KR100806967B1 - Backlight Apparatus using the Ultraviolet Lamp - Google Patents

Backlight Apparatus using the Ultraviolet Lamp Download PDF

Info

Publication number
KR100806967B1
KR100806967B1 KR1020000071342A KR20000071342A KR100806967B1 KR 100806967 B1 KR100806967 B1 KR 100806967B1 KR 1020000071342 A KR1020000071342 A KR 1020000071342A KR 20000071342 A KR20000071342 A KR 20000071342A KR 100806967 B1 KR100806967 B1 KR 100806967B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
glass substrate
liquid crystal
phosphor
backlight device
ultraviolet lamp
Prior art date
Application number
KR1020000071342A
Other languages
Korean (ko)
Other versions
KR20020041666A (en
Inventor
한승준
Original Assignee
엘지.필립스 엘시디 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지.필립스 엘시디 주식회사 filed Critical 엘지.필립스 엘시디 주식회사
Priority to KR1020000071342A priority Critical patent/KR100806967B1/en
Publication of KR20020041666A publication Critical patent/KR20020041666A/en
Application granted granted Critical
Publication of KR100806967B1 publication Critical patent/KR100806967B1/en

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • G02F1/1336Illuminating devices
    • G02F1/133602Direct backlight
    • G02F1/133604Direct backlight with lamps
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • G02F1/1336Illuminating devices
    • G02F1/133602Direct backlight
    • G02F1/133611Direct backlight including means for improving the brightness uniformity
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1343Electrodes
    • G02F1/134309Electrodes characterised by their geometrical arrangement
    • G02F1/134336Matrix

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • Planar Illumination Modules (AREA)
  • Liquid Crystal (AREA)

Abstract

본 발명은 광효율을 향상시키고, 휘도를 높이기 위한 백라이트 장치에 관한 것이다. The present invention relates to a backlight device for improving light efficiency and increasing brightness.

매트릭스 형태로 배열된 다수의 액정 셀을 포함하는 액정 패널, 및 상기 액정 패널의 배면에서 상기 액정 패널에 광을 조사하기 위한 백라이트 장치를 구비하는 액정표시장치에 있어서, 본 발명에 따른 백라이트 장치는 평평한 상부 유리기판과, 상기 상부 유리기판과 대면하는 평평한 하부 유리기판과, 상기 상부 유리기판과 하부 유리기판 중 어느 하나, 또는 상기 상부 유리기판 및 하부 유리기판 각각에 형성되는 형광체와, 상기 상부 유리기판과 하부 유리기판 사이에 위치하여 자외선으로 상기 형광체를 발광시키기 위한 자외선 램프를 구비한다. A liquid crystal display device comprising a liquid crystal panel including a plurality of liquid crystal cells arranged in a matrix form, and a backlight device for irradiating light to the liquid crystal panel from a rear surface of the liquid crystal panel, wherein the backlight device according to the present invention is flat. An upper glass substrate, a flat lower glass substrate facing the upper glass substrate, any one of the upper glass substrate and the lower glass substrate, or a phosphor formed on each of the upper and lower glass substrates, and the upper glass substrate. Located between and the lower glass substrate is provided with an ultraviolet lamp for emitting the phosphor by ultraviolet light.

이러한 구성에 의하여, 본 발명에 따른 백라이트 장치는 광효율을 향상시키는 것은 물론, 휘도를 높일 수 있다.By such a configuration, the backlight device according to the present invention can not only improve light efficiency, but also increase brightness.

Description

자외선 램프를 이용한 백라이트 장치{Backlight Apparatus using the Ultraviolet Lamp} Backlight Apparatus using the Ultraviolet Lamp             

도 1은 종래의 직하형 백라이트 장치의 단면도.1 is a cross-sectional view of a conventional direct type backlight device.

도 2는 도 1에 도시된 종래 백라이트 장치의 냉음극형광램프의 구조와 발광원리를 나타낸 도면.2 is a view showing the structure and light emitting principle of a cold cathode fluorescent lamp of the conventional backlight device shown in FIG.

도 3은 도 2에 도시된 냉음극형광램프의 단면도.3 is a cross-sectional view of the cold cathode fluorescent lamp shown in FIG.

도 4는 본 발명의 제 1실시예에 따른 자외선 램프를 이용한 백라이트 장치의 단면도.4 is a cross-sectional view of a backlight device using an ultraviolet lamp according to a first embodiment of the present invention.

도 5는 도 4에 도시된 자외선 램프를 이용한 백라이트 장치의 발광원리를 나타낸 도면.5 is a view showing a light emission principle of a backlight device using the ultraviolet lamp shown in FIG.

도 6은 도 4에 도시된 상부 유리기판과 하부 유리기판에 형성된 형광체의 밀도를 나타낸 도면.6 is a view showing the density of the phosphor formed on the upper glass substrate and the lower glass substrate shown in FIG.

도 7은 본 발명의 제 2실시예에 따른 마이크로파발생기를 설치한 자외선 램프를 이용한 백라이트 장치의 단면도.7 is a cross-sectional view of a backlight device using an ultraviolet lamp provided with a microwave generator according to a second embodiment of the present invention.

도 8은 도 7에 도시된 마이크로파발생기에 발생된 마이크로파에 의한 자외선 램프를 이용한 백라이트 장치의 발광원리를 나타낸 도면. FIG. 8 is a view illustrating a light emission principle of a backlight device using an ultraviolet lamp by microwaves generated in the microwave generator illustrated in FIG. 7.                 

도 9는 도 7에 도시된 상부 유리기판과 하부 유리기판에 형성된 형광체의 밀도를 나타낸 도면.
9 is a view showing the density of the phosphor formed on the upper glass substrate and the lower glass substrate shown in FIG.

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>      <Explanation of symbols for the main parts of the drawings>

1 : 냉음극형광램프 2,12,19 : 반사판1: cold cathode fluorescent lamp 2, 12, 19: reflector

3 : 확산판 4 : 유리관3: diffuser plate 4: glass tube

5 : 불활성기체 6 : 음극5: inert gas 6: negative electrode

7 : 양극 8 : 전자7: anode 8: electron

9,16,24 : 가시광선 10,15,22 : 자외선9,16,24 Visible light 10,15,22 Ultraviolet light

11 : 자외선 램프 13,20 : 상부 유리기판11: ultraviolet lamp 13,20: upper glass substrate

14,18 : 하부 유리기판 21 : 마이크로파발생기14,18: lower glass substrate 21: microwave generator

23 : 마이크로파
23: microwave

본 발명은 표시장치용 백라이트 장치에 관한 것으로, 특히 광효율을 향상시키고, 휘도를 높이기 위한 백라이트 장치에 관한 것이다. The present invention relates to a backlight device for a display device, and more particularly to a backlight device for improving light efficiency and increasing luminance.

통상적으로, 액정표시장치(Liquid Crystal Display : 이하 "LCD"라 함)는 매트릭스 형태로 배열되어진 다수의 액정셀들과 이들 액정셀들 각각에 공급될 비디오 신호를 절환하기 위한 다수의 제어용 스위치들로 구성된 액정 패널에 의해 백라이트 유닛에서 공급되는 광빔의 투과량이 조절되어 화면에 원하는 화상을 표시하게 된다. 이러한 액정표시장치는 브라운관에 비하여 소형화가 가능하여 퍼스널 컴퓨터(Personal Computer)와 노트북 컴퓨터(Note Book Computer)는 물론, 복사기 등의 사무자동화기기, 휴대전화기나 호출기 등의 휴대기까지 광범위하게 이용되고 있다. Typically, a liquid crystal display (hereinafter referred to as "LCD") is a plurality of liquid crystal cells arranged in a matrix form and a plurality of control switches for switching the video signal to be supplied to each of these liquid crystal cells The transmission amount of the light beam supplied from the backlight unit is adjusted by the configured liquid crystal panel to display a desired image on the screen. Such liquid crystal display devices can be miniaturized compared to CRTs, and are widely used in personal computers and notebook computers, as well as office automation devices such as photocopiers, mobile phones and pagers. .

이와 같은 액정표시장치에서는 광원으로 이용되는 백라이트 장치가 필요하다.In such a liquid crystal display device, a backlight device used as a light source is required.

도 1을 참조하면, 통상의 직하형 백라이트 장치는 광을 발생하는 냉음극형광램프(1)와, 냉음극형광램프(1) 아래에 위치한 반사판(2)과, 냉음극형광램프(1) 상측에 위치한 확산판(3)으로 구성된다.Referring to FIG. 1, a conventional direct type backlight device includes a cold cathode fluorescent lamp 1 generating light, a reflecting plate 2 positioned below the cold cathode fluorescent lamp 1, and an upper portion of the cold cathode fluorescent lamp 1. It consists of a diffuser plate (3) located in.

냉음극형광램프(1)로부터 발생한 광이 광원이 된다. 반사판(2)은 광을 반사시키는 역할을 한다. 반사판(2)은 냉음극형광램프(1)에서 발생한 광을 상측으로 반사시키고, 반사판(2)에서 반사된 광은 확산판(3)에 입사한다. 확산판(3)은 냉음극형광램프(1) 및 반사판(2)으로부터의 광을 산란시킨다.Light generated from the cold cathode fluorescent lamp 1 becomes a light source. The reflector 2 serves to reflect light. The reflecting plate 2 reflects the light generated by the cold cathode fluorescent lamp 1 upward, and the light reflected by the reflecting plate 2 is incident on the diffuser plate 3. The diffuser plate 3 scatters light from the cold cathode fluorescent lamp 1 and the reflector plate 2.

냉음극형광램프(1)는 도 2에 도시된 바와 같이, 유리관(4)과, 유리관 내부에 있는 불활성기체들(5)과, 유리관(4)의 끝부분에 설치되어 있는 음극(6)과 양극(7)으로 구성된다.As shown in FIG. 2, the cold cathode fluorescent lamp 1 includes a glass tube 4, an inert gas 5 inside the glass tube, and a cathode 6 provided at an end of the glass tube 4. It consists of the anode 7.

유리관(4) 내부에는 불활성기체들(5)이 있으며, 유리관(4)내벽에는 도 3과 같이 형광체가 도포되어 있다. 냉음극형광램프(1)에 전압을 걸어주면, 음극(6)으로부터 전자(8)가 튀어나와 유리관(4) 내부에 있는 불활성기체들(5)과 충돌하여 기하급수적으로적으로 전자(8)가 늘어나게 된다. 이러한 전자(8)들에 의해 전류가 통하게 되며, 음극(6)에서 나온 전자(8)에 의해 불활성기체(5)가 여기되면서 복사에너지로 자외선(10)이 방출되는데, 이 자외선(10)은 유리관 내측벽에 도포된 발광성 형광체와 충돌하여 가시광선(9)을 방출시킨다. There are inert gases 5 inside the glass tube 4, and phosphors are coated on the inner wall of the glass tube 4 as shown in FIG. 3. When a voltage is applied to the cold cathode fluorescent lamp 1, the electron 8 pops out from the cathode 6 and collides with the inert gases 5 inside the glass tube 4, so that the electron 8 exponentially. Will increase. Current flows through these electrons 8, and the inert gas 5 is excited by the electrons 8 emitted from the cathode 6, and the ultraviolet light 10 is emitted as radiant energy. The visible light 9 is emitted by colliding with the luminescent phosphor coated on the inner wall of the glass tube.

이러한 냉음극형광램프(1)에서 발생하는 가시광선(9)은 구면파이기 때문에 냉음극형광램프(1)에서 발생하는 가시광선(9)은 확산판(3)에 도달하는 거리가 달라지게 된다. 따라서, 냉음극형광램프(1)에서 확산판(3)에 대하여 수직으로 입사되는 지점에서 광량이 가장 많으며, 수직으로 입사되는 광량을 중심으로 좌, 우로 갈수록 광량이 줄어든다. 이 때문에, 확산판(3)을 투과한 광분포가 불균일하게 된다. 광분포의 불균일성을 보정하기 위해서 확산판(3) 하면에 광이 집중적으로 입사되는 부분은 산란패턴의 밀도를 높게 하고, 상대적으로 광이 적게 입사되는 부분은 산란패턴의 밀도를 낮게 하여 확산판(3)을 투과한 광분포의 편차를 보정하여 휘도를 균일하게 한다. Since the visible light 9 generated in the cold cathode fluorescent lamp 1 is a spherical pie, the distance of the visible light 9 generated in the cold cathode fluorescent lamp 1 to reach the diffuser plate 3 varies. Therefore, the maximum amount of light at the point of incidence perpendicular to the diffuser plate 3 in the cold cathode fluorescent lamp 1 is reduced, and the amount of light decreases toward the left and right centered on the amount of light incident in the vertical direction. For this reason, the light distribution which permeate | transmitted through the diffuser plate 3 becomes nonuniform. In order to correct the non-uniformity of the light distribution, the portion where light is concentrated on the lower surface of the diffuser plate 3 increases the density of the scattering pattern, and the portion where the light is relatively less incident decreases the density of the scattering pattern. The luminance is uniformed by correcting the deviation of the light distribution transmitted through 3).

이와 같이 냉음극형광램프(1)에 의한 종래의 백라이트 장치의 불균일한 휘도를 개선하였으나, 고휘도를 저해하는 문제점이 대두된다.
As described above, although the non-uniform brightness of the conventional backlight device by the cold cathode fluorescent lamp 1 is improved, a problem of inhibiting high brightness arises.

따라서, 본 발명의 목적은 휘도를 향상시켜 광효율을 높이도록 한 백라이트 장치를 제공하는 데 있다.
Accordingly, it is an object of the present invention to provide a backlight device in which brightness is improved to increase light efficiency.

상기 목적을 달성하기 위하여, 매트릭스 형태로 배열된 다수의 액정 셀을 포함하는 액정 패널, 및 상기 액정 패널의 배면에서 상기 액정 패널에 광을 조사하기 위한 백라이트 장치를 구비하는 액정표시장치에 있어서, 본 발명에 따른 백라이트 장치는 평평한 상부 유리기판과, 상기 상부 유리기판과 대면하는 평평한 하부 유리기판과, 상기 상부 유리기판과 하부 유리기판 중 어느 하나, 또는 상기 상부 유리기판 및 하부 유리기판 각각에 형성되는 형광체와, 상기 상부 유리기판과 하부 유리기판 사이에 위치하여 자외선으로 상기 형광체를 발광시키기 위한 자외선 램프를 구비하는 것을 특징으로 한다.In order to achieve the above object, a liquid crystal panel comprising a plurality of liquid crystal cells arranged in a matrix form, and a backlight device for irradiating light to the liquid crystal panel from the back of the liquid crystal panel, The backlight device according to the present invention is formed on a flat upper glass substrate, a flat lower glass substrate facing the upper glass substrate, any one of the upper glass substrate and the lower glass substrate, or the upper glass substrate and the lower glass substrate, respectively. And an ultraviolet lamp positioned between the phosphor and the upper glass substrate and the lower glass substrate to emit the phosphor with ultraviolet rays.

상기 목적 외에 본 발명의 다른 목적 및 특징들은 첨부한 도면들을 참조한 실시예에 대한 설명을 통하여 명백하게 드러나게 될 것이다.Other objects and features of the present invention in addition to the above object will become apparent from the description of the embodiments with reference to the accompanying drawings.

이하, 도 4 내지 도 7을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 설명하기로 한다.Hereinafter, exemplary embodiments of the present invention will be described with reference to FIGS. 4 to 7.

도 4 및 도 5를 참조하면, 본 발명의 제1 실시예에 따른 자외선 램프를 이용한 백라이트 장치는 자외선 램프(11)와, 자외선 램프(11) 아래에 위치한 하부 유리기판(14)과, 하부 유리기판(14) 아래에 위치한 반사판(12)과, 자외선 램프(11) 상측에 위치한 상부 유리기판(13)을 구비한다.4 and 5, the backlight device using the ultraviolet lamp according to the first embodiment of the present invention, the ultraviolet lamp 11, the lower glass substrate 14 positioned below the ultraviolet lamp 11, and the lower glass A reflective plate 12 positioned below the substrate 14 and an upper glass substrate 13 positioned above the ultraviolet lamp 11 are provided.

자외선 램프(11)는 자외선을 발생하는 광원이 된다. 상부 유리기판(13)과 하부 유리기판(14)은 자외선 고투과 재질로 만들어 진다. 상부 유리기판(13)의 하면과 하부 유리기판(14)의 상면에는 빨간색, 녹색, 파란색의 형광체를 혼합하여, 도 6과 같이 가장 많이 자외선이 방출되는 자외선 램프의 상측은 형광체를 적게 형성시키고, 자외선이 적게 방출되는 자외선 램프 사이의 상측에는 형광체를 많이 형성시켜, 유리기판의 면전체가 균일한 휘도를 갖도록 한다. 따라서, 자외선 램프(11)로부터 발생한 자외선(15)은 상부 유리기판(13)의 하면과 하부 유리기판(14)의 상면에 형성된 형광체에 의하여 가시광선(16)을 방출시킨다. 반사판(12)은 하부 유리기판(14)의 상면에 형성된 형광체에 의해 발광된 가시광선(16)을 상측으로 반사시킨다. 반사판(12)에 의해 반사된 가시광선(16)과 상부 유리기판(13)의 하면에 형성된 형광체에 의해 발광된 가시광선(15)은 상부 유리기판(13) 위쪽으로 균일하게 진행한다.The ultraviolet lamp 11 becomes a light source for generating ultraviolet rays. The upper glass substrate 13 and the lower glass substrate 14 are made of UV high permeability material. By mixing red, green, and blue phosphors on the lower surface of the upper glass substrate 13 and the upper surface of the lower glass substrate 14, as shown in FIG. Many phosphors are formed on the upper side between the ultraviolet lamps that emit less ultraviolet rays, so that the entire surface of the glass substrate has uniform brightness. Accordingly, the ultraviolet light 15 generated from the ultraviolet lamp 11 emits visible light 16 by the phosphor formed on the lower surface of the upper glass substrate 13 and the upper surface of the lower glass substrate 14. The reflecting plate 12 reflects the visible light 16 emitted by the phosphor formed on the upper surface of the lower glass substrate 14 upward. The visible light 16 reflected by the reflecting plate 12 and the visible light 15 emitted by the phosphor formed on the lower surface of the upper glass substrate 13 are uniformly advanced above the upper glass substrate 13.

도 7 및 도 8을 참조하면, 본 발명의 제2 실시예에 따른 자외선 램프를 이용한 백라이트 장치는 자외선 램프(17)와, 자외선 램프(17) 아래에 위치한 하부 유리기판(18)과, 하부 유리기판(18) 아래에 위치한 반사판(19)과, 자외선 램프(17) 상측에 위치한 상부 유리기판(20)과, 자외선 램프(17) 좌측에 위치한 마이크로발생기(21)를 구비한다.Referring to FIGS. 7 and 8, a backlight device using an ultraviolet lamp according to a second embodiment of the present invention includes an ultraviolet lamp 17, a lower glass substrate 18 positioned below the ultraviolet lamp 17, and a lower glass. A reflector 19 positioned below the substrate 18, an upper glass substrate 20 positioned above the ultraviolet lamp 17, and a microgenerator 21 positioned to the left of the ultraviolet lamp 17 are provided.

마이크로파발생기(21)는 마이크로파를 발생시킨다. 자외선 램프(17)는 무전극 램프이다. 따라서, 자외선 램프(17)는 마이크로발생기(21)에서 발생된 마이크로파(23)에 의해 자외선을 발생시킨다. 상부 유리기판(20)과 하부 유리기판(18)은 자외선 고투과 재질로 만들어 진다. 상부 유리기판(20)의 하면과 하부 유리기판(18)의 상면에는 빨간색, 녹색, 파란색의 형광체를 혼합하여, 도 9와 같이 가장 많이 자외선이 방출되는 자외선 램프의 상측은 형광체의 밀도를 작게 형성시키고, 자외선이 적게 방출되는 자외선 램프 사이의 상측에는 형광체의 밀도를 크게 형성시켜, 유리기판의 면전체가 균일한 휘도를 갖도록 한다. 따라서, 자외선 램프(17)로부터 발생한 자외선(22)은 상부 유리기판(20)의 하면과 하부 유리기판(18)의 상면에 형성된 형광체에 의하여 가시광선(24)을 방출시킨다. 반사판(19)은 하부 유리기판(18)의 상면에 형성된 형광체에 의해 발광된 가시광선(24)을 상측으로 반사시킨다. 반사판(19)에 의해 반사된 가시광선(24)과 상부 유리기판(20)의 하면에 형성된 형광체에 의해 발광된 가시광선(24)은 상부 유리기판(20) 위쪽으로 균일하게 진행한다. The microwave generator 21 generates microwaves. The ultraviolet lamp 17 is an electrodeless lamp. Thus, the ultraviolet lamp 17 generates ultraviolet rays by the microwaves 23 generated by the microgenerator 21. The upper glass substrate 20 and the lower glass substrate 18 are made of a high UV transmission material. Red, green and blue phosphors are mixed on the lower surface of the upper glass substrate 20 and the upper surface of the lower glass substrate 18. As shown in FIG. 9, the upper side of the ultraviolet lamp that emits the most ultraviolet rays has a small density of the phosphor. In addition, the density of the phosphor is largely formed on the upper side between the ultraviolet lamps that emit less ultraviolet rays, so that the entire surface of the glass substrate has a uniform brightness. Accordingly, the ultraviolet rays 22 generated from the ultraviolet lamp 17 emit visible light 24 by the phosphor formed on the lower surface of the upper glass substrate 20 and the upper surface of the lower glass substrate 18. The reflecting plate 19 reflects the visible light 24 emitted by the phosphor formed on the upper surface of the lower glass substrate 18 upward. The visible light 24 reflected by the reflecting plate 19 and the visible light 24 emitted by the phosphor formed on the lower surface of the upper glass substrate 20 proceed uniformly upwards of the upper glass substrate 20.

상술한 바와 같이, 본 발명에 따른 자외선 램프를 이용한 백라이트 장치는 하부 유리기판의 상면과 상부 유리기판의 하면에는 빨간색, 녹색, 파란색의 형광체를 혼합하여 가장 많이 자외선이 방출되는 자외선 램프의 상측은 형광체의 밀도를 작게 형성시키고, 자외선이 적게 방출되는 자외선 램프 사이의 상측에는 형광체의 밀도를 크게 형성시킨다. 따라서, 본 발명에 따른 자외선 램프를 이용한 백라이트 장치는 유리판의 면전체가 균일한 휘도를 갖게 하는 것은 물론, 광효율을 높일 수 있다. 또한, 본 발명에 따른 자외선 램프를 이용한 백라이트 장치는 자외선 램프의 유리기판을 자외선 고투과 재질을 사용함으로써 발광효율을 증가시킬 수 있다. 그리고, 종래의 백라이트 장치에 대비하여 본 발명에 따른 자외선 램프를 이용한 백라이트 장치는 형광체를 자외선 램프의 외측에 위치시킴으로써 종래의 백라이트 장치의 냉음극형광램프 내에서 불활성기체와 형광체의 화학 결합으로 인한 형광체의 열화를 방지할 수 있음은 물론, 반사판을 하부 유리기판의 아래에 위치시킴으로써 자외선에 의한 반사판의 열화를 막을 수 있다. 이러한 반사판의 열화는 휘도저 하를 초래하기 때문에 본 발명에 따른 자외선 램프를 이용한 백라이트 장치는 휘도를 향상시킬 수 있다. 나아가, 본 발명에 따른 자외선 램프를 이용한 백라이트 장치는 유리기판을 자외선 비투과 재질을 사용하거나, 유리판 내벽에 자외선을 차단하는 코팅을 함으로써, 상부 유리기판으로 진행하는 자외선을 차단함으로써 사용자의 시력을 보호할 수 있다. As described above, in the backlight device using the ultraviolet lamp according to the present invention, the upper surface of the lower glass substrate and the lower surface of the upper glass substrate are mixed with phosphors of red, green, and blue, and the upper side of the ultraviolet lamp that emits the most ultraviolet rays is the phosphor. The density of phosphorus is formed to be small, and the density of the phosphor is formed to be larger between the ultraviolet lamps that emit less ultraviolet rays. Therefore, the backlight device using the ultraviolet lamp according to the present invention can not only make the entire surface of the glass plate have a uniform brightness, but also can increase the light efficiency. In addition, the backlight device using the ultraviolet lamp according to the present invention can increase the luminous efficiency by using a UV-transparent material for the glass substrate of the ultraviolet lamp. In addition, the backlight device using the ultraviolet lamp according to the present invention in contrast to the conventional backlight device by placing the phosphor on the outside of the ultraviolet lamp, the phosphor due to the chemical coupling of the inert gas and the phosphor in the cold cathode fluorescent lamp of the conventional backlight device It is possible to prevent the deterioration of the film, as well as to prevent the deterioration of the reflector by ultraviolet rays by placing the reflector below the lower glass substrate. Since the degradation of the reflector causes a decrease in brightness, the backlight device using the ultraviolet lamp according to the present invention can improve the brightness. Furthermore, the backlight device using the ultraviolet lamp according to the present invention protects the eyesight of the user by blocking the ultraviolet light proceeding to the upper glass substrate by using a non-ultraviolet material or a coating to block the ultraviolet rays on the inner wall of the glass substrate. Can be.

이상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술사상을 일탈하지 안니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정이 가능함을 알 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 기술적 범위는 명세서의 상세한 설명에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아니라 특허 청구의 범위에 의해 정하여 져야만 할 것이다.










Those skilled in the art will appreciate that various changes and modifications can be made without departing from the technical spirit of the present invention. Therefore, the technical scope of the present invention should not be limited to the contents described in the detailed description of the specification but should be defined by the claims.










Claims (5)

매트릭스 형태로 배열된 다수의 액정 셀을 포함하는 액정 패널, 및 상기 액정 패널의 배면에서 상기 액정 패널에 광을 조사하기 위한 백라이트 장치를 구비하는 액정표시장치에 있어서,A liquid crystal display device comprising a liquid crystal panel including a plurality of liquid crystal cells arranged in a matrix form, and a backlight device for irradiating light to the liquid crystal panel from a rear surface of the liquid crystal panel. 평평한 상부 유리기판과,Flat top glass substrate, 상기 상부 유리기판과 대면하는 평평한 하부 유리기판과,A flat lower glass substrate facing the upper glass substrate; 상기 상부 유리기판과 하부 유리기판 중 어느 하나, 또는 상기 상부 유리기판 및 하부 유리기판 각각에 형성되는 형광체와,A phosphor formed on any one of the upper and lower glass substrates, or each of the upper and lower glass substrates; 상기 상부 유리기판과 하부 유리기판 사이에 위치하여 자외선으로 상기 형광체를 발광시키기 위한 자외선 램프를 구비하는 것을 특징으로 하는 백라이트 장치.And an ultraviolet lamp positioned between the upper glass substrate and the lower glass substrate to emit the phosphor with ultraviolet rays. 제 1항에 있어서, The method of claim 1, 상기 형광체는 빨간색, 녹색, 파란색의 형광체를 혼합하여 구성하는 것을 특징으로 한 백라이트 장치.The phosphor is a backlight device, characterized in that by mixing the red, green, blue phosphor. 제 1항에 있어서,The method of claim 1, 상기 하부 유리기판에 형성되는 형광체에 의해 발광된 광을 상부 유리기판 쪽으로 반사시키는 반사판을 추가로 구비하는 것을 특징으로 하는 백라이트 장치.And a reflecting plate for reflecting light emitted by the phosphor formed on the lower glass substrate toward the upper glass substrate. 제 1항에 있어서,The method of claim 1, 상기 자외선 램프의 상측에 해당되는 부분에 형성된 형광체의 밀도는 상기 자외선 램프 사이의 상측에 해당하는 부분에 형성된 형광체의 밀도보다 작게 형성되는 것을 특징으로 하는 백라이트 장치.The density of the phosphor formed on the portion corresponding to the upper side of the ultraviolet lamp is less than the density of the phosphor formed on the portion corresponding to the upper side between the ultraviolet lamp. 제 1항에 있어서, The method of claim 1, 상기 자외선 램프를 발광시키도록 마이크로파를 상기 자외선 램프에 조사하는 마이크로발생기를 추가로 구비하는 것을 특징으로 하는 백라이트 장치.And a microgenerator for irradiating microwaves to the ultraviolet lamps so as to emit the ultraviolet lamps.
KR1020000071342A 2000-11-28 2000-11-28 Backlight Apparatus using the Ultraviolet Lamp KR100806967B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020000071342A KR100806967B1 (en) 2000-11-28 2000-11-28 Backlight Apparatus using the Ultraviolet Lamp

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020000071342A KR100806967B1 (en) 2000-11-28 2000-11-28 Backlight Apparatus using the Ultraviolet Lamp

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20020041666A KR20020041666A (en) 2002-06-03
KR100806967B1 true KR100806967B1 (en) 2008-02-25

Family

ID=19702020

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020000071342A KR100806967B1 (en) 2000-11-28 2000-11-28 Backlight Apparatus using the Ultraviolet Lamp

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR100806967B1 (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101943373A (en) * 2010-08-01 2011-01-12 苏州达信科技电子有限公司 Reflecting board and back light module using same

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS59197018A (en) * 1983-04-25 1984-11-08 Toshiba Corp Liquid crystal display device
JPH03231792A (en) * 1990-02-07 1991-10-15 Seiko Instr Inc Flat plate type light emitting device
JPH07288023A (en) * 1994-02-23 1995-10-31 Sony Corp Back light unit
KR970048756A (en) * 1995-12-13 1997-07-29 김광호 Liquid Crystal Display Using Fluorescent Dye
JPH09274186A (en) * 1996-04-05 1997-10-21 Haruo Miyamoto Liquid crystal display device with light emitting function at front surface part
KR19980058648A (en) * 1996-12-30 1998-10-07 손욱 Liquid crystal display using phosphor emission

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS59197018A (en) * 1983-04-25 1984-11-08 Toshiba Corp Liquid crystal display device
JPH03231792A (en) * 1990-02-07 1991-10-15 Seiko Instr Inc Flat plate type light emitting device
JPH07288023A (en) * 1994-02-23 1995-10-31 Sony Corp Back light unit
KR970048756A (en) * 1995-12-13 1997-07-29 김광호 Liquid Crystal Display Using Fluorescent Dye
JPH09274186A (en) * 1996-04-05 1997-10-21 Haruo Miyamoto Liquid crystal display device with light emitting function at front surface part
KR19980058648A (en) * 1996-12-30 1998-10-07 손욱 Liquid crystal display using phosphor emission

Also Published As

Publication number Publication date
KR20020041666A (en) 2002-06-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7377681B2 (en) Backlight unit and liquid crystal display device having the same
US6744195B2 (en) Flat luminescence lamp
US7884532B2 (en) Backlight unit and liquid crystal display including the same
KR100965574B1 (en) Liquid crystal display module
KR20020034248A (en) flat lamp for emitting light to surface and liquid crystal display having it
KR100806967B1 (en) Backlight Apparatus using the Ultraviolet Lamp
US7405519B2 (en) Flat fluorescent lamp and driving method thereof
JP4326542B2 (en) Surface light source device and liquid crystal display device using the same
JPH08122774A (en) Backlight for liquid crystal display device
KR100945900B1 (en) Light source apparatus and backlight module
JP2003217520A (en) Gas discharge lamp and information display system using the same
JP2002093230A (en) Back-light device and liquid crystal display device
KR100999009B1 (en) Backlight Unit for LCD
KR20040027027A (en) Back light unit and liquid crystal display using the same
US7671524B2 (en) Flat light source having phosphor patterns in an edge region
CN100557760C (en) Planar lamp source
KR200255823Y1 (en) Lamp
KR100604078B1 (en) Flat fluorescent lamp
US6841923B2 (en) High-brightness flat lamp structure
KR20070020614A (en) Back light assembly and display device having the same
KR100687339B1 (en) Fluorescent lamp of back light unit for LCD
KR20050053408A (en) Direct type back light assembly
JPH06111778A (en) Discharge lamp with plane type light emission
KR20030008698A (en) Lamp Apparatus for the Backlight Unit of Liquid Crystal Display
US20070188095A1 (en) Planar light source

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
G170 Re-publication after modification of scope of protection [patent]
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20121228

Year of fee payment: 6

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20131227

Year of fee payment: 7

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20150109

Year of fee payment: 8

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20160128

Year of fee payment: 9