WO2013080903A1 - 照明装置、照明灯、バックライト、液晶表示装置、およびテレビジョン受信装置 - Google Patents

照明装置、照明灯、バックライト、液晶表示装置、およびテレビジョン受信装置 Download PDF

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WO2013080903A1
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flat surface
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香織 生田
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シャープ株式会社
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    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • G02F1/1336Illuminating devices
    • G02F1/133602Direct backlight
    • G02F1/133604Direct backlight with lamps
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    • G02F1/133602Direct backlight
    • G02F1/133605Direct backlight including specially adapted reflectors

Definitions

  • the present invention relates to an illuminating device that illuminates by using surface emission of an optical member, and an illuminating lamp, a backlight, a liquid crystal display device, and a television receiver using the illuminating device.
  • an illuminating device for illuminating using surface emission of an optical member has been proposed (see, for example, Patent Document 1).
  • Such an illuminating device is formed so that an optical member receives light from a light source and emits light, and is used for an illumination lamp or the like.
  • LED light emitting diode
  • LEDs have many advantages such as small size, long life, low power consumption due to high luminous efficiency, and no use of mercury compared to fluorescent lamps (cold cathode tubes, etc.) that have been used in the past. .
  • the luminance of surface emission is as uniform as possible in order to obtain appropriate illumination.
  • unevenness in brightness (luminance unevenness) in surface emission of the optical member tends to increase.
  • the present invention illuminates by using surface light emission of an optical member, and the illumination device capable of suppressing unevenness of surface light emission without reducing the light use efficiency as much as possible.
  • Another object of the present invention is to provide an illuminating lamp, a backlight, a liquid crystal display device, and a television receiver using such an illuminating device.
  • an illumination device has a light source for irradiating light, a constituent member having a flat surface, and a substantially plate-like plate-like portion, which is one surface of the plate-like portion.
  • An optical member that receives light on the light receiving surface and emits light on the other light emitting surface, and the light from the light source is emitted toward the space between the light receiving surface and the flat surface.
  • the illumination device illuminates the light emitting surface by emitting direct light and reflected light reflected by the flat surface to the light receiving surface, and the light receiving surface is closest to the flat surface. It is set as the structure extended so that the inclination of 18 degrees or less may be attached
  • the region from the end portion to the first position on the light receiving surface is 18 ° or less with respect to the flat surface in the direction approaching the light source from the vicinity of the end portion.
  • the first region is inclined in the direction parallel to the flat surface when the distance from the light source to the end when viewed in the direction parallel to the flat surface is L. It is good also as a structure which is a position where the distance from the said edge part when it sees becomes L / 2 or more.
  • the above configuration may be configured such that a second region whose inclination with respect to the flat surface is smaller than that of the first region is provided in a portion closer to the light source than the first region of the light receiving surface. . More specifically, the above configuration may be configured such that the inclination of the second region with respect to the flat surface is less than 7 °. More specifically, the light source may be an LED. More specifically, the above-described configuration may be a configuration in which a reflection sheet that improves the reflectance of light is provided on the flat surface.
  • the illumination device according to any one of claims 1 to 5, wherein the overall shape is formed in a substantially disk shape, wherein the light source includes the light receiving surface and the flat surface. It is arranged at a position closer to the center axis of the disk shape than the space sandwiched between the surfaces, and the light receiving surface is inclined from the end side to the center so that it is inclined at 18 ° or less with respect to the flat surface. It is good also as a structure extended in the form approaching an axis
  • the illumination lamp according to the present invention has a configuration in which the illumination device according to the above configuration is used. According to this structure, the advantage of the illuminating device which concerns on the said structure is acquired. Further, the illumination lamp may be a ceiling light, for example.
  • the backlight according to the present invention has a configuration in which the illumination device according to the above configuration is used.
  • the liquid crystal display device according to the present invention includes the backlight.
  • the television receiver according to the present invention includes the liquid crystal display device. According to these structures, the advantage of the illuminating device which concerns on the said structure is acquired.
  • the illuminating device of the present invention it is possible to suppress the luminance unevenness of the surface light emission without reducing the light use efficiency as much as possible while illuminating using the surface light emission of the optical member. Further, according to the illumination lamp, backlight, liquid crystal display device, or television receiver of the present invention, it is possible to obtain the advantages of the illumination device of the present invention.
  • Embodiments of the present invention will be described below by taking the first to fifth examples as examples.
  • the illumination device of the present invention is used as an illumination lamp.
  • the illumination device of the present invention is a backlight for a liquid crystal display device (backlight unit). ) Is used.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of the illuminating lamp A taken along a plane including the central axis X.
  • FIG. FIG. 2 is an enlarged view showing the portion of the frame FR shown in FIG. 1 as a perspective view obliquely from above.
  • the illumination lamp A has a substantially disk shape as a whole, and the central axis X corresponds to the central axis (symmetric axis) of the disk shape.
  • FIG. 3 is an exploded perspective view of the illuminating lamp A.
  • the part enclosed with the dashed-dotted line in FIG. 3 represents the more detailed structure of the LED board 32.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of the illuminating lamp A taken along a plane including the central axis X.
  • FIG. 2 is an enlarged view showing the portion of the frame FR shown in FIG. 1 as a perspective view obliquely from above.
  • the illumination lamp A has a substantially disk shape as a whole, and the central
  • Lighting lamp A is a ceiling light that is attached to the ceiling surface, and the upper part is attached to the ceiling surface.
  • the up-down direction in the following description means the up-down direction (direction of a central axis) in FIG. 1 unless otherwise described.
  • the direction from the central axis X toward the outside in the vertical direction may be described as the H direction (horizontal direction).
  • the illuminating lamp A includes a chassis 1, a drive control unit 2, a light emitting unit 3, a ring cover 4, a PWB cover 51, and a center cover 52, which are arranged in this order from the top.
  • the chassis 1 is a casing attached to the ceiling surface, and is a disk-shaped member made of aluminum.
  • a power supply power connector (not shown) provided on the ceiling surface penetrates the central portion of the chassis 1.
  • the lower surface of the chassis 1 is a flat surface formed flat so as to spread in the H direction.
  • the flat surface is formed as a reflective surface that reflects the light emitted from the light emitting unit 3.
  • the reflective surface may be subjected to a surface treatment such as white coating.
  • the drive control unit 2 includes circuits such as a power supply circuit that supplies power to the light emitting unit 3 and a control circuit that performs lighting control.
  • the drive control unit 2 includes an insulating sheet 20 for suppressing leakage to the chassis 1, a power supply board 21 on which a power supply circuit, a control circuit, and the like are mounted, a PWB support plate 22 that supports the power supply board 21 from above, A PWB support plate 23 that supports the power supply substrate 21 from below is provided.
  • the drive control unit 2 also includes a circuit that is electrically connected to a power connector (not shown) provided on the ceiling surface and converts the supplied power into power corresponding to the light emitting unit 3.
  • the light emitting unit 3 includes an LED angle 31, an LED substrate 32 on which an LED 32a as a light source is mounted, and a lens member 33 having a lens (for example, a light guide lens such as a collimator lens).
  • a lens for example, a light guide lens such as a collimator lens.
  • the LED angle 31 is fixed to the chassis 1 by screwing together with the LED substrate 32 and the lens member 33 attached thereto. Accordingly, the LED angle 31 plays a role of fixing the LED substrate 32 and the lens member 33 to the chassis 1.
  • the LED angle 31 is also fixed to the drive control unit 2 and the ring cover 4 by screwing or the like.
  • the LED board 32 has an outer edge formed in a substantially rectangular shape, and a plurality of chip-shaped LEDs 32a are mounted thereon.
  • the LED 32 a emits light using the power supplied from the drive control unit 2.
  • the lens member 33 is disposed so as to cover the LED substrate 32 from the outside in the H direction, and allows light emitted from the LED 32a to pass through the lens.
  • the ring cover 4 is a member formed in a substantially disc shape, and is attached to the chassis 1 from below.
  • the ring cover 4 is fixed by engaging an outer peripheral portion with the chassis 1 and screwing a central portion to the light emitting unit 3.
  • the ring cover 4 is formed as an optical member whose upper side surface (light receiving surface) emits light from the lower side surface (light emitting surface) when receiving light from the LED 32a.
  • the illuminating lamp A illuminates the outside by causing the light emitting surface of the ring cover 4 to emit light by applying the light emitted from the LEDs 32a to the light receiving surface of the ring cover 4.
  • a PWB cover 51 that protects the power supply substrate 21 is attached to the lower central portion of the illuminating lamp A. Furthermore, a center cover 52 is attached to the lower side so as to cover the lower center portion of the illumination lamp A.
  • FIG. 4 shows a configuration diagram of the light emitting unit 3 from the lower viewpoint.
  • the LED angle 31 is formed by connecting adjacent ones to form a cylindrical shape having a regular octagonal cross section centered on the central axis X. Further, the LED substrate 32 and the lens member 33 are screwed to the LED angles 31 in a state where the LEDs 32a are arranged so that the light from the LEDs 32a is generally irradiated in the H direction.
  • the light LT of the LED 32a is irradiated so as to spread almost uniformly in the H direction, as indicated by the broken-line arrows in FIG.
  • the light LT of the LED 32a is irradiated toward the space formed between the chassis 1 and the ring cover 4 and directly hits the light receiving surface of the ring cover 4 as direct light, or as reflected light reflected by the chassis 1 and reflected. , It will hit the light receiving surface of the ring cover 4.
  • FIG. 5 is a partial cross-sectional view of the illuminating lamp A when the plane including the central axis X is taken as a cross section.
  • each of P1 to P4 in the drawing represents a position when viewed in the H direction, and is arranged in order of increasing distance from the central axis X.
  • a space is formed between the light receiving surface 4a that is the upper surface of the ring cover 4 and the flat surface 1a that is the lower surface of the chassis 1, and the light LT of the LED 32a is Irradiation is directed toward this space.
  • the light emission part 3 containing LED32a is arrange
  • the light receiving surface 4a is provided so as to be inclined with respect to the flat surface 1a from the end closest to the flat surface 1a (the portion at the position P1) toward the LED 32a.
  • the light receiving surface 4a has a first region 4a1 and a second region 4a2.
  • the first region 4a1 is a region between the position P1 and the position P2, and is represented by a line segment on the cross section including the central axis X.
  • the second region 4a2 is a region between the position P2 and the position P3, and is represented by a line segment on the cross section including the central axis X.
  • the second region 4a2 is provided in a portion closer to the LED 32a than the first region 4a1.
  • the position P4 represents the position of the LED 32a.
  • the angle formed by the flat surface 1a and the first region 4a1 is defined as an angle ⁇ 1.
  • An angle formed between the flat surface 1a and the second region 4a2 is an angle ⁇ 2.
  • the distance from the position P1 to the position P4 when viewed in the H direction (direction parallel to the flat surface 1a) is defined as a distance L.
  • a distance from the position P1 to the position P2 when viewed in the H direction (direction parallel to the flat surface 1a) is defined as a distance d.
  • the distance d, the angle ⁇ 1, and the angle ⁇ 2 are set so as to satisfy all the following conditions (1) to (4).
  • the distance d, the angle ⁇ 1, and the angle ⁇ 2 are within the range where all the above conditions (1) to (4) are satisfied, and various specifications of the illuminating lamp A are taken into consideration, and the luminance unevenness of the surface emission is suppressed as much as possible. Therefore, it is set to a value considered to be optimal.
  • the range of angles shown in the above (2) and (3) is an angle range that has been confirmed to be effective as a result of studies including simulations and the like performed by assigning various values to each angle ( ⁇ 1, ⁇ 2). It is a range.
  • the light receiving surface 4a is extended from the end toward the LED 32a so as to be inclined at 18 ° or less with respect to the flat surface 1a. What is the light emission direction of the LED 32a? It becomes a form with a gentle inclination from the opposite direction. Thereby, the illuminating lamp A can make the light emitted from the LED 32a enter the light receiving surface 4a as uniformly as possible.
  • the first region 4a1 is a region with an inclination of 18 ° or less with respect to the flat surface 1a, and the distance d is more than half of the distance L.
  • the light of the LEDs 32a enters more uniformly in the wide range of the light receiving surface 4a, and light can be emitted with a uniform surface distribution as much as possible in the wide range of the light emitting surface of the ring cover 4.
  • the inclination of the second region 4a2 with respect to the flat surface 1a is set to be less than 7 °, and is set to be sufficiently smaller than the inclination of the first region 4a1 with respect to the flat surface 1a. As described above, by giving the second region 4a2 a slight inclination, it is possible to control the light emission in the vicinity of the LED 32a.
  • optimization of the shape and the like of the ring cover 4 does not necessarily have to be optimized in a strict sense, and can be said to be effective if brightness unevenness is improved as compared with the conventional case.
  • a roundness (R) is provided in the very vicinity of the end of the light receiving surface 4a (the part very close to the position P1).
  • This roundness is mainly for controlling the light distribution of light that passes through the tip of the ring cover 4.
  • this portion hardly affects the degree of luminance unevenness, and thus is outside the scope of application of the condition (2) described above. That is, in the determination of the condition (2), it is not considered whether the angle with the flat surface 1a exceeds 18 ° in the very vicinity of the end.
  • you may make it a roundness etc. not be provided in an edge part.
  • FIG. 6 schematically shows the state of light incidence and surface light emission in the ring cover 4. Note that the upper side of FIG. 6 shows a state in which the shape or the like of the ring cover 4 is not optimized (in this case, none of the conditions (1) and (2) described above is satisfied). Yes. Further, the lower side of FIG. 6 shows a state when the optimization is performed.
  • the optimization when the optimization is not performed, the light of the LED 32a is incident non-uniformly on the light receiving surface 4a, and the degree of non-uniform surface emission increases.
  • the optimization when the optimization is performed, the light emitted from the LED 32a is incident on the light receiving surface 4a relatively uniformly, so that more uniform surface light emission is realized.
  • FIG. 7 shows the state of surface light emission in the ring cover 4.
  • the left side shows the state when the shape of the ring cover 4 is not optimized
  • the right side shows the state when the optimization is made.
  • the luminance unevenness of the surface emission is conspicuous.
  • the luminance unevenness of the surface emission is suppressed.
  • the shape or the like of the ring cover 4 is optimized as in the present embodiment, it is possible to suppress luminance unevenness without using a light guide lens that deteriorates the light utilization efficiency. .
  • the shape of the ring cover 4 and the like it is possible to suppress luminance unevenness without reducing the light use efficiency as much as possible.
  • the second embodiment is basically the same as the first embodiment except that a reflective sheet is used.
  • emphasis is placed on the description of points that are different from the first embodiment, and descriptions of points that are common to the first embodiment may be omitted.
  • FIG. 8 shows a partial cross-sectional view (a view from the same viewpoint as FIG. 5) of the illuminating lamp B according to the second embodiment when cut along a plane including the central axis X.
  • the reflection sheet St is attached to the flat surface 1a which is the lower surface of the chassis 1.
  • the reflection sheet St is a sheet having a high reflectance such as foamed PET, for example, and has a higher light reflectance than the flat surface 1a (the surface of the chassis 1).
  • the reflection sheet St plays a role of improving the light reflectance.
  • the illumination lamp B Since the reflection sheet St is installed in this way, the illumination lamp B has higher use efficiency of the light of the LED 32a, and the scattered light and multiple reflection are increased accordingly. As a result, the degree of suppression of luminance unevenness (uniformization of the surface distribution of light) is improved.
  • the chassis 1 has a flat shape and the surface (flat surface 1a) to which the reflection sheet St is attached is flat, a relatively inexpensive reflection sheet can be used as the reflection sheet St. Therefore, regarding the manufacturing cost of the illuminating lamp B, the cost increase accompanying the installation of the reflective sheet St is suppressed as much as possible.
  • the point etc. which are optimized about the shape etc. of the ring cover 4 in the illuminating lamp B are the same as that of the case of 1st Example. Therefore, similarly to the illumination lamp A of the first embodiment, the illumination lamp B can also suppress luminance unevenness without reducing the light use efficiency as much as possible.
  • FIG. 9 shows a result of comparison of the state of surface light emission between the case where the reflection sheet St is not installed and the case where the reflection sheet St is installed.
  • the left side shows the state when the reflective sheet St is not installed (corresponding to the first embodiment), and the right side shows the state when the reflective sheet St is installed as in the present example. .
  • the reflective sheet St when the reflective sheet St is installed, the light utilization efficiency is improved by about 3% compared to the case where the reflective sheet St is not installed, and the degree of suppression of luminance unevenness (uniform light surface distribution) is increased. It has improved.
  • the third embodiment is basically the same as the first embodiment except that a chassis having a bottomed cylindrical shape (a shape in which one bottom of the cylinder is closed and the other bottom is opened) is adopted. It is equivalent.
  • a chassis having a bottomed cylindrical shape a shape in which one bottom of the cylinder is closed and the other bottom is opened.
  • FIG. 10 is an external view of the illuminating lamp C according to the third embodiment (showing the light-emitting portion 3 so that it can be seen through), and FIG. 11 is an illuminating lamp having a cross section including the central axis X.
  • the chassis 1 employed in the illuminating lamp C has a bottomed cylindrical shape with the central axis X as an axis of symmetry as a whole. That is, the chassis 1 of the present embodiment is generally in a form in which a cylindrical side wall is added to the disk-shaped chassis 1 of the first embodiment so as to protrude downward from the peripheral edge thereof.
  • the ring cover 4 is attached to the end of the side wall of the chassis 1 so as to cover the bottomed cylindrical opening.
  • a reflective sheet may be attached to the flat surface 1a of the chassis 1 as in the case of the second embodiment. Further, a reflection sheet may be attached to the peripheral surface 1b (inner peripheral surface of the cylindrical side wall) of the chassis 1 as well. By installing the reflection sheet, it is possible to easily improve the light utilization efficiency of the LED 32a.
  • the shape of the ring cover 4 and the like are optimized in the same manner as in the first embodiment.
  • Each position (P1 to P4), each distance (L, d), and each angle ( ⁇ 1, ⁇ 2) mentioned in the description of the first embodiment is as shown in FIG. 11 in this embodiment. Since the optimization is made in this way, the illumination lamp C can also suppress the luminance unevenness without reducing the light use efficiency as much as the illumination lamp A of the first embodiment.
  • a ceiling light of a type that is attached to the ceiling is mentioned as an example of the illumination lamp.
  • the illuminating lamp using the illuminating device of the present invention is not limited to a ceiling light, and may be a hanging type illuminating lamp, for example.
  • the chassis 1 according to each of the above-described embodiments has a substantially disk shape, for example, a polygonal shape may be used as the chassis.
  • a light emitting unit including a light source may be disposed on the edge of the chassis so as to be suitable for this shape.
  • the vertical direction means the vertical direction in FIG.
  • FIG. 13 shows an exploded perspective view of the illuminating lamp D according to the fourth embodiment.
  • the illuminating lamp D includes a chassis 6 and a cover 60 that covers the chassis 6.
  • the chassis 6 is formed by cutting and bending a metal plate, and a rectangular flat plate portion 61, a first side wall portion 62 formed by bending each short side of the flat plate portion 61, and each long side of the flat plate portion 61 are bent.
  • a formed second side wall 63 is provided.
  • the chassis 6 is a casing having a shape in which one surface of a rectangular parallelepiped is opened, and the cover 60 is attached and fixed to each side wall portion (62, 63) so as to cover the opening.
  • the LED board 32 is attached along with the 1st side wall part 62 formed by bending the short side of the flat plate part 61 of the chassis 6.
  • the LED 32 a is mounted on the LED substrate 32 so as to irradiate light substantially in the longitudinal direction of the illumination lamp D (hereinafter simply referred to as “longitudinal direction”).
  • the first side wall 62 plays a role according to the LED angle 31 in the first embodiment. Therefore, parts corresponding to the LED angle 31 can be omitted.
  • the flat plate portion 61 of the chassis 6 is configured to efficiently reflect the light of the LED 32a toward the cover 60 side. Examples of the treatment of the flat plate portion 61 include well-known ones such as white coating and reflection sheet pasting.
  • the lower surface of the flat plate portion 61 is a flat surface formed flat.
  • the cover 60 is formed in a substantially plate shape.
  • the illumination lamp D may be provided with a lens through which light from the light source passes, as in the first embodiment.
  • the light irradiated from the LED 32a directly strikes the light receiving surface (upper surface) of the cover 60 as direct light, and also reflects light reflected by the surface (flat surface) of the chassis 6 as the cover 60. It will hit the light receiving surface.
  • the light emitting surface (lower surface) emits light. Thereby, the illumination lamp C illuminates the outside.
  • the parts corresponding to the drive control unit 2 in the first embodiment are not shown, but are attached to the back surface of the flat plate portion 61.
  • components corresponding to the drive control unit 2 and the LED angle 31 are arranged at positions that do not obstruct the light path of the LED 32a as much as possible. For this reason, it is possible to reduce or eliminate the non-light-emitting portion, and it is possible to reduce unevenness in luminance of surface light emission in the cover 60.
  • the shape and the like of the cover 60 are optimized at the design stage in the same manner as the shape of the ring cover 4 in the first embodiment.
  • the optimization in the present embodiment is based on the optimization in the first embodiment, and the main purpose is to suppress the luminance unevenness of the surface light emission in the cover 60 as much as possible.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view of a part of the illuminating lamp D when cut along a plane parallel to the plane of the second side wall 63.
  • each of P5 to P7 in the figure represents a position when viewed in the longitudinal direction, and is arranged in the order of distance from the LED 32a.
  • the position P5 corresponds to a substantially central position of the illumination lamp D.
  • a space is formed between the light receiving surface 60a which is the upper surface of the cover 60 and the flat surface 6a which is the lower surface of the chassis 6, and the light of the LED 32a is transmitted to this space. It will be irradiated towards.
  • the light receiving surface 60a is provided so as to be inclined with respect to the flat surface 6a from the end closest to the flat surface 6a (the portion at the position P5) toward the LED 32a.
  • the light receiving surface 60a has a first region 60a1 and a second region 60a2.
  • the first region 60a1 is a region between the position P5 and the position P6, and is represented by a line segment on the cross section shown in FIG.
  • the second region 60a2 is a region closer to the LED 32a than the position P6, and is represented by a line segment on the cross section shown in FIG.
  • a position P7 represents the position of the LED 32a.
  • the angle formed by the flat surface 6a and the first region 60a1 is an angle ⁇ 1 ′.
  • An angle formed between the flat surface 6a and the second region 60a2 is an angle ⁇ 2 ′.
  • the distance from the position P5 to the position P7 when viewed in the longitudinal direction (direction parallel to the flat surface 6a) is defined as a distance L ′.
  • the distance from the position P5 to the position P6 when viewed in the longitudinal direction (direction parallel to the flat surface 6a) is defined as a distance d ′.
  • the distance d ′, the angle ⁇ 1 ′, and the angle ⁇ 2 ′ are set so as to satisfy all the following conditions (5) to (8).
  • d ′ ⁇ L ′ / 2 (5) ⁇ 1 ′ ⁇ 18 ° (6) 0 ° ⁇ ⁇ 2 ′ ⁇ 7 ° (7) ⁇ 2 ′ ⁇ ⁇ 1 ′ (8)
  • the distance d ′, the angle ⁇ 1 ′, and the angle ⁇ 2 ′ are within the range where all the conditions (5) to (8) described above are satisfied, and various specifications of the illuminating lamp C are taken into consideration. Is set to a value that is considered to be optimal in order to suppress as much as possible.
  • the distance L ′, the distance d ′, the angle ⁇ 1 ′, and the angle ⁇ 2 ′ correspond to the distance L, the distance d, the angle ⁇ 1, and the angle ⁇ 2 in the first embodiment, respectively, and are further described in the above (5) to (8).
  • These conditions correspond to the conditions (1) to (4) in the first embodiment.
  • the optimization according to the present embodiment conforms to the optimization according to the first embodiment.
  • luminance unevenness can be suppressed by the same principle as in the first embodiment.
  • the illumination device of the present invention emits planar light by surface emission, it can be used as a backlight of a liquid crystal display device.
  • a backlight of a liquid crystal display device an example in which the illumination device of the present invention is used as a backlight of a liquid crystal display device will be described as a fifth embodiment.
  • FIG. 15 is an exploded perspective view of the liquid crystal display device 8 according to the fifth embodiment.
  • the liquid crystal display device 8 includes a liquid crystal panel unit 81 and a backlight unit 82.
  • a liquid crystal panel unit 81 is disposed on the front side (observer side) of the backlight unit 82, and the front side of the liquid crystal panel unit 81 is pressed by a metal bezel 83.
  • the liquid crystal panel unit 81 includes a liquid crystal panel 811 in which liquid crystal is sealed, and a polarizing plate 812 attached to the front surface (observer side) and the back surface (backlight unit 82 side) of the liquid crystal panel 811.
  • the liquid crystal panel 811 includes an array substrate 813, a counter substrate 814 disposed to face the array substrate 813, and liquid crystal filled between the array substrate 813 and the counter substrate 814.
  • the array substrate 813 is provided with a source wiring and a gate wiring orthogonal to each other, a switching element (for example, a thin film transistor) connected to the source wiring and the gate wiring, a pixel electrode connected to the switching element, an alignment film, and the like.
  • the counter substrate 814 is provided with a color filter in which colored portions of red, green, and blue (RGB) are arranged in a predetermined arrangement, a common electrode, an alignment film, and the like.
  • a voltage is applied between the array substrate 813 and the counter substrate 814 in each pixel of the liquid crystal panel 811 by driving the switching element.
  • the voltage between the array substrate 813 and the counter substrate 814 changes, the liquid crystal in each pixel rotates and light is modulated (the degree of light transmission is changed). As a result, an image is displayed in the image display area on the viewer side of the liquid crystal panel 811.
  • the bezel 83 is a metal frame, and has a shape that covers the front edge portion of the liquid crystal panel unit 81.
  • the bezel 83 includes a rectangular opening window 830 formed so as not to hide the image display area of the liquid crystal panel unit 81, a pressing portion 831 that presses the liquid crystal panel unit 81 from the front side, and a rear surface from the edge of the pressing portion 831. And a cover portion 832 that covers the edges of the liquid crystal panel unit 81 and the backlight unit 82.
  • the bezel 83 is grounded and shields the liquid crystal panel unit 81 and the backlight unit 82.
  • the backlight unit 82 is an illumination device that irradiates the liquid crystal panel unit 81 with planar light. Considering that the backlight unit 82 is a member having a rectangular bottom surface, the backlight unit 82 has a structure equivalent to or equivalent to the illuminating lamp D according to the fourth embodiment. More specifically, a backlight chassis 821 having a rectangular bottom corresponding to the chassis 6 of the fourth embodiment, an optical sheet member 822 corresponding to the cover 60 of the fourth embodiment, and an LED on which the LED 32a is mounted. And a substrate 32.
  • a power supply circuit that supplies power to the LED 32a, a control circuit that performs lighting control, and the like are attached and disposed on the back surface (lower side in FIG. 15) of the backlight chassis 821.
  • An optical sheet member 822 is disposed on the light emission surface side (the upper side in FIG. 15) of the backlight unit 82.
  • a plurality of LED substrates 32 are attached to each short side of the backlight chassis 821.
  • a backlight unit 82 it is possible to emit planar light with less luminance unevenness than the light emitting surface facing the bottom without using a light guide plate.
  • the backlight unit 82 According to the backlight unit 82, the light emitted from the LED 32a directly hits the light receiving surface (the lower surface in FIG. 15) of the optical sheet member 822 as direct light, and the surface (flat surface) of the backlight chassis 821. The reflected light that hits the light hits the light receiving surface of the optical sheet member 822. In the optical sheet member 822, when the light of the LED 32a hits the light receiving surface, the light emitting surface (the upper surface in FIG. 15) emits light. As a result, the backlight unit 82 illuminates the liquid crystal panel unit 81 from the back side (that is, supplies light from the backlight).
  • the shape and the like of the optical sheet member 822 are optimized at the design stage, as in the case of the fourth embodiment. Therefore, according to the backlight 8, uneven luminance of surface light emission can be suppressed based on the same principle as in the fourth embodiment.
  • the liquid crystal display device shown in this embodiment can be employed in, for example, a mobile phone, a tablet PC, a display device for household electric appliances, a television receiver, and the like.
  • the illuminating device has a light source that emits light, a constituent member having a flat surface, and a substantially plate-like plate-like portion, on one surface of the plate-like portion.
  • An optical member that receives light on one light receiving surface and emits light on the other light emitting surface, and the light from the light source is irradiated toward the space between the light receiving surface and the flat surface.
  • direct light and reflected light reflected by a flat surface are applied to the light receiving surface, and the light emitting surface is illuminated to illuminate.
  • the ring cover 4 corresponds to the optical member in the first to third embodiments
  • the cover 60 corresponds to the fourth embodiment
  • the optical sheet member 822 corresponds to the optical member in the fifth embodiment.
  • the light receiving surface extends so as to have an inclination of 18 ° or less with respect to the flat surface from the end closest to the flat surface toward the light source. Therefore, the illuminating device according to each embodiment can illuminate by using the surface light emission of the optical member, but can suppress unevenness in luminance of the surface light emission without reducing the light use efficiency as much as possible. .
  • the illuminating device of each Example is used for the backlight of an illuminating lamp or a liquid crystal display device, the use of the illuminating device of this invention is not restricted to these.
  • the illuminating device of the present invention can be used in various applications in which illumination is used, such as a back-side illuminating device that illuminates from the back of an electric signboard or the like.
  • the light source in the illumination device of the present invention is not limited to the LED, and other types of light sources can be applied.
  • the configuration of the present invention can be variously modified in addition to the above-described embodiments without departing from the gist of the invention. That is, the above-described embodiment is an example in all respects and should not be considered as limiting, and the technical scope of the present invention is not the description of the above-described embodiment, but the claims. It should be understood that all modifications that come within the meaning and range of equivalents of the claims are included.
  • the present invention can be used for illumination lamps and backlights.

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Abstract

 光を照射する光源と、平坦面を有する構成部材と、略板状の板状部を有し、該板状部の一方の面である受光面に光を受けて、他方の面である発光面が面発光する光学部材と、を有し、前記光源の光が前記受光面と前記平坦面に挟まれた空間に向けて照射されることにより、直接光および該平坦面で反射した反射光を該受光面に当て、前記発光面を面発光させて照明する照明装置であって、前記受光面は、前記平坦面に最も近接している端部から前記光源へ近づく方向に向かって、前記平坦面に対して18°以下の傾斜が付くように伸びている照明装置とする。

Description

照明装置、照明灯、バックライト、液晶表示装置、およびテレビジョン受信装置
 本発明は、光学部材の面発光を利用して照明する照明装置、ならびに、この照明装置を利用した照明灯、バックライト、液晶表示装置、およびテレビジョン受信装置に関するものである。
 従来、光学部材の面発光を利用して照明する照明装置が提案されている(例えば特許文献1を参照)。このような照明装置は、光学部材が光源の光を受けて面発光するように形成されており、照明灯などに利用される。
 またこのような照明装置において、光源としては、例えば発光ダイオード(LED)が用いられる。LEDは、従来用いられてきた蛍光ランプ(冷陰極管等)に比べ、それ自体小型で長寿命、高い発光効率による低消費電力、水銀を使わない等の多くの優れた点を有している。
特開2009-187843号公報
 上述した照明装置においては、適切な照明を得るべく、面発光の輝度は出来るだけ均一であることが望ましい。しかし中空方式の照明装置等においては、光学部材への光の当たり方が適切になっていないと、光学部材の面発光における輝度のムラ(輝度ムラ)が多くなり易い。
 このような輝度ムラを抑えるための手法としては、導光レンズを用いることにより、光源の光が光学部材へより均一に当たるようにする手法が知られている。しかしこの手法によって輝度ムラを十分に抑えるためには、光の利用効率が悪くなる導光レンズを用いざるを得ない場合がある。このような事情から、光の利用効率を極力下げることなく、面発光の輝度ムラが抑制可能であることが望まれる。
 本発明は上述した問題に鑑み、光学部材の面発光を利用して照明するものであって、光の利用効率を極力下げることなく、面発光の輝度ムラを抑えることが可能となる照明装置の提供を目的とする。また本発明は、このような照明装置を利用した照明灯、バックライト、液晶表示装置、およびテレビジョン受信装置の提供を更なる目的とする。
 上記目的を達成するため本発明に係る照明装置は、光を照射する光源と、平坦面を有する構成部材と、略板状の板状部を有し、該板状部の一方の面である受光面に光を受けて、他方の面である発光面が面発光する光学部材と、を有し、前記光源の光が前記受光面と前記平坦面に挟まれた空間に向けて照射されることにより、直接光および該平坦面で反射した反射光を該受光面に当て、前記発光面を面発光させて照明する照明装置であって、前記受光面は、前記平坦面に最も近接している端部から前記光源へ近づく方向に向かって、前記平坦面に対して18°以下の傾斜が付くように伸びている構成とする。
 本構成によれば、光学部材の面発光を利用して照明するものでありながら、光の利用効率を極力下げることなく、面発光の輝度ムラを抑えることが可能となる。なお本願では、上記端部においてごく局所的に丸み等が現れる場合、この部分については、上記傾斜の角度は考慮されない(18°を超えていても、本発明の技術的範囲に含まれ得る)こととする。
 また上記構成としてより具体的には、前記受光面における前記端部から第1位置までの領域は、前記端部の近傍から前記光源へ近づく方向に向かって、前記平坦面に対して18°以下の傾斜が付いた第1領域であり、前記平坦面に平行な方向に見たときの前記光源から前記端部までの距離をLとすると、第1位置は、前記平坦面に平行な方向に見たときの前記端部からの距離が、L/2以上となる位置である構成としてもよい。
 また上記構成としてより具体的には、前記受光面における第1領域より前記光源に近い部分に、前記平坦面に対する傾斜が第1領域のものより小さい第2領域が設けられている構成としてもよい。また上記構成としてより具体的には、第2領域における前記平坦面に対する傾斜は、7°未満である構成としてもよい。また上記構成としてより具体的には、前記光源はLEDである構成としてもよい。また上記構成としてより具体的には、前記平坦面に、光の反射率を向上させる反射シートを設置した構成としてもよい。
 また上記構成としてより具体的には、全体形状が略円盤形状に形成されている請求項1から請求項5の何れかに記載の照明装置であって、前記光源は、前記受光面と前記平坦面に挟まれた空間より、前記円盤形状の中心軸に近い位置に配置されており、前記受光面は、前記平坦面に対して18°以下の傾斜が付くように、前記端側から前記中心軸へ近づく形態で伸びている構成としてもよい。
 また本発明に係る照明灯は、上記構成に係る照明装置が用いられた構成とする。本構成によれば、上記構成に係る照明装置の利点が得られる。また当該照明灯は、例えば、シーリングライトとしてもよい。
 また本発明に係るバックライトは、上記構成に係る照明装置が用いられた構成とする。そして本発明に係る液晶表示装置は、当該バックライトを備えた構成とする。また更に本発明に係るテレビジョン受信装置は、当該液晶表示装置を備えた構成とする。これらの構成によれば、上記構成に係る照明装置の利点が得られる。
 本発明の照明装置によれば、光学部材の面発光を利用して照明するものでありながら、光の利用効率を極力下げることなく、面発光の輝度ムラを抑えることが可能となる。また本発明の照明灯、バックライト、液晶表示装置、或いはテレビジョン受信装置によれば、本発明の照明装置の利点を得ることが可能となる。
本発明の第1実施例に係る照明灯の断面図である。 図1の一部分についての拡大図である。 第1実施例に係る照明灯の分解斜視図である。 第1実施例に係る発光部の構成図である。 第1実施例に係る照明灯の一部の断面図である。 第1実施例に係る面発光に関する説明図である。 第1実施例に係る面発光に関する説明図である。 第2実施例に係る照明灯の一部の断面図である。 第2実施例に係る面発光に関する説明図である。 第3実施例に係る照明灯の外観図である。 第3実施例に係る照明灯の一部の断面図である。 第3実施例に係る面発光に関する説明図である。 第4実施例に係る照明灯の分解斜視図である。 第4実施例に係る照明灯の一部の断面図である。 第5実施例に係る液晶表示装置の分解斜視図である。
 本発明の実施形態について、第1から第5の各実施例を例に挙げて以下に説明する。なお、第1から第4実施例では、本発明の照明装置が照明灯に用いられた例を挙げ、第5実施例では、本発明の照明装置が液晶表示装置用のバックライト(バックライトユニット)に用いられた例を挙げている。
1.第1実施例
[照明灯の構成および基本動作等]
 まず第1実施例に係る照明灯Aの構成について、図1から図3の各図を参照しながら説明する。図1は、照明灯Aの中心軸Xを含む面で切断した場合の断面図である。図2は、図1に示す枠FRの部分を、斜め上方視点の斜視図として示した拡大図である。なお照明灯Aは、全体形状が略円盤形状となっており、中心軸Xはこの円盤形状の中心軸(対称軸)に相当する。また図3は、照明灯Aの分解斜視図である。なお図3における一点鎖線で囲まれた部分は、LED基板32のより詳細な構成を表している。
 照明灯Aは、天井面に取り付けられるシーリングライトであり、上部が天井面に取り付けられる。なお、以下の説明における上下の方向は、別途記載した場合を除き、図1における上下の方向(中心軸の方向)を意味する。また、中心軸Xから垂直に外側へ向かう方向をH方向(ホリゾンタル方向)として説明する場合もある。
 図3に示すように照明灯Aは、シャーシ1、駆動制御部2、発光部3、リングカバー4、PWBカバー51、およびセンターカバー52を備えており、上からこの順番で配置されている。
 シャーシ1は、天井面に取り付けられる筐体であり、アルミニウムで形成された円板状の部材である。シャーシ1の中央部分には、天井面に備えられた電力供給用の電源コネクタ(不図示)が貫通する。シャーシ1の下側の面は、H方向へ広がるように平坦に形成された平坦面となっている。またこの平坦面は、発光部3から出射された光を反射させる反射面として形成されている。この反射面には、白色塗装等の表面処理が施されていても良い。
 駆動制御部2は、発光部3に電力を供給する電源回路や、点灯制御を行う制御回路等の回路を含む。駆動制御部2は、シャーシ1への漏電を抑制するための絶縁シート20と、電源回路や制御回路等が実装された電源基板21と、電源基板21を上側から支持するPWB支持板22と、電源基板21を下側から支持するPWB支持板23を備えている。駆動制御部2は、天井面に備えられた電源コネクタ(不図示)と電気的に接続され、供給された電力を発光部3に対応した電力に変換する回路も備えている。
 発光部3は、LEDアングル31と、光源であるLED32aが実装されたLED基板32と、レンズ(例えばコリメータレンズのような導光レンズ)を有するレンズ部材33を備えている。
 LEDアングル31は、LED基板32やレンズ部材33が取り付けられるとともに、ねじ止めによってシャーシ1に固定される。これによりLEDアングル31は、LED基板32やレンズ部材33を、シャーシ1に固定させる役割を果たす。またLEDアングル31は、ねじ止め等により、駆動制御部2やリングカバー4にも固定される。
 LED基板32は、外縁が略長方形に形成されており、複数個のチップ状のLED32aが実装されている。LED32aは、駆動制御部2から供給される電力を用いて発光する。レンズ部材33は、LED基板32をH方向外側から覆うように配置されており、LED32aから出射される光がレンズを通るようにする。
 リングカバー4は、略円板形状に形成されている部材であり、下側からシャーシ1に取り付けられている。リングカバー4は、外周部分がシャーシ1に係合されるとともに、中央部分が発光部3にねじ止めされることで固定されている。なお詳しくは後述するが、リングカバー4は、上側面(受光面)にLED32aの光を受けたときに下側面(発光面)が面発光する、光学部材として形成されている。照明灯Aは、リングカバー4の受光面にLED32aから照射された光を当てることにより、リングカバー4の発光面を面発光させて外部を照明する。
 また照明灯Aの下側中央部には、電源基板21を保護するPWBカバー51が取り付けられている。また更にその下側には、照明灯Aの下側中央部を覆うように、センターカバー52が取り付けられている。
 図4に、発光部3の下方視点による構成図を示す。本図に示すようにLEDアングル31は、隣り合うもの同士がつなぎ合わさって、中心軸Xを中心とする正八角形断面の筒形状を形成している。またLED基板32およびレンズ部材33は、LED32aの光が概ねH方向へ照射されるように配列された状態で、各LEDアングル31にねじ止めされている。
 このような発光部3の構成により、LED32aの光LTは、図4の破線矢印で示すように、概ねH方向へ満遍なく広がるように照射される。その結果、LED32aの光LTは、シャーシ1とリングカバー4の間に形成された空間に向けて照射され、直接光としてリングカバー4の受光面に直接当たる他、シャーシ1に当たって反射した反射光として、リングカバー4の受光面に当たることになる。
[リングカバーの形状等の最適化]
 リングカバー4の形状等(形状自体や配置の形態等を含む)については、設計段階において、面発光の輝度ムラが極力抑えられるように最適化がなされている。リングカバー4の形状等の最適化について、図5を参照しながら以下に説明する。
 図5は、中心軸Xを含む面を断面とした場合の、照明灯Aの一部の断面図である。なお本図におけるP1~P4の各々は、H方向に見たときの位置を表しており、中心軸Xから遠い順に並んでいる。本図に示すように、リングカバー4の上側の面である受光面4aとシャーシ1の下側の面である平坦面1aとの間には空間が形成されており、LED32aの光LTは、この空間に向けて照射されることになる。なおLED32aを含む発光部3は、受光面4aと平坦面1aに挟まれた空間より、中心軸Xに近い位置に配置されている。
 受光面4aは、平坦面1aに最も近接している端部(位置P1の部分)からLED32aへ近づく方向に向かって、平坦面1aに対して傾斜が付くように設けられている。また受光面4aは、第1領域4a1および第2領域4a2を有している。
 第1領域4a1は、位置P1と位置P2の間の領域であり、中心軸Xを含む断面上では線分で表される。また第2領域4a2は、位置P2と位置P3の間の領域であり、中心軸Xを含む断面上では線分で表される。このように第2領域4a2は、第1領域4a1よりLED32aに近い部分に設けられている。また位置P4は、LED32aの位置を表している。
 また以下の説明では図5に示すように、平坦面1aと第1領域4a1がなす角度を、角度θ1とする。また平坦面1aと第2領域4a2がなす角度を、角度θ2とする。またH方向(平坦面1aに平行な方向)に見たときの位置P1から位置P4までの距離を、距離Lとする。またH方向(平坦面1aに平行な方向)に見たときの位置P1から位置P2までの距離を、距離dとする。
 そしてリングカバー4の形状等の最適化においては、距離d、角度θ1、および角度θ2が、次の(1)~(4)に示す条件を全て満たすように設定される。
   d≧L/2      ・・・(1)
   θ1≦18°     ・・・(2)
   0°≦θ2<7°   ・・・(3)
   θ2<<θ1     ・・・(4)
 すなわち距離d、角度θ1、および角度θ2は、上述した(1)~(4)の条件が全て満たされる範囲内で、照明灯Aの各種仕様等も考慮され、面発光の輝度ムラを極力抑えるために最適と考えられる値に設定される。なお上記(2)および(3)に示す角度の範囲は、各角度(θ1、θ2)に種々の値を割り振って行ったシミュレーション等を含む検討の結果、有効であることが確認された角度の範囲である。
 このような最適化により、受光面4aは、端部からLED32aへ近づく方向に向かって、平坦面1aに対して18°以下の傾斜が付くように伸びた形態となり、LED32aの光出射方向とは逆の方向から緩やかな傾斜が付けられた形態となる。これにより照明灯Aは、LED32aから出射される光を、受光面4aへ出来るだけ均一に入射させることが可能となる。
 より具体的には、第1領域4a1は、平坦面1aに対して18°以下の傾斜が付いた領域となっており、更に距離dは、距離Lの半分以上の距離となっている。これにより、受光面4aの広い範囲においてLED32aの光がより均一に入射するようになり、リングカバー4の発光面の広い範囲において、極力均一な面分布での出光が可能となっている。
 また第2領域4a2における平坦面1aに対する傾斜は、7°未満に設定され、第1領域4a1における平坦面1aに対する傾斜に比べて、十分に小さくなるよう設定されている。このように第2領域4a2に微小な傾斜を付けることで、LED32aの付近における出光の制御が可能である。
 なおリングカバー4の形状等の最適化は、必ずしも厳密な意味での最適化である必要はなく、従来に比べて輝度ムラが改善されるようになっていれば有効であると言える。また、輝度ムラが改善されるようにリングカバー4の形状等を設定するにあたり、上述した(1)~(4)の全ての条件を満たすようにすることが通常望ましいが、例えば、(1)および(2)の条件だけを満たすようにすることによっても、上述の最適化に準じた効果が得られる。
 また本実施例では、受光面4aの端部のごく近傍(位置P1のごく近傍の部分)には、丸み(アール)が設けられている。この丸みは、主に、リングカバー4の先端に抜ける光の配光を制御するためのものである。このように、端部においてごく局所的に丸み等が現れる場合、この部分については、輝度ムラの度合に殆ど影響を与えるものでは無いため、上述した(2)の条件の適用範囲外とする。すなわち(2)の条件の判定においては、端部のごく近傍において平坦面1aとの角度が18°を超えているか否かは、考慮しないこととする。なおリングカバー4の形状としては、端部に丸み等が設けられないようにしても構わない。
[最適化による効果]
 リングカバー4の形状等は、LED32aの光が受光面4aへ出来るだけ均一に入射するように、先述した通り予め最適化されている。そのため照明灯Aによれば、面発光の輝度ムラが抑えられるようになっている。
 図6は、リングカバー4における光の入射および面発光の様子を、模式的に表している。なお図6の上側は、リングカバー4の形状等の最適化がなされていない場合(ここでは、上述した(1)と(2)の何れの条件も満たされていない場合)の様子を表している。また図6の下側は、当該最適化がなされた場合の様子を表している。
 本図に示すように、当該最適化がなされていない場合には、LED32aの光が受光面4aへ不均一に入射する結果、面発光の不均一の度合が大きくなる。一方、当該最適化がなされた場合には、LED32aの光が受光面4aへ比較的均一に入射する結果、より均一な面発光が実現される。
 また図7は、リングカバー4における面発光の様子を表している。なお図7において、左側はリングカバー4の形状等の最適化がなされていない場合の様子を、右側は当該最適化がなされた場合の様子を、それぞれ表している。本図に示すように、当該最適化がなされていない場合には面発光の輝度ムラが目立っているが、当該最適化がなされた場合には、面発光の輝度ムラが抑えられている。
 なお輝度ムラを抑えるための方策としては、輝度ムラを抑えることが可能な導光レンズを用いることも考えられるが、このようにすると、光の利用効率が悪くなる導光レンズを用いざるを得ない場合がある。この点、本実施例のようにリングカバー4の形状等の最適化がなされる場合には、光の利用効率が悪くなる導光レンズを用いなくても、輝度ムラを抑えることが可能である。このようにリングカバー4の形状等の最適化によれば、光の利用効率を極力下げることなく、輝度ムラを抑えることが可能である。
2.第2実施例
 次に、第2実施例について説明する。なお第2実施例は、反射シートを採用した点を除いて、基本的には第1実施例と同等である。以下の説明では、第1実施例と異なる点の説明に重点を置き、第1実施例と共通の点については説明を省略することがある。
 図8は、中心軸Xを含む面で切断した場合における、第2実施例に係る照明灯Bの一部の断面図(図5と同様の視点による図)を示している。本図に示すように照明灯Bでは、シャーシ1の下側の面である平坦面1aに、反射シートStが貼り付けられている。反射シートStは、例えば、発泡PET等の反射率の高いシートであり、平坦面1a(シャーシ1の表面)よりも光の反射率が高くなっている。反射シートStは、光の反射率を向上させる役割を果たす。
 このように反射シートStが設置されているため、照明灯Bはその分、LED32aの光の利用効率が高くなっているとともに、散乱光や多重反射が増大するようになっている。これにより、輝度ムラの抑制(光の面分布の均一化)の度合が向上するようになっている。
 またシャーシ1はフラット形状であり、反射シートStを貼り付ける面(平坦面1a)が平坦であるため、反射シートStとしては、比較的安価な反射シートを採用することが可能である。そのため照明灯Bの製造コストに関して、反射シートStの設置に伴うコストアップは極力抑えられている。
 なお、照明灯Bにおけるリングカバー4の形状等について最適化がなされている点などは、第1実施例の場合と同様である。従って照明灯Bも第1実施例の照明灯Aと同様に、光の利用効率を極力下げることなく、輝度ムラを抑えることが可能となっている。
 反射シートStの効果を検証するため、反射シートStを設置しない場合と設置した場合との間で面発光の様子を比較した結果を、図9に示す。なお図9において、左側は反射シートStを設置しない場合(第1実施例に相当する)の様子を、右側は本実施例のように反射シートStを設置した場合の様子を、それぞれ表している。本図に示すように、反射シートStを設置した場合には、設置しない場合に比べ、光の利用効率が3%程度向上し、輝度ムラの抑制(光の面分布の均一化)の度合が向上している。
3.第3実施例
 次に、第3実施例について説明する。なお第3実施例は、有底円筒形状(円筒の一方の底が塞がれ、他方の底が開口した形状)であるシャーシを採用した点を除いて、基本的には第1実施例と同等である。以下の説明では、第1実施例と異なる点の説明に重点を置き、第1実施例と共通の点については説明を省略することがある。
 図10は、第3実施例に係る照明灯Cの外観図(発光部3が透けて見えるように表している)であり、図11は、中心軸Xを含む面を断面とした照明灯の一部の断面図である。これらの図に示すように、照明灯Cに採用されているシャーシ1は、全体的に見て中心軸Xを対称軸とする有底円筒形状となっている。すなわち本実施例のシャーシ1は、概ね、第1実施例の円板状のシャーシ1に、その周縁から下方向へ突出するように円筒形状の側壁が付加された形態となっている。そしてリングカバー4は、この有底円筒形状の開口部を覆う形態で、シャーシ1の側壁の端部に取り付けられている。
 なおシャーシ1における平坦面1aには、第2実施例の場合と同様に、反射シートが貼り付けられていても良い。そして更に、シャーシ1における周囲面1b(円筒形状の側壁の内周面)にも、反射シートが貼り付けられていても良い。反射シートを設置することにより、LED32aの光の利用効率を容易に向上させることが可能である。
 また照明灯Cにおいても、第1実施例の場合と同様にして、リングカバー4の形状等の最適化がなされている。なお第1実施例の説明において言及した各位置(P1~P4)、各距離(L、d)、および各角度(θ1、θ2)は、本実施例では図11に示す通りである。このように最適化がなされているため、照明灯Cも第1実施例の照明灯Aと同様に、光の利用効率を極力下げることなく、輝度ムラを抑えることが可能となっている。
 なお上述の各実施例では、照明灯の例として、天井に取り付けるタイプのシーリングライトを挙げた。但し、本発明の照明装置を用いる照明灯はシーリングライトに限られることなく、例えば、吊り下げ型の照明灯などとすることも可能である。
4.第4実施例
 次に、第4実施例について説明する。上述の各実施例に係るシャーシ1は略円板形状であるが、シャーシとしては、例えば多角形の形状のものが用いられることもあり得る。またこの形状に適するように、光源を含む発光部がシャーシの辺縁部に配置されることがあり得る。
 ここでは第4実施例として、略直方体のシャーシが用いられ、更にシャーシの辺縁部に発光部を配置した照明灯を例に挙げて説明する。なお以下の説明においては、第1実施例と異なる部分の説明に重点を置き、共通する部分については説明を省略することがある。また以下の説明における上下の方向は、図13における上下の方向を意味する。
 図13は、第4実施例に係る照明灯Dの分解斜視図を示す。本図に示すように照明灯Dは、シャーシ6と、シャーシ6を覆うカバー60とを備えている。シャーシ6は金属板を切り曲げて形成されており、長方形の平板部61と、平板部61の各短辺を折り曲げて形成した第1側壁部62と、平板部61の各長辺を折り曲げて形成した第2側壁部63を備えている。
 つまりシャーシ6は、直方体の一つの面が開口した形状の筐体となっており、カバー60は、この開口を覆うように各側壁部(62、63)に取り付け固定されている。そして、図13に示すように、シャーシ6の平板部61の短辺を折り曲げて形成した第1側壁部62に、LED基板32が並んで取り付けられている。LED基板32には、概ね照明灯Dの長手方向(以下、単に「長手方向」とする)へ向けて光を照射するように、LED32aが実装されている。
 このように照明灯Dでは、第1側壁部62が、第1実施例におけるLEDアングル31に準じた役割を果たしている。そのため、LEDアングル31に相当する部品が省略可能となっている。また、シャーシ6の平板部61は、LED32aの光をカバー60側に効率よく反射することができる構成となっている。平板部61の処理としては、白色の塗装、反射シートの貼り付け等、従来よく知られているものが挙げられる。
 なお平板部61の下側の面は、平坦に形成された平坦面となっている。またカバー60は、略板状に形成されている。また照明灯Dには、第1実施例の場合と同様に、光源の光が通るようにしたレンズが設けられていても良い。
 照明灯Dによれば、LED32aから照射された光は、直接光としてカバー60の受光面(上側の面)に直接当たる他、シャーシ6の表面(平坦面)に当たって反射した反射光として、カバー60の受光面に当たることになる。カバー60は、受光面にLED32aの光LTが当たると、発光面(下側の面)が面発光する。これにより、照明灯Cは外部を照明することになる。
 また第1実施例における駆動制御部2に相当する部品は、図示を省略しているが、平板部61の裏面に取り付けられている。このような構成の照明灯Dでは、駆動制御部2やLEDアングル31に相当する部品が、LED32aの光の進路を極力妨げない位置に配置されている。そのため、無発光部分を低減あるいはなくすことが可能であり、カバー60における面発光の輝度ムラを低減させることが可能である。
 また更にカバー60の形状等(形状自体や配置の形態等を含む)については、第1実施例でのリングカバー4の形状等と同様に、設計段階において最適化がなされている。本実施例での最適化は、第1実施例での最適化に準じたものであり、カバー60における面発光の輝度ムラを極力抑えることを主目的としている。
 本実施例での最適化について、図14を参照しながら説明する。図14は、第2側壁部63の面に平行な面で切断した場合の、照明灯Dの一部の断面図である。なお本図におけるP5~P7の各々は、長手方向に見たときの位置を表しており、LED32aから遠い順に並んでいる。また位置P5は、照明灯Dのほぼ中央の位置にあたる。本図に示すように、カバー60の上側の面である受光面60aとシャーシ6の下側の面である平坦面6aとの間には空間が形成されており、LED32aの光は、この空間に向けて照射されることになる。
 受光面60aは、平坦面6aに最も近接している端部(位置P5の部分)からLED32aへ近づく方向に向かって、平坦面6aに対して傾斜が付くように設けられている。また受光面60aは、第1領域60a1および第2領域60a2を有している。
 第1領域60a1は、位置P5と位置P6の間の領域であり、図14に示す断面上では線分で表される。また第2領域60a2は、位置P6よりLED32aに近い側の領域であり、図14に示す断面上では線分で表される。このように第2領域60a2は、第1領域60a1よりLED32aに近い部分に設けられている。また位置P7は、LED32aの位置を表している。
 また以下の説明では図14に示すように、平坦面6aと第1領域60a1がなす角度を、角度θ1´とする。また平坦面6aと第2領域60a2がなす角度を、角度θ2´とする。また長手方向(平坦面6aに平行な方向)に見たときの位置P5から位置P7までの距離を、距離L´とする。また長手方向(平坦面6aに平行な方向)に見たときの位置P5から位置P6までの距離を、距離d´とする。
 そしてカバー60の形状等の最適化においては、距離d´、角度θ1´、および角度θ2´が、次の(5)~(8)に示す条件を全て満たすように設定される。
   d´≧L´/2     ・・・(5)
   θ1´≦18°     ・・・(6)
   0°≦θ2´<7°   ・・・(7)
   θ2´<<θ1´    ・・・(8)
 すなわち距離d´、角度θ1´、および角度θ2´は、上述した(5)~(8)の条件が全て満たされる範囲内で、照明灯Cの各種仕様等も考慮され、面発光の輝度ムラを極力抑えるために最適と考えられる値に設定される。ここで距離L´、距離d´、角度θ1´および角度θ2´は、それぞれ第1実施例における距離L、距離d、角度θ1および角度θ2に相当し、更に上述した(5)~(8)の各条件は、第1実施例における(1)~(4)の各条件に相当する。
 このように本実施例に係る最適化は、第1実施例に係る最適化に準じたものである。本実施例に係る最適化を実施した照明灯Dによれば、第1実施例の場合と同様の原理により、輝度ムラが抑えられるようになっている。
5.第5実施例
 本発明の照明装置は面発光により面状光を出射するものであることから、液晶表示装置のバックライトとしても利用可能である。ここでは、本発明の照明装置を液晶表示装置のバックライトとして利用する形態の一例を、第5実施例として説明する。図15は、第5実施例に係る液晶表示装置8の分解斜視図である。
 図15に示すように、液晶表示装置8は、液晶パネルユニット81と、バックライトユニット82とを備えている。液晶表示装置8においては、バックライトユニット82の前面側(観察者側)に液晶パネルユニット81が配置され、液晶パネルユニット81の前面側は、金属製のベゼル83に押えられている。
 液晶パネルユニット81は、液晶が封入された液晶パネル811と、液晶パネル811の前面(観察者側)及び背面(バックライトユニット82側)に貼り付けられた偏光板812とを有している。液晶パネル811は、アレイ基板813と、アレイ基板813に対向して配置された対向基板814と、アレイ基板813と対向基板814の間に充填される液晶とを含んでいる。
 アレイ基板813には、互いに直交するソース配線及びゲート配線、ソース配線及びゲート配線に接続されたスイッチング素子(例えば、薄膜トランジスタ)、スイッチング素子に接続された画素電極及び配向膜等が設けられている。そして、対向基板814には、赤、緑、青(RGB)の各着色部が所定の配列で配置されたカラーフィルタ、共通電極、配向膜等が設けられている。
 液晶パネルユニット81においては、スイッチング素子が駆動されることで、液晶パネル811の各画素におけるアレイ基板813と対向基板814との間に電圧が印加される。アレイ基板813と対向基板814の間の電圧が変化することで、各画素での液晶が回転し、光が変調される(光の透過度合いが変更される)。これにより、液晶パネル811の観察者側の画像表示領域に画像を表示する。
 ベゼル83は、金属製の枠体であり、液晶パネルユニット81の前面の辺縁部分を覆う形状を有している。ベゼル83は、液晶パネルユニット81の映像表示領域が隠れないように形成された矩形の開口窓830と、液晶パネルユニット81を前面側から押える押え部831と、押え部831の辺縁部より背面側に突出し、液晶パネルユニット81及びバックライトユニット82の辺縁部を覆うカバー部832と、を備えている。ベゼル83は接地されており、液晶パネルユニット81及びバックライトユニット82をシールドしている。
 バックライトユニット82は、液晶パネルユニット81に面状光を照射する照明装置である。バックライトユニット82は、長方形状の底面を有する部材であることに鑑み、第4実施例に係る照明灯Dと同等或いはこれに準じた構造を有している。より具体的には、第4実施例のシャーシ6に相当する長方形状の底面を有するバックライトシャーシ821と、第4実施例のカバー60に相当する光学シート部材822と、LED32aが実装されたLED基板32とを有している。
 なお、LED32aに電力を供給する電源回路や、点灯制御を行う制御回路等は、バックライトシャーシ821の裏側(図15における下側)の面に取り付け配置されている。バックライトユニット82の光出射面側(図15における上側)には、光学シート部材822が配置されている。
 またLED基板32は、バックライトシャーシ821の各短辺に複数個ずつ取付けられている。このようなバックライトユニット82では、導光板を用いなくても、底面と対向する光出射面より輝度ムラの少ない面状光を出射することが可能である。
 バックライトユニット82によれば、LED32aから照射された光は、直接光として光学シート部材822の受光面(図15における下側の面)に直接当たる他、バックライトシャーシ821の表面(平坦面)に当たって反射した反射光として、光学シート部材822の受光面に当たることになる。光学シート部材822は、受光面にLED32aの光が当たると、発光面(図15における上側の面)が面発光する。これによりバックライトユニット82は、液晶パネルユニット81を裏側から照明する(すなわち、バックライトの光を供給する)こととなる。
 また光学シート部材822の形状等については、第4実施例の場合と同様に、設計段階において最適化がなされている。そのためバックライト8によれば、第4実施例の場合と同様の原理により、面発光の輝度ムラが抑えられるようになっている。
 本実施例に示した液晶表示装置は、例えば、携帯電話、タブレット型PC、家庭用電気製品の表示装置、テレビジョン受信装置等に採用することが可能である。
6.その他
 以上に説明した通り、各実施例に係る照明装置は、光を照射する光源と、平坦面を有する構成部材と、略板状の板状部を有し、板状部の一方の面である受光面に光を受けて、他方の面である発光面が面発光する光学部材と、を有し、光源の光が受光面と平坦面に挟まれた空間に向けて光を照射されることにより、直接光および平坦面で反射した反射光を受光面に当て、発光面を面発光させて照明するようになっている。なお、第1~第3実施例ではリングカバー4が、第4実施例ではカバー60が、第5実施例では光学シート部材822が、それぞれ光学部材に相当する。
 そして当該受光面は、平坦面に最も近接している端部から光源へ近づく方向に向かって、平坦面に対して18°以下の傾斜が付くように伸びている。そのため各実施例に係る照明装置は、光学部材の面発光を利用して照明するものでありながら、光の利用効率を極力下げることなく、面発光の輝度ムラを抑えることが可能となっている。
 なお各実施例の照明装置は、照明灯や液晶表示装置のバックライトに用いられるものとなっているが、本発明の照明装置の用途はこれらに限られない。本発明の照明装置は、電飾看板等の背面から照明する背面型の照明装置など、照明が用いられる様々な用途に利用され得る。また本発明の照明装置における光源としてはLEDに限られず、他の種類の光源が適用され得る。
 また、本発明の構成は、上記実施例のほか、発明の主旨を逸脱しない範囲で種々の変更を加えることが可能である。すなわち、上記実施例は、全ての点で例示であって、制限的なものではないと考えられるべきであり、本発明の技術的範囲は、上記実施例の説明ではなく、特許請求の範囲によって示されるものであり、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内に属する全ての変更が含まれると理解されるべきである。
 本発明は、照明灯やバックライト等に利用することが可能である。
  1   シャーシ
  1a  平坦面
  2   駆動制御部
  20  絶縁シート
  21  電源基板
  22  PWB支持板
  23  PWB支持板
  3   発光部
  31  LEDアングル
  32  LED基板
  32a LED(光源)
  33  レンズ部材
  4   リングカバー(光学部材)
  4a  受光面
  51  PWBカバー
  52  センターカバー
  6   シャーシ
  6a  平坦面
  60  カバー(光学部材)
  60a 受光面
  8   液晶表示装置
  81  液晶パネルユニット
  82  バックライトユニット(バックライト)
  822 光学シート部材(光学部材)
  83  ベゼル
  A~D  照明灯
  LT  LEDの光
  St  反射シート

Claims (12)

  1.  光を照射する光源と、
     平坦面を有する構成部材と、
     略板状の板状部を有し、該板状部の一方の面である受光面に光を受けて、他方の面である発光面が面発光する光学部材と、を有し、
     前記光源の光が前記受光面と前記平坦面に挟まれた空間に向けて照射されることにより、直接光および該平坦面で反射した反射光を該受光面に当て、前記発光面を面発光させて照明する照明装置であって、
     前記受光面は、
     前記平坦面に最も近接している端部から前記光源へ近づく方向に向かって、前記平坦面に対して18°以下の傾斜が付くように伸びていることを特徴とする照明装置。
  2.  前記受光面における前記端部から第1位置までの領域は、
     前記端部から前記光源へ近づく方向に向かって、前記平坦面に対して18°以下の傾斜が付いた第1領域であり、
     前記平坦面に平行な方向に見たときの前記光源から前記端部までの距離をLとすると、
     第1位置は、
     前記平坦面に平行な方向に見たときの前記端部からの距離が、L/2以上となる位置であることを特徴とする請求項1に記載の照明装置。
  3.  前記受光面における第1領域より前記光源に近い部分に、前記平坦面に対する傾斜が第1領域のものより小さい第2領域が設けられていることを特徴とする請求項2に記載の照明装置。
  4.  第2領域における前記平坦面に対する傾斜は、7°未満であることを特徴とする請求項3に記載の照明装置。
  5.  前記光源はLEDであることを特徴とする、請求項1から請求項4の何れかに記載の照明装置。
  6.  前記平坦面に、光の反射率を向上させる反射シートを設置したことを特徴とする請求項1から請求項5の何れかに記載の照明装置。
  7.  全体形状が略円盤形状に形成されている請求項1から請求項6の何れかに記載の照明装置であって、
     前記光源は、
     前記受光面と前記平坦面に挟まれた空間より、前記円盤形状の中心軸に近い位置に配置されており、
     前記受光面は、
     前記平坦面に対して18°以下の傾斜が付くように、前記端側から前記中心軸へ近づく形態で伸びていることを特徴とする照明装置。
  8.  請求項1から請求項7の何れかに記載の照明装置が用いられたことを特徴とする照明灯。
  9.  シーリングライトであることを特徴とする請求項8に記載の照明灯。
  10.  請求項1から請求項5の何れかに記載の照明装置が用いられたことを特徴とするバックライト。
  11.  請求項10に記載のバックライトを備えたことを特徴とする液晶表示装置。
  12.  請求項11に記載の液晶表示装置を備えたことを特徴とするテレビジョン受信装置。
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