[实用新型]投影仪有效
申请号: | 201420734756.4 | 申请日: | 2014-11-28 |
公开(公告)号: | CN204287712U | 公开(公告)日: | 2015-04-22 |
发明(设计)人: | 永津拓郎;柳沢佳幸;高木千种 | 申请(专利权)人: | 精工爱普生株式会社 |
主分类号: | G03B21/16 | 分类号: | G03B21/16;H05K7/20 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 舒艳君;李洋 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 投影仪 | ||
技术领域
本实用新型涉及投影仪。
背景技术
以往,公知有一种投影仪,其具备光源、根据图像信息来调制从光源射出的光的光调制装置、以及投影在光调制装置中进行了调制的光的投影光学系统,并向屏幕等投影面投影图像。近些年,要求光源的高亮度化,从而光调制装置等光学元件更高温地发热,因此提出一种用于高效地冷却上述光学元件的投影仪(例如,参照专利文献1)。
专利文献1所记载的投影仪具备液冷装置以及冷却风扇。液冷装置具备光学元件保持部、液体加压输送部、受热套管、供给箱、多个液体循环部件以及热电转换单元。热电转换单元具有热电转换元件(珀尔帖元件)以及散热侧导热部件(散热器),受热套管连接于珀尔帖元件,珀尔帖元件被连接于散热器。而且,散热器以从珀尔帖元件侧观察,向珀尔帖元件的两侧凸出的方式形成为比珀尔帖元件大。
而且,由光调制装置产生的热经由光学元件保持部传递至冷却液体,该冷却液体经由液体循环部件向受热套管流动,当在受热套管内流动时,向受热套管传热。传递至受热套管的热沿着向珀尔帖元件、散热侧导热部件的热传递路径传递,并经由散热侧导热部件的翅片部件,被从冷却风扇排出的空气散热。受热套管内的冷却液体通过被热电转换单元散热而被冷却,从而经由液体循环部件等向光学元件保持部流动来冷却光调制装置。
专利文献1:日本特开2010-250042号公报
然而,在专利文献1所记载的热电转换单元中,考虑到无法将受热套管接受的热完全高效地传递至散热器的两侧,而存在难以将冷却液体冷却至所希望的温度的担忧。另外,进一步增大散热器存在作为向散热器整体传热的机构效率低下,且冷却装置大型化这样的课题,存在若提高冷却风扇的风速则噪声增加的课题。
实用新型内容
本实用新型是为了解决上述课题的至少一部分而完成的,能够作为以下的方式或应用例来实现。
应用例1
本应用例所涉及的投影仪的特征在于,根据图像信息来调制从光源射出的光,并投影进行了调制的光,具备冷却该投影仪内部的光学元件的冷却装置,上述冷却装置具备:受热部,其接受上述光学元件的热;热电转换元件,其具有吸收上述受热部的热的吸热部、以及通过上述吸热部吸收热来发热的发热部;散热器,其以能够热传导的方式被配置于上述发热部;以及热管,其在内部收纳有动作液,上述动作液以接受上述发热部的热的方式回流,由此进行热传递,上述散热器具有从上述热电转换元件侧观察,与上述热电转换元件重叠的层叠部以及从上述热电转换元件凸出的突出部,上述热管具有位于上述热电转换元件与上述层叠部之间的内置部以及沿着上述突出部延伸的延伸部。
热管具有在管状的部件的内部封入有动作液的结构,该动作液在蒸发部蒸发,其蒸气向冷凝部移动,在冷凝部冷凝为液体而向蒸发部回流,由此来进行热传递。
根据该结构,散热器具有层叠部以及突出部,并形成为比热电转换元件大。而且,如上所述,热管具有位于热电转换元件与散热器的层叠部之间的内置部以及沿着突出部延伸的延伸部。即,热电转换元件的发热部产生的热向层叠部以及内置部传递。
由此,在热管中,能够将内置部构成为蒸发部,将延伸部构成为冷凝部,因此通过该热管能够将从热电转换元件传递的热充分地传递至散热器的突出部。因此,能够通过热管将在不具备热管的结构中无法从散热器的层叠部充分地传递至突出部的热高效地传递至突出部。因此,即便形成比热电转换元件大的散热器,也能够充分地发挥散热器的能力而使受热部的热散热,从而能够高效地冷却光学元件。因此,能够提供一种能够长期地投影画质良好的图像的投影仪。
另外,在投影仪具备用于对散热器进行散热的冷却风扇的结构中,能够使用小型的冷却风扇、实现冷却风扇的低电力驱动,因此能够抑制投影仪的大型化、实现低噪声化。
应用例2
在上述应用例所涉及的投影仪中,优选上述冷却装置具备被并列设置的多个上述热电转换元件,上述突出部沿上述多个热电转换元件的并列设置方向被设置。
根据该结构,热电转换元件被设置有多个,散热器的突出部沿多个热电转换元件的并列设置方向被设置。由此,与使用一个热电转换元件而构成的情况相比,即便使用尺寸较小的热电转换元件也能够发挥所希望的热电转换能力,因此构成为与并列设置方向正交的方向沿着投影仪的厚度方向,从而能够抑制投影仪的厚度增加而高效地冷却光学元件。
另外,能够以与所需的冷却能力不同的投影仪对应的方式设定该热电转换元件的数量,因此不用重新制造大小不同的热电转换元件,而能够使该热电转换元件通用地搭载于多种投影仪。
应用例3
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