投影式图像显示器制造技术

技术编号:2731896 阅读:154 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种设置在光源(1)一侧的离子风发生器(20)。通过在针式电极(21)或者负极侧晕光放电而对空气进行负离子化、并在圆柱形电极(22)或者正极侧抽取已负离子化的空气,该离子风发生器(20)产生气流。该气流吹向光源(1),并清除光源(1)产生的热量。来自于光源(1)的紫外线被第一两色镜(4)和紫外线反射镜(17)引向离子风发生器(20)的排风口。虽然从排风口排出的空气包括由于晕光放电而产生的臭氧(O↓[3]),但这些臭氧被紫外线负极。(*该技术在2023年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】
投影式图像显示器
本专利技术涉及一种诸如液晶投影仪之类的投影式图像显示器。
技术介绍
投影式图像显示器是这样构成的,即从光源发射的光被诸如液晶屏之类的光阀调制,以便进行投影,因此这种显示器必须包括高亮度的光源。这样,就需要采取措施以防止在液晶屏或各种类型的光学部件中,高亮度光源本身产生的热量,并防止光偏振板内吸收光时产生热量。在传统投影式图像显示器的结构中,通过转动带有电机的风扇而吸入和排出空气,并从设备中释放出热量(参见JP-A-2001-222065)。但是,在利用电机驱动的抽吸和排放机构中,由于电机转动的声音和风扇发出的嘶嘶的声音而会产生抽吸和排出声音,由此产生了噪音。因此,其缺陷是,在使用投影仪时,由于抽吸和排放声音而产生的噪音而不悦耳动听。
技术实现思路
针对上述情况,本专利技术的目的是提供投影式图像显示器,其能够降低空气吸入和排出时的噪音,直至无声音状态。为解决上述问题,根据本专利技术所述的投影式图像显示器利用光阀对从光源发射的光进行调制,以对经调制的光进行投影,其特征在于,设有鼓风机,该鼓风机通过利用设于一侧的电极对空气和空气中的分子进行离子化、并利用设于另一侧的电极排出通过离子化而产生的离子,而产生气流。还有,该投影式图像显示器利用光阀对从光源发射的光进行调制,以对经调制的光进行投影,其特征在于,设有鼓风机,该鼓风机通过利用位于一侧的电极进行晕光放电而对空气进行离子化、并利用位于另一侧的电-->极抽取已离子化的空气,而产生气流。在上述结构中,该鼓风机通过带电地移动已离子化的空气等而产生气流。因此,与通过转动风扇而产生风的鼓风机不同,该鼓风机并不产生转动噪音,而且降低了吸入和排出空气时的噪音,直至无声音状态。该投影式图像显示器可被设置成,从光源发射的紫外线被光谱式地分解,以提供到由鼓风机产生的风。在这种结构中,即便由于放电而产生了臭氧,也可利用从光源发射的紫外线分解臭氧。进一步地,这种结构能够有效地利用视频显示器中不需要的紫外线。有可能采用这样的结构,即位于一侧的多个电极平行或近似平行设置,而位于另一侧并与位于一侧的所述电极相对应的多个电极平行或近似平行设置。这样的结构能够使鼓风机产生的风力具有更高的能量。可供选择地,设置有位于一侧的多个电极作为电极,并设置有位于另一侧的、作为电极的网状电极。在这种结构中,很容易实现降低成本,减轻重量。一侧的电极包括在边缘上具有多个尖头部分的金属板。与设置多个针式电极的结构相比较,这种结构更容易组装。还有,在这种结构中,一侧的电极包括在边缘上具有多个尖头部分的金属板,网状电极作为电极设置在另一侧上。进一步地,具有多个尖头部分的多个金属板彼此之间保持预定的间隔。位于一侧上的、具有多个尖头部分的电极是通过蚀刻金属板而制成的。采用蚀刻工艺,可形成合适形状的尖头部分。在光源的反射镜中设有缺口,在缺口的位置设有鼓风机的供气口。还有,所述鼓风机设置在所述光源附近,从而把从光源产生的热量从图像显示器排放到外部。鼓风机设置成几乎占据所述图像显示器外壳一侧的整个表面。附图说明图1所示的简图表示根据本专利技术的实施例的所述投影式图像显示器。图2所示的实例性示意图表示离子风发生器的结构。图3所示的实例性示意图表示离子风发生器及其布置的另一种结构。图4所示的透视图表示离子风发生器及其布置的不同结构。图5所示的透视图表示离子风发生器的另一种不同结构。-->图6所示的透视图表示离子风发生器及其布置的另一种不同结构。图7所示的透视图表示离子风发生器的另一种不同结构(电极结构)。具体实施方式下面参照图1至7说明本专利技术所述的投影式图像显示器。图1所示的简图表示三屏彩色液晶投影仪的光学系统。光源1中的发光器2包括:紫外高压汞灯、金属卤素灯、氙灯等,而从发光器发出的光在被例如抛物线反射仪3变成平行光之后发射出。第一两色镜4以与光源1的光发射方向成45度的倾斜角度设置,从而在交叉方向上反射紫外线,而使非紫外线波长的成分穿过。第二两色镜5使红光波长带区的光穿过,同时反射青光(绿色光和蓝色光)波长带区内的光。已穿过第二两色镜5的红光波长带区的光被镜体6反射,从而使其光路发生改变。通过使已被镜体6反射的红光穿过用于使红光31穿过聚光镜7的透射式液晶光阀而对其进行光学调制。另一方面,已被第二两色镜5反射的青色波长带区的光被引入第三两色镜8。第三两色镜8透射蓝色波长带区内的光,并反射绿色波长带区内的光。已被第三两色镜反射的绿色波长带区内的光被引入用于使绿光32穿过聚光镜9的透射式液晶光阀,并通过使其穿过液晶光阀32而对其进行光学调制。已穿过第三两色镜8的蓝色波长带区的光被引入用于使蓝光33穿过镜体11和13、延迟镜10和12、以及聚光镜14的透射式液晶光阀,之后,通过使该光穿过液晶光阀33而进行光学调制。每个液晶光阀31、32和33都包括入射侧偏振板、通过密封一对玻璃板(其上形成有像素电极和对齐膜)之间的液晶而构成的屏幕、以及发射侧偏振板。通过穿过液晶光阀31、32和33而被分别调制的经调制的光(各颜色种的视频光)再被两色棱镜15混合,成为彩色视频光。该彩色视频光被凸透镜16放大并投影,并显示在荧屏(未示出)上。在光源1的侧部设置离子风发生器20。如图2所示,通过使用负极侧的针式电极21进行晕光放电,离子风发生器20对空气进行离子化,并且该离子风发生器还利用正极侧的圆柱形电极22将离子化的空气排出,以-->产生空气气流。高压发生电路23接收从电源24提供的电压,以产生从几千瓦到几十千瓦范围内的高压,并将这种高压提供到电机21和22。如图1所示,由于离子风发生器20的供气口面对光源1,光源1暴露在由离子风发生器产生的气流下。于是,气流从光源1移走热量。在从第一两色镜4反射的紫外线进行照射的位置,设置紫外线聚光镜18和紫外线反射镜17。对光源1中产生的紫外线进行聚光,以利用紫外线聚光镜18和紫外线反射镜17将其引至离子风发生器20的供气口附近。尽管从离子风发生器20的供气口提供的空气包括通过晕光放电产生的臭氧(O3)、这些臭氧被光源1中产生的紫外线分解。在视频投影中,不需要紫外线。更确切地,希望在照明光中消除紫外线。在本实施例中,不仅消除了紫外线,而且有效地利用了紫外线分解包括在从离子风发生器中提供的空气中的臭氧。在上述结构中,离子风发生器20的供气口设置成面向光源1,以把冷却空气吹到光源1。相反,针式电极21设置在光源1附近,而圆柱式电极22设置在远离光源1的位置处,从而利用离子风发生器20抽取由光源1产生的热量。图3表示离子风发生器20A的结构及其配置。该离子风方式20A配置成其多针式电极21A平行或近似平行设置,而与针式电极相对应的多个电极22A也平行或近似平行设置。也就是说,离子风发生器20A相当于平行或近似平行设置的多个离子风发生器20的组合体,其意味着一些电极22A构成彼此相邻的圆柱体部分。于是,这种结构的多离子风发生器平行组装和设置,风力(风量)得到增加。由离子风发生器20A产生的风的方向与光源1相反,也就是说,离子风发生器20A的供气口朝向投影仪壳体的排风口19。当由离子风发生器20A产生的气流通过排风口19排出时,由于光源1产生的热量而被加热成高温的周围空气从排风口19随气流被抽取和排出。由于本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种投影式图像显示器,用于利用光阀对从光源发射的光进行调制,以对经调制的光进行投影,所述投影式图像显示器的特征在于,设有鼓风机,该鼓风机通过利用设于一侧的电极对空气和空气中的分子进行离子化、并利用设于另一侧的电极排出通过离子化而产生的离子,而产生气流。

【技术特征摘要】
JP 2002-3-28 91923/2002;JP 2002-12-12 361139/20021.一种投影式图像显示器,用于利用光阀对从光源发射的光进行调制,以对经调制的光进行投影,所述投影式图像显示器的特征在于,设有鼓风机,该鼓风机通过利用设于一侧的电极对空气和空气中的分子进行离子化、并利用设于另一侧的电极排出通过离子化而产生的离子,而产生气流。2.一种投影式图像显示器,用于利用光阀对从光源发射的光进行调制,以对经调制的光进行投影,所述投影式图像显示器的特征在于,设有鼓风机,该鼓风机通过利用位于一侧的电极进行晕光放电而对空气进行离子化、并利用位于另一侧的电极移动已离子化的空气,而产生气流。3.如权利要求1或2所述的投影式图像显示器,其特征在于,从光源发射的紫外线被光谱式地分解,以提供到由鼓风机产生的风。4.如权利要求1至3中的任一项所述的投影式图像显示器,其特征在于,位于一侧的多个电极平行或近似平行设置,而位于另一侧并与位于一侧的所述电极相对应的多个电极也平行或近似平行设置。5.如...

【专利技术属性】
技术研发人员:石井孝治池田贵司金山秀行船造康夫岸本俊一横手惠纮三轮孝司
申请(专利权)人:三洋电机株式会社
类型:发明
国别省市:JP[日本]

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