JP2012009760A - Light source device and projector - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a light source device and a projector, capable of improving a cooling efficiency of a plurality of semiconductor light emitting elements by allowing increase of a contact area between a heat sink and main bodies of the plurality of semiconductor light emitting elements.SOLUTION: The light source device is equipped with: exciting light sources 71 which are the plurality of semiconductor light emitting elements; a light source holding body 79 which is a holding member for holding circumferences of the exciting light sources 71; substrates 90 to electrically connect with lead terminals of the plurality of exciting light sources 71; and the heat sink 81 abutting on the main bodies of the exciting light sources 71. The exciting light sources 71 include multiple lead terminals respectively extended to the vertical direction with respect to a bottom, and the substrates 90 are vertically arranged with respect to the bottom of the exciting light sources 71 so that surfaces of the substrates 90 abut on at least two lead terminals among the plurality of lead terminals, and are electrically connected with the lead terminals.

Description

本発明は、光源装置及びこれを用いたプロジェクタに関する。   The present invention relates to a light source device and a projector using the same.

今日、パーソナルコンピュータの画面やビデオ画像、さらにメモリカード等に記憶されている画像データによる画像等をスクリーンに投影する画像投影装置としてのデータプロジェクタが多用されている。このプロジェクタは、光源から射出された光をDMD(デジタル・マイクロミラー・デバイス)と呼ばれるマイクロミラー表示素子、又は、液晶板に集光させ、スクリーン上にカラー画像を表示させるものである。   2. Description of the Related Art Today, data projectors are widely used as image projection apparatuses that project a screen of a personal computer, a video image, an image based on image data stored in a memory card or the like onto a screen. This projector focuses light emitted from a light source on a micromirror display element called DMD (digital micromirror device) or a liquid crystal plate, and displays a color image on a screen.

このようなプロジェクタにおいて、従来は高輝度の放電ランプを光源とするものが主流であったが、近年、光源として発光ダイオードやレーザーダイオード、あるいは、有機EL、蛍光体等を用いる種々のプロジェクタの開発が多々なされている。   In the past, projectors using a high-intensity discharge lamp as the light source have been the mainstream. However, in recent years, various projectors using light emitting diodes, laser diodes, organic EL, phosphors, etc. as the light source have been developed. There have been many.

例えば、特開2006−186243号公報(特許文献1)では、赤色、緑色及び青色の三色の半導体レーザを互いに近接して、支持する基板上に配置することにより、小型でしかも放熱しやすいレーザーダイオードが開示されている。   For example, in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2006-186243 (Patent Document 1), a laser that is small in size and easy to dissipate heat is provided by arranging semiconductor lasers of three colors of red, green, and blue close to each other on a supporting substrate. A diode is disclosed.

特開2006−186243号公報JP 2006-186243 A

しかしながら、上述の特許文献1の提案は、赤色、緑色及び青色の三色の半導体レーザをワンチップのパッケージとする本体部に実装した小型のレーザーダイオードであり、所定の輝度を確保するために複数のレーザーダイオードを用いるものではなかった。特に、複数のレーザーダイオード等の半導体発光素子により高輝度の光源を構成する場合は、各半導体発光素子を密集させるため、各半導体発光素子の本体部が高温となることから放熱対策が必要となって、各半導体発光素子の本体部を冷却するためのヒートシンク等の冷却部材の配置等が困難であった。   However, the proposal of the above-mentioned Patent Document 1 is a small laser diode in which a semiconductor laser of three colors of red, green and blue is mounted on a main body part as a one-chip package, and a plurality of laser diodes are provided to ensure a predetermined luminance. The laser diode was not used. In particular, when a high-intensity light source is constituted by a plurality of semiconductor light emitting elements such as laser diodes, the semiconductor light emitting elements are densely packed. Thus, it is difficult to dispose a cooling member such as a heat sink for cooling the main body of each semiconductor light emitting element.

本発明は上述したような従来技術の問題点に鑑みてなされたものであり、ヒートシンクと複数の半導体発光素子の本体部との接触面積を大きくすることができ、複数の半導体発光素子の冷却効率を上げることができる光源装置及びプロジェクタを提供することを目的としている。   The present invention has been made in view of the above-described problems of the prior art, and can increase the contact area between the heat sink and the main body portions of the plurality of semiconductor light emitting elements, thereby cooling the plurality of semiconductor light emitting elements. An object of the present invention is to provide a light source device and a projector that can increase the brightness.

本発明に係る光源装置は、複数の半導体発光素子と、前記半導体発光素子を保持する保持部材と、前記半導体発光素子と電気的に接続される基板と、伝熱部材を介して前記保持部材と圧接することで前記半導体発光素子と当接するヒートシンクと、を備え、前記半導体発光素子は各々該半導体発光素子の底部に対し垂直方向に延伸したリード端子を複数具備し、前記基板は該基板の面が前記複数のリード端子のうち少なくとも2つのリード端子に当接するように前記半導体発光素子の底部に対して垂直に配置され前記リード端子と電気的に接続されていることを特徴とする。   The light source device according to the present invention includes a plurality of semiconductor light emitting elements, a holding member that holds the semiconductor light emitting elements, a substrate that is electrically connected to the semiconductor light emitting elements, and the holding member via a heat transfer member. A heat sink that abuts against the semiconductor light emitting element by pressure contact, and each of the semiconductor light emitting elements includes a plurality of lead terminals extending in a direction perpendicular to the bottom of the semiconductor light emitting element, and the substrate is a surface of the substrate. Is arranged perpendicular to the bottom of the semiconductor light emitting device so as to contact at least two of the plurality of lead terminals, and is electrically connected to the lead terminals.

また、本発明に係る光源装置における前記基板は、前記半導体発光素子の前記複数のリード端子間に挟みこまれて配置されるものである。   In the light source device according to the present invention, the substrate is disposed so as to be sandwiched between the plurality of lead terminals of the semiconductor light emitting element.

さらに、本発明に係る光源装置における前記保持部材は支持部を有し、前記基板は、さらに前記支持部に支持されて配置されることが好ましい。   Furthermore, it is preferable that the holding member in the light source device according to the present invention has a support portion, and the substrate is further supported by the support portion.

そして、本発明に係る光源装置における前記基板には、前記複数の半導体発光素子の各リード端子と接続される電極板が各々設けられ、前記リード端子と接続された前記電極板が各々基板の端部に設けた連絡端子に接続されているものである。   The substrate in the light source device according to the present invention is provided with an electrode plate connected to each lead terminal of the plurality of semiconductor light emitting elements, and each of the electrode plates connected to the lead terminal is an end of the substrate. It is connected to the connection terminal provided in the section.

また、本発明に係る光源装置における前記ヒートシンクは、前記基板及び前記複数の半導体発光素子のリード端子と接触することなく前記基板を収納するコの字形状の溝部を有するものである。   Further, the heat sink in the light source device according to the present invention has a U-shaped groove portion that accommodates the substrate without contacting the substrate and lead terminals of the plurality of semiconductor light emitting elements.

さらに、本発明に係る光源装置における前記半導体発光素子は、青色レーザーダイオードである。   Furthermore, the semiconductor light emitting element in the light source device according to the present invention is a blue laser diode.

そして、本発明に係るプロジェクタは、光源ユニットと、表示素子と、前記光源ユニットからの光を前記表示素子に導光する導光光学系と、前記表示素子から射出された画像をスクリーンに投影する投影側光学系と、前記光源ユニットや表示素子を制御するプロジェクタ制御手段と、を備えるプロジェクタであって、前記光源ユニットは、赤色波長帯域光を発する赤色光源装置と、青色波長帯域光を発する青色光源装置と、励起光を発する励起光照射装置として上述の光源装置と、緑色蛍光体を敷設した蛍光板に励起光を照射することにより緑色波長帯域光を射出する蛍光ホイールと、を備えることを特徴とする。   The projector according to the present invention projects a light source unit, a display element, a light guide optical system for guiding light from the light source unit to the display element, and an image emitted from the display element on a screen. A projector comprising: a projection-side optical system; and a projector control means for controlling the light source unit and the display element, wherein the light source unit is a red light source device that emits red wavelength band light, and a blue light that emits blue wavelength band light. The light source device includes the above-described light source device as an excitation light irradiation device that emits excitation light, and a fluorescent wheel that emits green wavelength band light by irradiating excitation light on a fluorescent plate on which a green phosphor is laid. And

本発明によれば、ヒートシンクと複数の半導体発光素子の本体部との接触面積を大きくすることができ、複数の半導体発光素子の冷却効率を上げることができる光源装置及びプロジェクタを提供することができる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the light source apparatus and projector which can enlarge the contact area of the heat sink and the main-body part of a some semiconductor light-emitting device and can raise the cooling efficiency of a some semiconductor light-emitting device can be provided. .

本発明の実施例に係るプロジェクタを示す外観斜視図である。1 is an external perspective view showing a projector according to an embodiment of the invention. 本発明の実施例に係るプロジェクタの機能回路ブロックを示す図である。It is a figure which shows the functional circuit block of the projector which concerns on the Example of this invention. 本発明の実施例に係るプロジェクタの内部構造を示す平面模式図である。1 is a schematic plan view showing an internal structure of a projector according to an embodiment of the invention. 本発明の実施例に係る光源装置のレーザユニットの外観斜視図である。It is an external appearance perspective view of the laser unit of the light source device which concerns on the Example of this invention. 本発明の実施例に係る光源装置のレーザユニットの断面図である。It is sectional drawing of the laser unit of the light source device which concerns on the Example of this invention. 本発明の実施例に係る光源装置のレーザユニットからヒートシンクを外した背面からの斜視図である。It is a perspective view from the back which removed the heat sink from the laser unit of the light source device which concerns on the Example of this invention. 本発明の実施例に係る光源装置のヒートシンクを外したレーザユニットの背面図である。It is a rear view of the laser unit which removed the heat sink of the light source device which concerns on the Example of this invention.

以下、本発明を実施するための形態について述べる。プロジェクタ10は、光源ユニット60と、表示素子51と、光源ユニット60からの光を表示素子51に導光する導光光学系170と、表示素子51から射出された画像をスクリーンに投影する投影側光学系220と、光源ユニット60や表示素子51を制御するプロジェクタ制御手段と、を備えている。   Hereinafter, modes for carrying out the present invention will be described. The projector 10 includes a light source unit 60, a display element 51, a light guide optical system 170 that guides light from the light source unit 60 to the display element 51, and a projection side that projects an image emitted from the display element 51 onto a screen. An optical system 220 and projector control means for controlling the light source unit 60 and the display element 51 are provided.

そして、この光源ユニット60は、赤色波長帯域光を発する赤色光源装置120と、青色波長帯域光を発する青色光源装置300と、励起光を発する励起光照射装置70としての光源装置と、緑色蛍光体を敷設した蛍光板に励起光を照射することにより緑色波長帯域光を射出する蛍光ホイール101と、を備える。   The light source unit 60 includes a red light source device 120 that emits red wavelength band light, a blue light source device 300 that emits blue wavelength band light, a light source device as an excitation light irradiation device 70 that emits excitation light, and a green phosphor. And a fluorescent wheel 101 that emits green wavelength band light by irradiating the fluorescent plate with the excitation light.

そして、この励起光照射装置70としての光源装置は、複数の半導体発光素子である励起光源71と、励起光源71の周縁を保持する保持部材とされる光源保持体79と、を備える。また、光源装置は、複数の励起光源71と電気的に接続される基板90を備える。そして、光源装置は、伝熱部材80を介して光源保持体79と圧接することにより励起光源71に当接されるヒートシンク81を備える。そして、光源装置において、励起光源71は、各々、励起光源71の底部に対し垂直方向に延伸したリード端子71aを複数具備する。また、基板90は、その基板の面が複数のリード端子71aのうち少なくとも2つのリード端子71aに当接するように、励起光源71の底部に対して垂直に配置され、前記リード端子71aと電気的に接続されている。   The light source device as the excitation light irradiation device 70 includes an excitation light source 71 that is a plurality of semiconductor light emitting elements, and a light source holder 79 that is a holding member that holds the periphery of the excitation light source 71. The light source device also includes a substrate 90 that is electrically connected to the plurality of excitation light sources 71. The light source device includes a heat sink 81 that is brought into contact with the excitation light source 71 by being pressed against the light source holder 79 via the heat transfer member 80. In the light source device, each of the excitation light sources 71 includes a plurality of lead terminals 71 a extending in a direction perpendicular to the bottom of the excitation light source 71. The substrate 90 is disposed perpendicular to the bottom of the excitation light source 71 so that the surface of the substrate contacts at least two lead terminals 71a among the plurality of lead terminals 71a, and is electrically connected to the lead terminals 71a. It is connected to the.

また、基板90は、励起光源71の複数のリード端子71a間に挟みこまれて配置される。そして、光源保持体79は支持部79aを有し、基板90は、その支持部79aに支持されて配置される。   Further, the substrate 90 is disposed so as to be sandwiched between the plurality of lead terminals 71a of the excitation light source 71. The light source holder 79 has a support portion 79a, and the substrate 90 is supported by the support portion 79a.

さらに基板90には、両面に複数の励起光源71の各リード端子71aと接続される電極板が各々設けられ、リード端子71aと接続された電極板が各々基板90の端部に設けた連絡端子に接続されている。   Further, the substrate 90 is provided with electrode plates connected to the respective lead terminals 71a of the plurality of excitation light sources 71 on both sides, and the electrode plates connected to the lead terminals 71a are respectively provided on the end portions of the substrate 90. It is connected to the.

そして、ヒートシンク81は、基板90及び複数の励起光源71のリード端子71aと接触することなく基板90を収納するコの字形状の溝部を有する。そして、その励起光源71は、青色レーザーダイオードである。   The heat sink 81 has a U-shaped groove portion that accommodates the substrate 90 without contacting the substrate 90 and the lead terminals 71a of the plurality of excitation light sources 71. The excitation light source 71 is a blue laser diode.

以下、本発明の実施例を図に基づいて詳説する。図1は、プロジェクタ10の外観斜視図である。なお、本実施例において、プロジェクタ10における左右とは投影方向に対しての左右方向を示し、前後とはプロジェクタ10のスクリーン側方向及び光線束の進行方向に対しての前後方向を示す。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. FIG. 1 is an external perspective view of the projector 10. In this embodiment, left and right in the projector 10 indicate the left and right direction with respect to the projection direction, and front and rear indicate the screen side direction of the projector 10 and the front and rear direction with respect to the traveling direction of the light beam.

そして、プロジェクタ10は、図1に示すように、略直方体形状であって、プロジェクタ筐体の前方の側板とされる正面パネル12の側方に投影口を覆うレンズカバー19を有するとともに、この正面パネル12には複数の吸気孔18を設けている。さらに、図示しないがリモートコントローラからの制御信号を受信するIr受信部を備えている。   As shown in FIG. 1, the projector 10 has a substantially rectangular parallelepiped shape, and has a lens cover 19 that covers the projection port on the side of the front panel 12 that is a front side plate of the projector housing. The panel 12 is provided with a plurality of intake holes 18. Further, although not shown, an Ir receiver for receiving a control signal from the remote controller is provided.

また、筐体の上面パネル11にはキー/インジケータ部37が設けられ、このキー/インジケータ部37には、電源スイッチキーや電源のオン又はオフを報知するパワーインジケータ、投影のオン、オフを切りかえる投影スイッチキー、光源ユニットや表示素子又は制御回路等が過熱したときに報知をする過熱インジケータ等のキーやインジケータが配置されている。   In addition, a key / indicator unit 37 is provided on the top panel 11 of the housing. The key / indicator unit 37 switches a power switch key, a power indicator for notifying power on / off, and switching on / off of projection. Keys and indicators such as an overheat indicator for notifying when a projection switch key, a light source unit, a display element, a control circuit, etc. are overheated are arranged.

さらに、筐体の背面には、背面パネルにUSB端子や画像信号入力用のD−SUB端子、S端子、RCA端子等を設ける入出力コネクタ部及び電源アダプタプラグ等の各種端子20が設けられている。また、背面パネルには、複数の吸気孔が形成されている。なお、図示しない筐体の側板である右側パネル、及び、図1に示した側板である左側パネル15には、各々複数の排気孔17が形成されている。また、左側パネル15の背面パネル近傍の隅部には、吸気孔18も形成されている。   In addition, on the rear surface of the housing, there are provided various terminals 20 such as an input / output connector section and a power adapter plug that provide a USB terminal, a D-SUB terminal for image signal input, an S terminal, an RCA terminal, etc. on the rear panel. Yes. In addition, a plurality of intake holes are formed in the back panel. A plurality of exhaust holes 17 are formed in each of the right panel, which is a side plate of the housing (not shown), and the left panel 15, which is the side plate shown in FIG. An intake hole 18 is also formed at a corner near the back panel of the left panel 15.

次に、プロジェクタ10のプロジェクタ制御手段について図2の機能ブロック図を用いて述べる。プロジェクタ制御手段は、制御部38、入出力インターフェース22、画像変換部23、表示エンコーダ24、表示駆動部26等から構成される。この制御部38は、プロジェクタ10内の各回路の動作制御を司るものであって、CPUや各種セッティング等の動作プログラムを固定的に記憶したROM及びワークメモリとして使用されるRAM等により構成されている。   Next, projector control means of the projector 10 will be described with reference to the functional block diagram of FIG. The projector control means includes a control unit 38, an input / output interface 22, an image conversion unit 23, a display encoder 24, a display drive unit 26, and the like. The control unit 38 controls the operation of each circuit in the projector 10, and is composed of a ROM in which operation programs such as a CPU and various settings are fixedly stored, a RAM used as a work memory, and the like. Yes.

そして、このプロジェクタ制御手段により、入出力コネクタ部21から入力された各種規格の画像信号は、入出力インターフェース22、システムバス(SB)を介して画像変換部23で表示に適した所定のフォーマットの画像信号に統一するように変換された後、表示エンコーダ24に出力される。   Then, the image signal of various standards input from the input / output connector unit 21 by the projector control means is in a predetermined format suitable for display by the image conversion unit 23 via the input / output interface 22 and the system bus (SB). After being converted so as to be unified into an image signal, it is output to the display encoder 24.

また、表示エンコーダ24は、入力された画像信号をビデオRAM25に展開記憶させた上でこのビデオRAM25の記憶内容からビデオ信号を生成して表示駆動部26に出力する。   The display encoder 24 develops and stores the input image signal in the video RAM 25, generates a video signal from the stored contents of the video RAM 25, and outputs the video signal to the display drive unit 26.

表示駆動部26は、表示素子制御手段として機能するものであり、表示エンコーダ24から出力された画像信号に対応して適宜フレームレートで空間的光変調素子(SOM)である表示素子51を駆動するものであり、光源ユニット60から射出された光線束を導光光学系を介して表示素子51に照射することにより、表示素子51の反射光で光像を形成し、後述する投影側光学系を介して図示しないスクリーンに画像を投影表示する。なお、この投影側光学系の可動レンズ群235は、レンズモータ45によりズーム調整やフォーカス調整のための駆動が行われる。   The display drive unit 26 functions as display element control means, and drives the display element 51, which is a spatial light modulation element (SOM), at an appropriate frame rate corresponding to the image signal output from the display encoder 24. The light beam emitted from the light source unit 60 is irradiated onto the display element 51 through the light guide optical system, thereby forming an optical image with the reflected light of the display element 51, and a projection side optical system to be described later The image is projected and displayed on a screen (not shown). The movable lens group 235 of the projection side optical system is driven by the lens motor 45 for zoom adjustment and focus adjustment.

また、画像圧縮伸長部31は、画像信号の輝度信号及び色差信号をADCT及びハフマン符号化等の処理によりデータ圧縮して着脱自在な記録媒体とされるメモリカード32に順次書き込む記録処理を行う。さらに、画像圧縮伸長部31は、再生モード時にメモリカード32に記録された画像データを読み出し、一連の動画を構成する個々の画像データを1フレーム単位で伸長し、この画像データを画像変換部23を介して表示エンコーダ24に出力し、メモリカード32に記憶された画像データに基づいて動画等の表示を可能とする処理を行う。   The image compression / decompression unit 31 performs a recording process in which the luminance signal and the color difference signal of the image signal are data-compressed by a process such as ADCT and Huffman coding, and sequentially written in a memory card 32 that is a detachable recording medium. Further, the image compression / decompression unit 31 reads the image data recorded on the memory card 32 in the reproduction mode, decompresses individual image data constituting a series of moving images in units of one frame, and converts the image data into the image conversion unit 23. Is output to the display encoder 24 and the processing for enabling the display of a moving image or the like based on the image data stored in the memory card 32 is performed.

そして、筐体の上面パネル11に設けられるメインキー及びインジケータ等により構成されるキー/インジケータ部37の操作信号は、直接に制御部38に送出され、リモートコントローラからのキー操作信号は、Ir受信部35で受信され、Ir処理部36で復調されたコード信号が制御部38に出力される。   Then, an operation signal of a key / indicator unit 37 composed of a main key and an indicator provided on the top panel 11 of the housing is directly sent to the control unit 38, and a key operation signal from the remote controller is received by Ir. The code signal received by the unit 35 and demodulated by the Ir processing unit 36 is output to the control unit 38.

なお、制御部38にはシステムバス(SB)を介して音声処理部47が接続されている。この音声処理部47は、PCM音源等の音源回路を備えており、投影モード及び再生モード時には音声データをアナログ化し、スピーカ48を駆動して拡声放音させる。   Note that an audio processing unit 47 is connected to the control unit 38 via a system bus (SB). The sound processing unit 47 includes a sound source circuit such as a PCM sound source, converts the sound data into analog in the projection mode and the playback mode, and drives the speaker 48 to emit loud sounds.

また、制御部38は、光源制御手段としての光源制御回路41を制御しており、この光源制御回路41は、画像生成時に要求される所定波長帯域の光が光源ユニット60から射出されるように、光源ユニット60の励起光照射装置、赤色光源装置及び青色光源装置の発光を個別に制御する。   Further, the control unit 38 controls a light source control circuit 41 as a light source control means, and the light source control circuit 41 is configured so that light of a predetermined wavelength band required at the time of image generation is emitted from the light source unit 60. The light emission of the excitation light irradiation device, the red light source device, and the blue light source device of the light source unit 60 is individually controlled.

さらに、制御部38は、冷却ファン駆動制御回路43に光源ユニット60等に設けた複数の温度センサによる温度検出を行わせ、この温度検出の結果から冷却ファンの回転速度を制御させている。また、制御部38は、冷却ファン駆動制御回路43にタイマー等によりプロジェクタ本体の電源OFF後も冷却ファンの回転を持続させる、あるいは、温度センサによる温度検出の結果によってはプロジェクタ本体の電源をOFFにする等の制御も行う。   Further, the control unit 38 causes the cooling fan drive control circuit 43 to perform temperature detection using a plurality of temperature sensors provided in the light source unit 60 and the like, and controls the rotation speed of the cooling fan from the result of the temperature detection. Further, the control unit 38 causes the cooling fan drive control circuit 43 to keep the cooling fan rotating even after the projector body is turned off by a timer or the like, or to turn off the projector body depending on the result of temperature detection by the temperature sensor. Control is also performed.

次に、このプロジェクタ10の内部構造について述べる。図3は、プロジェクタ10の内部構造を示す平面模式図である。プロジェクタ10は、図3に示すように、右側パネル14の近傍に制御回路基板241を備えている。この制御回路基板241は、電源回路ブロックや光源制御ブロック等を備えてなる。また、プロジェクタ10は、制御回路基板241の側方、つまり、プロジェクタ筐体の略中央部分に光源ユニット60を備えている。さらに、プロジェクタ10は、光源ユニット60と左側パネル15との間に光学系ユニット160を備えている。   Next, the internal structure of the projector 10 will be described. FIG. 3 is a schematic plan view showing the internal structure of the projector 10. As shown in FIG. 3, the projector 10 includes a control circuit board 241 in the vicinity of the right panel 14. The control circuit board 241 includes a power circuit block, a light source control block, and the like. In addition, the projector 10 includes a light source unit 60 on the side of the control circuit board 241, that is, at a substantially central portion of the projector housing. Further, the projector 10 includes an optical system unit 160 between the light source unit 60 and the left panel 15.

光源ユニット60は、プロジェクタ筐体の左右方向における略中央部分であって背面パネル13近傍に配置される励起光照射装置70と、この励起光照射装置70から射出される光線束の光軸上であって正面パネル12の近傍に配置される蛍光発光装置100と、この蛍光発光装置100から射出される光線束と平行となるように正面パネル12の近傍に配置される青色光源装置300と、励起光照射装置70と蛍光発光装置100との間に配置される赤色光源装置120と、蛍光発光装置100からの射出光や赤色光源装置120からの射出光、青色光源装置300からの射出光の光軸が夫々同一の光軸となるように変換して各色光を所定の一面であるライトトンネル175の入射口に集光する光源側光学系140と、を備える。   The light source unit 60 includes an excitation light irradiation device 70 disposed in the vicinity of the rear panel 13 at a substantially central portion in the left-right direction of the projector housing, and an optical axis of a light beam emitted from the excitation light irradiation device 70. A fluorescent light emitting device 100 disposed in the vicinity of the front panel 12, a blue light source device 300 disposed in the vicinity of the front panel 12 so as to be parallel to the light bundle emitted from the fluorescent light emitting device 100, and excitation. Red light source device 120 disposed between light irradiation device 70 and fluorescent light emitting device 100, light emitted from fluorescent light emitting device 100, light emitted from red light source device 120, light emitted from blue light source device 300 A light source side optical system 140 that converts the respective axes so as to be the same optical axis and collects each color light at the entrance of the light tunnel 175 that is a predetermined surface.

励起光照射装置70は、背面パネル13と光軸が平行になるよう配置された半導体発光素子による励起光源71と、励起光源71からの射出光の光軸を正面パネル12方向に90度変換する反射ミラー群75と、反射ミラー群75で反射した励起光源71からの射出光を集光する集光レンズ78と、励起光源71と右側パネル14との間に配置されたヒートシンク81と、を備える。   The excitation light irradiation device 70 converts the optical axis of the light emitted from the excitation light source 71 by 90 degrees in the direction of the front panel 12 by 90 degrees by the semiconductor light emitting element arranged so that the optical axis is parallel to the back panel 13. A reflection mirror group 75; a condenser lens 78 that condenses the light emitted from the excitation light source 71 reflected by the reflection mirror group 75; and a heat sink 81 disposed between the excitation light source 71 and the right panel 14. .

励起光源71は、3行8列の計24個の半導体発光素子である青色レーザーダイオードがマトリクス状に配列されており、各青色レーザーダイオードの光軸上には、各青色レーザーダイオードからの射出光を平行光に変換する集光レンズであるコリメータレンズ73が夫々配置されている。また、反射ミラー群75は、複数の反射ミラーが階段状に配列されてなり、励起光源71から射出される光線束の断面積を一方向に縮小して集光レンズ78に射出する。   In the excitation light source 71, blue laser diodes, which are a total of 24 semiconductor light emitting elements in 3 rows and 8 columns, are arranged in a matrix, and light emitted from each blue laser diode is placed on the optical axis of each blue laser diode. Collimator lenses 73 that are condensing lenses that convert the light into parallel light are respectively disposed. The reflection mirror group 75 includes a plurality of reflection mirrors arranged in a stepped manner, and reduces the cross-sectional area of the light beam emitted from the excitation light source 71 in one direction and emits it to the condensing lens 78.

ヒートシンク81と背面パネル13との間には冷却ファン261が配置されており、この冷却ファン261とヒートシンク81とによって励起光源71が冷却される。さらに、反射ミラー群75と背面パネル13との間にも冷却ファン261が配置されており、この冷却ファン261によって反射ミラー群75や集光レンズ78が冷却される。   A cooling fan 261 is disposed between the heat sink 81 and the back panel 13, and the excitation light source 71 is cooled by the cooling fan 261 and the heat sink 81. Further, a cooling fan 261 is also disposed between the reflection mirror group 75 and the back panel 13, and the reflection mirror group 75 and the condenser lens 78 are cooled by the cooling fan 261.

蛍光発光装置100は、正面パネル12と平行となるように、つまり、励起光照射装置70からの射出光の光軸と直交するように配置された蛍光ホイール101と、この蛍光ホイール101を回転駆動するホイールモータ110と、蛍光ホイール101から背面パネル13方向に射出される光線束を集光する集光レンズ群111と、を備える。   The fluorescent light emitting device 100 is arranged so as to be parallel to the front panel 12, that is, the fluorescent wheel 101 disposed so as to be orthogonal to the optical axis of the emitted light from the excitation light irradiation device 70, and the fluorescent wheel 101 is rotationally driven. And a condensing lens group 111 that condenses the light bundle emitted from the fluorescent wheel 101 toward the rear panel 13.

蛍光ホイール101は、円板状の金属基材であって、励起光源71からの射出光を励起光として緑色波長帯域の蛍光発光光を射出する環状の蛍光発光領域が凹部として形成され、励起光を受けて蛍光発光する蛍光板として機能する。また、蛍光発光領域を含む蛍光ホイール101の励起光源71側の表面は、銀蒸着等によってミラー加工されることで光を反射する反射面が形成され、この反射面上に緑色蛍光体の層が敷設されている。   The fluorescent wheel 101 is a disk-shaped metal substrate, and an annular fluorescent light emitting region that emits fluorescent light in the green wavelength band using the light emitted from the excitation light source 71 as excitation light is formed as a recess, and the excitation light And functions as a fluorescent plate that emits fluorescence. In addition, the surface of the fluorescent light wheel 101 including the fluorescent light emitting region on the side of the excitation light source 71 is mirror-processed by silver deposition or the like to form a reflective surface that reflects light, and a green phosphor layer is formed on the reflective surface. It is laid.

そして、蛍光ホイール101の緑色蛍光体層に照射された励起光照射装置70からの射出光は、緑色蛍光体層における緑色蛍光体を励起し、緑色蛍光体から全方位に蛍光発光された光線束は、直接励起光源71側へ、あるいは、蛍光ホイール101の反射面で反射した後に励起光源71側へ射出される。また、蛍光体層の蛍光体に吸収されることなく、金属基材に照射された励起光は、反射面により反射されて再び蛍光体層に入射し、蛍光体を励起することとなる。よって、蛍光ホイール101の凹部の表面を反射面とすることにより、励起光源71から射出される励起光の利用効率を上げることができ、より明るく発光させることができる。   The light emitted from the excitation light irradiating device 70 applied to the green phosphor layer of the fluorescent wheel 101 excites the green phosphor in the green phosphor layer, and the light bundle is emitted in all directions from the green phosphor. Is emitted directly to the excitation light source 71 side or after being reflected by the reflection surface of the fluorescent wheel 101 to the excitation light source 71 side. Moreover, the excitation light irradiated to the metal substrate without being absorbed by the phosphor of the phosphor layer is reflected by the reflecting surface and is incident on the phosphor layer again to excite the phosphor. Therefore, by using the surface of the concave portion of the fluorescent wheel 101 as a reflective surface, the utilization efficiency of the excitation light emitted from the excitation light source 71 can be increased, and the light can be emitted more brightly.

なお、蛍光ホイール101の反射面で蛍光体層側に反射された励起光において蛍光体に吸収されることなく励起光源71側に射出された励起光は、後述する第一ダイクロイックミラー141を透過し、蛍光光は第一ダイクロイックミラー141により反射されるため、励起光が外部に射出されることはない。そして、ホイールモータ110と正面パネル12との間には冷却ファン261が配置されており、この冷却ファン261によって蛍光ホイール101が冷却される。   In the excitation light reflected on the phosphor layer side by the reflecting surface of the fluorescent wheel 101, the excitation light emitted to the excitation light source 71 side without being absorbed by the phosphor passes through a first dichroic mirror 141 described later. Since the fluorescent light is reflected by the first dichroic mirror 141, the excitation light is not emitted to the outside. A cooling fan 261 is disposed between the wheel motor 110 and the front panel 12, and the fluorescent wheel 101 is cooled by the cooling fan 261.

赤色光源装置120は、励起光源71と光軸が平行となるように配置された赤色光源121と、赤色光源121からの射出光を集光する集光レンズ群125と、を備える。そして、この赤色光源装置120は、励起光照射装置70からの射出光及び蛍光ホイール101から射出される緑色波長帯域光と光軸が交差するように配置されている。また、赤色光源121は、赤色の波長帯域光を発する半導体発光素子としての赤色発光ダイオードである。さらに、赤色光源装置120は、赤色光源121の右側パネル14側に配置されるヒートシンク130を備える。そして、ヒートシンク130と正面パネル12との間には冷却ファン261が配置されており、この冷却ファン261によって赤色光源121が冷却される。   The red light source device 120 includes a red light source 121 disposed so that the optical axis is parallel to the excitation light source 71, and a condensing lens group 125 that condenses the light emitted from the red light source 121. The red light source device 120 is disposed so that the optical axis intersects the light emitted from the excitation light irradiation device 70 and the green wavelength band light emitted from the fluorescent wheel 101. The red light source 121 is a red light emitting diode as a semiconductor light emitting element that emits red wavelength band light. Furthermore, the red light source device 120 includes a heat sink 130 disposed on the right panel 14 side of the red light source 121. A cooling fan 261 is disposed between the heat sink 130 and the front panel 12, and the red light source 121 is cooled by the cooling fan 261.

青色光源装置300は、蛍光発光装置100からの射出光の光軸と平行となるように配置された青色光源301と、青色光源301からの射出光を集光する集光レンズ群305と、を備える。そして、この青色光源装置300は、赤色光源装置120からの射出光と光軸が交差するように配置されている。また、青色光源301は、青色の波長帯域光を発する半導体発光素子としての青色レーザーダイオードである。さらに、青色光源装置300は、青色光源301の正面パネル12側に配置されるヒートシンク310を備える。そして、ヒートシンク310と正面パネル12との間には冷却ファン261が配置されており、この冷却ファン261によって青色光源301が冷却される。   The blue light source device 300 includes a blue light source 301 disposed so as to be parallel to the optical axis of the light emitted from the fluorescent light emitting device 100, and a condenser lens group 305 that collects the light emitted from the blue light source 301. Prepare. The blue light source device 300 is arranged so that the light emitted from the red light source device 120 and the optical axis intersect. The blue light source 301 is a blue laser diode as a semiconductor light emitting element that emits blue wavelength band light. Furthermore, the blue light source device 300 includes a heat sink 310 disposed on the front panel 12 side of the blue light source 301. A cooling fan 261 is disposed between the heat sink 310 and the front panel 12, and the blue light source 301 is cooled by the cooling fan 261.

そして、光源側光学系140は、赤色、緑色、青色波長帯域の光線束を集光させる集光レンズや、各色波長帯域の光線束の光軸を変換して同一の光軸とさせるダイクロイックミラー等からなる。具体的には、励起光照射装置70から射出される青色波長帯域光及び蛍光ホイール101から射出される緑色波長帯域光の光軸と、赤色光源装置120から射出される赤色波長帯域光の光軸と、が交差する位置に、青色及び赤色波長帯域光を透過し、緑色波長帯域光を反射してこの緑色光の光軸を左側パネル15方向に90度変換する第一ダイクロイックミラー141が配置されている。   The light source side optical system 140 is a condensing lens that condenses the light bundles in the red, green, and blue wavelength bands, a dichroic mirror that converts the optical axes of the light bundles in the respective color wavelength bands into the same optical axis, etc. Consists of. Specifically, the optical axis of the blue wavelength band light emitted from the excitation light irradiation device 70 and the green wavelength band light emitted from the fluorescent wheel 101, and the optical axis of the red wavelength band light emitted from the red light source device 120 The first dichroic mirror 141 that transmits the blue and red wavelength band light, reflects the green wavelength band light, and converts the optical axis of the green light by 90 degrees toward the left panel 15 is disposed at the position where ing.

また、青色光源装置300から射出される青色波長帯域光の光軸と、赤色光源装置120から射出される赤色波長帯域光の光軸と、が交差する位置に、青色波長帯域光を透過し、緑色及び赤色波長帯域光を反射してこの緑色及び赤色光の光軸を背面パネル13方向に90度変換する第二ダイクロイックミラー148が配置されている。そして、第一ダイクロイックミラー141と第二ダイクロイックミラー148との間には、集光レンズが配置されている。さらに、ライトトンネル175の近傍には、ライトトンネル175の入射口に光源光を集光する集光レンズ173が配置されている。   Further, the blue wavelength band light is transmitted at a position where the optical axis of the blue wavelength band light emitted from the blue light source device 300 and the optical axis of the red wavelength band light emitted from the red light source device 120 intersect, A second dichroic mirror 148 that reflects green and red wavelength band light and converts the optical axes of the green and red light in the direction of the rear panel 13 by 90 degrees is disposed. A condensing lens is disposed between the first dichroic mirror 141 and the second dichroic mirror 148. Further, in the vicinity of the light tunnel 175, a condenser lens 173 that condenses the light source light at the entrance of the light tunnel 175 is disposed.

光学系ユニット160は、励起光照射装置70の左側方に位置する照明側ブロック161と、背面パネル13と左側パネル15とが交差する位置の近傍に位置する画像生成ブロック165と、光源側光学系140と左側パネル15との間に位置する投影側ブロック168と、の3つのブロックによって略コの字状に構成されている。   The optical system unit 160 includes an illumination side block 161 located on the left side of the excitation light irradiation device 70, an image generation block 165 located near a position where the back panel 13 and the left panel 15 intersect, and a light source side optical system. The projection-side block 168 located between the 140 and the left panel 15 is configured in a substantially U-shape.

この照明側ブロック161は、光源ユニット60から射出された光源光を画像生成ブロック165が備える表示素子51に導光する導光光学系170の一部を備えている。この照明側ブロック161が有する導光光学系170としては、光源ユニット60から射出された光線束を均一な強度分布の光束とするライトトンネル175、ライトトンネル175から射出された光を集光する集光レンズ178、ライトトンネル175から射出された光線束の光軸を画像生成ブロック165方向に変換する光軸変換ミラー181等がある。   The illumination side block 161 includes a part of a light guide optical system 170 that guides the light source light emitted from the light source unit 60 to the display element 51 provided in the image generation block 165. The light guide optical system 170 included in the illumination side block 161 includes a light tunnel 175 that uses a light beam emitted from the light source unit 60 as a light flux having a uniform intensity distribution, and a light collecting unit that collects light emitted from the light tunnel 175. There are an optical lens 178, an optical axis conversion mirror 181 that converts the optical axis of the light beam emitted from the light tunnel 175 in the direction of the image generation block 165, and the like.

画像生成ブロック165は、導光光学系170として、光軸変換ミラー181で反射した光源光を表示素子51に集光させる集光レンズ183と、この集光レンズ183を透過した光線束を表示素子51に所定の角度で照射する照射ミラー185と、を有している。さらに、画像生成ブロック165は、表示素子51とするDMDを備え、この表示素子51と背面パネル13との間には表示素子51を冷却するためのヒートシンク190が配置されて、このヒートシンク190によって表示素子51が冷却される。また、表示素子51の正面近傍には、投影側光学系220としての集光レンズ195が配置されている。   As the light guide optical system 170, the image generation block 165 has a condensing lens 183 that condenses the light source light reflected by the optical axis conversion mirror 181 on the display element 51, and a light beam transmitted through the condensing lens 183 as a display element. And an irradiation mirror 185 that irradiates 51 at a predetermined angle. Further, the image generation block 165 includes a DMD serving as the display element 51, and a heat sink 190 for cooling the display element 51 is disposed between the display element 51 and the rear panel 13. Element 51 is cooled. Further, a condensing lens 195 as the projection-side optical system 220 is disposed in the vicinity of the front surface of the display element 51.

投影側ブロック168は、表示素子51で反射されたオン光をスクリーンに放出する投影側光学系220のレンズ群を有している。この投影側光学系220としては、固定鏡筒に内蔵する固定レンズ群225と可動鏡筒に内蔵する可動レンズ群235とを備えてズーム機能を備えた可変焦点型レンズとされ、レンズモータにより可動レンズ群235を移動させることによりズーム調整やフォーカス調整を可能としている。   The projection-side block 168 has a lens group of the projection-side optical system 220 that emits ON light reflected by the display element 51 to the screen. The projection-side optical system 220 includes a fixed lens group 225 built in a fixed lens barrel and a movable lens group 235 built in a movable lens barrel, and is a variable focus lens having a zoom function, and is movable by a lens motor. Zoom adjustment and focus adjustment can be performed by moving the lens group 235.

なお、光源装置における励起光源71は、上述のとおり3行8列の計24個の青色レーザーダイオードがマトリクス状に配列されており、その内3行2列の計6個の青色レーザーダイオードからなるレーザユニット400が4つ並列されることにより構成されている。ここで、夫々のレーザユニット400の具体的な構成について図を用いながら詳説する。   The excitation light source 71 in the light source device has a total of 24 blue laser diodes in 3 rows and 8 columns arranged in a matrix as described above, and is composed of a total of 6 blue laser diodes in 3 rows and 2 columns. The four laser units 400 are arranged in parallel. Here, a specific configuration of each laser unit 400 will be described in detail with reference to the drawings.

図4は、レーザユニット400の斜視図であり、図5は、レーザユニット400の断面図であり、図6は、レーザユニット400においてヒートシンク81を外して基板90の接続状態を示した斜視図であり、図7は、図6に示したレーザユニット400の基板90の接続状態を示した背面図である。なお、レーザユニット400は、図4に示す発光面側を正面とし、ヒートシンク81側を背面とし、図4に示した斜視図における正面から見た上下左右の方向を夫々の方向として説明する。   4 is a perspective view of the laser unit 400, FIG. 5 is a sectional view of the laser unit 400, and FIG. 6 is a perspective view showing a connection state of the substrate 90 with the heat sink 81 removed from the laser unit 400. FIG. 7 is a rear view showing a connection state of the substrate 90 of the laser unit 400 shown in FIG. The laser unit 400 will be described with the light emitting surface side shown in FIG. 4 as the front surface, the heat sink 81 side as the back surface, and the vertical and horizontal directions viewed from the front in the perspective view shown in FIG.

図4に示すように、レーザユニット400は、光源保持体79と、先述の励起光源71としての半導体発光素子と、基板90と、リード線91と、ヒートシンク81と、を備える。   As shown in FIG. 4, the laser unit 400 includes a light source holder 79, a semiconductor light emitting element as the excitation light source 71 described above, a substrate 90, lead wires 91, and a heat sink 81.

励起光源71は、図5に示すように本体部であるパッケージの周縁正面部分を光源保持体79の突起部で係止される。そして、励起光源71の本体部の底面部分は、光源保持体79の背面と同一平面とされて光源保持体79の背面とともに弾性部材である伝熱部材80を挟むようにしてヒートシンク81と結合され、発光時に発熱する励起光源71の本体部の底面部分をヒートシンク81により放熱させる。   As shown in FIG. 5, the excitation light source 71 has a front portion of the periphery of the package, which is a main body, locked by a protrusion of the light source holder 79. The bottom surface portion of the main body of the excitation light source 71 is flush with the back surface of the light source holder 79 and is coupled to the heat sink 81 so as to sandwich the heat transfer member 80, which is an elastic member, with the back surface of the light source holder 79. The heat sink 81 dissipates heat from the bottom surface of the main body of the excitation light source 71 that sometimes generates heat.

なお、励起光源71の本体部の底面部分には、底面に対して垂直な方向に3本のリード端子71aが設けられており、これらのリード端子71aは、後述する基板90に電気的に接続されて実装されるものである。そして、後述するが励起光源71に設けられたリード端子71aと基板90とは平行に実装されている。   Note that three lead terminals 71a are provided on the bottom surface portion of the main body of the excitation light source 71 in a direction perpendicular to the bottom surface, and these lead terminals 71a are electrically connected to a substrate 90 described later. To be implemented. As will be described later, the lead terminal 71a provided on the excitation light source 71 and the substrate 90 are mounted in parallel.

光源保持体79は、耐熱樹脂性で励起光源71の周縁正面部分を係止して保持するための部材である。光源保持体79は、図4及び図5に示したように各励起光源71の周縁を覆うようにしながら、各励起光源71の発光面を露出するように正面側が開口されている。また、光源保持体79は、正面に設けられた四箇所の螺子穴に螺子92を取り付けることにより、伝熱部材80を介してレーザユニット400の背部に位置するヒートシンク81と結合される。   The light source holder 79 is a member having a heat resistant resin property for locking and holding the peripheral front portion of the excitation light source 71. The light source holder 79 is open on the front side so as to expose the light emitting surface of each excitation light source 71 while covering the periphery of each excitation light source 71 as shown in FIGS. The light source holder 79 is coupled to a heat sink 81 located on the back of the laser unit 400 via a heat transfer member 80 by attaching screws 92 to four screw holes provided on the front surface.

基板90は、細長い棒状で幅8mm程度にして厚みが0.5mm程度の両面配線板のリジット基板である。そして、基板90は、図6及び図7に示すように光源保持体79の背面側で励起光源71に設けられた二等辺三角形を形成するように配置された3本のリード端子71aの頂角をなす1本のリード端子71aと、残る2本のリード端子71aとの隙間において、そのリード端子71aと平行としながら挟むようにして配置される。なお、図7に示した光源保持体79の左右に設けられた支持部79aでさらに支持され固定されても構わない。   The substrate 90 is a rigid substrate of a double-sided wiring board having an elongated rod shape and a width of about 8 mm and a thickness of about 0.5 mm. The substrate 90 has apex angles of three lead terminals 71a arranged so as to form an isosceles triangle provided on the excitation light source 71 on the back side of the light source holder 79 as shown in FIGS. Are arranged so as to be sandwiched in parallel with the lead terminal 71a in the gap between the one lead terminal 71a and the remaining two lead terminals 71a. In addition, you may further be supported and fixed by the support part 79a provided in the right and left of the light source holding body 79 shown in FIG.

そして、基板90は、各励起光源71の3本のリード端子71aと電気的に接続するための電極板を両面に設けており、基板90の電極板と各励起光源71のリード端子71aとは、夫々半田付けすることにより接続される。そして、各励起光源71のリード端子71aの電気的信号は、図4に示した基板90の左端部に設けられた連絡端子としての電極に先述の制御回路基板241からのリード線91を配線することにより光源制御回路41と電気的に接続される。   The substrate 90 is provided with electrode plates on both sides for electrical connection with the three lead terminals 71a of each excitation light source 71. The electrode plate of the substrate 90 and the lead terminals 71a of each excitation light source 71 are Each of them is connected by soldering. Then, the electrical signal of the lead terminal 71a of each excitation light source 71 is routed through the lead wire 91 from the control circuit board 241 to the electrode as the connection terminal provided at the left end of the board 90 shown in FIG. Thus, the light source control circuit 41 is electrically connected.

ヒートシンク81は、アルミや銅などの金属材料で形成されており、正面側については、基板90及び複数の励起光源71のリード端子71aと接触することなくコの字溝形状をしており、背面側については、放熱性を高めるために多くの突起を設けて表面積を増やしている。   The heat sink 81 is formed of a metal material such as aluminum or copper, and the front side has a U-shaped groove shape without contacting the substrate 90 and the lead terminals 71a of the plurality of excitation light sources 71. On the side, the surface area is increased by providing many protrusions in order to improve heat dissipation.

また、光源保持体79及び励起光源71とヒートシンク81との間には、放熱性を高めるために、図5に示すような弾性体である伝熱部材80が敷設されている。   Further, between the light source holder 79 and the excitation light source 71 and the heat sink 81, a heat transfer member 80, which is an elastic body as shown in FIG.

以上のように、本発明によれば、半導体発光素子である各励起光源71のリード端子71aと電気的に接続する基板90を、そのリード端子71aと平行となるように配置したことから、ヒートシンク81と複数の励起光源71の本体部との接触面積を大きくすることができ、複数の励起光源71の冷却効率を上げることができる放熱構造の光源装置及びプロジェクタ10を提供することができる。   As described above, according to the present invention, the substrate 90 that is electrically connected to the lead terminal 71a of each excitation light source 71, which is a semiconductor light emitting element, is disposed so as to be parallel to the lead terminal 71a. It is possible to provide the light source device and projector 10 having a heat dissipation structure that can increase the contact area between 81 and the main body portions of the plurality of excitation light sources 71 and increase the cooling efficiency of the plurality of excitation light sources 71.

また、本発明によれば、基板90は、半導体発光素子である各励起光源71のリード端子71aと平行となるように配置したことから、複数の励起光源71を同じ方向にそろえて接続することができ、励起光源71から射出される励起光を揃えることができる。さらに、基板90が固定されることから特別な治具を用いることなく、リード端子71aと基板90との半田付け作業を実施できる。   Further, according to the present invention, since the substrate 90 is arranged in parallel with the lead terminal 71a of each excitation light source 71 that is a semiconductor light emitting element, a plurality of excitation light sources 71 are aligned and connected in the same direction. The excitation light emitted from the excitation light source 71 can be aligned. Furthermore, since the substrate 90 is fixed, the soldering operation between the lead terminal 71a and the substrate 90 can be performed without using a special jig.

そして、本発明によれば、基板90の端部に設けた電極としての連絡端子に制御回路基板241からのリード線91を接続して配線することができることから、組み立て易い。   According to the present invention, since the lead wire 91 from the control circuit board 241 can be connected and wired to the connection terminal as an electrode provided at the end of the board 90, it is easy to assemble.

また、本発明によれば、半導体発光素子として青色レーザーダイオードを用いることにより、蛍光体を効率よく励起させて発光させることができる。そして、蛍光ホイール101に、少なくとも緑色波長帯域光を発する蛍光体を有する蛍光体層を形成することで、原色である緑色の波長帯域光を生成することができる。   Further, according to the present invention, by using a blue laser diode as the semiconductor light emitting element, the phosphor can be efficiently excited to emit light. Then, by forming a phosphor layer having a phosphor emitting at least green wavelength band light on the fluorescent wheel 101, green wavelength band light which is a primary color can be generated.

上記本実施例では、励起光原71はリード端子71aを3本有する場合について説明したが、2本の場合でももちろん良い。その場合は、前述の光源保持体79の左右に設けられた支持部79aも用いて基板90を支持固定する。また、本実施例ではリード端子71aについて3本とも基板に電気的に接続される場合について説明したが、その限りではなく、リード端子71a3本を全て電気的に接続させなくてもよい。例えば、リード端子71a3本のうち2本が励起光原71のアノードとカソードであり、1本がノンコネクトとして電気的に接続されなくても構わないリード端子71aである場合はもちろんアノード及びカソードに相当するリード端子71aのみを電気的に接続すればよい。   In the present embodiment, the case where the excitation light source 71 has three lead terminals 71a has been described. In that case, the substrate 90 is supported and fixed also using the support portions 79a provided on the left and right of the light source holder 79 described above. In the present embodiment, the case where all the three lead terminals 71a are electrically connected to the substrate has been described. However, the present invention is not limited to this, and it is not necessary to electrically connect all three lead terminals 71a. For example, in the case where two of the three lead terminals 71a are the anode and cathode of the excitation light source 71 and one is the lead terminal 71a that may not be electrically connected as a non-connect, of course, the anode and the cathode Only the corresponding lead terminal 71a needs to be electrically connected.

さらに、本実施例では、緑色波長帯域の蛍光体を励起させる励起光照射装置70による励起光源71として青色波長帯域のレーザ光を射出する半導体発光素子である青色レーザーダイオードを採用し、赤色、青色については、夫々に赤色光源装置120、青色光源装置300を設けて生成する光源ユニット60の場合について説明した。しかし、例えば、青色光源装置300を設けずに、緑色波長帯域の蛍光体層及び拡散透過層を敷設した蛍光ホイール101と、その蛍光ホイール101の拡散透過層を通過した青色波長帯域光をライトトンネル175に導光するミラー及びレンズによる光学系とを設け、励起光照射装置70による青色波長帯域のレーザ光を射出する青色レーザーダイオードの励起光を回転した蛍光ホイール101に照射することにより緑色、青色の二色を夫々射出させる光源ユニット60とすることもできる。   Furthermore, in this embodiment, a blue laser diode, which is a semiconductor light emitting element that emits a laser beam in the blue wavelength band, is employed as the excitation light source 71 by the excitation light irradiation device 70 that excites the phosphor in the green wavelength band. In the case of the light source unit 60 generated by providing the red light source device 120 and the blue light source device 300, respectively. However, for example, without providing the blue light source device 300, the fluorescent wheel 101 in which the phosphor layer and the diffuse transmission layer in the green wavelength band are laid, and the blue wavelength band light that has passed through the diffuse transmission layer of the fluorescent wheel 101 is light tunneled. 175 is provided with an optical system including a mirror and a lens that guides light, and a blue laser diode that emits laser light of a blue wavelength band by the excitation light irradiation device 70 is irradiated to the rotating fluorescent wheel 101 to emit green and blue The light source unit 60 that emits the two colors can be used.

このようにして、青色光源装置300を設けることなく励起光照射装置70と赤色光源装置120との光源からなる光源ユニット60によるプロジェクタ10にも本発明の放熱構造を採用することができる。   In this manner, the heat dissipation structure of the present invention can also be adopted in the projector 10 using the light source unit 60 including the light sources of the excitation light irradiation device 70 and the red light source device 120 without providing the blue light source device 300.

また、赤色光源装置120、青色光源装置300を設けずに、赤色及び緑色の蛍光体層と拡散透過層を周方向に夫々敷設した蛍光ホイール101を用いる場合も可能である。蛍光ホイール101の赤色波長帯域の蛍光体層及び緑色波長帯域の蛍光体層と拡散透過層に励起光を照射することにより射出される赤色波長帯域光、緑色波長帯域光及び青色波長帯域光をライトトンネル175に導光するミラー及びレンズによる光学系と、を設け、励起光照射装置70による青色波長帯域のレーザ光を射出する半導体発光素子である青色レーザーダイオードの励起光を回転した蛍光ホイール101に照射することにより赤色、緑色、青色を夫々射出させる光源ユニット60とすることもできる。   Further, it is possible to use the fluorescent wheel 101 in which the red and green phosphor layers and the diffuse transmission layer are laid in the circumferential direction without providing the red light source device 120 and the blue light source device 300, respectively. Lights red wavelength band light, green wavelength band light, and blue wavelength band light emitted by irradiating excitation light to the phosphor layer in the red wavelength band, the phosphor layer in the green wavelength band, and the diffuse transmission layer of the fluorescent wheel 101. An optical system including a mirror and a lens that guides the light to the tunnel 175, and the excitation light of the blue laser diode, which is a semiconductor light emitting element that emits laser light in the blue wavelength band by the excitation light irradiation device 70, is rotated on the fluorescent wheel 101 The light source unit 60 that emits red, green, and blue colors by irradiating can also be provided.

このようにして、赤色光源装置120と青色光源装置300とを設けることなく励起光照射装置70からなる光源ユニット60によるプロジェクタ10にも本発明の放熱構造を採用することができる。   In this manner, the heat dissipation structure of the present invention can also be adopted in the projector 10 using the light source unit 60 including the excitation light irradiation device 70 without providing the red light source device 120 and the blue light source device 300.

そして、上述の励起光照射装置70における半導体発光素子としては励起光源71を青色レーザーダイオードではなく、紫外線レーザ光を射出する紫外線レーザーダイオードとする場合も可能である。この場合、蛍光ホイール101は、赤色の波長帯域光の蛍光光を発する蛍光体が敷設された赤色領域と、緑色の波長帯域光の蛍光光を発する蛍光体が敷設された緑色領域と、青色の波長帯域光の蛍光光を発する蛍光体が敷設された青色領域と、を周方向に夫々敷設したものとなる。   As the semiconductor light emitting element in the excitation light irradiation device 70 described above, the excitation light source 71 may be an ultraviolet laser diode that emits ultraviolet laser light instead of a blue laser diode. In this case, the fluorescent wheel 101 includes a red region in which a phosphor that emits fluorescent light in the red wavelength band is laid, a green region in which a phosphor that emits fluorescent light in the green wavelength band is laid, and a blue region A blue region in which a phosphor emitting fluorescent light in a wavelength band is laid is laid in the circumferential direction.

そして、蛍光ホイール101の赤色波長帯域の蛍光体層、緑色波長帯域の蛍光体層及び青色波長帯域の蛍光体層に励起光を照射することにより射出される赤色波長帯域光、緑色波長帯域光及び青色波長帯域光をライトトンネル175に導光するミラー及びレンズによる光学系と、を設け、励起光照射装置70による紫外線レーザ光を射出する紫外線レーザーダイオードの励起光を回転した蛍光ホイール101に照射することにより赤色、緑色、青色を夫々射出させる光源ユニット60とすることもできる。   And, the red wavelength band light, the green wavelength band light emitted by irradiating the phosphor layer of the red wavelength band, the phosphor layer of the green wavelength band and the phosphor layer of the blue wavelength band of the fluorescent wheel 101 with the excitation light, and An optical system including a mirror and a lens that guides blue wavelength band light to the light tunnel 175 is provided, and the rotating fluorescent wheel 101 is irradiated with excitation light of an ultraviolet laser diode that emits ultraviolet laser light from the excitation light irradiation device 70. Accordingly, the light source unit 60 that emits red, green, and blue colors can be provided.

このようにして、赤色光源装置120と青色光源装置300とを設けることなく励起光照射装置70が有する励起光源71としてエネルギー密度の高い紫外線レーザ光を発する紫外線レーザーダイオードを適用した光源ユニット60によるプロジェクタ10にも本発明の放熱構造を採用することができる。   In this way, a projector using the light source unit 60 to which an ultraviolet laser diode that emits an ultraviolet laser beam having a high energy density is applied as the excitation light source 71 included in the excitation light irradiation device 70 without providing the red light source device 120 and the blue light source device 300. The heat radiating structure of the present invention can also be adopted for 10.

さらに、本実施例では、緑色波長帯域の蛍光体を励起させる励起光照射装置70が有する励起光源71として半導体発光素子である青色レーザーダイオードを採用し、緑色以外の赤色、青色については、夫々に赤色光源装置120、青色光源装置300を設けて生成する光源ユニット60の場合について説明したが、例えば、赤色、緑色、青色の三色用に3個の励起光照射装置70を設け、夫々に半導体発光素子として紫外線レーザ光を射出する紫外線レーザーダイオードを設け、赤色、緑色、青色の各色を射出させるための3つの独立した蛍光ホイールである第一、第二、第三蛍光ホイールを設ける構成にしても構わない。   Furthermore, in this embodiment, a blue laser diode, which is a semiconductor light emitting element, is employed as the excitation light source 71 included in the excitation light irradiation device 70 that excites the phosphor in the green wavelength band, and for red and blue other than green, respectively. The case of the light source unit 60 that is generated by providing the red light source device 120 and the blue light source device 300 has been described. For example, three excitation light irradiation devices 70 are provided for three colors of red, green, and blue, and each is a semiconductor. An ultraviolet laser diode that emits an ultraviolet laser beam is provided as a light emitting element, and a first, second, and third fluorescent wheels that are three independent fluorescent wheels for emitting red, green, and blue colors are provided. It doesn't matter.

そして、第一蛍光ホイールの赤色波長帯域の蛍光体層から射出される赤色波長帯域光をライトトンネル175に導光するミラー及びレンズによる光学系と、第二蛍光ホイールの緑色波長帯域の蛍光体層から射出される緑色波長帯域光をライトトンネル175に導光するミラー及びレンズによる光学系と、第三蛍光ホイールの青色波長帯域の蛍光体層から射出される青色波長帯域光をライトトンネル175に導光するミラー及びレンズによる光学系と、を設け、各蛍光ホイールに半導体発光素子として紫外線レーザ光を照射させる紫外線レーザーダイオードによる励起光照射装置70を夫々に設けることにより、紫外線レーザ光を各蛍光ホイールに照射して赤色、緑色、青色を夫々射出させる光源ユニット60とすることもできる。   An optical system including a mirror and a lens for guiding red wavelength band light emitted from the phosphor layer of the red wavelength band of the first fluorescent wheel to the light tunnel 175, and a phosphor layer of the green wavelength band of the second fluorescent wheel An optical system using a mirror and a lens that guides the green wavelength band light emitted from the light to the light tunnel 175 and the blue wavelength band light emitted from the phosphor layer of the blue wavelength band of the third fluorescent wheel to the light tunnel 175. An optical system including a mirror and a lens that illuminates, and each of the fluorescent wheels is provided with an excitation light irradiation device 70 using an ultraviolet laser diode that irradiates the ultraviolet laser light as a semiconductor light emitting element to each fluorescent wheel. The light source unit 60 that emits red, green, and blue light respectively by irradiating the light source can be used.

この場合、複数の励起光照射装置70を同様の放熱構造することができることから部品の共通化にも寄与できる。   In this case, since the plurality of excitation light irradiation devices 70 can have the same heat dissipation structure, it is possible to contribute to the common use of parts.

また、本発明は、以上の実施例に限定されるものでなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で自由に変更、改良が可能である。例えば、赤色光源装置120や青色光源装置300に上記の放熱構造を採用してもよい。また、レーザーダイオードのみならず、発光ダイオードの放熱構造として上記構成を採用することもできる。そして、上記の放熱構造を有する光源装置は、プロジェクタ10に搭載する場合に限定されることなく、露光装置や多数の半導体光源装置から構成されるイルミネーション照明装置、単色のスポットライトを照射可能な照明装置等種々の照明装置や表示装置に実装して用いることもできる。   The present invention is not limited to the above embodiments, and can be freely changed and improved without departing from the gist of the invention. For example, the above heat dissipation structure may be employed in the red light source device 120 and the blue light source device 300. In addition to the laser diode, the above-described configuration can be adopted as a heat dissipation structure for the light emitting diode. The light source device having the above heat dissipation structure is not limited to being mounted on the projector 10, but is an illumination illumination device composed of an exposure device and a large number of semiconductor light source devices, and illumination capable of irradiating a monochromatic spotlight. It can also be used by being mounted on various lighting devices and display devices such as devices.

10 プロジェクタ
11 上面パネル 12 正面パネル
13 背面パネル 14 右側パネル
15 左側パネル 17 排気孔
18 吸気孔 19 レンズカバー
20 各種端子 21 入出力コネクタ部
22 入出力インターフェース 23 画像変換部
24 表示エンコーダ 25 ビデオRAM
26 表示駆動部 31 画像圧縮伸長部
32 メモリカード 35 Ir受信部
36 Ir処理部 37 キー/インジケータ部
38 制御部 41 光源制御回路
43 冷却ファン駆動制御回路 45 レンズモータ
47 音声処理部 48 スピーカ
51 表示素子 60 光源ユニット
70 励起光照射装置 71 励起光源
71a リード端子 73 コリメータレンズ
75 反射ミラー群 78 集光レンズ
79 光源保持体 79a 支持部
80 伝熱部材 81 ヒートシンク
90 基板 91 リード線
92 螺子
100 蛍光発光装置 101 蛍光ホイール
110 ホイールモータ 111 集光レンズ群
120 赤色光源装置 121 赤色光源
125 集光レンズ群 130 ヒートシンク
140 光源側光学系 141 第一ダイクロイックミラー
148 第二ダイクロイックミラー 160 光学系ユニット
161 照明側ブロック 165 画像生成ブロック
168 投影側ブロック 170 導光光学系
173 集光レンズ 175 ライトトンネル
178 集光レンズ 181 光軸変換ミラー
183 集光レンズ 185 照射ミラー
190 ヒートシンク 195 集光レンズ
220 投影側光学系 225 固定レンズ群
235 可動レンズ群 241 制御回路基板
261 冷却ファン 300 青色光源装置
301 青色光源 305 集光レンズ群
310 ヒートシンク 400 レーザユニット
10 Projector
11 Top panel 12 Front panel
13 Rear panel 14 Right panel
15 Left panel 17 Exhaust hole
18 Air intake hole 19 Lens cover
20 Various terminals 21 Input / output connector
22 I / O interface 23 Image converter
24 Display encoder 25 Video RAM
26 Display drive unit 31 Image compression / decompression unit
32 Memory card 35 Ir receiver
36 Ir processing section 37 Key / indicator section
38 Control unit 41 Light source control circuit
43 Cooling fan drive control circuit 45 Lens motor
47 Audio processor 48 Speaker
51 Display element 60 Light source unit
70 Excitation light irradiation device 71 Excitation light source
71a Lead terminal 73 Collimator lens
75 Reflective mirror group 78 Condensing lens
79 Light source holder 79a Support
80 Heat transfer member 81 Heat sink
90 Board 91 Lead wire
92 Screw
100 Fluorescent light emitting device 101 Fluorescent wheel
110 Wheel motor 111 Condensing lens group
120 Red light source 121 Red light source
125 condenser lens group 130 heat sink
140 Light source side optical system 141 First dichroic mirror
148 Second dichroic mirror 160 Optical system unit
161 Lighting block 165 Image generation block
168 Projection side block 170 Light guiding optical system
173 Condensing lens 175 Light tunnel
178 Condensing lens 181 Optical axis conversion mirror
183 Condensing lens 185 Irradiation mirror
190 Heat sink 195 Condenser lens
220 Projection-side optical system 225 Fixed lens group
235 Movable lens group 241 Control circuit board
261 Cooling fan 300 Blue light source device
301 Blue light source 305 Condensing lens group
310 Heat sink 400 Laser unit

Claims (7)

複数の半導体発光素子と、
前記半導体発光素子を保持する保持部材と、
前記半導体発光素子と電気的に接続される基板と、
伝熱部材を介して前記保持部材と圧接することで、前記半導体発光素子と当接するヒートシンクと、を備え、
前記半導体発光素子は、各々、該半導体発光素子の底部に対し垂直方向に延伸したリード端子を複数具備し、
前記基板は、該基板の面が前記複数のリード端子のうち少なくとも2つのリード端子に当接するように、前記半導体発光素子の底部に対して垂直に配置され、前記リード端子と電気的に接続されていることを特徴とする光源装置。
A plurality of semiconductor light emitting elements;
A holding member for holding the semiconductor light emitting element;
A substrate electrically connected to the semiconductor light emitting element;
A heat sink that comes into contact with the semiconductor light emitting element by being in pressure contact with the holding member via a heat transfer member,
Each of the semiconductor light emitting devices comprises a plurality of lead terminals extending in a direction perpendicular to the bottom of the semiconductor light emitting device,
The substrate is disposed perpendicular to the bottom of the semiconductor light emitting element so that the surface of the substrate contacts at least two lead terminals of the plurality of lead terminals, and is electrically connected to the lead terminals. A light source device.
前記基板は、前記半導体発光素子の前記複数のリード端子間に挟みこまれて配置されることを特徴とする請求項1に記載の光源装置。   The light source device according to claim 1, wherein the substrate is disposed so as to be sandwiched between the plurality of lead terminals of the semiconductor light emitting element. 前記保持部材は支持部を有し、
前記基板は、さらに前記支持部に支持されて配置されることを特徴とする請求項1又は2に記載の光源装置。
The holding member has a support portion,
The light source device according to claim 1, wherein the substrate is further supported by the support portion.
前記基板には、前記複数の半導体発光素子の各リード端子と接続される電極板が各々設けられ、前記リード端子と接続された前記電極板が各々基板の端部に設けた連絡端子に接続されていることを特徴とする請求項1乃至請求項3の何れか1項に記載の光源装置。   The substrate is provided with an electrode plate connected to each lead terminal of the plurality of semiconductor light emitting elements, and the electrode plate connected to the lead terminal is connected to a connection terminal provided at an end portion of the substrate. The light source device according to claim 1, wherein the light source device is a light source device. 前記ヒートシンクは、前記基板及び前記複数の半導体発光素子のリード端子と接触することなく前記基板を収納するコの字形状の溝部を有することを特徴とする請求項1乃至請求項4の何れか1項に記載の光源装置。   5. The heat sink includes a U-shaped groove portion that accommodates the substrate without contacting the substrate and lead terminals of the plurality of semiconductor light emitting elements. 6. The light source device according to item. 前記半導体発光素子は、青色レーザーダイオードであることを特徴とする請求項1乃至請求項5の何れか1項に記載の光源装置。   The light source device according to claim 1, wherein the semiconductor light emitting element is a blue laser diode. 光源ユニットと、表示素子と、前記光源ユニットからの光を前記表示素子に導光する導光光学系と、前記表示素子から射出された画像をスクリーンに投影する投影側光学系と、前記光源ユニットや表示素子を制御するプロジェクタ制御手段と、を備えるプロジェクタであって、
前記光源ユニットは、赤色波長帯域光を発する赤色光源装置と、青色波長帯域光を発する青色光源装置と、励起光を発する励起光照射装置として請求項6に記載の光源装置と、緑色蛍光体を敷設した蛍光板に励起光を照射することにより緑色波長帯域光を射出する蛍光ホイールと、を備えることを特徴とするプロジェクタ。
A light source unit, a display element, a light guide optical system that guides light from the light source unit to the display element, a projection-side optical system that projects an image emitted from the display element onto a screen, and the light source unit And a projector control means for controlling the display element,
The light source unit includes: a red light source device that emits red wavelength band light; a blue light source device that emits blue wavelength band light; and an excitation light irradiation device that emits excitation light. A projector comprising: a fluorescent wheel that emits green wavelength band light by irradiating the laid fluorescent plate with excitation light.
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