WO2013021934A1 - 照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置 - Google Patents

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真之助 野澤
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シャープ株式会社
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    • G02F1/133607Direct backlight including a specially adapted diffusing, scattering or light controlling members the light controlling member including light directing or refracting elements, e.g. prisms or lenses

Definitions

  • the present invention relates to a lighting device, a display device, and a television receiver.
  • image display devices such as television receivers are shifting from conventional cathode ray tubes to thin display devices to which thin display elements such as liquid crystal panels and plasma display panels are applied.
  • liquid crystal panel When a liquid crystal panel is used as the display element, the liquid crystal panel does not emit light, and thus a backlight device is separately required as a lighting device.
  • Patent Document 1 discloses a backlight device including a plurality of LEDs (light sources) mounted on a substrate.
  • an optical lens a diffusion lens
  • an optical lens is fixed to the substrate so as to cover the light emitting surface of the LED. Thereby, the light from LED can be diffused and the backlight device can be thinned.
  • the brightness on the end side on the light exit surface (viewed from the light exit side) is likely to be lower than the brightness on the center side, and uneven brightness tends to occur. There is a point. This is due to the fact that the number of light sources arranged (light source density) is smaller at the end of the backlight device than at the center.
  • the luminance of the LED arranged on the end side of the backlight device is changed to the luminance of the LED arranged on the center side. It can be considered to be relatively higher. However, such a method requires electrical control of each LED.
  • the present invention has been completed based on the above circumstances, and an object thereof is to provide an illumination device capable of suppressing luminance unevenness with a simple configuration. Moreover, it aims at providing the display apparatus provided with such an illuminating device, and a television receiver.
  • a lighting device includes a chassis, a first light source disposed in the chassis, and a second light source disposed closer to the end side than the first light source in the chassis.
  • the first optical element is disposed so as to cover the light emitting surface of the first light source and exerts an optical action on the light from the first light source, and the second light source in the chassis.
  • a second optical element arranged to cover the light emitting surface of the second optical element and optically acting on the light from the second light source, and a first fixing part for fixing the first optical element to the chassis And a second fixing part that fixes the second optical element to the chassis and has a light reflectance higher than that of the first fixing part.
  • the light reflectance of the second fixing portion for fixing the second optical element to the chassis is set higher than the light reflectance of the first fixing portion for fixing the first optical element to the chassis.
  • the light reaching the second fixing part is It is more likely to be reflected than light that reaches one fixed part.
  • the chassis (illumination device) the light reflectance of the second fixed portion disposed on the end portion side (second light source side) where the luminance is likely to be low is relatively increased, thereby the chassis (illumination device).
  • luminance nonuniformity can be suppressed by prescribing
  • the lightness of the second fixed part may be higher than the lightness of the first fixed part.
  • the light reflectance of the second fixing part can be made higher than the light reflectance of the first fixing part.
  • a first light source substrate that is fixed to the chassis and on which the first light source is mounted and the first optical element is fixed; and the first fixing unit includes the first optical element and the first optical element. 1 It can be set as the adhesive agent adhere
  • the first fixing part is an adhesive, the first optical element can be easily fixed to the first light source substrate.
  • the second fixing portion is an adhesive, the second optical element can be easily fixed to the second light source substrate.
  • the first optical element is attached to the first light source substrate and has a columnar first attachment leg portion, and the first fixing portion covers the periphery of the first attachment leg portion in plan view. It can be arranged in the form.
  • the first mounting leg portion can be more reliably fixed by the first fixing portion.
  • the second optical element is attached to the second light source substrate and has a columnar second mounting leg portion, and the second fixing portion covers the periphery of the second mounting leg portion in plan view. It can be arranged in the form.
  • the second mounting leg can be more reliably fixed by the second fixing part.
  • the first fixing part may be black and the second fixing part may be white.
  • the light reflectance of the second fixing part is made higher than the light reflectance of the first fixing part. be able to. That is, the light reflectance can be set with a simple configuration in which the color of each fixed portion is changed.
  • the chassis includes a plurality of light sources including the first light source and the second light source, and the first light source is arranged on a central side in the arrangement direction of the plurality of light sources among the plurality of light sources.
  • the second light source may be a light source disposed on each of both end sides in the arrangement direction of the plurality of light sources among the plurality of light sources.
  • both ends of the plurality of light sources are likely to have lower brightness than the central portion.
  • the light source arranged on both ends is a second light source, that is, a light source corresponding to the second fixed portion having a relatively high light reflectance, so that the luminance is uniform over the arrangement direction of the plurality of light sources. Can be.
  • the chassis may have a rectangular bottom plate, and the plurality of light sources may be arranged along one side of the bottom plate.
  • At least one of the first light source and the second light source can be a light emitting diode.
  • Using a light-emitting diode as a light source can increase brightness and reduce power consumption.
  • the first optical element may be a diffusing lens that diffuses light from the first light source.
  • Luminance unevenness can be further reduced by providing a diffusion lens.
  • the second optical element may be a diffusing lens that diffuses light from the second light source.
  • Luminance unevenness can be further reduced by providing a diffusion lens.
  • the chassis has a light emitting part that emits light from the first light source and the second light source
  • the lighting device further includes an optical member arranged to cover the light emitting part.
  • the optical member includes a diffusion plate having a function of diffusing light from the first light source and the second light source, a function of condensing the light transmitted through the diffusion plate, or light transmitted through the diffusion plate. And an optical sheet having at least one of the functions of diffusing.
  • the light emitted from the light emitting portion of the chassis is transmitted through the diffuser plate and the optical sheet, and the luminance of the lighting device can be made even more uniform.
  • a display device of the present invention includes the above-described illumination device and a display panel that performs display using light from the illumination device.
  • a liquid crystal panel can be exemplified as the display panel.
  • Such a display device can be applied as a liquid crystal display device to various uses, for example, a desktop screen of a television or a personal computer, and is particularly suitable for a large screen.
  • a television receiver includes the display device.
  • the illuminating device which can suppress a brightness nonuniformity with a simple structure can be provided.
  • a display device and a television receiver including such a lighting device can be provided.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view showing a schematic configuration of a television receiver according to Embodiment 1 of the present invention.
  • 1 is an exploded perspective view showing a schematic configuration of a liquid crystal display device included in the television receiver of FIG.
  • the top view which shows the backlight apparatus with which the liquid crystal display device of FIG. 2 is provided.
  • FIG. 3 an enlarged view showing an enlarged corner of the bottom plate Sectional view of the liquid crystal display device cut along the short side direction (Y-axis direction) (corresponding to the view cut along line AA in FIG. 3)
  • FIG. 5 an enlarged view showing the LED and the diffusion lens in an enlarged manner
  • the top view which shows the backlight apparatus which concerns on Embodiment 2.
  • FIG. 6 is an exploded perspective view showing a schematic configuration of a liquid crystal display device according to Embodiment 3.
  • 9 is an enlarged view showing an LED and a diffusing lens in the backlight device included in the liquid crystal display device of FIG.
  • the television receiver TV includes a liquid crystal display device 10, front and back cabinets Ca and Cb that are accommodated so as to sandwich the liquid crystal display device 10, a power source P, a tuner T, And a stand S.
  • the liquid crystal display device 10 (display device) has a horizontally long rectangular shape (rectangular shape) as a whole, and is accommodated in a vertically placed state.
  • the liquid crystal display device 10 includes a backlight device 12 (illumination device) that is an external light source, and a liquid crystal panel 11 (display panel) that performs display using light from the backlight device 12. These are integrally held by a frame-like bezel 13 or the like.
  • the liquid crystal panel 11 has a rectangular shape in plan view, and is configured such that a pair of glass substrates are bonded together with a predetermined gap therebetween, and liquid crystal is sealed between the glass substrates.
  • 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.
  • a polarizing plate is disposed on the outside of both substrates.
  • the backlight device 12 includes a substantially box-shaped chassis 20 having an opening 24 (light emitting portion) opened on the liquid crystal panel 11 side (light emitting side of the backlight device 12).
  • the optical member 15 disposed so as to cover the opening 24 of the chassis 20, and the frame 16 disposed along the outer edge portion of the chassis 20 and holding the outer edge portion of the group of optical members 15 between the chassis 20.
  • a light reflecting sheet 30 capable of reflecting the light in the chassis 20 to the optical member 15 side (front side).
  • the chassis 20 accommodates an LED unit U having an LED 40 (Light Emitting Diode) as a light source.
  • the said backlight apparatus 12 has the structure by which the light from each LED40 is radiate
  • the backlight device 12 of the present embodiment is a so-called direct-type backlight device, and a plurality of LEDs 40 (light sources) are provided along the panel surface immediately below the back surface of the panel surface (display surface) of the liquid crystal panel 11. It has a configuration.
  • the chassis 20 is made of metal.
  • the liquid crystal panel 11 is formed from a bottom plate 21 having a rectangular shape (rectangular shape) like the liquid crystal panel 11 and outer ends of each side of the bottom plate 21. It consists of a side plate 22 rising to the side (light emitting side) and a receiving plate 23 projecting outward from the rising end of each side plate 22, and as a whole is a shallow substantially box-shaped (substantially shallow dish) that opens toward the front side. I am doing.
  • the chassis 20 is arranged such that its long side direction coincides with the horizontal direction (X-axis direction) and its short side direction coincides with the vertical direction (Y-axis direction).
  • a frame 16 and an optical member 15 described below can be placed from the front side.
  • the frame 16 is screwed to each receiving plate 23.
  • the optical member 15 has a horizontally long rectangular shape (rectangular shape) in plan view, like the liquid crystal panel 11 and the chassis 20. As shown in FIG. 5, the optical member 15 is placed between the liquid crystal panel 11 and the LED unit U while covering the opening 24 of the chassis 20 by placing the outer edge portion on the receiving plate 23. Arranged.
  • the optical member 15 includes a diffusion plate 15a disposed on the LED unit U side (opposite to the light emitting side) and an optical sheet 15b disposed on the liquid crystal panel 11 side (light emitting side).
  • the diffusion plate 15a has a structure in which a large number of diffusion particles are dispersed in a substantially transparent resin base material having a predetermined thickness, and has a function of diffusing transmitted light (light from the LED 40).
  • the optical sheet 15b has a sheet shape that is thinner than the diffusion plate 15a, and two optical sheets 15b are laminated. Specific types of the optical sheet 15b include, for example, a diffusion sheet having a function of diffusing light transmitted through the diffusion plate 15a, a lens sheet having a function of collecting the light transmitted through the diffusion plate 15a, and a reflective polarizing sheet. It is possible to select and use them appropriately.
  • a support pin 38 having a substantially conical shape is attached to the center position of the bottom plate 21 in the short side direction so as to protrude toward the optical member 15 side.
  • the support pin 38 is configured to be able to support the optical member 15 from the back side at the tip thereof.
  • the frame 16 has a frame shape along the outer peripheral edge portions of the liquid crystal panel 11 and the optical member 15. An outer edge portion of the optical member 15 can be sandwiched between the frame 16 and each receiving plate 23 (FIG. 5).
  • the frame 16 can receive the outer edge portion of the liquid crystal panel 11 from the back side, and can sandwich the outer edge portion of the liquid crystal panel 11 with the bezel 13 arranged on the front side.
  • the light reflecting sheet 30 is made of, for example, a synthetic resin, and has a white surface with excellent light reflectivity.
  • the light reflection sheet 30 is sized to cover the entire inner surface of the chassis 20 and extends along the inner surface of the chassis 20 as shown in FIG. That is, the light reflecting sheet 30 is arranged so as to cover the bottom plate 21 from the front side.
  • the outer peripheral side portion of the light reflecting sheet 30 rises so as to cover the side plate 22 and the receiving plate 23 of the chassis 20, and the portion placed on the receiving plate 23 is the chassis 20 and the optical member 15. Is sandwiched between.
  • seat main-body part 31 extended along the baseplate 21 of the chassis 20 and the part mounted on the receiving plate 23 among the light reflection sheets 30 has comprised the inclined form.
  • a plurality of insertion holes 31 ⁇ / b> B into which a later-described diffusion lens 50 is inserted are formed in the sheet main body portion 31 of the light reflecting sheet 30 corresponding to each of the diffusion lenses 50.
  • the light reflecting sheet 30 can be placed on the chassis 20 without interference between the sheet main body 31 and the diffusing lens 50.
  • the LED unit U is disposed on the bottom plate 21, and as shown in FIGS. 3 and 5, an LED 40 (light source), an LED substrate 45 (first light source substrate or second light source substrate) on which the LED 40 is mounted, A diffusing lens 50 (first optical element or second optical element) attached to the LED substrate 45 is provided.
  • the LED 40 is a kind of point light source, and has an LED chip (not shown) sealed with a resin material.
  • the LED chip has, for example, one main emission wavelength, and specifically, one that emits blue light in a single color is used.
  • a phosphor that converts blue light emitted from the LED chip into white light is dispersed and blended in the resin material for sealing the LED chip.
  • the LED 40 can emit white light.
  • the LEDs 40 are arranged such that the light emission surface 40 ⁇ / b> A faces the front side.
  • the optical axis LA of the LED 40 is set to substantially coincide with the Z-axis direction (direction orthogonal to the main plate surface of the liquid crystal panel 11 and the optical member 15).
  • the light emitted from the LED 40 spreads radially to some extent within a predetermined angle range around the optical axis LA, but its directivity is higher than that of a cold cathode tube or the like. . That is, the light emission intensity of the LED 40 shows an angular distribution in which the direction along the optical axis LA is conspicuously high, and decreases rapidly as the tilt angle with respect to the optical axis LA increases.
  • the LED substrate 45 has a planar view shape, and the long side direction coincides with the X-axis direction and the short side direction coincides with the Y-axis direction in the chassis 20. It extends along the surface of the bottom plate 21 (see FIG. 5).
  • the base material of the LED substrate 45 is made of, for example, a synthetic resin, and has a configuration in which a wiring pattern (not shown) that is electrically connected to the LED 40 is formed on a surface of the metal substrate such as a copper foil. Is done.
  • the material used for the base material of LED board 45 can be changed suitably, for example, it is also possible to use metal materials, such as insulating materials, such as a ceramic, and aluminum-type material.
  • solder resist layer (not shown) is laminated on the surface on which the LED 40 is mounted so as to cover the wiring pattern.
  • This solder resist layer has a highly light-reflective color (for example, white), protects the wiring pattern, and at the same time, increases the light utilization efficiency by reflecting the light emitted from the LED 40 to the liquid crystal panel 11 side. Is responsible.
  • the LED board 45 and the light reflecting sheet 30 are attached to the chassis 20 (bottom plate 21) by a plurality of holding members 35 as shown in FIG.
  • the holding member 35 is disposed between two adjacent LEDs 40 (diffuse lenses 50).
  • the holding member 35 has a main body portion 36 that has a circular shape in plan view, and a fixing portion 37 that protrudes from the main body portion 36 toward the back side, that is, toward the chassis 20 and is fixed to the chassis 20. is doing.
  • the distal end of the fixing portion 37 is a pair of elastic locking pieces 37A.
  • the pair of elastic locking pieces 37A is formed by recessing the distal end portion of the fixed portion 37, and can be elastically deformed in a direction (Y-axis direction) in which the facing distance between the pair of elastic locking pieces 37A is reduced. It is said.
  • the fixing portion 37 includes an insertion hole 31 ⁇ / b> A formed in the light reflecting sheet 30 (sheet body portion 31), an insertion hole 45 ⁇ / b> A formed in the LED substrate 45, and an insertion hole 21 ⁇ / b> A formed in the bottom plate 21. It is the structure inserted in.
  • the pair of elastic locking pieces 37A are inserted into the insertion holes 31A, 45A, and 21A from the front side of the bottom plate 21 (upper side in FIG. 6)
  • the pair of elastic locking pieces 37A are deformed in a direction in which the opposing interval decreases.
  • the insertion holes 31A, 45A, and 21A can be inserted.
  • the pair of elastic locking pieces 37A passes through the insertion hole 21A and reaches the back side of the bottom plate 21 (downward in FIG. 5), and then elastically returns to be locked to the back surface of the bottom plate 21. It has become.
  • the LEDs 40 are arranged in parallel in a straight line along the long side direction (X-axis direction) of the LED substrate 45 and are connected in series by a wiring pattern formed on the LED substrate 45, for example.
  • the arrangement pitch of the LEDs 40 is substantially constant. That is, the LEDs 40 are arranged at equal intervals.
  • the connector part 18a (dashed line of FIG. 3) is provided in the both ends of the long side direction in the LED board 45. As shown in FIG.
  • a plurality of LED units U are arranged in parallel in the chassis 20 in a state where the long side direction and the short side direction are aligned with each other in the X-axis direction and the Y-axis direction. That is, the LED unit U, and hence the LED 40 and the diffusing lens 50, are both in the X-axis direction (the longer side direction of the chassis 20 and the LED substrate 45) in the chassis 20 and the Y-axis direction (the chassis 20 and the LED substrate 45 is connected)
  • a plurality of rows are arranged in a matrix with the short side direction as the column direction.
  • two types of LED units U having different long side dimensions of the LED substrate 45 and the number of LEDs 40 to be mounted are used.
  • the LED substrate 45 a long side dimension is relatively long and a six-mounting type in which six LEDs 40 are mounted, and a long side dimension is relatively short and five LEDs 40 are mounted.
  • the five mounted type is used.
  • One six-mounting type LED board 45 is disposed at each end position in the X-axis direction of the chassis 20, and one five-mounting type LED board 45 is disposed at the center position in the same direction.
  • a method of preparing a plurality of types (in this embodiment, two types) of LED substrates 45 having different long side dimensions and the number of LEDs 40 to be mounted, and appropriately combining these different types of LED substrates 45 is used.
  • the kind of required LED board 45 can be reduced significantly. Therefore, the manufacturing cost can be reduced.
  • the number of LEDs 40 mounted on the LED substrate 45 is not limited to the above-described number (5 or 6), and can be changed as appropriate. Moreover, you may use combining the 3 or more types of LED board 45 from which the number of LED40 differs.
  • the LED boards 45 forming one row along the X-axis direction are electrically connected to each other by fitting and connecting adjacent connector portions 18a to each other, and in the X-axis direction of the chassis 20.
  • Connector portions 18a corresponding to both ends are electrically connected to an external control circuit (not shown).
  • the LEDs 40 arranged on the LED substrates 45 in one row are connected in series, and the lighting / extinction of a large number of LEDs 40 included in the row is collectively controlled by a single control circuit. Therefore, it is possible to reduce the cost.
  • the diffusion lens 50 is formed of a transparent member (for example, acrylic or polycarbonate) having a refractive index higher than that of air, and refracts light emitted from the LED 40 (has an optical effect on light from the light source). It is responsible for the function of spreading.
  • the diffusing lens 50 has a circular shape in plan view, and the LED 40 is arranged at the center thereof. That is, the diffusion lens 50 is disposed on the LED substrate 45 so as to cover the light emitting surface 40 ⁇ / b> A of the LED 40.
  • the diffusing lens 50 includes a flat plate portion 54 having a flat plate shape in a plan view and a flat spherical portion 55 having a flat hemispherical shape.
  • a concave portion 50A having a substantially conical shape is formed by denting a portion corresponding to a position directly above the LED 40 to the front side (upper side in FIG. 6). Further, a concave portion 50 ⁇ / b> B having a substantially mortar shape is formed on the top of the diffusing lens 50.
  • the inner peripheral surface of the recess 50B has, for example, an arc shape in cross-sectional view.
  • the light emitted from the LED 40 is refracted at a wide angle at the boundary between the diffusing lens 50 and the air and diffused around the LED 40 (indicated by the light beam L1).
  • a part of the light emitted from the LED 40 is reflected at the boundary between the diffusing lens 50 and the air in the recess 50B (indicated by the light beam L2).
  • three mounting legs 53 having a substantially columnar shape are provided on the back side.
  • the three attachment legs 53 are arranged at substantially equal intervals (at intervals of about 120 degrees) from the center of the diffusion lens 50 (and thus the LED 40) in plan view.
  • the attachment leg part 53 and the adhesive agent 60 mentioned later are illustrated with the broken line.
  • Each mounting leg 53 is bonded to the surface of the LED substrate 45 with an adhesive 60 (first fixing portion or second fixing portion).
  • the lower portion (the LED substrate 45 side) of the mounting leg portion 53 is bonded to the LED substrate 45 with an adhesive 60.
  • the diffusion lens 50 is configured to be fixed to the LED substrate 45. That is, the diffusing lens 50 is fixed to the chassis 20 via the LED substrate 45.
  • the adhesive 60 is arranged so as to cover the periphery of the mounting leg 53 in a plan view, and is configured to hold the mounting leg 53 over the entire circumference.
  • the adhesive 60 has a substantially cylindrical shape whose outer diameter decreases toward the liquid crystal panel 11 (upper side in FIG. 6). That is, the surface 60 ⁇ / b> A of the adhesive 60 is an inclined surface that is inclined toward the liquid crystal panel 11 as it goes toward the attachment leg 53.
  • the shape of the adhesive 60 is not limited to the above-described shape (substantially cylindrical), and can be changed as appropriate.
  • the adhesive 60 may be hemispherical (droplet-like) or the like, and the surface 60A of the adhesive 60 may be substantially spherical.
  • a plurality of LEDs 40 are arranged in a matrix in the chassis 20, and the diffusing lens 50 is arranged corresponding to each LED 40 (see FIG. 3).
  • the color of the adhesive 60 for fixing the diffusing lens 50 is different depending on the arrangement location of the LED 40.
  • the LED substrate 45 disposed at both ends in the short side direction (Y-axis direction) of the chassis 20 is the end LED substrate. 46 (second light source substrate), and the LED substrate 45 other than the end side LED substrate 46 is referred to as a central LED substrate 47 (first light source substrate). That is, the center side LED board 47 is arranged on the center side in the short side direction of the bottom plate 21 as compared with the end side LED board 46.
  • the LED 40 mounted on the end-side LED board 46 is referred to as an end-side LED 42 (second light source), and the LED 40 mounted on the center-side LED board 47 is referred to as the center-side LED 41 (first light source). (Refer to FIG. 5).
  • the diffusion lens that covers the end side LED 42 is referred to as the end side diffusion lens 52 (second optical element), and the diffusion lens that covers the center side LED 41 is the center side diffusion. It is assumed to be called a lens 51 (first optical element). 3 and 4, the diffusing lens 50 surrounded by the alternate long and short dash line E1 is the central diffusing lens 51, and the diffusing lens 50 surrounded by the alternate long and short dash line E2 is the end side diffusing lens 52.
  • the end side LED 42 is a light source disposed on the end side (side closer to the peripheral end) of the chassis 20 as compared to the center side LED 41.
  • the center side LED 41 is an LED arranged on the center side in the arrangement direction among the plurality of LEDs 40 arranged in the short side direction (one side direction) of the bottom plate 21, and the end side LED 42 is Among the plurality of LEDs 40 arranged in the short side direction (one side direction) of the bottom plate 21, the LEDs are respectively arranged on both end sides in the arrangement direction.
  • an adhesive 60 (second fixing portion, which will be referred to as a second adhesive 62 in the following description) for adhering the end-side diffusion lens 52 covering the end-side LED 42. ) Is assumed to be white.
  • the adhesive 60 (first fixing portion, referred to as the first adhesive 61 in the following description) for adhering the central diffusing lens 51 that covers the central LED 41 is assumed to be black.
  • the brightness of the second adhesive 62 is higher than the brightness of the first adhesive 61.
  • the light reflectance of the second adhesive 62 is higher than the light reflectance of the first adhesive 61.
  • the white (or black) adhesive 60 can be formed, for example, by including a white (or black) paint in the adhesive 60 when the adhesive 60 is a highly transparent material. it can.
  • the white (or black) adhesive 60 may be formed by applying a white (or black) paint to the surface 60A of the adhesive 60. That is, the adhesive 60 may have only the surface 60A colored white or black.
  • the brightness said here can be defined by CIE1976 brightness (L *) in the L * a * b * color system, for example.
  • the lightness definition method is not limited to CIE1976 lightness, and for example, the lightness may be defined according to JISZ8721.
  • the light reflectance of the adhesive 60 means, for example, the light reflectance of the surface 60A (the surface 61A or the surface 62A) of the adhesive 60.
  • the light reflectance of the surface 60A can be, for example, an average light reflectance within the measurement diameter when the surface 60A is measured with a spectrocolorimeter.
  • the light that has reached the white second adhesive 62 in the vicinity of the mounting leg 53 (second mounting leg, denoted by reference numeral 53B) of the end side diffusion lens 52 is (first adhesive). It is easy to be reflected (compared to 61), and most of it is reflected to the liquid crystal panel 11 side.
  • a part of the light (indicated by the light beam L3) that reaches the surface 62A at a low angle with respect to the extending surface of the bottom plate 21 is reflected by the surface 62A that is an inclined surface, and the liquid crystal panel It will head to the 11th side.
  • the surface 62A of the white adhesive 62 is an inclined surface (surface inclined with respect to the extending direction of the bottom plate 21) inclined toward the liquid crystal panel 11 toward the mounting leg 53B.
  • the surface 62A of the adhesive 62 emits light along the extending direction of the bottom plate 21 (light having a relatively low inclination angle with respect to the extending direction of the bottom plate 21) as indicated by a light beam L3 in FIG.
  • the structure is easy to reflect to the 11 side.
  • the light reflection of the white second adhesive 62 formation portion (and its peripheral portion) is more than that of the black first adhesive 61 formation portion (and its peripheral portion).
  • the rate is high.
  • the light reflection of the peripheral region of the mounting leg 53B in the end side diffusion lens 52 the diffusion lens bonded by the white second adhesive 62.
  • the light reflectance was 83.13%.
  • the light reflectance of the peripheral region of the mounting leg portion 53A in the central-side diffusion lens 51 (the diffusion lens bonded by the black first adhesive 61) on the surface of the LED substrate 45 is measured, the light reflection is measured.
  • the rate was 82.72%.
  • the light reflectance on the surface of the LED substrate 45 described above exemplifies the average light reflectance within the measurement diameter measured by a spectrocolorimeter (for example, CM-700d manufactured by Konica Minolta).
  • a spectrocolorimeter for example, CM-700d manufactured by Konica Minolta
  • the specific numerical value of the light reflectance mentioned above is an example, and is not limited to this numerical value.
  • the end side diffusion lens 52 is attached to the chassis 20 rather than the light reflectance of the first adhesive 61 that fixes the center diffusion lens 51 to the chassis 20.
  • the light reflectance of the second adhesive 62 to be fixed is set high.
  • the light reflectance of the second adhesive 62 disposed on the end side where the luminance tends to be low (the portion where the end-side LED 42 is disposed) is relatively increased, so that the back On the light emitting surface of the light device 12, it is possible to suppress a situation (luminance unevenness) in which a difference in luminance occurs between the center side (center side LED 41 side) and the end side (end side LED 42 side) of the chassis 20.
  • the brightness of 12 can be made uniform.
  • the luminance unevenness can be suppressed by defining the light reflectance of the adhesive 60 for fixing the diffusing lens 50. That is, it is not necessary to provide a dedicated member for suppressing luminance unevenness, and a simple configuration can be achieved.
  • the brightness of the second adhesive 62 can be higher than the brightness of the first adhesive 61.
  • the light reflectance of the second adhesive 62 can be made higher than the light reflectance of the first adhesive 61.
  • the center side LED 41 is fixed to the chassis 20, the center side LED 41 is mounted, and the center side diffusing lens 51 is fixed.
  • the first fixing portion has the center side diffusing lens 51 at the center side.
  • An adhesive (first adhesive 61) that adheres to the LED substrate 47 is used.
  • the central diffusion lens 51 can be easily fixed to the central LED board 47 by using an adhesive as the first fixing part.
  • the chassis 20 includes an end-side LED substrate 46 on which the end-side LED 42 is mounted and the end-side diffusion lens 52 is fixed, and the second fixing portion is the end-side diffusion lens 52.
  • the end side diffusion lens 52 can be easily fixed to the end side LED board 46 by using an adhesive as the second fixing portion.
  • the center-side diffusing lens 51 is attached to the center-side LED substrate 47 and has a column-shaped mounting leg portion 53A.
  • the first adhesive 61 is arranged so as to cover the periphery of the mounting leg portion 53A in plan view. Has been.
  • the mounting leg 53A can be more reliably fixed by the first adhesive 61.
  • the end-side diffusion lens 52 is attached to the end-side LED board 46 and has a columnar mounting leg 53B, and the second adhesive 62 covers the periphery of the mounting leg 53B in plan view. It is arranged with.
  • the mounting leg 53B can be more reliably fixed by the second adhesive 62.
  • first adhesive 61 is assumed to exhibit black
  • second adhesive 62 is assumed to exhibit white
  • the second adhesive 62 is white with high light reflectivity and the first adhesive 61 is black with high light absorbency, so that the light reflectivity of the second adhesive 62 is the light reflectivity of the first adhesive 61. Can be higher. That is, the light reflectance can be set with a simple configuration in which the color of each adhesive 60 is changed.
  • the chassis 20 includes a plurality of LEDs 40 including a center side LED 41 and an end side LED 42, and the center side LED 41 is an LED 40 arranged on the center side in the Y-axis direction among the plurality of LEDs 40.
  • the part-side LEDs 42 are LEDs 40 arranged on both ends in the Y-axis direction among the plurality of LEDs 40.
  • both ends of the plurality of LEDs 40 tend to have lower brightness than the central part.
  • the LED 40 arranged on both ends corresponds to the end-side LED 42, that is, the second adhesive 62 having a relatively high light reflectance, so that the luminance in the arrangement direction of the plurality of LEDs 40 is increased. Can be made uniform.
  • the chassis 20 has a rectangular bottom plate 21, and the plurality of LEDs 40 including the center side LED 41 and the end side LED 42 are arranged along the short side direction (one side direction) of the bottom plate 21. In this way, it is possible to make the luminance uniform over at least the short side direction of the bottom plate 21.
  • an LED 40 (light emitting diode) is used as a light source (first light source and second light source). Power consumption can be suppressed by using the LED 40 as the light source.
  • a center side diffusion lens 51 for diffusing light from the center side LED 41 is provided.
  • the center-side diffusing lens 51 By providing the center-side diffusing lens 51, the luminance unevenness can be further reduced. It is also possible to make the luminance uniform while increasing the arrangement interval between the LEDs 40 (that is, while reducing the number of LEDs).
  • an end side diffusion lens 52 that diffuses light from the end side LED 42 is provided.
  • the luminance unevenness can be further reduced. It is also possible to make the luminance uniform while increasing the arrangement interval between the LEDs 40 (that is, while reducing the number of LEDs).
  • the chassis 20 has an opening 24 (light emitting portion) for emitting light from the LED 40 (first light source and second light source), and the backlight device 12 is arranged so as to cover the opening 24.
  • the optical member 15 further includes a diffusion plate 15a having a function of diffusing light from the LED 40, a function of condensing the light transmitted through the diffusion plate 15a, or light transmitted through the diffusion plate 15a. And an optical sheet 15b having at least one of the functions of diffusing.
  • the light emitted from the opening 24 of the chassis 20 is transmitted through the diffusion plate 15a and the optical sheet 15b, and the luminance of the backlight device 12 can be made even more uniform.
  • both end portions in the long side direction (X-axis direction) of the bottom plate 21 are white
  • the adhesive 60 (second adhesive 62) that adheres the diffusion lenses 50 (end-side diffusion lenses 52) disposed at both ends in the short side direction (Y-axis direction) is white
  • the other diffusion lenses Adhesive 60 (first adhesive 61) for adhering 50 (central diffusion lens 51) is black.
  • the LED substrate 45 on which only the first adhesive 61 (black) is disposed in addition to the LED substrate 45 on which only the first adhesive 61 (black) is disposed, the LED substrate 45 on which only the second adhesive 62 (white) is disposed,
  • the LED board 45 (denoted by reference numeral 145) on which both the first adhesive 61 (black) and the second adhesive 62 (white) are arranged is provided, and the end of the center side diffusion lens 51 is surrounded by four sides.
  • the part side diffusion lenses 52 are arranged in a frame shape.
  • the LED substrate 145 serves as both the first light source substrate (the substrate on which the central diffusion lens 51 is fixed) and the second light source substrate (the substrate on which the end side diffusion lens 52 is fixed) of the present invention. ing.
  • the diffusing lens 50 surrounded by an alternate long and short dash line E3 is a central diffusing lens 51 (a diffusing lens bonded by a black first adhesive 61), and is surrounded by an alternate long and short dash line E4.
  • the diffusion lens 50 is an end side diffusion lens 52 (a diffusion lens bonded with a white second adhesive 62).
  • the liquid crystal display device 210 of the present embodiment includes an edge light type backlight device 212 in which an LED 240 as a light source is arranged on the edge of the chassis 220.
  • the backlight device 212 includes a chassis 220 having a substantially box shape opened on the light emitting surface side (the liquid crystal panel 11 side), and an optical member disposed along the long side of the chassis 220. 15 and a frame 216 that holds and holds the 15 long side edge portions with the chassis 220.
  • an LED unit U1 including the LED 240, a light guide plate 270 that guides light generated from the LED 240 to the liquid crystal panel 11 side, and a holder 218 on which the edge of the optical member 15 is placed are arranged. .
  • the LED unit U ⁇ b> 1 includes an LED substrate 245, a plurality of LEDs 240, and a diffusion lens 250 that covers the light emission surface 240 ⁇ / b> A of the LED 240.
  • the LED substrate 245 is attached to the long side outer edge portion 221 (side plate) of the chassis 220 by, for example, screwing or the like.
  • the light guide plate 270 is a rectangular plate-like member, and is formed of a resin having high translucency (high transparency) such as acrylic. As shown in FIG. 9, the light guide plate 270 has a main plate surface (light emission surface 270 ⁇ / b> A) facing the diffusion plate 15 a, and one surface (light incident surface 270 ⁇ / b> B) of the side plate faces the light emission surface 240 ⁇ / b> A of each LED 240. It is arranged in the form to do.
  • the light exit surface 270A of the light guide plate 270 has a rectangular shape in plan view, and the LEDs 240 and the diffusion lenses 250 are arranged along the long side direction (one side direction) of the light exit surface 270A.
  • the light generated from the LED 240 is diffused by the diffusion lens 250 and then enters from the light incident surface 270 ⁇ / b> B of the light guide plate 270.
  • the light that has entered the light guide plate 270 from the light incident surface 270B is guided in the light guide plate 270 by total reflection and is emitted from the entire surface of the light output surface 270A that faces the diffuser plate 15a. Then, light emitted from the light emission surface 270 ⁇ / b> A is applied to the back side of the liquid crystal panel 11.
  • a diffusion lens 250 that covers the end side LEDs 242 (second light sources) arranged at both ends in the arrangement direction.
  • the second adhesive 262 (second fixing portion) that bonds the (end-side diffusion lens 252 and the second optical element) to the LED substrate 245 is white.
  • the second adhesive 262 adheres the mounting leg 253B (second mounting leg) of the end-side diffusion lens 252 to the LED substrate 245.
  • the first adhesive 261 that adheres the diffusion lens 250 (center side diffusion lens 251, first optical element) covering the LEDs 240 (center side LED 241, first light source) other than the end side LED 242 to the LED substrate 245.
  • the (first fixing part) is black.
  • the first adhesive 261 adheres the mounting leg 253A (first mounting leg) of the center-side diffusing lens 251 to the LED substrate 245. That is, the LED substrate 245 has both functions of the first light source substrate (substrate on which the first light source is mounted) and the second light source substrate (substrate on which the second light source is mounted) of the present invention.
  • the adhesive 60 of the diffusion lens 50 arranged at the four corners (corners) is white, and the others
  • the adhesive 60 may be black.
  • the adhesive disposed on the end side (second adhesive 62, 262) is white, and the adhesive disposed on the center side (first adhesive 61, 261) is black.
  • the color of each adhesive is not limited to this.
  • the lightness of the second adhesives 62 and 262 that are relatively disposed on the end side only needs to be higher than the lightness of the first adhesives 61 and 261.
  • the second adhesives 62 and 262 are white,
  • One adhesive 61,261 may be gray.
  • the second adhesives 62 and 262 may be gray and the first adhesives 61 and 261 may be black. Note that the second adhesives 62 and 262 only need to be disposed on the end side relative to the first adhesives 61 and 261, and may not be disposed on the endmost part in the chassis.
  • the light reflectance of the second adhesives 62 and 262 is changed to the first adhesive.
  • the structure which makes it higher than the light reflectivity of the agents 61 and 261 was illustrated, it is not limited to this.
  • the light reflectance of the second adhesives 62 and 262 is higher than the light reflectance of the first adhesives 61 and 261. It is good also as composition to do.
  • the light reflectance may be increased by including a material (for example, aluminum) having a high light reflectance in the second adhesives 62 and 262.
  • the adhesives 60, 261, and 262 are exemplified as the fixing portions (the first fixing portion and the second fixing portion) that fix the diffusion lenses 50 and 250.
  • the fixing part only needs to be able to fix the optical element (diffuse lens) to the LED substrate (and thus the chassis), and for example, a thermosetting resin or a screw may be used.
  • the diffusion lenses 50 and 250 are exemplified as the optical elements, but the present invention is not limited to this.
  • the optical element may be any element that exerts an optical action on the light from the LEDs 40 and 240 (light source).
  • a condensing lens may be used.
  • the case where the LED is used as the light source is exemplified, but a light source of a type other than the LED may be used.
  • a linear light source such as a cold cathode tube or a hot cathode tube may be used, or a planar light source such as an organic EL may be used.
  • the optical sheet 15b As the type of the optical sheet 15b, a diffusion sheet having a function of diffusing light, a lens sheet having a function of condensing light, and the like are exemplified, but the optical sheet has a function of condensing light. Also, it may have a function of diffusing light.
  • the liquid crystal panel and the chassis are vertically placed with the short side direction aligned with the vertical direction.
  • the liquid crystal panel and the chassis have the long side direction in the vertical direction. Those that are in a vertically placed state matched with are also included in the present invention.
  • a TFT is used as a switching element of a liquid crystal display device.
  • the present invention can also be applied to a liquid crystal display device using a switching element other than TFT (for example, a thin film diode (TFD)).
  • a switching element other than TFT for example, a thin film diode (TFD)
  • the present invention can also be applied to a liquid crystal display device for monochrome display.
  • liquid crystal display device using the liquid crystal panel as the display panel is exemplified, but the present invention can also be applied to a display device using another type of display panel.
  • the television receiver provided with the tuner is exemplified.
  • the present invention can be applied to a display device that does not include the tuner.
  • center side LED substrate (first) 1 light source substrate), 51, 251... Central side diffusion lens (first optical element), 52, 252... End side diffusion lens (second optical element), 53A, 253A ..
  • Mounting leg (first mounting leg) , 53B, 253B ...
  • Mounting leg (second mounting leg , 61, 261 ... first adhesive (first fixing part), 62, 262 ... second adhesive (second fixing part), 145 ... LED board (first light source board and second light source board), 245 ... LED Substrate (first light source substrate and second light source substrate), TV ... TV receiver

Abstract

本発明に係る照明装置は、シャーシ20と、シャーシ20に配される中央側LED41と、シャーシ20において、中央側LED41よりも端部側に配される端部側LED42と、シャーシ20において、中央側LED41の光出射面40Aを覆う形で配され、中央側LED41からの光に対して光学的な作用を及ぼす中央側拡散レンズ51と、シャーシ20において、端部側LED42の光出射面40Aを覆う形で配され、端部側LED42からの光に対して光学的な作用を及ぼす端部側拡散レンズ52と、中央側拡散レンズ51をシャーシ20に対して固定する第1接着剤61と、端部側拡散レンズ52をシャーシ20に対して固定するとともに、第1接着剤61よりも光反射率の高い第2接着剤62と、を備えることを特徴とする。

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る。表示素子として液晶パネルを用いた場合、液晶パネルは自発光しないため、別途に照明装置としてバックライト装置が必要となる。
 特許文献1には、基板に実装された複数のLED(光源)を備えたバックライト装置が開示されている。また、特許文献1において、基板には、LEDの発光面を覆う形で、光学レンズ(拡散レンズ)が固着されている。これにより、LEDからの光を拡散させることができ、バックライト装置の薄型化を図ることができる。
特開2011-90977号公報
(発明が解決しようとする課題)
 ところで、上記のようなバックライト装置においては、光出射面(光出射側から視た状態)における端部側の輝度が、中央側の輝度に比べて低くなりやすく、輝度ムラになりやすいという問題点がある。これは、バックライト装置の端部においては、中央側に比べて、配置される光源の数(光源の密度)が少ないことなどに起因するものである。
 バックライト装置の輝度を均一にするために、例えば、LEDを駆動する電流値を変更して、バックライト装置の端部側に配されるLEDの輝度を、中央側に配されるLEDの輝度より相対的に高くすることが考えられる。しかしながら、このような方法では、各LEDの電気的な制御が必要となる。
 本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、簡易な構成で輝度ムラを抑制することができる照明装置を提供することを目的とする。また、このような照明装置を備えた表示装置、及びテレビ受信装置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)
 上記課題を解決するために、本発明の照明装置は、シャーシと、前記シャーシに配される第1光源と、前記シャーシにおいて、前記第1光源よりも端部側に配される第2光源と、前記シャーシにおいて、前記第1光源の光出射面を覆う形で配され、前記第1光源からの光に対して光学的な作用を及ぼす第1光学素子と、前記シャーシにおいて、前記第2光源の光出射面を覆う形で配され、前記第2光源からの光に対して光学的な作用を及ぼす第2光学素子と、前記第1光学素子を前記シャーシに対して固定する第1固定部と、前記第2光学素子を前記シャーシに対して固定するとともに、前記第1固定部よりも光反射率の高い第2固定部と、を備えることに特徴を有する。
 本発明においては、第1光学素子をシャーシに対して固定する第1固定部の光反射率よりも、第2光学素子を前記シャーシに対して固定する第2固定部の光反射率が高く設定されている。このような構成とすれば、第1光源及び第2光源から出射された光の一部が、第1固定部及び第2固定部に到達した場合、第2固定部に到達した光は、第1固定部に到達した光に比して反射されやすくなる。このように、シャーシ(照明装置)において、輝度が低くなりやすい端部側(第2光源側)に配される第2固定部の光反射率を相対的に高くすることで、シャーシ(照明装置)において、中央側(第1光源側)の輝度と、端部側(第2光源側)の輝度との間に差が生じる事態(輝度ムラ)を抑制でき、照明装置の輝度を均一にすることができる。また、本発明においては、光学素子を固定するための固定部の光反射率を規定することで、輝度ムラを抑制できる。つまり、輝度ムラを抑制するための専用の部材などを設ける必要がなく、簡易な構成とすることができる。
 上記構成において、前記第2固定部の明度は、前記第1固定部の明度よりも高いものとすることができる。第2固定部の明度を第1固定部の明度よりも高くすることで、第2固定部の光反射率を第1固定部の光反射率よりも高くすることができる。
 また、前記シャーシに対して固定され、前記第1光源が実装されるとともに前記第1光学素子が固定される第1光源基板を備え、前記第1固定部は、前記第1光学素子を前記第1光源基板に接着する接着剤とされるものとすることができる。
 第1固定部を接着剤とすれば、第1光学素子を第1光源基板に対して、容易に固定できる。
 また、前記シャーシに対して固定され、前記第2光源が実装されるとともに前記第2光学素子が固定される第2光源基板を備え、前記第2固定部は、前記第2光学素子を前記第2光源基板に接着する接着剤とされるものとすることができる。
 第2固定部を接着剤とすれば、第2光学素子を第2光源基板に対して、容易に固定できる。
 また、前記第1光学素子は、前記第1光源基板に取り付けられ、柱状をなす第1取付脚部を有し、前記第1固定部は、平面視において前記第1取付脚部の周辺を覆う形で配されているものとすることができる。
 このような構成とすれば、第1固定部によって、第1取付脚部をより確実に固定することができる。
 また、前記第2光学素子は、前記第2光源基板に取り付けられ、柱状をなす第2取付脚部を有し、前記第2固定部は、平面視において前記第2取付脚部の周辺を覆う形で配されているものとすることができる。
 このような構成とすれば、第2固定部によって、第2取付脚部をより確実に固定することができる。
 また、前記第1固定部は、黒色を呈するものとされ、前記第2固定部は、白色を呈するものとすることができる。
 第2固定部を光反射性の高い白色とし、第1固定部を光吸収性の高い黒色とすることで、第2固定部の光反射率を第1固定部の光反射率よりも高くすることができる。つまり、各固定部の色を変更するといった簡易な構成で光反射率を設定することができる。
 また、前記シャーシには、前記第1光源及び前記第2光源を含む複数の光源が配列され、前記第1光源は、前記複数の光源のうち、前記複数の光源の配列方向における中央側に配される光源とされ、前記第2光源は、前記複数の光源のうち、前記複数の光源の配列方向における両端側にそれぞれ配される光源とされるものとすることができる。
 複数の光源が配列される場合、複数の光源における両端部は、中央部と比べて、輝度が低くなりやすい。このため、両端側に配される光源を第2光源、すなわち、光反射率が相対的に高い第2固定部に対応する光源とすることで、複数の光源の配列方向に亘って輝度を均一にすることができる。
 また、前記シャーシは方形状の底板を有し、複数の光源は、前記底板の一辺方向に沿って配列されているものとすることができる。
 このようにすれば、少なくとも底板の一辺方向に亘って輝度を均一にすることができる。
 また、前記第1光源又は前記第2光源のうち少なくとも一方は、発光ダイオードとすることができる。
 光源として、発光ダイオードを使用することで高輝度化を図るとともに、消費電力を抑えることができる。
 また、前記第1光学素子は、前記第1光源からの光を拡散させる拡散レンズとされるものとすることができる。
 拡散レンズを備えることで輝度ムラをより一層低減させることができる。
 また、前記第2光学素子は、前記第2光源からの光を拡散させる拡散レンズとされるものとすることができる。
 拡散レンズを備えることで輝度ムラをより一層低減させることができる。
 また、前記シャーシは、前記第1光源及び前記第2光源からの光を出射させる光出射部を有しており、当該照明装置は、前記光出射部を覆う形で配される光学部材を更に備え、前記光学部材は、前記第1光源及び前記第2光源からの光を拡散する機能を有する拡散板と、前記拡散板を透過した光を集光する機能または前記拡散板を透過した光を拡散する機能のうち少なくとも一方の機能を有する光学シートと、を備えるものとすることができる。
 このような構成とすれば、シャーシの光出射部から出射される光が、拡散板および光学シートを透過することとなり、より一層照明装置の輝度を均一にすることができる。
 次に、上記課題を解決するために、本発明の表示装置は、上述した照明装置と、前記照明装置からの光を利用して表示を行う表示パネルと、を備えることを特徴とする。
 また、前記表示パネルとしては液晶パネルを例示することができる。このような表示装置は液晶表示装置として、種々の用途、例えばテレビやパソコンのデスクトップ画面等に適用でき、特に大型画面用として好適である。
 次に、上記課題を解決するために、本発明のテレビ受信装置は、上記表示装置を備えることを特徴とする。
(発明の効果)
 本発明によれば、簡易な構成で輝度ムラを抑制することができる照明装置を提供することができる。また、このような照明装置を備えた表示装置、及びテレビ受信装置を提供することが可能となる。
本発明の実施形態1に係るテレビ受信装置の概略構成を示す分解斜視図 図1のテレビ受信装置が備える液晶表示装置の概略構成を示す分解斜視図 図2の液晶表示装置が備えるバックライト装置を示す平面図 図3において、底板の隅部を拡大して示す拡大図 液晶表示装置を短辺方向(Y軸方向)に沿って切断した断面図(図3のA-A線で切断した図に対応) 図5において、LED及び拡散レンズを拡大して示す拡大図 実施形態2に係るバックライト装置を示す平面図 図7において、底板の隅部を拡大して示す拡大図 実施形態3に係る液晶表示装置の概略構成を示す分解斜視図 図9の液晶表示装置が備えるバックライト装置において、LED及び拡散レンズを拡大して示す拡大図
 <実施形態1>
 本発明の実施形態1を図1ないし図6によって説明する。なお、各図面の一部にはX軸、Y軸及びZ軸を示しており、各軸方向が各図面で示した方向となるように描かれている。
 本実施形態に係るテレビ受信装置TVは、図1に示すように、液晶表示装置10と、当該液晶表示装置10を挟むようにして収容する表裏両キャビネットCa,Cbと、電源Pと、チューナーTと、スタンドSと、を備えている。液晶表示装置10(表示装置)は、全体として横長の方形(矩形状)をなし、縦置き状態で収容されている。この液晶表示装置10は、図2に示すように、外部光源であるバックライト装置12(照明装置)と、バックライト装置12からの光を利用して表示を行う液晶パネル11(表示パネル)とを備え、これらが枠状のベゼル13などにより一体的に保持されるようになっている。
 次に、液晶表示装置10を構成する液晶パネル11及びバックライト装置12について順に説明する。液晶パネル11は、平面視矩形状をなしており、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。なお、両基板の外側には偏光板が配されている。
 続いて、バックライト装置12について詳しく説明する。バックライト装置12は、図2に示すように、液晶パネル11側(バックライト装置12の光出射側)に開口された開口部24(光出射部)を有した略箱型をなすシャーシ20と、シャーシ20の開口部24を覆うようにして配される光学部材15と、シャーシ20の外縁部に沿って配され光学部材15群の外縁部をシャーシ20との間で挟んで保持するフレーム16と、シャーシ20内の光を光学部材15側(表側)に反射可能な光反射シート30とを備える。
 図3及び図5に示すように、シャーシ20内には、光源であるLED40(Light Emitting Diode:発光ダイオード)を有するLEDユニットUが収容されている。なお、当該バックライト装置12においては、各LED40からの光が開口部24から出射される構成となっており、LEDユニットUよりも光学部材15側が光出射側となっている。つまり、本実施形態のバックライト装置12は、いわゆる直下型のバックライト装置であって、液晶パネル11のパネル面(表示面)の背面直下に、当該パネル面に沿ってLED40(光源)を複数具備した構成となっている。
 シャーシ20は、金属製とされ、図3及び図5に示すように、液晶パネル11と同様に矩形状(方形状)をなす底板21と、底板21の各辺の外端から、液晶パネル11側(光出射側)に立ち上がる側板22と、各側板22の立ち上がり端から外向きに張り出す受け板23とからなり、全体としては表側に向けて開口した浅い略箱型(略浅皿状)をなしている。
 シャーシ20は、その長辺方向が水平方向(X軸方向)と一致し、短辺方向が鉛直方向(Y軸方向)と一致する形で配置される。シャーシ20における各受け板23には、表側からフレーム16及び次述する光学部材15が載置可能とされる。なお、各受け板23には、フレーム16がねじ止めされている。
 光学部材15は、図2に示すように、液晶パネル11及びシャーシ20と同様に平面視にて横長の方形状(矩形状)をなしている。光学部材15は、図5に示すように、その外縁部が受け板23に載置されることで、シャーシ20の開口部24を覆うとともに、液晶パネル11とLEDユニットUとの間に介在して配される。光学部材15は、LEDユニットU側(光出射側とは反対側)に配される拡散板15aと、液晶パネル11側(光出射側)に配される光学シート15bとから構成される。
 拡散板15aは、所定の厚みを持つ、ほぼ透明な樹脂製の基材内に拡散粒子を多数分散して設けた構成とされ、透過する光(LED40からの光)を拡散させる機能を有する。光学シート15bは、拡散板15aと比べると板厚が薄いシート状をなしており、2枚が積層して配されている。具体的な光学シート15bの種類としては、例えば、拡散板15aを透過した光を拡散する機能を有する拡散シート、拡散板15aを透過した光を集光する機能を有するレンズシート、反射型偏光シートなどがあり、これらの中から適宜に選択して使用することが可能である。
 また、底板21における短辺方向の中央位置には、図2及び図3に示すように、略円錐状をなす支持ピン38が光学部材15側に突出する形で取り付けられている。この支持ピン38は、その先端において、光学部材15を裏側から支持可能な構成とされる。
 フレーム16は、図2に示すように、液晶パネル11及び光学部材15の外周縁部に沿う枠状をなしている。このフレーム16と各受け板23との間で光学部材15における外縁部を挟持可能とされている(図5)。また、このフレーム16は、液晶パネル11における外縁部を裏側から受けることができ、表側に配されるベゼル13との間で液晶パネル11の外縁部を挟持可能とされる。
 光反射シート30は、例えば、合成樹脂製とされ、表面が光の反射性に優れた白色を呈するものとされる。光反射シート30は、シャーシ20の内面をほぼ全域にわたって覆う大きさとされ、図3に示すように、シャーシ20の内面に沿って延在するものとされる。つまり、光反射シート30は、底板21をその表側から覆う形で配されている。
 また、光反射シート30の外周側部分は、図5に示すように、シャーシ20の側板22及び受け板23を覆うように立ち上がり、受け板23に載せられた部分がシャーシ20と光学部材15とに挟持されている。なお、光反射シート30のうち、シャーシ20の底板21に沿って延びるシート本体部31と、受け板23に載せられた部分とを繋ぐ部分は、傾斜状をなしている。
 また、光反射シート30のシート本体部31には、図5及び図6に示すように、後述する拡散レンズ50が挿通される挿通孔31Bが、拡散レンズ50の各々に対応して複数個形成されている。これにより、シート本体部31と拡散レンズ50とが干渉することなく、光反射シート30をシャーシ20に載置可能な構成となっている。
 次に、LEDユニットUの構成について詳しく説明する。LEDユニットUは、底板21に配されており、図3及び図5に示すように、LED40(光源)と、LED40が実装されるLED基板45(第1光源基板又は第2光源基板)と、LED基板45に取り付けられる拡散レンズ50(第1光学素子又は第2光学素子)とを備えている。
 LED40は、点状光源の一種であり、LEDチップ(図示せず)を樹脂材により封止した構成とされる。LEDチップは、例えば、主発光波長が1種類のものとされ、具体的には、青色を単色発光するものが用いられている。その一方、LEDチップを封止する樹脂材には、LEDチップから発せられた青色の光を、白色の光に変換する蛍光体が分散配合されている。
 これにより、LED40は白色発光が可能とされる。LED40は、図5に示すように、その光出射面40Aを表側に向ける形で配されている。図6に示すように、LED40における光軸LAは、Z軸方向(液晶パネル11及び光学部材15の主板面と直交する方向)とほぼ一致する設定とされている。なお、LED40から発せられる光は、光軸LAを中心にして所定の角度範囲内で三次元的にある程度放射状に広がるのであるが、その指向性は冷陰極管などと比べると高いものとされる。つまり、LED40の発光強度は、光軸LAに沿った方向が際立って高く、光軸LAに対する傾き角度が大きくなるに連れて急激に低下するような傾向の角度分布を示す。
 LED基板45は、図3の破線に示すように、平面視方形状をなしており、長辺方向がX軸方向と一致し、短辺方向がY軸方向と一致する状態でシャーシ20内において底板21の表面に沿って延在されている(図5参照)。LED基板45の基材は、例えば、合成樹脂製とされ、その表面には銅箔などの金属膜からなり、LED40と電気的に接続される配線パターン(図示せず)が形成された構成とされる。なお、LED基板45の基材に用いる材料は、適宜変更可能であって、例えば、セラミックなどの絶縁材料やアルミ系材料などの金属材料を用いることも可能である。
 また、LED基板45において、LED40が実装される側の面には、配線パターンを覆う形で、ソルダーレジスト層(図示せず)が積層されている。このソルダーレジスト層は、光反射性の高い色(例えば白色)とされ、配線パターンを保護すると同時に、LED40から出射された光を液晶パネル11側に反射させることで光の利用効率を高くする機能を担っている。
 LED基板45及び光反射シート30は、図3に示すように、複数の保持部材35によってシャーシ20(底板21)に取り付けられている。保持部材35は、隣り合う2つのLED40(拡散レンズ50)の間に配されている。保持部材35は、図6に示すように、平面視円形状をなす本体部36と、本体部36から裏側、つまりシャーシ20側に向けて突出し、シャーシ20に固定される固定部37とを有している。
 固定部37の先端部は、一対の弾性係止片37Aとされる。一対の弾性係止片37Aは、固定部37の先端部を凹設することで形成されており、一対の弾性係止片37Aの対向間隔が小さくなる方向(Y軸方向)にそれぞれ弾性変形可能とされる。
 固定部37は、図6に示すように、光反射シート30(シート本体部31)に形成された挿通孔31A、LED基板45に形成された挿通孔45A、底板21に形成された挿通孔21Aに挿通される構成となっている。一対の弾性係止片37Aは、底板21の表側(図6の上側)から各挿通孔31A,45A,21Aに挿通される際には、互いの対向間隔が小さくなる方向に変形することで、各挿通孔31A,45A,21Aに挿通可能な構成となっている。また、一対の弾性係止片37Aは、挿通孔21Aを通過して底板21の裏側(図5の下方)に達した後、弾性復帰することで、底板21の裏面に係止される構成となっている。
 LED40は、LED基板45における長辺方向(X軸方向)に沿って直線的に複数個並列して配されるとともに、例えば、LED基板45に形成された配線パターンにより直列接続されている。各LED40の配列ピッチは、ほぼ一定となっている。つまり、各LED40は、等間隔に配列されている。また、LED基板45における長辺方向の両端部には、コネクタ部18a(図3の破線)が設けられている。
 LEDユニットUは、図3に示すように、シャーシ20内においてX軸方向及びY軸方向にそれぞれ複数ずつ、互いに長辺方向及び短辺方向を揃えた状態で並列して配置されている。つまり、LEDユニットU、ひいてはLED40及び拡散レンズ50は、シャーシ20内において共にX軸方向(シャーシ20及びLED基板45の長辺方向)を行方向とし、Y軸方向(シャーシ20及びLED基板45の短辺方向)を列方向として行列状に複数個配置されている。
 なお、本実施形態では、LED基板45の長辺寸法及び実装されるLED40の数が異なる2種類のLEDユニットUが用いられている。具体的には、LED基板45として、長辺寸法が相対的に長く、6個のLED40が実装された6個実装タイプのものと、長辺寸法が相対的に短く、5個のLED40が実装された5個実装タイプのものが用いられている。シャーシ20におけるX軸方向の両端位置に6個実装タイプのLED基板45が1枚ずつ配され、同方向の中央位置に5個実装タイプのLED基板45が1枚、それぞれ配されている。
 このように、長辺寸法及び実装されるLED40の数が異なるLED基板45を複数種類(本実施形態では、2種類)用意し、それら異なる種類のLED基板45を適宜に組み合わせて使用する手法を採用することで、画面サイズが異なる液晶表示装置10を多品種製造する場合、各画面サイズに合わせて2種類のLED基板45の組み合わせや使用枚数などを適宜変更することで容易に対応することができる。
 このため、仮にシャーシ20の長辺寸法と同等の長辺寸法を有する専用設計のLED基板を画面サイズ毎に用意した場合と比べると、必要なLED基板45の種類を大幅に削減することができ、もって製造コストの低廉化を図ることができる。なお、LED基板45に実装されるLED40の個数は、上述した個数(5個又は6個)に限定されず適宜変更可能である。また、LED40の個数が異なる3種類以上のLED基板45を組み合わせて使用してもよい。
 X軸方向に沿って並んで1つの行をなす各LED基板45は、隣接するコネクタ部18a同士が嵌合接続されることで相互に電気的に接続されるとともに、シャーシ20におけるX軸方向の両端に対応したコネクタ部18aが図示しない外部の制御回路に対してそれぞれ電気的に接続される。これにより、1つの行をなす各LED基板45に配された各LED40が直列接続されるとともに、その1つの行に含まれる多数のLED40の点灯・消灯を1つの制御回路により一括して制御することができ、もって低コスト化を図ることが可能とされる。
 拡散レンズ50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、LED40から発せられる光を屈折させる(光源からの光に対して光学的な作用を及ぼす)ことで拡散する機能を担っている。拡散レンズ50は、図4及び図6に示すように、平面視において円形状をなし、その中心にLED40が配される構成となっている。つまり、拡散レンズ50は、LED40の光出射面40Aを覆う形でLED基板45に配されている。また、拡散レンズ50は、平面視円形の平板状をなす平板部54と、偏平な半球状をなす偏平球状部55とを備えている。
 拡散レンズ50の下面には、LED40の真上に対応する箇所を表側(図6の上側)に凹ませることで、略円錐形状をなす凹部50Aが形成されている。また、拡散レンズ50の頭頂部には、略すり鉢状をなす凹部50Bが形成されている。凹部50Bの内周面は、例えば、断面視で円弧状をなしている。
 上記の構成によって、LED40から出射された光は、拡散レンズ50と空気の境界で広角に屈折し、LED40の周囲に拡散される(光線L1で示す)。また、LED40から出射された光の一部は、凹部50Bにおける拡散レンズ50と空気との境界で反射する(光線L2で示す)。これによって、拡散レンズ50の頭頂部がその周囲より明るくなる現象を防止でき、輝度ムラを抑制できる。
 図4及び図6に示すように拡散レンズ50の周縁部付近には、略円柱状をなす3つの取付脚部53が裏側へ突設されている。3つの取付脚部53は、平面視において、拡散レンズ50(ひいては、LED40)の中心部から、ほぼ等間隔(約120度間隔)で配置されている。なお、図4においては、取付脚部53及び後述する接着剤60を破線で図示してある。
 各取付脚部53は、接着剤60(第1固定部又は第2固定部)によってLED基板45の表面に接着されている。具体的には、図4及び図6に示すように、取付脚部53の下部(LED基板45側)が、接着剤60によって、LED基板45に接着されている。これにより、拡散レンズ50がLED基板45に固定される構成となっている。つまり、拡散レンズ50は、LED基板45を介して、シャーシ20に固定されている。また、接着剤60は、平面視において取付脚部53の周辺を覆う形で配されており、取付脚部53をその全周に亘って保持する構成となっている。
 なお、接着剤60は、図6に示すように、液晶パネル11側(図6の上側)に向かうにつれて、外径が小さくなる略円筒状をなしている。つまり、接着剤60の表面60Aは、取付脚部53に向かうにつれて、液晶パネル11側に傾斜する傾斜面とされる。なお、接着剤60の形状は、上述した形状(略円筒状)に限定されず、適宜変更可能である。例えば、接着剤60は、半球状(液滴状)などとしてもよく、接着剤60の表面60Aが略球面状とされるものであってもよい。
 上述したように、本実施形態では、シャーシ20において複数のLED40が行列状に配されており、拡散レンズ50が各LED40に対応して、それぞれ配されている(図3参照)。本実施形態においては、拡散レンズ50を固定するための接着剤60の色がLED40の配置箇所によって異なる構成となっている。
 この構成を具体的に説明するために、以下の説明では、複数のLED基板45のうち、シャーシ20の短辺方向(Y軸方向)における両端に配されたLED基板45を端部側LED基板46(第2光源基板)と呼び、端部側LED基板46以外のLED基板45を中央側LED基板47(第1光源基板)と呼ぶものとする。つまり、中央側LED基板47は、端部側LED基板46に比して、底板21の短辺方向における中央側に配されている。
 また、以下の説明では、端部側LED基板46に実装されたLED40を端部側LED42(第2光源)と呼び、中央側LED基板47に実装されたLED40を中央側LED41(第1光源)と呼ぶものとする(図5参照)。
 また、以下の説明では、複数の拡散レンズ50のうち、端部側LED42を覆う拡散レンズを端部側拡散レンズ52(第2光学素子)と呼び、中央側LED41を覆う拡散レンズを中央側拡散レンズ51(第1光学素子)と呼ぶものとする。なお、図3及び図4において、一点鎖線E1で囲まれた拡散レンズ50が中央側拡散レンズ51であり、一点鎖線E2で囲まれた拡散レンズ50が端部側拡散レンズ52である。
 つまり、端部側LED42は、中央側LED41に比して、シャーシ20の端部側(周端に近い側)に配された光源とされる。より詳しくは、中央側LED41は、底板21の短辺方向(一辺方向)に配列された複数のLED40のうち、当該配列方向の中央側に配されるLEDであって、端部側LED42は、底板21の短辺方向(一辺方向)に配列された複数のLED40のうち、当該配列方向の両端側に、それぞれ配されたLEDとされる。
 本実施形態では、図5に示すように、端部側LED42を覆う端部側拡散レンズ52を接着するための接着剤60(第2固定部、以下の説明では、第2接着剤62と呼ぶ)は、白色を呈するものとされる。これに対して、中央側LED41を覆う中央側拡散レンズ51を接着するための接着剤60(第1固定部、以下の説明では、第1接着剤61と呼ぶ)は、黒色を呈するものとされる。
 言い換えると、第2接着剤62の明度は、第1接着剤61の明度より高いものとされる。これにより、第2接着剤62の光反射率は、第1接着剤61の光反射率よりも高くなっている。なお、白色(又は黒色)を呈する接着剤60は、例えば、接着剤60が透明度の高い材質の場合は、白色(又は黒色)の塗料を接着剤60の内部に含有させることで形成することができる。
 また、白色(又は黒色)の塗料を接着剤60の表面60Aに塗布することで白色(又は黒色)を呈する接着剤60を形成してもよい。つまり、接着剤60は、その表面60Aのみが白色又は黒色に着色されているものであってもよい。
 なお、ここで言う明度は、例えば、L*a*b*表色系におけるCIE1976明度(L*)によって定義することができる。なお、明度の定義方法はCIE1976明度に限定されず、例えば、JISZ8721によって明度を定義してもよい。
 また、接着剤60(第1接着剤61又は第2接着剤62)の光反射率とは、例えば、接着剤60の表面60A(表面61A又は表面62A)の光反射率のことを言う。なお、表面60Aの光反射率は、例えば、分光測色計によって表面60Aを測定した場合の測定径内の平均光反射率とすることができる。
 次に、本実施形態の作用及び効果について説明を行う。本実施形態において、各LED40を点灯させた場合、LED40からの出射光の一部が、光反射シート30やLED基板45に反射され、第1接着剤61又は第2接着剤62に到達する場合がある。
 このような場合において、端部側拡散レンズ52の取付脚部53(第2取付脚部、符号53Bを付す)付近において、白色の第2接着剤62に到達した光は、(第1接着剤61に比して)反射されやすく、その大部分が液晶パネル11側に反射される。例えば、図6に示すように、底板21の延設面に対して低い角度で表面62Aに到達した光の一部(光線L3で示す)は、傾斜面である表面62Aによって反射され、液晶パネル11側に向かうこととなる。
 これに対して、中央側拡散レンズ51の取付脚部53(第1取付脚部、符号53Aを付す)付近において、黒色の第1接着剤61の表面61Aに到達した光は、その大部分が吸収される。つまり、第1接着剤61に到達した光は、第2接着剤62に到達した光に比して反射されにくい。
 なお、白色の接着剤62の表面62Aは、取付脚部53Bに向かうにつれて、液晶パネル11側に傾斜する傾斜面(底板21の延設方向に対して傾斜する面)とされる。これにより、接着剤62の表面62Aは、図6の光線L3で示すような、底板21の延設方向に沿った光(底板21の延設方向に対する傾斜角度が比較的低い光)を液晶パネル11側へ反射させやすい構成となっている。
 以上のことから、バックライト装置12において、白色の第2接着剤62の形成箇所(及びその周辺箇所)では、黒色の第1接着剤61の形成箇所(及びその周辺箇所)に比べて光反射率が高くなる。例えば、LED基板45の表面(ソルダーレジスト層の表面)のうち、端部側拡散レンズ52(白色の第2接着剤62によって接着されている拡散レンズ)における取付脚部53Bの周辺領域の光反射率を測定したところ、光反射率は、83.13%であった。また、LED基板45の表面のうち、中央側拡散レンズ51(黒色の第1接着剤61によって接着されている拡散レンズ)における取付脚部53Aの周辺領域の光反射率を測定したところ、光反射率は、82.72%であった。
 なお、上述したLED基板45の表面の光反射率は、分光測色計(例えば、コニカミノルタ製CM-700d)にて測定された、測定径内の平均光反射率を例示している。また、上述した光反射率の具体的な数値は、一例であって、この数値に限定されるものではない。
 以上、説明したように、本実施形態においては、中央側拡散レンズ51をシャーシ20に対して固定する第1接着剤61の光反射率よりも、端部側拡散レンズ52をシャーシ20に対して固定する第2接着剤62の光反射率が高く設定されている。このような構成とすれば、LED40(中央側LED41及び端部側LED42)から出射された光の一部が、第1接着剤61及び第2接着剤62に到達した場合、第2接着剤62に到達した光は、第1接着剤61に到達した光に比して反射されやすくなる。
 このように、シャーシ20において、輝度が低くなりやすい端部側(端部側LED42が配される部分)に配される第2接着剤62の光反射率を相対的に高くすることで、バックライト装置12の光出射面において、シャーシ20の中央側(中央側LED41側)と端部側(端部側LED42側)との輝度に差が生じる事態(輝度ムラ)を抑制でき、バックライト装置12の輝度を均一にすることができる。また、本実施形態においては、拡散レンズ50を固定するための接着剤60の光反射率を規定することで、輝度ムラを抑制できる。つまり、輝度ムラを抑制するための専用の部材などを設ける必要がなく、簡易な構成とすることができる。
 また、第2接着剤62の明度は、第1接着剤61の明度よりも高いものとすることができる。第2接着剤62の明度を第1接着剤61の明度よりも高くすることで、第2接着剤62の光反射率を第1接着剤61の光反射率よりも高くすることができる。
 また、シャーシ20に対して固定され、中央側LED41が実装されるとともに、中央側拡散レンズ51が固定される中央側LED基板47を備え、第1固定部は、中央側拡散レンズ51を中央側LED基板47に接着する接着剤(第1接着剤61)とされる。
 第1固定部として、接着剤を用いることで、中央側拡散レンズ51を中央側LED基板47に対して、容易に固定できる。
 また、シャーシ20に対して固定され、端部側LED42が実装されるとともに端部側拡散レンズ52が固定される端部側LED基板46を備え、第2固定部は、端部側拡散レンズ52を端部側LED基板46に接着する接着剤(第2接着剤62)とされる。
 第2固定部として、接着剤を用いることで、端部側拡散レンズ52を端部側LED基板46に対して、容易に固定できる。
 また、中央側拡散レンズ51は、中央側LED基板47に取り付けられ、柱状をなす取付脚部53Aを有し、第1接着剤61は、平面視において取付脚部53Aの周辺を覆う形で配されている。
 このような構成とすれば、第1接着剤61によって、取付脚部53Aをより確実に固定することができる。
 また、端部側拡散レンズ52は、端部側LED基板46に取り付けられ、柱状をなす取付脚部53Bを有し、第2接着剤62は、平面視において取付脚部53Bの周辺を覆う形で配されている。
 このような構成とすれば、第2接着剤62によって、取付脚部53Bをより確実に固定することができる。
 また、第1接着剤61は、黒色を呈するものとされ、第2接着剤62は、白色を呈するものとされる。
 第2接着剤62を光反射性の高い白色とし、第1接着剤61を光吸収性の高い黒色とすることで、第2接着剤62の光反射率を第1接着剤61の光反射率よりも高くすることができる。つまり、各接着剤60の色を変更するといった簡易な構成で光反射率を設定することができる。
 また、シャーシ20には、中央側LED41及び端部側LED42を含む複数のLED40が配列され、中央側LED41は、複数のLED40のうち、Y軸方向の中央側に配されるLED40とされ、端部側LED42は、複数のLED40のうち、Y軸方向の両端側にそれぞれ配されるLED40とされる。
 複数のLED40(各々同じ輝度のLED)が配列された構成の場合、複数のLED40における両端部は、中央部と比べて、輝度が低くなりやすい。このため、両端側に配されるLED40を端部側LED42、すなわち、光反射率が相対的に高い第2接着剤62に対応するものとすることで、複数のLED40の配列方向に亘って輝度を均一にすることができる。
 また、シャーシ20は方形状の底板21を有し、中央側LED41及び端部側LED42を含む複数のLED40は、底板21の短辺方向(一辺方向)に沿って配列されている。このようにすれば、少なくとも底板21の短辺方向に亘って輝度を均一にすることができる。
 また、光源(第1光源及び第2光源)として、LED40(発光ダイオード)を用いている。光源として、LED40を使用することで消費電力を抑えることができる。
 また、第1光学素子として、中央側LED41からの光を拡散させる中央側拡散レンズ51を備えている。中央側拡散レンズ51を備えることで輝度ムラをより一層低減させることができる。また、各LED40間の配置間隔を大きくしつつ(すなわちLED数を削減しつつ)、輝度を均一にすることも可能となる。
 また、第2光学素子として、端部側LED42からの光を拡散させる端部側拡散レンズ52を備えている。端部側拡散レンズ52を備えることで輝度ムラをより一層低減させることができる。また、各LED40間の配置間隔を大きくしつつ(すなわちLED数を削減しつつ)、輝度を均一にすることも可能となる。
 また、シャーシ20は、LED40(第1光源及び第2光源)からの光を出射させる開口部24(光出射部)を有しており、バックライト装置12は、開口部24を覆う形で配される光学部材15を更に備え、光学部材15は、LED40からの光を拡散する機能を有する拡散板15aと、拡散板15aを透過した光を集光する機能または拡散板15aを透過した光を拡散する機能のうち少なくとも一方の機能を有する光学シート15bと、を備えている。
 このような構成とすれば、シャーシ20の開口部24から出射された光が、拡散板15aおよび光学シート15bを透過することとなり、より一層バックライト装置12の輝度を均一にすることができる。
 <実施形態2>
 次に、本発明の実施形態2を図7ないし図8によって説明する。上記実施形態と同一部分には、同一符号を付して重複する説明を省略する。本実施形態のバックライト装置112においては、第1接着剤61及び第2接着剤62の配置が上記実施形態と相違する。
 図7及び図8に示すように、本実施形態においては、シャーシ20の底板21に行列状に配された複数の拡散レンズ50のうち、底板21の長辺方向(X軸方向)における両端部及び短辺方向(Y軸方向)における両端部に配置される拡散レンズ50(端部側拡散レンズ52)を接着する接着剤60(第2接着剤62)が白色とされ、それ以外の拡散レンズ50(中央側拡散レンズ51)を接着する接着剤60(第1接着剤61)が黒色とされる。
 つまり、本実施形態のバックライト装置112においては、第1接着剤61(黒色)のみが配されたLED基板45、第2接着剤62(白色)のみが配されたLED基板45の他、第1接着剤61(黒色)と第2接着剤62(白色)の両方が配されたLED基板45(符号145を付す)を備えており、中央側拡散レンズ51の周囲4辺を囲む形で端部側拡散レンズ52が枠状に配列されている。なお、LED基板145は、本発明の第1光源基板(中央側拡散レンズ51が固定される基板)及び第2光源基板(端部側拡散レンズ52が固定される基板)の双方の機能を担っている。
 このような構成とすれば、底板21の外周端部(長辺方向の端部及び短辺方向における端部)と中央部との間で輝度ムラが生じる事態を抑制できる。なお、図7及び図8において、一点鎖線E3で囲まれた拡散レンズ50が中央側拡散レンズ51(黒色の第1接着剤61で接着される拡散レンズ)であり、一点鎖線E4で囲まれた拡散レンズ50が端部側拡散レンズ52(白色の第2接着剤62で接着される拡散レンズ)である。
 <実施形態3>
 次に、本発明の実施形態3を図9ないし図10によって説明する。上記実施形態と同一部分には、同一符号を付して重複する説明を省略する。上記実施形態においては、いわゆる直下型のバックライト装置を例示した。これに対して、本実施形態の液晶表示装置210は、光源であるLED240がシャーシ220の縁部に配されてなるエッジライト型のバックライト装置212を備えている。
 バックライト装置212は、図9及び図10に示すように、光出射面側(液晶パネル11側)に開口した略箱型をなすシャーシ220と、シャーシ220の長辺に沿って配され光学部材15の長辺縁部をシャーシ220との間で挟んで保持するフレーム216とを備える。シャーシ220内には、LED240を備えるLEDユニットU1と、当該LED240から生じる光を液晶パネル11側へ導く導光板270と、光学部材15の縁部が載置されるホルダ218とが配置されている。
 LEDユニットU1は、図10に示すように、LED基板245と、複数のLED240と、LED240の光出射面240Aを覆う拡散レンズ250を備えている。LED基板245は、シャーシ220の長辺外縁部221(側板)に例えばビス留め等により取り付けられている。
 導光板270は、矩形状の板状部材とされ、アクリル等の透光性の大きい(透明度の高い)樹脂により形成されている。導光板270は、図9に示すように、主板面(光出射面270A)を拡散板15a側に向け、側板面のうちの一面(光入射面270B)が各LED240の光出射面240Aと対向する形で配されている。また、導光板270の光出射面270Aは平面視矩形状をなしており、各LED240及び各拡散レンズ250は光出射面270Aの長辺方向(一辺方向)に沿って配列されている。
 LED240から生じた光は、拡散レンズ250によって拡散された後、導光板270の光入射面270Bから入射する。光入射面270Bから導光板270内に入射した光は、全反射によって導光板270内で導光され、拡散板15aと対向する光出射面270Aの全面から出射される構成となっている。そして、光出射面270Aからの出射光は、液晶パネル11の背面側に照射される。
 本実施形態においては、図10に示すように、LED基板245の長手方向に配列されたLED240のうち、配列方向の両端部に配された端部側LED242(第2光源)を覆う拡散レンズ250(端部側拡散レンズ252、第2光学素子)をLED基板245に接着する第2接着剤262(第2固定部)が白色とされる。なお、第2接着剤262は、端部側拡散レンズ252の取付脚部253B(第2取付脚部)をLED基板245に接着している。
 これに対して、端部側LED242以外のLED240(中央側LED241、第1光源)を覆う拡散レンズ250(中央側拡散レンズ251、第1光学素子)をLED基板245に接着する第1接着剤261(第1固定部)が黒色とされる。なお、第1接着剤261は、中央側拡散レンズ251の取付脚部253A(第1取付脚部)をLED基板245に接着している。つまり、LED基板245は、本発明の第1光源基板(第1光源が実装される基板)及び第2光源基板(第2光源が実装される基板)の双方の機能を担っている。
 このような構成とすれば、上記実施形態と同様に、LEDユニットU1の長辺方向における両端部と、中央部との間で輝度ムラが生じる事態を抑制でき、ひいては、導光板270からの出射光において、導光板270の長辺方向(X軸方向)に亘って輝度ムラが生じる事態を抑制できる。
 <他の実施形態>
 本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例えば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
 (1)上記実施形態1又は実施形態2においては、行列状に配置された拡散レンズ50のうち、四隅(角部)に配置された拡散レンズ50の接着剤60のみを白色とし、それ以外の接着剤60を黒色としてもよい。
 (2)上記実施形態においては、端部側に配される接着剤(第2接着剤62,262)を白色とし、中央側に配される接着剤(第1接着剤61,261)を黒色としたが、各接着剤の色は、これに限定されない。相対的に端部側に配される第2接着剤62,262の明度が、第1接着剤61,261の明度よりも高ければよく、例えば、第2接着剤62,262を白色とし、第1接着剤61,261を灰色としてもよい。また、第2接着剤62,262を灰色とし、第1接着剤61,261を黒色としてもよい。なお、第2接着剤62,262は、第1接着剤61,261に対して相対的に端部側に配されていればよく、シャーシにおける最端部に配されていなくてもよい。
 (3)上記実施形態においては、第1接着剤61,261及び第2接着剤62,262の明度(色)を変えることで、第2接着剤62,262の光反射率を、第1接着剤61,261の光反射率よりも高くする構成を例示したが、これに限定されない。例えば、第1接着剤61,261と第2接着剤62,262の材質を変えることで、第2接着剤62,262の光反射率を、第1接着剤61,261光反射率よりも高くする構成としてもよい。例えば、第2接着剤62,262に光反射率の高い物質(例えば、アルミなど)を含有させることで、光反射率を高くしてもよい。
 (4)上記実施形態においては、拡散レンズ50,250を固定する固定部(第1固定部及び第2固定部)として接着剤60,261,262を例示したが、これに限定されない。固定部は、光学素子(拡散レンズ)をLED基板(ひいてはシャーシ)に固定可能なものであればよく、例えば、熱硬化性樹脂やビスなどを用いてもよい。
 (5)上記実施形態においては、光学素子として、拡散レンズ50,250を例示したが、これに限定されない。光学素子は、LED40、240(光源)からの光に対して光学的な作用を及ぼすものであればよく、例えば、集光レンズなどを用いてもよい。
 (6)上記した各実施形態では、青色を単色発光するLEDチップを内蔵し、蛍光体によって白色光を発光するタイプのLED40を用いた場合を示したが、LED40の構成はこれに限定されず適宜変更である。例えば、R,G,Bをそれぞれ単色発光する3種類のLEDチップを内蔵したタイプのLEDを用いてもよい。
 (7)上記した各実施形態では、光源としてLEDを用いた場合を例示したが、LED以外の種類の光源を用いてもよい。例えば、LED以外にも、冷陰極管や熱陰極管などの線状光源を用いたり、有機ELなどの面状光源を用いたりしてもよい。
 (8)上記実施形態では光学シート15bの種類として、光を拡散する機能を有する拡散シート、光を集光する機能を有するレンズシートなどを例示したが、光学シートは光を集光する機能と、光を拡散する機能とを併せもつものであってもよい。
 (9)上記した各実施形態では、液晶パネル及びシャーシがその短辺方向を鉛直方向と一致させた縦置き状態とされるものを例示したが、液晶パネル及びシャーシがその長辺方向を鉛直方向と一致させた縦置き状態とされるものも本発明に含まれる。
 (10)上記した各実施形態では、液晶表示装置のスイッチング素子としてTFTを用いたが、TFT以外のスイッチング素子(例えば薄膜ダイオード(TFD))を用いた液晶表示装置にも適用可能であり、カラー表示する液晶表示装置以外にも、白黒表示する液晶表示装置にも適用可能である。
 (11)上記した各実施形態では、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。
 (12)上記した各実施形態では、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。
10,210…液晶表示装置(表示装置)、11…液晶パネル(表示パネル)、12,112,212…バックライト装置(照明装置)、15…光学部材、15a…拡散板、15b…光学シート、20,220…シャーシ、21…底板、24…開口部(光出射部)、40,240…LED(複数の光源)、40A…(第1光源の光出射面、第2光源の光出射面)、41,241…中央側LED(第1光源)、42,242…端部側LED(第2光源)、46…端部側LED基板(第2光源基板)、47…中央側LED基板(第1光源基板)、51,251…中央側拡散レンズ(第1光学素子)、52,252…端部側拡散レンズ(第2光学素子)、53A,253A…取付脚部(第1取付脚部)、53B,253B…取付脚部(第2取付脚部)、61,261…第1接着剤(第1固定部)、62,262…第2接着剤(第2固定部)、145…LED基板(第1光源基板及び第2光源基板)、245…LED基板(第1光源基板及び第2光源基板)、TV…テレビ受信装置

Claims (16)

  1.  シャーシと、
     前記シャーシに配される第1光源と、
     前記シャーシにおいて、前記第1光源よりも端部側に配される第2光源と、
     前記シャーシにおいて、前記第1光源の光出射面を覆う形で配され、前記第1光源からの光に対して光学的な作用を及ぼす第1光学素子と、
     前記シャーシにおいて、前記第2光源の光出射面を覆う形で配され、前記第2光源からの光に対して光学的な作用を及ぼす第2光学素子と、
     前記第1光学素子を前記シャーシに対して固定する第1固定部と、
     前記第2光学素子を前記シャーシに対して固定するとともに、前記第1固定部よりも光反射率の高い第2固定部と、
     を備えることを特徴とする照明装置。
  2.  前記第2固定部の明度は、前記第1固定部の明度よりも高いことを特徴とする請求項1に記載の照明装置。
  3.  前記シャーシに対して固定され、前記第1光源が実装されるとともに前記第1光学素子が固定される第1光源基板を備え、
     前記第1固定部は、前記第1光学素子を前記第1光源基板に接着する接着剤とされ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.  前記シャーシに対して固定され、前記第2光源が実装されるとともに前記第2光学素子が固定される第2光源基板を備え、
     前記第2固定部は、前記第2光学素子を前記第2光源基板に接着する接着剤とされ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.  前記第1光学素子は、前記第1光源基板に取り付けられ、柱状をなす第1取付脚部を有し、
     前記第1固定部は、平面視において前記第1取付脚部の周辺を覆う形で配されていることを特徴とする請求項3に記載の照明装置。
  6.  前記第2光学素子は、前記第2光源基板に取り付けられ、柱状をなす第2取付脚部を有し、
     前記第2固定部は、平面視において前記第2取付脚部の周辺を覆う形で配されていることを特徴とする請求項4に記載の照明装置。
  7.  前記第1固定部は、黒色を呈するものとされ、
     前記第2固定部は、白色を呈するものとされ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.  前記シャーシには、前記第1光源及び前記第2光源を含む複数の光源が配列され、
     前記第1光源は、前記複数の光源のうち、前記複数の光源の配列方向における中央側に配される光源とされ、
     前記第2光源は、前記複数の光源のうち、前記複数の光源の配列方向における両端側にそれぞれ配される光源とされ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.  前記シャーシは方形状の底板を有し、
     前記複数の光源は、前記底板の一辺方向に沿って配列されていることを特徴とする請求項8に記載の照明装置。
  10.  前記第1光源又は前記第2光源のうち少なくとも一方は、発光ダイオードであることを特徴とする請求項1から請求項9のいずれか1項に記載の照明装置。
  11.  前記第1光学素子は、前記第1光源からの光を拡散させる拡散レンズとされることを特徴とする請求項1から請求項10のいずれか1項に記載の照明装置。
  12.  前記第2光学素子は、前記第2光源からの光を拡散させる拡散レンズとされることを特徴とする請求項1から請求項11のいずれか1項に記載の照明装置。
  13.  前記シャーシは、前記第1光源及び前記第2光源からの光を出射させる光出射部を有しており、
     当該照明装置は、前記光出射部を覆う形で配される光学部材を更に備え、
     前記光学部材は、前記第1光源及び前記第2光源からの光を拡散する機能を有する拡散板と、前記拡散板を透過した光を集光する機能または前記拡散板を透過した光を拡散する機能のうち少なくとも一方の機能を有する光学シートと、を備える請求項1から請求項12のいずれか1項に記載の照明装置。
  14.  請求項1から請求項13のいずれか1項に記載の照明装置と、
     前記照明装置からの光を利用して表示を行う表示パネルと、を備えることを特徴とする表示装置。
  15.  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14に記載の表示装置。
  16.  請求項14又は請求項15に記載された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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