WO2013179822A1 - 表示モジュール及び表示装置 - Google Patents

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WO2013179822A1
WO2013179822A1 PCT/JP2013/061941 JP2013061941W WO2013179822A1 WO 2013179822 A1 WO2013179822 A1 WO 2013179822A1 JP 2013061941 W JP2013061941 W JP 2013061941W WO 2013179822 A1 WO2013179822 A1 WO 2013179822A1
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circuit board
wiring board
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display
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和也 近藤
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シャープ株式会社
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    • G02F1/133308Support structures for LCD panels, e.g. frames or bezels
    • G02F1/13332Front frames

Definitions

  • the present invention relates to a display module and a display device, and more particularly to a technique for connecting a display panel and a circuit board in a flat manner, that is, connecting the display panel and the circuit board so that the upper surfaces thereof are substantially horizontal.
  • Japanese Patent Application Laid-Open No. 7-146656 discloses a display panel in which a display panel and a circuit board that controls driving of the display panel are connected in a flat shape via an insulating tape film. An LSI is mounted on the insulating tape film.
  • Patent Document 2 discloses a flexible substrate in which a semiconductor element is mounted on the surface side and a folded portion is formed at both ends. The folded portion is folded in a U shape on the back side of the flexible substrate.
  • a folded portion on one end side of a flexible substrate is connected to a liquid crystal panel, and a folded portion on the other end side is connected to a printed wiring board disposed horizontally with the liquid crystal panel.
  • the semiconductor element on a flexible substrate is arrange
  • components such as a display panel and a circuit board are thermally expanded and contracted by an internal temperature change.
  • stress may be generated on the substrate that connects the display panel and the circuit board in a flat manner, and the substrate may be broken.
  • An object of the present invention is to provide a technique for preventing damage to a wiring board that connects a display panel and a circuit board in a flat manner.
  • the display module according to the present invention has a display panel, a circuit board disposed so as to be substantially horizontal to the display panel, and has flexibility, is connected to the display panel at one end, and is connected to the other end.
  • a wiring board that is connected to the circuit board at a portion, and a drive unit that is formed between the one end and the other end of the wiring board and drives the display panel. Is connected to the display panel and the circuit board, the first flexible region between the one end and the drive unit, and the second between the other end and the drive unit. The flexible region is bent, and a portion where the drive unit is formed on the wiring board is supported so as to protrude to the front side of the display panel.
  • FIG. 1 is a schematic diagram illustrating the front surface of the display device according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing the AA cross section in FIG.
  • FIG. 3 is a schematic view with the bezel removed in FIG.
  • FIG. 4 is a schematic diagram illustrating a configuration connected to the display panel of the first embodiment.
  • FIG. 5 is a schematic diagram in which the source substrate of the first embodiment is shifted to the display panel side.
  • FIG. 6A is a schematic view illustrating a cross section of a display device according to the second embodiment.
  • FIG. 6B is a schematic diagram illustrating a state in which the source driver in FIG. 6A is warped downward.
  • FIG. 7 is a schematic view illustrating a cross section of a display device according to the third embodiment.
  • FIG. 8 is a schematic diagram illustrating a cross section of a display device according to Modification Example (2).
  • FIG. 9 is a schematic diagram illustrating a cross section of a display device according to modification (6).
  • a display module has a display panel, a circuit board disposed so as to be substantially horizontal to the display panel, and has flexibility, and is connected to the display panel at one end.
  • a wiring board connected to the circuit board at the other end, and a drive unit that is formed between the one end and the other end of the wiring board and drives the display panel.
  • the wiring board is connected to the display panel and the circuit board, and the first flexible region between the one end and the driving unit, the other end, and the driving unit
  • the second flexible region in between may be bent, and the portion where the drive unit is formed on the wiring board may be supported so as to protrude to the front side of the display panel (first configuration).
  • the second configuration may be such that, in the first configuration, a rib is provided between the display panel and the circuit board, below the formation portion of the drive unit in the wiring board. According to this structure, the formation part of the drive part does not protrude to the back side of the display panel due to the rib. Therefore, it is possible to prevent the drive unit from being damaged by heat generated from other electronic circuit components provided on the back side of the display panel.
  • the third configuration may be that in the second configuration, the rib is provided such that a position of an upper surface of the rib is substantially horizontal with the display panel and the circuit board.
  • the display panel covers a first frame body that covers an outer edge portion of the display panel on a front surface and an outer edge portion of the display panel on a rear surface. It is good also as being supported by the 2nd frame so that the formation part of the above-mentioned drive part may touch the 1st frame in the connection state. According to this configuration, the heat generated from the drive unit can be radiated to the first frame side.
  • the first frame is formed with a concave portion whose front surface is recessed and whose rear surface protrudes toward the rear surface of the display panel at a position corresponding to the formation portion of the driving unit.
  • the driving portion may be supported so that the formation portion of the driving portion is in contact with the back surface side of the concave portion. According to this configuration, the heat generated from the drive unit can be radiated to the first frame side.
  • the sixth configuration may be any one of the second to fourth configurations, wherein the rib is formed integrally with the second frame. According to this configuration, it is possible to control the direction in which the drive portion forming portion protrudes without increasing the number of components.
  • the circuit board transmits a signal from a control circuit to the wiring board, and the driving unit is based on the signal from the circuit board.
  • a source circuit for supplying a data signal to the display panel via the first connection terminal may be provided.
  • the eighth configuration may include a gate circuit substrate that is connected to the display panel and supplies a scanning signal based on a signal from a control circuit to the display panel in the seventh configuration.
  • the display device may include a control circuit that outputs a signal for driving the display panel and any one of the first to eighth configurations (ninth configuration).
  • the wiring board follows the displacement. As a result, it is possible to prevent display defects due to damage to the wiring board.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a front surface of a display device according to the present embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing a part of the AA cross section of FIG.
  • the display panel 10 includes a color filter substrate 10a having a transparent substrate such as glass and an active matrix substrate 10b.
  • a liquid crystal layer (not shown) is sealed between the color filter substrate 10a and the active matrix substrate 10b.
  • Thin film transistors and pixel electrodes are provided on the surface of the active matrix substrate 10b on the liquid crystal layer side.
  • a source line 10s (FIG. 4) is connected to the source electrode of the thin film transistor.
  • a gate line 10g (FIG. 4) is connected to the gate electrode of the thin film transistor.
  • the color filter substrate 10a is provided with a counter electrode at a position facing the pixel electrode on the surface on the liquid crystal layer side.
  • a color filter is provided at a position corresponding to each pixel.
  • a polarizing plate (not shown) is provided on each side of the color filter substrate 10a and the active matrix substrate 10b opposite to the liquid crystal layer.
  • a backlight 40 supported by the chassis 30 is provided below the active matrix substrate 10b.
  • the backlight 40 has a plurality of LEDs (Light Emitting Diodes) as light sources.
  • a buffer material 90 made of an elastic member such as rubber is provided on the back side of the active matrix substrate 10b and the front side of the color filter substrate 10a.
  • the display panel 10 is sandwiched between the bezel 20 (first frame) and the chassis 30 (second frame) via the cushioning material 90.
  • FIG. 3 is a view showing a state in which the bezel 20 is removed from FIG.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration connected to the display panel 10.
  • a gate driver 130 connected to the gate line 10g (FIG. 4) is connected to an end on one short side (x-axis direction).
  • a source driver 140 (an example of a wiring board) connected to the source line 10s (FIG. 4) is connected to an end of the long side (y-axis direction) adjacent to the short side.
  • the control circuit 50 is electrically connected to the gate substrate 150 and the source substrate 160.
  • the control circuit 50 includes a CPU (Central Processing Unit), a ROM (Read Only Memory), and a RAM (Random Accessing Memory).
  • the control circuit 50 outputs a timing signal for driving the display panel 10 based on the input image data to the gate substrate 130, and outputs a data signal indicating the image data to the source driver 20.
  • the gate substrate 150 is a printed circuit board on which electronic components such as a capacitor, a resistor, and a diode are mounted. On the gate substrate 150, external connection terminals connected to the control circuit 50 and terminals (none of which are shown) connected to the gate drivers 130 are formed. Further, wiring (not shown) for transmitting a signal from the control circuit 50 to each gate driver 130 is formed on the gate substrate 150. The timing signal input from the control circuit 50 through the external connection terminal is transmitted to each gate driver 130 through the wiring and the terminal.
  • the source substrate 160 is fixed on the cushioning material 90 in the chassis 30 so as to be substantially horizontal to the active matrix substrate 10b of the display panel 10.
  • the source substrate 160 is a printed circuit board on which electronic components such as capacitors, resistors, and diodes are mounted.
  • external connection terminals connected to the control circuit 50 and terminals (none of which are shown) connected to the source drivers 140 are formed on the source substrate 160.
  • wiring (not shown) for transmitting a signal from the control circuit 50 to each source driver 140 is formed on the source substrate 160.
  • a data signal input from the control circuit 50 via the external connection terminal is transmitted to each source driver 140 through the wiring and the terminal.
  • Each gate driver 130 has an IC chip 132 formed on a film base 131 as shown in FIG.
  • the film base 131 has flexibility such as polyimide.
  • a connection terminal (not shown) connected to the active matrix substrate 10b is formed at the end of the film base 131 on the active matrix substrate 10b side.
  • a connection terminal (not shown) connected to the gate substrate 150 is formed at the end of the film base 131 opposite to the active matrix substrate 10b.
  • Wirings (not shown) for transmitting input / output signals of the IC chip 132 are formed between the connection terminals.
  • TCP Transmission Carrier Package
  • COF Chip On Film
  • SOF System On Film
  • connection terminals of each gate driver 130 are crimped to the connection terminals of the active matrix substrate 10b and the gate substrate 150 by an anisotropic conductive film.
  • the IC chip 132 sequentially outputs a scanning signal to the gate line 10g according to the timing signal supplied from the gate substrate 150.
  • Each source driver 140 has an IC chip 142 (drive unit) formed on the film base 141.
  • the film substrate 141 has flexibility such as polyimide.
  • a connection terminal (not shown) connected to the active matrix substrate 10b is formed at an end of the film base 141 on the active matrix substrate 10b side.
  • a connection terminal (not shown) connected to the source substrate 160 is formed at the end of the film base 141 opposite to the active matrix substrate 10b.
  • Wirings (not shown) for transmitting input / output signals of the IC chip 142 are formed between the connection terminals.
  • TCP, COF, SOF, or the like is used as the source driver 140.
  • connection terminal of each source driver 140 is crimped to the connection terminal of the active matrix substrate 10b and the source substrate 160 by an anisotropic conductive film.
  • the IC chip 142 converts the data signal supplied from the connected source substrate 160 into a voltage signal, and outputs the voltage signal to the source line 10s in accordance with the timing at which the gate driver 130 outputs the scanning signal.
  • each film substrate 141 has a first flexible region 141a and a second flexible region 141b.
  • the first flexible region 141a is a region from the end connected to the source substrate 160 to the end of the IC chip 142 on the source substrate 160 side.
  • the second flexible region 141b is a region from the end connected to the active matrix substrate 10b to the end of the IC chip 142 on the active matrix substrate 10b side.
  • each source driver 140 in a state where each source driver 140 is connected to the active matrix substrate 10b and the source substrate 160, the first flexible region 141a and the second flexible region 141b are bent and bent. Then, the surface S of the source driver 140 opposite to the portion where the IC chip 142 is formed (hereinafter referred to as a portion where the IC chip 142 is formed) is not in contact with the bezel 20, and the side of the bezel 20, that is, the display panel. 10 is supported so as to protrude to the front side.
  • the length of the source driver 140 in the x-axis direction is longer than the distance between the source substrate 160 and the active matrix substrate 10b.
  • the linear expansion coefficient of the source substrate 160 is larger than that of the active matrix substrate 10b. Therefore, when the source substrate 160 and the active matrix substrate 10b are thermally expanded / contracted due to a temperature change inside the display device 1, there is a large difference in the amount of expansion / contraction between the active matrix substrate 10b and the source substrate 160 due to the difference in linear expansion coefficient. Arise.
  • the connection position with the source driver 140 is displaced in the y-axis direction, for example. Then, the bending lengths of the first flexible region 141a and the second flexible region 141b of the source driver 140 change according to the displacement, and the stress applied to the source driver 140 is absorbed.
  • the first flexible region 141a and the second flexible region 141b are curved, and the IC chip 142 forming portion is supported so as to protrude toward the bezel 20 side. That is, the display device 1 is configured to be able to follow the displacement of the source substrate 160 and the display panel 10 although both ends of the source driver 140 are fixed to the source substrate 160 and the display panel 10. . Therefore, the stress applied to the source driver 140 is absorbed even if the source substrate 160 and the display panel 10 are thermally expanded and contracted due to a temperature change inside the display device 1. As a result, it is possible to prevent the source driver 140 itself from being cut or the wiring from being disconnected.
  • the display device 1 can separate the position where the IC chip 142 is supported from the backlight 40 as compared to a configuration in which the source driver is flat without bending and the source substrate and the display panel are connected. As a result, the IC chip 142 is not easily affected by the heat of the backlight 40, and the IC chip 142 is prevented from being damaged. Further, the position of the source substrate 160 shown in FIG. 2 can be moved toward the active matrix substrate 10b, for example, as indicated by a broken line in FIG. 5, and the distance between the source substrate 160 and the active matrix substrate 10b can be shortened. Become. As a result, the frame can be narrowed while the source substrate 160 and the active matrix substrate 10b are connected in a flat manner.
  • FIG. 6A is a diagram showing a connection structure according to the present embodiment.
  • the source driver 140 is connected to the source substrate 160 and the active matrix substrate 10b, and is supported so that the formation portion of the IC chip 142 protrudes toward the bezel 20 side.
  • the rib 170 is fixed at a position on the chassis 30 below the IC chip 142 and between the source substrate 160 and the active matrix substrate 10b.
  • the rib 170 has a rectangular parallelepiped shape.
  • the height h of the rib 170 is set such that the position of the upper surface of the rib 170 in this drawing is substantially horizontal with the source substrate 160 and the active matrix substrate 10b.
  • the source driver 140 it is not necessary to sandwich the source driver 140 between the bezel 20 and the rib 170 so that the formation portion of the IC chip 142 is in contact with the bezel 20.
  • the source driver 140 is fixed by sandwiching the source driver 140 between the rib 170 and the bezel 20.
  • the height of the rib 170 may be equal to or higher than the height substantially horizontal to the source substrate 160 and the active matrix substrate 10 b and less than the height from the chassis 30 to the bezel 20.
  • the formation portion of the IC chip 142 may warp on the side opposite to the bezel 20 as shown in FIG. 6B.
  • the IC chip 142 is easily affected by heat from the backlight 40.
  • the rib 170 By installing the rib 170, the formation part of the IC chip 142 is pushed toward the bezel 20, and the source driver 140 can be warped toward the bezel 20 by the tension applied to the film base 141.
  • the IC chip 142 is not disposed at a position below the source substrate 160 and the active matrix substrate 10b as shown in FIG. 6B. Therefore, the IC chip 142 is not easily affected by the heat from the backlight 40, and the IC chip 142 can be prevented from being damaged.
  • FIG. 7 is a diagram showing a cross section of the display device 1 according to the present embodiment.
  • a recess 201 is formed in the bezel 20a.
  • the recess 201 protrudes to the back side of the display panel 10 at a position facing the formation portion of the IC chip 142 in a state where the source driver 140 is connected to the source substrate 160 and the active matrix substrate 10b, and the surface side of the bezel 20 is It is depressed.
  • the surface of the recess 201 that protrudes toward the display panel 10, that is, the back surface of the recess 201 is in contact with the formation portion of the IC chip 142.
  • the heat generated from the IC chip 142 is transmitted to the recess 201 in contact with the formation portion of the IC chip 142 and can be radiated to the bezel 20 side.
  • the recess 201 is formed in the bezel 20, and the formation portion of the IC chip 142 is in contact with the surface of the recess 201 that protrudes toward the display panel 10, but as follows. May be.
  • the length of the source driver 140 may be adjusted so that the formation portion of the IC chip 142 is in contact with the bezel 20 similar to the first embodiment, or the height of the bezel 20 May be adjusted. Further, the height may be adjusted by sandwiching a heat dissipation sheet between the bezel 20 and the IC chip 142 forming portion. With this configuration, the heat generated from the IC chip 142 can be dissipated from the portion where the IC chip 142 is formed to the bezel 20 side.
  • the bezel 20a of the third embodiment may be used instead of the bezel 20 of the second embodiment described above.
  • the ribs 170 may be arranged in the same manner as in the second embodiment.
  • chassis 30 and the ribs 170 are separate, but the chassis 30 and the ribs 170 may be integrally formed.
  • the gate driver 130 also includes the gate substrate 150 and the active matrix substrate 10b in the same manner as the source driver 140 described above. It may be connected.
  • the bezels 20 and 20a are examples made of metal. However, if the bezels 20 and 20a are made of an insulating resin having a predetermined thermal conductivity, the metal is made of metal. Not exclusively. Further, an insulating heat radiating sheet having a predetermined thermal conductivity may be bonded to the inner surface of the bezels 20 and 20a that are in contact with the formation portion of the IC chip 142 to radiate heat generated from the IC chip 142. .
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a connection structure of the source driver 140 according to this modification.
  • the film base 141 may be connected so that the surface portion S ′ on the side where the IC chip 142 is formed protrudes toward the bezel 20.
  • the formation portion of the IC chip 142 is the surface portion S ′ where the IC chip 142 is formed on the film base 141.
  • the formation part of the IC chip 142 is not in contact with the bezel 20, but it may be connected so that the formation part of the IC chip 142 is in contact with the inner surface of the bezel 20.
  • the gate driver 130 may be connected so that the bezel 20 and the IC chip 132 are formed by applying a connection structure similar to that of the source driver 140 of this modification. .
  • the surface of the IC chip 142 of the source driver 140 is at the GND voltage, but the surface of the IC chip 132 of the gate driver 130 is at the gate low voltage. Therefore, when applied to the gate driver 130, an insulator may be provided between the bezel 20 and the IC chip 132.
  • the source driver 140, the source substrate 160, and the display panel 10 in the first to third embodiments described above may function as a display module.
  • the liquid crystal display device has been described as an example, but a display device such as an organic EL (electroluminescence) may be used.
  • the present invention can be industrially used as a display device including a display panel and a drive circuit for driving the display panel.

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Abstract

 表示パネルや回路基板などの熱膨張や熱収縮によって、表示パネルと回路基板とを接続する基板の切断や基板における配線の断線などの破損を防止する。表示パネル(10)と略水平に配置された回路基板(160)との間が可撓性を有する配線基板(140)で接続されている。配線基板(140)の一方の端部は表示パネル(10)と接続され、他方の端部は回路基板(160)と接続されている。配線基板(140)には、表示パネル(10)を駆動させる駆動部(142)が形成されており、第1可撓領域(141a)と第2可撓領域(141b)とを有する。配線基板(140)が表示パネル(10)と回路基板(160)に接続されている状態において、第1可撓領域(141a)と第2可撓領域(141b)が撓み、駆動部(142)の形成部分が表示パネル(10)の前面側に突出するように支持する。

Description

表示モジュール及び表示装置
 本発明は、表示モジュール及び表示装置に関し、特に、表示パネルと回路基板とをフラットに接続、すなわち、表示パネルと回路基板の上面が略水平となるように接続する技術に関する。
 特開平7-146656号公報には、表示パネルと表示パネルの駆動を制御する回路基板とを、絶縁テープフィルムを介してフラット状に接続した表示パネルが開示されている。絶縁テープフィルムにはLSIが搭載されている。また、下記特許文献2には、半導体素子が表面側に搭載され、折り返し部が両端に形成されているフレキシブル基板が開示されている。折り返し部は、フレキシブル基板の裏面側にU字状に折り畳まれている。特開2002-76559号公報では、フレキシブル基板の一端側の折り返し部が液晶パネルに接続され、液晶パネルと水平に配置されたプリント配線基板に他端側の折り返し部が接続されている。そして、フレキシブル基板上の半導体素子は、液晶パネルとプリント配線基板の上方に突出するように配置される。このような構成により、特開2002-76559号公報では、液晶パネルとプリント配線基板との距離を小さくして狭額縁化を図っている。
 ところで、液晶ディスプレイなどの表示装置は、内部の温度変化によって表示パネルや回路基板などの部品が熱膨張や熱収縮する。これらの部品が熱膨張や熱収縮することにより、表示パネルと回路基板とをフラットに接続する基板に応力が生じ、基板自身が切れるなどの破損が生じる場合がある。
 本発明は、表示パネルと回路基板とをフラットに接続する配線基板の破損を防止する技術を提供することを目的とする。
 本発明による表示モジュールは、表示パネルと、前記表示パネルと略水平となるように配置された回路基板と、可撓性を有し、一方の端部において前記表示パネルと接続され、他方の端部において前記回路基板と接続される配線基板と、前記配線基板における前記一方の端部と前記他方の端部との間に形成され、前記表示パネルを駆動させる駆動部とを備え、前記配線基板が前記表示パネルと前記回路基板に接続された接続状態において、前記一方の端部と前記駆動部の間の前記第1可撓領域と前記他方の端部と前記駆動部の間の前記第2可撓領域とが撓み、前記配線基板における前記駆動部の形成部分が前記表示パネルの前面側に突出するように支持されている。
 本発明の構成によれば、表示パネルと回路基板とをフラットに接続する配線基板の破損を防止することができる。
図1は、第1実施形態に係る表示装置の前面を表す模式図である。 図2は、図1におけるA-A断面を表す模式図である。 図3は、図1においてベゼルを取り外した模式図である。 図4は、第1実施形態の表示パネルと接続されている構成を表す模式図である。 図5は、第1実施形態のソース基板を表示パネル側にずらした模式図である。 図6Aは、第2実施形態に係る表示装置の断面を表す模式図である。 図6Bは、図6Aにおけるソースドライバが下方に反っている状態を示す模式図である。 図7は、第3実施形態に係る表示装置の断面を表す模式図である。 図8は、変形例(2)に係る表示装置の断面を表す模式図である。 図9は、変形例(6)に係る表示装置の断面を表す模式図である。
 本発明の一実施形態に係る表示モジュールは、表示パネルと、前記表示パネルと略水平となるように配置された回路基板と、可撓性を有し、一方の端部において前記表示パネルと接続され、他方の端部において前記回路基板と接続される配線基板と、前記配線基板における前記一方の端部と前記他方の端部との間に形成され、前記表示パネルを駆動させる駆動部とを備え、前記配線基板が前記表示パネルと前記回路基板に接続された接続状態において、前記一方の端部と前記駆動部の間の前記第1可撓領域と前記他方の端部と前記駆動部の間の前記第2可撓領域とが撓み、前記配線基板における前記駆動部の形成部分が前記表示パネルの前面側に突出するように支持されている、としてもよい(第1の構成)。本構成によれば、表示パネルや回路基板が熱膨張や熱収縮することにより変位した場合、その変位に配線基板が追従する。その結果、配線基板自身が切れたり、配線基板に形成されている配線が断線したりするのを防止することができる。
 第2の構成は、第1の構成において、前記配線基板における前記駆動部の形成部分の下方であって、前記表示パネルと前記回路基板の間にリブを備える、としてもよい。この構成によれば、リブによって駆動部の形成部分が表示パネルの背面側に突出しない。そのため、表示パネルの背面側に設けられる他の電子回路部品から発生される熱によって、駆動部が破損することを防止することができる。
 第3の構成は、第2の構成において、前記リブは、前記リブの上面の位置が前記表示パネル及び前記回路基板と略水平になるように設けられている、としてもよい。
 第4の構成は、第1から第3のいずれかの構成において、前記表示パネルは、前面において前記表示パネルの外縁部を覆う第1の枠体と、背面において前記表示パネルの外縁部を覆う第2の枠体によって挟持され、前記接続状態において、前記駆動部の形成部分が前記第1の枠体と接するように支持されている、としてもよい。この構成によれば、駆動部から発せられる熱を第1の枠体側へ放熱させることができる。
 第5の構成は、第4の構成において、前記第1の枠体は、前記駆動部の形成部分と対応する位置において、表面が窪み、裏面が前記表示パネルの背面方向に突出した凹部が形成されており、前記接続状態において、前記駆動部の形成部分が前記凹部の裏面側と接するように支持されている、としてもよい。この構成によれば、駆動部から発せられる熱を第1の枠体側へ放熱させることができる。
 第6の構成は、第2から第4のいずれかの構成において、前記リブは、前記第2の枠体と一体に形成されている、としてもよい。この構成によれば、部品数を増やすことなく駆動部の形成部分が突出する方向を制御することができる。
 第7の構成は、第1から第6のいずれかの構成において、前記回路基板は、制御回路からの信号を前記配線基板に伝送し、前記駆動部は、前記回路基板からの前記信号に基づくデータ信号を前記第1接続端子を介して前記表示パネルに供給するソース回路を有する、としてもよい。
 第8の構成は、第7の構成において、前記表示パネルと接続され、制御回路からの信号に基づく走査信号を前記表示パネルに供給するゲート回路基板を備える、としてもよい。
 本発明の一実施形態に係る表示装置は、表示パネルを駆動するための信号を出力する制御回路と、第1から第8のいずれかの構成とを備えるとしてもよい(第9の構成)。本構成によれば、表示パネルや回路基板が熱膨張や熱収縮することにより変位した場合、その変位に配線基板が追従する。その結果、配線基板の破損による表示不良を防止することができる。
 以下、図面を参照し、本発明の実施の形態を詳しく説明する。図中同一又は相当部分には同一符号を付してその説明は繰り返さない。
<第1実施形態>
 本発明に係る実施形態を図1から図5を用いて以下説明する。図1は、本実施形態に係る表示装置の前面を表す図である。図2は、図1のA-A断面の一部を表す図である。図1及び図2に示すように、表示装置1は、表示パネル10の前面側(z軸正方向側)の外縁部が金属製のベゼル20で覆われている。表示パネル10は、図2に示すように、ガラスなどの透明な基板を有するカラーフィルタ基板10aとアクティブマトリクス基板10bとを有する。カラーフィルタ基板10aとアクティブマトリクス基板10bの間には、液晶層(図示略)が封入されている。アクティブマトリクス基板10bの液晶層側の面には薄膜トランジスタと画素電極が設けられている。薄膜トランジスタのソース電極にはソース線10s(図4)が接続されている。薄膜トランジスタのゲート電極にはゲート線10g(図4)が接続されている。カラーフィルタ基板10aは、液晶層側の面の画素電極と対向する位置に対向電極が設けられている。各画素に対応する位置にカラーフィルタが設けられている。また、カラーフィルタ基板10a及びアクティブマトリクス基板10bの液晶層とは反対側の各面側には偏光板(図示略)が設けられている。
 また、アクティブマトリクス基板10bの下方には、シャーシ30に支持されたバックライト40が設けられている。バックライト40は、光源として複数のLED(Light Emitting Diode)を有している。アクティブマトリクス基板10bの背面側とカラーフィルタ基板10aの前面側には、ゴムなどの弾性部材で形成された緩衝材90が設けられている。表示パネル10は、緩衝材90を介してベゼル20(第1の枠体)とシャーシ30(第2の枠体)によって挟持されている。
 次に、表示パネル10と接続されている各部について説明する。図3は、図1においてベゼル20を取り外した状態の図である。図4は、表示パネル10と接続されている構成を表すブロック図である。図3に示すように、アクティブマトリクス基板10bは、一短辺側(x軸方向)の端部にゲート線10g(図4)と接続されたゲートドライバ130が接続されている。また、この短辺に隣接する長辺側(y軸方向)の端部には、ソース線10s(図4)と接続されたソースドライバ140(配線基板の一例)が接続されている。
 制御回路50は、ゲート基板150及びソース基板160と電気的に接続されている。制御回路50は、CPU(Central Processing Unit)とROM(Read Only Memory)及びRAM(Random Accessing Memory)のメモリを有する。制御回路50は、入力された画像データに基づいて表示パネル10を駆動させるタイミング信号をゲート基板130に出力し、画像データを示すデータ信号をソースドライバ20に出力する。
 ゲート基板150は、コンデンサ、抵抗、及びダイオード等の電子部品を実装したプリント基板である。ゲート基板150には、制御回路50と接続される外部接続端子と、各ゲートドライバ130と接続される端子(いずれも図示略)とが形成されている。また、ゲート基板150には、制御回路50からの信号を各ゲートドライバ130へ伝送するための配線(図示略)が形成されている。外部接続端子を介して制御回路50から入力されたタイミング信号は、配線及び端子を通って各ゲートドライバ130に伝送される。
 ソース基板160は、表示パネル10のアクティブマトリクス基板10bと略水平となるようにシャーシ30における緩衝材90上に固定されている。ソース基板160は、コンデンサ、抵抗、及びダイオード等の電子部品を実装したプリント基板である。ソース基板160には、制御回路50と接続される外部接続端子と、各ソースドライバ140と接続される端子(いずれも図示略)が形成されている。また、ソース基板160には、制御回路50からの信号を各ソースドライバ140へ伝送するための配線(図示略)が形成されている。外部接続端子を介して制御回路50から入力されたデータ信号は、配線及び端子を通って各ソースドライバ140に伝送される。
 各ゲートドライバ130は、図3に示すように、フィルム基材131の上に形成されたICチップ132を有する。フィルム基材131はポリイミドなどの可撓性を有する。フィルム基材131におけるアクティブマトリクス基板10bの側の端部には、アクティブマトリクス基板10bと接続される接続端子(図示略)が形成されている。フィルム基材131におけるアクティブマトリクス基板10bと反対側の端部には、ゲート基板150と接続される接続端子(図示略)が形成されている。接続端子間には、ICチップ132の入出力信号を伝送するための配線(図示略)が形成されている。ゲートドライバ130としては、TCP(Tape Carrier Package)、COF(Chip On Film)、SOF(System On Film)などが用いられる。各ゲートドライバ130の接続端子は、アクティブマトリクス基板10b及びゲート基板150の接続端子と異方性導電膜によって圧着されている。ICチップ132は、ゲート基板150から供給されるタイミング信号に応じて走査信号をゲート線10gに順次出力する。
 各ソースドライバ140は、フィルム基材141の上に形成されたICチップ142(駆動部)を有する。フィルム基材141はポリイミドなどの可撓性を有する。フィルム基材141におけるアクティブマトリクス基板10bの側の端部には、アクティブマトリクス基板10bと接続される接続端子(図示略)が形成されている。フィルム基材141におけるアクティブマトリクス基板10bと反対側の端部には、ソース基板160と接続される接続端子(図示略)が形成されている。接続端子間には、ICチップ142の入出力信号を伝送するための配線(図示略)が形成されている。ソースドライバ140としては、TCP、COF、SOFなどが用いられる。各ソースドライバ140の接続端子は、アクティブマトリクス基板10b及びソース基板160の接続端子と異方性導電膜によって圧着されている。ICチップ142は、接続されているソース基板160から供給されるデータ信号を電圧信号に変換し、ゲートドライバ130が走査信号を出力するタイミングと合わせて電圧信号をソース線10sに出力する。
 図2に示すように、各フィルム基材141は、第1可撓領域141aと第2可撓領域141bを有する。第1可撓領域141aは、ソース基板160と接続される端部からICチップ142のソース基板160側の端部までの領域である。第2可撓領域141bは、アクティブマトリクス基板10bと接続される端部からICチップ142のアクティブマトリクス基板10b側の端部までの領域である。
 本実施形態では、各ソースドライバ140がアクティブマトリクス基板10bとソース基板160に接続されている状態において、第1可撓領域141aと第2可撓領域141bが湾曲して撓んでいる。そして、ICチップ142が形成されている部分と反対側のソースドライバ140の面S(以下、ICチップ142の形成部分と称する)がベゼル20と接することなく、ベゼル20の側、即ち、表示パネル10の前面側に突出するように支持される。
 つまり、ソース基板160とアクティブマトリクス基板10bの間の距離よりソースドライバ140のx軸方向の長さ(第1可撓領域+第2可撓領域+ICチップ142の形成部分)が長くなるように形成されている。アクティブマトリクス基板10bに比べてソース基板160の線膨張係数は大きい。そのため、表示装置1内部の温度変化によってソース基板160やアクティブマトリクス基板10bが熱膨張・熱伸縮すると、線膨張係数の違いによってアクティブマトリクス基板10bとソース基板160の延び量、縮み量に大きな差が生じる。その結果、ソースドライバ140との接続位置が例えばy軸方向に変位する。そして、ソースドライバ140の第1可撓領域141a及び第2可撓領域141bの撓みの長さはその変位に応じて変化し、ソースドライバ140にかかる応力が吸収される。
 上述した実施形態では、第1可撓領域141aと第2可撓領域141bとが湾曲し、ICチップ142の形成部分がベゼル20の側に突出するように支持されている。つまり、表示装置1は、ソース基板160と表示パネル10に対してソースドライバ140の両端部が固定されているものの、ソース基板160及び表示パネル10の変位に追従することができる構成となっている。そのため、表示装置1内部の温度変化により、ソース基板160や表示パネル10が熱膨張・熱収縮しても、ソースドライバ140にかかる応力が吸収される。その結果、ソースドライバ140自体が切れたり、配線が断線することが防止される。また、表示装置1は、ソースドライバを折り曲げずにフラットにしてソース基板と表示パネルとを接続した構成と比べて、ICチップ142が支持される位置をバックライト40から離すことができる。その結果、ICチップ142は、バックライト40の熱による影響を受けにくくなり、ICチップ142の破損が防止される。また、図2に示すソース基板160の位置を、例えば図5の破線で示すように、アクティブマトリクス基板10bの方へ移動させ、ソース基板160とアクティブマトリクス基板10bの間を短くすることが可能となる。その結果、ソース基板160とアクティブマトリクス基板10bとをフラットに接続する構造でありながら狭額縁化を図ることが可能になる。
<第2実施形態>
 図6Aは、本実施形態に係る接続構造を示す図である。第1実施形態と同様、ソースドライバ140がソース基板160及びアクティブマトリクス基板10bと接続され、ICチップ142の形成部分がベゼル20の側に突出するように支持されている。
 本実施形態では、ICチップ142より下方であって、ソース基板160とアクティブマトリクス基板10bの間のシャーシ30上の位置にリブ170が固定されている。リブ170は、直方体の形状を有する。リブ170の高さhは、この図におけるリブ170の上面の位置がソース基板160及びアクティブマトリクス基板10bと略水平となる高さに設定されている。
 なお、ICチップ142の形成部分がベゼル20に接するように、ベゼル20とリブ170とでソースドライバ140を挟み込む必要はない。リブ170とベゼル20とでソースドライバ140を挟み込むことでソースドライバ140が固定される。その結果、ソース基板160や表示パネル10が変位してもソースドライバ140が追従することができなくなるからである。そのため、リブ170の高さは、ソース基板160及びアクティブマトリクス基板10bと略水平となる高さ以上であって、シャーシ30からベゼル20までの高さ未満であればよい。
 例えば、ソースドライバ140を表示装置1に組み込む際、図6Bに示すように、ICチップ142の形成部分がベゼル20と反対側に反る場合がある。この場合、ICチップ142がバックライト40による熱の影響を受けやすくなる。リブ170が設置されることにより、ICチップ142の形成部分がベゼル20の側へ押され、フィルム基材141にかかる張力によってソースドライバ140をベゼル20の側に反らせることが可能となる。その結果、図6Bに示すような、ソース基板160及びアクティブマトリクス基板10bより下方の位置にICチップ142が配されることがなくなる。よって、ICチップ142がバックライト40による熱の影響を受けにくくなり、ICチップ142の破損を防止することができる。
<第3実施形態>
 上述した第1実施形態では、ICチップ142の形成部分がベゼル20と接しない位置で支持される例であった。本実施形態では、ICチップ142の形成部分がベゼル20と接するように支持される例について説明する。
 図7は、本実施形態に係る表示装置1の断面を表す図である。図7に示すように、本実施形態では、ベゼル20aに凹部201が形成されている。凹部201は、ソースドライバ140がソース基板160とアクティブマトリクス基板10bに接続されている状態において、ICチップ142の形成部分と対向する位置で、表示パネル10の背面側に突出し、ベゼル20の表面側が窪んでいる。凹部201の表示パネル10の側に突出した面、つまり、凹部201の裏面はICチップ142の形成部分と接している。このように構成することにより、ICチップ142から発せられた熱がICチップ142の形成部分と接する凹部201に伝わり、ベゼル20の側に放熱させることができる。
 以上、本発明の実施の形態を説明したが、上述した実施の形態は本発明を実施するための例示に過ぎない。よって、本発明は上述した実施の形態に限定されることなく、その趣旨を逸脱しない範囲内で上述した実施の形態を適宜変形して実施することが可能である。以下、本発明の変形例について説明する。
 (1)上述した第3実施形態では、ベゼル20に凹部201が形成され、凹部201の表示パネル10側に突出した面にICチップ142の形成部分が接する例であったが、以下のようにしてもよい。例えば、図8に示すように、第1実施形態と同様のベゼル20にICチップ142の形成部分が接するようにソースドライバ140の長さを調整するようにしてもよいし、ベゼル20の高さを調整するようにしてもよい。また、ベゼル20とICチップ142の形成部分との間に放熱シートを挟むことにより高さを調整するようにしてもよい。このように構成することにより、ICチップ142から発せられた熱をICチップ142の形成部分からベゼル20の側へ放熱させることができる。
 (2)上述した第2実施形態のベゼル20に替えて第3実施形態のベゼル20aを用いてもよい。また、上述した変形例(1)において、第2実施形態と同様にリブ170を配置してもよい。ソースドライバ140を表示装置1に組み込む際、ICチップ142の形成部分が図6Bに示すようにベゼル20と反対側に反ってしまうとベゼル20にICチップ142の形成部分が接触しないため、ICチップ142から発せられる熱を放熱することができない。しかし、リブ170が設置されることでベゼル20aの側にICチップ142の形成部分が押され、ベゼル20aにICチップ142の形成部分を接触させることができる。その結果、ICチップ142から発せられる熱をベゼル20aに放熱させることが可能となる。
 (3)上述した第2実施形態及び変形例(2)では、シャーシ30とリブ170とが別体であったが、シャーシ30とリブ170とが一体成型されていてもよい。
 (4)上述した第1から第3実施形態では、ソースドライバ140の接続構造の例を説明したが、ゲートドライバ130についても上記したソースドライバ140と同様に、ゲート基板150及びアクティブマトリクス基板10bと接続されていてもよい。
 (5)上述した第1から第3実施形態では、ベゼル20,20aは金属で構成されている例であったが、所定の熱伝導率を有する絶縁性の樹脂で構成されていれば金属に限らない。また、ICチップ142の形成部分と接するベゼル20,20aの内側の面に所定の熱伝導率を有する絶縁性の放熱シートを接着し、ICチップ142から発せられる熱を放熱させるようにしてもよい。
 (6)上述した第1から第3実施形態では、ICチップ142が表示面と反対側に配される例を説明したが、接続されたソースドライバ140において、ICチップ142が表示面の側に配されるように、表示パネル10とソース基板160の間を接続してもよい。図9は、本変形例に係るソースドライバ140の接続構造を表す図である。図9に示すように、フィルム基材141におけるICチップ142が形成されている側の面部分S’がベゼル20の側に突出するように接続してもよい。なお、本変形例において、ICチップ142の形成部分は、フィルム基材141においてICチップ142が形成されている面部分S’である。
 図9の例ではICチップ142の形成部分がベゼル20に接していないが、ICチップ142の形成部分がベゼル20の内側の面に接するように接続してもよい。また、変形例(4)のようにゲートドライバ130において、本変形例のソースドライバ140と同様の接続構造を適用してベゼル20とICチップ132の形成部分とが接するように接続してもよい。ソースドライバ140のICチップ142の面はGND電圧であるが、ゲートドライバ130のICチップ132の面はゲートロー電圧となる。そのため、ゲートドライバ130に適用する場合には、ベゼル20とICチップ132との間に絶縁物を設けるようにしてもよい。
 (7)上述した第1から第3実施形態におけるソースドライバ140とソース基板160と表示パネル10とを表示モジュールとして機能させてもよい。
 (8)上述した第1から第3実施形態では、液晶型の表示装置を例に説明したが、有機EL(electroluminescence)などの表示装置であってもよい。
産業上の利用の可能性
 本発明は、表示パネルと表示パネルを駆動する駆動回路とを備える表示装置として産業上の利用が可能である。
 

Claims (9)

  1.  表示パネルと、
     前記表示パネルと略水平となるように配置された回路基板と、
     可撓性を有し、一方の端部において前記表示パネルと接続され、他方の端部において前記回路基板と接続される配線基板と、
     前記配線基板における前記一方の端部と前記他方の端部との間に形成され、前記表示パネルを駆動させる駆動部とを備え、
     前記配線基板が前記表示パネルと前記回路基板に接続された接続状態において、前記一方の端部と前記駆動部の間の前記第1可撓領域と前記他方の端部と前記駆動部の間の前記第2可撓領域とが撓み、前記配線基板における前記駆動部の形成部分が前記表示パネルの前面側に突出するように支持されている、表示モジュール。
  2.  前記配線基板における前記駆動部の形成部分の下方であって、前記表示パネルと前記回路基板の間にリブを備える、請求項1に記載の表示モジュール。
  3.  前記リブは、前記リブの上面の位置が前記表示パネル及び前記回路基板と略水平になるように設けられている、請求項2に記載の表示モジュール。
  4.  前記表示パネルは、前面において前記表示パネルの外縁部を覆う第1の枠体と、背面において前記表示パネルの外縁部を覆う第2の枠体によって挟持され、
     前記接続状態において、前記駆動部の形成部分が前記第1の枠体と接するように支持されている、請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の表示モジュール。
  5.  前記第1の枠体は、前記駆動部の形成部分と対応する位置において、表面が窪み、裏面が前記表示パネルの背面方向に突出した凹部が形成されており、
     前記接続状態において、前記駆動部の形成部分が前記凹部の裏面側と接するように支持されている、請求項4に記載の表示モジュール。
  6.  前記リブは、前記第2の枠体と一体に形成されている、請求項2から請求項4のいずれか一項に記載の表示モジュール。
  7.  前記回路基板は、制御回路からの信号を前記配線基板に伝送し、
     前記駆動部は、前記回路基板からの前記信号に基づくデータ信号を前記第1接続端子を介して前記表示パネルに供給するソース回路を有する、請求項1から請求項6のいずれか一項に記載の表示モジュール。
  8.  前記表示パネルと接続され、制御回路からの信号に基づく走査信号を前記表示パネルに供給するゲート回路基板を備える、請求項7に記載の表示モジュール。
  9.  表示パネルを駆動するための信号を出力する制御回路と、
     請求項1から請求項8のいずれか一項に記載の表示モジュールと、
     を備える表示装置。
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