WO2010018638A1 - 投写型表示装置 - Google Patents

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projection display
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liquid crystal
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Inventor
隆之 岡田
Original Assignee
Necディスプレイソリューションズ株式会社
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    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B21/00Projectors or projection-type viewers; Accessories therefor
    • G03B21/14Details
    • G03B21/16Cooling; Preventing overheating

Definitions

  • the present invention relates to a projection display device, and more particularly to a projection display device provided with means for detecting clogging of an air filter.
  • a general projection display device includes a cooling unit that supplies cooling air to the heat-generating component. Specifically, a fan for taking in air and a flow path for guiding the air taken in by the fan to the heat generating component or the vicinity thereof are provided. Further, an air filter is disposed in the air intake port and the flow path in order to prevent dust from entering.
  • the air filter will be clogged.
  • sufficient cooling air is not supplied to the heat generating component, and the temperature of the component rises.
  • the operation of the component becomes unstable or the life is shortened. Therefore, early and reliable detection of clogging of the air filter is very important for maintaining the performance of the projection display device and improving the reliability.
  • Japanese Patent Application Laid-Open No. 6-221599 discloses a result of comparison between a detected temperature (T1) of a thermistor arranged in the vicinity of a liquid crystal light valve and a detected temperature (T2) of a thermistor arranged in the vicinity of a filter.
  • a projection display device that detects clogging of an air filter is described (Related Art 1). When the air filter is clogged, the temperature in the vicinity of the liquid crystal light valve rises. Therefore, the clogging of the air filter can be detected by comparing the temperature (T1) and the temperature (T2).
  • Japanese Patent Laid-Open No. 2001-252513 discloses a result of comparison between a detected pressure (P1) of a pressure sensor arranged outside a casing and a detected pressure (P2) of a pressure sensor arranged inside the casing.
  • P1 detected pressure
  • P2 detected pressure
  • a dust detection device that detects clogging of an air filter is described (Related Art 2).
  • Japanese Patent Application Laid-Open No. 2005-17547 discloses a video display device that includes a light emitting unit and a light receiving unit provided with an air filter interposed therebetween, and detects clogging of the air filter based on a change in the amount of light received by the light receiving unit. (Related art 3). When the air filter is clogged, the amount of light that passes through the air filter decreases, so that the clogging of the air filter can be detected based on the change in the amount of received light.
  • JP-A-9-155134 describes a filter winding control device that detects filter clogging based on a change in the load amount of a fan motor (Related Art 4).
  • the related technique 1 for detecting the rise in the ambient temperature of the liquid crystal light valve due to the rise in the temperature of the liquid crystal light valve has the following problems. That is, when the air filter is suddenly clogged with a large amount of dust or when a foreign object such as paper closes the intake port, the temperature of the liquid crystal light valve rapidly increases. However, the rise in the ambient temperature of the liquid crystal light valve is delayed with respect to the rise in the temperature of the liquid crystal light valve. As a result, clogging of the air filter cannot be detected at an early stage. This problem is common to all related techniques for detecting clogging of the air filter based on the temperature change of the air in the apparatus. In addition, the temperature detected by the temperature sensor varies depending on the position of the temperature sensor and the airflow. Furthermore, the temperature detected by the temperature sensor also changes depending on the state of dust adhering to the air filter. Therefore, it is difficult to detect clogging of the air filter with high accuracy.
  • the related technique 2 for detecting clogging of the air filter based on the pressure difference between the inside and outside of the casing has the following problems. That is, the housing of the projection display apparatus is assembled by a plurality of parts, and there are many gaps between the parts. When the air filter is clogged, air flows into the housing from the gap between the parts, so that the difference between the pressure (P1) and the pressure (P2) becomes small and detection becomes difficult. On the other hand, even when the casing is highly sealed, when a small DC fan used frequently in electronic equipment is used, the pressure difference between the inside and outside of the casing caused by clogging of the air filter is small, and detection is possible. Is difficult.
  • the related technique 3 for detecting clogging of the filter based on the change in the amount of light received by the light receiving unit has the following problems.
  • the dust adhering to the light emitting unit prevents light from entering the light receiving unit, and the dust adhering to the light emitting unit prevents light from being emitted from the light emitting unit.
  • the intake port is blocked by a foreign substance such as paper and the temperature of the liquid crystal light valve rapidly rises, the temperature change is not detected.
  • the related technique 4 for detecting clogging of the filter based on the change in the load amount of the fan motor has the following problems.
  • the load amount of the fan motor increases or decreases sensitively in accordance with the increase or decrease of the ventilation resistance of the filter.
  • the change in the load amount of the fan motor with respect to the increase or decrease in the ventilation resistance of the filter becomes small, and it becomes difficult to detect clogging.
  • the electric characteristics of the fan motor vary and change over time. Therefore, it is difficult to accurately detect clogging of the filter based on a change in the load amount of the fan motor.
  • Projection-type display device comprising: a lamp; polarization means for converting light emitted from the lamp; a liquid crystal panel that modulates the polarized light to form image light; and a projection lens that projects image light
  • a fan that takes in air and supplies the taken air to the liquid crystal panel and polarizing means, a filter that collects dust in the air taken in by the fan, and detects the temperature (T1) of the air taken in by the fan First or second detecting means, first controlling means for controlling the rotational speed of the fan in accordance with the temperature (T1) detected by the first detecting means, and the temperature (T2) of the polarizing means directly or indirectly.
  • the second detection means for detecting automatically the storage means for storing the reference temperature (T3) to be compared with the temperature (T2), the temperature (T2) and the reference temperature (T3) are compared, and based on the comparison result Projection display And a second control means for controlling the location.
  • Air filter clogging and air filter abnormality can be detected early and accurately.
  • FIG. 8 shows the state of the air filter and louver determined based on the temperature (T2) and the operation process of the apparatus based on the determination result.
  • FIG. 9 shows an example of the reference temperature compared with the temperature (T2).
  • FIG. 10 shows a processing procedure for determining the state of the air filter and the louver.
  • FIG. 1 is a perspective view showing an appearance of a projection display apparatus according to the present embodiment.
  • the projection display device according to this embodiment is a liquid crystal three-plate projection display device (Three LCD Projector) in which a liquid crystal panel is provided for each color of red, green, and blue.
  • FIG. 2 is a perspective view showing the main structure inside the housing of the projection display device.
  • the power supply 8 supplies power supplied from the outside to the electric circuit board 9 and the ballast (not shown), and causes a lamp (not shown) in the lamp unit 17 to emit light.
  • the light emitted from the lamp is subjected to light modulation in the optical engine 15.
  • the modulated light is projected toward the screen by the projection lens 7 and an image is displayed on the screen.
  • the exhaust fan 16 exhausts the air inside the casing to the outside of the casing.
  • a temperature sensor 10 is provided in the vicinity of the front intake port 5. The temperature sensor 10 accurately detects the temperature of the outside air flowing from the front intake port 5.
  • the sirocco fan 11R takes in outside air through an air filter (not shown) provided inside the intake louver 13R and supplies it to the optical components arranged on the optical path of red light in the optical engine 15. Dust in the outside air taken in by the sirocco fan 11R is removed by the air filter.
  • the sirocco fan 12G takes in outside air through an air filter (not shown) provided inside the intake louver 14GB and supplies it to the optical components arranged on the optical path of green light in the optical engine 15. Dust in the outside air taken in by the sirocco fan 12G is removed by the air filter.
  • FIG. 3 is a perspective view showing the entire structure of the optical engine 15.
  • Light emitted from a lamp (not shown) in the lamp unit 17 is polarized and converted by a polarization conversion element (PBS / Polarized Beam Splitter) 21 to align the polarization direction.
  • the polarized light is split into red light, green light, and blue light. Thereafter, red light enters the liquid crystal panel 18R for red, green light enters the liquid crystal panel 19G for green, and blue light enters the liquid crystal panel 20B for blue.
  • Each color light incident on each liquid crystal panel is modulated in each liquid crystal panel.
  • the modulated color lights are combined by a cross dichroic prism (not shown) and projected onto the screen via the projection lens 7.
  • the temperature of the optical components in the optical engine 15 rises due to light loss and energization.
  • the temperatures of the PBS 21, the liquid crystal panels 18R, 19G, and 20B and the optical components arranged before and after each liquid crystal panel are greatly increased. Therefore, the air taken in from the outside of the housing is supplied to the PBS 21, the liquid crystal panels 18R, 19G, and 20B and the optical components arranged before and after the liquid crystal panels to cool them.
  • the liquid crystal panels 18R, 19G, and 20B and the optical components arranged before and after each liquid crystal panel may be collectively referred to as “liquid crystal part (LCD part)”.
  • polarizing plates are arranged on the light incident side and the light emitting side of each of the liquid crystal panels 18R, 19G, and 20B.
  • the sirocco fan 11R, the sirocco fan 12G, and the sirocco fan 23B supply cooling air to the liquid crystal unit through the exhaust duct unit 25.
  • the sirocco fan 11R, the sirocco fan 12G, and the sirocco fan 23B cool the liquid crystal panels 18R, 19G, 20B and the optical components (polarizing plates) arranged in the vicinity of the liquid crystal panels.
  • a control unit controls the sirocco fan 11R, the sirocco fan 12G, and the sirocco fan 23B according to the outside air temperature (T1) detected by the temperature sensor 10. Specifically, the control unit increases or decreases the rotation speed of each sirocco fan so that the temperature of the liquid crystal unit does not change even if the outside air temperature (T1) changes.
  • the relationship between the rotational speed of each sirocco fan and the outside air temperature (T1) is determined based on an experiment performed in advance and stored in the storage unit. However, the rate of temperature increase of the liquid crystal panel and the plurality of optical components constituting the liquid crystal unit is not constant. Therefore, in the present embodiment, the rotation speed of each sirocco fan is controlled so that the temperature of the liquid crystal panel of each liquid crystal unit is constant.
  • porous urethane foam air filters are provided on the back surfaces of the intake louver 13R and the intake louver 14GB shown in FIG. By this air filter, dust in the outside air taken in by each sirocco fan is collected. In other words, dust in the cooling air supplied to the PBS 21 and each liquid crystal unit is collected.
  • Air filter needs to be cleaned to restore performance.
  • Cooling air is blown upward from an opening provided on the upper surface of the exhaust duct unit 25.
  • the cooling air 26R, the cooling air 27G, and the cooling air 28B cool each liquid crystal unit. Specifically, the cooling air 26R cools the liquid crystal unit provided on the red light path (red light path).
  • the cooling air 27G cools the liquid crystal unit provided on the green light path (green light path).
  • the cooling air 28B cools the liquid crystal part provided on the blue light path (blue light path).
  • the cooling air 29 cools the PBS 21.
  • the PBS 21 is bonded to an aluminum plate 31 held by the integrator unit 30.
  • a temperature sensor 22 is fixed to the upper part of the aluminum plate 31 with screws.
  • the dotted line arrows shown in FIG. 5 indicate the flow of cooling air in the exhaust duct unit 25.
  • a plurality of independent flow paths are formed in the exhaust duct unit 25. Further, a flow path for supplying cooling air to the PBS 21 is branched from the middle of the blue light path.
  • the wind sent from the sirocco fan 11R passes through the red light path and is supplied as cooling air 26R to the liquid crystal section on the red light path.
  • the wind sent from the sirocco fan 12G passes through the flow path for the green light path and is supplied to the liquid crystal unit on the green light path as the cooling air 27G.
  • the wind sent from the sirocco fan 23B passes through the flow path for the blue light path and is supplied as cooling air 28B to the liquid crystal unit on the blue light path. Further, a part of the wind sent from the sirocco fan 23B passes through the flow path for the PBS 21 and is supplied to the PBS 21 as the cooling air 29.
  • priority is given to the cooling of the optical components arranged on the blue light path. Therefore, among the cooling air 26R, the cooling air 27G, and the cooling air 28B, the amount of the cooling air 28B is the largest. Further, the amount of cooling air 29 supplied to the PBS 21 is also added to the outside air taken in by the sirocco fan 23B. Therefore, the area communicating with the sirocco fan 23B of the air filter provided at the intake port of the intake duct unit 24 is clogged earlier than the area communicating with the sirocco fan 12G. As a result, the temperature of the PBS 21 rises and the temperature rise is detected by the temperature sensor 22 provided on the aluminum plate 31.
  • the flow path for supplying cooling air to the PBS 21 is branched from the blue light path flow path.
  • the flow path for supplying the cooling air to the PBS 21 is branched from the flow path for the blue light path or the flow path for the green light path. Is desirable. If the blue light path and the green light path are common, it is desirable to branch the flow path for supplying cooling air from the common flow path to the PBS 21.
  • FIG. 6 is a perspective view of the integrator unit 30.
  • FIG. 7 is a perspective view (exploded view) of the integrator unit 30 with the aluminum plate 31 and the PBS 21 removed from the integrator unit 30.
  • the integrator lens 33 is positioned and fixed with high accuracy.
  • An integrator lens 34 is positioned and fixed on the PBS side of the base member 35 with high accuracy.
  • the aluminum plate 31 is positioned and fixed to the base member 35 with high accuracy. Specifically, the two upper portions of the aluminum plate 31 are accurately supported by positioning pins 38 and 39 provided on the base member 35. Two lower portions of the aluminum plate 31 are held by holding portions 40 and 41 provided on the base member 35.
  • the aluminum plate 31 is fixed to the base member 35 together with the temperature sensor 22 by a screw 36 screwed into a screwing portion 37 of the base member 35.
  • the PBS 21 is bonded to the aluminum plate 31 fixed to the base member 35 as described above. Therefore, the temperature (T2) detected by the temperature sensor 22 can be identified with the temperature of the PBS 21. In other words, the temperature sensor 22 indirectly detects the temperature of the PBS 21.
  • the member to which the temperature sensor 22 is attached is not limited to the aluminum plate 31 as long as it is a member that has the same or substantially the same temperature as the PBS 21 during the operation of the projection display device.
  • the aluminum plate 31 can be replaced with a plate made of a material other than aluminum. Further, the temperature sensor 22 may be attached to the PBS 21 to directly detect the temperature of the PBS 21.
  • a light shielding portion 42 for removing unnecessary light is formed in the center of the aluminum plate 31, a light shielding portion 42 for removing unnecessary light is formed.
  • the distance between the electrodes of the lamp increases with increasing usage time. When the distance between the electrodes increases, unnecessary light increases, but the increased unnecessary light is shielded by the light shielding unit 42.
  • the table of FIG. 9 shows a table including a plurality of reference temperatures (T3) to be compared (T1) with the temperature (T2) detected by the temperature sensor 22.
  • two tables are prepared according to the outside air temperature (T1). Specifically, a table used when the outside air temperature (T1) is 25 ° C. or more and less than 30 ° C. and a table used when the outside air temperature (T 1) is 30 ° C. or more and less than 35 ° C. are prepared, It is stored in the storage unit.
  • One of the tables is selected according to the outside air temperature (T1), and the reference temperature (T3) to be compared with the temperature (T2) is selected from the multiple reference temperatures (T3) in the selected table.
  • the selected reference temperature (T3) differs depending on the outside air temperature (T1) detected by the temperature sensor 10 and the cumulative lamp usage time (L).
  • FIG. 10 shows a flowchart for determining the state of the air filter and the louver.
  • T1 32 ° C
  • T3_1 67.5 °C
  • T3_2 72.5 °C
  • T3_3 76.5 °C
  • T3_4 82.5 °C
  • T3_5 98.5 °C
  • the control unit determines that the air filter needs to be cleaned, and projects a message prompting air filter cleaning on the screen for 10 seconds. In this case, the operation of the apparatus is continued as it is.
  • Prerequisite Outdoor temperature (T1) 32 ° C
  • T3_1 67.5 °C
  • T3_2 72.5 °C
  • T3_3 76.5 °C
  • T3_4 82.5 °C
  • T3_5 98.5 °C
  • the control unit determines that the air filter has been removed, projects a message on the screen for 10 seconds to notify that the air filter has been removed, and stops the apparatus.
  • the projection display device according to the present embodiment has the same structure as the projection display device according to the first embodiment. Therefore, the projection display apparatus according to the present embodiment will be described with reference to FIGS. 1 to 10 as necessary.
  • the reference temperature (T3) to be compared with the temperature (T2) is a plurality of reference temperatures (T3_1, T3_2, T3_3, T3_4) according to the outside air temperature (T1) and the cumulative lamp usage time (L). , T3_5).
  • the reference temperature (T3) to be compared with the temperature (T2) is fixed. Specifically, the reference temperature (T3) is set to 106 ° C. The controller stops the operation of the apparatus when the temperature (T2) reaches 106 ° C. or higher.
  • the projection display apparatus is effective when the storage unit does not have a sufficient storage capacity and the specific numerical values shown in FIGS. 8 and 9 cannot be stored in advance.
  • the operation of the apparatus is controlled based on the comparison result between the PBS temperature (T2) and the reference temperature (T3).
  • the temperature (T2) of the PBS fluctuates not only due to a decrease in the amount of cooling air but also due to an increase in the outside air temperature (T1) and lamp deterioration. Specifically, if the outside air temperature (T1) rises, the PBS temperature (T2) also rises. On the other hand, generally, when the distance between the electrodes of the lamp increases and unnecessary light increases, the temperature (T2) of the PBS decreases. Therefore, even if the air filter is not clogged, if the outside air temperature (T1) rises, the PBS temperature (T2) may exceed the reference temperature (T3). On the contrary, even if the air filter is clogged, the PBS temperature (T2) may not reach the reference temperature (T3) if the lamp is deteriorated.
  • the reference temperature (T3) to be compared with the PBS temperature (T2) is set to a plurality of reference temperatures (T3_1 to T3_5) based on the outside air temperature (T1) and the accumulated usage time (L) of the lamp. Selected from.
  • the rotational speeds of the sirocco fans 11R, 12G, and 23B shown in FIG. 5 and the like are controlled based on the outside air temperature (T1). Specifically, the rotation speed of each sirocco fan is controlled so that the temperature of each liquid crystal panel is kept constant even when the outside air temperature (T1) rises. Therefore, the rotation speed of the sirocco fan 23B that produces the cooling air 29 supplied to the PBS 21 increases as the outside air temperature (T1) increases. As a result, the increase amount of the temperature (T2) of the PBS 21 is smaller than the increase amount of the outside air temperature (T1). Specifically, even if the outside air temperature (T1) changes by 5 ° C., the temperature (T2) of the PBS 21 changes only by about 2 ° C.

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Abstract

 投写型表示装置は、ランプと、当該ランプから出る光を偏光に変換する偏光手段(21)と、当該偏光を変調して画像光を形成する液晶パネルと、当該画像光を投射する投射レンズ(7)と、外気を取り入れて前記偏光手段及び前記液晶パネルに供給するファン(11R、12G、23B)と、前記外気に含まれる塵埃を捕集するフィルタと、前記外気の温度T1を検出する第1の検出手段と、当該温度T1に応じて前記ファンの回転数を制御する第1の制御手段と、前記偏光手段の温度T2を検出する第2の検出手段と、基準温度T3を記憶する記憶手段と、第2の制御手段とを含む。前記第2の制御手段は、前記温度T2が前記基準温度T3より高いとき、警告を発したり、前記投写型表示装置を停止させたりする。

Description

投写型表示装置
 本発明は投写型表示装置に関するものであり、特にエアフィルタの目詰まりを検出するための手段を備えた投写型表示装置に関するものである。
 投写型表示装置には動作時に熱を発する部品(発熱部品)が多く使用されている。そこで、一般的な投写型表示装置は、発熱部品に冷却風を供給する冷却手段を備えている。具体的には、空気を取り込むためのファンと、ファンによって取り込まれた空気を発熱部品またはその近傍まで導く流路とが設けられている。さらに、塵埃の侵入を防ぐため、空気の取り込み口や流路にはエアフィルタが配置されている。
 しかし、投写型表示装置を塵埃の多い環境で使用したり、長期間に亘って使用したりすると、エアフィルタが目詰まりする。エアフィルタが目詰まりすると、発熱部品に十分な冷却風が供給されなくなり、部品の温度が上昇する。部品の温度が上昇すると、部品の動作が不安定になったり、寿命が短くなったりする。したがって、エアフィルタの目詰まりを早期かつ確実に検出することは、投写型表示装置の性能を維持し、信頼性を向上させる上で非常に重要である。
 たとえば、特開平6-221599号公報には、液晶ライトバルブの近傍に配置されたサーミスタの検出温度(T1)と、フィルタの近傍に配置されたサーミスタの検出温度(T2)との比較結果に基づいてエアフィルタの目詰まりを検出する投写型表示装置が記載されている(関連技術1)。エアフィルタに目詰まりが発生すると、液晶ライトバルブの近傍の温度が上昇するので、温度(T1)と温度(T2)とを比較することによって、エアフィルタの目詰まりを検出することができる。
 特開2001-252513号公報には、筐体の外に配置された圧力センサの検出圧力(P1)と、筐体の中に配置された圧力センサの検出圧力(P2)との比較結果に基づいてエアフィルタの目詰まりを検出する塵埃検出装置が記載されている(関連技術2)。
 特開2005-17547号公報には、エアフィルタを挟んで設けられた発光部と受光部とを有し、受光部の受光量の変化に基づいてエアフィルタの目詰まりを検出する映像表示装置が記載されている(関連技術3)。エアフィルタが目詰まりすると、エアフィルタを透過する光の量が減少するので、受光量の変化に基づいてエアフィルタの目詰まりを検出することができる。
 特開平9-155134号公報には、ファンモータの負荷量の変化に基づいてフィルタの目詰まりを検出するフィルタの巻取制御装置が記載されている(関連技術4)。
 しかし、液晶ライトバルブの温度上昇に起因する液晶ライトバルブの周辺温度の上昇を検出する上記関連技術1には次のような課題があった。すなわち、大量の塵埃によって突発的にエアフィルタが目詰まりを起こした場合や紙など異物が吸気口を閉塞した場合には、液晶ライトバルブの温度が急激に上昇する。しかし、液晶ライトバルブの周辺温度の上昇は、液晶ライトバルブの温度上昇に対して遅れる。結果、エアフィルタの目詰まりを早期に検出することができない。この課題は、装置内の空気の温度変化に基づいてエアフィルタの目詰まり検出する全ての関連技術に共通する課題である。また、温度センサによって検出される温度は、温度センサの位置や気流によって変化する。さらに、エアフィルタへの塵埃付着状況によっても温度センサによって検出される温度が変化する。したがって、エアフィルタの目詰まりを高精度で検出ことは困難である。
 また、筐体の内外の圧力差に基づいてエアフィルタの目詰まりを検出する上記関連技術2には次のような課題があった。すなわち、投写型表示装置の筐体は複数の部品によって組み立てられており、各部品間には多くの隙間がある。エアフィルタが目詰まりすると、部品間の隙間から筐体内に空気が流入するので、圧力(P1)と圧力(P2)との差が小さくなり、検出が困難になる。一方、筐体の密閉性が高い場合でも、電子機器に多用されている小型DCファンを使用した場合には、エアフィルタの目詰まりに起因して発生する筐体内外の圧力差が小さく、検出が困難である。
 受光部の受光量の変化に基づいてフィルタの目詰まりを検出する上記関連技術3には次のような課題があった。すなわち、発光部に付着した塵埃によって該受光部への光の入射が妨げられたリ、発光部に付着した塵埃によって該発光部からの光の出射が妨げられたりする。また、紙など異物によって吸気口が閉塞され、液晶ライトバルブの温度が急激に上昇しても、その温度変化は検出されない。
 ファンモータの負荷量の変化に基づいてフィルタの目詰まりを検出する上記関連技術4には次のような課題があった。ファンモータがフィルタの背後に配置されている場合には、フィルタの通風抵抗の増減に対応してファンモータの負荷量が敏感に増減する。しかし、フィルタとファンモータとが離れている場合には、フィルタの通風抵抗の増減に対するファンモータの負荷量の変化が小さくなり、目詰まりの検出が困難になる。さらに、ファンモータの電気的特性にはバラツキがあったり、経年変化したりする。したがって、ファンモータの負荷量の変化に基づいてフィルタの目詰まりを正確に検出することは困難である。
 ランプと、ランプから出射された光を偏光変換する偏光手段と、偏光変換された光を変調して画像光を形成する液晶パネルと、画像光を投写する投写レンズとを備えた投写型表示装置であって、空気を取り入れ、取り入れた空気を液晶パネルおよび偏光手段に供給するファンと、ファンによって取り入れられる空気中の塵埃を捕集するフィルタと、ファンによって取り入れられる空気の温度(T1)を検出する第1の検出手段と、第1の検出手段によって検出される温度(T1)に応じてファンの回転数を制御する第1の制御手段と、偏光手段の温度(T2)を直接的または間接的に検出する第2の検出手段と、温度(T2)と比較される基準温度(T3)を記憶する記憶手段と、温度(T2)と基準温度(T3)とを比較し、比較結果に基づいて投写型表示装置を制御する第2の制御手段とを有する。
 エアフィルタの目詰まりやエアフィルタの異常を早期かつ正確に検出することができる。
 上記及びそれ以外の本発明の目的、特徴及び利点は、下記の記載及び本発明の一例を示す添付図面の参照によって明らかになる。
投写型表示装置の外観を示す斜視図である。 投写型表示装置の内部構造を示す斜視図である。 光学エンジンの全体構造を示す斜視図である。 光学エンジンに供給される冷却風の流れを示す斜視図である。 ダクト内の冷却風の流れを示す斜視図である。 インテグレータユニットの斜視図である。 インテグレータユニットの分解斜視図である。 図8は、温度(T2)に基づいて判断されるエアフィルタおよびルーバーの状態と、判断結果に基づく装置の動作処理を示す。 図9は、温度(T2)と比較される基準温度の一例を示す。 図10は、エアフィルタおよびルーバーの状態判断の処理手順を示す。
(実施形態1)
 本発明の投写型表示装置の実施形態の一例について図面を参照しながら説明する。
 図1は、本実施形態に係る投写型表示装置の外観を示す斜視図である。本実施形態に係る投写型表示装置は、赤、緑、青の各色ごとに液晶パネルが設けられた液晶3板式投写型表示装置(Three LCD Projector)である。
 図2は、投写型表示装置の筐体内部の主要構造を示す斜視図である。図2では、図1に示されている上部筐体1とランプ蓋3とが取り外されている。電源8は外部から供給される電力を電気回路基板9とバラスト(図示せず)に供給し、ランプユニット17内のランプ(図示せず)を発光させる。ランプから出射された光は光学エンジン15内で光変調を受ける。変調された光は、投写レンズ7によりスクリーンへ向けて投写され、スクリーン上に映像が表示される。このとき、電気部品と光学部品は発熱するので冷却する必要がある。排気ファン16は、筐体内の空気を筐体外へ排気する。排気ファン16による筐体外への空気の排気により、外気が前面吸気口5(図1)から筐体内に流入する。温度センサ10が前面吸気口5の近傍に設けられている。温度センサ10は、前面吸気口5から流入する外気の温度を正確に検出する。
 シロッコファン11Rは、吸気ルーバー13Rの内側に設けられたエアフィルタ(図示せず)を介して外気を取り込み、光学エンジン15内の赤色光の光路上に配置されている光学部品に供給する。シロッコファン11Rによって取り込まれる外気中の塵埃は上記エアフィルタによって除去される。
 シロッコファン12Gは、吸気ルーバー14GBの内側に設けられたエアフィルタ(図示せず)を介して外気を取り込み、光学エンジン15内の緑色光の光路上に配置されている光学部品に供給する。シロッコファン12Gによって取り込まれる外気中の塵埃は上記エアフィルタによって除去される。
 光学エンジン15の青色光の光路上に配置されている光学部品の冷却については、図3を参照して説明する。
 図3は、光学エンジン15の全体構造を示す斜視図である。ランプユニット17内のランプ(図示せず)から出射された光は、偏光変換素子(PBS/Polarized Beam Splitter)21によって偏光変換され、偏光方向が揃えられる。偏光変換された光は、赤色光、緑色光、青色光に分光される。その後、赤色光は赤色用の液晶パネル18Rに入射し、緑色光は緑色用の液晶パネル19Gに入射し、青色光は青色用の液晶パネル20Bに入射する。各液晶パネルに入射した各色光は、各液晶パネルおいて変調される。変調された各色光は、クロスダイクロプリズム(図示せず)によって合成され、投写レンズ7を介してスクリーンへ投写される。
 このとき、光学エンジン15内の光学部品の温度は光損失や通電により上昇する。特に、PBS21、液晶パネル18R、19G、20Bおよび各液晶パネルの前後に配置されている光学部品の温度は大きく上昇する。したがって、筐体の外部から取り込んだ空気をPBS21、各液晶パネル18R、19G、20Bおよび各液晶パネルの前後に配置されている光学部品に供給して冷却している。本発明では、各液晶パネル18R、19G、20Bおよび各液晶パネルの前後に配置されている光学部品をまとめて「液晶部(LCD部)」と呼ぶ場合もある。本実施形態では、各液晶パネル18R、19G、20Bの光入射側および光出射側に偏光板が配置されている。
 シロッコファン11R、シロッコファン12Gおよびシロッコファン23Bは、排気ダクトユニット25を介して液晶部に冷却風を供給する。換言すれば、シロッコファン11R、シロッコファン12Gおよびシロッコファン23Bは、各液晶パネル18R、19G、20Bおよび各液晶パネルの近傍に配置されている光学部品(偏光板)を冷却する。
 不図示の制御部は、温度センサ10により検出される外気温度(T1)に応じてシロッコファン11R、シロッコファン12Gおよびシロッコファン23Bを制御する。具体的には、制御部は、外気温度(T1)が変化しても液晶部の温度が変化しないように各シロッコファンの回転数を増減させる。各シロッコファンの回転数と外気温度(T1)との関係は、予め行われた実験に基づいて決定されており、記憶部に記憶されている。しかし、液晶部を構成している液晶パネルおよび複数の光学部品の温度上昇率は一定ではない。そこで、本実施形態では、各シロッコファンの回転数は、各液晶部の液晶パネルの温度が一定となるように制御される。
 本実施形態では、図2に示されている吸気ルーバー13Rと吸気ルーバー14GBの裏面に、多孔質ウレタンフォーム系のエアフィルタが設けられている。このエアフィルタによって、各シロッコファンによって取り入れられる外気中の塵埃が捕集される。換言すれば、PBS21および各液晶部に供給される冷却風中の塵埃が捕集される。
 エアフィルタは、性能回復のために清掃する必要がある。また、清掃によっても性能回復が困難な場合には、エアフィルタを交換する必要がある。汚濁したエアフィルタを使用し続けると、冷却風の風量が減少し、PBS21や液晶部の温度が上昇する。エアフィルタの目詰まりが酷い場合や吸気口が紙などの異物で塞がれた場合、PBS21や液晶部の温度は大きく上昇し、これら光学部品が著しく劣化する。
 次に、PBS21と液晶部に冷却風を供給するシロッコファンとダクトの構成について説明する。
 図4に示されている実線矢印は、光学エンジン15の底部から送風される冷却風の流れを示している。排気ダクトユニット25の上面に設けられた開口部から上方に向かって冷却風が吹き出される。冷却風26R、冷却風27Gおよび冷却風28Bは、各液晶部を冷却する。具体的には、冷却風26Rは、赤色光の光路(赤光路)上に設けられている液晶部を冷却する。冷却風27Gは、緑色光の光路(緑光路)上に設けられている液晶部を冷却する。冷却風28Bは、青色光の光路(青光路)上に設けられている液晶部を冷却する。また、冷却風29はPBS21を冷却する。
 PBS21は、インテグレータユニット30に保持されているアルミ板31に接着されている。アルミ板31の上部には温度センサ22がネジで固定されている。
 図5に示されている点線矢印は、排気ダクトユニット25内の冷却風の流れを示している。排気ダクトユニット25内には、複数の独立した流路が形成されている。さらに、PBS21に冷却風を供給するための流路が青光路用の流路の途中から分岐している。
 シロッコファン11Rから送り出された風は、赤光路用の流路を通り、冷却風26Rとして赤光路上の液晶部に供給される。シロッコファン12Gから送り出された風は、緑光路用の流路を通り、冷却風27Gとして緑光路上の液晶部に供給される。シロッコファン23Bから送り出された風は、青光路用の流路を通り、冷却風28Bとして青光路上の液晶部に供給される。また、シロッコファン23Bから送り出された風の一部は、PBS21用の流路を通り、冷却風29としてPBS21に供給される。
 本実施形態では、青光路上に配置されている光学部品の冷却を優先している。よって、冷却風26R、冷却風27Gおよび冷却風28Bのうちで、冷却風28Bの風量が最も多い。また、シロッコファン23Bが取り入れる外気には、PBS21に供給される冷却風29の風量も加算される。よって、吸気ダクトユニット24の吸気口に設けられたエアフィルタのシロッコファン23Bに連通している領域は、シロッコファン12Gに連通している領域に比べて早く目詰まりする。結果、PBS21の温度が上昇し、その温度上昇がアルミ板31に設けられている温度センサ22によって検出される。
 本実施形態では、青光路用の流路からPBS21に冷却風を供給するための流路を分岐させた。一般的に青光路または緑光路に配置されている光学部品の冷却が重要なので、PBS21に冷却風を供給するための流路は、青光路用の流路または緑光路用の流路から分岐させるのが望ましい。また、青光路用の流路と緑光路用の流路とが共通な場合は、その共通流路からPBS21に冷却風を供給するための流路を分岐させるのが望ましい。
 次に、インテグレータユニット30の構造について説明する。図6は、インテグレータユニット30の斜視図である。図7は、インテグレータユニット30からアルミ板31とPBS21とが取り外されたインテグレータユニット30の斜視図(分解図)である。ベース部材35のランプ側には、インテグレータレンズ33が高精度に位置決めされて固定されている。ベース部材35のPBS側にはインテグレータレンズ34が高精度に位置決めされて固定されている。さらに、ベース部材35には、アルミ板31が高精度に位置決めされて固定されている。具体的には、アルミ板31の上部2箇所は、ベース部材35に設けられた位置決めピン38、39により精度よく支持されている。また、アルミ板31の下部2箇所は、ベース部材35に設けられた保持部40、41によって保持されている。さらに、アルミ板31は、ベース部材35のネジ止め部37にねじ込まれたネジ36によって、温度センサ22とともにベース部材35に固定されている。PBS21は、上記のようにしてベース部材35に固定されているアルミ板31に接着されている。したがって、温度センサ22が検出する温度(T2)は、PBS21の温度と同一視できる。換言すれば、温度センサ22によってPBS21の温度が間接的に検出される。もっとも、温度センサ22が取り付けられる部材は、投写型表示装置の動作中にPBS21の温度と同一または略同一の温度になる部材であればよく、アルミ板31に限定されない。また、アルミ板31は、アルミニウム以外の材料からなる板材に置換することもできる。さらには、温度センサ22をPBS21に取り付けて、PBS21の温度を直接的に検出してもよい。
 アルミ板31の中央には、不要な光を除去する遮光部42が形成されている。ランプの電極間の距離は、使用時間の増加により拡大する。電極間の距離が拡大すると、不要光が増えるが、増えた不要光は遮光部42によって遮光される。
 次に、温度センサ22で検出される温度(T2)からエアフィルタの状態を判断する方法と、判断結果に基づく制御について説明する。
 図8の表の中央の列には、温度センサ22で検出された温度(T2)に基づいて判断される状態が記載されている。同表の右側の列には、状態判断の結果に基づく装置の動作処理が記載されている。
 図9の表には、温度センサ22で検出した温度(T2)と比較さ(T1)れる複数の基準温度(T3)を含むテーブルが示されている。本実施形態では、外気温度(T1)に応じて2つのテーブルが用意されている。具体的には、外気温度(T1)が25℃以上30℃未満のときに使用されるテーブルと、外気温度(T1)が30℃以上35℃未満のときに使用されるテーブルとが用意され、記憶部に記憶されている。外気温度(T1)に応じていずれか一方のテーブルが選択され、選択されたテーブル中の複数の基準温度(T3)の中から、温度(T2)と比較される基準温度(T3)が選択される。選択される基準温度(T3)は、温度センサ10が検出した外気温度(T1)やランプの累積使用時間(L)により異なる。図10に、エアフィルタとルーバの状態判断のフローチャートを示す。
 図8と図9を参照して、エアフィルタの状態判断と装置の動作処理の具体例について説明する。
(例1)
 前提条件
  外気温度(T1)=26℃
  ランプの累積使用時間(L)=100h
  基準温度(T3):T3_1=73℃、T3_2=78℃、T3_3=82℃、T3_4=88℃、T3_5=104℃
 以上の前提条件の下で、温度(T2)が107℃であった場合、温度(T2)は基準温度(T3_5)よりも高い(T2>T3_5)。したがって、ルーバーの閉塞率およびエアフィルタの目詰まり率は90%よりも大きい。この場合、制御部は、ルーバーが紙など異物により閉塞されているか、エアフィルタが著しく汚れて目詰まりしていると判断して、装置を停止させる。
(例2)
 前提条件
  外気温度(T1)=26℃
  ランプの累積使用時間(L)=100h
  基準温度(T3):T3_1=73℃、T3_2=78℃、T3_3=82℃、T3_4=88℃、T3_5=104℃
 以上の前提条件の下で、温度(T2)が81℃であった場合、温度(T2)は、基準温度(T3_2)よりも高く、基準温度(T3_3)よりも低い(T3_2<T2<T3_3)。したがって、エアフィルタの目詰まり率は0%より大きく30%以下である。この場合、制御部は、エアフィルタは正常と判断し、装置の動作をそのまま継続させる。
(例3)
 前提条件
  外気温度(T1)=32℃
  ランプの累積使用時間(L)=1600h
  基準温度(T3):T3_1=67.5℃、T3_2=72.5℃、T3_3=76.5℃、T3_4=82.5℃、T3_5=98.5℃
 以上の前提条件の下で、温度(T2)が80℃であった場合、温度(T2)は、基準温度(T3_3)よりも高く、基準温度(T3_4)よりも低い(T3_3<T2<T3_4)。したがって、エアフィルタの目詰まり率は30%より大きく50%以下である。この場合、制御部は、エアフィルタの清掃が必要と判断し、エアフィルタ清掃を促すメッセージを10秒間スクリーン上に投写する。この場合、装置の動作はそのまま継続される。
(例4)
 前提条件
  外気温度(T1)=32℃
  ランプの累積使用時間(L)=1600h
  基準温度(T3):T3_1=67.5℃、T3_2=72.5℃、T3_3=76.5℃、T3_4=82.5℃、T3_5=98.5℃
 以上の前提条件の下で、温度(T2)が68℃であった場合、温度(T2)は、基準温度(T3_1)よりも高く、基準温度(T3_2)よりも低い(T3_1<T2<T3_2)。この場合、制御部は、エアフィルタが外れていると判断し、エアフィルタが外れていることを報知するメッセージを10秒間スクリーン上に投写し、装置を停止させる。
(実施形態2)
 次に、本発明の投写型表示装置の実施形態の他例について説明する。本実施形態に係る投写型表示装置は、実施形態1に係る投写型表示装置と同一の構造を有する。したがって、必要に応じて図1~図10を参照しながら、本実施形態に係る投写型表示装置について説明する。
 本実施形態に係る投写型表示装置と実施形態1に係る投写型表示装置との相違点は次のとおりである。実施形態1では、温度(T2)と比較される基準温度(T3)は、外気温度(T1)とランプの累積使用時間(L)とに応じて複数の基準温度(T3_1,T3_2,T3_3,T3_4,T3_5)の中から選択される。一方、本実施形態では、温度(T2)と比較される基準温度(T3)が固定されている。具体的には、基準温度(T3)は106℃に設定されている。制御部は、温度(T2)が106℃以上になると装置の動作を停止させる。
 本実施形態に係る投写型表示装置は、記憶部に十分な記憶容量がなく、図8や図9に示されている具体的数値を予め記憶することができない場合に有効である。
 本発明では、PBSの温度(T2)と基準温度(T3)との比較結果に基づいて装置の動作が制御される。しかし、PBSの温度(T2)は、冷却風の風量低下のみでなく、外気温度(T1)の上昇やランプの劣化によっても変動する。具体的には、外気温度(T1)が上昇すれば、PBSの温度(T2)も上昇する。一方、一般的には、ランプの電極間距離が拡大して不要光が増えると、PBSの温度(T2)は低下する。したがって、エアフィルタに目詰まりが発生していなくても、外気温度(T1)が上昇すればPBSの温度(T2)が基準温度(T3)を超えることもあり得る。逆に、エアフィルタに目詰まりが発生していても、ランプが劣化していればPBSの温度(T2)が基準温度(T3)に達しないこともあり得る。
 そこで、実施形態1では、PBSの温度(T2)と比較される基準温度(T3)を外気温度(T1)とランプの累積使用時間(L)とに基づいて複数の基準温度(T3_1~T3_5)の中から選択した。
 一方、本実施形態では、PBSの温度(T2)と比較される基準温度(T3)は一つのみである。しかし、本実施形態では、図5などに示されているシロッコファン11R、12G、23Bの回転数が外気温度(T1)に基づいて制御される。具体的には、各シロッコファンの回転数は、外気温度(T1)が上昇しても各液晶パネルの温度が一定に保たれるように制御されている。したがって、PBS21に供給される冷却風29を作り出すシロッコファン23Bの回転数は、外気温度(T1)が上昇すると増加する。結果、外気温度(T1)の上昇量に対して、PBS21の温度(T2)の上昇量は少ない。具体的には、外気温度(T1)が5℃変化しても、PBS21の温度(T2)は2℃程度しか変化しない。
 さらに、ランプの劣化によって不要光の光量が増加すると、アルミ板31に設けられている遮光部42によって遮光される光の量が増加する。結果、不要光の光量が増加すると、PBS21の温度が低下するが、PBS21が接着されているアルミ板31の温度は上昇する。そして、温度センサ22は、アルミ板31に取り付けられているので、ランプが劣化しても温度センサ22によって検出される温度(T2)は大きく変化しない。
 以上より、温度センサ22によって検出される温度(T2)と比較される基準温度(T3)が固定されていても、外気温度(T1)やランプの劣化に影響されることなく、装置の動作を制御することができる。

Claims (5)

  1.  ランプと、前記ランプから出射された光を偏光変換する偏光手段と、偏光変換された光を変調して画像光を形成する液晶パネルと、画像光を投写する投写レンズとを備えた投写型表示装置であって、
     外気を取り入れ、取り入れた外気を前記液晶パネルおよび前記偏光手段に供給するファンと、
     前記ファンによって取り入れられる外気中の塵埃を捕集するフィルタと、
     外気の温度(T1)を検出する第1の検出手段と、
     前記温度(T1)に応じて前記ファンの回転数を制御する第1の制御手段と、
     前記偏光手段の温度(T2)を直接的または間接的に検出する第2の検出手段と、
     前記温度(T2)と比較される基準温度(T3)を記憶する記憶手段と、
     前記温度(T2)と前記基準温度(T3)とを比較し、前記温度(T2)が前記基準温度(T3)と同一か、前記基準温度(T3)よりも高い場合には、当該投写型表示装置の動作を停止させる第2の制御手段とを有する投写型表示装置。
  2.  前記記憶手段は、前記温度(T1)と関連付けられた2以上の基準温度(T3)を記憶しており、
     前記第2の制御手段は、前記2以上の基準温度(T3)の中から前記温度(T1)に対応する基準温度(T3)を読み出して、前記温度(T2)と比較する、請求の範囲第1項記載の投写型表示装置。
  3.  前記ランプの使用時間を積算して累積使用時間(L)を記憶するカウント手段をさらに有し、
     前記記憶手段は、前記累積使用時間(L)と関連付けられた2以上の基準温度(T3)を記憶しており、
     前記第2の制御手段は、前記2以上の基準温度(T3)の中から前記累積使用時間(L)に対応する基準温度(T3)を読み出して、前記温度(T2)と比較する、請求の範囲第1項記載の投写型表示装置。
  4.  前記ランプの使用時間を積算して累積使用時間(L)を記憶するカウント手段をさらに有し、
     前記記憶手段は、前記温度(T1)および前記累積使用時間(L)と関連付けられた2以上の基準温度(T3)を記憶しており、
     前記第2の制御手段は、前記2以上の基準温度(T3)の中から前記温度(T1)および前記累積使用時間(L)に対応する基準温度(T3)を読み出して、前記温度(T2)と比較する、請求の範囲第1項記載の投写型表示装置。
  5.  前記第2の制御手段は、前記温度(T2)と前記基準温度(T3)との比較結果に応じて所定の画像を投写する、請求の範囲第1項ないし第4項のいずれかに記載の投写型表示装置。
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