TWI383240B - 多燈管投射顯示設備 - Google Patents

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Description

多燈管投射顯示設備
本發明包含關於在西元2007年11月13日於日本專利局提申之日本專利申請案JP2007-294888之標的,其全部內容在此合併作為參考。
本發明關於一種使用複數個燈管作為光源的多燈管投射顯示設備,特別是一種即使在以新燈管更換燈管或彼此交換燈管時,能夠無誤差地管理個別燈管操作時間與類似性質的多燈管投射顯示設備。
迄今為止,使用燈管作為光源的投射器(投射顯示設備)已設計成在其中具有一種控制電路。為了在燈管到達產品壽命末端或類似情況前,顯示警告訊息,此控制電路以累積方式將燈管操作時間(從開啟至關閉的期間)儲存在安裝於投射器中之非易失性記憶體。當以新燈管更換燈管時,使用者可重設累積時間。此種使用者操作允許控制電路將儲存在非易失性記憶體中之操作-時間資訊重設為零。
然而,每次由使用者(他或她)更換燈管所實施的重設操作是複雜的。此外,甚至在更換時刻未實施重設操作時,更換後的燈管操作時間加入更換前的燈管的最後操作時間。另一方面,當在非更換的任何情況下,意外地實施重設操作時,則洗掉留在現存關於燈管操作時間的資訊。
此外,為了增加明視度,近年來已發展具有作為其光源之二個或多個燈管的多燈管投射器。任何此種投射器具有僅以一新燈管更換其中一個燈管的需求。因此,當在如上述投射器情況下,於此種投射器上實施重設操作時,使用者應記得要更換哪個燈管,接著重設燈管操作時間。因此,在多燈管投射器中,重設操作更加複雜並導致錯誤操作可能性的增加(例如:在無更換情況下,在任何一個剩下燈管操作時刻下意外地實施重設操作)。
日本未審查專利申請案公開號H08-220637提出一種具有以可更換方式支承燈管之支承機構的投射器。此種支承機構具有由燈管而支承的非易失性記憶體。在投射器中之控制電路將有關燈管操作時間或類似情況之資訊儲存在記憶體中。根據描述於日本未審查專利申請案公開號H08-220637中之技術,可以隨著更換其伴隨之非易失性記憶體,而以新燈管更換燈管;在該記憶體中儲存關於燈管操作時間之資訊。因此,可省略在燈管更換時刻的重設操作。
然而,如上述,日本未審查專利申請案公開號H08-220637僅揭示一種具有一個作為光源之燈管的投射器。相反地,任何多燈管投射器需要將目前附接至個別附接位置之燈管進行交換,而非進行其更換。舉例來說:在二燈管投射器之情況下,可彼此交換附接在個別附接位置處的 二個燈管;在該投射器上燈管均附接至其本體左與右側。
因此,多燈管投射器需要即使在實施此種交換燈管時,無誤差地管理每個燈管操作時間或類似情況。
需要設置不僅當以新燈管更換任何燈管而且當彼此交換在個別附接位置處的複數個燈管時,一種能夠無誤差地管理每個燈管操作時間或類似情況的多燈管投射顯示設備。
根據本發明具體實施例,係設置一種多燈管投射顯示設備,其包含:複數個可分離燈箱與控制裝置。每個燈箱包含作為光源之燈管與記憶體。控制裝置構形成根據燈箱之附接位置而指定安裝在每個燈箱之記憶體位址,並將資訊將寫入該記憶體。
在此,各自具有燈管與記憶體的複數個燈箱附接至多燈管投射顯示設備,如此使得複數個燈管可作為光源。相對燈箱之附接位置,可指定在該等燈箱中的燈箱中之記憶體位址。
換句話說,個別記憶體位址並不固定。當附接至個別位置之燈箱彼此交換時,則交換這些位址。因此,當集中注意力在個別附接位置上時,在附接至該位置之燈箱中的任何記憶體具有固定位址。接著,可特定以此方式所決定之位址以將資訊寫入個別記憶體。
在此,如果在交換於附接位置處之燈箱後,記憶體具有其個別固定位址的話,則已附接記憶體位址不同於已附接至相同位置的先前記憶體位址。因此,當使用者欲將有 關燈管操作時間之資訊寫入在包含燈管之燈箱中的記憶體時,則難以存取記憶體與無誤差地將資訊寫入其中。換句話說,當使用者欲將有關燈管操作時間之資訊寫入在一個附接位置處之燈箱中的記憶體時,該資訊可能寫入在另一附接位置處之燈箱中的記憶體。這是因為包含具有關注位址之記憶體的先前附接燈箱目前由於交換而位在另一附接位置處。
另一方面,根據本發明具體實施例,依據附接位置,記憶體位址是固定的。因此,當將燈管操作時間或類似情況寫入該記憶體時,則可指定對應燈管附接位置處的固定位址。在此情況下,無論是否燈箱已交換,可存取在包含燈管之燈箱中的記憶體,接著可無誤差地將資訊寫入此種記憶體。
因此,即使以新燈管任何更換燈管或彼此交換燈管時,可無誤差地管理個別燈管操作時間或類似情況。
根據本發明具體實施例,即使以新燈管更換任何燈管或彼此交換在個別附接位置處之燈管時,一種使用複數個燈管作為光源的多燈管投射顯示設備可無誤差地管理個別燈管操作時間。
在下文中,作為本發明具體實施例的二燈管投射器將參考附隨圖示而進行描述。圖1為概略說明該具體實施例之二燈管投射器外觀的示圖。投射器前方(光線從投射器 透鏡41投射之側邊)位在圖面左側,而其相對側邊設置有冷卻風扇42與43。
圖2為概略說明二燈管投射器之外殼與燈箱的示圖。在外殼中包含投射器本體之光學系統。如顯示於圖中般,二個燈箱31-1與31-2(圈起部位)可在箭頭方向中附接至投射器本體與從該投射器本體分離。燈箱31-1與31-2藉由在投射器本體中之光學-系統外殼相對側邊上之螺絲(從其前方觀看,在投射器本體左與右側上)而附接與穩固至本體。
燈箱31-1與燈箱31-2可具有相同構形與形狀。因此,在投射器本體左側上的燈箱31-1可與在其右側上之燈箱31-2交換。換句話說,其可相對其呈現在圖中之個別位置而附接。
每個燈箱31-1與31-2包含作為光源之燈管(例如:金屬鹵化物燈管)、將從燈管發射之光線製造成平行光束的反射器、以及非易失性記憶體(NVM)。
當燈箱31-1與31-2附接至投射器本體時,在個別盒子中之燈管可分別藉由在燈箱與本體上之連接器而連接至在投射器本體中的燈管控制電路。因此,當開啟時,藉由來自投射器本體的控制,則可開啟/關閉燈管並且保持在任何一種燈管模式(例如:二種模式:高與低瓦數)中。
在投射器本體中,光線-組合稜鏡將來自燈箱31-1中之反射器的平行光通量與來自燈箱31-2中之反射器的平行光通量組合成一道平行光通量,接著將其導引入照明光 學系統。隨後,照明光學系統將平行光通量分離成紅光、綠光、與藍光,接著允許該等光線在液晶面板上入射以分別顯示紅、綠、與藍色。
即使僅開啟燈箱31-1與31-2之其中之一,來自對應燈箱中之反射器的平行光通量,可藉由如用於來自兩個燈箱光線的相同光線-組合稜鏡而引導入照明光學系統。
圖3為說明在投射器本體中之主電路(亦即:作用成本發明具體實施例的電路)的方塊圖。在投射器本體中實行之迴路包含:CPU 1,其構形成響應操作面板或遙控器之操作而控制整個投射器;影像處理區塊2;面板驅動器3至5,其構形成分別驅動紅色液晶顯示面板6、綠色液晶顯示面板7、與藍色液晶顯示面板8;用於分別附接至投射器本體左與右側之二個燈箱的燈管控制電路9與10(未顯示於圖中);溫度感應器11與12,其構形成偵測在分別附接至投射器本體左與右側之二個燈箱中的燈管溫度;溫度感應器13,其構形成偵測個別液晶面板6至8溫度;溫度感應器14,其構形成偵測投射器之外部溫度;馬達驅動器15與16,其構形成驅動風扇42與43之馬達(圖1);虹光驅動器17,其構形成調整在照明光學系統中之 虹光;快門驅動器18,其構形成開/關在投射器透鏡41前方處(圖1)的快門;即時鐘(RTC)19;以及非易失性記憶體(NVM)20,其構形成儲存系統資訊。
影像處理區塊2包含A/D整流器、色度解碼器、掃瞄轉換器、與訊框記憶體。可設置A/D整流器以將從其外側輸入至投射器本體的類比影像訊號轉換成數位訊號。可設置色度解碼器以將合成訊號轉換成RGB訊號。當將二燈管投射器使用成吊在天花板或使用為背景-投射器時,則可使用訊框記憶體以藉由改變讀取已寫入影像資訊之序列而以垂直方式或水平方式翻動顯示圖像。從影像處理區塊2輸出之RGB訊號可分別傳輸至面板驅動器3至5。
將CPU1連接至其他電路的線可以是I2C匯流排或類似物品,但未顯示於圖3。
圖4為說明在投射器本體中之CPU1與在個別燈箱31-1與31-2中之NVMs的方塊圖。當燈箱31-1附接至投射器本體左側時,則在燈箱31-1中之NVM 32-1藉由在燈箱上之連接器與在投射器本體上之連接器而連接(上拉)至投射器本體之電源線,與藉由I2C匯流排21、致動線22、與防寫線24而連接至CPU1。
當燈箱31-2附接至投射器本體右側時,則在燈箱31-2中之NVM 32-2藉由在燈箱上之連接器與在投射器本體 上之連接器而連接(下拉)至投射器本體之地線,並且藉由I2C匯流排21、致動線23、與防寫線24,而連接至CPU1。
可設置致動線22與23以允許CPU1測定個別附接至投射器本體左側與右側之燈箱的存在或缺少。
當在附接至投射器本體左與右側之燈箱中的每個NVMs上實行寫入時,則可設置防寫線24以解除NVM之防寫保護。
CPU1視NVM是否上拉或下拉,而指定在附接燈箱中的NVM之I2C匯流排21上的從屬位址。
如上述,可上拉在附接至投射器本體左側之燈箱中的NVM,而下拉在右側上的那一個。因此,CPU1可相對燈箱之附接位置而指定在每個附接燈箱中的NVM位址。
圖5為說明由CPU1所實施之初始化NVM處理的流程圖。當開啟投射器本體電源AC時,則處理開始。首先,可使用致動線22與23(圖4)而測定在投射器本體左與右側上之燈箱的存在或缺少(步驟S1)。
隨後,可在如上述指定般的相似方式下,根據其個別附接位置,而將從屬位址指定至附接燈箱之NVMs。接著,可藉由I2C匯流排21(步驟S2)讀取儲存在燈箱中之NVM資訊。之後,為了測定在燈箱中之NVM是否已初始化,可偵測是否已讀取後述之映像ID(步驟S3)。
如果是“No”(假設未初始化)的話,那麼,該燈箱可決定成用於第一時刻附接的燈箱。因此,可準備記憶體映像 (亦即:用於決定儲存區域寫入哪一個後述“設定資訊”與“保護器資訊”之映像),接著可將設定資訊寫入儲存區域(步驟S4)。因此,處理結束。
如果在步驟S3中是“Yes”(假設初始化)的話,接著可在CPU之記憶體中快取讀出資訊的每個片段,(舉例來說:該快取資訊可使用於螢幕上顯示關於操作時刻或類似情況之資訊的操作中)(步驟S5)。因此,處理結束。
由CPU1寫入在燈箱中的NVM的設定資訊內容包含下列(1)至(17):(1)生產二燈管投射器之製造商簽名;(2)所使用之記憶體映像版本(當修正記憶體映像結構時,其將進行升級,並且該版本與上述項目(1)之簽名構成上述映像ID。);(3)所使用投射器品名;(4)所使用投射器序號;(5)照明數(包含重試數);(6)燈管已“低度”點亮小時數(在期間時刻中為小時);(7)燈管已“低度”點亮分鐘數(在期間時刻中為分鐘);(8)燈管已“高度”點亮小時數;(9)燈管已“高度”點亮分鐘數;(10)對應燈箱附接位置之燈箱號碼(燈管號碼)(“1(一)”為附接在投射器本體左側上之燈箱的燈管號碼,而“2(二)”為在右側上之燈箱的燈管號碼。
(11)已附接燈箱(燈管ID)之序列ID數; (12)燈管第一次照明日期;(13)分配照明時刻數;(14)圖像反轉模式之設定狀態(用於顯示圖像之垂直或水平反轉模式);(15)高-海拔模式之設定狀態(用於設定風扇42與43(圖1)轉數至在低大氣壓力之高海拔處“高度”的模式);(16)燈管-模式切換分配時刻;以及(17)燈管閃光重試數。
如呈現圖5般,在藉由NVM-初始化處理而將此設定資訊寫入NVM後,CPU1藉由將最新設定資訊寫入NVM而更新在NVM中之設定資訊。換句話說,可在點亮燈管、交換燈箱(例如:在左附接位置處之燈箱31-1與在右附接位置處之燈箱31-2交換)、或改變任何模式設定(燈管模式、圖像反轉模式、高海拔模式、或類似模式)時,實施最新設定資訊之寫入。可選擇的是,可在經過每次預定時刻(例如:15分鐘)時,實施最新設定資訊之寫入。
此外,CPU1連續地從設定資訊閱讀燈管號碼。因此,CPU1藉由偵測燈管號碼是否從1改變至2或反之亦然,而測定燈箱交換。
此外,如果任何故障或誤差發生在投射器本體中的話,那麼CPU1在故障或誤差出現時,將作為呈現投射器之設定狀態與使用環境之資訊的下列項目(21)至(35)寫入在每個已附接燈箱中的NVM:(21)保護器資訊之最新號碼(每寫入一個保護器資訊( 亦即:0、1、2、...)則進行數值增量);(22)在故障或誤差出現時的電力模式(用於設定軟體內部電力狀態至待命、點亮燈管、開啟、省電、或類似情況之模式);(23)在故障或誤差出現時的燈管號碼;(24)在故障或誤差出現時,在附接至投射器本體左側之燈箱中的燈管溫度;(25)在故障或誤差出現時,在附接至投射器本體右側之燈箱中的燈管溫度;(26)在故障或誤差出現時,液晶面板6至8(圖3)溫度;(27)在故障或誤差出現時,已附接至投射器本體之個別燈箱的燈管點亮小時數(在期間時刻為小時);(28)在故障或誤差出現時,已附接至投射器本體之個別燈箱的燈管點亮分鐘數(在期間時刻為分鐘);(29)在故障或誤差出現時的燈管照明模式(將照明樣式設定成均開啟二個燈管之二燈管樣式;僅開啟具有較長剩餘壽命燈管之自動一燈管樣式;以及使用操作面板或遙控器而僅開啟一個選擇燈管的強制一燈管樣式之模式);(30)在故障或誤差出現時的燈管模式;(31)在故障或誤差出現時的高-海拔模式;(32)在故障或誤差出現時的圖像反轉模式;(33)在故障或誤差出現時的快門開/關狀態;(34)在故障或誤差出現時的虹光-調整狀態;以及 (35)在故障或誤差出現時,每個風扇轉數是否已平穩增加(當每個風扇轉數從“低度”切換至“高度”時,在平穩增加個別風扇42與43(圖1)轉數之狀態下可減少噪音)。
以上述方式建構之二燈管投射器可具有如描述於下列項目(A)至(D)之不同效果。
(A)在更換燈管之時刻,亦可更換儲存關於燈管操作時間資訊之對應NVM(設定資訊項目中之資訊項目(6)至(9))因此,可省略在更換時之重設操作。
在許多情況下,在二燈管投射器中僅二個燈管之其中之一更換成新準備燈管。在此情況下,在先前技術中,當實行重設操作時,在重設燈管操作時間前,需要記憶要更換哪個燈管。因此,重設操作變得更加複雜,而導致錯誤操作可能性的增加(例如:在未更換燈管之操作時刻下實施重設操作)。因此,有利的是:不需要重設操作。
(B)可根據燈箱之附接位置,而將在個別燈箱31-1與31-2中之NVMs 32-1與32-2的從屬位址指定在I2C匯流排21(圖4)上。換句話說,個別NVMs 32-1與32-2之從屬位址並非固定位址,且可在交換於個別附接位置處之燈箱31-1與31-2後彼此交換。相反地,當集中注意力在個別附接位置時,在已附接個別燈箱中的NVMs之從屬位址為固定位址。於是,可指定所決定之從屬位址以將資訊(例如:設定資訊與保護器資訊)寫入個別NVMs 32-1與32-2。
在此,如果NVMs 32-1與32-2具有其個別固定從屬 位址的話,則在交換於個別附接位置處之燈箱31-1與31-2後,在附接位置處之NVM從屬位址不同於在相同附接位置處之先前NVM從屬位址。因此,當使用者欲將有關燈管操作時間之資訊寫入在包含燈管之燈箱中的NVM時,則難以存取NVM並且在無誤差的情況下,將資訊寫入此種NVM中。換句話說,例如:當使用者欲將有關燈管操作時間之資訊寫入在左側附接位置處之燈箱中的NVM時,該資訊可能被寫入在右側附接位置處之燈箱中的NVM。由於可指定已在先前燈箱(目前由於交換而位在另一附接位置)之NVM上指定之位址,故這種情況可能發生。
另一方面,根據本發明具體實施例,在個別附接位置處之NVMs從屬位址為個別固定。因此,當燈管操作時間或類似情況寫入NVM時,則可指定對應燈管附接位置之固定位址。在此情況下,不論燈箱是否交換,可存取在包含燈管之燈箱中的NVM,接著無誤差的將資訊寫入此種NVM。
因此,即使以新準備燈管任何更換燈管或彼此交換在個別附接位置處之燈管時,可無誤差的管理個別燈管操作時間或類似情況。
(C)如果燈管交換防止每個燈管使用時間或類似情況被無誤差的管理的話,為了實際上使該交換變得不可能,則需要使用用於附接至投射器本體左與右側之燈箱的不同燈管組件。換句話說,例如:燈箱31-1之構形與形狀不 同於燈箱31-2之構形與形狀,如此使得燈箱31-1僅可附接至投射器本體左側,而燈箱31-2僅可附接至其右側。
另一方面,根據本發明具體實施例,即使在如上述(B)的情況下發生燈管交換,亦可無誤差的管理每個燈管的使用時間或類似情況。因此,為交換作準備,可標準化用於附接至投射器本體左與右側之燈箱的燈管組件(燈箱31-1之構形與形狀可與上述燈箱31-2的構形與形狀相同)。因此,可減少使用在二燈管投射器中的燈箱生產成本。
(D)當由於破損或損壞燈管的緣故而從市場至製造設備收集燈箱時,則可檢查儲存在此種燈箱中的NVM之設定資訊或保護器資訊以評估在故障或破壞時刻的投射器狀態。因此,可改善售後服務與維修。
為了檢查儲存在上述收集燈箱中的NVM資訊,將燈箱安裝投射器本體上以及將該資訊顯示在螢幕上是複雜。
根據本發明具體實施例,舉例來說:在收集燈箱(在此,燈箱31-1)中之NVM32-1可透過顯示於圖6之I2C匯流排53而連接至電路板52。在此,電路板52包含實行I2C匯流排53協定與RS-232C纜線55協定間之協定轉換的轉換電路51。電路板52透過RS-232纜線55而連接至個人電腦54。個人電腦54可透過轉換電路,而閱讀儲存在NVM32-1中之資訊,接著在螢幕上顯示資訊。
在上述描述中,已描述作為本發明具體實施例之二光線投射器。可選擇的是,本發明可應用至具有三個或多個燈管之多燈管投射器。
習知技藝者應了解在所附申請專利範圍範疇或其均等意義之範圍下,可視設計需要與其他因素,發生各式各樣修正、組合、次組合與變更。
1‧‧‧CPU
21‧‧‧匯流排
22‧‧‧致動線
23‧‧‧致動線
24‧‧‧防寫線
31-1‧‧‧燈箱
31-2‧‧‧燈箱
32-1‧‧‧NVM
32-2‧‧‧NVM
41‧‧‧投射器透鏡
42‧‧‧個別風扇
43‧‧‧個別風扇
52‧‧‧電路板
53‧‧‧匯流排
54‧‧‧個人電腦
55‧‧‧RS-232C纜線
圖1為概略說明根據本發明具體實施例之二燈管投射器外觀的示圖。
圖2為概略說明顯示於圖1之二燈管投射器之光學系統外殼與燈箱的示圖。
圖3為說明在投射器本體中之主電路的方塊圖。
圖4為說明在投射器本體中之CPU與在燈箱中的NVMs的方塊圖。
圖5為說明由CPU所實施之NVM初始化處理的流程圖。
圖6為說明用於讀取儲存在集合燈箱中之NVM中資訊之方法示例的示圖。
1‧‧‧CPU
21‧‧‧匯流排
22‧‧‧致動線
23‧‧‧致動線
24‧‧‧防寫線
31-1‧‧‧燈箱
31-2‧‧‧燈箱
32-1‧‧‧NVM
32-2‧‧‧NVM

Claims (11)

  1. 一種多燈管投射顯示設備,包含:複數個可分離燈箱,該等燈箱的每個燈箱包含作為光源之燈管與記憶體,其中,該複數個燈箱的每一者產生平行光通量,且其中,在每個附接燈箱中的該記憶體可作為連接至共同匯流排的從屬裝置;光線-組合稜鏡,用以將複數個平行光通量的每一者組合成一合成的平行光通量;以及控制機構,用以:根據該燈箱之附接位置而指定在該複數個燈箱之每一者中之該記憶體位址;測定該複數個燈箱之第一燈箱是否已初始化;若測定出該第一燈箱未被初始化,則可準備記憶體映像及將資訊寫入該記憶體;以及若測定出該第一燈箱被初始化,則將儲存於該記憶體中的資訊讀出。
  2. 如申請專利範圍第1項所述之多燈管投射顯示設備,其中,該控制機構可配置成將有關在該燈箱中之該燈管的操作時間資訊寫入包含在其中之該記憶體。
  3. 如申請專利範圍第2項所述之多燈管投射顯示設備,其中,該有關在該燈箱中之該燈管的操作時間資訊包含有關該燈管已高度點亮所花的時間量的資訊,以及有關該 燈管已低度點亮所花的時間量的資訊。
  4. 如申請專利範圍第1項所述之多燈管投射顯示設備,其中,該控制機構可配置成當在該多燈管投射顯示設備中發生任何故障時,將有關操作環境之資訊寫入該記憶體。
  5. 如申請專利範圍第4項所述之多燈管投射顯示設備,其中,該有關操作環境之資訊包含在該第一燈箱中之該燈管的溫度。
  6. 如申請專利範圍第4項所述之多燈管投射顯示設備,其中,該有關操作環境之資訊包含一燈管照明模式。
  7. 如申請專利範圍第4項所述之多燈管投射顯示設備,其中,該有關操作環境之資訊包含一電力模式。
  8. 如申請專利範圍第4項所述之多燈管投射顯示設備,其中,該有關操作環境之資訊包含有關該多燈管投射顯示設備之風扇的資訊。
  9. 如申請專利範圍第1項所述之多燈管投射顯示設備,其中,該控制機構可配置成將不同燈箱號碼寫入安裝在個別附接的燈箱上之記憶體,並且藉由閱讀該等燈箱號碼而測定在附接位置處之燈箱是否彼此交換。
  10. 如申請專利範圍第1項所述之多燈管投射顯示設備,其中,該控制機構可配置成寫入有關該燈箱之第一次照明日期的資訊。
  11. 一種多燈管投射顯示設備,包含有:複數個可分離燈箱,該等燈箱中的每個燈箱包含作為 光源之燈管與記憶體,其中,該複數個燈箱的每一者產生平行光通量,且其中,在每個附接燈箱中的該記憶體可作為連接至共同匯流排的從屬裝置;光線-組合稜鏡,用以將複數個平行光通量的每一者組合成一合成的平行光通量;以及控制裝置,其配置用以:根據該燈箱之附接位置而指定在該複數個燈箱之每一者中之該記憶體位址;測定該複數個燈箱之第一燈箱是否已初始化;若測定出該第一燈箱未被初始化,則可準備記憶體映像及將資訊寫入該記憶體;以及若測定出該第一燈箱被初始化,則將儲存於該記憶體中的資訊讀出。
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