TWI765365B - 顯示裝置與導光板 - Google Patents

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Abstract

顯示裝置具有兩平坦區以及位在兩平坦區之間的彎折區。顯示裝置包含反射式顯示面板、蓋板結構以及導光板。蓋板結構位在反射式顯示面板上方。導光板位在反射式顯示面板與蓋板結構之間。導光板具有微結構,微結構位在導光板靠近蓋板結構的上表面上,微結構具有位在彎折區的複數個第二微結構,且第二微結構的尺寸隨著與導光板的中心位置的距離而變化。

Description

顯示裝置與導光板
本揭露是有關於一種顯示裝置,尤其是有關於一種可折疊的顯示裝置。
現行前光模組中的導光板的導光微結構,多適用於非折疊式的設計。當顯示裝置摺疊時,微結構容易被擠壓或拉伸。如此一來,將造成折射角度改變並導致漏光。除此之外,在彎折角度較大或是彎折半徑較小的區域的微結構容易因彎折而與光學膠脫離。
有鑑於此,如何提供一種可避免彎折區的微結構過度地被擠壓或拉伸,且可避免微結構與光學膠脫離等問題的導光板,仍是目前業界亟需研究的目標之一。
本揭露之一技術態樣為一種顯示裝置。
在一實施例中,顯示裝置具有兩平坦區以及位在兩平坦區之間的彎折區。顯示裝置包含反射式顯示面板、蓋板結構以及導光板。蓋板結構位在反射式顯示面板上方。導光板位在反射式顯示面板與蓋板結構之間。導光板具有微結構,微結構位在導光板靠近蓋板結構的上表面上,微結構具有位在彎折區的複數個第二微結構,且第二微結構的尺寸隨著與導光板的中心位置的距離而變化。
在一實施例中,微結構自上表面凸出或內凹。
在一實施例中,第二微結構的尺寸隨著與導光板的中心位置的距離縮短而縮小。
在一實施例中,導光板的微結構具有位在兩平坦區的複數個第一微結構,且第一微結構的尺寸大於等於第二微結構的尺寸。
在一實施例中,第二微結構的尺寸隨著與導光板的中心位置的距離縮短而增加。
在一實施例中,導光板的微結構具有位在兩平坦區的複數個第一微結構,且第一微結構的尺寸小於等於第二微結構的尺寸。
在一實施例中,第二微結構的密度隨著與導光板的中心位置的距離縮短而增加。
在一實施例中, 第二微結構的密度隨著與導光板的中心位置的距離縮短而減少。
在一實施例中, 導光板的微結構具有位在兩平坦區的複數個第一微結構,且第一微結構的尺寸大致相同。
在一實施例中, 顯示裝置還包含觸控層,位在導光板與蓋板結構之間。
在一實施例中,當顯示裝置彎折時,兩平坦區的蓋板結構位在兩平坦區的導光板之間。
在一實施例中,當顯示裝置彎折時,兩平坦區的導光板位在兩平坦區的蓋板結構之間。
本揭露之另一技術態樣為一種導光板。
在一實施例中,導光板具有兩平坦區以及位在兩平坦區之間的彎折區。導光板包含複數微結構位在導光板的上表面上,微結構的密度分布為Y 1=-0.0005X 1 2+0.0596X 1-C1,其中Y 1為微結構的密度值、X 1為微結構與導光板中心位置的距離、C1為常數值。
在一實施例中,微結構越靠近導光板中心位置的密度越大且尺寸越小。
本揭露之另一技術態樣為一種導光板。
在一實施例中,導光板具有兩平坦區以及位在兩平坦區之間的彎折區。導光板包含複數微結構位在導光板的上表面上,微結構的密度分布為Y 2=0.0004X 2 2-0.4822X 2+C2,其中Y 2為微結構的密度值、X 2為微結構與導光板中心位置的距離、C2為常數值。
在一實施例中,微結構越靠近導光板中心位置的密度越小且尺寸越大。
在上述實施例中,藉由調整位在彎折區的微結構的尺寸與密度,可增加或維持光學膠與微結構之間的接觸面積以減少脫膠問題。當彎折區的微結構的尺寸較小時,可藉由增加微結構的密度以彌補導光板亮度減弱的問題。此外,本揭露微結構位在距離反射式顯示裝置較遠的上表面,因此可降低折疊後微結構與光學膠之間剝離的機率,並降低微結構與反射式顯示裝置之間的干涉與擠壓。
以下將以圖式揭露本發明之複數個實施方式,為明確說明起見,許多實務上的細節將在以下敘述中一併說明。然而,應瞭解到,這些實務上的細節不應用以限制本發明。也就是說,在本發明部分實施方式中,這些實務上的細節是非必要的。此外,為簡化圖式起見,一些習知慣用的結構與元件在圖式中將以簡單示意的方式繪示之。且為了清楚起見,圖式中之層和區域的厚度可能被誇大,並且在圖式的描述中相同的元件符號表示相同的元件。
第1圖為根據本揭露一實施例之顯示裝置100的剖面圖。顯示裝置100包含反射式顯示面板110、蓋板結構120、導光板130以及光源140。蓋板結構120位在反射式顯示面板110上方。導光板130位在反射式顯示面板110與蓋板結構120之間。光源140位在導光板130的側邊。導光板130具有微結構132,且微結構132位在導光板130靠近蓋板結構120的上表面130S上。微結構132自上表面130S凸出或內凹。換句話說,微結構132位在距離反射式顯示面板110較遠的一側。
顯示裝置100還包含觸控層160、光學膠層150以及抗眩層170。觸控層160位在導光板130與蓋板結構120之間。此外,光學膠層150位在觸控層160與導光板130之間、導光板130與反射式顯示面板110之間、觸控層160與蓋板結構120之間以及蓋板結構120與抗眩層170之間。
第2圖為第1圖之顯示裝置100的導光板130的上視圖。第3圖為第1圖之顯示裝置100的導光板130的剖面圖。同時參閱第2圖及第3圖。顯示裝置100具有兩平坦區R1以及位在兩平坦區R1之間的彎折區R2。導光板130的微結構132具有位在平坦區R1的複數個第一微結構1322以及位在彎折區R2的複數個第二微結構1324。第一微結構1322的尺寸大致相等,且第二微結構1324的尺寸隨著與導光板130的中心位置C的距離而變化。
在本實施例中,第二微結構1324的尺寸隨著與導光板130的中心位置C的距離縮短而縮小,且第一微結構1322的尺寸大於等於第二微結構1324的尺寸。換句話說,越接近導光板130的中心位置C的第二微結構1324的尺寸越小。此外,第二微結構1324的密度隨著與導光板130的中心位置C的距離縮短而增加。在本實施例中,微結構132為圓形。在其他實施例中,微結構132也可為橢圓形、錐形、菱形或水滴型。
第4圖為第1圖之顯示裝置100的導光板130的尺寸分佈圖。X軸為與中心位置C的距離,Y軸為微結構132的尺寸。在本實施例中,最靠近中心位置C的第二微結構1324的尺寸小於第一微結構1322的尺寸,且最靠近中心位置C的第二微結構1324的尺寸與第一微結構1322的尺寸的差距D約為50%~70%。此外,第二微結構1324的密度比第一微結構1322的密度高約40%~60%。
舉例來說,在本實施例中,光學膠層150的厚度約為25微米至50微米、反射式顯示面板110的厚度約為90微米至120微米、導光板130的厚度約為25微米至150微米、蓋板結構120的厚度約為50微米至75微米、且觸控層160的厚度約為10微米至50微米。在此條件下,導光板130的微結構132的密度可根據密度增益函數Y進行調整,其中Y 1為密度值、X 1為微結構132與中心位置C的距離、C1為常數值。 Y 1=-0.0005X 1 2+0.0596X 1-C1…公式(1)
根據上述可知,越靠近導光板130的中心位置C的第二微結構1324的密度越大且尺寸越小。如此一來,可彌補導光板130的彎折區因第二微結構1324的尺寸變小而導致亮度減弱的問題。
第5圖為第1圖之顯示裝置100彎折時的剖面圖。在本實施例中,顯示裝置100向外彎折,也就是兩平坦區R1的導光板130位在兩平坦區R1的蓋板結構120之間。第6圖為第1圖之顯示裝置100彎折時的剖面圖。在本實施例中,顯示裝置100向內彎折,也就是兩平坦區R1的蓋板結構120位在兩平坦區R1的導光板130之間。由於第二微結構1324的尺寸隨著與中心位置C的距離縮短而縮小,因此當顯示裝置100彎折時,這樣的設計可增加光學膠層150與第二微結構1324之間的附著力。此外,由於微結構132位在距離反射式顯示面板110較遠的上表面130S,因此可降低顯示裝置100折疊後微結構132與光學膠層150之間剝離的機率,並降低微結構132與反射式顯示面板110之間的干涉與擠壓。
第7圖為根據本揭露另一實施例之顯示裝置200的導光板230的上視圖。第8圖為第7圖之顯示裝置200的導光板230的剖面圖。顯示裝置200與第2圖的顯示裝置100大致相同,其差異在於顯示裝置200的導光板230之態樣。在本實施例中,第二微結構2324的尺寸隨著與導光板230的中心位置C的距離縮短而增加,且第一微結構2322的尺寸小於等於第二微結構1324的尺寸。換句話說,越接近導光板230的中心位置C的第二微結構2324的尺寸越大。此外,第二微結構2324的密度隨著與導光板130的中心位置C的距離縮短而增加。
第9圖為第7圖之顯示裝置200的導光板230的尺寸分佈圖。X軸為與中心位置C的距離,Y軸為微結構232的尺寸。在本實施例中,最靠近中心位置C的第二微結構1324的尺寸大於第一微結構1322的尺寸,且最靠近中心位置C的第二微結構1324的尺寸與第一微結構1322的尺寸之間的差距D大約為40%~60%。此外,第二微結構1324的密度比第一微結構1322的密度低約30%~40%。
舉例來說,在本實施例中,導光板230的微結構232的密度可根據密度增益函數Y進行調整,其中Y 2為密度值、X 2為微結構232與中心位置C的距離、C2為常數值。 Y 2=0.0004X 2 2-0.4822X 2+C2…公式(2)
第10圖為第7圖之顯示裝置200彎折時的剖面圖。在本實施例中,顯示裝置200向外彎折,也就是兩平坦區R1的導光板130位在兩平坦區R1的蓋板結構120之間。第11圖為第7圖之顯示裝置200彎折時的剖面圖。在本實施例中,顯示裝置200向內彎折,也就是兩平坦區R1的蓋板結構120位在兩平坦區R1的導光板130之間。
根據上述可知,越靠近導光板230的中心位置C的第二微結構2324的密度越低且尺寸越大。如此一來,可避免第二微結構2324在顯示裝置200彎折時因過度拉伸而導致無法回復的問題。此外,這樣的設計可維持光學膠層150與第二微結構2324之間的接觸面積以減少脫膠問題。此外,由於微結構232位在距離反射式顯示面板110較遠的上表面,因此可降低折疊後微結構232與光學膠層150之間剝離的機率,並降低微結構232與反射式顯示面板110之間的干涉與擠壓。
綜上所述,本揭露藉由調整位在彎折區的微結構的尺寸與密度,可增加或維持光學膠與微結構之間的接觸面積以減少脫膠問題。當彎折區的微結構的尺寸較小時,可藉由增加微結構的密度以彌補導光板亮度減弱的問題。此外,本揭露的微結構位在距離反射式顯示裝置較遠的上表面,因此可降低折疊後微結構與光學膠之間剝離的機率,並降低微結構與反射式顯示裝置之間的干涉與擠壓。
雖然本揭露已以實施方式揭露如上,然其並非用以限定本揭露,任何熟習此技藝者,在不脫離本揭露之精神和範圍內,當可作各種之更動與潤飾,因此本揭露之保護範圍當視後附之申請專利範圍所界定者為準。
100,200:顯示裝置 110:反射式顯示面板 120:蓋板結構 130,230:導光板 130S:上表面 132,232:微結構 1322,2322:第一微結構 1324,2324:第二微結構 140:光源 150:光學膠層 160:觸控層 170:抗眩層 R1:平坦區 R2:彎折區 C:中心位置 D:差距
第1圖為根據本揭露一實施例之顯示裝置的剖面圖。 第2圖為第1圖之顯示裝置的導光板的上視圖。 第3圖為第1圖之顯示裝置的導光板的剖面圖。 第4圖為第1圖之顯示裝置的導光板的尺寸分佈圖。 第5圖為第1圖之顯示裝置彎折時的剖面圖。 第6圖為第1圖之顯示裝置彎折時的剖面圖。 第7圖為根據本揭露另一實施例之顯示裝置的導光板的上視圖。 第8圖為第7圖之顯示裝置的導光板的剖面圖。 第9圖為第7圖之顯示裝置的導光板的尺寸分佈圖。 第10圖為第7圖之顯示裝置彎折時的剖面圖。 第11圖為第7圖之顯示裝置彎折時的剖面圖。
110:反射式顯示面板 120:蓋板結構 130:導光板 1322:第一微結構 1324:第二微結構 R1:平坦區 R2彎折區

Claims (16)

  1. 一種顯示裝置,具有兩平坦區以及位在該兩平坦區之間的一彎折區,該顯示裝置包含:一反射式顯示面板;一蓋板結構,位在該反射式顯示面板上方;以及一導光板,位在該反射式顯示面板與該蓋板結構之間,該導光板具有一微結構,該微結構位在該導光板靠近該蓋板結構的一上表面上,該微結構具有位在該兩平坦區的複數個第一微結構以及位在該彎折區的複數個第二微結構,且該些第二微結構的尺寸隨著與該導光板的一中心位置的距離而變化。
  2. 如請求項1所述之顯示裝置,其中該微結構自該上表面凸出或內凹。
  3. 如請求項1所述之顯示裝置,其中該些第二微結構的尺寸隨著與該導光板的一中心位置的距離縮短而縮小。
  4. 如請求項3所述之顯示裝置,其中該些第一微結構的尺寸大於等於該些第二微結構的尺寸。
  5. 如請求項1所述之顯示裝置,其中該些第二微結構的尺寸隨著與該導光板的一中心位置的距離縮短而 增加。
  6. 如請求項5所述之顯示裝置,其中該些第一微結構的尺寸小於等於該些第二微結構的尺寸。
  7. 如請求項1所述之顯示裝置,其中該些第二微結構的密度隨著與該導光板的一中心位置的距離縮短而增加。
  8. 如請求項1所述之顯示裝置,其中該些第二微結構的密度隨著與該導光板的一中心位置的距離縮短而減少。
  9. 如請求項1所述之顯示裝置,其中該些第一微結構的尺寸大致相同。
  10. 如請求項1所述之顯示裝置,還包含:一觸控層,位在該導光板與該蓋板結構之間。
  11. 如請求項1所述之顯示裝置,其中當該顯示裝置彎折時,該兩平坦區的該蓋板結構位在該兩平坦區的該導光板之間。
  12. 如請求項1所述之顯示裝置,其中當該顯示 裝置彎折時,該兩平坦區的該導光板位在該兩平坦區的該蓋板結構之間。
  13. 一種導光板,具有兩平坦區以及位在該兩平坦區之間的一彎折區,該導光板包含:複數微結構位在該導光板的一上表面上,該微結構的密度分布為Y1=-0.0005X1 2+0.0596X1-C1,其中Y1為該微結構的密度值、X1為微結構與該導光板中心位置的距離、C1為常數值。
  14. 如請求項13所述之導光板,其中該微結構越靠近該導光板中心位置的密度越大且尺寸越小。
  15. 一種導光板,具有兩平坦區以及位在該兩平坦區之間的一彎折區,該導光板包含:複數微結構位在該導光板的一上表面上,該微結構的密度分布為Y2=0.0004X2 2-0.4822X2+C2,其中Y2為該微結構的密度值、X2為微結構與該導光板中心位置的距離、C2為常數值。
  16. 如請求項15所述之導光板,其中該微結構越靠近該導光板中心位置的密度越小且尺寸越大。
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