WO2011010487A1 - 支持ピン、照明装置、表示装置、およびテレビ受像装置 - Google Patents

支持ピン、照明装置、表示装置、およびテレビ受像装置 Download PDF

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WO2011010487A1
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light
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support
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敬治 清水
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シャープ株式会社
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    • G02F1/133602Direct backlight
    • G02F1/133605Direct backlight including specially adapted reflectors

Definitions

  • the present invention relates to a support pin, a lighting device, a display device, and a television receiver.
  • a backlight unit for supplying light is usually mounted on the liquid crystal display panel.
  • a backlight unit various optical members are used to control the traveling direction of light from a built-in light source (for example, a linear light source such as a fluorescent tube or a point light source such as a light emitting element). Installed.
  • the backlight unit 149 of Patent Document 1 As shown in FIG. 11A, two optical members 146 and 147 are arranged on the edge of the backlight chassis 141, and these optical members 146 and 147 are connected to the fluorescent tube 124.
  • the light emission direction is controlled. That is, by the presence of the optical members 146 and 147, the light from the backlight unit 149 is controlled so as not to include light amount unevenness.
  • the backlight unit 149 is provided with support pins 111 for supporting the optical members 146 and 147.
  • this support pin 111 is formed of a transparent resin, as shown in FIG. 11B, a part of the light that travels through the optical members 146 and 147 easily enters from the tip of the support pin 111 (dotted line arrow reference).
  • the light in the optical members 146 and 147 travels into the support pins 111, a part of the optical members 146 and 147 in the vicinity of the support pins 111 becomes darker than the surroundings.
  • the light from the light unit 149 includes light amount unevenness.
  • the present invention has been made to solve the above problems.
  • the object is to provide a support pin suitable for a lighting device or the like that emits light in which light amount unevenness is suppressed in light from the lighting device such as a backlight unit, and further provides an electronic device such as the lighting device itself. There is.
  • the support pin supports an optical member that transmits light from the light source. Then, in such a support pin, when the portion in contact with the optical member is the top portion and the portion supporting the top portion is the column portion, the top portion is formed of a light reflective material, and the column portion is formed of a light transmissive material. Is done.
  • the pillar portion of the support pin is formed of a light transmissive material, unlike the top portion. Therefore, even if the light from the light source is irradiated on the column part, a shadow is hardly generated. Therefore, when such a support pin is mounted on an illuminating device that uses light from a light source, the light from the illuminating device is less likely to include unevenness in the amount of light (that is, the support pin is a member useful for the illuminating device). It can be said).
  • the top portion has a tapered shape (for example, a cone shape). If it becomes like this, the contact area of the support pin with respect to an optical member will become a comparatively narrow area. For this reason, the area in which the support pin is reflected on the optical member is also narrow, and the light emitted through the optical member is less likely to include light amount unevenness due to the reflection of the support pin.
  • a tapered shape for example, a cone shape
  • the top portion may be a coating agent.
  • the column part has a columnar shape (for example, a polygonal columnar shape) including a plane along the pin axis direction of the support pin.
  • a columnar shape for example, a polygonal columnar shape
  • the position of the plane can be adjusted by the arrangement of the support pins, and the reflected light of the plane can be guided in a desired direction. Therefore, the reflected light of the support pin is adjusted so that the support pin is not conspicuous from the outside.
  • the support pin may be connected to a functional member for other purposes than supporting the optical member.
  • the functional member may hold a light source.
  • the functional member may connect a plurality of separate members.
  • the support pin is connected to a functional member for other purposes than supporting the optical member, and the functional member has an example in which a linear light source as a light source is gripped.
  • the functional member may be an illuminating device that has a purpose of connecting a mounting substrate to which a light source is attached and a chassis.
  • the side surface along the pin axis direction of the support pin is the light source that sandwiches the support pin. It is desirable to be orthogonal to the direction of the alignment.
  • a display device including the illumination device as described above and a display panel (for example, a liquid crystal display panel) that receives light from the illumination device can be said to be the present invention, and further, a television receiver equipped with the display device. Can also be said to be the present invention.
  • the support pin of the present invention while supporting the optical member that receives the light from the light source, even if the light from the light source is received, the light that passes through the optical member does not enter the interior and no shadow is generated. Therefore, when such a support pin is mounted on the lighting device, the light from the lighting device is caused by unevenness in the amount of light caused by the light entering the support pin and the shadow generated due to the support pin. Unevenness in the amount of light caused by it becomes difficult to be included.
  • FIG. 10 is a partial cross-sectional view of FIG. 9 (a cross-sectional view taken along line A-A ′ of FIG. 9).
  • FIG. 3 is a perspective view of a support pin. These are optical path diagrams which show an example of the optical path of the light in a backlight unit.
  • FIG. 4 is a plan view of the bottom surface of the backlight chassis to which the LED module is attached. These are optical path diagrams which show an example of the optical path of the light which permeate
  • FIG. 3 is a perspective view of a lens.
  • FIG. 3 is a perspective view of a support pin. FIG.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of a backlight unit including a support pin having a rivet function.
  • FIG. 3 is an exploded perspective view of a liquid crystal display device. These are the exploded perspective views of the liquid crystal television which mounts a liquid crystal display device.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of a conventional backlight unit. These are the optical path diagrams of the light in the conventional backlight unit.
  • FIG. 10 shows a liquid crystal television 89 on which a liquid crystal display device (display device) 69 is mounted.
  • a liquid crystal display device display device
  • FIG. 9 is an exploded perspective view showing the liquid crystal display device.
  • a liquid crystal display device 69 includes a liquid crystal display panel 59, a backlight unit (illumination device) 49 that supplies light to the liquid crystal display panel 59, and a housing HG (front housing HG1) that sandwiches them. -Back housing HG2).
  • an active matrix substrate 51 including a switching element such as a TFT (Thin Film Transistor) and a counter substrate 52 facing the active matrix substrate 51 are bonded together with a sealant (not shown). Then, liquid crystal (not shown) is injected into the gap between the substrates 51 and 52.
  • a switching element such as a TFT (Thin Film Transistor)
  • a counter substrate 52 facing the active matrix substrate 51 are bonded together with a sealant (not shown). Then, liquid crystal (not shown) is injected into the gap between the substrates 51 and 52.
  • a polarizing film 53 is attached to the light receiving surface side of the active matrix substrate 51 and the emission side of the counter substrate 52.
  • the liquid crystal display panel 59 as described above displays an image using the change in transmittance caused by the inclination of the liquid crystal molecules.
  • the backlight unit 49 includes an LED module (light emitting module) MJ, a backlight chassis 41, support pins 11, a large reflective sheet 42, a diffuser plate 43, a prism sheet 44, and a microlens sheet 45.
  • LED module light emitting module
  • a backlight chassis 41 support pins 11, a large reflective sheet 42, a diffuser plate 43, a prism sheet 44, and a microlens sheet 45.
  • the LED module MJ includes a mounting substrate 21, an LED (Light Emitting Diode) 24, and a lens 26.
  • the mounting substrate 21 is a plate-shaped and rectangular substrate, and a plurality of electrodes (not shown) are arranged on the mounting surface 21U. And LED24 which is a light emitting element is attached on these electrodes.
  • a resist film (not shown) serving as a protective film is formed on the mounting surface 21U of the mounting substrate 21.
  • the resist film is not particularly limited, but is desirably white having reflectivity. This is because even if light is incident on the resist film, the light is reflected by the resist film and tends to go outside, thereby eliminating the cause of unevenness in the amount of light due to light absorption by the mounting substrate 21.
  • the LED 24 is a light source, and emits light by current through the electrodes of the mounting substrate 21. And there are many kinds of LED24, and the following LED24 is mentioned.
  • the LED 24 includes an LED chip that emits blue light (a light emitting chip) and a phosphor that receives light from the LED chip and emits yellow light. Not particularly limited).
  • Such an LED 24 generates white light by the light from the LED chip emitting blue light and the light emitting fluorescent light.
  • the phosphor incorporated in the LED 24 is not limited to a phosphor that emits yellow light.
  • the LED 24 includes a blue light emitting LED chip and a fluorescent material that receives light from the LED chip and emits green light and red light, and emits blue light and fluorescent light emitted from the LED chip ( White light may be generated with green light and red light.
  • the LED chip built in the LED 24 is not limited to a blue light emitting one.
  • the LED 24 may include a red LED chip that emits red light, a blue LED chip that emits blue light, and a phosphor that emits green light by receiving light from the blue LED chip. This is because such an LED 24 can generate white light from red light from the red LED chip, blue light from the blue LED chip, and green light that emits fluorescence.
  • the LED 24 may not include any phosphor.
  • the LED 24 may include a red LED chip that emits red light, a green LED chip that emits green light, and a blue LED chip that emits blue light, and generates white light using light from all the LED chips.
  • a relatively long mounting board 21 mounted in a row is mounted.
  • the two types of mounting boards 21 are arranged such that a row of five LEDs 24 and a row of eight LEDs 24 are arranged to form a row of 13 LEDs 24, and further, in the direction in which the 13 LEDs 24 are arranged.
  • the two types of mounting boards 21 are also arranged in the crossing (orthogonal) direction.
  • the LEDs 24 are arranged in a matrix and emits planar light (for convenience, the direction in which different types of mounting boards 21 are arranged is defined as the X direction, and the direction in which the same type of mounting boards 21 are arranged is defined as the Y direction.
  • the direction intersecting with the Z direction is defined as Z).
  • the 13 LEDs 24 arranged in the X direction are electrically connected in series. Further, the 13 LEDs 24 connected in series are connected to another 13 LEDs 24 connected in series along the Y direction. Electrically connected in parallel. The LEDs 24 arranged in a matrix are driven in parallel.
  • the lens 26 receives light from the LED 24 and transmits (emits) the light. More specifically, the lens 26 has a housing recess DH (see FIG. 1 described later) that can accommodate the LED 24 on the back surface (light receiving surface) side of the lens surface 26S, and aligns the position of the housing recess DH and the LED 24, The LED 24 is covered. Then, the LED 24 is embedded in the lens 26, and the light from the LED 24 is reliably supplied into the lens 26. And most of the supplied light is emitted to the outside through the lens surface 26S.
  • a housing recess DH see FIG. 1 described later
  • the backlight chassis 41 is, for example, a box-shaped member, and houses the plurality of LED modules MJ by spreading the LED modules MJ on the bottom surface 41B.
  • the bottom surface 41B of the backlight chassis 41 and the mounting substrate 21 of the LED module MJ are connected through, for example, rivets (see FIG. 7 described later).
  • the support pin 11 is attached to the bottom surface 41B of the backlight chassis 41, and rises from the bottom surface 41B to support the diffusion plate 43, the prism sheet 44, and the microlens sheet 45 (note that the backlight chassis 41 is supported by the support pin 11).
  • the diffusion plate 43, the prism sheet 44, and the microlens sheet 45 may be stacked and supported in this order at the side of the side wall). The details of the support pin 11 will be described later.
  • the large reflective sheet 42 is an optical member having a reflective surface 42U, and covers the plurality of LED modules MJ arranged in a matrix with the back surface of the reflective surface 42U facing.
  • the large-format reflection sheet 42 includes a passage opening 42H that matches the position of the lens 26 of the LED module MJ, and exposes the lens 26 from the reflection surface 42U (note that the opening for exposing the support pin 11 described above is provided). 42H is also available).
  • the light is reflected by the reflective surface 42U of the large reflective sheet 42 and travels away from the bottom surface 41B. To do. Accordingly, the presence of the large reflective sheet 42 causes the light from the LED 24 to travel toward the diffusion plate 43 facing the reflective surface 42U without loss.
  • the diffusing plate 43 is a plate-like optical member that overlaps the large reflective sheet 42, and diffuses the light emitted from the LED module MJ and the reflected light from the large reflective sheet 42U. That is, the diffusing plate 43 diffuses the planar light formed by the plurality of LED modules MJ to spread the light over the entire liquid crystal display panel 59.
  • the prism sheet 44 is a sheet-like optical member that overlaps the diffusion plate 43.
  • the prism sheet 44 arranges, for example, triangular prisms extending in one direction (linear) in a direction intersecting with one direction in the sheet surface. Thereby, the prism sheet 44 deflects the radiation characteristic of the light from the diffusion plate 43.
  • the prisms extend along the Y direction where the number of LEDs 24 is small, and are arranged along the X direction where the number of LEDs 24 is large.
  • the microlens sheet 45 is a sheet-like optical member that overlaps the prism sheet 44.
  • the microlens sheet 45 disperses the fine particles that refract and scatter light inside. As a result, the microlens sheet 45 suppresses the light / dark difference (light intensity unevenness) without locally condensing the light from the prism sheet 44.
  • the backlight unit 49 as described above passes the planar light formed by the plurality of LED modules MJ through the plurality of optical members 43 to 45 and supplies the light to the liquid crystal display panel 59. Thereby, the non-light-emitting liquid crystal display panel 59 receives the light (backlight light) from the backlight unit 49 and improves the display function.
  • the support pin 11 will be described in detail with reference to the cross-sectional view of FIG. 1 (cross-sectional view taken along the line A-A ′ of FIG. 9) and the perspective view of FIG.
  • the support pins 11 are located between the mounting boards 21 and are attached to the bottom surface 41 ⁇ / b> B of the backlight chassis 41. Then, the support pin 11 rising from the bottom surface 41 ⁇ / b> B passes through the opening 42 ⁇ / b> H formed in the large reflective sheet 42 and protrudes toward the diffusion plate 43.
  • Such a support pin 11 includes a column part 12, an engaging part 13, and a top part 14, as shown in FIG.
  • the pillar portion 12 is a main body of the support pin 11, and is, for example, a pillar having a square bottom surface (square pillar). And this pillar part 12 is formed with transparent resin which permeate
  • the engaging portion 13 is a member connected to the end of the column portion 12 and is a member for attaching the support pin 11 itself to the bottom surface 41 ⁇ / b> B of the backlight chassis 41.
  • the engaging portion 13 includes a protruding piece 13A and a hooking piece 13B.
  • the protruding piece 13A is a pillar piece having an outer diameter slightly smaller than the diameter of the chassis opening 41H formed in the buckler chassis 41 (however, the pillar shape may be a cylinder or a polygonal pillar). , Protruding from the end of the column portion 12. And 13 A of protrusion pieces make the support pin 11 immovable in the surface direction of the bottom face 41B of the buckler chassis 41 by fitting in the chassis hole 41H.
  • the end of the column portion 12 contacts the bottom surface 41B.
  • the end of the column portion 12 and the bottom surface 41B of the buckler chassis 41 are preferably in close contact with each other.
  • the bottom surface 41B of the buckler chassis 41 is a flat surface, it is desirable that the end of the pillar portion 12 is also a flat surface.
  • the hooking piece 13B is a member that is formed at the tip of the protruding piece 13A and is hooked on the edge of the chassis opening 41H of the backlight chassis 41. Accordingly, the hooking piece 13B is hooked on the edge of the chassis hole of the bottom surface 41B, thereby immobilizing the support pin 11 in the rising direction (vertical direction or the like) with respect to the bottom surface 41B.
  • the top portion 14 is a member supported by the tip of the column portion 12 and has, for example, a cone shape (tapered shape) such as a cone (however, the tip of the top portion 14 has a hemispherical shape). And this top part 14 is formed with the white resin which reflects light (however, the resin material is not specifically limited, A polycarbonate etc. are mentioned).
  • the top portion 14 is formed of a material that reflects light, such as a white resin. Therefore, the light of the diffusion plate 43 is reflected by the top portion 14 and does not travel to the inside of the support pin 11 through the top portion 14. Thus, if the light of the diffusion plate 43 is not absorbed through the top portion 14, the vicinity of the top portion 14 (that is, the vicinity of the tip of the support pin 11) does not become darker than the surroundings, that is, the surroundings except for the top portion 14.
  • the light (backlight) that has passed through the optical members 43 to 45 such as the diffusing plate 43 has a light quantity caused by the shadow caused by the support pin 11 and the dark part caused by the top portion 14 of the support pin 11. Unevenness is not included. Therefore, when such a support pin 11 is mounted on the backlight unit 49 that uses the light of the LED 24, the light from the backlight unit 49 is less likely to include unevenness in the amount of light (that is, the support pin 11 is This can be said to be a useful member for the backlight unit 49).
  • the support pin 11 has a preferable direction when a plurality of LEDs 24 are arranged side by side and the support pins 11 are arranged between the LEDs 24. . More specifically, as shown in the enlarged view of FIG. 5A, the side surface (plane or the like) 12S along the pin axis direction of the support pin 11 at the column portion 12 is aligned in the LED 24 arrangement direction (that is, the Y direction) sandwiching the support pin 11. ).
  • FIG. 5A shows a state in which the side surface 12S of the quadrangular column 12 is inclined at 45 ° with respect to the alignment direction of the LEDs 24 sandwiching the support pins 11.
  • the incidence is the same as in FIG.
  • Most of the transmitted light is transmitted, but some of the light is reflected and travels along the Y direction by the side surface 12S (in short, the side surface 12S returns the light traveling from the LED 24 to the LED 24). Reflected; see dotted arrow).
  • the amount of light traveling in various directions around the support pin 11 tends to decrease.
  • the support pins 11 are not conspicuous with respect to the surroundings other than the support pins 11, and as a result, the backlight light is less likely to include light amount unevenness.
  • the column portion 12 of the support pin 11 includes the side surface 12S along the pin axis direction, the light from the LED 24 can be reflected and advanced in a desired direction by adjusting the position of the side surface 12S such as a plane.
  • the support pin 11 can be made inconspicuous from the outside.
  • the column portion 12 and the quadrangular column shape are used, but the present invention is not limited to this.
  • it may be a triangular prism or a column having a polygonal bottom surface that is a pentagonal prism or more.
  • it may be a cone shape (pyramidal / conical shape) or a frustum shape (pyramidal / conical shape).
  • it is only necessary to be a column that can support the top portion 14 and be made of a material that transmits light.
  • the shape of the top portion 14 is not limited to a cone-like cone shape (pyramidal / conical shape), and may be a frustum shape (pyramidal frustum shape / conical frustum shape) or a columnar shape.
  • the contact area of the support pins 11 with respect to the optical member such as the diffusion plate 43 should be as small as possible. In this case, the area in which the support pin 11 is reflected on the optical member is also narrow, and the light emitted through the optical member is less likely to include light amount unevenness.
  • the pillar part 12 and the top part 14 in the support pin 11 may be integrated by being formed by two-color molding (double mold), or the pillar part 12 and the top part 14 which are separate bodies are combined.
  • double mold double mold
  • one support pin 11 may be provided.
  • the manufacturing method may be selected in accordance with various purposes such as the manufacturing cost of the support pins 11 and simplification of the manufacturing.
  • the top portion 14 may be a paint agent. That is, most of the support pins 11 appearing on the bottom surface 41 ⁇ / b> B of the backlight chassis 41 are the column portions 12, and a light-reflective coating agent may be applied to the tips of the column portions 12. Even in such a case, the light that travels through the diffusion plate 43 is reflected by the coating agent applied to the tip of the column portion 12 and does not enter the column portion 12 and thus the support pin 11. For this reason, the light from the diffusion plate 43 is not absorbed by the support pin 11, so that the vicinity of the tip of the support pin 11 does not become darker than the surroundings.
  • the lens 26 may include a depression hole 26D in which a part of the lens surface 26S overlapping the accommodation depression DH (that is, the LED 24) is depressed.
  • a curved surface divided by the depression hole 26D is generated in the lens surface 26S, and the light passing through the lens surface 26S is compared with the light passing through the lens surface without any depression hole, Do not concentrate light with relatively strong light intensity at one point.
  • the lens 24 can be said to be a diffusing lens. Then, a relatively large amount of light easily reaches the support pin 11. (It is also possible to diffuse the light with the curvature of the curved surface of the housing recess 26D even with the lens surface 26S having no depression hole at all.) Therefore, the support pin 11 that suppresses the above unevenness in the amount of light is effectively used. Will be.
  • the support pin 11 plays a role of supporting the optical members 43 to 45 such as the diffusion plate 43.
  • the support pin 11 may be connected to a functional member for other purposes other than supporting the optical members 43 to 45.
  • a lamp clip 16 for gripping the fluorescent tube may be attached to the side surface 12S of the support pin 11 as shown in FIG. .
  • the lamp clip 16 includes a branch piece 16T and a clip piece 16C formed at the tip of the branch piece 16T.
  • the branch piece 16T is an arm-shaped piece that protrudes from the side surface 12S of the column portion 12 and extends toward the top portion 14. In FIG. 7, the branch pieces 16T protrude from the two opposing side surfaces 12S one by one, but the present invention is not limited to this.
  • the clip piece 16C is a member that is positioned at the tip of each branch piece 16T and grips a side surface of a rod-like (columnar or the like) fluorescent tube. Therefore, the clip piece 16 ⁇ / b> C has a cylindrical tubular shape having a cut ST on the side surface in order to hold a cylindrical fluorescent tube or the like. In addition, since the clip piece 16C grips the fluorescent tube, the inner diameter of the clip piece 16C is slightly larger than the outer diameter of the fluorescent tube.
  • the clip piece 16C includes an overhanging portion AP / AP that becomes an edge portion of the cut ST.
  • the overhanging portions AP and AP spread as they move away from the center of the inner diameter of the clip piece 16C. Therefore, the interval between the cuts ST (between the protruding portions AP and AP) increases as the distance from the center of the inner diameter of the clip piece 16C increases.
  • an overhanging portion AP / AP has an elastic force because it is made of resin. Then, when the fluorescent tube is pressed in conformity with the cut ST, the overhang portions AP and AP are separated from each other due to elasticity. As a result, the fluorescent tube easily fits inside the clip piece 16C.
  • the overhanging portions AP / AP having the increased interval between the cuts ST return to the original state (normal state in which the fluorescent tube is not sandwiched) due to elasticity. Then, the overhanging portions AP and AP approach each other and press the fluorescent tube. As a result, the fluorescent tube is stably gripped without dropping from the clip piece 16C.
  • the support pin 11 is integrated with the lamp clip 16 as described above, a lamp clip that only holds the fluorescent tube becomes unnecessary, and the number of parts of the backlight unit 49 is suppressed. As a result, the manufacture of the backlight unit 49 is simplified.
  • the functional member for other uses is not limited to a member that holds a light source such as a fluorescent tube, but may be a member that connects a plurality of separate members.
  • a rivet RT that fastens the mounting substrate 21 and the bottom surface 41 ⁇ / b> B of the backlight chassis 41 in the LED module MJ may be integrated with the support pin 11.
  • the lamp clip 16 may be attached to the support pin 11 that serves as the rivet RT. That is, the support pin 11 that supports the optical member, holds the fluorescent tube, and fastens the mounting substrate 21 and the backlight chassis 41 may be used.

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Abstract

 LED(24)からの光を透過させる光学部材(43~45)を支える支持ピン(11)では、拡散板(43)に接する部分を頂部(14)は光反射性材料で形成され、頂部(14)を支える部分を柱部(12)は、光透過性材料で形成される。

Description

支持ピン、照明装置、表示装置、およびテレビ受像装置
 本発明は、支持ピン、照明装置、表示装置、およびテレビ受像装置に関する。
 非発光型の液晶表示パネル(表示パネル)を搭載する液晶表示装置(表示装置)では、通常、その液晶表示パネルに対して、光を供給するバックライトユニット(照明装置)も搭載される。そして、このバックライトユニットでは、内蔵の光源(例えば、蛍光管のような線状光源、または、発光素子のような点状光源)からの光の進行方向を制御すべく、種々の光学部材が搭載される。
 例えば、図11Aに示すような、特許文献1のバックライトユニット149では、バックライトシャーシ141の縁に、2つの光学部材146・147が配置され、それら光学部材146・147が、蛍光管124の光を透過させる過程で、光の出射方向が制御される。つまり、このような光学部材146・147の存在によって、バックライトユニット149からの光は、光量ムラを含まないように制御される。
特開平07-64084号公報(段落[0027]参照)
 しかしながら、図11Aに示すように、バックライトユニット149には、光学部材146・147を支えるための支持ピン111が取り付けられる。そして、この支持ピン111が透明樹脂で形成されている場合、図11Bに示すように、光学部材146・147内を行き交う光の一部が、支持ピン111の先端から進入しやすい(一点鎖線矢印参照)。
 このように、光学部材146・147内の光が、支持ピン111の内部に進行してしまうと、その支持ピン111付近の光学部材146・147の一部分が、周囲よりも暗くなってしまい、バックライトユニット149からの光に光量ムラが含まれてしまう。
 本発明は、上記の問題点を解決するためになされたものである。そして、その目的は、バックライトユニットのような照明装置からの光に光量ムラを抑制させた光を出射させる照明装置等に適した支持ピン、さらには、照明装置等そのものの電子機器を提供することにある。
 支持ピンは、光源からの光を透過させる光学部材を支える。そして、このような支持ピンにて、光学部材に接する部分を頂部、頂部を支える部分を柱部、とすると、頂部は、光反射性材料で形成され、柱部は、光透過性材料で形成される。
 このようになっていると、光学部材に光が行き交った場合に、その光学部材内の光が支持ピンに進入しようとしても、光反射性材料で形成された頂部によって反射する。すると、光学部材内の光が支持ピンに進入することなく、その支持ピンの頂部付近が周囲に比べて暗くなり難い。
 また、支持ピンの柱部は、頂部と異なって、光透過性材料で形成される。そのため、柱部に光源からの光が照射されたとしても、影が生じにくい。したがって、このような支持ピンが、光源の光を利用する照明装置に搭載されると、その照明装置からの光に光量ムラが含まれにくくなる(つまり、この支持ピンは照明装置に有用な部材といえる)。
 なお、頂部は、先細り形状(例えば、錐体状)であると望ましい。このようになっていると、光学部材に対する支持ピンの接触面積が比較的狭面積になる。そのため、光学部材に支持ピンが映り込む面積も狭面積になり、その光学部材を介して出射する光に、支持ピンの映り込みに起因する光量ムラが含まれにくくなる。
 また、さらに、光学部材に支持ピンが映り込む面積を小さくさせようとするならば、頂部は、塗料剤であってもかまわない。
 また、柱部は、支持ピンのピン軸方向に沿った平面を含む柱状(例えば、多角柱状)であると望ましい。このようになっていると、支持ピンの配置によって、平面の位置が調整可能になり、その平面の反射光が所望方向に導ける。そのため、支持ピンを外部から目立たないように、支持ピンの反射光が調整される。
 ところで、支持ピンは、光学部材を支える以外の他用途の機能部材と連なっていてもよい。例えば、機能部材は、光源を把持するものであってもよい。また、機能部材は、複数の別部材を連結させるものであってもよい。
 なぜなら、以上のような支持ピンと、支持ピンに支えられる光学部材と、光学部材に光を供給する光源と、を含む照明装置にて、多機能の支持ピンが搭載されていれば、部品点数が抑えられるためである。
 詳説すると、照明装置にあって、支持ピンは、光学部材を支える以外の他用途の機能部材と連なっており、その機能部材は、光源である線状光源を把持する用途を有する例が挙げられる。また、別例としては、機能部材は、光源を取り付けた実装基板とシャーシとを連結させる用途を有する照明装置が挙げられる。
 なお、光源が複数個並べて配置され、光源同士の間に、支持ピンが挟まれて配置されている場合、柱部にて、支持ピンのピン軸方向に沿った側面は、支持ピンを挟む光源の並び方向に対して直交すると望ましい。
 このようになっていると、光源からの光が、支持ピンにおける柱部の側面に入射した場合、柱部を通過せずに反射する光は、光源に戻るような方向に向かって進行しやすい。そのため、支持ピンを基準にして種々方向に反射進行する光量が少なくなり、それに起因して、支持ピンが外部から目立ちにくくなる。
 なお、以上のような照明装置と、その照明装置からの光を受ける表示パネル(例えば、液晶表示パネル)と、を含む表示装置も本発明といえ、さらに、その表示装置を搭載するテレビ受像装置も本発明といえる。
 本発明の支持ピンによれば、光源からの光を受ける光学部材を支えつつ、光源からの光を受けても、光学部材内を行き交う光を内部に進入させず、かつ、影も発生させない。そのため、このような支持ピンが照明装置に搭載されると、その照明装置からの光には、支持ピンに光が進入することに起因する光量ムラ、および、支持ピンのために生じた影に起因する光量ムラが含まれにくくなる。
は、図9の部分断面図である(図9のA-A’線矢視断面図である)。 は、支持ピンの斜視図である。 は、バックライトユニットにおける光の光路の一例を示す光路図である。 は、LEDモジュールを取り付けられたバックライトシャーシの底面の平面図である。 は、レンズを透過する光の光路の一例を示す光路図である。 は、比較例となる光路図である。 は、レンズの斜視図である。 は、支持ピンの斜視図である。 は、リベット機能を有する支持ピンを含むバックライトユニットの断面図である。 は、液晶表示装置の分解斜視図である。 は、液晶表示装置を搭載する液晶テレビの分解斜視図である。 は、従来のバックライトユニットの断面図である。 は、従来のバックライトユニットにおける光の光路図である。
 [実施の形態1]
 実施の一形態について、図面に基づいて説明すれば、以下の通りである。なお、便宜上、ハッチングや部材符号等を省略する場合もあるが、かかる場合、他の図面を参照するものとする。また、断面図以外の図であっても、便宜上、ハッチングを付す場合もある。
 図10は、液晶表示装置(表示装置)69を搭載する液晶テレビ89である。なお、このような液晶テレビ89は、テレビ放送信号を受信して画像を映すことから、テレビ受像装置といえる。図9は、液晶表示装置を示す分解斜視図である。この図に示すように、液晶表示装置69は、液晶表示パネル59と、この液晶表示パネル59に対して光を供給するバックライトユニット(照明装置)49と、これらを挟み込むハウジングHG(表ハウジングHG1・裏ハウジングHG2)と、を含む。
 液晶表示パネル59は、TFT(Thin Film Transistor)等のスイッチング素子を含むアクティブマトリックス基板51と、このアクティブマトリックス基板51に対向する対向基板52とをシール材(不図示)で貼り合わせる。そして、両基板51・52の隙間に液晶(不図示)が注入される。
 なお、アクティブマトリックス基板51の受光面側、対向基板52の出射側には、偏光フィルム53が取り付けられる。そして、以上のような液晶表示パネル59は、液晶分子の傾きに起因する透過率の変化を利用して、画像を表示する。
 次に、液晶表示パネル59の直下に位置するバックライトユニット49について説明する。バックライトユニット49は、LEDモジュール(発光モジュール)MJ、バックライトシャーシ41、支持ピン11、大判反射シート42、拡散板43、プリズムシート44、および、マイクロレンズシート45を含む。
 LEDモジュールMJは、実装基板21、LED(Light Emitting Diode)24、およびレンズ26を含む。
 実装基板21は、板状かつ矩形状の基板であり、実装面21U上に、複数の電極(不図示)を並べる。そして、これらの電極上に、発光素子であるLED24が取り付けられる。なお、実装基板21における実装面21Uには、保護膜となるレジスト膜(不図示)が成膜される。このレジスト膜は、特に限定されるものではないが、反射性を有する白色であると望ましい。なぜなら、レジスト膜に光が入射したとしても、その光はレジスト膜で反射して外部に向かおうとするので、実装基板21による光の吸収という光量ムラの原因が解消するためである。
 LED24は、光源であり、実装基板21の電極を介した電流によって発光する。そして、LED24の種類は多々あり、以下のようなLED24が挙げられる。例えば、LED24は、青色発光のLEDチップ(発光チップ)と、そのLEDチップからの光を受けて、黄色光を蛍光発光する蛍光体と、を含むものが挙げられる(なお、LEDチップの個数は特に限定されない)。このようなLED24は、青色発光のLEDチップからの光と蛍光発光する光とで白色光を生成する。
 ただし、LED24に内蔵される蛍光体は、黄色光を蛍光発光する蛍光体に限らない。例えば、LED24は、青色発光のLEDチップと、そのLEDチップからの光を受けて、緑色光および赤色光を蛍光発光する蛍光体と、を含み、LEDチップからの青色光と蛍光発光する光(緑色光・赤色光)とで白色光を生成してもよい。
 また、LED24に内蔵されるLEDチップは、青色発光のものに限られない。例えば、LED24は、赤色発光の赤色LEDチップと、青色発光の青色LEDチップと、青色LEDチップからの光を受けて、緑色光を蛍光発光する蛍光体と、を含んでいてもよい。なぜなら、このようなLED24であれば、赤色LEDチップからの赤色光と、青色LEDチップからの青色光と、蛍光発光する緑色光とで白色光を生成できるためである。
 また、全く蛍光体を含まないLED24であってもよい。例えば、赤色発光の赤色LEDチップと、緑色発光の緑色LEDチップと、青色発光の青色LEDチップと、を含み、全てのLEDチップからの光で白色光を生成するLED24であってもよい。
 また、図9に示されるバックライトユニット49では、1枚の実装基板21に5個のLED24を列状に実装した比較的短い実装基板21と、1枚の実装基板21に8個のLED24を列状に実装した比較的長い実装基板21と、が搭載される。
 特に、2種類の実装基板21は、5個のLED24の列と8個のLED24の列とを13個のLED24の列にするように並ばせ、さらに、13個のLED24の並ぶ方向に対して、交差(直交等)する方向にも、2種類の実装基板21は並ぶ。これにより、LED24はマトリックス状に配置され、面状光を発する(便宜上、異種の実装基板21の並ぶ方向をX方向、同種の実装基板21の並ぶ方向をY方向とし、このX方向とY方向とに交差する方向をZ方向とする)。
 なお、X方向に並ぶ13個のLED24は、電気的に直列接続され、さらに、この直列につながった13個のLED24は、Y方向に沿って隣り合う別の13個の直列接続されたLED24と電気的に並列に接続される。そして、これらマトリックス状に並ぶLED24は、並列駆動される。
 レンズ26は、LED24からの光を受け、その光を透過(出射)させる。詳説すると、レンズ26は、レンズ面26Sの背面(受光面)側にLED24を収容可能な収容窪みDH(後述の図1参照)を有し、その収容窪みDHとLED24との位置を合わせつつ、LED24に覆い被さる。すると、レンズ26の内部に、LED24が埋め込まれ、LED24からの光が、確実に、レンズ26内部に供給される。そして、その供給された光の大部分が、レンズ面26Sを介して外部に出射する。
 バックライトシャーシ41は、図9に示すように、例えば箱状の部材で、底面41BにLEDモジュールMJを敷き詰めることで、それら複数のLEDモジュールMJを収容する。なお、バックライトシャーシ41の底面41BとLEDモジュールMJの実装基板21とは、例えば、リベット(後述の図7参照)を介して接続される。
 支持ピン11は、バックライトシャーシ41の底面41Bに取り付けられることで、底面41Bから立ち上がり、拡散板43、プリズムシート44、およびマイクロレンズシート45を支える(なお、バックライトシャーシ41は、支持ピン11とともに、側壁の頂きで、拡散板43、プリズムシート44、マイクロレンズシート45をこの順で積み重ねて支えてもよい)。なお、支持ピン11の詳細については後述する。
 大判反射シート42は、反射面42Uを有する光学部材で、マトリックス配置された複数のLEDモジュールMJに、反射面42Uの裏面を向けて覆い被さる。ただし、大判反射シート42は、LEDモジュールMJのレンズ26の位置に合わせた通過開孔42Hを含み、反射面42Uからレンズ26を露出させる(なお、上述の支持ピン11を露出させるための開孔42Hもある)。
 すると、レンズ26から出射する光の一部が、バックライトシャーシ41の底面41B側に向かって進行したとしても、大判反射シート42の反射面42Uによって反射し、その底面41Bから乖離するように進行する。したがって、大判反射シート42が存在することで、LED24の光は損失することなく、反射面42Uに対向した拡散板43に向かう。
 拡散板43は、大判反射シート42に重なる板状の光学部材であり、LEDモジュールMJから発せられる光および大判反射シート42Uからの反射光を拡散させる。すなわち、拡散板43は、複数のLEDモジュールMJによって形成される面状光を拡散させて、液晶表示パネル59全域に光をいきわたらせる。
 プリズムシート44は、拡散板43に重なるシート状の光学部材である。そして、このプリズムシート44は、一方向(線状)に延びる例えば三角プリズムを、シート面内にて、一方向に交差する方向に並べる。これにより、プリズムシート44は、拡散板43からの光の放射特性を偏向させる。なお、プリズムは、LED24の配置個数の少ないY方向に沿って延び、LED24の配置個数の多いX方向に沿って並ぶとよい。
 マイクロレンズシート45は、プリズムシート44に重なるシート状の光学部材である。そして、このマイクロレンズシート45は、光を屈折散乱させる微粒子を内部に分散させる。これにより、マイクロレンズシート45は、プリズムシート44からの光を、局所的に集光させることなく、明暗差(光量ムラ)を抑える。
 そして、以上のようなバックライトユニット49は、複数のLEDモジュールMJによって形成される面状光を、複数枚の光学部材43~45に通過させ、液晶表示パネル59へ供給する。これにより、非発光型の液晶表示パネル59は、バックライトユニット49からの光(バックライト光)を受光して表示機能を向上させる。
 ここで、支持ピン11について、図1の断面図(図9のA-A’線矢視断面図)および図2の斜視図を用いて詳説する。図1に示すように、支持ピン11は、実装基板21同士の間に位置し、バックライトシャーシ41の底面41Bに取り付けられる。そして、底面41Bから立ち上がる支持ピン11は、大判反射シート42に形成された開孔42Hを通過して、拡散板43に向かって突き出る。
 このような支持ピン11は、図2に示すように、柱部12、係合部13、および頂部14、を含む。
 柱部12は、支持ピン11の主体となるものであり、例えば四角状の底面を有する柱(四角柱)である。そして、この柱部12は、光を透過させる透明系の樹脂で形成される(ただし、樹脂材料は、特に限定されず、ポリカーボネート等が挙げられる)。
 係合部13は、柱部12の末端につながる部材で、支持ピン11自体をバックライトシャーシ41の底面41Bに取り付けるための部材である。具体的には、係合部13は、突起片13Aと引っかけ片13Bとを含んでいる。
 突起片13Aは、バックラシャーシ41に形成されたシャーシ開孔41Hの径よりも若干小さい外径を有する柱片(ただし、柱の形状は円柱であっても多角柱であってもよい)であり、柱部12の末端から突起している。そして、突起片13Aは、シャーシ開孔41Hに嵌ることで、バックラシャーシ41の底面41Bの面内方向において、支持ピン11を不動にする。
 なお、突起片13Aが、バックライトシャーシ41における底面41Bのシャーシ開孔41Hに嵌ると、柱部12の末端は底面41Bに接する。そのため、この柱部12の末端とバックラシャーシ41の底面41Bとは、密着するとよい。例えば、バックラシャーシ41の底面41Bが平面であれば、柱部12の末端も平面であると望ましい。
 引っかけ片13Bは、突起片13Aの先端に形成され、バックライトシャーシ41のシャーシ開孔41Hの縁に引っかかる部材である。したがって、引っかけ片13Bは、底面41Bのシャーシ開孔の縁に引っかかることで、その底面41Bに対する立ち上がり方向(垂直方向等)において、支持ピン11を不動にする。
 頂部14は、柱部12の先端で支えられる部材であり、例えば円錐のような錐体状(先細りした形状)である(ただし、頂部14の先端は半球面状である)。そして、この頂部14は、光を反射させる白色系の樹脂で形成される(ただし、樹脂材料は、特に限定されず、ポリカーボネート等が挙げられる)。
 このような支持ピン11が拡散板43等のような光学部材を支える場合、光がどのように進行するかを、図3を用いて説明する。通常、LED24から発せられた光は、レンズ26を通って種々方向に進行する。そのため、支持ピン11に向かって進行する光も存在する。
 このような光が支持ピン11を照射した場合、支持ピン11に基づく影がバックライトシャーシ41の底面41Bに生じやすい。しかしながら、図3に示されるように、支持ピン11の柱部12が透明樹脂等の光を透過させる材料で形成されている場合、支持ピン11に向かう光の大部分は、柱部12を透過する。そのため、支持ピン11の影が生じにくい。
 また、LED24から発せられた光の一部は、レンズ26を通過して拡散板43に到達する。そして、その到達した光は、拡散板43の内部に行き渡り、さらに、密着する支持ピン11の頂部14にまで進行しかねない。しかしながら、頂部14は、白色樹脂等の光を反射させる材料で形成されている。そのため、拡散板43の光は、頂部14にて反射し、その頂部14を通じ、支持ピン11の内部にまで進行することはない。このように、頂部14を通じて、拡散板43の光が吸収されなければ、頂部14付近(すなわち、支持ピン11の先端付近)が周囲、すなわち、頂部14を除く周囲よりも暗くなることは無い。
 これらの結果、拡散板43等の光学部材43~45を経た光(バックライト光)には、支持ピン11に起因する影、および、支持ピン11の頂部14に起因する暗部を原因にした光量ムラは含まれない。したがって、このような支持ピン11が、LED24の光を利用するバックライトユニット49に搭載されると、そのバックライトユニット49からの光に光量ムラが含まれにくくなる(つまり、この支持ピン11はバックライトユニット49に有用な部材といえる)。
 ところで、この支持ピン11が、図4の平面図に示すように、LED24が複数個、並べて配置され、LED24同士の間に、支持ピン11が挟まれて配置されている場合、好ましい向きがある。詳説すると、図5Aの拡大図に示すように、柱部12にて、支持ピン11のピン軸方向に沿った側面(平面等)12Sは、支持ピン11を挟むLED24の並び方向(すなわちY方向)に対して直交するとよい。
 その理由を、図5Aに示される支持ピン11の配置と、比較例である図5Bに示される支持ピン11の配置とを対比させて、説明する。なお、図5Bは、四角柱の柱部12の側面12Sが、支持ピン11を挟むLED24の並び方向に対して45°に傾いて配置されている状態を示す。
 両図に示すように、LED24から光(一点鎖線矢印参照)が、支持ピン11を挟むLED24の並び方向に沿って進行してくる場合、図5Bに示されているような支持ピン11の柱部12では、入射する光の大部分が透過するものの、一部の光は、側面12Sにより、Y方向に対して交差するように反射進行する。そのため、支持ピン11を中心(基点)にして、種々方向に光が進む(点線矢印参照)。すると、この支持ピン11が、支持ピン11以外の周囲に対して目立ちやすくなり、ひいては、バックライト光に、光量ムラが含まれる。
 一方、図5Aに示されているような支持ピン11の柱部12では、支持ピン11を挟むLED24の並び方向(例えば、Y方向)に沿って進行してくる場合、図B同様に、入射する光の大部分が透過するものの、一部の光は、側面12Sにより、Y方向に沿うようにして光を反射進行する(要は、側面12Sは、LED24から進行する光をLED24に戻すように反射させる;点線矢印参照)。すると、支持ピン11を中心にして種々方向に進む光の光量は減少しやすい。その結果、この支持ピン11が、支持ピン11以外の周囲に対して目立たなくなり、ひいては、バックライト光に、光量ムラが含まれにくくなる。
 要は、支持ピン11の柱部12が、ピン軸方向に沿う側面12Sを含んでいると、平面等の側面12S位置を調整することで、LED24からの光を所望方向に反射進行させることができ、支持ピン11を外部から目立たないようにできる。
 [その他の実施の形態]
 なお、本発明は上記の実施の形態に限定されず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、種々の変更が可能である。
 例えば、以上では柱部12、四角柱状であったが、これに限定されるものではない。例えば、三角柱であってもよいし、五角柱以上の多角形の底面を有する柱状であってもかまわない。また、錐体状(角錐状/円錐状)であっても錐台状(角錐台状/円錐台状)であってもかまわない。要は、頂部14を支えられるような柱で、光を透過させるような材料で形成されていればよい。
 また、頂部14の形状も、円錐のような錐体状(角錐状/円錐状)に限らず、錐台状(角錐台状/円錐台状)であっても柱状であってもかまわない。要は、拡散板43等の光学部材に対する支持ピン11の接触面積ができるだけ狭面積になればよい。このようになっていると、光学部材に支持ピン11が映り込む面積も狭面積になり、その光学部材を介して出射する光に、光量ムラが含まれにくくなるためである。
 なお、支持ピン11における柱部12と頂部14とは、二色成型(ダブルモールド)で形成されることで、一体化していてもよいし、別体である柱部12と頂部14とが組み合って、一つの支持ピン11になっていてもよい。要は、支持ピン11の製造コスト、製造の簡素化等の様々な目的に合わせて、製造の仕方は選択されればよい。
 さらには、頂部14は、塗料剤であってもよい。すなわち、バックライトシャーシ41の底面41B上に現れる支持ピン11の大部分が柱部12で、その柱部12の先端に、光反射性の塗料剤が塗られていてもよい。このようになっていても、拡散板43を行き交う光は、柱部12の先端に塗られた塗料剤で反射し、その柱部12、ひいては支持ピン11に進入しない。そのため、支持ピン11には、拡散板43の光が吸収されないので、その支持ピン11の先端付近が周囲よりも暗くなることは無い。
 また、図6に示すように、レンズ26は、収容窪みDH(すなわちLED24)に重なるレンズ面26Sの一部を陥没させた陥没孔26Dを含んでいてもよい。このようになっていると、陥没孔26Dを境に分けられた曲面がレンズ面26Sに生じ、そのレンズ面26Sを通過する光は、全く陥没孔の無いレンズ面を通過する光に比べて、比較的光強度の強い光を一点に集中させない。
 つまり、この陥没孔26Dを囲むレンズ面26Sの曲面は、陥没孔の無いレンズ面の曲面に比べて、強い曲率を有するので、LED24の光を陥没孔26Dの直上付近に集めることなく拡散させる(したがって、レンズ24は拡散レンズといえる)。すると、比較的多量の光が、支持ピン11に到達しやすくなる。(なお、全く陥没孔の無いレンズ面26Sでも収容窪み26Dの曲面の曲率で、光を拡散させることも可能である)そのため、以上のような光量ムラを抑制させる支持ピン11が、有効利用されることになる。
 ところで、支持ピン11は、拡散板43のような光学部材43~45を支える役割を果たす。しかし、支持ピン11は、光学部材43~45を支える以外の他用途の機能部材と連なっていてもよい。例えば、バックライトユニット49における光源が、LED24ではなく、蛍光管の場合、図7に示すように、支持ピン11の側面12Sに、蛍光管を把持するためのランプクリップ16がとりつけられてもよい。
 詳説すると、ランプクリップ16は、枝片16Tと、その枝片16Tの先端に形成されるクリップ片16Cとを含む。
 枝片16Tは、柱部12の側面12Sから突き出すとともに、頂部14に向かって延び出たアーム状の片材である。なお、図7では、対向する2つの側面12Sから1本ずつ、枝片16Tが突き出ているが、これに限定されるものではない。
 クリップ片16Cは、各枝片16Tの先端に位置し、棒状(円柱状等)の蛍光管における側面を把持する部材である。そのため、クリップ片16Cは、円柱状等の蛍光管を把持するために、側面に切れ込みSTを備える円柱管状になっている。なお、クリップ片16Cが蛍光管を把持するため、クリップ片16Cの内径は、蛍光管の外径よりも若干大きい。
 なお、クリップ片16Cは、切れ込みSTの縁部分をとなる張り出し部分AP・APを含む。かかる張り出し部分AP・APは、クリップ片16Cの内径中心から離れるにしたがって広がっている。そのため、切れ込みSTの間隔(張り出し部分AP・AP同士の間)は、クリップ片16Cの内径中心から離れるにしたがって広がる。
 そして、このような張り出し部分AP・APは、樹脂製のために弾性力を有する。すると、蛍光管が切れ込みSTに合致して押さえ付けられると、張り出し部分AP・AP同士が弾力性に起因して乖離する。その結果、蛍光管がクリップ片16Cの内部に容易に嵌る。
 また、蛍光管がクリップ片16Cに嵌った後、切れ込みSTの間隔を広げた張り出し部分AP・APは、弾力性に起因して元の状態(蛍光管を挟まない通常状態)に戻る。すると、張り出し部分AP・AP同士が近づき、蛍光管を押さえ付ける。その結果、蛍光管がクリップ片16Cから脱落することなく、安定して把持される。
 そして、このようなランプクリップ16と一体化した支持ピン11であれば、蛍光管を把持するだけのランプクリップは不要になり、バックライトユニット49の部品点数が抑制される。その結果、バックライトユニット49の製造が簡易になる。
 また、他用途の機能部材は、蛍光管等の光源を把持するものに限らず、複数の別部材を連結させるものであってもよい。例えば、図9の断面図に示すように、LEDモジュールMJにおける実装基板21とバックライトシャーシ41の底面41Bとを締結させるリベットRTが、支持ピン11と一体化していてもよい。
 このような支持ピン11であっても、バックライトユニット49の部品点数が抑制されることになるので、バックライトユニット49の製造が簡易になる。なお、このようなリベットRTとしての役割を果たす支持ピン11に、ランプクリップ16が取り付けられていてもかまわない。すなわち、光学部材を支え、蛍光管を把持し、実装基板21とバックライトシャーシ41とを締結する支持ピン11であってもかまわない。
   11    支持ピン
   12    柱部
   12S   柱部の側面
   13    係合部
   14    頂部
   16    ランプクリップ
   RT    リベット
   MJ    LEDモジュール
   21    実装基板
   24    LED(光源、点状光源、発光素子)
   26    レンズ
   41    バックライトシャーシ
   42    大判反射シート
   43    拡散板
   44    プリズムシート
   45    マイクロレンズシート
   49    バックライトユニット
   59    液晶表示パネル(表示パネル)
   69    液晶表示装置(表示装置)
   89    テレビ受像装置

Claims (16)

  1.  光源からの光を透過させる光学部材を支える支持ピンにあって、
     上記光学部材に接する部分を頂部、
     上記頂部を支える部分を柱部、
    とすると、
     上記頂部は、光反射性材料で形成され、
     上記柱部は、光透過性材料で形成される支持ピン。
  2.  上記頂部は、先細り形状である請求項1に記載の支持ピン。
  3.  上記頂部は、錐体状である請求項2に記載の支持ピン。
  4.  上記頂部は、塗料剤である請求項1または2に記載の支持ピン。
  5.  上記柱部は、支持ピンのピン軸方向に沿った平面を含む柱状である請求項1~4のいずれか1項に記載の支持ピン。
  6.  上記柱部は、多角柱状である請求項5に記載の支持ピン。
  7.  上記支持ピンは、上記光学部材を支える以外の他用途の機能部材と連なっている請求項1~6のいずれか1項に記載の支持ピン。
  8.  上記機能部材は、上記光源を把持するものである請求項7に記載の支持ピン。
  9.  上記機能部材は、複数の別部材を連結させるものである請求項7に記載の支持ピン。
  10.  請求項1~9のいずれか1項に記載の支持ピンと、
     上記支持ピンに支えられる上記光学部材と、
     上記光学部材に光を供給する光源と、
    を含む照明装置。
  11.  上記光源が複数個、並べて配置され、上記光源同士の間に、上記支持ピンが挟まれて配置されている場合、
     上記柱部にて、上記支持ピンのピン軸方向に沿った側面は、上記支持ピンを挟む上記光源の並び方向に対して直交する請求項10に記載の照明装置。
  12.  上記支持ピンは、上記光学部材を支える以外の他用途の機能部材と連なっており、
     上記機能部材は、上記光源である線状光源を把持する用途を有する請求項10または11に記載の照明装置。
  13.  上記支持ピンは、上記光学部材を支える以外の他用途の機能部材と連なっており、
     上記機能部材は、上記光源を取り付けた実装基板とシャーシとを連結させる用途を有する請求項10~12のいずれか1項に記載の照明装置。
  14.  請求項1~13のいずれか1項に記載の照明装置と、
     上記照明装置からの光を受ける表示パネルと、
    を含む表示装置。
  15.  上記表示パネルが液晶表示パネルである請求項14に記載の表示装置。
  16.  請求項15の表示装置を搭載するテレビ受像装置。
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