JP2011128599A - バックライトユニット及びこれを有するディスプレイ装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】ディスプレイ領域の暗部の改善可能な簡単な構造のバックライトユニット及びこれを有するディスプレイ装置を提供すること
【解決手段】バックライトユニット及びこれを有するディスプレイ装置に関し、このディスプレイ装置は、映像信号のための映像受信部と、映像受信部に受信される映像信号を処理する映像処理部と、映像処理部による映像信号に基づいて映像を表示するディスプレイパネルと、ディスプレイパネルにおける分割された複数のディスプレイ領域に光を出射する複数の導光板と、導光板の側面に光を照射する複数の光源、及び複数の光源が装着され、導光板の底面および側面に沿って配置される複数の光源モジュールと、それぞれの導光板に対応する、導光板の底面とモジュール基板との間にそれぞれ介在され、光源からの光をディスプレイ領域に向かって反射する複数の反射プレートと、を含む。
【選択図】図1

Description

本発明は、光源及び導光板によって映像表示のための光を供給するバックライトユニット及びこれを有するディスプレイ装置に係り、特に、複数個に分割された各ディスプレイ領域に対応する複数の導光板構造を有するバックライトユニット及びこれを有するディスプレイ装置に関するものである。
ディスプレイ装置は、映像を表示するディスプレイパネルを備えて、放送信号または様々なフォーマットの映像データを表示できる装置であり、TV、モニタなどに具体化することができる。このようなディスプレイパネルは、その特性によって、液晶パネル、プラズマパネルのような様々な形態に分類され、各種ディスプレイ装置に適用されている。ここで、パネル自体で光を生成できない液晶パネルがディスプレイパネルとして適用される場合、ディスプレイ装置は、光を生成してディスプレイパネルに供給するバックライトユニットを備える。
このようなディスプレイ装置のバックライトユニットは、光を生成する光源として、従来から一般的に採択されてきた冷陰極蛍光ランプに比べて、環境汚染、応答速度などの側面において優れた特性を有する発光ダイオード素子を採択している。バックライトユニットは、導光板に対する光源の相対的位置によって、直下型及びエッジ(edge)型に区別することができる。
直下型バックライトユニットは、光源が導光板の背面に沿って並んで配置されるもので、各光源が前面のディスプレイパネルに向かって光を直接投射する。これに比べて、エッジ型バックライトユニットは、光源が導光板のエッジに沿ってバー(bar)形態で配置されるもので、光源からの光が導光板の側面に入射してディスプレイパネルに投射される。エッジ型バックライトユニットは、導光板のエッジに光源が配置されて、直下型に比べて装置のスリム(slim)化が容易な点から、ディスプレイ装置に多く採用されている。
本発明の目的は、簡単な構造でディスプレイ領域の暗部の改善ができる構造のバックライトユニット及びこれを有するディスプレイ装置を提供することである。
本発明の実施例によるディスプレイ装置は、映像信号を受信する映像受信部と、前記映像受信部に受信される映像信号を処理する映像処理部と、前記映像処理部により処理される映像信号に基づいて映像を表示するディスプレイパネルと、前記ディスプレイパネルにおける分割された複数のディスプレイ領域に光を出射する複数の導光板と、前記導光板の側面に光を照射する複数の光源、及び前記複数光源が装着され、前記導光板の底面に配置されるモジュール基板を有し、それぞれの前記導光板の側面に沿って配置される複数の光源モジュールと、それぞれの前記導光板に対応して複数個が設けられ、前記導光板の底面と前記モジュール基板との間にそれぞれ介在され、前記光源からの光を前記ディスプレイ領域に向かって反射する複数の反射プレートと、を含むことを特徴とする。
上記ディスプレイ装置は、前記ディスプレイパネルと前記導光板との間に介在され、前記導光板から出射される光を拡散させる拡散プレートをさらに含むことができる。
上記ディスプレイ装置は、前記ディスプレイ装置の外形とされるカバー部と、前記導光板及び前記反射プレートを前記カバー部に締め付ける透明スクリューと、をさらに含み、前記透明スクリューのスクリューヘッドは、前記拡散プレート及び前記導光板間のギャップを維持するように、前記導光板に対して前記拡散プレートを支持することができる。
また、一つの前記導光板は、前記ディスプレイ領域に平行な板面上に、前記光源モジュールの延長方向に沿って、前記各光源からの光照射範囲の内側に位置する第1領域及び前記光照射範囲の外側に位置する第2領域を有し、前記第1領域及び前記第2領域には、異なる密度の導光板パターンが形成されることができる。
ここで、前記第2領域に形成された導光板パターンは、前記第1領域に形成された導光板パターンに比べて高密度のものとすることができる。
ここで、前記第2領域を含むとともに前記導光板パターンの密度が高い第1領域は、三角形及び五角形のうちのいずれかの形状とすることができる。
一つの前記導光板は、前記ディスプレイ領域と平行な板面上に導光板パターンが形成され、前記光源モジュールに隣接する前記導光板の一領域において、前記光源からの入射光量が既設定値よりも大きい第3領域、及び前記入射光量が既設定値よりも小さい第4領域にそれぞれ形成された導光板パターンの密度が異なることを特徴とする。
前記第4領域に形成された導光板パターンは、前記第3領域に形成された導光板パターンに比べて密度が高いものとすることができる。
前記第4領域は、隣接する2つの前記光源の間に位置することができる。
また、少なくとも一つの前記導光板は、複数の既設定形状のパターン領域を有し、前記各パターン領域は、前記導光板に光を照射する複数の前記光源の間を基準に形成され、前記光源が位置する方向の上面側部または下面側部に形成されることができる。
前記複数の導光板うちの第1導光板に対応する複数の前記光源と前記第1導光板に隣接する第2導光板に対応する複数の前記光源は、互いにずれて配置されることができる。
また、本発明の他の実施例による、ディスプレイパネルに光を供給するバックライトユニットは、ディスプレイパネルにおける分割された複数のディスプレイ領域に光を出射する複数の導光板と、前記導光板の側面に光を照射する複数の光源、前記複数の光源が装着され、前記導光板の底面に配置されるモジュール基板を有し、それぞれの前記導光板の側面に沿って配置される複数の光源モジュールと、それぞれの前記導光板に対応するように複数個が設けられ、前記導光板の底面と前記モジュール基板との間にそれぞれ介在され、前記光源からの光を前記ディスプレイ領域に向かって反射する複数の反射プレートと、を含むことを特徴とする。
上記ディスプレイ装置は、前記ディスプレイパネルと前記導光板との間に介在され、前記導光板から出射される光を拡散させる拡散プレートをさらに含むことができる。
上記ディスプレイ装置は、前記導光板及び前記反射プレートを、前記ディスプレイ装置の外形とされるカバー部に締め付ける透明スクリューをさらに含み、前記透明スクリューのスクリューヘッドは、前記拡散プレート及び前記導光板間のギャップを維持するように、前記導光板に対して前記拡散プレートを支持することができる。
また、一つの前記導光板は、前記ディスプレイ領域に平行な板面上に、前記光源モジュールの延長方向に沿って、前記各光源からの光照射範囲の内側に位置する第1領域及び前記光照射範囲の外側に位置する第2領域を有し、前記第1領域及び前記第2領域には、異なる密度の導光板パターンが形成されることができる。
ここで、前記第2領域に形成された導光板パターンは、前記第1領域に形成された導光板パターンに比べて高密度のものとすることができる。
ここで、前記第2領域を含むとともに前記導光板パターンの密度が高い領域は、三角形及び五角形のうちのいずれかの形状とすることができる。
また、一つの前記導光板は、前記ディスプレイ領域と平行な板面上に導光板パターンが形成され、前記光源モジュールに隣接する前記導光板の一領域において、前記光源からの入射光量が既設定値よりも大きい第3領域、及び前記入射光量が既設定値よりも小さい第4領域にそれぞれ形成された導光板パターンの密度が異なることを特徴とする。
前記第4領域に形成された導光板パターンは、前記第3領域に形成された導光板パターンに比べて密度が高いものとすることができる。
前記第4領域は、隣接する2つの前記光源の間に位置することができる。
前記複数の導光板うちの第1導光板に対応する複数の前記光源と前記第1導光板に隣接する第2導光板に対応する複数の前記光源は、互いにずれて配置されることができる。
以上説明したように、簡単な構造でディスプレイ領域の暗部の改善ができる。
本発明の実施例によるディスプレイ装置の分解斜視図である。 図1のディスプレイ装置が結合された様子を示す要部側断面図である。 図2のディスプレイ装置において一つの導光板及びそれに対応する光源モジュールを示す要部平面図である。 図3の導光板において導光板パターンの形成例を示す要部平面図である。 図2のディスプレイ装置において導光板に対する光源の配置例を示す要部平面図である。 図1のディスプレイ装置の制御構成ブロック図である。
以下、添付の図面を参照しつつ、本発明の好適な実施例について詳細に説明する。以下の実施例では、本発明の思想と直接関連している構成についてのみ説明し、その他の構成については適宜説明を省略する。ただし、本発明の思想が適用されたディスプレイ装置1の具現において、このように説明を省略した構成が不要であるということを意味するわけではないということは明らかである。
図1は、本発明の実施例によるディスプレイ装置1の概略的な分解斜視図である。
図1に示すように、本実施例によるディスプレイ装置1は、収容空間を形成するカバー部10,20と、カバー部10,20により形成された収容空間に収容され、映像が表示されるディスプレイパネル30と、収容空間に収容され、ディスプレイパネル30に映像が表示されるようにディスプレイパネル30に光を供給するバックライトユニット40と、を含む。
図1に示された各方向について説明する。X、Y、Z方向はそれぞれ、基本的に、横、縦及び高さ方向を表す。ディスプレイパネル30は、X−Y平面上に配置され、バックライトユニット40及びディスプレイパネル30がZ方向に沿って積層配置される。以下、図1を含む各図面及び実施例では、このように定義された方向に基づいて説明される。ここで、X、Y、Z方向の反対方向はそれぞれ、−X、−Y、−Z方向で表し、X−Y平面は、X方向の軸及びY方向の軸により形成される平面を意味する。
カバー部10,20は、ディスプレイ装置1の外形とされ、ディスプレイパネル30及びバックライトユニット40を収容する。カバー部10,20は、ディスプレイパネル30及びバックライトユニット40の上下をそれぞれカバーする上側カバー10及び下側カバー20を含む。
上側カバー10及び下側カバー20は共に収容空間を形成し、この収容空間内にディスプレイパネル30及びバックライトユニット40を収容する。上側カバー10のX−Y平面に平行な板面は、ディスプレイパネル30のディスプレイ領域が露出されるように開口部とする。
下側カバー20は、バックライトユニット40を収容し、X−Y平面に平行な内側の板面上に、後述する透明スクリュー600にて締め付けられるための下側カバー締付孔21が形成される。
ディスプレイパネル30は、本実施例では液晶パネルとする。ディスプレイパネル30は、2枚の基板(図示せず)の間に液晶層(図示せず)が充填されてなり、駆動信号を印加してこの液晶層(図示せず)の配列を調整することによって映像を表示する。ディスプレイパネル30は、それ自身は発光せず、ディスプレイ領域に映像を表示するにはバックライトユニット40から光を取り込まなければならない。ここで、ディスプレイ領域は、ディスプレイパネル30においてX−Y平面と平行であり、映像が表示される領域を意味する。
ディスプレイパネル30は、図示せぬ駆動回路基板を有し、この駆動回路基板から駆動信号が印加されると、ディスプレイパネル30の液晶(図示せず)が所定角度で回転する。これによって、ディスプレイパネル30のディスプレイ領域を構成する各セル(図示せず)単位にそれぞれ光の透過特性が変わり、ディスプレイ領域に映像が表示されることとなる。
バックライトユニット40は、ディスプレイパネル30に光を供給するように、ディスプレイパネル30の背面に配置される。バックライトユニット40は、ディスプレイパネル30のディスプレイ領域に光を出射する複数の導光板100と、光を生成して複数の導光板100に照射する複数の光源モジュール200と、各導光板100に対応して設置されて、光をディスプレイパネル30に向かって反射する複数の反射プレート300と、導光板100から出射される光を拡散させる拡散プレート400と、拡散プレート400により拡散される光の特性を調整する光学シート類500と、を含む。
導光板100は、アクリル射出物等からなるプラスチック成形レンズであり、光源モジュール200から入射する光を、ディスプレイパネル30のディスプレイ領域全体に均一に伝達する。本実施例において、各導光板100は、X方向に延長された直方形の形状を有し、8枚の導光板100がY方向にアレイ(array)配置されるが、これらの個数、形状、延長方向、配置関係などに本発明の思想が限定されるものではない。
導光板100は、穿設された導光板締付孔110を含む。導光板締付孔110は、後述する透明スクリュー600にて下側カバー締付孔21と結合される。
導光板100は、反射プレート300と対面する下板面上に導光板パターンまたは光学パターンを形成することによって、導光板100から出射される光の均一性を向上させ、出射光量を調節することができる。すなわち、光学パターンをどのように形成するかによって、ディスプレイ領域における輝度が異なってくる。例えば、光学パターンは、レーザーまたはプリンティング方法によって形成された複数のドット(dot)を含むことができる。これらのドットは、隣り合うドット間を一定の距離にさせて配置したり、隣り合う行(row)間を一定の距離にさせて各行を平行に配置したりすることができる。光学パターンの密度は、ドットの大きさ、隣り合うドット間の距離変化、ドットの隣り合う行間の距離変化などによって変えることができる。
光源モジュール200は、ディスプレイパネル30に提供する光を生成し、生成した光が導光板100に入射するように、各導光板100の側面に配置される。すなわち、光源モジュール200は、導光板100の延長方向と同様にX方向に沿って延長され、導光板100及び光源モジュール200がY方向に沿って交互に配置される。
光源モジュール200で生成された光は、Y方向に各導光板100へ照射された後、各導光板100からZ方向に出射されてディスプレイパネル30に入射する。これによって、ディスプレイパネル30は、X−Y平面に平行なディスプレイ領域上に映像を形成することができる。
反射プレート300は、導光板100の背面または底面に配置され、ディスプレイパネル30に向かって、各導光板100に照射される光を反射させる。反射プレート300は、複数の導光板100のそれぞれに対応するように複数枚が設けられ、導光板100に対応して、X方向に延長され、Y方向に沿って配置される形状とされる。
各反射プレート300は、穿設された反射プレート締付孔310を有する。反射プレート締付孔310は、後述する透明スクリュー600により、下側カバー締付孔21及び導光板締付孔110と結合される。
拡散プレート400は、導光板100から出射される光を拡散させて、ディスプレイ領域の輝度を全体的に均一化させる。
光学シート類500は、ディスプレイパネル30に平行に、ディスプレイパネル30の背面に1枚以上が積層される。光学シート類500は、プリズム(prism)シート、拡散シート、保護フィルムなどを含み、拡散プレート400により拡散される光の特性を調節してディスプレイパネル30に伝達する。
このような構成において、導光板100及び反射プレート300を下側カバー20に結合させるために透明スクリュー600が適用される。すなわち、透明スクリュー600は、導光板締付孔110、反射プレート締付孔310及び下側カバー締付孔21に貫通して螺合することで、導光板100、反射プレート300及び下側カバー20の結合を達成する。
図2は、図1のディスプレイ装置1の結合状態を示す要部側断面図である。図2を参照して、ディスプレイ装置1の結合状態について説明すると、下記の通りである。
図2に示すように、下側カバー20の上板面にはバックライトユニット40が積層される。ここで、下側カバー20の上板面上には、光源モジュール200の後述するモジュール基板220を収容するモジュール基板収容部23が形成される。
光源モジュール200は、Y方向に沿って複数個が相互平行に配置される。光源モジュール200は、光Lを生成して導光板100の側面に照射する複数の光源210と、これら複数の光源210が装着されるモジュール基板220と、を含む。図2には示していないが、一つの光源モジュール200に含まれる複数の光源210は、X方向に沿って並設される。
光源210は、発光ダイオード素子(light-emitting diode:LED)とし、モジュール基板220上に立設される。光源210は、モジュール基板220から駆動電源及び点滅制御信号が供給される。ここで、一つの光源モジュール200に含まれる各光源210の光照射方向は同一である。
一つのモジュール基板220に装着される光源210は、青色LED、緑色LED及び赤色LEDを含むことができ、各カラーのLEDから放出される青色光、緑色光及び赤色光が混色することで、優れたカラー再現性を有する白色光を形成することができる。しかし、これは一実施例に過ぎなもので、光源210は、白色光を直接生成する白色LEDとすることもできる。
モジュール基板220は、装着されている光源210にディスプレイ装置1のシステム電源からの電源を提供するための図示せぬ配線構成を有する。モジュール基板220上の複数の光源210は、複数のグループを形成し、配線構成が各グループ別に電源を伝達することによって、複数の光源210の点滅を選択的に制御するローカルディミング(local dimming)を実現可能になる。
モジュール基板220は、モジュール基板収容部23に収容されて下側カバー20上に支持される。モジュール基板収容部23に収容されたモジュール基板220の上板面は、下側カバー20の上板面と実質的に平行な高さに位置する。これによって、反射プレート300がモジュール基板220の上板面及び下側カバー20の上板面上に安定的に位置することができる。
反射プレート300は、隣り合う光源モジュール200のそれぞれの光源210の間に配置される。反射プレート300は、複数の導光板100のそれぞれに対応して複数枚が設けられ、反射プレート300上に導光板100が積層される。
本実施例との対比のために、反射プレート300を複数枚ではなく一枚とした単一構造の従来構成を考慮する。従来構成の場合、反射プレート300がモジュール基板220の底面に配置されるため、光源210からの光Lが反射プレート300ではなくモジュール基板220に照射される領域が発生する。
本実施例は、このような領域の発生を防止するために、反射プレート300を複数枚用意して、導光板100の底面及びモジュール基板220との間に介在する。これによって、光Lの一部がモジュール基板220に照射される従来の構成における問題点を解消し、光Lが反射プレート300により確かに反射されるようにすることができる。
一方、透明スクリュー600が導光板締付孔110、反射プレート締付孔310及び下側カバー締付孔21に貫通して結合されることで、導光板100及び反射プレート300が下側カバー20に結合される。透明スクリュー600は、光Lが透過する透明材質とすることによって、導光板100を透過する光Lに干渉を与えない。
透明スクリュー600は、スクリューヘッド610と、スクリューヘッド610から所定長さ延突し、ねじが刻まれているスクリューボディー620と、を含む。透明スクリュー600の螺合が完了した状態では、スクリューボディー620は導光板締付孔110、反射プレート締付孔310及び下側カバー締付孔21を貫通し、スクリューヘッド610は、光Lが出射される導光板100の上板面上に位置する形態となる。
スクリューヘッド610上には拡散プレート400が積層され、拡散プレート400を導光板100に対して支持する。スクリューヘッド610は、所定の太さを有するから、拡散プレート400が自重により−Z方向に垂れることを防止することができ、拡散プレート400と導光板100との間に適切なギャップ(gap)Gを維持させる。
以下、図3を参照して、導光板100上に形成される導光板パターンの構成について説明する。図3は、一つの導光板100と、それに対応する光源モジュール200を示す要部平面図である。
図3に示すように、導光板100は、X方向に沿って延長され、この導光板100の一側面に近接して複数の光源210がX方向に沿って並設される。
導光板100は、X−Y平面と平行な板面上に光学パターンが形成され、この光学パターンによって光散乱がなされる。もし、同一領域の範囲内で光学パターンの密度が異なる場合、光学パターンの密度が高いほど光散乱の度合が増加し、輝度は上昇する。したがって、導光板100の光学パターンは、光源210に近接するほどその密度が低くなり、光源210から遠ざかるほどその密度が高くなるように構成する。
導光板100は、光源210が位置している側面から光Lが照射される方向に所定距離の領域が光入射部を形成する。光入射部は、導光板100において光源210に隣接する所定領域を意味し、同一のY方向幅を有しながらX方向に延長形成される。光入射部のY方向幅は、特に限定されるものではなく、光源210から照射される光Lの損失量が、既に設定された値以下の領域とすることができる。
各光源210は、隣り合う光源210と所定間隔を置いて配置され、光入射部に光Lを照射する。光源210は、その特性上、所定の角度範囲で光Lを発散し、よって、各光源210による光照射範囲Rが形成される。
ところが、各光源210は互いに隔たっているので、隣り合う2つの光源210のそれぞれによる光照射範囲Rに含まれない光入射部の一領域が形成される。以下、光入射部において光源210による光照射範囲Rの内側に含まれる領域を第1領域Iと呼び、光入射部において光源210による光照射範囲Rの外側に含まれる領域を第2領域IIと呼ぶものとする。
第2領域IIは、隣り合う2つの光源210の間に位置し、光源210の光照射範囲Rの外側にあるので、第1領域Iに比べて入射光量が少ない。したがって、もし、第2領域IIと第1領域Iの光学パターンを同一密度で形成すると、第2領域IIに対応するディスプレイ領域は相対的に輝度が低下し、暗部とされる。このような暗部は、ディスプレイ領域に表示される映像の品質を低下させる。
そこで、本実施例では、第1領域I及び第2領域IIの光学パターン密度を別々にする。すなわち、第2領域IIに形成された光学パターンを、第1領域Iに形成された光学パターンの密度に比べて稠密に形成する。光学パターンを稠密にする方法には、光学パターンを形成するドット(dot)の大きさを相対的に大きくする方法がある。
第2領域IIの光学パターンをより稠密にすると、第2領域IIにおける光散乱の度合が増加し、結果として第2領域IIから出射される光量が増加する。
これによって、光入射部における第1領域I及び第2領域IIのそれぞれに対応するディスプレイ領域において輝度ばらつきを減らすことができ、映像の品質を保障することができる。
導光板100において、第2領域IIを含み、光学パターンを稠密にしたパターンちゅう密領域Pは、第2領域IIの形状に対応する三角形にすることができるが、このような形状に限定されず、図4に示すように、パターンちゅう密領域Pは、第2領域IIを含み、五角形の形状にすることもできる。
パターンちゅう密領域Pは、第2領域IIに対応するように形成されたり、または、第2領域IIを含むように形成されたりすることができる。ここで、パターンちゅう密領域P及び第1領域I間において光学パターン密度の変化は漸進的になされるようにする。
以下、各光源モジュール200a,200b,200cにおける光源210の配置構造について、図5を参照して説明する。図5は、複数導光板100a,100b,100cのそれぞれに配置される複数の光源210間の配置関係を示す要部平面図である。
図5に示すように、Y方向に沿って第1導光板100a、第2導光板100b及び第3導光板100cが順に配置されており、各導光板100a,100b,100cに対応して第1光源モジュール200a、第2光源モジュール200b及び第3光源モジュール200cが光Lを照射する。第1導光板100aは第2導光板100bと隣り合い、第2導光板100bは第3導光板100cと隣り合う。
第1導光板100aに対応する第1光源モジュール200aに含まれる光源210の光照射方向がY方向に平行であるすれば、これら各光源210からの光Lは第1軸線D1に沿って照射される。一方、第2導光板100bに対応する第2光源モジュール200bに含まれる光源210の光照射方向がY方向に平行であるとすれば、これら各光源210からの光Lは第2軸線D2に沿って照射される。
ここで、第1光源モジュール200aの複数光源210及び第2光源モジュール200bの複数光源210は、互いにずれて配置される。すなわち、第1軸線D1及び第2軸線D2は、同一軸線ではなく異なる軸線とされる。
もし、第1光源モジュール200aの複数光源210及び第2光源モジュール200bの複数光源210が、互いにずれて配置されずに、同一軸線にそれぞれ配置されると、第1光源モジュール200aの光源210から照射される光Lは、第2光源モジュール200bの光源210に干渉されて、第2導光板100bに入射し難くなる。
そこで、本実施例では、第1光源モジュール200aの光源210から照射される光が、第2導光板100bに容易に入射するように、第2光源モジュール200bの光源210が第1軸線D1上に配置されないように構成する。これにより、ディスプレイ領域全体において輝度分布をより均一化させることができる。
第3導光板100cに対応する第3光源モジュール200cの光源210の配置は、第1光源モジュール200aの配置と同様にする。第2導光板100bに対応する光源210及び第3導光板100cに対応する光源210間の配置については、上記の実施例を応用すればいいので、その詳細は省略する。
一方、以上説明した実施例は、様々な形態のディスプレイ装置1に適用することができる。以下では、TVに具現されるディスプレイ装置1に本発明の実施例が適用される場合について、図6を参照して説明する。
図6は、本実施例によるディスプレイ装置1の構成ブロック図である。図6で、実線は、映像信号または制御信号の伝達を表し、点線は、光の伝達を表す。
図6に示すように、本実施例によるディスプレイ装置1は、映像信号を受信する映像受信部50と、映像受信部50に受信される映像信号を処理する映像処理部60と、映像処理部60により処理される映像信号に基づく映像を表示するディスプレイパネル70と、ディスプレイパネル70に映像が表示されるように光を供給するバックライトユニット80と、を含む。
映像受信部50は、次のような様々な規格を有することができる。例えば、ディスプレイ装置1がTVに具現される場合、映像受信部60は、放送局(図示せず)から送出されるRF(radio frequency)信号を無線で受信したり、または、コンポジット(composite)ビデオ、コンポーネント(component)ビデオ、スーパービデオ(super video)、SCART、HDMI(high definition multimedia interface)規格などによる映像信号を受信することができる。または、映像受信部50は、ディスプレイ装置1をコンピュータモニタとした場合、VGA方式によるRGB信号を伝達可能なD−SUBや、DVI(digital video interactive)、HDMI規格などの映像信号を受信するものとすることができる。
映像処理部60は、映像受信部50から伝達される映像信号に対して、既に設定された様々な映像処理プロセスを行う。映像処理部60が行う映像処理プロセスの種類は、特に限定されないが、例えば、様々な映像フォーマットに対応するデコーディング(decoding)及びエンコーディング(encoding)、デインターレーシング(de−interlacing)、フレームリフレッシュレート(frame refresh rate)変換、スケーリング(scaling)、映像画質改善のためのノイズ減少(noise reduction)、ディテールエンハンスメント(detail enhancement)などを含むことができる。
映像処理部60は、これらのプロセスをそれぞれ独立して行う個別の構成にすることもでき、これらの機能を統合させた一体の構成にすることもできる。
ディスプレイパネル70及びバックライトユニット80の構成は、上述した実施例における構成と実質的に同一であるので、その説明は省略する。
以上の実施例は例示的なものであり、当該技術分野における通常の知識を有する者には、様々な変形及び均等な他の実施例が可能である。したがって、本発明の真の技術的保護範囲は、下記の特許請求の範囲に記載された発明の技術的思想により定められるべきである。
1 ディスプレイ装置
10 上側カバー
20 下側カバー
30 ディスプレイパネル
40 バックライトユニット
100 導光板
200 光源モジュール
210 光源
220 モジュール基板
300 反射プレート
400 拡散プレート
500 光学シート類
600 透明スクリュー
610 スクリューヘッド
620 スクリューボディー

Claims (12)

  1. ディスプレイ装置において、
    映像信号を受信する映像受信部と、
    前記映像受信部に受信される映像信号を処理する映像処理部と、
    前記映像処理部により処理される映像信号に基づいて映像を表示するディスプレイパネルと、
    前記ディスプレイパネルにおける分割された複数のディスプレイ領域に光を出射する複数の導光板と、
    前記導光板の側面に光を照射する複数の光源、及び前記複数の光源が装着され、前記導光板の底面に配置されるモジュール基板を有し、それぞれの前記導光板の側面に沿って配置される複数の光源モジュールと、
    それぞれの前記導光板に対応して複数個が設けられ、前記導光板の底面と前記モジュール基板との間にそれぞれ介在され、前記光源からの光を前記ディスプレイ領域に向かって反射する複数の反射プレートと、
    を含むことを特徴とするディスプレイ装置。
  2. 前記ディスプレイパネルと前記導光板との間に介在され、前記導光板から出射される光を拡散させる拡散プレートをさらに含むことを特徴とする、請求項1に記載のディスプレイ装置。
  3. 前記ディスプレイ装置の外形とされるカバー部と、
    前記導光板及び前記反射プレートを前記カバー部に締め付ける透明スクリューと、
    をさらに含み、
    前記透明スクリューのスクリューヘッドは、前記拡散プレート及び前記導光板の間のギャップを維持するように、前記導光板に対して前記拡散プレートを支持することを特徴とする、請求項2に記載のディスプレイ装置。
  4. 一つの前記導光板は、前記ディスプレイ領域に平行な板面上に、前記光源モジュールの延長方向に沿って、前記各光源からの光照射範囲の内側に位置する第1領域及び前記光照射範囲の外側に位置する第2領域を有し、
    前記第1領域及び前記第2領域には、異なる密度の導光板パターンが形成されることを特徴とする、請求項1に記載のディスプレイ装置。
  5. 前記第2領域に形成された導光板パターンは、前記第1領域に形成された導光板パターンに比べて高密度であることを特徴とする、請求項4に記載のディスプレイ装置。
  6. 前記第2領域を含むとともに前記導光板パターンの密度が高い第1領域は、三角形及び五角形のうちのいずれかの形状を有することを特徴とする、請求項5に記載のディスプレイ装置。
  7. 一つの前記導光板は、前記ディスプレイ領域と平行な板面上に導光板パターンが形成され、
    前記光源モジュールに隣接する前記導光板の一領域において、前記光源からの入射光量が既設定値よりも大きい第3領域、及び前記入射光量が既設定値よりも小さい第4領域にそれぞれ形成された導光板パターンの密度が異なることを特徴とする、請求項1に記載のディスプレイ装置。
  8. 前記第4領域に形成された導光板パターンは、前記第3領域に形成された導光板パターンに比べて密度が高いことを特徴とする、請求項7に記載のディスプレイ装置。
  9. 前記第4領域は、隣接する2つの前記光源の間に位置することを特徴とする、請求項7に記載のディスプレイ装置。
  10. 少なくとも一つの前記導光板は、複数の既設定形状のパターン領域を有し、前記各パターン領域は、前記導光板に光を照射する複数の前記光源の間を基準に形成され、前記光源が位置する方向の上面側部または下面側部に形成されることを特徴とする、請求項1に記載のディスプレイ装置。
  11. 前記複数の導光板うちの第1導光板に対応する複数の前記光源と前記第1導光板に隣接する第2導光板に対応する複数の前記光源は、互いにずれて配置されることを特徴とする、請求項1に記載のディスプレイ装置。
  12. ディスプレイパネルに光を供給するバックライトユニットであって、
    ディスプレイパネルにおける分割された複数のディスプレイ領域に光を出射する複数の導光板と、
    前記導光板の側面に光を照射する複数の光源、前記複数の光源が装着され、前記導光板の底面に配置されるモジュール基板を有し、それぞれの前記導光板の側面に沿って配置される複数の光源モジュールと、
    それぞれの前記導光板に対応するように複数個が設けられ、前記導光板の底面と前記モジュール基板との間にそれぞれ介在され、前記光源からの光を前記ディスプレイ領域に向かって反射する複数の反射プレートと、
    を含むことを特徴とするバックライトユニット。
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