WO2013031676A1 - 照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a lighting device, a display device, and a television receiver.
- the liquid crystal display device requires a backlight device as a separate illumination device because the liquid crystal panel used for this does not emit light.
- a backlight device an edge light type backlight device in which a light incident surface is provided on a side surface of a light guide plate and a light source such as an LED is disposed on a side surface side of the light guide plate is known.
- Patent Document 1 discloses an edge light type backlight device.
- This backlight device includes a flexible substrate for mounting an LED as a light source.
- the flexible substrate abuts on and covers the bottom plate of the chassis as a casing, and a part of the flexible substrate is bent and faces the side surface of the light guide plate.
- the LED is mounted on a portion of the flexible substrate that faces the side surface of the light guide plate.
- heat from the light source is suitably transferred to the bottom plate of the chassis through the flexible substrate. Thereby, the outstanding heat dissipation is implement
- An object of the technology disclosed in this specification is to provide an edge light type lighting device having a simple configuration and excellent heat dissipation.
- the technology disclosed in this specification includes a chassis having at least a plate-shaped portion, a light incident surface provided on a side surface, a light guide plate disposed on one surface side of the plate-shaped portion, and the light incident surface.
- a light source disposed oppositely, and a heat sink having a heat sink side uneven portion which is arranged on the one surface side of the plate-like portion and is formed of concave and convex portions arranged along the plate surface direction of the light guide plate;
- the light source is arranged on one plate surface, and has a substrate-side uneven portion provided on the unevenness so as to be able to fit with the heat-radiating plate-side uneven portion, and the substrate-side uneven portion is fitted with the heat-dissipating plate-side uneven portion.
- a light source substrate in which the substrate-side uneven portion is in contact with the heat-radiating plate-side uneven portion.
- the board-side uneven portion when the board-side uneven portion is fitted in a state where the substrate-side uneven portion is in contact with the heat sink-side uneven portion, the plate surface of the light source substrate is attached to the plate surface of the heat sink.
- the contact area of the light source substrate with respect to the heat sink increases.
- heat is easily transferred from the light source substrate to the heat radiating plate, so that heat dissipation of the heat generated in the light source substrate can be improved, and an edge light type illumination device with excellent heat dissipation can be realized with a simple configuration. be able to.
- the heat-radiating plate-side uneven portion and the substrate-side uneven portion are composed of a plurality of protruding plate-like members, and either one of the heat-radiating plate-side uneven portion or the substrate-side uneven portion is interposed between the plurality of plate-like members Both may be fitted by inserting a plate-shaped member. According to this structure, the specific structure of a heat sink side uneven
- a heat dissipation grease may be interposed between the heat radiating plate side uneven portion and the substrate side uneven portion. According to this configuration, heat can be more easily transferred from the substrate-side concavo-convex portion to the heat-radiating plate-side concavo-convex portion, and the heat dissipation of the lighting device can be further enhanced.
- the heat sink side uneven portion and the substrate side uneven portion may have a cross-sectional shape. According to this configuration, the heat sink side uneven portion and the substrate side uneven portion can be easily fitted.
- the substrate side uneven portion may be provided on the entire surface of the other plate surface of the light source substrate. According to this configuration, heat can be radiated to the heat radiating plate side over the entire surface of the light source substrate, so that heat dissipation can be improved.
- the heat radiating plate side uneven portion may be provided on the entire surface of one surface of the heat radiating plate. According to this configuration, since heat from the light source substrate can be received on the entire surface of the heat radiating plate, heat dissipation can be improved.
- grooved part may be provided periodically. According to this configuration, heat transfer from the substrate-side uneven portion to the heat-radiating plate-side uneven portion can be made uniform on the other plate surface of the light source substrate, and heat dissipation can be improved.
- grooved part may be provided in the site
- the heat of the part located on the opposite side of the light source across the plate surface is the highest.
- fever is convex, the heat
- the width between the protruding plate surfaces adjacent to the heat-radiating plate-side uneven portion and the substrate-side uneven portion may be 0.5 mm or more and less than 10 cm. According to this structure, the contact area between both can be raised, maintaining the rigidity of a heat sink and a light source board
- the technology disclosed in this specification can also be expressed as a display device including a display panel that performs display using light from the above-described lighting device.
- a display device in which the display panel is a liquid crystal panel using liquid crystal is also new and useful.
- a television receiver provided with the above display device is also new and useful.
- an edge light type illumination device having a simple configuration and excellent heat dissipation can be provided.
- FIG. 1 is an exploded perspective view of a television receiver TV according to Embodiment 1.
- FIG. An exploded perspective view of the liquid crystal display device 10 is shown.
- a cross-sectional view of the liquid crystal display device 10 is shown.
- the top view before the fitting of the LED board 28 and the heat sink 36 is shown.
- the top view after fitting the LED board 28 and the heat sink 36 is shown.
- the top view after fitting of the LED board 128 and heat sink 136 which concern on Embodiment 2 is shown.
- the top view after the fitting of the LED board 228 which concerns on Embodiment 3, and the heat sink 236 is shown.
- the top view after fitting of the LED board 328 which concerns on Embodiment 4, and the heat sink 336 is shown.
- Embodiment 1 will be described with reference to the drawings.
- a part of each drawing shows an X-axis, a Y-axis, and a Z-axis, and each axis direction is drawn in a common direction in each drawing.
- the Y-axis direction coincides with the vertical direction
- the X-axis direction coincides with the horizontal direction.
- the vertical direction is used as a reference for upper and lower descriptions.
- FIG. 1 is an exploded perspective view of the television receiver TV according to the first embodiment.
- the television receiver TV includes a liquid crystal display device 10, front and back cabinets Ca and Cb that are accommodated so as to sandwich the display device D, a power source P, a tuner T, and a stand S.
- FIG. 2 is an exploded perspective view of the liquid crystal display device 10.
- the upper side shown in FIG. 2 is the front side, and the lower side is the back side.
- the liquid crystal display device 10 has a horizontally long rectangular shape as a whole, and includes a liquid crystal panel 16 as a display panel and a backlight device 24 as an external light source, and these form a bezel having a frame shape. 12 and the like are integrally held.
- the liquid crystal panel 16 has a configuration in which a pair of transparent (highly translucent) glass substrates are bonded together with a predetermined gap therebetween, and a liquid crystal layer (not shown) is enclosed between the glass substrates. Is done.
- One glass substrate is provided with a switching element (for example, TFT) connected to a source wiring and a gate wiring orthogonal to each other, a pixel electrode connected to the switching element, an alignment film, and the like.
- the substrate is provided with a color filter and counter electrodes in which colored portions such as R (red), G (green), and B (blue) are arranged in a predetermined arrangement, and an alignment film.
- image data and various control signals necessary for displaying an image are supplied to a source wiring, a gate wiring, a counter electrode, and the like from a driving circuit board (not shown).
- a polarizing plate (not shown) is disposed outside both glass substrates.
- FIG. 3 shows a cross-sectional view of a cross section of the liquid crystal display device 10 cut along the vertical direction (Y-axis direction).
- the backlight device 24 includes a frame 14, an optical member 18, and a chassis 22.
- the frame 14 has a frame shape, is disposed along the edge side of the surface of the light guide plate 20 (light output surface 20b), and supports the liquid crystal panel 16 along the inner edge.
- the optical member 18 is placed on the front side of the light guide plate 20 (the light exit surface 20b side).
- the chassis 22 has a substantially box shape opened to the front side (light emission side, liquid crystal panel 16 side).
- a pair of heat radiation plates 36, 36, a pair of LED (Light Emitting , Diode) units 32, 32, the reflection sheet 26, and the light guide plate 20 are accommodated.
- the pair of heat radiation plates 36, 36 respectively extend in the long side direction of the chassis 22 and have an L-shaped cross section, and a part thereof is disposed in contact with both side plates 22 b, 22 c on the long side of the chassis 22.
- the pair of LED units 32, 32 respectively extend in the long side direction of the chassis 22, are arranged on the long side of the chassis 22 and fitted inside the heat radiating plate 36, and enter the light guide plate 20. Light is emitted toward the light surface 20a.
- the longitudinal side surface (light incident surface) 20a of the light guide plate 20 is disposed at a position facing the LED units 32 and 32, and guides the light emitted from the LED unit 32 to the liquid crystal panel 16 side.
- the optical member 18 is placed on the front side of the light guide plate 20.
- the light guide plate 20 and the optical member 18 are arranged directly below the liquid crystal panel 16 and the LED unit 32 that is a light source is arranged at the side end of the light guide plate 20.
- a so-called edge light system (side light system) is adopted.
- the chassis 22 is made of a metal such as an aluminum-based material, for example, and has a bottom plate 22a having a rectangular shape in plan view, side plates 22b and 22c rising from outer edges of both long sides of the bottom plate 22a, and each of short sides of the bottom plate 22a. It consists of a side plate that rises from the outer edge.
- a space facing the LED units 32, 32 in the chassis 22 is a housing space for the light guide plate 20.
- a power circuit board (not shown) for supplying power to the LED unit 32 is attached to the back side of the bottom plate 22a.
- the optical member 18 is formed by laminating a diffusion sheet 18a, a lens sheet 18b, and a reflective polarizing plate 18c in order from the light guide plate 20 side.
- the diffusion sheet 18a, the lens sheet 18b, and the reflective polarizing plate 18c have a function of converting light emitted from the LED unit 32 and passing through the light guide plate 20 into planar light.
- a liquid crystal panel 16 is installed on the upper surface side of the reflective polarizing plate 18 d, and the optical member 18 is disposed between the light guide plate 20 and the liquid crystal panel 16.
- the LED unit 32 has a configuration in which LED light sources 28 that emit white light are arranged in a row on a plate surface of the light guide plate 20 of the LED substrate 30 that faces the light incident surface 20a.
- the LED substrate 30 is disposed in a state where the opposite side of the surface on which the LED light source 28 is disposed is fitted to the heat radiating plate 36.
- the configuration of the LED substrate 30 will be described in detail later.
- the LED light source 28 may emit white light by applying a phosphor having a light emission peak in a yellow region to a blue light emitting element.
- the blue light emitting element may emit white light by applying a phosphor having emission peaks in the green and red regions.
- a phosphor having a light emission peak in a green region may be applied to a blue light emitting element, and white light may be emitted by combining a red light emitting element.
- the LED light source 28 may emit white light by combining a blue light emitting element, a green light emitting element, and a red light emitting element.
- 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 light guide plate 20 is a rectangular plate-like member, is formed of a highly transparent (highly transparent) resin such as acrylic, is in contact with the reflective sheet 26 and is supported by the chassis 22. Yes. 2 and 3, the light guide plate 20 is a plate opposite to the light output surface 20b, with the light output surface 20b being the main plate surface facing the diffusion sheet 18a between the pair of LED units 32 and 32.
- the opposite plate surface 20c which is a surface, is arranged so as to face the reflection sheet 26 side.
- the light generated from the LED unit 32 enters from the light incident surface 20 a of the light guide plate 20 and exits from the light exit surface 20 b facing the diffusion sheet 18 a,
- the liquid crystal panel 16 is irradiated from the back side.
- each of the pair of LED substrates 30 and 30 includes a plate-like light source arrangement portion 30a and a substrate-side uneven portion 30b.
- the light source arrangement portion 30a is arranged so that one plate surface thereof faces the light incident surface 20a of the light guide plate 20 in parallel, and a plurality of LED light sources 28 are arranged on the plate surface.
- the substrate-side uneven portion 30b is composed of a plurality of plate-like members, and is a protruding plate surface that protrudes from a plate surface opposite to the side where the LED light source 28 of the light source arrangement portion 30a is disposed.
- the protruding plate surface is arranged along the thickness direction (Z-axis direction) of the light guide plate 20, and is uneven in the plan view of the heat radiating plate 36 (see FIGS. 4 and 5) and rectangular in the cross-sectional view. (Refer FIG. 3) and it is periodically provided in the whole surface of the plate surface on the opposite side to the side where the LED light source 28 is arranged.
- the pair of heat radiation plates 36 and 36 are members having heat dissipation properties, and as shown in FIGS. 3, 4 and 5, have a bottom surface portion 36a, a side surface portion 36b, and a heat radiation plate side uneven portion 36c.
- the cross-sectional view is L-shaped.
- the bottom surface portion 36 a has a plate shape, and abuts the bottom plate 22 a in a state where the plate surface is parallel to the bottom plate 22 a of the chassis 22.
- a space between the bottom surface portion 36 a and the bottom plate 22 a of the chassis 22 is bonded with an adhesive tape or the like, whereby the heat radiating plate 36 is fixed to the bottom plate 22 a of the chassis 22.
- the side surface portion 36 b extends perpendicularly to the bottom surface portion 36 a from one end edge (the outer edge of the chassis 22) of the bottom surface portion 36 a toward the front side of the chassis 22.
- the outer surface of the side surface portion 36 b is in contact with the side plates 22 b and 22 c of the chassis 22.
- the heat sink side uneven portion 36c is made of a plurality of plate-like members, is a protruding plate surface protruding from the inner surface of the side surface portion 36b, and can be fitted into the substrate side uneven portion 30b without any gap. It is said that.
- the protruding plate surface is arranged along the thickness direction (Z-axis direction) of the light guide plate 20, and is uneven in the plan view of the heat radiating plate 36 (see FIGS. 4 and 5) and rectangular in the cross-sectional view. (Refer to FIG. 3), provided periodically on the entire inner surface of the side surface portion 36 b.
- variety between adjacent protrusion board surfaces is 1 cm.
- the LED substrate 30 When the LED substrate 30 is fitted to the heat sink 36, as shown in FIG. 4, positioning is performed so that the convex portion of the substrate side uneven portion 30b faces the concave portion of the heat sink side uneven portion 36c. Then, the LED substrate 30 is moved toward the heat radiating plate 36 (in the direction of the arrow in FIG. 4), and the plurality of plates of the substrate-side concavo-convex portion 30b are interposed between the plurality of plate-like members of the heat radiating plate-side concavo-convex portion 36c.
- the board surface uneven portion 30b is fitted in contact with the heat radiating plate side uneven portion 36c, so that the plate surface of the LED substrate 30 is the heat radiating plate.
- the contact area of the LED substrate 30 with respect to the heat radiating plate 36 is increased as compared with the case where the configuration is attached to the plate surface 36.
- heat is easily transferred from the LED board 30 to the heat radiating plate 36, so that heat dissipation of the heat generated in the LED board 30 can be improved, and an edge light type backlight having a simple structure and excellent heat dissipation.
- a device 24 can be realized.
- the heat-radiating plate-side uneven portion 36c and the substrate-side uneven portion 30b are composed of a plurality of protruding plate-like members, and either of the heat-radiating plate-side uneven portion 36c or the substrate-side uneven portion 30b.
- the other plate-like member is inserted between the plurality of plate-like members so that they are fitted together. For this reason, the specific structure of the heat sink side uneven
- the heat sink side uneven portion 36c and the substrate side uneven portion 30b may have a cross-sectional shape. For this reason, the heat sink side uneven portion 36c and the substrate side uneven portion 30b can be easily fitted.
- the substrate-side uneven portion 30b may be provided on the entire surface of the other plate surface of the LED substrate 30. For this reason, since heat can be radiated to the heat radiating plate 36 side on the entire surface of the LED substrate 30, heat dissipation can be improved.
- the heat radiating plate side uneven portion 36 c may be provided on the entire surface of one plate surface of the heat radiating plate 36. For this reason, since the heat from the LED substrate 30 can be received on the entire surface of the heat radiating plate 36, the heat dissipation can be improved.
- the substrate-side uneven portion 30b is periodically provided. For this reason, the state of heat transfer from the substrate-side uneven portion 30b to the heat-radiating plate-side uneven portion 36c can be made uniform on the other plate surface of the LED substrate 30, and heat dissipation can be improved.
- the width between the adjacent protruding plate surfaces of the heat-radiating plate-side uneven portion 36c and the substrate-side uneven portion 30b is 1 cm, and within a range of 0.5 mm or more and less than 10 cm. Has been. For this reason, the contact area between both can be raised, maintaining the rigidity of the heat sink 36 and the LED board 30.
- FIG. 6 shows a plan view after the LED board 128 and the heat radiating plate 136 according to the second embodiment are fitted.
- the arrangement of the LED light source 128 on the LED substrate 130 is different from that in the first embodiment. Since the other configuration is the same as that of the first embodiment, the description of the structure, operation, and effect is omitted.
- the part obtained by adding the numeral 100 to the reference numeral in FIG. 5 is the same as the part described in the first embodiment.
- the convexity of the uneven portion on the LED substrate 130 side is located on the opposite side of the LED light source 128 across the plate surface of the LED substrate 130 in the LED substrate 130.
- the portion located on the opposite side of the light source across the plate surface has the highest heat.
- the portion with the highest heat is convex. As a result, the heat generated in the LED substrate 130 can be effectively radiated to the heat radiating plate 136 side.
- FIG. 7 shows a plan view of the LED substrate 228 and the heat sink 236 according to the third embodiment after fitting.
- the third embodiment is different from the first embodiment in the shapes of the substrate-side uneven portion and the heat sink-side uneven portion. Since the other configuration is the same as that of the first embodiment, the description of the structure, operation, and effect is omitted.
- a part obtained by adding the numeral 200 to the reference numeral in FIG. 5 is the same as the part described in the first embodiment.
- the shapes of the convex portions in the substrate-side uneven portion 230 b and the heat sink-side uneven portion 236 c are respectively triangular in plan view. That is, the triangular prism-shaped convex part which makes the thickness direction of a light-guide plate the height direction is provided.
- the convex portions on the substrate-side uneven portion 230b and the heat sink-side uneven portion 236c have the same shape and the same dimensions, respectively, and both can be fitted without a gap. Even in such a configuration, the contact area between the substrate-side uneven portion 230b and the heat-radiating plate-side uneven portion 236c increases, so that the heat dissipation of the backlight device can be improved.
- FIG. 8 shows a plan view of the LED substrate 328 and the heat sink 336 according to the fourth embodiment after fitting.
- the fourth embodiment is different from the first embodiment in the configuration of the fitting portion between the heat sink side uneven portion and the substrate side uneven portion. 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. 5 is the same as the part described in the first embodiment.
- the heat dissipating grease 340 having heat dissipation is interposed between the heat dissipating plate side uneven portion 336c and the substrate side uneven portion 330b. For this reason, heat radiation grease 340 can make it easier to transfer heat from the substrate-side uneven portion 330b to the heat-radiating plate-side uneven portion 336c, and the heat dissipation of the backlight device can be further enhanced.
- LED light sources 28, 128, 228, and 328 are examples of “light sources”.
- the LED substrates 30, 130, 230, and 330 are examples of the “light source substrate”.
- the backlight devices 24, 124, 224, and 324 are examples of “illumination devices”.
- the liquid crystal display device 10 is an example of a “display device”.
- the substrate side uneven portion and the heat sink side uneven portion are illustrated in a comb-like shape in plan view, but the substrate side uneven portion and the heat sink side uneven portion are viewed in cross section.
- the structure provided in the comb-tooth shape may be sufficient.
- the substrate side uneven portion and the heat sink side uneven portion are exemplified on the entire surface of the plate surface, but the substrate side uneven portion and the heat sink side uneven portion are the plate surface.
- the structure provided in one part may be sufficient.
- the width between adjacent convex portions in the substrate side uneven portion and the heat sink side uneven portion is exemplified as 3 cm, but this width is not limited.
- the arrangement and shape of the substrate-side uneven portion, the number of uneven portions, and the like can be appropriately changed.
- the television receiver provided with the tuner has been exemplified.
- the present invention can also be applied to a display device that does not include the tuner.
- TV TV receiver, Ca, Cb: cabinet, T: tuner, S: stand, 10, 110, 210: liquid crystal display, 12, 112, 212: bezel, 14, 114, 214: frame, 16, 116, 216: liquid crystal panel, 18, 118, 218: optical member, 20: light guide plate, 20a, 120a, 220a: light incident surface, 20d, 120d, 220d: opposite side surface, 22: chassis, 24, 124, 224: backlight Device, 26, 126, 226: Reflective sheet, 28, 128, 228, 328: LED light source, 30, 130, 230, 330: LED substrate, 30b, 130b, 230b, 330b: Substrate side uneven portion, 32: LED unit 36, 136, 236, 336: heat sink, 36c, 136c, 236c, 336c: heat sink side recess Part
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Abstract
本発明に係るバックライト装置は、底板を有するシャーシと、側面に入光面が設けられ、底板22aの表面側に配された導光板と、入光面と対向して配されたLED光源28と、底板の一方の面側に配され、導光板の板面方向に沿って並ぶ凹及び凸からなる放熱板側凹凸部36cを有する放熱板36と、一方の板面にLED光源28が配され、放熱板側凹凸部36cと嵌合可能に凹凸に設けられた基板側凹凸部30bを有するとともに、基板側凹凸部30bが放熱板側凹凸部36cと嵌合されて該基板側凹凸部30bが放熱板側凹凸部36cと当接されたLED基板30とを備える。
Description
本発明は、照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置に関する。
近年、テレビ受信装置をはじめとする画像表示装置の表示素子は、従来のブラウン管から液晶パネルやプラズマディスプレイパネルなどの薄型表示素子を適用した薄型表示装置に移行しつつあり、画像表示装置の薄型化を可能としている。液晶表示装置は、これに用いる液晶パネルが自発光しないため、別途に照明装置としてバックライト装置を必要としている。このようなバックライト装置の一例として、導光板の側面に入光面が設けられ、導光板の側面側にLED等の光源が配されたエッジライト型のバックライト装置が知られている。
特許文献1に、エッジライト型のバックライト装置が開示されている。このバックライト装置は、光源としてのLEDを実装するための可撓性基板を備えている。そして、この可撓性基板は筺体としてのシャーシの底板と当接して該底板を覆っており、その一部が曲げられて導光板の側面と対向している。可撓性基板において導光板の側面と対向する部位にLEDが実装されている。このバックライト装置では、光源からの熱が可撓性基板を介してシャーシの底板に好適に伝熱される。これにより、優れた放熱性が実現されている。
(発明が解決しようとする課題)
ところで、上記の特許文献1のバックライト装置では、製造時に可撓性基板を曲げる工程が必要となる。しかしながら、光源を実装した後に基板を曲げる場合、曲げる際に光源を保護することが困難となる。また、基板を曲げた後で光源を実装する場合、曲げた部位が邪魔となり、光源を実装することが困難となる。
ところで、上記の特許文献1のバックライト装置では、製造時に可撓性基板を曲げる工程が必要となる。しかしながら、光源を実装した後に基板を曲げる場合、曲げる際に光源を保護することが困難となる。また、基板を曲げた後で光源を実装する場合、曲げた部位が邪魔となり、光源を実装することが困難となる。
本明細書で開示される技術は、上記の課題に鑑みて創作されたものである。本明細書で開示される技術は、簡単な構成で、放熱性に優れたエッジライト型の照明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)
本明細書で開示される技術は、少なくとも板状部を有するシャーシと、側面に入光面が設けられ、前記板状部の一方の面側に配された導光板と、前記入光面と対向して配された光源と、前記板状部の前記一方の面側に配され、前記導光板の板面方向に沿って並ぶ凹及び凸からなる放熱板側凹凸部を有する放熱板と、一方の板面に前記光源が配され、前記放熱板側凹凸部と嵌合可能に凹凸に設けられた基板側凹凸部を有するとともに、該基板側凹凸部が前記放熱板側凹凸部と嵌合されて該基板側凹凸部が前記放熱板側凹凸部と当接された光源基板と、を備える照明装置に関する。
本明細書で開示される技術は、少なくとも板状部を有するシャーシと、側面に入光面が設けられ、前記板状部の一方の面側に配された導光板と、前記入光面と対向して配された光源と、前記板状部の前記一方の面側に配され、前記導光板の板面方向に沿って並ぶ凹及び凸からなる放熱板側凹凸部を有する放熱板と、一方の板面に前記光源が配され、前記放熱板側凹凸部と嵌合可能に凹凸に設けられた基板側凹凸部を有するとともに、該基板側凹凸部が前記放熱板側凹凸部と嵌合されて該基板側凹凸部が前記放熱板側凹凸部と当接された光源基板と、を備える照明装置に関する。
上記の照明装置によると、基板側凹凸部が放熱板側凹凸部と当接された状態で嵌合されることで、光源基板の板面が放熱板の板面に取り付けられた構成の場合に比して放熱板に対する光源基板の接触面積が増加する。これにより、光源基板から放熱板へ熱が伝わり易くなるため、光源基板に発生する熱の放熱性を高めることができ、簡単な構成で、放熱性に優れたエッジライト型の照明装置を実現することができる。
前記放熱板側凹凸部及び前記基板側凹凸部は複数の突出する板状部材からなり、前記放熱板側凹凸部又は前記基板側凹凸部のいずれか一方において、複数の板状部材の間に他方の板状部材が挿入されることで両者が嵌合されてもよい。
この構成によると、放熱板側凹凸部及び基板側凹凸部の具体的な構成を実現することができる。
この構成によると、放熱板側凹凸部及び基板側凹凸部の具体的な構成を実現することができる。
前記放熱板側凹凸部と前記基板側凹凸部との間に放熱グリスが介在していてもよい。
この構成によると、基板側凹凸部から放熱板側凹凸部へと熱をより伝わり易くすることができ、照明装置の放熱性を一層高めることができる。
この構成によると、基板側凹凸部から放熱板側凹凸部へと熱をより伝わり易くすることができ、照明装置の放熱性を一層高めることができる。
前記放熱板側凹凸部及び前記基板側凹凸部が断面視方形状をなしてもよい。
この構成によると、放熱板側凹凸部と基板側凹凸部とが嵌合し易いものとすることができる。
この構成によると、放熱板側凹凸部と基板側凹凸部とが嵌合し易いものとすることができる。
前記基板側凹凸部が前記光源基板の他方の板面の全面に設けられていてもよい。
この構成によると、光源基板の全面において熱を放熱板側へと放熱させることができるので、放熱性を高めることができる。
この構成によると、光源基板の全面において熱を放熱板側へと放熱させることができるので、放熱性を高めることができる。
前記放熱板側凹凸部が前記放熱板の一方の板面の全面に設けられていてもよい。
この構成によると、放熱板の全面において光源基板からの熱を受け取ることができるので、放熱性を高めることができる。
この構成によると、放熱板の全面において光源基板からの熱を受け取ることができるので、放熱性を高めることができる。
前記基板側凹凸部が周期的に設けられていてもよい。
この構成によると、基板側凹凸部から放熱板側凹凸部への熱の伝わり具合を光源基板の他方の板面において均等にすることができ、放熱性を高めることができる。
この構成によると、基板側凹凸部から放熱板側凹凸部への熱の伝わり具合を光源基板の他方の板面において均等にすることができ、放熱性を高めることができる。
前記光源基板において該光源基板の板面を挟んで前記光源と反対側に位置する部位に前記基板側凹凸部の凸が設けられていてもよい。
発熱した光源基板において、板面を挟んで光源と反対側に位置する部位の熱が最も高い。上記の構成によると、熱が最も高い部位が凸とされていることで、光源基板に発生した熱を効果的に放熱板側へ放熱させることができる。
発熱した光源基板において、板面を挟んで光源と反対側に位置する部位の熱が最も高い。上記の構成によると、熱が最も高い部位が凸とされていることで、光源基板に発生した熱を効果的に放熱板側へ放熱させることができる。
前記放熱板側凹凸部及び前記基板側凹凸部の隣接する前記突出板面の間の幅が0.5mm以上10cm未満とされていてもよい。
この構成によると、放熱板及び光源基板の剛性を維持しながら、両者の間の接触面積を高めることができる。
この構成によると、放熱板及び光源基板の剛性を維持しながら、両者の間の接触面積を高めることができる。
本明細書で開示される技術は、上記の照明装置からの光を利用して表示を行う表示パネルと、を備える表示装置として表現することもできる。また、当該表示パネルを、液晶を用いた液晶パネルとする表示装置も、新規で有用である。また、上記の表示装置を備えるテレビ受信装置も、新規で有用である。
(発明の効果)
本明細書で開示される技術によれば、簡単な構成で、放熱性に優れたエッジライト型の照明装置を提供することができる。
本明細書で開示される技術によれば、簡単な構成で、放熱性に優れたエッジライト型の照明装置を提供することができる。
<実施形態1>
図面を参照して実施形態1を説明する。なお、各図面の一部にはX軸、Y軸およびZ軸を示しており、各軸方向が各図面で共通した方向となるように描かれている。このうちY軸方向は、鉛直方向と一致し、X軸方向は、水平方向と一致している。また、特に断りがない限りは、上下の記載については鉛直方向を基準とする。
図面を参照して実施形態1を説明する。なお、各図面の一部にはX軸、Y軸およびZ軸を示しており、各軸方向が各図面で共通した方向となるように描かれている。このうちY軸方向は、鉛直方向と一致し、X軸方向は、水平方向と一致している。また、特に断りがない限りは、上下の記載については鉛直方向を基準とする。
図1は、実施形態1に係るテレビ受信装置TVの分解斜視図を示している。テレビ受信装置TVは、液晶表示装置10と、当該表示装置Dを挟むようにして収容する表裏両キャビネットCa、Cbと、電源Pと、チューナーTと、スタンドSと、を備えている。
図2は、液晶表示装置10の分解斜視図を示している。ここで、図2に示す上側を表側とし、同図下側を裏側とする。図2に示すように、液晶表示装置10は、全体として横長の方形を成し、表示パネルである液晶パネル16と、外部光源であるバックライト装置24とを備え、これらが枠状を成すベゼル12などにより一体的に保持されるようになっている。
続いて、液晶パネル16について説明する。液晶パネル16は、透明な(高い透光性を有する)一対のガラス基板が所定のギャップを隔てた状態で貼り合わせられるとともに、両ガラス基板間に液晶層(図示しない)が封入された構成とされる。一方のガラス基板には、互いに直交するソース配線とゲート配線とに接続されたスイッチング素子(例えばTFT)と、そのスイッチング素子に接続された画素電極、さらには配向膜等が設けられ、他方のガラス基板には、R(赤色),G(緑色),B(青色)等の各着色部が所定配列で配置されたカラーフィルタや対向電極、さらには配向膜等が設けられている。このうち、ソース配線、ゲート配線および対向電極などには、図示しない駆動回路基板から画像を表示するのに必要な画像データや各種制御信号が供給されるようになっている。なお、両ガラス基板の外側には偏光板(図示しない)が配されている。
続いて、バックライト装置24について説明する。図3は、液晶表示装置10を鉛直方向(Y軸方向)に沿って切断した断面の断面図を示している。図2及び図3に示すように、バックライト装置24は、フレーム14と、光学部材18と、シャーシ22とを備えている。フレーム14は、枠状を成しており、導光板20の表面(出光面20b)の端縁側に沿って配され、内縁に沿って液晶パネル16を支持している。光学部材18は、導光板20の表側(出光面20b側)に載置されている。シャーシ22は、表側(光出射側、液晶パネル16側)に開口した略箱型を成している。
シャーシ22内には、一対の放熱板36,36と、一対のLED(Light Emitting Diode)ユニット32,32と、反射シート26と、導光板20とが収容されている。一対の放熱板36,36は、それぞれシャーシ22の長辺方向に延びると共に断面L字状をなしており、その一部がシャーシ22の長辺側の両側板22b、22cと当接して配されている。一対のLEDユニット32,32は、それぞれシャーシ22の長辺方向に延びており、シャーシ22の長辺側であって放熱板36の内側に嵌合されて配されており、導光板20の入光面20a側に向かって光を出射する。導光板20の長手方向側面(入光面)20aは各LEDユニット32,32と対向する位置に配されており、当該LEDユニット32から出射される光を液晶パネル16側へ導く。そして、この導光板20の表側に光学部材18が載置されている。本実施形態に係るバックライト装置24では、導光板20および光学部材18が液晶パネル16の直下に配されていると共に光源であるLEDユニット32が導光板20の側端部に配されてなる、いわゆるエッジライト方式(サイドライト方式)を採用している。
シャーシ22は、例えばアルミ系材料などの金属製とされ、平面視矩形状を成す底板22aと、底板22aの両長辺の各外縁から立ち上がる側板22b、22cと、底板22aの両短辺の各外縁から立ち上がる側板とから構成されている。シャーシ22内において各LEDユニット32,32と対向する空間が、導光板20用の収容空間となっている。なお、底板22aの裏側には、LEDユニット32に電力を供給する電源回路基板(図示しない)等が取り付けられている。
光学部材18は、導光板20側から順に、拡散シート18a、レンズシート18b、反射型偏光板18cが積層されたものである。拡散シート18a、レンズシート18b、反射型偏光板18cは、LEDユニット32から出射され、導光板20を通過した光を面状の光とする機能を有している。反射型偏光板18dの上面側には液晶パネル16が設置されており、光学部材18は導光板20と液晶パネル16との間に配されている。
LEDユニット32は、LED基板30の導光板20の入光面20aと対向する板面に、白色発光するLED光源28が一列に並んだ構成となっている。LED基板30は、LED光源28が配された面とは反対側が放熱板36と嵌合された状態で配されている。LED基板30の構成については、後で詳しく説明する。なお、LED光源28は、青色発光素子に、黄色の領域に発光ピークを持つ蛍光体を塗布することにより白色発光するものとしたものであってもよい。また、青色発光素子に、緑色と赤色の領域にそれぞれ発光ピークを持つ蛍光体を塗布することにより白色発光するものとしたものであってもよい。また、青色発光素子に、緑色の領域に発光ピークを持つ蛍光体を塗布すると共に、赤色発光素子を組み合わせることにより白色発光するものとしたものであってもよい。また、LED光源28は、青色発光素子と、緑色発光素子と、赤色発光素子と、を組み合わせることにより白色発光するものとしたものであってもよい。また、紫外光発光素子と、蛍光体と、を組み合わせたものであってもよい。特に、紫外光発光素子に、青色と緑色と赤色にそれぞれ発光ピークを持つ蛍光体を塗布することにより白色発光するものとしたものであってもよい。
導光板20は、矩形状の板状部材とされ、アクリル等の透光性の大きい(透明度の高い)樹脂により形成されており、反射シート26と当接していると共に、シャーシ22によって支持されている。導光板20は、図2及び図3に示すように、一対のLEDユニット32,32の間に、主板面である出光面20bを拡散シート18a側に向け、出光面20bとは反対側の板面である反対板面20cを反射シート26側に向ける形で配されている。このような導光板20が配設されることにより、LEDユニット32から生じた光は、導光板20の入光面20aから入射して拡散シート18aと対向する出光面20bから出射することで、液晶パネル16をその背面側から照射する。
続いて本実施形態の要部であるLED基板30と放熱板36の構成、及び両者の嵌合態様について詳しく説明する。ここで、図4は、LED基板30と放熱板36の嵌合前の平面図を示している。また、図5は、LED基板30と放熱板36の嵌合後の平面図を示している。一対のLED基板30,30は、図4及び5に示すように、それぞれ板状の光源配置部30aと、基板側凹凸部30bとを有している。光源配置部30aは、その一方の板面が導光板20の入光面20aと平行に対向するように配されており、当該板面に複数のLED光源28が配されている。基板側凹凸部30bは、複数の板状部材からなっており、光源配置部30aのLED光源28が配された側とは反対側の板面からそれぞれ突出する突出板面となっている。突出板面は、導光板20の厚み方向(Z軸方向)に沿うように配されており、放熱板36の平面視において凹凸をなし(図4、5参照)、断面視において方形状をなし(図3参照)、LED光源28が配された側とは反対側の板面の全面に周期的に設けられている。
一方、一対の放熱板36、36は、放熱性を有する部材であり、図3、4及び5に示すように、底面部36aと、側面部36bと、放熱板側凹凸部36cとを有し、断面視L字状をなしている。底面部36aは、板状をなし、その板面がシャーシ22の底板22aに対して平行とされた状態で当該底板22aと当接している。底面部36aとシャーシ22の底板22aとの間は、粘着テープ等によって貼り合わされており、これにより、放熱板36がシャーシ22の底板22aに固定されている。側面部36bは、底面部36aの一方の端縁(シャーシ22の外側の端縁)からシャーシ22の表側に向かって底面部36aに対して垂直に延びている。側面部36bの外側の面は、シャーシ22の側板22b、22cと当接した状態とされている。放熱板側凹凸部36cは、複数の板状部材からなっており、側面部36bの内側の面からそれぞれ突出する突出板面となっており、基板側凹凸部30bと隙間なく嵌合可能な形状とされている。突出板面は、導光板20の厚み方向(Z軸方向)に沿うように配されており、放熱板36の平面視において凹凸をなし(図4、5参照)、断面視において方形状をなし(図3参照)、側面部36bの内側の面の全面に周期的に設けられている。なお、放熱板側凹凸部36c及び基板側凹凸部30bでは、隣接する突出板面の間の幅が1cmとされている。
LED基板30を放熱板36に対して嵌合させる場合、図4に示すように、基板側凹凸部30bの凸部が放熱板側凹凸部36cの凹部と対向するように位置決めする。そして、LED基板30を放熱板36側に向かって(図4の矢印方向に向かって)移動させ、放熱板側凹凸部36cの複数の板状部材の間に基板側凹凸部30bの複数の板状部材を挿入させ、放熱板側凹凸部36cの凹部に(凸部の間に)基板側凹凸部30bの凸部を当該凸部の頂面が放熱板36の側面部と当接するまで嵌め込む。これにより、LED基板30が放熱板36に対して隙間なく嵌合される。
以上のように本実施形態に係るバックライト装置24では、基板側凹凸部30bが放熱板側凹凸部36cと当接された状態で嵌合されることで、LED基板30の板面が放熱板36の板面に取り付けられた構成の場合に比して放熱板36に対するLED基板30の接触面積が増加する。これにより、LED基板30から放熱板36へ熱が伝わり易くなるため、LED基板30に発生する熱の放熱性を高めることができ、簡単な構成で、放熱性に優れたエッジライト型のバックライト装置24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、放熱板側凹凸部36c及び基板側凹凸部30bは複数の突出する板状部材からなり、放熱板側凹凸部36c又は基板側凹凸部30bのいずれか一方において、複数の板状部材の間に他方の板状部材が挿入されることで両者が嵌合されている。このため、放熱板側凹凸部36c及び基板側凹凸部30bの具体的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、放熱板側凹凸部36c及び基板側凹凸部30bが断面視方形状をなしてもよい。このため、放熱板側凹凸部36cと基板側凹凸部30bとが嵌合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、基板側凹凸部30bがLED基板30の他方の板面の全面に設けられていてもよい。このため、LED基板30の全面において熱を放熱板36側へと放熱させることができるので、放熱性を高めることができる。
また、本実施形態に係るバックライト装置24では、放熱板側凹凸部36cが放熱板36の一方の板面の全面に設けられていてもよい。このため、放熱板36の全面においてLED基板30からの熱を受け取ることができるので、放熱性を高めることができる。
また、本実施形態に係るバックライト装置24では、基板側凹凸部30bが周期的に設けられている。このため、基板側凹凸部30bから放熱板側凹凸部36cへの熱の伝わり具合をLED基板30の他方の板面において均等にすることができ、放熱性を高めることができる。
また、本実施形態に係るバックライト装置24では、放熱板側凹凸部36c及び基板側凹凸部30bの隣接する突出板面の間の幅が1cmであり、0.5mm以上10cm未満の範囲内とされている。このため、放熱板36及びLED基板30の剛性を維持しながら、両者の間の接触面積を高めることができる。
<実施形態2>
図面を参照して実施形態2を説明する。図6は、実施形態2に係るLED基板128と放熱板136の嵌合後の平面図を示している。実施形態2は、LED基板130上におけるLED光源128の配置が実施形態1のものと異なっている。その他の構成については実施形態1のものと同様であるため、構造、作用、及び効果の説明は省略する。なお、図6において、図5の参照符号に数字100を加えた部位は、実施形態1で説明した部位と同一である。
図面を参照して実施形態2を説明する。図6は、実施形態2に係るLED基板128と放熱板136の嵌合後の平面図を示している。実施形態2は、LED基板130上におけるLED光源128の配置が実施形態1のものと異なっている。その他の構成については実施形態1のものと同様であるため、構造、作用、及び効果の説明は省略する。なお、図6において、図5の参照符号に数字100を加えた部位は、実施形態1で説明した部位と同一である。
実施形態2に係るバックライト装置では、図6に示すように、LED基板130においてLED基板130の板面を挟んでLED光源128と反対側に位置する部位にLED基板130側凹凸部の凸が設けられている。ここで、発熱したLED基板130では、板面を挟んで光源と反対側に位置する部位の熱が最も高いものとなるが、上記のような構成のように、熱が最も高い部位が凸とされていることで、LED基板130に発生した熱を効果的に放熱板136側へ放熱させることができる。
<実施形態3>
図面を参照して実施形態3を説明する。図7は、実施形態3に係るLED基板228と放熱板236の嵌合後の平面図を示している。実施形態3は、基板側凹凸部と放熱板側凹凸部の形状がそれぞれ実施形態1のものと異なっている。その他の構成については実施形態1のものと同様であるため、構造、作用、及び効果の説明は省略する。なお、図7において、図5の参照符号に数字200を加えた部位は、実施形態1で説明した部位と同一である。
図面を参照して実施形態3を説明する。図7は、実施形態3に係るLED基板228と放熱板236の嵌合後の平面図を示している。実施形態3は、基板側凹凸部と放熱板側凹凸部の形状がそれぞれ実施形態1のものと異なっている。その他の構成については実施形態1のものと同様であるため、構造、作用、及び効果の説明は省略する。なお、図7において、図5の参照符号に数字200を加えた部位は、実施形態1で説明した部位と同一である。
実施形態3に係るバックライト装置では、図7に示すように、基板側凹凸部230b及び放熱板側凹凸部236cにおける凸部の形状が、平面視において、それぞれ三角形状をなしている。即ち、導光板の厚み方向を高さ方向とする三角柱状の凸部が設けられている。基板側凹凸部230b及び放熱板側凹凸部236cにおける凸部はそれぞれ同形状、同寸法をなしており、両者は隙間なく嵌合することが可能となっている。このような構成であっても、基板側凹凸部230bと放熱板側凹凸部236cとの間の接触面積が増加するため、バックライト装置の放熱性を高めることができる。
<実施形態4>
図面を参照して実施形態4を説明する。図8は、実施形態4に係るLED基板328と放熱板336の嵌合後の平面図を示している。実施形態4は、放熱板側凹凸部と基板側凹凸部との嵌合部位の構成が実施形態1のものと異なっている。その他の構成については実施形態1のものと同様であるため、構造、作用、及び効果の説明は省略する。なお、図8において、図5の参照符号に数字300を加えた部位は、実施形態1で説明した部位と同一である。
図面を参照して実施形態4を説明する。図8は、実施形態4に係るLED基板328と放熱板336の嵌合後の平面図を示している。実施形態4は、放熱板側凹凸部と基板側凹凸部との嵌合部位の構成が実施形態1のものと異なっている。その他の構成については実施形態1のものと同様であるため、構造、作用、及び効果の説明は省略する。なお、図8において、図5の参照符号に数字300を加えた部位は、実施形態1で説明した部位と同一である。
実施形態4に係るバックライト装置では、図8に示すように、放熱板側凹凸部336cと基板側凹凸部330bとの間に放熱性を有する放熱グリス340が介在している。このため、放熱グリス340によって基板側凹凸部330bから放熱板側凹凸部336cへと熱をより伝わり易くすることができ、バックライト装置の放熱性を一層高めることができる。
各実施形態の構成と本発明の構成との対応関係を記載しておく。LED光源28、128、228、328が「光源」の一例である。また、LED基板30、130、230、330が「光源基板」の一例である。また、バックライト装置24、124、224、324が「照明装置」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、基板側凹凸部及び放熱板側凹凸部が平面視において櫛歯状に設けられた構成を例示したが、基板側凹凸部及び放熱板側凹凸部が断面視において櫛歯状に設けられた構成であってもよい。
(1)上記の各実施形態では、基板側凹凸部及び放熱板側凹凸部が平面視において櫛歯状に設けられた構成を例示したが、基板側凹凸部及び放熱板側凹凸部が断面視において櫛歯状に設けられた構成であってもよい。
(2)上記の各実施形態では、基板側凹凸部及び放熱板側凹凸部がそれぞれ板面の全面に設けられている構成を例示したが、基板側凹凸部及び放熱板側凹凸部が板面の一部に設けられている構成であってもよい。
(3)上記の各実施形態では、基板側凹凸部及び放熱板側凹凸部がそれぞれ板面上に周期的に設けられている構成を例示したが、周期的には設けられていない構成であってもよい。
(4)上記の各実施形態では、基板側凹凸部及び放熱板側凹凸部における隣接する凸部間の幅が3cmのものを例示したが、この幅は限定されない。
(5)上記の各実施形態以外にも、基板側凹凸部の配置、形状、凹凸の数等については、適宜に変更可能である。
(6)上記の各実施形態以外にも、放熱板側凹凸部の配置、形状、凹凸の数等については、適宜に変更可能である。
(7)上記の各実施形態では、表示パネルとして液晶パネルを用いた液晶表示装置を例示したが、他の種類の表示パネルを用いた表示装置にも本発明は適用可能である。
(8)上記の各実施形態では、チューナーを備えたテレビ受信装置を例示したが、チューナーを備えない表示装置にも本発明は適用可能である。
以上、本発明の各実施形態について詳細に説明したが、これらは例示に過ぎず、特許請求の範囲を限定するものではない。特許請求の範囲に記載の技術には、以上に例示した具体例を様々に変形、変更したものが含まれる。
また、本明細書または図面に説明した技術要素は、単独であるいは各種の組合せによって技術的有用性を発揮するものであり、出願時の請求項に記載の組合せに限定されるものではない。また、本明細書または図面に例示した技術は複数目的を同時に達成し得るものであり、そのうちの一つの目的を達成すること自体で技術的有用性を持つものである。
TV:テレビ受信装置、Ca、Cb:キャビネット、T:チューナー、S:スタンド、10、110、210:液晶表示装置、12、112、212:ベゼル、14、114、214:フレーム、16、116、216:液晶パネル、18、118、218:光学部材、20:導光板、20a、120a、220a:入光面、20d、120d、220d:反対側面、22:シャーシ、24、124、224:バックライト装置、26、126、226:反射シート、28、128、228、328:LED光源、30、130、230、330:LED基板、30b、130b、230b、330b:基板側凹凸部、32:LEDユニット、36、136、236、336:放熱板、36c、136c、236c、336c:放熱板側凹凸部
Claims (13)
- 少なくとも板状部を有するシャーシと、
側面に入光面が設けられ、前記板状部の一方の面側に配された導光板と、
前記入光面と対向して配された光源と、
前記板状部の前記一方の面側に配され、前記導光板の板面方向に沿って並ぶ凹及び凸からなる放熱板側凹凸部を有する放熱板と、
一方の板面に前記光源が配され、前記放熱板側凹凸部と嵌合可能に凹凸に設けられた基板側凹凸部を有するとともに、該基板側凹凸部が前記放熱板側凹凸部と嵌合されて該基板側凹凸部が前記放熱板側凹凸部と当接された光源基板と、
を備えることを特徴とする照明装置。 - 前記放熱板側凹凸部及び前記基板側凹凸部は複数の突出する板状部材からなり、前記放熱板側凹凸部又は前記基板側凹凸部のいずれか一方において、複数の板状部材の間に他方の板状部材が挿入されることで両者が嵌合されることを特徴とする請求項1に記載の照明装置。
- 前記放熱板側凹凸部と前記基板側凹凸部との間に放熱グリスが介在し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。
- 前記放熱板側凹凸部及び前記基板側凹凸部が断面視方形状をなす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。
- 前記基板側凹凸部が前記光源基板の他方の板面の全面に設けられていることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の照明装置。
- 前記放熱板側凹凸部が前記放熱板の一方の板面の全面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5のいずれか1項に記載の照明装置。
- 前記基板側凹凸部が周期的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6のいずれか1項に記載の照明装置。
- 前記光源基板において該光源基板の板面を挟んで前記光源と反対側に位置する部位に前記基板側凹凸部の凸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7のいずれか1項に記載の照明装置。
- 前記放熱板側凹凸部及び前記基板側凹凸部の隣接する前記突出板面の間の幅が0.5mm以上10cm未満とされていることを特徴とする請求項1から請求項8のいずれか1項に記載の照明装置。
- 前記放熱板が、前記板状部と当接する底面部と、該底面部の端縁から立ち上がる側面部と、からなっており、断面視L字状をなす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。
- 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。
- 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11に記載の表示装置。
- 請求項11又は請求項12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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2012
- 2012-08-24 WO PCT/JP2012/071413 patent/WO2013031676A1/ja not_active Ceased
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