WO2016092678A1 - 照明装置及び表示装置 - Google Patents

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WO2016092678A1 PCT/JP2014/082885 JP2014082885W WO2016092678A1 WO 2016092678 A1 WO2016092678 A1 WO 2016092678A1 JP 2014082885 W JP2014082885 W JP 2014082885W WO 2016092678 A1 WO2016092678 A1 WO 2016092678A1
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寺川 大輔
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堺ディスプレイプロダクト株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a lighting device and a display device including the lighting device and a light-transmissive display panel.
  • the liquid crystal display device includes a liquid crystal panel and a backlight (illumination device) that irradiates the liquid crystal panel with light.
  • the liquid crystal panel displays an image on the front by changing the transmittance of light emitted from the backlight.
  • the backlight includes a light source and a housing that confines light emitted from the light source.
  • Backlights are roughly classified into edge light type and direct type depending on the position where the light source is arranged. Among these, in a liquid crystal display device having a direct type backlight, a plurality of light sources are disposed directly under the liquid crystal panel, and a diffusion plate and an optical sheet for diffusing light are disposed between the light source and the liquid crystal panel. .
  • the direct type liquid crystal device has an advantage that the contrast of an image to be displayed can be increased by local light amount control of a plurality of light sources, and is therefore widely used mainly for display devices that require high image quality.
  • Patent Document 1 a light source board on which a light source is mounted and a drive board that drives the light source are attached to a bottom chassis made of metal having high thermal conductivity, which is a part of the casing, so that the light source is passed through the bottom chassis.
  • a liquid crystal display device configured to release heat generated from the substrate and the driving substrate to the outside of the housing is disclosed.
  • a liquid crystal display device for example, when used for digital signage (electronic signage) or the like, an improvement in luminance is required to increase the visibility of an image displayed outdoors or indoors illuminated by high-intensity illumination. Sometimes. In order to improve the luminance of the liquid crystal display device, it is necessary to increase the emission luminance of the light source by increasing the current input to the light source included in the backlight.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and an object thereof is to increase the luminance without causing display defects by increasing the heat dissipation efficiency of the heat generated from the light source to the outside of the housing. It is providing a display apparatus provided with an apparatus and such an illuminating device.
  • the illuminating device is an illuminating device comprising: a housing having one surface opened; and a substrate on which a plurality of light sources that emit light toward the opening of the housing are mounted. A plurality of through holes are formed in the bottom of the substrate, and the substrate is configured such that the light emitted from the light source is radiated to the opening through the through holes on the outside of the bottom of the housing. It is arranged in that.
  • the substrate on which the light source is mounted is disposed outside the bottom of the casing, and heat generated from the light source is released to the outside of the casing.
  • Light emitted from the light source is applied to the liquid crystal panel through a through hole formed in the bottom of the housing. Therefore, the temperature rise inside the housing is suppressed.
  • the illumination device includes a columnar light guiding portion that is inserted through the through hole and guides light emitted from the light source, and light that is provided inside the housing and is guided from the light guiding portion. And a diffusing lens for diffusing the light.
  • the present invention light from a plurality of light sources guided by the light guiding portion is diffused by the diffusion lens, and is spread and emitted uniformly. Therefore, uneven brightness of emitted light is suppressed.
  • the through hole is closed by inserting the light guiding portion, it is possible to prevent dust from entering the through hole.
  • the illuminating device according to the present invention is characterized in that the light guiding portion is formed hollow and is configured to reflect and guide light on the inner surface.
  • the inside of the light guiding portion is formed hollow, and the inside is filled with air. Therefore, since the heat conductivity of the light guiding portion is low due to the heat insulating effect by air, it is possible to suppress the heat generated from the light source from being transmitted to the inside of the housing.
  • the lighting device according to the present invention includes a heat insulating material provided between the housing and the substrate.
  • the heat generated from the light source is further suppressed from being transmitted to the inside of the casing by the heat insulating material.
  • the illuminating device includes a radiator that is in contact with the other surface of the substrate.
  • the heat generated from the light source is mainly released to the other surface side of the substrate by the radiator provided on the other surface of the substrate. Therefore, since the amount of heat released to the housing side is reduced, the heat generated from the light source is further suppressed from being transmitted to the inside of the housing.
  • the illuminating device is characterized in that the radiator has a base part in contact with the substrate and a plurality of radiating fins erected on the base part.
  • the display device when the display device is arranged so that the radiating fins extend in the vertical direction, since the warmed air flows upward between the radiating fins, heat is efficiently transferred from the substrate to the air.
  • the substrate is replaced and the substrate is efficiently cooled. Therefore, the heat generated from the light source is further suppressed from being transmitted to the inside of the housing.
  • the illuminating device according to the present invention is characterized in that the radiator has a base part in contact with the substrate and a plurality of heat radiation pins erected on the base part.
  • the present invention even if the display device is arranged in any orientation, an air flow is generated between the heat radiation pins, so that the substrate is efficiently cooled regardless of the arrangement direction. Therefore, the heat generated from the light source is further suppressed from being transmitted to the inside of the housing.
  • the lighting device according to the present invention is characterized in that the substrate is subjected to a treatment for improving heat dissipation on the other surface.
  • the heat generated from the light source is mainly released to the other surface side of the substrate by the treatment for improving the heat dissipation applied to the other surface of the substrate. Therefore, since the amount of heat released to the housing side is reduced, the heat generated from the light source is further suppressed from being transmitted to the inside of the housing.
  • the illumination device according to the present invention is characterized in that the substrate is made of metal.
  • the substrate is made of metal, the thermal conductivity is high, and the heat generated from the light source is efficiently released. Therefore, the heat generated from the light source is further suppressed from being transmitted to the inside of the housing.
  • the display device is provided so as to close the opening of the above-described lighting device and the lighting device, and displays an image by controlling the transmittance of light emitted from the light source. And a panel.
  • the display panel is provided in the opening of the casing of the above-described lighting device. Therefore, the structure of the lighting device described above suppresses heat from being transmitted to the inside of the housing, thereby suppressing an increase in the temperature of the display panel.
  • the present invention it is possible to increase the luminance without causing display defects by increasing the heat dissipation efficiency of the heat generated from the light source to the outside of the housing.
  • FIG. 3 is a side cross-sectional view of the display device according to Embodiment 1.
  • FIG. 4 is an enlarged side cross-sectional view of a periphery of a through hole of a back chassis of the display device according to Embodiment 1.
  • FIG. 6 is an enlarged side cross-sectional view of a peripheral portion of an LED of a display device according to Embodiment 2.
  • FIG. 6 is an enlarged side cross-sectional view of a peripheral portion of an LED of a display device according to Embodiment 2.
  • FIG. 6 is an enlarged side cross-sectional view of a peripheral portion of an LED of a display device according to Embodiment 3.
  • FIG. 6 is an enlarged side cross-sectional view of a peripheral portion of an LED of a display device according to a fourth embodiment.
  • FIG. 9 is an enlarged side cross-sectional view of a peripheral portion of an LED of a display device according to a fifth embodiment.
  • FIG. 10 is a perspective view showing a back surface of a back chassis of a display device according to Embodiment 5.
  • FIG. 10 is a perspective view showing a back surface of a back chassis of a display device according to Embodiment 5.
  • FIG. 10 is a perspective view showing a back surface of a back chassis of a display device according to a sixth embodiment.
  • FIG. 10 is an enlarged side cross-sectional view of a peripheral portion of an LED of a display device according to a seventh embodiment.
  • FIG. 10 is an enlarged side cross-sectional view of a peripheral portion of an LED of a display device according to a seventh embodiment.
  • FIG. 1 is a side cross-sectional view of display device 100 according to the first embodiment.
  • the display device according to the present embodiment is a liquid crystal display device.
  • the display device 100 includes a liquid crystal panel 1 that is a display panel, and a backlight 200 that irradiates the liquid crystal panel 1 with light.
  • the backlight 200 has a plurality of LEDs (Light Emitting Diodes) 2 as light sources.
  • a plurality of LEDs 2 are mounted on one surface of the substrate 3 so as to be arranged vertically and horizontally.
  • the substrate 3 is desirably formed of a metal with high heat dissipation such as aluminum.
  • wiring for conducting current to the LED 2 is formed by a copper foil pattern 30 (see FIG. 2).
  • the wiring formed by the copper foil pattern 30 is connected to a drive circuit (not shown) provided outside the substrate 3.
  • the LED 2 emits light by converting electric power supplied from the drive circuit into light.
  • the mounting surface of the substrate 3 on which the LEDs 2 are mounted faces the liquid crystal panel 1.
  • the liquid crystal panel 1 has a thin plate structure in which a liquid crystal material is sealed between two glass substrates facing each other, and two polarizing plates are provided so as to sandwich the two glass substrates.
  • the liquid crystal panel 1 controls the voltage between the glass substrates in units of pixels to change the alignment direction of the molecules of the liquid crystal material, and controls the twist of the polarization plane of the light passing between the two polarizing plates.
  • the transmissivity can be controlled in units of pixels.
  • the backlight 200 has a back chassis 7.
  • the back chassis 7 has a rectangular bottom 70, a side plate that rises obliquely from the periphery of the bottom 70, and a rectangular frame-shaped edge that is parallel to the bottom 70 around the side plate.
  • a plurality of, for example, circular through holes 71 are formed in the bottom portion 70 in the vertical and horizontal directions at intervals equal to the intervals provided between the plurality of LEDs 2 on the substrate 3.
  • the bottom 70 and the inner surface around the bottom 70 and the one surface of the edge connected to the surface will be referred to as the inner surface of the back chassis 7. Further, the surface opposite to the inner surface of the back chassis 7 is referred to as an outer surface.
  • a reflective sheet 11 that reflects light is attached to substantially the entire inner surface of the back chassis 7 except for a portion where a through hole 71 (see FIG. 2) is formed.
  • FIG. 2 is an enlarged side sectional view of the periphery of the through hole 71 of the back chassis 7 of the display device 100 according to the first embodiment.
  • the guide diffusion lens 4 is attached to each of the plurality of through holes 71.
  • the guide diffusing lens 4 protrudes from one surface of the diffusing lens portion 40a covering the entire through hole 71 and the diffusing lens portion 40a, and has a cylindrical light guiding portion having a diameter that is the same as or slightly smaller than the inner diameter of the through hole 71. It has a mushroom shape with 41a.
  • the induction diffusion lens 4 is made of a transparent resin, for example.
  • the diffusing lens part 40 a is provided inside the back chassis 7, and the light guiding part 41 a is inserted through each of the through holes 71 so that a part protrudes outside the bottom part 70.
  • the positions of the plurality of through holes 71 provided in the bottom portion 70 correspond to the positions of the plurality of LEDs 2 on the substrate 3, and the substrate 3 is located outside the bottom portion 70 and has a plurality of through holes corresponding to the plurality of LEDs 2.
  • 71 is provided so as to face the light guiding portion 41a inserted through each of the 71.
  • a concave portion is formed at one end of the light guiding portion 41a opposite to the diffusing lens portion 40a, and the periphery of the concave portion is in contact with the substrate 3 so as to surround each of the LEDs 2 on the substrate 3. Therefore, each LED 2 is disposed in a space formed by the mounting surface of the substrate 3 and the concave portion of the light guiding portion 41a. Since the light guiding portion 41a protrudes from the bottom portion 70, the substrate 3 and the back chassis 7 are separated from each other. The substrate 3 is screwed to the bottom portion 70, for example.
  • the diffusing lens portion 40a and the light guiding portion 41a are integrally formed in the guiding diffusion lens 4, but the diffusing lens portion 40a and the light guiding portion 41a are formed as separate parts. Also good.
  • a rectangular frame-shaped panel chassis 8 having an outer shape substantially equal to the back chassis 7 is joined to the inner surface side of the edge of the back chassis 7 so that the outer peripheries of the back chassis 7 and the panel chassis 8 are aligned with each other. ing.
  • a groove is provided in the inner periphery of the panel chassis 8, and a rectangular diffusion plate 5 is fitted in the entire groove so as to be parallel to the bottom portion 70.
  • the diffusing plate 5 is formed by blending a light diffusing agent with a transparent resin material such as acrylic, for example, and internally irradiates light irradiated on the back surface, which is one surface, from the induction diffusing lens 4 provided on the bottom 70 And further radiate from the opposite front.
  • the optical sheet laminate 6 is provided on the front side of the diffusion plate 5.
  • the optical sheet laminate 6 includes, for example, a transparent single diffusion sheet that diffuses incident light to make the luminance uniform, and two transparent prism sheets that align the incident light in its normal direction. And are laminated.
  • the liquid crystal panel 1 slightly larger than the opening is provided on the front side of the panel chassis 8 so as to cover the entire opening of the panel chassis 8.
  • the edge of the liquid crystal panel 1 is in contact with the front surface of the panel chassis 8.
  • the surface opposite to the back chassis 7 and the panel chassis 8 is a display surface for displaying an image.
  • a rectangular frame-shaped bezel 9 having an L-shaped cross section is provided so as to cover the outer peripheral surface of the panel chassis 8 and the edge of the liquid crystal panel 1. That is, the liquid crystal panel 1 is sandwiched between the panel chassis 8 and the bezel 9.
  • the back chassis 7, the panel chassis 8, and the bezel 9 form a housing 10 that is open on one side.
  • the display device 100 having the above-described configuration, light emitted from each of the plurality of LEDs 2 reaches the diffusion lens unit 40a through the corresponding light guiding unit 41a, is diffused by the diffusion lens unit 40a, and enters the housing 10. Radiated.
  • the light incident in the housing 10 is made uniform as a whole, and then reflected directly or by the reflection sheet 11 to diffuse.
  • the plate 5 is irradiated.
  • Irradiation light to the diffusion plate 5 is incident from the back side thereof, diffused inside the diffusion plate 5, is made more uniform, and is emitted from the front side.
  • the light radiated after being uniformed by the diffusion plate 5 enters the optical sheet laminate 6. As described above, when light enters the optical sheet laminate 6, it is further diffused and uniformed, and is aligned in the normal direction of the optical sheet laminate 6.
  • the light emitted from the optical sheet laminate 6 enters the liquid crystal panel 1 from the back side.
  • the liquid crystal panel 1 displays an image corresponding to the input signal on the display surface by controlling the light transmittance in units of pixels in accordance with a signal input from a control circuit (not shown).
  • the substrate 3 is provided outside the housing 10 and separated from the housing 10, so that most of the heat released from the LEDs 2 is outside the housing 10. It is released and hardly transmitted to the inside of the housing 10. Therefore, the temperature rise of the diffusion plate 5, the optical sheet laminate 6, and the liquid crystal panel 1 can be suppressed, the thermal deformation of the diffusion plate 5 and the optical sheet laminate 6, and the modification of the liquid crystal filled in the liquid crystal panel 1 due to the high temperature. Can be suppressed.
  • the through-hole 71 of the back chassis 7 is blocked by the light guiding portion 41a being inserted, and thus a dust housing that may cause malfunction. 10 can be prevented from entering the inside.
  • the induction diffusing lens 4 is attached to the back chassis 7, when the substrate 3 is replaced due to a defect in the LED 2 or the substrate 3, the induction diffusing lens 4 does not need to be replaced and repair is possible. Easy.
  • FIGS. 3 and 4 are side cross-sectional views in which the periphery of the LED 2 of the display device 100 according to Embodiment 2 is enlarged.
  • the guide diffusion lens 4 that diffuses the light emitted from the LED 2 does not have a light guide portion, and is configured only by the diffusion lens portion 40b or 40c. Yes.
  • Such a diffusing lens portion 40b or 40c is mounted on the substrate 3 so as to cover each of the plurality of LEDs 2 mounted on the substrate 3.
  • the substrate 3 is arranged such that the diffusing lens portion 40b or 40c is accommodated in the through hole 71.
  • the light emitted from the LED 2 is diffused and made uniform by the diffusing lens portion 40b or 40c, irradiated to the diffusing plate 5, and further passes through the diffusing plate 5 and the optical sheet laminated body 6 to be liquid crystal panel 1. Is irradiated.
  • the substrate 3 is provided outside the housing 10 and separated from the substrate. Therefore, it is difficult for heat generated from the LED 2 to be transmitted to the inside of the housing 10. Therefore, an image can be displayed on the liquid crystal panel 1 with higher brightness within a range where no display defect occurs, and the visibility of the image can be improved.
  • FIG. 5 is an enlarged side cross-sectional view of the periphery of the LED 2 of the display device 100 according to the third embodiment.
  • the light guiding portion 41d is formed in a cylindrical shape having an open end opposite to the diffusing lens portion 40d and a hollow interior. 41 d of light guide parts shape
  • molded by the cylinder shape are each penetrated by the several through-hole 71.
  • the outer diameter of the light guiding portion 41d is equal to or slightly smaller than the inner diameter of the through hole 71.
  • the opening end of the light guiding portion 41d is in contact with the substrate 3 so as to surround each of the plurality of LEDs 2.
  • the light guiding portion 41d of the present embodiment is formed of, for example, a light reflecting material, and can reflect the light emitted from the LED 2 on the inner surface and guide it to the diffusing lens portion 40d. Since the inside of the tube is filled with air, the light guiding portion 41d is less likely to transmit heat than the light guiding portion according to the first embodiment that is not hollowly formed due to the heat insulating effect of air. Therefore, since the heat generated from the LED 2 is difficult to be transmitted to the diffusion plate 5, the optical sheet laminate 6, and the liquid crystal panel 1 via the light guiding portion 41d, the temperature rise of these members can be further suppressed.
  • FIG. 6 is an enlarged side sectional view of the periphery of the LED 2 of the display device 100 according to the fourth embodiment.
  • sheet-like heat insulating material 12 is provided between back chassis 7 and substrate 3.
  • the heat insulating material 12 is attached to the outer surface of the bottom portion 70 of the back chassis 7 over substantially the entire surface excluding the through hole 71.
  • molded by the elongate shape may be affixed mutually parallel to the area
  • the heat insulating material 12 is provided without closing the through hole 71 of the bottom portion 70.
  • the heat insulating material 12 is bonded to the bottom 70 using, for example, an adhesive.
  • the display device 100 since the heat insulating material 12 is provided between the back chassis 7 and the substrate 3, heat generated from the LED 2 is generated as compared with the other embodiments described above. Propagation to the inside of the housing 10 is further suppressed, and temperature rises of the diffusion plate 5, the optical sheet laminate 6, and the liquid crystal panel 1 can be suppressed. Therefore, the display device 100 according to the present embodiment can cause the LED 2 to emit light with higher luminance and increase the luminance of the display image within a range where no display defect occurs.
  • FIG. 7 is an enlarged side cross-sectional view of the periphery of the LED 2 of the display device 100 according to the fifth embodiment.
  • a radiator 13 is attached to the back surface of the substrate 3.
  • the radiator 13 includes a flat base portion 130 in contact with the back surface of the substrate 3, and a plurality of parallel strips that are erected vertically from a surface opposite to the mounting surface of the base portion 130.
  • the radiating fin 131 is provided.
  • the radiator 13 is made of a metal having high thermal conductivity such as copper or aluminum.
  • the base 130 and the plurality of heat radiation fins 131 are integrally formed.
  • the base 130 of the radiator 13 may be attached to the substrate 3 using, for example, a screw, or may be attached using an attachment member such as a hook-shaped clasp. It is desirable that a lubricant such as silicon grease having high thermal conductivity is applied between the substrate 3 and the base 130 of the radiator 13 in order to fill a gap.
  • a lubricant such as silicon grease having high thermal conductivity is applied between the substrate 3 and the base 130 of the radiator 13 in order to fill a gap.
  • Heat generated from the LED 2 is conducted to the radiator 13 via the substrate 3. Since the surface area of the radiator 13 is enlarged by a plurality of radiating fins 131 erected from the base 130, the radiator 13 comes into contact with air on its wide surface. Due to the enlarged surface of the radiator 13, the heat conducted from the substrate 3 can be efficiently released to the air. That is, by attaching the radiator 13, the substrate 3 is efficiently cooled, so that the heat generated from the LED 2 is not easily transmitted to the housing 10 side, and the diffusion plate 5, the optical sheet laminate 6, and The temperature rise of the liquid crystal panel 1 can be suppressed. Therefore, the display device 100 according to the present embodiment causes the LED 2 to emit light with higher brightness in a range in which display defects do not occur, as compared with other embodiments in which the radiator 13 is not provided. The brightness can be further increased.
  • FIG. 8 and 9 are perspective views showing the back surface of the back chassis 7 of the display device 100 according to the fifth embodiment.
  • the radiator 13 is attached so that the heat dissipating fins 131 extend in the short direction of the display device 100, and the display device 100 is installed sideways so that the short direction is the vertical direction. Yes.
  • the radiator 13 is attached so that the radiation fins 131 extend in the longitudinal direction of the display device 100, and the display device 100 is installed vertically so that the longitudinal direction is the vertical direction. Yes.
  • FIG. 10 is a perspective view showing the back surface of the back chassis 7 of the display device 100 according to the sixth embodiment.
  • the radiator 13 is attached to the back surface of the substrate 3 as in the fifth embodiment.
  • the radiator 13 extends vertically from the surface opposite to the mounting surface of the base portion 130 as shown in FIG. 10 instead of having the radiation fins as in the fifth embodiment.
  • a plurality of heat dissipation pins 132 are provided.
  • the radiator 13 is made of a metal having a high thermal conductivity such as copper or aluminum, and the base 130 and the radiation pins 132 are integrally formed.
  • the display device 100 Since the radiator 13 is shaped like a sword mountain as shown in FIG. 10, air flows between the radiation pins 132 from the bottom to the top regardless of the orientation of the display device 100. Can do. Therefore, the display device 100 according to the present embodiment has no restriction on an installation method for more efficiently dissipating heat, and the user can install the display device 100 in any orientation.
  • Display device 100 In display device 100 according to the present embodiment, various treatments for improving heat dissipation are performed on the back surface of substrate 3.
  • FIG. 11 and 12 are side cross-sectional views in which the peripheral portion of the LED 2 of the display device 100 according to Embodiment 7 is enlarged.
  • a black coating portion 31 that is painted using a black paint may be formed on the back surface of the substrate 3. Since black has a high emissivity, the heat generated from the LED 2 is efficiently radiated from the back surface of the substrate 3 by forming the black coating portion 31, and the substrate 3 can be efficiently cooled.
  • a black body tape may be attached to the back surface of the substrate 3 instead of forming the black coating portion 31. Even in such a case, the board
  • substrate 3 can be cooled efficiently similarly to the case where the black coating part 31 is given.
  • a plurality of through holes 32 are provided in the substrate 3 at positions overlapping the copper foil pattern 30 on the mounting surface, and a material having high thermal conductivity is formed in the through holes 32.
  • the metal foil pattern 33 having a high thermal conductivity such as copper or aluminum may be formed over substantially the entire back surface of the substrate 3 so as to be in contact with the high thermal conductivity material. .
  • the heat generated from the LED 2 is first transmitted to the copper foil pattern 30 on the mounting surface, and the metal foil pattern 33 on the back surface through the material filled in the through holes 32 from the copper foil pattern 30. And efficiently discharged from the metal foil pattern 33.
  • the substrate 3 is formed of a relatively inexpensive material instead of a low thermal conductivity such as a glass epoxy resin instead of a high thermal conductivity material such as aluminum, for example. Heat can be efficiently released by the treatment applied to the back surface. Therefore, the substrate 3 can be formed of an inexpensive material without impairing heat dissipation. Therefore, the display device 100 according to the present embodiment is manufactured at a lower cost as compared with the other embodiments, and can display an image with high brightness as much as the other embodiments.
  • the display panel is a liquid crystal panel
  • the present invention is not limited to these examples.
  • the display panel only needs to control the light transmittance
  • the display device is any type of display device provided with such a display panel and a light source that irradiates the display panel with light. May be.
  • a MEMS including a MEMS shutter panel that controls light transmittance by opening and closing a shutter using a MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), and a light source that irradiates the MEMS shutter panel with light.
  • MEMS Micro Electro Mechanical Systems
  • the present invention can also be applied to a display device.
  • Display device 100 Display device 200 Backlight (lighting device) 1 Liquid crystal panel (display panel) 2 LED DESCRIPTION OF SYMBOLS 3 Board

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Abstract

 表示装置100において、バックライト(照明装置)200のバックシャーシ7に複数の貫通孔が設けられており、LED2を実装した基板3がバックシャーシ7の外側に設けられてある。LED2から放射される光はバックシャーシ7に設けられた貫通孔に挿通された誘導拡散レンズ4により、筐体10の内部に誘導されて拡散され、拡散板5及び光学シート積層体6を透過して液晶パネル1に照射される。基板3をバックシャーシ7の外側に設けることにより、LED2から発せられる熱が筐体10に収容された液晶パネル1、光学シート積層体6、及び拡散板5に伝わり難いため、これら部材の温度上昇を抑制することができ、したがって、表示欠陥を生じさせない範囲内でLED2の発光輝度を高めて、表示画像の輝度を上げることができる。

Description

照明装置及び表示装置
 本発明は、照明装置、及び該照明装置と光透過型の表示パネルとを備える表示装置に関する。
 表示装置の一例として、液晶表示装置がある。液晶表示装置は、液晶パネルと、液晶パネルに光を照射するバックライト(照明装置)とを備える。液晶パネルは、バックライトから照射される光の透過率を変化させることにより、正面に画像を表示する。バックライトは光源と、光源から放射される光を閉じ込める筐体とを有する。バックライトは、光源が配置される位置により、エッジライト式と直下型とに大別される。これらのうち、直下型バックライトを有する液晶表示装置においては、液晶パネルの直下に複数の光源が配置され、光源と液晶パネルとの間に光を拡散する拡散板及び光学シートが配置されている。直下型液晶装置は、複数の光源の局所的な光量制御により、表示される画像のコントラストを高めることができるという利点を有するため、高画質が求められる表示装置を中心に広く採用されている。
 液晶表示装置に画像を表示する場合、バックライトの光源から熱が発せられる。発生した熱が、筐体外に十分に放出されない場合、拡散板、光学シート、又は液晶パネルの温度が上昇する。斯かる場合、拡散板及び光学シートが熱膨張によって変形し、又は液晶パネル内部に充填された液晶分子が高温で変性するため、表示欠陥が発生する虞がある。
 特許文献1には、光源を実装した光源基板、及び光源を駆動する駆動基板を、筐体の一部である高熱伝導性の金属製のボトムシャーシに取り付けることにより、該ボトムシャーシを介して光源基板及び駆動基板から発せられる熱を筐体外に放出するように構成された液晶表示装置が開示されている。
特開2009-129707号公報
 液晶表示装置においては、例えばデジタルサイネージ(電子看板)等に利用される場合に、屋外又は高輝度照明により照らされた屋内で表示される画像の視認性を高めるために、輝度の向上が求められることがある。液晶表示装置の輝度を向上させるためには、バックライトが備える光源に入力する電流を大きくして、光源の発光輝度を増大させる必要がある。
 しかしながら、光源に入力する電流を大きくして光源の発光輝度を増大させた場合、光源から発せられる熱量も同時に増大する。このような場合、特許文献1の液晶表示装置では、光源から発せられる熱が筐体外に十分に放出されることができず、拡散板、光学シート、又は液晶パネルの温度が上昇して表示欠陥が発生する虞がある。そのため、特許文献1の液晶表示装置では、表示欠陥を生じさせることなく輝度を高めることが難しい。
 本発明は斯かる事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、光源から発生した熱の筐体外への放熱効率を高めることにより、表示欠陥を生じさせることなく輝度を高めることができる照明装置、及び斯かる照明装置を備える表示装置を提供することにある。
 本発明に係る照明装置は、一面が開口された筐体と、該筐体の開口部に向けて光を放射する複数の光源が一面に実装された基板とを備える照明装置において、前記筐体の底部に複数の貫通孔が形成されており、前記基板は、前記筐体の前記底部の外側に、前記光源から放射された光が前記貫通孔を通過して前記開口部に放射されるように配置されてあることを特徴とする。
 本発明にあっては、光源が実装された基板が、筐体の底部の外側に配置されており、光源から発生する熱は筐体の外側に放出される。光源から放射される光は、筐体の底部に形成された貫通孔を通って液晶パネルに照射される。したがって、筐体内側の温度上昇が抑制される。
 本発明に係る照明装置は、前記貫通孔に挿通され、前記光源から放射された光を誘導する柱状の光誘導部と、前記筐体の内側に設けられ、前記光誘導部から誘導された光を拡散する拡散レンズとを備えることを特徴とする。
 本発明にあっては、光誘導部により誘導された複数の光源からの光が拡散レンズにより拡散され、均一に拡がって放射される。したがって、放射される光の輝度ムラが抑制される。加えて、貫通孔が、光誘導部が挿通されることにより塞がれているため、貫通孔への塵埃の侵入を防ぐことができる。
 本発明に係る照明装置は、前記光誘導部は内部が中空に形成され、内面で光を反射して誘導するように構成されてあることを特徴とする。
 本発明にあっては、光誘導部の内部が中空に形成され、斯かる内部は空気で満たされている。したがって、空気による断熱効果により光誘導部の熱伝導率が低いため、光源から発生した熱が筐体内側に伝わることが抑制される。
 本発明に係る照明装置は、前記筐体と前記基板との間に設けられた断熱材を備えることを特徴とする。
 本発明にあっては、断熱材により、光源から発生した熱が筐体内側に伝わることが更に抑制される。
 本発明に係る照明装置は、前記基板の他面に接する放熱器を備えることを特徴とする。
 本発明にあっては、基板の他面に設けられた放熱器により、光源から発生した熱は主として基板の他面側に放出される。したがって、筐体側に放出される熱量が減少するため、光源から発生した熱が筐体内側に伝わることが更に抑制される。
 本発明に係る照明装置は、前記放熱器は、前記基板に接する基部と、該基部に立設された複数の放熱フィンとを有することを特徴とする。
 本発明にあっては、放熱フィンが上下方向に延在するように表示装置が配置された場合に、温められた空気が放熱フィン間を上向きに流れるため、基板から空気に効率的に熱が交換され、基板が効率的に冷却される。したがって、光源から発生した熱が筐体内側に伝わることが更に抑制される。
 本発明に係る照明装置は、前記放熱器は、前記基板に接する基部と、該基部に立設された複数の放熱ピンとを有すること特徴とする。
 本発明にあっては、表示装置がどのような向きで配置された場合でも、放熱ピン間に空気の流れが生じるため、配置方向によらずに基板が効率的に冷却される。したがって、光源から発生した熱が筐体内側に伝わることが更に抑制される。
 本発明に係る照明装置は、前記基板は、他面に放熱性を高める処理が施されていることを特徴とする。
 本発明にあっては、基板の他面に施された放熱性を高める処理により、光源から発生した熱は主として基板の他面側に放出される。したがって、筐体側に放出される熱量が減少するため、光源から発生した熱が筐体内側に伝わることが更に抑制される。
 本発明に係る照明装置は、前記基板は、金属製であることを特徴とする。
 本発明にあっては、基板は、金属製であるため熱伝導率が高く、光源から発生した熱が効率よく放出される。したがって、光源から発生した熱が筐体内側に伝わることが更に抑制される。
 本発明に係る表示装置は、前述の照明装置と、該照明装置の前記開口部を塞ぐようにして設けられており、前記光源から照射される光の透過率を制御して画像を表示する表示パネルとを備えることを特徴とする。
 本発明にあっては、上述の照明装置の筐体の開口部に、表示パネルが設けられている。したがって、上述した照明装置の構造によって筐体内部に熱が伝わることが抑制されるため、表示パネルの温度上昇が抑制される。
 本発明によれば、光源から発生した熱の筐体外への放熱効率を高めることにより、表示欠陥を生じさせることなく輝度を高めることができる。
実施の形態1に係る表示装置の側面断面図である。 実施の形態1に係る表示装置のバックシャーシの貫通孔の周辺を拡大した側面断面図である。 実施の形態2に係る表示装置のLEDの周辺部を拡大した側面断面図である。 実施の形態2に係る表示装置のLEDの周辺部を拡大した側面断面図である。 実施の形態3に係る表示装置のLEDの周辺部を拡大した側面断面図である。 実施の形態4に係る表示装置のLEDの周辺部を拡大した側面断面図である。 実施の形態5に係る表示装置のLEDの周辺部を拡大した側面断面図である。 実施の形態5に係る表示装置のバックシャーシの背面を示す斜視図である。 実施の形態5に係る表示装置のバックシャーシの背面を示す斜視図である。 実施の形態6に係る表示装置のバックシャーシの背面を示す斜視図である。 実施の形態7に係る表示装置のLEDの周辺部を拡大した側面断面図である。 実施の形態7に係る表示装置のLEDの周辺部を拡大した側面断面図である。
 以下、本発明をその実施の形態を示す図面に基づいて詳述する。
 (実施の形態1)
 図1は、実施の形態1に係る表示装置100の側面断面図である。本実施の形態に係る表示装置は液晶表示装置である。表示装置100は、表示パネルである液晶パネル1と、該液晶パネル1に光を照射するバックライト200とを備える。
 バックライト200は、光源として複数のLED(Light Emitting Diode)2を有する。LED2は、基板3上の一面に、縦横に並ぶように複数実装されている。基板3は、例えばアルミニウム等の放熱性の高い金属で成形されていることが望ましい。基板3の実装面上には、LED2に電流を伝導するための配線が銅箔パターン30(図2参照)により形成されている。銅箔パターン30により形成された配線は、基板3外に設けられた図示しない駆動回路に接続されている。LED2は、駆動回路から供給される電力を光に変換することにより発光する。後述するように、LED2が実装された基板3の実装面は、液晶パネル1に対向している。
 液晶パネル1は、正対する二枚のガラス基板の間に液晶材料が封入され、それら二枚のガラス基板を挟むようにして二枚の偏光板が設けられた薄板状の構造を有する。液晶パネル1は、ガラス基板間の電圧を画素単位で制御して液晶材料の分子の配列方向を変化させ、二枚の偏光板間を通過する光の偏光面のねじれを制御することにより、光の透過率を画素単位で制御することができるように構成されている。
 バックライト200は、バックシャーシ7を有する。図1に示すように、バックシャーシ7は、矩形の底部70、該底部70の周囲から斜めに立ち上がる側板、及び該側板の周囲の底部70と平行な矩形枠状の縁部を有する。底部70には、縦横に夫々、基板3上の複数のLED2間に設けられた間隔と等しい間隔で、複数の例えば円形の貫通孔71(図2参照)が形成されている。
 以下では、底部70及びその周囲の内側の面と、該面に接続する縁部の一面とを合わせて、バックシャーシ7の内面と称する。また、バックシャーシ7の内面と反対側の面を外面と称する。
 バックシャーシ7の内面の略全体には、貫通孔71(図2参照)が形成された箇所を除いて、光を反射する反射シート11が貼られている。
 図2は、実施の形態1に係る表示装置100のバックシャーシ7の貫通孔71の周辺を拡大した側面断面図である。複数の貫通孔71夫々には、図1及び図2に示すようにして、誘導拡散レンズ4が取り付けられている。誘導拡散レンズ4は、貫通孔71全体を覆う拡散レンズ部40a、及び拡散レンズ部40aの一面から突出し、貫通孔71の内径と同じ、又はそれより僅かに小さい径を有する円柱状の光誘導部41aを有するキノコ型形状を有する。誘導拡散レンズ4は、例えば透明な樹脂製である。拡散レンズ部40aは、バックシャーシ7の内側に設けられており、光誘導部41aは、底部70の外側に一部が突出するようにして、貫通孔71夫々に挿通されている。
 底部70に設けられた複数の貫通孔71の位置は、基板3上の複数のLED2の位置に対応しており、基板3は底部70の外側に、複数のLED2夫々が対応する複数の貫通孔71夫々に挿通された光誘導部41aに対向するようにして設けられている。光誘導部41aの拡散レンズ部40aとは反対側の一端には凹部が形成されており、該凹部の周囲は基板3上のLED2夫々を囲繞するようにして基板3に接している。そのため、LED2夫々は、基板3の実装面と光誘導部41aの凹部とにより形成される空間内に配置されている。光誘導部41aが底部70から突出しているため、基板3とバックシャーシ7とは離隔している。基板3は、例えば底部70に螺子止めされている。
 尚、図2の例では、誘導拡散レンズ4は、拡散レンズ部40aと光誘導部41aとが一体成形されているが、拡散レンズ部40aと光誘導部41aとが別部品として成形されていてもよい。
 バックシャーシ7の縁部の内面側には、バックシャーシ7と略等しい外形形状を有する矩形枠状のパネルシャーシ8が、バックシャーシ7及びパネルシャーシ8の互いの外周を一致させるようにして接合されている。
 パネルシャーシ8の内周には溝が周設されており、該溝全体に矩形の拡散板5が、底部70と平行になるように嵌み込まれている。拡散板5は、例えばアクリル等の透明な樹脂素材に光拡散剤が配合されて形成されており、底部70に設けられた誘導拡散レンズ4から一の面である背面に照射された光を内部で更に拡散して、反対側の正面から放射する。
 拡散板5の正面側に、光学シート積層体6が設けられている。光学シート積層体6は、例えば、入射される光を拡散して輝度を均一化する透明な一枚の拡散シートと、入射される光を自身の法線方向に揃える透明な二枚のプリズムシートとが積層されて構成されている。
 パネルシャーシ8の正面側には、パネルシャーシ8の開口部全体を覆うようにして、該開口部より僅かに大きい液晶パネル1が設けられている。液晶パネル1の縁部は、パネルシャーシ8の正面に接している。液晶パネル1の二つの主面のうち、バックシャーシ7及びパネルシャーシ8とは反対側の面が、画像を表示する表示面である。
 L字形状の断面を有する矩形枠状のベゼル9が、パネルシャーシ8の外周面及び液晶パネル1の縁部を覆うようにして、設けられている。すなわち、液晶パネル1は、パネルシャーシ8とベゼル9とにより挟持されている。
 バックシャーシ7、パネルシャーシ8、及びベゼル9により、一面が開口された筐体10が形成されている。
 以上の構成を有する表示装置100において、複数のLED2夫々から放射された光は、対応する光誘導部41aを通って拡散レンズ部40aに達し、拡散レンズ部40aにより拡散されて筐体10内に放射される。複数の誘導拡散レンズ4が夫々対応するLED2から放射された光を拡散することにより、筐体10内に入射する光は全体として均一化され、それから直接、又は反射シート11により反射されて、拡散板5に照射される。
 拡散板5への照射光は、その背面から入射し、拡散板5の内部で拡散され、より均一化されて正面から放射される。
 拡散板5により均一化されて放射された光は、光学シート積層体6に入射する。前述のように、光は光学シート積層体6に入射することにより、更に拡散されて均一化されると共に、光学シート積層体6の法線方向に揃えられる。
 光学シート積層体6から出射した光は液晶パネル1にその背面側から入射する。液晶パネル1は、図示しない制御回路から入力される信号に従って、画素単位で光の透過率を制御することにより、入力信号に応じた画像を表示面に表示する。
 上述のように、表示装置100に画像を表示するためには、LED2に電力を供給して発光させる必要があるが、LED2に供給される電力のうち一部は熱として放出される。本実施の形態に係る表示装置100においては、基板3が筐体10の外部に筐体10より離隔されて設けられているため、LED2から放出される熱の大部分は筐体10の外部に放出され、筐体10の内部に伝わり難い。そのため、拡散板5、光学シート積層体6、及び液晶パネル1の温度上昇が抑制され得、拡散板5及び光学シート積層体6の熱変形、並びに液晶パネル1に充填された液晶の高温による変性が抑制され得る。したがって、表示欠陥が発生しない範囲内でLED2に多くの電力を供給してLED2をより高輝度で発光させることができ、液晶パネル1に画像をより高輝度で表示することができる。これにより、表示される画像の視認性を高めることができる。
 また、本実施の形態に係る表示装置100においては、バックシャーシ7の貫通孔71が、光誘導部41aが挿通されることにより塞がれているため、動作不良の原因となり得る塵埃の筐体10内部への侵入を防ぐことができる。それに加えて、誘導拡散レンズ4がバックシャーシ7に取り付けられているため、LED2又は基板3に不良があるために基板3を交換する場合、誘導拡散レンズ4は交換される必要がなく、修理が容易である。
 (実施の形態2)
 図3及び図4は、実施の形態2に係る表示装置100のLED2の周辺部を拡大した側面断面図である。図3及び図4に示すように、本実施の形態においては、LED2から発せられる光を拡散する誘導拡散レンズ4は、光誘導部を有さず、拡散レンズ部40b又は40cのみで構成されている。斯かる拡散レンズ部40b又は40cが、基板3上に実装された複数のLED2夫々を覆うようにして、基板3上に取り付けられている。基板3は、拡散レンズ部40b又は40cが貫通孔71に収納されるようにして配置される。この構造により、LED2から放射される光は、拡散レンズ部40b又は40cにより拡散されて均一化され、拡散板5に照射され、更に拡散板5及び光学シート積層体6を通過して液晶パネル1に照射される。
 本実施の形態においても、実施の形態1と同様に、基板3が筐体10の外側に、基板から離隔されて設けられている。そのため、LED2から発せられる熱が筐体10内部に伝わり難い。したがって、表示欠陥が発生しない範囲内で液晶パネル1に画像をより高輝度で表示することができ、画像の視認性を高めることができる。
 本実施の形態のその他の構成については、実施の形態1と同様であるため、その説明を省略する。
 (実施の形態3)
 図5は、実施の形態3に係る表示装置100のLED2の周辺部を拡大した側面断面図である。図5に示すように、本実施の形態においては、光誘導部41dは、拡散レンズ部40dとは反対側の端が開口され内部が中空である筒状に成形されている。筒状に成形された光誘導部41dが、複数の貫通孔71に夫々挿通されている。実施の形態1と同様に、光誘導部41dの外径は、貫通孔71の内径と等しいか、又はそれより僅かに小さい。光誘導部41dの開口端は、複数のLED2夫々を囲うようにして、基板3に接している。
 本実施の形態の光誘導部41dは、例えば光反射材で成形されており、LED2から放射される光を内面で反射して拡散レンズ部40dまで誘導することができる。光誘導部41dは、筒の内部が空気で満たされているため、空気の断熱効果により、中空に成形されていない実施の形態1の光誘導部と比較して、熱を伝え難い。したがって、LED2から発せられる熱が、光誘導部41dを介して拡散板5、光学シート積層体6、及び液晶パネル1に伝わり難いため、これらの部材の温度上昇が更に抑制され得る。
 本実施の形態のその他の構成については、上述した他の実施の形態と同様であるため、その説明を省略する。
 (実施の形態4)
 図6は、実施の形態4に係る表示装置100のLED2の周辺部を拡大した側面断面図である。図6に示すように、本実施の形態に係る表示装置100においては、バックシャーシ7と基板3との間にシート状の断熱材12が設けられている。断熱材12は、バックシャーシ7の底部70の外面に、貫通孔71を除いた略全面に亘って、貼り付けられている。または、細長い形状に成形された複数の断熱材12が、底部70の貫通孔71が形成されていない領域に、互いに平行に貼り付けられていてもよい。いずれであっても、断熱材12は底部70の貫通孔71を塞ぐことなく設けられている。断熱材12は、例えば接着剤を用いて底部70に接着されている。
 本実施の形態に係る表示装置100においては、バックシャーシ7と基板3との間に断熱材12が設けられているため、上述した他の実施の形態と比較して、LED2から発せられる熱が筐体10の内部に伝わることが更に抑制され、拡散板5、光学シート積層体6、及び液晶パネル1の温度上昇が抑制され得る。したがって、本実施の形態に係る表示装置100は、表示欠陥が発生しない範囲で、LED2をより高輝度で発光させ、表示画像の輝度をより高めることができる。
 本実施の形態のその他の構成については、上述した他の実施の形態と同様であるため、その説明を省略する。
 (実施の形態5)
 図7は、実施の形態5に係る表示装置100のLED2の周辺部を拡大した側面断面図である。図7に示すように、本実施の形態においては、基板3の裏面に放熱器13が取り付けられている。放熱器13は、図7に示すように、基板3の裏面に接する平板状の基部130と、基部130の取付面とは反対側の面から垂直に立設された互いに平行な複数の短冊形の放熱フィン131とを有する。放熱器13は、銅又はアルミニウム等の高熱伝導性の金属製である。基部130と複数の放熱フィン131とは一体成形されている。放熱器13の基部130は、例えば螺子を用いて基板3に取り付けられていてもよく、又は鉤状の留め金等の取付部材を用いて取り付けられてもよい。基板3と放熱器13の基部130との間には、隙間を充填するために、高熱伝導性を有するシリコングリース等の潤滑剤が塗られていることが望ましい。
 LED2から発せられる熱は、基板3を介して、放熱器13に伝導される。放熱器13の表面積は、基部130から立設された複数の放熱フィン131により拡大されているため、放熱器13は、その広い表面で空気と接触する。放熱器13の拡大された表面によって、基板3から伝導された熱は、効率よく空気に放出されることができる。すなわち、放熱器13が取り付けられていることにより、基板3は効率的に冷却され、そのため、LED2から発せられる熱は筐体10側には伝わり難く、拡散板5、光学シート積層体6、及び液晶パネル1の温度上昇が抑制され得る。したがって、本実施の形態に係る表示装置100は、放熱器13が設けられていない他の実施の形態と比較して、表示欠陥が発生しない範囲で、LED2をより高輝度で発光させ、表示画像の輝度をより高めることができる。
 図8及び図9は、実施の形態5に係る表示装置100のバックシャーシ7の背面を示す斜視図である。図8においては、表示装置100の短手方向に放熱フィン131が延在するように放熱器13が取り付けられており、表示装置100は短手方向が上下方向になるように横向きに設置されている。図9においては、表示装置100の長手方向に放熱フィン131が延在するようにして放熱器13が取り付けられており、表示装置100は長手方向が上下方向になるように縦向きに設置されている。
 図8及び図9のいずれに示された例においても、放熱フィン131が上下方向に延在するため、放熱器13から放出される熱により温められて膨張した空気は、浮力により放熱フィン131間の隙間を上昇し、放熱フィン131間に新たに周囲の冷たい空気が流れ込む。このような空気の流れにより、温められた空気と冷たい空気とが入れ替わり基板3はより効率的に冷却され得る。したがって、本実施の形態に係る表示装置100は、図8又は図9のように、放熱フィン131が上下方向に延在するように設置されることが望ましい。
 本実施の形態のその他の構成については、上述の他の実施の形態と同様であるため、その説明を省略する。
 (実施の形態6)
 図10は、実施の形態6に係る表示装置100のバックシャーシ7の背面を示す斜視図である。本実施の形態においても、実施の形態5と同様に、基板3の裏面に放熱器13が取り付けられている。ただし、本実施の形態においては、放熱器13は、実施の形態5のように放熱フィンを有する代わりに、図10に示すように、基部130の取付面とは反対側の面から垂直に延びる複数の放熱ピン132を有する。実施の形態5と同様に、放熱器13は、銅又はアルミニウム等の高熱伝導性の金属製であり、基部130と放熱ピン132とは一体成形されている。
 図10のように放熱器13が剣山状に成形されているため、表示装置100がどのような向きで設置された場合であっても、空気が放熱ピン132の間を下から上に流れることができる。したがって、本実施の形態に係る表示装置100には、放熱をより効率的に行うための設置方法の制約がなく、ユーザは表示装置100を自由な向きに設置することができる。
 本実施の形態のその他の構成については、上述の他の実施の形態と同様であるため、その説明を省略する。
 (実施の形態7)
 本実施の形態に係る表示装置100においては、基板3の裏面に放熱性を高める種々の処理が施されている。
 図11及び図12は、実施の形態7に係る表示装置100のLED2の周辺部を拡大した側面断面図である。例えば、図11に示すように、基板3の裏面に、黒色の塗料を用いて塗装が施された黒色塗装部31が形成されていてもよい。黒色は輻射率が高いため、黒色塗装部31が形成されることにより、LED2から発せられる熱が、基板3の裏面から効率的に輻射され、基板3が効率的に冷却され得る。
 または、黒色塗装部31が形成される代わりに、黒体テープが基板3の裏面に貼られていてもよい。斯かる場合においても、黒色塗装部31が施された場合と同様に、基板3が効率的に冷却され得る。
 または、図11の例とは異なり、図12に示すように、基板3に複数の貫通孔32が、実装面の銅箔パターン30に重なる位置に設けられ、貫通孔32に高熱伝導性の物質が充填され、斯かる高熱伝導性の物質に接するようにして、基板3の裏面の略全面に亘って銅又はアルミニウム等の高熱伝導性の金属箔パターン33が形成された構成であってもよい。このような基板3の構造により、LED2から発せられる熱は、最初に実装面の銅箔パターン30に伝わり、銅箔パターン30から貫通孔32に充填された物質を介して裏面の金属箔パターン33に伝導され、金属箔パターン33から効率的に放出される。
 本実施の形態においては、基板3が、例えばアルミニウム等の高熱伝導性の材料ではなく、ガラスエポキシ樹脂等の熱伝導性が低い代わりに比較的安価な材料で形成されていた場合であっても、裏面に施された処理により効率的に熱が放出され得る。そのため、放熱性を損なうことなく、基板3を安価な材料で形成することができる。したがって、本実施の形態に係る表示装置100は、他の実施の形態と比較してより低い費用で製造され、他の実施の形態と同程度に高輝度で画像を表示することができる。
 本実施の形態のその他の構成については、上述の他の実施の形態と同様であるため、その説明を省略する。
 尚、上述の各実施の形態において、表示パネルが液晶パネルである例を示しているが、本発明はこれらの例に限られない。表示パネルは光の透過率を制御するものであればよく、表示装置は、斯かる表示パネルと、該表示パネルに光を照射する光源とを備えるものであればいずれの種類の表示装置であってもよい。例えば、MEMS(Micro Electro Mechanical Systems、微小電気機械システム)を用いてシャッタを開閉することにより光の透過率を制御するMEMSシャッタパネルと、該MEMSシャッタパネルに光を照射する光源とを備えたMEMS表示装置に対しても、本発明は適用可能である。
 今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって、制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した意味ではなく、請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
 100 表示装置
 200 バックライト(照明装置)
 1 液晶パネル(表示パネル)
 2 LED
 3 基板
 30 銅箔パターン
 31 黒色塗装部
 32 貫通孔
 33 金属箔パターン
 4 誘導拡散レンズ
 40a、40b、40c、40d 拡散レンズ部
 41a、41d 光誘導部
 5 拡散板
 6 光学シート積層体
 7 バックシャーシ
 70 底部
 71 貫通孔
 8 パネルシャーシ
 9 ベゼル
 10 筐体
 11 反射シート
 12 断熱材
 13 放熱器
 130 基部
 131 放熱フィン
 132 放熱ピン

Claims (10)

  1.  一面が開口された筐体と、該筐体の開口部に向けて光を放射する複数の光源が一面に実装された基板とを備える照明装置において、
     前記筐体の底部に複数の貫通孔が形成されており、
     前記基板は、前記筐体の前記底部の外側に、前記光源から放射された光が前記貫通孔を通過して前記開口部に放射されるように配置されてあること
     を特徴とする照明装置。
  2.  前記貫通孔に挿通され、前記光源から放射された光を誘導する柱状の光誘導部と、
     前記筐体の内側に設けられ、前記光誘導部から誘導された光を拡散する拡散レンズと
     を備えること
     を特徴とする請求項1に記載の照明装置。
  3.  前記光誘導部は内部が中空に形成され、内面で光を反射して誘導するように構成されてあることを特徴とする請求項2に記載の照明装置。
  4.  前記筐体と前記基板との間に設けられた断熱材を備えることを特徴とする請求項1から3までのいずれか一つに記載の照明装置。
  5.  前記基板の他面に接する放熱器を備えることを特徴とする請求項1から4までのいずれか一つに記載の照明装置。
  6.  前記放熱器は、前記基板に接する基部と、該基部に立設された複数の放熱フィンとを有することを特徴とする請求項5に記載の照明装置。
  7.  前記放熱器は、前記基板に接する基部と、該基部に立設された複数の放熱ピンとを有すること特徴とする請求項5に記載の照明装置。
  8.  前記基板は、他面に放熱性を高める処理が施されていることを特徴とする請求項1から7までのいずれか一つに記載の照明装置。
  9.  前記基板は、金属製であることを特徴とする請求項1から8までのいずれか一つに記載の照明装置。
  10.  請求項1から9までのいずれか一つに記載の照明装置と、該照明装置の前記開口部を塞ぐようにして設けられており、前記光源から照射される光の透過率を制御して画像を表示する表示パネルとを備えることを特徴とする表示装置。
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