WO2012073778A1 - 照明装置、表示装置及びテレビ受信装置 - Google Patents

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WO2012073778A1
WO2012073778A1 PCT/JP2011/077013 JP2011077013W WO2012073778A1 WO 2012073778 A1 WO2012073778 A1 WO 2012073778A1 JP 2011077013 W JP2011077013 W JP 2011077013W WO 2012073778 A1 WO2012073778 A1 WO 2012073778A1
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wall portion
light
light sources
chassis
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PCT/JP2011/077013
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English (en)
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敬治 清水
香織 山本
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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
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • 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
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • G02F1/1336Illuminating devices
    • G02F1/133602Direct backlight
    • G02F1/133605Direct backlight including specially adapted reflectors
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • 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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    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
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    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • G02F1/1336Illuminating devices
    • G02F1/133602Direct backlight
    • G02F1/133603Direct backlight with LEDs

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 that reflects light from the light source may be disposed on an installation surface on which a light source such as an LED is installed.
  • Patent Document 1 discloses a reflecting member that is used in a direct-type 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. Yes.
  • the reflecting member has a plurality of equal insertion holes through which a plurality of LEDs that are light sources are individually inserted, and a side wall portion that uniformly surrounds each of the plurality of LEDs inserted through the insertion holes.
  • An object of the present invention is to provide a technique capable of preventing or suppressing luminance unevenness of a display surface in a direct type illumination device including a reflecting member that directs light on the display surface side.
  • the technology disclosed in the present specification includes a bottom plate and a side plate that rises from the peripheral edge of the bottom plate to the first main surface side of the bottom plate, and opens to the first main surface side.
  • a plurality of light sources arranged in a matrix on the first main surface side of the bottom plate and emitting light to the opening side of the chassis, and a vertical direction or a horizontal direction when the plurality of light sources are viewed in plan view
  • a first side wall portion disposed between the light sources adjacent in one direction and having a side surface rising from the installation surface of the light source so as to incline toward the opening side of the chassis, and the adjacent side wall in the other direction.
  • a second side wall portion disposed between the light sources and rising in a columnar shape from an installation surface of the light source to an opening side of the chassis, and the light from the light source is transmitted by the side surface of the first side wall portion to the chassis.
  • a reflective member oriented toward the opening side of The first side wall portion is arranged in a straight line along the other direction, the cross section along the one direction has a substantially chevron shape, and the second side wall portion is a plan view. Further, the present invention relates to a lighting device whose outline has a substantially rhombus shape.
  • the light emitted from the light source is directly directed to the opening side (display surface side) of the chassis, light directed to the first side wall, and light directed to the second side wall. being classified.
  • the light directed toward the first side wall is reflected by the side surface of the first side wall and is directed toward the opening side of the chassis.
  • the light which went to the 2nd side wall part is reflected by the side surface of a 2nd side wall part.
  • the outline of the second side wall portion has a substantially rhombus shape in plan view, the light emitted from the light source and reflected by the side surface of the second side wall portion is directed to the first side wall portion side. .
  • light can be effectively directed to the display surface overlapping between adjacent light sources, and unevenness in luminance on the display surface can be prevented or suppressed.
  • the side surface of the first side wall portion forms a straight line in a cross-sectional view along the one direction, and an angle of an acute angle among the angles formed with respect to the installation surface of the light source is 10 ° ⁇ 10 ° ⁇ It may be provided so as to satisfy the equation of ⁇ 1 ⁇ 80 °.
  • the angle ⁇ 1 is smaller than 10 ° or larger than 80 °, the amount of light reflected toward the first side wall portion toward the opening side of the chassis is reduced. According to said structure, the reflection amount to the opening side of the chassis of the light which went to the 1st side wall part can be increased, and the brightness nonuniformity of a display surface can be prevented or suppressed further.
  • the side surface of the first side wall portion may have an R shape that is recessed inward of the first side wall portion in a cross-sectional view along the one direction. According to this configuration, it is possible to further collect light on the display surface overlapping between adjacent light sources, and it is possible to further prevent or suppress luminance unevenness on the display surface.
  • the side surface of the second side wall portion may be provided so as to satisfy an expression of 45 ° ⁇ ⁇ 2 ⁇ 90 °, where ⁇ 2 is an acute angle among the angles formed with respect to the installation surface of the light source. Good.
  • ⁇ 2 is an acute angle among the angles formed with respect to the installation surface of the light source.
  • the angle ⁇ 2 is smaller than 45 ° or larger than 90 °, the light directed toward the second side wall cannot be efficiently directed to the first side wall.
  • the light which went to the 2nd side wall part can be efficiently directed to the 1st side wall part, and the brightness nonuniformity of a display surface can be prevented or suppressed further.
  • each of four corner portions forming a substantially rhombus shape in a plan view may have an R shape.
  • each of the four corner portions is likely to have an R shape in manufacturing. According to said structure, it can be made easy to manufacture a 2nd side wall part.
  • the second side wall portion may be disposed between the first side wall portions adjacent in the one direction. According to this configuration, most of the light emitted from the light source and directed toward the second side wall can be directed to the first side wall. For this reason, light can be more effectively directed to the display surface overlapping between adjacent light sources.
  • the second side wall part may be configured such that two corners facing the first side wall part are continuous with the first side wall part.
  • two corner portions facing the first side wall portion are likely to be continuous with the first side wall portion in manufacturing. According to said structure, it can be made easy to manufacture a 2nd side wall part.
  • the second side wall portion may have a top surface, and the top surface may be parallel to the bottom plate of the chassis. According to this configuration, the light leaked from the opening side of the chassis to the second side wall portion can be reflected again by the top surface toward the opening side of the chassis.
  • the reflection member is disposed on a region other than a region where the first side wall and the second side wall are disposed on the installation surface of the light source, and a plurality of the light sources are individually inserted. You may further have the bottom part in which the penetration hole was provided. According to this configuration, the light leaked to the light source installation surface side can be reflected to one of the opening side of the chassis, the first side wall portion, and the second side wall portion, thereby further improving the luminance of the display surface. be able to.
  • the distance between the light sources adjacent in the vertical direction is different from the distance between the light sources adjacent in the horizontal direction, and the distance between the adjacent light sources is large.
  • the first side wall portion may be provided between the light sources on the side, and the second side wall portion may be provided between the light sources on the side where the distance between the adjacent light sources is small.
  • the first side wall portion that directs light toward the opening side of the chassis is provided between the light sources on the side where the distance between the adjacent light sources is large, so that the first side wall portion and the second side wall portion are adjacent to each other. The light can be directed more effectively to the display surface that overlaps between the light sources to be performed.
  • the distance between the adjacent first side wall portions and the distance between the light sources adjacent in the one direction may be reduced toward the center side of the chassis. According to this configuration, the amount of light reflected by the first side wall portion on the center side of the chassis can be increased, and the luminance on the center side on the display surface of the liquid crystal panel can be increased.
  • the distance between the adjacent second side wall portions and the distance between the light sources adjacent to each other in the other direction may be reduced toward the center side of the chassis. According to this configuration, the amount of light reflected by the second side wall portion on the center side of the chassis can be increased, and the luminance on the center side of the display surface of the liquid crystal panel can be increased.
  • An optical member that transmits light from the light source may be provided on the opening side of the chassis, and a space may be provided between the tip of the first side wall portion and the optical member. According to this configuration, since the space is provided between the reflecting member and the optical member, the light directed to the opening side of the chassis can be effectively scattered by the optical member, and the luminance of the display surface can be increased. Can be increased.
  • the first side wall and the second side wall may have the same height. According to this configuration, most of the light directed to the second side wall can be directed to the first side wall adjacent to the second side wall. For this reason, light can be more effectively directed to the display surface overlapping between adjacent light sources.
  • the plurality of light sources may have a light distribution such that light having a peak emission intensity is directed in a direction inclined with respect to the front direction of the light source. According to this configuration, since the light distribution of the light emitted from the light source becomes a wide angle, the amount of light that strikes the side surface of the first side wall portion of the light emitted from the light source can be increased, and the luminance of the display surface is increased. Can be increased.
  • the side surface of the first side wall portion has an angle formed with respect to the front direction of the light source that is smaller than an angle formed with respect to the front direction by light having a peak emission intensity among the light from the light source. May be. According to this configuration, the light having the peak emission intensity among the light from the light source hits the inclined surface of the reflecting member. Therefore, the amount of light directed from the light source toward the front of the light source is reduced. Can be increased. For this reason, the brightness of the display surface can be further increased.
  • the size of the first side wall and the second side wall surrounding each of the plurality of light sources may be uniform. According to this structure, manufacture of a reflecting member can be simplified by equalizing the size in which the first side wall and the second side wall surround each of the plurality of light sources.
  • 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.
  • a direct illumination device that includes light sources arranged in a matrix and a reflective member that directs light toward the display surface, luminance unevenness on the display surface is prevented or suppressed. can do.
  • 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.
  • the perspective view which expanded a part of LED light source 28 and the reflection member 26 is shown.
  • the perspective view which expanded a part of LED light source 128 of the backlight apparatus which concerns on Embodiment 2, and the reflection member 126 is shown.
  • the top view of the backlight apparatus 224 which concerns on Embodiment 3 is shown.
  • the top view of the backlight apparatus 324 which concerns on Embodiment 4 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 display device D, a power source P, a tuner T, and a stand S.
  • 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 that forms 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 vertical direction (Y-axis direction) so as to pass the LED light source 28.
  • FIG. 5 shows a cross-sectional view of a cross section of the backlight device 24 cut in the horizontal direction (X-axis direction) so as to pass through the LED light source 28.
  • 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 emission 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 and a reflecting member 26 are accommodated.
  • the LED light sources 28 are arranged in a matrix in a plan view. That is, the LED light sources 28 are scattered so that the row direction and the column direction are aligned.
  • 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 22b, 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 direction (vertical direction).
  • 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 is large enough to cover the entire surface 22z of the bottom plate 22a. Specifically, the LED substrate 30 can cover most of the center side excluding the outer peripheral end of the surface 22z of the bottom plate 22a.
  • the LED light source 28 is mounted on the surface 30 a of the LED substrate 30. As shown in FIG. 3, the LED light sources 28 are arranged in a matrix in a planar manner on the LED substrate 30 along 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 constant, and the arrangement pitch in the Y-axis direction is The pitch is larger than the arrangement pitch in the X-axis direction.
  • 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 reference symbol L in FIG. 4 indicates the emission direction of light having a peak emission intensity among the light emitted from the LED light source 28.
  • the LED light source 28 has a light distribution such that light having a peak emission intensity is directed in a direction inclined with respect to the front direction of the LED light source 28.
  • the specific unit of emission intensity can be radiant intensity (W / sr ⁇ m2), radiant flux (W), irradiance (W / m2), etc. It is also possible to do.
  • the light having the peak emission intensity hits the side surface 26a1 of the first side wall portion 26a of the reflecting member 26, and is emitted from the LED light source 28 to the first side wall portion 26a. Most of the light directed directly is directed toward the front of the LED light source 28.
  • FIG. 6 shows an enlarged perspective view of a part of the LED light source 28 and the reflecting member 26.
  • the reflecting member 26 is formed of a synthetic resin having thermoplasticity, and the surface thereof is white that exhibits excellent light reflectivity.
  • the reflection member 26 is laid on the front side of the LED substrate 30 laid on the front side of the bottom plate 22a of the chassis 22 and has a size that can cover the LED substrate 30 over almost the entire area.
  • the reflection member 26 extends along the LED substrate 30, and as shown in FIGS. 2 and 3, the first side wall portion 26a, the second side wall portion 26b, the bottom portion 26f, and the four rising portions 26c. And four extending portions 26e.
  • the 1st side wall part 26a is distribute
  • the first side wall portion 26a is configured by two side surfaces 26a1 that rise from the surface 30a of the LED substrate 30 to the side where the chassis 22 opens (the liquid crystal panel 16 side, the upper side in FIG. 3) inclining along the Y-axis direction. It is arranged linearly along the X-axis direction. Accordingly, as shown in FIG. 6, the first side wall portion 26 a has a mountain shape in which the cross section along the Y-axis direction has a tip 26 a 2 on the opening side of the chassis 22.
  • the side surface 26a1 of the first side wall portion 26a is inclined toward the opening side of the chassis 22, light directed toward the side surface 26a1 of the first side wall portion 26a is directed to the opening side of the chassis 22, that is, the liquid crystal panel 16 side. Oriented.
  • the side surface 26a1 of the first side wall portion 26a in the present embodiment has a cross section that is linearly inclined along the Y-axis direction.
  • the 2nd side wall part 26b is distribute
  • the second side wall portion 26b rises in a columnar shape from the surface 30a of the LED substrate 30 to the opening side of the chassis 22, and is disposed between the adjacent first side wall portions 26a. It has a rhombus shape as a whole (see FIG. 3). Accordingly, the second side wall portion 26b has four side surfaces 26b1 facing both the LED light source 28 and the side surface 26a1 of the first side wall portion 26a. For this reason, the light which went to the side surface 26b1 of the 2nd side wall part 26b is directed to the side surface 26a1 side of the 1st side wall part 26a.
  • the side surface 26b1 of the second side wall portion 26b is perpendicular to the surface 30 of the LED substrate 30 (the angle ⁇ 2 formed by the side surface 26b1 of the second side wall portion 26b with respect to the surface 30 of the LED substrate 30 is 90 °).
  • a top surface 26b2 parallel to the bottom plate 22a of the chassis 22 is provided on the upper side of the second side wall portion 26b, and the height from the surface 30a of the LED substrate 30 to the top surface 26b2 (the second side wall portion 26b of the second side wall portion 26b). The height) is equal to the height H1 of the first side wall portion 26a.
  • the second side wall portion 26b may be formed of only the four side surfaces 26b1, and the upper side thereof may be an opening opened toward the opening side of the chassis 22.
  • the bottom portion 26f is laid along the LED substrate 30 in a region other than the region where the first side wall portion 26a and the second side wall portion 26b are arranged on the surface of the LED substrate 30, and is supported by the LED substrate 30.
  • the first side wall part 26 a and the second side wall part 26 b are formed by raising a part of the bottom part 26 f to the opening side of the chassis 22.
  • the rising portion 26 c rises from the outer peripheral end of the bottom portion 26 f of the reflecting member 26 and has a shape inclined with respect to the bottom plate 22 a of the chassis 22. As shown in FIGS.
  • 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.
  • the bottom portion 26f of the reflecting member 26 is provided with a plurality of insertion holes 26d through which the LED light sources 28 are individually inserted at positions overlapping the LED light sources 28 in a plan view.
  • the insertion holes 26d are arranged in parallel in the X-axis direction and the Y-axis direction corresponding to the positions of the LED light sources 28.
  • Each LED light source 28 is surrounded by the first side wall part 26a and the second side wall part 26b in a state of being inserted through the insertion hole 26d and exposed to the front side.
  • the angle ⁇ 1 forming an acute angle among the angles formed by the side surface 26a1 of the first side wall portion 26a with respect to the surface 30a of the LED substrate 30 satisfies the relational expression of 10 ° ⁇ ⁇ 1 ⁇ 80 °.
  • the angle ⁇ 1 is smaller than 10 ° or larger than 80 °, the reflection amount of the light toward the side surface 26a1 of the first side wall portion 26a toward the opening side of the chassis 22 decreases.
  • the first side wall portion 26a so that the angle ⁇ 1 satisfies the above relational expression, the light directed toward the side surface 26a1 of the first side wall portion 26a is effectively reflected to the opening side of the chassis 22. .
  • the angle ⁇ 1 is a distance L1 from the LED light source 28 to the tip 26a2 of the first side wall 26a and a distance from the surface 30a of the LED substrate 30 to the tip 26a2 of the first side wall 26a (the height of the first side wall 26a).
  • the first side wall portion 26a has a protruding dimension such that a predetermined gap S is held between the tip 26a2 and the optical member 18, and is not in contact with the optical member 18.
  • the gap S allows the light emitted from the LED light source 28 surrounded by the first side wall part 26a and the second side wall part 26b and the light emitted from the LED light source 28 adjacent to the LED light source 28 to cross each other. Has been.
  • the angle ⁇ 2 forming an acute angle among the angles formed by the side surface 26b1 of the second side wall portion 26b with respect to the surface 30a of the LED substrate 30 satisfies the relational expression of 45 ° ⁇ ⁇ 2 ⁇ 90 °.
  • the angle ⁇ 2 is smaller than 45 ° or larger than 90 °, the light directed toward the side surface of the second side wall portion is not easily reflected efficiently on the side surface 26a1 side (Y-axis direction side in FIG. 6) of the first side wall portion 26a. .
  • the light directed toward the side surface 26b1 of the second side wall portion 26b is efficiently reflected to the side surface 26a side of the first side wall portion 26a. Is done.
  • the optical member 18 disposed on the opening side of the chassis 22 will be described.
  • the optical member 18 is placed on the receiving plate 22d of the chassis 22 via the extending portion 26e of the reflecting member 16 so as to be parallel to the LED substrate 30, and covers the opening side of the chassis 22.
  • the diffusing plate 18a constituting the optical member 18 has a function of diffusing spot-like light emitted from the LED light source 28, which is a spot-like light source, in which light scattering particles are dispersed and blended with a plate-like member made of synthetic resin. And a light reflecting function for reflecting the light emitted from the LED light source 28 is also used.
  • the optical sheet 18b disposed on the front side of the diffusion plate 18a is formed by laminating a diffusion sheet, a lens sheet, and a reflective polarizing plate in order from the diffusion plate 18a side, and is emitted from the LED light source 28.
  • the light having passed through 18a has a function of making it planar light.
  • a liquid crystal panel 16 is installed on the front side of the optical sheet 18b, and the optical sheet 18b is sandwiched between the diffusion plate 18a and the liquid crystal panel 16.
  • the light emitted from the LED light source 28 is directed toward the first side wall portion 26a and the light directly traveling toward the opening side of the chassis 22 (the liquid crystal panel 16 side). It is classified into light and light traveling toward the second side wall portion 26b.
  • the light directed toward the first side wall portion 26a is reflected by the side surface 26a1 of the first side wall portion 26a and directed toward the liquid crystal panel 16 side.
  • the light which went to the 2nd side wall part 26b is reflected by the side surface 26b1 of the 2nd side wall part 26b.
  • the outline of the second side wall portion 26b has a rhombus shape in plan view
  • the light emitted from the LED light source 28 and reflected by the side surface 26a1 of the second side wall portion 26b is the first side wall portion 26a. Oriented to the side.
  • light can also be effectively directed to the display surface of the liquid crystal panel 16 that overlaps between adjacent LED light sources 28, and luminance unevenness on the display surface of the liquid crystal panel 16 can be prevented or suppressed. it can.
  • the side surface 26a1 of the first side wall portion 26a forms a straight line in a sectional view along the Y-axis direction.
  • the side surface 26a1 of the first side wall portion 26a is provided so that an angle ⁇ 1 formed with respect to the surface 30a of the LED substrate 30 satisfies an expression of 10 ° ⁇ ⁇ 1 ⁇ 80 °.
  • the angle ⁇ 1 is smaller than 10 ° or larger than 80 °, the reflection amount of the light toward the first side wall portion 26a toward the liquid crystal panel 16 is reduced.
  • the amount of reflection of the light toward the first side wall portion 26a toward the liquid crystal panel 16 side of the light toward the first side wall portion 26a is reduced by ⁇ 1 being in the range satisfying the above expression.
  • the luminance unevenness on the display surface of the liquid crystal panel 16 can be further prevented or suppressed.
  • the side surface 26b1 of the second side wall portion 26b has an angle ⁇ 2 formed with respect to the surface 30a of the LED substrate 30 so as to satisfy an expression of 45 ° ⁇ ⁇ 2 ⁇ 90 °.
  • the angle ⁇ 2 is smaller than 45 ° or larger than 90 °, the light directed to the second side wall portion 26b cannot be efficiently directed to the first side wall portion 26a.
  • light directed to the second side wall portion 26b can be efficiently directed to the first side wall portion 26a, and luminance unevenness on the display surface of the liquid crystal panel 16 is further prevented or suppressed. can do.
  • the second side wall portion 26b is arranged between the first side wall portions 26a adjacent in the Y-axis direction. For this reason, most of the light emitted from the LED light source 28 and directed toward the second side wall portion 26b can be directed to the first side wall portion 26a, and the liquid crystal panel 16 that overlaps between the adjacent LED light sources 28 can be directed. Light can be more effectively directed to the display surface.
  • the second side wall portion 26b has the top surface 26b2, and the top surface 26b2 is parallel to the bottom plate 22a of the chassis 22. For this reason, the light leaked from the opening side of the chassis 22 to the second side wall portion 26b can be reflected again to the opening side of the chassis 22 by the top surface 26b2.
  • the reflecting member 26 is disposed in a region other than the region where the first side wall portion 26a and the second side wall portion 26b are disposed on the surface 30a of the LED substrate 30.
  • it further has a bottom portion 26f provided with a plurality of insertion holes 26d through which the plurality of LED light sources 28 are individually inserted. For this reason, the light leaked to the surface 30a side of the LED substrate 30 can be reflected to either the opening side of the chassis 22, the first side wall portion 26a, or the second side wall portion 26b. The brightness of the surface can be further improved.
  • the distance between adjacent LED light sources 28 is different.
  • the first side wall portion 26a is provided between the LED light sources 28 on the side where the distance between the adjacent LED light sources is large (Y-axis direction side), and the side where the distance between the adjacent LED light sources 28 is small (X-axis).
  • a second side wall portion 26b is provided between the LED light sources 28 on the direction side. For this reason, the light can be more effectively directed to the display surface of the liquid crystal panel 16 that overlaps between the adjacent LED light sources 28 by the first side wall part 26a and the second side wall part 26b.
  • the optical member 18 that transmits light from the LED light source 28 is provided on the opening side of the chassis 22, and between the tip of the first side wall portion 26 a and the optical member 18.
  • a space S is provided in the space. For this reason, the light directed to the opening side of the chassis 22 can be effectively scattered by the optical member 18, and the luminance of the display surface of the liquid crystal panel 16 can be increased.
  • the first side wall part 26a and the second side wall part 26b have the same height. For this reason, most of the light directed toward the second side wall portion 26b can be directed to the first side wall portion 26a adjacent to the second side wall portion 26b, and the liquid crystal panel 16 overlapped between the adjacent LED light sources 28. The light can be directed more effectively to the display surface.
  • the plurality of LED light sources 28 have a light distribution such that light having a peak emission intensity is directed in a direction inclined with respect to the front direction of the LED light source 28. ing. Thereby, since the light distribution of the light emitted from the LED light source 28 becomes a wide angle, the amount of light that strikes the side surface of the first side wall portion 26a among the light emitted from the LED light source 28 can be increased. The brightness of the display surface of the panel 16 can be increased.
  • the side surface 26a1 of the first side wall portion 26a has an angle formed with respect to the front direction of the LED light source 28, and the light emission intensity of the light from the LED light source 28 peaks. It is assumed that the angle is smaller than the angle formed by the light with respect to the front direction. As a result, light having a peak emission intensity out of the light from the LED light source 28 strikes the side surface of the first side wall portion 26 a, so that the light emitted from the LED light source 28 is directed in the front direction of the LED light source 28. The amount of light that is played can be increased. As a result, the luminance of the display surface of the liquid crystal panel 16 can be further increased.
  • the size in which the first side wall portion 26a and the second side wall portion 26b surround each of the plurality of LED light sources 28 is made equal. For this reason, manufacture of the reflection member 26 can be simplified.
  • FIG. 7 shows an enlarged perspective view of a part of the LED light source 128 and the reflecting member 126 of the backlight device according to the second embodiment.
  • the second embodiment differs from the first embodiment in the shape of the side surface 126a1 of the first side wall portion 126a and the shape of a part of the second side wall portion 126b. Since the other configuration is the same as that of the first embodiment, description of the structure, operation, and effect is omitted.
  • the part obtained by adding the numeral 100 to the reference sign in FIG. 6 is the same as the part described in the first embodiment.
  • the side surface 126a1 of the first side wall portion 126a has an R shape that is recessed inside the first side wall portion 126a in a cross-sectional view along the Y-axis direction. Yes. That is, each of the two side surfaces 126a1 of the first side wall portion 126a is a curved surface that is recessed inside the first side wall portion 126a. Since the side surface 126a1 of the first side wall portion 126a has such a shape, light can be more condensed on the display surface of the liquid crystal panel that overlaps between the adjacent LED light sources 28. For this reason, in the backlight device according to the second embodiment, luminance unevenness on the display surface of the liquid crystal panel can be further prevented or suppressed.
  • each of the four corners forming a substantially rhombus shape in the plan view of the second side wall portion 126 b has an R shape. That is, each of the four corners of the second side wall portion 126b having a substantially rhombus shape is not pointed, and each of the four corners is rounded. Since the second side wall 126b is likely to have a rounded corner in manufacturing, the second side wall 126b is easily manufactured in the backlight device according to the second embodiment.
  • FIG. 8 is a plan view of the backlight device 224 according to the third embodiment.
  • the third embodiment is different from the first embodiment in the arrangement of the first side wall portion 226a and the second side wall portion 226b. Since the other configuration is the same as that of the first embodiment, description of the structure, operation, and effect is omitted.
  • a part obtained by adding the numeral 200 to the reference sign in FIG. 3 is the same as the part described in the first embodiment.
  • the arrangement of the first side wall portion 226a and the second side wall portion 226b that are parallel to each other in the Y axis direction and the X axis direction is the configuration of the first embodiment. And the opposite. That is, the second side wall portion 226b is disposed between the LED light sources 228 adjacent in the Y-axis direction, and the first side wall portion 226a is disposed between the LED light sources 228 adjacent in the X-axis direction.
  • the light directed toward the first side wall portion 226a is directed to the opening side of the chassis 222, and the second side wall portion.
  • the light directed toward 226b is reflected by the side surface of the second side wall portion 226b toward the first side wall portion side 226a and then directed toward the opening side of the chassis 222 by the side surface of the second side wall portion 226b.
  • light can be effectively directed to the display surface of the liquid crystal panel that overlaps between the adjacent LED light sources 228, and luminance unevenness of the display surface of the liquid crystal panel can be prevented or suppressed.
  • FIG. 9 is an enlarged perspective view of a part of the LED light source 428 and the reflecting member 426 of the backlight device according to the fourth embodiment.
  • the fourth embodiment differs from that of the first embodiment in the distance between adjacent first side wall portions, the distance between adjacent second side wall portions, and the configuration of the boundary portion between the first side wall portion and the second side wall portion. Yes. Since the other configuration is the same as that of the first embodiment, description of the structure, operation, and effect is omitted.
  • the part obtained by adding the numeral 400 to the reference numeral in FIG. 3 is the same as the part described in the first embodiment.
  • the backlight device 324 according to the fourth embodiment in the second side wall portion 326b, two corners facing the first side wall portion 326a are continuous with the first side wall portion 326a.
  • two corner portions facing the first side wall portion 326a are likely to be continuous with the first side wall portion 326a in manufacturing, and therefore, the backlight device 324 according to the present embodiment is used. In this case, the second side wall portion 326b can be easily manufactured.
  • the distance between the adjacent first side wall portions 326a and the distance between the adjacent second side wall portions 326b become smaller toward the center side of the chassis 322. ing. Further, the distance between adjacent LED light sources 328 in each of the X-axis direction and the Y-axis direction becomes smaller toward the center side of the chassis 322.
  • the backlight device 324 according to the present embodiment having such a configuration, the amount of light reflected by the first side wall portion 326a and the second side wall portion 326b on the center side of the chassis 322 can be increased. In addition, the luminance on the center side of the display surface of the liquid crystal panel can be increased.
  • the surface 22z of the bottom plate 22a is an example of the “first main surface” of the chassis.
  • the LED light sources 28, 128, and 228 are examples of “light sources”.
  • the surface 30a of the LED substrate 30 is an example of a “light source installation surface”.
  • the backlight devices 24 and 224 are examples of “illumination devices”.
  • the gap S is an example of “space”.
  • the second side wall portion is configured to rise perpendicular to the surface of the LED substrate.
  • the side surface of the second side wall portion forms an acute angle with the surface of the LED substrate. You may employ
  • the row direction and the column direction of the LED light sources arranged in a matrix form are along the X-axis direction (the long side direction of the chassis) and the Y-axis direction (the short side direction of the chassis), respectively.
  • positioned structure is employ
  • the shape of the first side wall and the shape of the second side wall can be appropriately changed.
  • the television receiver provided with the tuner is exemplified, but 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 device, 12: bezel, 14: frame
  • 16 liquid crystal panel
  • 18 optical member, 22, 222, 322: Chassis, 24, 224, 324: Backlight device, 26, 126, 226, 326: Reflecting member, 26a, 126a, 226a, 326a: First side wall, 26b, 126b, 226b, 326b: Second side wall, 28 128, 228, 328: LED light source, 30: LED substrate

Abstract

直下型の照明装置において輝度ムラを防止ないし抑制することを目的とする。本発明に係る照明装置は、シャーシの底板にマトリクス状に配され、シャーシの開口する側に光を出射するLED光源28と、Y軸方向に隣接するLED光源28の間に配され、LED基板30の表面30aからシャーシの開口する側に傾斜して立ち上がる側面26a1を有する第1側壁部26aと、X軸方向に隣接するLED光源28の間に配され、LED基板30の表面30aからシャーシの開口する側に柱状に立ち上がる第2側壁部26bとを有し、第1側壁部26aの側面26a1によってLED光源28からの光をシャーシの開口する側に指向する反射部材26とを備え、第1側壁部26aは、X軸方向に沿って直線状に配され、Y軸方向断面が山型状を成し、第2側壁部26bは、平面視したときにその輪郭が菱形状を成している。

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光源からの光を反射する反射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的形状を成す反射部材が開示されている。この反射部材は、光源である複数のLEDが個別に挿通される複数の均等な挿通孔と、この挿通孔に挿通された複数のLEDの各々を均等に取り囲む側壁部とを有している。このような反射部材を、マトリクス状に配された複数のLEDを備える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ほぼ均等に指向されるため、液晶パネルの表示面の輝度分布をほぼ均一なものとすることができる。
特開2008-292991号公報
(発明が解決しようとする課題)
 しかしながら、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では、バックライト装置を薄型化した場合、LEDと表示面との間の距離が小さくなり、LEDと重畳する表示面の明るさが強調される。この場合、平面視において縦方向、横方向、及び斜め方向に隣接するLEDの間と重畳する表示面の明るさが相対的に暗くなり、表示面に輝度ムラが発生することがある。
 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、表示面側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、表示面の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、底板と、該底板の周縁部から該底板の第1主面側に立ち上がる側板と、を有し、該第1主面側に開口するシャーシと、該シャーシの前記底板の前記第1主面側にマトリクス状に配され、前記シャーシの開口する側に光を出射する複数の光源と、複数の前記光源を平面視したときの縦方向又は横方向のうち、いずれか一方の方向に隣接する前記光源の間に配され、前記光源の設置面から前記シャーシの開口する側に傾斜して立ち上がる側面を有する第1側壁部と、他方の方向に隣接する前記光源の間に配され、前記光源の設置面から前記シャーシの開口する側に柱状に立ち上がる第2側壁部と、を有し、前記第1側壁部の前記側面によって前記光源からの光を前記シャーシの開口する側に指向する反射部材と、を備え、前記第1側壁部は、前記他方の方向に沿って直線状に配され、前記一方の方向に沿った断面が略山型状を成し、前記第2側壁部は、平面視したときにその輪郭が略菱形状を成す照明装置に関する。
 上記の照明装置によると、光源から出射される光は、シャーシの開口する側(表示面側)へ直接向かう光と、第1側壁部に向かう光と、第2側壁部に向かう光と、に分類される。このうち第1側壁部に向かった光は、第1側壁部の側面によって反射され、シャーシの開口する側へ指向される。また、第2側壁部に向かった光は第2側壁部の側面に反射される。ここで、第2側壁部は平面視においてその輪郭が略菱形状を成しているので、光源から出射されて第2側壁部の側面によって反射された光は第1側壁部側へ指向される。この結果、隣接する光源の間と重畳する表示面に対しても効果的に光を指向することができ、表示面の輝度ムラを防止ないし抑制することができる。
 前記第1側壁部の前記側面は、前記一方の方向に沿った断面視において直線を成し、前記光源の設置面に対して成す角度のうち鋭角のものをθ1としたときに、10°≦θ1≦80°の式を満たすように設けられていてもよい。
 角度θ1が10°より小さい場合や80°より大きい場合は、第1側壁部に向かった光のシャーシの開口する側への反射量が少なくなる。上記の構成によると、第1側壁部に向かった光のシャーシの開口する側への反射量を多くすることができ、表示面の輝度ムラを一層防止ないし抑制することができる。
 前記光源から前記第1側壁部の先端までの距離をL1とし、前記光源の設置面から前記第1側壁部の先端までの距離をH1としたときに、前記第1側壁部の前記側面は、θ1=45°+tan-1(H1/L1)/2の式を満たすように設けられていてもよい。
 この構成によると、第1側壁部に向かった光を最も効率良くシャーシの開口する側へ指向させることができ、表示面の輝度ムラを一層防止ないし抑制することができる。
 前記第1側壁部の前記側面は、前記一方の方向に沿った断面視において該第1側壁部の内側に凹んだR形状とされていてもよい。
 この構成によると、隣接する光源の間と重畳する表示面に対して光を一層集光させることが可能となり、表示面の輝度ムラを一層防止ないし抑制することができる。
 前記第2側壁部の前記側面は、前記光源の設置面に対して成す角度のうち鋭角のものをθ2としたときに、45°≦θ2≦90°の式を満たすように設けられていてもよい。
 角度θ2が45°より小さい場合や90°より大きい場合は、第2側壁部に向かった光を効率良く第1側壁部へ指向させることができない。上記の構成によると、第2側壁部に向かった光を効率よく第1側壁部へ指向させることができ、表示面の輝度ムラを一層防止ないし抑制することができる。
 前記第2側壁部は、平面視において略菱形状を成す4つの角部の各々がR形状とされていてもよい。
 第2側壁部を形成する場合、製造上、4つの角部の各々がR形状となり易い。上記の構成によれば、第2側壁部を製造し易いものとすることができる。
 前記第2側壁部は、前記一方の方向に隣接する前記第1側壁部の間に亘って配されていてもよい。
 この構成によると、光源から出射されて第2側壁部側に向かった光の大部分を第1側壁部へ指向させることができる。このため、隣接する光源の間と重畳する表示面に対して一層効果的に光を指向させることができる。
 前記第2側壁部は、前記第1側壁部と対向する2つの角部が前記第1側壁部と連続するものとされていてもよい。
 第2側壁部を形成する場合、製造上、第1側壁部と対向する2つの角部が第1側壁部と連続するものとなり易い。上記の構成によれば、第2側壁部を製造し易いものとすることができる。
 前記第2側壁部は、頂面を有し、該頂面が前記シャーシの前記底板と平行とされていてもよい。
 この構成によると、シャーシの開口する側から第2側壁部へ漏れた光を頂面によってシャーシの開口する側へ再度反射させることができる。
 前記反射部材は、前記光源の設置面であって前記第1側壁部と前記第2側壁部が配された領域以外の領域に配されると共に、複数の前記光源が個別に挿通される複数の挿通孔が設けられた底部をさらに有してもよい。
 この構成によると、光源の設置面側に漏れた光をシャーシの開口する側と第1側壁部と第2側壁部のうちのいずれかに反射させることができ、表示面の輝度を一層向上させることができる。
 複数の前記光源を平面視したときに、縦方向に隣接する前記光源の間の距離と横方向に隣接する前記光源の間の距離とが異なっており、隣接する前記光源の間の距離が大きい側の前記光源の間に前記第1側壁部が設けられ、隣接する前記光源の間の距離が小さい側の前記光源の間に前記第2側壁部が設けられていてもよい。
 この構成によると、光をシャーシの開口する側に指向する第1側壁部を、隣接する光源の距離が大きい側の光源の間に設けることで、第1側壁部と第2側壁部とによって隣接する光源の間と重畳する表示面に対して光を一層効果的に指向させることができる。
 隣接する前記第1側壁部の間の距離及び前記一方の方向に隣接する前記光源の間の距離が前記シャーシの中央側に向かうにつれて小さくなるものとされていてもよい。
 この構成によると、シャーシの中央側において第1側壁部によって反射される光の量を増やすことができ、液晶パネルの表示面において中央側の輝度を高めることができる。
 隣接する前記第2側壁部の間の距離及び前記他方の方向に隣接する前記光源の間の距離が前記シャーシの中央側に向かうにつれて小さくなるものとされていてもよい。
 この構成によると、シャーシの中央側において第2側壁部によって反射される光の量を増やすことができ、液晶パネルの表示面の中央側の輝度を高めることができる。
 前記シャーシの開口する側に前記光源からの光を透過する光学部材が設けられ、前記第1側壁部の先端と前記光学部材との間に空間が設けられていてもよい。
 この構成によると、反射部材と光学部材の間に空間が設けられていることで、シャーシの開口する側に指向された光を光学部材によって効果的に散乱させることができ、表示面の輝度を高めることができる。
 前記第1側壁部と前記第2側壁部の高さが等しくてもよい。
 この構成によると、第2側壁部に向かった光の大部分をその第2側壁部と隣接する第1側壁部に指向させることができる。このため、隣接する光源の間と重畳する表示面に対して一層効果的に光を指向させることができる。
 複数の前記光源は、発光強度がピークとなる光が前記光源の正面方向に対して傾いた方向へ向かうような配光分布を有してもよい。
 この構成によると、光源から出射される光の配光分布が広角となるため、光源から出射された光のうち第1側壁部の側面に当たる光の量を増加させることができ、表示面の輝度を高めることができる。
 前記第1側壁部の前記側面は、前記光源の正面方向に対して成す角度が、前記光源からの光のうち発光強度がピークとなる光が前記正面方向に対して成す角度よりも小さいものとされていてもよい。
 この構成によると、光源からの光のうち発光強度がピークとなる光が反射部材の傾斜面に当たることとなるため、光源から出射された光のうち光源の正面方向へ指向される光の量を増加させることができる。このため、表示面の輝度を一層高めることができる。
 前記第1側壁部及び前記第2側壁部が複数の前記光源の各々を取り囲む大きさが均等であってもよい。
 この構成によると、第1側壁部及び第2側壁部が複数の前記光源の各々を取り囲む大きさを均等とすることにより反射部材の製造を簡易化することができる。
 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、マトリクス状に配された光源と、表示面側に光を指向する反射部材とを備える直下型の照明装置において、表示面の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。 LED光源28と反射部材26の一部を拡大した斜視図を示す。 実施形態2に係るバックライト装置のLED光源128と反射部材126の一部を拡大した斜視図を示す。 実施形態3に係るバックライト装置224の平面図を示す。 実施形態4に係るバックライト装置324の平面図を示す。
 <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。テレビ受信装置TVは、液晶表示装置10と、当該表示装置D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、これらが枠状を成すベゼル12など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、LED光源28を通過するように鉛直方向(Y軸方向)に切断した断面の断面図を示している。図5は、バックライト装置24を、LED光源28を通過するように水平方向(X軸方向)に切断した断面の断面図を示している。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成している。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、枠状を成しており、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とが収容されている。LED光源28は、図3に示すように、平面視においてマトリクス状に配されている。即ち、各LED光源28は、その行方向と列方向とが揃うようにして点在している。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22b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30a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の表面22zを概ね全体に亘って覆うことができる大きさ、具体的には底板22aの表面22z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に実装されている。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軸方向に沿って複数ずつ平面的にマトリクス状に配置されている。そして、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おり、Y軸方向の配列ピッチはX軸方向の配列ピッチより大きいものとされている。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。
 続いて、LED光源28の配光分布について説明する。ここで、図4における参照符号Lは、LED光源28から出射された光のうち発光強度がピークとなる光の出射方向を示している。LED光源28は、発光強度がピークとなる光がLED光源28の正面方向に対して傾いた方向へ向かうような配光分布を有している。ここで、発光強度の具体的な単位は、放射強度(W/sr・m2)、放射束(W)、放射照度(W/m2)等とすることができ、それ以外の放射量に関する物理量とすることも可能である。
 図4に示すように、発光強度がピークとなる光はLED光源28の中心から放射状に出射されてLED光源28の正面方向に対して所定の角度Aを成す方向Lへ向かうものとされている。これにより、LED光源28から出射された光は広い範囲に拡散される。一方、後述する反射部材26の第1側壁部26aの側面26a1は、LED光源28の正面方向に対して所定の角度Bを成している。そして、バックライト装置24では、角度A>角度Bの関係が成立している。このため、LED光源28から出射された光のうち発光強度がピークとなる光は反射部材26の第1側壁部26aの側面26a1に当たることとなり、LED光源28から出射されて第1側壁部26aへ直接向かった光の多くがLED光源28の正面方向へ指向される。
 続いて、反射部材26について説明する。図6は、LED光源28と反射部材26の一部を拡大した斜視図を示している。反射部材26は、熱可塑性を有する合成樹脂により形成され、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の底板22aの表側に敷設された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、第1側壁部26aと、第2側壁部26bと、底部26fと、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。
 第1側壁部26aは、図6に示すように、Y軸方向に隣接するLED光源28の間に配されている。第1側壁部26aは、LED基板30の表面30aからシャーシ22の開口する側(液晶パネル16側、図3の上側)にY軸方向に沿って傾斜して立ち上がる2つの側面26a1により構成され、X軸方向に沿って直線状に配されている。従って、第1側壁部26aは、図6に示すように、Y軸方向に沿った断面が、シャーシ22の開口する側を先端26a2とする山型状を成している。そして、第1側壁部26aの側面26a1はシャーシ22の開口する側に傾斜しているので、第1側壁部26aの側面26a1に向かった光はシャーシ22の開口する側、即ち液晶パネル16側に指向される。なお、本実施形態における第1側壁部26aの側面26a1は、Y軸方向に沿った断面が直線状に傾斜している。
 第2側壁部26bは、図6に示すように、X軸方向に隣接するLED光源28の間に配されている。第2側壁部26bは、LED基板30の表面30aからシャーシ22の開口する側に柱状に立ち上がっており、隣接する第1側壁部26aの間に亘って配され、平面視においてその輪郭が斜め方向に傾いており、全体として菱形状を成している(図3参照)。従って、第2側壁部26bは、LED光源28と第1側壁部26aの側面26a1の両者に面した4つの側面26b1を有している。このため、第2側壁部26bの側面26b1へ向かった光は第1側壁部26aの側面26a1側に指向される。ここで、本実施形態では、第2側壁部26bの側面26b1はLED基板30の表面30に対して垂直(第2側壁部26bの側面26b1がLED基板30の表面30に対して成す角度θ2が90°)に立ち上がっている。また、第2側壁部26bの上側には、シャーシ22の底板22aと平行な頂面26b2が設けられており、LED基板30の表面30aから頂面26b2までの高さ(第2側壁部26bの高さ)は、第1側壁部26aの高さH1と等しいものとされている。なお、第2側壁部26bが4つの側面26b1のみで形成されており、その上側がシャーシ22の開口する側に向かって開放された開口とされていてもよい。
 底部26fは、LED基板30の表面であって第1側壁部26aと第2側壁部26bが配された領域以外の領域にLED基板30に沿って敷設され、LED基板30によって支持されている。換言すれば、第1側壁部26aと第2側壁部26bは、底部26fの一部がシャーシ22の開口する側に立ち上がることで形成されたものである。立ち上がり部26cは、図4及び図5に示すように、反射部材26の底部26f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、図4及び図5に示すように、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26fには、平面視において各LED光源28と重畳する位置に、各LED光源28を個別に挿通する複数の挿通孔26dが設けられている。この挿通孔26dは、各LED光源28の位置に対応してX軸方向及びY軸方向に並列配置されている。各LED光源28は、挿通孔26dに挿通されて表側に露出した状態で第1側壁部26a及び第2側壁部26bに取り囲まれている。
 ここで、第1側壁部26aの側面26a1がLED基板30の表面30aに対して成す角度のうち鋭角を成す角度θ1は、10°≦θ1≦80°の関係式を満たしている。角度θ1が10°より小さい場合又は80°より大きい場合、第1側壁部26aの側面26a1に向かった光のシャーシ22の開口する側への反射量が減少する。角度θ1が上記の関係式を満たすように第1側壁部26aが設けられていることで、第1側壁部26aの側面26a1に向かった光は効果的にシャーシ22の開口する側へ反射される。
 さらに、角度θ1は、LED光源28から第1側壁部26aの先端26a2までの距離L1及びLED基板30の表面30aから第1側壁部26aの先端26a2までの距離(第1側壁部26aの高さ)H1との関係において、θ1=45°+tan-1(H1/L1)/2の関係式を満たしている。角度θ1がこのような値とされていることで、第1側壁部26aの側面26a1に向かった光はより効果的にシャーシ22の開口する側へ反射される。
 また、第1側壁部26aは、その先端26a2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と非接触の状態とされている。空隙Sは、第1側壁部26a及び第2側壁部26b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。
 一方、第2側壁部26bの側面26b1がLED基板30の表面30aに対して成す角度のうち鋭角を成す角度θ2は、45°≦θ2≦90°の関係式を満たしている。角度θ2が45°より小さい場合又は90°より大きい場合、第2側壁部の側面に向かった光は第1側壁部26aの側面26a1側(図6のY軸方向側)に効率良く反射され難い。角度θ2が上記の関係式を満たすように第2側壁部26bが設けられていることで、第2側壁部26bの側面26b1に向かった光は効率良く第1側壁部26aの側面26a側へ反射される。
 続いて、シャーシ22の開口する側に配された光学部材18について説明する。光学部材18は、反射部材16の延出部26eを介してシャーシ22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を構成する拡散板18aは、合成樹脂製の板状部材に光散乱粒子が分散配合されてなり、点状の光源であるLED光源28から出射される点状の光を拡散する機能を有すると共に、LED光源28の出射光を反射する光反射機能も併用している。また、拡散板18aの表側に配される光学シート18bは、拡散板18a側から順に、拡散シート、レンズシート、反射型偏光板が積層されたものであり、LED光源28から出射され、拡散板18aを通過した光を面状の光とする機能を有する。光学シート18bの表側には液晶パネル16が設置され、この光学シート18bは拡散板18aと液晶パネル16とにより挟持されている。
 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、LED光源28から出射される光が、シャーシ22の開口する側(液晶パネル16側)へ直接向かう光と、第1側壁部26aに向かう光と、第2側壁部26bに向かう光とに分類される。このうち第1側壁部26aに向かった光は、第1側壁部26aの側面26a1によって反射され、液晶パネル16側へ指向される。また、第2側壁部26bに向かった光は第2側壁部26bの側面26b1に反射される。ここで、第2側壁部26bは平面視においてその輪郭が菱形状を成しているので、LED光源28から出射されて第2側壁部26bの側面26a1によって反射された光は第1側壁部26a側へ指向される。この結果、隣接するLED光源28の間と重畳する液晶パネル16の表示面に対しても効果的に光を指向することができ、液晶パネル16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。
 また、本実施形態に係るバックライト装置24では、第1側壁部26aの側面26a1が、Y軸方向に沿った断面視において直線を成している。そして、第1側壁部26aの側面26a1は、LED基板30の表面30aに対して成す角度θ1が、10°≦θ1≦80°の式を満たすように設けられている。ここで、角度θ1が10°より小さい場合や80°より大きい場合は、第1側壁部26aに向かった光の液晶パネル16側への反射量が少なくなる。本実施形態に係るバックライト装置24によると、θ1が上記の式を満たす範囲内とされていることで、第1側壁部26aに向かった光のシャーシ22の液晶パネル16側への反射量を多くすることができ、液晶パネル16の表示面の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、角度θ1と、LED光源28から第1側壁部26aの先端までの距離L1と、LED基板30の表面30aから第1側壁部26aの先端までの距離H1とが、θ1=45°+tan-1(H1/L1)/2の式を満たすように第1側壁部26aの側面が設けられている。このため、第1側壁部26aに向かった光を最も効率良くシャーシ22の開口する側へ指向させることができ、液晶パネル16の表示面の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、第2側壁部26bの側面26b1は、LED基板30の表面30aに対して成す角度θ2が、45°≦θ2≦90°の式を満たすように設けられている。ここで、角度θ2が45°より小さい場合や90°より大きい場合は、第2側壁部26bに向かった光を効率良く第1側壁部26aへ指向させることができない。本実施形態に係るバックライト装置24によると、第2側壁部26bに向かった光を効率よく第1側壁部26aへ指向させることができ、液晶パネル16の表示面の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、第2側壁部26bが、Y軸方向に隣接する第1側壁部26aの間に亘って配されている。このため、LED光源28から出射されて第2側壁部26b側に向かった光の大部分を第1側壁部26aへ指向させることができ、隣接するLED光源28の間と重畳する液晶パネル16の表示面に対して一層効果的に光を指向させることができる。
 また、本実施形態に係るバックライト装置24では、第2側壁部26bが頂面26b2を有し、頂面26b2がシャーシ22の底板22aと平行とされている。このため、シャーシ22の開口する側から第2側壁部26bへ漏れた光を頂面26b2によってシャーシ22の開口する側へ再度反射させることができる。
 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基板30の表面30aであって第1側壁部26aと第2側壁部26bが配された領域以外の領域に配されると共に、複数のLED光源28が個別に挿通される複数の挿通孔26dが設けられた底部26fをさらに有している。このため、LED基板30の表面30a側に漏れた光をシャーシ22の開口する側と第1側壁部26aと第2側壁部26bのうちのいずれかに反射させることができ、液晶パネル16の表示面の輝度を一層向上させることができる。
 また、本実施形態に係るバックライト装置24では、図3に示すように、複数のLED光源28を平面視したときに、Y軸方向に隣接するLED光源28の間の距離とX軸方向に隣接するLED光源28の間の距離とが異なっている。そして、隣接するLED光源の間の距離が大きい側(Y軸方向側)のLED光源28の間に第1側壁部26aが設けられ、隣接するLED光源28の間の距離が小さい側(X軸方向側)のLED光源28の間に第2側壁部26bが設けられている。このため、第1側壁部26aと第2側壁部26bとによって隣接するLED光源28の間と重畳する液晶パネル16の表示面に対して光を一層効果的に指向させることができる。
 また、本実施形態に係るバックライト装置24では、シャーシ22の開口する側にLED光源28からの光を透過する光学部材18が設けられ、第1側壁部26aの先端と光学部材18との間に空隙Sが設けられている。このため、シャーシ22の開口する側に指向された光を光学部材18によって効果的に散乱させることができ、液晶パネル16の表示面の輝度を高めることができる。
 また、本実施形態に係るバックライト装置24では、第1側壁部26aと第2側壁部26bの高さが等しいものとされている。このため、第2側壁部26bに向かった光の大部分をその第2側壁部26bと隣接する第1側壁部26aに指向させることができ、隣接するLED光源28の間と重畳する液晶パネル16の表示面に対して一層効果的に光を指向させることができる。
 また、本実施形態に係るバックライト装置24では、複数のLED光源28が、発光強度がピークとなる光がLED光源28の正面方向に対して傾いた方向へ向かうような配光分布を有している。これにより、LED光源28から出射される光の配光分布が広角となるため、LED光源28から出射された光のうち第1側壁部26aの側面に当たる光の量を増加させることができ、液晶パネル16の表示面の輝度を高めることができる。
 また、本実施形態に係るバックライト装置24では、第1側壁部26aの側面26a1は、LED光源28の正面方向に対して成す角度が、LED光源28からの光のうち発光強度がピークとなる光が正面方向に対して成す角度よりも小さいものとされている。これにより、LED光源28からの光のうち発光強度がピークとなる光が第1側壁部26aの側面に当たることとなるため、LED光源28から出射された光のうちLED光源28の正面方向へ指向される光の量を増加させることができる。この結果、液晶パネル16の表示面の輝度を一層高めることができる。
 また、本実施形態に係るバックライト装置24では、第1側壁部26a及び第2側壁部26bが複数のLED光源28の各々を取り囲む大きさが均等とされている。このため、反射部材26の製造を簡易化することができる。
 <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のLED光源128と反射部材126の一部を拡大した斜視図を示している。実施形態2は、第1側壁部126aの側面126a1の形状及び第2側壁部126bの一部の形状が実施形態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、及び効果の説明は省略する。なお、図7において、図6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では、図7に示すように、第1側壁部126aの側面126a1がY軸方向に沿った断面視において第1側壁部126aの内側に凹んだR形状とされている。即ち、第1側壁部126aの2つの側面126a1の各々が第1側壁部126aの内側に凹んだ曲面とされている。第1側壁部126aの側面126a1がこのような形状とされていることで、隣接するLED光源28の間と重畳する液晶パネルの表示面に光をより集光させることが可能となる。このため、実施形態2に係るバックライト装置では、液晶パネルの表示面の輝度ムラを一層防止ないし抑制することができる。
 また、実施形態2に係るバックライト装置では、図7に示すように、第2側壁部126bは、平面視において略菱形状を成す4つの角部の各々がR形状とされている。即ち、略菱形状を成す第2側壁部126bの4つの角部の各々が先尖状とされておらず、4つの角部の各々が丸みを帯びた形状とされている。第2側壁部126bは、製造上、角部がR形状となり易いため、実施形態2に係るバックライト装置では、第2側壁部126bが製造し易いものとなっている。
 <実施形態3>
 図面を参照して実施形態3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。実施形態3は、第1側壁部226a及び第2側壁部226b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、及び効果の説明は省略する。なお、図8において、図3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、バックライト装置224の平面視において、Y軸方向とX軸方向に各々並列する第1側壁部226aと第2側壁部226bの配置が実施形態1の構成と逆とされている。即ち、Y軸方向に隣接するLED光源228の間に第2側壁部226bが配され、X軸方向に隣接するLED光源228の間に第1側壁部226aが配されている。第1側壁部226aと第2側壁部226bがこのような配置とされている場合であっても、第1側壁部226aに向かった光はシャーシ222の開口する側へ指向され、第2側壁部226bに向かった光は第2側壁部226bの側面によって第1側壁部側226aへ反射された後、第2側壁部226bの側面によってシャーシ222の開口する側へ指向される。このため、隣接するLED光源228の間と重畳する液晶パネルの表示面に対しても効果的に光を指向することができ、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。
 <実施形態4>
 図面を参照して実施形態4を説明する。図9は、実施形態4に係るバックライト装置のLED光源428と反射部材426の一部を拡大した斜視図を示している。実施形態4は、隣接する第1側壁部の間の距離、隣接する第2側壁部の間の距離及び第1側壁部と第2側壁部の境界部分の構成が実施形態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、及び効果の説明は省略する。なお、図9において、図3の参照符号に数字400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4に係るバックライト装置324では、第2側壁部326bにおいて、第1側壁部326aと対向する2つの角部が第1側壁部326aと連続するものとされている。第2側壁部326bを形成する場合、製造上、第1側壁部326aと対向する2つの角部が第1側壁部326aと連続するものとなり易いため、本実施形態に係るバックライト装置324によれば、第2側壁部326bを製造し易いものとすることができる。
 また、実施形態4に係るバックライト装置324では、隣接する第1側壁部326aの間の距離及び隣接する第2側壁部326bの間の距離がシャーシ322の中央側に向かうにつれて小さくなるものとされている。さらに、X軸方向及びY軸方向のそれぞれにおいて隣接するLED光源328の間の距離がシャーシ322の中央側に向かうにつれて小さくなるものとされている。本実施形態に係るバックライト装置324は、このような構成とされていることにより、シャーシ322の中央側において第1側壁部326a及び第2側壁部326bによって反射される光の量を増やすことができ、液晶パネルの表示面において中央側の輝度を高めることができる。
 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。底板22aの表面22zがシャーシの「第1主面」の一例である。また、LED光源28、128、228が「光源」の一例である。また、LED基板30の表面30aが「光源の設置面」の一例である。また、バックライト装置24、224が「照明装置」の一例である。また、空隙Sが「空間」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、第2側壁部がLED基板の表面に対して垂直に立ち上がる構成を採用したが、第2側壁部の側面がLED基板の表面に対して鋭角を成すように立ち上がる構成を採用してもよい。
(2)上記の各実施形態では、隣接するLED光源の間隔が平面視における縦方向と横方向とで各々一定とされている構成を採用しているが、隣接するLED光源の間隔が一定とされていない構成を採用してもよい。
(3)上記の各実施形態では、マトリクス状に配されたLED光源の行方向及び列方向がX軸方向(シャーシの長辺方向)及びY軸方向(シャーシの短辺方向)に各々沿って配された構成を採用しているが、LED光源の行方向及び列方向がX軸方向及びY軸方向に沿わない態様で配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、第1側壁部の形状及び第2側壁部の形状については、適宜に変更可能である。
(5)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。
(6)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、本発明の各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、出願時の請求項に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、222、322:シャーシ、24、224、324:バックライト装置、26、126、226、326:反射部材、26a、126a、226a、326a:第1側壁部、26b、126b、226b、326b:第2側壁部、28、128、228、328:LED光源、30:LED基板

Claims (21)

  1.  底板と、該底板の周縁部から該底板の第1主面側に立ち上がる側板と、を有し、該第1主面側に開口するシャーシと、
     該シャーシの前記底板の前記第1主面側にマトリクス状に配され、前記シャーシの開口する側に光を出射する複数の光源と、
     複数の前記光源を平面視したときの縦方向又は横方向のうち、いずれか一方の方向に隣接する前記光源の間に配され、前記光源の設置面から前記シャーシの開口する側に傾斜して立ち上がる側面を有する第1側壁部と、他方の方向に隣接する前記光源の間に配され、前記光源の設置面から前記シャーシの開口する側に柱状に立ち上がる第2側壁部と、を有し、前記第1側壁部の前記側面によって前記光源からの光を前記シャーシの開口する側に指向する反射部材と、を備え、
     前記第1側壁部は、前記他方の方向に沿って直線状に配され、前記一方の方向に沿った断面が略山型状を成し、
     前記第2側壁部は、平面視したときにその輪郭が略菱形状を成すことを特徴とする照明装置。
  2.  前記第1側壁部の前記側面は、前記一方の方向に沿った断面視において直線を成し、前記光源の設置面に対して成す角度のうち鋭角のものをθ1としたときに、
     10°≦θ1≦80°
     の式を満たすように設けら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.  前記光源から前記第1側壁部の先端までの距離をL1とし、前記光源の設置面から前記第1側壁部の先端までの距離をH1としたときに、前記第1側壁部の前記側面は、
     θ1=45°+tan-1(H1/L1)/2
     の式を満たすように設けら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.  前記第1側壁部の前記側面は、前記一方の方向に沿った断面視において該第1側壁部の内側に凹んだR形状と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。
  5.  前記第2側壁部の前記側面は、前記光源の設置面に対して成す角度のうち鋭角のものをθ2としたときに、
     45°≦θ2≦90°
     の式を満たすように設けられ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.  前記第2側壁部は、平面視において略菱形状を成す4つの角部の各々がR形状と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.  前記第2側壁部は、前記一方の方向に隣接する前記第1側壁部の間に亘って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.  前記第2側壁部は、前記第1側壁部と対向する2つの角部が前記第1側壁部と連続するものとされていることを特徴とする請求項7に記載の照明装置。
  9.  前記第2側壁部は、頂面を有し、該頂面が前記シャーシの前記底板と平行とされていることを特徴とする請求項1から請求項8のいずれか1項に記載の照明装置。
  10.  前記反射部材は、前記光源の設置面であって前記第1側壁部と前記第2側壁部が配された領域以外の領域に配されると共に、複数の前記光源が個別に挿通される複数の挿通孔が設けられた底部をさらに有することを特徴とする請求項1から請求項9のいずれか1項に記載の照明装置。
  11.  複数の前記光源を平面視したときに、縦方向に隣接する前記光源の間の距離と横方向に隣接する前記光源の間の距離とが異なっており、
     隣接する前記光源の間の距離が大きい側の前記光源の間に前記第1側壁部が設けられ、隣接する前記光源の間の距離が小さい側の前記光源の間に前記第2側壁部が設けられていることを特徴とする請求項1から請求項10のいずれか1項に記載の照明装置。
  12.  隣接する前記第1側壁部の間の距離及び前記一方の方向に隣接する前記光源の間の距離が前記シャーシの中央側に向かうにつれて小さくなるものとされていることを特徴とする請求項1から請求項11のいずれか1項に記載の照明装置。
  13.  隣接する前記第2側壁部の間の距離及び前記他方の方向に隣接する前記光源の間の距離が前記シャーシの中央側に向かうにつれて小さくなるものとされていることを特徴とする請求項1から請求項12のいずれか1項に記載の照明装置。
  14.  前記シャーシの開口する側に前記光源からの光を透過する光学部材が設けられ、
     前記第1側壁部の先端と前記光学部材との間に空間が設けられていることを特徴とする請求項1から請求項13のいずれか1項に記載の照明装置。
  15.  前記第1側壁部と前記第2側壁部の高さが等しいことを特徴とする請求項14に記載の照明装置。
  16.  複数の前記光源は、発光強度がピークとなる光が前記光源の正面方向に対して傾いた方向へ向かうような配光分布を有することを特徴とする請求項1から請求項15のいずれか1項に記載の照明装置。
  17.  前記第1側壁部の前記側面は、前記光源の正面方向に対して成す角度が、前記光源からの光のうち発光強度がピークとなる光が前記正面方向に対して成す角度よりも小さいものとされていることを特徴とする請求項16に記載の照明装置。
  18.  前記第1側壁部及び前記第2側壁部が複数の前記光源の各々を取り囲む大きさが均等であることを特徴とする請求項1から請求項17のいずれか1項に記載の照明装置。
  19.  請求項1から請求項18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。
  20.  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19に記載の表示装置。
  21.  請求項19又は請求項18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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