WO2012093595A1 - 照明装置、表示装置及びテレビ受信装置 - Google Patents

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Definitions

  • the present invention relates to a lighting device, a display device, and a television receiver.
  • the liquid crystal display device requires a backlight device as a separate illumination device because the liquid crystal panel used for this does not emit light.
  • a backlight device an edge light type backlight device in which a light incident surface is provided on a side surface of a light guide plate and a light source such as an LED is disposed on a side surface side of the light guide plate is known.
  • Patent Document 1 discloses an edge light type backlight device provided with a light guide plate positioning structure.
  • a light incident surface is provided on one side surface of the light guide plate, and a light source substrate is disposed only on one side surface of the light guide plate.
  • Elastic spacers are disposed between the light source substrate and the light guide plate on both sides of the light source substrate.
  • the distance between the light source substrate and the light guide plate is regulated by the elastic spacer, and the light guide plate is positioned.
  • a light source may be arranged in each direction around the side surface of the light guide plate.
  • the light source is arranged in each direction around the side surface of the light guide plate in the backlight device of Patent Document 1, at least eight elastic spacers are required, and the number of parts increases.
  • An object of the present invention is to provide a technique capable of positioning a light guide plate with a simple configuration in an edge light type illumination device in which light sources are arranged in various directions around the side surface of the light guide plate.
  • the technology disclosed in this specification has a light source substrate, a light source disposed on the surface of the light source substrate, a light incident surface on a side surface, and the light source and the light incident surface are arranged to face each other.
  • a plurality of spacer members that regulate the distance between the plurality of side plates and the light guide plate, and the light source substrate is disposed on each surface of the plurality of side plates, and the spacer A member is related with the illuminating device distribute
  • the distance between the light guide plate and each side plate of the housing member is regulated by the spacer member, and the light guide plate is positioned in the housing member. Since each spacer member is made of an elastic member, when the light guide plate is thermally expanded, displacement due to thermal expansion on each side surface of the light guide plate is absorbed by each spacer member. Further, since each spacer member is arranged at a corner between adjacent side plates, a light source can be accommodated between each spacer member, and a light source can be arranged in each direction around the side surface of the light guide plate. The light guide plate can be positioned by one spacer member. For this reason, the light guide plate can be positioned with a simple configuration while realizing an edge light type illumination device in which the light source is arranged in each direction around the side surface of the light guide plate.
  • the distances between the side surfaces of the light guide plate and the side plates of the housing member are equal to each other, and the mass of the light guide plate is weighted to the spacer members respectively disposed at the corners of both ends of the one side plate.
  • the spacer member may be formed of a material such that the amount of displacement of the spacer member when it is formed is 0.5 mm or less.
  • the luminance difference is desirably within 5%.
  • the distance between the side surface of the light guide plate and the light source is increased by 1 mm, the light incident efficiency is reduced by 5%. Therefore, according to the above configuration, when the mass of the light guide plate is weighted on one spacer member, the display surface between the side on which the weight of the light guide plate is weighted and the opposite side across the light guide plate The brightness difference at 5 can be within 5%. As a result, it is possible to make it difficult to perceive a luminance difference on the display surface when the weight of the light guide plate is applied to one spacer member.
  • the distance between each side surface of the light guide plate and each light source disposed on each side plate side of the housing member is 0.5 mm or less, and the displacement amount of the spacer member is set to each side surface of the light guide plate.
  • the spacer member may be formed of a material that is smaller than the distance between the light source and each of the light sources. According to this configuration, it is possible to prevent or suppress damage to the light source and the light guide plate due to contact between the side surface of the light guide plate and the light source on the side where the mass of the light guide plate is weighted.
  • a protruding portion that protrudes toward the light guide plate and contacts the light guide plate may be provided at a portion of the spacer member that faces the light guide plate. According to this configuration, since the spacer member comes into contact with the light guide plate through the protruding portion, it is possible to easily install the light guide plate in the space surrounded by the spacer member when the lighting device is manufactured.
  • the protrusion may have an inclined surface inclined from the side plate side toward the light guide plate side. According to this configuration, the inclined surface can be used as a guide for installing the light guide plate when the light guide plate is installed in the space surrounded by the spacer member during the manufacture of the lighting device. For this reason, it is possible to make the light guide plate easier to install.
  • the protrusion may have a contact surface that contacts the light guide plate at a surface. According to this configuration, the light guide plate can be positioned effectively by the protrusion of the spacer member being in surface contact with the light guide plate.
  • the spacer member may have an extending portion extending along the plate surface of the light source substrate, and a part of the extending portion may contact the surface of the light source substrate to support the light source substrate. According to this configuration, the light source substrate can be supported by the spacer member.
  • substrate support member which supports the said light source board
  • the light source substrate can be favorably supported by the substrate support member.
  • the substrate support member may have an L shape in a sectional view. According to this configuration, the light source substrate can be attached to one plate surface of the L-shaped substrate support member, and the other plate surface can be attached to the bottom plate of the housing member.
  • the technology disclosed in the present specification may be a display device including a display panel that performs display using light from the above-described illumination device.
  • the display device is mounted with the direction perpendicular to the thickness direction of the light guide plate as an up and down direction, and the height of the spacer member arranged on the lower side of the light guide plate is arranged on the upper side of the light guide plate. It may be larger than the height of the spacer member. According to this configuration, even when the mass of the light guide plate is applied to the spacer member disposed on the lower side of the light guide plate, the distance between the light guide plate and the light source substrate is constant in each direction around the light guide plate. can do.
  • a display device in which the above display panel is a liquid crystal panel using liquid crystal is also new and useful.
  • a television receiver provided with the above display device is also new and useful. According to the display device and the television set described above, the display area can be increased.
  • the light guide plate in an edge light type illumination device in which light sources are arranged in respective directions around the side surface of the light guide plate, the light guide plate can be positioned with a simple configuration.
  • 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.
  • a cross-sectional view of the liquid crystal display device 10 is shown.
  • the top view of the backlight apparatus 24 is shown.
  • angular part vicinity of the light-guide plate 120 in the top view of the backlight apparatus which concerns on Embodiment 2 is shown.
  • a perspective view of spacer member 134 is shown.
  • angular part vicinity of the light-guide plate 220 in the top view of the backlight apparatus which concerns on Embodiment 3 is shown.
  • a perspective view of spacer member 234 is shown.
  • FIG. 4 The figure which expanded one corner
  • a perspective view of spacer member 334 is shown.
  • angular part vicinity of the light-guide plate 420 in the top view of the backlight apparatus 424 which concerns on Embodiment 5 is shown.
  • the top view of the backlight apparatus 524 which concerns on Embodiment 6 is shown.
  • a cross-sectional view of a liquid crystal display device 510 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.
  • the vertical direction is used as a reference for upper and lower descriptions.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view of the television receiver TV according to the first embodiment.
  • the television receiver TV includes a liquid crystal display device 10, front and back cabinets Ca and Cb that are accommodated so as to sandwich the display device D, a power source P, a tuner T, and a stand S.
  • 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 has a horizontally long rectangular shape as a whole, and includes a liquid crystal panel 16 as a display panel and a backlight device 24 as an external light source, and these form a bezel having a frame shape. 12 and the like are integrally held.
  • 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 cross-sectional view of a cross section of the liquid crystal display device 10 cut along the vertical direction (Y-axis direction).
  • the backlight device 24 includes a frame 14, an optical member 18, and a chassis 22.
  • the frame 14 has a frame shape and supports the liquid crystal panel 16 along the inner edge.
  • the optical member 18 is placed on the front side of the light guide plate 20 (the light exit surface 20b side).
  • the backlight chassis 22 has a substantially box shape opened to the front side (light emitting side, liquid crystal panel 16 side).
  • an LED (Light Emitting Diode) unit 32, a reflection sheet 26, a light guide plate 20, and a spacer member 34 are accommodated.
  • the LED units 32 are arranged on both long side outer edges (side plates) 22b and 22c and both short side outer edges (side plates) 22d and 22d of the chassis 22 and emit light.
  • the light guide plate 20 has both side surfaces (light incident surfaces) 20a in the longitudinal direction and both side surfaces (light incident surfaces) 20a in the short direction, which are arranged at positions facing the LED units 32, respectively, and light emitted from the LED units 32.
  • the optical member 18 is placed on the front side of the light guide plate 20.
  • the light guide plate 20 and the optical member 18 are disposed directly below the liquid crystal panel 16, and the LED unit 32 that is a light source is disposed at each side end of the light guide plate 20.
  • the so-called edge light method (side light method) is adopted.
  • the chassis 22 is made of a metal such as an aluminum-based material, for example, and has a bottom plate 22a having a rectangular shape in plan view, side plates 22b and 22c rising from the outer edges of both long sides of the bottom plate 22a, and both short sides of the bottom plate 22a. It is comprised from the side plates 22d and 22d which stand up from the outer edge.
  • a space facing each LED unit 32 in the chassis 22 is a housing space for the light guide plate 20.
  • a power circuit board (not shown) for supplying power to the LED unit 32 is attached to the back side of the bottom plate 22a.
  • the optical member 18 is formed by laminating a diffusion sheet 18a, a lens sheet 18b, and a reflective polarizing plate 18c in order from the light guide plate 20 side.
  • the diffusion sheet 18a, the lens sheet 18b, and the reflective polarizing plate 18c have a function of converting light emitted from the LED unit 32 and passing through the light guide plate 20 into planar light.
  • a liquid crystal panel 16 is installed on the upper surface side of the reflective polarizing plate 18 d, and the optical member 18 is disposed between the light guide plate 20 and the liquid crystal panel 16.
  • the LED unit 32 has a configuration in which LED light sources 28 that emit white light are arranged in a row on a resin-made rectangular LED board 30.
  • the LED board 30 is fixed to each side plate 22b, 22c, 22d, 22d of the chassis 22 by screwing or the like.
  • the LED light source 28 may emit white light by applying a phosphor having a light emission peak in a yellow region to a blue light emitting element.
  • the blue light emitting element may 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. Further, a combination of an ultraviolet light emitting element and a phosphor may be used. In particular, an ultraviolet light-emitting element may emit white light by applying a phosphor having emission peaks in blue, green, and red, respectively.
  • the reflection sheet 26 is made of synthetic resin, the surface thereof is white with excellent light reflectivity, and is placed on the front side of the bottom plate 22 a of the backlight chassis 22.
  • the reflection sheet 26 has a reflection surface on the front side, and this reflection surface is in contact with the opposite surface 20c of the light guide plate 20, and light leaked from the LED units 32, 32 or the light guide plate 20 to the opposite surface 20c side. It can be reflected.
  • the light guide plate 20 is a rectangular plate-like member, is formed of a highly transparent (highly transparent) resin such as acrylic, is in contact with the reflective sheet 26 and is supported by the chassis 22. Yes. As shown in FIG. 2, each side surface of the light guide plate 20 is a light incident surface 20 a, and between each LED unit 32, the light exit surface 20 b that is the main plate surface is directed toward the diffusion sheet 18 a, and the light exit surface 20 b Are arranged such that the opposite surface 20c on the opposite side faces the reflection sheet 26 side.
  • the light generated from the LED unit 32 enters the light entrance surface 20 a of the light guide plate 20 and exits from the light exit surface 20 b facing the diffusion sheet 18 a,
  • the liquid crystal panel 16 is irradiated from the back side.
  • FIG. 4 shows a plan view of the backlight device 24.
  • the space between the side plates 22b, 22c, 22d and 22d of the chassis 22 and the light guide plate 20 is restricted by a spacer member 34 having a substantially L shape in plan view.
  • the spacer member 34 is made of an elastic material such as a cushion material. Therefore, when the light guide plate 20 is thermally expanded, the displacement of the light guide plate 20 due to the thermal expansion is elastically absorbed by the spacer member 34, and between the side plates 22 b, 22 c, 22 d, 22 d of the chassis 22 and the light guide plate 20. Is effectively regulated.
  • the space between the side plates 22b, 22c, 22d, 22d of the chassis 22 and the light guide plate 20 is regulated by four spacer members 34.
  • Each spacer member 34 is arranged at a corner between the side plates 22b, 22c, 22d, 22d of the adjacent chassis 22, that is, at four corners in the chassis 22, respectively. Since each spacer member 34 is arranged in this manner, each spacer member 34 regulates the gap between one end of the long side direction side plates 22b and 22c of the chassis 22 and the light guide plate 20, and at the same time, the short of the chassis 22.
  • the space between one end of the side direction side plates 22d and 22d and the light guide plate 20 is restricted.
  • the spacer member 34 disposed at the corner (upper right in FIG.
  • the space between the four LED boards 30 is regulated by the four spacer members 34. Note that the distances between the side surfaces 20a of the light guide plate 20 and the side plates 22b, 22c, and 22d of the chassis 22 are equal to each other.
  • the backlight device 24 when used vertically as the liquid crystal display device 10 (see FIGS. 2 and 3), two spacer members arranged on the lower side of the light guide plate 20 (lower side in FIG. 4). 34 is crushed and displaced when the mass of the light guide plate 20 is applied. As a result, the distance between the side surface 20a on the upper side of the light guide plate 20 (the lower side in FIG. 4) and the LED light source 28 facing the side surface 20a is increased, so that the distance between the lower side and the upper side of the light guide plate 20 is increased. The distance between the side surface 20a of the light guide plate 20 and the LED light source 28 becomes non-uniform, and the light incident efficiency becomes non-uniform.
  • the spacer member 34 is formed of an elastic material such that the displacement amount of the spacer member 34 when crushed by the mass of the light guide plate 20 is 0.5 mm or less.
  • the light incident efficiency decreases by 5%.
  • the spacer member 34 since the spacer member 34 has such an elastic force, the above-described luminance difference can be within 5%, and the lower side and the upper side of the light guide plate 20 can be reduced. It is difficult to feel the brightness difference between them.
  • the elastic material of the spacer member 34 having such an elastic force can be appropriately selected according to the mass of the light guide plate 20, the size of the liquid crystal display device 10, and the like.
  • the distances between the light guide plate 20 and the side plates 22b, 22c, 22d, and 22d of the chassis 22 are respectively regulated by the spacer members 34, and are guided in the chassis 22.
  • the optical plate 22 is positioned. Since each spacer member 34 is made of an elastic member, when the light guide plate 20 is thermally expanded, displacement due to thermal expansion on each side surface of the light guide plate 20 is absorbed by each spacer member 34. Further, since each spacer member 34 is arranged at a corner between adjacent side plates, the LED light source 28 is accommodated between each spacer member 34 and the LED light source 28 is arranged in each direction around the side surface of the light guide plate 20.
  • the light guide plate 20 can be positioned by the four spacer members 34. Therefore, the light guide plate 20 can be positioned with a simple configuration while realizing the edge light type backlight device 24 in which the LED light sources 28 are arranged in the respective directions around the side surface of the light guide plate 20.
  • the LED unit 32 is arranged in each direction around the side surface of the light guide plate 20, high brightness can be achieved while positioning the light guide plate 20.
  • positioning pins are provided on the bottom plate of the chassis, through holes or grooves are provided in the light guide plate, and the positioning pins are fitted into the through holes or grooves of the light guide plate to position the light guide plate.
  • unevenness due to the positioning pins occurs, making it difficult to narrow the frame of the backlight device.
  • the narrow frame of the backlight device 24 can be realized.
  • the distances between the side surfaces of the light guide plate and the side plates of the housing member are equal to each other, and are arranged at the corners at both ends of the one side plate.
  • the spacer member is formed of a material such that a displacement amount of the spacer member when the weight of the light guide plate is applied to the spacer member is 0.5 mm or less. For this reason, when the mass of the light guide plate is weighted on one spacer member, the luminance difference on the display surface between the side on which the weight of the light guide plate is weighted and the opposite side across the light guide plate is 5%. The difference in brightness can be made difficult to feel.
  • FIG. 5 is an enlarged view of the vicinity of one corner of the light guide plate 120 in the plan view of the backlight device according to the second embodiment.
  • FIG. 6 shows a perspective view of the spacer member 134.
  • symbol E shown in FIG. 5 represents the display area of the backlight apparatus which concerns on Embodiment 2.
  • FIG. 5 the distance between the side surface 120a of the light guide plate 120 and the side plates 122b, 122c, and 122d of the chassis 122 is different from that in which the spacer member 134 has a protrusion 134a that protrudes toward the light guide plate 120. Different from one.
  • a protrusion 134 a that protrudes toward the light guide plate 120 is provided at a portion of the spacer member 134 that faces the light guide plate 120.
  • the protruding portion 134 a protrudes in a partial spherical shape toward the light guide plate 120, and the tip thereof is in contact with the light guide plate 120.
  • the spacer member 134 is provided with such a protrusion 134a, the contact area between the spacer member 134 and the light guide plate 120 is reduced by the spacer member 134 coming into contact with the light guide plate 120 through the protrusion 134a.
  • the light guide plate 120 can be easily installed in the space surrounded by the spacer member 134.
  • the distance between each side surface 120a of the light guide plate 120 and each LED light source 128 is set to 0.3 mm.
  • the displacement amount of the spacer member 134 positioned below the light guide plate 120 when the backlight device is used vertically as a liquid crystal display device is 0.3 mm (each side surface 120a of the light guide plate 120 and each LED light source 128).
  • the spacer member 124 is formed of an elastic material that is smaller than the distance between the first and second spacers.
  • FIG. 7 is an enlarged view of the vicinity of one corner of the light guide plate 220 in the plan view of the backlight device according to the third embodiment.
  • FIG. 8 shows a perspective view of the spacer member 234.
  • the shape of the protrusion 234a of the spacer member 234 is different from that of the second embodiment. Since other configurations are the same as those 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. 5 is the same as the part described in the first embodiment.
  • a protruding portion 234a that protrudes toward the light guide plate 220 is provided at a portion of the spacer member 234 that faces the light guide plate 220.
  • the protruding portion 234 a protrudes in the shape of a truncated pyramid toward the light guide plate 220, and the front end surface thereof is in contact with the light guide plate 220 at the surface. Therefore, the protrusion 234a has an inclined surface that is inclined from the side plates 222b and 222d side of the chassis 222 toward the light guide plate 220 side.
  • the protrusion 234a has such a shape, the contact area between the spacer member 234 and the light guide plate 220 is reduced by the spacer member 234 coming into contact with the light guide plate 220 via the protrusion 234a.
  • the light guide plate 220 can be easily installed in the space surrounded by the spacer member 234.
  • the protruding portion 234a has the above-described inclined surface, when the light guide plate 220 is installed in the space surrounded by the spacer member 234 during the manufacture of the backlight device, the inclined surface is used as a guide for installing the light guide plate 220. can do. For this reason, the light guide plate 220 can be more easily installed. Furthermore, since the protrusion 234a has a contact surface with which the front end surface contacts the light guide plate 220, the light guide plate 220 can be positioned effectively.
  • FIG. 9 is an enlarged view of the vicinity of one corner of the light guide plate 320 in the plan view of the backlight device according to the fourth embodiment.
  • FIG. 10 shows a perspective view of the spacer member 334.
  • the shape of the protruding portion 334a of the spacer member 334 is different from that of the second embodiment. Since other configurations are the same as those 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. 5 is the same as the part described in the first embodiment.
  • a protruding portion 334 a that protrudes toward the light guide plate 320 is provided at a portion of the spacer member 334 that faces the light guide plate 320.
  • the protruding portion 334 a has a triangular prism shape extending along the side plates 322 b and 322 d of the chassis 322.
  • the protruding portion 334 a has a pointed tip and is in contact with the light guide plate 320.
  • the protrusion 334a has such a shape, the contact area between the spacer member 334 and the light guide plate 320 is reduced by the spacer member 334 coming into contact with the light guide plate 320 via the protrusion 234a.
  • the light guide plate 320 can be easily installed in the space surrounded by the spacer member 334.
  • FIG. 11 is an enlarged view of the vicinity of one corner of the light guide plate 420 in the plan view of the backlight device 424 according to the fifth embodiment.
  • the shape of a part of the spacer member 434 is different from that of the second embodiment. Since other configurations are the same as those in the first and second embodiments, descriptions of the structure, operation, and effects are omitted.
  • the part obtained by adding the numeral 300 to the reference sign in FIG. 5 is the same as the part described in the first embodiment.
  • extending portions 434 b extending toward the plate surface of the LED substrate 430 are provided on both sides of the spacer member 434 (sites facing the LED substrate). Yes.
  • the extension part 434b has the tip part in contact with the surface of the LED board 430, and supports the LED board 430. Since the spacer member 434 has such an extended portion, in the backlight device according to Embodiment 5, not only the positioning of the light guide plate 420 but also the LED substrate 430 can be supported by the spacer member 434.
  • FIG. 12 is a plan view of the backlight device 524 according to the sixth embodiment.
  • FIG. 13 shows a cross-sectional view of a cross section of the liquid crystal display device 510 taken along the vertical direction (Y-axis direction).
  • the sixth embodiment is different from the first embodiment in the size of some spacer members 534A and the configuration for supporting the LED substrate 530. Since other configurations are the same as those of the first embodiment, description of the structure, operation, and effect is omitted.
  • the part where the numeral 500 is added to the reference numeral in FIG. 4 is the same as the part described in the first embodiment.
  • FIG. 13 the part where the numeral 500 is added to the reference numeral in FIG. This is the same as the part described in the first embodiment.
  • the backlight device 524 when the backlight device 524 is used as a liquid crystal display device 510 (see FIG. 13) in a vertical position, among the four spacer members 534A and 534B, as shown in FIG.
  • the backlight device 524 when the backlight device 524 is used vertically as the liquid crystal display device 510, the two spacer members 534A disposed on the lower side of the light guide plate 520 are referred to as lower spacer members 534A.
  • the two spacer members 534B arranged on the upper side will be referred to as upper spacer members 534B.
  • one of the light guide plates 520 (on the side plate 522b side of the chassis 522) is in contact with the light incident surface 520a.
  • the height of the portion of the side plate 522c side) that is in contact with the light incident surface 520a is larger. Therefore, when the backlight device 524 is used as the liquid crystal display device 510 in a vertical position, even if the weight of the light guide plate is applied to the lower spacer member 534A of the light guide plate 520, it is compressed and contracted by the load. Is secured in the lower spacer member 534A, the distance between the light guide plate 520 and the LED substrate 530 can be made constant in each direction around the light guide plate 520.
  • the backlight device 524 includes a substrate support member 536 that supports the LED substrate 530 as illustrated in FIGS. 12 and 13.
  • the substrate support member 536 is L-shaped in cross section, and comes into contact with the bottom plate 522a of the chassis 522 and is attached to the bottom plate 522a, and rises upward from one end of the surface to attach the LED substrate 530. Having a curved surface.
  • the LED substrate 530 can be suitably supported by the substrate support member 526.
  • the LED substrates 30, 130, 230, 330, 430, and 530 are examples of the “light source substrate”.
  • the LED light sources 28, 128, 228, 328, 428, and 528 are examples of “light sources”.
  • the chassis 22, 122, 222, 422, and 522 are examples of “accommodating members”.
  • the backlight devices 24 and 524 are examples of “illumination devices”.
  • the shape of the spacer member (the shape excluding the protruding portion) is substantially L-shaped in plan view, but the shape of the spacer member is not limited. . Since the ease and cost of making a mold or a mold vary depending on the shape of the spacer member, the shape to be employed may be selected as necessary.
  • the shape of the protrusion of the spacer member can be changed as appropriate.
  • the shape of the extended portion of the spacer member can be changed as appropriate.
  • a liquid crystal display device using a liquid crystal panel as an example of the display panel has been exemplified.
  • the present invention can also be applied to display devices using other types of display panels.
  • the television receiver provided with the tuner has been exemplified.
  • the present invention can also be applied to a display device that does not include the tuner.
  • TV TV receiver, Ca, Cb: cabinet, T: tuner, S: stand, 10, 510: liquid crystal display, 12, 512: bezel, 14, 514: frame, 16, 516: liquid crystal panel, 18, 518 : Optical member, 20, 120, 220, 420, 520: Light guide plate, 22, 122, 222, 322, 422, 522: Chassis, 24, 524: Backlight device, 26, 526: Reflective sheet, 28, 128, 228, 428, 528: LED light source, 30, 130, 230, 330, 430, 530: LED substrate, 32, 132, 232, 332, 432, 532: LED unit, 34, 134, 234, 334, 434, 534A 534B: Spacer member, 536: Substrate support member

Abstract

本発明に係るバックライト装置24は、LED基板30と、LED基板30の表面に配されているLED光源28と、側面に入光面20aを有し、LED光源28と入光面20aとが対向するように配されている導光板20と、底板と、底板の一方の面側に立ち上がる複数の側板22b、22c、22d、22dとを有し、一方の面側に開口すると共に少なくともLED光源28と導光板20とを収容するシャーシ22と、側板と導光板20との距離を規制すると共に弾性部材より成るスペーサ部材34とを備えている。側板の各々の表面にLED基板30が配され、スペーサ部材34は、隣接する側板22b、22c、22d、22dの間の角部に配されている。

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。このようなバックライト装置の一例として、導光板の側面に入光面が設けられ、導光板の側面側にLED等の光源が配されたエッジライト型のバックライト装置が知られている。
 特許文献1に、導光板の位置決め構造を設けたエッジライト型のバックライト装置が開示されている。このバックライト装置では、導光板の一方の側面に入光面が設けられ、導光板の一方の側面側にのみ光源基板が配されている。そして、光源基板の両側において、光源基板と導光板との間に弾性スペーサがそれぞれ配されている。このバックライト装置では、弾性スペーサによって光源基板と導光板との間の距離が規制され、導光板が位置決めされる。
特許第4311454号公報
(発明が解決しようとする課題)
 輝度を向上させるため、導光板の側面周りの各方向に光源を配することがある。しかしながら、特許文献1のバックライト装置において導光板の側面周りの各方向に光源を配した場合、少なくとも8つの弾性スペーサが必要となり、部品点数が増加する。
 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、光源が導光板の側面周りの各方向に配されているエッジライト型の照明装置において、簡単な構成で、導光板を位置決めできる技術を提供することを目的とする。
(課題を解決するための手段)
 本明細書で開示される技術は、光源基板と、該光源基板の表面に配されている光源と、側面に入光面を有し、前記光源と前記入光面とが対向するように配されている導光板と、底板と、該底板の一方の面側に立ち上がる複数の側板と、を有し、前記一方の面側に開口すると共に少なくとも前記光源と前記導光板とを収容する収容部材と、弾性部材により成り、複数の前記側板と前記導光板との間の距離を各々規制する複数のスペーサ部材と、を備え、複数の前記側板の各表面に前記光源基板が配され、該スペーサ部材は、隣接する前記側板の間の角部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、導光板と収容部材の各側板との間の距離がスペーサ部材によって各々規制され、収容部材内において導光板が位置決めされる。そして、各スペーサ部材が弾性部材により成っているので、導光板が熱膨張した場合、導光板の各側面における熱膨張による変位が各スペーサ部材によってそれぞれ吸収される。さらに、各スペーサ部材が隣接する側板の間の角部に配されているので、各スペーサ部材の間にそれぞれ光源を収容して導光板の側面周りの各方向に光源を配することができ、4つのスペーサ部材で導光板を位置決めすることができる。このため、光源が導光板の側面周りの各方向に配されているエッジライト型の照明装置を実現しながら、簡単な構成で、導光板を位置決めすることができる。
 前記導光板の各側面と前記収容部材の各側板との間の距離が各々等しくされており、一方の前記側板の両端の角部に各々配された前記スペーサ部材に前記導光板の質量が加重された際の該スペーサ部材の変位量が0.5mm以下となるような材料で前記スペーサ部材が形成されていてもよい。
 一方のスペーサ部材に導光板の質量が加重されると、スペーサ部材が潰れ、導光板の側面と光源との間の距離が導光板の質量が加重された側と導光板を挟んでそれとは反対側との間で不均一となり、入光効率も不均一となる。入光効率が不均一となると、表示面において輝度差が発生する。このとき、人の目に輝度差を感じ難くするためには、輝度差が5%以内であることが望ましい。ここで、一般的に、導光板の側面と光源との間の距離が1mm広がると入光効率が5%低下する。このため、上記の構成によると、一方のスペーサ部材に導光板の質量が加重された際に、導光板の質量が加重された側と導光板を挟んでそれとは反対側との間の表示面における輝度差を5%以内とすることができる。この結果、一方のスペーサ部材に導光板の質量が加重された際の表示面における輝度差を感じ難いものとすることができる。
 前記導光板の各側面と前記収容部材の各側板側に配された前記各光源との間の距離が0.5mm以下とされており、前記スペーサ部材の前記変位量が前記導光板の各側面と前記各光源との間の距離に比して小さくなるような材料で前記スペーサ部材が形成されていてもよい。
 この構成によると、導光板の質量が加重された側において導光板の側面と光源とが当接して光源及び導光板が損傷することを防止ないし抑制することができる。
 前記スペーサ部材の前記導光板と対向する側の部位に該導光板側に突出して該導光板と当接する突出部が設けられていてもよい。
 この構成によると、スペーサ部材が突出部を介して導光板と当接するため、照明装置の製造時において、スペーサ部材で囲まれた空間内に導光板を設置し易くすることができる。
 前記突出部が前記側板側から前記導光板側に向かって傾斜する傾斜面を有してもよい。
 この構成によると、照明装置の製造時において、スペーサ部材で囲まれた空間内に導光板を設置する際に傾斜面を導光板設置のガイドとすることができる。このため、導光板を一層設置し易くすることができる。
 前記突出部が前記導光板と面において当接する当接面を有してもよい。
 この構成によると、スペーサ部材の突出部が導光板と面当接することで導光板を効果的に位置決めすることができる。
 前記スペーサ部材は前記光源基板の板面に沿って延びる延出部を有し、該延出部の一部が前記光源基板の表面と当接して前記光源基板を支持してもよい。
 この構成によると、スペーサ部材によって光源基板を支持することができる。
 前記光源基板を支持する基板支持部材を備えてもよい。
 この構成によると、基板支持部材によって光源基板を好適に支持することができる。
 前記基板支持部材が断面視においてL字状を成してもよい。
 この構成によると、L字状を成す基板支持部材の一方の板面に光源基板を取り付け、他方の板面を収容部材の底板に取り付けることができる。
 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を備える表示装置であってもよい。
 導光板の厚み方向に対して垂直な方向を上下方向として載置される表示装置であって、前記導光板の下方側に配される前記スペーサ部材の高さが前記導光板の上方側に配される前記スペーサ部材の高さに比して大きくてもよい。
 この構成によると、導光板の下方側に配されたスペーサ部材に導光板の質量が加重される場合であっても、導光板の周りの各方向において導光板と光源基板との距離を一定にすることができる。
 上記の表示パネルを、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、光源が導光板の側面周りの各方向に配されているエッジライト型の照明装置において、簡単な構成で、導光板を位置決めすることができる。
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。 液晶表示装置10の断面図を示す。 バックライト装置24の平面図を示す。 実施形態2に係るバックライト装置の平面図において導光板120の一方の角部近傍を拡大した図を示す。 スペーサ部材134の斜視図を示す。 実施形態3に係るバックライト装置の平面図において導光板220の一方の角部近傍を拡大した図を示す。 スペーサ部材234の斜視図を示す。 実施形態4に係るバックライト装置の平面図において導光板320の一方の角部近傍を拡大した図を示す。 スペーサ部材334の斜視図を示す。 実施形態5に係るバックライト装置424の平面図において導光板420の一方の角部近傍を拡大した図を示す。 実施形態6に係るバックライト装置524の平面図を示す。 液晶表示装置510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。また、特に断りがない限りは、上下の記載については鉛直方向を基準とする。
 図1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。
 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、全体として横長の方形を成し、表示パネルである液晶パネル16と、外部光源であるバックライト装置24とを備え、これらが枠状を成すベゼル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、液晶表示装置10を鉛直方向(Y軸方向)に沿って切断した断面の断面図を示している。図2及び図3に示すように、バックライト装置24は、フレーム14と、光学部材18と、シャーシ22とを備えている。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。光学部材18は、導光板20の表側(出光面20b側)に載置されている。バックライトシャーシ22は、表側(光出射側、液晶パネル16側)に開口した略箱型を成している。
 シャーシ22内には、LED(Light Emitting Diode)ユニット32と、反射シート26と、導光板20と、スペーサ部材34とが収容されている。LEDユニット32は、シャーシ22の両長辺側外縁(側板)22b、22c及び両短辺側外縁(側板)22d、22dにそれぞれ配されており、光を出射する。導光板20の長手方向両側面(入光面)20a及び短手方向両側面(入光面)20aはそれぞれLEDユニット32と対向する位置に配されており、当該LEDユニット32から出射される光を液晶パネル16側へ導く。そして、この導光板20の表側に光学部材18が載置されている。本実施形態に係るバックライト装置24では、導光板20および光学部材18が液晶パネル16の直下に配されていると共に光源であるLEDユニット32が導光板20の各側端部に配されてなる、いわゆるエッジライト方式(サイドライト方式)を採用している。
 シャーシ22は、例えばアルミ系材料等の金属製とされ、平面視矩形状を成す底板22aと、底板22aの両長辺の各外縁から立ち上がる側板22b、22cと、底板22aの両短辺の各外縁から立ち上がる側板22d、22dとから構成されている。シャーシ22内において各LEDユニット32と対向する空間が、導光板20用の収容空間となっている。なお、底板22aの裏側には、LEDユニット32に電力を供給する電源回路基板(図示しない)等が取り付けられている。
 光学部材18は、導光板20側から順に、拡散シート18a、レンズシート18b、反射型偏光板18cが積層されたものである。拡散シート18a、レンズシート18b、反射型偏光板18cは、LEDユニット32から出射され、導光板20を通過した光を面状の光とする機能を有している。反射型偏光板18dの上面側には液晶パネル16が設置されており、光学部材18は導光板20と液晶パネル16との間に配されている。
 LEDユニット32は、樹脂製の矩形状を成すLED基板30に、白色発光するLED光源28が一列に並んだ構成となっている。LED基板30は、シャーシ22の各側板22b、22c、22d、22dに、それぞれビス留め等により固定されている。なお、LED光源28は、青色発光素子に、黄色の領域に発光ピークを持つ蛍光体を塗布することにより白色発光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。
 反射シート26は、合成樹脂製とされ、その表面が光反射性に優れた白色とされており、バックライトシャーシ22の底板22aの表側に載置されている。反射シート26は、その表側に反射面を有し、この反射面が導光板20の反対面20cと当接しており、LEDユニット32,32又は導光板20から反対面20c側へ漏れた光を反射させることが可能となっている。
 導光板20は、矩形状の板状部材とされ、アクリル等の透光性の大きい(透明度の高い)樹脂により形成されており、反射シート26と当接していると共に、シャーシ22によって支持されている。導光板20は、図2に示すように、その各側面が入光面20aとされ、各LEDユニット32の間に、主板面である出光面20bを拡散シート18a側に向け、出光面20bとは反対側の反対面20cを反射シート26側に向ける形で配されている。このような導光板20が配設されることにより、LEDユニット32から生じた光は、導光板20の入光面20aから入射して拡散シート18aと対向する出光面20bから出射することで、液晶パネル16をその背面側から照射する。
 続いて導光板20を位置決めするための構成について説明する。図4は、バックライト装置24の平面図を示している。図4に示すように、シャーシ22の各側板22b、22c、22d、22dと導光板20との間は平面視において略L字状を成すスペーサ部材34により規制されている。スペーサ部材34はクッション材等の弾性材料から成っている。このため、導光板20が熱膨張した場合、熱膨張による導光板20の変位がスペーサ部材34によって弾性的に吸収され、シャーシ22の各側板22b、22c、22d、22dと導光板20との間の距離が効果的に規制される。
 シャーシ22の各側板22b、22c、22d、22dと導光板20との間は4つのスペーサ部材34により規制されている。各スペーサ部材34は、隣接するシャーシ22の各側板22b、22c、22d、22dの間の角部、即ちシャーシ22内の4つの角部にそれぞれ配されている。各スペーサ部材34がこのような配置とされていることで、各スペーサ部材34は、シャーシ22の長辺方向側板22b、22cの一端と導光板20との間を規制すると同時に、シャーシ22の短辺方向側板22d、22dの一端と導光板20との間を規制している。例えば側板22cの右側と側板22dの上側との間の角部(図4の右上)に配置されたスペーサ部材34は、シャーシ22の一方の長辺方向側板(図4の上側の側板)22cの右端と導光板20の右上端部との間を規制すると同時に、シャーシ22の一方の短辺方向側板(図4の右側の側板)22dの上端と導光板20の右上端部との間を規制している。このため、導光板20の側面周りの各方向にLED光源28が配されたバックライト装置24では、導光板20とシャーシ22の各側板22b、22c、22d、22dの表面の各々に配された4つのLED基板30との間が、4つのスペーサ部材34で規制されている。なお、導光板20の各側面20aとシャーシ22の各側板22b、22c、22dとの間の距離は各々等しいものとされている。
 ここで、バックライト装置24が液晶表示装置10(図2、図3参照)として縦置きで使用される際、導光板20の下方側(図4の下側)に配された2つのスペーサ部材34は導光板20の質量が加重されることで潰されて変位する。これにより、導光板20の上方側(図4の下側)の側面20aとその側面20aと対向するLED光源28との間の距離が離れ、導光板20の下方側と上方側との間で導光板20の側面20aとLED光源28との間の距離が不均一となり、入光効率も不均一となる。この結果、導光板20の下方側と上方側との間で液晶パネル16の表示面における輝度に差が発生する。この輝度差は、5%以内であれば人の目に感じ難い。本実施形態に係るバックライト装置24では、導光板20の質量によって潰された際のスペーサ部材34の変位量が0.5mm以下となるような弾性材料でスペーサ部材34が形成されている。ここで、一般的に、導光板20の側面22b、22c、22dとLED光源28との間の距離が1mm広がると入光効率が5%低下する。このため、液晶表示装置10では、スペーサ部材34がこのような弾性力とされていることで、上述した輝度差を5%以内とすることができ、導光板20の下方側と上方側との間で輝度差を感じ難いものとなっている。なお、このような弾性力を有するスペーサ部材34の弾性材料は、導光板20の質量や液晶表示装置10の大きさ等に応じて適宜に選択することができる。
 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、導光板20とシャーシ22の各側板22b、22c、22d、22dとの間の距離がスペーサ部材34によって各々規制され、シャーシ22内において導光板22が位置決めされる。そして、各スペーサ部材34が弾性部材により成っているので、導光板20が熱膨張した場合、導光板20の各側面における熱膨張による変位が各スペーサ部材34によってそれぞれ吸収される。さらに、各スペーサ部材34が隣接する側板の間の角部に配されているので、各スペーサ部材34の間にそれぞれLED光源28を収容して導光板20の側面周りの各方向にLED光源28を配することができ、4つのスペーサ部材34で導光板20を位置決めすることができる。このため、LED光源28が導光板20の側面周りの各方向に配されているエッジライト型のバックライト装置24を実現しながら、簡単な構成で、導光板20を位置決めすることができる。
 また、本実施形態に係るバックライト装置24では、導光板20の側面周りの各方向にLEDユニット32が配されるので、導光板20の位置決めを行いながら、高輝度化を図ることができる。
 また、従来技術として、シャーシの底板に位置決めピンを設け、導光板に貫通孔又は溝を設け、位置決めピンを導光板の貫通孔又は溝に嵌合させることで導光板の位置決めを行うことが知られているが、この場合、位置決めピンによるムラが発生し、バックライト装置の狭額縁化が困難であった。本実施形態に係るバックライト装置24では、位置決めピンを設けることなく導光板の位置決めができるので、バックライト装置24の狭額縁化を実現することができる。
 また、本実施形態に係るバックライト装置24では、前記導光板の各側面と前記収容部材の各側板との間の距離が各々等しくされており、一方の前記側板の両端の角部に各々配された前記スペーサ部材に前記導光板の質量が加重された際の該スペーサ部材の変位量が0.5mm以下となるような材料で前記スペーサ部材が形成されている。このため、一方のスペーサ部材に導光板の質量が加重された際に、導光板の質量が加重された側と導光板を挟んでそれとは反対側との間の表示面における輝度差を5%以内とすることができ、輝度差を感じ難くすることができる。
 <実施形態2>
 図面を参照して実施形態2を説明する。図5は、実施形態2に係るバックライト装置の平面図において導光板120の一方の角部近傍を拡大した図を示している。図6は、スペーサ部材134の斜視図を示している。なお、図5に示す符号Eは、実施形態2に係るバックライト装置の表示エリアを表している。実施形態2は、スペーサ部材134が導光板120側に突出する突出部134aを有している点及び導光板120の側面120aとシャーシ122の側板122b、122c、122dとの間の距離が実施形態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のものと同様であるため、構造、作用、及び効果の説明は省略する。なお、図5において、図4の一方の角部近傍(図5は図4の左下角部の近傍に対応する)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5及び図6に示すように、スペーサ部材134の導光板120と対向する側の部位に導光板120側に突出する突出部134aが設けられている。突出部134aは導光板120側に向かって部分球状に突出しており、その先端が導光板120と当接している。スペーサ部材134にこのような突出部134aが設けられていると、スペーサ部材134が突出部134aを介して導光板120と当接することでスペーサ部材134と導光板120との接触面積が減少するため、バックライト装置の製造時において、スペーサ部材134で囲まれた空間内に導光板120を設置し易くすることができる。
 また、実施形態2に係るバックライト装置では、導光板120の各側面120aと各LED光源128との間の距離が0.3mmとされている。そして、バックライト装置が液晶表示装置として縦置きで使用される際の導光板120の下方側に位置するスペーサ部材134の変位量が0.3mm(導光板120の各側面120aと各LED光源128との間の距離)に比して小さくなるような弾性材料でスペーサ部材124が形成されている。このため、導光板120の下方側(導光板120の質量が加重される側)において導光板120の側面とLED光源128とが当接してLED光源128及び導光板120が損傷することが防止ないし抑制されている。
 <実施形態3>
 図面を参照して実施形態3を説明する。図7は、実施形態3に係るバックライト装置の平面図において導光板220の一方の角部近傍を拡大した図を示している。図8は、スペーサ部材234の斜視図を示している。実施形態3は、スペーサ部材234の突出部234aの形状が実施形態2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のものと同様であるため、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5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3に係るバックライト装置では、実施形態2と同様に、スペーサ部材234の導光板220と対向する側の部位に導光板220側に突出する突出部234aが設けられている。突出部234aは、図7及び図8に示すように、導光板220側に向かって角錐台状に突出しており、その先端面が導光板220と面において当接している。このため、突出部234aはシャーシ222の側板222b、222d側から導光板220側に向かって傾斜する傾斜面を有している。突出部234aがこのような形状であっても、スペーサ部材234が突出部234aを介して導光板220と当接することでスペーサ部材234と導光板220との接触面積が減少するため、バックライト装置の製造時において、スペーサ部材234で囲まれた空間内に導光板220を設置し易くすることができる。
 また、突出部234aは上述した傾斜面を有するので、バックライト装置の製造時において、スペーサ部材234で囲まれた空間内に導光板220を設置する際に傾斜面を導光板220設置のガイドとすることができる。このため、導光板220を一層設置し易くすることができる。さらに、突出部234aはその先端面が導光板220と面において当接する当接面を有しているので、導光板220を効果的に位置決めすることができる。
 <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平面図において導光板320の一方の角部近傍を拡大した図を示している。図10は、スペーサ部材334の斜視図を示している。実施形態4は、スペーサ部材334の突出部334aの形状が実施形態2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のものと同様であるため、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5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では、実施形態2と同様に、スペーサ部材334の導光板320と対向する側の部位に導光板320側に突出する突出部334aが設けられている。突出部334aは、図9及び図10に示すように、シャーシ322の側板322b、322dに沿って延びる三角柱状を成している。そして、突出部334aは、先尖状を成すその先端部が導光板320と当接している。突出部334aがこのような形状であっても、スペーサ部材334が突出部234aを介して導光板320と当接することでスペーサ部材334と導光板320との接触面積が減少するため、バックライト装置の製造時において、スペーサ部材334で囲まれた空間内に導光板320を設置し易くすることができる。
 <実施形態5>
 図面を参照して実施形態5を説明する。図11は、実施形態5に係るバックライト装置424の平面図において導光板420の一方の角部近傍を拡大した図を示している。実施形態5は、スペーサ部材434の一部の形状が実施形態2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及び実施形態2のものと同様であるため、構造、作用、及び効果の説明は省略する。なお、図11において、図5の参照符号に数字300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5に係るバックライト装置では、図11に示すように、スペーサ部材434の両側(LED基板と対向する部位)に、LED基板430の板面に向かって延びる延出部434bが設けられている。延出部434bは、その先端部がLED基板430の表面と当接しており、LED基板430を支持している。スペーサ部材434がこのような延出部を有することにより、実施形態5に係るバックライト装置では、スペーサ部材434によって導光板420の位置決めだけでなく、LED基板430を支持することもできる。
 <実施形態6>
 図面を参照して実施形態6を説明する。図12は、実施形態6に係るバックライト装置524の平面図を示している。図13は、液晶表示装置510を鉛直方向(Y軸方向)に沿って切断した断面の断面図を示している。実施形態6は、一部のスペーサ部材534Aの大きさ及びLED基板530を支持する構成が実施形態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のものと同様であるため、構造、作用、及び効果の説明は省略する。なお、図12において、図4の参照符号に数字500を加えた部位は、実施形態1で説明した部位と同一であり、図13において、図3の参照符号に数字500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6に係るバックライト装置524では、図12に示すように、4つのスペーサ部材534A、534Bのうち、バックライト装置524が液晶表示装置510(図13参照)として縦置きで使用される際に、導光板520の下方側(図12の下側)に配される2つのスペーサ部材534Aの大きさと、導光板520の上方側(図12の上側)に配される2つのスペーサ部材534Bの大きさとが異なっている。以下では、バックライト装置524が液晶表示装置510として縦置きで使用される際に、導光板520の下方側に配される2つのスペーサ部材534Aを下方側スペーサ部材534Aと称し、導光板520の上方側に配される2つのスペーサ部材534Bを上方側スペーサ部材534Bと称することとする。
 下方側スペーサ部材534Aのうち導光板520の一方(シャーシ522の側板522b側)の入光面520aと当接する部位の高さは、上方側スペーサ部材534Bのうち導光板520の一方(シャーシ522の側板522c側)の入光面520aと当接する部位の高さに比して大きいものとされている。このため、バックライト装置524が液晶表示装置510として縦置きで使用される際に導光板520の下方側スペーサ部材534Aに導光板の質量が加重されても、その加重により圧縮されて収縮する分の距離が下方側スペーサ部材534Aにおいて確保されているので、導光板520の周りの各方向において導光板520とLED基板530との距離を一定にすることができる。
 また、実施形態6に係るバックライト装置524は、図12及び図13に示すように、LED基板530を支持する基板支持部材536を備えている。基板支持部材536は、断面視L字状を成しており、シャーシ522の底板522aと当接してその底板522aに取り付けられた面と、その面の一端から上方に立ち上がってLED基板530が取り付けられた面とを有している。バックライト装置524では、この基板支持部材526によってLED基板530を好適に支持することができる。
 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基板30、130、230、330、430、530が「光源基板」の一例である。また、LED光源28、128、228、328、428、528が「光源」の一例である。また、シャーシ22、122、222、422、522が「収容部材」の一例である。また、バックライト装置24、524が「照明装置」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、スペーサ部材の形状(突出部を除いた形状)が平面視において略L字状を成している構成を採用しているが、スペーサ部材の形状は限定されない。スペーサ部材の形状によって金型や成形型のつくりやすさやコストが変わるので、必要に応じて採用する形状を選択してよい。
(2)上記の各実施形態以外にも、スペーサ部材の突出部の形状については、適宜に変更可能である。
(3)上記の各実施形態以外にも、スペーサ部材の延出部の形状については、適宜に変更可能である。
(4)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。
(5)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、510:液晶表示装置、12、512:ベゼル、14、514:フレーム、16、516:液晶パネル、18、518:光学部材、20、120、220、420、520:導光板、22、122、222、322、422、522:シャーシ、24、524:バックライト装置、26、526:反射シート、28、128、228、428、528:LED光源、30、130、230、330、430、530:LED基板、32、132、232、332、432、532:LEDユニット、34、134、234、334、434、534A、534B:スペーサ部材、536:基板支持部材

Claims (13)

  1.  光源基板と、
     該光源基板の表面に配されている光源と、
     側面に入光面を有し、前記光源と前記入光面とが対向するように配されている導光板と、
     底板と、該底板の一方の面側に立ち上がる複数の側板と、を有し、前記一方の面側に開口すると共に少なくとも前記光源と前記導光板とを収容する収容部材と、
     弾性部材により成り、複数の前記側板と前記導光板との間の距離を各々規制する複数のスペーサ部材と、を備え、
     複数の前記側板の各表面に前記光源基板が配され、
     該スペーサ部材は、隣接する前記側板の間の角部に配されていることを特徴とする照明装置。
  2.  前記導光板の各側面と前記収容部材の各側板との間の距離が各々等しくされており、
     一方の前記側板の両端の角部に各々配された前記スペーサ部材に前記導光板の質量が加重された際の該スペーサ部材の変位量が0.5mm以下となるような材料で前記スペーサ部材が形成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.  前記導光板の各側面と前記収容部材の各側板側に配された前記各光源との間の距離が0.5mm以下とされており、
     前記スペーサ部材の前記変位量が前記導光板の各側面と前記各光源との間の距離に比して小さくなるような材料で前記スペーサ部材が形成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.  前記スペーサ部材の前記導光板と対向する側の部位に該導光板側に突出して該導光板と当接する突出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3のいずれか1項に記載の照明装置。
  5.  前記突出部が前記側板側から前記導光板側に向かって傾斜する傾斜面を有することを特徴とする請求項4に記載の照明装置。
  6.  前記突出部が前記導光板と面において当接する当接面を有することを特徴とする請求項4又は請求項5に記載の照明装置。
  7.  前記スペーサ部材は前記光源基板の板面に沿って延びる延出部を有し、
     該延出部の一部が前記光源基板の表面と当接して前記光源基板を支持することを特徴とする請求項1から請求項6のいずれか1項に記載の照明装置。
  8.  前記光源基板を支持する基板支持部材を備え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.  前記基板支持部材が断面視においてL字状を成すことを特徴とする請求項8に記載の照明装置。
  10.  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。
  11.  導光板の厚み方向に対して垂直な方向を上下方向として載置される請求項10に記載の表示装置であって、前記導光板の下方側に配される前記スペーサ部材の高さが前記導光板の上方側に配される前記スペーサ部材の高さに比して大きいことを特徴とする表示装置。
  12.  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10又は請求項11に記載の表示装置。
  13.  請求項10から請求項12のいずれか1項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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