WO2017038081A1 - 映像表示装置 - Google Patents

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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、光源基板の表示パネル側の面に取り付けられ、表示パネルに光を照射する複数の発光素子と、反射シートと、複数の発光素子の各々を駆動するドライバ素子と、を備える。反射シートは、互いに隣り合う発光素子の間を仕切り表示パネルに向かって膨出する隔壁部が形成され、光源基板の表示パネル側の面を発光素子を避けて覆う。ドライバ素子は、隔壁部により囲まれる光源基板の表示パネル側の面に取り付けられる。

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、光源基板の表示パネル側の面に取り付けられ、表示パネルに光を照射する複数の発光素子と、反射シートと、複数の発光素子の各々を駆動するドライバ素子と、を備える。反射シートは、互いに隣り合う発光素子の間を仕切り表示パネルに向かって膨出する隔壁部が形成され、光源基板の表示パネル側の面を発光素子を避けて覆う。ドライバ素子は、隔壁部により囲まれる光源基板の表示パネル側の面に取り付けられる。
 本開示における映像表示装置では、反射シートは、互いに隣り合う発光素子の間を仕切る中空の隔壁部を備えており、隔壁部内にドライバ素子を格納しているため、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。また、隔壁部内の空間にドライバ素子が格納されるので、隔壁部により形成される空間を有効に活用することができる。また、隔壁部によって、互いに隣り合う発光素子から照明される光の重なりが低減されるので、より正確な輝度で表示パネルを照明できる。
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5は、実施の形態1における映像表示装置が備える隔壁部を延伸方向に対して垂直な面で切断した状態を模式的に示す断面図である。 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、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、光源基板の表示パネル側の面に取り付けられ、表示パネルに光を照射する複数の発光素子と、反射シートと、複数の発光素子の各々を駆動するドライバ素子と、を備える。反射シートは、互いに隣り合う発光素子の間を仕切り表示パネルに向かって膨出する隔壁部が形成され、光源基板の表示パネル側の面を発光素子を避けて覆う。ドライバ素子は、隔壁部により囲まれる光源基板の表示パネル側の面に取り付けられる。
 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、ドライバ素子が反射シートの隔壁部内に収容されるので、映像表示装置において、光の輝度むらを低減でき、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隔壁部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、反射シートの隔壁部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隔壁部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、中空の隔壁部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、隔壁部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、隔壁部は、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隔壁部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、白色のポリプロピレンで形成されるが、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隔壁部(図4参照)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、発光素子の周囲は隔壁部によって囲まれ、各発光素子は、発光素子の周りの当該隔壁部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の隔壁部で囲まれた領域)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。なお、図3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に示す中空の隔壁部の背面側(隔壁部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、隔壁部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4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4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4に示すように、反射シート30には、隔壁部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。すなわち、反射シート30は、光源基板20の表示パネル70側の面を、発光素子21を避けて覆っている。
 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(例えば、ポリプロピレン)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。
 隔壁部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。隔壁部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。本実施の形態における映像表示装置1では、1枚の反射シート30によって、マトリクス状に配置された複数の光源基板20が覆われている。
 本実施の形態では、隔壁部31は、互いに隣り合う発光素子21の間の中央を通過している。発光素子21は、上述したように、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、マトリクス状に配列されている。そのため、隔壁部31は、第一方向に延伸する山脈状の隔壁部31と、第二方向に延伸する山脈状の隔壁部31とが格子状に交差して形成されている。また、隔壁部31は、光源基盤20から表示パネル70に向かって膨出した状態で隆起している。
 図5は、実施の形態1における映像表示装置1が備える隔壁部31を延伸方向に対して垂直な面で切断した状態を模式的に示す断面図である。
 図5に示すように、隔壁部31は、断面形状が略二等辺三角形となるように、頂上部34から光源基板20に向かって徐々に間隔が拡がる二つの傾斜面部37を備えている。二つの傾斜面部37間の角度(すなわち、一方の傾斜面部37に対する他方の傾斜面部37の角度)θは、45度より大きく、55度以下の範囲から選定されることが好ましい。角度θがこの範囲内に設定されていれば、第二ドライバ素子22を隔壁部31内の光源基板20上に収容し、かつ、隔壁部31の頂上部34をフラッタ40の近傍に配置することができる。さらに、発光素子21が領域71を均等に照明することを容易に実現できる。なお、映像表示装置1において、第一ドライバ素子23は、光源基板20上の、隔壁部31が交差した位置に配置されている。
 反射シート30は、白色のポリプロピレンにより形成されている。隔壁部31の形成方法は、特に限定はされないが、例えば、ポリプロピレンのシートを真空成形する等の方法を挙げることができる。ポリプロピレンのシートに対して真空成形等により隔壁部31が形成されると、隔壁部31がリブのように機能して反射シート30の剛性が高くなる。これにより、映像表示装置1の製造工程において、光源基板20に対する反射シート30の位置合わせ等を容易に行うことが可能となる。
 なお、反射シート30の光反射率を向上させるために、反射シート30の表面に膜(例えば、酸化チタンの薄膜、等)が形成されてもかまわない。
 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、隔壁部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、隔壁部31内の空間(隔壁部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、隔壁部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、光源基板の表示パネル側の面に取り付けられ、表示パネルに光を照射する複数の発光素子と、反射シートと、複数の発光素子の各々を駆動するドライバ素子と、を備える。反射シートは、互いに隣り合う発光素子の間を仕切り表示パネルに向かって膨出する隔壁部が形成され、光源基板の表示パネル側の面を発光素子を避けて覆う。ドライバ素子は、隔壁部により囲まれる光源基板の表示パネル側の面に取り付けられる。
 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。反射シート30は反射シートの一例である。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。隔壁部31は隔壁部の一例である。
 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、光源基板20の表示パネル70側の面に取り付けられ、表示パネル70に光を照射する複数の発光素子21と、反射シート30と、複数の発光素子21の各々を駆動する第二ドライバ素子22と、を備える。反射シート30は、互いに隣り合う発光素子21の間を仕切り表示パネル70に向かって膨出する隔壁部31が形成され、光源基板20の表示パネル70側の面を発光素子21を避けて覆う。第二ドライバ素子22は、隔壁部31により囲まれる光源基板20の表示パネル70側の面に取り付けられる。
 映像表示装置において、反射シートは、ポリプロピレンにより形成されてもよい。
 映像表示装置において、隔壁部は、頂上部から光源基板に向かって徐々に間隔が拡がる二つの傾斜面部を備えてもよい。一方の傾斜面部に対する他方の傾斜面部の角度は、45度より大きく、55度以下の範囲から選定されてもよい。
 なお、頂上部34は頂上部の一例である。傾斜面部37は傾斜面部の一例である。
 映像表示装置は、複数の光源基板を備え、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。1枚の反射シートが、それら複数の光源基板を覆ってもよい。
 なお、表示パネル70の一辺(例えば、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の他辺(例えば、短辺)に並行な方向は、第二方向の一例である。
 以上のように構成された映像表示装置1では、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隔壁部31を形成し、隔壁部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、隔壁部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、隔壁部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が隔壁部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、隔壁部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における隔壁部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の信号用入力コネクタ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いてもよい。
 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  隔壁部
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 (4)

  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、
    前記光源基板の前記表示パネル側の面に取り付けられ、前記表示パネルに光を照射する複数の発光素子と、
    互いに隣り合う前記発光素子の間を仕切り前記表示パネルに向かって膨出する隔壁部が形成され、前記光源基板の前記表示パネル側の面を前記発光素子を避けて覆う反射シートと、
    前記隔壁部により囲まれる前記光源基板の前記表示パネル側の面に取り付けられ、複数の前記発光素子の各々を駆動するドライバ素子と、を備える、
    映像表示装置。
  2. 前記反射シートは、ポリプロピレンにより形成される、
    請求項1に記載の映像表示装置。
  3. 前記隔壁部は、頂上部から前記光源基板に向かって徐々に間隔が拡がる二つの傾斜面部を備え、
    一方の前記傾斜面部に対する他方の前記傾斜面部の角度は、45度より大きく、55度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。
  4. 当該映像表示装置は、複数の前記光源基板を備え、
    複数の前記光源基板は、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、
    1枚の前記反射シートは、複数の前記光源基板を覆う、
    請求項1に記載の映像表示装置。
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