WO2011013171A1 - マルチシステム用平面ディスプレイ及び平面ディスプレイユニット - Google Patents

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WO2011013171A1
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flat display
spacer
display panel
module housing
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PCT/JP2009/003599
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French (fr)
Inventor
藤村隆一
Original Assignee
Necディスプレイソリューションズ株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K5/00Casings, cabinets or drawers for electric apparatus
    • H05K5/02Details

Definitions

  • the present invention relates to an improvement of a flat display and a flat display unit used in a multi-video system using a plurality of flat displays.
  • a plurality of flat displays are arranged side by side to ensure a large display area (see Patent Document 1).
  • the flat display has a bezel that is a frame around it (see Patent Document 2).
  • the narrower the bezel the fewer image defects, which are excellent from the viewpoint of information transmission as well as from the viewpoint of human evaluation (reducing stress on viewers).
  • Inside the bezel a flexible substrate and a driving circuit are arranged on the end face of the flat display.
  • the problem to be solved by the invention is that when a plurality of flat displays are arranged, the vibration received from the adjacent flat displays and the load at the time of installation act on the flexible board through the bezel to damage the flexible board.
  • the bezel width is widened to exhibit the buffering action of the bezel against the flexible substrate, the image loss increases, the stress on the viewer increases, and the amount of transmitted information decreases. End up.
  • the present invention includes a module housing, a display panel disposed on the front surface of the module housing, a bezel that covers at least the periphery of the module housing and the display panel, a drive circuit provided inside the bezel, A flexible board for connecting the drive circuit and the display panel, and a spacer fixed to the module housing and projecting outward from the bezel and contacting an adjacent flat display.
  • the present invention includes a module substrate and a display panel, a plurality of flat displays that are disposed adjacent to each other in the vertical and horizontal directions, and a flexible substrate that is interposed between the module housings of the flat displays that are disposed at least vertically. And a spacer that secures a storage portion in which is disposed.
  • the multi-system flat display receives vibration from an adjacent flat display or a load at the time of installation by a spacer provided on one or both sides and supports it by a module housing, thereby receiving vibration from an adjacent flat display.
  • the load at the time of installation does not act on the bezel, and the vibration and load at the time of installation are not transmitted from the bezel to the flexible substrate, so that the flexible substrate is not damaged. Therefore, the width of the bezel can be narrowed, and there are few video missing portions when a plurality of flat displays are arranged, so that stress applied to the viewer can be reduced and the amount of transmitted information can be increased.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG.
  • the vibration and installation load received from the adjacent flat display are received by the module housing via the spacer.
  • FIG. 1 is a perspective view of a multi-system flat display according to the first embodiment
  • FIG. 2 is an enlarged view of portion B in FIG. 1
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG.
  • the flat display 1 is a structure in which a module housing 3 and a liquid crystal panel (display panel) 2 arranged on the front surface of the module housing 3 are overlapped.
  • the periphery of the liquid crystal panel 2 and the module housing 3 and the periphery of the front surface 6 of the liquid crystal panel 2 are covered with a bezel 4 (shown only by a chain line in FIG. 4).
  • the bezel 4 is a metal frame-like member (may be a divided structure) having an L-shaped cross section, and includes a peripheral wall 5 that covers the periphery of the liquid crystal panel 2 and the module housing 3, and the front surface of the liquid crystal panel 2. 6 and a front wall 7 that wraps around the periphery.
  • the module housing 3 includes a power source and a video processing circuit, and generates a signal to be sent to a driving circuit 9 (described later) that drives the liquid crystal panel 2 based on a signal output from the video processing circuit.
  • the lower surface 8 of the module housing 3 is formed lower than the lower surface 11 of the liquid crystal panel 2, and a plurality of drive circuits 9 of the liquid crystal panel 2 are attached to the lower surface 8 inside the bezel 4 at intervals in the width direction. Yes.
  • the drive circuit 9 has a width in the depth direction of the module housing 3. An end portion of the flexible substrate 10 is connected to the drive circuit 9.
  • the other end of the flexible substrate 10 is bent from the lower surface 11 of the liquid crystal panel 2 to the front surface 6 of the liquid crystal panel 2 and is clamped between the back side of the front wall 7 of the bezel 4 and the front surface 6 of the liquid crystal panel 2.
  • 12 is electrically connected to the liquid crystal panel 2 under pressure.
  • the bezel 4 is fixed to the liquid crystal panel 2 by the crimping member 12, but the peripheral wall 5 of the bezel 4 is also fixed at a necessary portion of the module housing 3 or the liquid crystal panel 2 on the upper side or side portion.
  • a spacer 13 is provided on the lower surface 8 of the module housing 3 between the arrangement portions of the drive circuit 9.
  • the spacer 13 is firmly fixed to the lower surface 8 of the module housing 3, and a tip portion thereof includes a protruding portion 14 that penetrates the peripheral wall 5 of the bezel 4 and slightly protrudes downward from the peripheral wall 5 of the bezel 4.
  • the projecting portion 14 is in contact with and supported by the upper surface 15 of the module housing 3 of the flat display 1 adjacent to the lower side, strictly speaking, the peripheral wall 5 of the bezel 4 that covers the upper surface 15.
  • the spacer 13 is fixed to the bezel 4 at the through portion of the peripheral wall 5 of the bezel 4.
  • the accommodating portion 16 in which the flexible substrate 10 is arranged is secured.
  • the space between the module housing 3 and the peripheral wall 5 of the bezel 4 is set to 1 mm or less.
  • a flat display unit U is formed by arranging the flat display 1 configured as described above in a plurality of rows and a plurality of stages adjacent to each other in the vertical and horizontal directions as shown in FIG. 4 and can display an image on a large screen.
  • the spacer 13 is firmly fixed to the lower surface 8 of the module housing 3 of the upper flat display 1, and the reaction force from the flat display 1 adjacent to the lower side through the spacer 13 is applied to the upper flat display 1.
  • the module housing 3 receives the vibration and the load at the time of installation does not act on the bezel 4 of the upper flat display 1.
  • the width of the front wall 7 of the bezel 4 is shown wider than the actual scale.
  • the flat display 1 even if the flat display 1 receives a load during vibration or installation from another flat display 1 arranged adjacent to the lower side, the vibration or load is applied to the module housing 3 of the flat display 1.
  • the flexible substrate 10 contained in the accommodating portion 16 contacts the module housing 3 due to the deformation of the bezel 4, and the wiring is disconnected or the contact portion is separated. There is no damage. Therefore, the bezel 4 is not deformed due to vibration or a load at the time of installation, the bezel 4 does not need a buffering function for the flexible substrate 10, and the width d (see FIG. 2) of the front wall 7 of the bezel 4 can be reduced.
  • the spacer 13 is firmly fixed to the lower surface 8 of the module housing 3 when the flat display 1 is transported alone or handled during manufacture.
  • the protrusion 14 contacts the ground and the load from the floor does not act on the bezel 4.
  • the bezel 4 is not deformed and the flexible substrate 10 is not damaged.
  • the flexible substrate 10 can be protected even before the flat display unit U is installed.
  • FIG. 5 is a front view of the flat display of the second embodiment
  • FIG. 6 is a front view of the flat display unit of the second embodiment.
  • the width of the front wall 7 of the bezel 4 is shown wider than the actual scale.
  • the flat display 1 ′ shown in FIG. 5 is a structure in which a module housing 3 and a liquid crystal panel (display panel) 2 disposed on the front surface of the module housing 3 are overlapped.
  • the periphery of the liquid crystal panel 2 and the module housing 3 and the periphery of the front surface 6 of the liquid crystal panel 2 are covered with a bezel 4 (indicated by a chain line), and the bezel 4 is a metal frame having a cross section formed in an L shape.
  • It is a member (may be a divided structure), and includes a peripheral wall 5 that covers the periphery of the liquid crystal panel 2 and the module housing 3 and a front wall 7 that goes around the periphery of the front surface 6 of the liquid crystal panel 2.
  • the basic structure is the same as that of the first embodiment.
  • two drive circuits 9 may be attached to the upper, lower, left and right surfaces 8 ′, 8 ′, 8 ′, 8 ′ of the module housing 3. It has been.
  • the end of the flexible substrate 10 is connected to the drive circuit 9 in the same configuration as in the first embodiment, and the other end of the flexible substrate 10 is connected to the front surface 6 of the liquid crystal panel 2 from each of the upper, lower, left and right surfaces 11 of the liquid crystal panel 2. It is electrically connected to the liquid crystal panel 2 in a state where pressure is applied by a crimping member 12 that is curved and sandwiched between the back side of the front wall 7 of the wraparound bezel 4 and the front surface 6 of the liquid crystal panel 2.
  • the bezel 4 is fixed to the liquid crystal panel 2 by a crimping member 12.
  • the spacer 13 is provided between the arrangement parts of the drive circuits 9 and 9 on the upper, lower, left and right surfaces 8 ′, 8 ′, 8 ′ and 8 ′ of the module housing 3.
  • the spacer 13 is firmly fixed to each of the upper, lower, left, and right surfaces 8 of the module housing 3, and the tip thereof includes a protruding portion 14 that penetrates the peripheral wall 5 of the bezel 4 and slightly protrudes outward from the peripheral wall 5 of the bezel 4. ing.
  • This protrusion 14 is abutted and supported by the protrusion 14 of the spacer 13 having the same structure attached to the module housing 3 of the flat display 1 ′ that is vertically and horizontally adjacent.
  • the spacer 13 is fixed to the bezel 4 at the through portion of the peripheral wall 5 of the bezel 4.
  • the flat display unit U ′ formed by arranging the flat display 1 ′ configured as described above in a plurality of rows and a plurality of stages adjacent to each other vertically and horizontally is arranged in each adjacent flat display 1 ′.
  • a housing portion 16 in which the flexible substrate 10 is disposed inside each bezel 4 is secured.
  • the flat display unit U ′ can receive vibrations and load at the time of installation received from each other by the flat displays 1 ′ from the other by the module housing 3 via the pair of spacers 13, 13. 'Bezel 4 is not subjected to vibration or load during installation.
  • the flexible substrate 10 does not contact the module housing 3 due to the deformation of the bezel 4, and the wiring is not disconnected or the contact portion is not damaged. Therefore, the bezel 4 is not deformed due to vibration or a load at the time of installation, and the bezel 4 does not need a buffer function with respect to the flexible substrate 10, and the width of the front wall 7 of the bezel 4 can be reduced. It is possible to reduce the stress on the viewer by reducing the number of video missing portions in U ′ as much as possible. Further, since the width of the front wall 7 of the bezel 4 can be reduced, the amount of transmitted information displayed on the liquid crystal panel 2 can be increased accordingly. Further, it is possible to improve reliability by eliminating the occurrence of problems such as disconnection of the flexible substrate 10 due to stress acting over time and insulation failure in the crimping member 12.
  • the spacer 13 is provided on the upper, lower, left and right surfaces 8 ′, 8 ′, 8 ′, 8 ′ of the module housing 3 when the flat display 1 ′ is transported alone or handled during manufacturing. Since the surface is placed on the floor surface, the protrusion 14 of the spacer 13 is grounded and the load from the floor surface does not act on the bezel 4, so that the bezel 4 is deformed and flexible. The substrate 10 is not damaged. Thereby, the flexible substrate 10 can be protected even before the flat display unit U 'is installed.
  • the present invention is not limited to the above embodiment.
  • the present invention can also be applied to the case where the flexible substrate 10 and the spacer 13 are provided on the upper surface of the flat display 1.
  • spacers may be provided on the left and right surfaces of the flat display 1.
  • the number of the spacers 13 provided on the upper, lower, left and right surfaces of the flat display 1 ′ is not limited to one.
  • an example of a flat display provided with a liquid crystal panel is used as an example, but the present invention can also be applied to other types of flat displays such as organic EL displays other than liquid crystals and plasma displays.
  • the flat display for a multi-system and the flat display unit according to the invention of this application can be used for a flexible substrate protection technology and a display information increase technology for a flat display in the video display technology industry.

Landscapes

  • Devices For Indicating Variable Information By Combining Individual Elements (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Liquid Crystal (AREA)

Abstract

振動や設置時の荷重によりフレキシブル基板が損傷しないようにしつつ、ベゼルの幅を狭くして映像欠損部を少なくできるマルチシステム用平面ディスプレイ及び平面ディスプレイユニットを提供する。 ベゼル(4)からフレキシブル基板(10)に振動や設置時の荷重が伝達されないようにするために、隣接する平面ディスプレイ(1)から受ける振動や設置時の荷重をベゼル(4)に伝達させることなくスペーサ(13)を介してモジュール筐体(3)で受けるようにした。

Description

マルチシステム用平面ディスプレイ及び平面ディスプレイユニット
 本発明は、平面ディスプレイを複数台使用したマルチ映像システムに使用する平面ディスプレイ及び平面ディスプレイユニットの改良に関する。
マルチ映像システムを構築するために、複数台の平面ディスプレイを並べて配置し大きな表示面積を確保している(特許文献1参照)。平面ディスプレイは、周囲に枠であるベゼルを備えている(特許文献2参照)。
このベゼルの幅が狭いほど映像欠損部が少なく、人間による主管評価的な観点(視聴者へ与えるストレス低減)だけでなく情報伝達の観点から優れている。ベゼルの内側にはフレキシブル基板上及び駆動回路が平面ディスプレイ端面に配置されている。
特開2005-331834号公報 特開2007-263999号公報
発明が解決しようとする課題は、平面ディスプレイを複数配置した場合に、隣接する平面ディスプレイから受ける振動や設置時の荷重がベゼルを介してフレキシブル基板に作用してフレキシブル基板が損傷することである。これを防止するために、ベゼルの幅を広くしてフレキシブル基板に対するベゼルの緩衝作用を発揮させるようにすると、映像欠損部が多くなり視聴者に与えるストレスが増加し、伝達情報量が減少してしまう。
本発明は、モジュール筐体と、このモジュール筐体の前面に配置された表示パネルと、これらモジュール筐体と表示パネルとの少なくとも周囲を覆うベゼルと、前記ベゼルの内側に設けた駆動回路と、前記駆動回路と前記表示パネルとを接続するフレキシブル基板と、前記モジュール筐体に固定され前記ベゼルから外方に突出し隣接する平面ディスプレイに当接するスペーサとを備えたことを特徴とする。
また、本発明は、モジュール基板と表示パネルとを備え上下左右に隣接配置される複数の平面ディスプレイと、少なくとも上下に配置される前記平面ディスプレイの前記モジュール筐体間に介装されると共にフレキシブル基板が配置される収容部を確保するスペーサとを備えたことを特徴とする。
 本発明のマルチシステム用平面ディスプレイは、隣接する平面ディスプレイから受ける振動や設置時の荷重を一方あるいは双方に設けたスペーサで受けてモジュール筐体によって支持することにより、隣接する平面ディスプレイから受ける振動や設置時の荷重がベゼルに作用せず、ベゼルからフレキシブル基板に振動や設置時の荷重が伝達されずフレキシブル基板を破損させることがない。よって、ベゼルの幅を狭くすることができ、平面ディスプレイを複数配列した場合の映像欠損部が少なく、視聴者へ与えるストレスを低減できると共に伝達情報量を増加することができる。
この発明の第1実施形態のマルチシステム用平面ディスプレイの斜視図である。 図1のB部拡大図である。 図1のA-A線に沿う断面図である。 複数列、複数段に第1実施形態の平面ディスプレイを配列した平面ディスプレイユニットの正面図である。 第2実施形態のマルチシステム用平面ディスプレイの正面図である(実施例2)。 複数列、複数段に第2実施形態の平面ディスプレイを配列した平面ディスプレイユニットの正面図である。
ベゼルからフレキシブル基板に振動や設置時の荷重が伝達されないようにするために、隣接する平面ディスプレイから受ける振動や設置時の荷重をスペーサを介してモジュール筐体で受けるようにした。
 次に、この発明の第1実施形態を図面と共に説明する。図1は第1実施形態のマルチシステム用平面ディスプレイの斜視図、図2は図1のB部拡大図、図3は図1のA-A線に沿う断面図である。
図1~図3に示すように平面ディスプレイ1は、モジュール筐体3とこのモジュール筐体3の前面に配置された液晶パネル(表示パネル)2とを重ね合わせた構造体である。液晶パネル2とモジュール筐体3の周囲及び液晶パネル2の前面6の周縁はベゼル4(図4には鎖線のみで示す)によって覆われている。ベゼル4は断面がL型に形成された金属製の枠状部材(分割構造であってもよい)であって、液晶パネル2とモジュール筐体3の周囲を覆う周壁5と液晶パネル2の前面6の周縁に回り込む前壁7とで構成されている。
 モジュール筐体3は、電源や映像処理回路を備え、映像処理回路が出力する信号に基づいて液晶パネル2を駆動する後述する駆動回路9に送る信号の生成を行う。
モジュール筐体3の下面8は液晶パネル2の下面11よりも低く形成され、ベゼル4の内側であって下面8に液晶パネル2の駆動回路9が幅方向で間隔をおいて複数個取り付けられている。駆動回路9はモジュール筐体3の奥行き方向の幅を有している。駆動回路9にはフレキシブル基板10の端部が接続されている。フレキシブル基板10の他端は、液晶パネル2の下面11から液晶パネル2の前面6に湾曲して回り込みベゼル4の前壁7の裏側と液晶パネル2の前面6との間に挟持された圧着部材12により圧力を加えた状態で液晶パネル2に電気的に接続されている。ここで、ベゼル4は圧着部材12によって液晶パネル2に固定されているが、ベゼル4の周壁5もモジュール筐体3や液晶パネル2の上部や側部の必要な部位で固定されている。
 モジュール筐体3の下面8には駆動回路9の配置部位間にスペーサ13が設けられている。スペーサ13はモジュール筐体3の下面8に強固に固定され、その先端部はベゼル4の周壁5を貫通してベゼル4の周壁5からわずかに下方に突出する突出部14を備えている。この突出部14が下側に隣接する平面ディスプレイ1のモジュール筐体3の上面15、厳密には上面15を覆うベゼル4の周壁5に当接支持される。ここで、ベゼル4の周壁5の貫通部分でスペーサ13はベゼル4に固定されている。
 したがって、スペーサ13の突出部14に当接する下側に隣接する平面ディスプレイ1のモジュール筐体3の上面15と、スペーサ13が取り付けられた上側の平面ディスプレイ1のモジュール筐体3の下面8との間には、フレキシブル基板10が配置される収容部16が確保される。モジュール筐体3とベゼル4の周壁5との間は1mm以下に設定されている。
このように構成された平面ディスプレイ1を図4に示すように複数列、複数段互いに上下左右に隣接配置して並べることにより平面ディスプレイユニットUが形成され、大画面で映像を表示することができる。ここで、上側の平面ディスプレイ1のモジュール筐体3の下面8にはスペーサ13が強固に固定され、このスペーサ13を介して下側に隣接する平面ディスプレイ1からの反力を上側の平面ディスプレイ1のモジュール筐体3が受け、上側の平面ディスプレイ1のベゼル4には振動や設置時の荷重は作用しない。尚、図4では図示都合上ベゼル4の前壁7の幅を実際の尺度より広くして示している。
上記実施形態によれば、平面ディスプレイ1が、下側に隣接配置された他の平面ディスプレイ1から振動や設置時に荷重を受けても、この振動や荷重は平面ディスプレイ1のモジュール筐体3には作用するがベゼル4には作用しないため、収容部16内に収まっているフレキシブル基板10がベゼル4の変形が原因でモジュール筐体3に接触して配線が断線したり接触部分が離れたりして損傷することはない。 
したがって、振動や設置時の荷重が原因でベゼル4が変形せず、ベゼル4にフレキシブル基板10に対する緩衝機能が必要なくなり、ベゼル4の前壁7の幅d(図2参照)を狭くすることができるので、平面ディスプレイユニットUにおける映像欠損部をできるだけ少なくして視聴者に与えるストレスを低減できる。また、ベゼル4の前壁7の幅dを狭くすることができるため、その分だけ液晶パネル2に表示される伝達情報量を増加することができる。
また、経年的に作用する応力によるフレキシブル基板10の断線、圧着部材12における絶縁不良などの不具合の発生を無くして信頼性を高めることができる。
勿論、平面ディスプレイ1を単体で搬送する場合や製造時において取り扱う場合にも、モジュール筐体3の下面8にスペーサ13が強固に固定されているため、床面に載置した場合にスペーサ13の突出部14が接地してベゼル4には床面からの荷重は作用しない。その結果、ベゼル4が変形してフレキシブル基板10を破損させることはない。これにより平面ディスプレイユニットUとして設置する前の段階でもフレキシブル基板10を保護することができる。
 次に、この発明の第2実施形態を図5、図6に基づき第1実施形態と同一部分に同一符号を付して説明する。尚、説明にあたっては図3を援用する。
図5は第2実施形態の平面ディスプレイの正面図、図6は第2実施形態の平面ディスプレイユニットの正面図である。ここで、図6では図示都合上ベゼル4の前壁7の幅を実際の尺度より広くして示している。
この第2実施形態において、図5に示す平面ディスプレイ1’が、モジュール筐体3とこのモジュール筐体3の前面に配置された液晶パネル(表示パネル)2とを重ね合わせた構造体であり、液晶パネル2とモジュール筐体3の周囲及び液晶パネル2の前面6の周縁はベゼル4(鎖線で示す)によって覆われている点、ベゼル4は断面がL型に形成された金属製の枠状部材(分割構造であってもよい)であって、液晶パネル2とモジュール筐体3の周囲を覆う周壁5と液晶パネル2の前面6の周縁に回り込む前壁7とで構成されている点などの基本的構造は前述した第1実施形態と同様である。
ここで、援用する図3に示すように、モジュール筐体3の上下左右面8’,8’,8’,8’には駆動回路9が2個(1個でも3個以上でもよい)取り付けられている。駆動回路9には第1実施形態と同様の構成でフレキシブル基板10の端部が接続され、フレキシブル基板10の他端は、液晶パネル2の上下左右面11の各々から液晶パネル2の前面6に湾曲して回り込みベゼル4の前壁7の裏側と液晶パネル2の前面6との間に挟持された圧着部材12により圧力を加えた状態で液晶パネル2に電気的に接続されている。ここで、ベゼル4は圧着部材12によって液晶パネル2に固定されている。
 モジュール筐体3の上下左右面8’,8’,8’,8’には駆動回路9,9の配置部位間にスペーサ13が設けられている。スペーサ13はモジュール筐体3の各上下左右面8に強固に固定され、その先端部はベゼル4の周壁5を貫通してベゼル4の周壁5からわずかに外方に突出する突出部14を備えている。この突出部14が上下左右に隣接する平面ディスプレイ1’のモジュール筐体3に取り付けられた同様の構成のスペーサ13の突出部14に当接支持される。ここで、ベゼル4の周壁5の貫通部分でスペーサ13はベゼル4に固定されている。
 このように構成された平面ディスプレイ1’を図6に示すように複数列、複数段互いに上下左右に隣接配置して並べることにより形成された平面ディスプレイユニットU’は、隣接する各平面ディスプレイ1’が各スペーサ13の突出部14同士で当接して、当接するスペーサ13同士により離間されたモジュール筐体3間には、各ベゼル4の内側にフレキシブル基板10が配置される収容部16が確保される。
したがって、平面ディスプレイユニットU’は、各平面ディスプレイ1’が互いに他から受ける振動や設置時の荷重を一対のスペーサ13,13を介してモジュール筐体3で受けることができるため、各平面ディスプレイ1’のベゼル4には振動や設置時の荷重は作用しない。
よって、この実施形態においても、フレキシブル基板10がベゼル4の変形が原因でモジュール筐体3に接触して配線が断線したり接触部分が離れたりして損傷することはない。 
したがって、振動や設置時の荷重が原因でベゼル4が変形せず、ベゼル4にフレキシブル基板10に対する緩衝機能が必要なくなり、ベゼル4の前壁7の幅を狭くすることができるので、平面ディスプレイユニットU’における映像欠損部をできるだけ少なくして視聴者に与えるストレスを低減できる。また、ベゼル4の前壁7の幅を狭くすることができるため、その分だけ液晶パネル2に表示される伝達情報量を増加することができる。
また、経年的に作用する応力によるフレキシブル基板10の断線、圧着部材12における絶縁不良などの不具合の発生を無くして信頼性を高めることができる。
第1実施形態と同様に、平面ディスプレイ1’を単体で搬送する場合や製造時において取り扱う場合にも、モジュール筐体3の上下左右面8’,8’,8’,8’にスペーサ13が強固に固定されているため、その面を床面に載置した場合でもスペーサ13の突出部14が接地してベゼル4には床面からの荷重は作用しないので、ベゼル4が変形してフレキシブル基板10を破損させることはない。これにより平面ディスプレイユニットU’として設置する前の段階でもフレキシブル基板10を保護することができる。
 この発明は、上記実施形態に限られるものではなく、例えば、第1実施形態において、フレキシブル基板10とスペーサ13を平面ディスプレイ1の上面に設ける場合にも適用でき、フレキシブル基板10が平面ディスプレイ1の左右面に設けられている場合に、スペーサを平面ディスプレイ1の左右面に設けるようにしてもよい。
 また、第2実施形態において、平面ディスプレイ1’の上下左右面に設けたスペーサ13の個数は1つずつに限られない。
更に、この実施形態では平面ディスプレイの一例として液晶パネルを備えたものを例にしたが、液晶以外の有機ELディスプレイ、プラズマディスプレイなどの他の形式の平面ディスプレイにも適用可能である。
 この出願に発明に係るマルチシステム用平面ディスプレイ及び平面ディスプレイユニットは、映像表示技術産業における平面ディスプレイのフレキシブル基板保護技術及び表示情報量増加技術に利用可能である。
 1、1’ 平面ディスプレイ
 2  液晶パネル(表示パネル)
 3  モジュール筐体
 4  ベゼル
 5  周壁
 6  前面
 7  前壁
 8  下面
 8’上下左右面
 9 駆動回路
 10 フレキシブル基板
 13 スペーサ
 16 収容部
  U、U’ 平面ディスプレイユニット

Claims (5)

  1.  モジュール筐体と、このモジュール筐体の前面に配置された表示パネルと、これらモジュール筐体と表示パネルとの少なくとも周囲を覆うベゼルと、前記ベゼルの内側に設けた駆動回路と、前記駆動回路と前記表示パネルとを接続するフレキシブル基板と、前記モジュール筐体に固定され前記ベゼルから外方に突出し隣接する平面ディスプレイに当接するスペーサとを備えたことを特徴とするマルチシステム用平面ディスプレイ。
  2.  前記駆動回路は前記モジュール筐体の下面に取り付けられ、前記スペーサは前記駆動回路間に設けられていることを特徴とする請求項1記載のマルチシステム用平面ディスプレイ。
  3.  前記駆動回路は前記モジュール筐体の上下左右面に設けられ、前記スペーサは前記モジュール筐体の上下左右面に固定され、前記各スペーサは隣接する平面ディスプレイの対応するスペーサに当接することを特徴とする請求項1記載のマルチシステム用平面ディスプレイ。
  4.  前記ベゼルは前記モジュール筐体と前記表示パネルとの周囲を覆う周壁と前記表示パネルの前面に回り込む前壁とを備え、前記駆動回路に接続されたフレキシブル基板は、前記ベゼルの前記周壁と前記モジュール筐体及び前記表示パネルとの間の収容部を経て前記ベゼルの前記前壁と前記表示パネルの前面との間で圧着部材により前記表示パネルに接続されることを特徴とする請求項1~請求項3のいずれか一項に記載のマルチシステム用平面ディスプレイ。
  5.  モジュール基板と表示パネルとを備え隣接配置される複数の平面ディスプレイと、少なくとも上下に配置される前記平面ディスプレイの前記モジュール筐体間に介装されると共にフレキシブル基板が配置される収容部を確保するスペーサとを備えたことを特徴とする平面ディスプレイユニット。
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