WO2022270689A1 - 디스플레이 디바이스 - Google Patents

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WO2022270689A1
WO2022270689A1 PCT/KR2021/015923 KR2021015923W WO2022270689A1 WO 2022270689 A1 WO2022270689 A1 WO 2022270689A1 KR 2021015923 W KR2021015923 W KR 2021015923W WO 2022270689 A1 WO2022270689 A1 WO 2022270689A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
area
board
substrate
dots
heat dissipation
Prior art date
Application number
PCT/KR2021/015923
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
공준희
조동우
유병천
전성호
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to DE112021007702.3T priority Critical patent/DE112021007702T5/de
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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/16Constructional details or arrangements
    • G06F1/1601Constructional details related to the housing of computer displays, e.g. of CRT monitors, of flat displays
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/16Constructional details or arrangements
    • G06F1/20Cooling means

Definitions

  • the present disclosure relates to a display device.
  • LCD Liquid Crystal Display Device
  • OLED Organic Light Emitting Diodes
  • Micro LED Micro LED
  • the liquid crystal panel of the LCD includes a liquid crystal layer and a TFT substrate and a color filter substrate facing each other with the liquid crystal layer interposed therebetween, and can display an image using light provided from a backlight unit.
  • the present disclosure aims to solve the foregoing and other problems.
  • Another object may be to provide a display device capable of improving picture quality.
  • Another object may be to provide a display device capable of improving luminance and light uniformity of a backlight unit.
  • Another object may be to provide a display device capable of effectively controlling light provided from a backlight unit.
  • Another object may be to increase purity of white light by improving a bluish phenomenon of light provided from a backlight unit.
  • Another object may be to effectively dissipate heat generated from the control board of the display device.
  • a display device includes: a display panel; a frame positioned behind the display panel and to which the display panel is coupled; a first board having an IC chip and coupled to the rear of the frame; and a shield plate spaced apart from the first board, covering the first board, and coupled to the frame, wherein the shield plate includes: a depression protruding toward the first board and contacting the IC chip.
  • the picture quality of a display device may be improved.
  • a display device capable of improving luminance and light uniformity of a backlight unit may be provided.
  • a display device capable of effectively controlling light provided from a backlight unit may be provided.
  • the purity of white light may be increased by improving a bluish phenomenon of light provided from a backlight unit.
  • heat generated from the control board of the display device can be effectively dissipated.
  • 1 to 3 are diagrams illustrating examples of display devices according to embodiments of the present disclosure.
  • FIGS. 4 to 6 are diagrams illustrating examples of a substrate and light assembly providing light to a display device according to embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 7 to 21 are views illustrating examples of reflective sheets according to embodiments of the present disclosure.
  • 22 to 28 are diagrams illustrating examples of heat dissipation structures according to embodiments of the present disclosure.
  • LCD liquid crystal display device
  • the display device includes a first long side (LS1), a second long side (LS2) opposite to the first long side (LS1), a first long side (LS1) and a second long side. It may include a first short side (SS1) adjacent to (LS2) and a second short side (SS2) opposite to the first short side (SS1).
  • the first short side area SS1 is referred to as a first side area
  • the second short side area SS2 is referred to as a second side area opposing the first side area
  • the first long side area SS2 is referred to as a second side area.
  • the area LS1 is referred to as a third side area adjacent to the first side area and the second side area and located between the first side area and the second side area
  • the second long side area LS2 It is possible to refer to a fourth side area adjacent to the first side area and the second side area, located between the first side area and the second side area, and facing the third side area.
  • first and second long sides LS1 and LS2 are shown and described as longer than the lengths of the first and second short sides SS1 and SS2, the lengths of the first and second long sides LS1 and LS2 are the first . , 2 may be approximately equal to the lengths of the short sides SS1 and SS2.
  • the first direction (DR1) is a direction parallel to the long sides (Long Side, LS1, LS2) of the display panel 100
  • the second direction (DR2) is the short side (Short Side) of the display panel 100
  • SS1, SS2) may be in parallel directions.
  • the third direction (DR3) may be a direction perpendicular to the first direction (DR1) and/or the second direction (DR2).
  • the first direction DR1 and the second direction DR2 may be collectively referred to as a horizontal direction.
  • the third direction DR3 may be referred to as a vertical direction.
  • a side on which a display device displays an image may be referred to as a forward direction or a front side or front surface.
  • a side on which an image cannot be observed may be referred to as a rear direction or a rear surface.
  • the side of the first long side LS1 may be referred to as an upper side or an upper surface.
  • the side of the second long side LS2 may be referred to as a lower side or a lower surface.
  • the side of the first short side SS1 may be referred to as a right side or right surface, and the side of the second short side SS2 may be referred to as a left side or left surface. .
  • the first long side LS1 , the second long side LS2 , the first short side SS1 , and the second short side SS2 may be referred to as edges of the display device.
  • a point where the first long side LS1 , the second long side LS2 , the first short side SS1 , and the second short side SS2 meet each other may be referred to as a corner.
  • the point where the first long side LS1 and the first short side SS1 meet is the first corner C1
  • the point where the first long side LS1 and the second short side SS2 meet is the second corner C2.
  • the point where the second short side SS2 and the second long side LS2 meet is the third corner C3
  • the point where the second long side LS2 and the first short side SS1 meet is the fourth corner C4.
  • a direction from the first short side SS1 to the second short side SS2 or a direction from the second short side SS2 to the first short side SS1 may be referred to as a left-right direction LR.
  • a direction from the first long side LS1 to the second long side LS2 or from the second long side LS2 to the first long side LS1 may be referred to as a vertical direction UD.
  • the front cover 105 may cover at least a portion of the front and side surfaces of the display panel 110 .
  • the front cover 105 may be divided into a front cover located on the front of the display panel 110 and a side cover located on the side of the display panel 110 . Either one of the front cover and the side cover may be omitted.
  • the display panel 110 is provided on the front of the display device 100 and can display an image.
  • the display panel 110 may display an image by outputting RGB (red, green, or blue) for each pixel according to a timing of a plurality of pixels.
  • the display panel 110 may be divided into an active area in which an image is displayed and a de-active area in which an image is not displayed.
  • the display panel 110 may include a front substrate and a rear substrate facing each other with a liquid crystal layer therebetween.
  • the front substrate may include a plurality of pixels including red (R), green (G), and blue (B) sub-pixels.
  • the front substrate may output light corresponding to red, green, or blue colors according to the control signal.
  • the rear substrate may include switching elements.
  • the rear substrate may switch pixel electrodes.
  • the pixel electrode may change the molecular arrangement of the liquid crystal layer according to a control signal applied from the outside.
  • the liquid crystal layer may include liquid crystal molecules. The arrangement of the liquid crystal molecules may change according to a voltage difference generated between the pixel electrode and the common electrode.
  • the liquid crystal layer may transmit light provided from the backlight unit 120 to the front substrate or block it.
  • the backlight unit 120 may be located behind the display panel 110 .
  • the backlight unit 120 may include light sources.
  • the backlight unit 120 may be coupled to the frame 130 at the front of the frame 130 .
  • the backlight unit 120 may be driven by a full driving method or a partial driving method such as local dimming or impulsive.
  • the backlight unit 120 may include an optical sheet 125 and an optical layer 123 .
  • the optical layer 123 may be referred to as an optical module 123 or an optical unit 123 .
  • the optical sheet 125 may evenly transmit light from a light source to the display panel 110 .
  • the optical sheet 125 may include a plurality of layers.
  • the optical sheet 125 may include a prism sheet or a diffusion sheet.
  • the optical sheet 125 may include a coupler 125d.
  • the coupling part 125d may be coupled to the front cover 105 , the frame 130 and/or the back cover 150 .
  • the coupling part 125d may be fastened to a structure formed on or coupled to the front cover 105, the frame 130, and/or the back cover 150.
  • the frame 130 may serve to support components of the display device 100 .
  • components such as the backlight unit 120 may be coupled to the frame 130 .
  • the frame 130 may be made of a metal material such as aluminum alloy.
  • the back cover 150 may be located at the back or rear of the display device 100 .
  • the back cover 150 may be coupled to the frame 130 and/or the front cover 105 .
  • the back cover 150 may be an injection molding made of resin.
  • the substrate 122 may be configured in the form of a plurality of straps extending in a first direction and spaced apart at predetermined intervals in a second direction orthogonal to the first direction.
  • At least one light assembly 124 may be mounted on the substrate 122 .
  • An electrode pattern for connecting the adapter and the light assembly 124 may be formed on the substrate 122 .
  • a carbon nanotube electrode pattern for connecting the light assembly 124 and the adapter may be formed on the substrate 122 .
  • the substrate 122 may be made of at least one of polyethylene terephthalate (PET), glass, polycarbonate (PC), and silicon.
  • the substrate 122 may be a printed circuit board (PCB) on which at least one light assembly 124 is mounted.
  • PCB printed circuit board
  • Light assemblies 124 may be disposed on the substrate 122 with a predetermined interval in the first direction.
  • the diameter of the light assembly 124 may be greater than the width of the substrate 122 . That is, it means that the length of the substrate 122 may be greater than the length of the second direction.
  • the light assembly 124 may be a light emitting diode (LED) chip or a light emitting diode package including at least one light emitting diode chip.
  • LED light emitting diode
  • the light assembly 124 may include a light source.
  • the light source may be a colored LED or a white LED emitting at least one color among colors such as red, blue, and green.
  • the colored LEDs may be blue LEDs.
  • the light source may be a mini LED.
  • a reflective sheet 126 may be positioned on the front side of the substrate 122 .
  • the reflective sheet 126 may be positioned on an area of the substrate 122 excluding an area where the light assembly 124 is formed.
  • the reflective sheet 126 may have a plurality of through holes 235 .
  • the reflective sheet 126 may reflect light emitted from the light assembly 124 toward the front side. In addition, the reflective sheet 126 may recycle light emitted from the light assembly 124 .
  • the reflective sheet 126 may include at least one of metal and metal oxide as reflective materials.
  • the reflective sheet 126 may include a metal and/or metal oxide having a high reflectance such as at least one of aluminum (Al), silver (Ag), gold (Au), and titanium dioxide (TiO 2 ).
  • a resin may be deposited or coated on the light assembly 124 and/or the reflective sheet 126 .
  • the resin may serve to diffuse light emitted from the light assembly 124 .
  • the optical layer 129 may include a phosphor.
  • the optical layer 129 may be formed as a plate or as a thin sheet.
  • the optical layer 129 may include a red-based phosphor and/or a green-based phosphor.
  • the optical layer 129 may change the wavelength or color of light provided from the light assembly 124 . For example, when blue-series light is provided from the light assembly 124, the optical layer 129 may change the blue-series light to white.
  • the optical layer 129 may be referred to as a QD layer or QD sheet.
  • the optical sheet 125 may be positioned in front of the optical layer 129 .
  • the rear surface of the optical sheet 125 may adhere to the optical layer 129 , and the front surface of the optical sheet 125 may adhere to or be adjacent to the rear surface of the display panel 110 .
  • the optical sheet 125 may include at least one or more sheets. Specifically, the optical sheet 125 may include one or more prism sheets and/or one or more diffusion sheets. A plurality of sheets included in the optical sheet 125 may be in an adhesive and/or closely adhered state.
  • the optical sheet 125 may be composed of a plurality of sheets having different functions.
  • the optical sheet 125 may include first to third optical sheets 125a to 125c.
  • the first optical sheet 125a may be a diffusion sheet
  • the second and third optical sheets 125b and 125c may be prism sheets. The number and/or location of the diffusion sheet 125a and the prism sheets 125b and 125c may be changed.
  • the diffusion sheet 125a prevents light emitted from the optical layer 129 from being partially concentrated, thereby making light distribution more uniform.
  • the prism sheets 125b and 125c may condense light emitted from the diffusion sheet 125a and provide light to the display panel 110 .
  • the coupling portion 125d may be formed on at least one of sides or edges of the optical sheet 125 .
  • the coupler 125d may be formed on at least one of the first to third optical sheets 125a to 125c.
  • the coupling portion 125d may be formed on the long side of the optical sheet 125 .
  • the coupling portion 125d formed on the first long side and the coupling portion 125d formed on the second long side may be asymmetric.
  • the positions and/or numbers of the first long-side coupling parts 125d and the second long-side coupling parts 125d may be different from each other.
  • the substrate 222 may be a plate.
  • the front surface of the substrate 222 may be white.
  • a white or reflective material may be applied to the front surface of the substrate 222 .
  • the light assembly 224 may be mounted on the substrate 222 .
  • the light assembly 224 may include a light source and a mini lens.
  • the light source may be a mini LED providing blue light.
  • a plurality of light sources may be mounted on the substrate 222 .
  • a plurality of light sources may be arranged to form a plurality of rows and a plurality of columns.
  • An integrated device 2223 and a capacitor 2224 may be disposed around the light source 224 .
  • the integrated element 2223 may be an IC chip 2223.
  • a plurality of capacitors 2224 may oppose the integrated element 2223 .
  • the integrated element 2223 may adjust power provided to a predetermined number of light sources 224 .
  • the supporter 2221 may be mounted on the substrate 222 .
  • the supporter 2221 may maintain a constant distance between the substrate 222 and the aforementioned optical layer 129 .
  • the supporter 2221 may have a cone shape as a whole.
  • the supporter 2221 may be formed by double injection and bonded to the substrate 222 .
  • the supporter 2221 may be positioned between the light assemblies 224 and may be fixed on the substrate 222 .
  • a plurality of substrates 222 may be provided.
  • the plurality of substrates 222 include a first substrate 222a, a second substrate 222b, a third substrate 222c, a fourth substrate 222d, a fifth substrate 222e, a sixth substrate 222f, A seventh substrate 222g, an eighth substrate 222h, a ninth substrate 222i, and a tenth substrate 222j may be included.
  • the first substrate 222a may be positioned in contact with the first long side LS1 and the first short side SS1 and may form a first corner C1.
  • the second substrate 222b may be positioned in contact with the first short side SS1 and the second long side LS2 and may form a fourth corner C4 .
  • the second substrate 222b may adjoin the first substrate 222a in a vertical direction.
  • the ninth substrate 222i may be positioned in contact with the first long side LS1 and the second short side SS2 and may form a second corner C2.
  • the tenth substrate 222j may be positioned in contact with the second short side SS2 and the second long side LS2 and may form a third corner C3.
  • the tenth substrate 222j may adjoin the ninth substrate 222i in a vertical direction.
  • the fifth substrate 222e may contact the first long side LS1 and may be positioned between the first substrate 222a and the ninth substrate 222i.
  • the sixth substrate 222f may contact the second long side LS2 and may be positioned between the second substrate 222d and the tenth substrate 222j.
  • the sixth substrate 222f may adjoin the fifth substrate 222e in a vertical direction.
  • the third substrate 222c may contact the first long side LS1 and may be positioned between the first substrate 222a and the fifth substrate 222e.
  • the fourth substrate 222d may contact the second long side LS2 and may be positioned between the second substrate 222b and the sixth substrate 222f.
  • the fourth substrate 222d may adjoin the third substrate 222c in a vertical direction.
  • the seventh substrate 222g may contact the first long side LS1 and may be positioned between the fifth substrate 222e and the ninth substrate 222i.
  • the eighth substrate 222h may contact the second long side LS2 and may be positioned between the sixth substrate 222f and the tenth substrate 222j.
  • the eighth substrate 222h may adjoin the seventh substrate 222g in a vertical direction.
  • the reflective sheet 226 may cover the substrate 222 .
  • the number of reflective sheets 226 may be plural.
  • the plurality of reflective sheets 226 may cover the plurality of substrates 222 .
  • the plurality of reflective sheets 226 include a first reflective sheet 226a, a second reflective sheet 226b, a third reflective sheet 226c, a fourth reflective sheet 226d, a fifth reflective sheet 226e, and a second reflective sheet 226b. 6 reflective sheets 226f may be included.
  • the first reflective sheet 226a may cover the first substrate 222a.
  • the first reflective sheet 226a may overlap the second substrate 222b, the third substrate 222c, and the fourth substrate 222d.
  • the second reflective sheet 226b may cover at least a portion or most of the second substrate 222b and may overlap the fourth substrate 222d.
  • the third reflective sheet 226c may cover at least a portion or most of the fifth substrate 222e.
  • the third reflective sheet 226c may overlap the third substrate 222c, the fourth substrate 222d, the sixth substrate 222f, and the seventh substrate 222g.
  • the fourth reflective sheet 226d may cover at least a portion or most of the sixth substrate 222f.
  • the fourth reflective sheet 226d may overlap the fourth substrate 222d, the fifth substrate 222e, the sixth substrate 222f, and the seventh substrate 222g.
  • the fifth reflective sheet 226e may cover at least a part or most of the ninth substrate 222i and may overlap the seventh substrate 222g.
  • the sixth reflective sheet 226f may cover the tenth substrate 222j.
  • the sixth reflective sheet 226f may overlap the seventh substrate 222g, the eighth substrate 222h, and the ninth substrate 222i.
  • Area DA or dot area DA or pattern area DA may be formed along the first long side LS1, the second long side LS2, the first short side SS1 and/or the second short side SS2.
  • the half sheet 226 may include a first side (S1), a second side (S2), a third side (S3), and a fourth side (S4).
  • a side (S) may be referred to as an edge (S).
  • the reflective sheet 226 may include a plurality of holes (h) and a plurality of cut-lines (CL).
  • the plurality of through holes h may be formed to correspond to the light sources 224 or the light assemblies 224 .
  • the area of the through hole h may be greater than the cross-sectional area of the light assembly 224 .
  • the reflective sheet 226 may have an accommodating hole H.
  • a cut-line (CL3) may be formed around the receiving hole (H).
  • the incision CL3 may be formed in the radial direction of the accommodating hole H.
  • the cutting line CL3 may have a + shape.
  • the accommodation hole H may be referred to as a cut-line hole (H).
  • the direct element 2223 may be located in the accommodating hole (H).
  • the area of the accommodating hole H may be larger than the cross-sectional area of the direct element 2223.
  • the accommodating hole H may have a circular shape, and the direct element 2223 may have a rectangular shape. A portion of the direct element 2223 may overlap the accommodating hole H, and the cutting line CL3 around the accommodating hole H may widen.
  • the reflective sheet 226 may have cutout lines CL.
  • the cutting line CL may have a + shape.
  • the cutting lines CL1 and CL2 may be positioned between the through holes h and may be positioned adjacent to the receiving hole H.
  • the first cutting line CL1 may be positioned between the through holes h and adjacent to the accommodating hole H.
  • the second cutout line CL2 may face the first cutout line CL1 with respect to the accommodating hole H.
  • the accommodating hole H may be located between the first cutout line CL1 and the second cutout line CL2.
  • Capacitors 2224 adjacent to the direct element 2223 may be located below the cutting lines CL1 and CL2, and the cutting lines CL1 and CL2 may be open.
  • the reflective sheet 226 may include a first area DA1 and a second area DA2.
  • the first area DA1 may be referred to as a first dot area DA1 or a first pattern area DA1
  • the second area DA2 may be referred to as a second dot area DA2 or a second pattern area ( DA2).
  • the first area DA1 may be formed long along the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the plurality of first through-holes h may be sequentially formed in the first area DA1 at regular intervals.
  • the first area DA1 may contact the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the description of the first side S1 and/or the fourth side S4 may be applied to the other sides S2 and S3.
  • the second area DA2 may be formed long along the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the plurality of second through-holes h may be sequentially formed in the second area DA2 at regular intervals.
  • the second area DA2 may contact or adjoin the first area DA1.
  • the distance of the second area DA2 from the first side S1 and/or the second side S2 is greater than the distance of the first area DA1 from the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the first area DA1 may be positioned between the second area DA2 and the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the light patterns LP and CLP may include a phosphor.
  • the light patterns LP and CLP may include a red-based phosphor and a green-based phosphor.
  • the light patterns LP and CLP may include a yellow-based phosphor.
  • the light patterns LP and CLP may have a yellow-based color.
  • the light patterns LP and CLP may light-convert blue-based light provided from the light source 224 (see FIG. 5) or the light assembly 224 into white light.
  • the light patterns LP and CLP may have a black or gray color.
  • the light patterns LP and CLP may absorb light provided by the light source 224 (see FIG. 5 ) or the light assembly 224 .
  • the light patterns LP and CLP may be formed in the first area DA1.
  • the light patterns LP and CLP may be formed between the first plurality of through holes h and the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the light patterns LP and CLP may include a plurality of segments LP and CLP.
  • the plurality of segments LP may be long-extended lines.
  • Each of the plurality of lines LP may be positioned to correspond to each of the plurality of through holes h.
  • the length of the line LP may correspond to the diameter of the through hole h.
  • the length of the line LP may be smaller than the diameter of the through hole h.
  • the length of the line LP may be greater than the diameter of the through hole h.
  • the corner line CLP may extend while being bent, or may have a fan shape or a semicircular shape.
  • the corner line CLP may be a quarter circle.
  • the corner line CLP may be positioned between the through hole h closest to the second corner C2 and the second corner C2.
  • the description of the second corner C2 may be applied to the other corners C1, C3, and C4.
  • the reflective sheet 226 may include a first area DA1 and a second area DA2.
  • the first area DA1 may be referred to as a first dot area DA1 or a first pattern area DA1
  • the second area DA2 may be referred to as a second dot area DA2 or a second pattern area ( DA2).
  • the first area DA1 may be formed long along the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the plurality of first through-holes h may be sequentially formed in the first area DA1 at regular intervals.
  • the first area DA1 may contact the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the description of the first side S1 and/or the fourth side S4 may be applied to the other sides S2 and S3.
  • the second area DA2 may be formed long along the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the plurality of second through-holes h may be sequentially formed in the second area DA2 at regular intervals.
  • the second area DA2 may contact or adjoin the first area DA1.
  • the distance of the second area DA2 from the first side S1 and/or the fourth side S4 is greater than the distance of the first area DA1 from the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the first area DA1 may be positioned between the second area DA2 and the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the light patterns LP, CLP, and DLP may include a phosphor.
  • the light patterns LP, CLP, and DLP may include red-based phosphors and green-based phosphors.
  • the light patterns LP, CLP, and DLP may include yellow-based phosphors.
  • the light patterns LP, CLP, and DLP may have a yellow-based color.
  • the light patterns LP, CLP, and DLP may light-convert blue-based light provided from the light source 224 (see FIG. 5) or the light assembly 224 into white light.
  • the light patterns LP, CLP, and DLP to the naked eye may have a black or gray-based color.
  • the light patterns LP, CLP, and DLP may absorb light provided by the light source 224 (see FIG. 5) or the light assembly 224.
  • the light patterns LP, CLP, and DLP may be formed in the first area DA1.
  • the light patterns LP and CLP may be formed between the first plurality of through holes h and the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the light pattern LP may include a plurality of segments LP.
  • the plurality of segments LP may be long-extended lines.
  • Each of the plurality of lines LP may be positioned to correspond to each of the plurality of through holes h.
  • the length of the line LP may correspond to the diameter of the through hole h.
  • the length of the line LP may be smaller than the diameter of the through hole h.
  • the length of the line LP may be greater than the diameter of the through hole h.
  • the light pattern DLP may include dots DLP.
  • the dots DLP may be disposed around the through hole h.
  • the number of dots DLP may be three.
  • the line LP and the tote DLP may be disposed while surrounding the through hole h. Two dots DLP may face each other with respect to the through hole h, and one dot DLP may face the line LP with respect to the through hole h.
  • the light pattern CLP may include a corner line CLP.
  • the corner line CLP may extend while being bent, or may have a fan shape or a semicircular shape.
  • the corner line CLP may be a quarter circle.
  • the corner line CLP may be positioned between the through hole h closest to the second corner C2 and the second corner C2.
  • the corner line CLP may be referred to as a curved line CLP.
  • the dots DLP may be disposed around the through hole h closest to the second corner C2 .
  • the number of dots DLP may be 5.
  • Five dots DLP may be sequentially disposed around the through hole h closest to the second corner C2 together with the corner line CLP.
  • the dots DLP may face the corner line CLP with respect to the through hole h.
  • the description of the second corner C2 may be applied to the other corners C1, C3, and C4.
  • the reflective sheet 226 may include a first area DA1 , a second area DA2 , a third area DA3 , a fourth area DA4 , and a central area CDA. there is.
  • the area DA may be referred to as a dot area DA.
  • the first area DA1 may be formed long along the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the plurality of first through-holes h may be sequentially formed in the first area DA1 at regular intervals.
  • the first area DA1 may contact the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the description of the first side S1 and/or the fourth side S4 may be applied to the other sides S2 and S3.
  • the second area DA2 may be formed long along the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the plurality of second through-holes h may be sequentially formed in the second area DA2 at regular intervals.
  • the second area DA2 may contact or adjoin the first area DA1.
  • the distance of the second area DA2 from the first side S1 and/or the fourth side S4 is greater than the distance of the first area DA1 from the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the first area DA1 may be positioned between the second area DA2 and the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the third area DA3 may be formed long along the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the plurality of third through-holes h may be sequentially formed in the third area DA3 at regular intervals.
  • the third area DA3 may adjoin or adjoin the second area DA2.
  • the distance of the third area DA3 from the first side S1 and/or the fourth side S4 is greater than the distance of the second area DA2 from the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • can The second area DA2 may be positioned between the third area DA3 and the first area DA1.
  • the fourth area DA4 may be formed long along the first side S1.
  • the plurality of fourth through-holes h may be sequentially formed in the fourth area DA4 while maintaining a constant interval.
  • the fourth area DA4 may contact or adjoin the third area DA3.
  • the distance of the fourth area DA4 from the first side S1 and/or the fourth side S4 is greater than the distance of the third area DA3 from the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • can The third area DA3 may be positioned between the fourth area DA4 and the second area DA2.
  • the central area CDA may be an area of the reflective sheet 226 excluding the first area DA1 , the second area DA2 , the third area DA3 , and the fourth area DA4 .
  • the light pattern DLP may include a phosphor.
  • the light pattern DLP may include a red-based phosphor and a green-based phosphor.
  • the light pattern DLP may include a yellow-based phosphor.
  • the light pattern DLP may have a yellow-based color.
  • the light pattern DLP may convert blue-based light provided from the light source 224 (see FIG. 5 ) or the light assembly 224 into white light.
  • the light pattern DLP may have a black or gray-based color.
  • the light pattern DLP may absorb light provided by the light source 224 (see FIG. 5 ) or the light assembly 224 .
  • the light pattern DLP may include dots DLP.
  • the dots DLP may be disposed around the through hole h.
  • the dots DLP may be disposed while surrounding the through hole h.
  • the first dots DLP1 may be disposed around at least one through hole h among the first plurality of through holes h.
  • the number of first dots DLP1 may be eight, and the eight first dots DLP1 may be sequentially located around the through hole h while maintaining a constant interval.
  • the second dots DLP2 may be disposed around at least one through hole h among the second plurality of through holes h.
  • the number of second dots DLP2 may be eight, and the eight second dots DLP2 may be sequentially positioned around the through hole h while maintaining a constant interval.
  • the third dots DLP3 may be disposed around at least one through hole h among the third plurality of through holes h.
  • the number of third dots DLP3 may be eight, and the eight third dots DLP3 may be sequentially located around the through hole h while maintaining a constant interval.
  • the fourth dots DLP4 may be disposed around at least one of the plurality of fourth through holes h.
  • the number of fourth dots DLP4 may be three or four, and the four fourth dots DLP4 may be sequentially located around the through hole h while maintaining a constant interval.
  • the number of dots DLP4 around the through hole h adjacent to the cutting line CL1 may be three.
  • the dot DLP4 may be excluded in a region adjacent to the cutting line CL1 around the through hole h.
  • the size of the first dot DLP1 may be larger than that of the second dot DLP2.
  • the size of the second dot DLP2 may be greater than that of the third dot DLP3.
  • the size of the third dot DLP3 may be greater than that of the fourth dot DLP4.
  • the first dot DLP1 , the second dot DLP2 , the third dot DLP3 , and the fourth dot DLP4 may have the same size.
  • the number of dots DLP may increase.
  • the description of the second corner C2 may be applied to the other corners C1, C3, and C4.
  • the reflective sheet 226 may include a first area DA1 , a second area DA2 , a third area DA3 , a fourth area DA4 , and a central area CDA.
  • the area DA may be referred to as a dot area DA or a pattern area DA.
  • the first area DA1 may be formed long along the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the plurality of first through-holes h may be sequentially formed in the first area DA1 at regular intervals.
  • the first area DA1 may contact the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the description of the first side S1 and/or the fourth side S4 may be applied to the other sides S2 and S3.
  • the second area DA2 may be formed long along the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the plurality of second through-holes h may be sequentially formed in the second area DA2 at regular intervals.
  • the second area DA2 may contact or adjoin the first area DA1.
  • the distance of the second area DA2 from the first side S1 and/or the fourth side S4 is greater than the distance of the first area DA1 from the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the first area DA1 may be positioned between the second area DA2 and the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the third area DA3 may be formed long along the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the plurality of third through-holes h may be sequentially formed in the third area DA3 at regular intervals.
  • the third area DA3 may adjoin or adjoin the second area DA2.
  • the distance of the third area DA3 from the first side S1 and/or the fourth side S4 is greater than the distance of the second area DA2 from the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • can The second area DA2 may be positioned between the third area DA3 and the first area DA1.
  • the fourth area DA4 may be formed long along the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the plurality of fourth through-holes h may be sequentially formed in the fourth area DA4 while maintaining a constant interval.
  • the fourth area DA4 may contact or adjoin the third area DA3.
  • the distance of the fourth area DA4 from the first side S1 and/or the fourth side S4 is greater than the distance of the third area DA3 from the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • can The third area DA3 may be positioned between the fourth area DA4 and the second area DA2.
  • the central area CDA may be an area of the reflective sheet 226 excluding the first area DA1 , the second area DA2 , the third area DA3 , and the fourth area DA4 .
  • the light patterns DLP and LP may include a phosphor.
  • the light patterns DLP and LP may include red-based phosphors and green-based phosphors.
  • the light patterns DLP and LP may include a yellow-based phosphor.
  • the light patterns DLP and LP may have a yellow-based color.
  • the light patterns DLP and LP may light-convert blue-based light provided by the light source 224 (see FIG. 5) or the light assembly 224 into white light.
  • the light patterns DLP and LP may have black or gray-based colors.
  • the light patterns DLP and LP may absorb light provided by the light source 224 (see FIG. 5 ) or the light assembly 224 .
  • the light pattern DLP may include dots DLP.
  • the dots DLP may be disposed around the through hole h.
  • the dots DLP may be disposed while surrounding the through hole h.
  • the first dots DLP1 may be disposed around at least one through hole h among the first plurality of through holes h.
  • the number of first dots DLP1 may be eight, and the eight first dots DLP1 may be sequentially located around the through hole h while maintaining a constant interval.
  • the second dots DLP2 may be disposed around at least one through hole h among the second plurality of through holes h.
  • the number of second dots DLP2 may be eight, and the eight second dots DLP2 may be sequentially positioned around the through hole h while maintaining a constant interval.
  • the third dots DLP3 may be disposed around at least one through hole h among the third plurality of through holes h.
  • the number of third dots DLP3 may be eight, and the eight third dots DLP3 may be sequentially located around the through hole h while maintaining a constant interval.
  • the fourth dots DLP4 may be disposed around at least one of the plurality of fourth through holes h.
  • the number of fourth dots DLP4 may be three or four, and the four fourth dots DLP4 may be sequentially located around the through hole h while maintaining a constant interval.
  • the number of dots DLP4 around the through hole h adjacent to the cutting line CL1 may be three.
  • the dot DLP4 may be excluded in a region adjacent to the cutting line CL1 around the through hole h.
  • the size of the first dot DLP1 may be larger than that of the second dot DLP2.
  • the size of the second dot DLP2 may be greater than that of the third dot DLP3.
  • the size of the third dot DLP3 may be greater than that of the fourth dot DLP4.
  • the first dot DLP1 , the second dot DLP2 , the third dot DLP3 , and the fourth dot DLP4 may have the same size.
  • the number of dots DLP may increase.
  • the light pattern LP may include a plurality of segments LP.
  • the plurality of segments LP may be long-extended lines.
  • Each of the plurality of lines LP may be positioned to correspond to each of the plurality of through holes h.
  • the plurality of lines LP may be positioned between the first plurality of through holes h and the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the plurality of lines LP may be positioned between the first dots DA1 and the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the length of the line LP may correspond to the diameter of the through hole h.
  • the length of the line LP may be smaller than the diameter of the through hole h.
  • the length of the line LP may be greater than the diameter of the through hole h.
  • the description of the second corner C2 may be applied to the other corners C1, C3, and C4.
  • the reflective sheet 226 may include a first area DA1 , a second area DA2 , a third area DA3 , a fourth area DA4 , and a central area CDA.
  • the area DA may be referred to as a dot area DA or a pattern area DA.
  • the first area DA1 may be formed long along the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the plurality of first through-holes h may be sequentially formed in the first area DA1 at regular intervals.
  • the first area DA1 may contact the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the description of the first side S1 and/or the fourth side S4 may be applied to the other sides S2 and S3.
  • the second area DA2 may be formed long along the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the plurality of second through-holes h may be sequentially formed in the second area DA2 at regular intervals.
  • the second area DA2 may contact or adjoin the first area DA1.
  • the distance of the second area DA2 from the first side S1 and/or the fourth side S4 is greater than the distance of the first area DA1 from the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the first area DA1 may be positioned between the second area DA2 and the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the third area DA3 may be formed long along the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the plurality of third through-holes h may be sequentially formed in the third area DA3 at regular intervals.
  • the third area DA3 may adjoin or adjoin the second area DA2.
  • the distance of the third area DA3 from the first side S1 and/or the fourth side S4 is greater than the distance of the second area DA2 from the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • can The second area DA2 may be positioned between the third area DA3 and the first area DA1.
  • the fourth area DA4 may be formed long along the fourth side S4.
  • the plurality of fourth through-holes h may be sequentially formed in the fourth area DA4 while maintaining a constant interval.
  • the fourth area DA4 may contact or adjoin the third area DA3.
  • the distance of the fourth area DA4 from the first side S1 and/or the fourth side S4 is greater than the distance of the third area DA3 from the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • can The third area DA3 may be positioned between the fourth area DA4 and the second area DA2.
  • the central area CDA may be an area of the reflective sheet 226 excluding the first area DA1 , the second area DA2 , the third area DA3 , and the fourth area DA4 .
  • the light patterns DLP and CLP may include a phosphor.
  • the light patterns DLP and CLP may include red-based phosphors and green-based phosphors.
  • the light patterns DLP and CLP may include a yellow-based phosphor.
  • the light patterns DLP and CLP may have a yellow-based color.
  • the light patterns DLP and CLP may light-convert blue-based light provided from the light source 224 (see FIG. 5) or the light assembly 224 into white light.
  • the light patterns DLP and CLP may have a black or gray color.
  • the light patterns DLP and CLP may absorb light provided by the light source 224 (see FIG. 5 ) or the light assembly 224 .
  • the light pattern DLP may include dots DLP.
  • the dots DLP may be disposed around the through hole h.
  • the dots DLP may be disposed while surrounding the through hole h.
  • the curved line CLP may be disposed around at least one through hole h among the first plurality of through holes h.
  • the curved line CLP may have a ring shape as a whole.
  • the curved line CLP may extend along the outer diameter of the through hole h.
  • a part of the curved line CLP may be open.
  • the open portion of the curved line CLP may face the first side S1 or the fourth side S4.
  • the second dots DLP2 may be disposed around at least one through hole h among the second plurality of through holes h.
  • the number of second dots DLP2 may be eight, and the eight second dots DLP2 may be sequentially positioned around the through hole h while maintaining a constant interval.
  • the third dots DLP3 may be disposed around at least one through hole h among the third plurality of through holes h.
  • the number of third dots DLP3 may be eight, and the eight third dots DLP3 may be sequentially located around the through hole h while maintaining a constant interval.
  • the fourth dots DLP4 may be disposed around at least one of the plurality of fourth through holes h.
  • the number of fourth dots DLP4 may be three or four, and the four fourth dots DLP4 may be sequentially located around the through hole h while maintaining a constant interval.
  • the number of dots DLP4 around the through hole h adjacent to the incision lines CL1 , CL2 , and CL3 may be three.
  • the dot DLP4 may be excluded in a region adjacent to the cutting lines CL1 , CL2 , and CL3 around the through hole h.
  • the size of the second dot DLP2 may be greater than that of the third dot DLP3.
  • the size of the third dot DLP3 may be greater than that of the fourth dot DLP4.
  • the second dot DLP2 , the third dot DLP3 , and the fourth dot DLP4 may have the same size.
  • the number of dots DLP may increase.
  • the description of the second corner C2 may be applied to the other corners C1, C3, and C4.
  • the reflective sheet 226 may include a first area DA1 , a second area DA2 , a third area DA3 , and a fourth area DA4 .
  • the area DA may be referred to as a dot area DA or a pattern area DA.
  • the first area DA1 may be formed long along the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the plurality of first through-holes h may be sequentially formed in the first area DA1 at regular intervals.
  • the first area DA1 may contact the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • Description of the first side S1 and/or the fourth side S4 may be applied to the other sides S2 and S3 (see FIG. 7).
  • the second area DA2 may be formed long along the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the plurality of second through-holes h may be sequentially formed in the second area DA2 at regular intervals.
  • the second area DA2 may contact or adjoin the first area DA1.
  • the distance of the second area DA2 from the first side S1 and/or the fourth side S4 is greater than the distance of the first area DA1 from the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the first area DA1 may be positioned between the second area DA2 and the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the third area DA3 may be formed long along the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the plurality of third through-holes h may be sequentially formed in the third area DA3 at regular intervals.
  • the third area DA3 may adjoin or adjoin the second area DA2.
  • the distance of the third area DA3 from the first side S1 and/or the fourth side S4 is greater than the distance of the second area DA2 from the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • can The second area DA2 may be positioned between the third area DA3 and the first area DA1.
  • the fourth area DA4 may be formed long along the first side S1.
  • the plurality of fourth through-holes h may be sequentially formed in the fourth area DA4 while maintaining a constant interval.
  • the fourth area DA4 may contact or adjoin the third area DA3.
  • the distance of the fourth area DA4 from the first side S1 and/or the fourth side S4 is greater than the distance of the third area DA3 from the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • can The third area DA3 may be positioned between the fourth area DA4 and the second area DA2.
  • the light patterns DLP and CLP may include a phosphor.
  • the light patterns DLP and CLP may include red-based phosphors and green-based phosphors.
  • the light patterns DLP and CLP may include a yellow-based phosphor.
  • the light patterns DLP and CLP may have a yellow-based color.
  • the light patterns DLP and CLP may light-convert blue-based light provided from the light source 224 (see FIG. 5) or the light assembly 224 into white light.
  • the light patterns DLP and CLP may have a black or gray color.
  • the light patterns DLP and CLP may absorb light provided by the light source 224 (see FIG. 5 ) or the light assembly 224 .
  • the light pattern DLP may include dots DLP.
  • the dots DLP may be disposed around the through hole h.
  • the dots DLP may be disposed while surrounding the through hole h.
  • the curved line CLP may be disposed around at least one through hole h among the first plurality of through holes h.
  • the curved line CLP may have a ring, semicircle, or sector shape as a whole.
  • the curved line CLP may extend along the outer diameter of the through hole h while drawing a circular arc.
  • a part of the curved line CLP may be open.
  • An open portion of the curved line CLP may face the fourth side S4.
  • the curved line CLP may be formed adjacent to the first side S1.
  • the curved line CLP1 may be positioned between the through hole h and the first side S1 .
  • the dots DLP1 may face the curved line CLP1 with respect to the through hole h.
  • the arc formed by the dots DLP1 may be larger than the arc formed by the curved line CLP1.
  • five dots DLP1 may be disposed around the through hole h, and a curved line CLP1 may be disposed in the remaining area.
  • the curvature of an arc formed by the five dots DLP1 and the curvature of an arc formed by the curved line CLP1 may be the same.
  • the curved line CLP2 may be disposed around the through hole h, and the open portion of the curved line CLP2 is the fourth side ( S4) can be encountered.
  • the width of the curved line CLP2 adjacent to the fourth side S4 may be substantially the same as the width of the curved line CLP1 adjacent to the first side S1 .
  • the second dots DLP2 may be disposed around at least one through hole h among the second plurality of through holes h.
  • the number of second dots DLP2 may be eight, and the eight second dots DLP2 may be sequentially positioned around the through hole h while maintaining a constant interval.
  • the number of dots DLP2 around the through hole h adjacent to the cutting line CL2 may be six.
  • the dot DLP2 may be excluded in a region adjacent to the cutting line CL2 around the through hole h.
  • the third dots DLP3 may be disposed around at least one through hole h among the third plurality of through holes h.
  • the number of third dots DLP3 may be eight, and the eight third dots DLP3 may be sequentially located around the through hole h while maintaining a constant interval.
  • the fourth dots DLP4 may be disposed around at least one of the plurality of fourth through holes h.
  • the number of fourth dots DLP4 may be three or four, and the four fourth dots DLP4 may be sequentially located around the through hole h while maintaining a constant interval.
  • the number of dots DLP4 around the through hole h adjacent to the cutting line CL4 may be three.
  • the dot DLP4 may be excluded in a region adjacent to the cutting line CL4 around the through hole h.
  • the size of the second dot DLP2 may be greater than that of the third dot DLP3.
  • the size of the third dot DLP3 may be greater than that of the fourth dot DLP4.
  • the second dot DLP2 , the third dot DLP3 , and the fourth dot DLP4 may have the same size.
  • the number of dots DLP may increase.
  • the description of the second corner C2 may be applied to the other corners C1, C3, and C4.
  • the reflective sheet 226 includes a first area DA1, a second area DA2, a third area DA3, a fourth area DA4, a central area CDA, and a middle area MDA1. , MDA2), and a triangular domain (TDA).
  • the area DA may be referred to as a dot area DA or a pattern area DA.
  • the first area DA1 may be formed long along the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the plurality of first through-holes h may be sequentially formed in the first area DA1 at regular intervals.
  • the first area DA1 may contact the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • Description of the first side S1 and/or the fourth side S4 may be applied to the other sides S2 and S3 (see FIG. 7).
  • the second area DA2 may be formed long along the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the plurality of second through-holes h may be sequentially formed in the second area DA2 at regular intervals.
  • the second area DA2 may contact or adjoin the first area DA1.
  • the distance of the second area DA2 from the first side S1 and/or the fourth side S4 is greater than the distance of the first area DA1 from the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the first area DA1 may be positioned between the second area DA2 and the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the third area DA3 may be formed long along the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the plurality of third through-holes h may be sequentially formed in the third area DA3 at regular intervals.
  • the third area DA3 may adjoin or adjoin the second area DA2.
  • the distance of the third area DA3 from the first side S1 and/or the fourth side S4 is greater than the distance of the second area DA2 from the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • can The second area DA2 may be positioned between the third area DA3 and the first area DA1.
  • the fourth area DA4 may be formed long along the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the plurality of fourth through-holes h may be sequentially formed in the fourth area DA4 while maintaining a constant interval.
  • the fourth area DA4 may contact or adjoin the third area DA3.
  • the distance of the fourth area DA4 from the first side S1 and/or the fourth side S4 is greater than the distance of the third area DA3 from the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • can The third area DA3 may be positioned between the fourth area DA4 and the second area DA2.
  • the central area CDA may be an area of the reflective sheet 226 excluding the first area DA1 , the second area DA2 , the third area DA3 , and the fourth area DA4 .
  • the light pattern DLP may include a phosphor.
  • the light pattern DLP may include a red-based phosphor and a green-based phosphor.
  • the light pattern DLP may include a yellow-based phosphor.
  • the light pattern DLP may have a yellow-based color.
  • the light pattern DLP may convert blue-based light provided from the light source 224 (see FIG. 5 ) or the light assembly 224 into white light.
  • the light pattern DLP may have a black or gray-based color.
  • the light pattern DLP may absorb light provided by the light source 224 (see FIG. 5 ) or the light assembly 224 .
  • the light pattern DLP may include dots DLP.
  • the dots DLP may be disposed around the through hole h.
  • the dots DLP may be disposed while surrounding the through hole h.
  • the first dots DLP1 may be disposed around at least one through hole h among the first plurality of through holes h.
  • the number of first dots DLP1 may be eight, and the eight first dots DLP1 may be sequentially located around the through hole h while maintaining a constant interval.
  • the second dots DLP2 may be disposed around at least one through hole h among the second plurality of through holes h.
  • the number of second dots DLP2 may be eight, and the eight second dots DLP2 may be sequentially positioned around the through hole h while maintaining a constant interval.
  • the third dots DLP3 may be disposed around at least one through hole h among the third plurality of through holes h.
  • the number of third dots DLP3 may be eight, and the eight third dots DLP3 may be sequentially located around the through hole h while maintaining a constant interval.
  • the fourth dots DLP4 may be disposed around at least one of the plurality of fourth through holes h.
  • the number of fourth dots DLP4 may be three or four, and the four fourth dots DLP4 may be sequentially located around the through hole h while maintaining a constant interval.
  • the number of dots DLP4 around the through hole h adjacent to the cutting line CL1 may be three.
  • the dot DLP4 may be excluded in a region adjacent to the cutting line CL1 around the through hole h.
  • the size of the first dot DLP1 may be larger than that of the second dot DLP2.
  • the size of the second dot DLP2 may be greater than that of the third dot DLP3.
  • the size of the third dot DLP3 may be greater than that of the fourth dot DLP4.
  • the first dot DLP1 , the second dot DLP2 , the third dot DLP3 , and the fourth dot DLP4 may have the same size.
  • the size of the dots DLP is the same, the number of dots DLP may increase.
  • the middle area MDA1 may be positioned between the first plurality of through holes h.
  • the middle region MDA1 may be formed between the plurality of first through holes h adjacent to the first side S1.
  • the middle area MDA1 may be formed to extend long in a direction crossing or perpendicular to the longitudinal direction of the first side S1 .
  • the dots DLP1 may be disposed in the middle area MDA1.
  • a plurality of dots DLP1 may be disposed in the longitudinal direction of the middle region MDA1.
  • the number of dots DLP1 may be two.
  • the middle area MDA2 may be positioned between the first plurality of through holes h.
  • the middle area MDA2 may be formed between the plurality of first through-holes h adjacent to the fourth side S4 .
  • a plurality of intermediate regions MDA2 may be formed between the plurality of first through holes h adjacent to the fourth side S4 .
  • the middle area MDA2 may form a triangle.
  • the dots DLP1 may be disposed in the middle area MDA2.
  • a plurality of dots DLP1 may be disposed in the middle area MDA2.
  • the number of dots DLP1 may be three.
  • the middle area MDA2 may be positioned between the second plurality of through holes h.
  • the middle area MDA2 may be formed between the plurality of second through holes h adjacent to the fourth side S4 .
  • a plurality of intermediate regions MDA2 may be formed between the plurality of second through holes h adjacent to the fourth side S4 .
  • the middle area MDA2 may form a triangle.
  • the dots DLP2 may be disposed in the middle area MDA2.
  • a plurality of dots DLP2 may be disposed in the middle area MDA2.
  • the number of dots DLP2 may be three.
  • the middle area MDA2 may be formed between the first area DA1 and the second area DA2.
  • the middle area MDA2 may be formed between the second area DA2 and the third area DA3.
  • the middle area MDA2 may form a triangular area TDA across the second area DA2 and the third area DA3 as a whole.
  • the description of the second corner C2 may be applied to the other corners C1, C3, and C4.
  • the reflective sheet 226 includes a first area DA1, a second area DA2, a third area DA3, a fourth area DA4, a central area CDA, and a middle area ( MDA1, MDA2) may be included.
  • the area DA may be referred to as a dot area DA or a pattern area DA.
  • the first area DA1 may be formed long along the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the plurality of first through-holes h may be sequentially formed in the first area DA1 at regular intervals.
  • the first area DA1 may contact the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • Description of the first side S1 and/or the fourth side S4 may be applied to the other sides S2 and S3 (see FIG. 7).
  • the second area DA2 may be formed long along the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the plurality of second through-holes h may be sequentially formed in the second area DA2 at regular intervals.
  • the second area DA2 may contact or adjoin the first area DA1.
  • the distance of the second area DA2 from the first side S1 and/or the fourth side S4 is greater than the distance of the first area DA1 from the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the first area DA1 may be positioned between the second area DA2 and the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the third area DA3 may be formed long along the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the plurality of third through-holes h may be sequentially formed in the third area DA3 at regular intervals.
  • the third area DA3 may adjoin or adjoin the second area DA2.
  • the distance of the third area DA3 from the first side S1 and/or the fourth side S4 is greater than the distance of the second area DA2 from the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • can The second area DA2 may be positioned between the third area DA3 and the first area DA1.
  • the fourth area DA4 may be formed long along the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • the plurality of fourth through-holes h may be sequentially formed in the fourth area DA4 while maintaining a constant interval.
  • the fourth area DA4 may contact or adjoin the third area DA3.
  • the distance of the fourth area DA4 from the first side S1 and/or the fourth side S4 is greater than the distance of the third area DA3 from the first side S1 and/or the fourth side S4.
  • can The third area DA3 may be positioned between the fourth area DA4 and the second area DA2.
  • the central area CDA may be an area of the reflective sheet 226 excluding the first area DA1 , the second area DA2 , the third area DA3 , and the fourth area DA4 .
  • the light pattern DLP may include a phosphor.
  • the light pattern DLP may include a red-based phosphor and a green-based phosphor.
  • the light pattern DLP may include a yellow-based phosphor.
  • the light pattern DLP may have a yellow-based color.
  • the light pattern DLP may convert blue-based light provided from the light source 224 (see FIG. 5 ) or the light assembly 224 into white light.
  • the light pattern DLP may have a black or gray-based color.
  • the light pattern DLP may absorb light provided by the light source 224 (see FIG. 5 ) or the light assembly 224 .
  • the light pattern DLP may include dots DLP.
  • the dots DLP may be disposed around the through hole h.
  • the dots DLP may be disposed while surrounding the through hole h.
  • the first dots DLP1 may be disposed around at least one through hole h among the first plurality of through holes h.
  • the number of first dots DLP1 may be eight, and the eight first dots DLP1 may be sequentially located around the through hole h while maintaining a constant interval.
  • the second dots DLP2 may be disposed around at least one through hole h among the second plurality of through holes h.
  • the number of second dots DLP2 may be eight, and the eight second dots DLP2 may be sequentially positioned around the through hole h while maintaining a constant interval.
  • the third dots DLP3 may be disposed around at least one through hole h among the third plurality of through holes h.
  • the number of third dots DLP3 may be eight, and the eight third dots DLP3 may be sequentially located around the through hole h while maintaining a constant interval.
  • the fourth dots DLP4 may be disposed around at least one of the plurality of fourth through holes h.
  • the number of fourth dots DLP4 may be four, and the four fourth dots DLP4 may be sequentially located around the through hole h while maintaining a constant interval.
  • the size of the first dot DLP1 may be larger than that of the second dot DLP2.
  • the size of the second dot DLP2 may be greater than that of the third dot DLP3.
  • the size of the third dot DLP3 may be greater than that of the fourth dot DLP4.
  • the first dot DLP1 , the second dot DLP2 , the third dot DLP3 , and the fourth dot DLP4 may have the same size.
  • the size of the dots DLP is the same, the number of dots DLP may increase.
  • the middle area MDA1 may be positioned between the first plurality of through holes h.
  • the middle area MDA1 may be formed between the plurality of first through holes h adjacent to the fourth side S4 .
  • the middle area MDA1 may be formed to extend long in a direction crossing or perpendicular to the longitudinal direction of the fourth side S4 .
  • the dots DLP1 may be disposed in the middle area MDA1.
  • a plurality of dots DLP1 may be disposed in the longitudinal direction of the middle region MDA1.
  • the number of dots DLP1 may be two.
  • the middle area MDA2 may be positioned between the first plurality of through holes h.
  • the middle area MDA2 may be formed between the plurality of first through holes h adjacent to the first side S1 .
  • a plurality of intermediate regions MDA2 may be formed between the first plurality of through holes h adjacent to the first side S1 .
  • the middle area MDA2 may form a triangle.
  • the dots DLP1 may be disposed in the middle area MDA2.
  • a plurality of dots DLP1 may be disposed in the middle area MDA2.
  • the number of dots DLP1 may be three.
  • the middle area MDA1 may be positioned between the second plurality of through holes h.
  • the middle area MDA1 may be formed between the plurality of second through holes h adjacent to the fourth side S4 .
  • the middle area MDA1 may be formed to extend long in a direction crossing or perpendicular to the longitudinal direction of the fourth side S4 .
  • the dots DLP2 may be disposed in the middle area MDA1.
  • a plurality of dots DLP2 may be disposed in the longitudinal direction of the middle region MDA1.
  • the number of dots DLP2 may be two.
  • the middle area MDA2 may be positioned between the second plurality of through holes h.
  • the middle area MDA2 may be formed between the plurality of second through holes h adjacent to the first side S1 .
  • a plurality of intermediate regions MDA2 may be formed between the plurality of second through holes h adjacent to the first side S1 .
  • the middle area MDA2 may form a triangle.
  • the dots DLP2 may be disposed in the middle area MDA2.
  • a plurality of dots DLP2 may be disposed in the middle area MDA2.
  • the number of dots DLP2 may be three.
  • the middle area MDA1 may be positioned between the third plurality of through holes h.
  • the middle area MDA1 may be formed between the plurality of third through-holes h adjacent to the fourth side S4 .
  • the middle area MDA1 may be formed to extend long in a direction crossing or perpendicular to the longitudinal direction of the fourth side S4 .
  • the dots DLP3 may be disposed in the middle area MDA1.
  • a plurality of dots DLP3 may be disposed in the longitudinal direction of the middle area MDA1.
  • the number of dots DLP3 may be two.
  • the middle area MDA2 may be positioned between the third plurality of through holes h.
  • the middle area MDA2 may be formed between the plurality of third through holes h adjacent to the first side S1 .
  • a plurality of intermediate regions MDA2 may be formed between the plurality of third through holes h adjacent to the first side S1 .
  • the middle area MDA2 may form a triangle.
  • the dots DLP3 may be disposed in the middle area MDA2.
  • a plurality of dots DLP3 may be disposed in the middle area MDA2.
  • the number of dots DLP3 may be three.
  • the middle area MDA2 may be formed between the first area DA1 and the second area DA2.
  • the middle area MDA2 may be formed between the second area DA2 and the third area DA3.
  • the description of the second corner C2 may be applied to the other corners C1, C3, and C4.
  • the fifth reflective sheet 226e may cover a portion of the ninth substrate 222i and a portion of the seventh substrate 222g.
  • the fifth substrate 226e may cover a boundary between the ninth substrate 222i and the seventh substrate 222g.
  • the sixth reflective sheet 226f may cover the entirety of the tenth substrate 222j.
  • the sixth reflective sheet 226f may cover a portion of the eighth substrate 222h, a portion of the seventh substrate 222g, and a portion of the ninth substrate 222i.
  • the sixth reflective sheet 226f may cover the boundary between the ninth substrate 222i and the tenth substrate 222j, and may cover the boundary between the eighth substrate 222h and the tenth substrate 222j.
  • a boundary between the substrate 222g and the ninth substrate 222i may be covered, and a boundary between the seventh substrate 222g and the eighth substrate 222h may be covered.
  • the third reflective sheet 226c may cover a portion of the fifth substrate 222e, a portion of the sixth substrate 222f, and a portion of the seventh substrate 222g.
  • the third reflective sheet 226c may cover a boundary between the fifth substrate 222e and the sixth substrate 222f.
  • the third reflective sheet 226c may cover a boundary between the seventh substrate 226g and the fifth substrate 222e.
  • the fourth reflective sheet 226d may cover a portion of the sixth substrate 222f and a portion of the eighth substrate 222h, and simultaneously cover a portion of the fifth substrate 222e and a portion of the seventh substrate 222g.
  • the fourth reflective sheet 226d is a boundary between the fifth substrate 222e and the sixth substrate 222f, a boundary between the seventh substrate 222g and the eighth substrate 222h, and the sixth substrate 222f and the eighth substrate.
  • the boundary of 222h and the boundary of the fifth substrate 222e and the seventh substrate 222g may be simultaneously covered.
  • the lower side of the fifth reflective sheet 226e may face or contact the upper side of the sixth reflective sheet 226f and the upper side of the fourth reflective sheet 226d.
  • the right side of the fifth reflective sheet 226e may face or contact the left side of the third reflective sheet 226c.
  • the lower side of the third reflective sheet 226c may face or contact the upper side of the fourth reflective sheet 226d.
  • the left side of the fourth reflective sheet 226d may face or contact the right side of the sixth reflective sheet 226f.
  • the first reflective sheet 226a may cover the entirety of the first substrate 222a, a portion of the second substrate 222b, a portion of the third substrate 222c, and a fourth substrate. It may cover part of (222d).
  • the first reflective sheet 226a includes the boundary between the first substrate 222a and the second substrate 222b, the boundary between the first substrate 222a and the third substrate 222c, and the second substrate 222b and the second substrate 222b.
  • a boundary of the fourth substrate 222d, a boundary of the third substrate 222c, and a boundary of the fourth substrate 222d may be covered.
  • the second reflective sheet 226b may cover a portion of the second substrate 222b and a portion of the fourth substrate 222d.
  • the second reflective sheet 226b may cover a boundary between the second substrate 222b and the fourth substrate 222d.
  • the third reflective sheet 226c may cover a portion of the fifth substrate 222e, a portion of the third substrate 222c, a portion of the fourth substrate 222d, and a portion of the sixth substrate 222f.
  • the third reflective sheet 226c is formed on the boundary between the third substrate 222c and the fifth substrate 222e, the boundary between the third substrate 222c and the fourth substrate 222d, and the fourth substrate 222d and the sixth substrate.
  • a boundary of 222f and a boundary between the fifth substrate 222e and the sixth substrate 222f may be covered.
  • the fourth reflective sheet 226d may cover a portion of the sixth substrate 222f, a portion of the fourth substrate 222d, and a portion of the fifth substrate 222e.
  • the fourth reflective sheet 226d may cover the boundary between the fourth substrate 222d and the sixth substrate 222f and the boundary between the fifth substrate 222e and the sixth substrate 222f.
  • the lower side of the first reflective sheet 226a may face or contact the upper side of the second reflective sheet 226b.
  • the left side of the first reflective sheet 226a may face or contact the right side of the third reflective sheet 226c.
  • the upper side of the second reflective sheet 226b may face or contact the lower side of the first reflective sheet 226a and the lower side of the third reflective sheet 226c.
  • the left side of the second reflective sheet 226b may face or contact the right side of the fourth reflective sheet 226d.
  • the lower side of the third reflective sheet 226c may face or contact the upper side of the second reflective sheet 226b and the upper side of the fourth reflective sheet 226d.
  • the right side of the third reflective sheet 226c may face or contact the left side of the first reflective sheet 226a.
  • An upper side of the fourth reflective sheet 226d may face or contact a lower side of the third reflective sheet 226c.
  • the right side of the fourth reflective sheet 226d may face or contact the left side of the first reflective sheet 226a.
  • the third reflective sheet 226c may overlap the fourth reflective sheet 226d.
  • the third reflective sheet 226c may include a first lower side 226cs1 , a second lower side 226cs2 , and a third lower side 226cs3 .
  • the fourth reflective sheet 226d may include a first upper side 226ds1 , a second upper side 226ds2 , and a third upper side 226ds3 .
  • the first lower side 226cs1 of the third reflective sheet 226c may face or contact the first upper side 226ds1 of the fourth reflective sheet 226d.
  • the third lower side 226cs3 of the third reflective sheet 226c may face or contact the third upper side 226ds3 of the fourth reflective sheet 226d.
  • the fourth reflective sheet 226d may cover the second lower side 226cs2 of the third reflective sheet 226c.
  • the second lower side 226cs2 of the third reflective sheet 226c may face the second lower side 226ds2 of the fourth reflective sheet 226d.
  • the first upper side 226ds1 of the fourth reflective sheet 226d, the third lower side 226cs3 of the third reflective sheet 226c, the second upper side 226ds2 of the fourth reflective sheet 226d, and The second lower side 226cs2 of the third reflective sheet 226c may form a rectangle.
  • the first board 310 may be coupled to or fixed to the rear of the frame 130 .
  • the first board 310 may be a T-CON board 310 .
  • the shield plate 320 may cover the first board 310 .
  • the shield plate 320 may be spaced apart from the first board 310 and mounted on the frame 130 .
  • the shield plate 320 may be a metal plate coated with an insulating material.
  • the shield plate 320 may include a depression 321 .
  • the depressed portion 321 may be formed such that the outer surface of the shield plate 320 is depressed and the inner surface protrudes as the shield plate 320 is pressed.
  • the first board 310 may include a chip 312 .
  • the chip 312 may be mounted on the first board 310 .
  • the chip 312 may be an IC chip 312 .
  • a plurality of electronic devices may be mounted on the first board 310 .
  • the chip 312 may generate a lot of heat among electronic devices.
  • the depression 321 may contact the chip 312 .
  • a board 222 may be disposed on the front surface of the frame 130 , and a connector 223 may be connected to a rear surface of the board 222 through an opening of the frame 130 .
  • the connector 223 may generate heat while supplying power to the board 222 .
  • the chip 312 of the first board 310 may overlap the connector 223 .
  • the chip supporter 314 may be positioned between the substrate 222 and the chip 312 of the first board 310 .
  • the chip supporter 314 may include a plate 314b and a step 314a.
  • the plate 314b may be disposed between the frame 130 and the first board 310 .
  • Step 314a may be formed on plate 314b.
  • the step 314a may form a step higher from the plate 314b.
  • the thickness of the step 314a may be greater than the thickness of the plate 314b.
  • the chip supporter 314 may include a hole 314c.
  • the hole 314c may be formed through the plate 314b.
  • Connector 223 may overlap a portion of chip 312 .
  • the step 314a may be disposed between the connector 223 and a portion of the chip 312 overlapping the connector 223 .
  • the step 314a may support the chip 312 or contact the rear surface of the first board 310 on which the chip 312 is mounted.
  • step 314a may include an insulating material.
  • the step 314a may insulate between the connector 223 and the chip 312 .
  • a hole 314c may be formed between the frame 130 and the portion of the chip 312 that does not overlap with the step 314a. Heat generated from the chip 312 may be transferred to the frame 130 and dissipated.
  • the second board 330 may be mounted on the rear surface of the frame 130 .
  • the second board 330 may be the main board 330 or the power supply 330 .
  • the second board 330 may be coupled to the frame 130 at regular intervals from the frame 130 .
  • a space may be formed between the second board 330 and the frame 130 .
  • the heat dissipation plate 151 may be coupled to the back cover 150 .
  • the heat dissipation plate 151 may be positioned between the back cover 150 and the second board 330 .
  • the heat dissipation plate 151 may be a plurality of plates 151 .
  • the back cover 150 may include a rear part 150a, an upper part 150b, a lower part 150d, and side parts 150c.
  • the back cover 150 may include a ventilation hole 152 .
  • the number of heat dissipation ports 152 may be plural.
  • the plurality of heat sinks 152 include a first heat sink 152a, a second heat sink 152b, a third heat sink 152c, a fourth heat sink 152d, a fifth heat sink 152e, and a sixth heat sink 152f. can include
  • the first heat dissipation opening 152a may be formed long in the left and right directions along the upper part 150b of the back cover 150 . It may be formed in a plurality of groups to improve heat dissipation efficiency while securing the rigidity of the back cover 150 .
  • the second heat dissipation opening 152b may be formed long along the left-right direction of the rear part 150a of the back cover 150 in the longitudinal direction of the first heat dissipation opening 152a.
  • the second heat dissipation openings 152b may be formed as a group in order to improve heat dissipation efficiency.
  • the second heat sink 152b is adjacent to the top of the second board 330 and/or the third board 340 and is parallel to the upper side of the second board 330 and/or the upper side of the third board 340. can be placed.
  • the second board 330 may be the main board 330 and the third board 340 may be the power supply 340 .
  • the second board 330 may be the power supply 330 and the third board 340 may be the main board 340 .
  • the fourth heat dissipation hole 152d may be formed in the back cover 150 adjacent to the lower side of the third board 340 and parallel to the lower side of the third board 340 .
  • the sixth heat dissipation hole 152f may be formed in the back cover 150 adjacent to the lower side of the second board 330 and parallel to the lower side of the second board 330 . Accordingly, heat dissipation of the second board 330 and/or the third board 340 may be improved.
  • the third heat dissipation hole 152c may be formed in the back cover 150 adjacent to the top side of the first board 310 and parallel to the top side of the first board 310 .
  • the fifth heat dissipation hole 152e may be formed in the back cover 150 adjacent to the lower side of the first board 310 and parallel to the lower side of the first board 310 . Accordingly, heat dissipation of the first board 310 may be improved.
  • the openings OP may be formed in the back cover 150 adjacent to the left side and/or the bottom side of the third board 340 .
  • the openings OP may be for connecting cables to the third board 340 .
  • the heat dissipation plate 151 may be referred to as a heat sink 151 .
  • the heat dissipation plate 151 faces the second board 330 and may be coupled to or fixed to the back cover 150 .
  • the back cover 150 may be a plastic molded product.
  • the first heat dissipation plate 151a may include metal.
  • the second heat dissipation plate 151b may include graphene resin.
  • the third heat dissipation plate 151c may include metal.
  • the first heat dissipation plate 151a may be fixed to the back cover 150 .
  • An area of the second heat dissipation plate 151b may be larger than that of the first heat dissipation plate 151a.
  • the second heat dissipation plate 151b may be fixed to the back cover 150 while covering the first heat dissipation plate 151a.
  • An area of the third heat dissipation plate 151c may be larger than that of the second heat dissipation plate 151b.
  • the third heat dissipation plate 151c may be fixed to the back cover 150 while covering the second heat dissipation plate 151b. Referring to FIG. 24 , the third heat dissipation plate 151c may be spaced apart from the second board 330 . A space may be formed between the second board 330 and the third heat dissipation plate 151c. Air can move through space.
  • heat generated from the second board 330 may be effectively dissipated through the heat dissipation plate 151 and the heat dissipation hole 152 .
  • electromagnetic waves generated from the second board 330 can be effectively blocked.
  • the display device includes: a display panel 110; a frame 130 located behind the display panel 110 and to which the display panel 110 is coupled; a first board 310 having an IC chip 312 and coupled to the rear of the frame 130; And, a shield plate 320 spaced apart from the first board 310, covering the first board 310, and coupled to the frame 130, wherein the shield plate 320: 1 may include a depression 321 protruding toward the board 310 and contacting the IC chip 312 .
  • a substrate 222 positioned between the display panel 110 and the frame 130 and provided with a plurality of light sources 224 to provide light to the display panel 110; Further, a connector 223 connected to the board 222 and positioned between the first board 310 and the board 222 through the opening of the frame 130 may be further included.
  • the connector 223 may overlap at least a portion of the IC chip 312 .
  • a chip supporter 314 positioned between the frame 130 and the first board 310 and supporting the IC chip 312 is further included, and the chip supporter 314: a plate 314b positioned between the first boards 310; And, a step 314a of forming a step that rises from the plate 314b toward the IC chip 312, wherein the step 314a includes the first board 310 on which the IC chip 312 is mounted. ) can come into contact with the rear surface of the
  • the chip supporter 314 further includes a hole 314c formed through the plate 314b, the hole 314c is positioned adjacent to the step 314a, and the IC chip 312 can face the back of the
  • a second board 330 positioned adjacent to the first board 310 and fixed to the frame 130; And, it further includes a back cover 150 fixed to the frame 130 while covering the first board 310 and the second board 330, the back cover 150: the second board It may include a heat dissipation plate 151 located between the 330 and the back cover 150, fixed to the back cover 150, and spaced apart from the second board 330.
  • the heat dissipation plate 151 includes: a first heat dissipation plate 151a fixed to the back cover 150; In addition, a second heat dissipation plate 151b having an area larger than that of the first heat dissipation plate 151a and covering the first heat dissipation plate 151a may be included.
  • the first heat dissipation plate 151a may include metal, and the second heat dissipation plate 151b may include graphene resin.
  • the heat dissipation plate 151 may further include a third heat dissipation plate 151c which is larger than the area of the second heat dissipation plate 151b and covers the second heat dissipation plate 151b.
  • the third heat dissipation plate 151c may include metal.
  • the back cover 150 includes: a first heat dissipation hole 152c located adjacent to the upper side of the first board 310 and formed long along the upper side of the first board 310; In addition, a second heat dissipation hole 152e located adjacent to the lower side of the first board 310 and formed long along the lower side of the first board 310 may be included.
  • the back cover 150 includes: a third heat dissipation hole 152b located adjacent to the upper side of the second board 330 and formed long along the upper side of the second board 330; In addition, a fourth heat dissipation hole 152f located adjacent to the lower side of the second board 330 and formed long along the lower side of the second board 330 may be included.
  • configuration A described in a specific embodiment and/or drawing may be combined with configuration B described in another embodiment and/or drawing. That is, even if the combination between the components is not directly explained, it means that the combination is possible except for the case where the combination is impossible.

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Abstract

디스플레이 디바이스가 개시된다. 본 개시의 일 측면에 따른 디스플레이 디바이스는: 디스플레이 패널; 상기 디스플레이 패널의 후방에 위치하고, 상기 디스플레이 패널이 결합되는 프레임; IC칩을 구비하고, 상기 프레임의 후방에 결합되는 제1 보드; 그리고, 상기 제1 보드와 이격되되, 상기 제1 보드를 덮고, 상기 프레임에 결합되는 쉴드 플레이트를 포함하고, 상기 쉴드 플레이트는: 상기 제1 보드를 향해 돌출되고, 상기 IC 칩과 접촉하는 함몰부를 포함할 수 있다.

Description

디스플레이 디바이스
본 개시는 디스플레이 디바이스에 관한 것이다.
정보화 사회가 발전함에 따라 디스플레이 디바이스에 대한 요구도 다양한 형태로 증가하고 있으며, 이에 부응하여 근래에는 LCD(Liquid Crystal Display Device), OLED(Organic Light Emitting Diodes), 마이크로 LED(Micro LED)등 다양한 디스플레이 디바이스가 연구되어 사용되고 있다.
그 중 LCD의 액정 패널은 액정층 및 액정층을 사이에 두고 서로 대향하는 TFT기판 및 컬러 필터 기판을 포함하며, 백라이트 유닛으로부터 제공되는 광을 사용하여 화상을 표시할 수 있다.
최근, 디스플레이 디바이스의 화질에 대한 관심이 증가하면서, 자연색(True color)에 가까운 색 표현력 또는 색재현력이 중요한 관심을 받고 있으며, 광균일도를 향상시키고, 자연색을 구현하기 위한 화질개선에 많은 연구가 이루어지고 있다.
본 개시는 전술한 문제 및 다른 문제를 해결하는 것을 목적으로 한다. 또 다른 목적은 화질을 개선할 수 있는 디스플레이 디바이스를 제공하는 것일 수 있다.
또 다른 목적은 백라이트 유닛의 휘도 및 광균일도를 향상시킬 수 있는 디스플레이 디바이스를 제공하는 것일 수 있다.
또 다른 목적은 백라이트 유닛에서 제공되는 광을 효과적으로 제어할 수 있는 디스플레이 디바이스를 제공하는 것일 수 있다.
또 다른 목적은 백라이트 유닛에서 제공되는 광의 블루이쉬(bluish)현상을 개선하여 백색광의 순도를 높이는 것일 수 있다.
또 다른 목적은 디스플레이 디바이스의 제어 보드에서 발생하는 열을 효과적으로 방출하는 것일 수 있다.
상기 또는 다른 목적을 달성하기 위한 본 개시의 일 측면에 따르면, 디스플레이 디바이스는: 디스플레이 패널; 상기 디스플레이 패널의 후방에 위치하고, 상기 디스플레이 패널이 결합되는 프레임; IC칩을 구비하고, 상기 프레임의 후방에 결합되는 제1 보드; 그리고, 상기 제1 보드와 이격되되, 상기 제1 보드를 덮고, 상기 프레임에 결합되는 쉴드 플레이트를 포함하고, 상기 쉴드 플레이트는: 상기 제1 보드를 향해 돌출되고, 상기 IC 칩과 접촉하는 함몰부를 포함할 수 있다.
본 개시에 따른 디스플레이 디바이스의 효과에 대해 설명하면 다음과 같다.
본 개시의 실시 예들 중 적어도 하나에 의하면, 디스플레이 디바이스의 화질을 개선할 수 있다.
본 개시의 실시 예들 중 적어도 하나에 의하면, 백라이트 유닛의 휘도 및 광균일도를 향상시킬 수 있는 디스플레이 디바이스를 제공할 수 있다.
본 개시의 실시 예들 중 적어도 하나에 의하면, 백라이트 유닛에서 제공되는 광을 효과적으로 제어할 수 있는 디스플레이 디바이스를 제공할 수 있다.
본 개시의 실시 예들 중 적어도 하나에 의하면, 백라이트 유닛에서 제공되는 광의 블루이쉬(bluish)현상을 개선하여 백색광의 순도를 높일 수 있다.
본 개시의 실시 예들 중 적어도 하나에 의하면, 디스플레이 디바이스의 제어 보드에서 발생하는 열을 효과적으로 방출할 수 있다.
본 개시의 적용 가능성의 추가적인 범위는 이하의 상세한 설명으로부터 명백해질 것이다. 그러나 본 개시의 사상 및 범위 내에서 다양한 변경 및 수정은 당업자에게 명확하게 이해될 수 있으므로, 상세한 설명 및 본 개시의 바람직한 실시 예와 같은 특정 실시 예는 단지 예시로 주어진 것으로 이해되어야 한다.
도 1 내지 3은 본 개시의 실시예들에 따른 디스플레이 디바이스의 예들을 도시한 도면들이다.
도 4 내지 6은 본 개시의 실시예들에 따른 디스플레이 디바이스에 빛을 제공하는 기판 및 광 어셈블리의 예들을 도시한 도면들이다.
도 7 내지 21은 본 개시의 실시예들에 따른 반사시트의 예들을 도시한 도면들이다.
도 22 내지 28은 본 개시의 실시예들에 따른 방열구조의 예들을 도시한 도면들이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 명세서에 개시된 실시 예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 유사한 구성요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
이하의 설명에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "모듈" 및 "부"는 명세서 작성의 용이함만이 고려되어 부여되거나 혼용되는 것으로서, 그 자체로 서로 구별되는 의미 또는 역할을 갖는 것은 아니다.
또한, 본 명세서에 개시된 실시 예를 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 명세서에 개시된 실시 예의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.
또한, 첨부된 도면은 본 명세서에 개시된 실시 예를 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일 뿐, 첨부된 도면에 의해 본 명세서에 개시된 기술적 사상이 제한되지 않으며, 본 개시의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
이하에서, 디스플레이 패널에 대해 액정 패널(Liquid Crystal Display Device, LCD)을 일례로 들어 설명하지만, 본 개시에 적용할 수 있는 디스플레이 패널이 액정 패널에 한정되는 것은 아니다.
도 1을 참조하면, 디스플레이 디바이스는 제 1 장변(First Long Side, LS1), 제 1 장변(LS1)에 대향하는 제 2 장변(Second Long Side, LS2), 제 1 장변(LS1) 및 제 2 장변(LS2)에 인접하는 제 1 단변(First Short Side, SS1) 및 제 1 단변(SS1)에 대향하는 제 2 단변(Second Short Side, SS2)을 포함할 수 있다.
제 1 단변 영역(SS1)을 제 1 측면영역(First side area)이라 하고, 제 2 단변 영역(SS2)을 제 1 측면영역에 대항되는 제 2 측면영역(Second side area)이라 하고, 제 1 장변 영역(LS1)을 제 1 측면영역 및 제 2 측면영역에 인접하고 제 1 측면영역과 제 2 측면영역의 사이에 위치하는 제 3 측면영역(Third side area)이라 하고, 제 2 장변 영역(LS2)을 제 1 측면영역 및 제 2 측면영역에 인접하고 제 1 측면영역과 제 2 측면영역의 사이에 위치하며 제 3 측면영역에 대향하는 제 4 측면영역(Fourth side area)이라 하는 것이 가능하다.
제 1, 2 장변(LS1, LS2)의 길이가 제 1, 2 단변(SS1, SS2)의 길이보다 더 긴 것으로 도시하고 설명하고 있으나, 제 1, 2 장변(LS1, LS2)의 길이가 제 1, 2 단변(SS1, SS2)의 길이와 대략 동일한 경우도 가능할 수 있다.
제 1 방향(First Direction, DR1)은 디스플레이 패널(100)의 장변(Long Side, LS1, LS2)과 나란한 방향이고, 제 2 방향(Second Direction, DR2)은 디스플레이 패널(100)의 단변(Short Side, SS1, SS2)과 나란한 방향일 수 있다. 제 3 방향(Third Direction, DR3)은 제 1 방향(DR1) 및/또는 제 2 방향(DR2)에 수직하는 방향일 수 있다.
제 1 방향(DR1)과 제 2 방향(DR2)을 통칭하여 수평방향(Horizontal Direction)이라 할 수 있다. 아울러, 제 3 방향(DR3)은 수직방향(Vertical Direction)이라고 할 수 있다.
디스플레이 디바이스가 화상을 표시하는 쪽을 전방(forward direction) 또는 전면(front side or front surface)이라 할 수 있다. 디스플레이 디바이스가 화상을 표기할 때, 화상을 관측할 수 없는 쪽을 후방(rearward direction) 또는 후면(rear side or rear surface)이라 할 수 있다.
전방 또는 전면에서 디스플레이를 바라 볼 때, 제1 장변(LS1) 쪽을 상측(upper side) 또는 상면(upper surface)이라 할 수 있다. 동일하게, 제2 장변(LS2) 쪽을 하측(lower side) 또는 하면(lower surface)이라 할 수 있다. 동일하게, 제1 단변(SS1) 쪽을 우측(right side) 또는 우면(right surface)이라 할 수 있고, 제2 단변(SS2)쪽을 좌측(left side) 또는 좌면(left surface)이라 할 수 있다.
제1 장변(LS1), 제2 장변(LS2), 제1 단변(SS1), 그리고 제2 단변(SS2)은 디스플레이 디바이스의 엣지(edge)라 칭할 수 있다. 또한, 제1 장변(LS1), 제2 장변(LS2), 제1 단변(SS1), 그리고 제2 단변(SS2)이 서로 만나는 지점을 코너라 칭할 수 있다. 예를 들어, 제1 장변(LS1)과 제1 단변(SS1)이 만나는 지점은 제1 코너(C1), 제1 장변(LS1)과 제2 단변(SS2)이 만나는 지점은 제2 코너(C2), 제2 단변(SS2)과 제2 장변(LS2)이 만나는 지점은 제3 코너(C3), 그리고 제2 장변(LS2)과 제1 단변(SS1)이 만나는 지점은 제4 코너(C4)가 될 수 있다.
제1 단변(SS1)에서 제2 단변(SS2)을 향하는 방향 또는 제2 단변(SS2)에서 제1 단변(SS1)을 향하는 방향은 좌우방향(LR)이라 할 수 있다. 제1 장변(LS1)에서 제2 장변(LS2)을 향하는 방향 또는 제2 장변(LS2)에서 제1 장변(LS1)을 향하는 방향은 상하방향(UD)이라 할 수 있다.
도 2를 참조하면, 프런트 커버(105)는 디스플레이 패널(110)의 전면과 측면 중 적어도 일부 영역을 덮을 수 있다. 프런트 커버(105)는 디스플레이 패널(110)의 전면에 위치하는 전면커버와, 디스플레이 패널(110)의 측면에 위치하는 측면커버로 구분될 수 있다. 전면커버와 측면커버 중 어느 한쪽은 생략될 수 있다.
디스플레이 패널(110)은 디스플레이 디바이스(100)의 전면에 제공되며 영상을 표시할 수 있다. 디스플레이 패널(110)은 복수개의 픽셀이 각 픽셀당 RGB(red, green or blue)를 타이밍에 맞추어 출력함으로써 영상을 표시할 수 있다. 디스플레이 패널(110)은 영상이 표시되는 활성영역(active area)과 영상이 표시되지 않는 비활성 영역(de-active area)으로 구분될 수 있다. 디스플레이 패널(110)은 액정층을 사이에 두고 서로 대향하는 전면 기판 (front substrate) 및 후면 기판(rear substrate)을 포함할 수 있다.
전면 기판은 레드(R), 그린(G) 및 블루(B) 서브 픽셀로 이루어진 복수의 픽셀들을 포함할 수 있다. 전면 기판은 제어신호에 따라 레드, 그린, 또는 블루의 색에 해당하는 빛을 출력할 수 있다.
후면 기판은 스위칭 소자들을 포함할 수 있다. 후면 기판은 화소전극을 스위칭할 수 있다. 예를 들어, 화소 전극은 외부에서 인가되는 제어신호에 따라 액정층의 분자배열을 변화시킬 수 있다. 액정층은 액정 분자들을 포함할 수 있다. 액정 분자들은 화소전극과 공통전극 사이에 발생된 전압 차에 상응하여 배열을 변화할 수 있다. 액정층은 백라이트 유닛(120)으로부터 제공되는 빛을 전면 기판으로 전달하거나 이를 차단할 수 있다.
백라이트 유닛(120)은 디스플레이 패널(110)의 후방에 위치할 수 있다. 백라이트 유닛(120)은 광원들(light sources)을 포함할 수 있다. 백라이트 유닛(120)은 프레임(130)의 전방에서 프레임(130)과 결합될 수 있다.
백라이트 유닛(120)은 전체 구동 방식 또는 로컬 디밍(local dimming), 임펄시브(impulsive)등과 같은 부분 구동 방식으로 구동될 수 있다. 백라이트 유닛(120)은 광학 시트(125, optical sheet)와 광학층(123)을 포함할 수 있다. 광학층(123)은 광학 모듈(123) 또는 광학 유닛(123)이라 칭할 수 있다.
광학 시트(125)는 광원의 빛이 디스플레이 패널(110)로 고르게 전달되도록 할 수 있다. 광학 시트(125)는 복수개의 층들(layers)로 구성될 수 있다. 예를 들어, 광학 시트(125)는 프리즘 시트, 확산 시트 등을 포함할 수 있다.
광학 시트(125)에는 결합부(125d)를 구비할 수 있다. 결합부(125d)는 프런트 커버(105), 프레임(130) 및/또는 백 커버(150)에 결합될 수 있다. 또는, 결합부(125d)는 프런트 커버(105), 프레임(130) 및/또는 백 커버(150) 상에 형성 또는 결합된 구조물에 체결될 수 있다.
프레임(130)은 디스플레이 디바이스(100)의 구성품을 지지하는 역할을 할 수 있다. 예를 들어, 백라이트유닛(120) 등의 구성이 프레임(130)에 결합될 수 있다. 프레임(130)은, 알루미늄 합금 등의 금속재질로 구성될 수 있다.
백 커버(150)는 디스플페이 디바이스(100)의 후면 또는 후방에 위치할 수 있다. 백 커버(150)는 프레임(130) 및/또는 프런트 커버(105)에 결합될 수 있다. 예를 들어, 백 커버(150)는 레진(resion) 재질의 사출물일 수 있다.
도 3을 참조하면, 기판(122)은 제 1 방향으로 연장되며 제 1 방향과 직교하는 제 2 방향으로 소정 간격 이격되어 있는 복수개의 스트랩(strap)형태로 구성될 수 있다.
적어도 하나의 광 어셈블리(124)가 기판(122)상에 실장될 수 있다. 어댑터와 광 어셈블리(124)를 연결하기 위한 전극 패턴이 기판(122)에 형성될 수 있다. 예를 들어, 광 어셈블리(124)와 어댑터를 연결하기 위한 탄소나노튜브 전극 패턴이 기판(122)에 형성될 수 있다.
기판(122)은 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET), 유리, 폴리카보네이트(PC), 및 실리콘 중 적어도 하나로 구성될 수 있다. 기판(122)은 적어도 하나의 광 어셈블리(124)가 실장되는 PCB(Printed Circuit Board)일 수 있다.
제 1 방향으로 소정의 간격을 가지며 광 어셈블리(124)가 기판(122)에 배치될 수 있다. 광 어셈블리(124)의 직경은 기판(122)의 폭 보다 클 수 있다. 즉, 기판(122)의 제2 방향 길이보다 클 수 있음을 의미한다.
광 어셈블리(124)는 발광 다이오드(LED: Light Emitting Diode) 칩 또는 적어도 하나의 발광 다이오드 칩을 포함하는 발광 다이오드 패키지일 수 있다.
광 어셈블리(124)는 광원을 포함할 수 있다. 광원은 적색, 청색, 녹색 등과 같은 컬러 중에서 적어도 한 컬러를 방출하는 유색 LED 거나 백색 LED일 수 있다. 유색 LED는 청색 LED일 수 있다. 예를 들면, 광원은 미니 LED일 수 있다.
반사시트(126)가 기판(122)의 전면 측에 위치할 수 있다. 반사시트(126)는 기판(122)의 광 어셈블리(124)가 형성된 영역을 제외한 영역 상에 위치할 수 있다. 반사시트(126)는 복수의 통공(235)을 구비할 수 있다.
반사시트(126)는 광 어셈블리(124)로부터 방출된 빛을 전면 측으로 반사시킬 수 있다. 또한, 반사시트(126)는 광 어셈블리(124)로부터 방출된 빛을 리사이클링 시킬 수 있다.
반사시트(126)는 반사물질인 금속 및 금속 산화물 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 반사시트(126)는 알루미늄(Al), 은(Ag), 금(Au), 및 이산화 티타늄(TiO2)중 적어도 어느 하나와 같이 높은 반사율을 가지는 금속 및/또는 금속산화물을 포함할 수 있다.
광 어셈블리(124) 및/또는 반사시트(126) 상에 레진이 증착 또는 도포될 수 있다. 레진은 광 어셈블리(124)로부터 방출되는 광을 확산시켜주는 역할을 할 수 있다.
광학층은(129) 형광체를 포함할 수 있다. 광학층(129)은 플레이트로 형성될 수 있고, 얇은 시트로 형성될 수도 있다. 광학층(129)은 적색 계열의 형광체 및/또는 녹색 계열의 형광체를 포함할 수 있다. 광학층(129)은 광 어셈블리(124)에서 제공되는 빛의 파장 또는 색을 변화시킬 수 있다. 예를 들면, 광 어셈블리(124)에서 청색계열의 빛을 제공하면, 광학층(129)은 청색 계열의 빛을 백색으로 변광시킬 수 있다. 광학층(129)은 QD층 또는 QD시트라 칭할 수 있다.
광학 시트(125)는 광학층(129)의 전방에 위치될 수 있다. 광학 시트(125)의 후면은 광학층(129)에 밀착되고, 광학 시트(125)의 전면은 디스플레이 패널(110)의 후면에 밀착되거나 인접할 수 있다.
광학 시트(125)는 적어도 하나 이상의 시트를 포함할 수 있다. 상세하게, 광학 시트(125)는 하나 이상의 프리즘 시트 및/또는 하나 이상의 확산 시트를 포함할 수 있다. 광학 시트(125)에 포함된 복수의 시트들은 접착 및/또는 밀착된 상태에 있을 수 있다.
광학 시트(125)는 서로 다른 기능을 가지는 복수의 시트로 구성될 수 있다. 예를 들어, 광학 시트(125)는, 제1 내지 3 광학 시트(125a 내지 125c)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 광학 시트(125a)는 확산 시트이고, 제 2, 3 광학 시트(125b, 125c)는 프리즘 시트일 수 있다. 확산 시트(125a)와 프리즘 시트(125b,125c)의 개수 및/또는 위치는 변경될 수 있다.
확산 시트(125a)는 광학층(129)으로부터 나오는 광이 부분적으로 밀집되는 것을 방지하여 빛의 분포를 보다 균일하게 할 수 있다. 프리즘 시트(125b,125c)는 확산시트(125a)로부터 나오는 빛을 집광하여 디스플레이 패널(110)로 빛을 제공할 수 있다.
결합부(125d)는 광학 시트(125)의 변들 또는 엣지들 중 적어도 하나에 형성되어 있을 수 있다. 결합부(125d)는, 제1 내지3 광학 시트(125a 내지 125c) 중 적어도 하나에 형성되어 있을 수 있다.
결합부(125d)는 광학 시트(125)의 장변에 형성되어 있을 수 있다. 제1 장변 측에 형성된 결합부(125d)와 제2 장변 측에 형성된 결합부(125d)는 비대칭(asymmetric)할 수 있다. 예를 들어, 제1 장변 측의 결합부(125d)와 제2 장변 측의 결합부(125d)의 위치 및/또는 개수가 서로 다를 수 있다.
도 4및 5를 참조하면, 기판(222)은 플레이트일 수 있다. 기판(222)의 전면은 백색일 수 있다. 백색 또는 반사물질이 기판(222)의 전면에 도포될 수 있다. 광 어셈블리(224)는 기판(222) 상에 장착될 수 있다. 광 어셈블리(224)는 광원과 미니렌즈를 포함할 수 있다. 예를 들면, 광원은 청색광을 제공하는 미니 LED일 수 있다. 광원은 기판(222) 상에 복수개가 실장될 수 있다. 복수개의 광원은 복수개의 행과 복수개의 열을 형성하며 배치될 수 있다.
집적소자(2223)와 커패시터(2224)가 광원(224)의 주위에 배치될 수 있다. 예를 들면, 집적 소자(2223)는 IC칩(2223)일 수 있다. 복수개의 커패시터(2224)는 집적소자(2223)에 대하여 대향할 수 있다. 집적소자(2223)는 일정한 개수의 복수개의 광원(224)에 제공되는 전원을 조절할 수 있다.
서포터(2221)는 기판(222) 상에 장착될 수 있다. 서포터(2221)는 기판(222)과 전술한 광학층(129)의 거리를 일정하게 유지할 수 있다. 서포터(2221)는 전체적으로 원뿔 형상일 수 있다. 서포터(2221)는 이중 사출로 형성될 수 있고, 기판(222)상에 본딩될 수 있다. 서포터(2221)는 광 어셈블리들(224) 사이에 위치할 수 있고, 기판(222) 상에 고정될 수 있다.
도 6을 참조하면, 기판(222)은 복수개일 수 있다. 복수개의 기판(222)은 제1 기판(222a), 제2 기판(222b), 제3 기판(222c), 제4 기판(222d), 제5 기판(222e), 제6 기판(222f), 제7 기판(222g), 제8 기판(222h), 제9 기판(222i), 그리고 제10 기판(222j)을 포함할 수 있다.
제1 기판(222a)은 제1 장변(LS1)과 제1 단변(SS1)에 접하여 위치할 수 있고, 제1 코너(C1)를 형성할 수 있다. 제2 기판(222b)은 제1 단변(SS1)과 제2 장변(LS2)에 접하여 위치할 수 있고, 제4 코너(C4)를 형성할 수 있다. 제2 기판(222b)은 제1 기판(222a)과 상하방향에서 이웃할 수 있다.
제9 기판(222i)은 제1 장변(LS1)과 제2 단변(SS2)에 접하여 위치할 수 있고, 제2 코너(C2)를 형성할 수 있다. 제10 기판(222j)은 제2 단변(SS2)과 제2 장변(LS2)에 접하여 위치할 수 있고, 제3 코너(C3)를 형성할 수 있다. 제10 기판(222j)은 제9 기판(222i)과 상하방향에서 이웃할 수 있다.
제5 기판(222e)은 제1 장변(LS1)에 접하고 제1 기판(222a)과 제9 기판(222i) 사이에 위치할 수 있다. 제6 기판(222f)은 제2 장변(LS2)에 접하고 제2 기판(222d)과 제10 기판(222j) 사이에 위치할 수 있다. 제6 기판(222f)은 제5 기판(222e)과 상하방향에서 이웃할 수 있다.
제3 기판(222c)은 제1 장변(LS1)에 접하고 제1 기판(222a)과 제5 기판(222e) 사이에 위치할 수 있다. 제4 기판(222d)은 제2 장변(LS2)에 접하고 제2 기판(222b)과 제6 기판(222f) 사이에 위치할 수 있다. 제4 기판(222d)은 제3 기판(222c)과 상하방향에서 이웃할 수 있다.
제7 기판(222g)은 제1 장변(LS1)에 접하고 제5 기판(222e)과 제9 기판(222i) 사이에 위치할 수 있다. 제8 기판(222h)은 제2 장변(LS2)에 접하고 제6 기판(222f)과 제10 기판(222j) 사이에 위치할 수 있다. 제8 기판(222h)은 제7 기판(222g)과 상하방향에서 이웃할 수 있다.
반사시트(226)는 기판(222)을 덮을 수 있다. 반사시트(226)는 복수개일 수 있다. 복수개의 반사시트(226)는 복수개의 기판(222)을 덮을 수 있다. 복수개의 반사시트(226)는 제1 반사시트(226a), 제2 반사시트(226b), 제3 반사시트(226c), 제4 반사시트(226d), 제5 반사시트(226e), 그리고 제6 반사시트(226f)를 포함할 수 있다.
제1 반사시트(226a)는 제1 기판(222a)을 덮을 수 있다. 제1 반사시트(226a)는 제2 기판(222b), 제3 기판(222c), 그리고 제4 기판(222d)과 중첩될 수 있다. 제2 반사시트(226b)는 제2 기판(222b)의 적어도 일부 또는 대부분을 덮을 수 있고, 제4 기판(222d)과 중첩될 수 있다.
제3 반사시트(226c)는 제5 기판(222e)의 적어도 일부 또는 대부분을 덮을 수 있다. 제3 반사시트(226c)는 제3 기판(222c), 제4 기판(222d), 제6 기판(222f), 제7 기판(222g)과 중첩될 수 있다. 제4 반사시트(226d)는 제6 기판(222f)의 적어도 일부 또는 대부분을 덮을 수 있다. 제4 반사시트(226d)는 제4 기판(222d), 제5 기판(222e), 제6 기판(222f), 그리고 제7 기판(222g)과 중첩될 수 있다.
제5 반사시트(226e)는 제9 기판(222i)의 적어도 일부 또는 대부분을 덮을 수 있고, 제7 기판(222g)과 중첩될 수 있다. 제6 반사시트(226f)는 제10 기판(222j)을 덮을 수 있다. 제6 반사시트(226f)는 제7 기판(222g), 제8 기판(222h), 그리고 제9 기판(222i)과 중첩될 수 있다.
영역(DA) 또는 도트 영역(DA) 또는 패턴 영역(DA)은 제1 장변(LS1), 제2 장변(LS2), 제1 단변(SS1) 및/또는 제2 단변(SS2)을 따라서 형성될 수 있다.
도 7 및 8을 참조하면, 반시시트(226)는 제1 변(S1), 제2 변(S2), 제3 변(S3), 그리고 제4 변(S4)을 포함할 수 있다. 변(side, S)은 엣지(edge, S)라 칭할 수 있다.
반사시트(226)는 복수개의 통공(hole, h)과 복수개의 절개선들(cut-line,CL)을 포함할 수 있다. 복수개의 통공(h)은 광원들(224) 또는 광 어셈블리들(224)에 대응하여 형성될 수 있다. 통공(h)의 면적은 광 어셈블리(224)의 횡단면적 보다 클 수 있다.
반사시트(226)는 수용홀(H)을 구비할 수 있다. 절개선(cut-line, CL3)은 수용홀(H)의 둘레에 형성될 수 있다. 절개선(CL3)은 수용홀(H)의 반경방향에서 형성될 수 있다. 예를 들면, 절개선(CL3)은 + 형상일 수 있다. 수용홀(H)은 절개홀(cut-line hole, H)이라 칭할 수 있다. 직접소자(2223)는 수용홀(H)에 위치할 수 있다. 수용홀(H)의 면적은 직접소자(2223)의 단면적 보다 클 수 있다. 예를 들면, 수용홀(H)은 원형일 수 있고, 직접소자(2223)는 사각형일 수 있다. 직접소자(2223)의 일부는 수용홀(H)과 중첩될 수 있고, 수용홀(H) 둘레의 절개선(CL3)이 벌어질 수 있다.
반사시트(226)는 절개선(CL)을 구비할 수 있다. 예를 들면, 절개선(CL)은 + 형상일 수 있다. 절개선(CL1,CL2)은 통공들(h) 사이에 위치할 수 있고, 수용홀(H)에 인접하여 위치할 수 있다. 제1 절개선(CL1)은 통공들(h) 사이에 위치하고, 수용홀(H)에 인접하여 위치할 수 있다. 제2 절개선(CL2)은 수용홀(H)에 대하여 제1 절개선(CL1)과 대향할 수 있다. 수용홀(H)은 제1 절개선(CL1)과 제2 절개선(CL2) 사이에 위치할 수 있다. 직접소자(2223)에 인접한 커패시터들(2224, 도 5 참조)은 절개선들(CL1,CL2)의 하부에 위치할 수 있고, 절개선들(CL1,CL2)은 벌어질 수 있다.
이에 따라, 반사시트(226)가 기판(222)으로부터 이격되는 것을 방지할 수 있고, 광균일도를 향상시킬 수 있다.
도 9를 참조하면, 반사시트(226)는 제1 영역(DA1)과 제2 영역(DA2)을 포함할 수 있다. 제1 영역(DA1)은 제1 도트영역(dot area, DA1) 또는 제1 패턴 영역(DA1)으로 칭할 수 있고, 제2 영역(DA2)은 제2 도트영역(DA2) 또는 제2 패턴영역(DA2)으로 칭할 수 있다.
제1 영역(DA1)은 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)을 따라서 길게 형성될 수 있다. 제1 복수개의 통공(h)은 제1 영역(DA1)에 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 형성될 수 있다. 제1 영역(DA1)은 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)과 접할 수 있다. 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)에 대한 설명은 다른 변들(S2,S3)에 적용될 수 있다.
제2 영역(DA2)은 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)을 따라서 길게 형성될 수 있다. 제2 복수개의 통공(h)은 제2 영역(DA2)에 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 형성될 수 있다. 제2 영역(DA2)은 제1 영역(DA1)에 접하거나 이웃할 수 있다. 제1 변(S1) 및/또는 제2 변(S2)으로부터 제2 영역(DA2)의 거리는 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)으로부터 제1 영역(DA1)의 거리 보다 클 수 있다. 제1 영역(DA1)은 제2 영역(DA2)과 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4) 사이에 위치할 수 있다.
광패턴(LP,CLP)은 형광체를 포함할 수 있다. 광패턴(LP,CLP)은 적색 계열의 형광체와 녹색 계열의 형광체를 포함할 수 있다. 광패턴(LP,CLP)은 노란색 계열의 형광체를 포함할 수 있다.
예를 들면, 육안으로 광패턴(LP,CLP)은 노란색 계열의 색을 지닐 수 있다. 광패턴(LP,CLP)은 광원(224, 도 5 참조) 또는 광 어셈블리(224)에서 제공하는 청색 계열의 빛을 백색으로 광변환 시킬 수 있다.
다른 예를 들면, 육안으로 광패턴(LP,CLP)은 검은색 또는 회색 계열의 색을 지닐 수 있다. 광패턴(LP,CLP)은 광원(224, 도 5 참조) 또는 광 어셈블리(224)에서 제공하는 빛을 흡수할 수 있다.
광패턴(LP,CLP)은 제1 영역(DA1)에 형성될 수 있다. 광패턴(LP,CLP)은 제1 복수개의 통공(h)과 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4) 사이에 형성될 수 있다. 광패턴(LP,CLP)은 복수개의 세그먼트(LP,CLP)를 포함할 수 있다. 복수개의 세그먼트(LP)는 길게 연장된 라인일 수 있다. 복수개의 라인(LP) 각각은 복수개의 통공(h) 각각에 대응하여 위치할 수 있다. 예를 들면, 라인(LP)의 길이는 통공(h)의 직경에 대응될 수 있다. 다른 예를 들면, 라인(LP)의 길이는 통공(h)의 직경 보다 작을 수 있다. 다른 예를 들면, 라인(LP)의 길이는 통공(h)의 직경 보다 클 수 있다.
코너 라인(CLP)은 굽어지면서 연장되거나 부채꼴 또는 반원 형상일 수 있다. 예를 들면, 코너 라인(CLP)은 쿼터 서클일 수 있다. 코너 라인(CLP)은 제2 코너(C2)에 가장 가까운 통공(h)과 제2 코너(C2) 사이에 위치할 수 있다. 제2 코너(C2)에 대한 설명은 다른 코너들(C1,C3,C4)에 적용될 수 있다.
도 10을 참조하면, 반사시트(226)는 제1 영역(DA1)과 제2 영역(DA2)을 포함할 수 있다. 제1 영역(DA1)은 제1 도트영역(dot area, DA1) 또는 제1 패턴 영역(DA1)으로 칭할 수 있고, 제2 영역(DA2)은 제2 도트영역(DA2) 또는 제2 패턴 영역(DA2)으로 칭할 수 있다.
제1 영역(DA1)은 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)을 따라서 길게 형성될 수 있다. 제1 복수개의 통공(h)은 제1 영역(DA1)에 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 형성될 수 있다. 제1 영역(DA1)은 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)과 접할 수 있다. 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)에 대한 설명은 다른 변들(S2,S3)에 적용될 수 있다.
제2 영역(DA2)은 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)을 따라서 길게 형성될 수 있다. 제2 복수개의 통공(h)은 제2 영역(DA2)에 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 형성될 수 있다. 제2 영역(DA2)은 제1 영역(DA1)에 접하거나 이웃할 수 있다. 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)으로부터 제2 영역(DA2)의 거리는 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)으로부터 제1 영역(DA1)의 거리 보다 클 수 있다. 제1 영역(DA1)은 제2 영역(DA2)과 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4) 사이에 위치할 수 있다.
광패턴(LP,CLP,DLP)은 형광체를 포함할 수 있다. 광패턴(LP,CLP,DLP)은 적색 계열의 형광체와 녹색 계열의 형광체를 포함할 수 있다. 광패턴(LP,CLP,DLP)은 노란색 계열의 형광체를 포함할 수 있다.
예를 들면, 육안으로 광패턴(LP,CLP,DLP)은 노란색 계열의 색을 지닐 수 있다. 광패턴(LP,CLP,DLP)은 광원(224, 도 5 참조) 또는 광 어셈블리(224)에서 제공하는 청색 계열의 빛을 백색으로 광변환 시킬 수 있다.
다른 예를 들면, 육안으로 광패턴(LP,CLP,DLP)은 검은색 또는 회색 계열의 색을 지닐 수 있다. 광패턴(LP,CLP,DLP)은 광원(224, 도 5 참조) 또는 광 어셈블리(224)에서 제공하는 빛을 흡수할 수 있다.
광패턴(LP,CLP.DLP)은 제1 영역(DA1)에 형성될 수 있다. 광패턴(LP,CLP)은 제1 복수개의 통공(h)과 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4) 사이에 형성될 수 있다.
광패턴(LP)은 복수개의 세그먼트(LP)를 포함할 수 있다. 복수개의 세그먼트(LP)는 길게 연장된 라인일 수 있다. 복수개의 라인(LP) 각각은 복수개의 통공(h) 각각에 대응하여 위치할 수 있다. 예를 들면, 라인(LP)의 길이는 통공(h)의 직경에 대응될 수 있다. 다른 예를 들면, 라인(LP)의 길이는 통공(h)의 직경 보다 작을 수 있다. 다른 예를 들면, 라인(LP)의 길이는 통공(h)의 직경 보다 클 수 있다.
광패턴(DLP)은 도트(DLP)를 포함할 수 있다. 도트들(DLP)은 통공(h)의 둘레에 배치될 수 있다. 예를 들면, 도트들(DLP)은 3개일 수 있다. 라인(LP)과 토트(DLP)는 통공(h)을 둘러싸면서 배치될 수 있다. 2개의 도트들(DLP)은 통공(h)에 대하여 서로 대향할 수 있고, 1개의 도트(DLP)는 통공(h)에 대하여 라인(LP)과 대향할 수 있다.
광패턴(CLP)은 코너 라인(CLP)을 포함할 수 있다. 코너 라인(CLP)은 굽어지면서 연장되거나 부채꼴 또는 반원 형상일 수 있다. 예를 들면, 코너 라인(CLP)은 쿼터 서클일 수 있다. 코너 라인(CLP)은 제2 코너(C2)에 가장 가까운 통공(h)과 제2 코너(C2) 사이에 위치할 수 있다. 코너 라인(CLP)은 커브드 라인(CLP)이라 칭할 수 있다. 도트들(DLP)은 제2 코너(C2)에 가장 가까운 통공(h)의 주위에 배치될 수 있다. 예를 들면, 도트들(DLP)은 5개일 수 있다. 5개의 도트들(DLP)은 순차적으로 코너 라인(CLP)과 함께 제2 코너(C2)에 가장 가까운 통공(h)의 주위에 배치될 수 있다. 도트들(DLP)은 통공(h)에 대하여 코너 라인(CLP)과 대향할 수 있다. 제2 코너(C2)에 대한 설명은 다른 코너들(C1,C3,C4)에 적용될 수 있다.
도 11을 참조하면, 반사시트(226)는 제1 영역(DA1), 제2 영역(DA2), 제3 영역(DA3), 제4 영역(DA4), 그리고 중앙영역(CDA)을 포함할 수 있다. 영역(DA)은 도트 영역(DA)이라 칭할 수 있다.
제1 영역(DA1)은 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)을 따라서 길게 형성될 수 있다. 제1 복수개의 통공(h)은 제1 영역(DA1)에 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 형성될 수 있다. 제1 영역(DA1)은 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)과 접할 수 있다. 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)에 대한 설명은 다른 변들(S2,S3)에 적용될 수 있다.
제2 영역(DA2)은 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)을 따라서 길게 형성될 수 있다. 제2 복수개의 통공(h)은 제2 영역(DA2)에 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 형성될 수 있다. 제2 영역(DA2)은 제1 영역(DA1)에 접하거나 이웃할 수 있다. 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)으로부터 제2 영역(DA2)의 거리는 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)으로부터 제1 영역(DA1)의 거리 보다 클 수 있다. 제1 영역(DA1)은 제2 영역(DA2)과 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4) 사이에 위치할 수 있다.
제3 영역(DA3)은 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)을 따라서 길게 형성될 수 있다. 제3 복수개의 통공(h)은 제3 영역(DA3)에 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 형성될 수 있다. 제3 영역(DA3)은 제2 영역(DA2)에 접하거나 이웃할 수 있다. 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)으로부터 제3 영역(DA3)의 거리는 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)으로부터 제2 영역(DA2)의 거리 보다 클 수 있다. 제2 영역(DA2)은 제3 영역(DA3)과 제1 영역(DA1) 사이에 위치할 수 있다.
제4 영역(DA4)은 제1 변(S1)을 따라서 길게 형성될 수 있다. 제4 복수개의 통공(h)은 제4 영역(DA4)에 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 형성될 수 있다. 제4 영역(DA4)은 제3 영역(DA3)에 접하거나 이웃할 수 있다. 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)으로부터 제4 영역(DA4)의 거리는 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)으로부터 제3 영역(DA3)의 거리 보다 클 수 있다. 제3 영역(DA3)은 제4 영역(DA4)과 제2 영역(DA2) 사이에 위치할 수 있다.
중앙영역(CDA)은 제1 영역(DA1), 제2 영역(DA2), 제3 영역(DA3), 그리고 제4 영역(DA4)을 제외한 반사시트(226)의 영역일 수 있다.
광패턴(DLP)은 형광체를 포함할 수 있다. 광패턴(DLP)은 적색 계열의 형광체와 녹색 계열의 형광체를 포함할 수 있다. 광패턴(DLP)은 노란색 계열의 형광체를 포함할 수 있다.
예를 들면, 육안으로 광패턴(DLP)은 노란색 계열의 색을 지닐 수 있다. 광패턴(DLP)은 광원(224, 도 5 참조) 또는 광 어셈블리(224)에서 제공하는 청색 계열의 빛을 백색으로 광변환 시킬 수 있다.
다른 예를 들면, 육안으로 광패턴(DLP)은 검은색 또는 회색 계열의 색을 지닐 수 있다. 광패턴(DLP)은 광원(224, 도 5 참조) 또는 광 어셈블리(224)에서 제공하는 빛을 흡수할 수 있다.
광패턴(DLP)은 도트들(DLP)을 포함할 수 있다. 도트들(DLP)은 통공(h)의 둘레에 배치될 수 있다. 도트들(DLP)은 통공(h)을 둘러싸면서 배치될 수 있다.
제1 도트들(DLP1)은 제1 복수개의 통공(h) 중 적어도 하나의 통공(h)의 주위에 배치될 수 있다. 예를 들면, 제1 도트들(DLP1)은 8개일 수 있고, 8개의 제1 도트들(DLP1)은 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 통공(h)을 주위에 위치할 수 있다.
제2 도트들(DLP2)은 제2 복수개의 통공(h) 중 적어도 하나의 통공(h)의 주위에 배치될 수 있다. 예를 들면, 제2 도트들(DLP2)은 8개일 수 있고, 8개의 제2 도트들(DLP2)은 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 통공(h)을 주위에 위치할 수 있다.
제3 도트들(DLP3)은 제3 복수개의 통공(h) 중 적어도 하나의 통공(h)의 주위에 배치될 수 있다. 예를 들면, 제3 도트들(DLP3)은 8개일 수 있고, 8개의 제3 도트들(DLP3)은 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 통공(h)을 주위에 위치할 수 있다.
제4 도트들(DLP4)은 제4 복수개의 통공(h) 중 적어도 하나의 통공(h)의 주위에 배치될 수 있다. 예를 들면, 제4 도트들(DLP4)은 3개 또는 4개일 수 있고, 4개의 제4 도트들(DLP4)은 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 통공(h)을 주위에 위치할 수 있다. 절개선(CL1)에 인접한 통공(h)의 주위의 도트들(DLP4)은 3개일 수 있다. 통공(h)의 주위에서 절개선(CL1)에 인접한 영역에 도트(DLP4)가 배제될 수 있다.
예를 들면, 제1 도트(DLP1)의 크기는 제2 도트(DLP2)의 크기 보다 클 수 있다. 제2 도트(DLP2)의 크기는 제3 도트(DLP3)의 크기 보다 클 수 있다. 제3 도트(DLP3)의 크기는 제4 도트(DLP4)의 크기 보다 클 수 있다. 다른 예를 들면, 제1 도트(DLP1), 제2 도트(DLP2), 제3 도트(DLP3), 제4 도트(DLP4)의 크기는 동일할 수 있다. 도트(DLP)의 크기가 동일한 경우, 도트(DLP)의 개수가 늘어날 수도 있다.
제2 코너(C2)에 대한 설명은 다른 코너들(C1,C3,C4)에 적용될 수 있다.
도 12를 참조하면, 반사시트(226)는 제1 영역(DA1), 제2 영역(DA2), 제3 영역(DA3), 제4 영역(DA4), 그리고 중앙영역(CDA)을 포함할 수 있다. 영역(DA)은 도트 영역(DA) 또는 패턴 영역(DA)이라 칭할 수 있다.
제1 영역(DA1)은 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)을 따라서 길게 형성될 수 있다. 제1 복수개의 통공(h)은 제1 영역(DA1)에 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 형성될 수 있다. 제1 영역(DA1)은 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)과 접할 수 있다. 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)에 대한 설명은 다른 변들(S2,S3)에 적용될 수 있다.
제2 영역(DA2)은 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)을 따라서 길게 형성될 수 있다. 제2 복수개의 통공(h)은 제2 영역(DA2)에 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 형성될 수 있다. 제2 영역(DA2)은 제1 영역(DA1)에 접하거나 이웃할 수 있다. 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)으로부터 제2 영역(DA2)의 거리는 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)으로부터 제1 영역(DA1)의 거리 보다 클 수 있다. 제1 영역(DA1)은 제2 영역(DA2)과 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4) 사이에 위치할 수 있다.
제3 영역(DA3)은 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)을 따라서 길게 형성될 수 있다. 제3 복수개의 통공(h)은 제3 영역(DA3)에 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 형성될 수 있다. 제3 영역(DA3)은 제2 영역(DA2)에 접하거나 이웃할 수 있다. 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)으로부터 제3 영역(DA3)의 거리는 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)으로부터 제2 영역(DA2)의 거리 보다 클 수 있다. 제2 영역(DA2)은 제3 영역(DA3)과 제1 영역(DA1) 사이에 위치할 수 있다.
제4 영역(DA4)은 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)을 따라서 길게 형성될 수 있다. 제4 복수개의 통공(h)은 제4 영역(DA4)에 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 형성될 수 있다. 제4 영역(DA4)은 제3 영역(DA3)에 접하거나 이웃할 수 있다. 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)으로부터 제4 영역(DA4)의 거리는 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)으로부터 제3 영역(DA3)의 거리 보다 클 수 있다. 제3 영역(DA3)은 제4 영역(DA4)과 제2 영역(DA2) 사이에 위치할 수 있다.
중앙영역(CDA)은 제1 영역(DA1), 제2 영역(DA2), 제3 영역(DA3), 그리고 제4 영역(DA4)을 제외한 반사시트(226)의 영역일 수 있다.
광패턴(DLP,LP)은 형광체를 포함할 수 있다. 광패턴(DLP,LP)은 적색 계열의 형광체와 녹색 계열의 형광체를 포함할 수 있다. 광패턴(DLP,LP)은 노란색 계열의 형광체를 포함할 수 있다.
예를 들면, 육안으로 광패턴(DLP,LP)은 노란색 계열의 색을 지닐 수 있다. 광패턴(DLP,LP)은 광원(224, 도 5 참조) 또는 광 어셈블리(224)에서 제공하는 청색 계열의 빛을 백색으로 광변환 시킬 수 있다.
다른 예를 들면, 육안으로 광패턴(DLP,LP)은 검은색 또는 회색 계열의 색을 지닐 수 있다. 광패턴(DLP,LP)은 광원(224, 도 5 참조) 또는 광 어셈블리(224)에서 제공하는 빛을 흡수할 수 있다.
광패턴(DLP)은 도트들(DLP)을 포함할 수 있다. 도트들(DLP)은 통공(h)의 둘레에 배치될 수 있다. 도트들(DLP)은 통공(h)을 둘러싸면서 배치될 수 있다.
제1 도트들(DLP1)은 제1 복수개의 통공(h) 중 적어도 하나의 통공(h)의 주위에 배치될 수 있다. 예를 들면, 제1 도트들(DLP1)은 8개일 수 있고, 8개의 제1 도트들(DLP1)은 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 통공(h)을 주위에 위치할 수 있다.
제2 도트들(DLP2)은 제2 복수개의 통공(h) 중 적어도 하나의 통공(h)의 주위에 배치될 수 있다. 예를 들면, 제2 도트들(DLP2)은 8개일 수 있고, 8개의 제2 도트들(DLP2)은 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 통공(h)을 주위에 위치할 수 있다.
제3 도트들(DLP3)은 제3 복수개의 통공(h) 중 적어도 하나의 통공(h)의 주위에 배치될 수 있다. 예를 들면, 제3 도트들(DLP3)은 8개일 수 있고, 8개의 제3 도트들(DLP3)은 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 통공(h)을 주위에 위치할 수 있다.
제4 도트들(DLP4)은 제4 복수개의 통공(h) 중 적어도 하나의 통공(h)의 주위에 배치될 수 있다. 예를 들면, 제4 도트들(DLP4)은 3개 또는 4개일 수 있고, 4개의 제4 도트들(DLP4)은 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 통공(h)을 주위에 위치할 수 있다. 절개선(CL1)에 인접한 통공(h)의 주위의 도트들(DLP4)은 3개일 수 있다. 통공(h)의 주위에서 절개선(CL1)에 인접한 영역에 도트(DLP4)가 배제될 수 있다.
예를 들면, 제1 도트(DLP1)의 크기는 제2 도트(DLP2)의 크기 보다 클 수 있다. 제2 도트(DLP2)의 크기는 제3 도트(DLP3)의 크기 보다 클 수 있다. 제3 도트(DLP3)의 크기는 제4 도트(DLP4)의 크기 보다 클 수 있다. 다른 예를 들면, 제1 도트(DLP1), 제2 도트(DLP2), 제3 도트(DLP3), 제4 도트(DLP4)의 크기는 동일할 수 있다. 도트(DLP)의 크기가 동일한 경우, 도트(DLP)의 개수가 늘어날 수도 있다.
광패턴(LP)은 복수개의 세그먼트(LP)를 포함할 수 있다. 복수개의 세그먼트(LP)는 길게 연장된 라인일 수 있다. 복수개의 라인(LP) 각각은 복수개의 통공(h) 각각에 대응하여 위치할 수 있다. 복수개의 라인(LP)은 제1 복수개의 통공(h)과 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4) 사이에 위치할 수 있다. 복수개의 라인(LP)은 제1 도트들(DA1)과 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4) 사이에 위치할 수 있다.
예를 들면, 라인(LP)의 길이는 통공(h)의 직경에 대응될 수 있다. 다른 예를 들면, 라인(LP)의 길이는 통공(h)의 직경 보다 작을 수 있다. 다른 예를 들면, 라인(LP)의 길이는 통공(h)의 직경 보다 클 수 있다.
제2 코너(C2)에 대한 설명은 다른 코너들(C1,C3,C4)에 적용될 수 있다.
도 13을 참조하면, 반사시트(226)는 제1 영역(DA1), 제2 영역(DA2), 제3 영역(DA3), 제4 영역(DA4), 그리고 중앙영역(CDA)을 포함할 수 있다. 영역(DA)은 도트 영역(DA) 또는 패턴 영역(DA)이라 칭할 수 있다.
제1 영역(DA1)은 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)을 따라서 길게 형성될 수 있다. 제1 복수개의 통공(h)은 제1 영역(DA1)에 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 형성될 수 있다. 제1 영역(DA1)은 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)과 접할 수 있다. 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)에 대한 설명은 다른 변들(S2,S3)에 적용될 수 있다.
제2 영역(DA2)은 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)을 따라서 길게 형성될 수 있다. 제2 복수개의 통공(h)은 제2 영역(DA2)에 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 형성될 수 있다. 제2 영역(DA2)은 제1 영역(DA1)에 접하거나 이웃할 수 있다. 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)으로부터 제2 영역(DA2)의 거리는 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)으로부터 제1 영역(DA1)의 거리 보다 클 수 있다. 제1 영역(DA1)은 제2 영역(DA2)과 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4) 사이에 위치할 수 있다.
제3 영역(DA3)은 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)을 따라서 길게 형성될 수 있다. 제3 복수개의 통공(h)은 제3 영역(DA3)에 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 형성될 수 있다. 제3 영역(DA3)은 제2 영역(DA2)에 접하거나 이웃할 수 있다. 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)으로부터 제3 영역(DA3)의 거리는 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)으로부터 제2 영역(DA2)의 거리 보다 클 수 있다. 제2 영역(DA2)은 제3 영역(DA3)과 제1 영역(DA1) 사이에 위치할 수 있다.
제4 영역(DA4)은 제4 변(S4)을 따라서 길게 형성될 수 있다. 제4 복수개의 통공(h)은 제4 영역(DA4)에 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 형성될 수 있다. 제4 영역(DA4)은 제3 영역(DA3)에 접하거나 이웃할 수 있다. 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)으로부터 제4 영역(DA4)의 거리는 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)으로부터 제3 영역(DA3)의 거리 보다 클 수 있다. 제3 영역(DA3)은 제4 영역(DA4)과 제2 영역(DA2) 사이에 위치할 수 있다.
중앙영역(CDA)은 제1 영역(DA1), 제2 영역(DA2), 제3 영역(DA3), 그리고 제4 영역(DA4)을 제외한 반사시트(226)의 영역일 수 있다.
광패턴(DLP,CLP)은 형광체를 포함할 수 있다. 광패턴(DLP,CLP)은 적색 계열의 형광체와 녹색 계열의 형광체를 포함할 수 있다. 광패턴(DLP,CLP)은 노란색 계열의 형광체를 포함할 수 있다.
예를 들면, 육안으로 광패턴(DLP,CLP)은 노란색 계열의 색을 지닐 수 있다. 광패턴(DLP,CLP)은 광원(224, 도 5 참조) 또는 광 어셈블리(224)에서 제공하는 청색 계열의 빛을 백색으로 광변환 시킬 수 있다.
다른 예를 들면, 육안으로 광패턴(DLP,CLP)은 검은색 또는 회색 계열의 색을 지닐 수 있다. 광패턴(DLP,CLP)은 광원(224, 도 5 참조) 또는 광 어셈블리(224)에서 제공하는 빛을 흡수할 수 있다.
광패턴(DLP)은 도트들(DLP)을 포함할 수 있다. 도트들(DLP)은 통공(h)의 둘레에 배치될 수 있다. 도트들(DLP)은 통공(h)을 둘러싸면서 배치될 수 있다.
커브드 라인(CLP)은 제1 복수개의 통공(h) 중 적어도 하나의 통공(h)의 주위에 배치될 수 있다. 커브드 라인(CLP)은 전체적으로 링 형상일 수 있다. 커브드 라인(CLP)은 통공(h)을 외경을 따라서 길게 연장될 수 있다. 커브드 라인(CLP)의 일부는 오픈될 수 있다. 커브드 라인(CLP)의 오픈된 부분은 제1 변(S1) 또는 제4 변(S4)과 마주할 수 있다.
제2 도트들(DLP2)은 제2 복수개의 통공(h) 중 적어도 하나의 통공(h)의 주위에 배치될 수 있다. 예를 들면, 제2 도트들(DLP2)은 8개일 수 있고, 8개의 제2 도트들(DLP2)은 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 통공(h)을 주위에 위치할 수 있다.
제3 도트들(DLP3)은 제3 복수개의 통공(h) 중 적어도 하나의 통공(h)의 주위에 배치될 수 있다. 예를 들면, 제3 도트들(DLP3)은 8개일 수 있고, 8개의 제3 도트들(DLP3)은 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 통공(h)을 주위에 위치할 수 있다.
제4 도트들(DLP4)은 제4 복수개의 통공(h) 중 적어도 하나의 통공(h)의 주위에 배치될 수 있다. 예를 들면, 제4 도트들(DLP4)은 3개 또는 4개일 수 있고, 4개의 제4 도트들(DLP4)은 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 통공(h)을 주위에 위치할 수 있다. 절개선(CL1,CL2,CL3)에 인접한 통공(h)의 주위의 도트들(DLP4)은 3개일 수 있다. 통공(h)의 주위에서 절개선(CL1,CL2,CL3)에 인접한 영역에 도트(DLP4)가 배제될 수 있다.
예를 들면, 제2 도트(DLP2)의 크기는 제3 도트(DLP3)의 크기 보다 클 수 있다. 제3 도트(DLP3)의 크기는 제4 도트(DLP4)의 크기 보다 클 수 있다. 다른 예를 들면, 제2 도트(DLP2), 제3 도트(DLP3), 제4 도트(DLP4)의 크기는 동일할 수 있다. 도트(DLP)의 크기가 동일한 경우, 도트(DLP)의 개수가 늘어날 수도 있다.
제2 코너(C2)에 대한 설명은 다른 코너들(C1,C3,C4)에 적용될 수 있다.
도 14를 참조하면, 반사시트(226)는 제1 영역(DA1), 제2 영역(DA2), 제3 영역(DA3), 그리고 제4 영역(DA4)을 포함할 수 있다. 영역(DA)은 도트 영역(DA) 또는 패턴 영역(DA)이라 칭할 수 있다.
제1 영역(DA1)은 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)을 따라서 길게 형성될 수 있다. 제1 복수개의 통공(h)은 제1 영역(DA1)에 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 형성될 수 있다. 제1 영역(DA1)은 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)과 접할 수 있다. 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)에 대한 설명은 다른 변들(S2,S3, 도 7 참조)에 적용될 수 있다.
제2 영역(DA2)은 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)을 따라서 길게 형성될 수 있다. 제2 복수개의 통공(h)은 제2 영역(DA2)에 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 형성될 수 있다. 제2 영역(DA2)은 제1 영역(DA1)에 접하거나 이웃할 수 있다. 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)으로부터 제2 영역(DA2)의 거리는 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)으로부터 제1 영역(DA1)의 거리 보다 클 수 있다. 제1 영역(DA1)은 제2 영역(DA2)과 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4) 사이에 위치할 수 있다.
제3 영역(DA3)은 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)을 따라서 길게 형성될 수 있다. 제3 복수개의 통공(h)은 제3 영역(DA3)에 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 형성될 수 있다. 제3 영역(DA3)은 제2 영역(DA2)에 접하거나 이웃할 수 있다. 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)으로부터 제3 영역(DA3)의 거리는 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)으로부터 제2 영역(DA2)의 거리 보다 클 수 있다. 제2 영역(DA2)은 제3 영역(DA3)과 제1 영역(DA1) 사이에 위치할 수 있다.
제4 영역(DA4)은 제1 변(S1)을 따라서 길게 형성될 수 있다. 제4 복수개의 통공(h)은 제4 영역(DA4)에 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 형성될 수 있다. 제4 영역(DA4)은 제3 영역(DA3)에 접하거나 이웃할 수 있다. 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)으로부터 제4 영역(DA4)의 거리는 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)으로부터 제3 영역(DA3)의 거리 보다 클 수 있다. 제3 영역(DA3)은 제4 영역(DA4)과 제2 영역(DA2) 사이에 위치할 수 있다.
광패턴(DLP,CLP)은 형광체를 포함할 수 있다. 광패턴(DLP,CLP)은 적색 계열의 형광체와 녹색 계열의 형광체를 포함할 수 있다. 광패턴(DLP,CLP)은 노란색 계열의 형광체를 포함할 수 있다.
예를 들면, 육안으로 광패턴(DLP,CLP)은 노란색 계열의 색을 지닐 수 있다. 광패턴(DLP,CLP)은 광원(224, 도 5 참조) 또는 광 어셈블리(224)에서 제공하는 청색 계열의 빛을 백색으로 광변환 시킬 수 있다.
다른 예를 들면, 육안으로 광패턴(DLP,CLP)은 검은색 또는 회색 계열의 색을 지닐 수 있다. 광패턴(DLP,CLP)은 광원(224, 도 5 참조) 또는 광 어셈블리(224)에서 제공하는 빛을 흡수할 수 있다.
광패턴(DLP)은 도트들(DLP)을 포함할 수 있다. 도트들(DLP)은 통공(h)의 둘레에 배치될 수 있다. 도트들(DLP)은 통공(h)을 둘러싸면서 배치될 수 있다.
커브드 라인(CLP)은 제1 복수개의 통공(h) 중 적어도 하나의 통공(h)의 주위에 배치될 수 있다. 커브드 라인(CLP)은 전체적으로 링 또는 반원 또는 부채꼴 형상일 수 있다. 커브드 라인(CLP)은 통공(h)을 외경을 따라서 원호를 그리며 길게 연장될 수 있다. 커브드 라인(CLP)의 일부는 오픈될 수 있다. 커브드 라인(CLP)의 오픈된 부분은 제4 변(S4)과 마주할 수 있다. 커브드 라인(CLP)은 제1 변(S1)에 이웃하여 형성될 수 있다.
제1 변(S1)에 이웃한 통공(h)에 있어서, 커브드 라인(CLP1)은 통공(h)과 제1 변(S1) 사이에 위치할 수 있다. 도트들(DLP1)은 통공(h)에 대하여 커브드 라인(CLP1)과 대향할 수 있다. 예를 들면, 도트들(DLP1)이 형성하는 원호는 커브드 라인(CLP1)이 형성하는 원호 보다 클 수 있다. 다른 예를 들면, 도트들(DLP1)은 5개가 통공(h)의 둘레에 배치될 수 있고, 나머지 영역을 커브드 라인(CLP1)이 배치될 수 있다. 5개의 도트들(DLP1)이 형성하는 원호의 곡률과 커브드 라인(CLP1)이 형성하는 원호의 곡률은 동일할 수 있다.
제4 변(S4)에 이웃한 통공(h)에 있어서, 커브드 라인(CLP2)은 통공(h)의 둘레에 배치될 수 있고, 커브드 라인(CLP2)의 개방된 부분은 제4 변(S4)을 마주할 수 있다. 제4 변(S4)에 이웃한 커브드 라인(CLP2)의 폭은 제1 변(S1)에 이웃한 커브드 라인(CLP1)의 폭과 실질적으로 동일할 수 있다.
제2 도트들(DLP2)은 제2 복수개의 통공(h) 중 적어도 하나의 통공(h)의 주위에 배치될 수 있다. 예를 들면, 제2 도트들(DLP2)은 8개일 수 있고, 8개의 제2 도트들(DLP2)은 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 통공(h)을 주위에 위치할 수 있다. 절개선(CL2)에 인접한 통공(h)의 주위의 도트들(DLP2)은 6개일 수 있다. 통공(h)의 주위에서 절개선(CL2)에 인접한 영역에 도트(DLP2)가 배제될 수 있다.
제3 도트들(DLP3)은 제3 복수개의 통공(h) 중 적어도 하나의 통공(h)의 주위에 배치될 수 있다. 예를 들면, 제3 도트들(DLP3)은 8개일 수 있고, 8개의 제3 도트들(DLP3)은 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 통공(h)을 주위에 위치할 수 있다.
제4 도트들(DLP4)은 제4 복수개의 통공(h) 중 적어도 하나의 통공(h)의 주위에 배치될 수 있다. 예를 들면, 제4 도트들(DLP4)은 3개 또는 4개일 수 있고, 4개의 제4 도트들(DLP4)은 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 통공(h)을 주위에 위치할 수 있다. 절개선(CL4)에 인접한 통공(h)의 주위의 도트들(DLP4)은 3개일 수 있다. 통공(h)의 주위에서 절개선(CL4)에 인접한 영역에 도트(DLP4)가 배제될 수 있다.
예를 들면, 제2 도트(DLP2)의 크기는 제3 도트(DLP3)의 크기 보다 클 수 있다. 제3 도트(DLP3)의 크기는 제4 도트(DLP4)의 크기 보다 클 수 있다. 다른 예를 들면, 제2 도트(DLP2), 제3 도트(DLP3), 제4 도트(DLP4)의 크기는 동일할 수 있다. 도트(DLP)의 크기가 동일한 경우, 도트(DLP)의 개수가 늘어날 수도 있다.
제2 코너(C2)에 대한 설명은 다른 코너들(C1,C3,C4)에 적용될 수 있다.
도 15를 참조하면, 반사시트(226)는 제1 영역(DA1), 제2 영역(DA2), 제3 영역(DA3), 제4 영역(DA4), 중앙영역(CDA), 중간영역(MDA1, MDA2), 그리고 삼각영역(TDA)을 포함할 수 있다. 영역(DA)은 도트 영역(DA) 또는 패턴 영역(DA)이라 칭할 수 있다.
제1 영역(DA1)은 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)을 따라서 길게 형성될 수 있다. 제1 복수개의 통공(h)은 제1 영역(DA1)에 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 형성될 수 있다. 제1 영역(DA1)은 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)과 접할 수 있다. 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)에 대한 설명은 다른 변들(S2,S3, 도 7 참조)에 적용될 수 있다.
제2 영역(DA2)은 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)을 따라서 길게 형성될 수 있다. 제2 복수개의 통공(h)은 제2 영역(DA2)에 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 형성될 수 있다. 제2 영역(DA2)은 제1 영역(DA1)에 접하거나 이웃할 수 있다. 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)으로부터 제2 영역(DA2)의 거리는 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)으로부터 제1 영역(DA1)의 거리 보다 클 수 있다. 제1 영역(DA1)은 제2 영역(DA2)과 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4) 사이에 위치할 수 있다.
제3 영역(DA3)은 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)을 따라서 길게 형성될 수 있다. 제3 복수개의 통공(h)은 제3 영역(DA3)에 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 형성될 수 있다. 제3 영역(DA3)은 제2 영역(DA2)에 접하거나 이웃할 수 있다. 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)으로부터 제3 영역(DA3)의 거리는 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)으로부터 제2 영역(DA2)의 거리 보다 클 수 있다. 제2 영역(DA2)은 제3 영역(DA3)과 제1 영역(DA1) 사이에 위치할 수 있다.
제4 영역(DA4)은 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)을 따라서 길게 형성될 수 있다. 제4 복수개의 통공(h)은 제4 영역(DA4)에 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 형성될 수 있다. 제4 영역(DA4)은 제3 영역(DA3)에 접하거나 이웃할 수 있다. 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)으로부터 제4 영역(DA4)의 거리는 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)으로부터 제3 영역(DA3)의 거리 보다 클 수 있다. 제3 영역(DA3)은 제4 영역(DA4)과 제2 영역(DA2) 사이에 위치할 수 있다.
중앙영역(CDA)은 제1 영역(DA1), 제2 영역(DA2), 제3 영역(DA3), 그리고 제4 영역(DA4)을 제외한 반사시트(226)의 영역일 수 있다.
광패턴(DLP)은 형광체를 포함할 수 있다. 광패턴(DLP)은 적색 계열의 형광체와 녹색 계열의 형광체를 포함할 수 있다. 광패턴(DLP)은 노란색 계열의 형광체를 포함할 수 있다.
예를 들면, 육안으로 광패턴(DLP)은 노란색 계열의 색을 지닐 수 있다. 광패턴(DLP)은 광원(224, 도 5 참조) 또는 광 어셈블리(224)에서 제공하는 청색 계열의 빛을 백색으로 광변환 시킬 수 있다.
다른 예를 들면, 육안으로 광패턴(DLP)은 검은색 또는 회색 계열의 색을 지닐 수 있다. 광패턴(DLP)은 광원(224, 도 5 참조) 또는 광 어셈블리(224)에서 제공하는 빛을 흡수할 수 있다.
광패턴(DLP)은 도트들(DLP)을 포함할 수 있다. 도트들(DLP)은 통공(h)의 둘레에 배치될 수 있다. 도트들(DLP)은 통공(h)을 둘러싸면서 배치될 수 있다.
제1 도트들(DLP1)은 제1 복수개의 통공(h) 중 적어도 하나의 통공(h)의 주위에 배치될 수 있다. 예를 들면, 제1 도트들(DLP1)은 8개일 수 있고, 8개의 제1 도트들(DLP1)은 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 통공(h)을 주위에 위치할 수 있다.
제2 도트들(DLP2)은 제2 복수개의 통공(h) 중 적어도 하나의 통공(h)의 주위에 배치될 수 있다. 예를 들면, 제2 도트들(DLP2)은 8개일 수 있고, 8개의 제2 도트들(DLP2)은 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 통공(h)을 주위에 위치할 수 있다.
제3 도트들(DLP3)은 제3 복수개의 통공(h) 중 적어도 하나의 통공(h)의 주위에 배치될 수 있다. 예를 들면, 제3 도트들(DLP3)은 8개일 수 있고, 8개의 제3 도트들(DLP3)은 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 통공(h)을 주위에 위치할 수 있다.
제4 도트들(DLP4)은 제4 복수개의 통공(h) 중 적어도 하나의 통공(h)의 주위에 배치될 수 있다. 예를 들면, 제4 도트들(DLP4)은 3개 또는 4개일 수 있고, 4개의 제4 도트들(DLP4)은 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 통공(h)을 주위에 위치할 수 있다. 절개선(CL1)에 인접한 통공(h)의 주위의 도트들(DLP4)은 3개일 수 있다. 통공(h)의 주위에서 절개선(CL1)에 인접한 영역에 도트(DLP4)가 배제될 수 있다.
예를 들면, 제1 도트(DLP1)의 크기는 제2 도트(DLP2)의 크기 보다 클 수 있다. 제2 도트(DLP2)의 크기는 제3 도트(DLP3)의 크기 보다 클 수 있다. 제3 도트(DLP3)의 크기는 제4 도트(DLP4)의 크기 보다 클 수 있다.
다른 예를 들면, 제1 도트(DLP1), 제2 도트(DLP2), 제3 도트(DLP3), 제4 도트(DLP4)의 크기는 동일할 수 있다. 도트(DLP)의 크기가 동일한 경우, 도트(DLP)의 개수가 늘어날 수도 있다.
중간영역(MDA1)은 제1 복수개의 통공(h) 사이에 위치할 수 있다. 중간영역(MDA1)은 제1 변(S1)에 인접한 제1 복수개의 통공(h) 사이에 형성될 수 있다. 중간영역(MDA1)은 제1 변(S1)의 길이방향과 교차하거나 수직한 방향에서 길게 연장되어 형성될 수 있다. 도트들(DLP1)은 중간영역(MDA1)에 배치될 수 있다. 예를 들면, 도트(DLP1)는 중간영역(MDA1)의 길이방향에서 복수개가 배치될 수 있다. 예를 들면, 도트(DLP1)는 2개일 수 있다.
중간영역(MDA2)은 제1 복수개의 통공(h) 사이에 위치할 수 있다. 중간영역(MDA2)은 제4 변(S4)에 인접한 제1 복수개의 통공(h) 사이에 형성될 수 있다. 복수개의 중간영역(MDA2)이 제4 변(S4)에 인접한 제1 복수개의 통공(h) 사이에 형성될 수 있다. 중간영역(MDA2)은 삼각형을 형성할 수 있다. 도트들(DLP1)은 중간영역(MDA2)에 배치될 수 있다. 예를 들면, 도트(DLP1)는 복수개가 중간영역(MDA2)에 배치될 수 있다. 예를 들면, 도트(DLP1)는 3개일 수 있다.
중간영역(MDA2)은 제2 복수개의 통공(h) 사이에 위치할 수 있다. 중간영역(MDA2)은 제4 변(S4)에 인접한 제2 복수개의 통공(h) 사이에 형성될 수 있다. 복수개의 중간영역(MDA2)이 제4 변(S4)에 인접한 제2 복수개의 통공(h) 사이에 형성될 수 있다. 중간영역(MDA2)은 삼각형을 형성할 수 있다. 도트들(DLP2)은 중간영역(MDA2)에 배치될 수 있다. 예를 들면, 도트(DLP2)는 복수개가 중간영역(MDA2)에 배치될 수 있다. 예를 들면, 도트(DLP2)는 3개일 수 있다.
중간영역(MDA2)은 제1 영역(DA1)과 제2 영역(DA2) 사이에 형성될 수 있다. 중간영역(MDA2)은 제2 영역(DA2)과 제3 영역(DA3) 사이에 형성될 수 있다. 중간영역(MDA2)은 제2 영역(DA2)과 제3 영역(DA3)에 걸쳐서 전체적으로 삼각영역(TDA)을 형성할 수 있다.
제2 코너(C2)에 대한 설명은 다른 코너들(C1,C3,C4)에 적용될 수 있다.
도 16을 참조하면, 반사시트(226)는 제1 영역(DA1), 제2 영역(DA2), 제3 영역(DA3), 제4 영역(DA4), 중앙영역(CDA), 그리고 중간영역(MDA1, MDA2)을 포함할 수 있다. 영역(DA)은 도트 영역(DA) 또는 패턴 영역(DA)이라 칭할 수 있다.
제1 영역(DA1)은 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)을 따라서 길게 형성될 수 있다. 제1 복수개의 통공(h)은 제1 영역(DA1)에 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 형성될 수 있다. 제1 영역(DA1)은 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)과 접할 수 있다. 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)에 대한 설명은 다른 변들(S2,S3, 도 7 참조)에 적용될 수 있다.
제2 영역(DA2)은 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)을 따라서 길게 형성될 수 있다. 제2 복수개의 통공(h)은 제2 영역(DA2)에 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 형성될 수 있다. 제2 영역(DA2)은 제1 영역(DA1)에 접하거나 이웃할 수 있다. 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)으로부터 제2 영역(DA2)의 거리는 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)으로부터 제1 영역(DA1)의 거리 보다 클 수 있다. 제1 영역(DA1)은 제2 영역(DA2)과 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4) 사이에 위치할 수 있다.
제3 영역(DA3)은 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)을 따라서 길게 형성될 수 있다. 제3 복수개의 통공(h)은 제3 영역(DA3)에 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 형성될 수 있다. 제3 영역(DA3)은 제2 영역(DA2)에 접하거나 이웃할 수 있다. 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)으로부터 제3 영역(DA3)의 거리는 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)으로부터 제2 영역(DA2)의 거리 보다 클 수 있다. 제2 영역(DA2)은 제3 영역(DA3)과 제1 영역(DA1) 사이에 위치할 수 있다.
제4 영역(DA4)은 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)을 따라서 길게 형성될 수 있다. 제4 복수개의 통공(h)은 제4 영역(DA4)에 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 형성될 수 있다. 제4 영역(DA4)은 제3 영역(DA3)에 접하거나 이웃할 수 있다. 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)으로부터 제4 영역(DA4)의 거리는 제1 변(S1) 및/또는 제4 변(S4)으로부터 제3 영역(DA3)의 거리 보다 클 수 있다. 제3 영역(DA3)은 제4 영역(DA4)과 제2 영역(DA2) 사이에 위치할 수 있다.
중앙영역(CDA)은 제1 영역(DA1), 제2 영역(DA2), 제3 영역(DA3), 그리고 제4 영역(DA4)을 제외한 반사시트(226)의 영역일 수 있다.
광패턴(DLP)은 형광체를 포함할 수 있다. 광패턴(DLP)은 적색 계열의 형광체와 녹색 계열의 형광체를 포함할 수 있다. 광패턴(DLP)은 노란색 계열의 형광체를 포함할 수 있다.
예를 들면, 육안으로 광패턴(DLP)은 노란색 계열의 색을 지닐 수 있다. 광패턴(DLP)은 광원(224, 도 5 참조) 또는 광 어셈블리(224)에서 제공하는 청색 계열의 빛을 백색으로 광변환 시킬 수 있다.
다른 예를 들면, 육안으로 광패턴(DLP)은 검은색 또는 회색 계열의 색을 지닐 수 있다. 광패턴(DLP)은 광원(224, 도 5 참조) 또는 광 어셈블리(224)에서 제공하는 빛을 흡수할 수 있다.
광패턴(DLP)은 도트들(DLP)을 포함할 수 있다. 도트들(DLP)은 통공(h)의 둘레에 배치될 수 있다. 도트들(DLP)은 통공(h)을 둘러싸면서 배치될 수 있다.
제1 도트들(DLP1)은 제1 복수개의 통공(h) 중 적어도 하나의 통공(h)의 주위에 배치될 수 있다. 예를 들면, 제1 도트들(DLP1)은 8개일 수 있고, 8개의 제1 도트들(DLP1)은 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 통공(h)을 주위에 위치할 수 있다.
제2 도트들(DLP2)은 제2 복수개의 통공(h) 중 적어도 하나의 통공(h)의 주위에 배치될 수 있다. 예를 들면, 제2 도트들(DLP2)은 8개일 수 있고, 8개의 제2 도트들(DLP2)은 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 통공(h)을 주위에 위치할 수 있다.
제3 도트들(DLP3)은 제3 복수개의 통공(h) 중 적어도 하나의 통공(h)의 주위에 배치될 수 있다. 예를 들면, 제3 도트들(DLP3)은 8개일 수 있고, 8개의 제3 도트들(DLP3)은 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 통공(h)을 주위에 위치할 수 있다.
제4 도트들(DLP4)은 제4 복수개의 통공(h) 중 적어도 하나의 통공(h)의 주위에 배치될 수 있다. 예를 들면, 제4 도트들(DLP4)은 4개일 수 있고, 4개의 제4 도트들(DLP4)은 순차적으로 일정한 간격을 유지하면서 통공(h)을 주위에 위치할 수 있다.
예를 들면, 제1 도트(DLP1)의 크기는 제2 도트(DLP2)의 크기 보다 클 수 있다. 제2 도트(DLP2)의 크기는 제3 도트(DLP3)의 크기 보다 클 수 있다. 제3 도트(DLP3)의 크기는 제4 도트(DLP4)의 크기 보다 클 수 있다.
다른 예를 들면, 제1 도트(DLP1), 제2 도트(DLP2), 제3 도트(DLP3), 제4 도트(DLP4)의 크기는 동일할 수 있다. 도트(DLP)의 크기가 동일한 경우, 도트(DLP)의 개수가 늘어날 수도 있다.
중간영역(MDA1)은 제1 복수개의 통공(h) 사이에 위치할 수 있다. 중간영역(MDA1)은 제4 변(S4)에 인접한 제1 복수개의 통공(h) 사이에 형성될 수 있다. 중간영역(MDA1)은 제4 변(S4)의 길이방향과 교차하거나 수직한 방향에서 길게 연장되어 형성될 수 있다. 도트들(DLP1)은 중간영역(MDA1)에 배치될 수 있다. 예를 들면, 도트(DLP1)는 중간영역(MDA1)의 길이방향에서 복수개가 배치될 수 있다. 예를 들면, 도트(DLP1)는 2개일 수 있다.
중간영역(MDA2)은 제1 복수개의 통공(h) 사이에 위치할 수 있다. 중간영역(MDA2)은 제1 변(S1)에 인접한 제1 복수개의 통공(h) 사이에 형성될 수 있다. 복수개의 중간영역(MDA2)이 제1 변(S1)에 인접한 제1 복수개의 통공(h) 사이에 형성될 수 있다. 중간영역(MDA2)은 삼각형을 형성할 수 있다. 도트들(DLP1)은 중간영역(MDA2)에 배치될 수 있다. 예를 들면, 도트(DLP1)는 복수개가 중간영역(MDA2)에 배치될 수 있다. 예를 들면, 도트(DLP1)는 3개일 수 있다.
중간영역(MDA1)은 제2 복수개의 통공(h) 사이에 위치할 수 있다. 중간영역(MDA1)은 제4 변(S4)에 인접한 제2 복수개의 통공(h) 사이에 형성될 수 있다. 중간영역(MDA1)은 제4 변(S4)의 길이방향과 교차하거나 수직한 방향에서 길게 연장되어 형성될 수 있다. 도트들(DLP2)은 중간영역(MDA1)에 배치될 수 있다. 예를 들면, 도트(DLP2)는 중간영역(MDA1)의 길이방향에서 복수개가 배치될 수 있다. 예를 들면, 도트(DLP2)는 2개일 수 있다.
중간영역(MDA2)은 제2 복수개의 통공(h) 사이에 위치할 수 있다. 중간영역(MDA2)은 제1 변(S1)에 인접한 제2 복수개의 통공(h) 사이에 형성될 수 있다. 복수개의 중간영역(MDA2)이 제1 변(S1)에 인접한 제2 복수개의 통공(h) 사이에 형성될 수 있다. 중간영역(MDA2)은 삼각형을 형성할 수 있다. 도트들(DLP2)은 중간영역(MDA2)에 배치될 수 있다. 예를 들면, 도트(DLP2)는 복수개가 중간영역(MDA2)에 배치될 수 있다. 예를 들면, 도트(DLP2)는 3개일 수 있다.
중간영역(MDA1)은 제3 복수개의 통공(h) 사이에 위치할 수 있다. 중간영역(MDA1)은 제4 변(S4)에 인접한 제3 복수개의 통공(h) 사이에 형성될 수 있다. 중간영역(MDA1)은 제4 변(S4)의 길이방향과 교차하거나 수직한 방향에서 길게 연장되어 형성될 수 있다. 도트들(DLP3)은 중간영역(MDA1)에 배치될 수 있다. 예를 들면, 도트(DLP3)는 중간영역(MDA1)의 길이방향에서 복수개가 배치될 수 있다. 예를 들면, 도트(DLP3)는 2개일 수 있다.
중간영역(MDA2)은 제3 복수개의 통공(h) 사이에 위치할 수 있다. 중간영역(MDA2)은 제1 변(S1)에 인접한 제3 복수개의 통공(h) 사이에 형성될 수 있다. 복수개의 중간영역(MDA2)이 제1 변(S1)에 인접한 제3 복수개의 통공(h) 사이에 형성될 수 있다. 중간영역(MDA2)은 삼각형을 형성할 수 있다. 도트들(DLP3)은 중간영역(MDA2)에 배치될 수 있다. 예를 들면, 도트(DLP3)는 복수개가 중간영역(MDA2)에 배치될 수 있다. 예를 들면, 도트(DLP3)는 3개일 수 있다.
중간영역(MDA2)은 제1 영역(DA1)과 제2 영역(DA2) 사이에 형성될 수 있다. 중간영역(MDA2)은 제2 영역(DA2)과 제3 영역(DA3) 사이에 형성될 수 있다.
제2 코너(C2)에 대한 설명은 다른 코너들(C1,C3,C4)에 적용될 수 있다.
도 17 및 19를 참조하면, 제5 반사시트(226e)는 제9 기판(222i)의 일부와 제7 기판(222g)의 일부를 덮을 수 있다. 제5 기판(226e)은 제9 기판(222i)과 제7 기판(222g)의 경계를 덮을 수 있다.
제6 반사시트(226f)는 제10 기판(222j)의 전부를 덮을 수 있다. 제6 반사시트(226f)는 제 8 기판(222h)의 일부와 제7 기판(222g)의 일부와 제9 기판(222i)의 일부를 덮을 수 있다. 제6 반사시트(226f)는 제9 기판(222i)과 제10 기판(222j)의 경계를 덮을 수 있고, 제8 기판(222h)과 제10 기판(222j)의 경계를 덮을 수 있고, 제7 기판(222g)과 제9 기판(222i)의 경계를 덮을 수 있고, 제7 기판(222g)과 제8 기판(222h)의 경계를 덮을 수 있다.
제3 반사시트(226c)는 제5 기판(222e)의 일부와 제6 기판(222f)의 일부와 제7 기판(222g)의 일부를 덮을 수 있다. 제3 반사시트(226c)는 제5 기판(222e)과 제6 기판(222f)의 경계를 덮을 수 있다. 제3 반사시트(226c)는 제7 기판(226g)과 제5 기판(222e)의 경계를 덮을 수 있다.
제4 반사시트(226d)는 제6 기판(222f)의 일부와 제8 기판(222h)의 일부를 덮을 수 있고, 동시에 제5 기판(222e)의 일부와 제7 기판(222g)의 일부를 덮을 수 있다. 제4 반사시트(226d)는 제5 기판(222e)과 제6 기판(222f)의 경계, 제7 기판(222g)과 제8 기판(222h)의 경계, 제6 기판(222f)과 제8 기판(222h)의 경계, 제5 기판(222e)과 제7 기판(222g)의 경계를 동시에 덮을 수 있다.
제5 반사시트(226e)의 하변은 제6 반사시트(226f)의 상변 및 제4 반사시트(226d)의 상변과 마주하거나 접할 수 있다. 제5 반사시트(226e)의 우변은 제3 반사시트(226c)의 좌변과 마주하거나 접할 수 있다. 제3 반사시트(226c)의 하변은 제4 반사시트(226d)의 상변과 마주하거나 접할 수 있다. 제4 반사시트(226d)의 좌변은 제6 반사시트(226f)의 우변과 마주하거나 접할 수 있다.
도 18및 19를 참조하면, 제1 반사시트(226a)는 제1 기판(222a)의 전부를 덮을 수 있고, 제2 기판(222b)의 일부와 제3 기판(222c)의 일부와 제4 기판(222d)의 일부를 덮을 수 있다. 제1 반사시트(226a)는 제1 기판(222a)과 제2 기판(222b)의 경계와, 제1 기판(222a)과 제3 기판(222c)의 경계와, 제2 기판(222b)과 제4 기판(222d)의 경계와, 제3 기판(222c)의 경계와 제4 기판(222d)의 경계를 덮을 수 있다.
제2 반사시트(226b)는 제2 기판(222b)의 일부와 제4 기판(222d)의 일부를 덮을 수 있다. 제2 반사시트(226b)는 제2 기판(222b)과 제4 기판(222d)의 경계를 덮을 수 있다.
제3 반사시트(226c)는 제5 기판(222e)의 일부와, 제3 기판(222c)의 일부와, 제4 기판(222d)의 일부와 제6 기판(222f)의 일부를 덮을 수 있다. 제3 반사시트(226c)는 제3 기판(222c)과 제5 기판(222e)의 경계, 제3 기판(222c)과 제4 기판(222d)의 경계, 제4 기판(222d)과 제6 기판(222f)의 경계, 그리고 제5 기판(222e)과 제6 기판(222f)의 경계를 덮을 수 있다.
제4 반사시트(226d)는 제6 기판(222f)의 일부와, 제4 기판(222d)의 일부와 제5 기판(222e)의 일부를 덮을 수 있다. 제4 반사시트(226d)는 제4 기판(222d)과 제6 기판(222f)의 경계와 제5 기판(222e)과 제6 기판(222f)의 경계를 덮을 수 있다.
제1 반사시트(226a)의 하변은 제2 반사시트(226b)의 상변과 마주하거나 접할 수 있다. 제1 반사시트(226a)의 좌변은 제3 반사시트(226c)의 우변과 마주하거나 접할 수 있다. 제2 반사시트(226b)의 상변은 제1 반사시트(226a)의 하변 및 제3 반사시트(226c)의 하변과 마주하거나 접할 수 있다. 제2 반사시트(226b)의 좌변은 제4 반사시트(226d)의 우변과 마주하거나 접할 수 있다.
제3 반사시트(226c)의 하변은 제2 반사시트(226b)의 상변 및 제4 반사시트(226d)의 상변과 마주하거나 접할 수 있다. 제3 반사시트(226c)의 우변은 제1 반사시트(226a)의 좌변과 마주하거나 접할 수 있다. 제4 반사시트(226d)의 상변은 제3 반사시트(226c)의 하변과 마주하거나 접할 수 있다. 제4 반사시트(226d)의 우변은 제1 반사시트(226a)의 좌변과 마주하거나 접할 수 있다.
도 20 및 21을 참조하면, 제3 반사시트(226c)는 제4 반사시트(226d)와 중첩될 수 있다. 제3 반사시트(226c)는 제1 하변(226cs1), 제2 하변(226cs2), 그리고 제3 하변(226cs3)을 포함할 수 있다. 제4 반사시트(226d)는 제1 상변(226ds1), 제2 상변(226ds2), 그리고 제3 상변(226ds3)을 포함할 수 있다.
제3 반사시트(226c)의 제1 하변(226cs1)은 제4 반사시트(226d)의 제1 상변(226ds1)과 마주하거나 접할 수 있다. 제3 반사시트(226c)의 제3 하변(226cs3)은 제4 반사시트(226d)의 제3 상변(226ds3)과 마주하거나 접할 수 있다. 제4 반사시트(226d)는 제3 반사시트(226c)의 제2 하변(226cs2)을 덮을 수 있다. 제3 반사시트(226c)의 제2 하변(226cs2)은 제4 반사시트(226d)의 제2 하변(226ds2)과 대향할 수 있다.
예를 들면, 제4 반사시트(226d)의 제1 상변(226ds1), 제3 반사시트(226c)의 제3 하변(226cs3), 제4 반사시트(226d)의 제2 상변(226ds2), 그리고 제3 반사시트(226c)의 제2 하변(226cs2)은 직사각형을 형성할 수 있다.
다른 예를 들면, 제3 반사시트(226c)의 제1 하변(226cs1), 제4 반사시트(226d)의 제3 상변(226ds3), 제3 반사시트(226c)의 제2 하변(226cs2), 그리고 제4 반사시트(226d)의 제2 상변(226ds2)은 직사각형을 형성할 수 있다.
도 22 및 23을 참조하면, 제1 보드(310)는 프레임(130)의 후방에 결합되거나 고정될 수 있다. 예를 들면, 제1 보드(310)는 T-CON 보드(310)일 수 있다. 쉴드 플레이트(320)는 제1 보드(310)를 커버할 수 있다. 쉴드 플레이트(320)는 제1 보드(310)로부터 이격 되고, 프레임(130) 상에 장착될 수 있다. 예를 들면, 쉴드 플레이트(320)는 절연 물질로 도포된 금속 플레이트일 수 있다.
쉴드 플레이트(320)는 함몰부(321)를 포함할 수 있다. 함몰부(321)는 쉴드 플레이트(320)가 프레스 되면서 쉴드 플레이트(320)의 외면이 함몰되고, 내면이 돌출되어 형성될 수 있다. 제1 보드(310)는 칩(312)을 포함할 수 있다. 칩(312)은 제1 보드(310) 상에 실장될 수 있다. 칩(312)은 IC칩(312)일 수 있다. 다수의 전자소자들이 제1 보드(310)에 실장될 수 있다. 칩(312)은 전자소자들 중 열 발생이 많을 수 있다. 함몰부(321)는 칩(312)과 접촉할 수 있다.
프레임(130)의 전면에 기판(222)이 배치되고, 프레임(130)의 개구를 통해서 커넥터(223)가 기판(222)의 후면에 연결될 수 있다. 기판(222)에 전원을 공급하면서 커넥터(223)는 발열될 수 있다. 제1 보드(310)의 칩(312)은 커넥터(223)와 중첩될 수 있다. 칩서포터(314)는 기판(222)과 제1 보드(310)의 칩(312) 사이에 위치할 수 있다.
칩서포터(314)는 플레이트(314b)와 스텝(314a)을 포함할 수 있다. 플레이트(314b)는 프레임(130)과 제1 보드(310) 사이에 배치될 수 있다. 스텝(314a)은 플레이트(314b) 상에 형성될 수 있다. 스텝(314a)은 플레이트(314b)로부터 높아지는 단차를 형성할 수 있다. 스텝(314a)의 두께는 플레이트(314b)의 두께 보다 클 수 있다. 칩서포터(314)는 홀(314c)을 포함할 수 있다. 홀(314c)은 플레이트(314b)를 관통하여 형성될 수 있다.
커넥터(223)는 칩(312)의 일부와 중첩될 수 있다. 스텝(314a)은 커넥터(223)와 중첩되는 칩(312)의 일부와 커넥터(223) 사이에 배치될 수 있다. 스텝(314a)은 칩(312)을 지지하거나 칩(312)이 장착된 제1 보드(310)의 후면과 접촉할 수 있다. 예를 들면, 스텝(314a)은 단열재를 포함할 수 있다. 스텝(314a)은 커넥터(223)와 칩(312) 사이를 단열할 수 있다. 홀(314c)은 스텝(314a)과 중첩되지 않은 칩(312)의 부분과 프레임(130) 사이에 형성될 수 있다. 칩(312)에서 발생하는 열은 프레임(130)에 전달되어 방열될 수 있다.
도 24 및 25를 참조하면, 제2 보드(330)는 프레임(130)의 후면에 장착될 수 있다. 예를 들면, 제2 보드(330)는 메인 보드(330) 또는 파워 서플라이(330)일 수 있다. 제2 보드(330)는 프레임(130)과 일정한 간격을 두고 프레임(130)에 결합될 수 있다. 제2 보드(330)와 프레임(130) 사이에 공간이 형성될 수 있다.
방열 플레이트(151)는 백커버(150)에 결합될 수 있다. 방열 플레이트(151)는 백커버(150)와 제2 보드(330) 사이에 위치할 수 있다. 방열 플레이트(151)는 복수개의 플레이트(151)일 수 있다.
백커버(150)는 리어 파트(150a), 어퍼 파트(150b), 로어 파트(150d), 그리고 사이드 파트들(150c)을 포함할 수 있다.
백커버(150)는 방열구(ventilation hole,152)를 포함할 수 있다. 방열구(152)는 복수개일 수 있다. 복수개의 방열구(152)는 제1 방열구(152a), 제2 방열구(152b), 제3 방열구(152c), 제4 방열구(152d), 제5 방열구(152e), 그리고 제6 방열구(152f)를 포함할 수 있다.
제1 방열구(152a)는 백커버(150)의 어퍼 파트(150b)를 따라서 좌우방향으로 길게 형성될 수 있다. 백커버(150)의 강성을 확보하면서 방열 효율을 향상시키기 위해 복수개의 그룹으로 형성될 수 있다.
제2 방열구(152b)는 제1 방열구(152a)의 길이방향으로 백커버(150)의 리어 파트(150a)의 좌우방향을 따라서 길게 형성될 수 있다. 제2 방열구(152b)는 방열효율을 향상시키기 위해서 하나의 그룹으로 형성될 수 있다. 제2 방열구(152b)는 제2 보드(330) 및/또는 제3 보드(340)의 상단에 인접하여, 제2 보드(330)의 상변 및/또는 제3 보드(340)의 상변과 나란하게 배치될 수 있다. 예들 들면, 제2 보드(330)는 메인보드(330)일 수 있고, 제3 보드(340)는 파워 서플라이(340)일 수 있다. 다른 예를 들면, 제2 보드(330)는 파워 서플라이(330)일 수 있고, 제3 보드(340)는 메인보드(340)일 수 있다.
제4 방열구(152d)는 제3 보드(340)의 하변에 인접하여 제3 보드(340)의 하변과 나란하게 백커버(150)에 형성될 수 있다. 제6 방열구(152f)는 제2 보드(330)의 하변에 인접하여 제2 보드(330)의 하변과 나란하게 백커버(150)에 형성될 수 있다. 이에 따라, 제2 보드(330) 및/또는 제3 보드(340)의 방열을 향상시킬 수 있다.
제3 방열구(152c)는 제1 보드(310)의 상변에 인접하여 제1 보드(310)의 상변과 나란하게 백커버(150)에 형성될 수 있다. 제5 방열구(152e)는 제1 보드(310)의 하변에 인접하여 제1 보드(310)의 하변과 나란하게 백커버(150)에 형성될 수 있다. 이에 따라, 제1 보드(310)의 방열을 향상시킬 수 있다.
개구들(OP)은 제3 보드(340)의 좌변 및/또는 하변에 인접하여 백커버(150)에 형성될 수 있다. 개구들(OP)은 제3 보드(340)에 케이블을 연결하기 위한 것일 수 있다.
도 25 내지 28을 참조하면, 방열 플레이트(151)는 히트 싱크(heat sink, 151)라 칭할 수 있다. 방열 플레이트(151)는 제2 보드(330)와 마주하며, 백커버(150)에 결합되거나 고정될 수 있다. 예를 들면, 백커버(150)는 플라스틱 몰드물일 수 있다.
방열 플레이트(151)는 복수개일 수 있다. 예를 들면, 제1 방열 플레이트(151a)는 금속을 포함할 수 있다. 예를 들면, 제2 방열 플레이트(151b)는 그래핀 수지를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제3 방열 플레이트(151c)는 금속을 포함할 수 있다.
제1 방열 플레이트(151a)는 백커버(150)에 고정될 수 있다. 제2 방열 플레이트(151b)의 면적은 제1 방열 플레이트(151a)의 면적 보다 클 수 있다. 제2 방열 플레이트(151b)는 제1 방열 플레이트(151a)를 덮으면서 백커버(150)에 고정될 수 있다. 제3 방열 플레이트(151c)의 면적은 제2 방열 플레이트(151b)의 면적 보다 클 수 있다. 제3 방열 플레이트(151c)는 제2 방열 플레이트(151b)를 덮으면서 백커버(150)에 고정될 수 있다. 도 24를 참조하면, 제3 방열 플레이트(151c)는 제2 보드(330)로부터 이격될 수 있다. 제2 보드(330)와 제3 방열 플레이트(151c) 사이에 공간이 형성될 수 있다. 공간을 통해 공기가 이동할 수 있다.
이에 따라, 제2 보드(330)에서 발생하는 열은 방열 플레이트(151) 및 방열구(152)를 통해 효과적으로 방열될 수 있다. 동시에, 제2 보드(330)에서 발생하는 전자기파를 효과적으로 차단할 수 있다.
도 1 내지 28을 참조하면, 디스플레이 디바이스는: 디스플레이 패널(110); 상기 디스플레이 패널(110)의 후방에 위치하고, 상기 디스플레이 패널(110)이 결합되는 프레임(130); IC칩(312)을 구비하고, 상기 프레임(130)의 후방에 결합되는 제1 보드(310); 그리고, 상기 제1 보드(310)와 이격되되, 상기 제1 보드(310)를 덮고, 상기 프레임(130)에 결합되는 쉴드 플레이트(320)를 포함하고, 상기 쉴드 플레이트(320)는: 상기 제1 보드(310)를 향해 돌출되고, 상기 IC 칩(312)과 접촉하는 함몰부(321)를 포함할 수 있다.
상기 디스플레이 패널(110)과 상기 프레임(130) 사이에 위치하고, 복수개의 광원(224)을 구비하여 상기 디스플레이 패널(110)에 빛을 제공하는 기판(222); 그리고, 상기 기판(222)에 연결되고, 상기 프레임(130)의 개구를 통해 상기 제1 보드(310)와 상기 기판(222) 사이에 위치하는 커넥터(223)를 더 포함할 수 있다.
상기 커넥터(223)는 상기 IC 칩(312)의 적어도 일부와 중첩될 수 있다.
상기 프레임(130)과 상기 제1 보드(310) 사이에 위치하고, 상기 IC 칩(312)을 지지하는 칩 서포터(314)를 더 포함하고, 상기 칩 서포터(314)는: 상기 프레임(130)과 상기 제1 보드(310) 사이에 위치하는 플레이트(314b); 그리고, 상기 플레이트(314b)로부터 상기 IC칩(312)을 향해 높아지는 단차를 형성하는 스텝(314a)을 포함하고, 상기 스텝(314a)은 상기 IC칩(312)이 장착된 상기 제1 보드(310)의 후면과 접촉할 수 있다.
상기 칩 서포터(314)는: 상기 플레이트(314b)를 관통하여 형성되는 홀(314c)을 더 포함하고, 상기 홀(314c)은, 상기 스텝(314a)에 인접하여 위치하고, 상기 IC칩(312)의 후면과 마주할 수 있다.
상기 제1 보드(310)에 인접하여 위치하고, 상기 프레임(130)에 고정되는 제2 보드(330); 그리고, 상기 제1 보드(310) 및 상기 제2 보드(330)를 덮으면서 상기 프레임(130)에 고정되는 백커버(150)를 더 포함하고, 상기 백커버(150)는: 상기 제2 보드(330)와 상기 백커버(150) 사이에 위치하고, 상기 백커버(150)에 고정되며, 상기 제2 보드(330)와 이격된 방열 플레이트(151)를 포함할 수 있다.
상기 방열 플레이트(151)는: 상기 백커버(150)에 고정된 제1 방열 플레이트(151a); 그리고, 상기 제1 방열 플레이트(151a)의 면적 보다 크고, 상기 제1 방열 플레이트(151a)를 덮는 제2 방열 플레이트(151b)를 포함할 수 있다.
상기 제1 방열 플레이트(151a)는 금속을 포함하고, 상기 제2 방열 플레이트(151b)는 그래핀 수지를 포함할 수 있다.
상기 방열 플레이트(151)는: 상기 제2 방열 플레이트(151b)의 면적 보다 크고, 상기 제2 방열 플레이트(151b)를 덮는 제3 방열 플레이트(151c)를 더 포함할 수 있다.
상기 제3 방열 플레이트(151c)는 금속을 포함할 수 있다.
상기 백커버(150)는: 상기 제1 보드(310)의 상변에 인접하여 위치하고, 상기 제1 보드(310)의 상변을 따라 길게 형성되는 제1 방열구(152c); 그리고, 상기 제1 보드(310)의 하변에 인접하여 위치하고, 상기 제1 보드(310)의 하변을 따라 길게 형성되는 제2 방열구(152e)를 포함할 수 있다.
상기 백커버(150)는: 상기 제2 보드(330)의 상변에 인접하여 위치하고, 상기 제2 보드(330)의 상변을 따라 길게 형성되는 제3 방열구(152b); 그리고, 상기 제2 보드(330)의 하변에 인접하여 위치하고, 상기 제2 보드(330)의 하변을 따라 길게 형성되는 제4 방열구(152f)를 포함할 수 있다.
앞에서 설명된 본 개시의 어떤 실시예들 또는 다른 실시예들은 서로 배타적이거나 구별되는 것은 아니다. 앞서 설명된 본 개시의 어떤 실시예들 또는 다른 실시예들은 각각의 구성 또는 기능이 병용되거나 조합될 수 있다.
예를 들어 특정 실시예 및/또는 도면에 설명된 A 구성과 다른 실시예 및/또는 도면에 설명된 B 구성이 결합될 수 있음을 의미한다. 즉, 구성 간의 결합에 대해 직접적으로 설명하지 않은 경우라고 하더라도 결합이 불가능하다고 설명한 경우를 제외하고는 결합이 가능함을 의미한다.
상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.

Claims (12)

  1. 디스플레이 패널;
    상기 디스플레이 패널의 후방에 위치하고, 상기 디스플레이 패널이 결합되는 프레임;
    IC칩을 구비하고, 상기 프레임의 후방에 결합되는 제1 보드; 그리고,
    상기 제1 보드와 이격되되, 상기 제1 보드를 덮고, 상기 프레임에 결합되는 쉴드 플레이트를 포함하고,
    상기 쉴드 플레이트는:
    상기 제1 보드를 향해 돌출되고, 상기 IC 칩과 접촉하는 함몰부를 포함하는 디스플레이 디바이스.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 디스플레이 패널과 상기 프레임 사이에 위치하고, 복수개의 광원을 구비하여 상기 디스플레이 패널에 빛을 제공하는 기판; 그리고,
    상기 기판에 연결되고, 상기 프레임의 개구를 통해 상기 제1 보드와 상기 기판 사이에 위치하는 커넥터를 더 포함하는 디스플레이 디바이스.
  3. 제2 항에 있어서,
    상기 커넥터는 상기 IC 칩의 적어도 일부와 중첩되는 디스플레이 디바이스.
  4. 제3 항에 있어서,
    상기 프레임과 상기 제1 보드 사이에 위치하고, 상기 IC 칩을 지지하는 칩 서포터를 더 포함하고,
    상기 칩 서포터는:
    상기 프레임과 상기 제1 보드 사이에 위치하는 플레이트; 그리고,
    상기 플레이트로부터 상기 IC칩을 향해 높아지는 단차를 형성하는 스텝을 포함하고,
    상기 스텝은 상기 IC칩이 장착된 상기 제1 보드의 후면과 접촉하는 디스플레이 디바이스.
  5. 제4 항에 있어서,
    상기 칩 서포터는:
    상기 플레이트를 관통하여 형성되는 홀을 더 포함하고,
    상기 홀은,
    상기 스텝에 인접하여 위치하고, 상기 IC칩의 후면과 마주하는 디스플레이 디바이스.
  6. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 보드에 인접하여 위치하고, 상기 프레임에 고정되는 제2 보드; 그리고,
    상기 제1 보드 및 상기 제2 보드를 덮으면서 상기 프레임에 고정되는 백커버를 더 포함하고,
    상기 백커버는:
    상기 제2 보드와 상기 백커버 사이에 위치하고, 상기 백커버에 고정되며, 상기 제2 보드와 이격된 방열 플레이트를 포함하는 디스플레이 디바이스.
  7. 제6 항에 있어서,
    상기 방열 플레이트는:
    상기 백커버에 고정된 제1 방열 플레이트; 그리고,
    상기 제1 방열 플레이트의 면적 보다 크고, 상기 제1 방열 플레이트를 덮는 제2 방열 플레이트를 포함하는 디스플레이 디바이스.
  8. 제7 항에 있어서,
    상기 제1 방열 플레이트는 금속을 포함하고,
    상기 제2 방열 플레이트는 그래핀 수지를 포함하는 디스플레이 디바이스.
  9. 제8 항에 있어서,
    상기 방열 플레이트는:
    상기 제2 방열 플레이트의 면적 보다 크고, 상기 제2 방열 플레이트를 덮는 제3 방열 플레이트를 더 포함하는 디스플레이 디바이스.
  10. 제9 항에 있어서,
    상기 제3 방열 플레이트는 금속을 포함하는 디스플레이 디바이스.
  11. 제10 항에 있어서,
    상기 백커버는:
    상기 제1 보드의 상변에 인접하여 위치하고, 상기 제1 보드의 상변을 따라 길게 형성되는 제1 방열구; 그리고,
    상기 제1 보드의 하변에 인접하여 위치하고, 상기 제1 보드의 하변을 따라 길게 형성되는 제2 방열구를 포함하는 디스플레이 디바이스.
  12. 제10 항에 있어서,
    상기 백커버는:
    상기 제2 보드의 상변에 인접하여 위치하고, 상기 제2 보드의 상변을 따라 길게 형성되는 제3 방열구; 그리고,
    상기 제2 보드의 하변에 인접하여 위치하고, 상기 제2 보드의 하변을 따라 길게 형성되는 제4 방열구를 포함하는 디스플레이 디바이스.
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