WO2012014598A1 - 照明装置、表示装置及びテレビ受信装置 - Google Patents

照明装置、表示装置及びテレビ受信装置 Download PDF

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WO2012014598A1
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chassis
light source
bottom plate
light
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PCT/JP2011/064040
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香織 生田
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シャープ株式会社
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    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V7/00Reflectors for light sources
    • F21V7/0066Reflectors for light sources specially adapted to cooperate with point like light sources; specially adapted to cooperate with light sources the shape of which is unspecified
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    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
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    • G02F1/133602Direct backlight
    • G02F1/133608Direct backlight including particular frames or supporting means

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 direct-type backlight device that directly supplies light from the back surface to a liquid crystal panel is known.
  • a reflection member may be disposed on an installation surface on which a light source such as an LED is installed.
  • an optical member that imparts a predetermined optical action to transmitted light may be disposed between the light source and the liquid crystal panel.
  • Patent Document 1 discloses a reflective member that is used in a direct backlight device or the like and has a three-dimensional shape having a plurality of inclined surfaces that are inclined from the LED installation surface toward the liquid crystal panel. .
  • a reflective member that is used in a direct backlight device or the like and has a three-dimensional shape having a plurality of inclined surfaces that are inclined from the LED installation surface toward the liquid crystal panel.
  • An object of the present invention is to provide a technique capable of preventing or suppressing luminance unevenness generated on a display surface by a support member in a direct-type illumination device including a reflective member that directs light on the display surface.
  • the technology disclosed in the present specification includes a plurality of light sources, a bottom plate, and a side plate that rises from a peripheral portion of the bottom plate to one surface side of the bottom plate, and opens to the one surface side and
  • a chassis that houses a light source; an optical member that is disposed on the opening side of the chassis and transmits light from the light source; and a plurality of inclined surfaces that are inclined from the installation surface of the light source toward the optical member.
  • the illuminating device described above since the distance from each light source surrounding the support member to the support member is constant, when a part of the light from each light source toward the inclined surface of the reflection member is blocked by the support member, the light is blocked. There can be no bias in the light. Or it can prevent that the light which goes to the inclined surface of a reflection member from each light source is interrupted
  • the support member may be disposed through the reflection member. According to this configuration, since a part of the support member is covered with the reflection member, the light from each light source toward the inclined surface of the reflection member can be hardly blocked by the support member. The uneven brightness that occurs can be further prevented or suppressed.
  • the reflection member may include a top surface portion that connects end portions of the inclined surfaces adjacent to each other on the optical member side, and the support member may be disposed to penetrate the top surface portion. According to this configuration, more portions of the support member can be covered by the reflection member. For this reason, it is possible to make the light traveling from each light source toward the inclined surface of the reflecting member more difficult to be blocked by the support member, and it is possible to further prevent or suppress luminance unevenness generated on the display surface by the support member.
  • the support member may include an abutting portion that abuts a surface of the reflecting member exposed to the optical member. According to this configuration, the reflection member can be prevented or suppressed from being lifted to the optical member side by the contact portion of the support member. For this reason, the brightness nonuniformity which generate
  • the support member may have a tapered shape. According to this configuration, the range in which the light from the light source is blocked by the support member can be narrowed. For this reason, the brightness nonuniformity which generate
  • the support member may penetrate the bottom plate of the chassis and be attached to the bottom plate. According to this configuration, the support member can be stably fixed to the bottom plate of the chassis. For this reason, the brightness nonuniformity which generate
  • the reflective member may be shaped to individually surround the light sources. According to this structure, the light from each light source can be effectively directed to the optical member side by the reflecting member, and the luminance unevenness generated on the display surface can be further prevented or suppressed.
  • An interval between the adjacent light sources may be constant. According to this configuration, a uniform luminance distribution can be formed on the light emitting side of the light source, and luminance unevenness generated on the display surface can be further prevented or suppressed.
  • 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.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view of a television receiver TV according to Embodiment 1.
  • FIG. An exploded perspective view of the liquid crystal display device 10 is shown.
  • the top view of the backlight apparatus 24 is shown.
  • a cross-sectional view of the backlight device 24 is shown.
  • a cross-sectional view of the backlight device 24 is shown.
  • An enlarged cross-sectional view of the vicinity of the support pin 27 of the backlight device 24 is shown.
  • the top view of the backlight apparatus 124 which concerns on Embodiment 2 is shown.
  • the top view of the backlight apparatus 224 which concerns on Embodiment 3 is shown.
  • a cross-sectional view of the backlight device 224 is shown.
  • Embodiment 1 will be described with reference to the drawings.
  • a part of 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.
  • 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.
  • the liquid crystal display device 10 has a horizontally long rectangular shape as a whole and is accommodated in a vertically placed state.
  • FIG. 2 is 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 includes a liquid crystal panel 16 that is a display panel and a backlight device 24 that is an external light source, and these are integrally held by a bezel 12 or the like having a frame shape. It is like that.
  • the liquid crystal panel 16 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 sealed 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.
  • 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.
  • FIG. 3 shows a plan view of the backlight device 24.
  • FIG. 4 shows a cross-sectional view of a cross section of the backlight device 24 cut in the horizontal direction (X-axis direction).
  • FIG. 5 shows a cross-sectional view of a cross section of the backlight device 24 cut in the vertical direction (Y-axis direction).
  • the backlight device 24 includes a chassis 22, an optical member 18, and a frame 14.
  • the chassis 22 has a substantially box shape opened to the front side (light emitting side, liquid crystal panel 16 side).
  • the optical member 18 is arranged on the front side of the chassis 22 so as to cover the opening of the chassis 22.
  • the frame 14 has a frame shape and supports the liquid crystal panel 16 along the inner edge.
  • an LED substrate 30 (see FIGS. 4 and 5) on which a plurality of point-like LED (Light ⁇ Emitting Diode) light sources 28 are arranged, a reflecting member 26, and a plurality of support pins 27 are accommodated.
  • the plurality of support pins 27 are members for preventing the optical member 18 from being bent toward the LED light source 28 by supporting the optical member 18 from the back side thereof.
  • Each support pin 27 extends from the LED substrate 30 side through the reflecting member 26 to the optical member 18 side, and supports the optical member 18 by the tip of the support pin 27 being in contact with the back surface of the optical member 18.
  • the backlight device 24 is a direct type in which the optical member 18 side is the light emitting side rather than the LED substrate 30 side, and light is directly supplied to the liquid crystal panel 16 from the back side through the optical member 18. It is a backlight device.
  • the chassis 22 is made of, for example, a metal such as an aluminum-based material, and includes a bottom plate 22a, a side plate 22c, and a receiving plate 22d. As a whole, the chassis 22 is a shallow substantially box-shaped (substantially shallow dish) that opens toward the front side. Is made.
  • the bottom plate 22 a has a horizontally long rectangular shape as in the liquid crystal panel 16, and is disposed on the back side of the LED substrate 30, that is, on the side opposite to the light emitting side of the LED light source 28.
  • the side plate 22c rises from the outer edge of each side of the bottom plate 22a.
  • the receiving plate 22d projects outward from the rising end of each side plate 22c, and the optical member 18 and the frame 14 can be placed on the front side.
  • the frame 14 is fixed to the receiving plate 22d by being screwed to the receiving plate 22d.
  • the long side direction of the chassis 22 coincides with the X-axis direction (horizontal direction), and the short side direction thereof coincides with the Y-axis direction (vertical direction).
  • the LED substrate 30 and the LED light source 28 disposed on the surface of the LED substrate 30 will be described. 4 and 5, the LED substrate 30 has a horizontally long flat plate shape similar to the bottom plate 22a of the chassis 22, the long side direction coincides with the X-axis direction, and the short side direction is the Y-axis direction. Is laid on the front side of the bottom plate 22 a of the chassis 22.
  • the LED substrate 30 has a size that can cover the entire area of the bottom plate 22a, specifically, a size that can cover most of the center side excluding the outer peripheral end of the bottom plate 22a. .
  • the LED light source 28 is mounted on the surface 30a of the LED substrate 30, and the surface has a hemispherical shape as shown in FIGS. Further, as shown in FIG. 3, the LED light sources 28 are arranged in parallel on the LED substrate 30 in a plurality of planes in the X-axis direction and the Y-axis direction. The arrangement pitch of the LED light sources 28 arranged in parallel along the X-axis direction and the arrangement pitch of the LED light sources 28 arranged in parallel along the Y-axis direction are fixed. The LED light sources 28 are connected to each other by a wiring pattern (not shown) formed on the LED substrate 30. Driving power is supplied to the LED light source 28 by a power supply circuit board (not shown) attached to the back side of the bottom plate 22 a of the chassis 22.
  • the LED light source 28 emits white light.
  • three types of LED chips (not shown) of red, green, and blue may be surface-mounted, or the blue light emitting element emits light in a yellow region. It may be one that emits white light by applying a phosphor having a peak.
  • the blue light emitting element may emit white light by applying a phosphor having emission peaks in the green and red regions.
  • a phosphor having a light emission peak in a green region may be applied to a blue light emitting element, and white light may be emitted by combining a red light emitting element.
  • the LED light source 28 may 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.
  • an ultraviolet light-emitting element may emit white light by applying a phosphor having emission peaks in blue, green, and red, respectively.
  • the reflection member 26 is made of a synthetic resin material having thermoplasticity, and the surface thereof has a white color with excellent light reflectivity.
  • the reflection member 26 is laid on the front side of the LED board 30 laid on the surface of the chassis 22 and has a size that can cover the LED board 30 over almost the entire area.
  • the reflecting member 26 extends along the LED substrate 30 and includes four rising portions 26c and four extending portions 26e as shown in FIGS.
  • the rising portions 26 c rise from the outer peripheral end of the bottom portion of the reflecting member 26 and have a shape that is inclined with respect to the bottom plate 22 a of the chassis 22.
  • the extending portion 26 e extends outward from the outer end of each rising portion 26 c and is placed on the receiving plate 22 d of the chassis 22.
  • a plurality of light source insertion holes 26d through which the LED light sources 28 are individually inserted are provided on the bottom portion of the reflection member 26 at positions overlapping the LED light sources 28 in plan view.
  • the light source insertion holes 26d are arranged in parallel in the X-axis direction and the Y-axis direction corresponding to the arrangement of the LED light sources 28.
  • the reflecting member 26 is provided with a plurality of inclined surfaces 26a that are inclined from the LED substrate 30 side to the front side (side where the chassis 22 is opened).
  • the inclination angle of each inclined surface 26a is fixed.
  • the inclined surface 26 a is formed by projecting most of the light source insertion holes 26 d excluding the hole edge to the front side, and the remaining portion of the bottom of the reflecting member 26 is supported by the LED substrate 30.
  • the inclined surface 26a is made into the circular-arc-shaped curved surface about the circumferential direction, and is formed so that each LED light source 28 may be enclosed individually in an inverted cone shape.
  • the inclined surface 26a can direct the light emitted from each LED light source 28 and reaching the inclined surface 26a to the front side (optical member 18 side).
  • each inclined surface 26 a is connected via a top surface portion 26 b parallel to the surface of the LED substrate 30.
  • the inclined surface 26a has a protruding dimension such that a predetermined gap S is held between the protruding tip and the optical member 18, and is not in contact with the optical member 18. In the gap S, the light emitted from the LED light source 28 surrounded by the inclined surface 26a and the light emitted from the LED light source 28 adjacent to the LED light source 28 are allowed to cross each other.
  • the optical member 18 is placed on the receiving plate 22d of the chassis via the extending portion 26e of the reflecting member 26 so as to be parallel to the LED substrate 30, and covers the opening side of the chassis 22.
  • a liquid crystal panel 16 is installed on the front side of the optical member 18.
  • the optical member 18 is configured by laminating two sheets 18a and 18b, and emits the light to the outside on the front side while giving a predetermined optical action to the light emitted from the LED light source 28. Is possible. Examples of these two sheets include a diffusion sheet, a lens sheet, a reflective polarizing sheet, and the like, which can be appropriately selected and used.
  • FIG. 6 shows an enlarged cross-sectional view of the vicinity of the support pin 27 of the backlight device 24.
  • a plurality of support pins 27 are arranged in the backlight chassis 22. As shown in FIG. 3, each support pin 27 is at a position where the distance from each LED light source 28 surrounding the support pin 27 is equal, and is overlapped with the top surface portion 26 b of the reflection member 26. It is arranged. Accordingly, each support pin 27 has the same distance L1 from the four LED light sources 28 surrounding the support pin 27.
  • Each support pin 27 is formed of a synthetic resin material having thermoplasticity similarly to the reflection member 26, and the surface thereof has a white color excellent in light reflectivity.
  • each support pin 27 is composed of an upper portion 27a having a conical shape tapering upward in the Z-axis direction, and a lower portion 27c having an axial shape extending in the Z-axis direction.
  • the upper portion 27 a of the support pin 27 is exposed on the front side of the top surface portion 26 b of the reflecting member 26 and is accommodated in the gap S.
  • the tip of the upper portion 27a is in contact with the back surface of the optical member 18, whereby the support pin 27 is supported.
  • the tip of the upper portion 27a is not a pointed tip but a smooth curved surface so as not to damage the optical member 18.
  • a lower end surface (corresponding to a bottom surface of the conical upper portion 27 a) 27 b of the support pin 27 is in contact with the surface of the top surface portion 26 b of the reflection member 26.
  • the top surface portion 26b of the reflecting member 26 or the entire reflecting member 26 is prevented from floating upward.
  • the lower side portion 27 c of the support pin 27 is located on the back side of the top surface portion 26 b of the reflection member 26. That is, the lower side portion 27c is accommodated in the accommodation space T surrounded by the top surface portion 26b of the reflecting member 26 and a plurality of inclined surfaces 26a continuous with the top surface portion 26b.
  • the upper end of the lower side portion 27 c passes through the reflection member side opening 26 f formed at a position overlapping the lower side portion 27 c on the top surface portion 26 b of the reflection member 26 and is continuous with the upper side portion 27 a.
  • the lower end of the lower side portion 27c is formed at a position overlapping the lower side portion 27c on the bottom plate 22a of the chassis 22 and a substrate side opening 30f formed at a position overlapping the lower side portion 27c on the LED substrate 30. It penetrates the chassis side opening 22f and is exposed from the back surface of the bottom plate 22a of the chassis 22 to the back side of the bottom plate 22a. A part of the lower end of the lower portion 27c is folded back to the bottom plate 22a side of the chassis 22 in a cross shape in plan view, and the tip of the folded portion is elastically engaged with the opening edge of the chassis side opening 22f. It has been stopped. As a result, the support pins 27 are attached and fixed to the bottom plate 22a of the chassis 22.
  • the light emitted from each LED light source 28 is incident on the optical member 18 directly or indirectly by being reflected by the inclined surface 26 a of the reflecting member 26.
  • the support pin 27 does not exist between the LED light source 28 and the inclined surface 26a of the reflecting member 26 surrounding the LED light source 28, the light emitted from the LED light source 28 and directed to the inclined surface 26a of the reflecting member 26 is present. Blocking by the support pins 27 is prevented or suppressed. Therefore, in the backlight device 24, even when the support pins 27 for supporting the optical member 18 are installed, the light from each LED light source 28 surrounding the support pins 27 is reflected by the reflection member 28 on the optical member 18 side. The amount of light incident on the optical member 18 is equal among the LED light sources 28. For this reason, in the backlight device 24, luminance unevenness generated on the display surface of the liquid crystal panel 16 is prevented or suppressed.
  • the support pin 27 passes through the top surface portion 26 b of the reflection member 26, and the lower end surface 27 b of the upper portion 27 a of the support pin 27 is in contact with the surface of the top surface portion 26 b of the reflection member 26. Yes. For this reason, bending of the reflecting member 26 due to heat generated in the vicinity of the LED light source 28, lifting to the front side, and the like are prevented or suppressed by the lower end surface 27 b of the support pin 27.
  • the LED light source 28 is inclined to the inclined surface 26a of the reflecting member 26.
  • the blocked light can be made non-biased.
  • luminance unevenness generated on the display surface of the liquid crystal panel 16 by the support pins 27 can be prevented or suppressed.
  • the support pins 27 are arranged to penetrate the reflecting member 26. For this reason, a part of the support pin 27 is covered with the reflecting member 26, and the light directed from each LED light source 28 toward the inclined surface 26 a of the reflecting member 26 can be hardly blocked by the support pin 27. As a result, luminance unevenness generated on the display surface of the liquid crystal panel 16 by the support pins 27 can be further prevented or suppressed.
  • the reflecting member 26 has a top surface portion 26b that connects the end portions of the adjacent inclined surfaces 26a on the optical member 18 side, and the support pin 27 has the top surface portion 26b. It is arranged through. For this reason, more portions of the support pin 27 can be covered by the reflecting member 26. As a result, the light directed from the LED light sources 28 toward the inclined surface 26 a of the reflecting member 26 can be further prevented from being blocked by the support member 27, and brightness unevenness generated on the display surface of the liquid crystal panel 16 by the support pins 27 can be further prevented. Or can be suppressed.
  • the lower end surface 27b of the upper portion 27a of the support pin 27 is in contact with the surface exposed to the optical member 18 side of the reflecting member 26. For this reason, it is possible to prevent or suppress the reflecting member 26 from being lifted to the optical member 18 side by the lower end surface 27b of the upper portion 27a of the support pin 27. As a result, luminance unevenness generated on the display surface of the liquid crystal panel 16 by the support pins 27 can be further prevented or suppressed.
  • the upper portion 27a of the support pin 27 exposed to the front side of the reflecting member 26 has a tapered shape. For this reason, the range in which the light from the LED light source 28 is blocked by the support pins 27 can be narrowed. As a result, luminance unevenness generated on the display surface of the liquid crystal panel 16 by the support pins 27 can be further prevented or suppressed.
  • the support pins 27 penetrate the bottom plate 22a of the chassis 22 and are attached to the bottom plate 22a. For this reason, the support pin 27 can be stably fixed to the bottom plate 22a of the chassis 22, and luminance unevenness generated on the display surface of the liquid crystal panel 16 by the support pin 27 can be effectively prevented or suppressed.
  • the reflecting member 26 is shaped so as to individually surround the LED light sources 28. For this reason, the light from each LED light source 28 can be effectively directed to the optical member 18 side by the reflecting member 26, and luminance unevenness generated on the display surface of the liquid crystal panel 16 can be further prevented or suppressed. .
  • the interval between the adjacent LED light sources 28 is constant. For this reason, a uniform luminance distribution can be formed on the light emitting side of the LED light source 28, and luminance unevenness generated on the display surface of the liquid crystal panel 16 can be further prevented or suppressed.
  • FIG. 7 is a plan view of the backlight device 124 according to the second embodiment.
  • the shape of the reflecting member 126 is different from that of the first embodiment. Since the other configuration is the same as that of the first embodiment, the description of the structure, operation, and effect is omitted.
  • the part obtained by adding the numeral 100 to the reference numeral in FIG. 3 is the same as the part described in the first embodiment.
  • the inclined surface 126a of the reflecting member 126 is formed so as to individually surround each LED light source 128 in an inverted quadrangular pyramid shape, and its circumferential direction is entirely As a square shape. Therefore, each LED light source 128 is surrounded by four inclined surfaces 126a inclined from the LED substrate 130 side to the front side, and the inclination angle of each inclined surface 126a is constant.
  • Each support pin 127 has the same distance L2 from the four LED light sources 128 surrounding the support pin 127.
  • the LED light sources 128 are formed so as to surround each inclined surface 126a of the reflecting member 126 in an inverted quadrangular pyramid shape, the LED light sources 128 are formed so as to be surrounded in an inverted cone shape (Embodiment). 1), the reflective member 126 can be made excellent in shape stability.
  • FIG. 8 is a plan view of the backlight device 224 according to the third embodiment.
  • FIG. 9 shows a cross-sectional view of a cross section of the backlight device 224 cut along the horizontal direction.
  • the shape of the reflecting member 226, the type of light source, and the arrangement of the support pins 227 are different from those in the first embodiment. Since the other configuration is the same as that of the first embodiment, the description of the structure, operation, and effect is omitted.
  • the part obtained by adding the numeral 200 to the reference numerals in FIGS. 3 and 4 is the same as the part described in the first embodiment.
  • a linear discharge tube 228 is employed as a light source instead of an LED light source.
  • the reflecting member 226 is laid on the front side of the bottom plate 222a of the chassis 222, and forms a flat surface that forms a bottom portion in contact with the surface of the bottom plate 222a of the chassis 222, an inclined surface 226a that directs light toward the optical member, and a top surface portion 226b.
  • the inclined surface 226a has a protruding dimension such that a predetermined gap is retained between the protruding tip and the optical member, and is not in contact with the optical member.
  • Discharge tubes 228 are arranged along the Y-axis direction on each flat surface forming the bottom of the reflecting member 226.
  • the reflecting member 226 includes four rising portions 226c and four extending portions 226e, and the configuration is the same as that of the reflecting member 26 of the first embodiment.
  • a mounting opening 226g larger than the diameter of the discharge tube 228 is formed in a portion of the rising portion 226c of the reflection member 226 disposed on the long side of the chassis 222 that faces both ends of the discharge tube 228. Both ends of the discharge tube 228 are accommodated on the back side of the reflecting member 226 through the mounting opening 226g, and are connected to a connector (not shown) provided on the bottom plate 222a of the chassis 222 on the back side of the reflecting member 226.
  • the support pins 227 are arranged in parallel along the Y-axis direction at positions overlapping with the flat surfaces forming the top surface portion 226b of the reflecting member 226.
  • Each support pin 227 is arranged to penetrate the top surface portion 226b of the reflecting member 226.
  • the tip of the support pin 227 is in contact with an optical member disposed on the opening side of the chassis 222 in the same manner as the support pin 27 of the first embodiment.
  • Each support pin 227 has the same distance L3 from the two discharge tubes 228 located on both sides of the support pin 227.
  • the backlight device 224 also in the backlight device 224 according to the third embodiment, light emitted from the discharge tube 228 and directed to the inclined surface 226a of the reflecting member 226 is prevented or suppressed from being blocked by the support pins 227. For this reason, in the backlight device 224, even when the support pins 227 are arranged, luminance unevenness generated on the display surface of the liquid crystal panel can be prevented or suppressed.
  • the LED light sources 28, 128, and 228 are examples of “light sources”.
  • the support pins 27, 127, and 227 are examples of “support members”.
  • the lower end surface 27b of the upper portion 27a of the support pin 27 is an example of the “contact portion”.
  • the support pin is configured by the conical upper part and the shaft-like lower part, but the form of the support pin is not limited.
  • the shape and the like of the reflecting member can be appropriately changed.
  • a television receiver provided with a tuner has been exemplified.
  • the present invention can also be applied to a display device that does not include a tuner.
  • TV TV receiver, Ca, Cb: cabinet, T: tuner, S: stand
  • 10 liquid crystal display device, 12: bezel, 14: frame
  • 16 liquid crystal panel
  • 18 optical member
  • 24, 124, 224 backlight device
  • 26, 126, 226 reflecting member
  • 26a, 126a, 226a inclined surface
  • 28, 128 LED light source
  • 30 LED substrate, 228: discharge tube

Abstract

照明装置において、輝度ムラ発生を防止ないし抑制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、複数のLED光源(28)と、底板(22a)と、表側に立ち上がる側板(22b)とを有し、一方の面側に開口すると共にLED光源(28)を収容するシャーシ(22)と、シャーシ(22)の開口する側に配され、LED光源(28)からの光を透過させる光学部材(18)と、複数の傾斜面を有し、その傾斜面によってLED光源(28)からの光を光学部材(18)側に指向する反射部材(26)と、シャーシ(22)の底板(22a)に取り付けられ、LED光源(28)の設置面側から光学部材(18)側に向かって延びると共にその先端が光学部材(18)と当接することで光学部材(18)を支持する支持ピン(27)とを備えている。支持ピン(27)は、支持ピン(27)を取り囲む複数のLED光源(28)から等しい距離に配されている。

Description

照明装置、表示装置及びテレビ受信装置
 本発明は、照明装置、表示装置及びテレビ受信装置に関する。
 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。
 バックライト装置として、液晶パネルに対してその背面から光を直接供給する直下型の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、LED等の光源が設置された設置面上に反射部材が配されることがある。また、光源と液晶パネルの間に、透過した光に所定の光学的作用を付与する光学部材が配されることがある。
 特許文献1に、直下型のバックライト装置等に利用される反射部材であって、LEDの設置面から液晶パネル側に傾斜する複数の傾斜面を有する立体形状を成す反射部材が開示されている。このような反射部材を直下型のバックライト装置に適用することにより、各LEDからの光が反射部材の傾斜面によって液晶パネル側に指向されるため、液晶パネルの表示面の輝度ムラを防止ないし抑制することができる。
特開2008-292991号公報
(発明が解決しようとする課題)
 特許文献1の反射部材を適用した直下型のバックライト装置において、上記の光学部材を適用した場合、光学部材をその下方から支持するための支持部材をLEDの設置面に設置することが必要となる。この場合、LEDから出射されて反射部材に向かう光の一部が支持部材によって遮られ、液晶パネルの表示面に輝度ムラが発生する虞がある。
 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、表示面に光を指向する反射部材を備える直下型の照明装置において、支持部材によって表示面に発生する輝度ムラを防止ないし抑制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、複数の光源と、底板と、該底板の周縁部から該底板の一方の面側に立ち上がる側板と、を有し、該一方の面側に開口すると共に前記光源を収容するシャーシと、該シャーシの前記開口する側に配され、前記光源からの光を透過させる光学部材と、前記光源の設置面から前記光学部材側に傾斜する複数の傾斜面を有し、該傾斜面によって前記光源からの光を前記光学部材側に指向する反射部材と、前記シャーシの前記底板に取り付けられ、前記光源の前記設置面側から前記光学部材側に向かって延びると共にその先端が前記光学部材と当接することで該光学部材を支持する支持部材と、を備え、該支持部材は、該支持部材を取り囲む複数の前記光源からの距離が等しくなるような位置に配されている照明装置に関する。
 上記の照明装置によると、支持部材を取り囲む各光源から支持部材までの距離が一定となるため、各光源から反射部材の傾斜面に向かう光の一部が支持部材によって遮られる場合に、遮られる光に偏りがないものとすることができる。又は、各光源から反射部材の傾斜面に向かう光が支持部材によって遮られることを防止することができる。このため、直下型の照明装置において、支持部材によって表示面に発生する輝度ムラを防止ないし抑制することができる。
 前記支持部材は、前記反射部材を貫通して配されていてもよい。
 この構成によると、支持部材の一部が反射部材で覆われることとなるため、各光源から反射部材の傾斜面に向かう光を支持部材によって遮られ難くすることができ、支持部材によって表示面に発生する輝度ムラを一層防止ないし抑制することができる。
 前記反射部材は、隣り合う前記傾斜面の前記光学部材側の端部同士を繋ぐ頂面部を有し、前記支持部材は、前記頂面部を貫通して配されていてもよい。
 この構成によると、反射部材によって支持部材のより多くの部分を覆うことができる。このため、各光源から反射部材の傾斜面に向かう光を支持部材によって一層遮られ難くすることができ、支持部材によって表示面に発生する輝度ムラを一層防止ないし抑制することができる。
 前記支持部材は、前記反射部材の前記光学部材側に露出する面と当接する当接部を有してもよい。
 この構成によると、支持部材の当接部によって反射部材が光学部材側に浮き上がることを防止ないし抑制することができる。このため、支持部材によって表示面に発生する輝度ムラを一層防止ないし抑制することができる。
 前記支持部材は、先細り形状を成してもよい。
 この構成によると、光源からの光が支持部材によって遮られる範囲を狭めることができる。このため、支持部材によって表示面に発生する輝度ムラを一層防止ないし抑制することができる。
 前記支持部材は前記シャーシの前記底板を貫通すると共に該底板に取り付けられていてもよい。
 この構成によると、支持部材をシャーシの底板に安定して固定することができる。このため、支持部材によって表示面に発生する輝度ムラを効果的に防止ないし抑制することができる。
 前記反射部材は、前記光源を個別に取り囲むような形状を成してもよい。
 この構成によると、個々の光源からの光を反射部材によって光学部材側に効果的に指向することができ、表示面に発生する輝度ムラを一層防止ないし抑制することができる。
 隣り合う前記光源の間隔が一定とされていてもよい。
 この構成によると、光源の光出射側により均一な輝度分布を形成することができ、表示面に発生する輝度ムラを一層防止ないし抑制することができる。
 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れば、表示面に光を指向する反射部材を備える直下型の照明装置において、支持部材によって表示面に発生する輝度ムラを防止ないし抑制することができる。
実施形態1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。 バックライト装置24の平面図を示す。 バックライト装置24の断面図を示す。 バックライト装置24の断面図を示す。 バックライト装置24の支持ピン27近傍を拡大した断面図を示す。 実施形態2に係るバックライト装置124の平面図を示す。 実施形態3に係るバックライト装置224の平面図を示す。 バックライト装置224の断面図を示す。
 <実施形態1>
 図面を参照して実施形態1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。
 図1は、実施形態1に係るテレビ受信装置TVの分解斜視図を示している。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。液晶表示装置10は、全体として横長の方形を成し、縦置き状態で収容されている。
 図2は、液晶表示装置10の分解斜視図を示している。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、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、これらが枠状をなすベゼル12等により一体的に保持されるようになっている。
 続いて、液晶パネル16について説明する。液晶パネル16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3は、バックライト装置24の平面図を示している。図4は、バックライト装置24を水平方向(X軸方向)に切断した断面の断面図を示している。図5は、バックライト装置24を鉛直方向(Y軸方向)に切断した断面の断面図を示している。バックライト装置24は、図2に示すように、シャーシ22と、光学部材18と、フレーム14とを備えている。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。光学部材18は、シャーシ22の表側に、シャーシ22の開口を覆うようにして配されている。フレーム14は、枠状をなしており、内縁に沿って液晶パネル16を支持している。
 シャーシ22内には、点状の複数のLED(Light Emitting Diode)光源28が配されたLED基板30(図4及び図5参照)と、反射部材26と、複数の支持ピン27とが収容されている。複数の支持ピン27は、光学部材18をその裏側から支持することで光学部材18がLED光源28側へ撓むこと等を防止するための部材である。各支持ピン27は、LED基板30側から反射部材26を貫通して光学部材18側まで延びており、その先端が光学部材18の裏面と当接することで光学部材18を支持している。なお、バックライト装置24は、LED基板30側よりも光学部材18側が光出射側となっており、液晶パネル16に対してその裏側から光学部材18を介して直接光が供給される直下型のバックライト装置である。
 シャーシ22は、例えばアルミ系材料などの金属製とされ、底板22aと、側板22cと、受け板22dとから構成され、全体としては表側に向けて開口した浅い略箱型(略浅皿状)を成している。底板22aは、液晶パネル16と同様に横長の方形を成しており、LED基板30に対して裏側、即ちLED光源28の光出射側とは反対側に配されている。側板22cは、底板22aの各辺の外縁から立ち上がっている。受け板22dは、各側板22cの立ち上がり端部から外向きに張り出しており、その表側に光学部材18及びフレーム14を載置可能となっている。フレーム14は、受け板22dにネジ留めされることにより、受け板22dに対して固定されている。シャーシ22は、その長辺方向がX軸方向(水平方向)と一致し、その短辺方向がY軸方向(鉛直方向)と一致している。
 続いて、LED基板30及びLED基板30の表面に配されたLED光源28について説明する。LED基板30は、図4及び図5に示すように、シャーシ22の底板22aと同様の横長の平板状を成し、その長辺方向がX軸方向と一致し、短辺方向がY軸方向と一致する状態でシャーシ22の底板22aの表側に敷設されている。LED基板30は、底板22aを概ね全域に亘って覆うことができる大きさ、具体的には底板22aの外周端部を除いた中央側の大部分を覆うことができる大きさを有している。
 LED光源28は、LED基板30の表面30aに実装されており、図4及び図5に示すように、表面が半球状を成している。また、LED光源28は、図3に示すように、LED基板30においてX軸方向及びY軸方向に複数づつ平面的に並列配置されている。X軸方向に沿って並列する各LED光源28の配列ピッチと、Y軸方向に沿って並列する各LED光源28の配列ピッチは、それぞれ一定とされている。各LED光源28は、LED基板30上に形成された図示しない配線パターンによって相互に接続されている。LED光源28には、シャーシ22の底板22aの裏側に取り付けられた図示しない電源回路基板によって駆動電力が供給される。
 LED光源28は、白色発光するものであり、例えば赤色、緑色、青色の3種類のLEDチップ(図示しない)が面実装された構成としてもよく、あるいは、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するもの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するもの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するもの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するもの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するものとしたものであってもよい。
 反射部材26は、熱可塑性を有する合成樹脂材料により形成され、その表面が光の反射性に優れた白色を呈するものとされている。反射部材26は、シャーシ22の表面に敷設されたLED基板30の表側に敷設され、LED基板30をほぼ全域に亘って覆うことが可能な大きさを有している。反射部材26は、LED基板30に沿って延在しており、図2及び図3に示すように、4つの立ち上がり部26cと、4つの延出部26eとから構成されている。立ち上がり部26cは、反射部材26の底部の外周端からそれぞれ立ち上がっており、シャーシ22の底板22aに対して傾斜する形状を成している。延出部26eは、各立ち上がり部26cの外端から外向きに延出しており、シャーシ22の受け板22dに載置されている。また、反射部材26の底部には、各LED光源28と平面視において重畳する位置に、各LED光源28を個別に挿通する複数の光源挿通孔26dが設けられている。この光源挿通孔26dは、各LED光源28の配置に対応してX軸方向及びY軸方向に並列配置されている。
 また、反射部材26には、LED基板30側から表側(シャーシ22の開口する側)に傾斜する複数の傾斜面26aが設けられている。各傾斜面26aの傾斜角度は一定とされている。傾斜面26aは、各光源挿通孔26dの孔縁を除いた大部分を表側に突出させることで形成されており、反射部材26の底部の残された部分がLED基板30によって支持されている。そして、傾斜面26aは、周方向については円弧状の曲面とされており、各LED光源28を逆円錐状に個別に取り囲むように形成されている。そして傾斜面26aは、各LED光源28から出射されて傾斜面26aまで到達した光を表側(光学部材18側)に指向させることが可能となっている。各傾斜面26aにおける突出先端部同士は、LED基板30の表面と平行な頂面部26bを介して繋がっている。傾斜面26aは、その突出先端部と光学部材18との間に所定の空隙Sが保有される程度の突出寸法とされており、光学部材18とは非接触の状態とされている。なお、空隙Sは、傾斜面26aが取り囲むLED光源28から出射された光と、そのLED光源28と隣接するLED光源28から出射された光とが相互に行き交うことが許容されている。
 光学部材18は、反射部材26の延出部26eを介してシャーシの受け板22dに、LED基板30に対して平行となるように載置され、シャーシ22の開口する側を覆っている。光学部材18の表側には液晶パネル16が設置されている。光学部材18は、2枚のシート18a、18bが積層して構成されており、LED光源28から出射された光に所定の光学的作用を付与しつつ、その光を表側外部へと出射させることが可能とされている。これら2枚のシートの種類としては、拡散シート、レンズシート、反射型偏光シート等があり、これらの中から適宜に選択して使用することが可能である。
 続いて、支持ピン27の配置及び形態について説明する。図6は、バックライト装置24の支持ピン27近傍を拡大した断面図を示している。バックライトシャーシ22内には、複数の支持ピン27が配されている。各支持ピン27は、図3に示すように、その支持ピン27を取り囲む各LED光源28からの距離が等しくなるような位置であって、反射部材26の頂面部26bと重畳する位置に、それぞれ配されている。従って、各支持ピン27は、その支持ピン27を取り囲む4つのLED光源28からの距離L1がいずれも等しいものとされている。また、各支持ピン27は、反射部材26と同様に、熱可塑性を有する合成樹脂材料により形成され、その表面が光の反射性に優れた白色を呈するものとされている。
 各支持ピン27は、図6に示すように、Z軸方向上側に先細りする円錐状を成す上側部27aと、Z軸方向に延びる軸状を成す下側部27cとにより構成されている。支持ピン27の上側部27aは、反射部材26の頂面部26bの表側に露出しており、空隙S内に収容されている。上側部27aの先端は、光学部材18の裏面と当接しており、これにより支持ピン27が支持されている。また、上側部27aの先端は、光学部材18を損傷することがないように、先尖状ではなく滑らかな曲面状とされている。一方、支持ピン27の上側部27aの下端面(円錐状を成す上側部27aの底面に相当)27bは、反射部材26の頂面部26bの表面と当接している。これにより、反射部材26の頂面部26bないし反射部材26全体が表側へ浮き上がることが防止されている。
 支持ピン27の下側部27cは、反射部材26の頂面部26bの裏側に位置している。即ち、下側部27cは、反射部材26の頂面部26bとその頂面部26bと連続する複数の傾斜面26aとによって囲まれた収容空間T内に収容されている。下側部27cの上端は、反射部材26の頂面部26bにおいて下側部27cと重畳する位置に形成された反射部材側開口26fを貫通して上側部27aと連続している。一方、下側部27cの下端は、LED基板30において下側部27cと重畳する位置に形成された基板側開口30fと、シャーシ22の底板22aにおいて下側部27cと重畳する位置に形成されたシャーシ側開口22fとを貫通してシャーシ22の底板22aの裏面から底板22aの裏側へ露出している。そして、下側部27cの下端は、その一部が平面視十字状にシャーシ22の底板22a側に折り返され、その折り返された部位の先端がシャーシ側開口22fの開口縁部に弾性的に係止されている。これにより、支持ピン27はシャーシ22の底板22aに取り付けられ、固定されている。
 続いて、本実施形態に係るバックライト装置24の作用について説明する。各LED光源28から出射された光は、光学部材18に対して直接的に又は反射部材26の傾斜面26aに反射されて間接的に入射する。このとき、LED光源28とそのLED光源28を取り囲む反射部材26の傾斜面26aとの間に支持ピン27は存在しないため、LED光源28から出射されて反射部材26の傾斜面26aに向かう光が支持ピン27によって遮られることが防止ないし抑制される。従って、バックライト装置24では、光学部材18を支持するための支持ピン27を設置した場合であっても、支持ピン27を取り囲む各LED光源28からの光がそれぞれ反射部材28によって光学部材18側へ等しく指向され、光学部材18へ入光する光の光量が各LED光源28の間で等しいものとなる。このため、バックライト装置24では、液晶パネル16の表示面に発生する輝度ムラが防止ないし抑制される。
 また、バックライト装置24では、支持ピン27が反射部材26の頂面部26bを貫通しており、支持ピン27の上側部27aの下端面27bが反射部材26の頂面部26bの表面と当接している。このため、LED光源28近傍に発生する熱等による反射部材26の撓みや表側への浮き上がり等が、支持ピン27の下端面27bによって防止ないし抑制される。
 以上のように本実施形態に係るバックライト装置24では、支持ピン27を取り囲む各LED光源28から支持ピン27までの距離が一定となるため、各LED光源28から反射部材26の傾斜面26aに向かう光の一部が支持ピン27によって遮られる場合に、遮られる光に偏りがないものとすることができる。又は、各LED光源28から反射部材26の傾斜面26aに向かう光が支持ピン27によって遮られることを防止することができる。このため、直下型のバックライト装置24において、支持ピン27によって液晶パネル16の表示面に発生する輝度ムラを防止ないし抑制することができる。
 また、本実施形態に係るバックライト装置24では、支持ピン27が反射部材26を貫通して配されている。このため、支持ピン27の一部が反射部材26で覆われることとなり、各LED光源28から反射部材26の傾斜面26aに向かう光を支持ピン27によって遮られ難くすることができる。これにより、支持ピン27によって液晶パネル16の表示面に発生する輝度ムラを一層防止ないし抑制することができる。
 また、本実施形態に係るバックライト装置24では、反射部材26が、隣り合う傾斜面26aの光学部材18側の端部同士を繋ぐ頂面部26bを有し、支持ピン27が、頂面部26bを貫通して配されている。このため、反射部材26によって支持ピン27のより多くの部分を覆うことができる。この結果、各LED光源28から反射部材26の傾斜面26aに向かう光を支持部材27によって一層遮られ難くすることができ、支持ピン27によって液晶パネル16の表示面に発生する輝度ムラを一層防止ないし抑制することができる。
 また、本実施形態に係るバックライト装置24では、支持ピン27の上側部27aの下端面27bが、反射部材26の光学部材18側に露出する面と当接している。このため、支持ピン27の上側部27aの下端面27bによって反射部材26が光学部材18側に浮き上がることを防止ないし抑制することができる。これにより、支持ピン27によって液晶パネル16の表示面に発生する輝度ムラを一層防止ないし抑制することができる。
 また、本実施形態に係るバックライト装置24では、反射部材26の表側に露出する支持ピン27の上側部27aが、先細り形状を成している。このため、LED光源28からの光が支持ピン27によって遮られる範囲を狭めることができる。これにより、支持ピン27によって液晶パネル16の表示面に発生する輝度ムラを一層防止ないし抑制することができる。
 また、本実施形態に係るバックライト装置24では、支持ピン27がシャーシ22の底板22aを貫通すると共に底板22aに取り付けられている。このため、支持ピン27をシャーシ22の底板22aに安定して固定することができ、支持ピン27によって液晶パネル16の表示面に発生する輝度ムラを効果的に防止ないし抑制することができる。
 また、本実施形態に係るバックライト装置24では、反射部材26が、LED光源28を個別に取り囲むような形状を成している。このため、個々のLED光源28からの光を反射部材26によって光学部材18側に効果的に指向することができ、液晶パネル16の表示面に発生する輝度ムラを一層防止ないし抑制することができる。
 また、本実施形態に係るバックライト装置24では、隣り合うLED光源28の間隔が一定とされている。このため、LED光源28の光出射側により均一な輝度分布を形成することができ、液晶パネル16の表示面に発生する輝度ムラを一層防止ないし抑制することができる。
 <実施形態2>
 図面を参照して実施形態2を説明する。図7は、実施形態2に係るバックライト装置124の平面図を示している。実施形態2は、反射部材126の形状が実施形態1のものと異なっている。その他の構成については実施形態1と同じであるため、構造、作用、および効果の説明は省略する。なお、図7において、図3の参照符号に数字100を加えた部位は、実施形態1で説明した部位と同一である。
 実施形態2に係るバックライト装置124では、図2に示すように、反射部材126の傾斜面126aが、各LED光源128を逆四角錐状に個別に取り囲むように形成され、その周方向が全体として正方形状を成している。従って、各LED光源128はLED基板130側から表側に傾斜する4つの傾斜面126aによって取り囲まれており、各傾斜面126aの傾斜角度は一定とされている。そして、各支持ピン127は、その支持ピン127を取り囲む4つのLED光源128からの距離L2がいずれも等しいものとされている。このように、反射部材126の傾斜面126aについて各LED光源128を逆四角錐状に取り囲むような形状とすることで、各LED光源128を逆円錐状に取り囲むような形状とする場合(実施形態1の反射部材26を適用する場合)に比して、反射部材126を形状安定性において優れたものとすることができる。
 <実施形態3>
 図面を参照して実施形態2を説明する。図8は、実施形態3に係るバックライト装置224の平面図を示している。図9は、バックライト装置224を水平方向に沿って切断した断面の断面図を示している。実施形態2は、反射部材226の形状、光源の種類及び支持ピン227の配置が実施形態1のものと異なっている。その他の構成については実施形態1と同じであるため、構造、作用、および効果の説明は省略する。なお、図8及び図9において、図3及び図4の参照符号に数字200を加えた部位は、実施形態1で説明した部位と同一である。
 実施形態3に係るバックライト装置224では、光源としてLED光源ではなく、直線状の放電管228が採用されている。また、反射部材226は、シャーシ222の底板222aの表側に敷設され、シャーシ222の底板222aの表面と接する底部を成す平坦面と、光を光学部材側に指向する傾斜面226aと、頂面部226bを成す平坦面とがX軸方向に沿って交互に繰り返された波形状を成している。傾斜面226aは、その突出先端部と光学部材との間に所定の空隙が保有される程度の突出寸法とされており、光学部材とは非接触の状態とされている。そして、反射部材226の底部を成す各平坦面に、放電管228がそれぞれY軸方向に沿って配されている。なお、反射部材226には、4つの立ち上がり部226cと、4つの延出部226eとが形成されているが、その構成については実施形態1の反射部材26と同様である。
 シャーシ222の長辺側に配された反射部材226の立ち上がり部226cのうち、放電管228の両端部と対向する部位には、放電管228の直径より大きな取付用開口226gが形成されている。そして、放電管228の両端部は、取付用開口226gを通して反射部材226の裏側に収容されており、反射部材226の裏側においてシャーシ222の底板222aに設けられた図示しないコネクタに接続されている。
 一方、実施形態3に係るバックライト装置224では、支持ピン227が、反射部材226の頂面部226bを成す各平坦面と重畳する位置においてY軸方向に沿って並列配置されている。また、各支持ピン227は、反射部材226の頂面部226bを貫通して配されている。支持ピン227の先端は、実施形態1の支持ピン27と同様にシャーシ222の開口する側に配された光学部材と当接している。そして、各支持ピン227は、その支持ピン227の両側に位置する2つの放電管228からの距離L3がいずれも等しいものとされている。従って、実施形態3に係るバックライト装置224においても、放電管228から出射されて反射部材226の傾斜面226aに向かう光が支持ピン227によって遮られることが防止ないし抑制される。このため、バックライト装置224では、支持ピン227が配された場合であっても、液晶パネルの表示面に発生する輝度ムラを防止ないし抑制することができる。
 各実施形態の構成と本発明の構成との対応関係を記載しておく。LED光源28、128、228が「光源」の一例である。また、支持ピン27、127、227が「支持部材」の一例である。また、支持ピン27の上側部27aの下端面27bが「当接部」の一例である。
 上記の各実施形態の変形例を以下に列挙する。
(1)上記の各実施形態では、支持ピンが、円錐状の上側部と軸状の下側部とにより構成されているが、支持ピンの形態は限定されない。
(2)上記の各実施形態では、支持ピンの下側部の下端が折り返されることによって支持ピンがシャーシの底板に取り付けられている構成を採用しているが、例えば、支持ピンが留め具等によってシャーシの底板に取り付けられている構成を採用してもよい。
(3)上記の各実施形態では、シャーシの底板に支持ピンが取り付けられている構成を採用しているが、例えば、支持ピンがシャーシの底板と一体成形された構成を採用してもよい。
(4)上記の各実施形態以外にも、支持ピンの配置、形態等については、適宜に変更可能である。
(5)上記の各実施形態以外にも、反射部材の形状等については、適宜に変更可能である。
(6)上記の各実施形態では、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。
(7)上記の各実施形態では、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、本発明の実施形態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、12:ベゼル、14:フレーム、16:液晶パネル、18:光学部材、22、122、222:シャーシ、22a、122a、222a:底板、24、124、224:バックライト装置、26、126、226:反射部材、26a、126a、226a:傾斜面、27、127、227:支持ピン、28、128:LED光源、30:LED基板、228:放電管

Claims (11)

  1.  複数の光源と、
     底板と、該底板の周縁部から該底板の一方の面側に立ち上がる側板と、を有し、該一方の面側に開口すると共に前記光源を収容するシャーシと、
     該シャーシの前記開口する側に配され、前記光源からの光を透過させる光学部材と、
     前記光源の設置面から前記光学部材側に傾斜する複数の傾斜面を有し、該傾斜面によって前記光源からの光を前記光学部材側に指向する反射部材と、
     前記シャーシの前記底板に取り付けられ、前記光源の前記設置面側から前記光学部材側に向かって延びると共にその先端が前記光学部材と当接することで該光学部材を支持する支持部材と、を備え、
     該支持部材は、該支持部材を取り囲む複数の前記光源からの距離が等しくなるような位置に配されていることを特徴とする照明装置。
  2.  前記支持部材は、前記反射部材を貫通して配されていることを特徴とする請求項1に記載の照明装置。
  3.  前記反射部材は、隣り合う前記傾斜面の前記光学部材側の端部同士を繋ぐ頂面部を有し、
     前記支持部材は、前記頂面部を貫通して配されていることを特徴とする請求項2に記載の照明装置。
  4.  前記支持部材は、前記反射部材の前記光学部材側に露出する面と当接する当接部を有することを特徴とする請求項2又は請求項3に記載の照明装置。
  5.  前記支持部材は、先細り形状を成す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.  前記支持部材は前記シャーシの前記底板を貫通すると共に該底板に取り付けられていることを特徴とする請求項1から請求項5のいずれか1項に記載の照明装置。
  7.  前記反射部材は、前記光源を個別に取り囲むような形状を成す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.  隣り合う前記光源の間隔が一定と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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