WO2010146916A1 - 照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置 - Google Patents

照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置 Download PDF

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WO2010146916A1
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light source
led
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泰守 黒水
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シャープ株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a lighting device, a display device, and a television receiver.
  • a backlight device is separately required as a lighting device.
  • the backlight device is installed on the back side of the liquid crystal panel (the side opposite to the display surface).
  • the chassis has an open surface on the liquid crystal panel side, a light source accommodated in the chassis, A reflection sheet that is disposed along the inner surface and reflects light toward the opening of the chassis, and an optical member that is disposed at the opening of the chassis and efficiently emits light emitted from the light source toward the liquid crystal panel (a diffusion sheet) Etc.).
  • an LED may be used as a light source.
  • an LED substrate on which the LED is mounted is accommodated in the chassis.
  • what was described in following patent document 1 is known as an example of the backlight apparatus which used LED as a light source.
  • the LED substrate disposed in the chassis may be fixed to the chassis with a screw together with the reflection sheet. At this time, if the LED substrate and the reflection sheet are fixed at multiple locations with screws, the following problems may occur.
  • the LED substrate and the reflection sheet may expand or contract due to thermal expansion or contraction.
  • the LED substrate and the reflection sheet are firmly fixed at a number of locations by screws, expansion and contraction is restricted at the fixed portion, so local deformation such as warpage and deflection at the non-fixed portion. It was easy to occur.
  • the above-described deformation occurs in the reflection sheet, unevenness is easily generated in the reflected light, which may adversely affect the display quality.
  • the above-described deformation occurs in the LED substrate, a contact failure occurs at a connection point with an external circuit or the like, and there is a possibility that a problem occurs when performing lighting control of the LED or the like.
  • the present invention has been completed based on the above circumstances, and an object thereof is to make it difficult for local deformation to occur in the extending member.
  • the illumination device of the present invention includes a light source, a chassis that houses the light source, an extending member that extends along an inner surface of the chassis, and the chassis in a state where the extending member is sandwiched between the chassis. And a restricting portion for restricting the positional relationship of the holding member with respect to the extending member so that a gap is held between the holding member and the extending member.
  • the extending member when the holding member is fixed to the chassis, the extending member is held in a state of being sandwiched between the holding member and the chassis. Since the positional relationship of the holding member with respect to the extending member is regulated by the restricting portion, and a gap is thereby held between the holding member and the extending member, the extending member is caused by a change in the thermal environment. It expands easily when thermal expansion or contraction occurs. This makes it difficult for local deformation such as warping or bending to occur in the extending member.
  • the following configuration is preferable as an embodiment of the present invention.
  • the said restriction part is distribute
  • the through-hole which lets the said restriction part pass is provided in the said extension member. If it does in this way, it will become possible to position an extension member to a regulation part by letting a regulation part pass through a penetration hole.
  • the holding member includes a main body that sandwiches the extending member with the chassis, and a fixing portion that protrudes from the main body toward the chassis and is fixed to the chassis.
  • the hole has a size through which both the fixing portion and the restriction portion pass. In this way, since both the restricting portion and the fixing portion are passed through the through-hole, it is possible to extend compared to the case where the extending member is provided with a through-hole that individually passes the fixing portion and the restricting portion.
  • the structure of the existing member is simplified, and the manufacturing cost of the extended member can be reduced.
  • the restricting portion is disposed at a position adjacent to the fixed portion as seen in a plane. In this way, it is possible to make the through-hole smaller as compared with the case where the restricting portion and the fixed portion are arranged apart from each other in the main body portion.
  • the holding member includes a main body portion that sandwiches the extending member with the chassis, and a fixing portion that protrudes from the main body portion toward the chassis and is fixed to the chassis.
  • the part is arranged at a position adjacent to the fixed part in a plan view.
  • the restriction portion is integrally provided on the chassis side, protrudes toward the holding member side, and directly or indirectly contacts the holding member. If it does in this way, the positional relationship of the holding member with respect to an extending member will be favorably controlled by making the control part integrally provided in the chassis side contact directly or indirectly with respect to a holding member.
  • the restricting portion is provided integrally with the chassis. In this way, since the restricting portion is provided integrally with the chassis, the number of parts and the number of assembling steps can be reduced compared to the case where the restricting portion is a separate part from the chassis. This is suitable for cost reduction.
  • the restricting portion is disposed at a position overlapping with the extending member as viewed in a plane, and the extending member is provided with a through hole through which the restricting portion is passed. In this way, when the extending member is disposed on the chassis, the restricting portion is passed through the through hole, whereby the extending member is positioned with respect to the chassis. That is, the extension member can be positioned prior to the attachment of the holding member.
  • the holding member includes a main body that sandwiches the extending member with the chassis, and a fixing portion that protrudes from the main body toward the chassis and is fixed to the chassis. Is provided with an attachment hole through which the fixing portion is passed, whereas the restricting portion is arranged at an edge of the attachment hole. If it does in this way, when inserting a fixing
  • the restricting portion is formed in an annular shape along an edge portion of the mounting hole. In this way, since the strength of the restricting portion can be kept high, the positional relationship of the holding member with respect to the extending member can be reliably restricted.
  • the restricting portion is integrally provided on the holding member side, protrudes toward the chassis side, and directly or indirectly contacts the chassis. If it does in this way, the positional relationship of the holding member with respect to the extending member will be favorably regulated by making the restricting portion provided integrally on the holding member side directly or indirectly contact the chassis.
  • the restricting portion is provided integrally with the holding member.
  • the restricting portion is provided integrally with the holding member, the number of parts and the number of assembling steps can be reduced as compared with the case where the restricting portion is a separate part from the holding member. It is suitable for cost reduction.
  • the holding member includes a main body portion that sandwiches the extending member with the chassis, and a fixing portion that protrudes from the main body portion toward the chassis and is fixed to the chassis.
  • the part is provided in the main body.
  • the restriction portion is configured to be continuous with the fixed portion. If it does in this way, the intensity
  • the restricting portion is configured to surround the fixed portion. If it does in this way, the intensity
  • the restricting portion is separate from the chassis and the holding member, and is disposed between the chassis and the holding member. In this way, since the restricting portion is separate from the chassis and the holding member, for example, the degree of freedom in setting the material used for the restricting portion, the shape of the restricting portion, and the like can be increased.
  • the extending member is a light source substrate having the light source.
  • the light source board is easily expanded and contracted with thermal expansion or contraction, so that poor contact is less likely to occur at a connection point with an external circuit or the like, and lighting control of the light source is performed. It is possible to prevent problems from occurring.
  • a plurality of light sources are arranged in parallel on the light source substrate. If it does in this way, a plurality of light sources can be efficiently arranged to a light source substrate, and it becomes suitable for high brightness etc.
  • the holding member is disposed between the adjacent light sources. In this way, the space held between adjacent light sources can be used effectively. Further, it is possible to prevent the holding member from obstructing the light emitted from the light source.
  • the extending member is a reflecting member that reflects light from the light source. If it does in this way, since it will become easy to expand and contract with a thermal expansion or thermal contraction, it will become difficult to produce nonuniformity in the light reflected by a reflective member.
  • the extending member includes a light source substrate having the light source and a reflecting member that reflects light from the light source, and the light source substrate and the reflecting member are both stacked on each other in the state of being stacked on each other. And the chassis. In this way, the light source substrate and the reflecting member can be collectively held by the holding member. In addition, both the light source substrate and the reflecting member are easily expanded and contracted with thermal expansion or contraction, and deformation such as warpage and bending is difficult to occur.
  • the reflection member is disposed on a side opposite to the chassis side with respect to the light source board, and has a light source insertion hole through which the light source passes at a position overlapping the light source when seen in a plan view. ing. If it does in this way, light can be used more effectively by reflecting light with the reflective member arranged on the opposite side to the chassis side to a light source board, and it becomes suitable for an improvement in brightness, etc. . Moreover, since the reflection member has the light source insertion hole, it is avoided that the emission of light from the light source is hindered.
  • a diffusing lens for diffusing light from the light source is disposed on the opposite side of the light source substrate from the chassis side at a position overlapping the light source when viewed in plan. In this way, the light emitted from the light source can be emitted after being diffused by the diffusion lens. Thereby, unevenness is less likely to occur in the emitted light.
  • the reflection member is interposed between the first reflection member having a size that allows the light source insertion hole to pass the diffusion lens, and the light source substrate and the diffusion lens, and is viewed in a plane. And a second reflecting member that is disposed at a position overlapping the light source insertion hole provided in the first reflecting member and reflects light toward the diffuser lens. In this way, even if a light source insertion hole having a size for allowing the diffusion lens to pass through is provided in the first reflection member, the light is diffused by the second reflection member disposed at a position overlapping the light source insertion hole. Can be reflected to the side. As a result, light can be used effectively, which is suitable for improving luminance.
  • the edge of the light source insertion hole in the first reflecting member and the second reflecting member are formed so as to overlap each other when seen in a plan view. If it does in this way, the edge part of the light source penetration hole in the 1st reflective member and the 2nd reflective member will be connected seamlessly seeing in a plane. Thereby, light can be utilized more effectively.
  • the holding member includes a main body that sandwiches the extending member with the chassis, and a fixing portion that protrudes from the main body toward the chassis and is fixed to the chassis. In this way, when the fixing portion is fixed to the chassis, the extending member sandwiched between the main body portion and the chassis is appropriately held.
  • the fixing portion penetrates the chassis and is locked to the chassis from a side opposite to the extending member side. In this way, since the holding member and the light source board can be fixed by locking the fixing portion penetrating the chassis to the chassis, it is not necessary to use other fixing means such as an adhesive, and low Fixing can be achieved easily at a low cost.
  • An optical member is disposed at a position facing the light source, and a support portion that protrudes toward the optical member and supports the optical member is provided on the main body portion. If it does in this way, the function to support an optical member can be given to the holding member holding an extending member.
  • the fixed portion and the support portion are arranged at positions that overlap each other when seen in a plane. In this way, when the operator attaches the holding member while gripping the support portion, the position of the fixed portion can be easily grasped, so that the workability is excellent.
  • the fixed portion and the support portion are arranged at positions that are concentric with each other. In this way, workability is further improved.
  • the fixing portion includes an elastic locking piece that is elastically deformable and that is locked to the opposite side of the extending member while penetrating the chassis, and the holding member is the main body And a first part including the fixing part, and a second part mounted on the first part and restricting elastic deformation of the elastic locking piece.
  • the elastic locking piece in a state of being locked to the opposite side of the extending member while passing through the chassis.
  • Elastic deformation is regulated.
  • the holding member can be securely held from the chassis.
  • a display device of the present invention includes the above-described illumination device and a display panel that performs display using light from the illumination device.
  • the lighting device that supplies light to the display panel is difficult to cause local deformation in the extending member that extends along the inner surface of the chassis. Unevenness does not easily occur in the light reflected and emitted by the member, so that it is possible to realize display with excellent display quality.
  • a liquid crystal panel can be exemplified as the display panel.
  • Such a display device can be applied as a liquid crystal display device to various uses such as a display of a television or a personal computer, and is particularly suitable for a large screen.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view showing a schematic configuration of a television receiver according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the exploded perspective view which shows schematic structure of the liquid crystal display device with which a television receiver is equipped
  • the top view which shows the arrangement configuration of the LED board and holding member in the chassis with which a liquid crystal display device is equipped.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the line v-v in FIG.
  • the top view which shows the detailed arrangement structure of a LED board and a holding member Vii-vii sectional view of FIG. Viii-viii sectional view of FIG. Sectional view taken along line ix-ix in FIG.
  • Plan view of LED board The top view which shows the state (light source unit) which attached the 2nd reflective sheet and the diffusion lens to the LED board.
  • Plan view of single-function holding member Bottom view of single-function holding member
  • Bottom view of multifunctional holding member Sectional view taken along line ix-ix in FIG. 6 showing a state before the holding member is attached to the chassis.
  • the top view which shows the state which attached the light source unit and the 1st reflective sheet to the chassis.
  • the bottom view of the holding member concerning Embodiment 2 of the present invention. Sectional drawing which shows the state which attached the holding member to the chassis Sectional drawing which shows the state which attached the holding member which concerns on the modification 1 of Embodiment 2 to the chassis.
  • Sectional drawing which shows the state which attached the holding member which concerns on the modification 2 of Embodiment 2 to the chassis. Sectional drawing which shows the state before attaching the holding member which concerns on Embodiment 3 of this invention to a chassis. Sectional drawing which shows the state which attached the 1st component among the holding members to the chassis. Sectional drawing which shows the state which mounted
  • FIGS. 1 A first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
  • the liquid crystal display device 10 is illustrated.
  • a part of each drawing shows an X axis, a Y axis, and a Z axis, and each axis direction is drawn to be a direction shown in each drawing.
  • the upper side shown in FIG.4 and FIG.5 be a front side, and let the lower side of the figure be a back side.
  • the television receiver TV includes a liquid crystal display device 10, front and back cabinets Ca and Cb that are accommodated so as to sandwich the liquid crystal display device 10, a power source P, a tuner T, And a stand S.
  • the liquid crystal display device (display device) 10 has a horizontally long rectangular shape (rectangular shape) as a whole and is accommodated in a vertically placed state.
  • the liquid crystal display device 10 includes a liquid crystal panel 11 that is a display panel and a backlight device (illumination device) 12 that is an external light source, which are integrated by a frame-like bezel 13 or the like. Is supposed to be retained.
  • the screen size is 42 inches and the aspect ratio is 16: 9.
  • the liquid crystal panel 11 and the backlight device 12 constituting the liquid crystal display device 10 will be described sequentially.
  • the liquid crystal panel (display panel) 11 has a rectangular shape in plan view, and a pair of glass substrates are bonded together with a predetermined gap therebetween, and liquid crystal is sealed between the glass substrates. It is said.
  • One glass substrate is provided with a switching element (for example, TFT) connected to a source wiring and a gate wiring orthogonal to each other, a pixel electrode connected to the switching element, an alignment film, and the like.
  • the substrate is provided with a color filter and counter electrodes in which colored portions such as R (red), G (green), and B (blue) are arranged in a predetermined arrangement, and an alignment film.
  • a polarizing plate is disposed on the outside of both substrates.
  • the backlight device 12 covers the chassis 14 having a substantially box shape having an opening 14 b on the light emitting surface side (the liquid crystal panel 11 side), and the opening 14 b of the chassis 14.
  • a group of optical members 15 (diffusion plate (light diffusion member) 15a and a plurality of optical sheets 15b arranged between the diffusion plate 15a and the liquid crystal panel 11), and an optical member disposed along the outer edge of the chassis 14.
  • a frame 16 that holds the outer edge portion of the group of members 15 between the chassis 14 and the chassis 14.
  • an LED 17 Light Emitting Diode
  • an LED board 18 extending member on which the LED 17 is mounted
  • an LED board 18 extending member on which the LED 17 is mounted
  • an LED board 18 extending member on which the LED 17 is mounted
  • a diffusing lens 19 attached at a position corresponding to the LED 17.
  • a holding member 20 that can hold the LED substrate 18 between the chassis 14 and a reflection sheet 21 (extending member) that reflects the light in the chassis 14 toward the optical member 15.
  • the optical member 15 side is the light emission side from the LED 17.
  • the chassis 14 is made of metal and, as shown in FIGS. 3 to 5, has a rectangular bottom plate 14a similar to the liquid crystal panel 11, a side plate 14c rising from an outer end of each side of the bottom plate 14a, and each side plate 14c. And a receiving plate 14d projecting outward from the rising edge, and as a whole, has a shallow substantially box shape (substantially shallow dish shape) opened toward the front side.
  • the long side direction of the chassis 14 coincides with the X-axis direction (horizontal direction), and the short side direction coincides with the Y-axis direction (vertical direction).
  • a frame 16 and an optical member 15 to be described below can be placed on each receiving plate 14d in the chassis 14 from the front side.
  • a frame 16 is screwed to each receiving plate 14d.
  • An attachment hole 14e for attaching the holding member 20 is provided in the bottom plate 14a of the chassis 14 so as to open.
  • a plurality of mounting holes 14e are dispersedly arranged corresponding to the mounting position of the holding
  • the optical member 15 has a horizontally long rectangular shape (rectangular shape) in a plan view, like the liquid crystal panel 11 and the chassis 14. As shown in FIGS. 4 and 5, the optical member 15 has its outer edge portion placed on the receiving plate 14 d so as to cover the opening 14 b of the chassis 14 and be interposed between the liquid crystal panel 11 and the LED 17. Arranged.
  • the optical member 15 includes a diffusion plate 15a disposed on the back side (the side opposite to the LED 17 side and the light emitting side) and an optical sheet 15b disposed on the front side (the liquid crystal panel 11 side and the light emitting side). .
  • the diffusing plate 15a has a structure in which a large number of diffusing particles are dispersed in a substantially transparent resin base material having a predetermined thickness, and has a function of diffusing transmitted light.
  • the optical sheet 15b has a sheet shape that is thinner than the diffusion plate 15a, and two optical sheets 15b are stacked (FIGS. 7 to 9). Specific types of the optical sheet 15b include, for example, a diffusion sheet, a lens sheet, a reflective polarizing sheet, and the like, which can be appropriately selected and used.
  • the frame 16 has a frame shape along the outer peripheral edge portions of the liquid crystal panel 11 and the optical member 15. An outer edge portion of the optical member 15 can be sandwiched between the frame 16 and each receiving plate 14d (FIGS. 4 and 5).
  • the frame 16 can receive the outer edge portion of the liquid crystal panel 11 from the back side, and can sandwich the outer edge portion of the liquid crystal panel 11 with the bezel 13 disposed on the front side (FIGS. 4 and 5). ).
  • the LED 17 has a configuration in which an LED chip is sealed with a resin material on a substrate portion fixed to the LED substrate 18.
  • the LED chip mounted on the substrate unit has one main emission wavelength, and specifically, one that emits blue light in a single color is used.
  • a phosphor that converts blue light emitted from the LED chip into white light is dispersed and blended in the resin material for sealing the LED chip.
  • the LED 17 can emit white light.
  • the LED 17 is a so-called top type in which a surface opposite to the mounting surface with respect to the LED substrate 18 is a light emitting surface 17a.
  • the optical axis LA of the LED 17 is set to substantially coincide with the Z-axis direction (direction orthogonal to the main plate surfaces of the liquid crystal panel 11 and the optical member 15). Note that the light emitted from the LED 17 spreads radially to some extent within a predetermined angle range around the optical axis LA, but its directivity is higher than that of a cold cathode tube or the like. In other words, the light emission intensity of the LED 17 shows an angular distribution in which the direction along the optical axis LA is remarkably high and decreases rapidly as the tilt angle with respect to the optical axis LA increases.
  • the surface facing the front side (the surface facing the optical member 15 side) has the above-described configuration as shown in FIGS.
  • the LED 17 is surface mounted.
  • a plurality of LEDs 17 are linearly arranged in parallel along the long side direction (X-axis direction) of the LED substrate 18, and are connected in series by a wiring pattern formed on the LED substrate 18.
  • the arrangement pitch of the LEDs 17 is substantially constant, that is, it can be said that the LEDs 17 are arranged at equal intervals.
  • the connector part 18a is provided in the both ends of the long side direction in the LED board 18. As shown in FIG.
  • the LED substrate 18 having the above-described configuration is arranged in parallel in the chassis 14 in a state where the long side direction and the short side direction are aligned with each other in the X-axis direction and the Y-axis direction. ing. That is, the LED board 18 and the LED 17 mounted thereon are both set in the X-axis direction (the long side direction of the chassis 14 and the LED board 18) in the chassis 14 and in the Y-axis direction (of the chassis 14 and the LED board 18). Matrix arrangement (arranged in a matrix) with the short side direction as the column direction.
  • a total of 27 LED substrates 18 are arranged in parallel in the chassis 14, three in the X-axis direction and nine in the Y-axis direction.
  • two types of LED substrates 18 having different long side dimensions and the number of LEDs 17 to be mounted are used.
  • the LED substrate 18 six LEDs 17 are mounted, and the long side dimension is a relatively long six-part mounting type and the five LEDs 17 are mounted, and the long side dimension is relatively long.
  • the short five-mount type is used, one for the six-mount type at the X-axis direction end position of the chassis 14 and one for the five-mount type at the central position in the same direction. , Each is arranged.
  • the LED boards 18 that form one row along the X-axis direction are electrically connected to each other by fitting and connecting the adjacent connector portions 18a to each other.
  • Connector portions 18a corresponding to both ends in the X-axis direction are electrically connected to external control circuits (not shown).
  • the LEDs 17 arranged on the LED boards 18 in one row are connected in series, and the lighting / extinction of a large number of LEDs 17 included in the row is collectively controlled by a single control circuit. Therefore, it is possible to reduce the cost.
  • the short side dimension and the arrangement pitch of LED17 are made substantially the same.
  • each liquid crystal display device 10 having a screen size of, for example, 26 inches, 32 inches, 37 inches, 40 inches, 42 inches, 46 inches, 52 inches, and 65 inches is used. Therefore, it is possible to easily cope with the manufacture at a low cost.
  • the diffusing lens 19 is made of a synthetic resin material (for example, polycarbonate or acrylic) that is almost transparent (having high translucency) and has a refractive index higher than that of air. As shown in FIGS. 7, 8, and 11, the diffusing lens 19 has a predetermined thickness and is formed in a substantially circular shape when seen in a plan view, and each LED 17 is individually connected to the LED substrate 18 from the front side. So as to cover each LED 17 in a plan view. The diffusing lens 19 can emit light having strong directivity emitted from the LED 17 while diffusing.
  • a synthetic resin material for example, polycarbonate or acrylic
  • the diffusing lens 19 is disposed at a position that is substantially concentric with the LED 17 in a plan view.
  • the diffuser lens 19 is sufficiently larger in both the X-axis direction and the Y-axis direction than the LED 17.
  • the diffusing lens 19 has a smaller dimension in the X-axis direction than the LED board 18 but a larger dimension in the Y-axis direction than the LED board 18. Accordingly, both end portions of the diffusing lens 19 in the Y-axis direction protrude outward from the LED substrate 18 by a predetermined dimension in the Y-axis direction.
  • the surface facing the back side and facing the LED substrate 18 is a light incident surface 19 a on which light from the LED 17 is incident, whereas the surface facing the front side and facing the optical member 15 is the surface facing the optical member 15.
  • the light exit surface 19b emits light.
  • the light incident surface 19 a is formed in parallel with the plate surface (X-axis direction and Y-axis direction) of the LED substrate 18 as a whole.
  • the light incident side concave portion 19c is formed in a region overlapping with the LED 17 when viewed, thereby having an inclined surface.
  • the light incident side concave portion 19c has a substantially conical shape and is disposed at a substantially concentric position in the diffusing lens 19, and is open toward the back side, that is, the LED 17 side.
  • the light incident side concave portion 19c has an opening end portion facing the LED 17 side having the largest diameter dimension and larger than the diameter dimension of the LED 17, and the diameter dimension gradually and gradually increases from there to the front side. It becomes smaller and is minimized at the front end.
  • the light incident side concave portion 19c has a substantially inverted V-shaped cross section, and its peripheral surface is an inclined surface inclined with respect to the Z-axis direction. The inclined surface is inclined so that the front end thereof intersects the optical axis LA of the LED 17.
  • the light emitted from the LED 17 and entering the light incident side concave portion 19c enters the diffusion lens 19 through the inclined surface, but at that time, the amount of the inclination angle of the inclined surface with respect to the optical axis LA is as follows.
  • the light is refracted in a direction away from the center, that is, a wide angle, and enters the diffusing lens 19.
  • the light projecting surface 19a protrudes toward the LED substrate 18 at a position radially outward from the light incident side concave portion 19c, and has a structure for attaching the diffusing lens 19 to the LED substrate 18.
  • a mounting leg portion 19d is provided.
  • Three attachment legs 19d are arranged in the diffuser lens 19 at positions closer to the outer peripheral end than the light incident side recess 19c, and the lines connecting the attachments form a substantially equilateral triangle when viewed in a plane. Arranged in position.
  • Each attachment leg 19d can fix the diffusing lens 19 to the LED substrate 18 in an attached state by fixing the tip of the attachment leg 19d to the LED substrate 18 with an adhesive or the like.
  • the diffusing lens 19 is fixed to the LED substrate 18 via the mounting leg portion 19d, so that a predetermined gap is formed between the light incident surface 19a and the LED substrate 18. In this gap, incidence of light from a space outside the diffusion lens 19 in a plan view is allowed. Further, in the attached state, the projecting tip portion of the LED 17 from the LED substrate 18 enters the light incident side recess 19c.
  • the light exit surface 19b of the diffusion lens 19 is formed in a flat and substantially spherical shape.
  • the light emitted from the diffusion lens 19 can be emitted while being refracted in a direction away from the center at the interface with the external air layer, that is, a wide angle.
  • a light emitting side recess 19e is formed in a region of the light emitting surface 19b that overlaps the LED 17 when seen in a plan view.
  • the light emitting side concave portion 19e has a substantially bowl shape, and is formed in a flat and substantially spherical shape with a peripheral surface having a downward slope toward the center.
  • the angle formed by the tangent of the peripheral surface of the light exit side recess 19e with respect to the optical axis LA of the LED 17 is relatively larger than the angle formed by the inclined surface of the light incident side recess 19c with respect to the optical axis LA. It is said.
  • the region of the light exit surface 19b that overlaps with the LED 17 when seen in a plane is a region where the amount of light from the LED 17 is extremely large compared to other regions, and the brightness tends to be locally high, but there
  • the light emitting side recess 19e most of the light from the LED 17 can be emitted while being refracted at a wide angle, or a part of the light from the LED 17 can be reflected to the LED substrate 18 side. Thereby, it can suppress that the brightness
  • the reflection sheet 21 includes a first reflection sheet 22 having a size covering the entire inner surface of the chassis 14 and a second reflection sheet 23 having a size covering each LED board 18 individually. Both the reflection sheets 22 and 23 are made of a synthetic resin, and the surfaces thereof are white with excellent light reflectivity. Both the reflection sheets 22 and 23 are assumed to extend along the bottom plate 14 a (LED substrate 18) in the chassis 14.
  • the first reflection sheet 22 will be described.
  • the body portion 22a is formed with a lens insertion hole 22b through which each diffusion lens 19 covering each LED 17 can be inserted together with each LED 17 arranged in the chassis 14.
  • a plurality of lens insertion holes 22b are arranged in parallel at positions overlapping the respective LEDs 17 and the respective diffusion lenses 19 in a plan view in the main body portion 22a, and are arranged in a matrix.
  • the lens insertion hole 22 b has a circular shape when seen in a plan view, and the diameter thereof is set to be larger than that of the diffusing lens 19.
  • each diffusing lens 19 can be reliably passed through each lens insertion hole 22 b regardless of the occurrence of dimensional errors.
  • the first reflection sheet 22 covers the area between the adjacent diffusion lenses 19 and the outer peripheral area in the chassis 14, so that the light toward each of the areas is directed toward the optical member 15. Can be reflected.
  • the outer peripheral side portion of the first reflection sheet 22 rises so as to cover the side plate 14 c and the receiving plate 14 d of the chassis 14, and the portion placed on the receiving plate 14 d is the chassis 14.
  • the optical member 15 Moreover, the part which connects the main-body part 22a and the part mounted on the receiving plate 14d among the 1st reflection sheets 22 has comprised the inclined form.
  • the second reflection sheet 23 is formed in a rectangular shape as viewed in plan view, which is substantially the same outer shape as the LED substrate 18.
  • the second reflection sheet 23 is disposed so as to overlap the front side surface of the LED substrate 18 and is opposed to the diffusion lens 19. That is, the second reflection sheet 23 is interposed between the diffusion lens 19 and the LED substrate 18. Therefore, about the light returned from the diffusion lens 19 side to the LED substrate 18 side, or the light entering the space between the diffusion lens 19 and the LED substrate 18 from the space outside the diffusion lens 19 in a plan view, The second reflection sheet 23 can again reflect the light toward the diffusing lens 19 side. As a result, the light utilization efficiency can be increased, and the luminance can be improved. In other words, sufficient brightness can be obtained even when the number of LEDs 17 is reduced to reduce the cost.
  • the second reflection sheet 23 has a long side dimension substantially the same as that of the LED substrate 18, but a short side dimension larger than that of the LED substrate 18. Further, the short side dimension of the second reflecting sheet 23 is larger than the diameter dimension of the lens insertion hole 22b of the diffusing lens 19 and the first reflecting sheet 22, as shown in FIGS. Therefore, it is possible to arrange the edge of the lens insertion hole 22b in the first reflection sheet 22 so as to overlap the second reflection sheet 23 on the front side. As a result, the first reflection sheet 22 and the second reflection sheet 23 are continuously arranged in the chassis 14 without being interrupted when viewed in plan, and the chassis 14 or the LED board 18 is moved from the lens insertion hole 22b to the front side. There is almost no exposure.
  • the light in the chassis 14 can be efficiently reflected toward the optical member 15, which is extremely suitable for improving the luminance.
  • the second reflection sheet 23 penetrates through the positions where the LED insertion holes 23a through which the LEDs 17 pass and the leg insertion holes 23b through which the attachment legs 19d of the diffusing lenses 19 pass are overlapped with each other in plan view. Is formed.
  • the holding member 20 includes a multifunctional holding member 20B having a supporting function for supporting the optical member 15 in addition to a holding function for holding the LED substrate 18 (respective reflecting sheets 22 and 23), and a supporting member having a holding function.
  • a multifunctional holding member 20B having a supporting function for supporting the optical member 15 in addition to a holding function for holding the LED substrate 18 (respective reflecting sheets 22 and 23), and a supporting member having a holding function.
  • a plurality of holding members 20 are arranged in parallel in the plane of the bottom plate 14 a of the chassis 14.
  • the holding member 20 has a row direction in the X-axis direction (the longer side direction of the chassis 14 and the LED substrate 18) and a column direction in the Y-axis direction (the shorter side direction of the chassis 14 and the LED substrate 18) in the bottom plate 14a.
  • a plurality are arranged in a matrix (arranged in a matrix).
  • Each holding member 20 is disposed at a position overlapping each LED substrate 18 in a plan view and between adjacent diffusion lenses 19 (LEDs 17).
  • the holding members 20 are arranged in the same arrangement as the diffusion lens 19 and the LED 17 described above. Since the holding members 20 are arranged one by one in the region between the adjacent diffusion lenses 19 (LEDs 17) on the LED substrate 18, the diffusion lenses 19 (LEDs 17) and the holding members 20 are alternately arranged in the X-axis direction. Will be lined up. Specifically, four holding members 20 are attached to each LED substrate 18. In the six-mounting type LED substrate 18, the holding member 20 is disposed in the region between the adjacent diffusion lenses 19 (LEDs 17) other than the central position in the long side direction, whereas the five mounting substrates are mounted. In the LED substrate 18 of the type, the holding member 20 is disposed in the entire region between the adjacent diffusion lenses 19 (LEDs 17).
  • all of the holding members 20 arranged as described above are all single-function holding members 20A except for two composite function holding members 20B described later.
  • the two multi-function holding members 20B are arranged at the center position in the short side direction of the chassis 14 and closer to the center than the outer end in the long side direction. The arrangement in the long side direction will be described in detail.
  • the multi-function holding member 20B is disposed at a symmetrical position across the central LED board 18 among the three LED boards 18 arranged in parallel in the X-axis direction.
  • the holding member 20 is made of a synthetic resin such as polycarbonate, and has a white surface with excellent light reflectivity.
  • the holding member 20 has a substantially circular shape as a whole when viewed in plan. As shown in FIGS. 7 and 9, the holding member 20 has a main body 24 along the bottom plate 14 a of the chassis 14 and the plate surface of the LED board 18, and protrudes from the main body 24 toward the back side, that is, the chassis 14 side. 14 and a fixing part 25 fixed to.
  • the holding member 20 as a whole has a symmetrical shape with the central axis along the Z-axis direction as the center of symmetry.
  • the main body portion 24 has a substantially circular shape when seen in a plan view, and is formed in a substantially straight plate shape along the X-axis direction and the Y-axis direction. As shown in FIG. 6, the main body portion 24 has a diameter that is substantially the same as the short side dimension (dimension in the Y-axis direction) of the LED substrate 18. And this main-body part 24 can be hold
  • the main body 24 is attached in a state where the reflection sheets 22 and 23 are arranged in advance on the front side of the LED substrate 18, it is possible to sandwich the reflection sheets 22 and 23 together with the LED substrate 18 (FIG. 7 and FIG. 9). That is, the holding member 20 according to the present embodiment can be sandwiched (held) with the chassis 14 in a state where the reflecting sheets 22 and 23 and the LED boards 18 that are extending members are stacked on each other.
  • the main body 24 is arranged at a position where the center thereof coincides with the center position in the short side direction of the LED substrate 18. Therefore, the main body 24 can sandwich the LED board 18 with the chassis 14 over the entire length in the short side direction. At this time, both outer ends in the Y-axis direction of the main body portion 24 and both outer ends in the short side direction of the LED substrate 18 are substantially aligned. In other words, the main body 24 is almost entirely overlapped with the LED board 18 when viewed in plan, and is prevented from projecting outside the LED board 18.
  • the diameter of the main body 24 is smaller than the interval (arrangement pitch) between the diffusion lenses 19 (LEDs 17) adjacent in the X-axis direction.
  • the main body 24 is arranged in a region between the diffusion lenses 19 (LEDs 17) adjacent to each other in the X-axis direction in the LED substrate 18, that is, in a non-light emitting part in the LED substrate 18, There is no overlap when seen on a plane. That is, it is possible to avoid the main body 24 from obstructing light emission from the LED 17.
  • the holding member 20 is arranged using the space and the holding member 20 is used. The LED substrate 18 is fixed.
  • the fixing portion 25 can be locked to the bottom plate 14 a while penetrating through an attachment hole 14 e formed corresponding to the attachment position of the holding member 20 in the bottom plate 14 a of the chassis 14.
  • the fixing portion 25 is disposed on the center side in the main body portion 24. Specifically, the fixing portion 25 is disposed at a position that is substantially concentric with the main body portion 24.
  • the fixing portion 25 protrudes from the back side surface (the surface facing the chassis 14) of the main body portion 24 toward the back side, and a groove portion 25 c is provided at the tip portion thereof so as to be elastically engaged.
  • the fixing portion 25 includes a base portion 25a that protrudes from the main body portion 24 to the back side, and an elastic locking piece 25b that protrudes further from the protruding tip of the base portion 25a toward the back side.
  • the base portion 25a has a substantially cylindrical shape, the diameter of which is smaller than the mounting hole 14e of the chassis 14, and the insertion into the mounting hole 14e is allowed.
  • the elastic locking piece 25 b is divided into four parts by making the groove part 25 c into a substantially cross shape when seen in a plan view.
  • each elastic locking piece 25b is formed in a cantilever shape, and can be elastically deformed while constricting in the groove 25c with the protruding base end from the base 25a as a fulcrum. That is, the groove 25c is a bending space for each elastic locking piece 25b.
  • On the outer surface of the elastic locking piece 25b there is provided a locking portion 25d that bulges outward, that is, on the side opposite to the groove 25c.
  • the locking part 25d protrudes further outward than the outer peripheral surface of the base part 25a, and the diameter dimension (maximum diameter dimension) of the fixing part 25 at the bulging end is larger than the diameter dimension of the mounting hole 14e. It is said. In other words, the bulging end of the locking portion 25d is located outside the inner peripheral surface of the mounting hole 14e. Therefore, the locking portion 25d can be locked from the back side to the edge of the mounting hole 14e in the chassis 14, that is, the portion of the chassis 14 adjacent to the fixing portion 25. As described above, when the fixing portion 25 is inserted into the mounting hole 14e of the chassis 14, the elastic locking pieces 25b are elastically engaged with the edge portion from the back side after the elastic locking pieces 25b are passed through the mounting holes 14e.
  • the holding member 20 can be fixed to the chassis 14 in an attached state.
  • a plurality of mounting holes 14e are arranged in parallel in a matrix form along the X-axis direction and the Y-axis direction corresponding to the mounting position of each holding member 20 on the bottom plate 14a of the chassis 14.
  • the main body 24 provided with the fixing portion 25 is arranged so that the entire area thereof overlaps with the LED substrate 18 in plan view. Accordingly, the fixing portion 25 is similarly arranged so as to overlap with the LED substrate 18 in a plan view. Therefore, the LED substrate 18 has a through hole 18b through which the fixing portion 25 is passed. As shown in FIG. 10, the through-hole 18b is arranged at a position on the LED board 18 between the adjacent LEDs 17 (diffuse lens 19), that is, a position where the LED 17 (diffuse lens 19) does not overlap with the LED 17 (diffuse lens 19). Has been.
  • FIGS. 11 In addition, in each of the reflection sheets 22 and 23 sandwiched between the main body 24 and the LED substrate 18, the position overlapping the through hole 18 b of the LED substrate 18 in a plan view is illustrated in FIGS. As shown in FIG. 11, through-holes 22c and 23c are formed, which communicate with the through-hole 18b of the LED substrate 18 and allow the fixing portion 25 to pass therethrough.
  • the chassis 14 has the reflection members 22 and 23 that are extended members sandwiched between the holding member 20 and the holding member 20 for the LED substrate 18.
  • a restricting portion 26 that restricts the positional relationship in the Z-axis direction (the direction orthogonal to the plate surfaces of the chassis 14 and the first reflection sheet 22) is provided.
  • the restricting portion 26 is provided integrally with the bottom plate 14a of the chassis 14, and protrudes from the bottom plate 14a toward the front side (the holding member 20 side).
  • the protruding end surface of the restricting portion 26 is in direct contact with the back surface of the main body 24 of the holding member 20 (the surface facing the first reflection sheet 22 side), so that the back side of the main body 24
  • the surface of the extending member is floated from the first reflecting sheet 22 that is disposed closest to the holding member 20 among the extending members (opposed to the holding member 20) and is maintained in a non-contact state. A gap C is held between them.
  • the projecting dimension of the restricting portion 26 from the bottom plate 14a is larger than the sum of the thickness dimensions of the LED substrate 18 and the reflecting sheets 22 and 23, and a gap C having a size corresponding to the dimension difference is provided. It is to be secured.
  • the holding member 20 does not directly press the reflection sheets 22 and 23 and the LED substrate 18 from the front side, and thereby exerts a pressing force (stress) on the reflection sheets 22 and 23 and the LED substrate 18. It is assumed that it is hardly given.
  • the restricting portion 26 is configured such that the bottom plate 14a is partially protruded toward the front side by, for example, drawing the bottom plate 14a, and the protruding base end side is attached to the bottom plate 14a. It shall be continued to the edge of the hole 14e. That is, the restricting portion 26 is arranged so as to overlap with the edge of the mounting hole 14e (the locking portion 25d of the elastic locking piece 25b) in a plan view, and the fixing portion 25 inserted into the mounting hole 14e and the flat surface. It can be said that they are arranged adjacent to each other.
  • the restricting portion 26 surrounds the mounting hole 14e over the entire circumference, and is formed in an endless annular shape as viewed in a plane along the edge thereof (FIG. 17).
  • the restricting portion 26 has a substantially short cylindrical shape rising from the edge of the mounting hole 14e to the front side, and the inner diameter thereof is substantially the same as that of the mounting hole 14e. That is, the inner peripheral surface of the restricting portion 26 and the inner peripheral surface of the mounting hole 14e form a single surface that is flush with each other and has no step. And the fixing
  • the restricting portion 26 is configured to rise from the edge of the mounting hole 14e to the front side, and the opening at the protruding tip constitutes the entrance of the mounting hole 14e. It also functions as a guide structure when inserted into the housing.
  • the restricting portion 26 disposed on the edge portion of the mounting hole 14e is brought into contact with the back surface of the main body portion 24, whereas the locking portion 25d of the fixing portion 25 is opposed to the edge portion of the mounting hole 14e from the back side.
  • the edge portion of the mounting hole 14e and the restricting portion 26 are sandwiched between the main body portion 24 and the locking portion 25d.
  • the protruding end surface of the restricting portion 26 is in contact with a portion of the back surface of the main body portion 24 that is adjacent to the fixing portion 25 in a plan view and surrounds the fixing portion 25.
  • the restricting portion 26 is in contact with the portion of the holding member 20 adjacent to the fixed portion 25, that is, the portion where the stress can act directly. It is suppressed that 24 deform
  • the outer diameter of the restricting portion 26 is further larger than the maximum outer diameter of the fixed portion 25.
  • each through-hole 18b, 22c, 23c formed in each reflection sheet 22 and the LED board 18 has a size that allows the restricting portion 26 to pass therethrough.
  • each of the through holes 18b, 22c, and 23c has a substantially circular shape in plan view along the outer shape of the restricting portion 26, and the restricting portion has such a diameter that the insertion of the restricting portion 26 is allowed.
  • the outer diameter of 26 is slightly larger. Accordingly, the fixing portion 25 can be passed through the through holes 18b, 22c, and 23c together with the restricting portion 26.
  • each reflection sheet 22,23 is made.
  • the LED board 18 can be positioned two-dimensionally with respect to the chassis 14 in the X-axis direction and the Y-axis direction.
  • the outer diameter of the restricting portion 26 is set to a size obtained by adding the thickness of the restricting portion 26 to the diameter of the mounting hole 14e.
  • the contact region of the restricting portion 26 in the main body 24 has an annular shape having a width corresponding to the difference in diameter between the mounting hole 14e and each of the through holes 18b, 22c, and 23c.
  • an inclined surface 24a is formed on the outer peripheral end surface of the main body 24 in the single-function holding member 20A.
  • the inclined surface 24 a has a downward slope from the center side to the outer end side in the main body portion 24, thereby eliminating or reducing a step that may occur between the inclined surface 24 a and the first reflection sheet 22.
  • the outer peripheral edge portion (the boundary portion with the reflection sheet 21) of the main body portion 24 is hardly visually recognized as luminance unevenness through the optical member 15.
  • illustration is abbreviate
  • the multifunctional holding member 20B has a support portion 27 that protrudes from the main body portion 24 toward the front side and can support the optical member 15 from the back side.
  • the support portion 27 has a conical shape as a whole. Specifically, the support portion 27 is formed in a tapered shape so that the cross-sectional shape cut along the plate surface of the main body portion 24 is a circular shape, and the diameter dimension gradually decreases from the protruding proximal end side to the protruding distal end side. ing.
  • the support portion 27 can be brought into contact with the diffusion plate 15a disposed on the backmost side (the LED 17 side) of the optical member 15, thereby supporting the diffusion plate 15a at a predetermined position. That is, the support portion 27 can regulate the positional relationship between the optical member 15 and the LED 17 in the Z-axis direction (direction perpendicular to the surface of the optical member 15) to a constant state.
  • the outer diameter dimension of the protruding proximal end portion of the support portion 27 is smaller than both the short side dimension of the main body 24 and the short side dimension of the LED substrate 18. That is, it can be said that the support portion 27 has a point shape when viewed in a plane, whereas the main body portion 24 has a surface shape that covers a wider range when viewed in a plane than the support portion 27.
  • the protruding dimension of the support portion 27 is substantially equal to the distance from the front surface of the main body portion 24 to the back surface of the diffuser plate 15a that is substantially straight along the X-axis direction and the Y-axis direction. . Therefore, the support portion 27 comes into contact with the diffusion plate 15a in a substantially straight state.
  • the protruding tip portion that is a contact portion with the diffusion plate 15a is rounded. Since this support portion 27 is the only portion of the multifunctional holding member 20B that protrudes from the main body 24 to the front side, when performing the work of attaching the multifunctional holding member 20B to the chassis 14, the operator The support part 27 can be used as an operation part. Thereby, the attachment / detachment workability of the multifunctional holding member 20B can be improved.
  • the support portion 27 is disposed at a substantially central position in the main body portion 24. That is, the support portion 27 is disposed at a position overlapping the fixing portion 25 disposed on the back side in a plan view. More specifically, the support portion 27 and the fixing portion 25 are arranged at positions that are substantially concentric when viewed in plan. With such an arrangement, when the operator uses the support portion 27 as the operation portion when performing the operation of attaching the multifunctional holding member 20B to the chassis 14, the support portion 27 exposed to the front side is visually observed. Thus, it is possible to easily grasp the position of the fixing portion 25 hidden behind the back side. Therefore, workability when inserting the fixing portion 25 into the mounting hole 14e can be improved.
  • This embodiment has the structure as described above, and its operation will be described next.
  • the liquid crystal panel 11 and the backlight device 12 are separately manufactured and assembled to each other using the bezel 13 or the like, whereby the liquid crystal display device 10 shown in FIGS. 4 and 5 is manufactured. Among these, the assembly work at the time of manufacturing the backlight device 12 will be described in detail.
  • an operation of attaching the LED 17, the second reflection sheet 23, and the diffusion lens 19 to the LED substrate 18 is performed prior to assembling each component to the chassis 14. Specifically, first, as shown in FIG. 10, the LED 17 is mounted on a predetermined position on the LED substrate 18, and then the second reflection sheet 23 is put on the front side. At this time, the LEDs 17 of the second reflection sheet 23 are passed through the LED insertion holes 23a, and the LED substrate 18 and the through holes 18b, 23c of the second reflection sheet 23 are aligned and communicated with each other. Thereafter, as shown in FIG. 11, a diffusion lens 19 is attached to the LED substrate 18 so as to cover each LED 17.
  • each attachment leg 19 d in the diffusing lens 19 is fixed to the LED substrate 18 by an adhesive through the leg insertion hole 23 b of the second reflection sheet 23.
  • the light source unit U in which the LED 17, the second reflection sheet 23, and the diffusing lens 19 are integrated with the LED substrate 18, is manufactured.
  • each component to the chassis 14 will be described.
  • the above-described light source unit U is housed in the inside through the opening 14b from the front side of the chassis 14, and each light source unit U is arranged at a predetermined mounting position with respect to the bottom plate 14a.
  • the LED board 18 in each light source unit U and the respective through holes 18b, 23c in each light source unit U are aligned with respect to each regulating part 26 rising from the edge of each mounting hole 14e in the bottom plate 14a of the chassis 14.
  • each regulation part 26 is inserted in each through-hole 18b, 23c (FIGS. 16 and 17).
  • the light source unit U a plurality of the through holes 18b and 23c are arranged in parallel along the X-axis direction (FIG. 11), so that the restricting portions 26 inserted therein are the edge portions of the through holes 18b and 23c.
  • the light source unit U (the LED board 18 and the second reflection sheet 23) is two-dimensionally positioned with respect to the chassis 14 in the X-axis direction and the Y-axis direction. Is done.
  • the LED boards 18 adjacent to each other in the X-axis direction can be connected to each other by fitting the adjacent connector portions 18a to each other.
  • the connection work between the LED boards 18 arranged in the X-axis direction is not necessarily performed in the chassis 14 and may be performed outside the chassis 14.
  • each lens insertion hole 22b in the first reflection sheet 22 is aligned with each diffusion lens 19 in the light source unit U, and each through-hole 22c is aligned with each restricting portion 26 (each through-hole 18b, 23c). While aligning, each diffuser lens 19 is passed through each lens insertion hole 22b, and each restricting portion 26 is passed through each through hole 22c (FIGS. 16 and 17). Since a plurality of through holes 22c are arranged in parallel in the X-axis direction and the Y-axis direction in the first reflection sheet 22 (FIG.
  • each regulating portion 26 inserted therein is an edge of each through-hole 22c.
  • the first reflection sheet 22 is two-dimensionally positioned with respect to the chassis 14 in the X-axis direction and the Y-axis direction.
  • the through hole 22c of the first reflection sheet 22 is aligned with the through hole 23c of the second reflection sheet 23 and the through hole 18b of the LED substrate 18 so as to communicate with each other.
  • each restricting portion 26 has a protruding tip portion protruding further to the front side than the front side surface of the first reflection sheet 22 (FIG. 16).
  • the first reflection sheet 22 When the first reflection sheet 22 is attached, the first reflection sheet 22 is overlapped from the front side with respect to almost all of the second reflection sheet 23 other than the portion overlapping the diffusing lens 19 in plan view (FIG. 7 and FIG. 8). In particular, the edge of the lens insertion hole 22 b in the first reflection sheet 22 is overlapped on the front side of the second reflection sheet 23 over the entire area. Thereafter, the holding member 20 is assembled. Prior to the assembly of the holding member 20, the reflection sheets 22 and 23 and the LED board 18 are pre-positioned with respect to the chassis 14, so that the assembly operation of the holding member 20 can be performed smoothly. .
  • each holding member 20 When assembling each holding member 20, from the state shown in FIG. 16, the holding member 20 is accommodated inside from the front side of the chassis 14 through the opening 14b, and the fixing portion 25 is attached to the mounting hole 14e at the planned mounting position. Insert inside.
  • the restricting portion 26 is formed so as to rise, and the restricting portion 26 protrudes further from the first reflection sheet 22. Therefore, the operator uses the restricting portion 26 as a mark. The operation can be performed smoothly.
  • the fixing portion 25 When the fixing portion 25 is inserted while being aligned with the opening of the protruding tip portion of the restricting portion 26, the fixing portion 25 passes through the restricting portion 26 and reaches the mounting hole 14e.
  • each elastic locking piece 25b is elastically deformed so as to be temporarily confined in the groove portion 25c by being pressed by the edge portion of the restricting portion 25 or the mounting hole 14e. Then, when the fixing portions 25 are inserted to a depth where each elastic locking piece 25b passes through the mounting hole 14e and reaches the back side of the chassis 14, as shown in FIGS. 7 and 9, each elastic locking piece 25b is elastic. At the same time, the locking portion 25d is locked from the back side to the edge of the mounting hole 14e. Thereby, the holding member 20 is prevented from being detached from the chassis 14 and is fixed in the attached state. In this state, the LED board 18 and the reflection sheets 22 and 23 are held together between the main body 24 of the holding member 20 and the bottom plate 14 a of the chassis 14.
  • the support portion 27 can be used as the operation portion for the multifunctional holding member 20B among the holding members 20.
  • the operator can operate the multifunctional holding member 20B by holding the support portion 27.
  • the support portion 27 and the fixing portion 25 are arranged at positions that overlap each other and are concentric when viewed in a plane, the operator can easily grasp the position of the fixing portion 25. Therefore, the operation of inserting the fixing portion 25 into the restricting portion 26 (inside the attachment hole 14e) can be performed smoothly.
  • the protruding end surface of the restricting portion 26 is the surface on the back side of the main body portion 24 (the surface facing the first reflecting sheet 22). Is abutted against. Since the restricting portion 26 protrudes further to the front side than the first reflecting sheet 22, the back side surface of the main body portion 24 is kept in a non-contact state at a position floating to the front side from the first reflecting sheet 22. At the same time, a gap C corresponding to the protrusion of the restricting portion 26 from the first reflecting sheet 22 is retained between the back surface of the main body 24 facing each other and the front surface of the first reflecting sheet 22.
  • the restricting portion 26 is disposed at the edge of the mounting hole 14e where the locking portion 25d of the elastic locking piece 25b is locked, that is, at a position adjacent to the fixing portion 25b in a plan view. Accordingly, the stress that can act on the main body 24 can be directly received, whereby the main body 24 can be prevented from being deformed to the first reflecting sheet 22 side. Thereby, the gap C held between the first reflection sheet 22 and the main body 24 can be kept constant. Moreover, since the fixing
  • the holding members 20 attached as described above are arranged at a plurality of locations different in the long side direction (X-axis direction) on each LED board 18. Thereby, each LED board 18 can be hold
  • the optical member 15 is attached to the chassis 14 so as to cover the opening 14b.
  • the specific mounting order of the optical member 15 is that the diffusion plate 15a is first and then the optical sheet 15b.
  • the optical member 15 has an outer peripheral edge received by the receiving plate 14d of the chassis 14 and a central portion supported by the support 27 of each multifunctional holding member 20B. It is like that.
  • the frame 16 is attached to the chassis 14, the outer peripheral edge of the optical member 15 is sandwiched between the frame 16 and the receiving plate 14d. Thereby, the manufacture of the backlight device 12 is completed.
  • the liquid crystal panel 11 When assembling the manufactured backlight device 12 and the liquid crystal panel 11, the liquid crystal panel 11 is placed on the frame 16, and then the bezel 13 is put on the front side and screwed. As a result, the liquid crystal panel 11 is sandwiched between the frame 16 and the bezel 13 and the liquid crystal panel 11 is integrated with the backlight device 12, thereby completing the manufacture of the liquid crystal display device 10.
  • each LED 17 provided in the backlight device 12 is turned on and an image signal is supplied to the liquid crystal panel 11, thereby A predetermined image is displayed on the display surface of the liquid crystal panel 11.
  • the light emitted when each LED 17 is turned on first enters the light incident surface 19 a of the diffusion lens 19. At this time, most of the light is incident on the inclined surface of the light incident side recess 19c in the light incident surface 19a, so that the light enters the diffusing lens 19 while being refracted at a wide angle according to the inclination angle. The incident light propagates through the diffusing lens 19 and then exits from the light exit surface 19b.
  • the light exit surface 19b has a flat, substantially spherical shape, an external air layer is formed. Light is emitted while being refracted at a wider angle at the interface.
  • a light emitting side concave portion 19e having a substantially bowl shape is formed, and the peripheral surface has a flat and substantially spherical shape. Light can be emitted while being refracted at a wide angle on the peripheral surface of the light emitting side recess 19e, or reflected to the LED substrate 18 side. Of these, the light returned to the LED substrate 18 side is effectively utilized by being reflected by the second reflecting sheet 23 toward the diffusing lens 19 side and entering the diffusing lens 19 again, so that high luminance is obtained.
  • the light having strong directivity emitted from the LED 17 can be diffused at a wide angle by the diffusing lens 19, so that the in-plane distribution of the optical member 15 in the light reaching the optical member 15 is uniform. It can be.
  • the region between the adjacent LEDs 17 becomes difficult to be visually recognized as a dark part by using the diffusing lens 19, it becomes possible to widen the interval between the LEDs 17, and thus the number of the LEDs 17 arranged while suppressing the luminance unevenness. Reduction can be achieved.
  • the interval between the adjacent LEDs 17 can be widened, so that the holding member 20 can be arranged using the widened area, and the holding member 20 is further reduced.
  • the LED substrate 18 can be fixed.
  • each LED 17 in the backlight device 12 is turned on or off, so that a change occurs in the internal temperature environment, and accordingly each configuration of the liquid crystal display device 10.
  • Parts can expand or contract thermally.
  • the first reflective sheet 22 and the second reflective sheet 23 are thermally expanded or contracted, if local deformation such as wrinkles or bending occurs temporarily, unevenness occurs in the reflected light. As a result, brightness unevenness occurs in the light emitted from the backlight device 12, and the display quality may be adversely affected.
  • the LED substrate 18 is thermally expanded or contracted, if a local deformation such as warping or bending occurs, a contact failure occurs in the connector portion 18a, and the lighting control of the LED 17 is performed. There is a possibility that a problem may occur when performing the operation.
  • Such local deformation that can occur in each of the reflection sheets 22 and 23 and the LED board 18 acts as the reflection sheets 22 and 23 and the LED board 18 are sandwiched between the chassis 14 and the holding member 20. It is assumed that the expansion and contraction is restricted by the pressing force to be generated.
  • each of the reflection sheets 22 and 23 and the LED substrate 18 is hardly hindered from expansion and contraction caused by thermal expansion or contraction, and the degree of freedom of expansion and contraction is extremely high. Accordingly, each of the reflection sheets 22 and 23 and the LED substrate 18 can be freely expanded and contracted when thermally expanding or contracting in accordance with a change in the thermal environment, thereby preventing local deformation. . In other words, since each of the reflection sheets 22 and 23 and the LED substrate 18 can be freely expanded and contracted in almost the entire area, the entire sheet can absorb the bending and warping that can occur along with the expansion and contraction. Thus, the flatness as a whole is ensured, and thus it is possible to suitably suppress the occurrence of local deflection or warpage.
  • the backlight device 12 of the present embodiment includes the LED 17 that is a light source, the chassis 14 that houses the LED 17, the reflective sheet 21 that is an extending member that extends along the inner surface of the chassis 14, and the LED substrate. 18 and the chassis 14 with the reflection sheet 21 and the LED board 18 sandwiched between the holding member 20 fixed to the chassis 14 and the gap C between the holding member 20 and the reflection sheet 21. And a regulating portion 26 that regulates the positional relationship of the holding member 20 with respect to the reflective sheet 21 and the LED substrate 18.
  • the restricting portion 26 is disposed at a position overlapping the reflective sheet 21 and the LED substrate 18 in a plan view, and the reflective sheet 21 and the LED substrate 18 have through holes 18b, 22c, and 23c through which the restricting portion 26 passes. Is provided. If it does in this way, it will become possible to position reflective sheet 21 and LED board 18 to regulation part 26 by passing regulation part 26 through penetration holes 18b, 22c, and 23c.
  • the holding member 20 includes a main body 24 that sandwiches the reflection sheet 21 and the LED substrate 18 with the chassis 14, and a fixing portion 25 that protrudes from the main body 24 toward the chassis 14 and is fixed to the chassis 14.
  • the through holes 18b, 22c, and 23c have a size that allows the fixing portion 25 and the restriction portion 26 to pass through. If it does in this way, since the regulation part 26 and the fixing
  • the restricting portion 26 is disposed at a position adjacent to the fixing portion 25 when viewed in plan. In this way, the through holes 18b, 22c, and 23c can be made smaller as compared to the case where the restricting portion and the fixed portion are arranged apart from each other in the main body portion 24.
  • the holding member 20 includes a main body 24 that sandwiches the reflection sheet 21 and the LED substrate 18 with the chassis 14, and a fixing portion 25 that protrudes from the main body 24 toward the chassis 14 and is fixed to the chassis 14.
  • the restricting portion 26 is arranged at a position adjacent to the fixing portion 25 when viewed in plan. In this way, since the restricting portion 26 and the fixing portion 25 are arranged adjacent to each other in a plan view, the fixing portion 25 is fixed to the chassis 14 at a portion of the holding member 20 adjacent to the fixing portion 25. Even if the stress accompanying this is directly applied, the positional relationship of the holding member 20 with respect to the reflective sheet 21 and the LED substrate 18 can be appropriately regulated.
  • the restricting portion 26 is integrally provided on the chassis 14 side, protrudes to the holding member 20 side, and directly contacts the holding member 20. By doing so, the positional relationship of the holding member 20 with respect to the reflection sheet 21 and the LED substrate 18 is good by bringing the regulating portion 26 provided integrally on the chassis 14 side into direct contact with the holding member 20. Regulated by
  • the restricting portion 26 is provided integrally with the chassis 14. In this way, since the restricting portion 26 is provided integrally with the chassis 14, it is possible to reduce the number of parts and the number of assembling steps as compared with the case where the restricting portion is a separate part from the chassis 14. This is suitable for cost reduction.
  • the restricting portion 26 is disposed at a position overlapping the reflective sheet 21 and the LED substrate 18 in a plan view, and the reflective sheet 21 and the LED substrate 18 have through holes 18b, 22c, and 23c through which the restricting portion 26 passes. Is provided. In this way, when the reflective sheet 21 and the LED substrate 18 are arranged with respect to the chassis 14, the restricting portion 26 is passed through the through holes 18 b, 22 c, 23 c, so that the reflective sheet 21 and the LED substrate 18 with respect to the chassis 14 are passed. Are positioned. That is, the reflective sheet 21 and the LED substrate 18 can be positioned prior to the attachment of the holding member 20. Thereby, the attachment workability
  • the holding member 20 includes a main body 24 that sandwiches the reflection sheet 21 and the LED substrate 18 with the chassis 14, and a fixing portion 25 that protrudes from the main body 24 toward the chassis 14 and is fixed to the chassis 14.
  • the chassis 14 is provided with an attachment hole 14e through which the fixing part 25 is passed, whereas the restricting part 26 is arranged at the edge of the attachment hole 14e. In this way, when the fixing portion 25 is inserted into the mounting hole 14e of the chassis 14, the insertion operation of the fixing portion 25 can be guided by the restricting portion 26 disposed at the edge of the mounting hole 14e. Thereby, the attachment workability
  • the restricting portion 26 is formed in an annular shape along the edge portion of the mounting hole 14e. In this way, since the strength of the restricting portion 26 can be kept high, the positional relationship of the holding member 20 with respect to the reflective sheet 21 and the LED substrate 18 can be reliably restricted.
  • the extending member is an LED substrate 18 having LEDs 17.
  • the LED board 18 is easily expanded and contracted with thermal expansion or contraction, so that contact failure is less likely to occur at a connection location with an external circuit or the like, and lighting control of the LED 17 is performed. Can prevent problems from occurring.
  • a plurality of LEDs 17 are arranged in parallel on the LED substrate 18. In this way, a plurality of LEDs 17 can be efficiently arranged on the LED substrate 18, which is suitable for increasing the brightness.
  • the holding member 20 is disposed between the adjacent LEDs 17. In this way, the space held between the adjacent LEDs 17 can be used effectively. Further, it is possible to prevent the holding member 20 from obstructing the light emitted from the LED 17.
  • the extending member is a reflection sheet 21 that reflects light from the LED 17.
  • the reflection sheet 21 is easily expanded and contracted with thermal expansion or contraction, the light reflected by the reflection sheet 21 is less likely to be uneven.
  • the extending member includes an LED substrate 18 having the LEDs 17 and a reflection sheet 21 that reflects light from the LEDs 17, and the LED substrate 18 and the reflection sheet 21 are both overlaid on each other, and the holding member 20 and the chassis. 14. In this way, the LED board 18 and the reflection sheet 21 can be collectively held by the holding member 20. In addition, the LED substrate 18 and the reflection sheet 21 are both easily expanded and contracted with thermal expansion or contraction, and deformation such as warpage and bending is difficult to occur.
  • the reflection sheet 21 is disposed on the opposite side of the LED board 18 from the chassis 14 side, and the lens insertion hole 22b and the LED insertion hole 23a through which the LED 17 passes in a position overlapping the LED 17 when seen in a plan view. have.
  • the light can be used more effectively by reflecting the light by the reflection sheet 21 disposed on the opposite side of the chassis 14 side with respect to the LED substrate 18, for example to improve luminance. Preferred.
  • the reflection sheet 21 has the lens insertion hole 22b and the LED insertion hole 23a, it is avoided that the light emission from LED17 is prevented.
  • a diffusing lens 19 for diffusing the light from the LED 17 is disposed at a position overlapping the LED 17 when seen in a plan view. In this way, the light emitted from the LED 17 can be emitted after being diffused by the diffusion lens 19. Thereby, unevenness is less likely to occur in the emitted light.
  • the reflection sheet 21 is interposed between the first reflection sheet 22 having a size that allows the lens insertion hole 22b to pass the diffusion lens 19, the LED substrate 18 and the diffusion lens 19, and viewed in plan.
  • a second reflection that is disposed at a position overlapping the lens insertion hole 22b provided in the first reflection sheet 22 (located in the lens insertion hole 22b in a plan view) and reflects light toward the diffusion lens 19 side.
  • a sheet 23 In this way, even if the first reflection sheet 22 is provided with a lens insertion hole 22b having a size for allowing the diffusion lens 19 to pass therethrough, the lens insertion hole 22b is disposed at a position overlapping the lens insertion hole 22b (viewing the lens in a plan view). Light can be reflected toward the diffuser lens 19 by the second reflecting sheet 23 (which is disposed in the hole 22b). As a result, light can be used effectively, which is suitable for improving luminance.
  • edge of the lens insertion hole 22b in the first reflection sheet 22 and the second reflection sheet 23 are formed so as to overlap each other when seen in a plan view. If it does in this way, the edge part of lens penetration hole 22b in the 1st reflective sheet 22 and the 2nd reflective sheet 23 will be connected seamlessly in the plane. Thereby, light can be utilized more effectively.
  • the holding member 20 includes a main body 24 that sandwiches the reflection sheet 21 and the LED substrate 18 with the chassis 14, and a fixing portion 25 that protrudes from the main body 24 toward the chassis 14 and is fixed to the chassis 14. Yes. In this way, when the fixing portion 25 is fixed to the chassis 14, the reflection sheet 21 and the LED substrate 18 sandwiched between the main body portion 24 and the chassis 14 are appropriately held.
  • the fixing portion 25 penetrates the chassis 14 and is locked to the chassis 14 from the side opposite to the reflection sheet 21 and the LED substrate 18 side. In this way, the holding member 20 and the LED board 18 can be fixed by locking the fixing portion 25 penetrating the chassis 14 to the chassis 14, and therefore other fixing means such as an adhesive is used. It is not necessary, and can be fixed easily at low cost.
  • An optical member 15 is disposed at a position facing the LED 17, and a support portion 27 that protrudes toward the optical member 15 side and supports the optical member 15 is provided on the main body portion 24 of the composite holding member 20 ⁇ / b> B. ing. In this way, the composite holding member 20 ⁇ / b> B that holds the reflective sheet 21 and the LED substrate 18 can have a function of supporting the optical member 15.
  • the fixed portion 25 and the support portion 27 are arranged at positions where they are overlapped with each other when viewed in a plane. In this way, when the operator attaches the composite holding member 20B while holding the support portion 27, the position of the fixed portion 25 can be easily grasped, and thus the workability is excellent.
  • the fixed portion 25 and the support portion 27 are arranged at positions that are concentric with each other. In this way, workability is further improved.
  • the regulating part 126 is provided integrally with the holding member 120 as shown in FIG.
  • the restricting portion 126 protrudes from the back side surface of the main body portion 124 toward the back side, and its protruding end surface is in direct contact with the front side surface (surface facing the holding member 120 side) of the chassis 14.
  • the main body 124 floats from the first reflection sheet 22 and is maintained in a non-contact state, and a gap C is held between the first reflection sheet 22 and the main body 124.
  • the projecting dimension of the restricting part 126 from the main body part 124 is larger than the sum of the thickness dimensions of the reflecting sheets 22 and 23 and the LED substrate 18, and the gap C having a size corresponding to the dimension difference. Is to be secured.
  • the holding member 120 does not directly press the reflecting sheets 22 and 23 and the LED substrate 18 from the front side, and thereby exerts a pressing force (stress) on the reflecting sheets 22 and 23 and the LED substrate 18. It is assumed that it is hardly given.
  • the restricting portion 126 is arranged at a position adjacent to the fixing portion 125 in the main body portion 124 and is connected to the fixing portion 125.
  • the restricting portion 126 is configured to surround the base portion 125a over the entire circumference of the fixed portion 125 (having a ring shape when viewed in a plan view) and is connected to the base portion 125a.
  • the base portion 125 a of the fixing portion 125 has a configuration in which the diameter of the base end portion of the connection with respect to the main body portion 124 is partially expanded by the contact portion 126. Thereby, reinforcement of the fixing
  • the restricting portion 126 has a rectangular shape when viewed in plan.
  • each of the reflection sheets 22 and 23 and the LED substrate 18 through holes 18b, 22c, and 23c through which the fixing portion 125 and the regulation portion 126 can be passed are formed as in the first embodiment.
  • the outer shape is rectangular when viewed in a plane so as to conform to the restricting portion 126, and the size is set to be slightly larger than the diameter of the mounting hole 14 e of the chassis 14.
  • the specific shapes of the restricting portion 126 and the through holes 18b, 22c, and 23c can be changed as appropriate, such as a circular shape or an elliptical shape.
  • the protruding end surface of the restricting portion 126 is in contact with the edge portion of the mounting hole 14 e in the bottom plate 14 a of the chassis 14.
  • the restricting portion 126 is disposed at a position overlapping with the edge portion of the mounting hole 14e when viewed in plan.
  • the contact area of the restricting portion 126 on the bottom plate 14a has an annular shape having a width corresponding to the difference in diameter between the mounting hole 14e and each of the through holes 18b, 22c, and 23c.
  • the restricting portion 126 is integrally provided on the holding member 120 side, protrudes to the chassis 14 side, and directly contacts the chassis 14. If it does in this way, about the Z-axis direction of the holding member 120 with respect to the reflective sheet 21 and the LED board 18 by making the control part 126 integrally provided in the holding member 120 side contact
  • the restricting portion 126 is provided integrally with the holding member 120. In this way, since the restricting portion 126 is provided integrally with the holding member 120, the number of parts and the number of assembling steps are reduced as compared with the case where the restricting portion is a separate component from the holding member 120. This is suitable for cost reduction.
  • the holding member 120 includes a main body 124 that sandwiches the reflective sheet 21 and the LED board 18 with the chassis 14, and a fixing portion 125 that protrudes from the main body 124 toward the chassis 14 and is fixed to the chassis 14.
  • the restricting portion 126 is provided in the main body portion 124. In this way, when the fixing portion 125 is fixed to the chassis 14, the reflection sheet 21 and the LED substrate 18 sandwiched between the main body portion 124 and the chassis 14 are suitably held. At this time, the positional relationship of the holding member 20 with respect to the reflective sheet 21 and the LED substrate 18 is appropriately restricted by the restriction portion 126 provided in the main body portion 124.
  • the restricting portion 126 is configured to be connected to the fixed portion 125. In this way, the strength of the restricting portion 126 and the fixing portion 125 can be increased as compared with the case where the restricting portion is independent of the fixing portion 125.
  • the restricting portion 126 is configured to surround the fixed portion 125. In this way, the strength of the restricting portion 126 and the fixing portion 125 can be further improved.
  • Embodiment 2 of this invention was shown, this invention is not restricted to the said embodiment, For example, the following modifications can also be included.
  • members similar to those in the above embodiment are denoted by the same reference numerals as those in the above embodiment, and illustration and description thereof may be omitted.
  • Modification 1 of Embodiment 2 will be described with reference to FIG. Here, what changed the shape of the control part 126-1 and the LED board 118 is shown.
  • the restricting portion 126-1 has a protruding end surface that directly contacts the LED board 118 and indirectly contacts the chassis 14. Specifically, the restricting portion 126-1 is described in the above-described embodiment 2, although the projecting dimension from the main body portion 124 is larger than the sum of the thickness dimensions of the first reflecting sheet 22 and the second reflecting sheet 23.
  • the regulation portion 126 is smaller by about the thickness dimension of the LED substrate 118.
  • the through hole 118b formed in the LED board 118 has a diameter substantially the same as that of the mounting hole 14e of the chassis 14, and is slightly more than the through holes 22c and 23c of the first reflective sheet 22 and the second reflective sheet 23. It is getting smaller.
  • the through holes 22c and 23c of the first reflection sheet 22 and the second reflection sheet 23 allow both the fixing part 125 and the regulation part 126-1 to be inserted, whereas the through holes 118b of the LED board 118 are Only the fixing part 125 is allowed to be inserted.
  • the protruding end surface of the restricting portion 126-1 is brought into contact with the edge portion of the through hole 118b of the LED board 118, so that a gap C is held between the main body portion 124 and the first reflecting sheet 22. It is kept in the state. Thereby, the degree of freedom of expansion and contraction of the reflection sheet 21 can be kept high.
  • the LED substrate 118 has a relatively low degree of freedom of expansion and contraction as much as the LED sheet 118 is pressed by the restricting portion 126-1, but the restricting portion 126-1 partially protrudes from the main body portion 124. Since the contact area is smaller than the case where the entire area of the main body is contacted, a certain degree of freedom of expansion and contraction is ensured.
  • Modification 2 of Embodiment 2 will be described with reference to FIG. Here, what changed the shape of the control part 126-2 and the 2nd reflective sheet 123 from the above-mentioned modification 1 is shown.
  • the restricting portion 126-2 has a protruding end surface that is in direct contact with the second reflective sheet 123 and indirectly in contact with the chassis 14. Yes. Specifically, the restricting portion 126-2 is larger in the projecting dimension from the main body portion 124 than the thickness of the first reflecting sheet 22, but is more reflective than the restricting portion 126-1 described in the first modification. The thickness is reduced by about the thickness of the sheet 123.
  • the through hole 123c formed in the second reflective sheet 123 has a diameter that is substantially the same as the mounting hole 14e of the chassis 14 and the through hole 118b of the LED board 118, and is one more than the through hole 22c of the first reflective sheet 22. It is getting smaller.
  • the through hole 22c of the first reflective sheet 22 allows both the fixing part 125 and the restricting part 126-2 to be inserted, whereas the through holes 118b and 123c of the LED board 118 and the second reflective sheet 123 are fixed. Only the portion 125 is allowed to be inserted.
  • the protruding end surface of the restricting portion 126-2 is brought into contact with the edge of the through hole 123c in the second reflecting sheet 123, so that a gap C is formed between the main body portion 124 and the first reflecting sheet 22. Kept in possession. Thereby, the degree of freedom of expansion and contraction of the first reflection sheet 22 can be kept high.
  • the LED board 118 and the second reflection sheet 123 have a degree of freedom of expansion and contraction that is relatively lower than that of the first reflection sheet 22 by the amount restrained by the restricting portion 126-2. A certain degree of freedom of expansion and contraction is secured for the reason.
  • the holding member 220 has a two-part configuration, and a first part 28 having a main body part 224 and a fixing part 225 and a first part 28 that is detachably assembled to the first part 28 from the front side. It consists of two parts 29.
  • the first component 28 is provided with a mounting opening 28a that allows the second component 29 to be mounted so as to open to the front side.
  • the mounting opening 28 a penetrates through the main body 224 of the first component 28 and is formed to a depth over the entire length of the base 225 a of the fixing portion 225. Therefore, the mounting opening 28 a communicates with a groove 225 c formed in the fixed portion 225.
  • the mounting opening 28a is also opened to the back side through the groove 225c. Further, the mounting opening 28a has a circular cross section.
  • An inclined surface 28b facing the mounting opening 28a is provided on the inner surface of each elastic locking piece 225b forming the fixing portion 225.
  • the inclined surface 28b is disposed on the protruding base end portion of the elastic locking piece 225b.
  • the inclined surface 28b has a gradient that gradually protrudes inward from the protruding proximal end side of the elastic locking piece 225b toward the protruding distal end side, whereby the protruding proximal end portion of the elastic locking piece 225b
  • the shape is thinner at the end side and thicker at the protruding tip side.
  • the fixed portion 225 has a substantially constant diameter over its entire length, and is slightly smaller than the mounting hole 14e of the chassis 14. Each elastic locking piece 225b is not provided with the locking portion 25d as shown in the first embodiment.
  • the main body 224 is integrally provided with a restricting portion 226.
  • the restricting portion 226 surrounds the base 225a of the fixed portion 225 and is connected to the base 225a.
  • Each of the reflection sheets 22 and 23 and the through holes 22c, 23c, and 18b of the LED substrate 18 has a diameter that is large enough to allow the fixing portion 225 and the restriction portion 226 to be inserted, and is smaller than the mounting hole 14e.
  • the second component 29 has a substantially T-shaped cross section, and includes a base portion 29a that is parallel to the main body portion 224 of the first component 28, and a shaft portion 29b that protrudes from the base portion 29a toward the back side.
  • the base portion 29 a has a substantially circular shape when seen in a plan view, and is approximately the same size as the main body portion 224 of the first component 28.
  • the shaft portion 29b has a substantially cylindrical shape whose diameter is substantially constant over the entire length, and the protruding size from the base portion 29a is the same as the size of the first component 28 in the Z-axis direction.
  • the shaft portion 29b has a slightly smaller diameter than the mounting opening 28a of the first component 28, and can be inserted into and removed from the mounting opening 28a.
  • the first component 28 is attached to the chassis 14 in advance.
  • the fixing portion 225 and the restriction portion 226 in the first component 28 are passed through the reflection sheets 22 and 23 and the through holes 18b, 22c and 23c of the LED substrate 18, the protruding end surface of the restriction portion 226 is the chassis.
  • the fixing portion 225 is inserted into the mounting hole 14 e of the chassis 14. In this state, the fixing portion 225 is not locked with respect to the chassis 14.
  • the second component 29 is attached to the first component 28 from the front side.
  • the shaft portion 29b of the second component 29 is inserted from the front side with respect to the mounting opening portion 28a of the first component 28, and when reaching a predetermined depth, the tip portion of the shaft portion 29b becomes an inclined surface 28b of each elastic locking piece 225b. Abutted.
  • the inclined surface 28b is pressed by the tip end portion of the shaft portion 29b, so that each elastic locking piece is guided by the inclination.
  • 225b is elastically deformed to open outward. That is, each elastic locking piece 225b is elastically deformed by being pushed and spread by the shaft portion 29b and is locked to the edge portion of the mounting hole 14e.
  • Each elastic locking piece 225b is restricted from elastically returning inward (deformed to close) by having a shaft portion 29b disposed on the inner side thereof. Thereby, it is possible to prevent a situation in which the holding member 220 is inadvertently detached from the chassis 14. Note that when the elastic locking pieces 225b are pushed out by the shaft portion 29b, the elastic locking pieces 225b may be plastically deformed.
  • the fixing portion 225 is elastically deformable and penetrates the chassis 14 while being locked to the opposite side of the reflective sheet 21 and the LED substrate 18.
  • the holding member 220 has a main part 224 and a fixing part 225, and a second part that is attached to the first part 28 and restricts elastic deformation of the elastic locking piece 225b. 29. In this way, when the second component 29 is attached to the first component 28 with the first component 28 attached to the chassis 14, the reflective sheet 21 and the LED substrate 18 are engaged with each other while passing through the chassis 14. Elastic deformation of the elastic locking piece 225b in the stopped state is restricted. As a result, the holding member 220 can be firmly kept from being detached from the chassis 14.
  • the restricting portion 326 is a separate component from the chassis 314 and the holding member 20.
  • the restricting portion 326 is disposed between the bottom plate 314a of the chassis 314 and the main body portion 24 of the holding member 20, so that the positional relationship in the Z-axis direction between the holding member 20 and the first reflection sheet 22 is determined.
  • a predetermined gap C is held between the main body 24 and the first reflection sheet 22.
  • the restricting portion 326 is integrated by being attached to the chassis 314 using, for example, an adhesive. In this way, it is possible to handle the separate restricting portion 326 integrally with the chassis 314.
  • the regulating part 326 is attached to the holding member 20 side and integrate it, and further, the regulating part 326 is connected to the chassis 314 and the holding member 20 without using a fixing means such as an adhesive. It is also possible not to integrate with any of the above.
  • the restricting portion 326 is separated from the chassis 314 and the holding member 20, and is disposed between the chassis 314 and the holding member 20. In this way, since the restricting portion 326 is separated from the chassis 314 and the holding member 20, for example, the degree of freedom in setting the material used for the restricting portion 326, the shape of the restricting portion 326, and the like can be increased. it can.
  • the second reflection sheet 23 shown in the first embodiment is omitted, and instead the light is reflected on the front side surface of the LED substrate 418 as shown in FIG.
  • the reflective layer 418d is formed.
  • the reflective layer 418d exhibits a white color with excellent light reflectivity, and is formed, for example, by printing a paste containing a metal oxide on the surface of the LED substrate 418.
  • As the printing means screen printing, ink jet printing and the like are suitable.
  • the formation range of the reflective layer 418d can be almost the entire surface of the front surface of the LED substrate 418, but can also be only the portion of the LED substrate 418 facing the diffuser lens 19. The light returned from the diffusion lens 19 side by the reflection layer 418d can be reflected toward the diffusion lens 19 again.
  • the projecting dimension of the restricting portion 426 from the bottom plate 14a of the chassis 14 is larger than the sum of the thickness dimensions of the LED substrate 418 and the first reflecting sheet 22, thereby the main body 24 and the first reflecting sheet. It is possible to maintain a gap C between the two.
  • Embodiment 6 of the present invention will be described with reference to FIG.
  • the diffusing lens 19 and the second reflection sheet 23 are omitted from those shown in the first embodiment.
  • action, and effect as above-mentioned Embodiment 1 is abbreviate
  • the first reflection sheet 522 is provided with an LED insertion hole 522e having a size (which is smaller than the lens insertion hole 22b shown in the first embodiment) that allows each LED 17 to pass through. It can be placed directly.
  • the region between the LEDs 17 tends to be visually recognized as a dark part, and therefore the arrangement pitch of the LEDs 17 in the X-axis direction and the Y-axis direction is narrower than that in the first embodiment. It is preferable to prevent luminance unevenness.
  • the diameter dimension of the through hole of the first reflection sheet is made equal to that of the attachment hole, and the protruding end surface of the restricting portion rising from the edge of the attachment hole is directly on the edge of the through hole in the first reflection sheet. It is only necessary to abut on the main body portion of the holding member so that the gap is held between the main body portion and the second reflective sheet via the first reflective sheet.
  • the diameter dimension of each through-hole of a 1st reflective sheet and a 2nd reflective sheet is made equivalent to an attachment hole, and the protrusion end surface of the control part which rises from the edge of an attachment hole is made into the edge part of the through-hole in a 2nd reflection sheet.
  • the specific shape of the restricting portion can be changed as appropriate. That is, in each of the above-described embodiments, the restricting portion has a circular endless annular shape or a square endless annular shape as viewed in a plane, but the restricting portion has an elliptic endless annular shape as viewed in a plane,
  • the present invention also includes a configuration that has an end-ring shape (such as a C-shape).
  • the present invention includes a configuration in which the restricting portion is in the form of a dot or a line (straight line, curved line, etc.) when viewed in plan.
  • the present invention includes those in which the restricting portion has a cylindrical shape, a prismatic shape, a conical shape, a pyramid shape, or the like, and those in which the cross-sectional shape in the restricting portion is a mountain shape (triangle), a semicircular shape, an elliptical shape, or the like. It is.
  • the restricting portion is disposed adjacent to the fixing portion when viewed in a plane, but the restricting portion is disposed at a position separated from the fixing portion when viewed in a plane.
  • the restricting portion and the fixing portion are provided separately and independently.
  • the extending member each reflection sheet and the LED substrate
  • the extending member has a through hole for passing the restricting portion and a penetration for passing the fixing portion. It is necessary to provide holes separately.
  • the fixing portion and the restricting portion are arranged so as to overlap each reflection sheet and the LED substrate as extension members in a plan view, and accordingly, penetrate each reflection sheet and the LED substrate.
  • the hole is provided, for example, it is also possible to arrange the fixing portion and the regulating portion at a position that does not overlap with the LED substrate in a plan view of the extending member. Through holes can be omitted from the substrate.
  • the fixing portion and the regulating portion are arranged at positions where the extending member does not overlap with the LED substrate and the second reflection sheet in a plan view, and the through holes are omitted from the LED substrate and the second reflection sheet. It is also possible.
  • any one of the fixing portion and the restriction portion overlaps with the LED substrate (LED substrate and second reflection sheet) in plan view, and the other is the LED substrate (LED substrate and It is also possible to arrange the second reflection sheet) so as not to overlap with the plane.
  • the restriction portion is provided only on one of the chassis side and the holding member side.
  • the restriction portion is provided on both the chassis side and the holding member side.
  • the restricting portions may be arranged so as to overlap each other in a plan view, and the positional relationship between the holding member and the extending member may be restricted by abutting each other.
  • a sheet-like heat dissipation member for promoting heat dissipation is interposed between the LED substrate and the chassis, and the reflective sheets and LED substrates that are stacked on each other.
  • the heat dissipation member may be collectively held by the holding member.
  • the “extending member” includes the reflective sheet.
  • the present invention includes a configuration in which the reflective sheet is omitted.
  • the “extending member” includes the LED substrate.
  • the present invention includes a configuration in which the LED substrate is omitted.
  • a discharge tube such as a cold cathode tube may be used as the light source, or a planar light source such as an organic EL may be used.
  • the reflective sheet and the LED substrate are exemplified as the “extending member”.
  • the heat radiating member may be an “extending member”.
  • each holding member has been described as a “single function type” and a “multifunction type” in order to distinguish two types of holding members. Thus, it does not mean that it has no function other than the function of holding the extending member.
  • the names “single-function type” and “multi-function type” are given for convenience of explanation based on the presence or absence of a support function for the optical member, and a “single-function type” holding member is attached to the holding function. It does not preclude having a function (for example, a positioning function for the extending member) or other additional functions.
  • the shape of the main body portion of the holding member can be changed as appropriate.
  • the present invention includes a configuration in which the main body portion has an elliptical shape or a rectangular shape (rectangular shape or square shape) when viewed in a plan view.
  • the holding member is illustrated as having a configuration in which the holding member is disposed between adjacent LEDs in the LED substrate. What was arranged is also included in the present invention. In that case, the holding member is preferably provided with an insertion hole in a portion overlapping with the LED.
  • the attachment position and the number of attachments of the holding member to each LED substrate can be appropriately changed.
  • the attachment position and the number of attachments of the holding member to the chassis can be changed as appropriate.
  • the fixing portion of the holding member is locked with the chassis penetrating the attachment hole.
  • a specific fixing method of the fixing portion with respect to the chassis is appropriately determined.
  • the present invention includes a configuration in which the mounting hole and the elastic locking piece are omitted, and the base portion penetrating the through hole of the LED board is fixed to the inner wall surface of the chassis with an adhesive or the like. In that case, means such as welding and welding can be employed in addition to the adhesive.
  • the multi-function holding member is shown in which the support portion is arranged at a concentric position in the main body portion. However, the support portions are in positions shifted from each other in the main body portion. What is arranged is also included in the present invention.
  • the present invention includes an arrangement in which the support portion and the fixing portion are arranged so as not to overlap each other when seen in a plan view.
  • the multi-functional holding member is shown in which the support portion has a tapered conical shape.
  • the support portion having a tapered pyramid shape is also included in the present invention. It is. Further, the support portion does not necessarily have to be tapered, and the support portion having a cylindrical shape or a prism shape having a constant diameter is also included in the present invention.
  • the support portion of the multifunctional holding member has a point shape in the plane of the optical member.
  • the support portion has a linear shape in the plane of the optical member.
  • those formed in a planar shape in the plane of the optical member are also included in the present invention.
  • the surface color of the holding member is exemplified as white, but the color of the surface of the holding member may be milky white or silver, for example. Further, the color of the surface can be set by applying a desired color paint to the surface of the holding member.
  • the present invention includes an LED using a type of LED in which three types of LED chips each emitting C (cyan), M (magenta), and Y (yellow) are monochromatic.
  • an LED using white light emitting LED is shown.
  • an LED emitting red light, an LED emitting blue light, and an LED emitting green light are used in appropriate combination. May be.
  • the one using the diffusion lens that diffuses the light from the LED is shown, but the one using an optical lens other than the diffusion lens (for example, a condensing lens) is also the present invention. include.
  • the screen size and the horizontal / vertical ratio in the liquid crystal display device can be appropriately changed.
  • the liquid crystal panel and the chassis are vertically placed with the short side direction aligned with the vertical direction.
  • the liquid crystal panel and the chassis have the long side direction in the vertical direction. Those that are in a vertically placed state matched with are also included in the present invention.
  • a TFT is used as a switching element of a liquid crystal display device.
  • the present invention can also be applied to a liquid crystal display device using a switching element other than TFT (for example, a thin film diode (TFD)).
  • a switching element other than TFT for example, a thin film diode (TFD)
  • the present invention can also be applied to a liquid crystal display device for monochrome display.
  • the liquid crystal display device using the liquid crystal panel as the display panel has been exemplified.
  • the present invention is applicable to display devices using other types of display panels.
  • the television receiver provided with the tuner is illustrated, but the present invention is also applicable to a display device that does not include the tuner.
  • SYMBOLS 10 Liquid crystal display device (display device), 11 ... Liquid crystal panel (display panel), 12 ... Backlight device (illumination device), 14,314 ... Chassis, 14e, 314e ... Mounting hole, 15 ... Optical member, 17 ... LED (Light source), 18, 418 ... LED substrate (light source substrate, extending member), 18b ... through hole, 19 ... diffusion lens, 20, 20A, 20B, 120, 220 ... holding member, 21 ... reflecting sheet (reflecting member, Extending member), 22, 522 ... first reflecting sheet (first reflecting member, extending member), 22b ... lens insertion hole (light source insertion hole), 22c ... through hole, 23 ...

Abstract

本発明は、バックライト装置における延在部材に局所的な変形を生じ難くすることを目的としている。本発明のバックライト装置12は、光源であるLED17と、LED17を収容するシャーシ14と、シャーシ14の内面に沿って延在する延在部材である反射シート21及びLED基板18と、シャーシ14との間で反射シート21及びLED基板18を挟んだ状態でシャーシ14に固定される保持部材20と、保持部材20と反射シート21との間に間隙Cが保有されるよう、反射シート21及びLED基板18に対する保持部材20の位置関係を規制する規制部26とを備える。

Description

照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置
 本発明は、照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置に関する。
 例えば、液晶テレビなどの液晶表示装置に用いる液晶パネルは、自発光しないため、別途に照明装置としてバックライト装置を必要としている。このバックライト装置は、液晶パネルの裏側(表示面とは反対側)に設置されるようになっており、液晶パネル側の面が開口したシャーシと、シャーシ内に収容される光源と、シャーシの内面に沿って配されて光をシャーシの開口部側に反射させる反射シートと、シャーシの開口部に配されて光源が発する光を効率的に液晶パネル側へ放出させるための光学部材(拡散シート等)とを備える。上記したバックライト装置の構成部品のうち、光源として例えばLEDを用いる場合があり、その場合には、シャーシ内にLEDを実装したLED基板を収容することになる。
 なお、光源としてLEDを用いたバックライト装置の一例として下記特許文献1に記載されたものが知られている。
特開2007-317423号公報
(発明が解決しようとする課題)
 上記した構成のバックライト装置においては、シャーシ内に配されるLED基板は、反射シートと共にビスによりシャーシに対して固定される場合がある。このとき、LED基板及び反射シートをビスにより多数箇所にて固定すると、次の問題が生じるおそれがある。
 すなわち、バックライト装置内の熱環境が変化すると、LED基板及び反射シートは、熱膨張または熱収縮し、それに伴って伸縮することがある。ここで、LED基板及び反射シートがビスによって多数箇所にて強固に固定されていると、その固定された部分では伸縮が規制されてしまうため、固定されない部分において反りや撓みなどの局所的な変形が生じ易くなっていた。反射シートに上記した変形が生じると、反射される光にムラが生じ易くなり、表示品位に悪影響を及ぼす可能性がある。一方、LED基板に上記した変形が生じると、外部回路などとの接続箇所に接触不良が生じ、LEDの点灯制御などを行う上で不具合が起きる可能性がある。
 本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、延在部材に局所的な変形を生じ難くすることを目的とする。
(課題を解決するための手段)
 本発明の照明装置は、光源と、前記光源を収容するシャーシと、前記シャーシの内面に沿って延在する延在部材と、前記シャーシとの間で前記延在部材を挟んだ状態で前記シャーシに固定される保持部材と、前記保持部材と前記延在部材との間に間隙が保有されるよう、前記延在部材に対する前記保持部材の位置関係を規制する規制部とを備える。
 このようにすれば、保持部材をシャーシに固定すると、延在部材は、保持部材とシャーシとの間に挟まれた状態で保持される。延在部材に対する保持部材の位置関係は、規制部により規制されていて、それにより保持部材と延在部材との間には間隙が保有されているから、延在部材は、熱環境の変化により熱膨張または熱収縮が生じたときに伸縮し易くなっている。これにより、延在部材に反りや撓みなどの局所的な変形が生じ難くなる。
 本発明の実施態様として、次の構成が好ましい。
(1)前記規制部は、平面に視て前記延在部材と重畳する位置に配されており、前記延在部材には、前記規制部を通す貫通孔が設けられている。このようにすれば、貫通孔に規制部を通すことで、規制部に対して延在部材を位置決めすることが可能となる。
(2)前記保持部材は、前記シャーシとの間で前記延在部材を挟む本体部と、前記本体部から前記シャーシ側に突出して前記シャーシに固定される固定部とを備えており、前記貫通孔は、前記固定部及び前記規制部を共に通す大きさを有する。このようにすれば、貫通孔には、規制部及び固定部が共に通されるから、仮に延在部材に固定部と規制部とを個別に通す貫通孔をそれぞれ設けた場合と比べると、延在部材の構造が簡素化され、延在部材の製造コストの低廉化などを図ることが可能となる。
(3)前記規制部は、平面に視て前記固定部に隣接する位置に配されている。このようにすれば、仮に本体部において規制部と固定部とを離れた配置とした場合に比べて、貫通孔を小さくすることができる。
(4)前記保持部材は、前記シャーシとの間で前記延在部材を挟む本体部と、前記本体部から前記シャーシ側に突出して前記シャーシに固定される固定部とを備えており、前記規制部は、平面に視て前記固定部に隣接する位置に配されている。このようにすれば、規制部及び固定部が平面に視て互いに隣接する配置とされているので、保持部材のうち固定部に隣接する部分に、固定部がシャーシに固定されることに伴う応力が直接的に作用しても、延在部材に対する保持部材の位置関係を適切に規制することができる。
(5)前記規制部は、前記シャーシ側に一体的に設けられており、前記保持部材側に突出して前記保持部材に対して直接的または間接的に当接される。このようにすれば、シャーシ側に一体的に設けた規制部を保持部材に対して直接的または間接的に当接させることで、延在部材に対する保持部材の位置関係が良好に規制される。
(6)前記規制部は、前記シャーシに一体に設けられている。このようにすれば、規制部をシャーシに一体に設けるようにしたので、仮に規制部をシャーシとは別部品とした場合と比べて、部品点数及び組付工数の削減を図ることができ、低コスト化に好適となる。
(7)前記規制部は、平面に視て前記延在部材と重畳する位置に配されており、前記延在部材には、前記規制部を通す貫通孔が設けられている。このようにすれば、シャーシに対して延在部材を配すると、貫通孔に規制部が通されることで、シャーシに対する延在部材の位置決めが図られる。つまり、保持部材の取り付けに先立って延在部材を位置決めすることができる。
(8)前記保持部材は、前記シャーシとの間で前記延在部材を挟む本体部と、前記本体部から前記シャーシ側に突出して前記シャーシに固定される固定部とを備えており、前記シャーシには、前記固定部を通す取付孔が設けられるのに対し、前記規制部は、前記取付孔の縁部に配されている。このようにすれば、固定部をシャーシの取付孔に挿入する際、取付孔の縁部に配した規制部により固定部の挿入動作をガイドすることができる。これにより、保持部材の取付作業性を向上させることができる。
(9)前記規制部は、前記取付孔の縁部に沿って環状に形成されている。このようにすれば、規制部の強度を高く保つことができるので、延在部材に対する保持部材の位置関係を確実に規制することができる。
(10)前記規制部は、前記保持部材側に一体的に設けられており、前記シャーシ側に突出して前記シャーシに対して直接的または間接的に当接される。このようにすれば、保持部材側に一体的に設けた規制部をシャーシに対して直接的または間接的に当接させることで、延在部材に対する保持部材の位置関係が良好に規制される。
(11)前記規制部は、前記保持部材に一体に設けられている。このようにすれば、規制部を保持部材に一体に設けるようにしたので、仮に規制部を保持部材とは別部品とした場合と比べて、部品点数及び組付工数の削減を図ることができ、低コスト化に好適となる。
(12)前記保持部材は、前記シャーシとの間で前記延在部材を挟む本体部と、前記本体部から前記シャーシ側に突出して前記シャーシに固定される固定部とを備えており、前記規制部は、前記本体部に設けられている。このようにすれば、固定部がシャーシに固定されると、本体部とシャーシとの間に挟まれた延在部材が好適に保持される。このとき、本体部に設けられた規制部により延在部材に対する保持部材の位置関係が適切に規制される。
(13)前記規制部は、前記固定部に連なる形態とされる。このようにすれば、仮に規制部を固定部とは独立した形態とした場合と比べると、規制部及び固定部の強度を高めることができる。
(14)前記規制部は、前記固定部を取り囲む形態とされる。このようにすれば、規制部及び固定部の強度をさらに向上させることができる。
(15)前記規制部は、前記シャーシ及び前記保持部材とは別体とされ、前記シャーシと前記保持部材との間に介在して配されている。このようにすれば、規制部をシャーシ及び保持部材とは別体としているので、例えば規制部に用いる材料や規制部の形状などを設定する上での自由度を高めることができる。
(16)前記延在部材は、前記光源を有する光源基板とされる。このようにすれば、光源基板が熱膨張または熱収縮に伴って伸縮し易くなっているから、外部回路などとの接続箇所に接触不良が生じ難くなり、また光源の点灯制御などを行う上で不具合が起きるのを防ぐことができる。
(17)前記光源基板には、複数の光源が並列して配されている。このようにすれば、光源基板に対して複数の光源を効率的に配することができ、高輝度化などに好適となる。
(18)前記保持部材は、隣り合う前記光源の間に配されている。このようにすれば、隣り合う光源の間に保有されるスペースを有効に利用することができる。また、保持部材が光源から発せられた光の妨げとなることも避けられる。
(19)前記延在部材は、前記光源からの光を反射させる反射部材とされる。このようにすれば、反射部材が熱膨張または熱収縮に伴って伸縮し易くなっているから、反射部材により反射される光にムラが生じ難くなる。
(20)前記延在部材は、前記光源を有する光源基板と、前記光源からの光を反射させる反射部材とからなり、前記光源基板及び前記反射部材は、互いに重ねられた状態で共に前記保持部材と前記シャーシとの間に挟まれている。このようにすれば、保持部材により光源基板及び反射部材を一括して保持することができる。その上で、光源基板及び反射部材が共に熱膨張または熱収縮に伴って伸縮がし易くなっていて、反りや撓みなどの変形が生じ難くなっている。
(21)前記反射部材は、前記光源基板に対して前記シャーシ側とは反対側に配されるとともに、平面に視て前記光源と重畳する位置に前記光源が通される光源挿通孔を有している。このようにすれば、光源基板に対してシャーシ側とは反対側に配された反射部材により光を反射させることで、光をより有効に利用することができ、輝度の向上などに好適となる。また、反射部材は、光源挿通孔を有しているので、光源からの光の出射を妨げることが避けられている。
(22)前記光源基板における前記シャーシ側とは反対側には、平面に視て前記光源と重畳する位置に、前記光源からの光を拡散させる拡散レンズが配されている。このようにすれば、光源から発せられた光を拡散レンズにより拡散させてから、出射させることができる。これにより、出射光にムラが生じ難くなる。
(23)前記反射部材は、前記光源挿通孔が前記拡散レンズを通すことが可能な大きさとされた第1の反射部材と、前記光源基板と前記拡散レンズとの間に介在し且つ平面に視て前記第1の反射部材に備えられた前記光源挿通孔と重畳する位置に配されるとともに、光を前記拡散レンズ側に反射させる第2の反射部材とからなる。このようにすれば、第1の反射部材に拡散レンズを通す大きさの光源挿通孔が設けられていても、その光源挿通孔と重畳する位置に配した第2の反射部材により光を拡散レンズ側に反射させることができる。これにより、光を有効に利用することができ、輝度の向上などに好適となる。
(24)前記第1の反射部材における前記光源挿通孔の縁部と、前記第2の反射部材とは、平面に視て互いに重畳するよう形成されている。このようにすれば、第1の反射部材における光源挿通孔の縁部と第2の反射部材とが平面に視て切れ目無く繋がることになる。これにより、光をより有効に利用することができる。
(25)前記保持部材は、前記シャーシとの間で前記延在部材を挟む本体部と、前記本体部から前記シャーシ側に突出して前記シャーシに固定される固定部とを備えている。このようにすれば、固定部がシャーシに固定されると、本体部とシャーシとの間に挟まれた延在部材が適切に保持される。
(26)前記固定部は、前記シャーシを貫通するとともに、前記シャーシに対して前記延在部材側とは反対側から係止される。このようにすれば、シャーシを貫通する固定部をシャーシに係止させることで、保持部材及び光源基板の固定を図ることができるから、接着剤などの他の固定手段を用いる必要がなく、低コストで且つ容易に固定を図ることができる。
(27)前記光源と対向する位置には、光学部材が配されており、前記本体部には、前記光学部材側に突出して前記光学部材を支持する支持部が設けられている。このようにすれば、延在部材を保持する保持部材に光学部材を支持する機能を併せ持たせることができる。
(28)前記固定部及び前記支持部は、平面に視て互いに重畳する位置に配されている。このようにすれば、作業者が支持部を把持しつつ保持部材を取り付けるようにしたとき、固定部の位置を容易に把握することができるので、作業性に優れる。
(29)前記固定部及び前記支持部は、互いに同心となる位置に配されている。このようにすれば、作業性に一層優れる。
(30)前記固定部は、弾性変形可能とされるとともに前記シャーシを貫通しつつ前記延在部材とは反対側に係止する弾性係止片を有しており、前記保持部材は、前記本体部及び前記固定部を備える第1部品と、前記第1部品に対して装着され且つ前記弾性係止片の弾性変形を規制する第2部品とから構成される。このようにすれば、第1部品をシャーシに取り付けた状態で第2部品を第1部品に装着すると、シャーシを貫通しつつ延在部材とは反対側に係止した状態の弾性係止片の弾性変形が規制される。これにより、シャーシから保持部材を強固に抜け止め状態に保つことができる。
 次に、上記課題を解決するために、本発明の表示装置は、上記記載の照明装置と、前記照明装置からの光を利用して表示を行う表示パネルとを備える。
 このような表示装置によると、表示パネルに対して光を供給する照明装置が、シャーシの内面に沿って延在する延在部材に局所的な変形を生じさせ難いものであるため、例えば延在部材により反射されて出射される光にムラが生じ難く、もって表示品質の優れた表示を実現することが可能となる。
 前記表示パネルとしては液晶パネルを例示することができる。このような表示装置は液晶表示装置として、種々の用途、例えばテレビやパソコンのディスプレイ等に適用でき、特に大型画面用として好適である。
(発明の効果)
 本発明によれば、延在部材に局所的な変形を生じ難くすることができる。
本発明の実施形態1に係るテレビ受信装置の概略構成を示す分解斜視図 テレビ受信装置が備える液晶表示装置の概略構成を示す分解斜視図 液晶表示装置に備わるシャーシにおけるLED基板及び保持部材の配置構成を示す平面図 液晶表示装置における図3のiv-iv線断面図 液晶表示装置における図3のv-v線断面図 LED基板及び保持部材の詳しい配置構成を示す平面図 図6のvii-vii線断面図 図6のviii-viii線断面図 図6のix-ix線断面図 LED基板の平面図 LED基板に第2反射シート及び拡散レンズを取り付けた状態(光源ユニット)を示す平面図 単機能型保持部材の平面図 単機能型保持部材の底面図 複合機能型保持部材の平面図 複合機能型保持部材の底面図 保持部材をシャーシに取り付ける前の状態を示す図6のix-ix線断面図 光源ユニット及び第1反射シートをシャーシに取り付けた状態を示す平面図 本発明の実施形態2に係る保持部材の底面図 保持部材をシャーシに取り付けた状態を示す断面図 実施形態2の変形例1に係る保持部材をシャーシに取り付けた状態を示す断面図 実施形態2の変形例2に係る保持部材をシャーシに取り付けた状態を示す断面図 本発明の実施形態3に係る保持部材をシャーシに取り付ける前の状態を示す断面図 保持部材のうち第1部品をシャーシに取り付けた状態を示す断面図 第1部品に対して第2部品を装着した状態を示す断面図 本発明の実施形態4に係る保持部材をシャーシに取り付ける前の状態を示す断面図 本発明の実施形態5に係るバックライト装置を示す断面図 保持部材をシャーシに取り付けた状態を示す断面図 本発明の実施形態6に係るバックライト装置を示す断面図
 <実施形態1>
 本発明の実施形態1を図1から図17によって説明する。本実施形態では、液晶表示装置10について例示する。なお、各図面の一部にはX軸、Y軸及びZ軸を示しており、各軸方向が各図面で示した方向となるように描かれている。また、図4及び図5に示す上側を表側とし、同図下側を裏側とする。
 本実施形態に係るテレビ受信装置TVは、図1に示すように、液晶表示装置10と、当該液晶表示装置10を挟むようにして収容する表裏両キャビネットCa,Cbと、電源Pと、チューナーTと、スタンドSとを備えて構成される。液晶表示装置(表示装置)10は、全体として横長の方形(矩形状)を成し、縦置き状態で収容されている。この液晶表示装置10は、図2に示すように、表示パネルである液晶パネル11と、外部光源であるバックライト装置(照明装置)12とを備え、これらが枠状のベゼル13などにより一体的に保持されるようになっている。本実施形態では、画面サイズが42インチで横縦比が16:9のものを例示するものとする。
 次に、液晶表示装置10を構成する液晶パネル11及びバックライト装置12について順次に説明する。このうち、液晶パネル(表示パネル)11は、平面視矩形状をなしており、一対のガラス基板が所定のギャップを隔てた状態で貼り合わせられるとともに、両ガラス基板間に液晶が封入された構成とされる。一方のガラス基板には、互いに直交するソース配線とゲート配線とに接続されたスイッチング素子(例えばTFT)と、そのスイッチング素子に接続された画素電極、さらには配向膜等が設けられ、他方のガラス基板には、R(赤色),G(緑色),B(青色)等の各着色部が所定配列で配置されたカラーフィルタや対向電極、さらには配向膜等が設けられている。なお、両基板の外側には偏光板が配されている。
 続いて、バックライト装置12について詳しく説明する。バックライト装置12は、図2に示すように、光出射面側(液晶パネル11側)に開口部14bを有した略箱型をなすシャーシ14と、シャーシ14の開口部14bを覆うようにして配される光学部材15群(拡散板(光拡散部材)15aと、拡散板15aと液晶パネル11との間に配される複数の光学シート15b)、シャーシ14の外縁部に沿って配され光学部材15群の外縁部をシャーシ14との間で挟んで保持するフレーム16とを備える。さらに、シャーシ14内には、図3から図5に示すように、光源であるLED17(Light Emitting Diode:発光ダイオード)と、LED17が実装されたLED基板18(延在部材)と、LED基板18においてLED17に対応した位置に取り付けられる拡散レンズ19とが備えられる。その上、シャーシ14内には、LED基板18をシャーシ14との間で保持することが可能な保持部材20と、シャーシ14内の光を光学部材15側に反射させる反射シート21(延在部材)とが備えられる。なお、当該バックライト装置12においては、LED17よりも光学部材15側が光出射側となっている。以下では、バックライト装置12の各構成部品について詳しく説明する。
 シャーシ14は、金属製とされ、図3から図5に示すように、液晶パネル11と同様に矩形状をなす底板14aと、底板14aの各辺の外端から立ち上がる側板14cと、各側板14cの立ち上がり端から外向きに張り出す受け板14dとからなり、全体としては表側に向けて開口した浅い略箱型(略浅皿状)をなしている。シャーシ14は、その長辺方向がX軸方向(水平方向)と一致し、短辺方向がY軸方向(鉛直方向)と一致している。シャーシ14における各受け板14dには、表側からフレーム16及び次述する光学部材15が載置可能とされる。各受け板14dには、フレーム16がねじ止めされている。シャーシ14の底板14aには、保持部材20を取り付けるための取付孔14eが開口して設けられている。取付孔14eは、底板14aにおいて保持部材20の取付位置に対応して複数分散配置されている。
 光学部材15は、図2に示すように、液晶パネル11及びシャーシ14と同様に平面に視て横長の方形(矩形状)をなしている。光学部材15は、図4及び図5に示すように、その外縁部が受け板14dに載せられることで、シャーシ14の開口部14bを覆うとともに、液晶パネル11とLED17との間に介在して配される。光学部材15は、裏側(LED17側、光出射側とは反対側)に配される拡散板15aと、表側(液晶パネル11側、光出射側)に配される光学シート15bとから構成される。拡散板15aは、所定の厚みを持つほぼ透明な樹脂製の基材内に拡散粒子を多数分散して設けた構成とされ、透過する光を拡散させる機能を有する。光学シート15bは、拡散板15aと比べると板厚が薄いシート状をなしており、2枚が積層して配されている(図7から図9)。具体的な光学シート15bの種類としては、例えば拡散シート、レンズシート、反射型偏光シートなどがあり、これらの中から適宜に選択して使用することが可能である。
 フレーム16は、図2に示すように、液晶パネル11及び光学部材15の外周縁部に沿う枠状をなしている。このフレーム16と各受け板14dとの間で光学部材15における外縁部を挟持可能とされている(図4及び図5)。また、このフレーム16は、液晶パネル11における外縁部を裏側から受けることができ、表側に配されるベゼル13との間で液晶パネル11の外縁部を挟持可能とされる(図4及び図5)。
 次に、LED17及びLED17が実装されるLED基板18について詳しく説明する。LED17は、図7,図8及び図10に示すように、LED基板18に固着される基板部上にLEDチップを樹脂材により封止した構成とされる。基板部に実装されるLEDチップは、主発光波長が1種類とされ、具体的には、青色を単色発光するものが用いられている。その一方、LEDチップを封止する樹脂材には、LEDチップから発せられた青色の光を、白色の光に変換する蛍光体が分散配合されている。これにより、このLED17は、白色発光が可能とされる。このLED17は、LED基板18に対する実装面とは反対側の面が発光面17aとなる、いわゆるトップ型とされている。LED17における光軸LAは、Z軸方向(液晶パネル11及び光学部材15の主板面と直交する方向)とほぼ一致する設定とされている。なお、LED17から発せられる光は、光軸LAを中心にして所定の角度範囲内で三次元的にある程度放射状に広がるのであるが、その指向性は冷陰極管などと比べると高くなっている。つまり、LED17の発光強度は、光軸LAに沿った方向が際立って高く、光軸LAに対する傾き角度が大きくなるに連れて急激に低下するような傾向の角度分布を示す。
 LED基板18は、図10に示すように、平面に視て矩形状をなす基材を有しており、長辺方向がX軸方向と一致し、短辺方向がY軸方向と一致する状態でシャーシ14内において底板14aに沿って延在しつつ収容されている(図3)。LED基板18の基材は、シャーシ14と同じアルミ系材料などの金属製とされ、その表面に絶縁層を介して銅箔などの金属膜からなる配線パターンが形成された構成とされる。なお、LED基板18の基材に用いる材料としては、セラミックなどの絶縁材料を用いることも可能である。そして、このLED基板18の基材の板面のうち、表側を向いた面(光学部材15側を向いた面)には、図7,図8及び図10に示すように、上記した構成のLED17が表面実装されている。LED17は、LED基板18における長辺方向(X軸方向)に沿って複数が直線的に並列して配されるとともに、LED基板18に形成された配線パターンにより直列接続されている。各LED17の配列ピッチは、ほぼ一定となっており、つまり各LED17は、等間隔に配列されていると言える。また、LED基板18における長辺方向の両端部には、コネクタ部18aが設けられている。
 上記した構成のLED基板18は、図3に示すように、シャーシ14内においてX軸方向及びY軸方向にそれぞれ複数ずつ、互いに長辺方向及び短辺方向を揃えた状態で並列して配置されている。つまり、LED基板18及びそこに実装されたLED17は、シャーシ14内において共にX軸方向(シャーシ14及びLED基板18の長辺方向)を行方向とし、Y軸方向(シャーシ14及びLED基板18の短辺方向)を列方向として行列配置(マトリクス状に配置)されている。具体的には、LED基板18は、シャーシ14内においてX軸方向に3枚ずつ、Y軸方向に9枚ずつ、合計27枚が並列して配置されている。そして、本実施形態では、LED基板18として長辺寸法及び実装されるLED17の数が異なる2種類のものが用いられている。具体的には、LED基板18としては、6個のLED17が実装され、長辺寸法が相対的に長い6個実装タイプのものと、5個のLED17が実装され、長辺寸法が相対的に短い5個実装タイプのものとが用いられており、シャーシ14におけるX軸方向の両端位置に6個実装タイプのものが1枚ずつ、同方向の中央位置に5個実装タイプのものが1枚、それぞれ配されている。上記したようにX軸方向に沿って並んで1つの行をなす各LED基板18は、隣接するコネクタ部18a同士が嵌合接続されることで相互に電気的に接続されるとともに、シャーシ14におけるX軸方向の両端に対応したコネクタ部18aが図示しない外部の制御回路に対してそれぞれ電気的に接続される。これにより、1つの行をなす各LED基板18に配された各LED17が直列接続されるとともに、その1つの行に含まれる多数のLED17の点灯・消灯を1つの制御回路により一括して制御することができ、もって低コスト化を図ることが可能とされる。なお、長辺寸法及び実装されるLED17の数が異なる種類のLED基板18であっても、短辺寸法及びLED17の配列ピッチは、ほぼ同じとされる。
 このように、長辺寸法及び実装されるLED17の数が異なるLED基板18を複数種類用意し、それら異なる種類のLED基板18を適宜に組み合わせて使用する手法を採用することで、次の効果を得ることができる。すなわち、画面サイズが異なる液晶表示装置10を多品種製造する場合、各画面サイズに合わせて各種類のLED基板18の使用の是非及び種類毎のLED基板18の使用枚数を適宜変更することで容易に対応することができ、仮にシャーシ14の長辺寸法と同等の長辺寸法を有する専用設計のLED基板を画面サイズ毎に用意した場合と比べると、必要なLED基板18の種類を大幅に削減することができ、もって製造コストの低廉化を図ることができる。具体的には、上記した2種類のLED基板18(5個実装タイプのもの及び6個実装タイプのもの)に加え、8個のLED17を実装した8個実装タイプのものを追加し、それら3種類のLED基板18を適宜に組み合わせて使用することにより、画面サイズが例えば26インチ、32インチ、37インチ、40インチ、42インチ、46インチ、52インチ、65インチとされる各液晶表示装置10の製造に、容易に低コストでもって対応することができるのである。
 拡散レンズ19は、ほぼ透明で(高い透光性を有し)且つ屈折率が空気よりも高い合成樹脂材料(例えばポリカーボネートやアクリルなど)からなる。拡散レンズ19は、図7,図8及び図11に示すように、所定の厚みを有するとともに、平面に視て略円形状に形成されており、LED基板18に対して各LED17を表側から個別に覆うよう、つまり平面に視て各LED17と重畳するようそれぞれ取り付けられている。そして、この拡散レンズ19は、LED17から発せられた指向性の強い光を拡散させつつ出射させることができる。つまり、LED17から発せられた光は、拡散レンズ19を介することにより指向性が緩和されるので、隣り合うLED17間の間隔を広くとってもその間の領域が暗部として視認され難くなる。これにより、LED17の設置個数を少なくすることが可能となっている。この拡散レンズ19は、平面に視てLED17とほぼ同心となる位置に配されている。拡散レンズ19は、X軸方向及びY軸方向の寸法が共にLED17よりも十分に大きいものとされる。一方、拡散レンズ19は、X軸方向の寸法がLED基板18より小さいものの、Y軸方向の寸法がLED基板18より大きいものとされる。従って、拡散レンズ19におけるY軸方向の両端部は、LED基板18よりもY軸方向について外側に所定寸法ずつ突出することになる。
 この拡散レンズ19のうち、裏側を向き、LED基板18と対向する面がLED17からの光が入射される光入射面19aとされるのに対し、表側を向き、光学部材15と対向する面が光を出射する光出射面19bとされる。このうち、光入射面19aは、図7及び図8に示すように、全体としてはLED基板18の板面(X軸方向及びY軸方向)に沿って並行する形態とされるものの、平面に視てLED17と重畳する領域に光入射側凹部19cが形成されることで傾斜面を有している。光入射側凹部19cは、略円錐状をなすとともに拡散レンズ19においてほぼ同心位置に配されており、裏側、つまりLED17側に向けて開口する形態とされる。光入射側凹部19cは、LED17側を向いた開口端部が最も径寸法が大きくてLED17の径寸法よりも大きいものとされており、そこから表側に行くに連れて径寸法が連続的に漸次小さくなり、表側の端部において最小とされる。光入射側凹部19cは、断面が略逆V字型をなしており、その周面がZ軸方向に対して傾いた傾斜面とされる。傾斜面は、その表側の端部がLED17の光軸LAに対して交差するよう傾斜している。従って、LED17から発せられて光入射側凹部19c内に入った光は、傾斜面を介して拡散レンズ19内に入射するのであるが、そのとき光軸LAに対する傾斜面の傾斜角度の分だけ、中心から遠ざかる方向、つまり広角に屈折されて拡散レンズ19に入射する。
 拡散レンズ19における光入射面19aのうち、光入射側凹部19cよりも径方向の外寄りの位置には、LED基板18側に向けて突出するとともに、LED基板18に対する拡散レンズ19の取付構造となる取付脚部19dが設けられている。取付脚部19dは、拡散レンズ19のうち、光入射側凹部19cよりも外周端部に近い位置に3つ配されており、各取付部を結んだ線が平面に視てほぼ正三角形をなす位置に配されている。各取付脚部19dは、その先端部が接着剤などによりLED基板18に固着されることで、拡散レンズ19をLED基板18に対して取付状態に固定することができる。拡散レンズ19は、取付脚部19dを介してLED基板18に固定されることで、その光入射面19aとLED基板18との間に所定の隙間が空けられるようになっている。この隙間には、平面に視て当該拡散レンズ19よりも外側の空間からの光の入射が許容されている。また、上記取付状態では、光入射側凹部19c内には、LED17におけるLED基板18からの突出先端部が進入した状態とされる。
 拡散レンズ19における光出射面19bは、扁平な略球面状に形成されている。これにより、拡散レンズ19から出射する光を、外部の空気層との界面にて中心から遠ざかる方向、つまり広角に屈折させつつ出射させることが可能となる。この光出射面19bのうち平面に視てLED17と重畳する領域には、光出射側凹部19eが形成されている。光出射側凹部19eは、略擂鉢状をなすとともに、その周面が中心に向かって下り勾配となる扁平な略球面状に形成されている。また、光出射側凹部19eにおける周面の接線がLED17の光軸LAに対してなす角度は、光入射側凹部19cの傾斜面が光軸LAに対してなす角度よりも相対的に大きくなるものとされる。光出射面19bのうち平面に視てLED17と重畳する領域は、他の領域と比べてLED17からの光量が極めて多くなる領域であり、輝度が局所的に高くなりがちとなるものの、そこに上記した光出射側凹部19eを形成することにより、LED17からの光の多くを広角に屈折させつつ出射させたり、或いはLED17からの光の一部をLED基板18側に反射させることができる。これにより、光出射面19bのうちLED17と重畳する領域の輝度が局所的に高くなるのを抑制することができ、輝度ムラの防止に好適となるのである。
 次に、反射シート21について説明する。反射シート21は、シャーシ14の内面をほぼ全域にわたって覆う大きさの第1反射シート22と、各LED基板18を個別に覆う大きさの第2反射シート23とからなる。両反射シート22,23は、共に合成樹脂製とされ、表面が光の反射性に優れた白色を呈するものとされる。両反射シート22,23は、いずれもシャーシ14内において底板14a(LED基板18)に沿って延在するものとされる。
 先に第1反射シート22について説明する。図3に示すように、第1反射シート22のうち、シャーシ14の底板14aに沿って延在する中央側の大部分が本体部22aとされる。本体部22aには、シャーシ14内に配された各LED17と共に各LED17を覆う各拡散レンズ19をも挿通することが可能なレンズ挿通孔22bが貫通して形成されている。レンズ挿通孔22bは、本体部22aにおいて平面に視て各LED17及び各拡散レンズ19と重畳する位置に複数並列して配され、マトリクス状に配されている。レンズ挿通孔22bは、図6に示すように、平面に視て円形状をなしており、その径寸法は拡散レンズ19よりも大きくなる設定とされる。これにより、第1反射シート22をシャーシ14内に敷設する際、寸法誤差の発生の有無に拘わらず各拡散レンズ19を各レンズ挿通孔22bに対して確実に通すことができる。この第1反射シート22は、図3に示すように、シャーシ14内において、隣り合う各拡散レンズ19間の領域及び外周側領域を覆うので、それら各領域に向かう光を光学部材15側に向けて反射させることができる。また、第1反射シート22のうち外周側部分は、図4及び図5に示すように、シャーシ14の側板14c及び受け板14dを覆うように立ち上がり、受け板14dに載せられた部分がシャーシ14と光学部材15とに挟まれた状態とされる。また、第1反射シート22のうち本体部22aと、受け板14dに載せられた部分とを繋ぐ部分は、傾斜状をなしている。
 一方、第2反射シート23は、図11に示すように、LED基板18と概ね同じ外形、つまり平面に視て矩形状に形成されている。第2反射シート23は、図7及び図8に示すように、LED基板18における表側の面に重なるよう配されるとともに、拡散レンズ19に対して対向状をなす。つまり、第2反射シート23は、拡散レンズ19とLED基板18との間に介在している。従って、拡散レンズ19側からLED基板18側に戻された光や、平面に視て当該拡散レンズ19よりも外側の空間から拡散レンズ19とLED基板18との間の空間に入った光について、第2反射シート23によって再び拡散レンズ19側に反射させることができる。これにより、光の利用効率を高めることができ、もって輝度の向上を図ることができる。言い換えると、LED17の設置個数を少なくして低コスト化を図った場合でも十分な輝度を得ることができる。
 第2反射シート23は、図11に示すように、長辺寸法がLED基板18とほぼ同じとされるのに対し、短辺寸法がLED基板18よりも大きなものとされる。さらに、第2反射シート23の短辺寸法は、図6及び図8に示すように、拡散レンズ19及び第1反射シート22のレンズ挿通孔22bの径寸法よりも大きなものとされる。従って、第2反射シート23に対して第1反射シート22におけるレンズ挿通孔22bの縁部を表側に重ねて配置することが可能とされる。これにより、シャーシ14内において第1反射シート22及び第2反射シート23が平面に視て途切れることなく連続的に配されることになり、シャーシ14またはLED基板18がレンズ挿通孔22bから表側に露出することが殆どない。従って、シャーシ14内の光を効率的に光学部材15へ向けて反射させることができ、輝度の向上に極めて好適となる。また、第2反射シート23には、各LED17を通すLED挿通孔23a、及び各拡散レンズ19における各取付脚部19dを通す脚部挿通孔23bがそれらと平面に視て重畳する位置にそれぞれ貫通して形成されている。
 続いて、保持部材20について説明する。保持部材20には、LED基板18(各反射シート22,23)を保持する保持機能に加えて光学部材15を支持する支持機能を併有する複合機能型保持部材20Bと、保持機能を有するものの支持機能については有さない単機能型保持部材20Aとの2種類のものがある。なお、以下では保持部材20を区別する場合には、単機能型のものの符号に添え字Aを、複合機能型のものの符号に添え字Bを付し、区別せずに総称する場合には、符号に添え字を付さないものとする。
 まず、シャーシ14における保持部材20の配置について説明する。保持部材20は、図3に示すように、シャーシ14の底板14aの面内において、多数個が並列配置されている。詳しくは、保持部材20は、底板14aにおいてX軸方向(シャーシ14及びLED基板18の長辺方向)を行方向とし、Y軸方向(シャーシ14及びLED基板18の短辺方向)を列方向として複数ずつ行列配置(マトリクス状に配置)されている。各保持部材20は、各LED基板18に対して平面に視て重畳する位置で且つ隣り合う拡散レンズ19(LED17)の間の位置に配されている。従って、各保持部材20は、既述した拡散レンズ19及びLED17と同様の配列とされている。保持部材20は、LED基板18において隣り合う拡散レンズ19(LED17)の間の領域に1つずつ配されているので、拡散レンズ19(LED17)と保持部材20とは、概ねX軸方向に交互に並ぶことになる。具体的には、各LED基板18に対して保持部材20は、4つずつ取り付けられている。なお、6個実装タイプのLED基板18においては、隣り合う拡散レンズ19(LED17)の間の領域のうち、長辺方向の中央位置以外に保持部材20が配されるのに対し、5個実装タイプのLED基板18においては、隣り合う拡散レンズ19(LED17)間の領域の全てに保持部材20が配されている。
 上記のように多数配列される保持部材20は、図3に示すように、続いて説明する2つの複合機能型保持部材20Bを除いて全てが単機能型保持部材20Aとされる。2つの複合機能型保持部材20Bは、シャーシ14における短辺方向の中央位置であって、長辺方向における外端よりは中央に近い位置にそれぞれ配されている。長辺方向の配置について詳しく説明すると、複合機能型保持部材20Bは、X軸方向に並列する3枚のLED基板18のうち中央のLED基板18を挟んで対称となる位置に配されている。
 続いて、保持部材20の具体的な構成について説明する。保持部材20は、既述した通り2種類のものが存在するが、大部分が共通構造となっており、その共通構造について先に説明する。保持部材20は、ポリカーボネートなどの合成樹脂製とされており、表面が光の反射性に優れた白色を呈する。保持部材20は、全体として平面に視て略円形状をなしている。保持部材20は、図7及び図9に示すように、シャーシ14の底板14a及びLED基板18の板面に沿う本体部24と、本体部24から裏側、つまりシャーシ14側に向けて突出してシャーシ14に固定される固定部25とを備える。この保持部材20は、全体としてZ軸方向に沿った中心軸を対称中心とした対称形状をなしている。
 本体部24は、図12から図15に示すように、平面に視て略円形状をなすとともに、X軸方向及びY軸方向に沿ってほぼ真っ直ぐな板状に形成されている。この本体部24は、図6に示すように、その径寸法がLED基板18の短辺寸法(Y軸方向の寸法)とほぼ同じ大きさとされる。そして、この本体部24は、LED基板18に対して平面に視て重畳する位置に取り付けられることで、LED基板18をシャーシ14の底板14aとの間に挟んだ状態に保持することが可能とされる。本体部24は、LED基板18の表側に予め各反射シート22,23を配した状態で取り付けられるので、LED基板18と共に各反射シート22,23を一括して挟み込むことが可能とされる(図7及び図9)。つまり、本実施形態に係る保持部材20は、延在部材である各反射シート22,23及びLED基板18を互いに積層した状態でシャーシ14との間で挟持(保持)可能とされる。
 詳しくは、本体部24は、図6に示すように、その中心がLED基板18における短辺方向の中央位置と一致する位置に配される。従って、本体部24は、LED基板18をその短辺方向について全長にわたってシャーシ14との間で挟持可能とされる。このとき、本体部24におけるY軸方向の両外端と、LED基板18における短辺方向の両外端とがほぼ揃えられることになる。つまり、本体部24は、平面に視てほぼ全域がLED基板18に対して重畳しており、LED基板18外に張り出すことが避けられている。この本体部24の径寸法は、X軸方向に隣り合う拡散レンズ19(LED17)間の間隔(配列ピッチ)よりも小さいものとされる。これにより、本体部24は、LED基板18のうちX軸方向に隣り合う拡散レンズ19(LED17)の間の領域、すなわちLED基板18における非発光部に配されることになり、LED17に対して平面に視て重畳することがない。つまり、本体部24がLED17からの発光の妨げとなるのを回避することができる。なお、本実施形態においては、既述した通り拡散レンズ19を用いることでLED17間の間隔が十分に広くなっているので、その空間を利用して保持部材20を配するとともにその保持部材20によりLED基板18の固定を図るようにしている。
 固定部25は、図9に示すように、シャーシ14の底板14aにおける保持部材20の取付位置に対応して形成された取付孔14eを貫通しつつ底板14aに対して係止可能とされる。以下、固定部25の詳しい構造について説明する。固定部25は、図13及び図15に示すように、本体部24において中央側に配されている。詳しくは、固定部25は、本体部24とほぼ同心となる位置に配されている。固定部25は、図9に示すように、本体部24における裏側の面(シャーシ14との対向面)から裏側へ向けて突出するとともに、その先端部に溝部25cを凹設することで弾性係止片25bを有している。言い換えると、固定部25は、本体部24から裏側に突出する基部25aと、基部25aの突出先端からさらに裏側へ向けて突出する弾性係止片25bとから構成されている。このうち、基部25aは、略円柱状をなしており、その径寸法がシャーシ14の取付孔14eよりも小さく、取付孔14eへの挿通が許容される程度とされる。
 弾性係止片25bは、図13及び図15に示すように、上記溝部25cが平面に視て略十字形とされることで、4本に分けられている。各弾性係止片25bは、図7及び図9に示すように、片持ち状に形成され、基部25aからの突出基端部を支点として溝部25c内に窄みつつ弾性変形可能とされる。つまり、溝部25cが各弾性係止片25bの撓み空間となっている。弾性係止片25bにおける外側面には、外向き、つまり溝部25cとは反対側に膨出する係止部25dが設けられている。係止部25dは、基部25aの外周面よりもさらに外向きに突出しており、その膨出端における固定部25の径寸法(最大となる径寸法)が取付孔14eの径寸法よりも大きなものとされる。言い換えると、係止部25dの膨出端は、取付孔14eの内周面よりも外側に位置する。従って、係止部25dは、シャーシ14における取付孔14eの縁部、つまりシャーシ14のうち固定部25に隣接する部位に対して裏側から係止可能とされる。このように、固定部25は、シャーシ14の取付孔14eに対して挿入されると、各弾性係止片25bが取付孔14eに通されてからその縁部に対して裏側から弾性的に係止されるようになっている。これにより、保持部材20をシャーシ14に対して取付状態に固定することができる。なお、取付孔14eは、シャーシ14の底板14aにおいて、各保持部材20の取付位置に対応してX軸方向及びY軸方向に沿って複数ずつマトリクス状に並列配置されている。
 この固定部25が設けられた本体部24は、図6に示すように、その全域がLED基板18と平面に視て重畳する配置とされる。従って、固定部25についても同様にLED基板18と平面に視て重畳する配置となり、そのためLED基板18には、固定部25を通す貫通孔18bが形成されている。この貫通孔18bは、図10に示すように、LED基板18のうち、隣り合うLED17(拡散レンズ19)の間の位置、つまりLED17(拡散レンズ19)とは平面に視て重畳しない位置に配されている。また、本体部24とLED基板18との間に挟まれる各反射シート22,23のうち、LED基板18の貫通孔18bに対して平面に視て重畳する位置には、図7,図9及び図11に示すように、LED基板18の貫通孔18bに連通するとともに固定部25を通すことが可能な貫通孔22c,23cがそれぞれ形成されている。
 そして、本実施形態に係るシャーシ14には、図7及び図9に示すように、保持部材20との間に挟まれる延在部材である各反射シート22,23及びLED基板18に対する保持部材20のZ軸方向(シャーシ14及び第1反射シート22の板面と直交する方向)の位置関係を規制する規制部26が設けられている。規制部26は、シャーシ14の底板14aに一体に設けられるとともに、底板14aから表側(保持部材20側)に向けて突出している。そして、規制部26における突出端面が保持部材20における本体部24の裏側の面(第1反射シート22側を向いた面)に対して直接的に当接されることで、本体部24の裏側の面が、延在部材のうち最も保持部材20側に配される(保持部材20と対向する)第1反射シート22から浮いて非接触状態に維持されるとともに、第1反射シート22との間に間隙Cが保有されるようになっている。規制部26における底板14aからの突出寸法は、LED基板18及び各反射シート22,23の厚さ寸法を足し合わせた大きさよりも大きなものとされ、その寸法差に対応した大きさの間隙Cが確保されるようになっている。このように、保持部材20は、各反射シート22,23及びLED基板18を表側から直接押さえ付けることがなく、それにより各反射シート22,23及びLED基板18に対して押さえ力(応力)を付与することが殆どないものとされる。
 詳しくは、規制部26は、底板14aに例えば絞り加工を施すなどすることで、底板14aを部分的に表側に向けて突出させた形態とされており、その突出基端側が底板14aのうち取付孔14eの縁部に連なるものとされる。つまり、規制部26は、取付孔14eの縁部(弾性係止片25bの係止部25d)と平面に視て重畳する配置とされるとともに、取付孔14eに挿入される固定部25と平面に視て隣接する位置に配されていると言える。規制部26は、取付孔14eを全周にわたって取り囲むとともに、その縁部に沿うよう平面に視て無端円環状に形成されている(図17)。規制部26は、取付孔14eの縁部から表側へ立ち上がる略短円筒状をなしており、その内径寸法は取付孔14eとほぼ同じとされる。つまり、規制部26の内周面と、取付孔14eの内周面とは、面一状をなしていて相互に段差無く連続した1つの面を構成している。そして、規制部26内には、表側から固定部25が挿入可能とされる。この規制部26は、取付孔14eの縁部から表側へ立ち上がる形態とされるとともに、その突出先端部における開口部が取付孔14eの入り口を構成しているので、固定部25を取付孔14e内に挿入する際のガイド構造としても機能するものとされる。
 取付孔14eの縁部に配された規制部26が本体部24における裏側の面に当接されるのに対し、固定部25における係止部25dが取付孔14eの縁部に対して裏側から係止しており、本体部24と係止部25dとの間に取付孔14eの縁部及び規制部26が挟まれることになる。この規制部26における突出端面は、本体部24における裏側の面のうち、平面に視て固定部25に隣接するとともに、固定部25を取り囲む部分に対して当接されている。ここで、本体部24のうちシャーシ14に対する固定箇所である固定部25の近傍部分には、固定に伴って応力が作用する可能性があり、その応力は本体部24を第1反射シート22側へ接近させるようなものとされる。ところが、本実施形態では、上記したように規制部26が保持部材20のうち固定部25に隣接する部分、つまり応力が直接的に作用し得る部分に当接されているので、応力により本体部24が第1反射シート22側に接近するよう変形するのが抑制される。これにより、第1反射シート22と本体部24との間に保有される間隙Cを確保することができる。
 規制部26は、その外径寸法が固定部25の最大外径寸法よりもさらに大きいものとされる。これに対し、各反射シート22及びLED基板18に形成された各貫通孔18b,22c,23cは、規制部26を通すことが可能な大きさを有している。詳しくは、各貫通孔18b,22c,23cは、規制部26の外形に沿うよう平面に視て略円形状をなしており、その径寸法が規制部26の挿入を許容する程度に、規制部26の外径寸法よりも僅かに大きなものとされる。従って、各貫通孔18b,22c,23cには、規制部26と共に固定部25をも通すことができる。そして、規制部26は、各貫通孔18b,22c,23c内に挿入されると、その内周面(縁部)に対して外周面が当接可能とされ、それにより各反射シート22,23及びLED基板18をシャーシ14に対してX軸方向及びY軸方向について二次元的に位置決めすることが可能とされる。なお、規制部26の外径寸法は、取付孔14eの径寸法に、規制部26の厚さ寸法を足し合わせた程度の大きさとされる。また、本体部24における規制部26の当接領域は、取付孔14eと各貫通孔18b,22c,23cとの径寸法の差に相当する幅を有する環状をなす。
 次に、2種類の保持部材20における相違構造について説明する。単機能型保持部材20Aにおける本体部24の外周端面には、図9に示すように、傾斜面24aが形成されている。傾斜面24aは、本体部24における中央側から外端側に向けて下り勾配をなしており、それにより第1反射シート22との間に生じ得る段差を解消または軽減している。これにより、本体部24の外周縁部(反射シート21との境界部分)が光学部材15を通して輝度ムラとして視認され難くなる。なお、図示は省略するが、この傾斜面24aを複合機能型保持部材20Bにも設けるようにしてもよい。
 一方、複合機能型保持部材20Bは、図7及び図9に示すように、本体部24から表側に向けて突出し、光学部材15を裏側から支持可能な支持部27を有している。支持部27は、全体として円錐状をなしている。詳しくは、支持部27は、本体部24の板面に沿って切断した断面形状が円形状とされるとともに、突出基端側から突出先端側にかけて次第に径寸法が小さくなるよう先細り状に形成されている。支持部27は、光学部材15のうち最も裏側(LED17側)に配された拡散板15aに対して当接可能とされ、それにより拡散板15aを所定の位置に支持することができる。つまり、支持部27は、光学部材15とLED17とのZ軸方向(光学部材15の面と直交する方向)についての位置関係を一定の状態に規制することが可能とされる。
 支持部27における突出基端部の外径寸法は、本体部24の短辺寸法及びLED基板18の短辺寸法のいずれよりも小さいものとされる。つまり、支持部27は、平面に視て点状をなしているのに対し、本体部24は、支持部27よりも平面に視て広い範囲にわたる面状をなしていると言える。支持部27における突出寸法は、本体部24における表側の面から、X軸方向及びY軸方向に沿ってほぼ真っ直ぐな状態とされた拡散板15aにおける裏側の面までの距離とほぼ等しくなっている。従って、この支持部27は、ほぼ真っ直ぐな状態の拡散板15aに対して当接されるようになっている。支持部27のうち、拡散板15aに対する当接箇所である突出先端部は、丸められている。この支持部27は、複合機能型保持部材20Bのうち本体部24から表側へ突出する唯一の部位であるから、複合機能型保持部材20Bをシャーシ14に対して取り付ける作業を行うに際して、作業者は、支持部27を操作部として使用することが可能とされる。それにより、複合機能型保持部材20Bの着脱作業性を向上させることができる。
 支持部27は、図14及び図15に示すように、本体部24におけるほぼ中心位置に配されている。つまり、支持部27は、裏側に配された固定部25と平面に視て重畳する位置に配されている。さらに詳しくは、これら支持部27及び固定部25は、平面に視てほぼ同心となる位置に配されている。このような配置とすれば、複合機能型保持部材20Bをシャーシ14に対して取り付ける作業を行うにあたって、作業者が支持部27を操作部として利用した場合、表側に露出する支持部27を目視することで、その裏側に隠れる固定部25の位置を容易に把握することができる。従って、固定部25を取付孔14eに挿入する際の作業性を向上させることができる。
 本実施形態は以上のような構造であり、続いてその作用を説明する。液晶パネル11及びバックライト装置12をそれぞれ別途に製造し、それらをベゼル13などを用いて互いに組み付けることで、図4及び図5に示す液晶表示装置10が製造される。このうち、バックライト装置12を製造する際の組み付け作業について詳しく説明する。
 本実施形態では、シャーシ14に対する各構成部品の組み付けに先立って、LED基板18に対してLED17、第2反射シート23及び拡散レンズ19を取り付ける作業が行われる。詳しくは、まず、LED基板18には、図10に示すように、LED17が所定位置に実装された後、第2反射シート23が表側に被せ付けられる。このとき、第2反射シート23の各LED17が各LED挿通孔23aに通されるとともに、LED基板18及び第2反射シート23の各貫通孔18b,23cが互いに整合して連通される。その後、LED基板18には、図11に示すように、各LED17を覆うようにしてそれぞれ拡散レンズ19が取り付けられる。このとき、拡散レンズ19における各取付脚部19dが第2反射シート23の脚部挿通孔23bを通してLED基板18に対して接着剤により固着される。以上により、LED基板18にLED17、第2反射シート23及び拡散レンズ19を一体化してなる、いわば光源ユニットUが製造される。
 続いて、シャーシ14に対する各構成部品の組み付け作業について説明する。先に上記した光源ユニットUをシャーシ14の表側から開口部14bを通して内部に収容し、各光源ユニットUを底板14aに対してそれぞれ所定の取付位置に配する。このとき、シャーシ14の底板14aにおいて各取付孔14eの縁部から立ち上がる各規制部26に対して、各光源ユニットUにおけるLED基板18及び第2反射シート23の各貫通孔18b,23cを位置合わせしつつ、各規制部26を各貫通孔18b,23c内に挿入する(図16及び図17)。光源ユニットUにおいて各貫通孔18b,23cは、X軸方向に沿って複数ずつ並列配置されているので(図11)、そこに挿入される各規制部26が各貫通孔18b,23cの縁部に対して当接可能とされることで(図17)、光源ユニットU(LED基板18及び第2反射シート23)は、シャーシ14に対してX軸方向及びY軸方向について二次元的に位置決めされる。ここで、X軸方向について互いに隣り合う各LED基板18は、隣接するコネクタ部18a同士を嵌合することで相互の電気的な接続が図られる。なお、X軸方向に並ぶLED基板18同士の接続作業は、必ずしもシャーシ14内で行う必要はなく、シャーシ14外にて行うようにしても構わない。
 全ての光源ユニットUの配置が完了したら、続いて第1反射シート22をシャーシ14内に配する作業を行う。このとき、第1反射シート22における各レンズ挿通孔22bを光源ユニットUにおける各拡散レンズ19に対して位置合わせするとともに、各貫通孔22cを各規制部26(各貫通孔18b,23c)に対して位置合わせしつつ、各拡散レンズ19を各レンズ挿通孔22bに通すとともに、各規制部26を各貫通孔22cに通すようにする(図16及び図17)。第1反射シート22において各貫通孔22cは、X軸方向及びY軸方向について複数ずつ並列配置されているので(図3)、そこに挿入される各規制部26が各貫通孔22cの縁部に当接可能とされることで(図17)、第1反射シート22は、シャーシ14に対してX軸方向及びY軸方向について二次元的に位置決めされる。このとき、第1反射シート22の貫通孔22cが、第2反射シート23の貫通孔23c及びLED基板18の貫通孔18bと整合して相互が連通される。この取付状態では、各規制部26は、その突出先端部が第1反射シート22における表側の面よりもさらに表側に突き出している(図16)。第1反射シート22が取り付けられると、第2反射シート23のうち拡散レンズ19と平面に視て重畳する部分以外の部分のほぼ全てに対して、第1反射シート22が表側から重ねられる(図7及び図8)。特に、第1反射シート22におけるレンズ挿通孔22bの縁部が全域にわたって第2反射シート23の表側に重ねられる。その後、保持部材20の組み付け作業を行う。なお、この保持部材20の組み付けに先立って、各反射シート22,23及びLED基板18がシャーシ14に対して予め位置決めされているから、続いて保持部材20の組み付け作業を円滑に行うことができる。
 各保持部材20を組み付けるにあたっては、図16に示す状態から、シャーシ14の表側から開口部14bを通して内部に保持部材20を収容するとともに、その固定部25を、取付予定位置に存在する取付孔14e内に挿入する。ここで、取付孔14eの縁部からは、規制部26が立ち上がるよう形成され、その規制部26が第1反射シート22からさらに表側に突出しているから、作業者はその規制部26を目印としつつ作業を円滑に行うことができる。規制部26における突出先端部の開口部に対して固定部25を位置合わせしつつ挿入すると、固定部25は、規制部26内を通過して取付孔14e内に達する。このように、規制部26により取付孔14eに対する固定部25の挿入動作をガイドすることができる。固定部25を挿入する過程では、各弾性係止片25bは、規制部25または取付孔14eの縁部により押圧されることで一旦溝部25c内に窄むよう弾性変形される。そして、各弾性係止片25bが取付孔14eを通り抜けてシャーシ14の裏側に達する深さまで固定部25が挿入されると、図7及び図9に示すように、各弾性係止片25bが弾性復帰するとともにその係止部25dが取付孔14eの縁部に対して裏側から係止される。これにより、保持部材20は、シャーシ14から抜け止めされ、取付状態に固定される。この状態では、保持部材20における本体部24とシャーシ14の底板14aとの間には、LED基板18及び各反射シート22,23が一括して挟まれた状態で保持される。
 なお、上記した保持部材20の組み付けに際しては、保持部材20のうち、複合機能型保持部材20Bについては、支持部27を操作部として利用することが可能とされる。このようにすれば、複合機能型保持部材20Bの組み付けに際しては、作業者は、支持部27を把持して複合機能型保持部材20Bを操作することができる。このとき、支持部27と固定部25とは、平面に視て互いに重畳し且つ同心となる位置に配されているから、作業者にとって固定部25の位置を容易に把握することができる。従って、固定部25を規制部26内(取付孔14e内)に挿入する作業をスムーズに行うことができる。
 上記のようにして保持部材20が取付状態に至ると、図7及び図9に示すように、規制部26における突出端面が本体部24における裏側の面(第1反射シート22との対向面)に対して当接される。この規制部26は、第1反射シート22よりもさらに表側に突出しているので、本体部24における裏側の面は、第1反射シート22から表側に浮いた位置にて非接触状態に保たれるとともに、互いに対向する本体部24の裏側の面と第1反射シート22の表側の面との間には、第1反射シート22から規制部26が突出した分の間隙Cが保有される。しかも、規制部26は、弾性係止片25bの係止部25dが係止される取付孔14eの縁部、つまり固定部25bと平面に視て隣接する位置に配されているので、係止に伴って本体部24に作用し得る応力を直接的に受けることができ、それにより本体部24が第1反射シート22側に変形するのを防ぐことができる。これにより、第1反射シート22と本体部24との間に保有される間隙Cを一定に保つことができる。また、固定部25がシャーシ14に形成された取付孔14eを貫通してそこに機械的に係止することで、固定がなされているから、仮に接着剤などを用いた固定方法を採用した場合と比べて、低コストで容易な固定が図ることができ、またメンテナンス時や廃棄時などにおいて保持部材20を容易に取り外すことが可能となる。
 上記のようにして取り付けられる保持部材20は、図3に示すように、各LED基板18において長辺方向(X軸方向)に異なる複数箇所に配される。これにより、各LED基板18を安定的に保持することができる。また、保持部材20の本体部24は、図7に示すように、LED基板18のうち隣り合うLED17(拡散レンズ19)の間を通るよう配置されるので、LED17から発せられる光の妨げとなることが回避されている。
 その後、シャーシ14に対して開口部14bを覆うようにして光学部材15を取り付ける。具体的な光学部材15の取り付け順序は、拡散板15aが先でその後に光学シート15bとなる。光学部材15は、図4及び図5に示すように、その外周縁部がシャーシ14の受け板14dによって受けられるとともに、中央側部分が各複合機能型保持部材20Bの支持部27によって支持されるようになっている。それから、フレーム16をシャーシ14に取り付けると、フレーム16と受け板14dとの間で光学部材15の外周縁部が挟持される。これにより、バックライト装置12の製造が完了する。製造されたバックライト装置12と液晶パネル11とを組み付けるに際しては、フレーム16に対して液晶パネル11を載置してから、さらにその表側にベゼル13を被せ付けるとともにネジ止めする。これにより、フレーム16とベゼル13との間で液晶パネル11が挟持されるとともに、液晶パネル11がバックライト装置12に対して一体化され、もって液晶表示装置10の製造が完了する。
 上記のようにして製造された液晶表示装置10を使用する際には、バックライト装置12に備えられた各LED17を点灯させるとともに、液晶パネル11に画像信号を供給するようにしており、それにより液晶パネル11の表示面に所定の画像が表示されるようになっている。各LED17を点灯させるのに伴い発せられた光は、図7及び図8に示すように、まず拡散レンズ19の光入射面19aに入射する。このとき、光の大半は、光入射面19aのうち光入射側凹部19cにおける傾斜面に入射することで、その傾斜角度に応じて広角に屈折されつつ拡散レンズ19内に入射する。そして、入射した光は、拡散レンズ19内を伝播した後、光出射面19bから出射されるのであるが、この光出射面19bは、扁平な略球面状をなしているので、外部の空気層との界面にて光がさらに広角に屈折されつつ出射される。しかも、光出射面19bのうちLED17からの光量が最も多くなる領域には、略擂鉢状をなす光出射側凹部19eが形成され、且つその周面が扁平な略球面状をなしているので、光出射側凹部19eの周面にて光を広角に屈折させつつ出射させたり、或いはLED基板18側に反射させることができる。このうち、LED基板18側に戻された光は、第2反射シート23により拡散レンズ19側に反射されて再び拡散レンズ19に入射されることで有効利用されるので、高い輝度が得られる。
 このように、LED17から発せられた指向性の強い光を、拡散レンズ19により広角に拡散させることができるので、光学部材15に達した光における、光学部材15の面内の分布を均一なものとすることができる。言い換えると、拡散レンズ19を用いることで隣り合うLED17間の領域が暗部として視認され難くなるので、LED17間の間隔を広くすることが可能となり、もって輝度ムラを抑制しつつもLED17の配置個数の削減を図ることが可能となる。そして、LED17の設置個数を削減することにより、隣り合うLED17間の間隔を広くすることができるので、その広くなった領域を利用して保持部材20を配することができ、さらにその保持部材20によりLED基板18の固定を図ることができるのである。
 上記のように液晶表示装置10を使用する際には、バックライト装置12内の各LED17を点灯または消灯させるなどするため、内部の温度環境に変化が生じ、それに伴い液晶表示装置10の各構成部品は、熱膨張または熱収縮する可能性がある。各構成部品のうち、第1反射シート22及び第2反射シート23が熱膨張または熱収縮するのに伴い、仮にしわや撓みなどの局所的な変形が生じると、反射される光にムラが生じ易くなり、バックライト装置12からの出射光に輝度ムラが生じ、表示品位に悪影響を及ぼす可能性がある。また、各構成部品のうち、LED基板18が熱膨張または熱収縮するのに伴い、仮に反りや撓みなどの局所的な変形が生じると、コネクタ部18aに接触不良が生じ、LED17の点灯制御などを行う上で不具合が起きる可能性がある。このような各反射シート22,23及びLED基板18に生じ得る局所的な変形は、各反射シート22,23及びLED基板18がシャーシ14と保持部材20との間に挟まれるのに伴って作用する押さえ力によって伸縮が規制されることに起因して生じるものとされる。
 その点、本実施形態では、図9に示すように、シャーシ14に設けた規制部26が保持部材20の本体部24に当接されることで、本体部24と対向する第1反射シート22との間に所定の間隙Cが保有されていて相互が非接触に保たれているから、第1反射シート22に対して保持部材20側から押さえ力が作用することが避けられている。そして、第2反射シート23及びLED基板18については、第1反射シート22よりもシャーシ14側に配されているので、第1反射シート22と同様に保持部材20側から押さえ力が作用することが避けられている。従って、各反射シート22,23及びLED基板18は、熱膨張または熱収縮に伴って生じる伸縮が殆ど妨げられることがなく、伸縮の自由度が極めて高くなっている。これにより、各反射シート22,23及びLED基板18は、熱環境の変化に応じて熱膨張または熱収縮する際に自由に伸縮可能とされ、もって局所的な変形が生じることが防止されている。言い換えると、各反射シート22,23及びLED基板18は、そのほぼ全域において自由な伸縮が可能とされているので、伸縮に伴って生じ得る撓みや反りなどを全体でもって吸収することができるので、全体としての平坦性が担保され、もって撓みや反りなどが局所的に顕在化するのが好適に抑制される。
 以上説明したように本実施形態のバックライト装置12は、光源であるLED17と、LED17を収容するシャーシ14と、シャーシ14の内面に沿って延在する延在部材である反射シート21及びLED基板18と、シャーシ14との間で反射シート21及びLED基板18を挟んだ状態でシャーシ14に固定される保持部材20と、保持部材20と反射シート21との間に間隙Cが保有されるよう、反射シート21及びLED基板18に対する保持部材20の位置関係を規制する規制部26とを備える。
 このようにすれば、保持部材20をシャーシ14に固定すると、反射シート21及びLED基板18は、保持部材20とシャーシ14との間に挟まれた状態で保持される。反射シート21及びLED基板18に対する保持部材20の位置関係は、規制部26により規制されていて、それにより保持部材20と反射シート21との間には間隙Cが保有されているから、反射シート21及びLED基板18は、熱環境の変化により熱膨張または熱収縮が生じたときに伸縮し易くなっている。これにより、反射シート21及びLED基板18に反りや撓みなどの局所的な変形が生じ難くなる。
 また、規制部26は、平面に視て反射シート21及びLED基板18と重畳する位置に配されており、反射シート21及びLED基板18には、規制部26を通す貫通孔18b,22c,23cが設けられている。このようにすれば、貫通孔18b,22c,23cに規制部26を通すことで、規制部26に対して反射シート21及びLED基板18を位置決めすることが可能となる。
 また、保持部材20は、シャーシ14との間で反射シート21及びLED基板18を挟む本体部24と、本体部24からシャーシ14側に突出してシャーシ14に固定される固定部25とを備えており、貫通孔18b,22c,23cは、固定部25及び規制部26を共に通す大きさを有する。このようにすれば、貫通孔18b,22c,23cには、規制部26及び固定部25が共に通されるから、仮に反射シート及びLED基板に固定部25と規制部26とを個別に通す貫通孔をそれぞれ設けた場合と比べると、反射シート21及びLED基板18の構造が簡素化され、反射シート21及びLED基板18の製造コストの低廉化などを図ることが可能となる。
 また、規制部26は、平面に視て固定部25に隣接する位置に配されている。このようにすれば、仮に本体部24において規制部と固定部とを離れた配置とした場合に比べて、貫通孔18b,22c,23cを小さくすることができる。
 また、保持部材20は、シャーシ14との間で反射シート21及びLED基板18を挟む本体部24と、本体部24からシャーシ14側に突出してシャーシ14に固定される固定部25とを備えており、規制部26は、平面に視て固定部25に隣接する位置に配されている。このようにすれば、規制部26及び固定部25が平面に視て互いに隣接する配置とされているので、保持部材20のうち固定部25に隣接する部分に、固定部25がシャーシ14に固定されることに伴う応力が直接的に作用しても、反射シート21及びLED基板18に対する保持部材20の位置関係を適切に規制することができる。
 また、規制部26は、シャーシ14側に一体的に設けられており、保持部材20側に突出して保持部材20に対して直接的に当接される。このようにすれば、シャーシ14側に一体的に設けた規制部26を保持部材20に対して直接的に当接させることで、反射シート21及びLED基板18に対する保持部材20の位置関係が良好に規制される。
 また、規制部26は、シャーシ14に一体に設けられている。このようにすれば、規制部26をシャーシ14に一体に設けるようにしたので、仮に規制部をシャーシ14とは別部品とした場合と比べて、部品点数及び組付工数の削減を図ることができ、低コスト化に好適となる。
 また、規制部26は、平面に視て反射シート21及びLED基板18と重畳する位置に配されており、反射シート21及びLED基板18には、規制部26を通す貫通孔18b,22c,23cが設けられている。このようにすれば、シャーシ14に対して反射シート21及びLED基板18を配すると、貫通孔18b,22c,23cに規制部26が通されることで、シャーシ14に対する反射シート21及びLED基板18の位置決めが図られる。つまり、保持部材20の取り付けに先立って反射シート21及びLED基板18を位置決めすることができる。これにより、保持部材20の取付作業性を向上させることができる。
 また、保持部材20は、シャーシ14との間で反射シート21及びLED基板18を挟む本体部24と、本体部24からシャーシ14側に突出してシャーシ14に固定される固定部25とを備えており、シャーシ14には、固定部25を通す取付孔14eが設けられるのに対し、規制部26は、取付孔14eの縁部に配されている。このようにすれば、固定部25をシャーシ14の取付孔14eに挿入する際、取付孔14eの縁部に配した規制部26により固定部25の挿入動作をガイドすることができる。これにより、保持部材20の取付作業性を向上させることができる。
 また、規制部26は、取付孔14eの縁部に沿って環状に形成されている。このようにすれば、規制部26の強度を高く保つことができるので、反射シート21及びLED基板18に対する保持部材20の位置関係を確実に規制することができる。
 また、延在部材は、LED17を有するLED基板18とされる。このようにすれば、LED基板18が熱膨張または熱収縮に伴って伸縮し易くなっているから、外部回路などとの接続箇所に接触不良が生じ難くなり、またLED17の点灯制御などを行う上で不具合が起きるのを防ぐことができる。
 また、LED基板18には、複数のLED17が並列して配されている。このようにすれば、LED基板18に対して複数のLED17を効率的に配することができ、高輝度化などに好適となる。
 また、保持部材20は、隣り合うLED17の間に配されている。このようにすれば、隣り合うLED17の間に保有されるスペースを有効に利用することができる。また、保持部材20がLED17から発せられた光の妨げとなることも避けられる。
 また、延在部材は、LED17からの光を反射させる反射シート21とされる。このようにすれば、反射シート21が熱膨張または熱収縮に伴って伸縮し易くなっているから、反射シート21により反射される光にムラが生じ難くなる。
 また、延在部材は、LED17を有するLED基板18と、LED17からの光を反射させる反射シート21とからなり、LED基板18及び反射シート21は、互いに重ねられた状態で共に保持部材20とシャーシ14との間に挟まれている。このようにすれば、保持部材20によりLED基板18及び反射シート21を一括して保持することができる。その上で、LED基板18及び反射シート21が共に熱膨張または熱収縮に伴って伸縮がし易くなっていて、反りや撓みなどの変形が生じ難くなっている。
 また、反射シート21は、LED基板18に対してシャーシ14側とは反対側に配されるとともに、平面に視てLED17と重畳する位置にLED17が通されるレンズ挿通孔22b及びLED挿通孔23aを有している。このようにすれば、LED基板18に対してシャーシ14側とは反対側に配された反射シート21により光を反射させることで、光をより有効に利用することができ、輝度の向上などに好適となる。また、反射シート21は、レンズ挿通孔22b及びLED挿通孔23aを有しているので、LED17からの光の出射を妨げることが避けられている。
 また、LED基板18におけるシャーシ14側とは反対側には、平面に視てLED17と重畳する位置に、LED17からの光を拡散させる拡散レンズ19が配されている。このようにすれば、LED17から発せられた光を拡散レンズ19により拡散させてから、出射させることができる。これにより、出射光にムラが生じ難くなる。
 また、反射シート21は、レンズ挿通孔22bが拡散レンズ19を通すことが可能な大きさとされた第1反射シート22と、LED基板18と拡散レンズ19との間に介在し且つ平面に視て第1反射シート22に備えられたレンズ挿通孔22bと重畳する位置に配される(平面に視てレンズ挿通孔22b内に配される)とともに、光を拡散レンズ19側に反射させる第2反射シート23とからなる。このようにすれば、第1反射シート22に拡散レンズ19を通す大きさのレンズ挿通孔22bが設けられていても、そのレンズ挿通孔22bと重畳する位置に配した(平面に視てレンズ挿通孔22b内に配した)第2反射シート23により光を拡散レンズ19側に反射させることができる。これにより、光を有効に利用することができ、輝度の向上などに好適となる。
 また、第1反射シート22におけるレンズ挿通孔22bの縁部と、第2反射シート23とは、平面に視て互いに重畳するよう形成されている。このようにすれば、第1反射シート22におけるレンズ挿通孔22bの縁部と第2反射シート23とが平面に視て切れ目無く繋がることになる。これにより、光をより有効に利用することができる。
 また、保持部材20は、シャーシ14との間で反射シート21及びLED基板18を挟む本体部24と、本体部24からシャーシ14側に突出してシャーシ14に固定される固定部25とを備えている。このようにすれば、固定部25がシャーシ14に固定されると、本体部24とシャーシ14との間に挟まれた反射シート21及びLED基板18が適切に保持される。
 また、固定部25は、シャーシ14を貫通するとともに、シャーシ14に対して反射シート21及びLED基板18側とは反対側から係止される。このようにすれば、シャーシ14を貫通する固定部25をシャーシ14に係止させることで、保持部材20及びLED基板18の固定を図ることができるから、接着剤などの他の固定手段を用いる必要がなく、低コストで且つ容易に固定を図ることができる。
 また、LED17と対向する位置には、光学部材15が配されており、複合型保持部材20Bにおける本体部24には、光学部材15側に突出して光学部材15を支持する支持部27が設けられている。このようにすれば、反射シート21及びLED基板18を保持する複合型保持部材20Bに光学部材15を支持する機能を併せ持たせることができる。
 また、固定部25及び支持部27は、平面に視て互いに重畳する位置に配されている。このようにすれば、作業者が支持部27を把持しつつ複合型保持部材20Bを取り付けるようにしたとき、固定部25の位置を容易に把握することができるので、作業性に優れる。
 また、固定部25及び支持部27は、互いに同心となる位置に配されている。このようにすれば、作業性に一層優れる。
 <実施形態2>
 本発明の実施形態2を図18または図19によって説明する。この実施形態2では、規制部126を保持部材120側に設けたものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 規制部126は、図19に示すように、保持部材120に一体に設けられている。規制部126は、本体部124における裏側の面から裏側に向けて突出し、その突出端面がシャーシ14における表側の面(保持部材120側を向いた面)に対して直接的に当接されることで、本体部124が第1反射シート22から浮いて非接触状態に維持されるとともに、第1反射シート22と本体部124との間に間隙Cが保有されるものとされる。本体部124からの規制部126の突出寸法は、各反射シート22,23及びLED基板18の厚さ寸法を足し合わせた大きさよりも大きなものとされ、その寸法差に対応した大きさの間隙Cが確保されるようになっている。このように、保持部材120は、各反射シート22,23及びLED基板18を表側から直接押さえ付けることがなく、それにより各反射シート22,23及びLED基板18に対して押さえ力(応力)を付与することが殆どないものとされる。
 規制部126は、図18及び図19に示すように、本体部124のうち固定部125に隣接する位置に配されるとともに、固定部125に連なる形態とされる。詳しくは、規制部126は、固定部125のうち基部125aを全周にわたって取り囲む形態とされる(平面に視て環状をなす)とともに、基部125aに対して連結されている。固定部125の基部125aは、当接部126によって本体部124に対する連結基端部が部分的に拡径された形態となっている。これにより、固定部125の補強が図られている。また、規制部126は、平面に視て方形状をなしている。各反射シート22,23及びLED基板18には、上記した実施形態1と同様に、固定部125及び規制部126を共に通すことが可能な貫通孔18b,22c,23cが形成されており、その外形は、規制部126に適合するよう平面に視て方形状とされるとともに、その大きさはシャーシ14の取付孔14eの径寸法よりも一回り大きく設定されている。なお、規制部126及び各貫通孔18b,22c,23cの具体的な形状は、円形状や楕円形状など適宜に変更可能である。規制部126における突出端面は、シャーシ14の底板14aのうち取付孔14eの縁部に対して当接されるものとされる。つまり、規制部126は、平面に視て取付孔14eの縁部と重畳する位置に配されている。底板14aにおける規制部126の当接領域は、取付孔14eと各貫通孔18b,22c,23cとの径寸法の差に相当する幅を有する環状をなす。
 以上説明したように本実施形態によれば、規制部126は、保持部材120側に一体的に設けられており、シャーシ14側に突出してシャーシ14に対して直接的に当接される。このようにすれば、保持部材120側に一体的に設けた規制部126をシャーシ14に対して直接的に当接させることで、反射シート21及びLED基板18に対する保持部材120のZ軸方向についての位置関係が良好に規制される。
 また、規制部126は、保持部材120に一体に設けられている。このようにすれば、規制部126を保持部材120に一体に設けるようにしたので、仮に規制部を保持部材120とは別部品とした場合と比べて、部品点数及び組付工数の削減を図ることができ、低コスト化に好適となる。
 また、保持部材120は、シャーシ14との間で反射シート21及びLED基板18を挟む本体部124と、本体部124からシャーシ14側に突出してシャーシ14に固定される固定部125とを備えており、規制部126は、本体部124に設けられている。このようにすれば、固定部125がシャーシ14に固定されると、本体部124とシャーシ14との間に挟まれた反射シート21及びLED基板18が好適に保持される。このとき、本体部124に設けられた規制部126により反射シート21及びLED基板18に対する保持部材20の位置関係が適切に規制される。
 また、規制部126は、固定部125に連なる形態とされる。このようにすれば、仮に規制部を固定部125とは独立した形態とした場合と比べると、規制部126及び固定部125の強度を高めることができる。
 また、規制部126は、固定部125を取り囲む形態とされる。このようにすれば、規制部126及び固定部125の強度をさらに向上させることができる。
 以上、本発明の実施形態2を示したが、本発明は上記実施の形態に限られるものではなく、例えば以下のような変形例を含むこともできる。なお、以下の各変形例において、上記実施形態と同様の部材には、上記実施形態と同符号を付して図示及び説明を省略するものもある。
[実施形態2の変形例1]
 実施形態2の変形例1について図20を用いて説明する。ここでは、規制部126‐1及びLED基板118の形状を変更したものを示す。
 規制部126‐1は、図20に示すように、その突出端面がLED基板118に対して直接的に当接され、シャーシ14に対しては間接的に当接されるようになっている。詳しくは、規制部126‐1は、本体部124からの突出寸法が第1反射シート22及び第2反射シート23の厚さ寸法を足し合わせた大きさよりは大きいものの、上記した実施形態2に記載した規制部126よりはLED基板118の厚さ寸法分程度小さくなっている。LED基板118に形成された貫通孔118bは、その径寸法がシャーシ14の取付孔14eとほぼ同じとされ、第1反射シート22及び第2反射シート23の各貫通孔22c,23cよりは一回り小さくなっている。つまり、第1反射シート22及び第2反射シート23の各貫通孔22c,23cは、固定部125及び規制部126‐1の挿通を共に許容するのに対し、LED基板118の貫通孔118bは、固定部125のみの挿通を許容する。そして、規制部126‐1の突出端面がLED基板118のうち貫通孔118bの縁部に対して当接されることで、本体部124と第1反射シート22との間に間隙Cが保有された状態に保たれる。これにより、反射シート21の伸縮の自由度を高く保つことができる。また、LED基板118は、反射シート21に比べると、規制部126‐1により押さえられる分だけ伸縮の自由度が相対的に低くなるものの、規制部126‐1は本体部124から部分的に突出する部位であってその当接面積が、仮に本体部の全域が当接される場合と比べて小さくなっているから、ある程度の伸縮の自由度が担保される。
[実施形態2の変形例2]
 実施形態2の変形例2について図21を用いて説明する。ここでは、上記した変形例1からさらに規制部126‐2及び第2反射シート123の形状を変更したものを示す。
 規制部126‐2は、図21に示すように、その突出端面が第2反射シート123に対して直接的に当接され、シャーシ14に対しては間接的に当接されるようになっている。詳しくは、規制部126‐2は、本体部124からの突出寸法が第1反射シート22の厚さ寸法よりは大きいものの、上記した変形例1に記載した規制部126‐1よりは第2反射シート123の厚さ寸法分程度小さくなっている。第2反射シート123に形成された貫通孔123cは、その径寸法がシャーシ14の取付孔14e及びLED基板118の貫通孔118bとほぼ同じとされ、第1反射シート22の貫通孔22cよりは一回り小さくなっている。つまり、第1反射シート22の貫通孔22cは、固定部125及び規制部126‐2の挿通を共に許容するのに対し、LED基板118及び第2反射シート123の貫通孔118b,123cは、固定部125のみの挿通を許容する。そして、規制部126‐2の突出端面が第2反射シート123のうち貫通孔123cの縁部に対して当接されることで、本体部124と第1反射シート22との間に間隙Cが保有された状態に保たれる。これにより、第1反射シート22の伸縮の自由度を高く保つことができる。また、LED基板118及び第2反射シート123は、第1反射シート22に比べると、規制部126‐2により押さえられる分だけ伸縮の自由度が相対的に低くなるものの、変形例1と同様の理由からある程度の伸縮の自由度が担保される。
 <実施形態3>
 本発明の実施形態3を図22から図24によって説明する。この実施形態3では、上記した実施形態2から保持部材220の構造を変更したものを示す。なお、上記した実施形態1,2と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 保持部材220は、図22に示すように、2部品構成とされており、本体部224及び固定部225を有する第1部品28と、第1部品28に対して表側から着脱可能に組み付けられる第2部品29とからなる。第1部品28には、第2部品29の装着を可能とするための装着開口部28aが表側に開口する形態で設けられている。装着開口部28aは、第1部品28における本体部224を貫通するとともに固定部225における基部225aの全長にわたる深さに形成されている。従って、装着開口部28aは、固定部225に形成された溝部225cに連通している。つまり、装着開口部28aは、溝部225cを介して裏側へも開口していることになる。また、装着開口部28aは、断面円形状をなす。固定部225をなす各弾性係止片225bにおける内面には、装着開口部28aに臨む傾斜面28bが設けられている。傾斜面28bは、弾性係止片225bにおける突出基端部に配されている。傾斜面28bは、弾性係止片225bの突出基端側から突出先端側に向けて次第に内側に張り出す勾配を有しており、それにより弾性係止片225bの突出基端部は、突出基端側ほど細くなり、突出先端側ほど太くなる形状とされる。固定部225は、全長にわたって径寸法がほぼ一定とされ、シャーシ14の取付孔14eよりも少し小さなものとされる。各弾性係止片225bには、実施形態1にて示したような係止部25dが設けられていない。また、本体部224には、規制部226が一体に設けられており、規制部226は、固定部225における基部225aを取り囲むとともに基部225aに連なる形態とされる。なお、各反射シート22,23及びLED基板18の各貫通孔22c,23c,18bは、径寸法が固定部225及び規制部226の挿通を許容する大きさで、取付孔14eよりも小さい。
 第2部品29は、断面形状が略T字型をなしており、第1部品28の本体部224に対して並行する基部29aと、基部29aから裏側へ向けて突出する軸部29bとを有する。基部29aは、平面に視て略円形状をなし、第1部品28の本体部224とほぼ同じ大きさとされる。一方、軸部29bは、全長にわたって径寸法がほぼ一定となる略円柱状をなしており、基部29aからの突出寸法は第1部品28におけるZ軸方向の寸法と同じ程度とされる。軸部29bは、径寸法が第1部品28の装着開口部28aよりも少し小さく、装着開口部28aに対する挿抜が可能とされる。
 続いて、上記した構成の保持部材220をシャーシ14に対して取り付ける作業について説明する。まず、図23に示すように、先行して第1部品28をシャーシ14に対して取り付ける。このとき、第1部品28における固定部225及び規制部226が、各反射シート22,23、LED基板18の各貫通孔18b,22c,23cに通されてから、規制部226の突出端面がシャーシ14における取付孔14eの縁部に当接されるとともに、固定部225がシャーシ14の取付孔14eに対して挿入される。この状態では、固定部225は、シャーシ14に対して非係止状態とされる。次に、第2部品29を第1部品28に対して表側から装着するようにする。第2部品29における軸部29bを第1部品28における装着開口部28aに対して表側から挿入し、所定深さに至ると軸部29bの先端部が各弾性係止片225bの傾斜面28bに当接される。その状態から第2部品29をさらに奥へと挿入すると、図24に示すように、軸部29bの先端部により傾斜面28bが押圧されることで、その傾斜に案内されて各弾性係止片225bが外向きに開くよう弾性変形される。つまり、各弾性係止片225bは、軸部29bによって押し広げられることで弾性変形されるとともに、取付孔14eの縁部に対して係止される。各弾性係止片225bは、その内側に軸部29bが配されることで、内向きに弾性復帰(閉じるよう変形)するのが規制される。これにより、保持部材220が不用意にシャーシ14から外れるような事態が生じ難くすることができる。なお、軸部29bにより各弾性係止片225bを押し出す際、各弾性係止片225bを塑性変形させるようにしても構わない。
 以上説明したように本実施形態によれば、固定部225は、弾性変形可能とされるとともにシャーシ14を貫通しつつ反射シート21及びLED基板18とは反対側に係止する弾性係止片225bを有しており、保持部材220は、本体部224及び固定部225を備える第1部品28と、第1部品28に対して装着され且つ弾性係止片225bの弾性変形を規制する第2部品29とから構成される。このようにすれば、第1部品28をシャーシ14に取り付けた状態で第2部品29を第1部品28に装着すると、シャーシ14を貫通しつつ反射シート21及びLED基板18とは反対側に係止した状態の弾性係止片225bの弾性変形が規制される。これにより、シャーシ14から保持部材220を強固に抜け止め状態に保つことができる。
 <実施形態4>
 本発明の実施形態4を図25によって説明する。この実施形態4では、規制部326を変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 規制部326は、図25に示すように、シャーシ314及び保持部材20とは別部品とされている。規制部326は、シャーシ314の底板314aと保持部材20の本体部24との間に介在して配されることで、保持部材20と第1反射シート22とのZ軸方向についての位置関係を規制するとともに、本体部24と第1反射シート22との間に所定の間隙Cが保有されている。規制部326は、シャーシ314に対して例えば接着剤などを用いて取り付けられることで一体化されている。このようにすれば、別部品の規制部326をシャーシ314と一体的に取り扱うことが可能とされる。なお、図示は省略するが、規制部326を保持部材20側に取り付けて一体化することも可能であり、さらには接着剤などの固定手段を用いず、規制部326をシャーシ314及び保持部材20のいずれとも一体化しないようにすることも可能である。
 以上説明したように本実施形態によれば、規制部326は、シャーシ314及び保持部材20とは別体とされ、シャーシ314と保持部材20との間に介在して配されている。このようにすれば、規制部326をシャーシ314及び保持部材20とは別体としているので、例えば規制部326に用いる材料や規制部326の形状などを設定する上での自由度を高めることができる。
 <実施形態5>
 本発明の実施形態5を図26または図27によって説明する。この実施形態5では、上記した実施形態1にて示したものから第2反射シート23を省略したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態では、上記した第1実施形態にて示した第2反射シート23を省略しており、それに代えてLED基板418における表側の面に、図26に示すように、光を反射させるための反射層418dを形成するようにしている。この反射層418dは、光の反射性に優れた白色を呈するものであり、例えば金属酸化物が含有されたペーストをLED基板418の表面に印刷することにより形成される。当該印刷手段としては、スクリーン印刷、インクジェット印刷等が好適である。反射層418dの形成範囲は、LED基板418における表側の面のほぼ全域とすることができるが、それ以外にも、LED基板418のうち拡散レンズ19と対向する部分のみとすることもできる。反射層418dにより拡散レンズ19側から戻された光を再び拡散レンズ19に向けて反射させることができる。保持部材20の本体部24とLED基板418との間には、図27に示すように、第1反射シート22のみが挟まれることになる。規制部426におけるシャーシ14の底板14aからの突出寸法は、LED基板418及び第1反射シート22の厚さ寸法を足し合わせた大きさよりも大きいものとされ、それにより本体部24と第1反射シート22との間に間隙Cを保有することが可能とされる。
 <実施形態6>
 本発明の実施形態6を図28によって説明する。この実施形態6では、上記した実施形態1にて示したものから拡散レンズ19及び第2反射シート23を省略したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態では、上記した第1実施形態にて示した拡散レンズ19及び第2反射シート23を省略しているので、各LED17から発せられた光は、図28に示すように、直接的に光学部材15に達するようになっている。第1反射シート522には、各LED17を通す程度の(実施形態1に示したレンズ挿通孔22bよりも小さい)大きさのLED挿通孔522eが開口して設けられるとともに、LED基板18に対して直接載せられるようになっている。なお、本実施形態を採用するにあたっては、各LED17の間の領域が暗部として視認され易くなる傾向となるため、X軸方向及びY軸方向についての各LED17の配列ピッチを実施形態1よりも狭くするのが、輝度ムラを防止する上で好ましい。
 <他の実施形態>
 本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例えば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
 (1)上記した実施形態1では、シャーシ側に一体に設けた規制部が保持部材に対して直接的に当接されるものを示したが、シャーシ側に一体に設けた規制部が保持部材に対して間接的に当接されるものも本発明に含まれる。つまり、実施形態2の変形例1,2にて示した技術事項を、実施形態1にも適用することが可能である。具体的には、第1反射シートの貫通孔の径寸法を取付孔と同等とし、取付孔の縁部から立ち上がる規制部の突出端面を、第1反射シートにおける貫通孔の縁部に直接的に当接させ、保持部材の本体部に間接的に当接させるようにし、第1反射シートを介して本体部と第2反射シートとの間に間隙を保有させるようにすればよい。また、第1反射シート及び第2反射シートの各貫通孔の径寸法を取付孔と同等とし、取付孔の縁部から立ち上がる規制部の突出端面を、第2反射シートにおける貫通孔の縁部に直接的に当接させ、保持部材の本体部に間接的に当接させるようにし、第1反射シート及び第2反射シートを介して本体部とLED基板との間に間隙を保有させるようにすればよい。なお、実施形態2の変形例1,2にて示した技術事項は、実施形態3~6に記載したものにも勿論適用可能である。
 (2)上記した各実施形態以外にも、規制部の具体的な形状は、適宜に変更可能である。すなわち、上記した各実施形態では、規制部が平面に視て円形の無端環状または角形の無端環状をなすものを示したが、規制部が平面に視て楕円の無端環状をなすものや、平面に視て有端環状(C字型など)をなす形態とされるものも本発明に含まれる。それ以外にも、規制部が平面に視て点状または線状(直線状、曲線状など)をなす形態とされるものも本発明に含まれる。また、規制部が円柱状、角柱状、円錐状、角錐状などとされるものや、規制部における断面形状が山形(三角形)や半円形状や楕円形状などとされるものも本発明に含まれる。
 (3)上記した各実施形態では、規制部が平面に視て固定部に隣接する配置とされたものを示したが、規制部が平面に視て固定部から離間した位置に配されるものも本発明に含まれる。その場合、実施形態2のように規制部を保持部材に一体形成したものにおいては、規制部と固定部とが分離・独立して設けられることになる。また、規制部と固定部とを離間した位置に配するのに伴い、延在部材(各反射シート及びLED基板)には、規制部を通すための貫通孔と、固定部を通すための貫通孔とをそれぞれ別途に設ける必要がある。
 (4)上記した各実施形態では、固定部及び規制部が延在部材である各反射シート及びLED基板に対して平面に視て重畳する配置とされ、それに伴い各反射シート及びLED基板に貫通孔を設けるようにしたものを示したが、例えば、固定部及び規制部を延在部材のうちLED基板に対して平面に視て重畳しない位置に配することも可能であり、その場合はLED基板から貫通孔を省略することができる。同様に、固定部及び規制部を延在部材のうちLED基板及び第2反射シートに対して平面に視て重畳しない位置に配するようにし、LED基板及び第2反射シートから貫通孔を省略することも可能である。
 (5)上記した(4)以外にも、固定部と規制部とのいずれか一方がLED基板(LED基板及び第2反射シート)と平面に視て重畳し、他方がLED基板(LED基板及び第2反射シート)と平面に視て重畳しない配置とすることも可能である。
 (6)上記した各実施形態では、シャーシ側と保持部材側とのいずれか一方にのみ規制部を設けたものを示したが、シャーシ側と保持部材側との双方にそれぞれ規制部を設けることも可能である。その場合、規制部同士が互いに平面に視て重畳する配置とされ、互いに当接することで、保持部材と延在部材との位置関係を規制するようにしてもよい。
 (7)上記した各実施形態では、「延在部材」を2枚または3枚積層した状態で保持部材により保持するものを示したが、「延在部材」を1枚のみ保持するものや、「延在部材」を4枚以上一括して保持するものも本発明に含まれる。「延在部材」を1枚のみ保持するタイプの具体例としては、例えば第2反射シート及びLED基板を省略し、保持部材により保持される「延在部材」として第1反射シートのみを用いたものが挙げられ、その場合は光源としてLED以外のもの(例えば冷陰極管や熱陰極管など)を用いるのが好ましい。「延在部材」を4枚保持するタイプの具体例としては、LED基板とシャーシとの間に放熱を促すためのシート状の放熱部材を介在させるようにし、互いに積層する各反射シート、LED基板及び放熱部材を保持部材により一括して保持するようにしたものが挙げられる。
 (8)上記した各実施形態では、「延在部材」として反射シートを備えたものを示したが、反射シートを省略したものも本発明に含まれる。
 (9)上記した各実施形態では、「延在部材」としてLED基板を備えたものを示したが、LED基板を省略したものも本発明に含まれる。その場合、光源として冷陰極管などの放電管(線状光源)を用いたり、或いは有機ELなどの面状光源を用いるようにすればよい。
 (10)上記した各実施形態では、「延在部材」として反射シート及びLED基板を例示したが、例えばLED基板とシャーシとの間にシート状の放熱部材を介在させるようにした場合には、その放熱部材を「延在部材」とすることもできる。
 (11)上記した各実施形態では、2種類の保持部材を区別するため、各保持部材を「単機能型」及び「複合機能型」として説明したが、「単機能型」であるからといって、延在部材の保持機能以外の機能を何ら有さないことまでを意味するものではない。「単機能型」及び「複合機能型」の呼称は、あくまで光学部材に対する支持機能の有無に基づいて説明の便宜上なしたものであり、「単機能型」の保持部材が上記保持機能に付随する機能(例えば延在部材に対する位置決め機能など)や他の付加的機能を有することを妨げるものではない。
 (12)上記した各実施形態以外にも、保持部材における本体部の形状は、適宜に変更可能である。具体的には、本体部が平面に視て楕円形状・方形状(矩形状または正方形状)などの形状とされるものも本発明に含まれる。
 (13)上記した各実施形態では、保持部材がLED基板のうち隣り合うLED間に配される構成のものを例示したが、保持部材がLED基板のうち平面に視てLEDと重畳する領域に配される構成としたものも本発明に含まれる。その場合、保持部材には、LEDと重畳する部分に挿通孔を設けるのが好ましい。
 (14)上記した各実施形態以外にも、各LED基板に対する保持部材の取付位置及び取付数は適宜に変更可能である。同様にシャーシに対する保持部材の取付位置及び取付数は適宜に変更可能である。
 (15)上記した各実施形態では、シャーシに対する保持部材の取付構造として差込式の固定部を採用したものを示したが、取付構造としてスライド式を採用してもよい。このスライド式の取付構造とは、固定部をフック形状とし、本体部をシャーシの底板に向けて押し込んでから、本体部を底板に沿ってスライドさせることで、取付孔の縁部に対して固定部のフック状部を係止させるようなものを言う。
 (16)上記した各実施形態では、保持部材における固定部がシャーシに対して取付孔を貫通した状態で係止されるものを示したが、シャーシに対する固定部の具体的な固定方法は、適宜に変更可能である。例えば、取付孔及び弾性係止片を省略するとともに、LED基板の貫通孔を貫通した基部をシャーシの内壁面に対して接着剤などにより固着するようにしたものも本発明に含まれる。その場合、接着剤以外にも、溶着、溶接などの手段を採用することができる。
 (17)上記した各実施形態では、複合機能型保持部材において支持部が本体部において同心となる位置に配されるものを示したが、支持部が本体部において互いの中心をずらした位置に配されるものも本発明に含まれる。また、支持部と固定部とが平面に視て互いに重畳しない配置としたものも本発明に含まれる。
 (18)上記した各実施形態では、複合機能型保持部材において支持部が先細りの円錐状をなすものを示したが、例えば支持部が先細りの角錐状をなすようにしたものも本発明に含まれる。また、必ずしも支持部を先細り状にしなくてもよく、支持部を径寸法が一定の円柱状または角柱状としたものも本発明に含まれる。
 (19)上記した各実施形態では、X軸方向及びY軸方向に沿って真っ直ぐな状態の拡散板に対して複合機能型保持部材の支持部が当接されるような設定のものを示したが、上記したように真っ直ぐな状態の拡散板に対して支持部が当接されない設定(具体的には、支持部の突出先端部が拡散板におけるLED側の面よりもLED寄りに配される構成)としたものも本発明に含まれる。このような構成によれば、例えばバックライト装置内の熱環境の変化によって拡散板が熱膨張した場合でも、拡散板は、支持部との間に保有されたクリアランスの範囲内でLED側に反るように変形するのが許容される。これにより、拡散板に撓みやしわなどが生じ難くなり、拡散板から出射する照明光に輝度ムラが生じ難くすることができる。
 (20)上記した各実施形態では、複合機能型保持部材の支持部が光学部材の面内において点状をなすものを示したが、例えば支持部が光学部材の面内において線状をなす形態としたものや、光学部材の面内において面状をなす形態としたものも本発明に含まれる。
 (21)上記した各実施形態では、単機能型保持部材と複合機能型保持部材とを併用した場合を示したが、単機能型保持部材のみを用いたものや、複合機能型保持部材のみを用いたものも本発明に含まれる。また、単機能型保持部材と複合機能型保持部材とを併用するにあたっての使用数の比率は適宜に変更可能である。
 (22)上記した各実施形態では、保持部材の表面の色を白色としたものを例示したが、保持部材の表面の色については、例えば乳白色や銀色としてもよい。また、保持部材の表面に所望の色の塗料を塗布することで、表面の色を設定することが可能である。
 (23)上記した各実施形態では、LED基板として5個実装タイプ、6個実装タイプ及び8個実装タイプのものを適宜に組み合わせて用いる旨を説明したが、5個,6個,8個以外の数のLEDを実装したLED基板を用いるようにしたものも本発明に含まれる。
 (24)上記した各実施形態では、青色を単色発光するLEDチップを内蔵し、蛍光体によって白色光を発光するタイプのLEDを用いた場合を示したが、紫外光を単色発光するLEDチップを内蔵し、蛍光体によって白色光を発光するタイプのLEDを用いたものも本発明に含まれる。
 (25)上記した各実施形態では、青色を単色発光するLEDチップを内蔵し、蛍光体によって白色光を発光するタイプのLEDを用いた場合を示したが、R,G,Bをそれぞれ単色発光する3種類のLEDチップを内蔵したタイプのLEDを用いたものも本発明に含まれる。それ以外にも、C(シアン),M(マゼンタ),Y(イエロー)をそれぞれ単色発光する3種類のLEDチップを内蔵したタイプのLEDを用いたものも本発明に含まれる。
 (26)上記した各実施形態では、白色光を発光するLEDを用いたものを示したが、赤色発光するLEDと、青色発光するLEDと、緑色発光するLEDとを適宜に組み合わせて用いるようにしてもよい。
 (27)上記した各実施形態では、光源としてLEDを用いたものを例示したが、LED以外の点状光源を用いたものも本発明に含まれる。
 (28)上記した実施形態1~5では、LEDからの光を拡散させる拡散レンズを用いたものを示したが、拡散レンズ以外の光学レンズ(例えば集光レンズなど)を用いたものも本発明に含まれる。
 (29)上記した各実施形態以外にも、液晶表示装置における画面サイズ及び横縦の比率などについては適宜変更可能である。
 (30)上記した各実施形態では、液晶パネル及びシャーシがその短辺方向を鉛直方向と一致させた縦置き状態とされるものを例示したが、液晶パネル及びシャーシがその長辺方向を鉛直方向と一致させた縦置き状態とされるものも本発明に含まれる。
 (31)上記した各実施形態では、液晶表示装置のスイッチング素子としてTFTを用いたが、TFT以外のスイッチング素子(例えば薄膜ダイオード(TFD))を用いた液晶表示装置にも適用可能であり、カラー表示する液晶表示装置以外にも、白黒表示する液晶表示装置にも適用可能である。
 (32)上記した各実施形態では、表示パネルとして液晶パネルを用いた液晶表示装置を例示したが、他の種類の表示パネルを用いた表示装置にも本発明は適用可能である。
 (35)上記した各実施形態では、チューナーを備えたテレビ受信装置を例示したが、チューナーを備えない表示装置にも本発明は適用可能である。
 10…液晶表示装置(表示装置)、11…液晶パネル(表示パネル)、12…バックライト装置(照明装置)、14,314…シャーシ、14e,314e…取付孔、15…光学部材、17…LED(光源)、18,418…LED基板(光源基板、延在部材)、18b…貫通孔、19…拡散レンズ、20,20A,20B,120,220…保持部材、21…反射シート(反射部材、延在部材)、22,522…第1反射シート(第1の反射部材、延在部材)、22b…レンズ挿通孔(光源挿通孔)、22c…貫通孔、23…第2反射シート(第2の反射部材、延在部材)、23a…LED挿通孔(光源挿通孔)、23c…貫通孔、24,124,224…本体部、25,125,225…固定部、25b,225b…弾性係止片、26,226,326,426…規制部、27…支持部、28…第1部品、29…第2部品、522e…LED挿通孔(光源挿通孔)、C…間隙、TV…テレビ受信装置

Claims (34)

  1.  光源と、
     前記光源を収容するシャーシと、
     前記シャーシの内面に沿って延在する延在部材と、
     前記シャーシに固定され、前記シャーシとの間で前記延在部材を挟んだ状態で、前記延在部材を前記シャーシに保持する保持部材と、
     前記保持部材と前記延在部材との間に間隙が保有されるよう、前記延在部材に対する前記保持部材の位置関係を規制する規制部と、
     を備える照明装置。
  2.  前記規制部は、平面に視て前記延在部材と重畳する位置に配されており、前記延在部材には、前記規制部を通す貫通孔が設けられている請求項1記載の照明装置。
  3.  前記保持部材は、前記シャーシとの間で前記延在部材を挟む本体部と、前記本体部から前記シャーシ側に突出して前記シャーシに固定される固定部とを備えており、前記貫通孔は、前記固定部及び前記規制部を共に通す大きさを有する請求項2記載の照明装置。
  4.  前記規制部は、平面に視て前記固定部に隣接する位置に配されている請求項3記載の照明装置。
  5.  前記保持部材は、前記シャーシとの間で前記延在部材を挟む本体部と、前記本体部から前記シャーシ側に突出して前記シャーシに固定される固定部とを備えており、前記規制部は、平面に視て前記固定部に隣接する位置に配されている請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の照明装置。
  6.  前記規制部は、前記シャーシ側に一体的に設けられており、前記保持部材側に突出して前記保持部材に対して直接的または間接的に当接される請求項1から請求項5のいずれか1項に記載の照明装置。
  7.  前記規制部は、前記シャーシに一体に設けられている請求項6記載の照明装置。
  8.  前記規制部は、平面に視て前記延在部材と重畳する位置に配されており、前記延在部材には、前記規制部を通す貫通孔が設けられている請求項6または請求項7記載の照明装置。
  9.  前記保持部材は、前記シャーシとの間で前記延在部材を挟む本体部と、前記本体部から前記シャーシ側に突出して前記シャーシに固定される固定部とを備えており、前記シャーシには、前記固定部を通す取付孔が設けられるのに対し、前記規制部は、前記取付孔の縁部に配されている請求項6から請求項8のいずれか1項に記載の照明装置。
  10.  前記規制部は、前記取付孔の縁部に沿って環状に形成されている請求項9記載の照明装置。
  11.  前記規制部は、前記保持部材側に一体的に設けられており、前記シャーシ側に突出して前記シャーシに対して直接的または間接的に当接される請求項1から請求項5のいずれか1項に記載の照明装置。
  12.  前記規制部は、前記保持部材に一体に設けられている請求項11記載の照明装置。
  13.  前記保持部材は、前記シャーシとの間で前記延在部材を挟む本体部と、前記本体部から前記シャーシ側に突出して前記シャーシに固定される固定部とを備えており、前記規制部は、前記本体部に設けられている請求項12記載の照明装置。
  14.  前記規制部は、前記固定部に連なる形態とされる請求項13記載の照明装置。
  15.  前記規制部は、前記固定部を取り囲む形態とされる請求項14記載の照明装置。
  16.  前記規制部は、前記シャーシ及び前記保持部材とは別体とされ、前記シャーシと前記保持部材との間に介在して配されている請求項1から請求項5のいずれか1項に記載の照明装置。
  17.  前記延在部材は、前記光源を有する光源基板とされる請求項1から請求項16のいずれか1項に記載の照明装置。
  18.  前記光源基板には、複数の光源が並列して配されている請求項17記載の照明装置。
  19.  前記保持部材は、隣り合う前記光源の間に配されている請求項18記載の照明装置。
  20.  前記延在部材は、前記光源からの光を反射させる反射部材とされる請求項1から請求項19のいずれか1項に記載の照明装置。
  21.  前記延在部材は、前記光源を有する光源基板と、前記光源からの光を反射させる反射部材とからなり、前記光源基板及び前記反射部材は、互いに重ねられた状態で共に前記保持部材と前記シャーシとの間に挟まれている請求項1から請求項20のいずれか1項に記載の照明装置。
  22.  前記反射部材は、前記光源基板に対して前記シャーシ側とは反対側に配されるとともに、平面に視て前記光源と重畳する位置に前記光源が通される光源挿通孔を有している請求項21記載の照明装置。
  23.  前記光源基板における前記シャーシ側とは反対側には、平面に視て前記光源と重畳する位置に、前記光源からの光を拡散させる拡散レンズが配されている請求項22記載の照明装置。
  24.  前記反射部材は、前記光源挿通孔が前記拡散レンズを通すことが可能な大きさとされた第1の反射部材と、前記光源基板と前記拡散レンズとの間に介在し且つ平面に視て前記第1の反射部材に備えられた前記光源挿通孔と重畳する位置に配されるとともに、光を前記拡散レンズ側に反射させる第2の反射部材とからなる請求項23記載の照明装置。
  25.  前記第1の反射部材における前記光源挿通孔の縁部と、前記第2の反射部材とは、平面に視て互いに重畳するよう形成されている請求項24記載の照明装置。
  26.  前記保持部材は、前記シャーシとの間で前記延在部材を挟む本体部と、前記本体部から前記シャーシ側に突出して前記シャーシに固定される固定部とを備えている請求項1から請求項25のいずれか1項に記載の照明装置。
  27.  前記固定部は、前記シャーシを貫通するとともに、前記シャーシに対して前記延在部材側とは反対側から係止される請求項26記載の照明装置。
  28.  前記光源と対向する位置には、光学部材が配されており、前記本体部には、前記光学部材側に突出して前記光学部材を支持する支持部が設けられている請求項26または請求項27記載の照明装置。
  29.  前記固定部及び前記支持部は、平面に視て互いに重畳する位置に配されている請求項28記載の照明装置。
  30.  前記固定部及び前記支持部は、互いに同心となる位置に配されている請求項29記載の照明装置。
  31.  前記固定部は、弾性変形可能とされるとともに前記シャーシを貫通しつつ前記延在部材とは反対側に係止する弾性係止片を有しており、前記保持部材は、前記本体部及び前記固定部を備える第1部品と、前記第1部品に対して装着され且つ前記弾性係止片の弾性変形を規制する第2部品とから構成される請求項26から請求項30のいずれか1項に記載の照明装置。
  32.  請求項1から請求項31のいずれか1項に記載の照明装置と、前記照明装置からの光を利用して表示を行う表示パネルとを備える表示装置。
  33.  前記表示パネルは、一対の基板間に液晶を封入してなる液晶パネルとされる請求項32記載の表示装置。
  34.  請求項32または請求項33に記載された表示装置を備えるテレビ受信装置。
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