JP2010153963A - Cooling camera - Google Patents

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JP2010153963A JP2008326881A JP2008326881A JP2010153963A JP 2010153963 A JP2010153963 A JP 2010153963A JP 2008326881 A JP2008326881 A JP 2008326881A JP 2008326881 A JP2008326881 A JP 2008326881A JP 2010153963 A JP2010153963 A JP 2010153963A
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Satoshi Yoshizawa
聡 吉沢
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a cooling camera capable of evaporating water drops in the inside of the camera in a short time and preventing dew condensation of an image pickup element. <P>SOLUTION: The cooling camera has: the image pickup element 5, a casing 6 for hermetically housing the image pickup element 5, an electronic cooling element 2 arranged in the casing 6 and cooling the image pickup element 5, and a dehumidifying element 4 provided on the wall of the casing 6 and using a solid polymer electrolytic film. A first surface 2a of the electronic cooling element 2 contacts the image pickup element 5 and a second surface 2b contacts the wall surface of the casing 6, and the cooling camera executes a first action for allowing the first surface 2a of the electronic cooling element 2 to act as a cooling surface and the second surface 2b to act as a heat radiation surface, and a second action for allowing the first surface 2a of the electronic cooling element 2 to act as a heat radiation surface, allowing the second surface 2b to act as a cooling surface, and dehumidifying the inside of the casing 6 by the dehumidifying element 4 while switching the actions. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

本発明は、電子冷却素子を内蔵した冷却カメラに関する。   The present invention relates to a cooling camera incorporating an electronic cooling element.

従来、電子冷却素子としてペルチェ素子を内蔵した冷却カメラが知られており、近年では撮像素子の結露を防止するために電気分解セルを用いて、カメラ内部の湿度が高い場合はペルチェ素子を作動させずに電気分解セルのみを作動させ、湿度が十分に低下した時点でペルチェ素子を作動させる構成のものが提案されている(例えば、特許文献1を参照。)。また、ペルチェ素子付近に結露した水分を吸収するための吸水シートを備えた構成の冷却カメラも提案されている(例えば、特許文献2を参照。)。
特開2003−143449号公報 特開2006−14248号公報
Conventionally, a cooling camera with a built-in Peltier element is known as an electronic cooling element. In recent years, an electrolysis cell has been used to prevent condensation on the image sensor, and the Peltier element is activated when the internal humidity of the camera is high. There has been proposed a configuration in which only the electrolysis cell is operated and the Peltier element is operated when the humidity is sufficiently lowered (see, for example, Patent Document 1). There has also been proposed a cooling camera having a water absorbing sheet for absorbing moisture condensed near the Peltier element (see, for example, Patent Document 2).
JP 2003-143449 A JP 2006-14248 A

しかしながら電気分解セルを用いた従来の冷却カメラは、高湿度環境での使用や長時間の使用によってカメラ内部に水滴が生じた場合、この水滴を電気分解セルによって蒸発させるためには、非常に長い時間を要するという問題があった。また、吸水シートを用いた従来の冷却カメラは、吸水シートによって水滴を吸収できるものの、吸水シートの吸水量が飽和状態に達すると、カメラ内部の湿度が上昇して撮像素子に結露が生じて画像がぼける等の不具合を招いてしまうという問題があった。   However, the conventional cooling camera using the electrolysis cell is very long in order to evaporate the water droplets by the electrolysis cell when water droplets are generated inside the camera due to use in a high humidity environment or for a long time. There was a problem of taking time. In addition, a conventional cooling camera using a water absorbing sheet can absorb water droplets by the water absorbing sheet, but when the water absorbing amount of the water absorbing sheet reaches a saturated state, the humidity inside the camera rises and condensation occurs on the image sensor. There was a problem of incurring problems such as blurring.

そこで本発明は上記問題点に鑑みてなされたものであり、カメラ内部に生じた水滴を短時間で蒸発させることが可能で、撮像素子の結露を防止した冷却カメラを提供することを目的とする。   Therefore, the present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to provide a cooling camera capable of evaporating water droplets generated inside the camera in a short time and preventing condensation of the image sensor. .

上記課題を解決するために本発明は、
撮像素子と、
前記撮像素子を気密に収納する筐体と、
前記筐体内に配置されており、前記撮像素子を冷却する電子冷却素子と、
前記筐体の壁面に設けられており、固体高分子電解質膜を用いた除湿素子と、を有しており、
前記電子冷却素子の第1表面が前記撮像素子に接触し、かつ第2表面が前記筐体の壁面に接触しており、
前記電子冷却素子の前記第1表面を冷却面として作用させ、前記第2表面を放熱面として作用させる第1動作と、前記電子冷却素子の前記第1表面を放熱面として作用させ、前記第2表面を冷却面として作用させるとともに、前記除湿素子によって前記筐体内の除湿を行う第2動作と、を切り換えて実施することを特徴とする冷却カメラを提供する。
In order to solve the above problems, the present invention
An image sensor;
A housing for airtightly storing the image sensor;
An electronic cooling element that is disposed in the housing and cools the imaging element;
A dehumidifying element using a solid polymer electrolyte membrane, provided on the wall of the housing;
The first surface of the electronic cooling element is in contact with the imaging element, and the second surface is in contact with the wall surface of the housing;
A first operation in which the first surface of the electronic cooling element acts as a cooling surface, and the second surface acts as a heat dissipation surface; and the first surface of the electronic cooling element acts as a heat dissipation surface; There is provided a cooling camera characterized in that the surface is caused to act as a cooling surface and the second operation of dehumidifying the inside of the housing by the dehumidifying element is switched.

本発明によれば、カメラ内部に生じた水滴を短時間で蒸発させることが可能で、撮像素子の結露を防止した冷却カメラを提供することができる。   According to the present invention, it is possible to provide a cooling camera capable of evaporating water droplets generated in the camera in a short time and preventing condensation of the image sensor.

以下、本発明の各実施形態に係る冷却カメラを添付図面に基づいて説明する。
(第1実施形態)
図1は、本発明の第1実施形態に係る冷却カメラの構成を示す断面図である。
図1に示すように本実施形態に係る冷却カメラ1は、以下に詳述するペルチェ素子2、基板3、電気分解セル4、及び撮像素子(CCD)5等を筐体6内に備えてなる。
Hereinafter, a cooling camera according to each embodiment of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings.
(First embodiment)
FIG. 1 is a cross-sectional view showing the configuration of the cooling camera according to the first embodiment of the present invention.
As shown in FIG. 1, the cooling camera 1 according to this embodiment includes a Peltier element 2, a substrate 3, an electrolysis cell 4, an imaging element (CCD) 5, and the like described in detail below in a housing 6. .

筐体6は、前筐体7と放熱筐体8とからなり、これらはOリング9を介して気密状態を維持しながら前筐体7外周のフランジ部7aにおいてビス10で複数箇所固定されている。
前筐体7にはCCD5と対向する位置に開口7bが形成されており、さらにこの開口7bにはガラス板11がOリング12を介して気密状態を維持しながら固定されている。なお、前筐体7においてガラス板11の外周位置には、本冷却カメラ1を顕微鏡等の鏡筒に取り付けるためのマウント部7cが設けられている。
The housing 6 includes a front housing 7 and a heat radiating housing 8, which are fixed at a plurality of positions with screws 10 on a flange portion 7 a on the outer periphery of the front housing 7 through an O-ring 9 while maintaining an airtight state. Yes.
An opening 7 b is formed in the front casing 7 at a position facing the CCD 5, and a glass plate 11 is fixed to the opening 7 b through an O-ring 12 while maintaining an airtight state. In the front housing 7, a mount portion 7 c for attaching the main cooling camera 1 to a lens barrel such as a microscope is provided at the outer peripheral position of the glass plate 11.

放熱筐体8には、当該放熱筐体8に形成された凸部8aに隣接して、即ちペルチェ素子2の近傍に貫通口13が形成されており、この貫通口13の前筐体7側位置には大径部13aが設けられている。この大径部13aには、樹脂等の絶縁体14で外周が覆われた電気分解セル4が気密状態を維持しながら接着剤で固定されている。なお、絶縁体14には、電気分解セル4の陽極4aを冷却カメラ1内の空間へ露出させるための開口、及び陰極4bを外部へ露出させるための開口がそれぞれ形成されている。また、放熱筐体8の外部には後述するパイロットランプ15が備えられている。斯かる構成の放熱筐体8は、熱伝導性の良いアルミニウム等の金属材料によって作製することが望ましい。
上記構成により、筐体6の内部は常時気密に保たれている。
The heat radiating housing 8 is formed with a through-hole 13 adjacent to the projection 8a formed in the heat radiating housing 8, that is, in the vicinity of the Peltier element 2, and the front housing 7 side of the through-hole 13 is A large diameter portion 13a is provided at the position. The electrolytic cell 4 whose outer periphery is covered with an insulator 14 such as a resin is fixed to the large diameter portion 13a with an adhesive while maintaining an airtight state. The insulator 14 is formed with an opening for exposing the anode 4a of the electrolysis cell 4 to the space in the cooling camera 1 and an opening for exposing the cathode 4b to the outside. Further, a pilot lamp 15 described later is provided outside the heat radiating housing 8. The heat dissipating casing 8 having such a configuration is desirably made of a metal material such as aluminum having good thermal conductivity.
With the above configuration, the inside of the housing 6 is always kept airtight.

基板3は、放熱筐体8に対して少なくとも2箇所、スリーブ16を挟んでビス17で固定することで、放熱筐体8に所定の間隔をおいて設置されている。
基板3には、カメラコントロールユニット等の外部装置から入力された電力をCCD5、ペルチェ素子2、電気分解セル4等の各素子へ供給する電力供給回路18と、前記各素子や電力供給回路18の制御、及びCCD5で得られた画像信号の処理等を行う制御回路20とが実装されている。また、基板3の反対側の面には、CCD5が半田付けによって実装されており、CCD5の近傍位置には湿度センサ21も実装されている。なお、湿度センサ21は本冷却カメラ1内部のその他の位置に設けることも可能であるが、冷却カメラ1内部で最も結露しやすいペルチェ素子2とCCD5との接触面近傍に設けることが好ましい。
斯かる基板3の中央位置には、角形の貫通穴3aが形成されており、この貫通穴3a内にはペルチェ素子2が配置されている。
The substrate 3 is installed in the heat radiating housing 8 at a predetermined interval by being fixed to the heat radiating housing 8 with screws 17 with the sleeve 16 interposed therebetween.
The substrate 3 includes a power supply circuit 18 for supplying power input from an external device such as a camera control unit to each element such as the CCD 5, the Peltier element 2, and the electrolysis cell 4, and the elements and the power supply circuit 18. A control circuit 20 that performs control and processing of an image signal obtained by the CCD 5 is mounted. A CCD 5 is mounted on the opposite surface of the substrate 3 by soldering, and a humidity sensor 21 is mounted near the CCD 5. The humidity sensor 21 can be provided at other positions inside the cooling camera 1, but is preferably provided near the contact surface between the Peltier element 2 and the CCD 5 that are most likely to condense inside the cooling camera 1.
A square through hole 3a is formed at the center of the substrate 3, and the Peltier element 2 is disposed in the through hole 3a.

ペルチェ素子2は、CCD5を冷却するための板状の電子冷却素子であり、図1中の下側の表面である第1表面2aが伝熱性両面テープ22を介してCCD5の裏面に接着されており、図1中の上側の表面である第2表面2bが熱伝導シート23を介して放熱筐体8の凸部8aに接触している。
なお、熱伝導シート23はシリコーン等の樹脂製のシートであって、その厚み寸法はペルチェ素子2と放熱筐体8の凸部8aとのギャップ寸法より大きく、組み付け時に当該熱伝導シート23が変形することで密着性が確保される。本実施形態において詳細には、0.5mm厚の熱伝導シート23を0.4mmのギャップ寸法に挿入している。斯かる熱伝導シート23により、ペルチェ素子2の第2表面2bと放熱筐体8の凸部8aとの密着性を確保するとともに熱伝導性を確保することができる。
The Peltier element 2 is a plate-like electronic cooling element for cooling the CCD 5, and the first surface 2 a, which is the lower surface in FIG. 1, is bonded to the back surface of the CCD 5 via the heat conductive double-sided tape 22. The second surface 2 b, which is the upper surface in FIG. 1, is in contact with the convex portion 8 a of the heat radiating housing 8 through the heat conductive sheet 23.
The heat conductive sheet 23 is a sheet made of resin such as silicone, and the thickness dimension thereof is larger than the gap dimension between the Peltier element 2 and the convex portion 8a of the heat radiating housing 8, and the heat conductive sheet 23 is deformed when assembled. By doing so, adhesion is secured. Specifically, in the present embodiment, a 0.5 mm thick heat conductive sheet 23 is inserted into a gap dimension of 0.4 mm. With such a heat conductive sheet 23, it is possible to ensure adhesion between the second surface 2 b of the Peltier element 2 and the convex portion 8 a of the heat radiating housing 8 and to ensure heat conductivity.

ペルチェ素子2には、図2(a)に示すように電源回路25として、向きの異なる2つの電源26a,26bが並列に接続されており、電源26a,26bにはそれぞれスイッチ27a,27bが設けられている。これらのスイッチ27a,27bは、一方の接続時、他方が非接続となるように連動して開閉するように構成されている。斯かる電源回路25は上述した基板3上の電力供給回路18に含まれており、このような構成により制御回路20はスイッチ27a,27bの動作を制御することでペルチェ素子2へ印加する電圧の極性を反転させることが可能となる。   As shown in FIG. 2A, the Peltier element 2 is connected with two power sources 26a and 26b in different directions as a power circuit 25. The power sources 26a and 26b are provided with switches 27a and 27b, respectively. It has been. These switches 27a and 27b are configured to open and close in conjunction so that when one is connected, the other is not connected. Such a power supply circuit 25 is included in the power supply circuit 18 on the substrate 3 described above. With such a configuration, the control circuit 20 controls the operation of the switches 27a and 27b to control the voltage applied to the Peltier element 2. The polarity can be reversed.

以上の構成の下、基板3上の制御回路20が電力供給回路18を制御して図2(a)に示すように電源回路25のスイッチ27aを開放しスイッチ27bを接続した際には、電源26bによってペルチェ素子2に電圧が印加され、第1表面2aから第2表面2bへ向かって熱の移動が生じる。これにより第1表面2aは冷却面として作用し、第2表面2bは放熱面として作用させることができる(後述の通常動作)。
これに対し、制御回路20が図2(b)に示すように電源回路25のスイッチ27aを接続しスイッチ27bを開放した際には、電源26aによってペルチェ素子2に電圧が印加され、即ち図2(a)と逆の電圧がペルチェ素子2に印加されることとなる。このため第1表面2aは放熱面として作用し、第2表面2bは冷却面として作用させることができる(後述の強制除湿動作)。
なお、電源26a,26bは定電圧源としているが、これに限られず電圧可変式の電源としてもよく、この場合はCCD5の冷却温度又は加熱温度を測定しながら電圧を適切に制御すればよい。
Under the above configuration, when the control circuit 20 on the substrate 3 controls the power supply circuit 18 to open the switch 27a of the power supply circuit 25 and connect the switch 27b as shown in FIG. A voltage is applied to the Peltier element 2 by 26b, and heat is transferred from the first surface 2a toward the second surface 2b. Thereby, the 1st surface 2a can act as a cooling surface, and the 2nd surface 2b can be made to act as a thermal radiation surface (after-mentioned normal operation).
On the other hand, when the control circuit 20 connects the switch 27a of the power supply circuit 25 and opens the switch 27b as shown in FIG. 2B, a voltage is applied to the Peltier element 2 by the power supply 26a, that is, FIG. A voltage opposite to (a) is applied to the Peltier element 2. Therefore, the first surface 2a can act as a heat dissipation surface, and the second surface 2b can act as a cooling surface (forced dehumidification operation described later).
Although the power sources 26a and 26b are constant voltage sources, the power source is not limited to this, and may be a variable voltage type power source. In this case, the voltage may be appropriately controlled while measuring the cooling temperature or heating temperature of the CCD 5.

電気分解セル4は、固体高分子電解質膜を用いた除湿素子であって、当該電気分解セル4の陽極4a及び陰極4bに所定の電圧を印加することで、固体高分子電解質膜の陽極側で水分子が分解されて湿度が低下し、陰極側で分解された水分子の一部が出現し水蒸気を発生させるものである。なお、電気分解セル4は、不図示の電線によって上述した基板3上の電力供給回路18と接続されており、これによって電気分解セル4への電力供給が可能である。   The electrolysis cell 4 is a dehumidifying element using a solid polymer electrolyte membrane. By applying a predetermined voltage to the anode 4a and the cathode 4b of the electrolysis cell 4, the electrolysis cell 4 on the anode side of the solid polymer electrolyte membrane. Water molecules are decomposed to lower the humidity, and some of the water molecules decomposed on the cathode side appear to generate water vapor. The electrolysis cell 4 is connected to the above-described power supply circuit 18 on the substrate 3 by an electric wire (not shown), and thereby, power can be supplied to the electrolysis cell 4.

次に、本実施形態に係る冷却カメラ1におけるペルチェ素子2及び電気分解セル4の通常動作と、本冷却カメラ1内に生じた水滴を蒸発させるための強制除湿動作について説明する。
(通常動作)
上記構成の本実施形態に係る冷却カメラ1において、該冷却カメラ1へ導かれた不図示の被写体からの光は、CCD5の撮像面5a上に投影されて被写体像を形成する。この被写体像はCCD5で光電変換され、基板3上の制御回路20で画像データに変換された後、カメラコントロールユニット等の外部装置へ出力される。
Next, the normal operation of the Peltier device 2 and the electrolysis cell 4 in the cooling camera 1 according to this embodiment and the forced dehumidification operation for evaporating water droplets generated in the cooling camera 1 will be described.
(Normal operation)
In the cooling camera 1 according to the present embodiment having the above configuration, light from a subject (not shown) guided to the cooling camera 1 is projected onto the imaging surface 5a of the CCD 5 to form a subject image. This subject image is photoelectrically converted by the CCD 5, converted to image data by the control circuit 20 on the substrate 3, and then output to an external device such as a camera control unit.

ここで、動作中のCCD5が発熱してその温度が上昇すると、これに起因して生じる暗電流ノイズによって撮影画像の画質が劣化してしまう。これを防止するために本冷却カメラ1では、制御回路20が電力供給回路18を制御して図2(a)に示すようにペルチェ素子2に電源26bの電圧を印加する。これにより、冷却面として作用する第1表面2aでCCD5を冷却して暗電流の発生を抑制することができ、放熱面として作用する第2表面2bから放熱筐体8へ熱を伝導して外気へ放出することができる。
また、これと同時に本冷却カメラ1では、制御回路20が電力供給回路18を制御して電気分解セル4へ所定の電圧を印加することによって電気分解セル4を作動させる。これにより、本冷却カメラ1の内部(放熱筐体8、前筐体7、及びガラス板11によって形成された密閉空間内)に元々存在する水蒸気、及び冷却によってOリング9,12等を透過して浸入する微量の水蒸気を、電気分解セル4の電気分解作用によって外部へ放出することができ、これによってCCD5のガラス面5bの結露を防止することができる。
Here, when the operating CCD 5 generates heat and its temperature rises, the image quality of the photographed image deteriorates due to dark current noise caused by this. In order to prevent this, in the present cooling camera 1, the control circuit 20 controls the power supply circuit 18 to apply the voltage of the power supply 26b to the Peltier element 2 as shown in FIG. Thereby, the CCD 5 can be cooled by the first surface 2a acting as the cooling surface to suppress the generation of dark current, and heat is conducted from the second surface 2b acting as the heat radiating surface to the heat radiating housing 8 to allow outside air to flow. Can be released.
At the same time, in the cooling camera 1, the control circuit 20 controls the power supply circuit 18 to apply a predetermined voltage to the electrolysis cell 4 to operate the electrolysis cell 4. As a result, water vapor originally present in the inside of the cooling camera 1 (in the sealed space formed by the heat radiating housing 8, the front housing 7, and the glass plate 11) and the O-rings 9, 12 and the like are transmitted by cooling. Thus, a very small amount of water vapor that intrudes can be discharged to the outside by the electrolysis action of the electrolysis cell 4, thereby preventing condensation on the glass surface 5 b of the CCD 5.

(強制除湿動作)
本冷却カメラ1において、上述の通常動作を特に高湿度環境下で繰り返し実施する場合、電気分解セル4による水蒸気の放出量よりも外部からOリング9,12等を透過して冷却カメラ1の内部へ浸入する水蒸気の量の方が多くなり、冷却カメラ1の内部、特にペルチェ素子2の第1表面2aの近傍に水滴が生じる場合がある。このような場合、冷却カメラ1の内部の湿度が上昇し、この状態で上述の通常動作を実施すれば、CCD5のガラス面5bに結露が発生し、撮影画像の画質の劣化を招くこととなってしまう。
(Forced dehumidification operation)
In the cooling camera 1, when the above-described normal operation is repeatedly performed particularly in a high humidity environment, the inside of the cooling camera 1 passes through the O-rings 9, 12, etc. from the outside rather than the amount of water vapor released from the electrolysis cell 4. The amount of water vapor entering the water increases, and water droplets may be generated inside the cooling camera 1, particularly in the vicinity of the first surface 2 a of the Peltier element 2. In such a case, the humidity inside the cooling camera 1 rises, and if the normal operation described above is performed in this state, condensation occurs on the glass surface 5b of the CCD 5, leading to deterioration of the image quality of the photographed image. End up.

そこで斯かる問題を回避するために本冷却カメラ1では、制御回路20が電力供給回路18を制御して図2(b)に示すようにペルチェ素子2に電源27aの電圧を印加する。これにより、第1表面2aが放熱面として作用するため、第1表面2a及び第1表面2aに接するCCD5が加熱されることとなり、これらの近傍の水蒸気を冷却カメラ1内の雰囲気中へ蒸発させることができる。このとき、第2表面2bは冷却面として作用するが、放熱筐体8の熱容量はCCD5の熱容量よりも大きいため、放熱筐体8の著しい温度低下は起きず結露が発生することはない。
また、これと同時に本冷却カメラ1では、制御回路20が電力供給回路18を制御して電気分解セル4へ所定の電圧を印加することによって電気分解セル4を作動させる。これにより、前述のように本冷却カメラ1内の雰囲気中へ蒸発した水蒸気を、電気分解セル4の電気分解作用によって外部へ放出することができ、これによってCCD5のガラス面5bの結露を防止することができる。
Therefore, in order to avoid such a problem, in the present cooling camera 1, the control circuit 20 controls the power supply circuit 18 to apply the voltage of the power source 27a to the Peltier element 2 as shown in FIG. Accordingly, since the first surface 2a acts as a heat dissipation surface, the first surface 2a and the CCD 5 in contact with the first surface 2a are heated, and water vapor in the vicinity thereof is evaporated into the atmosphere in the cooling camera 1. be able to. At this time, the second surface 2b acts as a cooling surface. However, since the heat capacity of the heat dissipating casing 8 is larger than the heat capacity of the CCD 5, no significant temperature drop of the heat dissipating casing 8 occurs and no dew condensation occurs.
At the same time, in the cooling camera 1, the control circuit 20 controls the power supply circuit 18 to apply a predetermined voltage to the electrolysis cell 4 to operate the electrolysis cell 4. Thereby, the water vapor evaporated into the atmosphere in the cooling camera 1 as described above can be released to the outside by the electrolysis action of the electrolysis cell 4, thereby preventing condensation on the glass surface 5 b of the CCD 5. be able to.

本実施形態に係る冷却カメラ1において上述した通常動作と強制除湿動作は、以下に述べる制御ルーチンにしたがって実施される。
図3は、本発明の第1実施形態に係る冷却カメラ1の制御ルーチンを示すフローチャートである。
本制御ルーチンは、本冷却カメラ1の電源投入にともなって開始される。
ステップS1:基板3上の制御回路20が湿度センサ21で検出された相対湿度値Xを当該湿度センサ21より取得する。
In the cooling camera 1 according to the present embodiment, the normal operation and the forced dehumidification operation described above are performed according to the control routine described below.
FIG. 3 is a flowchart showing a control routine of the cooling camera 1 according to the first embodiment of the present invention.
This control routine is started when the cooling camera 1 is turned on.
Step S <b> 1: The control circuit 20 on the substrate 3 acquires the relative humidity value X detected by the humidity sensor 21 from the humidity sensor 21.

ステップS2:ステップS1で取得した相対湿度値Xが後述する基準湿度値X0以下であるか否かを制御回路20が判定する。相対湿度値Xが基準湿度値X0以下である場合はステップS3へ進み、相対湿度値Xが基準湿度値X0よりも大きい場合はステップS4へ進む。
ここで、基準湿度値X0とは、基準湿度値X0以下の湿度条件においてCCD5を冷却した際に結露が発生するおそれのない湿度であって、ペルチェ素子2によるCCD5の冷却温度に依存する値である。この基準湿度値X0は、湿度センサ21の配置場所にも依存する値であるため、実験によって設定することが望ましい。
Step S2: The control circuit 20 determines whether or not the relative humidity value X acquired in Step S1 is equal to or less than a reference humidity value X0 described later. If the relative humidity value X is less than or equal to the reference humidity value X0, the process proceeds to step S3, and if the relative humidity value X is greater than the reference humidity value X0, the process proceeds to step S4.
Here, the reference humidity value X0 is a humidity at which condensation does not occur when the CCD 5 is cooled under a humidity condition equal to or lower than the reference humidity value X0, and is a value depending on the cooling temperature of the CCD 5 by the Peltier element 2. is there. The reference humidity value X0 is a value that also depends on the location of the humidity sensor 21, and is preferably set by experiment.

ステップS3:ペルチェ素子2及び電気分解セル4の通常動作を実施し、ステップS1へ戻る。
ステップS4:ペルチェ素子2及び電気分解セル4の強制除湿動作を実施し、ステップS1へ戻る。なお、強制除湿動作の実施中、制御回路20は放熱筐体8に備えられたパイロットランプ15を点灯することで、強制除湿動作を現在実施中であることを使用者へ向かって表示する。
なお、以上の制御ルーチンは、本冷却カメラ1の電源投入後、電源が切られるまで繰り返し実行される。
Step S3: The normal operation of the Peltier element 2 and the electrolysis cell 4 is performed, and the process returns to Step S1.
Step S4: The forced dehumidification operation of the Peltier element 2 and the electrolysis cell 4 is performed, and the process returns to Step S1. During the forced dehumidifying operation, the control circuit 20 lights the pilot lamp 15 provided in the heat radiating housing 8 to display to the user that the forced dehumidifying operation is currently being performed.
The above control routine is repeatedly executed after the cooling camera 1 is turned on until the power is turned off.

以上、本実施形態に係る冷却カメラ1では、上述の制御ルーチンを実行することにより、ペルチェ素子2及び電気分解セル4の通常動作と強制除湿動作を自動で適切に切り換えることが可能となり、CCD5の結露を効果的に防止することができる。
なお、上記制御ルーチンのステップS4では、CCD5が加熱されることとなるため、制御回路20からカメラコントロールユニット等の外部装置への画像データの出力を停止し、本冷却カメラ1を撮影休止状態としてもよい。
また、同じくステップS4においては、パイロットランプ15の点灯に限られず、強制除湿動作を実施中である旨の情報を、撮影画像を表示するモニタにスーパーインポーズ表示する、或いは音声出力手段を設けて音声によって出力する構成とすることもできる。
As described above, in the cooling camera 1 according to the present embodiment, the normal operation and the forced dehumidification operation of the Peltier element 2 and the electrolysis cell 4 can be automatically and appropriately switched by executing the above-described control routine. Condensation can be effectively prevented.
In step S4 of the control routine, since the CCD 5 is heated, the output of image data from the control circuit 20 to an external device such as a camera control unit is stopped, and the cooling camera 1 is set in a shooting pause state. Also good.
Similarly, in step S4, the information indicating that the forced dehumidifying operation is being performed is not limited to the lighting of the pilot lamp 15, and superimposed information is displayed on the monitor that displays the captured image, or an audio output means is provided. It can also be set as the structure output by an audio | voice.

また、本実施形態に係る冷却カメラ1では、湿度センサ21のかわりに、湿度と同時に温度を測定可能な温湿度センサを備えることが望ましい。斯かる場合、冷却カメラ1内部の温度毎に基準湿度値X0を予め設定し、基板3上の不図示の記憶装置に記憶しておく。これにより、制御回路20は温湿度センサで測定された温度に対応した基準湿度値X0を記憶装置から読み出し、これに基づいて上記制御ルーチンを実行することが可能となるため、より効果的にCCD5のガラス面5bの結露を防止することができる。
また、本実施形態に係る冷却カメラ1では、上述した通常動作と強制除湿動作とを使用者が手動で適宜切り換えて実施することも可能である。
In the cooling camera 1 according to the present embodiment, it is desirable to provide a temperature / humidity sensor capable of measuring temperature simultaneously with humidity instead of the humidity sensor 21. In such a case, a reference humidity value X0 is set in advance for each temperature inside the cooling camera 1 and stored in a storage device (not shown) on the substrate 3. As a result, the control circuit 20 can read out the reference humidity value X0 corresponding to the temperature measured by the temperature / humidity sensor from the storage device and execute the control routine based on the reference humidity value X0. Condensation on the glass surface 5b can be prevented.
Further, in the cooling camera 1 according to the present embodiment, the user can manually switch between the normal operation and the forced dehumidification operation as described above.

以上、本実施形態に係る冷却カメラ1は、ペルチェ素子2及び電気分解セル4の強制除湿動作により、上述のようにカメラ内部に生じた水滴をペルチェ素子2で強制的に短時間で蒸発させながら、蒸発した水蒸気を電気分解セル4で冷却カメラ1の外部へ放出し効果的に除湿することができる。このため、強制除湿動作を短時間で完了して通常動作に移行する、即ち本冷却カメラ1は通常の使用状態に短時間で復帰することが可能となる。また、冷却カメラ1内で最も結露しやすいペルチェ素子2等に生じた水滴によるペルチェ素子2の故障や基板3上の電子部品に水滴が付着してショートしてしまうことを効果的に防止することもできる。   As described above, the cooling camera 1 according to this embodiment is configured to forcibly evaporate water droplets generated in the camera with the Peltier element 2 in a short time as described above by the forced dehumidifying operation of the Peltier element 2 and the electrolysis cell 4. The evaporated water vapor can be discharged to the outside of the cooling camera 1 by the electrolysis cell 4 and effectively dehumidified. For this reason, the forced dehumidifying operation is completed in a short time and the normal operation is performed, that is, the cooling camera 1 can be returned to the normal use state in a short time. Further, it is possible to effectively prevent a failure of the Peltier element 2 due to water droplets generated on the Peltier element 2 or the like which is most likely to condense in the cooling camera 1 or a short circuit due to water droplets adhering to the electronic components on the substrate 3. You can also.

また、本実施形態に係る冷却カメラ1では、通常動作及び強制除湿動作を通じて常に電気分解セル4を作動させる構成としている。これにより、冷却カメラ1内部の除湿を効果的に行い、結露の発生をより効果的に抑制することができる。なおこれに限られず、通常動作時に電気分解セル4の作動を休止する構成として、電気分解セル4の長寿命化を図ることもできる。
なお、本実施形態に係る冷却カメラ1は電気分解セル4を除湿素子として採用しているため、従来の吸水シートを用いた冷却カメラのように吸水シートの吸水量が飽和状態に達して撮像素子に結露が生じてしまうことも勿論ない。
In the cooling camera 1 according to the present embodiment, the electrolysis cell 4 is always operated through normal operation and forced dehumidification operation. Thereby, dehumidification inside the cooling camera 1 can be effectively performed and the occurrence of condensation can be more effectively suppressed. However, the present invention is not limited to this, and the life of the electrolysis cell 4 can be extended as a configuration in which the operation of the electrolysis cell 4 is suspended during normal operation.
Since the cooling camera 1 according to the present embodiment employs the electrolysis cell 4 as a dehumidifying element, the water absorption amount of the water absorbing sheet reaches a saturated state as in a conventional cooling camera using a water absorbing sheet, and the imaging element. Of course, no condensation will occur.

(第2実施形態)
本実施形態及び後述する第3実施形態において、上記第1実施形態と同様の構成である部分には同じ符号を付して説明を省略し、異なる部分について詳細に説明する。
図4は、本発明の第2実施形態に係る冷却カメラの構成を示す断面図である。
図4に示すように本実施形態に係る冷却カメラ30は、ペルチェ素子2とCCD5との間にアルミニウムからなる熱伝導板31を備えており、熱伝導板31の上側面とペルチェ素子2の第1表面2a、及び熱伝導板31の下側面とCCD5はそれぞれ熱伝導性両面テープ32によって接着されている。なお、ペルチェ素子2とCCD5の間に熱伝導板31を配置するために、放熱筐体8には上記第1実施形態のような凸部8aは形成されていない。
(Second Embodiment)
In the present embodiment and a third embodiment to be described later, parts having the same configurations as those of the first embodiment are denoted by the same reference numerals, description thereof is omitted, and different parts are described in detail.
FIG. 4 is a cross-sectional view showing a configuration of a cooling camera according to the second embodiment of the present invention.
As shown in FIG. 4, the cooling camera 30 according to the present embodiment includes a heat conduction plate 31 made of aluminum between the Peltier element 2 and the CCD 5, and the upper surface of the heat conduction plate 31 and the second Peltier element 2. One surface 2a, the lower surface of the heat conductive plate 31, and the CCD 5 are bonded by a heat conductive double-sided tape 32, respectively. In order to dispose the heat conducting plate 31 between the Peltier element 2 and the CCD 5, the heat radiating housing 8 is not formed with the convex portion 8a as in the first embodiment.

斯かる構成の本実施形態に係る冷却カメラ30は、上記第1実施形態と同様の効果を奏することができる。また、上記熱伝導板31により、ペルチェ素子2でCCD5を冷却及び加熱する際の温度の均一化を図ることができる。
なお、熱伝導板31の材料はアルミニウムに限られず、熱伝導性の大きな金属等のその他の材料を用いることもできる。
The cooling camera 30 according to the present embodiment having such a configuration can achieve the same effects as those of the first embodiment. Further, the heat conduction plate 31 can make the temperature uniform when the CCD 5 is cooled and heated by the Peltier element 2.
The material of the heat conductive plate 31 is not limited to aluminum, and other materials such as a metal having high heat conductivity can be used.

(第3実施形態)
図5は、本発明の第3実施形態に係る冷却カメラの構成を示す断面図である。
図5に示すように本実施形態に係る冷却カメラ40は、CCD5の裏面上であって、CCD5の裏面とペルチェ素子2の第1表面2aとの接触位置近傍に、粘着テープ等で接着された吸水シート41を備えている。
吸水シート41は、所定温度T0以下の温度環境において水分を吸収し、所定温度T0を越える温度環境においては吸収した水分を水蒸気として放出する性質を有するものである。詳しくは本実施形態の吸水シート41には、ペルチェ素子2及び電気分解セル4の通常動作時に冷却カメラ40の内部温度が所定温度T0以下となって水分を吸収し、かつ強制除湿動作時に冷却カメラ40の内部温度が所定温度T0を上回って通常動作時に吸収した水分を水蒸気として放出するものが選定されている。
(Third embodiment)
FIG. 5 is a cross-sectional view showing a configuration of a cooling camera according to the third embodiment of the present invention.
As shown in FIG. 5, the cooling camera 40 according to the present embodiment is adhered to the back surface of the CCD 5 in the vicinity of the contact position between the back surface of the CCD 5 and the first surface 2 a of the Peltier element 2 with an adhesive tape or the like. A water absorbing sheet 41 is provided.
The water absorbent sheet 41 has a property of absorbing moisture in a temperature environment equal to or lower than a predetermined temperature T0 and releasing the absorbed moisture as water vapor in a temperature environment exceeding the predetermined temperature T0. Specifically, the water absorbing sheet 41 of the present embodiment absorbs moisture when the internal temperature of the cooling camera 40 becomes a predetermined temperature T0 or less during normal operation of the Peltier element 2 and the electrolytic cell 4, and the cooling camera during forced dehumidification operation. The internal temperature of 40 exceeds the predetermined temperature T0, and the water that has been absorbed during normal operation is discharged as water vapor.

斯かる構成の本実施形態に係る冷却カメラ40では、ペルチェ素子2及び電気分解セル4の通常動作中、吸水シート41は冷却カメラ40内部の水分を吸収する。そして、吸水シート41の吸水量が飽和状態に達すると、冷却カメラ40内部の湿度が上昇し湿度センサ21で検出される相対湿度値Xが基準湿度値X0を上回ることとなり、ペルチェ素子2及び電気分解セル4は強制除湿動作へ移行することとなる。強制除湿動作中、吸水シート41は通常動作時に吸収した水分を水蒸気として冷却カメラ40内部へ放出し、飽和状態から吸水可能状態へ復帰することができる。なお、このとき冷却カメラ40内部へ放出された水蒸気は、電気分解セル4によって冷却カメラ40外部へ放出される。   In the cooling camera 40 according to the present embodiment having such a configuration, the water absorbing sheet 41 absorbs moisture inside the cooling camera 40 during normal operation of the Peltier element 2 and the electrolysis cell 4. When the water absorption amount of the water absorbing sheet 41 reaches a saturated state, the humidity inside the cooling camera 40 increases, and the relative humidity value X detected by the humidity sensor 21 exceeds the reference humidity value X0. The decomposition cell 4 shifts to the forced dehumidification operation. During the forced dehumidifying operation, the water absorbing sheet 41 can release moisture absorbed during normal operation into the cooling camera 40 as water vapor, and can return from a saturated state to a water absorbing state. At this time, the water vapor released to the inside of the cooling camera 40 is released to the outside of the cooling camera 40 by the electrolysis cell 4.

斯かる構成の本実施形態に係る冷却カメラ40は、上記第1実施形態と同様の効果を奏することができる。また、上記吸水シート41により、冷却カメラ40内部で最も結露しやすいペルチェ素子2及びCCD5近傍の除湿をより効果的に行うことができ、CCD5のガラス面5bの結露をより効果的に防止することができる。
なお、本実施形態では吸水シート41を使用しているが、これに限られず、例えばシリカゲル等のその他の乾燥剤を使用することも可能である。
The cooling camera 40 according to the present embodiment having such a configuration can achieve the same effects as those of the first embodiment. Further, the water absorbing sheet 41 can more effectively dehumidify the Peltier element 2 and the CCD 5 in the vicinity of the cooling camera 40 where condensation is most likely to occur, and more effectively prevent condensation on the glass surface 5b of the CCD 5. Can do.
In addition, in this embodiment, although the water absorbing sheet 41 is used, it is not restricted to this, For example, it is also possible to use other desiccants, such as a silica gel.

上記各実施形態によれば、カメラ内部に生じた水滴を短時間で蒸発させることが可能で、撮像素子の結露を防止した冷却カメラを実現することができる。   According to each of the embodiments described above, it is possible to realize a cooling camera that can evaporate water droplets generated in the camera in a short time and prevent condensation of the image sensor.

本発明の第1実施形態に係る冷却カメラ1の構成を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the structure of the cooling camera 1 which concerns on 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1実施形態に係る冷却カメラ1のペルチェ素子2に接続された電源回路25の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the power supply circuit 25 connected to the Peltier device 2 of the cooling camera 1 which concerns on 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1実施形態に係る冷却カメラ1の制御ルーチンを示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the control routine of the cooling camera 1 which concerns on 1st Embodiment of this invention. 本発明の第2実施形態に係る冷却カメラ1の構成を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the structure of the cooling camera 1 which concerns on 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第3実施形態に係る冷却カメラ1の構成を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the structure of the cooling camera 1 which concerns on 3rd Embodiment of this invention.

符号の説明Explanation of symbols

1,30,40 冷却カメラ
2 ペルチェ素子
2a ペルチェ素子の第1表面
2b ペルチェ素子の第2表面
3 基板
4 電気分解セル
5 CCD
6 筐体
15 パイロットランプ
20 制御回路
21 湿度センサ
22,32 熱伝導性両面テープ
23 熱伝導シート
31 熱伝導板
41 吸水シート
1,30,40 Cooling camera 2 Peltier element 2a Peltier element first surface 2b Peltier element second surface 3 Substrate 4 Electrolysis cell 5 CCD
6 Housing 15 Pilot lamp 20 Control circuit 21 Humidity sensor 22, 32 Thermally conductive double-sided tape 23 Thermal conductive sheet 31 Thermal conductive plate 41 Water absorbing sheet

Claims (9)

撮像素子と、
前記撮像素子を気密に収納する筐体と、
前記筐体内に配置されており、前記撮像素子を冷却する電子冷却素子と、
前記筐体の壁面に設けられており、固体高分子電解質膜を用いた除湿素子と、を有しており、
前記電子冷却素子の第1表面が前記撮像素子に接触し、かつ第2表面が前記筐体の壁面に接触しており、
前記電子冷却素子の前記第1表面を冷却面として作用させ、前記第2表面を放熱面として作用させる第1動作と、前記電子冷却素子の前記第1表面を放熱面として作用させ、前記第2表面を冷却面として作用させるとともに、前記除湿素子によって前記筐体内の除湿を行う第2動作と、を切り換えて実施することを特徴とする冷却カメラ。
An image sensor;
A housing for airtightly storing the image sensor;
An electronic cooling element that is disposed in the housing and cools the imaging element;
A dehumidifying element using a solid polymer electrolyte membrane, provided on the wall of the housing;
The first surface of the electronic cooling element is in contact with the imaging element, and the second surface is in contact with the wall surface of the housing;
A first operation in which the first surface of the electronic cooling element acts as a cooling surface, and the second surface acts as a heat dissipation surface; and the first surface of the electronic cooling element acts as a heat dissipation surface; A cooling camera characterized in that the surface is operated as a cooling surface and the second operation of dehumidifying the inside of the housing by the dehumidifying element is switched.
前記筐体内の湿度を検出する湿度検出手段を有し、
前記湿度検出手段の検出結果に応じて、前記第1動作と前記第2動作とを切り換えて実施することを特徴とする請求項1に記載の冷却カメラ。
Having humidity detecting means for detecting humidity in the housing;
The cooling camera according to claim 1, wherein the first operation and the second operation are switched in accordance with a detection result of the humidity detection means.
前記湿度検出手段の検出結果に基づき、前記第1動作と前記第2動作とを自動的に切り換える制御手段を有することを特徴とする請求項2に記載の冷却カメラ。   The cooling camera according to claim 2, further comprising a control unit that automatically switches between the first operation and the second operation based on a detection result of the humidity detection unit. 前記湿度検出手段は、前記電子冷却素子の前記第1表面の近傍に配置されていることを特徴とする請求項2又は請求項3に記載の冷却カメラ。   4. The cooling camera according to claim 2, wherein the humidity detection unit is disposed in the vicinity of the first surface of the electronic cooling element. 5. 前記電子冷却素子の前記第1表面と前記撮像素子との間に、少なくとも1種類の熱伝導部材を有することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の冷却カメラ。   5. The cooling camera according to claim 1, wherein at least one kind of heat conducting member is provided between the first surface of the electronic cooling element and the imaging element. 6. 前記電子冷却素子の前記第2表面と前記筐体の壁面との間に、少なくとも1種類の熱伝導部材を有することを特徴とする請求項1から請求項5のいずれか一項に記載の冷却カメラ。   6. The cooling according to claim 1, wherein at least one type of heat conducting member is provided between the second surface of the electronic cooling element and a wall surface of the housing. camera. 前記電子冷却素子の前記第1表面と前記撮像素子との接触位置の近傍に、前記第1動作時に水分を吸収し、前記第2動作時に水分を水蒸気として放出する吸水手段を有していることを特徴とする請求項1から請求項6のいずれか一項に記載の冷却カメラ。   In the vicinity of the contact position between the first surface of the electronic cooling element and the imaging element, there is a water absorbing means for absorbing moisture during the first operation and releasing moisture as water vapor during the second operation. The cooling camera according to any one of claims 1 to 6, wherein: 前記第2動作時に、前記第2動作を実施中である旨の情報を出力するための情報出力手段を有していることを特徴とする請求項1から請求項7のいずれか一項に記載の冷却カメラ。   The information output means for outputting the information that said 2nd operation is being implemented at the time of said 2nd operation | movement is provided, The information output means as described in any one of Claim 1-7 characterized by the above-mentioned. Cooling camera. 前記第1動作時に、前記電子冷却素子の前記第1表面を冷却面として作用させ、前記第2表面を放熱面として作用させるとともに、前記除湿素子によって前記筐体内の除湿を行うことを特徴とする請求項1から請求項8のいずれか一項に記載の冷却カメラ。   In the first operation, the first surface of the electronic cooling element acts as a cooling surface, the second surface acts as a heat radiating surface, and the dehumidifying element dehumidifies the housing. The cooling camera according to any one of claims 1 to 8.
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