WO2014112119A1 - 放電ランプの点灯装置および表示装置 - Google Patents

放電ランプの点灯装置および表示装置 Download PDF

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豊後 善弘
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Necディスプレイソリューションズ株式会社
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    • H05B41/288Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from dc by means of a converter, e.g. by high-voltage dc using static converters with semiconductor devices and specially adapted for lamps without preheating electrodes, e.g. for high-intensity discharge lamps, high-pressure mercury or sodium lamps or low-pressure sodium lamps
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    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B20/00Energy efficient lighting technologies, e.g. halogen lamps or gas discharge lamps

Definitions

  • the present invention relates to a discharge lamp lighting device and a display device.
  • the direct current type discharge lamp is a lamp that is lit by receiving a current and generating a discharge in a discharge medium sealed in a tube (see Patent Document 1).
  • a high voltage pulse is applied to the DC discharge lamp using an igniter, and noise may be generated due to the high voltage pulse. Then, electromagnetic waves caused by the noise may jump into peripheral circuits and peripheral devices, causing malfunctions in the peripheral circuits and peripheral devices. For this reason, it is important to reduce electromagnetic noise.
  • Patent Document 2 describes a method of connecting the other end of a capacitor, one end of which is connected to the ground, on a path where noise is generated.
  • Patent Document 2 when the technique described in Patent Document 2 is applied to a light source device to reduce noise generated due to a high voltage pulse applied to the DC discharge lamp by the igniter, the capacitor is located near the DC discharge lamp. Connected to. For this reason, there was a problem that the capacitor deteriorated due to the influence of ultraviolet rays and heat emitted from the direct current discharge lamp.
  • An object of the present invention is to provide a discharge lamp lighting device and a display device capable of suppressing deterioration of a noise reducing capacitor.
  • a discharge lamp lighting device includes: A housing for housing the discharge lamp; A lighting start unit for applying a predetermined voltage to the discharge lamp to start lighting of the discharge lamp; A power supply unit that supplies power to the discharge lamp and the lighting start unit via a cable; And a capacitor provided between the cable and a reference potential portion outside the housing portion.
  • a display device comprises: A discharge lamp, a lighting device that lights the discharge lamp, and a display unit that displays an image by modulating light emitted from the discharge lamp,
  • the lighting device is An accommodating portion for accommodating the discharge lamp;
  • a lighting start unit for applying a predetermined voltage to the discharge lamp to start lighting of the discharge lamp;
  • a power supply unit that supplies power to the discharge lamp and the lighting start unit via a cable;
  • a capacitor provided between the cable and a reference potential portion outside the housing portion.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a light source device 100 according to an embodiment of the present invention.
  • a light source device 100 shown in FIG. 1 is a lighting device that lights a direct current discharge lamp, and includes a lamp power source 105, an igniter 110, a discharge lamp 115, a lamp house 120, and a capacitor 125.
  • the lamp power source 105 and the igniter 110, the igniter 110 and the discharge lamp 115, and the discharge lamp 115 and the lamp power source 105 are connected by a power supply cable 130, respectively.
  • the lamp power supply 105 is a power supply unit that supplies power to the igniter 110 and the discharge lamp 115 via the power supply cable 130.
  • the igniter 110 is a lighting start unit that starts to turn on the discharge lamp 115 by generating a predetermined pulse voltage from the DC power supplied from the lamp power source 105 and applying it to the discharge lamp 115.
  • the discharge lamp 115 is a DC discharge lamp that is lit using DC power supplied from the lamp power source 105. Specifically, the discharge lamp 115 discharges in a discharge medium (for example, a rare gas such as neon, xenon, argon, or krypton, a metal vapor such as mercury, sodium, or scandium, or a mixed gas thereof) enclosed in a tube. To light up. The discharge lamp 115 is turned on when a high-voltage pulse voltage is applied from the igniter 110.
  • a discharge medium for example, a rare gas such as neon, xenon, argon, or krypton, a metal vapor such as mercury, sodium, or scandium, or a mixed gas thereof
  • the lamp house 120 is a housing unit that houses the discharge lamp 115.
  • the lamp house 120 is formed of a material that blocks at least one of ultraviolet rays and radiant heat generated by the discharge lamp 115.
  • the lamp house 120 has a lamp socket that can be attached to and detached from the discharge lamp 115, and an emission port that emits light emitted from the discharge lamp 115 in a predetermined direction (not shown).
  • the capacitor 125 has a first terminal electrode connected to the power supply cable 130 and a second terminal electrode grounded. Specifically, the first terminal electrode of the capacitor 125 is connected to a portion of the power supply cable 130 between the lamp power source 105 and the discharge lamp 115. A second terminal electrode of the capacitor 125 is connected to a reference potential portion (ground). By connecting the capacitor 125 in this way, a path for connecting noise to the igniter 110 and the lamp power source 105 via the ground is formed. The capacitor 125 is disposed outside the lamp house 120.
  • the second terminal electrode of the capacitor 125 is connected to, for example, a conductive housing that houses the light source device 100.
  • the casing is formed of, for example, metal, and the casing has a reference potential (ground).
  • the second terminal electrode is connected to the housing of the projector.
  • the cross-sectional area of the power supply cable 130 is sufficiently larger than the cross-sectional areas of the first terminal electrode and the second terminal electrode of the capacitor 125. Specifically, the cross-sectional area of the power supply cable 130 is 20 times or more larger than the cross-sectional area of the first terminal electrode of the capacitor 125.
  • the discharge lamp 115 generates high heat, and the heat is transmitted to the capacitor 125 via the power supply cable 130.
  • the cross-sectional area of the power supply cable 130 on the power supply side is larger than the cross-sectional area of the first terminal electrode, most of the heat is transferred to the power supply cable 130 on the power supply side, not to the capacitor 125. Therefore, the temperature rise of the capacitor 125 is suppressed.
  • the power supply cable 130 on the power supply side functions as a radiator, so that the temperature rise of the capacitor 125 is suppressed.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a modification of the light source device 100 according to the present embodiment.
  • the manufacturing cost of the light source device 100 increases.
  • the cross-sectional area of the portion 130 a between the portion where the capacitor 125 is connected and the discharge lamp 115 is made larger than the cross-sectional area of other portions.
  • an increase in manufacturing cost of the light source device 100 can be suppressed.
  • the cross-sectional area of the portion 130 a between the portion where the capacitor 125 is connected to the discharge lamp 115 in the power supply cable 130 is 20 times the cross-sectional area of the first terminal electrode of the capacitor 125.
  • the cross-sectional area of the other portion is larger than the above, and is less than 20 times the cross-sectional area of the first terminal electrode of the capacitor 125.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration example of a projector using the light source device 100 of FIG.
  • a projector 10 shown in FIG. 3 is an example of a display device using the light source device 100 shown in FIG. 1, and includes the light source device 100, a display unit 200, and a control unit 300.
  • the light source device 100 emits light from the emission consideration of the lamp house 120.
  • the display unit 200 displays an image corresponding to the video signal on the screen 50 by modulating the light emitted from the light source device 100 according to the input video signal and projecting it on the screen 50.
  • the display unit 200 includes, for example, a color wheel that divides light emitted from the light source device 100 to emit a plurality of color lights, a display element that outputs image light obtained by modulating the color light emitted from the color wheel, and an input video
  • a driving circuit that drives the display element in response to the signal and a projection lens group that enlarges and projects the image light output from the display element toward the screen 50 are provided.
  • the control unit 300 instructs the operation of the light source device 100 and the display unit 200 according to the input video signal.
  • the control unit 300 is an arithmetic processing device such as a CPU (Central Processing Unit), for example, and instructs to turn on and off the light source device, and controls the rotation of the color wheel of the display unit 200.
  • the control unit 300 outputs the video signal to the drive circuit of the display unit 200.
  • control unit 300 causes the lamp power source 105 of the light source device 100 to start supplying DC power, and causes the igniter 110 to apply a pulse voltage to the discharge lamp 115 at a predetermined timing. As a result, the discharge lamp 115 starts lighting by discharging in the tube in which the discharge medium is enclosed.
  • the projector 10 can project an image according to the video signal using the light emitted from the light source device 100.
  • the noise reduction capacitor 125 having the terminal electrode connected to the power supply cable 130 and the terminal electrode to be grounded is provided outside the lamp house 120 in which the discharge lamp 115 is accommodated. Placed in. Thereby, the heat etc. which the lamp house 120 radiates
  • the lamp house 120 blocks at least one of ultraviolet rays and heat emitted from the discharge lamp 115. Thereby, it is possible to reliably suppress the deterioration of the capacitor 125 disposed outside the lamp house 120.
  • the cross-sectional area of the power supply cable 130 is 20 times or more larger than the cross-sectional area of the terminal electrode of the capacitor 125.
  • the distance between the capacitor 125 and the discharge lamp 115 increases, the possibility of noise radiating from the wiring connecting the capacitor 125 and the discharge lamp 115 increases, so that the noise reduction effect of the capacitor 125 is usually low.
  • the use of the power supply cable 130 having a large cross-sectional area suppresses noise emission from the wiring connecting the capacitor 125 and the discharge lamp 115, and is equivalent to the case where the capacitor 125 is disposed in the vicinity of the discharge lamp 115. The noise reduction effect can be achieved.
  • the capacitor 125 can be disposed at a distance away from the discharge lamp 115, but the capacitor 125 is disposed at a distance away from the discharge lamp 115.
  • the surface area of the power supply cable 130 is increased, and the power supply cable 130 functions as a radiator. For this reason, it is possible to suppress the heat generated by the discharge lamp 115 from being conducted through the power supply cable 130 to raise the temperature of the capacitor 125, and it is possible to more reliably suppress the deterioration of the capacitor 125. become.
  • the cross-sectional area of the portion 130a connecting the discharge lamp 115 and the location where the capacitor 125 is connected in the power supply cable 130 is larger than the cross-sectional area of the other portions.
  • the cross-sectional area of the portion 130 a that connects the portion where the capacitor 125 is connected to the discharge lamp 115 in the power supply cable 130 is 20 times the cross-sectional area of the terminal electrode of the capacitor 125.
  • the cross-sectional area of other parts is larger than the above, and is less than 20 times the cross-sectional area of the terminal electrode.
  • each part of the light source device 100 can be protected from ultraviolet rays and heat emitted by the discharge lamp 115. Further, since it is not necessary to cover the capacitor 125 itself with a sheet metal or the like, it is possible to maintain ease of removal when the capacitor 125 is replaced.
  • the lamp house 120 blocks ultraviolet rays and heat and the power supply cable 130 functions as a radiator, it is not necessary to install a cooling fan. For this reason, the power consumption, the operation sound, the increase in the housing size, and the labor for maintenance of the cooling fan, which are generated when the fan is arranged, are not required.
  • a display device is described as an example of a device including a light source device using a discharge lamp, but the present invention is not limited to such an example.
  • the device including the light source device may be, for example, a lighting device, a lighthouse, a light emitting device generally used as a flash used for taking a picture, an imaging device incorporating a flash, or the like.
  • the display device may be a device having a light source device including a discharge lamp.
  • the light source device 100 is shown as an example of a lighting device for lighting a discharge lamp.
  • the discharge lamp 115 is detachable from the lamp house 120, the light source device 100 with the discharge lamp 115 removed can also be referred to as a discharge lamp lighting device.
  • Display device 50 Screen 100 Light source device (lighting device) 105 Lamp power supply (power supply unit) 110 Igniter (lighting start part) 115 Discharge lamp (DC discharge lamp) 120 Lamphouse (container) 125 Capacitor 130 Power supply cable (cable) 200 Display unit 300 Control unit

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  • Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)
  • Projection Apparatus (AREA)

Abstract

 ノイズ低減用のコンデンサの劣化を抑制することの可能な放電ランプの点灯装置を提供する。 収容部(120)は、放電ランプ(115)を収容する。点灯開始部(110)は、放電ランプに所定の電圧を印加して、放電ランプの点灯を開始する。電源部(105)は、放電ランプおよび点灯開始部にケーブルを介して電力を供給する。コンデンサ(125)は、前記収容部の外部で、前記ケーブルと基準電位部との間に設けられる。

Description

放電ランプの点灯装置および表示装置
 本発明は、放電ランプの点灯装置および表示装置に関する。
 直流型放電ランプは、電流の供給を受けて、管内に封入された放電媒体中に放電を発生させることにより点灯するランプである(特許文献1参照)。このような直流型放電ランプを点灯させる際には、通常、イグナイタを用いて高電圧パルスを直流型放電ランプに印加するが、この高電圧パルスが原因でノイズが発生することがある。そして、そのノイズによって引き起こされた電磁波が周辺回路や周辺機器に飛び込み、周辺回路や周辺機器などに誤作動を引き起こす恐れがある。このため、電磁波ノイズを低減することが重要である。
 電磁波ノイズを低減する方法として、特許文献2には、一端がグランドに接続されたコンデンサの他端をノイズが発生する経路上に接続する方法が記載されている。
特開平10-283997号公報 特開2004-226786号公報
 しかしながら、特許文献2に記載の技術を光源装置に適用してイグナイタが直流型放電ランプに印加する高電圧パルスが原因で発生するノイズを低減しようとした場合、コンデンサは、直流型放電ランプの近傍に接続される。このため、直流型放電ランプが発する紫外線および熱の影響で、コンデンサが劣化してしまうという問題があった。
 本発明の目的は、ノイズ低減用のコンデンサの劣化を抑制することの可能な放電ランプの点灯装置および表示装置を提供することにある。
 本発明による放電ランプの点灯装置は、
 放電ランプを収容する収容部と、
 前記放電ランプに所定の電圧を印加して、前記放電ランプの点灯を開始する点灯開始部と、
 前記放電ランプおよび前記点灯開始部にケーブルを介して電力を供給する電源部と、
 前記収容部の外部で、前記ケーブルと基準電位部との間に設けられるコンデンサと、を有する。
 本発明による表示装置は、
 放電ランプと、前記放電ランプを点灯させる点灯装置と、前記放電ランプが出射した光を変調することで画像を表示する表示部と、を備え、
 前記点灯装置は、
 前記放電ランプを収容する収容部と、
 前記放電ランプに所定の電圧を印加して、前記放電ランプの点灯を開始する点灯開始部と、
 前記放電ランプと前記点灯開始部にケーブルを介して電力を供給する電源部と、
 前記収容部の外部で、前記ケーブルと基準電位部との間に設けられるコンデンサと、を有する。
 本発明によれば、ノイズ低減用のコンデンサの劣化を抑制することが可能である。
本発明の一実施形態にかかる光源装置の構成を示すブロック図である。 本発明の一実施形態にかかる光源装置の構成の変形例を示すブロック図である。 図1の光源装置を用いたプロジェクタの構成例を示すブロック図である。
 以下、本発明の実施形態について添付の図面を参照して説明する。なお、本明細書および図面において、同一の機能を有する構成要素については同じ符号を付することにより重複説明を省略する場合がある。
 図1は、本発明の一実施形態にかかる光源装置100の構成を示すブロック図である。図1に示す光源装置100は、直流型放電ランプを点灯させる点灯装置であり、ランプ電源105と、イグナイタ110と、放電ランプ115と、ランプハウス120と、コンデンサ125とを有する。ランプ電源105とイグナイタ110、イグナイタ110と放電ランプ115、および放電ランプ115とランプ電源105は、それぞれ電力供給用ケーブル130で接続されている。
 ランプ電源105は、電力供給用ケーブル130を介してイグナイタ110および放電ランプ115に電力を供給する電源部である。
 イグナイタ110は、ランプ電源105から供給された直流電力から、所定のパルス電圧を発生して放電ランプ115に印加し、放電ランプ115の点灯を開始する点灯開始部である。
 放電ランプ115は、ランプ電源105から供給された直流電力を用いて、点灯する直流型放電ランプである。具体的には、放電ランプ115は、管内に封入された放電媒体(例えばネオン、キセノン、アルゴン、クリプトンなどの希ガス、水銀、ナトリウム、スカンジウムなどの金属蒸気、またはこれらの混合気体)中に放電することで点灯する。放電ランプ115は、イグナイタ110から高圧のパルス電圧を印加されて、点灯を開始する。
 ランプハウス120は、放電ランプ115を収容する収容部である。また、ランプハウス120は、放電ランプ115が発する紫外線および放射熱の少なくともいずれかを遮断する材質で形成される。なお、ランプハウス120は、放電ランプ115と着脱可能なランプソケットと、放電ランプ115の発する光を所定の方向に出射する出射口を有する(図示せず)。
 コンデンサ125は、電力供給用ケーブル130と接続される第1の端子電極と、接地される第2の端子電極とを有する。具体的には、コンデンサ125の第1の端子電極は、電力供給用ケーブル130のうち、ランプ電源105と放電ランプ115との間の部分に接続される。コンデンサ125の第2の端子電極は、基準電位部(グランド)に接続されれる。このようにコンデンサ125を接続することで、ノイズをグランド経由でイグナイタ110やランプ電源105に低インピーダンスに接続する経路を形成することになる。また、コンデンサ125は、ランプハウス120の外部に配置される。
 なお、コンデンサ125の第2の端子電極は、例えば光源装置100を格納する導電性の筐体に接続される。この筐体は、例えば金属で形成され、筐体の電位は、基準電位(グランド)である。例えば光源装置100がプロジェクタの内部に格納される場合、第2の端子電極は、プロジェクタの筐体に接続される。
 なお、電力供給用ケーブル130の断面積は、コンデンサ125の第1の端子電極や第2の端子電極の断面積よりも十分に大きい。具体的には、電力供給用ケーブル130の断面積は、コンデンサ125の第1の端子電極の断面積よりも20倍以上大きい。
 ここで、放電ランプ115は、高熱を発生し、その熱は、電力供給用ケーブル130を介してコンデンサ125へと伝わる。ところが、電源側の電力供給用ケーブル130の断面積も第1の端子電極の断面積よりも大きいため、大部分の熱はコンデンサ125にでなく、電源側の電力供給用ケーブル130に伝わる。よって、コンデンサ125の温度上昇は抑制される。このように電源側の電力供給用ケーブル130が放熱器として働くので、コンデンサ125の温度上昇が抑制される。
 なおここでは、ランプ電源105とイグナイタ110、イグナイタ110と放電ランプ115、および放電ランプ115とランプ電源105をそれぞれ接続する電力供給用ケーブル130の全ての断面積が同じ例について説明したが、本発明はかかる例に限定されない。
 図2は、本実施形態にかかる光源装置100の変形例を示すブロック図である。電力供給用ケーブル130の断面積をより大きくすることで、イグナイタ110やランプ電源105を低インピーダンスで接続することによりノイズを低減する手段がある。しかし、電力供給用ケーブル130の全てをより太くすると、光源装置100の製造コストが上がる。このため、図2に示すように、電力供給用ケーブル130のうち、コンデンサ125が接続された箇所と放電ランプ115との間の部分130aの断面積を、その他の部分の断面積より大きくすることで、光源装置100の製造コストの上昇を抑制することができる。より具体的には、電力供給用ケーブル130のうち、コンデンサ125が接続された箇所と放電ランプ115との間の部分130aの断面積は、コンデンサ125の第1の端子電極の断面積より20倍以上大きく、その他の部分の断面積は、コンデンサ125の第1の端子電極の断面積の20倍未満である。
 図3は、図1の光源装置100を用いたプロジェクタの構成例を示すブロック図である。
 図3に示されるプロジェクタ10は、図1に示した光源装置100を用いた表示装置の一例であり、光源装置100と、表示部200と、制御部300とを有する。
 光源装置100は、光をランプハウス120の出射考から出射する。
 表示部200は、入力された映像信号に応じて、光源装置100が出射した光を変調してスクリーン50に投写することで、映像信号に応じた画像をスクリーン50に表示する。表示部200は、例えば光源装置100が出射した光を時分割して複数の色光を出射するカラーホイールと、カラーホイールが出射した色光を変調した画像光を出力する表示素子と、入力された映像信号に応じて表示素子を駆動する駆動回路と、表示素子が出力した画像光をスクリーン50に向けて拡大投写する投写レンズ群とを有する。
 制御部300は、入力された映像信号に応じて、光源装置100および表示部200の動作を指示する。制御部300は、例えばCPU(Central Processing Unit)などの演算処理装置であり、光源装置の点灯および消灯を指示したり、表示部200の有するカラーホイールの回転を制御したりする。また制御部300は、映像信号を表示部200の駆動回路に出力する。
 具体的には、制御部300は、光源装置100のランプ電源105に直流電力の供給を開始させ、イグナイタ110に所定のタイミングでパルス電圧を放電ランプ115に印加させる。これにより放電ランプ115は、放電媒体が封入された管内で放電することで、点灯を開始する。
 これにより、プロジェクタ10は、光源装置100の出射した光を用いて、映像信号に応じた画像を投写することができる。
 以上説明したように本実施形態によれば、電力供給用ケーブル130と接続された端子電極および接地される端子電極を有するノイズ低減用のコンデンサ125が、放電ランプ115を収容したランプハウス120の外部に配置される。これにより、ランプハウス120が放電ランプ115の放射する熱などをコンデンサ125から遮断することができ、ノイズ低減用のコンデンサ125の劣化を抑制することが可能になる。
 また、本実施形態によれば、ランプハウス120は、放電ランプ115が発する紫外線および熱の少なくともいずれかを遮断する。これにより、ランプハウス120の外部に配置されたコンデンサ125の劣化を確実に抑制することが可能になる。
 また、本実施形態によれば、電力供給用ケーブル130の断面積は、コンデンサ125の端子電極の断面積よりも20倍以上大きい。コンデンサ125と放電ランプ115との間の距離が増大すると、コンデンサ125と放電ランプ115との間を接続する配線からノイズが放射する可能性が増大するため、通常、コンデンサ125のノイズ低減効果が低くなる。しかしながら、断面積の大きな電力供給用ケーブル130を用いることによって、コンデンサ125と放電ランプ115とを接続する配線からのノイズの放射を抑制し、コンデンサ125を放電ランプ115の近傍に配置した場合と同等のノイズ低減効果を奏することが可能になる。
 また、断面積の大きな電力供給用ケーブル130を用いることで、コンデンサ125を放電ランプ115から離れた距離に配置することができるが、コンデンサ125が放電ランプ115から離れた距離に配置されることで、電力供給用ケーブル130の表面積が増大し、電力供給用ケーブル130が放熱器として働く。このため、放電ランプ115が発した熱が電力供給用ケーブル130を伝導してコンデンサ125の温度を上昇させることを抑制することが可能になり、より確実にコンデンサ125の劣化を抑制することが可能になる。
 また、本実施形態によれば、電力供給用ケーブル130のうち、コンデンサ125が接続された箇所と放電ランプ115とを接続する部分130aの断面積は、その他の部分の断面積よりも大きい。電力供給用ケーブル130の断面積を大きくすると光源装置100の製造コストが上昇するが、断面積を大きくする部分を必要な箇所のみに限定することで、製造コストの上昇を抑制することが可能になる。
 また、本実施形態によれば、電力供給用ケーブル130のうち、コンデンサ125が接続された箇所と放電ランプ115とを接続する部分130aの断面積は、コンデンサ125の端子電極の断面積の20倍以上大きく、その他の部分の断面積は、端子電極の断面積の20倍未満である。これにより、ノイズが電力供給用ケーブル130から電磁波として放射される可能性の高い部分において、ノイズが電磁波として放射されることを抑制し、ノイズ低減効果の低下をより確実に抑制することが可能になる。
 なお、放電ランプの近傍にコンデンサを配置した光源装置において、コンデンサの劣化を抑制するための方法として、コンデンサ自体を板金で覆い、コンデンサを冷却する冷却用のファンを用いる方法が考えられる。この方法と比較した光源装置100の利点について説明する。
 放電ランプ115をランプハウス120に収容する場合、ランプハウス120の外部に配置されたコンデンサ125だけでなく光源装置100の各部を放電ランプ115が発する紫外線および熱から保護することが可能になる。また、コンデンサ125自体を板金などで覆う必要がなくなるため、コンデンサ125を取り換える際の取り外しのし易さを保つことが可能になる。
 また、ランプハウス120が紫外線および熱を遮断し、電力供給用ケーブル130が放熱器として働くことで、冷却用ファンを設置する必要がなくなる。このため、ファンを配置した場合に生じる、消費電力、動作音、および筐体サイズの増大や、冷却用ファンのメンテナンスにかかる手間が不要となる。
 以上、実施形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施形態に限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
 例えば、上記実施形態では、放電ランプを用いた光源装置を含む機器の一例として、表示装置を挙げたが、本発明はかかる例に限定されない。光源装置を含む機器は、例えば、照明機器、灯台、写真撮影などに用いられ一般的にフラッシュと呼ばれる発光装置、フラッシュを内蔵する撮像装置などであってもよい。
 また、上記実施形態では、表示装置の一例としてプロジェクタ10を挙げたが、本発明はかかる例に限定されない。表示装置は、放電ランプを含む光源装置を有する装置であればよい。
 また、上記実施形態では、放電ランプを点灯させる点灯装置の一例として、光源装置100を示した。しかしながら、放電ランプ115は、ランプハウス120に着脱可能であるため、放電ランプ115を取り外した状態の光源装置100も放電ランプの点灯装置と称することができる。
10   プロジェクタ(表示装置)
50   スクリーン
100  光源装置(点灯装置)
105  ランプ電源(電源部)
110  イグナイタ(点灯開始部)
115  放電ランプ(直流型放電ランプ)
120  ランプハウス(収容部)
125  コンデンサ
130  電力供給用ケーブル(ケーブル)
200  表示部
300  制御部

Claims (7)

  1.  放電ランプを収容する収容部と、
     前記放電ランプに所定の電圧を印加して、前記放電ランプの点灯を開始する点灯開始部と、
     前記放電ランプおよび前記点灯開始部にケーブルを介して電力を供給する電源部と、
     前記収容部の外部で、前記ケーブルと基準電位部との間に設けられるコンデンサと、を備える放電ランプの点灯装置。
  2.  前記ケーブルの断面積は、前記コンデンサの端子電極の断面積よりも大きい、請求項1に記載の放電ランプの点灯装置。
  3.  前記ケーブルのうち、前記コンデンサが接続された箇所と前記放電ランプとの間の部分の断面積は、その他の部分の断面積より大きい、請求項1または2に記載の放電ランプの点灯装置。
  4.  前記ケーブルのうち、前記コンデンサが接続された箇所と前記放電ランプとの間の部分の断面積は、前記コンデンサの端子電極の断面積よりも20倍以上大きい、請求項1ないし3のいずれか1項に記載の放電ランプの点灯装置。
  5.  前記収容部は、前記放電ランプが発する紫外線および熱の少なくともいずれかを遮断する、請求項1ないし4のいずれか1項に記載の放電ランプの点灯装置。
  6.  放電ランプと、前記放電ランプを点灯させる点灯装置と、前記放電ランプが出射した光を変調することで画像を表示する表示部と、を備え、
     前記点灯装置は、
     前記放電ランプを収容する収容部と、
     前記放電ランプに所定の電圧を印加して、前記放電ランプの点灯を開始する点灯開始部と、
     前記放電ランプと前記点灯開始部にケーブルを介して電力を供給する電源部と、
     前記収容部の外部で、前記ケーブルと基準電位部との間に設けられるコンデンサと、を有する表示装置。
  7.  前記点灯装置を収容する筐体をさらに有し、前記基準電位部は該筐体である請求項6に記載の表示装置。
     
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