WO2010109657A1 - 電子機器および冷却方法 - Google Patents
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- G03B21/00—Projectors or projection-type viewers; Accessories therefor
- G03B21/14—Details
- G03B21/16—Cooling; Preventing overheating
Definitions
- the present invention relates to an electronic device having a cooling mechanism and a cooling method.
- an electronic device having a housing such as a projection type image display device
- hot air generated in each part of the electronic device may accumulate in the housing, and the temperature in the housing may increase.
- the temperature in the housing exceeds a certain level, the reliability and life of each component of the electronic device is reduced.
- such an electronic device is generally provided with a cooling mechanism for exhausting hot air in the casing to the outside of the casing and suppressing a temperature rise in the casing.
- outside air is taken into the housing from the air inlet provided in the housing using the intake fan, and the taken-in outside air is exhausted outside the housing from the exhaust port provided in the housing using the exhaust fan.
- An air-cooling type cooling mechanism is known.
- a flow of outside air is generated from the intake port to the exhaust port in the housing, and the hot air in the housing is guided to the exhaust port by the flow of the outside air, and is exhausted from the exhaust port to the outside of the housing together with the outside air. Is done. Thereby, the temperature rise in a housing
- the hot air is not sufficiently exhausted, and the temperature rise in the housing may not be suppressed.
- the exhaust is not sufficiently performed and the temperature in the housing rises.
- Patent Document 1 describes a projector device that can suppress a temperature rise in a housing even when there is an obstacle near the exhaust port.
- a movable louver whose opening / closing angle can be changed is provided at the exhaust port.
- the opening / closing angle of the movable louver is changed, the exhaust direction of the outside air exhausted from the exhaust port is changed.
- the projector device includes an obstacle sensor that detects whether there is an obstacle in the exhaust direction of the outside air, and a temperature sensor that detects the temperature in the housing.
- the projector device adjusts the opening / closing angle of the movable louver based on the detection result of the obstacle sensor so that there is no obstacle in the exhaust direction.
- the temperature inside the case may rise locally.
- hot air may be concentrated at a certain location in the housing, and the temperature at the location where the hot air is concentrated may increase. If the temperature in the housing rises locally, the reliability and life of the parts at the location where the temperature has risen will decrease, so it is necessary to mitigate this local temperature rise.
- Patent Document 1 has a problem that local temperature rise in the housing cannot be mitigated.
- An object of the present invention is to provide an electronic device and a cooling method that solve the above-mentioned problem that local temperature rise cannot be alleviated.
- An electronic device includes a housing, an intake means for taking outside air into the housing, an exhaust means for exhausting outside air taken in by the intake means, and the intake means and the exhaust means.
- the wind direction adjusting means for adjusting the wind direction, a plurality of temperature sensors for detecting the temperatures of the plurality of detection points in the housing, and the temperatures detected by the plurality of temperature sensors, respectively.
- adjusting means for changing the flow of outside air taken in by the intake means using the wind direction adjusting means.
- the cooling method includes a housing, an intake means for taking outside air into the housing, an exhaust means for exhausting outside air taken in by the intake means to the outside of the housing, the intake means, and the exhaust And a wind direction adjusting unit that adjusts the wind direction, and detects a temperature of each of a plurality of detection points in the housing, and detects the detected temperature. Based on this, the flow of outside air taken in by the intake means is changed using the wind direction adjusting means.
- FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of the projection display device of the first embodiment of the present invention.
- the projection type display device includes a casing 1, an intake section 2, an exhaust section 3, temperature sensors 4A to 4C, a reference temperature sensor 5, a projection section 6, and louvers 7A to 7C. Part 8.
- the intake section 2 includes an intake port 9 and an intake fan 10.
- the air inlet 9 is an opening provided in the housing 1.
- the intake fan 10 takes outside air into the housing 1 from the intake port 9. As a result, the intake section 2 takes outside air into the housing 1.
- the exhaust unit 3 includes an exhaust port 11 and an exhaust fan 12.
- the exhaust port 11 is an opening provided in the housing 1.
- the exhaust fan 12 exhausts outside air taken in from the intake port 9 to the outside of the housing 1 from the exhaust port 11 together with hot air in the housing 1.
- the exhaust unit 3 exhausts the outside air taken in by the intake unit 2 to the outside of the housing 1.
- Each of the temperature sensors 4A to 4C detects a detected temperature that is a temperature of each of a plurality of detection locations in the housing 1, and outputs a temperature signal indicating the detected temperature.
- the temperature signal includes identification information for identifying the temperature sensor that has output the temperature signal.
- the temperature signal is an analog signal.
- the detection location is a position where there is a main electrical component (for example, a CPU 18 described later or a light source (not shown)) whose reliability and life may be reduced when the temperature rises, or a position where the temperature is likely to rise (the intake port 9). And the position of the exhaust port 11).
- a main electrical component for example, a CPU 18 described later or a light source (not shown)
- the temperature sensors 4A to 4C are provided in the vicinity of the detection location.
- the temperature sensor 4A is provided near the intake port 9
- the temperature sensor 4B is provided near the exhaust port 11
- the temperature sensor 4C is provided near the CPU 18.
- the number of temperature sensors is only three in FIG. 1, in reality, a plurality of temperature sensors may be used.
- the reference temperature sensor 5 detects a reference temperature that is a temperature at a predetermined reference location in the housing 1 and outputs a reference temperature signal indicating the reference temperature.
- the reference temperature signal is an analog signal.
- the reference location is a position where the temperature is kept relatively constant, which is away from the heat source component of the projection display device.
- the projection unit 6 projects and displays an image corresponding to the input video signal.
- the projection unit 6 includes a scaler 13, a display device 14, and a projection lens 15, and each unit performs the following processing.
- Scaler 13 converts the resolution of the input video signal to a predetermined resolution.
- the display device 14 projects and displays an image corresponding to the input image signal whose resolution has been converted by the scaler 13 on a projection surface (not shown) via the projection lens 15.
- the louvers 7A to 7C are louvers whose opening / closing angles can be adjusted.
- the louver 7A is provided in the intake port 9, the louver 7B is provided in the exhaust port 11, and the louver 7C is provided between the intake unit 2 and the exhaust unit 3 in the housing 1.
- the louver 7A adjusts the intake direction of the outside air sucked into the housing.
- Louver 7B adjusts the exhaust direction for exhausting outside air to the outside of the housing.
- the louver 7C is an example of a wind direction adjusting means, and adjusts the wind direction in the housing.
- the adjusting unit 8 changes the flow of the outside air taken in from the intake port 9 using the louver 7C based on the temperature detected by each of the temperature sensors 4A to 4C.
- the adjusting unit 8 changes the flow of outside air by adjusting the opening / closing angle of the louver 7C.
- the adjusting unit 8 indicates, for each of the temperature sensors 4A to 4C, the detected temperature indicated by the temperature signal output from the temperature sensor and the reference temperature signal output from the reference temperature sensor 5.
- a comparison value is obtained by comparing with a reference temperature.
- the adjustment unit 8 obtains a difference value between the detected temperature and the reference temperature as a comparison value.
- the adjusting unit 8 may obtain the ratio between the detected temperature and the reference temperature as a comparison value.
- the adjusting unit 8 adjusts the opening / closing angle of the louver 7C based on the obtained difference values, and changes the flow of outside air from the intake port 9 until it is exhausted from the exhaust port 11.
- the adjustment unit 8 determines whether each difference value is included in a predetermined normal range. If there is a difference value that is not included in the normal range, the adjusting unit 8 opens and closes the louvers 7A to 7C so that the air volume of the outside air flowing to the detection point of the temperature sensor with respect to the difference value that is not included in the normal range increases. Adjust the angle.
- the adjustment unit 8 includes an A / D converter 16, a memory 17, a CPU 18, and a louver drive circuit 19, and each unit performs the following processing.
- the A / D converter 16 converts the temperature signal, which is an analog signal output from each of the temperature sensors 4A to 4C, into a digital signal.
- the A / D converter 16 converts the reference temperature signal that is an analog signal output from the reference temperature sensor 5 into a digital signal.
- the memory 17 is a recording medium readable by the CPU 18 and records a program that defines the operation of the CPU 18. In addition, for each piece of identification information of the temperature sensors 4A to 4C, the memory 17 records angle information indicating the opening / closing angle of the louver 7C so that the outside air flowing to the detection location of the temperature sensor increases.
- the CPU 18 reads the program recorded in the memory 17 and executes the read program to realize the following processing.
- the CPU 18 changes the rotational speeds of the intake fan 10 and the exhaust fan 12 according to the reference temperature indicated by the reference temperature signal converted into a digital signal by the A / D converter 16.
- the CPU 18 For each temperature signal converted into a digital signal by the A / D converter 16, the CPU 18 detects the detected temperature indicated by the temperature signal and the reference temperature signal indicated by the reference temperature signal converted by the A / D converter 16 into the digital signal. Find the difference value from the temperature. The CPU 18 determines whether or not each obtained difference value is included in the normal range.
- the CPU 18 identifies a rising point where the temperature has risen based on each difference value. For example, the CPU 18 specifies the detection location of the temperature sensor specified by the identification information included in the temperature signal for the difference value not included in the normal range as the increase location.
- the temperature near the exhaust port 11 rises and the exhaust temperature B rises compared to the intake air temperature A, so the subtraction value X increases in the negative direction.
- the temperature in the vicinity of the intake port 9 rises and the intake air temperature A rises compared to the exhaust gas temperature B, so the subtraction value X increases in the positive direction.
- the louver drive circuit 19 adjusts the opening / closing angle of the louver 7C so that the air volume of the outside air flowing to the ascending position specified by the CPU 18 increases.
- the louver drive circuit 19 opens and closes the opening / closing angle of the louver 7 ⁇ / b> C to the opening / closing angle associated with the identification information of the temperature sensor that detects the temperature of the detected position that is the rising position in the angle information recorded in the memory 17. Adjust.
- the louver drive circuit 19 may gradually adjust the opening / closing angle of the louver 7C until the CPU 18 determines that all the difference values are included in the normal range. In this case, when the CPU 18 determines that all the difference values are included in the normal range, the louver drive circuit 19 determines that the air volume of the outside air flowing to the ascending portion has increased, and ends the adjustment of the opening / closing angle of the louver 7C. And you may fix to the opening-and-closing angle of the louver 7C at that time.
- the louver drive circuit 19 adjusts the opening / closing angle of the louver 7B until the subtraction value X is included in the predetermined range, and the exhaust direction of the outside air Adjust.
- the louver drive circuit 19 adjusts the opening / closing angle of the louver 7A until the subtraction value X is included in the certain range, and the intake direction of the outside air Adjust.
- FIG. 2 is a flowchart for explaining the operation of the projection display device.
- each of the temperature sensors 4A to 4C detects a detected temperature that is a temperature at a detection location of the own temperature sensor, and outputs a temperature signal indicating the detected temperature to the A / D converter 16.
- the reference temperature sensor 5 detects a reference temperature that is the temperature of the reference location, and outputs a reference temperature signal indicating the reference temperature to the A / D converter 16.
- step S2 the A / D converter 16 converts each temperature signal into a digital signal, and outputs each temperature signal converted into the digital signal to the CPU 18.
- the A / D converter 16 converts the reference temperature signal into a digital signal, and outputs the converted reference temperature signal to the CPU 18.
- CPU18 will perform step S3, if each temperature signal and a reference temperature signal are received.
- step S3 for each temperature signal, the CPU 18 obtains a difference value between the detected temperature indicated by the temperature signal and the reference temperature signal indicated by the reference temperature signal. Thereafter, the CPU 18 executes Step S4.
- step S4 the CPU 18 determines whether or not each difference value is included in the normal range, and determines whether or not there is a difference value that is not included in the normal range. If there is a difference value not included in the normal range, the CPU 18 executes Step S5. If there is no difference value not included in the normal range, the CPU 18 ends the operation.
- step S5 the CPU 18 specifies the detection location of the temperature sensor specified by the identification information in the temperature signal for the difference value not included in the normal range as the increase location where the temperature has increased.
- the CPU 18 acquires the opening / closing angle of the louver 7C corresponding to the identification information from the angle information in the memory 17.
- the CPU 18 executes the step S6.
- step S6 the CPU 18 outputs a control signal indicating the acquired opening / closing angle to the louver drive circuit 19.
- the louver drive circuit 19 adjusts the louver 7C to the opening / closing angle indicated by the control signal, and ends the operation.
- the temperature sensors 4A to 4C detect the temperatures of the plurality of detection locations in the housing 1. Based on the temperature detected by each of the temperature sensors 4A to 4C, the adjustment unit 8 changes the flow of outside air taken in by the intake unit 2 using the louver 7C.
- the flow of outside air taken in by the intake section 2 is changed based on the temperatures detected by the temperature sensors 4A to 4C. Therefore, even if the temperature in the housing 1 rises locally, it is possible to increase the amount of air flowing to the location where the temperature has risen, and to mitigate the local temperature rise.
- the reference temperature sensor 5 detects the reference temperature at the reference position in the housing 1.
- the adjustment unit obtains a comparison value for each of the temperature sensors 4A to 4C by comparing the temperature detected by the temperature sensor with the reference temperature detected by the reference temperature sensor 5.
- the adjustment unit 8 changes the flow of outside air based on each comparison value.
- the detected temperature detected by the temperature sensor is compared with the reference temperature to obtain a comparison value.
- the flow of outside air is changed based on the comparison value.
- the adjustment unit 8 determines whether each comparison value is included in a predetermined normal range. If there is a comparison value that is not included in the normal range, the adjusting unit 8 changes the flow of the outside air so that the amount of air flowing to the detected position of the temperature sensor corresponding to the comparison value increases.
- the amount of air flowing to the detection location for the comparison value not included in the normal range increases. Therefore, it is possible to appropriately increase the amount of air flowing to the location where the temperature has risen, and it is possible to appropriately mitigate the local temperature rise.
- the intake port 9 and the intake fan 10 are used as the intake means, and the exhaust port 11 and the exhaust fan 12 are used as the exhaust means.
- a louver 7 is used as a wind direction adjusting means. Therefore, it is possible to use existing parts to change the flow of outside air, and no special parts are required, so it is possible to suppress the cost increase for mitigating local temperature rise Become.
- FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of the projection type image display apparatus of the present embodiment.
- the projection type image display device is different from the projection type image display device shown in FIG. 1 in that the projection unit 6 includes an OSD (On Screen Display) generation circuit 20. .
- OSD On Screen Display
- the OSD generation circuit 20 When the CPU 18 determines that there is a difference value not included in the normal range, the OSD generation circuit 20 generates an alarm video signal indicating an alarm image that is an alarm image.
- the scaler 13 combines the input video signal whose resolution has been converted and the alarm video signal generated by the OSD generation circuit 20 to generate a composite image.
- the display device 14 projects and displays the composite image generated by the scaler 13 on the projection surface via the projection lens 15.
- the projection unit 6 projects and displays an alarm image when there is a comparison value not included in the normal range.
- FIG. 4 is a flowchart for explaining the operation of the projection type image display apparatus of the present embodiment.
- CPU18 will perform step S11, if a raise location is specified by step S5 of FIG.
- step S11 the CPU 18 generates an alarm control signal indicating the ascending point, and outputs the alarm control signal to the OSD generation circuit 20.
- the OSD generation circuit 20 executes step S12.
- step S12 the OSD generation circuit 20 generates an alarm image signal indicating an alarm image showing the rising portion indicated by the alarm control signal, and outputs the alarm image signal to the scaler 13.
- the scaler 13 executes step S13.
- step S13 the scaler 13 combines the alarm image signal and the input video signal whose resolution has been converted to generate a combined image.
- the scaler outputs the composite image to the display device 14.
- the display device 14 Upon receiving the composite image, the display device 14 executes step S14.
- step S14 the display device 14 projects and displays an image corresponding to the composite image on the projection surface via the projection lens 15, and ends the operation.
- the projection unit 6 projects and displays an alarm image when there is a comparison value not included in the normal range.
- a projection type image display device is used as an electronic device
- the present invention can also be applied to a general electronic device having a casing.
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Abstract
電子機器の一例である投射型表示装置は、筐体(1)と、複数の温度センサ(4A~4C)と、基準温度センサ(5)と、投射部(6)と、複数のルーバー(7A~7C)と、調節部(8)と、吸気ファン(10)と、排気ファン(12)とを備える。調節部は、各温度センサで検出された温度と基準温度センサで検出された温度との温度差がそれぞれ正常範囲にあるか否かを判断し、正常範囲にない温度差を示した温度センサの付近を流れる風の量が増大するように、複数のルーバーの角度を調節する。電子機器の筐体内の局所的な温度上昇を緩和することができる。
Description
本発明は、冷却機構を備えた電子機器および冷却方法に関する。
投射型画像表示装置のような筐体を有する電子機器では、その電子機器の各部品で発生した熱気が筐体内に溜まり、筐体内の温度が上昇することがある。筐体内の温度がある程度以上になると、その電子機器の各部品の信頼性や寿命が低下する。このため、このような電子機器には、一般的に、筐体内の熱気を筐体外に排気して、筐体内の温度上昇を抑制するための冷却機構が備わっている。
冷却機構としては、筐体に設けられた吸気口から吸気ファンを用いて外気を筐体内に取り込み、その取り込んだ外気を、筐体に設けられた排気口から排気ファンを用いて筐体外に排気する空冷型の冷却機構が知られている。この空冷型の冷却機構では、筐体内に吸気口から排気口まで外気の流れが発生し、筐体内の熱気は、その外気の流れによって排気口まで導かれ、外気と共に筐体外に排気口から排気される。これにより、筐体内の温度上昇が抑制される。
しかしながら、電子機器の設置場所によっては、熱気の排気が十分に行われず、筐体内の温度上昇を抑制することができない場合がある。例えば、排気口付近に障害物があると、排気が十分に行われず筐体内の温度が上昇する。
特許文献1には、排気口付近に障害物があっても、筐体内の温度上昇を抑制することが可能なプロジェクタ装置が記載されている。
上記のプロジェクタ装置では、開閉角度が変更可能な可動式ルーバーが排気口に設けられる。可動式ルーバーの開閉角度が変更されると、排気口から排気される外気の排気方向が変更される。また、このプロジェクタ装置は、その外気の排気方向に障害物があるか否かを検出する障害物センサと、筐体内の温度を検出する温度センサとを有する。
温度センサにて検出された温度が設定温度以上になると、プロジェクタ装置は、障害物センサの検出結果に基づいて、排気方向に障害物がなくなるように可動式ルーバーの開閉角度を調節する。
これにより、排気口付近に障害物があっても、その障害物を避けて筐体内の外気を排気することが可能になり、筐体内の温度上昇を抑制することが可能になる。
特開平10-90794号公報
電子機器に設置状態によっては、筐体内の温度が局所的に上昇することがある。例えば、電子機器が傾斜のある場所などに設置されると、熱気が筐体内のある箇所に集中し、その熱気が集中した箇所の温度が上昇することがある。筐体内の温度が局所的に上昇すると、その温度が上昇した箇所にある部品の信頼性や寿命が低下するので、この局所的な温度上昇を緩和する必要がある。
局所的な温度上昇を緩和するためには、温度が上昇した箇所を把握するために、筐体内の複数の箇所の温度を比較する必要がある。また、その温度が上昇した箇所に流れる外気の風量を増やすために、筐体内の外気の流れを変更する必要がある。
特許文献1に記載のプロジェクタ装置では、温度センサが一つしか設けられていないため、筐体内の複数の箇所の温度を比較することができない。また、このプロジェクタ装置では、外気の排気方向を変更することはできても、筐体内の外気の流れを変更することはできない。このため、このプロジェクタ装置では、温度の局所的な上昇を把握することができたとしても、温度が上昇した箇所に流れる外気の風量を増やすために、筐体内の外気の流れを変更することができない。
したがって、特許文献1に記載のプロジェクタ装置では、筐体内の局所的な温度上昇を緩和することができないという問題があった。
本発明の目的は、上記の課題である、局所的な温度上昇を緩和することができないという問題を解決する電子機器および冷却方法を提供することである。
本発明による電子機器は、筐体と、前記筐体内に外気を取り込む吸気手段と、前記吸気手段にて取り込まれた外気を前記筐体外に排気する排気手段と、前記吸気手段と前記排気手段との間に設けられ、風向きを調節する風向調節手段と、前記筐体内の複数の検出箇所のそれぞれの温度を検出する複数の温度センサと、前記複数の温度センサのそれぞれにて検出された温度に基づいて、前記吸気手段にて取り込まれた外気の流れを前記風向き調節手段を用いて変更する調節手段と、を含む。
また、本発明による冷却方法は、筐体と、前記筐体内に外気を取り込む吸気手段と、前記吸気手段にて取り込まれた外気を前記筐体外に排気する排気手段と、前記吸気手段と前記排気手段との間に設けられ、風向きを調節する風向調節手段と、を含む電子機器による冷却方法であって、前記筐体内の複数の検出箇所のそれぞれの温度を検出し、前記検出された温度に基づいて、前記吸気手段にて取り込まれた外気の流れを前記風向き調節手段を用いて変更する。
本発明によれば、局所的な温度上昇を緩和することが可能になる。
以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。なお、以下の説明では、同じ機能を有する構成には同じ符号を付け、その説明を省略する場合がある。
図1は、本発明の第一の実施形態の投射型表示装置の構成を示したブロック図である。
図1において、投射型表示装置は、筐体1と、吸気部2と、排気部3と、温度センサ4A~4Cと、基準温度センサ5と、投射部6と、ルーバー7A~7Cと、調節部8とを含む。
吸気部2は、吸気口9と、吸気ファン10とを含む。吸気口9は、筐体1に設けられた開口部である。吸気ファン10は、吸気口9から外気を筐体1内に取り込む。これにより、吸気部2は、筐体1内に外気を取り込むことになる。
排気部3は、排気口11と、排気ファン12とを含む。排気口11は、筐体1に設けられた開口部である。排気ファン12は、吸気口9から取り込まれた外気を、筐体1内の熱気と共に排気口11から筐体1外に排気する。これにより、排気部3は、吸気部2にて取り込まれた外気を筐体1外に排気することになる。
温度センサ4A~4Cのそれぞれは、筐体1内の複数の検出箇所のそれぞれの温度である検出温度を検出し、その検出温度を示す温度信号を出力する。温度信号は、その温度信号を出力した温度センサを識別するための識別情報を含む。また、温度信号は、アナログ信号であるとする。
検出箇所は、温度が上昇すると信頼性や寿命が低下する恐れのある主用電気部品(例えば、後述のCPU18や不図示の光源など)のある位置や、温度が上昇しやすい位置(吸気口9および排気口11の位置)などである。
なお、温度センサ4A~4Cは、その検出箇所付近に設けられる。本実施形態では、温度センサ4Aは、吸気口9付近に設けられ、温度センサ4Bは、排気口11付近に設けられ、温度センサ4Cは、CPU18付近に設けられる。また、なお、温度センサの数は、図1では、3つだけだが、実際には、複数あればよい。
基準温度センサ5は、筐体1内の予め定められた基準箇所の温度である基準温度を検出し、その基準温度を示す基準温度信号を出力する。なお、基準温度信号は、アナログ信号であるとする。また、基準箇所は、投射型表示装置の熱源となる部品から離れた、比較的温度が一定に保たれる位置が望ましい。
投射部6は、入力映像信号に応じた映像を投射して表示する。具体的には、投射部6は、スケーラ13、表示デバイス14および投射レンズ15を含み、各部が以下の処理を行う。
スケーラ13は、入力映像信号の解像度を所定の解像度に変換する。表示デバイス14は、スケーラ13にて解像度が変換された入力映像信号に応じた映像を、投射レンズ15を介して不図示の被投射面に投射して表示する。
ルーバー7A~7Cは、開閉角度が調節可能なルーバーである。ルーバー7Aは、吸気口9に設けられ、ルーバー7Bは、排気口11に設けられ、ルーバー7Cは、筐体1内の吸気部2と排気部3との間に設けられる。
ルーバー7Aは、筐体内に吸気される外気の吸気方向を調節する。ルーバー7Bは、筐体外に外気を排気する排気方向を調節する。ルーバー7Cは、風向き調節手段の一例であり、筐体内の風向きを調節する。
調節部8は、温度センサ4A~4Cのそれぞれにて検出された温度に基づいて、吸気口9から取り込まれた外気の流れを、ルーバー7Cを用いて変更する。なお、調節部8は、ルーバー7Cの開閉角度を調節することで、外気の流れを変更する。
より具体的には、調節部8は、温度センサ4A~4Cのそれぞれに対して、その温度センサから出力された温度信号が示す検出温度と、基準温度センサ5から出力された基準温度信号が示す基準温度とを比較して比較値を求める。本実施形態では、調節部8は、検出温度と基準温度との差分値を比較値として求める。なお、調節部8は、検出温度と基準温度との比率を比較値として求めてもよい。
調節部8は、その求めた各差分値に基づいて、ルーバー7Cの開閉角度を調節して、吸気口9から取り込まれて排気口11から排気されるまでの外気の流れを変更する。
具体的には、調節部8は、各差分値が予め定められた正常範囲に含まれるか否かを判断する。その正常範囲に含まれない差分値があると、調節部8は、その正常範囲に含まれない差分値に対する温度センサの検出箇所に流れる外気の風量が増大するように、ルーバー7A~7Cの開閉角度を調節する。
より具体的には、調節部8は、A/D変換器16と、メモリ17と、CPU18と、ルーバー駆動回路19とを含み、各部が以下の処理を行う。
A/D変換器16は、温度センサ4A~4Cのそれぞれが出力したアナログ信号である温度信号を、ディジタル信号に変換する。また、A/D変換器16は、基準温度センサ5が出力したアナログ信号である基準温度信号を、ディジタル信号に変換する。
メモリ17は、CPU18にて読み取り可能な記録媒体であり、CPU18の動作を規定するプログラムを記録する。また、メモリ17は、温度センサ4A~4Cの識別情報ごとに、その温度センサの検出箇所に流れる外気が増えるようなルーバー7Cの開閉角度を示した角度情報を記録する。
CPU18は、メモリ17に記録されたプログラムを読み取り、その読み取ったプログラムを実行して以下の処理を実現する。
CPU18は、A/D変換器16がディジタル信号に変換した基準温度信号が示す基準温度に応じて吸気ファン10および排気ファン12の回転数を変更する。
CPU18は、A/D変換器16がディジタル信号に変換した温度信号のそれぞれに対して、その温度信号が示す検出温度と、A/D変換器16がディジタル信号に変換した基準温度信号が示す基準温度との差分値を求める。CPU18は、その求めた各差分値が正常範囲に含まれるか否かを判断する。
その正常範囲に含まれない差分値があると、CPU18は、各差分値に基づいて、温度が上昇した上昇箇所を特定する。例えば、CPU18は、正常範囲に含まれない差分値に対する温度信号に含まれる識別情報にて特定される温度センサの検出箇所を、上昇箇所として特定する。
また、CPU18は、温度センサ4Aが出力した温度信号が示す温度(以下、吸気温度Aと称することもある)と、温度センサ4Bが出力した温度信号が示す温度(以下、排気温度Bと称することもある)とを比較して吸排気比較値を求める。以下では、CPU18は、吸気温度Aから排気温度Bを減算した減算値X=A-Bを吸排気比較値として求めるものとする。CPU18は、その減算値Xが予め定められた一定範囲に含まれるか否かを判断する。なお、排気口11付近に障害物があると、排気口11付近の温度が上昇し、吸気温度Aに比べて排気温度Bが上昇するので、減算値Xは負の方向に増大する。一方、吸気口9付近に障害物があると、吸気口9付近の温度が上昇し、排気温度Bに比べて吸気温度Aが上昇するので、減算値Xは正の方向に増大する。
ルーバー駆動回路19は、CPU18が特定した上昇箇所に流れる外気の風量が増えるように、ルーバー7Cの開閉角度を調節する。例えば、ルーバー駆動回路19は、メモリ17に記録された角度情報の中で、その上昇箇所である検出箇所の温度を検出する温度センサの識別情報と対応付けられた開閉角度にルーバー7Cの開閉角度を調節する。
また、ルーバー駆動回路19は、CPU18にて全ての差分値が正常範囲に含まれると判断されるまで、ルーバー7Cの開閉角度を徐々に調節していってもよい。この場合、CPU18にて全ての差分値が正常範囲に含まれると判断されると、ルーバー駆動回路19は、上昇箇所に流れる外気の風量が増えたと判断してルーバー7Cの開閉角度の調節を終了して、その時のルーバー7Cの開閉角度に固定してもよい。
また、CPU18にて減算値Xが一定範囲より小さいと判断された場合、ルーバー駆動回路19は、減算値Xが一定範囲に含まれるまで、ルーバー7Bの開閉角度を調節して、外気の排気方向を調節する。
また、CPU18にて減算値Xが一定範囲より大きいと判断された場合、ルーバー駆動回路19は、減算値Xが一定範囲に含まれるまで、ルーバー7Aの開閉角度を調節して、外気の吸気方向を調節する。
次に動作を説明する。
図2は、投射型表示装置の動作を説明するためのフローチャートである。
ステップS1では、温度センサ4A~4Cのそれぞれは、自温度センサの検出箇所における温度である検出温度を検出し、その検出温度を示す温度信号をA/D変換器16に出力する。また、基準温度センサ5は、基準箇所の温度である基準温度を検出し、その基準温度を示す基準温度信号をA/D変換器16に出力する。A/D変換器16は、各温度信号と、基準温度信号とを受け付けると、ステップS2を実行する。
ステップS2では、A/D変換器16は、各温度信号をディジタル信号に変換し、そのディジタル信号に変換した各温度信号をCPU18に出力する。また、A/D変換器16は、基準温度信号をディジタル信号に変換し、そのディジタル信号に変換した基準温度信号をCPU18に出力する。CPU18は、各温度信号および基準温度信号を受け付けると、ステップS3を実行する。
ステップS3では、CPU18は、温度信号のそれぞれに対して、その温度信号が示す検出温度と基準温度信号が示す基準温度信号との差分値を求める。その後、CPU18は、ステップS4を実行する。
ステップS4では、CPU18は、各差分値が正常範囲に含まれるか否かを判断して、正常範囲に含まれない差分値があるか否かを判断する。CPU18は、正常範囲に含まれない差分値があると、ステップS5を実行し、正常範囲に含まれない差分値がないと、動作を終了する。
ステップS5では、CPU18は、その正常範囲に含まれない差分値に対する温度信号内の識別情報にて特定される温度センサの検出箇所を、温度が上昇した上昇箇所として特定する。CPU18は、その識別情報に対応するルーバー7Cの開閉角度を、メモリ17内の角度情報から取得する。CPU18は、ステップS5を終了すると、ステップS6を実行する。
ステップS6では、CPU18は、その取得した開閉角度を示す制御信号をルーバー駆動回路19に出力する。ルーバー駆動回路19は、制御信号を受け付けると、その制御信号が示す開閉角度に、ルーバー7Cを調整して、動作を終了する。
次に効果を説明する。
本実施形態によれば、温度センサ4A~4Cは、筐体1内の複数の検出箇所のそれぞれの温度を検出する。調節部8は、温度センサ4A~4Cのそれぞれにて検出された温度に基づいて、吸気部2が取り込んだ外気の流れを、ルーバー7Cを用いて変更する。
この場合、吸気部2が取り込んだ外気の流れが、温度センサ4A~4Cのそれぞれにて検出された温度に基づいて変更される。したがって、筐体1内の温度が局所的に上昇しても、その温度が上昇した箇所に流れる風量を増やすことが可能になり、局所的な温度上昇を緩和することが可能になる。
また、本実施形態では、基準温度センサ5は、筐体1内の基準位置の基準温度を検出する。調節部は、温度センサ4A~4Cのそれぞれに対して、その温度センサにて検出された温度と基準温度センサ5にて検出された基準温度とを比較して比較値を求める。調節部8は、各比較値に基づいて外気の流れを変更する。
この場合、温度センサ4A~4Cのそれぞれに対して、その温度センサにて検出された検出温度と基準温度とが比較されて比較値が求められる。外気の流れはその比較値に基づいて変更される。
したがって、筐体1内の温度が上昇した箇所を的確に把握することが可能になり、局所的な温度上昇を的確に緩和することが可能になる。
また、本実施形態では、調節部8は、各比較値が予め定められた正常範囲に含まれるか否かを判断する。正常範囲に含まれない比較値があると、調節部8は、その比較値に対する温度センサの検出箇所に流れる風量が増えるように外気の流れを変更する。
この場合、正常範囲に含まれない比較値に対する検出箇所に流れる風量が増える。したがって、温度が上昇した箇所に流れる風量を適切に増やすことが可能になり、局所的な温度上昇を適切に緩和することが可能になる。
また、本実施形態では、吸気手段として吸気口9および吸気ファン10が用いられ、排気手段として、排気口11および排気ファン12が用いられる。また、風向き調整手段としてルーバー7が用いられる。したがって、外気の流れを変更するのに既存の部品を使用することが可能であり、特殊な部品を必要としないため、局所的な温度上昇を緩和するためのコストアップを抑制することが可能になる。
次に第二の実施形態について説明する。
図3は、本実施形態の投射型画像表示装置の構成を示したブロック図である。図3において、投射型画像表示装置は、図1で示した投射型画像表示装置と比べて、投射部6にOSD(オンスクリーンディスプレイ:On Screen Display)生成回路20が含まれている点が異なる。
CPU18にて正常範囲に含まれない差分値があると判断されると、OSD生成回路20は、アラーム用の画像であるアラーム画像を示すアラーム映像信号を生成する。
スケーラ13は、解像度が変換された入力映像信号と、OSD生成回路20が生成したアラーム映像信号とを合成して合成画像を生成する。
表示デバイス14は、スケーラ13が生成した合成画像を、投射レンズ15を介して被投射面に投射して表示する。
これにより、投射部6は、正常範囲に含まれない比較値があると、アラーム画像を投射して表示することになる。
次に動作を説明する。
図4は、本実施形態の投射型画像表示装置の動作を説明するためのフローチャートである。
CPU18は、図2のステップS5で上昇箇所を特定すると、ステップS11を実行する。
ステップS11では、CPU18は、その上昇箇所を示すアラーム制御信号を生成し、そのアラーム制御信号をOSD生成回路20に出力する。OSD生成回路20は、アラーム制御回路を受け付けると、ステップS12を実行する。
ステップS12では、OSD生成回路20は、アラーム制御信号が示す上昇箇所があらわされたアラーム画像を示したアラーム画像信号を生成し、そのアラーム画像信号をスケーラ13に出力する。スケーラ13は、アラーム画像信号を受け付けると、ステップS13を実行する。
ステップS13では、スケーラ13は、アラーム画像信号と、解像度を変換した入力映像信号とを合成して合成画像を生成する。スケーラは、その合成画像を表示デバイス14に出力する。表示デバイス14は、合成画像を受け付けると、ステップS14を実行する。
ステップS14では、表示デバイス14は、その合成画像に応じた画像を、投射レンズ15を介して被投射面に投射して表示して、動作を終了する。
次に効果を説明する。
本実施形態では、投射部6は、正常範囲に含まれない比較値があると、アラーム画像を投射して表示する。
この場合、投射型画像表示装置の使用者に、その投射型画像表示装置の冷却状態に異常があることを知らせることが可能になる。よって、投射型画像表示装置の設置状態の見直しやルーバー7A~7Cの開閉角度の手動調節などを促すことが可能になる。
以上説明した各実施形態において、図示した構成は単なる一例であって、本発明はその構成に限定されるものではない。
例えば、電子機器として投射型画像表示装置を用いたが、本発明は筐体を有する一般的な電子機器にも適用することができる。
Claims (6)
- 筐体と、
前記筐体内に外気を取り込む吸気手段と、
前記吸気手段にて取り込まれた外気を前記筐体外に排気する排気手段と、
前記吸気手段と前記排気手段との間に設けられ、風向きを調節する風向調節手段と、
前記筐体内の複数の検出箇所のそれぞれの温度を検出する複数の温度センサと、
前記複数の温度センサのそれぞれにて検出された温度に基づいて、前記吸気手段にて取り込まれた外気の流れを前記風向き調節手段を用いて変更する調節手段と、を含む電子機器。 - 請求項1に記載の電子機器において、
前記筐体内の基準箇所の温度を検出する基準温度センサをさらに含み、
前記調節手段は、前記温度センサのそれぞれに対して、該温度センサにて検出された温度と前記基準温度センサにて検出された温度とを比較して比較値を求め、各比較値に基づいて、前記外気の流れを変更する調節手段と、を含む電子機器。 - 請求項2に記載の電子機器において、
前記調節手段は、各比較値が予め定められた正常範囲に含まれるか否かを判断し、前記正常範囲に含まれない比較値があると、該比較値に対する温度センサの検出箇所に流れる風量が増えるように、前記外気の流れを変更する、電子機器。 - 請求項1ないし3のいずれか1項に記載の電子機器において、
前記電子機器は、入力映像信号に応じた映像を投射して表示する投射手段を含む投射型画像表示装置である。 - 請求項3に記載の電子機器において、
前記電子機器は、入力映像信号に応じた映像を投射して表示する投射手段を含む投射型画像表示装置であり、
前記投射手段は、前記正常範囲に含まれない比較値があると、アラームを投射して表示する、電子機器。 - 筐体と、前記筐体内に外気を取り込む吸気手段と、前記吸気手段にて取り込まれた外気を前記筐体外に排気する排気手段と、前記吸気手段と前記排気手段との間に設けられ、風向きを調節する風向調節手段と、を含む電子機器による冷却方法であって、
前記筐体内の複数の検出箇所のそれぞれの温度を検出し、
前記検出された温度に基づいて、前記吸気手段にて取り込まれた外気の流れを前記風向き調節手段を用いて変更する、冷却方法。
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