CN109782429A - 波长转换装置及投影机 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种波长转换装置,包括一主体、至少一波长转换层、至少一散热板件、至少一导热件及一驱动单元。波长转换层配置于主体上。散热板件间隔地配置于主体的一侧。导热件连接于散热板件与主体之间。驱动单元连接于主体及散热板件且适于驱动主体及散热板件旋转。驱动单元与导热件之间具有间距。此外,一种具有此波长转换装置的投影机亦被提及。本发明的波长转换装置具有良好的散热效率。
Description
技术领域
本发明关于一种光学装置及投影机,且特别是关于一种波长转换装置及具有此波长转换装置之投影机。
背景技术
近年来以发光二极管(light-emitting diode,LED)和激光二极管(laser diode)等固态光源为主的投影装置渐渐在市场上占有一席之地。由于激光二极管相较于发光二极管具有高于约20%的发光效率,为了突破发光二极管的光源限制,因此渐渐发展了以激光光源激发荧光粉而产生投影机所需用的纯色光源。此外,激光投影装置使用激光二极管所提供的激光光束激发荧光粉发光,作为投影机照明光源,以达到投影机具有各种不同亮度的需求。因此,采用激光光源装置作为光源系统的投影机架构具有非常大的潜力能够取代传统高压汞灯的方式,而成为新一代主流投影机之光源。
在目前的激光投影机中,一般是以镀膜的方式在金属基板上形成反射层,并将荧光粉层涂布于反射层上來构成荧光粉轮(phosphor wheel),再藉由激光光源装置所发出的激光光束激发荧光粉轮的金属基板上的荧光粉层,以产生不同颜色的光束(如绿光及黄光),且亦可经由金属基板上的镂空开槽或金属基板上配置透光板而使激光光束(如蓝光)直接通过荧光轮,藉以产生各种色光。
为了提升荧光粉轮的散热效率,一些投影机中增设了间隔于荧光粉轮的散热转盘。所述散热转盘具有开孔,以藉由荧光粉轮及散热转盘的转动来带动气流透过开孔流至荧光粉轮与散热转盘之间。然而,随着激发光源的能量密度不断提升,上述设计已无法满足荧光粉轮的散热需求。
“背景技术”段落只是用来帮助了解本发明内容,因此在“背景技术”段落所公开的内容可能包含一些没有构成本领域技术人员所知道的习知技术。在“背景技术”段落所公开的内容,不代表该内容或者本发明一个或多个实施例所要解决的问题,在本发明申请前已被本领域技术人员所知晓或认知。
发明内容
本发明提供一种波长转换装置,具有良好的散热效率。
本发明提供一种投影机,其波长转换装置具有良好的散热效率。
本发明的其他目的和优点可以从本发明所公开的技术特征中得到进一步的了解。
为达到上述之一或部分或全部目的或是其他目的,本发明的一实施例提出一种波长转换装置,包括一主体、至少一波长转换层、至少一散热板件、至少一导热件及一驱动单元。波长转换层配置于主体上。散热板件间隔地配置于主体的一侧。导热件连接于散热板件与主体之间。驱动单元连接于主体及散热板件且适于驱动主体及散热板件旋转,驱动单元与导热件之间具有间距。
为达到上述之一或部分或全部目的或是其他目的,本发明的一实施例提出一种投影机,包括一激发光源装置、一波长转换装置、一光阀及一投影镜头。激发光源装置适于提供一激发光束。波长转换装置包括一主体、至少一波长转换层、至少一散热板件、至少一导热件及一驱动单元。波长转换层配置于主体上且位于激发光束的传递路径上,波长转换层适于转换激发光束的波长。散热板件间隔地配置于主体的一侧。导热件连接于散热板件与主体之间。驱动单元连接于主体及散热板件且适于驱动主体及散热板件旋转,其中驱动单元与导热件之间具有间距。光阀位于激发光束的传递路径上且适于将激发光束转换成一影像光束。投影镜头位于影像光束的传递路径上且适于将影像光束转换成一投影光束。
基于上述,本发明的实施例至少具有以下其中一个优点或功效。在本发明的波长转换装置中,主体与散热板件之间配置了导热件,主体透过导热件而连接散热板件。据此,除了藉由主体与散热板件之间的散热气流进行散热,更藉由导热件将主体的热传导至散热板件,如此则散热板件等同于主体的延伸结构,从而大幅增加了散热面积。此外,导热件与驱动单元之间具有间距,使导热件不接触驱动单元,藉以避免导热件将热传导至驱动单元而导致驱动单元过热失效。
为让本发明的上述特征和优点能更明显易懂,下文特举实施例,并配合所附图作详细说明如下。
附图说明
图1是本发明一实施例的投影机的示意图。
图2是图1的波长转换装置的后视图。
图3是图2的波长转换装置沿I-I线的剖面图。
图4是本发明另一实施例的波长转换装置的剖面图。
图5是本发明另一实施例的波长转换装置的剖面图。
图6是本发明另一实施例的波长转换装置的剖面图。
图7是本发明另一实施例的波长转换装置的剖面图。
图8是本发明另一实施例的波长转换装置的剖面图。
图9是本发明另一实施例的波长转换装置的剖面图。
图10是本发明另一实施例的波长转换装置的剖面图。
图11是本发明另一实施例的波长转换装置的剖面图。
图12是本发明另一实施例的波长转换装置的后视图。
图13是本发明另一实施例的波长转换装置的后视图。
具体实施方式
有关本发明之前述及其他技术内容、特点与功效,在以下配合参考附图之一优选实施例的详细说明中,将可清楚的呈现。以下实施例中所提到的方向用语,例如:上、下、左、右、前或后等,仅是参考附图的方向。因此,使用的方向用语是用来说明并非用来限制本发明。
图1是本发明一实施例的投影机的示意图。请参考图1,本实施例的投影机100包括一激发光源装置110、一波长转换装置120、一光阀130及一投影镜头140。激发光源装置110例如是激光光源且适于提供一激发光束L1,而波长转换装置120例如是荧光粉轮(phosphorwheel),波长转换装置120位于激发光束L1的传递路径上且适于转换激发光束L1的波长,以产生具有不同波长的转换光束。光阀130位于激发光束L1及转换光束的传递路径上且适于将激发光束L1及转换光束转变成一影像光束L2。投影镜头140位于影像光束L2的传递路径上且适于将影像光束L2转换成一投影光束L3并投射出投影机100。
在本实施例中,所使用的激发光源装置110例如是激光二极管(Laser Diode,LD),例如是激光二极管阵列(Laser diode Bank)。具体而言,依实际设计上符合体积要求的光源皆可实施,本发明并不限于此。
在本实施例中,光阀130例如是液晶覆硅板(Liquid Crystal On Silicon panel,LCoS panel)、数字微镜元件(Digital Micro-mirror Device,DMD)等反射式光调变器。在一实施例中,光阀130例如是透光液晶面板(Transparent Liquid Crystal Panel),电光调变器(Electro-Optical Modulator)、磁光调变器(Maganeto-Optic modulator)、声光调变器(Acousto-Optic Modulator,AOM)等穿透式光调变器。但本发明对光阀130的型态及其种类并不加以限制。光阀130将激发光束及转换光束转变成影像光束的方法,其详细步骤及实施方式可以由所属技术领域的通常知识获致足够的教示、建议与实施说明,因此不再赘述。
在本实施例中,投影镜头140例如包括具有屈光度的一个或多个光学镜片的组合,例如包括双凹透镜、双凸透镜、凹凸透镜、凸凹透镜、平凸透镜以及平凹透镜等非平面镜片的各种组合。在一实施例中,投影镜头140也可以包括平面光学镜片,以反射或穿透方式将来自光阀130的影像光束转换成投影光束并投射出投影机。本发明对投影镜头140的型态及其种类并不加以限制。
图2是图1的波长转换装置的后视图。图3是图2的波长转换装置沿I-I线的剖面图。请参考图2及图3,本实施例的波长转换装置120包括一主体122、至少一波长转换层(绘示为两个波长转换层124a、124b)、至少一散热板件126(绘示为一个)、至少一导热件128(绘示为多个)及一驱动单元129。波长转换层124a、124b例如是荧光粉层且配置于主体122上而位于激发光束L1(绘示于图1)的传递路径上,波长转换层124a、124b适于转换激发光束L1的波长且分别产生不同波长的转换光束。主体122例如是圆盘状基板且具有一光穿透区122a。光穿透区122a的材质可为玻璃且可具有抗反射层,于其他实施例中,光穿透区122a可为主体122上挖空的区域,然而本发明不以此为限。
驱动单元129例如是马达,其连接于主体122及散热板件126的中心轴A且适于驱动主体122及散热板件126旋转以中心轴A为转动轴线旋转。当主体122旋转时,可带动波长转换层124a、124b及光穿透区122a依序移至图1所示的激发光束L1的传递路径上。波长转换层124a适于将图1所示的激发光束L1(例如为蓝光)转换为具有第一波长的第一转换光束(例如为绿光),波长转换层124b适于将图1所示的激发光束L1转换为具有第二波长的第二转换光束(例如为黄光),但转换光束的颜色不以此为限,其中第一波长不同于第二波长,且第一波长与第二波长皆不同于未通过波长转换装置120的激发光束L1的波长。激发光束L1亦可经由主体122上的光穿透区122a而直接穿过主体122。藉此,激发光束L1通过波长转换装置120后可产生各种不同颜色的转换光束。
散热板件126例如为圆盘状且间隔地配置于主体122的一侧。导热件128例如是藉由对散热板件126进行冲压制程而形成朝向主体122凸出的凸出部,使导热件128一体成形地连接于散热板件126。当主体122及散热板件126旋转时,可使散热气流F于主体122与散热板件126之间流动,以达到散热效果。此外,导热件128连接于散热板件126与主体122之间,且驱动单元129与导热件128之间具有间距。据此,除了藉由主体122与散热板件126之间的散热气流F进行散热,更藉由导热件128将主体122的热传导至散热板件126,如此则散热板件126等同于主体122的延伸结构,从而大幅增加了散热面积。此外,导热件128与驱动单元129之间具有间距,使导热件128不接触驱动单元129,藉以避免导热件128将热传导至驱动单元129而导致驱动单元129过热失效。
在本实施例中,散热板件126具有至少一开孔126a(图2绘示为多个),散热气流F透过开孔126a而流动至主体122与散热板件126之间。开孔126a例如位于导热件128与驱动单元129之间,因此,散热气流F从开孔126a进入散热板件126与主体122之间的空间后,往主体122及散热板件126周缘流动的散热气流F会流经导热件128。更详细而言,这些导热件128沿圆周方向间隔配置,且这些开孔126a沿圆周方向间隔配置。在其他实施例中,导热件128及开孔126a可为其他配置关系,本发明不对此加以限制。
在本实施例中,散热板件126如图2所示具有与主体122相同或相近的直径,而导热件128如图3所示对位于波长转换层124a、124b,即该些导热件128与波长转换层124a、124b分别接触于主体122的两相对侧的对应位置,以有效率地对高温的波长转换层124a、124b进行散热。然而在其他实施例中,导热件128可不对位于波长转换层124a、124b,本发明不对此加以限制。此外,本实施例的散热板件126与主体122之间沿平行于转动轴线的方向的距离例如小于主体122沿所述方向的厚度的二十倍,使其具有良好的散热效果,然而本发明不以此为限。
图4是本发明另一实施例的波长转换装置的后视图。图4所示实施例与图3所示实施例的不同处在于,导热件128’非一体成形地连接于主体122及散热板件126。导热件128’的材质例如为高导热材料,以提升热传导效率。导热件128’例如是以焊接、胶合或其他适当方式而分别连接主体122及散热板件126,本发明不对此加以限制。
图5是本发明另一实施例的波长转换装置的剖面图。图5所示实施例与图3所示实施例的不同处在于,导热件128”一体成形地连接于主体122,而非一体成形地连接于散热板件126。导热件128”例如是藉由对主体122进行冲压制程而形成朝向散热板件126凸出的凸出部,使导热件128”一体成形地连接于主体122。在本实施例中,导热件128”如图5所示配置于波长转换层124a、124b旁的邻近位置,以有效率地将波长转换层124a、124b的热透过导热件128”导引至散热板件126而进行散热。
图6是本发明另一实施例的波长转换装置的剖面图。图6所示实施例与图3所示实施例的不同处在于,主体122具有至少一扰流结构122b(绘示为多个凹凸结构),扰流结构122b可例如为主体122上朝向散热板件126凸出的凸出部,且扰流结构122b不接触散热板件126。当气流从开孔126a进入散热板件126与主体122之间的空间后扰流结构122b可使流经其的气流产生扰流,以进一步提升散热效率。
图7是本发明另一实施例的波长转换装置的剖面图。图7所示实施例与图3所示实施例的不同处在于,主体122不具有扰流结构,散热板件126具有至少一扰流结构126b(绘示为多个凹凸结构),扰流结构126b可例如为散热板件126上朝向主体122凸出的凸出部,且扰流结构126b不接触主体122。当气流从开孔126a进入散热板件126与主体122之间的空间后扰流结构126b可使流经其的气流产生扰流,以进一步提升散热效率。
图8是本发明另一实施例的波长转换装置的剖面图。图8所示实施例与图3所示实施例的不同处在于,主体122具有至少一扰流结构122b(绘示为多个凹凸结构),扰流结构122b不接触散热板件126。散热板件126具有至少一扰流结构126b(绘示为多个凹凸结构),扰流结构126b不接触主体122。当气流从开孔126a进入散热板件126与主体122之间的空间后扰流结构122b、126b可使流经其的气流产生扰流,以进一步提升散热效率。
图9是本发明另一实施例的波长转换装置的剖面图。图9所示实施例与图3所示实施例的不同处在于,至少一散热板件126包括两散热板件126,至少一导热件128包括两导热件128,两散热板件126分别间隔地设置于主体122的相对两侧,驱动单元129适于驱动主体122及两散热板件126以中心轴A为转动轴线旋转,各导热件128连接于主体122与对应的散热板件126之间,其中一散热板件126的导热件128对位于主体122上的波长转换层124a、124b,另一散热板件126的导热件128配置于波长转换层124a、124b旁的邻近位置,以进一步提升散热效率。
图10是本发明另一实施例的波长转换装置的剖面图。图10所示实施例与图3所示实施例的不同处在于,波长转换装置更包括至少一风扇127(绘示为两个),两风扇127分别配置于波长转换装置的两相对侧,两风扇用于分别提供散热气流F至主体122及散热板件126,以进一步提升散热效率。
图11是本发明另一实施例的波长转换装置的剖面图。图11所示实施例与图3所示实施例的不同处在于,导热件128藉由一导热介质128a胶合于主体122。导热介质128a是具有高导热性质的胶体,其中导热件128例如是藉由对散热板件126进行冲压制程而形成朝向主体122凸出的凸出部,并将导热介质128a填充于导热件128与主体122之间,使导热件128可透过导热介质128a连接主体122并对主体122进行散热。另一实施例中,导热件128可以是藉由对主体122进行冲压制程而形成朝向散热板件126凸出的凸出部,并将导热介质128a填充于导热件128与散热板件126之间,本发明不对此加以限制。
图12是本发明另一实施例的波长转换装置的后视图。图12所示实施例与图2所示实施例的不同处在于,本实施例中波长转换装置120的散热板件126’的直径小于主体122的直径。散热板件126’的开孔126a数量为一个,且所述开孔126a为环状开孔126a’,即散热板件126’可例如为一环状件并透过导热件128与主体122连接,所述环状开孔126a’位于导热件128与驱动单元129之间,气流透过环状开孔126a’而流动至主体122与散热板件126’之间。
图13是本发明另一实施例的波长转换装置的后视图。图13所示实施例与图2所示实施例的不同处在于,本实施例中波长转换装置120的散热板件126”具有与主体122相同或相近的直径,散热板件126”的开孔126a数量为一个,且所述开孔126a为环状开孔126a”,即散热板件126”可例如为一环状件并透过导热件128与主体122连接,该开孔126a”位于导热件128与驱动单元129之间,气流透过环状开孔126a”而流动至主体122与散热板件126"之间。
综上所述,本发明的实施例至少具有以下其中一个优点或功效。在本发明的波长转换装置中,主体与散热板件之间配置了导热件,主体透过导热件而连接散热板件。据此,除了藉由主体与散热板件之间的散热气流进行散热,更藉由导热件将主体的热传导至散热板件,如此则散热板件等同于主体的延伸结构,从而大幅增加了散热面积。此外,导热件与驱动单元之间具有间距,使导热件不接触驱动单元,藉以避免导热件将热传导至驱动单元而导致驱动单元过热失效。进一步而言,由于本发明的实施例如上述般藉由导热件的设置而提升了波长转换装置的散热效率,故不需为了增加散热面积而加大主体及散热板件的尺寸,而可节省投影机内部的配置空间,并缩减投影机的体积。
以上所述,仅为本发明之优选实施例而已,不能以此限定本发明实施之范围,即凡是依照本发明权利要求书及说明书内容所作之简单的等效变化与修饰,皆仍属本发明专利涵盖之范围内。另外本发明的任一实施例或申权利要求不须达成本发明所公开之全部目的或优点或特点。此外,说明书摘要和发明名称仅是用来辅助专利文件检索之用,并非用来限制本发明之权利范围。此外,本说明书或权利要求书中提及的“第一”、“第二”等用语仅用以命名元件(element)的名称或区别不同实施例或范围,而并非用来限制元件数量上的上限或下限。
附图标记列表
100:电子装置
110:激发光源装置
120:波长转换装置
122:主体
122b、126b:扰流结构
124a、124b:波长转换层
126、126’、126”:散热板件
126a、126a’、126a”:开孔
127:风扇
128、128’、128”:导热件
128a:导热介质
129:驱动单元
130:光阀
140:投影镜头
A:中心轴
L1:激发光束
L2:影像光束
L3:投影光束
Claims (26)
1.一种波长转换装置,其特征在于,包括:一主体、至少一波长转换层、至少一散热板件、至少一导热件以及一驱动单元;其中,
所述至少一波长转换层配置于所述主体上;
所述至少一散热板件间隔地配置于所述主体的一侧;
所述至少一导热件连接于所述至少一散热板件与所述主体之间;以及
所述驱动单元连接于所述主体及所述至少一散热板件且适于驱动所述主体及所述至少一散热板件旋转,其中所述驱动单元与所述至少一导热件之间具有间距。
2.如权利要求1所述的波长转换装置,其特征在于,所述主体及所述至少一散热板件的至少其中之一具有至少一开孔。
3.如权利要求2所述的波长转换装置,其特征在于,所述至少一开孔位于所述至少一导热件与所述驱动单元之间。
4.如权利要求3所述的波长转换装置,其特征在于,所述主体及所述至少一散热板件为圆盘状,所述至少一导热件的数量为多个,所述多个导热件沿圆周方向间隔配置,所述至少一开孔的数量为多个,所述多个开孔沿圆周方向间隔配置。
5.如权利要求1所述的波长转换装置,其特征在于,所述至少一导热件对位于所述波长转换层。
6.如权利要求1所述的波长转换装置,其特征在于,所述至少一导热件一体成形地连接于所述主体及所述至少一散热板件的其中之一。
7.如权利要求1所述的波长转换装置,其特征在于,所述至少一导热件非一体成形地连接于所述主体及所述至少一散热板件。
8.如权利要求1所述的波长转换装置,其特征在于,所述主体及所述至少一散热板件的至少其中之一具有至少一扰流结构。
9.如权利要求1所述的波长转换装置,其特征在于,所述至少一散热板件包括两散热板件,所述至少一导热件包括两导热件,所述两个散热板件分别间隔地设置于所述主体的相对两侧,各所述两个导热件连接于所述主体与对应的所述散热板件之间。
10.如权利要求1所述的波长转换装置,其特征在于,所述主体及所述至少一散热板件为圆盘状,所述驱动单元连接于所述主体及所述至少一散热板件的一中心轴,所述驱动单元适于驱动所述主体及所述至少一散热板件以所述中心轴为一转动轴线旋转,所述至少一散热板件与所述主体之间沿平行于所述转动轴线的一方向的距离小于所述主体沿所述方向的厚度的二十倍。
11.如权利要求1所述的波长转换装置,其特征在于,所述波长转换装置还包括至少一风扇,所述至少一风扇适于提供散热气流至所述主体及所述至少一散热板件。
12.如权利要求1所述的波长转换装置,其特征在于,所述至少一导热件藉由一导热介质连接所述主体或所述散热板件之间。
13.如权利要求2所述的波长转换装置,其特征在于,所述主体及所述至少一散热板件为圆盘状,所述散热板件的所述至少一开孔的数量为一个,所述开孔为环状且位于所述至少一导热件与所述驱动单元之间。
14.一种投影机,其特征在于,包括一激发光源装置、一波长转换装置、一光阀以及一投影镜头;其中,
所述激发光源装置适于提供一激发光束;
所述波长转换装置,包括:一主体、至少一波长转换层、至少一散热板件、至少一导热件以及一驱动单元;其中
所述至少一波长转换层配置于所述主体上且位于所述激发光束的传递路径上,所述至少一波长转换层适于转换所述激发光束的波长;
所述至少一散热板件间隔地配置于所述主体的一侧;
所述至少一导热件连接于所述至少一散热板件与所述主体之间;以及
所述驱动单元连接于所述主体及所述至少一散热板件且适于驱动所述主体及所述至少一散热板件旋转,其中所述驱动单元与所述至少一导热件之间具有间距。
所述光阀位于所述激发光束的传递路径上且适于将所述激发光束转换成一影像光束;以及
所述投影镜头位于所述影像光束的传递路径上且适于将所述影像光束转换成一投影光束。
15.如权利要求14所述的投影机,其特征在于,所述主体及所述至少一散热板件的至少其中之一具有至少一开孔。
16.如权利要求15所述的投影机,其特征在于,所述至少一开孔位于所述至少一导热件与所述驱动单元之间。
17.如权利要求16所述的投影机,其特征在于,所述主体及所述至少一散热板件为圆盘状,所述至少一导热件的数量为多个,所述多个导热件沿圆周方向间隔配置,所述至少一开孔的数量为多个,所述多个开孔沿圆周方向间隔配置。
18.如权利要求14所述的投影机,其特征在于,所述至少一导热件对位于所述波长转换层。
19.如权利要求14所述的投影机,其特征在于,所述至少一导热件一体成形地连接于所述主体及所述至少一散热板件的其中之一。
20.如权利要求14所述的投影机,其特征在于,所述至少一导热件非一体成形地连接于所述主体及所述至少一散热板件。
21.如权利要求14所述的投影机,其特征在于,所述主体及所述至少一散热板件的至少其中之一具有至少一扰流结构。
22.如权利要求14所述的投影机,其特征在于,所述至少一散热件包括两个散热板件,所述至少一导热件包括两个导热件,所述两个散热板件分别间隔地设置于所述主体的相对两侧,各所述两个导热件连接于所述主体与对应的所述散热板件之间。
23.如权利要求14所述的投影机,其特征在于,所述主体及所述至少一散热板件为圆盘状,所述驱动单元连接于所述主体及所述至少一散热板件的一中心轴,所述驱动单元适于驱动所述主体及所述至少一散热板件以所述中心轴为一转动轴线旋转,所述至少一散热板件与所述主体之间沿平行于所述转动轴线的一方向的距离小于所述主体沿所述方向的厚度的二十倍。
24.如权利要求14所述的投影机,其特征在于,所述波长转换装置还包括至少一风扇,所述至少一风扇适于提供散热气流至所述主体及所述至少一散热板件。
25.如权利要求14所述的投影机,其特征在于,所述至少一导热件藉由一导热介质连接所述主体或所述散热板件之间。
26.如权利要求15项所述的投影机,其特征在于,所述主体及所述至少一散热板件为圆盘状,所述散热板件的所述至少一开孔的数量为一个,所述开孔为环状且位于所述至少一导热件与所述驱动单元之间。
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