WO2013054780A1 - 照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置 - Google Patents

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WO2013054780A1
WO2013054780A1 PCT/JP2012/076074 JP2012076074W WO2013054780A1 WO 2013054780 A1 WO2013054780 A1 WO 2013054780A1 JP 2012076074 W JP2012076074 W JP 2012076074W WO 2013054780 A1 WO2013054780 A1 WO 2013054780A1
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light
plate
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guide plate
light guide
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PCT/JP2012/076074
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健太郎 鎌田
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シャープ株式会社
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    • 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
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    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
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    • G02B6/0055Reflecting element, sheet or layer
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
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    • 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

Definitions

  • the present invention relates to a lighting device, a display device, and a television receiver.
  • the liquid crystal display device requires a backlight device as a separate illumination device because the liquid crystal panel used for this does not emit light.
  • a backlight device an edge light type backlight device in which a light incident surface is provided on a side surface of a light guide plate and a light source such as an LED is disposed on a side surface side of the light guide plate is known.
  • a light guide plate is housed in a chassis as a housing, and a reflection sheet for reflecting light leaking from the light guide plate and entering the light guide plate again is directed to the bottom plate side of the chassis.
  • the light guide plate may be in contact with the plate surface.
  • a configuration is known in which the end portion of the reflection sheet extends to the light source side from the light incident surface of the light guide plate.
  • the light emitted from the light source and directed toward the bottom plate of the chassis from between the light incident surface and the light source can be reflected to the light incident surface side by the extending portion.
  • the light incident efficiency of the light that is emitted and travels toward the light incident surface can be improved.
  • Patent Document 1 discloses a backlight device including a reflective sheet provided with such an extension.
  • An object of the technology disclosed in the present specification is to provide an illumination device that can improve light incident efficiency of light from a light source onto a light incident surface.
  • the technology disclosed in this specification includes a plate-shaped member, a light guide plate having a light incident surface on a side surface, and one of the plate surfaces facing the one surface side of the plate-shaped member, On the one surface side of the plate-shaped member, a light source whose light-emitting surface is arranged to face the light incident surface and a light source plate that is in contact with the one plate surface are arranged to transmit light from the light source.
  • the present invention relates to an illuminating device including: a reflection sheet having a surface directed toward the light source side of an extension portion, which is a second reflection surface having a higher reflectance than the first reflection surface.
  • the light emitted from the light source and reaching the second reflecting surface of the extending portion is reflected with a higher reflectance than the first reflecting surface, so the extending portion is equivalent to the first reflecting surface. It is possible to prevent or suppress the light from being transmitted through the extending portion as compared with the case where the reflectance is as follows. For this reason, the light that has reached the second reflecting surface can be effectively reflected on the light incident surface, and the light incident efficiency of the light from the light source to the light incident surface can be improved.
  • the second reflection surface may be a surface on which reflection printing is performed on the first reflection surface. According to this configuration, a specific configuration of the second reflecting surface can be realized.
  • the second reflecting surface of the extending portion may have a height that does not exceed the end of the light source on the plate-like member side. According to this configuration, since the light emitted from the light source and traveling toward the extending portion easily reaches the second reflecting surface side of the extending portion, the light reaching the extending portion is effectively reflected by the second reflecting surface. Can be made.
  • the optical member further includes an optical member disposed on the other plate surface side of the light guide plate, and the optical member has an optical member side extending portion that extends to the light source side from the light incident surface of the light guide plate. Reflective printing may be applied to the surface of the optical member side extending portion that faces the light source. According to this configuration, since the light emitted from the light source and reaching the optical member side extending portion can be reflected to the light guide plate side, the light incident efficiency of the light from the light source on the light incident surface can be further improved. Can do.
  • a buffer member disposed between the reflection sheet and the plate-like member may be further provided, and the buffer member may be made of poron. According to this configuration, the buffer member can absorb the deflection of the reflection sheet, and the optical design can be improved.
  • the plate-shaped member further includes a standing wall portion that rises to the side on which the light source is disposed, and a light source substrate on which one of the light sources is disposed, and the light source substrate is attached to the standing wall portion, and the plate
  • the shaped member may have higher heat dissipation than the light source substrate. According to this configuration, the heat generated in the light source substrate can be effectively radiated by the plate-like member, so that an illuminating device having excellent heat dissipation can be realized.
  • the apparatus may further include a chassis that accommodates the light guide plate, the light source, and the reflection sheet, and the plate member may form a part of the chassis. According to this structure, since it is not necessary to make a plate-shaped member and a chassis into a separate member, an illuminating device can be made into a simple structure.
  • the plate-like member may have a protruding portion that is disposed on the one surface side and protrudes toward the light guide plate side.
  • the protruding portion as described above is provided, the reflection sheet and the plate-like member are largely separated from each other.
  • the second reflecting surface is not provided in the extending portion, the extending portion is provided.
  • the light that has reached is easily transmitted to the plate-like member side. According to the above configuration, since the light reaching the extension portion can be effectively reflected by the second reflecting surface in the case of a configuration in which the reflection sheet and the plate-like member are largely separated from each other, the present invention The effect of can be suitably realized.
  • the technology disclosed in this specification can also be expressed as a display device including a display panel that performs display using light from the above-described lighting device.
  • a display device in which the display panel is a liquid crystal panel using liquid crystal is also new and useful.
  • a television receiver provided with the above display device is also new and useful.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view of a television receiver TV according to Embodiment 1.
  • FIG. An exploded perspective view of the liquid crystal display device 10 is shown.
  • a cross-sectional view of the liquid crystal display device 10 is shown.
  • the principal part sectional view of liquid crystal display 10 is shown.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of a main part of a liquid crystal display device 110 according to a second embodiment.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of a main part of a liquid crystal display device 210 according to Embodiment 3.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of a main part of a liquid crystal display device 310 according to a fourth embodiment.
  • Embodiment 1 will be described with reference to the drawings.
  • a part of each drawing shows an X-axis, a Y-axis, and a Z-axis, and each axis direction is drawn in a common direction in each drawing.
  • the Y-axis direction coincides with the vertical direction
  • the X-axis direction coincides with the horizontal direction.
  • the vertical direction is used as a reference for upper and lower descriptions.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view of the television receiver TV according to the first embodiment.
  • the television receiver TV includes a liquid crystal display device 10, front and back cabinets Ca and Cb that are accommodated so as to sandwich the display device D, a power source P, a tuner T, and a stand S.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view of the liquid crystal display device 10.
  • the upper side shown in FIG. 2 is the front side, and the lower side is the back side.
  • the liquid crystal display device 10 has a horizontally long rectangular shape as a whole, and includes a liquid crystal panel 16 as a display panel and a backlight device 24 as an external light source, and these form a bezel having a frame shape. 12 and the like are integrally held.
  • the liquid crystal panel 16 has a configuration in which a pair of transparent (highly translucent) glass substrates are bonded together with a predetermined gap therebetween, and a liquid crystal layer (not shown) is enclosed between the glass substrates. Is done.
  • One glass substrate is provided with a switching element (for example, TFT) connected to a source wiring and a gate wiring orthogonal to each other, a pixel electrode connected to the switching element, an alignment film, and the like.
  • the substrate is provided with a color filter and counter electrodes in which colored portions such as R (red), G (green), and B (blue) are arranged in a predetermined arrangement, and an alignment film.
  • image data and various control signals necessary for displaying an image are supplied to a source wiring, a gate wiring, a counter electrode, and the like from a driving circuit board (not shown).
  • a polarizing plate (not shown) is disposed outside both glass substrates.
  • FIG. 3 shows a cross-sectional view of a cross section of the liquid crystal display device 10 cut along the vertical direction (Y-axis direction).
  • the backlight device 24 includes a frame 14, an optical member 18, and a chassis 22.
  • the frame 14 has a frame shape, is disposed along the edge side of the surface of the light guide plate 20 (light output surface 20b), and supports the liquid crystal panel 16 along the inner edge.
  • the optical member 18 is placed on the front side of the light guide plate 20 (the light exit surface 20b side).
  • the chassis 22 has a substantially box shape opened to the front side (light emission side, liquid crystal panel 16 side).
  • a pair of heat radiation members 36, 36, a pair of light emitting diode (LED) units 32, 32, the reflection sheet 26, the light guide plate 20, the protruding portion 38, and the buffer member 40 are accommodated.
  • the pair of heat dissipating members 36, 36 respectively extend in the long side direction of the chassis 22 and have a substantially L-shaped cross section. A part of the heat dissipating members 36, 36 is in contact with both side plates 22 b, 22 c on the long side of the chassis 22.
  • the pair of LED units 32, 32 respectively extend in the long side direction of the chassis 22, are arranged on the long side of the chassis 22 and in contact with the inside of the heat radiating member 36, and are incident on the light guide plate 20.
  • the longitudinal side surface (light incident surface) 20a of the light guide plate 20 is disposed at a position facing the LED units 32 and 32, and guides the light emitted from the LED unit 32 to the liquid crystal panel 16 side.
  • the optical member 18 is placed on the front side of the light guide plate 20.
  • the light guide plate 20 and the optical member 18 are arranged directly below the liquid crystal panel 16 and the LED unit 32 that is a light source is arranged at the side end of the light guide plate 20.
  • a so-called edge light system (side light system) is adopted.
  • the chassis 22 is made of a metal such as an aluminum-based material, for example, and has a bottom plate 22a having a rectangular shape in plan view, side plates 22b and 22c rising from outer edges of both long sides of the bottom plate 22a, and each of short sides of the bottom plate 22a. It consists of a side plate that rises from the outer edge.
  • a space facing the LED units 32, 32 in the chassis 22 is a housing space for the light guide plate 20.
  • a frame-like protruding portion 22a1 protruding toward the light guide plate 20 side is provided at an edge portion of the surface of the bottom plate 22a.
  • the protrusion 22 is provided along each long side and each short side of the chassis 22, and the top surface thereof is a flat surface, and the light guide plate 20 can be placed along the edge of the buffer member 40. It is possible.
  • a power circuit board (not shown) for supplying power to the LED unit 32 is attached to the back side of the bottom plate 22a.
  • the optical member 18 is formed by laminating a diffusion sheet 18a, a lens sheet 18b, and a reflective polarizing plate 18c in order from the light guide plate 20 side.
  • the diffusion sheet 18a, the lens sheet 18b, and the reflective polarizing plate 18c have a function of converting light emitted from the LED unit 32 and passing through the light guide plate 20 into planar light.
  • a liquid crystal panel 16 is installed on the upper surface side of the reflective polarizing plate 18 d, and the optical member 18 is disposed between the light guide plate 20 and the liquid crystal panel 16.
  • the edge part of the diffusion sheet 18a is extended to the LED light source 28 side rather than the light-incidence surface 20a of the light-guide plate 20, and is made into the optical member side extension part 18a1. Reflective printing is applied to the surface of the optical member side extending portion 18a1 facing the LED light source 28, and the light reaching the optical member side extending portion 18a1 from the LED light source 28 is reflected to the light incident surface 20a side. It is possible.
  • the LED unit 32 has a configuration in which LED light sources 28 that emit white light are arranged in a row on a resin-made rectangular LED board 30.
  • the LED substrate 30 is disposed in a state where the surface opposite to the surface on which the LED light source 28 is disposed is in contact with the heat dissipation member 36.
  • the LED light source 28 may emit white light by applying a phosphor having a light emission peak in a yellow region to a blue light emitting element.
  • the blue light emitting element may emit white light by applying a phosphor having emission peaks in the green and red regions.
  • a phosphor having a light emission peak in a green region may be applied to a blue light emitting element, and white light may be emitted by combining a red light emitting element.
  • the LED light source 28 may emit white light by combining a blue light emitting element, a green light emitting element, and a red light emitting element.
  • a combination of an ultraviolet light emitting element and a phosphor may be used.
  • an ultraviolet light-emitting element may emit white light by applying a phosphor having emission peaks in blue, green, and red, respectively.
  • the light guide plate 20 is a rectangular plate-like member, is formed of a highly transparent (highly transparent) resin such as acrylic, is in contact with the reflective sheet 26 and is supported by the chassis 22. Yes. 2 and 3, the light guide plate 20 is a plate opposite to the light output surface 20b, with the light output surface 20b being the main plate surface facing the diffusion sheet 18a between the pair of LED units 32 and 32.
  • the opposite plate surface 20c which is a surface, is arranged so as to face the reflection sheet 26 side.
  • the light generated from the LED unit 32 enters from the light incident surface 20 a of the light guide plate 20 and exits from the light exit surface 20 b facing the diffusion sheet 18 a,
  • the liquid crystal panel 16 is irradiated from the back side.
  • the pair of heat dissipating members 36, 36 are plate-like members having an L shape in cross section and having a heat dissipating property higher than that of the LED substrate 30, and are arranged along the long side direction of the chassis 22, It is comprised from the standing wall part 36b (refer FIG. 4).
  • the bottom surface portion 36 a has a rectangular shape in plan view (see FIG. 2), extends from the side plate side 22 b of the chassis 22 to the end portion side of the light guide plate 20, and extends along the bottom plate 22 a of the chassis 22. It is arranged in contact with 22a. One end of the bottom surface portion 36 a is in contact with the side plate 22 b of the chassis 22.
  • the standing wall portion 36b has a plate shape from the edge of the bottom surface portion 36a on the side in contact with the side plate 22b of the chassis 22 and rises perpendicularly to the bottom plate 22a of the chassis 22, and one surface (outer surface) is While being in contact with the side plate 22b of the chassis 22, the other surface (inner surface) is in contact with the plate surface of the LED substrate 30 opposite to the side where the LED light source 28 is disposed.
  • the buffer member 40 is made of poron, and is placed on the top surface of the protrusion 22a1 along the protrusion 22a1 of the bottom plate 22a. Therefore, the buffer member 40 is configured to be disposed between the reflection sheet 26 and the protruding portion 22a1 of the bottom plate 22a at the end of the light guide plate 20. For this reason, the reflection sheet 26 is in a state of being separated from the bottom plate 22 a of the chassis 22. Since the buffer member 40 is arranged in this manner, even if the light guide plate 20 and the reflection sheet 26 are bent, the buffer member 40 absorbs the bending, and thus the height of the light emitting surface of the LED light source 28 is reduced. The height of the light incident surface 20a of the light guide plate 20 opposed to the light exit surface can be made constant along the long side direction of the chassis 22, thereby improving the optical design of the backlight device 24. It can be.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of a main part of the liquid crystal display device 10 and shows an enlarged cross-sectional view of an extension part 26c of the reflection sheet 26 described later in FIG.
  • the reflection sheet 26 has a rectangular shape, is made of a synthetic resin, has a white surface with excellent light reflectivity, and is disposed in contact with the opposite plate surface 20 c of the light guide plate 20.
  • the reflection sheet 26 has a reflection surface on the front side, and can reflect the light leaked from the LED unit 32 or the light guide plate 20 to the reflection plate surface 20c side.
  • the end of the reflective sheet 26 on the LED light source 28 side extends from the light incident surface 20 a of the light guide plate 20 toward the LED light source 28, and serves as an extended portion 26 c.
  • the tip of the extension part 26 c extends to the vicinity of the LED light source 28.
  • the reflection surfaces provided on the front side of the reflection sheet 26 the surface that contacts the opposite plate surface 20c of the light guide plate 20 described above is the first reflection surface 26a, and the surface on the front side of the extending portion 26c is the first surface. 2 reflecting surface 26b.
  • the second reflection surface 26b is formed by further performing reflection printing on the reflection surface of the reflection sheet 26 having the first reflection surface 26a.
  • the second reflective surface 26b has a higher light reflectance than the first reflective surface 26a.
  • the 2nd reflective surface 26b is made into the height which does not exceed the edge part by the side of the bottom face part 36a of the LED light source 28 in sectional drawing shown in FIG.
  • the second reflection surface 26b is provided on the extension portion 26c of the reflection sheet 26, so that the light emitted from the LED light source 28 and reaching the extension portion 36c is transmitted by the second reflection surface 26b.
  • the light is reflected and reaches the light incident surface 20 a of the light guide plate 20. Since the second reflecting surface 26b is reflected with a higher reflectance than the first reflecting surface 26a, light is prevented or suppressed from being transmitted through the reflecting surface as compared with the first reflecting surface 26a. For this reason, the backlight device 24 is configured to be able to effectively reflect the light reaching the extending portion 36c toward the light incident surface 20a.
  • the light emitted from the LED light source 28 and reaching the second reflecting surface 26b of the extending portion 36c is reflected with a higher reflectance than the first reflecting surface 26a. Therefore, it is possible to prevent or suppress light from being transmitted through the extending portion 26c as compared with the case where the extending portion 26c has a reflectance equivalent to that of the first reflecting surface 26a. For this reason, the light which reached
  • the second reflecting surface 26b of the extending portion 26c has a height that does not exceed the end portion on the bottom surface 36a side of the LED light source 28 in a cross-sectional view.
  • the backlight device 24 further includes an optical member 18 disposed on the front surface side of the light guide plate 20.
  • the optical member 18 has the optical member side extension part 18d extended to the LED light source 28 side rather than the light-incidence surface 20a of the light-guide plate 20, and faces the LED light source 28 side of the optical member side extension part 18d. Reflective printing is applied to the surface. Thereby, since the light emitted from the LED light source 28 and reaching the optical member side extending portion 18d can be reflected to the light guide plate 20 side, the light incident efficiency of the light from the LED light source 28 on the light incident surface 20a. Can be further improved.
  • the backlight device 24 further includes a buffer member 40 disposed between the reflection sheet 26 and the bottom plate 22a of the chassis 22.
  • the buffer member 40 is made of poron. Thereby, the bending of the reflection sheet 26 can be absorbed by the buffer member 40, and the optical design can be improved.
  • the heat radiating member 36 is provided with the standing wall portion 36b that rises from the bottom surface portion 36a to the front side (the side on which the LED light source 28 is disposed), and the LED light source 28 is disposed on one surface.
  • the LED board 30 is further provided. And the LED board 30 is attached to the standing wall part 36b, and the bottom face part 36a has higher heat dissipation than the LED board 30. Thereby, since the heat generated in the LED substrate 30 can be effectively radiated by the bottom surface portion 36a, the backlight device 24 having excellent heat dissipation can be realized.
  • the backlight device has a configuration in which the extension portion is formed by stacking and bonding two reflection sheets having the first reflection surface. Even when the first reflecting surfaces are overlapped in this way, a second reflecting surface having a higher reflectance than the first reflecting surface can be formed in the extending portion, and the light incident from the LED light source to the light incident surface can be formed. Light incident efficiency can be improved.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of a main part of the liquid crystal display device 110 according to the second embodiment.
  • the second embodiment is different from the first embodiment in that the heat dissipating member 136 forms a part of the chassis 122. Since the other configuration is the same as that of the first embodiment, the description of the structure, operation, and effect is omitted.
  • the part obtained by adding the numeral 100 to the reference numeral in FIG. 4 is the same as the part described in the first embodiment.
  • the chassis 122 includes a heat dissipating member 136 and other members. That is, a part of the chassis 122 is a heat radiating member 136, and the LED board 130 is in contact with the side plate of the chassis 122. Each heat radiating member 136 is connected by a plate-like connecting member 123. The connecting member 123 forms part of the bottom plate 122 a of the chassis 122. Even in such a configuration, the light reaching the second reflecting surface 126b can be effectively reflected on the light incident surface 120a, so that the light incident surface 120a of the light from the LED light source 128 can be reflected. It is possible to improve the light entrance efficiency. In addition, since the bottom surface portion 136 and the chassis 122 do not need to be separate members, the backlight device 124 can have a simple configuration.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of a main part of the liquid crystal display device 210 according to the third embodiment.
  • the third embodiment is different from the first embodiment in that the liquid crystal display device 210 does not include a cabinet. Since the other configuration is the same as that of the first embodiment, the description of the structure, operation, and effect is omitted.
  • the part obtained by adding the numeral 200 to the reference numeral in FIG. 4 is the same as the part described in the first embodiment.
  • the liquid crystal display device 210 does not include a cabinet, and the frame 214 is exposed to the outside as shown in FIG.
  • the LED substrate 230 is sandwiched and held between the frame 214 and the chassis 222.
  • elastic members 213a and 213b are interposed between the frame 214 and the liquid crystal panel 216, so that the edge of the liquid crystal panel 216 is prevented from coming into contact with the frame 214 and being damaged. Even in such a configuration, the light that has reached the second reflecting surface 226b can be effectively reflected to the light incident surface 220a, so that the light from the LED light source 228 enters the light incident surface 220a. Light efficiency can be improved.
  • by adopting a configuration that does not include a cabinet in this way it is possible to reduce the manufacturing cost and reduce the thickness of the liquid crystal display device 210.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view of a main part of the liquid crystal display device 310 according to the fourth embodiment.
  • the fourth embodiment is different from that of the first embodiment in that the liquid crystal display device 310 is configured such that no protrusion is provided on the bottom surface 336a of the heat dissipation member 336 or the bottom plate 322a of the chassis 322. Since the other configuration is the same as that of the first embodiment, the description of the structure, operation, and effect is omitted.
  • the part obtained by adding the numeral 300 to the reference numeral in FIG. 4 is the same as the part described in the first embodiment.
  • the backlight device 324 As illustrated in FIG. 7, no protrusion is provided on the bottom surface 336 a of the heat dissipation member 336 or the bottom plate 322 a of the chassis 322, and the bottom surfaces of the reflection sheet 326 and the heat dissipation member 336 are provided.
  • the buffer member 340 is arranged between the portion 336a. With such a configuration, the distance between the extended portion 326c and the bottom surface portion 336a of the reflective sheet 326 is shorter than that in the configuration in which the protruding portion 326c is provided, but the extended There is a possibility that the light reaching the part 326c may pass through the extending part 326c. However, as the second reflection surface 326b is provided in the extending portion 326c as in the present embodiment, the light reaching the second reflection surface 326b can be effectively reflected on the light incident surface 320a.
  • the bottom surface portions 36a, 136a, 336a (of the heat radiating member) and the bottom plate 222a (of the chassis) are examples of the “plate member”.
  • LED light sources 28, 128, 228, and 328 are examples of “light sources”.
  • the backlight devices 24, 124, 224, and 324 are examples of “illumination devices”.
  • the LED substrates 30, 130, 230, and 330 are examples of the “light source substrate”.
  • the liquid crystal display devices 10, 110, 210, and 310 are examples of the “display device”.
  • the television receiver provided with the tuner has been exemplified.
  • the present invention can also be applied to a display device that does not include the tuner.
  • TV TV receiver, Ca, Cb: cabinet, T: tuner, S: stand, 10, 110, 210, 310: liquid crystal display, 12, 112, 312: bezel, 14, 114, 214, 314: frame, 16, 116, 216, 316: liquid crystal panel, 18, 118, 218, 318: optical member, 20, 120, 220, 320: light guide plate, 20a, 120a, 220a, 320a: light incident surface, 22, 122, 222 322: Chassis, 24, 124, 224, 324: Backlight device, 26, 126, 226, 326: Reflective sheet, 26a, 126a, 226a, 326a: First reflecting surface, 26b, 126b, 226b, 326b: No.

Abstract

バックライト装置24は、底面部36aを備える放熱部材36と、側面に入光面20aを有し、裏側の板面である反対板面20cが底面部36aの表面側に向けられて配された導光板20と、底面部36aの表面側に、その発光面が入光面20aと対向して配されたLED光源28と、導光板20の反対板面20cと当接して配され、LED光源28からの光を反射する反射シート26であって、入光面20aよりもLED光源28側に延出する延出部26cを有し、導光板20の反対板面20cと当接する面が第1反射面26aとされ、延出部26cのLED光源28側に向けられた面が第1反射面26aよりも高い反射率を有する第2反射面26bとされた反射シート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表示素子を適用した薄型表示装置に移行しつつあり、画像表示装置の薄型化を可能としている。液晶表示装置は、これに用いる液晶パネルが自発光しないため、別途に照明装置としてバックライト装置を必要としている。このようなバックライト装置の一例として、導光板の側面に入光面が設けられ、導光板の側面側にLED等の光源が配されたエッジライト型のバックライト装置が知られている。
 エッジライト型のバックライト装置では、筺体としてのシャーシ内に導光板が収容され、導光板から漏れた光を反射させて再び導光板に入光させるための反射シートがシャーシの底板側に向けられた導光板の板面に当接して配されることがある。このようなバックライト装置において、反射シートの端部が導光板の入光面よりも光源側に延出している構成が知られている。反射シートに延出部を設けることで、光源から出射されて入光面と光源との間からシャーシの底板側に向かう光を延出部によって入光面側へ反射させることができるので光源から出射されて入光面に向かう光の入光効率を向上することができる。このような延出部が設けられた反射シートを備えるバックライト装置が、例えば特許文献1に開示されている。
特開2009-205866号公報
(発明が解決しようとする課題)
 ところで、上記のように延出部が設けられた反射シートを備えるバックライト装置では、延出部に到達した光の一部が延出部を透過する場合がある。このような場合、光源からの光の入光面への入光効率を十分に高めることができない。
 本明細書で開示される技術は、上記の課題に鑑みて創作されたものである。本明細書で開示される技術は、光源からの光の入光面への入光効率を向上させることができる照明装置を提供することを目的とする。
(課題を解決するための手段)
 本明細書で開示される技術は、板状部材と、側面に入光面を有し、一方の板面が前記板状部材の一方の面側に向けられて配された導光板と、前記板状部材の前記一方の面側に、その発光面が前記入光面と対向して配された光源と、導光板の前記一方の板面と当接して配され、前記光源からの光を反射する反射シートであって、前記入光面よりも前記光源側に延出する延出部を有し、前記導光板の前記一方の板面と当接する面が第1反射面とされ、前記延出部の前記光源側に向けられた面が前記第1反射面よりも高い反射率を有する第2反射面とされた反射シートと、を備える照明装置に関する。
 上記の照明装置によると、光源から出射されて延出部の第2反射面に到達した光は第1反射面よりも高い反射率で反射されるので、延出部が第1反射面と同等の反射率を有する場合に比して延出部を光が透過することを防止ないし抑制することができる。このため、第2反射面に到達した光を効果的に入光面に反射させることができ、光源からの光の入光面への入光効率を向上させることができる。
 前記第2反射面は、前記第1反射面上に反射印刷が施された面であってもよい。
 この構成によると、第2反射面の具体的な構成を実現することができる。
 断面視において前記延出部の前記第2反射面が前記光源の前記板状部材側の端部を超えない高さとされていてもよい。
 この構成によると、光源から出射されて延出部に向かう光が延出部の第2反射面側に到達し易くなるので、延出部に到達した光を第2反射面によって効果的に反射させることができる。
 前記導光板の他方の板面側に配された光学部材をさらに備え、前記光学部材は、前記導光板の前記入光面よりも前記光源側に延出した光学部材側延出部を有し、前記光学部材側延出部の前記光源側に向けられた面に反射印刷が施されていてもよい。
 この構成によると、光源から出射されて光学部材側延出部に到達した光を導光板側へ反射させることができるので、光源からの光の入光面への入光効率を一層向上させることができる。
 前記反射シートと前記板状部材との間に配された緩衝部材をさらに備え、前記緩衝部材がポロンからなってもよい。
 この構成によると、緩衝部材によって反射シートの撓みを吸収させることができ、光学設計を良好なものとすることができる。
 前記板状部材から前記光源が配された側に立ち上がる立壁部と、一方の面に前記光源が配された光源基板と、をさらに備え、前記光源基板は、前記立壁部に取り付けられ、前記板状部材は、前記光源基板よりも高い放熱性を有してもよい。
 この構成によると、光源基板に発生する熱を板状部材によって効果的に放熱させることができるので、放熱性に優れた照明装置を実現することができる。
 前記導光板と前記光源と前記反射シートを収容するシャーシをさらに備え、前記板状部材は、前記シャーシの一部をなしてもよい。
 この構成によると、板状部材とシャーシとを別部材とする必要がないため、照明装置を簡単な構成とすることができる。
 前記板状部材をその一部とし、放熱性を有する放熱部材と、前記導光板と前記光源と前記反射シートと前記放熱部材とを収容するシャーシをさらに備えてもよい。
 この構成によると、光源基板に発生する熱を放熱部材を介して効果的に放熱させることができる。
 前記板状部材は、前記一方の面側に配され、前記導光板側に向かって突出する突出部を有してもよい。
 上記のような突出部が設けられていると、反射シートと板状部材との間が大きく離間することとなり、延出部に第2反射面が設けられていない場合には、延出部に到達した光が板状部材側に透過し易いものとなる。上記の構成によると、反射シートと板状部材との間が大きく離間している構成の場合に延出部に到達した光を第2反射面によって効果的に反射させることができるので、本発明の効果を好適に実現することができる。
 本明細書で開示される技術は、上記の照明装置からの光を利用して表示を行う表示パネルと、を備える表示装置として表現することもできる。また、当該表示パネルを、液晶を用いた液晶パネルとする表示装置も、新規で有用である。また、上記の表示装置を備えるテレビ受信装置も、新規で有用である。
(発明の効果)
 本明細書で開示される技術によれば、光源からの光の入光面への入光効率を向上させることができる。
実施形態1に係るテレビ受信装置TVの分解斜視図を示す。 液晶表示装置10の分解斜視図を示す。 液晶表示装置10の断面図を示す。 液晶表示装置10の要部断面図を示す。 実施形態2に係る液晶表示装置110の要部断面図を示す。 実施形態3に係る液晶表示装置210の要部断面図を示す。 実施形態4に係る液晶表示装置310の要部断面図を示す。
 <実施形態1>
 図面を参照して実施形態1を説明する。なお、各図面の一部にはX軸、Y軸およびZ軸を示しており、各軸方向が各図面で共通した方向となるように描かれている。このうちY軸方向は、鉛直方向と一致し、X軸方向は、水平方向と一致している。また、特に断りがない限りは、上下の記載については鉛直方向を基準とする。
 図1は、実施形態1に係るテレビ受信装置TVの分解斜視図を示している。テレビ受信装置TVは、液晶表示装置10と、当該表示装置Dを挟むようにして収容する表裏両キャビネットCa、Cbと、電源Pと、チューナーTと、スタンドSと、を備えている。
 図2は、液晶表示装置10の分解斜視図を示している。ここで、図2に示す上側を表側とし、同図下側を裏側とする。図2に示すように、液晶表示装置10は、全体として横長の方形を成し、表示パネルである液晶パネル16と、外部光源であるバックライト装置24とを備え、これらが枠状を成すベゼル12などにより一体的に保持されるようになっている。
 続いて、液晶パネル16について説明する。液晶パネル16は、透明な(高い透光性を有する)一対のガラス基板が所定のギャップを隔てた状態で貼り合わせられるとともに、両ガラス基板間に液晶層(図示しない)が封入された構成とされる。一方のガラス基板には、互いに直交するソース配線とゲート配線とに接続されたスイッチング素子(例えばTFT)と、そのスイッチング素子に接続された画素電極、さらには配向膜等が設けられ、他方のガラス基板には、R(赤色),G(緑色),B(青色)等の各着色部が所定配列で配置されたカラーフィルタや対向電極、さらには配向膜等が設けられている。このうち、ソース配線、ゲート配線および対向電極などには、図示しない駆動回路基板から画像を表示するのに必要な画像データや各種制御信号が供給されるようになっている。なお、両ガラス基板の外側には偏光板(図示しない)が配されている。
 続いて、バックライト装置24について説明する。図3は、液晶表示装置10を鉛直方向(Y軸方向)に沿って切断した断面の断面図を示している。図2及び図3に示すように、バックライト装置24は、フレーム14と、光学部材18と、シャーシ22とを備えている。フレーム14は、枠状を成しており、導光板20の表面(出光面20b)の端縁側に沿って配され、内縁に沿って液晶パネル16を支持している。光学部材18は、導光板20の表側(出光面20b側)に載置されている。シャーシ22は、表側(光出射側、液晶パネル16側)に開口した略箱型を成している。
 シャーシ22内には、一対の放熱部材36,36と、一対のLED(Light Emitting Diode)ユニット32,32と、反射シート26と、導光板20と、突出部38と、緩衝部材40とが収容されている。一対の放熱部材36,36は、それぞれシャーシ22の長辺方向に延びると共に断面略L字状をなしており、その一部がシャーシ22の長辺側の両側板22b、22cと当接して配されている。一対のLEDユニット32,32は、それぞれシャーシ22の長辺方向に延びており、シャーシ22の長辺側であって放熱部材36の内側に当接して配されており、導光板20の入光面20a側に向かって光を出射する。導光板20の長手方向側面(入光面)20aは各LEDユニット32,32と対向する位置に配されており、当該LEDユニット32から出射される光を液晶パネル16側へ導く。そして、この導光板20の表側に光学部材18が載置されている。本実施形態に係るバックライト装置24では、導光板20および光学部材18が液晶パネル16の直下に配されていると共に光源であるLEDユニット32が導光板20の側端部に配されてなる、いわゆるエッジライト方式(サイドライト方式)を採用している。
 シャーシ22は、例えばアルミ系材料などの金属製とされ、平面視矩形状を成す底板22aと、底板22aの両長辺の各外縁から立ち上がる側板22b、22cと、底板22aの両短辺の各外縁から立ち上がる側板とから構成されている。シャーシ22内において各LEDユニット32,32と対向する空間が、導光板20用の収容空間となっている。また、底板22aの表面の端縁部には導光板20側に向かって突出する枠状の突出部22a1が設けられている。突出部22はシャーシ22の各長辺及び各短辺に沿って設けられ、その頂面は平坦面とされ、緩衝部材40を介して導光板20をその端縁に沿って載置することが可能となっている。なお、底板22aの裏側には、LEDユニット32に電力を供給する電源回路基板(図示しない)等が取り付けられている。
 光学部材18は、導光板20側から順に、拡散シート18a、レンズシート18b、反射型偏光板18cが積層されたものである。拡散シート18a、レンズシート18b、反射型偏光板18cは、LEDユニット32から出射され、導光板20を通過した光を面状の光とする機能を有している。反射型偏光板18dの上面側には液晶パネル16が設置されており、光学部材18は導光板20と液晶パネル16との間に配されている。なお、拡散シート18aの端部は導光板20の入光面20aよりもLED光源28側に延出しており、光学部材側延出部18a1とされている。光学部材側延出部18a1のLED光源28に向けられた面には反射印刷が施されており、LED光源28から光学部材側延出部18a1に到達した光を入光面20a側に反射させることが可能となっている。
 LEDユニット32は、樹脂製の矩形状を成すLED基板30に、白色発光するLED光源28が一列に並んだ構成となっている。LED基板30は、LED光源28が配された面とは反対側の面が放熱部材36と当接した状態で配されている。なお、LED光源28は、青色発光素子に、黄色の領域に発光ピークを持つ蛍光体を塗布することにより白色発光するものとしたものであってもよい。また、青色発光素子に、緑色と赤色の領域にそれぞれ発光ピークを持つ蛍光体を塗布することにより白色発光するものとしたものであってもよい。また、青色発光素子に、緑色の領域に発光ピークを持つ蛍光体を塗布すると共に、赤色発光素子を組み合わせることにより白色発光するものとしたものであってもよい。また、LED光源28は、青色発光素子と、緑色発光素子と、赤色発光素子と、を組み合わせることにより白色発光するものとしたものであってもよい。また、紫外光発光素子と、蛍光体と、を組み合わせたものであってもよい。特に、紫外光発光素子に、青色と緑色と赤色にそれぞれ発光ピークを持つ蛍光体を塗布することにより白色発光するものとしたものであってもよい。
 導光板20は、矩形状の板状部材とされ、アクリル等の透光性の大きい(透明度の高い)樹脂により形成されており、反射シート26と当接していると共に、シャーシ22によって支持されている。導光板20は、図2及び図3に示すように、一対のLEDユニット32,32の間に、主板面である出光面20bを拡散シート18a側に向け、出光面20bとは反対側の板面である反対板面20cを反射シート26側に向ける形で配されている。このような導光板20が配設されることにより、LEDユニット32から生じた光は、導光板20の入光面20aから入射して拡散シート18aと対向する出光面20bから出射することで、液晶パネル16をその背面側から照射する。
 一対の放熱部材36,36は、断面視L字状をなしてLED基板30よりも高い放熱性を有する板状部材であり、シャーシ22の長辺方向に沿って配され、底面部36aと、立壁部36bとから構成されている(図4参照)。底面部36aは、平面視矩形状をなし(図2参照)、シャーシ22の側板側22bから導光板20の端部側に亘ってシャーシ22の底板22aに沿って延びており、シャーシ22の底板22aと当接して配されている。そして底面部36aの一方の端部はシャーシ22の側板22bと当接している。立壁部36bは、シャーシ22の側板22bと当接する側の底面部36aの端縁から板状をなしてシャーシ22の底板22aに対して垂直に立ち上がっており、一方の面(外側の面)がシャーシ22の側板22bと当接すると共に、他方の面(内側の面)がLED基板30のLED光源28が配された側とは反対側の板面と当接している。
 緩衝部材40は、ポロンによりなっており、底板22aの突出部22a1に沿って突出部22a1の頂面上に載置されている。従って、緩衝部材40は、導光板20の端部において反射シート26と底板22aの突出部22a1との間に配された構成とされている。このため、反射シート26はシャーシ22の底板22aから離間した状態となっている。このように緩衝部材40が配されていることで、導光板20や反射シート26に撓みが生じていても、緩衝部材40によってこの撓みが吸収されるため、LED光源28の出光面の高さと当該出光面と対向する導光板20の入光面20aの高さとをシャーシ22の長辺方向に沿って一定なものとすることができる、これにより、バックライト装置24の光学設計を良好なものとすることができる。
 続いて本実施形態の要部である反射シート26の構成について説明する。ここで、図4は、液晶表示装置10の要部断面図であって、図3において後述する反射シート26の延出部26cを拡大した断面図を示している。反射シート26は、長方形状を成し、合成樹脂製とされると共にその表面が光反射性に優れた白色とされており、導光板20の反対板面20cと当接して配されている。また、反射シート26は、その表側に反射面を有しており、LEDユニット32又は導光板20からその反射板面20c側へ漏れた光を反射させることが可能となっている。
 反射シート26のLED光源28側の端部は、図4に示すように、導光板20の入光面20aよりもLED光源28側に延出しており、延出部26cとされている。延出部26cの先端はLED光源28の近傍まで延出している。ここで、反射シート26の表側に設けられた反射面のうち、上述した導光板20の反対板面20cと当接する面は第1反射面26aとされ、延出部26cの表側の面は第2反射面26bとされている。具体的には、第2反射面26bは、第1反射面26aを有する反射シート26の反射面上にさらに反射印刷が施されることによって形成されている。このような反射印刷が施されることにより、第2反射面26bは、第1反射面26aよりも光の反射率が高いものとなっている。なお、第2反射面26bは、図4に示す断面図において、LED光源28の底面部36a側の端部を超えない高さとされている。
 さて、上記したように反射シート26の延出部26cに第2反射面26bが設けられていることにより、LED光源28から出射されて延出部36cに到達した光は第2反射面26bによって反射され、導光板20の入光面20aに到達することとなる。第2反射面26bでは第1反射面26aよりも高い反射率で反射されるので、第1反射面26aに比して反射面を光が透過することが防止ないし抑制される。このため、バックライト装置24では、延出部36cに到達した光を効果的に入光面20a側へ反射することができる構成となっている。
 以上のように本実施形態に係るバックライト装置24では、LED光源28から出射されて延出部36cの第2反射面26bに到達した光は第1反射面26aよりも高い反射率で反射されるので、延出部26cが第1反射面26aと同等の反射率を有する場合に比して延出部26cを光が透過することを防止ないし抑制することができる。このため、第2反射面26bに到達した光を効果的に入光面20aに反射させることができ、LED光源28からの光の入光面20aへの入光効率を向上させることができる。
 また、本実施形態に係るバックライト装置24では、断面視において延出部26cの第2反射面26bがLED光源28の底面部36a側の端部を超えない高さとされている。これにより、LED光源28から出射されて延出部26cに向かう光が延出部26cの第2反射面26b側に到達し易くなるので、延出部26cに到達した光を第2反射面26bによって効果的に反射させることができる。
 また、本実施形態に係るバックライト装置24は、導光板20の表側の板面側に配された光学部材18をさらに備えている。そして、光学部材18は、導光板20の入光面20aよりもLED光源28側に延出した光学部材側延出部18dを有し、光学部材側延出部18dのLED光源28側に向けられた面に反射印刷が施されている。これにより、LED光源28から出射されて光学部材側延出部18dに到達した光を導光板20側へ反射させることができるので、LED光源28からの光の入光面20aへの入光効率を一層向上させることができる。
 また、本実施形態に係るバックライト装置24は、反射シート26とシャーシ22の底板22aとの間に配された緩衝部材40をさらに備えている。そして、緩衝部材40がポロンからなっている。これにより、緩衝部材40によって反射シート26の撓みを吸収させることができ、光学設計を良好なものとすることができる。
 また、本実施形態に係るバックライト装置24では、放熱部材36が、底面部36aから表側(LED光源28が配された側)に立ち上がる立壁部36bと、一方の面にLED光源28が配されたLED基板30と、をさらに備えている。そして、LED基板30は、立壁部36bに取り付けられ、底面部36aは、LED基板30よりも高い放熱性を有している。これにより、LED基板30に発生する熱を底面部36aによって効果的に放熱させることができるので、放熱性に優れたバックライト装置24を実現することができる。
 <実施形態1の変形例>
 続いて実施形態1の変形例について説明する。変形例に係るバックライト装置では、第1反射面を有する反射シートを2枚重ね合わせて貼り合わせることによって延出部が形成された構成とする。このように第1反射面を重ね合わせた場合でも、延出部において第1反射面よりも反射率の高い第2反射面を形成することができ、LED光源からの光の入光面への入光効率を向上させることができる。
 <実施形態2>
 図面を参照して実施形態2を説明する。図5は、実施形態2に係る液晶表示装置110の要部断面図を示している。実施形態2は、放熱部材136がシャーシ122の一部をなしている点で実施形態1のものと異なっている。その他の構成については実施形態1のものと同様であるため、構造、作用、及び効果の説明は省略する。なお、図5において、図4の参照符号に数字100を加えた部位は、実施形態1で説明した部位と同一である。
 実施形態2に係る液晶表示装置110では、図5に示すように、シャーシ122が放熱部材136と他の部材とから構成されている。即ち、シャーシ122の一部が放熱部材136とされており、シャーシ122の側板にLED基板130が当接した構成となっている。各放熱部材136は、板状の連結部材123によって連結されている。連結部材123はシャーシ122の底板122aの一部をなしている。このような構成とされている場合であっても、第2反射面126bに到達した光を効果的に入光面120aに反射させることができるので、LED光源128からの光の入光面120aへの入光効率を向上させることができる。また、底面部136とシャーシ122とを別部材とする必要がないため、バックライト装置124を簡単な構成とすることができる。
 <実施形態3>
 図面を参照して実施形態3を説明する。図6は、実施形態3に係る液晶表示装置210の要部断面図を示している。実施形態3は、液晶表示装置210が、キャビネットを備えない点で実施形態1のものと異なっている。その他の構成については実施形態1のものと同様であるため、構造、作用、及び効果の説明は省略する。なお、図6において、図4の参照符号に数字200を加えた部位は、実施形態1で説明した部位と同一である。
 実施形態3に係る液晶表示装置210では、液晶表示装置210が、キャビネットを備えておらず、図6に示すように、フレーム214が外部に露出した構成となっている。そして、LED基板230がフレーム214とシャーシ222とによって挟持され、保持された構成となっている。なお、フレーム214と液晶パネル216の間には、弾性部材213a、213bが介在しており、液晶パネル216の端縁がフレーム214と当接して損傷することが防止されている。このような構成の場合であっても、第2反射面226bに到達した光を効果的に入光面220aに反射させることができるので、LED光源228からの光の入光面220aへの入光効率を向上させることができる。また、このようにキャビネットを備えない構成とすることで、液晶表示装置210の製造コストの削減や薄型化を実現することができる。
 <実施形態4>
 図面を参照して実施形態4を説明する。図7は、実施形態4に係る液晶表示装置310の要部断面図を示している。実施形態4は、液晶表示装置310が、放熱部材336の底面部336a又はシャーシ322の底板322aに突出部が設けられていない構成とされている点で実施形態1のものと異なっている。その他の構成については実施形態1のものと同様であるため、構造、作用、及び効果の説明は省略する。なお、図7において、図4の参照符号に数字300を加えた部位は、実施形態1で説明した部位と同一である。
 実施形態4に係るバックライト装置324では、図7に示すように、放熱部材336の底面部336a又はシャーシ322の底板322aに突出部が設けられておらず、反射シート326と放熱部材336の底面部336aとの間に緩衝部材340が配された構成となっている。このような構成とされていると、突出部326cが設けられた構成の場合に比して反射シート326の延出部326cと底面部336aとの間の距離が短いものとなるものの、延出部326cに到達した光が延出部326cを透過する虞がある。しかしながら、本実施形態のように延出部326cに第2反射面326bが設けられていることにより、第2反射面326bに到達した光を効果的に入光面320aに反射させることができる。
 各実施形態の構成と本発明の構成との対応関係を記載しておく。(放熱部材の)底面部36a、136a、336a、及び(シャーシの)底板222aが「板状部材」の一例である。LED光源28、128、228、328が「光源」の一例である。また、バックライト装置24、124、224、324が「照明装置」の一例である。また、LED基板30、130、230、330が「光源基板」の一例である。また、液晶表示装置10、110、210、310が「表示装置」の一例である。
 上記の各実施形態の変形例を以下に列挙する。
(1)上記の各実施形態では、緩衝部材によって反射シートがシャーシの底板から離間した構成を例示しているが、緩衝部材を備えない構成であってもよい。反射シートのLED光源側の端部裏面が支持されていない構成の場合に本発明は有用である。
(2)上記の各実施形態では、突出部が導光板の入光面から離間した構成を例示しているが、突出部が入光面と当接した構成であってもよい。
(3)上記の各実施形態以外にも、突出部の配置、形状等は適宜に変更可能である。
(4)上記の各実施形態では、表示パネルとして液晶パネルを用いた液晶表示装置を例示したが、他の種類の表示パネルを用いた表示装置にも本発明は適用可能である。
(5)上記の各実施形態では、チューナーを備えたテレビ受信装置を例示したが、チューナーを備えない表示装置にも本発明は適用可能である。
 以上、本発明の各実施形態について詳細に説明したが、これらは例示に過ぎず、特許請求の範囲を限定するものではない。特許請求の範囲に記載の技術には、以上に例示した具体例を様々に変形、変更したものが含まれる。
 また、本明細書または図面に説明した技術要素は、単独であるいは各種の組合せによって技術的有用性を発揮するものであり、出願時の請求項に記載の組合せに限定されるものではない。また、本明細書または図面に例示した技術は複数目的を同時に達成し得るものであり、そのうちの一つの目的を達成すること自体で技術的有用性を持つものである。
 TV:テレビ受信装置、Ca、Cb:キャビネット、T:チューナー、S:スタンド、10、110、210、310:液晶表示装置、12、112、312:ベゼル、14、114、214、314:フレーム、16、116、216、316:液晶パネル、18、118、218、318:光学部材、20、120、220、320:導光板、20a、120a、220a、320a:入光面、22、122、222、322:シャーシ、24、124、224、324:バックライト装置、26、126、226、326:反射シート、26a、126a、226a、326a:第1反射面、26b、126b、226b、326b:第2反射面、26c、126c、226c、326c:延出部、28、128、228、328:LED光源、30、130、230、330:LED基板、32、132、232、332:LEDユニット、36、136、236、336:放熱部材、36a1、136a1、236a1:突出部、40、140、240、340:緩衝部材

Claims (12)

  1.  板状部材と、
     側面に入光面を有し、一方の板面が前記板状部材の一方の面側に向けられて配された導光板と、
     前記板状部材の前記一方の面側に、その発光面が前記入光面と対向して配された光源と、
     導光板の前記一方の板面と当接して配され、前記光源からの光を反射する反射シートであって、前記入光面よりも前記光源側に延出する延出部を有し、前記導光板の前記一方の板面と当接する面が第1反射面とされ、前記延出部の前記光源側に向けられた面が前記第1反射面よりも高い反射率を有する第2反射面とされた反射シートと、
     を備えることを特徴とする照明装置。
  2.  前記第2反射面は、前記第1反射面上に反射印刷が施された面であることを特徴とする請求項1に記載の照明装置。
  3.  断面視において前記延出部の前記第2反射面が前記光源の前記板状部材側の端部を超えない高さとされていることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の照明装置。
  4.  前記導光板の他方の板面側に配された光学部材をさらに備え、
     前記光学部材は、前記導光板の前記入光面よりも前記光源側に延出した光学部材側延出部を有し、
     前記光学部材側延出部の前記光源側に向けられた面に反射印刷が施されていることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の照明装置。
  5.  前記反射シートと前記板状部材との間に配された緩衝部材をさらに備え、
     前記緩衝部材がポロンからなることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の照明装置。
  6.  前記板状部材から前記光源が配された側に立ち上がる立壁部と、
     一方の面に前記光源が配された光源基板と、をさらに備え、
     前記光源基板は、前記立壁部に取り付けられ、
     前記板状部材は、前記光源基板よりも高い放熱性を有することを特徴とする請求項1から請求項5のいずれか1項に記載の照明装置。
  7.  前記導光板と前記光源と前記反射シートを収容するシャーシをさらに備え、
     前記板状部材は、前記シャーシの一部をなすことを特徴とする請求項1から請求項6のいずれか1項に記載の照明装置。
  8.  前記板状部材をその一部とし、放熱性を有する放熱部材と、
     前記導光板と前記光源と前記反射シートと前記放熱部材とを収容するシャーシをさらに備えることを特徴とする請求項1から請求項6のいずれか1項に記載の照明装置。
  9.  前記板状部材は、前記一方の面側に配され、前記導光板側に向かって突出する突出部を有することを特徴とする請求項1から請求項8のいずれか1項に記載の照明装置。
  10.  請求項1から請求項9のいずれか1項に記載の照明装置からの光を利用して表示を行う表示パネルを備えることを特徴とする表示装置。
  11.  前記表示パネルが液晶を用いた液晶パネルであることを特徴とする請求項10に記載の表示装置。
  12.  請求項10又は請求項11に記載の表示装置を備えることを特徴とするテレビ受信装置。
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