WO2021141193A1 - 디스플레이 장치 - Google Patents

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WO2021141193A1
WO2021141193A1 PCT/KR2020/009225 KR2020009225W WO2021141193A1 WO 2021141193 A1 WO2021141193 A1 WO 2021141193A1 KR 2020009225 W KR2020009225 W KR 2020009225W WO 2021141193 A1 WO2021141193 A1 WO 2021141193A1
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light source
source module
light
central portion
optical plate
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PCT/KR2020/009225
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나정산
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삼성전자주식회사
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    • G02F1/133602Direct backlight
    • G02F1/133611Direct backlight including means for improving the brightness uniformity

Definitions

  • the present invention relates to a display device, and more particularly, to a technique for increasing light efficiency and uniformity of image quality of the display device.
  • a display device is a type of output device that visually displays data information such as text or figures and an image, and includes a television, various monitors, and various portable terminals (eg, notebook computers, tablet PCs, and smart phones).
  • the display device is a light emitting type using a display panel that emits light by itself, such as an organic light emitting diode (OLED), and it cannot emit light by itself like a liquid crystal panel (LCD) and needs to be supplied with light from a backlight unit. It can be classified as a light-receiving type using a display panel.
  • OLED organic light emitting diode
  • LCD liquid crystal panel
  • the display device including the liquid crystal panel further includes a backlight unit emitting light to the rear of the liquid crystal panel, and the light emitted from the backlight unit exhibits a color while passing through a color filter provided in the liquid crystal panel.
  • the direct backlight unit may include a diffusion plate disposed in front of the light source to improve luminance and uniformity of light. Light emitted from the light source is reflected by various structures inside the display device and may be guided to a diffusion plate. If the light emitted from the light source is not reflected uniformly when it is reflected by the diffusion plate, dark areas may occur on the screen.
  • the diffuser plate and the reflective sheet of the backlight unit are configured to be flat, when the light source is arranged in a straight line on the vertical center line or the horizontal center line, the uniformity of the entire screen of the display device varies significantly depending on the distance to the light source.
  • One aspect of the present invention provides a display device capable of ensuring uniform luminance and efficiency of the entire display.
  • Another aspect of the present invention provides a display device with improved quality, such as deterioration caused by securing uniformity of luminance.
  • Another aspect of the present invention provides a display device with reduced cost.
  • the display device includes a rear chassis, a light source module including a plurality of LEDs installed on the rear chassis and arranged in a first direction to emit light, and at least one light source module to display an image.
  • a liquid crystal panel disposed in front and an optical plate disposed in front of the light source module to diffuse the light emitted from the light source module, wherein the optical plate comprises a first surface facing the light source module and the liquid crystal panel a second surface facing, a central portion positioned to correspond to the light source module and having a first thickness, and a plurality of extension portions extending to both sides from the central portion and having a second thickness thinner than the first thickness, the plurality of The extension may include a plurality of patterns formed on the first surface.
  • the first surface of the optical plate may include a curved surface to reflect the light emitted from the light source module and diffuse it toward the liquid crystal panel.
  • the second surface may include a planar surface.
  • the second surface may include a triangular prism shape to diffuse light.
  • the plurality of patterns may be provided to be spaced apart from each other in a second direction perpendicular to the first direction to reflect light emitted from the light source module, and may be formed to decrease in size from the center to the plurality of extensions. .
  • the method of forming the plurality of patterns may include at least one of laser processing, printing, and lamination processing.
  • the light source module, the central portion, and the plurality of extension portions are a first light source module, a first center portion, and a plurality of first extension portions, respectively, and the display device further includes a second light source module disposed side by side with the first light source module And, the optical plate may include a second central portion formed to correspond to the second light source module, and a plurality of second extensions extending to both sides from the second central portion.
  • One of the plurality of first extensions may be connected to one of the plurality of second extensions.
  • the first surface of the optical plate may include a curved surface to reflect the light emitted from the light source module and diffuse it toward the liquid crystal panel.
  • the second surface may include a planar surface.
  • the second surface may include a triangular prism shape to diffuse light.
  • the second surface includes a curved surface to reflect the light emitted from the light source module and diffuse it toward the liquid crystal panel, and the optical plate is disposed between the first central portion and the second central portion in a direction toward the liquid crystal panel. It may include a protruding protrusion.
  • the plurality of extension portions and the central portion may be formed to have a step difference.
  • the second thickness of the plurality of extensions may become thinner toward the periphery of the optical plate.
  • the central portion may include a flat surface.
  • the display device includes a rear chassis, a light source module including a plurality of LEDs installed on the rear chassis and arranged in a first direction to emit light, and at least one light source module to display an image.
  • a liquid crystal panel disposed in front and an optical plate disposed in front of the light source module to diffuse the light emitted from the light source module, wherein the optical plate comprises a first surface facing the light source module and the liquid crystal panel a second surface facing, a central portion extending in the first direction, and a plurality of extension portions extending from the central portion in a second direction perpendicular to the first direction, wherein the central portion is disposed in the first direction and the second direction It protrudes in a third direction perpendicular to the direction, and the plurality of extension portions may include a plurality of patterns formed on the first surface.
  • the first surface of the optical plate may include a curved surface to reflect the light emitted from the light source module and diffuse it toward the liquid crystal panel.
  • the second surface may include a planar surface.
  • the second surface may include a triangular prism shape to diffuse light.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an external appearance of a display device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an exploded view illustrating main components of a display device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a view showing an optical plate and a light source module viewed from A-A' of the display device shown in FIG. 2 .
  • FIG. 4 is an enlarged view of B of the display device shown in FIG. 3 .
  • FIG. 5 is an enlarged view of C of the display device shown in FIG. 3 .
  • FIG. 6 is a view illustrating an optical plate and a light source module of a display device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a view illustrating an optical plate and a light source module of a display device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a view illustrating an optical plate and a light source module of a display device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a view illustrating an optical plate and a light source module of a display device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an optical plate and a light source module of a display device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an optical plate and a light source module of a display device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a view illustrating an optical plate and a light source module of a display device according to another embodiment of the present invention.
  • first may be referred to as a second component
  • second component may also be referred to as a first component.
  • the term “and/or” includes a combination of a plurality of related listed items or any of a plurality of related listed items.
  • 1 is a diagram illustrating an external appearance of a display device according to an embodiment of the present invention.
  • 2 is an exploded view illustrating main components of a display device according to an embodiment of the present invention.
  • the display device 1 includes a liquid crystal panel 10 for displaying an image, a backlight unit disposed behind the liquid crystal panel 10 to provide light to the liquid crystal panel 10;
  • the rear chassis 30 provided to support the backlight unit, the front chassis 20 provided in front of the rear chassis 30 to support the liquid crystal panel 10 , the front chassis 20 and the rear chassis 30 It may include a middle mold 70 coupled between the.
  • the liquid crystal panel 10 is injected between a thin film transistor substrate in which thin film transistors are formed in a matrix form, a color filter substrate coupled in parallel with the thin film transistor substrate, and the thin film transistor substrate and the color filter substrate to obtain optical power according to changes in voltage or temperature. It may include a liquid crystal having variable properties.
  • the backlight unit is disposed behind the liquid crystal panel 10 to illuminate the liquid crystal panel 10 side.
  • the backlight unit includes a light source module 60 including a light source 61 and a substrate 62 on which the light source 61 is mounted, and an optical member disposed on a movement path of light emitted from the light source 61 .
  • a plurality of light sources 61 may be mounted in a line on the substrate 62 .
  • a driving power line for supplying driving power to the light source 61 may be formed on the substrate 62 , and may be connected to a signal cable (not shown) and a backlight driving circuit (not shown).
  • An LED Light Emitting Diode
  • the present invention is not limited thereto, and a Cold Cathode Fluorescent Lamp (CCFL) or an External Electrode Fluorescent Lamp (EEFL) may be used.
  • the optical member may be disposed on a movement path of light emitted from the light source 61 to guide the direction of light, reflect light, diffuse light, or improve optical characteristics.
  • the optical member is emitted from a reflector sheet (50) that reflects light to prevent loss, a quantum dot sheet (40) that improves color reproducibility by changing the wavelength of light, and a light source (61) It may include an optical plate 80 to improve optical characteristics by evenly reflecting, dispersing, and diffusing the irregular light.
  • the reflective sheet 50 reflects the light emitted from the light source 61 or the light emitted backward from the optical plate 80 to the rear surface 81 of the optical plate 80 .
  • the rear surface 81 of the optical plate 80 may face the light source module 60 .
  • the front surface 82 of the optical plate may face the liquid crystal panel 10 .
  • the back surface 81 may be the first surface 81 .
  • the front surface 82 may be the second surface 82 .
  • the optical plate 80 may evenly diffuse the irregular light generated from the light source 61 and support the quantum dot sheet 40 .
  • the optical plate 80 can evenly diffuse the light incident on the first surface 81 and emit it to the second surface 82 .
  • the quantum dot sheet 40 may be disposed to be spaced apart from the optical plate 80 in front of the optical plate 80 .
  • Quantum dots which are semiconductor crystals having a size of several nanometers that emit light, may be dispersedly disposed inside the quantum dot sheet 40 .
  • a quantum dot can receive blue light and generate all colors of visible light according to its size. The smaller the size of the quantum dot, the shorter the wavelength of light, and the larger the quantum dot, the longer the light.
  • the rear chassis 30 is disposed at the rear of the backlight unit.
  • the rear chassis 30 may have a plate shape in which an edge portion is bent forward.
  • a backlight unit may be accommodated between the rear chassis 30 and the front chassis 20 .
  • the rear chassis 30 may have a light source module 60 installed therein.
  • the rear chassis 30 may function to radiate heat generated from a heat generating element such as the light source 61 to the outside.
  • the rear chassis 30 may be formed of various metal materials such as aluminum and SUS, or plastic materials such as ABS.
  • the front chassis 20 may have a frame shape having an opening 23 so that light from the backlight unit is provided to the liquid crystal panel 10 .
  • the middle mold 70 supports the optical plate 80 and is provided to reflect the light emitted from the light source module 60 to the optical plate 80 .
  • the middle mold 70 may maintain a gap between the optical plate 80 and the light source module 60 .
  • the middle mold 70 may be coupled between the front chassis 20 and the rear chassis 30 .
  • the middle mold 70 may be formed in a frame shape having an opening 71 .
  • the light source module 60 may be disposed in the opening 71 .
  • the light source module 60 may be formed by arranging each light source 61 in one line along the first direction X.
  • FIG. 3 is a view showing an optical plate and a light source module viewed from A-A' of the display device shown in FIG. 2 .
  • the optical plate may include a central portion 83 , a plurality of extension portions 84 , and a plurality of peripheral portions 85 .
  • the central portion 83 may be formed to have a first thickness L1 at the center of the optical plate 80 .
  • the plurality of extension portions 84 may extend from the central portion 83 to both sides in the Y direction and may be formed to have a second thickness L2.
  • the second thickness L2 may be thinner than the first thickness L1 .
  • the plurality of extension portions 84 may be formed to become thinner toward the plurality of peripheral portions 85 along the Y direction. That is, the second thickness L2 may become thinner toward the plurality of peripheral portions 85 along the Y direction.
  • the central portion 83 may be positioned to correspond to the light source module. Since the first thickness L1 is provided to be thicker than the second thickness L2 , the amount of light passing through the center 83 may be reduced.
  • the rear surface 81 may include a first central surface 81a, a first extension surface 81b, a first peripheral surface 81c, and a first surface pattern 81d each provided in plurality.
  • the first central surface 81a may be included in the central portion 83 and the first surface 81, respectively. That is, the first central surface 81a may include a portion adjacent to the central portion 83 in the first surface 81 .
  • the first central surface 81a may be provided in plurality, and may be provided on both sides of the center of the optical plate 80 .
  • the first extension surface 81b may be included in each of the plurality of extension portions 84 and the first surface 81 . That is, the first extension surface 81b may include portions adjacent to the plurality of extension portions 84 on the first surface 81 .
  • the first extension surface 81b may be provided in plurality, and may be provided between each of the first central surface 81a and the first peripheral surface 81c.
  • the first peripheral surface 81c may be included in the peripheral portion 85 and the first surface 81, respectively. That is, the first peripheral surface 81c may include a portion adjacent to the peripheral portion 85 in the first surface 81 .
  • a plurality of first peripheral surfaces 81c may be provided, and each of the plurality of first extension surfaces 81b may extend along the Y direction.
  • the first surface 81 may include a curved surface. That is, the first surface 81 may extend from each of the first central surfaces 81a to each of the first peripheral surfaces 81c in a curved surface along the Y direction so that the thickness becomes thinner. Since the curved surface is included, the central portion is formed thick to reduce light passing through, thereby preventing excessive light from passing through. In addition, the peripheral portion 85 is formed to be thin, so that the diffused light can pass therethrough.
  • a plurality of first surface patterns 81d may be provided on the first surface 81 .
  • the first surface pattern 81d may reflect light emitted from the light source so that light incident on the optical plate 80 may be diffused from the central portion 83 to the peripheral portion 85 .
  • the first surface patterns 81d may be provided to be spaced apart from each other in the second direction Y perpendicular to the first direction X.
  • the first surface pattern 81d may be formed to decrease in size from the central portion 83 to the extension portion 84 and the peripheral portion 85 . That is, the pattern may be formed to have a smaller size as it goes from the first central surface 81a to the first peripheral surface 81c. Through this, the pattern 81d may be formed densely toward the extended portion 84 and the peripheral portion 85 , and light emitted toward the light source module 60 may be reduced.
  • the plurality of first surface patterns 81d may be formed in a circular shape. However, the present invention is not limited thereto and may include various shapes such as a triangle and a square. A method of forming the first surface pattern 81d may include one of laser processing, printing, and lamination processing. However, the present invention is not limited thereto.
  • the front surface 82 may include a flat surface. That is, since the second surface 82 includes a flat surface, light passing from the central portion 83 may not excessively decrease, and light passing through the extended portion 84 and the peripheral portion 85 may not excessively increase. may not be
  • the second surface 82 may include a plurality of second surface 82 patterns.
  • FIG. 4 is an enlarged view of B of the display device shown in FIG. 3 .
  • light emitted from the light source may be refracted according to a difference in refractive index of the medium while passing through the first surface 81 .
  • the refracted light may be reflected from the plurality of second surface patterns 82a or may be diffused toward the liquid crystal panel in front of the pattern-free region of the second surface 82 .
  • Light reflected from the plurality of second surface patterns 82a may be diffused from the central portion 83 of the optical plate 80 to the extension portion 84 and the peripheral portion 85 .
  • the light is diffused not only to the central portion 83 but also to the peripheral portions 85 to prevent the deterioration of image quality in which the outer portion of the liquid crystal panel 10 becomes dark. can be improved Therefore, it is possible to reduce the cost according to the reduction in the number of light sources.
  • FIG. 5 is an enlarged view of C of the display device shown in FIG. 3 .
  • the second surface 82 may include a plurality of second surface prisms 82b.
  • the prism may have a triangular prism shape. Through this, the passing angle of the second surface 82 is changed according to the passing surface of the light, so that the light directed to the liquid crystal panel 10 can be more diffused.
  • FIG. 6 is a view illustrating an optical plate and a light source module of a display device according to another embodiment of the present invention.
  • the first surface 81 may include a straight line. That is, the first surface 81 may extend along the Y direction with a straight slope from each of the first central surfaces 81a to each of the first peripheral surfaces 81c.
  • the first extension surface 81b may extend from the first central surface 81a to the first peripheral surface 81c with a straight inclination in both directions along the Y direction. Accordingly, since the first surface 81 is formed to have a linear inclination, the thickness may decrease toward the first peripheral surface 81c.
  • the central portion 83 is formed thick to reduce light passing through, thereby preventing excessive light from passing through.
  • the peripheral portion 85 is formed to be thin, so that the diffused light can pass therethrough.
  • a plurality of first surface patterns 81d may be provided on the first surface 81 .
  • the first surface pattern 81d may reflect light emitted from the light source so that light incident on the optical plate 80 may be diffused from the central portion 83 to the peripheral portion 85 .
  • the first surface patterns 81d may be provided to be spaced apart from each other in the second direction Y perpendicular to the first direction X.
  • the first surface pattern 81d may be formed to decrease in size from the central portion 83 to the extension portion 84 and the peripheral portion 85 . That is, the pattern may be formed to have a smaller size as it goes from the first central surface 81a to the first peripheral surface 81c. Through this, the pattern 81d may be formed densely toward the extended portion 84 and the peripheral portion 85 , and light emitted toward the light source module 60 may be reduced.
  • FIG. 7 is a view illustrating an optical plate and a light source module of a display device according to another embodiment of the present invention.
  • the first central surface 81a may be formed as a flat surface. That is, the first central surface 81a may include a flat surface.
  • the first extension surface 81b may extend from the first central surface 81a to the first peripheral surface 81c with a straight inclination in both directions along the Y direction. That is, since the first central surface 81a is formed as a plane, the first thickness L1 may not change. However, since the first extended surface 81b and the first peripheral surface 81c are formed to have an inclination, the second thickness L2 may become thinner toward the peripheral portion 85 .
  • the central portion 83 of the first surface 81 may be thickly formed to reduce light passing therethrough, thereby preventing excessive light from passing through.
  • the peripheral portion 85 is formed to be thin, so that the diffused light can pass therethrough.
  • FIG. 8 is a view illustrating an optical plate and a light source module of a display device according to another embodiment of the present invention.
  • the optical plate 80 may be formed such that the central portion 83 and the extended portion 84 have a step difference.
  • the first extension surface 81b may extend to the first peripheral surface 81c with a straight inclination in both directions along the Y direction.
  • the step includes the step, the amount of light passing through the center may be reduced due to the difference between the first thickness and the second thickness.
  • the first thickness L1 may not change. However, since the first extended surface 81b and the first peripheral surface 81c are formed to have an inclination, the second thickness L2 may become thinner toward the peripheral portion 85 .
  • FIG. 9 is a view illustrating an optical plate and a light source module of a display device according to another embodiment of the present invention.
  • the front surface 82 may include a first central surface 81a, a first extension surface 82d, and a peripheral surface 82e each provided in plurality.
  • the first central surface 81a may be included in the central portion 83 and the second surface 82, respectively. That is, the first central surface 81a may include a portion adjacent to the central portion 83 in the second surface 82 .
  • the first central surface 81a may be provided in plurality, and may be provided on both sides of the center of the optical plate 80 .
  • the first extension surface 82d may be included in each of the plurality of extension portions 84 and the second surface 82 . That is, the first extension surface 82d may include portions adjacent to the plurality of extension portions 84 on the second surface 82 .
  • the first extended surface 82d may be provided in plurality, and may be provided between each of the first central surface 81a and the peripheral surface 82e.
  • the peripheral surface 82e may be included in the peripheral portion 85 and the second surface 82, respectively. That is, the peripheral surface 82e may include a portion adjacent to the peripheral portion 85 in the second surface 82 .
  • a plurality of peripheral surfaces 82e may be provided, and each of the plurality of first extension surfaces 82d may extend along the Y direction.
  • the second surface 82 may include a curved surface. That is, the second surface 82 may extend along the Y direction in a curved surface from each of the first central surfaces 82c to each of the peripheral surfaces 82e.
  • a plurality of second surface patterns 82a may be provided on the second surface 82 .
  • the second surface pattern 82a may reflect light emitted from the light source so that light incident on the optical plate 80 may be diffused from the central portion 83 to the peripheral portion 85 .
  • the second surface patterns 82a may be provided to be spaced apart from each other in the second direction Y perpendicular to the first direction X.
  • the plurality of second surface patterns 82a may be formed in a circular shape. However, the present invention is not limited thereto and may include various shapes such as a triangle and a square. A method of forming the second surface pattern 82a may include one of laser processing, printing, and lamination processing.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an optical plate and a light source module of a display device according to another embodiment of the present invention.
  • the optical plate 80 includes a first central part 83a and a second central part 83b, a first extension part 84a and a second extension part 84b, a first peripheral part 85a and a second central part 83b.
  • 2 may include a peripheral portion (85b).
  • a plurality of the first central portion 83a and the second central portion 83b, the first extension portion 84a, and the second extension portion 84b may be provided, respectively.
  • two light source modules may be arranged. That is, the central portion 83 may be provided to correspond to the number and position of the light source modules 61 .
  • the present invention is not limited thereto, and the number of the light source module 61 and the central portion 83 may exceed two.
  • the first surface 81 may include a curved surface. Since it includes a curved surface, the central portions 83a and 83b are thickly formed to reduce light passing through, thereby preventing excessive light from passing through. In addition, the extended portions 84a and 84b and the peripheral portions 85a and 85b are thinly formed so that the diffused light can pass therethrough.
  • the first central portion 83a and the second central portion 83b may be formed to have a first thickness L1.
  • the first extension portion 84a and the second extension portion 84b may extend from the first central portion 83a and the second central portion 83b to both sides in the Y direction and may be formed to have a second thickness L2. have.
  • the second thickness L2 may be thinner than the first thickness L1 .
  • the first extension 84a and the second extension 84b may be formed to become thinner toward the first peripheral part 85a and the second peripheral part 85b along the Y direction. That is, the second thickness L2 may become thinner toward the plurality of peripheral portions 85 along the Y direction.
  • the central portion 83 is formed to be thick to reduce light passing through, thereby preventing excessive light from passing through.
  • the extended portion 84 and the peripheral portion 85 are thinly formed so that the diffused light can pass therethrough.
  • One of the plurality of first extensions 84a may be connected to one of the plurality of second extensions 84b.
  • the rear surface 81 may further include a second central surface 81e, a second extension surface 81f, and a second peripheral surface 81g each provided in plurality.
  • the first central surface 82c may be included in the first central portion 83a and the first surface 81 , respectively. That is, the first central surface 82c may include a portion adjacent to the first central portion 83a in the first surface 81 .
  • the first center surface 82c may be provided in plurality, and may be provided on both sides of the first center portion 83a of the optical plate 80 .
  • the second central surface 81e may be included in the second central portion 83b and the first surface 81, respectively. That is, the second central surface 81e may include a portion adjacent to the second central portion 83b in the first surface 81 .
  • the second center surface 81e may be provided in plurality, and may be provided on both sides of the second center portion 83b of the optical plate 80, respectively.
  • the first extension surface 82d may be included in each of the plurality of first extension portions 84a and the first surface 81 . That is, the first extension surface 82d may include portions adjacent to the plurality of first extension portions 84a on the first surface 81 .
  • the first extended surface 82d may be provided in plurality, and may be provided between each of the first central surface 82c and the first peripheral surface.
  • the second extension surface 81f may be included in each of the plurality of second extension portions 84b and the first surface 81 . That is, the second extension surface 81f may include portions adjacent to the plurality of second extension portions 84b on the first surface 81 .
  • the second extension surface 81f may be provided in plurality, and may be provided between each second central surface 81e and the second peripheral surface.
  • One of the plurality of first extension surfaces 82d may be connected to one of the plurality of second extension surfaces 81f.
  • the first peripheral surface 82e may be included in the first peripheral portion 85a and the first surface 81, respectively. That is, the first peripheral surface 82e may include a portion adjacent to the first peripheral portion 85a in the first surface 81 .
  • One of the plurality of first extension surfaces 82d may extend along the Y direction.
  • the second peripheral surface may be included in the second peripheral portion 85b and the first surface 81, respectively. That is, the second peripheral surface may include a portion adjacent to the second peripheral portion 85b in the first surface 81 .
  • Each of the plurality of second extension surfaces 81f may extend along the Y direction.
  • the thickness L2 of the first extension 84a and the thickness L3 of the second extension 84b may be the same, but the thickness is not limited thereto.
  • the front surface 82 may include a flat surface. That is, since the second surface 82 includes a flat surface, light passing from the central portion 83 may not excessively decrease, and light passing through the extended portion 84 and the peripheral portion 85 may not excessively increase. may not be
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an optical plate and a light source module of a display device according to another embodiment of the present invention.
  • the optical plate 80 may include a protrusion 86 .
  • the protrusion 86 may protrude between the first central portion 83a and the second central portion 83b in a direction toward the liquid crystal panel 10 .
  • the protrusion 86 may be formed thicker than the periphery of the protrusion 86 so as to reduce the amount of light passing in a region where the light emitted from the two light source modules 60 overlaps.
  • the protrusion may have a third thickness L3.
  • the second surface 82 may include a protruding surface 86a, a first extending surface 82d, and a first peripheral surface 82e.
  • the protrusion surface 86a, the first extension surface 82d, and the first peripheral surface 82e may each be provided in plurality.
  • the protruding surface 86a may be included in the protrusion 86 and the second surface 82, respectively. That is, the protruding surface 86a may include a portion adjacent to the protrusion 86 on the second surface 82 .
  • the protruding surface 86a may be provided in plurality, and may be respectively provided on both sides of the center of the optical plate 80 .
  • the thickness L4 of the protrusion 86 is thicker than the thickness L2 of the extension, the amount of light passing through the protrusion 86 may be reduced.
  • the thickness L2 of the first extension portion 84a and the thickness L3 of the second extension portion 84b may be the same, but are not limited thereto, and may be formed to have different thicknesses. Also, the thickness L4 of the protrusion 86 may be formed differently.
  • FIG. 12 is a view illustrating an optical plate and a light source module of a display device according to another embodiment of the present invention.
  • the optical plate 80 includes a first central portion 83a and a second central portion 83b, a first extended portion 84a and a second extended portion 84b, a first peripheral portion 85a, and a second central portion 83b. 2 may include a peripheral portion (85b).
  • the front surface 82 has a first central surface 82c and a second central surface 82f, a first extended surface 82d and a second extended surface 82g, a first peripheral surface 82e and It may further include a second peripheral surface (82h).
  • two light source modules may be arranged. That is, the central portion 83 may include the first light source module 60a and the second light source module 60b corresponding to the position and number of the light source modules 61 .
  • the present invention is not limited thereto, and the number of the light source module 61 and the central portion 83 may exceed two.
  • the thickness L1 of the central portion may be thicker than the thicknesses L2 and L3 of the extension portion.
  • the thickness L2 of the first extension 84a and the thickness L3 of the second extension 84b may be the same, but the thickness is not limited thereto.

Landscapes

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Abstract

디스플레이 장치가 개시된다. 본 발명의 사상에 따른 디스플레이 장치는 후방 섀시와, 상기 후방 섀시에 설치되고 빛을 발산하도록 제1방향으로 배열되는 복수의 LED를 포함하는 광원 모듈과, 화상이 표시되도록 상기 적어도 하나의 광원 모듈의 전방에 배치되는 액정 패널 및 상기 광원 모듈에서 발산된 빛을 확산시키도록 상기 광원 모듈의 전방에 배치되는 광학판을 포함하고, 상기 광학판은 상기 광원 모듈을 향하는 제1표면과, 상기 액정 패널을 향하는 제2표면과, 상기 광원 모듈에 대응하도록 위치되고 제1두께를 가지는 중심부 및 상기 중심부로부터 양측으로 연장되고, 상기 제1두께 보다 얇은 제2두께를 가지는 복수의 연장부를 포함하고, 상기 복수의 연장부는 상기 제1표면에 형성되는 복수의 패턴을 포함할 수 있다.

Description

디스플레이 장치
본 발명은 디스플레이 장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 디스플레이 장치의 광효율 및 화질의 균일도를 높이는 기술에 관한 것이다.
디스플레이 장치는 문자나 도형 등의 데이터 정보 및 영상을 시각적으로 표시하는 출력 장치의 일종으로서, 텔레비전, 각종 모니터 및 각종 휴대용 단말기(예를 들어, 노트북, 태블릿 피씨 및 스마트폰) 등을 포함한다.
디스플레이 장치는 유기 발광 다이오드(OLED, Organic Light Emitting Diode)와 같이 스스로 발광하는 디스플레이 패널을 사용하는 발광형과, 액정 패널(LCD, Liquid Crystal Display)과 같이 스스로 발광하지 못하고 백라이트 유닛으로부터 빛을 공급받아야 하는 디스플레이 패널을 사용하는 수광형으로 분류될 수 있다.
액정 패널을 포함하는 디스플레이 장치는 액정 패널의 후방에 광을 방출하는 백 라이트 유닛을 더 포함하고, 백 라이트 유닛으로부터 방출되는 광은 액정 패널에 마련된 컬러 필터를 통과하면서 색을 나타내게 된다.
직하형 백라이트 유닛은 빛의 휘도와 균일성을 향상시키도록 광원의 전방에 배치되는 확산판을 포함할 수 있다. 광원에서 발산되는 빛은 디스플레이 장치 내부에서 여러 구조물에 반사되며 확산판으로 안내될 수 있다. 광원에서 발산되는 빛이 확산판으로 반사될 시에 균일하게 반사되지 않는 경우에 화면에 암부가 발생할 수 있다.
기존에는 백 라이트 유닛의 확산판 및 반사시트가 편평하도록 구성되어 있어 광원이 수직중심선 또는 수평중심선에 직선형태로 배치된 경우 디스플레이 장치의 전체 화면 균일도가 광원으로의 거리에 따라 차이가 현저한 점이 있었다.
본 발명의 일 측면은 디스플레이 전체의 균일한 휘도 및 효율 확보가 가능한 디스플레이 장치를 제공한다.
본 발명의 다른 일 측면은 휘도의 균일도 확보에 따른 열화 현상 등의 품질이 개선 된 디스플레이 장치를 제공한다.
본 발명의 또 다른 일 측면은 원가가 절감된 디스플레이 장치를 제공한다.
본 발명의 사상에 따른 디스플레이 장치는 후방 섀시와, 상기 후방 섀시에 설치되고 빛을 발산하도록 제1방향으로 배열되는 복수의 LED를 포함하는 광원 모듈과, 화상이 표시되도록 상기 적어도 하나의 광원 모듈의 전방에 배치되는 액정 패널 및 상기 광원 모듈에서 발산된 빛을 확산시키도록 상기 광원 모듈의 전방에 배치되는 광학판을 포함하고, 상기 광학판은 상기 광원 모듈을 향하는 제1표면과, 상기 액정 패널을 향하는 제2표면과, 상기 광원 모듈에 대응하도록 위치되고 제1두께를 가지는 중심부 및 상기 중심부로부터 양측으로 연장되고, 상기 제1두께 보다 얇은 제2두께를 가지는 복수의 연장부를 포함하고, 상기 복수의 연장부는 상기 제1표면에 형성되는 복수의 패턴을 포함할 수 있다.
상기 광학판의 제1표면은 상기 광원 모듈에서 발산된 빛을 반사시켜 상기 액정 패널 방향으로 확산시키도록 곡면을 포함할 수 있다.
상기 제2표면은 평면을 포함할 수 있다.
상기 제2표면은 빛을 확산시키도록 삼각기둥 형상을 포함할 수 있다.
상기 복수의 패턴은 상기 광원 모듈에서 발산되는 빛을 반사시키기 위해 상기 제1방향과 수직한 제2방향으로 서로 이격되어 마련되며, 상기 중심부에서 상기 복수의 연장부로 갈수록 크기가 작아지게 형성될 수 있다.
상기 복수의 패턴을 형성하는 방식은 레이저 가공, 인쇄, 라미네이션 가공 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 광원모듈, 상기 중심부 및 상기 복수의 연장부는 각각 제1광원 모듈, 제1중심부 및 복수의 제1연장부이고, 상기 디스플레이 장치는 상기 제1광원 모듈과 나란히 배치되는 제2광원 모듈을 더 포함하고, 상기 광학판은 상기 제2광원 모듈에 대응하여 형성되는 제2중심부와, 상기 제2중심부로부터 양측으로 연장되는 복수의 제2연장부를 포함할 수 있다.
상기 복수의 제1연장부 중 하나는 상기 복수의 제2연장부 중 하나와 연결될 수 있다.
상기 광학판의 제1표면은 상기 광원 모듈에서 발산된 빛을 반사시켜 상기 액정 패널 방향으로 확산시키도록 곡면을 포함할 수 있다.
상기 제2표면은 평면을 포함할 수 있다.
상기 제2표면은 빛을 확산시키도록 삼각기둥 형상을 포함할 수 있다.
상기 제2표면은 상기 광원 모듈에서 발산된 빛을 반사시켜 상기 액정 패널 방향으로 확산시키도록 곡면을 포함하고, 상기 광학판은 상기 제1중심부와 제2중심부의 사이에서 상기 액정 패널을 향하는 방향으로 돌출되는 돌출부를 포함할 수 있다.
상기 복수의 연장부와 상기 중심부는 단차를 가지도록 형성될 수 있다.
상기 복수의 연장부의 상기 제2두께는 상기 광학판의 주변부로 갈수록 얇아질 수 있다.
상기 중심부는 편평한 면을 포함할 수 있다.
본 발명의 사상에 따른 디스플레이 장치는 후방 섀시와, 상기 후방 섀시에 설치되고 빛을 발산하도록 제1방향으로 배열되는 복수의 LED를 포함하는 광원 모듈과, 화상이 표시되도록 상기 적어도 하나의 광원 모듈의 전방에 배치되는 액정 패널 및 상기 광원 모듈에서 발산된 빛을 확산시키도록 상기 광원 모듈의 전방에 배치되는 광학판을 포함하고, 상기 광학판은 상기 광원 모듈을 향하는 제1표면과, 상기 액정 패널을 향하는 제2표면과, 상기 제1방향을 따라 연장되는 중심부 및 상기 중심부로부터 상기 제1방향과 수직한 제2방향으로 연장되는 복수의 연장부를 포함하고, 상기 중심부는 상기 제1방향 및 상기 제2방향과 수직한 제3방향을 따라 돌출되고, 상기 복수의 연장부는 상기 제1표면에 형성되는 복수의 패턴을 포함할 수 있다.
상기 광학판의 제1표면은 상기 광원 모듈에서 발산된 빛을 반사시켜 상기 액정 패널 방향으로 확산시키도록 곡면을 포함할 수 있다.
상기 제2표면은 평면을 포함할 수 있다.
상기 제2표면은 빛을 확산시키도록 삼각기둥 형상을 포함할 수 있다.
본 발명의 사상에 따르면 확산판 및 반사시트의 구조를 개선함으로써 균일한 휘도 및 효율이 확보된 디스플레이 장치를 제공할 수 있다.
본 발명의 사상에 따르면 균일한 휘도의 확보에 따른 열화 현상 등이 개선된 디스플레이 장치를 제공할 수 있다.
본 발명의 사상에 따르면 광원의 개수가 감소된 광원 모듈을 사용함으로써 원가가 절감된 디스플레이 장치를 제공할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 장치의 외관을 도시한 도면이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 장치의 주요 구성들을 분해하여 도시한 도면이다.
도 3은 도 2에 도시된 디스플레이 장치의 A-A'에서 본 광학판과 광원모듈을 도시한 도면이다.
도 4는 도 3에 도시된 디스플레이 장치의 B를 확대하여 도시한 도면이다.
도 5는 도 3에 도시된 디스플레이 장치의 C를 확대하여 도시한 도면이다.
도 6은 본 발명의 다른 실시예에 따른 디스플레이 장치의 광학판과 광원모듈을 도시한 도면이다.
도 7은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 디스플레이 장치의 광학판과 광원모듈을 도시한 도면이다.
도 8은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 디스플레이 장치의 광학판과 광원모듈을 도시한 도면이다.
도 9는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 디스플레이 장치의 광학판과 광원모듈을 도시한 도면이다.
도 10은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 디스플레이 장치의 광학판과 광원모듈을 도시한 도면이다.
도 11은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 디스플레이 장치의 광학판과 광원모듈을 도시한 도면이다.
도 12는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 디스플레이 장치의 광학판과 광원모듈을 도시한 도면이다.
본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 개시된 발명의 바람직한 일 예에 불과할 뿐이며, 본 출원의 출원시점에 있어서 본 명세서의 실시예와 도면을 대체할 수 있는 다양한 변형 예들이 있을 수 있다.
또한, 본 명세서의 각 도면에서 제시된 동일한 참조번호 또는 부호는 실질적으로 동일한 기능을 수행하는 부품 또는 구성요소를 나타낸다.
또한, 본 명세서에서 사용한 용어는 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 개시된 발명을 제한 및/또는 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다"등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는다.
또한, 본 명세서에서 사용한 "제1", "제2" 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않으며, 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. "및/또는"이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.
한편, 하기의 설명에서 사용된 용어 "상하 방향", "하측", 및 "전후 방향" 등은 도면을 기준으로 정의한 것이며, 이 용어에 의하여 각 구성요소의 형상 및 위치가 제한되는 것은 아니다.
이하에서는 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 장치의 외관을 도시한 도면이다. 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 장치의 주요 구성들을 분해하여 도시한 도면이다.
도 1 및 도 2를 참조하면, 디스플레이 장치(1)는 화상을 표시하는 액정 패널(10)과, 액정 패널(10)의 후방에 배치되어 액정 패널(10)에 빛을 제공하는 백라이트 유닛과, 백라이트 유닛을 지지하도록 구비되는 후방 섀시(30)와, 액정 패널(10)을 지지하도록 후방 섀시(30)의 전방에 마련되는 전방 섀시(20)와, 전방 섀시(20)와 후방 섀시(30)의 사이에 결합되는 미들 몰드(70)를 포함할 수 있다.
액정 패널(10)은 박막 트랜지스터가 매트릭스 형태로 형성된 박막 트랜지스터 기판과, 박막 트랜지스터 기판과 나란하게 결합되는 컬러 필터 기판, 박막 트랜지스터 기판과 컬러 필터 기판의 사이에 주입되어 전압이나 온도의 변화에 따라 광학적 성질이 가변하는 액정(Liquid Crystal)을 포함할 수 있다.
백라이트 유닛은 액정 패널(10)의 후방에 배치되어 액정 패널(10)측으로 빛을 비춰준다. 백라이트 유닛은 광원(61) 및 광원(61)이 실장된 기판(62)을 포함하는 광원 모듈(60)과, 광원(61)에서 발산되는 빛의 이동 경로 상에 배치되는 광학 부재를 포함한다.
기판(62)에는 복수의 광원(61)이 일렬로 실장될 수 있다. 기판(62)에는 광원(61)에 구동 전원을 공급하기 위한 구동 전원 라인 등이 형성될 수 있으며 신호 케이블(미도시) 및 백라이트 구동 회로(미도시)에 연결될 수 있다. 광원(61)으로 엘이디(Light Emitting Diode)가 사용될 수 있다. 다만 이에 제한되는 것은 아니며 냉음극 형광 램프(CCFL, Cold Cathode Fluorescent Lamp), 외부 전극 형광램프(EEFL, External Electrode Fluorescent Lamp)가 사용될 수도 있다.
광학 부재는 광원(61)에서 발산되는 빛의 이동 경로 상에 배치되어 빛의 진행 방향을 안내하거나 빛을 반사시키거나 빛을 확산시키거나 광특성을 향상 시킬 수 있다.
광학 부재는 빛을 반사시켜 손실을 방지시키는 반사 시트(Reflector Sheet, 50)와, 빛의 파장을 변화시켜 색 재현성을 향상시키는 퀀텀 닷 시트(Quantum Dot Sheet, 40)와, 광원(61)에서 출사되는 불규칙적인 빛을 고르게 반사, 분산 및 확산시켜 광특성을 향상시키는 광학판(80)을 포함할 수 있다.
반사 시트(50)는 광원(61)에서 발산되는 빛 또는 광학판(80)에서 후방으로 출사되는 빛을 광학판(80)의 배면(81)으로 반사시킨다. 광학판(80)의 배면(81)은 광원 모듈(60)을 향할 수 있다. 광학판의 전면(82)은 액정 패널(10)을 향할 수 있다.
배면(81)은 제1표면(81)이 될 수 있다. 전면(82)은 제2표면(82)이 될 수 있다.
광학판(80)은 광원(61)에서 발생되는 불규칙한 빛을 고르게 확산시키고, 퀀텀 닷 시트(40)를 지지할 수 있다. 광학판(80)은 그 제1표면(81)으로 입사된 광을 고르게 확산시켜 그 제2표면(82)으로 출사시킬 수 있다.
퀀텀 닷 시트(40)는 광학판(80)의 전방에 광학판(80)에 이격되도록 배치될 수 있다. 퀀텀 닷 시트(40)의 내부에는 빛을 내는 수 나노미터 크기의 반도체 결정체인 퀀텀 닷(Quantum Dot)이 분산 배치될 수 있다. 퀀텀 닷은 청색 광을 받아 그 크기에 따라 가시광선의 모든 색을 발생시킬 수 있다. 퀀텀 닷의 크기가 작을수록 짧은 파장의 빛을 발생시키고 크기가 클수록 긴 파장의 빛을 발생시킬 수 있다.
후방 섀시(30)는 백라이트 유닛의 후방에 배치된다. 후방 섀시(30)는 대략 테두리부가 전방으로 절곡된 판 형상을 가질 수 있다. 후방 섀시(30)와 전방 섀시(20)의 사이에 백라이트 유닛이 수용될 수 있다. 후방 섀시(30)는 광원 모듈(60)이 설치될 수 있다.
후방 섀시(30)는 광원(61) 등의 발열 소자에서 발생하는 열을 외부로 방열시키는 기능을 할 수 있다. 이를 위해 후방 섀시(30)는 알루미늄, SUS 등의 각종 금속 재질, 또는 ABS 등의 플라스틱 재질로 형성될 수 있다.
전방 섀시(20)는 백라이트 유닛의 빛이 액정 패널(10)로 제공되도록 개구(23)를 갖는 틀 형상을 가질 수 있다.
미들 몰드(70)는 광학판(80)을 지지하고 광원 모듈(60)에서 발산된 빛을 광학판(80)으로 반사시키도록 마련된다. 미들 몰드(70)는 광학판(80)과 광원 모듈(60) 사이의 간격을 유지할 수 있다. 미들 몰드(70)는 전방 섀시(20)와 후방 섀시(30)의 사이에 결합될 수 있다.
미들 몰드(70)는 개구(71)를 갖는 틀 형상으로 형성될 수 있다. 개구(71)에는 광원 모듈(60)이 배치될 수 있다.
광원 모듈(60)은 각각의 광원(61)이 제1방향(X)을 따라 하나의 라인으로 배열되어 형성될 수 있다.
도 3은 도 2에 도시된 디스플레이 장치의 A-A'에서 본 광학판과 광원모듈을 도시한 도면이다.
도 3을 참조하면, 광학판은 중심부(83), 복수의 연장부(84) 및 복수의 주변부(85)를 포함할 수 있다.
중심부(83)는 광학판(80)의 중심에서 제1두께(L1)를 가지도록 형성될 수 있다. 복수의 연장부(84)는 중심부(83)로부터 Y방향을 따라 양측으로 연장되며 제2두께(L2)를 가지도록 형성될 수 있다. 제2두께(L2)는 제1두께(L1) 보다 얇게 형성될 수 있다. 도시된 바와 같이, 복수의 연장부(84)는 Y방향을 따라 복수의 주변부(85)로 갈수록 얇아지도록 형성될 수 있다. 즉, 제2두께(L2)는 Y방향을 따라 복수의 주변부(85)로 갈수록 얇아질 수 있다.
중심부(83)는 광원 모듈에 대응하도록 위치될 수 있다. 제1두께(L1)가 제2두께(L2) 보다 두껍게 마련되기 때문에 중심부(83)를 통과하는 빛의 양이 감소될 수 있다.
배면(81)은 각각 복수로 마련되는 제1중심표면(81a), 제1연장표면(81b), 제1주변표면(81c), 제1표면 패턴(81d)을 포함할 수 있다.
제1중심표면(81a)은 중심부(83)와 제1표면(81)에 각각 포함될 수 있다. 즉, 제1중심표면(81a)은 제1표면(81)에서 중심부(83)에 인접한 부분을 포함할 수 있다. 제1중심표면(81a)은 복수로 마련될 수 있고, 광학판(80)의 정중앙을 중심으로 양쪽으로 각각 마련될 수 있다.
제1연장표면(81b)은 복수의 연장부(84)와 제1표면(81)에 각각 포함될 수 있다. 즉, 제1연장표면(81b)은 제1표면(81)에서 복수의 연장부(84)와 인접한 부분을 포함할 수 있다. 제1연장표면(81b)은 복수로 마련될 수 있고, 각각의 제1중심표면(81a)과 제1주변표면(81c)의 사이에 마련될 수 있다.
제1주변표면(81c)은 주변부(85)와 제1표면(81)에 각각 포함될 수 있다. 즉, 제1주변표면(81c)은 제1표면(81)에서 주변부(85)에 인접한 부분을 포함할 수 있다. 제1주변표면(81c)은 복수로 마련될 수 있고, 복수의 제1연장표면(81b)에서 Y방향을 따라 각각 연장될 수 있다.
제1표면(81)은 곡면을 포함할 수 있다. 즉, 제1표면(81)은 각각의 제1중심표면(81a)에서 각각의 제1주변표면(81c)까지 곡면으로 Y방향을 따라 두께가 점점 얇아지도록 연장될 수 있다. 곡면을 포함하므로 중심부는 두껍게 형성되어 통과하는 빛이 감소되어 과도한 빛이 통과되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 주변부(85)는 얇게 형성되어 확산된 빛이 잘 통과될 수 있다.
제1표면 패턴(81d)은 제1표면(81)에 복수로 마련될 수 있다. 제1표면 패턴(81d)은 광원에서 발산된 빛이 반사되도록 하여 광학판(80)으로 입사된 빛이 중심부(83)에서 주변부(85)로 빛이 확산될 수 있도록 할 수 있다. 제1표면 패턴(81d)은 제1방향(X)과 수직한 제2방향(Y)을 따라 서로 이격되어 마련될 수 있다.
제1표면 패턴(81d)은 중심부(83)에서 연장부(84) 및 주변부(85)로 갈수록 크기가 작아지도록 형성될 수 있다. 즉, 제1중심표면(81a)에서 제1주변표면(81c)으로 갈수록 패턴의 크기가 작아지도록 형성될 수 있다. 이를 통해, 연장부(84) 및 주변부(85)로 갈수록 패턴(81d)이 촘촘하게 형성될 수 있고 광원 모듈(60) 측으로 빠져나가는 빛이 감소할 수 있다.
복수의 제1표면 패턴(81d)은 원형으로 형성될 수 있다. 다만 이에 제한되는 것은 아니고 삼각형 및 사각형 등 다양한 형상을 포함할 수 있다. 제1표면 패턴(81d)의 형성 방식은 레이저 가공, 인쇄, 라미네이션 가공 중 하나를 포함할 수 있다. 다만 이에 제한되는 것은 아니다.
전면(82)은 평면을 포함할 수 있다. 즉, 제2표면(82)이 평면을 포함하므로 중심부(83)에서 통과하는 빛이 과도하게 감소하지 않을 수 있고, 연장부(84)와 주변부(85)로 갈수록 통과하는 빛이 과도하게 증가하지 않을 수 있다.
제2표면(82)은 복수로 마련되는 제2표면(82) 패턴을 포함할 수 있다.
도 4는 도 3에 도시된 디스플레이 장치의 B를 확대하여 도시한 도면이다.
도 4를 참조하면, 광원에서 발산된 빛은 제1표면(81)을 통과하면서 매질의 굴절률 차이에 따라 굴절될 수 있다. 굴절된 빛은 복수의 제2표면 패턴(82a)에서 반사되거나 제2표면(82)의 패턴이 없는 영역에서 전방의 액정 패널을 향해 확산될 수 있다.
복수의 제2표면 패턴(82a)에서 반사된 빛은 광학판(80)의 중심부(83)에서 연장부(84)와 주변부(85)로 확산될 수 있다. 이를 통해, 광원 모듈(60)의 광원(61)이 하나의 라인으로 배열되어도 중심부(83)뿐 아니라 주변부(85)까지 빛이 확산되어 액정 패널(10)의 외곽부가 어두워지는 화질의 열화 현상을 개선시킬 수 있다. 따라서, 광원 개수의 감소에 따른 원가 절감이 가능하다.
도 5는 도 3에 도시된 디스플레이 장치의 C를 확대하여 도시한 도면이다.
도 5를 참조하면, 제2표면(82)은 복수로 마련되는 제2표면 프리즘(82b)을 포함할 수 있다. 프리즘은 삼각기둥 형상을 포함할 수 있다. 이를 통해, 제2표면(82)에서 빛의 통과 면에 따라 통과 각도가 달라져 액정 패널(10)로 향하는 빛을 더욱 잘 확산시킬 수 있다.
도 6은 본 발명의 다른 실시예에 따른 디스플레이 장치의 광학판과 광원모듈을 도시한 도면이다.
도 6을 참조하면, 제1표면(81)은 직선을 포함할 수 있다. 즉, 제1표면(81)은 각각의 제1중심표면(81a)에서 각각의 제1주변표면(81c)까지 직선인 기울기를 가지며 Y방향을 따라 연장될 수 있다.
제1연장표면(81b)은 제1중심표면(81a)에서 Y방향을 따라 양쪽으로 직선의 기울기를 가지며 제1주변표면(81c)까지 연장될 수 있다. 따라서, 제1표면(81)은 직선 기울기를 가지도록 형성되므로 두께는 제1주변표면(81c)으로 갈수록 얇아질 수 있다.
제1표면(81)이 기울기를 가지도록 형성되므로 중심부(83)는 두껍게 형성되어 통과하는 빛이 감소되어 과도한 빛이 통과되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 주변부(85)는 얇게 형성되어 확산된 빛이 잘 통과될 수 있다.
제1표면 패턴(81d)은 제1표면(81)에 복수로 마련될 수 있다. 제1표면 패턴(81d)은 광원에서 발산된 빛이 반사되도록 하여 광학판(80)으로 입사된 빛이 중심부(83)에서 주변부(85)로 빛이 확산될 수 있도록 할 수 있다. 제1표면 패턴(81d)은 제1방향(X)과 수직한 제2방향(Y)을 따라 서로 이격되어 마련될 수 있다.
제1표면 패턴(81d)은 중심부(83)에서 연장부(84) 및 주변부(85)로 갈수록 크기가 작아지도록 형성될 수 있다. 즉, 제1중심표면(81a)에서 제1주변표면(81c)으로 갈수록 패턴의 크기가 작아지도록 형성될 수 있다. 이를 통해, 연장부(84) 및 주변부(85)로 갈수록 패턴(81d)이 촘촘하게 형성될 수 있고 광원 모듈(60) 측으로 빠져나가는 빛이 감소할 수 있다.
도 7은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 디스플레이 장치의 광학판과 광원모듈을 도시한 도면이다.
도 7을 참조하면, 제1중심표면(81a)은 평면으로 형성될 수 있다. 즉, 제1중심표면(81a)은 편평한 면을 포함할 수 있다. 제1연장표면(81b)은 제1중심표면(81a)에서 Y방향을 따라 양쪽으로 직선의 기울기를 가지며 제1주변표면(81c)까지 연장될 수 있다. 즉, 제1중심표면(81a)은 평면으로 형성되므로 제1두께(L1)는 변하지 않을 수 있다. 다만, 제1연장표면(81b)과 제1주변표면(81c)은 기울기를 가지도록 형성되므로 제2두께(L2)는 주변부(85)로 갈수록 얇아질 수 있다.
제1표면(81)의 중심부(83)는 두껍게 형성되어 통과하는 빛이 감소되어 과도한 빛이 통과되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 주변부(85)는 얇게 형성되어 확산된 빛이 잘 통과될 수 있다.
도 8은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 디스플레이 장치의 광학판과 광원모듈을 도시한 도면이다.
도 8을 참조하면, 광학판(80)은 중심부(83)와 연장부(84)가 단차를 가지도록 형성될 수 있다. 제1연장표면(81b)은 Y방향을 따라 양쪽으로 직선의 기울기를 가지며 제1주변표면(81c)까지 연장될 수 있다.
단차를 포함하므로 제1두께와 제2두께의 차이로 인해 중심부에서 통과되는 빛의 양이 감소할 수 있다.
제1중심표면(81a)은 평면으로 형성되므로 제1두께(L1)는 변하지 않을 수 있다. 다만, 제1연장표면(81b)과 제1주변표면(81c)은 기울기를 가지도록 형성되므로 제2두께(L2)는 주변부(85)로 갈수록 얇아질 수 있다.
도 9는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 디스플레이 장치의 광학판과 광원모듈을 도시한 도면이다.
도 9를 참조하면, 전면(82)은 각각 복수로 마련되는 제1중심표면(81a), 제1연장표면(82d), 주변표면(82e)을 포함할 수 있다.
제1중심표면(81a)은 중심부(83)와 제2표면(82)에 각각 포함될 수 있다. 즉, 제1중심표면(81a)은 제2표면(82)에서 중심부(83)에 인접한 부분을 포함할 수 있다. 제1중심표면(81a)은 복수로 마련될 수 있고, 광학판(80)의 정중앙을 중심으로 양쪽으로 각각 마련될 수 있다.
제1연장표면(82d)은 복수의 연장부(84)와 제2표면(82)에 각각 포함될 수 있다. 즉, 제1연장표면(82d)은 제2표면(82)에서 복수의 연장부(84)와 인접한 부분을 포함할 수 있다. 제1연장표면(82d)은 복수로 마련될 수 있고, 각각의 제1중심표면(81a)과 주변표면(82e)의 사이에 마련될 수 있다.
주변표면(82e)은 주변부(85)와 제2표면(82)에 각각 포함될 수 있다. 즉, 주변표면(82e)은 제2표면(82)에서 주변부(85)에 인접한 부분을 포함할 수 있다. 주변표면(82e)은 복수로 마련될 수 있고, 복수의 제1연장표면(82d)에서 Y방향을 따라 각각 연장될 수 있다.
제2표면(82)은 곡면을 포함할 수 있다. 즉, 제2표면(82)은 각각의 제1중심표면(82c)에서 각각의 주변표면(82e)까지 곡면으로 Y방향을 따라 연장될 수 있다.
제2표면 패턴(82a)은 제2표면(82)에 복수로 마련될 수 있다. 제2표면 패턴(82a)은 광원에서 발산된 빛이 반사되도록 하여 광학판(80)으로 입사된 빛이 중심부(83)에서 주변부(85)로 빛이 확산될 수 있도록 할 수 있다. 제2표면 패턴(82a)은 제1방향(X)과 수직한 제2방향(Y)을 따라 서로 이격되어 마련될 수 있다.
복수의 제2표면 패턴(82a)은 원형으로 형성될 수 있다. 다만 이에 제한되는 것은 아니고 삼각형 및 사각형 등 다양한 형상을 포함할 수 있다. 제2표면 패턴(82a)의 형성 방식은 레이저 가공, 인쇄, 라미네이션 가공 중 하나를 포함할 수 있다.
도 10은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 디스플레이 장치의 광학판과 광원모듈을 도시한 도면이다.
도 10을 참조하면, 광학판(80)은 제1중심부(83a) 및 제2중심부(83b), 제1연장부(84a) 및 제2연장부(84b), 제1주변부(85a) 및 제2주변부(85b)를 포함할 수 있다. 제1중심부(83a) 및 제2중심부(83b), 제1연장부(84a) 및 제2연장부(84b)는 각각 복수로 마련될 수 있다. 이 때, 광원 모듈은 2개로 배치될 수 있다. 즉, 중심부(83)는 광원 모듈(61)의 개수 및 위치에 대응하여 마련될 수 있다. 다만 이에 제한되는 것은 아니고 광원 모듈(61)과 중심부(83)의 개수는 2개를 초과할 수 있다.
제1표면(81)은 곡면을 포함할 수 있다. 곡면을 포함하므로 중심부(83a, 83b)는 두껍게 형성되어 통과하는 빛이 감소되어 과도한 빛이 통과되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 연장부(84a, 84b) 및 주변부(85a, 85b)는 얇게 형성되어 확산된 빛이 잘 통과될 수 있다.
제1중심부(83a) 및 제2중심부(83b)는 제1두께(L1)를 가지도록 형성될 수 있다. 제1연장부(84a) 및 제2연장부(84b)는 제1중심부(83a) 및 제2중심부(83b)로부터 Y방향을 따라 양측으로 연장되며 제2두께(L2)를 가지도록 형성될 수 있다. 제2두께(L2)는 제1두께(L1) 보다 얇게 형성될 수 있다. 도시된 바와 같이, 제1연장부(84a) 및 제2연장부(84b)는 Y방향을 따라 제1주변부(85a) 및 제2주변부(85b)로 갈수록 얇아지도록 형성될 수 있다. 즉, 제2두께(L2)는 Y방향을 따라 복수의 주변부(85)로 갈수록 얇아질 수 있다.
제1광원 모듈(60a) 및 제2광원 모듈(60b)에 대응하여 제1중심부(83a)와 제2중심부(83b), 제1연장부(84a)와 제2연장부(84b)를 포함하므로, 중심부(83)는 두껍게 형성되어 통과하는 빛이 감소되어 과도한 빛이 통과되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 연장부(84) 및 주변부(85)는 얇게 형성되어 확산된 빛이 잘 통과될 수 있다.
복수의 제1연장부(84a) 중 하나는 복수의 제2연장부(84b) 중 하나와 연결될 수 있다.
배면(81)은 각각 복수로 마련되는 제2중심표면(81e), 제2연장표면(81f), 제2주변표면(81g)을 더 포함할 수 있다.
제1중심표면(82c)은 제1중심부(83a)와 제1표면(81)에 각각 포함될 수 있다. 즉, 제1중심표면(82c)은 제1표면(81)에서 제1중심부(83a)에 인접한 부분을 포함할 수 있다. 제1중심표면(82c)은 복수로 마련될 수 있고, 광학판(80)의 제1중심부(83a)에서 양쪽으로 각각 마련될 수 있다. 제2중심표면(81e)은 제2중심부(83b)와 제1표면(81)에 각각 포함될 수 있다. 즉, 제2중심표면(81e)은 제1표면(81)에서 제2중심부(83b)에 인접한 부분을 포함할 수 있다. 제2중심표면(81e)은 복수로 마련될 수 있고, 광학판(80)의 제2중심부(83b)에서 양쪽으로 각각 마련될 수 있다.
제1연장표면(82d)은 복수의 제1연장부(84a)와 제1표면(81)에 각각 포함될 수 있다. 즉, 제1연장표면(82d)은 제1표면(81)에서 복수의 제1연장부(84a)와 인접한 부분을 포함할 수 있다. 제1연장표면(82d)은 복수로 마련될 수 있고, 각각의 제1중심표면(82c)과 제1주변표면의 사이에 마련될 수 있다. 제2연장표면(81f)은 복수의 제2연장부(84b)와 제1표면(81)에 각각 포함될 수 있다. 즉, 제2연장표면(81f)은 제1표면(81)에서 복수의 제2연장부(84b)와 인접한 부분을 포함할 수 있다. 제2연장표면(81f)은 복수로 마련될 수 있고, 각각의 제2중심표면(81e)과 제2주변표면의 사이에 마련될 수 있다.
복수의 제1연장표면(82d) 중 하나는 복수의 제2연장표면(81f) 중 하나와 연결될 수 있다.
제1주변표면(82e)은 제1주변부(85a)와 제1표면(81)에 각각 포함될 수 있다. 즉, 제1주변표면(82e)은 제1표면(81)에서 제1주변부(85a)에 인접한 부분을 포함할 수 있다. 복수의 제1연장표면(82d) 중 하나에서 Y방향을 따라 연장될 수 있다. 제2주변표면은 제2주변부(85b)와 제1표면(81)에 각각 포함될 수 있다. 즉, 제2주변표면은 제1표면(81)에서 제2주변부(85b)에 인접한 부분을 포함할 수 있다. 복수의 제2연장표면(81f) 중 하나에서 Y방향을 따라 각각 연장될 수 있다.
제1연장부(84a)의 두께(L2)와 제2연장부(84b)의 두께(L3)는 동일하게 형성될 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니고 두께를 달리 할 수 있다.
전면(82)은 평면을 포함할 수 있다. 즉, 제2표면(82)이 평면을 포함하므로 중심부(83)에서 통과하는 빛이 과도하게 감소하지 않을 수 있고, 연장부(84)와 주변부(85)로 갈수록 통과하는 빛이 과도하게 증가하지 않을 수 있다.
도 11은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 디스플레이 장치의 광학판과 광원모듈을 도시한 도면이다.
도 11을 참조하면, 광학판(80)은 돌출부(86)를 포함할 수 있다. 돌출부(86)는 제1중심부(83a)와 제2중심부(83b)의 사이에서 액정 패널(10)을 향하는 방향으로 돌출될 수 있다.
돌출부(86)는 두개의 광원 모듈(60)에서 발산되는 빛이 중첩되는 영역에서 빛의 통과량을 감소시키도록 돌출부(86)의 주변보다 두껍게 형성될 수 있다. 돌출부는 제3두께(L3)를 가질 수 있다
제2표면(82)은 돌출표면(86a), 제1연장표면(82d), 제1주변표면(82e)을 포함할 수 있다. 돌출표면(86a), 제1연장표면(82d), 제1주변표면(82e)은 각각 복수로 마련될 수 있다.
돌출표면(86a)은 돌출부(86)와 제2표면(82)에 각각 포함될 수 있다. 즉, 돌출표면(86a)은 제2표면(82)에서 돌출부(86)에 인접한 부분을 포함할 수 있다. 돌출표면(86a)은 복수로 마련될 수 있고, 광학판(80)의 정중앙을 중심으로 양쪽으로 각각 마련될 수 있다.
돌출부(86)의 두께(L4)는 연장부의 두께(L2) 보다 두껍게 마련되기 때문에 돌출부(86)를 통과하는 빛의 양이 감소될 수 있다.
제1연장부(84a)의 두께(L2)와 제2연장부(84b)의 두께(L3)는 동일하게 형성될 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니고 두께가 다르게 형성될 수 있다. 또한, 돌출부(86)의 두께(L4)도 다르게 형성될 수 있다.
도 12는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 디스플레이 장치의 광학판과 광원모듈을 도시한 도면이다.
도 12를 참조하면, 광학판(80)은 제1중심부(83a) 및 제2중심부(83b), 제1연장부(84a) 및 제2연장부(84b), 제1주변부(85a) 및 제2주변부(85b)를 포함할 수 있다.
전면(82)은 각각 복수로 마련되는 제1중심표면(82c) 및 제2중심표면(82f), 제1연장표면(82d) 및 제2연장표면(82g), 제1주변표면(82e) 및 제2주변표면(82h)을 더 포함할 수 있다. 이 때, 광원 모듈은 2개로 배치될 수 있다. 즉, 중심부(83)는 광원 모듈(61)의 위치 및 개수에 대응하여 제1광원 모듈(60a)과 제2광원 모듈(60b)을 포함할 수 있다. 다만, 이에 제한되는 것은 아니고 광원 모듈(61)과 중심부(83)의 개수는 2개를 초과할 수 있다.
중심부의 두께(L1)는 연장부의 두께(L2, L3) 보다 두껍게 형성될 수 있다. 제1연장부(84a)의 두께(L2)와 제2연장부(84b)의 두께(L3)는 동일하게 형성될 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니고 두께를 달리 할 수 있다.
이상에서는 특정의 실시예에 대하여 도시하고 설명하였다. 그러나, 상기한 실시예에만 한정되지 않으며, 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이하의 청구범위에 기재된 발명의 기술적 사상의 요지를 벗어남이 없이 얼마든지 다양하게 변경 실시할 수 있을 것이다.

Claims (19)

  1. 후방 섀시;
    상기 후방 섀시에 설치되고 빛을 발산하도록 제1방향으로 배열되는 복수의 LED를 포함하는 광원 모듈;
    화상이 표시되도록 상기 광원 모듈의 전방에 배치되는 액정 패널; 및
    상기 광원 모듈에서 발산된 빛을 확산시키도록 상기 광원 모듈의 전방에 배치되는 광학판을 포함하고,
    상기 광학판은,
    상기 광원 모듈을 향하는 제1표면;
    상기 액정 패널을 향하는 제2표면;
    상기 광원 모듈에 대응하도록 위치되고 제1두께를 가지는 중심부; 및
    상기 중심부로부터 양측으로 연장되고, 상기 제1두께 보다 얇은 제2두께를 가지는 복수의 연장부를 포함하고,
    상기 복수의 연장부는 상기 제1표면에 형성되는 복수의 패턴을 포함하는 디스플레이 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 광학판의 제1표면은 상기 광원 모듈에서 발산된 빛을 반사시켜 상기 액정 패널 방향으로 확산시키도록 곡면을 포함하는 디스플레이 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제2표면은 평면을 포함하는 디스플레이 장치.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 제2표면은 빛을 확산시키도록 삼각기둥 형상을 포함하는 디스플레이 장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 패턴은 상기 광원 모듈에서 발산되는 빛을 반사시키기 위해 상기 제1방향과 수직한 제2방향으로 서로 이격되어 마련되며, 상기 중심부에서 상기 복수의 연장부로 갈수록 크기가 작아지게 형성되는 디스플레이 장치.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 복수의 패턴을 형성하는 방식은 레이저 가공, 인쇄, 라미네이션 가공 중 적어도 하나를 포함하는 디스플레이 장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 광원 모듈, 상기 중심부 및 상기 복수의 연장부는 각각 제1광원 모듈, 제1중심부 및 복수의 제1연장부이고,
    상기 디스플레이 장치는 상기 제1광원 모듈과 나란히 배치되는 제2광원 모듈을 더 포함하고,
    상기 광학판은 상기 제2광원 모듈에 대응하여 형성되는 제2중심부와, 상기 제2중심부로부터 양측으로 연장되는 복수의 제2연장부를 포함하는 디스플레이 장치.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 복수의 제1연장부 중 하나는 상기 복수의 제2연장부 중 하나와 연결되는 디스플레이 장치.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 광학판의 제1표면은 상기 광원 모듈에서 발산된 빛을 반사시켜 상기 액정 패널 방향으로 확산시키도록 곡면을 포함하는 디스플레이 장치.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 제2표면은 평면을 포함하는 디스플레이 장치.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 제2표면은 빛을 확산시키도록 삼각기둥 형상을 포함하는 디스플레이 장치.
  12. 제9항에 있어서,
    상기 제2표면은 상기 광원 모듈에서 발산된 빛을 반사시켜 상기 액정 패널 방향으로 확산시키도록 곡면을 포함하고,
    상기 광학판은 상기 제1중심부와 제2중심부의 사이에서 상기 액정 패널을 향하는 방향으로 돌출되는 돌출부를 포함하는 디스플레이 장치.
  13. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 연장부와 상기 중심부는 단차를 가지도록 형성되는 디스플레이 장치.
  14. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 연장부의 상기 제2두께는 상기 광학판의 주변부로 갈수록 얇아지는 디스플레이 장치.
  15. 제13항에 있어서,
    상기 중심부는 편평한 면을 포함하는 디스플레이 장치.
  16. 후방 섀시;
    상기 후방 섀시에 설치되고 빛을 발산하도록 제1방향으로 배열되는 복수의 LED를 포함하는 광원 모듈;
    화상이 표시되도록 상기 광원 모듈의 전방에 배치되는 액정 패널; 및
    상기 광원 모듈에서 발산된 빛을 확산시키도록 상기 광원 모듈의 전방에 배치되는 광학판을 포함하고,
    상기 광학판은,
    상기 광원 모듈을 향하는 제1표면;
    상기 액정 패널을 향하는 제2표면;
    상기 제1방향을 따라 연장되는 중심부; 및
    상기 중심부로부터 상기 제1방향과 수직한 제2방향으로 연장되는 복수의 연장부를 포함하고,
    상기 중심부는 상기 제1방향 및 상기 제2방향과 수직한 제3방향을 따라 돌출되고, 상기 복수의 연장부는 상기 제1표면에 형성되는 복수의 패턴을 포함하는 디스플레이 장치.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 광학판의 제1표면은 상기 광원 모듈에서 발산된 빛을 반사시켜 상기 액정 패널 방향으로 확산시키도록 곡면을 포함하는 디스플레이 장치.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 제2표면은 평면을 포함하는 디스플레이 장치.
  19. 제18항에 있어서,
    상기 제2표면은 빛을 확산시키도록 삼각기둥 형상을 포함하는 디스플레이 장치.
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