WO2011092902A1 - エッジライト式照明装置及び液晶表示装置 - Google Patents

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WO2011092902A1
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龍平 中村
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    • G02B6/0086Positioning aspects
    • G02B6/0088Positioning aspects of the light guide or other optical sheets in the package

Definitions

  • the present invention relates to an edge light type illumination device and a liquid crystal display device.
  • a transmissive liquid crystal display device including a liquid crystal display panel that displays video, character information, and the like includes an illumination device (so-called backlight) that emits light toward the back surface of the liquid crystal display panel.
  • an edge-light type illumination comprising a plate-shaped light guide plate made of a transparent material such as acrylic resin, a light source such as a cold-cathode tube and a light-emitting diode disposed along an end surface of the light guide plate
  • An apparatus is known (see, for example, Patent Document 1).
  • the edge light type illumination device has an advantage of being easily reduced in thickness as compared with other types of illumination devices, and is preferably used.
  • edge light type illumination devices those using light-emitting diodes as light sources have advantages such as long life and high light emission efficiency, and have attracted particular attention in recent years (for example, see Patent Document 2).
  • the edge light type illumination device includes a reflection sheet on the back side of the light guide plate.
  • the reflection sheet is made of a foamed resin sheet or the like corresponding to the shape of the light guide plate, and plays a role of reflecting light leaking from the back surface of the light guide plate and returning it back into the light guide plate.
  • the light source is arranged on the edge side of the reflection sheet. Therefore, heat generated by light emission from the light source tends to be concentrated on the edge side portion of the reflection sheet near the light source, and the edge side portion may thermally expand and bend (wrinkle). The bending of the reflection sheet causes a luminance unevenness of the edge light type illumination device, which is a problem.
  • An object of the present invention is to provide an edge light illumination device or the like in which bending of a reflection sheet due to thermal expansion is suppressed.
  • the edge light type illumination device is as follows. ⁇ 1> An edge light type illumination device that illuminates a liquid crystal display panel from the back, A light guide plate; A light source disposed so as to face the end face of the light guide plate and irradiating light toward the end face; A case for housing the light guide plate and the light source; A reflective sheet that is laid on the bottom surface of the case and sandwiched between the bottom surface and the back surface of the light guide plate housed in the case; The edge light type illuminating device, wherein the reflection sheet has an elongated hole portion and / or a cut portion along a direction in which the reflection sheet expands due to heat generated from the light source.
  • ⁇ 2> The edge light according to ⁇ 1>, wherein the elongated hole portion and / or the cut portion of the reflective sheet intersects with an isotherm representing a heat distribution of the reflective sheet generated by heat generated from the light source.
  • Type lighting device
  • ⁇ 3> The edge light type illumination device according to ⁇ 1> or ⁇ 2>, in which a long hole portion and / or a cut portion of the reflection sheet becomes wider as it approaches the light source.
  • ⁇ 4> The edge light type illumination device according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 3>, wherein the long hole portion and / or the cut portion of the reflection sheet are arranged radially.
  • ⁇ 5> Any one of the items ⁇ 1> to ⁇ 4>, wherein a protrusion provided on the bottom surface of the case is inserted into the elongated hole portion of the reflection sheet, and the reflection sheet is fixed using the protrusion.
  • the edge light type illuminating device according to one.
  • ⁇ 6> The edge light illumination device according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 5>, wherein the light source is a light emitting diode.
  • a liquid crystal display device comprising the edge light illumination device according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 6>.
  • the edge light type illumination device suppresses bending of the reflection sheet due to thermal expansion.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view schematically showing a schematic configuration of a liquid crystal display device according to an embodiment. It is explanatory drawing which represented typically the heat distribution which arises in a reflective sheet, using an isotherm, when there is one light source. It is explanatory drawing which represented typically the heat distribution which arises in a reflective sheet, using an isotherm, when there are six light sources. It is explanatory drawing which represented typically the schematic structure of the reflective sheet utilized for the liquid crystal display device which concerns on other embodiment. It is explanatory drawing which represented typically the schematic structure of the reflective sheet utilized for the liquid crystal display device which concerns on other embodiment. It is explanatory drawing which represented typically the schematic structure of the reflective sheet utilized for the liquid crystal display device which concerns on other embodiment. It is explanatory drawing which represented typically the schematic structure of the reflective sheet utilized for the liquid crystal display device which concerns on other embodiment. It is explanatory drawing which represented typically the schematic structure of the reflective sheet utilized for the liquid crystal display device which concerns on other embodiment. It is the disassembled perspective view which represented typically the schematic
  • FIG. 1 is an exploded perspective view schematically showing a schematic configuration of a liquid crystal display device 1 according to an embodiment.
  • a liquid crystal display device 1 includes a liquid crystal display panel 2 that is a flat display element, and an edge light illumination device that irradiates flat light toward the back surface (back surface) of the liquid crystal display panel 2. 3 and a frame body 9.
  • the liquid crystal display panel 2 is driven by an active matrix method and has a configuration in which a liquid crystal layer (not shown) is sandwiched between a pair of transparent substrates (not shown) facing each other.
  • one substrate is a thin film transistor (hereinafter referred to as TFT) substrate
  • the other substrate is a color filter (hereinafter referred to as CF) substrate.
  • TFT substrate is composed of TFTs as switching elements and pixel electrodes formed in a matrix on a transparent glass plate.
  • the CF substrate is formed by sequentially laminating a plurality of color CF layers and a common electrode on a transparent glass plate. Note that a polarizing plate (not shown), an optical film (not shown), and the like are laminated on the surfaces of these substrates.
  • the liquid crystal display panel 2 includes a source driver (not shown) and a gate driver (not shown), and the liquid crystal display panel 2 is driven by these drivers.
  • the transmission amount of light emitted from the edge light type illumination device 3 is adjusted, and an image is displayed on the liquid crystal display panel 2 using the adjusted light.
  • the edge light type illumination device 3 irradiates light spread in a plane toward the back surface (back surface) of the liquid crystal display panel 2. As shown in FIG. 1, the edge light illumination device 3 includes a case 4, a light source 5, a reflection sheet 6, a light guide plate 7, and an optical sheet 8.
  • the case 4 is made of a shallow container for housing the light source 5, the reflection sheet 6, the light guide plate 7 and the like, and is made of a metal material such as aluminum or a resin material.
  • the case 4 is made of aluminum.
  • the case 4 mainly includes a bottom surface 41 and an outer wall portion 42 surrounding the bottom surface 41.
  • the bottom surface 41 of the case 4 has a substantially rectangular shape, and extends along the inside of one outer wall portion 42 (42a) of the pair of outer wall portions 42 (42a, 42b) in the longitudinal direction facing each other across the bottom surface 41.
  • a plurality of light sources 5 are arranged at substantially equal intervals.
  • Each light source 5 is formed of a known light emitting diode (hereinafter referred to as LED) that exhibits white color, and is mounted on a printed circuit board (not shown).
  • a printed board (that is, an LED board) on which the light source (LED) 5 is mounted is fixed to the outer wall portion 42 of the case 4 using screws or the like.
  • Each LED 5 is electrically connected in series with each other, and is configured to be lit by PWM (pulse width modulation) control.
  • the reflective sheet 6 is laid on the bottom surface 41 of the case 4. On the reflection sheet 6, a light guide plate 7 and an optical sheet 8 are further laminated in this order.
  • the light guide plate 7 is made of a substantially rectangular transparent plate material, and the same as the conventional one can be applied.
  • the light guide plate 7 is made of, for example, an acrylic resin plate.
  • the back surface 71 of the light guide plate 7 is provided with a plurality of spotted scattering portions (not shown) on one surface. This scattering portion is formed by, for example, printing a paint containing a white pigment or the like on the back surface 71 of the light guide plate 7 in the form of spots.
  • the light guide plate 7 is accommodated in the case 4 so that one end surface 72 of the light guide plate 7 faces the light source 5.
  • the light guide plate 7 is positioned by various positioning members 43, 44, 45 and the like provided in the case 4 and is held in the case 4.
  • the light guide plate 7 positioned in the case 4 holds the reflective sheet 6 between the back surface 71 and the bottom surface 41 of the case 4.
  • the optical sheet 8 laminated on the surface 73 of the light guide plate 7 is made of the same type as the conventional one such as a diffusion sheet and a prism sheet.
  • the optical sheet 8 may be a single layer or a multilayer.
  • the liquid crystal display panel 2 is laminated on the optical sheet 8 so that the back surface thereof faces the optical sheet 8.
  • the laminate composed of the reflection sheet 6, the light guide plate 7, the optical sheet 8, and the liquid crystal surface panel 2 is held by the frame body 9.
  • the frame 9 is made of metal, resin, or the like, and includes an opening 91 for exposing the display unit of the liquid crystal display panel 2 at the center thereof.
  • the frame body 9 is fixed to the outer wall portion 42 of the case 4 by fixing means (not shown) so as to cover the peripheral edge portion of the liquid crystal display panel 2 in the uppermost layer of the laminate.
  • the reflection sheet 6 has a function of reflecting the light leaking (emitted) from the back surface 71 of the light guide plate 7 and returning it to the light guide plate 7 from the back surface 71 again.
  • the material used for the reflection sheet 6 the same type as that of the conventional reflection sheet can be applied.
  • PET polyethylene terephthalate
  • the thickness of the reflection sheet 6 is not particularly limited as long as the function is not impaired, and is appropriately set according to the purpose.
  • the size of the reflection sheet 6 is set so as to be accommodated in the case 4 and to cover the back surface 71 of the light guide plate 7.
  • the shape of the reflection sheet 6 is set to a similar substantially rectangular shape so as to correspond to the shape of the substantially rectangular light guide plate 7 and the like.
  • the reflective sheet 6 is provided with a plurality of long hole portions 61.
  • the long hole portion 61 is provided in a portion 72 on the edge side of the reflection sheet 6 that is close to the heat source (light source 5).
  • the long hole portion 61 is formed by cutting out a rectangular sheet that is the base of the reflective sheet 6.
  • the long hole portion 61 shown in FIG. 1 has a shape in which an ellipse is elongated and is set so that its long axis direction is along the thermal expansion direction of the reflection sheet 6. In this specification, the thermal expansion direction of the reflection sheet 6 is determined based on the direction of the temperature gradient generated in the reflection sheet 6 due to the heat from the light source 5.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram schematically showing the heat distribution generated in the reflection sheet 6 using isotherms when the number of the light sources 5 is one.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram schematically showing the heat distribution generated in the reflection sheet 6 using isotherms when there are a plurality (six) of light sources 5.
  • FIG. 2 shows a plan view of a rectangular reflective sheet 6 (6A) having four sides a, b, c, and d, and in the vicinity of one side a in the reflective sheet 6 (6A).
  • One light source (LED) 5 is arranged.
  • the light source 5 is disposed near a substantially central portion on the side a of the reflection sheet 6 (6A).
  • heat is generated from the light source 5, and the heat is directed from the substantially central portion of the side a of the reflective sheet 6 (6A) toward the inside of the reflective sheet 6 (6A). It moves so as to expand concentrically (radially).
  • the heat distribution in the reflection sheet 6 (6A) is schematically shown using the isotherms T1 to T5.
  • the isotherm T1 indicates the highest temperature.
  • the isotherms T2 to T5 indicate the locations where the predetermined temperature is successively lowered from the isotherm T1. As shown in FIG. 2, the closer to the light source 5, the higher the temperature of the reflection sheet 6 (6A).
  • the information regarding the heat distribution and the isotherm in the reflection sheet 6 (6A) is obtained by using a sheet that is the base of the reflection sheet 6 (6A) and does not have the long hole portion 61. It can be easily obtained using a known thermography.
  • the direction of the temperature gradient in the reflection sheet 6 (6A) is obtained as a direction that intersects each of the isotherms T1 to T5 substantially perpendicularly. There can be a plurality of directions of this temperature gradient in one reflection sheet 6 (6A).
  • the direction of one temperature gradient is indicated by a dashed arrow X1.
  • the direction of the temperature gradient indicated by the broken line arrow X1 intersects the tangent lines L1 to L5 of the isothermal lines T1 to T5 perpendicularly (substantially perpendicularly).
  • the direction of the temperature gradient indicated by the dashed arrow X1 is one thermal expansion direction in the reflection sheet 6 (6A).
  • the reflection sheet 6 (6A) is provided with a slot 61 (61a) along the direction of the broken line arrow X1.
  • the long axis of the elongated elongated elliptical hole 61 (61a) is set so as to be along the temperature gradient direction (thermal expansion direction) indicated by the broken line arrow X1.
  • the other long hole part 61 (61b, 61c) shown by the reflection sheet 6 (6A) of FIG. 2 is provided so that the direction (not shown) of the temperature gradient corresponding to each may be provided.
  • These long hole portions 61 (61a, 61b, and 61c) have substantially the same size, and are provided radially on the reflection sheet 6 (6A).
  • FIG. 3 shows a plan view of a rectangular reflective sheet 6 (6B) having four sides a, b, c, and d, and in the vicinity of one side a in the reflective sheet 6 (6B).
  • a plurality (six) of light sources (LEDs) 5 are arranged. These light sources 5 are arranged at substantially equal intervals along one side a in the reflection sheet 6 (6A).
  • LEDs light sources
  • These light sources 5 are arranged at substantially equal intervals along one side a in the reflection sheet 6 (6A).
  • the heat distribution in the reflection sheet 6 (6B) is schematically shown using the isotherms T1 to T4.
  • the isotherm T1 indicates the highest temperature.
  • the isotherms T2 to T4 indicate the locations where the predetermined temperature is successively lowered from the isotherm T1. As shown in FIG. 3, the closer to each light source 5, the higher the temperature of the reflection sheet 6 (6 ⁇ / b> A).
  • the information regarding the heat distribution and the isotherm in the reflection sheet 6 (6B) shown in FIG. 3 is obtained using a sheet that is the base of the reflection sheet 6 (6B) and does not have the long hole portion 61. It can be easily obtained using a known thermography.
  • the direction of the temperature gradient in the reflection sheet 6 (6B) is determined based on the isotherms T1 to T4.
  • isotherms T2 and T3 are used among the isotherms T1 to T4.
  • the direction of the temperature gradient of the reflection sheet 6 (6B) is obtained as a direction that intersects the isotherms T2 and T3 substantially perpendicularly.
  • the direction of the temperature gradient indicated by the broken line arrow X2 intersects the tangent lines L21 and L31 on the isotherms T2 and T3 perpendicularly.
  • the direction of the temperature gradient indicated by the dashed arrow X2 is one thermal expansion direction in the reflection sheet 6 (6B).
  • the reflection sheet 6 (6B) is provided with an elongated oval hole portion 61 (61d) that is elongated in the direction of the broken line arrow X2.
  • the other five long hole parts 61 are provided in the reflection sheet 6 (6B) of FIG. 3 so that the direction (not shown) of the temperature gradient corresponding to each may be followed.
  • the long hole portion 61 is preferably provided at a location where the temperature of the reflection sheet 6 is high (that is, in the vicinity of the light source 5).
  • the long hole portion 61 mainly has a function of absorbing thermal expansion of the reflection sheet 6. As shown in FIGS. 1 to 3, by providing the long hole portion 61 along the thermal expansion direction of the reflection sheet 6, it is possible to effectively suppress the bending of the reflection sheet 6.
  • the number of the long hole portions 61 provided in one reflection sheet 6 is not particularly limited as long as the function of the reflection sheet 6 is not impaired, and is appropriately set according to the purpose. Further, the size of the long hole portion 61 is not particularly limited as long as the function of the reflection sheet 6 is not impaired, and is appropriately set according to the purpose.
  • the shape of the elongated hole portion 61 is not limited to an elongated and elongated elliptical shape as shown in FIGS. 1 to 3.
  • the elongated hole portion 61 may be a triangular shape that becomes wider as it gets closer to the light source. Good. As described above, the closer to the light source (that is, the heat source), the greater the width of the long hole portion, the easier it is to absorb the thermal expansion of the reflection sheet 6.
  • liquid crystal display device edge light illumination device
  • FIGS. 1-10 the same kind of configuration as the liquid crystal display device 1 described above is denoted by the same reference numeral, and description thereof is omitted.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram (plan view) schematically showing a schematic configuration of a reflective sheet 6 (6C) used in a liquid crystal display device according to another embodiment.
  • This reflection sheet 6 (6C) is used in place of the reflection sheet 6 of the liquid crystal display device 1 (edge light type illumination device 3) shown in FIG.
  • the reflective sheet 6 (6 ⁇ / b> C) has a substantially rectangular shape having four sides a, b, c, and d, and a plurality of cut portions 63 are provided on one side a. ing.
  • the reflective sheet 6 (6C) shown in FIG. 4 has a cut portion 63 formed in place of the long hole portion 61 of the reflective sheet 6 shown in FIG.
  • the function of the cut portion 63 is the same as that of the long hole portion 61 shown in FIG. 1 and the like, and mainly absorbs the thermal expansion of the reflection sheet 6 (6C).
  • the cut portion 63 is provided on the side a (edge side) of the reflection sheet 6 (6C) disposed in the vicinity of the light source, and extends from the edge side of the reflection sheet 6 (6C) having the side a toward the inside thereof. Is set to The notch 63 has a triangular shape that increases in width as it approaches the light source, and is set so that the amount of thermal expansion absorbed by the reflective sheet 6 (6C) increases as it approaches the light source.
  • These cut portions 63 are formed radially in the reflection sheet 6 (6C).
  • the direction in which the cut portion 63 is provided (that is, the direction in which the tip of the triangular cut portion 63 is directed) is similar to the direction of the long hole portion 61 of the reflective sheet 6 shown in FIG. It is determined along the expansion direction.
  • the direction of thermal expansion of the reflection sheet 6 (6C) is determined based on the direction of the temperature gradient of the reflection sheet 6 (6C), like the reflection sheet 6 (6B) shown in FIG.
  • Various conditions such as the number and size of the cut portions 63 provided in one reflection sheet 6 are not particularly limited as long as the function of the reflection sheet 6 is not impaired, and are appropriately set according to the purpose.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram (plan view) schematically showing a schematic configuration of a reflection sheet 6 (6D) used in a liquid crystal display device according to another embodiment.
  • This reflective sheet 6 (6D) has a cut portion 63A having a shape in which a circular hole 64 is further provided at the tip of a triangular cut portion 63 provided in the reflective sheet 6 (6C) shown in FIG. Have Thus, by providing the circular hole 64 at the tip of the cut portion 63A, the thermal expansion of the reflection sheet 6 (6D) may be easily absorbed.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram (plan view) schematically showing a schematic configuration of a reflection sheet 6 (6E) used in a liquid crystal display device according to another embodiment.
  • the reflection sheet 6 (6E) is used for a liquid crystal liquid crystal display device (edge light illumination device) in which the light source 5 is arranged differently from the liquid crystal display device 1 (edge light illumination device 3) shown in FIG. .
  • the reflection sheet 6 (6E) has a rectangular shape having four sides a, b, c, and d, and extends along each of the two sides a and b facing each other.
  • a plurality of light sources (LEDs) 5 are arranged in a line.
  • the heat generated from the light source 5 moves so as to spread from the edge side where the side a and the side b of the reflection sheet 6 (6E) are present toward the inside thereof.
  • the thermal expansion direction (temperature gradient direction) of the reflective sheet 6 (6E) is respectively adjusted.
  • An elongated hole 61 is provided in the vicinity of the side a and the side b. Instead of the long hole portion 61, a cut portion as shown in FIG.
  • FIG. 7 is an explanatory view (plan view) schematically showing a schematic configuration of a reflection sheet 6 (6F) used in a liquid crystal display device according to another embodiment.
  • the reflection sheet 6 (6F) is used for a liquid crystal liquid crystal display device (edge light illumination device) in which the light source 5 is arranged differently from the liquid crystal display device 1 (edge light illumination device 3) shown in FIG. .
  • the reflection sheet 6 (6F) has a rectangular shape having four sides a, b, c, and d, and extends along each of two adjacent sides a and d.
  • a plurality of light sources 5 are arranged in a line.
  • the heat generated from the light source 5 moves so as to spread from the respective edge sides of the reflection sheet 6 (6F) having the sides a and d toward the inside thereof.
  • the thermal expansion direction (temperature gradient direction) of the reflective sheet 6 (6F) is set to be respectively along.
  • An elongated hole 61 is provided in the vicinity of the side a and the side d. Instead of the long hole portion 61, a cut portion as shown in FIG.
  • FIG. 8 is an exploded perspective view schematically showing a schematic configuration of a liquid crystal display device 1A according to another embodiment.
  • This liquid crystal display device 1A includes an edge light type illumination device 3 (3A) different from the liquid crystal display device 1 shown in FIG.
  • a plurality of projections 46 for positioning the reflection sheet 6 are provided upright on the bottom surface 41 of the case 4 (4A).
  • the protrusion 46 is made of the same material as that of the case 4 and is made of, for example, an aluminum pin. The protrusion 46 is inserted into the long hole portion 61 provided in the reflection sheet 6.
  • the height of the protrusion 46 is appropriately set in consideration of the position of the light guide plate 7 placed on the reflection sheet 6 (height from the bottom surface 41) and the like.
  • the basic configuration of the liquid crystal display device 1A is the same as that of the liquid crystal display device 1 shown in FIG. Therefore, about the same structure, the code
  • the reflection sheet 6 of the edge light type illumination device 3 (3A) is sandwiched and fixed between the bottom surface 41 of the case 4 (4A) and the back surface 71 of the light guide plate 7, and is further projected into the elongated hole portion 61. Is securely positioned and fixed.
  • the long hole portion 61 may be used as a positioning hole portion of the reflection sheet 6.
  • the elongated hole portion 61 formed along the thermal expansion direction of the reflective sheet 6 is used as the positioning hole, even if the reflective sheet 6 is thermally expanded, the reflective sheet 6 is unlikely to collide with the protrusion 46.
  • the reflection sheet 6 is less likely to bend (wrinkle). That is, even when the linear expansion coefficient of the reflection sheet 6 and the linear expansion coefficient of the case 4 (4A) (projection 46) are different from each other, the reflection sheet 6 is unlikely to be bent (wrinkled) due to thermal expansion. Become.
  • edge light type illumination device even when a cold cathode tube is used as a light source, an elongated hole portion and / or a notch portion is formed along the thermal expansion direction of the reflective sheet, similarly to the case where a light emitting diode is used. What is necessary is just to provide.
  • the edge light type illumination device may use a reflection sheet provided with an elongated hole portion and a cut portion.

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Abstract

 熱膨張による反射シートの撓みが抑制されたエッジライト式照明装置の提供。 本発明のエッジライト式照明装置3は、液晶表示パネル2を背面から照らすものであり、導光板7と、前記導光板7の端面72と向かい合うように配置され、前記端面72に向けて光を照射する光源5と、前記導光板7及び前記光源5を収容するケース4と、前記ケース4の底面41上に敷かれ、前記底面41と前記ケース4内に収容された導光板7の裏面71との間で挟まれる反射シート6とを備える。反射シート6は、光源5から発せられた熱によって膨張する方向に沿った長穴部61を有する。

Description

エッジライト式照明装置及び液晶表示装置
 本発明は、エッジライト式照明装置及び液晶表示装置に関する。
 映像、文字情報等を表示させる液晶表示パネルを備えた透過型の液晶表示装置は、その液晶表示パネルの背面に向けて光を照射する照明装置(所謂、バックライト)を備えている。この種の照明装置としては、アクリル樹脂等の透明材料からなる板状の導光板と、この導光板の端面に沿って配置される冷陰極管、発光ダイオード等の光源等を備えるエッジライト式照明装置が知られている(例えば、特許文献1参照)。エッジライト式照明装置は、他の方式の照明装置と比べて、薄型化し易い等の利点を有しており、好ましく用いられている。
 エッジライト式照明装置の中でも、光源として発光ダイオードを利用するものは、長寿命、高発光効率等の利点を有しており、近年、特に注目されている(例えば、特許文献2参照)。
 エッジライト式照明装置は、特許文献1及び2に示されるように、導光板の裏面側に、反射シートを備えている。この反射シートは、導光板の形状に対応させた発泡樹脂シート等からなり、導光板の裏面から漏れ出た光を反射させて再び導光板内へ戻す役目を果たしている。
特開2006-201210号公報 特開2006-235436号公報
 エッジライト式照明装置では、特許文献1及び2に示されるように、光源が反射シートの縁側に配置される。その為、光源に近い反射シートの縁側の部分には、光源の発光に伴って発生した熱が集中的に加わりやすく、その縁側の部分が熱膨張して撓み(シワ)が生じることがある。反射シートの撓みは、エッジライト式照明装置の輝度ムラ等の原因となり、問題となっている。
 本発明の目的は、熱膨張による反射シートの撓みが抑制されたエッジライト式照明装置等を提供することである。
 本発明に係るエッジライト式照明装置は、以下の通りである。
 <1> 液晶表示パネルを背面から照らすエッジライト式照明装置であって、
 導光板と、
 前記導光板の端面と向かい合うように配置され、前記端面に向けて光を照射する光源と、
 前記導光板及び前記光源を収容するケースと、
 前記ケースの底面上に敷かれ、前記底面と前記ケース内に収容された導光板の裏面との間で挟まれる反射シートと、を備え、
 前記反射シートが、前記光源から発せられた熱によって膨張する方向に沿った長穴部及び/又は切れ込み部を有することを特徴とするエッジライト式照明装置。
 <2> 前記反射シートの長穴部及び/又は切れ込み部が、前記光源から発せられた熱によって生じる前記反射シートの熱分布を表す等温線と略垂直に交わる前記<1>に記載のエッジライト式照明装置。
 <3> 前記反射シートの長穴部及び/又は切れ込み部が、前記光源に近付くほど幅が広くなる前記<1>又は<2>に記載のエッジライト式照明装置。
 <4> 前記反射シートの長穴部及び/又は切れ込み部が、放射状に配置する前記<1>~<3>の何れか1つに記載のエッジライト式照明装置。
 <5> 前記反射シートの長穴部に、前記ケースの底面上に設けられた突起が挿入され、前記反射シートが前記突起を利用して固定される前記<1>~<4>の何れか1つに記載のエッジライト式照明装置。
 <6> 前記光源が、発光ダイオードである前記<1>~<5>の何れか1つに記載のエッジライト式照明装置。
 <7> 前記<1>~<6>の何れか1つに記載のエッジライト式照明装置を備えた液晶表示装置。
 本発明に係るエッジライト式照明装置は、熱膨張による反射シートの撓みが抑制される。
一実施形態に係る液晶表示装置の概略構成を模式的に表した分解斜視図である。 光源が1個の場合に、反射シートに生じる熱分布を等温線を利用して模式的に表した説明図である。 光源が6個の場合に、反射シートに生じる熱分布を等温線を利用して模式的に表した説明図である。 他の実施形態に係る液晶表示装置に利用される反射シートの概略構成を模式的に表した説明図である。 他の実施形態に係る液晶表示装置に利用される反射シートの概略構成を模式的に表した説明図である。 他の実施形態に係る液晶表示装置に利用される反射シートの概略構成を模式的に表した説明図である。 他の実施形態に係る液晶表示装置に利用される反射シートの概略構成を模式的に表した説明図である。 他の実施形態に係る液晶表示装置の概略構成を模式的に表した分解斜視図である。
 以下、本発明に係るエッジライト式照明装置及び液晶表示装置について、図面を参照しつつ説明する。但し、本発明は、本明細書に例示する実施形態に限定されるものではない。
〔第1実施形態〕
 図1は、一実施形態に係る液晶表示装置1の概略構成を模式的に表した分解斜視図である。図1に示されるように、液晶表示装置1は、平面表示素子である液晶表示パネル2と、この液晶表示パネル2の背面(裏面)に向けて平面状の光を照射するエッジライト式照明装置3と、枠体9とを備える。
 液晶表示パネル2は、アクティブマトリクス方式で駆動され、互いに向かい合う一対の透明基板(不図示)で液晶層(不図示)を挟んだ構成を有する。これらの基板のうち、一方の基板が、薄膜トランジスタ(以下、TFT)基板であり、他方の基板が、カラーフィルタ(以下、CF)基板である。TFT基板は、スイッチング素子としてのTFTと画素電極とが、それぞれ透明なガラス板上にマトリクス状に形成されたものからなる。これに対し、CF基板は、複数色のCF層と共通電極とが、透明なガラス板上に順次積層されたものからなる。なお、これらの基板の表面には、それぞれ偏光板(不図示)、光学フィルム(不図示)等が積層されている。
 液晶表示パネル2は、ソースドライバ(不図示)及びゲートドライバ(不図示)を備えており、これらのドライバによって液晶表示パネル2が駆動される。なお、液晶表示パネル2が駆動すると、エッジライト式照明装置3から照射された光の透過量が調節され、その調節された光を利用して液晶表示パネル2に画像が表示される。
 エッジライト式照明装置3は、液晶表示パネル2の背面(裏面)に向けて、面状に拡がった光を照射する。図1に示されるように、エッジライト式照明装置3は、ケース4と、光源5と、反射シート6と、導光板7と、光学シート8とを備える。
 ケース4は、光源5、反射シート6、導光板7等を収容するための浅底の容器からなり、アルミ等の金属材料又は樹脂材料からなる。本実施形態においては、ケース4はアルミからなる。ケース4は、図1に示されるように、主として、底面41と、この底面41を囲む外壁部42とからなる。ケース4の底面41は、略矩形状であり、この底面41を挟んで互いに向かい合う長手方向における一対の外壁部42(42a,42b)のうち、一方の外壁部42(42a)の内側に沿うように、複数個の光源5が略等間隔で並べられている。
 各光源5は、白色を呈する公知の発光ダイオード(以下、LED)からなり、図示されないプリント基板に実装されている。光源(LED)5を実装したプリント基板(つまり、LED基板)が、ケース4の外壁部42にネジ等を用いて固定されている。各LED5は、互いに電気的に直列接続されており、PWM(パルス幅変調)制御で点灯できるように構成されている。
 ケース4の底面41上には、反射シート6が敷かれる。そして、この反射シート6上には、更に、導光板7及び光学シート8が、この順で積層される。
 導光板7は、略矩形状の透明な板材からなり、従来と同様のものを適用できる。導光板7は、例えば、アクリル樹脂製の板からなる。導光板7の裏面71には、斑点状の散乱部(不図示)が一面に複数個設けられている。この散乱部は、例えば、白色顔料等を含む塗料を導光板7の裏面71に斑点状に印刷して形成される。
 導光板7は、その1つの端面72が、光源5と向かい合うようにケース4内に収容される。導光板7は、ケース4内に設けられている各種の位置決め部材43、44及び45等によって位置決めされ、ケース4内で保持される。ケース4内で位置決めされた導光板7は、その裏面71とケース4の底面41との間で、反射シート6を挟むように保持する。
 導光板7の端面72より、光源5からの光が入射すると、その光は導光板7内に導かれ導光板7内を拡散しつつ、導光板7の表面73より出射する。
 導光板7の表面73上に積層される光学シート8は、拡散シート、プリズムシート等の従来と同種のものからなる。光学シート8は、単層であっても良いし、多層であっても良い。この光学シート8上に、液晶表示パネル2がその背面を光学シート8に向けるように、積層される。
 ケース4内において、反射シート6、導光板7、光学シート8、及び液晶表パネル2からなる積層物は、枠体9によって保持される。枠体9は、金属又は樹脂等からなり、その中央部分に、液晶表示パネル2の表示部を露出させるための開口部91を備える。この枠体9は、前記積層物の最上層にある液晶表示パネル2の周縁部を覆うように、ケース4の外壁部42に、図示されない固定手段によって固定される。
 反射シート6は、導光板7の裏面71から漏れ出た(出射した)光を反射させて裏面71より再び導光板7内へ戻す機能を有する。反射シート6に使用される材料としては、従来の反射シートと同種のものを適用でき、例えば、ポリエチレンテレフタレート(以下、PET)等の樹脂を発泡させかつシート状に加工したもの(例えば、発泡PETシート)が挙げられる。なお、反射シート6の厚みは、前記機能を損なわない限り、特に制限はなく、目的に応じて適宜設定される。
 反射シート6の大きさは、ケース4内に収容でき、かつ導光板7の裏面71を覆えるように設定されている。また、反射シート6の形状は、略矩形状の導光板7等の形状に対応するように、同じような略矩形状に設定されている。
 反射シート6には、複数個の長穴部61が設けられている。この長穴部61は、熱源(光源5)と距離が近い、反射シート6の縁側の部分72に設けられている。長穴部61は、反射シート6の元となる矩形状のシートを切り抜いて形成される。図1に示される長穴部61は、楕円が細長く伸びたような形状であり、その長軸方向が、反射シート6の熱膨張方向に沿うように設定されている。本明細書において、反射シート6の熱膨張方向は、光源5からの熱によって反射シート6に生じる温度勾配の方向に基づいて決定される。
 ここで、図2及び図3を参照しつつ、反射シート6の熱膨張方向を決定する方法を説明する。図2は、光源5が1個の場合に、反射シート6に生じる熱分布を等温線を利用して模式的に表した説明図である。図3は、光源5が複数個(6個)の場合に、反射シート6に生じる熱分布を等温線を利用して模式的に表した説明図である。
 図2には、4つの辺a,b,c及びdを有する矩形状の反射シート6(6A)の平面図が示されており、この反射シート6(6A)における1つの辺aの近くに1個の光源(LED)5が配置されている。この光源5は、反射シート6(6A)の辺aにおける略中央部分の近くに配置されている。このような場合において、光源5を発光させるとその光源5から熱が発生し、その熱が反射シート6(6A)の辺aにおける略中央部分から、反射シート6(6A)の内側へ向けて同心円状(放射状)に拡がるように移動する。図2には、反射シート6(6A)における熱分布が、等温線T1~T5を利用して模式的に示されている。これらの等温線T1~T5のうち、等温線T1が最も高い温度を示す。この等温線T1から、順次、所定温度低くなったところが等温線T2~T5によってそれぞれ示されている。図2に示されるように、光源5に近いほど、反射シート6(6A)の温度が高くなっている。なお、このような反射シート6(6A)における熱分布及び等温線に関する情報は、反射シート6(6A)の元となる、長穴部61が設けられていないシートを利用して求められたものであり、公知のサーモグラフィを利用して容易に取得できる。
 反射シート6(6A)における温度勾配の方向は、各等温線T1~T5と、それぞれ略垂直に交わる方向として求められる。この温度勾配の方向は、1枚の反射シート6(6A)において複数存在し得る。図2には、1つの温度勾配の方向が、破線矢印X1によって示されている。この破線矢印X1よって示される温度勾配の方向は、各等温線T1~T5における接線L1~L5と、それぞれ垂直(略垂直)に交わる。この破線矢印X1よって示される温度勾配の方向が、反射シート6(6A)における1つの熱膨張方向となる。
 反射シート6(6A)には、破線矢印X1の方向に沿うように長穴部61(61a)が設けられる。具体的には、細長く伸びた楕円状の長穴部61(61a)における長軸が、破線矢印X1で示される温度勾配の方向(熱膨張方向)に沿うように、設定される。なお、図2の反射シート6(6A)に示される他の長穴部61(61b,61c)は、それぞれに対応した温度勾配の方向(不図示)に沿うように設けられる。これらの長穴部61(61a,61b,及び61c)は、略同じ大きさであり、反射シート6(6A)に、放射状に設けられている。
 図3には、4つの辺a,b,c及びdを有する矩形状の反射シート6(6B)の平面図が示されており、この反射シート6(6B)における1つの辺aの近くに複数個(6個)の光源(LED)5が配置されている。これらの光源5は、反射シート6(6A)における1つの辺aに沿うように略等間隔で並べられている。このような場合において、各光源5をそれぞれ発光させると、それらの光源5から熱が発生し、その熱が反射シート6(6B)の辺aがある縁側から、反射シート6(6B)の内側へ向けて拡がるように移動する。図3には、反射シート6(6B)における熱分布が、等温線T1~T4を利用して模式的に示されている。これらの等温線T1~T4のうち、等温線T1が最も高い温度を示す。この等温線T1から、順次、所定温度低くなったところが等温線T2~T4によって示されている。図3に示されるように、各光源5に近い個所ほど、反射シート6(6A)の温度が高くなっている。なお、図3に示される反射シート6(6B)における熱分布及び等温線に関する情報は、反射シート6(6B)の元となる、長穴部61が設けられていないシートを利用して求められたものであり、公知のサーモグラフィを利用して容易に取得できる。
 反射シート6(6B)における温度勾配の方向は、等温線T1~T4に基づいて決定される。図3に示される反射シート6(6B)の温度勾配の方向を決定する際は、等温線T1~T4のうち、等温線T2及びT3が利用される。反射シート6(6B)の温度勾配の方向は、等温線T2及びT3とそれぞれ略垂直に交わる方向として求められる。この温度勾配の方向は、1枚の反射シート6(6B)において複数存在し得る。図3には、1つの温度勾配の方向が、破線矢印X2によって示されている。この破線矢印X2よって示される温度勾配の方向は、等温線T2及びT3における接線L21及びL31と、それぞれ垂直に交わる。この破線矢印X2よって示される温度勾配の方向が、反射シート6(6B)における1つの熱膨張方向となる。
 反射シート6(6B)には、破線矢印X2の方向に沿うように、細長く伸びた楕円状の長穴部61(61d)が設けられる。なお、図3の反射シート6(6B)には、他の5つの長穴部61が、それぞれに対応した温度勾配の方向(不図示)に沿うように設けられている。
 図1に示される反射シート6の長穴部61は、図3に示されるような熱膨張方向の決定方法を利用して設けられたものである。
 長穴部61は、反射シート6において温度が高くなる個所(つまり、光源5の近傍)に設けることが好ましい。長穴部61は、主として、反射シート6の熱膨張を吸収する機能を有する。長穴部61を、図1~図3に示されるように、反射シート6の熱膨張方向に沿って設けることによって、反射シート6の撓みを効果的に抑制できる。
 1枚の反射シート6に設ける長穴部61の個数は、反射シート6の機能を損なわない限り、特に制限は無く、目的に応じて適宜設定される。また、長穴部61の大きさも、反射シート6の機能を損なわない限り、特に制限は無く、目的に応じて適宜設定される。長穴部61の形状は、図1~図3に示されるような細長く伸びた楕円状のものに限られず、例えば、光源に近付く程、幅が広くなるような三角状のものであってもよい。このように、光源(つまり、熱源)に近付く程、長穴部の幅を大きくすることによって、反射シート6の熱膨張を吸収し易くしてもよい。
 以下、図4~図8を参照しつつ、他の実施形態に係る液晶表示装置(エッジライト式照明装置)について説明する。なお、他の実施形態に係る液晶表示装置において、上述した液晶表示装置1と同種の構成については、同符号を付し、説明を省略する。
〔第2実施形態〕
 図4は、他の実施形態に係る液晶表示装置に利用される反射シート6(6C)の概略構成を模式的に表した説明図(平面図)である。この反射シート6(6C)は、図1に示される液晶表示装置1(エッジライト式照明装置3)の反射シート6に替えて利用されるものである。この反射シート6(6C)は、図4に示されるように、4つの辺a,b,c及びdを有する略矩形状であり、1つの辺aにおいて、複数個の切れ込み部63が設けられている。要するに、図4に示される反射シート6(6C)は、図1に示される反射シート6の長穴部61に替えて、切れ込み部63が形成されたものである。この切れ込み部63の機能は、図1等に示される長穴部61と同様であり、主として、反射シート6(6C)の熱膨張を吸収するものである。切れ込み部63は、光源の近傍に配置される反射シート6(6C)の辺a(縁側)に設けられるものであり、この辺aのある反射シート6(6C)の縁側から、その内側へ向かうように設定されている。切れ込み部63は、光源に近付く程、幅が広くなるような三角形状であり、光源に近付く程、反射シート6(6C)における熱膨張の吸収量が大きくなるように設定されている。これらの切れ込み部63は、反射シート6(6C)において、放射状に形成されている。
 切れ込み部63を設ける方向(つまり、三角形状の切れ込み部63の先端が向かう方向)は、図1等に示される反射シート6の長穴部61の方向と同様、反射シート6(6C)の熱膨張方向に沿うように定められる。反射シート6(6C)の熱膨張方向は、図3に示される反射シート6(6B)等と同様、反射シート6(6C)の温度勾配の方向に基づいて定められる。
 1枚の反射シート6に設けられる切れ込み部63の個数及び大きさ等の諸条件は、反射シート6の機能を損なわない限り、特に制限は無く、目的に応じて適宜設定される。
 図4に示されるように、切れ込み部63を、光源の近傍に配置される反射シート6(6C)の辺a(縁側)に設けることによって、反射シート6(6C)の熱膨張による撓みが抑制される。
〔第3実施形態〕
 図5は、他の実施形態に係る液晶表示装置に利用される反射シート6(6D)の概略構成を模式的に表した説明図(平面図)である。この反射シート6(6D)は、図4に示される反射シート6(6C)に設けられた三角形状の切れ込み部63の先端に、更に円形の穴部64を設けたような形状の切れ込み部63Aを有する。このように、切れ込み部63Aの先端に、円形の穴部64を設けることによって、反射シート6(6D)の熱膨張を吸収し易くしてもよい。
 図5に示されるような切れ込み部63Aを設けることによって、反射シート6(6D)の熱膨張による撓みが抑制される。
〔第4実施形態〕
 図6は、他の実施形態に係る液晶表示装置に利用される反射シート6(6E)の概略構成を模式的に表した説明図(平面図)である。この反射シート6(6E)は、図1に示される液晶表示装置1(エッジライト式照明装置3)とは光源5の配置個所が異なる液晶液晶表示装置(エッジライト式照明装置)に利用される。図6に示されるように、この反射シート6(6E)は、4つの辺a,b,c及びdを有する矩形状であり、互いに向かい合う2つの辺a及び辺bのそれぞれに沿うように、複数個の光源(LED)5が一列に配置されている。
 このような場合、光源5から発生した熱は、反射シート6(6E)の辺a及び辺bのある縁側からそれぞれ、その内側に向けて拡がるように移動する。このように、光源5が、互いに向かい合う2つの辺a及び辺bの近傍に配置された場合であっても、反射シート6(6E)の熱膨張方向(温度勾配方向)に沿うように、それぞれの辺a及び辺bの近傍に、長穴部61が設けられる。なお、長穴部61に替えて、図4等に示されるような切れ込み部を設けてもよい。
〔第5実施形態〕
 図7は、他の実施形態に係る液晶表示装置に利用される反射シート6(6F)の概略構成を模式的に表した説明図(平面図)である。この反射シート6(6F)は、図1に示される液晶表示装置1(エッジライト式照明装置3)とは光源5の配置個所が異なる液晶液晶表示装置(エッジライト式照明装置)に利用される。図7に示されるように、この反射シート6(6F)は、4つの辺a,b,c及びdを有する矩形状であり、隣り合う2つの辺a及び辺dのそれぞれに沿うように、複数個の光源5が一列に配置されている。
 このような場合、光源5から発生した熱は、反射シート6(6F)の辺a及び辺dのあるそれぞれ縁側から、その内側に向けて拡がるように移動する。このように、光源5が、隣り合う2つの辺a及び辺dの近傍に配置された場合であっても、反射シート6(6F)の熱膨張方向(温度勾配方向)に沿うように、それぞれの辺a及び辺dの近傍に、長穴部61が設けられる。なお、長穴部61に替えて、図4等に示されるような切れ込み部を設けてもよい。
〔第6実施形態〕
 図8は、他の実施形態に係る液晶表示装置1Aの概略構成を模式的に表した分解斜視図である。この液晶表示装置1Aは、図1に示される液晶表示装置1とは異なるエッジライト式照明装置3(3A)を備える。このエッジライト式照明装置3(3A)は、ケース4(4A)の底面41上に、反射シート6を位置決めするための複数個の突起46が立設されている。この突起46は、ケース4と同種の材料からなり、例えば、アルミ製のピンからなる。突起46は、反射シート6に設けられた長穴部61に挿入される。突起46の高さは、反射シート6上に載せられる導光板7の位置(底面41からの高さ)等を考慮して適宜、設定される。なお、液晶表示装置1Aの基本的な構成は、図1に示される液晶表示装置1のものと同様である。その為、同様の構成については、液晶表示装置1の各構成と同様の符号を付し、説明を省略する。
 エッジライト式照明装置3(3A)の反射シート6は、ケース4(4A)の底面41と、導光板7の裏面71との間で挟まれて固定され、更に、長穴部61に突起46を挿入することによって、確実に位置決めされ、固定される。このように長穴部61を、反射シート6の位置決め用の穴部として利用してもよい。位置決め用の穴部として、反射シート6の熱膨張方向に沿って形成された長穴部61を利用すると、反射シート6が熱膨張しても、その反射シート6が突起46と衝突し難くなり、反射シート6に撓み(シワ)が生じ難くなる。つまり、反射シート6の線膨張係数と、ケース4(4A)(突起46)の線膨張係数とが互いに異なっている場合であっても、反射シート6に熱膨張による撓み(シワ)が生じ難くなる。
 本発明に係るエッジライト式照明装置は、光源として冷陰極管を使用する場合も、発光ダイオードを使用する場合と同様に、反射シートの熱膨張方向に沿って長穴部及び/又は切れ込み部を設ければよい。
 本発明に係るエッジライト式照明装置は、反射シートとして、長穴部と切れ込み部とが併設されたものを利用してもよい。

Claims (7)

  1.  液晶表示パネルを背面から照らすエッジライト式照明装置であって、
     導光板と、
     前記導光板の端面と向かい合うように配置され、前記端面に向けて光を照射する光源と、
     前記導光板及び前記光源を収容するケースと、
     前記ケースの底面上に敷かれ、前記底面と前記ケース内に収容された導光板の裏面との間で挟まれる反射シートと、を備え、
     前記反射シートが、前記光源から発せられた熱によって膨張する方向に沿った長穴部及び/又は切れ込み部を有することを特徴とするエッジライト式照明装置。
  2.  前記反射シートの長穴部及び/又は切れ込み部が、前記光源から発せられた熱によって生じる前記反射シートの熱分布を表す等温線と略垂直に交わる請求項1に記載のエッジライト式照明装置。
  3.  前記反射シートの長穴部及び/又は切れ込み部が、前記光源に近付くほど幅が広くなる請求項1又は2に記載のエッジライト式照明装置。
  4.  前記反射シートの長穴部及び/又は切れ込み部が、放射状に配置する請求項1~3の何れか1項に記載のエッジライト式照明装置。
  5.  前記反射シートの長穴部に、前記ケースの底面上に設けられた突起が挿入され、前記反射シートが前記突起を利用して固定される請求項1~4の何れか1項に記載のエッジライト式照明装置。
  6.  前記光源が、発光ダイオードである請求項1~5の何れか1項に記載のエッジライト式照明装置。
  7.  請求項1~6の何れか1項に記載のエッジライト式照明装置を備えた液晶表示装置。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102853345A (zh) * 2012-09-26 2013-01-02 深圳市华星光电技术有限公司 一种反射片、背光模组及液晶显示器
WO2015151142A1 (ja) * 2014-03-31 2015-10-08 堺ディスプレイプロダクト株式会社 光源装置及び表示装置
CN113950641A (zh) * 2019-08-23 2022-01-18 美蓓亚三美株式会社 面状照明装置

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6167629B2 (ja) * 2013-04-12 2017-07-26 船井電機株式会社 表示装置
US9904104B2 (en) * 2014-07-07 2018-02-27 Sakai Display Products Corporation Light source device and display apparatus
CN204129383U (zh) * 2014-10-29 2015-01-28 京东方科技集团股份有限公司 光学膜材、背光模组及液晶显示装置
CN107340563B (zh) * 2017-08-29 2019-10-25 友达光电(厦门)有限公司 背光模块

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005242270A (ja) * 2004-03-01 2005-09-08 Sharp Corp バックライト装置
JP2008198540A (ja) * 2007-02-15 2008-08-28 Epson Imaging Devices Corp 光学シート、この光学シートを用いたバックライト装置及び液晶表示装置

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4548124B2 (ja) 2005-01-18 2010-09-22 エプソンイメージングデバイス株式会社 液晶モジュール
JP4754846B2 (ja) 2005-02-28 2011-08-24 オプトレックス株式会社 液晶表示装置
KR100949118B1 (ko) * 2008-12-29 2010-03-23 삼성전자주식회사 백 라이트 어셈블리 및 이를 포함하는 액정표시장치
JP2011248120A (ja) * 2010-05-27 2011-12-08 Panasonic Liquid Crystal Display Co Ltd 液晶表示装置

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005242270A (ja) * 2004-03-01 2005-09-08 Sharp Corp バックライト装置
JP2008198540A (ja) * 2007-02-15 2008-08-28 Epson Imaging Devices Corp 光学シート、この光学シートを用いたバックライト装置及び液晶表示装置

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102853345A (zh) * 2012-09-26 2013-01-02 深圳市华星光电技术有限公司 一种反射片、背光模组及液晶显示器
CN102853345B (zh) * 2012-09-26 2014-10-15 深圳市华星光电技术有限公司 一种反射片、背光模组及液晶显示器
WO2015151142A1 (ja) * 2014-03-31 2015-10-08 堺ディスプレイプロダクト株式会社 光源装置及び表示装置
US9632228B2 (en) 2014-03-31 2017-04-25 Sakai Display Products Corporation Light source device and display apparatus
CN113950641A (zh) * 2019-08-23 2022-01-18 美蓓亚三美株式会社 面状照明装置

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