WO2007055059A1 - ランプホルダ並びにこれを用いたバックライト装置及び液晶表示装置 - Google Patents

ランプホルダ並びにこれを用いたバックライト装置及び液晶表示装置 Download PDF

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light guide
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Yuhji Takahashi
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Sharp Kabushiki Kaisha
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    • 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
    • G02F1/133615Edge-illuminating devices, i.e. illuminating from the side

Definitions

  • the present invention relates to a lamp holder, and more particularly to a lamp holder used for a sidelight type backlight device.
  • V a so-called knock light device, which illuminates the display panel from the back side, is generally arranged in the display device which does not emit light itself such as a liquid crystal display device.
  • the display device which does not emit light itself
  • this sidelight type knocklight light having a light source power is made incident on the side surface of the light guide plate and travels while totally reflecting inside the light guide plate, and a part of the light is attached to the back surface of the light guide plate.
  • the surface force is emitted as a planar light source by reflecting the light with a reflection sheet or by changing the light propagation direction according to the medium boundary surface and pattern formed on the light guide plate, and irradiates the back surface of the display panel.
  • fluorescent lamps linear light sources
  • fluorescent lamps have become long tubes with the increase in the size of display devices.
  • fluorescent lamps have a light emitting efficiency that increases as the tube inner diameter force S decreases.
  • the mechanical strength of fluorescent lamps has become very weak. For this reason, when the light guide plate built into the knocklight device is displaced due to vibration or impact, the light guide plate force is also applied to the lamp holder that holds both ends of the fluorescent lamp arranged near the side surface of the light guide plate.
  • the fluorescent lamp may bend and cause uneven brightness, or the fluorescent lamp may be damaged.
  • Patent Document 1 a concave portion or a convex portion is provided on a surface other than the light incident surface of the light guide plate, and a convex portion or a concave portion is provided at a position opposite to the concave portion and the concave portion and the convex portion are engaged.
  • Patent Document 2 Has proposed a technique of positioning and fixing the light guide plate by providing a stopper on the light exit surface side or the surface facing the light exit surface on the tip side facing the light incident surface of the light guide plate.
  • Patent Document 3 proposes a technique for attaching a locking means for preventing the movement of the light guide plate in the vicinity of the light incident surface.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 6-308489
  • Patent Document 2 JP-A-10-48427
  • Patent Document 3 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2004-247285
  • the present invention has been made in view of such a conventional problem, and an object of the present invention is to suppress the displacement of the light guide plate due to vibration or impact, and to be disposed near the side surface of the light guide plate.
  • An object of the present invention is to provide a lamp holder that prevents the fluorescent lamp from being damaged.
  • an object of the present invention is to provide a backlight device and a liquid crystal display device that are excellent in durability without being damaged in a fluorescent lamp in which deviation of the light guide plate due to vibration or impact is suppressed and luminance unevenness is eliminated. Is to provide.
  • the lamp holder that holds the end portion of the linear light source disposed on the side surface of the light guide plate, the surface of the light guide plate facing the light incident surface, the longitudinal direction of the light incident surface
  • the first hole into which the end of the linear light source is inserted is formed in a plane perpendicular to the light incident surface and located below the bottom surface of the long groove.
  • the lamp holder for holding the end portion of the linear light source disposed on the side surface of the light guide plate, the end portion of the linear light source on the plane perpendicular to the light incident surface. Inserted
  • the second hole has a polygonal cross-sectional shape perpendicular to the central axis, and one of the apexes faces the light incident surface of the light guide plate.
  • a lamp holder is provided.
  • the cross-sectional shape of the second hole is preferably a triangular shape.
  • a light guide plate that emits main surface force as light with incident side force as illumination light
  • a linear light source arranged to face at least one side surface of the light guide plate
  • a backlight device comprising lamp holders attached to both ends of a linear light source and holding a linear light source, wherein the backlight device described above is used as the lamp holder .
  • a liquid crystal display device comprising a liquid crystal panel and a backlight device that irradiates the liquid crystal panel from the back, wherein the above-described one is used as the knock light device.
  • a long groove is formed in the surface facing the light incident surface of the light guide plate in the same direction as the longitudinal direction of the light incident surface, and the long groove is formed on a surface perpendicular to the light incident surface. Since the first hole into which the end of the linear light source is inserted is formed so as to be located below the bottom surface of the light guide plate, even if the light guide plate is displaced and contacts the lamp holder, the lamp holder can be The received force is distributed by the long groove, and no small force is applied to the linear light source. As a result, even a linear light source having a long tube and a thin tube can be effectively prevented from being damaged.
  • a second hole into which the end of the linear light source is inserted is formed on a surface perpendicular to the light incident surface of the light guide plate. Since the cross-sectional shape perpendicular to the central axis is a polygon and one of the apexes faces the direction of the light incident surface of the light guide plate, even if the light guide plate is displaced and contacts the lamp holder The force received by the lamp holder by the light guide plate is dispersed by the second hole, and as described above, only a small force is applied to the linear light source. This effectively prevents damage to the linear light source. If the cross-sectional shape of the second hole is triangular, the lamp holder force can also effectively reduce the force applied to the linear light source.
  • the lamp holder described above is used as the lamp holder that supports both ends of the fluorescent tube, so that the fluorescent tube is prevented from being damaged or uneven in luminance.
  • FIG. 1 is a schematic sectional view showing an example of a liquid crystal display device using a backlight device according to the present invention.
  • FIG. 2 is a plan view example of a backlight device according to the present invention.
  • FIG. 3 is a partially enlarged perspective view of the backlight device of FIG. 2.
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing transmission of impact force inside the lamp holder according to the first invention.
  • FIG. 5 is a schematic view showing another embodiment of a lamp holder according to the first invention.
  • FIG. 6 is a schematic view showing an embodiment of a lamp holder according to the second invention.
  • FIG. 7 is a perspective view showing a conventional backlight device.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram showing an example of a liquid crystal display device including the backlight device according to the present invention.
  • the liquid crystal display device of FIG. 1 includes a knocklight 1 and a liquid crystal panel 2.
  • the knocklight 1 is housed in a rectangular parallelepiped case 13 having a light guide plate 11 having a rectangular plate-like body in plan view and a reflection sheet 15 attached to the back surface thereof.
  • a plurality of optical sheets 18 are arranged on the surface of the light guide plate 11.
  • a fluorescent lamp (linear light source) 12 is disposed in the vicinity of the end surface (light incident surface) on one side of the light guide plate 11.
  • the periphery of the fluorescent lamp 12 is covered with a reflective case 14 so that the light from the fluorescent lamp 12 efficiently enters the light incident surface of the light guide plate 11.
  • a liquid crystal (not shown) is sealed between a pair of glass substrates 21 and 22 facing each other.
  • the outer edge portion of the glass substrate 22 extends outward from the glass substrate 21, and an electrode terminal (not shown) for applying a voltage to the pixel electrode formed on the surface of the glass substrate 22 at the extended portion. ) are formed in large numbers.
  • polarizing plates 23 a and 23 b are attached to the front and back surfaces of the liquid crystal panel 2.
  • the electrode terminals formed on the glass substrate 22 are connected to a circuit board (not shown) by an FPC (Flexible Printed Circuit) 3.
  • the light emitted from the fluorescent lamp 12 enters the light guide plate 11 from the light incident surface, and travels through the light guide plate 11 while repeating reflection. Specifically, since the light guide plate 11 has a refractive index greater than that of air, the light guide plate 11 performs total reflection on the surface of the light guide plate 11 and proceeds through the light guide plate.
  • a reflection sheet 15 is attached to the back surface of the light guide plate 11, and light rises in the direction of the light emission surface by the reflection sheet 15.
  • a known member such as a white PET film can be used as a sheet-like member having a metallic force.
  • the light emitted from the light guide plate 11 passes through the optical sheet 18 and irradiates the back surface of the liquid crystal panel 2.
  • FIG. 2 shows a plan view of the backlight device 1 in which the light guide plate 11 and the fluorescent lamp 12 are arranged.
  • a plan view with the reflecting case 14 removed is shown.
  • a pair of lamp holders 16a and 16b are attached to both ends of the fluorescent lamp 12, and are held by this.
  • the light guide plate 11 collides with the lamp holders 16a and 16b, and a force is applied to the lamp holder.
  • FIG. 3 is a perspective view showing an arrangement state of the lamp holder 16a, the fluorescent lamp 12, and the light guide plate 11. As shown in FIG.
  • the lamp holder 16a has a rectangular parallelepiped shape, and a long groove 161 is formed on the surface of the light guide plate 11 facing the light incident surface in the same direction as the longitudinal direction of the light incident surface.
  • a first hole 162 is formed on a surface perpendicular to the light incident surface so as to be located below the bottom surface of the long groove 161.
  • the end of the fluorescent lamp 12 is inserted into the first hole 162.
  • the lamp holder 16b that holds the other end of the fluorescent lamp 12 has the same structure as the lamp holder 16a. In this figure, a slight gap is formed between the lamp holder 16a and the light guide plate 11. However, the lamp holder 16a and the light guide plate 11 may be in contact with each other.
  • the impact force of the light guide plate 11 (shown by arrows in the figure) is applied to both sides of the long groove 161. It propagates in the opposite direction to the light guide plate 11 from the protruding part of the. Further, as will be described later, since the lamp holder 16a also has a material force having elasticity, the impact force of the light guide plate 11 is absorbed even when the lamp holder 16a is deformed. What is important here is that the long groove 161 is formed in the lamp holder 16a, so that when the light guide plate 11 is displaced and collides with the lamp holder 16a, the impact force is largely transmitted below the bottom surface of the long groove 161. That is not. This prevents deformation and breakage of the fluorescent lamp 12 inserted in the first hole 162 formed below the bottom surface of the long groove 161.
  • the shape of the long groove 161 formed in the lamp holder 16 is not particularly limited, but the width of the long groove 161 is preferably equal to or larger than the diameter of the fluorescent lamp 12, and the depth is also equal to or larger than the diameter of the fluorescent lamp 12. It is preferable.
  • the long groove 161 formed in the lamp holder 16 may be formed simultaneously with the production of the lamp holder 16 by molding, or may be formed by cutting after producing the rectangular parallelepiped lamp holder 16.
  • the shape of the first hole 162 formed in the lamp holder 16 can hold the fluorescent lamp 12. If it is, it may be a polygonal shape in addition to a circular cross-sectional shape that is not particularly limited.
  • the shortest diameter of the first hole 162 is made equal to or smaller than the diameter of the fluorescent lamp 12, and the fluorescent lamp 12 is held by the first hole 162. Is preferred.
  • the material of the lamp holder 16 a material having an elastic point force for absorbing an impact is preferable, and an insulating material is preferable because it holds the end of the fluorescent lamp to which a high voltage is applied.
  • examples of such materials include silicone resin and urethane resin.
  • FIG. 5 Another embodiment of the lamp holder according to the first invention is shown in FIG.
  • the lamp holder 16 in FIG. 5 has a long groove 163 formed on a surface facing the surface on which the long groove 161 is formed. In this way, by forming the long grooves 161, 163 before and after the first hole 162 in the direction in which the impact force is transmitted, a force is applied to the first hole 162, and the damage to the fluorescent lamp 12 to be held is reduced. The layer can be effectively prevented.
  • the lamp holder according to the second invention is different from the lamp holder according to the first invention described above in that the shape of the hole formed in the lamp holder is a cross-section instead of forming a long groove on the surface facing the light incident surface. It is a polygon and one of its vertices points in the direction of the light incident surface of the light guide plate.
  • FIG. 6 shows an example of an embodiment of a lamp holder according to the second invention. The broken line in the figure indicates the position of the fluorescent lamp.
  • the lamp holder 17 in FIG. 6A is formed such that the cross-sectional shape of the second hole 171 is a triangle and one of its apexes faces the direction of the light incident surface.
  • the impact force due to the collision of the light guide plate 11 is divided and transmitted in the direction of the two slopes from the top of the triangle, so the impact force transmitted to the second hole 171 is greatly reduced. The This effectively prevents the fluorescent lamp 12 from being damaged.
  • FIGS. 6 (b) and 6 (c) are vertical sectional views showing another embodiment of the lamp holder according to the second invention.
  • the material of the lamp holder according to the second invention is exemplified here in the lamp holder according to the first invention.
  • the first hole and the second hole may penetrate the lamp holder or may not penetrate.
  • the lamp holder of the present invention can be used in a sidelight type knock light device. Even when the light guide plate is displaced and contacts the lamp holder, the force received by the light guide plate force is a long groove or a second hole having a polygonal section. Therefore, damage to the linear light source that has become longer and narrower as the display device is increased in size and light emission efficiency is effectively prevented.

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Abstract

 蛍光ランプ12の端部を保持するランプホルダ16aにおいて、導光板11の光入射面と対向する面に、光入射面の長手方向と同方向に長溝161を形成し、光入射面に対して垂直な面に、長溝161の底面下に位置するように、蛍光ランプ12の端部が挿入される第1孔162を形成する。

Description

明 細 書
ランプホルダ並びにこれを用いたバックライト装置及び液晶表示装置 技術分野
[0001] 本発明はランプホルダに関し、より詳細にはサイドライト方式のバックライト装置に用 いられるランプホルダに関するものである。
背景技術
[0002] 液晶表示装置などの自ら発光しな 、表示装置には、表示パネルを背面から照らす V、わゆるノ ックライト装置が一般に配置されて 、る。このバックライト装置には直下方 式、サイドライト方式、面状光源方式などがあるが、小型の表示装置の場合には、薄 型化および軽量ィ匕の観点カゝらサイドライト方式が現在広く採用されている。
[0003] このサイドライト方式のノ ックライトは、光源力もの光を導光板の側面に入射させ、導 光板の中を全反射させながら進行させ、また光の一部を導光板の裏面に取り付けた 反射シートで反射させる、あるいは導光板に形成された媒質境界面及びパターンに より光の伝搬方向を変化させることによって平面光源として表面力 出射させて、表 示パネルの背面を照射するものである。
[0004] このようなサイドライト方式のバックライト装置に使用される蛍光ランプ (線状光源)が 近年、表示装置の大型化に伴って長管化してきている。また、蛍光ランプは管内径 力 S小さい程発光効率が高くなるため、長尺化に加えて細管化もしてきている。蛍光ラ ンプのこのような長管化及び細管化によって、蛍光ランプの機械的強度は非常に弱 いものとなっている。このため、ノ ックライト装置に内蔵されている導光板が振動ゃ衝 撃などによってずれると、導光板の側面近傍に配置された蛍光ランプの両端を保持 するランプホルダに、導光板力も力が加わり、蛍光ランプが曲がって輝度ムラの原因 となったり蛍光ランプが破損することがあった。
[0005] そこで、導光板がずれないように固定する技術がこれまで力 種々提案されている 。例えば特許文献 1では、導光板の光入射面以外の面に凹部又は凸部を設けるとと もに、ケースのこれに対向する位置に凸部又は凹部を設け、凹部と凸部を係合させる ことによって導光板をケース内に固定する技術が提案されている。また特許文献 2で は、導光板の光入射面と対向する先端側における、光出射面側又はそれに対向す る面側にストッパーを設け、導光板を位置決め固定する技術が提案されている。さら に特許文献 3では、光入射面の近傍に導光板の移動を阻止する係止手段を取り付 ける技術が提案されている。
特許文献 1:特開平 6— 308489号公報
特許文献 2 :特開平 10— 48427号公報
特許文献 3:特開 2004 - 247285号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0006] ところが、特許文献 1や特許文献 2の提案技術のように、導光板に凹部ゃ凸部も設 けて導光板のずれを防止する方法では、例えばプリズム導光板を用いる場合には照 明に輝度ムラが生じる。具体的には、図 7に示すように、導光板 11 'の両側面に凸部 111a, 111bを形成すると共に、ケース 13,に係合溝 131a, 131bを形成し、導光板 11 'の凸部 111a, 111bをケース 13 'の係合溝 131a, 131bに係合させて、導光板 1 1 'をケース 13 'に装着すると、振動や衝撃による導光板 11 'のずれは防止できる。し かし、凸部 111a, 111bが導光板 11 'から突出しているため、導光板 11 'と凸部 111 a, 11 lbとの境界で光が反射'拡散する。この結果、凸部 111a, 111bの付け根付近 に輝線や暗線が生じて照明光に輝度ムラが発生する、さらには発光効率が低下する という問題が生じる。なお図 7の導光板 11 'では側面に凸部を形成している力 導光 板 11 'の裏面側に凸部を設けた場合も同様に輝度ムラが発生する。
[0007] また特許文献 3の提案技術のような、導光板の移動を阻止する係止手段を筐体 (シ ヤーシ)に別途取り付ける技術では、部品点数および組立作業が増えることになり生 産性が低下することが予想される。
[0008] 本発明はこのような従来の問題に鑑みてなされたものであり、その目的とするところ は、振動や衝撃などによる導光板のずれを抑えるとともに、導光板の側面近傍に配 置される蛍光ランプの破損を防止するランプホルダを提供することにある。
[0009] また本発明の目的は、振動や衝撃などによる導光板のずれが抑えられ輝度ムラが なぐ蛍光ランプの破損がなく耐久性に優れたバックライト装置および液晶表示装置 を提供することにある。
課題を解決するための手段
[0010] 本発明によれば、導光板の側面に配置される線状光源の端部を保持するランプホ ルダであって、導光板の光入射面と対向する面に、光入射面の長手方向と同方向に 長溝が形成され、光入射面に対して垂直な面に、前記長溝の底面下に位置するよう に、線状光源の端部が挿入される第 1孔が形成されていることを特徴とするランプホ ルダが提供される。
[0011] また本発明によれば、導光板の側面に配置される線状光源の端部を保持するラン プホルダであって、光入射面に対して垂直な面に、線状光源の端部が挿入される第
2孔が形成され、この第 2孔の、中心軸に対して垂直方向の断面形状が多角形で、そ の頂点の一つが導光板の光入射面の方向を向いていることを特徴とするランプホル ダが提供される。ここでランプホルダ力ゝら線状光源に加わる力を小さくする観点から 第 2孔の断面形状としては三角形状であることが好ましい。
[0012] さらに本発明によれば、側面力 入射された光を照明光として主面力 出射する導 光板と、導光板の少なくとも 1つの側面に相対するように配置された線状光源と、線 状光源の両端に取り付けられ、線状光源を保持するランプホルダとを備えたバックラ イト装置であって、ランプホルダとして前記に記載のものを用いたことを特徴とするバ ックライト装置が提供される。
[0013] そしてまた本発明によれば、液晶パネルと、液晶パネルを背面から照射するバック ライト装置とを備え、ノ ックライト装置として前記に記載のものを用いたことを特徴とす る液晶表示装置が提供される。
発明の効果
[0014] 本発明のランプホルダでは、導光板の光入射面と対向する面に、光入射面の長手 方向と同方向に長溝を形成し、光入射面に対して垂直な面に、前記長溝の底面下 に位置するように、線状光源の端部が挿入される第 1孔を形成しているので、導光板 がずれてランプホルダに接触しても、ランプホルダが導光板カゝら受けた力は長溝によ つて分散され、線状光源には小さな力し力加わらない。これにより長管化および細管 化した線状光源であってもその破損が効果的に防止される。 [0015] またもう一つの発明に係るランプホルダでは、導光板の光入射面に対して垂直な面 に、線状光源の端部が挿入される第 2孔を形成し、この第 2孔の、中心軸に対して垂 直方向の断面形状を多角形とし、その頂点の一つが導光板の光入射面の方向を向 くようにしたので、導光板がずれてランプホルダに接触しても、ランプホルダが導光板 力 受けた力は第 2孔によって分散され、前記と同様に、線状光源には小さな力しか 加わらない。これにより線状光源の破損が効果的に防止される。第 2孔の断面形状が 三角形状であると、ランプホルダ力も線状光源に加わる力を効率的に小さくできる。
[0016] 本発明のバックライト装置及び液晶表示装置では、蛍光管の両端部を支持するラ ンプホルダとして前記に記載のものを用いるので、蛍光管の破損や輝度ムラが防止 される。
図面の簡単な説明
[0017] [図 1]本発明に係るバックライト装置を用いた液晶表示装置の一例を示す概略断面 図である。
[図 2]本発明に係るバックライト装置の平面図例である。
[図 3]図 2のバックライト装置の部分拡大斜視図である。
[図 4]第 1の発明に係るランプホルダ内部の衝撃力の伝わりを示す概説図である。
[図 5]第 1の発明に係るランプホルダの他の実施形態を示す概説図である。
[図 6]第 2の発明に係るランプホルダの実施形態例を示す概説図である。
[図 7]従来のバックライト装置を示す斜視図である。
符号の説明
[0018] 1 ノ ックライト装置
2 液晶パネル
11 導光板
12 蛍光ランプ (線状光源)
16, 16a, 16b ランプホルダ
17 ランプホルダ
161 長溝
162 第 1孔 171, 172, 173 第 2孔
発明を実施するための最良の形態
[0019] 以下、本発明に係るランプホルダ、ノ ックライト装置、液晶表示装置について図に 基づいて説明する。なお、本発明はこれらの実施形態に何ら限定されるものではな い。
[0020] 図 1に、本発明に係るバックライト装置を備えた液晶表示装置の一例を示す概略構 成図を示す。図 1の液晶表示装置は、ノ ックライト 1と液晶パネル 2とを備える。ノ ック ライト 1は、平面視が長方形の板状体で裏面に反射シート 15が取り付けられた導光 板 11が天面が開口した直方体形状のケース 13に収納されている。そして、導光板 1 1の表面には、複数枚の光学シート 18が配置されている。導光板 11の一方の側の端 面 (光入射面)の近傍には蛍光ランプ (線状光源) 12が配置されている。そして、蛍光 ランプ 12からの光が導光板 11の光入射面に効率的に入射するように、蛍光ランプ 1 2の周りは反射ケース 14で覆われている。
[0021] 一方、液晶パネル 2は、離隔対向する一対のガラス基板 21, 22の間に液晶(不図 示)が封入されている。ガラス基板 22の外縁部はガラス基板 21よりも外方に延出して おり、この延出部分に、ガラス基板 22の表面に形成された画素電極に電圧を印加す るための電極端子 (不図示)が多数形成されている。また液晶パネル 2の表面および 裏面には偏光板 23a, 23bが取り付けられている。ガラス基板 22に形成された電極 端子は、 FPC (Flexible Printed Circuit) 3によって不図示の回路基板と接続されて いる。
[0022] 蛍光ランプ 12から出射された光は、光入射面から導光板 11に入射し、反射を繰り 返しながら導光板 11内を進む。具体的には、導光板 11は空気よりも屈折率が大きい ため、導光板 11の表面において全反射を行い導光板内を進む。一方、導光板 11の 裏面には反射シート 15が取り付けられており、この反射シート 15によって光は光出 射面方向に立ち上がる。反射シート 15としては、金属力もなるシート状部材ゃ白色 P ETフィルムなど従来の公知のものが使用できる。導光板 11から出射した光は、光学 シート 18を通って液晶パネル 2の背面を照射する。
[0023] 図 2に、導光板 11と蛍光ランプ 12が配置されたバックライト装置 1の平面図を示す。 なお、蛍光ランプ 12とランプホルダ 16a, 16bの取り付け状態をわかりやすくするため 、反射ケース 14を取り外した状態の平面図としている。蛍光ランプ 12はその両端部 に一対のランプホルダ 16a, 16bが装着され、これによつて保持されている。導光板 1 1が図の右方にずれると、導光板 11はランプホルダ 16a, 16bと衝突し、ランプホルダ に力が加わる。ランプホルダ 16aと蛍光ランプ 12、導光板 11の配置状態を示す斜視 図を図 3に示す。
[0024] 図 3から明らかなように、ランプホルダ 16aは直方体形状を有し、導光板 11の光入 射面と対向する面に、光入射面の長手方向と同方向に長溝 161が形成され、光入射 面に垂直な面に、長溝 161の底面下に位置するように第 1孔 162が形成されている。 そして蛍光ランプ 12の端部がこの第 1孔 162に挿入されている。なお、蛍光ランプ 12 の他方の端部を保持して ヽるランプホルダ 16bもランプホルダ 16aと同じ構造を有し ている。またこの図では、ランプホルダ 16aと導光板 11との間に若干の隙間が形成さ れて 、るが、ランプホルダ 16aと導光板 11は接触して 、ても構わな 、。
[0025] 図 4に示すように、このような状態で導光板 11がずれてランプホルダ 16aに衝突し た場合、導光板 11の衝撃力(図中、矢印で図示)は、長溝 161の両側の突出部から 導光板 11と反対方向に伝わる。また、後述するようにランプホルダ 16aは弾性を有す る材料力もなるので、導光板 11の衝撃力はランプホルダ 16aが変形することによって も吸収される。ここで重要なことは、ランプホルダ 16aに長溝 161が形成されているこ とによって、導光板 11がずれてランプホルダ 16aに衝突したとき、その衝撃力が長溝 161の底面下には大きくは伝わらないということである。これによつて長溝 161の底面 下に形成された第 1孔 162に挿入されている蛍光ランプ 12の変形や破損が防止され る。
[0026] ランプホルダ 16に形成する長溝 161の形状に特に限定はないが、長溝 161の幅は 蛍光ランプ 12の直径以上であることが好ましぐまたその深さも蛍光ランプ 12の直径 以上であることが好ましい。ランプホルダ 16に形成する長溝 161は、金型成形によつ てランプホルダ 16の作製と同時に作製してもよ 、し、直方体形状のランプホルダ 16 を作製した後切削により形成してもよい。
[0027] またランプホルダ 16に形成する第 1孔 162の形状は蛍光ランプ 12を保持できるも のであれば特に限定はなぐ断面円形状の他、多角形状であっても構わない。なお、 ランプホルダ 16が弾性を有する材料カゝらなる場合は、第 1孔 162の最短径を蛍光ラ ンプ 12の直径と同等以下として、第 1孔 162で蛍光ランプ 12を挟持するようにするの が好ましい。
[0028] ランプホルダ 16の材質としては、衝撃を吸収する点力も弾性を有するものが好まし ぐ加えて高電圧が印加される蛍光ランプの端部を保持することから絶縁性を有する ものが好ま 、。このような材料としては例えばシリコーン榭脂ゃウレタン榭脂などが 挙げられる。
[0029] 第 1の発明に係るランプホルダの他の実施形態を図 5に示す。図 5のランプホルダ 1 6は、長溝 161が形成された面と対向する面にも長溝 163を形成したものである。こ のように第 1孔 162の、衝撃力が伝わる方向の前後に長溝 161, 163を形成すること によって、第 1孔 162に力が加わわりに《なり、保持される蛍光ランプ 12の破損が一 層効果的に防止できるようになる。
[0030] 次に、第 2の発明に係るランプホルダについて説明する。第 2の発明に係るランプホ ルダが、前述の第 1の発明に係るランプホルダと異なる点は、光入射面に対向する面 に長溝を形成する代わりに、ランプホルダに形成する孔の形状を断面多角形とすると ともに、その頂点の一つが導光板の光入射面の方向を向くようにした点にある。図 6 に、第 2の発明に係るランプホルダの実施形態の一例を示す。なお、図中の破線は 蛍光ランプの位置を示すものである。同図(a)のランプホルダ 17は、第 2孔 171の断 面形状を三角形とし、その頂点の一つを光入射面の方向に向くように形成したもので ある。導光板 11の衝突による衝撃力は、図中の矢印で示すように、三角形の前記の 頂点から 2つの斜面の方向に分かれて伝わるので、第 2孔 171に伝わる衝撃カは大 幅に軽減される。これによつて、蛍光ランプ 12の破損が有効に防止される。
[0031] 図 6 (b)、(c)は第 2の発明に係るランプホルダの他の実施形態を示す垂直断面図 であって、同図(b)のランプホルダは、第 2孔 172の断面形状を四角形としたもの、同 図(c)のランプホルダは、第 2孔 173の断面形状を五角形としたものである。第 2孔が このような形状であっても、前記と同様に、第 2孔に伝わる衝撃力が軽減され、蛍光ラ ンプ 12の破損が有効に防止される。 [0032] 第 2の発明に係るランプホルダの材質は、第 1の発明に係るランプホルダで例示し たちのがここでち例示される。
[0033] 以上説明した実施形態において、第 1孔および第 2孔はランプホルダを貫通するも のであってもよいし、貫通しないものであってもよい。
産業上の利用性
[0034] 本発明のランプホルダはサイドライト方式のノ ックライト装置に用いることができ、導 光板がずれてランプホルダに接触しても、導光板力 受ける力が長溝又は断面多角 形の第 2孔によって分散されるので、表示装置の大型化及び発光効率向上に伴って 長管化 ·細管化した線状光源の破損などが効果的に防止されるようになる。

Claims

請求の範囲
[1] 導光板の側面に配置される線状光源の端部を保持するランプホルダであって、 導光板の光入射面と対向する面に、光入射面の長手方向と同方向に長溝が形成 され、光入射面に対して垂直な面に、前記長溝の底面下に位置するように、線状光 源の端部が挿入される第 1孔が形成されていることを特徴とするランプホルダ。
[2] 導光板の側面に配置される線状光源の端部を保持するランプホルダであって、 光入射面に対して垂直な面に、線状光源の端部が挿入される第 2孔が形成され、 この第 2孔の、中心軸に対して垂直方向の断面形状が多角形で、その頂点の一つ が導光板の光入射面の方向を向いていることを特徴とするランプホルダ。
[3] 第 2孔の断面形状が三角形状である請求項 2記載のランプホルダ。
[4] 側面力 入射された光を照明光として主面力 出射する導光板と、導光板の少なく とも 1つの側面に相対するように配置された線状光源と、線状光源の両端に取り付け られ、線状光源を保持するランプホルダとを備えたバックライト装置にぉ ヽて、 前記ランプホルダとして請求項 1〜3のいずれかに記載のものを用いたことを特徴と するバックライト装置。
[5] 液晶パネルと、液晶パネルを背面力も照射するバックライト装置とを備え、
ノ ックライト装置として請求項 4に記載のものを用いたことを特徴とする液晶表示装 置。
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