JP4492174B2 - 液晶表示装置 - Google Patents
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Description
従来の液晶パネルモジュールに直接風を当てる冷却方式では、長時間使用すると空気中に浮遊する埃や塵、煙草の煙などが液晶パネルモジュール表面に付着する。埃や塵などが付着すると液晶パネルモジュールの画素寸法が小さいため(例えば10〜30μm角)、画素を遮ったりすることになる。この状態で画像を投射すると画像にゴミがそのまま影として写ってしまう。
また、スクリーン投影面積の大型化や輝度向上のために、液晶パネルモジュールに入射する光強度が益々増加する傾向にあり、発熱量自体も増加してきているため、液晶パネルモジュールおよび液晶パネルモジュール前後に配置される偏光膜(板)の温度上昇が大きな問題となってきており、液晶パネルモジュール部の冷却能力向上が要望されている。
つまり、液晶表示装置が高輝度化、小型化すると、液晶パネルモジュールや偏光板からの発熱量や発熱密度が増加する。これを空冷するには、冷却ファンを大型化するか高速回転させて流速(流量)を大きくしなければならない。しかし、いずれも冷却ファンの騒音が増加する。
また、液晶パネルモジュールや偏光板を直接液体で冷却する方法では、冷却能力は高い反面、液体の温度分布による密度変化、流速分布などが原因で屈折率に分布が発生し、画像が揺らぐ、歪むなどの問題が発生する。
図1は、実施例1の液晶冷却ユニット1の縦断面図である。
図2は、図1の側面形状である。
図3および図4は、液晶冷却ユニット1の組立て状態を示す図である。
図5は、液晶冷却ユニット1を組み込んだ液晶プロジェクタの構成図である。
詳細は、後述の本液晶冷却ユニット1を適用した液晶表示装置の全体構成で説明するが、冷却ジャケット5の環状流路には冷却媒体が流れているため、冷却ジャケット5は、冷却媒体で冷却されて液晶パネルモジュール2や偏光膜3に比べ温度が低く保たれている。そのため、偏光膜3で発生した熱は高熱伝導率(40 W/(m・K) 程度)のサファイヤ板4、冷却ジャケット5を伝導し、冷却媒体に伝達する。
また、同様に、液晶パネルモジュール2で発生した熱は光透過性高熱伝導物質層6、サファイヤ板4および冷却ジャケット5を伝導し、冷却媒体に伝達する。これにより、液晶パネルモジュール2と偏光膜3で発生した熱が冷却媒体により冷却される。
光源12からの白色光は、第1レンズアレイ13、第2レンズアレイ14、偏光変換素子15および集光レンズ16を経て、ダイクロイックミラ17で青色光と赤+緑色光に分割される。分割された青色光はコンデンサーレンズ18と図1で示した液晶冷却ユニット1を経て、色合成プリズム19に入射する。
本実施例における液晶冷却ユニット1、ポンプ29および放熱ユニット30は、以下の順序で配管してある。青色用液晶冷却ユニット1 ⇒ 緑色用液晶冷却ユニット1 ⇒ 赤色用液晶冷却ユニット1 ⇒ ポンプ29 ⇒ 放熱ユニット30 ⇒ 青色用液晶冷却ユニット1の順である 。さらに、光源12、電器部品ユニット28および放熱ユニット30からの熱を強制空冷するために空冷ファン31が設けてある。
図6は、液晶冷却ユニット50の縦断面図である。
図7は、図6の側面図である。
実施例2の液晶冷却ユニット50は、液晶パネルモジュール2、偏光膜3が塗布または貼り付けられたサファイヤ板4、環状内部流路を有する冷却ジャケット5(例えばアルミ製)、サファイヤ板4と冷却ジャケット5間の熱伝導を促進するための高熱伝導物質層51、および、サファイヤ板4と液晶パネルモジュール2間の熱伝導を促進するための光透過性高熱伝導物質層6(例えばシリコングリスなど)により構成される。冷却ジャケット5には、放熱フィン7、環状流路に冷却媒体(例えば水)を導入、導出するための導入口8と排出口9が設けられている。この環状流路には蓋板10および、冷却媒体が導入口8から一周して排出口9に向かって流すための仕切板11(図11に示す)が設けられている。
本実施例は、サファイヤ板4と冷却ジャケット5は高熱伝導物質層51(図7ではリング状)を介した接触構造である。
冷却ジャケット5の環状流路には冷却媒体が流れているため、冷却ジャケット5は、冷却媒体で冷却されて液晶パネルモジュール2や偏光膜3に比べ温度が低く保たれている。そのため、偏光膜3で発生した熱は高熱伝導率(40 W/(m・K) 程度)のサファイヤ板4、高熱伝導物質層51、および冷却ジャケット5を伝導し、冷却媒体に伝達する。また、同様に、液晶パネルモジュール2で発生した熱は光透過性高熱伝導物質層6、サファイヤ板4、高熱伝導物質層51、および、冷却ジャケット5を伝導し、冷却媒体に伝達する。これにより、液晶パネルモジュール2と偏光膜3で発生した熱が冷却媒体により冷却される。
図8は、液晶冷却ユニット60の縦断面図である。
図9は、図8の側面図である。
実施例3の液晶冷却ユニット60は、液晶パネルモジュール2、光透過領域外に環状内部流路を有し、光透過領域に偏光膜3が塗布または貼り付けられたサファイヤ板61、および、サファイヤ板61と液晶パネルモジュール2間の熱伝導を促進するための光透過性高熱伝導物質層6(例えばシリコングリスなど)により構成される。サファイヤ板61は、流路を形成するための蓋板62、環状流路に冷却媒体(例えば水)を導入、導出するための導入口63と排出口64、および冷却媒体を導入口63から排出口64に向かって流すための仕切板65(図9に示す)からなる。
図10は、液晶冷却ユニット70の縦断面図である。
図10において、液晶パネルモジュール2、光透過領域外にフィン72を有し、光透過領域に偏光膜3が塗布または貼り付けられたサファイヤ板71、および、サファイヤ板71と液晶パネルモジュール2間の熱伝導を促進するための光透過性高熱伝導物質層6(例えばシリコングリスなど)により構成される。
図11は、液晶冷却ユニット80の縦断面図である。
図11において、全体構造は図1に示した実施例1の液晶冷却ユニット1と同様である。実施例5では、冷却ジャケット5での冷却能力を高めるために冷却ジャケット5を光の入射、出射方向に大きくしたものであり、液晶パネルモジュール2と偏光膜3の発熱量が増加した場合においても、実施例1と同様の効果が得られる。
全体構造は図1に示した実施例1の液晶冷却ユニット1と同様である。しかし、実施例6では、冷却ジャケット5の冷却媒体の導入口8と排出口9が冷却ジャケット5の外周面に設けることによって、実施例1と同様の効果が得られる。
実施例7では、光出射側のサファイヤ板4の偏光膜51を液晶パネルモジュール2側に設けることによって、実施例1と同様の効果が得られる。
図15に示す実施例は1台のポンプ29と1個の放熱ユニット30を用いて、3個の液晶冷却ユニット1に冷却媒体を一巡する様に循環する方式である。この方式は配管が単純な反面、徐々に冷却媒体の温度が上昇するために、放熱ユニットで冷却された冷却媒体を3個の液晶冷却ユニットうちで、発熱量の大きい青、緑、赤の順に循環させるなどの工夫が必要である。
図21に示す液晶パネルモジュール2は液晶203を対向基板201と素子基板203で挟み込んで液晶パネル200を形成し、更に、この液晶パネル200を保護するために、2枚の石英などの透明基板204、205で挟み込んで、ケース体206、ケース体に設けた突起207と保持枠208でモジュール化した構造である。
Claims (2)
- 光源からの光がレンズと入射側偏光板を通して複数の液晶パネルモジュールに入射し、出射側偏光板を介してスクリーン上の画像を投影する液晶表示装置において、
前記複数の液晶パネルモジュールのそれぞれに組み合わされた熱伝導性材と、これらの熱伝導性材に接着された冷却ジャケットとを備えた複数の液晶冷却ユニットを有し、
前記冷却ジャケットは、環状流路と、この環状流路に取り付けられた冷却媒体を導入・導出するための導入口と排出口と、前記冷却媒体を導入口から一周して前記排出口に向かって流すための仕切板とを備えて成り、
前記冷却ジャケットは、前記冷却媒体が複数の前記液晶冷却ユニットを一巡するように単純配管にて接続されてなり、
前記冷却媒体は発熱量が大きい前記液晶冷却ユニットの順に循環することを特徴とする液晶表示装置。 - 請求項1記載の液晶表示装置において、
前記冷却媒体は発熱量の大きい青、緑、赤の順の前記液晶パネルモジュールを循環することを特徴とする液晶表示装置。
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