WO2014115697A1 - 照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置 - Google Patents

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WO2014115697A1
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light
guide plate
light guide
optical sheet
bent portion
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PCT/JP2014/051047
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林 啓二
栄治 日登
年寿 松川
中村 信行
佳嗣 川東
鈴木 健
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シャープ株式会社
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    • G02B6/0081Mechanical or electrical aspects of the light guide and light source in the lighting device peculiar to the adaptation to planar light guides, e.g. concerning packaging
    • G02B6/0086Positioning aspects
    • G02B6/0088Positioning aspects of the light guide or other optical sheets in the package

Definitions

  • the present invention relates to a lighting device, a display device, and a television receiver.
  • the liquid crystal display device requires a backlight device as a separate illumination device because the liquid crystal panel used for this does not emit light.
  • a backlight device there is known 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 so as to face the light incident surface. Yes.
  • an optical sheet for imparting an optical function to light emitted from the light guide plate may be disposed on the light exit surface side of the light guide plate.
  • the optical sheet is arranged, there is a concern that a part of the light emitted from the light guide plate is reflected on the end surface of the optical sheet and appears as a bright line on the display surface of the backlight device. Is done.
  • Patent Document 1 discloses a backlight device for the purpose of preventing or suppressing a phenomenon in which bright lines are generated on a display surface due to light reflected by an end surface of an optical sheet.
  • the end surface of the optical sheet is moved away from the display surface by extending the optical sheet to the outside of the edge of the light emitting surface of the light guide plate, whereby the light reflected by the end surface of the optical sheet is reflected. It prevents or suppresses going to the display surface side.
  • the technology disclosed in this specification has been created in view of the above problems.
  • the technology disclosed in the present specification provides a technology capable of narrowing the frame while preventing or suppressing generation of bright lines on the display surface due to light reflected by the end face of the optical sheet. With the goal.
  • the technology disclosed in this specification includes a light source, a light emitting surface provided on one plate surface, an opposite surface provided on a plate surface opposite to the light emitting surface, and at least one side surface.
  • a light incident surface provided, wherein the light incident surface is arranged in a shape facing the light source, and a light guide plate for guiding light from the light source, and in a shape facing the opposite surface.
  • a bent portion that extends outward from an edge of the light emitting surface and covers at least a part of the side surface of the light guide plate by being bent toward the opposite surface side.
  • an optical sheet that extends outward from an edge of the light emitting surface and covers at least a part of the side surface of the light guide plate by being bent toward the opposite surface side.
  • the bent portion of the optical sheet is bent toward the opposite surface side, the light emitted from the light emitting surface of the light guide plate is reflected even if it is reflected by the end surface of the bent portion.
  • the light does not go to the light emission side (light emission surface side) in the lighting device, but goes to the side of the lighting device.
  • a display panel is arranged on the light emitting side of the lighting device, it is possible to prevent or suppress the generation of bright lines due to the reflected light at the end of the display panel.
  • the bent portion since the bent portion is bent toward the opposite surface of the light guide plate, it is not necessary to provide an extra space for arranging the bent portion outside the light guide plate.
  • the frame can be narrowed while preventing or suppressing the generation of bright lines on the display surface due to the light reflected by the end face of the optical sheet.
  • the bent portion may be disposed on at least the light incident surface side of the side surface of the light guide plate. According to this configuration, at least a part of the light emitted from the light source and directed to the light incident surface is transmitted through the bent portion. At this time, the light transmitted through the bent portion enters the optical sheet from the side opposite to the side on which the light emitted from the light exit surface is incident.
  • the optical sheet having the bent portion has a function of condensing the light emitted from the light emitting surface of the light guide plate. For this reason, the light which is emitted from the light source and passes through the bent portion among the light traveling toward the light incident surface is diffused, thereby preventing or suppressing luminance unevenness generated on the light incident surface side of the light guide plate.
  • the bent portion arranged on the light incident surface side may extend to the plate surface side from a position facing the light emitting surface of the light source. According to this configuration, most of the light emitted from the light source and directed to the light incident surface is transmitted through the bent portion, so that the light emitted from the light source and directed to the light incident surface can be effectively diffused. . As a result, luminance unevenness occurring on the light incident surface side of the light guide plate can be further prevented or suppressed.
  • the light source may be a point light source.
  • a point light source brightness unevenness due to high brightness tends to occur more easily in a portion near the light source than a linear light source or the like.
  • the said brightness nonuniformity is suppressed compared with the conventional structure which does not have a bending part. Can do.
  • the optical sheet may include a lens sheet and two diffusion sheets sandwiching the lens sheet. According to this structure, the specific structure of the optical sheet for diffusing light by permeate
  • the point light source may be an LED package including a plurality of LED chips that emit different colors. According to this configuration, it is possible to provide a specific configuration of a point light source for allowing light to be effectively diffused by passing through the bent portion.
  • the optical sheet may be composed of two diffusion sheets. According to this configuration, in the case of an LED package including a plurality of LED chips that emit different colors, a specific configuration of an optical sheet for effectively diffusing light by passing through a bent portion is provided. be able to.
  • the bent portion may have an opposite surface covering portion that extends to the opposite surface side of the light guide plate and covers a part of the opposite surface. According to this configuration, the portion extending to the opposite surface side of the bent portion can be sandwiched between the light guide plate and the other member, and the bent portion including the opposite surface covering portion can be effectively maintained in a bent state. it can.
  • the opposite surface covering portion may extend from a part of the bent portion. According to this configuration, the size of the portion (opposite surface covering portion) that is fixed by being sandwiched between the light guide plate and the other member in the bent portion can be suppressed, so that the portion is fixed. Thus, wrinkles generated in the vicinity of the part when the optical sheet is thermally expanded or contracted can be suppressed.
  • the opposite surface covering portion may be fixed to the opposite surface with an adhesive tape. According to this configuration, the opposite surface covering portion is fixed to the light guide plate by the adhesive tape, so that the folded portion including the opposite surface covering portion can be more effectively maintained.
  • the bent portion may cover the entire area of at least one side surface of the light guide plate. According to this configuration, it is possible to direct more light out of the light exiting from the light exit surface of the light guide plate toward the end face of the optical sheet toward the end face of the bent portion. Thereby, the reflection of the light in an optical sheet end surface can be prevented or suppressed effectively.
  • the light guide plate and the optical sheet may each have a rectangular shape in plan view, and the bent portions may be provided on one long side and one short side of the optical sheet, respectively.
  • the bent portions may be provided on one long side and one short side of the optical sheet, respectively.
  • the structure which made compatible both the structure for directing more light to the end surface side of a bending part, and the structure for eliminating the wrinkles which generate
  • the technology disclosed in this specification can also be expressed as a display device including a display panel that performs display using light from the above-described lighting device.
  • a display device in which the display panel is a liquid crystal panel using liquid crystal is also new and useful.
  • a television receiver provided with the above display device is also new and useful.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view of a television receiver TV according to Embodiment 1.
  • FIG. Disassembled perspective view of the liquid crystal display device 10 Sectional drawing of the cross section which cut
  • disconnected the liquid crystal display device 10 by XZ plane 4 is an enlarged cross-sectional view in which the vicinity of the bent portion 19 is enlarged.
  • 1 is an exploded perspective view of a liquid crystal display device 10 according to a modification of the first embodiment.
  • FIG. 6 is an exploded perspective view of a liquid crystal display device 110 according to the second embodiment.
  • FIG. 7 is an exploded perspective view of a liquid crystal display device 410 according to Embodiment 5.
  • Embodiment 1 will be described with reference to the drawings.
  • a liquid crystal display device an example of a display device 10 is illustrated.
  • a part of each drawing shows an X-axis, a Y-axis, and a Z-axis, and each axis direction is drawn 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 device 10, front and back cabinets Ca and Cb that are accommodated so as to sandwich the liquid crystal display device 10, a power source P, a tuner T, and a stand S.
  • the liquid crystal display device 10 has a horizontally long rectangular shape as a whole, and includes a liquid crystal panel 16 that is a display panel and a backlight device (an example of an illumination device) 24 that is an external light source, and these form a frame shape.
  • the bezel 12 and the like are integrally held.
  • the liquid crystal panel 16 is assembled in a posture in which a display surface capable of displaying an image faces the front side.
  • the liquid crystal panel 16 has a configuration in which a pair of transparent (highly translucent) glass substrates are bonded together with a predetermined gap therebetween, and a liquid crystal layer (not shown) is sealed between the glass substrates. Is done.
  • One glass substrate is provided with a switching element (for example, TFT) connected to a source wiring and a gate wiring orthogonal to each other, a pixel electrode connected to the switching element, an alignment film, and the like.
  • the substrate is provided with a color filter and counter electrodes in which colored portions such as R (red), G (green), and B (blue) are arranged in a predetermined arrangement, and an alignment film.
  • image data and various control signals necessary for displaying an image are supplied to a source wiring, a gate wiring, a counter electrode, and the like from a drive circuit board (not shown).
  • a polarizing plate (not shown) is disposed outside both glass substrates.
  • the backlight device 24 includes a substantially box-shaped chassis 22 (an example of a housing member) that opens toward the front side (light emitting side, liquid crystal panel 16 side), A frame 14 disposed on the front side and an optical sheet 18 disposed so as to cover the opening of the frame 14 are provided. Further, in the chassis 22, an LED unit 32 that includes an LED 28 that is a point light source, and a light guide plate 20 that guides light from the LED unit 32 to the optical sheet 18 (liquid crystal panel 16) are housed. Yes.
  • one side surface (light incident surface) 20 a on the long side of the light guide plate 20 is disposed at a position facing the LED unit 32, and light emitted from the LED unit 32 is directed to the liquid crystal panel 16 side. Lead.
  • the optical sheet 18 is arranged on the front side of the light guide plate 20 so as to be separated from the surface of the light guide plate 20 (light emitting surface 20b).
  • the light guide plate 20 and the optical sheet 18 are arranged directly below the liquid crystal panel 16 and the LED unit 32 that is a light source is arranged at the side end of the light guide plate 20.
  • a so-called edge light system (side light system) is adopted. Below, each component of the backlight apparatus 24 is demonstrated in detail.
  • the chassis 22 is made of a metal plate such as an aluminum plate or an electrogalvanized steel plate (SECC), for example, and as shown in FIGS. 2 to 4, a bottom plate (an example of a plate surface) having a horizontally long rectangular shape as in the liquid crystal panel 16. ) 22a, side plates 22b and 22c rising from the outer edges of both long sides of the bottom plate 22a, and side plates 22e and 22e rising from the outer edges of both short sides of the bottom plate 22a.
  • the chassis 22 (bottom plate 22a) has a long side direction that matches the X-axis direction (horizontal direction), and a short side direction that matches the Y-axis direction (vertical direction).
  • the bottom plate 22a extends along the light guide plate 20 and the reflection sheet 26 accommodated in the chassis 22, and supports them from the back side.
  • a control board (not shown) for supplying a driving signal to the liquid crystal panel 16 is attached to the outside of the back side of the bottom plate 22a.
  • other substrates such as an LED driving substrate (not shown) for supplying driving power to the LED unit 32 are attached to the bottom plate 22a in the same manner as the control substrate described above.
  • the frame 14 is made of synthetic resin such as plastic, and as shown in FIGS. 2 to 4, the frame 14 is parallel to the optical sheet 18 and the light guide plate 20 (liquid crystal panel 16) and has a substantially frame shape when viewed in plan. It is comprised from a site
  • the substantially frame-shaped portion of the frame 14 extends along the outer peripheral edge portion of the light guide plate 20, and the outer peripheral edge portion of the optical sheet 18 and the light guide plate 20 disposed on the back side of the frame 14 is substantially the entire surface. It is possible to cover from.
  • the substantially frame-shaped portion of the frame 14 can receive (support) the outer peripheral end of the optical sheet 18 disposed on the front side from the back side over substantially the entire circumference.
  • the substantially frame-shaped portion of the frame 14 is disposed so as to be interposed between the optical sheet 18 and the light guide plate 20.
  • one long side portion covers the end portion on the light incident surface 20 a side of the light guide plate 20 and the LED unit 32 collectively from the front side.
  • frame 14 is attached in the state addressed to the outer surface in the side plates 22b and 22c of the chassis 22.
  • the outer surface of the part is arranged in contact with the inner surface of the cylindrical plate surface of the bezel 12 described above.
  • the LED unit 32 has a configuration in which LEDs 28 are arranged in a row on a resin-made rectangular LED board 30.
  • the LED substrate 30 has a long and narrow plate shape extending along the long side direction (X-axis direction) of the chassis 22, and the plate surfaces thereof are arranged in the X-axis direction and the Z-axis direction.
  • the chassis 22 In a posture in parallel with each other, that is, in a posture orthogonal to the plate surfaces of the liquid crystal panel 16 and the light guide plate 20.
  • the LED substrate 30 is arranged adjacent to both end surfaces (light incident surfaces 20 a) on the long side of the light guide plate 20 with a predetermined space from the light guide plate 20, and on the long side of the chassis 22.
  • the LED 28 is surface-mounted on the inner side of the LED substrate 30, that is, the plate surface facing the light guide plate 20 side, and this is the mounting surface.
  • a plurality of LEDs 28 are arranged in a line (linearly) in parallel on the mounting surface of the LED substrate 30 along the length direction (X-axis direction) with a predetermined interval. The interval between the LEDs 28 adjacent to each other in the X-axis direction, that is, the arrangement pitch of the LEDs 28 is substantially equal.
  • the LED 28 has a configuration in which an LED chip is sealed with a resin material (LED package) on a substrate portion fixed to the LED substrate 30.
  • the LED chip mounted on the substrate unit has one main emission wavelength, and specifically, one that emits blue light in a single color is used.
  • the resin material that seals the LED chip is dispersed and blended with a phosphor that emits a predetermined color when excited by the blue light emitted from the LED chip, and generally emits white light as a whole. It is said.
  • the phosphor for example, a yellow phosphor that emits yellow light, a green phosphor that emits green light, and a red phosphor that emits red light are used in appropriate combination, or any one of them is used. It can be used alone.
  • the LED 28 is a so-called top surface light emitting type in which a surface opposite to the mounting surface with respect to the LED substrate 30 is a light emitting surface.
  • the light guide plate 20 is made of a synthetic resin material (for example, acrylic resin such as PMMA or polycarbonate) having a refractive index sufficiently higher than that of air and substantially transparent (excellent translucency).
  • the light guide plate 20 has a horizontally long rectangular shape in a plan view as in the case of the liquid crystal panel 16 and the chassis 22, and has a plate shape that is thicker than the optical sheet 18.
  • the long side direction in FIG. 4 coincides with the X-axis direction
  • the short side direction coincides with the Y-axis direction
  • the plate thickness direction perpendicular to the plate surface coincides with the Z-axis direction.
  • One side surface on the long side of the light guide plate 20 is a light incident surface 20a on which light from the LED 28 is incident.
  • the side surface opposite to the light incident surface 20 a is the opposite side surface 20 d, and among the side surfaces on the short side of the light guide plate 20, the light incident surface as viewed from the front side.
  • the side surface adjacent to the right side of 20a is the short side first side surface 20e.
  • the light guide plate 20 has a light incident surface 20a facing the LED unit 32 and a light emitting surface 20b which is a main plate surface (front plate surface) facing the optical sheet 18 side.
  • the opposite surface 20c which is the plate surface opposite to the light emitting surface 20b (the plate surface on the back side), is directed to the reflection sheet 26 side, and is supported by the bottom plate 22a of the chassis 22 via the reflection sheet 26.
  • the alignment direction with the LED unit 32 coincides with the Y-axis direction
  • the alignment direction with the optical sheet 18 and the reflection sheet 26 coincides with the Z-axis direction.
  • the light guide plate 20 introduces light emitted from the LED unit 32 along the Y-axis direction from the light incident surface 20a, rises toward the optical sheet 18 side while propagating the light inside, and emits light. It has the function to emit from 20b.
  • the reflection sheet 26 has a rectangular sheet shape, is made of a synthetic resin, and has a white surface with excellent light reflectivity.
  • the reflection sheet 26 has a long side direction that coincides with the X-axis direction, a short side direction that coincides with the Y-axis direction, and is sandwiched between the opposite surface 20 c of the light guide plate 20 and the bottom plate 22 a of the chassis 22. It is arranged in a form.
  • the reflection sheet 26 has a reflection surface on the front side, and this reflection surface is in contact with the opposite surface 20 c of the light guide plate 20. And the reflection sheet 26 can reflect the light which leaked from the opposite surface 20c of the LED unit 32 or the light-guide plate 20 to the reflective surface side. Further, as shown in FIG.
  • the end of the reflection sheet 26 on the light incident surface 20 a side extends until it comes into contact with the LED substrate 30, so that it is emitted from the LED 28 and goes directly to the reflection sheet 26 side. It is possible to reflect light toward the light incident surface 20a.
  • the optical sheet 18 has flexibility, and has a horizontally long rectangular shape when seen in a plane, like the liquid crystal panel 16 and the bottom plate 22a of the chassis 22, as shown in FIG.
  • the optical sheet 18 is formed by laminating a first diffusion sheet 18a, a lens sheet 18b, and a second diffusion sheet 18c in order from the light guide plate 20 side.
  • the optical sheet 18 is disposed between the liquid crystal panel 11 and the light guide plate 20 so as to transmit the light emitted from the light guide plate 20 and to perform a predetermined optical action such as a condensing action on the transmitted light. The light is emitted toward the liquid crystal panel 16 while being applied.
  • the optical sheet 18 is arranged with a slight gap between the optical sheet 18 and the liquid crystal panel 16.
  • a bent portion 19 that extends outward from the light emitting surface 20 b of the light guide plate 20 is provided at one edge on the short side of the edges of the optical sheet 18.
  • a first fold line BL ⁇ b> 1 is provided between the bent portion 19 and another portion (a portion overlapping the light emitting surface 20 b) as shown in FIG. 2.
  • the bent portion 19 of the optical sheet 18 is bent toward the opposite surface side of the light guide plate 20 (the bottom plate 22a side of the chassis 22) along the first fold line BL1 in the manufacturing process. Is possible.
  • the bent portion 19 of the optical sheet 18 is bent toward the opposite surface 20c side of the light guide plate 20 along the first fold line BL1, so that the short side first side surface 20e of the light guide plate 20 and the short side of the chassis 22 are bent. It is set as the state distribute
  • the bent portion 19 extends from the entire end edge on the short side of the optical sheet 18. The bent portion 19 extends until its tip comes into contact with the reflection sheet 26. For this reason, the bent portion 19 covers the entire area of the short side first side surface 20 e of the light guide plate 20.
  • the bent portion 19 of the optical sheet 18 is disposed between the first side surface 20e on the short side of the light guide plate 20 and the one side plate 22e on the short side of the chassis 22, so that it is sandwiched between the two. It is in the state. As a result, the bent portion 19 of the optical sheet 18 is kept bent along the first fold line BL1. In addition, it is not necessary to provide the space for accommodating the bending part 19 large along a plane direction (toward the outer side of the light-guide plate 20) by pinching the bending part 19 between both. For this reason, the frame of the backlight device 24 can be reduced.
  • the bent portion 19 is located between the short side first side surface 20 e of the light guide plate 20 and the side plate 22 e of the chassis 22, the light reflected by the end surface of the bent portion 19 It will go to the side surface side of the side plate 22e (see the arrow shown by the one-dot chain line in FIG. 5). For this reason, there is no possibility that the light reflected by the end face of the bent portion 19 leaks to the liquid crystal panel 16 side, and bright lines are prevented from being generated on the display surface of the liquid crystal panel 16 due to the reflected light.
  • the bent portion 19 of the optical sheet 18 is bent toward the opposite surface 20c, the light emitted from the light emitting surface 20b of the light guide plate 20 is reflected. Even if the light is reflected by the end face of the bent portion 19, the reflected light does not go to the light emitting surface 20b side (the liquid crystal panel 16 side) of the backlight device 24 but to the side of the backlight device 24. Become. For this reason, it is possible to prevent or suppress generation of bright lines due to the reflected light at the end of the liquid crystal panel 16.
  • the bent portion 19 is bent toward the opposite surface 20 c side of the light guide plate 20, so that an extra space for arranging the bent portion 19 outside the light guide plate 20. There is no need to provide. For this reason, the frame of the backlight device 24 can be narrowed. As described above, in the backlight device 24 described above, the frame is narrowed while preventing or suppressing generation of bright lines on the display surface of the liquid crystal panel 16 due to light reflected by the end face of the optical sheet 18. be able to.
  • the bent portion 19 may cover the entire area of one side surface 20e of the light guide plate 20. With such a configuration, more of the light emitted from the light emitting surface 20 b of the light guide plate 20 and traveling toward the end surface of the optical sheet 18 is directed toward the end surface of the bent portion 19. Can do. Thereby, the reflection of the light in the end surface of the optical sheet 18 can be effectively prevented or suppressed.
  • the bent portion 19 is bent not to face the opposite side surface 20d of the light guide plate 20 but to face the short side first side surface 20e of the light guide plate 20.
  • the distance from the LED 28 is closer to the short side first side 20e than to the opposite side 20d, more light reaches from the LED 28.
  • the backlight device 24 of the present embodiment more light can be reflected at the end face of the bent portion 19 than in the configuration in which the bent portion 19 is bent in a shape facing the opposite side surface 20d. Further, it is possible to effectively prevent or suppress generation of bright lines on the display surface of the liquid crystal panel 16 due to light reflected by the end face of the optical sheet 18.
  • the bent portions 19a and 19b are provided on the respective edge sides of the optical sheet 18. It is preferable. However, if a bent portion is provided on each edge side of the optical sheet 18, wrinkles are likely to occur near the bent portions 19a and 19b when the optical sheet 18 is thermally expanded or contracted. Therefore, it is preferable not to provide the bent portions 19a and 19b on the optical sheet 18 in order to eliminate such wrinkles on the side of the edge that forms the opposite side to the end provided with the bent portions 19a and 19b.
  • bent portions 19a and 19b are arranged at two locations so as to face the first side surface 20e and the opposite side surface 20d of the light guide plate 20, respectively, more light is bent. It is possible to achieve both a configuration for facing the end surfaces of the portions 19a and 19b and a configuration for eliminating wrinkles that occur during thermal expansion and contraction.
  • the bent portion 119 is formed from one edge on the long side (the edge on the light incident surface 120 a side) among the edges of the optical sheet 118. In addition to extending, the bent portion 119 extends in an arrangement facing the light incident surface 120 a of the light guide plate 120.
  • the bent portion 119 of the present embodiment extends from the entire region of the edge on the light incident surface 120a side of the optical sheet 118, and extends to the bottom plate 122a side of the chassis 122 from a position facing the light emitting surface of the LED 128, and the tip thereof Is in contact with the reflection sheet 126.
  • the bent part 119 is bent toward the opposite surface 120c side of the light guide plate 120 along the first bend line BL1, whereby the light incident surface 120a of the light guide plate 120 of the light guide plate 120 and the LED 128 (LED substrate 130). )).
  • the bent portion 119 covers the entire light incident surface 120 a of the light guide plate 120 by being configured as described above.
  • the light emitted from the LED 128 and traveling toward the light incident surface 120a is transmitted through the bent portion 119 of the optical sheet 118 and is incident on the light incident surface 120a.
  • the light is reverse to the order in which the light emitted from the light emitting surface 120b of the light guide plate 120 and introduced into the optical sheet 118 is transmitted, that is, the second diffusion sheet 118c, the lens sheet 118b, and the first diffusion.
  • the bent portion 119 is transmitted in the order of the sheet 118a.
  • the light emitted from the light emitting surface 120b of the light guide plate 120 and introduced into the optical sheet 118 is transmitted from the first diffusion sheet 118a, the lens sheet 118b, and the second diffusion sheet 118c.
  • the optical sheet 118 By passing through the optical sheet 118 in order, a condensing effect is imparted to the light.
  • the light emitted from the LED 128 and traveling toward the light incident surface 120a passes through the bent portion of the optical sheet 118 in the reverse order to the above order, and thus the light has a converse effect to the light collecting action. That is, the diffusion action is provided.
  • FIG. 9 shows a diagram representing the reach of the light emitted from the LED 128 and incident from the light incident surface 120a in the light guide plate 120.
  • a relatively thin alternate long and short dash line represents an arrival range OA in the light guide plate 120 of light emitted from the LED 128 and incident on the light incident surface 120 a without passing through the bent portion 119.
  • a relatively thick alternate long and short dash line represents the reach range NA of the light emitted from the LED 128 and transmitted through the bent portion 119 and incident on the light incident surface 120 a in the light guide plate 120.
  • the light emitted from the LED 128 and transmitted through the bent portion 119 is diffused in a wider range in the light guide plate 120 than in the case where the light does not pass through the bent portion 119. For this reason, luminance unevenness generated near the light incident surface 120a side of the light guide plate 120 (the portion facing the LED 128 in the vicinity of the light incident surface 120a is displayed relatively brightly, and the portion not facing the LED 128 in the vicinity of the light incident surface 120a is displayed. (Which is caused by being displayed relatively dark) is prevented or suppressed.
  • the bent portion 119 is disposed on the light incident surface 120 a side of the side surface of the light guide plate 120.
  • the light emitted from the LED 128 and traveling toward the light incident surface 120a is transmitted through the bent portion 119.
  • the light transmitted through the bent portion 119 enters the optical sheet 118 from the side opposite to the side on which the light emitted from the light emitting surface 120b is incident.
  • the optical sheet 118 having the bent portion 119 has a function of condensing light emitted from the light emitting surface 120 b of the light guide plate 120.
  • the light emitted from the LED 128 and traveling through the bent portion 119 out of the light traveling toward the light incident surface 120a is diffused, thereby preventing or suppressing luminance unevenness generated on the light incident surface 120a side of the light guide plate 120. be able to.
  • the bent portion 119 arranged on the light incident surface 120a side extends toward the bottom plate 122a side of the chassis 122 from a position facing the light emitting surface of the LED 128. .
  • the bent portion 119 With such a configuration, most of the light emitted from the LED 128 and traveling toward the light incident surface 120a is transmitted through the bent portion 119. Therefore, the light emitted from the LED 128 and directed toward the light incident surface 120a. Can be effectively diffused. Thereby, luminance unevenness generated on the light incident surface 120a side of the light guide plate 120 can be further prevented or suppressed.
  • Embodiment 3 will be described with reference to the drawings.
  • the configuration of the optical sheet 218 is different from that of the first and second embodiments. Since the other configuration is the same as that of the first embodiment, the description of the structure, operation, and effect is omitted. 10 and FIG. 11, the part obtained by adding the numeral 100 to the reference numerals in FIG. 7 and FIG. 8 is the same as the part described in the first and second embodiments.
  • the bent portion 219 is disposed on the light incident surface 220 a side of the side surface of the light guide plate 220. It is said that. Moreover, the extending aspect of the bending part 219 is the same as that of Embodiment 2.
  • the optical sheet 218 has a configuration in which the lens sheet is removed from the configuration of the optical sheet in the first and second embodiments, that is, only the two sheets of the first diffusion sheet 218a and the second diffusion sheet 218c. It is set as the composition.
  • each LED 228 contains one LED chip 232a that emits monochromatic light in red, two LED chips 232b that emit monochromatic light in green, and one LED chip 232c that emits monochromatic light in blue. ing.
  • each LED 228 contains a plurality of single-color light emitting LED chips having different emission colors
  • the single color light emitted from each LED chip 232a, 232b, 232c is mixed in the process of propagating through the light guide plate 220.
  • the optical path length of the light propagating through the light guide plate 220 needs to be secured to some extent. For this reason, in the vicinity of the LED 228, color unevenness may occur due to a plurality of monochromatic lights having different colors emitted from the LED chips 232a, 232b, and 232c.
  • the light emitted from the LED 228 passes through the bent portion 219 and enters the light incident surface 220a of the light guide plate 220.
  • the optical sheet 218 includes only the first diffusion sheet 218a and the second diffusion sheet 218c, but in such a configuration, two diffusion sheets 218a are provided. , 218c, the lens sheet 218b is sandwiched so that the light transmitted through the optical sheet 218 (from the second diffusion sheet 218c side) is diffused with a higher angular distribution by removing the lens sheet 218b. be able to.
  • transmitted the bending part 219 and entered into the light-incidence surface 220a of the light-guide plate 220 is spread
  • the colors can be mixed with a short optical path length. Thereby, in this embodiment, the said color nonuniformity can be eliminated.
  • Embodiment 4 will be described with reference to the drawings.
  • the fourth embodiment is different from the first to third embodiments in the mode of the modules that form the backlight device 324 and the liquid crystal display device 310 and the configuration of the bent portion 319.
  • various electronic devices such as portable information terminals (cell phones, smartphones, tablet notebook computers, etc.), in-vehicle information terminals (stationary car navigation systems, portable car navigation systems, etc.), and portable game machines.
  • An example of a liquid crystal display device 310 that is smaller than that of the first to third embodiments is used.
  • the liquid crystal display device 310 has a vertically long rectangular shape as a whole, and a liquid crystal panel 316 whose front side plate surface is a display surface for displaying an image, and a liquid crystal panel A cover panel 312 arranged to face the display surface with respect to 316, and an external light source arranged on the opposite side of the cover panel 312 with the liquid crystal panel 316 interposed therebetween and supplying light to the liquid crystal panel 316 A backlight device 324 is provided. Furthermore, the liquid crystal display device 310 includes a casing (an example of a housing member) 334 that houses the cover panel 312, the liquid crystal panel 316, and the backlight device 324.
  • a casing an example of a housing member
  • the cover panel 312 and the casing 334 constitute the appearance of the liquid crystal display device 310. Since the liquid crystal display device 310 according to the present embodiment is used for a small terminal as described above, the screen sizes of the liquid crystal panel 316 and the cover panel 312 constituting the liquid crystal display device 310 are several inches to several tens of inches. The size is generally classified as small or medium-sized.
  • the liquid crystal panel 316 will be described. As shown in FIG. 13, the liquid crystal panel 316 has a vertically long rectangular shape as a whole, and is formed between a pair of transparent (translucent) glass substrates 316a and 316b and both the substrates 316a and 316b. And a liquid crystal layer (not shown) including liquid crystal molecules which are interposed and whose optical characteristics change with application of an electric field. Both the substrates 316a and 316b are bonded together with a sealing agent (not shown) while maintaining a gap corresponding to the thickness of the liquid crystal layer. Of the two substrates 316a and 316b, the back side (back side) is the array substrate 316b, and the front side (front side) is the CF substrate 316a.
  • the array substrate 316b is provided with a switching element (for example, TFT) connected to the source wiring and the gate wiring orthogonal to each other, a pixel electrode connected to the switching element, an alignment film, and the like.
  • a switching element for example, TFT
  • a pixel electrode connected to the switching element
  • an alignment film and the like.
  • the CF substrate 316a has a short side dimension substantially equal to that of the array substrate 316b as shown in FIG. 1, but the long side dimension is smaller than that of the array substrate 316b. Then, they are bonded together with one end in the long side direction aligned.
  • the other end of the array substrate 316b in the long side direction is in a state where both the front and back plate surfaces are exposed to the outside, and a driver 317 for driving the liquid crystal panel 316 or a panel-side flexible
  • a mounting area for a substrate (not shown) is secured.
  • image data and various control signals necessary for displaying an image from a drive circuit board (not shown) are supplied to the source wiring, the gate wiring, the counter electrode, and the like.
  • a polarizing plate (not shown) is disposed outside both substrates.
  • the cover panel 312 is disposed so as to cover the entire area of the liquid crystal panel 316 from the front side, thereby protecting the liquid crystal panel 316.
  • a liquid crystal panel 316 is attached to the center side portion of the cover panel 312 via an adhesive 315 (see FIG. 14) on the plate surface on the back side.
  • the cover panel 312 has a vertically long rectangular shape, similar to the liquid crystal panel 316, and the size of the cover panel 312 as viewed in a plane is slightly larger than the substrates 316 a and 316 b forming the liquid crystal panel 316, and the outer shape of the frame 322 described later. Almost the same level.
  • the outer peripheral side portion of the cover panel 312 protrudes outward in a bowl shape from the outer peripheral end of the liquid crystal panel 316.
  • the cover panel 312 is formed with a light blocking portion 312a that blocks light around the cover panel 312.
  • the light shielding portion 312a is provided by printing means such as screen printing or ink jet printing.
  • the light shielding portion 312 a is also formed on the outer peripheral side portion that protrudes outward from the outer peripheral end of the liquid crystal panel 316, thereby forming a vertically long substantially frame shape (substantially frame shape), thereby the backlight device 324. Can be shielded by the light shielding portion 312a at a stage before entering the plate surface on the back side of the cover panel 312 around the liquid crystal panel 316.
  • the casing 334 is made of a synthetic resin material or a metal material, and has a substantially bowl shape opened toward the front side as shown in FIG.
  • a cover panel 312, a liquid crystal panel 316, and a backlight device 324 are accommodated in an accommodation space held inside the casing 334. Therefore, the casing 334 covers the backlight device 324 from the back side, and covers the backlight device 324 and the cover panel 312 from the side over the entire circumference, thereby forming the appearance of the back side and the side surface side of the liquid crystal display device 310.
  • the casing 334 has a substantially stepped outer peripheral portion, and has the lowest first step 334a (an example of a plate surface) and the second lowest second step 334b. Yes.
  • a casing adhesive tape 331 adheres to both.
  • the casing 334 and the frame 322 are kept in an attached state by the casing adhesive tape 331.
  • an LED drive that supplies drive power to a control board for controlling the drive of the liquid crystal panel 316 and the LED 328.
  • a board or the like (not shown) such as a board is accommodated.
  • the backlight device 324 includes an LED 328, a flexible flexible substrate 330 on which the LED 328 is mounted, a light guide plate 320 that guides light from the LED 328, and an optical sheet 318 that is stacked on the light guide plate 320.
  • a reflective sheet 326 stacked under the light guide plate 320, and a frame-shaped frame 322 that surrounds the light guide plate 320 and the optical sheet 318 and supports the liquid crystal panel 316 from the back side (the side opposite to the cover panel 312 side).
  • the backlight device 324 is a so-called edge light type (side light type) in which LEDs 328 are unevenly distributed at the outer peripheral end of the liquid crystal panel 316.
  • the flexible substrate 330 is formed of a film-like base material made of an insulating and flexible synthetic resin material (for example, a polyimide resin), and is near the end of the light guide plate 320 on the light incident surface 320a side. It is arranged.
  • the flexible substrate 330 has a horizontally long rectangular shape when seen in a plane, and its long side direction coincides with the X-axis direction, and its short side direction coincides with the Y-axis direction.
  • the surface of the flexible substrate 330 is disposed on the liquid crystal panel 316 side (front side), and the surface directed toward the reflective sheet 326 side is a mounting surface on which the LEDs 328 are mounted.
  • the other end forming the long side of the flexible substrate 330 is placed on a frame 322 described below, and is supported by the frame 322.
  • a plurality of LEDs 328 are mounted in parallel on the mounting surface of the flexible substrate 330 along the long side direction (X-axis direction) of the flexible substrate 330.
  • Each LED 328 is a so-called side-emitting type, and is arranged in parallel on the mounting surface of the flexible substrate 330 such that the light-emitting surface faces the light incident surface 320 a side of the light guide plate 320.
  • the frame 322 is made of synthetic resin, and as shown in FIG. 13, the frame 322 has a vertically long substantially frame shape whose outer shape is substantially the same as the cover panel 312, and the liquid crystal panel 316, the light guide plate 320, and the optical sheet are disposed inside the frame 322. 318 is accommodated.
  • the frame 322 includes a pair of short side portions extending along the X-axis direction and a pair of long side portions extending along the Y-axis direction.
  • the frame 322 is opposed to the outer peripheral end portion of the cover panel 312 where the light shielding portion 312a is formed and the plate surface on the back side of the liquid crystal panel 316 and can support the plate surface from the back side over the entire circumference. .
  • the frame 322 has a substantially stepped shape with three steps in cross section, and supports the one end that forms the long side of the flexible substrate 330 at the lowest step, and the optical sheet 318 at the second lowest step.
  • One end of the liquid crystal panel and the outer peripheral end of the liquid crystal panel 316 are supported from the back side, and the outer peripheral end of the cover panel 312 is supported from the back side at the highest step.
  • the optical sheet 318 is the same as that of the first embodiment, in order from the light guide plate 320 side, the first diffusion sheet 318a, the lens sheet 318b, the second diffusion.
  • the sheet 318c is stacked.
  • a bent portion 319 extending outward from the light emitting surface 320 b of the light guide plate 320 is provided at one edge on the short side of the edges of the optical sheet 318.
  • the bent portion 319 is disposed between the first side surface 320e on the short side of the light guide plate 320 and the frame 322 by being bent toward the opposite surface 320c side of the light guide plate 320 along the first bend line BL1. It is in a state. Similar to the first embodiment, the bent portion 319 is sandwiched between the short side first side surface 320e of the light guide plate 320 and the frame 322, and is bent along the first bend line BL1. The state is maintained.
  • the front end of the bent portion 319 extends to the opposite surface 320c side of the light guide plate 320 and is bent along the second bending line BL2 so as to face the opposite surface 320c side.
  • a part of the opposite surface 320c is covered (hereinafter, a portion covering the part of the opposite surface 320c in the bent portion 319 is referred to as an opposite surface covering portion 321).
  • the opposite surface covering portion 321 extends from the entire edge of the bent portion 319, and is sandwiched between the opposite surface 320c and the reflection sheet 326, so that the second bent line BL2 is formed. The state bent along is maintained. Further, as shown in FIG. 15, the opposite surface covering portion 321 covers a part of the opposite surface 320c and is in contact with a part of the opposite surface 320c, and is fixed to the opposite surface 320c by the adhesive tape TP. Has been.
  • the bent portion 319 has the opposite surface covering portion 321 that extends to the opposite surface 320c side of the light guide plate 320 and covers a part of the opposite surface 320c.
  • a portion extending to the opposite surface 320c side of the bent portion 319 can be sandwiched between the light guide plate 320 and the reflection sheet 326, and the bent portion 319 including the opposite surface covering portion 321 is formed. The bent state can be effectively maintained.
  • the opposite surface covering portion 321 is fixed to the opposite surface 320c with the adhesive tape TP. As described above, the opposite surface covering portion 321 is fixed to the light guide plate 320 by the adhesive tape TP, so that the bent portion 319 including the opposite surface covering portion 321 can be more effectively maintained. .
  • the bent portion 319 is fixed to the light guide plate 320 by the adhesive tape TP as in the present embodiment
  • the bent portion 319 is used to expand and contract the light guide plate 320.
  • wrinkles may occur in the bent portion 319, that is, the optical sheet 318.
  • the optical sheet 318 there is a concern that the optical characteristics of the backlight device 324 deteriorate.
  • the backlight device 324 of the present embodiment is used for a small terminal, the surface area of the optical sheet 318 is small compared to the case of the backlight device used for a large liquid crystal display device, and the optical sheet. 318 is less likely to wrinkle. For this reason, the structure by which the bending part 319 was fixed with respect to the light-guide plate 320 with the adhesive tape TP can be applied suitably.
  • Embodiment 5 will be described with reference to the drawings.
  • the configuration of the opposite surface covering portion 421a in the bent portion 419 of the optical sheet 418 is different from that of the fourth embodiment. Since other configurations are the same as those of the fourth embodiment, description of the structure, operation, and effect is omitted.
  • FIG. 16 the part obtained by adding the numeral 100 to the reference sign in FIG. 13 is the same as the part described in the fourth embodiment.
  • the bent portion 419 has an opposite surface covering portion 421a.
  • the opposite surface covering portion 421 a extends from a part of the bent portion 419.
  • the folding line is provided on the edge of the optical sheet, and the bent portion is bent to the opposite surface side along the folding line.
  • the folding is performed on the edge of the optical sheet.
  • a configuration in which the bent portion is bent to the opposite surface side by bending the edge of the optical sheet may be used.
  • a liquid crystal display device having a cabinet is illustrated, but the present invention may be applied to a so-called cabless type liquid crystal display device having no cabinet.
  • the television receiver provided with the tuner has been exemplified.
  • the present invention can also be applied to a display device that does not include the tuner.

Abstract

バックライト装置24は、LEDと、一方の板面に設けられた光出射面20bと、光出射面20bとは反対側の板面に設けられた反対面20cと、一つの側面に設けられた光入射面と、を有し、光入射面がLEDと対向した形で配されるとともに、LEDからの光を導光する導光板20と、反対面20cと対向する形で配された板面を有し、少なくともLEDと導光板20とを収容するシャーシ22と、光出射面20bと対向する形で配され、導光板20から出射された光に光学機能を付与する光学シート18であって、光出射面20bの端縁よりも外側に延出するとともに反対面20c側に向かって折り曲げられることで導光板20の側面の少なくとも一部を覆うものとされた折り曲げ部19を有する光学シート18と、を備える。

Description

照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置
 本発明は、照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置に関する。
 近年、テレビ受信装置をはじめとする画像表示装置の表示素子は、従来のブラウン管から液晶パネルやプラズマディスプレイパネルなどの薄型表示素子を適用した薄型表示装置に移行しつつあり、画像表示装置の薄型化を可能としている。液晶表示装置は、これに用いる液晶パネルが自発光しないため、別途に照明装置としてバックライト装置を必要としている。このようなバックライト装置の一例として、導光板の側面に入光面が設けられ、当該光入射面と対向する形でLED等の光源が配されたエッジライト型のバックライト装置が知られている。
 エッジライト型のバックライト装置では、導光板の光出射面側に、導光板から出射された光に光学機能を付与するための光学シートが配されることがある。このような光学シートが配された構成では、導光板から出射された光の一部が光学シートの端面において反射され、バックライト装置の表示面において輝線となって現れる現象が発生することが懸念される。
 特許文献1に、光学シートの端面で反射された光に起因して表示面に輝線が発生する現象を防止ないし抑制することを目的としたバックライト装置が開示されている。このバックライト装置では、光学シートを導光板の光出射面の端縁よりも外側に延出させることで光学シートの端面を表示面から遠ざけ、これにより、光学シートの端面で反射された光が表示面側へ向かうことを防止ないし抑制している。
特開2002-169152号公報
(発明が解決しようとする課題)
 しかしながら、上記特許文献1のバックライト装置のように光学シートを導光板の光出射面の端縁よりも外側に延出させると、筺体内において当該延出させた部位を収容するためのスペースが必要となる。このため、バックライト装置の狭額縁化を図ることが困難となる。
 本明細書で開示される技術は、上記の課題に鑑みて創作されたものである。本明細書で開示される技術は、光学シート端面で反射された光に起因して表示面に輝線が発生することを防止ないし抑制しながら、狭額縁化を図ることができる技術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、一方の板面に設けられた光出射面と、該光出射面とは反対側の板面に設けられた反対面と、少なくとも一つの側面に設けられた光入射面と、を有し、前記光入射面が前記光源と対向した形で配されるとともに、前記光源からの光を導光する導光板と、前記反対面と対向する形で配された板面を少なくとも有し、少なくとも前記光源と前記導光板とを収容する収容部材と、前記光出射面と対向する形で配され、前記導光板から出射された光に光学機能を付与する光学シートであって、前記光出射面の端縁よりも外側に延出するとともに前記反対面側に向かって折り曲げられることで前記導光板の側面の少なくとも一部を覆うものとされた折り曲げ部を有する光学シートと、を備える照明装置に関する。
 上記の照明装置では、光学シートの折り曲げ部が反対面側に向かって折り曲げられているので、導光板の光出射面から出射された光が折り曲げ部の端面で反射されたとしても、反射された光は照明装置における発光側(光出射面側)に向かうのではなく、照明装置の側方に向かうこととなる。このため、照明装置における発光側に表示パネルが配された場合に、当該表示パネルの端部に上記反射された光に起因する輝線が発生することを防止ないし抑制することができる。さらに、上記の照明装置では、折り曲げ部が導光板の反対面側に向かって折り曲げられることで、導光板の外側に折り曲げ部を配するための余分なスペースを設ける必要がない。このため、照明装置の狭額縁化を図ることもできる。以上のように、上記の照明装置では、光学シート端面で反射された光に起因して表示面に輝線が発生することを防止ないし抑制しながら、狭額縁化を図ることができる。
 前記折り曲げ部は、前記導光板の側面のうち少なくとも前記光入射面側に配されていてもよい。
 この構成によると、光源から出射されて光入射面に向かう光の少なくとも一部が折り曲げ部を透過することとなる。このとき、折り曲げ部を透過する光は、光学シートにおいて、光出射面から出射された光が入射する側とは反対側から入射することとなる。ここで、折り曲げ部を有する光学シートは、導光板の光出射面から出射された光を集光させる機能を果たしている。このため、光源から出射されて光入射面に向かう光のうち折り曲げ部を透過した光は拡散され、これにより、導光板の光入射面側に発生する輝度ムラを防止ないし抑制することができる。
 前記光入射面側に配された前記折り曲げ部は、前記光源の発光面と対向する位置よりも前記板面側に延びるものとされていてもよい。
 この構成によると、光源から出射されて光入射面に向かう光の大部分が折り曲げ部を透過することとなるので、光源から出射されて光入射面に向かう光を効果的に拡散させることができる。これにより、導光板の光入射面側に発生する輝度ムラを一層防止ないし抑制することができる。
 前記光源は点状光源であってもよい。
 点状光源では、線状光源等と比べて光源の直近の部分で高輝度による輝度むらが起こり易い傾向にある。上記の構成によると、点状光源からの光が折り曲げ部を透過することで当該光が拡散される効果を得られるため、折り曲げ部を有しない従来の構成と比べて上記輝度ムラを抑制することができる。
 前記光学シートは、レンズシートと、該レンズシートを挟む2枚の拡散シートと、からなるものとされてもよい。
 この構成によると、折り曲げ部を透過することで光が拡散されるための光学シートの具体的な構成を提供することができる。
 前記点状光源は、発光する色が異なる複数のLEDチップを含むLEDパッケージであってもよい。
 この構成によると、折り曲げ部を透過することで光が効果的に拡散されるための点状光源の具体的な構成を提供することができる。
 前記光学シートは、2枚の拡散シートからなるものとされてもよい。
 この構成によると、発光する色が異なる複数のLEDチップを含むLEDパッケージである場合に、折り曲げ部を透過することで光が効果的に拡散されるための光学シートの具体的な構成を提供することができる。
 前記折り曲げ部は、前記導光板の前記反対面側まで延びるとともに前記反対面の一部を覆う反対面覆い部を有してもよい。
 この構成によると、折り曲げ部の反対面側まで延びる部位を導光板と他の部材との間で挟み込むことができ、反対面覆い部を含む折り曲げ部が折り曲げられた状態を効果的に保つことができる。
 前記反対面覆い部は、前記折り曲げ部の一部から延びるものとされていてもよい。
 この構成によると、折り曲げ部のうち導光板と他の部材との間で挟み込むことで固定される部位(反対面覆い部)の大きさを抑制できるので、当該部位が固定されることに起因して光学シートの熱膨張・収縮時等に当該部位の近傍に発生する皺を抑制することができる。
 前記反対面覆い部は、粘着テープによって前記反対面に対して固定されていてもよい。
 この構成によると、粘着テープによって反対面覆い部が導光板に対して固定されることで、反対面覆い部を含む折り曲げ部が折り曲げられた状態を一層効果的に保つことができる。
 前記折り曲げ部は、前記導光板の少なくとも一つの側面の全域を覆うものとされていてもよい。
 この構成によると、導光板の光出射面から出射されて光学シートの端面側に向かう光のうち、より多くの光を折り曲げ部の端面側に向かわせることができる。これにより、光学シート端面における光の反射を効果的に防止ないし抑制することができる。
 前記導光板と前記光学シートはそれぞれ平面視において長方形状をなし、前記折り曲げ部は、前記光学シートにおける一方の長辺側と一方の短辺側とにそれぞれ設けられていてもよい。
 光学シートの端面側に向かう光のうち、より多くの光を折り曲げ部の端面側に向かわせるためには、光学シートの各端縁側に折り曲げ部を設けることが好ましい。しかし、光学シートの各端縁側に折り曲げ部を設けると、光学シートの熱膨張・収縮時等に折り曲げ部の近傍に皺が発生し易いものとなってしまう。そのため、光学シートにおいて折り曲げ部を設けた端縁と対辺を構成する端縁側にはそのような皺を解消させるために折り曲げ部を設けないことが好ましい。上記の構成によると、より多くの光を折り曲げ部の端面側に向かわせるための構成と、熱膨張・収縮時等に発生する皺を解消させるための構成と、を両立させた構成を提供することができる。
 本明細書で開示される技術は、上記の照明装置からの光を利用して表示を行う表示パネルと、を備える表示装置として表現することもできる。また、当該表示パネルを、液晶を用いた液晶パネルとする表示装置も、新規で有用である。また、上記の表示装置を備えるテレビ受信装置も、新規で有用である。
(発明の効果)
 本明細書で開示される技術によれば、光学シート端面における光の反射を防止ないし抑制しながら、狭額縁化を図ることができる技術を提供することができる。
実施形態1に係るテレビ受信装置TVの分解斜視図 液晶表示装置10の分解斜視図 液晶表示装置10をY-Z平面で切断した断面の断面図 液晶表示装置10をX-Z平面で切断した断面の断面図 図4において折り曲げ部19の近傍を拡大した拡大断面図 実施形態1の変形例に係る液晶表示装置10の分解斜視図 実施形態2に係る液晶表示装置110の分解斜視図 液晶表示装置110をY-Z平面で切断した断面の断面図 バックライト装置124の光入射面120a近傍を拡大した拡大平面図 実施形態3に係る液晶表示装置210の分解斜視図 液晶表示装置210をY-Z平面で切断した断面の断面図 LED228の拡大正面図 実施形態4に係る液晶表示装置310の分解斜視図 液晶表示装置310をX-Z平面で切断した断面の断面図 図14において折り曲げ部319の近傍を拡大した拡大断面図 実施形態5に係る液晶表示装置410の分解斜視図
 <実施形態1>
 図面を参照して実施形態1を説明する。本実施形態では、液晶表示装置(表示装置の一例)10について例示する。なお、各図面の一部にはX軸、Y軸およびZ軸を示しており、各軸方向が各図面で共通した方向となるように描かれている。このうちY軸方向は、鉛直方向と一致し、X軸方向は、水平方向と一致している。また、特に断りがない限りは、上下の記載については鉛直方向を基準とする。
 テレビ受信装置TVは、液晶表示装置10と、当該液晶表示装置10を挟むようにして収容する表裏両キャビネットCa、Cbと、電源Pと、チューナーTと、スタンドSと、を備えている。液晶表示装置10は、全体として横長の方形を成しており、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(照明装置の一例)24とを備え、これらが枠状を成すベゼル12などにより一体的に保持されるようになっている。液晶表示装置10において液晶パネル16は、画像を表示可能な表示面が表側を向いた姿勢で組み付けられている。
 続いて、液晶パネル16について説明する。液晶パネル16は、透明な(高い透光性を有する)一対のガラス基板が所定のギャップを隔てた状態で貼り合わせられるとともに、両ガラス基板間に液晶層(図示しない)が封入された構成とされる。一方のガラス基板には、互いに直交するソース配線とゲート配線とに接続されたスイッチング素子(例えばTFT)と、そのスイッチング素子に接続された画素電極、さらには配向膜等が設けられ、他方のガラス基板には、R(赤色),G(緑色),B(青色)等の各着色部が所定配列で配置されたカラーフィルタや対向電極、さらには配向膜等が設けられている。このうち、ソース配線、ゲート配線および対向電極などには、図示しない駆動回路基板から画像を表示するのに必要な画像データや各種制御信号が供給されるようになっている。なお、両ガラス基板の外側には偏光板(図示しない)が配されている。
 続いて、バックライト装置24について説明する。バックライト装置24は、図2ないし図4に示すように、表側(光出射側、液晶パネル16側)に向けて開口する略箱型をなすシャーシ(収容部材の一例)22と、シャーシ22の表側に配されたフレーム14と、フレーム14の開口を覆うようにして配される光学シート18とを備える。さらに、シャーシ22内には、点状光源であるLED28を備えるLEDユニット32と、LEDユニット32からの光を光学シート18(液晶パネル16)へと導光する導光板20と、が収容されている。シャーシ22内において導光板20の長辺側における一方の側面(光入射面)20aはLEDユニット32と対向する位置に配されており、当該LEDユニット32から出射される光を液晶パネル16側へ導く。そして、この導光板20の表側に導光板20の表面(光出射面20b)から離間した形で光学シート18が配されている。本実施形態に係るバックライト装置24では、導光板20および光学シート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。以下では、バックライト装置24の各構成部品について詳しく説明する。
 シャーシ22は、例えばアルミニウム板や電気亜鉛めっき鋼板(SECC)などの金属板からなり、図2ないし図4に示すように、液晶パネル16と同様に横長の方形状をなす底板(板面の一例)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22e,22eとから構成されている。シャーシ22(底板22a)は、その長辺方向がX軸方向(水平方向)と一致し、短辺方向がY軸方向(鉛直方向)と一致している。底板22aは、シャーシ22内に収容された導光板20及び反射シート26に沿って延在するとともに、これらを裏側から支持している。底板22aの裏側外部には、液晶パネル16に駆動のための信号を供給する図示しないコントロール基板が取り付けられている。なお、底板22aには、上記したコントロール基板と同様にして、LEDユニット32に駆動電力を供給する図示しないLED駆動基板などの他の基板類が取り付けられている。
 フレーム14は、プラスチック等の合成樹脂製とされており、図2ないし図4に示すように、光学シート18及び導光板20(液晶パネル16)に並行するとともに平面に視て略枠状をなす部位と、当該部位の外周縁部から裏側に向けて突出するとともに略短筒状をなす部位とから構成される。フレーム14における略枠状をなす部位は、導光板20の外周縁部に沿って延在しており、その裏側に配される光学シート18及び導光板20の外周縁部をほぼ全周にわたって表側から覆うことが可能とされる。その一方で、フレーム14における略枠状をなす部位は、その表側に配される光学シート18における外周端部をほぼ全周にわたって裏側から受ける(支持する)ことができる。つまり、フレーム14における略枠状をなす部位は、光学シート18と導光板20との間に介在する形で配されている。また、フレーム14における略枠状をなす部位において、一方の長辺部分は、導光板20の光入射面20a側の端部とLEDユニット32とを一括して表側から覆うものとされる。フレーム14における略短筒状をなす部位は、シャーシ22の側板22b,22cにおける外面に宛てがわれた状態で取り付けられている。当該部位の外面は、上述したベゼル12の筒状の板面における内面と当接した形で配されている。
 LEDユニット32は、樹脂製の矩形状を成すLED基板30に、LED28が一列に並んだ構成となっている。LED基板30は、図2及び図3に示すように、シャーシ22の長辺方向(X軸方向)に沿って延在する細長い板状をなすとともに、その板面をX軸方向及びZ軸方向に並行した姿勢、つまり液晶パネル16及び導光板20の板面と直交させた姿勢でシャーシ22内に収容されている。LED基板30は、導光板20に対して所定の間隔を空けつつ導光板20の長辺側の両端面(光入射面20a)に隣り合う形で配されるとともに、シャーシ22の長辺側における一方の側板22b,22cの内面に取り付けられている。LED基板30のうち内側、つまり導光板20側を向いた板面には、LED28が表面実装されており、ここが実装面とされる。LED28は、LED基板30の実装面において、その長さ方向(X軸方向)に沿って複数が所定の間隔を空けつつ一列に(直線的に)並列配置されている。X軸方向について隣り合うLED28間の間隔、つまりLED28の配列ピッチは、ほぼ等しいものとされている。
 LED28は、LED基板30に固着される基板部上にLEDチップを樹脂材(LEDパッケージ)により封止した構成とされる。基板部に実装されるLEDチップは、主発光波長が1種類とされ、具体的には、青色を単色発光するものが用いられている。その一方、LEDチップを封止する樹脂材には、LEDチップから発せられた青色の光により励起されて所定の色を発光する蛍光体が分散配合されており、全体として概ね白色光を発するものとされる。なお、蛍光体としては、例えば黄色光を発光する黄色蛍光体、緑色光を発光する緑色蛍光体、及び赤色光を発光する赤色蛍光体の中から適宜組み合わせて用いたり、またはいずれか1つを単独で用いたりすることができる。このLED28は、LED基板30に対する実装面とは反対側の面が発光面となる、いわゆる頂面発光型とされている。
 導光板20は、屈折率が空気よりも十分に高く且つほぼ透明な(透光性に優れた)合成樹脂材料(例えばPMMAなどのアクリル樹脂やポリカーボネートなど)からなる。導光板20は、図2に示すように、液晶パネル16及びシャーシ22と同様に平面に視て横長の方形状をなすとともに光学シート18よりも厚みが大きな板状をなしており、その板面における長辺方向がX軸方向と、短辺方向がY軸方向とそれぞれ一致し、且つ板面と直交する板厚方向がZ軸方向と一致している。導光板20の長辺側における一方の側面は、LED28からの光が入射する光入射面20aとされている。導光板20の長辺側における両側面のうち、光入射面20aとは反対側の側面は反対側面20dとされ、導光板20の短辺側における両側面のうち、表側から視て光入射面20aの右側に隣接する側面は短辺側第1側面20eとさされている。
 導光板20は、図2ないし図4に示すように、光入射面20aをLEDユニット32と対向させた形で、主板面(表側の板面)である光出射面20bを光学シート18側に向け、光出射面20bとは反対側の板面(裏側の板面)である反対面20cを反射シート26側に向ける形で配され、当該反射シート26を介してシャーシ22の底板22aによって支持されている。即ち、導光板20は、LEDユニット32との並び方向がY軸方向と一致しており、光学シート18及び反射シート26との並び方向がZ軸方向と一致するものとされる。導光板20は、LEDユニット32からY軸方向に沿って発せられた光を光入射面20aから導入するとともに、その光を内部で伝播させつつ光学シート18側へ向くよう立ち上げて光出射面20bから出射させる機能を有する。
 反射シート26は、長方形のシート状を成し、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いる。反射シート26は、その長辺方向がX軸方向と一致し、その短辺方向がY軸方向と一致するとともに、導光板20の反対面20cとシャーシ22の底板22aとの間に挟持された形で配されている。反射シート26は、その表側に反射面を有しており、この反射面が導光板20の反対面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の反対面20cからその反射面側へ漏れた光を反射させることが可能となっている。また、反射シート26における光入射面20a側の端部は、図3に示すように、LED基板30と当接するまで延びており、これにより、LED28から出射されて直接反射シート26側へ向かった光を光入射面20a側へ反射させることが可能となっている。
 続いて本実施形態の要部である、光学シート18の構成について詳しく説明する。光学シート18は、可撓性を有しており、図2に示すように、液晶パネル16及びシャーシ22の底板22aと同様に平面に視て横長の方形状をなしている。光学シート18は、導光板20側から順に、第1拡散シート18a、レンズシート18b、第2拡散シート18cが積層されたものである。光学シート18は、液晶パネル11と導光板20との間に介在して配されることで、導光板20からの出射光を透過させ、その透過光に集光作用等の所定の光学作用を付与しつつ液晶パネル16に向けて出射させる。光学シート18は、液晶パネル16との間にわずかな隙間を空けた状態で配されている。また、光学シート18の端縁のうち、短辺側における一方の端縁には、導光板20の光出射面20bよりも外側に延びる折り曲げ部19が設けられている。光学シート18において、折り曲げ部19とその他の部位(光出射面20bと重なる部位)との間には、図2に示すように第1折り曲げ線BL1が設けられている。本実施形態のバックライト装置24では、製造過程において、光学シート18の折り曲げ部19を第1折り曲げ線BL1に沿って導光板20の反対面側(シャーシ22の底板22a側)に向かって折り曲げることが可能となっている。
 光学シート18の折り曲げ部19は、第1折り曲げ線BL1に沿って導光板20の反対面20c側に向かって折り曲げられることで、導光板20の短辺側第1側面20eとシャーシ22における短辺側の一方の側板22eとの間に配された状態とされている。折り曲げ部19は、光学シート18の短辺側における端縁の全域から延びている。そして、折り曲げ部19は、その先端が反射シート26と当接するまで延びるものとされている。このため、折り曲げ部19は、導光板20の短辺側第1側面20eの全域を覆うものとされている。また、光学シート18の折り曲げ部19は、導光板20の短辺側第1側面20eとシャーシ22における短辺側の一方の側板22eとの間に配されることで、両者の間に挟まれた状態となっている。これにより、光学シート18の折り曲げ部19は、第1折り曲げ線BL1に沿って折り曲げられた状態が保たれている。なお、折り曲げ部19は上記両者の間に挟まれることで、折り曲げ部19を収容するためのスペースを平面方向に沿って(導光板20の外側に向かって)大きく設ける必要がない。このため、バックライト装置24の狭額縁化を図ることができる。
 続いて、図5を参照して、導光板20の光出射面20bから出射されて光学シート18に導入された光のうち、折り曲げ部19の端面側に向かった光の反射態様について説明する。導光板20の光出射面20bから出射されて光学シート18に導入された光のうち、折り曲げ部19の端面側に向かった光は、折り曲げ部19の先端(端面)において反射される。ここで、折り曲げ部19は、導光板20の短辺側第1側面20eとシャーシ22の側板22eとの間に位置しているため、折り曲げ部19の端面で反射された光は、シャーシ22の側板22eの側面側に向かうこととなる(図5の一点鎖線で示す矢印参照)。このため、折り曲げ部19の端面で反射された光は液晶パネル16側へ漏れる虞がなく、上記反射された光に起因して液晶パネル16の表示面に輝線が発生することが防止される。
 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、光学シート18の折り曲げ部19が反対面20c側に向かって折り曲げられているので、導光板20の光出射面20bから出射された光が折り曲げ部19の端面で反射されたとしても、反射された光はバックライト装置24の光出射面20b側(液晶パネル16側)に向かうのではなく、バックライト装置24の側方に向かうこととなる。このため、液晶パネル16の端部に上記反射された光に起因する輝線が発生することを防止ないし抑制することができる。さらに、本実施形態に係るバックライト装置24では、折り曲げ部19が導光板20の反対面20c側に向かって折り曲げられることで、導光板20の外側に折り曲げ部19を配するための余分なスペースを設ける必要がない。このため、バックライト装置24の狭額縁化を図ることもできる。以上のように、上記のバックライト装置24では、光学シート18端面で反射された光に起因して液晶パネル16の表示面に輝線が発生することを防止ないし抑制しながら、狭額縁化を図ることができる。
 また、本実施形態に係るバックライト装置24では、折り曲げ部19が、導光板20の一つの側面20eにおける全域を覆うものとされていてもよい。このような構成とされていることで、導光板20の光出射面20bから出射されて光学シート18の端面側に向かう光のうち、より多くの光を折り曲げ部19の端面側に向かわせることができる。これにより、光学シート18端面における光の反射を効果的に防止ないし抑制することができる。
 なお、本実施形態では、導光板20の反対側面20dではなく、導光板20の短辺側第1側面20eと対向する形で折り曲げ部19が折り曲げられている。ここで、反対側面20d側に比べて短辺側第1側面20eの方がLED28からの距離が近いため、LED28からより多くの光が届くこととなる。このため、本実施形態のバックライト装置24では、折り曲げ部19が反対側面20dと対向する形で折り曲げられている構成と比べて、より多くの光を折り曲げ部19の端面で反射させることができ、光学シート18端面で反射された光に起因して液晶パネル16の表示面に輝線が発生することを効果的に防止ないし抑制することができる。
 <実施形態1の変形例>
 続いて実施形態1の変形例について説明する。この変形例は、光学シート18において折り曲げ部19a,19bが二箇所に設けられている点で実施形態1のものと異なっている。その他の構成については実施形態1のものと同様であるため、構造、作用、及び効果の説明は省略する。変形例に係るバックライト装置24では、図6に示すように、光学シート18の端縁のうち、短辺側における一方の端縁と長辺側における一方の端縁とに、それぞれ導光板20の光出射面20bよりも外側に延びる折り曲げ部19a,19bが設けられている。各折り曲げ部19a,19bは、導光板の短辺側第1側面20e及び反対側面20dとそれぞれ対向する形で第1折り曲げ線BL1に沿って折り曲げられている。
 ここで、光学シート18の端面側に向かう光のうち、より多くの光を折り曲げ部19a,19bの端面側に向かわせるためには、光学シート18の各端縁側に折り曲げ部19a,19bを設けることが好ましい。しかし、光学シート18の各端縁側に折り曲げ部を設けると、光学シート18の熱膨張・収縮時等に折り曲げ部19a,19bの近傍に皺が発生し易いものとなってしまう。そのため、光学シート18において折り曲げ部19a,19bを設けた端縁と対辺を構成する端縁側にはそのような皺を解消させるために折り曲げ部19a,19bを設けないことが好ましい。本変形例の構成によると、導光板20の短辺側第1側面20e及び反対側面20dとそれぞれ対向する形で折り曲げ部19a,19bが二箇所に配されているので、より多くの光を折り曲げ部19a,19bの端面側に向かわせるための構成と、熱膨張・収縮時等に発生する皺を解消させるための構成と、を両立させることができる。
 <実施形態2>
 図面を参照して実施形態2を説明する。実施形態2は、折り曲げ部119の配置態様が実施形態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及び図8において、図2及び図3の参照符号にそれぞれ数字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に係るバックライト装置124では、図7に示すように、光学シート118の端縁のうち、長辺側における一方の端縁(光入射面120a側の端縁)から折り曲げ部119が延びるとともに、当該折り曲げ部119が導光板120の光入射面120aと対向する配置で延びるものとされている。本実施形態の折り曲げ部119は、光学シート118の光入射面120a側における端縁の全域から延びるとともに、LED128の発光面と対向する位置よりもシャーシ122の底板122a側に延びており、その先端が反射シート126と当接している。このため、折り曲げ部119は、第1折り曲げ線BL1に沿って導光板120の反対面120c側に向かって折り曲げられることで、導光板120の導光板120の光入射面120aとLED128(LED基板130)との間に配された状態とされている。また、上記のような構成とされていることで、折り曲げ部119は、導光板120の光入射面120aの全域を覆うものとされている。
 本実施形態において、LED128から出射されて光入射面120aに向かう光は、光学シート118の折り曲げ部119を透過して光入射面120aに入射することとなる。このとき、当該光は、導光板120の光出射面120bから出射されて光学シート118に導入された光が透過する順序とは逆、即ち、第2拡散シート118c、レンズシート118b、第1拡散シート118aの順で折り曲げ部119を透過することとなる。ここで、実施形態1で説明したように、導光板120の光出射面120bから出射されて光学シート118に導入された光は、第1拡散シート118a、レンズシート118b、第2拡散シート118cの順に光学シート118を透過することで、当該光に集光作用が付与される。これに対し、LED128から出射されて光入射面120aに向かう光は、光学シート118の折り曲げ部を上記順序とは逆の順序で透過することとなるので、当該光には集光作用とは逆の作用、即ち、拡散作用が付与される。
 ここで、LED128から出射されて光入射面120aから入射された光の、導光板120内における到達範囲を表す図を図9に示す。図9において、相対的に細い一点鎖線は、LED128から出射されて上記折り曲げ部119を透過することなく光入射面120aに入射した光の、導光板120内における到達範囲OAを表している。一方、図9において、相対的に太い一点鎖線は、LED128から出射されて上記折り曲げ部119を透過して光入射面120aに入射した光の、導光板120内における到達範囲NAを表している。図9に示すように、LED128から出射されて折り曲げ部119を透過した光は、折り曲げ部119を透過しない場合と比べて、導光板120内においてより広い範囲に拡散される。このため、導光板120の光入射面120a側近傍に発生する輝度ムラ(光入射面120a近傍におけるLED128と対向する部位が相対的に明るく表示され、光入射面120a近傍におけるLED128と対向しない部位が相対的に暗く表示されることに起因するもの)が、防止ないし抑制される。
 以上のように、本実施形態に係るバックライト装置124では、折り曲げ部119は、導光板120の側面のうち光入射面120a側に配されている。このような構成とされていることで、LED128から出射されて光入射面120aに向かう光は折り曲げ部119を透過することとなる。このとき、折り曲げ部119を透過する光は、光学シート118において、光出射面120bから出射された光が入射する側とは反対側から入射することとなる。ここで、折り曲げ部119を有する光学シート118は、導光板120の光出射面120bから出射された光を集光させる機能を果たしている。このため、LED128から出射されて光入射面120aに向かう光のうち折り曲げ部119を透過した光は拡散され、これにより、導光板120の光入射面120a側に発生する輝度ムラを防止ないし抑制することができる。
 また、本実施形態に係るバックライト装置124では、光入射面120a側に配された折り曲げ部119が、LED128の発光面と対向する位置よりもシャーシ122の底板122a側に延びるものとされている。このような構成とされていることで、LED128から出射されて光入射面120aに向かう光の大部分が折り曲げ部119を透過することとなるので、LED128から出射されて光入射面120aに向かう光を効果的に拡散させることができる。これにより、導光板120の光入射面120a側に発生する輝度ムラを一層防止ないし抑制することができる。
 <実施形態3>
 図面を参照して実施形態3を説明する。実施形態3は、光学シート218の構成が実施形態1及び実施形態2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10及び図11において、それぞれ図7及び図8の参照符号に数字100を加えた部位は、実施形態1及び実施形態2で説明した部位と同一である。
 実施形態3に係るバックライト装置224では、図10及び図11に示すように、実施形態2と同様に、折り曲げ部219が、導光板220の側面のうち光入射面220a側に配された構成とされている。また、折り曲げ部219の延出態様は実施形態2の構成と同様である。本実施形態では、光学シート218が、実施形態1及び実施形態2における光学シートの構成からレンズシートを取り除いた構成、即ち、第1拡散シート218aと第2拡散シート218cの2枚のシートのみからなる構成とされている。
 また、本実施形態では、図12に示すように、各LED228を構成するLEDパッケージ231内に、4つのLEDチップ232が等間隔で配置されて収容された構成とされている。具体的には、LEDパッケージ231内には、赤色に単色発光する一つのLEDチップ232aと、緑色に単色発光する二つのLEDチップ232bと、青色に単色発光する一つのLEDチップ232cとが収容されている。このように各LED228において発光色が異なる単色発光の複数のLEDチップが収容された構成では、各LEDチップ232a,232b,232cから発せられた単色光を、導光板220内を伝播する過程で混色させなければならず、導光板220内を伝播する光の光路長をある程度確保する必要がある。このため、LED228の近傍では、各LEDチップ232a,232b,232cから発せられた色の異なる複数の単色光によって色ムラが生じる虞がある。
 これに対し、本実施形態では、LED228から出射された光が折り曲げ部219を透過して導光板220の光入射面220aに入射する。ここで、本実施形態では、上記のように光学シート218が第1拡散シート218aと第2拡散シート218cとのみからなる構成とされているものの、このような構成では、2枚の拡散シート218a,218cの間にレンズシート218bが挟まれている構成と比べて、レンズシート218bを取り除くことで、光学シート218を(第2拡散シート218c側から)透過する光をより高い角度分布で拡散させることができる。これにより、本実施形態では、実施形態2の構成と比べて、折り曲げ部219を透過して導光板220の光入射面220aに入射した光が、導光板220内においてより広い範囲に拡散されることとなる。このため、各LED228において発光色が異なる単色発光の複数のLEDチップ232a,232b,232cが収容された構成であっても、各LEDチップ232a,232b,232cから発せられた単色光を導光板220内において短い光路長で混色させることができる。これにより、本実施形態では、上記色ムラを解消させることができる。
 <実施形態4>
 図面を参照して実施形態4を説明する。実施形態4は、バックライト装置324及び液晶表示装置310をなすモジュールの態様、及び折り曲げ部319の構成が実施形態1ないし3のものと異なっている。実施形態4では、携帯型情報端末(携帯電話、スマートフォン、タブレット型ノートパソコンなど)、車載型情報端末(据え置き型カーナビゲーションシステム、携帯型カーナビゲーションシステムなど)、携帯型ゲーム機などの各種電子機器に用いられる、実施形態1ないし3のものと比べて小型の液晶表示装置310について例示する。
 本実施形態に係る液晶表示装置310は、図13に示すように、全体として縦長の長方形状をなしており、表側の板面が画像を表示する表示面とされる液晶パネル316と、液晶パネル316に対してその表示面と対向する形で配されるカバーパネル312と、液晶パネル316を挟んでカバーパネル312側とは反対側に配されるとともに液晶パネル316に光を供給する外部光源であるバックライト装置324とを備えている。さらには、液晶表示装置310は、カバーパネル312、液晶パネル316及びバックライト装置324を収容するケーシング(収容部材の一例)334を備えている。液晶表示装置310の構成部品のうち、カバーパネル312及びケーシング334が液晶表示装置310の外観を構成している。本実施形態に係る液晶表示装置310は、上記のように小型端末に用いられるものであるため、液晶表示装置310を構成する液晶パネル316及びカバーパネル312の画面サイズは、数インチ~10数インチ程度とされ、一般的には小型または中小型に分類される大きさとされている。
 まず、液晶パネル316について説明する。液晶パネル316は、図13に示すように、全体として縦長の長方形状をなしており、透明な(透光性を有する)一対のガラス製の基板316a,316bと、両基板316a,316b間に介在し、電界印加に伴って光学特性が変化する物質である液晶分子を含む液晶層(図示せず)とを備えている。両基板316a,316bは、液晶層の厚さ分のギャップを維持した状態で図示しないシール剤によって貼り合わせられている。両基板316a,316bのうち裏側(背面側)はアレイ基板316bとされ、表側(正面側)はCF基板316aとされる。アレイ基板316b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、CF基板316aには、R(赤色),G(緑色),B(青色)等の各着色部が所定配列で配置されたカラーフィルタや対向電極、さらには配向膜等が設けられている。このうち、CF基板316aは、図1に示すように、短辺寸法がアレイ基板316bと概ね同等であるものの、長辺寸法がアレイ基板316bよりも小さなものとされるとともに、アレイ基板316bに対して長辺方向についての一方の端部を揃えた状態で貼り合わせられている。従って、アレイ基板316bのうち長辺方向についての他方の端部は、表裏両板面が外部に露出した状態とされており、ここに当該液晶パネル316を駆動するためのドライバ317やパネル側フレキシブル基板(図示せず)の実装領域が確保されている。これにより、ソース配線、ゲート配線および対向電極などに、図示しない駆動回路基板から画像を表示するのに必要な画像データや各種制御信号が供給されるようになっている。なお、両基板の外側には偏光板(図示せず)が配されている。
 カバーパネル312は、液晶パネル316を表側から全域にわたって覆う形で配されており、それにより液晶パネル316の保護を図ることができる。カバーパネル312における中央側部分には、その裏側の板面に対して接着剤315(図14参照)を介して液晶パネル316が貼り付けられている。カバーパネル312は、液晶パネル316と同様に縦長の長方形状をなしており、その平面に視た大きさは液晶パネル316をなす基板316a,316bよりも一回り大きく、後述するフレーム322の外形とほぼ同じ程度とされる。従って、カバーパネル312の外周側部分は、液晶パネル316における外周端から庇状に外側に張り出している。カバーパネル312には、その周囲に光を遮る遮光部312aが形成されている。この遮光部312aは、例えばスクリーン印刷、インクジェット印刷などの印刷手段によって設けられている。遮光部312aは、液晶パネル316の外周端よりも外側に張り出した外周側部分にも形成されることで、縦長の略枠状(略額縁状)に形成されており、それによりバックライト装置324からの光を液晶パネル316の周囲においてカバーパネル312の裏側の板面に入射する前の段階で遮光部312aにより遮光することができる。
 ケーシング334は、合成樹脂材料または金属材料からなるものであって、図1に示すように、表側に向けて開口した略椀型をなしている。ケーシング334の内側に保有される収容空間内には、カバーパネル312、液晶パネル316及びバックライト装置324が収容されるようになっている。従って、ケーシング334は、バックライト装置324を裏側から覆うとともに、バックライト装置324及びカバーパネル312を全周にわたって側方から覆うことで、液晶表示装置310における背面側及び側面側の外観を構成している。また、ケーシング334は、外周部が2段階の略階段状をなしており、最も低い第1段部334a(板面の一例)と、2番目に低い第2段部334bと、を有している。ケーシング334のうち、バックライト装置324を構成するフレーム322に対して対向する第2段部334bとフレーム322の裏側の面との間には、両者に粘着するケーシング用粘着テープ331(図14参照)が介在する形で配されており、このケーシング用粘着テープ331によってケーシング334とフレーム322とが取付状態に保たれるようになっている。また、ケーシング334の第1段部334aとバックライト装置324の裏側との間に残された空間には、液晶パネル316の駆動を制御するためのコントロール基板やLED328に駆動電力を供給するLED駆動基板などの図示しない基板類などが収容されている。
 続いてバックライト装置324について説明する。バックライト装置324は、LED328と、LED328が実装されるとともに可撓性を有するフレキシブル基板330と、LED328からの光を導光する導光板320と、導光板320上に積層配置される光学シート318と、導光板320下に積層配置される反射シート326と、導光板320及び光学シート318を取り囲むとともに液晶パネル316を裏側(カバーパネル312側とは反対側)から支持する枠状のフレーム322と、を備える。このバックライト装置324は、液晶パネル316における外周側の端部にLED328が偏在する形で配された、いわゆるエッジライト型(サイドライト型)とされる。
 導光板320、反射シート326、LED328の構成については実施形態1の構成と同様であるため、説明を省略する。フレキシブル基板330は、絶縁性及び可撓性を有する合成樹脂材料(例えばポリイミド系樹脂等)からなるフィルム状の基材によって形成されており、導光板320の光入射面320a側の端部近傍に配されている。フレキシブル基板330は、平面に視て横長の長方形状をなしており、その長辺方向がX軸方向と一致し、その短辺方向がY軸方向と一致している。フレキシブル基板330は、その表面が液晶パネル316側(表側)に配され、その反射シート326側に向けられた面が、LED328が実装される実装面とされている。フレキシブル基板330の長辺側をなす他方の端部は、次述するフレーム322に載せられており、これによってフレーム322に支持されている。フレキシブル基板330の実装面には、当該フレキシブル基板330の長辺方向(X軸方向)に沿って複数のLED328が並列した形で実装されている。各LED328は、いわゆる側面発光型とされ、その発光面が導光板320の光入射面320a側に向けられた形でフレキシブル基板330の実装面上に並列配置されている。
 フレーム322は、合成樹脂製とされており、図13に示すように、外形がカバーパネル312とほぼ同じとなる縦長の略枠状をなすとともにその内側に液晶パネル316、導光板320及び光学シート318が収容されるようになっている。フレーム322は、X軸方向に沿って延在する一対の短辺部分と、Y軸方向に沿って延在する一対の長辺部分とを連ねてなっている。フレーム322は、カバーパネル312のうち遮光部312aが形成された外周端部及び液晶パネル316の裏側の板面と対向するとともに同板面を裏側から全周にわたって支持することができるものとされる。フレーム322は、断面形状が3段階の略階段状をなしており、最も低い段部においてフレキシブル基板330の長辺側をなす一方の端部を支持し、2番目に低い段部において光学シート318の一方の端部及び液晶パネル316の外周端部を裏側から支持し、最も高い段部においてカバーパネル312の外周端部を裏側から支持している。
 さて、本実施形態では、図13及び図14に示すように、光学シート318が実施形態1のものと同様に、導光板320側から順に、第1拡散シート318a、レンズシート318b、第2拡散シート318cが積層された構成となっている。そして、光学シート318の端縁のうち、短辺側における一方の端縁には、導光板320の光出射面320bよりも外側に延びる折り曲げ部319が設けられている。折り曲げ部319は、第1折り曲げ線BL1に沿って導光板320の反対面320c側に向かって折り曲げられることで、導光板320の短辺側第1側面320eとフレーム322との間に配された状態とされている。折り曲げ部319は、実施形態1と同様に、導光板320の短辺側第1側面320eとフレーム322との間に挟まれた状態とされることで、第1折り曲げ線BL1に沿って折り曲げられた状態が保たれている。
 さらに、本実施形態では、折り曲げ部319の先端が、導光板320の反対面320c側まで延びており、第2折り曲げ線BL2に沿って反対面320c側と対向する形に折り曲げられることで、当該反対面320cの一部を覆うものとされている(以下、折り曲げ部319における反対面320cの一部を覆う部位を、反対面覆い部321と称する)。反対面覆い部321は、折り曲げ部319における端縁の全域から延びるものとされており、反対面320cと反射シート326との間に挟まれた状態とされることで、第2折り曲げ線BL2に沿って折り曲げられた状態が保たれている。また、反対面覆い部321は、図15に示すように、反対面320cの一部を覆うとともに、当該反対面320cの一部と当接しており、粘着テープTPによって反対面320cに対して固定されている。
 以上のように、本実施形態では、折り曲げ部319が、導光板320の反対面320c側まで延びるとともに反対面320cの一部を覆う反対面覆い部321を有するものとされている。このような構成とされていることで、折り曲げ部319の反対面320c側まで延びる部位を導光板320と反射シート326との間で挟み込むことができ、反対面覆い部321を含む折り曲げ部319が折り曲げられた状態を効果的に保つことができる。
 また、本実施形態では、反対面覆い部321が、粘着テープTPによって反対面320cに対して固定された構成とされている。このように、粘着テープTPによって反対面覆い部321が導光板320に対して固定されることで、反対面覆い部321を含む折り曲げ部319が折り曲げられた状態を一層効果的に保つことができる。
 なお、本実施形態のように折り曲げ部319が粘着テープTPによって導光板320に対して固定された構成では、導光板320が熱膨張、収縮等した場合、折り曲げ部319が導光板320の伸縮に追従し、折り曲げ部319、即ち光学シート318に皺が発生することが懸念される。光学シート318に皺が発生すると、バックライト装置324における光学特性が悪化することが懸念される。これに対し、本実施形態のバックライト装置324は小型端末に用いるものとされているので、大型の液晶表示装置に用いられるバックライト装置の場合と比べて光学シート318の表面積が小さく、光学シート318に皺が発生し難い。このため、折り曲げ部319が粘着テープTPによって導光板320に対して固定された構成を好適に適用することができる。
 <実施形態5>
 図面を参照して実施形態5を説明する。実施形態5は、光学シート418の折り曲げ部419における反対面覆い部421aの構成が実施形態4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4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16において、図13の参照符号に数字100を加えた部位は、実施形態4で説明した部位と同一である。
 実施形態5に係るバックライト装置424では、実施形態4と同様に、折り曲げ部419が反対面覆い部421aを有する構成とされている。本実施形態では、図16に示すように、この反対面覆い部421aが、折り曲げ部419の一部から延びるものとされている。このような構成とされていることで、折り曲げ部419のうち導光板420と反射シート426との間で挟み込むことで固定される部位(反対面覆い部421a)の大きさを抑制できるので、当該部位が固定されることに起因して光学シート418の熱膨張・収縮時等に当該部位の近傍に発生する皺を抑制することができる。
 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、光学シートの端縁に折り曲げ線を設け、折り曲げ部が折り曲げ線に沿って反対面側に折り曲げられた構成を例示したが、光学シートの端縁に上記折り曲げ線を設けない構成であってもよく、例えば、光学シートの端縁が湾曲されることで折り曲げ部が反対面側に折り曲げられた構成であってもよい。
(2)上記の各実施形態では、光学シートの各辺のうち、一辺又は二辺に折り曲げ部を設ける構成を例示したが、光学シートの三辺又は四辺に折り曲げ部を設ける構成でもよい。
(3)上記の各実施形態では、光源として点状光源であるLEDを用いる構成を例示したが、光源として冷陰極管等の線状光源を用いる構成であってもよい。
(4)上記の実施形態1ないし3では、キャビネットを備えるタイプの液晶表示装置を例示したが、キャビネットを備えない、いわゆるキャビレスタイプの液晶表示装置に本発明を適用してもよい。
(5)上記の実施形態4及び5では、小型端末に用いられるバックライト装置において、折り曲げ部(反対面覆い部)を導光板に対して粘着テープによって固定する構成を例示したが、当該構成を大型のモジュール等に適用してもよい。
(6)上記の各実施形態以外にも、折り曲げ部や反対面覆い部の構成、配置、数、形状等については、適宜に変更可能である。
(7)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。
(8)上記の各実施形態では、チューナーを備えたテレビ受信装置を例示したが、チューナーを備えない表示装置にも本発明は適用可能である。
 以上、本発明の各実施形態について詳細に説明したが、これらは例示に過ぎず、特許請求の範囲を限定するものではない。特許請求の範囲に記載の技術には、以上に例示した具体例を様々に変形、変更したものが含まれる。
 また、本明細書または図面に説明した技術要素は、単独であるいは各種の組合せによって技術的有用性を発揮するものであり、出願時の請求項に記載の組合せに限定されるものではない。また、本明細書または図面に例示した技術は複数目的を同時に達成し得るものであり、そのうちの一つの目的を達成すること自体で技術的有用性を持つものである。
 TV…テレビ受信装置、Ca、Cb…キャビネット、T…チューナー、S…スタンド、10、110、210、310、410…液晶表示装置、12、112、212…ベゼル、14、114、214、322、422…フレーム、16、116、216、316、416…液晶パネル、18、118、218、318、418…光学シート、19、119、219、319、419…折り曲げ部、20、120、220、320、420…導光板、20a、120a、220a、320a、420a…光入射面、20b、120b、220b、320b、420b…光出射面、20c、120c、220c、320c、420c…反対面、321、421a…反対面覆い部、22、122、222…シャーシ、24、124、224、324、424…バックライト装置、26、126、226、326、426…反射シート、28、128、228、328、428…LED、30、130、230、330、430…LED基板、312、412…カバーガラス、334、434…ケーシング、BL1…第1折り曲げ線、BL2…第2折り曲げ線、TP…粘着テープ

Claims (15)

  1.  光源と、
     一方の板面に設けられた光出射面と、該光出射面とは反対側の板面に設けられた反対面と、少なくとも一つの側面に設けられた光入射面と、を有し、前記光入射面が前記光源と対向した形で配されるとともに、前記光源からの光を導光する導光板と、
     前記反対面と対向する形で配された板面を少なくとも有し、少なくとも前記光源と前記導光板とを収容する収容部材と、
     前記光出射面と対向する形で配され、前記導光板から出射された光に光学機能を付与する光学シートであって、前記光出射面の端縁よりも外側に延出するとともに前記反対面側に向かって折り曲げられることで前記導光板の側面の少なくとも一部を覆うものとされた折り曲げ部を有する光学シートと、
     を備える照明装置。
  2.  前記折り曲げ部は、前記導光板の側面のうち少なくとも前記光入射面側に配されている、請求項1に記載の照明装置。
  3.  前記光入射面側に配された前記折り曲げ部は、前記光源の発光面と対向する位置よりも前記板面側に延びるものとされている、請求項2に記載の照明装置。
  4.  前記光源は点状光源である、請求項2または請求項3に記載の照明装置。
  5.  前記光学シートは、レンズシートと、該レンズシートを挟む2枚の拡散シートと、からなるものとされる、請求項4に記載の照明装置。
  6.  前記点状光源は、発光する色が異なる複数のLEDチップを含むLEDパッケージである、請求項4に記載の照明装置。
  7.  前記光学シートは、2枚の拡散シートからなるものとされる、請求項6に記載の照明装置。
  8.  前記折り曲げ部は、前記導光板の前記反対面側まで延びるとともに前記反対面の一部を覆う反対面覆い部を有する、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.  前記反対面覆い部は、前記折り曲げ部の一部から延びるものとされている、請求項8に記載の照明装置。
  10.  前記反対面覆い部は、粘着テープによって前記反対面に対して固定されている、請求項8または請求項9に記載の照明装置。
  11.  前記折り曲げ部は、前記導光板の少なくとも一つの側面の全域を覆うものとされている、請求項1から請求項10のいずれか1項に記載の照明装置。
  12.  前記導光板と前記光学シートはそれぞれ平面視において長方形状をなし、前記折り曲げ部は、前記光学シートにおける一方の長辺側と一方の短辺側とにそれぞれ設けられている、請求項1から請求項11のいずれか1項に記載の照明装置。
  13.  請求項1から請求項12のいずれか1項に記載の照明装置と、該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。
  14.  前記表示パネルが液晶を用いた液晶パネルである、請求項13に記載の表示装置。
  15.  請求項13または請求項14に記載の表示装置を備えるテレビ受信装置。
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