WO2017038080A1 - 映像表示装置 - Google Patents

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WO2017038080A1
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light source
display device
video display
light emitting
source substrate
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PCT/JP2016/003939
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熊本 泰浩
武一 新屋
幸次郎 比嘉
正晃 大藤
太造 竹内
忠大 釘丸
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パナソニックIpマネジメント株式会社
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    • G09G2320/00Control of display operating conditions
    • G09G2320/02Improving the quality of display appearance
    • G09G2320/0233Improving the luminance or brightness uniformity across the screen

Definitions

  • the present disclosure relates to a video display device having a backlight.
  • a technique called local dimming For example, in a video display device having a backlight such as a liquid crystal display device, various technologies for improving the image quality are continuously developed.
  • An example of such a technique is a technique called local dimming.
  • Patent Document 1 discloses a technique related to local dimming.
  • Local dimming is a technique in which a display panel is divided into a plurality of areas, and a plurality of light sources arranged corresponding to the areas are dimmed according to the brightness of an image displayed in each area of the display panel. This technique can improve the contrast of the video in one screen.
  • a light emitting element such as an LED (Light Emitting Diode) is used as the light source.
  • the present disclosure provides a video display device that includes a plurality of light emitting elements that can be dimmed independently of each other, and that can reduce the size and thickness of the device and reduce assembly costs.
  • the video display device includes a display panel that displays video based on a video signal, and a light source substrate that is disposed on the back side of the display panel.
  • the light source substrate includes a plurality of light emitting elements disposed on the surface on the display panel side, and a plurality of driver elements disposed on the same surface as the surface to which the plurality of light emitting elements are attached, and driving each of the plurality of light emitting elements. I have.
  • the number of substrates and cables can be reduced, and the size, thickness, and assembly cost of the device can be reduced. Can be reduced.
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating an example of the appearance of the video display device according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view schematically showing an example of the configuration of the video display device in the first embodiment.
  • FIG. 3 is a plan view schematically showing an example of the configuration of the light source substrate included in the video display device according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a perspective view schematically showing an example of the configuration of the light source substrate included in the video display device according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a perspective view schematically showing an example of the shape of the reflection sheet provided in the video display device in the first embodiment.
  • FIG. 6 is a plan view schematically showing an example of the shape of a flutter included in the video display device in the first embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating an example of the appearance of the video display device according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view schematically showing an example of the configuration of the video display device in the first embodiment.
  • FIG. 7 is a perspective view schematically showing an example of attaching the reflection sheet to the light source substrate in the video display device of the first embodiment.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view schematically showing an example of the arrangement of members including the light source substrate, the reflection sheet, and the flutter in the video display device according to the first embodiment.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view schematically showing an example of the arrangement of members including the light source substrate, the reflection sheet, and the flutter in the video display device according to the first embodiment.
  • FIG. 10 is a plan view schematically showing an example of the arrangement of connectors provided on the light source board in the video display device according to the second embodiment.
  • FIG. 11 is a plan view schematically showing an example of connection of a plurality of light source substrates constituting a backlight in the video display device in the second embodiment.
  • the video display device in the present embodiment includes a display panel and a light source substrate for illuminating the display panel from the back.
  • the light source substrate includes a plurality of light emitting elements provided corresponding to different areas of the display panel, and each of the plurality of light emitting elements according to the brightness in the corresponding area of the image represented by the control signal. And a driver element that is driven (dimmed) so as to emit light with a high luminance.
  • LED Light Emitting Diode
  • the video display device may further include a reflection sheet that is installed on the light source substrate and formed with a hollow ridge that partitions between the light emitting elements adjacent to each other.
  • the driver element may be stored in the ridge of the reflective sheet.
  • the areas adjacent to each other are separated by the bulge, so that mutual light leakage between areas illuminated by the light emitting elements adjacent to each other is reduced.
  • the brightness accuracy of the light emitting elements in each region can be further increased, so that the liquid crystal display panel can be illuminated with more accurate luminance.
  • the driver element since the driver element is stored in the hollow bulge, it is possible to prevent luminance unevenness due to interference between the driver element and the reflection sheet.
  • the driver element can be mounted on the light source substrate by effectively utilizing the space in the bulge.
  • the bulge may be formed on the boundary of the region illuminated by the light emitting elements adjacent to each other, excluding a part on the boundary.
  • the support pin that supports the optical sheet may be attached to the base plate through a portion of the reflective sheet excluding the formation of ridges.
  • the optical sheet can be supported at a predetermined position on the front side of the reflection sheet by the support pins.
  • the support pin is provided on the boundary of the area illuminated by the light emitting element, the shadow of the support pin is hard to appear in the area, and the support pin causes a decrease in luminance or luminance unevenness in the area. Can be prevented.
  • the support pin is provided at the substantially central portion of the boundary that is relatively close to the light emitting element and relatively bright, so that the support pin is provided at the end of the boundary that is relatively far from the light emitting element and relatively dark. Compared to the case where the brightness is reduced, it is possible to make the brightness reduction due to the support pins less noticeable.
  • the light source board may have a plurality of connectors for distributing signals or power at different positions.
  • the light source board for example, a connector that cannot be used because another member is disposed is used, and another usable connector is used.
  • the connector can be selected and used appropriately. Therefore, in this video display device, for example, when a plurality of light source boards are attached to the base plate, a plurality of light source boards having the same configuration can be used even if the usable connectors differ depending on the attachment positions. Thereby, cost reduction by common use of a board
  • the light source board may have an input connector to which at least one of a signal and power is input, and an output connector to output at least one of the input signal and power through.
  • the video display device may include a plurality of light source substrates, and an output connector of the first light source substrate and an input connector of the second light source substrate among the plurality of light source substrates may be connected to each other.
  • cables necessary for connection can be reduced by electrically connecting a plurality of light source substrates to each other (cascade connection).
  • the video display device 1 According to the first embodiment mode, the X axis, the Y axis, and the Z axis are shown in the drawing, the axis parallel to the long side of the display panel is the X axis, and the axis is parallel to the short side of the display panel. Is the Y axis and the axis orthogonal to both the X axis and the Y axis is the Z axis. However, these axes are shown for convenience only and do not limit the present disclosure.
  • the video display device 1 includes a liquid crystal display panel and a light source substrate for illuminating the display panel from the back.
  • the video display device 1 is an example of a video display device.
  • the light source substrate includes a plurality of light emitting elements provided corresponding to different areas of the display panel, and a brightness represented by a control signal (brightness within the corresponding area of the image). And a driver element that is driven (dimmed) so as to emit light at a luminance corresponding to the brightness.
  • the brightness in the corresponding area of the image means the brightness of the image in the area of the display panel (that is, the area corresponding to the light emitting element) illuminated by one light emitting element (or a light emitting element arranged in one place). (Partial brightness of the image).
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating an example of the appearance of the video display device 1 according to the first embodiment.
  • the video display device 1 is a general flat panel display in which a display panel 70 and a light source substrate (not shown in FIG. 1) are stored in a housing 1 a whose front surface is open. Appearance.
  • the face (the face on the side shown in FIG. 1) that faces the user in the video display device 1 and each component is referred to as the front face, and the face on the opposite side (the back face) is the back face. Called.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view schematically showing an example of the configuration of the video display device 1 in the first embodiment.
  • the video display device 1 includes a base plate 10, a plurality of light source substrates 20, a reflection sheet 30, a flutter 40, various optical sheets 50, a mold frame 60, a display panel 70, a bezel 80, and a connection terminal substrate 91. , A signal processing board 92, and a power supply board 93. These members are stored in the housing 1a (see FIG. 1), and the video display device 1 is configured.
  • the video display device 1 includes a support member, a fastening member, a reinforcing member, and the like in addition to these members, but illustration of these members is omitted.
  • the base plate 10 is a base on which the light source substrate 20, the connection terminal substrate 91, the signal processing substrate 92, and the power supply substrate 93 are attached.
  • the base plate 10 is formed of, for example, a sheet metal, but may be formed of other materials.
  • the base plate 10 is provided with a screw hole, an opening described later, and the like.
  • the light source substrate 20 is a backlight module that illuminates the display panel 70.
  • the light source substrate 20 includes a plurality of light emitting elements and a plurality of driver elements that drive each of the plurality of light emitting elements. They are mounted on the same surface of the light source substrate 20.
  • the plurality of light source substrates 20 may have the same shape. Details of the light source substrate 20 will be described later.
  • the video display device 1 includes a plurality of light source substrates 20 arranged in a matrix on the same plane. Each of the plurality of light source substrates 20 is attached to the front surface of the base plate 10 (the surface on the display panel 70 side). Specifically, the light source substrates 20 are arranged on the front surface of the base plate 10 along the first direction and along the second direction orthogonal to the first direction. In the video display device 1, the plurality of light source substrates 20 constitute a backlight that illuminates the display panel 70.
  • the first direction may be a direction parallel to the long side of the display panel 70
  • the second direction may be a direction parallel to the short side of the display panel 70. They may also be reversed.
  • the reflection sheet 30 is installed on the front surface of the light source substrate 20 (the surface on the display panel 70 side), has an opening, and is emitted from the light emitting element (the light emitting element 21 of the light source substrate 20 shown in FIG. 3) that penetrates the opening. This is a sheet that reflects a part of the reflected light toward the display panel 70.
  • the reflective sheet 30 is formed of, for example, a white synthetic resin, but may be formed of other white materials.
  • hollow ridges that partition between the light emitting elements adjacent to each other are formed in a shape protruding to the front side (display panel 70 side). Accordingly, the periphery of the light emitting element is surrounded by a ridge, and each light emitting element illuminates the area surrounded by the ridge around the light emitting element. Details of the reflection sheet 30 will be described later.
  • the flutter 40 is installed on the front surface (the surface on the display panel 70 side) of the reflection sheet 30 in order to improve the uniformity of the luminance of the region irradiated by the light emitting element (the region surrounded by the protrusion of the reflection sheet 30).
  • the flutter 40 does not uniformly transmit the light emitted from the light emitting element, but has a distribution of light transmittance (hereinafter also simply referred to as “transmittance”) in the region illuminated by the light emitting element. .
  • transmittance light transmittance
  • the distribution of a portion having a relatively high transmittance and a portion having a relatively low transmittance is referred to as a transmittance distribution.
  • the flutter 40 is formed of, for example, a synthetic resin, but may be formed of other materials.
  • the light emitting element included in the light source substrate 20 is a point light source using an LED, when there is no flutter 40, the luminance is biased (luminance distribution) in the region illuminated by the light emitting element.
  • the flutter 40 has a transmittance distribution set so as to cancel out its luminance distribution. Thereby, the uniformity of the brightness
  • the optical sheet 50 is a sheet having various optical functions other than the flutter 40.
  • the optical sheet 50 includes, for example, a diffusion plate that further improves the uniformity of brightness by diffusing light, a prism sheet that improves the brightness visually recognized by the user by aligning the light path in the front direction, and the like.
  • the optical sheet 50 can be made of, for example, a synthetic resin molded with a fine shape corresponding to the function provided on the surface.
  • the mold frame 60 is a support member that supports the outer periphery of the display panel 70 from the back side.
  • the mold frame 60 is formed of, for example, a synthetic resin, but may be formed of other materials. Further, the mold frame 60 may be fixed to the base plate 10.
  • the display panel 70 is, for example, a liquid crystal display panel for video display configured by arranging a plurality of liquid crystal pixels in a matrix.
  • the display panel 70 can display not only images but also images (still images).
  • the bezel 80 is a support member that supports the outer periphery of the display panel 70 from the front surface.
  • the bezel 80 is made of metal, for example, but may be made of synthetic resin.
  • the connection terminal board 91 is a circuit board provided with a terminal for receiving a video signal and an interface circuit.
  • the signal processing board 92 is a circuit board provided with a signal processing circuit for processing a video signal.
  • the signal processing board 92 is also provided with a circuit for generating a control signal for controlling (dimming) the luminance of the light emitting element of the light source board 20 based on the video signal.
  • the power supply board 93 is a circuit board provided with a power supply circuit for supplying operating power (hereinafter simply referred to as “power”) to the video display device 1.
  • power operating power
  • FIG. 3 is a plan view schematically showing an example of the configuration of the light source substrate 20 included in the video display device 1 according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a perspective view schematically showing an example of the configuration of the light source substrate 20 included in the video display device 1 according to the first embodiment. 3 and 4 show an example of each member arranged on the front surface of the light source substrate 20.
  • the light source substrate 20 has a plurality of light emitting elements 21 and a plurality of driver elements (first driver element 23 and second driver element 22) on the same surface (front surface of the light source substrate 20. ).
  • first driver element 23 and the second driver element 22 may be collectively referred to simply as a driver element.
  • a high voltage LED is used for the light emitting element 21.
  • the high voltage LED is, for example, an LED configured by connecting a plurality of LED elements (that is, a plurality of pn junctions) in series.
  • a high voltage LED can apply a higher voltage than a single LED element (low voltage LED).
  • the high voltage LED can obtain a higher luminance by applying a higher voltage with substantially the same current as the current flowing through the single LED element. Therefore, when the same light emission luminance as that of the low voltage LED is obtained in the high voltage LED, the current flowing through the high voltage LED can be suppressed lower than the current flowing through the low voltage LED.
  • the light source substrate 20 can obtain higher light emission luminance while suppressing an increase in the drive current of the LED, so that heat generation in the first driver element 23 and the second driver element 22 can be suppressed. . Therefore, the LED as the light emitting element 21, the first driver element 23 and the second driver element 22 can be mounted on one light source substrate 20.
  • high voltage LED is LED driven with the drive voltage of the range of 10 (V) or more and 50 (V) or less, for example.
  • an LED having a drive voltage of 20 (V) or more and 40 (V) or less may be used as the high voltage LED.
  • the low voltage LED is an LED whose driving voltage is in a range of, for example, 3 (V) or more and 6 (V) or less.
  • the light emitting elements 21 are arranged on the surface (front surface) of the light source substrate 20 in a substantially uniformly dispersed state. Therefore, the light emitting elements 21 are arranged substantially evenly over the entire display area of the display panel 70 by arranging the light source substrates 20 in a matrix.
  • the area 71 is a rectangular range obtained by dividing the display area of the display panel 70 approximately evenly at the boundaries orthogonal to each other in the vertical and horizontal directions.
  • the direction parallel to the long side of the display panel 70 is defined as the horizontal direction
  • the direction parallel to the short side of the display panel 70 is defined as the vertical direction.
  • the light emitting elements 21 are arranged in a matrix on the light source substrate 20 so as to be arranged at positions corresponding to the centers of the respective regions 71. Specifically, the light emitting elements 21 are arranged on the light source substrate 20 at a first interval in the first direction and at a second interval in a second direction orthogonal to the first direction.
  • the first interval substantially matches the length of the side parallel to the first direction of the region 71
  • the second interval substantially matches the length of the side parallel to the second direction of the region 71.
  • the first direction is, for example, the horizontal direction in FIG. 3, and the second direction is, for example, the vertical direction in FIG.
  • the first direction may be a direction parallel to one side (for example, the long side) of the display area of the display panel 70
  • the second direction is the other side (for example, the short side) of the display area of the display panel 70. May be parallel directions. They may also be reversed.
  • the first driver element 23 and the second driver element 22 are semiconductor elements that drive the light emitting element 21 based on a control signal supplied from the signal processing board 92.
  • the first driver element 23 and the second driver element 22 are supplied with a control signal representing the brightness of the image in the region 71 corresponding to each light emitting element 21 from the signal processing board 92. Then, the first driver element 23 and the second driver element 22 drive (light control) each of the light emitting elements 21 so as to emit light at a luminance corresponding to the brightness represented by the control signal.
  • the first driver element 23 and the second driver element 22 may be, for example, an oxide semiconductor (MOS: Metal-Oxide Semiconductor) transistor, or a semiconductor integrated circuit (IC: Integrated Circuit).
  • the video display device 1 in the present embodiment includes the first driver element 23 and the second driver element 22 as driver elements.
  • the second driver element 22 may be a transistor that dimmes each light emitting element 21.
  • the first driver element 23 may be an integrated circuit that generates a gate signal of the second driver element 22 from a control signal supplied from the signal processing board 92.
  • the first driver element 23 and the second driver element 22 are disposed between the light emitting elements 21 adjacent to each other. That is, the first driver element 23 and the second driver element 22 are disposed between at least one of the first interval and the second interval, particularly near the midpoint.
  • the first driver elements 23 are arranged at the midpoint of the first interval and the second interval, that is, at the intersection.
  • the second driver element 22 is disposed near the midpoint of the first interval.
  • the first driver element 23 includes a line extending in the second direction from the middle point of the light emitting elements 21 arranged adjacent to each other in the first direction, and the second direction. Is disposed in the vicinity (intersection) of a point where a line extending in the first direction from the midpoint of the light emitting element 21 disposed adjacent to each other intersects.
  • the second driver element 22 is disposed in the vicinity of the midpoint of the light emitting elements 21 that are disposed adjacent to each other in the first direction.
  • the first driver element 23 and the second driver element 22 are arranged on the back side of the hollow ridge shown in FIG. 5 (inside the space formed by the ridge). . That is, the above-mentioned neighborhood is a range that fits in the space in the ridge.
  • the light source substrate 20 is provided with an opening 24 for raising a support pin that supports the flutter 40 and a screw hole 25 for screwing the light source substrate 20 to the base plate 10.
  • the first driver element 23, the second driver element 22, the opening 24, and the screw hole 25 are arranged on the boundary line between the regions 71 adjacent to each other. The effect of such an arrangement will be described later.
  • FIG. 5 is a perspective view schematically showing an example of the shape of the reflection sheet 30 included in the video display device 1 according to the first embodiment. In part of FIG. 5, the position corresponding to the region 71 is indicated by a broken line for easy visual understanding.
  • the reflection sheet 30 has a bulge 31, an opening 32, and an opening 33.
  • the opening 32 is provided at a position corresponding to the light emitting element 21 of the light source substrate 20 disposed on the back side of the reflection sheet 30.
  • the light emitting element 21 is exposed to the front surface of the reflection sheet 30 through the opening 32 from the back surface of the reflection sheet 30.
  • the reflection sheet 30 is formed of a white synthetic resin so as to reflect light emitted from the light emitting element 21.
  • the reflection sheet 30 reflects a part of the light emitted from the light emitting element 21 exposed through the opening 32 through the opening 32 (light traveling in the back direction, etc.) forward (in the direction of the display panel 70).
  • the ridge 31 is hollow, and is formed in a shape protruding to the front side (display panel 70 side) at a position that partitions between the adjacent openings 32 (that is, the light emitting elements 21 adjacent to each other). Specifically, the bumps 31 are formed on the boundary of the regions 71 (regions 71 adjacent to each other) illuminated by the light emitting elements 21 adjacent to each other, excluding a part of the boundary.
  • An opening 33 is formed in a portion of the reflective sheet 30 where the formation of the bulge 31 is excluded on the boundary between the regions 71 adjacent to each other.
  • the support pins are attached to the base plate 10 through the openings 33 and the openings 24 of the light source substrate 20.
  • FIG. 6 is a plan view schematically showing an example of the shape of the flutter 40 included in the video display device 1 according to the first embodiment. In part of FIG. 6, the position corresponding to the region 71 is indicated by a broken line for easy visual understanding.
  • the flutter 40 is formed by providing holes 41 of various sizes in a sheet made of synthetic resin.
  • the light transmittance is adjusted by the hole 41. That is, the flutter 40 has a transmittance distribution in the region 71 according to the arrangement (size, position, number) of the holes 41.
  • the transmittance distribution in the flutter 40 is set so as to cancel out the luminance distribution (luminance bias) generated by the light emitting element 21 in the region 71 when the flutter 40 is not present. Thereby, the flutter 40 can improve the uniformity of the luminance in the region 71.
  • FIG. 7 is a perspective view schematically showing an example of attaching the reflection sheet 30 to the light source substrate 20 in the video display device 1 of the first embodiment.
  • FIGS. 8 and 9 are cross-sectional views schematically showing an example of the arrangement of members including the light source substrate 20, the reflection sheet 30, and the flutter 40 in the video display device 1 of the first embodiment.
  • 8 shows a cross-sectional view taken along line AA in FIG. 7
  • FIG. 9 shows a cross-sectional view taken along line BB in FIG.
  • the illustration of the flutter 40 is omitted in FIG. 7, the flutter 40 is shown in FIGS. 8 and 9.
  • the reflection sheet 30 is attached to the light source substrate 20 with an adhesive tape 35 in a flat portion around the opening 32, and penetrates the opening 24 and the opening 33 to form the base plate 10.
  • the light source board 20 is fixed by support pins 36 attached to the light source board 20.
  • the reflective sheet 30 is coupled to the light source substrate 20.
  • the light emitting element 21 of the light source substrate 20 passes through the opening 32 from the back surface of the reflection sheet 30 and is exposed to the front surface of the reflection sheet 30.
  • the first driver element 23 and the second driver element 22 of the light source substrate 20 are stored in a space in the ridge 31 (a space formed by the ridge 31 between the back surface of the reflection sheet 30 and the front surface of the light source substrate 20). .
  • the light source substrate 20 is fixed to the base plate 10 with screws attached to the base plate 10 through screw holes 25 (see FIG. 3).
  • the head of the screw is also stored in the space in the ridge 31.
  • the flutter 40 is supported by the support pins 36 and arranged on the front side of the reflection sheet 30. Specifically, the flutter 40 is supported by the support pin 36 by fitting a specific hole 41 ⁇ / b> A of the flutter 40 into a notch in the upper part of the support pin 36.
  • the flutter 40 is provided with a plurality of holes 41 (see FIG. 6), but the illustration of the holes 41 is omitted in FIGS.
  • the light source substrate 20, the reflection sheet 30, and the flutter 40 are combined with each other to form one structure.
  • various optical sheets 50 are further arranged on the front surface of the structure, and the display panel 70 is arranged on the front surface of the optical sheet 50, whereby the video display device 1 is configured.
  • the video display device 1 light emitted from the light emitting element 21 of the light source substrate 20 and transmitted through the flutter 40 and the plurality of optical sheets 50 to improve the uniformity illuminates the display panel 70 from the back.
  • the light that illuminates the display panel 70 from the back is adjusted (dimmed) for each area 71 in accordance with the image, so that an image with a high contrast is displayed on the display panel 70.
  • the video display device includes the display panel that displays video based on the video signal, and the light source substrate disposed on the back side of the display panel.
  • the light source substrate includes a plurality of light emitting elements disposed on the surface on the display panel side, and a plurality of driver elements disposed on the same surface as the surface to which the plurality of light emitting elements are attached, and driving each of the plurality of light emitting elements.
  • the video display device 1 is an example of a video display device.
  • the display panel 70 is an example of a display panel.
  • the light source substrate 20 is an example of a light source substrate.
  • the light emitting element 21 is an example of a light emitting element.
  • Each of the first driver element 23 and the second driver element 22 is an example of a driver element.
  • the video display device 1 includes the display panel 70 that displays video based on the video signal, and the light source substrate 20 that is disposed on the back side of the display panel 70.
  • the light source substrate 20 is disposed on the same surface as the surface to which the light emitting elements 21 are attached, and a plurality of light emitting elements 21 disposed on the surface on the display panel 70 side, and drives each of the plurality of light emitting elements 21. 23 and the second driver element 22.
  • each of the plurality of light emitting elements may be arranged at a position corresponding to each of different regions of the display panel on the light source substrate.
  • the driver element may dimm the light emitting element arranged at a position corresponding to the area on the light source substrate in accordance with the brightness of the image displayed in each area.
  • the plurality of light emitting elements may be arranged at a first interval along the first direction and at a second interval along a second direction orthogonal to the first direction.
  • the driver element may be arranged at the midpoint of the first interval and the second interval, or in the vicinity of the midpoint.
  • the direction parallel to the long side of the display panel 70 is an example of the first direction.
  • the direction parallel to the short side of the display panel 70 is an example of the second direction.
  • the length of one side of one side (for example, a side parallel to the first direction) and the other side (for example, a side parallel to the second direction) set to the display panel 70 is the first side. It is an example of an interval, and the length of the other side is an example of a second interval.
  • the light emitting element may be an LED (high voltage LED) configured by connecting a plurality of LED elements in series.
  • the driving voltage of the LED may be selected from a range of 10 (V) to 50 (V).
  • the video display device 1 is suitable for downsizing, thinning, and reducing assembly costs.
  • a display device In the video display device, a substrate on which a plurality of light emitting elements are mounted and a substrate on which a driver element is mounted are provided separately, and these substrates are connected to each other by a cable, whereby a plurality of light emitting elements are provided. It is assumed that the brightness of each is controlled independently.
  • a video display device having such a configuration requires a large number of substrates and a large number of cables, it is difficult to reduce the size and thickness of the video display device, and the assembly cost of the video display device increases. There is a risk.
  • a plurality of light emitting elements 21, a plurality of first driver elements 23, and a second driver element 22 are mounted on one light source substrate 20. Therefore, the number of substrates and cables can be reduced, and the video display device 1 can be reduced in size and thickness, and the assembly cost can be reduced.
  • a high voltage LED configured by connecting a plurality of LED elements in series may be used as the light emitting element 21.
  • the light source substrate 20 can increase the driving voltage of the light emitting element 21 as compared with the case where an LED that is not a high voltage LED (low voltage LED) is used.
  • substrate 20 since higher light-emitting luminance can be obtained, suppressing the increase in a drive current, the heat_generation
  • a plurality of light emitting elements 21, a plurality of first driver elements 23, and a second driver element 22 are mounted on one light source substrate 20 by using high voltage LEDs for the light emitting elements 21. be able to.
  • the reflection sheet 30 is formed with a hollow ridge 31 that partitions the light emitting elements 21 adjacent to each other, and the first driver element 23 and the second driver element 22 are stored in the ridge 31. Yes.
  • the first driver element 23 and the second driver element 22 are stored in the space provided on the back side of the reflection sheet 30 by the ridges 31. It is possible to prevent uneven brightness from occurring due to interference.
  • the first driver element 23 and the second driver element 22 can be mounted on the light source substrate 20 by effectively utilizing the space in the ridge 31.
  • the areas 71 adjacent to each other are separated by the bumps 31, so that mutual light leakage between the areas 71 illuminated by the light emitting elements 21 adjacent to each other is reduced.
  • the display panel 70 can be illuminated with more exact brightness
  • the ridge 31 is formed on the boundary of the region 71 illuminated by the light emitting elements 21 adjacent to each other, excluding a part on the boundary.
  • the support pin 36 that supports the flutter 40 is attached to the base plate 10 through a portion of the reflective sheet 30 where the formation of the bulge 31 is excluded. For this reason, it is difficult for the shadow of the support pin 36 to appear in the region 71, and the support pin 36 is prevented from causing a decrease in luminance in the region 71.
  • the central portion of the boundary between adjacent regions 71 is relatively bright because it is relatively close to the light emitting element 21.
  • the support pin 36 is provided at the central portion (substantially central portion). Therefore, the support pin 36 is relatively far from the light emitting element 21 and is relatively dark at the end of the boundary. Compared with the case where it is provided, the luminance drop due to the support pin 36 is less noticeable.
  • the video display device in a video display device having a plurality of light emitting elements that can be dimmed independently, the video display device can be reduced in size, thickness, and assembly cost can be reduced. Become.
  • Embodiment 2 Next, Embodiment 2 will be described with reference to FIGS. 10 and 11.
  • the video display device 1 (not shown) shown in the second embodiment is substantially the same as the video display device 1 shown in the first embodiment, but further has a configuration not disclosed in the first embodiment. Have. In the following, description of the matters described in the first embodiment will be omitted as appropriate, and configurations that are not disclosed in the first embodiment will be mainly described.
  • a video display device 1 in which a light source substrate 20 is configured to be electrically connected to another substrate via a cable.
  • the light source substrate 20 in addition to the configuration of the video display device 1 of the first embodiment, includes a configuration in which an appropriate connector can be selected and a cable can be connected.
  • constituent elements that are substantially the same as the constituent elements included in the video display device 1 shown in Embodiment 1 are assigned the same reference numerals as those constituent elements, and descriptions thereof are omitted.
  • a plurality of connectors for connecting cables are provided on the back surface of the light source board 20.
  • the connector is used when signals and power are distributed between the plurality of light source boards 20 via cables. This distribution will be described later.
  • FIG. 10 is a plan view schematically showing an example of the arrangement of connectors provided on the light source substrate 20 in the video display device 1 according to the second embodiment.
  • substrate 20 is shown.
  • the light source board 20 includes a signal input connector 26a, a signal input connector 26b, a signal output connector 27a, a signal output connector 27b, a power input connector 28a, a power input connector 28b, and a power supply. It has an output connector 29a and a power output connector 29b. These connectors are respectively arranged at different positions on the back surface of the light source substrate 20.
  • the light source board 20 distributes a control signal input from the signal processing board 92 or another light source board 20 to the signal input connector 26a or the signal input connector 26b to the driver elements mounted on the light source board 20, It has wiring (not shown) provided to output to both the signal output connector 27a and the signal output connector 27b (hereinafter also referred to as “through output”).
  • the control signal is a signal representing the brightness of the video in each region 71 corresponding to each light emitting element 21.
  • each of the plurality of light emitting elements 21 has brightness corresponding to the brightness (brightness in the corresponding area of the video) represented by the control signal by the first driver element 23 and the second driver element 22. It is driven (dimmed) to emit light.
  • the light source board 20 distributes the power input from the power supply board 93 or another light source board 20 to the power input connector 28a or the power input connector 28b to each element mounted on the light source board 20,
  • the power supply output connector 29a and the power supply output connector 29b have wiring (not shown) provided for through output.
  • the light source substrate 20 receives the power output connector 29a and the power output connector 29a. Through output is made from both power output connectors 29b.
  • each of the several light emitting element 21 is driven using the electric power.
  • the light source board 20 shown in Embodiment 2 has a plurality of connectors for distributing signals or power at different positions. Therefore, in the video display device 1 shown in the second embodiment, in the light source substrate 20, for example, other usable connectors are used while avoiding connectors that cannot be used because other members are arranged. A connector can be appropriately selected and used according to the arrangement position or the like. Therefore, in this video display device 1, for example, when a plurality of light source substrates 20 are attached to the base plate 10, a plurality of light source substrates 20 having the same configuration are used even if the usable connectors differ depending on the attachment positions. be able to. Thereby, in the video display device 1 shown in the second embodiment, it is possible to reduce the cost by using a plurality of light source substrates 20 having the same configuration (that is, by sharing the substrates).
  • Such a configuration shown in the second embodiment is suitable, for example, when a backlight is configured by electrically connecting (cascading) a plurality of light source substrates 20 to each other.
  • FIG. 11 is a plan view schematically showing an example of connection of a plurality of light source substrates 20 constituting a backlight in the video display device 1 according to the second embodiment.
  • FIG. 11 shows a plan view of the back side of the base plate 10 to which 16 light source substrates 20 are attached as an example. Since the light source board
  • the plurality of light source substrates 20 included in the video display device 1 are arranged in a matrix on the base plate 10. Specifically, each light source substrate 20 is arranged along the first direction on the base plate 10 and along the second direction orthogonal to the first direction.
  • the plurality of light source substrates 20 arranged in a matrix on the base plate 10 are electrically connected (cascade connected) to each other by a cable 14 or a cable 15 as shown in FIG. That is, at least one of the light source substrates 20 arranged in the first direction and the light source substrates 20 arranged in the second direction is cascade-connected.
  • the first direction may be a direction parallel to one side (for example, a long side) of the base plate 10, and the second direction may be a direction parallel to the other side (for example, a short side) of the base plate 10. Good. They may also be reversed.
  • the base plate 10 is provided with a reinforcing beam 11 at the upper end of the back surface and a reinforcing beam 12 at the lower end of the back surface.
  • a predetermined connector of the light source board 20 can be electrically connected to the base plate 10 to another board (the signal processing board 92, the power supply board 93, or the other light source board 20) via a cable.
  • a plurality of openings 13 are provided.
  • the reinforcing beam 11 is provided at substantially the same position as a predetermined one of the plurality of openings 13 provided in the base plate 10, and a predetermined connector of one light source substrate 20 (for example, the light source substrate 20a).
  • An opening 13a is provided for allowing the signal input connector 26a (for example, the signal input connector 26a) to be electrically connected to another substrate (for example, the signal processing substrate 92) via a cable.
  • substrate 20 is exposed to the back surface side of the baseplate 10 through the opening 13 provided in the baseplate 10, or the opening 13a provided in the opening 13 and the reinforcement beam 11. FIG. ing. Thereby, each light source board
  • the 16 light source boards 20 are electrically connected to each other by the cable 14 and the cable 15 to constitute a backlight.
  • reference numerals 20a to 20g are assigned to the seven light source substrates 20 in the upper two rows.
  • the signal output connector 27 b of each light source board 20 is electrically connected to the signal input connector 26 b of the light source board 20 on the left side in the drawing by the cable 14. .
  • the signal output connector 27a of each light source board 20 is electrically connected to the signal input connector 26a of the light source board 20 directly under the drawing by the cable 14. Yes.
  • the signal input connector 26a of the light source board 20a at the upper right end in the drawing is electrically connected to the signal processing board 92 by a cable.
  • the control signal supplied from the signal processing board 92 is input to the signal input connector 26a of the light source board 20a.
  • This control signal is output through to the signal output connector 27a and the signal output connector 27b of the light source board 20a, and via the cable 14, the signal input connector 26a of the light source board 20c and the signal input connector 26b of the light source board 20b.
  • the control signal is distributed from one light source board 20 to another light source board 20 through the cable 14.
  • the control signal supplied from the signal processing board 92 is distributed to all the light source boards 20 included in the video display device 1.
  • the path through which the control signal is distributed is indicated by a one-dot chain line.
  • the power supplied from the power supply board 93 is input to the four light source boards 20 arranged at the left end in FIG.
  • the power source input connector 28b and the power source output connector 29b cannot be used for the four light source substrates 20 (light source substrates 20a, 20b, 20d, 20f) arranged in the uppermost stage in FIG. Therefore, the power supplied from the power supply board 93 is for the power source board 20d arranged at the uppermost of the four arranged at the left end, avoiding the power input connector 28b that cannot be used by the reinforcing beam 11, and for the power supply.
  • the other three light source boards 20 including the light source board 20e that are input to the input connector 28a are input to the power input connector 28b.
  • this power is through-outputted to the power output connector 29a while avoiding the power output connector 29b that cannot be used by the reinforcing beam 11, and via the cable 15, the light source board 20f arranged on the right side in the drawing.
  • the power input connector 28a To the power input connector 28a.
  • the power is output through to the power output connector 29b and is supplied to the power source of the light source board 20 arranged on the right side in the drawing via the cable 15. It is input to the input connector 28b.
  • electric power is distributed from one light source substrate 20 to another light source substrate 20.
  • the power supplied from the power supply substrate 93 is distributed to all the light source substrates 20 included in the video display device 1.
  • a path through which power is distributed is indicated by a two-dot chain line.
  • the light source substrate 20 included in the video display device 1 operates in accordance with the control signal and power distributed in this way, and each of the plurality of light emitting elements 21 has brightness (corresponding to video) represented by the distributed control signal. It is driven (dimmed) so as to emit light with a luminance corresponding to the brightness within the area.
  • FIG. 11 shows a configuration example in which the light source substrates 20 arranged in the first direction are cascade-connected
  • the light source substrates 20 arranged in the second direction may be cascade-connected.
  • the video display device may include a plurality of light source substrates.
  • the plurality of light source substrates may be arranged along a first direction and along a second direction orthogonal to the first direction.
  • At least one of the light source substrate arranged in the first direction and the light source substrate arranged in the second direction may be cascade-connected.
  • the video display device 1 is an example of a video display device.
  • the light source substrate 20 and the light source substrates 20a to 20g are examples of a plurality of light source substrates.
  • the direction parallel to the long side of the base plate 10 is an example of the first direction.
  • the direction parallel to the short side of the base plate 10 is an example of the second direction.
  • the configuration in which the plurality of light source substrates 20 illustrated in FIG. 11 are coupled to each other is an example of cascade connection of the plurality of light source substrates.
  • the light source board 20 by providing a plurality of connectors for distributing signals or power at different positions, for example, a connector that cannot be used because other members (for example, the reinforcing beam 11) are arranged can be avoided. It is possible to select and use the connector appropriately according to the arrangement position of the member, such as using another usable connector.
  • the video display device in a video display device having a plurality of light emitting elements that can be dimmed independently, the video display device can be reduced in size, thickness, and assembly cost can be reduced. Become.
  • Embodiments 1 and 2 As described above, Embodiments 1 and 2 have been described as examples of the technology disclosed in the present application. For this purpose, the accompanying drawings and detailed description are provided.
  • This disclosure is applicable to video display devices. Specifically, the present disclosure is applicable to a television receiver, a video recording / playback apparatus, a computer display apparatus, or the like.

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Abstract

独立して調光可能な複数の発光素子を有する映像表示装置を提供する。映像表示装置は、映像信号に基づいて映像を表示する表示パネルと、表示パネルの背面側に配置される光源基板と、を備える。光源基板は、表示パネル側の面に配置される複数の発光素子と、複数の発光素子が取り付けられる面と同じ面に配置され、複数の発光素子の各々を駆動するドライバ素子と、を備えている。

Description

映像表示装置
 本開示は、バックライトを有する映像表示装置に関する。
 例えば液晶表示装置等の、バックライトを有する映像表示装置において、画質を向上させるための様々な技術が継続的に開発されている。そのような技術の一例に、例えば、ローカルディミング(Local Dimming)と呼ばれる技術がある。
 特許文献1は、ローカルディミングに関する技術を開示する。ローカルディミングとは、表示パネルを複数の領域に分け、各領域に対応して配置された複数の光源を、表示パネルの各領域に映し出される映像の明るさに応じて調光する技術である。この技術により、1画面内の映像のコントラストを向上させることができる。光源には、例えばLED(Light Emitting Diode:発光ダイオード)等の発光素子が用いられる。
特開2014-41830号公報
 ローカルディミングが行われる映像表示装置において、互いに独立して調光可能な発光素子の数を増やすことは、映像に基づくバックライトの部分的な制御をよりきめ細かく行うことが可能になるので、1画面内でのコントラストを精度良く高めるために有効である。
 しかしながら、多数の発光素子が互いに独立して調光される映像表示装置では、多数の発光素子に対応した多数の基板や多数のケーブルが必要となる。そして、それらの増加は、映像表示装置の小型化、薄型化の障害となったり、映像表示装置の組み立てコストを増加させたりする可能性がある。
 本開示は、互いに独立して調光することができる複数の発光素子を有し、装置の小型化、薄型化、および組み立てコストの軽減が可能な映像表示装置を提供する。
 本開示の一態様における映像表示装置は、映像信号に基づいて映像を表示する表示パネルと、表示パネルの背面側に配置される光源基板と、を備える。光源基板は、表示パネル側の面に配置される複数の発光素子と、複数の発光素子が取り付けられる面と同じ面に配置され、複数の発光素子の各々を駆動する複数のドライバ素子と、を備えている。
 本開示における映像表示装置は、複数の発光素子と複数のドライバ素子とが1つの光源基板の同一面に搭載されるので、基板やケーブルを削減でき、装置の小型化、薄型化、および組み立てコストの軽減が可能になる。
図1は、実施の形態1における映像表示装置の外観の一例を模式的に示す図である。 図2は、実施の形態1における映像表示装置の構成の一例を模式的に示す分解斜視図である。 図3は、実施の形態1における映像表示装置が備える光源基板の構成の一例を模式的に示す平面図である。 図4は、実施の形態1における映像表示装置が備える光源基板の構成の一例を模式的に示す斜視図である。 図5は、実施の形態1における映像表示装置が備える反射シートの形状の一例を模式的に示す斜視図である。 図6は、実施の形態1における映像表示装置が備えるフラッタの形状の一例を模式的に示す平面図である。 図7は、実施の形態1の映像表示装置における光源基板への反射シートの取り付け例を模式的に示す斜視図である。 図8は、実施の形態1の映像表示装置における光源基板、反射シート、およびフラッタを含む部材の配置の一例を模式的に示す断面図である。 図9は、実施の形態1の映像表示装置における光源基板、反射シート、およびフラッタを含む部材の配置の一例を模式的に示す断面図である。 図10は、実施の形態2における映像表示装置において光源基板に設けられるコネクタの配置の一例を模式的に示す平面図である。 図11は、実施の形態2における映像表示装置においてバックライトを構成する複数の光源基板の接続の一例を模式的に示す平面図である。
 本実施の形態における映像表示装置は、表示パネルと、その表示パネルを背面から照明するための光源基板と、を備える。光源基板には、各々が表示パネルの互いに異なる領域に対応して設けられた複数の発光素子と、複数の発光素子の各々を、制御信号によって表される映像の対応領域内の明るさに応じた輝度で発光するように駆動(調光)するドライバ素子と、が搭載されている。
 このような構成によれば、1つの光源基板に複数の発光素子と複数のドライバ素子とが搭載されるので、映像表示装置において、基板やケーブルを削減でき、装置の小型化、薄型化、および組み立てコストの軽減が可能になる。ここで、発光素子としては、LED(Light Emitting Diode)を例示することができる。
 また、映像表示装置は、光源基板上に設置され、互いに隣り合う発光素子の間を仕切る中空の隆起が形成された反射シートをさらに備えてもよい。ドライバ素子は、反射シートの隆起内に格納されていてもよい。
 このような構成によれば、互いに隣り合う領域が隆起によって隔てられるので、互いに隣り合う発光素子によって照明される領域間での相互の光漏れが低減される。これにより、各領域の発光素子による明るさの精度をより高めることができるので、より正確な輝度で液晶表示パネルを照明できる。また、中空の隆起内にドライバ素子が格納されるので、ドライバ素子と反射シートとが干渉して輝度むらが発生することを防止できる。このように、この映像表示装置では、隆起内の空間を有効に活用して、ドライバ素子を光源基板に搭載することができる。
 また、隆起は、互いに隣り合う発光素子によって照明される領域の境界上に、その境界上の一部を除外して形成されてもよい。光学シートを支持するサポートピンは、反射シートにおける隆起の形成が除外された部分を貫通して、ベースプレートに取り付けられてもよい。
 このような構成によれば、サポートピンにより、光学シートを、反射シートの前面側の所定の位置に支持することができる。その際、サポートピンが、発光素子によって照明される領域の境界上に設けられるので、領域内にはサポートピンの影が出にくく、サポートピンが領域内での輝度低下や輝度むらの原因になることを防止できる。また、サポートピンが、発光素子に相対的に近く相対的に明るい当該境界の略中央部分に設けられることにより、発光素子から相対的に遠く相対的に暗い当該境界の端部にサポートピンが設けられる場合と比べて、サポートピンによる輝度低下を目立ちにくくすることもできる。
 また、光源基板は、信号または電力を分配するための複数のコネクタを互いに異なる位置に有していてもよい。
 このような構成によれば、光源基板において、例えば、他の部材が配置されているために使用できないコネクタを避けて他の使用可能なコネクタを使用する等、他の部材の配置位置等に応じて適切にコネクタを選択して使用することができる。したがって、この映像表示装置では、例えば、ベースプレートに複数の光源基板を取り付けるときに、その取り付け位置によって使用可能なコネクタが異なっている場合でも、互いに同じ構成の複数の光源基板を用いることができる。これにより、基板の共通化によるコスト削減を図ることができる。
 また、光源基板は、信号および電力の少なくとも一方が入力される入力コネクタと、入力された信号および電力の少なくとも一方をスルー出力する出力コネクタとを有してもよい。映像表示装置は、複数の光源基板を備え、複数の光源基板のうち第1の光源基板の出力コネクタと第2の光源基板の入力コネクタとが、互いに接続されてもよい。
 このような構成によれば、複数の光源基板を互いに電気的に連結(カスケード接続)することにより、接続に必要なケーブルを削減することができる。
 以下、適宜図面を参照しながら、実施の形態を詳細に説明する。ただし、必要以上に詳細な説明は省略する場合がある。例えば、すでによく知られた事項の詳細説明、および実質的に同一の構成に対する重複説明等を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長になるのを避け、当業者の理解を容易にするためである。
 なお、以下で説明する実施の形態は、いずれも本開示の一具体例を示すものである。以下の実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置および接続形態等は、一例であり、本開示を限定する主旨ではない。また、以下の実施の形態における構成要素のうち、最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成要素については、任意の構成要素として説明される。
 なお、添付図面および以下の説明は、当業者が本開示を十分に理解するために提供されるのであって、これらにより特許請求の範囲に記載の主題を限定することは意図されていない。
 また、各図は、模式図であり、必ずしも厳密に図示されたものではない。また、各図において、実質的に同じ構成要素については同じ符号を付し、説明を省略または簡略化する場合がある。
 (実施の形態1)
 以下、図1~図9を参照しながら実施の形態1における映像表示装置1について説明する。なお、本実施の形態では、図面にX軸、Y軸、Z軸の3軸を示し、表示パネルの長辺に平行な方向の軸をX軸、表示パネルの短辺に平行な方向の軸をY軸、X軸Y軸の双方に直交する軸をZ軸とする。しかし、これらの軸は便宜的に示したものに過ぎず、何ら本開示を限定するものではない。
 [1-1.構成]
 実施の形態1における映像表示装置1は、液晶の表示パネルと、その表示パネルを背面から照明するための光源基板と、を備える。映像表示装置1は、映像表示装置の一例である。光源基板には、各々が表示パネルの互いに異なる領域に対応して設けられた複数の発光素子と、複数の発光素子の各々を、制御信号によって表される明るさ(映像の対応領域内の明るさ)に応じた輝度で発光するように駆動(調光)するドライバ素子と、が搭載される。なお、映像の対応領域内の明るさとは、1つの発光素子(または、一箇所に配置された発光素子)が照明する表示パネルの領域(すなわち、その発光素子に対応する領域)における映像の明るさ(映像の部分的な明るさ)のことである。
 図1は、実施の形態1における映像表示装置1の外観の一例を模式的に示す図である。
 図1に示すように、映像表示装置1は、表示パネル70および光源基板(図1には示さず)が、前面が開放された筐体1a内に格納された、一般的なフラットパネルディスプレイの外観を有する。なお、本実施の形態では、映像表示装置1および各構成部材におけるユーザに正対する面(図1に示されている側の面)を前面と称し、前面の反対側の面(裏面)を背面と称する。
 図2は、実施の形態1における映像表示装置1の構成の一例を模式的に示す分解斜視図である。
 図2に示すように、映像表示装置1は、ベースプレート10、複数の光源基板20、反射シート30、フラッタ40、各種の光学シート50、モールドフレーム60、表示パネル70、ベゼル80、接続端子基板91、信号処理基板92、および電源基板93、を備える。これらの部材が筐体1a(図1参照)に格納されて、映像表示装置1は構成されている。なお、映像表示装置1は、これらの部材の他に、支持部材、締結部材、および補強部材、等を有するが、それらの部材の図示は省略する。
 ベースプレート10は、光源基板20、接続端子基板91、信号処理基板92、および電源基板93を取り付ける基台である。ベースプレート10は、例えば、板金で形成されるが、他の材料で形成されてもよい。ベースプレート10には、ねじ穴や、後述する開口、等が設けられている。
 光源基板20は、表示パネル70を照明するバックライトモジュールである。光源基板20は、複数の発光素子と、複数の発光素子の各々を駆動する複数のドライバ素子と、を備える。それらは、光源基板20の同一の面に搭載されている。複数の光源基板20は、互いに同じ形であってもよい。光源基板20の詳細は後述する。
 映像表示装置1は、複数の光源基板20を、同一面内にマトリクス状に配置された状態で備えている。これら複数の光源基板20の各々は、ベースプレート10の前面(表示パネル70側の面)に取り付けられている。具体的には、各光源基板20は、ベースプレート10の前面に、第一方向に沿って配列され、かつ第一方向に直交する第二方向に沿って配列されている。映像表示装置1では、これら複数の光源基板20により、表示パネル70を照明するバックライトが構成される。
 なお、第一方向は、表示パネル70の長辺に並行な方向であってもよく、第二方向は、表示パネル70の短辺に並行な方向であってもよい。また、それらは互いに逆であってもよい。
 反射シート30は、光源基板20の前面(表示パネル70側の面)に設置され、開口を有し、その開口を貫通した発光素子(図3に示す光源基板20の発光素子21)から出射される光の一部を表示パネル70に向けて反射するシートである。反射シート30は、例えば、白色の合成樹脂で形成されるが、白色の他の材料で形成されてもよい。反射シート30には、互いに隣り合う発光素子の間を仕切る中空の隆起(図5参照)が、前面側(表示パネル70側)に突出した形状で形成されている。したがって、発光素子の周囲は隆起によって囲まれ、各発光素子は、発光素子の周りの当該隆起で囲まれた領域を照明する。反射シート30の詳細は後述する。
 フラッタ40は、発光素子によって照射される領域(反射シート30の隆起で囲まれた領域)の輝度の均一性を向上させるために、反射シート30の前面(表示パネル70側の面)に設置された光学シートである。フラッタ40は、発光素子から出射される光を一様に透過するのではなく、発光素子によって照明される領域内に、光の透過率(以下、単に「透過率」ともいう)の分布を有する。なお、本実施の形態では、透過率が相対的に高い部分と透過率が相対的に低い部分とが分布していることを透過率の分布という。フラッタ40は、例えば、合成樹脂で形成されるが、他の材料で形成されてもよい。後述するように光源基板20が備える発光素子はLEDによる点光源のため、フラッタ40がない場合、その発光素子が照明する領域内には輝度に偏り(輝度分布)が生じる。フラッタ40は、その輝度分布を相殺するように設定された透過率の分布を有する。これにより、発光素子による領域内の輝度の均一性を向上することができる。フラッタ40の詳細は後述する。
 光学シート50は、フラッタ40以外の各種の光学機能を有するシートである。光学シート50は、例えば、光を拡散することにより輝度の均一性をさらに向上する拡散板や、光の進路を前面方向に揃えることによりユーザによって視認される輝度を向上するプリズムシート、等を含む。光学シート50は、例えば、機能に応じた微細形状が表面に設けられて成形された合成樹脂で構成することができる。
 モールドフレーム60は、表示パネル70の外周を背面から支持する支持部材である。モールドフレーム60は、例えば、合成樹脂で形成されるが、他の材料で形成されてもよい。また、モールドフレーム60は、ベースプレート10に固定されてもよい。
 表示パネル70は、例えば、複数の液晶の画素がマトリクス状に配列されて構成された映像表示用の液晶表示パネルである。なお、表示パネル70は、映像だけでなく画像(静止画)を表示することも可能である。
 ベゼル80は、表示パネル70の外周を前面から支持する支持部材である。ベゼル80は、例えば、金属で形成されるが、合成樹脂で形成されてもよい。
 接続端子基板91は、映像信号を受信するための端子およびインターフェース回路が設けられた回路基板である。信号処理基板92は、映像信号を処理するための信号処理回路が設けられた回路基板である。信号処理基板92には、光源基板20の発光素子の輝度を制御(調光)するための制御信号を、映像信号に基づいて生成する回路も設けられている。電源基板93は、映像表示装置1に動作電力(以下、単に「電力」という)を供給するための電源回路が設けられた回路基板である。接続端子基板91、信号処理基板92、および電源基板93は、ベースプレート10の背面に取り付けられている。
 次に、光源基板20について説明する。
 図3は、実施の形態1における映像表示装置1が備える光源基板20の構成の一例を模式的に示す平面図である。図4は、実施の形態1における映像表示装置1が備える光源基板20の構成の一例を模式的に示す斜視図である。なお、図3、図4には、光源基板20の前面に配置された各部材の一例を示している。また、図3の一部には、視覚的にわかりやすくするために、便宜的に、個々の発光素子21で照明される表示パネル70の領域71に対応する位置を破線で示している。
 図3、図4に示すように、光源基板20には、複数の発光素子21と複数のドライバ素子(第一ドライバ素子23および第二ドライバ素子22)とが同一の面(光源基板20の前面)に搭載されている。なお、本実施の形態では、第一ドライバ素子23および第二ドライバ素子22を総称して、単にドライバ素子と呼ぶ場合もある。
 発光素子21の各々は、表示パネル70の互いに異なる領域71に対応して設けられている。本実施の形態における映像表示装置1では、発光素子21に高電圧LEDが用いられる。高電圧LEDとは、例えば、複数のLED素子(すなわち、複数のpn接合)を直列に接続して構成されたLEDである。高電圧LEDは、単一のLED素子(低電圧LED)と比べて、より高い電圧を印加することができる。そして、高電圧LEDは、より高い電圧を印加することにより、単一のLED素子に流れる電流と実質的に同じ電流で、より高い発光輝度を得ることができる。したがって、高電圧LEDにおいて低電圧LEDと同じ発光輝度を得る場合には、高電圧LEDに流れる電流を、低電圧LEDに流れる電流よりも低く抑えることができる。したがって、映像表示装置1において複数の光源基板20を互いに電気的に連結(カスケード接続)するような場合に、配線等で発生する熱を抑制することができ、光源基板20に電力を供給する電源の負荷を軽減することが可能となる。
 このように、光源基板20では、LEDの駆動電流の増加を抑制しつつより高い発光輝度を得ることができるので、第一ドライバ素子23および第二ドライバ素子22での発熱を抑制することができる。したがって、発光素子21としてのLEDと、第一ドライバ素子23および第二ドライバ素子22とを、1つの光源基板20上に搭載することが可能となる。
 なお、高電圧LEDとは、例えば10(V)以上、50(V)以下の範囲の駆動電圧で駆動されるLEDである。本実施の形態における映像表示装置1では、高電圧LEDとして、駆動電圧が20(V)以上、40(V)以下のLEDが使用されてもよい。一方、低電圧LEDとは、駆動電圧が、例えば3(V)以上、6(V)以下の範囲のLEDである。
 発光素子21は、光源基板20の表面(前面)に、略均等に分散した状態で配置されている。したがって、発光素子21は、光源基板20がマトリクス状に配置されることで、表示パネル70の表示領域の全体にわたって略均等に配置される。
 本実施の形態における映像表示装置1では、領域71は、表示パネル70の表示領域を縦横に直交する境界で略均等に分割した矩形の範囲である。なお、本実施の形態では、表示パネル70の長辺に平行な方向を横とし、表示パネル70の短辺に平行な方向を縦とする。また、各発光素子21は、それぞれの領域71の中心に対応する位置に配置されるように、光源基板20上にマトリクス状に配列されている。具体的には、各発光素子21は、光源基板20上に、第一方向に第一間隔で配列され、第一方向に直交する第二方向に第二間隔で配列されている。したがって、第一間隔は、領域71の第一方向に平行な辺の長さと実質的に一致し、第二間隔は、領域71の第二方向に平行な辺の長さと実質的に一致する。なお、第一方向は、例えば図3の横方向であり、第二方向は、例えば図3の縦方向である。なお、第一方向は、表示パネル70の表示領域の1辺(例えば長辺)に並行な方向であってもよく、第二方向は、表示パネル70の表示領域の他辺(例えば短辺)に並行な方向であってもよい。また、それらは互いに逆であってもよい。
 第一ドライバ素子23および第二ドライバ素子22は、信号処理基板92から供給される制御信号に基づき発光素子21を駆動する半導体素子である。第一ドライバ素子23および第二ドライバ素子22には、各発光素子21に対応する領域71における映像の明るさを表す制御信号が、信号処理基板92から供給される。そして、第一ドライバ素子23および第二ドライバ素子22は、発光素子21の各々を、当該制御信号によって表される明るさに応じた輝度で発光するように駆動(調光)する。第一ドライバ素子23および第二ドライバ素子22は、例えば、酸化物半導体(MOS:Metal-Oxide Semiconductor)トランジスタであってもよく、または半導体集積回路(IC:Integrated Circuit)等であってもよい。
 このように、本実施の形態における映像表示装置1は、ドライバ素子として、第一ドライバ素子23と第二ドライバ素子22とを備えている。なお、第二ドライバ素子22は、個々の発光素子21を調光するトランジスタであってもよい。第一ドライバ素子23は、信号処理基板92から供給される制御信号から第二ドライバ素子22のゲート信号を生成する集積回路であってもよい。二種類のドライバ素子が、光源基板20における発光素子21が取り付けられている面に搭載されることにより、光源基板20に多数の発光素子21が取り付けられた場合でも、配線を単純化することが可能となる。また、複数の光源基板20を互いに電気的に連結(カスケード接続)することも容易に実現できる。
 第一ドライバ素子23および第二ドライバ素子22は、互いに隣り合う発光素子21の間に配置されている。すなわち、第一ドライバ素子23および第二ドライバ素子22は、第一間隔および第二間隔の少なくとも一方の間、特に中点近傍、に配置されている。
 本実施の形態における光源基板20では、第一ドライバ素子23は、第一間隔および第二間隔の中点、すなわち交差部、に配置されている。第二ドライバ素子22は、第一間隔の中点近傍に配置されている。具体的には、第一ドライバ素子23は、図3に一例を示すように、第一方向に隣り合って配置された発光素子21の中点から第二方向に延伸する線と、第二方向に隣り合って配置された発光素子21の中点から第一方向に延伸する線とが交差した点の近傍(交差部)に配置されている。第二ドライバ素子22は、第一方向に隣り合って配置された発光素子21の中点の近傍に配置されている。
 なお、本実施の形態における映像表示装置1では、第一ドライバ素子23および第二ドライバ素子22は、図5に示す中空の隆起の背面側(隆起により形成される空間の内部)に配置される。すなわち、上述の近傍とは、隆起内の空間に納まる範囲のことである。
 光源基板20には、フラッタ40を支持するサポートピンを立てるための開口24、および光源基板20をベースプレート10にビス止めするためのビス孔25、が設けられている。
 光源基板20では、第一ドライバ素子23、第二ドライバ素子22、開口24、およびビス孔25を、互いに隣接する領域71の境界線上に配置している。このような配置による効果については後述する。
 次に、反射シート30について説明する。
 図5は、実施の形態1における映像表示装置1が備える反射シート30の形状の一例を模式的に示す斜視図である。図5の一部には、視覚的にわかりやすくするために、領域71に対応する位置を破線で示している。
 図5に示すように、反射シート30には、隆起31、開口32、および開口33が形成されている。
 開口32は、反射シート30の背面側に配置されている光源基板20の発光素子21に対応する位置に設けられている。発光素子21は、反射シート30の背面から開口32を貫通して反射シート30の前面に露出する。
 反射シート30は、発光素子21から照射される光を反射するように、白色の合成樹脂で形成されている。そして、反射シート30は、開口32を貫通して前面に露出した発光素子21から出射される光の一部(背面方向に進行する光、等)を前方(表示パネル70方向)へ反射する。
 隆起31は、中空であり、互いに隣り合う開口32(すなわち、互いに隣り合う発光素子21)の間を仕切る位置に、前面側(表示パネル70側)に突出した形状で形成されている。具体的には、隆起31は、互いに隣り合う発光素子21によって照明される領域71(互いに隣り合う領域71)の境界上に、境界上の一部を除外して形成されている。
 反射シート30における、互いに隣り合う領域71の境界上の、隆起31の形成が除外された部分には、開口33が形成されている。サポートピンは、開口33、および光源基板20の開口24を貫通して、ベースプレート10に取り付けられる。
 次に、フラッタ40について説明する。
 図6は、実施の形態1における映像表示装置1が備えるフラッタ40の形状の一例を模式的に示す平面図である。図6の一部には、視覚的にわかりやすくするために、領域71に対応する位置を破線で示している。
 図6に示すように、フラッタ40は、合成樹脂で形成されたシートに大小様々な大きさの孔41が設けられて、形成されている。フラッタ40では、孔41によって光の透過率を調整している。すなわち、フラッタ40は、領域71内に、孔41の配置(大きさ、位置、数)に応じた透過率の分布を有する。フラッタ40における透過率の分布は、フラッタ40がない場合に領域71内に発光素子21により生じる輝度分布(輝度の偏り)を相殺するように設定されている。これにより、フラッタ40は、領域71内の輝度の均一性を向上することができる。
 次に、光源基板20への反射シート30の取り付けと、各部材の配置について説明する。
 図7は、実施の形態1の映像表示装置1における光源基板20への反射シート30の取り付け例を模式的に示す斜視図である。
 図8、図9は、実施の形態1の映像表示装置1における光源基板20、反射シート30、およびフラッタ40を含む部材の配置の一例を模式的に示す断面図である。図8には図7のA-A線断面図を示し、図9には図7のB-B線断面図を示す。なお、図7ではフラッタ40の図示を省略しているが、図8、図9にはフラッタ40を示している。
 図7、図8、図9に示すように、反射シート30は、開口32の周囲の平坦部分において接着テープ35で光源基板20に貼り付けられるとともに、開口24および開口33を貫通してベースプレート10に取り付けられるサポートピン36によって光源基板20に固定される。こうして、反射シート30は、光源基板20に結合される。
 光源基板20の発光素子21は、反射シート30の背面から開口32を貫通して反射シート30の前面に露出する。光源基板20の第一ドライバ素子23および第二ドライバ素子22は、隆起31内の空間(隆起31により反射シート30の背面と光源基板20の前面との間に形成される空間)に格納される。
 図7~図9には図示していないが、光源基板20は、ビス孔25(図3参照)を通ってベースプレート10に取り付けられるビスによって、ベースプレート10に固定されている。そして、そのビスの頭部も、隆起31内の空間に格納される。
 フラッタ40は、サポートピン36によって支持されて反射シート30の前面側に配置される。具体的には、フラッタ40は、フラッタ40の特定の孔41Aがサポートピン36の上部の切り欠きに嵌め込まれることにより、サポートピン36に支持される。なお、フラッタ40には複数の孔41(図6参照)が設けられているが、図8、図9では孔41の図示を省略している。
 このようにして光源基板20、反射シート30、およびフラッタ40は互いに結合されて1つの構造体が構成される。そして、図2に示すように、その構造体の前面に、さらに、各種の光学シート50が配置され、光学シート50の前面に表示パネル70が配置されて、映像表示装置1が構成される。映像表示装置1では、光源基板20の発光素子21から出射され、フラッタ40および複数の光学シート50を透過して均一性が向上した光が、表示パネル70を背面から照明する。そして、表示パネル70を背面から照明する光は、映像に応じて領域71毎に明るさが調整(調光)されているので、表示パネル70にはコントラストが精度良く高められた映像が表示される。
 [1-2.効果等]
 以上のように、本実施の形態において、映像表示装置は、映像信号に基づいて映像を表示する表示パネルと、表示パネルの背面側に配置される光源基板と、を備える。光源基板は、表示パネル側の面に配置される複数の発光素子と、複数の発光素子が取り付けられる面と同じ面に配置され、複数の発光素子の各々を駆動する複数のドライバ素子と、を備える。
 なお、映像表示装置1は映像表示装置の一例である。表示パネル70は表示パネルの一例である。光源基板20は光源基板の一例である。発光素子21は発光素子の一例である。第一ドライバ素子23および第二ドライバ素子22は、それぞれがドライバ素子の一例である。
 例えば、実施の形態1に示した例では、映像表示装置1は、映像信号に基づいて映像を表示する表示パネル70と、表示パネル70の背面側に配置される光源基板20と、を備える。光源基板20は、表示パネル70側の面に配置される複数の発光素子21と、発光素子21が取り付けられる面と同じ面に配置され、複数の発光素子21の各々を駆動する第一ドライバ素子23および第二ドライバ素子22と、を備える。
 映像表示装置において、複数の発光素子の各々は、光源基板における、表示パネルの互いに異なる領域のそれぞれに対応した位置に配置されてもよい。ドライバ素子は、各領域に表示される映像の明るさに応じて、光源基板上の、その領域に対応する位置に配置される発光素子を調光してもよい。
 映像表示装置において、複数の発光素子は、第一方向に沿って第一間隔で配列され、かつ第一方向に直交する第二方向に沿って第二間隔で配列されてもよい。ドライバ素子は、第一間隔および第二間隔の中点、またはその中点の近傍に配置されてもよい。
 なお、表示パネル70の長辺に並行な方向は、第一方向の一例である。表示パネル70の短辺に並行な方向は、第二方向の一例である。表示パネル70に設定された複数の矩形の領域71の一辺(例えば、第一方向に平行な辺)および他辺(例えば、第二方向に平行な辺)の一方の辺の長さは第一間隔の一例であり、他方の辺の長さは第二間隔の一例である。
 発光素子は、複数のLED素子を直列に接続して構成されたLED(高電圧LED)であってもよい。そのLEDの駆動電圧は、10(V)以上50(V)以下の範囲から選定されてもよい。
 以上のように構成された映像表示装置1では、次のような効果が得られる。
 まず、映像表示装置1は、小型化、薄型化、および組み立てコストの軽減に適している。
 映像表示装置1との比較のために、映像表示装置1と同様に、数百個を超える複数の発光素子を有し、それら複数の発光素子を互いに独立して制御可能なバックライトを有する映像表示装置を想定してみる。そして、その映像表示装置は、複数の発光素子が搭載された基板とドライバ素子が搭載された基板とが別体に設けられ、それらの基板が互いにケーブルで接続されることにより、複数の発光素子のそれぞれの輝度が独立に制御されるものとする。しかしながら、そのような構成を有する映像表示装置では、多数の基板や多数のケーブルが必要となるために、映像表示装置の小型化、薄型化は困難であり、また映像表示装置の組み立てコストが増加するおそれがある。
 本実施の形態に示す映像表示装置1では、1つの光源基板20に、複数の発光素子21と複数の第一ドライバ素子23および第二ドライバ素子22とが搭載される。そのため、基板やケーブルを削減することができ、映像表示装置1の小型化、薄型化、および組み立てコストの軽減が可能になる。
 映像表示装置1では、発光素子21に、複数のLED素子を直列に接続して構成された高電圧LEDを用いてもよい。高電圧LEDを用いることで、光源基板20では、高電圧LEDでないLED(低電圧LED)を用いた場合と比較して、発光素子21の駆動電圧を上げることができる。これにより、光源基板20では、駆動電流の増加を抑制しつつ、より高い発光輝度を得ることができるので、ドライバ素子での発熱を抑制することができる。
 放熱に関する設計が困難である等の理由により、LEDとドライバ素子とを1つの基板に搭載することが困難な場合がある。しかし、映像表示装置1では、発光素子21に高電圧LEDを用いることで、1つの光源基板20に、複数の発光素子21と複数の第一ドライバ素子23および第二ドライバ素子22とを搭載することができる。
 また、映像表示装置1では、反射シート30に、互いに隣り合う発光素子21の間を仕切る中空の隆起31を形成し、隆起31内に第一ドライバ素子23および第二ドライバ素子22を格納している。
 ドライバ素子等により反射シート30に不要なしわや膨らみ等が生じると、領域71内に輝度むらが発生する可能性がある。しかし、映像表示装置1では、隆起31により反射シート30の背面側に設けられた空間に第一ドライバ素子23および第二ドライバ素子22が格納されるので、それらのドライバ素子と反射シート30とが干渉して輝度むらが発生することを防止できる。このように、映像表示装置1では、隆起31内の空間を有効に活用して、第一ドライバ素子23および第二ドライバ素子22を光源基板20に搭載することができる。
 また、映像表示装置1では、互いに隣り合う領域71が隆起31によって隔てられるので、互いに隣り合う発光素子21によって照明される領域71間での相互の光漏れが低減される。これにより、各領域71の発光素子21による明るさの精度をより高めることができるので、より正確な輝度で表示パネル70を照明できる。
 また、映像表示装置1では、隆起31は、互いに隣り合う発光素子21によって照明される領域71の境界上に、その境界上の一部を除外して形成されている。そして、フラッタ40を支持するサポートピン36は、反射シート30における隆起31の形成が除外された部分を貫通して、ベースプレート10に取り付けられている。そのため、領域71内にサポートピン36の影が出にくくなり、サポートピン36が領域71における輝度低下の原因になることが防止される。
 また、互いに隣り合う領域71の境界の中央部分は、発光素子21に相対的に近いため、相対的に明るい。そして、映像表示装置1では、サポートピン36が、その中央部分(略中央部分)に設けられているので、発光素子21から相対的に遠く相対的に暗い当該境界の端部にサポートピン36が設けられる場合と比べて、サポートピン36による輝度低下が目立ちにくい。
 以上説明したように、本実施の形態によれば、独立して調光可能な複数の発光素子を有する映像表示装置において、映像表示装置の小型化、薄型化、および組み立てコストの軽減が可能になる。
 (実施の形態2)
 次に、図10および図11を参照しながら、実施の形態2について説明する。
 実施の形態2に示す映像表示装置1(図示せず)は、実施の形態1に示した映像表示装置1と実質的に同じものであるが、実施の形態1に開示されていない構成をさらに有する。以下では、実施の形態1で説明した事項については適宜説明を省略し、実施の形態1で開示されていない構成を主に説明する。
 [2-1.構成]
 実施の形態2には、他の基板との電気的な接続をケーブルを介して行う構成を光源基板20に設けた映像表示装置1を開示する。実施の形態2では、実施の形態1の映像表示装置1の構成に加えて、適切なコネクタを選択してケーブルを接続できる構成を光源基板20が備えている。
 なお、以下の説明では、実施の形態1に示した映像表示装置1が備える構成要素と実質的に同じ構成要素については、その構成要素と同じ符号を付与して説明を省略する。
 光源基板20の背面には、ケーブルを接続するための複数のコネクタが設けられている。当該コネクタは、複数の光源基板20間でケーブルを介して信号や電力を分配するときに用いられる。この分配については後述する。
 図10は、実施の形態2における映像表示装置1において光源基板20に設けられるコネクタの配置の一例を模式的に示す平面図である。なお、図10には、光源基板20の背面側の平面図を示している。
 図10に示すように、光源基板20は、信号用入力コネクタ26a、信号用入力コネクタ26b、信号用出力コネクタ27a、信号用出力コネクタ27b、電源用入力コネクタ28a、電源用入力コネクタ28b、電源用出力コネクタ29a、および電源用出力コネクタ29b、を有する。これらのコネクタは、光源基板20の背面の互いに異なる位置にそれぞれ配置されている。
 光源基板20は、信号処理基板92または他の光源基板20から、信号用入力コネクタ26aまたは信号用入力コネクタ26bに入力される制御信号を、光源基板20に搭載されたドライバ素子に分配するとともに、信号用出力コネクタ27aおよび信号用出力コネクタ27bの両方に出力(以下、「スルー出力」ともいう)するように設けられた配線を有する(図示せず)。
 したがって、光源基板20は、信号処理基板92または他の光源基板20から、信号用入力コネクタ26aおよび信号用入力コネクタ26bのいずれか一方に制御信号が入力されると、その制御信号は、信号用出力コネクタ27aおよび信号用出力コネクタ27bの両方からスルー出力される。なお、その制御信号は、各発光素子21に対応する各領域71での映像の明るさを表す信号である。光源基板20では、複数の発光素子21の各々が、第一ドライバ素子23および第二ドライバ素子22により、その制御信号によって表される明るさ(映像の対応領域内の明るさ)に応じた輝度で発光するように駆動(調光)される。
 また、光源基板20は、電源基板93または他の光源基板20から、電源用入力コネクタ28aまたは電源用入力コネクタ28bに入力される電力を、光源基板20に搭載された各素子に分配するとともに、電源用出力コネクタ29aおよび電源用出力コネクタ29bにスルー出力するように設けられた配線を有する(図示せず)。
 したがって、光源基板20は、電源基板93または他の光源基板20から、電源用入力コネクタ28aおよび電源用入力コネクタ28bのいずれか一方に電力が入力されると、その電力は電源用出力コネクタ29aおよび電源用出力コネクタ29bの両方からスルー出力される。各光源基板20では、その電力を用いて複数の発光素子21のそれぞれが駆動される。
 このように、実施の形態2に示す光源基板20は、信号または電力を分配するための複数のコネクタを、互いに異なる位置に有している。そのため、実施の形態2に示す映像表示装置1では、光源基板20において、例えば、他の部材が配置されているために使用できないコネクタを避けて他の使用可能なコネクタを使用する等、部材の配置位置等に応じて適切にコネクタを選択して、使用することができる。したがって、この映像表示装置1では、例えば、ベースプレート10に複数の光源基板20を取り付けるときに、その取り付け位置によって使用可能なコネクタが異なっている場合でも、互いに同じ構成の複数の光源基板20を用いることができる。これにより、実施の形態2に示す映像表示装置1では、互いに同じ構成の複数の光源基板20を用いて(すなわち、基板の共通化による)コスト削減を図ることができる。
 実施の形態2に示すこのような構成は、例えば、複数の光源基板20を互いに電気的に連結(カスケード接続)してバックライトを構成する場合に適している。
 図11は、実施の形態2における映像表示装置1においてバックライトを構成する複数の光源基板20の接続の一例を模式的に示す平面図である。
 図11には、一例として16個の光源基板20を取り付けたベースプレート10の背面側の平面図を示している。光源基板20は、ベースプレート10の前面に取り付けられているので、図11では、光源基板20の取り付け位置を破線で示している。なお、ベースプレート10に取り付けられる光源基板20の数は何ら16個に限定されない。
 図11に破線で示すように、映像表示装置1が有する複数の光源基板20は、ベースプレート10上に、マトリクス状に配列されている。具体的には、各光源基板20は、ベースプレート10上に、第一方向に沿って配置され、かつ第一方向に直交する第二方向に沿って配置されている。そして、ベースプレート10上に、マトリクス状に配列された複数の光源基板20は、図11に示すようにケーブル14またはケーブル15によって互いに電気的に連結(カスケード接続)されている。すなわち、第一方向に配列された光源基板20および第二方向に配列された光源基板20の少なくとも一方は、カスケード接続されている。
 なお、第一方向は、ベースプレート10の1辺(例えば長辺)に並行な方向であってもよく、第二方向は、ベースプレート10の他辺(例えば短辺)に並行な方向であってもよい。また、それらは互いに逆であってもよい。
 図11に示すように、ベースプレート10には、背面の上端に補強梁11が設けられ、背面の下端に補強梁12が設けられている。ベースプレート10には、光源基板20の所定のコネクタを、他の基板(信号処理基板92、または電源基板93、または他の光源基板20)にケーブルを介して電気的に接続できるようにするための複数の開口13が設けられている。また、補強梁11には、ベースプレート10に設けられた複数の開口13のうちの所定の1つと実質的に同じ位置に設けられ、1つの光源基板20(例えば、光源基板20a)の所定のコネクタ(例えば、信号用入力コネクタ26a)を他の基板(例えば、信号処理基板92)にケーブルを介して電気的に接続できるようにするための開口13aが設けられている。そして、各光源基板20の背面に設けられた各コネクタは、ベースプレート10に設けられた開口13を通して、または、開口13および補強梁11に設けられた開口13aを通して、ベースプレート10の背面側に露出している。これにより、各光源基板20は、互いのコネクタを、ベースプレート10の背面側を通るケーブル14またはケーブル15によって電気的に接続することができる。
 そして、実施の形態2に示す映像表示装置1では、16個の光源基板20が、ケーブル14およびケーブル15で互いに電気的に接続されて、バックライトを構成している。なお、図11では、説明を容易にするために、上段2列の7個の光源基板20に、符号20a~20gを付与している。
 具体的には、図11に示すように、各光源基板20の信号用出力コネクタ27bは、ケーブル14により、図面における左隣の光源基板20の信号用入力コネクタ26bに電気的に接続されている。ただし、図面における右端の4個の光源基板20では、各光源基板20の信号用出力コネクタ27aは、ケーブル14により、図面における直下の光源基板20の信号用入力コネクタ26aに電気的に接続されている。また、図面における右上端の光源基板20aの信号入力コネクタ26aは、ケーブルにより信号処理基板92に電気的に接続されている。
 これにより、信号処理基板92から供給される制御信号は、光源基板20aの信号用入力コネクタ26aに入力される。この制御信号は、光源基板20aの信号用出力コネクタ27aおよび信号用出力コネクタ27bにスルー出力され、ケーブル14を介して、光源基板20cの信号用入力コネクタ26aおよび光源基板20bの信号用入力コネクタ26bのそれぞれに入力される。そして、上述した構成に基づき、制御信号は、ケーブル14を通して1つの光源基板20から他の光源基板20に分配される。同様の分配が繰り返されることで、信号処理基板92から供給される制御信号は、映像表示装置1が有するすべての光源基板20に分配される。なお、図11では、制御信号が分配される経路を一点鎖線で示す。
 電源基板93から供給される電力は、図11で左端に配置された4個の光源基板20に入力される。ただし、図11で最上段に配置された4個の光源基板20(光源基板20a、20b、20d、20f)に関しては、補強梁11により電源用入力コネクタ28bおよび電源用出力コネクタ29bが使用できない。そこで、電源基板93から供給される電力は、左端に配置された4個のうちの最上段に配置された光源基板20dに関しては、補強梁11により使用できない電源用入力コネクタ28bを避けて電源用入力コネクタ28aに入力され、光源基板20eを含む他の3個の光源基板20に関しては、電源用入力コネクタ28bに入力される。この電力は、光源基板20dでは、補強梁11により使用できない電源用出力コネクタ29bを避けて電源用出力コネクタ29aにスルー出力され、ケーブル15を介して、図面における右隣に配置された光源基板20fの電源用入力コネクタ28aに入力される。光源基板20eを含む他の3個の光源基板20dでは、電力は、電源用出力コネクタ29bにスルー出力され、ケーブル15を介して、図面におけるそれぞれの右隣に配置された光源基板20の電源用入力コネクタ28bに入力される。このようにして、電力は、1つの光源基板20から他の光源基板20に分配される。同様の分配が繰り返されることで、電源基板93から供給される電力は、映像表示装置1が有するすべての光源基板20に分配される。なお、図11では、電力が分配される経路を二点鎖線で示す。
 映像表示装置1が有する光源基板20は、このようにして分配された制御信号および電力によって動作し、複数の発光素子21の各々は、分配された制御信号によって表される明るさ(映像の対応領域内の明るさ)に応じた輝度で発光するように駆動(調光)される。
 なお、図11には、第一方向に配列された光源基板20同士がカスケード接続されている構成例を示したが、第二方向に配列された光源基板20同士がカスケード接続されてもよい。
 [2-2.効果等]
 以上のように、本実施の形態において、映像表示装置は、複数の光源基板を備えてもよい。複数の光源基板は、第一方向に沿って配列され、かつ第一方向に直交する第二方向に沿って配列されてもよい。
 また、映像表示装置において、第一方向に配列される光源基板および第二方向に配列される光源基板の少なくとも一方は、カスケード接続されてもよい。
 なお、映像表示装置1は映像表示装置の一例である。光源基板20および光源基板20a~20gは、複数の光源基板の一例である。ベースプレート10の長辺に並行な方向は、第一方向の一例である。ベースプレート10の短辺に並行な方向は、第二方向の一例である。図11に示した複数の光源基板20を互いに連結した構成は、複数の光源基板のカスケード接続の一例である。
 以上のように構成された映像表示装置1では、複数の光源基板20を互いに電気的に連結(カスケード接続)することにより、接続に必要なケーブルを削減することができる。
 また、光源基板20では、信号または電力を分配する複数のコネクタを互いに異なる位置に設けることで、例えば、他の部材(例えば、補強梁11等)が配置されているために使用できないコネクタを避けて他の使用可能なコネクタを使用する等、部材の配置位置等に応じて適切にコネクタを選択して使用することが可能である。
 以上説明したように、本実施の形態によれば、独立して調光可能な複数の発光素子を有する映像表示装置において、映像表示装置の小型化、薄型化、および組み立てコストの軽減が可能になる。
 (他の実施の形態)
 以上のように、本出願において開示する技術の例示として、実施の形態1および2を説明した。そのために、添付図面および詳細な説明を提供した。
 したがって、添付図面および詳細な説明に記載された構成要素の中には、課題解決のために必須な構成要素だけでなく、上記技術を例示するために、課題解決のためには必須でない構成要素も含まれ得る。そのため、それらの必須ではない構成要素が添付図面や詳細な説明に記載されていることをもって、直ちに、それらの必須ではない構成要素が必須であるとの認定をするべきではない。
 また、上述の実施の形態は、本開示における技術を例示するためのものであるから、特許請求の範囲またはその均等の範囲において種々の変更、置き換え、付加、省略などを行うことができる。また、上記実施の形態1および2で説明した各構成要素を組み合わせて、新たな実施の形態とすることも可能である。
 なお、上述の説明における各部材の配置位置や形状等において、目的とする効果を得られる範囲での誤差やばらつきは許容される。
 本開示は、映像表示装置に適用可能である。具体的には、テレビジョン受像機、映像録画再生装置、またはコンピュータディスプレイ装置等に、本開示は適用可能である。
1  映像表示装置
1a  筐体
10  ベースプレート
11,12  補強梁
13,13a  開口
14,15  ケーブル
20,20a,20b,20c,20d,20e,20f,20g  光源基板
21  発光素子
22  第二ドライバ素子
23  第一ドライバ素子
24  開口
25  ビス孔
26a,26b  信号用入力コネクタ
27a,27b  信号用出力コネクタ
28a,28b  電源用入力コネクタ
29a,29b  電源用出力コネクタ
30  反射シート
31  隆起
32,33  開口
35  接着テープ
36  サポートピン
40  フラッタ
41,41A  孔
50  光学シート
60  モールドフレーム
70  表示パネル
71  領域
80  ベゼル
91  接続端子基板
92  信号処理基板
93  電源基板

Claims (6)

  1. 映像信号に基づいて映像を表示する表示パネルと、
    前記表示パネルの背面側に配置される光源基板と、を備え、
    前記光源基板は、
    前記表示パネル側の面に配置される複数の発光素子と、
    前記複数の発光素子が取り付けられる面と同じ面に配置され、前記複数の発光素子の各々を駆動する複数のドライバ素子と、を備える、
    映像表示装置。
  2. 前記複数の発光素子の各々は、前記光源基板における、前記表示パネルの互いに異なる領域のそれぞれに対応した位置に配置され、
    前記ドライバ素子は、前記領域に表示される映像の明るさに応じて、前記光源基板上の前記領域に対応する位置に配置される発光素子を調光する、
    請求項1に記載の映像表示装置。
  3. 前記複数の発光素子は、第一方向に沿って第一間隔で配列され、かつ前記第一方向に直交する第二方向に沿って第二間隔で配列されており、
    前記ドライバ素子は、前記第一間隔および前記第二間隔の中点、または前記中点の近傍に配置される、
    請求項1に記載の映像表示装置。
  4. 当該映像表示装置は、複数の前記光源基板を備え、
    前記複数の光源基板は、第一方向に沿って配列され、かつ前記第一方向に直交する第二方向に沿って配列される、
    請求項1に記載の映像表示装置。
  5. 前記第一方向に配列される前記光源基板および前記第二方向に配列される前記光源基板の少なくとも一方は、カスケード接続されている、
    請求項4に記載の映像表示装置。
  6. 前記発光素子は、複数のLED(Light Emitting Diode)素子を直列に接続して構成されたLEDであり、駆動電圧は10(V)以上、50(V)以下の範囲から選定される、
    請求項1に記載の映像表示装置。
PCT/JP2016/003939 2015-09-01 2016-08-30 映像表示装置 WO2017038080A1 (ja)

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