WO2012165282A1 - 照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置 - Google Patents

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WO2012165282A1
WO2012165282A1 PCT/JP2012/063290 JP2012063290W WO2012165282A1 WO 2012165282 A1 WO2012165282 A1 WO 2012165282A1 JP 2012063290 W JP2012063290 W JP 2012063290W WO 2012165282 A1 WO2012165282 A1 WO 2012165282A1
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WO
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lens member
substrate
reflection sheet
led
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PCT/JP2012/063290
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English (en)
French (fr)
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裕紀 行方
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シャープ株式会社
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    • 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
    • GPHYSICS
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    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
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    • G02F1/133602Direct backlight
    • G02F1/133603Direct 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 reflective sheet may be disposed on a substrate on which a light source such as an LED is disposed.
  • a part of the reflection sheet is caused by heat generated from the LED light source, a displacement of the reflection sheet, or the like in the vicinity of the LED light source. May be lifted.
  • the light from the LED light source is shielded by the reflection sheet, and the display performance of the backlight device may be degraded.
  • Patent Document 1 discloses a direct-type backlight device in which such floating of the reflective sheet is prevented or suppressed.
  • the backlight device includes an LED light source, a light source substrate on which a plurality of LED light sources are arranged, a reflective sheet placed on the substrate, and a chassis that houses at least the LED light source, the light source substrate, and the reflective sheet. ing. In the vicinity of the LED light source, a plurality of loose fitting holes penetrating the reflection sheet, the light source substrate, and the chassis are provided, and locking pieces are fastened to the loose fitting holes. In this backlight device, the engaging piece absorbs expansion and floating of the reflection sheet in the vicinity of the LED light source.
  • An object of the present invention is to provide a technique that can prevent or suppress the floating of a reflection sheet without processing a light source substrate or a reflection sheet in the vicinity of the light source in a direct type illumination device.
  • the present invention includes a light source substrate, a light source disposed on a first main surface of the light source substrate, a lens member that covers a light emission side of the light source and diffuses light from the light source, and a first member of the light source substrate.
  • a reflective sheet having a through-hole that is disposed on one main surface side and through which the light source passes, and a bottom plate that opposes the second main surface of the light source substrate; at least the light source substrate, the light source, and the lens member;
  • the present invention relates to an illuminating device including: a housing member that houses the reflective sheet; and a projecting portion that projects from the lens member so that at least a portion thereof overlaps the reflective sheet in plan view.
  • the edge of the through hole of the reflection sheet since the edge of the through hole of the reflection sheet is located between the light source substrate and the protruding portion, the edge of the through hole becomes the protruding portion when the reflection sheet is lifted. It abuts and the reflection sheet is prevented from further floating. Therefore, in the direct illumination device, the reflection sheet can be prevented from floating without processing the light source substrate or the reflection sheet in the vicinity of the light source.
  • the projecting portion may be provided on a side surface of the lens member. According to this configuration, since the projecting portion extends to the side of the lens member, the projecting portion can be easily overlapped with the reflection sheet in plan view.
  • the protruding portion may be provided along the plate surface of the light source substrate. According to this configuration, since the projecting portion extends along the plate surface of the light source substrate, the projecting portion can be easily superimposed on the reflection sheet in plan view.
  • a plurality of projecting portions may be provided for one lens member. According to this structure, the reflection sheet can be effectively prevented or suppressed by the plurality of projecting portions.
  • Each of the plurality of protruding portions in one lens member may be provided with a certain distance from the adjacent protruding portion. According to this configuration, the reflection sheet can be more effectively prevented or suppressed by the plurality of projecting portions.
  • Each of the plurality of projecting portions may have the same size and shape. According to this configuration, the plurality of protruding portions can be easily formed in the manufacturing process by making each of the plurality of protruding portions have the same size and shape.
  • the projecting portion may be provided in an annular shape over the entire side surface of the lens member. According to this configuration, it is possible to effectively prevent or suppress the floating of the reflection sheet around the lens member by the protruding portion.
  • the projecting portion may have a tip bent at the reflecting sheet side. According to this configuration, the tip of the projecting portion can be brought closer to the reflection sheet side, thereby suppressing the degree to which the reflection sheet is lifted, so that the reflection sheet can be prevented from being lifted more effectively. Can do.
  • a plurality of support members that are disposed on the first main surface of the light source substrate, support the lens member, and pass through the through hole may be further provided. According to this configuration, the light source can be easily covered with the lens member by arranging the support member on the first main surface.
  • the present invention can also be expressed as a display device that includes a display panel that performs display using light from the 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.
  • the reflection sheet in a direct illuminating device, can be prevented or suppressed from floating.
  • 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.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view along the long side direction of the liquid crystal panel 16.
  • An enlarged plan view of the array substrate 16b is shown.
  • An enlarged plan view of the CF substrate 16a is shown.
  • the top view of the reflective sheet 26 and the lens member 32 is shown.
  • the sectional view which expanded the reflective sheet 26 and lens member 32 which were arranged on the front side of LED board 30 is shown.
  • arranged to the front side of the LED board 30 is shown.
  • the top view of the reflective sheet 126 and the lens member 132 which concern on Embodiment 2 is shown.
  • the top view of the reflective sheet 226 and lens member 232 which concern on Embodiment 3 is shown.
  • arranged to the front side of the LED board 330 which concerns on Embodiment 4 is shown.
  • An enlarged plan view of a CF substrate according to Modification 1 is shown.
  • An enlarged plan view of a CF substrate according to Modification 2 is shown.
  • An enlarged plan view of a CF substrate according to Example 3 is shown.
  • An enlarged plan view of a CF substrate according to modification 4 is shown.
  • An enlarged plan view of a CF substrate according to Modification 5 is shown.
  • An enlarged plan view of a CF substrate according to Modification 6 is shown.
  • An enlarged plan view of an array substrate according to Modification 6 is shown.
  • An enlarged plan view of a CF substrate according to Modification 7 is shown.
  • An enlarged plan view of a CF substrate according to Modification 8 is shown.
  • An enlarged plan view of an array substrate according to Modification 8 is shown.
  • An enlarged plan view of a CF substrate according to Modification 9 is shown.
  • An enlarged plan view of an array substrate according to Modification 10 is shown.
  • An enlarged plan view of a CF substrate according to Modification 10 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.
  • a television receiver TV includes a liquid crystal display device 10 that is a display device, front and back cabinets Ca and Cb that are accommodated so as to sandwich the liquid crystal display device 10, and a power supply circuit board P for supplying power.
  • a tuner (receiving unit) T capable of receiving a TV image signal
  • an image conversion circuit board VC that converts the TV image signal output from the tuner T into an image signal for the liquid crystal display device 10, and a stand S. It is prepared for.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view of the liquid crystal display device 10.
  • 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 upper side shown in FIGS. 2 and 3 is the front side
  • the lower side is the back side.
  • the liquid crystal display device 10 includes a liquid crystal panel 16 that is a display panel and a backlight device 24 that is an external light source, and these are integrally held by a bezel 12 or the like having a frame shape. It is like that.
  • the liquid crystal panel 16 has a horizontally long (longitudinal) rectangular shape (rectangular shape) as a whole, and as shown in FIG. 4, a pair of transparent (translucent) glass substrates 16a and 16b, And a liquid crystal layer 16c containing liquid crystal, which is a substance whose optical characteristics change with application of an electric field, and the substrates 16a and 16b maintain a gap corresponding to the thickness of the liquid crystal layer. In the state, they are bonded together by a sealing agent (not shown). Further, polarizing plates 16d and 16e are attached to the outer surface sides of both the substrates 16a and 16b, respectively. Note that the long side direction of the liquid crystal panel 16 coincides with the X-axis direction, and the short side direction coincides with the Y-axis direction.
  • the front side is the CF substrate 16a
  • the back side is the array substrate 16b.
  • TFTs Thin Film Transistors
  • pixel electrodes 5 which are switching elements are matrixed.
  • a large number of gate wirings 6 and source wirings 7 are arranged around the TFTs 4 and the pixel electrodes 5 so as to surround the TFTs 4 and the pixel electrodes 5.
  • the pixel electrode 5 has a vertically long (longitudinal) rectangular shape (rectangular shape) in which the long side direction coincides with the Y-axis direction and the short side direction coincides with the X-axis direction, and is either ITO (Indium Tin Oxide) or ZnO. It consists of a transparent electrode such as (Zinc Oxide).
  • the gate wiring 6 and the source wiring 7 are connected to the gate electrode and the source electrode of the TFT 4, respectively, and the pixel electrode 5 is connected to the drain electrode of the TFT 4. Further, an alignment film 8 for aligning liquid crystal molecules is provided on the TFT 4 and the pixel electrode 5 on the liquid crystal layer 16c side, as shown in FIG.
  • a terminal portion led out from the gate wiring 6 and the source wiring 7 is formed at the end portion of the array substrate 16b, and a driver component for driving a liquid crystal (not shown) is connected to the anisotropic conductive film (not shown). Crimp connection is made through ACF (Anisotropic Conductive Film), and the driver components for driving the liquid crystal are electrically connected to a display control circuit board (not shown) through various wiring boards.
  • This display control circuit board is connected to an image conversion circuit board VC (see FIG. 1) in the television receiver TV, and each wiring 6, 7 via a driver component based on an output signal from the image change circuit board VC. It is assumed that a drive signal is supplied to.
  • a color filter 9 in which the portions R, G, B, and Y are arranged in a matrix (matrix) is provided.
  • the color filter 9 which concerns on this embodiment shall have the yellow coloring part Y in addition to the red coloring part R which is the three primary colors of light, the green coloring part G, and the blue coloring part B,
  • the colored portions R, G, B, and Y selectively transmit light of each corresponding color (each wavelength).
  • Each colored portion R, G, B, Y has a vertically long (longitudinal) rectangular shape (rectangular shape) in which the long side direction coincides with the Y-axis direction and the short side direction coincides with the X-axis direction, similarly to the pixel electrode 5. I am doing. Between the colored portions R, G, B, and Y, a lattice-shaped light shielding layer (black matrix) BM is provided to prevent color mixing. As shown in FIG. 4, the counter electrode 13 and the alignment film 11 are sequentially stacked on the CF substrate 16 a on the liquid crystal layer 16 c side of the color filter 9.
  • the colored portions R, G, B, and Y constituting the color filter 9 will be described in detail.
  • the colored portions R, G, B, and Y are arranged in a matrix with the X-axis direction as the row direction and the Y-axis direction as the column direction.
  • Y have the same dimension in the column direction (Y-axis direction), but the dimension in the row direction (X-axis direction) is different for each colored portion R, G, B, Y.
  • the colored portions R, G, B, and Y are arranged in the row direction in the order of the red colored portion R, the green colored portion G, the blue colored portion B, and the yellow colored portion Y from the left side shown in FIG.
  • the red colored portion R and the blue colored portion B in the row direction are relatively larger than the yellow colored portion Y and the green colored portion G in the row direction. It is said. That is, the colored portions R and B having relatively large dimensions in the row direction and the colored portions G and Y having relatively small dimensions in the row direction are alternately and repeatedly arranged in the row direction. Thereby, the area of the red coloring part R and the blue coloring part B is made larger than the areas of the green coloring part G and the yellow coloring part Y. The areas of the blue colored portion B and the red colored portion R are equal to each other. Similarly, the areas of the green colored portion G and the yellow colored portion Y are equal to each other. 4 and 6 illustrate a case where the areas of the red colored portion R and the blue colored portion B are about 1.6 times the areas of the yellow colored portion Y and the green colored portion G. Show.
  • the dimension in the row direction (X-axis direction) of the pixel electrode 5 varies from column to column. . That is, among the pixel electrodes 5, the size and area in the row direction of the pixel electrode 5 that overlaps with the red color portion R and the blue color portion B are the same as those in the row direction of the pixel electrode 5 that overlaps with the yellow color portion Y and the green color portion G. It is relatively larger than the size and area.
  • the gate lines 6 are all arranged at an equal pitch, while the source lines 7 are arranged at two pitches according to the dimensions of the pixel electrodes 5 in the row direction.
  • the liquid crystal display device 10 uses the liquid crystal panel 16 including the color filter 9 composed of the four colored portions R, G, B, and Y, as shown in FIG.
  • the television receiver TV is provided with a dedicated image conversion circuit board VC. That is, the image conversion circuit board VC converts the television image signal output from the tuner T into an image signal of each color of blue, green, red, and yellow, and outputs the generated image signal of each color to the display control circuit board. can do. Based on this image signal, the display control circuit board drives the TFT 4 corresponding to the pixel of each color in the liquid crystal panel 16 via the wirings 6 and 7, and transmits the colored portions R, G, B, Y of each color. The amount of light can be appropriately controlled.
  • the backlight device 24 includes a chassis 22, an optical member 18 (a diffusion plate 18 a and a plurality of optical sheets 18 b arranged on the front side of the diffusion plate 18 a), and a frame 14.
  • the chassis 22 has a substantially box shape having a light emitting part on the front side (light emitting side, liquid crystal panel 16 side).
  • the optical member 18 is disposed on the front side of the chassis 22 so as to cover the light output portion of the chassis 22.
  • the frame 14 is disposed along the long side of the chassis 22 and holds the long side edge portion of the optical member 18 between the chassis 22 and the frame 14.
  • an LED substrate (an example of a light source substrate) 30 on which a plurality of light emitting diode (LED) light sources 28 are arranged and an outer edge member 20 are accommodated.
  • the outer edge member 20 is disposed on both short side edges of the chassis 22 and directs light from the LED light source 28 inward.
  • the backlight device 24 has a light emitting side on the side of the diffusion plate 18a from the LED substrate 30, and is a direct type backlight in which light is directly supplied to the liquid crystal panel 16 from the back side through the diffusion plate 18a. Light device.
  • the chassis 22 is made of, for example, a metal such as an aluminum material, and has a bottom plate 22a that is rectangular in plan view, a long side outer edge 22b that rises from both long sides of the bottom plate 22a and is folded back into a substantially U shape, and a bottom plate.
  • the sheet metal is formed into a shallow, substantially box shape comprising short side outer edges 22c that rise from both short sides of 22a and are folded back in a substantially U shape.
  • a fixing hole 22d is formed in the upper surface of both long side outer edges 22b of the chassis 22.
  • the bezel 12, the frame 14, the chassis 22 and the like are integrated. Is possible.
  • a resin LED board 30 is laid on the front side of the bottom plate 22a of the chassis 22.
  • a reflection sheet 26 is laid on the surface side of the LED substrate 30.
  • a plurality of LED light sources 28 arranged in an aligned manner and a plurality of lens members 32 arranged so as to cover the light emitting side of each LED light source 28 are provided on the surface side of the LED substrate 30.
  • a plurality of through holes 27 are provided on the front side of the reflection sheet 26, and the LED light source 28 and the lens member 32 pass through the through holes 27 of the reflection sheet 26 and are exposed to the front side.
  • a power circuit board 25 for supplying driving power to the LED light source 28 is 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 may be in a yellow region. It may be one that emits white light by applying a phosphor having an emission 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 lens member 32 is formed of a transparent member (for example, acrylic or polycarbonate) having a higher refractive index than air, and has a function of diffusing light refracted from the LED light source 80.
  • the lens member 32 has a circular shape in a plan view, and the LED light source 28 is arranged at the center thereof.
  • the lens member 32 is arranged to cover the front side of the LED light source 28. The configuration of the lens member 32 will be described in detail later.
  • the reflection sheet 26 is made of synthetic resin, the surface thereof is white with excellent light reflectivity, and is laid so as to cover almost the entire area along the inner surface of the bottom plate 22 a of the backlight chassis 22. And it is possible to reflect the light radiate
  • 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. Further, as shown in FIG. 3, the diffuser plate 18a is formed with a plurality of circular light reflecting portions 40 forming a white dot pattern on the back side (the surface facing the LED light source 28). The light reflecting portion 40 has a relatively large light reflectance with respect to the light reflectance within the surface of the diffusion plate 18a itself.
  • FIG. 7 shows a plan view of the lens member 32 and the reflection sheet 26 viewed from the front side.
  • FIG. 8 is an enlarged cross-sectional view of the lens member 32 and the reflection sheet 26 arranged on the front side of the LED substrate 30, and the lens member 32 and the reflection sheet 26 are cut along a YZ plane passing through the center of the LED light source 28. The cross-sectional structure of the obtained cross section is shown.
  • FIG. 9 shows an enlarged perspective view of one of the LED light source 28 and the lens member 32 arranged on the front side of the LED substrate 30.
  • the lens member 32 includes a base portion 32a having a flat plate shape having a circular shape in plan view, and a hemispherical portion 32b having a flat hemispherical shape.
  • a base portion 32a having a flat plate shape having a circular shape in plan view
  • a hemispherical portion 32b having a flat hemispherical shape.
  • three shaft-shaped legs 31a, 31b, 31c are projected from the back side of the base 32a.
  • the three leg portions 31a, 31b, and 31c are arranged at substantially equal intervals (approximately 120 ° intervals) from the center portion of the lens member 32 in plan view (see FIG. 7), for example, an adhesive, a thermosetting resin, or the like. Is adhered to the surface of the LED substrate 30.
  • the lens member 32 is supported on the surface of the LED substrate 30 by three leg portions 31a, 31b, and 31c.
  • a first concave portion 32c having a substantially mortar shape is formed on the top of the lens member 32 (on the side facing the diffusion plate 18a (that is, the top of the light emission side)).
  • the inner peripheral surface of the first recess 32c has an arc shape in a sectional view.
  • a substantially conical shape is formed on the lower surface (on the LED light source 28 side) of the lens member 32 by denting a portion corresponding to the position directly above the LED light source 28 on the front side (upper side in FIG.
  • a second recess 32d is formed.
  • the second recess 32 d has a configuration in which the side wall is inclined so as to face the LED light source 28. With such a configuration, the light from the LED light source 28 is refracted at a wide angle at the boundary between the lens member 32 and the air and diffused around the LED light source 28.
  • two projecting portions 32 s projecting sideways along the plate surface of the LED substrate 30 project from the outer edge side surface 32 a 2 of the base portion 32 a of the lens member 32.
  • the two protruding portions 32s are provided with the same size and shape, respectively, and extend in opposite directions along the X-axis direction with the central portion (first concave portion 32c) of the lens member 32 in plan view therebetween ( (See FIG. 7).
  • the lens member 32 has a tapered shape in which the tip thereof is inclined downward (LED substrate 30 side) as the distance from the center of the lens member 32 increases (see FIG. 8).
  • the leading end of the projecting portion 32 s extends beyond the edge portion 27 a of the through hole 27, and overlaps with a part of the reflection sheet 26 in plan view, specifically, the reflection sheet 26 around the edge portion 27 a of the through hole 27. is doing. Therefore, the edge portion 27a of each through hole 27 is in a state where a part thereof is located between the LED substrate 30 and the projecting portion 32s in the Z-axis direction.
  • the reflective sheet 26 is provided with a plurality of through holes 27 at positions corresponding to the LED light sources 28 and the lens members 32 when placed on the surface of the LED substrate 30.
  • Each through-hole 27 has a substantially circular shape that is slightly larger than the outer edge of the base portion 32a of the lens member 32, and is formed so that the LED light source 28 and the lens member 32 pass therethrough.
  • the edge portion 27a of the through hole 27 of the reflection sheet 26 is located between the LED substrate 30 and the tip of the protruding portion 32s. Even if a part of the reflection sheet 26 in the vicinity (in the vicinity of the edge 27a of the through hole 27) is lifted, the edge 27a of the through hole 27 is in contact with the lower surface of the tip of the projecting portion 32s, and beyond that the reflection sheet 26 It will not rise. For this reason, the floating of the reflection sheet 26 can be suppressed.
  • the edge portion 27a of the through hole 27 of the reflection sheet 26 is positioned between the LED substrate 30 and the projecting portion 32s. When it floats, the edge 27a of the through-hole 27 contacts the projecting portion 32s, and the reflection sheet 26 is prevented from further lifting. Therefore, in the direct type backlight device 24, the reflection sheet 26 can be prevented from floating without being processed without processing the LED substrate 30 and the reflection sheet 26 in the vicinity of the LED light source 28.
  • the reflection sheet 26 can be prevented from being lifted or suppressed. There is no need to provide holes in the substrate 30. For this reason, the structure which can prevent or suppress the floating of the reflection sheet 26 can be realized by a simple manufacturing process as compared with the case where a hole or the like is provided in the LED substrate 30.
  • the protruding portion 32 s is provided on the side surface of the lens member 32. For this reason, the protruding portion 32 s extends to the side of the lens member 32, and the protruding portion 32 s can be easily overlapped with the reflection sheet 26 in plan view.
  • the projecting portion 32 s is provided along the plate surface of the LED substrate 30.
  • the protruding portion 32 s extends along the plate surface of the LED substrate 30, and the protruding portion 32 can be easily overlapped with the reflection sheet 26 in plan view.
  • the backlight device 24 according to the present embodiment, two protruding portions 32 s are provided for one lens member 32. For this reason, the floating of the reflection sheet 26 can be effectively prevented or suppressed by the two protruding portions 32s.
  • each of the two protruding portions 32 s provided on one lens member 32 has the same size and shape. For this reason, in the manufacturing process, the two protruding portions 32s can be easily formed.
  • the backlight device 24 further includes three shaft-shaped leg portions 31 a, 31 b, and 31 c that are disposed on the surface of the LED substrate 30, support the lens member 32, and pass through the through hole 27. I have.
  • the leg portions 31a, 31b, and 31c can be easily covered with the lens member 32.
  • FIG. 10 is a plan view of the reflection sheet 126 and the LED light source 128 in the backlight device according to the second embodiment as viewed from the front side.
  • the second embodiment is different from the first embodiment in the number of protruding portions provided for one lens member. Since the other configuration is the same as that of the first embodiment, the description of the structure, operation, and effect is omitted.
  • the part obtained by adding the numeral 100 to the reference numeral in FIG. 7 is the same as the part described in the first embodiment.
  • each projecting portion 132s1, 132s2 is provided with the same size and shape, and two projecting portions 132s1 provided along the X-axis direction and two projecting portions provided along the Y-axis direction. 132s2. Further, each of the projecting portions 132s1 and 132s2 extends from the projecting portions 132s1 and 132s2 adjacent to each other in a plan view with a certain interval (90 ° interval) therebetween.
  • each projecting portion 132s extends until it exceeds the edge 127a of the through hole 127, and overlaps the reflection sheet 126 in plan view.
  • the four projecting portions 132s1 and 132s2 are provided on the one lens member 132 with a certain distance from the adjacent projecting portions 132s1 and 132s2.
  • FIG. 11 is a plan view of the reflection sheet 226 and the lens member 232 according to the third embodiment.
  • the shape of the protruding portion 232s provided for one lens member 232 is different from that of the first embodiment. Since the other configuration is the same as that of the first embodiment, the description of the structure, operation, and effect is omitted.
  • the part obtained by adding the numeral 200 to the reference sign in FIG. 7 is the same as the part described in the first embodiment.
  • the protruding portion 232 s is provided in an annular shape around the entire outer edge side surface of the lens member 232.
  • the tip of the projecting portion 232s provided in an annular shape overlaps with the reflection sheet 226 in plan view.
  • the protruding portion 232s since the protruding portion 232s has such a configuration, the protruding portion 232s can effectively prevent or suppress the floating of the reflection sheet 226 around the lens member 232 as a whole.
  • FIG. 12 is an enlarged cross-sectional view of the reflection sheet 326 and the lens member 332 arranged on the front side of the LED substrate 330 according to the fourth embodiment.
  • the shape of the tip of the projecting portion 332 is different from that of the first embodiment. Since the other configuration is the same as that of the first embodiment, the description of the structure, operation, and effect is omitted.
  • the part obtained by adding the numeral 300 to the reference numeral in FIG. 8 is the same as the part described in the first embodiment.
  • the tip 332t of the projecting portion 332s is bent at a substantially right angle toward the reflection sheet 326 side. Then, the tip 332 t of the bent protruding portion 332 s extends until it reaches the vicinity of the surface of the reflection sheet 326. Further, the tip 332t of the bent protruding portion 332s overlaps with the reflection sheet 326 in the vicinity of the edge portion 327a of the through hole 327 in plan view.
  • the tip 332t of the protruding portion 332s has such a shape, even if the reflection sheet 326 is lifted in the vicinity of the LED light source 328, the reflection sheet 326 is only slightly lifted and the through hole 327 is lifted. The reflection sheet 326 in the vicinity of is in contact with the tip 332t of the protruding portion 332s. For this reason, the extent to which the reflective sheet 326 floats can be suppressed, and the floating of the reflective sheet 326 can be more effectively prevented or suppressed.
  • the LED substrates 30, 130, 230, and 330 are examples of the “light source substrate”.
  • the LED light sources 28, 128, 228, and 328 are examples of “light sources”.
  • the front surface (of the LED substrate) is an example of “first main surface” and the back surface (of the LED substrate) is an example of “second main surface”.
  • the chassis 22 is an example of the “accommodating member”.
  • the backlight device 24 is an example of an “illumination device”.
  • the leg portions 31a, 31b, and 31c are examples of “support members”.
  • the liquid crystal display device 10 is an example of a “display device”.
  • the protruding portion is protruded on the outer side surface of the lens member, but the arrangement of the protruding portion is not limited.
  • the protruding portion may be configured to extend laterally from the lower surface of the lens member.
  • the arrangement order of the colored portions R, G, B, and Y in the color filter can be changed as appropriate.
  • the blue colored portion B, the green colored portion G, the red colored portion R, and the yellow colored portion Y are arranged in this order from the left side in the X-axis direction. There may be.
  • the colored portions R, G, B, and Y in the color filter are red colored portions R and green colored portions from the left side of the drawing.
  • the arrangement may be such that G, yellow colored portion Y, and blue colored portion B are arranged in this order along the X-axis direction.
  • the colored portions R, G, B, and Y in the color filter are red colored portions R
  • the arrangement may be such that the yellow colored portion Y, the green colored portion G, and the blue colored portion B are arranged in this order along the X-axis direction.
  • the three primary colors of light, red (R), green (G), and blue (B) are added to yellow (Y) as the colored portion of the color filter.
  • Y yellow
  • a cyan colored portion C may be added instead of the yellow colored portion.
  • the color filter has four colored portions.
  • the portion T may be provided.
  • the transparent portion T has substantially the same transmittance for all wavelengths at least in the visible light, so that the transmitted light is not colored into a specific color.
  • the four colored portions R, G, B, and Y constituting the color filter are illustrated as being arranged in the row direction.
  • the four colored portions R are arranged.
  • G, B, and Y may be arranged in a matrix.
  • the four colored portions R, G, B, and Y are arranged in a matrix with the X-axis direction as the row direction and the Y-axis direction as the column direction.
  • the colored portions R, G, B, and Y arranged in adjacent rows are in the column direction (Y The dimensions in the axial direction are different from each other.
  • the red colored portion R and the blue colored portion B are arranged adjacent to each other in the row direction, whereas the row having a relatively small size in the column direction.
  • the green colored portion G and the yellow colored portion Y are arranged adjacent to each other in the row direction. That is, the red colored portion R and the blue colored portion B are alternately arranged in the row direction, and the second row and the column direction are relatively alternately arranged in the column direction.
  • the area of the red coloring part R and the blue coloring part B is made larger than the areas of the green coloring part G and the yellow coloring part Y.
  • the green colored portion G is arranged adjacent to the red colored portion R in the column direction
  • the yellow colored portion Y is arranged adjacent to the blue colored portion B in the column direction.
  • the film thicknesses of the colored portions R, G, B, and Y are all equal.
  • the source wirings are all arranged at an equal pitch, while the gate wirings are arranged at two pitches according to the dimensions of the pixel electrodes in the column direction.
  • 12 and 13 illustrate a case where the areas of the red colored portion R and the blue colored portion B are about 1.6 times the areas of the yellow colored portion Y and the green colored portion G. Show.
  • the yellow colored portion Y is arranged adjacent to the red colored portion R in the column direction with respect to the color filter. It is also possible to adopt a configuration in which the green colored portion G is arranged adjacent to the colored portion B in the column direction.
  • the color portions R, G, B, and Y constituting the color filter are illustrated with different area ratios.
  • the areas of the colored portions R, G, B, and Y are exemplified. It is also possible to adopt a configuration in which the ratio is made equal.
  • the colored portions R, G, B, and Y are arranged in a matrix with the X-axis direction as the row direction and the Y-axis direction as the column direction.
  • the dimensions in the row direction (X-axis direction) in R, G, B, and Y are all the same, and the dimensions in the column direction (Y-axis direction) are all the same.
  • the areas of the colored portions R, G, B, and Y are all equal.
  • the dimension in the row direction of each pixel electrode facing each colored portion R, G, B, Y is as follows. All are equal and all the dimensions in the column direction are equal, so that all the pixel electrodes have the same shape and the same area.
  • the gate wiring and the source wiring are all arranged at an equal pitch.
  • the color filter has four colored portions. However, as shown in FIG. 23, the yellow colored portion is omitted, and red (R), which is the primary color of light. , Green (G), and blue (B) only. In this case, it is preferable to make the area ratios of the colored portions R, G, and B equal.
  • the structure related to the pixel has been described using the simplified drawings (FIGS. 5 and 6). However, in addition to the structure disclosed in these drawings, the specific structure related to the pixel is changed. Is possible.
  • the present invention can also be applied to a structure in which one pixel is divided into a plurality of sub-pixels and the sub-pixels are driven so as to have different gradation values, so-called multi-pixel driving is performed.
  • one pixel PX is composed of a pair of sub-pixels SPX
  • the pair of sub-pixels SPX is composed of a pair of adjacent pixel electrodes with the gate wiring 102 interposed therebetween. 100.
  • a pair of TFTs 101 is formed on the gate wiring 102 corresponding to the pair of pixel electrodes 100.
  • the TFT 101 includes a gate electrode 101a constituted by a part of the gate wiring 102, a source electrode 101b constituted by a pair of branch lines branched from the source wiring 103 and disposed on the gate electrode 101a, and a pixel on one end side.
  • the drain electrode 101c is formed on the other end side of the drain wiring 104 having the contact portion 104a connected to the electrode 100, and is disposed on the gate electrode 101a and sandwiched between the pair of source electrodes 101b.
  • a pair is arranged side by side along the arrangement direction (Y-axis direction) of the pixel electrodes 100.
  • the auxiliary capacitance lines 105 are arranged at the end opposite to the gate line 102 side so as to overlap each other in plan view, and the auxiliary capacitance lines 105 overlap.
  • a capacitor is formed with the pixel electrode 100. That is, the pair of pixel electrodes 100 constituting one pixel PX forms a capacitance with different auxiliary capacitance lines 105.
  • the scanning signal and the data signal are supplied to the pair of TFTs 101 from the common gate line 102 and the source line 103, respectively, while the auxiliary capacitor lines 105 overlapping with the pair of pixel electrodes 100 are respectively supplied.
  • the voltage value charged to each sub-pixel SPX that is, the gradation value can be made different from each other.
  • so-called multi-pixel driving can be performed, and good viewing angle characteristics can be obtained.
  • the coloring portions R, G, B, and Y of the color filter 106 that faces the pixel electrode 100 and the pixel electrode 100 are as follows. It is supposed to be configured. That is, as shown in FIG. 25, the color filter 106 includes four colored portions R, G, B, and Y. From the left side of the drawing, the yellow colored portion Y, the red colored portion R, and the green colored portion. G and blue colored portion B are repeatedly arranged in parallel along the X-axis direction in this order. Each of the colored portions R, G, B, and Y is partitioned by a light shielding layer (black matrix) 107.
  • black matrix black matrix
  • the light shielding layer 107 overlaps with the gate wiring 102, the source wiring 103, and the auxiliary capacitance wiring 105 in a plan view. Are arranged in a substantially lattice pattern.
  • the yellow colored portion Y and the green colored portion G have substantially the same dimensions in the X-axis direction (the parallel direction of the colored portions R, G, B, and Y).
  • the red colored portion R and the blue colored portion B are relatively larger in dimensions in the X-axis direction than the yellow colored portion Y and the green colored portion G (for example, 1.3 times to 1). About 4 times).
  • the red colored portion R has a slightly larger dimension in the X-axis direction than the blue colored portion B.
  • each pixel electrode 100 has substantially the same dimension in the Y-axis direction, but the dimension in the X-axis direction has the colored portions R, G, B of the color filter 106 facing each other. , Y corresponding to the size of Y.
  • TV TV receiver, Ca, Cb: cabinet, T: tuner, S: stand, 4: TFT, 5: pixel electrode, 6: gate wiring, 7: source wiring, 9: color filter, 10: liquid crystal display device, 12: Bezel, 14: Frame, 16: Liquid crystal panel, 16a: CF substrate, 16b: Array substrate, 16c: Liquid crystal layer, 18 optical member, 18a: Diffuser plate, 18b: Optical sheet, 20: Outer edge member, 22: Chassis 22a: bottom plate, 22b: long side outer edge, 22c: short side outer edge, 22d: fixing hole, 24: backlight device, 25: power circuit board, 26, 126, 226, 326: reflection sheet, 27, 127 227, 327: through hole, 28, 328: LED light source, 30, 330: LED substrate, 31a, 31b, 31c, 331a, 331b, 331c: leg 32,132,232,332: lens member, 32a: base, 32 b: hemispherical portion

Abstract

本発明に係るバックライト装置は、LED基板30と、LED基板30の表面に配されたLED光源28と、LED光源28の光出射側を覆うと共に、LED光源28からの光を拡散するレンズ部材32と、LED基板30の表面側に配され、LED光源28が貫通された貫通孔27を有する反射シート26と、LED基板30の裏面と対向する底板22aを有し、少なくともLED基板30とLED光源28とレンズ部材32と反射シート26とを収容するシャーシ22と、その先端が反射シート26と平面視において重畳するようにレンズ部材32に突設された突設部32sとを備えている。

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等の光源が配された基板上に反射シートが配されることがある。
 ところで、LED光源が配された基板上に反射シートが配された直下型のバックライト装置では、LED光源の近傍において、LED光源から発生する熱や反射シートの位置ずれ等によって反射シートの一部に浮きが生じる場合がある。この場合、LED光源からの光が反射シートによって遮蔽され、バックライト装置の表示性能が低下する虞がある。
 特許文献1に、このような反射シートの浮きが防止ないし抑制された直下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は、LED光源と、複数のLED光源が配された光源基板と、基板上に載置される反射シートと、LED光源と光源基板と反射シートとを少なくとも収容するシャーシとを備えている。LED光源の近傍には、反射シートと光源基板とシャーシとを貫通する複数の遊嵌孔が設けられており、当該遊嵌孔には係止片が留められている。このバックライト装置では、この係止片によって、LED光源の近傍における反射シートの膨張や浮き等が吸収される。
特開2009-87879号公報
(発明が解決しようとする課題)
 特許文献1に記載のバックライト装置では、係止片を配するためにLED光源の近傍の光源基板に孔を設ける必要がある。しかしながら、LED光源の近傍の光源基板上にはLED光源に接続された配線群が配されており、孔を設ける等の加工を施すことは困難であった。
 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、直下型の照明装置において、光源近傍の光源基板や反射シートに加工を施すことなく、反射シートの浮きを防止ないし抑制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)
 本発明は、光源基板と、前記光源基板の第1主面に配された光源と、前記光源の光出射側を覆うと共に、前記光源からの光を拡散するレンズ部材と、前記光源基板の第1主面側に配され、前記光源が貫通された貫通孔を有する反射シートと、前記光源基板の第2主面と対向する底板を有し、少なくとも前記光源基板と前記光源と前記レンズ部材と前記反射シートとを収容する収容部材と、少なくともその一部が前記反射シートと平面視において重畳するように前記レンズ部材に突設された突設部と、を備える照明装置に関する。
 上記の照明装置によると、反射シートの貫通孔の縁部が光源基板と突設部との間に位置することとなるので、反射シートが浮き上がった場合に貫通孔の縁部が突設部と当接し、反射シートがそれ以上浮き上がることが防止される。従って、直下型の照明装置において、光源近傍の光源基板や反射シートに加工を施すことなく、反射シートの浮きを防止ないし抑制することができる。
 本発明は、前記突設部が前記レンズ部材の側面に設けられていてもよい。
 この構成によると、突設部がレンズ部材の側方に延びることとなるので、突設部を平面視において反射シートと重畳し易いものとすることができる。
 前記突設部が前記光源基板の板面に沿って設けられていてもよい。
 この構成によると、突設部が光源基板の板面に沿って延びることで、突設部を平面視において反射シートと重畳し易いものとすることができる。
 1つの前記レンズ部材に対して複数の前記突設部が設けられていてもよい。
 この構成によると、複数の突設部によって反射シートの浮きを効果的に防止ないし抑制することができる。
 1つの前記レンズ部材における複数の前記突設部の各々が、隣り合う前記突設部と一定の間隔を空けて設けられていてもよい。
 この構成によると、複数の突設部によって反射シートの浮きを一層効果的に防止ないし抑制することができる。
 複数の前記突設部の各々が等しい大きさ及び形状とされていてもよい。
 この構成によると、複数の突設部の各々を等しい大きさ及び形状とすることで、製造工程において、複数の突設部を形成し易いものとすることができる。
 前記突設部が、前記レンズ部材の側面全体に亘って環状に設けられていてもよい。
 この構成によると、突設部によってレンズ部材の周り全体で反射シートの浮きを効果的に防止ないし抑制することができる。
 前記突設部はその先端が前記反射シート側に折れ曲がっていてもよい。
 この構成によると、突設部の先端を反射シート側へ近づけることができ、これにより、反射シートが浮き上がる程度を抑制することができるので、反射シートの浮きを一層効果的に防止ないし抑制することができる。
 前記光源基板の前記第1主面に配され、前記レンズ部材を支持すると共に、前記貫通孔を貫通する複数の支持部材をさらに備えていてもよい。
 この構成によると、第1主面上に支持部材を配することで、レンズ部材によって光源を覆い易いものとすることができる。
 本発明は、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。
(発明の効果)
 本発明によれば、直下型の照明装置において、反射シートの浮き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。 液晶表示装置10の断面図を示す。 液晶パネル16の長辺方向に沿った断面図。 アレイ基板16bの拡大平面図を示す。 CF基板16aの拡大平面図を示す。 反射シート26とレンズ部材32の平面図を示す。 LED基板30の表側に配された反射シート26とレンズ部材32を拡大した断面図を示す。 LED基板30の表側に配された反射シート26とレンズ部材32を拡大した斜視図を示す。 実施形態2に係る反射シート126とレンズ部材132の平面図を示す。 実施形態3に係る反射シート226とレンズ部材232の平面図を示す。 実施形態4に係るLED基板330の表側に配された反射シート326とレンズ部材332を拡大した断面図を示す。 変形例1に係るCF基板の拡大平面図を示す。 変形例2に係るCF基板の拡大平面図を示す。 形例例3に係るCF基板の拡大平面図を示す。 変形例4に係るCF基板の拡大平面図を示す。 変形例5に係るCF基板の拡大平面図を示す。 変形例6に係るCF基板の拡大平面図を示す。 変形例6に係るアレイ基板の拡大平面図を示す。 変形例7に係るCF基板の拡大平面図を示す。 変形例8に係るCF基板の拡大平面図を示す。 変形例8に係るアレイ基板の拡大平面図を示す。 変形例9に係るCF基板の拡大平面図を示す。 変形例10に係るアレイ基板の拡大平面図を示す。 変形例10に係るCF基板の拡大平面図を示す。
 <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。図1に示すように、テレビ受信装置TVは、表示装置である液晶表示装置10と、当該液晶表示装置10を挟むようにして収容する表裏両キャビネットCa、Cbと、電力供給のための電源回路基板Pと、テレビ画像信号を受信可能なチューナー(受信部)Tと、チューナーTから出力されたテレビ画像信号を当該液晶表示装置10用の画像信号に変換する画像変換回路基板VCと、スタンドSとを備えて構成される。
 図2は、液晶表示装置10の分解斜視図を示している。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。ここで、図2及び図3に示す上側を表側とし、同図下側を裏側とする。図2に示すように、液晶表示装置10は、表示パネルである液晶パネル16と、外部光源であるバックライト装置24とを備え、これらが枠状をなすベゼル12などにより一体的に保持されるようになっている。
 まず、液晶表示装置10における液晶パネル16の構成について説明する。液晶パネル16は、全体として横長(長手)の方形状(矩形状)をなしており、図4に示すように、一対の透明な(透光性を有する)ガラス製の基板16a,16bと、両基板16a,16b間に介在し、電界印加に伴って光学特性が変化する物質である液晶を含む液晶層16cとを備え、両基板16a,16bが液晶層の厚さ分のギャップを維持した状態で図示しないシール剤によって貼り合わせられている。また、両基板16a,16bの外面側には、それぞれ偏光板16d,16eが貼り付けられている。なお、液晶パネル16における長辺方向がX軸方向と一致し、短辺方向がY軸方向と一致している。
 両基板16a,16bのうち表側(正面側)がCF基板16aとされ、裏側(背面側)がアレイ基板16bとされる。アレイ基板11bの内面、つまり液晶層16c側(CF基板16aとの対向面側)の面には、図5に示すように、スイッチング素子であるTFT(Thin Film Transistor)4及び画素電極5がマトリクス状(行列状)に多数個並列して設けられるとともに、これらTFT4及び画素電極5の周りには、格子状をなすゲート配線6及びソース配線7が取り囲むようにして配設されている。画素電極5は、長辺方向をY軸方向に、短辺方向をX軸方向にそれぞれ一致させた縦長(長手)の方形状(矩形状)をなしており、ITO(Indium Tin Oxide)或いはZnO(Zinc Oxide)といった透明電極からなる。ゲート配線6とソース配線7とがそれぞれTFT4のゲート電極とソース電極とに接続され、画素電極5がTFT4のドレイン電極に接続されている。また、TFT4及び画素電極5の液晶層16c側には、図4に示すように、液晶分子を配向させるための配向膜8が設けられている。アレイ基板16bにおける端部には、ゲート配線6及びソース配線7から引き回された端子部が形成されており、この端子部には、図示しない液晶駆動用のドライバ部品が異方性導電膜(ACF:Anisotropic Conductive Film)を介して圧着接続され、さらにはその液晶駆動用のドライバ部品が各種配線基板などを介して図示しない表示制御回路基板に電気的に接続されている。この表示制御回路基板は、テレビ受信装置TVにおける画像変換回路基板VC(図1参照)に接続されるとともに同画像変更回路基板VCからの出力信号に基づいてドライバ部品を介して各配線6、7に駆動信号を供給するものとされる。
 一方、CF基板16aの内面、つまり液晶層16c側(アレイ基板16bとの対向面側)の面には、図6に示すように、アレイ基板16b側の各画素に対応して多数個の着色部R,G,B,Yをマトリクス状(行列状)に配列してなるカラーフィルタ9が設けられている。そして、本実施形態に係るカラーフィルタ9は、光の三原色である赤色の着色部R、緑色の着色部G、青色の着色部Bに加えて、黄色の着色部Yを有するものとされ、各着色部R,G,B,Yが対応した各色(各波長)の光を選択的に透過するものとされる。各着色部R,G,B,Yは、画素電極5と同様に長辺方向をY軸方向に、短辺方向をX軸方向にそれぞれ一致させた縦長(長手)の方形状(矩形状)をなしている。各着色部R,G,B,Y間には、混色を防ぐため、格子状の遮光層(ブラックマトリクス)BMが設けられている。CF基板16aにおけるカラーフィルタ9の液晶層16c側には、図4に示すように、対向電極13及び配向膜11が順次積層して設けられている。
 カラーフィルタ9を構成する各着色部R,G,B,Yの配置及び大きさについて詳しく説明する。各着色部R,G,B,Yは、図6に示すように、X軸方向を行方向とし、Y軸方向を列方向として行列状に配されており、各着色部R,G,B,Yにおける列方向(Y軸方向)の寸法は全て同一とされるものの、行方向(X軸方向)の寸法については各着色部R,G,B,Yによって異なるものとされる。詳しくは、各着色部R,G,B,Yは、図6に示す左側から赤色の着色部R、緑色の着色部G、青色の着色部B、黄色の着色部Yの順で行方向に沿って並べられており、このうち赤色の着色部R及び青色の着色部Bの行方向の寸法が、黄色の着色部Y及び緑色の着色部Gの行方向の寸法よりも相対的に大きなものとされる。つまり、行方向の寸法が相対的に大きな着色部R,Bと、行方向の寸法が相対的に小さな着色部G,Yとが行方向について交互に繰り返し配されていることになる。これにより、赤色の着色部R及び青色の着色部Bの面積は、緑色の着色部G及び黄色の着色部Yの面積よりも大きなものとされている。青色の着色部Bと赤色の着色部Rとの面積は、互いに等しいものとされる。同様に、緑色の着色部Gと黄色の着色部Yとの面積は、互いに等しいものとされる。なお、図4及び図6では、赤色の着色部R及び青色の着色部Bの面積が、黄色の着色部Y及び緑色の着色部Gの面積の約1.6倍程度とされる場合を図示している。
 カラーフィルタ9が上記のような構成とされるのに伴い、アレイ基板16bにおいては、図4に示すように、画素電極5における行方向(X軸方向)の寸法が列によって異なるものとされる。すなわち、各画素電極5のうち、赤色の着色部R及び青色の着色部Bと重畳するものの行方向の寸法及び面積は、黄色の着色部Y及び緑色の着色部Gと重畳するものの行方向の寸法及び面積よりも相対的に大きなものとされる。また、ゲート配線6については、全て等ピッチで配列されているのに対し、ソース配線7については、画素電極5の行方向の寸法に応じて2通りのピッチで配列されている。
 上記のように本実施形態に係る液晶表示装置10は、4色の着色部R,G,B,Yからなるカラーフィルタ9を備える液晶パネル16を用いていることから、図1に示すように、テレビ受信装置TVにおいては専用の画像変換回路基板VCを備えるものとされる。すなわち、この画像変換回路基板VCは、チューナーTから出力されたテレビ画像信号を青色、緑色、赤色、黄色の各色の画像信号に変換し、生成された各色の画像信号を表示制御回路基板に出力することができる。この画像信号に基づいて表示制御回路基板は、各配線6,7を介して液晶パネル16における各色の画素に対応したTFT4を駆動し、各色の着色部R,G,B,Yを透過する透過光量を適宜制御できるものとされる。
 続いて、液晶表示装置10におけるバックライト装置24の構成について説明する。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(拡散板18aと、拡散板18aの表側に配される複数の光学シート18b)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)に出光部を有する略箱型をなしている。光学部材18は、シャーシ22の表側に、シャーシ22の出光部を覆うようにして配されている。フレーム14は、シャーシ22の長辺に沿って配され、光学部材18の長辺縁部をシャーシ22との間に挟んで保持している。
 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(光源基板の一例)30と、外縁部材20とが収容されている。外縁部材20は、シャーシ22の両短辺縁部に配されており、LED光源28からの光を内側に指向する。なお、バックライト装置24は、LED基板30よりも拡散板18a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拡散板18a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、平面視で矩形状を成す底板22aと、底板22aの両長辺から立ち上がり略U字状に折り返された長辺側外縁22bと、底板22aの両短辺から立ち上がり略U字状に折り返された短辺側外縁22cとから成る浅い略箱型に板金成形されている。さらに、シャーシ22の両長辺側外縁22bの上面には、図3に示すように、固定孔22dが穿設されており、例えば、ベゼル12、フレーム14、及びシャーシ22等を一体化することが可能とされている。
 シャーシ22の底板22aの表側には、樹脂製のLED基板30が敷設されている。LED基板30の表面側には、反射シート26が敷設されている。さらに、LED基板30の表面側には、整列配置された複数のLED光源28と、各LED光源28の光出射側を覆うようにして配された複数のレンズ部材32が設けられている。反射シート26の表側には複数の貫通孔27(図7、図8参照)が設けられ、LED光源28とレンズ部材32は反射シート26の貫通孔27を貫通して表側に露出している。なお、シャーシ22の底板22aの裏側には、LED光源28に駆動電力を供給する電源回路基板25が取り付けられている。
 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(図示せず)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。
 レンズ部材32は、空気より高い屈折率を有する透明な部材(例えば、アクリルやポリカーボネイト)により形成され、LED光源80から出射される光を屈折させることで、拡散する機能を担っている。レンズ部材32は、平面視において円形状を成し、その中心にLED光源28が配置される構成となっており、LED光源28の表側を覆う形で配されている。なお、レンズ部材32の構成については、後で詳しく説明する。
 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の内面に沿ってそのほぼ全域を覆うように敷かれている。そして、LED光源28から出射された光を拡散板18a側に反射させることが可能となっている。
 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。また、拡散板18aには、図3に示すように、その裏側(LED光源28と対向する側の面)に白色のドットパターンを成す円形状の複数の光反射部40が形成されている。光反射部40は、拡散板18a自身の面内の光反射率に対して相対的に大きな光反射率を有している。
 続いて、シャーシ22内に収容されているレンズ部材32及び反射シート26の構成について説明する。図7は、レンズ部材32と反射シート26を表側から視た平面図を示している。図8は、LED基板30の表側に配されたレンズ部材32と反射シート26を拡大した断面図であって、レンズ部材32と反射シート26をLED光源28の中心を通るY-Z平面で切断した断面の断面構成を示している。図9は、LED基板30の表側に配されたLED光源28及びレンズ部材32の1つを拡大した斜視図を示している。
 レンズ部材32は、図7乃至図9に示すように、平面視円形の平板状を成す基部32aと、扁平な半球状を成す半球部32bとを備えている。レンズ部材32の周縁部付近には、軸状の3つの脚部31a、31b、31cが基部32aの裏側から突設されている。3つの脚部31a、31b、31cは平面視でレンズ部材32の中心部から、ほぼ等間隔(約120°間隔)で配置されており(図7参照)、例えば接着剤や熱硬化性樹脂等によりLED基板30の表面に接着されている。レンズ部材32は、3つの脚部31a、31b、31cによってLED基板30の表面に支持されている。
 レンズ部材32の頭頂部(拡散板18aと対向する側(即ち光出射側)の頂部)には、図9に示すように、略すり鉢状をなす第1凹部32cが形成されている。第1凹部32cの内周面は、断面視で円弧状をなしている。また、レンズ部材32の下面(LED光源28側)には、LED光源28の真上に対応する箇所を表側(図9の上側、即ち拡散板18a側)に凹ませることで、略円錐形状を成す第2凹部32dが形成されている。第2凹部32dは、その側壁がLED光源28と対向する形で傾斜した構成を有している。このような構成によって、LED光源28からの光は、レンズ部材32と空気の境界で広角に屈折し、LED光源28の周囲に拡散されることとなる。
 レンズ部材32の基部32aの外縁側面32a2には、図7乃至図9に示すように、LED基板30の板面に沿って側方に延びる2つの突設部32sが突設されている。2つの突設部32sは、それぞれ等しい大きさ及び形状で設けられ、平面視におけるレンズ部材32の中心部(第1凹部32c)を挟んでX軸方向に沿ってそれぞれ反対方向に延びている(図7参照)。また、レンズ部材32は、その先端がレンズ部材32の中心部から離れるにつれて下方(LED基板30側)に傾斜するテーパ状をなしている(図8参照)。そして、突設部32sの先端は、貫通孔27の縁部27aを超えるまで延びており、平面視において反射シート26の一部、詳しくは貫通孔27の縁部27a周りの反射シート26と重畳している。従って、各貫通孔27の縁部27aは、Z軸方向において、その一部がLED基板30と突設部32sの間に位置した状態となっている。
 反射シート26には、図7に示すように、LED基板30の表面に載置される際に各LED光源28及び各レンズ部材32と対応する位置に、複数の貫通孔27が設けられている。各貫通孔27は、レンズ部材32の基部32aの外縁より一回り大きな略円形状を成しており、LED光源28及びレンズ部材32が貫通するように形成されている。
 さて、上述したように、バックライト装置24では、反射シート26の貫通孔27の縁部27aがLED基板30と突設部32sの先端との間に位置しているので、LED光源28の近傍における反射シート26の一部(貫通孔27の縁部27a近傍)が浮き上がったとしても、貫通孔27の縁部27aが突設部32sの先端の下面と当接し、それ以上は反射シート26が浮き上がらないものとなる。このため、反射シート26の浮きを抑制することができる。
 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、反射シート26の貫通孔27の縁部27aがLED基板30と突設部32sとの間に位置することとなるので、反射シート26が浮き上がった場合に貫通孔27の縁部27aが突設部32sと当接し、反射シート26がそれ以上浮き上がることが防止される。従って、直下型のバックライト装置24において、LED光源28近傍のLED基板30や反射シート26に加工を施すことなく、反射シート26の浮き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、レンズ部材32の外縁側面32a2に突設部を設けることで反射シート26の浮きを防止ないし抑制することができるので、LED光源28の近傍のLED基板30に孔を設ける必要がない。このため、LED基板30に孔等を設ける場合に比して簡単な製造工程で、反射シート26の浮きを防止ないし抑制可能な構成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、突設部32sがレンズ部材32の側面に設けられている。このため、突設部32sがレンズ部材32の側方に延びることとなり、突設部32sを平面視において反射シート26と重畳し易いものとすることができる。
 また、本実施形態に係るバックライト装置24では、突設部32sがLED基板30の板面に沿って設けられている。このため、突設部32sがLED基板30の板面に沿って延び、突設部32を平面視において反射シート26と重畳し易いものとすることができる。
 また、本実施形態に係るバックライト装置24では、1つのレンズ部材32に対して2つの突設部32sが設けられている。このため、2つの突設部32sによって反射シート26の浮きを効果的に防止ないし抑制することができる。
 また、本実施形態に係るバックライト装置24では、1つのレンズ部材32に設けられた2つの突設部32sの各々が等しい大きさ及び形状とされている。このため、製造工程において、2つの突設部32sを形成し易いものとすることができる。
 また、本実施形態に係るバックライト装置24は、LED基板30の表面に配され、レンズ部材32を支持すると共に、貫通孔27を貫通する軸状の3つの脚部31a、31b、31cをさらに備えている。このように、表面上に脚部31a、31b、31cを配することで、レンズ部材32によってLED光源28を覆い易いものとすることができる。
 <実施形態2>
 図面を参照して実施形態2を説明する。図10は、実施形態2に係るバックライト装置における反射シート126とLED光源128を表側から視た平面図を示している。実施形態2は、1つのレンズ部材に対して設けられた突設部の数が実施形態1のものと異なっている。その他の構成については実施形態1と同じであるため、構造、作用、および効果の説明は省略する。なお、図10において、図7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10に示すように、1つのレンズ部材132に4つの突設部132s1、132s2が設けられている。各突設部132s1、132s2は、それぞれ等しい大きさ及び形状で設けられ、X軸方向に沿って設けられた2つの突設部132s1と、Y軸方向に沿って設けられた2つの突設部132s2とによりなっている。また、各突設部132s1、132s2は、平面視において隣り合う突設部132s1、132s2と一定の間隔(90°間隔)を空けてそれぞれ延びている。各突設部132sの先端は、貫通孔127の縁部127aを超えるまで延びており、平面視において反射シート126と重畳している。このように、実施形態2に係るバックライト装置では、1つのレンズ部材132に4つの突設部132s1、132s2がそれぞれ隣り合う突設部132s1、132s2と一定の間隔を空けて設けられていることで、反射シート126の浮きを効果的に防止ないし抑制することができる。
 <実施形態3>
 図面を参照して実施形態3を説明する。図11は、実施形態3に係る反射シート226とレンズ部材232の平面図を示している。実施形態3は、1つのレンズ部材232に対して設けられた突設部232sの形状が実施形態1のものと異なっている。その他の構成については実施形態1と同じであるため、構造、作用、および効果の説明は省略する。なお、図11において、図7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、図11に示すように、突設部232sが、レンズ部材232の外縁側面の周り全体に亘って環状に設けられている。環状に設けられた突設部232sの先端は、平面視において反射シート226と重畳している。実施形態3では、突設部232sがこのような構成とされていることで、突設部232sによってレンズ部材232の周り全体で反射シート226の浮きを効果的に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12は、実施形態4に係るLED基板330の表側に配された反射シート326とレンズ部材332を拡大した断面図を示している。実施形態4は、突設部332の先端の形状が実施形態1のものと異なっている。その他の構成については実施形態1と同じであるため、構造、作用、および効果の説明は省略する。なお、図12において、図8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4に係るバックライト装置では、図12に示すように、突設部332sの先端332tが反射シート326側に略直角に折れ曲がった形状をなしている。そして、折れ曲がった突設部332sの先端332tは、反射シート326の表面近傍に達するまで延びている。また、折れ曲がった突設部332sの先端332tは、平面視において、貫通孔327の縁部327a近傍の反射シート326と重畳している。実施形態4では、突設部332sの先端332tがこのような形状とされていることで、LED光源328近傍において反射シート326が浮き上がったとしても、反射シート326がわずかに浮き上がるだけで貫通孔327の近傍の反射シート326が突設部332sの先端332tと当接することとなる。このため、反射シート326が浮き上がる程度を抑制することができ、反射シート326の浮きを一層効果的に防止ないし抑制することができる。
 各実施形態の構成と本発明の構成との対応関係を記載しておく。LED基板30、130、230、330が「光源基板」の一例である。また、LED光源28、128、228、328が「光源」の一例である。また、(LED基板の)表面が「第1主面」、(LED基板の)裏面が「第2主面」の一例である。また、シャーシ22が「収容部材」の一例である。また、バックライト装置24が「照明装置」の一例である。また、脚部31a、31b、31cが「支持部材」の一例である。また、液晶表示装置10が「表示装置」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、突設部と貫通孔の縁部近傍の反射シートとの間が離間している構成を例示したが、突設部の下面が貫通孔の縁部近傍の反射シートと当接している構成を採用してもよい。この場合、貫通孔の縁部近傍の反射シートが光源基板と突設部との間に挟持されるので、反射シートが浮き上がることを効果的に防止することができる。
(2)上記の各実施形態では、突設部がレンズ部材の外縁側面に突設された構成を例示したが、突設部の配置は限定されない。例えば、突設部がレンズ部材の下面から側方に延びる構成としてもよい。
(3)上記の各実施形態以外にも、1つのレンズ部材に対して設けられる突設部の数、形状、配置等については、適宜に変更可能である。
(4)上記した各実施形態以外にも、カラーフィルタにおける各着色部R,G,B,Yの並び順は適宜に変更可能である。例えば図13に示すように、同図左側から青色の着色部B、緑色の着色部G、赤色の着色部R、黄色の着色部Yの順でX軸方向に沿って並ぶ配列としたものであってもよい。
(5)上記(4)の形態以外にも、例えば、図14に示すように、カラーフィルタにおける各着色部R,G,B,Yが同図左側から赤色の着色部R、緑色の着色部G、黄色の着色部Y、青色の着色部Bの順でX軸方向に沿って並ぶ配列としたものであってもよい。
(6)上記(4),(5)の形態以外にも、例えば、図15に示すように、カラーフィルタにおける各着色部R,G,B,Yが同図左側から赤色の着色部R、黄色の着色部Y、緑色の着色部G、青色の着色部Bの順でX軸方向に沿って並ぶ配列としたものであってもよい。
(7)上記した各実施形態では、カラーフィルタの着色部として光の三原色である赤色(R),緑色(G),青色(B)に、黄色(Y)を加えたものを示したが、図16に示すように、黄色の着色部に代えてシアン色の着色部Cを加えるようにしてもよい。
(8)上記した各実施形態では、カラーフィルタの着色部を4色としたものを示したが、図17に示すように、黄色の着色部の設置位置に透過光を着色することがない透明部Tを設けるようにしても構わない。透明部Tは、少なくとも可視光線における全波長に対する透過率がほぼ等しくなっており、それにより透過光を特定の色に着色することがないものとされる。
(9)上記した各実施形態では、カラーフィルタを構成する4色の各着色部R,G,B,Yが行方向に沿って並ぶ構成のものを例示したが、4色の各着色部R,G,B,Yが行列状に並ぶ構成とすることも可能である。具体的には、4色の各着色部R,G,B,Yは、図18に示すように、X軸方向を行方向とし、Y軸方向を列方向として行列状に並べられており、各着色部R,G,B,Yにおける行方向(X軸方向)の寸法は全て同一とされるものの、隣り合う行に配された着色部R,G,B,Y同士は列方向(Y軸方向)の寸法が互いに異なるものとされる。そして、相対的に列方向の寸法が大きな行には、赤色の着色部R及び青色の着色部Bが行方向に隣り合って配されるのに対し、相対的に列方向の寸法が小さな行には、緑色の着色部G及び黄色の着色部Yが行方向に隣り合って配されている。つまり、赤色の着色部R及び青色の着色部Bが行方向について交互に配されてなる、列方向の寸法が相対的に小さな第2の行と列方向に交互に繰り返し配されていることになる。これにより、赤色の着色部R及び青色の着色部Bの面積は、緑色の着色部G及び黄色の着色部Yの面積よりも大きなものとされている。また、赤色の着色部Rに対して緑色の着色部Gが列方向に隣り合って配されており、青色の着色部Bに対して黄色の着色部Yが列方向に隣り合って配されている。
 カラーフィルタを上記のような構成とするのに伴い、アレイ基板においては、図19に示すように、隣り合う行に配された各画素電極の列方向の寸法が異なるものとされる。すなわち、各画素電極のうち、赤色の着色部Rまたは青色の着色部Bと重畳するものの面積は、黄色の着色部Yまたは緑色の着色部Gと重畳するものの面積よりも大きなものとされる。各着色部R,G,B,Yの膜厚は、全て等しいものとされる。また、ソース配線については、全て等ピッチで配列されているのに対し、ゲート配線については、画素電極の列方向の寸法に応じて2通りのピッチで配列されている。なお、図12及び図13では、赤色の着色部R及び青色の着色部Bの面積が、黄色の着色部Y及び緑色の着色部Gの面積の約1.6倍程度とされる場合を図示している。
(10)上記した(9)のさらなる変形例として、図20に示すように、カラーフィルタに関して赤色の着色部Rに対して黄色の着色部Yが列方向に隣り合って配されており、青色の着色部Bに対して緑色の着色部Gが列方向に隣り合って配された構成とすることも可能である。
(11)上記した各実施形態では、カラーフィルタを構成する各着色部R,G,B,Yの面積比率が異なる構成のものを例示したが、各着色部R,G,B,Yの面積比率を等しくする構成とすることも可能である。具体的には、各着色部R,G,B,Yは、図21に示すように、X軸方向を行方向とし、Y軸方向を列方向として行列状に配列されており、各着色部R,G,B,Yにおける行方向(X軸方向)の寸法が互いに全て同一とされるとともに、列方向(Y軸方向)の寸法についても互いに全て同一とされる。従って、各着色部R,G,B,Yの面積は、全て等しいものとされる。カラーフィルタを上記のような構成とするのに伴い、アレイ基板においては、図22に示すように、各着色部R,G,B,Yと対向状をなす各画素電極における行方向の寸法が全て等しく、且つ列方向の寸法が全て等しくなっており、それにより全ての画素電極が同一形状とされるとともに同一面積とされる。また、ゲート配線及びソース配線は、それぞれ全て等ピッチで配列されている。
(12)上記した(11)において、各着色部R,G,B,Yの配列を上記した(4)~(6)と同様にすることも可能である。
(13)上記した(9)及び(11)に、上記した(7)または(8)にて説明した構成をそれぞれ適用することも可能である。
(14)上記した各実施形態では、カラーフィルタの着色部を4色としたものを示したが、図23に示すように、黄色の着色部を省略し、光の三原色である赤色(R),緑色(G),青色(B)のみとしたものであってもよい。この場合、各着色部R,G,Bの面積比率を等しくするのが好ましい。
(15)上記した各実施形態では、画素に関する構造について簡略化した図面(図5及び図6)を用いて説明したが、これらの図面で開示した構造以外にも画素に関する具体的な構造を変更することが可能である。例えば、1つの画素を複数の副画素に分割してそれらの副画素を階調値が互いに異なるよう駆動する、いわゆるマルチ画素駆動を行う構造としたものにも本発明は適用可能である。その具体的な構成としては、図24に示すように、1つの画素PXを一対の副画素SPXにより構成するとともに、その一対の副画素SPXを、ゲート配線102を挟んで隣り合う一対の画素電極100により構成する。一方、ゲート配線102上には、一対の画素電極100に対応して一対のTFT101を形成する。TFT101は、ゲート配線102の一部により構成されるゲート電極101aと、ソース配線103から分岐されてゲート電極101a上に配される一対の分岐線により構成されるソース電極101bと、一端側に画素電極100に接続されるコンタクト部104aを有するドレイン配線104の他端側に形成されるとともにゲート電極101a上に配され且つ一対のソース電極101b間に挟まれる配置のドレイン電極101cとから構成されており、ゲート配線102上において画素電極100の並び方向(Y軸方向)に沿って一対が並んで配されている。その一方、一対の画素電極100において、ゲート配線102側とは反対側の端部には、それぞれの補助容量配線105が平面視重畳する形で配されており、この補助容量配線105が重畳する画素電極100との間で容量を形成している。つまり、1つの画素PXを構成する一対の画素電極100は、互いに異なる補助容量配線105との間で容量を形成していることになる。そして、駆動に際しては、一対のTFT101に対してそれぞれ共通のゲート配線102及びソース配線103から走査信号及びデータ信号を供給するのに対し、一対の画素電極100とそれぞれ重畳する各補助容量配線105には互いに異なる信号(電位)を供給することで、各副画素SPXに充電される電圧値、つまり階調値を互いに異ならせることができる。これにより、いわゆるマルチ画素駆動を行うことができ、良好な視野角特性を得ることができる。
 ところで、上記のようなマルチ画素駆動を行う画素構造において、画素電極100、及び画素電極100に対して対向状をなすカラーフィルタ106の各着色部R,G,B,Yは、次のような構成とされる。すなわち、カラーフィルタ106は、図25に示すように、4色の着色部R,G,B,Yにより構成され、同図左側から黄色の着色部Y、赤色の着色部R、緑色の着色部G、青色の着色部Bの順でX軸方向に沿って繰り返し並列配置されている。各着色部R,G,B,Yは、遮光層(ブラックマトリクス)107によって仕切られており、遮光層107は、平面に視てゲート配線102、ソース配線103及び補助容量配線105と重畳する範囲に略格子状に配されている。各着色部R,G,B,Yのうち、黄色の着色部Y及び緑色の着色部Gは、X軸方向(着色部R,G,B,Yの並列方向)の寸法が互いにほぼ等しいのに対し、赤色の着色部R及び青色の着色部Bは、X軸方向の寸法が黄色の着色部Y及び緑色の着色部Gよりも相対的に大きくなっている(例えば1.3倍から1.4倍程度)。さらに詳しくは、赤色の着色部Rは、X軸方向の寸法が青色の着色部Bよりも僅かに大きくなっている。なお、各画素電極100は、図24に示すように、Y軸方向の寸法については互いにほぼ等しい大きさとされるものの、X軸方向の寸法は対向するカラーフィルタ106の着色部R,G,B,Yの大きさに対応した大きさとされる。
 以上、本発明の実施形態について詳細に説明したが、これらは例示に過ぎず、特許請求の範囲を限定するものではない。特許請求の範囲に記載の技術には、以上に例示した具体例を様々に変形、変更したものが含まれる。
 また、本明細書または図面に説明した技術要素は、単独であるいは各種の組合せによって技術的有用性を発揮するものであり、出願時請求項記載の組合せに限定されるものではない。また、本明細書または図面に例示した技術は複数目的を同時に達成し得るものであり、そのうちの一つの目的を達成すること自体で技術的有用性を持つものである。
 TV:テレビ受信装置、Ca、Cb:キャビネット、T:チューナー、S:スタンド、4:TFT、5:画素電極、6:ゲート配線、7:ソース配線、9:カラーフィルタ、10:液晶表示装置、12:ベゼル、14:フレーム、16:液晶パネル、16a:CF基板、16b:アレイ基板、16c:液晶層、18光学部材、18a:拡散板、18b:光学シート、20:外縁部材、22:シャーシ、22a:底板、22b:長辺側外縁、22c:短辺側外縁、22d:固定孔、24:バックライト装置、25:電源回路基板、26、126、226、326:反射シート、27、127、227、327:貫通孔、28、328:LED光源、30、330:LED基板、31a、31b、31c、331a、331b、331c:脚部、32、132、232、332:レンズ部材、32a:基部、32b:半球部、32c:第1凹部、32d:第2凹部。32s、132s1、132s2、232s、332s:突設部、40:光反射部

Claims (12)

  1.  光源基板と、
     前記光源基板の第1主面に配された光源と、
     前記光源の光出射側を覆うと共に、前記光源からの光を拡散するレンズ部材と、
     前記光源基板の第1主面側に配され、前記光源が貫通された貫通孔を有する反射シートと、
     前記光源基板の第2主面と対向する底板を有し、少なくとも前記光源基板と前記光源と前記レンズ部材と前記反射シートとを収容する収容部材と、
     少なくともその一部が前記反射シートと平面視において重畳するように前記レンズ部材に突設された突設部と、
     を備えることを特徴とする照明装置。
  2.  前記突設部が前記レンズ部材の側面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.  前記突設部が前記光源基板の板面に沿って設けられていることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の照明装置。
  4.  1つの前記レンズ部材に対して複数の前記突設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.  1つの前記レンズ部材における複数の前記突設部の各々が、隣り合う前記突設部と一定の間隔を空けて設けられていることを特徴とする請求項4に記載の照明装置。
  6.  複数の前記突設部の各々が等しい大きさ及び形状とされてい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.  前記突設部が、前記レンズ部材の側面全体に亘って環状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3のいずれか1項に記載の照明装置。
  8.  前記突設部はその先端が前記反射シート側に折れ曲がっていることを特徴とする請求項1から請求項7のいずれか1項に記載の照明装置。
  9.  前記光源基板の前記第1主面に配され、前記レンズ部材を支持すると共に、前記貫通孔を貫通する複数の支持部材をさらに備え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.  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.  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に記載の表示装置。
  12.  請求項10又は請求項11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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Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104407472A (zh) * 2014-11-12 2015-03-11 青岛海信电器股份有限公司 一种直下式背光模组及液晶显示器
CN106125396A (zh) * 2015-05-08 2016-11-16 三星电子株式会社 显示装置
JP2016194713A (ja) * 2016-06-29 2016-11-17 船井電機株式会社 表示装置
CN106990610A (zh) * 2016-01-21 2017-07-28 Lg电子株式会社 显示器
KR20170087685A (ko) * 2016-01-21 2017-07-31 엘지전자 주식회사 렌즈 및 이를 포함하는 백라이트 유닛과 디스플레이 장치
JP2020088382A (ja) * 2018-11-29 2020-06-04 モレックス エルエルシー 発光素子用光拡散レンズ
CN114415426A (zh) * 2022-02-17 2022-04-29 深圳创维-Rgb电子有限公司 一种Mini LED模组及其显示设备

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010192285A (ja) * 2009-02-19 2010-09-02 Hitachi Displays Ltd 液晶表示装置
JP2011003535A (ja) * 2009-05-20 2011-01-06 Sharp Corp 光源装置及びこれを備える表示装置
JP2011049149A (ja) * 2009-06-25 2011-03-10 Sharp Corp 光源装置、画像表示装置及びテレビ受像装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010192285A (ja) * 2009-02-19 2010-09-02 Hitachi Displays Ltd 液晶表示装置
JP2011003535A (ja) * 2009-05-20 2011-01-06 Sharp Corp 光源装置及びこれを備える表示装置
JP2011049149A (ja) * 2009-06-25 2011-03-10 Sharp Corp 光源装置、画像表示装置及びテレビ受像装置

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104407472A (zh) * 2014-11-12 2015-03-11 青岛海信电器股份有限公司 一种直下式背光模组及液晶显示器
CN109116627A (zh) * 2014-11-12 2019-01-01 青岛海信电器股份有限公司 一种直下式背光模组及液晶显示器
CN106125396A (zh) * 2015-05-08 2016-11-16 三星电子株式会社 显示装置
CN106990610A (zh) * 2016-01-21 2017-07-28 Lg电子株式会社 显示器
KR20170087685A (ko) * 2016-01-21 2017-07-31 엘지전자 주식회사 렌즈 및 이를 포함하는 백라이트 유닛과 디스플레이 장치
EP3196690A3 (en) * 2016-01-21 2017-09-13 Lg Electronics Inc. Display device
US10324334B2 (en) 2016-01-21 2019-06-18 Lg Electronics Inc. Display device
US10768484B2 (en) 2016-01-21 2020-09-08 Lg Electrunecs Inc. Display device
KR102614963B1 (ko) * 2016-01-21 2023-12-19 엘지전자 주식회사 렌즈 및 이를 포함하는 백라이트 유닛과 디스플레이 장치
JP2016194713A (ja) * 2016-06-29 2016-11-17 船井電機株式会社 表示装置
JP2020088382A (ja) * 2018-11-29 2020-06-04 モレックス エルエルシー 発光素子用光拡散レンズ
CN114415426A (zh) * 2022-02-17 2022-04-29 深圳创维-Rgb电子有限公司 一种Mini LED模组及其显示设备
CN114415426B (zh) * 2022-02-17 2022-11-29 深圳创维-Rgb电子有限公司 一种Mini LED模组及其显示设备

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