JP6263992B2 - 電気光学モジュールおよび投射型表示装置 - Google Patents

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Description

本発明は、投射型表示装置等の電子機器に用いられる電気光学モジュール、および該電気光学モジュールを備えた投射型表示装置に関するものである。
投射型表示装置等の電子機器において画像を表示する際には、液晶パネル等の電気光学パネルによって変調した光を利用する。かかる電気光学パネルは、例えば、第1基板と第2基板との間に液晶層等の電気光学物質層が設けられた構成を有している。また、第1基板は、第2基板から張り出す張出部を備えており、かかる張出部の第2基板側の面には、フレキシブル配線が接続された端子が設けられている。また、電気光学パネルは、フレーム(枠体)の内側に収容されて電気光学モジュールとして電子機器に搭載される(特許文献1参照)。
かかる電気光学モジュールでは、電気光学パネル自身での発熱や光源光の入射に起因する発熱によって、電気光学パネルが温度上昇すると、電気光学物質層の劣化等が発生する。
そこで、第1基板に対して第2基板とは反対側で第1基板とフレーム(ケース)との間に金属製の放熱部品を配置した構成が提案されている(特許文献2参照)。
また、電気光学パネルを実装ケースで保持するとともに、第2基板に対して第1基板とは反対側にフィンを備えた放熱部材(プレート)を配置し、電気光学パネルの熱を、実装ケースを介して放熱部材に逃がす構成が提案されている(特許文献3参照)。
特開2005−196027号公報 特開2004−194785号公報 特開2004−198933号公報
しかしながら、電気光学モジュールでは、第1基板の張出部の第2基板側にはフレキシブル配線が接続されているため、第1基板の張出部に対して第2基板側にフレームを配置することができないため、特許文献1、2に記載の構成では、張出部が位置する側からフレームに熱を逃がすことができないという問題点がある。
なお、特許文献3に記載の構成では、第1基板の張出部に対して第2基板側に放熱部材が位置するが、電気光学パネルの熱を、実装ケースを介して放熱部材に逃がす構成である。このため、放熱部材は、フレキシブル配線基板が位置する側に隣接する側面では、実装ケースを外側から覆っているため、電気光学モジュールが大型化するという問題点がある。
以上の問題点に鑑みて、本発明の課題は、第1基板において端子が形成されている張出部が位置する側から、電気光学パネルを囲むフレームに効率よく熱を逃がすことのできる電気光学モジュール、および該電気光学モジュールを備えた投射型表示装置を提供することにある。
上記課題を解決するために、本発明に係る電気光学モジュールは、第1基板、該第1基板に対向配置された第2基板、および前記第1基板と前記第2基板との間に設けられた電気光学物質層を備え、前記第1基板の前記第2基板の第1側面から突出する突出部の前記第2基板側の面に端子が設けられた電気光学パネルと、前記第1基板および前記第2基板より熱伝導率が高く、前記第2基板において前記第1側面の一方端に隣接する第2側面の側、および前記第2基板において前記第1側面の他方端に隣接する第3側面の側で前記第1基板の側面を囲むフレームと、前記突出部の前記第2基板側の面および前記第1側面に対向する第1枠部、該第1枠部の一方端側から前記第2側面と前記フレームとの間に向けて延在する第2枠部、および前記第1枠部の他方端側から前記第3側面と前記フレームとの間に向けて延在する第3枠部を備え、前記第1基板および前記第2基板より熱伝導率が高い放熱部材と、を有していることを特徴とする。
なお、本願発明における「透光性」とは、少なくとも、変調すべき光や透過すべき光に対して透光性を有していればよいことを意味する。
本発明において、フレームは、第2基板の第2側面の側および第3側面の側で第1基板を囲んでいるが、第1基板の突出部が位置する側の側面や第2基板の第1側面に対向する位置にはフレームが存在しない。このため、このため、突出部の端子に接続したフレキシブル配線基板等の配線材を外側に引き出す際にフレームが邪魔にならない。また、突出部の第2基板側の面および第2基板の第1側面に対向するように、放熱部材の第1枠部が配置されているとともに、放熱部材の第2枠部および第3枠部は各々、第2側面とフレームとの間、および第3側面とフレームとの間に向けて延在している。このため、第1基板の突出部が位置する側の側面や第2基板の第1側面に対向する位置にはフレームが存在しないが、突出部が位置する側では、電気光学パネルで発生した熱を、放熱部材の第1枠部を介して第2枠部および第3枠部に逃がした後、さらにフレームに逃がすことができる。それ故、電気光学モジュールを大型化しなくても、電気光学パネルの温度ばらつきや温度上昇を低く抑えることができるので、電気光学パネルの温度上昇に起因する電気光学物質層の劣化を抑制することができる。
本発明において、前記第2枠部は、前記第2側面の側で前記第1基板の側面、前記第2側面および前記フレームに対向し、前記第3枠部は、前記第3側面の側で前記第1基板の側面、前記第3側面および前記フレームに対向している構成を採用することができる。かかる構成によれば、電気光学パネルの熱を第1基板の端部や、第2基板の端部から放熱部材を介してフレームに逃がすことができる。
本発明において、前記第1側面と前記第1枠部との間、前記フレームと前記第2枠部との間、および前記フレームと前記第3枠部との間には接着剤が介在していることが好ましい。かかる構成によれば、第1側面と第1枠部との間、フレームと第2枠部との間、およびフレームと第3枠部との間に空気層が介在しないので、電気光学パネルの熱を第2基板の側面から放熱部材の第1枠に逃がすことができるとともに、放熱部材の第2枠部および第3枠部からフレームに熱を効率よく逃がすことができる。
本発明において、前記フレームは、前記第2基板において前記第1側面に対して前記第2側面および前記第3側面を挟んだ反対側に位置する第4側面を囲み、前記放熱部材は、前記第1枠部に対して前記第2基板を挟んだ反対側で前記第4側面と前記フレームとの間で延在する第4枠部を備えている構成を採用することが好ましい。かかる構成によれば、電気光学パネルの熱を、放熱部材を介してフレームにより効率よく逃がすことができる。
本発明において、平面視において、前記第1枠部の幅寸法は、前記第2枠部の幅寸法および前記第3枠部の幅寸法より大であることが好ましい。かかる構成によれば、電気光学パネルで発生した熱を、突出部が位置する側から放熱部材に効率よく逃がすことができる。
本発明において、前記第2基板の前記第1基板とは反対側の面には、前記第2基板側の面の一部が露出した状態で第2基板側透光板が重ねて配置され、前記第2基板側透光板の前記第2基板側の面で当該第2基板から露出している露出面、および前記第2基板側透光板の前記第2基板と重なる領域の一部には金属および金属化合物のうちの少なくとも一方を備えた遮光層が形成され、前記放熱部材は前記遮光層と対向していることが好ましい。かかる構成によれば、電気光学パネルの熱を、遮光層を介して放熱部材に逃がすことができる。また、遮光層が光を吸収した場合でも、遮光層の熱を放熱部材に逃がすことができる。
本発明において、前記第1基板の前記第2基板とは反対側の面に、当該第1基板の前記第2基板側の面の一部を露出させた状態で第1基板側透光板が重ねて配置され、前記フレームは、前記第1基板側透光板の側面、および前記第1基板の前記第1基板側透光板側の面で当該第1基板側透光板から露出している露出面に対向していることが好ましい。かかる構成によれば、電気光学パネルで発生した熱を第1基板の第1基板側透光板からの露出面からフレームに効率よく逃がすことができる。
本発明において、前記第1基板の前記第2基板とは反対側の面に、当該第1基板の前記第2基板側の面の一部を露出させた状態で第1基板側透光板が重ねて配置され、前記フレームと前記第1基板側透光板との間には、前記第1基板および前記第2基板より熱伝導率が高いプレートが配置され、前記プレートは、前記第1基板側透光板の側面、前記第1基板の前記第1基板側透光板側の面で当該第1基板側透光板から露出している露出面、および前記フレームに対向している構成を採用してもよい。かかる構成によれば、電気光学パネルで発生した熱を第1基板の第1基板側透光板からの露出面から放熱部材を介してフレームに効率よく逃がすことができる。
本発明において、前記放熱部材は、前記フレームより熱伝導率が高いことが好ましい。かかる構成によれば、電気光学パネルで発生した熱を、放熱部材を介してフレームに効率よく逃がすことができる。
本発明において、前記端子にはフレキシブル配線基板が接続されており、前記フレキシブル配線基板と前記放熱部材との間、および前記突部の前記第2基板側の面で前記フレキシブル配線基板から露出している露出面との間のうちの少なくとも一方には絶縁部材が設けられていることが好ましい。
本発明において、前記第1基板は、画素電極および該画素電極に対応して設けられたスイッチング素子を備えた素子基板であることが好ましい。かかる構成を採用すれば、第1基板で発生した熱をフレームに効率よく逃がすことができる。
本発明において、前記電気光学パネルは、例えば、前記電気光学物質層としての液晶層を備えた液晶パネルである。
本発明は、電気光学モジュールが投射型表示装置に用いられる場合に適用すると効果的であり、かかる投射型表示装置は、前記電気光学モジュールに供給される光を出射する光源部と、前記電気光学モジュールによって変調された光を投射する投射光学系と、を有している。投射型表示装置の場合には、電気光学パネルに強い光源光が入射するが、本発明によれば、電気光学パネルの温度上昇を低く抑えることができる。
本発明に係る投射型表示装置は、前記電気光学モジュールに冷却気体を供給する冷却装置を有していることが好ましい。かかる構成によれば、電気光学モジュールの温度上昇を効率よく抑えることができる。
本発明を適用した電子機器の一例としての投射型表示装置の説明図である。 本発明を適用した投射型表示装置に用いた光学ユニットの構成を示す説明図である。 本発明を適用した投射型表示装置に用いた光学ユニットの詳細構成を示す説明図である。 本発明を適用した電気光学モジュールに用いた電気光学パネルの説明図である。 本発明の実施の形態1に係る電気光学モジュールを光出射側からみたときの斜視図である。 本発明の実施の形態1に係る電気光学モジュールの説明図である。 本発明の実施の形態1に係る電気光学モジュールの断面図である。 本発明の実施の形態1に係る電気光学モジュールを分解した様子を光出射側からみたときの分解斜視図である。 本発明の実施の形態1の変形例1に係る電気光学モジュールの断面図である。 本発明の実施の形態1の変形例2に係る電気光学モジュールの断面図である。 本発明の実施の形態2に係る電気光学モジュールの断面図である。 本発明の実施の形態3に係る電気光学モジュールの断面図である。 本発明の実施の形態3の変形例1に係る電気光学モジュールの断面図である。 本発明の実施の形態4に係る電気光学モジュールの断面図である。 本発明の実施の形態5に係る電気光学モジュールの断面図である。 本発明の実施の形態6に係る電気光学モジュールの断面図である。 本発明の実施の形態7に係る電気光学モジュールの断面図である。 本発明の実施の形態8に係る電気光学モジュールの断面図である。
図面を参照して、本発明の実施の形態を説明する。なお、以下の説明では、本発明を適用した電子機器として、透過型の電気光学パネル(透過型の液晶パネル)を備えた電気光学モジュールをライトバルブとして用いた投射型表示装置を説明する。また、以下の説明で参照する図においては、各層や各部材を図面上で認識可能な程度の大きさとするため、各層や各部材毎に縮尺を異ならしめてある。
[実施の形態1]
(投射型表示装置(電子機器)の全体)
図1は、本発明を適用した電子機器の一例としての投射型表示装置の説明図であり、図1(a)、(b)は、投射型表示装置の主要部分の平面的な構成を示す説明図、および主要部分を側方からみたときの説明図である。図2は、本発明を適用した投射型表示装置に用いた光学ユニットの構成を示す説明図である。
図1に示す投射型表示装置1において、外装ケース2の内部には、その後端側に電源ユニット7が配置され、電源ユニット7に装置前側で隣り合う位置に光源ランプユニット8(光源部)および光学ユニット9が配置されている。また、外装ケース2の内部には、光学ユニット9の前側の中央に投射レンズユニット6の基端側が位置している。光学ユニット9の一方の側には、入出力インターフェース回路が搭載されたインターフェース基板11が装置前後方向に向けて配置され、インターフェース基板11に平行に、ビデオ信号処理回路が搭載されたビデオ基板12が配置されている。光源ランプユニット8および光学ユニット9の上側には装置駆動制御用の制御基板13が配置され、装置前端側の左右の角の各々にはスピーカー14R、14Lが配置されている。
光学ユニット9の上方および下方には装置内部冷却用の吸気ファン15A、15Bが配置されている。また、光源ランプユニット8の裏面側である装置側面には排気ファン16が配置されている。さらに、インターフェース基板11およびビデオ基板12の端に面する位置には、吸気ファン15Aからの冷却用空気流を電源ユニット7内に吸引するための補助冷却ファン17が配置されている。これらのファンのうち、吸気ファン15Bは、後述する電気光学パネル40に対する冷却用ファン(冷却装置)として機能している。
図2において、光学ユニット9を構成する各光学素子(要素)は、色光合成手段を構成しているプリズムユニット20を含めて、MgやAl等の金属からなる上ライトガイド21または下ライトガイド22により支持されている。上ライトガイド21および下ライトガイド22は、アッパーケース3およびロアーケース4に固定ねじにより固定されている。
(光学ユニット9の詳細構成)
図3は、本発明を適用した投射型表示装置に用いた光学ユニットの詳細構成を示す説明図である。図3に示すように、光学ユニット9は、光源ランプ805と、均一照明光学素子であるインテグレーターレンズ921、922を有する照明光学系923と、この照明光学系923から出射される光束Wを、赤、緑、青の各光束R、G、Bに分離する色光分離光学系924とを有している。また、光学ユニット9は、各色光束を変調する電気光学パネル(ライトバルブ)としての3枚の透過型の電気光学パネル40(R)、40(G)、40(B)と、変調された色光束を合成する色光合成光学系としてのプリズムユニット20と、合成された光束を投射面上に拡大投射する投射レンズユニット6とを有している。また、色光分離光学系924によって分離された各色光束のうち、青色光束Bに対応する電気光学パネル40(B)に導くリレー光学系927を備えている。
照明光学系923は、さらに、反射ミラー931を備えており、光源ランプ805からの出射光の光軸1aを装置前方向に向けて直角に折り曲げるようにしている。この反射ミラー931を挟み、インテグレーターレンズ921、922が前後に直交する状態に配置されている。
色光分離光学系924は、青緑反射ダイクロイックミラー941と、緑反射ダイクロイックミラー942と、反射ミラー943から構成される。まず、青緑反射ダイクロイックミラー941において、照明光学系923を通った光束Wのうち、そこに含まれている青色光束Bおよび緑色光束Gが直角に反射されて、緑反射ダイクロイックミラー942の側に向かう。赤色光束Rは、この青緑反射ダイクロイックミラー941を通過して、後方の反射ミラー943で直角に反射されて、赤色光束の出射部944から色光合成光学系の側に出射される。次に、緑反射ダイクロイックミラー942において、青緑反射ダイクロイックミラー941において反射された青および緑の光束B、Gのうち、緑色光束Gのみが直角に反射されて、緑色光束の出射部945から色光合成光学系の側に出射される。緑反射ダイクロイックミラー942を通過した青色光束Bは、青色光束の出射部946からリレー光学系927の側に出射される。本形態では、照明光学系923の光束の出射部から色光分離光学系924における各色光束の出射部944、945、946までの距離が、全てほぼ等しくなるように設定されている。
色光分離光学系924の赤色光束および緑色光束の出射部944、945の出射側には、それぞれ集光レンズ951、952が配置されている。従って、各出射部から出射した赤色光束および緑色光束は、これらの集光レンズ951、952に入射して平行化される。
平行化された赤色および緑色の光束R、Gは、偏光板160(R)、160(G)によって偏光方向が揃えられた後、電気光学パネル40(R)、40(G)に入射して変調され、各色光に対応した画像情報が付加される。すなわち、これらの電気光学パネル40(R)、40(G)は、図示していない駆動手段によって画像情報に対応する画像信号によってスイッチング制御され、これにより、ここを通過する各色光の変調が行われる。このような駆動手段は、公知の手段をそのまま使用することができる。
一方、青色光束Bは、リレー光学系927を介し、さらに、偏光板160(B)によって偏光方向が揃えられた後、対応する電気光学パネル40(B)に導かれて、ここにおいて、同様に画像情報に応じて変調が施される。リレー光学系927は、集光レンズ974と入射側反射ミラー971と、出射側反射ミラー972と、これらのミラー間に配置した中間レンズ973と、電気光学パネル40(B)の手前側に配置した集光レンズ953から構成される。各色光束の光路の長さ、すなわち、光源ランプ805から各液晶パネルまでの距離は、青色光束Bが最も長くなり、従って、この光束の光量損失が最も多くなる。しかし、リレー光学系927を介在させることにより、光量損失を抑制できる。
各電気光学パネル40(R)、40(G)、40(B)を通って変調された各色光束は、偏光板161(R)、161(G)、161(B)に入射し、これを透過した光がプリズムユニット20(クロスダイクロイックプリズム)に入射して合成される。ここで合成されたカラー画像は、投射レンズ系を備えた投射レンズユニット6を介して、所定の位置にあるスクリーン等の被投射面1b上に拡大投射される。
(電気光学パネル40の構成)
図4は、本発明を適用した電気光学モジュールに用いた電気光学パネル40の説明図であり、図4(a)、(b)は各々、電気光学パネル40を各構成要素と共に第2基板の側から見た平面図、およびそのH−H′断面図である。
なお、図4および後述する図5〜図8において、光源光の進行方向については矢印L11で示し、電気光学パネル40によって光源光を変調した後の表示光の進行方向については矢印L12で示し、図1に示す吸気ファン15B等によって電気光学パネル40に供給される冷却空気(冷却気体)の流れについては矢印Aで示してある。また、以下の説明では、電気光学パネル40および電気光学モジュール10の面内方向で互いに交差する方向の一方をX軸方向とし、他方をY軸方向とし、X軸方向およびY軸方向に交差する方向をZ軸方向とする。また、以下に参照する図面では、X軸方向の一方側(フレキシブル配線基板40iが設けられている側)をX1側とし、他方側をX2側とし、Y軸方向の一方側をY1側とし、他方側をY2側とし、Z軸方向の一方側(光源光が入射する側)をZ1側とし、他方側(表示光が出射される側)をZ2側として表してある。
図1〜図3を参照して説明した投射型表示装置1において、光学ユニット9に電気光学パネル40(R)、40(G)、40(B)を搭載するにあたっては、電気光学パネル40(R)、40(G)、40(B)を各々、後述する電気光学モジュール10(R)、10(G)、10(B)として搭載する。電気光学パネル40(R)、40(G)、40(B)は同一の構成を有しており、電気光学パネル40(R)、40(G)、40(B)を備えた電気光学モジュール10(R)、10(G)、10(B)も赤色用(R)、緑色用(G)、青色用(B)で同一の構成を有している。従って、以下の説明では、電気光学パネル40(R)、40(G)、40(B)および電気光学モジュール10(R)、10(G)、10(B)等については、対応する色を示す(R)(G)(B)を付さずに説明する。
図4に示すように、電気光学パネル40では、透光性の第1基板51(素子基板)と透光性の第2基板52(対向基板)とが所定の隙間を介してシール材407によって貼り合わされている。第1基板51および第2基板52は石英や耐熱ガラス等が用いられており、本形態において、第1基板51および第2基板52には石英が用いられている。本形態において、電気光学パネル40は液晶パネルであり、第1基板51と第2基板52との間においてシール材407によって囲まれた領域内に電気光学物質層450としての液晶層が保持されている。シール材407は、第2基板52の外縁に沿うように枠状に設けられている。シール材407は、光硬化性を備えた接着剤、熱硬化性の接着剤、あるいは光硬化性および熱硬化性の双方を備えた接着剤であり、両基板間の距離を所定値とするためのグラスファイバー、あるいはガラスビーズ等のギャップ材が配合されている。
本形態において、第1基板51は四角形であり、4つの辺からなる側面511、512、513、514を備えている。第2基板52も、第1基板51と同様、四角形であり、4つの辺からなる側面521、522、523、524を備えている。電気光学パネル40の略中央には、変調光を出射する画像表示領域40aが四角形の領域として設けられている。かかる形状に対応して、シール材407も略四角形に設けられ、シール材407の内周縁と画像表示領域40aの外周縁との間には、四角枠状の周辺領域40cが設けられている。
本形態において、第1基板51は第2基板52よりサイズが大きく、第1基板51の4つの側面511、512、513、514は各々、第2基板52の側面521、522、523、524より外側に張り出している。このため、第2基板52の周りには、第1基板51と第2基板52の側面521、522、523、524とによって段部40s、40t、40u、40vが形成され、かかる段部40s、40t、40u、40vでは、第1基板51が第2基板52から露出した状態にある。
第1基板51の第1面51aおよび第2面51bのうち、第2基板52と対向する第1面51aには、画像表示領域40aに、透光性の画素電極405aおよび画素電極405aに対応する画素トランジスター(スイッチング素子/図示せず)を備えた画素がマトリクス状に形成されており、かかる画素電極405aの上層側には配向膜416が形成されている。また、第1基板51の第1面51aにおいて、周辺領域40cには、画素電極405aと同時形成されたダミー画素電極405bが形成されている。ダミー画素電極405bについては、ダミーの画素トランジスターと電気的に接続された構成、ダミーの画素トランジスターが設けられずに配線に直接、電気的に接続された構成、あるいは電位が印加されていないフロート状態にある構成が採用される。
また、第1基板51において、Y軸方向の一方側Y1に位置する側面514は、他の側面511、512、513より第2基板52の側面524から大きく張り出しており、かかる張出部515の第2基板52側の面(第1面51a)には、側面514に沿ってデータ線駆動回路401および複数の端子402が形成されている。また、第1基板51には、側面511、512に沿って走査線駆動回路404が形成されている。端子402には、フレキシブル配線基板40iが接続されており、第1基板51には、フレキシブル配線基板40iを介して各種電位や各種信号が入力される。なお、第1基板51では、側面514とフレキシブル配線基板40iとに跨るように補強用の接着剤41が塗布されている。
第2基板52の第1面52aおよび第2面52bのうち、第1基板51と対向する第1面52aには透光性の共通電極421が形成されており、共通電極421の上層には配向膜426が形成されている。共通電極421は、第2基板52の略全面あるいは複数の帯状電極として複数の画素に跨って形成されており、本形態において、共通電極421は、第2基板52の略全面に形成されている。また、第2基板52の第1面52aには、共通電極421の下層側に遮光層408が形成されている。本形態において、遮光層408は、画像表示領域40aの外周縁に沿って延在する額縁状に形成されており、かかる遮光層408の内縁によって画像表示領域40aが規定されている。遮光層408の外周縁は、シール材407の内周縁との間に隙間を隔てた位置にあり、遮光層408とシール材407とは被さっていない。また、第2基板52において、隣り合う画素電極405aにより挟まれた領域と重なる領域等には、遮光層408と同時形成された遮光層がブラックマトリクスあるいはブラックストライプとして形成されることもある。
第1基板51には、シール材407より外側において第2基板52の角部分と重なる領域に、第1基板51と第2基板52との間で電気的導通をとるための基板間導通用電極409が形成されている。基板間導通用電極409と第2基板52との間には、導電粒子を含んだ基板間導通材409aが配置されており、第2基板52の共通電極421は、基板間導通材409aおよび基板間導通用電極409を介して、第1基板51側に電気的に接続されている。このため、共通電極421は、第1基板51の側から共通電位が印加されている。シール材407は、略同一の幅寸法をもって第2基板52の外周縁に沿って設けられている。但し、シール材407は、第2基板52の角部分と重なる領域では基板間導通用電極409を避けて内側を通るように設けられている。
かかる構成の電気光学パネル40において、本形態では、画素電極405aおよび共通電極421がITO膜等の透光性導電膜により形成されているため、電気光学パネル40は透過型の液晶パネルである。かかる透過型の液晶パネル(電気光学パネル40)の場合、第1基板51および第2基板52のうち、一方側の基板から入射した光が他方側の基板を透過して出射される間に変調される。本形態では、第2基板52から入射した光(矢印L11で示す)が第1基板51を透過して変調光(矢印L12で示す)として出射される構成になっている。このため、第2基板52はZ軸方向の一方側Z1に配置され、第1基板51はZ軸方向の他方側Z2に配置されている。なお、共通電極421を透光性導電膜により形成し、画素電極405aを反射性導電膜により形成すると、反射型の液晶パネルを構成することができる。反射型の液晶パネルの場合、第2基板52の側から入射した光が第1基板51の側で反射して出射される間に変調される。本形態の電気光学パネル40は、前記した投射型表示装置(液晶プロジェクター)において、ライトバルブとして用いられるため、カラーフィルターは形成されない。但し、電気光学パネル40を、モバイルコンピューター、携帯電話機等といった電子機器の直視型のカラー表示装置として用いる場合、第2基板52には、カラーフィルターが形成される。
(電気光学モジュール10の全体構成)
図5は、本発明の実施の形態1に電気光学モジュールを光出射側からみたときの斜視図である。図6は、本発明の実施の形態1に係る電気光学モジュールの説明図であり、図6(a)、(b)、(c)は、電気光学モジュールを光出射側からみたときの平面図、X軸方向の他方側X2からみた側面図、および光入射側からみたときの底面図である。図7は、本発明の実施の形態1に係る電気光学モジュールの断面図であり、図7(a)、(b)は、電気光学モジュールのYZ断面図、およびXZ断面図である。図8は、本発明の実施の形態1に係る電気光学モジュールを分解した様子を光出射側からみたときの分解斜視図である。
なお、以下の説明において、本発明における「第2基板の第1側面、第2側面、第3側面、第4側面」と図4に示す第2基板52の側面521〜524とは、以下の関係
「第2基板の第1側面」=第2基板52の側面524
「第2基板の第2側面」=第2基板52の側面521
「第2基板の第3側面」=第2基板52の側面522
「第2基板の第4側面」=第2基板52の側面523
にある。
図5〜図8に示すように、電気光学パネル40を投射型表示装置1の光学ユニット9に搭載するには、補強等を目的に、電気光学パネル40をフレーム60により保持した電気光学モジュール10とする。本形態の電気光学モジュール10では、電気光学パネル40およびフレーム60に加えて、以下に説明する第1透光板56、第2透光板57、入射側の遮光板80、放熱部材30が用いられている。以下、図7を中心に参照して、電気光学モジュール10の詳細構成を説明する。
(第1透光板56および第2透光板57の構成)
図4(b)および図7等に示すように、本形態では、電気光学パネル40を用いて電気光学モジュール10を構成するにあたって、第1基板51の第2面51b(外面/第1基板51の第2基板52と反対側の面)には第1透光板56(第1基板側透光板)が接着剤等により貼付され、第2基板52の第2面52b(外面/第2基板52の第1基板51と反対側の面)には第2透光板57(第2基板側透光板)が接着剤等により貼付されている。第1透光板56および第2透光板57は各々、防塵ガラスとして構成されており、塵等が第1基板51の外面(第2面51b)および第2基板52の外面(第2面52b)に付着するのを防止する。このため、電気光学パネル40に塵が付着したとしても、塵は電気光学物質層450から離間している。従って、図1等を参照して説明した投射型表示装置1においては、塵がデフォーカス状態にあるため、投射された画像に塵が像として写し出されることを抑制することができる。第1透光板56および第2透光板57には石英や耐熱ガラス等が用いられている。本形態において、第1透光板56および第2透光板57には、第1基板51および第2基板52と同様、石英が用いられており、その厚さは1.1〜1.2mmである。
ここで、第1透光板56は、第1基板51の第2面51bの一部を露出させた状態で電気光学パネル40の少なくとも画像表示領域40aに重なるように設けられている。より具体的には、第1透光板56は、第1基板51よりサイズが小さい四角形状であり、第1透光板56の側面561、562、563、564は各々、平面視で、第1透光板56の全周において第1基板51の側面511、512、513、514より内側に位置している。このため、第1透光板56の側面561、562、563、564は各々、平面視で第1基板51の側面511、512、513、514と画像表示領域40aの端部との間に位置し、第1透光板56の周りには、第1透光板56の側面561、562、563、564と第1基板51の第2面51bとによって段部40e〜40hが構成されている。それ故、第1基板51の第2面51bには、第1透光板56を全周で囲むように、第1透光板56からの張出面55が形成されている。かかる張出面55のうち、側面514(突出部515)が位置する側の張出面55aを第1張出面とし、張出面55aに対して第1透光板56を挟んだ反対側(側面513が位置する側)の張出面55bを第2張出面とする。また、張出面55aと張出面55bとの間に位置する張出面55c、55d(側面511、512が位置する側の張出面55)を第3張出面とする。
第2透光板57は、第2基板52の第2面52bの一部を露出させた状態で電気光学パネル40の少なくとも画像表示領域40aに重なるように設けられている。より具体的には、第2透光板57は、第1透光板56とサイズが略同一の四角形であり、第2基板52よりはサイズが小さい。このため、第2透光板57の側面571、572、573、574は各々、第2透光板57の全周において第2基板52の側面521、522、523、524より内側に位置し、第2基板52の側面521、522、523、524と画像表示領域40aの端部との間に位置している。従って、第2透光板57の周りには、第2透光板57の側面571、572、573、574と第2基板52の第2面52bとによって段部が構成されている。また、第2基板52の第2面52bには、第2透光板57を全周で囲むように、第2透光板57からの張出面が形成されている。
(フレーム60の構成)
本形態において、フレーム60は、中央に矩形の開口部68を備えた矩形枠状の樹脂製部材あるいは金属製部材であり、平面視で、第1透光板56、電気光学パネル40および第2透光板57の周りを囲む4つの枠部61、62、63、64を備えている。枠部61、62、63、64において、隣り合う枠部同士の連結部(角部分)は、角柱状の連結部651、652、653、654になっている。フレーム60は、第1基板51、第2基板52、第1透光板56および第2透光板57より熱伝導率が高い。例えば、フレーム60は、樹脂製部材の表面に金属層を設けた成形品や、アルミニウム、銅、鉄等の金属製部材である。本形態において、フレーム60は、アルミニウム等からなる金属製部材である。
フレーム60において、枠部61は、第1透光板56の側面561、電気光学パネル40の側面、および第2透光板57の側面571に対向し、枠部62は、第1透光板56の側面562、電気光学パネル40の側面、および第2透光板57の側面572に対向し、枠部63は、第1透光板56の側面563、電気光学パネル40の側面、および第2透光板57の側面573に対向している。これに対して、枠部64は、第1基板51の張出部515に対してZ軸方向の他方側Z2で張出部515に沿って延在する平板状に形成されており、電気光学パネル40にY軸方向の一方側で対向する構成になっていない。従って、フレーム60は、枠部61、62、63によって第1透光板56、電気光学パネル40および第2透光板57を内側に収容している。また、枠部64は、第1基板51の張出部515に沿って延在する平板状に形成されているため、フレキシブル配線基板40iを電気光学パネル40の面内方向に沿ってY軸方向の一方側に向けて延在するようにフレーム60の外側に引き出すことができる。
4つの枠部61、62、63、64の内側面には、第1基板51の第1透光板56からの張出面55、および第1透光板56の側面561、562、563、564に沿って屈曲する出隅状の角部610、620、630、640が形成されている。このため、フレーム60は、角部610、620、630、640によって、第1基板51の第1透光板56からの張出面55、および第1透光板56の側面561、562、563、564に対向している。また、枠部61、62、63の内側面は、角部610、620、630を形成する部分が内側に突出し、かかる突出部分からZ軸方向の一方側Z1に向けては直線状に延在している。このため、電気光学モジュール10を組み立てる際、フレーム60のZ軸方向の一方側Z1から、第1透光板56側を先行させるようにして電気光学パネル40をフレーム60の内側に設けることができる。なお、枠部63のZ軸方向の一方側Z1において、Y軸方向の他方側Y2の端部はテーパー面637になっており、矢印Aで示すように、図1に示す吸気ファン15B等によって電気光学モジュール10に冷却空気を供給した際、電気光学モジュール10のZ軸方向の一方側Z1に冷却空気が効率よく導かれる。また、電気光学モジュール10に冷却空気を供給した際、冷却空気は、電気光学モジュール10のZ軸方向の他方側Z2にも導かれる。
本形態において、張出面55の幅寸法、および張出面55とフレーム60との重なり面積は、以下の関係
張出面55c、55d≒張出面55b<張出面55a
になっている。すなわち、第1基板51において、フレキシブル配線基板40iが接続された張出部515が位置する張出面55a(第1張出面)の側では、第1透光板56を挟んで張出面55aとは反対側に位置する張出面55b(第2張出面)よりフレーム60との重なり幅が大である。
また、フレーム60には、枠部61、62、63、64のZ軸方向の他方側Z2の端部から内側に板状遮光部67が突出しており、かかる板状遮光部67は、第1透光板56において電気光学パネル40が位置する側とは反対側の面に重なっている。また、板状遮光部67には、電気光学パネル40の画像表示領域40aと重なる領域に開口部670が形成されており、板状遮光部67は、電気光学パネル40に対する出射側の見切り部として機能する。ここで、板状遮光部67の厚さ寸法は、枠部61、62、63、64の厚さ寸法(Z軸方向の寸法)に比してかなり小である。なお、フレーム60において、Z軸方向の他方側Z2に向く面には塗装等により黒色化処理が施されている。
(入射側の遮光板80の構成)
フレーム60に対して光入射側(Z軸方向の一方側Z1)には、金属板あるいは樹脂板からなる板状の遮光板80が重ねて配置されている。本形態において、遮光板80は金属製である。遮光板80は、フレーム60に対して光入射側で重なる四角形の端板部87を備えており、端板部87には、電気光学パネル40の画像表示領域40aに重なる開口部88が形成されている。開口部88は、フレーム60の開口部68に比して小さく、端板部87は、開口部68の全周において開口部68の内側に張り出している。このため、遮光板80の端板部87は、電気光学パネル40に光が入射する範囲を制限する見切り部として機能する。
遮光板80は、端板部87の外縁から延在する側板部81、82、83、84を備えている。これらの側板部81、82、83、84のうち、X軸方向の両側に位置する側板部81、82は、枠部61、62の外側面に重なるように端板部87の端部からZ軸方向の他方側Z2に向けて略直角に屈曲している。本形態において、側板部81、82は、Y軸方向で離間する2個所に設けられており、かかる2枚の側板部81、82の各々に係合穴810、820が形成されている。一方、フレーム60の枠部61、62の外側面には、係合穴810、820の各々に嵌る突部617、627が形成されている。従って、遮光板80は、フレーム60を両側から挟むように設けられた側板部81、82がフレーム60の外側面に係合することによってフレーム60に結合され、フレーム60と一体化している。この状態で、フレーム60の内側には、遮光板80の端板部87を底部とするパネル収容部が構成され、かかるパネル収容部に、第1透光板56および第2透光板57が貼付された電気光学パネル40が収容される。ここで、枠部61、62の外側面には、突部617、627の側方に突部619、629が形成されており、かかる突部619、629は、側板部81、82を位置決め用である。
なお、本形態では、第2透光板57において端板部87と重なる領域に遮光層579を設け、かかる遮光層579および遮光板80によって、入射側の見切りを行っている。本形態において、遮光層579は、第2透光板57の側からクロム層(金属層/光反射層)および酸化クロム層(金属化合物層/光吸収層)が積層されてなる。
(放熱部材30の構成)
本形態では、電気光学パネル40(第1基板51および第2基板52)からフレーム60への放熱性を高めることを目的に、フレーム60の内側には、電気光学パネル40および第2透光板57の周りに矩形枠状の放熱部材30が配置されており、かかる放熱部材30は、遮光板80の電気光学パネル40が位置する側の面に重なっている。本形態において、放熱部材30は、アルミニウム、銅、鉄等の金属製部材であり、第1基板51や第2基板52より熱伝導率が高い。
ここで、放熱部材30は、電気光学パネル40とフレーム60の枠部61との間に位置する枠部31と、電気光学パネル40とフレーム60の枠部62との間に位置する枠部32と、電気光学パネル40とフレーム60の枠部63との間に位置する枠部33とを備えている。ここで、Y軸方向の一方側Y1では、フレーム60の枠部64が電気光学パネル40にY軸方向の一方側で対向する構成になっておらず、電気光学パネル40とフレーム60の枠部64との間には放熱部材30が配置されていない。但し、放熱部材30には、第1基板51の張出部515にZ軸方向の一方側Z1で対向する枠部34が形成されており、かかる枠部34は、第2基板52の側面524にY軸方向の一方側Y1で対向している。従って、放熱部材30は、枠部34と、枠部34の一方端側から第2基板52の側面521とフレーム60との間で延在する枠部31と、枠部34の一方端側から第2基板52の側面522とフレーム60との間で延在する枠部32と、枠部34と対向する位置で第2基板52とフレーム60との間で延在する枠部33とを備えている。本形態では、放熱部材30を平面視したとき、枠部34の幅寸法は、枠部31、32の幅寸法より大である。
なお、本発明における「放熱部材の第1枠部、第2枠部、第3枠部および第4枠部」と、放熱部材30の枠部31、32、33、34は、以下の関係
放熱部材の第1枠部=放熱部材30の枠部34
放熱部材の第2枠部=放熱部材30の枠部31
放熱部材の第3枠部=放熱部材30の枠部32
放熱部材の第3枠部=放熱部材30の枠部32
にある。
かかる放熱部材30において、フレーム60の枠部61、62、63に対向する枠部31、32、33の外側面はZ軸方向に直線状に延在している。これに対して、枠部31、32、33の内側面は、電気光学パネル40および第2透光板57の外形形状に沿って屈曲した多段形状になっている。このため、枠部31、32、33の内側面は、第1基板51の側面511、512、513、第1基板51の第1面51aの第2基板52からの張出面、第2基板52の側面521、522、523、第2基板52の第2面51bの第2透光板57からの張出面、および第2透光板57の側面571、572、573に対向している。また、枠部31、32、33のZ軸方向の他方側Z2の端部はフレーム60の角部610、620、630付近に対向し、枠部31、32、33のZ軸方向の一方側Z1の端部は遮光板80に対向している。かかる枠部31、32、33と、フレーム60、電気光学パネル40および第2透光板57との間には接着剤Pが介在している。
また、枠部34の内側面は、第2基板52および第2透光板57の外形形状に沿って屈曲した段形状になっている。このため、枠部34の内側面は、第2基板52の側面524、第2基板52の第2面52bの第2透光板57からの張出面、および第2透光板57の側面574に対向している。また、枠部34のZ軸方向の他方側Z2の端面は、第1基板51の第1面51a(張出部515)に隙間(空気層)を介して対向し、枠部34のZ軸方向の一方側Z1の端部は遮光板80に対向している。かかる枠部34と、第2基板52および第2透光板57との間には接着剤Pが介在している。
なお、本形態では、フレキシブル配線基板40iと放熱部材30の枠部34とが対向し、張出部515においてフレキシブル配線基板40iから露出している部分と放熱部材30の枠部34とが対向している。このため、フレキシブル配線基板40iを放熱部材30と反対側に湾曲させた構成や、フレキシブル配線基板40iと放熱部材30の枠部34との間にコーティング層等の絶縁材を配置して、フレキシブル配線基板40iと放熱部材30との短絡を防止することが好ましい。また、張出部515においてフレキシブル配線基板40iから露出している部分と放熱部材30の枠部34との間にコーティング層等の絶縁材を配置して、張出部515に形成されている配線等の導電層との短絡を防止することが好ましい。
(接着剤による固定構造)
このように構成した電気光学モジュール10において、第1透光板56とフレーム60との間、電気光学パネル40とフレーム60との間、電気光学パネル40と放熱部材30との間、第2透光板57と放熱部材30との間、放熱部材30とフレーム60との間には接着剤Pが介在しており、空気層が介在していない。但し、電気光学パネル40の第1基板51の張出部515と放熱部材30との間や、フレキシブル配線基板40iと放熱部材30との間には接着剤Pが介在しておらず、空気層が介在している。
(電気光学モジュール10の製造方法)
図5〜図8を参照して説明した電気光学モジュール10の製造工程では、まず、電気光学パネル40の両面に第1透光板56の全面、および第2透光板57の全面を接着剤により貼付する。
次に、フレーム60のZ軸方向の一方側Z1から、第1透光板56側を先行させるようにして電気光学パネル40をフレーム60の内側に設ける。その結果、第1透光板56は板状遮光部67に当接し、第1基板51の張出面55は、フレーム60の角部610、620、630、640に当接し、第1透光板56および電気光学パネル40のZ軸方向の位置決めが行われる。また、第1透光板56の側面561、562、563、564が角部610、620、630、640に当接し、第1透光板56および電気光学パネル40のX軸方向およびY軸方向の位置決めが行われる。その際、予め、フレーム60の内側、電気光学パネル40の周り、および第2透光板57の周りに接着剤Pを塗布しておく。
次に、電気光学パネル40および第2透光板57とフレーム60との間に放熱部材30を挿入した後、遮光板80をフレーム60と結合させ、この状態で、接着剤Pを硬化させる。
なお、遮光板80と放熱部材30とを接合しておき、フレーム60の内側に第1透光板56、電気光学パネル40および第2透光板57を収容した後、放熱部材30を接合した遮光板80をフレーム60と結合させ、しかる後に、接着剤Pを硬化させてもよい。
また、電気光学パネル40の第2基板52に第2透光板57を貼付する際、放熱部材30を第2透光板57の位置決めに用いてもよい。より具体的には、電気光学パネル40の第1基板51に第1透光板56を貼付した後、第1透光板56を貼付した電気光学パネル40を放熱部材30の内側に収容する。その際、放熱部材30の内側に接着剤Pを塗布しておく。次に、放熱部材30の開口部38から第2透光板57を挿入し、第2透光板57を放熱部材30によって位置決め状態で、第2透光板57と電気光学パネル40の第2基板52とを接着剤を介して重なる。次に、第1透光板56、電気光学パネル40および第2透光板57を内側に保持した放熱部材30をフレーム60の内側に収容する。その際、フレーム60の内側に接着剤Pを塗布しておく。しかる後に、遮光板80をフレーム60と結合させ、この状態で、接着剤Pを硬化させる。
また、第1透光板56を貼付した電気光学パネル40、および放熱部材30をフレーム60の内側に収容した後、放熱部材30を第2透光板57の位置決めに用いてもよい。より具体的には、第1透光板56を貼付した電気光学パネル40、および放熱部材30をフレーム60の内側に収容した後、放熱部材30の開口部38から第2透光板57を挿入し、第2透光板57を放熱部材30によって位置決め状態で、第2透光板57と電気光学パネル40の第2基板52とを接着剤を介して重なる。しかる後に、遮光板80をフレーム60と結合させ、この状態で、接着剤Pを硬化させる。
(本形態の主な効果)
以上説明したように、本形態の電気光学モジュール10において、フレーム60は、第2基板52の側面521、522、523の側で第1基板51を囲んでいるが、第1基板51の張出部515が位置する側の側面514や第2基板52の側面524に対向する位置にはフレーム60が存在しない。このため、張出部515に接続したフレキシブル配線基板40i等の配線材を外側に引き出す際にフレーム60が邪魔にならない。
また、本形態では、フレーム60と電気光学パネル40との間に放熱部材30が配置されており、かかる放熱部材30は、第1基板51の張出部515の第2基板52側の面、第2基板52の側面524、第2基板52の第2透光板57からの張出面、および第2透光板57の側面574に対向する枠部34(第1枠部)を有している。また、放熱部材30は、枠部34の一方端側から第2基板52の側面521とフレーム60との間に向けて延在する枠部31(第2枠部)と、枠部34の他方端側から第2基板52の側面522とフレーム60との間に向けて延在する枠部32(第3枠部)とを備えている。このため、第1基板51の張出部515が位置する側の側面514や第2基板52の側面524に対向する位置にはフレーム60が存在しないが、張出部515が位置する側では、電気光学パネル40で発生した熱を、放熱部材30の枠部34を介して枠部31、32に逃がした後、さらにフレーム60に逃がすことができる。それ故、電気光学モジュール10を大型化しなくても、電気光学パネル40全体の温度ばらつきや温度上昇を低く抑えることができるので、電気光学パネル40の温度上昇に起因する電気光学物質層450の劣化を抑制することができる。
特に、フレーム60として、樹脂製部材の表面に金属層を設けた成形品を用いた場合や、金属材料の種類によって、放熱部材30がフレーム60より熱伝導率が高い場合、電気光学パネル40の熱を放熱部材30に効率よく逃がすことができる。それ故、放熱部材30を用いることによって、電気光学パネル40全体の温度ばらつきや温度上昇を低く抑えることができる。また、フレーム60として肉薄のものを用いた場合等、放熱部材30がフレーム60より熱容量が大きい場合や、フレーム60に肉薄部分がある場合には、電気光学パネル40の熱を放熱部材30に効率よく逃がすことができるので、放熱部材30を用いることによって、電気光学パネル40全体の温度ばらつきや温度上昇を低く抑えることができる。
また、放熱部材30の枠部61、62、63(第2枠部、第3枠部および第4枠部)は各々、第1基板51の側面511、512、513が位置する側の端部、第2基板52の側面521、522、523が位置する側の端部、およびフレーム60に対向している、このため、電気光学パネル40の熱を、第1基板51の側面511、512、513の側に位置する端部や、第2基板52の側面521、522、513の側に位置する端部から放熱部材30を介してフレーム60に逃がすことができる。
また、電気光学パネル40と放熱部材30との間、第2透光板57と放熱部材30との間、放熱部材30とフレーム60との間には接着剤Pが介在しており、空気層が介在していない。従って、電気光学パネル40の熱を、放熱部材30を介してフレーム60に効率よく逃がすことができる。
また、平面視において、枠部34の幅寸法は、枠部31、32の幅寸法より大である。このため、電気光学パネル40で発生した熱を、張出部515が位置する側から放熱部材30に効率よく逃がすことができる。
また、本形態では、第1透光板56は、第1基板51の第2面51bの一部を露出させるように設けられており、第1基板51の第1透光板56からの張出面55、および第1透光板56の側面561、562、563、564にはフレーム60の角部610、620、630、640が対向している。また、第1基板51の第1透光板56からの張出面55とフレーム60の間、および第1基板51の側面511、512、513とフレーム60との間には接着剤Pが介在し、空気層が介在しない。それ故、電気光学パネル40で発生した熱を、第1基板51からフレーム60に効率よく逃がすことができる。
また、第1透光板56は、第1基板51よりサイズが小さく、第1透光板56を全周で囲むように、第1基板51の張出面55およびフレーム60の角部610、620、630、640が設けられている。このため、第1基板51の張出面55とフレーム60との重なり面積が広いので、電気光学パネル40で発生した熱を、第1基板51からフレーム60に効率よく逃がすことができる。第1基板51において、張出部515が位置する張出面55aの側では、第1透光板56を挟んで張出面55aとは反対側に位置する第2張出面55bよりフレーム60との重なり幅が大であり、放熱性が高い。それ故、本形態によれば、張出部515が位置する側についても効率よく放熱できるので、温度上昇を低く抑えることができる。
さらに、フレーム60は、第1基板51および第2基板52のうち、素子基板である第1基板51の張出部分に重なっている。このため、電気光学パネル40を光が透過する際、第2基板52よりも第1基板51での発熱が大きいが、本形態では、フレーム60は、発熱が大きい素子基板(第1基板51)の張出面55に重なっているので、電気光学パネル40で発生した熱を効率よく逃がすことができる。
また、本形態では、フレーム60に板状遮光部67を設けたので、第1透光板56側に遮光板を配置する必要がない。また、板状遮光部67の厚さ寸法は、枠部61、62、63、64の厚さ寸法(Z軸方向の寸法)に比してかなり小である。このため、矢印Aで示すように、図1に示す吸気ファン15B等によって電気光学モジュール10のZ軸方向の他方側Z2の面に沿って冷却空気の流れを形成した際、冷却空気は、板状遮光部67の開口部670内にスムーズに入り込んでY軸方向の他方側Y2から一方側Y1に流れる。このため、電気光学パネル40で発生した熱を、第1透光板56を介して冷却空気に逃がすことができる。
[実施の形態1の変形例1]
図9は、本発明の実施の形態1の変形例1に係る電気光学モジュール10の断面図であり、図9(a)、(b)は、電気光学モジュールのYZ断面図、およびXZ断面図である。なお、本形態の基本的な構成は、実施の形態1と同様であるため、共通する部分には同一の符号を付してそれらの説明を省略する。
図9に示すように、本形態の電気光学モジュール10でも、実施の形態1と同様、電気光学パネル40とフレーム60との間には放熱部材30が配置されている。また、第1基板51の第1透光板56からの張出面55、および第1透光板56の側面561、562、563、564にはフレーム60の角部610、620、630、640が対向している。
本形態では、実施の形態1と違って、第1透光板56の電気光学パネル40側の面に見切り用の遮光層569が形成されており、フレーム60には、板状遮光部67が形成されていない。このため、第1透光板56が位置するZ軸方向の他方側Z2では、フレーム60の端部60sと、第1透光板56の第1基板51とは反対側の面とは同一の平面内に位置している。ここで、遮光層569は、第1透光板56の側から酸化クロム層(金属化合物層/光吸収層)およびクロム層(金属層/光反射層)が積層されてなる。その他の構成は、実施の形態1と同様であるため、本形態は、実施の形態1と略同様な効果を奏する。
また、本形態では、第1透光板56のZ軸方向の他方側Z2に、板状遮光部67に起因する段差がない。従って、矢印Aで示すように、図1に示す吸気ファン15B等によって電気光学モジュール10のZ軸方向の他方側Z2の面に沿って冷却空気の流れを形成した際、冷却空気は、第1透光板56のZ軸方向の他方側Z2の面に沿ってY軸方向の他方側Y2から一方側Y1にスムーズに流れる。それ故、電気光学パネル40で発生した熱を、第1透光板56およびフレーム60を介して冷却空気に逃がすことができる。
[実施の形態1の変形例2]
図10は、本発明の実施の形態1の変形例2に係る電気光学モジュール10の断面図であり、図10(a)、(b)は、電気光学モジュールのYZ断面図、およびXZ断面図である。なお、本形態の基本的な構成は、実施の形態1と同様であるため、共通する部分には同一の符号を付してそれらの説明を省略する。
図10に示すように、本形態の電気光学モジュール10でも、実施の形態1と同様、電気光学パネル40とフレーム60との間には放熱部材30が配置されている。本形態では、第1透光板56が第1基板51よりサイズが大であり、第1透光板56の第1基板51側の面は、第1基板51の全周にわたって第1基板51から張り出した張出面を備えている。かかる構成に対応して、フレーム60の内側面は、Z軸方向の全体にわたって直線的に延在している。
かかる構成の電気光学モジュール10において、本形態では、実施の形態1の変形例1と同様、第1透光板56の電気光学パネル40側の面に見切り用の遮光層569が形成されており、フレーム60には、板状遮光部67が形成されていない。このため、第1透光板56が位置するZ軸方向の他方側Z2では、フレーム60の端部60sと、第1透光板56の第1基板51とは反対側の面とは同一の平面内に位置している。また、遮光層569は、第1透光板56の外周縁まで形成されている。このため、遮光層569は、第1基板51の全周にわたって第1基板51から露出しており、放熱部材30のZ軸方向の他方側Z2の端部と対向している。また、第1透光板56とフレーム60との間、第1透光板56と放熱部材30との間には接着剤Pが介在し、空気層が介在していない。その他の構成は、実施の形態1と同様であるため、本形態は、実施の形態1と略同様な効果を奏する。
また、本形態では、第1透光板56のZ軸方向の他方側Z2に、板状遮光部67に起因する段差がないので、実施の形態1と同様、冷却空気は、第1透光板56のZ軸方向の他方側Z2の面に沿ってY軸方向の他方側Y2から一方側Y1にスムーズに流れる。それ故、電気光学パネル40で発生した熱を、第1透光板56およびフレーム60を介して冷却空気に逃がすことができる。また、遮光層569は、第1基板51や第2基板52より熱伝導率が高く、かつ、放熱部材30のZ軸方向の他方側Z2の端部と対向している。このため、電気光学パネル40の熱や、光の吸収によって遮光層569発生した熱を、放熱部材30を介してフレーム60に効率よく逃がすことができる。
[実施の形態2]
図11は、本発明の実施の形態2に係る電気光学モジュール10の断面図であり、図11(a)、(b)は、電気光学モジュールのYZ断面図、およびXZ断面図である。なお、本形態の基本的な構成は、実施の形態1と同様であるため、共通する部分には同一の符号を付してそれらの説明を省略する。
図11に示すように、本形態の電気光学モジュール10でも、実施の形態1と同様、電気光学パネル40とフレーム60との間には放熱部材30が配置されている。また、第1透光板56は、第1基板51よりサイズが小さく、第1基板51の第1透光板56側の面には、第1透光板56の全周にわたって、第1透光板56から張り出した張出面55が形成されている。但し、フレーム60の内側面は、Z軸方向の全体にわたって直線的に延在しており、第1透光板56の側面561、562、563、564とフレーム60との間には広い隙間が空いている。
本形態では、第1透光板56の側面561、562、563、564とフレーム60との間に形成されている隙間には矩形枠状のプレート70が配置されている。プレート70は、アルミニウム、銅、鉄等の金属製部材であり、第1基板51および第2基板52より熱伝導率が高い。
かかるプレート70において、第1透光板56の側面561とフレーム60との間に位置する枠部71は、第1透光板56の側面561、フレーム60の枠部61、第1基板51の張出面55c、および放熱部材30のZ軸方向の他方側Z2の端部と対向している。第1透光板56の側面562とフレーム60との間に位置するプレート70の枠部72は、第1透光板56の側面562、フレーム60の枠部62、第1基板51の張出面55d、および放熱部材30のZ軸方向の他方側Z2の端部と対向している。第1透光板56の側面563とフレーム60との間に位置するプレート70の枠部73は、第1透光板56の側面563、フレーム60の枠部63、第1基板51の張出面55b、および放熱部材30のZ軸方向の他方側Z2の端部と対向している。第1透光板56の側面564とフレーム60との間に位置するプレート70の枠部74は、第1透光板56の側面574、フレーム60の枠部64、第1基板51の張出面55a、および放熱部材30のZ軸方向の他方側Z2の端部と対向している。本形態において、プレート70を平面視したとき、枠部74は、他の枠部71、72、73、74より幅寸法が大である。その他の構成は、実施の形態1と同様であるため、本形態は、実施の形態1と同様な効果を奏する。
また、本形態では、第1透光板56とフレーム60との間に配置したプレート70は、第1透光板56の側面561、562、563、564、フレーム60の枠部61、62、63、64、第1基板51の張出面55、および放熱部材30のZ軸方向の他方側Z2の端部に対向している。また、プレート70と第1透光板56との間、プレート70とフレーム60との間、およびプレート70と放熱部材30との間には接着剤Pが介在し、空気層が介在していない。それ故、電気光学パネル40で発生した熱を、プレート70および放熱部材30を介してフレーム60に効率よく逃がすことができる。特に、フレーム60として、樹脂製部材の表面に金属層を設けた成形品を用いた場合や、金属材料の種類によって、プレート70がフレーム60より熱伝導率が高い場合、電気光学パネル40の熱をプレート70に効率よく逃がすことができる。それ故、プレート70を用いることによって、電気光学パネル40全体の温度ばらつきや温度上昇を低く抑えることができる。また、フレーム60として肉薄のものを用いた場合等、プレート70がフレーム60より熱容量が大きい場合や、フレーム60に肉薄部分がある場合には、電気光学パネル40の熱をプレート70に効率よく逃がすことができるので、プレート70を用いることによって、電気光学パネル40全体の温度ばらつきや温度上昇を低く抑えることができる。
なお、本形態の電気光学モジュール10の製造工程では、フレーム60にプレート70を接着固定した後、実施の形態1と同様な方法で組み立てを行う。
[実施の形態2の変形例1]
上記の実施の形態2で説明した電気光学モジュール10において、実施の形態1の変形例1で説明したように、第1透光板56の電気光学パネル40側の面に見切り用の遮光層569を形成し、第1透光板56側に板状遮光部67を設けない構成を採用してもよい。かかる構成によれば、第1透光板56のZ軸方向の他方側Z2には、板状遮光部67に起因する段差がないので、冷却空気は、Y軸方向の他方側Y2から一方側Y1にスムーズに流れる。
[実施の形態2の変形例2]
上記の実施の形態2で説明した電気光学モジュール10において、実施の形態1の変形例2で説明したように、第1透光板56を第1基板51よりサイズを大きくするとともに、電気光学パネル40側の面に見切り用の遮光層569を形成し、第1透光板56側に板状遮光部67を設けない構成を採用してもよい。かかる構成によれば、第1透光板56のZ軸方向の他方側Z2には、板状遮光部67に起因する段差がないので、冷却空気は、Y軸方向の他方側Y2から一方側Y1にスムーズに流れる。
[実施の形態3]
図12は、本発明の実施の形態3に係る電気光学モジュール10の断面図であり、図12(a)、(b)は、電気光学モジュールのYZ断面図、およびXZ断面図である。なお、本形態の基本的な構成は、実施の形態1と同様であるため、共通する部分には同一の符号を付してそれらの説明を省略する。
図12に示すように、本形態の電気光学モジュール10でも、実施の形態1と同様、電気光学パネル40とフレーム60との間には放熱部材30が配置されている。また、第1基板51の第1透光板56からの張出面55、および第1透光板56の側面561、562、563、564にはフレーム60の角部610、620、630、640が対向している。
本形態において、第2透光板57は、第2基板52よりサイズが大きな四角形状であり、第2透光板57の第2基板52側の面には、第2基板52を全周で囲むように、第2基板52からの張出面570が形成されている。このため、第2透光板57に対してZ軸方向の他方側Z2に放熱部材30が位置しており、放熱部材30は、第2透光板57の第2基板52側の面において第2基板52からの張出面570に重なっている。従って、放熱部材30の枠部31、32、33の内側面は、第1基板51の側面511、512、513、第1基板51の第1面51aの第2基板52からの張出面、第2基板52の側面521、522、523に対向し、放熱部材30の枠部34は、内側面が第2基板52の側面524に対向する平板状に形成されている。
また、第2透光板57の第2基板52側の面において、遮光層579は、第2透光板57の縁まで形成されており、第2基板52からの張出面570全体に遮光層579が形成されている。このため、放熱部材30のZ軸方向の一方側Z1の端部は、遮光層579に重なっており、遮光層579と放熱部材30との間には接着剤Pが介在している。本形態において、遮光層579は、Y軸方向の一方側Y1に形成されている部分の幅寸法が、他の個所に形成されている部分より幅が広い。従って、放熱部材30の枠部34と遮光層579との重なり幅は、放熱部材30の枠部31、32、33と遮光層579との重なり幅より大である。
かかる構成に対応して、フレーム60の枠部61、62、63には、第2透光板57の側面571、572、573、および第2透光板57の第2基板52からの張出面570に沿って屈曲する入隅状の角部618、628、638が形成されている。このため、フレーム60は、角部618、628、638によって、第2透光板57の側面571、572、573、および第2透光板57の第2基板52からの張出面570に対向している。また、フレーム60と第2透光板57の側面571、572、573、574との間、およびフレーム60と第2透光板57の第2基板52からの張出面570の間には接着剤Pが介在しており、空気層が介在していない。また、枠部31、32、33の内側面は、第1透光板56および放熱部材30に起因する段部に沿って屈曲した段部が形成されている。その他の構成は、実施の形態1と同様であるため、本形態は、実施の形態1と略同様な効果を奏する。
また、本形態では、放熱部材30のZ軸方向の一方側Z1の端部は、遮光層579に重なっており、遮光層579と放熱部材30との間には接着剤Pが介在している。このため、電気光学パネル40の熱を、遮光層579を介して放熱部材30に逃がすことができる。また、光の吸収によって発生した遮光層579の熱を、遮光層579を介して放熱部材30に逃がすことができる。
[実施の形態3の変形例1]
図13は、本発明の実施の形態3の変形例1に係る電気光学モジュール10の断面図であり、図13(a)、(b)は、電気光学モジュールのYZ断面図、およびXZ断面図である。なお、本形態の基本的な構成は、実施の形態1と同様であるため、共通する部分には同一の符号を付してそれらの説明を省略する。
図13に示すように、本形態の電気光学モジュール10でも、実施の形態1と同様、電気光学パネル40とフレーム60との間には放熱部材30が配置されている。また、第1基板51の第1透光板56からの張出面55、および第1透光板56の側面561、562、563、564にはフレーム60の角部610、620、630、640が対向している。また、第2透光板57は、第2基板52よりサイズが大きな四角形状であり、遮光層579は、第2透光板57の縁まで形成されている。従って、本形態では、遮光板80が用いられておらず、遮光層579のみによって、入射側の見切りが構成されている。このため、第2透光板57が位置するZ軸方向の一方側Z1では、フレーム60の端部60tと、第2透光板57の第2基板52とは反対側の面とは同一の平面内に位置している。その他の構成は、実施の形態1、3と同様であるため、本形態は、実施の形態1、3と略同様な効果を奏する。
また、本形態では、第2透光板57のZ軸方向の一方側Z1には、遮光板80に起因する段差がない。従って、矢印Aで示すように、図1に示す吸気ファン15B等によって電気光学モジュール10のZ軸方向の他方側Z2の面に沿って冷却空気の流れを形成した際、冷却空気は、第2透光板57のZ軸方向の一方側Z1の面に沿ってY軸方向の他方側Y2から一方側Y1にスムーズに流れる。それ故、電気光学パネル40で発生した熱を、第2透光板57およびフレーム60を介して冷却空気に逃がすことができる。なお、本形態で説明した構成は、実施の形態1、2等に適用してもよい。
[実施の形態3の変形例2]
上記の実施の形態3および実施の形態3の変形例1で説明した電気光学モジュール10において、実施の形態1の変形例1で説明したように、第1透光板56の電気光学パネル40側の面に見切り用の遮光層569を形成し、第1透光板56側に板状遮光部67を設けない構成を採用してもよい。かかる構成によれば、第1透光板56のZ軸方向の他方側Z2には、板状遮光部67に起因する段差がないので、冷却空気は、Y軸方向の他方側Y2から一方側Y1にスムーズに流れる。
[実施の形態3の変形例3]
上記の実施の形態3および実施の形態3の変形例1で説明した電気光学モジュール10において、実施の形態1の変形例2で説明したように、第1透光板56を第1基板51よりサイズを大きくするとともに、電気光学パネル40側の面に見切り用の遮光層569を形成し、第1透光板56側に板状遮光部67を設けない構成を採用してもよい。かかる構成によれば、第1透光板56のZ軸方向の他方側Z2には、板状遮光部67に起因する段差がないので、冷却空気は、Y軸方向の他方側Y2から一方側Y1にスムーズに流れる。
[実施の形態4]
図14は、本発明の実施の形態4に係る電気光学モジュール10の断面図であり、図14(a)、(b)は、電気光学モジュールのYZ断面図、およびXZ断面図である。なお、本形態の基本的な構成は、実施の形態1と同様であるため、共通する部分には同一の符号を付してそれらの説明を省略する。
図14に示すように、本形態の電気光学モジュール10でも、実施の形態1と同様、電気光学パネル40とフレーム60との間には放熱部材30が配置されている。また、実施の形態3と同様、第2透光板57は、第2基板52よりサイズが大きな四角形状であり、遮光層579は、第2透光板57の縁まで形成されており、放熱部材30のZ軸方向の一方側Z1の端部は遮光層579と対向している。また、実施の形態1と同様、第1透光板56は、第1基板51よりサイズが小さく、第1基板51の第1透光板56側の面には、第1透光板56の全周にわたって、第1透光板56から張り出した張出面55が形成されている。
本形態では、実施の形態2と同様、フレーム60の内側面は、第2基板52の側面521、522、523と対向する位置からZ軸方向の他方側Z2に向かって直線的に延在しており、第1透光板56の側面561、562、563、564とフレーム60との間には広い隙間が空いている。そこで、第1透光板56の側面561、562、563、564とフレーム60との間に形成されている隙間には矩形枠状のプレート70が配置されており、電気光学パネル40の熱をプレート70および放熱部材30を介してフレーム60に逃がすようになっている。
[実施の形態4の変形例1]
上記の実施の形態4で説明した電気光学モジュール10において、実施の形態3の変形例1で説明したように、遮光板80を用いない構成を採用することにより、冷却空気が第2透光板57のZ軸方向の一方側Z1の面に沿ってY軸方向の他方側Y2から一方側Y1にスムーズに流れるようにしてもよい。
[実施の形態4の変形例2]
上記の実施の形態4および実施の形態4の変形例1で説明した電気光学モジュール10において、実施の形態1の変形例1で説明したように、第1透光板56の電気光学パネル40側の面に見切り用の遮光層569を形成し、第1透光板56側に板状遮光部67を設けない構成を採用してもよい。かかる構成によれば、第1透光板56のZ軸方向の他方側Z2には、板状遮光部67に起因する段差がないので、冷却空気は、Y軸方向の他方側Y2から一方側Y1にスムーズに流れる。
[実施の形態4の変形例3]
上記の実施の形態4および実施の形態4の変形例1で説明した電気光学モジュール10において、実施の形態1の変形例2で説明したように、第1透光板56を第1基板51よりサイズを大きくするとともに、電気光学パネル40側の面に見切り用の遮光層569を形成し、第1透光板56側に板状遮光部67を設けない構成を採用してもよい。かかる構成によれば、第1透光板56のZ軸方向の他方側Z2には、板状遮光部67に起因する段差がないので、冷却空気は、Y軸方向の他方側Y2から一方側Y1にスムーズに流れる。
[実施の形態5]
図15は、本発明の実施の形態5に係る電気光学モジュール10の断面図であり、図15(a)、(b)は、電気光学モジュールのYZ断面図、およびXZ断面図である。なお、本形態の基本的な構成は、実施の形態1と同様であるため、共通する部分には同一の符号を付してそれらの説明を省略する。
図15に示すように、本形態の電気光学モジュール10でも、実施の形態1と同様、電気光学パネル40とフレーム60との間には放熱部材30が配置されている。また、第1基板51の第1透光板56からの張出面55、および第1透光板56の側面561、562、563、564にはフレーム60の角部610、620、630、640が対向している。
本形態では、フレーム60が、電気光学モジュール10のZ軸方向の他方側Z2に相当する部分のみに配置され、電気光学モジュール10のZ軸方向の一方側Z1に相当する部分には放熱部材30が配置されている。
より具体的には、放熱部材30は、フレーム60の枠部61の内側で枠部61にZ軸方向の一方側Z1で重なる枠部31と、フレーム60の枠部62の内側で枠部62にZ軸方向の一方側Z1で重なる枠部32と、フレーム60の枠部63の内側で枠部63にZ軸方向の一方側Z1で重なる枠部33とを備えており、枠部31、32、33は、フレーム60に対してZ軸方向の一方側Z1で露出した状態にある。このため、枠部33のZ軸方向の一方側Z1において、Y軸方向の他方側Y2の端部には、枠部63のテーパー面637と連続したテーパー面を構成するテーパー面337が形成されている。従って、図1に示す吸気ファン15B等によって電気光学モジュール10に冷却空気を供給した際、電気光学モジュール10のZ軸方向の一方側Z1に冷却空気が効率よく導かれる。
また、枠部31、32、33の内側面は、電気光学パネル40および第2透光板57の外形形状に沿って屈曲した多段形状になっている。このため、枠部31、32、33の内側面は、第1基板51の側面511、512、513、第1基板51の第1面51aの第2基板52からの張出面、第2基板52の側面521、522、523、第2基板52の第2面51bの第2透光板57からの張出面、および第2透光板57の側面571、572、573に対向している。かかる枠部31、32、33と、フレーム60、電気光学パネル40および第2透光板57との間には接着剤Pが介在している。また、枠部34の内側面は、第2基板52および第2透光板57の外形形状に沿って屈曲した段形状になっている。このため、枠部34の内側面は、第2基板52の側面524、第2基板52の第2面51bの第2透光板57からの張出面、および第2透光板57の側面574に対向している。かかる枠部34と、第2基板52および第2透光板57との間には接着剤Pが介在している。また、枠部34のZ軸方向の他方側Z2の端面は、第1基板51の第1面51a(張出部515)に対向している。その他の構成は、実施の形態1と同様であるため、本形態は、実施の形態1と略同様な効果を奏する。
また、本形態では、第1基板51、第2基板52および第2透光板57の周りに肉厚の放熱部材30が配置されているので、電気光学パネル40の熱を、放熱部材30を介してフレーム60に効率よく逃がすことができる。特に、フレーム60として、樹脂製部材の表面に金属層を設けた成形品を用いた場合や、金属材料の種類によって、放熱部材30がフレーム60より熱伝導率が高い場合、電気光学パネル40の熱を放熱部材30に効率よく逃がすことができる。それ故、放熱部材30を用いることによって、電気光学パネル40全体の温度ばらつきや温度上昇を低く抑えることができる。
かかる構成の電気光学モジュール10の製造工程では、放熱部材30を第2透光板57の位置決め部材として用いることができる。より具体的には、電気光学パネル40の第1基板51に第1透光板56を貼付した後、第1透光板56を貼付した電気光学パネル40を放熱部材30の内側に収容する。その際、放熱部材30の内側に接着剤Pを塗布しておく。次に、放熱部材30の開口部38から第2透光板57を挿入し、第2透光板57を放熱部材30によって位置決め状態で、第2透光板57と電気光学パネル40の第2基板52とを接着剤を介して重なる。次に、第1透光板56、電気光学パネル40および第2透光板57を内側に保持した放熱部材30をフレーム60の内側に収容する。その際、フレーム60の内側に接着剤Pを塗布しておく。しかる後に、遮光板80をフレーム60と結合させ、この状態で、接着剤Pを硬化させる。
また、第1透光板56を貼付した電気光学パネル40、および放熱部材30をフレーム60の内側に収容した後、放熱部材30を第2透光板57の位置決めに用いてもよい。より具体的には、第1透光板56を貼付した電気光学パネル40、および放熱部材30をフレーム60の内側に収容した後、放熱部材30の開口部38から第2透光板57を挿入し、第2透光板57を放熱部材30によって位置決め状態で、第2透光板57と電気光学パネル40の第2基板52とを接着剤を介して重なる。しかる後に、遮光板80をフレーム60と結合させ、この状態で、接着剤Pを硬化させる。
[実施の形態5の変形例1]
上記の実施の形態5で説明した電気光学モジュール10において、実施の形態3の変形例1で説明したように、遮光板80を用いない構成を採用することにより、冷却空気が第2透光板57のZ軸方向の一方側Z1の面に沿ってY軸方向の他方側Y2から一方側Y1にスムーズに流れるようにしてもよい。
[実施の形態5の変形例2]
上記の実施の形態5および実施の形態5の変形例1で説明した電気光学モジュール10において、実施の形態1の変形例1で説明したように、第1透光板56の電気光学パネル40側の面に見切り用の遮光層569を形成し、第1透光板56側に板状遮光部67を設けない構成を採用してもよい。かかる構成によれば、第1透光板56のZ軸方向の他方側Z2には、板状遮光部67に起因する段差がないので、冷却空気は、Y軸方向の他方側Y2から一方側Y1にスムーズに流れる。
[実施の形態5の変形例3]
上記の実施の形態5および実施の形態5の変形例1で説明した電気光学モジュール10において、実施の形態1の変形例2で説明したように、第1透光板56を第1基板51よりサイズを大きくするとともに、電気光学パネル40側の面に見切り用の遮光層569を形成し、第1透光板56側に板状遮光部67を設けない構成を採用してもよい。かかる構成によれば、第1透光板56のZ軸方向の他方側Z2には、板状遮光部67に起因する段差がないので、冷却空気は、Y軸方向の他方側Y2から一方側Y1にスムーズに流れる。
[実施の形態6]
図16は、本発明の実施の形態6に係る電気光学モジュール10の断面図であり、図16(a)、(b)は、電気光学モジュールのYZ断面図、およびXZ断面図である。なお、本形態の基本的な構成は、実施の形態1と同様であるため、共通する部分には同一の符号を付してそれらの説明を省略する。
図16に示すように、本形態の電気光学モジュール10でも、実施の形態1と同様、電気光学パネル40とフレーム60との間には放熱部材30が配置されている。また、実施の形態1と同様、第1透光板56は、第1基板51よりサイズが小さく、第1基板51の第1透光板56側の面には、第1透光板56の全周にわたって、第1透光板56から張り出した張出面55が形成されている。
本形態では、実施の形態2と同様、第1透光板56の側面561、562、563、564とフレーム60との間には広い隙間が空いている。そこで、第1透光板56の側面561、562、563、564とフレーム60との間に形成されている隙間には矩形枠状のプレート70が配置されており、電気光学パネル40の熱をプレート70および放熱部材30を介してフレーム60に逃がすようになっている。
[実施の形態6の変形例1]
上記の実施の形態6で説明した電気光学モジュール10において、実施の形態3の変形例1で説明したように、遮光板80を用いない構成を採用することにより、冷却空気が第2透光板57のZ軸方向の一方側Z1の面に沿ってY軸方向の他方側Y2から一方側Y1にスムーズに流れるようにしてもよい。
[実施の形態6の変形例2]
上記の実施の形態6および実施の形態6の変形例1で説明した電気光学モジュール10において、実施の形態1の変形例1で説明したように、第1透光板56の電気光学パネル40側の面に見切り用の遮光層569を形成し、第1透光板56側に板状遮光部67を設けない構成を採用してもよい。かかる構成によれば、第1透光板56のZ軸方向の他方側Z2には、板状遮光部67に起因する段差がないので、冷却空気は、Y軸方向の他方側Y2から一方側Y1にスムーズに流れる。
[実施の形態6の変形例3]
上記の実施の形態6および実施の形態6の変形例1で説明した電気光学モジュール10において、実施の形態1の変形例2で説明したように、第1透光板56を第1基板51よりサイズを大きくするとともに、電気光学パネル40側の面に見切り用の遮光層569を形成し、第1透光板56側に板状遮光部67を設けない構成を採用してもよい。かかる構成によれば、第1透光板56のZ軸方向の他方側Z2には、板状遮光部67に起因する段差がないので、冷却空気は、Y軸方向の他方側Y2から一方側Y1にスムーズに流れる。
[実施の形態7]
図17は、本発明の実施の形態7に係る電気光学モジュール10の断面図であり、図17(a)、(b)は、電気光学モジュールのYZ断面図、およびXZ断面図である。なお、本形態の基本的な構成は、実施の形態1と同様であるため、共通する部分には同一の符号を付してそれらの説明を省略する。
図15に示すように、本形態の電気光学モジュール10でも、実施の形態1と同様、電気光学パネル40とフレーム60との間には放熱部材30が配置されている。また、第1基板51の第1透光板56からの張出面55、および第1透光板56の側面561、562、563、564にはフレーム60の角部610、620、630、640が対向している。また、実施の形態5と同様、フレーム60は、電気光学モジュール10のZ軸方向の他方側Z2に相当する部分のみに配置され、電気光学モジュール10のZ軸方向の一方側Z1に相当する部分には放熱部材30が配置されている。また、実施の形態3と同様、第2透光板57は、第2基板52よりサイズが大きな四角形状であり、遮光層579は、第2透光板57の縁まで形成されており、放熱部材30のZ軸方向の一方側Z1の端部は遮光層579と対向している。
[実施の形態7の変形例1]
上記の実施の形態7で説明した電気光学モジュール10において、実施の形態3の変形例1で説明したように、遮光板80を用いない構成を採用することにより、冷却空気が第2透光板57のZ軸方向の一方側Z1の面に沿ってY軸方向の他方側Y2から一方側Y1にスムーズに流れるようにしてもよい。
[実施の形態7の変形例2]
上記の実施の形態7および実施の形態7の変形例1で説明した電気光学モジュール10において、実施の形態1の変形例1で説明したように、第1透光板56の電気光学パネル40側の面に見切り用の遮光層569を形成し、第1透光板56側に板状遮光部67を設けない構成を採用してもよい。かかる構成によれば、第1透光板56のZ軸方向の他方側Z2には、板状遮光部67に起因する段差がないので、冷却空気は、Y軸方向の他方側Y2から一方側Y1にスムーズに流れる。
[実施の形態7の変形例3]
上記の実施の形態7および実施の形態7の変形例1で説明した電気光学モジュール10において、実施の形態1の変形例2で説明したように、第1透光板56を第1基板51よりサイズを大きくするとともに、電気光学パネル40側の面に見切り用の遮光層569を形成し、第1透光板56側に板状遮光部67を設けない構成を採用してもよい。かかる構成によれば、第1透光板56のZ軸方向の他方側Z2には、板状遮光部67に起因する段差がないので、冷却空気は、Y軸方向の他方側Y2から一方側Y1にスムーズに流れる。
[実施の形態8]
図18は、本発明の実施の形態8に係る電気光学モジュール10の断面図であり、図18(a)、(b)は、電気光学モジュールのYZ断面図、およびXZ断面図である。なお、本形態の基本的な構成は、実施の形態1と同様であるため、共通する部分には同一の符号を付してそれらの説明を省略する。
図18に示すように、本形態の電気光学モジュール10でも、実施の形態1と同様、電気光学パネル40とフレーム60との間には放熱部材30が配置されている。また、実施の形態5と同様、フレーム60は、電気光学モジュール10のZ軸方向の他方側Z2に相当する部分のみに配置され、電気光学モジュール10のZ軸方向の一方側Z1に相当する部分には放熱部材30が配置されている。また、実施の形態3と同様、第2透光板57は、第2基板52よりサイズが大きな四角形状であり、遮光層579は、第2透光板57の縁まで形成されており、放熱部材30のZ軸方向の一方側Z1の端部は遮光層579と対向している。また、実施の形態1と同様、第1透光板56は、第1基板51よりサイズが小さく、第1基板51の第1透光板56側の面には、第1透光板56の全周にわたって、第1透光板56から張り出した張出面55が形成されている。
本形態では、実施の形態2と同様、第1透光板56の側面561、562、563、564とフレーム60との間には広い隙間が空いている。そこで、第1透光板56の側面561、562、563、564とフレーム60との間に形成されている隙間には矩形枠状のプレート70が配置されており、電気光学パネル40の熱をプレート70および放熱部材30を介してフレーム60に逃がすようになっている。
[実施の形態8の変形例1]
上記の実施の形態8で説明した電気光学モジュール10において、実施の形態3の変形例1で説明したように、遮光板80を用いない構成を採用することにより、冷却空気が第2透光板57のZ軸方向の一方側Z1の面に沿ってY軸方向の他方側Y2から一方側Y1にスムーズに流れるようにしてもよい。
[実施の形態8の変形例2]
上記の実施の形態8および実施の形態8の変形例1で説明した電気光学モジュール10において、実施の形態1の変形例1で説明したように、第1透光板56の電気光学パネル40側の面に見切り用の遮光層569を形成し、第1透光板56側に板状遮光部67を設けない構成を採用してもよい。かかる構成によれば、第1透光板56のZ軸方向の他方側Z2には、板状遮光部67に起因する段差がないので、冷却空気は、Y軸方向の他方側Y2から一方側Y1にスムーズに流れる。
[実施の形態8の変形例3]
上記の実施の形態8および実施の形態8の変形例1で説明した電気光学モジュール10において、実施の形態1の変形例2で説明したように、第1透光板56を第1基板51よりサイズを大きくするとともに、電気光学パネル40側の面に見切り用の遮光層569を形成し、第1透光板56側に板状遮光部67を設けない構成を採用してもよい。かかる構成によれば、第1透光板56のZ軸方向の他方側Z2には、板状遮光部67に起因する段差がないので、冷却空気は、Y軸方向の他方側Y2から一方側Y1にスムーズに流れる。
[他の実施の形態]
上記実施の形態では、第1基板51の第1透光板56から張出面55の幅寸法、および張出面55とフレーム60との重なり面積を、以下の関係
張出面55c、55d≒張出面55b<張出面55a
としたが、以下の関係
張出面55c、55d<張出面55b<張出面55a
とすることが好ましい。
電気光学モジュール10に冷却気体を供給する場合、フレキシブル配線基板40iが接続された張出部515が位置する側とは反対側が風上とされるので、かかる風上側での第1基板51の張出面55とフレーム60との重なり幅を大にすれば、放熱効率が高まる。従って、第1張出面と第2張出面55bとの間に位置する第3張出面55c、55dとフレーム60との重なり幅を狭くしても、電気光学モジュール10全体からみれば十分な放熱性を確保することができる。それ故、第3張出面55c、55dとフレーム60との重なり幅を狭くした分、電気光学モジュール10の幅寸法を縮小することができる。
また、上記のいずれの実施の形態でも、フレーム60の枠部61、62、63、64のZ軸方向の他方側Z2の面にY軸方向(冷却気体の流れる方向)に延在するリブを設けることにより、フレーム60の表面積を拡張し、フレーム60の放熱性を高めてもよい。
上記実施の形態では、透過型の電気光学パネル40を備えた電気光学モジュール10を例示したが、反射型の電気光学パネル40を備えた電気光学モジュール10に本発明を適用してもよい。
上記実施の形態では、投射型表示装置として投射像を観察する方向から投射を行う前面投射型表示装置を例示したが、投射像を観察する方向とは反対側から投射を行う背面投射型表示装置に用いる投射型表示装置に本発明を適用してもよい。
上記実施の形態では、電気光学パネルとして液晶パネルを例に挙げて説明したが、本発明はこれに限定されず、有機エレクトロルミネッセンス表示用パネル、プラズマディスプレイパネル、FED(Field Emission Display)パネル、SED(Surface-Conduction Electron-Emitter Display)パネル、LED(発光ダイオード)表示パネル、電気泳動表示パネル等を用いた電気光学モジュールに本発明を適用してもよい。
本発明を適用した電気光学モジュールについては、上記の電子機器(投射型表示装置)の他にも、ヘッドマウントディスプレイ、携帯電話機、情報携帯端末(PDA:Personal Digital Assistants)、デジタルカメラ、液晶テレビ、カーナビゲーション装置、テレビ電話、POS端末、タッチパネルを備えた機器等の電子機器において直視型表示装置として用いてもよい。
1・・投射型表示装置、10・・電気光学モジュール、30・・放熱部材、31・・枠部(第2枠部)、32・・枠部(第3枠部)、33・・枠部(第4枠部)、34・・枠部(第1枠部)、33、34・・枠部、40・・電気光学パネル(液晶パネル)、40a・・画像表示領域、51・・第1基板(素子基板)、52・・第2基板(対向基板)、521・・側面(第2側面)、522・・側面(第3側面)、523・・側面(第4側面)、524・・側面(第1側面)、55・・第1基板の張出面、56・・第1透光板(第1基板側透光板)、57・・第2透光板(第2基板側透光板)、60・・フレーム、70・・プレート、80・・遮光板、450・・電気光学物質層(液晶層)、P・・接着剤

Claims (13)

  1. 第1基板、該第1基板に対向配置された第2基板、および前記第1基板と前記第2基板との間に設けられた電気光学物質層を備え、前記第1基板の前記第2基板の第1側面側から張り出す張出部の前記第2基板側の面に端子が設けられた電気光学パネルと、
    前記第2基板において前記第1側面の一方端に隣接する第2側面の側、および前記第2基板において前記第1側面の他方端に隣接する第3側面の側で前記第1基板の側面を囲むフレームと、
    前記張出部の前記第2基板側の面および前記第1側面に対向する第1枠部、該第1枠部の一方端側から前記第2側面と前記フレームとの間に向けて延在する第2枠部、および前記第1枠部の他方端側から前記第3側面と前記フレームとの間に向けて延在する第3枠部を備えた放熱部材と、
    を有しており、
    前記第1側面と前記第1枠部との間、前記フレームと前記第2枠部との間、および前記フレームと前記第3枠部との間には接着剤が介在していることを特徴とする電気光学モジュール。
  2. 第1基板、該第1基板に対向配置された第2基板、および前記第1基板と前記第2基板との間に設けられた電気光学物質層を備え、前記第1基板の前記第2基板の第1側面側から張り出す張出部の前記第2基板側の面に端子が設けられた電気光学パネルと、
    前記第2基板において前記第1側面の一方端に隣接する第2側面の側、および前記第2基板において前記第1側面の他方端に隣接する第3側面の側で前記第1基板の側面を囲むフレームと、
    前記張出部の前記第2基板側の面および前記第1側面に対向する第1枠部、該第1枠部の一方端側から前記第2側面と前記フレームとの間に向けて延在する第2枠部、および前記第1枠部の他方端側から前記第3側面と前記フレームとの間に向けて延在する第3枠部を備えた放熱部材と、
    を有しており、
    前記フレームは、前記第2基板において前記第1側面に対して前記第2側面および前記第3側面を挟んだ反対側に位置する第4側面を囲み、
    前記放熱部材は、前記第1枠部に対して前記第2基板を挟んだ反対側で前記第4側面と前記フレームとの間で延在する第4枠部を備えていることを特徴とする電気光学モジュール。
  3. 前記第2枠部は、前記第2側面の側で前記第1基板の側面、前記第2側面および前記フレームに対向し、
    前記第3枠部は、前記第3側面の側で前記第1基板の側面、前記第3側面および前記フレームに対向していることを特徴とする請求項1または2に記載の電気光学モジュール。
  4. 平面視において、前記第1枠部の幅寸法は、前記第2枠部の幅寸法および前記第3枠部の幅寸法より大であることを特徴とする請求項1乃至3の何れか一項に記載の電気光学モジュール。
  5. 前記第2基板の前記第1基板とは反対側の面には、前記第2基板側の面の一部が張り出した状態で第2基板側透光板が重ねて配置され、
    前記第2基板側透光板の前記第2基板側の面で当該第2基板から張り出した張出面、および前記第2基板側透光板の前記第2基板と重なる領域の一部には金属および金属化合物のうちの少なくとも一方を備えた遮光層が形成され、
    前記放熱部材は前記遮光層と対向していることを特徴とする請求項1乃至4の何れか一項に記載の電気光学モジュール。
  6. 前記第1基板の前記第2基板とは反対側の面に、当該第1基板の前記第2基板側の面の一部を張り出した状態で第1基板側透光板が重ねて配置され、
    前記フレームは、前記第1基板側透光板の側面、および前記第1基板の前記第1基板側透光板側の面で当該第1基板側透光板から張り出した張出面に対向していることを特徴とする請求項1乃至5の何れか一項に記載の電気光学モジュール。
  7. 第1基板、該第1基板に対向配置された第2基板、および前記第1基板と前記第2基板との間に設けられた電気光学物質層を備え、前記第1基板の前記第2基板の第1側面側から張り出す張出部の前記第2基板側の面に端子が設けられた電気光学パネルと、
    前記第2基板において前記第1側面の一方端に隣接する第2側面の側、および前記第2基板において前記第1側面の他方端に隣接する第3側面の側で前記第1基板の側面を囲むフレームと、
    前記張出部の前記第2基板側の面および前記第1側面に対向する第1枠部、該第1枠部の一方端側から前記第2側面と前記フレームとの間に向けて延在する第2枠部、および前記第1枠部の他方端側から前記第3側面と前記フレームとの間に向けて延在する第3枠部を備えた放熱部材と、
    を有しており、
    前記第1基板の前記第2基板とは反対側の面に、当該第1基板の前記第2基板側の面の一部を張り出した状態で第1基板側透光板が重ねて配置され、
    前記フレームと前記第1基板側透光板との間には、前記第1基板および前記第2基板より熱伝導率が高いプレートが配置され、
    前記プレートは、前記第1基板側透光板の側面、前記第1基板の前記第1基板側透光板側の面で当該第1基板側透光板から張り出した張出面、および前記フレームに対向していることを特徴とする電気光学モジュール。
  8. 前記放熱部材は、前記フレームより熱伝導率が高いことを特徴とする請求項1乃至7の何れか一項に記載の電気光学モジュール。
  9. 前記端子にはフレキシブル配線基板が接続されており、
    前記フレキシブル配線基板と前記放熱部材との間、および前記張出部の前記第2基板側の面で前記フレキシブル配線基板から張り出した張出面との間のうちの少なくとも一方には絶縁部材が設けられていることを特徴とする請求項1乃至8の何れか一項に記載の電気光学モジュール。
  10. 前記第1基板は、画素電極および該画素電極に対応して設けられたスイッチング素子を備えた素子基板であることを特徴とする請求項1乃至9の何れか一項に記載の電気光学モジュール。
  11. 前記電気光学パネルは、前記電気光学物質層としての液晶層を備えた液晶パネルであることを特徴とする請求項10に記載の電気光学モジュール。
  12. 請求項1乃至11の何れか一項に記載の電気光学モジュールを備えた電子機器であって、
    前記電気光学モジュールに供給される光を出射する光源部と、
    前記電気光学モジュールによって変調された光を投射する投射光学系と、
    を有していることを特徴とする投射型表示装置。
  13. 前記電気光学モジュールに冷却気体を供給する冷却装置を有していることを特徴とする請求項12に記載の投射型表示装置。
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