WO2013039001A1 - 照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置 - Google Patents

照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2013039001A1
WO2013039001A1 PCT/JP2012/072914 JP2012072914W WO2013039001A1 WO 2013039001 A1 WO2013039001 A1 WO 2013039001A1 JP 2012072914 W JP2012072914 W JP 2012072914W WO 2013039001 A1 WO2013039001 A1 WO 2013039001A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
light
led
guide plate
light source
light guide
Prior art date
Application number
PCT/JP2012/072914
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
寺島 健太郎
Original Assignee
シャープ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by シャープ株式会社 filed Critical シャープ株式会社
Priority to US14/344,143 priority Critical patent/US20140340586A1/en
Publication of WO2013039001A1 publication Critical patent/WO2013039001A1/ja

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0013Means for improving the coupling-in of light from the light source into the light guide
    • G02B6/0023Means for improving the coupling-in of light from the light source into the light guide provided by one optical element, or plurality thereof, placed between the light guide and the light source, or around the light source
    • G02B6/0031Reflecting element, sheet or layer
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0033Means for improving the coupling-out of light from the light guide
    • G02B6/005Means for improving the coupling-out of light from the light guide provided by one optical element, or plurality thereof, placed on the light output side of the light guide
    • G02B6/0055Reflecting element, sheet or layer
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0066Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form characterised by the light source being coupled to the light guide
    • G02B6/0068Arrangements of plural sources, e.g. multi-colour light sources
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0081Mechanical or electrical aspects of the light guide and light source in the lighting device peculiar to the adaptation to planar light guides, e.g. concerning packaging
    • G02B6/0085Means for removing heat created by the light source from the package
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0081Mechanical or electrical aspects of the light guide and light source in the lighting device peculiar to the adaptation to planar light guides, e.g. concerning packaging
    • G02B6/0086Positioning aspects
    • G02B6/0088Positioning aspects of the light guide or other optical sheets in the package
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0081Mechanical or electrical aspects of the light guide and light source in the lighting device peculiar to the adaptation to planar light guides, e.g. concerning packaging
    • G02B6/0086Positioning aspects
    • G02B6/009Positioning aspects of the light source in the package

Definitions

  • the present invention relates to a lighting device, a display device, and a television receiver.
  • the display elements of image display devices such as television receivers are shifting from conventional cathode ray tubes to thin display panels such as liquid crystal panels and plasma display panels, which enables thinning of image display devices.
  • a backlight device is separately required as a lighting device, and the backlight device is roughly classified into a direct type and an edge light type according to the mechanism.
  • an edge light type backlight device it is preferable to use an edge light type backlight device, and an example described in Patent Document 1 below is known.
  • the edge light type backlight device may adopt a configuration in which a plurality of light sources are intermittently arranged in parallel along the light incident surface provided at the end of the light guide plate.
  • the following problem may occur.
  • the light quantity emitted from the plurality of light sources and incident on the light incident surface may be uneven due to the arrangement pattern and the non-arrangement pattern in the plurality of light sources intermittently arranged in parallel.
  • the distance between the light source and the light incident surface is narrowed in order to narrow the frame of the liquid crystal display device and the backlight device, the above-described unevenness problem tends to become more prominent.
  • the end portion of the reflection sheet disposed on the back side of the light guide plate may be extended to the light source side.
  • the leading end portion is deformed and enters between the light source and the light guide plate.
  • the amount of light incident on the light guide plate is reduced because the light from the light source is blocked by the extended tip of the reflective sheet, which has been deformed.
  • the present invention has been completed based on the above situation, and an object thereof is to suppress luminance unevenness and luminance reduction.
  • the illumination device includes a plurality of light sources intermittently arranged side by side, a light incident surface that is arranged to face the light sources and receives light from the light sources, and emits the incident light.
  • a light guide plate having a light output surface, a reflective member arranged to cover a surface of the light guide plate opposite to the light output surface, and reflecting light to the light output surface side; and An extended reflection that is configured by an end portion, extends from the light incident surface to the light source side, and is formed to follow the non-arrangement pattern of the light source by forming an opening that follows the arrangement pattern of the light source.
  • the light emitted from the plurality of light sources is incident on the light incident surface of the light guide plate arranged opposite to the light sources, and then is propagated through the light guide plate by the reflecting member.
  • the light is efficiently emitted from the light exit surface.
  • the end of the reflecting member is an extended reflecting portion that extends from the light incident surface to the light source side, and the extended reflecting portion is formed by forming an opening that follows the arrangement pattern of the light source. Since the light source is arranged following the non-arrangement pattern of the light source, the light from the light source is suppressed from reflecting light that tends to be excessive due to the opening that follows the arrangement pattern of the light source before entering the light incident surface.
  • the reflection of light that tends to be deficient is enhanced by the extended reflection portion that follows the non-arrangement pattern of the light source. Accordingly, the amount of light incident on the light incident surface of the light guide plate is made uniform regardless of the arrangement pattern and the non-arrangement pattern in the plurality of light sources arranged intermittently side by side, and unevenness hardly occurs. As a result, luminance unevenness is less likely to occur in the light emitted from the light exit surface of the light guide plate. In particular, if the distance between the light source and the light incident surface of the light guide plate is shortened, the occurrence of uneven brightness is more a concern, which is also useful in reducing the frame of the lighting device.
  • the extended reflecting portion has an opening that follows the light source arrangement pattern, so that the light source and the light incident surface The extended reflection part deformed in between is difficult to enter, and even if it enters, the amount of entry is small. Thereby, it is difficult to cause a situation where the light from the light source is blocked by the deformed extended reflection portion, which is suitable for preventing a decrease in luminance.
  • the extending reflection portion extends to a position where it is sandwiched between the light source substrate and the bottom plate of the chassis.
  • the extending reflection portion has an extended tip end surface that is periodically uneven in the arrangement direction of the plurality of light sources, and the plurality of openings are intermittently arranged in parallel along the arrangement direction. It is arranged in the form to do. In this way, if the extended tip surface of the extended reflecting portion having an opening is linear, a part of the end of the extended reflecting portion is arranged in the light source arrangement pattern. Compared to this, it is possible to adopt a configuration in which the end portion of the extended reflection portion is not arranged in the light source arrangement pattern, and thereby it is possible to more appropriately suppress light reflection in the light source arrangement pattern. .
  • the opening is formed over the entire range overlapping with the light source when seen in a plane. In this way, since the opening is formed over the entire range irradiated with much of the light emitted from the light source, it effectively suppresses reflection of light that tends to be excessive in the light source arrangement pattern. This is more suitable for suppressing luminance unevenness.
  • the opening is symmetrical with respect to the arrangement direction, and the light source is arranged at a position that is concentric with the opening in the arrangement direction.
  • the light source is arranged at a position that is concentric with respect to the opening portion that is symmetric with respect to the arrangement direction of the light source, so that it is reflected by the extended reflection portion in which the opening portion is formed.
  • the amount of light to be emitted is less likely to be biased with respect to the direction in which the light sources are arranged, which is suitable for suppressing luminance unevenness.
  • the opening is formed in a shape that follows the outer shape of the light source. In this way, since the positional relationship between the edge of the opening and the light source in the extended reflection portion is kept constant in the circumferential direction of the light source, the amount of light reflected by the extended reflection portion is uneven in the circumferential direction of the light source. This is less likely to occur and is more suitable for suppressing luminance unevenness.
  • the extending reflection portion is formed such that the area of the opening decreases from the light source side toward the light guide plate side, so that the opening portion approaches the light guide plate side from the light source side.
  • the area of the extended reflecting portion is increased toward. In this way, the light emitted from the light source spreads away from the light source and tends to reduce unevenness. Therefore, light is mainly transmitted through the opening at a position relatively close to the light source.
  • the luminance can be improved by improving the efficiency of light reflection mainly by the extended reflection portion at a position relatively far from the light source while suppressing the reflection and suppressing the unevenness effectively. As a result, luminance unevenness can be mitigated more suitably.
  • the extended reflecting portion has a sine wave shape at the extended tip surface. If it does in this way, when manufacturing a reflective member, it will become difficult to produce a bending in an extension reflection part, and since it is hard to produce stress concentration in an extension reflection part, it will become difficult to produce a cut, a tear, etc.
  • the opening has an inclined edge so that the opening front becomes narrower from the light source side toward the light guide plate.
  • the edge of the opening inclined the area of the opening gradually decreases gradually from the light source side toward the light guide plate side, whereas the extension reflection part Since the area continuously and gradually increases from the light source side toward the light guide plate side, luminance unevenness can be more effectively mitigated.
  • the light source is an LED. In this way, high brightness and low power consumption can be achieved.
  • 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.
  • the illumination device that supplies light to the display panel is difficult to cause uneven luminance and low luminance, it is possible to realize display with excellent display quality.
  • 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 such as a display of a television or a personal computer, and is particularly suitable for a large screen.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view showing a schematic configuration of a television receiver and a liquid crystal display device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • Rear view of television receiver and liquid crystal display Exploded perspective view showing a schematic configuration of a liquid crystal display unit constituting a liquid crystal display device Sectional drawing which shows the cross-sectional structure along the short side direction of a liquid crystal display device
  • the top view which shows the arrangement configuration of the chassis, light-guide plate, and LED unit in the backlight apparatus with which a liquid crystal display device is equipped.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view taken along the line vii-vii (in the light source arrangement region).
  • FIG. 6 is a cross-sectional view taken along the line vii-vii in FIG.
  • the enlarged plan view which shows the arrangement structure of the light guide plate which concerns on Embodiment 2 of this invention, the extension reflection part of a reflection sheet, and an LED unit.
  • the enlarged plan view which shows the arrangement structure of the light guide plate which concerns on Embodiment 3 of this invention, the extension reflection part of a reflection sheet, and an LED unit.
  • the enlarged plan view which shows the arrangement structure of the light guide plate which concerns on Embodiment 4 of this invention, the extension reflection part of a reflection sheet, and an LED unit.
  • the enlarged plan view which shows the arrangement structure of the light guide plate which concerns on Embodiment 5 of this invention, the extension reflection part of a reflection sheet, and an LED unit.
  • the enlarged plan view which shows the arrangement structure of the light guide plate which concerns on Embodiment 6 of this invention, the extension reflection part of a reflection sheet, and an LED unit.
  • FIGS. 1 A first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
  • the liquid crystal display device 10 is illustrated.
  • a part of each drawing shows an X axis, a Y axis, and a Z axis, and each axis direction is drawn to be a direction shown in each drawing.
  • the upper side shown in FIG. 4 be a front side, and let the lower side of the figure be a back side.
  • the television receiver TV includes a liquid crystal display unit (display unit) LDU, and various substrates PWB, MB, and CTB attached to the back side (back side) of the liquid crystal display unit LDU.
  • the liquid crystal display unit LDU includes a cover member CV attached to the back surface side of the liquid crystal display unit LDU so as to cover the various substrates PWB, MB, and CTB, and a stand ST. Axial direction) is supported.
  • the liquid crystal display device 10 according to the present embodiment is obtained by removing at least a configuration for receiving a television signal (such as a tuner portion of the main board MB) from the television receiver TV having the above-described configuration. As shown in FIG.
  • the liquid crystal display unit LDU has a horizontally long rectangular shape (rectangular shape, longitudinal shape) as a whole, and includes a liquid crystal panel 11 as a display panel and a backlight device (illumination device) as an external light source. 12, which are integrally held by a frame (first appearance member) 13 and a chassis (second appearance member) 14 which are appearance members constituting the appearance of the liquid crystal display device 10.
  • the chassis 14 according to the present embodiment constitutes a part of the appearance member and a part of the backlight device 12.
  • the stand mounting member STA extending along the Y-axis direction is provided at two positions spaced apart in the X-axis direction on the back surface of the chassis 14 constituting the back side appearance of the liquid crystal display device 10. A pair is attached.
  • These stand attachment members STA have a substantially channel shape in which the cross-sectional shape is open on the surface on the chassis 14 side, and a pair of support columns STb in the stand ST are inserted into a space held between the stand 14 and the chassis 14. It has become.
  • the stand ST includes a pedestal part STa that is parallel to the X-axis direction and the Z-axis direction, and a pair of column parts STb that rise from the pedestal part STa along the Y-axis direction.
  • the cover member CV is made of synthetic resin, and is attached so as to cover about half of the lower side shown in FIG. 2 on the back surface of the chassis 14 while traversing the pair of stand attachment members STA in the X-axis direction. Between the cover member CV and the chassis 14, there is a component storage space that can store components such as various substrates PWB, MB, and CTB described below.
  • the various substrates PWB, MB, and CTB include a power supply substrate PWB, a main substrate MB, and a control substrate CTB.
  • the power supply substrate PWB can be said to be a power supply source of the liquid crystal display device 10 and can supply driving power to the other substrates MB and CTB, the LEDs 17 included in the backlight device 12, and the like. Therefore, it can be said that the power supply board PWB also serves as the “LED drive board for driving the LED 17”.
  • the main board MB has at least a tuner unit capable of receiving a television signal and an image processing unit (not shown) for processing the received television signal, and controls the processed image signal as follows. Output to the substrate CTB is possible.
  • the main board MB receives an image signal from the image reproduction device when the liquid crystal display device 10 is connected to an external image reproduction device (not shown). It can be processed and output to the control board CTB.
  • the control board CTB has a function of converting an image signal input from the main board MB into a liquid crystal driving signal and supplying the converted liquid crystal driving signal to the liquid crystal panel 11.
  • the liquid crystal display unit LDU that constitutes the liquid crystal display device 10 has a main component that includes a frame (front frame) 13 that forms a front side appearance and a chassis (rear side) that forms a back side appearance. It is assumed that it is accommodated in a space held between the chassis 14 and the chassis 14.
  • the main components housed in the frame 13 and the chassis 14 include at least the liquid crystal panel 11, the optical member 15, the light guide plate 16, and the LED unit (light source unit) LU. Among these, the liquid crystal panel 11, the optical member 15, and the light guide plate 16 are held in a state of being sandwiched between the front frame 13 and the back chassis 14 in a state where they are stacked on each other.
  • the backlight device 12 includes an optical member 15, a light guide plate 16, an LED unit LU, and a chassis 14, and is configured by removing the liquid crystal panel 11 and the frame 13 from the liquid crystal display unit LDU.
  • a pair of LED units LU forming the backlight device 12 are arranged in the frame 13 and the chassis 14 so as to sandwich the light guide plate 16 from both sides in the short side direction (Y-axis direction).
  • the LED unit LU includes an LED 17 that is a light source, an LED substrate (light source substrate) 18 on which the LED 17 is mounted, and a heat radiating member (heat spreader, light source mounting member) 19 to which the LED substrate 18 is attached.
  • heat radiating member heat spreader, light source mounting member
  • the liquid crystal panel 11 has a horizontally long rectangular shape (rectangular shape, longitudinal shape) in a plan view, and a pair of glass substrates 11a and 11b having excellent translucency are provided with a predetermined gap.
  • the liquid crystal is sealed between the two substrates 11a and 11b.
  • the front side (front side) of the pair of substrates 11a and 11b is the CF substrate 11a
  • the back side (back side) is the array substrate 11b.
  • the array substrate 11b on the back side is provided with a switching element (for example, TFT) connected to the source wiring and the gate wiring orthogonal to each other, a pixel electrode connected to the switching element, an alignment film, and the like. ing.
  • TFT switching element
  • the array substrate 11b has a size in plan view larger than that of the CF substrate 11a, and its end portion is arranged so as to protrude outward from the CF substrate 11a.
  • the front side CF substrate 11a 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. ing.
  • a polarizing plate is disposed on the outside of both the substrates 11a and 11b.
  • the liquid crystal panel 11 is placed on the front side of the optical member 15 to be described below, and the back side surface (the outer surface of the polarizing plate on the back side) is placed with respect to the optical member 15. It is in close contact with almost no gap. This prevents dust and the like from entering between the liquid crystal panel 11 and the optical member 15.
  • the display surface 11c of the liquid crystal panel 11 is composed of a display area that can display an image on the center side of the screen and a non-display area that forms a frame shape (frame shape) that surrounds the display area on the outer peripheral edge side of the screen. Become.
  • the liquid crystal panel 11 is connected to a control board CTB via driver parts for driving liquid crystal, and an image is displayed in a display area on the display surface 11c based on a signal input from the control board CTB. It has become.
  • the optical member 15 has a horizontally long rectangular shape when viewed from the same plane as the liquid crystal panel 11, and the size (short side dimension and long side dimension) is the same as that of the liquid crystal panel 11. Is done.
  • the optical member 15 is placed so as to be laminated on the front side (light emitting side) of the light guide plate 16 described below, and is disposed in a state of being sandwiched between the liquid crystal panel 11 and the light guide plate 16 described above.
  • Each of the optical members 15 is formed in a sheet shape and three layers are laminated.
  • Specific types of the optical member 15 include, for example, a diffusion sheet, a lens sheet, a reflective polarizing sheet, and the like, which can be appropriately selected and used.
  • the light guide plate 16 is made of a synthetic resin material (for example, acrylic resin such as PMMA or polycarbonate) having a refractive index sufficiently higher than air and substantially transparent (excellent translucency). As shown in FIGS. 3 to 5, the light guide plate 16 has a horizontally long rectangular shape when viewed from the top like the liquid crystal panel 11 and the optical member 15 and has a plate shape larger in thickness than the optical member 15.
  • the long side direction on the principal surface coincides with the X-axis direction
  • the short side direction coincides with the Y-axis direction
  • the plate thickness direction orthogonal to the principal surface coincides with the Z-axis direction.
  • the light guide plate 16 is laminated on the back side of the optical member 15 and is disposed so as to be sandwiched between the optical member 15 and the chassis 14. As shown in FIG. 4, the light guide plate 16 has at least a short side dimension larger than each short side dimension of the liquid crystal panel 11 and the optical member 15, and both end portions in the short side direction (in the long side direction). (Both ends) along the liquid crystal panel 11 and the optical member 15 are projected outward from the both ends (so as to be non-overlapping in a plan view).
  • the light guide plate 16 is disposed in a form sandwiched in the Y-axis direction by a pair of LED units LU disposed on both sides in the short side direction, and light from the LED 17 is respectively received at both ends in the short side direction. It has been introduced.
  • the light guide plate 16 has a function of rising and emitting the light from the LED 17 introduced from both ends in the short side direction so as to be directed toward the optical member 15 (front side) while propagating inside.
  • the surface facing the front side (the surface facing the optical member 15) emits light from the inside toward the optical member 15 and the liquid crystal panel 11, as shown in FIG. It becomes the output surface 16a.
  • both end faces on the long side that are long along the X-axis direction (both end faces that the both ends in the short side direction have) are LEDs 17 ( The LED board 18) and the LED board 18) are opposed to each other with a predetermined space therebetween, and these form a pair of light incident surfaces 16b on which light emitted from the LEDs 17 is incident.
  • the light incident surface 16b is a surface parallel to the X-axis direction and the Z-axis direction (the main plate surface of the LED substrate 18), and is a surface substantially orthogonal to the light emitting surface 16a. Further, the alignment direction of the LED 17 and the light incident surface 16b coincides with the Y-axis direction and is parallel to the light emitting surface 16a.
  • the back side of the light guide plate 16, that is, the surface opposite to the light emitting surface 16a (the surface facing the chassis 14) 16c reflects light emitted from the surface 16c to the outside outside as shown in FIG.
  • a reflective sheet (reflective member) 20 that can be raised to the front side, that is, the light emitting surface 19a side, is provided so as to cover almost the entire region.
  • the reflection sheet 20 is disposed between the chassis 14 and the light guide plate 16.
  • the reflection sheet 20 is made of a synthetic resin and has a white surface with excellent light reflectivity.
  • the reflection sheet 20 has a horizontally long rectangular shape in plan view, and its short side dimension is larger than the short side dimension of the light guide plate 16, and both ends thereof (both ends on the long side side). Part) extends from the light incident surface 16b of the light guide plate 16 to the LED 17 side to constitute a pair of extended reflecting portions 26.
  • the extended reflection portion 26 in the reflection sheet 20 is interposed between the LED 17 and the light incident surface 16b of the light guide plate 16, and is disposed opposite to the back side with respect to the space provided between the LED 17 and the light incident surface 16b. Therefore, the light traveling obliquely from the LED 17 toward the chassis 14 is reflected, and the reflected light can be efficiently incident on the light incident surface 16 b of the light guide plate 16.
  • At least one of the light exit surface 16a and the opposite surface 16c of the light guide plate 16 has a reflection part (not shown) for reflecting internal light or a scattering part (not shown) for scattering internal light.
  • a reflection part for reflecting internal light
  • a scattering part for scattering internal light.
  • the LED 17 constituting the LED unit LU has a configuration in which an LED chip is sealed with a resin material on a substrate portion fixed to the LED substrate 18.
  • the LED chip mounted on the substrate unit has one main emission wavelength, and specifically, one that emits blue light in a single color is used.
  • the resin material that seals the LED chip is dispersed and blended with a phosphor that emits a predetermined color when excited by the blue light emitted from the LED chip, and generally emits white light as a whole. It is said.
  • the LED 17 is a so-called top surface light emitting type in which the surface opposite to the mounting surface with respect to the LED substrate 18 (the surface facing the light incident surface 16b of the light guide plate 16) is the main light emitting surface 17a.
  • the LED board 18 constituting the LED unit LU is a long and narrow plate extending along the long side direction of the light guide plate 16 (X-axis direction, longitudinal direction of the light incident surface 16 b).
  • the main surface is accommodated in the frame 13 and the chassis 14 in a posture parallel to the X-axis direction and the Z-axis direction, that is, a posture parallel to the light incident surface 16b of the light guide plate 16.
  • the LED 17 having the above-described configuration is surface-mounted on the inner surface, that is, the surface facing the light guide plate 16 side (the surface facing the light guide plate 16), which is the main surface of the LED substrate 18, and this is the mounting surface 18a. Is done.
  • a plurality of LEDs 17 are arranged in a line (linearly) in parallel on the mounting surface 18a of the LED substrate 18 along the length direction (X-axis direction) with a predetermined interval. That is, it can be said that a plurality of LEDs 17 are intermittently arranged in parallel along the long side direction at both ends on the long side of the backlight device 12.
  • the interval between the LEDs 17 adjacent to each other in the X-axis direction, that is, the arrangement pitch of the LEDs 17 is substantially equal. Note that the arrangement direction of the LEDs 17 coincides with the length direction (X-axis direction) of the LED substrate 18.
  • a wiring pattern (not shown) made of a metal film (such as a copper foil) that extends along the X-axis direction and connects the adjacent LEDs 17 across the LED 17 group in series.
  • the terminal portions formed at both ends of the wiring pattern are connected to the power supply substrate PWB via wiring members such as connectors and electric wires, so that driving power is supplied to each LED 17. It has become. Since the pair of LED boards 18 are housed in the frame 13 and the chassis 14 in such a manner that the mounting faces 18a of the LEDs 17 face each other, the main light emitting faces 17a of the LEDs 17 respectively mounted on the LED boards 18 face each other. And the optical axis of each LED 17 substantially coincides with the Y-axis direction.
  • the base material of the LED board 18 is made of metal such as aluminum, for example, and the wiring pattern (not shown) described above is formed on the surface thereof via an insulating layer.
  • insulating materials such as a ceramic, can also be used as a material used for the base material of LED board 18.
  • the heat dissipating member 19 constituting the LED unit LU is made of a metal having excellent thermal conductivity, such as aluminum, as shown in FIGS.
  • the heat dissipating member 19 includes an LED attachment portion (light source attachment portion) 19a to which the LED substrate 18 is attached, and a heat dissipating portion 19b in surface contact with the plate surface of the chassis 14, and these have a bent shape having a substantially L-shaped cross section. There is no.
  • the LED mounting portion 19a has a plate shape parallel to the plate surface of the LED substrate 18 and the light incident surface 16b of the light guide plate 16, and the long side direction is the X-axis direction and the short side direction is the Z-axis direction.
  • the thickness direction coincides with the Y-axis direction.
  • the LED board 18 is attached to the inner plate surface of the LED mounting portion 19a, that is, the plate surface facing the light guide plate 16 side.
  • the LED mounting portion 19 a has a long side dimension substantially equal to the long side dimension of the LED substrate 18, but the short side dimension is slightly larger than the short side dimension of the LED substrate 18.
  • the outer plate surface of the LED mounting portion 19a that is, the plate surface opposite to the plate surface to which the LED substrate 18 is mounted, is opposed to a protruding portion 21 of the frame 13 described later. That is, the LED mounting portion 19 a is arranged in a form that is interposed between the protruding portion 21 of the frame 13 and the light guide plate 16.
  • the LED mounting portion 19a is in surface contact with the protruding portion 21, whereby heat generated in the LED 17 due to lighting is transferred to the frame 13 having the protruding portion 21 via the LED substrate 18 and the LED mounting portion 19a. It is assumed that the heat can be dissipated by transmitting.
  • the LED mounting portion 19a is configured to rise from the inner end portion of the heat radiating portion 19b described below, that is, the end portion on the LED 17 (light guide plate 16) side, to the front side, that is, the frame 13 side along the Z-axis direction. Yes.
  • the heat radiating portion 19 b has a plate shape parallel to the plate surface of the chassis 14.
  • the long side direction is the X-axis direction
  • the short side direction is the Y-axis direction
  • the thickness is The vertical direction coincides with the Z-axis direction.
  • the entire plate surface on the back side that is, the plate surface facing the chassis 14 side, is in surface contact with the plate surface of the chassis 14.
  • the long side dimension of the heat dissipating part 19b is substantially the same as that of the LED mounting part 19a.
  • a plate surface on the front side of the heat radiating portion 19b that is, a plate surface opposite to the contact surface with respect to the chassis 14 is opposed to a protruding portion 21 of the frame 13 described later. That is, the heat radiating part 19 b is arranged in a form interposed between the protruding part 21 of the frame 13 and the chassis 14.
  • the heat dissipating part 19b is brought into surface contact with the protruding part 21 in addition to the chassis 14, so that heat from the LED 17 can be transmitted to the frame 13 having the protruding part 21.
  • the heat radiating portion 19b is held in an attached state by the screw member SM with respect to the protruding portion 21, and has an insertion hole 19b1 through which the screw member SM passes.
  • the heat dissipating part 19b protrudes from the end on the back side of the LED mounting part 19a, that is, from the end on the chassis 14 side to the outside along the Y-axis direction, that is, toward the side opposite to the light guide plate 16 side. .
  • Both the frame 13 and the chassis 14 are made of metal such as aluminum, for example, and mechanical strength (rigidity) and thermal conductivity are both higher than when the frame 13 and the chassis 14 are made of synthetic resin.
  • the frame 13 and the chassis 14 accommodate the pair of LED units LU at both ends in the short side direction, but are stacked on each other, the liquid crystal panel 11, the optical member 15, and the light guide plate. 16 is held between the front side and the back side.
  • the frame 13 has a horizontally long frame shape as a whole so as to surround the display area on the display surface 11 c of the liquid crystal panel 11.
  • the frame 13 includes a panel pressing portion 13a that is parallel to the display surface 11c of the liquid crystal panel 11 and presses the liquid crystal panel 11 from the front side, and a side wall portion 13b that protrudes from the outer edge portion of the panel pressing portion 13a toward the back side.
  • the shape is substantially L-shaped.
  • the panel pressing portion 13a has a horizontally long frame shape following the outer peripheral edge portion (non-display area, frame portion) of the liquid crystal panel 11 and can hold the outer peripheral edge portion of the liquid crystal panel 11 from the front side over substantially the entire circumference. Is done.
  • the panel pressing portion 13a includes both long side end portions of the light guide plate 16 arranged on the outer side in the Y axis direction than both long side end portions of the liquid crystal panel 11, and Both LED units LU have a width that can be covered from the front side.
  • the outer surface of the panel pressing portion 13a facing the front side (the surface opposite to the surface facing the liquid crystal panel 11) is exposed to the outside on the front side of the liquid crystal display device 10 like the display surface 11c of the liquid crystal panel 11.
  • the front surface of the liquid crystal display device 10 is configured together with the display surface 11 c of the panel 11.
  • the side wall part 13b has comprised the substantially square cylinder shape which stands up toward the back side from the outer peripheral part in the panel pressing part 13a.
  • the side wall portion 13b surrounds the liquid crystal panel 11, the optical member 15, the light guide plate 16, and the LED unit LU accommodated therein, and can also surround the back side chassis 14 over substantially the entire periphery.
  • the side wall portion 13 b has an outer surface along the circumferential direction of the liquid crystal display device 10 exposed to the outside in the circumferential direction of the liquid crystal display device 10, and constitutes a top surface, a bottom surface, and both side surfaces of the liquid crystal display device 10.
  • the LED unit LU is attached to a position closer to the inner side (closer to the light guide plate 16) than the side wall portion 13 b of the pair of long side portions in the panel holding portion 13 a having a horizontally long frame shape.
  • the protruding portions 21 are integrally formed.
  • the projecting portions 21 project from the long side portions of the panel pressing portion 13a toward the back side along the Z-axis direction, and extend along the long-side direction (X-axis direction). I am doing.
  • the protruding portion 21 is arranged in the Y-axis direction so as to be interposed between the side wall portion 13b of the frame 13 and the LED mounting portion 19a of the heat radiating member 19 constituting the LED unit LU.
  • the protruding portion 21 is arranged in the form of being interposed between the panel pressing portion 13a of the frame 13 and the chassis 14 in the Z-axis direction.
  • the protrusion 21 is formed with a groove 21a that opens toward the back side and can be attached with a screw member (holding member) SM for attaching the LED unit LU or the like.
  • the groove portion 21a is formed over substantially the entire length along the longitudinal direction (X-axis direction) of the protruding portion 21.
  • the LED mounting portion of the heat dissipating member 19 that forms the LED unit LU is located at the inner side (near the light guide plate 16) of each long side portion of the panel pressing portion 13 a.
  • a positioning portion 22 that can be fitted to the concave and convex portions 19a is provided.
  • the positioning portion 22 is formed by denting the inner surface (back surface) of both long sides of the panel pressing portion 13a into a groove shape, and its width dimension is slightly larger than the plate thickness of the LED mounting portion 19a. It is said that.
  • the LED attachment portion 19a By fitting the LED attachment portion 19a to the positioning portion 22, the LED unit LU and the light guide plate 16 are positioned in the Y-axis direction.
  • the positioning part 22 is formed in the length over the range which can insert the LED attaching part 19a over the full length.
  • a shape interposed between the liquid crystal panel 11 and the LED 17 at a position closer to the inner side (near the light guide plate 16) than each positioning portion 22 in both long side portions of the panel pressing portion 13 a. are respectively formed integrally.
  • the light-shielding support portion 23 protrudes from both long side portions of the panel pressing portion 13a toward the back side, and has a horizontally long substantially block shape extending along the long side direction (X-axis direction).
  • the light-shielding support part 23 blocks the space between the LED 17 and each end face on the LED 17 side of the liquid crystal panel 11 and the optical member 15, so that the light from the LED 17 does not pass through the light guide plate 16.
  • the light-shielding support portion 23 is in contact with the portion of the light guide plate 16 that protrudes closer to the LED 17 than the liquid crystal panel 11 and the optical member 15. Accordingly, the light shielding support portion 23 can be supported in a state where the light guide plate 16 is sandwiched between the light shielding plate 23 and the chassis 14 described later. Since the contact part of the light shielding support part 23 in the light guide plate 16 is an end part (long side end part) having the light incident surface 16b with respect to the LED 17, the light guide plate 16 is supported by the light shielding support part 23.
  • the light shielding support portion 23 has a formation range in the Y-axis direction (the alignment direction of the LEDs 17 and the liquid crystal panel 11) at the long-side end of the light guide plate 16 and the long-side end of the bottom plate portion 14a of the chassis 14.
  • the light guide plate 16 is formed to extend from the light incident surface 16b to the LED 17 side.
  • a buffer material 23 a is provided on the surface of the light shielding support portion 23 facing the liquid crystal panel 11, and the end surface of the liquid crystal panel 11 can be received by the buffer material 23 a. When assembled, the liquid crystal panel 11 can be positioned in the direction along the display surface 11c by the cushioning material 23a.
  • the pressing protrusion 24 has a cushioning material 24a attached to its protruding tip surface, and the liquid crystal panel 11 can be pressed from the front side via the cushioning material 24a.
  • the pressing protrusions 24 are provided on both long side portions and both short side portions of the panel pressing portion 13a.
  • the chassis 14 has a generally horizontally shallow shallow plate shape as a whole so as to cover the light guide plate 16, the LED unit LU, and the like over almost the entire region from the back side.
  • the outer surface of the chassis 14 facing the back side (the surface opposite to the surface facing the light guide plate 16 and the LED unit LU) is exposed outside the back side of the liquid crystal display device 10 and constitutes the back surface of the liquid crystal display device 10. is doing.
  • the chassis 14 includes a bottom plate portion (bottom plate) 14a having a horizontally long rectangular shape, similar to the light guide plate 16, and a pair of side plate portions 14b rising from the pair of long side end portions of the bottom plate portion 14a toward the front side. Has been.
  • the bottom plate portion 14a has a flat plate shape whose size in plan view is substantially the same as that of the frame 13, and a central side portion in the short side direction covers the entire area of the light guide plate 16 (reflective sheet 20) from the back side. While the light guide plate receiving portion 14a1 is received, both end portions in the short side direction are LED unit receiving portions 14a2 that receive the pair of LED units LU from the back side.
  • the LED unit receiving portion 14a2 is attached with the heat radiating portion 19b of the heat radiating member 19 constituting the LED unit LU in surface contact with the front plate surface.
  • the LED unit receiving portion 14a2 is formed with an insertion hole 25 through which a screw member SM for holding the heat radiating portion 19b and the LED unit receiving portion 14a2 in an attached state with respect to the protruding portion 21 is formed.
  • the insertion hole 25 has a joint fastening insertion hole 25A having a size for passing only the shaft portion of the screw member SM as shown in FIG.
  • the heat-dissipating member insertion hole 25B is large enough to allow the head to pass therethrough, and the screw member SM passed through the former is attached to the protruding portion 21 by fastening the heat dissipating portion 19b and the LED unit receiving portion 14a2 together.
  • the screw member SM passed through the latter functions to attach only the heat radiating portion 19b to the protruding portion 21.
  • an opening 27 having a shape that follows the arrangement pattern of the LEDs 17 is formed in the extended reflecting portion 26 that is a part of the reflecting sheet 20 according to the present embodiment. Therefore, a portion (non-formed portion) remaining without the opening 27 being formed in the extended reflecting portion 26 has a shape that follows the non-arrangement pattern of the LED 17.
  • the “LED 17 arrangement pattern” referred to here is a light source arrangement area that is an arrangement range of the LEDs 17 in the X-axis direction, that is, the arrangement direction of the LEDs 17 (overlapping with the LEDs 17 in the arrangement direction of the LEDs 17 (the positional relationship is matched). ) Light source overlapping area) LA.
  • the “non-arrangement pattern of LEDs 17” is a light source non-arrangement region that is a range in which the LEDs 17 are not arranged in the arrangement direction of the LEDs 17 (light sources that do not overlap with the LEDs 17 in the arrangement direction of the LEDs 17).
  • Non-overlapping area) LN LN.
  • the light source non-arrangement region LN is further closer to the end (to the center) than the region located between the adjacent LEDs 17 in the LED 17 arrangement direction and the pair of LEDs 17 arranged at both ends in the LED 17 arrangement direction. A region shifted to the side opposite to the adjacent LED 17 side) is included.
  • the extended reflecting portion 26 is outside from the light incident surface 16 b of the light guide plate 16 along the Y-axis direction (the alignment direction of the LED 17 and the light incident surface 16 b), that is, The LED 17 extends toward the LED 17, and the extended tip surface extends beyond the LED substrate 18 and reaches the vicinity of the mounting surface of the LED substrate 18 on the heat dissipation member 19. Therefore, the extended tip end portion of the extended reflective portion 26 is sandwiched between the rear end surface of the LED substrate 18 and the LED unit receiving portion 14a2 of the bottom plate portion 14a of the chassis 14.
  • An opening 27 is formed in a range from the vicinity of the main light emitting surface 17a of the LED 17 to the extended tip surface in the extending reflection portion 26 in the extending direction (Y-axis direction). Therefore, the extending reflection portion 26 has a notched portion extending along the X-axis direction in which the extending proximal end portion 26a, which is a range from the light incident surface 16b to the vicinity of the main light emitting surface 17a of the LED 17 in the extending direction, extends along the X-axis direction. While extending without having (opening 27), the extending tip side portion is partially cut out by opening 27, and the remaining portion becomes projecting piece 28. Yes.
  • the openings 27 are arranged in a manner that a plurality are intermittently arranged in the X-axis direction, that is, the arrangement direction of the LEDs 17.
  • the plurality of projecting piece portions 28 are arranged in a manner that plural pieces are intermittently juxtaposed in the X-axis direction, and one opening portion 27 is interposed between adjacent ones. That is, the openings 27 and the projecting pieces 28 are arranged alternately and repeatedly in the X-axis direction.
  • the extended front end surface of the extended reflecting portion 26 has a periodic uneven shape (waveform shape) in the X-axis direction.
  • the edge portions each of the openings 27 constituting the extended tip surface of the extended reflecting portion 26 (each The edge portion of the projecting piece portion 28 has a shape curved in a substantially arc shape when viewed in plan.
  • Each opening 27 and each projecting piece 28 are substantially bell-shaped when viewed in plan and are symmetrical with respect to the X-axis direction.
  • Each opening 27 and each projecting piece 28 have a shape that is line-symmetric with each other, and the areas thereof are substantially equal to each other.
  • Each opening 27 gradually decreases in area as it approaches the light guide plate 16 side from the LED 17 (LED substrate 18, heat dissipation member 19) side, and conversely from the light guide plate 16 side to the LED 17 (LED substrate 18, heat dissipation member 19) side. It is formed so as to gradually increase as it approaches.
  • the area of each protrusion 28 gradually increases as the area approaches the light guide plate 16 side from the LED 17 (LED substrate 18, heat dissipation member 19) side, and conversely, the LED 17 (LED substrate 18,. It is formed so as to gradually become smaller as it approaches the heat radiating member 19) side.
  • the plurality of openings 27 arranged in parallel along the X-axis direction have an arrangement interval that substantially coincides with the arrangement interval of the LEDs 17 and is concentric with respect to the X-axis direction.
  • the number of the LEDs 17 is the same as the number of the LEDs 17 installed. Accordingly, the openings 27 are arranged in the X-axis direction so as to substantially match the same arrangement of the LEDs 17 and have a positional relationship that follows the light source arrangement areas (LED 17 arrangement patterns) LA.
  • each opening 27 is formed over a wider range than each LED 17 in a plan view, and overlaps the entire area of each LED 17 in a plan view (viewed from the display surface 11 c side). ing.
  • Each opening 27 is formed such that the edge thereof is in contact with both corners of each LED 17.
  • each opening 27 is formed in the extended reflecting portion 26 in this way, as shown in FIG. 7, one of the LED unit accommodating portions 14 a 2 in the bottom plate portion 14 a of the chassis 14 disposed on the back side of the extended reflecting portion 26. The part is exposed to the LED 17 side through each opening 27.
  • the exposed chassis 14 is made of metal and has a relatively low light reflectance on the surface as compared with the reflection sheet 20. For this reason, it can be said that the exposed portion of the bottom plate portion 14 a of the chassis 14 exposed through each opening 27 is a low light reflectance portion 29 having a light reflectance that is relatively lower than that of the extended reflecting portion 26. .
  • the projecting piece 28 is arranged at a position adjacent to the opening 27 in the X-axis direction, and is thus associated with the arrangement interval of the LEDs 17. It has been arranged.
  • the protrusions 28 that are interposed between the adjacent openings 27 are arranged so that the center position in the X-axis direction substantially coincides with the intermediate position between the adjacent LEDs 17. Therefore, each protrusion 28 is arranged at a position deviated from each LED 17 in the X-axis direction, and has a positional relationship that follows each light source non-arrangement region (non-arrangement pattern of LED 17) LN.
  • Each projecting piece 28 is arranged at a position where it does not overlap at all with each LED 17 in a plan view. Since each protruding piece 28 is a part of the reflection sheet 20, the light reflectance on the surface is relative to the bottom plate portion 14 a (low light reflectance portion 29) of the chassis 14 exposed through each opening 27. It can be said that this is a high light reflectance portion 30. As shown in FIGS. 6 and 8, each protruding piece 28 is in a range from the extended proximal end portion 26 a in the extended reflecting portion 26 to the vicinity of the mounting surface of the LED board 18 in the heat radiating member 19 in the Y-axis direction. It is formed, and the front-end
  • the liquid crystal display device 10 is manufactured by separately assembling each component (frame 13, chassis 14, liquid crystal panel 11, optical member 15, light guide plate 16, LED unit LU, etc.) manufactured separately. .
  • each component frame 13, chassis 14, liquid crystal panel 11, optical member 15, light guide plate 16, LED unit LU, etc.
  • all the components are assembled in a posture that is upside down with respect to the Z-axis direction from the posture shown in FIGS. 4 and 7.
  • the frame 13 among the components is set on a work table (not shown) with the back surface facing upward in the vertical direction.
  • the liquid crystal panel 11 is assembled to the frame 13 set in the above-described posture while the CF substrate 11a is in the vertical direction and the array substrate 11b is in the vertical direction.
  • the front surface of the liquid crystal panel 11 is received by the buffer material 24 a attached to the pressing protrusion 24 in the frame 13, and the end surface thereof is received by the buffer material 23 a attached to the light shielding support portion 23 in the frame 13.
  • buffering is achieved and positioning in the X-axis direction and the Y-axis direction is achieved.
  • the optical members 15 are sequentially stacked and arranged on the back surface of the liquid crystal panel 11 in order.
  • an LED unit LU in which the LED 17, the LED substrate 18 and the heat radiating member 19 are integrated in advance is assembled to the frame 13.
  • the LED unit LU is attached to the protruding portion 21 of the frame 13 with the LED 17 facing the center side (inside) of the frame 13 and the heat radiating portion 19b of the heat radiating member 19 facing the protruding portion 21 side. It is done.
  • the LED unit LU is positioned with respect to the frame 13 in the Y-axis direction by fitting the front end of the LED attachment portion 19a of the heat radiating member 19 to the groove-shaped positioning portion 22 in an uneven manner. ing.
  • each insertion hole 19b1 of the heat radiating portion 19b is positioned so as to communicate with the groove portion 21a of the protruding portion 21.
  • the screw member SM is threaded into the groove portion 21a of the protruding portion 21 through the predetermined insertion hole 19b1 in the heat radiating portion 19b.
  • LED unit LU is hold
  • the light guide plate 16 with the reflection sheet 20 attached in advance is directly stacked on the back surface of the optical member 15 disposed on the most back side. .
  • both long side ends of the light guide plate 16 are supported by the light shielding support portions 23 of the frame 13.
  • the reflection sheet 20 is manufactured by punching out a base material wound in a roll shape with a die or the like and then attached to the light guide plate 16, the warp accompanying the roll remains. There is a possibility. When such a warp remains at both ends of the long side of the reflection sheet 20, that is, both the extended reflection portions 26, the warped and deformed extended reflection portion 26 becomes the light incident surface 16 b of the LED 17 and the light guide plate 16.
  • the extended reflection portion 26 since the extended reflection portion 26 according to the present embodiment is formed with an opening portion 27 that follows the arrangement pattern of the LEDs 17, even if the extended reflection portion 26 is warped and deformed, It is difficult to enter between the light incident surface 16b of the light guide plate 16, and even if it enters temporarily, the amount of entry is small. Thereby, it is possible to prevent the extended reflecting portion 26 from blocking light emitted from the LED 17.
  • the timing of assembling the LED unit LU to the frame 13 can be changed as appropriate. For example, it may be before the optical member 15 is assembled or before the liquid crystal panel 11 is assembled.
  • the operation of assembling the chassis 14 is subsequently performed.
  • the chassis 14 is assembled to the frame 13 in a state where the surface on the front side faces the lower side in the vertical direction.
  • the both side plate portions 14b of the chassis 14 to the inner surfaces of the side wall portions 13b on both long sides of the frame 13, the positioning of the chassis 14 with respect to the frame 13 is achieved.
  • the heads of the screw members SM previously attached to the heat radiating member 19 and the protruding portion 21 are passed through the heat radiating member insertion holes 25 ⁇ / b> B in both the LED unit receiving portions 14 a 2 in the bottom plate portion 14 a of the chassis 14. (See FIG. 8).
  • the light guide plate receiving portion 14a1 in the bottom plate portion 14a of the chassis 14 is brought into contact with the light guide plate 16 (reflective sheet 20), and each LED unit receiving portion 14a2 is brought into contact with the heat radiating portion 19b of each heat radiating member 19, each The screw member SM is passed through the tightening insertion hole 25A, and the screw member SM is screwed into the groove portion 21a of the protruding portion 21.
  • the LED unit LU and the chassis 14 are held attached to the protrusion 21 by the screw member SM (see FIG. 7).
  • the extended tip portion of the extended reflecting portion 26 (each projecting piece portion 27) of the reflection sheet 20 is sandwiched between the LED board 18 and the LED unit receiving portion 14a2 of the bottom plate portion 14a of the chassis 14.
  • the liquid crystal display device 10 manufactured in this way has a liquid crystal panel in addition to a frame 13 that holds the liquid crystal panel 11 from the display surface 11c side and a chassis 14 that constitutes the backlight device 12, respectively.
  • 11 and the optical member 15 are directly laminated, so that the frame 13 and the chassis 14 are separated from each other by a synthetic resin cabinet or the liquid crystal panel 11 and the optical member 15 as in the prior art.
  • the number of parts and the number of assembling steps are reduced, so that the manufacturing cost is reduced and the thickness and the weight are reduced.
  • the light incident on the light incident surface 16b is totally reflected at the interface with the external air layer in the light guide plate 16 or reflected by the reflection sheet 20 to be propagated through the light guide plate 16 in the figure.
  • the light is emitted from the light exit surface 16a by being reflected or scattered by the non-reflecting part or the scattering part, and is applied to the optical member 15.
  • the amount of light incident on the light incident surface 16b of the light guide plate 16 may be uneven depending on the arrangement pattern and the non-arrangement pattern of the plurality of LEDs 17 arranged intermittently. That is, a relatively large amount of light emitted from the LED 17 is incident on a portion of the light incident surface 16b facing the LED 17, that is, the light source arrangement area LA that overlaps the LED 17 with respect to the arrangement direction of the LED 17, Is incident on a portion that does not face directly, in other words, in the light source non-arrangement region LN that does not overlap the LED 17 in the arrangement direction of the LEDs 17 (see FIG. 6).
  • unevenness occurs in the amount of light incident on the light incident surface 16b, which may cause unevenness in luminance also in the emitted light emitted from the light emitting surface 16a.
  • the distance between the LED 17 and the light incident surface 16b is narrowed in order to narrow the frame of the liquid crystal display device 10 and the backlight device 12, the light from the LED 17 directly enters the light incident surface 16b. Since the light is incident, the above-described unevenness tends to become more prominent.
  • “narrowing the frame” means to narrow the width of the frame portion which is a non-light emitting portion in the liquid crystal display device 10 and the backlight device 12, and the LED portion LU and the light guide plate are included in the frame portion. Since the end portion having the light incident surface 16b in 16 is disposed, the above-described problem may occur.
  • the LED 17 is arranged in the reflection pattern 26 of the reflection sheet 20 that extends from the light incident surface 16 b of the light guide plate 16 toward the LED 17.
  • the protruding piece portion 28 of the remaining extended reflection portion 26 is arranged following the non-arrangement pattern of the LED 17.
  • a plurality of openings 27 are intermittently arranged in parallel along the X-axis direction (the direction in which the LEDs 17 are arranged) at the extended distal end side portion of the extended reflecting portion 26 and the arrangement in the X-axis direction.
  • the light source non-arrangement region LN where the amount of light is relatively small.
  • the reflection is made incident on the light incident surface 16 b with high efficiency.
  • the amount of light incident on the light incident surface 16b of the light guide plate 16 is changed to the arrangement pattern (light source arrangement area LA) and non-placement pattern (light source non-position area LN) of the plurality of LEDs 17 arranged intermittently. Regardless, it becomes uniform and unevenness is less likely to occur.
  • the opening 27 is formed over the entire range overlapping with the LED 17 when viewed in a plane, and is arranged symmetrically with respect to the X axis direction and concentrically with the LED 17. Furthermore, since it is formed in a substantially bell shape so that the area decreases from the LED 17 side toward the light guide plate 16 side, the amount of light incident on the light incident surface 16b is less likely to be uneven.
  • extension reflection part 26 projection piece part 27
  • the extension reflection part 26 warps temporarily. Even if it occurs, it is possible to correct the warpage and to prevent the extended reflection part 26 including the edge of each opening 27 from entering between the LED 17 and the light incident surface 16 b of the light guide plate 16. Even if some of the warping of the extended reflecting portion 26 remains, the extended reflecting portion 26 is formed with an opening 27 that follows the arrangement pattern of the LEDs 17 (light source arrangement area LA). Therefore, it is difficult for the deformed extended reflection portion 26 to enter between the LED 17 and the light incident surface 16b of the light guide plate 16, and even if it temporarily enters, the amount of entry is small.
  • the extended reflecting portion 26 it is difficult for the extended reflecting portion 26 to block the light from the LED 17 toward the light incident surface 16b, and thus the amount of incident light on the light incident surface 16b is reduced, that is, the light emitted from the light emitting surface 16a.
  • the luminance reduction can be suppressed.
  • the backlight device (illumination device) 12 is arranged in a state of being opposed to the plurality of LEDs (light sources) 17 arranged intermittently and the LEDs 17 and receives light from the LEDs 17.
  • a light guide plate 16 having an incident light incident surface 16b and a light output surface 16a for emitting incident light, and a light guide plate 16 that is disposed so as to cover a surface opposite to the light output surface 16a and light.
  • the extended reflection part 26 arranged according to the non-arrangement pattern (light source non-arrangement region LN) of the LED 17 by forming the following opening 27 is provided.
  • the light emitted from the plurality of LEDs 17 is incident on the light incident surface 16b of the light guide plate 16 arranged to face the LEDs 17 and is then propagated through the light guide plate 16 in the process of reflection. Is efficiently emitted from the light emission surface 16a.
  • the end portion of the reflection sheet 20 is an extended reflection portion 26 extending from the light incident surface 16b to the LED 17 side, and the extended reflection portion 26 has an opening portion 27 that follows the arrangement pattern of the LEDs 17. Since the LED 17 is formed so as to follow the non-arrangement pattern of the LED 17, the light from the LED 17 becomes excessive by the opening 27 following the arrangement pattern of the LED 17 before entering the light incident surface 16 b.
  • Reflection of light that tends to be suppressed is suppressed, but the reflection of light that tends to be insufficient is enhanced by the extended reflection portion 26 that follows the non-arrangement pattern of the LEDs 17. Accordingly, the amount of light incident on the light incident surface 16b of the light guide plate 16 is made uniform regardless of the arrangement pattern and the non-arrangement pattern in the plurality of LEDs 17 that are intermittently arranged side by side, and unevenness hardly occurs. Thereby, luminance unevenness is less likely to occur in the light emitted from the light exit surface 16 a of the light guide plate 16. In particular, if the distance between the LED 17 and the light incident surface 16b of the light guide plate 16 is shortened, the occurrence of uneven brightness is more a concern, which is also useful in reducing the frame of the backlight device 12.
  • the extended reflecting portion 26 is formed with an opening 27 that follows the arrangement pattern of the LEDs 17, so that the light incident on the LED 17
  • the extended reflecting portion 26 deformed between the surface 16b is difficult to enter, and even if it enters, the amount of entering is small. Thereby, it is hard to produce the situation where the light from LED17 is interrupted by the extended reflection part 26 which deform
  • luminance unevenness and luminance reduction can be suppressed.
  • the extended reflection part 26 is extended to a position sandwiched between the LED board 18 and the bottom plate part 14a of the chassis 14. In this way, the extended reflection part 26 is sandwiched between the LED board 18 and the bottom plate part 14a of the chassis 14 so that even if the extension reflection part 26 is warped, the warp is corrected. It is possible to prevent the extended reflecting portion 26 from being deformed. As a result, the extended reflecting portion 26 is more difficult to enter between the LED 17 and the light incident surface 16b, which is more suitable for reducing the luminance.
  • the extended reflection portion 26 has a periodic uneven shape in the extending tip surface in the arrangement direction of the plurality of LEDs 17, and the plurality of openings 27 are intermittently arranged in parallel along the arrangement direction. It is arranged. In this way, if the extended tip end surface of the extended reflecting portion 26 having the opening 27 is linear, a part of the end of the extended reflecting portion 26 is arranged in the arrangement pattern of the LEDs 17. Compared to the case, it is possible to adopt a configuration in which the end portion of the extended reflection portion 26 is not arranged in the arrangement pattern of the LED 17, thereby more appropriately suppressing light reflection in the arrangement pattern of the LED 17. can do.
  • the opening 27 is formed over the entire range overlapping the LED 17 when viewed in a plane. In this way, since the opening 27 is formed over the entire range where much of the light emitted from the LED 17 is irradiated, reflection of light that tends to be excessive in the arrangement pattern of the LED 17 is effectively suppressed. This is more suitable for suppressing luminance unevenness.
  • the opening 27 is symmetrical with respect to the arrangement direction, and the LEDs 17 are arranged at positions that are concentric with the opening 27 in the arrangement direction.
  • the LED 17 is arranged at a position that is concentric with respect to the opening portion 27 that is symmetric with respect to the arrangement direction of the LEDs 17, and thus the extended reflection portion in which the opening portion 27 is formed.
  • the amount of light reflected by the LED 26 is less likely to be biased in the direction in which the LEDs 17 are arranged, which is suitable for suppressing luminance unevenness.
  • the extended reflecting portion 26 is formed so that the area of the opening 27 decreases from the LED 17 side toward the light guide plate 16 side, so that the LED 17 side approaches the light guide plate 16 side.
  • the area of the extended reflection portion 26 is increased. In this way, since the light emitted from the LED 17 spreads away from the LED 17 and the unevenness tends to be alleviated, the light is mainly transmitted through the opening 27 at a position relatively close to the LED 17.
  • the brightness can be improved by improving the efficiency of light reflection mainly by the extended reflection portion 26 at a position relatively far from the LED 17 while suppressing the unevenness effectively. As a result, luminance unevenness can be mitigated more suitably.
  • the extended reflecting portion 26 has a sine wave shape at the extended tip surface. If it does in this way, when manufacturing the reflective sheet 20, it will become difficult to produce bending in the extension reflection part 26, and since it is hard to produce stress concentration in the extension reflection part 26, it will become difficult to produce a cutting
  • the light source is the LED 17. In this way, high brightness and low power consumption can be achieved.
  • Embodiment 2 A second embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. In this Embodiment 2, what changed the planar shape of the opening part 127 and the protrusion piece part 128 is shown. In addition, the overlapping description about the same structure, an effect
  • the extended reflecting portion 126 has a rectangular wave shape when the extended tip surface is seen in a plane.
  • the opening 127 formed in the extended distal end side portion of the extended reflecting portion 126 has a shape that follows the outer shape of the LED 117 that has a horizontally long square shape (rectangular shape) when seen in a plan view. That is, the opening 127 has a horizontally long rectangular shape that is slightly larger than the LED 117 when viewed from above, and the distance (positional relationship) between the peripheral edge and the outer peripheral surface of the LED 117 is substantially constant over the entire circumference. Has been. As a result, the amount of light reflected by the protruding piece 128 remaining on the extended reflecting portion 126 is less likely to be uneven.
  • the opening 127 and the projecting piece 128 have a constant width dimension over the entire length in the Y-axis direction (extending direction of the extending reflecting portion 126).
  • the area of the portion sandwiched between the LED board 118 and the bottom plate portion 114a of the chassis 114 is relatively larger than that of the tapered shape as described in the first embodiment. It has become.
  • the opening 127 is formed in a shape that follows the outer shape of the LED 117. In this way, the positional relationship between the LED 117 and the edge of the opening 127 in the extended reflecting portion 126 is kept constant in the circumferential direction of the LED 117, and thus the amount of light reflected by the extended reflecting portion 126 in the circumferential direction of the LED 117. Therefore, unevenness is less likely to occur, which is suitable for suppressing uneven brightness.
  • Embodiment 3 A third embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. In this Embodiment 3, what changed the planar shape of the opening part 227 and the protrusion piece part 228 is shown. In addition, the overlapping description about the same structure, an effect
  • the extended reflecting portion 226 has a triangular wave shape when viewed from the top.
  • the opening 227 formed in the extended distal end side portion of the extended reflecting portion 226 has an isosceles triangular shape when viewed in a plane, and the opening front is directed toward the light guide plate 216 side from the LED 217 side. It has an inclined edge so that it gradually becomes narrower. Therefore, it can be said that the opening 227 is formed so that its area gradually decreases gradually from the LED 217 side toward the light guide plate 216 side.
  • the opening 227 is formed such that both edges of the inclined shape are in contact with both corners of the LED 217.
  • the projecting piece 228 remaining on the extended reflecting portion 226 has an isosceles triangle shape in plan view, like the opening 227, and its area is continuous from the LED 217 side toward the light guide plate 216 side. It is formed so as to gradually increase. According to the projecting piece portion 228 having such a configuration, the amount of reflected light gradually increases gradually as it approaches the light guide plate 216 side from the LED 217 side, which is more preferable in reducing luminance unevenness. Become.
  • the opening 227 has an inclined edge so that the opening front becomes narrower from the LED 217 side toward the light guide plate 216 side.
  • the edge of the opening 227 inclined, the area of the opening 227 continuously decreases from the LED 217 side toward the light guide plate 216 side, whereas it extends. Since the area of the reflective portion 226 increases continuously and gradually from the LED 217 side toward the light guide plate 216 side, the luminance unevenness can be more effectively reduced.
  • Embodiment 4 A fourth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. In this Embodiment 4, what changed the planar shape of the opening part 327 and the protrusion piece part 328 is shown. In addition, the overlapping description about the same structure, an effect
  • the extended reflecting portion 326 has a trapezoidal wave shape with the extended tip surface viewed in a plane.
  • the opening 327 formed in the extending tip side portion of the extending reflecting portion 326 has an isosceles trapezoidal shape when viewed in a plane, and the opening front is directed toward the light guide plate 316 side from the LED 317 side. It has an inclined edge so that it gradually becomes narrower. Therefore, it can be said that the opening 327 is formed so that its area gradually decreases gradually from the LED 317 side toward the light guide plate 316 side.
  • the edge connecting the pair of inclined edges is parallel to the main light emitting surface 317 a of the LED 317.
  • the protruding piece portion 328 remaining in the extended reflecting portion 326 has an isosceles triangular shape as viewed from the plane like the opening portion 327, and its area is directed from the LED 317 side toward the light guide plate 316 side. Are formed so as to increase gradually.
  • Embodiment 5 of the present invention will be described with reference to FIG.
  • the opening 427 is formed in a range extending over the entire length of the extended reflecting portion 426 in the Y-axis direction (the extending direction of the extended reflecting portion 426). Specifically, the opening 427 is formed in a range reaching the extended proximal end portion 426a in addition to the extended distal end side portion of the extended reflecting portion 426 in the Y-axis direction, and the back end at the periphery thereof is the light guide plate. 416 reaches the light incident surface 416b.
  • the light source arrangement area LA that is the arrangement pattern of the LEDs 417
  • the bottom plate portion 414a of the chassis 414 is exposed through the opening 427 throughout the range.
  • the protruding piece 428 remaining on the extended reflecting portion 426 is configured to protrude from the light incident surface 416b toward the LED 417 side.
  • Embodiment 6 of the present invention will be described with reference to FIG.
  • the range in which the opening 527 is formed is changed from the first embodiment.
  • action, and effect as above-mentioned Embodiment 1 is abbreviate
  • the opening 527 is formed in a range overlapping with only a part of the LED 417 when seen in a plan view.
  • the portion of the periphery that is disposed closer to the light guide plate 516 than the LED substrate 518 overlaps with the LED 517 over the entire area in a plan view, and the back end at the periphery is the main light emission of the LED 517. It is in contact with the surface 517a. Therefore, the protruding piece portion 528 remaining on the extended reflecting portion 526 is in a positional relationship overlapping with a part of the LED 517 when viewed in a plane. According to such a configuration, it is possible to prevent the amount of reflected light in the light source arrangement area LA from being excessively suppressed.
  • the present invention is not limited to the embodiments described with reference to the above description and drawings.
  • the following embodiments are also included in the technical scope of the present invention.
  • the sine wave shape, the rectangular wave shape, the triangular wave shape, and the trapezoidal wave shape are exemplified as the shape on the extended tip surface of the extended reflecting portion. It is possible to appropriately change to a sawtooth shape or the like.
  • planar shape of the opening and the projecting piece of the extended reflecting portion can be appropriately changed.
  • the planar shape of the opening and the projecting piece can be changed to a semi-elliptical shape, A semi-oval shape, a polygon having a pentagonal shape or more may be used.
  • the formation range in the X-axis direction (LED alignment direction) and the Y-axis direction (extension of the extension reflection part) in the opening and projecting piece of the extension reflection part It is possible to appropriately change the formation range for (direction).
  • the opening can be formed in a narrower range than the LED in the X-axis direction.
  • the opening and the projecting piece of the extending reflecting portion are symmetrical with respect to the X-axis direction (LED alignment direction).
  • the present invention includes an asymmetric shape in the X-axis direction.
  • the opening and the projecting piece of the extended reflecting portion, each light source arrangement region, and each of the light source non-arrangement regions are associated with each other.
  • the present invention includes an arrangement in which either one or both of the opening part and the protruding piece part of the light reflecting part are arranged corresponding to only a part of each light source arrangement area and each light source non-arrangement area. .
  • the protrusion is integrally formed with the frame.
  • the present invention includes a structure in which the protrusion is a separate part from the frame and attached to the frame.
  • the protruding portion can be made of metal like the frame, or the protruding portion can be made of a synthetic resin different from the frame.
  • the LED unit includes a heat dissipation member.
  • the heat dissipation member is omitted, and the LED substrate is directly attached to the chassis or the frame (protrusion).
  • the LED substrate has a substantially L-shaped cross section similar to the above-described heat radiating member, and includes an LED mounting portion on which the LED is mounted and a heat radiating portion in surface contact with the plate surface of the chassis. It is possible.
  • the heat dissipation portion of the heat dissipation member is configured to protrude from the LED attachment portion toward the side opposite to the light guide plate side.
  • the heat dissipation portion is from the LED attachment portion to the light guide plate side. What protruded toward the direction is also included in the present invention.
  • a pair of LED units heat dissipating members, LED substrates
  • the present invention also includes a pair of optical plates that are arranged in pairs so as to face the ends on both short sides. In that case, an extended reflecting portion may be provided at the ends on both short sides of the reflecting sheet.
  • the present invention In addition to the above (12), a total of four LED units (heat dissipating members, LED substrates), one pair each facing the respective ends of both long sides and both short sides of the light guide plate, are arranged in total.
  • the present invention also includes one LED unit arranged so as to face only one end of one long side or one short side of the light guide plate.
  • the present invention also includes a configuration in which three LED units are arranged so as to face each end of any three sides of the light guide plate.
  • one LED unit heat dissipation member, LED substrate
  • a plurality of LED units are provided for one side of the light guide plate. (Two or more) may be provided. In that case, it is preferable that the plurality of LED units be arranged along the side of the light guide plate.
  • the frame and the chassis both show the appearance members constituting the appearance of the liquid crystal display device.
  • the chassis is provided with a separately prepared appearance component on the back side.
  • the present invention also includes a configuration in which the chassis is not exposed to the outside by covering it.
  • the present invention includes a frame and chassis that are covered with an externally prepared external component so that the frame and chassis are not exposed to the outside.
  • the chassis constituting the external member is made of metal, but the chassis is made of synthetic resin. This configuration is preferably adopted for small and medium-sized models that do not have high mechanical strength required for liquid crystal display devices.
  • a screw member that fixes the chassis to the protruding portion is omitted, and for example, a lock structure that locks the side wall portion of the frame and the side plate portion of the chassis is provided. It is included in the present invention.
  • the power supply board is provided with a function of supplying power to the LED, but the LED drive board that supplies power to the LED is made independent of the power supply board.
  • the LED drive board that supplies power to the LED is made independent of the power supply board.
  • the main board is provided with the tuner section.
  • the present invention includes a tuner board having the tuner section that is independent from the main board.
  • the color filters of the color filter included in the liquid crystal panel are exemplified by three colors R, G, and B.
  • the color parts may be four or more colors.
  • an LED is used as a light source, but other light sources such as an organic EL can be used.
  • 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.
  • the liquid crystal display device using the liquid crystal panel as the display panel has been exemplified.
  • the present invention can also be applied to a display device using another type of display panel.
  • the television receiver having the tuner unit has been exemplified.
  • the present invention can also be applied to a display device having no tuner unit.
  • DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Liquid crystal display device (display device), 11 ... Liquid crystal panel (display panel), 12 ... Backlight device (illumination device), 14, 114, 414 ... Chassis, 14a, 114a, 414a ... Bottom plate part (bottom plate), 16 , 126, 226, 416, 416, 516 ... light guide plate, 16a ... light exit surface, 16b, 216b, 316b, 416b ... light incident surface, 17, 117, 217, 317, 417, 517 ... LED (light source), 18 , 118, 418, 518 ... LED substrate (light source substrate), 20 ...
  • reflective sheet reflective member
  • LA light source arrangement area (light source arrangement pattern)
  • LN light source non-arrangement area (light source non-arrangement pattern)
  • TV television receiver

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Planar Illumination Modules (AREA)
  • Liquid Crystal (AREA)

Abstract

本発明に係るバックライト装置(照明装置)12は、間欠的に並んで配される複数のLED(光源)17と、LED17と対向状に配されるとともにLED17からの光が入射される光入射面16b、及び入射した光を出射させる光出射面16aを有する導光板16と、導光板16のうち光出射面16aとは反対側の面を覆う形で配されるとともに光を光出射面16a側に反射させる反射シート(反射部材)20と、反射シート20の端部により構成され、光入射面16bからLED17側に延出し、LED17の配置パターンに倣う形の開口部27が形成されることでLED17の非配置パターンに倣って配される延出反射部26と、を備える。

Description

照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置
 本発明は、照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置に関する。
 近年、テレビ受信装置をはじめとする画像表示装置の表示素子は、従来のブラウン管から液晶パネルやプラズマディスプレイパネルなどの薄型の表示パネルに移行しつつあり、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おり、バックライト装置はその機構によって直下型とエッジライト型とに大別されている。液晶表示装置の一層の薄型化を実現するには、エッジライト型のバックライト装置を用いるのが好ましく、その一例として下記特許文献1に記載されたものが知られている。
特開2007-265882号公報
(発明が解決しようとする課題)
 エッジライト型のバックライト装置では、導光板の端部に設けられた光入射面に沿って間欠的に複数の光源を並列配置する構成を採る場合があるが、その場合次の問題が生じる可能性がある。すなわち、複数の光源から発せられて光入射面に入射される光量には、間欠的に並列する複数の光源における配置パターン及び非配置パターンによってムラが生じるおそれがあった。特に、液晶表示装置及びバックライト装置の狭額縁化を図るべく、光源と光入射面との距離を狭くした場合に上記したムラの問題がより顕著になる傾向にあった。
 その一方、光の利用効率を上げるため、導光板における裏面側に配された反射シートの端部を光源側に延出させる場合があるものの、反射シートに反りが残留していると、その延出先端部に変形が生じて光源と導光板との間に入り込むおそれがある。そうなると、光源からの光が変形した反射シートの延出先端部によって遮られて導光板に入射する光量が減少してしまい、結果として輝度低下を引き起こす可能性があった。
 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、輝度ムラ及び輝度低下を抑制することを目的とする。
(課題を解決するための手段)
 本発明の照明装置は、間欠的に並んで配される複数の光源と、前記光源と対向状に配されるとともに前記光源からの光が入射される光入射面、及び入射した光を出射させる光出射面を有する導光板と、前記導光板のうち前記光出射面とは反対側の面を覆う形で配されるとともに光を前記光出射面側に反射させる反射部材と、前記反射部材の端部により構成され、前記光入射面から前記光源側に延出し、前記光源の配置パターンに倣う形の開口部が形成されることで前記光源の非配置パターンに倣って配される延出反射部と、を備える。
 このようにすれば、複数の光源から発せられた光は、光源と対向状に配される導光板の光入射面に入射した後、導光板内を伝播される過程で反射部材によって光出射面側に反射されることで、光出射面から効率的に出射される。ここで、反射部材の端部は光入射面から光源側に延出する延出反射部とされ、且つこの延出反射部は、光源の配置パターンに倣う形の開口部が形成されることで光源の非配置パターンに倣って配されているから、光源からの光は、光入射面に入射するまでの間に、光源の配置パターンに倣う開口部によって過剰になりがちな光の反射が抑制されるのに対し、光源の非配置パターンに倣う延出反射部によって不足しがちな光の反射が高効率化される。従って、導光板の光入射面に入射される光量は、間欠的に並んで配される複数の光源における配置パターン及び非配置パターンによらず均一化されてムラが生じ難くなる。これにより、導光板の光出射面からの出射光にも輝度ムラが生じ難くなる。特に、光源と導光板の光入射面との距離が縮められると、輝度ムラの発生がより懸念されることから、当該照明装置の狭額縁化を図る上でも有用となる。
 しかも、延出反射部に反りなどによる変形が生じた場合であっても、延出反射部には光源の配置パターンに倣う形の開口部が形成されているので、光源と光入射面との間に変形した延出反射部が入り込み難く、また入り込んだとしてもその入り込み量が少なく済む。これにより、光源からの光が変形した延出反射部によって遮られる事態が生じ難く、輝度低下を防止する上で好適である。
 本発明の実施態様として、次の構成が好ましい。
(1)複数の前記光源が実装される光源基板と、前記反射部材に対して前記導光板側とは反対側に配される底板を有するとともに前記光源基板、前記導光板及び前記反射部材を収容するシャーシとを備えており、前記延出反射部は、前記光源基板と前記シャーシの前記底板との間に挟み込まれる位置まで延出されている。このようにすれば、延出反射部を光源基板とシャーシの底板との間に挟み込むことで、仮に延出反射部に反りが生じていた場合でもその反りを矯正することができ、延出反射部に変形が生じるのを防ぐことができる。これにより、光源と光入射面との間に延出反射部が一層入り込み難くなって輝度低下を図る上で一層好適となる。
(2)前記延出反射部は、その延出先端面が複数の前記光源の並び方向について周期的な凹凸形状とされていて、複数の前記開口部が前記並び方向に沿って間欠的に並列する形で配されている。このようにすれば、仮に開口部を有する延出反射部における延出先端面を直線形状とした場合には、延出反射部の端部の一部が光源の配置パターンに配されることになるのに比べると、延出反射部の端部が光源の配置パターンに配されない構成をとることが可能となるので、それにより光源の配置パターンにおける光の反射をより適切に抑制することができる。
(3)前記開口部は、前記光源と平面に視て重畳する範囲の全域にわたって形成されている。このようにすれば、光源から発せられる光の多くが照射される範囲の全域にわたって開口部が形成されているから、光源の配置パターンにおいて過剰になりがちな光の反射を効果的に抑制することができ、輝度ムラの抑制に一層好適となる。
(4)前記開口部は、前記並び方向に関して対称形状とされており、前記光源は、前記開口部に対して前記並び方向について同心をなす位置に配されている。このようにすれば、光源の並び方向に関して対称形状とされた開口部に対して光源がその並び方向について同心をなす位置に配されているので、開口部が形成された延出反射部によって反射される光の光量に、光源の並び方向について偏りが生じ難くなり、もって輝度ムラの抑制により好適となる。
(5)前記開口部は、前記光源の外形に倣う形状に形成されている。このようにすれば、延出反射部における開口部の縁部と光源との位置関係が光源の周方向について一定に保たれるので、光源の周方向について延出反射部による反射光量にムラが生じ難くなり、もって輝度ムラの抑制により好適となる。
(6)前記延出反射部は、前記開口部が前記光源側から前記導光板側に近づく方向に向けて面積が小さくなるよう形成されることで、前記光源側から前記導光板側に近づく方向に向けて前記延出反射部の面積が大きくなるものとされる。このようにすれば、光源から発せられた光は、光源から遠ざかるほど広がってムラが緩和される傾向にあることから、比較的光源に近い位置では主に光を開口部に通すことで光の反射を抑制してムラを効果的に抑制しつつ、比較的光源から遠い位置では主に延出反射部によって光の反射を高効率化することで輝度を向上させることができる。これにより、輝度ムラを一層好適に緩和することができる。
(7)前記延出反射部は、その延出先端面が正弦波形状とされている。このようにすれば、反射部材を製造する際に延出反射部に折れ曲がりが生じ難くなり、また延出反射部に応力集中が生じ難いので切れや裂けなどが生じ難くなる。
(8)前記開口部は、前記光源側から前記導光板側に近づく方向に向けてその開口間口が狭くなるよう傾斜状の縁部を有している。このように、開口部の縁部を傾斜状にすることで、開口部の面積は、光源側から導光板側に近づく方向に向けて連続的に漸次減少するのに対し、延出反射部の面積は、光源側から導光板側に近づく方向に向けて連続的に漸次増加することになるから、輝度ムラをより効果的に緩和することができる。
(9)前記光源は、LEDとされる。このようにすれば、高輝度化及び低消費電力化などを図ることができる。
 次に、上記課題を解決するために、本発明の表示装置は、上記記載の照明装置と、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。
 このような表示装置によると、表示パネルに対して光を供給する照明装置が、輝度ムラ及び輝度低下を生じさせ難いものであるため、表示品質の優れた表示を実現することが可能となる。
 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ィスプレイ等に適用でき、特に大型画面用として好適である。
(発明の効果)
 本発明によれば、輝度ムラ及び輝度低下を抑制することができる。
本発明の実施形態1に係るテレビ受信装置及び液晶表示装置の概略構成を示す分解斜視図 テレビ受信装置及び液晶表示装置の背面図 液晶表示装置をなす液晶表示ユニットの概略構成を示す分解斜視図 液晶表示装置の短辺方向に沿った断面構成を示す断面図 液晶表示装置に備わるバックライト装置におけるシャーシと導光板とLEDユニットとの配置構成を示す平面図 導光板と反射シートの延出反射部とLEDユニットとの配置構成を示す拡大平面図 図6のvii-vii線(光源配置領域における)断面図 図6のviii-viii線(光源非配置領域における)断面図 液晶表示装置をなす液晶表示ユニットの各構成部品を組み付ける作業手順を示す図6のvii-vii線断面図 本発明の実施形態2に係る導光板と反射シートの延出反射部とLEDユニットとの配置構成を示す拡大平面図 本発明の実施形態3に係る導光板と反射シートの延出反射部とLEDユニットとの配置構成を示す拡大平面図 本発明の実施形態4に係る導光板と反射シートの延出反射部とLEDユニットとの配置構成を示す拡大平面図 本発明の実施形態5に係る導光板と反射シートの延出反射部とLEDユニットとの配置構成を示す拡大平面図 本発明の実施形態6に係る導光板と反射シートの延出反射部とLEDユニットとの配置構成を示す拡大平面図
 <実施形態1>
 本発明の実施形態1を図1から図9によって説明する。本実施形態では、液晶表示装置10について例示する。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。また、図4に示す上側を表側とし、同図下側を裏側とする。
 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、液晶表示ユニット(表示ユニット)LDUと、液晶表示ユニットLDUの裏面側(背面側)に取り付けられる各種基板PWB,MB,CTBと、液晶表示ユニットLDUの裏面側に各種基板PWB,MB,CTBを覆う形で取り付けられるカバー部材CVと、スタンドSTとを備えてなり、スタンドSTによって液晶表示ユニットLDUの表示面を鉛直方向(Y軸方向)に沿わせた状態で支持されている。本実施形態に係る液晶表示装置10は、上記した構成のテレビ受信装置TVから、少なくともテレビ信号を受信するための構成(メイン基板MBのチューナー部など)を除いたものである。液晶表示ユニットLDUは、図3に示すように、全体として横長の方形(矩形状、長手状)をなしており、表示パネルである液晶パネル11と、外部光源であるバックライト装置(照明装置)12とを備え、これらが液晶表示装置10の外観を構成する外観部材であるフレーム(第1外観部材)13及びシャーシ(第2外観部材)14によって一体的に保持された構成となっている。なお、本実施形態に係るシャーシ14は、外観部材の一部を構成するとともにバックライト装置12の一部を構成している。
 先に、液晶表示装置10における裏面側の構成について説明する。液晶表示装置10における裏側の外観を構成するシャーシ14の裏面には、図2に示すように、Y軸方向に沿って延在する形態のスタンド取付部材STAがX軸方向に離間した2位置に一対取り付けられている。これらスタンド取付部材STAは、断面形状がシャーシ14側の面が開口した略チャンネル型をなしており、シャーシ14との間に保有される空間内にスタンドSTにおける一対の支柱部STbが差し込まれるようになっている。なお、スタンド取付部材STA内の空間には、バックライト装置12が有するLED基板18に接続された配線部材(電線など)が通されるようになっている。スタンドSTは、X軸方向及びZ軸方向に並行する台座部STaと、台座部STaからY軸方向に沿って立ち上がる一対の支柱部STbとからなる。カバー部材CVは、合成樹脂製とされており、一対のスタンド取付部材STAをX軸方向について横切りつつもシャーシ14の裏面における図2に示す下側約半分程度を覆う形で取り付けられている。このカバー部材CVとシャーシ14との間には、次述する各種基板PWB,MB,CTBなどの部品を収容可能な部品収容空間が保有されている。
 各種基板PWB,MB,CTBには、図2に示すように、電源基板PWB、メイン基板MB及びコントロール基板CTBが含まれている。電源基板PWBは、当該液晶表示装置10の電力供給源とも言えるものであり、他の各基板MB,CTB及びバックライト装置12が有するLED17などに駆動電力を供給することが可能とされる。従って、電源基板PWBが「LED17を駆動するLED駆動基板」を兼用していると言える。メイン基板MBは、テレビ信号を受信可能チューナー部と、受信したテレビ信号を画像処理する画像処理部(チューナー部共々図示せず)とを少なくとも有しており、処理した画像信号を次述するコントロール基板CTBへと出力可能とされる。なお、このメイン基板MBは、当該液晶表示装置10が図示しない外部の画像再生機器に接続されたときには、その画像再生機器からの画像信号が入力されるので、その画像信号を画像処理部にて処理してコントロール基板CTBへと出力可能とされる。コントロール基板CTBは、メイン基板MBから入力される画像信号を液晶駆動用の信号に変換し、その変換した液晶駆動用の信号を液晶パネル11に供給する機能を有する。
 液晶表示装置10を構成する液晶表示ユニットLDUは、図3に示すように、その主要な構成部品が、表側の外観を構成するフレーム(フロントフレーム)13と、裏側の外観を構成するシャーシ(リアシャーシ)14との間に保有される空間内に収容されてなるものとされる。フレーム13及びシャーシ14内に収容される主要な構成部品には、少なくとも、液晶パネル11、光学部材15、導光板16及びLEDユニット(光源ユニット)LUが含まれている。このうち、液晶パネル11、光学部材15及び導光板16は、相互に積層された状態で、その表側のフレーム13と裏側のシャーシ14とによって挟み込まれる形で保持されるようになっている。バックライト装置12は、光学部材15、導光板16、LEDユニットLU及びシャーシ14からなるものとされ、上記した液晶表示ユニットLDUから液晶パネル11及びフレーム13を除いた構成とされる。バックライト装置12をなすLEDユニットLUは、フレーム13及びシャーシ14内において、導光板16をその短辺方向(Y軸方向)の両側方から挟み込む形で一対配されている。LEDユニットLUは、光源であるLED17と、LED17が実装されるLED基板(光源基板)18と、LED基板18が取り付けられる放熱部材(ヒートスプレッダ、光源取付部材)19とからなる。以下、各構成部品について説明する。
 液晶パネル11は、図3に示すように、平面に視て横長の方形(矩形状、長手状)をなしており、透光性に優れた一対のガラス製の基板11a,11b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、両基板11a,11b間に液晶が封入された構成とされる。一対の基板11a,11bのうち表側(正面側)がCF基板11aとされ、裏側(背面側)がアレイ基板11bとされる。このうち、裏側のアレイ基板11b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ている。アレイ基板11bは、図4に示すように、平面に視た大きさがCF基板11aよりも大きく形成されており、その端部がCF基板11aよりも外側に突き出す形で配されている。一方、表側のCF基板11a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11a,11bの外側には偏光板が配されている。
 この液晶パネル11は、図4に示すように、次述する光学部材15の表側に積層する形で載せられており、その裏側の面(裏側の偏光板の外面)が光学部材15に対して殆ど隙間無く密着している。これにより、液晶パネル11と光学部材15との間に塵埃などが侵入するのが防がれている。液晶パネル11における表示面11cは、画面中央側にあって画像が表示可能な表示領域と、画面外周端側にあって表示領域の周りを取り囲む枠状(額縁状)をなす非表示領域とからなる。この液晶パネル11は、液晶駆動用のドライバ部品などを介してコントロール基板CTBが接続されており、コントロール基板CTBから入力される信号に基づいてその表示面11cにおける表示領域に画像が表示されるようになっている。
 光学部材15は、図3に示すように、液晶パネル11と同様に平面に視て横長の方形状をなしており、その大きさ(短辺寸法及び長辺寸法)が液晶パネル11と同等とされる。光学部材15は、次述する導光板16の表側(光出射側)に積層する形で載せられていて上記した液晶パネル11と導光板16との間に挟み込まれた状態で配されている。光学部材15は、いずれもシート状をなすとともに3枚が積層して配されている。具体的な光学部材15の種類としては、例えば拡散シート、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。
 導光板16は、屈折率が空気よりも十分に高く且つほぼ透明な(透光性に優れた)合成樹脂材料(例えばPMMAなどのアクリル樹脂やポリカーボネートなど)からなる。導光板16は、図3から図5に示すように、液晶パネル11及び光学部材15と同様に平面に視て横長の方形状をなすとともに光学部材15よりも厚みが大きな板状をなしており、その主面における長辺方向がX軸方向と、短辺方向がY軸方向とそれぞれ一致し、且つ主面と直交する板厚方向がZ軸方向と一致している。導光板16は、光学部材15の裏側に積層していて光学部材15とシャーシ14との間に挟み込まれるよう配されている。導光板16は、図4に示すように、少なくともその短辺寸法が、液晶パネル11及び光学部材15の各短辺寸法よりも大きくなっており、短辺方向についての両端部(長辺方向に沿った両端部)が液晶パネル11及び光学部材15における両端部よりも外向きに突き出して(平面に視て非重畳となるよう)配されている。この導光板16は、その短辺方向の両側方に配された一対のLEDユニットLUによってY軸方向について挟み込まれる形で配されており、短辺方向についての両端部にLED17からの光がそれぞれ導入されるようになっている。そして、この導光板16は、その短辺方向についての両端部から導入したLED17からの光を内部で伝播させつつ光学部材15側(表側)へ向くよう立ち上げて出射させる機能を有する。
 この導光板16の主面のうち、表側を向いた面(光学部材15との対向面)が、図4に示すように、内部の光を光学部材15及び液晶パネル11に向けて出射させる光出射面16aとなっている。導光板16における主面に対して隣り合う外周端面のうち、X軸方向に沿って長手状をなす長辺側の両端面(短辺方向についての両端部が有する両端面)は、それぞれLED17(LED基板18)と所定の空間を空けて正対する形で対向状をなしており、これらがLED17から発せられた光が入射される一対の光入射面16bとなっている。この光入射面16bは、X軸方向及びZ軸方向(LED基板18の主板面)に沿って並行する面とされ、光出射面16aに対して略直交する面とされる。また、LED17と光入射面16bとの並び方向は、Y軸方向と一致しており、光出射面16aに並行している。
 導光板16における裏側、つまり光出射面16aとは反対側の面(シャーシ14との対向面)16cには、図4に示すように、その面16cから裏側外部に出射した光を反射して表側、つまり光出射面19a側へ立ち上げることが可能な反射シート(反射部材)20がそのほぼ全域を覆う形で設けられている。言い換えると、反射シート20は、シャーシ14と導光板16との間に挟まれた形で配されている。この反射シート20は、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。反射シート20は、導光板16と同様に平面に視て横長の方形状をなすとともにその短辺寸法が導光板16の短辺寸法よりも大きくなっており、その両端部(長辺側の両端部)が導光板16の光入射面16bからLED17側に延出して配されることで一対の延出反射部26を構成している。反射シート20における延出反射部26は、LED17と導光板16の光入射面16bとの間に介在するとともに、LED17と光入射面16bとの間に有される空間に対して裏側に対向配置されているので、LED17からシャーシ14側に向けて斜めに進行する光を反射し、その反射光を導光板16の光入射面16bに効率的に入射させることが可能とされている。なお、導光板16における光出射面16aまたはその反対側の面16cの少なくともいずれか一方には、内部の光を反射させる反射部(図示せず)または内部の光を散乱させる散乱部(図示せず)が所定の面内分布を持つようパターニングされており、それにより光出射面16aからの出射光が面内において均一な分布となるよう制御されている。
 次に、LEDユニットLUを構成するLED17、LED基板18及び放熱部材19の構成について順次に説明する。LEDユニットLUを構成するLED17は、図3及び図4に示すように、LED基板18に固着される基板部上にLEDチップを樹脂材により封止した構成とされる。基板部に実装されるLEDチップは、主発光波長が1種類とされ、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により励起されて所定の色を発光する蛍光体が分散配合されており、全体として概ね白色光を発するものとされる。なお、蛍光体としては、例えば黄色光を発光する黄色蛍光体、緑色光を発光する緑色蛍光体、及び赤色光を発光する赤色蛍光体の中から適宜組み合わせて用いたり、またはいずれか1つを単独で用いることができる。このLED17は、LED基板18に対する実装面とは反対側の面(導光板16の光入射面16bと正対する対向面)が主発光面17aとなる、いわゆる頂面発光型とされている。
 LEDユニットLUを構成するLED基板18は、図3から図5に示すように、導光板16の長辺方向(X軸方向、光入射面16bの長手方向)に沿って延在する細長い板状をなしており、その主面をX軸方向及びZ軸方向に並行した姿勢、つまり導光板16の光入射面16bに並行した姿勢でフレーム13及びシャーシ14内に収容されている。LED基板18の主面であって内側、つまり導光板16側を向いた面(導光板16との対向面)には、上記した構成のLED17が表面実装されており、ここが実装面18aとされる。LED17は、LED基板18の実装面18aにおいて、その長さ方向(X軸方向)に沿って複数が所定の間隔を空けつつ一列に(直線的に)並列配置されている。つまり、LED17は、バックライト装置12における長辺側の両端部においてそれぞれ長辺方向に沿って複数ずつ間欠的に並列配置されていると言える。X軸方向について隣り合うLED17間の間隔、つまりLED17の配列ピッチは、ほぼ等しいものとされる。なお、LED17の並び方向は、LED基板18の長さ方向(X軸方向)と一致していることになる。LED基板18の実装面18aには、X軸方向に沿って延在するとともにLED17群を横切って隣り合うLED17同士を直列接続する、金属膜(銅箔など)からなる配線パターン(図示せず)が形成されており、この配線パターンの両端部に形成された端子部が、コネクタや電線などの配線部材を介して電源基板PWBに接続されることで、各LED17に駆動電力が供給されるようになっている。一対のLED基板18は、LED17の実装面18aが互いに対向状をなす姿勢でフレーム13及びシャーシ14内に収容されるので、両LED基板18にそれぞれ実装された各LED17の主発光面17aが対向状をなすとともに、各LED17における光軸がY軸方向とほぼ一致する。また、LED基板18の基材は、例えばアルミニウムなどの金属製とされ、その表面に絶縁層を介して既述した配線パターン(図示せず)が形成されている。なお、LED基板18の基材に用いる材料としては、セラミックなどの絶縁材料を用いることも可能である。
 LEDユニットLUを構成する放熱部材19は、図3から図5に示すように、例えばアルミニウムなどの熱伝導性に優れた金属製とされている。放熱部材19は、LED基板18が取り付けられるLED取付部(光源取付部)19aと、シャーシ14の板面に面接触される放熱部19bとを備え、これらが断面略L字型の屈曲形状をなしている。LED取付部19aは、LED基板18の板面及び導光板16の光入射面16bに並行する板状をなしており、その長辺方向がX軸方向と、短辺方向がZ軸方向と、厚さ方向がY軸方向とそれぞれ一致している。LED取付部19aのうち内側の板面、つまり導光板16側を向いた板面には、LED基板18が取り付けられている。LED取付部19aは、その長辺寸法がLED基板18の長辺寸法と概ね同等とされるものの、短辺寸法がLED基板18の短辺寸法よりもやや大きくなっている。LED取付部19aのうち外側の板面、つまりLED基板18が取り付けられる板面とは反対側の板面は、後述するフレーム13が有する突出部21と対向状をなしている。つまり、LED取付部19aは、フレーム13の突出部21と導光板16との間に介在する形で配されている。LED取付部19aは、突出部21に対して面接触されており、それにより点灯に伴ってLED17に生じた熱を、LED基板18及びLED取付部19aを介して突出部21を有するフレーム13へと伝達させて放熱を図ることができるものとされる。LED取付部19aは、次述する放熱部19bにおける内側の端部、つまりLED17(導光板16)側の端部からZ軸方向に沿って表側、つまりフレーム13側に向けて立ち上がる形態とされている。
 放熱部19bは、図3から図5に示すように、シャーシ14の板面に並行する板状をなしており、その長辺方向がX軸方向と、短辺方向がY軸方向と、厚さ方向がZ軸方向とそれぞれ一致している。放熱部19bのうち裏側の板面、つまりシャーシ14側を向いた板面は、その全域がシャーシ14の板面に対して面接触されている。これにより、点灯に伴ってLED17に生じた熱を、LED基板18、LED取付部19a及び放熱部19bを介して、シャーシ14へと伝達させて放熱を図ることができるものとされる。放熱部19bは、その長辺寸法がLED取付部19aとほぼ同じとされる。放熱部19bのうち表側の板面、つまりシャーシ14に対する接触面とは反対側の板面は、後述するフレーム13が有する突出部21と対向状をなしている。つまり、放熱部19bは、フレーム13の突出部21とシャーシ14との間に介在する形で配されている。この放熱部19bは、シャーシ14に加えて突出部21に対しても面接触されることで、LED17からの熱を、突出部21を有するフレーム13へと伝達させることが可能とされている。そして、この放熱部19bは、突出部21に対してネジ部材SMによって取り付け状態に保持されるようになっており、そのネジ部材SMを通すための挿通孔19b1を有している。放熱部19bは、LED取付部19aにおける裏側の端部、つまりシャーシ14側の端部からY軸方向に沿って外側、つまり導光板16側とは反対側に向けて突出する形態とされている。
 続いて、外観部材をなすフレーム13及びシャーシ14の構成について説明する。フレーム13及びシャーシ14は、いずれも例えばアルミニウムなどの金属製とされており、仮に合成樹脂製とした場合に比べると、機械的強度(剛性)及び熱伝導性がいずれも高くなっている。これらフレーム13及びシャーシ14は、図3に示すように、その短辺方向についての両端部に一対のLEDユニットLUを収容しつつも、互いに積層配置された液晶パネル11、光学部材15及び導光板16を表側と裏側とから挟み込む形で保持するものとされる。
 フレーム13は、図3に示すように、液晶パネル11の表示面11cにおける表示領域を取り囲むよう、全体として横長の枠状をなしている。フレーム13は、液晶パネル11の表示面11cに並行するとともに液晶パネル11を表側から押さえるパネル押さえ部13aと、パネル押さえ部13aの外縁部から裏側に向けて突出する側壁部13bとからなり、断面形状が略L字型となっている。パネル押さえ部13aは、液晶パネル11の外周縁部(非表示領域、額縁部分)に倣って横長の枠状をなすとともに液晶パネル11の外周縁部をほぼ全周にわたって表側から押さえることが可能とされる。パネル押さえ部13aは、液晶パネル11の外周縁部に加えて、液晶パネル11の両長辺側端部よりもY軸方向について外側に配される導光板16の両長辺側端部、及び両LEDユニットLUをも表側から覆うことが可能な幅を有している。パネル押さえ部13aのうち表側を向いた外面(液晶パネル11に対する対向面とは反対側の面)は、液晶パネル11の表示面11cと同じく液晶表示装置10における表側外部に露出しており、液晶パネル11の表示面11cと共に液晶表示装置10の正面を構成している。一方、側壁部13bは、パネル押さえ部13aにおける外周縁部から裏側に向けて立ち上がる略角筒状をなしている。側壁部13bは、内部に収容される液晶パネル11、光学部材15、導光板16及びLEDユニットLUを全周にわたって取り囲むとともに、裏側のシャーシ14をもほぼ全周にわたって取り囲むことが可能とされる。側壁部13bは、液晶表示装置10における周方向に沿った外面が、液晶表示装置10における周方向外部に露出しており、液晶表示装置10における天面、底面、両側面を構成している。
 横長な枠状をなすパネル押さえ部13aにおける一対の長辺部分のうち側壁部13bよりも内寄り(導光板16寄り)の位置には、図4に示すように、LEDユニットLUを取り付けるための突出部21がそれぞれ一体形成されている。突出部21は、パネル押さえ部13aの両長辺部分からZ軸方向に沿って裏側に向けてそれぞれ突出するとともに、その長辺方向(X軸方向)に沿って延在する横長な略ブロック状をなしている。突出部21は、Y軸方向について、フレーム13の側壁部13bとLEDユニットLUをなす放熱部材19のLED取付部19aとの間に介在する形で配されている。突出部21は、Z軸方向について、フレーム13のパネル押さえ部13aとシャーシ14との間に介在する形で配されている。突出部21には、裏側に向けて開口するとともにLEDユニットLUなどを取り付けるためのネジ部材(保持部材)SMを取り付け可能な溝部21aが形成されている。溝部21aは、突出部21における長手方向(X軸方向)に沿ってほぼ全長にわたって形成されている。
 パネル押さえ部13aの両長辺部分のうち、各突出部21よりも内寄り(導光板16寄り)の位置には、図4に示すように、LEDユニットLUをなす放熱部材19のLED取付部19aに対して凹凸嵌合可能な位置決め部22が設けられている。位置決め部22は、パネル押さえ部13aの両長辺部分における内面(裏側の面)を溝状に凹ませることで形成されており、その幅寸法がLED取付部19aの板厚より僅かに大きい程度とされている。位置決め部22にLED取付部19aが嵌合されることで、LEDユニットLUと導光板16とがY軸方向について位置決めされるようになっている。また、位置決め部22は、LED取付部19aを全長にわたって差し込むことができる範囲にわたる程度の長さに形成されている。
 パネル押さえ部13aの両長辺部分のうち、各位置決め部22よりも内寄り(導光板16寄り)の位置には、図4に示すように、液晶パネル11とLED17との間に介在する形で配される遮光支持部23がそれぞれ一体形成されている。遮光支持部23は、パネル押さえ部13aの両長辺部分から裏側に向けてそれぞれ突出するとともに、その長辺方向(X軸方向)に沿って延在する横長な略ブロック状をなしている。遮光支持部23は、液晶パネル11及び光学部材15におけるLED17側の各端面と、LED17との間に存在する空間を閉塞することで、LED17からの光が、導光板16を通ることなく液晶パネル11及び光学部材15の上記端面に直接入射するのを防ぐ、いわば遮光機能を有している。さらには、この遮光支持部23は、その突出先端面が導光板16のうち液晶パネル11及び光学部材15よりもLED17側に突出した部分に対して当接されている。従って、遮光支持部23は、後述するシャーシ14との間で導光板16を挟み込んだ状態で支持することが可能とされる。導光板16における遮光支持部23の当接部位は、LED17に対する光入射面16bを有する端部(長辺側端部)であることから、遮光支持部23によって導光板16を支持することで、LED17と光入射面16bとのZ軸方向についての位置関係を安定的に維持することが可能とされている。この遮光支持部23は、Y軸方向(LED17と液晶パネル11との並び方向)についての形成範囲が、導光板16の長辺側端部及びシャーシ14の底板部14aの長辺側端部に対して平面に視て(表示面11c側から視て)重畳するのに加え、導光板16の光入射面16bからLED17側に突出する範囲にわたるよう形成されている。また、遮光支持部23における液晶パネル11との対向面には、緩衝材23aが設けられており、この緩衝材23aによって液晶パネル11の端面を受けることが可能とされている。組み付けに際しては、緩衝材23aによって液晶パネル11をその表示面11cに沿う方向について位置決めすることが可能とされている。
 パネル押さえ部13aにおける内縁部には、図4に示すように、裏側、つまり液晶パネル11側に突出する押さえ突起24が一体形成されている。押さえ突起24は、その突出先端面に緩衝材24aが取り付けられており、この緩衝材24aを介して液晶パネル11を表側から押さえることが可能とされている。押さえ突起24は、パネル押さえ部13aにおける両長辺部分及び両短辺部分にそれぞれ設けられている。
 シャーシ14は、図3から図5に示すように、導光板16及びLEDユニットLUなどを裏側からほぼ全域にわたって覆うよう、全体として横長な略浅皿状をなしている。このシャーシ14のうち裏側を向いた外面(導光板16及びLEDユニットLUに対する対向面とは反対側の面)は、液晶表示装置10における裏側外部に露出していて液晶表示装置10の背面を構成している。シャーシ14は、導光板16と同様に横長の方形状をなす底板部(底板)14aと、底板部14aにおける一対の長辺側端部からそれぞれ表側に向けて立ち上がる一対の側板部14bとから構成されている。底板部14aは、平面に視た大きさがフレーム13とほぼ同じとされる平板状をなしており、その短辺方向についての中央側部分が導光板16(反射シート20)の全域を裏側から受ける導光板受け部14a1とされるのに対し、その短辺方向についての両端部が一対のLEDユニットLUをそれぞれ裏側から受けるLEDユニット受け部14a2とされる。
 LEDユニット受け部14a2には、図4に示すように、その表側の板面に対してLEDユニットLUを構成する放熱部材19の放熱部19bが面接触した状態で取り付けられている。LEDユニット受け部14a2には、放熱部19b及びLEDユニット受け部14a2を突出部21に対して取付状態に保持するためのネジ部材SMを通す挿通孔25が開口形成されている。なお、挿通孔25には、図7に示すように、ネジ部材SMの軸部のみを通す大きさの共締め用挿通孔25Aと、図8に示すように、ネジ部材SMの軸部に加えて頭部をも通す大きさの放熱部材用挿通孔25Bとがあり、前者に通されるネジ部材SMが放熱部19b及びLEDユニット受け部14a2を共締めして突出部21に取り付けるのに対し、後者に通されるネジ部材SMが放熱部19bのみを突出部21に取り付けるのに機能する。
 さて、本実施形態に係る反射シート20の一部である延出反射部26には、図6及び図7に示すように、LED17の配置パターンに倣う形の開口部27が形成されている。従って、延出反射部26のうち開口部27が形成されずに残存した部分(非形成部分)が、LED17の非配置パターンに倣う形状とされている。なお、ここで言う「LED17の配置パターン」とは、X軸方向、つまりLED17の並び方向に関する各LED17の配置範囲である光源配置領域(LED17の並び方向について各LED17と重なり合う(位置関係が一致する)光源重畳領域)LAのことである。一方、「LED17の非配置パターン」とは、LED17の並び方向に関して各LED17が配置されない範囲である光源非配置領域(LED17の並び方向について各LED17とは重なり合わない(位置関係が一致しない)光源非重畳領域)LNのことである。また、上記した光源非配置領域LNには、LED17の並び方向について隣り合うLED17間に位置する領域と、LED17の並び方向について両端に配された一対のLED17に対してさらに端寄り(中央寄りに隣り合うLED17側とは反対側)にずれた領域とが含まれる。
 詳しくは、延出反射部26は、図6及び図7に示すように、導光板16の光入射面16bからY軸方向(LED17と光入射面16bとの並び方向)に沿って外側、つまりLED17側に向けて延出されており、その延出先端面がLED基板18を超えて放熱部材19におけるLED基板18の取付面付近にまで達している。従って、延出反射部26における延出先端部は、LED基板18における裏側の端面とシャーシ14の底板部14aにおけるLEDユニット受け部14a2との間に挟み込まれている。そして、延出反射部26のうち、その延出方向(Y軸方向)についてLED17の主発光面17a付近から延出先端面に至る範囲には、開口部27が形成されている。従って、延出反射部26は、その延出方向について光入射面16bからLED17の主発光面17a付近に至る範囲である延出基端側部分26aが、X軸方向に沿って全域にわたって切欠部分(開口部27)を有することなく延在しているのに対し、それよりも延出先端側部分が開口部27によって部分的に切り欠かれていてその残存部分が突片部28となっている。
 延出反射部26において開口部27は、図6に示すように、X軸方向、つまりLED17の並び方向について複数が間欠的に並列する形で配されている。これに対して突片部28は、X軸方向について複数が間欠的に並列する形で配されていて、隣り合うものの間に1つの開口部27が介在する配置とされている。つまり、開口部27と突片部28とは、X軸方向について交互に繰り返し並んで配列されている。これにより、延出反射部26の延出先端面が、X軸方向について周期的な凹凸形状(波形形状)とされている。詳しくは、延出反射部26の延出先端面は、平面に視て正弦波形状とされているので、延出反射部26の延出先端面を構成する各開口部27の縁部(各突片部28の縁部)は、平面に視て略円弧状に湾曲した形状とされている。各開口部27及び各突片部28は、それぞれ平面に視て略釣鐘形状とされるとともにX軸方向に関して対称形状とされている。各開口部27と各突片部28とは、互いに線対称となる形状とされるとともに、その面積が互いにほぼ等しいものとされる。各開口部27は、その面積がLED17(LED基板18、放熱部材19)側から導光板16側に近づくに従って次第に小さくなり、逆に導光板16側からLED17(LED基板18、放熱部材19)側に近づくに従って次第に大きくなるよう形成されていることになる。これに対して各突片部28は、その面積がLED17(LED基板18、放熱部材19)側から導光板16側に近づくに従って次第に大きくなり、逆に導光板16側からLED17(LED基板18、放熱部材19)側に近づくに従って次第に小さくなるよう形成されていることになる。
 X軸方向に沿って並列される複数の開口部27は、図5及び図6に示すように、その配列間隔が各LED17の配列間隔とほぼ一致しているとともに、X軸方向について同心状に配されており、且つその設置数がLED17の設置数と同数とされている。従って、各開口部27は、X軸方向についての配置が各LED17の同配置とほぼ一致していて、各光源配置領域(LED17の配置パターン)LAに倣う位置関係にある。各開口部27は、図6に示すように、平面に視て各LED17よりも広範囲にわたって形成されており、平面に視て(表示面11c側から視て)各LED17の全域に対して重畳している。また、各開口部27は、その縁部が各LED17における両角部にそれぞれ接するよう形成されている。このように延出反射部26に各開口部27を形成すると、図7に示すように、延出反射部26の裏側に配されているシャーシ14の底板部14aにおけるLEDユニット収容部14a2の一部が各開口部27を通してLED17側に露出することになる。この露出するシャーシ14は、金属製とされていて反射シート20に比べると、表面における光反射率が相対的に低いものとされている。このため、各開口部27を通して露出する、シャーシ14の底板部14aにおける露出部分は、延出反射部26よりも相対的に光反射率が低い低光反射率部29となっている、と言える。
 一方、突片部28は、図5及び図6に示すように、上記した開口部27に対してX軸方向について隣り合う位置に配されていることから、各LED17の配列間隔に対応付けられた配置とされている。突片部28のうち隣り合う開口部27の間に介在するものは、X軸方向についての中央位置が隣り合うLED17の間の中間位置に対してほぼ一致する配置とされている。従って、各突片部28は、X軸方向について各LED17から外れた位置に配されていて、各光源非配置領域(LED17の非配置パターン)LNに倣う位置関係にある。各突片部28は、平面に視て各LED17に対して全く重畳することがない位置に配されている。各突片部28は、反射シート20の一部であるから、各開口部27を通して露出するシャーシ14の底板部14a(低光反射率部29)に比べると、表面における光反射率が相対的に高いものとされ、高光反射率部30であると言える。各突片部28は、図6及び図8に示すように、Y軸方向について延出反射部26における延出基端側部分26aから放熱部材19におけるLED基板18の取付面付近に至る範囲に形成されていて、その先端部がLED基板18とシャーシ14の底板部14aとの間に挟み込まれて保持されている。
 本実施形態は以上のような構造であり、続いてその作用を説明する。液晶表示装置10を製造するには、それぞれ別途に製造した各構成部品(フレーム13、シャーシ14、液晶パネル11、光学部材15、導光板16、LEDユニットLUなど)を相互に組み付けるようにして行う。組み付けに際しては、各構成部品は、その全てが図4及び図7に示す姿勢とはZ軸方向について天地反転させた姿勢でもって組み付けられる。まず、図9に示すように、構成部品のうちのフレーム13を、その裏側の面が鉛直方向の上側を向く姿勢としつつ図示しない作業台上にセットする。
 上記した姿勢でセットされたフレーム13に対して液晶パネル11を、図9に示すように、そのCF基板11aが鉛直方向の下側に、アレイ基板11bが鉛直方向の上側になる姿勢としつつ組み付ける。このとき、液晶パネル11は、その表側の面がフレーム13における押さえ突起24に取り付けられた緩衝材24aに、その端面がフレーム13における遮光支持部23に取り付けられた緩衝材23aによってそれぞれ受けられることで、緩衝が図られるとともにX軸方向及びY軸方向についての位置決めが図られる。続いて、各光学部材15を順次に液晶パネル11の裏側の面上に直接積層配置する。
 その一方、フレーム13には、図9に示すように、予めLED17、LED基板18及び放熱部材19を一体化してなるLEDユニットLUが組み付けられる。LEDユニットLUは、LED17がフレーム13における中央側(内側)を向くとともに、放熱部材19における放熱部19bが突出部21側を向く姿勢とされた状態で、フレーム13の突出部21に対して取り付けられる。この取り付けに際しては、放熱部材19のLED取付部19aにおける表側の先端部が溝状をなす位置決め部22に凹凸嵌合されることで、Y軸方向についてLEDユニットLUがフレーム13に対して位置決めされている。取り付け状態では、放熱部材19におけるLED取付部19a及び放熱部19bがそれぞれ突出部21に対して面接触される。また、この状態では、放熱部19bが有する各挿通孔19b1が突出部21の溝部21aに対して連通するよう位置決めされている。続いて、ネジ部材SMを放熱部19bにおける所定の挿通孔19b1に通して突出部21の溝部21aに対して螺合させる。すると、ネジ部材SMによってLEDユニットLUが、次述するシャーシ14を組み付ける前の段階において、突出部21に対して取り付け状態に保持される(図8を参照)。
 上記のようにしてLEDユニットLUの組み付け作業を行ったら、続いて予め反射シート20を取り付けた状態の導光板16を、最も裏側に配される光学部材15の裏側の面上に直接積層配置する。このとき、導光板16における両長辺側端部は、フレーム13の遮光支持部23によってそれぞれ支持される。ここで、反射シート20は、ロール状に巻回された状態の母材を引き出しつつ金型などで打ち抜くことで製造された後に、導光板16に取り付けられているため、ロールに伴う反りが残存している可能性がある。このような反りが反射シート20のうち長辺側の両端部、つまり両延出反射部26に残存していると、反り変形した延出反射部26がLED17と導光板16の光入射面16bとの間に入り込むことが懸念される。その点、本実施形態に係る延出反射部26には、LED17の配置パターンに倣う形の開口部27が形成されているので、延出反射部26に反り変形が生じたとしても、LED17と導光板16の光入射面16bとの間には入り込み難く、また仮に入り込んだとしてもその入り込み量が少なくて済むことになる。これにより、延出反射部26がLED17からの発光を遮るのを防ぐことができる。なお、LEDユニットLUをフレーム13に組み付けるタイミングは、適宜に変更可能であり、例えば光学部材15を組み付ける前であったり、或いは液晶パネル11を組み付ける前であっても構わない。
 上記のようにしてフレーム13に対して液晶パネル11、光学部材15、導光板16、及びLEDユニットLUを組み付けたら、続いてシャーシ14を組み付ける作業を行う。シャーシ14は、図9に示すように、その表側の面が鉛直方向の下側を向く姿勢とされた状態で、フレーム13に対して組み付けられる。このとき、シャーシ14における両側板部14bを、フレーム13における両長辺側の側壁部13bの内面にそれぞれ宛うことで、フレーム13に対するシャーシ14の位置決めが図られる。組付過程では、予め放熱部材19及び突出部21に取り付けられたネジ部材SMの頭部が、シャーシ14の底板部14aにおける両LEDユニット受け部14a2における各放熱部材用挿通孔25Bに通される(図8を参照)。そして、シャーシ14の底板部14aにおける導光板受け部14a1が導光板16(反射シート20)に、各LEDユニット受け部14a2が各放熱部材19の放熱部19bにそれぞれ当接されたところで、各共締め用挿通孔25Aにネジ部材SMを通し、そのネジ部材SMを突出部21の溝部21aに螺合させる。このネジ部材SMによってLEDユニットLU及びシャーシ14が突出部21に対して取り付け状態に保持される(図7参照)。この取り付け状態では、反射シート20の延出反射部26(各突片部27)における延出先端部がLED基板18とシャーシ14の底板部14aにおけるLEDユニット受け部14a2との間に挟み込まれることで、仮に延出反射部26に反りなどの変形が生じていた場合でも、底板部14aに沿って真っ直ぐな形状に矯正されるようになっている。これにより、各開口部27の縁部を含む延出反射部26がLED17と導光板16の光入射面16bとの間に入り込むのをより確実に防ぐことができる。
 以上のようにして液晶表示ユニットLDUの組み付けが完了する。その後、液晶表示ユニットLDUに対してその裏面側にスタンド取付部材STA及び各種基板PWB,MB,CTBを組み付けた後に、スタンドST及びカバー部材CVを組み付けることで、液晶表示装置10及びテレビ受信装置TVが製造される。このようにして製造された液晶表示装置10は、液晶パネル11を表示面11c側から押さえるフレーム13、及びバックライト装置12を構成するシャーシ14がそれぞれ外観を構成しているのに加え、液晶パネル11と光学部材15とが直接積層されているので、従来のようにフレーム13及びシャーシ14とは別途に合成樹脂製のキャビネットや、液晶パネル11と光学部材15との間に介在して両者を非接触となるように保つ部材を有するものに比べると、部品点数及び組付工数が削減されることで製造コストが低廉化するとともに、薄型化及び軽量化が図られている。
 上記のようにして製造された液晶表示装置10の電源をONすると、図4に示すように、電源基板PWBからの電力供給を受けて、コントロール基板CTBから各種信号が液晶パネル11に供給されてその駆動が制御されるとともに、バックライト装置12を構成する各LED17が駆動される。各LED17からの光は、導光板16により導光されてから光学部材15を透過することで、均一な面状の光に変換されてから液晶パネル11に照射され、もって液晶パネル11に所定の画像が表示される。バックライト装置12に係る作用について詳しく説明すると、各LED17を点灯させると、各LED17から出射した光は、図7に示すように、LED17と対向状をなす導光板16の光入射面16bに入射する。光入射面16bに入射した光は、導光板16における外部の空気層との界面にて全反射されたり、反射シート20により反射されるなどして導光板16内を伝播される過程で、図示しない反射部または散乱部によって反射または散乱されることで光出射面16aから出射されて光学部材15に照射される。
 ここで、導光板16の光入射面16bに入射される光量には、間欠的に並んで配される複数のLED17における配置パターン及び非配置パターンによってムラが生じるおそれがある。つまり、LED17から発せられた光は、光入射面16bにおいて、LED17と正対する部分、言い換えるとLED17の並び方向に関してLED17と重なり合う光源配置領域LAには、相対的に多く入射されるものの、LED17とは正対しない部分、言い換えるとLED17の並び方向に関してLED17と重なり合わない光源非配置領域LNには、相対的に少なく入射される(図6を参照)。このため、光入射面16bに入射される光量にムラが生じ、それにより光出射面16aから出射される出射光にも輝度ムラが生じるおそれがある。特に液晶表示装置10及びバックライト装置12の狭額縁化を図るべく、LED17と光入射面16bとの間の間隔を狭くした場合には、LED17からの光がより直接的に光入射面16bに入射することになるため、上記したムラの発生がより顕著になる傾向にある。なお、ここでいう「狭額縁化」とは、液晶表示装置10及びバックライト装置12における非発光部分である額縁部分の幅を狭くすることであり、この額縁部分にはLEDユニットLU及び導光板16における光入射面16bを有する端部が配されていることから、上記のような問題が生じ得るものとされる。
 そこで、本実施形態では、図6から図8に示すように、反射シート20のうち導光板16の光入射面16bからLED17側に向けて延出する延出反射部26にLED17の配置パターンに倣う開口部27を形成することで、残存した延出反射部26の突片部28をLED17の非配置パターンに倣って配するようにしている。具体的には、延出反射部26における延出先端側部分に、X軸方向(LED17の並び方向)に沿って複数の開口部27を間欠的に並列配置し且つそのX軸方向についての配置をLED17の配置パターンである光源配置領域LAと重なり合うようにすることで、上記延出先端側部分に残存する突片部28を、X軸方向についてLED17の非配置パターンである光源非配置領域LNと重なり合う配置としている。このような構成では、LED17から発せられて光入射面16bに入射するまでの間にシャーシ14側に向かう光は、相対的に光量が多い光源配置領域LAにおいては、図7に示すように、開口部27を通して露出するシャーシ14の底板部14a、つまり低光反射率部29に当たることで、そこでの反射が抑制されつつ光入射面16bに入射される。これに対し、LED17から発せられて光入射面16bに入射するまでの間にシャーシ14側に向かう光は、相対的に光量が少ない光源非配置領域LNにおいては、図8に示すように、反射シート20の一部である突片部28、つまり高光反射率部30に当たることで、そこでの反射が高効率化されつつ光入射面16bに入射される。これにより、導光板16の光入射面16bに入射される光量は、間欠的に並んで配される複数のLED17の配置パターン(光源配置領域LA)及び非配置パターン(光源非配置領域LN)によらず均一化されてムラが生じ難くなる。しかも、開口部27は、平面に視てLED17と重畳する範囲の全域にわたって形成されているのに加え、X軸方向について対称形状とされるとともにLED17と同心状をなす位置に配されており、さらにはLED17側から導光板16側に近づく方向に向けて面積が小さくなるよう略釣鐘形状とされているから、光入射面16bに入射する光量に一層ムラが生じ難くなっている。
 そして、延出反射部26(突片部27)は、その延出先端部がLED基板18とシャーシ14の底板部14aとの間に挟み込まれているから、仮に延出反射部26に反りが生じていた場合でも、その反りが矯正されるとともに各開口部27の縁部を含む延出反射部26がLED17と導光板16の光入射面16bとの間に入り込むのを防ぐことができる。万が一に延出反射部26の一部の反りが残存していた場合であっても、延出反射部26にはLED17の配置パターン(光源配置領域LA)に倣う形の開口部27が形成されているから、変形した延出反射部26がLED17と導光板16の光入射面16bとの間に入り込み難くなっており、また仮に入り込んだとしてもその入り込み量が少なく済む。以上により、延出反射部26によってLED17から光入射面16bに向かう光が遮られる事態が生じ難くなっており、もって光入射面16bへの入射光量の低下、つまり光出射面16aからの出射光の輝度低下を抑制することができる。
 以上説明したように本実施形態のバックライト装置(照明装置)12は、間欠的に並んで配される複数のLED(光源)17と、LED17と対向状に配されるとともにLED17からの光が入射される光入射面16b、及び入射した光を出射させる光出射面16aを有する導光板16と、導光板16のうち光出射面16aとは反対側の面を覆う形で配されるとともに光を光出射面16a側に反射させる反射シート(反射部材)20と、反射シート20の端部により構成され、光入射面16bからLED17側に延出し、LED17の配置パターン(光源配置領域LA)に倣う形の開口部27が形成されることでLED17の非配置パターン(光源非配置領域LN)に倣って配される延出反射部26と、を備える。
 このようにすれば、複数のLED17から発せられた光は、LED17と対向状に配される導光板16の光入射面16bに入射した後、導光板16内を伝播される過程で反射シート20によって光出射面16a側に反射されることで、光出射面16aから効率的に出射される。ここで、反射シート20の端部は光入射面16bからLED17側に延出する延出反射部26とされ、且つこの延出反射部26は、LED17の配置パターンに倣う形の開口部27が形成されることでLED17の非配置パターンに倣って配されているから、LED17からの光は、光入射面16bに入射するまでの間に、LED17の配置パターンに倣う開口部27によって過剰になりがちな光の反射が抑制されるのに対し、LED17の非配置パターンに倣う延出反射部26によって不足しがちな光の反射が高効率化される。従って、導光板16の光入射面16bに入射される光量は、間欠的に並んで配される複数のLED17における配置パターン及び非配置パターンによらず均一化されてムラが生じ難くなる。これにより、導光板16の光出射面16aからの出射光にも輝度ムラが生じ難くなる。特に、LED17と導光板16の光入射面16bとの距離が縮められると、輝度ムラの発生がより懸念されることから、当該バックライト装置12の狭額縁化を図る上でも有用となる。
 しかも、延出反射部26に反りなどによる変形が生じた場合であっても、延出反射部26にはLED17の配置パターンに倣う形の開口部27が形成されているので、LED17と光入射面16bとの間に変形した延出反射部26が入り込み難く、また入り込んだとしてもその入り込み量が少なく済む。これにより、LED17からの光が変形した延出反射部26によって遮られる事態が生じ難く、輝度低下を防止する上で好適である。このように本実施形態によれば、輝度ムラ及び輝度低下を抑制することができる。
 また、複数のLED17が実装されるLED基板18と、反射シート20に対して導光板16側とは反対側に配される底板部(底板)14aを有するとともにLED基板18、導光板16及び反射シート20を収容するシャーシ14とを備えており、延出反射部26は、LED基板18とシャーシ14の底板部14aとの間に挟み込まれる位置まで延出されている。このようにすれば、延出反射部26をLED基板18とシャーシ14の底板部14aとの間に挟み込むことで、仮に延出反射部26に反りが生じていた場合でもその反りを矯正することができ、延出反射部26に変形が生じるのを防ぐことができる。これにより、LED17と光入射面16bとの間に延出反射部26が一層入り込み難くなって輝度低下を図る上で一層好適となる。
 また、延出反射部26は、その延出先端面が複数のLED17の並び方向について周期的な凹凸形状とされていて、複数の開口部27が並び方向に沿って間欠的に並列する形で配されている。このようにすれば、仮に開口部27を有する延出反射部26における延出先端面を直線形状とした場合には、延出反射部26の端部の一部がLED17の配置パターンに配されることになるのに比べると、延出反射部26の端部がLED17の配置パターンに配されない構成をとることが可能となるので、それによりLED17の配置パターンにおける光の反射をより適切に抑制することができる。
 また、開口部27は、LED17と平面に視て重畳する範囲の全域にわたって形成されている。このようにすれば、LED17から発せられる光の多くが照射される範囲の全域にわたって開口部27が形成されているから、LED17の配置パターンにおいて過剰になりがちな光の反射を効果的に抑制することができ、輝度ムラの抑制に一層好適となる。
 また、開口部27は、並び方向に関して対称形状とされており、LED17は、開口部27に対して並び方向について同心をなす位置に配されている。このようにすれば、LED17の並び方向に関して対称形状とされた開口部27に対してLED17がその並び方向について同心をなす位置に配されているので、開口部27が形成された延出反射部26によって反射される光の光量に、LED17の並び方向について偏りが生じ難くなり、もって輝度ムラの抑制により好適となる。
 また、延出反射部26は、開口部27がLED17側から導光板16側に近づく方向に向けて面積が小さくなるよう形成されることで、LED17側から導光板16側に近づく方向に向けて延出反射部26の面積が大きくなるものとされる。このようにすれば、LED17から発せられた光は、LED17から遠ざかるほど広がってムラが緩和される傾向にあることから、比較的LED17に近い位置では主に光を開口部27に通すことで光の反射を抑制してムラを効果的に抑制しつつ、比較的LED17から遠い位置では主に延出反射部26によって光の反射を高効率化することで輝度を向上させることができる。これにより、輝度ムラを一層好適に緩和することができる。
 また、延出反射部26は、その延出先端面が正弦波形状とされている。このようにすれば、反射シート20を製造する際に延出反射部26に折れ曲がりが生じ難くなり、また延出反射部26に応力集中が生じ難いので切れや裂けなどが生じ難くなる。
 また、光源は、LED17とされる。このようにすれば、高輝度化及び低消費電力化などを図ることができる。
 <実施形態2>
 本発明の実施形態2を図10によって説明する。この実施形態2では、開口部127及び突片部128の平面形状を変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る延出反射部126は、図10に示すように、その延出先端面が平面に視て矩形波形状とされている。延出反射部126における延出先端側部分に形成される開口部127は、平面に視て横長な方形状(矩形状)をなすLED117の外形に倣う形状とされている。つまり、開口部127は、平面に視てLED117よりも一回り大きな横長な方形状をなしており、その周縁部とLED117の外周面との間の距離(位置関係)が全周にわたってほぼ一定とされている。これにより、延出反射部126に残存する突片部128による反射光量にムラが生じ難くなる。開口部127及び突片部128は、Y軸方向(延出反射部126の延出方向)について全長にわたって一定の幅寸法を有している。突片部128のうち、LED基板118とシャーシ114の底板部114aとの間に挟み込まれる部分の面積は、上記した実施形態1に記載したような先細り形状のものに比べると、相対的に大きくなっている。
 以上説明したように本実施形態によれば、開口部127は、LED117の外形に倣う形状に形成されている。このようにすれば、延出反射部126における開口部127の縁部とLED117との位置関係がLED117の周方向について一定に保たれるので、LED117の周方向について延出反射部126による反射光量にムラが生じ難くなり、もって輝度ムラの抑制により好適となる。
 <実施形態3>
 本発明の実施形態3を図11によって説明する。この実施形態3では、開口部227及び突片部228の平面形状を変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る延出反射部226は、図11に示すように、その延出先端面が平面に視て三角波形状とされている。延出反射部226における延出先端側部分に形成される開口部227は、平面に視て二等辺三角形形状をなしており、その開口間口がLED217側から導光板216側に近づく方向に向けて次第に狭くなるよう傾斜状の縁部を有している。従って、開口部227は、その面積がLED217側から導光板216側に近づく方向に向けて連続的に漸次減少するよう形成されている、と言える。開口部227は、その傾斜状の両縁部がLED217における両角部にそれぞれ接するよう形成されている。延出反射部226に残存する突片部228は、開口部227と同様に平面に視て二等辺三角形状をなしており、その面積がLED217側から導光板216側に近づく方向に向けて連続的に漸次増加するよう形成されている。このような構成の突片部228によれば、その反射光量がLED217側から導光板216側に近づくに連れて連続的に漸次増加することになるから、輝度ムラを緩和する上で一層好適となる。
 以上説明したように本実施形態によれば、開口部227は、LED217側から導光板216側に近づく方向に向けてその開口間口が狭くなるよう傾斜状の縁部を有している。このように、開口部227の縁部を傾斜状にすることで、開口部227の面積は、LED217側から導光板216側に近づく方向に向けて連続的に漸次減少するのに対し、延出反射部226の面積は、LED217側から導光板216側に近づく方向に向けて連続的に漸次増加することになるから、輝度ムラをより効果的に緩和することができる。
 <実施形態4>
 本発明の実施形態4を図12によって説明する。この実施形態4では、開口部327及び突片部328の平面形状を変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る延出反射部326は、図12に示すように、その延出先端面が平面に視て台形波形状とされている。延出反射部326における延出先端側部分に形成される開口部327は、平面に視て等脚台形形状をなしており、その開口間口がLED317側から導光板316側に近づく方向に向けて次第に狭くなるよう傾斜状の縁部を有している。従って、開口部327は、その面積がLED317側から導光板316側に近づく方向に向けて連続的に漸次減少するよう形成されている、と言える。開口部327の周縁部のうち、一対の傾斜状の縁部同士を繋ぐ縁部は、LED317の主発光面317aに並行している。なお、延出反射部326に残存する突片部328は、開口部327と同様に平面に視て二等辺三角形状をなしており、その面積がLED317側から導光板316側に近づく方向に向けて連続的に漸次増加するよう形成されている。
 <実施形態5>
 本発明の実施形態5を図13によって説明する。この実施形態5では、上記した実施形態1から開口部427の形成範囲を変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る開口部427は、図13に示すように、Y軸方向(延出反射部426の延出方向)について延出反射部426の全長にわたる範囲に形成されている。詳しくは、開口部427は、Y軸方向について延出反射部426における延出先端側部分に加えて延出基端側部分426aに至る範囲に形成されており、その周縁における奥端が導光板416の光入射面416bにまで達している。このようにすれば、LED417の配置パターンである光源配置領域LAにおいて、LED基板418の実装面418aから導光板416の光入射面416bに至る範囲に延出反射部426が存在することがなく、その範囲の全域に開口部427によってシャーシ414の底板部414aが露出されることになる。これにより、光源配置領域LAにおける反射光量を一層抑制することができる。なお、延出反射部426に残存する突片部428は、光入射面416bからLED417側に向けて突出する形態とされている。
 <実施形態6>
 本発明の実施形態6を図14によって説明する。この実施形態6では、上記した実施形態1から開口部527の形成範囲を変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る開口部527は、図14に示すように、平面に視てLED417の一部のみと重畳する範囲に形成されている。詳しくは、開口部527は、その周縁のうちLED基板518よりも導光板516側に配される部分が、全域にわたってLED517と平面に視て重畳しており、周縁における奥端がLED517の主発光面517aに接している。従って、延出反射部526に残存する突片部528は、LED517の一部に対して平面に視て重畳する位置関係とされる。このような構成によれば、光源配置領域LAにおける反射光量が過度に抑制されるのが防がれる。
 <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)上記した各実施形態では、延出反射部の延出先端面における形状として、正弦波形状、矩形波形状、三角波形状、及び台形波形状とした場合を例示したが、それ以外にも鋸波形状などに適宜に変更することが可能である。
 (2)上記した各実施形態では、LEDとして平面に視て横長な方形状をなす形態とされるものを用いた場合を例示したが、LEDが例えば平面に視て弓形形状や半円形状をなす形態とされるものを用いることも可能である。
 (3)上記した(2)において、延出反射部の開口部及び突片部における平面形状を、LEDの外形に倣うように弓形形状や半円形状などに変更することも可能である。
 (4)上記した各実施形態以外にも、延出反射部の開口部及び突片部における平面形状は適宜に変更可能であり、例えば開口部及び突片部の平面形状を、半楕円形状、半長円形状、五角形状以上の多角形などとすることも可能である。
 (5)上記した各実施形態以外にも、延出反射部の開口部及び突片部におけるX軸方向(LEDの並び方向)についての形成範囲や、Y軸方向(延出反射部の延出方向)についての形成範囲を適宜に変更することが可能である。例えば、開口部をX軸方向についてLEDよりも狭い範囲に形成することも可能である。
 (6)上記した各実施形態では、延出反射部の開口部及び突片部がX軸方向(LEDの並び方向)について対称形状とされたものを示したが、開口部及び突片部がX軸方向について非対称形状とされるものも本発明に含まれる。
 (7)上記した各実施形態では、延出反射部の開口部及び突片部、各光源配置領域及び各光源非配置領域の全てに対して対応付けて配されたものを示したが、延出反射部の開口部及び突片部のいずれか一方、または双方が、各光源配置領域及び各光源非配置領域の一部にのみ対応付けて配されるようにしたものも本発明に含まれる。具体的には、開口部及び突片部がX軸方向(LEDの並び方向)について不等ピッチ配列される構成を採ることができる。
 (8)上記した実施形態2~4に記載した構成に、上記した実施形態5,6に記載した構成、つまり開口部及び突片部の形成範囲に関する技術事項を適用することも勿論可能である。
 (9)上記した各実施形態では、突出部をフレームに一体形成したものを示したが、突出部がフレームとは別部品とされ、フレームに取り付けられる構成としたものも本発明に含まれる。その場合、突出部をフレームと同様に金属製としたり、或いは突出部をフレームとは異なる合成樹脂製とすることも可能である。
 (10)上記した各実施形態では、LEDユニットに放熱部材が含まれる構成のものを示したが、放熱部材を省略し、LED基板をシャーシまたはフレーム(突出部)に対して直接取り付けるようにしたものも本発明に含まれる。その場合、例えばLED基板を、上記した放熱部材と同様に断面略L字型とし、LEDが実装されるLED実装部と、シャーシの板面に面接触される放熱部とから構成するようにすることが可能である。
 (11)上記した各実施形態では、放熱部材における放熱部がLED取付部から導光板側とは反対側に向けて突出する構成のものを示したが、放熱部がLED取付部から導光板側に向けて突出する構成としたものも本発明に含まれる。
 (12)上記した各実施形態では、LEDユニット(放熱部材、LED基板)が導光板における両長辺側の端部にそれぞれ対向するよう一対配されるものを示したが、例えばLEDユニットが導光板における両短辺側の端部にそれぞれ対向するよう一対配されるものも本発明に含まれる。その場合、反射シートにおける両短辺側の端部に延出反射部を設けるようにすればよい。
 (13)上記した(12)以外にも、LEDユニット(放熱部材、LED基板)を導光板における両長辺及び両短辺の各端部に対してそれぞれ対向するよう一対ずつ、合計4つ配したものや、逆にLEDユニットを導光板における一方の長辺または一方の短辺の端部に対してのみ対向するよう1つ配したものも本発明に含まれる。また、LEDユニットを導光板における任意の3辺の各端部に対してそれぞれ対向するよう3つ配したものも本発明に含まれる。上記のようにLEDユニットの配置及び設置数を変更した場合、その配置及び設置数に応じて反射シートにおける延出反射部の配置及び設置数を変更すればよい。
 (14)上記した各実施形態では、LEDユニット(放熱部材、LED基板)が導光板における1辺に対して1つ設けられるものを示したが、LEDユニットを導光板における1辺に対して複数(2つ以上)設けるようにしてもよい。その場合、複数のLEDユニットが導光板の辺に沿って並ぶ配置とするのが好ましい。
 (15)上記した各実施形態では、フレーム及びシャーシが共に液晶表示装置の外観を構成する外観部材とされるものを示したが、例えばシャーシについてはその裏面側に別途に用意した外観部品を装着して覆うようにすることで、シャーシが外部に露出しないようにしたものも本発明に含まれる。それ以外にも、フレーム及びシャーシを、別途に用意した外観部品によって共に覆うようにすることで、フレーム及びシャーシが外部に露出しないようにしたものも本発明に含まれる。
 (16)上記した各実施形態では、外観部材を構成するシャーシが金属製とされるものを示したが、シャーシを合成樹脂製としたものも本発明に含まれる。この構成は、液晶表示装置に要求される機械的強度がそれほど高くない中小型の機種に採用するのが好ましい。
 (17)上記した各実施形態では、ネジ部材によってシャーシと放熱部材とを突出部に対して共締めする構成のものを示したが、シャーシを突出部に対して固定するネジ部材と、放熱部材を突出部に対して固定するネジ部材とを別途に用意したものも本発明に含まれる。
 (18)上記した(17)において、シャーシを突出部に対して固定するネジ部材を省略し、例えばフレームの側壁部とシャーシの側板部とに互いに係止するロック構造を設けるようにしたものも本発明に含まれる。
 (19)上記した各実施形態では、電源基板にLEDへの電力を供給する機能を持たせたものを示したが、LEDへ電力を供給するLED駆動基板を電源基板から独立させるようにしたものも本発明に含まれる。
 (20)上記した各実施形態では、メイン基板にチューナー部を設けるようにしたものを示したが、チューナー部を有するチューナー基板をメイン基板から独立させるようにしたものも本発明に含まれる。
 (21)上記した各実施形態では、液晶パネルが有するカラーフィルタの着色部をR,G,Bの3色としたものを例示したが、着色部を4色以上とすることも可能である。
 (22)上記した各実施形態では、光源としてLEDを用いたものを示したが、有機ELなどの他の光源を用いることも可能である。
 (23)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。
 (24)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。
 (25)上記した各実施形態では、チューナー部を備えたテレビ受信装置を例示したが、チューナー部を備えない表示装置にも本発明は適用可能である。
 10…液晶表示装置(表示装置)、11…液晶パネル(表示パネル)、12…バックライト装置(照明装置)、14,114,414…シャーシ、14a,114a,414a…底板部(底板)、16,126,226,416,416,516…導光板、16a…光出射面、16b,216b,316b,416b…光入射面、17,117,217,317,417,517…LED(光源)、18,118,418,518…LED基板(光源基板)、20…反射シート(反射部材)、26,126,226,326,426,526…延出反射部、27,127,227,327,427,527…開口部、LA…光源配置領域(光源の配置パターン)、LN…光源非配置領域(光源の非配置パターン)、TV…テレビ受信装置

Claims (13)

  1.  間欠的に並んで配される複数の光源と、
     前記光源と対向状に配されるとともに前記光源からの光が入射される光入射面、及び入射した光を出射させる光出射面を有する導光板と、
     前記導光板のうち前記光出射面とは反対側の面を覆う形で配されるとともに光を前記光出射面側に反射させる反射部材と、
     前記反射部材の端部により構成され、前記光入射面から前記光源側に延出し、前記光源の配置パターンに倣う形の開口部が形成されることで前記光源の非配置パターンに倣って配される延出反射部と、を備える照明装置。
  2.  複数の前記光源が実装される光源基板と、前記反射部材に対して前記導光板側とは反対側に配される底板を有するとともに前記光源基板、前記導光板及び前記反射部材を収容するシャーシとを備えており、
     前記延出反射部は、前記光源基板と前記シャーシの前記底板との間に挟み込まれる位置まで延出されている請求項1記載の照明装置。
  3.  前記延出反射部は、その延出先端面が複数の前記光源の並び方向について周期的な凹凸形状とされていて、複数の前記開口部が前記並び方向に沿って間欠的に並列する形で配されている請求項1または請求項2記載の照明装置。
  4.  前記開口部は、前記光源と平面に視て重畳する範囲の全域にわたって形成されている請求項3記載の照明装置。
  5.  前記開口部は、前記並び方向に関して対称形状とされており、
     前記光源は、前記開口部に対して前記並び方向について同心をなす位置に配されている請求項3または請求項4記載の照明装置。
  6.  前記開口部は、前記光源の外形に倣う形状に形成されている請求項3から請求項5のいずれか1項に記載の照明装置。
  7.  前記延出反射部は、前記開口部が前記光源から前記導光板に近づく方向に向けて面積が小さくなるよう形成されることで、前記光源から前記導光板に近づく方向に向けて前記延出反射部の面積が大きくなるものとされる請求項3から請求項6のいずれか1項に記載の照明装置。
  8.  前記延出反射部は、その延出先端面が正弦波形状とされている請求項7記載の照明装置。
  9.  前記開口部は、前記光源から前記導光板に近づく方向に向けてその開口間口が狭くなるよう傾斜状の縁部を有している請求項7記載の照明装置。
  10.  前記光源は、LEDとされる請求項1から請求項9のいずれか1項に記載の照明装置。
  11.  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表示装置。
  12.  前記表示パネルは、一対の基板間に液晶を封入してなる液晶パネルとされる請求項11記載の表示装置。
  13.  請求項11または請求項12に記載された表示装置を備えるテレビ受信装置。
PCT/JP2012/072914 2011-09-14 2012-09-07 照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置 WO2013039001A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US14/344,143 US20140340586A1 (en) 2011-09-14 2012-09-07 Illumination device, display device, and television receiving device

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2011-200694 2011-09-14
JP2011200694 2011-09-14

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2013039001A1 true WO2013039001A1 (ja) 2013-03-21

Family

ID=47883232

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2012/072914 WO2013039001A1 (ja) 2011-09-14 2012-09-07 照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置

Country Status (2)

Country Link
US (1) US20140340586A1 (ja)
WO (1) WO2013039001A1 (ja)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014168061A1 (ja) * 2013-04-08 2014-10-16 堺ディスプレイプロダクト株式会社 反射シート材、光源装置及び表示装置
WO2014208733A1 (ja) * 2013-06-28 2014-12-31 シャープ株式会社 照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置
CN105556352A (zh) * 2013-09-17 2016-05-04 堺显示器制品株式会社 照明装置以及显示装置

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5244998B1 (ja) * 2011-12-13 2013-07-24 シャープ株式会社 表示装置、及びテレビジョン受像機
CN104185811A (zh) * 2012-05-29 2014-12-03 夏普株式会社 显示装置和电视接收装置
CN103032766A (zh) * 2012-12-12 2013-04-10 京东方科技集团股份有限公司 一种背光模组以及显示装置
WO2014199988A1 (ja) * 2013-06-13 2014-12-18 堺ディスプレイプロダクト株式会社 表示装置及びテレビ受像機
CN110456564A (zh) * 2019-07-30 2019-11-15 武汉华星光电技术有限公司 背光模组及显示装置
EP4130549A4 (en) * 2020-03-30 2024-05-29 Nitto Denko Corporation BACKLIGHT UNIT AND IMAGE DISPLAY DEVICE

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001184924A (ja) * 1999-12-24 2001-07-06 Sanyo Electric Co Ltd 面光源装置
JP2008198404A (ja) * 2007-02-09 2008-08-28 Sharp Corp 照明装置
JP2009026614A (ja) * 2007-07-19 2009-02-05 Citizen Electronics Co Ltd 面発光装置及び表示装置
JP2009158233A (ja) * 2007-12-26 2009-07-16 Omron Corp 光源装置及び液晶表示装置
WO2012036061A1 (ja) * 2010-09-15 2012-03-22 シャープ株式会社 照明装置、表示装置およびテレビジョン受像機
WO2012057017A1 (ja) * 2010-10-28 2012-05-03 シャープ株式会社 照明装置、及び表示装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001184924A (ja) * 1999-12-24 2001-07-06 Sanyo Electric Co Ltd 面光源装置
JP2008198404A (ja) * 2007-02-09 2008-08-28 Sharp Corp 照明装置
JP2009026614A (ja) * 2007-07-19 2009-02-05 Citizen Electronics Co Ltd 面発光装置及び表示装置
JP2009158233A (ja) * 2007-12-26 2009-07-16 Omron Corp 光源装置及び液晶表示装置
WO2012036061A1 (ja) * 2010-09-15 2012-03-22 シャープ株式会社 照明装置、表示装置およびテレビジョン受像機
WO2012057017A1 (ja) * 2010-10-28 2012-05-03 シャープ株式会社 照明装置、及び表示装置

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014168061A1 (ja) * 2013-04-08 2014-10-16 堺ディスプレイプロダクト株式会社 反射シート材、光源装置及び表示装置
US10088619B2 (en) 2013-04-08 2018-10-02 Sakai Display Products Corporation Reflection sheet, light source device and display apparatus
WO2014208733A1 (ja) * 2013-06-28 2014-12-31 シャープ株式会社 照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置
JP2015011859A (ja) * 2013-06-28 2015-01-19 シャープ株式会社 照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置
US9684112B2 (en) 2013-06-28 2017-06-20 Sharp Kabushiki Kaisha Lighting device, display device and television device
CN105556352A (zh) * 2013-09-17 2016-05-04 堺显示器制品株式会社 照明装置以及显示装置

Also Published As

Publication number Publication date
US20140340586A1 (en) 2014-11-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2013039001A1 (ja) 照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置
JP5802277B2 (ja) 表示装置及びテレビ受信装置
JP5750140B2 (ja) 照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置
WO2012023322A1 (ja) 照明装置、表示装置およびテレビ受信装置
KR100999780B1 (ko) 광학 어셈블리, 이를 구비한 백라이트 유닛 및 디스플레이 장치
WO2011093119A1 (ja) 照明装置、表示装置、テレビ受信装置
WO2013051474A1 (ja) 照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置
WO2013051473A1 (ja) 照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置
US9016923B2 (en) Lighting device, display device, and television receiver
WO2013115086A1 (ja) 表示装置及びテレビ受信装置
WO2014034485A1 (ja) 表示装置、及びテレビ受信装置
JP5736420B2 (ja) 光学部材保持構造、照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置
WO2013129244A1 (ja) 表示装置、及びテレビ受信装置
WO2013150938A1 (ja) 照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置
KR101020923B1 (ko) 광학 어셈블리, 이를 구비한 백라이트 유닛 및 디스플레이 장치
WO2013061882A1 (ja) 照明装置、表示装置、テレビ受信装置及び照明装置の製造方法
WO2014196235A1 (ja) 照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置
WO2013125456A1 (ja) 表示装置、及びテレビ受信装置
WO2013179831A1 (ja) 照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置
WO2013103120A1 (ja) 表示装置及びテレビ受信装置
WO2011086789A1 (ja) 照明装置、表示装置、テレビ受信装置
JP2013171619A (ja) 表示装置及びテレビ受信装置
WO2014007136A1 (ja) 照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置
KR101028294B1 (ko) 광학 어셈블리, 이를 구비한 백라이트 유닛 및 디스플레이 장치
WO2011074410A1 (ja) 照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 12832047

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14344143

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 12832047

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: JP