JP2010169754A - Image display - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、光源としてLEDやLD等の固体光源を搭載した画像表示装置に関する。 The present invention relates to an image display device in which a solid light source such as an LED or LD is mounted as a light source.
近年固体光源技術の発展に伴い光源としてLEDやLDを搭載した投影映像表示装置が実現されるようになってきた。固体光源は従来の超高圧水銀ランプと比較して、1)長寿命,2)色再現範囲が広い,3)瞬時点灯,再点灯が可能,4)低電力で駆動が可能,5)駆動電流操作が比較的容易等利点が多い。このうち5)の利点に着目し,光学システムに対して高い効率で光束を提供できるよう固体光源の駆動電流を制御する方式が提案されてきた。 In recent years, with the development of solid-state light source technology, a projection video display device equipped with an LED or LD as a light source has been realized. Solid light source is 1) Long life, 2) Wide color reproduction range, 3) Instant lighting and re-lighting, 4) Low power drive, 5) Driving current compared to conventional ultra-high pressure mercury lamp There are many advantages such as relatively easy operation. Of these, paying attention to the advantage 5), a method of controlling the driving current of the solid-state light source has been proposed so that the luminous flux can be provided to the optical system with high efficiency.
例えば特許文献1に記載されている内容は、複数のLEDを光源に使ったプロジェクターにおいて、LEDが発光する時間を分散させることによってLEDの温度上昇を低減するというものである。
For example, the content described in
LED、レーザなどの光源は温度が上昇するほど、出力が低下し寿命が短くなる特性がある。特許文献1では、LEDの温度上昇の抑制を光源が発光する時間を分散させることによって実現しようとしている。しかしながら光源の経時劣化の測定に基づいて温度上昇を抑制する技術までは開示されていないという問題があった。
本発明は、固体光源の経時劣化の測定に基づいて温度上昇を抑制する技術を提供することを目的とする。 An object of this invention is to provide the technique which suppresses a temperature rise based on the measurement of a time-dependent deterioration of a solid light source.
上記課題を解決するために、本発明の請求項1にかかる画像表示装置は、第1の波長の光を発する第1の光源と、第2の波長の光を発する第2の光源と、第3の波長の光を発する第3の光源と、前記第1、第2、第3の3種の固体光源を所定のタイミングで駆動する駆動手段と、この3種の光源からの放熱を行う放熱手段と、前記3種の光源のそれぞれの光量を測定する光量測定手段と、この光量測定手段により測定された光量に基づいて光源の劣化の程度を判定し劣化の程度が進行していると判定された光源により十分な放熱を行うよう前記放熱手段を制御する制御手段とを備えることを特徴とするものである。 In order to solve the above problems, an image display device according to a first aspect of the present invention includes a first light source that emits light of a first wavelength, a second light source that emits light of a second wavelength, A third light source that emits light having a wavelength of 3, a driving unit that drives the first, second, and third solid light sources at a predetermined timing, and a heat dissipation that dissipates heat from the three light sources. Means, light quantity measuring means for measuring the light quantity of each of the three types of light sources, and determining the degree of deterioration of the light source based on the light quantity measured by the light quantity measuring means, and determining that the degree of deterioration has progressed And a control means for controlling the heat dissipation means so as to perform sufficient heat dissipation by the light source.
また請求項2にかかる画像表示装置は、請求項1に記載の画像表示装置において、前記放熱手段はペルチェ素子を用いて成ることを特徴とするものである。
また請求項3にかかる画像表示装置は、請求項1または2に記載の画像表示装置において、前記3種の光源はLight Emitting Diodeであることを特徴とするものである。
According to a second aspect of the present invention, in the image display device according to the first aspect of the present invention, the heat radiating means comprises a Peltier element.
An image display device according to
また請求項4にかかる画像表示装置は、請求項1または2に記載の画像表示装置において、前記3種の光源はレーザダイオードであることを特徴とするものである。 According to a fourth aspect of the present invention, in the image display device according to the first or second aspect, the three types of light sources are laser diodes.
本発明によれば、固体光源の経時劣化の測定に基づいて温度上昇を抑制する技術が得られる。 According to the present invention, it is possible to obtain a technique for suppressing a temperature rise based on measurement of deterioration with time of a solid light source.
以下、本発明の実施形態を説明する。
(実施形態1)
本発明による実施形態1を図1乃至図4を参照して説明する。
図1は、本発明の一実施形態であるプロジェクター装置の斜視図を示している。プロジェクター1は、アナログRGB入力及びコンポーネント入力の2種類の入力信号を受け入れ可能な兼用入力端子2を有している。入力端子2は、外部のコンピューターなどからのアナログRGB信号や、ビデオ機器などからのコンポーネント映像信号(Y/PB/PR)を入力するためのものである。またプロジェクター1は、入力端子3を有している。入力端子3は、ビデオ機器などからのビデオ信号を入力するためのものである。またプロジェクター1は、投射部4を有している。投射部4は、外部のスクリーンへの映像投射のために映像を出力するためのものである。
Embodiments of the present invention will be described below.
(Embodiment 1)
A first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
FIG. 1 shows a perspective view of a projector apparatus according to an embodiment of the present invention. The
図2は本実施形態によるプロジェクター装置のブロック図である。LD(レーザダイオード)光源のプロジェクター1は、例えばアナログRGB信号2aもしくはビデオ信号3aをデジタル信号に変換する映像信号デコーダ部10、例えば図示せぬマイクロコンピュータとそのファームウェアを納めたROM、マイクロコンピュータへワーク領域を提供するRAMとで構成される制御部30と制御部30内の各機能、光源用の各LDを個別にオン/オフ制御するLD制御手段31、映像信号デコーダ部10によってデジタル化した映像信号にスケーリング等の映像処理を行う映像処理手段32を有する。
FIG. 2 is a block diagram of the projector apparatus according to the present embodiment. A
また、前記LD制御手段31に従って各色のLDを駆動する光源用LD駆動部40、R,G,Bの各光源用LD41〜43、液晶60、液晶60を駆動する液晶駆動回路70、投射光4aを放つ投射レンズ80から構成される。なお明るさデータメモリー50は、後述する各色のLDの明るさの経時変化を測定する基準となるものである。
Further, the light source
図3は垂直同期信号の2倍速で光源用LEDを制御した時のPWM信号波形例である。図3に示すように、映像信号の周期Tの垂直同期信号(もしくはその逓倍、この例では2倍)に同期したPWM(Pulse Width Modulation)信号を制御部30からLD駆動部40に送り、R/G/B各LDを順に点灯すると共に、上記信号に同期して液晶駆動部40を制御し、各光源を液晶に透過させることにより、単色光源による場合と異なりカラーホイル無しで映像を投影する事ができる。
FIG. 3 shows an example of a PWM signal waveform when the light source LED is controlled at a double speed of the vertical synchronizing signal. As shown in FIG. 3, a PWM (Pulse Width Modulation) signal synchronized with a vertical synchronizing signal (or a multiplication thereof, twice in this example) of the period T of the video signal is sent from the
R/G/B各LDを点灯する時間長のデューティ比は例えばtr:tg:tb=3:5:2といった値である。この時間長の比による所謂デジタルデミングによる方法の他に、アナログデミングによる方法も採ることができる。アナログデミングは上記PWM信号に同期して各LDに流れる電流値を調整する事により映像の明るさや色の配合を調節する。アナログデミングでは、色のタイミングのずれが無いので、ユーザーに色の滲みを感じさせにくいという利点がある。なお上記では2倍速でデジタルデミングを行っているが、倍速数を上げていけばデジタルデミングでもユーザーに色の滲みを感じさせにくくなる可能性がある。 The duty ratio of the time length for turning on each R / G / B LD is a value such as tr: tg: tb = 3: 5: 2. In addition to the so-called digital demming method based on the time length ratio, a method based on analog demming can be employed. Analog deming adjusts the brightness and color composition of an image by adjusting the current value flowing through each LD in synchronization with the PWM signal. Analog deming has the advantage that it is difficult for the user to feel color blur because there is no color timing shift. In the above, digital dimming is performed at double speed, but if the double speed is increased, there is a possibility that it is difficult for the user to feel color blur even with digital demming.
図4は、実施形態の構造部の例を中心に示すブロック構成図である。
赤色、緑色、青色レーザダイオード(LD)モジュールR1、G1、B1から出射されたそれぞれの色のレーザはコリメータレンズL1で平行光化され、反射ミラーM1、合波プリズムによって合波され同じ光軸でLCDに入射される。LCDは図示しない映像信号を元にそれぞれの画素毎に入射する光の偏光を適切な角度に回転させる、または回転させない。LCDを通過したレーザは偏光ビームスプリッター(PBS)に入射させる。LCDで偏光が回転した光についてはPBSのプリズム内で反射されphotodetector(PD)に入射される。それ以外の光についてはPBSを透過し、投射レンズで図示しないスクリーンに投影される。破線で示す制御のうち、コントローラ30はPDからの出力PD1を検知してそれぞれの色の光量を把握する。3種の光源のそれぞれの光量を測定する光量測定手段である。
FIG. 4 is a block configuration diagram mainly illustrating an example of the structure unit of the embodiment.
The lasers of the respective colors emitted from the red, green, and blue laser diode (LD) modules R1, G1, and B1 are collimated by the collimator lens L1, and are combined by the reflecting mirror M1 and the combining prism with the same optical axis. Incident on the LCD. The LCD rotates or does not rotate the polarization of light incident on each pixel based on a video signal (not shown). The laser beam that has passed through the LCD is incident on a polarizing beam splitter (PBS). The light whose polarization is rotated by the LCD is reflected in the PBS prism and is incident on the photodetector (PD). Other light passes through PBS and is projected onto a screen (not shown) by a projection lens. In the control indicated by the broken line, the
また、それぞれのレーザダイオードモジュール(LDM)から出射されるレーザがLCDに入射される時間は図3に示したように色毎に異なっておりそれぞれの色のレーザが出射される時間に同期して、LCDに偏光制御信号を送ることによってRGBそれぞれの色の画像を生成できる。上述のPD1の検知もレーザ出射と偏光制御に同期して行われるよう構成されている。 Further, the time when the laser emitted from each laser diode module (LDM) is incident on the LCD is different for each color as shown in FIG. 3, and is synchronized with the time when each color laser is emitted. By sending a polarization control signal to the LCD, it is possible to generate RGB color images. The above-described detection of PD1 is also performed in synchronization with laser emission and polarization control.
このような構成のレーザプロジェクター一般において、LDMは時間と共に出力されるレーザの強度が低下する事が知られている。更に、LDMの経時劣化は固体毎に異なっている。このために従来は固体毎にレーザの出力をPDで検知し、レーザの出力が低下した場合にはホワイトバランスを維持するために劣化の少ない他の色のレーザの出力を低下させていた。その結果、スクリーン投影される最大光束は減少する問題が有った。 In general laser projectors having such a configuration, it is known that the intensity of the laser output by the LDM decreases with time. Furthermore, the deterioration of LDM with time varies from one solid to another. For this reason, conventionally, the output of the laser for each solid was detected by a PD, and when the output of the laser decreased, the output of lasers of other colors with little deterioration was reduced in order to maintain white balance. As a result, there has been a problem that the maximum luminous flux projected on the screen is reduced.
また、LDの特性として、LDの駆動電流が同じである場合には温度が低い程、レーザ出力が大きくなる。そのために、レーザの発振によって熱くなるLDを冷却するために、LDMにペルチェ素子を付けこのペルチェ素子のLDMの反対側に放熱フィンを設け、放熱フィンにファンから送風を行いLDMの冷却を行う。LDMの温度は低い程出力が大きくなるためにできるだけ冷却したいが、雰囲気温度、ファンの最大送風量によって、フィンから放熱される熱量には制限がある。 Further, as LD characteristics, when the LD drive current is the same, the laser output increases as the temperature decreases. For this purpose, in order to cool the LD that is heated by the oscillation of the laser, a Peltier element is attached to the LDM, a radiation fin is provided on the opposite side of the LDM of the Peltier element, and air is blown from the fan to the radiation fin to cool the LDM. The lower the temperature of the LDM, the greater the output because the output increases. However, the amount of heat radiated from the fins is limited depending on the ambient temperature and the maximum airflow of the fan.
また、フィンが各モジュールで共通化した場合には、それぞれのモジュールからの放熱量の総和がフィンから放熱される熱量に等しくなる。そのために、放熱フィンからの放熱量が一定の場合には、他のLDMの温度に影響をさせる事無く、特定のLDMの温度を変化させる事は出来ない。 In addition, when the fin is shared by each module, the total amount of heat released from each module is equal to the amount of heat released from the fin. For this reason, when the amount of heat radiation from the radiation fin is constant, the temperature of a specific LDM cannot be changed without affecting the temperature of other LDMs.
このような制限下で本実施形態では、経時劣化によって大きく出力の低下したLDM(LDM1)の温度を初期温度よりも低く設定し、経時変化が少ないLDM(LDM2)の設定温度を初期温度よりも高くする事によって、同じ駆動電流を流していても、初期温度設定時よりも、レーザ出力が上昇する。これによってホワイトバランスを保ったまま、初期の温度設定の場合よりもスクリーンに投影される最大光束は大きくなる。動作として、コントローラ30はPDからの出力PD1を検知してそれぞれの色の光量を把握した結果に基づいて、LDM1に対応するペルチェ素子に対する温度低下設定SR1、SG1、SB1を実行する。経時変化を判断するための具体的な手段としては例えば、出荷初期の明るさデータのメモリーを備え、一定時間(例えば1分)毎にその時の明るさを測定して、出荷初期と比較する事によって、経時変化を測定する。即ちコントローラ30は、各色のLDの明るさの経時変化を測定する基準として、明るさデータメモリー50から出荷初期の明るさデータを読み出し、時々の明るさを測定した結果が何%落ちているかにより上記LDM1を決定する。LDM1に相当するLDMが2つあれば変化の程度に応じて温度低下設定の按分を行えばよい。
Under this restriction, in this embodiment, the temperature of the LDM (LDM1) whose output has greatly decreased due to deterioration with time is set lower than the initial temperature, and the set temperature of the LDM (LDM2) with little change over time is set lower than the initial temperature. By increasing the value, the laser output increases more than when the initial temperature is set even when the same drive current is applied. As a result, the maximum luminous flux projected on the screen becomes larger than in the case of the initial temperature setting while maintaining the white balance. As an operation, the
光源をレーザにした場合には、LEDよりも温度変化による短寿命化また出力の低下が大きいために、光源の温度制御をより強化する必要があり、ペルチェ素子などの温度を厳密に制御する装置を付ける事が必要になっている。 When the light source is a laser, the life of the light source is shortened due to temperature change and the output is greatly reduced compared to the LED. Therefore, the temperature control of the light source needs to be further strengthened. It is necessary to attach.
本実施形態では、温度コントロール素子としてペルチェ素子を付けこの素子と経時変化によって変化する光源の出力を検知する手段を備え、検知した出力データによって経時変化の大きさを調べ、ペルチェ素子へ流す電流を変化させる。 In the present embodiment, a Peltier element is attached as a temperature control element, and a device for detecting the output of the light source that changes with this element and the change with time is examined, the magnitude of the change with time is examined based on the detected output data, and the current flowing to the Peltier element is calculated. Change.
効果としてペルチェ素子のような温度制御素子を付け、温度コントロールを適切に制御することによって、より効果の高い温度制御手段を提供出来る。
(実施形態2)
本発明による実施形態2を図1乃至図3及び図5を参照して説明する。実施形態1と共通する部分は説明を省略する。
図5は、実施形態の構造部の例を中心に示すブロック構成図である。
図5の様にLDMに設置された放熱フィンがLDM毎に異なるなる場合でも、ダクトの形状によってそれぞれのファンから流れ出る風の出風口または入風口が共通の場合であり、ダクトの形状によって空気抵抗が発生する場合には、それぞれのフィンに当てられる風量は、それぞれフィンに設置されたファンの回転数のみに依存するのではなく、相互に影響を与える。
By adding a temperature control element such as a Peltier element as an effect and appropriately controlling the temperature control, a more effective temperature control means can be provided.
(Embodiment 2)
A second embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 3 and FIG. Description of the parts common to the first embodiment is omitted.
FIG. 5 is a block configuration diagram mainly illustrating an example of the structure unit of the embodiment.
As shown in Fig. 5, even if the heat dissipating fins installed in the LDM are different for each LDM, the air outlet or inlet of the air flowing out from each fan depends on the shape of the duct, and the air resistance depends on the shape of the duct. When this occurs, the air volume applied to each fin does not depend only on the rotational speed of the fan installed on each fin, but affects each other.
つまり、Rレーザモジュールのファンの回転数が一定であった場合であっても、Gレーザモジュールのファンの回転数が小さい場合には、Rレーザモジュールのフィンにあたる風力は増加し、逆にGレーザモジュールのファンの回転数が大きい場合には、Rレーザモジュールのフィンにあたる風力は減少する。このために、実施形態1で説明したと同じように、劣化が大きいレーザのファンの回転数を初期設定から大きくしてこのレーザの温度を下げ、劣化が小さいレーザの回転数を下げてこのレーザの温度を上げることによって、ホワイトバランスを保ったまま、初期のファンの回転数設定の場合よりもスクリーンに投影される最大光束を大きく出来る。 In other words, even if the rotation speed of the fan of the R laser module is constant, if the rotation speed of the fan of the G laser module is small, the wind force corresponding to the fin of the R laser module increases, and conversely, the G laser When the fan speed of the module is high, the wind force that hits the fins of the R laser module decreases. For this reason, in the same manner as described in the first embodiment, the rotation speed of the laser fan with large deterioration is increased from the initial setting to lower the temperature of the laser, and the rotation speed of the laser with low deterioration is decreased to reduce the laser speed. By increasing the temperature, the maximum luminous flux projected on the screen can be made larger while maintaining the white balance than when the initial fan speed is set.
動作として、コントローラ30はPDからの出力PD2を検知してそれぞれの色の光量を把握した結果に基づいて、LDM1に対応するファンの回転数増大設定SR2、SG2、SB2を実行する。
As an operation, the
上記のような実施形態の構成を取った場合には経時劣化によるプロジェクターの光束の低下を小さくすることが出来るので、輝度低下によるプロジェクターの寿命を延ばす事が出来る。即ち、複数の独立した光源ユニットを備えるプロジェクターにおいて、経時劣化によって出力が低下した光源ユニットを優先的に冷却する事によって、明るさ低下を最小限に抑えながらホワイトバランスを保つ。 In the case of adopting the configuration of the embodiment as described above, the decrease in the luminous flux of the projector due to deterioration with time can be reduced, so that the lifetime of the projector due to the decrease in luminance can be extended. In other words, in a projector having a plurality of independent light source units, white balance is maintained while minimizing the decrease in brightness by preferentially cooling the light source units whose output has decreased due to deterioration over time.
なお、この発明は上記実施形態に限定されるものではなく、この外その要旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施することができる。
また、上記した実施の形態に開示されている複数の構成要素を適宜に組み合わせることにより、種々の発明を形成することができる。例えば、実施の形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除しても良いものである。さらに、異なる実施の形態に係る構成要素を適宜組み合わせても良いものである。
In addition, this invention is not limited to the said embodiment, In the range which does not deviate from the summary, it can implement in various modifications.
Various inventions can be formed by appropriately combining a plurality of constituent elements disclosed in the above-described embodiments. For example, some components may be deleted from all the components shown in the embodiment. Furthermore, constituent elements according to different embodiments may be appropriately combined.
1…プロジェクター,2…入力端子,3…ビデオ信号入力端子,4…投射部,10…映像信号デコーダ部,30…制御部,31…光源用LD制御機能,32…映像信号処理機能,40…光源用LD駆動部,41…赤LD,42…緑LD,43…青LD,60…液晶,70…液晶駆動部,80…投射レンズ。
DESCRIPTION OF
Claims (4)
第2の波長の光を発する第2の光源と、
第3の波長の光を発する第3の光源と、
第1、第2、第3の3種の固体光源を所定のタイミングで駆動する駆動手段と、
この3種の光源からの放熱を行う放熱手段と、
前記3種の光源のそれぞれの光量を測定する光量測定手段と、
この光量測定手段により測定された光量に基づいて光源の劣化の程度を判定し劣化の程度が進行していると判定された光源により十分な放熱を行うよう前記放熱手段を制御する制御手段とを
備えることを特徴とする画像表示装置。 A first light source that emits light of a first wavelength;
A second light source that emits light of a second wavelength;
A third light source that emits light of a third wavelength;
Driving means for driving the first, second and third solid light sources at a predetermined timing;
A heat dissipating means for dissipating heat from these three types of light sources;
A light amount measuring means for measuring the light amount of each of the three types of light sources;
Control means for controlling the heat radiating means to determine the degree of deterioration of the light source based on the light quantity measured by the light quantity measuring means and to perform sufficient heat radiation by the light source determined to have progressed the degree of deterioration. An image display device comprising:
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