CN104487761B - 照明装置、显示装置以及电视接收装置 - Google Patents
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Abstract
背光源装置(24)具备:导光板(20),其至少二个端面为光入射面(20a1、20a2),表面为光出射面(20b),里面为相反面(20c);第1LED(28),其与第1光入射面(20a1)相对;第2LED(29),其以与第2光入射面(20a2)相对的形式配置,配置为与第2光入射面(20a2)之间的距离相对地比第1LED(28)和第1光入射面(20a1)之间的距离大;以及框架(14),其呈框状,覆盖第1LED(28)的光出射面(20b)侧,具有突出部(15),上述突出部(15)从露出于第1LED(28)侧的部位突出到比光出射面(20b)靠相反面(20c)侧,并且一部分位于比第1LED(28)的主发光面靠第1光入射面(20a1)侧。
Description
技术领域
本发明涉及照明装置、显示装置以及电视接收装置。
背景技术
近年来,以电视接收装置为首的图像显示装置的显示元件正在从以往的布劳恩管向液晶面板、等离子体显示面板等薄型的显示面板转变,使图像显示装置的薄型化成为可能。由于液晶显示装置中使用的液晶面板自身不发光,因此另外需要背光源装置作为照明装置,背光源装置根据其机理大致划分为直下型和边光型。为了实现液晶显示装置的进一步的薄型化,优选使用边光型的背光源装置,作为其一例已知下述专利文献1中记载的装置。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:特开2011-216270号公报
发明内容
发明要解决的问题
然而,在边光型的背光源装置中,有光源和导光板的光入射面之间的距离越小,光的入射效率越高,而该距离越大,光的入射效率越低的趋势。另一方面,导光板由于来自点亮的光源的热等而热膨胀,因此需要在光源和导光板的光入射面之间确保伴随着热膨胀而伸长的导光板不产生干扰的程度的间隔。因此,改善从光源入射到导光板的光入射面的光的入射效率是有限度的。
本说明书中公开的技术是鉴于上述问题而创作的。本说明书中公开的技术的目的在于防止导光板的端面干扰光源,由此提高光的利用效率。
用于解决问题的方案
本说明书中公开的技术涉及照明装置,上述照明装置具备:导光板,其至少二个端面为光入射面,一个板面为光出射面,并且另一个板面为相反面;第1光源,其以主发光面与上述导光板的包括第1端面的第1光入射面相对的形式配置;第2光源,其以主发光面与上述导光板的包括作为与上述第1端面相反的一侧的端面的第2端面构成的第2光入射面相对的形式配置,配置为与上述第2光入射面之间的距离相对地比上述第1光源和上述第1光入射面之间的距离大;以及框状构件,其呈框状,以涵盖上述第1光源的上述光出射面侧和该光出射面的端缘之上的形式覆盖上述第1光源和上述光出射面侧,具有突出部,上述突出部从上述框状构件露出于上述第1光源侧的部位突出到比上述光出射面靠上述相反面侧,并且至少一部分位于比上述第1光源的上述主发光面靠上述第1光入射面侧,上述第2光源和上述第2光入射面之间的距离比上述导光板热膨胀的情况下的上述第2光入射面的最大伸长距离大。
在上述照明装置中,在来自第1光源的光入射到导光板的第1光入射面,来自第2光源的光入射到导光板的第2光入射面时,光在导光板内传播后从光出射面出射。在此,第1光源和导光板的第1光入射面之间的距离相对小,而第2光源和导光板的第2光入射面之间的距离相对大,因此从第1光源入射到导光板的第1光入射面的光的入射效率相对高,而从第2光源入射到导光板的第2光入射面的光的入射效率相对低。在此,根据本申请发明者的研究,当各光源和各光入射面之间的距离为一定值以上时,伴随着距离的增加的光的入射效率的降低减缓而稳定化,因此,虽然从第2光源入射到导光板的第2光入射面的光的入射效率与从第1光源入射到第1光入射面的光的入射效率相比低,但是伴随着距离的增加的光的入射效率的降低减缓,因此在规定的值时下降大致停止。因此,例如以使各光源和各光入射面之间的距离相等的情况的光的入射效率为基准时,从第1光源入射到第1光入射面的光的入射效率超过上述基准的部分的差值比从第2光源入射到第2光入射面的光的入射效率低于上述基准的部分的差值大。由此,与使各光源和各光入射面之间的距离相等的情况相比,能使作为整体的光的利用效率提高。
另外,根据上述照明装置,以上述那样的形态在框状构件设置突出部,因此在由于热膨胀而导光板的第1光入射面向第1光源侧伸长的情况下,第1光入射面在与第1光源抵接之前与突出部抵接。由此,限制第1光入射面进一步向第1光源侧伸长,因此能避开第1光入射面撞上第1光源,能防止导光板的端面干扰光源。因此,能以与第1光入射面接近的形式配置第1光源,与如上所述和在使各光源和各光入射面之间的距离相等的情况相比使作为整体的光的利用效率提高的构成相结合,能大大地提高来自第1光源的光的利用效率。如以上那样,根据上述照明装置,防止导光板热膨胀时导光板的端面干扰光源,由此能大大地提高光的利用效率。
也可以是,在上述导光板中设有至少向上述光出射面侧开口的凹陷部,上述突出部的至少一部分进入上述凹陷部内,并且上述突出部和上述凹陷部的朝向上述第1光源侧的部位之间的距离比上述第1光源和上述第1光入射面之间的距离小。
为了维持突出部的强度,需要将突出部的沿着与第1光入射面正交的方向的宽度设为一定程度以上的宽度。但是,当使第1光源和第1光入射面之间的距离过近时,上述宽度变小,不能维持突出部的强度。如果在导光板设置上述那样的凹陷部,突出部的至少一部分配置于比导光板的第1光入射面靠导光板的中央侧,因此能使突出部的宽度比第1光源和导光板之间的距离大。另外,在上述构成中,当导光板热膨胀时,伴随着第1光入射面的伸长,凹陷部的上述部位也向第1光源侧伸长,但是突出部和凹陷部的上述部位之间的距离比第1光源和第1光入射面之间的距离小,因此即使在导光板热膨胀的情况下,在第1光入射面与第1光源接触之前凹陷部的上述部位与突出部接触。由此,能防止导光板的端面干扰光源。因此,能一边维持突出部的强度,一边使第1光源和第1光入射面之间的距离接近。
也可以是,上述凹陷部设置于上述光出射面的端缘,而且向上述第1光入射面侧开口。
根据该构成,凹陷部也向第1光入射面侧开口,因此在照明装置的制造工序中能容易地将突出部的至少一部分装配在凹陷部内。
也可以是,上述凹陷部沿着上述光出射面的端缘连续地设置。
根据该构成,在导光板热膨胀的情况下,光出射面的端缘整个区域与突出部接触,因此能有效地防止第1光入射面干扰第1光源。
也可以是,上述第1光源的上述光出射面侧的侧面位于比上述突出部的上述相反面侧的顶端靠该相反面侧。
当第1光源的光出射面侧的侧面位于比突出部的相反面侧的顶端靠光出射面侧时,成为在第1光源的主发光面和第1光入射面之间配置有突出部的一部分的形式。在该情况下,从第1光源出射的光的一部分被突出部遮挡,入射到第1光入射面的光的入射效率降低。根据上述构成,从第1光源出射的光的一部分不被突出部遮挡,因此能使入射到第1光入射面的光的入射效率良好。
也可以是,在上述突出部设置有在上述导光板热膨胀的情况下与上述第1光入射面进行面接触的相对面。
根据该构成,在导光板热膨胀的情况下,导光板的第1光入射面与突出部进行面接触,由此限制导光板由于热膨胀而伸长,因此能有效地限制导光板的伸长。
也可以是,上述第2光源和上述第2光入射面之间的距离比上述导光板热膨胀的情况下的上述第2光入射面的最大伸长距离大。
根据该构成,能防止在导光板热膨胀的情况下第2光入射面干扰第2光源。
也可以是,还具备定位部,上述定位部将上述导光板在与上述第1光入射面正交的方向上相对于上述第1光源和上述第2光源定位,并且配置为与上述第2光入射面之间的距离相对地比与上述第1光入射面之间的距离大。
根据该构成,伴随热膨胀的导光板的伸长以定位部为基点产生。有伴随着导光板的伸长的各光入射面的位移量与定位部和各光入射面之间的距离成比例的趋势。因此,使定位部和导光板的第2光入射面之间的距离相对地比定位部和导光板的第1光入射面之间的距离大,由此伴随着导光板的热膨胀的第2光入射面的位移量比第1光入射面的位移量大,由此能利用在第2光源和第2光入射面之间确保的相对大的距离允许导光板的伸长。由此,能尽量缩小在各 光源和各光入射面之间确保的距离的总和。其结果是,能实现照明装置的小型化(窄边框化)。
也可以是,还具备反射片,上述反射片具有光反射性,配置在上述导光板的上述相反面侧,上述反射片的上述第1光入射面侧的端缘比上述第1光入射面向上述第1光源侧延伸突出,并且上述反射片的上述第2光入射面侧的端缘比上述第2光入射面向上述第2光源侧延伸突出。
根据该构成,从第1光源出射的光中的朝向相反面侧的光被反射片的比第1光入射面向第1光源侧延伸突出的部位反射而朝向第1光入射面侧,从第2光源出射的光中的朝向相反面侧的光被反射片的比第2光入射面向第2光源侧延伸突出的部位反射而朝向第2光入射面侧。因此,能进一步提高对第1光入射面和第2光入射面的入射效率。
本说明书中公开的技术能作为具备利用来自上述照明装置的光进行显示的显示面板的显示装置表现。另外,将该显示面板设为使用液晶的液晶面板的显示装置在新颖性方面是有用的。另外,具备上述显示装置的电视接收装置在新颖性方面也是有用的。
发明效果
根据本说明书中公开的技术,防止导光板的端面干扰光源,由此能提高光的利用效率。
附图说明
图1是示出实施方式1的电视接收装置TV的概略构成的分解立体图。
图2是示出液晶显示装置10的概略构成的分解立体图。
图3是示出沿着液晶显示装置10的短边方向的截面构成的截面图。
图4示出将图3中的突出部15的附近放大后的液晶显示装置10的主要部分截面图。
图5示出背光源装置24的俯视图。
图6示出实施方式2的液晶显示装置110的主要部分截面图。
图7示出背光源装置124的俯视图。
图8示出实施方式2的变形例的背光源装置224的俯视图。
图9示出实施方式3的液晶显示装置310的主要部分截面图。
图10示出实施方式4的液晶显示装置410的主要部分截面图。
具体实施方式
<实施方式1>
参照附图说明实施方式1。在本实施方式中,例示了液晶显示装置10。此外,在各附图的一部分中示出了X轴、Y轴以及Z轴,以各轴方向为在各附图中共用的方向的方式进行描述。其中Y轴方向与竖直方向一致,X轴方向与水平方向一致。另外,除另有规定外,关于上下的记载以竖直方向为基准。
电视接收装置TV具备液晶显示装置(显示装置的一例)10、夹着并收纳该液晶显示装置10的表里两机箱Ca、Cb、电源P、调谐器T以及台座S。此外,将图2中示出的上侧设为表侧,将该图下侧设为里侧。如图2所示,液晶显示装置10作为整体呈横长的方形,具备作为显示面板的液晶面板16和作为外部光源的背光源装置(照明装置的一例)24,它们被呈框状的外框12等一体地保持。
如图2所示,液晶显示装置10的主要的构成部件收纳于在构成表侧的外观的外框12和构成里侧的外观的底座22之间保留的空间内。收纳在外框12和底座22内的主要的构成部件至少包含液晶面板16、框架14、光学构件18、导光板20、LED单元32以及散热构件36。框架14呈框状,以涵盖第1LED28的光出射面20b侧及第2LED29的光出射面20b侧和该光出射面20b的端缘之上的形式覆盖第1LED28和光出射面20b侧地配置,沿着其内缘支撑液晶面板16。框架14的内缘介于液晶面板16和光学构件18之间,由此使液晶面板16和光学构件18分离。光学构件18和导光板20以相互层叠的状态配置。背光源装置24包括光学构件18、导光板20、LED单元32、散热构件36以及底座22,为从上述液晶显示装置10中除了外框12、液晶面板16 以及框架14以外的构成。构成背光源装置24的一对LED单元32、32和一对散热构件36、36在底座22内以与导光板20的长边侧的两端面相对的形式配置。以下,说明各构成部件。
液晶面板16为透明的(具有高透光性)一对玻璃基板在隔开规定的间隙的状态下贴合并且在两玻璃基板间封入液晶层(未图示)的构成。在一个基板上设置有连接到相互正交的源极配线和栅极配线的开关元件(例如TFT)和与该开关元件连接的像素电极,还设置有取向膜等,在另一个玻璃基板上设置有R(红色)、G(绿色)、B(蓝色)等各着色部按规定排列配置的彩色滤光片、相对电极,还设置有取向膜等。其中,从未图示的驱动电路基板向源极配线、栅极配线以及相对电极等提供为了显示图像而需要的图像数据、各种控制信号。此外,在两玻璃基板的外侧配置有偏振板(未图示)。
如图2所示,光学构件18与液晶面板16同样在俯视时呈横长的方形,其大小(短边尺寸和长边尺寸)为与液晶面板16大致相同的程度。光学构件18载置在导光板20的表面(光出射面20b)上。光学构件18均形成片状并且3张相互层叠配置。具体地说,从里侧(导光板20侧)起按顺序包括扩散片18a、透镜片(棱镜片)18b以及反射型偏振片18c。此外,3张片18a、18b、18c俯视时的大小为大致相同的程度。
导光板20包括折射率充分高于空气的折射率并且大致透明的(透光性优异的)合成树脂材料(例如PMMA等丙烯酸树脂、聚碳酸酯等)。如图2所示,导光板20与液晶面板16和光学构件18同样在俯视时呈横长的方形并且为厚度比光学构件18的厚度大的板状,其主面的长边方向与X轴方向一致,短边方向与Y轴方向一致,并且和主面正交的板厚方向与Z轴方向一致。导光板20层叠在光学构件18的里侧并且以从后述的底座22的底板22a分离的形式配置。如图3所示,导光板20配置为至少短边尺寸为与液晶面板16和光学构件18的各短边方向尺寸大致相同的程度。
在导光板20的形成短边的两端面分别设置有光入射面20a1、20a2,在作为TV接收装置纵置的情况下(参照图1),位于下侧的 光入射面(朝向底座22的一个侧板22b侧的光入射面)为第1光入射面20a1,位于上侧的光入射面(朝向底座22的另一个侧板22c侧的光入射面)为第2光入射面20a2。导光板20以在Y轴方向上由配置在其短边方向的两侧方的一对LED单元32夹着的形式配置,来自各LED28、29的光分别导入各光入射面20a1、20a2。并且,该导光板20具有使从其短边方向上的两端部导入的来自LED28的光在内部传播并且朝向光学构件18侧(表侧)立起而出射的功能。这样在本实施方式的背光源装置24中,采用将导光板20和光学构件18配置在液晶面板16的正下方并且将作为光源的LED单元32配置在导光板20的侧端部的所谓的边光方式(侧光方式)。
该导光板20的主面中的朝向表侧的面(与光学构件18相对的面)成为使内部的光朝向光学构件18和液晶面板16出射的光出射面20b。与导光板20的主面相邻的外周端面中的、沿着X轴方向呈长条状的长边侧的两端面(短边方向上的两端部具有的两端面)分别与LED28以空开规定的空间而面对的形式呈相对状,其成为从LED28发出的光入射的一对光入射面20a。如图4所示,在导光板20的里侧,即与光出射面20b相反的一侧的相反面(与底座22相对的面)20c,以覆盖其大致整个区域的形式设置有反射片20。
在导光板20的短边侧的两端面,分别设置有朝向后述的底座22的侧壁侧开口的俯视时呈矩形的定位凹部(定位部的一例)20s。各定位凹部20s在导光板20的短边侧的两端面设置为比第2光入射面20a2靠近第1光入射面20a1。由此,定位凹部20s配置为与第2光入射面20a2之间的距离相对地比与第1光入射面20a1之间的距离大。各定位凹部20s与后述的定位凸部22t嵌合,由此成为将导光板20在其板面方向(X-Y平面方向)上相对于底座22定位的构成。
如图2所示,底座22涵盖大致整个区域地从里侧覆盖导光板20、LED单元32、散热构件36等,作为整体呈横长的箱状。底座22由例如铝系材料等金属制成,包括:在俯视时呈长方形的底板22a;从底板22a的两长边的各外缘立起的侧板22b、22b;以及从底板22a的两短边的各外缘立起的侧板。在底座22内与一对LED单元LU、LU 相对的空间为导光板20用的收纳空间。此外,在底板22a的里侧,装配有向LED单元LU提供电力的电源电路基板(未图示)等。
反射片26以与导光板20的相反面20c抵接并且在与底座22的底板22a之间存在散热构件36由此从底座22的底板22a分离的状态配置。该反射片26由合成树脂制成,表面呈光的反射性优异的白色,由此,能使从导光板20的相反面20c向里侧外部出射的光反射而向表侧立起。反射片26的长边尺寸为与导光板20的长边尺寸大致相同的尺寸。
如图4所示,在反射片26的第1LED28侧的端部,设置有比导光板20的第1光入射面20a1向第1LED28侧延伸突出的第1延伸突出部26b1。第1延伸突出部26a1延伸到俯视时与第1LED28重叠的位置,即第1LED28的下方。另一方面,在反射片26的第2LED29侧的端部,设置有比导光板20的第2入光面20a2向第2LED29侧延伸突出的第1延伸突出部26b2。第2延伸突出部26b2与第1延伸突出部26b1同样延伸到俯视时与第2LED29重叠的位置。
如图2所示,底座22涵盖大致整个区域地从里侧覆盖导光板20和LED单元32等,作为整体呈横长的箱状。底座22由例如铝系材料等金属制成,包括:在俯视时呈长方形的底板22a;从底板22a的两长边的各外缘立起的侧板22b、22c;以及从底板22a的两短边的各外缘立起的侧板。在底座22内与一对LED单元32、32相对的空间为导光板20用的收纳空间。此外,在底板22a的里侧,装配有向LED单元32提供电力的电源电路基板(未图示)等。
在底座22的底板22a的表面且在俯视时与上述导光板20的定位凹部20s重叠的位置,设置有朝向表侧块状地突出的定位凸部22t(定位部的一例)。定位凸部22t以与定位凹部20s之间设置微小的间隙而能与定位凹部20s嵌合的大小设置,在定位凸部22t和定位凹部20s嵌合的状态下,导光板20收纳在底座22内。这样通过使定位凸部22t与定位凹部20s嵌合,将导光板20在其板面方向(X-Y平面方向)上相对于底座22和各LED28、29定位。
接着,说明构成LED单元32的第1LED(第1光源的一例)28、 第2LED(第2光源的一例)29以及LED基板30的构成。此外,第1LED28以与第1光入射面20a1相对的形式配置,第2LED29以与第2光入射面20a2相对的形式配置。构成LED单元32的第1LED28、第2LED29均为利用树脂材料将LED芯片(未图示)密封在固定于LED基板30的与导光板20相对的一侧的面的基板部上的构成。安装于基板部的LED芯片的主发光波长为1种,具体地说,使用发出蓝色单色光的LED芯片。另一方面,在密封LED芯片的树脂材料中,分散混合有通过从LED芯片发出的蓝色的光激发而发出规定的颜色的光的荧光体,作为整体大致发出白色光。此外,作为荧光体,能从例如发出黄色光的黄色荧光体、发出绿色光的绿色荧光体以及发出红色光的红色荧光体中适当组合使用,或者能单独使用任1种。
各LED28、29从正面看时呈矩形,为与导光板20的第1光入射面20a1(第2光入射面20a2)相对的面为主发光面28a(29a)的所谓的顶面发光型,具有遵循朗伯分布的配光分布。各LED28、29的Z轴方向上的长度尺寸比导光板20的厚度方向的尺寸小。另外,如图4和图5所示,第1LED28以接近导光板20的第1光入射面20a的形式配置。与此相对,第2LED29配置为与第2光入射面20a2之间的距离相对地比第1LED28和第1光入射面20a1之间的距离大。详细地说,第2LED29和第2光入射面20a2之间的距离比导光板20热膨胀的情况下的第2光入射面20a2的最大伸长距离大。
散热构件36例如由铝等导热性优异的金属制成。如图4和图5所示,散热构件36具备散热部36a和装配部36b,它们成为截面为大致L字型的弯曲形状。如图4和图5所示,装配部36b为从下面描述的散热部36a的外侧的端部沿着Z轴方向朝向表侧即框架14侧立起的形态。装配部36b呈与导光板20的各光入射面20a1、20a2平行的板状,其长边方向与X轴方向一致,短边方向与Z轴方向一致,厚度方向与Y轴方向一致。在装配部36b的内侧的板面,即朝向导光板20侧的板面,装配有LED基板30的与装配LED28的一侧相反的一侧的面。虽然装配部36b的长边尺寸与LED基板30的长边尺寸大致相等,但是短边尺寸比LED基板30的短边尺寸大。而且,装配部36b的短边方向的两端部沿着Z轴方向比LED基板30向外突出。另外,装配部36b中的外侧的板面,即与装配有LED基板30的一侧相反的一侧的板面涵盖整个区域地与底座22的长边侧的侧板22b、22c的内面进行面接触。
如图4和图5所示,散热部36a呈与底座22的底板22a平行的板状,其长边方向与X轴方向一致,短边方向与Y轴方向一致,厚度方向与Z轴方向一致。散热部36a成为以从装配部36b的里侧的端部(底座22侧的端部)沿着Y轴方向朝向内侧即导光板20的中央侧突出的方式延伸的形态。散热部36a中的里侧的板面,即朝向底座22侧的板面的整个区域与底座22的底板22a进行面接触。散热构件36的散热部36a例如通过螺钉紧固到底座22的底板22a,由此将散热构件36装配到底座22。这样散热部36a的整个区域与底座22的板面进行面接触,由此成为伴随着点亮从各LED28、29产生的热经由装配部36b和散热部36a向底座22侧有效地扩散的构成。在散热部36a的表面设置有朝向相反面20c侧呈梯形截面地突出的台座部36a1。台座部36a1以沿着散热部36a的长边方向延伸的方式设置。台座部36a1的顶面为平坦面,在台座部36a1的顶面上配置有下面描述的缓冲构件40。并且,在台座部36a1的顶面上隔着缓冲构件40和反射片26载置有导光板20的形成长边侧的端缘,由此成为导光板20由底座22支撑的构成。
缓冲构件40例如由聚氨酯材料形成,沿着散热部36a的台座部36a1载置在该台座部36a1的顶面上。因此,缓冲构件40以在导光板20的端部夹在反射片26和散热部36a的台座部36a1之间的形式配置。由此,成为反射片26从散热部36a分离的状态。通过以这种形式配置缓冲构件40,即使反射片26产生挠曲,也能由缓冲构件40吸收反射片26的挠曲,能使反射片26的光反射性良好。另外,在导光板20振动等的情况下,能由缓冲构件40吸收该振动。
接着说明作为本实施方式的主要部分的设置于框架14的突出部15的构成和功能。如图4所示,在框架14中的露出于第1LED28侧的部位,设置有从该部位朝向里侧(相反面侧)比光出射面20b向相反面20c侧突出的突出部15。突出部15在图4示出的截面视图中呈矩形截面,设置在导光板20的第1光入射面20a1侧,并且沿着导光板20的第1光入射面20a1在X轴方向上延伸。突出部15的里侧的顶端面15b突出到第1LED28的正上方,为与底座22的底板22a平行的平坦面。另外,突出部15的内面(相对面的一例)15a,即朝向导光板20的中央侧的面位于比第1LED28的主发光面28a靠第1光入射面20a1侧,为与第1光入射面20a1平行的平坦面。
在此,图4中的双点划线示出在导光板20热膨胀而第1光入射面20a1向第1LED28侧伸长的情况下的第1光入射面20a1的位置。在由于热膨胀而第1光入射面20a1向第1LED28侧伸长时,如图4的双点划线所示,第1光入射面20a1的一部分被突出部15的内面15a阻挡。在此,由于突出部15的内面15a位于比第1LED28的主发光面28a靠第1光入射面20a1侧,因此第1光入射面20a1在与第1LED28接触之前与突出部15接触。这样,由于第1光入射面20a1的一部分被突出部15阻挡而防止第1光入射面20a1进一步向第1LED28侧伸长,因此防止第1光入射面20a1干扰第1LED28。因此,防止起因于第1光入射面20a1干扰第1LED28而使第1LED28损伤。而且,如上所述由于防止第1光入射面20a1干扰第1LED28,因此在本实施方式中,能以与第1光入射面20a1接近的形式配置第1LED28,提高对第1光入射面20a1的入射效率。
如上所述在本实施方式的背光源装置24中,在来自第1LED28的光入射到导光板20的第1光入射面20a1,来自第2LED29的光入射到导光板的第2光入射面20a2时,光在导光板20内传播后从光出射面20b出射。在此,第1LED28和导光板20的第1光入射面20a1之间的距离相对小,而第2LED29和导光板20的第2光入射面20a2之间的距离相对大,因此从第1LED28入射到导光板20的第1光入射面20a1的光的入射效率相对高,而从第2LED29入射到导光板20的第2光入射面20a2的光的入射效率相对低。在此,根据本申请发明者的研究,当各LED28、29和各光入射面20a1、20a2之间的距离为一定值以上时,伴随着距离的增加的光的入射效率的降低减缓而稳定化,因此, 虽然从第2LED29入射到导光板20的第2光入射面20a2的光的入射效率与从第1LED28入射到第1光入射面20a1的光的入射效率相比低,但是伴随着距离的增加的光的入射效率的降低减缓,因此在规定的值时下降大致停止。因此,例如以使各LED28、29和各光入射面20a1、20a2之间的距离相等的情况的光的入射效率为基准时,从第1LED28入射到第1光入射面20a1的光的入射效率超过上述基准的部分的差值比从第2LED29入射到第2光入射面20a2的光的入射效率低于上述基准的部分的差值大。由此,与使各LED28、29和各光入射面20a1、20a2之间的距离相等的情况相比,能使作为整体的光的利用效率提高。
并且,在本实施方式的背光源装置24中,以上述那样的形态在框架14设置突出部15,因此在由于热膨胀而导光板20的第1光入射面20a1向第1LED28侧伸长的情况下,第1光入射面20a1在与第1LED28抵接之前与突出部15抵接。由此,限制第1光入射面20a1进一步向第1LED28侧伸长,因此能避开第1光入射面20a1撞上第1LED28,能防止导光板20的端面干扰光源。因此,能以与第1光入射面20a1接近的形式配置第1LED28,与如上所述在使各LED28、29和各光入射面20a1、20a2之间的距离相等的情况下使作为整体的光的利用效率提高的构成相结合,能大大地提高来自第1LED28的光的利用效率。如以上那样,根据本实施方式的背光源装置24,防止导光板20热膨胀时导光板20的端面干扰第1LED28,由此能大大地提高光的利用效率。
另外在本实施方式中,第1LED28的光出射面20b侧的侧面位于比突出部15的相反面20c侧的顶端靠该相反面20c侧。即,突出部15的里侧的顶端面15b位于第1LED28的正上方。在此,当第1LED28的光出射面20b侧的侧面位于比突出部15的相反面20c侧的顶端靠光出射面20b侧时,成为在第1LED28的主发光面28a和第1光入射面20a1之间配置有突出部15的一部分的形式。在该情况下,从第1LED28出射的光的一部分被突出部15遮挡,入射到第1光入射面20a1的光的入射效率降低。根据本实施方式的构成,从第1LED28 出射的光的一部分不被突出部15遮挡,因此能使入射到第1光入射面20a1的光的入射效率良好。
另外在本实施方式中,突出部15的内面15a为与导光板20的第1光入射面20a1平行从而在导光板20热膨胀的情况下与第1光入射面20a1进行面接触的相对面。这样,在导光板20热膨胀的情况下,导光板20的第1光入射面20a1与突出部15进行面接触,由此限制导光板20由于热膨胀而伸长,因此能有效地限制导光板20的伸长。
另外在本实施方式中,第2LED29和第2光入射面20a2之间的距离比导光板20热膨胀的情况下的第2光入射面20a2的最大伸长距离大。因此,能防止在导光板20热膨胀的情况下第2光入射面20a2干扰第2LED29。
另外在本实施方式中,还设置有定位凹部20s和定位凸部20t,上述定位凹部20s和定位凸部20t将导光板20在与第1光入射面20a1正交的方向(Y轴方向)上相对于各LED28、29定位,并且配置为与第2光入射面20a2之间的距离相对地比与第1光入射面20a1之间的距离大。通过设为这样的构成,伴随热膨胀的导光板20的伸长以定位凹部20s为基点产生。有伴随着导光板20的伸长的各光入射面20a1、20a2的位移量与定位凹部20s和各光入射面20a1、20a2之间的距离成比例的趋势。因此,使定位凹部20s和导光板20的第2光入射面20a2之间的距离相对地比定位凹部20s和导光板20的第1光入射面20a1之间的距离大,由此伴随着导光板20的热膨胀的第2光入射面20a2的位移量比第1光入射面20a1的位移量大,由此能利用在第2LED29和第2光入射面20a2之间确保的相对大的距离允许导光板20的伸长。由此,能尽量缩小在各LED28、29和各光入射面20a1、20a2之间确保的距离的总和。其结果是,能实现背光源装置24的小型化(窄边框化)。
另外在本实施方式中,还具备反射片26,上述反射片26具有光反射性,配置在导光板20的相反面20c侧。并且,在反射片26的第1光入射面20a1侧的端缘设置有比第1光入射面20a1向第1LED28侧延伸突出的延伸突出部26b1,并且在反射片26的第2光入射面20a2 侧的端缘设置有比第2光入射面20a2向第2LED29侧延伸突出的延伸突出部26b2。通过设为这样的构成,从第1LED28出射的光中的朝向相反面20c侧的光被第1延伸突出部26b1反射而朝向第1光入射面20a1侧,从第2LED29出射的光中的朝向相反面20c侧的光被第2延伸突出部26b2反射而朝向第2光入射面20a2侧。因此,能进一步提高对第1光入射面20a1和第2光入射面20a2的入射效率。
此外,在作为电视接收装置TV纵置的情况下,导光板20的重力从正面看时(从图5的纸面跟前侧看时)朝向下侧,即第1LED28侧。因此,在导光板20热膨胀的情况下,如果不设为限制第1光入射面20a1向第1LED28侧伸长的构成,则即使第1光入射面20a1的伸长的长度比第1光入射面20a1和第1LED28之间的距离小,也有可能由于导光板20的重量而对第1LED28加压。关于这一点,在本实施方式中,利用突出部15防止第1光入射面20a1干扰第1LED28,因此即使在作为电视接收装置TV纵置的情况下,也能防止第1LED28由于导光板20的重量而被加压。
<实施方式2>
参照附图说明实施方式2。在实施方式2中,在导光板的第1光入射面侧设置有凹陷部这一点与实施方式1不同。其它构成与实施方式1相同,因此省略结构、作用以及效果的说明。此外,在图6和图7中,分别将图4和图5的附图标记加上数字100的部位与实施方式1中说明的部位相同。
如图6所示,在实施方式2的背光源装置124中,在导光板120的构成光出射面120b和第1光入射面120a1之间的边界的角部,设置有向光出射面120b侧和第1光入射面120a1侧两者开口的形式的凹陷部120d。凹陷部120d包括朝向第1LED128侧并且与第1光入射面120a1平行的侧面以及与光出射面120b平行的底面,在观看截面时为构成向里侧凹陷的台阶的形状。因此,构成凹陷部120d的上述侧面与设置于框架114的突出部115的内面115a平行。另外,凹陷部120d的上述侧面和突出部115的内面115a之间的距离比第1LED128和第1光入射面120a1之间的距离小。并且突出部115为在其里侧的 顶端面115b从构成凹陷部120d的上述底面稍微分离的状态下其内面115a位于凹陷部120d内的配置和形状。此外,如图7所示,凹陷部120d沿着光出射面120b的第1光入射面120a1侧的端缘连续地设置。这样由于凹陷部120d连续地设置,在导光板120热膨胀的情况下,光出射面120b的端缘整个区域与突出部115接触,因此成为能有效地防止第1光入射面120a1干扰第1LED128的构成。
在此,为了维持突出部115的强度,需要将突出部115的沿着与第1光入射面120a1正交的方向的宽度(Y轴方向的长度)设为一定程度以上(例如1mm以上)的宽度。但是,当使第1LED128和第1光入射面120a1之间的距离过近时,上述宽度变小,不能维持突出部115的强度。如本实施方式那样,如果在导光板120设置上述构成的凹陷部120d,突出部115的一部分配置于比导光板120的第1光入射面120a1靠导光板120的中央侧,因此能使突出部115的上述宽度比第1LED128和导光板120之间的距离大(例如1mm以上)。即,能使突出部115的上述宽度比实施方式1的构成大。另外,在本实施方式中,当导光板120热膨胀时,伴随着第1光入射面120a1向第1LED128侧伸长,凹陷部120d的上述侧面也向第1LED128侧伸长(参照图6的双点划线)。与此相对,在本实施方式中,由于突出部115和凹陷部120d为上述的配置和形状,因此即使在导光板120热膨胀的情况下,在第1光入射面120a1与第1LED128接触之前凹陷部120d的上述侧面与突出部115的内面115a接触。由此,防止导光板120的端面干扰第1LED128。这样,在本实施方式中,能一边维持突出部115的强度,一边使第1LED128和第1光入射面120a1之间的距离接近。
<实施方式2的变形例>
接着说明实施方式2的变形例。此外,在图8中,将图7的附图标记加上数字100的部位与实施方式2中说明的部位相同。在变形例中,如图8所示,凹陷部220d的配置不同。具体地说,凹陷部220d沿着光出射面220b的第1光入射面220a1侧的端缘断续地(不连续)设置。另外,从框架突出的突出部也为只设置于与凹陷部220d对应 的位置的形式(未图示)。这样即使在部分地设置凹陷部220d和突出部的情况下,由于在导光板220热膨胀的情况下凹陷部220d与突出部接触,也防止导光板220进一步伸长,因此能防止第1光入射面220a1干扰第1LED228。
<实施方式3>
参照附图说明实施方式3。在实施方式3中,第1LED328的纵尺寸、配置以及突出部315的宽度与实施方式2不同。其它构成与实施方式1和实施方式2相同,因此省略结构、作用以及效果的说明。此外,在图9中,将图4的附图标记加上数字300的部位与实施方式1和实施方式2中说明的部位相同。
在实施方式3的背光源装置324中,与实施方式2的构成相同,在构成光出射面320b和第1光入射面320a1之间的边界的角部设置有凹陷部320d。凹陷部320d的形状和构成与实施方式2相同。另外,如图9所示,第1LED328的纵尺寸(Z轴方向的尺寸)比实施方式1和实施方式2大。具体地说,第1LED328的表侧的侧面处于与凹陷部320d的底面在Z轴方向上一致的位置,且位于比突出部315的里侧的顶端面315b靠相反面320c侧。并且,第1LED328的里侧的侧面位于比导光板320的相反面320c靠底座322的底板322a侧。
在此,第1LED328的光出射面320b侧的侧面位于比突出部315的相反面320c侧的顶端靠光出射面320b侧时,成为在第1LED328的主发光面328a和第1光入射面320a1之间配置有突出部315的一部分的形式。在该情况下,从第1LED328出射的光的一部分被突出部315遮挡,入射到第1光入射面320a1的光的入射效率降低。根据本实施方式的构成,使第1LED328的长度比实施方式1和2长,由此一边提高对第1光入射面320a1的入射效率,一边使从第1LED328出射的光的一部分不被突出部315遮挡,因此能使入射到第1光入射面320a1的光的入射效率良好。
<实施方式4>
参照附图说明实施方式4。在实施方式4中,凹陷部的形状和配置与实施方式2和3不同。其它构成与实施方式1至3相同,因此省略 结构、作用以及效果的说明。此外,在图10中,将图4的附图标记加上数字400的部位与实施方式1中说明的部位相同。
在实施方式4的背光源装置424中,如图10所示,凹陷部420d以只向光出射面420b侧开口的形式设置。即,凹陷部420d在光出射面420b的第1光入射面420a1侧设置于端缘,沿着该端缘设置为槽状。并且,为在槽状的凹陷部420d内收纳有突出部415的顶端的构成。即使以这样的形状和配置设置凹陷部420d,由于凹陷部420d的侧面位于第1光入射面420a1的附近,因此当导光板420热膨胀时,伴随着第1光入射面420a1向第1LED428侧伸长,凹陷部420d的朝向第1LED428侧的侧面也向第1LED428侧伸长(参照图10的双点划线)。在此,在本实施方式中,凹陷部420d的朝向第1LED428侧的侧面和突出部415的内面415a之间的距离比第1LED428和第1光入射面420a1之间的距离小,因此在导光板420热膨胀的情况下,在第1光入射面420a1与第1LED428接触之前凹陷部420d的上述侧面与突出部415的内面415a接触。由此,防止导光板420的端面干扰第1LED428。这样即使在将凹陷部420d设为槽状的情况下,也能防止导光板420的端面和第1LED428之间的干扰。
另外,在本实施方式的构成中,突出部415不配置在第1LED428的正上方,因此从第1LED428出射的光入射到第1光入射面420a1的整个区域,能提高光的入射效率。而且,在本实施方式的构成中,在设置为槽状的凹陷部420d内收纳框架414的突出部415,由此能将导光板420在Y轴方向上进一步定位。
以下列举上述各实施方式的变形例。
(1)在上述各实施方式中,例示了突出部的内面为与第1光入射面平行的平坦面,突出部的顶端面为与光出射面平行的平坦面的构成,但是不限定突出部的形状。只要是在导光板热膨胀的情况下,在第1光入射面和第1LED接触之前,第1光入射面的一部分或者凹陷部的一部分与突出部的一部分接触的形状和构成即可。
(2)在上述各实施方式中,例示了在导光板热膨胀的情况下,第1光入射面的一部分或者凹陷部的一部分与突出部的一部分进行 面接触的构成,但是不限于进行面接触的构成。只要是使第1光入射面的一部分或者凹陷部的一部分与突出部的一部分接触,由此限制第1光入射面的伸长的构成即可。
(3)在上述各实施方式中,例示在散热构件设置台座部的构成,但是也可以是在散热构件不设置台座部的构成。另外,也可以是不具备散热构件的构成。
(4)在上述各实施方式中,例示了利用缓冲构件使反射片从散热构件的散热部分离的构成,但是也可以是不具备缓冲构件的构成。
(5)除了上述各实施方式以外,还可以适当变更突出部的构成、形状、配置等。
(6)除了上述实施方式2至4的构成以外,还可以适当变更凹陷部的构成、形状、配置等。
(7)在上述各实施方式中,例示了使用液晶面板作为显示面板的液晶显示装置,但是本发明也可以应用于使用其它种类的显示面板的显示装置。
(8)在上述各实施方式中,例示了具备调谐器的电视接收装置,但是本发明也可以应用于不具备调谐器的显示装置。
以上,对本发明的各实施方式进行了详细的说明,但是它们只不过是例示性的,并不限定本发明请求保护的范围。在本发明权利要求书中记载的技术包含对以上例示的具体例做各种变形、变更后的方案。
另外,本说明书或者附图中说明的技术要素单独或者通过各种组合来发挥技术的有用性,并不限于申请时的各项权利要求中记载的组合。另外,本说明书或者附图中例示的技术可能同时达到多个目的,达到其中一个目的本身也具有技术的有用性。
附图标记说明
TV…电视接收装置;Ca、Cb…机箱;T…调谐器;S…台座;10、110、310、410…液晶显示装置;12、112、312、412…外框;14、114、314、414…框架;15、115、315、415…突出部;16、116、 316、416…液晶面板;18、118、218、318…光学构件;20、120、220、320、420…导光板;20a1、120a1、220a1、320a1、420a1…第1光入射面;20a2、120a2、220a2、320a2、420a2…第2光入射面;20b、120b、220b、320b、420b…光出射面;20c、120c、320c、420c…相反面;22、122、222、322、422…底座;24、124、224、324、424…背光源装置;26、126、226、326、426…反射片;28、128、228、328、428:第1LED;29、129、229、329、429:第2LED;30、130、230、330、430…LED基板;32、132、232、332、432:LED单元;36、136、236、336、436…散热构件;40、140、340、440…缓冲构件。
Claims (12)
1.一种照明装置,其特征在于,具备:
导光板,其至少二个端面为光入射面,一个板面为光出射面,并且另一个板面为相反面;
第1光源,其以主发光面与上述导光板的包括第1端面的第1光入射面相对的形式配置;
第2光源,其以主发光面与上述导光板的包括作为与上述第1端面相反的一侧的端面的第2端面的第2光入射面相对的形式配置,配置为与上述第2光入射面之间的距离相对地比上述第1光源和上述第1光入射面之间的距离大;以及
框状构件,其呈框状,以涵盖上述第1光源的上述光出射面侧和该光出射面的端缘之上的形式覆盖上述第1光源和上述光出射面侧,具有突出部,上述突出部从上述框状构件露出于上述第1光源侧的部位突出到比上述光出射面靠上述相反面侧,并且至少一部分位于比上述第1光源的上述主发光面靠上述第1光入射面侧,
上述第2光源和上述第2光入射面之间的距离比上述导光板热膨胀的情况下的上述第2光入射面的最大伸长距离大。
2.根据权利要求1所述的照明装置,其中,
在上述导光板中设有至少向上述光出射面侧开口的凹陷部,
上述突出部的至少一部分进入上述凹陷部内,并且上述突出部和上述凹陷部的朝向上述第1光源侧的部位之间的距离比上述第1光源和上述第1光入射面之间的距离小。
3.根据权利要求2所述的照明装置,其中,
上述凹陷部设置于上述光出射面的端缘,而且向上述第1光入射面侧开口。
4.根据权利要求3所述的照明装置,其中,
上述凹陷部沿着上述光出射面的端缘连续地设置。
5.根据权利要求3或者权利要求4所述的照明装置,其中,
上述突出部的沿着与上述第1光入射面正交的方向的宽度比上述第1光源和上述第1光入射面之间的距离大。
6.根据权利要求1或者权利要求2所述的照明装置,其中,
上述第1光源的上述光出射面侧的侧面位于比上述突出部的上述相反面侧的顶端靠该相反面侧。
7.根据权利要求1或者权利要求2所述的照明装置,其中,
在上述突出部设置有在上述导光板热膨胀的情况下与上述第1光入射面进行面接触的相对面。
8.根据权利要求1或者权利要求2所述的照明装置,
还具备定位部,上述定位部将上述导光板在与上述第1光入射面正交的方向上相对于上述第1光源和上述第2光源定位,并且配置为与上述第2光入射面之间的距离相对地比与上述第1光入射面之间的距离大。
9.根据权利要求1或者权利要求2所述的照明装置,
还具备反射片,上述反射片具有光反射性,配置在上述导光板的上述相反面侧,
上述反射片的上述第1光入射面侧的端缘比上述第1光入射面向上述第1光源侧延伸突出,并且上述反射片的上述第2光入射面侧的端缘比上述第2光入射面向上述第2光源侧延伸突出。
10.一种显示装置,其特征在于,
具备利用来自权利要求1至权利要求9中的任1项所述的照明装置的光进行显示的显示面板。
11.根据权利要求10所述的显示装置,其中,
上述显示面板是使用液晶的液晶面板。
12.一种电视接收装置,其特征在于,
具备权利要求10或者权利要求11所述的显示装置。
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