WO2016072368A1 - 照明装置及び表示装置 - Google Patents

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    • H01L33/62Arrangements for conducting electric current to or from the semiconductor body, e.g. lead-frames, wire-bonds or solder balls

Definitions

  • the present invention relates to a lighting device and a display device.
  • the liquid crystal display consists of a liquid crystal panel and a backlight that illuminates the liquid crystal panel from the back.
  • the light from the backlight is imaged by being transmitted or blocked by an arbitrary pixel by the shutter function of the liquid crystal panel.
  • Fluorescent tubes such as CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp) have been conventionally used as the light source constituting the backlight.
  • CCFL Cold Cathode Fluorescent Lamp
  • LEDs light emitting diodes
  • FIG. 9 is a cross-sectional view of a conventional backlight cut in a direction parallel to a plane.
  • the light source 210 which is an LED
  • the bottom surface of the housing 204 is evenly arranged in a matrix in the row direction (lateral direction toward the paper surface) and the column direction (vertical direction toward the paper surface). It is arranged in.
  • a light source 210 that emits white light may be configured by individually mounting a plurality of LEDs that emit red, green, and blue on a substrate.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating one or a plurality of LEDs constituting the light source 210, (a) is a diagram illustrating a combination of a red LED 213R, a green LED 213G, and a blue LED 213B, and (b) is a diagram illustrating two It is a figure showing the case where red LED 213R, two green LED 213G, and blue LED 213B are combined, (c) is a figure showing white LED 213W obtained by molding a fluorescent substance on a blue LED chip.
  • each LED red LED 213R, green LED 213G, blue LED 213B, white LED 213W
  • the combination of green LED and magenta LED can also be mentioned as a combination of LED for obtaining white light.
  • Patent Document 1 discloses a copying machine in which an LED is used as a document reading device.
  • the LEDs used in the copying machine are arranged on a long LED mounting board so as to form a line in one direction.
  • Each LED is configured as a package of three blue LED chips arranged at the apex positions of the triangles and a phosphor that emits yellow fluorescence by light emitted from the three blue LED chips.
  • the LEDs arranged in a line on the LED mounting board are arranged such that two adjacent LEDs are arranged with respect to three blue LED chips included in one LED and three blue LED chips included in the other LED. Are arranged at equal intervals so as to be rotated 180 degrees.
  • Patent Document 1 this causes blue light and yellow light to be mixed, and color unevenness is not noticeable.
  • Japanese Patent Publication Japanese Patent Laid-Open No. 2012-114760 (published on June 14, 2012)”
  • FIG. 11 shows a back in which LEDs in which a magenta LED chip (hereinafter referred to as an M-LED chip) and a green LED chip (hereinafter referred to as a G-LED chip) are mounted in one package are arranged in the same direction. It is sectional drawing cut
  • M-LED chip magenta LED chip
  • G-LED chip green LED chip
  • the backlight 203A includes LEDs 213A each having an M-LED chip 213M and a G-LED chip 213G mounted as a single package in the row direction (lateral direction toward the paper surface) at equal intervals. Are arranged on the substrate 204 at equal intervals in the row direction (vertical direction toward the paper surface). Each of the LEDs 210A is arranged in the plane of the substrate 204 with the directions of the M-LED chip 213M and the G-LED chip 213G being fixed.
  • the M-LED chips 213M are arranged in a row in the row direction along one edge of the vicinity of both opposing edges of the substrate 204, and the G-LED 213G is arranged in the row direction along the other edge. Are arranged in a row. For this reason, the region 203AM in the vicinity of the one edge where the M-LED chips 213M are arranged in a row is colored magenta. On the other hand, the region 203AG near the other edge where the G-LED chips 213G are arranged in a row is colored green.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view cut in a direction parallel to the plane of the backlight where the LEDs are arranged so that the directions of the M-LED chip and the G-LED chip are reversed between the LEDs adjacent in the row direction. It is.
  • the backlight 203B includes an LED 210B1 in which the G-LED chip G1 and the M-LED chip M1 are arranged from the upper side to the lower side of the drawing, and conversely the M-LED chip M2 and the G-LED.
  • the LEDs 210B2 arranged so that the LED chips G2 are directed from the upper side to the lower side of the paper are arranged on the substrate 204 at equal intervals so as to be alternately arranged in the row direction. In the column direction, the LEDs 210B1 and the LEDs 210B2 are arranged in a line at equal intervals.
  • the distance between the LEDs 210B1 and the LEDs 210B2 arranged in the row direction is wide, and color unevenness in which green and magenta colors are alternately generated in the vicinity of both edges of the substrate 204 occurs. That is, in the vicinity of both opposing edges of the substrate 204, the region 203BG in the vicinity where the G-LED chip 213G1 or G-LED chip 213G2 is arranged is colored green, and the M-LED chip 213M1 or M-LED chip 213M2 is arranged. The area 203BM in the vicinity is colored magenta.
  • Patent Document 1 Since the LED described in Patent Document 1 is used for reading an original in a copying machine, it is necessary to arrange it two-dimensionally like an LED arranged in a backlight used in a display device. It only has to be arranged in one line. For this reason, the number of LEDs used is small, and even if the LED arrangement interval is narrowed to improve color unevenness, the number of LEDs does not increase so much, and the cost of backlights used in display devices increases significantly. It is not connected to.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and an object of the present invention is to provide a lighting device and a display device in which a plurality of LEDs each having a plurality of LED chips mounted thereon are arranged while preventing an increase in cost. It is to prevent unevenness.
  • an LED group including first and second LEDs is arranged in a matrix direction, and the first and second LEDs are respectively 1st and 2nd LED chip
  • the said 1st and 2nd LED is each said 1st and 2nd LED chip in a row direction.
  • the second LED in one LED group of the plurality of LED groups arranged adjacent to each other includes the second LED chip in the second LED and the first LED in the one LED group.
  • the LED is arranged such that the distance between the first LED chip and the first LED chip is closer than the distance between the first LED chip and the first LED chip of the other LED group adjacent in the row direction. Yes.
  • (A) is a figure which shows the measurement result of chromaticity y in the backlight which is the 1st prototype
  • (b) is a figure which shows the measurement result of chromaticity y in the backlight which is the 2nd prototype. is there.
  • FIGS. 2 and 3 are diagrams showing the configuration of the liquid crystal display, in which FIG. 2A is an exploded perspective view, and FIG. 2B is a cross-sectional view of the liquid crystal display shown in FIG.
  • the liquid crystal display (display device) 1 includes a liquid crystal panel 2 and a backlight (illumination device) 3A disposed on the back surface of the liquid crystal panel 2.
  • the backlight 3A illuminates the liquid crystal panel 2 from the back.
  • Light from the backlight 3 ⁇ / b> A is transmitted or blocked by an arbitrary pixel by the shutter function of the liquid crystal panel 2. Thereby, the liquid crystal display 1 can project an image.
  • the backlight 3 ⁇ / b> A includes a substrate 4, a plurality of LEDs 10 ⁇ / b> A mounted on the substrate 4, a housing 5 that stores the substrate 4 and the LEDs 10 ⁇ / b> A, a diffusion plate 6 that diffuses and uniformizes light from the LEDs 10 ⁇ / b> A, and a diffusion plate
  • the lens sheet 7 for condensing the diffused light to increase the brightness in the front direction, and selectively reflecting or transmitting the polarized light of the light emitted from the lens sheet allows the light to be efficiently transmitted to the liquid crystal panel 2.
  • a polarization reflection sheet (not shown) for making the light incident.
  • a diffusion plate 6, a lens sheet 7, and a polarization reflection sheet are laminated in order in the light emission direction from the LED 10 ⁇ / b> A.
  • the diffusion plate 6, the lens sheet 7, and the polarization reflection sheet may be omitted, or other optical members may be provided.
  • the backlight 3A is a so-called direct type backlight in which the LEDs 10A are arranged in a matrix.
  • FIG. 3 is a perspective view showing the configuration of the LED 10A.
  • the LED 10A is an LED in which a plurality of LED chips that emit light of different colors having complementary colors are mounted in one package.
  • the LED 10A includes a G-LED chip (green LED chip) 13G that emits green light, an M-LED chip (magenta LED chip) 13M that emits magenta light, a G-LED chip 13G, and an M-LED chip 13M.
  • a substrate 11 mounted, a package portion 12 in which a cavity as a recess is formed, and an electrode 15 for mounting the LED 10A on the substrate 4 (see FIG. 2) are provided.
  • the direction in which the G-LED chip 13G and the M-LED chip 13M are arranged is the longitudinal direction of the LED 10A.
  • the M-LED chip 13M includes, for example, a resin containing a blue LED chip (B-LED chip) that emits blue light and a phosphor that emits red light by blue light from the B-LED chip. -It can be obtained by sealing in an LED chip.
  • B-LED chip blue LED chip
  • the package part 12 is formed with a cavity which is a recess surrounded by a protrusion formed so as to surround the periphery of the substrate 11 and the G-LED chip 13G and the M-LED chip 13M.
  • the G-LED chip 13G and the M-LED chip 13M are mounted on the surface of the substrate 11 in the recess of the package unit 12.
  • a reflective member for reflecting light from the G-LED chip 13G and the M-LED chip 13M may be disposed on the inner wall of the concave portion of the package portion 12.
  • the G-LED chip 13G and the M-LED chip 13M are sealed by filling the concave portion of the package part 12 with a transparent resin material.
  • the electrode 15 is connected to the substrate 11 and exposed to the outside of the package part 12.
  • the LED 10A is mounted on the substrate 4 (see FIG. 2) by soldering the electrode 15 or the like. As a result, the G-LED chip 13G and the M-LED chip 13M can be electrically connected to the substrate 4.
  • the LED 10A emits white light to the outside by mixing the complementary green light emitted from the G-LED chip 13G and the magenta light emitted from the M-LED chip 13M. Since the LED 10A has the G-LED chip 13G and the M-LED chip 13M mounted in one package, for example, the LED on which only the G-LED chip 13G is mounted and only the M-LED chip 13M The manufacturing cost of the backlight can be reduced as compared with the case where the mounted LEDs are separately mounted on the substrate 4 (see FIG. 2).
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of the backlight 3A according to Embodiment 1 cut in a direction parallel to a plane.
  • the backlight 3A is a distance in which two LED chips having complementary colors are arranged at a close distance in the center of the screen of the liquid crystal display on which the backlight 3A is arranged, and two LED chips having a complementary color relation are also arranged at the screen edge. LED is arranged so that it may be arranged. According to the liquid crystal display using the backlight 3A, color unevenness does not occur anywhere on the screen.
  • the structure of the backlight 3A in which the LEDs are arranged in this way will be specifically described below.
  • the backlight 3 ⁇ / b> A is mounted on the substrate 4, and a plurality of backlights 3 ⁇ / b> A are arranged in the row direction (the horizontal direction on the paper surface) and the column direction (the vertical direction on the paper surface) that is a direction orthogonal to the row direction.
  • a plurality of LED groups 20A arranged in a matrix are provided.
  • the LED groups 20A are arranged at equal intervals in the row direction and the column direction, respectively.
  • description will be made assuming that five LED groups 20A are arranged in the row direction and two in the column direction, but the number of LED groups 20A is not limited to this, and the backlight 3A It can be changed as appropriate according to the size and the product used.
  • Each LED group 20A includes a plurality of LEDs 10A1, 10A2, 10A3, and 10A4 having the same configuration as the LED 10A (see FIG. 3).
  • the LED (first LED) 10A1 has a G-LED chip (first LED chip) 13G1 and an M-LED chip (second LED chip) 13M1, and the LED (second LED) 10A2 is G- It has an LED chip (first LED chip) 13G2 and an M-LED chip (second LED chip) 13M2, and the LED (third LED) 10A3 is a G-LED chip (first LED chip) 13G3.
  • M-LED chip (second LED chip) 13M3 and LED (fourth LED) 10A4 is G-LED chip (first LED chip) 13G4 and M-LED chip (second LED chip) 13M4.
  • the G-LED chips 13G1, 13G2, 13G3, and 13G4 are LED chips that emit green light, and have the same configuration as the G-LED chip 13G (see FIG. 3).
  • the M-LED chips 13M1, 13M2, 13M3, and 13M4 are LED chips that emit magenta light and have the same configuration as the M-LED chip 13M (see FIG. 3).
  • the LEDs 10A1, 10A2, 10A3, and 10A4 are arranged so that LED chips that emit light of complementary colors are adjacent to each other in the row direction and the column direction.
  • the LED 10A2 is arranged adjacent to the row direction of the LED 10A1, and the LED 10A3 is arranged adjacent to the column direction.
  • the LED 10A4 is arranged adjacent to the row direction of the LED 10A3. That is, the LED 10A4 is arranged adjacent to the LED 10A2 in the column direction.
  • the LED 10A2 is arranged such that the M-LED chip 13M2 is adjacent to the G-LED chip 13G1 of the LED 10A1 in the row direction, and the G-LED chip 13G2 is adjacent to the M-LED chip M1 of the LED 10A1 in the row direction.
  • the LED 10A3 is arranged such that the G-LED chip 13G3 is adjacent to the M-LED chip 13M1 of the LED 10A1 in the column direction, and the M-LED chip 13M3 is adjacent to the G-LED chip G1 of the LED 10A1 in the column direction.
  • the LED 10A4 is arranged such that the G-LED chip 13G4 is adjacent to the M-LED chip 13M3 of the LED 10A3 in the row direction, and the M-LED chip 13M4 is adjacent to the G-LED chip G3 of the LED 10A3 in the row direction.
  • the LED 10A1 is arranged such that the direction in which the G-LED chip 13G1 and the M-LED chip 13M1 are arranged (longitudinal direction) is inclined by approximately ⁇ 45 ° with respect to the direction in which the LEDs 10A1 and the LEDs 10A2 are arranged (row direction).
  • the LED 10A2 is arranged such that the direction in which the M-LED chip 13M2 and the G-LED chip 13G2 are arranged (longitudinal direction) is inclined by approximately 45 ° with respect to the direction in which the LEDs 10A1 and the LEDs 10A2 are arranged (row direction).
  • the LED 10A3 is arranged such that the direction in which the G-LED chip 13G3 and the M-LED chip 13M3 are arranged (longitudinal direction) is inclined by approximately 45 ° with respect to the direction in which the LEDs 10A3 and the LEDs 10A4 are arranged (row direction).
  • the LED 10A4 is arranged such that the direction in which the M-LED chip 13M4 and the G-LED chip 13G4 are arranged (longitudinal direction) is inclined by approximately ⁇ 45 ° with respect to the direction in which the LEDs 10A3 and the LEDs 10A4 are arranged (row direction).
  • the LEDs 10A1, 10A2, 10A3, and 10A4 can also be expressed as being arranged so as to be rotationally symmetric with respect to the central axis.
  • a plurality of LED groups 20A including the LEDs 10A1, 10A2, 103, and 10A4 arranged in this way are arranged in the row direction and the column direction.
  • the backlight 3A is provided with even columns and even rows of LEDs.
  • the LEDs 10A1 and 10A3 are arranged in the odd-numbered first row from the right as viewed in the drawing.
  • the LEDs 10A2 and 10A4 are similarly arranged in the even-numbered first row from the right as viewed in the drawing.
  • the backlight 3A is arranged with the angle of the LED reversed for each column.
  • the uppermost row in the drawing has, in order from the right to the left, the LED 10A1 inclined by about ⁇ 45 °, the LED 10A2 inclined by about 45 °, the LED 10A1 inclined by about ⁇ 45 °, and the LED 10A1 inclined by about ⁇ 45 °.
  • An inclined LED 10A2,..., An LED 10A1 inclined by approximately ⁇ 45 °, and an LED 10A2 inclined by approximately 45 ° are arranged.
  • the LEDs 10A1 and 10A2 are arranged in the odd-numbered first row from the top as viewed in the drawing.
  • LED 10A4,..., LED 10A3 inclined by approximately 45 °, LED 10A4 inclined by approximately ⁇ 45 ° are arranged.
  • the LEDs 10A3 and 10A4 are arranged in the same manner in the even-numbered first row from the top of the drawing.
  • the backlight 3A is arranged with the angle of the LED reversed for each row.
  • the LED 10A1 and the LED 10A2 are arranged such that the G-LED chip 13G1 and the M-LED chip 13M2 mounted on the LED 10A1 and the LED 10A2 are adjacent to each other in the row direction. Further, the M-LED chip 13M1 and the G-LED chip 13G2 are arranged adjacent to each other in the row direction.
  • LED group 20A for example, the upper right LED group 20A in the drawing
  • the LED groups 20A arranged in the matrix direction in the backlight 3A attention is focused on one LED group 20A (for example, the upper right LED group 20A in the drawing) among the LED groups 20A arranged in the matrix direction in the backlight 3A.
  • the distance between the M-LED chip 13M2 mounted on the LED 10A2 in the one LED group 20A and the G-LED chip 13G1 mounted on the LED 10A1 in the same LED group 20A is the same as the one LED group 20A.
  • M-LED chip 13M2 mounted on the LED 10A2 and another LED group 20A adjacent to the one LED group 20A in the row direction for example, an LED arranged on the left from the upper right LED group 20A toward the paper surface
  • the LEDs 10A1 included in the group 20A are arranged closer to the distance from the G-LED chip 13G1.
  • magenta color light emitted from the M-LED chip 13M2 mounted on the LED 10A2 and green light emitted from the G-LED chip 13G1 of the LED 10A1 are mixed. It becomes white light.
  • each LED group 20A the distance between the G-LED chip 13G1 mounted on the LED 10A1 and the M-LED chip 13M2 mounted on the LED 10A2 is close, and light is emitted from each G-LED chip 13G1. Green light and magenta light emitted from the M-LED chip 13M2 are mixed to form white light.
  • the plurality of LEDs arranged in the odd-numbered rows has only a configuration in which a plurality of pairs of LEDs 10A1 and 10A2 adjacent to each other in the row direction are arranged.
  • the color unevenness of the edge portion Z1 of the backlight 3A is improved by the row of the LEDs 10A1 and 10A2 arranged in the vicinity of the edge portion Z1 of the backlight 3A among the plurality of rows. Thereby, in particular, it is possible to prevent the color unevenness of the backlight 3A from being visually recognized.
  • the LED 10A3 in the one LED group 20A is the same as the G-LED chip 13G3 mounted in the LED 10A3, and the M-mounted in the LED 10A1 included in the same one LED group 20A.
  • the distance from the LED chip 13M1 is closer than the distance from the M-LED chip 13M1 of the LED 10A1 included in another LED group 20A adjacent to the one LED group 20A in the column direction (for example, the LED group 20A at the lower right of the page). It is arranged to be.
  • the green light emitted from the G-LED chip 13G3 of the LED 10A3 and the magenta light emitted from the M-LED chip 13M1 of the LED 10A1 are mixed and white. Become light.
  • the plurality of LEDs arranged in the odd-numbered columns are configured only by a configuration in which a plurality of pairs of LEDs 10A1 and 10A3 adjacent to each other in the column direction are arranged.
  • the color unevenness of the edge Z2 of the backlight 3A is improved by the array of the LEDs 10A1 and 10A3 arranged in the vicinity of the edge Z2 of the backlight 3A in the plurality of rows. Thereby, in particular, it is possible to prevent the color unevenness of the backlight 3A from being visually recognized.
  • the distance between the G-LED chip 14G4 mounted on the LED 10A4 in the one LED group 20A and the M-LED chip 13M3 mounted on the LED 10A3 in the one LED group 20A is equal to the one LED group. Closer than the distance between the LED 10A3 and the M-LED chip 13M3 included in the other LED group 20A adjacent to the line 20A in the row direction (for example, the LED group 20A arranged to the left from the upper right LED group 20A in the drawing). It is arranged to be.
  • the plurality of LEDs arranged in even-numbered rows has only a configuration in which a plurality of pairs of LEDs 10A3 and 10A4 adjacent to each other in the row direction are arranged.
  • the color unevenness of the edge portion Z3 of the backlight 3A is improved by the row of the LEDs 10A3 and 10A4 arranged in the vicinity of the edge portion Z3 of the backlight 3A among the plurality of rows. Thereby, in particular, it is possible to prevent the color unevenness of the backlight 3A from being visually recognized.
  • the plurality of LEDs arranged in the even-numbered columns only have a configuration in which a plurality of pairs of LEDs 10A2 and 10A4 adjacent to each other in the column direction are arranged.
  • the color unevenness of the edge portion Z4 of the backlight 3A is improved by the row of the LEDs 10A2 and 10A4 arranged in the vicinity of the edge portion Z4 of the backlight 3A among the plurality of rows. Thereby, in particular, it is possible to prevent the color unevenness of the backlight 3A from being visually recognized.
  • the LED 10A1, LED 10A2, LED 10A3, and LED 10A4 constituting the LED group 20A can be expressed in other words as being arranged so as to be rotationally symmetric with respect to the central axis that each surrounds.
  • the LED 10A1, LED 10A2, LED 10A3, and LED 10A4 are arranged so as to be rotationally symmetric rotated by 90 ° counterclockwise with respect to the central axis that they surround.
  • each LED group 20A the distance between the G-LED chip 13G1 and the M-LED chip 13M2, the distance between the G-LED chip 13G2 and the M-LED chip 13M4, and the G-LED chip 13G4 and the M-LED chip.
  • the distance to 13M3 and the distance from the G-LED chip 13G3 to the M-LED chip 13M1 are reduced, and color unevenness can be prevented.
  • the LED 10A1, LED 10A2, LED 10A3, and LED 10A4 each include a G-LED chip and an M-LED chip mounted in one package.
  • the relative distance between each G-LED chip and M-LED chip can be changed only by adjusting the arrangement position and angle of each of the LED 10A1, LED 10A2, LED 10A3, and LED 10A4. Adjustment of the relative distance between the G-LED chip and the M-LED chip is easy.
  • the number of LEDs constituting the LED group 20A is not limited to four, and may be composed of two, three, or five or more LEDs, and the central axis that each LED surrounds As long as they are rotationally symmetric.
  • Each LED 10A1 to 10A4 has been described as having a structure in which two LED chips are mounted in one package (so-called 2in1). However, the present invention is not limited to this, and three LED chips having complementary colors are included in one package. Or a structure in which four or more complementary LED chips are mounted in one package.
  • FIG. 4A is a cross-sectional view of the first prototype backlight 3A1 cut in a direction parallel to the plane
  • FIG. 4B is a second prototype 103A1 backlight parallel to the plane. It is sectional drawing cut
  • backlights 3A1 and 103A1 in which LEDs are arranged in 3 columns and 4 rows were created.
  • the longitudinal direction of the substrate 4 is the column direction (vertical direction on the paper surface), and the short direction intersecting the longitudinal direction is the row direction (horizontal paper surface).
  • the row direction horizontal paper surface
  • LEDs 10A1, 10A3, 10A1, and 10A3 are arranged in order from the top in the odd-numbered rows (first row and third row counted from the right).
  • the LEDs 10A2, 10A4, 10A2, and 10A4 are arranged in order from the top in the even-numbered columns (second column counted from the right).
  • Two rows of the LED group 20A including the LEDs 10A1, 10A2, 10A3, and 10A4 are configured by the two right columns.
  • the leftmost column does not include the pair of LEDs 10A2 and 10A4 adjacent in the row direction and does not constitute the LED group 20A, but does not include the pair of LEDs 10A2 and 10A4. This is provided to confirm that color unevenness occurs.
  • the G-LED chip 13G1 and the M-LED chip 13M1 are mounted in the odd-numbered columns (the first and third columns counted from the right).
  • the four LEDs 110A1 were arranged at equal intervals.
  • four LEDs 110A2 on which the M-LED chip 13M1 and the G-LED chip 13G1 are mounted are arranged at equal intervals.
  • the LED 110A1 has a G-LED chip 13G1 disposed on the upper side of the paper and an M-LED chip 13M1 disposed on the lower side of the paper.
  • the LED 110A2 has an M-LED chip 13M2 disposed on the upper side of the paper and a G-LED chip 13G2 disposed on the lower side of the paper.
  • the LEDs 110A1 and 110A2 are arranged at equal intervals in the matrix direction and are arranged so that their longitudinal directions are parallel to each other.
  • the G-LED chip and the M-LED chip mounted on each LED (LEDs 10A1 to 10A4, 110A1, 110A2) shown in FIGS. 4A and 4B are the same.
  • the M-LED chip is configured by sealing an LED that emits blue light with a resin containing a phosphor that emits red light by the blue light.
  • FIG. 5A is a diagram showing the measurement result of the chromaticity y in the backlight 3A1 shown in FIG. 4A
  • FIG. 5B is the chromaticity y in the backlight 103A1 shown in FIG. 4B. It is a figure which shows the measurement result.
  • the chromaticity y of the backlight through the diffusion plate and the optical sheet is colored according to the direction of the LED package.
  • the LEDs 10A1 to 10A4 arranged in the right two rows at the center part and the right edge of the backlight make G-LEDs. Since the distance between the chip and the M-LED chip is close and mixed, it can be seen that there is no chromaticity difference and the chromaticity y is uniform.
  • the LED 10A1 arranged on the leftmost line of the paper is arranged so that the M-LED chip 13M1 faces the upper left, and the G-LED chip is located nearby. Is not arranged. For this reason, as shown to (a) of FIG. 5, it turns out that the area
  • the LED 10A3 arranged below the leftmost line of the paper is arranged so that the G-LED chip 13G1 faces the lower left, and the M-LED chip is located nearby. Is not arranged. For this reason, as shown to (a) of FIG. 5, it turns out that the area
  • the LEDs 110A1 are vertically arranged so that the G-LED chip 13G1 is located on the upper side of the paper and the M-LED chip 13M1 is located on the lower side of the paper in the odd-numbered columns. .
  • the chromaticity y is large in the area E101 at the upper right corner of the paper and the area E105 at the upper left corner of the paper, while the area E102 at the lower right corner of the paper and the area of the lower left corner of the paper. It can be seen that the chromaticity y is small at E106.
  • the LEDs 110A2 are arranged vertically so that the M-LED chip 13M2 is located on the upper side of the paper and the G-LED chip 13G2 is located on the lower side of the paper in the even-numbered columns.
  • the area E103 which is the upper edge of the center of the drawing, has a small value of chromaticity y
  • the area E104 which is the lower edge of the center of the drawing, has a large chromaticity y.
  • Embodiment 2 of the present invention will be described below with reference to FIG.
  • members having the same functions as those described in the embodiment are given the same reference numerals, and descriptions thereof are omitted.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of the backlight (illumination device) 3B according to Embodiment 2 cut in a direction parallel to the plane.
  • the liquid crystal display 1 (see FIGS. 2 and 3) may include a backlight 3B shown in FIG. 6 instead of the backlight 3A.
  • the backlight 3B is different in that the LED group 20B is arranged on the substrate 4 instead of the LED group 20A arranged on the substrate 4 of the backlight 3A.
  • Other configurations of the backlight 3B are the same as those of the backlight 3A.
  • the plurality of LED groups 20B are mounted on the substrate 4 and arranged in a matrix by arranging a plurality of LED groups 20B in the row direction (the horizontal direction on the paper surface) and the column direction (the vertical direction on the paper surface) which is a direction orthogonal to the row direction. Has been.
  • the LED groups 20B are arranged at equal intervals in the row direction and the column direction, respectively.
  • the LED group 20B is described as being arranged in five rows and four columns, but the number of LED groups 20B is not limited to this, and the backlight 3B It can be changed as appropriate according to the size and the product used.
  • Each LED group 20B includes a plurality of LEDs 10B1 and 10B2 each having the same configuration as the LED 10A (see FIG. 3).
  • the LED (first LED) 10B1 has a G-LED chip (first LED chip) 13G1 and an M-LED chip (second LED chip) 13M1, and the LED (second LED) 10B2 is M- It has an LED chip (second LED chip) 13M2 and a G-LED chip (first LED chip) 13G2.
  • the LED 10B2 is arranged such that the M-LED chip 13M2 is adjacent to the G-LED chip 13G1 of the LED 10B1 in the row direction, and the G-LED chip 13G2 is adjacent to the M-LED chip M1 of the LED 10B1 in the row direction.
  • the LED 10B1 and the LED 10B2 are a direction in which the G-LED chip 13G1 and the M-LED chip 13M1 provided in the LED 10B1 are arranged (longitudinal direction), and a direction in which the M-LED chip 13M2 and the G-LED chip 13G2 provided in the LED 10B2 are arranged (longitudinal direction). ) Are parallel to each other.
  • the LED 10B1 and the LED 10B2 are arranged so that the G-LED chip 13G1 and the M-LED chip 13M1 provided in the LED 10B1 and the M-LED chip 13M2 and the G-LED chip 13G2 provided in the LED 10B2 are reversed. That is, the LED 10B1 and the LED 10B2 can also be expressed as being arranged so as to be rotationally symmetric with respect to the central axis.
  • a plurality of LED groups 20B including the LEDs 10B1 and 10B2 arranged in this way are arranged in the row direction and the column direction.
  • the backlight 3B is provided with even columns and even rows of LEDs.
  • the LED 10B1 in which the G-LED chip 13G1 is arranged on the upper side of the paper and the M-LED chip 13M1 is arranged on the lower side of the paper is arranged in parallel in one row.
  • the odd-numbered one row counted from the right as viewed in the drawing also has the LEDs 10B1 arranged in parallel in one row.
  • LEDs 10B2 each having an M-LED chip 13M2 arranged on the upper side of the drawing and a G-LED chip 13G2 arranged on the lower side of the drawing are arranged in parallel in a row.
  • the even-numbered one row counted from the right as viewed in the drawing also has the LEDs 10B2 arranged in parallel in one row.
  • the LED 10B1 and the LED 10B2 are arranged in order from the right to the left in one row at the upper end in the drawing, and the respective longitudinal directions are arranged in parallel.
  • the angle of the LED is inverted for each column, while the LED in the same direction is arranged for each row.
  • the LED 10B1 and the LED 10B2 are arranged such that the G-LED chip 13G1 and the M-LED chip 13M2 mounted on the LED 10B1 and the LED 10B2 are adjacent to each other in the row direction. Further, the M-LED chip 13M1 and the G-LED chip 13G2 are arranged adjacent to each other in the row direction.
  • LED group 20B for example, the upper right LED group 20B in the drawing
  • the LED groups 20B arranged in the matrix direction in the backlight 3B attention is focused on one LED group 20B (for example, the upper right LED group 20B in the drawing) among the LED groups 20B arranged in the matrix direction in the backlight 3B.
  • the distance between the M-LED chip 13M2 mounted on the LED 10B2 in the one LED group 20B and the G-LED chip 13G1 mounted on the LED 10B1 in the same LED group 20B is the same as the one LED group 20B.
  • M-LED chip 13M2 mounted on the LED 10B2 and another LED group 20B adjacent to the one LED group 20B in the row direction for example, an LED arranged on the left from the upper right LED group 20B toward the paper surface
  • the LEDs 10B1 included in the group 20B are arranged so as to be closer to the distance from the G-LED chip 13G1.
  • magenta light emitted from the M-LED chip 13M2 mounted on the LED 10B2 and green light emitted from the G-LED chip 13G1 of the LED 10B1 are mixed. It becomes white light.
  • each LED group 20B the distance between the G-LED chip 13G1 mounted on the LED 10B1 and the M-LED chip 13M2 mounted on the LED 10B2 is close, and light is emitted from each G-LED chip 13G1. Green light and magenta light emitted from the M-LED chip 13M2 are mixed to form white light.
  • the plurality of LEDs arranged in each row has only a configuration in which a plurality of pairs of LEDs 10B1 and 10B2 adjacent to each other in the row direction are arranged.
  • the color unevenness of both edges Z1 and Z3 of the backlight 3B is improved by both rows comprising the LEDs 10B1 and 10B2 arranged in the vicinity of both edges Z1 and Z2 of the backlight 3B. . Thereby, it can prevent that the color nonuniformity of the backlight 3B is visually recognized especially.
  • the plurality of LEDs arranged in the odd-numbered columns has only a configuration in which a plurality of pairs of LEDs 10B1 adjacent to each other in the column direction are arranged.
  • the color unevenness of the edge portion Z2 of the backlight 3B is improved by the row of the LEDs 10B1 arranged in the vicinity of the edge portion Z2 of the backlight 3B in the plurality of rows. Thereby, it can prevent that the color nonuniformity of the backlight 3B is visually recognized especially.
  • the plurality of LEDs arranged in the even-numbered columns are configured only by a configuration in which a plurality of pairs of LEDs 10B2 adjacent to each other in the column direction are arranged.
  • the color unevenness of the edge portion Z4 of the backlight 3B is improved by the row of the LEDs 10B2 arranged in the vicinity of the edge portion Z4 of the backlight 3B and the outermost portion. Thereby, it can prevent that the color nonuniformity of the backlight 3B is visually recognized especially.
  • the LED 10B1 and the LED 10B2 constituting the LED group 20B can also be expressed as being arranged so as to be rotationally symmetric with respect to the central axis.
  • the LED 10B1 and the LED 10B2 are arranged so as to be rotationally symmetric rotated by 180 ° with respect to the central axis.
  • the LEDs 10B1 arranged in the odd-numbered columns and the LEDs 10B2 arranged in the even-numbered columns are arranged close to each other. For this reason, in each LED group 20B, the distance between the G-LED chip 13G1 and the M-LED chip 13M2 and the distance between the G-LED chip 13G2 and the M-LED chip 13M1 become close, and the color unevenness in the entire surface. Can be prevented.
  • the LED 10B1 and the LED 10B2 are each provided with a G-LED chip and an M-LED chip mounted in one package. Accordingly, the relative distance between each G-LED chip and M-LED chip can be changed only by adjusting the arrangement position and angle of each of the LED 10B1 and LED 10B2, so that each G-LED chip and M -Easy adjustment of relative distance between LED chips.
  • the LED chips mounted on the LEDs 10B1 and 10B2 are not limited to the G-LED chip and the M-LED chip, and may be in a complementary color relationship, for example, a B-LED chip that emits blue light, A Y-LED chip that emits yellow light may be mounted in one package, or an R-LED chip that emits red light and a CY-LED chip that emits cyan light may be mounted in one package. Good.
  • Embodiment 3 of the present invention will be described below with reference to FIG.
  • members having the same functions as those described in the first and second embodiments are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view of the backlight (illumination device) 3C according to Embodiment 3 cut in a direction parallel to the plane.
  • the liquid crystal display 1 (see FIGS. 2 and 3) may include a backlight 3C shown in FIG. 7 instead of the backlight 3A.
  • the backlight 3C is different in that the LED group 20C is arranged on the substrate 4 instead of the LED group 20A arranged on the substrate 4 of the backlight 3A.
  • Other configurations of the backlight 3C are the same as those of the backlight 3A.
  • the LED group 20C includes LEDs 10C1, 10C2, 10C3, and 10C4.
  • the LEDs 10C1, 10C2, 10C3, and 10C4 are B-LED chips that emit blue light in a complementary color relationship instead of the G-LED chips and M-LED chips that the LEDs 10A1, 10A2, 10A3, and 10A4 respectively have. (Blue LED chip) and a Y-LED chip (yellow LED chip) that emits yellow light is different.
  • the other configurations of the LEDs 10C1, 10C2, 10C3, and 10C4, including the direction of placement on the substrate 4, are the same as those of the LEDs 10A1, 10A2, 10A3, and 10A4.
  • the LED groups 20C are arranged at equal intervals in the row direction and the column direction, respectively. In the example of FIG. 7, it is assumed that five LED groups 20C are arranged in the row direction and two in the column direction, but the number of LED groups 20C is not limited to this, and the number of LED groups 20C is not limited to this. It can be changed as appropriate according to the size and the product used.
  • the LED (first LED) 10C1 has a B-LED chip (first LED chip) 13B1 and a Y-LED chip (second LED chip) 13Y1, and the LED (second LED) 10C2 is B- An LED chip (first LED chip) 13B2 and a Y-LED chip (second LED chip) 13Y2 are included, and an LED (third LED) 10C3 is a B-LED chip (first LED chip) 13B3.
  • Y-LED chip (second LED chip) 13Y3 LED (fourth LED) 10C4 is B-LED chip (first LED chip) 13B4 and Y-LED chip (second LED chip) 13Y4.
  • B-LED chips 13B1, 13B2, 13B3, and 13B4 are LED chips that emit blue light
  • Y-LED chips 13Y1, 13Y2, 13Y3, and 13Y4 are LED chips that emit yellow light.
  • a plurality of LED groups 20C including LEDs 10C1, 10C2, 10C3, and 10C4 are arranged in the row direction and the column direction.
  • the backlight 3C is provided with even columns and even rows of LEDs.
  • LED 10C1 inclined by about ⁇ 45 ° When viewed in the row direction, in the rightmost row on the paper surface, in order from the top of the paper to the bottom of the paper surface, there are an LED 10C1 inclined by about ⁇ 45 °, an LED 10C3 inclined by about 45 °, an LED 10C1 inclined by about ⁇ 45 °, An LED 10C3 inclined by approximately 45 ° is arranged. Similarly, the LEDs 10C1 and 10C3 are arranged in the odd-numbered first row from the right as viewed in the drawing.
  • the LEDs 10C2 and 10C4 are similarly arranged in the even-numbered first row from the right as viewed in the drawing. In this way, the backlight 3C is arranged with the angle of the LED reversed for each column.
  • the uppermost row in the drawing has, in order from right to left, an LED 10C1 inclined by about ⁇ 45 °, an LED 10C2 inclined by about 45 °, an LED 10C1 inclined by about ⁇ 45 °, and an LED 10C1 inclined by about ⁇ 45 °.
  • An inclined LED 10C2,..., An LED 10C1 inclined by approximately ⁇ 45 °, and an LED 10C2 inclined by approximately 45 ° are arranged.
  • the LEDs 10C1 and 10C2 are arranged in the odd-numbered first row from the top as viewed in the drawing.
  • LED 10C4,..., LED 10C3 inclined by approximately 45 °, LED 10C4 inclined by approximately ⁇ 45 ° are arranged.
  • the LEDs 10C3 and 10C4 are arranged in the same manner in the even-numbered first row from the top of the drawing. As described above, the backlight 3C is arranged with the angle of the LED reversed for each row.
  • the LED 10C1 and the LED 10C2 are arranged such that the B-LED chip 13B1 and the Y-LED chip 13Y2 mounted on the LED 10C1 and the LED 10C2 are adjacent to each other in the row direction. Further, the Y-LED chip 13Y1 and the B-LED chip 13B2 are arranged adjacent to each other in the row direction.
  • LED group 20C for example, the upper right LED group 20C in the drawing
  • the LED groups 20C arranged in the matrix direction in the backlight 3C attention is focused on one LED group 20C (for example, the upper right LED group 20C in the drawing) among the LED groups 20C arranged in the matrix direction in the backlight 3C.
  • the distance between the Y-LED chip 13Y2 mounted on the LED 10C2 in the one LED group 20C and the B-LED chip 13B1 mounted on the LED 10C1 in the same LED group 20C is the same as the one LED group 20C.
  • the Y-LED chip 13Y2 mounted on the LED 10C2 and the other LED group 20C adjacent to the one LED group 20C in the row direction (for example, the LED arranged on the left from the upper right LED group 20C toward the paper surface)
  • the LEDs 10C1 included in the group 20C are arranged so as to be closer to the distance from the B-LED chip 13B1.
  • yellow light emitted from the Y-LED chip 13Y2 mounted on the LED 10C2 and blue light emitted from the B-LED chip 13B1 of the LED 10C1 are mixed. It becomes white light.
  • each LED group 20C the distance between the B-LED chip 13B1 mounted on the LED 10C1 and the Y-LED chip 13Y2 mounted on the LED 10C2 is close, and light is emitted from each B-LED chip 13B1. Blue light and yellow light emitted from the Y-LED chip 13Y2 are mixed to form white light.
  • the plurality of LEDs arranged in the odd-numbered rows has only a configuration in which a plurality of pairs of LEDs 10C1 and 10C2 adjacent to each other in the row direction are arranged.
  • the color unevenness of the edge portion Z1 of the backlight 3C is improved by the row of the LEDs 10C1 and 10C2 arranged in the vicinity of the edge portion Z1 of the backlight 3C in the plurality of rows. Thereby, it can prevent that the color nonuniformity of the backlight 3C is visually recognized especially.
  • the LED 10C3 in the one LED group 20C is the same as the B-LED chip 13B3 mounted in the LED 10C3, and the Y- mounted in the LED 10C1 included in the same one LED group 20C.
  • the distance from the LED chip 13Y1 is closer than the distance from the Y-LED chip 13Y1 of the LED 10C1 included in another LED group 20C adjacent to the one LED group 20C in the column direction (for example, the LED group 20C on the lower right side of the drawing). It is arranged to be.
  • the blue light emitted from the B-LED chip 3B3 of the LED 10C3 and the yellow light emitted from the Y-LED chip 13Y1 of the LED 10C1 are mixed and white. It becomes light.
  • the plurality of LEDs arranged in the odd-numbered columns is configured only by a configuration in which a plurality of pairs of LEDs 10C1 and 10C3 adjacent to each other in the column direction are arranged.
  • the color unevenness of the edge Z2 of the backlight 3C is improved by the row of the LEDs 10C1 and 10C3 arranged in the vicinity of the edge Z2 of the backlight 3C among the plurality of rows. Thereby, it can prevent that the color nonuniformity of the backlight 3C is visually recognized especially.
  • the distance between the B-LED chip 14B4 mounted on the LED 10C4 in the one LED group 20C and the Y-LED chip 13Y3 mounted on the LED 10C3 in the one LED group 20C is equal to the one LED group. Nearer the distance between the LED 10C3 and the Y-LED chip 13Y3 included in the other LED group 20C adjacent to the line 20C in the row direction (for example, the LED group 20C arranged to the left of the upper right LED group 20C in the drawing) It is arranged to be.
  • the plurality of LEDs arranged in the even-numbered rows has only a configuration in which a plurality of pairs of LEDs 10C3 and 10C4 adjacent to each other in the row direction are arranged.
  • the color unevenness of the edge portion Z3 of the backlight 3C is improved by the row of the LEDs 10C3 and 10C4 disposed in the vicinity of the edge portion Z3 of the backlight 3C among the plurality of rows. Thereby, it can prevent that the color nonuniformity of the backlight 3C is visually recognized especially.
  • the plurality of LEDs arranged in the even-numbered columns only have a configuration in which a plurality of pairs of LEDs 10C2 and 10C4 adjacent to each other in the column direction are arranged.
  • the color unevenness of the edge portion Z4 of the backlight 3C is improved by the row of the LEDs 10C2 and 10C4 arranged in the vicinity of the edge portion Z4 of the backlight 3C among the plurality of rows. Thereby, it can prevent that the color nonuniformity of the backlight 3C is visually recognized especially.
  • the LED 10C1, the LED 10C2, the LED 10C3, and the LED 10C4 constituting the LED group 20C can be expressed in other words as being arranged so as to be rotationally symmetric with respect to the surrounding central axis. That is, the LED 10C1, LED 10C2, LED 10C3, and LED 10C4 are arranged so as to be rotationally symmetric rotated 90 ° counterclockwise with respect to the central axis that they surround.
  • each LED group 20C the distance between the B-LED chip 13B1 and the Y-LED chip 13Y2, the distance between the B-LED chip 13B2 and the Y-LED chip 13Y4, and the B-LED chip 13B4 and the Y-LED chip.
  • the distance from 13Y3 and the distance from the B-LED chip 13B3 to the Y-LED chip 13Y1 are reduced, and color unevenness can be prevented.
  • the number of LEDs constituting the LED group 20C is not limited to four, and may be composed of two, three, or five or more LEDs, and the central axis that each LED surrounds As long as they are rotationally symmetric.
  • Embodiment 4 of the present invention will be described below with reference to FIG.
  • members having the same functions as those explained in the first to third embodiments are given the same reference numerals and explanation thereof is omitted.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view of the backlight (illumination device) 3D according to Embodiment 4 cut in a direction parallel to the plane.
  • the liquid crystal display 1 (see FIGS. 2 and 3) may include a backlight 3D shown in FIG. 8 instead of the backlight 3A.
  • the backlight 3D is different in that the LED group 20D is arranged on the substrate 4 instead of the LED group 20C arranged on the substrate 4 of the backlight 3C (see FIG. 7).
  • Other configurations of the backlight 3D are the same as those of the backlight 3C.
  • the LED group 20D includes LEDs 10D1, 10D2, 10D3, and 10D4.
  • the LEDs 10D1, 10D2, 10D3, and 10D4 are R-LED chips that emit red light in a complementary color relationship in place of the B-LED chip and Y-LED chip that the LEDs 10C1, 10C2, 10C3, and 10C4 respectively have. (Red LED chip) and CY-LED chip (cyan LED chip) that emits cyan light is different.
  • the other configurations of the LEDs 10D1, 10D2, 10D3, and 10D4, including the orientation on the substrate 4, are the same as those of the LEDs 10C1, 10C2, 10C3, and 10C4.
  • the LED groups 20D are arranged at equal intervals in the row direction and the column direction, respectively.
  • the LED group 20D is described as being arranged in five rows and two in the column direction, but the number of LED groups 20D is not limited to this, and the backlight 3D is not limited to this. It can be changed as appropriate according to the size and the product used.
  • the LED (first LED) 10D1 has an R-LED chip (first LED chip) 13R1 and a CY-LED chip (second LED chip) 13CY1, and the LED (second LED) 10D2 is R- An LED chip (first LED chip) 13R2 and a CY-LED chip (second LED chip) 13CY2 are included, and an LED (third LED) 10D3 is an R-LED chip (first LED chip) 13R3.
  • CY-LED chip (second LED chip) 13CY3 LED (fourth LED) 10D4 is R-LED chip (first LED chip) 13R4 and CY-LED chip (second LED chip) 13CY4.
  • the R-LED chips 13R1, 13R2, 13R3, and 13R4 are LED chips that emit red light
  • the CY-LED chips 13CY1, 13CY2, 13CY3, and 13CY4 are LED chips that emit cyan light.
  • a plurality of LED groups 20D including LEDs 10D1, 10D2, 10D3, and 10D4 are arranged in the row direction and the column direction on the substrate 4 of the backlight 3D.
  • the backlight 3D is provided with even columns and even rows of LEDs.
  • the LEDs 10D1 and 10D3 are arranged in the odd-numbered first row from the right as viewed in the drawing.
  • the LEDs 10D2 and 10D4 are similarly arranged in the even-numbered first row from the right as viewed in the drawing. In this way, the backlight 3D is arranged with the angle of the LED reversed for each column.
  • the uppermost row in the drawing has, in order from right to left, an LED 10D1 tilted by about ⁇ 45 °, an LED 10D2 tilted by about 45 °, an LED 10D1 tilted by about ⁇ 45 °, and an LED 10D1 tilted by about ⁇ 45 °.
  • An inclined LED 10D2,..., An LED 10D1 inclined by approximately ⁇ 45 °, and an LED 10D2 inclined by approximately 45 ° are arranged.
  • the LEDs 10D1 and 10D2 are arranged in the odd-numbered first row from the top as viewed in the drawing.
  • LED 10D4,..., LED 10D3 inclined by approximately 45 °, LED 10D4 inclined by approximately ⁇ 45 ° are arranged.
  • the LEDs 10D3 and 10D4 are arranged in the same manner in the even-numbered first row from the top of the drawing.
  • the backlight 3D is arranged with the angle of the LED reversed for each row.
  • the LED 10D1 and the LED 10D2 are arranged such that the R-LED chip 13R1 and the CY-LED chip 13CY2 mounted on the LED 10D1 and the LED 10D2 are adjacent to each other in the row direction. Further, the CY-LED chip 13CY1 and the R-LED chip 13R2 are arranged adjacent to each other in the row direction.
  • LED group 20D for example, the upper right LED group 20D in the drawing
  • the LED groups 20D arranged in the matrix direction in the backlight 3D attention is focused on one LED group 20D (for example, the upper right LED group 20D in the drawing) among the LED groups 20D arranged in the matrix direction in the backlight 3D.
  • the distance between the CY-LED chip 13CY2 mounted on the LED 10D2 in the one LED group 20D and the R-LED chip 13R1 mounted on the LED 10D1 in the same one LED group 20D is the same as the one LED group 20D.
  • the CY-LED chip 13CY2 mounted on the LED 10D2 and the other LED group 20D adjacent to the one LED group 20D in the row direction (for example, an LED arranged on the left from the upper right LED group 20D in the drawing)
  • the LEDs 10D1 included in the group 20D are arranged so as to be closer to the distance from the R-LED chip 13R1.
  • each LED group 20D the distance between the R-LED chip 13R1 mounted on the LED 10D1 and the CY-LED chip 13CY2 mounted on the LED 10D2 is close, and light is emitted from each R-LED chip 13R1.
  • the red light and the cyan light emitted from the CY-LED chip 13CY2 are mixed to form white light.
  • the plurality of LEDs arranged in the odd-numbered rows has only a configuration in which a plurality of pairs of LEDs 10D1 and 10D2 adjacent to each other in the row direction are arranged.
  • the color unevenness of the edge Z1 of the backlight 3D is improved by the row of the LEDs 10D1 and 10D2 arranged in the vicinity of the edge Z1 of the backlight 3D among the plurality of rows. Thereby, it can prevent that the color nonuniformity of backlight 3D is visually recognized especially.
  • the LED 10D3 in the one LED group 20D is the same as the R-LED chip 13R3 mounted in the LED 10D3, and the CY- mounted in the LED 10D1 included in the same one LED group 20D.
  • the distance from the LED chip 13CY1 is closer than the distance from the CY-LED chip 13CY1 of the LED 10D1 included in another LED group 20D adjacent to the one LED group 20D in the column direction (for example, the LED group 20D on the lower right side of the drawing). It is arranged to be.
  • the red light emitted from the R-LED chip 13R3 of the LED 10D3 and the cyan light emitted from the CY-LED chip 13CY1 of the LED 10D1 are mixed and white. It becomes light.
  • the plurality of LEDs arranged in the odd-numbered columns is configured only by a configuration in which a plurality of pairs of LEDs 10D1 and 10D3 adjacent to each other in the column direction are arranged.
  • the color unevenness of the edge Z2 of the backlight 3D is improved by the row of the LEDs 10D1 and 10D3 arranged in the vicinity of the edge Z2 of the backlight 3D among the plurality of rows. Thereby, it can prevent that the color nonuniformity of backlight 3D is visually recognized especially.
  • the distance between the R-LED chip 14R4 mounted on the LED 10D4 in the one LED group 20D and the CY-LED chip 13CY3 mounted on the LED 10D3 in the one LED group 20D is equal to the one LED group. Nearer than the distance between the LED 10D3 and the CY-LED chip 13CY3 included in the other LED group 20D adjacent to 10D in the row direction (for example, the LED group 20D arranged to the left of the upper right LED group 20D in the drawing) It is arranged to be.
  • the plurality of LEDs arranged in the even-numbered rows has only a configuration in which a plurality of pairs of LEDs 10D3 and 10D4 adjacent to each other in the row direction are arranged.
  • the color unevenness of the edge portion Z3 of the backlight 3D is improved by the row of the LEDs 10D3 and 10D4 arranged in the vicinity of the edge portion Z3 of the backlight 3D among the plurality of rows. Thereby, it can prevent that the color nonuniformity of backlight 3D is visually recognized especially.
  • the plurality of LEDs arranged in the even-numbered columns only have a configuration in which a plurality of pairs of LEDs 10D2 and 10D4 adjacent to each other in the column direction are arranged.
  • the color unevenness of the edge portion Z4 of the backlight 3D is improved by the row of the LEDs 10D2 and 10D4 arranged in the vicinity of the edge portion Z4 of the backlight 3D among the plurality of rows. Thereby, it can prevent that the color nonuniformity of backlight 3D is visually recognized especially.
  • the LED 10D1, the LED 10D2, the LED 10D3, and the LED 10D4 constituting the LED group 20D can be expressed in other words as being arranged so as to be rotationally symmetric with respect to the surrounding central axis. That is, LED 10D1, LED 10D2, LED 10D3, and LED 10D4 are arranged so as to be rotationally symmetric by 90 ° counterclockwise rotation with respect to the central axis that they surround.
  • the distance between 13CY3 and the distance between the R-LED chip 13R3 and the CY-LED chip 13CY1 become close, and color unevenness can be prevented.
  • the number of LEDs constituting the LED group 20D is not limited to four, and may be composed of two, three, or five or more LEDs, and the central axis that each LED surrounds As long as they are rotationally symmetric.
  • the illumination devices (backlights 3A to 3D) include LED groups 20A to 10D including first and second LEDs (LEDs 10A1, 10B1, 10C1, and 10D1 and LEDs 10A2, 10B2, 10C2, and 10D2). Are arranged in the matrix direction, The first and second LEDs (LEDs 10A1, 10B1, 10C1, and 10D1 and LEDs 10A2, 10B2, 10C2, and 10D2) respectively emit first and second LEDs that emit light of different colors that are white by mixing colors.
  • LEDs 10A1, 10B1, 10C1, and 10D1 and LEDs 10A2, 10B2, 10C2, and 10D2 respectively emit first and second LEDs that emit light of different colors that are white by mixing colors.
  • the first and second LEDs LEDs 10A1, 10B1, 10C1, 10D1 and LEDs 10A2, 10B2, 10C2, 10D2) are respectively connected to the first and second LED chips (G-LED chips 13G1,.
  • the second LED (LED 10A2, 10B2, 10C2, 10D2) in one LED group 20A to 10D among the LED groups 20A to 10D is the same as the second LED (LED 10A2, 10B2, 10C2, 10D2).
  • the first LED chip (GL D chip 13G1, B-LED chip 13B1, and R-LED chip 13R1) have the first LED included in other LED groups 20A to 10D adjacent to the one LED group 20A to 10D in the row direction.
  • LEDs 10A1, 10B1, 10C1, and 10D1 are arranged so as to be closer to the distance from the first LED chip (G-LED chip 13G1, B-LED chip 13B1, and R-LED chip 13R1).
  • each of the first and second LEDs includes first and second LED chips that emit light of different colors that are white due to color mixing. Thereby, cost can be reduced compared with the case where the 1st and 2nd LED chip is arranged separately.
  • the distance between the second LED chip of the second LED and the first LED chip of the first LED is the one LED group.
  • the lighting device (backlights 3A to 3D) according to aspect 2 of the present invention is the above-described aspect 1, in which the LED group 20A to 20D includes the first LED (LEDs 10A1, 10B1, 10C1, and 10D1) and the second LED.
  • the LEDs (LEDs 10A2, 10B2, 10C2, and 10D2) are preferably arranged so as to be rotationally symmetric. Thereby, in the said LED group, the distance of the said 1st LED chip and the said 2nd LED chip becomes near, and color unevenness can be prevented. Furthermore, since the first and second LEDs are each provided with the first LED chip and the second LED chip, only the angle of each of the first and second LEDs is adjusted. Since the distance between the adjacent first and second LED chips can be changed, the distance between the first and second LED chips can be easily adjusted.
  • the lighting device (backlights 3A, 3C, 3D) according to aspect 3 of the present invention is the above-described aspect 1 or 2, wherein the plurality of LED groups 20A, 20C, 20D are respectively the first and second LED chips.
  • Third LEDs LEDs 10A3, 10C3,... (G-LED chip 13G3, B-LED chip 13B3 or R-LED chip 13R3 and M-LED chip 13M3, Y-LED chip 13Y3 or CY-LED chip 13CY3) 10D3), and the third LED (LED10A3, 10C3, 10D3) in the one LED group 20A, 20C, 20D is the first LED chip in the third LED (LED10A3, 10C3, 10D3).
  • the distance from the LED chip 13CY1) is that of the first LEDs (LEDs 10A1, 10C1, 10D1) included in the other LED groups 20A, 20C, 20D adjacent to the one LED group 20A, 20C, 20D in the column direction.
  • the second LED chip (M-LED chip 13M1, Y-LED chip 13Y1, CY-LED chip 13CY1) be arranged closer to the distance.
  • the third LED in the one LED group includes the first LED chip in the third LED and the second LED chip of the first LED in the one LED group. Is closer than the distance between the first LED group and the second LED chip of the first LED included in another LED group adjacent in the column direction. Accordingly, also in the column direction in the one LED group, light emitted from the first LED chip of the third LED and light emitted from the second LED chip of the first LED. Light is mixed and turns into white light.
  • the lighting device (backlights 3A, 3C, and 3D) according to aspect 4 of the present invention is the above-described aspect 3, wherein the plurality of LED groups 20A, 20C, and 20D include the first and second LED chips (G -Fourth LED (LED 10A4, 10C4, 10D4) with LED chip 13G4, B-LED chip 13B4 or R-LED chip 13R4 and M-LED chip 13M4, Y-LED chip 13Y4 or CY-LED chip 13CY4)
  • the fourth LED (LED 10A4, 10C4, 10D4) in the one LED group 20A, 20C, 20D is the first LED chip (G in the fourth LED (LED 10A4, 10C4, 10D4)).
  • the second LED chip (M-LED chip 13M3, Y-LED chip 13Y3 or CY-LED chip 13CY3) is preferably arranged closer to the distance.
  • the lighting device (backlights 3A, 3C, 3D) according to aspect 5 of the present invention is the same as the aspect 4, in which the first LED (LEDs 10A1, 10C1, 10D1) and the second LED (LEDs 10A2, 10C2, 10D2) are provided. ),
  • the third LED (LEDs 10A3, 10C3, and 10D3) and the fourth LED (LEDs 10A4, 10C4, and 10D4) are preferably arranged so as to be rotationally symmetric.
  • the distance between the first LED chip and the second LED chip is reduced, and color unevenness can be prevented. Furthermore, since the first and second LEDs are each provided with the first LED chip and the second LED chip, only the angle of each of the first and second LEDs is adjusted. Since the distance between the adjacent first and second LED chips can be changed, the distance between the first and second LED chips can be easily adjusted.
  • the lighting device (backlight 3B) according to aspect 6 of the present invention is the above-described aspect 1 or 2, and the second LED (LED 10B) in the one LED group 20B is the second LED (LED 10B) in the second LED (LED 10B).
  • the distance between one LED chip (G-LED chip 13G2) and the second LED chip (M-LED chip 13M1) of the first LED (LED 10B1) in the one LED group 20B is Arranged to be closer to the distance between the LED group 20B and the second LED chip (M-LED chip 13M1) of the first LED (LED 10B1) included in the other LED group 20B adjacent in the row direction. Is preferred.
  • the distance between the first LED chip and the second LED chip is short, and the light emitted from each of them is mixed to become white. Further, even if the distance between the one LED group and the other LED group adjacent in the row direction is increased, the occurrence of color unevenness can be prevented, so that a plurality of LDE chips can be prevented while preventing an increase in cost. It is possible to prevent color unevenness of a lighting device in which a plurality of LEDs mounted with is mounted.
  • the display device (liquid crystal display 1) according to aspect 7 of the present invention is the liquid crystal illuminated in the above aspects 1 to 6 by the illumination device (backlights 3A to 3D) and the illumination device (backlights 3A to 3D). It is preferable to provide the panel 2. With the above configuration, it is possible to prevent color unevenness on the display screen while preventing an increase in cost.
  • the present invention can be used for lighting devices and display devices.

Abstract

 コスト増大を防止しつつ、複数のLEDチップが実装されたLEDが複数配された照明装置及び表示装置の色ムラを防止する。LED(10A2)はM‐LEDチップ(13M2)が、両行方向に隣接するG‐LEDチップ(13G1)のうち、同じLED群(20A)内に属するLED(10A1)に配されたG‐LEDチップ(13G1)との距離が近くなるように配されている。

Description

照明装置及び表示装置
 本発明は照明装置及び表示装置に関する。
 液晶ディスプレイは、液晶パネルと、液晶パネルを背面から照明するバックライトとから成る。バックライトからの光は、液晶パネルのシャッター機能により、任意の画素で透過したり遮光したりされることで映像が映し出される。
 バックライトを構成する光源としては、従来、CCFL(Cold Cathode Fluorescent Lamp:冷陰極蛍光管)などの蛍光管が用いられることが多かった。しかし、近年では、LED(light emitting diode:発光ダイオード)など、発光効率が良くなった光源が用いられることが多い。
 図9は、従来のバックライトを平面と平行な方向に切断した断面図である。図9に示すように、バックライト203は、筐体204の底面にLEDである光源210がマトリクス状に行方向(紙面に向かって横方向)及び列方向(紙面に向かって縦方向)に均等に配されている。
 バックライト203の光源210に使用されているLEDとして、従来、青色光を発光する青色LEDチップの上に蛍光体をモールドして白色光を得るものが使用されてきた。最近では、さらに、液晶ディスプレイの演色性を良くするために、赤緑青それぞれを発光する複数のLEDを個別に基板に実装することで白色光を発光する光源210を構成することもある。
 図10は光源210を構成する一又は複数のLEDを表す図であり、(a)は赤色LED213Rと、緑色LED213Gと、青色LED213Bとを組み合わせた場合を表す図であり、(b)は2つの赤色LED213Rと、2つの緑色LED213Gと、青色LED213Bとを組み合わせた場合を表す図であり、(c)は青色LEDチップ上に蛍光体をモールドした得られる白色LED213Wを表す図である。
 なお、図10に示す各LED(赤色LED213R、緑色LED213G、青色LED213B、白色LED213W)はそれぞれ別パッケージからなる。また、白色光を得るためのLEDの組み合わせとして、緑色LEDとマゼンタ色LEDとの組み合わせを挙げることもできる。
 また、近年では、コストダウンを図るために、複数個のLEDチップを一パッケージに実装したLEDが用いられている。
 特許文献1には、原稿の読取装置にLEDが用いられている複写機が開示されている。当該複写機に用いられているLEDは、長尺のLED実装ボードに、一方向に列をなすように配されている。個々のLEDは、それぞれ、三角形の頂点位置に配された3つの青色LEDチップと、当該3つの青色LEDチップからの放射光によって黄色の蛍光を発する蛍光体とが一パッケージとして構成されている。
 そして、LED実装ボードに一列に配されたLEDは、互いに隣接する2つのLEDが、一方のLEDに含まれる3つの青色LEDチップに対して、他方のLEDに含まれる3つの青色LEDチップの配置が180度回転されるように等間隔に配されている。
 特許文献1によると、これにより、青色の光と黄色の光とが混ざり、色ムラが目立たないとされている。
日本国公開特許公報「特開2012‐114760号公報(2012年6月14日公開)」
 図11は、マゼンタ色LEDチップ(以下、M‐LEDチップと称する)と、緑色LEDチップ(以下、G‐LEDチップと称する)とが一パッケージに実装されたLEDが同じ向きに配されたバックライトの平面と平行な方向に切断した断面図である。
 図11に示すように、バックライト203Aは、M‐LEDチップ213MとG‐LEDチップ213Gとが一パッケージとして実装されたLED213Aが、行方向(紙面に向かって横方向)に等間隔に、また、列方向(紙面に向かって縦方向)に等間隔に基板204に配されている。そして、LED210Aのそれぞれは、M‐LEDチップ213MとG‐LEDチップ213Gとの向きを一定にして基板204の面内に配されている。
 しかし、このようなバックライト203Aを用いて液晶ディスプレイを構成した場合、画面の端で同じ色のLEDチップが偏って配されることになるため、配されたLED210Aの向きに応じて色ムラが発生することになる。
 すなわち、基板204の対向する両縁部近傍のうち、一方の縁部に沿ってM‐LEDチップ213Mが行方向に一列に配されており、他方の縁部に沿ってG‐LED213Gが行方向に一列に配されている。このため、M‐LEDチップ213Mが一列に配されている上記一方の縁部近傍の領域203AMはマゼンタ色に色付くことになる。一方、G‐LEDチップ213Gが一列に配されている上記他方の縁部近傍の領域203AGは緑色に色付くことになる。
 図12は、行方向に隣接するLED間で、M‐LEDチップと、G‐LEDチップとの向きが逆となるようにLEDが配されたバックライトの平面と平行な方向に切断した断面図である。
 図12に示すように、バックライト203Bは、G‐LEDチップG1とM‐LEDチップM1とが紙面上側から下側に向くように配されたLED210B1と、逆にM‐LEDチップM2とG‐LEDチップG2とが紙面上側から下側に向くように配されたLED210B2とが行方向に交互に並ぶように等間隔に基板204に配されている。列方向には、LED210B1及びLED210B2それぞれが一列に並んで等間隔に配されている。
 しかし、LED210B1とLED210B2とが行方向に並ぶ間隔が広く、基板204の両縁部近傍それぞれは緑色とマゼンタ色とに交互に色付く色ムラが発生する。すなわち、基板204の対向する両縁部近傍とも、G‐LEDチップ213G1又はG‐LEDチップ213G2が配された近傍の領域203BGは緑色に色付き、M‐LEDチップ213M1又はM‐LEDチップ213M2が配された近傍の領域203BMはマゼンタ色に色付く。
 行方向に並ぶLED210B1とLED210B2との間隔を狭くすると、緑色とマゼンタ色とが混ざって白色として視認されるものの、必要なLEDの個数が多くなり製造コストが増加することになる。
 特許文献1に記載のLEDは、複写機において原稿を読み取るために使用されているものであるため、表示装置に用いられるバックライトに配されているLEDのように2次元的に配する必要はなく一列にだけ配すればよい。このため、使用されているLEDの個数が少なく、色ムラ改善のためにLEDの配置間隔を狭めたとしてもLEDの個数はさほど増加せず、表示装置に用いられるバックライト程、顕著にコスト増大には繋がらない。
 本発明は、上記の問題点を解決するためになされたもので、その目的は、コスト増大を防止しつつ、複数のLEDチップが実装されたLEDが複数配された照明装置及び表示装置の色ムラを防止することである。
 上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係る照明装置は、第1及び第2のLEDを含むLED群が行列方向に配され、上記第1及び第2のLEDは、それぞれ、混色により白色となる互いに異なる色の光を発光する第1及び第2のLEDチップを備え、上記第1及び第2のLEDは、それぞれの上記第1及び第2のLEDチップ同士が行方向に隣接するよう配され、複数の上記LED群のうちの一のLED群における上記第2のLEDは、当該第2のLEDにおける上記第2のLEDチップと、上記一のLED群における上記第1のLEDの上記第1のLEDチップとの距離が、上記一のLED群と行方向に隣接する他のLED群における上記第1のLEDの第1のLEDチップとの距離より近くなるよう配されている。
 本発明の一態様によれば、コスト増大を防止しつつ、複数のLEDチップが実装されたLEDが複数配された照明装置の色ムラを防止するという効果を奏する。
本発明の実施形態1に係るバックライトを平面と平行な方向に切断した断面図である。 本発明の実施形態1に係る液晶ディスプレイの構成を表す図である。 本発明の実施形態1に係るバックライトが備えるLEDの構成を表す斜視図である。 (a)は第1の試作品であるバックライトを平面と平行な方向に切断した断面図であり、(b)は第2の試作品であるバックライトを平面と平行な方向に切断した断面図である。 (a)は第1の試作品であるバックライトにおける色度yの測定結果を示す図であり、(b)は第2の試作品であるバックライトにおける色度yの測定結果を示す図である。 本発明の実施形態2に係るバックライトを平面と平行な方向に切断した断面図である。 本発明の実施形態3に係るバックライトを平面と平行な方向に切断した断面図である。 本発明の実施形態4に係るバックライトを平面と平行な方向に切断した断面図である。 従来のバックライトを平面と平行な方向に切断した断面図である。 上記従来のバックライトの光源を構成する複数のLEDを表す図である。 M‐LEDチップと、G‐LEDチップとが一パッケージに実装されたLEDが同じ向きに配されたバックライトの平面と平行な方向に切断した断面図である。 M‐LEDチップと、G‐LEDチップとの向きが逆となるようにLEDが配されたバックライトの平面と平行な方向に切断した断面図である。
 〔実施形態1〕
 以下、図1~図5を用いて、本発明の実施形態1について、詳細に説明する。
 (液晶ディスプレイ及びLEDの構造)
 まず、図2及び図3を用いて、本実施形態に係る液晶ディスプレイ及び当該液晶ディスプレイに用いられているLEDの構造について説明する。図2は液晶ディスプレイの構成を表す図であり、(a)は分解斜視図であり、(b)は(a)に示す液晶ディスプレイを側面と平行な方向に切断した断面図である。
 図2に示すように、液晶ディスプレイ(表示装置)1は、液晶パネル2と、液晶パネル2の背面に配されたバックライト(照明装置)3Aとからなる。バックライト3Aは液晶パネル2を背面から照明する。バックライト3Aからの光は、液晶パネル2のシャッター機能により、任意の画素で透過したり遮光したりされる。これにより、液晶ディスプレイ1は映像を映し出すことができる。
 バックライト3Aは、基板4と、基板4に実装される複数のLED10Aと、基板4及びLED10Aを格納する筐体5と、LED10Aからの光を拡散させて均一にする拡散板6と、拡散板6が拡散した光を集光して正面方向の輝度を高くするためのレンズシート7と、レンズシートから出射される光の偏光を選択的に反射または透過することで効率よく液晶パネル2に光を入射させるための偏光反射シート(不図示)とを備えている。LED10Aからの光の出射方向に、順に、拡散板6、レンズシート7、及び偏光反射シートが積層されている。なお、バックライト3Aが使用される製品に応じて、拡散板6、レンズシート7、及び偏光反射シートは省略してもよいし、また、その他の光学部材を備えていてもよい。バックライト3Aは、LED10Aがマトリクス状に配された、いわゆる直下型のバックライトである。
 図3はLED10Aの構成を表す斜視図である。LED10Aは、一パッケージ内に、補色関係にある互いに異なる色の光を発光する複数のLEDチップが実装されたLEDである。
 LED10Aは、緑色光を発光するG‐LEDチップ(緑色LEDチップ)13Gと、マゼンタ色光を発光するM‐LEDチップ(マゼンタ色LEDチップ)13Mと、G‐LEDチップ13G及びM‐LEDチップ13Mが実装されている基板11と、凹部であるキャビティが形成されたパッケージ部12と、LED10Aを基板4(図2参照)に実装するための電極15とを備えている。G‐LEDチップ13GとM‐LEDチップ13Mとが並ぶ方向がLED10Aの長手方向である。
 M‐LEDチップ13Mは、例えば、青色光を発光する青色LEDチップ(B‐LEDチップ)と、当該B‐LEDチップからの青色光により赤色光を発光する蛍光体が含有された樹脂を上記B‐LEDチップに封止することにより得ることができる。
 パッケージ部12は、基板11とG‐LEDチップ13G及びM‐LEDチップ13Mとの周囲を取り囲むように形成された凸部に囲まれた凹部であるキャビティが形成されている。G‐LEDチップ13G及びM‐LEDチップ13Mはパッケージ部12の凹部内であって基板11の表面に実装されている。パッケージ部12の凹部内壁に、G‐LEDチップ13G及びM‐LEDチップ13Mからの光を反射するための反射部材を配してもよい。パッケージ部12の凹部内は透明な樹脂材料が充填されることでG‐LEDチップ13G及びM‐LEDチップ13Mは封止されている。
 電極15は基板11と接続されていると共にパッケージ部12の外部へ露出している。この電極15がはんだ付けされるなどにより、LED10Aは基板4(図2参照)に実装される。これにより、G‐LEDチップ13G及びM‐LEDチップ13Mと、基板4とが電気的に接続可能となる。
 LED10Aは、補色である、G‐LEDチップ13Gから発光される緑色光と、M‐LEDチップ13Mから発光されるマゼンタ色光とが混色することで外部に白色光を出射する。LED10Aは、一パッケージ内にG‐LEDチップ13Gと、M‐LEDチップ13Mとが実装されているため、例えば、G‐LEDチップ13Gのみが実装されているLEDと、M‐LEDチップ13Mのみが実装されているLEDとを別々に、基板4(図2参照)に実装する場合と比べて、バックライトの製造コストを抑えることができる。
 (バックライトの構造)
 次に、図1を用いて本実施形態に係るバックライトの構造について説明する。図1は実施形態1に係るバックライト3Aを平面と平行な方向に切断した断面図である。
 バックライト3Aは、バックライト3Aが配された液晶ディスプレイの画面中央で補色関係である2つのLEDチップが近接した距離で配置され、かつ画面端でも補色関係である2つのLEDチップが近接した距離で配置されるようにLEDが配されている。このバックライト3Aを用いた液晶ディスプレイによると、画面のどこにおいても色ムラは発生することはない。そのようにLEDが配されたバックライト3Aの構造について、以下に具体的に説明する。
 図1に示すようにバックライト3Aは、基板4に実装され、行方向(紙面横方向)と、当該行方向と直交する方向である列方向(紙面縦方向)にそれぞれ複数配されることでマトリクス状に配された複数のLED群20Aを備えている。
 LED群20Aは行方向及び列方向にそれぞれ等間隔に配されている。図1の例では、LED群20Aは行方向に5つ、列方向に2つ配されているものとして説明するが、LED群20Aの個数はこれに限定されるものではなく、バックライト3Aのサイズや使用される製品に応じて、適宜、変更可能である。
 各LED群20Aは、それぞれ、LED10A(図3参照)と同じ構成である複数のLED10A1・10A2・10A3・10A4からなる。
 LED(第1のLED)10A1はG‐LEDチップ(第1のLEDチップ)13G1とM‐LEDチップ(第2のLEDチップ)13M1とを有し、LED(第2のLED)10A2はG‐LEDチップ(第1のLEDチップ)13G2とM‐LEDチップ(第2のLEDチップ)13M2とを有し、LED(第3のLED)10A3はG‐LEDチップ(第1のLEDチップ)13G3とM‐LEDチップ(第2のLEDチップ)13M3とを有し、LED(第4のLED)10A4はG‐LEDチップ(第1のLEDチップ)13G4とM‐LEDチップ(第2のLEDチップ)13M4とを有する。G‐LEDチップ13G1・13G2・13G3・13G4は緑色光を発光するLEDチップでありG‐LEDチップ13G(図3参照)と同じ構成である。M‐LEDチップ13M1・13M2・13M3・13M4はマゼンタ色光を発光するLEDチップでありM‐LEDチップ13M(図3参照)と同じ構成である。
 LED10A1・10A2・10A3・10A4は、補色関係である色の光を発光するLEDチップ同士が行方向及び列方向に隣接するように配されている。
 LED10A1の行方向に隣接してLED10A2が配されており、列方向に隣接してLED10A3が配されている。LED10A3の行方向に隣接してLED10A4が配されている。すなわち、LED10A4はLED10A2の列方向に隣接して配されている。
 LED10A2は、M‐LEDチップ13M2がLED10A1のG‐LEDチップ13G1と行方向に隣接し、G‐LEDチップ13G2がLED10A1のM‐LEDチップM1と行方向に隣接するように配されている。LED10A3は、G‐LEDチップ13G3がLED10A1のM‐LEDチップ13M1と列方向に隣接し、M‐LEDチップ13M3がLED10A1のG‐LEDチップG1と列方向に隣接するように配されている。LED10A4は、G‐LEDチップ13G4がLED10A3のM‐LEDチップ13M3と行方向に隣接し、M‐LEDチップ13M4がLED10A3のG‐LEDチップG3と行方向に隣接するように配されている。
 LED10A1は、G‐LEDチップ13G1とM‐LEDチップ13M1とが並ぶ方向(長手方向)が、LED10A1及びLED10A2が並ぶ方向(行方向)に対し略-45°傾くように配されている。LED10A2は、M‐LEDチップ13M2とG‐LEDチップ13G2とが並ぶ方向(長手方向)が、LED10A1及びLED10A2が並ぶ方向(行方向)に対し略45°傾くように配されている。
 LED10A3は、G‐LEDチップ13G3とM‐LEDチップ13M3とが並ぶ方向(長手方向)が、LED10A3及びLED10A4が並ぶ方向(行方向)に対し略45°傾くように配されている。LED10A4は、M‐LEDチップ13M4とG‐LEDチップ13G4とが並ぶ方向(長手方向)が、LED10A3及びLED10A4が並ぶ方向(行方向)に対し略-45°傾くように配されている。
 LED10A1・10A2・10A3・10A4は、中心軸に対して回転対称となるように配されていると表現することもできる。
 バックライト3Aの基板4には、このように配されたLED10A1・10A2・103・10A4からなるLED群20Aが行方向及び列方向に複数配されている。バックライト3Aには偶数列及び偶数行のLEDが配される。
 列方向に見ると、紙面向かって最も右端の1列には、紙面上から紙面下へ向けて順に、略-45°傾いたLED10A1、略45°傾いたLED10A3、略-45°傾いたLED10A1、略45°傾いたLED10A3が配されている。紙面向かって右から数えて奇数番目の1列も同様にLED10A1・10A3が配されている。紙面向かって右端から2列目には、紙面上から紙面下へ向けて順に、略45°傾いたLED10A2、略-45°傾いたLED10A4、略45°傾いたLED10A2、略-45°傾いたLED10A4が配されている。紙面向かって右から数えて偶数番目の1列も同様にLED10A2・10A4が配されている。このように、バックライト3Aは、1列毎にLEDの角度が反転されて配されている。
 行方向に見ると、紙面向かって上端の1行には、右から左に向けて順に、略-45°傾いたLED10A1、略45°傾いたLED10A2、略-45°傾いたLED10A1、略45°傾いたLED10A2、・・・、略-45°傾いたLED10A1、略45°傾いたLED10A2が配されている。紙面向かって上から数えて奇数番目の1行も同様にLED10A1・10A2が配されている。紙面向かって上端から2行目の1行には、右から左に向けて順に、略45°傾いたLED10A3、略-45°傾いたLED10A4、略45°傾いたLED10A3、略-45°傾いたLED10A4、・・・、略45°傾いたLED10A3、略-45°傾いたLED10A4が配されている。紙面向かって上から数えて偶数番目の1行も同様にLED10A3・10A4が配されている。このように、バックライト3Aは、1行毎にLEDの角度が反転されて配されている。
 このように、バックライト3Aでは、LED10A1とLED10A2とは、それぞれに実装されているG-LEDチップ13G1とM‐LEDチップ13M2とが行方向に隣接するように配されている。また、M-LEDチップ13M1とG‐LEDチップ13G2とが行方向に隣接するように配されている。
 ここで、バックライト3Aにおける行列方向に配されたLED群20Aのうち、ある一のLED群20A(例えば紙面向かって右上のLED群20A)に着目する。
 上記一のLED群20AにおけるLED10A2に実装されているM‐LEDチップ13M2と、同じ当該一のLED群20AにおけるLED10A1に実装されているG‐LEDチップ13G1との距離は、上記一のLED群20AにおけるLED10A2に実装されているM‐LEDチップ13M2と、上記一のLED群20Aと行方向に隣接する他のLED群20A(例えば紙面向かって右上のLED群20Aから一つ左に配されたLED群20A)に含まれるLED10A1のG‐LEDチップ13G1との距離より近くなるよう配されている。
 このため、上記一のLED群20A内の行方向において、LED10A2に実装されたM-LEDチップ13M2から発光されるマゼンタ色光と、LED10A1のG‐LEDチップ13G1から発光される緑色光とが混色し白色光となる。
 このように、各LED群20A内において、LED10A1に実装されたG‐LEDチップ13G1と、LED10A2に実装されたM‐LEDチップ13M2との距離は近く、それぞれのG‐LEDチップ13G1から発光された緑色光と、M‐LEDチップ13M2から発光されたマゼンタ色光とが混色し白色光となる。
 このため、行方向において、LED群20A同士の距離を離しても、複数色の光を発光する複数のG‐LEDチップ及びM‐LEDチップが基板4全面に配されていることに起因する色ムラの発生を防止することができる。これにより、LEDの個数を減らすことができるためコスト増大を防止することができ、かつ、複数のLEDチップが実装されたLEDが複数に配されたことに起因する色ムラを防止することができる。
 このように、奇数番目の行に配された複数のLEDは、行方向に互いに隣接する一対のLED10A1・10A2が複数セット配された構成のみからなる。
 特に、複数行のうち、バックライト3Aの縁部Z1近傍であって最も外側に配されたLED10A1・10A2からなる行によってバックライト3Aの縁部Z1の色ムラが改善される。これにより、特に、バックライト3Aの色ムラが視認されることを防止することができる。
 また、複数のLED群20Aにおいて、上記一のLED群20AにおけるLED10A3は、LED10A3に実装されているG‐LEDチップ13G3と、同じ上記一のLED群20Aに含まれるLED10A1に実装されているM‐LEDチップ13M1との距離が、上記一のLED群20Aと列方向に隣接する他のLED群20A(例えば紙面右下のLED群20A)に含まれるLED10A1のM‐LEDチップ13M1との距離より近くなるよう配されている。
 これによると、上記一のLED群20A内の列方向においても、LED10A3のG‐LEDチップ13G3から発光される緑色光と、LED10A1のM‐LEDチップ13M1から発光されるマゼンタ色光とが混色し白色光となる。
 これにより、さらに、列方向においても、上記一のLED群20Aと、当該一のLED群と列方向に隣接する上記他のLED群20Aとの距離を離したとしても、複数色の光を発光する複数のG‐LEDチップ及びM‐LEDチップが配されていることに起因する色ムラの発生を防止することができる。すなわち、コスト増大を防止しつつ、複数のG‐LDEチップ及びM‐LEDチップが実装されたLEDが複数に配されたバックライト3Aの色ムラを防止することができる。すなわち、LEDの個数を減らすことができるためコスト増大を防止することができ、かつ、複数のLEDチップが実装されたLEDが複数に配されたことに起因する色ムラを防止することができる。
 このように、奇数番目の列に配された複数のLEDは、列方向に互いに隣接する一対のLED10A1・10A3が複数セット配された構成のみからなる。
 特に、複数列のうち、バックライト3Aの縁部Z2近傍であって最も外側に配されたLED10A1・10A3からなる列によってバックライト3Aの縁部Z2の色ムラが改善される。これにより、特に、バックライト3Aの色ムラが視認されることを防止することができる。
 また、上記一のLED群20AにおけるLED10A4に実装されているG‐LEDチップ14G4と、当該一のLED群20AにおけるLED10A3に実装されているM‐LEDチップ13M3との距離が、上記一のLED群20Aと行方向に隣接する上記他のLED群20A(例えば紙面向かって右上のLED群20Aから一つ左に配されたLED群20A)に含まれるLED10A3のM‐LEDチップ13M3との距離より近くなるよう配されている。
 これにより、LED10A3とLED10A4とが交互に配された偶数番目の行においても、色ムラを防止することができるため、さらに、色ムラ防止効果が高いバックライト3Aを得ることができる。
 このように、偶数番目の行に配された複数のLEDは、行方向に互いに隣接する一対のLED10A3・10A4が複数セット配された構成のみからなる。
 特に、複数行のうち、バックライト3Aの縁部Z3近傍であって最も外側に配されたLED10A3・10A4からなる行によってバックライト3Aの縁部Z3の色ムラが改善される。これにより、特に、バックライト3Aの色ムラが視認されることを防止することができる。
 また、偶数番目の列に配された複数のLEDは、列方向に互いに隣接する一対のLED10A2・10A4が複数セット配された構成のみからなる。
 特に、複数列のうち、バックライト3Aの縁部Z4近傍であって最も外側に配されたLED10A2・10A4からなる列によってバックライト3Aの縁部Z4の色ムラが改善される。これにより、特に、バックライト3Aの色ムラが視認されることを防止することができる。
 さらに、LED群20Aを構成するLED10A1と、LED10A2と、LED10A3と、LED10A4とは、換言すると、それぞれが取り囲む中心軸に対し、回転対称となるように配されていると表現することもできる。すなわち、LED10A1と、LED10A2と、LED10A3と、LED10A4とは、それぞれが取り囲む中心軸に対し、90°反時計回りに回転させた回転対称となるように配されている。
 これにより、各LED群20A内において、G‐LEDチップ13G1とM‐LEDチップ13M2との距離、G‐LEDチップ13G2とM‐LEDチップ13M4との距離、G‐LEDチップ13G4とM‐LEDチップ13M3との距離、G‐LEDチップ13G3とM‐LEDチップ13M1との距離が近くなり、色ムラを防止することができる。
 また、LED10A1と、LED10A2と、LED10A3と、LED10A4とは、それぞれ、1パッケージ内に実装されたG‐LEDチップ及びM‐LEDチップを備えている。これにより、LED10A1と、LED10A2と、LED10A3と、LED10A4とのそれぞれの配置位置や角度を調整するだけで、各G‐LEDチップ及びM‐LEDチップ間の相対距離を変更することができるため、各G‐LEDチップ及びM‐LEDチップ間の相対距離の調整が容易である。
 なお、LED群20Aを構成するLEDの個数は4つに限定されるものではなく、2つ、3つ、または、5つ以上のLEDから構成されていてもよく、それぞれのLEDが取り囲む中心軸に対して回転対称となるように配されていればよい。また、各LED10A1~10A4は2つのLEDチップが一パッケージ内に実装された構造(いわゆる2in1)であるものとして説明したが、これに限定されず、補色関係にある3つのLEDチップを一パッケージ内に実装した構造(いわゆる3in1)や、それ4つ以上の補色関係にあるLEDチップを一パッケージ内に実装した構造であってもよい。
 (実験結果)
 図4及び図5を用いて実験結果について説明する。実際に1つのパッケージ内に補色関係にある2つのLEDチップが入ったLEDの配置角度を変えたバックライトを作成し、それぞれの色度の実測を行った。
 図4の(a)は第1の試作品であるバックライト3A1を平面と平行な方向に切断した断面図であり、(b)は第2の試作品であるバックライト103A1を平面と平行な方向に切断した断面図である。
 図4の(a)(b)に示すように、3列4行となるようにLEDを配したバックライト3A1・103A1を作成した。なお、図4の(a)(b)に示すバックライト3A1・103A1は、基板4の長手方向が列方向(紙面縦方向)であり、長手方向と交差する短手方向が行方向(紙面横方向)である。
 図4の(a)に示すバックライト3A1の基板4には、奇数列目(右から数えて1列目・3列目)には、上から順に、LED10A1・10A3・10A1・10A3を配し、偶数列目(右から数えて2列目)には、上から順に、LED10A2・10A4・10A2・10A4を配した。右側の2列によってLED10A1・10A2・10A3・10A4からなるLED群20Aが2行構成されている。
 なお、左端の1列(右から数えて3列目)は行方向に隣接する一対のLED10A2・10A4が存在せずLED群20Aを構成するものではないが、その一対のLED10A2・10A4が存在しないことで色ムラが発生することを確認するために設けた。
 図4の(b)に示すバックライト103A1の基板4には、奇数列目(右から数えて1列目・3列目)には、G-LEDチップ13G1とM‐LEDチップ13M1とが実装されたLED110A1を4つ等間隔に配した。また、偶数列目(右から数えて2列目)には、M‐LEDチップ13M1とG‐LEDチップ13G1とが実装されたLED110A2を4つ等間隔に配した。
 LED110A1は、紙面上側にG-LEDチップ13G1が配され、紙面下側にM‐LEDチップ13M1が配されている。一方、LED110A2は、紙面上側にM-LEDチップ13M2が配され、紙面下側にG‐LEDチップ13G2が配されている。LED110A1・110A2は、行列方向に等間隔であり、それぞれの長手方向が平行となるように配されている。
 図4の(a)(b)に示す各LED(LED10A1~10A4・110A1・110A2)に実装されているG-LEDチップ及びM‐LEDチップは同じものである。M‐LEDチップは青色光を発光するLEDを、当該青色光により赤色光を発光する蛍光体を含有させた樹脂で封止することで構成した。
 図5の(a)は図4の(a)に示すバックライト3A1における色度yの測定結果を示す図であり、(b)は図4の(b)に示すバックライト103A1における色度yの測定結果を示す図である。拡散板及び光学シートを通したバックライトの色度yはLEDパケージの向きに応じて色づく。
 図5の(a)に示す領域E1・E2のように、バックライト3A1によると、バックライトの中央部においても右端の縁部においても、右側2列に配したLED10A1~10A4により、G‐LEDチップとM‐LEDチップとの距離が近く混色されているため、色度差がなく色度yが均一であることが分かる。
 一方、図4の(a)に示すように、バックライト3A1において、左端一列の紙面上に配されたLED10A1は、M‐LEDチップ13M1が左上を向くように配され、近くにG‐LEDチップが配されていない。このため、図5の(a)に示すように、LED10A1が配されている領域近傍である領域E3は、マゼンタ色に色付き、色度yが低くなっていることが分かる。
 また、図4の(a)に示すように、バックライト3A1において、左端一列の紙面下に配されたLED10A3は、G‐LEDチップ13G1が左下を向くように配され、近くにM‐LEDチップが配されていない。このため、図5の(a)に示すように、LED10A3が配されている領域近傍である領域E4は、緑色に色付き、色度yが高くなっていることが分かる。
 このように、左端の列に配された、行方向に一対となるLEDが配されていないLED10A1とLED10A3により、バックライト3A1の角である領域E3・E4には色ムラが発生することが分かった。
 図4の(b)に示すようにバックライト103A1では、奇数列目にはG‐LEDチップ13G1が紙面上側に、M‐LEDチップ13M1が紙面下側に位置するようにLED110A1を縦に配した。このため、図5の(b)に示すように、紙面右上角の領域E101及び紙面左上角の領域E105では色度yの大きくなっている一方、紙面右下角の領域E102及び紙面左下角の領域E106では色度yが小さくなっていることが分かる。
 また、図4の(b)に示すように、偶数列目にはM‐LEDチップ13M2が紙面上側に、G‐LEDチップ13G2が紙面下側に位置するようにLED110A2を縦に配した。このため、図5の(b)に示すように、中央の紙面上縁部である領域E103は色度yの値が小さい一方、中央の紙面下縁部である領域E104では色度yが大きくなっていることが分かる。このように、バックライト103A1の面内で色度ムラ(すなわち色ムラ)が発生していることが分かる。
 〔実施形態2〕
 本発明の実施形態2について、図6に基づいて説明すれば、以下のとおりである。なお、説明の便宜上、前記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
 図6は実施形態2に係るバックライト(照明装置)3Bを平面と平行な方向に切断した断面図である。液晶ディスプレイ1(図2及び図3参照)はバックライト3Aに換えて図6に示すバックライト3Bを備えていてもよい。
 バックライト3Bは、バックライト3Aの基板4に配されていたLED群20Aに換えて、基板4にLED群20Bが配されている点で相違する。バックライト3Bの他の構成はバックライト3Aと同様である。
 複数のLED群20Bは、基板4に実装され、行方向(紙面横方向)と、当該行方向と直交する方向である列方向(紙面縦方向)にそれぞれ複数配されることでマトリクス状に配されている。LED群20Bは行方向及び列方向にそれぞれ等間隔に配されている。図6の例では、LED群20Bは行方向に5つ、列方向に4つ配されているものとして説明するが、LED群20Bの個数はこれに限定されるものではなく、バックライト3Bのサイズや使用される製品に応じて、適宜、変更可能である。
 各LED群20Bは、それぞれ、LED10A(図3参照)と同じ構成である複数のLED10B1・10B2からなる。LED(第1のLED)10B1はG‐LEDチップ(第1のLEDチップ)13G1とM‐LEDチップ(第2のLEDチップ)13M1とを有し、LED(第2のLED)10B2はM‐LEDチップ(第2のLEDチップ)13M2とG‐LEDチップ(第1のLEDチップ)13G2とを有する。
 LED10B2は、M‐LEDチップ13M2がLED10B1のG‐LEDチップ13G1と行方向に隣接し、G‐LEDチップ13G2がLED10B1のM‐LEDチップM1と行方向に隣接するように配されている。
 LED10B1と、LED10B2とは、LED10B1が備えるG‐LEDチップ13G1及びM‐LEDチップ13M1が並ぶ方向(長手方向)と、LED10B2が備えるM‐LEDチップ13M2及びG‐LEDチップ13G2が並ぶ方向(長手方向)とが平行となっている。
 また、LED10B1と、LED10B2とは、LED10B1が備えるG‐LEDチップ13G1及びM‐LEDチップ13M1と、LED10B2が備えるM‐LEDチップ13M2及びG‐LEDチップ13G2とが反転するように配されている。すなわち、LED10B1と、LED10B2とは、中心軸に対して回転対称となるように配されていると表現することもできる。
 バックライト3Bの基板4には、このように配されたLED10B1・10B2からなるLED群20Bが行方向及び列方向に複数配されている。バックライト3Bには偶数列及び偶数行のLEDが配される。
 列方向に見ると、紙面向かって最も右端の1列には、紙面上側にG‐LEDチップ13G1が配され紙面下側にM‐LEDチップ13M1が配されたLED10B1が一列に平行に並んで配されている。紙面向かって右から数えて奇数番目の1列も同様にLED10B1が一列に平行に並んで配されている。紙面向かって右端から2列目には、紙面上側にM‐LEDチップ13M2が配され紙面下側にG‐LEDチップ13G2が配されたLED10B2が一列に平行に並んで配されている。紙面向かって右から数えて偶数番目の1列も同様にLED10B2が一列に平行に並んで配されている。
 行方向に見ると、各行とも、紙面向かって上端の1行には、右から左に向けて順に、LED10B1、LED10B2が順に並んで、それぞれの長手方向が平行となるように配されている。
 換言すると、バックライト3Bは、各列ごとにLEDの角度が反転されている一方、各行毎には同じ向きのLEDが配されている。
 このように、バックライト3Bでは、LED10B1とLED10B2とは、それぞれに実装されているG-LEDチップ13G1とM‐LEDチップ13M2とが行方向に隣接するように配されている。また、M‐LEDチップ13M1とG‐LEDチップ13G2とが行方向に隣接するように配されている。
 ここで、バックライト3Bにおける行列方向に配されたLED群20Bのうち、ある一のLED群20B(例えば紙面向かって右上のLED群20B)に着目する。
 上記一のLED群20BにおけるLED10B2に実装されているM‐LEDチップ13M2と、同じ当該一のLED群20BにおけるLED10B1に実装されているG‐LEDチップ13G1との距離は、上記一のLED群20BにおけるLED10B2に実装されているM‐LEDチップ13M2と、上記一のLED群20Bと行方向に隣接する他のLED群20B(例えば紙面向かって右上のLED群20Bから一つ左に配されたLED群20B)に含まれるLED10B1のG‐LEDチップ13G1との距離より近くなるよう配されている。
 このため、上記一のLED群20B内の行方向において、LED10B2に実装されたM-LEDチップ13M2から発光されるマゼンタ色光と、LED10B1のG‐LEDチップ13G1から発光される緑色光とが混色し白色光となる。
 このように、各LED群20B内において、LED10B1に実装されたG‐LEDチップ13G1と、LED10B2に実装されたM‐LEDチップ13M2との距離は近く、それぞれのG‐LEDチップ13G1から発光された緑色光と、M‐LEDチップ13M2から発光されたマゼンタ色光とが混色し白色光となる。
 このため、行方向において、LED群20B同士の距離を離しても、複数色の光を発光する複数のG‐LEDチップ及びM‐LEDチップが基板4全面に配されていることに起因する色ムラの発生を防止することができる。これにより、LEDの個数を減らすことができるためコスト増大を防止することができ、かつ、複数のLEDチップが実装されたLEDが複数に配されたことに起因する色ムラを防止することができる。
 このように、各行に配された複数のLEDは、行方向に互いに隣接する一対のLED10B1・10B2が複数セット配された構成のみからなる。
 特に、各行のうち、バックライト3Bの両縁部Z1・Z2近傍であって最も外側に配されたLED10B1・10B2からなる両行によってバックライト3Bの両縁部Z1・Z3の色ムラが改善される。これにより、特に、バックライト3Bの色ムラが視認されることを防止することができる。
 また、奇数番目の列に配された複数のLEDは、列方向に互いに隣接する一対のLED10B1が複数セット配された構成のみからなる。特に、複数列のうち、バックライト3Bの縁部Z2近傍であって最も外側に配されたLED10B1からなる列によってバックライト3Bの縁部Z2の色ムラが改善される。これにより、特に、バックライト3Bの色ムラが視認されることを防止することができる。
 さらに、偶数番目の列に配された複数のLEDは、列方向に互いに隣接する一対のLED10B2が複数セット配された構成のみからなる。特に、複数列のうち、バックライト3Bの縁部Z4近傍であって最も外側に配されたLED10B2からなる列によってバックライト3Bの縁部Z4の色ムラが改善される。これにより、特に、バックライト3Bの色ムラが視認されることを防止することができる。
 さらに、LED群20Bを構成するLED10B1と、LED10B2とは、換言すると、中心軸に対し、回転対称となるように配されていると表現することもできる。すなわち、LED10B1とLED10B2とは、中心軸に対し、180°回転させた回転対称となるように配されている。
 そして、奇数番目の列に配されたLED10B1と、偶数番目の列に配されたLED10B2とを近接配置している。このため、各LED群20B内において、G‐LEDチップ13G1とM‐LEDチップ13M2との距離、G‐LEDチップ13G2とM‐LEDチップ13M1との距離が近くなり、面内全体的に色ムラを防止することができる。
 また、LED10B1と、LED10B2と、それぞれ、1パッケージ内に実装されたG‐LEDチップ及びM‐LEDチップを備えている。これにより、LED10B1と、LED10B2とのそれぞれの配置位置や角度を調整するだけで、各G‐LEDチップ及びM‐LEDチップ間の相対距離を変更することができるため、各G‐LEDチップ及びM‐LEDチップ間の相対距離の調整が容易である。
 なお、各LED10B1・10B2に実装されるLEDチップは、G‐LEDチップと、M‐LEDチップとに限定されず、補色関係にあればよく、例えば、青色光を発光するB‐LEDチップと、黄色光を発光するY‐LEDチップとを一パッケージに実装してもよいし、赤色光を発光するR‐LEDチップと、シアン色光を発光するCY‐LEDチップとを一パッケージに実装してもよい。
 〔実施形態3〕
 本発明の実施形態3について、図7に基づいて説明すれば、以下のとおりである。なお、説明の便宜上、前記実施形態1、2にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
 図7は実施形態3に係るバックライト(照明装置)3Cを平面と平行な方向に切断した断面図である。液晶ディスプレイ1(図2及び図3参照)はバックライト3Aに換えて図7に示すバックライト3Cを備えていてもよい。
 バックライト3Cは、バックライト3Aの基板4に配されていたLED群20Aに換えて、基板4にLED群20Cが配されている点で相違する。バックライト3Cの他の構成はバックライト3Aと同様である。
 LED群20Cは、LED10C1・10C2・10C3・10C4からなる。LED10C1・10C2・10C3・10C4は、それぞれ、LED10A1・10A2・10A3・10A4それぞれが備えていたG‐LEDチップ及びM‐LEDチップに換えて、補色関係にある、青色光を発光するB‐LEDチップ(青色LEDチップ)と、黄色光を発光するY‐LEDチップ(黄色LEDチップ)とを備えている点で相違する。基板4に配置する向きを含め、LED10C1・10C2・10C3・10C4のその他の構成は、LED10A1・10A2・10A3・10A4と同様である。
 LED群20Cは行方向及び列方向にそれぞれ等間隔に配されている。図7の例では、LED群20Cは行方向に5つ、列方向に2つ配されているものとして説明するが、LED群20Cの個数はこれに限定されるものではなく、バックライト3Cのサイズや使用される製品に応じて、適宜、変更可能である。
 LED(第1のLED)10C1はB‐LEDチップ(第1のLEDチップ)13B1とY‐LEDチップ(第2のLEDチップ)13Y1とを有し、LED(第2のLED)10C2はB‐LEDチップ(第1のLEDチップ)13B2とY‐LEDチップ(第2のLEDチップ)13Y2とを有し、LED(第3のLED)10C3はB‐LEDチップ(第1のLEDチップ)13B3とY‐LEDチップ(第2のLEDチップ)13Y3とを有し、LED(第4のLED)10C4はB‐LEDチップ(第1のLEDチップ)13B4とY‐LEDチップ(第2のLEDチップ)13Y4とを有する。B‐LEDチップ13B1・13B2・13B3・13B4は青色光を発光するLEDチップであり、Y‐LEDチップ13Y1・13Y2・13Y3・13Y4は黄色光を発光するLEDチップである。
 バックライト3Cの基板4には、LED10C1・10C2・10C3・10C4からなるLED群20Cが行方向及び列方向に複数配されている。バックライト3Cには偶数列及び偶数行のLEDが配される。
 列方向に見ると、紙面向かって最も右端の1列には、紙面上から紙面下へ向けて順に、略-45°傾いたLED10C1、略45°傾いたLED10C3、略-45°傾いたLED10C1、略45°傾いたLED10C3が配されている。紙面向かって右から数えて奇数番目の1列も同様にLED10C1・10C3が配されている。紙面向かって右端から2列目には、紙面上から紙面下へ向けて順に、略45°傾いたLED10C2、略-45°傾いたLED10C4、略45°傾いたLED10C2、略-45°傾いたLED10C4が配されている。紙面向かって右から数えて偶数番目の1列も同様にLED10C2・10C4が配されている。このように、バックライト3Cは、1列毎にLEDの角度が反転されて配されている。
 行方向に見ると、紙面向かって上端の1行には、右から左に向けて順に、略-45°傾いたLED10C1、略45°傾いたLED10C2、略-45°傾いたLED10C1、略45°傾いたLED10C2、・・・、略-45°傾いたLED10C1、略45°傾いたLED10C2が配されている。紙面向かって上から数えて奇数番目の1行も同様にLED10C1・10C2が配されている。紙面向かって上端から2行目の1行には、右から左に向けて順に、略45°傾いたLED10C3、略-45°傾いたLED10C4、略45°傾いたLED10C3、略-45°傾いたLED10C4、・・・、略45°傾いたLED10C3、略-45°傾いたLED10C4が配されている。紙面向かって上から数えて偶数番目の1行も同様にLED10C3・10C4が配されている。このように、バックライト3Cは、1行毎にLEDの角度が反転されて配されている。
 このように、バックライト3Cでは、LED10C1とLED10C2とは、それぞれに実装されているB-LEDチップ13B1とY‐LEDチップ13Y2とが行方向に隣接するように配されている。また、Y-LEDチップ13Y1とB‐LEDチップ13B2とが行方向に隣接するように配されている。
 ここで、バックライト3Cにおける行列方向に配されたLED群20Cのうち、ある一のLED群20C(例えば紙面向かって右上のLED群20C)に着目する。
 上記一のLED群20CにおけるLED10C2に実装されているY‐LEDチップ13Y2と、同じ当該一のLED群20CにおけるLED10C1に実装されているB‐LEDチップ13B1との距離は、上記一のLED群20CにおけるLED10C2に実装されているY‐LEDチップ13Y2と、上記一のLED群20Cと行方向に隣接する他のLED群20C(例えば紙面向かって右上のLED群20Cから一つ左に配されたLED群20C)に含まれるLED10C1のB‐LEDチップ13B1との距離より近くなるよう配されている。
 このため、上記一のLED群20C内の行方向において、LED10C2に実装されたY-LEDチップ13Y2から発光される黄色光と、LED10C1のB‐LEDチップ13B1から発光される青色光とが混色し白色光となる。
 このように、各LED群20C内において、LED10C1に実装されたB‐LEDチップ13B1と、LED10C2に実装されたY‐LEDチップ13Y2との距離は近く、それぞれのB‐LEDチップ13B1から発光された青色光と、Y‐LEDチップ13Y2から発光された黄色光とが混色し白色光となる。
 このため、行方向において、LED群20C同士の距離を離しても、複数色の光を発光する複数のB‐LEDチップ及びY‐LEDチップが基板4全面に配されていることに起因する色ムラの発生を防止することができる。これにより、LEDの個数を減らすことができるためコスト増大を防止することができ、かつ、複数のLEDチップが実装されたLEDが複数に配されたことに起因する色ムラを防止することができる。
 このように、奇数番目の行に配された複数のLEDは、行方向に互いに隣接する一対のLED10C1・10C2が複数セット配された構成のみからなる。
 特に、複数行のうち、バックライト3Cの縁部Z1近傍であって最も外側に配されたLED10C1・10C2からなる行によってバックライト3Cの縁部Z1の色ムラが改善される。これにより、特に、バックライト3Cの色ムラが視認されることを防止することができる。
 また、複数のLED群20Cにおいて、上記一のLED群20CにおけるLED10C3は、LED10C3に実装されているB‐LEDチップ13B3と、同じ上記一のLED群20Cに含まれるLED10C1に実装されているY‐LEDチップ13Y1との距離が、上記一のLED群20Cと列方向に隣接する他のLED群20C(例えば紙面右下のLED群20C)に含まれるLED10C1のY‐LEDチップ13Y1との距離より近くなるよう配されている。
 これによると、上記一のLED群20C内の列方向においても、LED10C3のB‐LEDチップ3B3から発光される青色光と、LED10C1のY‐LEDチップ13Y1から発光される黄色光とが混色し白色光となる。
 これにより、さらに、列方向においても、上記一のLED群20Cと、当該一のLED群と列方向に隣接する上記他のLED群20Cとの距離を離したとしても、複数色の光を発光する複数のB‐LEDチップ及びY‐LEDチップが配されていることに起因する色ムラの発生を防止することができる。すなわち、コスト増大を防止しつつ、複数のB‐LDEチップ及びY‐LEDチップが実装されたLEDが複数に配されたバックライト3Cの色ムラを防止することができる。すなわち、LEDの個数を減らすことができるためコスト増大を防止することができ、かつ、複数のLEDチップが実装されたLEDが複数に配されたことに起因する色ムラを防止することができる。
 このように、奇数番目の列に配された複数のLEDは、列方向に互いに隣接する一対のLED10C1・10C3が複数セット配された構成のみからなる。
 特に、複数列のうち、バックライト3Cの縁部Z2近傍であって最も外側に配されたLED10C1・10C3からなる列によってバックライト3Cの縁部Z2の色ムラが改善される。これにより、特に、バックライト3Cの色ムラが視認されることを防止することができる。
 また、上記一のLED群20CにおけるLED10C4に実装されているB‐LEDチップ14B4と、当該一のLED群20CにおけるLED10C3に実装されているY‐LEDチップ13Y3との距離が、上記一のLED群20Cと行方向に隣接する上記他のLED群20C(例えば紙面向かって右上のLED群20Cから一つ左に配されたLED群20C)に含まれるLED10C3のY‐LEDチップ13Y3との距離より近くなるよう配されている。
 これにより、LED10C3とLED10C4とが交互に配された偶数番目の行においても、色ムラを防止することができるため、さらに、色ムラ防止効果が高いバックライト3Cを得ることができる。
 このように、偶数番目の行に配された複数のLEDは、行方向に互いに隣接する一対のLED10C3・10C4が複数セット配された構成のみからなる。
 特に、複数行のうち、バックライト3Cの縁部Z3近傍であって最も外側に配されたLED10C3・10C4からなる行によってバックライト3Cの縁部Z3の色ムラが改善される。これにより、特に、バックライト3Cの色ムラが視認されることを防止することができる。
 また、偶数番目の列に配された複数のLEDは、列方向に互いに隣接する一対のLED10C2・10C4が複数セット配された構成のみからなる。
 特に、複数列のうち、バックライト3Cの縁部Z4近傍であって最も外側に配されたLED10C2・10C4からなる列によってバックライト3Cの縁部Z4の色ムラが改善される。これにより、特に、バックライト3Cの色ムラが視認されることを防止することができる。
 さらに、LED群20Cを構成するLED10C1と、LED10C2と、LED10C3と、LED10C4とは、換言すると、それぞれが取り囲む中心軸に対し、回転対称となるように配されていると表現することもできる。すなわち、LED10C1と、LED10C2と、LED10C3と、LED10C4とは、それぞれが取り囲む中心軸に対し、90°反時計回りに回転させた回転対称となるように配されている。
 これにより、各LED群20C内において、B‐LEDチップ13B1とY‐LEDチップ13Y2との距離、B‐LEDチップ13B2とY‐LEDチップ13Y4との距離、B‐LEDチップ13B4とY‐LEDチップ13Y3との距離、B‐LEDチップ13B3とY‐LEDチップ13Y1との距離が近くなり、色ムラを防止することができる。
 なお、LED群20Cを構成するLEDの個数は4つに限定されるものではなく、2つ、3つ、または、5つ以上のLEDから構成されていてもよく、それぞれのLEDが取り囲む中心軸に対して回転対称となるように配されていればよい。
 〔実施形態4〕
 本発明の実施形態4について、図8に基づいて説明すれば、以下のとおりである。なお、説明の便宜上、前記実施形態1~3にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
 図8は実施形態4に係るバックライト(照明装置)3Dを平面と平行な方向に切断した断面図である。液晶ディスプレイ1(図2及び図3参照)はバックライト3Aに換えて図8に示すバックライト3Dを備えていてもよい。
 バックライト3Dは、バックライト3C(図7参照)の基板4に配されていたLED群20Cに換えて、基板4にLED群20Dが配されている点で相違する。バックライト3Dの他の構成はバックライト3Cと同様である。
 LED群20Dは、LED10D1・10D2・10D3・10D4からなる。LED10D1・10D2・10D3・10D4は、それぞれ、LED10C1・10C2・10C3・10C4それぞれが備えていたB‐LEDチップ及びY‐LEDチップに換えて、補色関係にある、赤色光を発光するR‐LEDチップ(赤色LEDチップ)と、シアン色光を発光するCY‐LEDチップ(シアン色LEDチップ)とを備えている点で相違する。基板4に配置する向きを含め、LED10D1・10D2・10D3・10D4のその他の構成は、LED10C1・10C2・10C3・10C4と同様である。
 LED群20Dは行方向及び列方向にそれぞれ等間隔に配されている。図8の例では、LED群20Dは行方向に5つ、列方向に2つ配されているものとして説明するが、LED群20Dの個数はこれに限定されるものではなく、バックライト3Dのサイズや使用される製品に応じて、適宜、変更可能である。
 LED(第1のLED)10D1はR‐LEDチップ(第1のLEDチップ)13R1とCY‐LEDチップ(第2のLEDチップ)13CY1とを有し、LED(第2のLED)10D2はR‐LEDチップ(第1のLEDチップ)13R2とCY‐LEDチップ(第2のLEDチップ)13CY2とを有し、LED(第3のLED)10D3はR‐LEDチップ(第1のLEDチップ)13R3とCY‐LEDチップ(第2のLEDチップ)13CY3とを有し、LED(第4のLED)10D4はR‐LEDチップ(第1のLEDチップ)13R4とCY‐LEDチップ(第2のLEDチップ)13CY4とを有する。R‐LEDチップ13R1・13R2・13R3・13R4は赤色光を発光するLEDチップであり、CY‐LEDチップ13CY1・13CY2・13CY3・13CY4はシアン色光を発光するLEDチップである。
 バックライト3Dの基板4には、LED10D1・10D2・10D3・10D4からなるLED群20Dが行方向及び列方向に複数配されている。バックライト3Dには偶数列及び偶数行のLEDが配される。
 列方向に見ると、紙面向かって最も右端の1列には、紙面上から紙面下へ向けて順に、略-45°傾いたLED10D1、略45°傾いたLED10D3、略-45°傾いたLED10D1、略45°傾いたLED10D3が配されている。紙面向かって右から数えて奇数番目の1列も同様にLED10D1・10D3が配されている。紙面向かって右端から2列目には、紙面上から紙面下へ向けて順に、略45°傾いたLED10D2、略-45°傾いたLED10D4、略45°傾いたLED10D2、略-45°傾いたLED10D4が配されている。紙面向かって右から数えて偶数番目の1列も同様にLED10D2・10D4が配されている。このように、バックライト3Dは、1列毎にLEDの角度が反転されて配されている。
 行方向に見ると、紙面向かって上端の1行には、右から左に向けて順に、略-45°傾いたLED10D1、略45°傾いたLED10D2、略-45°傾いたLED10D1、略45°傾いたLED10D2、・・・、略-45°傾いたLED10D1、略45°傾いたLED10D2が配されている。紙面向かって上から数えて奇数番目の1行も同様にLED10D1・10D2が配されている。紙面向かって上端から2行目の1行には、右から左に向けて順に、略45°傾いたLED10D3、略-45°傾いたLED10D4、略45°傾いたLED10D3、略-45°傾いたLED10D4、・・・、略45°傾いたLED10D3、略-45°傾いたLED10D4が配されている。紙面向かって上から数えて偶数番目の1行も同様にLED10D3・10D4が配されている。このように、バックライト3Dは、1行毎にLEDの角度が反転されて配されている。
 このように、バックライト3Dでは、LED10D1とLED10D2とは、それぞれに実装されているR-LEDチップ13R1とCY‐LEDチップ13CY2とが行方向に隣接するように配されている。また、CY-LEDチップ13CY1とR‐LEDチップ13R2とが行方向に隣接するように配されている。
 ここで、バックライト3Dにおける行列方向に配されたLED群20Dのうち、ある一のLED群20D(例えば紙面向かって右上のLED群20D)に着目する。
 上記一のLED群20DにおけるLED10D2に実装されているCY‐LEDチップ13CY2と、同じ当該一のLED群20DにおけるLED10D1に実装されているR‐LEDチップ13R1との距離は、上記一のLED群20DにおけるLED10D2に実装されているCY‐LEDチップ13CY2と、上記一のLED群20Dと行方向に隣接する他のLED群20D(例えば紙面向かって右上のLED群20Dから一つ左に配されたLED群20D)に含まれるLED10D1のR‐LEDチップ13R1との距離より近くなるよう配されている。
 このため、上記一のLED群20D内の行方向において、LED10D2に実装されたCY-LEDチップ13CY2から発光されるシアン色光と、LED10D1のR‐LEDチップ13R1から発光される赤色光とが混色し白色光となる。
 このように、各LED群20D内において、LED10D1に実装されたR‐LEDチップ13R1と、LED10D2に実装されたCY‐LEDチップ13CY2との距離は近く、それぞれのR‐LEDチップ13R1から発光された赤色光と、CY‐LEDチップ13CY2から発光されたシアン色光とが混色し白色光となる。
 このため、行方向において、LED群20D同士の距離を離しても、複数色の光を発光する複数のR‐LEDチップ及びCY‐LEDチップが基板4全面に配されていることに起因する色ムラの発生を防止することができる。これにより、LEDの個数を減らすことができるためコスト増大を防止することができ、かつ、複数のLEDチップが実装されたLEDが複数に配されたことに起因する色ムラを防止することができる。
 このように、奇数番目の行に配された複数のLEDは、行方向に互いに隣接する一対のLED10D1・10D2が複数セット配された構成のみからなる。
 特に、複数行のうち、バックライト3Dの縁部Z1近傍であって最も外側に配されたLED10D1・10D2からなる行によってバックライト3Dの縁部Z1の色ムラが改善される。これにより、特に、バックライト3Dの色ムラが視認されることを防止することができる。
 また、複数のLED群20Dにおいて、上記一のLED群20DにおけるLED10D3は、LED10D3に実装されているR‐LEDチップ13R3と、同じ上記一のLED群20Dに含まれるLED10D1に実装されているCY‐LEDチップ13CY1との距離が、上記一のLED群20Dと列方向に隣接する他のLED群20D(例えば紙面右下のLED群20D)に含まれるLED10D1のCY‐LEDチップ13CY1との距離より近くなるよう配されている。
 これによると、上記一のLED群20D内の列方向においても、LED10D3のR‐LEDチップ13R3から発光される赤色光と、LED10D1のCY‐LEDチップ13CY1から発光されるシアン色光とが混色し白色光となる。
 これにより、さらに、列方向においても、上記一のLED群20Dと、当該一のLED群と列方向に隣接する上記他のLED群20Dとの距離を離したとしても、複数色の光を発光する複数のR‐LEDチップ及びCY‐LEDチップが配されていることに起因する色ムラの発生を防止することができる。このため、コスト増大を防止しつつ、複数のR‐LDEチップ及びCY‐LEDチップが実装されたLEDが複数に配されたバックライト3Cの色ムラを防止することができる。すなわち、LEDの個数を減らすことができるためコスト増大を防止することができ、かつ、複数のLEDチップが実装されたLEDが複数に配されたことに起因する色ムラを防止することができる。
 このように、奇数番目の列に配された複数のLEDは、列方向に互いに隣接する一対のLED10D1・10D3が複数セット配された構成のみからなる。
 特に、複数列のうち、バックライト3Dの縁部Z2近傍であって最も外側に配されたLED10D1・10D3からなる列によってバックライト3Dの縁部Z2の色ムラが改善される。これにより、特に、バックライト3Dの色ムラが視認されることを防止することができる。
 また、上記一のLED群20DにおけるLED10D4に実装されているR‐LEDチップ14R4と、当該一のLED群20DにおけるLED10D3に実装されているCY‐LEDチップ13CY3との距離が、上記一のLED群10Dと行方向に隣接する上記他のLED群20D(例えば紙面向かって右上のLED群20Dから一つ左に配されたLED群20D)に含まれるLED10D3のCY‐LEDチップ13CY3との距離より近くなるよう配されている。
 これにより、LED10D3とLED10D4とが交互に配された偶数番目の行においても、色ムラを防止することができるため、さらに、色ムラ防止効果が高いバックライト3Dを得ることができる。
 このように、偶数番目の行に配された複数のLEDは、行方向に互いに隣接する一対のLED10D3・10D4が複数セット配された構成のみからなる。
 特に、複数行のうち、バックライト3Dの縁部Z3近傍であって最も外側に配されたLED10D3・10D4からなる行によってバックライト3Dの縁部Z3の色ムラが改善される。これにより、特に、バックライト3Dの色ムラが視認されることを防止することができる。
 また、偶数番目の列に配された複数のLEDは、列方向に互いに隣接する一対のLED10D2・10D4が複数セット配された構成のみからなる。
 特に、複数列のうち、バックライト3Dの縁部Z4近傍であって最も外側に配されたLED10D2・10D4からなる列によってバックライト3Dの縁部Z4の色ムラが改善される。これにより、特に、バックライト3Dの色ムラが視認されることを防止することができる。
 さらに、LED群20Dを構成するLED10D1と、LED10D2と、LED10D3と、LED10D4とは、換言すると、それぞれが取り囲む中心軸に対し、回転対称となるように配されていると表現することもできる。すなわち、LED10D1と、LED10D2と、LED10D3と、LED10D4とは、それぞれが取り囲む中心軸に対し、90°反時計回りに回転させた回転対称となるように配されている。
 これにより、各LED群20D内において、R‐LEDチップ13R1とCY‐LEDチップ13CY2との距離、R‐LEDチップ13R2とCY‐LEDチップ13CY4との距離、R‐LEDチップ13R4とCY‐LEDチップ13CY3との距離、R‐LEDチップ13R3とCY‐LEDチップ13CY1との距離が近くなり、色ムラを防止することができる。
 なお、LED群20Dを構成するLEDの個数は4つに限定されるものではなく、2つ、3つ、または、5つ以上のLEDから構成されていてもよく、それぞれのLEDが取り囲む中心軸に対して回転対称となるように配されていればよい。
 〔まとめ〕
 本発明の態様1に係る照明装置(バックライト3A~3D)は、第1及び第2のLED(LED10A1・10B1・10C1・10D1と、LED10A2・10B2・10C2・10D2)からなるLED群20A~10Dが行列方向に配され、
 上記第1及び第2のLED(LED10A1・10B1・10C1・10D1と、LED10A2・10B2・10C2・10D2)は、それぞれ、混色により白色となる互いに異なる色の光を発光する第1及び第2のLEDチップ(G‐LEDチップ13G1・13G1、B‐LEDチップ13B1・13B2又はR‐LEDチップ13R1・13R2と、M‐LEDチップ13M1・13M2、Y‐LEDチップ13Y1・13Y2、CY‐LEDチップ13CY1・13CY2)を備え、上記第1及び第2のLED(LED10A1・10B1・10C1・10D1と、LED10A2・10B2・10C2・10D2)は、それぞれの上記第1及び第2のLEDチップ(G‐LEDチップ13G1・13G1、B‐LEDチップ13B1・13B2及びR‐LEDチップ13R1・13R2と、M‐LEDチップ13M1・13M2、Y‐LEDチップ13Y1・13Y2、CY‐LEDチップ13CY1・13CY2)同士が行方向に隣接するよう配され、複数の上記LED群20A~10Dのうちの一のLED群20A~10Dにおける上記第2のLED(LED10A2・10B2・10C2・10D2)は、当該上記第2のLED(LED10A2・10B2・10C2・10D2)における上記第2のLEDチップ(M‐LEDチップ13M2、Y‐LEDチップ13Y2、CY‐LEDチップ13CY2)と、上記一のLED群20A~10Dにおける上記第1のLED(LED10A1・10B1・10C1・10D1)の上記第1のLEDチップ(G‐LEDチップ13G1、B‐LEDチップ13B1、R‐LEDチップ13R1)との距離が、上記一のLED群20A~10Dと行方向に隣接する他のLED群20A~10Dに含まれる上記第1のLED(LED10A1・10B1・10C1・10D1)の上記第1のLEDチップ(G‐LEDチップ13G1、B‐LEDチップ13B1、R‐LEDチップ13R1)との距離より近くなるよう配されている。
 上記構成によると、上記第1及び第2のLEDは、それぞれ、混色により白色となる互いに異なる色の光を発光する第1及び第2のLEDチップを備えている。これにより、第1及び第2のLEDチップを別々に配する場合と比べてコストを削減することができる。
 上記構成によると、さらに、上記一のLED群における、上記第2のLEDの上記第2のLEDチップと、上記第1のLEDの上記第1のLEDチップとの距離は、上記一のLED群と行方向に隣接する他のLED群に含まれる上記第1のLEDの第1のLEDチップとの距離より近い。このため、上記一のLED群内の行方向において、上記第2のLEDの上記第2のLEDチップから発光される光と、上記第1のLEDの上記第1のLEDチップから発光される光とが混色し白色光となる。
 これにより、少なくとも行方向において、上記一のLED群と、上記他のLED群との距離を離したとしても、複数色の光を発光する複数のLEDチップが配されていることに起因する色ムラの発生を防止することができる。すなわち、コスト増大を防止しつつ、複数のLEDチップが実装されたLEDが複数に配された照明装置の色ムラを防止することができる。
 本発明の態様2に係る照明装置(バックライト3A~3D)は、上記態様1において、上記LED群20A~20Dにおいて、上記第1のLED(LED10A1・10B1・10C1・10D1)と、上記第2のLED(LED10A2・10B2・10C2・10D2)とは、回転対称となるように配されていることが好ましい。これにより、上記LED群内において、上記第1のLEDチップと上記第2のLEDチップとの距離が近くなり、色ムラを防止することができる。さらに、上記第1及び第2のLEDは、それぞれ、上記第1のLEDチップと上記第2のLEDチップとを備えているので、上記第1及び第2のLEDそれぞれの角度を調整するだけで、隣接する上記第1及び第2のLEDチップ同士の距離を変更することができるため、上記第1及び第2のLEDチップ同士の距離の調整が容易である。
 本発明の態様3に係る照明装置(バックライト3A・3C・3D)は、上記態様1又は2において、上記複数のLED群20A・20C・20Dは、それぞれ、上記第1及び第2のLEDチップ(G‐LEDチップ13G3、B‐LEDチップ13B3又はR‐LEDチップ13R3と、M‐LEDチップ13M3、Y‐LEDチップ13Y3又はCY‐LEDチップ13CY3)を備えた第3のLED(LED10A3・10C3・10D3)をさらに含み、上記一のLED群20A・20C・20Dにおける上記第3のLED(LED10A3・10C3・10D3)は、当該第3のLED(LED10A3・10C3・10D3)における上記第1のLEDチップ(G‐LEDチップ13G3、B‐LEDチップ13B3、R‐LEDチップ13R3)と、上記一のLED群20A・20C・20Dにおける上記第1のLED(LED10A1・10C1・10D1)の上記第2のLEDチップ(M‐LEDチップ13M1、Y‐LEDチップ13Y1・CY‐LEDチップ13CY1)との距離が、上記一のLED群20A・20C・20Dと列方向に隣接する他のLED群20A・20C・20Dに含まれる上記第1のLED(LED10A1・10C1・10D1)の上記第2のLEDチップ(M‐LEDチップ13M1・Y‐LEDチップ13Y1・CY‐LEDチップ13CY1)との距離より近くなるよう配されていることが好ましい。
 上記構成によると、上記一のLED群における上記第3のLEDは、当該第3のLEDにおける上記第1のLEDチップと、上記一のLED群における上記第1のLEDの上記第2のLEDチップとの距離が、上記一のLED群と列方向に隣接する他のLED群に含まれる上記第1のLEDの上記第2のLEDチップとの距離より近い。これより、上記一のLED群内の列方向においても、上記第3のLEDの上記第1のLEDチップから発光される光と、上記第1のLEDの上記第2のLEDチップから発光される光とが混色し白色光となる。
 これにより、さらに、列方向においても、上記一のLED群と、当該一のLED群と列方向に隣接する上記他のLED群との距離を離したとしても、複数色の光を発光する複数のLEDチップが配されていることに起因する色ムラの発生を防止することができる。すなわち、コスト増大を防止しつつ、複数のLDEチップが実装されたLEDが複数に配された照明装置の色ムラを防止することができる。
 本発明の態様4に係る照明装置(バックライト3A・3C・3D)は、上記態様3において、上記複数のLED群20A・20C・20Dは、それぞれ、上記第1及び第2のLEDチップ(G‐LEDチップ13G4、B‐LEDチップ13B4又はR‐LEDチップ13R4と、M‐LEDチップ13M4、Y‐LEDチップ13Y4又はCY‐LEDチップ13CY4)を備えた第4のLED(LED10A4・10C4・10D4)をさらに含み、上記一のLED群20A・20C・20Dにおける上記第4のLED(LED10A4・10C4・10D4)は、当該第4のLED(LED10A4・10C4・10D4)における上記第1のLEDチップ(G‐LEDチップ13G4、B‐LEDチップ13B4又はR‐LEDチップ13R4)と、上記一のLED群20A・20C・20Dにおける上記第3のLED(LED10A3・10C3・10D3)の上記第2のLEDチップ(M‐LEDチップ13M3、Y‐LEDチップ13Y3又はCY‐LEDチップ13CY3)との距離が、上記一のLED群20A・20C・20Dと行方向に隣接する上記他のLED群20A・20C・20Dに含まれる上記第3のLED(LED10A3・10C3・10D3)の第2のLEDチップ(M‐LEDチップ13M3、Y‐LEDチップ13Y3又はCY‐LEDチップ13CY3)との距離より近くなるよう配されていることが好ましい。
 上記構成によると、上記第3のLEDと上記第4のLEDが配された行においても、色ムラを防止することができるため、さらに、色ムラ防止効果が高い照明装置を得ることができる。
 本発明の態様5に係る照明装置(バックライト3A・3C・3D)は、上記態様4において、上記第1のLED(LED10A1・10C1・10D1)と、上記第2のLED(LED10A2・10C2・10D2)と、上記第3のLED(LED10A3・10C3・10D3)と、上記第4のLED(LED10A4・10C4・10D4)とは回転対称となるように配されていることが好ましい。
 これにより、上記LED群内において、上記第1のLEDチップと上記第2のLEDチップとの距離が近くなり、色ムラを防止することができる。さらに、上記第1及び第2のLEDは、それぞれ、上記第1のLEDチップと上記第2のLEDチップとを備えているので、上記第1及び第2のLEDそれぞれの角度を調整するだけで、隣接する上記第1及び第2のLEDチップ同士の距離を変更することができるため、上記第1及び第2のLEDチップ同士の距離の調整が容易である。
 本発明の態様6に係る照明装置(バックライト3B)は上記態様1又は2において、上記一のLED群20Bにおける上記第2のLED(LED10B)は、当該第2のLED(LED10B)における上記第1のLEDチップ(G‐LEDチップ13G2)と、上記一のLED群20Bにおける上記第1のLED(LED10B1)の上記第2のLEDチップ(M‐LEDチップ13M1)との距離が、上記一のLED群20Bと行方向に隣接する他のLED群20Bに含まれる上記第1のLED(LED10B1)の第2のLEDチップ(M‐LEDチップ13M1)との距離より近くなるよう配されていることが好ましい。
 上記構成によると、上記一のLED群内において、上記第1のLEDチップと上記第2のLEDチップとの距離が近く、それぞれから発光される光が混色され白色となる。また、上記一のLED群と、行方向に隣接する上記他のLED群との距離を離しても、色ムラの発生を防止することができるため、コスト増大を防止しつつ、複数のLDEチップが実装されたLEDが複数に配された照明装置の色ムラを防止することができる。
 本発明の態様7に係る表示装置(液晶ディスプレイ1)は、上記態様1~6において、上記照明装置(バックライト3A~3D)と、上記照明装置(バックライト3A~3D)により照明される液晶パネル2とを備えることが好ましい。上記構成により、コスト増大を防止しつつ、表示画面の色ムラを防止することができる。
 本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。さらに、各実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を組み合わせることにより、新しい技術的特徴を形成することができる。
 本発明は、照明装置及び表示装置に利用することができる。
1 液晶ディスプレイ(表示装置)
2 液晶パネル
3A~3D バックライト(照明装置)
3A1・103A1 バックライト
4 基板
10A1・10B1・10C1・10D1 LED(第1のLED)
10A2・10B2・10C2・10D2 LED(第2のLED)
10A3・10C3・10D3 LED(第3のLED)
10A4・10C4・10D4 LED(第4のLED)
11 基板
12 パッケージ部
13G1~13G4 G‐LEDチップ(第1のLEDチップ)
13B1~13B4 B‐LEDチップ(第1のLEDチップ)
13R1~13R4 R‐LEDチップ(第1のLEDチップ)
13M1~13M4 M‐LEDチップ(第2のLEDチップ)
13Y1~13Y4 Y‐LEDチップ(第2のLEDチップ)
13CY1~13CY4 CY‐LEDチップ(第2のLEDチップ)
15 電極
20A~20D LED群
Z1~Z4 縁部

Claims (7)

  1.  第1及び第2のLEDを含むLED群が行列方向に配され、
     上記第1及び第2のLEDは、それぞれ、混色により白色となる互いに異なる色の光を発光する第1及び第2のLEDチップを備え、
     上記第1及び第2のLEDは、それぞれの上記第1及び第2のLEDチップ同士が行方向に隣接するよう配され、
     複数の上記LED群のうちの一のLED群における上記第2のLEDは、当該第2のLEDにおける上記第2のLEDチップと、上記一のLED群における上記第1のLEDの上記第1のLEDチップとの距離が、上記一のLED群と行方向に隣接する他のLED群における上記第1のLEDの第1のLEDチップとの距離より近くなるよう配されていることを特徴とする照明装置。
  2.  上記LED群において、上記第1のLEDと、上記第2のLEDとは、回転対称となるように配されていることを特徴とする請求項1に記載の照明装置。
  3.  上記複数のLED群は、それぞれ、上記第1及び第2のLEDチップを備えた第3のLEDをさらに含み、
     上記一のLED群における上記第3のLEDは、当該第3のLEDにおける上記第1のLEDチップと、上記一のLED群における上記第1のLEDの上記第2のLEDチップとの距離が、上記一のLED群と列方向に隣接する他のLED群における上記第1のLEDの上記第2のLEDチップとの距離より近くなるよう配されていることを特徴とする請求項1又は2に記載の照明装置。
  4.  上記複数のLED群は、それぞれ、上記第1及び第2のLEDチップを備えた第4のLEDをさらに含み、
     上記一のLED群における上記第4のLEDは、当該第4のLEDにおける上記第1のLEDチップと、上記一のLED群における上記第3のLEDの上記第2のLEDチップとの距離が、上記一のLED群と行方向に隣接する上記他のLED群に含まれる上記第3のLEDの第2のLEDチップとの距離より近くなるよう配されていることを特徴とする請求項3に記載の照明装置。
  5.  上記第1のLEDと、上記第2のLEDと、上記第3のLEDと、上記第4のLEDとは回転対称となるように配されていることを特徴とする請求項4に記載の照明装置。
  6.  上記一のLED群における上記第2のLEDは、当該第2のLEDにおける上記第1のLEDチップと、上記一のLED群における上記第1のLEDの上記第2のLEDチップとの距離が、上記一のLED群と行方向に隣接する他のLED群に含まれる上記第1のLEDの第2のLEDチップとの距離より近くなるよう配されていることを特徴とする請求項1又は2に記載の照明装置。
  7.  請求項1~6の何れか1項に記載の照明装置と、
     上記照明装置により照明される液晶パネルとを備えたことを特徴とする表示装置。
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