[发明专利]投射型影像显示装置无效
申请号: | 201010582811.9 | 申请日: | 2010-12-06 |
公开(公告)号: | CN102096286A | 公开(公告)日: | 2011-06-15 |
发明(设计)人: | 南和哉 | 申请(专利权)人: | 三洋电机株式会社 |
主分类号: | G03B21/16 | 分类号: | G03B21/16;H05K7/20 |
代理公司: | 中科专利商标代理有限责任公司 11021 | 代理人: | 李贵亮 |
地址: | 日本国*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 投射 影像 显示装置 | ||
技术领域
本发明涉及投射型影像显示装置,尤其涉及对来自光源灯的照明光进行光调制而生成影像光的光学部件的冷却机构。
背景技术
目前,已知有所谓三板式液晶投射型影像显示装置,其通过分色镜将从光源射出的光束分离成三原色的红、绿、蓝色光,并且通过三张液晶面板根据各色光的影像信号进行光调制,合成调制后的各色光,并经由投射透镜将彩色影像放大投射。在这样的投射型影像显示装置的光学系统中包括光源灯、液晶面板、偏振板、光学补偿板这样温度上升成为问题的光学部件。另外,在上述部件的温度超过允许温度的情况下,存在无法适当地进行图像形成的问题。因此,在大多投射型影像显示装置中,采用将从设备外导入的空气向上述光学部件的周边输送来冷却上述光学部件的方法。
然而,在这样的冷却方法中,存在设备外的空气中含有尘埃的情况。并且,这样的尘埃进入投射型影像显示装置的内部并附着于光学部件时,由于遮挡光的透过或使光漫反射而产生使投射图像的画质劣化的问题。因此,在以往的投射型影像显示装置中,通常在取入设备外的空气的吸气口设置有空气过滤器。但是,即使在吸气口设置空气过滤器,也存在比空气过滤器的网眼小的灰尘通过空气过滤器而附着于光学部件的问题。
对于这样的问题,目前已知有如下对策。其一例为专利文献1所记载的例子。如图4所示,在导风路101内设置有海绵状的方型的尘埃除去用过滤器102,所述导风路101配设在位于设置有空气过滤器的吸气口的下游侧的吸气风扇与光学部件之间。
另外,作为其它对策,已知有专利文献2所记载的例子。如图5所示,在取入设备外空气的侧壳体201的开口202设置空气过滤器203,并且该空气过滤器203与开口202的间隙由密封构件204填补。并且,如图6所示,使板状构件以与空气过滤器203对置的方式直立,设置该板状构件作为整流部205。因此,经由空气过滤器203导入的空气与由该板状构件构成的整流部205的面碰撞后在第一通道206内流通,并被支承在基底通道207上的冷却风扇208、209吸入。由此,没有被空气过滤器203捕捉到的尘埃吸附于整流部205的直立面而被捕捉。
专利文献1:日本特开2004-126421号公报
专利文献2:日本特开2007-256899号公报
但是,图4所示的现有例的装置除了在吸气口设置空气过滤器以外,还设置有海绵状的方型的尘埃除去用过滤器102,双重地设置有空气过滤器。这对除去灰尘有效,但由于通风阻力变大而导致设备外空气的吸气量降低,造成冷却效率降低。另外,图5及图6中记载的装置存在如下问题:由于将微尘吹到与开口202的空气过滤器203对置而设置的整流部205的壁面而使其附着于该壁面,因此通风阻力变大,导致设备外空气的吸气量降低,从而造成冷却效率降低,微尘成为浮游在空气流中而容易流动的状态,因此也存在微尘的捕捉效率降低的问题。
发明内容
本发明鉴于这样的问题,其目的在于提供一种不会妨碍光学部件的冷却效果且减少因微尘附着于光学部件而引起的画质的劣化的投射型影像显示装置。
本发明的投射型影像显示装置具备:光学系统,其基于影像信号对来自光源灯的照明光进行光调制而生成影像光,并投射生成的影像光;外装壳体,其收纳构成光学系统的光学部件;冷却系统,其中,设备外空气取入用的吸气口设置在外装壳体上,通过吸气风扇经由设置在该吸气口的空气过滤器取入设备外空气,通过吸气通道将取入的设备外空气输送到所述光学部件中需要冷却的光学部件,并吹到该光学部件上,所述投射型影像显示装置的特征在于,所述冷却系统在所述吸气通道中具有紊流形成部,该紊流形成部为对空气流的障碍部,其以前面侧形成为平滑地改变空气流的方向的倾斜面或曲面且背面侧形成紊流的方式形成。
本发明的投射型影像显示装置由于这样构成,因此,取入吸气通道的设备外空气成为含有空气过滤器的网眼尺寸以下的微尘的空气流而被输送。但是,含有微尘的空气流在成为障碍物的紊流形成部的背面侧紊乱,空气流中含有的微尘附着于背面侧的壁面而被除去。由此,能够减轻微尘向光学部件的附着,能够实现画质的提高。另外,由于紊流形成部形成为前面侧平滑地改变空气流的流动方向,因此与形成双重的空气过滤器的现有例、或与吸气口的空气过滤器对置而配置有壁面的现有例相比,通风阻力变小,在到达光学部件之前能够有效地除去微尘。另外,这样附着于壁面而被除去的微尘不会再飞散,另外,由于没有大量地附着,因此不需要除去附着于构成紊流形成部的壁面上的灰尘。
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