WO2010147005A1 - 照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置 - Google Patents

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WO2010147005A1
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point light
color tone
light sources
substrates
lighting device
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信宏 笠井
毛利 裕一
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シャープ株式会社
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    • G02F1/133602Direct backlight
    • G02F1/133613Direct backlight characterized by the sequence of light sources

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.
  • This backlight device is well known to be installed on the back side (the side opposite to the display surface) of the liquid crystal panel, and includes a large number of light sources (for example, LEDs).
  • Such a backlight device is known to have a configuration in which a white LED is mounted, but the white LED often has variations in color tone even in white. Therefore, an apparatus described in Patent Document 1 is known as an apparatus capable of irradiating predetermined white light using white LEDs having variations in color tone. In this apparatus, when the light of the white LED is yellowish, it is possible to obtain predetermined white light by enhancing the light emission of the blue LED.
  • Patent Document 1 uses two types of LEDs, management is complicated, and for example, when a white LED is greenish, there is a problem that predetermined white light cannot be obtained. is there. Further, in order to obtain a predetermined white light, a means of selecting and using only a white LED that emits the predetermined white light can be considered, but in this case, only a limited white LED can be used. White LEDs must be produced more than necessary, leading to an increase in the cost of the backlight device.
  • the present invention has been made based on the above-described circumstances, and an object thereof is to provide an illuminating device that can obtain illumination light having a substantially uniform color tone as a whole. Moreover, an object of this invention is to provide the display apparatus provided with such an illuminating device, and also the television receiver provided with such a display apparatus.
  • the illumination device of the present invention includes a plurality of point light sources and a chassis in which the point light sources are accommodated, and each of the point light sources has CIE 1931 according to its color tone.
  • Each of the coordinates is divided into two or more color tone ranks each having a square shape with a coordinate distance of 0.01, and the point light sources belonging to different color tone ranks are accommodated in the chassis.
  • the CIE1931 coordinates are divided into color tone ranks whose sides are square with a coordinate distance of 0.01, and point light sources belonging to different color tone ranks are mixedly used.
  • the range in which one side of the CIE 1931 coordinates forms a quadrangle having a coordinate distance of 0.01 indicates a range in which unevenness of the color tone of the point light source is not visually recognized.
  • a point light source with a wide range of color ranks is used compared to using only point light sources with the same color rank. It is possible to contribute to cost reduction. Further, by mixing point light sources having different color tone ranks, the color tone is averaged as a whole, and illumination light having a substantially uniform color tone can be obtained.
  • the plurality of point light sources may be arranged on a substrate having a longitudinal shape, and the substrate may be installed on the chassis. In this case, by installing a substrate on which a plurality of point light sources are arranged, it is possible to improve work efficiency as compared with the case where each point light source is installed one by one.
  • the plurality of point light sources may be arranged on a straight line along the longitudinal direction of the substrate. In this case, since the installation mode of the point light sources is uniquely determined by the installation mode of the substrate, the design of the arrangement of the point light sources becomes easy.
  • the plurality of point light sources may be arranged at equal intervals on one substrate. In this case, since the arrangement of the point light sources is not changed by the substrate, the substrate can be reused even if the size of the illumination device is changed.
  • the plurality of point light sources may be arranged in a plurality of rows along the longitudinal direction of the substrate. According to such a configuration, the number of substrates to be installed can be reduced with respect to the number of point light sources, and the number of components can be reduced and the work efficiency can be increased.
  • Adjacent ones of the point light sources may belong to the same tone rank or the adjacent tone ranks on the substrate. In this case, since the color tone of the adjacent point light sources does not greatly differ from each other, it is possible to suppress the occurrence of color tone unevenness.
  • a plurality of the substrates are arranged in parallel, and the point light sources adjacent in the parallel direction of the substrates may belong to the same color tone rank or the adjacent color tone ranks. According to such a configuration, in the parallel direction of the substrates, the color tone of the adjacent point light sources does not greatly differ from each other, so that occurrence of color tone unevenness can be suppressed.
  • a plurality of the substrates are arranged in parallel, and the color tone of the point light source is arranged between the substrates arranged in the first row and the substrates arranged in the second row in the parallel direction of the substrates.
  • the rank arrangement may be different. According to such a configuration, since the arrangement mode of the color tone ranks of the point light sources is different between the first row of substrates and the second row of substrates, for example, the same rank of point light sources may be arranged unevenly. It is difficult to suppress the occurrence of uneven color tone.
  • a plurality of the substrates are arranged in parallel, and in the parallel direction of the substrates, the adjacent substrates can be installed so as to be inverted by 180 degrees in the longitudinal direction. According to such a configuration, it is possible to change the arrangement mode of the color tone rank of the point light source by inverting and arranging one type of substrate, and it is possible to suppress the occurrence of color tone unevenness. Become.
  • a plurality of the substrates may be arranged along the longitudinal direction, and the adjacent substrates may be connected by a connector. According to such a configuration, for example, by preparing several types of substrates having different lengths, in other words, different numbers of point light sources arranged, even when the size (length) of the illumination device is different, Each size can be accommodated by connecting the substrates with a connector. Therefore, it is not necessary to prepare a substrate for each size of the lighting device, which can contribute to cost reduction.
  • the connector includes a first connector and a second connector that are fitted to each other, and at least one of the first connector and the second connector extends outward from an end portion in the longitudinal direction of the substrate. Can be. According to such a configuration, when connecting adjacent boards with the first connector and the second connector, at least one of the first connector and the second connector extends outside the board. The first connector and the second connector can be smoothly fitted.
  • the connector may be ivory or white. In this case, since the connector has a relatively high light reflectance, it is difficult for the connector to absorb light, and the occurrence of uneven brightness can be suppressed.
  • the chassis may have a rectangular shape in a plan view, and the board may be arranged such that a longitudinal direction thereof coincides with a long side direction of the chassis. According to such a configuration, it is possible to reduce the number of substrates as compared with the case where the short side direction of the chassis and the longitudinal direction of the substrates are matched. Therefore, for example, the number of control units that control turning on / off of the point light source can be reduced, so that the cost can be reduced.
  • the point light source may be a light emitting diode. In this case, it is possible to extend the life of the light source and reduce power consumption.
  • the point light source can be a light emitting diode that emits white light by applying a phosphor having a light emission peak in a yellow region to a blue light emitting chip.
  • the point light source may be a light emitting diode that emits white light by applying a phosphor having emission peaks in green and red regions to a blue light emitting chip.
  • the point light source can be a light emitting diode that emits white light by applying a phosphor having a light emission peak in a green region to a blue light emitting chip and combining a red chip.
  • the point light source can be a light emitting diode that emits white light by combining blue, green, and red light emitting chips.
  • the configuration of the present invention When such a light emitting diode that emits white light is used, variations in color tone are likely to occur due to, for example, bluishness in white. Therefore, by applying the configuration of the present invention, the color tone is averaged as a whole, and illumination light having a substantially uniform color tone can be obtained.
  • the point light source may be composed of an ultraviolet light emitting chip and a phosphor.
  • the point light source includes an ultraviolet light emitting chip and a phosphor having emission peaks in blue, green, and red regions. Even in such a light source, although the color tone is likely to vary, by applying the configuration of the present invention, the color tone is averaged as a whole, and illumination light having a substantially uniform color tone can be obtained.
  • the point light sources may be electrically connected in series. Thereby, the current supplied to each point light source can be made the same, and the amount of light emitted from each point light source can be made uniform, so that the luminance uniformity on the illumination surface of the illumination device is improved. It becomes possible.
  • a diffusion lens capable of diffusing light from the point light source may be attached to the substrate so as to cover the point light source.
  • the diffusing lens since the light is diffused by the diffusing lens, even when the interval between the adjacent point light sources is increased, a dot lamp image is hardly generated. Therefore, it is possible to obtain a substantially uniform luminance distribution while reducing the cost by reducing the number of point light sources to be arranged. Further, by providing such a diffusing lens, it is possible to mix the light of each point light source and to obtain an effect of reducing color unevenness, so that further chromaticity uniformity can be achieved.
  • the diffusion lens may be a light diffusion member capable of diffusing light. In this case, it is possible to perform good light diffusion by the diffusion lens.
  • the diffuser lens may be subjected to a surface roughening treatment on the surface on the substrate side.
  • a surface roughening process such as a graining process
  • a display device of the present invention includes the above-described lighting device and a display panel that performs display using light from the lighting device. According to such a display device, illumination light having a substantially uniform color tone can be obtained as a whole in the lighting device, so that it is possible to realize a good display in which display unevenness is also suppressed in the display device.
  • 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.
  • the television receiver of this invention is provided with the said display apparatus. According to such a television receiver, it is possible to provide a device with excellent visibility without display unevenness.
  • the illumination device of the present invention it is possible to obtain illumination light having a substantially uniform color tone as a whole. Further, according to the display device of the present invention, since such an illumination device is provided, it is possible to realize a good display in which display unevenness is suppressed. Further, according to the television receiver of the present invention, since such a display device is provided, it is possible to provide a device with excellent visibility without display unevenness.
  • the disassembled perspective view which shows schematic structure of the television receiver which concerns on one Embodiment of this invention.
  • the exploded perspective view which shows schematic structure of the liquid crystal display device with which a television receiver is equipped Sectional drawing which shows the cross-sectional structure along the long side direction of a liquid crystal display device Sectional drawing which shows the cross-sectional structure along the short side direction of a liquid crystal display device
  • the top view which shows the arrangement
  • the principal part expanded sectional view which shows the structure of the member attached to the LED board
  • Fig. 7 is an enlarged view of the main part showing the tone rank classification in Fig.
  • the television receiver TV including the liquid crystal display device 10
  • 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 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 liquid crystal panel 11 and the backlight device 12 constituting the liquid crystal display device 10 will be described (see FIGS. 2 to 4).
  • the liquid crystal panel (display panel) 11 is configured such that a pair of glass substrates are bonded together with a predetermined gap therebetween, and liquid crystal is sealed between the glass substrates.
  • 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 includes a substantially box-shaped chassis 14 opened on the light emitting surface side (the liquid crystal panel 11 side), and an optical sheet disposed so as to cover the opening of the chassis 14.
  • a group 15 diffusing plate 15a and a plurality of optical sheets 15b arranged between the diffusing plate 15a and the liquid crystal panel 11
  • an outer edge portion of the diffusing plate 15a arranged along the outer edge of the chassis 14 are connected to the chassis 14 And a frame 16 that is held between them.
  • a light emitting diode (point light source, hereinafter referred to as LED) 17 is disposed in the chassis 14.
  • the diffusion plate 15 a side is the light emission side from the LED 17.
  • the chassis 14 is made of metal and has a rectangular bottom plate 14a similar to the liquid crystal panel 11, a side plate 14b rising from the outer end of each side of the bottom plate 14a, and a receptacle projecting outward from the rising end of each side plate 14b. It has a plate 14c, and has a shallow, generally box shape that opens toward the front as a whole. As shown in FIGS. 3 and 4, a frame 16 is placed on the receiving plate 14 c of the chassis 14, and a reflection sheet 18 and an optical sheet group 15 described later are interposed between the receiving plate 14 c and the frame 16. The outer edge is clamped. Further, a mounting hole 16a is formed in the upper surface of the frame 16, so that the bezel 13, the frame 16, the chassis 14 and the like can be integrated with screws 19 or the like.
  • An optical sheet group 15 including a diffusion plate 15a and an optical sheet 15b is disposed on the opening side of the chassis 14.
  • the diffuser plate 15a is formed by dispersing and blending light scattering particles in a synthetic resin plate-like member, and has a function of diffusing spot-like light emitted from the LED 17 serving as a spot-like light source.
  • the outer edge portion of the diffusing plate 15a is placed on the receiving plate 14c of the chassis 14, and is not subjected to a strong restraining force in the vertical direction.
  • the optical sheet 15b disposed on the diffusing plate 15a has a sheet shape that is thinner than the diffusing plate 15a, and two sheets are laminated.
  • Specific examples 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 optical sheet 15b has a function of converting light emitted from the LED 17 and passing through the diffusion plate 15a into planar light.
  • the liquid crystal panel 11 is installed on the upper surface side of the optical sheet 15b.
  • a reflection sheet 18 is disposed so as to cover almost the whole.
  • the reflection sheet 18 is made of synthetic resin, and the surface thereof is white with excellent light reflectivity.
  • a hole 18 a is formed in a position corresponding to a later-described diffusing lens 21 in the reflection sheet 18. Accordingly, although the entire bottom plate 14a of the chassis 14 is covered by the reflection sheet 18, the diffusion lens 21 is exposed to the optical sheet group 15 side through the hole 18a.
  • the reflection sheet 18 rises obliquely at the edge portion of the bottom plate 14 a and covers the inner surface side of the side plate 14 b, and the outer edge portion is placed on the receiving plate 14 c of the chassis 14. With this reflection sheet 18, it is possible to reflect the light emitted from the LED 17 toward the diffusion plate 15 a.
  • an LED substrate (substrate) 20 to which the LEDs 17 and the diffusion lens 21 are attached is installed on the inner surface side of the bottom plate 14a of the chassis 14.
  • the LED substrate 20 is made of a synthetic resin, and has a structure in which a wiring pattern made of a metal film such as a copper foil is formed on the surface thereof.
  • the LED substrate 20 is a long plate-like member, and the longitudinal direction of the LED substrate 20 coincides with the long side direction (X-axis direction) of the chassis 14. More specifically, the three LED boards 20, 20, 20 are arranged in the same longitudinal direction along the long side direction of the chassis 14, and are electrically and physically connected to each other by the connector 22. Yes.
  • LED boards 20, 20, 20 connected in series are arranged in parallel in nine rows. These LED boards 20 are connected to an external control unit (not shown), and are supplied with electric power necessary to turn on the LEDs 17 from the control units, and the drive control of the LEDs 17 is possible.
  • the connector 22 that connects the adjacent LED boards 20 is white with excellent light reflectivity.
  • the connector 22 includes a first connector 22a attached to the LED board 20 positioned relatively on the left side in FIG. 5 and a second connector 22b attached to the LED board 20 positioned relatively on the right side.
  • the 1st connector 22a is extended outside the edge part of the longitudinal direction of LED board 20, and when the 1st connector 22a and the 2nd connector 22b are mutually fitted, LED board 20, The connection between 20 is completed.
  • Each LED board 20 has six LEDs 17 arranged in a straight line (in a line) along the longitudinal direction of the LED board 20. More specifically, the six LEDs 17 are surface-mounted on each LED substrate 20 at equal intervals. These LEDs 17 emit white light by applying a phosphor having a light emission peak in a yellow region to a blue light emitting chip that emits blue in a single color. Each LED 17 is electrically connected in series by a wiring pattern formed on the LED substrate 20. The LED 17 may emit white light by, for example, applying a phosphor having emission peaks in green and red regions to a blue light emitting chip.
  • the LED 17 may emit white light by applying a phosphor having a light emission peak in a green region to a blue light emitting chip and combining a red chip. Further, the LED 17 may emit white light by combining blue, green, and red light emitting chips.
  • a substantially semispherical diffusing lens 21 is attached to the LED substrate 20 so as to cover each LED 17.
  • the diffusing lens 21 is a light diffusing member excellent in light diffusibility, and is made of a synthetic resin such as acrylic.
  • Three leg portions 23 project from the periphery of the lower surface of the diffusing lens 21. As shown in FIG. 7, the three leg portions 23 are arranged at substantially equal intervals (approximately 120 ° intervals) along the peripheral edge portion of the diffusion lens 21, for example, an LED substrate using an adhesive or a thermosetting resin. 20 is fixed to the surface.
  • a portion that overlaps with the LED 17 in plan view is formed with a substantially conical incident recess 21a that is recessed upward. Light from the LED 17 is incident on 21a.
  • the lower surface of the diffusing lens 21 is subjected to a surface roughening process such as a graining process.
  • a concave portion 21b is formed in the central portion (a portion overlapping the LED 17 in plan view) and is depressed downward, and two gentle arcs are formed.
  • a continuous emission surface 21c is formed.
  • the light emitted from the LED 17 is diffused in a planar shape by being refracted between the air layer and the incident recess 21a and between the emission surface 21c and the air layer, and is diffused from the emission surface 21c to the diffusion plate 15a over a wide angle range. Irradiated to the side.
  • the LED board 20 described above is fixed to the bottom plate 14a of the chassis 14 by rivets 24.
  • the rivet 24 includes a disc-shaped presser portion 24a and a locking portion 24b that protrudes downward from the presser portion 24a.
  • the LED board 20 is provided with an insertion hole 20c for inserting the locking portion 24b, and the bottom plate 14a of the chassis 14 is provided with an attachment hole 14d communicating with the insertion hole 20c.
  • the distal end portion of the locking portion 24b of the rivet 24 is a wide portion that can be elastically deformed, and can be locked to the back side of the bottom plate 14a of the chassis 14 after being inserted into the insertion hole 20c and the mounting hole 14d. Yes. Thereby, the rivet 24 can fix the LED substrate 20 to the bottom plate 14a while pressing the LED substrate 20 with the holding portion 24a.
  • a support pin 25 protrudes from the surface of the rivet 24 located near the center of the bottom plate 14 a of the chassis 14.
  • the support pin 25 has a tapered conical shape.
  • FIG. 8 is a chromaticity diagram developed in 1931 by the CIE (International Lighting Commission)
  • FIG. 9 is an enlarged view of the main part showing the classification of the tone ranks in FIG.
  • the color tone of each LED 17 in the present embodiment varies within the range of the use region R surrounded by the solid line in the CIE1931 coordinates in FIG. Therefore, as shown in FIG. 9, the use region R is divided into three color tone ranks A, B, and C surrounded by a rectangle whose length of each side is the coordinate distance 0.01.
  • the central portion of the use region R is a color tone rank A.
  • the color tone rank A is the original target value of the color tone, and the most LEDs 17 belong to it.
  • a color tone rank B is an oblique lower side of the color tone rank A
  • a color tone rank C is an oblique upper side of the color tone rank A
  • the LEDs 17 each having a color tone varying from a target value belong.
  • the color tone rank A and the color tone rank B are adjacent to each other, and the color tone rank A and the color tone rank C are also adjacent to each other.
  • the color tone rank B and the color tone rank C can be said to be color tone ranks that are not adjacent to each other.
  • each of the tone ranks A, B, and C surrounded by a rectangle having a coordinate distance of 0.01 is a range in which uneven color tone is not visually recognized in the LEDs 17 belonging to the same tone rank.
  • FIG. 10 is a schematic diagram illustrating an arrangement mode of LEDs of each color rank on the LED substrate.
  • LEDs 17 having different color tone ranks A, B, and C are mounted on each LED board 20.
  • the three LED substrates 20, 20, and 20 are connected by connectors 22 in the uppermost first row. They are connected in series.
  • the LED substrate 20 has the color tone ranks A, B, A, B, A, and C of the LEDs 17 arranged in order from the left in the drawing. Therefore, adjacent LEDs 17 and 17 on the LED substrate 20 belong to adjacent color ranks (A and B, or A and C).
  • the three LED boards 20, 20, 20 are reversed by 180 degrees in the longitudinal direction with respect to the LED board 20 of the first row by the connector 22. They are connected in series. Therefore, in the LED board 20 in the second row, the color tone ranks of the LEDs 17 arranged in order from the left in the drawing are C, A, B, A, B, A in the reverse order of the LED board 20 in the first row. Yes. As described above, the adjacent LEDs 17 and 17 in the LED substrate 20 in the second row also belong to adjacent color tone ranks (A and B, or A and C). Further, the LED board 20 is arranged in the third row in the same arrangement direction as the first row, and the LED board 20 is arranged in the fourth row in the same arrangement direction as the second row. The sequence is repeated.
  • the adjacent LEDs 17 and 17 belong to the adjacent tone ranks (A and C). . Further, between the LED substrates 20 and 20 connected in series in the second row, the adjacent LEDs 17 and 17 also belong to the adjacent color ranks (A and C). As described above, the LEDs 17 and 17 adjacent in the X-axis direction all belong to the adjacent tone ranks (A and C). In other words, in the X-axis direction, the LEDs 17 belonging to two or more tone ranks (B and C) are not adjacent to each other.
  • the color rank of the LEDs 17 in the first column at the left end in the figure is A, C, A, C.
  • the tone ranks are arranged as B, A, B, A...
  • the tone ranks are arranged as A, B, A, B.
  • the adjacent LEDs 17 and 17 are also adjacent to each other in the color tone rank (A) between the LED substrate 20 in the first row and the LED substrate 20 in the second row arranged in parallel, that is, in the column direction (Y-axis direction). And B, or A and C).
  • the LEDs 17 belonging to two or more tone ranks (B and C) are not adjacent to each other.
  • the rightmost LED substrate 20 in the first row and the rightmost LED substrate 20 in the second row are electrically connected by the wiring 26. Thereby, by inputting driving power from the leftmost LED board 20 in the first row, each LED 17 on the LED board 20 in the first row and the LED board 20 in the second row is turned on by one control unit. Is possible.
  • the LED 17 divided into the three tone ranks A, B, and C each having a rectangular shape with a coordinate distance of 0.01 in the CIE 1931 coordinates according to the tone is provided in the chassis 14. Is housed in. For example, when only the LEDs 17 having the same color rank are used, the LEDs 17 must be produced more than necessary in order to secure a predetermined number of LEDs 17, and an unusable LED 17 may be generated. Connected. However, by using a mixture of LEDs 17 belonging to different color tone ranks A, B, and C as in the present embodiment, a wide range of color tone ranks can be obtained compared to the case where only the LEDs 17 having the same color tone rank are used. LED17 can be employ
  • the plurality of LEDs 17 are arranged on the LED board 20 having a longitudinal shape, and the LED board 20 is installed on the chassis 14. In this case, working efficiency can be improved as compared with the case where each LED 17 is installed in the chassis 14 one by one.
  • the installation mode of the LEDs 17 is uniquely determined by the installation mode of the LED substrate 20. It becomes easy.
  • the plurality of LEDs 17 are arranged at equal intervals on one LED substrate. Therefore, since the arrangement mode of the LEDs 17 is not changed by the LED substrate 20, the LED substrate 20 can be reused even if the size of the backlight device 12 is changed.
  • the LEDs 17 that are adjacent to each other belong to the color rank A and the color rank B or the color rank A and the color rank C that are adjacent to each other on the LED substrate 20. Therefore, since the color tone of the adjacent LEDs 17 is not greatly different, it is possible to suppress the occurrence of color tone unevenness.
  • a plurality of LED boards 20 are arranged in parallel, and the LEDs 17 adjacent in the parallel direction of the LED boards 20 belong to the color rank A and the color rank B or the color rank A and the color rank C adjacent to each other. It has become. According to such a configuration, in the parallel direction of the LED substrates 20, the color tone of the adjacent LEDs 17 does not greatly differ from each other, so that occurrence of color tone unevenness can be suppressed.
  • the adjacent LED boards 20, 20 are installed in a form inverted 180 degrees in the longitudinal direction. According to such a configuration, it is possible to change the arrangement mode of the color tone rank of the LED 17 by inverting and arranging one type of LED substrate 20, and it is possible to suppress the occurrence of color tone unevenness. Become.
  • a plurality of LED boards 20 are arranged along the longitudinal direction, and adjacent LED boards 20 and 20 are connected to each other by a connector 22. According to such a configuration, for example, by preparing several types of LED boards 20 having different lengths, in other words, different numbers of LEDs 17 arranged, even when the size of the backlight device 12 is different, 20 and 20 can be connected to each other by a connector 22 to cope with each size. Therefore, it is not necessary to prepare the LED substrate 20 for each size of the backlight device 12, and it is possible to contribute to cost reduction.
  • the connector 22 includes a first connector 22 a and a second connector 22 b, and the first connector 22 a extends outward from the longitudinal end of the LED board 20. According to such a configuration, when the adjacent LED boards 20 and 20 are connected by the first connector 22 a and the second connector 22 b, at least one of the first connector 22 a and the second connector 22 b is the LED board 20. Since it extends outside, the first connector 22a and the second connector 22b can be smoothly fitted.
  • the connector 22 is supposed to exhibit white. In this case, since the connector 22 has a relatively high light reflectance, it is difficult for the connector 22 to absorb light, and the occurrence of uneven brightness can be suppressed.
  • the chassis 14 has a rectangular shape in plan view, and the LED substrate 20 is arranged such that its longitudinal direction coincides with the long side direction of the chassis 14. According to such a configuration, the number of LED substrates 20 can be reduced as compared with the case where the short side direction of the chassis 14 and the longitudinal direction of the LED substrate 20 are matched. Therefore, for example, the number of control units that control the turning on / off of the LED 17 can be reduced, so that the cost can be reduced.
  • the LED 17 is used as the light source, it is possible to extend the life of the light source and reduce power consumption.
  • an LED 17 that emits white light by applying a phosphor having a light emission peak in a yellow region to a blue light emitting chip as a light source is employed.
  • the color tone tends to vary due to bluishness even in white depending on the phosphor formation conditions (density, film thickness, etc.). Therefore, by applying the configuration of the present invention, the color tone is averaged as a whole, and illumination light having a substantially uniform color tone can be obtained.
  • the plurality of LEDs 17 are electrically connected in series. Thereby, the current supplied to each LED 17 can be made the same, and the amount of light emitted from each LED 17 can be made uniform, so that the luminance uniformity on the illumination surface of the backlight device 12 can be improved. It becomes possible.
  • a diffusion lens 21 capable of diffusing light from the LED 17 is attached so as to cover the LED 17.
  • the diffusing lens 21 since light is diffused by the diffusing lens 21, even when the interval between the adjacent LEDs 17 and 17 is increased, it is difficult to generate a dot-like lamp image. Therefore, it is possible to obtain a substantially uniform luminance distribution while reducing the cost by reducing the number of LEDs 17 to be arranged. Further, by providing such a diffusing lens 21, the colors of the LEDs 17 can be mixed and an effect of reducing color unevenness can be obtained, so that further chromaticity uniformity can be achieved.
  • the diffusing lens 21 is a light diffusing member capable of diffusing light, it becomes possible to diffuse light well.
  • the surface of the diffusion lens 21 on the LED substrate 20 side is subjected to surface roughening treatment, it is possible to perform better light diffusion.
  • FIG. 11 is a schematic diagram for explaining different arrangement modes of LEDs of respective color tone ranks on the LED substrate.
  • FIG. 11 focusing on the X-axis direction (row direction, longitudinal direction of the LED substrate 20), three LED substrates 20, 20, 20 are electrically and physically connected to the first row at the uppermost position by the connector 22. It is connected to the.
  • the LED substrate 20 has the color tone ranks A, B, A, B, A, C of the LEDs 17 arranged in order from the left in the drawing. Therefore, adjacent LEDs 17 and 17 on the LED substrate 20 belong to adjacent color ranks (A and B, or A and C).
  • the first column of LEDs 17 at the left end in the figure has a tone rank of A, A, A, A...
  • the second column has a tone rank.
  • the color tones of the adjacent LEDs 17 and 17 are not greatly different from each other, so that occurrence of color tone unevenness can be suppressed.
  • the types of LED substrates 20 to be prepared can be reduced, it is possible to contribute to cost reduction.
  • FIG. 12 is a schematic diagram illustrating further different arrangement modes of LEDs of each color tone rank on the LED substrate.
  • the first LED substrate 20d, 20d and 20d are electrically connected by the connector 22 to the uppermost first row. • Physically connected.
  • the color tone ranks of the LEDs 17 are A, B, A, A, A, and C in order from the left in the figure.
  • adjacent LEDs 17 and 17 on the first LED board 20d belong to the same color rank (A and A) or adjacent color ranks (A and B, or A and C).
  • three second LED boards 20e, 20e, 20e are electrically and physically connected by a connector 22.
  • the color tone ranks of the LEDs 17 arranged in order from the left in the drawing are B, A, A, A, C, and A. Therefore, the adjacent LEDs 17 and 17 in the second LED board 20e also belong to the same tone rank (A and A) or the adjacent tone rank (A and B, or A and C).
  • the configuration of this example is suitable when the number of LEDs 17 belonging to the color tone rank A, which is the target color tone value, is significantly larger than the number of LEDs 17 belonging to the other color tone ranks B and C.
  • FIG. 13 is a schematic diagram illustrating further different arrangement modes of LEDs of each color tone rank on the LED substrate.
  • the third LED board 20f, 20f, 20f is electrically connected by the connector 22 in the uppermost first row. • Physically connected.
  • the color tone ranks of the LEDs 17 arranged in order from the left in the figure are A, C, A, C, A, and C. Therefore, adjacent LEDs 17 and 17 on the third LED substrate 20f belong to adjacent color ranks (A and C).
  • the color tone ranks of the LEDs 17 arranged in order from the left in the figure are B, A, B, A, B, A. Therefore, adjacent LEDs 17 and 17 in the fourth LED substrate 20g belong to adjacent color tone ranks (A and B).
  • the LED 17 in the first column at the left end in the figure has a tone rank of A, B, A, B.
  • the tone rank is C, A, C, A..., And the same arrangement is repeated thereafter. Therefore, between the third LED substrate 20f and the fourth LED substrate 20g arranged in parallel, that is, in the column direction (Y-axis direction), the adjacent LEDs 17 and 17 are adjacent to each other in the tone rank (A and B or A and C).
  • the color tone of the LEDs 17 and 17 adjacent to each other in the column direction and the row direction do not greatly differ from each other, so that occurrence of color tone unevenness can be suppressed.
  • FIG. 14 is a schematic diagram illustrating different connection modes of the LED substrate.
  • three LED boards 20, 20, 20 are electrically and physically connected by connectors 22 in the uppermost first row.
  • three LED boards 20, 20, 20 are connected in series with the connector 22 in a form inverted 180 degrees in the longitudinal direction of the LED boards 20 in the first column.
  • the LED substrate 20 in the first row and the LED substrate 20 in the second row are not connected by, for example, wiring, and have an electrically independent configuration. That is, in each row, the driving power of the LEDs 17 is input to the LED substrate 20 at the left end in the drawing.
  • the LED 17 can be driven independently for each row such as the first row and the second row.
  • FIG. 15 is a schematic diagram illustrating different arrangement modes of LEDs.
  • the three fifth LED boards 20 h are electrically and physically connected by the connector 22.
  • the LEDs 17 are electrically connected in series to the fifth LED board 20h in two rows in the Y-axis direction (short direction of the LED board 20h).
  • the color tone ranks of the LEDs 17 are A, B, A, B, A, B in order from the left in the drawing.
  • adjacent LEDs 17 and 17 in the first row of the fifth LED substrate 20h belong to adjacent color tone ranks (A and B).
  • the color tone ranks of the LEDs 17 are C, A, C, A, C, A in order from the left in the figure. Therefore, adjacent LEDs 17 and 17 in the second row of the fifth LED substrate 20h belong to adjacent color tone ranks (A and C).
  • the adjacent LEDs 17 and 17 are electrically arranged in parallel.
  • the LED 17 in the first column at the left end in the figure has a tone rank of A and C
  • the second column has a tone rank of B and A. Therefore, also in the column direction (Y-axis direction), adjacent LEDs 17 and 17 belong to adjacent color tone ranks (A and B or A and C).
  • the LEDs 17 are arranged in a plurality of rows (here, two rows) along the longitudinal direction of the fifth LED substrate 20h, the LED substrates 20 (fifth LEDs) to be installed with respect to the number of LEDs 17 are arranged.
  • the number of substrates 20h) can be reduced, and the number of parts and the work efficiency can be increased.
  • tone rank is divided into three
  • the number of tone ranks is not limited to this, and the present invention also includes the case where the tone rank is divided into two or four or more. included.
  • the configuration in which three LED substrates are connected in the long side direction (X-axis direction) of the chassis is exemplified.
  • the number of LED substrates may be two or less, and may be four or more. Good.
  • the number of LEDs arranged on one LED substrate is not limited to six and can be any number.
  • the LED boards having the same LED tone arrangement are connected in the long side direction (X-axis direction) of the chassis.
  • the LED boards having different tone arrangements are connected to each other. It is good also as composition to do.
  • an LED that emits white light has been exemplified.
  • the colored light is not limited to white, and can be any color.
  • an example of an LED that emits white light by applying a phosphor having a light emission peak in a yellow region to a blue light-emitting chip as a light source has been exemplified, but has a light emission peak near a wavelength of 380 nm, for example.
  • the light source may be composed of an ultraviolet light emitting chip and a phosphor that absorbs the ultraviolet light and emits fluorescence.
  • white light can be obtained by using a phosphor having emission peaks in the blue, green, and red regions.
  • white light has a gentle spectrum over a wide visible light range and is excellent in color rendering.
  • the color tone can be made uniform by the configuration of the present invention. Thereby, it is possible to obtain an illumination device that is excellent in color rendering and suppressed in color unevenness.
  • the configuration in which the diffusing lens is arranged so as to cover the LED is exemplified, but the diffusing lens is not necessarily arranged. In this case, it is possible to suppress the occurrence of a dot-like lamp image by arranging the LEDs densely.
  • the connector is white.
  • the connector is only required to have excellent light reflectivity, and may be formed of, for example, a material exhibiting ivory.
  • SYMBOLS 10 Liquid crystal display device (display device), 11 ... Liquid crystal panel (display panel), 12 ... Backlight device (illumination device), 14 ... Chassis, 17 ... LED (point light source, light emitting diode), 20 ... LED board ( Substrate), 21 ... Diffuse lens, 22 ... Connector, 22a ... First connector, 22b ... Second connector, A, B, C ... Color tone rank, TV ... Television receiver

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Abstract

本発明は、全体としてほぼ均一な色調の照明光が得られる照明装置を提供する。本発明の照明装置12は、複数の点状光源17と、前記点状光源17が収容されるシャーシ14と、を備え、前記点状光源17の各々は、その色調に応じてCIE1931座標において一辺が座標距離0.01の四角形をなす2つ以上の色調ランクA,B,Cにそれぞれ区分され、前記シャーシ14には、異なる前記色調ランクA,B,Cに属する前記点状光源17が収容されていることを特徴とする。

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する。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)に設置されるものが周知であり、多数個の光源(例えばLED)を備える。
 かかるバックライト装置には白色LEDを搭載する構成が知られているが、当該白色LEDは、白色の中でも色調にばらつきが生じることが多い。そこで、色調にばらつきのある白色LEDを用いて、所定の白色光を照射することが可能な装置として特許文献1に記載の装置が知られている。この装置では、白色LEDの光が黄色味がかっている場合に、青色LEDの発光を強めることにより、所定の白色光を得ることが可能となっている。
特開2008-153039号公報
(発明が解決しようとする課題)
 しかしながら、特許文献1に開示された装置では、2種類のLEDを用いるため、管理が煩雑となるとともに、例えば白色LEDが緑色味がかった場合には、所定の白色光を得られないという課題がある。また、所定の白色光を得るために、当該所定の白色光を発する白色LEDのみを選択して使用するという手段も考えられるが、この場合、限られた白色LEDしか使用することができないため、白色LEDを必要以上に生産しなければならず、バックライト装置のコストアップに繋がり得る。
 本発明は、上記のような事情に基づいてなされたものであって、全体としてほぼ均一な色調の照明光が得られる照明装置を提供することを目的としている。また、本発明は、そのような照明装置を備えた表示装置、さらに、そのような表示装置を備えたテレビ受信装置を提供することを目的とする。
(課題を解決するための手段)
 上記課題を解決するために、本発明の照明装置は、複数の点状光源と、前記点状光源が収容されるシャーシと、を備え、前記点状光源の各々は、その色調に応じてCIE1931座標において一辺が座標距離0.01の四角形をなす2つ以上の色調ランクにそれぞれ区分され、前記シャーシには、異なる前記色調ランクに属する前記点状光源が収容されていることを特徴とする。
 例えば、同一の色調ランクの点状光源のみを使用する場合には、所定数の点状光源を確保するために必要以上に点状光源を生産しなければならず、また使用できない点状光源が生じ得るため、コストの増大に繋がる。そこで、本発明では、CIE1931座標において一辺が座標距離0.01の四角形をなす色調ランクに区分し、異なる色調ランクに属する点状光源を混在して使用する構成とした。ここで、CIE1931座標において一辺が座標距離0.01の四角形をなす範囲とは、点状光源の色調のムラが視認されない範囲を示す。以上のように、異なる色調ランクに属する点状光源を混在して使用することにより、同一の色調ランクの点状光源のみを使用する場合に比して、広範囲の色調ランクの点状光源を採用することができ、コスト削減に寄与することが可能となる。また、異なる色調ランクの点状光源を混在させることで、色調が全体として平均化され、ほぼ均一な色調の照明光を得ることが可能となる。
 また、前記複数の点状光源が、長手状をなす基板に配置され、前記基板が前記シャーシに設置されてなるものとすることができる。
 この場合、複数の点状光源が配置された基板を設置することで、各点状光源を1つずつ設置する場合に比して作業効率を向上させることが可能となる。
 前記複数の点状光源は、前記基板の長手方向に沿って直線上に配置されているものとすることができる。
 この場合、基板の設置態様により点状光源の設置態様が一義的に決まるため、点状光源の配置の設計が容易となる。
 前記複数の点状光源は、1つの前記基板上に等間隔で配置されているものとすることができる。
 この場合、基板によって点状光源の配置態様が変更されないため、照明装置のサイズが変更されても基板を使いまわすことが可能となる。
 前記複数の点状光源は、前記基板の長手方向に沿って複数列に並んで配置されているものとすることができる。
 このような構成によれば、点状光源の数に対して設置する基板の数を低減することができ、部品点数の削減、および作業効率の増大を実現することが可能となる。
 前記点状光源は、その隣り合うもの同士が、前記基板上において、互いに同一の前記色調ランク、又は隣り合う前記色調ランクに属するものとすることができる。
 この場合、隣り合う点状光源の色調が互いに大きく異なることがないため、色調ムラの発生を抑制することが可能となる。
 また、前記基板は、並列に複数配置されており、当該基板の並列方向において隣り合う前記点状光源は、互いに同一の前記色調ランク、又は隣り合う前記色調ランクに属するものとすることができる。
 このような構成によれば、基板の並列方向において、隣り合う点状光源の色調が互いに大きく異なることがないため、色調ムラの発生を抑制することが可能となる。
 前記基板は並列に複数配置されており、当該基板の並列方向において、第1列に配置された前記基板と、第2列に配置された前記基板との間で、前記点状光源の前記色調ランクの配置態様が異なるものとすることができる。
 このような構成によれば、第1列の基板と第2列の基板とで点状光源の色調ランクの配置態様が異なるため、例えば同一ランクの点状光源が偏って配置されることが生じ難く、色調ムラの発生を抑制することが可能となる。
 前記基板は並列に複数配置されており、当該基板の並列方向において、隣り合う前記基板同士が、その長手方向に180度反転した形で設置されているものとすることができる。
 このような構成によれば、1種類の基板を反転して配置することにより、点状光源の色調ランクの配置態様を変化させることが可能となり得、色調ムラの発生を抑制することが可能となる。
 前記基板はその長手方向に沿って複数配置され、隣り合う前記基板同士はコネクタにより接続されているものとすることができる。
 このような構成によれば、例えば長さの異なる、言い換えれば配置された点状光源の個数が異なる基板を数種類用意しておくことにより、照明装置のサイズ(長さ)が異なる場合にも、基板同士をコネクタにより連結することで各サイズに対応することができる。したがって、照明装置のサイズごとにそれぞれ基板を用意する必要がなく、コスト削減に寄与することが可能となる。
 前記コネクタは、互いに嵌合する第1コネクタと第2コネクタとからなり、前記第1コネクタ及び前記第2コネクタのうち少なくとも一方は、前記基板の長手方向の端部より外側に延設されているものとすることができる。
 このような構成によれば、隣り合う基板を第1コネクタと第2コネクタとで接続する際に、第1コネクタ及び第2コネクタのうち少なくとも一方が基板の外側に延設されているため、第1コネクタと第2コネクタとの嵌合を円滑に行うことが可能となる。
 前記コネクタは、アイボリー又は白色を呈するものとすることができる。
 この場合、コネクタは比較的光反射率が高いものとなるため、当該コネクタにおいて光を吸収し難く、輝度ムラの発生を抑制することが可能となる。
 前記シャーシは平面視矩形状とされ、前記基板は、その長手方向が前記シャーシの長辺方向と一致する形で配置されているものとすることができる。
 このような構成によれば、シャーシの短辺方向と基板の長手方向とを一致させる場合に比べて基板の数を減少させることが可能となる。したがって、例えば点状光源の点灯・消灯を制御する制御ユニットの数を減少させることができるため、低コスト化を実現することが可能となる。
 前記点状光源は、発光ダイオードとすることができる。
 この場合、光源の長寿命化並びに低消費電力化などを図ることが可能となる。
 前記点状光源は、青色発光チップに、黄色の領域に発光ピークを持つ蛍光体を塗布することにより白色発光する発光ダイオードとすることができる。
 また、前記点状光源は、青色発光チップに、緑色及び赤色の領域に発光ピークを持つ蛍光体を塗布することにより白色発光する発光ダイオードとすることができる。
 あるいは、前記点状光源は、青色発光チップに、緑色の領域に発光ピークを持つ蛍光体を塗布するとともに、赤色チップを組み合わせることにより白色発光する発光ダイオードとすることができる。
 さらには、前記点状光源は、青色、緑色、及び赤色の発光チップを組み合わせることにより白色発光する発光ダイオードとすることができる。
 このような白色発光する発光ダイオードを用いる場合、白色の中でも例えば青味がかったりすることで色調にばらつきが生じ易い。そこで、本発明の構成を適用することにより、色調が全体として平均化され、ほぼ均一な色調の照明光を得ることが可能となる。
 前記点状光源は、紫外光発光チップと蛍光体とからなるものとすることができる。
 特に、前記点状光源は、紫外光発光チップと、青色、緑色、及び赤色の領域に発光ピークを持つ蛍光体とからなる。
 このような光源においても、色調にばらつきが生じ易いものの、本発明の構成を適用することにより、色調が全体として平均化され、ほぼ均一な色調の照明光を得ることが可能となる。
 前記点状光源は、電気的に直列に接続されているものとすることができる。
 これにより、各点状光源に供給される電流を同一とすることができ、各点状光源からの発光量を均一化することができるため、当該照明装置の照明面における輝度均一性を向上させることが可能となる。
 前記基板には、前記点状光源を覆う形で、当該点状光源からの光を拡散可能な拡散レンズが取り付けられているものとすることができる。
 この場合、拡散レンズによって光が拡散されるため、隣り合う点状光源同士の間隔を大きくした場合にも、点状のランプイメージが発生し難い。したがって、配置する点状光源を削減することで低コスト化しつつ、ほぼ均一な輝度分布を得ることが可能となる。また、このような拡散レンズを設けることにより、各点状光源の光を混色することができ、色ムラの低減効果が得られるため、更なる色度均一性を図ることができる。
 前記拡散レンズは、光を拡散可能な光拡散部材とすることができる。
 この場合、拡散レンズにより良好な光の拡散を行うことが可能となる。
 前記拡散レンズは、前記基板側の面に表面粗し処理が施されているものとすることができる。
 このように、拡散レンズに例えばシボ処理等の表面粗し処理を行うことにより、より一層良好な光の拡散を行うことが可能となる。
 次に、上記課題を解決するために、本発明の表示装置は、上述した照明装置と、当該照明装置からの光を利用して表示を行う表示パネルと、を備えることを特徴とする。
 このような表示装置によると、照明装置において全体としてほぼ均一な色調の照明光が得られるため、当該表示装置においても表示ムラが抑制された良好な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。
 また、本発明のテレビ受信装置は、上記表示装置を備えることを特徴とする。
 このようなテレビ受信装置によると、表示ムラのない視認性に優れた装置を提供することが可能となる。
(発明の効果)
 本発明の照明装置によると、全体としてほぼ均一な色調の照明光を得ることが可能となる。また、本発明の表示装置によると、そのような照明装置を備えてなるため、表示ムラが抑制された良好な表示を実現することが可能となる。また、本発明のテレビ受信装置によると、そのような表示装置を備えてなるため、表示ムラのない視認性に優れた装置を提供することが可能となる。
本発明の一実施形態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 液晶表示装置の長辺方向に沿った断面構成を示す断面図 液晶表示装置の短辺方向に沿った断面構成を示す断面図 シャーシにおけるLED基板の配置態様を示す平面図 LED基板に取り付けられた部材の構成を示す要部拡大断面図 LED基板に取り付けられた部材の構成を示す要部拡大平面図 CIE(国際照明委員会)による1931年策定の色度図 図7における色調ランクの区分を示す要部拡大図 LED基板における各色調ランクのLEDの配置態様を説明する模式図 LED基板における各色調ランクのLEDの異なる配置態様を説明する模式図 LED基板における各色調ランクのLEDのさらに異なる配置態様を説明する模式図 LED基板における各色調ランクのLEDのさらに異なる配置態様を説明する模式図 LED基板の異なる接続態様を説明する模式図 LEDの異なる配置態様を説明する模式図
 本発明の一実施形態を図1ないし図10によって説明する。
 まず、液晶表示装置10を備えたテレビ受信装置TVの構成について説明する。
 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。
 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について説明する(図2ないし図4参照)。
 液晶パネル(表示パネル)11は、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。
 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)に開口した略箱型をなすシャーシ14と、シャーシ14の開口部を覆うようにして配される光学シート群15(拡散板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)と、シャーシ14の外縁に沿って配され拡散板15a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、発光ダイオード(点状光源、以下LEDと称する)17が配置されている。なお、当該バックライト装置12においては、LED17よりも拡散板15a側が光出射側となっている。
 シャーシ14は、金属製とされ、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14bと、各側板14bの立ち上がり端から外向きに張り出す受け板14cとを有し、全体として表側に向けて開口した浅い略箱型をなしている。図3及び図4に示すように、シャーシ14の受け板14cには、フレーム16が載置されており、当該受け板14cとフレーム16との間で後述する反射シート18及び光学シート群15の外縁部が挟持されている。さらに、フレーム16の上面には、取付孔16aが穿設されており、ネジ19等によりベゼル13、フレーム16、及びシャーシ14等を一体化することが可能とされている。
 シャーシ14の開口部側には拡散板15a及び光学シート15bとからなる光学シート群15が配設されている。拡散板15aは、合成樹脂製の板状部材に光散乱粒子が分散配合されてなり、点状の光源たるLED17から出射される点状の光を拡散する機能を有する。拡散板15aの外縁部は上記したようにシャーシ14の受け板14c上に載置されており、上下方向の強固な拘束力を受けないものとされている。
 拡散板15a上に配される光学シート15bは、拡散板15aに比して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。光学シート15bの具体的な種類としては、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選択して使用することが可能である。この光学シート15bは、LED17から出射され、拡散板15aを通過した光を面状の光とする機能を有する。当該光学シート15bの上面側には液晶パネル11が設置されている。
 一方、シャーシ14の底板14a及び側板14bの内面側には、そのほぼ全体を覆う形で反射シート18が配設されている。反射シート18は、合成樹脂製とされ、その表面が光反射性に優れた白色とされている。この反射シート18のうち、後述する拡散レンズ21と対応する位置には、孔部18aが形成されている。したがって、反射シート18によりシャーシ14の底板14a全体が覆われるものの、この孔部18aを通じて、拡散レンズ21は、光学シート群15側へ露出する構成となっている。また、反射シート18は、底板14aの縁部において斜めに立ち上がり、側板14bの内面側を覆う構成となっており、その外縁部がシャーシ14の受け板14cに載置されている。この反射シート18により、LED17から出射された光を拡散板15a側に反射させることが可能となっている。
 さらに、シャーシ14の底板14aの内面側には、LED17及び拡散レンズ21が取り付けられたLED基板(基板)20が設置されている。LED基板20は、合成樹脂製であり、その表面に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。LED基板20は、図5に示すように、長手状の板状部材とされ、その長手方向がシャーシ14の長辺方向(X軸方向)と一致する形で配置されている。より詳細には、シャーシ14の長辺方向に沿って、3つのLED基板20,20,20同士がその長手方向を同じくした形で配置され、互いにコネクタ22により電気的・物理的に接続されている。さらに、シャーシ14の短辺方向(Y軸方向)にみると、直列に接続された3つのLED基板20,20,20が9列並列配置されている。これらLED基板20には、図示しない外部の制御ユニットが接続されていて、当該制御ユニットからLED17の点灯に必要な電力が供給されるとともにLED17の駆動制御が可能となっている。
 隣り合うLED基板20を接続するコネクタ22は、光反射性に優れた白色とされる。コネクタ22は、図5中、相対的に左側に位置するLED基板20に取り付けられた第1コネクタ22aと、相対的に右側に位置するLED基板20に取り付けられた第2コネクタ22bとからなる。ここで、第1コネクタ22aは、LED基板20の長手方向の端部より外側に延設されており、当該第1コネクタ22aと第2コネクタ22bとが互いに嵌合されることによりLED基板20,20同士の接続が完了する。
 各LED基板20には、6個のLED17が、当該LED基板20の長手方向に沿って直線上に(一列に)配置されている。より詳細には、6個のLED17は、各LED基板20上に等間隔で表面実装されている。これらLED17は、青色を単色発光する青色発光チップに、黄色の領域に発光ピークを持つ蛍光体を塗布することで白色発光するものとされている。各LED17は、LED基板20に形成された配線パターンにより電気的に直列に接続されている。なお、LED17は、例えば青色発光チップに、緑色及び赤色の領域に発光ピークを持つ蛍光体を塗布することにより白色発光するものとしてもよい。また、LED17は、青色発光チップに、緑色の領域に発光ピークを持つ蛍光体を塗布するとともに、赤色チップを組み合わせることにより白色発光するものとしてもよい。さらには、LED17は、青色、緑色、及び赤色の発光チップを組み合わせることにより白色発光するものとしてもよい。
 さらに、LED基板20には、図6に示すように、各々のLED17を覆う形で略半円球状の拡散レンズ21が取り付けられている。拡散レンズ21は、光拡散性に優れた光拡散部材とされ、例えばアクリルなどの合成樹脂製とされる。拡散レンズ21の下面の周縁部には、3つの脚部23が突設されている。図7に示すように、3つの脚部23は、拡散レンズ21の周縁部に沿ってほぼ等間隔(約120度間隔)で配置されており、例えば、接着剤や熱硬化性樹脂でLED基板20の表面に固定されている。拡散レンズ21の下面(LED17及びLED基板20と対向する面)のうちLED17と平面視重畳する部位には上方側に窪んだ状態の略円錐形の入射凹部21aが形成されており、この入射凹部21aにLED17からの光が入射される。当該拡散レンズ21の下面には、シボ処理等の表面粗し処理が施されている。一方、拡散レンズ21の上面(拡散板15aと対向する面)には、中央部(LED17と平面視重畳する部位)に下方側へ窪んだ状態の凹部21bが形成され、2つの緩やかな円弧が連なった形の出射面21cが形成されている。LED17から出射された光は、空気層と入射凹部21a、及び出射面21cと空気層との間で屈折することにより、面状に拡散され、広角の範囲に亘って出射面21cから拡散板15a側へ照射される。
 上記したLED基板20は、リベット24によりシャーシ14の底板14aに固定されている。リベット24は、円盤状の押え部24aと、当該押え部24aから下方側へ突出する係止部24bとを有する。LED基板20には、係止部24bを挿通するための挿通孔20cが穿設されており、またシャーシ14の底板14aには、当該挿通孔20cと連通する取付孔14dが穿設されている。リベット24の係止部24bの先端部は弾性変形可能な幅広部となっており、挿通孔20c及び取付孔14dに挿通された後、シャーシ14の底板14aの裏面側に係止可能となっている。これにより、リベット24は、押え部24aでLED基板20を押えつつ、当該LED基板20を底板14aに固定可能となっている。
 また、図2に示すように、リベット24のうち、シャーシ14の底板14aの中央部付近に位置するリベット24の表面には、支持ピン25が突設されている。支持ピン25は、先細りする円錐形とされており、拡散板15aが下方側へ撓んだ際に、当該拡散板15aと支持ピン25の先端とが点接触することにより、拡散板15aを下方から支持することが可能となっている。また、この支持ピン25を把持することにより、リベット24の取り扱いが容易となるという機能も有している。
 上記した白色発光するLED17は、全て同一色調の白色となるわけではなく、白色内において色調のムラ(ばらつき)がある。そこで、次に、各LED17の色調ランクについて、図8及び図9を用いて説明する。図8はCIE(国際照明委員会)による1931年策定の色度図、図9は図8における色調ランクの区分を示す要部拡大図である。
 本実施形態における各々のLED17の色調は、図8のCIE1931座標内における実線で囲まれた使用領域Rの範囲内でばらついている。そこで、当該使用領域Rを、図9に示すように、それぞれ各辺の長さが座標距離0.01となる四角形で囲まれた色調ランクA,B,Cの3つに区分する。より詳細には、使用領域Rの中央部が色調ランクAとされる。当該色調ランクAが色調の本来の狙い値であり、最も多くのLED17が属している。また、色調ランクAの斜め下方が色調ランクBとされ、色調ランクAの斜め上方が色調ランクCとされており、それぞれ色調が狙い値からばらついたLED17が属している。このように、色調ランクAと色調ランクBとが隣り合う色調ランクであり、また、色調ランクAと色調ランクCともまた隣り合う色調ランクとなっている。言い換えれば、色調ランクBと色調ランクCとは、隣り合わない色調ランクといえる。なお、座標距離0.01の四角形で囲まれたそれぞれの色調ランクA,B,Cは、同一の色調ランク内に属するLED17において、色調のムラが視認されない範囲となっている。
 続いて、LED基板20に配置されたLED17の色調ランクの配置態様について、図10を用いて説明する。図10は、LED基板における各色調ランクのLEDの配置態様を説明する模式図である。
 図10に示すように、それぞれのLED基板20には、異なる色調ランクA,B,CのLED17が実装されている。まず、行方向(X軸方向、シャーシ14の長辺方向、LED基板20の長手方向)に着目すると、最も上方にある第1行には、3つのLED基板20,20,20がコネクタ22により直列に連結されている。LED基板20は、図中左から順に配置されたLED17の色調ランクがA,B,A,B、A,Cとなっている。したがって、LED基板20において隣り合うLED17,17同士は、隣り合う色調ランク(AとB、あるいはAとC)に属するものとなっている。
 一方、第1行の下方にある第2行には、3つのLED基板20,20,20が、第1行のLED基板20に対して、その長手方向に180度反転した形でコネクタ22により直列に連結されている。したがって、当該第2行のLED基板20は、図中左から順に配置されたLED17の色調ランクが第1行のLED基板20とは逆順にC,A,B,A,B,Aとなっている。このように、第2行のLED基板20において隣り合うLED17,17同士もまた、隣り合う色調ランク(AとB、あるいはAとC)に属するものとなっている。さらに、第3行には第1行と同様の配置方向でLED基板20が配置され、第4行には第2行と同様の配置方向でLED基板20が配置されており、以下、このような配列が繰り返されている。
 さらに、X軸方向において、第1行で直列に連結されたLED基板20,20同士の間において、隣り合うLED17,17同士は、隣り合う色調ランク(AとC)に属するものとなっている。また、第2行で直列に連結されたLED基板20,20同士の間において、隣り合うLED17,17同士もまた、隣り合う色調ランク(AとC)に属するものとなっている。このように、X軸方向において隣り合うLED17,17同士は、全て隣り合う色調ランク(AとC)に属するものとなっている。言い換えれば、X軸方向においては、2つ以上離れた色調ランク(BとC)に属するLED17は、隣り合わない構成となっている。
 また、LED17の配置を列方向(Y軸方向、シャーシ14の短辺方向)について着目した場合には、図中左端の第1列のLED17は色調ランクがA,C,A,C・・・と配置され、第2列は色調ランクがB,A,B,A・・・と配置され、第3列は色調ランクがA,B,A,B・・・と配置されている。したがって、並列配置された第1行のLED基板20と第2行のLED基板20との間、つまり列方向(Y軸方向)においても、隣り合うLED17,17同士は、隣り合う色調ランク(AとB、あるいはAとC)に属するものとなっている。言い換えれば、Y軸方向においても、2つ以上離れた色調ランク(BとC)に属するLED17は、隣り合わない構成となっている。
 なお、本実施形態では、第1行の右端のLED基板20と第2行の右端のLED基板20とが配線26により電気的に接続されている。これにより、第1行の左端のLED基板20から駆動電力を入力することにより、第1行のLED基板20上及び第2行のLED基板20上の各LED17を1つの制御ユニットで点灯することが可能となっている。
 以上説明したように、本実施形態によれば、色調に応じてCIE1931座標において一辺が座標距離0.01の四角形をなす3つの色調ランクA,B,Cにそれぞれ区分されたLED17がシャーシ14内に収容されている。
 例えば、同一の色調ランクのLED17のみを使用する場合には、所定数のLED17を確保するために必要以上にLED17を生産しなければならず、また使用できないLED17が生じ得るため、コストの増大に繋がる。しかしながら、本実施形態のように、異なる色調ランクA,B,Cに属するLED17を混在して使用することにより、同一の色調ランクのLED17のみを使用する場合に比して、広範囲の色調ランクのLED17を採用することができ、コスト削減に寄与することが可能となる。また、異なる色調ランクA,B,Cに属するLED17を混在させることで、色調が全体として平均化され、ほぼ均一な色調の照明光を得ることが可能となる。
 また、本実施形態では、複数のLED17が、長手状をなすLED基板20に配置されて、当該LED基板20がシャーシ14に設置されている。この場合、各LED17を1つずつシャーシ14に設置する場合に比して作業効率を向上させることが可能となる。
 また、複数のLED17は、LED基板20の長手方向に沿って直線上に配置されているため、LED基板20の設置態様によりLED17の設置態様が一義的に決まるため、当該LED17の配置の設計が容易となる。
 また、複数のLED17は、1つのLED基板上に等間隔で配置されている。したがって、LED基板20によってLED17の配置態様が変更されないため、当該バックライト装置12のサイズが変更されてもLED基板20を使いまわすことが可能となる。
 また、LED17は、その隣り合うもの同士が、LED基板20上において、互いに隣り合う色調ランクAと色調ランクB、あるいは色調ランクAと色調ランクCに属する構成となっている。したがって、隣り合うLED17の色調が大きく異なることがないため、色調ムラの発生を抑制することが可能となる。
 また、LED基板20は、並列に複数配置されており、当該LED基板20の並列方向において隣り合うLED17は、互いに隣り合う色調ランクAと色調ランクB、あるいは色調ランクAと色調ランクCに属する構成となっている。このような構成によれば、LED基板20の並列方向において、隣り合うLED17の色調が互いに大きく異なることがないため、色調ムラの発生を抑制することが可能となる。
 また、LED基板20の並列方向において、隣り合うLED基板20,20同士は、その長手方向に180度反転した形で設置されている。このような構成によれば、1種類のLED基板20を反転して配置することにより、LED17の色調ランクの配置態様を変化させることが可能となり得、色調ムラの発生を抑制することが可能となる。
 また、LED基板20はその長手方向に沿って複数配置され、隣り合うLED基板20,20同士はコネクタ22により接続されている。
 このような構成によれば、例えば長さの異なる、言い換えれば配置されたLED17の個数が異なるLED基板20を数種類用意しておくことにより、バックライト装置12のサイズが異なる場合にも、LED基板20,20同士をコネクタ22により連結することで各サイズに対応することができる。したがって、バックライト装置12のサイズごとにそれぞれLED基板20を用意する必要がなく、コスト削減に寄与することが可能となる。
 また、本実施形態では、コネクタ22は、第1コネクタ22aと第2コネクタ22bとからなり、第1コネクタ22aは、LED基板20の長手方向の端部より外側に延設されている。
 このような構成によれば、隣り合うLED基板20,20を第1コネクタ22aと第2コネクタ22bとで接続する際に、第1コネクタ22a及び第2コネクタ22bのうち少なくとも一方がLED基板20の外側に延設されているため、第1コネクタ22aと第2コネクタ22bとの嵌合を円滑に行うことが可能となる。
 また、コネクタ22は、白色を呈するものとされている。
 この場合、コネクタ22は比較的光反射率が高いものとなるため、当該コネクタ22において光を吸収し難く、輝度ムラの発生を抑制することが可能となる。
 また、シャーシ14は平面視矩形状とされ、LED基板20は、その長手方向がシャーシ14の長辺方向と一致する形で配置されている。
 このような構成によれば、シャーシ14の短辺方向とLED基板20の長手方向とを一致させる場合に比べてLED基板20の数を減少させることが可能となる。したがって、例えばLED17の点灯・消灯を制御する制御ユニットの数を減少させることができるため、低コスト化を実現することが可能となる。
 また、光源としてLED17を採用しているため、光源の長寿命化及び低消費電力化などを図ることが可能となる。
 特に、本実施形態では、光源として青色発光チップに、黄色の領域に発光ピークを持つ蛍光体を塗布することにより白色発光するLED17を採用している。
 このような白色発光するLED17を用いる場合、蛍光体の形成条件(濃度、膜厚など)により白色の中でも青味がかったりすることで色調にばらつきが生じ易い。そこで、本発明の構成を適用することにより、色調が全体として平均化され、ほぼ均一な色調の照明光を得ることが可能となる。
 また、複数のLED17は、電気的に直列に接続されている。
 これにより、各LED17に供給される電流を同一とすることができ、各LED17からの発光量を均一化することができるため、当該バックライト装置12の照明面における輝度均一性を向上させることが可能となる。
 また、LED17を覆う形で、当該LED17からの光を拡散可能な拡散レンズ21が取り付けられている。この場合、拡散レンズ21によって光が拡散されるため、隣り合うLED17,17同士の間隔を大きくした場合にも、点状のランプイメージが発生し難い。したがって、配置するLED17を削減することで低コスト化しつつ、ほぼ均一な輝度分布を得ることが可能となる。また、このような拡散レンズ21を設けることにより、各LED17の光を混色することができ、色ムラの低減効果が得られるため、更なる色度均一性を図ることができる。
 また、拡散レンズ21は、光を拡散可能な光拡散部材とされているため、良好な光の拡散を行うことが可能となる。
 また、拡散レンズ21は、LED基板20側の面に表面粗し処理が施されているため、より一層良好な光の拡散を行うことが可能となる。
 以上、本発明の実施形態を示したが、本発明は上記実施の形態に限られるものではなく、例えば以下に示す種々の変形例を採用することができる。なお、以下の各変形例において、上記実施形態と同一の構成要素・構成部材については同一の符号を付して説明を省略している。
[第1変形例]
 LED17の配置態様の一変形例として、図11に示すものを採用することができる。図11はLED基板における各色調ランクのLEDの異なる配置態様を説明する模式図である。
 図11において、X軸方向(行方向、LED基板20の長手方向)に着目すると、最も上方にある第1行には、3つのLED基板20,20,20がコネクタ22により電気的・物理的に接続されている。LED基板20は、図中左から順に配置されたLED17の色調ランクがA,B,A,B,A,Cとなっている。したがって、LED基板20において隣り合うLED17,17同士は、隣り合う色調ランク(AとB、あるいはAとC)に属するものとなっている。さらに、第2行、第3行、第4行・・・においても、第1行と同様の配置方向で、LED基板20が3つ直列に連結されている。したがって、Y軸方向(LED基板20の並列方向)に着目すると、図中左端の第1列のLED17は色調ランクがA,A,A,A・・・とされ、第2列は色調ランクがB,B,B,B・・・とされている。すなわち、並列配置されたLED基板20において、並列方向に隣り合うLED17,17同士は同一の色調(AとA、あるいはBとB、あるいはCとC)に属するものとなっている。
 このような構成によれば、隣り合うLED17,17の色調が互いに大きく異なることがないため、色調ムラの発生を抑制することが可能となる。特に、本例においては、用意するLED基板20の種類を減少させることができるため、コスト削減に寄与することが可能となる。
[第2変形例]
 LED17の配置態様の一変形例として、図12に示すものを採用することができる。図12はLED基板における各色調ランクのLEDのさらに異なる配置態様を説明する模式図である。
 図12において、X軸方向(行方向、LED基板20d,20eの長手方向)に着目すると、最も上方にある第1行には、3つの第1LED基板20d,20d,20dがコネクタ22により電気的・物理的に接続されている。第1LED基板20dには、図中左から順にLED17の色調ランクがA,B,A,A,A,Cとされている。したがって、第1LED基板20dにおいて隣り合うLED17,17同士は、同一の色調ランク(AとA)又は隣り合う色調ランク(AとB、あるいはAとC)に属するものとなっている。また、第2行には、3つの第2LED基板20e,20e,20eがコネクタ22により電気的・物理的に接続されている。第2LED基板20eは、図中左から順に配置されたLED17の色調ランクがB,A,A,A,C,Aとなっている。したがって、第2LED基板20eにおいて隣り合うLED17,17同士もまた、同一の色調ランク(AとA)又は隣り合う色調ランク(AとB、あるいはAとC)に属するものとなっている。
 このように、本例では、LED基板(第1LED20d,第2LED基板20e)の並列方向において、第1行に配置された第1LED基板20dと、第2行に配置された第2LED基板20eの間でLED17の色調ランクの配置態様が異なっている。
 このような構成によれば、LED基板20d,20eの並列方向(行方向)に隣り合うLED17,17の色調が互いに大きく異なることがないため、色調ムラの発生を抑制することが可能となる。特に、本例の構成は、色調の狙い値である色調ランクAに属するLED17の数が、他の色調ランクB,Cに属するLED17の数に比べて、著しく多い場合に好適である。
[第3変形例]
 LED17の配置態様の一変形例として、図13に示すものを採用することができる。図13はLED基板における各色調ランクのLEDのさらに異なる配置態様を説明する模式図である。
 図13において、X軸方向(行方向、LED基板20f,20gの長手方向)に着目すると、最も上方にある第1行には、3つの第3LED基板20f,20f,20fがコネクタ22により電気的・物理的に接続されている。第3LED基板20fは、図中左から順に配置されたLED17の色調ランクがA,C,A,C,A,Cとなっている。したがって、第3LED基板20fにおいて隣り合うLED17,17同士は、隣り合う色調ランク(AとC)に属するものとなっている。また、第2行には、3つの第4LED基板20g,20g,20gがコネクタ22により電気的・物理的に接続されている。第4LED基板20gは、図中左から順に配置されたLED17の色調ランクがB,A,B,A,B,Aとなっている。したがって、第4LED基板20gにおいて隣り合うLED17,17同士は、隣り合う色調ランク(AとB)に属するものとなっている。
 また、LED17の配置を列方向(Y軸方向)について着目した場合には、図中左端の第1列のLED17は色調ランクがA,B,A,B・・・とされ、第2列は色調ランクがC,A,C,A・・・とされ、以下同様の配列が繰り返される構成となっている。したがって、並列配置された第3LED基板20fと第4LED基板20gとの間、つまり列方向(Y軸方向)においても、隣り合うLED17,17同士は、隣り合う色調ランク(AとB、あるいはAとC)に属するものとなっている。
 このような構成によれば、列方向及び行方向に隣り合うLED17,17の色調が互いに大きく異なることがないため、色調ムラの発生を抑制することが可能となる。
[第4変形例]
 LED基板20の接続態様の一変形例として、図14に示すものを採用することができる。図14はLED基板の異なる接続態様を説明する模式図である。
 図14中、最も上方にある第1行には、3つのLED基板20,20,20がコネクタ22により電気的・物理的に接続されている。また、第2行には、3つのLED基板20,20,20が、第1列のLED基板20に対して、その長手方向に180度反転した形でコネクタ22により直列に連結されている。ここで、本例においては、第1列のLED基板20と第2列のLED基板20とは、例えば配線などで接続されておらず、電気的に独立した構成となっている。すなわち、各行において、それぞれ図中左端のLED基板20にLED17の駆動電力を入力する構成となっている。
 このような構成によれば、第1行、第2行などの各行ごとにLED17を独立して駆動させることが可能となる。
[第5変形例]
 LED17の配置態様の異なる一変形例として、図15に示すものを採用することができる。図15はLEDの異なる配置態様を説明する模式図である。
 図15に示すように、X軸方向(行方向、LED基板20hの長手方向)に着目すると、3つの第5LED基板20hがコネクタ22により電気的・物理的に接続されている。第5LED基板20hには、LED17がY軸方向(LED基板20hの短手方向)に2列に並んで電気的に直列に接続されている。第5LED基板20hの第1行は、図中左から順にLED17の色調ランクがA,B,A,B,A,Bとされている。したがって、第5LED基板20hの第1行において隣り合うLED17,17同士は、隣り合う色調ランク(AとB)に属するものとなっている。また、第5LED基板20hの第2行は、図中左から順にLED17の色調ランクがC,A,C,A,C,Aとされている。したがって、第5LED基板20hの第2行において隣り合うLED17,17同士は、隣り合う色調ランク(AとC)に属するものとなっている。
 また、第5LED基板20hのY軸方向(列方向、LED基板20hの短手方向)に着目すると、隣り合うLED17,17は電気的に並列に配置されている。ここで、図中左端の第1列のLED17は色調ランクがA,Cとされ、第2列は色調ランクがB,Aとされている。したがって、列方向(Y軸方向)においても、隣り合うLED17,17同士は、隣り合う色調ランク(AとB、あるいはAとC)に属するものとなっている。
 本例によれば、LED17は、第5LED基板20hの長手方向に沿って複数列(ここでは2列)に並んで配置されているため、LED17の数に対して設置するLED基板20(第5LED基板20h)の数を低減することができ、部品点数の削減、および作業効率の増大を実現することが可能となる。
<他の実施形態>
 以上、本発明の実施形態について示したが、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)上記した実施形態では、色調ランクを3つに区分した場合を例示したが、色調ランクの区分数はこれに限られるものではなく、2つや4つ以上に区分した場合も本発明に含まれる。
(2)上記した実施形態では、シャーシの長辺方向(X軸方向)に、3つのLED基板を連結した構成を例示したが、LED基板の数は2つ以下でもよく、また4つ以上でもよい。また、1つのLED基板に配置するLEDの数も6つに限られることなく、任意の数とすることができる。
(3)上記した実施形態では、シャーシの長辺方向(X軸方向)において、同一のLEDの色調配列をもつLED基板同士を連結する構成としたが、異なる色調配列をもつLED基板を互いに連結する構成としてもよい。
(4)上記した実施形態では、白色発光するLEDを例示したが、発色光は白色に限られるものではなく、任意の色とすることができる。
(5)上記した実施形態では、各LEDを縦横方向に格子状に整列配置する構成を例示したが、例えば各LEDを六方最密状に、すなわち隣り合うLEDの間の距離が全て均等となるように配置したり、各LEDが互い違いに配置したりしてもよい。
(6)上記した実施形態では、光源として、青色発光チップに、黄色の領域に発光ピークを持つ蛍光体を塗布することにより白色発光するLEDを例示したが、例えば波長380nm付近に発光ピークを有する紫外光発光チップと、当該紫外光を吸収し蛍光を発する蛍光体とで構成する光源としてもよい。このとき、蛍光体として、青色、緑色、及び赤色の領域に発光ピークを持つ蛍光体を用いることで、白色光を得ることができる。このような構成による白色光は広い可視光範囲に亘りなだらかなスペクトルが得られ演色性に優れる。ここで、蛍光体の配分量のばらつき等により、色ムラが生じる場合があるが、本発明の構成により色調の均一化が可能である。これにより、演色性に優れかつ色ムラの抑制された照明装置を得ることが可能となる。
(7)上記した実施形態では、LEDを覆う形で拡散レンズを配置する構成を例示したが、拡散レンズは必ずしも配置する必要はない。この場合、LEDを密に配置することにより、点状のランプイメージの発生を抑制することが可能となる。
(8)上記した実施形態では、点状光源として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であってもよい。
(9)上記した実施形態では、光学シート群として拡散板と、拡散シートやレンズシートや反射型偏光シートとを組み合わせた構成を例示したが、例えば光学シートとして2枚の拡散板を積層する構成を採用することもできる。
(10)上記した実施形態では、コネクタは白色を呈するものとしたが、光反射性に優れたものであればよく、例えばアイボリーを呈する材料にて形成したものでもよい。
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…シャーシ、17…LED(点状光源、発光ダイオード)、20…LED基板(基板)、21…拡散レンズ、22…コネクタ、22a…第1コネクタ、22b…第2コネクタ、A,B,C…色調ランク、TV…テレビ受信装置

Claims (31)

  1.  複数の点状光源と、
     前記点状光源が収容されるシャーシと、を備え、
     前記点状光源の各々は、その色調に応じてCIE1931座標において一辺が座標距離0.01の四角形をなす2つ以上の色調ランクにそれぞれ区分され、
     前記シャーシには、異なる前記色調ランクに属する前記点状光源が収容されていることを特徴とする照明装置。
  2.  前記複数の点状光源が、長手状をなす基板に配置され、
     前記基板が前記シャーシに設置されてなることを特徴とする請求項1に記載の照明装置。
  3.  前記複数の点状光源は、前記基板の長手方向に沿って直線上に配置されていることを特徴とする請求項2に記載の照明装置。
  4.  前記複数の点状光源は、1つの前記基板上に等間隔で配置されていることを特徴とする請求項2又は請求項3に記載の照明装置。
  5.  前記複数の点状光源は、前記基板の長手方向に沿って複数列に並んで配置されていることを特徴とする請求項2から請求項4のいずれか1項に記載の照明装置。
  6.  前記点状光源は、その隣り合うもの同士が、前記基板上において、互いに同一の前記色調ランク、又は隣り合う前記色調ランクに属することを特徴とする請求項2から請求項5のいずれか1項に記載の照明装置。
  7.  前記基板は、並列に複数配置されており、当該基板の並列方向において隣り合う前記点状光源は、互いに同一の前記色調ランク、又は隣り合う前記色調ランクに属することを特徴とする請求項2から請求項6のいずれか1項に記載の照明装置。
  8.  前記基板は並列に複数配置されており、当該基板の並列方向において、第1列に配置された前記基板と、第2列に配置された前記基板との間で、前記点状光源の前記色調ランクの配置態様が異なることを特徴とする請求項2から請求項7のいずれか1項に記載の照明装置。
  9.  前記基板は並列に複数配置されており、当該基板の並列方向において、隣り合う前記基板同士が、その長手方向に180度反転した形で設置されていることを特徴とする請求項2から請求項8のいずれか1項に記載の照明装置。
  10.  前記基板はその長手方向に沿って複数配置され、
     隣り合う前記基板同士はコネクタにより接続されていることを特徴とする請求項2から請求項9のいずれか1項に記載の照明装置。
  11.  前記コネクタは、互いに嵌合する第1コネクタと第2コネクタとからなり、
     前記第1コネクタ及び前記第2コネクタのうち少なくとも一方は、前記基板の長手方向の端部より外側に延設されていることを特徴とする請求項10に記載の照明装置。
  12.  前記コネクタは、アイボリー又は白色を呈することを特徴とする請求項10又は請求項11に記載の照明装置。
  13.  前記シャーシは平面視矩形状とされ、
     前記基板は、その長手方向が前記シャーシの長辺方向と一致する形で配置されていることを特徴とする請求項2から請求項12のいずれか1項に記載の照明装置。
  14.  前記点状光源は、発光ダイオードであることを特徴とする請求項1から請求項13のいずれか1項に記載の照明装置。
  15.  前記点状光源は、青色発光チップに、黄色の領域に発光ピークを持つ蛍光体を塗布することにより白色発光する発光ダイオードであることを特徴とする請求項1から請求項14のいずれか1項に記載の照明装置。
  16.  前記点状光源は、青色発光チップに、緑色及び赤色の領域に発光ピークを持つ蛍光体を塗布することにより白色発光する発光ダイオードであることを特徴とする請求項1から請求項14のいずれか1項に記載の照明装置。
  17.  前記点状光源は、青色発光チップに、緑色の領域に発光ピークを持つ蛍光体を塗布するとともに、赤色チップを組み合わせることにより白色発光する発光ダイオードであることを特徴とする請求項1から請求項14のいずれか1項に記載の照明装置。
  18.  前記点状光源は、青色、緑色、及び赤色の発光チップを組み合わせることにより白色発光する発光ダイオードであることを特徴とする請求項1から請求項14のいずれか1項に記載の照明装置。
  19.  前記点状光源は、紫外光発光チップと蛍光体とからなることを特徴とする請求項1から請求項14のいずれか1項に記載の照明装置。
  20.  前記点状光源は、紫外光発光チップと、青色、緑色、及び赤色の領域に発光ピークを持つ蛍光体とからなることを特徴とする請求項1から請求項14のいずれか1項に記載の照明装置。
  21.  前記点状光源は、電気的に直列に接続されていることを特徴とする請求項1から請求項20のいずれか1項に記載の照明装置。
  22.  前記基板には、前記点状光源を覆う形で、当該点状光源からの光を拡散可能な拡散レンズが取り付けられていることを特徴とする請求項1から請求項21のいずれか1項に記載の照明装置。
  23.  前記拡散レンズは、光を拡散可能な光拡散部材であることを特徴とする請求項22に記載の照明装置。
  24.  前記拡散レンズは、前記基板側の面に表面粗し処理が施されていることを特徴とする請求項22又は請求項23に記載の照明装置。
  25.  複数の点状光源と、
     前記点状光源が収容されるシャーシと、を備え、
     前記点状光源の各々は、その色調に応じてCIE1931座標において一辺が所定の座標距離の四角形をなす2つ以上の色調ランクにそれぞれ区分され、
     前記シャーシには、異なる前記色調ランクに属する前記点状光源が収容されており、
     前記複数の点状光源が、長手状をなす基板に配置され、
     前記基板が前記シャーシに設置されており、
     前記点状光源は、その隣り合うもの同士が、前記基板上において、互いに同一の前記色調ランク、又は隣り合う前記色調ランクに属することを特徴とする照明装置。
  26.  複数の点状光源と、
     前記点状光源が収容されるシャーシと、を備え、
     前記点状光源の各々は、その色調に応じてCIE1931座標において一辺が所定の座標距離の四角形をなす2つ以上の色調ランクにそれぞれ区分され、
     前記シャーシには、異なる前記色調ランクに属する前記点状光源が収容されており、
     前記複数の点状光源が、長手状をなす基板に配置され、
     前記基板が前記シャーシに設置されており、
     前記基板は、並列に複数配置されており、当該基板の並列方向において隣り合う前記点状光源は、互いに同一の前記色調ランク、又は隣り合う前記色調ランクに属することを特徴とする照明装置。
  27.  複数の点状光源と、
     前記点状光源が収容されるシャーシと、を備え、
     前記点状光源の各々は、その色調に応じてCIE1931座標において一辺が所定の座標距離の四角形をなす2つ以上の色調ランクにそれぞれ区分され、
     前記シャーシには、異なる前記色調ランクに属する前記点状光源が収容されており、
     前記複数の点状光源が、長手状をなす基板に配置され、
     前記基板が前記シャーシに設置されており、
     前記基板は並列に複数配置されており、当該基板の並列方向において、第1列に配置された前記基板と、第2列に配置された前記基板との間で、前記点状光源の前記色調ランクの配置態様が異なることを特徴とする照明装置。
  28.  複数の点状光源と、
     前記点状光源が収容されるシャーシと、を備え、
     前記点状光源の各々は、その色調に応じてCIE1931座標において一辺が所定の座標距離の四角形をなす2つ以上の色調ランクにそれぞれ区分され、
     前記シャーシには、異なる前記色調ランクに属する前記点状光源が収容されており、
     前記複数の点状光源が、長手状をなす基板に配置され、
     前記基板が前記シャーシに設置されており、
     前記基板は並列に複数配置されており、当該基板の並列方向において、隣り合う前記基板同士が、その長手方向に180度反転した形で設置されていることを特徴とする照明装置。
  29.  請求項1から請求項28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、を備えることを特徴とする表示装置。
  30.  前記表示パネルが液晶を用いた液晶パネルであることを特徴とする請求項29に記載の表示装置。
  31.  請求項29又は請求項30に記載された表示装置を備えることを特徴とするテレビ受信装置。
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