CN106569362A - 背光模组及显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种背光模组,其中,包括光学组件,所述光学组件包括导光板、胶框以及设置在所述导光板的出光侧的光学膜片,所述胶框包括胶框侧壁和形成在所述胶框侧壁顶端且位于所述导光板的出光侧的承载部,所述胶框侧壁环绕所述导光板设置,所述承载部从所述胶框侧壁的顶端向所述导光板的中部延伸,所述承载部的侧面和所述光学膜片的侧面相对。本发明还公开了一种显示装置。本发明公开的背光模组应用于显示装置中能够降低显示装置的光学延迟量,减轻显示装置的暗态漏光。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种背光模组及包括该背光模组的显示装置。
背景技术
目前,液晶显示模式主要有扭曲向列模式、垂直取向模式、平面方向转换模式(In-Plane Switching,IPS)和高级超维场转换模式(Advanced Super Dimension Switch,ADS)等。高级超维场转换模式的薄膜晶体管液晶显示器通过同一平面内狭缝电极边缘所产生的电场以及狭缝电极层与板状电极层间形成多维电场,使液晶盒内狭缝电极间、电极正上方的所有取向液晶分子都能够产生旋转,从而提高了液晶工作效率并增大了透光率。因此,高级超维场转换开关技术可以提高薄膜晶体管液晶显示器产品的画面品质,且其具有高分辨率、高透过率、低功耗、宽视角、高开口率、低色差、无挤压水波纹等优势,越来越受到大众的关注与喜爱。
但是由于ADS模式的薄膜晶体管液晶显示器和IPS模式的薄膜晶体管液晶显示器由于本身材料特性等原因,存在双折射现象。双折射现象会引起液晶显示器产生光学延迟,而光学延迟会导致暗态漏光产生。当这些模式中的薄膜晶体管液晶显示器的背光模组的边框发生变形时,由于其与显示面板之间的间隙过小或者由于边框本身与显示面板之间的间隙设计过小易导致对显示面板产生挤压,同时由于显示面板与光学膜片之间的间隙较大(约5~10mm),易造成显示面板弯曲变形,以上这些应力原因均可加重液晶显示器的双折射现象。
因此,如何降低液晶显示器的暗态漏光成为本发明亟待解决的技术问题。
发明内容
本发明旨在解决现有技术中存在的技术问题之一,提供一种背光模组及显示装置。
为了实现上述目的,作为本发明的第一个方面,提供一种背光模组,其中,包括光学组件,所述光学组件包括导光板、胶框以及设置在所述导光板的出光侧的光学膜片,所述胶框包括胶框侧壁和形成在所述胶框侧壁顶端且位于所述导光板的出光侧的承载部,所述胶框侧壁环绕所述导光板设置,所述承载部从所述胶框侧壁的顶端向所述导光板的中部延伸,所述承载部的侧面和所述光学膜片的侧面相对。
优选地,所述光学膜片的出光面为朝向所述导光板方向凹陷的内凹曲面。
优选地,所述背光模组包括背板和散热架,所述散热架设置在所述背板构成的内腔中,所述光学组件设置在所述散热架上,所述胶框环绕所述背板的侧壁设置,以将所述光学组件以及所述散热架与所述背板固定连接。
优选地,所述散热架包括主体部和位于所述主体部四周的支撑部,所述支撑部的一端与所述主体部连接,所述支撑部的另一端与所述光学组件接触,所述主体部和所述支撑部围成开口朝向所述光学组件的空腔,所述空腔能够容纳所述光学组件的一部分,所述主体部与所述背板的底壁的至少一部分贴合。
优选地,所述散热架还包括侧部,所述侧部位于所述支撑部背离所述空腔的一侧,所述侧部形成有至少一个灯条容纳腔,所述背光模组还包括至少一个灯条,每个所述灯条设置在一个所述灯条容纳腔中,所述灯条的发光面朝向所述导光板的侧面。
优选地,所述背光模组还包括第一垫片,所述第一垫片位于所述承载部与所述导光板之间。
优选地,所述承载部背离所述导光板的表面设置有粘结剂。
作为本发明的第二个方面,提供一种显示装置,包括背光模组和设置在所述背光模组出光侧的显示面板,其中,所述背光模组包括前文所述的背光模组,所述显示面板粘结在所述承载部背离所述导光板的表面上。
优选地,所述显示装置还包括第二垫片、设置在所述第二垫片朝向所述显示面板的表面上的第一粘结剂层和设置在所述第二垫片朝向所述承载部的表面上的第二粘结剂层,所述第二垫片通过所述第一粘结剂层与所述显示面板粘结,所述第二垫片通过所述第二粘结剂层与所述承载部粘结。
优选地,当所述显示面板为曲面显示面板,所述光学膜片的出光面为朝向所述导光板方向凹陷的内凹曲面时,所述曲面显示面板的曲率小于所述内凹表面的曲率。
本发明提供的背光模组,将承载部的侧面与光学膜片的侧面相对,与现有技术相比省去了承载部与光学膜片之间的间隔,当该背光模组应用于显示装置中时,减小了显示面板与光学膜片之间的间隔,解决了现有技术中由于显示面板与光学膜片之间间隔大导致的显示面板容易发生弯曲变形的问题,降低了显示装置的光学延迟量,从而减轻了显示装置的暗态漏光。
附图说明
附图是用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与下面的具体实施方式一起用于解释本发明,但并不构成对本发明的限制。在附图中:
图1为现有技术中的背光模组与显示面板组装结构示意图;
图2为本发明提供的背光模组与显示面板组装结构示意图;
图3为本发明提供的背光模组与曲面显示面板组装结构示意图。
其中,10、导光板;11、胶框;111、承载部;112、胶框侧壁;12、边框;13、光学膜片;131、下棱镜片;132、上棱镜片;133、扩散片;14、显示面板;15、第一垫片;16、第二垫片;17、散热架;171、主体部;172、支撑部;173、侧部;18、背板;19、灯条;20、反射板;21、灯条容纳腔。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本发明,并不用于限制本发明。
需要说明的是,本发明提到的方位词“上”、“下”等,均是指说明书附图中所示的方向。
经本发明的发明人研究发现,除了液晶材料本身的双折射现象导致暗态漏光之外,显示装置的结构也可能会加重暗态漏光现象。图1中所示的是一种液晶显示装置的组装结构示意图。
具体地,所述液晶显示装置包括显示面板14和背光模组,所述背光模组包括光学组件以及用于固定所述光学组件的胶框,为了将显示面板和背光模组组装在一起,所述液晶显示装置还包括边框12,而在组装过程中,背光模组的边框12容易发生变形,此时由于边框12的变形导致与显示面板14之间的间隙过小对显示面板14产生挤压,或者由于边框12本身与显示面板14之间的间隙设计过小也易导致对显示面板14产生挤压。同时由于显示面板14与光学膜片13之间的间隙较大(约5~10mm),易造成显示面板14弯曲变形,以上这些外力原因均可加重液晶显示器的暗态漏光现象。
为了至少部分减轻因外力原因而加重的液晶显示器的暗态漏光现象,作为本发明的第一个方面,提供一种背光模组,如图2所示,其中,包括光学组件,所述光学组件包括导光板10、胶框11以及设置在导光板10的出光侧的光学膜片13,胶框11包括胶框侧壁112和形成在胶框侧壁112顶端且位于导光板10的出光侧的承载部111,胶框侧壁112环绕导光板10设置,承载部111从胶框侧壁112的顶部向导光板10的中部延伸,承载部111的侧面和光学膜片13的侧面相对。
为使本领域技术人员能够更清楚的理解本发明的具体实施方式,首先对ADS模式的薄膜晶体管液晶显示器和IPS模式的薄膜晶体管液晶显示器的双折射现象做简单解释。双折射指光线透过材料时表现出两种不同的折射率,在许多晶体中均可以观察到这种现象。各向同性的物质在外力作用的情况下也会发生各向异性的现象,即在不同的受力状态下折射率是不一样的,光弹性材料的某一点的折射率的大小和该点的外力状态直接相关。玻璃在外力作用下产生双折射现象,由此产生的光学延迟量和所受到的外力关系式为:
Retardation_magitude=Ct|Δx-Δy|,optic_axis~min(Δx,Δy),
其中,C为玻璃的光弹性系数,t为玻璃厚度,Δx和Δy分别为在x、y平面玻璃产生的外力。光轴的方向与Δx和Δy中的最小值的方向一致。
综上,显示装置产生光学延迟除了由于材料特性本身存在双折射现象外,外界的外力原因也会加重显示装置的光学延迟量,并最终导致暗态漏光的产生。
因此,通过去除背光模组中的边框以及减小显示面板与光学膜片之间的间隙均可以减轻由于外力原因引起的显示装置的暗态漏光。
本发明提供的背光模组,将承载部的侧面与光学膜片的侧面相对,与现有技术相比省去了承载部与光学膜片之间的间隔,当该背光模组应用于显示装置中时,减小了显示面板与光学膜片之间的间隔,解决了现有技术中由于显示面板与光学膜片之间间隔大导致的显示面板容易发生弯曲变形的问题,降低了显示装置的光学延迟量,从而减轻了显示装置的暗态漏光。
具体地,图2中所示为所述背光模组的截面结构示意图,应当理解的是,在导光板10的四周均设置有胶框11,优选地,承载部111的厚度在1~2mm之间,对比图2和图1可以看出,本发明提供的所述背光模组,承载部111设置在了光学膜片13的侧部,即承载部111的侧面和光学膜片13的侧面相对设置,相比图1中所示的承载部111设置在光学膜片13的上部,省去了承载部111与光学膜片13的间隔距离,现有技术中显示面板与光学膜片13之间的间隔距离在5~10mm之间,当所述背光模组应用于显示装置中,承载部111上承载显示面板时,显示面板与光学膜片13之间的间隔距离在2~4mm之间,能够明显减小显示面板与光学膜片13的间隙,避免显示面板发生弯曲变形等问题,降低了显示装置由于外力原因引起的光学延迟量,减轻了显示装置的暗态漏光。
为了避免由于显示面板与光学膜片13之间的间隔距离减小而与光学膜片13接触产生摩擦划伤等问题发生,光学膜片13的出光面为朝向导光板10方向凹陷的内凹曲面。
由图2可以看出,光学膜片13的上表面向下凹陷,形成所述内凹曲面,为了不影响光学特性,所述内凹曲面的凹陷深度在1~2mm之间,这样既可以避免所述显示面板与光学膜片13的上表面接触产生摩擦划伤又不影响光学特性。
可以理解的是,由于光学膜片13与导光板10贴合,则导光板10与光学膜片13共同向下凹陷,凹陷深度保持一致,图2中所示的凹陷深度H1即为光学膜片13和导光板10的凹陷深度,由前文所述,H1在1~2mm之间。
需要说明的是,由图2所示,光学膜片13由下至上包括依次设置的扩散片133、下棱镜片131和上棱镜片132,扩散片133的下表面与导光板10的出光面接触,上棱镜片132的上表面即为所述内凹曲面。
如图2所示,为了实现所述背光模组的固定和散热功能,所述背光模组包括背板18和散热架17,散热架17设置在背板18构成的内腔中,所述光学组件设置在散热架17上,胶框11环绕背板18的侧壁设置,以将所述光学组件以及散热架17与背板18固定连接。
进一步具体地,散热架17包括主体部171和位于主体部171四周的支撑部172,支撑部172的一端与主体部171连接,支撑部172的另一端与所述光学组件接触,主体部171和支撑部172围成开口朝向所述光学组件的空腔,所述空腔能够容纳所述光学组件的一部分,主体部171与背板18的底壁的至少一部分贴合。
由图2中可以看出,散热架17的结构中形成有朝向所述光学组件开口的空腔,当所述光学组件中的导光板10和光学膜片13内凹时,导光板10朝向所述空腔内凸起,所述空腔能够容纳导光板10朝向所述空腔的凸起部分。
如图2所示,散热架17还包括侧部173,侧部173位于支撑部172背离所述空腔的一侧,侧部173形成有至少一个灯条容纳腔21,所述背光模组还包括至少一个灯条19,每个灯条19设置在一个灯条容纳腔21中,灯条19的发光面朝向导光板10的侧面。
前文所述的背光模组包括的灯条19能够为所述背光模组提供光源。
应当理解的是,散热架17的侧部173在导光板10的四周均有设置,且胶框11也是围绕导光板10四周设置,所以,在导光板10的四周均形成有灯条容纳腔21。优选地,为了保证导光板10的出光面发光均匀,如图2所示,对称设置两个灯条19,相应的,两个灯条19分别位于两个对称设置的灯条容纳腔21中。
作为示例,图2中所示的所述背光模组为侧入式发光结构,图2中所示的所述光学组件还包括反射板20,为了充分利用灯条19发出的光,反射板20能够将灯条19发出的光线反射然后经由导光板10的出光面均匀射出。还应当理解的是,本发明所提供的背光模组对发光结构的形式不做具体限定,例如还可以是直下式发光结构。
为了避免承载部111与导光板10直接接触发生摩擦,所述背光模组还包括第一垫片15,第一垫片15位于承载部111与导光板10之间。如图2所示,第一垫片15的一面与导光板10的出光面接触,第一垫片15的另一面与承载部111朝向导光板10的表面接触,从而可以缓冲承载部111的表面与导光板10的出光面的接触,避免了直接接触发生摩擦等问题。
当所述背光模组应用于显示装置中与显示面板进行组装时,所述背光模组通过承载部111与显示面板粘结实现对所述显示面板的固定,为了实现承载部111与显示面板的粘结,优选地,承载部111背离导光板10的表面设置有粘结剂(图中未示出)。当将所述显示面板与所述背光模组组装时,可以通过设置在承载部111上表面的粘结剂实现与所述显示面板的粘结,从而实现对所述显示面板的固定。本发明提供的这种所述背光模组与所述显示面板的固定方式,与现有技术相比,省去了边框,简化了模组结构,节约了成本,而且从根本上解决了由于边框发生变形时,其与显示面板间隙过小挤压显示面板造成暗态漏光的问题。
可以理解的是,所述粘结剂也可以设置在所述显示面板上,当所述显示面板与所述背光模组组装时,通过所述显示面板上的粘结剂实现与所述背光模组的固定。
作为本发明的第二个方面,提供了一种显示装置,如图2所示,包括背光模组和设置在所述背光模组出光侧的显示面板14,其中,所述背光模组包括前文所述的背光模组,显示面板14粘结在承载部111背离导光板10的表面上。
本发明提供的显示装置,通过采用前文所述的背光模组,当所述背光模组与所述显示面板进行组装时,显示面板通过粘结剂与背光模组固定,与现有技术相比省去了边框的设置,能够避免由于边框发生变形挤压面板加重双折射现象的问题发生。
可以理解的是,此处所述显示面板14粘结在承载部111背离导光板10的表面上,可以是如前文所述的承载部111背离导光板10的表面上设置有所述粘结剂,通过所述粘结剂实现显示面板14与所述背光模组的粘结,还可以是显示面板14朝向所述背光模组的表面上设置有粘结剂,通过设置在显示面板14上的粘结剂实现显示面板14与所述背光模组的粘结。具体通过哪种方式粘结,此处不做限定。
为了避免显示面板14与承载部111直接接触发生摩擦,如图2所示,所述显示装置还包括第二垫片16、设置在第二垫片16朝向显示面板14的表面上的第一粘结剂层(图中未示出)和设置在第二垫片16朝向承载部111的表面上的第二粘结剂层(图中未示出),第二垫片16通过所述第一粘结剂层与显示面板14粘结,第二垫片16通过所述第二粘结剂层与承载部111粘结。
具体地,以图2中所示的结构为例,第二垫片16的上表面设置有所述第一粘结剂层,所述第一粘结剂层用于粘结显示面板14与第二垫片16,第二垫片16的下表面设置有所述第二粘结剂层,所述第二粘结剂层用于粘结承载部111与第二垫片16。这样,通过设置第二垫片16可以起到缓冲作用,避免了承载部111与显示面板14直接接触发生摩擦,通过第二垫片16上下表面的粘结剂层将显示面板14与承载部111粘结,从而实现了显示面板14与所述背光模组的固定。
作为一种优选地实施方式,如图3所示,当显示面板14为曲面显示面板,光学膜片13的出光面为朝向导光板10方向凹陷的内凹曲面时,为了避免显示面板14与光学膜片13之间由于接触而产生摩擦,所述曲面显示面板的曲率小于所述内凹曲面的曲率。这样可以避免所述曲面显示面板与光学膜片13的上表面的接触,从而避免了摩擦的发生。
具体地,如图3所示,显示面板14为曲面显示面板,所述曲面显示面板朝向导光板10方向凹陷的深度为H2,所述光学组件的凹陷深度为H1,则H2应当小于H1。
本发明提供的显示装置通过采用前文所述的背光模组,显示面板与背光模组之间通过粘结剂固定,省去了边框的使用,避免了由于边框变形挤压显示面板而引起的光学延迟,同时,由于背光模组中承载部设置在导光板的侧部,减小了显示面板与光学膜片之间的间隔距离,从而减轻了显示装置的双折射现象,改善了显示装置的暗态漏光,另外由于背光模组结构的简化还节约了成本。
可以理解的是,以上实施方式仅仅是为了说明本发明的原理而采用的示例性实施方式,然而本发明并不局限于此。对于本领域内的普通技术人员而言,在不脱离本发明的精神和实质的情况下,可以做出各种变型和改进,这些变型和改进也视为本发明的保护范围。
Claims (10)
1.一种背光模组,其特征在于,包括光学组件,所述光学组件包括导光板、胶框以及设置在所述导光板的出光侧的光学膜片,所述胶框包括胶框侧壁和形成在所述胶框侧壁顶端且位于所述导光板的出光侧的承载部,所述胶框侧壁环绕所述导光板设置,所述承载部从所述胶框侧壁的顶端向所述导光板的中部延伸,所述承载部的侧面和所述光学膜片的侧面相对。
2.根据权利要求1所述的背光模组,其特征在于,所述光学膜片的出光面为朝向所述导光板方向凹陷的内凹曲面。
3.根据权利要求1或2所述的背光模组,其特征在于,所述背光模组包括背板和散热架,所述散热架设置在所述背板构成的内腔中,所述光学组件设置在所述散热架上,所述胶框环绕所述背板的侧壁设置,以将所述光学组件以及所述散热架与所述背板固定连接。
4.根据权利要求3所述的背光模组,其特征在于,所述散热架包括主体部和位于所述主体部四周的支撑部,所述支撑部的一端与所述主体部连接,所述支撑部的另一端与所述光学组件接触,所述主体部和所述支撑部围成开口朝向所述光学组件的空腔,所述空腔能够容纳所述光学组件的一部分,所述主体部与所述背板的底壁的至少一部分贴合。
5.根据权利要求4所述的背光模组,其特征在于,所述散热架还包括侧部,所述侧部位于所述支撑部背离所述空腔的一侧,所述侧部形成有至少一个灯条容纳腔,所述背光模组还包括至少一个灯条,每个所述灯条设置在一个所述灯条容纳腔中,所述灯条的发光面朝向所述导光板的侧面。
6.根据权利要求1所述的背光模组,其特征在于,所述背光模组还包括第一垫片,所述第一垫片位于所述承载部与所述导光板之间。
7.根据权利要求1所述的背光模组,其特征在于,所述承载部背离所述导光板的表面设置有粘结剂。
8.一种显示装置,包括背光模组和设置在所述背光模组出光侧的显示面板,其特征在于,所述背光模组包括权利要求1-7中任意一项所述的背光模组,所述显示面板粘结在所述承载部背离所述导光板的表面上。
9.根据权利要求8所述的显示装置,其特征在于,所述显示装置还包括第二垫片、设置在所述第二垫片朝向所述显示面板的表面上的第一粘结剂层和设置在所述第二垫片朝向所述承载部的表面上的第二粘结剂层,所述第二垫片通过所述第一粘结剂层与所述显示面板粘结,所述第二垫片通过所述第二粘结剂层与所述承载部粘结。
10.根据权利要求8或9所述的显示装置,其特征在于,当所述显示面板为曲面显示面板,所述光学膜片的出光面为朝向所述导光板方向凹陷的内凹曲面时,所述曲面显示面板的曲率小于所述内凹表面的曲率。
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