JP2004191996A - 液晶表示装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】 ランプにより発生された電磁波の影響を排除した表示装置用バックライトアセンブリを提供する。
【解決手段】 表示装置用バックライトアセンブリは光を発生する光源部221、光源部221から出射される光の光学的特性を調節するための光調節手段222及び、光源部221の駆動によって発生された電磁波を遮断して画像を形成する画像表示部に対する影響を防止するための電磁波遮蔽手段222fを含む。光調節手段は光源部221から出射された光を拡散するための剛的な材料の拡散板を備え、電磁波遮蔽手段は拡散手段の表面にメッシュ形状をなすように導電性物質で形成される。
【選択図】 図8

Description

本発明は液晶表示装置に関するものであり、より詳細には、光源の駆動時に発生する電磁波のディスプレーパネルに対する影響を遮断するための電磁波遮蔽手段を備えるバックライトアセンブリ及びこれを備える液晶表示装置に関するものである。
最近、情報処理装置の技術開発と共に情報処理装置で処理されたデータを使用者が認識できるように、インターフェース機能を有するディスプレー装置の開発も共に行われている。
ディスプレー装置として、軽量、小型でありながら、フル−カラー、高解像度化などの機能を有する液晶表示装置が広く使われている。具体的に、液晶表示装置は液晶セルの光学的性質の変化を視覚変化に変換するディスプレー装置である。このような液晶表示装置は、自ら発光できない受光素子である液晶を利用して映像をディスプレーするので、光を必要とする。従って、液晶表示装置は液晶パネルの後面に取付けられたバックライトアセンブリから光の供給を受けて画像を表示する。
前記バックライトアセンブリは光を発生する光源の位置により直下型とエッジ型に区分される。エッジ型バックライトアセンブリは像を表示するディスプレーパネルの側面にランプを設けて、ランプで発生された光が導光部を経て前記ディスプレーパネルに供給される構造として、主にラップトップ型及びデスクトップ型コンピューターのように、比較的大きさが小さい液晶表示装置に適用される。エッジ型バックライトアセンブリは光の均一性が優れて、耐久寿命が長く、液晶表示装置の薄形化に有利であるという長所を有している。
一方、直下型バックライトアセンブリはディスプレーパネルの下部にランプを設けて、ランプで発生された光が導光部を経由しないで、直接ディスプレーパネルに供給される構造で、大型液晶表示装置に主に適用される。従って、直下型バックライトアセンブリは一般にディスプレーパネルの下部に一列に配列される複数のランプが配置されてディスプレーパネルの全面積に光を照射する。従って、直下型バックライトアセンブリはエッジ型バックライトアセンブリに比べて複数個の光源を利用することができて、高い輝度を確保することができるという長所がある。
しかし、前述したような液晶表示装置はバックライトアセンブリに関し次のような問題点がある。
一般に、像を表示するディスプレーパネルは薄膜トランジスター基板(以下、TFT基板と称する)と、カラーフィルタ基板と、それらの間に含まれた液晶により構成される。TFT基板のソース部およびゲート部を経て前記TFT基板のトランジスターに画像信号が印加されると、画像信号の電圧により前記液晶の配列が変化して前記バックライトアセンブリから供給される光線の透過量を調節して像を表示する。従って、ディスプレーパネルに印加される電圧は前記液晶の状態変化をを惹起することができればよいので、数ボルト乃至数十ボルト程度の大きさを有する。しかし、前記バックライトアセンブリは蛍光ランプを動作させて光を発生させなければならないので、数百乃至数千ボルトの電圧が印加される。特に、直下型バックライトアセンブリの場合には同時に複数のランプを動作させなければならないので、バックライトアセンブリにはディスプレーパネルと比較して数百乃至数千倍の大きい電圧が印加される。
電場の強さは印加される電圧の大きさに比例するので、前記ディスプレーパネルの下部にはディスプレーパネルに形成される電場より数百乃至数千倍の大きさを有する電場が形成される。従って、印加される画像信号を含む前記ディスプレーパネルの電気的特性は、前記ランプ駆動時に形成される電磁波の影響により攪乱される。画像信号が攪乱されると、液晶望まれない電圧が印加されて液晶パネルに意図しない画像が表示される。前記電磁波はランプに印加される電圧により形成される電場やランプの放電過程で発生する電磁気的特性の変化などにより発生し得る。即ち、ランプの駆動によって惹起される電磁波の干渉によりディスプレーパネルの電磁気的特性が変化することで、表示不良が惹起される。
従って、液晶表示装置は電磁波の干渉により表示品質が低下し、特に、ディスプレーパネルの下部で複数のランプを使用する直下型液晶表示装置の場合にはノイズによる表示品質の低下はさらに著しい。
本発明の目的は、光源の駆動時に発生する電磁波の影響を遮断することができる表示装置用バックライトアセンブリ及びこれを備える液晶表示装置を提供することにある。
上述した目的を達成するための本発明による表示装置用バックライトアセンブリは、光を発生する光源部と、前記光源部から出射される光の光学的特性を調節するための光調節手段と、前記光源部の駆動により発生された電磁波を遮断して画像を形成する画像表示部に対する影響を防止するための電磁波遮蔽手段とを含む。前記光調節手段は前記光源部の上方に位置して前記光源部で発生された光を拡散するための拡散手段及び前記拡散手段により拡散された光の輝度を向上するための複数の光学シートを含む。ここで、電磁波遮蔽手段は拡散手段の表面に第1方向にコーティングされた第1遮蔽ライン及び第1遮蔽ラインと相異する方向にコーティングされ、第1遮蔽ラインと交差する複数の第2遮蔽ラインを含む。複数の第1及び第2遮蔽ラインは幅と前記幅を測定した遮蔽ラインと隣接する遮蔽ライン間の垂直距離の比率が1:7乃至1:20になるように形成する。一実施例として、第1及び第2遮蔽ラインは互いに直交するように形成する。前記電磁波遮蔽手段は、銅、クロム、モリブデンタングステン、クロムオキシド、インジウムすず酸化物(ITO)及びインジウム亜鉛酸化物(IZO)のうちいずれか一つを含む。電磁波遮蔽手段は拡散手段の表面に形成された溝に形成されることもできる。
上述した目的を達成するための本発明による液晶表示装置は、画像を形成するディスプレーパネル、ディスプレーパネルに光を供給するためのバックライトアセンブリ及び電磁波を遮断するための電磁波遮蔽手段を備える。前記ディスプレーパネルは、第1基板、第1基板と結合して密閉空間を形成する第2基板、前記密閉空間に注入された液晶を備え、外部から供給される画像信号によって画像を形成する。前記バックライトアセンブリは、光を発生する光源部、前記光源部で発生された光を調節するための光調節部を備えて前記ディスプレーパネルに光を供給する。前記電磁波遮蔽手段は、前記光源部の駆動により発生された電磁波を遮断して前記ディスプレーパネルに対する影響を防止する。前記光調節手段は前記光源部で発生された光を拡散するための拡散手段と、前記拡散手段に拡散された光の輝度を向上するための複数の光学シートを含む。ここで、電磁波遮蔽手段は拡散手段の表面に第1方向にコーティングされた第1遮蔽ライン及び第1遮蔽ラインと相異する方向にコーティングされ、第1遮蔽ラインと交差する複数の第2遮蔽ラインを含む。一実施例として、複数の第1及び第2遮蔽ラインは幅と前記幅を測定した遮蔽ラインと隣接する遮蔽ライン間の垂直距離の比率が1:7乃至1:20になるように形成し、第1及び第2遮蔽ラインは互いに直交するように形成する。液晶表示装置は導電性材質の複数の側壁を備え、ディスプレーパネルとバックライトアセンブリを収容するための収納部をさらに含み、電磁波遮蔽手段は収納部の側壁のうちいずれか一つに連結されて接地される。
本発明によると、光源部と光源部の上方に位置するディスプレーパネル間に導電性物質を含む電磁波遮蔽手段を形成することにより、光源部の駆動により誘発される電磁波の影響を減少させることができる。
以下、図面を参照して本発明の望ましい一実施例をより詳細に説明する。
図1は本発明の一実施例による電磁波遮蔽手段を備える表示装置用バックライトアセンブリを示す分解斜視図である。
図1に示すように、本発明の一実施例による表示装置用バックライトアセンブリ10は光を発生する光源部12、前記光源部から発生する光の光学的特性を調節するための光調節手段14、光源部12の駆動により発生された電磁波を遮蔽するための電磁波遮蔽手段16を含む。
前記光源部12は光を発生する一つ以上のランプ、前記ランプの両端部に設けられたランプホルダー及び前記ランプに電力を供給するための一対の電極線を備える。外部電源から電極線を通じて電力が供給されると、ランプで光が発生する。ここで、ランプ駆動のために供給される電圧に起因して電磁波が放出される。
前記光調節部14は光源部12から提供される光を拡散するための拡散板14aと拡散シート14b、拡散された光を集光するための第1プリズムシート14cと第2プリズムシート14d、第1プリズムシート14c及び第2プリズムシート14dを保護するための保護シート14eを含む。
前記拡散板14aは光源部12の上部に定着される各種光学シートを支持するために剛的な材料からなり、光源部12から提供される光を拡散させて拡散シート14bに提供する。拡散シート14bは拡散板14a上部に定着され拡散板14aに拡散された光を再度拡散させる。
前記第1プリズムシート14cと第2プリズムシート14dは拡散シート14bから出射された光を集光させて像を表示する画像表示部LCPに入射する光の正面輝度を向上させる。拡散シート14bを通過した光は大きな視野角を有するために、プリズムを利用して視野角を狭くすることにより、正面輝度を高くして、消費電力を減少させることができる。保護シート14eは第2プリズムシート14dの上部に配置され、異物などが第2プリズムシート14dに付着することを防止する。
前記電磁波遮蔽手段16は一実施例として、前記拡散板14aの前面に形成され光源部12の駆動により発生された電磁波を遮断して画像を形成する画像表示部LCPに対する影響を防止する。電磁波遮蔽手段16は一実施例として導電性物質で形成される第1遮蔽ラインと第2遮蔽ラインが互いに交差するメッシュ構造を有する。一実施例として、導電性物質は銅、クロム、モリブデンタングステン、クロムオキシド、インジウムすず酸化物(ITO)及びインジウム亜鉛酸化物(IZO)のうちいずれか一つを含む。導電性物質は特定の波長を有する電磁波のみ透過させる。従って、ランプで発生した光は導電性物質を透過し、ランプの駆動電圧により発生された電磁波は遮断される。
望ましくは、表示装置用バックライトアセンブリ10は光源部12、光調節手段14及び電磁波遮蔽手段を収納する収納部をさらに含む。収納部19は基底面と、基底面のエッジから突出形成された側壁とから成る、上部面が開口された直六面体のボックス形態で形成された収納空間を有する。収納空間の内部面に沿って光の効率を高めるために光源部12から出射された光を反射させる反射プレート18が配置され、反射プレート18の上部に光源部12が設けられる。前記光調節手段14は光源部12の上部に一定間隔で離隔され位置する。
前記ランプが液晶パネルの一側面または両側面に位置する場合には、前記ランプで発生した光を光調節部に案内するための導光板をさらに含む。前記のようなエッジ型バックライトであっても本発明による電磁波遮蔽手段は同様の機能を発揮することができる。
図2は図1に示した電磁波遮蔽手段を備える拡散板の一実施例を示す斜視図であり、図3は図2に示した拡散板をA−Aラインに沿って切断した断面図である。
図2及び図3に示すように、電磁波遮蔽手段16は拡散板14aの表面で第1方向に沿ってコーティングされた複数の第1遮蔽ライン16a及び第1方向とは相異する第2方向に形成され、前記第1遮蔽ライン16aと交差する複数の第2遮蔽ライン16bを含む。第1遮蔽ライン16aは第1幅Wa及び第1垂直距離Daを有するようにコーティングされ、第2遮蔽ラインは第2幅Wb及び第2垂直距離Dbを有するようにコーティングされる。ここで、第1幅Waに対する第1垂直距離Daの比率により第1遮蔽ライン16aの間隔が決定される。同様に、第2遮蔽ライン16bの間隔は第2幅Wa及び第2垂直距離Dbの比率により決定される。拡散板の下部で形成された電磁波は第1及び第2遮蔽ラインにより遮断され、第1及び第2遮蔽ラインにより形成される透過領域でのみ、拡散板を透過することができる。従って、電磁波の透過程度を考慮して遮蔽ラインの幅を決定する。ここで、第1幅Waに対する第1垂直距離Daの比率は1:7乃至1:20の範囲で形成する。同様に、第2幅Waに対する第2垂直距離Dbの比率も1:7乃至1:20の範囲で形成する。第1遮蔽ラインと第2遮蔽ラインの幅は互いに独立的に形成されるので、電磁波遮蔽手段16は多様な大きさの透過領域を有することができる。一実施例として、第1遮蔽ライン及び第2遮蔽ラインが同一である幅を有しながら、互いに垂直に交差するように形成することで正四角形形状の透過領域を有する電磁波遮蔽手段16を形成することができる。ここで、第1及び第2垂直距離Da、Dbは少なくとも数百μm以上で形成する。また、電磁波遮蔽手段16は一実施例として、10kΩ/m2以下の表面抵抗を有するように形成する。
電磁波遮蔽手段16は拡散板14aの前面に上述したような導電性物質を所定の厚さでコーティングした後、マスク(図示せず)を利用してエッチング処理することにより、メッシュ構造を有するように形成することができる。ここで、図4に示したように、外部異物から電磁波遮蔽手段16を保護するための遮蔽ライン保護膜16cをさらに形成することができる。遮蔽ライン保護膜16cは拡散板14aの全面にわたって所定の厚さを有するようにコーティングされる。一実施例として、遮蔽ライン保護膜16cは無色透明な有機物質膜で形成する。
一方、拡散板14aに形成される電磁波遮蔽手段16の密度は光源部で発生される電磁波の強度によって相異するように形成されることができる。
一般に、光源部を形成するランプの電極は高電圧が印加されるホット電極部と前記ホット電極部より相対的に低い電圧が印加されるコールド電極部で形成される。従って、コールド電極部よりはホット電極部でさらに強い電磁波が発生する。従って、前記電磁波遮蔽手段16もホット電極部に対応する拡散版の領域で密に形成され、前記コールド電極部に対応する拡散板の領域で粗に形成されることができる。一実施例として、ホット電極部に対応する拡散板の領域のみに電磁波遮蔽手段を形成することができる。他の実施例として、前記電磁波遮蔽ラインの厚さをコールド電極部からホット電極部に行くほど徐々に厚く形成することで密度を高くすることができる。
図5は図1に示した電磁波遮蔽手段を備える拡散板の他の実施例を示す斜視図であり、図6は図5に示した拡散板をB−Bラインに沿って切断した断面図である。
図5及び図6に示すように、電磁波遮蔽手段16は拡散板14aの表面で第1方向に沿って形成された複数の第1遮蔽ライン16a及び第1方向とは相異する方向で形成され、第1遮蔽ライン16aと交差する複数の第2遮蔽ライン16bを含む。前記第1遮蔽ライン16aは第3幅Wc及び第3垂直距離Dcを有するように拡散板14aに形成された第1溝141aの内部に上述したような導電性物質を埋めることによって形成され、前記第2遮蔽ラインは第4幅Wd及び第4垂直距離Ddを有するように拡散板14aに形成された第2溝142aの内部に上述したような導電性物質を埋めることによって形成される。ここで、第1及び第2溝141a、142aの幅と垂直距離の比率は上述したことのように、電磁波の透過率を考慮して決定し、望ましくは1:7乃至1:20の範囲で形成する。図面では、第1及び第2溝141a、142aに埋められる導電性物質の厚さは溝の深さより低く示しているが、溝の深さと同一であったり、または高い場合にも電磁波遮蔽手段としての機能には差異がない。また、図7に示したように、外部異物から電磁波遮蔽手段16を保護するための遮蔽ライン保護膜16cをさらに形成することができる。前記遮蔽ライン保護膜16cは拡散板14aの全面にわたって所定の厚さを有するようにコーティングされる。一実施例として、遮蔽ライン保護膜16cは無色透明な有機物質膜で形成する。
以上で前述したように、電磁波遮蔽手段は拡散板の前面に形成されたが、ランプと対向する背面に形成されるとしても同様の効果を得ることができる。また、前記拡散板の上部に定着される拡散シート14bの前面または背面にメッシュ構造を有するように導電性粒子を分散させることによって同様の効果を有する電磁波遮蔽手段を形成することができる。
本実施例による表示装置用バックライトアセンブリは透過型ディスプレーパネルだけでなく、反射−透過型ディスプレーパネルにも同様に適用することができる。透過型ディスプレーパネルは一つの画素全体が透過領域になって下部のバックライトからの光が提供されるが、反射−透過型ディスプレーパネルは一つの画素を反射領域と透過領域に区分し、前記反射領域は自然光利用のものは自然光を反射してディスプレーし、透過領域は下部のバックライトから光の提供を受けてディスプレーする。
上述したような構成を有するバックライト10を駆動するために、外部電源から前記光源部12に電力が供給されると、ランプの駆動電圧によりランプを中心に電磁波が発生する。ここで、発生された電磁波は電磁波遮蔽手段16の導電性物質に吸収されて遮断される。従って、画像が形成される画像表示部に対する影響が遮断されることにより、表示装置の表示品質が向上され、消費電力を減少させることができるという長所がある。
図8は本発明の一実施例による電磁波遮蔽手段を備える液晶表示装置を示す分解斜視図であり、図9は図8に示した液晶表示装置をC−Cラインに沿って切断した断面図である。
図8及び図9に示すように、本発明の一実施例による液晶表示装置200は画像を表示するディスプレーパネルアセンブリ210、ディスプレーパネルアセンブリ210に光を提供するバックライトアセンブリ220、ディスプレーパネル及びバックライトアセンブリを収納するための収納部を備える。
前記ディスプレーパネルアセンブリ210は印加された画像信号により画像を具現する液晶ディスプレーパネル211と液晶ディスプレーパネル211に画像信号を提供するためのデータ印刷回路基板215、ゲート印刷回路基板214、データ側テープキャリアパッケージ(以下;TCPと称する)213及びゲート側TCP212を含む。液晶ディスプレーパネル211は複数のTFTスイッチング素子が配列されたTFT基板211a、TFT基板211aに対向するカラーフィルタ基板211b及びTFT基板211aとカラーフィルタ基板211bとの間に注入された液晶(図示せず)を含む。TFT基板211aの背面には液晶ディスプレーパネル211に入射する光の輝度を向上するための第1偏光板211cが位置し、カラーフィルタ基板211bの上部面にはディスプレーパネルから出射する光の輝度を向上するための第2偏光板211dが位置する。
前記バックライトアセンブリ220は光を発生する光源部221、前記光源部の上部に備えられて光の輝度を調節するための光調節部222、光源部221の下方向に進行する光を前記ディスプレーパネルアセンブリ210方向に反射させるための反射プレート223、モールドフレーム224及びボトムシャーシ225を含む。
前記光源部221は光を発生する複数のランプ221a、ランプ221aの互いに対向する第1端部及び第2端部各々に設けられたランプホルダー221b、第1端部から引き出された第1電極線221c、第2端部から引き出された第2電極線221dを含む。第1及び第2電極線221c、221dを通じて電圧が印加されると、ランプ221aで光が発生する。ここで、前記ランプ221aの駆動のために供給される電圧に起因して電磁波が放出される。
前記第1及び第2電極線221c、221dを電源供給装置(図示せず)に連結するために、第1及び第2電極線221c、221dのうちいずれか一つを残りの電極線が位置する側まで延ばす。一実施例として、第1電極線221cに印加される電源電圧より相対的に低い電源電圧が印加される第2電極線221dを第1電極線221cが引き出された側まで延ばす構造を採択する。ここで、長く延びた第2電極線221dは一実施例として反射プレート223の背面に配置される。反射プレート223とボトムシャーシ225の間には第2電極線221dを収納するための収納空間が形成される。
一実施例として、光調節部222は光源部221から提供される光を拡散するための拡散板222aと拡散シート222b、拡散された光を集光するための第1プリズムシート222cと第2プリズムシート222d、プリズムシートを保護するための保護シート222e及び光源部で発生した電磁波を遮断するための電磁波遮蔽手段222fを含む。
拡散板222aは光源部221の上部に定着される各種光学シートを支持するために剛的な材料からなり、光源部221から提供される光を拡散させて拡散シート222bに提供する。拡散シート222bは拡散板222a上部に定着され拡散板222aに拡散された光を再度拡散させる。
前記電磁波遮蔽手段222fは一実施例として、拡散板222aの背面にメッシュ形状でコーティングされる導電性物質で形成される。即ち、電磁波遮蔽手段222fは第1方向に形成される複数の第1遮蔽ライン及び第1方向とは相異する第2方向に形成され、第1遮蔽ラインと交差する複数の第2遮蔽ラインで形成される。ここで、第1及び第2遮蔽ラインは遮蔽ラインの幅と、前記幅を測定した遮蔽ラインと隣接する遮蔽ライン間の垂直距離の比率が1:7乃至1:20を有するように形成する。一実施例として、第1遮蔽ライン及び第2遮蔽ラインは拡散板222aの幅及び長さ方向に沿って互いに直交するように形成される。電磁波遮蔽手段222fを形成する導電性物質は銅、クロム、モリブデンタングステン、クロムオキシド、インジウムすず酸化物(ITO)及びインジウム亜鉛酸化物(IZO)のうちいずれか一つを含む。望ましくは、電磁波遮蔽手段の表面に異物が固着されることを防止するための遮蔽手段保護膜222gを形成する。一実施例として、遮蔽手段保護膜222gは透明有機物質で形成する。
図8及び図9では、拡散プレートの背面に別途の電磁波遮蔽手段が形成されることを示したが、拡散プレートの上部面に前述した電磁波遮蔽手段を別途に形成することもでき、前述した電磁波遮蔽手段を別途に形成せずに、拡散板を形成する時に導電性粒子をメッシュ構造に分散させる方式を通じて添加しても電磁波遮蔽手段を具現することができる。また、電磁波遮蔽手段は拡散シート222bの前面や背面に形成することができ、前記拡散シートの形成時に導電性粒子を分散させることによって前記拡散シートと一体で形成することもできる。
前記第1プリズムシート222cと第2プリズムシート222dは拡散シート222bから出射された光を集光させて前記液晶ディスプレーパネル211に入射する光の輝度を向上させる。拡散シート222bを通過した光は大きな視野角を有するために、プリズムを利用して視野角を狭くすることによって正面輝度を高くして、消費電力を減少させることができる。保護シート222eは第2プリズムシート222dの上部に配置され、異物などが第2プリズムシート222dに定着されることを遮断する。
収納部は一実施例として、バックライトアセンブリ220を収納するためのボトムシャーシ225とモールドフレーム224及び前記モールドフレーム224の上部面に位置し、前記ディスプレーパネルアセンブリ210を収納するためのミドルシャーシ230を備える。
一実施例として、ボトムシャーシ225は導電性のメタル材質からなり、基底面と基底面のエッジから突出された側壁で形成された収納空間を備え、前記収納空間の内部にモールドフレーム224が収納される。モールドフレーム224は複数の側壁により限定される開口された直六面体の形状で形成され、前記モールドフレームの側壁の上部には直六面体の内側方向に第1端縁棚部224aが形成される。第1端縁棚部224a下部の収納空間には光源部221と反射プレート223が収納され、前記光調節部222は第1端縁棚部224aの上面で支持され収納される。前記ミドルシャーシ230はモールドフレーム224により支持される。
一実施例として、ミドルシャーシ230はモールドフレーム224の形状と対応して開口された直六面体形状で形成され、直六面体の内側方向で形成された第2端縁棚部230aを備える。従って、ミドルシャーシ230は光調節部222がボトムシャーシ225の上部方向に離脱されることを防止し、第2端縁棚部230aの上部面に液晶ディスプレーパネル211を支持する。従って、前記液晶ディスプレーパネル211は光調節部222の上部に定着される。
トップシャーシ240は導電性のメタル材質で形成され、ボトムシャーシの外周面と結合されてミドルシャーシ230に定着されたディスプレーパネルアセンブリ210を固定する。
従って、本発明の一実施例による液晶表示装置200はバックライトアセンブリ220及びディスプレーパネルアセンブリ210が収納されたモールドフレーム224及びミドルシャーシ230をボトムシャーシ及びトップシャーシにより固定することにより完成される。
上述したような液晶表示装置によると、外部電源(図示せず)から前記ランプ221aに高電圧の電力が印加されると、前記ランプで光が発生し、光は光調節部222を経てディスプレーパネルアセンブリ210に入射する。入射された光は映像信号により制御された液晶の状態により液晶層を通過する透過量が制御されることによって液晶ディスプレーパネルの上部に所定の映像が具現される。ここで、ランプの駆動により発生した電磁波は電磁波遮蔽手段により遮断されることにより、ディスプレーパネルアセンブリに電磁気的に影響を及ぼすことを遮断することができる。これにより、液晶表示装置の表示品質を向上することができる。
本実施例によると、光源部が液晶ディスプレーパネルの下部に位置する直下型液晶表示装置に形成された電磁波遮蔽手段が開示されているが、光源部が液晶ディスプレーパネルの側部に位置するエッジ型液晶表示装置に本発明の一実施例による電磁波遮蔽手段が用いられてもランプ駆動に起因する電磁波を有効に遮断することができる。
一方、前記電磁波を吸収することにより、電磁波遮蔽手段に集積される電荷は電磁波遮蔽手段を接地させることにより、外部に排出されて電磁波遮蔽手段は電気的に安定化される。電磁波遮蔽手段は収納部と電気的に接触することによって接地される。電気的接触は直接接触だけでなく、接地手段を媒介した接触も含む。
図10は図8に示した電磁波遮蔽手段と接地手段の結合関係を示す概念図である。
図8に示すように、端縁棚224aを備える前記モールドフレーム224は光調節部222を支持するための第1上部面2241及び前記ミドルシャーシ230を支持するための第2上部面2242を含む。モールドフレーム224の一部には電磁波遮蔽手段に集積された電荷を排出するための接地手段として所定の厚さ(tm)と幅(wm)を有する導電性テープ235が第1上部面2241及び第2上部面2242に連続的にわたって位置する。導電性テープ235は第2上部面の外側角で折り曲げられてモールドフレーム224の外側壁に沿って延びる。
ここで、遮蔽手段保護膜222gは導電性テープ235の幅(wm)に対応する長さ(lp)ほど開口された開口部2221gを備える。従って、第1上部面2241に光調節部222が位置する場合、開口部2221g内部に位置する電磁波遮蔽手段222fは導電性テープ235と直接的に接触して電荷の移動経路を形成する。従って、電磁波遮蔽手段に集積された電荷は前記導電性テープ235を経て排出される。
図11は図10に示した接地手段を備える液晶表示装置の一部を示す断面図である。
図11に示すように、電磁波遮蔽手段222fは前記モールドフレーム224の第1上部面2241で導電性テープ235と接触する。導電性テープ235は第2上部面2242で前記ミドルシャーシ230の下部面と接触し、前記モールドフレーム224の外側壁に沿って延びてボトムシャーシ225の内側壁と接触する。従って、電磁波遮蔽手段222fに含まれた電子は前記導電性テープ235を経て終局的にボトムシャーシ225に排出される。
本実施例の場合、導電性テープはミドルシャーシの下部面と接触することによって、前記収納部に対する固定力を強化しているが、前記ミドルシャーシを備えていない場合には、別途の固定手段をさらに備えることができる。
図12は固定用クリップを備える接地手段を備える液晶表示装置の一部を示す断面図であり、図14は導電性クリップと導電性スクリューを含む接地手段を備える液晶表示装置の一部を示す断面図である。図12及び図14に示した液晶表示装置はモールドフレームの端縁棚部で光調節手段及び液晶ディスプレーパネルを支持している。
図12に示すように、モールドフレームの複数の側壁により画定される収納空間に光を生成する光源部321、前記光源部で出射された光を反射するための反射板323、光源部で出射した光の輝度を調節するための光調節手段322及び画像を形成する液晶ディスプレーパネル311が順次に収納される。
液晶ディスプレーパネル311はTFT基板311a、カラーフィルタ基板311b、TFT基板311aとカラーフィルタ基板311b間に充填された液晶層(図示せず)、TFT基板311aの背面に形成された第1偏光板311c及びカラーフィルタ基板311bの上部に形成された第2偏光板311dを含む。
前記光調節部材322は光源部321で出射された光を拡散するための拡散板322a及び拡散シート322b、拡散シート322bの上部に順次に定着される複数のプリズムシート322c、322d、前記プリズムシートを保護するための保護シート322eを含む。一実施例として、拡散板322aの背面には光源部で発生した電磁波を遮断して液晶ディスプレーパネル311に対する影響を防止するための電磁波遮蔽手段322fがメッシュ形成で形成されており、電磁波遮蔽手段322fを保護するための遮蔽手段保護膜322gが拡散板322aの背面に形成されている。電磁波遮蔽手段322fは導電性テープ335と直接接触することによって接地される。即ち、遮蔽手段保護膜322gは部分的に除去されて導電性テープ335と電磁波遮蔽手段322fは直接接触することによって電荷の移動経路を形成する。従って、電磁波遮蔽手段322fに集積された電荷は前記導電性テープにより液晶表示装置のシャーシに配置されることによって電気的に安定化される。
導電性テープ335を固定するための固定用クリップ360がモールドフレーム325に設けられる。固定用クリップ360は弾力性と導電性が優れた弾性導電性物質で形成され、電荷の移動を円滑にすることができるだけでなく、それ自体弾性により外力に対応する復元力も優れている。図13に示すように、前記固定用クリップ360は固定力を加える第1及び第2翼部分362、363と固定力を強化するための側部溝361を備える。
モールドフレーム325に前記固定用クリップ360が設けられると、第1及び第2翼部分362、363は外力によって広まった後、モールドフレーム325の上部面及び下部面と各々接触する。従って、それ自体の弾性に起因した復元力を前記モールドフレーム325の上部面及び下部面に各々加える。従って、導電性テープ335は安定的にモールドフレーム325に結合され、同時に固定用クリップとも接触することになる。
前記モールドフレームの側面に側部溝361に対応する凹部を形成し、側部溝361を形成する曲げられた部分と凹部の間に導電性テープを挿入することによって、摩擦力を利用して固定力をさらに強化することができる。
モールドフレーム325と対向して導電性のメタル材質からなったトップシャーシ340が結合されると、トップシャーシ340の側壁の内側面は導電性のメタル材質からなった導電性クリップ360の本体部と接した状態を保持する。これによって、導電性テープ355は導電性クリップによってトップシャーシ340とも電気的に導電された状態を維持する。従って、電磁波遮蔽手段322gに集積された電荷は導電性テープ335を経てモールドフレームだけでなく、トップシャーシ340へも排出されることができる。
図14に示すように、電磁波遮蔽手段422fを接地させるための導電性テープ435は導電性クリップ460により固定されるだけでなく、スクリュー461によりモールドフレーム425にさらに固定されることができる。一実施例として、スクリュー461は導電性物質で形成して、スクリュー461を通じた電荷の移動も可能であるようにする。
前記スクリュー461はトップシャーシ440に形成された第1締結穴442と導電性クリップ460に形成された第2締結穴464を貫通してモールドフレーム425に形成された締結ねじ穴425aに締結される。従って、導電性テープ435は導電性クリップ460と導電性スクリュー461によりトップシャーシ440及びボトムシャーシ424に安定的に連結される。これによって、前記電磁波遮蔽手段422fは安定的に収納部に接地される。
以上、本発明の実施例によると、導電性物質で形成される電磁波遮蔽手段をバックライトアセンブリに形成することによって、光源部から発生される電磁波がディスプレーパネルアセンブリに及ぼす影響を遮断することができる。また、多様な接地手段を通じて電磁波遮断手段を液晶表示装置のシャーシに接地させることによって電磁波遮断手段を電気的に安定化させることができる。
以上、本発明の実施例によって詳細に説明したが、本発明はこれに限定されず、本発明が属する技術分野において通常の知識を有するものであれば本発明の思想と精神を離れることなく、本発明を修正または変更できるであろう。
本発明の一実施例による電磁波遮蔽手段を備える表示装置用バックライトアセンブリを示す分解斜視図である。 図1に示した電磁波遮蔽手段を備える拡散板の一実施例を示す斜視図である。 図2に示した拡散板をA−Aラインに沿って切断した断面図である。 遮蔽ライン保護膜がコーティングされた図3に示した拡散板を示す断面図である。 図1に示した電磁波遮蔽手段を備える拡散板の他の実施例を示す斜視図である。 図5に示した拡散板をB−Bラインに沿って切断した断面図である。 遮蔽ライン保護膜がコーティングされた図6に示した拡散板を示す断面図である。 本発明の一実施例により電磁波遮蔽手段を備える液晶表示装置を示す分解斜視図である。 図8に示した液晶表示装置をC−Cラインに沿って切断した断面図である。 図8に示した液晶表示装置に装着された接地手段と電磁波遮蔽手段の接触を概略的に示す分解斜視図である。 図10に示した接地手段を備える液晶表示装置の一部を示す断面図である。 固定用クリップを備える接地手段を備える液晶表示装置の一部を示す断面図である。 図12に示した固定用クリップの一実施例を示す断面図である。 導電性クリップと導電性スクリューを含む接地手段を備える液晶表示装置の一部を示す断面図である。
符号の説明
12 光源部
18 反射プレート
19 収納部
211、311 液晶ディスプレーパネル
211b、311b カラーフィルタ基板
211a、311a TFT基板
221 光源部
222 光調節部
222a 拡散板
222b 拡散シート
222c 第1プリズムシート
222d 第2プリズムシート
223 反射プレート
225 ボトムシャーシ
222f 電磁波遮蔽手段
222g 遮蔽手段保護膜
225、325 モールドフレーム
235、335、435 導電性テープ
340 トップシャーシ
360 固定用クリップ
361 側部溝
424 ボトムシャーシ
440 トップシャーシ
460 導電性クリップ
461 スクリュー

Claims (28)

  1. 光を発生する光源部と、
    前記光源部から出射される光の光学的特性を調節するための光調節手段と、
    前記光源部の駆動により発生された電磁波を遮断して画像を形成する画像表示部に対する影響を防止するための電磁波遮蔽手段と、を含むことを特徴とする表示装置用バックライトアセンブリ。
  2. 前記光調節手段は前記光源部の上方に位置して前記光源部で発生された光を拡散するための拡散手段及び前記拡散手段の上方に位置して前記拡散手段によって拡散された光の輝度を向上するための複数の光学シートを含むことを特徴とする請求項1記載の表示装置用バックライトアセンブリ。
  3. 前記電磁波遮蔽手段は前記拡散手段の表面にメッシュ形状で形成された導電性物質であることを特徴とする請求項2記載の表示装置用バックライトアセンブリ。
  4. 前記電磁波遮蔽手段は第1方向に形成された複数の第1遮蔽ライン及び前記第1方向とは相異する方向により形成され、前記第1遮蔽ラインと交差する複数の第2遮蔽ラインを含むことを特徴とする請求項3記載の表示装置用バックライトアセンブリ。
  5. 前記複数の第1遮蔽ラインは互いに平行に形成され、前記遮蔽ラインの幅と前記幅を測定した遮蔽ラインと隣接する遮蔽ライン間の垂直距離の比率が1:7乃至1:20であることを特徴とする請求項4記載の表示装置用バックライトアセンブリ。
  6. 前記複数の第2遮蔽ラインは互いに平行に形成され、前記遮蔽ラインの幅と前記幅を測定した遮蔽ラインと隣接する遮蔽ライン間の垂直距離の比率が1:7乃至1:20であることを特徴とする請求項5記載の表示装置用バックライトアセンブリ。
  7. 前記第1遮蔽ライン及び第2遮蔽ラインは互いに直交することをを特徴とする請求項4記載の表示装置用バックライトアセンブリ。
  8. 前記電磁波遮蔽手段を保護するための保護膜をさらに含むことを特徴とする請求項3記載の表示装置用バックライトアセンブリ。
  9. 前記保護膜は透明有機物質であることを特徴とする請求項8記載の表示装置用バックライトアセンブリ。
  10. 前記導電性物質は銅、クロム、モリブデンタングステン、クロムオキシド、インジウムすず酸化物(ITO)及びインジウム亜鉛酸化物(IZO)のうちいずれか一つを含むことを特徴とする請求項3記載の表示装置用バックライトアセンブリ。
  11. 前記電磁波遮蔽手段は前記拡散手段の表面に形成された溝に挿入された導電性物質であることを特徴とする請求項2記載の表示装置用バックライトアセンブリ。
  12. 前記光調節手段は前記拡散手段と前記複数の光学シート間に位置して前記拡散手段により拡散された光を再度拡散するための補助拡散手段をさらに含むことを特徴とする請求項2記載の表示装置用バックライトアセンブリ。
  13. 前記電磁波遮蔽手段は前記補助拡散手段の表面に形成された導電性物質であることを特徴とする請求項12記載の表示装置用バックライトアセンブリ。
  14. 前記光源部、前記光調節手段及び電磁波遮蔽手段を収納する収納部をさらに含むことを特徴とする請求項1記載の表示装置用バックライトアセンブリ。
  15. 第1基板、前記第1基板と結合して密閉空間を形成する第2基板、及び前記密閉空間に注入された液晶を備え、外部から供給される画像信号に沿って画像を形成するディスプレーパネルと、
    光を発生する光源部、及び前記光源部で発生された光を調節するための光調節部を備えて前記ディスプレーパネルに光を供給するバックライトアセンブリと、
    前記光源部の駆動により発生された電磁波を遮断して前記ディスプレーパネルに対する影響を防止するための電磁波遮蔽手段と、を含むことを特徴とする液晶表示装置。
  16. 前記光調節手段は前記光源部の上方に位置して前記光源部で発生された光を拡散するための拡散手段と、
    前記拡散手段の上方に位置して前記拡散手段に拡散された光の輝度を向上するための複数の光学シートを含むことを特徴とする請求項15記載の液晶表示装置。
  17. 前記電磁波遮蔽手段は前記拡散手段の表面にメッシュ形状で形成された導電性物質であることを特徴とする請求項16記載の液晶表示装置。
  18. 前記電磁波遮蔽手段は第1方向に形成された複数の第1遮蔽ライン及び前記第1方向とは相異する方向により形成され、前記第1遮蔽ラインと交差する複数の第2遮蔽ラインを含むことを特徴とする請求項17記載の液晶表示装置。
  19. 前記複数の第1遮蔽ラインは幅と前記幅を測定した遮蔽ラインと隣接する遮蔽ライン間の垂直距離の比率が1:7乃至1:20であることを特徴とする請求項18記載の液晶表示装置。
  20. 前記複数の第2遮蔽ラインは幅と前記幅を測定した遮蔽ラインと隣接する遮蔽ライン間の垂直距離の比率が1:7乃至1:20であることを特徴とする請求項19記載の液晶表示装置。
  21. 前記第1遮蔽ライン及び第2遮蔽ラインは互いに直交することを特徴とする請求項18記載の液晶表示装置。
  22. 前記導電性物質は銅、クロム、モリブデンタングステン、クロムオキシド、インジウムすず酸化物(ITO)及びインジウム亜鉛酸化物(IZO)のうちいずれか一つを含むことを特徴とする請求項17記載の液晶表示装置。
  23. 前記電磁波遮蔽手段は前記拡散手段の表面に形成された溝に挿入された導電性物質であることを特徴とする請求項16記載の液晶表示装置。
  24. 前記光調節手段は前記拡散手段と前記複数の光学シート間に位置して前記拡散手段によって拡散された光を再度拡散するための補助拡散手段をさらに含むことを特徴とする請求項16記載の液晶表示装置。
  25. 前記電磁波遮蔽手段は前記補助拡散手段の表面に形成された導電性物質であることを特徴とする請求項24記載の液晶表示装置。
  26. 前記ディスプレーパネルと前記バックライトアセンブリを収容するための収納部をさらに含み、前記収納部は導電性材質の複数の側壁を備え、前記電磁波遮蔽手段は前記収納部の複数の側壁のうち一つと電気的に接触して接地されることを特徴とする請求項15記載の液晶表示装置。
  27. 前記収納部と前記電磁波遮蔽手段を電気的に連結するための連結手段をさらに含み、前記連結手段は導電性物質を含むことを特徴とする請求項26記載の液晶表示装置。
  28. 前記連結手段は固定手段により前記収納部に固定され、前記固定手段は導電性物質を含むことを特徴とする請求項27記載の液晶表示装置。

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