JP2022071452A - プロジェクター - Google Patents
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Abstract
【課題】プロジェクターの姿勢が変化した場合等に、冷媒生成部と冷却対象との相対位置関係が変化し、冷却対象まで冷媒を伝送しにくくなる虞があった。【解決手段】プロジェクターは、冷媒が気体へ変化することで冷却対象を冷却する冷却装置を備える。冷却装置は、冷媒を生成する冷媒生成部20と、生成された冷媒を冷却対象に向けて伝送する冷媒伝送部50と、を有する。冷媒生成部は、生成された冷媒が貯留される貯留部31を有する。冷媒伝送部は、貯留部から延びる第1流路部51および第2流路部52と、貯留部内の冷媒を第1流路部内および第2流路部内に流すことが可能な動力部55と、を有する。貯留部は、第1流路部が接続された第1送出口36aと、第2流路部が接続された第2送出口36bと、を有する。貯留部の内部には、第1送出口と第2送出口とを繋ぎ、貯留部内の冷媒を第1送出口と第2送出口との間で伝送可能な接続伝送部が設けられている。【選択図】図2
Description
本発明は、プロジェクターに関する。
特許文献1には、冷媒を生成する冷媒生成部を備えるプロジェクターが記載されている。特許文献1のプロジェクターでは、冷媒生成部において生成された冷媒が気体へ変化することでプロジェクターの冷却対象を冷却する。
上記のようなプロジェクターにおいては、プロジェクターの姿勢が変化した場合等に、冷媒生成部と冷却対象との相対位置関係が変化し、冷却対象まで冷媒を伝送しにくくなる虞があった。
本発明のプロジェクターの一つの態様は、冷却対象を備えるプロジェクターであって、光を射出する光源と、前記光源から射出された光を画像信号に応じて変調する光変調装置と、冷媒が気体へ変化することで前記冷却対象を冷却する冷却装置と、を備え、前記冷却装置は、前記冷媒を生成する冷媒生成部と、生成された前記冷媒を前記冷却対象に向けて伝送する冷媒伝送部と、を有し、前記冷媒生成部は、生成された前記冷媒が貯留される貯留部を有し、前記冷媒伝送部は、前記貯留部から延びる第1流路部および第2流路部と、前記貯留部内の前記冷媒を前記第1流路部内および前記第2流路部内に流すことが可能な動力部と、を有し、前記貯留部は、前記第1流路部が接続された第1送出口と、前記第2流路部が接続された第2送出口と、を有し、前記貯留部の内部には、前記第1送出口と前記第2送出口とを繋ぎ、前記貯留部内の前記冷媒を前記第1送出口と前記第2送出口との間で伝送可能な接続伝送部が設けられていることを特徴とする。
前記接続伝送部は、毛細管現象によって前記冷媒を伝送する構成としてもよい。
前記接続伝送部は、前記第1送出口を塞ぐ第1蓋部と、前記第2送出口を塞ぐ第2蓋部と、を有する構成としてもよい。
前記冷媒伝送部は、前記第1流路部および前記第2流路部が接続された合流流路部を有し、前記合流流路部は、可撓性を有する管であり、前記動力部は、前記合流流路部に取り付けられた蠕動運動ポンプである構成としてもよい。
前記第1送出口が前記貯留部の外部に開口する向きと前記第2送出口が前記貯留部の外部に開口する向きとは、鉛直方向に沿う向きであり、かつ、互いに逆向きである構成としてもよい。
前記動力部は、前記プロジェクターの姿勢に応じて、前記第1流路部および前記第2流路部のうち少なくとも一方に前記冷媒を流し、前記冷却対象に前記冷媒を伝送する構成としてもよい。
前記冷媒を貯留可能なタンクと、前記タンク内の前記冷媒を前記貯留部内に供給可能な供給伝送部と、をさらに備える構成としてもよい。
前記供給伝送部は、毛細管現象によって前記冷媒を伝送する構成としてもよい。
前記冷媒生成部は、回転する吸放湿部材と、第1領域に位置する前記吸放湿部材の第1部分に空気を送る第1送風装置と、前記冷媒伝送部が接続された前記貯留部を有する熱交換部と、前記第1領域と異なる第2領域に位置する前記吸放湿部材の第2部分を加熱する加熱部と、前記吸放湿部材における前記第2部分の周囲の空気を前記熱交換部に送る第2送風装置と、を有する構成としてもよい。
前記冷却対象は、前記光変調装置を含む構成としてもよい。
以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態に係るプロジェクターについて説明する。なお、本発明の範囲は、以下の実施の形態に限定されず、本発明の技術的思想の範囲内で任意に変更可能である。また、以下の図面においては、各構成をわかりやすくするために、各構造における縮尺および数等を、実際の構造における縮尺および数等と異ならせる場合がある。
図1は、本実施形態のプロジェクター1を示す概略構成図である。図2は、本実施形態のプロジェクター1の一部を示す模式図である。図1に示すように、プロジェクター1は、光源2と、色分離光学系3と、光変調ユニット4Rと、光変調ユニット4Gと、光変調ユニット4Bと、光合成光学系5と、投射光学装置6と、を備える。光変調ユニット4Rは、光変調装置4RPを有する。光変調ユニット4Gは、光変調装置4GPを有する。光変調ユニット4Bは、光変調装置4BPを有する。
光源2は、略均一な照度分布を有するように調整された照明光WLを色分離光学系3に向けて射出する。光源2は、例えば、半導体レーザーである。色分離光学系3は、光源2からの照明光WLを赤色光LRと緑色光LGと青色光LBとに分離する。色分離光学系3は、第1のダイクロイックミラー7aと、第2のダイクロイックミラー7bと、第1の反射ミラー8aと、第2の反射ミラー8bと、第3の反射ミラー8cと、リレーレンズ8dと、を備える。
第1のダイクロイックミラー7aは、光源2から射出された照明光WLを、赤色光LRと、緑色光LGと青色光LBとが混合された光と、に分離する。第1のダイクロイックミラー7aは、赤色光LRを透過させるとともに、緑色光LGおよび青色光LBを反射する特性を有する。第2のダイクロイックミラー7bは、緑色光LGと青色光LBとが混合された光を緑色光LGと青色光LBとに分離する。第2のダイクロイックミラー7bは、緑色光LGを反射するとともに、青色光LBを透過させる特性を有する。
第1の反射ミラー8aは、赤色光LRの光路中に配置され、第1のダイクロイックミラー7aを透過した赤色光LRを光変調装置4RPに向けて反射する。第2の反射ミラー8bおよび第3の反射ミラー8cは、青色光LBの光路中に配置され、第2のダイクロイックミラー7bを透過した青色光LBを光変調装置4BPに導く。
光変調装置4RP、光変調装置4GP、および光変調装置4BPの各々は、液晶パネルから構成されている。光変調装置4RPは、光源2から射出された光のうち赤色光LRを画像信号に応じて変調する。光変調装置4GPは、光源2から射出された光のうち緑色光LGを画像信号に応じて変調する。光変調装置4BPは、光源2から射出された光のうち青色光LBを画像信号に応じて変調する。これにより、各光変調装置4RP,4GP,4BPは、各色光に対応した画像光を形成する。図示は省略するが、光変調装置4RP,4GP,4BPの各々の光入射側および光射出側には、偏光板が配置されている。
光変調装置4RPの光入射側には、光変調装置4RPに入射する赤色光LRを平行化するフィールドレンズ9Rが配置されている。光変調装置4GPの光入射側には、光変調装置4GPに入射する緑色光LGを平行化するフィールドレンズ9Gが配置されている。光変調装置4BPの光入射側には、光変調装置4BPに入射する青色光LBを平行化するフィールドレンズ9Bが配置されている。
光合成光学系5は、略立方体状のクロスダイクロイックプリズムから構成されている。光合成光学系5は、光変調装置4RP,4GP,4BPからの各色の画像光を合成する。光合成光学系5は、合成した画像光を投射光学装置6に向かって射出する。投射光学装置6は、投射レンズ群から構成されている。投射光学装置6は、光合成光学系5により合成された画像光、すなわち光変調装置4RP,4GP,4BPにより変調された光をスクリーンSCRに向かって拡大投射する。これにより、スクリーンSCR上には、拡大されたカラー画像(映像)が表示される。
プロジェクター1は、図2に示すように、冷却装置10をさらに備える。冷却装置10は、冷媒Wが気体へ変化することで、プロジェクター1に備えられた冷却対象を冷却する。本実施形態において冷媒Wは、例えば、液体の水である。そのため、以下の説明においては、冷媒Wが気体へ変化することを単に気化と呼ぶ場合がある。本実施形態において冷却対象は、光変調ユニット4R,4G,4Bを含む。すなわち、本実施形態において冷却対象は、光変調装置4RP,4GP,4BPを含む。
冷却装置10は、冷媒生成部20と、冷媒伝送部50と、を有する。冷媒生成部20は、冷媒Wを生成する部分である。冷媒伝送部50は、生成された冷媒Wを冷却対象に向けて伝送する部分である。冷媒伝送部50によって冷却対象、すなわち本実施形態では光変調ユニット4R,4G,4Bに送られた冷媒Wが気化することで冷却対象から熱を奪うことができ、冷却装置10は、冷却対象を冷却することができる。以下、各部について詳細に説明する。
図3は、本実施形態の冷媒生成部20を模式的に示す概略構成図である。冷媒生成部20は、図3に示すように、吸放湿部材40と、モーター(駆動部)24と、第1送風装置60と、熱交換部30と、循環ダクト25と、循環ダクト26と、加熱部22と、第2送風装置23と、第3送風装置61と、を有する。
図4は、吸放湿部材40を示す斜視図である。吸放湿部材40は、図4に示すように、回転軸R1を中心とした扁平の円柱状である。吸放湿部材40の中心には、回転軸R1を中心とする中心孔40cが形成されている。中心孔40cは、回転軸R1の軸方向に吸放湿部材40を貫通する。吸放湿部材40は、回転軸R1回りに回転する。以下の説明においては、回転軸R1の軸方向を「回転軸方向DR」と呼び、適宜図においてDR軸で示す。
吸放湿部材40は、吸放湿部材40を回転軸方向DRに貫通する無数の貫通孔40bを有する。吸放湿部材40は、多孔質部材である。吸放湿部材40は、吸放湿性を有する。本実施形態において吸放湿部材40は、例えば、貫通孔40bを有する帯状の帯状部材40aを回転軸R1回りに巻き、巻かれた帯状部材40aにおける外部に露出する面に吸放湿性を有する物質を塗布して作られている。なお、巻かれた帯状部材40aにおける外部に露出する面とは、吸放湿部材40の外表面、中心孔40cの内周面および貫通孔40bの内側面を含む。なお、吸放湿部材40は、全体が吸放湿性を有する物質から作られていてもよい。吸放湿性を有する物質としては、例えば、ゼオライトやシリカゲル等が挙げられる。
図3に示すモーター24の出力軸は、吸放湿部材40の中心孔40cに挿入されて固定されている。モーター24は、吸放湿部材40を回転軸R1回りに回転させる。モーター24によって回転させられる吸放湿部材40の回転速度は、例えば、0.2rpm以上、5rpm以下程度である。
第1送風装置60は、例えば、プロジェクター1内に外部の空気を取り込む吸気ファンである。第1送風装置60は、第1領域F1に位置する吸放湿部材40の第1部分に空気AR1を送る。第1領域F1は、回転軸R1と直交する方向において、回転軸R1よりも一方側の領域である。一方、回転軸R1と直交する方向において、回転軸R1よりも他方側の領域、すなわち回転軸R1に対して第1領域F1と逆側の領域は、第2領域F2である。第1領域F1は、図3では回転軸R1よりも上側の領域である。第2領域F2は、図3では回転軸R1よりも下側の領域である。
第1送風装置60は、図2に示すように、冷却対象である光変調ユニット4R,4G,4Bにも空気AR1を送る。すなわち、本実施形態において第1送風装置60は、冷却対象に空気AR1を送る冷却送風装置である。第1送風装置60は、空気AR1を送れることができるならば、特に限定されず、例えば、軸流ファンであっても、遠心ファンであってもよい。
熱交換部30は、冷媒Wが生成される部分である。図5は、熱交換部30を示す部分断面斜視図である。図6は、熱交換部30の一部を示す断面図であって、図5におけるVI-VI断面図である。図5に示すように、熱交換部30は、貯留部31と、複数の流路部34と、流入ダクト32と、流出ダクト33と、を有する。なお、図6では、流路部34、流入ダクト32、および流出ダクト33の図示を省略している。
貯留部31は、生成された冷媒Wが貯留される部分である。図5に示すように、本実施形態において貯留部31は、直方体箱状である。貯留部31は、内部空間35と、流入孔部31aと、流出孔部31bと、送出口36と、を有する。内部空間35には、第2送風装置23によって送られる空気が流入する。流入孔部31aは、貯留部31のうち回転軸方向DRの一方側(+DR側)の側壁部31cに設けられている。流出孔部31bは、貯留部31のうち回転軸方向DRの他方側(-DR側)の側壁部31dに設けられている。流入孔部31aおよび流出孔部31bは、内部空間35と繋がっている。流入孔部31aおよび流出孔部31bは、例えば、矩形状である。本実施形態において流入孔部31aと流出孔部31bとは、回転軸方向DRに沿って視て互いに重なっている。
図6に示すように、本実施形態において送出口36は、回転軸方向DRと直交する厚さ方向DTに突出する筒状である。厚さ方向DTは、図においてDT軸で示される方向である。送出口36は、貯留部31の内部空間35と繋がっている。送出口36は、第1送出口36aと、第2送出口36bと、を含む。
第1送出口36aは、貯留部31のうち厚さ方向DTの一方側(+DT側)の壁部31gに設けられている。図5に示すように、第1送出口36aは、壁部31gから厚さ方向DTの一方側に突出する円筒状である。第1送出口36aは、貯留部31の外部に向けて厚さ方向DTの一方側向きに開口している。本実施形態において第1送出口36aは、壁部31gの中央部に設けられている。
図6に示すように、第2送出口36bは、貯留部31のうち厚さ方向DTの他方側(-DT側)の壁部31hに設けられている。第2送出口36bは、壁部31hから厚さ方向DTの他方側に突出する円筒状である。第2送出口36bは、貯留部31の外部に向けて厚さ方向DTの他方側向きに開口している。つまり、本実施形態において第1送出口36aが貯留部31の外部に開口する向きと第2送出口36bが貯留部31の外部に開口する向きとは、互いに逆向きである。図示は省略するが、本実施形態において第2送出口36bは、壁部31hの中央部に設けられている。
第1送出口36aが貯留部31の外部に開口する向きと第2送出口36bが貯留部31の外部に開口する向きとは、例えば、鉛直方向に沿う向きである。つまり、図6において、厚さ方向DTは、例えば、鉛直方向である。図6では、第1送出口36aが貯留部31の外部に開口する向きは鉛直方向上側(+DT側)であり、第2送出口36bが貯留部31の外部に開口する向きは鉛直方向下側(-DT側)である。
第1送出口36aと第2送出口36bとは、厚さ方向DTに沿って視て、互いに重なっている。第1送出口36aと第2送出口36bとは、貯留部31の内部空間35を厚さ方向DTに挟んで配置されている。第1送出口36aと第2送出口36bとは、厚さ方向DTに対称に配置されている。
貯留部31の内部には、接続伝送部90が設けられている。接続伝送部90は、貯留部31の内壁面に貼り付けられている。本実施形態において接続伝送部90は、多孔質部材製であり、毛細管現象によって冷媒Wを伝送する。接続伝送部90の材質としては、例えば、ポリプロピレン、コットン、ポーラス金属等が挙げられる。接続伝送部90の材質は、接続伝送部90の表面張力を比較的大きくできる材質が好ましい。
接続伝送部90は、本体部91と、第1蓋部92aと、第2蓋部92bと、を有する。本体部91は、貯留部31の内壁面に貼り付けられている。本体部91は、貯留部31の内壁面の全体に設けられていてもよいし、貯留部31の内壁面の一部のみに設けられていてもよい。
第1蓋部92aは、第1送出口36aを塞ぐ部分である。第1蓋部92aは、第1送出口36aの内部に位置する。より詳細には、第1蓋部92aは、第1送出口36aの内部のうち貯留部31の内部空間35に近い側(-DT側)の端部に位置する。第1蓋部92aは、例えば、円板状であり、第1送出口36aの内部に嵌め合わされている。第1蓋部92aの外周縁部には、本体部91が繋がっている。
第2蓋部92bは、第2送出口36bを塞ぐ部分である。第2蓋部92bは、第2送出口36bの内部に位置する。より詳細には、第2蓋部92bは、第2送出口36bの内部のうち貯留部31の内部空間35に近い側(+DT側)の端部に位置する。第2蓋部92bは、例えば、円板状であり、第2送出口36bの内部に嵌め合わされている。第2蓋部92bの外周縁部には、本体部91が繋がっている。第1蓋部92aと第2蓋部92bとは、本体部91によって互いに繋げられている。これにより、接続伝送部90は、第1送出口36aと第2送出口36bとを繋いでいる。
貯留部31の内部において接続伝送部90に冷媒Wが接触すると、冷媒Wは接続伝送部90に吸収され、毛細管現象によって接続伝送部90内を移動する。図6では、例えば、厚さ方向DTが、一方側(+DT側)を上側、他方側(-DT側)を下側とする鉛直方向であるとして、貯留部31内の下側に冷媒Wが溜まっている状態を示している。貯留部31内の下側に溜まった冷媒Wは、第2蓋部92bと、本体部91のうち貯留部31の下側の内壁面に貼り付けられている部分と、に接触している。冷媒Wの一部は、本体部91または第2蓋部92bから、本体部91を伝って第1蓋部92aへと移動する。これにより、第1送出口36aに冷媒Wが送られる。また、例えば、貯留部31が図6に示す状態から上下逆の姿勢になった場合には、冷媒Wの一部は、本体部91または第1蓋部92aから、本体部91を伝って第2蓋部92bへと移動する。これにより、第2送出口36bに冷媒Wが送られる。このようにして、接続伝送部90は、貯留部31内の冷媒Wを第1送出口36aと第2送出口36bとの間で伝送可能である。
図5に示すように、複数の流路部34は、内部空間35内に配置されている。複数の流路部34の内部には、第3送風装置61によって送られる空気が流通する。本実施形態において複数の流路部34は、直線状に延びる導管である。流路部34は、例えば、円筒状である。流路部34は、延びる方向の両側に開口している。複数の流路部34は、例えば、互いに平行な方向に延びている。流路部34が延びる方向は、例えば、回転軸方向DRおよび厚さ方向DTと直交する。以下の説明においては、流路部34が延びる方向を「延伸方向DE」と呼び、適宜図においてDE軸で示す。上述した第1領域F1と第2領域F2とは、回転軸方向DRと直交する延伸方向DEにおいて、回転軸R1を基準として分けられている。
なお、本明細書において「複数の流路部が互いに平行な方向に延びている」とは、複数の流路部が厳密に互いに平行に延びている場合に加えて、複数の流路部が互いに略平行な方向に延びている場合も含む。「複数の流路部が互いに略平行な方向に延びている」とは、例えば、流路部同士の成す角度が10°以内程度の場合を含む。
本実施形態において流路部34は、回転軸方向DRに沿って複数並べられた列が、回転軸方向DRおよび延伸方向DEの両方と直交する厚さ方向DTに沿って複数列設けられている。複数の流路部34は、例えば、厚さ方向DTに並ぶ4つの列を構成している。厚さ方向DTに隣り合う列の一方の列に含まれる流路部34は、回転軸方向DRにおいて、他方の列に含まれる流路部34同士の間に位置する。すなわち、複数の流路部34は、延伸方向DEに沿って視て、千鳥状に配置されている。
流路部34は、図3に示すように、貯留部31のうち延伸方向DEの他方側(-DE側)の側壁部31eから、貯留部31のうち延伸方向DEの一方側(+DE側)の側壁部31fまで延びている。流路部34のうち延伸方向DEの他方側(-DE側)の端部は、側壁部31eにおける延伸方向DEの他方側の面に開口し、貯留部31の外部に開口する流入口34aである。流路部34のうち延伸方向DEの一方側(+DE側)の端部は、側壁部31fにおける延伸方向DEの一方側の面に開口し、貯留部31の外部に開口する流出口34bである。これにより、流路部34は、貯留部31の延伸方向DEの両側に位置する空間同士を繋いでいる。一方で、複数の流路部34の内部は、内部空間35と繋がっていない。これにより、複数の流路部34の内部を流通する空気と内部空間35に流入された空気とは、混じり合わない。すなわち、複数の流路部34の内部は、内部空間35と隔離されている。
流入ダクト32および流出ダクト33は、延伸方向DEに延びるダクトである。本実施形態において流入ダクト32および流出ダクト33は、矩形筒状である。流入ダクト32および流出ダクト33は、貯留部31を延伸方向DEに挟んで配置され、それぞれ貯留部31に接続されている。流入ダクト32は、貯留部31の延伸方向DEの他方側(-DE側)に位置する。流出ダクト33は、貯留部31の延伸方向DEの一方側(+DE側)に位置する。
流入ダクト32のうち延伸方向DEの一方側(+DE側)の端部は、側壁部31eの外周縁部に固定され、側壁部31eによって閉塞されている。流入ダクト32の内部には、複数の流路部34の流入口34aが開口している。これにより、流入ダクト32の内部は、流入口34aを介して、複数の流路部34の内部と繋がっている。
流出ダクト33のうち延伸方向DEの他方側(-DE側)の端部は、側壁部31fの外周縁部に固定され、側壁部31fによって閉塞されている。流出ダクト33の内部には、複数の流路部34の流出口34bが開口している。これにより、流出ダクト33の内部は、流出口34bを介して、複数の流路部34の内部と繋がっている。
循環ダクト26は、回転軸方向DRにおいて、吸放湿部材40の一方側(+DR側)に配置されたダクトである。循環ダクト26は、吸放湿部材40の回転軸方向DRの一方側から、貯留部31の回転軸方向DRの一方側まで延びている。循環ダクト26の一端部26aは、第2領域F2に位置する吸放湿部材40の第2部分に向かって、回転軸方向DRの他方側(-DR側)に開口している。循環ダクト26の他端部26bは、貯留部31の流入孔部31aに接続され、内部空間35に開口している。これにより、循環ダクト26の内部は、内部空間35と繋がっている。
循環ダクト25は、回転軸方向DRにおいて、吸放湿部材40の他方側(-DR側)に配置されたダクトである。循環ダクト25は、吸放湿部材40の回転軸方向DRの他方側から、貯留部31の回転軸方向DRの他方側まで延びている。循環ダクト25の一端部25aは、第2領域F2に位置する吸放湿部材40の第2部分に向かって、回転軸方向DRの一方側(+DR側)に開口している。循環ダクト25の他端部25bは、貯留部31の流出孔部31bに接続され、内部空間35に開口している。これにより、循環ダクト25の内部は、内部空間35と繋がっている。
加熱部22は、加熱本体部22aを有する。加熱本体部22aは、循環ダクト25の内部に配置されている。加熱本体部22aは、回転軸方向DRにおいて、第2領域F2に位置する吸放湿部材40の第2部分の他方側(-DR側)に配置されている。加熱本体部22aは、例えば、電気ヒーターである。加熱本体部22aは、循環ダクト25の内部の雰囲気(空気)を加熱する。本実施形態において加熱部22は、第2送風装置23を有する。
第2送風装置23は、循環ダクト26の内部に配置されている。第2送風装置23は、回転軸方向DRにおいて、第2領域F2に位置する吸放湿部材40の第2部分の一方側(+DR側)に配置されている。第2送風装置23は、例えば、遠心ファンである。第2送風装置23は、回転軸方向DRの他方側(-DR側)から吸気した空気を、排気口23aから延伸方向DEの他方側(-DE側)に放出する。排気口23aから放出された空気は、流入孔部31aを介して貯留部31の内部空間35に流入する。すなわち、第2送風装置23は、流入孔部31aを介して内部空間35に空気を送る。なお、第2送風装置23は、例えば、軸流ファンであってもよい。
第2送風装置23から内部空間35に放出される空気は、循環ダクト26の一端部26aを介して第2送風装置23の回転軸方向DRの他方側(-DR側)から吸気した空気であり、第2領域F2に位置する吸放湿部材40の第2部分を通過した空気である。すなわち、第2送風装置23は、第1領域F1と異なる第2領域F2に位置する吸放湿部材40の第2部分に空気を通過させて熱交換部30に送る。本実施形態において第2領域F2に位置する吸放湿部材40の第2部分を通過する前の空気は、循環ダクト25の内部を流れている。そのため、加熱本体部22aは、第2領域F2に位置する吸放湿部材40の第2部分を通過する前の空気を加熱する。
このように、本実施形態において加熱部22は、加熱本体部22aによって加熱された空気を、第2送風装置23によって第2領域F2に位置する吸放湿部材40の第2部分に送ることで、第2領域F2に位置する吸放湿部材40の第2部分を加熱する。これにより、第2送風装置23は、吸放湿部材40における加熱部22によって加熱された第2部分の周囲の空気を熱交換部30に送る。
第2送風装置23から熱交換部30の内部空間35に流入した空気は、内部空間35を回転軸方向DRに通過し、流出孔部31bを介して循環ダクト25の内部に流入する。循環ダクト25の内部に流入した空気は、加熱本体部22aによって加熱され、再び第2領域F2に位置する吸放湿部材40の第2部分を通過して循環ダクト26の内部に流入し第2送風装置23に吸気される。
以上のように、本実施形態において冷媒生成部20は、第2送風装置23から放出された空気が循環する循環経路27を有する。循環経路27は、少なくとも循環ダクト25,26と熱交換部30とによって構成されている。循環経路27は、加熱本体部22aと吸放湿部材40と内部空間35とを通る。吸放湿部材40と循環ダクト25,26との間には僅かに隙間が設けられているが、循環経路27は略密閉されており、循環経路27の内部に外部からの空気が流入することが抑制される。なお、以下の説明においては、第2送風装置23から放出され循環経路27内を循環する空気を空気AR2と呼ぶ。
本実施形態において第3送風装置61は、流入ダクト32の内部に配置されている。第3送風装置61は、軸流ファンであっても、遠心ファンであってもよい。第3送風装置61は、流入ダクト32内において延伸方向DEの一方側(+DE側)に冷却空気AR3を放出する。放出された冷却空気AR3は、流入口34aを介して流路部34の内部に流入する。すなわち、本実施形態において第3送風装置61は、流入ダクト32を介して流入口34aから複数の流路部34の内部に冷却空気AR3を送る。これにより、複数の流路部34の内部には、冷却空気AR3が流通する。流路部34の内部を通る冷却空気AR3は、流路部34を介して内部空間35の空気AR2を冷却する。このように、第3送風装置61は、冷却空気AR3を流路部34の内部に送ることで、流路部34を介して内部空間35に流入される空気AR2を冷却できる。流路部34の内部に送られた冷却空気AR3は、流出口34bから流出ダクト33の内部に流出する。
第1領域F1に位置する吸放湿部材40の第1部分に第1送風装置60から空気AR1が送られると、空気AR1に含まれる水蒸気が、第1領域F1に位置する吸放湿部材40の第1部分に吸湿される。水蒸気を吸湿した吸放湿部材40の第1部分は、モーター24によって吸放湿部材40が回転させられることで、第1領域F1から第2領域F2に移動する。そして、第2領域F2に位置する吸放湿部材40の第2部分には、加熱本体部22aによって加熱された比較的温度の高い空気AR2が通る。これにより、吸放湿部材40に吸湿された水分が、気化して空気AR2に放湿される。
吸放湿部材40を通過することで空気AR1から吸湿した水蒸気を含んだ空気AR2は、第2送風装置23によって熱交換部30の内部空間35へと送られる。内部空間35に送られた比較的温度の高い空気AR2は、内部空間35を複数の流路部34の延伸方向DEと交差する方向に流通し、複数の流路部34の内部を通る冷却空気AR3によって冷却される。これにより、空気AR2に含まれていた水蒸気が凝縮して液体の水、すなわち冷媒Wになる。このように、熱交換部30の貯留部31内、すなわち内部空間35においては、複数の流路部34の内部に送られた冷却空気AR3によって内部空間35に流入した空気AR2が冷却されることで、内部空間35に流入した空気AR2から冷媒Wが生成される。生成された冷媒Wは、貯留部31内に貯留される。
冷媒伝送部50は、図2に示すように、第1流路部51と、第2流路部52と、合流流路部53と、多孔質部材54と、動力部55と、を有する。本実施形態において第1流路部51、第2流路部52、および合流流路部53は、可撓性を有する管である。第1流路部51の流路断面形状、第2流路部52の流路断面形状、および合流流路部53の流路断面形状は、例えば、円形状である。
第1流路部51および第2流路部52は、貯留部31から延びている。第1流路部51は、第1送出口36aに接続されている。図6に示すように、第1流路部51の一端は、第1送出口36aに外側から嵌め合わされている。第2流路部52は、第2送出口36bに接続されている。第2流路部52の一端は、第2送出口36bに外側から嵌め合わされている。このように本実施形態において貯留部31は、第1流路部51および第2流路部52が接続されることで、冷媒伝送部50が接続されている。
図2に示すように、合流流路部53には、第1流路部51および第2流路部52が接続されている。本実施形態においては、第1流路部51の他端と第2流路部52の他端とが、合流流路部53の一端に接続されている。合流流路部53は、第1流路部51の他端および第2流路部52の他端から、冷却対象である光変調ユニット4R,4G,4Bに向かって延びている。
多孔質部材54は、合流流路部53の他端に接続されている。多孔質部材54は、毛細管現象によって冷媒Wを伝送可能である。多孔質部材54の材質としては、例えば、ポリプロピレン、コットン、ポーラス金属等が挙げられる。多孔質部材54の材質は、多孔質部材54の表面張力を比較的大きくできる材質が好ましい。
図7は、光変調ユニット4R,4G,4Bと光合成光学系5と冷媒伝送部50の一部とを示す斜視図である。図7に示すように、多孔質部材54は、蓋部54aと、延伸部54bと、を有する。蓋部54aは、合流流路部53の他端に取り付けられている。蓋部54aは、合流流路部53の他端側の開口を塞いでいる。本実施形態において蓋部54aは、円板状である。延伸部54bは、蓋部54aから延びている。延伸部54bは、薄い帯状である。延伸部54bは、冷却対象である光変調ユニット4Gまで延びている。
図8は、動力部55を示す断面図である。図8に示すように、本実施形態において動力部55は、ポンプである。より詳細には、本実施形態において動力部55は、合流流路部53に取り付けられた蠕動運動ポンプである。動力部55は、ポンプ室55cを有する筐体55aと、ポンプ室55c内に収容されたポンプローター55bと、を有する。
ポンプローター55bは、図示しないモーターによって回転軸R2回りに回転させられる。ポンプローター55bが収容されたポンプ室55cは、例えば、回転軸R2に沿って見て、回転軸R2を中心とする円形状である。ポンプ室55c内には、合流流路部53の一部が通されている。以下、合流流路部53のうちポンプ室55c内に通された部分を、被収容流路部53aと呼ぶ。被収容流路部53aは、ポンプ室55cの内周面に沿って円弧状に配置されている。
ポンプローター55bは、基部55dと、基部55dから回転軸R2を中心とする径方向の外側に突出する複数の突出部55eと、を有する。複数の突出部55eは、回転軸R2を中心とする周方向に沿って、一周に亘って等間隔に配置されている。突出部55eは、回転軸R2に沿って見て、回転軸R2を中心とする径方向の外側に凸となる略半円形状である。各突出部55eの先端は、ポンプ室55cの内周面から僅かに離れて配置されている。
突出部55eは、ポンプ室55cの内周面との間で被収容流路部53aの一部を押し潰すことが可能である。突出部55eによって押しつぶされた被収容流路部53aの部分は、例えば、被収容流路部53aにおける対向する内壁面同士が接触した状態となり、閉塞された状態となる。ポンプローター55bが回転軸R2回りに回転することで、被収容流路部53aのうち突出部55eによって押し潰される部分が回転軸R2回りに変化する。これにより、合流流路部53のうち動力部55よりも上流側の部分内、第1流路部51の内部、および第2流路部52の内部が負圧になる。したがって、ポンプローター55bが回転することで、貯留部31内から第1流路部51内および第2流路部52内の少なくとも一方に冷媒Wを吸引することができる。第1流路部51内および第2流路部52内に吸引された冷媒Wは、各流路部内を流れて、合流流路部53内に流入する。このようにして、動力部55は、ポンプローター55bを回転させることで、貯留部31内の冷媒Wを第1流路部51内および第2流路部52内に流すことが可能である。
合流流路部53内に流入した冷媒Wは、合流流路部53内を流れ、合流流路部53のうち多孔質部材54と繋がる端部まで送られる。合流流路部53の端部まで流れた冷媒Wは、多孔質部材54に吸収され、毛細管現象によって冷却対象である光変調ユニット4R,4G,4Bまで伝送される。
なお、本明細書において「動力部が、貯留部内の冷媒を第1流路部内および第2流路部内に流すことが可能である」とは、貯留部内における冷媒の貯留状態が第1流路部内に冷媒を吸引可能な状態となっている場合に動力部によって冷媒を第1流路部内に流すことができ、かつ、貯留部内における冷媒の貯留状態が第2流路部内に冷媒を吸引可能な状態となっている場合に動力部によって冷媒を第2流路部内に流すことができればよい。本明細書において「動力部が、貯留部内の冷媒を第1流路部内および第2流路部内に流すことが可能である」とは、動力部が駆動した際に、必ずしも第1流路部内および第2流路部内の両方に冷媒が流れる必要はなく、貯留部内における冷媒の貯留状態に応じて、第1流路部内のみに冷媒が流れてもよいし、第2流路部内のみに冷媒が流れてもよいし、第1流路部内および第2流路部内の両方に冷媒が流れなくてもよいし、第1流路部内および第2流路部内の両方に冷媒が流れてもよい。
次に、本実施形態における冷却対象である光変調ユニット4R,4G,4Bについて、より詳細に説明する。以下の説明においては、正の側を上側とし、負の側を下側とする上下方向Zを、適宜図においてZ軸で示す。投射光学装置6における最も光射出側の投射レンズの光軸AXと平行な方向、すなわち投射光学装置6の投射方向と平行な方向を「光軸方向X」と呼び、適宜図においてX軸で示す。光軸方向Xは、上下方向Zと直交する。また、光軸方向Xおよび上下方向Zの両方と直交する方向を「幅方向Y」と呼び、適宜図においてY軸で示す。
なお、上下方向Z、上側および下側とは、単に各部の相対位置関係を説明するための名称であり、実際の配置関係等は、これらの名称で示される配置関係等以外の配置関係等であってもよい。
図9は、光変調ユニット4Gを光入射側から視た図である。図10は、光変調ユニット4Gを示す図であって、図9におけるX-X断面図である。
冷却対象である光変調ユニット4Rと光変調ユニット4Gと光変調ユニット4Bとは、図7に示すように、光合成光学系5の周りを囲んで配置されている。光変調ユニット4Rと光変調ユニット4Bとは、光合成光学系5を幅方向Yに挟んで互いに反対側に配置されている。光変調ユニット4Gは、光合成光学系5の光軸方向Xの光入射側(-X側)に配置されている。光変調ユニット4Rの構造と光変調ユニット4Gの構造と光変調ユニット4Bの構造とは、配置される位置および姿勢が異なる点を除いて同様であるため、以下の説明においては、代表して光変調ユニット4Gについてのみ説明する場合がある。
冷却対象である光変調ユニット4Rと光変調ユニット4Gと光変調ユニット4Bとは、図7に示すように、光合成光学系5の周りを囲んで配置されている。光変調ユニット4Rと光変調ユニット4Bとは、光合成光学系5を幅方向Yに挟んで互いに反対側に配置されている。光変調ユニット4Gは、光合成光学系5の光軸方向Xの光入射側(-X側)に配置されている。光変調ユニット4Rの構造と光変調ユニット4Gの構造と光変調ユニット4Bの構造とは、配置される位置および姿勢が異なる点を除いて同様であるため、以下の説明においては、代表して光変調ユニット4Gについてのみ説明する場合がある。
光変調ユニット4Gは、光変調装置4GPを保持する保持フレーム80を有する。保持フレーム80は、図7、図9、および図10に示すように、光変調装置4GPに光が入射する方向に扁平で上下方向Zに長い略直方体状である。光変調装置4GPの光が入射する方向は、例えば、光軸方向Xである。
保持フレーム80は、図10に示すように、保持フレーム80を光が入射する方向に貫通する貫通孔81を有する。貫通孔81の光入射側(-X側)の縁には、貫通孔81の幅が広くなる段差部83が設けられている。光変調装置4GPは、段差部83に嵌められて保持フレーム80に保持されている。図9に示すように、保持フレーム80の光入射側の面における上下方向Zの両側の部分には、挿入溝82a,82bが形成されている。
プロジェクター1は、図7、図9、および図10に示すように、冷却対象である光変調ユニット4Gに設けられた冷却促進部70をさらに備える。冷却促進部70は、冷媒保持部71と、固定部材72と、を有する。冷媒保持部71は、冷却対象である光変調ユニット4Gの保持フレーム80の面に取り付けられている。本実施形態では、冷媒保持部71は、保持フレーム80における光変調装置4GPの光入射側(-X側)の面に設けられている。冷媒保持部71は、冷媒Wを保持する多孔質部材製である。冷媒保持部71の材質としては、例えば、ポリプロピレン、コットン、ポーラス金属等が挙げられる。冷媒保持部71の材質は、例えば、冷媒伝送部50の材質と同じにできる。冷媒保持部71の材質は、冷媒保持部71の表面張力を比較的大きくできる材質が好ましい。
図11は、冷媒保持部71を示す図である。冷媒保持部71は、図11に示すように、矩形枠状の本体部71aと、本体部71aにおける上下方向Zの両側の端部に設けられた挿入部71b,71cと、を有する。本体部71aは、図10に示すように、保持フレーム80における光変調装置4GPの光入射側(-X側)の面の一部を覆っている。本体部71aにおける内縁側の部分は、光変調装置4GPの外縁部分を覆っている。挿入部71bは、折り曲げられて保持フレーム80の挿入溝82aに挿入されている。挿入部71cは、折り曲げられて保持フレーム80の挿入溝82bに挿入されている。
固定部材72は、冷媒保持部71を固定する部材である。固定部材72は、図7および図10に示すように、板状の部材である。固定部材72は、例えば、金属製である。固定部材72は、矩形枠状の枠部72aと、取付部72bと、挿入部72cと、を有する。枠部72aは、図9および図10に示すように、冷媒保持部71の外縁部を覆っている。保持フレーム80と冷媒保持部71と枠部72aとは、光変調ユニット4Gを通過する光の方向(光軸方向X)に積層されている。以下の説明においては、保持フレーム80と冷媒保持部71と枠部72aとが積層された方向を単に「積層方向」と呼ぶ。固定部材72は、枠部72aによって、保持フレーム80との間で冷媒保持部71を積層方向(光軸方向X)に挟んで固定している。
枠部72aの内縁は、冷媒保持部71の内縁よりも外側に設けられている。そのため、冷媒保持部71の一部、すなわち本実施形態では枠部72aよりも内側の部分は、積層方向の固定部材72側から視て、露出している。
取付部72bは、図7および図10に示すように、枠部72aの上下方向Zの両端部における幅方向Yの両端部にそれぞれ設けられている。取付部72bは、枠部72aから保持フレーム80側(+X側)に突出している。取付部72bは、保持フレーム80の側面に設けられた突起に係合されている。これにより、固定部材72は、保持フレーム80に固定されている。
挿入部72cは、枠部72aの上下方向Zの両端部に設けられている。挿入部72cは、枠部72aから保持フレーム80側(+X側)に突出している。挿入部72cは、保持フレーム80の挿入溝82a,82bに挿入されている。挿入部72cは、挿入溝82a,82bの内部において、冷媒保持部71の挿入部71b,71cを押さえている。
冷却促進部70は、複数の光変調ユニット4R,4G,4Bのそれぞれに設けられている。すなわち、冷媒保持部71と固定部材72とは、複数の光変調ユニット4R,4G,4Bのそれぞれに設けられている。図11に示すように、各光変調ユニット4R,4G,4Bのうち、光変調ユニット4Gに設けられた冷媒保持部71Gは、冷媒伝送部50と接続されている。より詳細には、冷媒保持部71Gの下端部には、冷媒伝送部50の多孔質部材54が接続されている。
光変調ユニット4Bに取り付けられた冷媒保持部71Bおよび光変調ユニット4Rに取り付けられた冷媒保持部71Rは、多孔質部材54が接続されていない点を除いて、光変調ユニット4Gに取り付けられた冷媒保持部71Gと同様である。
本実施形態においては、複数の光変調ユニット4R,4G,4Bに設けられた冷媒保持部71同士を互いに連結する多孔質部材製の連結部73a,73bが設けられている。本実施形態では、光変調ユニット4Gに取り付けられた冷媒保持部71Gの両側に、連結部73a,73bを介して、光変調ユニット4Bに取り付けられた冷媒保持部71Bと、光変調ユニット4Rに取り付けられた冷媒保持部71Rとが連結されている。
連結部73aは、光変調ユニット4Gに取り付けられた冷媒保持部71Gと光変調ユニット4Bに取り付けられた冷媒保持部71Bとを連結している。これにより、冷媒保持部71Bは、冷媒保持部71Gを介して冷媒伝送部50の多孔質部材54と接続されている。図7に示すように、連結部73aには、連結部73aを覆う被覆部74が設けられている。被覆部74は、例えば、樹脂製のフィルム等である。
連結部73bは、光変調ユニット4Gに取り付けられた冷媒保持部71と光変調ユニット4Rに取り付けられた冷媒保持部71とを連結している。これにより、冷媒保持部71Rは、冷媒保持部71Gを介して冷媒伝送部50の多孔質部材54と接続されている。図示は省略するが、連結部73bにも、連結部73aと同様に被覆部74が設けられている。
冷媒生成部20によって生成された冷媒Wは、動力部55が駆動されることで、貯留部31内から、第1流路部51内および第2流路部52内の少なくとも一方と、合流流路部53内と、をこの順に流れて多孔質部材54に伝送される。多孔質部材54に伝送された冷媒Wは、毛細管現象によって蓋部54aおよび延伸部54bをこの順に介して、冷媒保持部71Gに伝送される。冷媒保持部71Gに伝送された冷媒Wは、連結部73aを介して冷媒保持部71Bに伝送され、かつ、連結部73bを介して冷媒保持部71Rに伝送される。このようにして、冷媒生成部20で生成された冷媒Wが、3つの光変調ユニット4R,4G,4Bに伝送される。そして、伝送され冷媒保持部71に保持された冷媒Wが気化することで、冷却対象である光変調ユニット4R,4G,4Bが冷却される。より詳細には、冷媒保持部71に保持された冷媒Wが気化することで、冷媒保持部71が取り付けられた保持フレーム80が冷却され、保持フレーム80が冷却されることで、保持フレーム80が保持する光変調装置4RP,4GP,4BPが冷却される。これにより、冷却装置10によって、冷却対象である光変調装置4RP,4GP,4BPを冷却できる。
本実施形態によれば、冷却装置10は、冷媒生成部20で生成した冷媒Wを冷媒伝送部50によって冷却対象へと伝送し、吸熱反応である冷媒Wの気化を利用することで冷却対象から熱を奪って冷却対象を冷却することができる。冷媒Wの気化による冷却は、積極的に冷却対象から熱を奪えるため、空冷および液冷のように単に冷媒への伝熱によって冷却対象を冷却する場合に比べて、冷却性能に優れている。これにより、空冷および液冷と同じ冷却性能を得る場合に、空冷および液冷に比べて冷却装置10全体を小型化しやすい。
また、冷媒Wの気化による冷却の場合、気化する冷媒Wが冷却対象と接触する表面積を大きくすることで冷却性能を向上できる。そのため、冷却装置10による冷却性能を大きくしても、騒音が大きくなることを抑制できる。以上により、本実施形態によれば、冷却性能に優れ、かつ、小型で静粛性に優れた冷却装置10を備えたプロジェクター1が得られる。
また、本実施形態によれば、冷媒生成部20において冷媒Wを生成できるため、使用者が冷媒Wを補充する手間がなく、使用者の利便性を向上できる。また、冷媒生成部20によって、冷媒Wを必要なときに必要な分だけ生成することが調整可能であるため、貯蔵タンク等に冷媒Wを溜めておかなくてもよく、プロジェクター1の重量を軽くできる。
また、例えば、貯留部31に送出口36が複数設けられている場合、貯留部31の姿勢によっては、一部の送出口36から冷媒Wを流路部内に吸引しにくい虞がある。例えば、図6に示すような冷媒Wが第2送出口36b側に溜まった状態において、接続伝送部90が設けられていない場合、動力部55を駆動すると、冷媒Wが接していない第1送出口36aから貯留部31内の空気が第1流路部51内へと吸引される。そのため、各流路部内の負圧が解放され、冷媒Wと接する第2送出口36bから第2流路部52内に冷媒Wが吸引されにくくなる場合がある。これにより、冷媒伝送部50によって冷媒Wを冷却対象へと伝送しにくくなる虞があった。
これに対して、本実施形態によれば、貯留部31の内部には、第1送出口36aと第2送出口36bとを繋ぎ、貯留部31内の冷媒Wを第1送出口36aと第2送出口36bとの間で伝送可能な接続伝送部90が設けられている。そのため、貯留部31内に貯留された冷媒Wが第1送出口36aと第2送出口36bとのいずれか一方のみに接する状態であっても、接続伝送部90によって、冷媒Wと接する一方の送出口36から、冷媒Wと接していない他方の送出口36へと冷媒Wを伝送することができる。これにより、貯留部31の姿勢によらず、貯留部31内において第1送出口36aと第2送出口36bとの両方に冷媒Wが供給された状態にしやすくできる。したがって、貯留部31内の空気を各送出口36に供給された冷媒Wによって遮りやすく、貯留部31内の空気が第1送出口36aおよび第2送出口36bから各流路部内に吸引されることを抑制できる。そのため、各流路部内の負圧が解放されることを抑制でき、各流路部内に冷媒Wが吸引されにくくなることを抑制できる。これにより、プロジェクター1の姿勢が変化した場合等であっても、冷媒伝送部50によって冷媒Wを冷却対象へと伝送しにくくなることを抑制できる。すなわち、動力部55は、プロジェクター1の姿勢に応じて、第1流路部51および第2流路部52のうち少なくとも一方に冷媒Wを流し、冷却対象である光変調ユニット4R,4G,4Bに冷媒Wを伝送することができる。
また、例えば、第1流路部51および第2流路部52のそれぞれに各流路部を閉塞可能な電磁弁などの弁を設け、冷媒Wが接していない送出口36に接続された流路部に設けられた弁を閉じることによっても、当該送出口36から流路部内に空気が吸入されることを抑制できる。しかし、この場合には、各流路部に弁を設ける分だけプロジェクター1の部品点数が増加する問題がある。これに対して、本実施形態によれば、上述したように接続伝送部90を設けることで、各流路部に弁を設けることなく、各送出口36から各流路部内に空気が吸入されることを抑制できる。したがって、プロジェクター1の部品点数が増加することを抑制しつつ、冷媒伝送部50によって冷媒Wを冷却対象へと伝送しにくくなることを抑制できる。また、プロジェクター1の姿勢の変化に応じて各流路部の弁を切り替える制御を行う必要もないため、プロジェクター1の制御が複雑化することを抑制できる。
また、本実施形態によれば、接続伝送部90は、毛細管現象によって冷媒Wを伝送する。そのため、貯留部31内における各送出口36同士の間で冷媒Wを容易に伝送することができる。また、貯留部31内における各送出口36同士の間で冷媒Wを伝送するためにポンプ等の動力を別途用意する必要がない。これにより、プロジェクター1の部品点数が増加することを抑制でき、プロジェクター1をより小型・軽量化しやすい。
また、本実施形態によれば、接続伝送部90は、第1送出口36aを塞ぐ第1蓋部92aと、第2送出口36bを塞ぐ第2蓋部92bと、を有する。そのため、第1蓋部92aおよび第2蓋部92bに冷媒Wが吸収されることで、各送出口36を冷媒Wで蓋をすることができる。これにより、各送出口36から各流路部内に貯留部31内の空気が吸引されることをより抑制できる。したがって、プロジェクター1の姿勢が変化した場合等であっても、冷媒伝送部50によって冷媒Wを冷却対象へと伝送しにくくなることをより抑制できる。
なお、接続伝送部90は毛細管現象によって冷媒Wを伝送するため、多孔質部材等によって構成されている。そのため、第1蓋部92aおよび第2蓋部92bのそれぞれには、冷媒Wを通過させることができる。これにより、第1蓋部92aおよび第2蓋部92bによって各送出口36を塞いでも、各送出口36から各流路部内に冷媒Wを吸引することが可能となっている。
図6の例では、冷媒Wに接した第2送出口36bおよび第2送出口36bの周辺部から、接続伝送部90を介して、第1送出口36aへと冷媒Wが伝送される。より詳細には、第1送出口36aを塞ぐ第1蓋部92aに冷媒Wが送られることで、第1送出口36aに冷媒Wが伝送される。冷媒Wを吸収した状態の第1蓋部92aによって第1送出口36aが塞がれることで、第1送出口36aを介して貯留部31内の空気が第1流路部51内に吸引されることが抑制される。図6のように、第1送出口36aが貯留部31内において冷媒Wが溜まる側と逆側に位置する場合には、第1流路部51内には空気だけでなく冷媒Wも吸引されにくい。なお、このような場合であっても、第1流路部51内には、第1蓋部92aを通過した比較的少量の空気および冷媒Wが吸引されてもよい。一方、貯留部31内に貯留された冷媒Wに接した第2送出口36bにおいては、冷媒Wが第2蓋部92bを通過して第2流路部52内に吸引される。図6の例では、第2流路部52内に吸引される冷媒Wの量は、第1流路部51内に吸引される冷媒Wの量よりも多い。図6の例では、合流流路部53に流入する冷媒Wは、全部または大半が第2流路部52に吸引された冷媒Wとなる。
また、本実施形態によれば、動力部55は、合流流路部53に取り付けられた蠕動運動ポンプである。そのため、動力部55を駆動することで、合流流路部53に接続された第1流路部51および第2流路部52に冷媒Wを流すことができる。
また、蠕動運動ポンプは、流路部の一部を押し潰し、当該押し潰される部分の位置を変化させていくことで流路部内に流体を流す。ここで、蠕動運動ポンプが停止している状態では、蠕動運動ポンプによって押し潰された流路部の部分の位置は変化しない。そのため、流路部内に流体が流れなくなり、蠕動運動ポンプによって流路部の一部が閉塞された状態となる。これにより、動力部55を蠕動運動ポンプとすることで、動力部55を駆動していない状態において、合流流路部53のうち動力部55よりも下流側に位置する部分に冷媒Wが流れることを抑制できる。したがって、動力部55を停止させた状態においては、貯留部31内の冷媒Wが冷却対象まで伝送されることを抑制できる。そのため、プロジェクター1の電源がOFFになっている場合等、冷却対象を冷却する必要がない場合には、貯留部31内の冷媒Wが漏れ出ることを抑制できる。これにより、冷却対象を冷却する必要がない場合に、生成された冷媒Wを貯留部31内に好適に貯留しておくことができる。したがって、プロジェクター1の電源をONにした直後に冷媒Wが足りない状態となっていることを抑制できる。また、合流流路部53の一部を閉塞可能な弁を別途設ける場合に比べて、プロジェクター1の部品点数が増加することを抑制できる。
また、本実施形態によれば、第1送出口36aが貯留部31の外部に開口する向きと第2送出口36bが貯留部31の外部に開口する向きとは、鉛直方向を向く向きであり、かつ、互いに逆向きである。そのため、第1送出口36aと第2送出口36bとは、一方が鉛直方向上側を向き、他方が鉛直方向下側を向く。これにより、プロジェクター1の姿勢を鉛直方向に反転させても、第1送出口36aと第2送出口36bとのいずれか一方が鉛直方向下側を向く姿勢となり、貯留部31内において鉛直方向下側に溜まった冷媒Wと好適に接した状態となる。したがって、プロジェクター1を床面等に設置して使用する場合と、プロジェクター1を天吊りで使用する場合とのいずれにおいても、冷媒Wを冷却対象へと好適に送ることが可能となる。
また、本実施形態によれば、吸放湿部材40によって第1送風装置60から送られる空気AR1に含まれた水蒸気を吸湿でき、吸放湿部材40によって吸湿した水分を第2送風装置23によって送られる空気AR2内に水蒸気として放湿できる。そして、熱交換部30によって、空気AR2に水蒸気として放湿された水分を凝縮させて冷媒Wを生成することができる。これにより、本実施形態によれば、プロジェクター1内の雰囲気中から冷媒Wを生成することができる。
また、本実施形態によれば、貯留部31の内部空間35に配置された複数の流路部34の内部には、流路部34を介して内部空間35の空気AR2を冷却する冷却空気AR3が流通する。そのため、内部空間35において、空気AR2に含まれる水蒸気を凝縮させて冷媒Wを生成できる。ここで、内部空間35の空気AR2は、複数の流路部34のうち内部空間35に露出する表面を介して冷却される。そのため、例えば、流路部34の数を多くするほど、内部空間35に露出する流路部34の表面積を大きくでき、空気AR2を冷却しやすくできる。これにより、空気AR2に含まれていた水蒸気を凝縮させて冷媒Wを生成しやすい。したがって、冷媒生成部20における冷媒生成効率を向上できる。このような構成とすることにより、冷媒Wが貯留される貯留部31を好適に設けつつ、空気AR2から効率的に冷媒Wを生成することが可能となる。
ここで、流路部34の外径を小さくするほど、内部空間35に配置できる流路部34の数は多くなる。一方、流路部34の外径が小さくなると、1つ当たりの流路部34の表面積は小さくなる。しかし、内部空間35に配置できる流路部34の数を多くできることで、結果として複数の流路部34の表面積の合計を大きくしやすい。これにより、冷媒生成部20における冷媒生成効率を向上できる。
また、冷媒生成部20における冷媒生成効率を向上できるため、熱交換部30における冷媒Wの生成量を維持しつつ、熱交換部30を小型化することもできる。これにより、プロジェクター1を小型化できる。
上述したようにして流路部34の数を多くするほど、流路部34同士の隙間は小さくなる。この場合、内部空間35を通る空気AR2に生じる圧力損失が大きくなる、および空気AR2の流れにムラが生じる等により、内部空間35における空気AR2の流れが阻害されることが考えられる。しかし、内部空間35においては、空気AR2の滞留時間が長いほど、空気AR2に含まれる水蒸気を凝縮させる時間を長くできる。そのため、流路部34の数を多くして内部空間35の空気AR2の流れをある程度阻害することで、空気AR2からより多くの冷媒Wを生成することができる。これにより、冷媒生成部20における冷媒生成効率をより向上できる。
また、例えば複数の流路部内に第2送風装置からの空気を流入させて複数の流路部内で冷媒Wを生成する場合、冷媒Wによって流路部が詰まる虞がある。特に、プロジェクター1が設置される環境の温度が比較的低い場合、冷媒Wが凝固して流路部が詰まる虞がある。
これに対して、本実施形態によれば、冷媒Wは、流路部34ではなく、内部空間35において生成される。そのため、生成された冷媒Wによって流路部34が詰まることがない。また、複数の流路部34内で冷媒Wが生成される場合に比べて、内部空間35内において冷媒Wを1か所に集めやすい。そのため、プロジェクター1の姿勢が変化した等の場合であっても、冷媒伝送部50によって内部空間35内の冷媒Wを容易に冷却対象に送りやすい。
また、例えば複数の流路部内に第2送風装置からの空気を流入させて複数の流路部内で冷媒Wを生成する場合、複数の流路部に対して外部から空気を送ることで流路部内の空気を冷却する。この場合、複数の流路部のそれぞれにおいて、外部からの送風にバラつきが生じやすい。そのため、流路部ごとに冷媒Wの生成度合いがバラつく虞がある。
これに対して、本実施形態によれば、各流路部34の内部に流れる冷却空気AR3によって内部空間35の空気AR2が冷却される。そのため、流路部34を内部空間35において均一に配置することで、内部空間35の空気AR2全体を均一に冷却しやすい。これにより、内部空間35において冷媒Wをより生成しやすくでき、冷媒生成部20の冷媒生成効率をより向上できる。
また、流路部34内を流れる冷却空気AR3の流速を比較的大きくすることで、冷却空気AR3によって内部空間35の空気AR2をより冷却しやすくできる。一方、冷却空気AR3の流速を比較的大きくすると、冷却空気AR3の流れによる騒音が大きくなりやすい。しかし、本実施形態では冷却空気AR3は内部空間35に配置された流路部34の内部を通るため、冷却空気AR3の流れによる騒音が貯留部31の外部に漏れにくい。したがって、冷却空気AR3の流速を比較的大きくして内部空間35の空気AR2の冷却効率を向上させつつ、プロジェクター1から生じる騒音が大きくなることを抑制できる。
また、流路部34における流路面積は、内部空間35の流路面積よりも小さい。そのため、流路部34内を流れる冷却空気AR3の流速は、内部空間35内を流れる空気AR2の流速よりも大きくなりやすい。これにより、流路部34内において冷却空気AR3の流速を比較的大きくしやすい。したがって、冷却空気AR3によって流路部34を介して内部空間35内の空気AR2を好適に冷却しやすい。そのため、冷媒生成部20の冷媒生成効率をより向上できる。
また、一方で、内部空間35内を流れる空気AR2の流速を比較的小さくしやすい。そのため、内部空間35内における空気AR2の滞留時間を長くできる。これにより、内部空間35において空気AR2の水蒸気を凝縮させる時間を長くでき、空気AR2から冷媒Wをより生成しやすくできる。したがって、冷媒生成部20の冷媒生成効率をより向上できる。
また、例えば、冷媒生成部20において、第2送風装置23から熱交換部30に送られる空気AR2の湿度が比較的低い場合、熱交換部30が冷却されても、冷媒Wが生成されにくい場合がある。熱交換部30に送られる空気AR2の湿度は、例えば、プロジェクター1の外部の空気等が混ざり込むような場合に、低下する場合がある。
これに対して、本実施形態によれば、冷媒生成部20は、第2送風装置23から放出された空気AR2が循環する循環経路27を有する。そのため、循環経路27を略密閉することで循環経路27内にプロジェクター1の外部の空気が入ることを抑制でき、熱交換部30に送られる空気AR2の湿度を比較的高い状態に維持しやすい。したがって、複数の流路部34を介して内部空間35を冷却することで、好適に冷媒Wを生成することができる。
また、本実施形態によれば、第1送風装置60は、冷却対象である光変調ユニット4R,4G,4Bに空気AR1を送る冷却送風装置である。そのため、空気AR1によって光変調ユニット4R,4G,4Bに伝送された冷媒Wを気化させやすく、光変調ユニット4R,4G,4Bをより冷却することができる。また、冷却対象を冷却する冷却送風装置を、第1送風装置60の他に別途設ける必要がないため、プロジェクター1の部品点数が増加することを抑制でき、騒音が大きくなることを抑制できる。
また、上述したように、本実施形態では、プロジェクター1の内部に外部の空気を取り込む吸気ファンである第1送風装置60を利用して、冷却対象に送られた冷媒Wの気化を促進させる。そのため、第1送風装置60の出力を低くしても、冷却装置10が設けられていないときと同等の冷却性能を得ることが可能である。したがって、吸気ファンである第1送風装置60の出力を低くして、第1送風装置60から生じる騒音を低減することができ、プロジェクター1の静粛性をより向上できる。
また、本実施形態によれば、加熱部22は、第2領域F2に位置する吸放湿部材40の第2部分を通過する前の空気を加熱する加熱本体部22aと、第2送風装置23と、を有する。そのため、加熱部22は、第2送風装置23によって吸放湿部材40に空気AR2を送ることで、第2領域F2に位置する吸放湿部材40の第2部分を加熱することができる。これにより、加熱本体部22aを吸放湿部材40から離れた位置に配置しても、加熱部22によって吸放湿部材40を加熱することができる。したがって、加熱部22の構成の自由度を向上させることができる。
また、本実施形態によれば、冷媒生成部20は、吸放湿部材40を回転させるモーター24を有する。そのため、吸放湿部材40を一定の速度で安定して回転させることができる。これにより、第1領域F1に位置する吸放湿部材40の第1部分に空気AR1から好適に水蒸気を吸湿させることができ、かつ、第2領域F2に位置する吸放湿部材40の第2部分から空気AR2へと好適に水分を放湿させることができる。したがって、効率的に冷媒Wを生成できる。
また、本実施形態によれば、冷却対象である光変調ユニット4R,4G,4Bに設けられ、冷媒Wを保持する冷媒保持部71が設けられる。そのため、光変調ユニット4R,4G,4Bに伝送された冷媒Wを、冷媒Wが気化するまで冷媒保持部71によって光変調ユニット4R,4G,4Bに対して保持しておくことができる。これにより、生成した冷媒Wを無駄なく利用しやすく、冷却装置10の冷却性能をより向上させることができる。
また、本実施形態によれば、冷媒保持部71は、冷却対象である光変調ユニット4R,4G,4Bの面に取り付けられ、かつ、多孔質部材製である。そして、冷媒保持部71の少なくとも一部は、積層方向の冷媒保持部71側から視て、露出している。そのため、冷媒保持部71の露出した部分から冷媒Wを気化させやすく、冷却装置10の冷却性能をより向上させることができる。また、冷媒保持部71が多孔質部材製であるため、毛細管現象によって、冷媒保持部71が設けられた冷却対象の面上に均一に冷媒Wを行き渡らせやすく、より冷却対象を冷却しやすい。
また、例えば、接着剤によって冷媒保持部71を保持フレーム80に固定する場合、接着剤が冷媒保持部71に吸収されて、多孔質部材製である冷媒保持部71の孔が塞がれる場合がある。そのため、冷媒保持部71に冷媒Wが吸収されにくくなり、冷媒保持部71によって冷媒Wを保持しにくくなる場合がある。
これに対して、本実施形態によれば、冷媒保持部71を保持フレーム80との間で挟んで固定する固定部材72が設けられている。そのため、接着剤を使用することなく、冷媒保持部71を保持フレーム80に対して固定することができる。これにより、冷媒保持部71によって冷媒Wを保持しにくくなることを抑制できる。また、本実施形態では、固定部材72は金属製である。そのため、固定部材72は、熱伝導率が比較的高く、冷却されやすい。したがって、第1送風装置60からの空気AR1および冷媒Wの気化によって固定部材72の温度が低下しやすく、固定部材72と接触する冷却対象をより冷却しやすい。
また、本実施形態によれば、冷媒保持部71は、保持フレーム80における光変調装置4GPの光入射側の面に設けられている。そのため、冷媒保持部71から気化した冷媒Wの水蒸気が、光変調装置4GPから光合成光学系5に射出される光に影響を与えることを抑制できる。これにより、プロジェクター1から投射される画像にノイズが生じることを抑制できる。
また、本実施形態によれば、冷媒保持部71は、複数設けられた光変調ユニット4R,4G,4Bにそれぞれ設けられ、複数の冷媒保持部71同士を互いに連結する連結部73a,73bが設けられている。そのため、冷媒伝送部50を1つの冷媒保持部71に接続させることで、他の冷媒保持部71にも冷媒Wを伝送することができる。これにより、プロジェクター1の内部における冷媒伝送部50の引き回しを簡単化できる。
また、本実施形態によれば、連結部73a,73bには、連結部73a,73bをそれぞれ覆う被覆部74が設けられている。そのため、連結部73a,73bを伝って移動する冷媒Wが連結部73a,73bにおいて気化することを抑制できる。これにより、冷媒Wが冷却対象である光変調ユニット4R,4G,4Bの冷却に寄与せずに気化することを抑制でき、生成した冷媒Wが無駄になることを抑制できる。
なお、本実施形態においては、連結部73a,73bと同様に、多孔質部材54が被覆されていてもよい。この構成によれば、冷却対象に伝送する間に冷媒Wが気化することを抑制できる。そのため、冷却対象に効率よく冷媒Wを伝送でき、かつ、生成した冷媒Wが無駄になることをより抑制できる。多孔質部材54および連結部73a,73bは、例えば、チューブ等によって周囲を被覆されてもよい。また、多孔質部材54および連結部73a,73bは、表面に気化を抑制するコーティング処理が施されてもよい。
なお、本発明の実施形態は上述した実施形態に限られず、以下の構成を採用することもできる。
第1送出口と第2送出口との相対位置および相対姿勢は、特に限定されない。第1送出口が貯留部の外部に開口する向きと第2送出口が貯留部の外部に開口する向きとは、鉛直方向以外の方向に沿う向きであってもよいし、互いに同じであってもよい。貯留部は、送出口を3つ以上有していてもよい。この場合、各送出口に接続される流路部も3つ以上設けられる。貯留部が直方体箱状である場合、貯留部を構成する6つの壁部のそれぞれに送出口が設けられていてもよい。
第1送出口と第2送出口との相対位置および相対姿勢は、特に限定されない。第1送出口が貯留部の外部に開口する向きと第2送出口が貯留部の外部に開口する向きとは、鉛直方向以外の方向に沿う向きであってもよいし、互いに同じであってもよい。貯留部は、送出口を3つ以上有していてもよい。この場合、各送出口に接続される流路部も3つ以上設けられる。貯留部が直方体箱状である場合、貯留部を構成する6つの壁部のそれぞれに送出口が設けられていてもよい。
送出口の形状は、特に限定されない。送出口は、貯留部の壁部から突出していなくてもよい。貯留部は、冷媒生成部において生成された冷媒を貯留可能で、かつ、送出口を有するならば、どのような形状であってもよい。貯留部は、熱交換部とは別に設けられてもよい。
冷媒生成部には、第2送風装置から放出された空気が循環する循環経路が設けられていなくてもよい。各熱交換部に設けられた複数の流路部の内部に冷却空気を流す方法は、特に限定されない。例えば、上述した実施形態において、第1送風装置60から放出された空気AR1を、冷却空気として流路部34の内部に流入させてもよい。この構成によれば、第3送風装置61を別途設ける必要がなく、プロジェクター1の部品点数が増加することを抑制できる。また、第3送風装置61を別途設けるような場合に比べて、プロジェクター1から生じる騒音が大きくなることを抑制できる。この構成においては、例えば、流入ダクト32を吸放湿部材40の回転軸方向DRの一方側(+DR側)まで延ばして、吸放湿部材40を通過した空気AR1が流入ダクト32に流入される構成としてもよい。
流路部の構成は、熱交換部の内部空間内に配置され、内部が内部空間と隔離されているならば、特に限定されない。流路部は、曲線状に延びていてもよい。流路部は、導管でなくてもよく、例えば、内部空間内に配置された柱状の柱部等の内部に冷却空気が通る孔が形成されて構成されてもよい。複数の流路部は、互いに異なる方向に延びていてもよい。流路部の数は、2つ以上であれば、特に限定されない。
冷媒生成部は、熱交換部の外部から熱交換部に空気を送る外部送風装置を有してもよい。外部送風装置としては、例えば、図5に二点鎖線で示す外部送風装置160のような構成を採用できる。外部送風装置160は、貯留部31の厚さ方向の他方側(-DT側)に位置する。外部送風装置160は、例えば、軸流ファンである。外部送風装置160は、貯留部31の外部から貯留部31に空気AR4を送る。より詳細には、外部送風装置160は、厚さ方向DTにおいて貯留部31の他方側(-DT側)から一方側(+DT側)に空気AR4を送る。外部送風装置160によって空気AR4を送ることで、貯留部31の外部から内部空間35の空気AR2を冷却することができる。これにより、空気AR2に含まれる水蒸気をより凝縮させやすくでき、冷媒生成効率をより向上できる。なお、外部送風装置160は、遠心ファンであってもよい。
加熱部は、上述した実施形態に限られない。加熱部は、吸放湿部材に接触して吸放湿部材を加熱する構成であってもよい。この場合、加熱部は、吸放湿部材を通過する前の空気を加熱しなくてもよい。
冷媒伝送部は、第1流路部と、第2流路部と、動力部と、を有するならば、どのような構成であってもよい。例えば、上述した実施形態において多孔質部材54が設けられなくてもよい。この場合、合流流路部53が冷却対象まで直接延びてもよい。合流流路部は、設けられなくてもよい。この場合、第1流路部と第2流路部とは、それぞれ上述した実施形態の多孔質部材54のような多孔質部材を介して冷却対象と接続されてもよいし、冷却対象まで直接延びてもよい。第1流路部および第2流路部は、冷媒が流れることが可能であれば、どのような構成であってもよい。第1流路部および第2流路部は、或る部材に設けられた孔によって構成されていてもよい。冷媒伝送部は、第1流路部、第2流路部、および合流流路部の少なくとも一つの流路部の内部に、各流路部に沿って延び毛細管現象によって冷媒を伝送可能な伝送部を有してもよい。
動力部は、貯留部内の冷媒を第1流路部内および第2流路部内に流すことが可能であれば、どのような構成であってもよい。動力部は、蠕動運動ポンプ以外の種類のポンプであってもよい。動力部は、ポンプでなくてもよい。動力部は、例えば、ベルトコンベアーのような搬送部によって冷媒を第1流路部内および第2流路部内に流すことが可能な構成であってもよい。
接続伝送部は、貯留部の内部において、第1送出口と第2送出口とを繋ぎ、貯留部内の冷媒を第1送出口と第2送出口との間で伝送可能であれば、どのような構成であってもよい。接続伝送部は、上述した実施形態の冷媒伝送部50と同様の構成であってもよい。接続伝送部は、第1蓋部および第2蓋部を有していなくてもよい。
プロジェクターは、図12に示すように、タンク200と、供給伝送部203と、をさらに備えてもよい。図12は、他の実施形態におけるプロジェクターの一部を示す断面図である。図12に示すように、タンク200は、冷媒Wを貯留可能である。タンク200には、例えば、予め冷媒Wが貯留されている。タンク200は、タンク本体201と、多孔質部材202と、を有する。
タンク本体201は、例えば、直方体箱状である。多孔質部材202は、タンク本体201の内壁面に貼り付けられている。多孔質部材202は、毛細管現象によって冷媒Wを伝送可能である。多孔質部材202の材質としては、例えば、ポリプロピレン、コットン、ポーラス金属等が挙げられる。多孔質部材202の材質は、多孔質部材202の表面張力を比較的大きくできる材質が好ましい。多孔質部材202は、タンク本体201の内壁面の全体に貼り付けられていてもよいし、タンク本体201の内壁面の一部のみに貼り付けられていてもよい。
供給伝送部203は、タンク200内の冷媒Wを貯留部31内に供給可能である。図12の構成において供給伝送部203は、多孔質部材製であり、毛細管現象によって冷媒Wを伝送する。供給伝送部203の材質としては、例えば、ポリプロピレン、コットン、ポーラス金属等が挙られる。供給伝送部203の材質は、供給伝送部203の表面張力を比較的大きくできる材質が好ましい。供給伝送部203は、例えば、薄い帯状である。
供給伝送部203は、タンク本体201の内部から貯留部31の内部まで延びている。供給伝送部203の一端は、多孔質部材202に繋がっている。供給伝送部203の他端は、接続伝送部90の本体部91に繋がっている。タンク200内の冷媒Wは、毛細管現象によって、多孔質部材202から供給伝送部203を介して本体部91に伝送される。このようにして、供給伝送部203は、タンク200内の冷媒Wを貯留部31内に供給可能である。
図12の構成によれば、冷媒Wを貯留可能なタンク200と、タンク200内の冷媒Wを貯留部31内に供給可能な供給伝送部203と、が設けられている。そのため、例えば、冷媒生成部20において生成される冷媒Wの量が足りなくなった場合、およびプロジェクターを使用していない間に貯留部31内の冷媒Wが無くなっていた場合などであっても、タンク200内から貯留部31内へと冷媒Wを供給できる。これにより、冷媒Wの不足によって冷却対象を冷却できない不具合が生じることを抑制できる。
また、図12の構成によれば、供給伝送部203は、毛細管現象によって冷媒Wを伝送する。そのため、タンク200内から貯留部31内へと冷媒Wを容易に伝送することができる。また、タンク200内の冷媒Wを貯留部31内へと伝送するためにポンプ等の動力を別途用意する必要がない。これにより、プロジェクターの部品点数が増加することを抑制でき、プロジェクターを小型・軽量化しやすい。
なお、図12の構成においてタンク200は、タンク200内の冷媒Wが空になった場合に、冷媒Wが充填された他のタンク200と交換できる構成であってもよいし、使用者がタンク200内に冷媒Wを再度補充できる構成であってもよい。また、供給伝送部203は、タンク200内の冷媒Wを貯留部31内に供給可能であれば、どのような構成であってもよい。供給伝送部203は、例えば、上述した実施形態の冷媒伝送部50のような構成であってもよい。
上述した実施形態において冷却対象に空気を送る冷却送風装置は、冷媒生成部20に設けられた第1送風装置60としたが、これに限られない。冷却送風装置は、冷媒生成部20に設けられる送風装置の他に別途設けられていてもよい。冷媒は、冷却対象を冷却できるならば、特に限定されず、水以外であってもよい。
また、上述した実施形態において冷却対象は、光変調ユニットとしたが、これに限られない。冷却対象は、光変調装置と、光変調ユニットと、光源と、光源から射出された光の波長を変換する波長変換素子と、光源から射出された光を拡散する拡散素子と、光源から射出された光の偏光方向を変換する偏光変換素子と、電源装置とのうちの少なくとも一つを含んでもよい。この構成によれば、プロジェクターの各部を上述したのと同様に、冷却することができる。冷却対象は、複数設けられてもよい。
冷却対象は、図13に示すヒートシンク300を介して冷却されてもよい。図13は、冷却対象を冷却する構造の他の一例を示す断面図である。図13に示すヒートシンク300は、冷却対象に取り付けられる。ヒートシンク300が取り付けられる冷却対象は、特に限定されない。ヒートシンク300は、例えば、光源2などの発熱量が比較的大きい冷却対象に取り付けられる。ヒートシンク300は、基部301と、基部301から突出する複数のフィン302と、を有する。複数のフィン302は、例えば、長方形板状である。複数のフィン302は、互いに間隔を空けて並んで配置されている。
基部301のうち各フィン302が繋がっている部分に隣接する部分には、溝部301aが設けられている。溝部301aは、フィン302ごとに、各フィン302を挟んで一対ずつ設けられている。
基部301には、供給流路部304と、接続流路部305と、が設けられている。供給流路部304は、複数のフィン302が並ぶ方向に延びている。供給流路部304の一端には、管部材303が挿し込まれている。管部材303は、複数のフィン302が並ぶ方向に延び、両端が開口している。管部材303には、合流流路部353の他端が外側から嵌め合わされている。合流流路部353のその他の構成は、上述した合流流路部53のその他の構成と同様である。管部材303の内部は、合流流路部353の内部と供給流路部304の内部とを繋いでいる。供給流路部304の他端は、閉塞されている。接続流路部305は、複数設けられている。各接続流路部305は、供給流路部304の内部と各溝部301aの内部とを繋いでいる。
ヒートシンク300には、冷媒保持部371が設けられている。冷媒保持部371は、各フィン302の両板面にそれぞれ貼り付けられている。冷媒保持部371の材質は、上述した冷媒保持部71の材質と同様である。各冷媒保持部371の一端は、例えば、各溝部301aに嵌め込まれている。
合流流路部353内を流れる冷媒Wは、管部材303を介して、供給流路部304内に流入する。供給流路部304内に流入した冷媒Wは、各接続流路部305を介して各溝部301aに流入する。これにより、各溝部301aに挿し込まれた冷媒保持部371に冷媒Wが吸収される。溝部301aにおいて冷媒保持部371に吸収された冷媒Wは、毛細管現象によって冷媒保持部371の全体に広がる。冷媒保持部371に吸収された冷媒Wが気化することによってフィン302から熱が奪われる。これにより、ヒートシンク300が冷却され、ヒートシンク300が取り付けられた冷却対象を冷却することができる。
また、上記実施形態において、透過型のプロジェクターに本発明を適用した場合の例について説明したが、本発明は、反射型のプロジェクターにも適用することも可能である。ここで、「透過型」とは、液晶パネル等を含む光変調装置が光を透過するタイプであることを意味する。「反射型」とは、光変調装置が光を反射するタイプであることを意味する。なお、光変調装置は、液晶パネル等に限られず、例えばマイクロミラーを用いた光変調装置であってもよい。
また、上記実施形態において、3つの光変調装置を用いたプロジェクターの例を挙げたが、本発明は、1つの光変調装置のみを用いたプロジェクター、4つ以上の光変調装置を用いたプロジェクターにも適用可能である。
また、本明細書において説明した各構成は、相互に矛盾しない範囲内において、適宜組み合わせることができる。
1…プロジェクター、2…光源、4B,4G,4R…光変調ユニット(冷却対象)、4BP,4GP,4RP…光変調装置、10…冷却装置、20…冷媒生成部、22…加熱部、23…第2送風装置、30…熱交換部、31…貯留部、36a…第1送出口、36b…第2送出口、40…吸放湿部材、50…冷媒伝送部、51…第1流路部、52…第2流路部、53,353…合流流路部、55…動力部、60…第1送風装置、90…接続伝送部、92a…第1蓋部、92b…第2蓋部、200…タンク、203…供給伝送部、F1…第1領域、F2…第2領域、W…冷媒
Claims (10)
- 冷却対象を備えるプロジェクターであって、
光を射出する光源と、
前記光源から射出された光を画像信号に応じて変調する光変調装置と、
冷媒が気体へ変化することで前記冷却対象を冷却する冷却装置と、
を備え、
前記冷却装置は、
前記冷媒を生成する冷媒生成部と、
生成された前記冷媒を前記冷却対象に向けて伝送する冷媒伝送部と、
を有し、
前記冷媒生成部は、生成された前記冷媒が貯留される貯留部を有し、
前記冷媒伝送部は、
前記貯留部から延びる第1流路部および第2流路部と、
前記貯留部内の前記冷媒を前記第1流路部内および前記第2流路部内に流すことが可能な動力部と、
を有し、
前記貯留部は、前記第1流路部が接続された第1送出口と、前記第2流路部が接続された第2送出口と、を有し、
前記貯留部の内部には、前記第1送出口と前記第2送出口とを繋ぎ、前記貯留部内の前記冷媒を前記第1送出口と前記第2送出口との間で伝送可能な接続伝送部が設けられていることを特徴とするプロジェクター。 - 前記接続伝送部は、毛細管現象によって前記冷媒を伝送する、請求項1に記載のプロジェクター。
- 前記接続伝送部は、前記第1送出口を塞ぐ第1蓋部と、前記第2送出口を塞ぐ第2蓋部と、を有する、請求項2に記載のプロジェクター。
- 前記冷媒伝送部は、前記第1流路部および前記第2流路部が接続された合流流路部を有し、
前記合流流路部は、可撓性を有する管であり、
前記動力部は、前記合流流路部に取り付けられた蠕動運動ポンプである、請求項1から3のいずれか一項に記載のプロジェクター。 - 前記第1送出口が前記貯留部の外部に開口する向きと前記第2送出口が前記貯留部の外部に開口する向きとは、鉛直方向に沿う向きであり、かつ、互いに逆向きである、請求項1から4のいずれか一項に記載のプロジェクター。
- 前記動力部は、前記プロジェクターの姿勢に応じて、前記第1流路部および前記第2流路部のうち少なくとも一方に前記冷媒を流し、前記冷却対象に前記冷媒を伝送する、請求項1から5のいずれか一項に記載のプロジェクター。
- 前記冷媒を貯留可能なタンクと、
前記タンク内の前記冷媒を前記貯留部内に供給可能な供給伝送部と、
をさらに備える、請求項1から6のいずれか一項に記載のプロジェクター。 - 前記供給伝送部は、毛細管現象によって前記冷媒を伝送する、請求項7に記載のプロジェクター。
- 前記冷媒生成部は、
回転する吸放湿部材と、
第1領域に位置する前記吸放湿部材の第1部分に空気を送る第1送風装置と、
前記冷媒伝送部が接続された前記貯留部を有する熱交換部と、
前記第1領域と異なる第2領域に位置する前記吸放湿部材の第2部分を加熱する加熱部と、
前記吸放湿部材における前記第2部分の周囲の空気を前記熱交換部に送る第2送風装置と、
を有する、請求項1から8のいずれか一項に記載のプロジェクター。 - 前記冷却対象は、前記光変調装置を含む、請求項1から9のいずれか一項に記載のプロジェクター。
Priority Applications (1)
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JP2020180425A JP2022071452A (ja) | 2020-10-28 | 2020-10-28 | プロジェクター |
Applications Claiming Priority (1)
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JP2020180425A JP2022071452A (ja) | 2020-10-28 | 2020-10-28 | プロジェクター |
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Family Applications (1)
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JP2020180425A Pending JP2022071452A (ja) | 2020-10-28 | 2020-10-28 | プロジェクター |
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Country | Link |
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JP (1) | JP2022071452A (ja) |
-
2020
- 2020-10-28 JP JP2020180425A patent/JP2022071452A/ja active Pending
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