CN116736570A - 显示装置 - Google Patents

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CN116736570A CN202310572716.8A CN202310572716A CN116736570A CN 116736570 A CN116736570 A CN 116736570A CN 202310572716 A CN202310572716 A CN 202310572716A CN 116736570 A CN116736570 A CN 116736570A
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李康佑
D·金
金裕东
宋贤华
申明洲
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Abstract

本发明涉及一种显示装置,该显示装置包括显示面板和背光单元。显示面板接收光以显示图像并具有第一曲率半径。背光单元设置在显示面板下方以提供光到显示面板并具有第二曲率半径。背光单元包括多个光源和多个散射单元。光源发射光,散射单元散射光的至少一部分。

Description

显示装置
本申请是申请日为2016年1月27日且发明名称为“显示装置”的中国发明专利申请201610055461.8的分案申请。
技术领域
本公开涉及显示装置。更具体地,本公开涉及能够防止显示质量变差的显示装置。
背景技术
平板显示装置被应用到各种类型的信息处理装置诸如电视机、监视器、笔记本计算机、移动式电话等等以显示图像。近年来,已经开发了具有弯曲形状的弯曲表面显示装置。弯曲表面显示装置向用户提供具有弯曲显示表面的显示区域以提高三维效果、沉浸感(或者浸入感)和图像的存在感。
发明内容
本公开提供能够防止显示质量变差的显示装置。
本公开提供制造显示装置的方法以防止显示质量变差。
平板显示装置被应用到各种类型的信息处理装置诸如电视机、监视器、笔记本计算机、移动式电话等等以显示图像。近年来,已经开发了具有弯曲形状的弯曲表面显示装置。弯曲表面显示装置向用户提供具有弯曲显示表面的显示区域以提高图像的三维效果、沉浸感(或者浸入感)和真实感。
发明构思的实施方式提供包括显示面板和背光单元的显示装置。显示面板接收光以显示图像并具有第一曲率半径。背光单元设置在显示面板下方以提供光到显示面板并具有第二曲率半径。背光单元包括多个光源和多个散射单元。光源发射光,散射单元散射光的至少一部分。
当在显示面板的厚度方向上观看时,光源沿着第一方向和基本上垂直于第一方向的第二方向布置为矩阵形式。散射单元设置在光源之间。
当在显示面板的厚度方向上观看时,光源包括第一光源、在第一方向上与第一光源间隔开的第二光源、在第二方向上与第一光源间隔开的第三光源以及在第一方向上与第三光源间隔开的第四光源。散射单元中的至少一个散射单元被设置在第一光源、第二光源、第三光源和第四光源之间。
当在显示面板的厚度方向上观看时,光源沿着第一方向和第三方向布置为矩阵形式,第三方向交叉第一方向和基本上垂直于第一方向的第二方向的每个。散射单元设置在光源之间。
当在显示面板的厚度方向上观看时,光源包括第一光源、在第一方向上与第一光源间隔开的第二光源、在第三方向上与第一光源间隔开的第三光源以及在第一方向上与第三光源间隔开的第四光源。散射单元中的至少一个散射单元被设置在第一光源、第二光源、第三光源和第四光源之间。
当在显示面板的厚度方向上观看时,光源设置为相应于平行四边形的顶点,散射单元设置在平行四边形内部。
散射单元交叠平行四边形的对角线的交叉点。
每个散射单元的厚度大于每个光源的厚度。
散射单元的数目小于光源的数目。
每个散射单元包括以下中的至少一个:从金、银、铝、铂、钯、钴、钌、铜、铟、镍和铁构成的组中选择的至少一种金属:从金、银、铝、铂、钯、钴、钌、铜、铟、镍和铁构成的组中选择的至少一种金属的合金;TiO2;SiO2;BaSO4;和CaCO3
每个散射单元包括以下中的至少一个:聚碳酸酯(PC)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚砜(PSF)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、三醋酸纤维素(TAC)、环烯烃(COP)和环烯烃共聚物(COC)。
在第一方向上布置的光源之间的弧的距离在从大约80mm至大约120mm的范围内。
背光单元还包括设置在光源和散射单元下方以反射光的至少一部分的反射片以及设置在光源和散射单元上以扩散光的扩散板。扩散板和反射片之间的垂直距离(H1)以及布置在第一方向上的光源之间的弧的距离(D1)满足以下关系公式
6.5≤H1/D1≤9.0。
布置在第一方向上的光源之间的弧的距离(D1)以及第一曲率半径(R1)满足以下关系公式
1/50≤D1/R1≤3/50。
发明构思的实施方式提供显示装置的制造方法,包括提供具有第一曲率半径的显示面板和在显示面板下方提供具有第二曲率半径的背光单元。提供背光单元包括提供多个光源和多个散射单元。
提供光源和散射单元包括提供光源和在光源之间提供散射单元,当在显示面板的厚度方向上观看时,光源是沿着第一方向和基本上垂直于第一方向的第二方向的矩阵形式。
提供光源和散射单元包括提供光源和在光源之间提供散射单元,当在显示面板的厚度方向上观看时,光源是沿着第一方向和第三方向的矩阵形式。第三方向交叉第一方向和基本上垂直于第一方向的第二方向的每个。
提供背光单元还包括在光源和散射单元下方提供反射片以及在光源和散射单元上提供扩散板。扩散板和反射片之间的垂直距离(H1)以及布置在第一方向上的光源之间的弧的距离(D1)满足以下关系公式
6.5≤H1/D1≤9.0。
当提供背光单元时,布置在第一方向上的光源之间的弧的距离(D1)以及第一曲率半径(R1)满足以下关系公式
1/50≤D1/R1≤3/50。
根据以上所述,可以防止显示装置的显示质量变差。
此外,可以防止通过该制造方法制造的显示装置的显示质量变差。
附图说明
通过结合附图参考以下详细说明,本发明的更完整的理解及伴随其的许多优点将更容易变得明显,因为其变得更好理解,在附图中,相同的参考标记表示相同或者相似的部件,其中:
图1是示出根据本公开的示范实施方式的显示装置的分解透视图;
图2A是示出根据本公开的示范实施方式的显示装置的显示面板的透视图;
图2B是示出根据本公开的示范实施方式的显示装置的背光单元的透视图;
图3A是示出根据本公开的示范实施方式的显示装置的光源、散射单元和底架的透视图;
图3B是示出图3A所示的光源、散射单元和底架的平面图;
图3C是示出根据本公开的示范实施方式的显示装置的光源、散射单元和底架的透视图;
图3D是示出图3C所示的光源、散射单元和底架的平面图;
图4A至4N是示出根据本公开的示范实施方式的显示装置的散射单元的透视图;以及
图5是示出根据本公开的示范实施方式的显示装置的制造方法的流程图。
具体实施方式
将理解,当元件或层被称为“在”另一元件或层“上”、“连接到”或“联接到”另一元件或层时,它可以直接在另一元件或层“上”、直接连接到或联接到另一元件或层,或者可以存在插入元件或层。相反,当元件被称为“直接在”另一元件或层“上”、“直接连接到”或“直接联接到”另一元件或层时,没有插入元件或层存在。相同的附图标记始终指代相同的元件。如在此所用的,术语“和/或”包括一个或多个相关所列项目的任何及所有组合。
将理解,尽管术语第一、第二等可以在此使用以描述各种元件、组件、区域、层和/或部分,但是这些元件、组件、区域、层和/或部分不应该被这些术语限制。这些术语仅用于区分一个元件、组件、区域、层或部分与另一元件、组件、区域、层或部分。因此,在下面讨论的第一元件、组件、区域、层或部分可以被称为第二元件、组件、区域、层或部分而不背离本发明的教导。
为了便于描述,空间相对术语,诸如“在...之下”、“在...下面”、“下”、“上面”、“上”等等,在这里可以用于描述一个元件或特征与其他(诸)元件或特征如附图所示的关系。将理解,空间相对术语旨在包括除图中所示的取向之外器件在使用或操作中的不同的取向。例如,如果在附图中的器件被翻转,被描述为“在”其他元件或特征“下面”或“之下”的元件将取向为在其他元件或特征“之上”。因此,示范性术语“在......下面”可以包括之上和之下两个取向。器件可以被不同地定向(旋转90度或在其他的取向),相应地解释这里使用的空间相对描述符。
在此使用的术语仅仅是为了描述特定实施方式的目的,而非旨在限制本发明。如在此使用的,单数形式“一”和“该”旨在也包括复数形式,除非上下文清楚地另外指示。还将理解,术语“包括”和/或“包含”当在本说明书中使用时,表明存在所述特征、整体、步骤、操作、元件和/或组件,但是不排除一个或多个其他特征、整体、步骤、操作、元件、组件和/或其组的存在或添加。
除非另外限定,否则在此使用的所有术语(包括技术术语和科学术语)具有本发明所属领域的普通技术人员通常理解的相同的含义。还将理解,术语,诸如那些在通用词典中限定的术语,应该理解为具有与它们在相关技术的语境中的含义一致的含义,而不应理解为理想化或过度形式化的含义,除非在此明确地如此限定。
平板显示装置被应用到各种类型的信息处理装置诸如电视机、监视器、笔记本计算机、移动式电话等等以显示图像。近年来,已经开发了具有弯曲形状的弯曲表面显示装置。弯曲表面显示装置向用户提供具有弯曲显示表面的显示区域以提高三维效果、沉浸感(或者浸入感)和图像的存在感。
在下文,将参考附图详细说明本发明。
图1是示出根据本公开的示范实施方式的显示装置10的分解透视图,图2A是示出根据本公开的示范实施方式的显示装置10的显示面板100的透视图,图2B是示出根据本公开的示范实施方式的显示装置10的背光单元BLU的透视图。
参照图1、2A和2B,显示装置10包括显示面板100和背光单元BLU。
显示面板100显示图像。显示面板100包括显示图像的显示表面101和面对显示表面101的后表面103。虽然图中未示出,但显示表面101包括其中显示图像的显示区域DA和其中不显示图像的非显示区域NDA。
显示区域DA显示图像。当在显示装置10的厚度方向DR4观看时,显示区域DA具有基本上矩形的形状,但是显示区域DA的形状不应该限于矩形形状。
显示区域DA包括布置为矩阵形式的多个像素区域(未示出)。像素区域分别包括多个像素(未示出)。
非显示区域NDA不显示图像。当在显示装置10的厚度方向DR4观看时,非显示区域NDA围绕显示区域DA。非显示区域NDA在第一方向DR1和基本上垂直于第一方向DR1的第二方向DR2上邻近于显示区域DA设置。
作为显示面板100,可以使用需要单独的光源例如背光单元BLU的非自发光显示面板而不是诸如有机发光显示面板的自发光显示面板。例如,各种显示面板例如液晶显示面板、电泳显示面板等等可以用作显示面板100。在当前示范实施方式中,液晶显示面板作为显示面板100。
当在显示装置10的厚度方向DR4观看时,显示面板100具有基本上矩形板形状。显示面板100包括第一基板102、面对第一基板102的第二基板104以及设置在第一基板102和第二基板104之间的液晶层(未示出)。
虽然在图中未示出,但第一基板102包括在第一方向DR1上延伸的多个栅线以及在基本上垂直于第一方向DR1的第二方向DR2上延伸并与栅线绝缘同时交叉栅线的多个数据线。第一基板102包括限定在其中并布置为矩阵形式的多个像素区域。每个像素区域包括设置在其中的薄膜晶体管和像素电极。薄膜晶体管包括电连接到栅线中的相应栅线的栅电极、电连接到数据线中的相应数据线的源电极以及电连接到像素电极的漏电极。因此,薄膜晶体管施加信号到像素电极以控制或者驱动像素区域。
虽然在图中未示出,但第二基板104包括滤色器和设置在滤色器上以面对像素电极的公共电极,每个滤色器利用光实现预定颜色。然而,根据实施方式,滤色器和公共电极可以设置在第一基板102上。
液晶层(未示出)设置在第一基板102和第二基板104之间。液晶层包括通过分别施加到像素电极和公共电极的电压在特定方向排列的液晶分子,并且液晶层控制由背光单元BLU产生并穿过液晶层的光的透射率,因此显示面板100显示图像。
显示面板100可以被弯曲以具有第一曲率半径R1。例如,显示面板100的弯曲显示表面101具有第一曲率半径R1。然而,当从弯曲显示表面101到后表面103观看时显示面板100被凹入地弯曲(向内弯曲)时,后表面103可以具有第一曲率半径R1。
第一曲率半径R1在从大约2000mm到大约5000mm的范围内。当第一曲率半径R1小于大约2000mm时,用户难以察觉通过显示装置10显示的图像,当第一曲率半径R1超过大约5000mm时,通过显示装置10显示的图像的三维效果、沉浸感(或者浸入感)和图像存在感变差。
在图1和2A中,当在显示装置10的厚度方向DR4上观看时显示面板100具有凹入形状,但是显示面板100的形状不应该限于凹入形状。即,当在显示装置10的厚度方向DR4上观看时,显示面板100可以具有凸出形状。
根据本示范实施方式的显示装置10包括背光单元BLU。背光单元BLU向显示面板100提供光。背光单元BLU可以被弯曲以具有第二曲率半径R2。例如,背光单元BLU的上表面201具有第二曲率半径R2。然而,当从上表面201到下表面203观看时背光单元BLU被凹入地弯曲(向内弯曲)时,下表面203可以具有第二曲率半径R2。更具体地,背光单元BLU包括扩散板240,扩散板240的上表面具有第二曲率半径R2。
背光单元BLU包括多个光源210和多个散射单元220。光源210发射提供到显示面板100的光。每个光源210可以是发光二极管,但不限于此。光源210被设置为以一对一的方式分别对应于像素区域(未示出),但是它们不应该限于此或者由此限制。即,两个或更多个光源210可以设置为对应于像素区域(未示出)中的每个,或者一个光源210可以设置到两个或更多个像素区域。
散射单元220散射从光源210发出的光并将散射光提供到显示面板100。光源210和散射单元220将在后面详细描述。
背光单元BLU还包括反射片230和扩散板240。反射片230设置在光源210和散射单元220下方。反射片230反射从光源210提供的光的至少一部分。
扩散板240设置在光源210和散射单元220上面。扩散板240扩散从光源210提供的光。虽然在图中未示出,但扩散板240可以在其中包括扩散剂。扩散板240可以包括涂覆在其表面上的扩散层。
背光单元BLU还包括设置在显示面板100和光源210之间的光学构件250。光学构件250改善通过其出射表面出射的光的亮度和视角。
光学构件250包括被顺序地堆叠的第一光学片251、第二光学片252和第三光学片253。包括在光学构件250中的第一、第二和第三光学片251、252和253的堆叠次序不应该限于特定次序。
第一光学片251可以是漫射片以漫射从光源210发出的光,但第一光学片251不限于漫射片。第二光学片252可以是棱镜片以在基本上垂直于显示面板100的表面的方向上会聚由漫射片漫射的光,但第二光学片252不限于棱镜片。第三光学片253可以是保护片以保护棱镜片不受外部冲击影响,但第三光学片253不限于保护片。第一、第二和第三光学片251、252和253中的至少一个可以提供为多个,必要时,可以省略第一、第二和第三光学片251、252和253中的一个。虽然在图中未示出,但光学构件250的至少一个表面可以具有凹凸形状。
背光单元BLU包括底架310和顶架320。底架310具有在其中的容纳空间,光源210和散射单元220被容纳在该容纳空间中。底架310包括底表面和从底表面的边缘向基本上垂直于底表面的方向延伸的侧壁。在图1中,侧壁的外表面和内表面两者在基本上垂直于底表面的方向上延伸,但是它们不应该限于此或者由此限制。即,侧壁的内表面可以延伸为相对于底表面倾斜。
顶架320被联接到底架310并面对底架310。顶架320覆盖显示面板100的边缘。顶架320提供有穿过其形成的开口OP以相应于其中显示图像的区域。顶架320可以被省略。
根据本实施例的显示装置10可以还包括设置在底架310和顶架320之间的模框(未示出)以支撑显示面板100。模框(未示出)防止背光单元BLU从底架310分离并支撑显示面板100。顶架320被联接到底架310以防止显示面板100从模框(未示出)分离。
图3A是示出根据本公开的示范实施方式的显示装置的光源、散射单元和底架的透视图,图3B是示出图3A所示的光源、散射单元和底架的平面图,图3C是示出根据本公开的示范实施方式的显示装置的光源、散射单元和底架的透视图,图3D是示出图3C所示的光源、散射单元和底架的平面图。图4A至4N是示出根据本公开的示范实施方式的显示装置的散射单元的透视图。
在图3A至3D中,光源210设置在底架310上,但是它们不应该限于此或者由此限制。即,光源210可以设置在反射片230上(参照图1)。此外,光源210可以设置在电路板(未示出)上。电路板具有基本上板形状并根据光源210布置成的行或者列而提供为单个或者多个。
如上所述,参照图1和3A至3D,背光单元BLU包括光源210和散射单元220。散射单元220的数目小于光源210的数目,但是不应该限于此或者由此限制。根据实施方式,散射单元220的数目可以等于(未示出)或者大于光源210的数目。
在图1和3A至3D中,每个光源210具有被弯曲的长方体形状,但是不应该限于此或者由此限制。光源210可以具有各种形状,只要每个光源210提供光至显示面板100。
光源210具有相同的厚度T1(图1),但不应该限于此或者由此限制。即,光源210的厚度T1可以变化。例如,随着与背光单元BLU的重心的距离减小,光源210的厚度T1变厚,随着与背光单元BLU的重心的距离增加,光源210的厚度T1变薄。
光源210设置在沿着第一方向DR1弯曲的底架310上。布置在第一方向DR1上的光源210之间的弧的距离D1可以等于布置在第二方向DR2上的光源210之间的距离D2。然而,根据实施方式,布置在第一方向DR1上的光源210之间的弧的距离D1可以不等于布置在第二方向DR2上的光源210之间的距离D2。
在图1和3A至3D中,布置在第一方向DR1上的光源210之间的弧的距离D1是恒定的,但根据实施方式,布置在第一方向DR1上的光源210之间的弧的距离D1可以不是恒定的。例如,随着与显示面板100的重心的距离减小,布置在第一方向DR1上的光源210之间的弧的距离D1可以被缩短,随着与显示面板100的重心的距离增加,布置在第一方向DR1上的光源210之间的弧的距离D1可以被加长。
在图1、3A和3B中,布置在第二方向DR2上的光源210之间的距离D2是恒定的,但是根据实施方式,布置在第二方向DR2上的光源210之间的距离D2可以不是恒定的。例如,随着与显示面板100的重心的距离减小,布置在第二方向DR2上的光源210之间的距离D2可以被缩短,随着与显示面板100的重心的距离增加,布置在第二方向DR2上的光源210之间的距离D2可以被加长。
在图1、3C和3D中,布置在第三方向DR3上的光源210之间的弧的距离是恒定的,但是根据实施方式,布置在第三方向DR3上的光源210之间的弧的距离可以不是恒定的。例如,随着与显示面板100的重心的距离减小,布置在第三方向DR3上的光源210之间的弧的距离可以被缩短,随着与显示面板100的重心的距离增加,布置在第三方向DR3上的光源210之间的弧的距离可以被加长。
扩散板240和反射片230之间的垂直距离H1以及布置在第一方向DR1上的光源210之间的弧的距离D1满足以下关系公式1。在图1的分解透视图中,为了说明的方便起见,垂直距离H1被表示在彼此分离的扩散板240和反射片230之间,然而实际上垂直距离H1指的是在扩散板240组合至反射片230之后扩散板240和反射片230之间的距离。
以下关系公式1示出布置在第一方向DR1上的光源210之间的弧的距离D1作为代表示例,但是布置在第二方向DR2上的光源210之间的距离D2以及扩散板240和反射片230之间的垂直距离可以满足以下关系公式1。
布置在第一方向DR1上的光源210之间的弧的距离D1指的是布置在第一方向DR1上的光源210之间的弧的距离当中的最短距离。
作为代表示例,布置在第一方向DR1上的光源210之间的弧的距离D1在大约80mm至大约120mm的范围内。
布置在第二方向DR2上的光源210之间的距离D2指的是布置在第二方向DR2上的光源210之间的距离当中的最短距离。布置在第二方向DR2上的光源210之间的距离D2可以是布置在第二方向DR2上的光源210之间的弧的距离或者是布置在第二方向DR2上的光源210之间的线段(segment)的距离。
关系公式1
6.5≤H1/D1≤9.0
当H1/D1的值小于大约6.5时,布置在第一方向DR1上的光源210之间的弧的距离D1长于扩散板240和反射片230之间的垂直距离,并且分别对应于显示面板100的像素(未示出)的光源的数目减小。结果,显示面板100的暗区域增加。当H1/D1的值超过大约9.0时,布置在第一方向DR1上的光源210之间的弧的距离D1短于扩散板240和反射片230之间的垂直距离,因此显示面板100的光效率与光源210的数目相比降低。
布置在第一方向DR1上的光源210之间的弧的距离D1和第一曲率半径R1满足以下关系公式2。以下关系公式2示出布置在第一方向DR1上的光源210之间的弧的距离D1作为代表示例,但是布置在第二方向DR2上的光源210之间的距离D2和第一曲率半径R1可以满足以下关系公式2。
关系公式2
1/50≤D1/R1≤3/50
当D1/R1的值小于大约1/50时,布置在第一方向DR1上的光源210之间的弧的距离D1短于第一曲率半径R1,因此显示面板100的光效率与光源210的数目相比降低。当D1/R1的值超过大约3/50时,布置在第一方向DR1上的光源210之间的弧的距离D1长于第一曲率半径R1,并且分别相应于显示面板100的像素(未示出)的光源的数目减小。结果,显示面板100的暗区域增加。
散射单元220散射光以减小暗区域。如图4A至4N所示,散射单元220可以具有各种形状。在图4A至4N中,为了说明的方便起见,每个散射单元220的下表面是平坦的,然而当散射单元220被提供到背光单元BLU时,每个散射单元220的下表面是弯曲的。
每个散射单元220包括以下中的至少一个:从金、银、铝、铂、钯、钴、钌、铜、铟、镍和铁构成的组中选择的至少一种金属;从金、银、铝、铂、钯、钴、钌、铜、铟、镍和铁构成的组中选择的至少一种金属的合金;TiO2;SiO2;BaSO4;和CaCO3,但是不应该限于此或者由此限制。
散射单元220可以是透明的。每个散射单元220包括以下中的至少一个:聚碳酸酯(PC)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚砜(PSF)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、三醋酸纤维素(TAC)、环烯烃(COP)和环烯烃共聚物(COC)。
散射单元220具有相同的厚度T2,但是不应该限于此或者由此限制。即,散射单元220的厚度T2可以变化。例如,随着与背光单元BLU的重心的距离减小,散射单元220的厚度T2变厚,随着与背光单元BLU的重心的距离增加,散射单元220的厚度T2变薄。
每个散射单元220的厚度T2比每个光源210的厚度T1更厚,然而根据实施方式,每个散射单元220的厚度T2可以基本上与每个光源210的厚度T1相同。
散射单元220接触扩散板240。散射单元220支撑扩散板240,但是不应该限于此或者由此限制。即,散射单元220可以与扩散板240间隔开。
参照图1和3A到3D,当在显示面板100的厚度方向DR4上观看时,光源210设置为相应于平行四边形的顶点并且散射单元220设置在平行四边形中。至少一个散射单元220交叠平行四边形的对角线的交叉点。
参照图1、3A和3B,当在显示面板100的厚度方向DR4上观看时,光源210沿着第一方向DR1和基本上垂直于第一方向DR1的第二方向DR2布置为矩阵形式。光源210设置为相应于矩形形状的顶点或者正方形形状的顶点。散射单元220设置在光源210之间。例如,至少一个散射单元220交叠矩形形状的对角线的交叉点或者正方形形状的对角线的交叉点。
当在显示面板100的厚度方向DR4上观看时,光源210包括第一光源211、与第一光源211在第一方向DR1上间隔开的第二光源212、与第一光源211在第二方向DR2上间隔开的第三光源213、以及与第三光源213在第一方向DR1上间隔开的第四光源214。第一光源211和第二光源212之间的距离可以基本上与第三光源213和第四光源214之间的距离相同。第一光源211和第三光源213之间的距离可以基本上与第二光源212和第四光源214之间的距离相同。然而,根据实施方式,第一光源211和第二光源212之间的距离可以不同于第三光源213和第四光源214之间的距离,第一光源211和第三光源213之间的距离可以不同于第二光源212和第四光源214之间的距离。
至少一个散射单元220可以设置在第一光源211、第二光源212、第三光源213和第四光源214之间。在图3A和3B中,仅一个散射单元设置在第一光源211、第二光源212、第三光源213和第四光源214之间,但是设置在第一光源211、第二光源212、第三光源213和第四光源214之间的散射单元的数目不应该限于一个。即,多个散射单元220可以设置在第一光源211、第二光源212、第三光源213和第四光源214之间。
参照图1、3C和3D,当在显示面板100的厚度方向DR4上观看时,光源210沿着第一方向DR1和交叉第一方向DR1和第二方向DR2的每个的第三方向DR3布置为矩阵形式,第二方向DR2基本上垂直于第一方向DR1。光源210设置为对应于除了矩形形状和正方形形状之外的平行四边形的顶点。散射单元220设置在光源210之间。例如,至少一个散射单元220交叠除了矩形形状和正方形形状之外的平行四边形的对角线的交叉点。
当在显示面板100的厚度方向DR4上观看时,光源210包括第一光源211、与第一光源211在第一方向DR1上间隔开的第二光源212、与第一光源211在第三方向DR3上间隔开的第三光源213、以及与第三光源213在第一方向DR1间隔开的第四光源214。第一光源211和第二光源212之间的距离可以基本上与第三光源213和第四光源214之间的距离相同。第一光源211和第三光源213之间的距离可以基本上与第二光源212和第四光源214之间的距离相同。然而,根据实施方式,第一光源211和第二光源212之间的距离可以不同于第三光源213和第四光源214之间的距离,第一光源211和第三光源213之间的距离可以不同于第二光源212和第四光源214之间的距离。
至少一个散射单元220可以设置在第一光源211、第二光源212、第三光源213和第四光源214之间。在图3C和3D中,仅一个散射单元设置在第一光源211、第二光源212、第三光源213和第四光源214之间,但是设置在第一光源211、第二光源212、第三光源213和第四光源214之间的散射单元的数目不应该限于一个。即,多个散射单元220可以设置在第一光源211、第二光源212、第三光源213和第四光源214之间。
如上所述,根据本示范实施方式的显示装置包括设置在光源之间的散射单元,因此即使光源的数目减小但提供到显示面板的光的量仍被保持。此外,因为考虑到关系公式1和2而布置光源,所以可以减小当光源和散射单元被提供到具有第二曲率半径的背光单元时产生的暗区域。因此,显示装置的光源的数目可以减小,可以防止显示装置的显示质量变差。
在下文,将详细描述显示装置10的制造方法。
图5是示出根据本公开的示范实施方式的显示装置10的制造方法的流程图。
参照图1、2A、2B、3A到3D和5,显示装置10的制造方法包括制备具有第一曲率半径R1的显示面板100(S100)和在显示面板100下方提供具有第二曲率半径R2的背光单元BLU(S200)。提供背光单元BLU(S200)包括提供光源210和散射单元220。
首先,制备具有第一曲率半径R1的显示面板100(S100)。显示面板100显示图像。显示面板100包括显示图像的显示表面101和面对显示表面101的后表面103。显示面板100具有第一曲率半径R1。例如,显示面板100的弯曲显示表面101具有第一曲率半径R1。然而,在从弯曲显示表面101到后表面103观看时显示面板100被凹入地弯曲的情况下,后表面103具有第一曲率半径R1。
具有第二曲率半径R2的背光单元BLU提供在显示面板100下方(S200)。提供背光单元BLU包括提供光源210和散射单元220。
提供光源210和散射单元220包括提供光源210和在光源210之间提供散射单元220,当在厚度方向DR4上观看时,光源210是沿着第一方向DR1和基本上垂直于第一方向DR1的第二方向DR2的矩阵形式。
提供光源210和散射单元220包括提供光源210和在光源210之间提供散射单元220,当在厚度方向DR4上观看时,光源210是沿着第一方向DR1和第三方向DR3的矩阵形式。第三方向DR3交叉第一方向DR1和基本上垂直于第一方向DR1的第二方向DR2的每个。
提供背光单元BLU(S200)还包括在光源210和散射单元220下方提供反射片230以及在光源210和散射单元220上提供扩散板240。
反射片230设置在光源210和散射单元220下方。反射片230反射从光源210提供的光的至少一部分。
扩散板240设置在光源210和散射单元220上。扩散板240扩散从光源210提供的光。扩散板240可以在其中包括扩散剂。扩散板240可以包括覆盖在其表面上的扩散层。
扩散板240和反射片230之间的垂直距离H1以及布置在第一方向DR1上的光源210之间的弧的距离D1满足以下关系公式1。以下关系公式1示出布置在第一方向DR1上的光源210之间的弧的距离D1作为代表示例,但是布置在第二方向DR2上的光源210之间的距离D2以及扩散板240和反射片230之间的垂直距离可以满足以下关系公式1。
关系公式1
6.5≤H1/D1≤9.0
当H1/D1的值小于大约6.5时,布置在第一方向DR1上的光源210之间的弧的距离D1长于扩散板240和反射片230之间的垂直距离,并且分别对应于显示面板100的像素(未示出)的光源的数目减小。结果,显示面板100的暗区域增加。当H1/D1的值超过大约9.0时,布置在第一方向DR1上的光源210之间的弧的距离D1短于扩散板240和反射片230之间的垂直距离,因此显示面板100的光效率与光源210的数目相比降低。
布置在第一方向DR1上的光源210之间的弧的距离D1和第一曲率半径R1满足以下关系公式2。以下关系公式2示出布置在第一方向DR1上的光源210之间的弧的距离D1作为代表示例,但是布置在第二方向DR2上的光源210之间的距离D2和第一曲率半径R1可以满足以下关系公式2。
关系公式2
1/50≤D1/R1≤3/50
当D1/R1的值小于大约1/50时,布置在第一方向DR1上的光源210之间的弧的距离D1短于第一曲率半径R1,因此显示面板100的光效率与光源210的数目相比降低。当D1/R1的值超过大约3/50时,布置在第一方向DR1上的光源210之间的弧的距离D1长于第一曲率半径R1,并且分别相应于显示面板100的像素(未示出)的光源的数目减小。结果,显示面板100的暗区域增加。
如上所述,通过根据本示范实施方式的制造方法制造的显示装置包括设置在光源之间的散射单元,因此即使光源的数目减小但提供到显示面板的光的量仍被保持。此外,因为考虑到关系公式1和2而布置光源,所以可以减小当光源和散射单元被提供到具有第二曲率半径的背光单元时产生的暗区域。因此,显示装置的光源的数目可以减小,可以防止显示装置的显示质量变差。
虽然已经描述了本发明的示范实施方式,但是应该理解,本发明不应该限于这些示范实施方式,而是本领域普通技术人员可以在权利要求所限定的本发明的精神和范围内进行各种变化和变型。
本申请要求于2015年2月9日提交的韩国专利申请No.10-2015-0019698的优先权和由其产生的所有权益,其内容通过引用整体包括在此。

Claims (12)

1.一种显示装置,包括:
具有第一曲率半径的显示面板,所述显示面板通过显示可变的可见图像而响应于光;以及
背光单元,设置为提供所述光到所述显示面板,所述背光单元具有第二曲率半径,
所述背光单元包括:
多个光源,发射所述光;以及
多个散射单元,散射所述光的至少一部分,
其中在沿第一方向布置的所述光源之间的弧的距离在80mm到120mm的范围内,
其中布置在第一方向上的所述光源之间的弧的距离(D1)以及所述第一曲率半径(R1)满足关系公式1/50≤D1/R1≤3/50。
2.如权利要求1所述的显示装置,所述散射单元夹置在所述光源之间,当在所述显示面板的厚度方向上观看时,所述光源沿着第一方向和垂直于所述第一方向的第二方向布置为矩阵形式。
3.如权利要求2所述的显示装置,当在所述显示面板的所述厚度方向上观看时,所述光源包括:
第一光源;
第二光源,在所述第一方向上与所述第一光源间隔开;
第三光源,在所述第二方向上与所述第一光源间隔开;和
第四光源,在所述第一方向上与所述第三光源间隔开,
所述散射单元中的至少一个散射单元被夹置在所述第一光源、所述第二光源、所述第三光源和所述第四光源之间。
4.如权利要求1所述的显示装置,当在所述显示面板的厚度方向上观看时,所述光源被布置为沿着第一方向和第三方向的矩阵形式,
所述第三方向交叉所述第一方向和垂直于所述第一方向的第二方向的每个,
所述散射单元被夹置在所述光源之间。
5.如权利要求4所述的显示装置,当在所述显示面板的所述厚度方向上观看时,所述光源包括:
第一光源;
第二光源,在所述第一方向上与所述第一光源间隔开;
第三光源,在所述第三方向上与所述第一光源间隔开;和
第四光源,在所述第一方向上与所述第三光源间隔开,
所述散射单元中的至少一个散射单元被夹置在所述第一光源、所述第二光源、所述第三光源和所述第四光源之间。
6.如权利要求1所述的显示装置,当在所述显示面板的厚度方向上观看时,所述显示装置包括:
被设置为相应于平行四边形的顶点的所述光源,和
被设置在所述平行四边形内部的所述散射单元。
7.如权利要求6所述的显示装置,其中所述散射单元交叠所述平行四边形的对角线的交叉点。
8.如权利要求1所述的显示装置,其中每个所述散射单元的厚度大于每个光源的厚度。
9.如权利要求1所述的显示装置,其中所述散射单元的数目小于所述光源的数目。
10.如权利要求1所述的显示装置,其中每个所述散射单元包括以下至少之一:
从金、银、铝、铂、钯、钴、钌、铜、铟、镍和铁构成的组中选择的至少一种金属;
从金、银、铝、铂、钯、钴、钌、铜、铟、镍和铁构成的组中选择的至少一种金属的合金;
TiO2
SiO2
BaSO4;和
CaCO3
11.如权利要求1所述的显示装置,其中每个所述散射单元包括聚碳酸酯、聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚乙烯、聚丙烯、聚砜、聚甲基丙烯酸甲酯、三醋酸纤维素、环烯烃和环烯烃共聚物中的至少一种。
12.如权利要求1所述的显示装置,所述背光单元还包括:
反射片,设置在所述光源和所述散射单元下方以反射所述光的至少一部分;和
设置在所述光源和所述散射单元上的扩散板以扩散所述光,其中所述扩散板和所述反射片之间的垂直距离(H1)以及布置在第一方向上的所述光源之间的弧的距离(D1)满足关系公式6.5≤H1/D1≤9.0。
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