具体实施方式
在下文中将参照附图更充分地描述本发明,附图中示出了本发明的示范性实施例。然而,本发明可以以多种不同的形式实施,而不应被解释为仅限于此处所述的实施例。并且,提供这些实施例是为了使本公开透彻和完整,并且将本发明的范围充分传达给本领域技术人员。相同的附图标记通篇指代相同的元件。
应当理解,当称一个元件在另一元件“上(on)”时,它可以直接在另一元件上,或者还可以存在插入的元件。相反,当称一个元件“直接在”另一元件“上”时,不存在插入元件。如此处所用,术语“和/或”包括一个或多个所列相关项目的任何及所有组合。
应当理解,尽管这里可以使用术语第一、第二、第三等描述各种元件、组件、区域、层和/或部分,但这些元件、组件、区域、层和/或部分不应受限于这些术语。这些术语仅用于将一个元件、组件、区域、层或部分与另一元件、组件、区域、层或部分区别开。因此,以下讨论的第一元件、部件、区域、层或部分可称为第二元件、部件、区域、层或部分而不背离本发明的教导。
这里所用的术语仅仅是为了描述特定实施例,并非要限制本发明。如此处所用的,除非上下文另有明确表述,否则单数形式“一(a)”、“一(an)”和“该(the)”均同时旨在包括复数形式。需要进一步理解的是,术语“包括(comprises和/或comprising)”或“包括(includes和/或including)”,当在本说明书中使用时,指定了所述特征、区域、整体、步骤、操作、元件和/或部件的存在,但并不排除一个或多个其他特征、区域、整体、步骤、操作、元件、部件和/或其组合的存在或增加。
而且,这里可以使用诸如“下(lower)”、“底(bottom)”、“上(upper)”、“顶(top)”相对性术语以描述如附图所示的一个元件与另一个(些)元件之间的关系。应当理解,相对性术语旨在包括除附图所示取向之外的装置的不同取向。例如,如果附图之一中的装置翻转过来,被描述为“在”其他元件“下”侧的元件将会在其他元件的“上”侧。因此示范性术语“下”就能够包括“上”和“下”两种取向,依赖于附图的特定取向。类似地,如果附图之一中的装置翻转过来,被描述为“在”其他元件“之下”或“下面”的元件将会在其他元件的“上方”。因此示范性术语“在...之下”或“下面”就能够包括之上和之下两种取向。
除非另行定义,此处使用的所有术语(包括技术术语和科学术语)都具有本发明所属领域的技术人员所通常理解的相同的含义。进一步应当理解的是,诸如通用词典中所定义的术语,除非此处加以明确定义,否则应当被解释为具有与它们在相关领域和本公开的语境中的含义相一致的含义,而不应被解释为理想化的或过度形式化的意义。
在下文中,将参照附图详细地描述本发明的示范性实施例。在下文中将参照图1到6详细地描述根据本发明示范性实施例的液晶显示器。图1示出根据本发明示范性实施例的LCD 1的透视图,图2示出LCD 1的分解透视图,图3示出LCD 1的中间框架40和下容器80的透视图,图4示出中间框架40和下容器80的分解透视图,图5示出沿图1的线V-V’得到的横截面图,图6示出沿图1的线VI-VI’得到的横截面图。
参照图1和2,LCD 1包括液晶面板组件30、背光组件10、中间框架40、上容器20和下容器80。
液晶面板组件30包括液晶面板31、液晶层(未示出)、多个栅极载带式封装(TCP)35、多个数据TCP 34和印刷电路板(PCB)36。液晶面板31包括下显示面板32和上显示面板33。
下显示面板32包括多个栅极线(未示出)、多个数据线(未示出)、薄膜晶体管(TFT)阵列(未示出)以及多个像素电极(未示出)。上显示面板33包括滤色器、黑色矩阵和多个公共电极,并面对下显示面板32。滤色器和公共电极可以设置在下显示面板32上,而不设置在上显示面板33上。
栅极TCP 35分别连接到下显示面板32上的栅极线,数据TCB 34分别连接到下显示面板32上的数据线。
不同的驱动元件可以安装在PCB 36上,所述驱动元件施加栅极驱动信号到栅极TCP 35、施加数据驱动信号到数据TCP 34或者处理栅极驱动信号和数据驱动信号。
背光组件10包括多个光学片50、漫射板60、多个灯65以及反射板70。
灯65向液晶显示面板31提供光。根据示范性实施例,背光组件10包括至少一个灯65。线光源例如冷阴极荧光灯(CCFL)、热阴极荧光灯(HCFL)可以用作灯65。可选地,点光源例如发光二极管(LED)可以用作灯65。为了方便起见,假设背光组件10是直接式的背光组件,其中一个或多个灯65设置在液晶面板31正下方,从而从灯65发出的光通过漫射板60和一个或多个光学片50到达液晶面板31。然而,本发明并不限定为任何特定类型的背光组件,并可以相应地改变。例如,本发明可以应用到边缘式(edge-type)的背光组件,其中一个或多个灯设置在相应的背光组件的一侧上,因此从灯发出的光需要被导光板引导从而提供到液晶面板。
漫射板60将从灯65发射出的光漫射到各个方向。如图2所示,漫射板60可以设置在灯65上,从而防止由灯65产生的亮线。
光学片50可以设置在漫射板60上。光学片50漫射并收集从灯65发出的光。根据示范性实施例,光学片50可以设置在灯65上并可以包括在中间框架40中。光学片50包括第一棱镜片50a、第二棱镜片50b和保护片50c。
通过折射透射通过漫射板60的光并由此将入射在其上的光以低的入射角汇聚在LCD 1的前面,第一棱镜片50a和第二棱镜片50b提高在可视角度范围内的LCD 1的亮度。设置在第一棱镜片50a和第二棱镜片50b上的保护片50c保护第一棱镜片50a和第二棱镜片50b。此外,保护片50c漫射光从而使光均匀地分布。然而,光学片50的结构并不限于此处所述。也就是,光学片50的结构可以相应地改变。
反射片70可以设置在灯65下。反射片70可以将从灯65发出的光向液晶面板31反射,从而提高光的效率。
参照图2到6,中间框架40通过耦接到上容器20和下容器80而在其中容纳液晶面板组件30和背光组件10。根据当前的示范性实施例,中间框架40形成为包括四个侧壁44和多个固定部分(settling portions)43的矩形框架。液晶面板31可以被固定在固定部分43上,背光组件10可以容纳在中间框架40中并在固定部分43的下方。为了防止容纳在其中的元件损坏,中间框架40可以形成为塑性模制框架。固定部分43可以从侧壁44向内延伸。液晶面板31可以设置在固定部分43上并可以通过接触侧壁44而横向地固定在中间框架40中。根据示范性实施例,液晶面板31的长度和宽度可以分别比中间框架40的长度和宽度小侧壁44的宽度。也就是,在当前的示范性实施例中,液晶面板31与除了侧壁44之外的整个中间框架40交迭。
中间框架40还包括将中间框架40耦接到下容器80的多个第二耦接元件(coupling element)41。第二耦接元件41可以在侧壁44下形成并由挂钩耦接(hook-couple)到下容器80。多个耦接槽42在相应的第二耦接元件41中形成。一个或多个耦接突起89可以在下容器80的多个侧壁(81和86)的每个上形成并可以被插入到相应的耦接槽42中。
下容器80通过耦接到中间框架40和上容器20而在其中容纳背光组件10。下容器80包括底表面85和沿底表面85的边缘形成的侧壁(81和86)。底表面85是平的,从而适于设置反射片70于其上。灯插座66连接到底表面85,从而灯65可以置于反射片70上。
下容器80的侧壁(81和86)可以设置在底表面85的四侧上并可以与底表面85整体地形成为一体。下容器80的侧壁(81和86)可以包括沿底表面85的横向方向形成的第一侧壁81和沿底表面85的纵向方向形成的第二侧壁86。第一侧壁81可以具有内表面82、外表面83和顶表面84。根据示范性实施例,内表面82可以从底表面85基本上垂直地延伸。外表面83可以平行于内表面82延伸并形成下容器80的外部。顶表面84连接内表面82和外表面83。根据示范性实施例,第一侧壁81可以具有双壁(double-wall)结构,其中内表面82和外表面83通过两者之间的空隙(empty space)分隔开,然而,本发明不限于此。也就是,可选地,根据另一个示范性实施例,侧壁81可以具有单壁(single-wall)结构,在该结构中内表面82和外表面83合成为单壁。
漫射板60和光学片50可以设置在第一侧壁81的顶表面84上。第一侧壁81的顶表面84可以接触中间框架40。第一侧壁81的顶表面84的宽度可以根据第一侧壁81的内表面与相应的外表面83之间的距离或者根据灯65的布置决定。也就是,由于第一侧壁81的宽度可以被调整以确保足够的空间用于布置灯65,第一侧壁81的顶表面84的宽度也可以被适当地调整。
第二侧壁86沿底表面85的纵向方向形成并基本垂直于底表面85延伸。第二侧壁86设置在插座盖(socket cover)67附近,插座盖67覆盖灯插座66并具有反光的外表面。因此,即使第二侧壁86具有单壁结构并具有与底表面85相同的厚度时,第二侧壁86仍具有足够的刚性。根据示范性实施例,第一侧壁81可以具有单壁结构,第二侧壁86可以具有双壁结构。
连接元件90a可以耦接到第一侧壁81的外表面,连接元件90b可以耦接到第二侧壁86的外表面。连接元件90a和90b使中间框架40和下容器80能够耦接到不同尺寸的上容器20。
连接元件90a和90b可以分别地包括第一表面91a和91b、第二表面92a和92b以及第三表面93a和93b。第一表面91a和91b可以分别耦接到第一侧壁81和第二侧壁86的外表面83。第二表面92a和92b分别面对第一表面91a和91b,并可以基本上平行于第一表面91a和91b。第二表面92a和92b可以设置在上容器20的侧壁的内表面附近。空隙可以在第一表面91a和第二表面92a之间或者第一表面91b和第二表面92b之间形成。可选地,根据另一个示范性实施例,连接元件90a和90b可以不形成为中空的,从而没有空隙能够存在于第一表面91a和第二表面92a之间以及第一表面91b和第二表面92b之间。而且,连接元件90a和90b还可以分别包括第三表面93a和93b。根据当前的示范性实施例,第三表面93a设置在第一表面91a和第二表面92a之间,第三表面93b设置在第一表面91b和第二表面92b之间。第一表面91a和第二表面92a从第三表面93a沿相同的方向延伸,第一表面91b和第二表面92b从第三表面93b沿相同的方向延伸,
连接元件90a和90b使下容器80延伸,从而能够使下容器80耦接到具有不同尺寸的各种上容器。连接元件90a和90b可以通过多个螺钉96a和96b耦接到下容器80。为此,下容器80可以包括多个螺孔87a和87b,其分别在第一侧壁81和第二侧壁86上形成。螺钉96a和96b可以通过连接元件90a和90b上的通孔95a和95b分别地插入并固定在螺孔87a和87b中,然而本发明不限于此,并可以相应地改变。也就是,连接元件90a和90b可以通过不使用螺钉的方法耦接到下容器80。例如,连接元件90a和90b可以采用焊接的方法耦接到下容器80。
连接元件90a和90b可以分别通过第一耦接元件22a和22b(例如见图3)连接到上容器20。阴螺纹在第一耦接元件22a和22b的每个的内圆周表面上形成。第一耦接元件22a和22b通过过盈配合(interference fit)耦接到连接元件90a和90b中。也就是,连接元件90a和90b可以通过过盈配合分别耦接到第一耦接元件22a和22b,第一连接元件22a和22b可以通过螺钉连接到上容器20,然而本发明不限于此,并可以相应地改变。也就是,第一连接元件22a和22b可以以各种方式连接到上容器20,除了这里所述的方法以外。
第一耦接元件22a和22b可以耦接到上容器20的正面。上容器20的正面对应于液晶面板31显示图像的方向。然而,本发明不限于此。也就是,第一耦接元件22a和22b可以耦接到上容器20的侧表面。
根据示范性实施例,连接元件90a和连接元件90b的高度可以与第一侧壁81和第二侧壁86的高度相同。根据另一个示范性实施例,连接元件90a和连接元件90b的高度可以被适当地调整,从而第三表面93a和93b接触上容器20,并且连接元件90a和连接元件90b可以耦接到上容器20而不使用第一耦接元件22a和22b。连接元件90a和90b可以由金属通过弯曲制成,从而连接元件90a和90b可以分别具有第一表面91a和91b、第二表面92a和92b以及第三表面93a和93b。
多于一个的连接元件90a可以在第一侧壁81上形成,多于一个的连接元件90b可以在第二侧壁86上形成。具体地,根据示范性实施例,只有一个连接元件90a可以在第一侧壁81上形成并在第一侧壁81的横向方向上延伸,只有一个连接元件90b可以在第二侧壁86上形成并沿第二侧壁86的横向方向延伸。可选地,连接元件90a和90b的每个可以被分成多个部件,连接元件90a和90b的每个的部件可以设置在第二耦接元件41之间。
连接元件90a可以只占据第一侧壁81的一部分,连接元件90b可以只占据第二侧壁86的一部分。具体地,连接元件90a和90b可以只设置在下容器80的将下容器80连接到上容器20所必需的特定部分上。例如,连接元件90a和90b可以被设置在下容器80的每个角落附近。连接元件90a和90b的长度和位置可以根据上容器20的尺寸和形状而改变。
下文中将参照图7到9详细地描述根据本发明另一个示范性实施例的LCD。图7示出根据本发明示范性实施例的LCD的中间框架40和下容器80的透视图,图8示出图7中示出的中间框架40和下容器80的分解透视图,图9示出图7中示出的LCD的横截面图。在图1到9中,相同的附图标记指代相同的元件。
参照图7到9,LCD包括连接元件190a,连接元件190a具有第一表面191a、第二表面192a和第三表面193a。第一表面191a和第二表面192a从第三表面193向不同的方向延伸。连接元件190a可以耦接到第一侧壁81,然而本发明不限于此,并可以相应地改变。也就是,连接元件190a可以耦接到第二侧壁86。
连接元件190a具有:第一表面191a,其接触第一侧壁81的外表面;第二表面192a,其平行于第一表面191a延伸;以及第三表面193a,其连接第一表面191a和第二表面192a。第一表面191a和第二表面192a从第三表面193a向不同的方向延伸从而具有台阶(step)差异。也就是,根据示范性实施例,连接元件190a可以形成为台阶。因此,第一侧壁81的顶表面84具有与第三表面193a的台阶差异。连接元件190a可以通过适当地弯曲金属板而形成。
第一耦接元件22a’可以耦接在连接元件190a和上容器20之间。第一耦接元件22a’的第一端部可以通过过盈配合由第三表面193a插入到连接元件190a中。第一连接元件22a’的第二端部可以通过螺钉耦接到上容器20。只有一个连接元件190a可以在第一侧壁81上形成并沿第一侧壁81的横向方向延长。可选地,根据另一个示范性实施例,连接元件190a可以分成多个部件。
连接元件190a设置在下容器80和上容器20之间并将下容器80耦接到上容器20。因此,连接元件190a的形状可以根据上容器20的尺寸和形状而改变。当上容器20包括台阶部分或以弯曲的形状形成从而在上容器20和下容器80之间只有很小的空间时,连接元件190a可以适于使用。连接元件190a的形状可以根据是否在下容器80和上容器20之间安装PCB 36或互连层而改变。
下文将参照图10到12详细地描述根据本发明另一个示范性实施例的LCD。图10示出根据本发明另一个示范性实施例的LCD的中间框架40和下容器80的透视图,图11是图10中示出的中间框架40和下容器80的分解透视图,图12示出图10中示出的LCD的横截面图。在图1到6以及图10到12中,相同的附图标记指代相同的元件。
参照图10到12,LCD包括连接元件290a,连接元件290a包括耦接到下容器80的第一侧壁81’的顶表面84的第四表面294a。连接元件290a可以耦接到第一侧壁81’,然而本发明不限于此,并可以相应地改变。也就是,连接元件290a可以连接到第二侧壁86。
下容器80包括第一侧壁81’和第二侧壁86。由于下容器80的底表面85和第一侧壁81’的内表面82’用作反射从灯65发出的光的反射表面,第一侧壁81’的内表面82’可以以预定的角度倾斜从而增大光的反射效率。
连接元件290a还包括第一表面291a、第二表面292a和第三个表面293a。第一表面291a和第二表面292a从第三表面293a向不同的方向延伸。第四表面294a从第一表面291a延伸并耦接到下容器80的顶表面84。也就是,第一表面291a的第一端部连接到第三表面293a,第一表面291a的第二端部连接到第四表面294a。由于第四表面294a耦接在中间框架40和下容器80之间并且第一侧壁81’的顶表面84和外表面83耦接到连接元件290a,所以中间框架40和下容器80可以相互牢固地耦接。根据示范性实施例,第三表面293a和第四表面294a可以通过使用螺钉或使用焊接的方法耦接到第一侧壁81’。
即使当第一侧壁81’只有内表面82’和顶表面84时,即第一侧壁81’包括单壁结构,连接元件290a可以容易地连接到下容器80。也就是,即使当第一侧壁81’向灯65倾斜或向内倾斜时,由于顶表面84接触连接元件290a的第四表面294a,连接元件290a可以牢固地固定到下容器80。连接元件290a与上容器20耦接在一起的方法与图1到6以及图7到9的实施例的相同。
如上所述,根据本发明示范性实施例,可以使共享和共同使用LCD元件成为可能而不管LCD的容器的尺寸,从而降低LCD的制造成本和时间并提高LCD的生产效率。
尽管已经参照本发明的一些示范性实施例示出和描述了本发明,本领域技术人员应当理解,可以在形式和细节上作出各种变化而不背离本发明的由附加的权利要求所限定的精神和范围。
本申请要求于2007年11月20日提交的韩国专利申请第10-2007-0118770号的优先权,其内容通过引用的方式整体并入本文中。