单片液晶投影仪制造技术

技术编号:38958509 阅读:11 留言:0更新日期:2023-09-28 09:15
本实用新型专利技术涉及一种单片液晶投影仪。单片液晶投影仪包括壳体、以及设置在壳体内的液晶光阀、第一透镜组件、第二透镜组件、冷却风扇和温度传感器,第一透镜组件和第二透镜组件分别设置在液晶光阀的相对两侧;壳体内形成有一循环风道,循环风道包括:第一通道段、第二通道段、第三通道段以及第四通道段,第三通道段和第四通道段的至少一者上设有散热器,第三通道段中邻近第一通道段的出风口的位置、第三通道段中邻近第二通道段的入风口的位置、第四通道段中邻近第一通道段的入风口的位置以及第四通道段中邻近第二通道段的出风口的位置中的至少一处设有温度传感器。本实用新型专利技术的单片液晶投影仪能够准确监测液晶光阀的真实温度。晶投影仪能够准确监测液晶光阀的真实温度。晶投影仪能够准确监测液晶光阀的真实温度。

【技术实现步骤摘要】
单片液晶投影仪


[0001]本技术涉及投影装置
,特别是涉及一种单片液晶投影仪。

技术介绍

[0002]投影仪、又称投影机,是一种可以将图像或视频投射到幕布上的设备。液晶投影仪是投影仪的一种类型,液晶投影仪具有色彩还原较好、分辨率高、体积小、重量轻的优点,携带起来也非常方便,是目前投影仪市场上的主流产品。
[0003]目前,基于单片液晶技术的投影仪,在实际使用过程中,由于液晶屏的透射率只有5~7%,剩余93~95%的光线,多数集中在液晶屏上被液晶屏吸收,以热的形式体现出来,致使液晶屏的实际温度高于规格使用温度,须设置风机、换热器等冷却设备强制散热,方能确保液晶屏的温度低于液晶屏规格所要求的使用温度,同时还需要对液晶屏的温度进行监测,以确保正常使用时低于该要求的使用温度。相关技术的投影仪中,用于测量液晶屏屏温的温度感应器件多布置于换热器上,通过实际测量换热器的温度来间接反映屏温,并对屏温进行监测。
[0004]然而,由于投影仪使用环境中环境温度不断变化,并且风机等冷却设备的冷却效率等都会对换热器上温度感应器件监测点的温度有较大影响,使得温度感应器件检测的温度具有较大不确定性,与液晶屏的真实温度相关性也较差,如此较难准确监测液晶屏的真实温度。

技术实现思路

[0005]基于此,有必要提供一种能够准确监测液晶光阀的真实温度的单片液晶投影仪。
[0006]本申请实施例提供的单片液晶投影仪包括壳体、以及设置在壳体内的液晶光阀、第一透镜组件、第二透镜组件、冷却风扇和温度传感器,第一透镜组件和第二透镜组件分别设置在液晶光阀的相对两侧,温度传感器用于检测流经自身检测端的循环风的温度;
[0007]壳体内形成有一循环风道,循环风道包括:
[0008]第一通道段,由第一透镜组件和液晶光阀共同限定出;
[0009]第二通道段,由第二透镜组件和液晶光阀共同限定出;以及
[0010]第三通道段,连接于第一通道段的出风口和第二通道段的入风口之间;以及
[0011]第四通道段,连接于第二通道段的出风口和第一通道段的入风口之间;第三通道段和第四通道段的至少一者上设有散热器,冷却风扇设于第四通道段内,冷却风扇的出风口和第一通道段的入风口连通,冷却风扇的进风口和第二通道段的出风口连通;
[0012]所述第三通道段中邻近所述第一通道段的出风口的位置、所述第三通道段中邻近所述第二通道段的入风口的位置、所述第四通道段中邻近所述第一通道段的入风口的位置以及所述第四通道段中邻近所述第二通道段的出风口的位置中的至少一处设有所述温度传感器。
[0013]在其中一个实施例中,散热器包括第一散热器,第一散热器设于第三通道段上;
[0014]温度传感器设于第三通道段中邻近第一通道段的出风口时,温度传感器位于第一通道段的出风口和第一散热器之间。
[0015]在其中一个实施例中,散热器包括第二散热器,第二散热器设置于第四通道段上。
[0016]在其中一个实施例中,液晶光阀被构造为片状器件,温度传感器的设置位置对应于液晶光阀的长度方向中部位置。
[0017]在其中一个实施例中,第三通道段和第四通道段分别位于液晶光阀的相对两侧。
[0018]在其中一个实施例中,第一透镜组件包括前菲涅尔透镜、以及设置在前菲涅尔透镜和液晶光阀之间的隔热玻璃,隔热玻璃和液晶光阀共同限定出第一通道段。
[0019]在其中一个实施例中,单片液晶投影仪还包括光锥;
[0020]壳体内还设有用于安装光锥的支架,壳体上开设有与液晶光阀对应的安装口,支架靠近液晶光阀的一端连接于安装口处,前菲涅尔透镜安装于支架靠近液晶光阀的一端。
[0021]在其中一个实施例中,壳体内设有第一延伸壁,第一延伸壁一端连接于液晶光阀,另一端向背离第二透镜组件的方向延伸;
[0022]第一延伸壁和壳体的壁部共同限定出第三通道段。
[0023]在其中一个实施例中,第二透镜组件包括后菲涅尔透镜,后菲涅尔透镜和液晶光阀共同限定出第二通道段;和/或
[0024]第一透镜组件位于液晶光阀的前侧,第二透镜组件位于液晶光阀的后侧。
[0025]在其中一个实施例中,壳体内还设有间隔布置的第二延伸壁和第三延伸壁;
[0026]其中,第二延伸壁的一端连接于液晶光阀,另一端朝向冷却风扇的进风口延伸;第三延伸壁的一端连接于后菲涅尔透镜,另一端朝向冷却风扇的进风口延伸,以使第二延伸壁和第三延伸壁限定出的空间形成部分第四通道段。
[0027]上述的单片液晶投影仪的有益效果:
[0028]将温度传感器设于第三通道段中,邻近第一通道段的出风口的位置;或者将温度传感器设于第四通道段中,邻近第二通道段的出风口的位置时,温度传感器能够避开第三通道段和第四通道段上设有的散热器,与相关技术中温度传感器设置在换热器上以换热器的温度来表征液晶光阀的温度相比,温度传感器的测试精度不容易受到环境温度、换热效率等因素的影响,能够较为准确地反映出真实的液晶光阀的温度状态。
[0029]另一方面,在将温度传感器设于第三通道段中,邻近第二通道段的入风口的位置;或者将温度传感器设于第四通道段中,邻近第一通道段的入风口的位置时,这两处的循环风的温度与液晶光阀的温度的一致性和相关性较好,也能够较为准确地反映出真实的液晶光阀的温度状态。
附图说明
[0030]图1为本申请实施例提供的单片液晶投影仪的结构示意图;
[0031]图2为本申请实施例提供的单片液晶投影仪的剖视图;
[0032]图3为本申请实施例提供的单片液晶投影仪中壳体内部循环风道的示意图;
[0033]图4为图3的另一个角度的示意图;
[0034]图5为本申请实施例提供的单片液晶投影仪的另一种结构的示意图;
[0035]图6为图5所示的单片液晶投影仪中第四通道段的另一个角度的示意图;
[0036]图7为本申请实施例提供的单片液晶投影仪的再一种结构的示意图。
[0037]附图标号说明:
[0038]100、单片液晶投影仪;10、壳体;11、外壁部;12、第一延伸壁;13、第二延伸壁;14、第三延伸壁;
[0039]20、液晶光阀;30、第一透镜组件;31、前菲涅尔透镜;32、隔热玻璃;33、支架;
[0040]50、第二透镜组件;51、后菲涅尔透镜;
[0041]61、温度传感器;
[0042]80、循环风道;81、第一通道段;82、第二通道段;83、第三通道段;84、第四通道段;
[0043]91、第一散热器;92、第二散热器。
具体实施方式
[0044]为使本技术的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本技术的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本技术。但是本技术能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本实用新本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种单片液晶投影仪,其特征在于,包括壳体、以及设置在所述壳体内的液晶光阀、第一透镜组件、第二透镜组件、冷却风扇和温度传感器,所述第一透镜组件和所述第二透镜组件分别设置在所述液晶光阀的相对两侧,所述温度传感器用于检测流经自身检测端的循环风的温度;所述壳体内形成有一循环风道,所述循环风道包括:第一通道段,由所述第一透镜组件和所述液晶光阀共同限定出;第二通道段,由所述第二透镜组件和所述液晶光阀共同限定出;以及第三通道段,连接于所述第一通道段的出风口和所述第二通道段的入风口之间;以及第四通道段,连接于所述第二通道段的出风口和所述第一通道段的入风口之间;所述第三通道段和所述第四通道段的至少一者上设有散热器,所述冷却风扇设于所述第四通道段内,所述冷却风扇的出风口和所述第一通道段的入风口连通,所述冷却风扇的进风口和所述第二通道段的出风口连通;所述第三通道段中邻近所述第一通道段的出风口的位置、所述第三通道段中邻近所述第二通道段的入风口的位置、所述第四通道段中邻近所述第一通道段的入风口的位置以及所述第四通道段中邻近所述第二通道段的出风口的位置中的至少一处设有所述温度传感器。2.根据权利要求1所述的单片液晶投影仪,其特征在于,所述散热器包括第一散热器,所述第一散热器设于所述第三通道段上;所述温度传感器设于所述第三通道段中邻近所述第一通道段的出风口时,所述温度传感器位于所述第一通道段的出风口和所述第一散热器之间。3.根据权利要求1或2所述的单片液晶投影仪,其特征在于,所述散热器包括第二散热器,所述第二散热器设置于所述第四通道段上。4.根据权利要求1或2所述的单片液晶投影仪,其特征在于,所述液晶光阀被构造为片状器件,所述温度传感器的...

【专利技术属性】
技术研发人员:江浩宋乐乐王雨尧王成伟
申请(专利权)人:峰米重庆创新科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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