具体实施方式
现在将参照附图更全面地描述本发明,在附图中,示出了本发明的示例性实施例。然而,本发明可以以多种不同形式来实现,而不应当解释为局限于本文给出的实施例。
应当理解到,当表述一个元件被“连接”或“耦合”到另一元件时,该元件可以直接连接或耦合到其他元件,或可以存在居间的元件。
参照图1和图7,LCD 10可以包括液晶面板300、栅极驱动器(gate driver)400、数据驱动器500、时序控制器600、以及光学驱动器模块700。时序控制器600可以包括图像信号控制模块600_1和光学数据信号控制模块600_2。图像信号控制模块600_1可以对显示在液晶面板300上的图像进行控制,而光学数据信号控制模块600_2可以对光学驱动器模块700进行控制。在一个示例性实施例中,图像信号控制模块600_1和光学数据信号控制模块600_2可以在物理上彼此分隔。光学驱动器模块700可以包括多个光学驱动器700_1至700_m。
参照图2和图3,LCD 10可以包括液晶面板组件930、背光组件940、上方容纳器(container)910和下方容纳器960。
液晶面板组件930可包括液晶面板300、多个栅极载带封装(gate tape carrier package,简称TCP)931、多个数据TCP 932、以及集成印刷电路板(PCB)935。液晶面板300可以包括第一显示面板100、第二显示面板200、以及介于第一显示面板100和第二显示面板200之间的液晶层150。
参照图1和图3,液晶面板300可以包括显示块DB1至DB(n×m),这些显示块被布置为(例如)(n×m)矩阵。显示块DB1至DB(n×m)中的每个显示块都可以包括多个像素。液晶面板300可以包括多条栅极线G1至Gk以及多条数据线D1至Dj。
参照图3,连接至第f条栅极线Gf(1≤f≤k)和第g条数据线Dg(1≤g≤j)的像素PX可以包括液晶电容器Clc和存储电容器Cst。液晶电容器Clc可以包括形成在第一显示面板100上的像素电极PE、形成在第而显示面板200上的共用电极CE、以及介于像素电极PE和共用电极CE之间的液晶层150。滤色器CF可以形成在第二显示面板200的一部分上。该像素可以包括连接至第f条栅极线Gi(1≤f≤k)且连接至第g条数据线Dg(1≤g≤j)的切换元件Qp。切换元件Qp可以向液晶电容器Clc提供数据电压。根据本发明的一个示例性实施例,存储电容器Cst可以被省略。
参照图1和图2,栅极TCP 931可以连接到形成在第一显示面板100上的栅极线G1至Gk,而数据TCP 932可以连接到形成在第一显示面板100上的数据线D1至Dj。
用于对栅极控制信号CONT2和数据控制信号CONT1进行处理的各种驱动元件可以被安装在集成PCB 935上。即,集成PCB 935可以连接至液晶面板300并因此可以提供图像信息。栅极控制信号CONT2可以被输入到栅极TCP 931,而数据控制信号CONT1可以被输入至数据TCP 932。
背光组件940可以包括多个光学片941,波导板942、第一发光模块950a和第二发光模块950b、以及反射片946。
波导板942可以将第一发光模块950a和第二发光模块950b发出的光引导至液晶面板300。波导板942可以包括透明塑料材料并可以透射光。例如,波导板942可以包括丙烯酸树脂,诸如聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)或聚碳酸酯。例如,当入射在波导板942的一个表面上的光穿透波导板942并因此到达波导板942的上表面或下表面时,光从波导板942的上表面或下表面全部反射并被均匀地分布在整个波导板942上,而不是从波导板942发射出去。
多个漫射图案可以形成在波导板942的上表面或下表面中的至少一个上,并可以将透射的光引导穿过波导板942到液晶面板300,其中液晶面板置于波导板942之上。例如,漫射图案可以形成在波导板942的下表面上。即,透射穿过波导板942的光可以被漫射图案反射并可以从波导板942发射穿过波导板942的上表面。
第一发光模块950a和第二发光模块950b可以置于波导板942的两个相对侧上。在一个示例性实施例中,波导板942可以形成为平板,该平板具有基本均匀的厚度以将光均匀分布在整个显示屏幕上。根据本发明的示例性实施例,波导板942可以形成为各种形状。
第一发光模块950a可以置于波导板942的一侧上,而第二发光模块950b可以置于波导板942的另一侧上。第一发光模块950a和第二发光模块950b中的每一个都可以包括用于提供光的多个发光块。第一发光模块950a中包括的多个发光块中的至少一个发光块和第二发光模块950b中包括的多个发光块中的至少一个发光块可以彼此电连接。
反射片946可以置于波导板942之后,并且可以将从波导板942的底部发出的光反射回波导板942。例如,反射片946可以将不是由波导板942上的漫射图案反射的光反射给波导板942,从而降低光损失并改善穿透波导板942的光的均匀性。
光学片941可以置于波导板942之上。光学片941可以漫射并收集由波导板942透射的光。光学片941可以包括漫射片、多个棱镜片(prism sheet)、以及保护片。漫射片可以置于波导板942和棱镜片之间并可以漫射从波导板942入射在其上的光,从而防止光穿透特定区域。多个三棱镜可以形成在每个棱镜片的上表面上。例如,光学片941可以包括两个棱镜片。在一个示例性实施例中,形成在多个棱镜片之一上的多个棱镜可以与形成在其他棱镜片上的多个棱镜形成预定角度。因此,棱镜片可以收集漫射片所漫射的光并因此可以使所收集到的光基本垂直入射在液晶面板300上。因此,透射过棱镜片的光可以朝着液晶面板300基本垂直地传播。因此,保护片上的亮度分布可以变得规则。保护片可以置于棱镜片之上,并可以保护棱镜片。保护片可以漫射光并因此可以提供均匀的光分布。根据本发明示例性实施例,光学片941的结构可以改变。
液晶面板300可以置于保护片之上,并可以连同背光组件940一起被容纳在下方容纳器960中。下方容纳器960可以具有四个侧壁,这些侧壁沿着下方容纳器960的底部的边缘。因此,下方容纳器960可以将背光组件940和液晶面板组件930容纳并固定在其中。下方容纳器960可以防止背光组件940(包括多个片)弯曲。液晶面板组件930的集成PCB 935可以沿着下方容纳器960的侧表面弯曲并可以置于下方容纳器960的后表面上。根据本发明的示例性实施例,下方容纳器960的形状可以以多种方式改变。
上方容纳器910可以耦合至下方容纳器960以覆盖容纳在下方容纳器960中的液晶面板组件930的上表面。可以在上方容纳器910的顶部形成窗口。因此,液晶面板组件930可以通过上方容纳器930的该窗口来暴露。
图像信号控制模块600_1可以接收来自外部图形控制器的用于对图像信号(红色R、绿色G、以及蓝色B)的显示进行控制的多个外部控制信号(Vsync、Hsync、Mclk、以及DE)和图像信号(R、G和B)。之后,图像信号控制模块600_1可以基于图像信号(R、G和B)和外部控制信号(Vsync、Hsync、Mclk、以及DE)来生成数据控制信号CONT1和栅极控制信号CONT2。外部控制信号包括垂直同步信号Vsync、水平同步信号Hsync、主时钟信号Mclk、以及数据使能信号DE。图像信号控制模块600_1可以基于图像信号(R、G和B)来生成分别对应于显示块DB1至DB(n×m)的多个代表图像信号R_DB1至R_DB(n×m)。图像信号控制模块600_1可以向光学数据信号控制模块600_2提供代表图像信号R_DB1至R_DB(n×m)。
参照图1和图5,光学数据信号控制模块600_2可以接收代表图像信号R_DB1至R_DB(n×m),并可以向光学驱动器模块700提供对应于代表图像信号R_DB1至R_DB(n×m)的光学数据信号LDAT。光学数据信号LDAT可以包括多个光学数据信号LDAT1至LDATm。在一个示例性实施例中,光学数据信号控制模块600_2可以分别向光学驱动器700_1至700_m提供光学数据信号LDAR1至LDATm。
参照图1至图4,图像信号控制模块600_1可以包括控制信号发生单元610、图像信号处理单元620、以及代表值确定单元630。
控制信号发生单元610可以接收外部控制信号(Vsync、Hsync、Mclk、及DE)并可以输出数据控制信号CONT1和栅极控制信号CONT2。例如,控制信号发生单元610可以输出用于发起栅极驱动器400的操作的垂直发起信号STV、用于确定何时输出栅极接通电压Von的栅极时钟信号CPV、用于确定栅极接通电压Von的脉宽的输出使能信号OE、用于发起数据驱动器500的操作的水平发起信号STH、以及用于提供指示以输出图像数据电压的输出指示信号TP。
图像信号处理单元620可以接收图像信号(R、G及B)并可以输出图像数据信号IDAT。
代表值确定单元630可以确定分别对应于显示块DB1至DB(n×m)的代表图像信号R_DB1至R_DB(n×m)。例如,代表值确定单元630可以接收图像信号(R、G和B)并可以基于图像信号(R、G和B)来确定代表图像信号R_DB1至R_DB(n×m)。代表图像信号R_DB1至R_DB(n×m)中的每一个都可以是提供给对应显示块的平均图像信号(R、G和B)。因此,代表图像信号R_DB1至R_DB(n×m)中的每一个都可以指明对应显示块的平均亮度。可替换地,代表图像信号R_DB1至R_DB(n×m)中的每一个都可以指明对应显示块的灰度级。代表值确定单元630可以利用图像数据信号IDAT(而非利用图像信号(R、G和B))来确定代表图像信号R_DB1至R_DB(n×m)。
参照图5,光学数据信号控制模块600_2可以包括亮度转换单元640和光学数据输出单元650。
亮度转换单元640可以接收代表图像信号R_DB1至R_DB(n×m)并可以确定分别对应于代表图像信号R_DB1至R_DB(n×m)的发光块LB1至LB2m的亮度水平R_LB1至R_LB2m。亮度转换单元640可以向光学数据输出单元650输出亮度水平R_LB1至R_LB2m。亮度转换单元640可以参照查找表来确定亮度水平R_LB1至R_LB(n×m)。包括在同一发光组中的多个发光块可以被确定为具有同一亮度水平。
光学数据输出单元650可以输出光学数据信号LDATV1至LDATVm,它们被施加于发光块LB1至LB2m。光学数据信号LDATV1至LDATVm可以是根据显示块DB1~DB(n×m)所显示的图像来确定的信号,其中由发光块LB1至LB2m向显示块提供光。
参照图1和图2,可以由图像信号控制模块600_1向数据驱动器500提供数据控制信号CONT1,并且数据驱动器可以将图像数据电压施加给数据线D1至Dj。数据控制信号CONT1可以包括用于对图像信号(R、G和B)和数据驱动器500的操作进行控制的多个信号,诸如,用于发起数据驱动器500的操作的水平发起信号和用于提供指示以输出图像数据电压的输出指示信号。
可以由图像信号控制模块600_1向栅极驱动器400提供栅极控制信号CONT2,并且栅极驱动器可以将栅极信号施加给栅极线G1至Gk。栅极信号可以包括栅极接通电压Von和栅极截止电压Voff,栅极接通电压和栅极截止电压由栅极接通/截止发生器来提供。栅极控制信号CONT2(其是用于控制栅极驱动器400的操作的信号)可以包括用于发起栅极驱动器400的操作的垂直发起信号、用于确定何时输出栅极接通电压Von的栅极时钟信号、以及用于确定栅极接通电压Von的脉宽的输出使能信号。
栅极驱动器400或数据驱动器500可以直接安装在液晶面板300上作为集成电路芯片,或者可以附接到液晶面板300上作为被安装在柔性印刷电路薄膜(flexible printed circuit film,简称FPC)上的TCP。可替换地,栅极驱动器400或数据驱动器500可以连同栅极线G1至Gk、数据线D1至Dj、以及每个像素的切换元件Qp一起安装在液晶面板300上。
根据本发明一个示例性实施例,参照图6,发光块LB1至LB2m可以是以边缘型(edge-type)方式布置的点光源。例如,发光块LB1至LB2m可以是发光二极管(LED)。发光块LB1至LB2m可以包括第一发光块LB1至LBm以及第二发光块LB(m+1)至LB2m。当显示块DB1~DB(n×m)被布置为具有n行和m列的矩阵时,第一发光块LB1至LBm可以分别对应于m个显示块列COL1至COLm,以及第二发光块LB(m+1)至LB2m可以分别对应于m个显示块列COL1至COLm。发光块LB1至LB2m可以向显示块列COL1至COLm提供光。
例如,第一发光模块950a包括第一发光块LB1值LBm,而第二发光模块950b包括第二发光块LB(m+1)至LB2m。第一发光模块950a可以置于显示块DB1至DB(n×m)的一侧上,并可以从(例如)显示块DB1至DB(n×m)的之上向显示块DB 1至DB(n×m)提供光。第二发光模块950b可以置于显示块DB1至DB(n×m)的另一侧上,并可以从(例如)显示块DB1至DB(n×m)的之下向显示块DB1至DB(n×m)提供光。第一发光块LB1至LBm中的至少一个以及第二发光块LB(m+1)至LB2m中的至少一个可以电连接在一起并可以被包括在同一发光组内。以该方式,发光组LG1至LGm可以被限定。
在一个示例性实施例中,第一发光块LB1至LBm和第二发光块LB(m+1)至LB2m可以置于液晶面板300的两个相对侧上。在一个示例性实施例中,第一发光块LB1至LBm和第二发光块LB(m+1)至LB2m可以置于波导板942的两个相对侧上,其中波导板被置于液晶面板300之后。
参照图7,第一发光块LB1至LBm和第二发光块LB(m+1)至LB2m彼此电连接。在一个示例性实施例中,第一发光块LB1和第二发光块LB(m+1)连接至第一光学驱动器700_1。在一个示例性实施例中,其他第一和第二发光块LB2至LBm和LB(m+2)至LBm连接至第二至第m个光学驱动器700_2至700_m。
参照图7,可以向第一光学驱动器700_1提供光学数据LDAT。之后,第一光学驱动器700_1可以通过向第一发光块LB1和第二发光块LB(m+1)提供对应于光学数据LDAT的电压来控制第一发光块LB1和第二发光块LB(m+1)的亮度水平。第一发光块LB1和第二发光块LB(m+1)中的每一个都可以包括多个发光器件。包括在每个发光组LG1至LGm中的多个发光器件可以(例如)串联连接,如图6所示。例如,第一发光块LB1和第二发光块LBm中的每一个都可以包括四个发光器件。在一个示例性实施例中,可以串联连接八个发光器件。包括在每个第一发光块LB1和第二发光块LB(m+1)中的发光器件的数目可以根据本发明的示例性实施例而有所不同。根据本发明的示例性实施例,第一发光块LB1和第二发光块LB(m+1)中的每个的发光器件都可以是LED。
第一发光块LB1和第二发光块LB(m+1)可以(例如)作为串而连接至第一光学驱动器700_1。例如,第一发光块LB1的第一端可以连接至第一发光驱动器700_1,而第一发光块LB1的第二端可以连接至第二发光块LB(m+1)的第一端。第二发光块LB(m+1)的第二端可以连接至第一光学驱动器700_1。因此,可以同时对第一发光块LB1和第二发光块LB(m+1)的亮度水平进行控制。即,第一发光块LB1和第二发光块LB(m+1)可以(例如)作为串而连接至第一光学驱动器700_1,并可以同时接通或断开。可替换地,第一发光块LB1和第二发光块LB(m+1)可以在整个第一光学驱动器700_1上串联连接。
参照图2和图7,LCD 10可以包括:波导板942,其对光进行引导;第一发光模块950a,其置于波导板942的一侧上并包括用于提供光的第一发光块LB1至LBm;以及第二发光模块950b,其置于波导板942的另一侧上并包括用于提供光的第二发光块LB(m+1)至LB2m。第一发光块LB1至LBm中的至少一个和第二发光块LB(m+1)至LB2m中的至少一个可以电连接在一起。波导板942可以置于液晶面板300之后。
发光块LB1至LB2m中的每一个都可以包括多个发光器件951a和951b。发光器件951a可以置于第一发光模块950a中,而发光器件951b可以置于第二发光模块950b中。第一发光模块950a可以包括第一支撑单元952a,发光器件951a置于在第一支撑单元上;以及第一布线单元953a,其包括发光器件951a的导线。第二发光模块950b可以包括:第二支撑单元952b,发光器件951b置于第二支撑单元上;以及第二布线单元953b,其包括发光器件951b的导线。根据本发明的示例性实施例,第一发光模块950a和第二发光模块950b可以是PCB或FPC。
第一支撑单元952a和第二支撑单元952b可以彼此面对。即,置于第一支撑单元952a上的发光器件951a可以面对置于第二支撑单元952b上的发光器件951b。因此,发光器件951a和发光器件951b可以向波导板942提供光。
第一支撑单元952a和第二支撑单元952b可以是双面PCB,例如,FR4PCB。在一个示例性实施例中,发光器件951a的导线可以形成在第一支撑单元952a中,发光器件951b的导线可以形成在第二支撑单元952b中。例如,参照图1,用于对发光块LB 1至LB2m进行电连接的导线或用于对发光器件951a和发光器件951b进行电连接的导线可以被包括在第一布线单元953a和第二布线单元953b中。
第一布线单元953a和第二布线单元953b可以分别包括第一连接端子954a和第二连接端子954b。第一连接端子954a和第二连接端子954b可以电连接至发光块LB1至LB2m。第一连接端子954a和第二连接端子954b可以通过连接单元而电连接。例如,第一连接端子954a和第二连接端子954b可以对第一发光模块950a的多个第一发光块中的至少一个第一发光块和第二发光模块950b的多个第二发光块中的至少一个第二发光块进行连接。第一连接端子954a和第二连接端子954b的第一端可以连接至光学驱动模块700。因此,可以通过第二发光块LB(m+1)至LB2m中的每一个中所包括的发光器件将光学驱动器模块700提供的电压施加到第一发光块LB1至LBm中的每一个中所包括的发光器件。
第一支撑单元952a和第二支撑单元952b可以在沿着波导板942的一侧的方向上延伸。第一布线单元953a和第二布线单元953b可以在沿着波导板942的另一侧的第二方向上延伸,第二方向不同于第一方向。例如,第一支撑单元952a和第二支撑单元952b可以在波导板942的纬度方向上延伸,而第一布线单元953a和第二布线单元953b可以在波导板942的经度方向上延伸。可替换地,第一支撑单元952a和第二支撑单元952b可以在波导板942的经度方向上延伸,而第一布线单元953a和第二布线单元953b可以在波导板942的维度方向上延伸。
第一布线单元953a可以置于波导板942之后。例如,第一布线单元953a可以将置于第一发光模块950a中的多个发光器件的导线引导至光学驱动器模块700。第一布线单元953a可以置于波导板942之后并可以沿着波导板942的一侧延伸。因此,LCD 10的大小不会由于第一布线单元953a而增加。在一个示例性实施例中,第一布线单元953a可以直接置于波导板942之后。在一个示例性实施例中,第一布线单元953a可以间接置于波导板942之后。例如,第一布线单元953a可以置于反射片946之下。
第一布线单元953a可以垂直耦合于第一支撑单元952a。在一个示例性实施例中,当第一支撑单元952a是FR4PCB时,多个发光器件的导线可以形成在第一支撑单元952a中。因此,当第一布线单元953a垂直耦合于第一支撑单元952a时,第一布线单元953a可以电连接至形成在第一支撑单元952a中的导线。
参照图2和图8,第一布线单元953a和第二布线单元953b可以分别包括第一连接端子954a和第二连接端子954b。第一布线单元953a和第二布线单元953b的第一端可以连接至第一支撑单元952a和第二支撑单元952b,而第一连接端子954a和第二连接端子954b可以形成在第一布线单元953a和第二布线单元953b的第二端处。第一连接端子954a和第二连接端子954b中的每一个都可以包括正极端子(+)和负极端子(-)。第一连接端子954a的正极端子(+)和/或负极端子(-)可以分别电连接至第二连接端子954b的负极端子(-)和/或正极端子(+)。
例如,第一连接端子954a的正极端子(+)可以连接至第二连接端子954b的负极端子(-)。可替换地,第一连接端子954a的负极端子(-)可以连接至第二连接端子954b的正极端子(+)。第一连接端子954a和第二连接端子954b可以通过光学驱动器模块700上的连接单元711而电连接。连接单元711可以是第一发光模块950a中包括的发光器件和第二发光模块950b中包括发光器件串联连接的地方。因此,光学驱动器模块700所施加的电压可以对应于第一连接端子954a的负极端子(-)那端的电压和第二连接端子954b的正极端子(+)那端的电压之间的差。连接器可以用作连接单元711。
由于光学驱动器700的连接单元711,第一发光块LB 1的发光器件、第二发光块LB(m+1)的发光器件、第一连接端子954a的正极端子(+)和第二连接端子954b的负极端子(-)、或第一发光块LB1的发光器件、第二发光块LB(m+1)的发光器件、第一连接端子954a的负极端子(-)和第二连接端子954b的正极端子(+)都可以串联连接。因此,光学驱动器模块700可以通过经由第一连接端子954a和第二连接端子954b而向第一发光块LB1和第二发光块LB(m+1)施加电压来调整第一发光块LB1和第二发光块LB(m+1)的亮度水平。在一个示例性实施例中,第一连接端子954a的正极端子(+)连接到第二连接端子954b的负极端子(-)。在一个示例性实施例中,第一连接端子954a的负极端子(-)连接到第二连接端子954b的正极端子(+)。
图9示出了根据本发明示例性实施例的背光组件以及具有该背光组件的LCD的透视图。图10示出了根据本发明示例性实施例的第一发光模块中的多个第一发光块的布置的示图。图11示出了根据本发明示例性实施例的沿着图9的线A-A’截取的LCD 10的截面图。
除了第一发光模块970a包括具有用于电连接第一布线单元973a中的导线的连接布线的第三布线单元977a,以及第二发光模块970b包括具有用于电连接第二布线单元973b中的导线的连接布线的第四布线单元977b之外,结合图9至图11描述的示例性实施例基本类似于结合图1至图8描述的示例性实施例。
参照图9,第一发光模块970a和第二发光模块970b可以包括各自的第一支撑单元972a和第二支撑单元972b、各自的第一布线单元973a和第二布线单元973b、以及各自的第三布线单元977a和第四布线单元977b。多个发光器件可以置于第一支撑单元972a和第二支撑单元972b中的每一个上。第三布线单元977a可以对第一支撑单元972a上的发光器件和第一布线单元973a中的导线进行电连接。第四布线单元977b可以对第二支撑单元972b上的发光器件和第二布线单元973b中的导线进行电连接。例如,第一发光模块970a的第一发光块中所包括的多个发光器件可以置于第一支撑单元972a之上。发光器件的导线可以通过第一支撑单元972a和第三布线单元977a而连接至第一布线单元973a,并通过第一连接端子974a而电连接至第二发光模块970b的第二发光块中所包括的多个发光器件971b。
参照图10,多个第一发光块被布置在第一发光模块970a中。以下描述可以应用于第二发光模块970b。
参照图10,第一发光模块970a中的多个第一发光块LB 1至LBm中的每一个都可以包括多个发光器件971a,这些发光器件安装在第一支撑单元972a上。发光器件971a的导线可以沿着第三布线单元977a延伸。发光器件971的导线可以根据这些导线是连接至正极端子还是连接到负极端子而被分类为两个导线组,而这两个导线组可以分别置于区域a和区域b中。在示例性实施例中,发光器件971a可以以各种方式布置。发光器件971a的导线可以沿着第三布线单元977a延伸并可以连接到第二布线单元973b。
第一支撑单元972a和第三布线单元977a可以通过折叠线FL而彼此划分界限,并可以一起形成L形结构。即,第一支撑单元972a可以从第三布线单元977a垂直延伸并可以面向波导板942的侧壁。在一个示例性实施例中,第三布线单元977a可以置于波导板942之后,使得波导板942可以叠盖第三布线单元977a的至少一部分。第三布线单元977a可以置于波导板942之后。例如,第三布线单元977a可以置于反射片946之后。第一支撑单元972a和第三布线单元977a之间的连接的描述可以应用于第二支撑单元972b和第四布线单元977b。
第一发光块LB1至LBm的导线可以沿着第三布线单元977a延伸,可以连接到第一布线单元973a并可以通过第一连接端子974a而连接到第二发光模块970b中的多个第二发光块的导线。类似地,第二发光块的导线可以沿着第四布线单元977b延伸,可以连接到第二布线单元973b,并可以通过第二连接端子974b而连接到第一发光块LB1至LBm的导线。
参照图2和图11,支撑单元972的宽度D2可以对应于安装在支撑单元972上的发光器件971的宽度D1。发光器件971可以置于波导板942的任一侧上。
宽度D1可以表明发光器件971最接近于下方容纳器960的那部分与发光器件971最接近于上方容纳器910的那部分之间的距离。宽度D2可以表明支撑单元972最接近于下方容纳器960的那部分与支撑单元972最接近于上方容纳器910的那部分之间的距离。
由于宽度D2略微比宽度D1大了安装发光器件971所需的边缘的量,因此可以减小背光组件的宽度。例如,当宽度D1约为2mm时,安装发光器件971所需的边缘可以约为0.2mm。因此,宽度D2可以约为2.2mm。
图12示出了根据本发明示例性实施例的背光组件的平面图。图13A示出了根据本发明示例性实施例的第一发光模块的透视图。图13B示出了根据本发明示例性实施例的第二发光模块的透视图。图14示出了具有根据本发明示例性实施例的背光组件的LCD的第一和第二发光模块。
参照图12,第一布线单元(973a和973a’)可以包括第一区域973a和第二区域973a’,以及第二布线单元(973b和973b’)可以包括第一区域973a和第二区域973b’。第一区域973a和973b可以在与第三布线单元977a和第四布线单元977b相同的方向上延伸。第二区域973a’和973b’可以在与第三布线单元977a和第四布线单元977b延伸的方向基本垂直的方向上延伸。
参照图13A,第一发光模块970a的第一布线单元(973a和973a’)可以连接至第三布线单元977a,安装在第一支撑单元972a上的多个发光器件971a的导线被置于其中。第一布线单元(973a和973a’)可以沿着折叠线FL折叠,从而限定在与第三布线单元977a相同的方向上延伸的第一区域973a和在与第三布线单元977a延伸的方向垂直的方向上延伸的第二区域973a’。例如,第一布线单元(973a和973a’)的第一区域973a可以在与第三布线单元977a相同的方向上延伸,例如,可以平行于第三布线单元977a延伸。第一布线单元(973a和973a’)的第二区域973a’可以从折叠线FL向下延伸,并可以在与第三布线单元977a延伸的方向垂直的方向上延伸。
参照图13B,第二发光模块970b的第二布线单元(973b和973b’)可以连接至第四布线单元977b,安装在第二支撑单元972b上的多个发光器件971b的导线可以置于其中。第二布线单元(973b和973b’)可以沿着折叠线FL折叠,从而限定在与第四布线单元977b相同的方向上延伸的第一区域973b和在与第四布线单元977b延伸的方向垂直的方向上延伸的第二区域973b’。第二布线单元(973b和973b’)与第一布线单元(973a和973a’)具有基本相同的结构。
参照图14,根据本发明的示例性实施例,用于形成LCD的第一和第二发光模块的第一模块基座980a和第二模块基座980b中的至少一个可以是U形的。
例如,第一模块基座980a可以包括用于形成第一支撑单元972a的第一支撑基座981a、用于形成第三布线单元977a的第三布线基座987a、以及用于形成第一布线单元(973a和973a’)的第一布线基座983a。第一连接端子974a可以利用第一连接端子基座984a来形成。例如,第一折叠线FL1可以形成在第一支撑基座981a和第三布线基座987a之间,使得第一支撑单元972a和第三布线单元977a可以一起形成L形结构。第二折叠线FL2可以形成在与第一布线基座983a的弯曲处,使得第一布线单元(973a和973a’)可以具有在与第三布线单元977a相同的方向上延伸的第一区域973a和在与第三布线单元977a延伸的方向垂直的方向上延伸的第二区域973a’。
在一个示例性实施例中,第二模块基座980b可以包括图13B中的用于形成第二支撑单元972b的第二支撑基座981b、图13B中的用于形成第四布线单元977b的第四布线基座987b、以及图13B中的用于形成第二布线单元(973b和973b’)的第二布线基座983b。第二连接端子基座984b和第三折叠线FL3和第四折叠线FL4分别基本与第一连接端子基座984a和第一折叠线FL1和第二折叠线FL2相同。
在一个示例性实施例中,第一模块基座980a和第二模块基座980b可以是U形的。在一个示例性实施例中,第一模块基座980a和第二模块基座980b之一可以是U形的。当第一模块基座980a和第二模块基座980b分别是U形时,可以减小PCP上用于形成第一发光模块和第二发光模块的空间。
尽管本文中已参照附图描述了本发明示例性实施例,但是应当理解的是,本发明不应当局限于那些具体实施例,而是在不背离本发明的范围或精神的情况下,本领域技术人员可以进行各种其他改变和变化。所有这些改变和变化都应当被包括在所附权利要求所限定的本发明范围之内。