TWI468797B - 顯示裝置及其背光模組 - Google Patents

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TWI468797B TW100106514A TW100106514A TWI468797B TW I468797 B TWI468797 B TW I468797B TW 100106514 A TW100106514 A TW 100106514A TW 100106514 A TW100106514 A TW 100106514A TW I468797 B TWI468797 B TW I468797B
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Chen Hsien Liao
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顯示裝置及其背光模組
本發明是有關於一種顯示裝置,且特別是有關於一種使用非自發光顯示面板的顯示裝置及其背光模組。
隨著平面顯示技術的進步加上平面顯示器具有重量輕、體積小及省電等優點,平面顯示器已愈來愈普及。常見的平面顯示器有液晶顯示器(liquid crystal display,LCD)、電漿顯示器(plasma display panel,PDP)、有機發光二極體顯示器(organic light emitting diode display,OLED display)以及電泳顯示器(electrophoretic display,EPD)等,其中又以液晶顯示器的普及率最高。
液晶顯示器包括液晶顯示面板(LCD panel)與背光模組(backlight module),其中背光模組是用以提供面光源至液晶顯示面板。此外,液晶顯示面板之彩色濾光基板是將面光源彩色化的重要元件。然而,由於彩色濾光基板之濾光的特性,導致面光源通過彩色濾光基板後,面光源的亮度將會降低。另外,由於液晶顯示器逐漸朝向高色彩飽和度(color saturation)的趨勢發展,而在習知技術中,為了達到高色彩飽和度,往往會增加彩色濾光基板之色阻的厚度或是提高色阻之顏料的濃度,如此將進一步降低面光源的穿透率。
承上述,色阻之顏料的濃度增加後,色阻中感光性樹脂的成分會降低,導致色阻在曝光及顯影製程時會產生鈍化的現象。而且,色阻之顏料的濃度增加後,色阻中可添加附屬成分的空間減少,此對色阻的硬度等特性會產生不良影響。此外,色阻的厚度增加後,不僅成本會提高,且色阻塗佈的穩定性將降低,容易於後續製程中造成問題,如色差及膜厚均勻度不佳等問題。
因此,如何在上述這些問題中取得較佳的平衡,將是重要的課題。
本發明提供一種背光模組,以讓使用其之顯示裝置具有較佳的色彩飽和度及光利用效率。
本發明提供一種顯示裝置,其具有較佳的色彩飽和度及光利用效率。
為達上述優點,本發明提出一種背光模組,包括至少一白光源,白光源用以提供白光,且白光的光譜中,藍光的主峰值介於400奈米(nanometer)至480奈米之間,綠光的主峰值介於515奈米至545奈米之間,紅光的主峰值介於610奈米至650奈米之間。此外,綠光的主峰值與藍光的主峰值的比值為λmax G,紅光的主峰值與藍光的主峰值的比值為λmax R,其中0.37>λmax G>0.31,0.28>λmax R>0.22。
在本發明之一實施例中,λmax R/λmax G>0.7,且1.5>λmax G/λmax R>1.2。
在本發明之一實施例中,每一白光源為發光二極體元件。
在本發明之一實施例中,發光二極體元件包括藍光發光二極體、紅色螢光粉與綠色螢光粉。
為達上述優點,本發明另提出一種顯示裝置,其包括顯示面板及上述之背光模組,其中背光模組配置於顯示面板之一側,且背光模組的白光源用以提供白光給顯示面板。顯示面板包括彩色濾光片,而彩色濾光片包括紅色色阻、綠色色阻及藍色色阻。
在本發明之一實施例中,紅色色阻在CIE標準光源C下,於CIE 1931色度圖上的x座標小於0.66以及y座標大於0.32。綠色色阻在CIE標準光源C下,於CIE 1931色度圖上的x座標大於0.29以及y座標小於0.6。藍色色阻在CIE標準光源C下,於CIE 1931色度圖上的x座標大於0.13以及y座標大於0.055。此外,CIE標準光源C是指國際照明委員會所制訂的標準光源C,其色溫為6774K。CIE 1931色度圖是指國際照明委員會於西元1931年所制訂的色度圖。
在本發明之顯示裝置及其背光模組中,因背光模組所提供的白光符合0.37>λmax G>0.31以及0.28>λmax R>0.22,所以有助於提高顯示裝置的色彩飽和度。如此,可在不增加色阻之厚度或顏料濃度的情形下,將顯示裝置的色彩飽和度提升至所需的規格,因此能有效提升顯示裝置的光利用效率。
為讓本發明之上述和其他目的、特徵和優點能更明顯易懂,下文特舉較佳實施例,並配合所附圖式,作詳細說明如下。
圖1是本發明一實施例之顯示裝置的示意圖。請參照圖1,本實施例之顯示裝置100包括顯示面板110及背光模組120,而背光模組120配置於顯示面板110之一側。顯示面板110為非自發光顯示面板,如液晶顯示面板。顯示面板110包括基板112、顯示層114及彩色濾光片116,其中顯示層114配置於基板112與彩色濾光片116之間。以薄膜電晶體液晶顯示面板為例,顯示層114為液晶顯示層,而基板112為薄膜電晶體陣列基板。彩色濾光片112包括透明基板117及配置於透明基板117的紅色色阻R、綠色色阻G及藍色色阻B。在另一實施例中,彩色濾光片亦可整合至基板112,亦即將紅色色阻R、綠色色阻G及藍色色阻B形成於基板112。
承上述,背光模組120包括至少一白光源122,其用以提供白光123給顯示面板110。本實施例中,白光源122的數量是以多個為例,而每一白光源122例如是發光二極體元件。此發光二極體元件例如包括藍光發光二極體、紅色螢光粉與綠色螢光粉。也就是說,本實施例之發光二極體元件是藉由藍光發光二極體發出藍光,以激發紅色螢光粉與綠色螢光粉而產生紅光與綠光,進而由藍光、紅光與綠光混成白光123。此外,背光模組120可更包括擴散板124及其他光學板126(如擴散膜、增亮膜等),以將白光123均勻化。
需注意的是,雖然本實施例之背光模組120是以直下式背光模組為例,但其亦可更換為側邊入光式背光模組。此外,白光源122亦不限定為發光二極體元件。
圖2是本發明一實施例之顯示面板的各色色阻在CIE標準光源C下於CIE 1931色度圖上的座標位置示意圖。請參照圖1與圖2,為了提升顯示裝置100的光穿透率與色彩飽和度,本實施例特別調整各色色阻R、G、B的顏料種類及配比,以使各色色阻R、G、B在國際照明委員會所制訂的標準光源C(即CIE標準光源C)下,於國際照明委員會於西元1931年所制訂的色度圖(即CIE 1931色度圖)中的座標點符合以下限制條件:(1)紅色色阻R在CIE標準光源C下,於CIE 1931色度圖上的x座標小於0.66以及y座標大於0.32,如座標點Pr 所示;(2)綠色色阻G在CIE標準光源C下,於CIE 1931色度圖上的x座標大於0.29以及y座標小於0.6,如座標點Pg 所示;(3)藍色色阻B在CIE標準光源C下,於CIE 1931色度圖上的x座標大於0.13以及y座標大於0.055,如座標點Pb 所示。
圖3是本發明一實施例中背光模組所提供之白光的光譜圖。請參照圖1與圖3,除了對上述的各色色阻R、G、B作出限制條件外,本實施例另外對白光源122所提供的白光123之光譜作出限制。具體而言,白光123的光譜中,藍光的主峰值Mb 介於400奈米至480奈米之間,綠光的主峰值Mr 介於515奈米至545奈米之間,紅光的主峰值Mg 介於610奈米至650奈米之間。此外,綠光的主峰值Mg 藍光的主峰值Mb 的比值為λmax G,紅光的主峰值Mr 與藍光的主峰值Mb 的比值為λmax R,其中0.37>λmax G>0.31,且0.28>λmax R>0.22。另外,在一實施例中,可進一步限定,λmax R/λmax G>0.7,且1.5>λmax G/λmax R>1.2。
在本實施例之顯示裝置100中,由於背光模組100所提供的白光123以及彩色濾光片116的各色色阻R、G、B符合上述的限制條件,所以有助於提升顯示裝置100的色彩飽和度。如此,可在不增加各色色阻R、G、B之厚度或顏料濃度的情形下,將顯示裝置100的色彩飽和度提升至所需的規格,所以能提升顯示裝置100的光利用效率、彩色濾光片116的生產良率以及各色色阻R、G、B的特性,並降低彩色濾光片116的生產成本。
以下將列舉數據資料來進一步比較採用上述之背光模組120的顯示裝置100以及採用習知背光模組的顯示裝置之間的色彩飽和度及光利用效率的差異。需注意的是,以下所列的數據資料並非用以限定本發明。
下列表一中,習知顯示裝置以及第一實施例與第二實施例之顯示裝置的紅色光阻的成分都相同,但習知顯示裝置及第一實施例之顯示裝置的紅色光阻厚度為1.8微米,而第二實施例之顯示裝置的紅色光阻厚度為1.6微米。第一實施例與第二實施例之顯示裝置的背光模組相同,其白光源皆符合上述之限制條件,但習知顯示裝置的白光源不符合上述之限制條件。此外,在表一中,x與y表示紅色光阻在背光模組所提供的白光下,於CIE 1931色度圖上的x座標與y座標。NTSC(%)即色彩飽和度,其表示在美國的國家電視系統委員會(National Television System Committee,NTSC)制定的色域標準下,顯示裝置的色域可達到的百分比。T(%)表示相較於習知顯示裝置,第一實施例與第二實施例之顯示裝置的紅色光阻對白光穿透率增加的百分比。
圖4是本發明實施例之顯示裝置與習知顯示裝置的局部紅色色域比較圖。在圖4中L1表示習知顯示裝置之紅色色域的局部範圍,L2表示第一實施例之顯示裝置的紅色色域的局部範圍,L3表示第二實施例之顯示裝置的紅色色域的局部範圍。請參照圖4與表一,相較於習知技術,第一實施例的顯示裝置的紅色色域可明顯提升,且整體色飽和度可達NTSC 78.3%。而且,相較於習知技術,第一實施例之紅色光阻對白光的穿透率亦有所增加。因此,本發明實施例之顯示裝置的色彩飽和度及光利用效率皆可提升。
承上述,若顯示裝置的色彩飽和度的規格不需太高,例如只需達到NTSC 72%即可,則可降低紅色色阻的厚度,以提升顯示裝置的光利用效率。以第二實施例為例,其紅色色阻的厚度相較於習知技術減少了0.2微米,但色彩飽和度為NTSC 74.1%,仍符合規格。由於紅色色阻的厚度變薄,所以相較於習知技術,第二實施例之紅色光阻對白光的穿透率可大幅增加6.4%,如此能有效提升光利用效率。而且,因紅色色阻的厚度變薄,所以可節省生產成本。
綜上所述,在本發明之顯示裝置及其背光模組中,因背光模組所提供的白光符合0.37>λmax G>0.31以及0.28>λmax R>0.22,所以有助於提高顯示裝置的色彩飽和度。如此,可在不增加色阻之厚度或顏料濃度的情形下,將顯示裝置的色彩飽和度提升至所需的規格,因此能提升顯示裝置的光利用效率。
雖然本發明已以較佳實施例揭露如上,然其並非用以限定本發明,任何熟習此技藝者,在不脫離本發明之精神和範圍內,當可作些許之更動與潤飾,因此本發明之保護範圍當視後附之申請專利範圍所界定者為準。
100...顯示裝置
110...顯示面板
112...基板
114...顯示層
116...彩色濾光片
117...透明基板
120...背光模組
122...白光源
123...白光
124...擴散板
126...光學板
B...藍色色阻
G...綠色色阻
R...紅色色阻
Pb 、Pg 、Pr ...座標點
Mb 、Mg 、Mr ...主峰值
L1、L2、L3...紅色色域的局部範圍
圖1是本發明一實施例之顯示裝置的示意圖。
圖2是本發明一實施例之顯示面板的各色色阻在CIE標準光源C下於CIE 1931色度圖上的座標位置示意圖。
圖3是本發明一實施例中背光模組所提供之白光的光譜圖。
圖4是本發明實施例之顯示裝置與習知顯示裝置的局部紅色色域比較圖。
100...顯示裝置
110...顯示面板
112...基板
114...顯示層
116...彩色濾光片
117...透明基板
120...背光模組
122...白光源
123...白光
124...擴散板
126...光學板
B...藍色色阻
G...綠色色阻
R...紅色色阻

Claims (4)

  1. 一種顯示裝置,包括:一顯示面板,包括:一彩色濾光片,包括一紅色色阻、一綠色色阻及一藍色色阻;以及一背光模組,配置於該顯示面板之一側,該背光模組包括至少一白光源,該白光源用以提供一白光給該顯示面板,且該白光的光譜中,一藍光的主峰值介於400奈米至480奈米之間,一綠光的主峰值介於515奈米至545奈米之間,一紅光的主峰值介於610奈米至650奈米之間,該綠光的主峰值與該藍光的主峰值的比值為λmax G,該紅光的主峰值與該藍光的主峰值的比值為λmax R,其中0.37>λmax G>0.31,0.28>λmax R>0.22,其中該紅色色阻在CIE標準光源C下,於CIE 1931色度圖上的x座標小於0.66以及y座標大於0.32,該綠色色阻在CIE標準光源C下,於CIE 1931色度圖上的x座標大於0.29以及y座標小於0.6,該藍色色阻在CIE標準光源C下,於CIE 1931色度圖上的x座標大於0.13以及y座標大於0.055。
  2. 如申請專利範圍第1項所述之顯示裝置,其中λmax R/λmax G>0.7,且1.5>λmax G/λmax R>1.2。
  3. 如申請專利範圍第1項所述之顯示裝置,其中該白光源為一發光二極體元件。
  4. 如申請專利範圍第3項所述之顯示裝置,其中該發光二 極體元件包括一藍光發光二極體、一紅色螢光粉與一綠色螢光粉。
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