WO2013061886A1 - 照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置 - Google Patents

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WO2013061886A1
WO2013061886A1 PCT/JP2012/077110 JP2012077110W WO2013061886A1 WO 2013061886 A1 WO2013061886 A1 WO 2013061886A1 JP 2012077110 W JP2012077110 W JP 2012077110W WO 2013061886 A1 WO2013061886 A1 WO 2013061886A1
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light
plate
light source
guide plate
light guide
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PCT/JP2012/077110
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Inventor
寺島 健太郎
Original Assignee
シャープ株式会社
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    • 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
    • G02B6/0081Mechanical 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

Definitions

  • the present invention relates to a lighting device, a display device, and a television receiver.
  • the liquid crystal display device requires a backlight device as a separate illumination device because the liquid crystal panel used for this does not emit light.
  • a backlight device an edge light type backlight device in which a light incident surface is provided on a side surface of a light guide plate and a light source such as an LED is disposed on a side surface side of the light guide plate is known.
  • Patent Document 1 discloses a backlight light source used in an edge light type backlight device or the like.
  • This backlight light source has a semicircular concave curved surface that is recessed on the side opposite to the light guide plate side along the plate surface direction of the light guide plate on the side opposite to the light output side of the LED as the light source.
  • a member is arranged, and the LED is surrounded by a curved surface of the member.
  • the curved surface is a reflecting surface and is configured to reflect light from the LED, and the light emitted from the LED and reaching the curved surface is reflected and travels toward the light guide plate. For this reason, in the backlight device using this backlight light source, the light emitted from the LED can be efficiently guided to the light guide plate side.
  • the light incident from the light incident surface of the light guide plate is reflected in the light guide plate and returns to the light incident surface side to the light source side from the light incident surface. It may be emitted as diffused light. Since the light emitted from the light incident surface of the light guide plate in this way is diffused light, it is difficult to efficiently reflect the light returned from the light incident surface of the light guide plate to the light source side again to the light guide plate side. Met. As a result, the utilization efficiency of the light emitted from the light source has been reduced.
  • the curved surface is a concave shape along the plate surface direction of the light guide plate in the member having a curved surface surrounding the LED, Of the light emitted from the light incident surface, the light emitted from both ends of the light incident surface in the thickness direction of the light guide plate cannot be efficiently reflected again to the light guide plate side.
  • the technology disclosed in this specification has been created in view of the above problems.
  • the technology disclosed in this specification is an illumination device that can improve light utilization efficiency by effectively reflecting light returning from the light incident surface of the light guide plate to the light source side toward the light guide plate side.
  • the purpose is to provide.
  • the technology disclosed in this specification includes a light source, a light guide plate in which at least one side surface is a light incident surface, and the light incident surface is disposed to face the light source, and has a plate shape.
  • a light-reflecting surface and the light source is disposed on the one plate surface, and the one plate surface and the light incident surface side of the light guide plate in a cross-sectional view along the thickness direction of the light guide plate Relates to a lighting device including a light source substrate having a concave shape that is recessed on the opposite side.
  • the light incident surface of the light guide plate since one plate surface facing the light incident surface of the light source substrate is concave along the thickness direction of the light guide plate, the light incident surface of the light guide plate has both ends in the thickness direction.
  • the diffused light emitted to the light source side and reaching the one plate surface of the light source substrate is directed toward the center side of the light incident surface in the thickness direction of the light guide plate by the curved surface or inclined surface of the one plate surface made concave. It will be reflected in the direction. Therefore, the diffused light emitted from the light incident surface of the light guide plate can be returned to the light incident surface side of the light guide plate, and the light utilization efficiency can be improved.
  • the one plate surface having the concave shape may have a curved surface curved from both end portions in the thickness direction of the light guide plate toward the center portion. According to this configuration, the diffused light that has reached the curved surface provided on one plate surface of the light source substrate can be effectively reflected in the direction toward the center of the light incident surface in the thickness direction of the light guide plate.
  • the one plate surface of the light source substrate may be a curved surface having a curvature. According to this configuration, the diffused light that has reached one plate surface of the light source substrate can be more effectively reflected in the direction toward the center of the light incident surface in the thickness direction of the light guide plate.
  • the relationship of d ⁇ R ⁇ 3d is established, where d is the distance between the center of the light guide plate in the thickness direction and the light incident surface and R is the curvature of the curved surface.
  • the one plate surface may be provided.
  • R> 3d or the relationship of R ⁇ d is established, light is reflected outside the light incident surface in the direction along the thickness direction of the light guide plate.
  • substrate can be accurately reflected on a light-incidence surface.
  • both end portions in a direction along the thickness direction of the light guide plate may be tapered so as to incline toward the central portion side. According to this configuration, even if a curved surface is not provided on one plate surface of the light source substrate, the diffused light that has reached one plate surface of the light source substrate is reflected on the light incident surface in the direction along the thickness direction of the light guide plate. It can be reflected effectively in the direction toward the center.
  • a portion to which the light source is attached may be parallel to the light incident surface of the light guide plate. According to this configuration, it is possible to easily attach the light source and the wiring to a portion parallel to the light incident surface of one plate surface of the light source substrate.
  • a white resist may be applied in multiple layers on the one plate surface of the light source substrate. According to this configuration, a specific configuration for effectively reflecting light by the light source substrate can be 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 frame member that accommodates the light source, the light source substrate, the display panel, and the light guide plate is further provided between the chassis and the chassis opposite to the display panel side with respect to the light guide plate. It may be arranged on the side. According to this configuration, a display device that does not include a cabinet can be realized.
  • a display device in which the display panel is a liquid crystal panel using liquid crystal is also new and useful.
  • the display panel since it is possible to prevent light from entering from the light incident surface of the liquid crystal panel, it is possible to prevent luminance unevenness on the display surface of the liquid crystal panel caused by light entering from the end surface of the liquid crystal panel. it can.
  • 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.
  • the top view of the backlight apparatus 24 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. 1 is an exploded perspective view of the television receiver TV according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view of the liquid crystal display unit LDU constituting the liquid crystal display device 10.
  • FIG. 3 is a plan view of the backlight device 24.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the cross section along the short side direction of the liquid crystal display device 10.
  • 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.
  • the television receiver TV includes a liquid crystal display unit LDU, various substrates PWB, MB, CTB attached to the back side (back side) of the liquid crystal display unit LDU, and main substrates PWB, MB, A cover member CV attached to cover the CTB and a stand ST are provided, and the display surface of the liquid crystal display unit LDU is held by the stand ST along the vertical direction (Y-axis direction).
  • 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 16 that is a display panel and a backlight device 24 that is an external light source. These are configured to be integrally held by the frame 14 and the chassis 22 which are appearance members constituting the appearance of the liquid crystal display device 10.
  • the chassis 22 according to the present embodiment constitutes a part of the appearance member and a part of the backlight device 24.
  • 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 LED light source 28 of the backlight device 12, and the like. . Therefore, it can be said that the power supply substrate PWB also serves as the “LED drive substrate for driving the LED light source 28”.
  • 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 into a liquid crystal driving signal and supplying the converted liquid crystal driving signal to the liquid crystal panel 16.
  • the liquid crystal display unit LDU that constitutes the liquid crystal display device 10 has its main components between the frame 14 that forms the front side appearance and the chassis 22 that forms the back side appearance. It is assumed that it is housed in a space.
  • the main components housed in the frame 14 and the chassis 22 include at least the liquid crystal panel 16, the optical member 18, the light guide plate 20, and the LED unit 32. Among these, the liquid crystal panel 16, the optical member 18, and the light guide plate 20 are held in a state of being sandwiched between the front frame 14 and the rear chassis 22 in a stacked state.
  • the backlight device 24 includes the optical member 18, the light guide plate 20, the LED unit 32, and the chassis 22, and is configured by removing the liquid crystal panel 16 and the frame 14 from the liquid crystal display unit LDU.
  • the LED unit 32 that constitutes the backlight device 24 is disposed in the frame 14 and the chassis 22 so as to face one side of the light guide plate 20 in the short side direction (Y-axis direction).
  • the LED unit 32 includes an LED light source 28 that is a light source, an LED substrate 30 on which the LED light source 28 is mounted, and a heat dissipation plate (heat spreader, light source attachment member) 34 to which the LED substrate 30 is attached.
  • heat dissipation plate heat spreader, light source attachment member
  • the chassis 22 is made of a metal such as an aluminum material, for example, and has a bottom plate 22a having a rectangular shape in a plan view, side plates 22b and 22c rising from outer edges of both long sides of the bottom plate 22a, and both short sides of the bottom plate 22a. It is comprised from the side plates 22d and 22d which stand up from the outer edge.
  • the side plates 22d and 22d on both short sides of the chassis 22 are respectively provided with recesses 22t that open to the side facing the light guide plate 20 (inside the chassis 22).
  • a space facing the LED unit 32 and the one side plate 22 c in the chassis 22 is a housing space for the light guide plate 20.
  • 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 having excellent translucency are separated by a predetermined gap.
  • the liquid crystal is sealed between both substrates.
  • One substrate array substrate
  • a switching element for example, TFT
  • the other substrate CF substrate
  • a color filter or counter electrode in which colored portions such as R (red), G (green), and B (blue) are arranged in a predetermined arrangement, and an alignment film. ing.
  • the liquid crystal panel 16 is placed in a stacked manner on the front side of the optical member 18 described below, and the back side surface (the outer surface of the polarizing plate on the back side) is in close contact with the optical member 18 with almost no gap. . This prevents dust and the like from entering between the liquid crystal panel 16 and the optical member 18.
  • the display surface of the liquid crystal panel 16 includes a display area on the center side of the screen where an image can be displayed, and a non-display area having a frame shape (frame shape) surrounding the display area on the outer peripheral edge side of the screen. .
  • the liquid crystal panel 16 is connected to a control board CTB via a driver part for driving liquid crystal or a flexible board, and an image is displayed in a display area on the display surface 11a based on a signal input from the control board CTB. It has become so.
  • a polarizing plate is disposed on the outside of both substrates. Note that elastic members 15 having elasticity are respectively arranged on a part of the surface exposed to the liquid crystal panel 16 side of the frame 14 (see FIG. 4).
  • the optical member 18 is formed by laminating a diffusion sheet 18a, a lens sheet 18b, and a reflective polarizing plate 18c in order from the light guide plate 20 side.
  • the diffusion sheet 18a, the lens sheet 18b, and the reflective polarizing plate 18c have a function of converting light emitted from the LED unit 32 and passing through the light guide plate 20 into planar light.
  • a liquid crystal panel 16 is installed on the upper surface side of the reflective polarizing plate 18 d, and the optical member 18 is disposed between the light guide plate 20 and the liquid crystal panel 16.
  • the LED unit 32 has a configuration in which LED light sources 28 that emit white light are arranged in a row on a 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 radiating plate 34.
  • the configuration of the LED substrate 30 will be described in detail later.
  • the LED light source 28 may emit white light by applying a phosphor having a light emission peak in a yellow region to a blue light emitting element.
  • the blue light emitting element may emit white light by applying a phosphor having emission peaks in the green and red regions.
  • a phosphor having a light emission peak in a green region may be applied to a blue light emitting element, and white light may be emitted by combining a red light emitting element.
  • the LED light source 28 may emit white light by combining a blue light emitting element, a green light emitting element, and a red light emitting element.
  • a combination of an ultraviolet light emitting element and a phosphor may be used.
  • an ultraviolet light-emitting element may emit white light by applying a phosphor having emission peaks in blue, green, and red, respectively.
  • the light guide plate 20 is a rectangular plate-like member, is formed of a highly transparent (highly transparent) resin such as acrylic, is in contact with the reflective sheet 26 and is supported by the chassis 22. Yes. As shown in FIGS. 2 and 3, the light guide plate 20 faces the light emitting surface 20b, which is the main plate surface, toward the diffusion sheet 18a so that one side faces the LED units 32, 32, and is opposite to the light emitting surface 20b.
  • the opposite plate surface 20c which is the plate surface on the side, 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 light guide plate 20 and the optical member 18 are disposed directly below the liquid crystal panel 16 and the LED unit 32 that is a light source is disposed on the side end of the light guide plate 20.
  • the so-called edge light method (side light method) is adopted.
  • convex portions 20 s that partially protrude corresponding to the concave portions 22 t provided on the side plate 22 d in the short side direction of the chassis 22 are respectively provided. Is provided.
  • the convex portion 20s is formed in a size that can be fitted into a concave portion 22t provided in the side plate 22d of the chassis 22.
  • the light guide plate 20 is positioned with respect to the chassis 22 by fitting the concave portions 22t and the convex portions 20s.
  • the reflection sheet 26 has a rectangular shape, is made of synthetic resin, has a white surface with excellent light reflectivity, and is placed on the front side of the bottom plate 22 a of the chassis 22.
  • the reflection sheet 26 has a reflection surface on the front side, and this reflection surface is in contact with the opposite plate surface 20 c on the opposite side of the light output surface 20 a of the light guide plate 20.
  • the reflection sheet 26 can reflect light leaking from the LED unit 32 or the light guide plate 20.
  • the heat dissipating member 34 is a plate-like member having an L shape in cross section and having a heat dissipating property higher than that of the LED substrate 30.
  • the heat dissipating member 34 is arranged along the long side direction of the chassis 22. (See FIG. 5).
  • the bottom surface portion 34 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 34 a is in contact with the side plate 22 b of the chassis 22.
  • the standing wall portion 34b has a plate shape from the edge of the bottom surface portion 34a on the side contacting 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 contacting the side plate 22b of the chassis 22 and a part of the frame 14, 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.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of the main part of the liquid crystal display device 10, and is an enlarged cross-sectional view (along the thickness direction (Z-axis direction) of the light guide plate 20) in the vicinity of the LED substrate 30 of FIG. Show. As shown in FIG.
  • the LED substrate 30 has one plate surface facing the light incident surface 20 a of the light guide plate 20 (the plate surface opposite to the side contacting the standing wall portion 34 b of the heat dissipation member 34, hereinafter referred to as LED One side of the substrate 30 is referred to as a concave shape that is recessed on the side opposite to the light incident surface 20a side of the light guide plate 20 (on the standing wall 34b side of the heat radiating member 34).
  • the LED substrate 30 has both end portions in the thickness direction (Z-axis direction) of the light guide plate 20 curved from the both end portions side toward the center portion side in the thickness direction (Z-axis direction) of the light guide plate 20.
  • the curved surface has a curvature, and the central portion in the thickness direction (Z-axis direction) of the light guide plate 20 is a surface parallel to the light incident surface 20a.
  • the LED light source 28 is arranged at the center in the thickness direction (Z-axis direction) of the light guide plate 20 of the LED substrate 30. Note that a white resist is applied in multiple layers on one plate surface of the LED substrate 30, whereby the one plate surface has light reflectivity and light that has reached the one plate surface. Can be effectively reflected.
  • arrows shown by solid lines in FIG. 5 are emitted from both ends of the light incident surface 20a in the thickness direction of the light guide plate 20 among the diffused light emitted from the light incident surface 20a of the light guide plate 20, and the LED substrate 30.
  • the path of the light which goes to the curved surface provided in one board surface of is shown.
  • the arrow shown with the broken line of FIG. 5 has shown the course of the light which reached
  • the center part in the thickness direction (Z-axis direction) of the light guide plate 20 in one plate surface of the LED substrate 30 is provided with a power supply wiring for supplying power to the LED light source 28 in addition to the LED light source 28. ing. Since the portion where the LED light source 28 and the like are arranged is parallel to the light incident surface 20a as described above, the LED light source 28 and the power supply wiring are easily arranged in the manufacturing process of the backlight device 24. It has a configuration.
  • the broken line written so as to overlap with the LED substrate 30 indicates that the central portion in the thickness direction (Z-axis direction) of the light guide plate 20 among the one plate surface of the LED substrate 30 is parallel to the light incident surface 20 a.
  • the outline of the plate surface in the case of a curved surface continuous from the curved surface provided on the one plate surface is shown.
  • Reference numeral d shown in FIG. 5 indicates the distance between the bottom of the curved surface indicated by the contour line (the most concave portion on the side opposite to the light incident surface 20a) and the light incident surface 20a.
  • the curvature of the curved surface indicated by the contour line is R
  • the curved surface provided on one plate surface of the LED substrate 30 is formed so as to satisfy the relationship of d ⁇ R ⁇ 3d. .
  • one plate surface facing the light incident surface 20a of the LED substrate 30 is concave along the thickness direction (Z-axis direction) of the light guide plate 20. Therefore, the diffused light that is emitted from the both end portions in the thickness direction of the light guide plate 20 to the LED light source 28 side and reaches one plate surface of the LED substrate 30 is the concave one plate surface. Is reflected in the direction toward the center of the light incident surface 20a in the thickness direction (Z-axis direction) of the light guide plate 20 (see the broken line arrow in FIG. 5). Therefore, the diffused light emitted from the light incident surface 20a of the light guide plate 20 can be returned to the light incident surface 20a side of the light guide plate 20, and the light utilization efficiency can be improved.
  • the light that has reached the LED substrate 30 is reflected to the end face side of the liquid crystal panel 16, the light enters directly from the end face of the liquid crystal panel 16 without passing through the light guide plate 20. In the display surface, uneven brightness occurs on the end face of the panel.
  • the light reaching the LED substrate 30 can be reflected to the light incident surface 20a side of the light guide plate 20, so that the panel end surface on the display surface of the liquid crystal panel 16 It is possible to prevent uneven brightness from occurring.
  • both end sides in the thickness direction (Z-axis direction) of the light guide plate 20 are inclined toward the central portion side on one plate surface of the concave LED substrate 30. It is curved. For this reason, the diffused light that has reached one plate surface of the LED substrate 30 can be effectively reflected in a direction toward the center of the light incident surface 20 a in the thickness direction (Z-axis direction) of the light guide plate 20.
  • the one plate surface of the light source substrate is a curved surface having a curvature. Therefore, the diffused light that has reached the curved surface provided on one plate surface of the LED substrate 30 is more effectively reflected in the direction toward the center of the light incident surface 20a in the thickness direction (Z-axis direction) of the light guide plate 20. be able to.
  • one plate surface of the LED substrate 30 is formed so as to satisfy the relationship of d ⁇ R ⁇ 3d as described above.
  • the relationship of R> 3d or the relationship of R ⁇ d is established, light is reflected outside the light incident surface 20a in the thickness direction of the light guide plate 20. For this reason, the diffused light that has reached one plate surface of the LED substrate 30 can be accurately reflected on the light incident surface 20a.
  • a portion of the one surface of the LED substrate 30 where the LED light source 28 is attached is parallel to the light incident surface 20 a of the light guide plate 20. For this reason, the LED light source 28 and the wiring can be easily attached to a part parallel to the light incident surface 20a of one plate surface of the LED substrate 30.
  • the backlight device 24 further includes a heat radiating plate 34 that has heat radiating properties, and a part of which is in contact with the other plate surface of the LED substrate 20. For this reason, the heat which generate
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of a main part of the liquid crystal display device 110 according to the second embodiment.
  • the shape of one plate surface of the LED substrate 130 is different from that of the first embodiment. Since the other configuration is the same as that of the first embodiment, the description of the structure, operation, and effect is omitted.
  • the part obtained by adding the numeral 100 to the reference numeral in FIG. 5 is the same as the part described in the first embodiment.
  • both end portions in the direction along the thickness direction of the light guide plate 120 are the central portions. It is made into the taper shape which inclines toward the side. Even in the case of such a configuration, the diffused light reaching one plate surface of the LED substrate 130 is effective in the direction toward the center of the light incident surface 120a in the direction along the thickness direction of the light guide plate 120. Can be reflected. For this reason, the utilization efficiency of light can be improved.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view of a main part of the liquid crystal display device 210 according to the third embodiment.
  • the shape of one plate surface of the LED substrate 230 is different from that of the first embodiment. Since the other configuration is the same as that of the first embodiment, the description of the structure, operation, and effect is omitted.
  • a part obtained by adding the numeral 200 to the reference numeral in FIG. 5 is the same as the part described in the first embodiment.
  • a portion facing 218 or the reflection sheet 226 is a surface parallel to the light incident surface 220 a, and a curved surface whose inner side (side closer to the LED light source 28) curves from the both end sides to the center side in the thickness direction of the light guide plate 220. It is made into a shape. Even in the case of such a configuration, both ends in the direction (Z-axis direction) along the thickness direction of the light guide plate 220 in a portion of the one surface of the LED substrate 230 facing the light incident surface 220a.
  • the LED light sources 28, 128, and 228 are examples of “light sources”.
  • the LED substrates 30, 130, and 230 are examples of “light source substrates”.
  • the backlight devices 24, 124, and 224 are examples of “illumination devices”.
  • the liquid crystal display devices 10, 110, and 210 are examples of the “display device”.
  • the configuration in which the backlight device includes the heat radiating plate and the LED light source is disposed on the surface of the heat radiating plate is exemplified, but the configuration may be provided without the heat radiating plate. In this case, the LED board may be directly attached to the side plate of the chassis.
  • the shape of the plate surface facing the light incident surface of the LED substrate can be appropriately changed.
  • TV TV receiver
  • LDU liquid crystal display unit
  • PWB power supply substrate
  • MB main substrate
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Abstract

バックライト装置24は、LED光源28と、一方の側面が入光面20aとされ、当該入光面20aがLED光源28と対向して配された導光板20と、板状をなし、一方の板面が光反射性を有するとともに当該一方の板面上にLED光源28が配され、導光板20の厚み方向に沿った断面視において、当該一方の板面が導光板20の入光面20a側とは反対側に凹んでなる凹状とされたLED基板30とを備える。LED基板30の当該一方の板面に到達した拡散光は、凹状とされた当該一方の板面に設けられた曲面によって導光板20の厚み方向(Z軸方向)における入光面20aの中心側に向かう方向に反射されることとなるので、光の利用効率を向上させることができる。

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。
 特許文献1には、エッジライト型のバックライト装置等に用いられるバックライト光源が開示されている。このバックライト光源では、光源としてのLEDの出光側とは反対側に、導光板の板面方向に沿って導光板側とは反対側に凹んでなる半円状の凹状とされた曲面を有する部材が配されており、LEDが当該部材の曲面に囲まれた構成となっている。当該曲面は反射面とされ、LEDからの光を反射可能な構成とされており、LEDから出射されて当該曲面に到達した光は反射されて導光板側へ向かうこととなる。このため、このバックライト光源を用いたバックライト装置では、LEDから出射された光を効率的に導光板側へ導くことができる。
特開2008-288230号公報
(発明が解決しようとする課題)
 ところで、導光板を備えるエッジライト型のバックライト装置では、導光板の入光面から入光した光が導光板内で反射され、入光面側へ戻ってきて当該入光面から光源側へ拡散光として出射されることがある。このようにして導光板の入光面から出射される光は拡散光であるため、導光板の入光面から光源側へ戻ってきた光を効率的に再び導光板側へ反射させることは困難であった。その結果、光源から出射された光の利用効率が低減していた。
 また、上記した特許文献1のバックライト光源を用いたバックライト装置では、LEDを囲む曲面を有する部材において、当該曲面が導光板の板面方向に沿った凹状とされているため、導光板の入光面から出射された光のうち導光板の厚み方向における入光面の両端部から出射された光を、効率的に再び導光板側へ反射させることができない。
 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、導光板の入光面から光源側へ戻ってきた光を効果的に導光板側へ反射させることにより、光の利用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、光源と、少なくとも一方の側面が入光面とされ、該入光面が前記光源と対向して配された導光板と、板状をなし、一方の板面が光反射性を有するとともに該一方の板面上に前記光源が配され、前記導光板の厚み方向に沿った断面視において、該一方の板面が前記導光板の前記入光面側とは反対側に凹んでなる凹状とされた光源基板と、を備える照明装置に関する。
 上記の照明装置によると、光源基板の入光面と対向する一方の板面が導光板の厚み方向に沿って凹状とされているので、導光板の入光面においてその厚み方向の両端部から光源側へ出射されて光源基板の当該一方の板面に到達した拡散光は、凹状とされた当該一方の板面の曲面又は傾斜面によって導光板の厚み方向における入光面の中心側に向かう方向に反射されることとなる。従って、導光板の入光面から出射された拡散光を導光板の入光面側へ戻すことができ、光の利用効率を向上させることができる。
 前記凹状をなす前記一方の板面において、前記導光板の厚み方向における両端部側から中央部側に湾曲する曲面状とされていてもよい。
 この構成によると、光源基板の一方の板面に設けられた曲面に到達した拡散光を導光板の厚み方向における入光面の中心に向かう方向に効果的に反射させることができる。
 前記光源基板の前記一方の板面が曲率を有する曲面とされていてもよい。
 この構成によると、光源基板の一方の板面に到達した拡散光を導光板の厚み方向における入光面の中心に向かう方向に一層効果的に反射させることができる。
 前記一方の板面において、前記導光板の厚み方向における中心と前記入光面との間の距離をdとし、前記曲面の曲率をRとしたときに、d≦R≦3d、の関係が成立するように該一方の板面が設けられていてもよい。
 R>3dの関係又はR<dの関係が成立する場合、導光板の厚み方向に沿った方向において入光面よりも外側に光が反射されることとなる。上記の構成によると、光源基板の一方の板面に到達した拡散光を精度良く入光面に反射させることができる。
 前記凹状をなす前記一方の板面において、前記導光板の厚み方向に沿った方向における両端部側がその中央部側に向かって傾斜するテーパ状とされていてもよい。
 この構成によると、光源基板の一方の板面に曲面を設けない場合であっても、光源基板の一方の板面に到達した拡散光を導光板の厚み方向に沿った方向における入光面の中心に向かう方向に効果的に反射させることができる。
 前記光源基板の前記一方の板面のうち前記光源が取り付けられた部位が前記導光板の前記入光面と平行とされていてもよい。
 この構成によると、光源基板の一方の板面の入光面と平行とされた部位に光源や配線を取り付け易いものとすることができる。
 前記光源基板の前記一方の板面上に白色のレジストが多層状に塗布されていてもよい。
 この構成によると、光源基板によって光を効果的に反射するための具体的な構成を実現することができる。
 放熱性を有し、その一部が前記光源基板の他方の板面と当接する放熱板をさらに備えていてもよい。
 この構成によると、光源基板に発生する熱を放熱板によって効果的に外部に放熱することができるので、照明装置の放熱性を高めることができる。
 本明細書で開示される技術は、上記の照明装置からの光を利用して表示を行う表示パネルと、を備える表示装置として表現することもできる。この場合、上記シャーシとの間で、上記光源、上記光源基板、上記表示パネル、及び上記導光板を収容するフレーム部材をさらに備え、上記シャーシは、上記導光板に対して上記表示パネル側と反対側に配されていてもよい。この構成によると、キャビネットを備えない表示装置を実現することができる。
 また、上記表示パネルを、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。この場合、液晶パネルの入光面から光が入光することを防止することができるので、液晶パネルの端面から光が入光することにより生じる液晶パネルの表示面における輝度ムラを防止することができる。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。 バックライト装置24の平面図を示す。 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1>
 図面を参照して実施形態1を説明する。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。また、図2は、液晶表示装置10をなす液晶表示ユニットLDUの分解斜視図を示している。また、図3は、バックライト装置24の平面図を示している。また、図4は、液晶表示装置10の短辺方向に沿った断面の断面図を示している。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。
 テレビ受信装置TVは、液晶表示ユニット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の裏面側に各主基板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)に沿わせた状態で保持されている。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2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、これらが液晶表示装置10の外観と構成する外観部材であるフレーム14及びシャーシ22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22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24の一部を構成している。
 各種基板PWB,MB,CTBには、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の電力供給原ともいえるものであり、他の各基板MB,CTB及びバックライト装置12が有するLED光源28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「LED光源28を駆動するLED駆動基板」を兼用しているといえる。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16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2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14と、裏側の外観を構成するシャーシ22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14及びシャーシ22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16、光学部材18、導光板20及びLEDユニット32が含まれている。このうち、液晶パネル16、光学部材18及び導光板20は、相互に積層された状態で、その表側のフレーム14と裏側のシャーシ22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24は、光学部材18、導光板20、LEDユニット32及びシャーシ22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16及びフレーム14を除いた構成とされる。バックライト装置24をなすLEDユニット32は、フレーム14及びシャーシ22内において、導光板20の短辺方向(Y軸方向)の一方の側方と対向するように配されている。LEDユニット32は、光源であるLED光源28と、LED光源28が実装されるLED基板30と、LED基板30が取り付けられる放熱板(ヒートスプレッダ、光源取付部材)34とからなる。以下、各構成部品について説明する。
 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22d、22dとから構成されている。シャーシ22の両短辺側の側板22d、22dには、導光板20と対向する側(シャーシ22の内側)に開口する凹部22tがそれぞれ設けられている。シャーシ22内においてLEDユニット32、及び一方の側板22cと対向する空間が、導光板20用の収容空間となっている。
 液晶パネル11は、図2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、両基板間に液晶が封入された構成とされる。一方の基板(アレイ基板)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、他方の基板(CF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。この液晶パネル16は、次述する光学部材18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18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16と光学部材18との間に塵埃などが浸入するのが防止されている。液晶パネル16における表示面は、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)をなる非表示領域とからなる。この液晶パネル16は、液晶駆動用のドライバ部品やフレキシブル基板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11a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。なお、両基板の外側には偏光板が配されている。なお、フレーム14の液晶パネル16側に露出する面の一部には、弾性を有する弾性部材15がそれぞれ配されている(図4参照)。
 光学部材18は、導光板20側から順に、拡散シート18a、レンズシート18b、反射型偏光板18cが積層されたものである。拡散シート18a、レンズシート18b、反射型偏光板18cは、LEDユニット32から出射され、導光板20を通過した光を面状の光とする機能を有している。反射型偏光板18dの上面側には液晶パネル16が設置されており、光学部材18は導光板20と液晶パネル16との間に配されている。
 LEDユニット32は、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板34と当接した状態で配されている。LED基板30の構成については、後で詳しく説明する。なお、LED光源28は、青色発光素子に、黄色の領域に発光ピークを持つ蛍光体を塗布することにより白色発光するものとしたものであってもよい。また、青色発光素子に、緑色と赤色の領域にそれぞれ発光ピークを持つ蛍光体を塗布することにより白色発光するものとしたものであってもよい。また、青色発光素子に、緑色の領域に発光ピークを持つ蛍光体を塗布すると共に、赤色発光素子を組み合わせることにより白色発光するものとしたものであってもよい。また、LED光源28は、青色発光素子と、緑色発光素子と、赤色発光素子と、を組み合わせることにより白色発光するものとしたものであってもよい。また、紫外光発光素子と、蛍光体と、を組み合わせたものであってもよい。特に、紫外光発光素子に、青色と緑色と赤色にそれぞれ発光ピークを持つ蛍光体を塗布することにより白色発光するものとしたものであってもよい。
 導光板20は、矩形状の板状部材とされ、アクリル等の透光性の大きい(透明度の高い)樹脂により形成されており、反射シート26と当接していると共に、シャーシ22によって支持されている。導光板20は、図2及び図3に示すように、一方の側面がLEDユニット32,32対向するように、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。なお、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。
 導光板20の短辺方向の2つの側面には、図3に示すように、シャーシ22の短辺方向の側板22dに設けられた凹部22tと対応して部分的に突出する凸部20sがそれぞれ設けられている。当該凸部20sは、シャーシ22の側板22dに設けられた凹部22tと嵌合可能な大きさで形成されている。これらの凹部22tと凸部20sとが嵌合されることにより、導光板20がシャーシ22に対して位置決めされる構成となっている。
 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、シャーシ22の底板22aの表側に載置されている。反射シート26は、その表側に反射面を有し、この反射面が導光板20の出光面20aとは反対側の反対板面20cと当接している。そして、反射シート26は、LEDユニット32又は導光板20から漏れた光を反射させることが可能となっている。
 放熱部材34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34aと、立壁部34bとから構成されている(図5参照)。底面部34a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34a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34bは、シャーシ22の側板22bと当接する側の底面部34a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及びフレーム14の一部と当接すると共に、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。
 続いて本実施形態の要部であるLED基板30の構成について説明する。ここで、図5は、液晶表示装置10の要部断面図であって、図4のLED基板30の近傍を拡大した(導光板20の厚み方向(Z軸方向)に沿った)断面図を示している。図5に示すように、LED基板30は、導光板20の入光面20aと対向する一方の板面(放熱部材34の立壁部34bと当接する側とは反対側の板面、以下、LED基板30の一方の板面と称する)が、導光板20の入光面20a側とは反対側(放熱部材34の立壁部34b側)に凹んでなる凹状とされている。具体的には、LED基板30は、導光板20の厚み方向(Z軸方向)における両端部が、当該両端部側から導光板20の厚み方向(Z軸方向)における中心部側に湾曲するとともに曲率を有する曲面とされ、導光板20の厚み方向(Z軸方向)における中心部が入光面20aと平行な面とされている。そして、LED基板30の導光板20の厚み方向(Z軸方向)における中心部にLED光源28が配された構成となっている。なお、LED基板30の一方の板面上には白色のレジストが多層状に塗布されており、これにより、当該一方の板面が光反射性を有するとともに、当該一方の板面に到達した光を効果的に反射させることが可能となっている。
 ここで、図5の実線で示す矢印は、導光板20の入光面20aから出射される拡散光のうち、導光板20の厚み方向における入光面20aの両端部から出射されてLED基板30の一方の板面に設けられた曲面に向かう光の進路を示している。また、図5の破線で示す矢印は、LED基板30の一方の板面に設けられた曲面に到達して当該曲面によって反射された光の進路を示している。バックライト装置24では、LED基板30の一方の板面が上記のような構成とされていることにより、図5に示すように、導光板20の厚み方向(Z軸方向)における入光面20aの両端部から出射されてLED基板30の一方の板面に設けられた曲面に向かった光(図5の実線で示す矢印参照)は、当該曲面によって反射され、導光板20の厚み方向(Z軸方向)における入光面20aの中心側に向かうこととなる(図5の破線で示す矢印参照)。即ち、当該曲面によって反射された光は、再び導光板20側へと戻されることとなる。
 なお、LED基板30の一方の板面のうち導光板20の厚み方向(Z軸方向)における中心部は、LED光源28の他、LED光源28に電力を供給するための電源配線等が配されている。そして、上記のように、LED光源28等が配された当該部位は入光面20aと平行とされているので、バックライト装置24の製造工程において、LED光源28や電源配線等を配し易い構成となっている。
 また、図5においてLED基板30と重畳するように記された破線は、LED基板30の一方の板面のうち導光板20の厚み方向(Z軸方向)における中心部が入光面20aと平行とされておらず、当該一方の板面に設けられた曲面から連続した曲面とされた場合の板面の輪郭線を示している。そして、図5に示す参照符号dは、この輪郭線で示された曲面の底部(入光面20aとは反対側に最も凹んだ部位)と入光面20aとの間の距離を示している。ここで、この輪郭線で示された曲面の曲率をRとした場合、LED基板30の一方の板面に設けられた曲面は、d≦R≦3dの関係が成立するように形成されている。
 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基板30の入光面20aと対向する一方の板面が導光板20の厚み方向(Z軸方向)に沿って凹状とされているので、導光板20の入光面20aにおいてその厚み方向の両端部からLED光源28側へ出射されてLED基板30の一方の板面に到達した拡散光は、凹状とされた当該一方の板面の曲面によって導光板20の厚み方向(Z軸方向)における入光面20aの中心側に向かう方向に反射されることとなる(図5の破線矢印参照)。従って、導光板20の入光面20aから出射された拡散光を導光板20の入光面20a側へ戻すことができ、光の利用効率を向上させることができる。
 ここで、LED基板30上に到達した光が液晶パネル16の端面側に反射されると、液晶パネル16の端面から導光板20を介することなく直接光が入光し、これにより、液晶パネル16の表示面においてパネル端面に輝度ムラが発生する。これに対し、本実施形態に係るバックライト装置24では、LED基板30上に到達した光を導光板20の入光面20a側に反射させることができるため、液晶パネル16の表示面においてパネル端面に輝度ムラが発生することを防止することができる。
 また、本実施形態に係るバックライト装置24では、凹状をなすLED基板30の一方の板面において、導光板20の厚み方向(Z軸方向)における両端部側がその中央部側に向かって傾斜する曲面状とされている。このため、LED基板30の一方の板面に到達した拡散光を導光板20の厚み方向(Z軸方向)における入光面20aの中心に向かう方向に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では、光源基板の前記一方の板面が曲率を有する曲面とされている。このため、LED基板30の一方の板面に設けられた曲面に到達した拡散光を導光板20の厚み方向(Z軸方向)における入光面20aの中心に向かう方向に一層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では、LED基板30の一方の板面が、上記したように、d≦R≦3dの関係が成立するように形成されている。ここで、R>3dの関係又はR<dの関係が成立する場合、導光板20の厚み方向において入光面20aよりも外側に光が反射されることとなる。このため、LED基板30の一方の板面に到達した拡散光を精度良く入光面20a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では、LED基板30の一方の板面のうちLED光源28が取り付けられた部位が導光板20の入光面20aと平行とされている。このため、LED基板30の一方の板面の入光面20aと平行とされた部位にLED光源28や配線を取り付け易いものとすることができる。
 また、本実施形態に係るバックライト装置24は、放熱性を有し、その一部がLED基板20の他方の板面と当接する放熱板34をさらに備えている。このため、LED基板30に発生する熱を放熱板34によって効果的に外部に放熱することができ、バックライト装置24の放熱性を高めることができる。
 <実施形態2>
 図面を参照して実施形態2を説明する。図6は、実施形態2に係る液晶表示装置110の要部断面図を示している。実施形態2は、LED基板130の一方の板面の形状が実施形態1のものと異なっている。その他の構成については実施形態1のものと同様であるため、構造、作用、及び効果の説明は省略する。なお、図6において、図5の参照符号に数字100を加えた部位は、実施形態1で説明した部位と同一である。
 実施形態2に係る液晶表示装置110では、図6に示すように、LED基板130の一方の板面において、導光板120の厚み方向に沿った方向(Z軸方向)における両端部側がその中央部側に向かって傾斜するテーパ状とされている。このような構成とされた場合であっても、LED基板130の一方の板面に到達した拡散光を導光板120の厚み方向に沿った方向における入光面120aの中心に向かう方向に効果的に反射させることができる。このため、光の利用効率を向上させることができる。
 <実施形態3>
 図面を参照して実施形態3を説明する。図7は、実施形態3に係る液晶表示装置210の要部断面図を示している。実施形態3は、LED基板230の一方の板面の形状が実施形態1のものと異なっている。その他の構成については実施形態1のものと同様であるため、構造、作用、及び効果の説明は省略する。なお、図7において、図5の参照符号に数字200を加えた部位は、実施形態1で説明した部位と同一である。
 実施形態3に係る液晶表示装置210では、図7に示すように、LED基板230の一方の板面において、導光板220の厚み方向に沿った方向(Z軸方向)における両端部のうち光学部材218又は反射シート226と対向する部位が入光面220aと平行な面とされ、その内側(LED光源28に近い側)が導光板220の厚み方向における両端部側から中央部側に湾曲する曲面状とされている。このような構成とされている場合であっても、LED基板230の一方の板面のうち入光面220aと対向する部位の導光板220の厚み方向に沿った方向(Z軸方向)における両端が曲面状とされているので、LED基板230の一方の板面に到達した拡散光を導光板220の厚み方向に沿った方向における入光面220aの中心に向かう方向に効果的に反射させることができる。このため、光の利用効率を向上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。LED光源28、128、228が「光源」の一例である。また、LED基板30、130、230が「光源基板」の一例である。また、バックライト装置24、124、224が「照明装置」の一例である。また、液晶表示装置10、110、210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、フレームが外部に露出しており、ベゼル部材を備えない構成を例示したが、ベゼル部材を備えた構成であってもよい。
(2)上記の各実施形態では、導光板の一方の側面のみが入光面とされた構成を例示したが、複数の側面が入光面とされた構成であってもよい。
(3)上記の各実施形態では、バックライト装置が放熱板を備え、放熱板の表面にLED光源が配された構成を例示したが、放熱板を備えない構成であってもよい。この場合、LED基板がシャーシの側板に直接取り付けられた構成であってもよい。
(4)上記の各実施形態では、LED基板の板面上のLED光源が取り付けられた部位が導光板の入光面と平行とされている構成を例示したが、平行とされていない構成であってもよい。
(5)上記の各実施形態以外にも、LED基板の入光面と対向する板面の形状等については、適宜に変更可能である。
(6)上記の各実施形態では、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。
 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、LDU:液晶表示ユニット、PWB:電源基板、MB:メイン基板、CTB:コントロール基板、CV:カバー部材、ST:スタンド、10、110、210:液晶表示装置、14、114、214:フレーム、16、116、216:液晶パネル、18、118、218:光学部材、20、120、220:導光板、20a、120a、220a:入光面22、122、222、322:シャーシ、24、124、224:バックライト装置、26、126、226:反射シート、28、128、228:LED光源、30、130、230:LED基板、32:LEDユニット、34、134、234:放熱板

Claims (12)

  1.  光源と、
     少なくとも一方の側面が入光面とされ、該入光面が前記光源と対向して配された導光板と、
     板状をなし、一方の板面が光反射性を有するとともに該一方の板面上に前記光源が配され、前記導光板の厚み方向に沿った断面視において、該一方の板面が前記導光板の前記入光面側とは反対側に凹んでなる凹状とされた光源基板と、
     を備えることを特徴とする照明装置。
  2.  前記凹状をなす前記一方の板面において、前記導光板の厚み方向における両端部側から中央部側に湾曲する曲面状とされたことを特徴とする請求項1に記載の照明装置。
  3.  前記光源基板の前記一方の板面が曲率を有する曲面とされたことを特徴とする請求項2に記載の照明装置。
  4.  前記一方の板面において、前記導光板の厚み方向に沿った方向における中心と前記入光面との間の距離をdとし、前記曲面の曲率をRとしたときに、
     d≦R≦3d
     の関係が成立するように該一方の板面が設けられていることを特徴とする請求項3に記載の照明装置。
  5.  前記凹状をなす前記一方の板面において、前記導光板の厚み方向に沿った方向における両端部側がその中央部側に向かって傾斜するテーパ状とされたことを特徴とする請求項1に記載の照明装置。
  6.  前記光源基板の前記一方の板面のうち前記光源が取り付けられた部位が前記導光板の前記入光面と平行とされていることを特徴とする請求項1から請求項5のいずれか1項に記載の照明装置。
  7.  前記光源基板の前記一方の板面上に白色のレジストが多層状に塗布されていることを特徴とする請求項1から請求項6のいずれか1項に記載の照明装置。
  8.  放熱性を有し、その一部が前記光源基板の他方の板面と当接する放熱板をさらに備えることを特徴とする請求項1から請求項7のいずれか1項に記載の照明装置。
  9.  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。
  10.  前記底板と、その端縁から立ち上がる側板と、を有するシャーシと、
     前記シャーシとの間で、前記光源、前記光源基板、前記表示パネル、及び前記導光板を収容するフレームと、をさらに備え、
     前記シャーシの前記底板は、前記導光板に対して前記表示パネル側と反対側に配されていることを特徴とする請求項9に記載の表示装置。
  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9又は請求項10に記載の表示装置。
  12.  請求項9から請求項11のいずれか1項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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