WO2011093136A1 - 照明装置、表示装置およびテレビ受信装置 - Google Patents

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WO2011093136A1
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竜一 横山
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シャープ株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a lighting device, a display device, and a television receiver.
  • liquid crystal display device requires a backlight device as a separate illumination device because the liquid crystal panel used for this does not emit light.
  • a backlight device including a substrate holding member that realizes attachment to a housing member.
  • heat generated in the vicinity of the light source substrate is radiated from the housing member to the outside of the backlight device through the substrate holding member, so that a high heat radiation effect can be obtained.
  • Such a backlight device is disclosed in Patent Documents 1 and 2, for example.
  • the light guide plate may expand toward the light source due to heat generated in the vicinity of the light source substrate. Since the distance between the light guide plate and the light source substrate is not regulated in the backlight devices of Patent Documents 1 and 2, the distance between the light guide plate and the light source when the light guide plate expands toward the light source due to heat or the like. Changes, and the optical design of the backlight device cannot be maintained.
  • the present invention has been created in view of the above problems.
  • the present invention provides an illumination device including a substrate holding member for holding a light source substrate on which a light source is arranged, and is capable of keeping the distance between the light guide plate and the light source within a certain range. It is an object to provide a technique capable of maintaining the above.
  • the technology disclosed in the present specification includes a light source substrate, a light source disposed on a surface of the light source substrate, a light guide plate provided with a light incident surface on a side surface thereof, and guides light from the light source,
  • a housing member that houses the light source substrate and the light guide plate; a substrate holding member that is fixed to the housing member and that holds the light source substrate to realize the attachment of the light source substrate to the housing member;
  • a convex portion is provided on one of the light source substrate and the substrate holding member, a concave portion or a through hole is provided on the other, and the convex portion and the concave portion or the through hole are fitted to each other to form the substrate.
  • the light source substrate is held by a holding member, and the substrate holding member is located between the light guide plate and the light source substrate and has a regulating portion that is thicker than the thickness of the light source, and the regulating portion has a thickness thereof.
  • An illumination device which regulates the distance between the light source substrate.
  • the substrate holding member not only holds the light source substrate, but also plays a role in regulating the distance between the light guide plate and the light source substrate. For this reason, the distance between the light guide plate and the light source can be kept within a certain range while holding the light source substrate to be attached to the housing member, and the optical design of the illumination device can be maintained.
  • the convex portion may have a rivet shape. According to this configuration, the light source substrate can be reliably fixed to the substrate holding member.
  • the substrate holding member may have a thermal conductivity higher than that of the light source substrate. According to this configuration, the heat generated in the vicinity of the light source substrate can be effectively radiated by the substrate holding member.
  • the substrate holding member may be a part of the housing member. According to this configuration, the housing member and the substrate holding member can be integrally formed.
  • a plurality of the light sources may be linearly arranged on the surface of the light source substrate, and the convex portion and the concave portion or the through hole may be fitted between adjacent light sources.
  • an illuminating device in which a plurality of light sources are arranged can be realized, and the luminance of the illuminating device can be improved.
  • the light source board and the external terminal may be electrically connected by a connector terminal or a flexible board.
  • substrate and an external power supply can be made flexible, and a contact failure, malfunction, etc. can be avoided.
  • the light incident surface may be long, and a first reflecting member may be disposed between the light source and the light guide plate along the longitudinal direction of the light incident surface. According to this configuration, light scattered from the light source to the outside of the light guide plate can be made incident on the light guide plate by the first reflecting member. For this reason, the incident efficiency to the light-guide plate of the light radiate
  • a second reflecting member may be disposed on the surface of the light source substrate. According to this configuration, light scattered from the light source to the surface of the light source substrate can be incident on the light guide plate by the second reflecting member. For this reason, the incident efficiency to the light-guide plate of the light radiate
  • the technology disclosed in this specification can also be expressed as a display device including a display panel that performs display using light from the above-described lighting device.
  • a display device in which the display panel is a liquid crystal panel using liquid crystal is also new and useful.
  • a television receiver provided with the above display device is also new and useful. According to the display device and the television set described above, the display area can be increased.
  • the distance between the light guide plate and the light source can be kept within a certain range. And maintain the optical design of the lighting device.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view of a television receiver TV according to a first embodiment.
  • An exploded perspective view of the liquid crystal display device 10 is shown.
  • a cross-sectional view of the liquid crystal display device 10 is shown.
  • a sectional view in which a part of the backlight device 24 is enlarged is shown.
  • substrate holding member 19 is shown.
  • Sectional drawing which expanded a part of the backlight apparatus 54 which concerns on 2nd Example is shown.
  • substrate holding member 49 is shown.
  • Sectional drawing which expanded a part of backlight apparatus 84 which concerns on 3rd Example is shown.
  • each drawing shows an X-axis, a Y-axis, and a Z-axis, and each axis direction is drawn in a common direction in each drawing.
  • the Y-axis direction coincides with the vertical direction
  • the X-axis direction coincides with the horizontal direction.
  • the vertical direction is used as a reference for upper and lower descriptions.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view of the television receiver TV according to the first embodiment.
  • the television receiver TV includes a liquid crystal display device 10, front and back cabinets Ca and Cb that are accommodated so as to sandwich the liquid crystal display device 10, a power source P, a tuner T, and a stand S. I have.
  • FIG. 2 shows an exploded perspective view of the liquid crystal display device 10.
  • the upper side shown in FIG. 2 is the front side, and the lower side is the back side.
  • the liquid crystal display device 10 has a horizontally long rectangular shape as a whole, and includes a liquid crystal panel 16 that is a display panel and a backlight device 24 that is an external light source, and these include a top bezel 12a, a bottom It is integrally held by a bezel 12b, a side bezel 12c (hereinafter referred to as bezel groups 12a to 12c) and the like.
  • the liquid crystal panel 16 constituting the liquid crystal display device 10 has a rectangular shape in plan view, the long side direction coincides with the horizontal direction (X-axis direction), and the short side direction is the vertical direction. (Y axis direction).
  • the liquid crystal panel 12 has a configuration in which a pair of transparent (highly translucent) glass substrates are bonded together with a predetermined gap therebetween, and a liquid crystal layer (not shown) is enclosed between the glass substrates. Is done.
  • One glass substrate is provided with a switching element (for example, TFT) connected to a source wiring and a gate wiring orthogonal to each other, a pixel electrode connected to the switching element, an alignment film, and the like.
  • a switching element for example, TFT
  • the substrate is provided with a color filter and counter electrodes in which colored portions such as R (red), G (green), and B (blue) are arranged in a predetermined arrangement, and an alignment film.
  • image data and various control signals necessary for displaying an image are supplied to a source wiring, a gate wiring, a counter electrode, and the like from a drive circuit board (not shown).
  • a polarizing plate (not shown) is disposed outside both glass substrates.
  • the backlight device 24 includes a backlight chassis 22, an optical member 18, a top frame 14a, a bottom frame 14b, a side frame 14c (hereinafter referred to as frame groups 14a to 14c), It has.
  • the liquid crystal panel 16 is sandwiched between the bezel groups 12a to 12c and the frame groups 14a to 14c.
  • Reference numeral 13 denotes an insulating sheet for insulating the drive circuit board 15 (see FIG. 3) that drives the liquid crystal panel 16.
  • the backlight chassis 22 has a substantially box shape opened to the front side (light emitting side, liquid crystal panel 16 side).
  • a pair of cable holders 31, 31, a pair of substrate holding members 19, 19, a pair of LED (Light Emitting Diode) units 32, 32, and a light guide plate 20 are accommodated.
  • a power circuit board (not shown) for supplying power to the LED unit 32, a protective cover 23 for protecting the power circuit board, and the like are attached to the back surface of the backlight chassis 22.
  • the pair of cable holders 31, 31 are arranged along the short side direction of the backlight chassis 22, and accommodate wiring that electrically connects the LED unit 32 and the power supply circuit board.
  • the pair of substrate holding members 19, 19 are arranged along the long side direction of the backlight chassis 22.
  • the pair of LED units 32, 32 are arranged inside the pair of substrate holding members 19, 19 along the long side direction of the backlight chassis 22, and emit light.
  • a part of the substrate holding member 19 extends to the inside of the LED unit 32 and holds the LED substrate 30 (see FIG. 3).
  • the light guide plate 20 is disposed between the pair of LED units 32 and 32 and guides light emitted from the LED unit 32 to the liquid crystal panel 16 side.
  • An optical member 18 is disposed on the front side of the light guide plate 20.
  • a light reflecting sheet 26 is disposed on the back side of the light guide plate 20.
  • the LED unit 32, the light guide plate 20, and the light reflecting sheet 26 are supported by a rubber bush 33.
  • the backlight device 24 includes the light guide plate 20 and the optical member 18 disposed immediately below the liquid crystal panel 16 and the LED unit 32 serving as a light source disposed on the side end of the light guide plate 20.
  • a so-called edge light system (side light system) is adopted.
  • the optical member 18 is formed by laminating a diffusion sheet 18a, a lens sheet 18b, and a reflective polarizing plate 18c in order from the light guide plate 20 side.
  • the diffusion sheet 18a, the lens sheet 18b, and the reflective polarizing plate 18c have a function of converting light emitted from the LED unit 32 into planar light.
  • the liquid crystal panel 16 is installed on the upper surface side of the reflective polarizing plate 18 c, and the optical member 18 is disposed between the light guide plate 20 and the liquid crystal panel 16.
  • the light guide plate 20 is a rectangular plate-like member, and is formed of a resin having high translucency (high transparency) such as acrylic. As shown in FIG. 2, the light guide plate 20 is disposed between the LED units 32 facing each other so that the main plate surface faces the diffusion sheet 18 a side.
  • the light reflection sheet 26 disposed on the surface 20c opposite to the surface (light-emitting surface) 20b facing the diffusion sheet 18a of the light guide plate 20 reflects the light leaked from the light guide plate 20 to reflect the light guide plate 20 again. It plays the role of returning light to the inside.
  • the light generated from the LED unit 32 is incident on the side plate surface (light incident surface) 20 a of the light guide plate 20 and faces the diffusion sheet 18 a (light exit surface).
  • the liquid crystal panel 16 is irradiated from the back side by emitting from 20b.
  • FIG. 3 shows a cross-sectional view of the liquid crystal display device 10.
  • the backlight chassis 22 is made of a metal such as an aluminum material and has a rectangular shape in plan view. As shown in FIG. 3, the backlight chassis 22 includes a bottom plate 22a having a bottom surface 22z, both long sides and short sides of the bottom plate 22a. The side plates 22b and 22c rise shallowly from the outer edges to the front side.
  • the bottom plate 22a has a long side direction that matches the horizontal direction (X-axis direction), and a short side direction that matches the vertical direction (Y-axis direction).
  • the substrate holding member 19 has a bottom plate portion 19 d attached to the bottom plate 22 a of the backlight chassis 22.
  • the LED unit 32 has a configuration in which a plurality of LED light sources 28 that emit white light are linearly arranged in parallel on a resin-made rectangular LED board 30 (see FIG. 5).
  • the pair of LED units 32 and 32 are attached to the backlight chassis 22 by the LED substrate 30 being held by the substrate holding member 19 with the light emission side of the LED light source 28 facing each other.
  • the LED light source 28 may emit white light by applying a phosphor having a light emission peak in a yellow region to a blue light emitting element.
  • the blue light emitting element may be made to emit white light by applying a phosphor having emission peaks in green and red regions, respectively.
  • a blue light emitting element may be coated with a phosphor having a light emission peak in the green region, and a red light emitting element may be combined to produce white light emission.
  • the LED light source 28 may be configured to emit white light by combining a blue light emitting element, a green light emitting element, and a red light emitting element.
  • a combination of an ultraviolet light emitting element and a phosphor may be used.
  • white light emission may be achieved by applying a phosphor having emission peaks in blue, green, and red to the ultraviolet light emitting element.
  • the drive circuit board 15 is arranged on the front side of the bottom frame 14b.
  • the drive circuit board 15 is electrically connected to the display panel 116 and supplies image data and various control signals necessary for displaying an image to the liquid crystal panel 16.
  • reflecting members 34a are arranged along the long side direction of the light incident surface 20a of the light guide plate 20, respectively.
  • the reflecting member 34 b is disposed along the long side direction of the light incident surface 20 a of the light guide plate 20.
  • FIG. 4 shows an enlarged cross-sectional view of a part of the backlight device 24.
  • the cross-sectional view of FIG. 4 shows a cross-sectional configuration when the vicinity of one substrate holding member 19 of the backlight device 24 is viewed in cross section on the YZ plane passing through the substrate holding member 19.
  • the substrate holding member 19 includes a bottom plate portion 19d, a side plate portion 19c, a regulating portion 19b, and a convex portion 19a.
  • the bottom plate portion 19d is fixed to the bottom plate 22a of the backlight chassis 22 by screws or the like.
  • the side plate portion 19c rises from the bottom plate portion 19d, and the LED substrate 30 is attached to the inner surface thereof.
  • the restricting portion 19 b is a portion that passes through the upper side of the LED substrate 30 from the side plate portion 19 c and extends to the inside of the LED substrate 30, and is located between the LED light source 28 and the light guide plate 20.
  • the restricting portion 19b is in contact with the light incident surface 20a of the light guide plate 20, and the thickness W1 thereof is larger than the thickness W2 of the LED light source 28. For this reason, even when the light guide plate 20 expands toward the LED light source 28, the distance between the LED light source 28 and the light guide plate 20 does not become less than the thickness of the restricting portion 19b.
  • the distance to the light guide plate 20 is kept within a certain range. Therefore, the regulation part 19b regulates the distance between the LED light source 28 and the light guide plate 20 by the thickness W1.
  • the convex portion 19 a of the substrate holding member 19 is provided on the surface of the regulating portion 19 b on the side facing the LED substrate 30, and has a hemispherical shape that is convex toward the LED substrate 30.
  • a concave portion 30a of a size that fits the convex portion 19a is provided on the surface of the LED substrate 30 at a position facing the convex portion 19a of the substrate holding member 19. As shown in FIG. 4, the concave portion 30 a is fitted with the convex portion 19 a of the substrate holding member 19. Thereby, the substrate holding member 19 holds the LED substrate 30 and fixes the position of the LED substrate 30.
  • the heat generated in the vicinity of the LED light source 28 is radiated from the backlight chassis 22 to the outside of the backlight device 24 via the substrate holding member 19.
  • the substrate holding member 19 is made of metal.
  • the LED substrate 30 is made of resin, the thermal conductivity of the substrate holding member 19 is higher than the thermal conductivity of the LED substrate 30.
  • the part which connects the side plate part 19c and the regulation part 19b is bent so that the lower part of the regulation part 19b opens to the light guide plate 20 side.
  • the substrate holding member 19 is made of a flexible metal such as aluminum, and the part can be bent by applying a slight load to the part.
  • the LED substrate is inserted between the side plate portion 19c and the restricting portion 19b with the lower portion of the restricting portion 19b opened to the light guide plate 20 side.
  • the concave portion 30a of the LED substrate 30 and the convex portion 19a of the substrate holding member 19 are fitted, and the lower portion of the restricting portion 19b is closed. Thereby, the LED substrate 30 can be attached to the substrate holding member 19.
  • FIG. 5 shows a front view of a part of the substrate holding member 19 and a part of the LED unit 32.
  • a plurality of LED light sources 28 are linearly arranged on the surface of the LED substrate 30, and the restricting portions 19 b of the substrate holding member 19 are arranged at equal intervals between adjacent LED light sources 28.
  • the convex portion 19 a of the substrate holding member 19 and the concave portion 30 a of the LED substrate 30 are fitted between the adjacent LED light sources 28. That is, in the substrate holding member 19, a plurality of restricting portions 19b extend from one side plate portion 19c at equal intervals, and convex portions 19a are respectively provided on the surfaces of the plurality of restricting portions 19b. Since the restricting portion 19b is disposed between the adjacent LED light sources 28, the light emitted from the LED light source 28 and incident on the light incident surface 20a of the light guide plate 20 is not blocked by the restricting portion 19b.
  • a white resist 35 that reflects light emitted from the LED light source 28 is applied to a portion of the surface of the LED substrate 30 where the LED light source 28 and the recess 30a are not disposed.
  • a connector terminal 37 is connected to the horizontal end of the LED substrate 30.
  • the LED board 30 is electrically connected to the power supply circuit board by connector terminals 37.
  • the substrate holding member 19 not only holds the LED substrate 30 but also plays a role of regulating the distance between the light guide plate 20 and the LED substrate 30. . Therefore, the distance between the light guide plate 20 and the LED light source 28 can be kept within a certain range while holding the LED substrate 30 to be attached to the backlight chassis 22, and the optical characteristics of the backlight device 24 can be maintained. The design can be maintained.
  • the thermal conductivity of the substrate holding member 19 is higher than the thermal conductivity of the LED substrate 28. For this reason, the heat generated in the vicinity of the LED substrate 28 can be effectively dissipated by the substrate holding member 19.
  • the plurality of LED light sources 28 are linearly arranged on the surface of the LED substrate 30, and the convex portion 19 a of the substrate holding member 19 and the concave portion of the LED substrate 30 between the adjacent LED light sources 28. 30a is fitted. For this reason, the backlight device 24 in which the plurality of LED light sources 28 are arranged can be realized, and the luminance of the backlight device 24 can be improved.
  • the LED board 30 and the external terminal are electrically connected by the connector terminal 37. For this reason, the connection part between the LED board 30 and an external terminal can be made flexible, and a contact failure, malfunction, etc. can be avoided.
  • the light-incidence surface 20a is longitudinal shape
  • reflection member 34a, 34b is distribute
  • the light scattered out of the light guide plate 20 from the LED light source 28 can be incident on the light guide plate 20 by the reflecting members 34a and 34b.
  • emitted from the LED light source 28 can be improved.
  • a resist 35 that reflects light is disposed on the surface of the LED substrate 30. Therefore, the light scattered from the LED light source 28 to the surface of the LED substrate 30 can be made incident on the light guide plate 20 by the resist 35. For this reason, the incident efficiency to the light-guide plate 20 of the light radiate
  • FIG. 6 shows an enlarged cross-sectional view of a part of the backlight device 54 according to the second embodiment.
  • the cross-sectional view of FIG. 6 shows a cross-sectional configuration when the vicinity of one substrate holding member 49 of the backlight device 54 is viewed in cross section on the YZ plane passing through the substrate holding member 49.
  • the second embodiment is different from the first embodiment in the arrangement of the concave portions 49a and the convex portions 60a, the method of connecting the LED substrate 60 and the external terminals, and the method of forming the substrate holding member 49.
  • the other configuration is the same as that of the first embodiment.
  • the member obtained by adding the numeral 30 to the reference numeral in FIG. 4 is the same as the member described in the first embodiment. The description of the effect is omitted.
  • the substrate holding member 49 has a recess 49a.
  • the concave portion 49a is provided on the surface of the regulating portion 49b on the side facing the LED substrate 60.
  • a hemispherical convex portion 60 a that protrudes toward the concave portion 49 a is provided at a position on the surface of the LED substrate 60 that faces the concave portion 49 a of the substrate holding member 49.
  • the concave portion 49a of the substrate holding member 49 is provided in a size that fits with the convex portion 60a.
  • the concave portion 49a of the substrate holding member 49 and the convex portion 60a of the LED substrate 60 are fitted, whereby the substrate holding member 49 holds the LED substrate 60 and fixes the position of the LED substrate 60. .
  • the substrate holding member 49 extends from the bottom plate 52 a of the backlight chassis 52 and is a part of the backlight chassis 52. For this reason, the backlight chassis 52 and the board
  • FIG. 7 shows a front view of a part of the substrate holding member 19 and a part of the LED unit 62.
  • a flexible substrate 67 is connected to the horizontal end of the LED substrate 60.
  • the LED board 60 is electrically connected to the power circuit board by a flexible board 67. For this reason, the connection part between LED board 60 and a power supply circuit board can be made flexible, and a contact failure, malfunction, etc. can be avoided.
  • FIG. 8 shows an enlarged cross-sectional view of a part of the backlight device 84 according to the third embodiment.
  • the cross-sectional view of FIG. 8 shows a cross-sectional configuration when the vicinity of one substrate holding member 79 of the backlight device 84 is viewed in cross section on the YZ plane passing through the substrate holding member 79.
  • the third embodiment is different from that of the first embodiment in that the arrangement and form of the protrusions 90a and the through holes 79a are provided instead of the recesses.
  • the other configuration is the same as that of the first embodiment.
  • the member obtained by adding the numeral 60 to the reference numeral in FIG. 4 is the same as the member described in the first embodiment. The description of the effect is omitted.
  • a convex portion 90a is provided on the surface of the LED substrate 90 facing the side plate portion 79c of the substrate holding member 79.
  • a through hole 79 a is provided at a position on the side plate portion 79 c of the substrate holding member 79 and facing the convex portion 90 a of the LED substrate 90.
  • the convex portion 90a has a shape that protrudes in a rivet shape toward the through hole 79a. Further, the through hole 79a is provided with a size that fits the convex portion 90a.
  • the through hole 79a of the substrate holding member 79 and the convex portion 90a of the LED substrate 90 are fitted, whereby the LED substrate 90 is held by the substrate holding member 79 and the position of the LED substrate 90 is fixed. Moreover, the convex part 90a penetrates the through-hole 79a, and is latched by the surface on the opposite side of the side plate part 79c. For this reason, the board
  • the LED substrate 90 can be reliably fixed to the substrate holding member 79 because the convex portion 90a has a shape protruding in a rivet shape.
  • the LED substrates 30, 60, and 90 are examples of “light source substrate”.
  • the LED light sources 28, 58, and 88 are examples of “light sources”.
  • the backlight chassis 22, 52, and 82 are examples of “accommodating members”.
  • the backlight devices 24, 54, and 84 are examples of “illumination devices”.
  • the reflecting members 34a, 34b, 64b, and 94b are examples of the “first reflecting member”.
  • the resists 35 and 65 are an example of “second reflecting member”.
  • the liquid crystal display devices 10, 40, and 70 are examples of the “display device”.
  • the LED light source is disposed on the two opposite side surfaces of the light guide plate.
  • the LED light source is disposed on one side surface of the light guide plate.
  • the LED light source may be arranged on the three side surfaces of the light guide plate, or the LED light source may be arranged on all (four) side surfaces of the light guide plate.
  • the form of the substrate holding member can be changed as appropriate.
  • a liquid crystal display device using a liquid crystal panel as the display panel has been exemplified.
  • the present invention can also be applied to display devices using other types of display panels.
  • the television receiver provided with the tuner has been exemplified.
  • the present invention can also be applied to a display device that does not include the tuner.
  • TV TV receiver, Ca, Cb: cabinet, T: tuner, S: stand
  • 10 liquid crystal display
  • 12a top bezel
  • 12b bottom bezel
  • 12c side bezel
  • 13 insulation sheet
  • 14a top frame
  • 14b bottom frame
  • 14c side frame
  • 15 drive circuit board
  • 16 liquid crystal panel
  • 18 optical member
  • 18a diffusion sheet
  • 18b lens sheet
  • 18c reflective polarizing plate
  • 19, 49, 79 Substrate holding member, 19a, 60a, 90a: convex portion, 19b, 49b, 79b: regulating portion
  • 19c, 49c, 79c side plate portion
  • 19d, 49d, 79d bottom plate portion
  • 20, 50, 80 light guide plate
  • 20a 50a, 80a light incident surface
  • 20b light exit surface
  • 20c surface opposite to the light exit surface
  • 22, 52, 82 backlight 22a: bottom plate
  • 22z bottom surface
  • 23 protective cover

Landscapes

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Abstract

導光板と光源との間の距離を一定の範囲内に保つことにより、照明装置の光学設計を維持することを目的とする。本発明に係るバックライト装置24は、バックライトシャーシ22に固定されていると共に、LED基板30を保持することでLED基板30のバックライトシャーシ22に対する取付けを実現する基板保持部材19を備えている。基板保持部材19には凸部19aが設けられており、LED基板30には凹部30aが設けられている。凸部19aと凹部30aとが嵌合することにより、基板保持部材19にLED基板30が保持されている。基板保持部材19は、導光板20とLED基板30との間に位置していると共にLED光源28の厚さW2より厚い規制部19bを有している。規制部19bは、その厚さW1によって導光板20とLED基板30との間の距離を規制している。

Description

照明装置、表示装置およびテレビ受信装置
 本発明は、照明装置、表示装置およびテレビ受信装置に関する。
 近年、テレビ受信装置をはじめとする画像表示装置の表示素子は、従来のブラウン管から液晶パネルやプラズマディスプレイパネルなどの薄型表示素子を適用した薄型表示装置に移行しつつあり、画像表示装置の薄型化を可能としている。液晶表示装置は、これに用いる液晶パネルが自発光しないため、別途に照明装置としてバックライト装置を必要としている。
 光源基板と、光源基板の表面に配された光源と、光源からの光を導光する導光板と、光源基板と導光板とを収容する収容部材と、光源基板を保持することで光源基板の収容部材に対する取付けを実現する基板保持部材と、を備えるバックライト装置が知られている。このようなバックライト装置では、光源基板の近傍に発生する熱が基板保持部材を介して収容部材からバックライト装置の外部に放熱されるため、高い放熱効果を得ることができる。このようなバックライト装置が、例えば、特許文献1、2に開示されている。
特開2007-311327号公報 特開2008-186780号公報
(発明が解決しようとする課題)
 光源基板の近傍に発生する熱等によって、導光板が光源側へ膨張することがある。特許文献1、2のバックライト装置では導光板と光源基板との間の距離が規制されていないため、熱等により導光板が光源側へ膨張した場合に、導光板と光源との間の距離が変化し、バックライト装置の光学設計を維持することができない。
 本発明は、上記の課題に鑑みて創作されたものである。本発明は、光源が配された光源基板を保持するための基板保持部材を備える照明装置において、導光板と光源との間の距離を一定の範囲内に保つことができ、照明装置の光学設計を維持することができる技術を提供することを目的とする。
(課題を解決するための手段)
 本明細書で開示される技術は、光源基板と、前記光源基板の表面に配されている光源と、側面に入光面が設けられ、前記光源からの光を導光する導光板と、少なくとも前記光源基板と前記導光板とを収容する収容部材と、前記収容部材に固定されていると共に、前記光源基板を保持することで前記光源基板の前記収容部材に対する取付けを実現する基板保持部材と、を備え、前記光源基板と前記基板保持部材のうち一方に凸部が設けられ、他方に凹部又は貫通孔が設けられ、当該凸部と当該凹部又は当該貫通孔とが嵌合することにより前記基板保持部材に前記光源基板が保持され、前記基板保持部材は、前記導光板と前記光源基板との間に位置していると共に前記光源の厚さより厚い規制部を有し、当該規制部がその厚さによって前記導光板と前記光源基板との間の距離を規制している照明装置に関する。
 本明細書で開示される照明装置によると、基板保持部材が光源基板を保持するだけでなく、導光板と光源基板との間の距離を規制する役割を果たす。このため、光源基板を収容部材に対して取り付けるために保持しながら、導光板と光源との間の距離を一定の範囲内に保つことができ、照明装置の光学設計を維持することができる。
 上記の照明装置では、前記凸部がリベット状であってもよい。この構成によると、光源基板を確実に基板保持部材に固定することができる。
 上記の照明装置では、前記基板保持部材の熱伝導率が前記光源基板の熱伝導率より高くてもよい。この構成によると、光源基板の近傍に発生する熱を基板保持部材によって効果的に放熱することができる。
 上記の照明装置では、前記基板保持部材が前記収容部材の一部であってもよい。この構成によると、収容部材と基板保持部材とを一体成形することができる。
 上記の照明装置では、前記光源基板の表面に複数の前記光源が直線状に配されており、隣接する光源の間で前記凸部と前記凹部又は前記貫通孔とが嵌合していてもよい。この構成によると、複数の光源が配された照明装置を実現することができ、照明装置の輝度を向上させることができる。
 上記の照明装置では、前記光源基板と外部端子とがコネクタ端子又はフレキシブル基板によって電気的に接続されていてもよい。この構成によると、光源基板と外部電源との間の接続部を柔軟性のあるものとすることができ、接触不良や誤動作等を回避することができる。
 上記の照明装置では、前記入光面が長手状であり、前記光源と前記導光板との間に、前記入光面の長手方向に沿って第1の反射部材が配されていてもよい。この構成によると、光源から導光板の外へ散乱した光を、第1の反射部材によって導光板に入射させることが可能となる。このため、光源から出射された光の、導光板への入射効率を高めることができる。
 上記の照明装置では、前記光源基板の表面に第2の反射部材が配されていてもよい。この構成によると、光源から光源基板の表面に散乱した光を、第2の反射部材によって導光板に入射させることが可能となる。このため、光源から出射された光の、導光板への入射効率を高めることができる。
 本明細書で開示される技術は、上記の照明装置からの光を利用して表示を行う表示パネルと、を備える表示装置として表現することもできる。また、当該表示パネルを、液晶を用いた液晶パネルとする表示装置も、新規で有用である。また、上記の表示装置を備えるテレビ受信装置も、新規で有用である。上記の表示装置およびテレビによると、表示領域の大面積化を実現することが可能となる。
(発明の効果)
 本明細書で開示される技術によると、光源が配された光源基板を保持するための基板保持部材を備える照明装置において、導光板と光源との間の距離を一定の範囲内に保つことができ、照明装置の光学設計を維持することができる。
第1実施例に係るテレビ受信装置TVの分解斜視図を示す。 液晶表示装置10の分解斜視図を示す。 液晶表示装置10の断面図を示す。 バックライト装置24の一部を拡大した断面図を示す。 LEDユニット32の一部と基板保持部材19の一部の正面図を示す。 第2実施例に係るバックライト装置54の一部を拡大した断面図を示す。 LEDユニット62の一部と基板保持部材49の一部の正面図を示す。 第3実施例に係るバックライト装置84の一部を拡大した断面図を示す。
(第1実施例)
 図面を参照して実施例を説明する。なお、各図面の一部にはX軸、Y軸およびZ軸を示しており、各軸方向が各図面で共通した方向となるように描かれている。このうちY軸方向は、鉛直方向と一致し、X軸方向は、水平方向と一致している。また、特に断りがない限りは、上下の記載については鉛直方向を基準とする。
 図1に、第1実施例に係るテレビ受信装置TVの分解斜視図を示す。図1に示すように、テレビ受信装置TVは、液晶表示装置10と、当該液晶表示装置10を挟むようにして収容する表裏両キャビネットCa、Cbと、電源Pと、チューナーTと、スタンドSと、を備えている。
 図2に、液晶表示装置10の分解斜視図を示す。ここで、図2に示す上側を表側とし、同図下側を裏側とする。図2に示すように、液晶表示装置10は、全体として横長の方形を成し、表示パネルである液晶パネル16と、外部光源であるバックライト装置24とを備え、これらがトップベゼル12a、ボトムベゼル12b、サイドベゼル12c(以下、ベゼル群12a~12cと称する)等により一体的に保持されるようになっている。
 図2に示すように、液晶表示装置10を構成する液晶パネル16は、平面視矩形状をなしており、その長辺方向が水平方向(X軸方向)と一致し、短辺方向が鉛直方向(Y軸方向)と一致している。液晶パネル12は、透明な(高い透光性を有する)一対のガラス基板が所定のギャップを隔てた状態で貼り合わせられるとともに、両ガラス基板間に液晶層(図示しない)が封入された構成とされる。一方のガラス基板には、互いに直交するソース配線とゲート配線とに接続されたスイッチング素子(例えばTFT)と、そのスイッチング素子に接続された画素電極、さらには配向膜等が設けられ、他方のガラス基板には、R(赤色),G(緑色),B(青色)等の各着色部が所定配列で配置されたカラーフィルタや対向電極、さらには配向膜等が設けられている。このうち、ソース配線、ゲート配線および対向電極などには、図示しない駆動回路基板から画像を表示するのに必要な画像データや各種制御信号が供給されるようになっている。なお、両ガラス基板の外側には偏光板(図示しない)が配されている。
 続いて、バックライト装置24について説明する。図2に示すように、バックライト装置24は、バックライトシャーシ22と、光学部材18と、トップフレーム14aと、ボトムフレーム14bと、サイドフレーム14cと(以下、フレーム群14a~14cと称する)、を備えている。液晶パネル16は、ベゼル群12a~12cとフレーム群14a~14cとによって挟持されている。なお、参照符号13は、液晶パネル16を駆動する駆動回路基板15(図3参照)を絶縁するための絶縁シートである。バックライトシャーシ22は、表側(光出射側、液晶パネル16側)に開口した略箱型をなしている。さらに、バックライトシャーシ22内には、一対のケーブルホルダ31,31と、一対の基板保持部材19,19と、一対のLED(Light Emitting Diode)ユニット32,32と、導光板20と、が収容されている。バックライトシャーシ22の裏面には、LEDユニット32に電力を供給する電源回路基板(図示しない)や、当該電源回路基板を保護するための保護カバー23等が取り付けられている。
 一対のケーブルホルダ31,31は、バックライトシャーシ22の短辺方向に沿って配されており、LEDユニット32と電源回路基板との間を電気的に接続する配線を収容する。一対の基板保持部材19,19は、バックライトシャーシ22の長辺方向に沿って配されている。一対のLEDユニット32,32は、バックライトシャーシ22の長辺方向に沿って、一対の基板保持部材19,19の内側にそれぞれ配されており、光を出射する。なお、基板保持部材19の一部はLEDユニット32の内側まで延びており、LED基板30(図3参照)を保持している。導光板20は、一対のLEDユニット32,32の間に配されており、LEDユニット32から出射される光を液晶パネル16側へ導く。この導光板20の表側には、光学部材18が配されている。この導光板20の裏側には、光反射シート26が配されている。LEDユニット32と導光板20と光反射シート26は、ゴムブッシュ33によって互いに支持されている。本実施例では、バックライト装置24は、導光板20および光学部材18が液晶パネル16の直下に配されていると共に光源であるLEDユニット32が導光板20の側端部に配されてなる、いわゆるエッジライト方式(サイドライト方式)を採用している。
 光学部材18は、導光板20側から順に、拡散シート18a、レンズシート18b、反射型偏光板18cが積層されたものである。拡散シート18a、レンズシート18b、反射型偏光板18cは、LEDユニット32から出射された光を面状の光とする機能を有している。反射型偏光板18cの上面側には液晶パネル16が設置されており、光学部材18は導光板20と液晶パネル16との間に配されている。
 導光板20は、矩形状の板状部材とされ、アクリル等の透光性の大きい(透明度の高い)樹脂により形成されている。導光板20は、図2に示すように、互いに対向するLEDユニット32の間に、主板面を拡散シート18a側に向ける形で配されている。導光板20の拡散シート18aと対向する面(出光面)20bとは反対側の面20cに配されている光反射シート26は、導光板20から漏れた光を反射させることで再び導光板20の内部へ光を戻す役割を果たしている。このような導光板20が配設されることにより、LEDユニット32から生じた光は、導光板20の側板面(入光面)20aから入射して拡散シート18aと対向する主板面(出光面)20bから出射することで、液晶パネル16をその背面側から照射する。
 図3に、液晶表示装置10の断面図を示す。バックライトシャーシ22は、例えばアルミ系材料などの金属製とされ、平面視矩形状をなし、図3に示すように、底面22zを備える底板22aと、底板22aの両長辺および両短辺の各外縁からそれぞれ表側へ浅く立ち上がる側板22b,22cと、から構成されている。底板22aは、その長辺方向が水平方向(X軸方向)と一致し、短辺方向が鉛直方向(Y軸方向)と一致している。
 図3に示すように、基板保持部材19は、その底板部19dがバックライトシャーシ22の底板22aに取り付けられている。LEDユニット32は、樹脂製の矩形状をなすLED基板30に、白色発光する複数のLED光源28が直線状に並列配置した構成となっている(図5参照)。一対のLEDユニット32,32は、LED光源28の光出射側が対向する形でLED基板30が基板保持部材19に保持されることにより、バックライトシャーシ22に取り付けられている。なお、LED光源28は、青色発光素子に、黄色の領域に発光ピークを持つ蛍光体を塗布することにより白色発光としたものであってもよい。また、青色発光素子に、緑色と赤色の領域にそれぞれ発光ピークを持つ蛍光体を塗布することにより白色発光としたものであってもよい。また、青色発光素子に、緑色の領域に発光ピークを持つ蛍光体を塗布すると共に、赤色発光素子を組み合わせることにより白色発光としたものであってもよい。また、LED光源28は、青色発光素子と、緑色発光素子と、赤色発光素子と、を組み合わせることにより白色発光としたものであってもよい。また、紫外光発光素子と、蛍光体と、を組み合わせたものであってもよい。特に、紫外光発光素子に、青色と緑色と赤色にそれぞれ発光ピークを持つ蛍光体を塗布することにより白色発光としたものであってもよい。
 ボトムフレーム14bの表側には、駆動回路基板15が配されている。駆動回路基板15は、表示パネル116と電気的に接続されており、画像を表示するのに必要な画像データや各種制御信号を液晶パネル16に供給する。また、トップフレーム14aおよびボトムフレーム14bの表面であってLEDユニット32に対して露出する部位には、導光板20の入光面20aの長辺方向に沿ってそれぞれ反射部材34aが配されている。バックライトシャーシ22の表面であってLEDユニット32と対向する部位にも、導光板20の入光面20aの長辺方向に沿って反射部材34bが配されている。
 図4に、バックライト装置24の一部を拡大した断面図を示す。図4の断面図は、バックライト装置24の一方の基板保持部材19近傍を、基板保持部材19を通過するYZ平面で断面視したときの断面構成を示している。図4に示すように、基板保持部材19は、底板部19dと、側板部19cと、規制部19bと、凸部19aとを有している。底板部19dは、ビス留め等によりバックライトシャーシ22の底板22aに固定されている。側板部19cは、底板部19dから立ち上がっており、その内側表面にLED基板30が取り付けられている。規制部19bは、側板部19cからLED基板30の上側を通過してLED基板30の内側に延びている部位であり、LED光源28と導光板20との間に位置している。規制部19bは、導光板20の入光面20aと当接しており、その厚さW1はLED光源28の厚さW2より大きい。このため、導光板20がLED光源28側へ膨張する場合であっても、LED光源28と導光板20との間の距離が規制部19bの厚さ以下となることがなく、LED光源28と導光板20との間の距離が一定の範囲内に保たれる。従って、規制部19bは、その厚さW1によってLED光源28と導光板20との間の距離を規制している。
 基板保持部材19の凸部19aは、規制部19bのLED基板30と対向する側の表面に設けられており、LED基板30に向かって凸となる半球状を成している。一方、LED基板30の表面であって基板保持部材19の凸部19aと対向する位置には、凸部19aと嵌合する大きさの凹部30aが設けられている。この凹部30aは、図4に示すように、基板保持部材19の凸部19aと嵌合している。これにより、基板保持部材19は、LED基板30を保持すると共に、LED基板30の位置を固定している。
 LED光源28の近傍に発生する熱は、基板保持部材19を介してバックライトシャーシ22からバックライト装置24の外部へ放熱される。ここで、基板保持部材19は金属により形成されている。一方、LED基板30は樹脂により形成されているため、基板保持部材19の熱伝導率はLED基板30の熱伝導率より高い値となっている。
 続いて、LED基板30を基板保持部材19に取り付ける方法について説明する。まず、側板部19cと規制部19bとを繋ぐ部位を、規制部19bの下方が導光板20側へ開くように曲げる。基板保持部材19は、アルミニウム等の柔軟性を有する金属で形成されており、当該部位にわずかな荷重を加えることにより、当該部位を曲げることができる。次いで、規制部19bの下方が導光板20側に開いた状態で、側板部19cと規制部19bとの間にLED基板を挿入する。次いで、LED基板30の凹部30aと基板保持部材19の凸部19aとを嵌合し、規制部19bの下方を閉じる。これにより、LED基板30を基板保持部材19に取り付けることができる。
 図5に、基板保持部材19の一部とLEDユニット32の一部の正面図を示す。図5に示すように、LED基板30の表面には複数のLED光源28が直線状に配されており、隣接するLED光源28の間に基板保持部材19の規制部19bが等間隔で配されている。基板保持部材19の凸部19aとLED基板30の凹部30aは、隣接するLED光源28の間で嵌合している。即ち、基板保持部材19では、1つの側板部19cから複数の規制部19bが等間隔で延びており、複数の規制部19bの表面に凸部19aがそれぞれ設けられている。なお、隣接するLED光源28の間に規制部19bが配されているため、LED光源28から出射されて導光板20の入光面20aに入射する光が規制部19bによって遮られることはない。
 LED基板30の表面であってLED光源28や凹部30aが配されていない部位には、LED光源28から出射される光を反射する白色のレジスト35が塗布されている。また、LED基板30の水平方向の端部にはコネクタ端子37が接続されている。LED基板30は、コネクタ端子37によって電源回路基板と電気的に接続されている。
 本実施例のテレビ受信装置TVについて詳しく説明した。本実施例に係るテレビ受信装置TVのバックライト装置24では、基板保持部材19がLED基板30を保持するだけでなく、導光板20とLED基板30との間の距離を規制する役割を果たしている。このため、LED基板30をバックライトシャーシ22に対して取り付けるために保持しながら、導光板20とLED光源28との間の距離を一定の範囲内に保つことができ、バックライト装置24の光学設計を維持することができる。
 また、上記の実施例では、基板保持部材19の熱伝導率がLED基板28の熱伝導率より高い。このため、LED基板28の近傍に発生する熱を基板保持部材19によって効果的に放熱することができる。
 また、上記の実施例では、LED基板30の表面に複数のLED光源28が直線状に配されており、隣接するLED光源28の間で基板保持部材19の凸部19aとLED基板30の凹部30aとが嵌合している。このため、複数のLED光源28が配されたバックライト装置24を実現することができ、バックライト装置24の輝度を向上させることができる。
 また、上記の実施例では、LED基板30と外部端子とがコネクタ端子37によって電気的に接続されている。このため、LED基板30と外部端子との間の接続部を柔軟性のあるものとすることができ、接触不良や誤動作等を回避することができる。
 また、上記の実施例では、入光面20aが長手状であり、LED光源28と導光板20との間に、入光面20aの長手方向に沿って反射部材34a、34bが配されている。このため、LED光源28から導光板20の外へ散乱した光を、反射部材34a、34bによって導光板20に入射させることが可能となる。このため、LED光源28から出射された光の、導光板20への入射効率を高めることができる。
 また、上記の実施例では、LED基板30の表面に光を反射するレジスト35が配されている。このため、LED光源28からLED基板30の表面に散乱した光を、レジスト35によって導光板20に入射させることが可能となる。このため、LED光源28から出射された光の、導光板20への入射効率を高めることができる。
(第2実施例)
 図6に、第2実施例に係るバックライト装置54の一部を拡大した断面図を示す。図6の断面図は、バックライト装置54の一方の基板保持部材49近傍を、基板保持部材49を通過するYZ平面で断面視したときの断面構成を示している。第2実施例は、凹部49a、凸部60aの配置、LED基板60と外部端子との接続方法および基板保持部材49を形成する方法が、第1実施例のものと異なっている。その他の構成については第1実施例と同じであり、図6において、図4の参照符号に数字30を加えた部材は、第1実施例で説明した部材と同一であるため、構造、作用、および効果の説明は省略する。
 図6に示すように、第2実施例のバックライト装置54では、基板保持部材49が凹部49aを有している。凹部49aは、規制部49bのLED基板60と対向する側の表面に設けられている。一方、LED基板60の表面であって基板保持部材49の凹部49aと対向する位置には、凹部49aに向かって凸となる半球状の凸部60aが設けられている。基板保持部材49の凹部49aは、凸部60aと嵌合する大きさで設けられている。基板保持部材49の凹部49aとLED基板60の凸部60aとは嵌合しており、これにより、基板保持部材49は、LED基板60を保持すると共に、LED基板60の位置を固定している。
 また、第2実施例では、基板保持部材49がバックライトシャーシ52の底板52aから延びており、バックライトシャーシ52の一部となっている。このため、バックライトシャーシ52と基板保持部材49とを一体成形することができる。
 図7に、基板保持部材19の一部とLEDユニット62の一部の正面図を示す。図7に示すように、LED基板60の水平方向の端部にはフレキシブル基板67が接続されている。LED基板60は、フレキシブル基板67によって電源回路基板と電気的に接続されている。このため、LED基板60と電源回路基板との間の接続部を柔軟性のあるものとすることができ、接触不良や誤動作等を回避することができる。
(第3実施例)
 図8に、第3実施例に係るバックライト装置84の一部を拡大した断面図を示す。図8の断面図は、バックライト装置84の一方の基板保持部材79近傍を、基板保持部材79を通過するYZ平面で断面視したときの断面構成を示している。第3実施例は、凸部90aの配置および形態、凹部の替わりに貫通孔79aが設けられている点で第1実施例のものと異なっている。その他の構成については第1実施例と同じであり、図8において、図4の参照符号に数字60を加えた部材は、第1実施例で説明した部材と同一であるため、構造、作用、および効果の説明は省略する。
 図8に示すように、第3実施例のバックライト装置84では、基板保持部材79の側板部79cと対向するLED基板90の表面に、凸部90aが設けられている。一方、基板保持部材79の側板部79cであってLED基板90の凸部90aと対向する位置には、貫通孔79aが設けられている。凸部90aは、この貫通孔79aに向かってリベット状に突出する形状を成している。また、貫通孔79aは、凸部90aと嵌合する大きさで設けられている。基板保持部材79の貫通孔79aとLED基板90の凸部90aとは嵌合しており、これにより、LED基板90が基板保持部材79に保持され、LED基板90の位置が固定されている。また、凸部90aは、貫通孔79aを貫通して側板部79cの反対側の面に係止されている。このため、基板保持部材79は、LED基板90を鉛直方向(Y軸方向)においても固定している。第3実施例のバックライト装置84では、凸部90aがリベット状に突出する形状を成していることで、LED基板90を確実に基板保持部材79に固定することができる。
 実施例の構成と本発明の構成との対応関係を記載しておく。LED基板30、60、90が「光源基板」の一例である。また、LED光源28、58、88が「光源」の一例である。また、バックライトシャーシ22、52、82が「収容部材」の一例である。また、バックライト装置24、54、84が「照明装置」の一例である。また、反射部材34a、34b、64b、94bが「第1の反射部材」の一例である。また、レジスト35、65が「第2の反射部材」の一例である。また、液晶表示装置10、40、70が「表示装置」の一例である。
(1)上記の各実施例では、導光板の対向する2つの側面側にLED光源が配された構成を採用しているが、例えば、導光板の1つの側面側にLED光源が配された構成としてもよく、あるいは導光板の3つの側面側にLED光源が配された構成としてもよく、あるいは導光板の全ての(4つの)側面側にLED光源が配された構成としてもよい。
(2)上記の各実施例では、基板保持部材の規制部が導光板と当接している構成を採用しているが、規制部の厚さがLED光源の厚さより厚い構成となっていればよく、規制部が導光板と当接していない構成としてもよい。
(3)上記の各実施例以外にも、凹部や凸部の配置、形態等については適宜に変更可能である。
(4)上記の各実施例以外にも、基板保持部材の形態等については適宜に変更可能である。
(5)上記の各実施例では、表示パネルとして液晶パネルを用いた液晶表示装置を例示したが、他の種類の表示パネルを用いた表示装置にも本発明は適用可能である。
(6)上記した各実施例では、チューナーを備えたテレビ受信装置を例示したが、チューナーを備えない表示装置にも本発明は適用可能である。
 以上、本発明の実施例について詳細に説明したが、これらは例示に過ぎず、特許請求の範囲を限定するものではない。特許請求の範囲に記載の技術には、以上に例示した具体例を様々に変形、変更したものが含まれる。
 また、本明細書または図面に説明した技術要素は、単独であるいは各種の組合せによって技術的有用性を発揮するものであり、出願時請求項記載の組合せに限定されるものではない。また、本明細書または図面に例示した技術は複数目的を同時に達成し得るものであり、そのうちの一つの目的を達成すること自体で技術的有用性を持つものである。
 TV:テレビ受信装置、Ca、Cb:キャビネット、T:チューナー、S:スタンド、10:液晶表示装置、12a:トップベゼル、12b:ボトムベゼル、12c:サイドベゼル、13:絶縁シート、14a:トップフレーム、14b:ボトムフレーム、14c:サイドフレーム、15:駆動回路基板、16:液晶パネル、18:光学部材、18a:拡散シート、18b:レンズシート、18c:反射型偏光板、19、49、79:基板保持部材、19a、60a、90a:凸部、19b、49b、79b:規制部、19c、49c、79c:側板部、19d、49d、79d:底板部、20、50、80:導光板、20a、50a、80a:入光面、20b:出光面、20c:出光面とは反対側の面、22、52、82:バックライトシャーシ、22a:底板、22z:底面、23:保護カバー、24、54、84:バックライト装置、26、56、86:光反射シート、28、58、88:LED光源、30、60、90:LED基板、30a、49a:凹部、31:ケーブルホルダ、32、62:LEDユニット、33:ゴムブッシュ、34a、34b、64b、94b:第1の反射部材、35、65:第2の反射部材、37:コネクタ端子、67:フレキシブル基板、79a:貫通孔

Claims (11)

  1.  光源基板と、
     前記光源基板の表面に配されている光源と、
     側面に入光面が設けられ、前記光源からの光を導光する導光板と、
     少なくとも前記光源基板と前記導光板とを収容する収容部材と、
     前記収容部材に固定されていると共に、前記光源基板を保持することで前記光源基板の前記収容部材に対する取付けを実現する基板保持部材と、を備え、
     前記光源基板と前記基板保持部材のうち一方に凸部が設けられ、他方に凹部又は貫通孔が設けられ、当該凸部と当該凹部又は当該貫通孔とが嵌合することにより前記光源基板が前記基板保持部材に保持され、
     前記基板保持部材は、前記導光板と前記光源基板との間に位置していると共に前記光源の厚さより厚い規制部を有し、当該規制部がその厚さによって前記導光板と前記光源基板との間の距離を規制していることを特徴とする照明装置。
  2.  前記凸部がリベット状であることを特徴とする請求項1に記載の照明装置。
  3.  前記基板保持部材の熱伝導率が前記光源基板の熱伝導率より高いことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の照明装置。
  4.  前記基板保持部材が前記収容部材の一部であることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の照明装置。
  5.  前記光源基板の表面に複数の前記光源が直線状に配されており、
     隣接する光源の間で前記凸部と前記凹部又は前記貫通孔とが嵌合していることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の照明装置。
  6.  前記光源基板と外部端子とがコネクタ端子又はフレキシブル基板によって電気的に接続されていることを特徴とする請求項1から請求項5のいずれか1項に記載の照明装置。
  7.  前記入光面は長手状であり、
     前記光源と前記導光板との間に、前記入光面の長手方向に沿って第1の反射部材が配されていることを特徴とする請求項1から請求項6のいずれか1項に記載の照明装置。
  8.  前記光源基板の表面に第2の反射部材が配されていることを特徴とする請求項1から請求項7のいずれか1項に記載の照明装置。
  9.  請求項1から請求項8のいずれか1項に記載の照明装置からの光を利用して表示を行う表示パネルを備えることを特徴とする表示装置。
  10.  前記表示パネルが液晶を用いた液晶パネルであることを特徴とする請求項9に記載の表示装置。
  11.  請求項9又は請求項10に記載の表示装置を備えることを特徴とするテレビ受信装置。
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