light source side optical system is set to an appropriate temperature range by controlling the rotation speed of the third blower fan 153 according to the temperature.

なお、図8に示すように、第2流路122に第1温度センサー161を、第3流路123に第2温度センサー162を、第4流路124に第3温度センサー163を設け、背面板13の外部など、プロジェクタ10の外部に第7温度センサー167を設け、ランプ冷却風や放熱板冷却風及び光学系冷却風の取り入れ温度に換えてプロジェクタ10の外部である外気温度を測定することもある。   As shown in FIG. 8, a first temperature sensor 161 is provided in the second flow path 122, a second temperature sensor 162 is provided in the third flow path 123, and a third temperature sensor 163 is provided in the fourth flow path 124. A seventh temperature sensor 167 is provided outside the projector 10 such as the outside of the face plate 13, and the outside air temperature outside the projector 10 is measured in place of the intake temperature of the lamp cooling air, the heat sink cooling air and the optical system cooling air. There is also.

この実施例では、第1温度センサー161によりランプ排熱風の温度を検出して第1送風ファン151の回転速度を制御する際、第7温度センサー167で検出する外気温が低いときは回転速度を僅かに遅くするように修正して無駄な冷却を行わないようにすると共に、第2温度センサー162による第2送風ファン152の制御や第3温度センサー163による第3送風ファン153の制御においても、同様に外気温度による修正を加えるものである。   In this embodiment, when the temperature of the lamp exhaust hot air is detected by the first temperature sensor 161 to control the rotation speed of the first blower fan 151, the rotation speed is set when the outside temperature detected by the seventh temperature sensor 167 is low. In the control of the second blower fan 152 by the second temperature sensor 162 and the control of the third blower fan 153 by the third temperature sensor 163, correction is made to make it slightly slower so as not to perform unnecessary cooling. Similarly, a correction based on the outside air temperature is added.

さらに他の実施例としては、図9に示すように、第1流路121における光源装置81の直近に補助吸気口135を設けるものがある。
この実施例は、第1流路121の外気取り入れ口として第1の吸気口131を設けている他、第1流路121にも第4送風ファン154を設け、第4送風ファン154の近傍に第8温度センサー168を設けると共に、第4送風ファン154よりも光源装置81側に補助吸気口135を設けるものである。
As another embodiment, as shown in FIG. 9, there is one in which an auxiliary intake port 135 is provided in the first flow path 121 in the immediate vicinity of the light source device 81.
In this embodiment, the first air inlet 131 is provided as the outside air intake port of the first flow path 121, and the fourth air flow fan 154 is also provided in the first flow path 121, in the vicinity of the fourth air flow fan 154. An eighth temperature sensor 168 is provided, and an auxiliary inlet 135 is provided closer to the light source device 81 than the fourth blower fan 154.

従って、第1流路121を介してランプ冷却風を光源装置81の周囲に供給するのみでなく、プロジェクタ10の外部から新鮮な外気を追加したランプ冷却風を光源装置81に送ることができ、この新鮮な外気の吸い込み量は、第1送風ファン151の回転速度と第4送風ファン154の回転速度との差により制御するものである。   Accordingly, not only the lamp cooling air is supplied to the periphery of the light source device 81 via the first flow path 121, but also the lamp cooling air to which fresh outside air is added from the outside of the projector 10 can be sent to the light source device 81. The amount of fresh fresh air sucked in is controlled by the difference between the rotational speed of the first blower fan 151 and the rotational speed of the fourth blower fan 154.

この実施例では、第8温度センサー168によりランプ電源回路を冷却して光源装置81を冷却するランプ冷却風の温度を加味しつつ第1温度センサー161によりランプ冷却風の温度を検出して光源装置81の冷却風量を制御することができ、この光源装置81を冷却するランプ冷却風は電源回路を冷却しない新鮮な外気を追加しているため、高温高発熱量の光源装置81をより効果的に冷却することができるものである。   In this embodiment, the temperature of the lamp cooling air that cools the lamp power supply circuit by the eighth temperature sensor 168 and cools the light source device 81 is taken into account, and the temperature of the lamp cooling air is detected by the first temperature sensor 161. The cooling air volume of 81 can be controlled, and the lamp cooling air that cools the light source device 81 adds fresh outside air that does not cool the power supply circuit. It can be cooled.

そして、温度制御回路は、光源装置81の近傍に設けた光源装置温度センサー、表示素子放熱板115の近傍に設けた放熱板温度センサー、カラーホイール91の近傍に設けたカラーホイール温度センサーのうちの何れかの温度センサーの検出温度が緊急停止温度に達したことを検知したときは、光源装置81を消灯させる信号を制御部69に出力し、第1送風ファン151乃至第3送風ファン153の回転を継続させ、特に、緊急停止温度を検出した温度センサーに対応する送風ファンを最大速度で回転させることもある。   The temperature control circuit includes a light source device temperature sensor provided near the light source device 81, a heat sink temperature sensor provided near the display element heat sink 115, and a color wheel temperature sensor provided near the color wheel 91. When it is detected that the temperature detected by any one of the temperature sensors has reached the emergency stop temperature, a signal for turning off the light source device 81 is output to the control unit 69, and the rotation of the first blower fan 151 to the third blower fan 153 is performed. In particular, the blower fan corresponding to the temperature sensor that detects the emergency stop temperature may be rotated at the maximum speed.

なお、温度制御回路は、制御回路基板113にマイクロプロセッサなどを取り付けて形成する場合や、プロジェクタ10の制御部69とするマイクロコンピュータに所定のプログラミングを行い、制御部69に温度制御回路の機能を持たせるようにして制御部69の内部に温度制御回路を組み込むこともある。
また、上記の図面に示した実施例は、第2隔壁142に窓部147を設けて光源装置81と光源側光学系とを分離しているも、第2隔壁142の全体と透明素材として第2流路122と第4流路124とを分離することもある。
Note that the temperature control circuit is formed by attaching a microprocessor or the like to the control circuit board 113, or by performing predetermined programming on the microcomputer that is the control unit 69 of the projector 10, so that the function of the temperature control circuit is provided to the control unit 69. A temperature control circuit may be incorporated in the control unit 69 so as to be provided.
Further, in the embodiment shown in the above drawings, the second partition 142 is provided with a window 147 to separate the light source device 81 and the light source side optical system. The two flow paths 122 and the fourth flow path 124 may be separated.

さらに、第2隔壁142を貫通させるように導光ロッド93を配置し、第2隔壁142により分離する第2流路122にカラーホイール91を配置し、第4流路124には、光源側光学系のレンズ群95やミラー97及び中継レンズ99と合わせて表示素子75を配置するようにすることもある。   Further, the light guide rod 93 is disposed so as to penetrate the second partition wall 142, the color wheel 91 is disposed in the second flow path 122 separated by the second partition wall 142, and the light source side optical is disposed in the fourth flow path 124. The display element 75 may be arranged together with the lens group 95, the mirror 97, and the relay lens 99 of the system.

そして、第1の吸気口131や第2の吸気口132、第3の吸気口133は、図面に示すように右側壁14や背面板13、及び左側壁15に設ける場合に限るものでなく、適宜、底面板16に設ける場合や上面板12に設けることもあり、光源側光学系のミラー97や表示素子75などの熱源の配置によってもその近傍に配置するように位置を変更することがあり、また、第1や第2又は第3の吸気口を適宜共通とすることもある。   The first air inlet 131, the second air inlet 132, and the third air inlet 133 are not limited to the case where they are provided on the right side wall 14, the back plate 13, and the left side wall 15 as shown in the drawings. When appropriate, it may be provided on the bottom plate 16 or on the top plate 12, and the position may be changed so that the heat source such as the mirror 97 or the display element 75 of the light source side optical system is arranged in the vicinity thereof. In addition, the first, second, or third intake port may be shared as appropriate.

また、第1流路121や第2流路122、及び、第3流路123や第4流路124は、隔壁や側壁などで形成する場合のみでなく、適宜、ダクトやパイプにより形成することもある。
なお、本発明は、以上の実施例の形態に限定されるものでなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で自由に変更、改良が可能である。
In addition, the first flow path 121, the second flow path 122, the third flow path 123, and the fourth flow path 124 are not only formed by a partition wall or a side wall, but are appropriately formed by a duct or a pipe. There is also.
In addition, this invention is not limited to the form of the above Example, A change and improvement are possible freely in the range which does not deviate from the summary of invention.

例えば、本実施例の形態では図のような構成としたが、できる限り熱源毎に独立に温度管理を行うことが本発明の目的であるので、究極的には、熱源毎に吸気口、排気口、ファン、熱源センサー、吸気温センサー、排気温センサーを持ち、全ての熱源を断熱材で仕切り、送風流路を設けるような構成であっても良い。
また、ファンの回転速度は、温度センサーが感知する温度により、段階的に変化させても良く、リニアに変化させても良い。
For example, although the configuration of the present embodiment is configured as shown in the figure, it is an object of the present invention to perform temperature management independently for each heat source as much as possible. It may be configured to have a mouth, a fan, a heat source sensor, an intake air temperature sensor, and an exhaust air temperature sensor, partition all the heat sources with a heat insulating material, and provide an air flow path.
Further, the rotational speed of the fan may be changed stepwise or linearly depending on the temperature detected by the temperature sensor.

本発明にかかるデータプロジェクタの外観を示す正面斜視図。1 is a front perspective view showing an external appearance of a data projector according to the present invention. 本発明にかかるデータプロジェクタの外観を示す背面斜視図。1 is a rear perspective view showing an appearance of a data projector according to the present invention. 本発明にかかるデータプロジェクタの機能回路ブロックを模式的に示す図。The figure which shows typically the functional circuit block of the data projector concerning this invention. 本発明にかかるデータプロジェクタの内部構造の1例を示す図。The figure which shows an example of the internal structure of the data projector concerning this invention. 本発明にかかるデータプロジェクタの内部構造の第2の例を示す図。The figure which shows the 2nd example of the internal structure of the data projector concerning this invention. 本発明にかかるデータプロジェクタの内部構造の第3の例を示す図。The figure which shows the 3rd example of the internal structure of the data projector concerning this invention. 本発明にかかるデータプロジェクタの内部構造の第4の例を示す図。The figure which shows the 4th example of the internal structure of the data projector concerning this invention. 本発明にかかるデータプロジェクタの内部構造の第5の例を示す図。The figure which shows the 5th example of the internal structure of the data projector concerning this invention. 本発明にかかるデータプロジェクタの内部構造の第6の例を示す図。The figure which shows the 6th example of the internal structure of the data projector concerning this invention.

符号の説明Explanation of symbols

10 プロジェクタ
11 正面板 12 上面板
13 背面板 14 右側壁
15 左側壁 16 底面板
21 レンズカバー 23 開閉蓋
25 固定脚部 27 調整脚部
28 ロックつまみ 29 スピーカ穴
31 入出力コネクタ部 33 Ir受信部
35 電源コンセント 41 電源キー
42 パワーインジケータ 43 ランプインジケータ
44 過熱インジケータ 45 自動画質調整キー
46 手動画質調整キー 47 ズームリング
48 フォーカスリング 51 入出力インターフェース
53 画像変換部 55 表示エンコーダ
56 ビデオRAM 58 表示駆動部
61 画像圧縮伸長部 63 メモリカード
65 Ir処理部 67 キー及びインジケータ部
69 制御部 71 音声処理部
72 スピーカ 73 レンズモータ
75 表示素子 81 光源装置
83 超高圧水銀ランプ 85 リフレクタ
87 防爆ガラス 91 カラーホイール
92 ホイールモータ 93 導光ロッド
95 光源側レンズ群 97 ミラー
99 中継レンズ 100 投影系レンズ群
101 固定鏡筒 103 固定レンズ群
105 可動鏡筒 107 可動レンズ群
111 ランプ電源回路基板 113 制御回路基板
121 第1流路 122 第2流路
123 第3流路 124 第4流路
131、132、133 吸気口 135 補助吸気口
137 主排気口 138 第2排気口
141 第1隔壁 142 第2隔壁
143 第3隔壁 144 第4隔壁
151、152、153、154 (第1〜第4)送風ファン
161〜168 (第1〜第8)温度センサー
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Projector 11 Front plate 12 Top plate 13 Back plate 14 Right side wall 15 Left side wall 16 Bottom plate 21 Lens cover 23 Opening and closing cover 25 Fixed leg part 27 Adjustment leg part 28 Lock knob 29 Speaker hole 31 Input / output connector part 33 Ir receiving part 35 Power outlet 41 Power key 42 Power indicator 43 Lamp indicator 44 Overheat indicator 45 Automatic image quality adjustment key 46 Manual image quality adjustment key 47 Zoom ring 48 Focus ring 51 Input / output interface 53 Image conversion unit 55 Display encoder 56 Video RAM 58 Display drive unit 61 Image Compression / decompression unit 63 Memory card 65 Ir processing unit 67 Key and indicator unit 69 Control unit 71 Audio processing unit 72 Speaker 73 Lens motor 75 Display element 81 Light source device 83 Ultra-high pressure mercury 85 Reflector 87 Explosion-proof glass 91 Color wheel 92 Wheel motor 93 Light guide rod 95 Light source side lens group 97 Mirror 99 Relay lens 100 Projection lens group 101 Fixed lens barrel 103 Fixed lens group 105 Movable lens tube 107 Movable lens group 111 Lamp power supply Circuit board 113 Control circuit board 121 First flow path 122 Second flow path 123 Third flow path 124 Fourth flow paths 131, 132, 133 Intake port 135 Auxiliary intake port 137 Main exhaust port 138 Second exhaust port 141 First partition 142 second partition wall 143 third partition wall 144 fourth partition walls 151, 152, 153, 154 (first to fourth) blower fans 161 to 168 (first to eighth) temperature sensors

Claims (9)

本体ケースと、光源装置と、表示素子と、光源側光学系と、を備えるデータプロジェクタであって、
前記光源側光学系はカラーホイールを含み、
前記本体ケースの外部に開口する第1吸気口から前記光源装置の周囲に外気を導く第1流路と、
前記光源装置周辺の空気を前記本体ケースの外部に排気口から排出する第1送風ファンを備えた第2流路と、
前記本体ケースの外部に開口する第2吸気口から前記表示素子の熱を放熱する表示素子放熱板外気を導いて第2排気口から前記本体ケースの外部に排出する第2送風ファンを備えた第3流路と、
前記本体ケースの外部に開口する第3吸気口から前記光源側光学系外気を導いて前記主排気口から前記本体ケースの外部に排出する第3送風ファンを備えた第4流路と、
前記光源装置の近傍に配置される第1の温度センサーと、
前記表示素子放熱板の近傍に配置される第2の温度センサーと、
前記カラーホイールの近傍に配置される第3の温度センサーと、
を有することを特徴とするデータプロジェクタ。
A data projector comprising a main body case, a light source device , a display element, and a light source side optical system ,
The light source side optical system includes a color wheel ,
A first flow path for guiding outside air from the first air inlet opening to the outside of the main body case to the periphery of the light source device ;
A second flow path including a first blower fan for discharging air around the light source device to the outside of the main body case from a main exhaust port;
A second blower fan that guides outside air to a display element heat dissipation plate that radiates heat of the display element from a second air intake opening that opens to the outside of the main body case and exhausts the air from the second exhaust port to the outside of the main body case; A third flow path;
A fourth flow path having a third blowing fan to discharge leading outside air from the third intake port opened to the outside of the main body casing to the light source side optical system from the main exhaust port to the outside of the main body case,
A first temperature sensor disposed in the vicinity of the light source device;
A second temperature sensor disposed in the vicinity of the display element heat dissipation plate;
A third temperature sensor disposed in the vicinity of the color wheel;
A data projector comprising:
前記第1の温度センサー、前記第2の温度センサー及び前記第3の温度センサーの検出温度に応じて、前記第1送風ファン、前記第2送風ファン及び前記第3送風ファンの回転速度を個別に制御する温度制御回路を備えることを特徴とする請求項1に記載したデータプロジェクタ。 Rotational speeds of the first blower fan, the second blower fan, and the third blower fan are individually set according to the detected temperatures of the first temperature sensor, the second temperature sensor, and the third temperature sensor. The data projector according to claim 1, further comprising a temperature control circuit that controls the data projector. 前記温度制御回路は、前記第1の温度センサーの検出温度が高くなると前記第1送風ファンの回転速度を早くし、前記第2の温度センサーの検出温度が高くなると前記第2送風ファンの回転速度を早くし、前記第3の温度センサーの検出温度が高くなると前記第3送風ファンの回転速度を早くするよう、各検出温度に併せて対応する各送風ファンの回転速度を個別に変化させる制御を行うこと特徴とする請求項2に記載したデータプロジェクタ。 The temperature control circuit increases the rotational speed of the first blower fan when the detected temperature of the first temperature sensor increases, and rotates the rotational speed of the second blower fan when the detected temperature of the second temperature sensor increases. Control to individually change the rotation speed of each blower fan corresponding to each detected temperature so as to increase the rotation speed of the third blower fan when the detected temperature of the third temperature sensor becomes higher. The data projector according to claim 2, wherein the data projector is performed. 前記温度制御回路は、前記第1の温度センサー、前記第2の温度センサー、前記第3の温度センサーのうち、何れかの温度センサーの検出温度が緊急停止温度に達したことを検知したときには、直ちに前記プロジェクタの主電源をオフとする信号を前記データプロジェクタの動作を制御する制御部に出力することを特徴とする請求項2又は請求項3に記載したデータプロジェクタ。 When the temperature control circuit detects that the temperature detected by any one of the first temperature sensor, the second temperature sensor, and the third temperature sensor has reached an emergency stop temperature, 4. The data projector according to claim 2 , wherein a signal for turning off the main power supply of the projector is immediately output to a control unit that controls the operation of the data projector. 前記温度制御回路は、前記第1の温度センサー、前記第2の温度センサー、前記第3の温度センサーのうち、何れかの温度センサーの検出温度が緊急停止温度に達したことを検知したときには、前記第1送風ファン、前記第2送風ファン及び前記第3送風ファンの回転を持続しつつ、前記光源装置を消灯させる信号を前記データプロジェクタの動作を制御する制御部に出力することを特徴とする請求項2又は請求項3に記載したデータプロジェクタ。 When the temperature control circuit detects that the temperature detected by any one of the first temperature sensor, the second temperature sensor, and the third temperature sensor has reached an emergency stop temperature, A signal for turning off the light source device is output to a control unit that controls the operation of the data projector while maintaining rotation of the first blower fan, the second blower fan, and the third blower fan. A data projector according to claim 2 or claim 3 . 本体ケースと、光源装置と、表示素子と、光源側光学系と、を備えるデータプロジェクタであって、
前記光源側光学系はカラーホイールを含み、
前記本体ケースの外部に開口する第1吸気口から前記光源装置の周囲に外気を導く第1流路と、
前記光源装置周辺の空気を前記本体ケースの外部に主排気口から排出する第1送風ファンを備えた第2流路と、
前記本体ケースの外部に開口する第2吸気口から前記表示素子の熱を放熱する表示素子放熱板に外気を導いて第2排気口から前記本体ケースの外部に排出する第2送風ファンを備えた第3流路と、
前記本体ケースの外部に開口する第3吸気口から前記光源側光学系に外気を導いて前記主排気口から前記本体ケースの外部に排出する第3送風ファンを備えた第4流路と、
を有し、
前記第3流路に前記第3流路内の温度を測定する第3流路用温度センサーと、前記第4流路に前記第4流路内の温度を測定する第4流路用温度センサーと、がそれぞれ配置されていることを特徴とするデータプロジェクタ。
A data projector comprising a main body case, a light source device, a display element, and a light source side optical system,
The light source side optical system includes a color wheel,
A first flow path for guiding outside air from the first air inlet opening to the outside of the main body case to the periphery of the light source device;
A second flow path including a first blower fan for discharging air around the light source device to the outside of the main body case from a main exhaust port;
A second blower fan that guides outside air to a display element heat dissipation plate that radiates heat of the display element from a second air intake opening that opens to the outside of the main body case and exhausts the air from the second exhaust port to the outside of the main body case; A third flow path;
A fourth flow path including a third blower fan that guides outside air to the light source side optical system from the third air intake opening that opens to the outside of the main body case and exhausts the air from the main exhaust port to the outside of the main body case;
Have
A temperature sensor for a third flow path that measures the temperature in the third flow path at the third flow path, and a temperature sensor for a fourth flow path that measures the temperature in the fourth flow path at the fourth flow path. And a data projector characterized by being arranged respectively .
前記第1吸気口近傍に前記第1流路内の温度を測定する第1流路用温度センサー又は前記主排気口近傍に前記第2流路内の温度を測定する第2流路温度センサーの何れかをさらに備え、
前記第3流路用温度センサーは、前記第2吸気口の近傍と前記第2排気口の近傍との少なくとも一方に配置され、
前記第4流路用温度センサーは、前記第3吸気口の近傍と前記主排気口の近傍との少なくとも一方に配置され、
前記第1流路用温度センサー又は前記第2流路温度センサーの検出温度に応じて前記第1送風ファンの回転速度を、前記第3流路用温度センサーの検出温度に応じて前記第2送風ファンの回転速度を、前記第4流路用温度センサーの検出温度に応じて前記第3送風ファンの回転速度を、各々個別に制御する温度制御回路を備えることを特徴とする請求項6に記載したデータプロジェクタ。
A temperature sensor for a first flow path that measures the temperature in the first flow path near the first intake port, or a temperature sensor for a second flow path that measures the temperature in the second flow path near the main exhaust port. Any further,
The third flow path temperature sensor is disposed in at least one of the vicinity of the second intake port and the vicinity of the second exhaust port,
The fourth flow path temperature sensor is disposed in at least one of the vicinity of the third intake port and the vicinity of the main exhaust port,
The rotational speed of the first blower fan is determined according to the temperature detected by the first flow path temperature sensor or the second flow path temperature sensor, and the second air flow is determined according to the detected temperature of the third flow path temperature sensor. wherein the rotational speed of the fan, in claim 6 the rotational speed of the third blower fan according to the detected temperature of the fourth stream road temperature sensor, characterized in that it comprises a temperature control circuit for each individually controllable Data projector.
前記第2流路用温度センサー及び前記第4流路用温度センサーは前記主排気口の近傍に配置され、前記第3流路用温度センサーは前記第2排気口の近傍に配置され、
前記温度制御回路は、前記第2流路用温度センサーの検出温度が高い場合前記第1送風ファンの回転速度を早くし、前記第4流路用温度センサーの検出温度が高い場合前記第3送風ファンの回転速度を早くし、前記第3流路用温度センサーの検出温度が高い場合前記第2送風ファンの回転速度を早くするよう、各検出温度にあわせて制御を行うことを特徴とする請求項7に記載したデータプロジェクタ。
The second flow path temperature sensor and the fourth flow path temperature sensor are disposed in the vicinity of the main exhaust port, and the third flow path temperature sensor is disposed in the vicinity of the second exhaust port,
The temperature control circuit increases the rotational speed of the first blower fan when the detected temperature of the second flow path temperature sensor is high, and the third blower when the detected temperature of the fourth flow path temperature sensor is high. and faster the rotational speed of the fan, so as to quickly rotational speed of the said when the third flow road temperature detected by the temperature sensor is higher second blower fan, and performs control in accordance with each detected temperature according Item 8. The data projector according to item 7 .
前記第1流路用温度センサーは前記第1吸気口の近傍に配置され、前記第4流路用温度センサーは前記第3吸気口の近傍に配置され、前記第3流路用温度センサーは前記第2吸気口の近傍に配置され、
前記温度制御回路は、前記第1流路用温度センサーの検出温度が低い場合前記第1送風ファンの回転速度を遅くし、前記第4流路用温度センサーの検出温度が低い場合前記第3送風ファンの回転速度を遅くし、前記第3流路用温度センサーの検出温度が低い場合前記第2送風ファンの回転速度を遅くするよう、各検出温度にあわせて制御を行うことを特徴とする請求項7に記載したデータプロジェクタ。
The first flow path temperature sensor is disposed in the vicinity of the first intake port, the fourth flow path temperature sensor is disposed in the vicinity of the third intake port, and the third flow path temperature sensor is Arranged near the second air inlet,
The temperature control circuit slows down the rotation speed of the first blower fan when the detected temperature of the first flow path temperature sensor is low, and the third blower when the detected temperature of the fourth flow path temperature sensor is low. It slows the rotational speed of the fan, so as to slow down the rotational speed when the detected temperature of the third flow road temperature sensor is lower the second blowing fan, and performs control in accordance with each detected temperature according Item 8. The data projector according to item 7 .
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