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JP2014092599A - Optical conversion device and projection display device including optical conversion device - Google Patents

Optical conversion device and projection display device including optical conversion device Download PDF

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JP2014092599A
JP2014092599A JP2012241567A JP2012241567A JP2014092599A JP 2014092599 A JP2014092599 A JP 2014092599A JP 2012241567 A JP2012241567 A JP 2012241567A JP 2012241567 A JP2012241567 A JP 2012241567A JP 2014092599 A JP2014092599 A JP 2014092599A
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JP
Japan
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phosphor
light
conversion device
phosphor wheel
wheel case
Prior art date
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Application number
JP2012241567A
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Japanese (ja)
Inventor
Osamu Nanba
修 難波
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Panasonic Corp
Original Assignee
Panasonic Corp
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Publication date
Application filed by Panasonic Corp filed Critical Panasonic Corp
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical conversion device capable of increasing the reliability and conversion efficiency and a projection display device including the same.SOLUTION: The optical conversion device includes: a fluorescent wheel device driven by a motor to rotate, which has a fluorescent wheel having a fluorescent substance layer formed thereon; a blower for feeding the air to a light-emitting part of the fluorescent substance on the fluorescent substance layer; a fluorescent wheel case storing the fluorescent wheel device and the blower, which has a circulation path formed to allow the air from the blower to flow in one direction, and which forms a sealed space; a heat exchanger disposed in the circulation path for exchanging the heat between the inside and the outside of the fluorescent wheel case; and an optical lens disposed to cover an opening formed in the fluorescent wheel case to allow a beam of excitation light for exciting the fluorescent substance to pass therethrough and collect the light generated by the fluorescent substance.

Description

本開示は、光変換装置及び光変換装置を備えた投写表示装置に関する。   The present disclosure relates to a light conversion device and a projection display device including the light conversion device.

従来、投写表示装置の光源装置として、高圧水銀ランプを使っているものが主流であったが、近年、特許文献1に開示されているようにレーザダイオードから発する光により蛍光体を励起し、蛍光体から蛍光発光した光を利用したものが開発されてきている。しかしながら蛍光体自体の光変換効率の温度特性、蛍光体を基材上に形成するためのバインダ等の耐熱性のために、温度上昇を抑える必要がある。そこで、円板基材上に蛍光体層を形成し、それをモータに取り付け回転させることで、蛍光を発光する部分を常に移動させ、温度上昇を抑えている。   Conventionally, a light source device for a projection display device that uses a high-pressure mercury lamp has been mainstream, but recently, as disclosed in Patent Document 1, a phosphor is excited by light emitted from a laser diode, and fluorescent light is emitted. The thing using the light fluorescently emitted from the body has been developed. However, due to the temperature characteristics of the light conversion efficiency of the phosphor itself and the heat resistance of a binder for forming the phosphor on the substrate, it is necessary to suppress the temperature rise. Therefore, a phosphor layer is formed on a disk substrate, and is attached to a motor and rotated to always move a portion that emits fluorescence, thereby suppressing an increase in temperature.

しかしながら、投写表示装置の高輝度化とともに、励起光も大きくなり、冷却性能が不足し、冷却ファン等により、蛍光体ホイールを冷却しているが、空気中の塵埃が励起光により蛍光体表面で焼き付いてしまい変換効率が低下するという事態を招来する。このため、冷却ファンにより送風される空気を塵埃フィルタによって濾過する方法があるが、フィルタに詰まる塵埃の除去を定期的に行う必要が発生する。   However, as the brightness of the projection display device increases, the excitation light also increases, cooling performance is insufficient, and the phosphor wheel is cooled by a cooling fan or the like, but dust in the air is excited on the phosphor surface by the excitation light. This leads to a situation where the conversion efficiency decreases due to burn-in. For this reason, there is a method of filtering the air blown by the cooling fan through a dust filter, but it is necessary to periodically remove dust clogged in the filter.

特開2011−134668号公報JP 2011-134668 A

本開示は、信頼性と変換効率の向上を可能とする光変換装置及びこれを備えた投写表示装置を提供する。   The present disclosure provides a light conversion device capable of improving reliability and conversion efficiency, and a projection display device including the light conversion device.

本開示における光変換装置は、蛍光体層が形成され、モータによって回転駆動される蛍光体ホイールが取り付けられた蛍光体ホイール装置と、前記蛍光体層の蛍光体発光部に風を送風する送風機と、前記蛍光体ホイール装置及び送風機を収容するとともに前記送風機の風が一方向に流れるように形成された循環経路を有し、密閉空間を構成する蛍光体ホイールケースと、前記循環経路上に配置され蛍光体ホイールケース内外との熱の授受を行う熱交換器と、前記蛍光体ホイールケースに開設された開口を施蓋する如く配置され、蛍光体を励起させる励起光を通し、かつ蛍光体で発した発光光を集光する光学レンズを備えていることを特徴とする。   The light conversion device according to the present disclosure includes a phosphor wheel device in which a phosphor layer is formed and a phosphor wheel that is rotationally driven by a motor is attached, and a blower that blows air to the phosphor light-emitting portion of the phosphor layer. A phosphor wheel case that houses the phosphor wheel device and the blower and has a circulation path formed so that the wind of the blower flows in one direction, and that is disposed on the circulation path. A heat exchanger that transfers heat to and from the inside and outside of the phosphor wheel case, and an opening formed in the phosphor wheel case are covered, passes excitation light that excites the phosphor, and emits light from the phosphor. An optical lens that collects the emitted light is provided.

本開示によれば、密閉されたケース内で蛍光体ホイールを直接空冷することにより信頼性と変換効率の向上を可能とする光変換装置及びこれを備えた投写表示装置を提供することができる。   According to the present disclosure, it is possible to provide a light conversion device capable of improving reliability and conversion efficiency by directly air-cooling a phosphor wheel in a sealed case, and a projection display device including the light conversion device.

実施の形態1に関する投写表示装置を示す概略図。FIG. 2 is a schematic diagram showing a projection display apparatus according to the first embodiment. 実施の形態1に関する光変換装置の要部を示す図。FIG. 3 shows a main part of the light conversion device according to the first embodiment. 実施の形態1に関する光変換装置の説明図。2 is an explanatory diagram of a light conversion device according to Embodiment 1. FIG. 実施の形態1に関する光変換装置の外観斜視図。1 is an external perspective view of a light conversion device according to Embodiment 1. FIG. 実施の形態1に関する光変換装置の内部を示す図。FIG. 3 shows an inside of the light conversion device according to the first embodiment. 実施の形態2に関する光変換装置の外観斜視図。FIG. 6 is an external perspective view of a light conversion device according to Embodiment 2. 実施の形態2に関する光変換装置を内部を示す図。The figure which shows the inside of the optical converter regarding Embodiment 2. FIG. 実施の形態3に関する光変換装置を示す透視図。FIG. 9 is a perspective view showing a light conversion device according to Embodiment 3.

以下、適宜図面を参照しながら、実施の形態を詳細に説明する。但し、必要以上に詳細な説明は省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明や実質的に同一の構成に対する重複説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長になるのを避け、当業者の理解を容易にするためである。   Hereinafter, embodiments will be described in detail with reference to the drawings as appropriate. However, more detailed description than necessary may be omitted. For example, detailed descriptions of already well-known matters and repeated descriptions for substantially the same configuration may be omitted. This is to avoid the following description from becoming unnecessarily redundant and to facilitate understanding by those skilled in the art.

なお、発明者は、当業者が本開示を十分に理解するために添付図面および以下の説明を提供するのであって、これらによって特許請求の範囲に記載の主題を限定することを意図するものではない。
(実施の形態1)
以下、図1〜図5を用いて、実施の形態1を説明する。
The inventor provides the accompanying drawings and the following description in order for those skilled in the art to fully understand the present disclosure, and is not intended to limit the subject matter described in the claims. Absent.
(Embodiment 1)
The first embodiment will be described below with reference to FIGS.

図1は本開示の光変換装置に使用できる投写表示装置700の構成を示す図である。図1において、1は複数個の青色レーザダイオード2と、これら青色レーザダイオード2の青色光を平行化してなるコリメータレンズ3と、コリメータレンズ3から出力される青色光を集光する集光レンズ4から構成される励起光源である。   FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a projection display device 700 that can be used in the light conversion device of the present disclosure. In FIG. 1, reference numeral 1 denotes a plurality of blue laser diodes 2, a collimator lens 3 formed by collimating the blue light of these blue laser diodes 2, and a condensing lens 4 that collects blue light output from the collimator lens 3. An excitation light source composed of

5は集光レンズ4から出射される青色光が入射され、平行光に変換するレンズである。レンズ5から出射された青色光は青色光を透過し緑色光を反射するダイクロイックミラー6を通過し、一対の凸レンズからなる集光/平行化レンズ7に入射する。   Reference numeral 5 denotes a lens that receives blue light emitted from the condenser lens 4 and converts it into parallel light. The blue light emitted from the lens 5 passes through a dichroic mirror 6 that transmits blue light and reflects green light, and is incident on a condensing / parallelizing lens 7 formed of a pair of convex lenses.

集光/平行化レンズ7に入射された青色光は、図2にその詳細を示す蛍光体ホイール装置8の蛍光体ホイール81に環状に塗布され蛍光体層として形成された緑色蛍光体82に図3に示されるように集光され、緑色蛍光体82を励起する。蛍光体ホイール装置8はモータ83によって蛍光体ホイール81を回転駆動するようになっている。これによって蛍光体はそこに集光される青色の励起光による焼付が防止される。尚、図2(b)は図2(a)の平面図においてA−A’線で緑色蛍光体82を断面した側面図である。   The blue light incident on the condensing / collimating lens 7 is applied to the green phosphor 82 formed as a phosphor layer in a ring form on the phosphor wheel 81 of the phosphor wheel device 8 whose details are shown in FIG. 3 is condensed to excite the green phosphor 82. The phosphor wheel device 8 is configured to rotationally drive the phosphor wheel 81 by a motor 83. As a result, the phosphor is prevented from being burned by the blue excitation light collected there. FIG. 2B is a side view of the green phosphor 82 taken along the line A-A ′ in the plan view of FIG.

励起光によって励起され蛍光体ホイール81の緑色蛍光体82から発光される緑色光は、集光/平行化レンズ7に入射し平行化されてダイクロイックミラー6に出射される。ダイクロイックミラー6は、集光/平行化レンズ7からの緑色光を反射し、緑色を透過し赤色を反射するダイクロイックミラー9に緑色光を出射する。   The green light excited by the excitation light and emitted from the green phosphor 82 of the phosphor wheel 81 is incident on the condensing / collimating lens 7, collimated, and emitted to the dichroic mirror 6. The dichroic mirror 6 reflects the green light from the condensing / parallelizing lens 7 and emits the green light to the dichroic mirror 9 that transmits green and reflects red.

10は赤色LED(発光ダイオード)11と一対の凸レンズからなる平行化レンズ12からなる赤色光源であり、赤色LED11からの赤色光は平行化レンズ12で平行化されてダイクロイックミラー9に対して出射される。   A red light source 10 includes a red LED (light emitting diode) 11 and a collimating lens 12 including a pair of convex lenses. Red light from the red LED 11 is collimated by the collimating lens 12 and emitted to the dichroic mirror 9. The

平行化レンズ12から出射される赤色光はダイクロイックミラー9で反射されて、赤色光と緑色光を透過し青色光を反射するダイクロイックミラー13に入射する。   The red light emitted from the collimating lens 12 is reflected by the dichroic mirror 9 and enters the dichroic mirror 13 that transmits the red light and the green light and reflects the blue light.

14は青色LED(発光ダイオード)15と一対の凸レンズからなる平行化レンズ16からなる青色光源であり、青色LE15からの青色光は平行化レンズ16で平行化されてダイクロイックミラー13に対して出射される。   A blue light source 14 includes a blue LED (light emitting diode) 15 and a collimating lens 16 including a pair of convex lenses. Blue light from the blue LE 15 is collimated by the collimating lens 16 and emitted to the dichroic mirror 13. The

このようにして、蛍光体ホイール装置8からの緑色光はダイクロイックミラー6で反射された後、ダイクロイックミラー9、13を通過して集光レンズ17に入射する。赤色光源10から出射され赤色光はダイクロイックミラー9で反射されてダイクロイックミラー13を通過し集光レンズ17に入射する。青色光源14から出射された青色光はダイクロイックミラー13で反射され集光レンズ17に入射される。   In this way, the green light from the phosphor wheel device 8 is reflected by the dichroic mirror 6, then passes through the dichroic mirrors 9 and 13 and enters the condenser lens 17. The red light emitted from the red light source 10 is reflected by the dichroic mirror 9, passes through the dichroic mirror 13, and enters the condenser lens 17. The blue light emitted from the blue light source 14 is reflected by the dichroic mirror 13 and enters the condenser lens 17.

集光レンズ17は緑色光、赤色光、青色光を集光してロッドインテグレータ18の一端面に出射する。ロッドインレグレター18の他端面から出射される出射光はリレーレンズ19、20を通過して全反射ミラー21に出射される。   The condensing lens 17 condenses the green light, the red light, and the blue light and emits them to one end surface of the rod integrator 18. The outgoing light emitted from the other end surface of the rod retractor 18 passes through the relay lenses 19 and 20 and is emitted to the total reflection mirror 21.

全反射ミラー21で反射された光はレンズ23を通過してDMD(Digital Mirror Device)24に入射される。DMD24は入射される光を映像信号で変調しレンズ23を通して投写レンズ25に対して出射する。投写レンズ25は、入射された光を図示しないスクリーンに拡大投射する。   The light reflected by the total reflection mirror 21 passes through the lens 23 and enters a DMD (Digital Mirror Device) 24. The DMD 24 modulates incident light with a video signal and outputs the modulated light to the projection lens 25 through the lens 23. The projection lens 25 enlarges and projects incident light onto a screen (not shown).

上記のように励起光源1からの励起光は蛍光ホイール81上の緑色蛍光体82を励起し、蛍光発光を発生させるが、全てが蛍光発光に変換されるのではなく、一部が熱に変わり緑色蛍光体82の温度を上昇させてしまう。緑色蛍光体82は温度が上昇すると光変換効率が低下したり、緑色蛍光体82を蛍光体ホイール81上に形成するためのバインダが熱変色等を起こしたりてしまうため蛍光体ホイール81をモータ83に取り付け回転させることで温度上昇を抑えている。   As described above, the excitation light from the excitation light source 1 excites the green phosphor 82 on the fluorescent wheel 81 to generate fluorescent light emission, but not all is converted into fluorescent light emission, but part is changed to heat. The temperature of the green phosphor 82 is raised. When the temperature of the green phosphor 82 rises, the light conversion efficiency decreases, or the binder for forming the green phosphor 82 on the phosphor wheel 81 causes thermal discoloration. The temperature rise is suppressed by rotating it attached to.

しかしながら、投写表示装置の高輝度化とともに、励起光の光も強くなり、蛍光体を回転させるだけでは冷却性能が不足してきており、冷却風により蛍光体を冷却する必要がある。   However, as the brightness of the projection display device increases, the excitation light also becomes stronger, and the cooling performance is insufficient only by rotating the phosphor, and it is necessary to cool the phosphor with cooling air.

このため、本実施の形態では、図4及び図5に示すような構成によって蛍光体の冷却を行っている。図4において、26は扁平直方体状をなした金属製の蛍光体ホイールケースであって、密閉空間を形成する。図5は図4の蛍光体ホイールケース26の一側面261を除去して内部構造を示す図である。   For this reason, in the present embodiment, the phosphor is cooled by the configuration as shown in FIGS. In FIG. 4, 26 is a metallic phosphor wheel case having a flat rectangular parallelepiped shape, and forms a sealed space. FIG. 5 is a view showing the internal structure by removing one side 261 of the phosphor wheel case 26 of FIG.

蛍光体ホイールケース26の一端面には複数金属性の放熱フィン構造が形成されてなる熱交換器27が設けられる。28は蛍光体ホイールケース26内部の空気を循環するための送風機(シロッコファン)であって、吸入口281から吸い込まれた空気は排気口282から送出される。蛍光体ホイールケース26の内部には、内部の空気を循環させる循環経路Cを形成する隔壁29が蛍光体ホイールケース26に一体的に形成される。   A heat exchanger 27 in which a plurality of metallic radiation fin structures are formed is provided on one end surface of the phosphor wheel case 26. Reference numeral 28 denotes a blower (sirocco fan) for circulating the air inside the phosphor wheel case 26, and the air sucked from the suction port 281 is sent out from the exhaust port 282. Inside the phosphor wheel case 26, a partition wall 29 is integrally formed with the phosphor wheel case 26 to form a circulation path C for circulating the air inside.

隔壁29は送風機28の外周に沿うように形成された「し」の字型部分291と、「し」の字の上端と連接し蛍光体ホイールケース26の上面と略平行に設けられる「一」の部分292とからなり、送風機28の排気口282は「し」の字部分261の上端側に配置され熱交換器27に対抗して設けられる。   The partition wall 29 is formed along the outer periphery of the blower 28, and a “one” -shaped portion 291 is connected to the upper end of the “shi” character, and is provided substantially parallel to the upper surface of the phosphor wheel case 26. The exhaust port 282 of the blower 28 is disposed on the upper end side of the “shi” -shaped portion 261 and is provided to oppose the heat exchanger 27.

蛍光体ホイール装置8は隔壁29によって囲まれるように蛍光体ホイールケース26のほぼ中央部の下側に配備され、送風機28から吹き出され風が蛍光体ホイール81に当たるようになっている。   The phosphor wheel device 8 is disposed substantially below the center of the phosphor wheel case 26 so as to be surrounded by the partition walls 29, and blows out from the blower 28 so that the wind strikes the phosphor wheel 81.

集光/平行化レンズ7は蛍光体ホイールケース26の略中央部に開設された開口に取り付け部材を介して隙間なく嵌め込まれ、開口を施蓋するように配置される。従って、蛍光体ホイールケース26の外部から集光/平行化レンズ7に入射した励起光は集光/平行化レンズ7を通って蛍光体ホイールケース26の内部に配備された蛍光体ホイール81の緑色蛍光体を励起する。   The condensing / collimating lens 7 is fitted in an opening formed at a substantially central portion of the phosphor wheel case 26 without a gap through an attachment member, and is arranged so as to cover the opening. Therefore, the excitation light incident on the condensing / parallelizing lens 7 from the outside of the phosphor wheel case 26 passes through the condensing / parallelizing lens 7 and is green on the phosphor wheel 81 provided inside the phosphor wheel case 26. Excites the phosphor.

緑色蛍光体が励起されると、蛍光体で蛍光光が発光するとともに熱が発生する。上述したように送風機28からの風は蛍光体ホイール81の蛍光体の発光部を含む蛍光体に当たり、蛍光体の熱を奪い、蛍光体の熱で温められた風は熱交換器27に当たる。温められた風は熱交換器27で熱が奪われ隔壁の「一」の字部分292の上側を通って送風機28の吸気口281に戻る。   When the green phosphor is excited, the phosphor emits fluorescent light and generates heat. As described above, the wind from the blower 28 hits the phosphor including the phosphor light emitting portion of the phosphor wheel 81, deprives the phosphor of heat, and the wind warmed by the heat of the phosphor strikes the heat exchanger 27. The warmed wind is deprived of heat by the heat exchanger 27 and returns to the air inlet 281 of the blower 28 through the upper side of the “one” -shaped portion 292 of the partition wall.

このように、送風機28の風は一方向に流れ、図5の矢印で示す循環経路Cで循環することにより、励起された蛍光体の熱によって温められた風は、循環経路上に配置された熱交換器27によって、蛍光体ホイールケース26内外との熱の授受が行われることになる。従って、熱交換器27で熱が奪われ、冷却された風は送風機28に戻り、再度蛍光体を冷却するために利用される。   In this way, the wind of the blower 28 flows in one direction and circulates in the circulation path C indicated by the arrow in FIG. 5, so that the wind warmed by the heat of the excited phosphor is disposed on the circulation path. Heat exchange between the inside and outside of the phosphor wheel case 26 is performed by the heat exchanger 27. Therefore, heat is removed by the heat exchanger 27 and the cooled air returns to the blower 28 and is used to cool the phosphor again.

このように本実施の形態によれば、蛍光体ホイール81上の緑色蛍光体82は送風機28で直接冷却されるため、光変換効率の向上が図れ、蛍光光の明るさを増すことが可能となる。また、蛍光体を塗布するために使用させるバインダ等の信頼性も確保できる。さらに、蛍光体ホイールケース26により密閉された空間内での風の循環であるので、埃の焼き付き等に光出力低減を引き起こすことはない。   Thus, according to the present embodiment, since the green phosphor 82 on the phosphor wheel 81 is directly cooled by the blower 28, the light conversion efficiency can be improved and the brightness of the fluorescent light can be increased. Become. Further, the reliability of the binder used for applying the phosphor can be secured. Further, since the wind is circulated in the space sealed by the phosphor wheel case 26, the light output is not reduced due to dust seizure or the like.

従って、実施の形態1に記載の光源装置を用いることによって、投写表示装置として安定した輝度の確保を長期間保持できる。   Therefore, by using the light source device described in Embodiment 1, it is possible to maintain a stable luminance for a long time as a projection display device.

(実施の形態2)
次に実施の形態2について図6と図7を用いて説明する。
(Embodiment 2)
Next, Embodiment 2 will be described with reference to FIGS.

説明の便宜上、実施の形態1と同一部分には同一符号を付し、その説明は省略する。図6において、26は扁平直方体状をなした金属製の蛍光体ホイールケースであって、密閉空間を形成する。図7は図6の蛍光体ホイールケース26の一側面261を除去し内部構造を示す図である。   For convenience of explanation, the same parts as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted. In FIG. 6, reference numeral 26 denotes a metal phosphor wheel case having a flat rectangular parallelepiped shape, which forms a sealed space. FIG. 7 is a view showing the internal structure by removing one side 261 of the phosphor wheel case 26 of FIG.

実施の形態2と実施の形態1とで異なる点は、内部に冷媒が循環する冷却配管100が熱交換器27に接続されるとともに蛍光体ホイールケース26の周囲に配置されている。冷却配管100の内部の冷媒は図示しないポンプによって循環され、熱交換器27で奪ったケース内部の熱は冷媒によってケース外部の図示しない放熱部で放熱され循環する構造となっている。   The difference between the second embodiment and the first embodiment is that a cooling pipe 100 in which a refrigerant circulates is connected to the heat exchanger 27 and arranged around the phosphor wheel case 26. The refrigerant inside the cooling pipe 100 is circulated by a pump (not shown), and the heat inside the case taken away by the heat exchanger 27 is radiated and circulated by a refrigerant at a heat radiating part (not shown) outside the case.

この実施の形態では、実施の形態1における効果に加えて、内部に冷媒が循環する冷却配管を使用しているので、更に冷却効果を高めることができる。   In this embodiment, in addition to the effects in the first embodiment, the cooling pipe in which the refrigerant circulates is used, so that the cooling effect can be further enhanced.

(実施の形態3)
次に実施の形態3について図8を用いて説明する。
(Embodiment 3)
Next, Embodiment 3 will be described with reference to FIG.

説明の便宜上、実施の形態1と同一部分には同一符号を付し、その説明は省略する。内部を透視して示す図8において、密閉空間を形成する直方体状の金属製の蛍光体ホイールケース26の熱交換構造が実施の形態1と異なる。   For convenience of explanation, the same parts as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted. In FIG. 8 showing the inside through, the heat exchange structure of a rectangular metal-made phosphor wheel case 26 that forms a sealed space is different from that of the first embodiment.

すなわち、本実施の形態では、蛍光体ホイールケース26の内部にある送風機28の排気口282から送風される風の循環経路上に、複数のフィンから構成される吸熱部300が配置され、複数のフィンから構成される放熱部400が蛍光体ホイールケース26の一側面を挟んで対抗配置されるとともにと、吸熱部300と放熱部400がヒートパイプ500で接続されている。   That is, in the present embodiment, the heat absorption part 300 composed of a plurality of fins is arranged on the circulation path of the wind blown from the exhaust port 282 of the blower 28 inside the phosphor wheel case 26, The heat-absorbing part 400 and the heat-dissipating part 400 are connected by the heat pipe 500 while the heat-dissipating part 400 composed of fins is disposed to face the one side surface of the phosphor wheel case 26.

従って、吸熱部300でケース内部の熱を吸収し、ヒートパイプ500でその熱が放熱部400に伝導し、放熱部400で放熱されることになる。   Therefore, the heat absorption part 300 absorbs heat inside the case, the heat pipe 500 conducts the heat to the heat radiation part 400, and the heat radiation part 400 radiates heat.

この実施の形態3では、実施の形態1に記載の効果に加え、実施の形態1よりも高い冷却効果が得られる。また、実施の形態2のような冷媒を用いていないので、それを循環させるポンプを必要としない。   In the third embodiment, in addition to the effects described in the first embodiment, a cooling effect higher than that in the first embodiment can be obtained. Moreover, since the refrigerant | coolant like Embodiment 2 is not used, the pump which circulates it is not required.

以上のように、本出願において開示する技術の例示として、実施の形態1〜3を説明した。しかしながら、本開示における技術は、これに限定されず、適宜、変更、置き換え、付加、省略などを行った実施の形態にも適用可能である。また、上記実施の形態1〜3で説明した各構成要素を組み合わせて、新たな実施の形態とすることも可能である。   As described above, Embodiments 1 to 3 have been described as examples of the technology disclosed in the present application. However, the technology in the present disclosure is not limited to this, and can also be applied to an embodiment in which changes, replacements, additions, omissions, and the like are appropriately performed. Moreover, it is also possible to combine each component demonstrated in the said Embodiment 1-3 and it can also be set as new embodiment.

以上のように、本開示における技術の例示として、実施の形態を説明した。そのために、添付図面および詳細な説明を提供した。   As described above, the embodiments have been described as examples of the technology in the present disclosure. For this purpose, the accompanying drawings and detailed description are provided.

したがって、添付図面および詳細な説明に記載された構成要素の中には、課題解決のために必須な構成要素だけでなく、上記技術を例示するために、課題解決のためには必須でない構成要素も含まれ得る。そのため、それらの必須ではない構成要素が添付図面や詳細な説明に記載されていることをもって、直ちに、それらの必須ではない構成要素が必須であるとの認定をするべきではない。   Accordingly, among the components described in the accompanying drawings and the detailed description, not only the components essential for solving the problem, but also the components not essential for solving the problem in order to illustrate the above technique. May also be included. Therefore, it should not be immediately recognized that these non-essential components are essential as those non-essential components are described in the accompanying drawings and detailed description.

また、上述の実施の形態は、本開示における技術を例示するためのものであるから、特許請求の範囲またはその均等の範囲において種々の変更、置き換え、付加、省略などを行うことができる。   Moreover, since the above-mentioned embodiment is for demonstrating the technique in this indication, a various change, replacement, addition, abbreviation, etc. can be performed in a claim or its equivalent range.

本発明は、光変換装置及びこれを備えた投写表示装置に適応可能である。   The present invention is applicable to a light conversion device and a projection display device including the light conversion device.

1 励起光源
2 青色レーザダイオード
6、9、13 ダイクロイックミラー
7 集光/平行化レンズ
4、17 集光レンズ
8 蛍光体ホイール装置
24 DMD
25 投写レンズ
26 蛍光体ホイールケース
27 熱交換器
28 送風機
29 隔壁
82 緑色蛍光体
83 モータ
100 冷却配管
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Excitation light source 2 Blue laser diode 6, 9, 13 Dichroic mirror 7 Condensing / collimating lens 4, 17 Condensing lens 8 Phosphor wheel device 24 DMD
25 Projection lens 26 Phosphor wheel case 27 Heat exchanger 28 Blower 29 Bulkhead 82 Green phosphor 83 Motor 100 Cooling piping

Claims (6)

蛍光体層が形成され、モータによって回転駆動される蛍光体ホイールが取り付けられた蛍光体ホイール装置と、
前記蛍光体層の蛍光体発光部に風を送風する送風機と、
前記蛍光体ホイール装置及び送風機を収容するとともに前記送風機の風が一方向に流れるように形成された循環経路を有し、密閉空間を構成する蛍光体ホイールケースと、
前記循環経路上に配置され蛍光体ホイールケース内外との熱の授受を行う熱交換器と、
前記蛍光体ホイールケースに開設された開口を施蓋する如く配置され、蛍光体を励起させる励起光を通し、かつ蛍光体で発した発光光を集光する光学レンズを備えていることを特徴とする光変換装置。
A phosphor wheel device in which a phosphor layer is formed and a phosphor wheel that is rotationally driven by a motor is attached;
A blower for blowing wind to the phosphor light emitting part of the phosphor layer;
A phosphor wheel case that houses the phosphor wheel device and the blower and has a circulation path formed so that the wind of the blower flows in one direction, and forms a sealed space;
A heat exchanger arranged on the circulation path for transferring heat to and from the inside and outside of the phosphor wheel case;
It is arranged so as to cover the opening provided in the phosphor wheel case, and includes an optical lens that passes excitation light that excites the phosphor and condenses the emitted light emitted from the phosphor. To convert light.
前記蛍光体ホイールケースが金属で形成されていることを特徴とする請求項1に記載の光変換装置。   The light conversion device according to claim 1, wherein the phosphor wheel case is made of metal. 蛍光体ホイールケースの一部にフィン構造が形成されていることを特徴とする請求項2記載の光変換装置。   3. The light conversion device according to claim 2, wherein a fin structure is formed in a part of the phosphor wheel case. 内部に冷媒が循環するパイプが蛍光体ホイールケースの周囲に配置されている熱交換器であることを特徴とする請求項2記載の光変換装置。   3. The light conversion device according to claim 2, wherein the pipe in which the refrigerant circulates is a heat exchanger arranged around the phosphor wheel case. 熱交換器がヒートパイプの両端にフィンが形成されていることを特徴とする請求項1に記載の光変換装置。   The light conversion device according to claim 1, wherein the heat exchanger has fins formed at both ends of the heat pipe. 請求項1から請求項5のいずれか1項に記載の光変換装置と、蛍光体を励起させる光源と、投写画像を形成する表示素子と、光源、光変換装置、表示素子及び投写レンズとの間を光学的に接続する光学部品とを備えることを特徴とする投写表示装置。   A light conversion device according to any one of claims 1 to 5, a light source that excites a phosphor, a display element that forms a projection image, a light source, a light conversion device, a display element, and a projection lens. A projection display device comprising: an optical component that optically connects the two.
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