KR101287636B1 - 백라이트 유닛 및 이를 구비한 액정표시장치 - Google Patents

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Abstract

백라이트 유닛과 이를 구비한 액정표시장치가 개시된다.
본 발명의 백라이트 유닛은, LED 어레이를 커버하도록 제2 도광판이 LED 어레이 상을 경유하여 제1 도광판의 입광부 영역에 오버랩되도록 배치된다.
이에 따라, 본 발명은 LED 어레이 상에 도광판이 존재하지 않게 되어 발생된 밝은 휘선과 핫 스팟을 방지할 수 있다.
백라이트, 액정표시장치, 도광판, LED 어레이, 휘선, 핫 스팟

Description

백라이트 유닛 및 이를 구비한 액정표시장치{BACKLIGHT UNIT AND LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE HAVING THE SAME}
본원발명은 액정표시장치에 관한 것으로, 특히 균일한 휘도와 박형화가 가능한 백라이트 유닛과 이를 구비한 액정표시장치에 관한 것이다.
정보화 사회로 진입함에 따라 정보를 표시할 수 있는 표시 장치가 활발히 개발되고 있다. 표시 장치는 액정표시장치(liquid crystal display device), 유기전계발광 표시장치(organic electro-luminescence display device), 플라즈마 표시장치(plasma display panel) 및 전계 방출 표시장치(field emission display device)를 포함한다.
이 중에서, 액정표시장치는 경박 단소, 저 소비 전력 및 풀 컬러 동영상 구현과 같은 장점이 있어, 모바일 폰, 네비게이션, 모니터, 텔레비전에 널리 적용되고 있다.
액정표시장치는 스스로 광을 발광하지 못하므로, 광을 조사하는 백라이트 유닛이 요구되어진다.
따라서, 백라이트 유닛에서 조사된 광에 의해 액정패널의 광 투과율이 조절 되어 영상이 표시된다.
도 1은 일반적인 에지(edge)형 백라이트 유닛을 도시한 단면도이다.
도 1에 도시한 바와 같이, 에지형 백라이트 유닛은 도광판(11)의 측면에 형광 램프(12)가 배치되고, 도광판(11)의 하부에 반사 시트(14)가 배치되며, 도광판(11)의 상부에 광학시트(15)가 배치된다.
형광 램프(12)에서 발광된 광은 도광판(11)으로 입사된다. 형광 램프(12)는 사방으로 발광되어 도광판(11)으로 입사되지 않는 광으로 인한 광 손실이 발생된다. 이러한 광 손실을 방지하기 위해, 형광 램프(12)는 반사 기능이 있는 램프 하우징(13)으로 둘러싸여 있다. 따라서, 형광 램프(12)에서 램프 하우징(13)으로 입사된 광은 형광 램프(12)에서 반사되어 도광판(11)으로 입사된다.
도광판(11)으로 입사된 광은 직접 또는 반사 시트(14)에 의해 반사되어 광학시트(15)로 입사된다. 광학 시트(15)에 의해 광이 확산되어 상측에 배치된 액정 패널(미도시)로 조사된다.
한편, 도 2에 도시한 바와 같이, 직하(direct)형 백라이트 유닛은 바텀 커버(23)에 반사 시트(24)가 배치되고, 그 위에 다수의 형광 램프들(22)이 배치되며, 그 위에 광학 시트(25)가 배치된다.
미설명 부호 21은 광학 시트이다.
이상으로부터 에지형 백라이트 유닛은 도광판의 일 측에 형광 램프가 배치되므로, 도광판에서 형광 램프와 인접한 영역과 형광 램프에서 먼 영역에서 동일한 휘도를 갖지 못하게 되는 문제가 있다. 이러한 문제는 액정패널의 사이즈가 증가할 수록 더욱 심각해지게 된다.
직하형 백라이트 유닛은 액정 패널의 하부에 다수의 형광 램프들이 배치됨에 따라, 형광 램프들의 형상이 액정 패널에 보이는 문제가 있다. 이를 방지하기 위해, 형광 램프와 광학 시트 사이의 간격을 크게 하는 경우, 백라이트 유닛의 전체적인 두께가 증가되게 되어, 액정표시장치의 박형화에 역행하게 되는 문제가 있다.
따라서, 본 발명은 다수의 도광판과 각 도광판에 광을 조사하는 광원 모듈을 배치하여, 균일한 휘도와 박형화를 얻을 수 있는 백라이트 유닛 및 이를 구비한 액정표시장치를 제공함에 그 목적이 있다.
본 발명의 제1 실시예에 따르면, 백라이트 유닛은, 서로 수직인 제1 및 제2 방향을 따라 다수의 발광 영역들이 정의된 바텀 커버; 상기 바텀 커버의 각 발광 영역에 배치된 다수의 광원 모듈들; 및 상기 광원 모듈들 상에 배치된 광학 시트를 포함하고, 상기 각 광원 모듈은, 도광판; 및 상기 도광판의 측면에 그리고 상기 발광 영역들 사이의 경계 영역에 배치된 LED 어레이를 포함하며, 상기 제2 방향을 따라 제1 및 제2 광원 모듈들이 배치되고, 상기 제1 광원 모듈의 제1 LED 어레이를 커버하도록 상기 제2 광원 모듈의 제2 도광판이 상기 제1 광원 모듈의 제1 도광판의 입광부 영역에 오버랩되도록 배치된다.
본 발명의 제2 실시예에 따르면, 액정표시장치는, 서로 수직인 제1 및 제2 방향을 따라 다수의 발광 영역들이 정의된 바텀 커버; 상기 바텀 커버의 각 발광 영역에 배치된 다수의 광원 모듈들; 상기 광원 모듈들 상에 배치된 광학 시트; 및 상기 광학 시트 상에 배치된 액정 패널을 포함하고, 상기 각 광원 모듈은, 도광판; 및 상기 도광판의 측면에 그리고 상기 발광 영역들 사이의 경계 영역에 배치된 LED 어레이를 포함하며, 상기 제2 방향을 따라 제1 및 제2 광원 모듈들이 배치되고, 상기 제1 광원 모듈의 제1 LED 어레이를 커버하도록 상기 제2 광원 모듈의 제2 도광판이 상기 제1 광원 모듈의 제1 도광판의 입광부 영역에 오버랩되도록 배치된다.
본 발명의 제3 실시예에 따르면, 백라이트 유닛은, 서로 수직인 제1 및 제2 방향을 따라 다수의 발광 영역들이 정의된 바텀 커버; 상기 바텀 커버의 각 발광 영역에 배치된 다수의 광원 모듈들; 및 상기 광원 모듈들 상에 배치된 광학 시트를 포함하고, 상기 각 광원 모듈은, 도광판; 및 상기 도광판의 측면에 그리고 상기 발광 영역들 사이의 경계 영역에 배치된 LED 어레이를 포함하며, 상기 도광판은 상기 LED 어레이를 커버하도록 상기 LED 어레이에 대향하는 상기 도광판의 상부 일 측이 상기 제2 방향을 따라 연장 형성된 연장 영역을 갖는다.
본 발명의 제4 실시예에 따르면, 액정표시장치는, 서로 수직인 제1 및 제2 방향을 따라 다수의 발광 영역들이 정의된 바텀 커버; 상기 바텀 커버의 각 발광 영역에 배치된 다수의 광원 모듈들; 상기 광원 모듈들 상에 배치된 광학 시트; 및 상기 광학 시트 상에 배치된 액정 패널을 포함하고, 상기 각 광원 모듈은, 도광판; 및 상기 도광판의 측면에 그리고 상기 발광 영역들 사이의 경계 영역에 배치된 LED 어레이를 포함하며, 상기 도광판은 상기 LED 어레이를 커버하도록 상기 LED 어레이 에 대향하는 상기 도광판의 상부 일 측이 상기 제2 방향을 따라 연장 형성된 연장 영역을 갖는다.
본 발명은 제1 도광판이 LED 어레이 상을 경유하여 제2 도광판과 오버랩되도록 배치함으로써, LED 어레이에서 발생되어 제2 도광판으로 입사되지 못한 광이 LED 어레이 상에 배치된 제1 도광판으로 인해 전방으로 진행되지 못하게 되어, 휘선의 발생이 방지될 수 있다.
아울러, 본 발명은 핫 스팟이 발생되는 제2 도광판의 입광부 영역으로 입사된 광이 제2 도광판과 오버랩된 제1 도광판에 의해 전방으로 진행되지 못하게 되어, 핫 스팟의 발생이 방지될 수 있다.
게다가, 구비된 모든 도광판들이 서로 간에 오버랩됨에 따라 모든 도광판에서 균일한 휘도의 광이 발생되므로, 액정 패널에 균일한 휘도의 광이 조사될 수 있다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 설명한다.
도 3은 본 발명의 제1 실시예에 따른 액정표시장치를 도시한 분해 사시도이다. 도 4는 도 3의 액정표시장치를 도시한 단면도이다. 도 5는 도 3의 액정표시장치를 도시한 평면도이다. 도 6은 도 3의 액정표시장치의 하나의 광원 모듈을 도시한 사시도이다.
도 3 및 도 4를 참조하면, 본 발명의 액정표시장치는, 백라이트 유닛(100) 및 액정 패널(200)을 포함한다.
백라이트 유닛(100)은 광을 발생시켜 액정 패널(200)에 제공한다.
액정 패널(200)은 백라이트 유닛(100)에서 제공된 광의 투과율을 조절하여 영상을 표시한다.
액정표시장치는 액정 패널(200)에서 광의 투과율이 조절되도록 액정 패널(200)을 구동하기 위한 드라이버 유닛(미도시)을 더 포함한다.
드라이버 유닛은 타이밍 콘트롤러, 게이트 드라이버 및 데이터 드라이버를 포함한다.
타이밍 콘트롤러는 비디오 카드 등을 구비한 시스템에서 제공된 비디오 데이터와 제어 신호를 입력받는다. 비디오 데이터는 적색(R), 녹색(G) 및 청색(B) 데이터를 포함한다. 제어 신호는 데이터 이네이블 신호(Dclk), 수직 동기 신호(Vsync) 및 수평 동기 신호(Hsync)를 포함한다.
타이밍 콘트롤러는 제어 신호로부터 게이트 드라이버를 구동하기 위한 게이트 제어 신호와 데이터 드라이버를 구동하기 위한 데이터 구동 신호를 생성한다. 또한, 타이밍 콘트롤러는 비디오 데이터를 액정 패널(200)에 표시되도록 배열한다.
게이트 드라이버는 타이밍 콘트롤러에서 제공된 게이트 제어 신호에 응답하여 액정 패널(200)의 각 게이트 라인을 스캐닝하기 위한 스캐닝 신호를 생성한다.
데이터 드라이버는 타이밍 콘트롤러에서 제공된 데이터 제어 신호에 따라 상기 타이밍 콘트롤러에서 제공된 비디오 데이터를 아날로그 데이터 전압으로 변환한다.
액정 패널(200)은 적색 데이터, 녹색 데이터 및 청색 데이터를 표시하기 위한 다수의 화소 영역이 매트릭스로 정의된다.
이를 위해, 액정 패널(200)은 하부 기판, 상부 기판 및 하부 기판과 상부 기판 사이에 배치된 다수의 액정들을 포함하는 액정층(미도시)을 포함한다.
하부 기판은 서로 교차하는 다수의 게이트 라인들 및 다수의 데이터 라인들, 다수의 게이트 라인들과 다수의 게이트 라인들의 교차 영역에 배치된 다수의 박막 트랜지스터들 및 다수의 박막 트랜지스터에 연결된 다수의 화소 전극들을 포함한다.
다수의 게이트 라인들과 다수의 데이터 라인들의 교차에 의해 다수의 화소 영역들이 정의될 수 있다. 따라서, 단위 화소는 박막 트랜지스터와 화소 전극을 포함할 수 있다.
상부 기판은 각 화소 영역에 대응된 다수의 적색 컬러 필터, 다수의 녹색 컬러 필터 및 다수의 청색 컬러 필터를 포함하는 컬러 필터 층, 각 컬러 필터 사이에 배치된 블랙 매트릭스 및 컬러 필터 층과 블랙 매트릭스 상에 배치된 공통 전극을 포함한다.
이상의 액정 패널(200)은 TN(twisted nematic) 모드이다. 액정 패널(200)이 IPS (in-plane switching) 모드인 경우, 상부 기판의 컬러 필터 층, 및 공통 전극은 하부 기판에 배치될 수 있다.
게이트 드라이버에서 제공된 스캔 신호에 의해 액정 패널의 각 게이트 라인에 연결된 박막 트랜지스터들은 턴 온된다. 이러한 경우, 데이터 드라이버에서 제 공된 아날로그 데이터 전압이 상기 턴-온된 박막 트랜지스터들을 경유하여 하부 기판의 화소 전극으로 인가된다. 이와 동시에, 직류 또는 교류의 공통 전압이 상부 기판의 공통 전극으로 인가된다.
따라서, 화소 전극으로 인가된 아날로그 데이터 전압과 공통 전압으로 인가된 공통 전압 사이의 전위차에 의해 액정층의 액정들이 변위된다. 이에 따라 백라이트 유닛에서 제공된 광의 투과량이 조절되어 영상이 표시된다.
백라이트 유닛(100)은 바텀 커버(110), 다수의 광원 모듈들(140) 및 광학 시트(150)를 포함한다.
바텀 커버(110)는 다수의 광원 모듈들(140), 광학 시트(150) 및 액정 패널(200)을 수납한다.
액정표시장치는 도시되지 않았지만, 액정 패널(200)을 지지하는 동시에 바텀 커버(110)에 체결되기 위한 상부 케이스(미도시)를 더 포함한다.
바텀 커버(110)는 평평한 제1 영역과 상부 방향으로 경사지게 연장 형성된 제2 영역을 갖는다. 제1 영역 상에 다수의 광원 모듈들(140)이 배치될 수 있다. 제2 영역은 바텀 커버(110)의 측면에 형성되며, 제2 영역의 상면에 광학 시트(150)와 액정 패널(200)이 안착될 수 있다. 액정 패널(200)은 광학 시트(150)에 이격되도록 배치되거나 접촉되도록 배치될 수 있다.
따라서, 바텀 커버(110)의 제1 영역에 배치된 다수의 광학 모듈들(140)과 바텀 커버(110)의 제2 영역에 안착된 광학 시트(150)는 이격될 수 있다. 이에 따라, 각 광원 모듈(140)에서 발생된 광이 광학 시트(150)로 균일한 휘도로 제공될 수 있 다.
만일 각 광원 모듈(140)에서 발생된 광이 균일한 경우, 바텀 커버(110)의 제2 영역을 조정하여 각 광원 모듈(140)과 광학 시트(150)가 접촉되어 배치될 수도 있다.
도 5에 도시한 바와 같이, 바텀 커버(110)의 제1 영역에는 다수의 광원 모듈들(140)이 배치되기 위한 다수의 발광 영역들 (A, B, C, D)이 정의될 수 있다. 다수의 발광 영역들(A, B, C, D)은 매트릭스로 배열될 수 있다.
바텀 커버(110)의 다수의 발광 영역들(A, B, C, D)에 다수의 광원 모듈들(140)이 각각 배치될 수 있다. 따라서, 광원 모듈들(140) 또한 매트릭스로 배열될 수 있다.
본 발명에서는 설명의 편의를 위해, 4×3의 배열을 갖는 광원 모듈들(140)이 제시되었지만, 이에 한정하지 않는다.
각 광원 모듈(140)은 도 6에 도시한 바와 같이, 도광판(130)과 LED(light emitting diode) 어레이(120)를 포함한다.
LED 어레이(120)는 도광판(130)의 일 측 영역에 배치되어, 광을 발생시킨다.
LED 어레이(120)는 도 5에 도시된 바와 같이, 바텀 커버(110)에 정의된 발광 영역들(A, B, C, D) 사이의 경계 영역에 인접하여 배치될 수 있다. 예를 들어, 발광 영역(A)과 발광 영역(D) 사이의 경계 영역에 인접하여 발광 영역(A)에 배치된 광원 모듈(140)의 LED 어레이(120)가 배치되고, 발광 영역(B)과 발광 영역(C) 사이의 경계 영역에 인접하여 발광 영역(B)에 배치된 광원 모듈(140)의 LED 어레 이(120)가 배치될 수 있다.
LED 어레이(120)는 도광판(130)에 평행하게 일 방향을 따라 길게 연장된 기판(122)과 기판(122) 상에 실장된 다수의 LED 소자들(125)을 포함한다. 다수의 LED 소자들(125)은 기판(122) 상에 서로 이격되어 배치될 수 있다.
기판(122)은 파워를 전달하기 위한 금속 라인이 배치된 인쇄회로기판(PCB)나 메탈 코어 인쇄회로기판(MCPCB)일 수 있다.
LED 소자들(125)은 적색 LED, 녹색 LED 및 청색 LED일 수 있고 또는 다수의 백색 LED일 수 있다.
바람직하게, LED 소자들(125)은 전면으로 광을 발광하는 전면 발광 모드일 수도 있고, 측면으로 광을 발광하는 측면 발광 모드일 수도 있다.
도면에 상세히 도시되지 않았지만, 전면 발광 모드의 LED 소자들(125)이 사용되는 경우, LED 소자들(125)에서 발광된 광이 측 방향으로 배치된 도광판(130)으로 입사되도록 LED 소자들(125)을 둘러싼 내면에 반사 물질로 코팅된 반사 부재가 배치될 수 있다.
또한, 측면 발광 모드의 LED 소자들(125)이 사용되는 경우, 도광판(130)에 대향하는 LED 소자들(125)의 측면은 광이 출력되도록 오픈되고 그 이외의 LED 소자들(125)의 측면은 미러 코팅(mirror coating) 처리되어 광이 출력되지 않도록 LED 소자들(125)이 설계될 수 있다.
따라서, LED 어레이(120)에서 발광된 광은 도광판(130)으로 입사되어, 도광판(130)에 의해 균일한 휘도를 갖는 광이 광학 시트(150)로 제공될 수 있다.
광학 시트(150)는 확산 시트(미도시), 프리즘 시트(미도시) 및 보호 시트(미도시)를 포함할 수 있다. 따라서, 확산 시트와 프리즘 시트에 의해 도광판(130)에서 제공된 광이 집광 및 확산되어 액정 패널(200)로 조사될 수 있다. 보호 시트는 확산 시트 및/또는 프리즘 시트를 보호하기 위한 부재이다.
미설명 부호 160은 도광판으로부터 입사된 광을 반사시키기 위한 반사 시트이다.
본 발명은 각각 도광판(130)을 구비한 다수의 광원 모듈들(140)이 배치됨으로써, 각 도광판(130)에서 균일한 휘도를 갖는 광이 광학 시트(150)로 제공될 수 있어, 궁극적으로 액정 패널(200)의 전 영역에 균일한 휘도를 갖는 광이 조사될 수 있다.
종래의 에지형 액정표시장치에서는 액정 패널에 대응하는 도광판이 하나만 구비되어, 광원에 인접한 도광판의 제1 영역과 광원에서 먼 곳에 위치된 도광판의 제2 영역에서 서로 상이한 휘도를 갖는 광이 제공되게 된다.
특히, 액정 패널의 사이즈가 대형화는 경우, 본 발명은 종래에 비해 균일한 휘도의 광을 제공할 수 있는 이점이 있다.
또한, 종래의 직하형 액정표시장치에서는 서로 이격된 다수의 광원이 배치됨으로써, 광원의 전면 영역에서는 휘도가 높은 광이 조사되고 광원 사이의 영역에서는 휘도가 낮은 광이 조사되므로, 균일한 휘도의 광이 조사되도록 하기 위해, 다수의 광원들과 광학 시트 사이의 간격을 크게 해야 하므로, 전체적인 액정표시장치의 두께가 증가되는 문제가 있다.
이에 비해, 본 발명은 균일한 휘도를 제공하는 다수의 도광판(130)을 구비함으로써, 도광판(130)과 광학 시트(150) 사이의 간격이 작기 때문에 전체적인 액정표시장치의 두께가 현저히 작아지게 되어, 액정표시장치의 박형화를 가능하게 하는 이점이 있다.
이상의 장점에도 불구하고, 도 7에 도시한 바와 같이, 본 발명의 제1 실시예의 액정표시장치는 발광 영역들(A, B, C, D) 사이에 배치된 LED 어레이(120)로 인해, LED 어레이(120), 구체적으로 기판(122)의 길이 방향으로 도광판(130)에서 제공된 광의 휘도보다 밝은 휘선이 발생한다. 이는 LED 어레이(120) 위에 도광판(130)이 존재하지 않는데 기인한다. 즉, 모든 발광 영역들(A, B, C, D)에 도광판(130)이 배치되어야, 균일한 휘도의 광이 발생될 수 있는데, 발광 영역들(A, B, C, D) 사이의 경계 영역에 인접하여 LED 어레이(120)가 배치되고, 이와 같이 배치된 LED 어레이(120) 상에는 도광판(130)이 배치되지 않게 됨으로써, 도광판(130)이 배치된 영역과 LED 어레이(120)가 배치된 영역에서 서로 상이한 휘도의 광이 발생되게 된다.
LED 어레이(120)와 도광판(130)은 이격되어 배치됨에 따라 LED 어레이(120)에서 발광된 광 중에서 도광판(130)에 입사되지 못한 광이 LED 어레이(120)와 도광판(130) 사이의 갭을 통해 전방으로 조사된다. 이와 같이 전방으로 조사된 광은 도광판(130)을 경유하여 조사된 광에 비해 휘도가 높게 된다.
또한, LED 어레이(120)에 구비된 다수의 LED 소자들(125)로 인해 부분적으로 밝은 영역을 보이는 핫스팟(hot spot)이 발생한다. 즉, LED 소자들(125)에서 발광 된 광은 퍼지면서 진행되게 된다. 이러한 경우, LED 소자들(125)에 직접 대향하는 도광판들(130)의 입광부 영역에서는 LED 소자들(125)에서의 거리가 가까워 비교적 밝은 휘도를 갖는데 반해, LED 소자들(125) 사이에 대향하는 도광판(130)의 입광부 영역에서는 LED 소자들(125)에서의 거리가 멀어 비교적 덜 밝은 휘도를 가지게 된다.
이에 따라, LED 어레이(120)에 인접한 도광판(130)의 입광부 영역은 LED 어레이(120)의 길이 방향을 따라 물결 모양의 핫 스팟이 발생하게 된다.
이하에서는 이러한 휘선과 핫 스팟을 방지하기 위한 액정표시장치를 설명한다.
이하에서 본 발명의 제1 실시예와 동일한 기능이나 구조에 대해서는 동일한 부호를 부여하고, 그에 대한 설명은 간략하게 기술되든지 생략될 것이다.
도 8은 본 발명에 따른 액정표시장치를 도시한 분해 사시도이다. 도 9는 본 발명의 제2 실시예에 따른 액정표시장치를 도시한 단면도이다. 도 10은 도 9의 액정표시장치에 구비된 도광판을 도시한 사시도이다.
도 8 및 도 9를 참조하면, 본 발명의 액정표시장치는 백라이트 유닛(300)과 액정 패널(400)을 포함한다.
백라이트 유닛(300)은 바텀 커버(310), 다수의 광원 모듈들(340) 및 광학 시트(350)를 포함한다.
액정 패널(400)과 광학 시트(350)는 본 발명의 제1 실시예에서 설명된 바 있으므로, 더 이상의 설명은 생략한다.
광원 모듈들(340)이 바텀 커버(310)에 의해 정의된 다수의 발광 영역들(A 내지 L)에 배치된다.
발광 영역들(A 내지 L)은 x축 방향(제1 방향)으로 4개가 정의되고, y축 방향(제2 방향)으로 3개가 정의되어, 총 12개의 발광 영역들(A 내지 L)이 정의될 수 있다.
각 광원 모듈(340)은 LED 어레이(320)와 도광판(330)을 포함한다.
각 광원 모듈(340)마다 도광판(330)이 구비되므로, 12개의 도광판(330)이 구비될 수 있다. 도광판들(330)은 x축 방향으로 4개가 배치되고, y축 방향으로 3개가 배치되어, 총 12개의 도광판들(330)이 배치될 수 있다.
LED 어레이(320)는 각 도광판(330)에 평행하게 도광판(330)의 측면 영역에 배치된다.
LED 어레이(320)는 각 광원모듈(340)마다 개별적으로 구비될 수도 있고, x축 방향으로 배치된 다수의 광원모듈들(340)에 일체로 형성되어 구비될 수도 있다.
각 LED 어레이(320a, 320b)는 발광 영역들(A, B, C, D) 사이의 경계 영역에 인접하여 배치된다.
본 발명에서는 인접하는 도광판들(330)이 적어도 LED 어레이(320)를 커버하기 위해 도광판(330)의 입광부 영역(또는 제1 영역)에서 오버랩되도록 배치된다. 여기서, 입광부 영역은 핫 스팟이 발생되는 영역을 의미한다.
도광판들(330) 사이의 오버랩 영역의 구간(L)은 설계 변경에 따라 다양하게 변형이 가능하지만, 바람직하게는 3mm 내지 13mm의 범위를 가질 수 있다.
아울러, 본 발명에서는 각 도광판(330)의 배면에 LED 어레이(320)에서 조사된 광을 반사시키기 위한 반사 필름(337)이 배치될 수 있다. 반사 필름(337)은 x축 방향으로 배치된 도광판들(330)의 배면에 일체로 형성되어 배치될 수 있다. 반사 필름(337)은 y축 방향으로 배치된 도광판들(330)에는 개별적으로 형성되어 배치될 수 있다.
반사 필름(337)은 도광판(330)의 배면에 절곡 영역(361)에 대응되는 영역부터 도광판의 입광부 영역의 끝단까지 배치될 수 있다.
따라서, 반사 필름(337)은 인접하는 도광판들(330)의 오버랩 영역에까지 배치될 수 있다.
도 9에 도시한 바와 같이, 바텀 커버(310)의 제1 발광 영역(A)에 제1 LED 어레이(320a)와 제1 도광판(330a)을 포함하는 제1 광원 모듈(340a)이 배치되고, 바텀 커버(310)의 제2 발광 영역(E)에 제2 LED 어레이(320b)와 제2 도광판(330b)을 포함하는 제2 광원 모듈(340b)이 배치되며, 바텀 커버(310)의 제3 발광 영역(I)에 제3 LED 어레이(320c)와 제3 도광판(330c)를 포함하는 제3 광원 모듈(340c)가 배치된다.
제1 LED 어레이(320a)는 제1 발광 영역(A)과 제2 발광 영역(E) 사이의 경계 영역에 배치되고, 제2 LED 어레이(320b)는 제2 발광 영역(E)와 제3 발광 영역(I) 사이의 경계 영역에 배치될 수 있다.
LED 어레이들(320a, 320b, 320c) 상에 도광판들(330a, 330b, 330c)이 배치되지 않을 경우, 앞서 기재한 휘선이 발생될 수 있으므로, 본 발명은 제1 LED 어레 이(320a)를 커버하도록 제2 도광판(330b)이 제1 LED 어레이(320a)를 경유하여 제1 도광판(330a)의 입광부 영역에 오버랩되도록 배치되고, 제2 LED 어레이(320b)를 커버하도록 제3 도광판(330c)이 제2 LED 어레이(320b)를 경유하여 제2 도광판(330b)의 입광부 영역에 오버랩되도록 배치된다.
이때, 각 도광판(330a, 330b, 330c)의 배면에는 반사 필름(337)이 배치될 수 있다.
따라서, 제1 LED 어레이(320a) 상에 제2 도광판(330b)이 배치되고, 제2 LED 어레이(320b) 상에 제3 도광판(330c)이 배치됨에 따라 제1 LED 어레이(320a)와 제2 LED 어레이(320b)에서 각각 발생된 광이 제2 도광판(330b)와 제3 도광판(330c)에 의해 전방으로 진행되지 못하게 되어 휘선의 발생이 방지될 수 있다.
아울러, 제2 도광판(330b)이 제1 도광판(330a)의 입광부 영역에서 오버랩되고 제3 도광판(330c)이 제2 도광판(330b)의 입광부 영역에서 오버랩됨에 따라, 핫 스팟이 발생되는 제1 도광판(330a)의 입광부 영역 그리고 제2 도광판(330b)의 입광부 영역으로 입사된 광이 전방으로 진행되지 못하게 되어, 핫 스팟의 발생이 방지될 수 있다.
게다가, 각 LED 어레이(320)에 대응되도록 각 도광판(330)이 배치되어, 각 LED 어레이(320)에서 발생된 광이 대응하는 도광판(330)을 통해 전방으로 조사됨에 따라, 각 도광판(330)의 휘도가 균일하여 짐에 따라, 액정 패널(400)에 균일한 휘도의 광이 조사될 수 있다.
본 발명에서 도광판(330b)은 도 10에 도시한 바와 같이, 배면이 경사진 형상 을 가질 수 있다.
도광판(330a)은 입광부 영역에 인접하는 도광판(330b)과 오버랩되기 위한 절곡 영역(361)을 가질 수 있다. 절곡 영역(361)은 측면이 바텀 커버(310)에 대해 수직 형상으로 형성되고 상면이 바텀 커버(310)에 대해 인접한 도광판(330b)의 배면과 동일한 기울기를 갖는 경사진 형상으로 형성될 수 있다. 따라서, 인접한 도광판(330b)의 배면과 도광판(330a)의 상면이 접촉되어 안착될 수 있다. 정확하게는 인접한 도광판(330b)의 배면에 반사 필름(337)이 배치됨에 따라, 인접한 도광판(330b)의 배면에 배치된 반사 필름(337)이 도광판(330a)의 절곡 영역(361)의 상면에 접촉될 수 있다.
이와 같이 각 도광판(330a, 330b, 330c)의 배면이 기울기를 갖는 경사진 형상으로 형성되므로, 각 도광판(330a, 330b, 330c)을 지지하기 위한 도광판 지지 부재들(313)이 바텀 커버(310)에 일체로 또는 별개로 형성될 수 있다. 따라서, 도광판지지 부재(313) 상에 다수의 도광판(330)이 지지될 수 있다.
도광판 지지 부재(313)는 패턴으로 예컨대 각 도광판(330a, 330b, 330c)에 대해 2개씩 형성될 수 있다. 도광판 지지 부재(313)의 상면은 도광판(330a, 330b, 330c)의 배면의 경사진 기울기와 동일한 형상으로 형성될 수 있다.
이에 따라, 각 도광판(330a, 330b, 330c)은 도광판 지지 부재(313)에 의해 지지되어, 각 도광판(330a, 330b, 330c) 상면 간의 수평 균일도가 확보될 수 있다.
LED 어레이(320a, 320b, 320c)와 도광판(330a, 330b, 330c)은 바텀 커버(310)에 체결될 수 있다. 이를 위해, 인접하는 도광판(330a, 330b, 330c)의 입광 부 영역의 측면에 나사 산을 갖는 도광판 홀들(holes, 333), 이러한 도광판 홀들(333)에 대응하도록 LED 어레이(320a, 320b, 320c), 구체적으로 기판에 형성된 어레이 홀들(327) 그리고 이러한 어레이 홀들(327)에 대응하도록 바텀 커버(310)에 형성된 바텀 커버 홀들(미도시)이 각각 배치될 수 있다.
인접하는 도광판(330a, 330b, 330c)의 입광부 영역들에 의해 하나의 도광판 홀(333)이 형성될 수 있다. 따라서, 나사(336)에 의해 인접하는 두 개의 도광판들이 체결될 수 있다. 이에 따라, 나사의 개수를 줄일 수 있다. 도광판 홀(333)은 나사의 머리부가 돌출되지 않도록 나사의 머리부가 도광판 홀(333) 내부로 조립되도록 형성될 수 있다. 따라서, 나사(336)의 머리부가 도광판 홀(333) 내부에 위치하므로, 나사(336)의 머리부가 외부로 돌출되지 않기 때문에, 인접하는 도광판(330b)이 도광판(330a)의 입광부 영역의 오버랩 영역에 오버랩되더라도 인접하는 도광판(330b)이 나사(336)의 머리부에 의해 들뜨지 않고 도광판(330a)의 절곡 영역(361)의 상면에 접촉될 수 있다.
결국, 나사(336) 등을 도광판(330)의 도광판 홀들(333), 어레이 홀들(327) 및 바텀 커버 홀들에 끼워, 도광판(330)과 LED 어레이(320)가 바텀 커버(310)에 체결될 수 있다.
도 11은 본 발명의 제3 실시예에 따른 액정표시장치를 도시한 단면도이다. 도 12는 도 11의 액정표시장치에 구비된 도광판을 도시한 사시도이다.
본 발명의 제 3 실시예는 본 발명의 제2 실시예와 동일하고, 다만 도광판의 구조만 상이하므로, 도광판을 중심으로 설명한다.
본 발명의 제3 실시예에 따른 도광판(331a, 331b, 331c)은 그 배면이 기울기를 갖지 않고 바텀 커버(310)의 내면과 동일하게 평평한 면으로 형성될 수 있다.
도광판(331a, 331b, 331c)은 입광부 영역에 형성된 제1 절곡 영역(362)과 도광판(331a, 331b, 331c)의 반대 영역에 형성된 제2 절곡 영역(364)을 포함한다. 즉, 제1 절곡 영역(362)은 도광판(331a, 331b, 331c)의 상부와 측부가 절곡되어 형성되고, 제2 절곡 영역(364)은 도광판(331a, 331b, 331c)의 측부와 하부가 절곡되어 형성될 수 있다.
제2 절곡 영역(364)의 배면과 측면에는 반사 부재(347)가 배치될 수 있다. 반사 부재(347)는 반사 필름을 도광판(331b, 331a)의 입광부의 반대 영역의 배면에 부착하거나 직접 반사 물질을 도광판(331a, 331b, 331c)의 입광부의 반대 영역의 배면에 코팅하여 형성될 수 있다.
반사 부재(347)는 양면 반사가 가능한 것이 바람직하다.
이에 따라, 도광판(331a, 331b, 331c)에 입사되어 진행된 광이 반사 부재(347)에 의해 반사되어 전방으로 진행될 수 있다. 또한, 도광판(331b)과 인접한 다른 도광판(331a)의 입광부 영역으로 입사된 광이 그 입광부 영역에서 오버랩된 상기 도광판(331b)의 반사 부재(347)에 의해 반사되어 다른 도광판(331a)의 내부로 진행되다가 전방으로 진행될 수 있다.
인접하여 배치된 제2 도광판(331b)의 제2 절곡 영역(364)이 제1 도광판(331a)의 제1 절곡 영역(362)에 오버랩되도록 배치될 수 있다.
제1 및 제2 도광판들(331a, 331b) 사이의 오버랩 구간(L)은 설계 변경에 따 라 다양하게 변형이 가능하지만, 바람직하게는 3mm 내지 13mm의 범위를 가질 수 있다.
반사 부재(347)과 별도로 바텀 커버(310) 상에 반사판(360)이 배치될 수 있다. 반사판(360)은 도광판(331a, 331b, 331c)에서 하부 방향으로 진행된 광을 전방으로 반사시킬 수 있다.
제1 도광판(331a)과 제2 도광판(331b) 사이의 경계 영역에는 제1 LED 어레이(320a)가 배치되고, 제2 도광판(331b)와 제3 도광판(331c) 사이의 경계 영역에는 제2 LED 어레이(320b)가 배치될 수 있다.
따라서, 제2 도광판(331b)의 제2 절곡 영역(364)이 제1 도광판(331a)의 제1 절곡 영역(362)에 오버랩되도록 배치되는 경우, 제1 LED 어레이(320a) 상에는 제2 도광판(331b)이 배치되게 된다. 이에 따라, 제1 LED 어레이(320a)에서 발생된 광이 제2 도광판(331b)의 제2 절곡 영역(364)에 배치된 반사 부재(347)에 의해 반사되게 된다. 결국, 제1 및 제2 도광판(331a, 331b) 사이의 경계 영역에서 제1 LED 어레이(320a)에서 발생된 광이 전방으로 진행되지 못하게 되어, 휘선의 발생이 방지될 수 있다.
아울러, 제2 도광판(331b)의 제2 절곡 영역(364)에 배치된 반사 부재(347)에 의해 제1 도광판(331a)으로 입사되어 제1 도광판(331a)의 입광부의 반대 영역으로 진행된 광이 전방으로 진행되게 됨에 따라, 보다 더 많은 광량이 전방으로 진행될 수 있으므로 광 효율이 증가될 수 있다.
게다가, 제2 도광판(331b)에서 반사 부재(347)가 배치된 제2 절곡 영역(364) 의 배면이 제1 도광판(331a)의 입광부 영역에 형성된 제1 절곡 영역(362)에 오버랩됨에 따라, 제1 도광판(331a)의 입광부 영역으로 입사된 광이 제2 도광판(331b)의 제2 절곡 영역(364)에 배치된 반사 부재(347)에 의해 반사되어 제1 도광판(331a)의 입광부 영역에서는 제1 LED 어레이(320b)에서 발생된 광이 전방으로 진행되지 않게 되게 된다. 이에 따라, 제1 도광판(331a)의 입광부 영역에서 발생될 수 있는 핫 스팟이 방지될 수 있다.
제1 도광판(331a)의 입광부 영역에서 제1 LED 어레이(320a)에서 발생된 광이 전방으로 진행되지 못함에 따라 광 손실이 발생될 수 있다. 하지만, 이러한 문제는 제1 도광판(331a)의 입광부 영역에 오버랩된 제2 도광판(331b)에 의해 제2 LED 어레이(331b)에서 발생되어 제2 도광판(331b)으로 입사된 광을 제1 도광판(331a)의 입광부 영역에서 전방으로 진행되도록 하여 해결될 수 있다.
또한, 제1 도광판(331a)의 입광부 영역으로 입사된 광이 제2 도광판(331b)의 제2 절곡 영역(364)에 배치된 반사 부재(347)에 의해 반사되어 제1 도광판(331a)의 측면 방향으로 진행되어 결국 전방으로 진행되게 됨에 따라, 보다 더 많은 광량이 전방으로 진행될 수 있으므로 광 효율이 증가될 수 있다.
도 13은 본 발명의 제4 실시예에 따른 액정표시장치를 도시한 분해 사시도이다. 도 14는 도 13의 액정표시장치를 도시한 단면도이다. 도 15는 도 14의 액정표시장치에 구비된 도광판을 도시한 사시도이다.
도 13 및 도 14를 참조하면, 본 발명의 액정표시장치는, 백라이트 유닛(500) 및 액정 패널(600)을 포함한다.
백라이트 유닛(500)은 바텀 커버(510), 다수의 광원 모듈들(540) 및 광학 시트(550)를 포함한다.
본 발명의 제4 실시예는 본 발명의 제2 및 제3 실시예들과 유사하다. 본 발명의 제4 실시예는 본 발명의 제2 및 제3 실시예들과 달리, 도광판들이 서로 오버랩되지 않는다.
즉, 도 14에 도시한 바와 같이, 각 도광판들(530a, 530b, 530c)은 서로 오버랩되지 않는다.
발광 영역들(A 내지 L)은 x축 방향으로 4개가 정의되고, y축 방향으로 3개가 정의되어, 총 12개의 발광 영역들(A 내지 L)이 정의될 수 있다.
각 발광 영역(A 내지 L)에 대응하는 광원 모듈들(540)이 배치된다.
각 광원 모듈(540)은 LED 어레이(520)와 도광판(530)을 포함한다.
각 광원 모듈(540)마다 도광판(530)이 구비되므로, 12개의 도광판(530)이 구비될 수 있다. 도광판들(530)은 x축 방향으로 4개가 배치되고, y축 방향으로 3개가 배치되어, 총 12개의 도광판들(530)이 배치될 수 있다.
LED 어레이(520)는 각 도광판(530)에 평행하게 도광판(530)의 측면 영역에 배치된다.
LED 어레이(520)는 각 광원모듈(540)마다 개별적으로 구비될 수도 있고, x축 방향으로 배치된 다수의 광원모듈들(540)에 일체로 형성되어 구비될 수도 있다.
도 14에 도시한 바와 같이, 제1 광원 모듈(540a)은 제1 LED 어레이(520a)와 제1 도광판(530a)을 포함하고, 제2 광원 모듈(540b)은 제2 LED 어레이(520b)와 제2 도광판(530b)을 포함하며, 제2 광원 모듈(540c)는 제3 LED 어레이(520c)와 제3 도광판(530c)을 포함할 수 있다.
제1 LED 어레이(520a)는 제1 및 제2 발광 영역들(A, E) 사이의 경계 영역에 배치되고, 제2 LED 어레이(520b)는 제2 및 제3 발광 영역들(E, I) 사이의 경계 영역에 배치될 수 있다.
제1 내지 제3 도광판(530a, 530b, 530c) 각각은 제1 내지 제3 LED 어레이들(520a, 520b, 520c)을 각각 커버하기 위한 절곡 영역(564)을 가진다. 절곡 영역(564)의 상부는 측 방향으로 연장된 연장 영역(566)을 가진다. 이러한 연장 영역(566)에 의해 각 LED 어레이(520a, 520b, 520c)가 커버될 수 있다.
제1 도광판(530a)의 연장 영역(566)은 y축 방향으로 연장되어 제2 도광판(530b)의 입광부의 반대 영역에 인접하거나 접촉하여 배치될 수 있다.
제2 도광판(530b)의 연장 영역(566)은 y축 방향으로 연장되어 제3 도광판(530c)의 입광부의 반대 영역에 인접하거나 접촉하여 배치될 수 있다.
제1 도광판(530a)의 연장 영역(566)은 적어도 제1 LED 어레이(520a)를 커버하도록 연장 형성될 수 있다. 또한, 제2 도광판(530b)의 연장 영역(566)은 적어도 제2 LED 어레이(520b)를 커버하도록 연장 형성될 수 있다.
제1 도광판(530a)의 연장 영역(566)의 배면은 제1 LED 어레이(520a)에서 발생된 광이 제1 도광판(530a)의 입광부 영역에서 제1 도광판(530a)을 통해 전방으로 진행되지 않도록 하기 위해 반사 부재(547)가 배치될 수 있다.
반사 부재(547)는 반사 필름을 도광판(530a, 530b, 530c)의 연장 영역(566) 의 배면에 부착하거나 직접 반사 물질을 도광판(530a, 530b, 530c)의 연장 영역(566)의 배면에 코팅하여 형성될 수 있다.
반사 부재(547)는 양면 반사가 가능한 것이 바람직하다.
이에 따라, 제1 LED 어레이(520a)에서 발생된 광은 제1 도광판(530a)의 반사 부재(547)에 의해 반사되어 제1 도광판(530a)의 입광부로 입사되어 제1 도광판(530a)에 의해 전방으로 진행될 수 있으므로, 보다 더 많은 광량이 전방으로 진행될 수 있으므로 광 효율이 증가될 수 있다. 이와 마찬가지로, 제2 LED 어레이(520b) 및 제3 LED 어레이(520c)에서 발생된 광 또한 반사 부재(547)에 의해 반사되어 제2 도광판(530b) 및 제3 도광판(530c)에 의해 전방으로 진행될 수 있으므로, 광 효율이 증가될 수 있다.
또한, 제1 LED 어레이(520a)에서 발생된 광이 제1 도광판(530a)의 반사 부재(547)에 의해 제1 및 제2 발광 영역(A, E)의 경계 영역에서 전방으로 진행하지 못하게 됨에 따라 휘선의 발생이 방지될 수 있다. 마찬가지로 제2 및 제3 발광 영역(E, I)의 경계 영역에서도 휘선의 발생이 방지될 수 있다.
게다가, 제1 LED 어레이(520a)에서 발생된 광이 제1 도광판(530a)으로 입사된 후 제1 도광판(530a)의 내부에서 반사되어 연장 영역(566)으로 진행되고 광이 제1 도광판(530a)의 반사 부재(547)에 의해 반사되어 전방으로 진행됨에 따라, 제1 및 제2 발광 영역(A, E)의 경계 영역에서도 그 이외의 영역에서와 동일한 휘도의 광이 조사됨에 따라, 액정 패널(600)에 균일한 휘도의 광이 조사될 수 있다. 마찬가지로 제2 및 제3 발광 영역(E, I)의 경계 영역에서도 균일한 휘도의 광이 조사될 수 있다.
미설명 부호 533는 도광판 홀이고, 527는 어레이 홀이다. 도시되지 않았지만, 바텀 커버(510)에도 이들 홀들(533, 527)에 대응하는 바텀 커버 홀들(미도시)이 형성된다.
도광판 홀(533)은 이미 설명한 바와 같이, 2개의 도광판에 대해 하나가 형성되어 하나의 나사에 의해 2개의 도광판이 체결될 수 있다.
따라서, 이들 홀들(533, 527)에 나사(336) 등을 끼워 도광판들(530a, 530b, 530c) 및 LED 어레이들(520a, 520b, 520c) 및 바텀 커버(510)에 체결될 수 있다.
도 1은 일반적인 에지형 백라이트 유닛을 도시한 단면도이다.
도 2는 일반적인 직하형 백라이트 유닛을 도시한 단면도이다.
도 3은 본 발명의 제1 실시예에 따른 액정표시장치를 도시한 분해 사시도이다.
도 4는 도 3의 액정표시장치를 도시한 단면도이다.
도 5는 도 3의 액정표시장치를 도시한 평면도이다.
도 6은 도 3의 액정표시장치의 하나의 광원 모듈을 도시한 사시도이다.
도 7은 도 3의 액정표시장치에서 광원 모듈의 배치에 기인한 휘선과 핫 스팟의 발생 모습을 도시한 도면이다.
도 8은 본 발명에 따른 액정표시장치를 도시한 분해 사시도이다.
도 9는 본 발명의 제2 실시예에 따른 액정표시장치를 도시한 단면도이다.
도 10은 도 9의 액정표시장치에 구비된 도광판을 도시한 사시도이다.
도 11은 본 발명의 제3 실시예에 따른 액정표시장치를 도시한 단면도이다.
도 12는 도 11의 액정표시장치에 구비된 도광판을 도시한 사시도이다.
도 13은 본 발명의 제4 실시예에 따른 액정표시장치를 도시한 분해 사시도이다.
도 14는 도 13의 액정표시장치를 도시한 단면도이다.
도 15는 도 14의 액정표시장치에 구비된 도광판을 도시한 사시도이다.
<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>
300, 500: 백라이트 310, 510: 바텀 커버
320, 320a, 320b, 320c, 520, 520a, 520b, 520c: LED 어레이
330, 330a, 330b, 330c, 331a, 331b, 331c, 530, 530a, 530b, 530c: 도광판
337: 반사 필름 360, 560: 반사 부재
340, 340a, 340b, 340c, 540, 540a, 540b, 540c: 광원 모듈
350, 550: 광학 시트 361, 362, 364, 564: 절곡 영역
400, 600: 액정 패널 566: 연장 영역

Claims (33)

  1. 서로 수직인 제1 및 제2 방향을 따라 다수의 발광 영역들이 정의된 바텀 커버;
    상기 바텀 커버의 각 발광 영역에 배치된 다수의 광원 모듈들; 및
    상기 광원 모듈들 상에 배치된 광학 시트를 포함하고,
    상기 각 광원 모듈은,
    도광판; 및
    상기 도광판의 측면에 그리고 상기 발광 영역들 사이의 경계 영역에 배치된 LED 어레이를 포함하며,
    상기 제2 방향을 따라 제1 및 제2 광원 모듈들이 배치되고,
    상기 제1 광원 모듈의 제1 LED 어레이를 커버하도록 상기 제2 광원 모듈의 제2 도광판이 상기 제1 광원 모듈의 제1 도광판의 입광부 영역에 오버랩되도록 배치되며,
    상기 제1 도광판 및 제2 도광판과 LED 어레이는 하나의 나사에 의해 바텀 커버에 체결되는 것을 특징으로 하는 백라이트 유닛.
  2. 제1항에 있어서, 상기 각 도광판은 그 배면이 경사진 기울기를 갖는 형상으로 형성되는 것을 특징으로 하는 백라이트 유닛.
  3. 제2항에 있어서, 상기 각 도광판의 입광부 영역에 상기 각 도광판의 상부와 측부가 절곡된 절곡 영역이 형성되는 것을 특징으로 하는 백라이트 유닛.
  4. 제3항에 있어서, 상기 제1 도광판의 입광부 영역에서 상기 제2 도광판의 입광부의 반대 역역은 상기 제1 도광판의 절곡 영역과 오버랩되는 것을 특징으로 하는 백라이트 유닛.
  5. 제4항에 있어서, 상기 제2 도광판의 입광부의 반대 영역은 상기 제1 LED 어레이 위를 경유하여 상기 제1 도광판의 상기 절곡 영역에 오버랩되는 것을 특징으로 하는 백라이트 유닛.
  6. 제4항에 있어서, 상기 제1 및 제2 도광판들의 배면에는 반사 필름이 배치되는 것을 특징으로 하는 백라이트 유닛.
  7. 제2항에 있어서, 상기 바텀 커버에는 상기 각 도광판의 기울어진 배면을 지지하기 위한 지지 부재가 배치되는 것을 특징으로 하는 백라이트 유닛.
  8. 제1항에 있어서, 상기 제1 방향을 따라 배치된 광원 모듈들 각각의 도광판의 배면에 배치된 반사 필름은 서로 일체로 형성되는 것을 특징으로 하는 백라이트 유닛.
  9. 제1항에 있어서, 상기 제1 방향을 따라 배치된 광원 모듈들 각각의 LED 어레 이는 일체로 형성되는 것을 특징으로 하는 백라이트 유닛.
  10. 제1항에 있어서, 상기 각 도광판은 그 배면이 측 방향으로 평평한 면을 갖는 형상으로 형성되는 것을 특징으로 하는 백라이트 유닛.
  11. 제10항에 있어서, 상기 각 도광판의 입광부 영역에 상기 각 도광판의 상부와 측부가 절곡된 제1 절곡 영역이 형성되고, 상기 각 도광판의 입광부의 반대 영역에 상기 각 도광판의 측부와 하부가 절곡된 제2 절곡 영역이 형성되는 것을 특징으로 하는 백라이트 유닛.
  12. 제11항에 있어서, 상기 제1 도광판의 입광부 영역에서 상기 제2 도광판의 제2 절곡 영역은 상기 제1 도광판의 제1 절곡 영역에 오버랩되는 것을 특징으로 하는 백라이트 유닛.
  13. 제12항에 있어서, 상기 제2 도광판의 상기 제2 절곡 영역은 상기 제1 LED 어레이 위를 경유하여 상기 제1 도광판의 상기 제1 절곡 영역에 오버랩되는 것을 특징으로 하는 백라이트 유닛.
  14. 제11항에 있어서, 상기 제2 절곡 영역의 측면 및 배면에는 반사 부재가 배치되는 것을 특징으로 하는 백라이트 유닛.
  15. 제10항에 있어서, 상기 바텀 커버 상에는 광을 반사하는 반사판이 배치되는 것을 특징으로 하는 백라이트 유닛.
  16. 삭제
  17. 제1항에 있어서, 상기 체결 위치는 상기 각 도광판 및 상기 각 LED 어레이의 에지 영역인 것을 특징으로 하는 백라이트 유닛.
  18. 제1항에 있어서, 상기 체결 위치에 해당하는 상기 각 도광판 및 상기 각 LED 어레이에는 홀들이 형성되는 것을 특징으로 하는 백라이트 유닛.
  19. 삭제
  20. 제1항에 있어서, 상기 제1 도광판과 상기 제2 도광판 사이의 오버랩 구간은 3mm 내지 13mm의 범위를 갖는 것을 특징으로 하는 백라이트 유닛.
  21. 서로 수직인 제1 및 제2 방향을 따라 다수의 발광 영역들이 정의된 바텀 커버;
    상기 바텀 커버의 각 발광 영역에 배치된 다수의 광원 모듈들;
    상기 광원 모듈들 상에 배치된 광학 시트; 및
    상기 광학 시트 상에 배치된 액정 패널을 포함하고,
    상기 각 광원 모듈은,
    도광판; 및
    상기 도광판의 측면에 그리고 상기 발광 영역들 사이의 경계 영역에 배치된 LED 어레이를 포함하며,
    상기 제2 방향을 따라 제1 및 제2 광원 모듈들이 배치되고,
    상기 제1 광원 모듈의 제1 LED 어레이를 커버하도록 상기 제2 광원 모듈의 제2 도광판이 상기 제1 광원 모듈의 제1 도광판의 입광부 영역에 오버랩되도록 배치되고,
    상기 제1 도광판 및 제2 도광판과 LED 어레이는 하나의 나사에 의해 바텀 커버에 체결되는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.
  22. 서로 수직인 제1 및 제2 방향을 따라 다수의 발광 영역들이 정의된 바텀 커버;
    상기 바텀 커버의 각 발광 영역에 배치된 다수의 광원 모듈들; 및
    상기 광원 모듈들 상에 배치된 광학 시트를 포함하고,
    상기 각 광원 모듈은,
    도광판; 및
    상기 도광판의 측면에 그리고 상기 발광 영역들 사이의 경계 영역에 배치된 LED 어레이를 포함하며,
    상기 도광판은 상기 LED 어레이를 커버하도록 상기 LED 어레이에 대향하는 상기 도광판의 상부 일 측이 상기 제2 방향을 따라 연장 형성된 연장 영역을 포함하고,
    상기 도광판과 LED 어레이는 하나의 나사에 의해 바텀 커버와 체결되는 것을 특징으로 하는 백라이트 유닛.
  23. 제22항에 있어서, 상기 연장 영역에 의해 상기 LED 어레이의 상면과 상기 도광판에 대향하는 상기 LED 어레이의 측면을 둘러싸는 절곡 영역이 형성되는 것을 특징으로 하는 백라이트 유닛.
  24. 제22항에 있어서, 상기 연장 영역은 인접하는 도광판의 입광부의 반대 영역에 접촉하도록 배치되는 것을 특징으로 하는 백라이트 유닛.
  25. 제22항에 있어서, 상기 도광판은 그 배면이 측 방향으로 평평한 면을 갖는 형상으로 형성되는 것을 특징으로 하는 백라이트 유닛.
  26. 제22항에 있어서, 상기 연장 영역의 배면에는 반사 부재가 배치되는 것을 특징으로 하는 백라이트 유닛.
  27. 제22항에 있어서, 상기 제1 방향을 따라 배치된 광원 모듈들 각각의 LED 어레이는 일체로 형성되는 것을 특징으로 하는 백라이트 유닛.
  28. 제22항에 있어서, 상기 바텀 커버 상에는 광을 반사하는 반사판이 배치되는 것을 특징으로 하는 백라이트 유닛.
  29. 삭제
  30. 제22항에 있어서, 상기 체결 위치는 상기 각 도광판 및 상기 각 LED 어레이의 에지 영역인 것을 특징으로 하는 백라이트 유닛.
  31. 제22항에 있어서, 상기 체결 위치에 해당하는 상기 각 도광판 및 상기 각 LED 어레이에는 홀들이 형성되는 것을 특징으로 하는 백라이트 유닛.
  32. 삭제
  33. 서로 수직인 제1 및 제2 방향을 따라 다수의 발광 영역들이 정의된 바텀 커버;
    상기 바텀 커버의 각 발광 영역에 배치된 다수의 광원 모듈들;
    상기 광원 모듈들 상에 배치된 광학 시트; 및
    상기 광학 시트 상에 배치된 액정 패널을 포함하고,
    상기 각 광원 모듈은,
    도광판; 및
    상기 도광판의 측면에 그리고 상기 발광 영역들 사이의 경계 영역에 배치된 LED 어레이를 포함하며,
    상기 도광판은 상기 LED 어레이를 커버하도록 상기 LED 어레이에 대향하는 상기 도광판의 상부 일 측이 상기 제2 방향을 따라 연장 형성된 연장 영역을 포함하고,
    상기 도광판과 LED 어레이는 하나의 나사에 의해 바텀 커버와 체결되는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.
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