WO2021070931A1 - 光照射装置 - Google Patents

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WO2021070931A1
WO2021070931A1 PCT/JP2020/038287 JP2020038287W WO2021070931A1 WO 2021070931 A1 WO2021070931 A1 WO 2021070931A1 JP 2020038287 W JP2020038287 W JP 2020038287W WO 2021070931 A1 WO2021070931 A1 WO 2021070931A1
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space
light
irradiation device
housing
light irradiation
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PCT/JP2020/038287
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Inventor
渡邊 浩明
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Hoya株式会社
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    • B41J29/00Details of, or accessories for, typewriters or selective printing mechanisms not otherwise provided for
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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Definitions

  • the present invention relates to a light irradiation device that is arranged on the downstream side of a recording head that applies ink on a print medium and cures the ink on the print medium.
  • a printing device that prints using UV ink that is cured by irradiation with ultraviolet light.
  • the dots formed on the medium are irradiated with ultraviolet light.
  • the dots are cured and fixed on the medium, so that good printing can be performed even on a medium that does not easily absorb liquid.
  • Patent Document 1 describes a transport unit for transporting a print medium, six heads arranged in a transport direction and applying cyan, magenta, yellow, black, orange, and green color inks, and transport between the heads.
  • Six temporary curing irradiation units (light irradiation device) that are arranged on the downstream side in the direction and temporarily cure (pinning) the dot ink applied on the print medium from each head, and the dot ink is main-cured into the print medium.
  • a printing apparatus including an irradiation unit for main curing to be fixed is described.
  • LEDs are used as a light source in order to reduce the weight and compactness of the printing apparatus itself, and a plurality of LEDs are arranged side by side along the width direction of the printing medium. There is.
  • Patent Document 2 includes a plurality of LEDs arranged on a substrate along the width direction of a print medium, a plurality of heat radiating fins arranged on the back surface of the substrate to dissipate heat from the LEDs, a cooling fan, and the like. A light irradiator is described. Then, the LED is efficiently cooled by configuring the cooling air generated by the cooling fan to pass between the plurality of fins.
  • the light irradiation device when the light irradiation device is incorporated in a printing device like the light irradiation device described in Patent Document 1, the light irradiation device is arranged between the recording heads arranged in the transport direction, so that the light irradiation device is as small as possible. It is desirable to have a light irradiation device, and if high-temperature air exhausted from the light irradiation device hits an adjacent recording head, the viscosity of the ink in the recording head changes. Therefore, a light irradiation device that does not exhaust air in the transport direction is required. Has been done.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is a small size having a configuration capable of uniformly cooling a plurality of LEDs without exhausting air in the transport direction. Is to provide a light irradiation device of.
  • the light irradiation device of the present invention is arranged on the downstream side in the first direction of the recording head for applying ink on the print medium conveyed in the first direction, and cures the ink on the print medium. It is a light irradiation device, and is arranged side by side along the second direction on the surface of the substrate and the substrate defined in the second direction and the first direction which are orthogonal to the first direction, and is orthogonal to the first direction and the second direction.
  • a heat-dissipating portion having heat-dissipating fins and thermally coupled to the back surface side of the substrate, a housing for accommodating the heat-dissipating portion, and a cooling fan for generating cooling air for cooling the heat-dissipating portion in the housing.
  • the housing is provided with a partition plate that divides the space inside the housing in the first direction and forms a first space and a second space in which the heat radiation portion is arranged, and base ends of a plurality of heat radiation fins.
  • a communication port that communicates with the first space and the second space so as to be exposed to the second space and extends in the second direction, and a direction opposite to the third direction of the housing so as to communicate with the first space. It is characterized by having an intake port formed on an end face and an exhaust port formed on an end face in a direction opposite to the second direction of the housing so as to communicate with the second space.
  • the heat radiation fins arranged in the first space are uniformly cooled by the cooling air from the cooling fan, so that the variation in the amount of light between the light sources can be suppressed.
  • the exhaust port is formed on the end surface of the housing in the second direction, high-temperature air is not exhausted in the transport direction of the print medium.
  • the intake port is formed on a surface different from the exhaust port (that is, the end surface in the direction opposite to the third direction of the housing), it is arranged in the first space without sucking high temperature air.
  • the heat radiation fins can be cooled stably.
  • the light irradiation device of the present invention is arranged on the downstream side in the first direction of the recording head that applies ink to the print medium conveyed in the first direction, and cures the ink on the print medium.
  • a light irradiating device for light irradiation which is a substrate defined in the second direction and the first direction orthogonal to the first direction, and is arranged side by side along the second direction on the surface of the substrate, and is arranged in the first direction and the second direction. It has a plurality of light sources that emit light in a third direction orthogonal to each other, and is erected at a predetermined interval along a second direction with a light source unit that irradiates line-shaped light on a print medium.
  • a heat-dissipating portion having a plurality of heat-dissipating fins and thermally coupled to the back surface side of the substrate, a housing for accommodating the heat-dissipating portion, and a cooling fan for generating cooling air for cooling the heat-dissipating portion in the housing.
  • the housing is provided with a partition plate that divides the space inside the housing in the first direction and forms a first space and a second space in which the heat radiation portion is arranged, and the base end portions of a plurality of heat radiation fins.
  • N cooling fans are provided along the second direction (N is an integer of 2 or more) so as to face the plurality of heat radiation fins in the third direction.
  • the partition plate is composed of a pair of plates arranged so as to sandwich the heat radiating portion from the first direction, and two second spaces are formed in the housing with the first space interposed therebetween.
  • the communication port is arranged so as to be divided into a plurality of regions along the second direction, and a partition plate for rectifying the cooling air passing through the communication port can be provided. Further, in this case, it is desirable that (N-1) partition plates are provided so that the communication ports are divided into N regions corresponding to N cooling fans.
  • the light-shielding unit has a hollow box-shaped main body portion in which a light-shielding surface is formed at a position facing the light source portion.
  • the housing has a first opening communicating with the second space at the end portion of the end surface in the third direction in the second direction, and the main body portion is located at a position facing the first opening.
  • a filter that is arranged so as to cover the intake port and adsorbs ink mist.
  • a small light irradiation device capable of uniformly cooling a plurality of LEDs without exhausting air in the transport direction is realized.
  • FIGS. 1 and 2 are views showing the configuration of the light irradiation device 1 according to the first embodiment of the present invention
  • FIG. 1 (a) is a perspective view
  • FIG. 1 (b) is a front view
  • .. 2 (a) is a plan view of the light irradiation device 1
  • FIG. 2 (b) is a bottom view
  • FIG. 2 (c) is a left side view.
  • the light irradiation device 1 of the present embodiment is a light source device incorporated in a printing device or the like to cure an ultraviolet curable ink or an ultraviolet curable resin, and is conveyed in one direction.
  • the irradiation target object P for example, a recording medium
  • the irradiation target object P for example, a recording medium
  • the light irradiation device 1 is shown for convenience of explanation, but in an actual printing device or the like, a plurality of recording heads that apply inks of different colors are irradiated.
  • the light irradiation device 1 is arranged in a narrow space on the downstream side of each recording head so as to be arranged in the transport direction of the object P.
  • the transport direction of the irradiation target object P is the X-axis direction (first direction)
  • the arrangement direction of the LED (Light Emitting Diode) elements 210 described later is the Y-axis direction (second direction)
  • the LED element The direction in which 210 emits ultraviolet light will be described as the Z-axis direction.
  • the light irradiation device 1 of the present embodiment includes a box-shaped housing 100 that houses a light source unit 200 and the like and is long in the Y-axis direction.
  • the housing 100 includes a glass window 105 whose bottom surface emits ultraviolet light.
  • an exhaust port 101 formed of a plurality of small holes for exhausting air inside the housing 100 is formed on the left side surface of the housing 100, and air is discharged into the housing 100 on the upper surface of the housing 100.
  • Six intake ports 103 to be supplied are formed, and a cooling fan 300 is arranged corresponding to each intake port 103.
  • the light irradiation device 1 is electrically connected to a power supply device (not shown), and power is supplied from the power supply device.
  • FIG. 3A and 3B are views for explaining the internal configuration of the light irradiation device 1 according to the embodiment of the present invention
  • FIG. 3A is a sectional view taken along line BB of FIG. 2A
  • FIG. b) is a sectional view taken along line CC of FIG. 2 (b)
  • FIG. 3 (c) is a sectional view taken along line AA of FIG. 1 (b).
  • a part of the configuration such as the wiring cable inside the light irradiation device 1 is omitted.
  • the light irradiation device 1 of the present embodiment includes six light source units 200 arranged side by side in the Y-axis direction, six heat dissipation members 400 arranged side by side in the Y-axis direction, and six LED drives.
  • the circuit 500 and the like are provided inside the housing 100.
  • the light source unit 200, the heat radiating member 400, and the LED drive circuit 500 each have exactly the same configuration.
  • FIG. 4A and 4B are schematic views illustrating the configuration of the light source unit 200 and the heat radiating member 400 of the present embodiment
  • FIG. 4A is a view seen from the Z-axis direction
  • FIG. 3B is an X-axis view. It is a figure seen from a direction.
  • the light source unit 200 includes a rectangular plate-shaped substrate 205 defined in the X-axis direction and the Y-axis direction, and a plurality of (for example, 10) LED elements 210 having the same characteristics. It is fixed on one end surface (end surface in the Z-axis direction) of the heat radiating plate 410 of the heat radiating member 400.
  • the plurality of LED elements 210 are arranged in a row on the surface of the substrate 205 at predetermined intervals in the Y-axis direction with the optical axes aligned in the Z-axis direction, and are electrically connected to the substrate 205. .. Further, the substrate 205 is electrically connected by a wiring cable (not shown) extending from the LED drive circuit 500, and the drive current from the LED drive circuit 500 is supplied to each LED element 210. There is.
  • ultraviolet light for example, a wavelength of 365 nm
  • a line-shaped ultraviolet light having a predetermined line width in the X-axis direction is emitted.
  • six light source units 200 are arranged side by side in the Y-axis direction, and the line-shaped ultraviolet light emitted from each light source unit 200 is continuous in the Y-axis direction. It has become like.
  • the heat radiating member 400 is a member that radiates heat generated from the light source unit 200.
  • the heat radiating member 400 of the present embodiment has a rectangular plate-shaped metal (for example, copper, aluminum) heat radiating plate 410 and the other end surface of the heat radiating plate 410 (a surface opposite to the surface on which the light source unit 200 is placed).
  • the heat radiating fins 420 are erected at predetermined intervals along the Y-axis direction so as to project from the heat radiating plate 410 in a direction opposite to the Z-axis direction, and dissipate the heat transferred to the heat radiating plate 410 into the air.
  • air is taken into the housing 100 from the outside by the cooling fan 300, and the taken-in air flows between the heat radiating fins 420 as cooling air, and the radiating fins 420.
  • the air heated by the air is quickly exhausted through the exhaust port 101.
  • the space inside the housing 100 is partitioned in the X-axis direction, and the heat radiating member 400, the LED drive circuit 500, and the cooling fan 300 are arranged.
  • a partition plate 110 forming a first space ⁇ and a second space ⁇ adjacent to the first space ⁇ is provided, and on the Z-axis direction side of the partition plate 110, the base end side of a plurality of heat radiation fins 420 is provided.
  • a communication port 120 that communicates the first space ⁇ and the second space ⁇ is formed so that (the Z-axis direction side) is exposed to the second space ⁇ .
  • six communication ports 120 of the present embodiment are formed along the Y-axis direction corresponding to the six heat radiating members 400. It is also possible to have one communication port 120 extending in the axial direction. Although the details will be described later, the first space ⁇ and the second space ⁇ of the present embodiment function as a wind tunnel through which cooling air for cooling the radiating fin 420 flows.
  • each LED element 210 of the present embodiment emits ultraviolet light having a substantially uniform amount of light, and the line-shaped ultraviolet light emitted from the light source unit 200.
  • the light has a substantially uniform light amount distribution in the Y-axis direction.
  • each LED element 210 When a drive current flows through each LED element 210 and ultraviolet light is emitted from each LED element 210, the temperature rises due to self-heating of the LED element 210, but the heat generated by each LED element 210 is dissipated to the substrate 205 and heat. It is rapidly conducted (moved) to the heat radiating fins 420 via the plate 410, and heat is radiated from each heat radiating fin 420 into the surrounding air. The air heated by the heat radiation fins 420 is quickly exhausted through the exhaust port 101 by the cooling air flowing on the surface of each heat radiation fin 420.
  • the six light source units 200 and the heat radiating member 400 are arranged side by side in the Y-axis direction, if the temperature of the LED element 210 of each light source unit 200 is different, the amount of light varies. Therefore, there is a problem that the six heat radiating members 400 must be uniformly cooled in order to make the amount of light uniform.
  • the light irradiation device 1 is incorporated in a printing device or the like, it is arranged in a very narrow space between the recording heads, and when the high temperature air exhausted from the light irradiation device 1 hits the recording head, recording is performed. Since the viscosity of the ink in the head is changed, there is a problem that air cannot be exhausted in the transport direction.
  • six cooling fans 300 are arranged so as to face the six heat radiating members 400 in the first space ⁇ , and the first space ⁇ and the second space ⁇ are arranged.
  • the direction in which the cooling air flows is changed by ⁇ , and the air is exhausted from the exhaust port 101 provided on the left side surface of the housing 100 (that is, the direction opposite to the Y-axis direction).
  • Each solid line arrow in FIG. 3 indicates the direction of the cooling air in the housing 100.
  • the light irradiation device 1 of the present embodiment is formed on the upper surface (the surface opposite to the Z-axis direction) of the housing 100 so as to face the six heat radiating members 400.
  • the intake port 103 is provided with six cooling fans 300.
  • an exhaust port 101 is formed on the left side surface of the housing 100.
  • the cooling air flows in the Z-axis direction while cooling the LED drive circuit 500 arranged in the first space ⁇ , and is supplied between the heat radiation fins 420 of the heat radiation member 400 facing each cooling fan 300 (FIG. 3). (B), FIG. 3 (c)).
  • the cooling air that has reached the heat radiating fin 420 is deflected at the base end portion of the heat radiating fin 420 (that is, the heat radiating plate 410) in a direction opposite to the X-axis direction, and flows into the second space ⁇ through the communication port 120.
  • the pressure inside the second space ⁇ becomes positive, so that the air inside the housing 100 is exhausted from the exhaust port 101 (FIG. 3A). That is, the cooling air indicated by the solid arrow in FIG. 3 is generated in the housing 100.
  • the six cooling fans 300 are provided so as to face the six heat radiating members 400, the amount of air flowing between the heat radiating fins 420 becomes substantially uniform.
  • Each heat radiating member 400 is cooled substantially uniformly.
  • the direction of the cooling air is changed by the second space ⁇ , and the air is exhausted from the exhaust port 101 provided on the left side surface of the housing 100 (that is, the surface in the direction opposite to the Y-axis direction). Therefore, even if the light irradiation device 1 is arranged in a narrow space of the printing device, high-temperature air is not exhausted toward the recording head or the like that is close to the transport direction.
  • the housing The heat radiation fins 420 arranged in the first space ⁇ can be stably cooled without inhaling high-temperature air into the body 100.
  • the opening area of the exhaust port 101 is configured to be larger than the opening area of the communication port 120 so that the air in the second space ⁇ is efficiently exhausted from the exhaust port 101. desirable.
  • the light irradiation device 1 of the present embodiment has been described as including six light source units 200 and heat radiating members 400 arranged side by side in the Y-axis direction, but the number of light source units 200 and heat radiating members 400 is required. It is set appropriately according to the specifications to be applied. Further, instead of the configuration including the plurality of light source units 200 and the heat radiating member 400, a configuration including one light source unit 200 extending in the Y-axis direction and the heat radiating member 400 may be provided.
  • the number of cooling fans 300 is the LED element. It is appropriately set according to the amount of heat generated by the 210 and the capacity of the cooling fan 300.
  • the cross-sectional area of the first space ⁇ of the housing 100 may be increased in the vicinity of the upper surface of the housing 100 to further increase the total opening area of the intake port 103.
  • the partition plate 110 may be bent near the upper surface of the housing 100 so that the intake port 103 can be arranged on the entire upper surface of the housing 100.
  • cooling fan 300 of the present embodiment has been described as supplying air into the housing 100, the present invention is not necessarily limited to such a configuration, and the cooling fan 300 can be used as an exhaust fan. ..
  • the exhaust port 101 of the present embodiment functions as an intake port, and the direction of the cooling air in FIG. 3 is opposite.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view illustrating the internal configuration of the light irradiation device 2 according to the second embodiment of the present invention.
  • 5 (a) is a cross-sectional view corresponding to FIG. 3 (a) of the first embodiment
  • FIG. 5 (b) is a cross-sectional view corresponding to FIG. 3 (c) of the first embodiment. ..
  • the light irradiation device 2 of the present embodiment divides the plurality of communication ports 120 into a plurality of regions along the second direction in the second space ⁇ . It is different from the light irradiation device 1 of the first embodiment in that it is provided with five partition plates 112 that are arranged and rectify the cooling air passing through the communication port 120.
  • the cooling air that has reached the heat radiating fin 420 flows into the second space ⁇ through the communication port 120, and is oriented in the Z-axis direction by the partition plate 112. It is once deflected in opposite directions (FIG. 5 (b)). Therefore, the flow of the cooling air flowing from each communication port 120 into the second space ⁇ is not affected by the cooling air from the adjacent communication port 120, and the flow of the cooling air in the second space ⁇ is stable.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view illustrating the internal configuration of the light irradiation device 3 according to the third embodiment of the present invention.
  • 6 (a) is a cross-sectional view corresponding to FIG. 3 (a) of the first embodiment
  • FIG. 6 (b) is a cross-sectional view corresponding to FIG. 3 (c) of the first embodiment. ..
  • the partition plate 110 is composed of a pair of plates 110a and 110b arranged so as to sandwich the heat radiating member 400 from the X-axis direction, and is a housing.
  • the cooling fan 300 is arranged close to the heat radiating member 400. ..
  • the pair of plates 110a and 110b are arranged in the housing 100 in this way, the air outside the housing 100 is taken in from the intake port 103, and the first space ⁇ of the housing 100 is moved in the Z-axis direction. It flows and is supplied between the heat radiation fins 420 of the heat radiation member 400 facing each cooling fan 300.
  • two second spaces ⁇ are formed with the first space ⁇ in between. Therefore, the opening area (total opening area) of the communication port 120 is larger than that of the first embodiment. Therefore, the air volume of the cooling air can be increased as compared with the first embodiment, and the heat radiating fins 420 arranged in the first space ⁇ can be cooled more stably.
  • FIG. 7 and 8 are views showing the configuration of the light irradiation device 4 according to the fourth embodiment of the present invention
  • FIG. 7 (a) is a perspective view
  • FIG. 7 (b) is a front view
  • .. 8 (a) is a plan view of the light irradiation device 4
  • FIG. 8 (b) is a bottom view
  • FIG. 8 (c) is a left side view
  • 9A and 9B are views for explaining the internal configuration of the light irradiation device 4
  • FIG. 9A is a sectional view taken along line LL of FIG. 8A
  • FIG. 9B is a diagram
  • 8 (b) is a sectional view taken along line MM
  • the light irradiation device 4 of the present embodiment includes a light-shielding unit 600 arranged so as to face the housing 100 with the transport path 50 of the irradiation target object P interposed therebetween. It is different from the light irradiation device 2 of the second embodiment. Further, the light irradiation device 4 of the present embodiment is provided with openings 108 (first openings) communicating with the second space ⁇ at both ends in the Y-axis direction of the bottom surface (end face in the Z-axis direction) of the housing 100. , Different from the light irradiation device 2 of the second embodiment.
  • the light-shielding unit 600 is arranged so as to face the housing 100 with the transport path 50 interposed therebetween, and is a device that blocks ultraviolet light emitted from the light source unit 200 so as not to leak to the outside. Is. Further, as shown in FIG. 8, the light-shielding unit 600 and the housing 100 are connected by a hinge 150 provided at one end in the Y-axis direction, and the other end of the light-shielding unit 600 in the Y-axis direction has one end. It is configured to be movable in the direction of rotation as the center.
  • the space between the light-shielding unit 600 and the housing 100 is opened, so that the irradiation target object P such as continuous paper is conveyed through the transport path. It can be easily installed at 50.
  • the light-shielding unit 600 has a hollow box-shaped metal main body portion 601, and the ultraviolet light from the light source unit 200 is located at a position facing the light source unit 200 of the main body portion 601.
  • a light-shielding surface 602 is formed to block light, and an opening 608 (second opening) communicating with the internal space ⁇ of the main body 601 is formed at a position facing the opening 108.
  • an exhaust port 603 (third opening) formed of a plurality of small holes for exhausting the air in the main body portion 601 is formed.
  • the internal space ⁇ of the main body portion 601 is provided with a heat sink 620 thermally coupled to the light shielding surface 602.
  • the heat sink 620 is erected at predetermined intervals along the X-axis direction so as to project in the Z-axis direction, and the heat transmitted to the heat sink 620 is dissipated into the air. Is formed.
  • the air outside the housing 100 is taken in from the cooling fan 300, and cooling air in the Z-axis direction is generated in the first space ⁇ of the housing 100. .. Then, the cooling air flows in the Z-axis direction while cooling the LED drive circuit 500 arranged in the first space ⁇ , and is supplied between the heat radiation fins 420 of the heat radiation member 400 facing each cooling fan 300 (FIG. 9). (B), FIG. 9 (c)).
  • the cooling air that has reached the heat radiating fin 420 is deflected at the base end portion of the heat radiating fin 420 (that is, the heat radiating plate 410) in a direction opposite to the X-axis direction, and flows into the second space ⁇ through the communication port 120.
  • the partition plate 112 is deflected in a direction opposite to the Z-axis direction (FIG. 9 (c)). Then, when the cooling air flows into the second space ⁇ , the pressure in the second space ⁇ becomes positive, so that the air in the second space ⁇ is exhausted from the exhaust port 101 and the air in the second space ⁇ is exhausted. (That is, a part of the cooling air) enters the internal space ⁇ through the opening 108 and the opening 608. Then, the cooling air that has entered the internal space ⁇ flows between the heat radiation fins 621 of the heat sink 620, cools the heat radiation fins 621, and is exhausted from the exhaust port 603 (FIG. 9A).
  • the light irradiation device 4 of the present embodiment includes a light-shielding unit 600 that blocks ultraviolet light from the light source unit 200, but the light-shielding surface 602 becomes hot due to receiving the ultraviolet light, so that the inside of the housing 100 A part of the cooling air of the above is introduced into the internal space ⁇ of the main body portion 601 of the light shielding unit 600, thereby cooling the light shielding surface 602. Therefore, according to the configuration of the present embodiment, it is possible to prevent the light-shielding surface 602 from becoming hot.
  • the internal space ⁇ of the main body 601 is provided with the heat sink 620 thermally coupled to the light shielding surface 602, but the light shielding surface 602 is sufficiently provided by the cooling air passing through the internal space ⁇ . It is not always necessary to provide the heat sink 620 if it can be cooled to.
  • the surface of the light-shielding surface 602 can be plated with black electroless nickel or chrome that absorbs ultraviolet light from the light source unit 200.
  • the total opening area of the exhaust port 101 and the exhaust port 603 is compared with the opening area of the communication port 120 so that the air in the second space ⁇ is efficiently exhausted from the exhaust port 101 and the exhaust port 603. It is desirable that it is configured to be large.
  • the light irradiation device 4 of the present embodiment is provided with openings 108 (first openings) communicating with the second space ⁇ at both ends in the Y-axis direction of the bottom surface (end face in the Z-axis direction) of the housing 100 to block light. It is assumed that an opening 608 (second opening) communicating with the internal space ⁇ of the main body 601 is formed at a position facing the opening 108 of the unit 600, but the opening 108 (first opening) and the opening 608 ( The second opening) does not necessarily have to be provided at both ends in the Y-axis direction, and may be provided at one location on the downstream side in the Y-axis direction.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view illustrating the internal configuration of the light irradiation device 5 according to the fifth embodiment of the present invention.
  • 10 (a) is a cross-sectional view corresponding to FIG. 9 (a) of the fourth embodiment
  • FIG. 10 (b) is a cross-sectional view corresponding to FIG. 9 (c) of the fourth embodiment. ..
  • the light irradiation device 5 of the present embodiment has a configuration in which the light shielding unit 600 of the fourth embodiment is attached to the light irradiation device 3 of the third embodiment.
  • the light irradiation device 5 of the present embodiment has one opening 108 (first opening) and one opening 608 (second opening) on the downstream side in the Y-axis direction, according to the fourth embodiment. It is different from the light irradiation device 4.
  • the light irradiation device 5 of the present embodiment has a pair of plates 110a and 110b so as to sandwich the heat radiating member 400 from the X-axis direction, and is contained in the housing 100. Two second spaces ⁇ are formed with the first space ⁇ in between. Then, when each cooling fan 300 rotates, the air outside the housing 100 is taken in from the intake port 103, flows through the first space ⁇ of the housing 100 in the Z-axis direction, and is a heat radiating member facing each cooling fan 300. It is supplied between the heat radiation fins 420 of 400.
  • the cooling air that has reached the heat radiating fin 420 is deflected at the base end of the heat radiating fin 420 in a direction opposite to the X-axis direction and the X-axis direction, and flows into the two second spaces ⁇ through the communication port 120 (FIG. 10 (b)). Then, when the cooling air flows into each second space ⁇ , the pressure inside each second space ⁇ becomes positive, so that the air inside the housing 100 is exhausted from the exhaust port 101 communicating with each second space ⁇ . At the same time, a part of the air in each second space ⁇ (that is, a part of the cooling air) enters the internal space ⁇ through the opening 108 and the opening 608 (FIG. 10A).
  • the cooling air that has entered the internal space ⁇ flows between the heat radiation fins 621 of the heat sink 620, cools the heat radiation fins 621, and is exhausted from the exhaust port 603 (FIG. 10A). That is, the cooling air indicated by the solid arrow in FIG. 10 is generated in the housing 100.
  • the light irradiation device 5 of the present embodiment includes a light-shielding unit 600 that blocks ultraviolet light from the light source unit 200, but a part of the cooling air in the housing 100 is the main body 601 of the light-shielding unit 600. Since it flows through the internal space ⁇ , it is possible to prevent the light-shielding surface 602 from becoming hot. Further, in the present embodiment, as in the third embodiment, since the two second spaces ⁇ are formed with the first space ⁇ in between, the opening area (total opening area) of the communication port 120 is the first. It is larger than that of the fourth embodiment. Therefore, the air volume of the cooling air can be increased as compared with the fourth embodiment, and the heat radiation fins 420 arranged in the first space ⁇ and the heat radiation fins 621 arranged in the internal space ⁇ can be made more stable. Can be cooled.
  • FIG. 11 is a diagram showing the configuration of the light irradiation device 6 according to the fourth embodiment of the present invention
  • FIG. 11A is a plan view of the light irradiation device 6
  • FIG. 11B is the left side. It is a top view.
  • the light irradiation device 6 of the present embodiment includes a filter 700 so as to cover the cooling fan 300 and the intake port 103 on the upper surface of the housing 100, and the light irradiation device 6 of the first embodiment is provided. Different from 1.
  • the filter 700 is, for example, a paper filter and has a function of adsorbing ink mist around the intake port 103.
  • the ink mist can be adsorbed by the filter 700, so that the ink mist can be adsorbed into the housing 100. Intrusion can be prevented.
  • the cooling fan 300 of the present embodiment has been described as supplying air into the housing 100 as in the first embodiment, the cooling fan 300 can also be used as an exhaust fan.
  • the filter 700 since the exhaust port 101 functions as an intake port, the filter 700 may be arranged so as to cover the exhaust port (intake port) 101.
  • Light irradiation device 2 Light irradiation device 3: Light irradiation device 4: Light irradiation device 5: Light irradiation device 6: Light irradiation device 50: Transport path 100: Housing 101: Exhaust port 103: Intake port 105: Window 108: Opening 110: Partition plate 110a: Plate 110b: Plate 112: Partition plate 120: Communication port 150: Hinge 200: Light source unit 205: Board 210: LED element 300: Cooling fan 400: Heat dissipation member 410: Heat dissipation plate 420: Heat dissipation Fin 500: LED drive circuit 600: Light-shielding unit 601: Main body 602: Light-shielding surface 603: Exhaust port 608: Opening 620: Heat-shielding 621: Heat-dissipating fin 700: Filter P: Irradiation object ⁇ : First space ⁇ : Second space ⁇ : Internal space

Abstract

搬送方向にエアを排気することなく、複数のLEDを均一に冷却することが可能な構成を有する、小型の光照射装置を提供する。 光照射装置が、基板と、基板の表面に配置された複数の光源とを有する光源部と、複数の放熱フィンを有し基板の裏面側に熱的に結合された放熱部と、放熱部を収容する筐体と、筐体内に放熱部を冷却する冷却風を生成する冷却ファンと、を備え、筐体は、筐体内の空間を区画し、放熱部が配置される第1空間と、第2空間とを形成する仕切板と、複数の放熱フィンの基端部が第2空間に露出するように、第1空間と第2空間を連通する連通口と、第1空間と連通するように、筐体の上面に形成された吸気口と、第2空間と連通するように、筐体の側面に形成された排気口と、を有することを特徴とする。

Description

光照射装置
 この発明は、印刷媒体上にインクを付与する記録ヘッドの下流側に配置され、印刷媒体上のインクを硬化させる光照射装置に関する。
 従来、紫外光の照射によって硬化するUVインクを用いて印刷を行なう印刷装置が知られている。このような印刷装置では、ヘッドのノズルから媒体にインクを付与した後、媒体に形成されたドットに紫外光を照射する。紫外光の照射により、ドットが硬化して媒体に定着するので、液体を吸収しにくい媒体に対しても良好な印刷を行うことができる。
 このような印刷装置に用いられる紫外光照射装置においては、近年、消費電力の削減、長寿命化、装置サイズのコンパクト化の要請から、従来の放電ランプに替えて、LED(Light Emitting Diode)素子を光源として利用したものが実用に供されている。
 例えば、特許文献1には、印刷媒体を搬送する搬送ユニットと、搬送方向に並び、シアン、マゼンダ、イエロー、ブラック、オレンジ、グリーンのカラーインクをそれぞれ付与する6つのヘッドと、各ヘッド間の搬送方向下流側に配置され、各ヘッドから印刷媒体上に付与されたドットインクを仮硬化(ピニング)させる6つの仮硬化用照射部(光照射装置)と、ドットインクを本硬化させて印刷媒体に定着させる本硬化用照射部とを備えた印刷装置が記載されている。そして、仮硬化用照射部には、印刷装置自体の軽量化、及びコンパクト化の要請から、光源としてLEDが用いられており、印刷媒体の幅方向に沿って複数のLEDが並んで配置されている。
 また、特許文献1に記載の光照射装置のように、光源としてLEDを用いる場合、投入した電力の大半が熱となることから、LED自身が発熱する熱によって発光効率と寿命が低下するといった問題が発生する。また、LEDの発熱によって、光照射装置自身(つまり、筐体)も熱くなるため、光照射装置の周辺の部品を近接して配置することができず、装置全体が大型化してしまうといった問題もある。このため、このような光照射装置においては、ヒートシンクや冷却ファン等を有する冷却装置を用いてLEDを効率よく冷却している。
 例えば、特許文献2には、印刷媒体の幅方向に沿って基板上に配置された複数のLED、基板の裏面に配置されてLEDの熱を放出する複数の放熱フィン、冷却ファン等を備えた光照射装置が記載されている。そして、冷却ファンによって生成される冷却風が複数のフィンの間を通るように構成することによってLEDを効率よく冷却している。
特開2013-252720号公報 特開2019-057471号公報
 このように、LEDの発熱を抑えるためには、ヒートシンク等の放熱部材を用いるのが効果的である。しかしながら、特許文献2の光照射装置のように、複数のLEDが並んで配置される構成において、LEDの並び方向に沿って冷却風を流すと、冷却風(つまり、エア)の移動に従ってエアの温度が上昇してしまうため、エアの吸気口側のヒートシンクと排気口側のヒートシンクとでは冷却効率が異なってしまい、各LEDを均一に冷却することができなくなる。そして、各LEDが均一に冷却されないと(つまり、温度を略均一にしないと)、各LED間の温度差によって光量にばらつきが生じ、印刷媒体上の紫外線硬化型インクの硬化にもばらつきが発生することとなる。
 また、特許文献1に記載の光照射装置のように、印刷装置に組み込まれる場合には、光照射装置が搬送方向に並ぶ各記録ヘッド間に配置されるため、光照射装置はできる限り小型であることが望ましく、また光照射装置から排気される高温のエアが隣接する記録ヘッドに当たると、記録ヘッド内のインクの粘度を変化させてしまうため、搬送方向にエアを排気しない光照射装置が求められている。
 本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、搬送方向にエアを排気することなく、複数のLEDを均一に冷却することが可能な構成を有する、小型の光照射装置を提供することである。
 上記目的を達成するため、本発明の光照射装置は、第1方向に搬送される印刷媒体上にインクを付与する記録ヘッドの第1方向下流側に配置され、印刷媒体上のインクを硬化させる光照射装置であって、第1方向と直交する第2方向と第1方向で規定される基板と、基板の表面に第2方向に沿って並べて配置され、第1方向及び第2方向と直交する第3方向に光を出射する複数の光源と、を有し、印刷媒体上にライン状の光を照射する光源部と、第2方向に沿って所定の間隔をおいて立設された複数の放熱フィンを有し、基板の裏面側に熱的に結合された放熱部と、放熱部を収容する筐体と、筐体内に、放熱部を冷却する冷却風を生成する冷却ファンと、を備え、筐体は、筐体内の空間を第1方向に区画し、放熱部が配置される第1空間と、第2空間と、を形成する仕切板と、複数の放熱フィンの基端部が第2空間に露出するように、第1空間と第2空間を連通し、かつ第2方向に延びる連通口と、第1空間と連通するように、筐体の第3方向と相反する方向の端面に形成された吸気口と、第2空間と連通するように、筐体の第2方向と相反する方向の端面に形成された排気口と、を有することを特徴とする。
 このような構成によれば、第1空間内に配置された放熱フィンが、冷却ファンからの冷却風によって一様に冷却されるため、各光源間の光量のばらつきが抑えられる。また、排気口が、筐体の第2方向の端面に形成されているので、印刷媒体の搬送方向に高温の空気を排気することがない。また、吸気口が排気口と異なる面(つまり、筐体の第3方向と相反する方向の端面)に形成されているため、高温の空気を吸気することもなく、第1空間内に配置された放熱フィンを安定して冷却することができる。
 また、別の観点からは、本発明の光照射装置は、第1方向に搬送される印刷媒体上にインクを付与する記録ヘッドの第1方向下流側に配置され、印刷媒体上のインクを硬化させる光照射装置であって、第1方向と直交する第2方向と第1方向で規定される基板と、基板の表面に第2方向に沿って並べて配置され、第1方向及び第2方向と直交する第3方向に光を出射する複数の光源と、を有し、印刷媒体上にライン状の光を照射する光源部と、第2方向に沿って所定の間隔をおいて立設された複数の放熱フィンを有し、基板の裏面側に熱的に結合された放熱部と、放熱部を収容する筐体と、筐体内に、放熱部を冷却する冷却風を生成する冷却ファンと、を備え、筐体は、筐体内の空間を第1方向に区画し、放熱部が配置される第1空間と、第2空間と、を形成する仕切板と、複数の放熱フィンの基端部が第2空間に露出するように、第1空間と第2空間を連通し、かつ第2方向に延びる連通口と、第2空間と連通するように、筐体の第2方向と相反する方向の端面に形成された吸気口と、第1空間と連通するように、筐体の第3方向と相反する方向の端面に形成された排気口と、を有することを特徴とする。
 また、冷却ファンは、複数の放熱フィンと第3方向に相対するように、第2方向に沿ってN個(Nは2以上の整数)設けられていることが望ましい。
 また、仕切板は、放熱部を第1方向から挟むように配置された一対のプレートからなり、筐体内には第1空間を挟んで2つの第2空間が形成されていることが望ましい。
 また、第2空間において、連通口を第2方向に沿って複数の領域に区画するように配置され、連通口を通る冷却風を整流する隔壁板を備えることができる。また、この場合、隔壁板は、連通口がN個の冷却ファンに対応するN個の領域に区画されるように、(N-1)個設けられていることが望ましい。
 また、照射対象物の搬送路を第3方向から挟むように筐体に連結され、光源部から照射された光が外部に漏れないように遮光する遮光ユニットを備えることができる。また、この場合、遮光ユニットは、光源部と対向する位置に遮光面が形成された中空箱形の本体部を有することが望ましい。また、この場合、筐体は、第3方向の端面の第2方向の端部に第2空間と連通する第1開口を有し、本体部は、第1開口と対向する位置に、本体部の内部空間と連通する第2開口を有し、本体部の第2方向の端面に、内部空間と連通するように形成された第3開口と、を有することが望ましい。また、この場合、内部空間に遮光面に熱的に結合されたヒートシンクを有することが望ましい。
 また、吸気口を覆うように配置され、インキミストを吸着するフィルタを備えることができる。
 以上のように、本発明によれば、搬送方向にエアを排気することなく、複数のLEDを均一に冷却することが可能な小型の光照射装置が実現される。
本発明の第1の実施形態に係る光照射装置の外観図である。 本発明の第1の実施形態に係る光照射装置の外観図である。 本発明の第1の実施形態に係る光照射装置の内部構成を説明する図である。 本発明の第1の実施形態に係る光照射装置に備わる光源ユニットと放熱部材の構成を説明する概略図である。 本発明の第2の実施形態に係る光照射装置の内部構成を説明する図である。 本発明の第3の実施形態に係る光照射装置の内部構成を説明する図である。 本発明の第4の実施形態に係る光照射装置の外観図である。 本発明の第4の実施形態に係る光照射装置の外観図である。 本発明の第4の実施形態に係る光照射装置の内部構成を説明する図である。 本発明の第5の実施形態に係る光照射装置の内部構成を説明する図である。 本発明の第6の実施形態に係る光照射装置の外観図である。
 以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、図中同一又は相当部分には同一の符号を付してその説明は繰り返さない。
(第1の実施形態)
 図1および図2は、本発明の第1の実施形態に係る光照射装置1の構成を示す図であり、図1(a)は斜視図であり、図1(b)は正面図である。また、図2(a)は、光照射装置1の平面図であり、図2(b)は底面図であり、図2(c)は左側面図である。図1および図2に示すように、本実施形態の光照射装置1は、印刷装置等に組み込まれて、紫外線硬化型インキや紫外線硬化樹脂を硬化させる光源装置であり、一方向に搬送される照射対象物P(例えば、記録媒体等)の上方に配置され、照射対象物Pに対してライン状の紫外光を出射する。なお、図1(a)においては、説明の便宜のため、光照射装置1のみを示しているが、実際の印刷装置等においては、異なる色のインクをそれぞれ付与する、複数の記録ヘッドが照射対象物Pの搬送方向に並び、各記録ヘッドの下流側の狭い空間に光照射装置1が配置される。また、本明細書においては、照射対象物Pの搬送方向をX軸方向(第1方向)、後述するLED(Light Emitting Diode)素子210の配列方向をY軸方向(第2方向)、LED素子210が紫外光を出射する方向をZ軸方向と定義して説明する。
 図1および図2に示すように、本実施形態の光照射装置1は、内部に光源ユニット200等を収容するY軸方向に長い箱形の筐体100を備えている。筐体100は、底面に紫外光が出射されるガラス製の窓部105を備えている。また、筐体100の左側面には、筐体100内の空気を排気する、複数の小穴で形成された排気口101が形成され、筐体100の上面には、筐体100内に空気を供給する6個の吸気口103が形成され、各吸気口103に対応して冷却ファン300が配置されている。光照射装置1は、不図示の電源装置と電気的に接続され、電源装置から電力が供給されるようになっている。
 図3は、本発明の実施形態に係る光照射装置1の内部構成を説明する図であり、図3(a)は、図2(a)のB-B線断面図であり、図3(b)は、図2(b)のC-C線断面図であり、図3(c)は、図1(b)のA-A線断面図である。なお、図3においては、図面を見易くするために、光照射装置1の内部の配線ケーブル等、一部構成を省略して示している。
 図3に示すように、本実施形態の光照射装置1は、Y軸方向に並べて配置された6つの光源ユニット200と、Y軸方向に並べて配置された6つの放熱部材400、6つのLED駆動回路500等を筐体100内部に備えている。なお、各光源ユニット200、各放熱部材400、各LED駆動回路500は、それぞれ全く同一の構成となっている。
 図4は、本実施形態の光源ユニット200と放熱部材400の構成を説明する概略図であり、図4(a)は、Z軸方向から見た図であり、図3(b)はX軸方向から見た図である。図4に示すように、光源ユニット200は、X軸方向及びY軸方向で規定される矩形板状の基板205と、同じ特性を有する複数(例えば、10個)のLED素子210とを備えており、放熱部材400の放熱板410の一端面(Z軸方向の端面)上に固定されている。
 複数のLED素子210は、Z軸方向に光軸が揃えられた状態で、Y軸方向に所定の間隔をおいて基板205の表面に一列に配置され、基板205と電気的に接続されている。また、基板205は、LED駆動回路500から延びる配線ケーブル(不図示)によって電気的に接続されており、各LED素子210には、LED駆動回路500からの駆動電流が供給されるようになっている。各LED素子210に駆動電流が供給されると、各LED素子210からは駆動電流に応じた光量の紫外光(例えば、波長365nm)が出射され、光源ユニット200からはY軸方向に延び、かつ、X軸方向に所定の線幅を有するライン状の紫外光が出射される。図4に示すように、本実施形態においては、6つの光源ユニット200がY軸方向に並べて配置されており、各光源ユニット200から出射されたライン状の紫外光は、Y軸方向に連続するようになっている。
 放熱部材400は、光源ユニット200から発せられた熱を放熱する部材である。本実施形態の放熱部材400は、矩形板状の金属製(例えば、銅、アルミニウム)の放熱板410と、放熱板410の他端面(光源ユニット200が載置される面とは反対側の面)にロウ付けされた複数の放熱フィン420とで構成されている(図4(b))。放熱フィン420は、放熱板410からZ軸方向と相反する方向に突出するように、Y軸方向に沿って所定の間隔をおいて立設し、放熱板410に伝わった熱を空気中に放熱する、矩形板状の金属(例えば、銅、アルミニウム、鉄、マグネシウム等の金属やこれらを含む合金等)の部材である。なお、詳細は後述するが、本実施形態においては、冷却ファン300によって筐体100内に外部から空気が取り込まれ、取り込まれた空気が冷却風として各放熱フィン420の間を流れ、放熱フィン420によって加熱された空気が、排気口101を通って速やかに排気されるようになっている。
 なお、図3(c)に示すように、本実施形態の筐体100は、筐体100内の空間をX軸方向に区画し、放熱部材400、LED駆動回路500及び冷却ファン300が配置される第1空間αと、第1空間αに隣接する第2空間βと、を形成する仕切板110を備え、仕切板110のZ軸方向側には、複数の放熱フィン420の基端部側(Z軸方向側)が第2空間βに露出するように、第1空間αと第2空間βを連通する連通口120が形成されている。図3(a)に示すように、本実施形態の連通口120は、6つの放熱部材400に対応して、Y軸方向に沿って6個形成されているが、これらを連続させて、Y軸方向に延びる1個の連通口120とすることもできる。なお、詳細は後述するが、本実施形態の第1空間αと第2空間βは、放熱フィン420を冷却するための冷却風が流れる風洞として機能するようになっている。
 本実施形態の各LED素子210は、略一様な光量の紫外光を出射するように各LED素子210に供給される駆動電流が調整されており、光源ユニット200から出射されるライン状の紫外光は、Y軸方向において略均一な光量分布を有している。
 各LED素子210に駆動電流が流れ、各LED素子210から紫外光が出射されると、LED素子210の自己発熱により温度が上昇するが、各LED素子210で発生した熱は、基板205及び放熱板410を介して、放熱フィン420に速やかに伝導(移動)し、各放熱フィン420から周辺の空気中に放熱される。そして、放熱フィン420によって加熱された空気は、各放熱フィン420の表面を流れる冷却風によって排気口101を通って速やかに排気されるようになっている。
 ここで、本実施形態の構成においては、6つの光源ユニット200と放熱部材400がY軸方向に並べて配置されているところ、各光源ユニット200のLED素子210の温度が異なると、光量にばらつきが生じてしまうため、光量を均一にするためには6つの放熱部材400を均一に冷却しなければならないという課題があった。また、光照射装置1が印刷装置等に組み込まれた場合、各記録ヘッド間の非常に狭い空間に配置される上、光照射装置1から排気される高温の空気が記録ヘッドに当たってしまうと、記録ヘッド内のインクの粘度を変化させてしまうため、搬送方向に空気を排気できないという課題があった。そこで、かかる課題を解決するため、本実施形態においては、第1空間αにおいて6つの放熱部材400と対向するように、6個の冷却ファン300を配置すると共に、第1空間αと第2空間βとで冷却風の流れる向きを変更し、筐体100の左側面(つまり、Y軸方向と相反する方向)に設けられた排気口101から排気するように構成している。
 以下、本発明の特徴部分である、筐体100内で流れる冷却風と放熱部材400の冷却作用について説明する。図3の各実線矢印は、筐体100内の冷却風の向きを示している。
 図3(b)に示すように、本実施形態の光照射装置1は、6つの放熱部材400と対向するように、筐体100の上面(Z軸方向と相反する側の面)に形成された吸気口103に、6個の冷却ファン300を備えている。また、図3(a)に示すように、筐体100の左側面には、排気口101が形成されている。6個の冷却ファン300が回ると、筐体100の外側の空気が冷却ファン300から取り込まれて、筐体100の第1空間αにZ軸方向の冷却風が発生する。そして、冷却風は、第1空間αに配置されたLED駆動回路500を冷却しながらZ軸方向に流れ、各冷却ファン300に対向する放熱部材400の放熱フィン420間に供給される(図3(b)、図3(c))。放熱フィン420に到達した冷却風は、放熱フィン420の基端部(つまり、放熱板410)でX軸方向と相反する方向に偏向され、連通口120を通って、第2空間βに流れ込む。そして、冷却風が第2空間βに流れ込むと、第2空間β内が正圧となるため、排気口101からは筐体100の内部の空気が排気される(図3(a))。つまり、筐体100内には、図3の実線の矢印で示す冷却風が発生する。
 このように、本実施形態においては、6つの放熱部材400と対向するように6個の冷却ファン300が設けられているため、各放熱フィン420間に流入する空気の量は、略均一となり、各放熱部材400が略均一に冷却されることとなる。また、本実施形態においては、第2空間βによって冷却風の向きを変更し、筐体100の左側面(つまり、Y軸方向と相反する方向の面)に設けられた排気口101から排気するように構成されているため、光照射装置1が印刷装置の狭い空間内に配置されたとしても、搬送方向に近接する記録ヘッド等に向けて高温の空気が排気されることはない。また、吸気口103が形成されている面(Z軸方向と相反する側の面)と、排気口101が形成されている面(Y軸方向と相反する方向の面)とが異なるため、筐体100内に高温の空気を吸気することもなく、第1空間α内に配置された放熱フィン420を安定して冷却することができる。なお、第2空間β内の空気が排気口101から効率よく排気されるように、排気口101の開口面積が、連通口120の開口面積に比較して大きくなるように構成されていることが望ましい。
 以上が本実施形態の説明であるが、本発明は、上記の構成に限定されるものではなく、本発明の技術的思想の範囲内において様々な変形が可能である。
 例えば、本実施形態の光照射装置1は、Y軸方向に並べて配置された6つの光源ユニット200と放熱部材400とを備えるものとして説明したが、光源ユニット200と放熱部材400の数は、要求される仕様に応じて適宜設定される。また、複数の光源ユニット200と放熱部材400を備える構成に代えて、Y軸方向に延びる1つの光源ユニット200と放熱部材400とを備える構成とすることもできる。
 また、本実施形態においては、6つの放熱部材400と対向するように6個の冷却ファン300を設けたが、全ての放熱部材400を均等に冷却できればよく、冷却ファン300の個数は、LED素子210の発熱量や冷却ファン300の能力に応じて適宜設定される。また、筐体100の上面付近において、筐体100の第1空間αの断面積を大きくして、吸気口103の開口面積の総和を更に大きくしてもよい。例えば、筐体100の上面付近において仕切板110を屈曲させて、筐体100の上面全体に吸気口103を配置可能にしてもよい。
 また、本実施形態の冷却ファン300は、筐体100内に空気を供給するものとして説明したが、必ずしもこのような構成に限定されるものではなく、冷却ファン300を排気ファンとすることもできる。なお、この場合、本実施形態の排気口101は吸気口として機能し、図3の冷却風の向きは反対となる。
(第2の実施形態)
 図5は、本発明の第2の実施形態に係る光照射装置2の内部構成を説明する断面図である。図5(a)は、第1の実施形態の図3(a)に対応する断面図であり、図5(b)は第1の実施形態の図3(c)に対応する断面図である。図5に示すように、本実施形態の光照射装置2は、第2空間βにおいて、複数の連通口120をそれぞれ区画するように(つまり、第2方向に沿って複数の領域に区画するように)配置され、連通口120を通る冷却風を整流する5枚の隔壁板112を備える点で、第1の実施形態の光照射装置1と異なる。このように、第2空間βに隔壁板112が配置されると、放熱フィン420に到達した冷却風は、連通口120を通って、第2空間βに流れ込み、隔壁板112によってZ軸方向と相反する方向に一旦偏向される(図5(b))。従って、各連通口120から第2空間βに流れ込む冷却風の流れが、隣接する連通口120からの冷却風に影響されることはなく、第2空間βの冷却風の流れが安定する。
(第3の実施形態)
 図6は、本発明の第3の実施形態に係る光照射装置3の内部構成を説明する断面図である。図6(a)は、第1の実施形態の図3(a)に対応する断面図であり、図6(b)は第1の実施形態の図3(c)に対応する断面図である。図6(b)に示すように、本実施形態の光照射装置3においては、仕切板110が放熱部材400をX軸方向から挟むように配置された一対のプレート110a、110bからなり、筐体100内に第1空間αを挟んで2つの第2空間βが形成され、冷却ファン300が放熱部材400に近接して配置されている点で、第1の実施形態の光照射装置1と異なる。このように、筐体100内に一対のプレート110a、110bが配置されると、筐体100の外側の空気が吸気口103から取り込まれて、筐体100の第1空間αをZ軸方向に流れ、各冷却ファン300に対向する放熱部材400の放熱フィン420間に供給される。そして、放熱フィン420に到達した冷却風は、放熱フィン420の基端部でX軸方向及びX軸方向と相反する方向に偏向され、連通口120を通って、2つの第2空間βに流れ込む(図6(b))。そして、冷却風が各第2空間βに流れ込むと、各第2空間β内が正圧となるため、各第2空間βと連通した排気口101から筐体100の内部の空気が排気される(図6(a))。つまり、筐体100内には、図6の実線の矢印で示す冷却風が発生する。
 このように、本実施形態においては、第1空間αを挟んで2つの第2空間βが形成されている。このため、連通口120の開口面積(開口面積の総和)が第1の実施形態に比較して大きくなる。従って、第1の実施形態に比較して冷却風の風量を増やすことができ、第1空間α内に配置された放熱フィン420をより安定して冷却することができる。
(第4の実施形態)
 図7および図8は、本発明の第4の実施形態に係る光照射装置4の構成を示す図であり、図7(a)は斜視図であり、図7(b)は正面図である。また、図8(a)は、光照射装置4の平面図であり、図8(b)は底面図であり、図8(c)は左側面図である。また、図9は、光照射装置4の内部構成を説明する図であり、図9(a)は、図8(a)のL-L線断面図であり、図9(b)は、図8(b)のM-M線断面図であり、図9(c)は、図7(b)のK-K線断面図である。図7乃至図9に示すように、本実施形態の光照射装置4は、照射対象物Pの搬送路50を挟んで筐体100と対向して配置される遮光ユニット600を備える点で、第2の実施形態の光照射装置2と異なる。また、本実施形態の光照射装置4は、筐体100の底面(Z軸方向の端面)のY軸方向両端部に、第2空間βと連通する開口108(第1開口)を備える点で、第2の実施形態の光照射装置2と異なる。
 図7乃至図9に示すように、遮光ユニット600は、搬送路50を挟んで筐体100と対向して配置され、光源ユニット200から出射された紫外光が外部に漏れないように遮光する装置である。また、図8に示すように、遮光ユニット600と筐体100は、Y軸方向一端部に設けられたヒンジ150によって接続されており、遮光ユニット600のY軸方向他端部は、一端部を中心として回転方向に移動可能に構成されている。このように、本実施形態においては、遮光ユニット600が回転方向に移動することによって、遮光ユニット600と筐体100の間が開いた状態となるため、連続紙等の照射対象物Pを搬送路50に容易に設置することが可能となっている。
 図7乃至図9に示すように、遮光ユニット600は、中空箱形の金属製の本体部601を有し、本体部601の光源ユニット200と対向する位置には、光源ユニット200からの紫外光を遮光する遮光面602が形成され、開口108と対向する位置には、本体部601の内部空間γと連通する開口608(第2開口)が形成されている。また、本体部601の左側面には、本体部601内の空気を排気する、複数の小穴で形成された排気口603(第3開口)が形成されている。また、本体部601の内部空間γには、遮光面602に熱的に結合されたヒートシンク620を備えている。ヒートシンク620には、Z軸方向に突出するように、X軸方向に沿って所定の間隔をおいて立設し、ヒートシンク620に伝わった熱を空気中に放熱する、矩形板状の放熱フィン621が形成されている。
 本実施形態においても、6個の冷却ファン300が回ると、筐体100の外側の空気が冷却ファン300から取り込まれて、筐体100の第1空間αにZ軸方向の冷却風が発生する。そして、冷却風は、第1空間αに配置されたLED駆動回路500を冷却しながらZ軸方向に流れ、各冷却ファン300に対向する放熱部材400の放熱フィン420間に供給される(図9(b)、図9(c))。放熱フィン420に到達した冷却風は、放熱フィン420の基端部(つまり、放熱板410)でX軸方向と相反する方向に偏向され、連通口120を通って、第2空間βに流れ込み、さらに隔壁板112によってZ軸方向と相反する方向に偏向される(図9(c))。そして、冷却風が第2空間βに流れ込むと、第2空間β内が正圧となるため、排気口101からは第2空間β内の空気が排気されると共に、第2空間β内の空気の一部(つまり、冷却風の一部)が、開口108及び開口608を通って内部空間γ内に入る。そして、内部空間γ内に入った冷却風は、ヒートシンク620の放熱フィン621間を流れ、放熱フィン621を冷却して排気口603から排気される(図9(a))。
 このように、本実施形態の光照射装置4は、光源ユニット200からの紫外光を遮光する遮光ユニット600を備えるが、遮光面602が紫外光を受けることによって高温となるため、筐体100内の冷却風の一部を遮光ユニット600の本体部601の内部空間γに導入し、これによって遮光面602を冷却している。従って、本実施形態の構成によれば、遮光面602が高温になることを防止することができる。
 なお、本実施形態においては、本体部601の内部空間γに、遮光面602に熱的に結合されたヒートシンク620を備える構成としたが、内部空間γ内を通る冷却風によって遮光面602を十分に冷却することができれば、必ずしもヒートシンク620を設ける必要はない。
 また、遮光面602の表面に、光源ユニット200からの紫外光を吸収する黒色の無電解ニッケルめっきやクロムめっきなどを施すこともできる。
 なお、第2空間β内の空気が排気口101及び排気口603から効率よく排気されるように、排気口101と排気口603の開口面積の総和が、連通口120の開口面積に比較して大きくなるように構成されていることが望ましい。
 また、本実施形態の光照射装置4は、筐体100の底面(Z軸方向の端面)のY軸方向両端部に、第2空間βと連通する開口108(第1開口)を備え、遮光ユニット600の開口108と対向する位置には、本体部601の内部空間γと連通する開口608(第2開口)が形成されているとしたが、開口部108(第1開口)及び開口608(第2開口)は、必ずしもY軸方向の両端に設けられる必要はなく、Y軸方向下流側に1箇所設けられればよい。
(第5の実施形態)
 図10は、本発明の第5の実施形態に係る光照射装置5の内部構成を説明する断面図である。図10(a)は、第4の実施形態の図9(a)に対応する断面図であり、図10(b)は第4の実施形態の図9(c)に対応する断面図である。図10(b)に示すように、本実施形態の光照射装置5は、第3の実施形態の光照射装置3に、第4の実施形態の遮光ユニット600を取付けた構成になっている。なお、本実施形態の光照射装置5は、開口部108(第1開口)及び開口608(第2開口)がY軸方向下流側に1箇所設けられている点で、第4の実施形態の光照射装置4と異なっている。
 本実施形態光照射装置5は、第3の実施形態の光照射装置3と同様、放熱部材400をX軸方向から挟むように一対のプレート110a、110bを有しており、筐体100内に第1空間αを挟んで2つの第2空間βが形成されている。そして、各冷却ファン300が回転すると、筐体100の外側の空気が吸気口103から取り込まれて、筐体100の第1空間αをZ軸方向に流れ、各冷却ファン300に対向する放熱部材400の放熱フィン420間に供給される。放熱フィン420に到達した冷却風は、放熱フィン420の基端部でX軸方向及びX軸方向と相反する方向に偏向され、連通口120を通って、2つの第2空間βに流れ込む(図10(b))。そして、冷却風が各第2空間βに流れ込むと、各第2空間β内が正圧となるため、各第2空間βと連通した排気口101から筐体100の内部の空気が排気されると共に、各第2空間β内の空気の一部(つまり、冷却風の一部)が、開口108及び開口608を通って内部空間γ内に入る(図10(a))。そして、内部空間γ内に入った冷却風は、ヒートシンク620の放熱フィン621間を流れ、放熱フィン621を冷却して排気口603から排気される(図10(a))。つまり、筐体100内には、図10の実線の矢印で示す冷却風が発生する。
 このように、本実施形態の光照射装置5は、光源ユニット200からの紫外光を遮光する遮光ユニット600を備えるが、筐体100内の冷却風の一部が遮光ユニット600の本体部601の内部空間γを流れるため、遮光面602が高温になることを防止することができる。また、本実施形態においては、第3の実施形態と同様、第1空間αを挟んで2つの第2空間βが形成されているため、連通口120の開口面積(開口面積の総和)が第4の実施形態に比較して大きくなる。従って、第4の実施形態に比較して冷却風の風量を増やすことができ、第1空間α内に配置された放熱フィン420及び内部空間γ内に配置された放熱フィン621をより安定して冷却することができる。
(第6の実施形態)
 図11は、本発明の第4の実施形態に係る光照射装置6の構成を示す図であり、図11(a)は、光照射装置6の平面図であり、図11(b)は左側面図である。図11に示すように、本実施形態の光照射装置6は、筐体100の上面の冷却ファン300及び吸気口103を覆うようにフィルタ700を備える点で、第1の実施形態の光照射装置1と異なる。フィルタ700は、例えば、紙製のフィルタであり、吸気口103の周辺のインキミストを吸着する機能を有している。
 本実施形態の構成によれば、光照射装置6がインキミストの充満する空間内に配置されたとしても、フィルタ700によってインキミストを吸着することができるため、筐体100内へのインキミストの侵入を防止することができる。
 なお、第1の実施形態と同様、本実施形態の冷却ファン300は、筐体100内に空気を供給するものとして説明したが、冷却ファン300を排気ファンとすることもできる。この場合、排気口101が吸気口として機能するため、排気口(吸気口)101を覆うようにフィルタ700を配置すればよい。
 なお、今回開示された実施の形態は、全ての点で例示であって、制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した説明ではなく、特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内での全ての変更が含まれることが意図される。
1   :光照射装置
2   :光照射装置
3   :光照射装置
4   :光照射装置
5   :光照射装置
6   :光照射装置
50  :搬送路
100 :筐体
101 :排気口
103 :吸気口
105 :窓部
108 :開口
110 :仕切板
110a:プレート
110b:プレート
112 :隔壁板
120 :連通口
150 :ヒンジ
200 :光源ユニット
205 :基板
210 :LED素子
300 :冷却ファン
400 :放熱部材
410 :放熱板
420 :放熱フィン
500 :LED駆動回路
600 :遮光ユニット
601 :本体部
602 :遮光面
603 :排気口
608 :開口
620 :ヒートシンク
621 :放熱フィン
700 :フィルタ
P   :照射対象物
α   :第1空間
β   :第2空間
γ   :内部空間

Claims (11)

  1.  第1方向に搬送される印刷媒体上にインクを付与する記録ヘッドの前記第1方向下流側に配置され、前記印刷媒体上のインクを硬化させる光照射装置であって、
     前記第1方向と直交する第2方向と前記第1方向で規定される基板と、前記基板の表面に前記第2方向に沿って並べて配置され、前記第1方向及び前記第2方向と直交する第3方向に光を出射する複数の光源と、を有し、前記印刷媒体上にライン状の光を照射する光源部と、
     前記第2方向に沿って所定の間隔をおいて立設された複数の放熱フィンを有し、前記基板の裏面側に熱的に結合された放熱部と、
     前記放熱部を収容する筐体と、
     前記筐体内に、前記放熱部を冷却する冷却風を生成する冷却ファンと、
    を備え、
     前記筐体は、
      前記筐体内の空間を前記第1方向に区画し、前記放熱部が配置される第1空間と、第2空間と、を形成する仕切板と、
      前記複数の放熱フィンの基端部が前記第2空間に露出するように、前記第1空間と前記第2空間を連通し、かつ前記第2方向に延びる連通口と、
      前記第1空間と連通するように、前記筐体の前記第3方向と相反する方向の端面に形成された吸気口と、
      前記第2空間と連通するように、前記筐体の前記第2方向と相反する方向の端面に形成された排気口と、
    を有することを特徴とする光照射装置。
  2.  第1方向に搬送される印刷媒体上にインクを付与する記録ヘッドの前記第1方向下流側に配置され、前記印刷媒体上のインクを硬化させる光照射装置であって、
     前記第1方向と直交する第2方向と前記第1方向で規定される基板と、前記基板の表面に前記第2方向に沿って並べて配置され、前記第1方向及び前記第2方向と直交する第3方向に光を出射する複数の光源と、を有し、前記印刷媒体上にライン状の光を照射する光源部と、
     前記第2方向に沿って所定の間隔をおいて立設された複数の放熱フィンを有し、前記基板の裏面側に熱的に結合された放熱部と、
     前記放熱部を収容する筐体と、
     前記筐体内に、前記放熱部を冷却する冷却風を生成する冷却ファンと、
    を備え、
     前記筐体は、
      前記筐体内の空間を前記第1方向に区画し、前記放熱部が配置される第1空間と、第2空間と、を形成する仕切板と、
      前記複数の放熱フィンの基端部が前記第2空間に露出するように、前記第1空間と前記第2空間を連通し、かつ前記第2方向に延びる連通口と、
      前記第2空間と連通するように、前記筐体の前記第2方向と相反する方向の端面に形成された吸気口と、
      前記第1空間と連通するように、前記筐体の前記第3方向と相反する方向の端面に形成された排気口と、
    を有することを特徴とする光照射装置。
  3.  前記冷却ファンは、前記複数の放熱フィンと前記第3方向に相対するように、前記第2方向に沿ってN個(Nは2以上の整数)設けられていることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の光照射装置。
     
  4.  前記仕切板は、前記放熱部を前記第1方向から挟むように配置された一対のプレートからなり、前記筐体内には前記第1空間を挟んで2つの前記第2空間が形成されていることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の光照射装置。
  5.  前記第2空間において、前記連通口を前記第2方向に沿って複数の領域に区画するように配置され、前記連通口を通る前記冷却風を整流する隔壁板を備えることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の光照射装置。
  6.  前記隔壁板は、前記連通口が前記N個の冷却ファンに対応するN個の領域に区画されるように、(N-1)個設けられていることを特徴とする請求項4を引用する請求項5に記載の光照射装置。
  7.  前記照射対象物の搬送路を前記第3方向から挟むように前記筐体に連結され、前記光源部から照射された光が外部に漏れないように遮光する遮光ユニットを備えることを特徴とする請求項1から請求項6のいずれか一項に記載の光照射装置。
  8.  前記遮光ユニットは、前記光源部と対向する位置に遮光面が形成された中空箱形の本体部を有することを特徴とする請求項7に記載の光照射装置。
  9.  前記筐体は、前記第3方向の端面の前記第2方向の端部に前記第2空間と連通する第1開口を有し、
     前記本体部は、
      前記第1開口と対向する位置に、前記本体部の内部空間と連通する第2開口を有し、
      前記本体部の前記第2方向の端面に、前記内部空間と連通するように形成された第3開口と、
    を有することを特徴とする請求項8に記載の光照射装置。
  10.  前記内部空間に前記遮光面に熱的に結合されたヒートシンクを有することを特徴とする請求項9に記載の光照射装置。
  11.  前記吸気口を覆うように配置され、インキミストを吸着するフィルタを備えることを特徴とする請求項1から請求項10のいずれか一項に記載の光照射装置。
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Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012182063A (ja) * 2011-03-02 2012-09-20 Nk Works Kk Led光照射装置および印刷装置
JP2013171882A (ja) * 2012-02-17 2013-09-02 Nk Works Kk 光照射システム
US20150009702A1 (en) * 2011-02-25 2015-01-08 Osram Gmbh Semiconductor light-emitting module and vehicle luminaire
JP2016024917A (ja) * 2014-07-18 2016-02-08 Hoya Candeo Optronics株式会社 光照射装置
JP2018039139A (ja) * 2016-09-06 2018-03-15 ウシオ電機株式会社 光照射装置
JP2019071231A (ja) * 2017-10-10 2019-05-09 ウシオ電機株式会社 光照射装置

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102011009456A1 (de) * 2011-01-26 2012-07-26 UV-Top Ltd. & Co.KG UV-Trockner mit Röhrenkühlungssystem
CN202006633U (zh) * 2011-04-08 2011-10-12 湖南运达绿色包装股份有限公司 丝印冰点uv油墨干燥装置
JP6230793B2 (ja) * 2013-01-28 2017-11-15 ローランドディー.ジー.株式会社 インクジェット式記録装置
JP6131651B2 (ja) * 2013-03-18 2017-05-24 セイコーエプソン株式会社 画像記録装置
JP6069382B2 (ja) * 2014-04-04 2017-02-01 Hoya Candeo Optronics株式会社 光照射装置
CN104972742B (zh) * 2014-04-04 2018-11-27 豪雅冠得股份有限公司 光照射装置
CN105015160A (zh) * 2014-04-17 2015-11-04 北京慧眼智行科技有限公司 一种可自动调节固化功率的光固化设备
JP6126644B2 (ja) * 2015-05-29 2017-05-10 Hoya Candeo Optronics株式会社 光照射装置
CN108297560A (zh) * 2018-02-08 2018-07-20 苏州灯龙光电科技有限公司 直导固化模组
CN110171197A (zh) * 2019-06-27 2019-08-27 南京伯克利新材料科技有限公司 一种uv-led固化灯

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20150009702A1 (en) * 2011-02-25 2015-01-08 Osram Gmbh Semiconductor light-emitting module and vehicle luminaire
JP2012182063A (ja) * 2011-03-02 2012-09-20 Nk Works Kk Led光照射装置および印刷装置
JP2013171882A (ja) * 2012-02-17 2013-09-02 Nk Works Kk 光照射システム
JP2016024917A (ja) * 2014-07-18 2016-02-08 Hoya Candeo Optronics株式会社 光照射装置
JP2018039139A (ja) * 2016-09-06 2018-03-15 ウシオ電機株式会社 光照射装置
JP2019071231A (ja) * 2017-10-10 2019-05-09 ウシオ電機株式会社 光照射装置

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