简单与高性能--固态光源投影机散热设计的新课题

 

  

 

      [投影之窗消息]  投影机的散热一直是业内非常重要的设计和技术要点之一,近年来,微型投影机以及采用固态光源的高亮投影机产品正在逐步发展,虽然与主流产品相比还处在市场边缘地位,不过其发展前景令人十分期待。采用固态光源的投影机都拥有轻薄的机身,因其光源热量比传统灯泡小很多,不过这并不代表固态光源投影机无需重视散热设计,相反其需要更加精细和先进的设计,才能发挥其超轻薄产品的优势,同时保证机器的稳定运行。
 

    采用LED光源的微型投影仪通常在LED光源附近配置大块金属散热片,或者为在不使用风扇时通过整个机壳高效散热而在机壳内部铺一大块散热薄膜。激光比LED在光学系统中的利用效率高,激光发出的热量少。激光的直线传播性强,比LED光更容易聚光,因此光的损失小等原因。
 
    激光微型投影机不采用风扇,机身上也没有设计通气孔,采用了热源发出的热通过整个机壳散发出去的构造。被视作较大热源的共有三处,分别是负责处理影像信号等的FPGA、面积为FPGA的1/3左右的IC以及电源电路部分。为提高热传导性,在机壳内侧贴了三张散热薄膜。分别与三处热源的上部接触。
 
    采用复合光源的卡西欧GREEN SLIM投影机采用红色LED和蓝色半导体激光光源。通过改变蓝色激光的波长来获得绿色光。虽然该投影仪跟微型投影仪一样也采用了LED和激光光源,但输出功率却相差近两个数量级。红色LED和蓝色半导体激光是通过大号散热片和多个散热风扇来冷却的。
 
    采用灯泡光源的主流投影机产品,与采用LED及激光等固体光源的产品散热设计相反,用的是使光源本身在高温状态下工作以提高光输出功率和效率,而对周边部件加以冷却的方法。
  

 


 
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