JP3198630B2 - projector - Google Patents

projector

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JP3198630B2
JP3198630B2 JP18497892A JP18497892A JP3198630B2 JP 3198630 B2 JP3198630 B2 JP 3198630B2 JP 18497892 A JP18497892 A JP 18497892A JP 18497892 A JP18497892 A JP 18497892A JP 3198630 B2 JP3198630 B2 JP 3198630B2
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projection lens
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俊明 橋爪
基行 藤森
聖 宮下
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Seiko Epson Corp
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  • Projection Apparatus (AREA)
  • Transforming Electric Information Into Light Information (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本特許は液晶プロジェクターの構
造に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION This patent relates to the structure of a liquid crystal projector.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来の液晶プロジェクターのオートフォ
ーカス機構は、投射レンズと赤外線等による測距機構が
一体で構成されたものだった。つまり赤外線像を発光し
それを受光することでスクリーンまでの距離を測るとい
った測距機構と、投射レンズのフォーカス機構とがギヤ
やカム等により連動することで自動的にフォーカスを合
わせ液晶パネルによって生成された画像をきれいにスク
リーン上に拡大投影していた。また従来の液晶プロジェ
クターは投射レンズの交換はできなかったので、投射レ
ンズの焦点距離や、投射距離と画面サイズの関係などを
表示する必要もなく、機構もなかった。また投影するス
クリーンの大きさを測定する機構はなかった。
2. Description of the Related Art A conventional auto-focus mechanism of a liquid crystal projector has a projection lens integrated with a distance measuring mechanism using infrared rays or the like. In other words, the distance measurement mechanism that measures the distance to the screen by emitting an infrared image and receiving it, and the focus mechanism of the projection lens are automatically focused by linking with a gear, cam, etc., and generated by the liquid crystal panel The projected image was neatly enlarged and projected on the screen. Further, since the conventional liquid crystal projector could not replace the projection lens, there was no need to display the focal length of the projection lens, the relationship between the projection distance and the screen size, and there was no mechanism. There was no mechanism for measuring the size of the screen to be projected.

【0003】[0003]

【発明が解決しようとする課題】以上の従来技術に対し
て、液晶プロジェクターの使用範囲を広げるために、投
射レンズを交換可能にすることが考えられる。たとえば
焦点距離の異なる投射レンズを用意しておけば、投射距
離に合ったレンズを付けることで画面サイズを調整でき
る。この場合、従来方法のオートフォーカス構造のよう
に投射レンズに測距機構が付いている機構では、投射レ
ンズが大型化してしまう上、測距機構に手等触れて、精
度が劣化するといった問題点があった。また、交換用の
レンズとしては一眼レフカメラの交換レンズが性能さえ
許せばもっともポピュラーなレンズであるが、このレン
ズはフォーカス調整機構をもっているもののオートフォ
ーカスのための測距機構は持っていない。したがって、
実際に使用することができなかった。
In order to extend the range of use of the liquid crystal projector, it is conceivable to make the projection lens interchangeable with respect to the above prior art. For example, if projection lenses having different focal lengths are prepared, the screen size can be adjusted by attaching a lens that matches the projection distance. In this case, in a mechanism in which the projection lens is provided with a distance measuring mechanism as in the conventional autofocus structure, the projection lens becomes large, and the accuracy is deteriorated by touching the distance measuring mechanism with a hand or the like. was there. As an interchangeable lens, an interchangeable lens of a single-lens reflex camera is the most popular lens as long as performance is allowed, but this lens has a focus adjustment mechanism but does not have a distance measuring mechanism for autofocus. Therefore,
Could not be used in practice.

【0004】また、レンズ交換機構を有していても、レ
ンズや画面サイズについての情報がスクリーンや表示パ
ネル等になく、不便であるといった問題もあった。たと
えば投射してみて画面が小さい場合、現在使っているレ
ンズの焦点距離が表示されないので、どのレンズをつぎ
に使えば良いか良くわからないといった問題点がある。
またズームレンズを使い画面サイズを決める際に画面を
見ながら行っていたので設定に時間がかかり、見たい場
面を逃してしまうといった問題点があった。
[0004] In addition, even with the lens exchange mechanism, there is a problem that information about the lens and the screen size is not present on the screen or the display panel, which is inconvenient. For example, if the screen is small after projection, the focal length of the currently used lens is not displayed, so that there is a problem that it is difficult to know which lens to use next.
In addition, when the screen size is determined by using the zoom lens while viewing the screen, it takes a long time to set, and there is a problem that a desired scene is missed.

【0005】[0005]

【課題を解決するための手段】本発明のプロジェクター
は、フォーカス調整機構を有する投射レンズと、光源、
および投射面までの距離を測る測距機構を有するプロジ
ェクター本体と、該投射レンズと該プロジェクター本体
との間に位置する第1の接点部と、該投射レンズと該プ
ロジェクター本体との間に位置する第2の接点部であっ
て、該投射レンズの情報を該投射レンズから該プロジェ
クター本体へ伝達するための第2の接点部と、該第2の
接点部を介して前記プロジェクター本体側へ伝達された
レンズ情報および該測距機構から得られる距離情報に基
づいて該フォーカス調整機構を駆動するための信号を発
生するフォーカス調整機構駆動信号発生手段と、を備え
る。そして、該フォーカス調整機構を駆動するための信
号が該第1の接点部を介して該プロジェクター本体から
該投射レンズへ伝達される。好ましくは、前記第2の接
点部を介して得られた前記投射レンズの情報を前記プロ
ジェクタ−本体または前記投射面に表示するための表示
手段を備える。
A projector according to the present invention comprises: a projection lens having a focus adjustment mechanism; a light source;
And a projector main body having a distance measuring mechanism for measuring a distance to the projection surface, a first contact point located between the projection lens and the projector main body, and a first contact point located between the projection lens and the projector main body. A second contact portion for transmitting information of the projection lens from the projection lens to the projector main body; and a second contact portion for transmitting information of the projection lens to the projector main body via the second contact portion. A focus adjustment mechanism drive signal generating means for generating a signal for driving the focus adjustment mechanism based on the obtained lens information and the distance information obtained from the distance measurement mechanism. Then, a signal for driving the focus adjustment mechanism is transmitted from the projector body to the projection lens via the first contact portion. Preferably, there is provided a display means for displaying information of the projection lens obtained through the second contact portion on the projector body or the projection surface.

【0006】[0006]

【実施例】【Example】

(実施例1)図1は本発明の液晶プロジェクターの一実
施例の斜視図、図2は本発明の液晶プロジェクターの投
射レンズの一実施例の斜視図、図3は本発明の液晶プロ
ジェクターの一実施例のブロック図である。
(Embodiment 1) FIG. 1 is a perspective view of one embodiment of a liquid crystal projector of the present invention, FIG. 2 is a perspective view of one embodiment of a projection lens of the liquid crystal projector of the present invention, and FIG. It is a block diagram of an example.

【0007】1は本体、2は投射レンズ、3は発光素
子、4はレンズ、5はプリズム、6は発光窓、7は受光
素子、8はレンズ、9はプリズム、10は受光窓、11
はレンズ情報表示パネル、13はスクリーンである。ま
た図2の投射レンズにおいて、21は係合部、22は焦
点距離情報接点、23はレンズ位置情報接点、24はフ
ォーカス調整機構駆動信号接点、25はAF情報接点、
26はズーム機構駆動信号接点である。本体1の内部に
はビデオ信号等により駆動される液晶パネルがある。そ
の液晶パネルの背面よりメタルハライドランプ等により
照明をあて、投射レンズ2によりスクリーン13上へ拡
大投影する。投射画面は一般に本体1に対して下または
上に投射される。これは本体1や見る人が画面内に影と
ならないようにするためである。投射レンズ2は図2の
様に係合部21により本体1へ容易に着脱できる機構と
なっている。
1 is a main body, 2 is a projection lens, 3 is a light emitting element, 4 is a lens, 5 is a prism, 6 is a light emitting window, 7 is a light receiving element, 8 is a lens, 9 is a prism, 10 is a light receiving window, 11
Denotes a lens information display panel, and 13 denotes a screen. In the projection lens of FIG. 2, reference numeral 21 denotes an engagement portion, 22 denotes a focal length information contact, 23 denotes a lens position information contact, 24 denotes a focus adjustment mechanism drive signal contact, 25 denotes an AF information contact,
Reference numeral 26 denotes a zoom mechanism drive signal contact. Inside the main body 1, there is a liquid crystal panel driven by a video signal or the like. Illumination is applied from the back of the liquid crystal panel by a metal halide lamp or the like, and the projection lens 2 performs enlarged projection on a screen 13. The projection screen is generally projected downward or upward on the main body 1. This is to prevent the main body 1 and the viewer from being shadowed on the screen. The projection lens 2 has a mechanism that can be easily attached to and detached from the main body 1 by the engagement portion 21 as shown in FIG.

【0008】本体1の内部にはスクリーン13までの距
離を測ることができる測距機構がある。この測距機構の
機能は以下の通りである。発光素子3より発せられた赤
外光線をレンズ4で集光し、プリズム5で画面の中心方
向へ光軸を変えた後、赤外線透過特性を有する発光窓6
からスクリーン13上へ投射する。その像を受光窓10
を通しレンズ8で集光して受光素子7で受ける。受光素
子7は一般に特性の同じ二つの素子が横並びで配置され
ており、それぞれの受光強度を比べることでスクリーン
13までの距離がわかる。ここでプリズム9は受光系の
光軸を発光系の光軸と合わせ、画面の中央部を測距する
ためのものである。また投射レンズ2には本体1との係
合部に投射レンズ2に関する情報の接点がある。
[0008] Inside the main body 1, there is a distance measuring mechanism that can measure the distance to the screen 13. The function of this distance measuring mechanism is as follows. After the infrared ray emitted from the light emitting element 3 is condensed by the lens 4 and the optical axis is changed by the prism 5 toward the center of the screen, the light emitting window 6 having infrared transmission characteristics
Is projected onto the screen 13. The image is received by the light receiving window
Is condensed by the lens 8 and received by the light receiving element 7. The light receiving element 7 generally includes two elements having the same characteristics arranged side by side, and the distance to the screen 13 can be determined by comparing the respective light receiving intensities. Here, the prism 9 aligns the optical axis of the light receiving system with the optical axis of the light emitting system and measures the distance at the center of the screen. The projection lens 2 has a contact point of information on the projection lens 2 at an engagement portion with the main body 1.

【0009】図2では焦点距離情報接点22、レンズ位
置情報接点23、AF情報接点25があり、これらの接
点を通して投射レンズ2の焦点距離や、フォーカス調整
用のレンズの位置、投射レンズがオートフォーカス作動
可能状態か、マニュアル作動状態かを本体1側で知るこ
とができる。以上の様にして得られた距離とレンズの情
報から、液晶パネルをスクリーン13にピントを合わせ
て投影することが可能となる。このための制御機構の一
実施例を図3のブロック図に示す。
In FIG. 2, there are a focal length information contact 22, a lens position information contact 23, and an AF information contact 25. Through these contacts, the focal length of the projection lens 2, the position of the lens for focus adjustment, and the projection lens are auto-focused. The main body 1 can determine whether the operation is possible or manual. From the distance and lens information obtained as described above, the liquid crystal panel can be focused on the screen 13 and projected. One embodiment of the control mechanism for this is shown in the block diagram of FIG.

【0010】本ブロック図によれば、測距機構33から
得た距離情報34と投射レンズ31から得たレンズ情報
32のうち焦点距離の情報から、投射レンズのフォーカ
ス調整用のレンズをどの位置に持って行けば良いか計算
される。さらに投射レンズからのレンズ位置情報によっ
てフォーカス調整用レンズの現在位置がわかるので、両
者の差からフォーカス調整用のレンズの移動方向及び移
動距離が決まる。これにしたがって、フォーカス調整機
構37へフォーカス機構駆動信号36を送れば良い。以
上の作業はマイクロプロセッサー等で構成されるフォー
カス調整機構駆動信号発生装置35にて行われる。フォ
ーカス機構37では受け取った信号に基づいて投射レン
ズ31のフォーカス調整用レンズを移動させピントを合
わせる。
According to this block diagram, the position of the focus adjusting lens of the projection lens is determined from the distance information 34 obtained from the distance measuring mechanism 33 and the focal length information among the lens information 32 obtained from the projection lens 31. It is calculated whether you should take it. Further, since the current position of the focus adjusting lens can be known from the lens position information from the projection lens, the moving direction and the moving distance of the focus adjusting lens are determined from the difference between the two. In accordance with this, the focus mechanism drive signal 36 may be sent to the focus adjustment mechanism 37. The above operation is performed by the focus adjustment mechanism drive signal generator 35 composed of a microprocessor or the like. The focus mechanism 37 moves the focus adjustment lens of the projection lens 31 based on the received signal to adjust the focus.

【0011】なお投射レンズ31からレンズの位置情報
がわからない場合は一度フォーカスを最近点または最遠
点側に移動してからピンとの合う位置へ移動させればよ
い。また投射レンズ31からのレンズ情報32で投射レ
ンズ31がマニュアル作動状態に設定されているときに
は、オートフォーカス機構は作動させず、レンズ情報表
示部11にマニュアルフォーカス状態であることの表示
をしたり、または画面内にオンスクリーン表示すれば、
使用者が間違いをおこさない。図3の実施例ではフォー
カス調整機構駆動信号発生装置35を本体1内に設定し
たが、これを投射レンズ31内に組み込めば、本体1と
投射レンズ2との接点部が少なくなり、より信頼性の高
いものとなる。
If the position information of the lens is not known from the projection lens 31, the focus may be once moved to the nearest point or the farthest point, and then moved to a position where the focus is achieved. Also, when the projection lens 31 is set to the manual operation state by the lens information 32 from the projection lens 31, the autofocus mechanism is not operated, and the lens information display unit 11 displays that the manual focus state is set, Or if you display it on-screen in the screen,
The user does not make mistakes. In the embodiment of FIG. 3, the focus adjustment mechanism drive signal generator 35 is set in the main body 1, but if it is incorporated in the projection lens 31, the number of contact points between the main body 1 and the projection lens 2 is reduced, and the reliability is improved. Will be high.

【0012】(実施例2)図4に本発明の液晶プロジェ
クターの測距機構の発光部の下方あおり時の一実施例の
断面図を示す。41は発光素子、42はレンズ、43は
頂角可変プリズム、44は蛇腹部、45は蛇腹部であ
る。頂角可変プリズム43は蛇腹部44、45が開閉す
ることで光軸を上下に振ることができる。頂角可変プリ
ズム43の制御は一般には圧電素子等の電圧、変位変換
素子によって電気制御が可能である。
(Embodiment 2) FIG. 4 is a sectional view of an embodiment of the liquid crystal projector according to the present invention when the light emitting portion of the distance measuring mechanism is tilted downward. 41 is a light emitting element, 42 is a lens, 43 is a vertex angle variable prism, 44 is a bellows part, and 45 is a bellows part. The apex angle variable prism 43 can swing the optical axis up and down by opening and closing the bellows 44 and 45. In general, the apex angle variable prism 43 can be electrically controlled by a voltage or displacement conversion element such as a piezoelectric element.

【0013】以上の機構により測距機構の光軸を上下方
向に可変できる。なお図4には測距機構の発光部しか示
していないが受光部に関しても同様の機構である。液晶
プロジェクターを天井近くに配置した場合、本体1にた
いして投射画面を下側に投射する必要がある。このさ
い、本体1をスクリーン13にたいして傾けると上が小
さく下が大きく投影され、全体では台形状の画面となっ
てしまう。そこで投射レンズ2を液晶パネルに対して下
側へ移動させて配置させることで投射画面を本体1より
下方に投影できる。ここで測距のための赤外光線も投射
画面の中央に発せられる様に調整が必要となる。その調
整量は投射レンズ2を交換可能なレンズとした場合に投
射レンズ2の焦点距離によって変わってくる。つまり投
射レンズ2のマウント部と液晶パネルとの位置関係を変
えないまま投射レンズ2のみ交換すると、焦点距離が短
いレンズほど画面は拡大されるので、画面の中央がより
短距離で投影される。したがって測距機構の光軸もより
下側へ向ける必要がある。このように画面を本体1にた
いして上下に投影する場合、投射レンズ2の焦点距離に
より測距機構の光軸を変えることが必要となる。本実施
例によれば投射レンズ2の焦点距離を焦点距離情報接点
22より本体1側で読みとり、それに基づいて頂角可変
プリズム43の頂角を変え、測距機構の光軸を投射画面
中央に設定することができる。したがって交換レンズを
用いた液晶プロジェクターが実現できる。
With the above mechanism, the optical axis of the distance measuring mechanism can be changed in the vertical direction. FIG. 4 shows only the light emitting unit of the distance measuring mechanism, but the light receiving unit has the same mechanism. When the liquid crystal projector is arranged near the ceiling, it is necessary to project the projection screen downward with respect to the main body 1. At this time, when the main body 1 is tilted with respect to the screen 13, the upper part is small and the lower part is largely projected, so that the entire screen has a trapezoidal shape. Therefore, the projection screen can be projected downward from the main body 1 by moving the projection lens 2 downward with respect to the liquid crystal panel. Here, it is necessary to make adjustment so that the infrared ray for distance measurement is also emitted at the center of the projection screen. The adjustment amount varies depending on the focal length of the projection lens 2 when the projection lens 2 is an interchangeable lens. In other words, if only the projection lens 2 is replaced without changing the positional relationship between the mount portion of the projection lens 2 and the liquid crystal panel, the screen is enlarged as the lens having a shorter focal length is projected, so that the center of the screen is projected at a shorter distance. Therefore, the optical axis of the distance measuring mechanism needs to be directed further downward. When the screen is projected up and down with respect to the main body 1 as described above, it is necessary to change the optical axis of the distance measuring mechanism according to the focal length of the projection lens 2. According to the present embodiment, the focal length of the projection lens 2 is read from the focal length information contact point 22 on the main body 1 side, and based on that, the apex angle of the apex angle variable prism 43 is changed, and the optical axis of the distance measurement mechanism is set at the center of the projection screen. Can be set. Therefore, a liquid crystal projector using an interchangeable lens can be realized.

【0014】なお測距機構の光軸を変えるのは頂角可変
プリズムばかりではなく、発光素子41をレンズ42に
たいして上下に平行移動するような機構を設けても良
い。また発光素子41とレンズ42を一体に傾ける機構
を設けても良い。
The optical axis of the distance measuring mechanism is changed not only by the apex angle variable prism but also by a mechanism for moving the light emitting element 41 up and down with respect to the lens 42 in parallel. Further, a mechanism for inclining the light emitting element 41 and the lens 42 integrally may be provided.

【0015】(実施例3)実施例2では測距機構をフォ
ーカスを合わせるためのものとして用いた。しかし本実
施例の測距機構はスクリーンサイズを測るためにも使用
できる。測距機構の光軸を上下に移動し、受光素子の信
号入力レベルの変化を調べる。スクリーンの反射率は場
所によって急激に変化することはないが、スクリーンと
スクリーンの外とでは大きく反射率が変わる。つまり発
光素子からでた赤外線を受光素子で受ける際、入力レベ
ルが大きく変わればスクリーンの端に測距光が来たこと
がわかる。これを画面の上下左右ですれば、このときの
測距機構の光軸の調整量からスクリーンの大きさがわか
る。投射レンズ2が焦点距離を電気信号で変えることの
できるズーム機構を有していれば、得られたスクリーン
サイズと投射レンズ2の焦点距離情報から、スクリーン
にあうように画面サイズをきめ、そのときの投射レンズ
2の焦点距離をマイクロプロセッサーにより算出でき
る。図5に以上のシステムを示すブロック図を示す。5
1は投射レンズ、52はレンズ情報、53はスクリーン
サイズ測定機構、54はスクリーンサイズ情報、55は
駆動信号、56はズーム機構駆動信号発生装置、57は
ズーム機構駆動信号、58はズーム機構である。画面サ
イズ測定機構53により、スクリーンの大きさが測定さ
れる。画面サイズ測定機構53は専用のイメージセンサ
ーでも良いし、図4のような測距機構を利用してもよ
い。一方投射レンズ51からは焦点距離に関するレンズ
情報52が投射レンズと本体との接合部を等して、本体
側へ送られる。以上の情報をもとにマイクロプロセッサ
ー等により構成されるズーム機構駆動信号発生装置で、
スクリーンいっぱいに画面を投射するときの投射レンズ
の焦点距離を算出し、ズーム機構を駆動させる。以上の
システムによって、スクリーンに合った画面を自動的に
投影することができる。
(Embodiment 3) In Embodiment 2, the distance measuring mechanism is used for focusing. However, the distance measuring mechanism of this embodiment can also be used to measure the screen size. The optical axis of the distance measuring mechanism is moved up and down, and the change in the signal input level of the light receiving element is examined. The reflectance of the screen does not change drastically depending on the place, but the reflectance changes greatly between the screen and the outside of the screen. That is, when the infrared ray emitted from the light emitting element is received by the light receiving element, if the input level changes greatly, it can be understood that the distance measuring light has come to the edge of the screen. If this is the top, bottom, left and right of the screen, the size of the screen can be known from the adjustment amount of the optical axis of the distance measuring mechanism at this time. If the projection lens 2 has a zoom mechanism that can change the focal length by an electric signal, the screen size is determined so as to fit the screen from the obtained screen size and the focal length information of the projection lens 2. The focal length of the projection lens 2 can be calculated by a microprocessor. FIG. 5 is a block diagram showing the above system. 5
1 is a projection lens, 52 is lens information, 53 is screen size measuring mechanism, 54 is screen size information, 55 is a drive signal, 56 is a zoom mechanism drive signal generator, 57 is a zoom mechanism drive signal, and 58 is a zoom mechanism. . The screen size is measured by the screen size measuring mechanism 53. The screen size measuring mechanism 53 may be a dedicated image sensor or a distance measuring mechanism as shown in FIG. On the other hand, from the projection lens 51, lens information 52 on the focal length is sent to the main body side, for example, at the joint between the projection lens and the main body. Based on the above information, a zoom mechanism drive signal generator composed of a microprocessor and the like,
The focal length of the projection lens when projecting the screen over the entire screen is calculated, and the zoom mechanism is driven. With the above system, a screen suitable for the screen can be automatically projected.

【0016】(実施例4)図6に本発明の液晶プロジェ
クターの本体上に設置されたレンズ情報表示パネルの一
実施例の平面図を示す。61は焦点距離表示部、62は
Fナンバー表示部、63はフォーカス状態表示部であ
る。投射レンズを交換レンズとした場合、どのようなレ
ンズが本体に装着されているのか、またオートフォーカ
ス機構は作動させられるのかがレンズがすでに装着され
ていても容易にわる。液晶プロジェクターの場合、投射
レンズから強い光が放出されている。したがってレンズ
をのぞき込んで焦点距離やFナンバーなどを確認するの
は目を悪化させ危険である。本実施例によれば安全に投
射レンズを確認でき、もし不適当な投射レンズが装着さ
れていれば適切な投射レンズに交換できる。なおこれら
の情報は画面内に挿入表示してもよい。また本体とスク
リーンまでの距離を測る測距機構から得られた距離情報
とレンズ情報とから、画面の大きさをマイクロプロセッ
サーで算出表示することもできる。またスクリーンサイ
ズを測る機構がついていれば、スクリーンサイズとスク
リーンまでの測距結果から、スクリーンいっぱいに画面
を出すための投射レンズの焦点距離が算出できる。これ
を表示すれば適切な焦点距離の投射レンズを選ぶことが
容易にできる。
(Embodiment 4) FIG. 6 is a plan view showing an embodiment of a lens information display panel installed on the main body of the liquid crystal projector of the present invention. 61 is a focal length display section, 62 is an F number display section, and 63 is a focus state display section. When the projection lens is an interchangeable lens, it is easy to determine what lens is attached to the main body and whether the autofocus mechanism is operated even if the lens is already attached. In the case of a liquid crystal projector, strong light is emitted from a projection lens. Therefore, it is dangerous to look into the lens and check the focal length, the F number, and the like, because the eyes are deteriorated. According to this embodiment, the projection lens can be safely checked, and if an inappropriate projection lens is mounted, it can be replaced with an appropriate projection lens. These pieces of information may be inserted and displayed in the screen. Also, the size of the screen can be calculated and displayed by the microprocessor from the distance information and the lens information obtained from the distance measuring mechanism for measuring the distance between the main body and the screen. If a mechanism for measuring the screen size is provided, the focal length of the projection lens for projecting the screen to fill the screen can be calculated from the screen size and the distance measurement result to the screen. By displaying this, it is easy to select a projection lens having an appropriate focal length.

【0017】[0017]

【発明の効果】本発明によれば、スクリーンとプロジェ
クター本体との距離を測る測距機構を設け、投射レンズ
と本体との間に距離情報または距離情報により決められ
た信号を伝達するための第1の接点部を設けたので、交
換レンズによるオートフォーカスが可能となった。ま
た、このようなプロジェクターにおいて、投射レンズと
プロジェクター本体との間に、投射レンズの情報を伝達
するための第2の接点部を設けることにより、これらの
接点を通じて、投射レンズの焦点距離や、フォーカス調
整用のレンズの位置、投射レンズがオートフォーカス作
動状態か、マニュアル作動状態か等を本体側で知ること
が可能となった。また、当該第2の接点部を介して本体
側へ伝達されるレンズ情報と、測距機構から得られる距
離情報とから、フォーカス調整用の駆動機構を駆動する
ための信号を算出し発生するフォーカス調整機構駆動信
号発生手段を設けたので、交換レンズによるオートフォ
ーカスが可能となった。また、本発明は、投射レンズと
本体との間に、投射レンズの情報を伝達するための接点
部を有し、当該接点部を介して得られた投射レンズの情
報を本体または投射画面に表示するための表示手段を装
着したので、装着されている投射レンズの確認が安全か
つ容易に行える。
According to the present invention, a distance measuring mechanism for measuring the distance between the screen and the projector main body is provided, and distance information or a signal determined by the distance information for transmitting the distance information between the projection lens and the main body is provided. Since one contact point was provided, autofocusing with an interchangeable lens became possible. Further, in such a projector, by providing a second contact portion for transmitting information of the projection lens between the projection lens and the projector main body, the focal length of the projection lens and the focus It is now possible to know the position of the adjustment lens, whether the projection lens is in an auto-focus operation state, a manual operation state, and the like on the main body side. Also, a focus generated by calculating a signal for driving a drive mechanism for focus adjustment from lens information transmitted to the main body side via the second contact portion and distance information obtained from the distance measuring mechanism. The provision of the adjusting mechanism drive signal generating means enables the automatic focusing by the interchangeable lens. Further, the present invention has a contact portion for transmitting information of the projection lens between the projection lens and the main body, and displays information of the projection lens obtained through the contact portion on the main body or the projection screen. Since the display means for mounting is mounted, it is possible to safely and easily check the mounted projection lens.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】 本発明の液晶プロジェクターの一実施例の斜
視図。
FIG. 1 is a perspective view of one embodiment of a liquid crystal projector of the present invention.

【図2】 本発明の液晶プロジェクターの投射レンズの
一実施例の斜視図。
FIG. 2 is a perspective view of one embodiment of a projection lens of the liquid crystal projector of the present invention.

【図3】 本発明の液晶プロジェクターの一実施例のブ
ロック図。
FIG. 3 is a block diagram of an embodiment of the liquid crystal projector of the present invention.

【図4】 本発明の液晶プロジェクターの測距機構の発
光部の下方あおり時の一実施例の断面図。
FIG. 4 is a cross-sectional view of one embodiment of the liquid crystal projector according to the present invention when the light emitting portion of the distance measuring mechanism is tilted downward.

【図5】 本発明の液晶プロジェクターの一実施例のブ
ロック図。
FIG. 5 is a block diagram of a liquid crystal projector according to an embodiment of the present invention.

【図6】 本発明の液晶プロジェクターのレンズ情報表
示パネルの一実施例の平面図。
FIG. 6 is a plan view of one embodiment of a lens information display panel of the liquid crystal projector of the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 本体 2 投射レンズ 3 発光素子 4 レンズ 5 プリズム 6 発光窓 7 受光素子 8 レンズ 9 プリズム 10 受光窓 11 レンズ情報表示パネル 13 スクリーン 21 係合部 22 焦点距離情報接点 23 レンズ位置情報接点 24 フォーカス調整機構駆動信号接点 25 AF情報接点 26 ズーム機構信号駆動接点 31 投射レンズ 32 レンズ情報 33 測距機構 34 距離情報 35 フォーカス調整機構駆動信号発生装置 36 フォーカス機構駆動信号 37 フォーカス機構 41 発光素子 42 レンズ 43 頂角可変プリズム 44 蛇腹部 45 蛇腹部 51 投射レンズ 52 レンズ情報 53 スクリーンサイズ測定機構 54 スクリーンサイズ情報 55 駆動信号 56 ズーム機構駆動信号発生装置 57 ズーム機構駆動信号 58 ズーム機構 61 焦点距離表示部 62 Fナンバー表示部 63 フォーカス状態表示部 DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Main body 2 Projection lens 3 Light emitting element 4 Lens 5 Prism 6 Light emitting window 7 Light receiving element 8 Lens 9 Prism 10 Light receiving window 11 Lens information display panel 13 Screen 21 Engaging part 22 Focal length information contact 23 Lens position information contact 24 Focus adjustment mechanism Drive signal contact 25 AF information contact 26 Zoom mechanism signal drive contact 31 Projection lens 32 Lens information 33 Distance measurement mechanism 34 Distance information 35 Focus adjustment mechanism drive signal generator 36 Focus mechanism drive signal 37 Focus mechanism 41 Light emitting element 42 Lens 43 Apex angle Variable prism 44 Bellows part 45 Bellows part 51 Projection lens 52 Lens information 53 Screen size measuring mechanism 54 Screen size information 55 Drive signal 56 Zoom mechanism drive signal generator 57 Zoom mechanism drive signal 58 Zoom mechanism 61 Focal length display section 62 F number display section 63 Focus state display section

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献 特開 平2−53043(JP,A) 特開 平2−149073(JP,A) 特開 昭61−224574(JP,A) 実開 昭63−141942(JP,U) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) G02F 1/13 505 G03B 21/00 G03B 21/53 H04N 5/74 ──────────────────────────────────────────────────続 き Continuation of the front page (56) References JP-A-2-53043 (JP, A) JP-A-2-1499073 (JP, A) JP-A-61-224574 (JP, A) 141942 (JP, U) (58) Field surveyed (Int. Cl. 7 , DB name) G02F 1/13 505 G03B 21/00 G03B 21/53 H04N 5/74

Claims (2)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 フォーカス調整機構を有する投射レンズ
と、 光源、および投射面までの距離を測る測距機構を有する
プロジェクター本体と、 該投射レンズと該プロジェクター本体との間に位置する
第1の接点部と、 該投射レンズと該プロジェクター本体との間に位置する
第2の接点部であって、該投射レンズの情報を該投射レ
ンズから該プロジェクター本体へ伝達するための第2の
接点部と、 該第2の接点部を介して前記プロジェクター本体側へ伝
達されたレンズ情報および該測距機構から得られる距離
情報に基づいて該フォーカス調整機構を駆動するための
信号を発生するフォーカス調整機構駆動信号発生手段
と、 を備え、 該フォーカス調整機構を駆動するための信号が該第1の
接点部を介して該プロジェクター本体から該投射レンズ
へ伝達される、プロジェクター。
1. A projection lens having a focus adjustment mechanism, a light source, and a projector main body having a distance measuring mechanism for measuring a distance to a projection surface, and a first contact point located between the projection lens and the projector main body A second contact portion located between the projection lens and the projector main body, the second contact portion for transmitting information of the projection lens from the projection lens to the projector main body; A focus adjustment mechanism driving signal for generating a signal for driving the focus adjustment mechanism based on the lens information transmitted to the projector main body side via the second contact portion and the distance information obtained from the distance measurement mechanism; And a signal for driving the focus adjustment mechanism from the projector body to the projection lens via the first contact portion. Transmitted, projector.
【請求項2】 請求項1記載のプロジェクターにおい
て、前記第2の接点部を介して得られた前記投射レンズ
の情報を前記プロジェクタ−本体または前記投射面に表
示するための表示手段を備えたプロジェクター。
2. The projector according to claim 1, further comprising: display means for displaying information on the projection lens obtained via the second contact portion on the projector main body or the projection surface. .
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