JP5028035B2 - Image display device - Google Patents

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Description

本発明は、テレビ映像等を表示する画像表示装置、特にその放熱構造に関する。   The present invention relates to an image display device that displays television images and the like, and more particularly to a heat dissipation structure thereof.

近年、テレビ映像等を表示する画像表示装置の薄型化が進み、従来のCRTに代わってプラズマディスプレイパネルや液晶パネルなどのいわゆる平板型表示パネルを用いた画像表示装置が主流となっている。   2. Description of the Related Art In recent years, image display devices that display television images and the like have become thinner, and image display devices using so-called flat display panels such as plasma display panels and liquid crystal panels have become mainstream in place of conventional CRTs.

図1は、このような平板型画像表示装置の一例であるプラズマディスプレイの画像表示面側からの斜視図を示す。図に示すように、プラズマディスプレイ1は、プラズマディスプレイパネル(PDP)であるパネル2やこのパネル2を駆動して画像表示するための回路基板等を、フロントカバー3およびバックカバー4で覆って構成されている。   FIG. 1 is a perspective view from the image display surface side of a plasma display which is an example of such a flat image display device. As shown in the figure, a plasma display 1 is configured by covering a panel 2 which is a plasma display panel (PDP), a circuit board for driving the panel 2 and displaying an image with a front cover 3 and a back cover 4. Has been.

図10は、従来のプラズマディスプレイ1の内部構成を示す概略断面図である。図に示すように、プラズマディスプレイ1のフロントカバー3とバックカバー4の内部には、画像を表示するパネル2と、これを前面側に支持するシャーシ5、シャーシ5の背面側に固定されたパネル2を駆動するための複数の回路基板6とが納められている。   FIG. 10 is a schematic cross-sectional view showing the internal configuration of the conventional plasma display 1. As shown in the figure, inside the front cover 3 and the back cover 4 of the plasma display 1 are a panel 2 for displaying an image, a chassis 5 for supporting the panel 2 on the front side, and a panel fixed to the back side of the chassis 5. A plurality of circuit boards 6 for driving 2 are housed.

ここで、ガラスパネル内のガス放電を利用して画像を表示するという動作原理から、プラズマディスプレイのパネル2は高温になりやすいが、パネル2が高温になるとパネル2内部に形成されている電極の電気容量が変化して正常な放電が行われなくなるなどの弊害が生じる。このため、パネル2を所定の温度(一例として、70〜80℃)以下に保つことを目的として、図に示すように、シャーシ5とパネル2との間に熱伝導性の高い樹脂シート7を挟んで、パネル2の熱をシャーシ5に効果的に伝え、放熱の効果と温度均熱化の効果とを同時に得るようにしている。   Here, from the operating principle of displaying an image using gas discharge in the glass panel, the panel 2 of the plasma display tends to be hot, but when the panel 2 becomes hot, the electrodes formed inside the panel 2 Defects such as a change in electric capacity and the failure of normal discharge occur. Therefore, for the purpose of keeping the panel 2 at a predetermined temperature (as an example, 70 to 80 ° C.) or lower, a resin sheet 7 having high thermal conductivity is provided between the chassis 5 and the panel 2 as shown in the figure. The heat of the panel 2 is effectively transmitted to the chassis 5 by sandwiching, and the effect of heat radiation and the effect of temperature equalization are obtained at the same time.

また、バックカバー4の上部と下部には通気孔18および19を設け、バックカバー4内部の空間20と外部との間で図中の矢印10に示すような空気の流れを発生させて、バックカバー4内のシャーシ5と回路基板6とを外気の自然対流によって冷却するようにしている。なお、この通気孔18および19は、実際には図11に示すような微少な開口の集合体であるが、図10では、その存在位置を大まかに示すにとどめている。   Further, vent holes 18 and 19 are provided in the upper and lower portions of the back cover 4 to generate an air flow as indicated by an arrow 10 in the figure between the space 20 inside the back cover 4 and the outside, thereby The chassis 5 and the circuit board 6 in the cover 4 are cooled by natural convection of the outside air. Note that the vent holes 18 and 19 are actually a collection of minute openings as shown in FIG. 11, but in FIG. 10, only their positions are roughly shown.

図11に従来のプラズマディスプレイ1のバックカバー4を背面側から見た図を示すが、上部の通気孔18と下部の通気孔19は、ともに、直径3〜5mmの円形の孔を中心間隔6〜8mmのピッチで5列に並べ、バックカバー4の左右方向ほぼ全域にわたって形成されている。また、通気孔が形成されている部分全体に対する開孔の合計面積の割合として表される開口率としては、30〜60%程度となっている。   FIG. 11 is a view of the back cover 4 of the conventional plasma display 1 as seen from the back side. The upper vent hole 18 and the lower vent hole 19 are both circular holes having a diameter of 3 to 5 mm with a center interval of 6 mm. The back cover 4 is arranged over almost the entire region in the left-right direction, arranged in 5 rows at a pitch of ˜8 mm. Moreover, as an opening rate represented as a ratio of the total area of the opening with respect to the whole part in which the vent hole is formed, it is about 30 to 60%.

なお、以下本発明の説明においては、上下方向とは通常の使用状態に画像表示装置を置いた時の上下方向(すなわち鉛直方向)を、また、左右方向とはこれと直交する方向(すなわち水平方向)をそれぞれ言うこととする。通常はパネル2を横長状態で保持して画像表示を行うため、上下方向とはパネル2の短辺方向に相当し、左右方向とはパネル2の長辺方向に相当する。
特開平10−240138号公報
In the following description of the present invention, the up and down direction refers to the up and down direction when the image display device is placed in a normal use state (ie, the vertical direction), and the left and right direction refers to a direction orthogonal to this (ie, horizontal Direction). Usually, the panel 2 is held in a horizontally long state to perform image display. Therefore, the up and down direction corresponds to the short side direction of the panel 2, and the left and right direction corresponds to the long side direction of the panel 2.
Japanese Patent Laid-Open No. 10-240138

上記のように、画像表示装置、特にプラズマディスプレイにおいては、動作状態でのパネル2を一定の温度以下に保つことが重要であるが、一方で、近年の表示画像の高精細化に伴ってパネル2内の縦方向と横方向の電極数を増加させることが必要となり、放電箇所が増加する等、パネル2において発生する熱量がさらに増加することが想定される。   As described above, in an image display device, particularly a plasma display, it is important to keep the panel 2 in an operating state below a certain temperature. It is assumed that the number of electrodes in the vertical direction and the horizontal direction in 2 needs to be increased, and the amount of heat generated in the panel 2 is further increased, such as an increase in discharge locations.

そして、パネル2からシャーシ5を介してバックカバー4の下部の通気孔19から流入した空気に伝達する熱もさらに増加することとなり、当該空気はバックカバー4の上部の通気孔18に至るまでにより多くの熱を吸収し高温となる。このようになると、上部の通気孔18に近づくに従い十分な冷却ができなくなり、パネル2を所定の温度以下に保つことが困難となる。   Then, the heat transferred from the panel 2 through the chassis 5 to the air flowing from the lower vent hole 19 of the back cover 4 further increases, and the air reaches the vent hole 18 at the upper portion of the back cover 4 more. It absorbs a lot of heat and gets hot. If it becomes like this, sufficient cooling will become impossible as it approaches the upper ventilation hole 18, and it will become difficult to keep the panel 2 below predetermined temperature.

また、プラズマディスプレイほど顕著ではなくても、このような表示画像が高画質化することに起因して生じるバックカバー内部の温度上昇対策という課題は、表示パネル自体や内蔵光源、また、これらを駆動するための回路基板などの温度上昇に伴って、液晶表示パネルやいわゆる冷陰極表示パネル、ELディスプレイパネル等においても共通するものである。   Even if it is not as prominent as a plasma display, the problem of countermeasures against the temperature rise inside the back cover caused by the high quality of the display image is the display panel itself, the built-in light source, and driving these. This is common in liquid crystal display panels, so-called cold cathode display panels, EL display panels, and the like as the temperature of circuit boards and the like increases.

本発明は、上記問題点に鑑みて、パネルの高画質化に伴う温度上昇を、バックカバーに設けた通気孔からの自然対流を十分に活用して抑制することができる画像表示装置を得ることを目的とする。   In view of the above-described problems, the present invention provides an image display device that can sufficiently suppress natural temperature convection from a vent hole provided in a back cover, due to a high image quality of a panel. With the goal.

上記課題を解決するために、本発明の画像表示装置は、画像を表示するパネルと、前記パネルを前面に支持したシャーシと、前記シャーシの背面に所定の間隙を隔てて固定された複数の回路基板と、これらを内部に納めるフロントカバーとバックカバーとを備えた画像表示装置であって、前記シャーシとバックカバーとの間の前記回路基板が配置されていない位置に、これらのシャーシとバックカバーの隙間を空気の移動が遮られるようにふさぎ、前記バックカバー内部の空間を上下方向に複数の領域に分割する仕切り板を設け、かつ前記バックカバーは、前記仕切り板で分割された領域に対応するように設けられた複数の通気孔を有することを特徴とする。 In order to solve the above problems, an image display device of the present invention includes a panel for displaying an image, a chassis that supports the panel on the front surface, and a plurality of circuits that are fixed to the rear surface of the chassis with a predetermined gap therebetween. An image display device comprising a board, and a front cover and a back cover for accommodating them, wherein the chassis and the back cover are arranged at positions where the circuit board is not disposed between the chassis and the back cover. A partition plate is provided to divide the space inside the back cover into a plurality of regions in the vertical direction, and the back cover corresponds to the region divided by the partition plate. It has the several ventilation hole provided so that it may do.

上記した本発明によれば、バックカバー内部の空気の経路が短くなり、空気の温度上昇が抑制されるため、通気孔を通じた自然対流による温度上昇抑制効果を十分に得ることができ、表示画像の高画質化に伴う温度上昇の悪影響を回避した画像表示装置を得ることができる。   According to the present invention described above, the air path inside the back cover is shortened and the temperature rise of the air is suppressed, so that the effect of suppressing the temperature rise due to natural convection through the vent hole can be sufficiently obtained, and the display image It is possible to obtain an image display device that avoids the adverse effects of temperature rise associated with higher image quality.

上記した画像表示装置では、前記仕切り板は、前記バックカバー内部の空間を上下に二分割するものであることが好ましい。また、前記通気孔が、前記領域の上部と下部に複数個ずつ設けられていること、さらには、前記領域の上部に設けられた前記通気孔と、同じ領域の下部に設けられた前記通気孔とが、左右方向において少なくともその一部が重複するように位置していることが好ましい。このようにすることで、仕切り板によって空気の経路を短くでき、バックカバー内部を冷却する効果を効果的に発揮することができる。   In the image display device described above, it is preferable that the partition plate divides the space inside the back cover into two vertically. In addition, a plurality of the vent holes are provided in the upper and lower portions of the region, and further, the vent hole provided in the lower portion of the same region as the vent hole provided in the upper portion of the region. Are preferably positioned so that at least a part thereof overlaps in the left-right direction. By doing in this way, the air path can be shortened by the partition plate, and the effect of cooling the inside of the back cover can be effectively exhibited.

また、前記領域の下部に設けられた前記通気孔と、その領域よりも下側に位置する他の領域の上部に設けられた前記通気孔とが、左右方向において重複しない位置にあること、もしくは、前記領域の最も下側に設けられた前記通気孔が、その領域よりも下側に位置する他の領域の最も上側に設けられた前記通気孔と比較して、同じ高さかもしくはより下側に位置することが好ましい。このようにすることで、画像表示装置の下側にある領域を通過することで温度が上昇した空気が、上側領域に再度流入することがなくなるため、外気によるバックカバー内部の冷却効果を効果的に得ることができる。   Further, the vent hole provided in the lower portion of the region and the vent hole provided in the upper portion of the other region located below the region are in a position where they do not overlap in the left-right direction, or The vent hole provided on the lowermost side of the region is at the same height or lower than the vent hole provided on the uppermost side of the other region located below the region. It is preferable to be located at. In this way, air whose temperature has risen due to passing through the lower area of the image display device does not flow again into the upper area, so that the cooling effect inside the back cover by the outside air is effective. Can get to.

また、前記シャーシや前記回路基板の冷却を、ファンを用いることなく前記通気孔を通じた外気の自然対流によって行うものであること、前記パネルが、プラズマディスプレイパネルであること、前記パネルと前記シャーシとの間に、樹脂シートが設けられていることが好ましい。   The chassis and the circuit board are cooled by natural convection of outside air through the vent hole without using a fan, the panel is a plasma display panel, the panel and the chassis, A resin sheet is preferably provided between the two.

さらに、前記仕切り板の断面形状が、前記シャーシ部材側が広く前記バックカバー側が狭く形成された台形状であること、前記仕切り板が、前記シャーシと一体に形成されていること、もしくは、前記仕切り板が、前記バックカバーと一体に形成されていることが好ましい。   Furthermore, the cross-sectional shape of the partition plate is a trapezoidal shape in which the chassis member side is wide and the back cover side is narrow, the partition plate is formed integrally with the chassis, or the partition plate However, it is preferably formed integrally with the back cover.

以下、本発明の画像表示装置について、図面を参照して説明する。   Hereinafter, an image display apparatus of the present invention will be described with reference to the drawings.

(実施の形態1)
本発明の第1の実施形態に係る画像表示装置として、従来例と同様にプラズマディスプレイの例を用いて説明する。まず、画像表示面側から見た外観は、図1に示すように従来のものと同じであり、プラズマディスプレイ1は画像表示パネルとしてのパネル2がフロントカバー3およびバックカバー4で覆われて構成されている。また、プラズマディスプレイ1の内部構造は、図2にその概略断面図を示すとおりで基本的な構成としては図10に示した従来のものと同じである。
(Embodiment 1)
The image display apparatus according to the first embodiment of the present invention will be described using a plasma display example as in the conventional example. First, the external appearance seen from the image display surface side is the same as the conventional one as shown in FIG. 1, and the plasma display 1 has a configuration in which a panel 2 as an image display panel is covered with a front cover 3 and a back cover 4. Has been. Further, the internal structure of the plasma display 1 is as shown in a schematic sectional view in FIG. 2, and the basic configuration is the same as the conventional one shown in FIG.

図2では詳細を示してはいないが、パネル2は、透明な電極を持った前面および背面ガラス基板を貼り合わせて構成されており、これら二枚のガラス基板間の微小間隙にネオンガスやキセノンガスなどの放電ガスが封入されている。電極に電圧を印加することで放電を起こし、放電ガスをプラズマ状態にして紫外線を発生させ、この紫外線が背面ガラス基板に塗布された赤、青、緑の蛍光体を刺激して画像を発光表示させる。例えば、前面ガラスには横方向、背面ガラスには縦方向に電極が並び、それらの交点にあたる場所での発光を制御できるようになっている。なお、一枚のガラス基板はおよそ1.5〜3mmの厚さである。このような仕組みで画像を表示するため、パネル2は全面にわたって放電を繰り返し行いそれ自体が高温になりやすい。プラズマディスプレイ1でのセット全体の消費電力が300〜450Wであるのに対し、パネル2の消費電力が200〜300W程度と全体の約3分の2を占めており、前述したようにパネル2の温度を所定の温度である70−80℃に抑えることが重要な課題となっている。   Although not shown in detail in FIG. 2, the panel 2 is configured by bonding front and back glass substrates having transparent electrodes, and neon gas or xenon gas is inserted into a minute gap between the two glass substrates. A discharge gas such as is enclosed. A voltage is applied to the electrode to cause discharge, and the discharge gas is turned into a plasma to generate ultraviolet light. This ultraviolet light stimulates the red, blue, and green phosphors applied to the back glass substrate to display an image. Let For example, electrodes are arranged in the horizontal direction on the front glass and in the vertical direction on the rear glass, so that light emission at the intersection can be controlled. One glass substrate has a thickness of about 1.5 to 3 mm. In order to display an image with such a mechanism, the panel 2 repeatedly discharges over the entire surface and itself tends to become high temperature. While the power consumption of the entire set in the plasma display 1 is 300 to 450 W, the power consumption of the panel 2 is about 200 to 300 W, accounting for about two-thirds of the whole. It is an important issue to keep the temperature at a predetermined temperature of 70-80 ° C.

フロントカバー3とバックカバー4は、パネル2や回路基板6が取り付けられたシャーシ5を覆うように構成され、厚み0.5〜2mmのスチール等でできている。このうち、フロントカバー3は、パネル2の画像表示面の周囲を覆うエスカッション枠の役割も果たしている。一方のバックカバー4には、後に図3を用いて詳述するように、バックカバー4内のシャーシを冷やすことでパネル2の温度上昇を抑制するために、外気を取り入れ排出するための通気孔13、14、15、16が設けられている。   The front cover 3 and the back cover 4 are configured to cover the chassis 5 to which the panel 2 and the circuit board 6 are attached, and are made of steel having a thickness of 0.5 to 2 mm. Among these, the front cover 3 also serves as an escutcheon frame that covers the periphery of the image display surface of the panel 2. As will be described in detail later with reference to FIG. 3, one back cover 4 has a vent hole for taking in and discharging outside air in order to suppress the temperature rise of the panel 2 by cooling the chassis in the back cover 4. 13, 14, 15, and 16 are provided.

パネル2とこれを支持するシャーシ5との間は、熱伝導性の高い樹脂シート7で埋められている。この樹脂シート7は、正面から見た面積はパネル2とほぼ等しく長方形であり、厚みが1〜2mm程度である。樹脂シート7を間に介することによって、基本的にガラス基板から構成されるパネル2と、金属であるシャーシ5とを密着させ、パネル2からシャーシ5への熱伝導効果を高めている。このため、樹脂シート7の材料としては、柔軟性と熱伝導性を兼ね備えたシリコン等が用いられている。   A space between the panel 2 and the chassis 5 that supports the panel 2 is filled with a resin sheet 7 having high thermal conductivity. The area of the resin sheet 7 viewed from the front is substantially equal to the panel 2 and is rectangular, and the thickness is about 1 to 2 mm. By interposing the resin sheet 7 therebetween, the panel 2 basically composed of a glass substrate and the chassis 5 which is a metal are brought into close contact with each other, and the heat conduction effect from the panel 2 to the chassis 5 is enhanced. For this reason, as the material of the resin sheet 7, silicon or the like having both flexibility and thermal conductivity is used.

シャーシ5は、正面から見た形状・面積はパネル2とほぼ等しく、厚みが1.5〜3mm程度の金属製である。フロントカバー3およびバックカバー4内でパネル2を保持して全体を支える役割と、パネル2から樹脂シート7を経由して伝導された熱を、シャーシ5自体の面内方向に拡散させることで均熱化を図り、シャーシ5とバックカバー4との間の空間11、12に放熱する役割を果たしている。このため、シャーシ5の材料としては、熱伝導のよいアルミニウム等が使われ、また、バックカバー4側である背面部分には、必要に応じて放熱フィンを形成することもある。さらに、シャーシ5には、補強のために縦方向や横方向にリブを設ける場合もある。   The chassis 5 is substantially the same shape and area as the panel 2 as viewed from the front, and is made of metal having a thickness of about 1.5 to 3 mm. The role of holding the panel 2 within the front cover 3 and the back cover 4 to support the whole and the heat conducted from the panel 2 via the resin sheet 7 are diffused in the in-plane direction of the chassis 5 itself. It plays the role of heat so as to dissipate heat to the spaces 11 and 12 between the chassis 5 and the back cover 4. For this reason, as the material of the chassis 5, aluminum having a good thermal conductivity is used, and a heat radiating fin may be formed on the back surface portion on the back cover 4 side as necessary. Further, the chassis 5 may be provided with ribs in the vertical direction and the horizontal direction for reinforcement.

シャーシ5の背面側には、画像を表示するための電源部やチューナー部、さらにはパネル2の電極に信号を与えて画像表示を行う信号処理回路や駆動回路などを構成する複数の回路基板6が、シャーシ5のボスにねじ止めされて、パネル2と平行になるように取り付けられている。   On the back side of the chassis 5, there are a plurality of circuit boards 6 constituting a power supply unit and a tuner unit for displaying an image, and a signal processing circuit and a drive circuit for applying a signal to the electrodes of the panel 2 to display an image. Are fixed to the boss of the chassis 5 so as to be parallel to the panel 2.

本実施の形態に係るプラズマディスプレイ1が、図10で示した従来のプラズマディスプレイ1と異なるのは、バックカバー4内の空間を上下方向に分割して複数の領域とする仕切り板8が設けられている点、および、仕切り板8によって分割された上側領域11、および、下側領域12それぞれに対応して、外気を取り込み排出するための通気孔13、14、15、16がバックカバー4に設けられている点である。   The plasma display 1 according to the present embodiment is different from the conventional plasma display 1 shown in FIG. 10 in that a partition plate 8 is provided that divides the space in the back cover 4 in the vertical direction to form a plurality of regions. The back cover 4 has ventilation holes 13, 14, 15, and 16 for taking in and discharging outside air correspondingly to the upper area 11 and the lower area 12 divided by the partition plate 8. It is a point provided.

仕切り板8は樹脂で出来ており、バックカバー4を背面から見た状態である図3に示すように、本実施形態ではパネル2の上下方向のちょうど中央部に、左右方向の全体にわたって形成されている。すなわち、バックカバー4内部の空間を上下に二分割し、実質的に同じ大きさである上側領域11と下側領域12の二つの領域を形成している。また、本実施形態では、仕切り板8はシャーシ5に設けたねじ穴を用いてねじ止めされているが、シャーシ5と一体に形成されたものであっても、また、バックカバー4と一体に形成されたものでもかまわない。ただし、いずれの場合であっても、仕切り板8の高さ方向、すなわち、プラズマディスプレイ1の厚さ方向においては、シャーシ5とバックカバー4との間の隙間をしっかりとふさぐようになっていること、すなわち、仕切り板8で分割された2つの領域11および12との間では、実質的な空気の移動が遮られるようにすることが好ましい。   The partition plate 8 is made of resin, and as shown in FIG. 3 which is a state of the back cover 4 viewed from the back, in the present embodiment, the partition plate 8 is formed in the entire center in the vertical direction of the panel 2 over the entire horizontal direction. ing. That is, the space inside the back cover 4 is vertically divided into two regions, an upper region 11 and a lower region 12, which are substantially the same size. In the present embodiment, the partition plate 8 is screwed using a screw hole provided in the chassis 5. However, even if the partition plate 8 is formed integrally with the chassis 5, it is also integrated with the back cover 4. It may be formed. However, in any case, the gap between the chassis 5 and the back cover 4 is tightly closed in the height direction of the partition plate 8, that is, in the thickness direction of the plasma display 1. That is, it is preferable that substantial air movement is blocked between the two regions 11 and 12 divided by the partition plate 8.

また、図2に示すように、仕切り板8の断面形状は、シャーシ5側が広くバックカバー4側が狭い台形状となっており、幅はシャーシ5側が40mm、バックカバー4側で20mmとなっている。なお、本実施形態の仕切り板8の高さ、すなわちシャーシ5とバックカバー4との間の距離は60mmである。このように断面を台形状とすることで、仕切り板8近傍の空気の流れ10が、より自然対流が生じやすいようにコントロールされる。すなわち、図2に示すように、上側領域11の下部に設けられた開口部14では、外気が上側領域11に入りやすくなり、これとは逆に、下側領域12の上部に設けられた開口部15の近傍では、下側領域12内部の空気がバックカバー4の外側に出やすくなる。ただし、仕切り板8の断面形状は、このような台形状に限られるものではなく、三角形や半円形、長方形や正方形であってもかまわない。なお、上述したように仕切り板8近傍の空気の流れをよりスムーズなものとするためには、仕切り板8のシャーシ5側の幅に比べてバックカバー4側の幅を小さくするか、少なくとも同じ幅にすることが好ましい。したがって、仕切り板8をバックカバー4と一体に形成する場合には、加工上の制約からバックカバー4側の幅を狭くするのは困難となるから、仕切り板8の断面形状は長方形とすることが好ましいということになる。また、仕切り板8の断面幅方向、すなわち、上下方向の厚さについては、仕切り板8自体の強度や仕切り板8を隔てて隣り合う領域間での空気の温度の遮断効果等を考慮して、平均すると30mm程度が適切であると考えられる。ただし、これに限られるものではない。   Further, as shown in FIG. 2, the partition plate 8 has a trapezoidal shape in which the chassis 5 side is wide and the back cover 4 side is narrow, and the width is 40 mm on the chassis 5 side and 20 mm on the back cover 4 side. . In addition, the height of the partition plate 8 of the present embodiment, that is, the distance between the chassis 5 and the back cover 4 is 60 mm. By making the cross section trapezoidal in this way, the air flow 10 in the vicinity of the partition plate 8 is controlled so that natural convection is more likely to occur. That is, as shown in FIG. 2, the opening 14 provided in the lower portion of the upper region 11 makes it easier for outside air to enter the upper region 11, and conversely, the opening provided in the upper portion of the lower region 12. In the vicinity of the portion 15, the air inside the lower region 12 tends to come out to the outside of the back cover 4. However, the cross-sectional shape of the partition plate 8 is not limited to such a trapezoidal shape, and may be a triangle, a semicircle, a rectangle, or a square. In order to make the air flow near the partition plate 8 smoother as described above, the width of the back cover 4 side is made smaller than the width of the partition plate 8 on the chassis 5 side, or at least the same. It is preferable to use a width. Therefore, when the partition plate 8 is formed integrally with the back cover 4, it is difficult to reduce the width on the back cover 4 side due to processing restrictions, so the cross-sectional shape of the partition plate 8 should be rectangular. Is preferred. Further, regarding the cross-sectional width direction of the partition plate 8, that is, the thickness in the vertical direction, considering the strength of the partition plate 8 itself, the effect of blocking the temperature of the air between adjacent regions across the partition plate 8, and the like. On average, about 30 mm is considered appropriate. However, the present invention is not limited to this.

また、本実施形態では、仕切り板8の材料を、加工のしやすさやシャーシ5およびバックカバー4との密着性、さらには上側領域11と下側領域12との間での熱のやりとりが起きにくいことを考えて、樹脂製としている。しかし、金属製のシャーシ5やバックカバー4と一体のものとして形成する場合をはじめとして、金属製とすることも可能である。特に、仕切り板8を金属製、例えば熱伝導性の高いアルミニウム製とした場合には、仕切り板8とシャーシ5やバックカバー4との間の熱伝導性が高くなるため、仕切り板8の下側に形成された領域12の上部にたまった空気の熱を、仕切り板8を介して他に逃がす働きを期待することもできる。また、パネル2の熱を、シャーシ5から仕切り板8を通してバックカバー4へと伝え、直接外部に逃がすような働きも期待できる。   In the present embodiment, the material of the partition plate 8 is easily processed, adheres to the chassis 5 and the back cover 4, and exchanges heat between the upper region 11 and the lower region 12. Considering the difficulty, it is made of resin. However, it may be made of metal, including the case where it is formed integrally with the metal chassis 5 and the back cover 4. In particular, when the partition plate 8 is made of metal, for example, aluminum having high thermal conductivity, the thermal conductivity between the partition plate 8 and the chassis 5 or the back cover 4 is increased. It can be expected that the heat of the air accumulated in the upper portion of the region 12 formed on the side is released to the other through the partition plate 8. Further, the heat of the panel 2 can be transferred from the chassis 5 to the back cover 4 through the partition plate 8 and directly escaped to the outside.

図2および図3に示すように、バックカバー4には、仕切り板8で上下に分割された領域11、12のそれぞれにおいて、各領域の上部と下部に複数個ずつの通気孔が形成されている。具体的には、上側領域11の上部に設けられた通気孔13,下部に設けられた通気孔14,下側領域12の上部に設けられた通気孔15,下部に設けられた通気孔16である。このように、仕切り板によって相互の空気の移動が実質的に遮られるようにされた2つの領域それぞれの、上部と下部に通気孔を形成することで、図中矢印10で示すような、それぞれの領域における自然対流による空気の流れが生じ、シャーシ5やそれぞれの領域内にある回路基板6への冷却効果が発揮される。なお、概略断面図である図2では、従来例を示す図10と同様、通気孔についてその存在位置のみを示すようにしている。   As shown in FIGS. 2 and 3, the back cover 4 has a plurality of ventilation holes in the upper and lower portions of each region 11 and 12 divided vertically by the partition plate 8. Yes. Specifically, the ventilation hole 13 provided at the upper part of the upper region 11, the ventilation hole 14 provided at the lower part, the ventilation hole 15 provided at the upper part of the lower region 12, and the ventilation hole 16 provided at the lower part. is there. In this way, by forming vent holes in the upper and lower parts of each of the two regions where the movement of the mutual air is substantially blocked by the partition plate, as shown by arrows 10 in the figure, An air flow is generated by natural convection in the area, and the cooling effect on the chassis 5 and the circuit board 6 in each area is exhibited. In FIG. 2, which is a schematic cross-sectional view, only the position of the vent hole is shown as in FIG. 10 showing the conventional example.

図3から明らかなように、それぞれの箇所での通気孔の配置状態は、図11に示した従来のプラズマディスプレイ1とほぼ同じである。上側領域11の上部に形成された通気孔13,下部に形成された通気孔14,および、下側領域12の上部に形成された通気孔15、下部に形成された通気孔16は、それぞれ、バックカバー4の左右方向中央を中心としてほぼ左右対称に、その左右方向のほぼ全面にわたって形成されている。また、それぞれの通気孔13〜16の形状、間隔等も従来のプラズマディスプレイ1の通気孔18,19と同じであり、本実施形態では、直径4.5mmの円形の孔を6.5mm間隔で5列に配置しており、開口率は40%としている。   As is apparent from FIG. 3, the arrangement of the air holes at each location is substantially the same as that of the conventional plasma display 1 shown in FIG. The vent hole 13 formed in the upper part of the upper region 11, the vent hole 14 formed in the lower part, the vent hole 15 formed in the upper part of the lower region 12, and the vent hole 16 formed in the lower part are respectively The back cover 4 is formed substantially symmetrically about the center in the left-right direction, and is formed over substantially the entire left-right direction. In addition, the shape and interval of each of the air holes 13 to 16 are the same as the air holes 18 and 19 of the conventional plasma display 1, and in this embodiment, circular holes with a diameter of 4.5 mm are formed at intervals of 6.5 mm. They are arranged in 5 rows and the aperture ratio is 40%.

なお、通気孔の形状については、円形に限定されるものではなく楕円や長円形、四角形等他の形でもよい。また、通気孔の開口率については、当然ながら大きい方が放熱という観点からは望ましいが、バックカバー4の強度の問題や、プラズマディスプレイ1としてのセットの安全性の問題等から適宜判断されるべきものである。   The shape of the vent hole is not limited to a circle, and may be other shapes such as an ellipse, an oval, a quadrangle, and the like. Of course, a larger opening ratio of the air holes is desirable from the viewpoint of heat dissipation, but should be appropriately determined from the problem of the strength of the back cover 4 and the safety of the set as the plasma display 1. Is.

次に本実施形態における作用効果について説明する。   Next, the effect in this embodiment is demonstrated.

上記したように、本実施形態のプラズマディスプレイ1では、バックカバー4内の空間を仕切り板8によって、上側領域11と下側領域12とに分割している。そして、それぞれの領域の上部と下部に対応する位置のバックカバー4に、通気孔13、14、15、16を設けている。このため、図2および図3に矢印10で示すように、上側領域11では、下部の通気孔14から入った空気が上部の通気孔13から排出され、下側領域12では、下部の通気孔16から入った空気が上部の通気孔15から排出されるという空気の流れが自然対流として生じる。このため、それぞれの領域ごとにバックカバー4内部の空間の温度を下げることができる。   As described above, in the plasma display 1 of this embodiment, the space in the back cover 4 is divided into the upper region 11 and the lower region 12 by the partition plate 8. And the vent holes 13, 14, 15, and 16 are provided in the back cover 4 of the position corresponding to the upper part and the lower part of each area | region. Therefore, as indicated by an arrow 10 in FIGS. 2 and 3, in the upper region 11, air entering from the lower vent hole 14 is discharged from the upper vent hole 13, and in the lower region 12, the lower vent hole is exhausted. An air flow in which air entering from 16 is discharged from the upper vent 15 is generated as natural convection. For this reason, the temperature of the space inside the back cover 4 can be lowered for each region.

すなわち、本実施形態のプラズマディスプレイ1では、空気がバックカバー4内部の空間に流入してから流出するまでの経路が短くなるので、パネル2の温度が伝わっているシャーシ5や、回路基板6上に実装されたIC等の発熱体との接触時間が短くなり、空気自体の温度上昇がそれほど大きくならないうちに、外部に放出される。また、バックカバー4内部の空間が上下方向に区切られているため、バックカバー4内部の空間の最上部だけが特に高温となることもなく、シャーシ5を効果的に冷却することで、パネル2全体の温度を所定の温度以下にすることができるのである。   That is, in the plasma display 1 of the present embodiment, the path from the air flowing into the space inside the back cover 4 until it flows out is shortened, so that the temperature of the panel 2 is transmitted to the chassis 5 and the circuit board 6. The contact time with a heating element such as an IC mounted on the IC is shortened, and the temperature rise of the air itself is not increased so much that it is discharged to the outside. Further, since the space inside the back cover 4 is partitioned in the vertical direction, only the uppermost part of the space inside the back cover 4 is not particularly heated, and the chassis 5 is effectively cooled, so that the panel 2 The entire temperature can be made lower than a predetermined temperature.

これに対し、図10および図11に示した従来のプラズマディスプレイ1では、バックカバー4内部の空間20がひとつの大きな領域となっているため、下部の通気孔19から流入した空気が、上部の通気孔18から流出していくまでの経路が長い。この結果、バックカバー4の内部に入った空気が、パネル2の熱が伝わって高温になったシャーシ5や、複数の回路基板6上に実装されたIC等の発熱体と接触する時間も長くなる。このため、バックカバー4内部空間での空気の温度が上昇するとともに、バックカバー4内部の空間20の上部の温度が特に高くなる等して、結果としてパネル2の温度を十分に下げることが出来なかったと考えられる。   On the other hand, in the conventional plasma display 1 shown in FIG. 10 and FIG. 11, the space 20 inside the back cover 4 is one large area, so that the air flowing in from the lower vent hole 19 The path to flow out of the vent hole 18 is long. As a result, it takes a long time for the air that has entered the interior of the back cover 4 to come into contact with a heating element such as an IC mounted on the chassis 5 or a plurality of circuit boards 6 that has been heated by the heat of the panel 2. Become. For this reason, the temperature of the air in the interior space of the back cover 4 rises, and the temperature of the upper portion of the space 20 inside the back cover 4 becomes particularly high. As a result, the temperature of the panel 2 can be lowered sufficiently. Probably not.

なお、図3では、バックカバー4での通気孔13〜16の配置を、バックカバー4の左右方向の中央部を中心として左右対称に形成されたものとして示した。シャーシ5に対して、なるべく広い面積に外気を当てることで、均等かつ効果的な冷却効果を得るためには、通気孔の横方向長さをなるべく大きくし、かつ、対称形にすることが好ましいことはいうまでもないが、実際のプラズマディスプレイパネル1では、バックカバー4に映像信号の入出力端末部分などを設けなくてはならず、放熱効果のみを考慮して通気孔の位置を決めることができない場合も多い。そのような場合の通気孔の配置パターンを示したのが、図4である。   In FIG. 3, the arrangement of the vent holes 13 to 16 in the back cover 4 is shown as being symmetrically formed around the central portion of the back cover 4 in the left-right direction. In order to obtain a uniform and effective cooling effect by applying outside air to as large an area as possible with respect to the chassis 5, it is preferable to make the lateral length of the vent hole as large as possible and to make it symmetrical. Needless to say, in the actual plasma display panel 1, the back cover 4 must be provided with a video signal input / output terminal portion, etc., and the position of the vent hole is determined in consideration of only the heat radiation effect. There are many cases where this is not possible. FIG. 4 shows the arrangement pattern of the vent holes in such a case.

図4では、上側領域11の上部の通気孔13と下部の通気孔14は、左右方向ではやや左に寄っているものの上下で同じ位置に形成されているが、下側領域12では、上部の通気孔15に比べて、下部の通気孔16は右側にずれた状態で形成されているとともに、その左右方向の幅も狭くなっている。このように、一つの領域(ここでは下側領域12)において、上部の通気孔と下部の通気孔とが、様々な制約によって、左右方向における位置や幅、通気孔の穴の数や開口率などで同じように形成できない場合であっても、左右方向において少なくともその一部が重複する位置に設けられていれば、通気孔を介した自然対流によって、本発明によるパネルの温度低減効果が得られる。また、逆に言えば、このように、仕切り板8で区切られた一つの領域それぞれについて、上部と下部の通気孔を、左右方向においてその一部が重複する位置に設けるようにすれば、その部分における空気の経路は仕切り板8によって確実に短くなる。このため、シャーシ5に設けた放熱フィンの位置や形状、さらにはシャーシ背面に取り付けられた回路基板の発熱状態などのバックカバー4内での温度分布も併せて考慮して、より効率的にパネル温度を下げることができる通気孔の配置パターンを決定すればよいことがわかる。   In FIG. 4, the upper vent hole 13 and the lower vent hole 14 of the upper region 11 are formed at the same position in the upper and lower directions although they are slightly leftward in the left-right direction. Compared with the vent hole 15, the lower vent hole 16 is formed in a state shifted to the right side, and the width in the left-right direction is also narrowed. As described above, in one region (here, the lower region 12), the upper and lower vent holes have different positions and widths in the left and right direction, the number of vent holes and the aperture ratio due to various restrictions. Even if they cannot be formed in the same way, the panel temperature reduction effect according to the present invention can be obtained by natural convection through the air holes if at least a part of them is provided in the left-right direction. It is done. In other words, as described above, if each of the regions divided by the partition plate 8 is provided with the upper and lower ventilation holes at positions where a part thereof overlaps in the left-right direction, The air path in the part is reliably shortened by the partition plate 8. For this reason, the temperature distribution within the back cover 4 such as the position and shape of the heat radiating fins provided on the chassis 5 and the heat generation state of the circuit board attached to the rear surface of the chassis are also taken into consideration, and the panel is more efficiently It can be seen that the arrangement pattern of the air holes that can lower the temperature may be determined.

(実施の形態2)
図5は、本発明に係るプラズマディスプレイ1の、第2の実施形態について、そのバックカバー4を背面側から見たものである。
(Embodiment 2)
FIG. 5 shows the back cover 4 of the second embodiment of the plasma display 1 according to the present invention as seen from the back side.

ここで、バックカバー4の上下方向中央部分に設けられた仕切り板8によって、バックカバー4内部の空間を上下方向に分割して2つの領域としている点、そしてそれぞれの領域の上部と下部に複数個の通気孔が設けられている点では、第1の実施形態と同じである。この実施形態の特徴は、上側領域(断面図は示していないが、図2における領域11に相当)の下部の通気孔14と、その領域よりも下側に位置する下側領域(同様に、図2における領域12に相当)の上部の通気孔15とが、左右方向において重複しない位置に設けられている点にある。具体的には、図5に示すように、上側領域に設けられている通気孔13および14は、ともに横方向に所定の間隔を隔てて形成された3つの部分に分けられており、下側領域では、ちょうど上側領域で通気孔が設けられていない間隔部分の2カ所にのみ、上部と下部とに対応する通気孔15および16が設けられている。   Here, the partition plate 8 provided in the central portion of the back cover 4 in the vertical direction divides the space inside the back cover 4 into two regions, and a plurality of regions above and below each region. This is the same as the first embodiment in that individual ventilation holes are provided. The feature of this embodiment is that the lower ventilation hole 14 in the upper region (corresponding to the region 11 in FIG. 2 although a sectional view is not shown) and the lower region (similarly, lower than that region) The upper ventilation hole 15 corresponding to the region 12 in FIG. 2 is provided at a position that does not overlap in the left-right direction. Specifically, as shown in FIG. 5, the air holes 13 and 14 provided in the upper region are both divided into three portions formed at predetermined intervals in the lateral direction, In the region, the vent holes 15 and 16 corresponding to the upper part and the lower part are provided only at two places in the interval portion where the vent hole is not provided in the upper region.

このようにすることで、図中矢印10で示したとおりの空気の流れとなって、下側領域において、下部の通気孔16から一旦入り込み、温度が上がった状態で上部の通気孔15から放出された空気が、上側領域の下側の通気孔14から上側領域に入り込むことを防止できる。このため、上側領域に入り込む外気の温度が常に環境温度(いわゆる室温)かそれに近いものとなり、効果的に上側領域のバックカバー4内部の空間を冷却することができる。   By doing so, the air flow is as shown by the arrow 10 in the figure, and in the lower region, once enters from the lower vent hole 16 and is discharged from the upper vent hole 15 in a state where the temperature is increased. It is possible to prevent the air from entering the upper region from the lower vent 14 of the upper region. For this reason, the temperature of the outside air entering the upper region is always at or close to the environmental temperature (so-called room temperature), and the space inside the back cover 4 in the upper region can be effectively cooled.

なお、本実施の形態の通気孔形成パターンを示す図5では、上側領域および下側領域のそれぞれにおいて、通気孔13および14と、通気孔15および16について、左右方向の通気孔形成位置や配置パターンを同じにして、上側領域では3分割、下側領域では2分割に配置することとした。しかしながら、本実施形態で示した、下側の領域でバックカバー4内に入り込み、温度が上昇した空気が上側の領域に再び入ることを防止するという観点からは、この形状に限られるものではない。要は、ある領域の下部に設けられた通気孔と、その領域よりも下側に位置する他の領域の上部に設けられた通気孔とが、左右方向において重複しない位置に設けられていればよい。具体的に図5において考えると、上側領域の上部の通気孔13、および、下側領域の下部の通気孔16は、バックカバー4の左右方向ほぼ全部に渡って形成し、外気の出入りをより行われやすいものとして、それぞれの領域での自然対流をより促すようにしてもよい。   In addition, in FIG. 5 which shows the vent hole formation pattern of this Embodiment, in the upper side area | region and the lower side area | region, about the vent hole formation position and arrangement | positioning of the left-right direction about the vent holes 13 and 14 and the vent holes 15 and 16, respectively. The pattern is the same, and the upper area is divided into three and the lower area is divided into two. However, from the viewpoint of entering the back cover 4 in the lower region and preventing the temperature-increased air from entering the upper region again as shown in this embodiment, the shape is not limited to this shape. . In short, if the vent hole provided in the lower part of a certain area and the vent hole provided in the upper part of the other area located below that area are provided in positions that do not overlap in the left-right direction Good. Specifically, in FIG. 5, the upper vent hole 13 in the upper region and the lower vent hole 16 in the lower region are formed over almost all of the back cover 4 in the left-right direction, thereby allowing more outside air to enter and exit. It is also possible to facilitate natural convection in each area as an easy to be performed.

ここで、上記の本発明の効果を確認すべく、本実施形態に係るプラズマディスプレイ1のパネル2温度について、数値解析を行った結果を図6および図7に示す。   Here, in order to confirm the effect of the present invention described above, the results of numerical analysis of the panel 2 temperature of the plasma display 1 according to the present embodiment are shown in FIGS.

図6は、本実施形態に係る構造のパネル表面温度分布を示す温度コンター図である。なお、仕切り板8とバックカバー4の通気孔の形状および配置については、図5に示すとおりとしている。すなわち、バックカバー4の内部空間をパネル上下方向の中央に設けた仕切り板8で上下に2分割し、二つに分けられた領域の間では空気の移動は生じないものとした。また、通気孔は図5に示すとおりのものとし、上側領域の上部と下部の通気孔13および14と、下側領域の上部と下部の通気孔15および16とが、パネル2の横方向において重複する位置にないようにした。また、他の解析条件としては、パネルサイズ42インチの実際のプラズマディプレイ1を想定して、パネルサイズは幅920mm、高さ520mmとし、シャーシ5の背面に取り付けられる回路基板6としては、図8に示すような配置とした。図8中符号21から24で示すのは、パネル駆動回路を搭載した基板であり、それぞれの基板での消費電力(発熱量)は、21と22とがともに20W、23はひとつあたり3W、24は10Wとした。また、25は、パネルを駆動するための電源回路が搭載されている基板であるため、消費電力を50Wとした。パネル自体の発熱量は200Wとして、パネル各部分での発熱量の差はないものとした。   FIG. 6 is a temperature contour diagram showing the panel surface temperature distribution of the structure according to this embodiment. Note that the shape and arrangement of the ventilation holes of the partition plate 8 and the back cover 4 are as shown in FIG. That is, the inner space of the back cover 4 is divided into two vertically by a partition plate 8 provided in the center in the vertical direction of the panel, and no air movement occurs between the two divided areas. The ventilation holes are as shown in FIG. 5, and upper and lower ventilation holes 13 and 14 in the upper region and upper and lower ventilation holes 15 and 16 in the lower region are arranged in the lateral direction of the panel 2. Avoid overlapping positions. As other analysis conditions, assuming that an actual plasma display 1 having a panel size of 42 inches is assumed, the panel size is 920 mm wide and 520 mm high, and the circuit board 6 attached to the rear surface of the chassis 5 is shown in FIG. The arrangement was as shown in FIG. Reference numerals 21 to 24 in FIG. 8 denote substrates on which panel drive circuits are mounted. The power consumption (heat generation amount) of each substrate is 20 W for both 21 and 22, and 3 W for each one is 23 W. Was 10 W. In addition, since 25 is a substrate on which a power supply circuit for driving the panel is mounted, the power consumption is set to 50 W. The heating value of the panel itself was 200 W, and there was no difference in the heating value of each part of the panel.

一方、図7に示すのは、従来のプラズマディスプレイ1のパネル2表面の温度コンター図であり、仕切り板を設けずにバックカバー内部の空間20はひとつの領域のままとし、バックカバー4に設けられた通気孔の配置を、図11に示したもの、すなわち、上部に設けられた通気孔18と下部に設けられた通気孔19のみとした。パネル2や回路基板6の発熱量、回路基板6の形状、配置、シャーシ5の形状・材料・厚み、樹脂シート7の材料等については、すべて、図6に示した本実施形態に係るパネルの温度計算の条件と全く同じとした。また、数値解析には有限体積法を用い、解析領域を約300万の要素に分割し、計算を行った。   On the other hand, FIG. 7 is a temperature contour diagram of the surface of the panel 2 of the conventional plasma display 1, and the space 20 inside the back cover remains as one region without providing a partition plate, and is provided in the back cover 4. The arrangement of the vents is the same as that shown in FIG. 11, that is, the vent hole 18 provided in the upper part and the vent hole 19 provided in the lower part. About the calorific value of the panel 2 and the circuit board 6, the shape and arrangement of the circuit board 6, the shape / material / thickness of the chassis 5, the material of the resin sheet 7, etc., all of the panel according to this embodiment shown in FIG. The conditions for temperature calculation were exactly the same. For the numerical analysis, the finite volume method was used, and the analysis region was divided into about 3 million elements for calculation.

図6と図7において、パネル表面温度が75℃以上になっている部分の面積を比較すると、本実施形態に係るパネル2を示す図6では、パネル面積全体の半分以下になっており、図7と比較して明らかにパネル2の温度を低減できていることがわかる。また、計算上最も高い温度となった部分は、図6の本実施形態に係るパネルが80.4℃、図7の従来のパネルでは82.8℃となり、本実施形態に係るパネルの方がパネルの最高温度でも2.4℃低くなっている。   6 and 7, when comparing the area of the portion where the panel surface temperature is 75 ° C. or higher, FIG. 6 showing the panel 2 according to the present embodiment is less than half of the entire panel area. It can be seen that the temperature of the panel 2 can be clearly reduced as compared with FIG. Further, the highest temperature in the calculation is 80.4 ° C. for the panel according to this embodiment of FIG. 6 and 82.8 ° C. for the conventional panel of FIG. The maximum temperature of the panel is 2.4 ° C lower.

また、パネルの温度分布の傾向を見ると、従来例を示す図7では、パネルを駆動する電源回路が搭載されている基板25付近からパネル上部にわたってのかなり広い領域で80℃以上の高い値を示している。一方、図6に示す本実施形態の場合は、同じく電源回路が搭載されている基板25付近が最高温度となり、この部分では80℃を超えているが、その範囲は非常に狭い。すなわち、従来例では、通気孔から入った空気が排出されるまでの経路が長いためバックカバー内部の空気の温度が高くなり、シャーシの熱がバックカバー内部へ拡散しにくくなってパネル温度が下がらなかったのに対し、本実施形態では、仕切り板8によって2分割された上側と下側の二つの領域のそれぞれで、経路が短くなった分空気の温度上昇が抑えられて、シャーシを介したパネルの熱の放出が十分に行われたものと考えられる。   Further, looking at the trend of the temperature distribution of the panel, in FIG. 7 showing the conventional example, a high value of 80 ° C. or higher is obtained in a considerably wide area from the vicinity of the substrate 25 on which the power circuit for driving the panel is mounted to the upper part of the panel. Show. On the other hand, in the case of the present embodiment shown in FIG. 6, the vicinity of the substrate 25 on which the power supply circuit is mounted is the maximum temperature, and this portion exceeds 80 ° C., but the range is very narrow. In other words, in the conventional example, since the path through which the air entering from the vent hole is discharged is long, the temperature of the air inside the back cover becomes high, and the heat of the chassis hardly diffuses inside the back cover, so that the panel temperature is lowered. On the other hand, in this embodiment, in each of the upper and lower regions divided into two by the partition plate 8, the temperature rise of the air is suppressed by the amount of the shortened path, via the chassis. It is thought that the heat release from the panel was sufficiently performed.

以上の結果から、バックカバー4内部の空間を分割し内部の空間を通過する空気の経路を短くすること、言い換えれば、それぞれの領域で自然対流による空気の冷却効果を独立させることによって、パネル2の温度上昇を効果的に抑えていることがわかる。また、すべての解析地点での温度の平均値で見ても、図6に示す本実施形態に係るパネルの場合は、72.8℃、図7の従来のパネルの場合は76.3℃となり、全体的なパネル温度の低減が実現できていることがわかる。   From the above results, by dividing the space inside the back cover 4 and shortening the path of the air passing through the inside space, in other words, by making the air cooling effect by natural convection independent in each region, the panel 2 It can be seen that the temperature rise is effectively suppressed. Moreover, even if it sees by the average value of the temperature in all the analysis points, in the case of the panel which concerns on this embodiment shown in FIG. 6, it will be 72.8 degreeC in the case of the conventional panel of FIG. It can be seen that the overall panel temperature can be reduced.

なお、上記、図6および図7に示すパネル表面の温度コンター図については、パネルの表面温度分布を示す図であるため、本来であれば表示画像を観察するパネル前方側から見た図とすべきであるが、シャーシ5の背面側の構造によってパネル温度の低減を図るという本発明の効果を確認するため、また、背面側の構造を示す図5,図8、および図11との整合性をとるために、ここでは、パネル背面側から見た状態の図となるよう解析結果を左右反転して示した。   Note that the panel surface temperature contour diagram shown in FIGS. 6 and 7 is a diagram showing the surface temperature distribution of the panel, and is a diagram viewed from the front side of the panel where the display image is originally observed. However, in order to confirm the effect of the present invention that the panel temperature is reduced by the structure on the back side of the chassis 5, and the consistency with FIGS. 5, 8, and 11 showing the structure on the back side. Therefore, here, the analysis results are shown reversed right and left so as to be a view as seen from the back side of the panel.

(実施の形態3)
図9は、本発明に係るプラズマディスプレイ1の、第3の実施形態に係るバックカバー4を示す図である。
(Embodiment 3)
FIG. 9 is a view showing the back cover 4 according to the third embodiment of the plasma display 1 according to the present invention.

この第3の実施形態では、バックカバー4の領域を上下に分割する仕切り板8が、今までの実施形態とは異なり、パネル2の左右中間部分で1つの段差を形成するように配置されている点に特徴がある。すなわち、図9に示すとおり、仕切り板8は、パネル2の左右中間部より左側部分で上側に、右側部分で下側になるように形成されている。もちろん、これら左右の段差部分をつなぐ中央の上下方向部分にも他と同様の断面形状の仕切り板8を設け、バックカバー4内部の空間は、上側領域(図示しないが、図2の領域11に相当)と下側領域(同領域12に相当)との、互いの間で空気の移動が遮断されている2つの領域に上下方向に分割されている。   In the third embodiment, the partition plate 8 that divides the region of the back cover 4 into upper and lower portions is arranged so as to form one step at the left and right intermediate portions of the panel 2 unlike the previous embodiments. There is a feature in that. That is, as shown in FIG. 9, the partition plate 8 is formed so as to be on the upper side in the left side portion and on the lower side in the right side portion from the left and right intermediate portion of the panel 2. Of course, a partition plate 8 having a cross-sectional shape similar to the other is also provided in the central vertical direction portion connecting these left and right step portions, and the space inside the back cover 4 is an upper region (not shown, but in the region 11 of FIG. 2). And the lower region (corresponding to the region 12) are divided into two regions in which the movement of air is blocked between each other.

通気孔については、上側領域の上部と下部、下側領域の上部と下部の、併せて4カ所に設けられているが、上側領域の下部に設けられた通気孔14は、領域としてはより下側にある下側領域の上部に設けられた通気孔15よりも、パネルの上下方向で下側に形成されている。   The vent holes are provided at four locations, ie, the upper and lower portions of the upper region and the upper and lower portions of the lower region, but the vent holes 14 provided at the lower portion of the upper region are lower in the region. It is formed on the lower side in the vertical direction of the panel with respect to the vent hole 15 provided in the upper portion of the lower region on the side.

このようにすることで、図5に示した第2の実施形態の通気孔と同様、下側領域の内部を通過して温度が上昇した空気が、上側領域に再び入ってしまうことが防止でき、外気によってパネル温度を効果的に下げることができる。なお、本実施形態における上記の効果は、上側の領域部分に形成された通気孔の内、最も下側に設けられた通気孔が、それより下側の領域部分に形成された通気孔の内、最も上側に設けられた通気孔と比較して、パネルの上下方向において同じ高さかより下側に形成されることによって、同様に得られるものである。   By doing in this way, it is possible to prevent the air whose temperature has risen through the inside of the lower region from entering the upper region again like the vent hole of the second embodiment shown in FIG. The panel temperature can be effectively lowered by the outside air. The above-described effect in the present embodiment is that the lowermost vent hole is formed in the upper region portion, and the lowermost vent portion is formed in the lower region portion. As compared with the vent hole provided on the uppermost side, it is obtained in the same manner by being formed at the same height or lower side in the vertical direction of the panel.

このように、本実施形態は、外気の自然対流による冷却効果を得る上で有効であり、また、パネル2の左右方向において、例えば内蔵される回路基板6の配置やシャーシ5の構造によってパネル2から伝わってくる熱量に差がある場合等、バックカバー4の内部領域を左右方向にも分割したい場合、もしくは、バックカバー4内の障害物、例えば、回路基板6等の位置によりパネル2の左右両端部まで直線状の仕切り板8を形成することができないような場合などに、特に有効であると考えられる。なお、これらの場合に、図9に示すように、仕切り板8によって分割された上下二つの領域それぞれにおいて、その上部と下部に設けられた通気孔13と14,および15と16とが、パネル2の左右方向で少なくとも一部が重複するように形成することが、それぞれの領域内部での空気の経路を短くする点で有利なのは言うまでもない。   As described above, this embodiment is effective in obtaining a cooling effect by natural convection of the outside air, and the panel 2 is arranged in the left-right direction of the panel 2 depending on, for example, the arrangement of the built-in circuit board 6 and the structure of the chassis 5. If there is a difference in the amount of heat transmitted from the back cover 4 or the like, or if it is desired to divide the inner area of the back cover 4 in the left-right direction, or depending on the position of an obstacle in the back cover 4, such as the circuit board 6, This is considered to be particularly effective when the linear partition plate 8 cannot be formed up to both ends. In these cases, as shown in FIG. 9, in the two upper and lower regions divided by the partition plate 8, vent holes 13 and 14, and 15 and 16 provided at the upper and lower portions thereof are the panels. Needless to say, it is advantageous to form at least a part of the two in the left-right direction in order to shorten the air path inside each region.

また、図9に示すように、それぞれの領域に対応して、その上部と下部とに対応するバックカバー4の側面部に通気孔17を設けることも、外気の自然対流をより効率的に促し、パネル2の温度冷却に効果的であると考えられる。また、このように、バックカバーの側面部に通気孔を形成することは、この第3の実施形態に限られるものではなく、他の本発明に係るプラズマディスプレイパネル1にも同様に適用でき、同様な効果を得ることができることは言うまでもないであろう。   In addition, as shown in FIG. 9, the ventilation holes 17 are also provided in the side portions of the back cover 4 corresponding to the upper and lower portions corresponding to the respective regions, so that natural convection of outside air can be promoted more efficiently. It is considered effective for cooling the temperature of the panel 2. Further, in this way, the formation of the air hole in the side portion of the back cover is not limited to the third embodiment, and can be similarly applied to other plasma display panels 1 according to the present invention, It goes without saying that similar effects can be obtained.

以上、本発明について実施形態を用いて説明してきたが、本発明において、仕切り板8によってバックカバー4内部の空間を分割するにあたっては、仕切り板8によって上下方向に分割すること、言い換えれば、分割される領域が、上側に位置するものと下側に位置するものとして認識できることが重要である。すなわち、仕切り板8によって分けられた領域の内の一部分でも、他の領域の部分より上側に位置すれば、その部分において領域内部を冷却する空気の経路を短くすることができ、本発明の効果を得ることができる。   As mentioned above, although this invention has been demonstrated using embodiment, in dividing | segmenting the space inside the back cover 4 by the partition plate 8 in this invention, it divides | segments to the up-down direction by the partition plate 8, in other words, division | segmentation. It is important that the regions to be recognized can be recognized as those located on the upper side and those located on the lower side. In other words, if even a part of the area divided by the partition plate 8 is positioned above the part of the other area, the air path for cooling the inside of the area can be shortened in that part. Can be obtained.

また、仕切り板8によって、上下の2つの領域に分ける例のみを示したが、これに限らず3つもしくは4つ等の2以上の領域に分割することも可能である。   Moreover, although only the example divided into the upper and lower two regions by the partition plate 8 is shown, the present invention is not limited to this, and it is possible to divide into two or more regions such as three or four.

さらに、上記の各実施形態の説明においては、すべての場合で外気の自然対流のみを用いてパネル2の温度を低減するプラズマディスプレイ1を説明してきたが、本発明はこれに限定されるものではなく、ファンを用いて強制的にバックカバー内の温度を冷却させる場合にも適用できる。すなわち、仕切り板8によってバックカバー4内部の空間を上下方向の複数の領域に分割し、それらすべての領域、もしくはそれらの領域の中でも特に温度低減対策が必要な領域において、ファンの助けを借りて外気の吸入・排出を加速することができ、その場合には本発明の効果との相乗的な効果が期待できる。   Furthermore, in the description of each of the above embodiments, the plasma display 1 that reduces the temperature of the panel 2 using only natural convection of outside air has been described in all cases, but the present invention is not limited to this. It can also be applied to the case where the temperature inside the back cover is forcibly cooled using a fan. That is, the partition plate 8 divides the space inside the back cover 4 into a plurality of vertical regions, and with the help of a fan in all of these regions, or in those regions that particularly require temperature reduction measures. Inhalation and discharge of outside air can be accelerated, and in that case, a synergistic effect with the effect of the present invention can be expected.

また、上記の本発明の説明においては、画像表示装置の例として、その動作原理上パネルの発熱が重要な問題となっているプラズマディスプレイを用いて説明してきたが、本発明はこれに限られるものではなく、液晶ディスプレイやいわゆる冷陰極表示ディスプレイ、ELディスプレイなどにも適用でき、同様の作用効果を得ることができる。   Further, in the above description of the present invention, as an example of an image display device, a description has been given using a plasma display in which heat generation of the panel is an important problem due to its operation principle, but the present invention is limited to this. However, the present invention can be applied to a liquid crystal display, a so-called cold cathode display, an EL display, and the like, and the same effects can be obtained.

本発明は、平板状の画像表示パネルを用いる画像表示装置において、背面カバー内部空間の温度上昇の抑制に効果があり、特に、プラズマディスプレイパネルを用いたプラズマディスプレイに有用である。   INDUSTRIAL APPLICABILITY The present invention is effective in suppressing an increase in the temperature of the back cover internal space in an image display device using a flat image display panel, and is particularly useful for a plasma display using a plasma display panel.

画像表示装置を示す斜視図A perspective view showing an image display device 本発明に係る画像表示装置の概略断面図Schematic sectional view of an image display device according to the present invention 本発明の第1の実施の形態に係る画像表示装置のバックカバーを示す図The figure which shows the back cover of the image display apparatus which concerns on the 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1の実施の形態に係る画像表示装置のバックカバーの他の例を示す図The figure which shows the other example of the back cover of the image display apparatus which concerns on the 1st Embodiment of this invention. 本発明の第2の実施形態に係る画像表示装置のバックカバーを示す図The figure which shows the back cover of the image display apparatus which concerns on the 2nd Embodiment of this invention. 本発明に係る画像表示装置のパネル表面温度分布を示す温度コンター図Temperature contour diagram showing the panel surface temperature distribution of the image display device according to the present invention 従来の画像表示装置のパネル表面温度分布を示す温度コンター図Temperature contour diagram showing the panel surface temperature distribution of a conventional image display device パネル温度計算に用いた回路基板の配置を示す図Diagram showing circuit board layout used for panel temperature calculation 本発明の第3の実施形態に係る画像表示装置のバックカバーを示す図The figure which shows the back cover of the image display apparatus which concerns on the 3rd Embodiment of this invention. 従来の画像表示装置の概略断面図Schematic sectional view of a conventional image display device 従来の画像表示装置のバックカバーを示す図The figure which shows the back cover of the conventional image display apparatus

符号の説明Explanation of symbols

1 画像表示装置
2 パネル
3 フロントカバー
4 バックカバー
5 シャーシ
6 回路基板
7 樹脂シート
8 仕切り板
10 空気の流れ
11 上側領域
12 下側領域
13 上側領域の上部の通気孔
14 上側領域の下部の通気孔
15 下側領域の上部の通気孔
16 下側領域の下部の通気孔
17 バックカバー側面に設けられた通気孔
18 従来の画像表示装置における上側通気孔
19 従来の画像表示装置における下側通気孔
20 従来の画像表示装置におけるバックカバー内部の空間
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Image display apparatus 2 Panel 3 Front cover 4 Back cover 5 Chassis 6 Circuit board 7 Resin sheet 8 Partition plate 10 Air flow 11 Upper area | region 12 Lower area | region 13 Upper ventilation hole 14 of upper area | region Lower ventilation hole of upper area | region 15 Ventilation hole at the upper part of the lower region 16 Venting hole at the lower part of the lower region 17 Venting hole provided on the side surface of the back cover 19 Upper ventilation hole 19 in the conventional image display device 19 Lower ventilation hole 20 in the conventional image display device Space inside back cover in conventional image display device

Claims (1)

画像を表示するパネルと、前記パネルを前面に支持したシャーシと、前記シャーシの背面に所定の間隙を隔てて固定された複数の回路基板と、これらを内部に納めるフロントカバーとバックカバーとを備えた画像表示装置であって、前記シャーシとバックカバーとの間の前記回路基板が配置されていない位置に、これらのシャーシとバックカバーの隙間を空気の移動が遮られるようにふさぎ、前記バックカバー内部の空間を上下方向に複数の領域に分割する仕切り板を設け、かつ前記バックカバーは、前記仕切り板で分割された領域に対応するように設けられた複数の通気孔を有することを特徴とする画像表示装置。 A panel that displays an image; a chassis that supports the panel on the front surface; a plurality of circuit boards that are fixed to the rear surface of the chassis with a predetermined gap; and a front cover and a back cover that house these inside. An image display apparatus, wherein the gap between the chassis and the back cover is blocked at a position where the circuit board is not disposed between the chassis and the back cover so that air movement is blocked, and the back cover A partition plate that divides an internal space into a plurality of regions in the vertical direction is provided, and the back cover has a plurality of vent holes provided so as to correspond to the regions divided by the partition plate. An image display device.
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