JPWO2010001657A1 - 液晶表示装置及び液晶表示ユニット - Google Patents

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Abstract

液晶表示素子(30)を制御する第1制御回路(60)、及び、光源ユニット(40)を制御する第2制御回路(64)のうちの少なくとも一方の回路が、液晶表示素子(30)の前面(32)を含む平面と、光源ユニット(40)の底面(44)を含む平面とによって画される領域(R1)内に設けられている。

Description

本発明は、液晶表示装置及び液晶表示ユニット、特には、消費電力の低い液晶表示装置及び液晶表示ユニットに関するものである。
近年、ブラウン管(CRT:Cathode Ray Tube)に代わり急速に普及している液晶表示装置は、省エネルギー、薄型、軽量等の特長をいかし、液晶テレビ、モニター、携帯電話等に幅広く利用されている。これらの特長をさらにいかす方法として、液晶表示素子の背後に配置される照明装置であるバックライトユニット(光源ユニット)の改良が挙げられる。
ここで、前記光源ユニットは、主にサイドライト型の光源ユニットと直下型の光源ユニットとに大別される。
サイドライト型の光源ユニットは、液晶表示素子の背後に導光板が設けられ、導光板の横端部に光源が設けられた構造を有している。光源から出射した光は、導光板で反射して間接的に液晶表示素子を均一に照射する。この構造により、前記バックライトを薄型化することができるとともに、輝度は低いものの輝度均一性に優れた照明装置を実現することがきる。そのため、サイドライト型の照明装置は、携帯電話、ノートパソコン等のような中小型液晶表示装置に主に採用されている。
他方、直下型の光源ユニットは、液晶表示素子の背後に光源を複数個配列し、液晶表示素子を直接照射する。そのため、大画面でも高輝度が得やすく、20インチ以上の大型液晶表示装置で主に採用されている。
(特許文献1)
前記直下型の光源ユニットとしては、例えば、特許文献1に記載の構成がある。
すなわち、前記特許文献1には、およそ長方形状のハウジング内に、その長辺方向と平行な方向に、およそ直管状の光源が、複数本設けられた照明ユニット(光源ユニット)についての記載がある。
日本国公開特許公報「特開2007−87657号公報(公開日:2007年4月5日)」
(薄型化)
しかしながら、従来の直下型の光源ユニットでは、その奥行きが増しやすく、ひいては液晶表示装置の薄型化に反するとの問題点がある。以下、図に基づいて説明する。
図19は、従来の液晶表示装置20の概略構成を示す断面図である。前記液晶表示装置20は、液晶表示パネル(図示せず)が備えられた液晶表示素子30と、その背後に設けられた照明装置としての光源ユニット40とを、その主要構成要素とする。
そして、従来の液晶表示装置20においては、前記光源ユニット40の背後に、各種回路が配置されている。すなわち、前記図19に示すように、前記光源ユニット40は、光源(図示せず)と、その光源が設けられる筐体である光源ケース42とを有する。そして、前記光源ケース42の外側の底面である光源ケース底面44に第1制御回路60と、第2制御回路64とが配置されている。
ここで、前記第1制御回路60とは、主にタイミングコントローラー(T−CON)のような液晶表示素子30を駆動・表示させるために必要な制御回路を意味し、他方、前記第2制御回路64とは、主にインバーター基板(光源ユニットに備えられる光源が発光ダイオード(LED:Light Emitting Diode)の場合には、ドライバ基板)のような光源ユニット40を点灯させるために必要な制御回路を意味する。
また、液晶表示装置20の構成によっては、前記第1制御回路60及び第2制御回路64の背後にさらに回路が設けられる場合がある。
すなわち、前記図19に示すように、前記光源ケース底面44に、前記第1制御回路60及び第2制御回路64を覆うような土台であるアングル58を設ける。そして、そのアングル58上に他の回路として、例えば信号処理回路70や電源回路74が設けられる。
ここで、前記信号処理回路70とは、例えば前記第1制御回路60に信号を伝送する回路であり、また、前記電源回路74とは、例えば前記各回路に電源を供給する回路を意味する。
以上のように、従来の液晶表示装置20には、前記光源ユニット40の光源ケース底面44に第1制御回路60等が設けられていることにより、また、前記アングル58に信号処理回路70等が設けられている場合にはなおさら、液晶表示装置20の奥行きが増すとの問題点がある。
(消費電力)
また、前記従来の液晶表示装置20には、消費電力の抑制が困難であるという問題点がある。具体的には、液晶表示装置20に備えられている直下型の光源ユニットには、その消費電力が高いという問題点がある。
すなわち、一般に直下型の光源ユニットに用いられる光源は、例えば冷陰極管(CCFL:Cold Cathode Fluorescent Lamp)等の蛍光管である。そして、前記蛍光管等は、一般にその消費電力が高い。さらに、前記特許文献1に記載の構成のように、光源ユニットに複数個の光源が設けられている場合にはなおさら、その消費電力が問題となる。
そこで本発明は、前記の問題点にかんがみてなされたものであり、その目的は、奥行き幅が抑制された液晶表示装置、及び、液晶表示ユニットを提供することにある。
さらには、消費電力の抑制が容易であり、かつ、奥行き幅が抑制された液晶表示装置、及び、液晶表示ユニットを提供することにある。
本発明の液晶表示装置は、前記課題を解決するために、液晶表示パネルが設けられている液晶表示素子と、光源が設けられ、前記液晶表示素子の背後に配置されることにより前記液晶表示パネルを背面から照射する光源ユニットとが備えられた液晶表示装置であって、前記液晶表示素子を制御する回路、及び、前記光源ユニットを制御する回路のうちの少なくとも一方の回路が、前記液晶表示素子の前面を含む平面と、前記光源ユニットの底面を含む平面とによって画される領域内に設けられていることを特徴とする。
前記の構成によれば、各回路が、液晶表示素子の前面を含む平面と、光源ユニットの底面を含む平面とによって画される領域内に設けられている。すなわち、各回路は、液晶表示装置において、液晶表示素子の前面を鉛直方向と平行にした場合において、前記液晶表示素子及び光源ユニットの上下左右側領域内に設けられており、光源ユニットの底面の後方領域等には設けられていない。
そのため、前記回路を設けることにより液晶表示装置の幅が増大しにくく、その結果、液晶表示装置の幅を薄くすることができる。
また、本発明の液晶表示装置は、前記光源ユニットには、直管部分を有する光源が備えられており、前記液晶表示パネルの画面は、長方形状を有しており、前記光源は、その直管部分の主たる方向が、前記画面の1辺である基準辺の伸長方向と揃うように設けられており、前記画面の、前記基準辺の伸長方向と交差する方向である交差方向における幅をD1とし、前記交差方向と前記光源の直管部分とが交わる数をNとした場合、D1/Nが120以上であることが好ましい。
前記の構成によれば、D1/Nが120以上であるので、画面幅、特には画面の高さ方向の幅あたりの光源の数が少ない。
そのため、光源による電力の消費量が少なくなる。その結果、光源ユニットの低消費電力化、引いては液晶表示装置の低消費電力化が可能となる。すなわち、低消費電力型のテレビである、いわゆるエコテレビを構成しうる液晶表示装置を得ることができる。
また、本発明の液晶表示装置は、前記基準辺が、前記画面の横辺であり、前記交差方向における幅が、画面の縦方向長であることが好ましい。
前記の構成によれば、前記低消費電力型の液晶表示装置において、光源の直管部分が横向きに設けられている。
そのため、画面内における輝度むらや温度むらの抑制が容易になる。
また、本発明の液晶表示装置は、前記液晶表示パネルの画面は、長方形状を有しており、前記光源ユニットには、直管部分を有する光源と、該光源が設けられる光源ケースとが備えられており、前記光源は、前記光源ケースの底部に設けられており、前記底部は、前記光源の直管部分の主たる方向に沿って、長方形状に、かつ平面状に形成されており、前記底部の、前記直管部分の主たる方向と直交する方向における幅をLとし、前記画面の、前記直管部分の主たる方向と直交する方向における幅をD2とした場合、D2/Lが2.5以上、5.5以下であることが好ましい。
前記の構成によれば、画面の高さ方向の幅あたりの、光源が設けられる光源ケース底部の割合が少ない。すなわち、画面幅あたりの光源数が少なくなりやすい。
そのため、光源ユニットの低消費電力化、引いては液晶表示装置の低消費電力化が可能となる。そのため、前記エコテレビを構成しうる液晶表示装置を得ることができる。
また、本発明の液晶表示装置は、前記液晶表示素子を制御する回路、及び、前記光源ユニットを制御する回路のうちの少なくとも一方の回路の主たる部分が、液晶表示素子の前記前面を鉛直方向と平行にした場合において、前記液晶表示素子の上端と、前記液晶表示素子の下端との間の領域内に設けられていることが好ましい。
また、本発明の液晶表示装置は、液晶表示素子の前記前面を鉛直方向と平行にした場合において、前記液晶表示素子の下側には、前記液晶表示素子を支えるスタンドが設けられており、前記液晶表示素子を制御する回路、及び、前記光源ユニットを制御する回路のうちの少なくとも一方の回路の主たる部分が、前記液晶表示素子の上端と、前記スタンドの下端との間の領域内に設けられていることが好ましい。
また、本発明の液晶表示装置は、前記液晶表示素子を制御する回路、及び、前記光源ユニットを制御する回路のうちの少なくとも一方の回路の主たる部分が、前記スタンドに設けられていることが好ましい。
また、本発明の液晶表示装置は、前記液晶表示素子を制御する回路、及び、前記光源ユニットを制御する回路のうちの少なくとも一方の回路が、液晶表示素子の前記前面を鉛直方向と平行にした場合において、前記光源ユニットの下側領域に設けられていることが好ましい。
前記の構成によれば、発熱源となる回路が、光源ユニットの下側領域に設けられている。そのため、各回路から発熱した熱が上昇することにより、光源ユニット及び液晶表示素子に達しやすくなる。
その結果、液晶表示素子に備えられる液晶表示パネルの面内温度均一性を向上させることが容易になる。
特には、画面の幅(特には高さ方向の幅)あたりの光源数が少ない低消費電力型の液晶表示装置においては、液晶表示パネル面内における温度の均一性が低下しやすいところ、前記回路から発熱した熱により均一性低下の抑制が容易になる。
また、上記制御回路の発熱が、これら以外の回路に影響を及ぼさなくなり、より高品位の表示等が可能となる。
また、本発明の液晶表示装置は、前記光源ユニットの下側領域に設けられている前記回路は、前記光源ユニットに備えられている光源ケースに接するように設けられていることが好ましい。
前記の構成によれば、発熱源となる回路が光源ケースに接するように設けられている。
そのため、回路からの熱が直接光源ケースに達し、光源ケースの温度均一性を向上させることが容易になる。そして、光源ケースの温度均一性が向上することにより、光源ユニットに併設されている液晶表示パネルの面内温度均一性を向上させることが容易になる。
また、上記制御回路の発熱が、これら以外の回路に影響を及ぼさなくなり、より高品位の表示等が可能となる。
また、本発明の液晶表示装置は、前記液晶表示素子を制御する回路を、タイミングコントローラーとすることができる。
また、本発明の液晶表示装置は、前記光源ユニットを制御する回路が、インバーター基板をすることができる。
また、本発明の液晶表示装置は、前記光源ユニットの下側領域に設けられている前記回路が、タイミングコントローラーであることが好ましい。
前記の構成によれば、タイミングコントローラーが光源ユニットの下側領域に設けられている。
ここで、タイミングコントローラーは、比較的発熱量の多い回路である。
そのため、タイミングコントローラーからの発熱を利用して、液晶表示パネルの面内温度均一性を向上させることが容易になる。
また、上記制御回路の発熱が、これら以外の回路に影響を及ぼさなくなり、より高品位の表示等が可能となる。
また、本発明の液晶表示装置は、前記光源が、熱陰極管であることが好ましい。
前記の構成によれば、光源が熱陰極管である。
熱陰極管は、例えば冷陰極管等の他の光源と比較して、発光効率が高く、また、管径を大きくすることも容易である。
そのため、少ない個数で、所望の輝度を実現することができ、エコテレビ等、低消費電力型の液晶表示装置の設計が容易になる。
また、本発明の液晶表示ユニットは、前記液晶表示装置と、前記液晶表示素子を制御する回路に映像信号を伝送する信号処理回路と、前記液晶表示素子を制御する回路、前記光源ユニットを制御する回路、及び、前記信号処理回路のうちの少なくとも1個の回路に電源を供給する電源回路とが備えられた液晶表示ユニットであって、前記信号処理回路及び前記電源回路は、前記液晶表示素子の前面を含む平面と、前記光源ユニットの底面を含む平面とによって画される領域内であって、前記液晶表示素子の前面を鉛直方向と平行にした場合において、前記光源ユニットの下側領域に設けられていることが好ましい。
前記の構成によれば、前記各回路が、前記液晶表示素子の前面を含む平面と、前記光源ユニットの底面を含む平面とによって画される領域内に設けられている。
そのため、テレビジョン受像機等、液晶表示装置が組み込まれた液晶表示ユニットにおいて、その奥行き幅を抑制することができる。
また、本発明の液晶表示ユニットは、前記液晶表示装置を覆う筐体が備えられており、前記筐体は、前記液晶表示素子の前面を鉛直方向と平行にした場合において、前記液晶表示装置の前面、裏面、及び、上面に沿った形状に形成されていることが好ましい。
前記構成によれば、筐体が液晶表示装置の前記各部に沿った形状に形成されている。
そのため、省スペース化を図ることができる。また、液晶表示ユニットの重心が低くなるので、安定性を増すことが容易になる。
本発明の液晶表示装置は、以上のように、液晶表示素子を制御する回路、及び、光源ユニットを制御する回路のうちの少なくとも一方の回路が、前記液晶表示素子の前面を含む平面と、前記光源ユニットの底面を含む平面とによって画される領域内に設けられているものである。
それゆえ、奥行き幅が抑制された液晶表示装置を提供することができるという効果を奏する。
本発明の実施の形態を示す図であり、(a)は液晶表示装置の横断面を、(b)は液晶表示装置を背面から見た様子を示している。 本発明の実施の形態を示す図であり、(a)は液晶表示装置の横断面を、(b)は液晶表示装置を背面から見た様子を示している。 本発明の実施の形態を示す図であり、(a)は光源ユニットの断面形状を示し、(b)は液晶表示パネルの画面内における光源の配置を示す図である。 画面内における光源の配置を示す図であり、(a)は蛍光管がU字型である場合を示し、(b)は蛍光管が直管型である場合を示している。 バックライト輝度を約3000cd/mとした場合の画面サイズと光源本数との関係を示す図である。 バックライト輝度を約6000cd/mとした場合の画面サイズと光源本数との関係を示す図である。 バックライト輝度を約3000cd/mとした場合を説明する図であり、(a)は光源ケースの形状を示し、(b)は画面サイズ毎の底部幅を示している。 バックライト輝度を約6000cd/mとした場合を説明する図であり、(a)は光源ケースの形状を示し、(b)は画面サイズ毎の底部幅を示している。 底部幅と画面中央部輝度及びMIN/MAX輝度比との関係を示す図であり、(a)は前記関係をグラフで示し、(b)は前記関係を表で示している。 輝度の測定点を示す図である。 光源ケースの形状を示す図であり、(a)は箱型の光源ケースを示し、(b)は円型の光源ケースを示し、(c)は放物型の光源ケースを示している。 本発明の他の実施の形態を示す図であり、(a)及び(b)は、いずれも液晶表示ユニットの横断面を示している。 本発明の他の実施の形態を示す図であり、液晶表示ユニットの横断面を示している。 本発明の他の実施の形態を示す図であり、(a)は液晶表示ユニットの横断面を、(b)は液晶表示ユニットを背面から見た様子を示している。 本発明の他の実施の形態を示す図であり、液晶表示ユニットの横断面を示している。 本発明の他の実施の形態を示す図であり、液晶表示ユニットの横断面を示している。 本発明の他の実施の形態を示す図であり、液晶表示ユニットの横断面を示している。 液晶表示装置の概略構成を示す断面図であり、(a)は筐体が備えられていない構成を示し、(b)は筐体が備えられている構成を示し、(c)はスタンドが備えられている構成を示している。 従来技術を示すものであり、液晶表示装置の概略構成を示す断面図である。
〔実施の形態1〕
本発明の一実施の形態について図に基づいて説明すると以下の通りである。
図1の(a)及び図1の(b)は、いずれも本実施の形態の液晶表示装置20の概略構成を示す図であり、図1の(a)は横断面を示し、図1の(b)は背面から見た様子を示している。
図1の(a)に示すように、本実施の形態の液晶表示装置20は、先に図19に基づいて説明した液晶表示装置20と同様の構成を有している。
すなわち、本実施の形態の液晶表示装置20は、液晶表示パネル(図示せず)が備えられた液晶表示素子30と、その背後に設けられた照明装置としての光源ユニット40とを、その主要構成要素としている。
そして、前記光源ユニット40は、光源(図示せず)と、当該光源が設けられている光源ケース42とを、その主構成要素としている。
詳しくは、前記光源ユニット42は、その横断面形状において、およそ台形状である。具体的には、光源ケース42は、光源ケース42が前記液晶表示素子30と接する面とほぼ平行な底面(光源ケース底部43)を有している。そして、前記底面に対して互いにほぼ対象な位置にある、前記台形状の斜辺に対応する面が、光源ケース上面46及び光源ケース下面48である。
そして、本実施の形態の液晶表示装置20は、前記光源ケース42の深さである内寸Mが大きい点と、各回路が光源ケース42の外側の底面である前記光源ケース底面44には設けられていない点が特徴である。以下、説明する。
(低消費電力)
まず本実施の形態の液晶表示装置20は、低消費電力型の液晶表示装置20として設計されている。
すなわち、本実施の形態の液晶表示装置20では、先に説明した通り、液晶表示装置20の構成要素の中でその消費電力が大きい光源ユニット40の消費電力が、該光源ユニット40に設けられる光源の個数を減少させることにより抑制されている。
すなわち、本実施の形態の液晶表示装置20においては、光源として直管型の蛍光管が1本のみ設けられている。
図3の(a)及び図3の(b)は、本実施の液晶表示装置20の構成を説明するための図であり、図3の(a)は、光源ユニット40の断面形状を示し、図3の(b)は、液晶表示パネルの画面36を示す図である。
前記図3の(b)に示すように、本実施の形態の液晶表示装置20においては、その画面36は、横長の長方形状であり、光源50としての蛍光管は、前記長方形状の縦短辺のほぼ中心位置において、その直管部分52が、前記長方形状の横長辺と平行(基準辺の伸長方向と揃う)となるように、1本設けられている。
以下、前記図3の(a)に基づいて、光源ユニット40についてより詳しく説明する。
前記図3の(a)に示すように、本実施の形態の光源ユニット40は、前記横断面形状が台形状の光源ケース42と、その内壁に設けられた反射シート57と、前記光源ケース42の出射部にあたる開口部に設けられた拡散板55と、該拡散板55に積層された2枚の拡散シート56とを有する。
そして、前記光源ケース42の前記光源ケース底部43に、前記光源50が設けられている。
この光源50は、直管状の熱陰極管(HCFL:Hot Cathode Fluorescent Lamp)であり、その管径は15.5mmである。ここで、熱陰極管は、冷陰極管(CCFL:Cold Cathode Fluorescent Lamp)等に比べ、駆動するための回路の配置に自由度がある。
なお、前記回路には、必要に応じて、適宜インバーター回路が組み合わされる。
そして、前記図3の(a)及び図3の(b)に示す液晶表示装置20は、画面36の大きさが縦方向345mm(画面の縦方向の幅D)、横方向595mm(画面の横方向の幅W)である。
上記大きさの画面を有する液晶表示装置20においては、通常、図4の(b)に示すように、光源50として、直管型の蛍光管が5本、ほぼ均等に配置されている。ここで、図4の(b)は、前記図3の(b)と同様に、液晶表示パネルの画面36内における光源50の配置を示す図である。
以上のように、本実施の形態の液晶表示装置20では、その光源ユニット40に備えられる光源50の個数が、通常の5本から1本に、4本削減されている。そのため、前記液晶表示装置20は、液晶表示装置20における消費電力が抑制されており、いわゆるエコテレビを構成することが可能な液晶表示装置20となっている。
(エコテレビ)
ここで、前記エコテレビについて説明する。エコテレビとは、消費電力が抑制された液晶表示装置20が備えられた、液晶表示ユニット10としてのテレビジョン受像機を意味する。
(光源の本数)
ここで、本実施の形態においては、前記消費電力の抑制が、光源ユニット40に設けられる光源50の個数を減らすことによって行われている。
図5は及び図6は、いずれも所望のバックライト輝度を実現するために必要な光源50の本数を、画面サイズ毎にまとめたものである。なお、所望のバックライト輝度とは、例えば液晶ディスプレイ装置として必要な最低輝度を300cd/mとし、液晶表示パネルの透過率を5〜10%としたときに決定される数値である。
具体的には、図5はバックライト輝度を約3000cd/mとした場合を示し、図6はバックライト輝度を約6000cd/mとした場合を示している。
なお、図5に示す例においても、図6に示す例においても、光源は熱陰極管とし、その管径φは15.5mm、管電流は100mA〜300mAとた。また、色温度が45000Kの管を用い、管長は585mmとした。また、光源ユニット40に設けられる光学シートは、前記図3の(a)に基づいて説明した構成と同様に、拡散板55と、2枚の拡散シート56とである。
(基準値:3000cd/m
まず、バックライト輝度を約3000cd/mに設定した場合について、図5に基づいて説明する。
前記図5に示すように、画面サイズを対角20型から65型まで変化させ、前記のバックライト輝度が実現する光源50の本数Nを求めると、前記画面サイズに応じて、1本から3本の本数が決定される。
そして、各々の画面サイズについて、画面の縦方向の幅(縦方向長)D(基準辺の伸長方向と交差する方向である交差方向における幅)と光源50の本数N(交差方向と光源の直管部分とが交わる数)との比である係数D/Nの値を求めたところ、係数D/Nは、216から392の値となった。
ここで、係数D/Nは、1本の光源あたりの画面の縦方向の幅を示す係数であり、係数の値が大きくなるほど、相対的に光源の本数が減少し、より消費電力が抑制される。
(基準値:6000cd/m
つぎに、バックライト輝度を約6000cd/mに設定した場合について、図6に基づいて説明する。
前記バックライト輝度を約3000cd/mに設定した場合と同様に、画面サイズを対角20型から65型まで変化させ、各々の画面サイズについて、前記係数D/Nの値を求めたところ、係数D/Nは123から268の値となった。
以上より、前記係数D/Nが120以上、詳しくは123より大きい場合に、画面サイズに対して、光源の本数が可能な限り少なく設計されているといえ、低消費電力を優先させた液晶表示装置20と言える。すなわち、エコテレビとなりうる液晶表示装置20と言える。
(冷陰極管)
なお、前記図5及び図6に基づいて説明した光源の本数は、前記の通り、熱陰極管を用いた場合についての本数である。これに対して、光源として冷陰極管を用いた場合には、一般的に必要な光源の本数が増加する。
これは、現状の一般の冷陰極管は、熱陰極管に比べ、発光効率が相対比約70%と低く、その管径も約1/4と小さいためである。そのため、冷陰極管を用いて、熱陰極管を用いた場合と同程度のバックライト輝度を実現するためには、おおむね熱陰極管を用いた場合の5倍の本数が必要になる。
ただし、発光効率がよく、また熱陰極管と同程度の太管の冷陰極管を用いることができれば、冷陰極管を用いて、前記エコテレビを構成することが容易になる。
(光源ケース底部の幅)
つぎに、前記エコテレビについて、光源ユニット40の形態の観点から説明する。
先に図3の(a)に基づいて説明した通り、本実施の形態の光源ユニット40には、横断面形状がおよそ台形状、より詳しくは等脚台形状の光源ケース42が備えられている。そして、台形における上底にあたる部分が、光源50が設けられる光源ケース底部43である。
他方、台形における下底にあたる部分が、光源ケース42の開口部であり、光源ユニットの出射面となる。そして、開口部の縦方向の幅は、液晶表示装置20における画面36の縦方向の幅Dにほぼ等しい。
そこで、前記光源ケース底部43の幅(画面の縦方向における幅)Lとして、前記画面の縦方向の幅Dとによって求められる係数に基づいて、前記エコテレビについて説明する。
図7の(a)、図7の(b)、図8の(a)及び図8の(b)は、いずれも所望のバックライト輝度を実現するために適した前記光源ケース底部43の幅Lを画面サイズ毎にまとめたものである。
まず、前記図7の(a)等に基づいて幅Lの値について説明する前に、前記適した光源ケース底部43の幅Lを決定するための算定基準について、図9の(a)、図9の(b)及び図10に基づいて説明する。
ここで、図9の(a)は、前記底部幅Lと、画面中央部輝度及びMIN/MAX輝度比との関係をグラフで示す図であり、図9の(b)は、前記関係を表で示す図である。また、図10は、図9の(a)及び図9の(b)に示す結果について、その輝度の測定点を示す図である。
(輝度測定点)
前記図10に示すように、図9の(a)及び図9の(b)に示す測定結果は、画面36のサイズが、その縦方向の幅D=318mm、横方向の幅W=565mm、すなわち画面サイズが対角26型における測定結果である。
そして、画面36内の輝度は、前記図10に示すように、画面36内の5点において測定されている。
具体的には、図10におけるバツ印1からバツ印5に示す5点で測定されている。すなわち、バツ印1からバツ印4で示す測定点は、画面36の四隅近傍を、その左上から、時計回りの順で、各々示している。詳しくは、前記バツ印1からバツ印4は、画面36の端辺から、画面36の縦方向については両端辺から各々35.3mm内側、画面36の横方向については両端辺から各々62.8mm内側の点を示している。
また、バツ印5は、前記画面36の中心位置を示し、かかる位置における輝度は、画面中央部輝度となる。
(輝度測定結果)
つぎに、前記図9の(a)及び図9の(b)に基づいて、前記各バツ印で示す測定点における輝度測定の結果について説明する。
図9の(a)に示すグラフ、及び、図9の(b)に示す表は、横軸が前記光源ケース底部43の幅Lを示し、縦軸の左側は画面中央部輝度、すなわち、前記バツ印5で示す測定点における輝度を示している。また、縦軸の右側は画面内輝度比であるMIN/MAX輝度比、すなわち、(前記バツ印5で示す測定点における輝度)/(前記バツ印1からバツ印4で示す測定点における輝度のなかでの最小輝度)を示している。
なお、光源ケース底部43の幅は、20mmから80mmまで、変化させている。また、前記光源ケース底部43と光源ケース底面44とは、光源ケース42おける内面・外面の差異があるものの、その幅はほぼ等しい。
以下、画面中央部輝度と、MIN/MAX輝度比について説明する。
まず、画面中央部輝度は3000cd/m以上であることが望まれる。
また、MIN/MAX輝度比については、液晶表示装置20の観者が、画面36内の輝度むらを感じにくいレベル、すなわち視覚的に問題ないレベルとして、約50%以上であることが望まれる。
そして、以上の画面中央部輝度、及び、MIN/MAX輝度比についての望まれる値をいずれも満足する底部幅Lとしては、60mmがあげられる。
以上の検証により、画面サイズが対角26型である場合には、光源ケース42の底部43の幅Lは、60mm近傍であることが好ましいことがわかる。
そしてこのとき、画面36の縦方向の幅Dと、前記光源ケース42の底部43の幅Lとの比である係数D/Lは、5.3となる。
ここで、画面36の縦方向の幅Dと、前記光源ケース42の底部43の幅Lとの望ましい関係(比)は、画面36の大きさが変化しても、相似形の関係において変わらないと考えられる。
そこで、かかる関係(係数D/L=5.3)を用いて、他の画面サイズにおける、前記光源ケース底部43の望ましい幅Lを求めた。以下、前記図7の(a)及び図7の(b)に基づいて説明する。
図7の(a)は、画面36の縦方向の幅Dが318mm、すなわち画面サイズが対角26型の液晶表示装置20における、好ましい光源ケース42の形状を示す図である。
この図7の(a)に示すように、対角26型においては光源ケース底部43の幅Lは上述の通り60mmが好ましい。
そして、この図7の(a)に示す画面36の縦方向の幅Dと、光源ケース底部43の幅Lとの関係を、他の画面サイズに当てはめた結果を示す表が図7の(b)である。すなわち、図7の(b)は、前記係数D/Lを5.3にした場合における、各画面サイズに対する好ましい底部幅Lを示している。
底部幅Lを図7の(b)に示す値に設定することにより、種々の画面サイズにおいて、3000cd/m基準とした望ましいバックライト輝度を実現することができる。詳しくは、画面中央部輝度が約3200cd/m、ランプ電力13.8Wで、輝度むらのほとんどないバックライト輝度を実現することができる。
なお、前記図7の(a)に示すように、画面中央部輝度:3000cd/m以上を想定した構成においては、光源ケース42の内寸(拡散板下面から反射板上面の距離、すなわち光源ケースの深さ)Mは、117mmとしている。
(基準値:6000cd/m
つぎに、前記図9の(a)及び図7の(b)で行った好ましい底部幅Lに対する検証を、前記画面中央部輝度を前記3000cd/m以上ではなく、6000cd/mとした場合について、図8の(a)及び図8の(b)に基づいて説明する。
すなわち、図8の(a)に示すように、画面中央部輝度を6000cd/mとした場合には、画面サイズが対角26型の液晶表示装置20において、好ましい光源ケース底部43の幅Lは120mmとなり、前記係数D/Nは2.7となる。
前記係数D/Nに基づいて、対角26型以外の画面サイズを有する液晶表示装置20について、望ましい底部43の幅Lを演算した結果を図8の(b)に示す。
底部幅Lを図8の(b)に示す値に設定することにより、種々の画面サイズにおいて、6000cd/m基準とした望ましいバックライト輝度を実現することができる。
なお、前記図8の(a)に示すように、画面中央部輝度:6000cd/m以上を想定した構成においては、光源ケース42の内寸(拡散板下面から反射板上面の距離、すなわち光源ケースの深さ)Mは、58.5mmとしている。
なお、図7の(a)、図7の(b)、図8の(a)及び図8の(b)に示す値等を求めるにあたり、用いた光源や、光源ユニットの構成については、前記図5及び図6について説明したものと同様である。
以上の検討により、画面36の縦方向の幅Dと、前記光源ケース42の底部43の幅Lとの比である係数D/Lを、2.5以上5.5以下とすること、詳しくは、2.7以上5.3以下とすることにより、光源50が設けられる光源ケース底部43の幅Lが最適化される。そして、光源の本数を可能な限り少なくすることが可能となり、低消費電力化されたエコテレビを構成しうる液晶表示装置20を実現することができる。
(光源ケースの内寸)
本実施の形態の液晶表示装置20は、前記図3の(a)に示すように、およそ26型の画面36を有しながらも、用いられる光源50の本数が1本であり、いわゆる低消費電力型の液晶表示装置20となっている。そのため、前記図19に基づいて説明した従来の液晶表示装置20に比べて、光源ケース42の内寸Mが大きくなっている。
(回路配置)
つぎに、前記図1の(a)及び図1の(b)に基づいて、本実施の形態の液晶表示装置20における各回路の配置について説明する。
本実施の形態の液晶表示装置20では、各回路は、光源ケース42の底面44ではなく、液晶表示素子30の前面32を含む平面と、光源ユニット40の底面、すなわち光源ケース42の底面44を含む平面とによって画される領域R1内に設けられている。以下、具体的に従来の液晶表示装置20と対比しながら説明する。
すなわち、従来の液晶表示装置20では、前記図19に示すように、光源ユニット40の背後に、各種回路が配置されていた。すなわち、前記光源ケース42の外側の底面である光源ケース底面44に第1制御回路60と、第2制御回路64とが配置されていた。
これに対し、本実施の形態の液晶表示装置20では、タイミングコントローラー(T−CON)のような液晶表示素子30を駆動・表示させるために必要な制御回路である前記第1制御回路60は、光源ケース42の前記上面46に配置されている。
また、インバーター基板のような光源ユニット40を点灯させるために必要な制御回路である前記第2制御回路64は、光源ケース42の前記下面48に配置されている。
すなわち、光源ケース底面44には、回路は設けられておらず、各種回路は、前記領域R1の範囲内に設けられている。
なお、画面サイズを26型とした場合において、前記第1制御回路60は、液晶表示パネルに向けられたスイッチング素子としてのTFT(Thin Film Transistor:薄膜トランジスタ)素子を制御するためのコントローラ回路として構成されたとき、その大きさは、例えば約140mm×60mm×20mmtとなる。
また、同様に、前記第2制御回路64は、光源50としての熱陰極管(熱陰極蛍光灯)と点灯させるためのインバーター回答として構成されたとき、その大きさは、例えば約120mm×120mm×40mmtとなる。
(薄型化)
前記の回路配置により、本実施の形態の液晶表示装置20では、液晶表示装置20全体の奥行き幅を抑制することができる。
本実施の形態の液晶表示装置20は、画面サイズに対して光源の数が少なく、低消費電力型となっている。そのため、先に説明した通り、本実施の形態においては、光源ユニット40の光源ケース42の前記内寸Mが、従来の液晶表示装置20の前記内寸Mよりも大きくなっている。すなわち、低消費電力型である本実施の形態の液晶表示装置20は、従来の液晶表示装置20よりも、薄型化に反する場合がある。
しかしながら、本実施の形態においては、前記大きくなった光源ケース42の内寸Mを積極的に有効利用し、具体的には、内寸Mが大きくなることにより広がった領域R1の範囲内に、前記各回路を配置することにより、液晶表示装置20全体の奥行き幅の増加を抑制している。
(画面内温度の均一性)
また、前記各回路が、光源ケース42の底面44ではなく、液晶表示素子30の前面32を含む平面と、光源ケース42の底面44を含む平面とによって画される領域R1内に設けられている本実施の形態の液晶表示装置20では、液晶表示素子30に含まれる液晶表示パネルの画面36内における面内温度の均一性を向上させることができる。
すなわち、液晶表示パネルの背後には、光源ユニット40に設けられた光源50が位置する。そして、前記光源50は一般的に発熱源であり、前記液晶表示パネルは、前記光源50からの発熱によって熱せられる。
ここで、前記光源50は、前記液晶表示パネルの背後の全面に設けられるのではなく、その背後の一部分に設けられる。そのため、液晶表示パネルの画面36内において、前記光源50と近い部分では比較的温度が高くなり、他方、前記光源50と遠い部分では比較的温度が低くなったりして、画面36内においてその温度にむらが生じる場合がある。
そして、この温度むらは、画面サイズに対して光源50の数が少ない低消費電力型の液晶表示装置20では、より大きくなる場合がある。
この点、本実施の形態の液晶表示装置20では、前記光源50と同様に発熱源となりうる各回路が、液晶表示素子30の前面32を含む平面と、光源ケース42の底面44を含む平面とによって画される領域R1内に設けられている。そのため、前記各回路からの発熱が、かかる領域R1内で対流する。したがって、前記光源50からの発熱のみでは、前記画面36内に温度むらが生じやすい場合であっても、前記回路からの発熱が行き渡ることにより、前記画面36内の温度むらが抑制されやすい。
また、前記回路からの発熱による画面36内の温度むらの抑制は、前記回路の内の少なくとも1個の主たる部分が、光源ユニット40の下層領域、より詳しくは、光源ケース42の底部43よりも下層の領域(図1の(a)に示す領域R3)に設けられている場合により効果的である。前記回路からの発熱が、対流等により、より前記画面36の全体に行き渡りやすいからである。
また、前記光源ユニット40よりも下層領域に設ける回路としては、例えば、前記タイミングコントローラー等の比較的発熱量の多い回路が望ましい。回路からの発熱量が多い方が、より画面36内の温度むらの抑制が図られやすいからである。
(他の回路配置)
本実施の形態の液晶表示装置20における、他の回路配置例について、図2の(a)及び図2の(b)に基づいて説明する。ここで、図2の(a)は液晶表示装置の横断面を示す図であり、図2の(b)は液晶表示装置を背面から見た様子を示す図である。
前記図1の(a)及び図1の(b)に示した液晶表示装置20では、液晶表示素子30を駆動・表示させるために必要な制御回路である前記第1制御回路60は光源ケース42の前記上面46に配置され、一方、光源ユニット40を点灯させるために必要な制御回路である前記第2制御回路64は光源ケース42の前記下面48に配置されていた。
これに対し、前記図2の(a)及び図2の(b)に示す液晶表示装置20では、前記第1制御回路60及び前記第2制御回路64共に、前記光源ケース42の下面48に配置されている。
このような構成では、先に説明した通り、各回路からの発熱による液晶表示パネルの画面36内における面内温度の均一性をより向上させることが容易になる。
(他の構成)
なお、前記の説明においては、図3の(b)等に基づいて、低消費電力型の液晶表示装置20における光源50の配置について、直管型の蛍光管を1本、その直管部分52の方向が、横長長方形状の画面36の横長長辺と平行になるように設ける構成例を示した。
ただ、本実施の形態の液晶表示装置20における光源50の配置は、前記構成例に限定されず、例えば、図4の(a)に示すように、U字型の蛍光管を、その直管部分52の主たる方向を、画面36の横方向(図4の(a)に示す矢印X方向)とほぼ平行となるように配置することも可能である。
また、光源50は、その直管部分の主たる方向を前記X方向に揃えて配置されることに限定はされず、例えば、前記矢印X方向と直交する方向である矢印Y方向、すなわち、画面36の縦方向に揃えて配置されることもできる。
(光源ケース)
また、前記の説明においては、光源ユニット40に備えられる光源ケース42の横断面形状について、およそ等脚台形状のものについて説明した。
だだ、本実施の形態の液晶表示装置20における前記光源ケース42の形状は、前記形状に限定されず、他の形状とすることもできる。
図11の(a)から図11の(c)は、光源ケース42の他の横断面形状を示す図である。
前記の説明においては、光源ケース42の横断面形状、すなわち反射面の形状は、回路や基板の配置のしやすさや、デッドスペースを少なくする等の観点から、台形状、なかでも等脚台形状を例示しながら説明した。
だた、本実施の形態における光源ケース42の形状は、前記の形状には限定されず、他の形状とすることもできる。具体的には、他の形状としては、例えば、前記図11の(a)に示す箱型や、図11の(b)に示す円型や、図11の(c)に示す放物型とすることができる。
〔実施の形態2〕
本発明の他の実施の形態について図に基づいて説明すれば、以下の通りである。なお、本実施の形態において説明すること以外の構成は、前記実施の形態1と同じである。また、説明の便宜上、前記の実施の形態1の図面に示した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付し、その説明を省略する。
本実施の形態の液晶表示ユニット10は、前記実施の形態1ので説明した液晶表示装置20に加えて、さらに信号処理回路70と電源回路74とが設けられている点が特徴である。
そして、前記信号処理回路70及び電源回路74は、前記第1制御回路60及び第2制御回路64と同様に、光源ケース42の底面44ではなく、液晶表示素子30の前面32を含む平面と、光源ユニット40の底面、すなわち光源ケース42の底面44を含む平面とによって画される領域R1内に設けられている。以下、図に基づき説明する。
図12の(a)及び図12の(b)は、本実施の形態の液晶表示ユニット10の横断面を示す図である。
前記図12の(a)に示すように、本実施の形態の液晶表示ユニット10には、前記実施の形態1で説明した液晶表示装置20が備えられており、さらには、その液晶表示装置20を覆うような直方体状の筐体12が備えられている。
また、前記筐体12の内部であって、前記領域R1の範囲内であり、かつ、前記液晶表示装置20の下層領域R7の範囲内に、信号処理回路70及び電源回路74が設けれれている。
ここで、前記信号処理回路70とは、例えば前記第1制御回路60に信号を伝送する回路であり、また、前記電源回路74とは、例えば前記各回路に電源を供給する回路を意味する。
以上の構成により、本実施の形態の液晶表示ユニット10では、各回路(第1制御回路60、第2制御回路64、信号処理回路70、電源回路74)は、液晶表示素子30の前面32を含む平面と、光源ケース42の底面44を含む平面とによって画される領域R1の範囲内であって、かつ、前記光源ケース42の底面44の下層領域R5の範囲内に設けられている。
そのため、液晶表示ユニット10の奥行き幅を抑制することができる。
ここで、液晶表示ユニット10が、低消費電力型として設計されている場合には、前記実施の形態1で説明した通り、光源ユニット40における光源ケース42の内寸Mが大きくなりやすい。
そのため、液晶表示ユニット10の概略構成を示す横断面図である図18の(a)に示すように、光源ケース底面44に各回路を配置すると、特には、前記アングル58を介して2段に回路を配置すると、液晶表示ユニット10の奥行き幅が増加しやすかった。これは、液晶表示ユニット10の概略構成を示す横断面図である図18の(b)及び図18の(c)に示すように、前記液晶表示ユニットに筐体12が備えられた場合や、スタンド14が備えられた場合であっても同様である。
これに対して、本実施の形態においては、各回路が、前記領域R1の範囲内に設けられているので、液晶テレビジョン受像機等の液晶表示ユニット10を構成するために、前記液晶表示装置20に、信号処理や電源処理のための回路を付け加えても、液晶表示ユニット10の奥行き幅を抑制することができる。
また、前記液晶表示装置20にくらべ、液晶表示ユニット10では、設けられる回路の数が増加するので、先に説明した通り、前記液晶表示ユニット10に設けられた各回路からの発熱により、液晶表示パネルの画面36内における温度分布の均一性を高めることがより容易になる。
なお、前記信号処理回路70及び電源回路74の具体的な設置方法は、特に限定されるものではなく、例えば、前記図12の(b)に示すように、設置する回路の向きを適宜変更したりすることできる。
なお、画面サイズを26型とした場合において、前記信号処理回路70は、例えば外部から供給される画像信号と、その同期信号を、コントローラー回路等の前記第1制御回路60に入力する信号に変換する回路として構成されたとき、その大きさは、例えば約230mm×210mm×30mmtとなる。
また、同様に、前記電源回路74は、前記各基板に電極を供給する回路として構成されたとき、その大きさは、例えば約150mm×150mm×40mmtとなる。
(筐体形状)
つぎに、液晶表示ユニット10の横断面を示す図13に基づいて、前記筐体12の形状について説明する。
すなわち、前記図12の(a)及び図12の(b)では、液晶表示ユニット10に備えられている筐体12について、直方体形状の筐体12を図示した。ここで、前記筐体12の形状は、前記直方体形状に限定されず、例えば、前記図13に示すように、液晶表示装置20にそった形状とすることもできる。
具体的には、前記筐体12を、前記液晶表示素子30の前面、すなわち液晶表示パネルの画面36を鉛直方向と平行にした場合において、前記液晶表示装置20の前面、裏面、及び、上面に沿った形状に形成することもできる。言い換えると、前記筐体12は、前記画面36と、光源ケース上面46と、光源ケース底面44に沿った形状に成型されている。
なお、前記筐体12を形成する材料は、特には限定されないが、例えば、樹脂等を用いることにより、所望の形状に前記筐体12を成型することが容易になる。
また、前記筐体12を、前記図13に示すように、液晶表示装置20に沿った形状とすることで、いわゆるデッドスペースを少なくでき、省スペース化することができる。
また、液晶表示ユニット10の重心を低くすることができるので、液晶表示ユニット10が設置された状態において、その安定性を増すことが容易になる。
(スタンド)
つぎに、図14の(a)、図14の(b)、及び、図15に基づいて、スタンド14が備えられた液晶表示ユニット10について説明する。ここで、図14の(a)及び図15は液晶表示ユニット10の横断面を示し、図14の(b)は液晶表示ユニット10を背面から見た様子を示している。
前記各図に示すように、液晶表示装置20にスタンド14を設けた場合には、前記回路を当該スタンド14に配置することができる。
先に説明した通り、信号処理回路70や電源回路74は、前記第1制御回路60や第2制御回路64よりも、その大きさが大きくなりやすく、前記光源ケース42等に直接設置することが困難となる場合がある。
この点、液晶表示ユニット10にスタンド14が備えられている場合には、当該スタンド14に前記回路を設けることができるので、設計の自由度が増す。
また、前記図15に示すように、筐体12が備えられた液晶表示ユニット10に前記スタンド14を備えることもできる。
(光源交換)
つぎに、光源50の交換を容易にすることが可能な構成について、図16に基づいて説明する。図16は、ライトユニット(LU)が取り外し可能な液晶表示ユニット10の横断面を示す図である。
図16に示すように、液晶表示ユニット10の背面において、筐体12の一部(12S)と、例えば光源ケース底部43等の光源ケース42の一部(42S)と、光源50とを、1個のユニットとして、取り外すことが可能なように構成すると、筐体(キャビネット)の裏ぶたを外すことで、容易に外部から光源50を交換することが可能となる。
(放熱)
つぎに、光源50からの熱を外部に発散することが容易となる構成について、図17に基づいて説明する。図17は、筐体12に放熱のための通気孔12mが設けられた液晶表示ユニット10の横断面を示す図である。
図17に示すように、前記筐体12の、光源ケース底部43近傍位置に、筐体12内部の熱を、筐体12外部に放熱するための穴である通気孔12mを設けることができる。
かかる構成では、例えば光源50からの熱Hを、前記通気孔12mを介して、外部に放熱することが容易になる。
特には、光源50がLED(Light Emitting Diode:発光ダイオード)である場合には、筐体12が前記光源50と近接しやすくなるので、前記通気孔12mを設けることで、かかる光源50からの放熱が容易になる。
なお、前記ライトユニットLUや、通気孔12mは、前記筐体12が、前記液晶表示装置20、特には、光源ユニット40の光源ケース42に沿った形状である場合には、より容易かつ効果的に形成することが可能となる。
本発明は前記した各実施の形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施の形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施の形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
消費電力の抑制が容易であり、かつ、奥行き幅が抑制された液晶表示装置及び液晶表示ユニットが実現できるため、低消費電力が求められる液晶テレビジョン受像機等に好適に利用可能である。
10 液晶表示ユニット
12 筐体
14 スタンド
20 液晶表示装置
30 液晶表示素子
32 液晶表示素子前面
36 画面
40 光源ユニット
42 光源ケース
43 光源ケース底部
44 光源ケース底面
46 光源ケース上面
48 光源ケース下面
50 光源
52 直管部分
55 拡散板
56 拡散シート
57 反射シート
58 アングル
60 第1制御回路
64 第2制御回路
70 信号処理回路
74 電源回路
D 画面の縦方向の幅
W 画面の横方向の幅
L 光源ケース底部の幅
M 光源ケースの内寸
N 光源の本数

Claims (15)

  1. 液晶表示パネルが設けられている液晶表示素子と、
    光源が設けられ、前記液晶表示素子の背後に配置されることにより前記液晶表示パネルを背面から照射する光源ユニットとが備えられた液晶表示装置であって、
    前記液晶表示素子を制御する回路、及び、前記光源ユニットを制御する回路のうちの少なくとも一方の回路が、前記液晶表示素子の前面を含む平面と、前記光源ユニットの底面を含む平面とによって画される領域内に設けられていることを特徴とする液晶表示装置。
  2. 前記光源ユニットには、直管部分を有する光源が備えられており、
    前記液晶表示パネルの画面は、長方形状を有しており、
    前記光源は、その直管部分の主たる方向が、前記画面の1辺である基準辺の伸長方向と揃うように設けられており、
    前記画面の、前記基準辺の伸長方向と交差する方向である交差方向における幅をD1とし、
    前記交差方向と前記光源の直管部分とが交わる数をNとした場合、
    D1/Nが120以上であることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。
  3. 前記基準辺が、前記画面の横辺であり、
    前記交差方向における幅が、画面の縦方向長であることを特徴とする請求項2に記載の液晶表示装置。
  4. 前記液晶表示パネルの画面は、長方形状を有しており、
    前記光源ユニットには、直管部分を有する光源と、該光源が設けられる光源ケースとが備えられており、
    前記光源は、前記光源ケースの底部に設けられており、
    前記底部は、前記光源の直管部分の主たる方向に沿って、長方形状に、かつ平面状に形成されており、
    前記底部の、前記直管部分の主たる方向と直交する方向における幅をLとし、
    前記画面の、前記直管部分の主たる方向と直交する方向における幅をD2とした場合、
    D2/Lが2.5以上、5.5以下であることを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の液晶表示装置。
  5. 前記液晶表示素子を制御する回路、及び、前記光源ユニットを制御する回路のうちの少なくとも一方の回路の主たる部分が、
    液晶表示素子の前記前面を鉛直方向と平行にした場合において、前記液晶表示素子の上端と、前記液晶表示素子の下端との間の領域内に設けられていることを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の液晶表示装置。
  6. 液晶表示素子の前記前面を鉛直方向と平行にした場合において、前記液晶表示素子の下側には、前記液晶表示素子を支えるスタンドが設けられており、
    前記液晶表示素子を制御する回路、及び、前記光源ユニットを制御する回路のうちの少なくとも一方の回路の主たる部分が、
    前記液晶表示素子の上端と、前記スタンドの下端との間の領域内に設けられていることを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の液晶表示装置。
  7. 前記液晶表示素子を制御する回路、及び、前記光源ユニットを制御する回路のうちの少なくとも一方の回路の主たる部分が、前記スタンドに設けられていることを特徴とする請求項6に記載の液晶表示装置。
  8. 前記液晶表示素子を制御する回路、及び、前記光源ユニットを制御する回路のうちの少なくとも一方の回路が、
    液晶表示素子の前記前面を鉛直方向と平行にした場合において、前記光源ユニットの下側領域に設けられていることを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の液晶表示装置。
  9. 前記光源ユニットの下側領域に設けられている前記回路は、
    前記光源ユニットに備えられている光源ケースに接するように設けられていることを特徴とする請求項8に記載の液晶表示装置。
  10. 前記液晶表示素子を制御する回路が、タイミングコントローラーであることを特徴とする請求項1から9のいずれか1項に記載の液晶表示装置。
  11. 前記光源ユニットを制御する回路が、インバーター基板であることを特徴とする請求項1から10のいずれか1項に記載の液晶表示装置。
  12. 前記光源ユニットの下側領域に設けられている前記回路は、タイミングコントローラーであることを特徴とする請求項8又は9に記載の液晶表示装置。
  13. 前記光源が、熱陰極管であることを特徴とする請求項1から12のいずれか1項に記載の液晶表示装置。
  14. 請求項1から13のいずれか1項に記載の液晶表示装置と、
    前記液晶表示素子を制御する回路に映像信号を伝送する信号処理回路と、
    前記液晶表示素子を制御する回路、前記光源ユニットを制御する回路、及び、前記信号処理回路のうちの少なくとも1個の回路に電源を供給する電源回路とが備えられた液晶表示ユニットであって、
    前記信号処理回路及び前記電源回路は、前記液晶表示素子の前面を含む平面と、前記光源ユニットの底面を含む平面とによって画される領域内であって、
    前記液晶表示素子の前面を鉛直方向と平行にした場合において、前記光源ユニットの下側領域に設けられていることを特徴とする液晶表示ユニット。
  15. 前記液晶表示装置を覆う筐体が備えられており、
    前記筐体は、前記液晶表示素子の前面を鉛直方向と平行にした場合において、前記液晶表示装置の前面、裏面、及び、上面に沿った形状に形成されていることを特徴とする請求項14に記載の液晶表示ユニット。
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