[发明专利]显示设备有效
申请号: | 201180027114.X | 申请日: | 2011-05-18 |
公开(公告)号: | CN103069472A | 公开(公告)日: | 2013-04-24 |
发明(设计)人: | 千叶正树;增田直树 | 申请(专利权)人: | 日本电气株式会社;NEC显示器解决方案株式会社 |
主分类号: | G09F9/00 | 分类号: | G09F9/00;G03B21/00;G03B21/16 |
代理公司: | 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 11258 | 代理人: | 李晓冬 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 显示 设备 | ||
技术领域
本发明涉及一种显示设备,其中具有代表性的是液晶显示器或投影仪,并且更特别的涉及配备有冷却例如发光二极管(LED)或半导体激光器之类的固态光源的能力的显示设备。
背景技术
装有LED的投影仪是众所周知的,其中每个LED有相应的红(R)、绿(G)或蓝(B)。通常,LED具有亮度(照度)随温度上升而减少的特性。为了实现具有更高的亮度的投影仪,LED必须因此被冷却,以防止亮度(照度)的下降。
在专利文献1中,描述了其中具有相应的红色、绿色或蓝色的每个LED被冷却的液体冷却系统。
在专利文献1描述的液体冷却系统中,要注意的是每种颜色的LED所生成的热量不同,从具有更大的生成热量的LED开始的顺序进行冷却。更具体地说,该冷却系统包括:泵,使从泵提供的冷却剂通过其来循环的单一流动路径,冷却已在该流动路径中流动的冷却剂的散热器,以及提供冷却空气给散热器的风扇。
上述流动路径被形成以便从生成最多热量的LED开始到生成最少热量的LED为止传输设置在每个红绿蓝LED中的导热部件。通常,绿色LED生成的热量最多,蓝色LED生成的热量次之,红色LED生成的热量最少。
在上述液体冷却系统中,从泵提供的冷却剂经过生成热量最多的绿色LED的导热部件。这里,绿色LED通过导热部件与冷却剂间的热量交换被冷却,但是冷却剂的温度也因该热量交换而升高。
已经经过绿色LED的导热部件的冷却剂经过蓝色LED的导热部件,接着经过红色LED的导热部件。当冷却剂经过蓝色LED和红色LED的导热部件的每一个时,导热部件与冷却剂间发生热量交换,借此蓝色LED和红色LED被冷却,但是冷却剂的温度也因热量交换而升高。
已经经过红色LED的导热部件的冷却剂在散热器中被冷却之后,被返回到泵。
在专利文献2中,描述了将冷却生成热量最多的光源部件的冷却系统与冷却其他光源部件的冷却系统分开设置的配置。通过这种配置,冷却生成热量最多的光源部件的冷却系统的光源部件与其他光源部件通过各自的冷却系统来冷却,由此光源部件能够被有效地冷却。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:日本未经审查的专利中请公开No.2009-31557
专利文献2:日本未经审查的专利申请公开No.2007-316626
发明内容
尽管如此,因为专利文献1中描述的液体冷却系统中冷却从具有最大生成热量的LED开始的顺序进行,所以以下问题会出现。
红色LED通常因为温度变化比绿色LED或蓝色的LED经历更大的亮度变化。换而言之,相比于绿色LED或蓝色LED,红色LED因为温度变化而生成的亮度变化更剧烈。因此相对于绿色LED或蓝色LED,红色LED对于温度变化更加敏感,并且红色LED的温度控制因此最为重要。
在专利文献1描述的液体冷却系统中,冷却剂在通过绿色LED和蓝色LED的每一个的导热部件中后通过红色LED的导热部件。当通过绿色LED和蓝色LED的每一个的导热部件时冷却剂因为热量交换温度上升,由此温度已经上升的冷却剂被提供给红色LED的导热部件。因为很难由温度已经上升的冷却剂获得充分的冷却效果,所以相比于其他颜色的LED,红色LED的温度上升并且红色LED的亮度大幅下降。因此,每个颜色的LED的亮度平衡改变了,来自每个颜色的LED的每个颜色的光组合而生成的白色光的颜色(白平衡)也改变了。为了防止红色LED的温度上升,红色LED的驱动电流必须受到限制。因此,红色LED不能用于高亮度场合。
在专利文献2描述的冷却系统中,生成大量热量的光源部件与诸如红色LED的其他光源部件被各自独立的系统冷却,由此红色LED能被充分冷却。然而在这种情况下,诸如泵和散热器的组件必须被提供给每一个冷却系统,液体冷却系统的成本也就相应上升了。
如上所述的每个固态光源的温度上升带来的每个固态光源的亮度下降因此造成一个问题。因此要寻找一种能获得最佳白平衡并且解决对温度上升敏感的固态光源不能充分冷却的问题以及上述系统成本上升的问题的显示设备。
根据本发明的一个方面的显示设备设置有多个固态光源和冷却剂循环装置,该冷却剂循环装置配备有被形成以通过多个固态光源中的每一个并且冷却剂在其中循环的流动路径。多个固态光源中的每一个具有亮度响应于温度变化而变化的特性。流动路径被形成以便冷却剂根据此特性以从具有较大程度的亮度变化的固态光源开始的顺序通过多个固态光源。
附图说明
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