CN102901000A - 背光单元和使用该背光单元的显示装置 - Google Patents

背光单元和使用该背光单元的显示装置 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种背光单元和使用该背光单元的显示装置,所述背光单元包括第一反射器、第二反射器(300)、以及设置在该第一反射器与第二反射器之间的至少一个光源模块(100),其中,该第一反射器的后表面包括倾斜平面(201)和平坦表面(202)并面向第二反射器,并且,该倾斜平面邻近所述光源模块,而该平坦表面从所述倾斜平面的端部延伸,该倾斜平面和平坦表面是共线的。

Description

背光单元和使用该背光单元的显示装置
技术领域
本发明涉及一种背光单元和显示装置。
背景技术
一般来说,常规的显示装置可以包括液晶显示器(LCD)、等离子显示面板(PDP)等。
与自发光的PDP不同,LCD不是自发光的,它需要背光单元作为自发光体。
基于光源的位置,LCD中使用的这种背光单元可分为边缘式背光单元和直下式背光单元。在边缘式背光单元中,光源设置在LCD面板的左右横向表面或上下横向表面上。光可以由导光板均匀地分散到前表面。因此,边缘式背光单元具有良好的光均匀性并且可以使面板超薄。
直下式背光单元用于20英寸或更大的显示器。在直下式背光单元中,光源设置在面板的背面。因此,与边缘式背光单元相比,直下式背光单元具有发光效率更高的优点,并且它用于需要高亮度的大型显示器。
冷阴极荧光灯(CCFL)用作常规的边缘式背光单元或直下式背光单元的光源。
然而,使用CCFL将电压恒定地施加到背光单元,并且用电量增加了。CCFL的一个缺点是:与阴极射线管(CRT)相比,其色彩还原率仅为约70%,另一个缺点是:由于其中加入了水银,造成了环境污染。
为了克服这些缺点,一直在积极研究使用发光二极管(LED)来代替CCFL的背光单元。
在LED用于背光单元的情况下,可允许LED阵列部分地导通/关断,并且可显著降低功耗。RGB LED超出了由美国国家电视系统委员会(National Television System Committee,NTSC)规定的色彩还原率规格的100%,并且能够向消费者提供更逼真的图像。
发明内容
因此,本发明可以提供一种背光单元和使用该背光单元的显示装置。
在一个实施例中,一种背光单元包括:第一反射器;第二反射器;以及至少一个光源模块,该光源模块设置在第一反射器和第二反射器之间,其中,该第一反射器的后表面可包括倾斜平面和平坦表面并面向第二反射器,并且,该倾斜平面可邻近所述光源模块,而该平坦表面从所述倾斜平面的端部延伸,所述倾斜平面和平坦表面是共线的。
第一反射器的倾斜平面可朝着第二反射器倾斜预定角度,并且第一反射器的平坦表面平行于第一反射器的顶表面。
第一反射器的倾斜平面可以是凹曲面、凸曲面和平坦表面中的至少一种。
所述光源模块可包括基板和设置在该基板上的至少一个光源,并且,第一反射器的平坦表面可位于第一反射器的宽度范围内。
所述倾斜平面的宽度可与所述平坦表面的宽度相同或不同。
所述倾斜平面和平坦表面均可以是构造成用于对光进行反射的镜面反射区域。或者,所述倾斜平面可以是构造成用于对光进行镜面反射的镜面反射区域,而所述平坦表面可以是构造成用于对光进行漫反射的漫反射区域。或者,所述倾斜平面可以是镜面反射区域,而所述平坦表面可包括镜面反射区域和构造成用于对光进行漫反射的漫反射区域。
所述倾斜平面和平坦表面之间的边界区域可以是曲面或包括二面角。
所述第一反射器可包括:第一区域,该第一区域具有倾斜平面;和第二区域,该第二区域具有平坦表面,并且,该第一区域中的、与所述光源模块邻近的区域的厚度可小于与所述光源模块远离的区域的厚度,或者,该第一区域中的、与所述光源模块邻近的区域的厚度可等于与所述光源模块远离的区域的厚度。
所述第一反射器可包括:第一区域,该第一区域具有倾斜平面;和第二区域,该第二区域具有平坦表面,并且,该第二区域中的、与所述光源模块邻近的区域的厚度可大于与所述光源模块远离的区域的厚度,或者,该第二区域中的、与所述光源模块邻近的区域的厚度可等于与所述光源模块远离的区域的厚度。
所述第一反射器的顶表面可包括:第三区域,该第三区域与设置在第一反射器的后表面中的倾斜平面相对应;和第四区域,该第四区域与设置在第一反射器的后表面中的平坦表面相对应,并且该第三区域和第四区域可以不共线。
这里,该第三区域的宽度可不同于所述第四区域的宽度。该第三区域的表面和第四区域的表面可以是弯曲或平坦的。
在设置于第一反射器的后表面中的所述平坦表面上可形成有反射图案。
这里,该反射图案可以为锯齿状,并且该反射图案的表面是平坦表面、凹曲面和凸曲面中的至少一种。该反射图案的尺寸可以是不规则的。
与所述光源模块邻近的反射图案的尺寸可大于与所述光源模块处远离的反射图案的尺寸。
所述第二反射器可包括第一区域和第二区域,并且该第一区域可与光源模块及第一反射器对齐,该第一区域是向下倾斜的第一倾斜平面,而该第二区域可以是与设置在第一反射器的后表面中的平坦表面平行的平坦表面或者是向上倾斜的第二倾斜平面。
这里,设置在第一反射器的后表面中的所述平坦表面可与设置在第二反射器中的第一区域和第二区域二者中的至少一个对齐。
所述背光单元还可包括光学构件,该光学构件设置成与第二反射器隔开预定距离,其中,在形成于第二反射器和该光学构件之间的空间中可形成有空气引导通道(air guide)。
附图说明
将参考以下附图来详细描述布置结构和实施例,在这些附图中,相同的附图标记表示相同的元件,其中:
图1是截面图,示出了根据实施例的背光单元;
图2A至2C是截面图,示出了图1所示的第一反射器的结构;
图3是截面图,示出了第一反射器的平坦表面的位置;
图4A至4C是截面图,示出了包括镜面反射区域的第一反射器;
图5A和5B是截面图,示出了位于第一反射器所具有的倾斜平面及平坦表面之间的边界区域;
图6A和6B是截面图,示出了第一反射器的厚度;
图7A和7B是截面图,示出了第一反射器所具有的上表面的宽度;
图8A和8B是截面图,示出了从第一反射器的上表面突出的突起;
图9A至9D是截面图,示出了在第一反射器中形成的反射图案;
图10A至10C是截面图,示出了第一反射器的长度;
图11A至11D是截面图,用于说明光源模块分别与第一反射器和第二反射器之间的布置关系;
图12A至12C是截面图,示出了包括倾斜侧面和平坦表面的第二反射器;
图13A至13C是截面图,示出了包括多个倾斜平面的第二反射器;
图14是示意图,示出了其内设置有光学构件的背光单元;
图15是示意图,示出了包括根据实施例的背光单元的显示模块;并且
图16和17是示意图,示出了根据实施例的显示装置。
具体实施方式
下面,将参考附图来描述实施例。
应当理解,当一个元件被称为在另一元件“上”或“下”时,它可以直接位于该另一元件上/下,但也可以存在一个或多个居间元件。
当一个元件被称为“在...上”或“在...下”时,基于该元件,这可以包括“在元件下面”以及“在元件上”。
图1是截面图,示出了根据实施例的背光单元。
如图1所示,该背光单元可包括光源模块100、第一反射器200和第二反射器300。
这里,光源模块100可位于第一反射器200和第二反射器300之间。这里,光源模块100可邻近于第一反射器200。
在某些情况下,光源模块100可以在与第一反射器200接触的同时、与第二反射器300隔开预定距离。替代地,光源模块100也可在与第二反射器300接触的同时、与第一反射器200隔开预定距离。
替代地,光源模块100也可与第一反射器200及第二反射器300均隔开预定距离,或者,也可与第一反射器200及第二反射器300均接触。
光源模块100可以包括基板和设置在该基板上的至少一个光源,该基板具有电极图案。
这里,光源模块100的光源可以是顶发光式发光二极管。
替代地,该光源也可以是侧发光式发光二极管。
该基板可以是由从聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、玻璃、聚碳酸酯(PC)和硅(Si)中选出的材料形成的印刷电路板(PCB),或者该基板可以是薄膜。
替代地,该基板可以选择性地是单层PCB、多层PCB、陶瓷基板或金属芯PCB。
这里,在该基板上可形成有反射涂层膜或反射涂层材料层,并且该基板可将光源产生的光朝着第二反射器300的中心区域反射。
该光源可以是发光二极管(LED)芯片,并且该发光二极管芯片可以由蓝光LED芯片、紫外光LED芯片构成,或者可以由将红光LED芯片、绿光LED芯片、蓝光LED芯片、黄绿光LED芯片和白光LED芯片中的一种或多种LED芯片相组合而获得的封装件构成。
白光LED可通过将黄色荧光体组合到蓝光LED上或将红色荧光体和绿色荧光体组合到蓝光LED上、或者通过在蓝光LED上同时使用黄色荧光体、红色荧光体和绿色荧光体来实现。
接下来,第一反射器200和第二反射器300可彼此面对并隔开预定距离,以在两者之间具有空气引导通道。
第一反射器200可由反射涂层膜或反射涂层材料形成,并且它可将光源模块100产生的光朝着第二反射器300反射。
这里,第一反射器200的后表面可面向第二反射器300,并具有倾斜平面和平坦表面。
此时,该倾斜平面可邻近所述光源模块100,而该平坦表面可从所述倾斜平面的端部延伸并位于相对于光源模块100共线的位置处。
第一反射器200的倾斜平面可以从第一反射器200的顶表面向下倾斜预定角度。第一反射器200的平坦表面可平行于第一反射器200的顶表面。
这里,该第一反射器的倾斜平面可以是凹表面、凸表面或平坦表面。
设置在第一反射器200中的后表面的预定区域可以是倾斜平面的原因在于:通过由第一反射器200朝着第二反射器300反射光,能够减少入光区域中的热点、第一反射器200的尺寸。因此,可以有利地减小边框区域(bezel region)。
所述倾斜平面可设置在第一反射器200的预定区域中,并且第一反射器200可包括具有高反射率的金属材料或金属氧化物,例如铝(Al)、银(Ag)、金(Au)和二氧化钛(TiO2)。
在第一反射器200背面的预定区域中可形成有锯齿状的反射图案。
这里,该反射图案可以是平坦表面或曲面。
在第一反射器200的预定区域中形成该反射图案的原因是:通过将光源模块100产生的光朝着第二反射器300的中心区域反射,可提高该背光单元的中心区域中的亮度。
在第二反射器300的预定区域中可形成有倾斜平面,并且第二反射器300可包括具有高反射率的金属材料或金属氧化物,例如Al、Ag、Au和TiO2
该倾斜平面可与光源模块100及第一反射器200中的至少一个对齐。
这里,第二反射器300的倾斜平面可相对于第一反射器200的表面倾斜预定角度,并且它可以是凹表面、凸表面和平坦表面中的至少一种。
在某些情况下,第二反射器300可包括至少一个倾斜平面和至少一个平坦表面。第二反射器300的平坦表面可平行于第一反射器200的平坦表面。
此外,第二反射器300可包括具有至少一个拐点的至少两个倾斜平面。关于该拐点而彼此相邻的第一倾斜平面和第二倾斜平面的曲率可彼此不同。
图2A至2C是截面图,示出了图1所示的第一反射器的结构。
如图2A至2C所示,第一反射器200的后表面可包括邻近所述光源模块100的第一区域以及邻近该第一区域的第二区域。
这里,该第一区域可以是倾斜平面201,而该第二区域可以是平坦表面202。
该第一区域的倾斜平面201可沿着第一反射器200的向下方向倾斜预定角度,并且,该第二区域的平坦表面202可平行于第一反射器200的顶表面。
此时,该第二区域的平坦表面202可从倾斜平面201的端部延伸,并且平坦表面202和光源模块100可以共线。
在图2A的情况中,第一反射器200的倾斜平面201可以是具有预定曲率的凹表面。
在图2B的情况中,第一反射器200的倾斜平面201可以是具有预定曲率的凸表面。在图2C的情况中,第一反射器200的倾斜平面201可以是具有预定倾斜角度的平坦表面。
图3是截面图,示出了设置在该第一反射器中的平坦表面的布置结构。
如图3所示,光源模块100可包括基板102和设置在该基板102上的至少一个光源101。
这里,光源101可包括具有第一宽度(W1)的顶表面,并且,第一反射器200的平坦表面202可设置在光源101的第一宽度(W1)的中心。
如果第一反射器200的平坦表面202设置在光源101的宽度(W1)的中心以外(在其上方区域中),则在入光区域中可能会产生热点。
如果第一反射器200的平坦表面202设置在光源101的第一宽度(W1)的中心以下(在该宽度的下方区域中),则光可能被阻挡或者亮度可能整体上降低。
结果,如果第一反射器200的平坦表面202设置在第一宽度(W1)的范围内,则可以减少所述入光区域中的热点,并且可以减小第一反射器200的尺寸。因此,可有利地减小所述显示面板的边框区域。
此外,第一反射器200的倾斜平面201可具有第二宽度(W2),并且该第一反射器的平坦表面202可具有第三宽度(W3)。
这里,倾斜平面201的第二宽度(W2)可与平坦表面202的第三宽度(W3)相同或不同。
例如,倾斜平面201的第二宽度(W2)可大于平坦表面202的第三宽度(W3)。
图4A至4C是截面图,示出了包括镜面反射区域的第一反射器。
如图4A至4C所示,第一反射器200的后表面可包括用于对光进行镜面反射的镜面反射区域或用于对光进行漫反射的漫反射区域。
在图4A的情况中,第一反射器200的后表面可包括倾斜平面201和平坦表面202。倾斜平面201和平坦表面202均可以是镜面反射区域。
换句话讲,在倾斜平面201和平坦表面202上可设置有镜面反射片,以便对光进行镜面反射。
在图4B的情况中,第一反射器200的后表面可包括倾斜平面201和平坦表面202。倾斜平面201可以是镜面反射区域,而平坦表面202可以是漫反射区域。
换句话讲,在倾斜平面201上可设置有镜面反射片,以对光进行镜面反射,并且,在平坦表面202上可设置有漫反射片,以对光进行漫反射。
在图4C的情况中,第一反射器200的后表面可包括倾斜平面201和平坦表面202。倾斜平面201可以是镜面反射区域,而平坦表面202可包括镜面反射区域和漫反射区域。
换句话讲,在倾斜平面201上可设置有镜面反射片,以对光进行镜面反射。该镜面反射片可设置在平坦表面202的预定区域上,并且,在平坦表面202的其它区域上可设置有漫反射片,以对光进行漫反射。
这里,设置在平坦表面202上的全反射片可邻近于倾斜平面201或位于镜面反射片之间。
如果在第一反射器200上设置有镜面反射片,则可将更多的光反射到第二反射器300。如果在第一反射器上设置有漫反射片,则可将光传送至第二反射器300的具有低亮度的区域,并且可以对该低亮度进行补偿。
图5A和5B是截面图,示出了第一反射器的倾斜平面和平坦表面之间的边界区域。
如图5A所示,第一反射器200可包括在其后表面上形成的倾斜平面201和平坦表面202。倾斜平面201和平坦表面202之间的边界区域可具有由它们形成的二面角。
然而,如图5B所示,倾斜平面201和平坦表面202之间的边界区域也可包括具有预定曲率的凸表面。
倾斜平面201和平坦表面202之间的边界区域是具有预定曲率的凸表面的原因如下:如果在倾斜平面201和平坦表面202之间的边界区域中形成二面角,则入射光可能仅集中在某些区域上,并且总亮度可能不均匀。
因此,倾斜平面201和平坦表面202之间的边界区域可形成为具有预定曲率的凸表面,并且可提供均匀的亮度。
图6A和6B是截面图,示出了第一反射器的厚度。
首先,如图6A所示,第一反射器200可包括与光源模块邻近的第一区域以及与该第一区域邻近的第二区域。
这里,设置在第一反射器200中的该第一区域的后表面可具有倾斜平面201,并且该第一区域的顶表面可具有平坦表面。
这里,在该第二区域的顶表面中形成的平坦表面可平行于在该第二区域的后表面中形成的平坦表面。
此时,在该第一区域中,与所述光源模块邻近的预定区域的厚度t1可小于与所述光源模块远离的区域的厚度t2。
在该第二区域中,与所述光源模块邻近的预定区域的厚度t3可大于与所述光源模块远离的区域的厚度t4。
另外,在第一反射器200的顶表面中,该第一区域可以是平坦表面,而该第二区域可以是具有高度不同的两个平坦表面的阶状表面。
如图6B所示,第一反射器200可包括与所述光源模块邻近的第一区域以及与该第一区域邻近的第二区域。
这里,设置在第一反射器200中的第一区域的后表面可具有倾斜平面201,并且该第一区域的顶表面可具有倾斜平面。
换句话讲,该第一区域的后表面和顶表面可分别具有相同的倾斜平面。
设置在第一反射器200中的该第二区域的后表面可具有平坦表面202,并且该第二区域的顶表面可具有平坦表面。
这里,该第二区域的顶表面可局部具有倾斜平面,并且该顶表面的平坦表面可平行于所述后表面的平坦表面。
此时,在该第一区域中,与所述光源模块邻近的区域的厚度t1可等于与所述光源模块远离的区域的厚度t2。
在该第二区域中,与所述光源模块邻近的区域的厚度t3可等于与所述光源模块远离的区域的厚度t4。
另外,在第一反射器的顶表面中,该第一区域可以是倾斜平面,而该第二区域可以由倾斜平面和平坦表面组合而成。
图7A和7B是截面图,示出了第一反射器的顶表面的宽度。
首先,如图7A所示,第一反射器200的顶表面可包括与所述光源模块邻近的第三区域203以及与该第三区域203邻近的第四区域204。
这里,设置在第一反射器200的顶表面中的第三区域203可以与设置在第一反射器200的后表面中的所述倾斜平面相对应,并且,设置在第一反射器200的顶表面中的第四区域204可以与设置在第一反射器200的后表面中的所述平坦表面相对应。
这里,第三区域203和第四区域204可以是位于不同线上的平坦表面。
换句话讲,第三区域203的平坦表面可以高于第四区域204的平坦表面。
第三区域203的宽度可以不同于第四区域204的宽度。
即,在第三区域203中形成的平坦表面的宽度可不同于在第四区域204中设置的平坦表面的宽度。例如,设置在第三区域203中的平坦表面的宽度可大于设置在第四区域204中的平坦表面的宽度。
这是因为:通过减小第四区域204的宽度并通过相应地减小边框的宽度,能够增加有效的显示区域。
在某些情况下,第三区域203和第四区域204的宽度可以相同。
如图7B所示,第一反射器200的顶表面可包括与所述光源模块邻近的第三区域203以及与该第三区域203邻近的第四区域204。
这里,设置在第一反射器200的顶表面中的第三区域203可以与设置在第一反射器200的后表面中的倾斜平面相对应,并且,设置在第一反射器200的顶表面中的第四区域204可以与设置在第一反射器200的后表面中的平坦表面相对应。
这里,第三区域203可以是向下倾斜的平面,而第四区域204可以是与所述后表面平行的平坦表面。
该第三区域203的宽度可不同于第四区域204的宽度。
换句话讲,设置在第三区域203中的平坦表面的宽度可不同于设置在第四区域204中的平坦表面的宽度。
这是因为:通过减小第四区域204的宽度并通过相应地减小边框的宽度,能够增加有效的显示区域。
在某些情况下,第三区域203和第四区域204的宽度可以相同。
设置在第一反射器200的顶表面中的第三区域203和第四区域204可包括具有相同外观的表面。替代地,第三区域203和第四区域204可包括分别具有不同外观的表面。
第三区域203和第四区域204的表面可以是弯曲或平坦的,并且它们可以制造成除了弯曲形状或平坦形状以外的各种形状。
图8A和8B是截面图,示出了从第一反射器的顶表面突出的突起。
如图8A和8B所示,第一反射器200的顶表面可包括以预定高度突出的至少一个突起。
在图8A所示的实施例中,第一反射器200的顶表面可包括与所述光源模块邻近的第三区域203以及与该第三区域203邻近的第四区域204。第三区域203和第四区域204可分别具有位于不同线上的平坦表面。
这里,第一突起211和第二突起212可设置在第三区域203的平坦表面上。第三突起213可设置在第四区域204的平坦表面上。
此时,第一突起211的高度h1、第二突起212的高度h2和第三突起213的高度h3可以相同。在某些情况下,第一突起211、第二突起212和第三突起213所分别具有的高度h1、h2和h3中的至少一个可以相同。替代地,第一突起211、第二突起212和第三突起213所分别具有的高度h1、h2和h3中的至少一个可以与其它高度不同。
在图8B所示的实施例中,第一反射器200的顶表面可包括与所述光源模块邻近的第三区域203以及与该第三区域203邻近的第四区域204。第三区域203和第四区域204可分别具有位于不同线上的平坦表面。
这里,在第三区域203的平坦表面上可设置有第一突起211和第二突起212。在第四区域204的平坦表面上可设置有第三突起213。
此时,第一突起211的高度h1、第二突起212的高度h2和第三突起213的高度h3可以相同。在某些情况下,第一突起211、第二突起212和第三突起213所分别具有的高度h1、h2和h3中的至少一个可以相同。替代地,第一突起211、第二突起212和第三突起213所分别具有的高度h1、h2和h3中的至少一个可与其它高度不同。
虽然图中未示出,但第一突起211、第二突起212和第三突起213可用于支撑或联接光学构件或面板导向模具(panel guide molds)。
例如,第一突起211和第二突起212可以是构造成与面板导向模具联接以固定或支撑该显示面板的构件。第三突起213可以是用于支撑所述光学构件的构件。
这里,该第三突起的顶表面可以是具有预定曲率的凸表面,以减少与所述光学构件的接触面积。结果,能够保护所述光学构件免受外部冲击。
在某些情况下,在第三突起213的顶表面中可进一步形成有多个凹窝或微小突起。
图9A至9D是截面图,示出了在第一反射器中形成的反射图案。
如图9A至9D所示,第一反射器200可包括在其后表面中形成的倾斜平面201和平坦表面202。在该平坦表面202上可形成有多个反射图案215。
在图9A中,反射图案215可以为锯齿状并且反射图案215的表面可以是平坦的。在图9B和9C中,反射图案215可以为锯齿状并且反射图案215的表面可以是弯曲的。
这里,在图9B中,反射图案215的表面可以是凹曲的,而在图9C中,反射图案215的表面可以是凸曲的。
在某些情况下,如图9D所示,反射图案215的尺寸可从第一反射器200的一端朝着其另一端逐渐变大。
换句话讲,反射图案215的尺寸可以是不均一的。与所述光源模块邻近的反射图案215的尺寸可以大于与所述光源模块远离的另一个反射图案215的尺寸。
在第一反射器200的平坦表面上形成反射图案215的原因是:通过在将光朝着与其他区域相比具有较低亮度的区域反射之后对亮度进行补偿,能够提供均匀的亮度。
结果,可在对应区域中制造出这种反射图案215,根据背光的整个亮度分布,这些反射图案215具有各种尺寸。
图10A至10C是截面图,示出了第一反射器的长度。
如图10A至10C所示,第二反射器300可包括与所述光源模块100邻近的第一区域以及与该第一区域邻近的第二区域。
第二反射器300的第一区域可与光源模块100及第一反射器对齐,并且该第一区域可具有向下倾斜的第一倾斜平面。
第二反射器300的第二区域可以是与设置在第一反射器的后表面中的所述平坦表面平行的平坦表面,或者该第二区域可包括向上倾斜的第二倾斜平面。
第一反射器200的后表面可包括与光源模块100邻近的倾斜平面201以及与该倾斜平面201邻近的平坦表面202。设于第一反射器200的后表面中的平坦表面202可与设置在第二反射器300中的所述第一区域和第二区域中的至少一个对齐。
图10A示出了设于第一反射器200的后表面中的平坦表面202与第二反射器300的第一区域对齐的实施例。图10B示出了设于第一反射器200的后表面中的平坦表面202位于第一区域和第二区域二者上方的实施例。图10C示出了设于第一反射器200的后表面中的平坦表面202与第二反射器300的第二区域对齐的实施例。
如上所述,第一反射器200的长度可根据各种实施例而变化。
图11A至11D是截面图,示出了所述光源模块与第一反射器及第二反射器的布置关系。
图11A示出了与第一反射器200、第二反射器300隔开预定距离的光源模块100。图11B示出了与第一反射器200及第二反射器300同时接触的光源模块100。图11C示出了在与第一反射器200接触的同时、与第二反射器300隔开预定距离的光源模块100。图11D示出了在与第二反射器300接触的同时、与第一反射器200隔开预定距离的光源模块100。
如图11A所示,光源模块100可以与第一反射器200隔开第一距离d1并与第二反射器300隔开第二距离d2。
这里,第一距离d1和第二距离d2彼此可以相同或不同。
例如,第一距离d1可小于第二距离d2。
如果第一距离d1大于第二距离d2,则可能产生热点。
如图11B所示,光源模块100可与第一反射器200及第二反射器300均接触。
这里,光源模块100可与第一反射器200及第二反射器300均接触,以防止产生热点,并能够将光转移至与光源模块100远离的区域以减小该背光单元的总厚度。
如图11C所示,光源模块100可与第一反射器200接触,并且它可与第二反射器300隔开预定距离d。
这里,光源模块100可与第一反射器200接触,以防止产生热点并能够将光转移至与光源模块100远离的区域。
如图11D所示,光源模块100可与第二反射器300接触,并且可与第一反射器200隔开预定距离d。
图12A至12C是截面图,示出了包括倾斜平面和平坦表面的第二反射器。
图12A示出该第二反射器300的倾斜平面是平坦的,图12B示出该第二反射器300的倾斜平面是凹曲的。图12C示出该第二反射器300的倾斜平面是凸曲的。
这里,第二反射器300的第一区域可以是倾斜平面,而其第二区域可以是平坦表面。
图13A至13C是截面图,示出了包括多个倾斜平面的第二反射器。
在图13A中,两个相邻的倾斜平面分别具有平坦表面。在图13B中,两个相邻的倾斜平面具有凹曲面,并且这两个倾斜平面的曲率可以彼此不同。在图13C中,两个相邻的倾斜平面可具有凸曲面,并且这两个倾斜平面的曲率可以彼此不同。
如图13A至13C所示,第二反射器300可包括与光源模块100邻近的第一区域以及与该光源模块100远离的第二区域。
这里,第二反射器300的第一区域和第二区域可以是倾斜平面。
同时,在第二反射器300的第一区域上可形成有镜面反射片,以对光进行镜面反射。在第二反射器300的第二区域上可形成有镜面反射片和漫反射片中的至少一种。
这里,在第二反射器300的第一区域上形成镜面反射片的原因是:通过朝着第二反射器300的具有较低亮度的中心区域反射更多的光,能够提供均匀的亮度。
另外,在第二反射器300的第二区域上形成漫反射片的原因是:通过在第二反射器300的具有较低亮度的第二区域中对光进行漫反射,能够补偿该较低亮度。
第二反射器300可包括具有高反射率的金属材料或金属氧化物,例如Al、Ag、Au和TiO2。第二反射器300的第一区域的形成材料和第二区域的形成材料可彼此不同,并且第一区域的表面粗糙度可不同于第二区域的表面粗糙度。
换句话讲,第二反射器300的第一区域和第二区域可由具有不同表面粗糙度的相同材料形成。
替代地,第二反射器300的第一区域和第二区域也可由不同材料形成,同时,它们的表面粗糙度也可彼此不同。
同时,第二反射器300可以是其上沉积有反射材料的反射涂层膜或反射涂层材料层。
第二反射器300可包括金属材料和金属氧化物中的至少一种。例如,第二反射器300可包括具有高反射率的金属材料或金属氧化物,例如Al、Ag、Au和TiO2
在这种情况下,第二反射器300可通过在作为底板的聚合物树脂框架430上沉积或涂布金属材料或金属氧化物而形成,或者它也可以通过印刷金属墨而形成。
这里,上述沉积方法可以是热沉积、气相沉积或诸如溅射的真空沉积。上述涂布或印刷方法可以是普通印刷、凹版印刷或丝网印刷。
此外,第二反射器300可以是膜或片材,并且可以结合在所述聚合物树脂框架上。
这里,第二反射器300可具有如下结构:该结构具有在作为底板的聚合物树脂框架的整个区域上形成的、具有均匀反射率的单个层。第二反射器300也可具有如下结构:该结构具有在所述聚合物树脂框架的整个区域上形成的、分别具有不同反射率的多个层。
第二反射器300包括具有不同反射率的多个层的原因是:背光的总亮度可能无法均匀,因为在仅形成具有相同反射率的反射层的情况中,整个反射表面的光反射率不均匀。
结果,在反射表面中的具有高亮度的区域上可形成具有较高反射率的反射层,或者在反射表面中的具有更高亮度的区域上可形成具有较低反射率的反射层。因此,可以对背光的总亮度均匀地进行补偿。
图14是示意图,示出了其上设置有光学构件的背光单元。
如图14所示,光学构件600可设置成与第二反射器300隔开预定距离。
在第二反射器300和光学构件600之间的空间内可形成有空气引导通道。
这里,在光学构件600的顶表面上可形成有不平坦图案620。
光学构件600可构造成用于分散从光源模块100发出的光,并且,该不平坦图案620可形成用于提高分散效果。
换句话讲,光学构件600可由多个层构成,并且,该不平坦图案620可设置在最上一层或任一层的表面上。
不平坦图案620可具有沿着光源模块100设置的条带形状。
此时,不平坦图案620可包括从光学构件600的表面突出的突出部,并且每个突出部均可由彼此面向的第一表面和第二表面构成。该第一表面和第二表面之间形成的夹角可以是锐角或钝角。
在某些情况下,光学构件600可由至少一个片构成,并且可选择性地包括漫射片、棱镜片或亮度增强片。
这里,漫射片可漫射从光源发出的光,而棱镜片可朝着发光区引导被漫射的光。亮度增强片可提高亮度。
此外,第二反射器300可包括金属材料和金属氧化物中的至少一种。例如,第二反射器300可包括具有高反射率的金属材料或金属氧化物,例如Al、Ag、Au或TiO2
另外,第二反射器300可由反射涂层膜或反射涂层材料层形成,并且它可用于朝着光学构件600反射光源模块100中产生的光。
第二反射器300可在其与光学构件600面向的表面上形成有锯齿状反射图案。该反射图案可以是平坦表面或曲面。
在第二反射器300的表面上形成反射图案的原因是:在光源模块100中产生的光能被均匀地漫射和反射。
根据实施例,用于空气导向的反射器可包括平坦表面或倾斜平面。因此,可减小背光单元的重量并且可以降低该背光单元的制造成本。另外,该背光单元可提供均匀的亮度。
结果,可提高该背光单元的经济可行性和可靠性。
图15是示意图,示出了包括根据上述实施例的背光单元的显示模块。
如图15所示,显示模块20可包括显示面板800和背光单元700。
显示面板800可包括彩色滤光片基板810和薄膜晶体管基板820(TFT),这两个基板被结合成彼此面向并维持均匀的液晶盒间隙(cellgap)。在这两个基板810和820之间可设置有液晶层(未示出)。
在显示面板800的上侧和下侧可分别设置有顶部偏光板830和底部偏光板840。更具体地,顶部偏光板830可设置在彩色滤光片基板810的顶表面上,而底部偏光板840可设置在TFT基板820下方。
虽然图中未示出,但在紧邻显示面板800的两侧中可设置有门驱动部和数据驱动部,以产生用于驱动该面板800的驱动信号。
图16和17是示意图,示出了根据实施例的显示装置。
参考图16,显示装置1可包括显示模块20、包围该显示模块20的前盖30和后盖35、设置在后盖35中的驱动部55、以及包围该驱动部55的驱动部盖40。
前盖30可包括由透明材料形成的前面板(未示出),以透射光。该前面板可保护显示模块20、与显示模块20隔开预定距离并透射从显示模块20发出的光,以便在外部可看到显示模块20上显示的图像。
后盖35可联接到前盖30以保护显示模块20。
驱动部55可设置在后盖35的表面上。
驱动部55可包括主控制部55a、主板55b和电源部55c。
驱动控制部55a可以是时序控制器,并且可以是对设置在显示模块20中的每个驱动器IC的操作时序进行调节的驱动部。主板55b可以是将V-同步、H-同步及R、G和B分辨率信号传输到所述时序控制器的驱动部。电源部55c可以是将电压施加到显示模块20的驱动部。
驱动部55可设置在后盖35中,并且它可被驱动部盖40包围。
在后盖35中可设置多个孔,以将显示模块20和驱动部55彼此相连。在后盖35中可设置支架60以支撑显示装置1。
相比之下,如图17所示,驱动部的驱动控制部55a可设置在后盖35中,并且主板55b的电源板55c可设置在支架60中。
驱动部盖40可以仅覆盖设置在后盖35中的驱动部55。
在该实施例中,主板55b和电源板55c可独立地设置,或者它们可组成单个集成板,但本实施例不限于此。
另一个实施例可以是包括上述实施例中描述过的第一和第二反射器及光源模块的显示装置、指示装置或照明系统。例如,该照明系统可包括灯和路灯。
这样的照明系统可用作具有多个发光二极管的照明灯,这些发光二极管会焦在其上以产生光。特别地,该照明系统可用作安装在建筑物的天花板或墙壁中的筒灯,其中灯罩的开口部分是暴露的。
上述实施例可包括用于空气引导通道的反射器,该反射器包括局部倾斜平面,并且没有导光板。可减小该显示装置的重量,并且可降低该显示装置的制造成本。另外,还可以提供均匀的亮度。
结果,能够提高该背光单元的经济可行性和可靠性。
虽然已经参考其多个示例性实施例描述了本发明,但应当理解,本领域的技术人员可构思出许多将落入本公开原理的精神和范围内的其它变型和实施例。更特别地,在本公开、附图和所附权利要求的范围内,主题组合布置结构的组成部件和/或布置结构方面的各种变化和修改都是可能的。对于本领域的技术人员来说,除了组成部件和/或布置结构方面的变化和修改之外,替代用途也将是显而易见的。

Claims (25)

1.一种背光单元,包括:
第一反射器;
第二反射器;以及
至少一个光源模块,所述光源模块设置在所述第一反射器和所述第二反射器之间,
其中,所述第一反射器的第一表面包括倾斜平面和平坦表面,所述第一表面面向所述第二反射器,并且
所述倾斜平面邻近所述光源模块,而所述平坦表面从所述倾斜平面的端部延伸,所述倾斜平面和所述平坦表面是共线的。
2.根据权利要求1所述的背光单元,其中,所述第一反射器包括:
第一区域,所述第一区域具有所述倾斜平面;和
第二区域,所述第二区域具有所述平坦表面,并且
所述第一区域中的、与所述光源模块邻近的区域的厚度小于与所述光源模块远离的区域的厚度,或者,所述第一区域中的、与所述光源模块邻近的区域的厚度等于与所述光源模块远离的区域的厚度。
3.根据权利要求1所述的背光单元,其中,所述第一反射器包括:
第一区域,所述第一区域具有所述倾斜平面;和
第二区域,所述第二区域具有所述平坦表面,并且
所述第二区域中的、与所述光源模块邻近的区域的厚度大于与所述光源模块远离的区域的厚度,或者,所述第二区域中的、与所述光源模块邻近的区域的厚度等于与所述光源模块远离的区域的厚度。
4.根据权利要求1所述的背光单元,其中,所述第二反射器包括第一区域和第二区域,并且
所述第一区域与所述光源模块及所述第一反射器对齐,且所述第一区域是向下倾斜的第一倾斜平面,并且
所述第二区域是与设置在所述第一反射器的后表面中的平坦表面平行的平坦表面,或者是向上倾斜的第二倾斜平面。
5.根据权利要求1所述的背光单元,还包括:
光学构件,所述光学构件设置成与所述第二反射器隔开预定距离,
其中,在所述第二反射器和所述光学构件之间形成的空间中设置有空气引导通道。
6.根据权利要求1所述的背光单元,其中,所述第一反射器的顶表面包括:
第三区域,所述第三区域与设置在所述第一反射器的后表面中的倾斜平面相对应;以及
第四区域,所述第四区域与设置在所述第一反射器的后表面中的平坦表面相对应,并且
所述第三区域和所述第四区域不共线。
7.根据权利要求6所述的背光单元,其中,所述第三区域的宽度不同于所述第四区域的宽度。
8.根据权利要求6所述的背光单元,其中,所述第三区域的表面和所述第四区域的表面是弯曲或平坦的。
9.根据权利要求6所述的背光单元,其中,所述第三区域和所述第四区域中的每一个均包括至少一个突起。
10.根据权利要求9所述的背光单元,其中,所述突起的高度彼此不同。
11.根据权利要求1至6中的任一项所述的背光单元,其中,所述第一反射器的倾斜平面朝着所述第二反射器倾斜预定角度,并且,所述第一反射器的平坦表面平行于所述第一反射器的顶表面。
12.根据权利要求1至6中的任一项所述的背光单元,其中,所述第一反射器的倾斜平面是从如下项组成的组中选出的至少一种:凹曲面、凸曲面、以及平坦表面。
13.根据权利要求1至6中的任一项所述的背光单元,其中,所述光源模块包括基板和设置在所述基板上的至少一个光源,并且
所述第一反射器的平坦表面设置在所述第一反射器的宽度范围内。
14.根据权利要求1至6中的任一项所述的背光单元,其中,所述倾斜平面的宽度与所述平坦表面的宽度相等。
15.根据权利要求1至6中的任一项所述的背光单元,其中,所述倾斜平面的宽度不同于所述平坦表面的宽度。
16.根据权利要求1至6中的任一项所述的背光单元,其中,所述倾斜平面和所述平坦表面均是构造成用于对光进行反射的镜面反射区域。
17.根据权利要求1至6中的任一项所述的背光单元,其中,所述倾斜平面是构造成用于对光进行镜面反射的镜面反射区域,而所述平坦表面是构造成用于对光进行漫反射的漫反射区域。
18.根据权利要求1至6中的任一项所述的背光单元,其中,所述倾斜平面是镜面反射区域,而所述平坦表面包括镜面反射区域和构造成用于对光进行漫反射的漫反射区域。
19.根据权利要求1至6中的任一项所述的背光单元,其中,所述倾斜平面和所述平坦表面之间的边界区域是曲面或包括二面角。
20.根据权利要求1所述的背光单元,其中,在设置于所述第一反射器的后表面中的所述平坦表面上形成有反射图案。
21.根据权利要求20所述的背光单元,其中,所述反射图案为锯齿状,并且所述反射图案的表面是平坦表面、凹曲面和凸曲面中的至少一种。
22.根据权利要求20所述的背光单元,其中,所述反射图案的尺寸是不规则的。
23.根据权利要求20所述的背光单元,其中,与所述光源模块邻近的所述反射图案的尺寸大于与所述光源模块远离的所述反射图案的尺寸。
24.根据权利要求4所述的背光单元,其中,设于所述第一反射器的后表面中的所述平坦表面与设置在所述第二反射器中的所述第一区域和所述第二区域中的至少一个对齐。
25.一种照明系统,包括:
根据权利要求1至10中的任一项所述的背光单元。
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