JP7367738B2 - プロジェクターおよび冷却装置 - Google Patents
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Description
なお、以下の各図面においては各構成要素を見やすくするため、構成要素によって寸法の縮尺を異ならせて示すことがある。
図1は本実施形態のプロジェクターの構成を示した図である。
本実施形態のプロジェクター1は、光源ユニット2から射出された照明光を変調して画像情報に応じた画像光を生成し、形成した画像光をスクリーン等の被投射面に拡大投射する。図1に示すように、プロジェクター1は、光源ユニット2と、画像形成ユニット3と、投射光学ユニット4と、外装筐体5と、冷却装置6と、電源ユニット14と、を備えている。
各図面において、X軸は光源ユニット2から画像形成ユニット3に向けて射出される照明光WLの光軸AX1に沿う軸である。Y軸はX軸に直交し、投射光学ユニット4が画像光を投射する方向、すなわち、投射光学ユニット4の光軸AX2に沿う軸である。Z軸は光軸AX1および光軸AX2に直交する軸である。
また、本実施形態では、Z軸に沿う方向を「上下方向Z」、+Zを「上側」、-Zを「下側」とし、X軸に沿う方向を「左右方向X」、+Xを「右側」、-Xを「左側」とし、Y軸に沿う方向を「前後方向Y」、+Yを「前側」、-Yを「後側」と称して説明する。
なお、上下方向Z、左右方向Xおよび前後方向Yとは、単にプロジェクター1の各構成部材の配置関係を説明するための名称であって、プロジェクター1における実際の設置姿勢や方向を規定するものではない。
このような構成に基づき、本実施形態の画像形成ユニット3は、ケース10の光源ユニット用接続部10aを介して光源ユニット2からの照明光WLを各光変調パネル32R,32G,32Bに入射させることができる。
このような構成に基づいて、本実施形態の画像形成部3Aは各色の画像光を合成することでフルカラーの画像光を生成する。
なお、図示を省略したが、各光変調パネル32R,32G,32Bと各フィールドレンズ33R,33G,33Bとの間には入射側偏光板が配置され、各光変調パネル32R,32G,32Bとクロスダイクロイックプリズム34との間には射出側偏光板が配置されている。
均一照明光学系30は、第1レンズアレイ301と、第2レンズアレイ302と、偏光変換素子303と、重畳レンズ304と、を有している。
冷却装置6において、パネル放熱用熱交換器8および光源放熱用熱交換器9は、気流Kの流れ方向において重なり、気流Kは、パネル放熱用熱交換器8から光源放熱用熱交換器9に向かって流れる。
後面部52は、前後方向Yの後側(-Y)に位置し、XZ面に沿う板状の部位である。
左側面部53は、左右方向Xの左側(-X)に位置し、YZ面に沿う板状の部位である。
右側面部54は、左右方向Xの右側(+X)に位置し、YZ面に沿う板状の部位である。
天面部55は、前面部51、後面部52、左側面部53および右側面部54の上側(+Z)の端部同士を接続し、XY平面に沿う板状の部位である。
底面部56は、前面部51、後面部52、左側面部53および右側面部54の下側(-Z)の端部同士を接続し、XY平面に沿う板状の部位である。
吸気口56aは、底面部56において、パネル放熱用熱交換器8および光源放熱用熱交換器9のうち画像形成ユニット3側に位置するパネル放熱用熱交換器8と、画像形成ユニット3と、の間の空間に面する位置に設けられ、外装筐体5内に外気を取り込む。
吸気口56bは、底面部56において、パネル放熱用熱交換器8と光源放熱用熱交換器9との間の空間に面する位置に設けられ、外装筐体5内に外気を取り込む。
なお、吸気口56bは、吸気口56aと一体に形成されていてもよい。すなわち、吸気口56aの一部がパネル放熱用熱交換器8と光源放熱用熱交換器9との間の空間に面する位置まで延在して形成されてもよい。
排気口54bは、排熱用ファン13に対向する位置に設けられる。排熱用ファン13は、排気口54bを介して外装筐体5内から外部に排出することで外装筐体5内から熱を外部に放出する。
光源ユニット2は、外装筐体5内において画像形成ユニット3に対して、投射光学ユニット4の光軸AX2に交差する左右方向X(第1方向)の一方側である右側(+X側)に配置されている。パネル放熱用熱交換器8は、外装筐体5内において画像形成ユニット3に対して、左右方向Xの他方側である左側(-X)に配置されている。パネル放熱用熱交換器8は前後方向Yに沿って延在している。
画像形成部3Aは、複数の光変調パネル32R,32G,32Bと、クロスダイクロイックプリズム34と、を含む。光変調パネル32Rは赤色光LRに対応する赤用液晶パネルであり、光変調パネル32Gは緑色光LGに対応する緑用液晶パネルであり、光変調パネル32Bは青色光LBに対応する青用液晶パネルである。
第1ダクト部15aは、光変調パネル32Rに気流Kを供給する供給口15a1を有し、第2ダクト部15bは、光変調パネル32Gに気流Kを供給する供給口15b1を有し、第3ダクト部15cは、光変調パネル32Bに気流Kを供給する供給口15c1を有する。
このように各光変調パネル32R,32G,32Bに対して個別のファンからの気流Kを供給することで、各光変調パネル32R,32G,32Bの冷却性能を高めている。
また、光変調パネル32Bは、光源ユニット2から短波長帯で高エネルギーの光が入射するため、他の光変調パネル32R,32Gに比べて耐光性を高める必要がある。
本実施形態の画像形成ユニット3は、発熱性の高い緑色用の光変調パネル32Gと耐光性を高める必要のある青色用の光変調パネル32Bとに対してファンからの送風に加えて、熱交換用液体を用いた液冷装置で冷却することで冷却性能をより高めるようにしている。
図3は、光源ユニット2を示す模式図である。
光源ユニット2は、図3に示すように、光源用筐体CA、光源部20、アフォーカル光学素子21、第1位相差素子22a、第2位相差素子22b、第3位相差素子22c、拡散透過素子23、偏光分離合成素子24、第1集光素子26、拡散光学素子27、第2集光素子28、波長変換素子29およびホイール冷却装置40を備えている。
光源部20、アフォーカル光学素子21、第1位相差素子22a、拡散透過素子23、偏光分離合成素子24と、第2位相差素子22b、第1集光素子26および拡散光学素子27は、光軸AX3上に配置されている。
波長変換素子29、第2集光素子28、偏光分離合成素子24および第3位相差素子22cは、光軸AX1上に配置されている。
光源部20は、後述する拡散光学素子27及び波長変換素子29に入射する光を-Y方向に射出する。光源部20は、図4に示すように、第1光源モジュール201、第2光源モジュール202および光合成部材203を備える。
なお、拡散透過素子23に代えて、一対のマルチレンズを有するホモジナイザー光学素子を採用してもよい。
偏光分離合成素子24は、入射する光を分離する光分離素子としての機能と、二方向から入射する光を合成する光合成素子としての機能と、を有する。換言すると、偏光分離合成素子24は、光分離素子として機能する他、光合成素子として機能する。
拡散光学素子27にて拡散された青色光BLcは、第1集光素子26を通過した後、第2位相差素子22bに入射する。拡散光学素子27に入射した青色光BLcは、拡散光学素子27にて反射される際に、回転方向が反対方向の円偏光に変換される。このため、第1集光素子26を介して第2位相差素子22bに入射する青色光BLcは、第2位相差素子22bによって、S偏光の青色光BLsに変換される。そして、青色光BLsは、偏光分離合成素子24にて-X側に反射されて、第3位相差素子22cに入射する。
図4および図5に示すように、光源吸熱用熱交換器25は、第1光源モジュール201に設けられる第1冷却プレート615と、第2光源モジュール202に設けられる第2冷却プレート625と、を含む。
このような構成に基づき、パネル吸熱用熱交換器7から排出された熱交換用液体は、配管CM4を介して、パネル放熱用熱交換器8に流入されるようになっている。
図8に示すように、光変調パネル32Bは、パネル本体41と、フラットケーブルのプリント基板45と、保持筐体48と、を有する。なお、パネル本体41の両面には不図示の防塵ガラスが設けられている。液冷装置132Bは、パネル本体41を保持する保持筐体48内に設けられた液体流路(図示略)を含み、液体流路を流通する熱交換用液体にパネル本体41で発生した熱を伝達させることで、光変調パネル32Bを冷却する。
図9に示すように、本実施形態の光変調パネル32Rは、パネル本体41と、不図示のプリント基板と、アルミ製の保持筐体148と、を有する。なお、パネル本体41の両面には不図示の防塵ガラスが設けられている。光変調パネル32Rにおいて、パネル本体41で発生した熱は保持筐体148に伝達される。パネル用ファン16(図2参照)から送られた気流Kは、図9に示すように、保持筐体148に表面に沿って上側(+Z)に流れ、パネル本体41から保持筐体148に伝達された熱を放熱することで、光変調パネル32Rを冷却する。なお、保持筐体148の表面に冷却性を高めるための複数の放熱フィンを設けてもよい。
流入部91は、配管接続部材95の+X側端面の上側(+Z)に設けられる。流入部91はラジエーター本体90の内部と連通しており、流入部91に流入した熱交換用液体は、ラジエーター本体90の内部に設けられた流路に流入する。ラジエーター本体90は、+X側から-X側に通過する気流と、流路を流れる熱交換用液体とを熱交換させることで熱交換用液体の温度を低下させる。流出部92は、配管接続部材95の+X側端面の下側(-Z)に設けられる。流出部92は、ラジエーター本体90の内部と連通しており、内部流路を流通することで温度が低下した熱交換用液体を外部に流出させる。
このような構成に基づき、光源吸熱用熱交換器25から排出された熱交換用液体は、配管CM7を介して、光源放熱用熱交換器9に流入されるようになっている。
熱交換器の熱交換能力は平面積の大きさに依存する。すなわち、光源放熱用熱交換器9の熱交換能力は、パネル放熱用熱交換器8の熱交換能力よりも大きい。
本実施形態の場合、吸気口51bおよび吸気口52aは、光源放熱用熱交換器9と、パネル放熱用熱交換器8と、の間の空間に面する位置まで延在している。
また、本実施形態の場合、図8に示したように、配管CM8を介して液冷装置132Bの流出部132B2と液冷装置132Gの流入部132G1とを直列に接続するため、液冷装置132B、132Gに対して配管を個別に接続する場合に比べて、ケース10外に引き出す配管の本数を減らすことができる。よって、ケース10内の密閉状態を高く保つことができる。
また、本実施形態のプロジェクター1は、外装筐体5内において、画像形成ユニット3の右側に光源ユニット2、画像形成ユニット3の左側にパネル放熱用熱交換器8を配置するレイアウトを採用することで、光変調パネル32R,32G,32Bの冷却性能を確保しつつ、前後方向Y、上下方向Zにおける寸法を小型化することができる。
この構成によれば、光変調パネル32R,32G,32Bで加熱された気流Kをパネル吸熱用熱交換器7に効率取り込むことで、気流Kから吸熱することができる。
この構成によれば、各光変調パネル32R,32G,32Bに対して個別のファンからの気流を供給するため、各光変調パネル32R,32G,32Bの冷却性能を高めることができる。
この構成によれば、パネル放熱用熱交換器8の放熱面積を前後方向Yにおいて確保することで画像形成ユニット3の冷却性能を維持しつつ、左右方向Xにおける大型化を抑制することができる。
この構成によれば、光源ユニット2で発生した熱を効率良く放熱させることで光源ユニット2の冷却性能を高めることができる。よって、光源ユニット2を安定的に駆動させることができる。また、パネル放熱用熱交換器8および光源放熱用熱交換器9が外装筐体5内において光源ユニット2と反対の左側(-X)のスペースに配置することができる。これにより、パネル放熱用熱交換器8および光源放熱用熱交換器9の排熱を排出する排気口53aを大きく確保できるため、光源ユニット2およびパネルの冷却効率を高めることができる。
この構成によれば、吸気口51b,52a,56aから気流Kをパネル放熱用熱交換器8に直接取り込むことができるので、パネル放熱用熱交換器8の冷却効率を高めることができる。
この構成によれば、外装筐体5内において、電源ユニット14および光源ユニット2が画像形成ユニット3に対して同じ側に位置するので、画像形成ユニット3Aから電源ユニット14および光源ユニット2までの配線経路が短くなることで配線の引き回しが容易となる。また、電源ユニット14がパネル放熱用熱交換器8側に配置されないため、電源ユニット14で発生した熱によってパネル放熱用熱交換器8の冷却効率が低下するといった不具合の発生を抑制できる。
続いて、第2実施形態のプロジェクターについて説明する。
本実施形態のプロジェクターは、光変調パネル32Bのみに液冷装置132Bが設けられる点で第1実施形態と異なる。第1実施形態と共通の構成および部材については同じ符号を付し、詳細については説明を省略する。
図10に示すように、本実施形態の光変調パネル32Bにおいて、液冷装置132Bの流入部132B1には、配管CM9を介して、図6、7に示した接続部JT1に連結されている。接続部JT1は、リザーバータンク83の出口83bと接続された配管CM3と、パネル吸熱用熱交換器7(配管接続部材75)の流入部71と、に連結されている(図6、7参照)。なお、配管CM9の一部はケース10内の密閉状態を損なうことが無いように外部に引き出されている。これにより、液冷装置132Bの流入部132B1には、配管CM9および配管CM3を経由してパネル放熱用熱交換器8によって放熱された熱交換用液体が供給されるようになっている。
続いて、第3実施形態のプロジェクターについて説明する。
本実施形態は、第2実施形態の構成に対して、光変調パネル32Gをベイパーチャンバーで冷却する点が異なる。本実施形態の場合、光変調パネル32Bが液冷装置132Bによって冷却され、光変調パネル32Gが後述するベイパーチャンバーで冷却され、光変調パネル32Rがパネル用ファン16からの気流で冷却される。なお、上記実施形態と共通の構成および部材については同じ符号を付し、詳細については説明を省略する。
図11は光変調パネル32Gの構成を示す断面図である。
図11に示すように、光変調パネル32Gは、パネル本体41、フラットケーブルのプリント基板45、第1防塵部材46、第2防塵部材47および保持筐体48を有する。ベイパーチャンバー60は、光変調パネル32Gに発生した熱を受熱する受熱部66と、受熱部66で受熱した熱を放熱する放熱部65と、を含み、受熱部66からの熱で液体状の冷媒を気化させ、放熱部65からの放熱によって冷媒を凝縮することで、光変調パネル32Gを冷却する冷却部材である。
ドライバー回路451は、プリント基板45に設けられる回路素子である。ドライバー回路451は、+Y側のプリント基板45の面に実装されている。ドライバー回路451の+Y側の面は、冷却部材として機能するベイパーチャンバー60と熱的に接続される。ここで、ドライバー回路451とベイパーチャンバー60とが熱的に接続されるとは、ドライバー回路451の熱がベイパーチャンバー60側へ移動可能な状態で、ドライバー回路451およびベイパーチャンバー60が互いに接続されることをいう。ドライバー回路451およびベイパーチャンバー60は直接接触していても良いし、間に熱伝導部材を介して間接的に接触していてもよい。
本体部60Aは、図12に示すように、-Y側に配置される受熱基板62と、+Y側に配置される放熱基板63と、を有し、受熱基板62および放熱基板63が組み合わされて構成される。本体部60Aの内部には、作動流体が封入される中空空間SP(図11参照)が形成されている。
受熱基板62は、パネル本体41の第1基板43と接続され、パネル本体41から伝達される熱によって液相の作動流体を気相の作動流体に変化させる受熱部66を含む。
具体的に、受熱基板62の受熱部66は、中空空間SP内に設けられた網目構造MSを有する。網目構造MSは、図13に示すように、放熱基板63と対向する受熱基板62の面に設けられている。
網目構造MSには、減圧された中空空間SP内に封入された液体状の冷媒が染み込み、網目構造MSは、染み込んだ液体状の冷媒を、受熱基板62において外部から熱が伝達される部分に輸送する。
受熱基板62は、外部から伝達される熱、例えばパネル本体41および第1防塵部材46から伝達される熱によって液体状の冷媒を気化させる。すなわち、受熱基板62は、伝達される熱によって液体状の冷媒を蒸発させる。このようにして気体に変化した冷媒は、放熱基板63の内面に形成された流路を流通する。
本体部60Aは、図12および図13に示すように、開口部64および放熱部65を有する。
開口部64は、本体部60Aを厚さ方向に貫通する略矩形状の開口である。開口部64の内部には、第1防塵部材46が嵌合される。すなわち、開口部64の内縁と第1防塵部材46の側面とが熱的に接続される。これにより、パネル本体41から第1防塵部材46に伝達された熱は受熱基板62の受熱部66に伝達され、中空空間SP内に封入された液体状の冷媒の一部が気体状に変換されて、受熱基板62の受熱部66に伝達された熱が消費される。
続いて、第4実施形態のプロジェクターについて説明する。
本実施形態のプロジェクターは、光変調パネル32Gのみに液冷装置132Gが設けられる点で第1実施形態と異なる。第1実施形態と共通の構成および部材については同じ符号を付し、詳細については説明を省略する。
図14に示すように、本実施形態の光変調パネル32Gにおいて、液冷装置132Gの流入部132G1には、配管CM12を介して、図6、7に示した接続部JT1に連結されている。接続部JT1は、リザーバータンク83の出口83bと接続された配管CM3と、パネル吸熱用熱交換器7(配管接続部材75)の流入部71と、に連結されている(図6、7参照)。本実施形態の場合、図6、7に示した配管CM9が配管CM12に置き換わる。なお、配管CM12の一部はケース10内の密閉状態を損なうことが無いように外部に引き出されている。これにより、液冷装置132Gの流入部132G1には、配管CM12および配管CM3を経由してパネル放熱用熱交換器8によって放熱された熱交換用液体が供給されるようになっている。
続いて、第5実施形態のプロジェクターについて説明する。
本実施形態は、第1実施形態の構成に対して、光変調パネル32Bをベイパーチャンバーで冷却する点が異なる。本実施形態の場合、光変調パネル32Bがベイパーチャンバーによって冷却され、光変調パネル32Gが液冷装置132Gで冷却され、光変調パネル32Rがパネル用ファン16からの気流で冷却される。そのため、本実施形態の光変調パネル32Bは、図11から図13に示した光変調パネル32Gと同様の構成を有している。
続いて、第6実施形態のプロジェクターについて説明する。
本実施形態は、第5実施形態の構成に対して、光変調パネル32Rをベイパーチャンバーで冷却する点が異なる。本実施形態の場合、光変調パネル32B,32Rがベイパーチャンバーによって冷却され、光変調パネル32Gが液冷装置132Gで冷却される。そのため、本実施形態の光変調パネル32Rは、図11から図13に示した光変調パネル32Gと同様の構成を有している。
続いて、第7実施形態のプロジェクターについて説明する。
本実施形態は、第3実施形態の構成に対して、光変調パネル32Rをベイパーチャンバーで冷却する点が異なる。本実施形態の場合、光変調パネル32G,32Rがベイパーチャンバーによって冷却され、光変調パネル32Bが液冷装置132Bで冷却される。そのため、本実施形態の光変調パネル32Rは、図11から図13に示した光変調パネル32Gと同様の構成を有している。
続いて、プロジェクターの第1変形例について説明する。本変形例のプロジェクターは、外装筐体5内における各部材のレイアウトが第1実施形態のプロジェクター1と異なり、他の構成については共通である。以下では、外装筐体5内における各部材のレイアウトを主体に説明し、第1実施形態と共通の構成については同じ符号を付し、その説明については省略もしくは簡略化する。
図15に示すように、電源ユニット14および光源ユニット2は、外装筐体5内で画像形成ユニット3に対して右側(+X)に配置されるとともに、画像形成ユニット3のケース10内において画像形成部3A、パネル吸熱用熱交換器7およびパネル用ファン16が順に配列される方向である前後方向Yに沿って、順に配列されている。すなわち、本変形例において、電源ユニット14は、上下方向Zにおいて、光源ユニット2と重なるように配置されない。
続いて、プロジェクターの第2変形例について説明する。本変形例のプロジェクターは、外装筐体5内における各部材のレイアウトが第1実施形態のプロジェクター1と異なり、他の構成については共通である。以下では、外装筐体5内における各部材のレイアウトを主体に説明し、第1実施形態と共通の構成については同じ符号を付し、その説明については省略もしくは簡略化する。
図16に示すように、本変形例のパネル放熱用熱交換器8は、複数のラジエーター本体80を含む。複数のラジエーター本体80は、第1ラジエーター本体80aおよび第2ラジエーター本体80bを含む。第1ラジエーター本体80aは、第1実施形態のプロジェクター1と同様、画像形成ユニット3の左右方向Xの他方側である左側(-X)に配置される。第2ラジエーター本体80bは、外装筐体5内で画像形成ユニット3に対して左右方向Xの一方側である右側(+X側)に配置される。第1ラジエーター本体80aおよび第2ラジエーター本体80bは、パネル吸熱用熱交換器7と熱的に接続されている。なお、本変形例において、光源ユニット2および電源ユニット14は、上下方向Zにおいて、互いに重なるように配置されている。
続いて、プロジェクターの第3変形例について説明する。本変形例のプロジェクターは、外装筐体5内における各部材のレイアウトが第1実施形態のプロジェクター1と異なり、他の構成については共通である。以下では、外装筐体5内における各部材のレイアウトを主体に説明し、第1実施形態と共通の構成については同じ符号を付し、その説明については省略もしくは簡略化する。
図17に示すように、本変形例の光源放熱用熱交換器9は、外装筐体5内で画像形成ユニット3に対して、左右方向Xの一方側である右側(+X)に配置される。すなわち、光源放熱用熱交換器9は、外装筐体5内において光源ユニット2のある空間に配置されている。なお、本変形例において、光源ユニット2および電源ユニット14は、上下方向Zにおいて、互いに重なるように配置されている。
続いて、プロジェクターの第4変形例について説明する。本変形例のプロジェクターは、パネル用ファン16を3つではなく、4つ備える点が第1実施形態のプロジェクター1と異なり、他の構成については共通である。以下では、パネル用ファン16を4つにした場合のダクトの構造を主体に説明し、第1実施形態と共通の構成については同じ符号を付し、その説明については省略もしくは簡略化する。
図18に示すように、本変形例において、複数のパネル用ファン16は、第1ファン16a、第2ファン16b、第3ファン16cおよび第4ファン16dを含む。各ファン16a,16b,16d,16cは、パネル吸熱用熱交換器7に沿って左右方向Xに複数配列されている。ダクト115は、第1ダクト部115aと、第2ダクト部115bと、第3ダクト部115cと、第4ダクト部115dと、を含む。
第3ダクト部115cは、第3ファン16cからの気流を光変調パネル32Bに供給する供給口115c1を有する。第4ダクト部115dは、仕切壁116によって第4ファン16dからの気流を2つに分離し、分離した一方の気流を第3ダクト部115cの供給口115c1に合流させ、分離した他方の気流を第2ダクト部115bの供給口115b1に合流させる。
続いて、プロジェクターの第5変形例について説明する。本変形例のプロジェクターは、ベイパーチャンバー60を設けた光変調パネル32Gの構成が第1実施形態のプロジェクター1と異なり、他の構成については共通である。以下では、光変調パネル32Gの構成の違いを主体に説明し、第1実施形態と共通の構成については同じ符号を付し、その説明については省略もしくは簡略化する。
図19に示すように、本変形例の光変調パネル32Gにおいて、ベイパーチャンバー160の放熱部65は、ベイパーチャンバー160の本体部60Aに形成された開口部64よりも-Z側に設けられている。放熱部65の+Y側の面に放熱部材60Bが設けられている。本変形例において、ベイパーチャンバー160の放熱部65は、光変調パネル32Gに対してパネル用ファン16から流される気流Kの上流に位置している。
この構成によれば、気流Kが放熱部65を先に冷却するので、気流Kがパネル本体41を先に冷却する場合に比べて、ベイパーチャンバー160内において冷媒の凝縮を促進することができる。よって、本変形例のベイパーチャンバー160は、冷却性能をより高めることができる。
なお、ベイパーチャンバー60において放熱部65を設ける位置は上記に限定されない。
図20は本変形例における光変調パネル32Gの構成を示す図である。
図20に示すように、本変形例の光変調パネル32Gにおいて、ベイパーチャンバー260は、開口部64に対して-Z側および+Z側の両方に放熱部65が設けられている。放熱部65の+Y側の面にそれぞれ放熱部材60Bが設けられている。この構成のベイパーチャンバー260によれば、気流Kの風上および風下の両側に放熱部65が位置するため、ベイパーチャンバー260内において冷媒の蒸発および凝縮を促進することができる。よって、本変形例によれば、冷却性能をより高めたベイパーチャンバー260を提供できる。
上記実施形態では、気流Kがパネル放熱用熱交換器8から光源放熱用熱交換器9に向かって流れる場合を例に挙げたが、気流Kが光源放熱用熱交換器9からパネル放熱用熱交換器8に向かって流れてもよい。すなわち、光源放熱用熱交換器9がパネル放熱用熱交換器8よりも画像形成ユニット3の近くに配置されてもよい。
この場合において、光源放熱用熱交換器9の表面積がパネル放熱用熱交換器8の平面積よりも大きくしてもよい。この構成によれば、気流Kの風上側に配置する光源放熱用熱交換器9の表面積を大きくすることで高温の熱に対する十分な冷却効果を得ることができる。よって、光源ユニット2から伝達される高い温度の熱を効率良く冷却することができる。
本発明の一態様のプロジェクターは、外装を構成する外装筐体と、照明光を射出する光源ユニットと、光源ユニットからの照明光を画像情報に応じて変調し画像光を生成する画像形成ユニットと、画像形成ユニットで生成された画像光を投射する投射光学ユニットと、光源ユニットで発生した熱を吸熱する第1吸熱用熱交換器と、画像形成ユニットで発生した熱を吸熱する第2吸熱用熱交換器と、第1吸熱用熱交換器から伝達された熱を放熱する第1放熱用熱交換器と、第2吸熱用熱交換器から伝達された熱を放熱する第2放熱用熱交換器と、第1放熱用熱交換器および第2放熱用熱交換器に気流を送る熱交換器用ファンと、を備え、第1放熱用熱交換器および第2放熱用熱交換器は、気流の流れ方向において重なり、気流は、第1放熱用熱交換器および第2放熱用熱交換器の一方から他方に向かって流れる。
本発明の一態様の冷却装置は、外装を構成する外装筐体内に配置された第1熱源および第2熱源と、第1熱源で発生した熱を吸熱する第1吸熱用熱交換器と、第2熱源で発生した熱を吸熱する第2吸熱用熱交換器と、第1吸熱用熱交換器から伝達された熱を放熱する第1放熱用熱交換器と、第2吸熱用熱交換器から伝達された熱を放熱する第2放熱用熱交換器と、第1放熱用熱交換器および第2放熱用熱交換器に気流を送る熱交換器用ファンと、を備え、第1放熱用熱交換器および第2放熱用熱交換器は、気流の流れ方向において重なり、気流は、第1放熱用熱交換器および第2放熱用熱交換器の一方から他方に向かって流れる。
Claims (12)
- 外装を構成する外装筐体と、
照明光を射出する光源ユニットと、
前記光源ユニットからの前記照明光を画像情報に応じて変調し画像光を生成する画像形成ユニットと、
前記画像形成ユニットで生成された前記画像光を投射する投射光学ユニットと、
前記光源ユニットで発生した熱を吸熱する第1吸熱用熱交換器と、
前記画像形成ユニットで発生した熱を吸熱する第2吸熱用熱交換器と、
前記第1吸熱用熱交換器から伝達された熱を放熱する第1放熱用熱交換器と、
前記第2吸熱用熱交換器から伝達された熱を放熱する第2放熱用熱交換器と、
前記第1放熱用熱交換器および前記第2放熱用熱交換器に気流を送る熱交換器用ファンと、を備え、
前記第1放熱用熱交換器および前記第2放熱用熱交換器は、前記気流の流れ方向において重なり、
前記気流は、前記第1放熱用熱交換器および前記第2放熱用熱交換器の一方から他方に向かって流れ、
前記外装筐体内において、前記画像形成ユニット、前記第1放熱用熱交換器および前記第2放熱用熱交換器は一方向に配列され、
前記外装筐体は、前記第1放熱用熱交換器および前記第2放熱用熱交換器のうち前記画像形成ユニット側に位置する熱交換器と、前記画像形成ユニットと、の間の空間に面する第1吸気口を含む、
ことを特徴とするプロジェクター。 - 前記外装筐体は、前記第1放熱用熱交換器および前記第2放熱用熱交換器を流れた前記気流を排気する排気口が形成された排気用壁部を有し、
前記第1放熱用熱交換器は、前記第2放熱用熱交換器よりも前記排気用壁部側に配置されており、
前記気流は、前記第2放熱用熱交換器から前記第1放熱用熱交換器に向かって流れる、
ことを特徴とする請求項1に記載のプロジェクター。 - 前記第1放熱用熱交換器の表面積は、前記第2放熱用熱交換器の表面積より大きい、
ことを特徴とする請求項2に記載のプロジェクター。 - 前記第1放熱用熱交換器の表面積は、前記第2放熱用熱交換器の表面積より大きい、
ことを特徴とする請求項1に記載のプロジェクター。 - 前記外装筐体は、前記第1放熱用熱交換器と、前記第2放熱用熱交換器と、の間の空間に面する第2吸気口を含む、
ことを特徴とする請求項1から請求項4のうちのいずれか一項に記載のプロジェクター。 - 前記第1吸気口は、前記第1放熱用熱交換器と、前記第2放熱用熱交換器と、の間の空間に面する位置まで延在している、
ことを特徴とする請求項1から請求項4のうちのいずれか一項に記載のプロジェクター。 - 前記第1放熱用熱交換器および前記第2放熱用熱交換器は平板状の形状を有し、
前記第1放熱用熱交換器および前記第2放熱用熱交換器は、平板の厚み方向において、互いに重なるように配置されている、
ことを特徴とする請求項1から請求項6のうちのいずれか一項に記載のプロジェクター。 - 外装を構成する外装筐体と、
照明光を射出する光源ユニットと、
前記光源ユニットからの前記照明光を画像情報に応じて変調し画像光を生成する画像形成ユニットと、
前記画像形成ユニットで生成された前記画像光を投射する投射光学ユニットと、
前記光源ユニットで発生した熱を吸熱する第1吸熱用熱交換器と、
前記画像形成ユニットで発生した熱を吸熱する第2吸熱用熱交換器と、
前記第1吸熱用熱交換器から伝達された熱を放熱する第1放熱用熱交換器と、
前記第2吸熱用熱交換器から伝達された熱を放熱する第2放熱用熱交換器と、
前記第1放熱用熱交換器および前記第2放熱用熱交換器に気流を送る熱交換器用ファンと、を備え、
前記第1放熱用熱交換器および前記第2放熱用熱交換器は、前記気流の流れ方向において重なり、
前記気流は、前記第1放熱用熱交換器および前記第2放熱用熱交換器の一方から他方に向かって流れ、
前記第1吸熱用熱交換器と前記第1放熱用熱交換器は、前記第1放熱用熱交換器から前記第1吸熱用熱交換器に第1熱交換用液体を流入する第1流入用配管と、前記第1吸熱用熱交換器から前記第1放熱用熱交換器に向けて加熱された前記第1熱交換用液体を流出する第1流出用配管とで、接続され、
前記第2吸熱用熱交換器と前記第2放熱用熱交換器は、前記第2放熱用熱交換器から前記第2吸熱用熱交換器に第2熱交換用液体を流入する第2流入用配管と、前記第2吸熱用熱交換器から前記第2放熱用熱交換器に向けて加熱された前記第2熱交換用液体を流出する第2流出用配管とで、接続されている、
ことを特徴とするプロジェクター。 - 前記第1吸熱用熱交換器から前記第1放熱用熱交換器に向けて加熱された前記第1熱交換用液体は、第1リザーバータンクを介して前記第1放熱用熱交換器に送られ、
前記第2吸熱用熱交換器から前記第2放熱用熱交換器に向けて加熱された前記第2熱交換用液体は、第2リザーバータンクを介して前記第2放熱用熱交換器に送られる、
ことを特徴とする請求項8に記載のプロジェクター。 - 前記画像形成ユニットは、前記光源ユニットからの前記照明光を画像情報に応じて変調し画像光を生成する光変調パネルを含み、
さらに、前記光変調パネルに気流を送るパネル用ファンを備え、
前記光変調パネルと前記第2吸熱用熱交換器と前記パネル用ファンとは、密閉構造をなすケースに収容される、
ことを特徴とする請求項1から請求項9のうちのいずれか一項に記載のプロジェクター。 - 外装を構成する外装筐体内に配置された第1熱源および第2熱源と、
前記第1熱源で発生した熱を吸熱する第1吸熱用熱交換器と、
前記第2熱源で発生した熱を吸熱する第2吸熱用熱交換器と、
前記第1吸熱用熱交換器から伝達された熱を放熱する第1放熱用熱交換器と、
前記第2吸熱用熱交換器から伝達された熱を放熱する第2放熱用熱交換器と、
前記第1放熱用熱交換器および前記第2放熱用熱交換器に気流を送る熱交換器用ファンと、を備え、
前記第1放熱用熱交換器および前記第2放熱用熱交換器は、前記気流の流れ方向において重なり、
前記気流は、前記第1放熱用熱交換器および前記第2放熱用熱交換器の一方から他方に向かって流れ、
前記外装筐体内において、前記第2熱源、前記第1熱源および前記第2放熱用熱交換器は一方向に配列され、
前記気流は、前記第1放熱用熱交換器および前記第2放熱用熱交換器のうち前記第2熱源側に位置する熱交換器と、前記第2熱源と、の間から前記外装筐体内に供給される、
ことを特徴とする冷却装置。 - 外装を構成する外装筐体内に配置された第1熱源および第2熱源と、
前記第1熱源で発生した熱を吸熱する第1吸熱用熱交換器と、
前記第2熱源で発生した熱を吸熱する第2吸熱用熱交換器と、
前記第1吸熱用熱交換器から伝達された熱を放熱する第1放熱用熱交換器と、
前記第2吸熱用熱交換器から伝達された熱を放熱する第2放熱用熱交換器と、
前記第1放熱用熱交換器および前記第2放熱用熱交換器に気流を送る熱交換器用ファンと、を備え、
前記第1放熱用熱交換器および前記第2放熱用熱交換器は、前記気流の流れ方向において重なり、
前記気流は、前記第1放熱用熱交換器および前記第2放熱用熱交換器の一方から他方に向かって流れ、
前記第1吸熱用熱交換器と前記第1放熱用熱交換器は、前記第1放熱用熱交換器から前記第1吸熱用熱交換器に第1熱交換用液体を流入する第1流入用配管と、前記第1吸熱用熱交換器から前記第1放熱用熱交換器に向けて加熱された前記第1熱交換用液体を流出する第1流出用配管とで、接続され、
前記第2吸熱用熱交換器と前記第2放熱用熱交換器は、前記第2放熱用熱交換器から前記第2吸熱用熱交換器に第2熱交換用液体を流入する第2流入用配管と、前記第2吸熱用熱交換器から前記第2放熱用熱交換器に向けて加熱された前記第2熱交換用液体を流出する第2流出用配管とで、接続されている、
ことを特徴とする冷却装置。
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