JP7267811B2 - Endoscope - Google Patents

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Description

本発明は内視鏡に関する。 The present invention relates to endoscopes.

従来、例えば医療分野で、被挿入対象に挿入される挿入部を備える内視鏡が用いられている。挿入部は細長い管状をなす。挿入部の先端側には、光源及び撮像素子が内蔵されている。光源が発した光は被挿入対象の内側を照明し、撮像素子は被挿入対象の内側を撮像する。撮像された被挿入対象の内側の画像は、例えば表示装置に表示される。使用者は、表示された画像を視認することによって、被挿入対象の内側の様子を観察する。 2. Description of the Related Art Conventionally, for example, in the medical field, an endoscope provided with an insertion portion to be inserted into a target is used. The insertion section has an elongated tubular shape. A light source and an imaging element are built in the distal end side of the insertion portion. The light emitted by the light source illuminates the inside of the object to be inserted, and the imaging device images the inside of the object to be inserted. The captured image of the inside of the object to be inserted is displayed, for example, on a display device. The user observes the inside of the object to be inserted by visually recognizing the displayed image.

特許文献1に記載の内視鏡装置は、発光すると共に発熱するLED(光源)と、LEDが実装されているLED基板と、CCD(撮像素子)に導光する複数の光学レンズとを備える。挿入部は光学系受けと鏡枠とを備える。光学系受けはLED基板及び一の光学レンズを保持している。鏡枠は光学系受けに連接されており、他の光学レンズを保持している。鏡枠から挿入部の基端側に向けて、シート状の放熱部材が延びている。
LEDが発した熱は、LED基板、光学系受け、鏡枠、及び放熱部材にこの順に伝わることによって、挿入部の基端側へ放散される。
The endoscope device described in Patent Document 1 includes an LED (light source) that emits light and generates heat, an LED substrate on which the LED is mounted, and a plurality of optical lenses that guide light to a CCD (imaging device). The insertion section has an optical system receiver and a lens frame. The optical system receiver holds the LED substrate and one optical lens. The lens frame is connected to the optical system receiver and holds another optical lens. A sheet-shaped heat radiating member extends from the lens frame toward the base end side of the insertion portion.
The heat generated by the LED is transmitted to the LED substrate, the optical system receiver, the lens frame, and the heat radiating member in this order, and is dissipated to the base end side of the insertion portion.

特開2014-208267号公報JP 2014-208267 A

特許文献1に記載の内視鏡装置において、鏡枠には筒状のレンズ枠が連設されている。レンズ枠は、レンズ枠の先端側の開口を閉鎖するようにして、更に他の光学レンズを保持している。また、レンズ枠の軸長方向の中央部にはCCDが保持されている。
一般に、撮像素子は光源に比べて熱に弱い。特許文献1には、レンズ枠とレンズ枠に保持されている光学レンズとを熱伝導率の低い材料で形成することによって、LEDが発した熱からCCDを保護することが記載されている。しかしながら、CCD自体の放熱については言及されていない。
In the endoscope apparatus disclosed in Patent Document 1, a cylindrical lens frame is connected to the lens frame. The lens frame closes the opening on the tip side of the lens frame and holds another optical lens. A CCD is held in the center of the lens frame in the axial direction.
In general, an image pickup device is more sensitive to heat than a light source. Patent Document 1 describes that a CCD is protected from heat generated by an LED by forming a lens frame and an optical lens held by the lens frame with a material having a low thermal conductivity. However, no mention is made of the heat dissipation of the CCD itself.

本発明は斯かる事情に鑑みてなされたものであり、その主たる目的は、撮像素子を高熱から保護することができる内視鏡を提供することにある。 SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made in view of such circumstances, and a main object of the present invention is to provide an endoscope capable of protecting an imaging element from high heat.

本実施の形態に係る内視鏡は、先端側から順に先端部、湾曲部、及び軟性部を有する挿入部と、前記先端部に内蔵されており、撮像素子に接続されたドライバICと、第1端が前記ドライバICの表面に固定され、第2端が前記湾曲部内に配置された放熱索とを備える。
本実施の形態に係る内視鏡は、先端側から順に先端部、湾曲部、及び軟性部を有する挿入部と、前記先端部に内蔵されており、撮像素子に接続されたドライバICと、第1端が前記ドライバICの表面に固定され、第2端が前記湾曲部内に配置された放熱索とを備え、前記放熱索は、一端が前記軟性部内に配置されており前記湾曲部を貫通する第1チューブに収容されており、前記放熱索と前記第1チューブとの間に、前記放熱索よりも短い第2チューブを備え、該第2チューブは前記放熱索の第1端側に固定されており、且つ、前記放熱索の前記第1チューブの内側に位置する部分と前記第1チューブの内周面との間に介在している。
An endoscope according to the present embodiment includes an insertion section having a distal end portion, a bending portion, and a flexible portion in order from the distal end side, a driver IC built in the distal end portion and connected to an imaging device, a second a heat radiating cable having one end fixed to the surface of the driver IC and a second end disposed within the curved portion.
An endoscope according to the present embodiment includes an insertion section having a distal end portion, a bending portion, and a flexible portion in order from the distal end side, a driver IC built in the distal end portion and connected to an imaging device, a second a heat radiation cable having one end fixed to the surface of the driver IC and a second end disposed within the curved portion, the heat radiation cable having one end disposed within the flexible portion and passing through the curved portion. A second tube that is housed in the first tube and is shorter than the heat radiation cable is provided between the heat radiation cable and the first tube, and the second tube is fixed to the first end side of the heat radiation cable. and is interposed between the portion of the heat radiation cable located inside the first tube and the inner peripheral surface of the first tube.

本実施の形態にあっては、ドライバICの表面に放熱索の第1端が固定されている。ドライバICは挿入部の先端部に内蔵されている。放熱索の第2端は挿入部の湾曲部内に配置されている。
撮像素子はドライバICに接続されている。故に、撮像素子が発した熱は、ドライバICを通して放熱索に伝わる。また、ドライバICが発した熱は、放熱索に伝わる。放熱索に伝わった熱は、挿入部の先端部から挿入部の湾曲部へ放散される。この結果、撮像素子を高熱から保護することができる。また、ドライバICを高熱から保護することができる。
In this embodiment, the first end of the heat radiation cable is fixed to the surface of the driver IC. A driver IC is built in the distal end of the insertion section. A second end of the heat radiating cable is disposed within the curved portion of the insertion section.
The imaging device is connected to the driver IC. Therefore, the heat generated by the imaging element is transferred to the heat dissipation cable through the driver IC. Also, the heat generated by the driver IC is transferred to the heat dissipation cable. The heat transferred to the heat radiation cable is dissipated from the distal end of the insertion section to the curved section of the insertion section. As a result, the imaging device can be protected from high heat. Also, the driver IC can be protected from high heat.

本実施の形態に係る内視鏡は、前記放熱索は、一端が前記軟性部内に配置されており前記湾曲部を貫通する第1チューブに収容されている。 In the endoscope according to this embodiment, one end of the heat radiation cable is arranged inside the flexible portion and is housed in a first tube penetrating through the bending portion.

本実施の形態にあっては、放熱索が第1チューブに収容されている。故に、挿入部に配置されている他部材と放熱索とが互いに干渉し合うことが抑制される。
第1チューブの一端は、挿入部の軟性部内に配置されている。第1チューブは湾曲部を貫通している。故に、第1チューブは湾曲部の曲直に追従し、第1チューブ内で放熱索も湾曲部の曲直に追従する。従って、湾曲部の曲直に起因する放熱索の捻じれを抑制することができる。第1チューブの他端は挿入部の先端部に配置されている。
In this embodiment, the heat radiation cable is housed in the first tube. Therefore, it is possible to suppress mutual interference between the other members arranged in the insertion portion and the heat radiation cable.
One end of the first tube is arranged inside the flexible portion of the insertion section. The first tube passes through the bend. Therefore, the first tube follows the curvature of the curved portion, and the heat radiation cable also follows the curvature of the curved portion within the first tube. Therefore, it is possible to suppress twisting of the heat radiating cable due to bending of the curved portion. The other end of the first tube is arranged at the distal end of the insertion section.

本実施の形態に係る内視鏡は、前記放熱索と前記第1チューブとの間に、前記放熱索よりも短い第2チューブを備え、該第2チューブは前記放熱索の第1端側に固定されている。 The endoscope according to this embodiment includes a second tube shorter than the heat radiation cable between the heat radiation cable and the first tube, and the second tube is located on the first end side of the heat radiation cable. Fixed.

本実施の形態にあっては、放熱索の第1端側と第1チューブとの間に、第2チューブが介在している。故に、第1チューブの内側で放熱索の第1端側が無用に変形又は位置ずれし、ドライバICへの放熱索の固定部分が破損することが抑制される。 In this embodiment, the second tube is interposed between the first end side of the heat radiation cable and the first tube. Therefore, the first end side of the heat radiation cable is prevented from being unnecessarily deformed or displaced inside the first tube, and the fixing portion of the heat radiation cable to the driver IC is prevented from being damaged.

本実施の形態に係る内視鏡は、前記放熱索は、複数の線材を編んで形成されたロープである。 In the endoscope according to this embodiment, the heat radiation cable is a rope formed by weaving a plurality of wire rods.

本実施の形態にあっては、放熱索が、複数の線材を編んで形成されたロープである。故に、放熱索の端末処理が容易である。また、放熱索の第1端を構成する複数の線材を解すことによって、放熱索とドライバICとの接触面積を容易に広げることができる。 In this embodiment, the heat radiation cable is a rope formed by weaving a plurality of wire rods. Therefore, terminal processing of the heat radiation cable is easy. Further, by untying the plurality of wires forming the first end of the heat radiation cable, the contact area between the heat radiation cable and the driver IC can be easily increased.

本実施の形態に係る内視鏡は、前記放熱索は、外皮を有する。 In the endoscope according to this embodiment, the heat radiation cable has an outer skin.

本実施の形態にあっては、放熱索が外皮を有する。外皮によって、放熱索を例えば絶縁又は補強することができる。 In this embodiment, the heat radiation cable has an outer skin. The skin can, for example, insulate or reinforce the heat-radiating cable.

本実施の形態に係る内視鏡は、前記ドライバICと、前記放熱索の第1端とを収容し、一方の開口から前記放熱索と、前記ドライバICに接続されたケーブルとが延びるシールドパイプを備え、前記撮像素子は、前記シールドパイプの他方の開口に配置されており、前記シールドパイプの内部にモールド樹脂が充填されている。 An endoscope according to this embodiment includes a shield pipe that accommodates the driver IC and a first end of the heat radiation cable, and extends from one opening of the heat radiation cable and a cable connected to the driver IC. The imaging element is arranged in the other opening of the shield pipe, and the inside of the shield pipe is filled with molding resin.

本実施の形態にあっては、ドライバICと放熱索の第1端とがシールドパイプに収容されている。故に、シールドパイプの外側で発生した熱が、ドライバICに伝わることが抑制される。シールドパイプの一方の開口から、放熱索とドライバICに接続されたケーブルとが延びる。撮像素子は、シールドパイプの他方の開口に配置されている。シールドパイプの内部にモールド樹脂が充填されている。 In this embodiment, the driver IC and the first end of the heat radiation cable are housed in the shield pipe. Therefore, the heat generated outside the shield pipe is suppressed from being transferred to the driver IC. A heat radiation cable and a cable connected to the driver IC extend from one opening of the shield pipe. The imaging element is arranged in the other opening of the shield pipe. The inside of the shield pipe is filled with molding resin.

撮像素子が発した熱はドライバIC又はモールド樹脂を通って主に放熱索に伝わるが、ケーブルにも伝わる。ドライバICが発した熱は直接的に、又はモールド樹脂を通って主に放熱索に伝わるが、ケーブルにも伝わる。放熱索又はケーブルに伝わった熱は、放熱索又はケーブルに沿って放散される。
以上の結果、撮像素子及びドライバICを、より確実に高熱から保護することができる。
The heat generated by the image pickup device passes through the driver IC or the mold resin and is transmitted mainly to the heat radiation cable, and is also transmitted to the cable. The heat generated by the driver IC is transmitted directly or through the mold resin, mainly to the heat radiation cable, but also to the cable. The heat transferred to the radiating rope or cable is dissipated along the radiating rope or cable.
As a result, the image sensor and the driver IC can be more reliably protected from high heat.

本実施の形態に係る内視鏡は、筒状の放熱部材と、前記放熱部材の端面に配置された光源と、前記放熱部材と前記シールドパイプとを囲む先端筒と、前記シールドパイプの外面と、前記先端筒の内面との間に配置された樹脂層とを備える。 The endoscope according to the present embodiment includes a cylindrical heat dissipating member, a light source disposed on an end surface of the heat dissipating member, a distal end tube surrounding the heat dissipating member and the shield pipe, and an outer surface of the shield pipe. and a resin layer arranged between the inner surface of the tip tube.

本実施の形態にあっては、光源が発した熱が放熱部材に伝わり、放熱部材から先端筒に伝わる。先端筒の内面とシールドパイプの外面との間に樹脂層が配置されているので、先端筒からシールドパイプに熱が伝わることが抑制される。 In this embodiment, the heat emitted by the light source is transmitted to the heat radiation member, and then transmitted from the heat radiation member to the tip tube. Since the resin layer is arranged between the inner surface of the tip tube and the outer surface of the shield pipe, heat transfer from the tip tube to the shield pipe is suppressed.

本実施の形態の内視鏡によれば、撮像素子を高熱から保護することができる。 According to the endoscope of this embodiment, the imaging device can be protected from high heat.

実施の形態に係る内視鏡の外観図である。1 is an external view of an endoscope according to an embodiment; FIG. 挿入部の断面図である。It is a cross-sectional view of the insertion portion. 図2におけるIII-III線による挿入部の断面図である。FIG. 3 is a cross-sectional view of the insertion portion taken along line III-III in FIG. 2; キャップ及び先端筒の分解斜視図である。FIG. 4 is an exploded perspective view of a cap and a tip tube; 撮像ユニットの部分断面斜視図である。It is a partial cross-sectional perspective view of an imaging unit. 断熱筒の断面斜視図である。It is a cross-sectional perspective view of a heat insulation cylinder.

以下、本発明を、その実施の形態を示す図面に基づいて詳述する。 Hereinafter, the present invention will be described in detail based on the drawings showing its embodiments.

図1は、実施の形態に係る内視鏡の外観図である。
図中1は内視鏡であり、内視鏡1は、上部消化管又は下部消化管向けの軟性鏡である。内視鏡1は、操作部11、コネクタ部12、及び挿入部2を備える。
操作部11は硬質の筐体を有する。操作部11の筐体の外面には、使用者に操作される操作ノブ111が設けられている。また、操作部11の筐体の外面には、鉗子栓112によって閉鎖されたチャンネル入口113が設けられている。
FIG. 1 is an external view of an endoscope according to an embodiment.
In the figure, 1 is an endoscope, and the endoscope 1 is a flexible scope for upper digestive tract or lower digestive tract. The endoscope 1 includes an operation section 11 , a connector section 12 and an insertion section 2 .
The operation unit 11 has a rigid housing. An operation knob 111 operated by a user is provided on the outer surface of the housing of the operation unit 11 . A channel inlet 113 closed by a forceps plug 112 is provided on the outer surface of the housing of the operation unit 11 .

コネクタ部12は、ユニバーサルコード121を介して操作部11の一側に接続されている。コネクタ部12から挿入部2に亘り、図示しない電力線及び信号線が配線されている。図示しない電源装置及び表示装置等にコネクタ部12が接続されることによって、内視鏡1の電力線及び信号線が電源装置及び表示装置等に電気的に接続される。 The connector section 12 is connected to one side of the operation section 11 via a universal cord 121 . Power lines and signal lines (not shown) are wired from the connector portion 12 to the insertion portion 2 . By connecting the connector portion 12 to a power supply device, a display device, and the like (not shown), the power line and the signal line of the endoscope 1 are electrically connected to the power supply device, the display device, and the like.

挿入部2は細長い管状をなし、操作部11の他側から延びている。以下では、挿入部2の操作部11に近い側/操作部11から遠い側を、基端側/先端側という。挿入部2と操作部11との間には、挿入部2の基端部を保護するための折れ止め部13が設けられている。
挿入部2は、先端側から順に、先端部201、湾曲部202、及び軟性部203を有する。先端部201は最も短く、硬質である。湾曲部202は可撓性を有する。軟性部203は最も長く、柔軟である。
The insertion portion 2 has an elongated tubular shape and extends from the other side of the operation portion 11 . Hereinafter, the side closer to the operating section 11/the side farther from the operating section 11 of the insertion section 2 will be referred to as the proximal side/the distal side. An anti-bending portion 13 is provided between the insertion portion 2 and the operation portion 11 to protect the proximal end portion of the insertion portion 2 .
The insertion section 2 has a distal end portion 201, a bending portion 202, and a flexible portion 203 in order from the distal end side. Tip 201 is the shortest and stiffest. The bending portion 202 has flexibility. Flexible section 203 is the longest and flexible.

図2は、挿入部2の断面図である。
挿入部2の軟性部203は、柔軟な軟性管21で覆われている。
挿入部2の湾曲部202は、可撓性を有し、湾曲/伸直が可能な湾曲管22を備える。湾曲管22は、いわゆる湾曲駒を複数、軸長方向に連接することによって形成されている。湾曲管22を構成している各湾曲駒は、例えばステンレス製である。
湾曲管22の基端部は、軟性管21の先端部に覆われている。
FIG. 2 is a cross-sectional view of the insertion portion 2. As shown in FIG.
A flexible section 203 of the insertion section 2 is covered with a flexible flexible tube 21 .
The bending portion 202 of the insertion portion 2 includes a bending tube 22 that is flexible and capable of bending/stretching. The bending tube 22 is formed by connecting a plurality of so-called bending pieces in the axial direction. Each bending piece forming the bending tube 22 is made of, for example, stainless steel.
The proximal end of the bending tube 22 is covered with the distal end of the flexible tube 21 .

湾曲管22には、複数の操作用ワイヤ23,23,…が連結されている。このために、湾曲管22の内面に連結部231が内向きに突設されている。複数の連結部231,231,…が、湾曲管22の軸長方向及び周方向夫々に並設されている。各連結部231は、操作用ワイヤ23の長さ方向の適宜の箇所を保持している。
操作用ワイヤ23は、軟性管21及び湾曲管22夫々の全長に亘って延びる。操作用ワイヤ23,23,…夫々の基端部は操作部11に連結されている(図1参照)。操作部11の操作ノブ111が操作されることによって、操作用ワイヤ23,23,…が個別に進退する。この結果、湾曲管22が曲直自在に変形する。
A plurality of operation wires 23 , 23 , . . . are connected to the bending tube 22 . For this purpose, a connecting portion 231 protrudes inward from the inner surface of the bending tube 22 . A plurality of connecting portions 231 , 231 , . Each connecting portion 231 holds an appropriate portion of the operation wire 23 in the length direction.
The operation wire 23 extends over the entire length of each of the flexible tube 21 and the bending tube 22 . The proximal ends of the operation wires 23, 23, . . . are connected to the operation portion 11 (see FIG. 1). By operating the operation knob 111 of the operation portion 11, the operation wires 23, 23, . . . As a result, the bending tube 22 is deformed to be bendable.

図3は、図2におけるIII-III線による挿入部2の断面図である。図3は、挿入部2の先端部201の拡大断面図でもある。
図2及び図3に示すように、挿入部2の先端部201は、キャップ24及び先端筒3を備える。
FIG. 3 is a cross-sectional view of the insertion portion 2 taken along line III-III in FIG. 3 is also an enlarged cross-sectional view of the distal end portion 201 of the insertion portion 2. FIG.
As shown in FIGS. 2 and 3, the distal end portion 201 of the insertion portion 2 includes a cap 24 and a distal end tube 3. As shown in FIGS.

図4は、キャップ24及び先端筒3の分解斜視図である。
先端筒3は硬質である。図2~図4に示すように、先端筒3は筒本体31,32を備える。筒本体31は有底筒状をなし、例えば真鍮製である。筒本体32は筒状をなし、例えば真鍮製である。筒本体31,32は、筒本体31の底壁311を先端側に向け、筒本体31の基端部に筒本体32の先端部が同軸に外嵌めされることによって、一体化されている。筒本体32の基端部には湾曲管22の先端部が同軸に連接されている。
筒本体31の底壁311の外面には、筒部312が先端側に向けて突設されている。筒部312の内側に位置する底壁311は開口している。
FIG. 4 is an exploded perspective view of the cap 24 and the tip tube 3. FIG.
The tip tube 3 is hard. As shown in FIGS. 2 to 4, the tip tube 3 includes tube bodies 31 and 32. As shown in FIGS. The cylinder main body 31 has a cylindrical shape with a bottom and is made of brass, for example. The cylinder main body 32 has a cylindrical shape and is made of brass, for example. The cylindrical bodies 31 and 32 are integrated by coaxially fitting the distal end portion of the cylindrical body 32 to the base end portion of the cylindrical body 31 with the bottom wall 311 of the cylindrical body 31 directed toward the distal end side. The distal end portion of the bending tube 22 is coaxially connected to the proximal end portion of the tubular body 32 .
A cylindrical portion 312 is provided on the outer surface of the bottom wall 311 of the cylindrical main body 31 so as to protrude toward the distal end side. A bottom wall 311 positioned inside the cylindrical portion 312 is open.

キャップ24は有底筒状をなし、例えば合成樹脂製である。図2に示すように、キャップ24の底壁の内面には、区隔壁241が基端側に向けて突設されている。区隔壁241は、キャップ24の内側を2分割している。
キャップ24の区隔壁241の一面とキャップ24の内周面との間には、先端筒3の筒本体31の筒部312が内嵌めされている。
The cap 24 has a cylindrical shape with a bottom and is made of synthetic resin, for example. As shown in FIG. 2, a dividing wall 241 is provided on the inner surface of the bottom wall of the cap 24 so as to protrude toward the base end side. The partition wall 241 divides the inside of the cap 24 into two.
Between one surface of the partition wall 241 of the cap 24 and the inner peripheral surface of the cap 24, the tubular portion 312 of the tubular main body 31 of the tip tube 3 is fitted.

キャップ24の区隔壁241の他面とキャップ24の内周面との間には、チャンネルチューブ25の先端部が配されている。チャンネルチューブ25は筒本体31の底壁311に設けられている貫通孔313(図4参照)を貫通し、挿入部2の全長に亘る。チャンネルチューブ25の基端部は、図1に示す操作部11のチャンネル入口113に接続されている。 Between the other surface of the dividing wall 241 of the cap 24 and the inner peripheral surface of the cap 24, the tip of the channel tube 25 is arranged. The channel tube 25 passes through a through hole 313 (see FIG. 4) provided in the bottom wall 311 of the cylinder main body 31 and extends over the entire length of the insertion portion 2 . A proximal end portion of the channel tube 25 is connected to the channel inlet 113 of the operation portion 11 shown in FIG.

図2及び図3に示すように、挿入部2はカバーチューブ26を備える。カバーチューブ26は湾曲管22及び先端筒3夫々の外周面を覆っている。
キャップ24の周壁がカバーチューブ26の先端部に内嵌めされることによって、キャップ24の底壁がカバーチューブ26の先端側の開口を閉鎖している。
As shown in FIGS. 2 and 3 , the insertion section 2 has a cover tube 26 . A cover tube 26 covers the outer peripheral surfaces of the bending tube 22 and the tip tube 3 .
By fitting the peripheral wall of the cap 24 to the distal end of the cover tube 26 , the bottom wall of the cap 24 closes the opening on the distal end side of the cover tube 26 .

先端部201には撮像ユニット4が収容されている。
図5は、撮像ユニット4の部分断面斜視図である。
図2~図5に示すように、撮像ユニット4は、断熱筒41、レンズ保持筒42、及び放熱部材43を備える。
図2及び図3に示すように、断熱筒41は、先端筒3の軸長方向の中央部に配されている。
The imaging unit 4 is accommodated in the distal end portion 201 .
FIG. 5 is a partial cross-sectional perspective view of the imaging unit 4. As shown in FIG.
As shown in FIGS. 2 to 5, the imaging unit 4 includes a heat insulating cylinder 41, a lens holding cylinder 42, and a heat radiating member 43. As shown in FIGS.
As shown in FIGS. 2 and 3, the heat insulating tube 41 is arranged in the central portion of the tip tube 3 in the axial direction.

図6は、断熱筒41の断面図である。
図2~図6に示す断熱筒41は、素子保持筒411及びシールドパイプ412を有する。素子保持筒411及びシールドパイプ412は、素子保持筒411の基端部にシールドパイプ412の先端部が同軸に嵌め合わされることによって、一体化されている。一体化された素子保持筒411及びシールドパイプ412夫々の外周面は、樹脂層413によって覆われている。樹脂層413は断熱性を有し、例えばポリイミドテープである。素子保持筒411は、例えば変性ポリフェニレンエーテル樹脂製である。シールドパイプ412は、例えばステンレス製である。シールドパイプ412の板厚は、例えば0.15mmである。
FIG. 6 is a cross-sectional view of the heat insulating cylinder 41. As shown in FIG.
The heat insulating tube 41 shown in FIGS. 2 to 6 has an element holding tube 411 and a shield pipe 412 . The element holding tube 411 and the shield pipe 412 are integrated by coaxially fitting the tip of the shield pipe 412 to the base end of the element holding tube 411 . The outer peripheral surfaces of the integrated element holding cylinder 411 and shield pipe 412 are covered with a resin layer 413 . The resin layer 413 has heat insulating properties and is, for example, a polyimide tape. The element holding cylinder 411 is made of modified polyphenylene ether resin, for example. The shield pipe 412 is made of stainless steel, for example. The plate thickness of the shield pipe 412 is, for example, 0.15 mm.

素子保持筒411は、撮像素子44を保持している。
撮像素子44は、例えばCMOSイメージセンサ又はCCDイメージセンサである。撮像素子44は板状をなす。撮像素子44にはカバーレンズ441が一体的に設けられている。カバーレンズ441は、カバーガラス、カラーフィルタ、マイクロレンズ等を有し、撮像素子44の受光面を覆っている。
撮像素子44は、素子保持筒411の基端部に嵌め込まれており、シールドパイプ412の基端側の開口(他方の開口)を閉塞している。
The device holding cylinder 411 holds the imaging device 44 .
The imaging device 44 is, for example, a CMOS image sensor or a CCD image sensor. The imaging device 44 has a plate shape. A cover lens 441 is provided integrally with the imaging element 44 . The cover lens 441 has a cover glass, color filters, microlenses, etc., and covers the light receiving surface of the imaging device 44 .
The imaging device 44 is fitted in the base end portion of the device holding cylinder 411 and closes the base end side opening (the other opening) of the shield pipe 412 .

断熱筒41の素子保持筒411の先端部には、レンズ保持筒42の基端部が同軸に内嵌めされている。
レンズ保持筒42の先端部、基端部、及び長手方向中央部の複数箇所には、撮像用レンズ421,421,…が嵌め込まれている。レンズ保持筒42の両端の開口は、撮像用レンズ421,421によって閉塞されている。
The base end of the lens holding cylinder 42 is coaxially fitted into the tip of the element holding cylinder 411 of the heat insulating cylinder 41 .
Imaging lenses 421, 421, . . . Openings at both ends of the lens holding cylinder 42 are closed by imaging lenses 421 , 421 .

図2~図5に示す放熱部材43は、肉厚の筒状をなす。放熱部材43は、例えば真鍮製である。放熱部材43は、レンズ保持筒42の長手方向の中途から断熱筒41の素子保持筒411の長手方向の中途に亘って、外嵌めされている。放熱部材43は、放熱部材43の外周面が全体的に先端筒3の筒本体31の筒部312の内周面に接触するようにして、先端筒3の筒本体31の筒部312に内嵌めされている。 The heat radiating member 43 shown in FIGS. 2 to 5 has a thick tubular shape. The heat dissipation member 43 is made of brass, for example. The heat radiating member 43 is externally fitted from the middle of the lens holding cylinder 42 in the longitudinal direction to the middle of the heat insulating cylinder 41 in the element holding cylinder 411 in the longitudinal direction. The heat dissipating member 43 is inserted into the cylindrical portion 312 of the cylindrical body 31 of the distal end tube 3 such that the outer peripheral surface of the heat dissipating member 43 is wholly in contact with the inner circumferential surface of the cylindrical portion 312 of the cylindrical main body 31 of the distal end tube 3 . is fitted.

放熱部材43が先端筒3に内嵌め固定されることによって、放熱部材43に固定されているレンズ保持筒42とレンズ保持筒42に固定されている断熱筒41とが、先端筒3に固定される。
断熱筒41の素子保持筒411及びシールドパイプ412夫々は先端筒3に囲まれている。素子保持筒411及びシールドパイプ412夫々の外面と先端筒3の内面との間に樹脂層413が配されている。
The heat radiation member 43 is internally fitted and fixed to the tip tube 3 , so that the lens holding tube 42 fixed to the heat radiation member 43 and the heat insulating tube 41 fixed to the lens holding tube 42 are fixed to the tip tube 3 . be.
The element holding tube 411 and the shield pipe 412 of the heat insulating tube 41 are each surrounded by the tip tube 3 . A resin layer 413 is arranged between the outer surface of each of the element holding tube 411 and the shield pipe 412 and the inner surface of the tip tube 3 .

放熱部材43には、熱伝導性が高い環状の光源基板45が取り付けられている。具体的には、放熱部材43の先端面に、光源基板45の一面が、例えば熱伝導性が高い接着剤を用いて接着されている。光源基板45の熱伝導率は例えば2.0W/(m・K)である。
光源基板45の他面には、2つの光源451,451が実装されている。各光源451は、例えばLEDである。
An annular light source substrate 45 having high thermal conductivity is attached to the heat dissipation member 43 . Specifically, one surface of the light source substrate 45 is adhered to the tip surface of the heat dissipation member 43 using, for example, an adhesive having high thermal conductivity. The thermal conductivity of the light source substrate 45 is, for example, 2.0 W/(m·K).
Two light sources 451 , 451 are mounted on the other surface of the light source substrate 45 . Each light source 451 is, for example, an LED.

キャップ24の底壁には、2つの窓242,242が設けられている。窓242,242には照明用レンズ240,240が嵌め込まれている。照明用レンズ240,240は、光源451,451に対向している。
キャップ24の底壁には、開口243が設けられている。開口243は、窓242,242の間に位置している。開口243には、レンズ保持筒42の先端部が同軸に内嵌めされている。
キャップ24の底壁には、チャンネル出口244が設けられている。チャンネル出口244は、チャンネルチューブ25の基端側の開口に連通している。
Two windows 242 , 242 are provided in the bottom wall of the cap 24 . Illumination lenses 240 and 240 are fitted in the windows 242 and 242 . The illumination lenses 240,240 face the light sources 451,451.
An opening 243 is provided in the bottom wall of the cap 24 . Opening 243 is located between windows 242 , 242 . The tip of the lens holding cylinder 42 is coaxially fitted in the opening 243 .
A channel outlet 244 is provided in the bottom wall of the cap 24 . The channel outlet 244 communicates with the proximal opening of the channel tube 25 .

図2、図3、図5、及び図6に示すように、断熱筒41のシールドパイプ412には、ドライバIC46が収容されている。
ドライバIC46は、例えばCMOS-ICである。ドライバIC46は、フレキシブルプリント基板461を介して撮像素子44に電気的に接続されており、撮像素子44を駆動する。
As shown in FIGS. 2, 3, 5, and 6, the driver IC 46 is accommodated in the shield pipe 412 of the heat insulating cylinder 41. As shown in FIGS.
Driver IC 46 is, for example, a CMOS-IC. The driver IC 46 is electrically connected to the imaging element 44 via the flexible printed circuit board 461 and drives the imaging element 44 .

ドライバIC46は、フレキシブルプリント基板461を介してケーブル47の一端部に電気的に接続されている。ケーブル47は、前述の電力線及び信号線がシースに覆われた構成であり、軟性管21及び湾曲管22夫々の変形に追従可能な柔軟性を有する。ケーブル47は、シールドパイプ412の基端側の開口(一方の開口)から湾曲管22の基端側に向けて伸び、コネクタ部12に亘る。 Driver IC 46 is electrically connected to one end of cable 47 via flexible printed circuit board 461 . The cable 47 has a configuration in which the power line and the signal line are covered with a sheath, and has flexibility to follow the deformation of the flexible tube 21 and the bending tube 22 . The cable 47 extends from the proximal end side opening (one opening) of the shield pipe 412 toward the proximal end side of the bending tube 22 and extends over the connector portion 12 .

ケーブル47が有する電力線の一部は、ケーブル47の先端部から引き出されて、断熱筒41及び放熱部材43を貫通し、光源基板45を介して光源451,451に接続されている(不図示)。
ケーブル47は、前述の電源装置から撮像素子44及び光源451,451への給電、及び撮像素子44から前述の表示装置への信号の出力等に用いられる。
A part of the power line of the cable 47 is pulled out from the tip of the cable 47, passes through the heat insulating cylinder 41 and the heat radiating member 43, and is connected to the light sources 451, 451 via the light source substrate 45 (not shown). .
The cable 47 is used for power supply from the power supply device described above to the imaging device 44 and the light sources 451 and 451, output of signals from the imaging device 44 to the display device described above, and the like.

図3、図5、及び図6に示すように、撮像ユニット4は放熱索51を備える。
放熱索51は、金属製(例えば銅製)の複数の線材を編んで形成されたロープである。放熱索51は外皮511を有する。外皮511は、放熱索51の略全長に亘って放熱索51の表面を覆う。外皮511は絶縁性を有し、例えばシリコン製の被膜である。外皮511には、放熱索51を補強する効果もある。
As shown in FIGS. 3, 5, and 6, the imaging unit 4 has a heat radiation cable 51. As shown in FIG.
The heat radiation cable 51 is a rope formed by weaving a plurality of metal (for example, copper) wires. The heat-radiating cable 51 has an outer skin 511 . The skin 511 covers the surface of the heat radiation cable 51 over substantially the entire length of the heat radiation cable 51 . The outer skin 511 has insulating properties and is, for example, a silicone coating. The skin 511 also has the effect of reinforcing the heat radiation cable 51 .

ただし、放熱索51の第1端512は外皮511に覆われておらず、剥き出しである。第1端512は、例えば熱伝導性が高い接着剤によって、ドライバIC46のケーシングの表面に固定されている。第1端512とドライバIC46との接触面積の増大のために、第1端512における放熱索51は、線材が解かれて扁平な形状にしてある。 However, the first end 512 of the heat radiation cable 51 is not covered with the outer skin 511 and is exposed. The first end 512 is fixed to the surface of the casing of the driver IC 46 by, for example, an adhesive with high thermal conductivity. In order to increase the contact area between the first end 512 and the driver IC 46, the wire material of the heat radiation cable 51 at the first end 512 is unwound and formed into a flat shape.

放熱索51の第1端512はシールドパイプ412に収容されている。放熱索51は、シールドパイプ412の基端側の開口から湾曲管22の基端側に向けて伸びる。放熱索51の第2端は、湾曲部202内に配置されている(図1参照)。 A first end 512 of the heat radiation cable 51 is housed in the shield pipe 412 . The heat radiating cable 51 extends from the base end side opening of the shield pipe 412 toward the base end side of the curved tube 22 . A second end of the heat radiation cable 51 is disposed within the curved portion 202 (see FIG. 1).

放熱索51は、第1チューブ52に収容されている。第1チューブ52は放熱索51よりも長く、放熱索51が遊びを有して挿通されている。例えば、放熱索51の長さは100mmであり、第1チューブ52の長さは300mmである。
第1チューブ52は湾曲管22を貫通している。第1チューブ52の先端部から、放熱索51の第1端512が突出している。第1チューブ52の先端部は、シールドパイプ412の基端部の近傍に配置されている。第1チューブ52の基端部は、軟性部203内に配置されている(図1参照)。
The heat radiation cable 51 is housed in the first tube 52 . The first tube 52 is longer than the heat radiation cable 51, and the heat radiation cable 51 is inserted with play. For example, the heat radiation cable 51 has a length of 100 mm and the first tube 52 has a length of 300 mm.
The first tube 52 passes through the curved tube 22 . A first end 512 of the heat radiation cable 51 protrudes from the tip of the first tube 52 . The distal end of the first tube 52 is arranged near the proximal end of the shield pipe 412 . A proximal end portion of the first tube 52 is disposed within the flexible portion 203 (see FIG. 1).

放熱索51の第1端512側と第1チューブ52の先端部との間に、第2チューブ53が介在している。第2チューブ53は放熱索51よりも短く、放熱索51の第1端512に隣り合うようにして、放熱索51に固定されている。例えば、第2チューブ53の長さは10mmである。 A second tube 53 is interposed between the first end 512 side of the heat radiation cable 51 and the tip of the first tube 52 . The second tube 53 is shorter than the heat radiation cable 51 and is fixed to the heat radiation cable 51 so as to be adjacent to the first end 512 of the heat radiation cable 51 . For example, the length of the second tube 53 is 10 mm.

第2チューブ53は、第1端512の近傍の放熱索51と第1チューブ52との間隙を埋めている。このため、第1端512の近傍の放熱索51が第1チューブ52の内側で無用に変形又は位置ずれすることが抑制される。故に、放熱索51が変形又は位置ずれしたせいで第1端512とドライバIC46との固定部分が破損することが抑制される。
なお、放熱索51と第1チューブ52との間の間隙が十分に小さい場合、第2チューブ53は省略されてもよい。
The second tube 53 fills the gap between the heat radiation cable 51 near the first end 512 and the first tube 52 . Therefore, the heat radiation cable 51 near the first end 512 is prevented from being unnecessarily deformed or shifted inside the first tube 52 . Therefore, damage to the fixing portion between the first end 512 and the driver IC 46 due to the deformation or displacement of the heat radiation cable 51 is suppressed.
Note that the second tube 53 may be omitted if the gap between the heat radiation cable 51 and the first tube 52 is sufficiently small.

図2に示すように、シールドパイプ412の内部にはモールド樹脂48が充填されている。図2において、モールド樹脂48は破線のハッチングで示されている。図3、図5、及び図6におけるモールド樹脂48の図示は省略されている。
モールド樹脂48の絶縁性及び熱伝導性は高い。モールド樹脂48の熱伝導率は例えば2.4W/(m・K)である。モールド樹脂48は、例えば熱伝導性フィラーが配合された高熱伝導性樹脂である。モールド樹脂48によって、ドライバIC46とフレキシブルプリント基板461と放熱索51の第1端512とケーブル47のフレキシブルプリント基板461に接続されている部分とがモールドされている。
As shown in FIG. 2, the inside of the shield pipe 412 is filled with a molding resin 48 . In FIG. 2, the mold resin 48 is indicated by dashed hatching. Illustration of the mold resin 48 is omitted in FIGS.
The mold resin 48 has high insulating properties and thermal conductivity. The thermal conductivity of the mold resin 48 is, for example, 2.4 W/(m·K). The molding resin 48 is, for example, a highly thermally conductive resin containing a thermally conductive filler. The driver IC 46 , the flexible printed circuit board 461 , the first end 512 of the heat radiation cable 51 , and the portion of the cable 47 connected to the flexible printed circuit board 461 are molded with the mold resin 48 .

図6に示すように、シールドパイプ412の周面には、2つの貫通孔414,414が設けられている。貫通孔414,414は、シールドパイプ412の基端部において、互いに対向配置されている。一体化された素子保持筒411及びシールドパイプ412を樹脂層413で覆う前に、貫通孔414,414を通してモールド樹脂48が充填される。シールドパイプ412の先端側の開口は撮像素子44によって閉塞されているので、モールド樹脂48の充填に伴い、シールドパイプ412の中の空気はシールドパイプ412の基端側の開口から抜け出る。以上の結果、シールドパイプ412内にモールド樹脂48を隙間なく充填することができる。 As shown in FIG. 6 , two through holes 414 , 414 are provided in the peripheral surface of the shield pipe 412 . The through holes 414 , 414 are arranged opposite each other at the base end of the shield pipe 412 . Before covering the integrated element holding cylinder 411 and shield pipe 412 with the resin layer 413 , the through holes 414 and 414 are filled with the molding resin 48 . Since the opening on the distal end side of the shield pipe 412 is closed by the imaging element 44 , the air in the shield pipe 412 escapes from the opening on the proximal end side of the shield pipe 412 as the mold resin 48 is filled. As a result, the inside of the shield pipe 412 can be filled with the mold resin 48 without gaps.

図1に示す内視鏡1の使用者は、挿入部2を先端側から消化管に挿入する。軟性部203は、消化管の形状に応じて柔軟に変形する。
使用者は、操作ノブ111を操作することによって、湾曲管22を曲直させる。この結果、湾曲部202が曲直するので、挿入部2の先端部201が、使用者が所望する方向に向く。
光源451,451が発した光は、照明用レンズ240,240を通って消化管の内側を照明する。
A user of the endoscope 1 shown in FIG. 1 inserts the insertion section 2 into the digestive tract from the distal end side. The flexible portion 203 is flexibly deformed according to the shape of the gastrointestinal tract.
The user bends the bending tube 22 by operating the operation knob 111 . As a result, the bending portion 202 is bent again, so that the distal end portion 201 of the insertion portion 2 faces in the direction desired by the user.
The light emitted by the light sources 451, 451 passes through the illumination lenses 240, 240 and illuminates the inside of the gastrointestinal tract.

撮像素子44は、消化管の内側を撮像する。更に詳細には、消化管の内側にて反射した光が、撮像用レンズ421,421,…を通って撮像素子44に入射する。撮像素子44は、入射した光に応じた電気信号を、フレキシブルプリント基板461を介してドライバIC46に出力する。ドライバIC46は、入力された電気信号を、ケーブル47及びコネクタ部12を介して内視鏡1の外部(例えば表示装置)に出力する。 The imaging element 44 images the inside of the digestive tract. More specifically, the light reflected inside the gastrointestinal tract enters the imaging element 44 through the imaging lenses 421, 421, . The imaging element 44 outputs an electrical signal corresponding to the incident light to the driver IC 46 via the flexible printed circuit board 461 . The driver IC 46 outputs the input electrical signal to the outside of the endoscope 1 (for example, a display device) via the cable 47 and the connector section 12 .

表示装置は、入力された電気信号に応じた画像を表示する。表示された画像は、消化管の内側の様子を示している。使用者は、表示された画像を視認することによって、消化管の内側の様子を観察する。
使用者は、操作部11の鉗子栓112を介して、チャンネル入口113から図示しない処置具をチャンネルチューブ25に挿入する。処置具の先端部は、チャンネルチューブ25を通ってキャップ24のチャンネル出口244から消化管の内側に出る。使用者は、消化管の内側の様子を観察しながら、処置具を用いて適切な処置(例えば検体の採取)を行なう。
A display device displays an image according to an input electrical signal. The displayed image shows the inside of the digestive tract. The user observes the inside of the digestive tract by viewing the displayed image.
The user inserts a treatment instrument (not shown) into the channel tube 25 from the channel inlet 113 via the forceps plug 112 of the operation section 11 . The distal end of the treatment instrument passes through the channel tube 25 and exits from the channel outlet 244 of the cap 24 to the inside of the gastrointestinal tract. The user performs appropriate treatment (for example, sample collection) using the treatment instrument while observing the inside of the digestive tract.

光源451,451は発熱する。光源451,451が発した熱は、光源基板45、放熱部材43、先端筒3、及び湾曲管22をこの順に伝わって、湾曲管22の基端側へ放散される。或いは、光源451,451が発した熱は、先端筒3又は湾曲管22からカバーチューブ26を通って内視鏡1の外部に放散される。この結果、光源451,451を高熱から保護することができる。
なお、湾曲管22における熱伝導性を高めるために、例えば湾曲管22の表面にシート状の放熱部材を配してもよい。
The light sources 451, 451 generate heat. The heat generated by the light sources 451 , 451 is transmitted through the light source substrate 45 , the heat radiating member 43 , the tip tube 3 , and the bending tube 22 in this order, and is radiated toward the proximal end of the bending tube 22 . Alternatively, the heat generated by the light sources 451 , 451 is radiated to the outside of the endoscope 1 through the cover tube 26 from the tip tube 3 or the bending tube 22 . As a result, the light sources 451, 451 can be protected from high heat.
In order to increase the thermal conductivity of the curved tube 22, for example, a sheet-like heat radiating member may be arranged on the surface of the curved tube 22. As shown in FIG.

撮像素子44及びドライバIC46は発熱する。
撮像素子44が発した熱は、フレキシブルプリント基板461を通ってドライバIC46に伝わり、ドライバIC46から主に放熱索51に伝わるが、ケーブル47にも伝わる。
ドライバIC46が発した熱は、主に放熱索51に伝わるが、ケーブル47にも伝わる。
或いは、撮像素子44(又はドライバIC46)が発した熱は、モールド樹脂48を通って放熱索51又はケーブル47に伝わる。
The imaging element 44 and the driver IC 46 generate heat.
The heat generated by the imaging device 44 is transmitted to the driver IC 46 through the flexible printed circuit board 461 , and transmitted mainly to the heat radiation cable 51 from the driver IC 46 , but is also transmitted to the cable 47 .
The heat generated by the driver IC 46 is mainly transmitted to the heat radiation cable 51 and also transmitted to the cable 47 .
Alternatively, the heat generated by the imaging element 44 (or the driver IC 46 ) is transferred to the heat radiation cable 51 or the cable 47 through the mold resin 48 .

放熱索51(又はケーブル47)に伝わった熱は、放熱索51(又はケーブル47)に沿って、放熱索51(又はケーブル47)の基端側へ放散される。
一般に、撮像素子44及びドライバIC46は光源451よりも熱に弱い。しかしながら、光源451の放熱経路と撮像素子44の放熱経路との間には断熱筒41が介在している。故に、光源451の放熱経路を通る熱が、撮像素子44及びドライバIC46に伝わることを抑制することができる。
以上の結果、撮像素子44及びドライバIC46を高熱から保護することができる。
The heat transferred to the heat radiation cable 51 (or the cable 47) is dissipated along the heat radiation cable 51 (or the cable 47) to the base end side of the heat radiation cable 51 (or the cable 47).
In general, the imaging element 44 and the driver IC 46 are more sensitive to heat than the light source 451 . However, the heat insulating cylinder 41 is interposed between the heat radiation path of the light source 451 and the heat radiation path of the imaging device 44 . Therefore, the heat passing through the heat dissipation path of the light source 451 can be suppressed from being transferred to the imaging device 44 and the driver IC 46 .
As a result, the imaging element 44 and the driver IC 46 can be protected from high heat.

放熱索51は第1チューブ52によって保護されている。故に、挿入部2に配置されている他部材(例えばチャンネルチューブ25又はケーブル47)と放熱索51とが互いに干渉し合うことが抑制される。
第1チューブ52は湾曲部202を貫通している。故に、第1チューブ52は湾曲部202の曲直に追従し、第1チューブ52内で放熱索51も湾曲部202の曲直に追従する。従って、湾曲部202の曲直に起因する放熱索51の捻じれを抑制することができる。
放熱索51と第1チューブ52との間には空隙が存在するので、放熱索51に伝達した熱が第1チューブ52の外側に伝わることが抑制される。
The heat radiation cable 51 is protected by the first tube 52 . Therefore, other members (for example, the channel tube 25 or the cable 47) arranged in the insertion section 2 and the heat radiation cable 51 are prevented from interfering with each other.
The first tube 52 passes through the curved portion 202 . Therefore, the first tube 52 follows the curve of the curved portion 202 , and the heat radiation cable 51 also follows the curve of the curved portion 202 within the first tube 52 . Therefore, twisting of the heat radiation cable 51 due to the bending of the curved portion 202 can be suppressed.
Since there is a gap between the heat radiation cable 51 and the first tube 52 , the heat transmitted to the heat radiation cable 51 is suppressed from being transmitted to the outside of the first tube 52 .

なお、断熱筒41を構成する素子保持筒411及びシールドパイプ412夫々の熱伝導性が十分に低い場合、樹脂層413は省略されてもよい。
放熱索51の長さは100mmに限定されず、例えば50mmでもよい。放熱索51が短いほど経済性が高く、放熱索51が長いほど放熱効果が向上する。ただし、放熱索51の長さが100mmを越えると、放熱効果は劇的には向上しないことが実験的に分かっている。
In addition, when the thermal conductivity of each of the element holding cylinder 411 and the shield pipe 412 constituting the heat insulating cylinder 41 is sufficiently low, the resin layer 413 may be omitted.
The length of the heat radiation cable 51 is not limited to 100 mm, and may be 50 mm, for example. The shorter the heat radiation cable 51, the higher the economy, and the longer the heat radiation cable 51, the better the heat radiation effect. However, it has been found experimentally that if the length of the heat-dissipating cable 51 exceeds 100 mm, the heat-dissipating effect is not dramatically improved.

放熱索51は編み線に限定されず、例えば撚り線又は単線でもよい。しかしながら、撚り線に比べて編み線の放熱索51には基端側の端末処理が不要という利点がある。また、単線に比べて編み線の放熱索51にはドライバIC46との接触面積を広げやすいという利点がある。
放熱索51は金属製に限定されず、例えばカーボンファイバ製でもよい。
内視鏡1は、医療分野で用いられるものに限定されない。
The heat radiation cable 51 is not limited to a braided wire, and may be, for example, a stranded wire or a single wire. However, compared with the twisted wire, the braided heat radiation cable 51 has the advantage that it does not require terminal processing on the base end side. Moreover, the braided heat radiation cable 51 has the advantage that the contact area with the driver IC 46 can be increased more easily than the single wire.
The heat radiation cable 51 is not limited to being made of metal, and may be made of carbon fiber, for example.
The endoscope 1 is not limited to those used in the medical field.

今回開示された実施の形態は、全ての点で例示であって、制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上述した意味ではなく、特許請求の範囲と均等の意味及び特許請求の範囲内での全ての変更が含まれることが意図される。 The embodiments disclosed this time should be considered as examples in all respects and not as restrictive. The scope of the present invention is intended to include all modifications within the scope of the claims and the meaning equivalent to the scope of the claims, rather than the meaning described above.

1 内視鏡
2 挿入部
201 先端部
202 湾曲部
203 軟性部
243 開口
3 先端筒
412 シールドパイプ
413 樹脂層
43 放熱部材
44 撮像素子
451 光源
46 ドライバIC
47 ケーブル
48 モールド樹脂
51 放熱索
511 外皮
512 第1端
52 第1チューブ
53 第2チューブ
REFERENCE SIGNS LIST 1 endoscope 2 insertion section 201 tip section 202 bending section 203 flexible section 243 opening 3 tip tube 412 shield pipe 413 resin layer 43 heat dissipation member 44 imaging element 451 light source 46 driver IC
47 Cable 48 Mold Resin 51 Heat Radiation Cable 511 Jacket 512 First End 52 First Tube 53 Second Tube

Claims (5)

先端側から順に先端部、湾曲部、及び軟性部を有する挿入部と、
前記先端部に内蔵されており、撮像素子に接続されたドライバICと、
第1端が前記ドライバICの表面に固定され、第2端が前記湾曲部内に配置された放熱索と
を備え
前記放熱索は、一端が前記軟性部内に配置されており前記湾曲部を貫通する第1チューブに収容されており、
前記放熱索と前記第1チューブとの間に、前記放熱索よりも短い第2チューブを備え、
該第2チューブは前記放熱索の第1端側に固定されており、且つ、前記放熱索の前記第1チューブの内側に位置する部分と前記第1チューブの内周面との間に介在している内視鏡。
an insertion section having a distal end portion, a curved portion, and a flexible portion in order from the distal end side;
a driver IC built in the tip portion and connected to an imaging device;
a heat radiation cable having a first end fixed to the surface of the driver IC and a second end disposed within the curved portion ,
One end of the heat radiation cable is arranged in the flexible portion and is housed in a first tube passing through the curved portion,
A second tube shorter than the heat radiation cable is provided between the heat radiation cable and the first tube,
The second tube is fixed to the first end side of the heat radiation cable and is interposed between the portion of the heat radiation cable located inside the first tube and the inner peripheral surface of the first tube. endoscope .
前記放熱索は、複数の線材を編んで形成されたロープである
請求項1に記載の内視鏡。
The endoscope according to claim 1 , wherein the heat radiation cable is a rope formed by weaving a plurality of wire rods.
前記放熱索は、外皮を有する
請求項1又は2に記載の内視鏡。
The endoscope according to claim 1 or 2 , wherein the heat radiation cable has an outer skin.
前記ドライバICと、前記放熱索の第1端とを収容し、一方の開口から前記放熱索と、前記ドライバICに接続されたケーブルとが延びるシールドパイプを備え、
前記撮像素子は、前記シールドパイプの他方の開口に配置されており、
前記シールドパイプの内部にモールド樹脂が充填されている
請求項1からのいずれか一つに記載の内視鏡。
a shield pipe that accommodates the driver IC and a first end of the heat radiation cable and extends from one opening to the heat radiation cable and a cable connected to the driver IC;
The imaging element is arranged in the other opening of the shield pipe,
The endoscope according to any one of claims 1 to 3 , wherein the inside of the shield pipe is filled with molding resin.
筒状の放熱部材と、
前記放熱部材の端面に配置された光源と、
前記放熱部材と前記シールドパイプとを囲む先端筒と、
前記シールドパイプの外面と、前記先端筒の内面との間に配置された樹脂層と
を備える
請求項に記載の内視鏡。
a tubular heat-dissipating member;
a light source disposed on an end face of the heat dissipation member;
a tip tube surrounding the heat radiating member and the shield pipe;
The endoscope according to claim 4 , further comprising a resin layer arranged between the outer surface of the shield pipe and the inner surface of the tip tube.
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Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011217969A (en) 2010-04-09 2011-11-04 Olympus Corp Endoscope apparatus
JP2012034947A (en) 2010-08-10 2012-02-23 Hoya Corp Electronic endoscope
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2665441B2 (en) * 1993-05-21 1997-10-22 オリンパス光学工業株式会社 Endoscope

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011217969A (en) 2010-04-09 2011-11-04 Olympus Corp Endoscope apparatus
JP2012034947A (en) 2010-08-10 2012-02-23 Hoya Corp Electronic endoscope
JP2012050703A (en) 2010-09-01 2012-03-15 Fujifilm Corp Imaging device and electronic endoscope apparatus
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