CN108980793A - 光照射装置 - Google Patents
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Abstract
提供不会使装置规模扩大、冷却能力优异的光照射装置。光照射装置有壳体、配置于作为构成上述壳体的面之一的第一面的附近的光源部、包含与光源部邻接地配置的翅片的散热器、及设于在与第一面正交的第一方向上离开第一面的位置的进气口。翅片具备:多个板状部件,通过将板面沿与第一面平行的方向分离地配置而成,该板面具有第一区域和第一方向的长度比第一区域短的第二区域;流入部,设于在第一方向上与第一面对置的位置,由第一区域彼此的分离部形成;及流出部,在与第一面平行的方向上设于与流入部不同的位置,由板面彼此的分离部形成。光照射装置具备以将第一区域彼此的分离部中的由与第一方向平行的面构成的分离部覆盖的方式设置的导风部件。
Description
技术领域
本发明涉及光照射装置,特别是涉及具有多个固体光源元件的光照射装置。
背景技术
近年来,提出了使用LED元件的各种光照射装置。LED元件的发光效率及寿命特性容易被周围的温度(环境温度)影响,因此要求安装有LED元件的光源部中的较高的排热性。
例如,在下述专利文献1中记载了如下构成:为了将安装有LED元件的光源部冷却,在光源部的下表面侧设有散热器。在下述专利文献2中记载了通过在风扇与散热器之间配置导风部件而使冷却功能提高。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:日本特开2013-171882号公报
专利文献2:日本特开2014-207411号公报
发明内容
伴随着LED元件的开发的进展,能够在节省空间的区域内安装较多的LED元件。另外,LED元件自身的高亮度化也正在进展。出于这样的背景,在光照射装置中,要求比以往更高的排热性。
在散热器设有多个翅片,并在翅片之间流过制冷剂(冷却风),从而推进散热器的热输送。作为提高排热性的方法之一,可考虑增大散热器的翅片的尺寸的方法。通过增大翅片的尺寸,使得散热所使用的面积增大,因此能够实现比以往更大的热量的热交换。
然而,根据本发明人的深刻研究,确认到仅靠增大翅片的尺寸无法获得超过设想的冷却效果。另外,原本光照射装置自身的尺寸就存在限制,不可能无限增大翅片的尺寸。
本发明鉴于上述的课题,目的在于提供一种以不使散热器的尺寸极其大型化为前提、冷却能力优异的光照射装置。
本发明的光照射装置特征在于,具备:
壳体;
光源部,配置于上述壳体内、并且是作为构成上述壳体的面之一的第一面的附近,包含多个固体光源元件;
散热器,在上述壳体内,并且与上述光源部邻接地配置,包含翅片;以及
进气口,设于上述壳体的面上、并且是在与上述第一面正交的第一方向上离开上述第一面的位置,
上述翅片具备:
多个板状部件,通过将与上述第一面非平行的板面沿与上述第一面平行的方向分离地配置而成,该板面具有第一区域和上述第一方向的长度比上述第一区域短的第二区域;
流入部,设于在上述第一方向上与上述第一面对置的位置,由上述多个板状部件所具备的上述板面的上述第一区域彼此的分离部形成;以及
流出部,在与上述第一面平行的方向上设于与上述流入部不同的位置,由上述多个板状部件所具备的上述板面彼此的分离部形成,
上述光照射装置具备导风部件,该导风部件以将上述多个板状部件所具备的上述板面的上述第一区域彼此的分离部中的、由与上述第一方向平行的面构成的分离部覆盖的方式设置。
出于仅靠增大翅片的大小只能获得低于设想的冷却能力的理由,本发明人如以下那样进行了推测。图1是示意地表示设想例中的光照射装置内的冷却风的流动的附图。如图1所示,LED元件101构成为,以与XZ平面平行的朝向配置,从进气口104获取的冷却风(空气)沿-Y方向流动,从而冷却风碰撞于散热器102。图1是沿X方向观察时的附图。实际上,翅片103沿X方向分离地配置有多片板状部件。
如图1所示,设想为了增大翅片103的尺寸而加长Y方向的翅片103的长度的情况。此时,一部分的冷却风(冷却风112)碰撞于散热器102之后在该散热器102的附近流通。另一方面,一部分的冷却风(冷却风111)接触翅片103却不碰撞于散热器102,而是通过比散热器102靠进气口104侧的位置。换句话说,从进气口104获取的冷却风中存在不通过靠近作为热源的LED元件101的位置的冷却风111。这带来如下启示:尽管通过增大翅片103的尺寸而增加了向翅片103的内侧获取的冷却风的量,却不能以增加的风量将LED元件101冷却。
图2是效仿图1示意地表示专利文献2所公开的构造。在图2所示的例子中,为了将从进气口104供给的风高效地导向翅片103而设有导风部件105。该导风部件105以将翅片103的与散热器102相反的一侧的XZ平面的一部分覆盖的方式配置。由此,用于向翅片103的内侧获取冷却风的入口(流入部)的大小受限,可期待提高获取到翅片103的内侧之后的冷却风的风速的效果。此外,在图2的例子中,出于将导入翅片103的内侧的冷却风向一个方向排气的目的,设有导风部件106。
但是,即使是该构造,在如上述那样加长了Y方向的翅片103的长度的情况下,也存在未通过靠近作为热源的LED元件101的位置的冷却风111。因此,获取到翅片103的内侧的冷却风的一部分不会发挥将成为热源的LED元件101冷却的功能。
与此相对,根据上述的构成,构成翅片的板状部件示出具有在朝向冷却风的上游的方向(第一方向)上较长的区域(第一区域)和较短的区域(第二区域)的形状。而且,第一区域彼此的分离部中的在第一方向上分离的分离部构成冷却风的流入部,第一区域彼此的分离部中的由与第一方向平行的面构成的分离部被导风部件覆盖。其结果,从流入部流入翅片的内侧的冷却风在流入第一方向的长度短的第二区域侧之后,被导向流出部。换句话说,一次流入翅片的内侧的冷却风中的、在与光源部邻接地配置的散热器的附近流通的冷却风的比例提高。其结果,几乎不会有助于光源部的冷却的冷却风的比例降低。
另一方面,构成翅片的板状部件具有第一方向的长度较长的第一区域,因此提高了能够获取到翅片的内侧的风量。其结果,能够将较多风量的冷却风获取到翅片的内侧,并且能够使该获取的冷却风以较高的比例流经光源部的附近。由此,与以往的装置相比,可实现翅片的尺寸更高的冷却性能。在“具体实施方式”中再参照实施例详细地说明。
这里,在本说明书中,“流出部”也可以是供获取到翅片的内侧的冷却风从在第一方向上与光源部对置的区域向外侧流出的区域。即,在与第一面平行的方向上,翅片(板状部件)存在至比光源部靠外侧的位置的情况下,能够采用在该外侧的位置沿第一方向排出冷却风的构成。在该情况下,“流出部”并非指的是将获取到翅片的内侧的冷却风向翅片的外侧排出的场所,而是指的是将获取到翅片的内侧的冷却风向与光源部对置的区域的外侧排出的场所。
也可以是,上述流出部设于上述壳体的面、并且是与不同于上述第一面的第二面对置的位置,由上述多个板状部件所具备的上述板面的上述第二区域彼此的分离部形成,
上述导风部件被设为,将除了上述流入部之外的、上述多个板状部件所具备的上述板面的上述第一区域彼此的分离部覆盖。
根据上述的构成,从流出部排出的冷却风的朝向与从流入部流入的冷却风的朝向不同。由此,进一步抑制了冷却风在壳体内的不规则运动。
也可以是,上述导风部件被设为,将除了上述流出部之外的、上述多个板状部件所具备的上述板面的上述第二区域彼此的分离部覆盖。
根据配置方式的不同,将光源部配置于与第一面邻接的侧面的附近。根据上述的构成,可沿一个方向取出获取到翅片的内侧的冷却风。流出部能够被配置为,和与光源部所接近配置的侧面相反的一侧的侧面对置。
也可以是,上述多个板状部件所具备的上述板面以上述第一区域被多个上述第二区域夹住的方式形成,
上述流出部包含设于与上述第二面对置的位置的第一流出部、以及设于上述壳体的面并且是和与上述第二面相反的一侧的第三面对置的位置的第二流出部。
根据配置方式的不同,光源部配置于与第一面邻接的二个侧面(第二面和该第二面的相反侧的第三面)的大致中央的位置。根据上述的构成,获取到翅片的内侧的冷却风向朝向第二面的方向、以及朝向该第二面的相反侧的第三面的方向这两个方向取出。
也可以是,上述流入部的总面积为上述流出部的总面积以上。
在为了提高冷却性能而仅增大翅片的尺寸的情况下,为了避免在翅片的内侧滞留风,需要增大用于将获取到翅片的内侧的风排出的开口部(流出部)的面积。但是,存在仅靠增大翅片、难以获取用于向翅片的内侧获取风的开口部(流入部)的面积、和上述流出部的面积的平衡这一课题。
例如,在上述图2的构成的情况下,用于向翅片103的内侧获取风的流入部121的面积由导风部件105的设置方式决定。另一方面,用于将获取到翅片103的内侧的风排出的流出部122的面积由沿X方向配置的多个翅片103的片数、邻接的翅片103彼此的间隔决定。翅片103的Y方向的长度取决于翅片103的大小。
假设流入部121的面积比流出部122的面积大,则会带来如下问题:翅片103的内侧的获取到的风滞留于翅片103的内侧,导致冷却风的流路不稳定,引起不必要的噪声。
根据上述的构成,将构成翅片的板状部件设为具有第一方向的长度长的第一区域和第一方向的长度短的第二区域的形状,因此通过适当地调整各区域的比率、第一方向的长度,能够容易地变更流入部以及流出部的面积。因此,易于实现将流入部的总面积设定为流出部的总面积以上。
另外,本发明的光照射装置特征在于,具备:
壳体;
光源部,配置于上述壳体内、并且是作为构成上述壳体的面之一的第一面的附近,包含多个固体光源元件;
散热器,在上述壳体内,并且与上述光源部邻接地配置,包含翅片;以及
进气口,设于上述壳体的面上、并且是在与上述第一面正交的第一方向上离开上述第一面的位置,
上述翅片具备:
多个板状部件,通过将与上述第一面非平行的板面沿与上述第一面平行的方向分离地配置而成;以及
导风部件,以将上述多个板状部件所具备的上述板面彼此的分离部的一部分覆盖的方式配置,
上述导风部件具有沿与上述第一面平行的方向延伸的第一部分、和沿与上述第一面正交的方向延伸的第二部分以及第三部分,
上述第一部分以将上述多个板状部件所具备的上述板面彼此的分离部中的、与上述第一面平行的区域的一部分覆盖的方式配置,
上述第二部分被配置为,与上述第一部分连结,并且沿上述第一方向嵌入上述多个板状部件的一部分,将上述多个板状部件所具备的上述板面彼此的分离部中的、与上述第一面正交的面的一部分遮蔽,
上述第三部分被配置为,与上述第二部分分离,将上述板面彼此的分离部中的、由与上述第一方向平行的面构成的分离部覆盖,
上述翅片具备:
流入部,设于在上述第一方向上与上述第一面对置的位置,未被上述导风部件的上述第一部分覆盖,由上述多个板状部件所具备的上述板面彼此的分离部形成;以及
流出部,在与上述第一面平行的方向上设于与上述流入部不同的位置,由上述多个板状部件所具备的上述板面彼此的分离部形成,
上述流出部在上述第一方向上配置于实际上比上述导风部件的上述第二部分的上述光源部侧的端部靠上述光源部侧的位置。。
根据本发明的光照射装置,能够内置无需使散热器的尺寸极其大型化就具有较高的冷却能力的散热器。
附图说明
图1是示意地表示设想例中的光照射装置内的冷却风的流动的附图。
图2是示意地表示设想例中的光照射装置内的冷却风的流动的附图。
图3是光照射装置的示意性的立体图。
图4是光照射装置的示意性的立体图。
图5是省略一部分要素地图示的光照射装置的示意性的立体图。
图6是取出翅片的一部分而示意地表示的附图。
图7是示意地表示流经翅片的内侧的冷却风的朝向的附图。
图8是示意地表示比较例1的翅片以及导风部件的形状的附图。
图9是示意地表示在第二实施方式的光照射装置中流经翅片的内侧的冷却风的朝向的附图。
图10是示意地表示在另一实施方式的光照射装置中流经翅片的内侧的冷却风的朝向的附图。
图11是示意地表示在另一实施方式的光照射装置中流经翅片的内侧的冷却风的朝向的附图。
图12是示意地表示在另一实施方式的光照射装置中流经翅片的内侧的冷却风的朝向的附图。
图13是示意地表示在另一实施方式的光照射装置中流经翅片的内侧的冷却风的朝向的附图。
附图标记说明
1:光照射装置
3:排气口
5:进气口
7:光源部
10:壳体
11:散热器
12:翅片
13:板状部件
13a:板面
21:壳体的第一面
22:壳体的第二面
23:壳体的第三面
24:壳体的第四面
25:壳体的第五面
26:壳体的第六面
31:光出射窗
41:第一区域
42:第二区域
45:导风部件
45a、45b、45c、45d:导风部件的一部分
50:冷却风
51:构成流入部的分离部
52:构成第一流出部的分离部
53:构成第二流出部的分离部
54:流入部和流出部都未构成的分离部
61:第一区域
62:第二区域
101:LED元件
102:散热器
103:翅片
104:进气口
105、106:导风部件
111、112:冷却风
115:板状部件
117:在翅片的面上未形成有导风部件的区域
118:在翅片的面上形成有导风部件的区域
121:流入部
122:流出部
具体实施方式
[第一实施方式]
参照附图对本发明的光照射装置的第一实施方式进行说明。此外,在以下的各图中,附图的尺寸比与实际的尺寸比并非必须一致。
图3~图5是示意地表示本实施方式的光照射装置的构成的附图。图3以及图4是光照射装置的示意性的立体图。图5是对于光照射装置的内部构造省略一部分要素地图示的示意性的立体图。
在本实施方式中,壳体10示出几乎接近立方体的形状。但是,本发明并非旨在将构成壳体10的各面的一部分包含凹凸、或包含曲面部分的构成排除。在本发明中,壳体10的形状不被限定。
在本实施方式中,壳体10具有第一面21、第二面22、第三面23、第四面24、第五面25、以及第六面26。以下,将从第四面24朝向第五面25的方向设为X方向、将从第一面21朝向第六面26的方向设为Y方向、将从第三面23朝向第二面22的方向设为Z方向来进行说明。在本实施方式中,Y方向与“第一方向”对应。
光照射装置1在壳体10的第一面21侧具备光源部7。在本实施方式中,光源部7通过在平面上排列多个LED元件而构成。但是,光源部7也可以通过多个LD(激光二极管)元件排列而构成。即,光源部7为包含多个固体光源元件的构成。
光照射装置1在壳体10的第一面21侧设有光出射窗31。从光源部7射出的光通过该光出射窗31向-Y方向放射。光照射装置1在壳体10的第一面21侧具备散热器11。该散热器11与光源部7邻接地配置,以将光源部7冷却为目的设置。
散热器11具备翅片12。在本实施方式中,翅片12通过具有与YZ平面、即壳体10的第四面24以及第五面25平行的平面的多个板状部件13沿X方向分离地排列而构成。
图6是取出翅片12的一部分而示意地表示的附图。另外,图7是示意地表示流经翅片12的内侧的冷却风的朝向的附图。在本实施方式中,构成翅片12的各板状部件13示出了在Z方向上接近中央的区域向Y方向突出的形状。更详细地说,如图6所示,各板状部件13包含板面13a,该板面13a具有第一区域41和Y方向的长度比第一区域41短的第二区域42。在本实施方式中,第一区域41被多个第二区域42夹住而形成。
通过将多个板状部件13沿X方向分离地配置,从而形成开口面与XZ平面平行的分离部51、以及开口面与XY平面平行的分离部(52、53)。更详细地说,分离部51由第一区域41彼此的分离部构成,分离部(52、53)由第二区域42彼此的分离部构成。在图6中,为了方便图示,分离部53的场所未被确定,但如图7所图示,分离部53形成于分离部52的相反的一侧。在本实施方式中,分离部51构成流入部,分离部(52、53)构成流出部。分离部52与第一流出部对应,分离部53与第二流出部对应。
如图6所示,光照射装置1具备导风部件45。在本实施方式中,导风部件45被设为,将除了构成流入部的分离部51的位置之外的第一区域41彼此的分离部、以及除了构成流出部的分离部(52、53)的位置之外的第二区域42彼此的分离部覆盖。
如图5所示,光照射装置1壳体10的第六面26侧具备进气口5。在本实施方式中,进气口5包含风扇而构成。
如图3以及图5所示,光照射装置1在壳体10的第二面22侧具备排气口3。此外,在本实施方式中,排气口3的位置并不限定于壳体10的第二面22侧。
外部空气作为冷却风从进气口5获取到壳体10内。该冷却风在壳体10内实际上向-Y方向移动,向翅片12供给。然后,通过构成流入部的分离部51,向翅片12的内侧获取冷却风50。该冷却风50碰撞于散热器11的面,将来自光源部7的发热冷却。之后,该冷却风50实际上向Z方向被转换朝向,通过构成流出部的分离部(52、53)向翅片12的外侧排出。
构成流入部的分离部51形成于Y方向的长度较长的第一区域41内。而且,如图6所示,在第一区域41内,关于与XY平面平行的开口面,被导风部件45覆盖。因此,从分离部51获取的冷却风50以具有势头的状态沿Y方向流动。其结果,能够使获取的冷却风50的大半部分碰撞于散热器11的面。然后,在碰撞于散热器11的面后,冷却风50沿几乎与Z方向平行的方向移动,从构成流出部的分离部(52、53)排出。其结果,能够遍及散热器11的较宽面地使冷却风50接触,能够高效地冷却光源部7。
以下,参照实施例以及比较例进行验证。
(实施例1)
将包含图6以及图7所示的翅片12以及导风部件45的光照射装置1设为实施例1的装置。翅片12的构成如以下所述。
各板状部件13的X方向的长度(厚度):1mm
邻接的板状部件13彼此的X方向的间隔:1mm
板状部件13的片数:36
翅片12整体的X方向的长度:75mm
第一区域41的Z方向的长度:60mm
第一区域41的Y方向的长度:30mm
第二区域42的Z方向的长度:15mm,15mm
第二区域42的Y方向的长度:15mm
(比较例1)
图8是示意地表示比较例1的翅片103以及导风部件105的形状的附图。比较例1的翅片103与实施例1的翅片12相比形状不同。即,比较例1的翅片103在Y方向上具有均匀的长度。更详细地说,比较例1的翅片103对应于从实施例1的翅片12中将突出的第一区域41的部分切落后的状态。翅片103以及导风部件105的尺寸如以下那样。
各板状部件115的X方向的长度(厚度):1mm
邻接的板状部件115彼此的X方向的间隔:1mm
板状部件115的片数:36
翅片103整体的X方向的长度:75mm
板状部件115的Z方向的长度:60mm
板状部件115的Y方向的长度:15mm
在翅片103的面上形成有导风部件105的区域118的、翅片103的Z方向的长度:15mm,15mm
未形成有导风部件105的区域117的、翅片103的Z方向的长度:60mm
(结果)
在包含实施例1的翅片12以及导风部件45的光照射装置1、包含比较例1的翅片103以及导风部件105的光照射装置中,使光源部7点亮,测定了点亮状态稳定之后的温度。每个光源部7都具有350W的输出。在实施例1中,相对于点亮开始前为25℃,点亮状态稳定之后上升到平均85℃。与此相对,在比较例1中,相对于点亮开始前为25℃,点亮状态稳定之后上升到平均90℃。根据该模拟结果也示出,根据实施例1的构成,确保了较高的冷却能力。
[第二实施方式]
关于光照射装置的第二实施方式,以与第一实施方式不同的位置进行说明。
在第一实施方式中,构成流出部的分离部设有2处(52、53)。在本实施方式中,构成流出部的分离部设有1处(53)这一点不同。图9是效仿图7而示意地表示本实施方式中流经翅片12的内侧的冷却风的朝向的附图。
在本实施方式中,构成翅片12的各板状部件13在Z方向上在一个端部具有第一区域41,在另一个端部具有第二区域42。即,各板状部件13包含L字形状的板面13a。如图9所示,在本实施方式中,在第一区域41内,与XY平面平行的开口面被导风部件45覆盖。另外,在第二区域42内,与XZ平面平行的开口面也被导风部件45覆盖。
在本实施方式中,构成流入部的分离部51形成于Y方向的长度较长的第一区域41内。而且,在第一区域41内,与XY平面平行的开口面被导风部件45覆盖。因此,从分离部51获取的冷却风50以具有势头的状态沿Y方向流动。其结果,能够使获取的冷却风50的大半部分碰撞于散热器11的面。然后,碰撞于散热器11的面之后,冷却风50沿几乎与Z方向平行的方向移动,从构成流出部的分离部53排出。其结果,能够遍及散热器11的较宽面地使冷却风50接触,能够高效地冷却光源部7。
[另一实施方式]
以下,对另一实施方式进行说明。
〈1〉导风部件45也可以设为不将具有与XZ平面平行的开口面的第二区域42彼此的分离部覆盖的构成。图10与第一实施方式的光照射装置1所具备翅片12以及导风部件45的另一构成对应。图11与第二实施方式的光照射装置1所具备的翅片12以及导风部件45的另一构成对应。即使是这些构成,也由于冷却风50从构成流入部的分离部51沿Y方向强势头地流入,所以在碰撞于散热器11之后,沿Z方向移动而导向构成流出部的分离部(52、53)。即,流入翅片12的内侧的冷却风中的、从具有与XZ平面平行的开口面的第二区域42彼此的分离部排出的比例极低。
〈2〉在上述各实施方式中,获取到翅片12的内侧的冷却风50沿Z方向流动后,保持原样地朝向翅片12的外侧沿Z方向排出。但是,冷却风50向翅片12的外侧排出的朝向并不限定于Z方向。
图12与第二实施方式的光照射装置1所具备的翅片12以及导风部件45的另一构成对应。在图12中,构成翅片12的多个板状部件13具有Y方向的长度较长的第一区域41和长度较短的第二区域42。光源部7实际上配置于在Y方向上与板状部件13的第二区域42对置的位置。而且,板状部件13在与冷却风50流入的一侧相反的一侧,具有长度比第二区域42长的区域。
在图12所示的构成中,在第一区域41内,与XY平面平行的开口面被导风部件45覆盖。另外,在第二区域42内,与XZ平面平行的开口面也被导风部件45覆盖。
在图12所示的构成中,第一区域41彼此的分离部51构成流入部,第二区域42彼此的分离部53构成流出部。此外,位于比分离部53靠下游侧的位置的分离部54构成向翅片12的外侧排出冷却风50的排出部。
即使是这样的构成,从分离部51获取的冷却风50也以具有势头的状态沿Y方向流动。其结果,能够使获取的冷却风50的大半部分碰撞于散热器11的面。然后,碰撞于散热器11的面之后,冷却风50沿几乎与Z方向平行的方向移动,从构成流出部的分离部53导向构成排出部的分离部54。其结果,能够遍及散热器11的较宽的面地使接触冷却风50,能够高效地冷却光源部7。
〈3〉在上述实施方式中,将进气口5设于第六面26侧,但也可以将进气口5设于除第六面26以外的面。但是,出于确保冷却性能的观点,进气口5优选的是设于光源部7所设置的第一面21以及排气口3所设置的第二面22以外的面,更优选的是设于在Y方向上充分远离第一面21的位置。
〈4〉在上述实施方式中,将排气口3仅在壳体10的第二面22侧设有一处,但也可以在第二面22侧设有多个排气口3。在该情况下,多个排气口3也可以连结于全部第一排气系统41。
〈5〉在上述实施方式中,说明了翅片12具有Y方向的长度较长的第一区域41、以及Y方向的长度比第一区域41短的第二区域42的构成。其目的在于,利用邻接的翅片12彼此的分离部中的第一区域41彼此的分离部51构成流入部,利用第二区域42彼此的分离部(52、53)构成流出部。换言之,通过使构成流出部的分离部的Y方向的长度比构成流入部的分离部短,意图使冷却风50以高效率在光源部7的附近流通。
出于该观点,可理解为,通过构成为使翅片12的Y方向的长度大致均匀,相比于构成流入部的分离部,使构成流出部的分离部的Y方向的长度实际上更短,可获得相同的效果。图13是示意地表示以该观点构成的翅片12的另一实施方式的构造的附图。图13所示的翅片12示出大致矩形状,导风部件45(45a)嵌入翅片12的一部分。更详细地说,图13所示的翅片12被导风部件45(45a、45b、45c、45d)分别遮蔽了与邻接的翅片12的分离部分,由此限制了冷却风50的流路。
根据图13所示的构造,在被导风部件45a与导风部件45d夹住的位置,邻接的翅片12彼此的分离部51构成流入部,在未被导风部件45c覆盖的位置,邻接的翅片12彼此的分离部53构成流出部。根据该构成,构成流入部的分离部51形成于Y方向的长度较长的第一区域61内,构成流出部的分离部53形成于Y方向的长度较短的第二区域62内。此外,在由导风部件(45a、45c、45d)围起的区域中,存在冷却风50一部分流入邻接的翅片12彼此的分离部54内的可能性,但假设冷却风50流入了该区域内,也会在该区域内滞留,所以之后从分离部51流入的冷却风50不会进入该区域54内,而是导向构成流出部的分离部53。如图13所示,构成流出部的分离部53在Y方向上配置于比导风部件45a的光源部7侧的端部实际靠光源部7侧。
此外,导风部件45d与“第一部分”对应,导风部件45a与“第二部分”对应,导风部件45b以及45c与“第三部分”对应。
即使是图13所示的那种翅片12的构造,也与上述实施方式中说明的构造相同,能够以高效率使冷却风50在光源部7的附近流通。此外,虽然在图13中图示了构成流出部的分离部设与1处(53)的例子,但也可以如图7所示的实施方式那样将分离部设于2处(52、53)。
Claims (6)
1.一种光照射装置,其特征在于,具备:
壳体;
光源部,配置于上述壳体内、并且是作为构成上述壳体的面之一的第一面的附近,包含多个固体光源元件;
散热器,在上述壳体内,并且与上述光源部邻接地配置,包含翅片;以及
进气口,设于上述壳体的面上、并且是在与上述第一面正交的第一方向上离开上述第一面的位置,
上述翅片具备:
多个板状部件,通过将与上述第一面非平行的板面沿与上述第一面平行的方向分离地配置而成,该板面具有第一区域和上述第一方向的长度比上述第一区域短的第二区域;
流入部,设于在上述第一方向上与上述第一面对置的位置,由上述多个板状部件所具备的上述板面的上述第一区域彼此的分离部形成;以及
流出部,在与上述第一面平行的方向上设于与上述流入部不同的位置,由上述多个板状部件所具备的上述板面彼此的分离部形成,
上述光照射装置具备导风部件,该导风部件以将上述多个板状部件所具备的上述板面的上述第一区域彼此的分离部中的、由与上述第一方向平行的面构成的分离部覆盖的方式设置。
2.如权利要求1所述的光照射装置,其特征在于,
上述流出部设于上述壳体的面、并且是与不同于上述第一面的第二面对置的位置,由上述多个板状部件所具备的上述板面的上述第二区域彼此的分离部形成,
上述导风部件被设为,将除了上述流入部之外的、上述多个板状部件所具备的上述板面的上述第一区域彼此的分离部覆盖。
3.如权利要求2所述的光照射装置,其特征在于,
上述导风部件被设为,将除了上述流出部之外的、上述多个板状部件所具备的上述板面的上述第二区域彼此的分离部覆盖。
4.如权利要求2所述的光照射装置,其特征在于,
上述多个板状部件所具备的上述板面以上述第一区域被多个上述第二区域夹住的方式形成,
上述流出部包含设于与上述第二面对置的位置的第一流出部、以及设于上述壳体的面并且是和与上述第二面相反的一侧的第三面对置的位置的第二流出部。
5.如权利要求1~4中任一项所述的光照射装置,其特征在于,
上述流入部的总面积为上述流出部的总面积以上。
6.一种光照射装置,其特征在于,具备:
壳体;
光源部,配置于上述壳体内、并且是作为构成上述壳体的面之一的第一面的附近,包含多个固体光源元件;
散热器,在上述壳体内,并且与上述光源部邻接地配置,包含翅片;以及
进气口,设于上述壳体的面上、并且是在与上述第一面正交的第一方向上离开上述第一面的位置,
上述翅片具备:
多个板状部件,通过将与上述第一面非平行的板面沿与上述第一面平行的方向分离地配置而成;以及
导风部件,以将上述多个板状部件所具备的上述板面彼此的分离部的一部分覆盖的方式配置,
上述导风部件具有沿与上述第一面平行的方向延伸的第一部分、和沿与上述第一面正交的方向延伸的第二部分以及第三部分,
上述第一部分以将上述多个板状部件所具备的上述板面彼此的分离部中的、与上述第一面平行的区域的一部分覆盖的方式配置,
上述第二部分被配置为,与上述第一部分连结,并且沿上述第一方向嵌入上述多个板状部件的一部分,将上述多个板状部件所具备的上述板面彼此的分离部中的、与上述第一面正交的面的一部分遮蔽,
上述第三部分被配置为,与上述第二部分分离,将上述板面彼此的分离部中的、由与上述第一方向平行的面构成的分离部覆盖,
上述翅片具备:
流入部,设于在上述第一方向上与上述第一面对置的位置,未被上述导风部件的上述第一部分覆盖,由上述多个板状部件所具备的上述板面彼此的分离部形成;以及
流出部,在与上述第一面平行的方向上设于与上述流入部不同的位置,由上述多个板状部件所具备的上述板面彼此的分离部形成,
上述流出部在上述第一方向上配置于实际上比上述导风部件的上述第二部分的上述光源部侧的端部靠上述光源部侧的位置。
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