Проектор

Иллюстрации

Показать все

Изобретение относится к области оптической техники и может быть использовано для проецирования изображений. Проектор включает в себя лампу (41) источника света, модуль (74) управления освещением, выполненный с возможностью подавать электрическую энергию лампы для того, чтобы включать лампу источника света, модуль (6) охлаждения, выполненный с возможностью отправлять охлаждающую текучую среду для того, чтобы охлаждать лампу источника света, и модуль (763) управления активацией. Модуль (763) управления активацией выполнен с возможностью управлять работой модуля охлаждения в предварительно определенный период от начала включения лампы источника света. Причем модуль управления активацией регулирует, по меньшей мере, одно из продолжительности упомянутого предварительно определенного периода и ограниченной интенсивности потока охлаждающей текучей среды в единицу времени, отправленной из модуля охлаждения в упомянутый предварительно определенный период, на основе истории работы лампы источника света. Технический результат - подавление накопления потемнения. 12 з.п. ф-лы, 13 ил.

Реферат

Область техники, к которой относится изобретение

[0001] Настоящее изобретение относится к проектору.

Уровень техники

[0002] В предшествующем уровне техники известен проектор, который модулирует световой пучок, испускаемый из источника света, чтобы формировать изображение на основе информации изображений, и проецирует изображение в увеличенном масштабе на экран, предназначенный для проецирования, к примеру, на экран. В качестве источника света используется лампа источника света, такая как ртутная лампа сверхвысокого давления, которая включает в себя светоизлучающую трубку, имеющую пространство для разряда, в котором загерметизированы пара электродов и светоизлучающий материал, такой как ртуть.

[0003] В этом проекторе, в целях снижения потребляемой мощности или снижения шума вентилятора, который отправляет охлаждающий воздух в лампу источника света, может быть использован режим низкой мощности, в котором подается мощность ниже номинальной мощности, подаваемой в режиме обычной мощности для того, чтобы включать лампу источника света. В этом случае, в проекторе, лампа источника света и вентилятор приводятся в действие на основе электрической энергии лампы и скорости вращения вентилятора, предварительно заданных в соответствии с каждым режимом.

[0004] В режиме низкой мощности, поскольку электрическая энергия лампы, подаваемая в лампу источника света, является низкой, период до тех пор, пока температура лампы источника света не достигнет температуры, подходящей для включения в режиме низкой мощности, продлевается по сравнению с режимом обычной мощности. По этой причине, когда лампа источника света активируется в режиме низкой мощности, возникает проблема в том, что требуется много времени для того, чтобы получать требуемую яркость.

[0005] С другой стороны, известен проектор, в котором номинальная мощность подается в лампу источника света до тех пор, пока не истечет заданное время от активации лампы источника света в режиме низкой мощности, и вентилятор приводится в действие на скорости вращения согласно режиму низкой мощности (например, см. PTL 1). В этом проекторе, если заданное время истекло, электрическая энергия лампы согласно режиму низкой мощности подается в лампу источника света. Таким образом, во время активации в режиме низкой мощности, можно уменьшать время, когда температура лампы источника света достигнет надлежащей температуры.

[0006] В этом проекторе, когда лампа источника света активируется в режиме обычной мощности, вентилятор приводится в действие на скорости вращения согласно режиму обычной мощности.

Список библиографических ссылок

Патентные документы

[0007] PTL 1

JP-A-2003-295320

Сущность изобретения

Техническая задача

[0008] Когда температура в пространстве для разряда опускается ниже порогового значения насыщенности (температуры, при которой ртуть в пространстве для разряда практически полностью имеет форму пара), галогенный цикл, в котором вольфрам, испаряющийся из электрода, возвращается в электрод, не функционирует надлежащим образом, и с большой вероятностью возникает явление, при котором вольфрам прилипает к внутренней стенке светоизлучающей трубки, т.е. потемнение. Потемнение приводит к снижению яркости лампы источника света и сокращает срок службы лампы источника света. В состоянии, в котором температура в пространстве для разряда превышает пороговое значение насыщенности, и галогенный цикл функционирует надлежащим образом, накопленное потемнение с большой вероятностью должно исключаться.

[0009] С другой стороны, в проекторе, описанном в PTL 1, когда начинается включение лампы источника света, температура лампы источника света временно увеличивается. В этом случае, тем не менее, температура в пространстве для разряда не может увеличиваться до температуры, при которой накопленное потемнение может исключаться, так что не могут быть получены преимущества исключения потемнения и подавления накопления. Если заданное время задается равномерно, может возникать необязательный перегрев лампы источника света, и может быть вызвано расстеклование или выдувка лампы источника света.

[0010] По этой причине, существует потребность в проекторе, допускающем подавление накопления потемнения.

Решение задачи

[0011] Преимущество некоторых аспектов изобретения заключается в том, чтобы предоставлять проектор, допускающий подавление накопления потемнения.

[0012] Аспект изобретения направлен на проектор, включающий в себя лампу источника света, модуль управления освещением, выполненный с возможностью подавать электрическую энергию лампы для того, чтобы включать лампу источника света, модуль охлаждения, выполненный с возможностью отправлять охлаждающую текучую среду для того, чтобы охлаждать лампу источника света, и модуль управления активацией, выполненный с возможностью, от начала включения лампы источника света до тех пор, пока не истечет предварительно определенный период, регулировать, по меньшей мере, одно из продолжительности предварительно определенного периода и ограниченной интенсивности потока, которая является интенсивностью потока охлаждающей текучей среды в единицу времени, отправленной из модуля охлаждения в пределах предварительно определенного периода, на основе истории работы лампы источника света, чтобы управлять работой модуля охлаждения.

[0013] Согласно аспекту изобретения, модуль управления активацией регулирует, по меньшей мере, одно из продолжительности предварительно определенного периода, когда охлаждающая текучая среда с интенсивностью потока согласно электрической энергии лампы отправляется от начала включения лампы источника света, и ограниченной интенсивности потока, которая является интенсивностью потока охлаждающей текучей среды в единицу времени, которая должна задаваться в пределах предварительно определенного периода, на основе истории работы лампы источника света. Иными словами, когда лампа источника света включается в состоянии, в котором с большой вероятностью образуется и накапливается потемнение, или когда лампа источника света включается в вышеописанном состоянии, ограниченная интенсивность потока регулируется таким образом, что она меньше заданной интенсивности потока, или ограниченный период, в котором охлаждающий воздух с низкой интенсивностью потока согласно ограниченной интенсивности потока, регулируется таким образом, что он продлевается, так что температура лампы источника света увеличивается до температуры, при которой исключается потемнение. Таким образом, можно выполнять процесс для исключения потемнения во время включения лампы источника света. Следовательно, можно подавлять накопление потемнения в лампе источника света.

[0014] В аспекте изобретения предпочтительно, чтобы проектор дополнительно включал в себя модуль обычного управления, выполненный с возможностью управлять модулем охлаждения таким образом, что охлаждающая текучая среда с заданной интенсивностью потока, предварительно заданной в соответствии с электрической энергией лампы, отправляется в лампу источника света после того, как истек предварительно определенный период.

[0015] Согласно этой конфигурации, после того, как истек ограниченный период, заданный в такой степени, что потемнение исключается, модуль обычного управления осуществляет управление таким образом, что модуль охлаждения отправляет охлаждающую текучую среду с заданной интенсивностью потока согласно электрической энергии лампы в лампу источника света, тем самым подавляя необязательное увеличение температуры лампы источника света. Следовательно, можно обеспечивать стабильное включение лампы источника света и подавлять возникновение расстеклования или выдувки в лампе источника света.

[0016] В аспекте изобретения предпочтительно, чтобы модуль управления активацией регулировал, по меньшей мере, одно из продолжительности предварительно определенного периода и ограниченной интенсивности потока в соответствии с историей работы и электрической энергией лампы, подаваемой в лампу источника света.

[0017] Существует зависимость между электрической энергией лампы, подаваемой в лампу источника света, и состоянием, в котором с большой вероятностью образуется и накапливается потемнение. По этой причине, в аспекте изобретения, по меньшей мере, одно из предварительно определенного периода и ограниченной интенсивности потока регулируется в соответствии с историей работы и электрической энергией лампы, тем самым надежно подавляя накопление потемнения в лампе источника света.

[0018] В аспекте изобретения предпочтительно, чтобы историей работы было значение мощности электрической энергии лампы, подаваемой в лампу источника света до того, как выключается лампа источника света.

[0019] Значение мощности электрической энергии лампы до выключения ассоциировано с температурой лампы источника света до выключения. Когда значение мощности является высоким, температура лампы источника света является высокой, а когда значение мощности является низким, температура лампы источника света является низкой. Состояние, в котором температура лампы источника света является низкой, означает состояние, в котором с большой вероятностью образуется и накапливается потемнение.

[0020] По этой причине, в вышеуказанной конфигурации продолжительность предварительно определенного периода и ограниченная интенсивность потока регулируются на основе значения мощности электрической энергии лампы, подаваемой в лампу источника света до выключения. Таким образом, когда значение мощности электрической энергии лампы во время выключения является низким, можно обеспечивать увеличение температуры лампы источника света до температуры, при которой исключается потемнение. Следовательно, можно сокращать время, когда достигается требуемая яркость, и более надежно подавлять накопление потемнения.

[0021] Альтернативно, в аспекте изобретения, предпочтительно, чтобы историей работы было отношение значения номинальной мощности лампы источника света и значения средней мощности электрической энергии лампы, подаваемой в лампу источника света до того, как выключается лампа источника света.

[0022] Отношение значения средней мощности к значению номинальной мощности ассоциировано с температурой лампы источника света до выключения. Например, когда отношение является высоким, это указывает, что электрическая энергия лампы близкая к номинальной мощности подается в лампу источника света. В этом случае, средняя температура лампы источника света является высокой, и образование потемнения затруднительно. Между тем, когда отношение является низким, это указывает, что подается электрическая энергия лампы ниже номинальной мощности. В этом случае, средняя температура лампы источника света является низкой, и легко образуется потемнение.

[0023] По этой причине, в вышеуказанной конфигурации продолжительность предварительно определенного периода и ограниченная интенсивность потока регулируются на основе отношения. Таким образом, аналогично вышеописанному случаю, на основе значения мощности электрической энергии лампы, можно обеспечивать надежное увеличение температуры лампы источника света до температуры, при которой исключается потемнение. Следовательно, можно более надежно подавлять накопление потемнения.

[0024] Альтернативно, в аспекте изобретения, предпочтительно, чтобы историей работы было значение напряжения электрической энергии лампы, подаваемой в лампу источника света до того, как лампа источника света выключается.

[0025] Значение напряжения электрической энергии лампы до выключения становится индексом измерения состояния образования потемнения. Например, когда значение напряжения является высоким, это указывает, что объем парообразования электродного компонента (вольфрама) лампы источника света не увеличивается. Между тем, когда значение напряжения является низким, это указывает, что температура наконечника электрода возрастает, и объем парообразования электродного компонента возрастает, так что с большой вероятностью образуется потемнение.

[0026] По этой причине, в вышеуказанной конфигурации продолжительность предварительно определенного периода и ограниченная интенсивность потока регулируются на основе значения напряжения. Таким образом, аналогично вышеописанному случаю, когда лампа источника света включается в состоянии, в котором большой вероятностью образуется потемнение, можно обеспечивать надежное увеличение температуры лампы источника света до температуры, при которой потемнение исключается во время начала следующего включения. Следовательно, можно более надежно подавлять накопление потемнения.

[0027] В аспекте изобретения предпочтительно, чтобы лампа источника света имела пространство для разряда, в котором загерметизированы пара электродов и материал для обеспечения разряда, после пробоя изоляции, при котором пробивается изоляция между парой электродов вследствие электрической энергии лампы, подаваемой посредством модуля управления освещением, лампа источника света включалась на протяжении периода тлеющего разряда, в котором тлеющий разряд образуется между парой электродов, и на протяжении периода дугового разряда, в котором дуговой разряд образуется между парой электродов, и модуль управления активацией регулировал, по меньшей мере, одно из продолжительности предварительно определенного периода и ограниченной интенсивности потока в соответствии с продолжительностью периода тлеющего разряда.

[0028] Если период тлеющего разряда является длительным, период, в который электрод принимает напыление посредством ионов, продлевается. По этой причине, электродный компонент с большой вероятностью испаряется, и с большой вероятностью образуется потемнение. Период тлеющего разряда может быть определен, например, посредством времени, в которое ток лампы после пробоя изоляции достигает предварительно определенного значения тока и т.п.

[0029] По этой причине, в вышеуказанной конфигурации продолжительность предварительно определенного периода и ограниченная интенсивность потока регулируются на основе периода тлеющего разряда. Таким образом, аналогично вышеописанному случаю, во время начала включения лампы источника света, в которой ожидается накопление потемнения, можно обеспечивать надежное увеличение температуры лампы источника света до температуры, при которой исключается накопленное потемнение. Следовательно, можно более надежно подавлять накопление потемнения.

[0030] В аспекте изобретения предпочтительно, чтобы лампа источника света имела пространство для разряда, в котором загерметизированы пара электродов и материал для обеспечения разряда, и после пробоя изоляции, при котором пробивается изоляция между парой электродов вследствие электрической энергии лампы, подаваемой посредством модуля управления освещением, лампа источника света включалась на протяжении периода тлеющего разряда, в котором тлеющий разряд образуется между парой электродов, и на протяжении периода дугового разряда, в котором дуговой разряд образуется между парой электродов. Модуль управления охлаждением может регулировать, по меньшей мере, одно из продолжительности предварительно определенного периода и ограниченной интенсивности потока в соответствии с электрической энергией лампы, если совокупное время включения лампы источника света меньше предварительно определенного времени, и может регулировать, по меньшей мере, одно из продолжительности предварительно определенного периода и ограниченной интенсивности потока в соответствии с продолжительностью периода тлеющего разряда, если совокупное время включения равно или превышает предварительно определенное время.

[0031] В зависимости от состояния лампы источника света (например, состояния ухудшения характеристик электрода), может быть эффективным задавать электрическую энергию лампы в качестве индекса, когда, по меньшей мере, одно из продолжительности предварительно определенного периода и ограниченной интенсивности потока регулируется, или может быть эффективным задавать продолжительность периода тлеющего разряда в качестве индекса.

[0032] Например, если длина дуги, которая образуется между электродами во время обычного включения, сокращается, значение тока увеличивается, и с большой вероятностью образуется потемнение. Между тем, если длина дуги сокращается, и значение тока увеличивается, переход к дуговому разряду происходит легко, и период тлеющего разряда сокращается. В этом случае, период, в который образуется вышеописанное напыление, сокращается, и образование потемнения затруднительно. Значимость фактора, для которого большой вероятностью образуется потемнение, изменяется в зависимости от состояния лампы источника света.

[0033] В сравнительной первой половине периода срока службы лампы источника света, когда длина дуги сокращается, существует большое влияние на образование потемнения с большой вероятностью по сравнению со случаем, в котором период тлеющего разряда увеличивается. В сравнительной второй половине периода, предусмотрена обратная взаимосвязь.

[0034] По этой причине, в вышеуказанной конфигурации, когда совокупное время включения лампы источника света меньше предварительно определенного времени, по меньшей мере, одно из продолжительности предварительно определенного периода и ограниченной интенсивности потока регулируется в соответствии с электрической энергией лампы. Когда совокупное время включения равно или превышает предварительно определенное время, регулирование осуществляется в соответствии с продолжительностью периода тлеющего разряда. Таким образом, можно выполнять эффективное управление охлаждением лампы источника света согласно состоянию лампы источника света. Следовательно, можно более надежно подавлять накопление потемнения.

[0035] Альтернативно, в аспекте изобретения, предпочтительно, чтобы лампа источника света имела пространство для разряда, в котором загерметизированы пара электродов и материал для обеспечения разряда, и после пробоя изоляции, при котором пробивается изоляция между парой электродов вследствие электрической энергии лампы, подаваемой посредством модуля управления освещением, лампа источника света включалась на протяжении периода тлеющего разряда, в котором тлеющий разряд образуется между парой электродов, и на протяжении периода дугового разряда, в котором дуговой разряд образуется между парой электродов. Модуль управления охлаждением может регулировать, по меньшей мере, одно из продолжительности предварительно определенного периода и ограниченной интенсивности потока в соответствии с электрической энергией лампы, если значение напряжения электрической энергии лампы, подаваемой в лампу источника света до того, как лампа источника света выключается, ниже предварительно определенного значения, и может регулировать, по меньшей мере, одно из продолжительности предварительно определенного периода и ограниченной интенсивности потока в соответствии с продолжительностью периода тлеющего разряда, если значение напряжения равно или превышает предварительно определенное значение.

[0036] Чем ниже значение напряжения электрической энергии лампы, и чем длительнее период, в который подается электрическая энергия лампы, имеющая значение напряжения, тем короче длина дуги. Иными словами, когда значение напряжения является сравнительно низким, если длина дуги возрастает, существует большое влияние на образование потемнения по сравнению со случаем, в котором период тлеющего разряда продлевается. Когда значение напряжения является сравнительно высоким, если период тлеющего разряда продлевается, существует большое влияние на образование потемнения по сравнению со случаем, в котором длина дуги возрастает.

[0037] По этой причине, в вышеуказанной конфигурации, когда значение напряжения электрической энергии лампы во время обычного включения до выключения ниже предварительно определенного значения, по меньшей мере, одно из продолжительности предварительно определенного периода и ограниченной интенсивности потока регулируется в соответствии с электрической энергией лампы. Когда значение напряжения равно или превышает предварительно определенное значение, регулирование осуществляется в соответствии с периодом тлеющего разряда. В этом случае, можно выполнять эффективное управление охлаждением лампы источника света согласно состоянию лампы источника света. Следовательно, можно более надежно подавлять накопление потемнения.

[0038] Альтернативно, в аспекте изобретения, предпочтительно, чтобы лампа источника света имела пространство для разряда, в котором загерметизированы пара электродов и материал для обеспечения разряда, и после пробоя изоляции, при котором пробивается изоляция между парой электродов вследствие электрической энергии лампы, подаваемой посредством модуля управления освещением, лампа источника света включалась на протяжении периода тлеющего разряда, в котором тлеющий разряд образуется между парой электродов, и на протяжении периода дугового разряда, в котором дуговой разряд образуется между парой электродов. Модуль управления охлаждением может регулировать, по меньшей мере, одно из продолжительности предварительно определенного периода и ограниченной интенсивности потока в соответствии с электрической энергией лампы, если время включения лампы источника света непосредственно до того, как выключается лампа источника света, равно или превышает предварительно определенное время, и может регулировать, по меньшей мере, одно из продолжительности предварительно определенного периода и ограниченной интенсивности потока в соответствии с продолжительностью периода тлеющего разряда, если время включения меньше предварительно определенного времени.

[0039] В состоянии, в котором часто повторяются включение и выключение лампы источника света, продолжительность периода тлеющего разряда имеет большое влияние на образование потемнения.

[0040] По этой причине, в вышеуказанной конфигурации, когда время включения лампы источника света до выключения (предыдущее время включения лампы источника света) равно или превышает предварительно определенное время, определяется то, что включение и выключение лампы источника света не повторяется часто, и, по меньшей мере, одно из продолжительности предварительно определенного периода и ограниченной интенсивности потока регулируется в соответствии с электрической энергией лампы. Между тем, когда время включения меньше предварительно определенного времени, определяется то, что включение и выключение лампы источника света часто повторяются, и регулирование осуществляется в соответствии с периодом тлеющего разряда. В этом случае, можно выполнять эффективное управление охлаждением лампы источника света согласно состоянию лампы источника света. Следовательно, можно более надежно подавлять накопление потемнения.

[0041] В аспекте изобретения предпочтительно, чтобы лампа источника света имела пространство для разряда, в котором загерметизированы пара электродов и материал для обеспечения разряда, и модуль управления активацией регулировал, по меньшей мере, одно из продолжительности предварительно определенного периода и ограниченной интенсивности потока на основе, в качестве истории работы, значения напряжения электрической энергии лампы, подаваемой в лампу источника света после пробоя изоляции, при котором пробивается изоляция между парой электродов.

[0042] Когда лампа источника света повторно активируется (в случае горячей повторной активации), увеличение мощности лампы источника света происходит быстро. По этой причине, поскольку увеличение температуры лампы источника света является быстрым, необходимо регулировать сумму интенсивности потока охлаждающего воздуха, отправленного в лампу источника света от начала включения, таким образом, что температура лампы источника света не увеличивается чрезмерно.

[0043] Между тем, в случае горячей повторной активации, поскольку внутреннее давление лампы источника света возрастает, возникновение пробоя изоляции затруднительно. Для этого фактора интенсивность потока охлаждающей текучей среды может увеличиваться на основе значения напряжения электрической энергии лампы некоторое время от момента, когда начинается повторная активация.

[0044] Определение относительно горячей повторной активации или ее отсутствия может выполняться на основе значения напряжения электрической энергии лампы после пробоя изоляции.

[0045] По этой причине, в вышеуказанной конфигурации, когда определяется горячая повторная активация на основе значения напряжения электрической энергии лампы после пробоя изоляции, продолжительность предварительно определенного периода и ограниченная интенсивность потока регулируются, тем самым подавляя чрезмерное увеличение температуры лампы источника света. Следовательно, можно стабилизировать включение лампы источника света, подавлять возникновение расстеклования и выдувки и достигать длительного срока службы лампы источника света.

[0046] В аспекте изобретения предпочтительно, чтобы проектор дополнительно включал в себя модуль хранения для сохранения истории работы лампы источника света в ассоциации с информацией приведения в действие модуля охлаждения согласно продолжительности предварительно определенного периода и ограниченной интенсивности потока. Модуль управления активацией может получать продолжительность предварительно определенного периода и информацию приведения в действие согласно истории работы лампы источника света из модуля хранения и может начинать работу модуля охлаждения.

[0047] Согласно вышеуказанной конфигурации, продолжительность предварительно определенного периода и информация приведения в действие модуля охлаждения, сохраненные в модуле хранения, получаются на основе истории работы лампы источника света. Таким образом, чтобы начинать работу модуля охлаждения, процесс для вычисления продолжительности предварительно определенного периода и ограниченной интенсивности потока посредством арифметической операции может опускаться. Следовательно, можно упрощать процесс модуля управления активацией и надлежащим образом начинать работу модуля охлаждения.

[0048] В аспекте изобретения предпочтительно, чтобы модуль охлаждения включал в себя вентилятор, который отправляет охлаждающую текучую среду, и информацией приведения в действие было значение напряжения вентилятора, которое подается в вентилятор.

[0049] Согласно вышеуказанной конфигурации, значение напряжения вентилятора сохраняется в модуле хранения в качестве информации приведения в действие вместе с продолжительностью предварительно определенного периода. Таким образом, модуль управления активацией может управлять работой вентилятора с использованием информации, полученной из модуля хранения. Следовательно, можно дополнительно упрощать процесс модуля управления активацией.

Краткое описание чертежей

[0050] Фиг. 1 является блок-схемой, показывающей конфигурацию проектора согласно первому варианту осуществления изобретения.

Фиг. 2 является видом в сечении, показывающим устройство источника света в вышеописанном варианте осуществления.

Фиг. 3 является схемой, показывающей пример таблицы параметров активации в вышеописанном варианте осуществления.

Фиг. 4 является блок-схемой последовательности операций способа, показывающей процесс управления охлаждением в вышеописанном варианте осуществления.

Фиг. 5 является схемой, показывающей переход мощности, когда выполняется процесс управления охлаждением в вышеописанном варианте осуществления.

Фиг. 6 является схемой, показывающей пример таблицы параметров активации согласно второму варианту осуществления изобретения.

Фиг. 7 является схемой, показывающей пример таблицы параметров активации согласно третьему варианту осуществления изобретения.

Фиг. 8 является блок-схемой, показывающей конфигурацию проектора согласно четвертому варианту осуществления изобретения.

Фиг. 9 является схемой, показывающей пример таблицы параметров активации в вышеописанном варианте осуществления.

Фиг. 10 является блок-схемой последовательности операций способа, показывающей процесс управления охлаждением в вышеописанном варианте осуществления.

Фиг. 11 является блок-схемой, показывающей конфигурацию проектора согласно пятому варианту осуществления изобретения.

Фиг. 12 является схемой, показывающей пример таблицы параметров повторной активации согласно восьмому варианту осуществления изобретения.

Фиг. 13 является схемой, показывающей взаимосвязь между переходом значения мощности во время повторной активации лампы источника света и переходом значения напряжения вентилятора согласно девятому варианту осуществления изобретения.

Подробное описание вариантов осуществления

[0051] Первый вариант осуществления

Далее описывается первый вариант осуществления изобретения со ссылкой на чертежи.

Фиг. 1 является блок-схемой, показывающей конфигурацию проектора 1 этого варианта осуществления.

[0052] Проектор 1 этого варианта осуществления модулирует световой пучок, испускаемый из источника света в соответствии с информацией изображений, и проецирует изображение на проекционном экране, таком как экран, в увеличенном масштабе. Хотя подробности описываются ниже, для того чтобы исключать потемнение, накопленное в лампе источника света, служащей в качестве источника света, проектор 1 временно увеличивает температуру лампы источника света (в частности, температуру в пространстве для разряда) до температуры выше оптимальной температуры на основе рабочего режима лампы источника света во время начала включения.

[0053] В частности, в проекторе 1, ограниченный период, в котором интенсивность потока охлаждающей текучей среды (охлаждающего воздуха), отправленного в лампу источника света, опускается ниже заданной интенсивности потока согласно электрической энергии лампы, предоставляется на основе истории работы лампы источника света, тем самым ограничивая охлаждение лампы источника света, чтобы увеличивать температуру в пространстве для разряда. Ограниченный период соответствует предварительно определенному периоду согласно изобретению.

[0054] Как показано на фиг. 1, проектор 1 включает в себя функциональное устройство 2, устройство 3 электропитания, устройство 4 формирования изображений, устройство 5 определения, охлаждающее устройство 6 и устройство 7 управления.

[0055] Функциональное устройство 2 состоит из панели управления, предоставляемой на верхней поверхности и т.п. проектора 1. Панель управления содержит множество клавишей. Панель управления выводит управляющий сигнал согласно клавише ввода в устройство 7 управления. Клавиши включают в себя клавишу включения питания, которая используется для того, чтобы включать/выключать питание проектора 1, клавишу переключения режима, которая используется для того, чтобы переключать рабочий режим лампы источника света для уменьшения потребления мощности и т.п., клавишу выключения звучания, которая используется для того, чтобы отображать изображение без звука вместо отображения изображения согласно информации изображений, вводимой извне и т.п.

[0056] Устройство 3 электропитания подает питание в каждую электронную часть, составляющую проектор 1. В частности, устройство 3 электропитания подает питание в устройство 7 управления, а также подает питание в каждую электронную часть (например, лампу 411 источника света, описанную ниже) под управлением устройства 7 управления.

[0057] Хотя не показано, устройство 3 электропитания включает в себя преобразователь с понижением частоты, схему инвертора и схему поджигающего устройства, с тем чтобы включать лампу 411 источника света (см. фиг. 2).

[0058] Преобразователь с понижением частоты извлекает высокочастотный шум, а также подавляет повышение и выпрямляет подаваемый постоянный ток.

[0059] Схема инвертора преобразует постоянный ток в прямоугольный переменный ток.

[0060] Схема поджигающего устройства прикладывает импульс высокого напряжения к электродам E лампы 411 источника света, чтобы выполнять пробой изоляции между электродами E, и запрашивает активацию лампы 411 источника света.

[0061] Фиг. 2 является видом в сечении, показывающим устройство 41 источника света.

[0062] Устройство 4 формирования изображений модулирует световой пучок в соответствии с сигналом приведения в действие, вводимым из устройства 7 управления, и проецирует изображение на проекционном экране в увеличенном масштабе. Устройство 4 формирования изображений включает в себя устройство 41 источника света, устройство 42 модуляции света и оптическое проекционное устройство 43.

[0063] Как показано на фиг. 2, устройство 41 источника света включает в себя лампу 411 источника света и главное отражающее зеркало 412 и вспомогательное отражающее зеркало 413, которые присоединены к лампе 411 источника света.

[0064] Из означенного, лампа 411 источника света включает в себя светоизлучающую секцию 4111, которая имеет пространство S для разряда, в котором загерметизированы пара электродов E (E1, E2) и светоизлучающий материал, герметизирующие секции 4112 и 4113, которые идут в противоположных направлениях от светоизлучающей секции 4111, и выводные провода 4114 и 4115, которые имеют один конец, соединенный с электродами E, а другой конец, идущий за пределы лампы 411 источника света.

[0065] Хотя подробности описываются ниже, лампа 411 источника света включается с яркостью согласно электрической энергии лампы, подаваемой из устройства 3 электропитания.

[0066] Возвращаясь к фиг. 1, устройство 42 модуляции света модулирует световой пучок, испускаемый из лампы 411 источника света, чтобы модулировать световой пучок в соответствии с сигналом приведения в действие. Для устройства 42 модуляции света может быть использована пропускающая или отражательная жидкокристаллическая панель, или может быть использовано устройство с использованием микрозеркал и т.п.

[0067] Оптическое проекционное устройство 43 проецирует модулированный световой луч в увеличенном масштабе и состоит из комбинированного объектива, включающего в себя оправу объектива и множество линз, размещенных в оправе объектива.

[0068] Устройство 5 определения соединяется с устройством 3 электропитания и определяет значение напряжения и значение тока электрической энергии лампы, подаваемой посредством устройства 3 электропитания. Устройство 5 определения выводит значение определенного напряжения и значение тока в устройство 7 управления.

[0069] Охлаждающее устройство 6 отправляет охлаждающий воздух, введенный извне проектора 1, в различные формирующие тепло части, составляющие проектор 1, и охлаждает формирующие тепло части. Например, охлаждающее устройство 6 отправляет охлаждающий воздух в лампу 411 источника света для того, чтобы охлаждать лампу 411 источника света. Охлаждающее устройство 6 имеет вентилятор 61, который выталкивает охлаждающий воздух, и вентилятор 61 приводится в действие на скорости вращения (при числе вращений в единицу времени) согласно значению напряжения для напряжения вентилятора, подаваемого из устройства 7 управления.

[0070] Конфигурация устройства управления

Устройство 7 управления состоит из схемной платы, на которой установлены CPU (центральный процессор), RAM (оперативное запоминающее устройство), флэш-память и т.п., и управляет работой проектора 1 в соответствии с управляющим сигналом, вводимым из функционального устройства 2, либо автономно.

[0071] Устройство 7 управления имеет модуль 71 хранения, состоящий из флэш-памяти, и главный модуль 72 управления, процессор 73 изображений, модуль 74 управления освещением, модуль 75 измерения времени и модуль 76 управления охлаждением, которые реализуются, когда CPU обрабатывает программы и данные, сохраненные в мо