WO2023229224A1 - 디스플레이 장치 및 그 광원 장치 - Google Patents

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WO2023229224A1
WO2023229224A1 PCT/KR2023/004986 KR2023004986W WO2023229224A1 WO 2023229224 A1 WO2023229224 A1 WO 2023229224A1 KR 2023004986 W KR2023004986 W KR 2023004986W WO 2023229224 A1 WO2023229224 A1 WO 2023229224A1
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pad
light
antistatic
discharge
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PCT/KR2023/004986
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김형석
김성열
박천순
김태연
최준성
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삼성전자주식회사
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Definitions

  • the present disclosure relates to a display device and a light source device thereof, and to a display device and a light source module thereof that improve luminance while preventing or suppressing damage to the light source due to static electricity.
  • a display device is a type of output device that converts acquired or stored electrical information into visual information and displays it to a user, and is used in various fields such as homes and businesses.
  • Display devices include monitor devices connected to personal computers or server computers, portable computer devices, navigation terminal devices, general television devices, Internet Protocol Television (IPTV) devices, smart phones, tablet PCs, etc.
  • Portable terminal devices such as personal digital assistants (PDAs) or cellular phones, various display devices used to play images such as advertisements or movies in industrial settings, or various types of audio/video systems etc.
  • PDAs personal digital assistants
  • cellular phones various display devices used to play images such as advertisements or movies in industrial settings, or various types of audio/video systems etc.
  • the display device includes a light source module to convert electrical information into visual information, and the light source module includes a plurality of light sources to independently emit light.
  • Each of the plurality of light sources includes, for example, a light emitting diode (LED) or an organic light emitting diode (OLED).
  • a light emitting diode or organic light emitting diode may be mounted on a circuit board or substrate.
  • each light source generally includes a static electricity protection circuit (eg, Zener Diode) along with a light emitting diode.
  • a static electricity protection circuit eg, Zener Diode
  • One aspect of the present disclosure seeks to provide a display device including a plurality of light sources, each of which includes a light emitting diode without a Zener diode.
  • One aspect of the present disclosure seeks to provide a display device including an antistatic member near a plurality of light sources to suppress or prevent damage to the light sources due to static electricity.
  • One aspect of the present disclosure seeks to provide a display device in which a portion of an antistatic member exposed to one side of a substrate is plated with silver (Ag).
  • the light source device includes a reflective sheet in which a hole is formed and a light source module partially exposed through the hole, wherein the light source module is laminated on a first layer having a feed line and an upper part of the first layer.
  • a substrate including a second layer, a light emitting diode disposed on the second layer of the substrate, and a feed pad connected to the feed line and disposed in a window formed in the second layer of the substrate and in contact with the light emitting diode.
  • an insulating dome disposed on the second layer of the substrate to cover the light emitting diode, and an antistatic pad formed on the second layer of the substrate and having a silver plating layer, wherein the antistatic pad is provided in an area defined by the hole. It may include a first antistatic pad provided outside the area defined by the hole and a second antistatic pad extending along the longitudinal direction of the feed line at a position spaced apart by a first length along the width direction of the feed line. You can.
  • the width of the second antistatic pad may be provided to be the same as the width of the power supply line.
  • the second antistatic pad may be covered by the reflective sheet.
  • the insulating dome and the holes may be provided in plural numbers to correspond to each other, and the second antistatic pads may be provided in plural numbers on both sides of the feed line in the area between the plurality of holes.
  • the first length may be 0.4 mm or more and 0.6 mm or less.
  • the width of the feed line may be provided to be the same as the first length.
  • the first layer includes a conductive static elimination line
  • the silver plating layer of the antistatic pad may be applied to the antistatic line exposed to the outside through a window formed in the second layer.
  • the static electricity elimination line may be electrically connected to the ground of the light source device or may be coupled to the ground by capacitance.
  • the second antistatic pad may extend along the longitudinal direction of the feed line until it contacts the boundary line of the area defined by the hole.
  • the upper surface of the feeding pad may be plated with silver (Ag).
  • the first static discharge pad may be provided to be spaced apart from the light emitting diode.
  • At least one first antistatic pad may be provided, and may be provided outside an area defined by the outline of the insulating dome.
  • At least one first static discharge pad may be provided, and a portion thereof may overlap with the insulating dome.
  • the light emitting diode can be directly contacted to the feeding pad without a wire or ball grid.
  • the light emitting diode may be directly contacted to the power supply pad without a Zener diode connected in parallel with the light emitting diode.
  • a display device includes a light source device that outputs surface light, including a light source module and a diffusion plate that diffuses light emitted from the light source module, and a liquid crystal panel that blocks or passes the surface light, and the light source
  • the module includes a substrate including a first layer having a feed line and a second layer stacked on top of the first layer, a light emitting diode disposed on the second layer of the substrate, connected to the feed line, and of the substrate.
  • a power feeding pad disposed in a window formed in the second layer and in contact with the light emitting diode, an insulating dome disposed in the second layer of the substrate to cover the light emitting diode, and a virtual circle having a radius larger than the insulating dome is formed.
  • the first discharge pad and the second discharge pad may include a silver plating layer exposed on one side of the substrate.
  • the first layer includes a conductive static discharge line, and the silver plating layer may be applied to the static discharge line exposed to the outside through a window formed in the second layer.
  • the first length may be 0.4 mm or more and 0.6 mm or less.
  • the width of the feed line and the width of the second discharge pad may be provided to be the same as the first length.
  • the overall brightness of the display device and light source device can be improved by plating a portion of the upper surface of the substrate with silver (Ag).
  • the oxidation rate of the metal part can be slowed down during long-term storage of the board, thereby improving storage reliability.
  • Figure 1 shows the appearance of a display device according to one embodiment.
  • Figure 2 is an exploded view of a display device according to an embodiment.
  • Figure 3 shows a side cross-sectional view of a liquid crystal panel of a display device according to one embodiment.
  • Figure 4 is an exploded view of a light source device according to an embodiment.
  • Figure 5 shows the combination of a light source module and a reflective sheet included in a light source device according to an embodiment.
  • Figure 6 shows a perspective view of a light source included in a light source device according to an embodiment.
  • FIG. 7 is an exploded view of the light source shown in FIG. 6.
  • FIG. 8 shows a side cross-section in the direction A-A' shown in FIG. 6.
  • FIG. 9 shows a side cross-section in the B-B' direction shown in FIG. 6.
  • Figure 10 shows a top view of a light source included in a light source device according to an embodiment.
  • FIG. 11 shows an equivalent circuit of a light source included in a light source device according to an embodiment.
  • FIG. 12 shows an example of electrostatic discharge in a light source included in a light source device according to an embodiment.
  • FIG. 13 shows a top view of a first static discharge pad and a second static discharge pad included in a light source device according to an embodiment.
  • FIG. 14 shows an enlarged portion C of FIG. 13.
  • Figure 15 shows a light source including one first static discharge pad, according to one embodiment.
  • FIG. 16 shows a light source including three or more first static discharge pads, according to one embodiment.
  • Figure 17 shows a light source including a circular first static discharge pad, according to one embodiment.
  • FIG. 18 shows a light source including a first discharge pad having an arc shape, according to one embodiment.
  • Figure 19 shows a light source including a first static discharge pad, a portion of which overlaps an optical dome, according to one embodiment.
  • FIG. 20 illustrates a light source including a first discharge pad overlapping an optical dome and a first discharge pad not overlapping the optical dome, according to one embodiment.
  • FIG. 21 illustrates a light source including a first discharge pad overlapping an optical dome and a first discharge pad not overlapping the optical dome, according to one embodiment.
  • FIG. 22 illustrates a light source including three or more first discharge pads overlapping with an optical dome and three or more first discharge pads not overlapping with an optical dome, according to one embodiment.
  • FIG. 23 shows a light source including an optical dome and three or more first static discharge pads partially overlapping, according to one embodiment.
  • FIG. 24 shows a light source including a first static discharge pad that protects a power supply line, according to an embodiment.
  • first and second are used to distinguish one component from another component, and the components are not limited by the above-mentioned terms.
  • the identification code for each step is used for convenience of explanation.
  • the identification code does not explain the order of each step, and each step may be performed differently from the specified order unless a specific order is clearly stated in the context. there is.
  • Figure 1 shows the appearance of a display device according to one embodiment.
  • Figure 2 is an exploded view of a display device according to an embodiment.
  • Figure 3 shows a side cross-sectional view of a liquid crystal panel of a display device according to one embodiment.
  • the display device 10 is a device that processes image signals received from the outside and visually displays the processed image.
  • the display device 10 is a television (TV) is exemplified, but is not limited thereto.
  • the display device 10 can be implemented in various forms such as a monitor, a portable multimedia device, and a portable communication device, and the form of the display device 10 is not limited as long as it is a device that visually displays images. .
  • the display device 10 may be a large format display (LFD) installed outdoors, such as on the roof of a building or at a bus stop.
  • LFD large format display
  • the outdoors is not necessarily limited to the outdoors, and the display device 10 according to an embodiment can be installed in any place where many people can come and go even indoors, such as a subway station, shopping mall, movie theater, company, or store.
  • the display device 10 may receive content data including video data and audio data from various content sources, and output video and audio corresponding to the video data and audio data.
  • the display device 10 may receive content data through a broadcast reception antenna or a wired cable, receive content data from a content playback device, or receive content data from a content provision server of a content provider.
  • the display device 10 includes a main body 11, a screen 12 that displays an image (I), and a support 103 provided at the lower part of the main body 11 to support the main body 103. Includes.
  • the main body 11 forms the exterior of the display device 10, and parts for the display device 10 to display an image I or perform various functions may be provided inside the main body 11.
  • the main body 11 shown in FIG. 1 has a flat plate shape, but the shape of the main body 11 is not limited to that shown in FIG. 1.
  • the main body 11 may have a curved plate shape.
  • the screen 12 is formed on the front of the main body 11 and can display an image (I).
  • image (I) can display still images or moving images.
  • the screen 12 can display a two-dimensional flat image or a three-dimensional stereoscopic image using parallax between both eyes of the user.
  • a plurality of pixels P are formed on the screen 12, and the image I displayed on the screen 12 may be formed by light emitted from each of the plurality of pixels P.
  • an image I may be formed on the screen 12 by combining light emitted from a plurality of pixels P like a mosaic.
  • Each of the plurality of pixels P may emit light of various brightnesses and colors.
  • each of the plurality of pixels P includes a self-luminous panel (e.g., a light-emitting diode panel) capable of directly emitting light, or a non-luminous panel capable of passing or blocking light emitted by a light source device, etc. (For example, a liquid crystal panel) may be included.
  • a self-luminous panel e.g., a light-emitting diode panel
  • a non-luminous panel capable of passing or blocking light emitted by a light source device, etc.
  • a liquid crystal panel may be included.
  • each of the plurality of pixels P may include subpixels PR, PG, and PB.
  • the subpixels include a red subpixel (PR) capable of emitting red light, a green subpixel (PG) capable of emitting green light, and a blue subpixel capable of emitting blue light. It may include a pixel (PB).
  • red light can represent light with a wavelength of approximately 620 nm (billionth of a meter) to 750 nm
  • green light can represent light with a wavelength of approximately 495 nm to 570 nm
  • blue light can represent light with a wavelength of approximately 495 nm to 570 nm. It can represent light with a wavelength ranging from approximately 450 nm to 495 nm.
  • red light of the red subpixel (PR), the green light of the green subpixel (PG), and the blue light of the blue subpixel (PB) By combining the red light of the red subpixel (PR), the green light of the green subpixel (PG), and the blue light of the blue subpixel (PB), light of various brightnesses and colors is emitted from each of the plurality of pixels (P). can do.
  • various component parts for generating an image (I) on the screen (S) may be provided inside the main body (11).
  • the main body 11 includes a light source device 100 that is a surface light source, a liquid crystal panel 20 that blocks or passes light emitted from the light source device 100, and a light source device 100. And a control assembly 50 that controls the operation of the liquid crystal panel 20 and a power assembly 60 that supplies power to the light source device 100 and the liquid crystal panel 20 are provided.
  • the main body 11 includes a bezel 13, a frame middle mold 14, and a bottom chassis for supporting and fixing the liquid crystal panel 20, the light source device 100, the control assembly 50, and the power assembly 60. Includes (15) and rear cover (16).
  • the light source device 100 may include a point light source that emits monochromatic light or white light, and may refract, reflect, and scatter the light to convert the light emitted from the point light source into uniform surface light.
  • the light source device 100 includes a plurality of light sources that emit monochromatic light or white light, a diffusion plate that diffuses light incident from the plurality of light sources, and a diffusion plate that reflects light emitted from the back of the plurality of light sources and the diffusion plate. It may include a reflective sheet and an optical sheet that refracts and scatters light emitted from the front of the diffusion plate.
  • the light source device 100 can emit uniform surface light toward the front by refracting, reflecting, and scattering the light emitted from the light source.
  • the configuration of the light source device 100 is described in more detail below.
  • the liquid crystal panel 20 is provided in front of the light source device 100 and blocks or passes light emitted from the light source device 100 to form an image I.
  • the front surface of the liquid crystal panel 20 forms the screen S of the display device 10 described above, and the liquid crystal panel 20 may form a plurality of pixels P.
  • the liquid crystal panel 20 has a plurality of pixels (P) that can independently block or pass light from the light source device (100), and the light passed by the plurality of pixels (P) is transmitted to the screen (S).
  • a displayed image (I) can be formed.
  • the liquid crystal panel 20 includes a first polarizing film 21, a first transparent substrate 22, a pixel electrode 23, a thin film transistor 24, and a liquid crystal layer 25. , it may include a common electrode 26, a color filter 27, a second transparent substrate 28, and a second polarizing film 29.
  • the first transparent substrate 22 and the second transparent substrate 28 can fix and support the pixel electrode 23, thin film transistor 24, liquid crystal layer 25, common electrode 26, and color filter 27. there is.
  • These first and second transparent substrates 22 and 28 may be made of tempered glass or transparent resin.
  • a first polarizing film 21 and a second polarizing film 29 are provided outside the first and second transparent substrates 22 and 28.
  • the first polarizing film 21 and the second polarizing film 29 can respectively pass specific light and block other light.
  • the first polarizing film 21 passes light having a magnetic field oscillating in the first direction and blocks other light.
  • the second polarizing film 29 passes light having a magnetic field oscillating in the second direction and blocks other light.
  • the first direction and the second direction may be perpendicular to each other.
  • the polarization direction of the light that the first polarizing film 21 passes through and the vibration direction of the light that the second polarizing film 29 passes through are orthogonal to each other.
  • light generally cannot pass through the first polarizing film 21 and the second polarizing film 29 at the same time.
  • a color filter 27 may be provided inside the second transparent substrate 28.
  • the color filter 27 may include, for example, a red filter 27R that passes red light, a green filter 27G that passes green light, and a blue filter 27G that passes blue light.
  • the filter 27R, green filter 27G, and blue filter 27B may be arranged side by side with each other.
  • the area where the color filter 27 is formed corresponds to the pixel P described above.
  • the area where the red filter 27R is formed corresponds to the red subpixel PR
  • the area where the green filter 27G is formed corresponds to the green subpixel PG
  • the area where the blue filter 27B is formed corresponds to the blue subpixel.
  • PB corresponds to (PB).
  • a pixel electrode 23 may be provided inside the first transparent substrate 22, and a common electrode 26 may be provided inside the second transparent substrate 28.
  • the pixel electrode 23 and the common electrode 26 are made of a metal material that conducts electricity, and can generate an electric field to change the arrangement of the liquid crystal molecules 115a constituting the liquid crystal layer 25, which will be described below. there is.
  • the pixel electrode 23 and the common electrode 26 are made of a transparent material and can pass light incident from the outside.
  • the pixel electrode 23 and the common electrode 26 are made of indium tin oxide (ITO), indium zinc oxide (IZO), silver nanowire (Ag nano wire), and carbon nanotube ( It may be composed of carbon nano tube (CNT), graphene, or PEDOT (3,4-ethylenedioxythiophene).
  • a thin film transistor (TFT) 24 is provided inside the second transparent substrate 22.
  • the thin film transistor 24 can pass or block the current flowing through the pixel electrode 23. For example, an electric field may be created or removed between the pixel electrode 23 and the common electrode 26 depending on whether the thin film transistor 24 is turned on (closed) or turned off (open).
  • the thin film transistor 24 may be made of poly-silicon and may be formed through a semiconductor process such as lithography, deposition, or ion implantation.
  • a liquid crystal layer 25 is formed between the pixel electrode 23 and the common electrode 26, and the liquid crystal layer 25 is filled with liquid crystal molecules 25a.
  • Liquid crystals represent an intermediate state between a solid (crystal) and a liquid.
  • Most liquid crystal materials are organic compounds, and their molecular shape is like a long, thin rod. Although the arrangement of the molecules is irregular in some directions, it can have a regular crystal shape in other directions. As a result, liquid crystals have both the fluidity of a liquid and the optical anisotropy of a crystal (solid).
  • liquid crystals exhibit optical properties depending on changes in the electric field.
  • the direction of the molecular arrangement that makes up the liquid crystal may change depending on changes in the electric field.
  • the liquid crystal molecules 115a of the liquid crystal layer 25 are arranged according to the direction of the electric field. If an electric field is not generated in the liquid crystal layer 25, the liquid crystal molecules 115a are arranged irregularly. Alternatively, it may be arranged along an alignment film (not shown). As a result, the optical properties of the liquid crystal layer 25 may vary depending on the presence or absence of an electric field passing through the liquid crystal layer 25.
  • a cable 20a that transmits image data to the liquid crystal panel 20
  • a display driver integrated circuit (DDI) that processes digital image data and outputs an analog image signal ( 30) (hereinafter referred to as ‘driver IC’) is provided.
  • the cable 20a may electrically connect the control assembly 50/power assembly 60 and the driver IC 30, and may also electrically connect the driver IC 30 and the liquid crystal panel 20.
  • the cable 20a may include a flexible flat cable or a film cable that can be bent.
  • the driver IC 30 receives image data and power from the control assembly 50/power assembly 60 through the cable 20a, and provides image data and driving current to the liquid crystal panel 20 through the cable 20a. Can be transmitted.
  • the cable 20a and the driver IC 30 may be implemented as a film cable, chip on film (COF), tape carrier package (Tape Carrier Packet, TCP), etc.
  • driver IC 30 may be placed on cable 110b.
  • the driver IC 30 may be disposed on the liquid crystal panel 20.
  • the control assembly 50 may include a control circuit that controls the operation of the liquid crystal panel 20 and the light source device 100.
  • the control circuit may process image data received from an external content source, transmit image data to the liquid crystal panel 20, and transmit dimming data to the light source device 100.
  • the power assembly 60 supplies power to the liquid crystal panel 20 and the light source device 100 so that the light source device 100 outputs surface light and the liquid crystal panel 20 blocks or passes the light of the light source device 100. You can.
  • the control assembly 50 and the power assembly 60 may be implemented with a printed circuit board and various circuits mounted on the printed circuit board.
  • the power circuit may include a condenser, coil, resistor element, processor, etc., and a power circuit board on which they are mounted.
  • the control circuit may include a memory, a processor, and a control circuit board on which they are mounted.
  • Figure 4 is an exploded view of a light source device according to an embodiment.
  • Figure 5 shows the combination of a light source module and a reflective sheet included in a light source device according to an embodiment.
  • the light source device 100 includes a light source module 110 that generates light, a reflective sheet 120 that reflects light, a diffuser plate 130 that diffuses light evenly, and optical devices that improve the luminance of emitted light. Includes sheet 140.
  • the light source module 110 may include a plurality of light sources 111 that emit light, and a substrate 112 that supports/fixes the plurality of light sources 111.
  • the plurality of light sources 111 may be arranged in a predetermined pattern so that light is emitted with uniform brightness.
  • the plurality of light sources 111 may be arranged so that the distance between one light source and adjacent light sources is the same.
  • the plurality of light sources 111 may be arranged in rows and columns. Thereby, a plurality of light sources can be arranged so that an approximately square is formed by four adjacent light sources. Additionally, one light source is disposed adjacent to four light sources, and the distance between one light source and the four light sources adjacent to it may be approximately the same.
  • a plurality of light sources may be arranged in a plurality of rows, and a light source belonging to each row may be placed in the center of two light sources belonging to an adjacent row.
  • a plurality of light sources can be arranged so that an approximately equilateral triangle is formed by three adjacent light sources.
  • one light source is disposed adjacent to six light sources, and the distance between one light source and six light sources adjacent to it may be approximately the same.
  • the pattern in which the plurality of light sources 111 are arranged is not limited to the pattern described above, and the plurality of light sources 111 may be arranged in various patterns so that light is emitted with uniform luminance.
  • the light source 111 can emit monochromatic light (light of a specific wavelength, for example, blue light) or white light (for example, light mixed with red light, green light, and blue light) in various directions. elements can be employed.
  • the light source 111 may include a light emitting diode (LED).
  • the substrate 112 may fix the plurality of light sources 111 so that the positions of the light sources 111 do not change. Additionally, the substrate 112 may supply power to each light source 111 so that the light source 111 emits light.
  • the substrate 112 may be made of synthetic resin or tempered glass or a printed circuit board (PCB) on which a conductive power supply line is formed to secure a plurality of light sources 111 and supply power to the light sources 111. You can.
  • PCB printed circuit board
  • the reflective sheet 120 may reflect light emitted from the plurality of light sources 111 forward or in a direction close to the front.
  • a plurality of through holes 120a are formed in the reflective sheet 120 at positions corresponding to each of the plurality of light sources 111 of the light source module 110. Additionally, the light source 111 of the light source module 110 may pass through the through hole 120a and protrude in front of the reflective sheet 120.
  • the plurality of light sources 111 of the light source module 110 are connected to the plurality of light sources 111 formed on the reflective sheet 120. It is inserted into the through hole 120a. Therefore, as shown at the bottom of FIG. 5, the substrate 112 of the light source module 110 is located behind the reflective sheet 120, but the plurality of light sources 111 of the light source module 110 are located on the reflective sheet ( 120).
  • the plurality of light sources 111 may emit light in front of the reflective sheet 120.
  • the plurality of light sources 111 may emit light in various directions in front of the reflective sheet 120. Light may be emitted not only from the light source 111 toward the diffusion plate 130, but also from the light source 111 toward the reflective sheet 120, and the reflective sheet 120 may emit light toward the reflective sheet 120. Light may be reflected toward the diffusion plate 130.
  • Light emitted from the light source 111 passes through various objects such as the diffusion plate 130 and the optical sheet 140.
  • various objects such as the diffusion plate 130 and the optical sheet 140.
  • the reflective sheet 120 may reflect light reflected by the diffusion plate 130 and the optical sheet 140.
  • the diffusion plate 130 may be provided in front of the light source module 110 and the reflective sheet 120 and can evenly disperse the light emitted from the light source 111 of the light source module 110.
  • the plurality of light sources 111 are located in various places on the rear of the light source device 100. Although the plurality of light sources 111 are arranged at equal intervals on the rear of the light source device 100, unevenness in luminance may occur depending on the positions of the plurality of light sources 111.
  • the diffusion plate 130 may diffuse the light emitted from the plurality of light sources 111 within the diffusion plate 130 in order to eliminate uneven luminance due to the plurality of light sources 111 .
  • the diffusion plate 130 can uniformly emit uneven light from the plurality of light sources 111 to the entire surface.
  • the optical sheet 140 may include various sheets to improve luminance and uniformity of luminance.
  • the optical sheet 140 may include a diffusion sheet 141, a first prism sheet 142, a second prism sheet 143, a reflective polarizing sheet 144, etc.
  • the diffusion sheet 141 diffuses light for uniformity of luminance.
  • the light emitted from the light source 111 may be diffused by the diffusion plate 130 and may be diffused again by the diffusion sheet 141 included in the optical sheet 140.
  • the first and second prism sheets 142 and 143 may increase luminance by concentrating light diffused by the diffusion sheet 141.
  • the first and second prism sheets 142 and 143 include a triangular prism-shaped prism pattern, and a plurality of these prism patterns are arranged adjacently to form a plurality of strips.
  • the reflective polarizing sheet 144 is a type of polarizing film and can transmit some of the incident light and reflect the other part to improve brightness. For example, polarized light in the same direction as the predetermined polarization direction of the reflective polarizing sheet 144 may be transmitted, and polarized light in a direction different from the polarization direction of the reflective polarizing sheet 144 may be reflected. In addition, the light reflected by the reflective polarizing sheet 144 is recycled inside the light source device 100, and the luminance of the display device 10 can be improved by this light recycling.
  • the optical sheet 140 is not limited to the sheet or film shown in FIG. 4 and may include more various sheets or films, such as a protective sheet.
  • Figure 6 shows a perspective view of a light source included in a light source device according to an embodiment.
  • FIG. 7 is an exploded view of the light source shown in FIG. 6.
  • FIG. 8 shows a side cross-section in the direction A-A' shown in FIG. 6.
  • FIG. 9 shows a side cross-section in the B-B' direction shown in FIG. 6.
  • Figure 10 shows a top view of a light source included in a light source device according to an embodiment.
  • FIG. 11 shows an equivalent circuit of a light source included in a light source device according to an embodiment.
  • FIG. 12 shows an example of electrostatic discharge in a light source included in a light source device according to an embodiment.
  • the light source 111 of the light source device 100 is explained together with FIGS. 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12.
  • the light source module 110 includes a plurality of light sources 111.
  • the plurality of light sources 111 may pass through the through hole 120a at the rear of the reflective sheet 120 and protrude toward the front of the reflective sheet 120 .
  • part of the light source 111 and the substrate 112 may be exposed toward the front of the reflective sheet 120 through the through hole 120a.
  • the light source 111 may include an electrical/mechanical structure located in an area defined by the through hole 120a of the reflective sheet 120.
  • Each of the plurality of light sources 111 includes a light emitting diode 210 and an optical dome 220.
  • the number of light sources 111 may be increased. As a result, the area that each of the plurality of light sources 111 can occupy may become narrow.
  • the light source 111 is equipped with a static electricity elimination circuit (for example, Zener diode) to prevent or suppress damage to the light emitting diode 210 due to electrostatic discharge. It may be omitted. In other words, the light source 111 may not include a Zener diode connected in parallel with the light emitting diode 210.
  • a static electricity elimination circuit for example, Zener diode
  • the light emitting diode 210 may include a P-type semiconductor and an N-type semiconductor for emitting light by recombination of holes and electrons. Additionally, the light emitting diode 210 is provided with a pair of electrodes 210a for supplying electrons and electrons to the P-type semiconductor and the N-type semiconductor, respectively.
  • the light emitting diode 210 can convert electrical energy into light energy.
  • the light emitting diode 210 can emit light with maximum intensity at a predetermined wavelength to which power is supplied.
  • the light emitting diode 210 may emit blue light with a peak value at a blue wavelength (eg, a wavelength between 450 nm and 495 nm).
  • the light emitting diode 210 may be directly attached to the substrate 112 using a chip on board (COB) method.
  • the light source 111 may include a light emitting diode 210 in which a light emitting diode chip or light emitting diode die is directly attached to the substrate 112 without separate packaging.
  • the light emitting diode 210 may be manufactured as a flip chip type that does not include a Zener diode.
  • the flip chip type light emitting diode 210 does not use an intermediate medium such as a metal lead (wire) or ball grid array (BGA) when attaching the light emitting diode, which is a semiconductor device, to the substrate 112.
  • the electrode pattern of the semiconductor device can be fused to the substrate 112 as is.
  • the light source 111 including the flip chip type light emitting diode 210 can be miniaturized.
  • the light source module 110 may be manufactured in which a flip chip type light emitting diode 210 is attached to the substrate 112 in a chip-on-board manner.
  • the substrate 112 is provided with a power supply line 230 and a power supply pad 240 for supplying power to the flip chip type light emitting diode 210.
  • the substrate 112 is provided with a power supply line 230 for supplying electrical signals and/or power from the control assembly 50 and/or power assembly 60 to the light emitting diode 210.
  • the substrate 112 may be formed by alternately stacking a non-conductive insulation layer 251 and a conductive conduction layer 252.
  • the conductive layer 252 may be made of various electrically conductive materials.
  • the conductive layer 252 may be made of various metal materials such as copper (Cu), tin (Sn), aluminum (Al), or alloys thereof.
  • the dielectric of the insulating layer 251 may insulate between lines or patterns of the conductive layer 252.
  • the insulating layer 251 may be made of a dielectric for electrical insulation, such as FR-4.
  • the feed line 230 may be implemented by a line or pattern formed on the conductive layer 252.
  • the feed line 230 may be electrically connected to the light emitting diode 210 through the feed pad 240.
  • the feeding pad 240 may be formed by exposing the feeding line 230 to the outside.
  • a protection layer 253 may be formed.
  • the protective layer 253 may include photo solder resist (PSR).
  • the protective layer 253 may cover the feed line 230 to block the feed line 230 from being exposed to the outside.
  • a window may be formed in the protection layer 253 to expose a portion of the power supply line 230 to the outside.
  • a portion of the feed line 230 exposed to the outside by the window of the protective layer 253 may form the feed pad 240.
  • a conductive adhesive material 240a is applied to the power supply pad 240 for electrical contact between the externally exposed power supply line 230 and the electrode 210a of the light emitting diode 210.
  • Conductive adhesive material 240a may be applied within the window of protective layer 253.
  • the electrode 210a of the light emitting diode 210 is in contact with the conductive adhesive material 240a, and the light emitting diode 210 may be electrically connected to the feed line 230 through the conductive adhesive material 240a.
  • the conductive adhesive material 240a may include, for example, solder that has electrical conductivity. However, it is not limited thereto, and the conductive adhesive material 240a may include electrically conductive epoxy adhesives.
  • Power can be supplied to the light emitting diode 210 through the feed line 230 and the feed pad 240, and when power is supplied, the light emitting diode 210 can emit light.
  • a pair of power feeding pads 240 may be provided corresponding to each pair of electrodes 210a provided on the flip chip type light emitting diode 210.
  • the optical dome 220 may cover the light emitting diode 210.
  • the optical dome 220 can prevent or suppress damage to the light emitting diode 210 due to external mechanical action and/or damage to the light emitting diode 210 due to chemical action.
  • the optical dome 220 may have a dome shape obtained by cutting a sphere into a plane not including its center, or a hemisphere shape obtained by cutting a sphere into a plane including its center.
  • the vertical cross-section of the optical dome 220 may be arcuate or semicircular, for example.
  • the optical dome 220 may be made of silicone or epoxy resin. For example, molten silicon or epoxy resin is discharged onto the light emitting diode 210 through a nozzle, etc., and then the discharged silicon or epoxy resin is cured, thereby forming the optical dome 220.
  • the optical dome 220 may have various shapes depending on the viscosity of the liquid silicone or epoxy resin.
  • the optical dome 220 when the optical dome 220 is manufactured using silicon with a thixotropic index of approximately 2.7 to 3.3 (preferably 3.0), the ratio of the height of the dome to the diameter of the bottom of the dome (of the dome)
  • the optical dome 220 may be formed with a dome ratio (height/base diameter) of approximately 2.5 to 3.1 (preferably 2.8).
  • the optical dome 220 made of silicon with a thixotropic index of approximately 2.7 to 3.3 (preferably 3.0) may have a base diameter of approximately 2.5 mm and a height of approximately 0.7 mm.
  • Optical dome 220 may be optically transparent or translucent. Light emitted from the light emitting diode 210 may pass through the optical dome 220 and be emitted to the outside.
  • the dome-shaped optical dome 220 can refract light like a lens.
  • light emitted from the light emitting diode 210 may be dispersed by being refracted by the optical dome 220.
  • the optical dome 220 not only protects the light emitting diode 210 from external mechanical and/or chemical or electrical actions, but also disperses light emitted from the light emitting diode 210.
  • An antistatic member 260 is formed near the optical dome 220 to protect the light emitting diode 210 from electrostatic discharge.
  • the static eliminator 260 may absorb electrical shock caused by electrostatic discharge generated near the optical dome 220.
  • the optical dome 220 can protect the light emitting diode 111 from external electrical action. Charges generated by electrostatic discharge do not pass through the optical dome 220, but may flow along the outer surface of the optical dome 220. Charges flowing along the outer surface of the optical dome 220 may reach the light emitting diode 210 along the boundary between the optical dome 220 and the substrate 112. The light emitting diode 210 may be damaged due to electrical shock caused by charges penetrating along the boundary between the optical dome 220 and the substrate 112. To prevent or suppress the flow of electric charges, that is, current, an antistatic member 260 may be provided near the optical dome 220.
  • the static discharge member 260 includes a static discharge line 270 and a static discharge pad 280.
  • the static electricity elimination line 270 may provide a path for current due to electrostatic discharge generated near the optical dome 220. In other words, the static electricity elimination line 270 can guide the electric charge caused by electrostatic discharge so that it flows to the ground.
  • the static electricity elimination line 270 may be made of the same material as the power supply line 230.
  • the static electricity elimination line 270 may be made of various metal materials such as copper (Cu), tin (Sn), aluminum (Al), or alloys thereof.
  • the substrate 112 may be formed by alternately stacking a non-conductive insulating layer 251 and a conductive conductive layer 252.
  • the conductive layer 252 may be made of various metal materials such as copper (Cu), tin (Sn), aluminum (Al), or alloys thereof.
  • the static electricity elimination line 270 may be implemented by a line or pattern formed on the conductive layer 252.
  • the discharge line 270 may be exposed to the outside through the discharge pad 280 .
  • the protective layer 253 may cover the static electricity elimination line 270 to block the static electricity elimination line 270 from being exposed to the outside.
  • a window may be formed in the protective layer 253 to form a static discharge pad 280 that captures current due to electrostatic discharge.
  • the static discharge line 270 is exposed to the outside through a window of the protective layer 253, and a portion of the static discharge line 270 exposed to the outside may form the discharge pad 280.
  • the discharge pad 280 is provided separately from the power supply pad 240 that is in contact with the light emitting diode 210, and the discharge pad 280 may not be in contact with the light emitting diode 210.
  • the discharge pad 280 may include a first discharge pad 2801 and a second discharge pad 2802.
  • a plurality of first antistatic pads 2801 may be provided and disposed on both sides of the optical dome 220.
  • the pair of first antistatic pads 2801 may be spaced apart from each other as much as possible on the circumference of an imaginary circle surrounding the light source 111.
  • a pair of first antistatic pads 2801 may be arranged at angular intervals of approximately 180 degrees along the circumference of a virtual circle surrounding the optical dome 220.
  • the arrangement of the first discharge pad 2801 is not limited to that shown in FIG. 10, and the current due to electrostatic discharge emits light along the boundary between the feed line 230 or the optical dome 220 and the substrate 112. Any arrangement that can prevent or suppress flow to the diode 210 is possible.
  • the first antistatic pad 2801 may be disposed at angular intervals of approximately 90 degrees or 120 degrees along the circumference of a virtual circle surrounding the optical dome 220.
  • the first antistatic pad 2801 may be provided within the area defined by the through hole 120a, and the second antistatic pad 2802 may be provided outside the area defined by the through hole 120a. Accordingly, the first discharge pad 2801 may not be covered by the reflective sheet 120 and the second discharge pad 2802 may be covered by the reflective sheet 120 .
  • first discharge pad 2801 and the second discharge pad 2802 are formed on the protective layer 253 of the substrate 112 and may include silver plating layers 2801a and 2802a, respectively.
  • the second static discharge pad 2802 may extend along the length direction of the feed line 230 at a position spaced apart by a first length (d2, see FIG. 14) along the width direction of the feed line 230.
  • the size of the first antistatic pad 2801 may depend on various factors. For example, as the size of the first antistatic pad 2801 increases, the potential difference that can prevent or suppress current due to electrostatic discharge from flowing to the light emitting diode 210 may increase. In other words, as the size of the first discharge pad 2801 increases, the static discharge performance of the first discharge pad 2801 improves.
  • first discharge pad 2801 increases, optical interference of the first discharge pad 2801 may increase.
  • Monochromatic light eg, blue light
  • emitted from the light source 111 may be reflected by the first antistatic pad 2801.
  • the monochromatic light emitted from the light source 111 may be blue light with one peak value in a wavelength range between 450 nm and 495 nm.
  • the spectrum of light reflected from the first antistatic pad 2801 may have a plurality of peaks, and at least some of the plurality of peaks may deviate from the wavelength range between 450 nm and 495 nm. In other words, due to the first antistatic pad 2801, light having a peak outside the wavelength range of monochromatic light may be emitted.
  • the spectrum of light emitted from the light source 111 may be distorted due to the first antistatic pad 2801, which may reduce the color gamut of the display device 10.
  • distortion of the spectrum of light emitted from the light source 111 may cause a mura phenomenon.
  • the size of the first antistatic pad 2801 may be determined in consideration of antistatic performance and color distortion.
  • the size of the first antistatic pad 2801 considering antistatic performance may depend on the size of the optical dome 220.
  • the ratio between the area of the bottom of the optical dome 220 and the area of the first antistatic pad 2801 is at least 1:0.0016 or more.
  • the area of the first antistatic pad 2801 may be approximately 7,900 um 2 or more.
  • the diameter of the first discharge pad 2801 may be approximately 50 um or more.
  • the side length of the first discharge pad 2801 may be approximately 90 um or more.
  • the area of the first antistatic pad 2801 is preferably approximately 62,500 um2 (the ratio between the area of the bottom of the optical dome and the area of the antistatic pad is approximately 1:0.013).
  • the diameter of the first discharge pad 2801 is preferably approximately 140 um.
  • the side length of the first discharge pad 2801 is approximately 250 um.
  • the location of the first antistatic pad 2801 (distance to the optical dome) considering antistatic performance may depend on the size of the optical dome 220.
  • the antistatic performance can be improved.
  • the first static discharge pad 2801 is located inside the outer surface of the optical dome 220, optical interference may occur. Therefore, it is preferable that the first antistatic pad 2801 is located outside the outline of the optical dome 220. At least a portion of the first antistatic pad 2801 is preferably exposed to the outside of the area defined by the optical dome 220.
  • the shortest distance from the outline of the optical dome 220 to the first discharge pad 2801 is the distance from the outline of the optical dome 220 to the feeding pad 240. It is preferable that it is shorter than the shortest distance of the pad 240.
  • the shortest distance from the outline of the optical dome 220 to the first antistatic pad 2801 is preferably shorter than the radius of the optical dome 220.
  • the distance from the outline of the optical dome 220 to the first antistatic pad 2801 may be approximately 1250 um or less.
  • the shortest distance from the outline of the optical dome 220 to the first antistatic pad 2801 is preferably 500 um or less.
  • the equivalent circuit of the light source 111 including the light emitting diode 210 and the static electricity elimination member 260 is as shown in FIGS. 11(a) and 11(b).
  • the light emitting diode 210 is electrically connected to the power supply line 230 through the power supply pad 240, and first and second discharge pads 281 and 282 are provided near the light emitting diode 210.
  • the first and second discharge pads 281 and 282 may be connected to ground by the discharge line 270. Charges captured in the first and second discharge pads 2801 and 2802 may flow to ground along the discharge line 270.
  • the static discharge line 270 connected to the first and second discharge pads 2801 and 2802 may not be directly connected to ground, and may be coupled to ground by parasitic capacitance. It can be ringed. Charges captured by the first and second discharge pads 2801 and 2802 may flow to the ground due to parasitic capacitance along the discharge line 270.
  • the electrostatic discharge resistance of the light source 111 can be improved.
  • a negatively charged CO approaches the light source 111 or contacts the light source 111, a negative charge may be emitted from the charged CO.
  • the emitted negative charges do not pass through the interior of the optical dome 220 made of a non-conductive material, but can move along the outer surface of the optical dome 220.
  • Negative charges moving along the outer surface of the optical dome 220 move to the first and second static discharge pads 2801 and 2802 along the outer surface of the substrate 112 at the boundary between the optical dome 220 and the substrate 112, or It can move to the power feeding pad 240 along the boundary between the optical dome 220 and the substrate 112.
  • the electrostatic discharge resistance of the light source 111 can be improved.
  • the voltage due to electrostatic discharge that the light source 111 can withstand may increase.
  • the electrostatic discharge resistance of the light source using an optical dome with a base diameter of 2.5 mm and a height of 0.7 mm was measured to be approximately 3 kV.
  • the electrostatic discharge resistance of the light source was improved to approximately 10 kV.
  • FIG. 13 shows a top view of a first static discharge pad and a second static discharge pad included in a light source device according to an embodiment.
  • FIG. 14 shows an enlarged portion C of FIG. 13.
  • four light sources 111 arranged adjacent to each other include a light source module 110 arranged on a substrate 112 according to a certain pattern and a reflective sheet 120 that covers a part of the light source module 110.
  • a light source device 100 is shown.
  • Four adjacent light sources 111 may be arranged to form approximately a square.
  • the feed line 230 may be electrically connected to the light emitting diode 210 through the feed pad 240.
  • the feed line 230 may be implemented by a line or pattern formed on the conductive layer 252.
  • a protective layer 253 is disposed on the conductive layer 252, and the protective layer 253 of the substrate 112 may display a pattern corresponding to the feed line 230 of the conductive layer 252.
  • the pattern of the feed line 230 is shown for convenience.
  • the pattern formed on the protective layer 352 may be formed to have the same width as the width of the feed line 230.
  • the discharge pad 280 formed on the protective layer 253 of the substrate 112 may include a first discharge pad 2801 and a second discharge pad 2802.
  • the first antistatic pad 2801 may include a first silver plating layer 2801a.
  • the second antistatic pad 2802 may include a second silver plating layer 2802a.
  • the protection layer 253 is generally made of an insulator and can protect the power supply circuit, such as the power supply line 230, from electrostatic discharge. However, because the protective layer 253 is thinner than the optical dome 220, the voltage level that can protect the power supply circuit such as the power supply line 230 from electrostatic discharge may be lower than that of the optical dome 220. . As a result, the electric charge may penetrate into the feed line 230 due to electrostatic discharge occurring near the feed line 230 and damage the light emitting diode 210 through the feed line 230.
  • the second static discharge pad 2802 may be provided near the feed line 230.
  • the second static discharge pad 2802 may be disposed along the power supply line 230 on both sides of the power supply line 230 .
  • the second static discharge pad 2802 may extend along the length direction of the feed line 230 at a position spaced apart by a first length along the width direction of the feed line 230.
  • a plurality of through holes 120a of the insulating dome 220 and the reflective sheet 120 may be provided to correspond to each other. That is, as shown in FIG. 13, as four insulating domes 220 are provided, four through holes 120a of the reflective sheet 120 may also be provided.
  • a plurality of second static discharge pads 2802 may be provided on both sides of the feed line 230 in the area between the plurality of through holes 120a.
  • the first antistatic pad 2801 is provided in the area formed by the through hole 120a of the reflective sheet 120
  • the second antistatic pad 2802 is provided in the area formed by the through hole 120a of the reflective sheet 120.
  • Other provisions may be made.
  • the first discharge pad 2801 and the second discharge pad 2802 may be provided inside and outside the through hole 120a, respectively, using the through hole 120a as a boundary line.
  • the second antistatic pad 2802 is located outside the area defined by the through hole 120a, along the power supply line 230 until it contacts the boundary line of the area defined by the through hole 120a of the reflective sheet 120. It may extend along the longitudinal direction.
  • the first antistatic pad 2801 may be exposed to the outside of the light source device 100 through the through hole 120a of the reflective sheet 120, and the second antistatic pad 2802 may be exposed to the outside of the light source device 100 by the reflective sheet 120. It can be covered.
  • the width d1 of the power supply line 230 and the width d3 of the second discharge pad 2802 may be provided to be the same.
  • the width d1 of the feed line 230 may be set to be 0.4 mm or more and 0.6 mm or less.
  • the width d1 of the feed line 230 may be preferably set to 0.5 mm.
  • the width d3 of the second antistatic pad 2802 may also be set to be 0.4 mm or more and 0.6 mm or less, and preferably 0.5 mm.
  • the second antistatic pad 2802 may be formed to be spaced apart from the power supply line 230 by a first length d2.
  • the first length d2 may be set to be 0.4 mm or more and 0.6 mm or less.
  • the first length d2 may be preferably set to 0.5 mm.
  • the width d1 of the power supply line 230, the width d3 of the second discharge pad 2802, and the width d3 of the second discharge pad 2802 and the power supply line 230 are spaced apart from each other. All lengths (d2) can be prepared to be the same.
  • the width d1 of the feed line 230, the width d3 of the second discharge pad 2802, and the first distance d2 between the second discharge pad 2802 and the feed line 230 are 0.5 mm. It can be provided.
  • first silver plating layer 2801a and the second silver plating layer 2802a of the first antistatic pad 2801 and the second antistatic pad 2802 are exposed to the outside by a window formed in the protective layer 253 of the substrate 112. It can be applied on the exposed static electricity elimination line 270.
  • first silver plating layer 2801a and the second silver plating layer 2802a are laminated on the top of the conductive layer 252 through a substitution plating method and are applied to one side (top surface) of the substrate together with the protective layer 253. can be formed.
  • the conductive layer 252 may be formed of copper (Cu).
  • the first silver plating layer 2801a and the second silver plating layer 2802a are included in the first antistatic pad 2801 and the second antistatic pad 2802, so that the first antistatic pad 2801 and the second antistatic pad 2802 ) may increase light reflectivity compared to the case where the via hole is provided.
  • the copper color of the static electricity elimination line 270 is not exposed to the upper surface of the substrate 112, and distortion of the spectrum of light emitted from the light source 111 can be prevented or suppressed.
  • the upper surface of the power supply pad 240 may also be plated with silver. Accordingly, a portion of the power feeding pad 240 provided with an area larger than the light emitting diode 210 and exposed to the upper surface of the substrate 112 may also contribute to improving the brightness of the device.
  • Silver (Ag) can have a light reflectance that is more than twice that of copper (Cu).
  • copper (Cu) has a reflectance of over 90% over a wavelength of 600 nm, which emits red light.
  • the reflectance for blue light which has a peak value at a blue wavelength (for example, a wavelength between 450 nm and 495 nm), is less than 45%.
  • silver (Ag) has a reflectivity of more than 90% over the range from about 300 nm to the long invisible infrared wavelength. In particular, it has an ultra-high reflectivity of over 95% in the visible light region (wavelength between approximately 450 nm and 800 nm) commonly used in display devices.
  • the first discharge pad 2801 and the second discharge pad 2802 of the display device and the light source device include a first silver plating layer 2801a and a second silver plating layer 2802a and a power supply pad.
  • the reflectance of the substrate 112 can be improved by approximately 2 times or more.
  • the average luminance of the center portion of the existing light source device where copper is exposed without including the silver plating layers (2801a, 2802a) was measured to be 2350 nit, and including the silver plating layers (2801a, 2802a) according to the spirit of the present disclosure.
  • the average luminance of the center portion of the light source device 100 was measured to be 2480 nits, which is an improvement of approximately 5.5% compared to the existing luminance.
  • the deviation was measured to be 12.64% in the case of an existing light source device that does not include the silver plating layer (2801a, 2802a) and exposes copper, and is consistent with the spirit of the present disclosure.
  • the deviation of the light source device 100 including the silver plating layers 2801a and 2802a was measured to be 8.51%. Accordingly, the light source device 100 of the present disclosure may have more uniform mura image quality.
  • the display device and the light source device can be implemented without the reflective sheet 120.
  • the thickness of the protective layer 253 may be thicker than when the reflective sheet 120 is attached.
  • the first antistatic pad 2801 is applied to the protective layer 253 inside the first area A1 formed by an imaginary circle with a radius larger than that of the insulating dome 220. can be formed. Additionally, the second antistatic pad 2802 may be formed on the protective layer 253 in the virtual second area A2 provided outside the first area A1.
  • the second static discharge pad 2802 extends from a position spaced apart by the first length d2 along the width direction of the feed line 230 until it contacts the first area A1 along the length direction of the feed line 230. It can be.
  • the arrangement pattern of the light source 111 is not limited to that shown in FIG. 13 and may be arranged in various patterns so that light is emitted with uniform luminance.
  • the above-described second static discharge pad 2802 is spaced apart from the feed line 230 by a first length d2 along the width direction and extends along the longitudinal direction on both sides of the feed line 230, and is provided with a reflective sheet ( As long as it is not formed inside the area defined by the through hole 120a of 120) or the first area A1 formed by the virtual circle, it can be implemented in various patterns according to various shapes and patterns of the feed line 230. Of course it exists.
  • the arrangement and shape of the first static discharge pad 2801 to improve the electrostatic discharge resistance of the light source can be modified in various ways.
  • Figure 15 shows a light source including one first static discharge pad, according to one embodiment.
  • FIG. 16 shows a light source including three or more first static discharge pads, according to one embodiment.
  • FIGS. 6 and 10 show first discharge pads 2801 disposed near one light source 111, but the number of first discharge pads 2801 is not limited to those shown in FIGS. 6 and 10. .
  • the antistatic member 260 may include one first antistatic pad 2831 disposed near one light source 111 .
  • the structure (side cross-section) and shape of the first discharge pad 2831 may be the same as the first discharge pad 2801 shown in FIGS. 6 and 10.
  • the structure and shape of the second discharge pad 2832 may be the same as those of the second discharge pad 2802 shown in FIGS. 6 to 14 .
  • One first static discharge pad 2831 may be provided in a direction where electrostatic discharge mainly occurs.
  • one first discharge pad 2831 may be disposed toward the specific location. In other words, one first discharge pad 2831 may be disposed closer to a specific location than the light emitting diode 210 and/or the power supply pad 240 of the light source 111.
  • the first static discharge pad 2831 is closer to the light source than the light emitting diode 210 and/or the power supply pad 240 of the light source 111. It may be provided at a location close to the exterior of the device 100.
  • the antistatic member 260 can protect the light emitting diode 210 from electrostatic discharge that frequently occurs at a specific location.
  • optical interference due to the unique color of the antistatic pad 280 can be reduced.
  • distortion of the color of light emitted from the light source device 100 may be reduced.
  • the static discharge member 260 may include three or more first static discharge pads 2841a, 2841b, and 2841c provided near one light source 111.
  • the structure and shape of each of the three or more first discharge pads 2841a, 2841b, and 2841c may be the same as the first discharge pad 2801 described above.
  • the structure and shape of the second antistatic pad 2842 may also be provided to be the same as the second antistatic pad 2802 described above.
  • Three or more first antistatic pads 2841a, 2841b, and 2841c may be arranged to surround the optical dome 220.
  • Three or more first antistatic pads 2841a, 2841b, and 2841c may be spaced apart from each other as much as possible on the circumference of an imaginary circle surrounding the optical dome 220.
  • three or more first antistatic pads 2841a, 2841b, and 2841c may be arranged at approximately equal intervals along the circumference of an imaginary circle surrounding the optical dome 220.
  • the three first antistatic pads 2841a, 2841b, and 2841c may be arranged at angular intervals of approximately 120 degrees along the circumference of an imaginary circle surrounding the optical dome 220.
  • six antistatic pads may be arranged at angular intervals of approximately 60 degrees along the circumference of an imaginary circle surrounding the optical dome 220.
  • the center of the virtual circle surrounding the optical dome 220 may be located at the light emitting diode 210 and/or the power supply pad 240.
  • the antistatic member 260 blocks the electrostatic discharge generated in approximately all directions with respect to the optical dome 220 to the light emitting diode ( 210) can be protected.
  • first antistatic pads 2841a, 2841b, and 2841c are disposed around the optical dome 220, so that three or more first antistatic pads 2841a are separated from the position where electrostatic discharge occurs on the outer surface of the optical dome 220. , 2841b, 2841c) may be reduced. As a result, the ratio of electrostatic discharge charges captured by the three or more first discharge pads 2841a, 2841b, and 2841c can be further increased, and the electrostatic discharge resistance of the light source 111 can be further improved.
  • Optical interference caused by the three or more first discharge pads 2841a, 2841b, and 2841c can be resolved by reducing the size of each of the three or more first discharge pads 2841a, 2841b, and 2841c.
  • the size of each of the three or more first discharge pads 2841a, 2841b, and 2841c may be reduced so that the overall area of the three or more first discharge pads 2841a, 2841b, and 2841c is maintained at a predetermined area.
  • Figure 17 shows a light source including a circular first static discharge pad, according to one embodiment.
  • FIG. 18 shows a light source including a first discharge pad having an arc shape, according to one embodiment.
  • FIGS. 6 and 10 show a first discharge pad 2801 that is approximately square, but the shape of the discharge pad 280 is not limited to that shown in FIGS. 6 and 10 .
  • the antistatic member 260 may include a first antistatic pad 2851 that is approximately circular.
  • the structure (side cross-section) of the circular first discharge pad 2851 may be the same as the first discharge pad 2801 shown in FIGS. 6 and 10 .
  • the structure and shape of the second discharge pad 2852 may also be provided in the same manner as the second discharge pad 2802 described above.
  • the circular discharge pad does not have directionality, it can easily capture charges caused by electrostatic discharge generated around the first discharge pad 2851.
  • the shape of the first antistatic pad 2851 is not limited to square or circular.
  • the shape of the first antistatic pad 2851 may be a polygon including a triangle, square, pentagon, hexagon, etc.
  • the shape of the first antistatic pad 2851 may be circular, oval, semicircular, arcuate, etc.
  • the antistatic member 260 may include a first antistatic pad 2861 that has a substantially circular arc shape and is provided to surround the optical dome 220 .
  • the structure (side cross-section) of the arc-shaped first discharge pad 2861 may be the same as the first discharge pad 2801 shown in FIGS. 6 and 10 . Additionally, the structure and shape of the second discharge pad 2862 may also be provided in the same manner as the second discharge pad 2802 described above.
  • the first antistatic pad 2861 shown in FIG. 18 may be the arc shape of a virtual circle surrounding the optical dome 220.
  • the light emitting diode 210 can be protected from electrostatic discharge occurring in all directions with respect to the optical dome 220.
  • the arc-shaped first discharge pad 2861 is disposed around the optical dome 220, so that the distance from the location where electrostatic discharge occurs on the outer surface of the optical dome 220 to the first discharge pad 2861 is can be greatly reduced.
  • the ratio of electrostatic discharge charges captured by the first discharge pad 2861 can further increase, and the electrostatic discharge resistance of the light source 111 can be further improved.
  • the shape of the first antistatic pad 2861 is not limited to an arc shape and may also be a ring shape. In other words, the first static discharge pad 2861 may have a ring shape surrounding the optical dome 220.
  • FIG. 19 shows a light source including a first static discharge pad, a portion of which overlaps an optical dome, according to one embodiment.
  • FIG. 20 illustrates a light source including a first discharge pad overlapping an optical dome and a first discharge pad not overlapping the optical dome, according to one embodiment.
  • FIG. 21 illustrates a light source including a first discharge pad overlapping an optical dome and a first discharge pad not overlapping the optical dome, according to one embodiment.
  • FIG. 22 illustrates a light source including three or more first discharge pads overlapping with an optical dome and three or more first discharge pads not overlapping with an optical dome, according to one embodiment.
  • FIG. 23 shows a light source including an optical dome and three or more first static discharge pads partially overlapping, according to one embodiment.
  • FIGS. 6 and 10 show the first destaticizing pad 2801 that does not overlap the optical dome 220, but the relative arrangement between the optical dome 220 and the destaticizing pad 280 is as shown in FIGS. 6 and 10. It is not limited to bars.
  • the antistatic member 260 may include a first antistatic pad 2871, a portion of which overlaps the optical dome 220.
  • the structure (side cross-section) of the first discharge pad 2871 may be the same as the first discharge pad 2801 shown in FIGS. 6 and 10.
  • the structure and shape of the second discharge pad 2872 may also be provided in the same manner as the second discharge pad 2802 described above.
  • the first static discharge pad 2871 may be disposed at a portion where the outer surface of the optical dome 220 intersects the substrate 112. As previously described, charges due to electrostatic discharge may move along the outer surface of the optical dome 220 to the boundary with the substrate 112. Since the first discharge pad 2871 is disposed at the boundary between the outer surface of the optical dome 220 and the substrate 112, charges moving along the outer surface of the optical dome 220 may move to the first discharge pad 2871. Accordingly, the probability that charges moving along the outer surface of the optical dome 220 are captured by the static electricity elimination member 260 may further increase. Additionally, the static electricity elimination performance of the static electricity elimination member 260 can be improved and the resistance to electrostatic discharge of the light source 111 can be improved.
  • the antistatic member 260 includes a first outer antistatic pad 2881 disposed outside the outer surface of the optical dome 220, and a first antistatic pad 2881 disposed inside the outer surface of the optical dome 220. It may include an inner antistatic pad 2882.
  • the structure (side cross-section) and shape of the first outer discharge pad 2881 and the first inner discharge pad 2882 may be the same as the first discharge pad 2801 shown in FIGS. 6 and 10.
  • the structure and shape of the second antistatic pad 2883 may also be provided the same as the second antistatic pad 2802 described above.
  • the first outer discharge pad 2881 may capture charges moving to the outside of the outer surface of the optical dome 220. Additionally, the first inner antistatic pad 2882 may capture charges moving along the boundary between the optical dome 220 and the substrate 112 to the inside of the outer surface of the optical dome 220.
  • the antistatic member 260 including the antistatic pads 2881 and 2882 disposed on the outside and inside of the outer surface of the optical dome 220 can capture most of the charges caused by electrostatic discharge.
  • the static electricity elimination performance of the static electricity elimination member 260 can be improved and the resistance to electrostatic discharge of the light source 111 can be improved.
  • the antistatic member 260 includes one first outer antistatic pad 2891 disposed outside the outer surface of the optical dome 220, and one first external antistatic pad 2891 disposed inside the outer surface of the optical dome 220. It may include a first inner antistatic pad 2892.
  • the structure (side cross-section) and shape of the first outer discharge pad 2891 and the first inner discharge pad 2892 may be the same as the discharge pads 281 and 282 shown in FIGS. 6 and 10 .
  • the structure and shape of the second antistatic pad 2893 may also be provided in the same manner as the second antistatic pad 2802 described above.
  • optical interference due to the unique color of the antistatic pad 280 can be reduced. As a result, distortion of the color of light emitted from the light source device 100 may be reduced.
  • the antistatic member 260 includes three or more first outer antistatic pads 2901a, 2901b, and 2901c provided outside one light source 111 and three or more first inner pads provided inside the light source 111. It may include antistatic pads 2902a, 2902b, and 2902c.
  • the structure and shape of each of the three or more first outer antistatic pads 2901a, 2901b, and 2901c and the three or more first inner antistatic pads 2902a, 2902b, and 2902c may be the same as the first antistatic pad 2801 described above.
  • the structure and shape of the second discharge pad 2903 may also be provided in the same manner as the second discharge pad 2802 described above.
  • Three or more first outer antistatic pads 2901a, 2901b, and 2901c may be arranged to surround the optical dome 220.
  • Three or more first inner discharge pads 2902a, 2902b, and 2902c may be arranged to surround the light emitting diode 210 and the power supply pad 240.
  • the arrangement of the three or more first external discharge pads 2901a, 2901b, and 2901c may be the same as the arrangement of the three or more first discharge pads 2841a, 2841b, and 2841c shown in FIG. 16.
  • Three or more first inner static discharge pads 2902a, 2902b, and 2902c are disposed on the circumference of an imaginary circle surrounding the light emitting diode 210 and the power supply pad 240, and can be spaced apart from each other as much as possible on the circumference of the imaginary circle.
  • three or more first inner discharge pads 2902a, 2902b, and 2902c may be arranged at approximately equal intervals along the circumference of an imaginary circle surrounding the light emitting diode 210 and the power supply pad 240.
  • six antistatic pads may be arranged at angular intervals of approximately 60 degrees along the circumference of an imaginary circle surrounding the light emitting diode 210 and the power supply pad 240.
  • the static discharge member 260 is capable of preventing electrostatic discharge from penetrating into the inside of the optical dome 220 from approximately all directions. Electric charges can be captured. As a result, the ratio of electrostatic discharge charges captured by the static discharge member 260 can further increase, and the electrostatic discharge resistance of the light source 111 can be further improved.
  • the antistatic member 260 may include three or more first antistatic pads 2911a, 2911b, and 2911c that partially overlap the optical dome 220.
  • the structure and shape of each of the three or more first discharge pads 2911a, 2911b, and 2911c may be the same as the first discharge pad 2801 described above.
  • Three or more first antistatic pads 2911a, 2911b, and 2911c are disposed on the circumference of an imaginary circle representing the outermost corner of the optical dome 220, and may be spaced apart from each other at a maximum on the circumference of the imaginary circle.
  • three or more first antistatic pads 2911a, 2911b, and 2911c may be arranged at approximately equal intervals along the outermost edge of the optical dome 220.
  • the antistatic member 260 prevents electrostatic discharge penetrating into the inside of the optical dome 220 from approximately all directions.
  • the electric charge can be captured.
  • the ratio of electrostatic discharge charges captured by the static discharge member 260 can further increase, and the electrostatic discharge resistance of the light source 111 can be further improved.
  • antistatic pads for protecting the light emitting diode 210 from electrostatic discharge may be formed in various numbers, shapes, and arrangements as needed.
  • the structure (side cross-section) of the antistatic pad is not limited to that shown in FIG. 9, and the antistatic pad may be formed in various structures.
  • FIG. 24 shows a light source including a first static discharge pad that protects a power supply line, according to an embodiment.
  • the static discharge member 260 includes a first static discharge pad 2921 disposed near the optical dome 220 and a second static discharge pad 2922 disposed near the feed line 230. and a third antistatic pad 2923.
  • the structure (side cross-section) and shape of the first discharge pad 2921 may be the same as the first discharge pad 2801 shown in FIGS. 6 and 10. Additionally, the structure and shape of the third antistatic pad 2923 may also be provided the same as the second antistatic pad 2802 described above.
  • the first antistatic pad 2921 may capture charges moving to the outside of the outer surface of the optical dome 220.
  • the protection layer 253 is generally made of an insulator and can protect the power supply circuit, such as the power supply line 230, from electrostatic discharge. However, since the protective layer 253 is thinner than the optical dome 220, the voltage level that can protect the power supply circuit such as the power supply line 230 from electrostatic discharge is lower than that of the optical dome 220. You can. As a result, the electric charge may penetrate into the feed line 230 due to electrostatic discharge occurring near the feed line 230 and damage the light emitting diode 210 through the feed line 230.
  • a second static discharge pad 2922 may be provided near the feed line 230. As shown in FIG. 24 , the second discharge pad 2922 may be disposed along the feed line 230 on both sides of the feed line 230 .
  • Damage to the light emitting diode 210 due to electrostatic discharge generated near the feed line 230 within the through hole 120a of the reflective sheet 120 can be prevented or suppressed by the second antistatic pad 2922. .

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Abstract

광원 장치는, 홀이 형성된 반사 시트 및 홀을 통하여 일부가 노출되는 광원 모듈을 포함하고 광원 모듈은 급전 선로를 갖는 제1층 및 제1층의 상부에 적층되는 제2층을 포함하는 기판, 기판의 제2층에 배치되는 발광 다이오드, 급전 선로와 연결되고, 기판의 제2층에 형성된 윈도우에 배치되어 발광 다이오드와 접촉되는 급전 패드, 발광 다이오드를 커버하도록 기판의 제2층에 배치되는 절연성 돔 및 기판의 제2층에 형성되며 은 도금층을 갖는 제전 패드를 포함하고 제전 패드는 홀에 의하여 정의되는 영역 내에 마련되는 제1 제전 패드 및 홀에 의하여 정의되는 영역 외에 마련되고, 급전 선로의 폭 방향을 따라 제1길이만큼 이격된 위치에서 급전 선로의 길이 방향을 따라 연장되는 제2 제전 패드를 포함한다.

Description

디스플레이 장치 및 그 광원 장치
본 개시는 디스플레이 장치 및 그 광원 장치에 관한 것으로서, 정전기에 의한 광원의 손상을 방지 또는 억제하면서도 휘도가 향상되는 디스플레이 장치 및 그 광원 모듈에 관한 것이다.
일반적으로, 디스플레이 장치는, 획득 또는 저장된 전기적 정보를 시각적 정보로 변환하여 사용자에게 표시하는 출력 장치의 일종으로, 가정이나 사업장 등 다양한 분야에서 이용되고 있다.
디스플레이 장치로는, 개인용 컴퓨터 또는 서버용 컴퓨터 등에 연결된 모니터 장치나, 휴대용 컴퓨터 장치나, 내비게이션 단말 장치나, 일반 텔레비전 장치나, 인터넷 프로토콜 텔레비전(IPTV, Internet Protocol Television) 장치나, 스마트 폰, 태블릿 PC, 개인용 디지털 보조 장치(PDA, Personal Digital Assistant), 또는 셀룰러 폰 등의 휴대용 단말 장치나, 산업 현장에서 광고나 영화 같은 화상을 재생하기 위해 이용되는 각종 디스플레이 장치나, 또는 이외 다양한 종류의 오디오/비디오 시스템 등이 있다.
디스플레이 장치는, 전기적 정보를 시각적 정보로 변환하기 위하여, 광원 모듈을 포함하며, 광원 모듈은 독립적으로 광을 방출하기 위한 복수의 광원들을 포함한다.
복수의 광원들 각각은 예를 들어 발광 다이오드(Light Emitting Diode, LED) 또는 유기 발광 다이오드(Organic Light Emitting Diode, OLED)를 포함한다. 예를 들어, 발광 다이오드 또는 유기 발광 다이오드는 기판(Circuit Board 또는 Substrate) 상에 실장될 수 있다.
디스플레이 장치의 제작 또는 사용 또는 유지 보수 중에, 정전기(Static Electricity)가 발생하여 광원에 손상을 줄 수 있다. 이를 방지 또는 억제하기 위하여, 광원 각각은 발광 다이오드와 함께 정전기 보호 회로(예를 들어, 제너 다이오드(Zener Diode))를 포함하는 것이 일반적이다.
그러나, 최근 대조비 향상을 위하여 광원들의 개수가 증가하고 있으며, 광원들의 개수가 증가함으로 인해 발광 다이오드 및 제너 다이오드에 할당되는 영역이 협소해지고 있다.
본 개시의 일 측면은, 그 각각이 제너 다이오드 없이 발광 다이오드를 포함하는 복수의 광원들을 포함하는 디스플레이 장치를 제공하고자 한다.
본 개시의 일 측면은, 복수의 광원 인근에 정전기에 의한 광원의 손상을 억제 또는 방지하기 위한 제전 부재(antistatic member)를 구비한 디스플레이 장치를 제공하고자 한다.
본 개시의 일 측면은, 기판의 일 면에 노출되는 제전 부재의 일부를 은(Ag)으로 도금한 디스플레이 장치를 제공하고자 한다.
개시된 발명의 일 측면에 의한 광원 장치는, 홀이 형성된 반사 시트 및 상기 홀을 통하여 일부가 노출되는 광원 모듈을 포함하고 상기 광원 모듈은 급전 선로를 갖는 제1층 및 상기 제1층의 상부에 적층되는 제2층을 포함하는 기판, 상기 기판의 상기 제2층에 배치되는 발광 다이오드, 상기 급전 선로와 연결되고, 상기 기판의 상기 제2층에 형성된 윈도우에 배치되어 상기 발광 다이오드와 접촉되는 급전 패드, 상기 발광 다이오드를 커버하도록 상기 기판의 제2층에 배치되는 절연성 돔 및 상기 기판의 제2층에 형성되며 은 도금층을 갖는 제전 패드를 포함하고 상기 제전 패드는 상기 홀에 의하여 정의되는 영역 내에 마련되는 제1 제전 패드 및 상기 홀에 의하여 정의되는 영역 외에 마련되고, 상기 급전 선로의 폭 방향을 따라 제1길이만큼 이격된 위치에서 상기 급전 선로의 길이 방향을 따라 연장되는 제2 제전 패드를 포함할 수 있다.
상기 제2 제전패드의 폭은 상기 급전 선로의 폭과 동일하게 마련될 수 있다.
상기 제2 제전패드는 상기 반사 시트에 의해 커버될 수 있다.
상기 절연성 돔과 상기 홀은 서로 대응되게 복수로 마련되고, 상기 제2 제전 패드는 상기 복수의 홀 사이의 영역에서 상기 급전 선로의 양 측방에 복수로 마련될 수 있다.
상기 제1길이는 0.4 mm 이상 0.6 mm 이하로 마련될 수 있다.
상기 급전 선로의 폭은 상기 제1길이와 동일한 길이로 마련될 수 있다.
상기 제1층은 전도성의 제전 선로를 포함하고,
상기 제전 패드의 상기 은 도금층은 상기 제2층에 형성된 윈도우에 의하여 외부로 노출된 상기 제전 선로에 도포될 수 있다.
상기 제전 선로는 상기 광원 장치의 접지와 전기적으로 연결되거나 또는 캐패시턴스에 의하여 상기 접지와 커플링될 수 있다.
상기 제2 제전 패드는 상기 홀에 의하여 정의되는 영역의 경계선과 접할 때까지 상기 급전 선로의 길이 방향을 따라 연장될 수 있다.
상기 급전 패드의 상면은 은(Ag)으로 도금될 수 있다.
상기 제1 제전 패드는 상기 발광 다이오드와 이격되게 마련될 수 있다.
상기 제1 제전 패드는 적어도 하나 이상으로 마련되고, 상기 절연성 돔의 외곽선에 의하여 정의되는 영역 밖에 마련될 수 있다.
상기 제1 제전 패드는 적어도 하나 이상으로 마련되고, 그 일부가 상기 절연성 돔과 중첩될 수 있다.
상기 발광 다이오드는 와이어 또는 볼 그리드 없이 상기 급전 패드에 직접 접촉될 수 있다.
상기 발광 다이오드는, 상기 발광 다이오드와 병렬로 연결된 제너 다이오드 없이, 상기 급전 패드에 직접 접촉될 수 있다.
개시된 발명의 일 측면에 의한 디스플레이 장치는, 광원 모듈 및 상기 광원 모듈로부터 방출된 광을 확산시키는 확산판을 포함하여 면광을 출력하는 광원 장치 및 상기 면광을 차단하거나 통과시키는 액정 패널을 포함하고 상기 광원 모듈은 급전 선로를 갖는 제1층 및 상기 제1층의 상부에 적층되는 제2층을 포함하는 기판, 상기 기판의 상기 제2층에 배치되는 발광 다이오드, 상기 급전 선로와 연결되고, 상기 기판의 상기 제2층에 형성된 윈도우에 배치되어 상기 발광 다이오드와 접촉되는 급전 패드, 상기 발광 다이오드를 커버하도록 상기 기판의 제2층에 배치되는 절연성 돔, 상기 절연성 돔보다 큰 반경을 갖는 가상의 원이 형성하는 제1영역의 내부에서 상기 제2층에 형성되는 제1 제전 패드 및 상기 제1영역의 외부에서 상기 제2층에 형성되고, 상기 급전 선로의 폭 방향을 따라 제1길이만큼 이격된 위치에서 상기 급전 선로의 길이 방향을 따라 상기 제1영역과 접할 때까지 연장되는 제2 제전 패드를 포함할 수 있다.
상기 제1 제전 패드와 상기 제2 제전 패드는 상기 기판의 일 면에 노출되는 은 도금층을 포함할 수 있다.
상기 제1층은 전도성의 제전 선로를 포함하고, 상기 은 도금층은 상기 제2층에 형성된 윈도우에 의하여 외부로 노출된 상기 제전 선로에 도포될 수 있다.
상기 제1길이는 0.4 mm 이상 0.6 mm 이하일 수 있다.
상기 급전 선로의 폭과 상기 제2 제전 패드의 폭은 상기 제1길이와 동일하게 마련될 수 있다.
복수의 광원 인근에 제전 부재를 구비하여 정전기에 의한 광원의 손상을 억제 또는 방지할 수 있다.
기판의 상면 일부를 은(Ag)으로 도금하여 디스플레이 장치 및 광원 장치의 전체적인 휘도가 향상될 수 있다.
기판의 일 면에 노출되는 금속 부분을 은(Ag)으로 마련하여 기판의 장기 보관 시 금속 부분의 산화 진행 속도를 늦춰 보관 신뢰성이 향상될 수 있다.
도 1은 일 실시예에 의한 디스플레이 장치의 외관을 도시한다.
도 2는 일 실시예에 의한 디스플레이 장치를 분해 도시한다.
도 3은 일 실시예에 의한 디스플레이 장치의 액정 패널의 측단면도를 도시한다.
도 4는 일 실시예에 의한 광원 장치를 분해 도시한다.
도 5는 일 실시예에 의한 광원 장치에 포함된 광원 모듈과 반사 시트의 결합을 도시한다.
도 6은 일 실시예에 의한 광원 장치에 포함된 광원의 사시도를 도시한다.
도 7은 도 6에 도시된 광원을 분해 도시한다.
도 8는 도 6에 도시된 A-A'방향 측단면을 도시한다.
도 9은 도 6에 도시된 B-B'방향 측단면을 도시한다.
도 10은 일 실시예에 의한 광원 장치에 포함된 광원의 평면도를 도시한다.
도 11은 일 실시예에 의한 광원 장치에 포함된 광원의 등가 회로를 도시한다.
도 12은 일 실시예에 의한 광원 장치에 포함된 광원에서의 정전기 방전의 일 예를 도시한다.
도 13은 일 실시예에 의한 광원 장치에 포함된 제1제전패드 및 제2제전패드의 평면도를 도시한다.
도 14는 도 13의 C부분을 확대하여 도시한다.
도 15는 일 실시예에 의한, 하나의 제1 제전 패드를 포함하는 광원을 도시한다.
도 16은 일 실시예에 의한, 3 이상의 제1 제전 패드를 포함하는 광원을 도시한다.
도 17은 일 실시예에 의한, 원형의 제1 제전 패드를 포함하는 광원을 도시한다.
도 18은 일 실시예에 의한, 원호 형상의 제1 제전 패드를 포함하는 광원을 도시한다.
도 19는 일 실시예에 의한, 그 일부가 광학 돔과 중첩된 제1 제전 패드를 포함하는 광원을 도시한다.
도 20은 일 실시예에 의한, 광학 돔과 중첩된 제1 제전 패드와 광학 돔과 중첩되지 않은 제1 제전 패드를 포함하는 광원을 도시한다.
도 21은 일 실시예에 의한, 광학 돔과 중첩된 제1 제전 패드와 광학 돔과 중첩되지 않은 제1 제전 패드를 포함하는 광원을 도시한다.
도 22는 일 실시예에 의한, 광학 돔과 중첩된 3 이상의 제1 제전 패드와 광학 돔과 중첩되지 않은 3 이상의 제1 제전 패드를 포함하는 광원을 도시한다.
도 23은 일 실시예에 의한, 광학 돔과 일부가 중첩된 3 이상의 제1 제전 패드를 포함하는 광원을 도시한다.
도 24는 일 실시예에 의한, 급전 선로를 보호하는 제1 제전 패드를 포함하는 광원을 도시한다.
명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성요소를 지칭한다. 본 명세서가 실시예들의 모든 요소들을 설명하는 것은 아니며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 일반적인 내용 또는 실시예들 간에 중복되는 내용은 생략한다. 명세서에서 사용되는 '부, 모듈, 부재, 블록'이라는 용어는 소프트웨어 또는 하드웨어로 구현될 수 있으며, 실시예들에 따라 복수의 '부, 모듈, 부재, 블록'이 하나의 구성요소로 구현되거나, 하나의 '부, 모듈, 부재, 블록'이 복수의 구성요소들을 포함하는 것도 가능하다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결"되어 있다고 할 때, 이는 직접적으로 연결되어 있는 경우뿐 아니라, 간접적으로 연결되어 있는 경우를 포함하고, 간접적인 연결은 무선 통신망을 통해 연결되는 것을 포함한다.
또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
명세서 전체에서, 어떤 부재가 다른 부재 "상에" 위치하고 있다고 할 때, 이는 어떤 부재가 다른 부재에 접해 있는 경우뿐 아니라 두 부재 사이에 또 다른 부재가 존재하는 경우도 포함한다.
제 1, 제 2 등의 용어는 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하기 위해 사용되는 것으로, 구성요소가 전술된 용어들에 의해 제한되는 것은 아니다.
단수의 표현은 문맥상 명백하게 예외가 있지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.
각 단계들에 있어 식별 부호는 설명의 편의를 위하여 사용되는 것으로 식별 부호는 각 단계들의 순서를 설명하는 것이 아니며, 각 단계들은 문맥상 명백하게 특정 순서를 기재하지 않는 이상 명기된 순서와 다르게 실시될 수 있다.
이하 첨부된 도면들을 참고하여 본 발명의 작용 원리 및 실시예에 대해 설명한다.
도 1은 일 실시예에 의한 디스플레이 장치의 외관을 도시한다. 도 2는 일 실시예에 의한 디스플레이 장치를 분해 도시한다. 도 3은 일 실시예에 의한 디스플레이 장치의 액정 패널의 측단면도를 도시한다.
도 1을 참조하면, 디스플레이 장치(10)는 외부로부터 수신되는 영상 신호를 처리하고, 처리된 영상을 시각적으로 표시할 수 있는 장치이다. 이하에서는 디스플레이 장치(10)가 텔레비전(Television, TV)인 경우를 예시하고 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 디스플레이 장치(10)는 모니터(Monitor), 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 통신장치 등 다양한 형태로 구현할 수 있으며, 디스플레이 장치(10)는 영상을 시각적으로 표시하는 장치라면 그 형태가 한정되지 않는다.
뿐만 아니라, 디스플레이 장치(10)는 건물 옥상이나 버스 정류장과 같은 옥외에 설치되는 대형 디스플레이 장치(Large Format Display, LFD)일 수 있다. 여기서, 옥외는 반드시 야외로 한정되는 것은 아니며, 지하철역, 쇼핑몰, 영화관, 회사, 상점 등 실내이더라도 다수의 사람들이 드나들 수 있는 곳이면 일 실시예에 따른 디스플레이 장치(10)가 설치될 수 있다.
디스플레이 장치(10)는 다양한 컨텐츠 소스들로부터 비디오 데이터와 오디오 데이터를 포함하는 컨텐츠 데이터를 수신하고, 비디오 데이터와 오디오 데이터에 대응하는 비디오와 오디오를 출력할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 장치(10)는 방송 수신 안테나 또는 유선 케이블을 통하여 컨텐츠 데이터를 수신하거나, 컨텐츠 재생 장치로부터 컨텐츠 데이터를 수신하거나, 컨텐츠 제공자의 컨텐츠 제공 서버로부터 컨텐츠 데이터를 수신할 수 있다.
도 1에 도시된 바와 같이 디스플레이 장치(10)는 본체(11), 영상(I)을 표시하는 스크린(12), 본체(11)의 하부에 마련되어 본체(103)를 지지하는 지지대(103)를 포함한다.
본체(11)는 디스플레이 장치(10)의 외형을 형성하며, 본체(11)의 내부에는 디스플레이 장치(10)가 영상(I)을 표시하거나 각종 기능을 수행하기 위한 부품이 마련될 수 있다. 도 1에 도시된 본체(11)는 평평한 판 형상이나, 본체(11)의 형상이 도 1에 도시된 바에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 본체(11)는 휘어진 판 형상일 수 있다.
스크린(12)은 본체(11)의 전면에 형성되며, 영상(I)을 표시할 수 있다. 예를 들어, 스크린(12)은 정지 영상 또는 동영상을 표시할 수 있다. 또한, 스크린(12)은 2차원 평면 영상 또는 사용자의 양안의 시차를 이용한 3차원 입체 영상을 표시할 수 있다.
스크린(12)에는 복수의 픽셀(P)이 형성되며, 스크린(12)에 표시되는 영상(I)은 복수의 픽셀(P) 각각이 방출하는 광에 의하여 형성될 수 있다. 예들 들어, 복수의 픽셀(P)이 방출하는 광이 마치 모자이크(mosaic)와 같이 조합됨으로써, 스크린(12) 상에 영상(I)이 형성될 수 있다.
복수의 픽셀(P) 각각은 다양한 밝기 및 다양한 색상의 광을 방출할 수 있다. 예를 들어, 복수의 픽셀(P) 각각은 직접 광을 방출할 수 있는 자발광 패널(예를 들어, 발광 다이오드 패널)을 포함하거나 광원 장치 등에 의하여 방출된 광을 통과하거나 차단할 수 있는 비자발광 패널(예를 들어, 액정 패널)을 포함할 수 있다.
다양한 색상의 광을 방출하기 위하여, 복수의 픽셀(P) 각각은 서브 픽셀들(PR, PG, PB)을 포함할 수 있다.
서브 픽셀들(PR, PG, PB)은 적색 광을 방출할 수 있는 적색 서브 픽셀(PR)과, 녹색 광을 방출할 수 있는 녹색 서브 픽셀(PG)과, 청색 광을 방출할 수 있는 청색 서브 픽셀(PB)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 적색 광은 파장이 대략 620nm (nanometer, 10억분의 1미터)에서 750nm까지의 광을 나타낼 수 있고, 녹색 광은 파장이 대략 495nm에서 570nm까지의 광을 나타낼 수 있으며, 청색 광은 파장이 대략 450nm에서 495nm까지의 광을 나타낼 수 있다.
적색 서브 픽셀(PR)의 적색 광, 녹색 서브 픽셀(PG)의 녹색 광 및 청색 서브 픽셀(PB)의 청색 광의 조합에 의하여, 복수의 픽셀(P) 각가에서 다양한 밝기와 다양한 색상의 광이 출사할 수 있다.
도 2에 도시된 바와 같이, 본체(11) 내부에는 스크린(S)에 영상(I)을 생성하기 위한 각종 구성 부품들이 마련될 수 있다.
예를 들어, 본체(11)에는 면광원(surface light source)인 광원 장치(100)과, 광원 장치(100)으로부터 방출된 광을 차단하거나 통과하는 액정 패널(20)과, 광원 장치(100) 및 액정 패널(20)의 동작을 제어하는 제어 어셈블리(50)와, 광원 장치(100) 및 액정 패널(20)에 전력을 공급하는 전원 어셈블리(60)가 마련된다. 또한, 본체(11)는 액정 패널(20), 광원 장치(100), 제어 어셈블리(50) 및 전원 어셈블리(60)을 지지하고 고정하기 위한 베젤(13)과 프레임 미들 몰드(14)와 바텀 샤시(15)와 후면 커버(16)를 포함한다.
광원 장치(100)는 단색광 또는 백색광을 방출하는 점 광원을 포함할 수 있으며, 점 광원으로부터 방출되는 광을 균일한 면광으로 변환하기 위하여 광을 굴절, 반사 및 산란시킬 수 있다. 예를 들어, 광원 장치(100)는 단색광 또는 백색광을 방출하는 복수의 광원과, 복수의 광원으로부터 입사된 광을 확산시키는 확산판과, 복수의 광원 및 확산판의 후면으로부터 방출된 광을 반사하는 반사 시트와, 확산판의 전면으로부터 방출된 광을 굴절 및 산란시키는 광학 시트를 포함할 수 있다.
이처럼, 광원 장치(100)는 광원으로부터 방출된 광을 굴절, 반사 및 산란시킴으로써 전방을 향하여 균일한 면광을 방출할 수 있다.
광원 장치(100)의 구성은 아래에서 더욱 자세하게 설명된다.
액정 패널(20)은 광원 장치(100)의 전방에 마련되며, 영상(I)을 형성하기 위하여 광원 장치(100)으로부터 방출되는 광을 차단하거나 또는 통과시킨다.
액정 패널(20)의 전면은 앞서 설명한 디스플레이 장치(10)의 스크린(S)을 형성하며, 액정 패널(20)은 복수의 픽셀들(P)을 형성할 수 있다. 액정 패널(20)은 복수의 픽셀들(P)은 각각 독립적으로 광원 장치(100)의 광을 차단하거나 통과시킬 수 있으며, 복수의 픽셀들(P)에 의하여 통과된 광은 스크린(S)에 표시되는 영상(I)을 형성할 수 있다.
예를 들어, 도 3에 도시된 바와 같이 액정 패널(20)는 제1 편광 필름(21), 제1 투명 기판(22), 픽셀 전극(23), 박막 트랜지스터(24), 액정 층(25), 공통 전극(26), 컬러 필터(27), 제2 투명 기판(28), 제2 편광 필름(29)를 포함할 수 있다.
제1 투명 기판(22) 및 제2 투명 기판(28)은 픽셀 전극(23), 박막 트랜지스터(24), 액정 층(25), 공통 전극(26) 및 컬러 필터(27)을 고정 지지할 수 있다. 이러한, 제1 및 제2 투명 기판(22, 28)은 강화 유리 또는 투명 수지로 구성될 수 있다.
제1 및 제2 투명 기판(22, 28)의 외측에는 제1 편광 필름(21) 및 제2 편광 필름(29)이 마련된다.
제1 편광 필름(21)와 제2 편광 필름(29)은 각각 특정한 광을 통과시키고, 다른 광을 차단할 수 있다. 예를 들어, 제1 편광 필름(21)는 제1 방향으로 진동하는 자기장을 갖는 광을 통과시키고, 다른 광을 차단한다. 또한, 제2 편광 필름(29)는 제2 방향으로 진동하는 자기장을 갖는 광을 통과시키고, 다른 광을 차단한다. 이때, 제1 방향과 제2 방향은 서로 직교할 수 있다. 그에 의하여, 제1 편광 필름(21)가 통과시키는 광의 편광 방향과 제2 편광 필름(29)가 통과시키는 광의 진동 방향은 서로 직교한다. 그 결과, 일반적으로 광은 제1 편광 필름(21)와 제2 편광 필름(29)를 동시에 통과할 수 없다.
제2 투명 기판(28)의 내측에는 컬러 필터(27)가 마련될 수 있다.
컬러 필터(27)는 예를 들어 적색 광을 통과시키는 적색 필터(27R)와, 녹색 광을 통과시키는 녹색 필터(27G)와, 청색 광을 통과시키는 청색 필터(27G)를 포함할 수 있으며, 적색 필터(27R)와 녹색 필터(27G)와 청색 필터(27B)는 서로 나란하게 배치될 수 있다. 컬러 필터(27)가 형성된 영역은 앞서 설명한 픽셀(P)에 대응된다. 적색 필터(27R)가 형성된 영역은 적색 서브 픽셀(PR)에 대응되고, 녹색 필터(27G)가 형성된 영역은 녹색 서브 픽셀(PG)에 대응되고, 청색 필터(27B)가 형성된 영역은 청색 서브 픽셀(PB)에 대응된다.
제1 투명 기판(22)의 내측에는 픽셀 전극(23)이 마련되고, 제2 투명 기판(28)의 내측에는 공통 전극(26)이 마련될 수 있다.
픽셀 전극(23)과 공통 전극(26)은 전기가 도통되는 금속 재질로 구성되며, 아래에서 설명할 액정 층(25)을 구성하는 액정 분자(115a)의 배치를 변화시키기 위한 전기장을 생성할 수 있다.
픽셀 전극(23)과 공통 전극(26)은 투명한 재질로 구성되며, 외부로부터 입사되는 광을 통과시킬 수 있다. 예를 들어, 픽셀 전극(23)과 공통 전극(26)은 인듐산화주석(Indium Tin Oxide: ITO), 인듐산화아연(Indium Zinc Oxide: IZO), 은나노와이어(Ag nano wire), 탄소나노튜브(carbon nano tube: CNT), 그래핀(graphene) 또는 PEDOT(3,4-ethylenedioxythiophene) 등으로 구성될 수도 있다.
제2 투명 기판(22)의 내측에는 박막 트랜지스터(Thin Film Transistor, TFT) (24)가 마련된다.
박막 트랜지스터(24)는 픽셀 전극(23)에 흐르는 전류를 통과시키거나 차단할 수 있다. 예를 들어, 박막 트랜지스터(24)의 턴온(폐쇄) 또는 턴오프(개방)에 따라 픽셀 전극(23)과 공통 전극(26) 사이에 전기장이 형성되거나 제거될 수 있다.
박막 트랜지스터(24)는 폴리 실리콘(Poly-Slicon)으로 구성될 수 있으며, 리소그래피(lithography), 증착(deposition), 이온 주입(ion implantation) 공정 등 반도체 공정에 의하여 형성될 수 있다.
픽셀 전극(23)과 공통 전극(26) 사이에는 액정 층(25)이 형성되며, 액정 층(25)은 액정 분자(25a)에 의하여 채워진다.
액정은 고체(결정)과 액체의 중간 상태를 나타낸다. 액정 물질의 대부분은 유기화합물이며 분자형상은 가늘고 긴 막대 모양을 하고 있으며, 분자의 배열이 어떤 방향으로는 불규칙한 상태와 같지만, 다른 방향에서는 규칙적인 결정의 형태를 가질 수 있다. 그 결과, 액정은 액체의 유동성과 결정(고체)의 광학적 이방성을 모두 갖는다.
또한, 액정은 전기장의 변화에 따라 광학적 성질을 나타내기도 한다. 예를 들어, 액정은 전기장의 변화에 따라 액정을 구성하는 분자 배열의 방향이 변화할 수 있다. 액정 층(25)에 전기장이 생성되면 액정 층(25)의 액정 분자(115a)는 전기장의 방향에 따라 배치되고, 액정 층(25)에 전기장이 생성되지 않으면 액정 분자(115a)는 불규칙하게 배치되거나 배향막(미도시)을 따라 배치될 수 있다. 그 결과, 액정 층(25)을 통과하는 전기장의 존부에 따라 액정 층(25)의 광학적 성질이 달라질 수 있다.
액정 패널(20)의 일측에는 영상 데이터를 액정 패널(20)로 전송하는 케이블(20a)과, 디지털 영상 데이터를 처리하여 아날로그 영상 신호를 출력하는 디스플레이 드라이버 직접 회로(Display Driver Integrated Circuit, DDI) (30) (이하에서는 '드라이버 IC'라 한다)가 마련된다.
케이블(20a)은 제어 어셈블리(50)/전원 어셈블리(60)와 드라이버 IC (30) 사이를 전기적으로 연결하고, 또한 드라이버 IC (30)와 액정 패널(20) 사이를 전기적으로 연결할 수 있다. 케이블(20a)은 휘어질 수 있는 플렉서블 플랫 케이블(flexible flat cable) 또는 필름 케이블(film cable) 등을 포함할 수 있다.
드라이버 IC (30)는 케이블(20a)을 통하여 제어 어셈블리(50)/전원 어셈블리(60)으로부터 영상 데이터 및 전력을 수신하고, 케이블(20a)을 통하여 액정 패널(20)에 영상 데이터 및 구동 전류를 전송할 수 있다.
또한, 케이블(20a)과 드라이버 IC (30)는 일체로 일체로 필름 케이블, 칩 온 필름(chip on film, COF), 테이프 캐리어 패키지(Tape Carrier Packet, TCP) 등으로 구현될 수 있다. 다시 말해, 드라이버 IC (30)는 케이블(110b) 상에 배치될 수 있다. 다만, 이에 한정되는 것은 아니며 드라이버 IC (30)는 액정 패널(20) 상에 배치될 수 있다.
제어 어셈블리(50)는 액정 패널(20) 및 광원 장치(100)의 동작을 제어하는 제어 회로를 포함할 수 있다. 제어 회로는 외부 컨텐츠 소스로부터 수신된 영상 데이터를 처리하고, 액정 패널(20)에 영상 데이터를 전송하고 광원 장치(100)에 디밍(dimming) 데이터를 전송할 수 있다.
전원 어셈블리(60)는 광원 장치(100)이 면광을 출력하고 액정 패널(20)이 광원 장치(100)의 광을 차단 또는 통과시키도록 액정 패널(20) 및 광원 장치(100)에 전력을 공급할 수 있다.
제어 어셈블리(50)와 전원 어셈블리(60)는 인쇄 회로 기판과 인쇄 회로 기판에 실장된 각종 회로로 구현될 수 있다. 예를 들어, 전원 회로는 콘덴서, 코일, 저항 소자, 프로세서 등 및 이들이 실장된 전원 회로 기판을 포함할 수 있다. 또한, 제어 회로는 메모리, 프로세서 및 이들이 실장된 제어 회로 기판을 포함할 수 있다.
이하에서는 광원 장치(100)가 설명된다.
도 4는 일 실시예에 의한 광원 장치를 분해 도시한다. 도 5는 일 실시예에 의한 광원 장치에 포함된 광원 모듈과 반사 시트의 결합을 도시한다.
광원 장치(100)는 광을 생성하는 광원 모듈(110), 광을 반사시키는 반사 시트(120), 광을 균일하게 확산시키는 확산판(diffuser plate) (130), 출사되는 광읜 휘도를 향상시키는 광학 시트(140)를 포함한다.
광원 모듈(110)은 광을 방출하는 복수의 광원(111)과, 복수의 광원(111)을 지지/고정하는 기판(112)를 포함할 수 있다.
복수의 광원(111)은, 광이 균일한 휘도로 방출되도록 미리 정해진 패턴으로 배치될 수 있다. 복수의 광원(111)은 하나의 광원과 그에 인접한 광원들 사이의 거리가 동일해지도록 배치될 수 있다.
예를 들어, 도 4에 도시된 바와 같이 복수의 광원(111)은 행과 열을 맞추어 배치될 수 있다. 그에 의하여, 인접한 4개의 광원에 의하여 대략 정사각형이 형성되도록 복수의 광원이 배치될 수 있다. 또한, 어느 하나의 광원은 4개의 광원과 인접하게 배치되며, 하나의 광원과 그에 인접한 4개의 광원 사이의 거리는 대략 동일할 수 있다.
다른 예로, 복수의 광원은 복수의 행으로 배치될 수 있으며, 각각의 행에 속하는 광원은 인접한 행에 속하는 2개의 광원의 중앙에 배치될 수 있다. 그에 의하여, 인접한 3개의 광원에 의하여 대략 정삼각형이 형성되도록 복수의 광원이 배치될 수 있다. 이때, 하나의 광원은 6개의 광원과 인접하게 배치되며, 하나의 광원과 그에 인접한 6개의 광원 사이의 거리는 대략 동일할 수 있다.
다만, 복수의 광원(111)이 배치되는 패턴은 이상에서 설명한 패턴에 한정되지 않으며, 광이 균일한 휘도로 방출되도록 복수의 광원(111)은 다양한 패턴으로 배치될 수 있다.
광원(111)은 전력이 공급되면 단색광(특정한 파장의 광, 예를 들어 청색 광) 또는 백색광(예를 들어, 적색 광, 녹색 광 및 청색 광이 혼합된 광)을 다양한 방향으로 방출할 수 있는 소자를 채용할 수 있다. 예를 들어, 광원(111)은 발광 다이오드(Light Emitting Diode, LED)을 포함할 수 있다.
기판(112)는 광원(111)의 위치가 변경되지 않도록 복수의 광원(111)을 고정할 수 있다. 또한, 기판(112)는 광원(111)이 광을 방출하기 위한 전력을 각각의 광원(111)에 공급할 수 있다.
기판(112)는 복수의 광원(111)을 고정하고, 광원(111)에 전력을 공급하기 위한 전도성 전력 공급 라인이 형성된 합성 수지 또는 강화 유리 또는 인쇄 회로 기판(Printed Circuit Board, PCB)으로 구성될 수 있다.
반사 시트(120)는 복수의 광원(111)으로부터 방출된 광을 전방으로 또는 전방과 근사한 방향으로 반사시킬 수 있다.
반사 시트(120)에는 광원 모듈(110)의 복수의 광원(111) 각각에 대응하는 위치에 복수의 관통 홀(120a)이 형성된다. 또한, 광원 모듈(110)의 광원(111)은 관통 홀(120a)을 통과하여, 반사 시트(120)의 앞으로 돌출될 수 있다.
예를 들어, 도 5의 상측에 도시된 바와 같이 반사 시트(120)와 광원 모듈(110)의 조립 과정에서 광원 모듈(110)의 복수의 광원(111)은 반사 시트(120)에 형성된 복수의 관통 홀(120a)에 삽입된다. 그로 인하여, 도 5의 하측에 도시된 바와 같이 광원 모듈(110)의 기판(112)는 반사 시트(120)의 후방에 위치하지만, 광원 모듈(110)의 복수의 광원(111)은 반사 시트(120)의 전방에 위치할 수 있다.
그에 의하여, 복수의 광원(111)은 반사 시트(120)의 전방에서 광을 방출할 수 있다.
복수의 광원(111)은 반사 시트(120)의 전방에서 다양한 방향으로 광을 방출할 수 있다. 광은 광원(111)으로부터 확산판(130)을 향하여 방출될 뿐만 아니라 광원(111)으로부터 반사 시트(120)를 향하여 방출될 수 있으며, 반사 시트(120)는 반사 시트(120)를 향하여 방출된 광을 확산판(130)을 향하여 반사시킬 수 있다.
광원(111)으로부터 방출된 광은 확산판(130) 및 광학 시트(140) 등 다양한 물체를 통과한다. 광이 확산판(130) 및 광학 시트(140)를 통과할 때, 입사된 광 중 일부는 확산판(130) 및 광학 시트(140)의 표면에서 반사된다. 반사 시트(120)는 확산판(130) 및 광학 시트(140)에 의하여 반사된 광을 반사시킬 수 있다.
확산판(130)은 광원 모듈(110) 및 반사 시트(120)의 전방에 마련될 수 있으며, 광원 모듈(110)의 광원(111)으로부터 방출된 광을 고르게 분산시킬 수 있다.
앞서 설명한 바와 같이 복수의 광원(111)은 광원 장치(100)의 후면의 곳곳에 위치한다. 비록, 복수의 광원(111)이 광원 장치(100)의 후면에 등간견으로 배치되나, 복수의 광원(111)의 위치에 따라 휘도의 불균일이 발생할 수 있다.
확산판(130)은 복수의 광원(111)으로 인한 휘도의 불균일을 제거하기 위하여 복수의 광원(111)으로부터 방출된 광을 확산판(130) 내에서 확산시킬 수 있다. 다시 말해, 확산판(130)은 복수의 광원(111)의 불균일한 광을 전면으로 균일하게 방출할 수 있다.
광학 시트(140)는 휘도 및 휘도의 균일성을 향상시키기 위한 다양한 시트를 포함할 수 있다. 예를 들어, 광학 시트(140)는 확산 시트(141), 제1 프리즘 시트(142), 제2 프리즘 시트(143), 반사형 편광 시트(144) 등을 포함할 수 있다.
확산 시트(141)는 휘도의 균일성을 위하여 광을 확산시킨다. 광원(111)으로부터 방출된 광은 확산판(130)에 의하여 확산되고, 광학 시트(140)에 포함된 확산 시트(141)에 의하여 다시 확산될 수 있다.
제1 및 제2 프리즘 시트(142, 143)는 확산 시트(141)에 의하여 확산된 광을 집광시킴으로써 휘도를 증가시킬 수 있다. 제1 및 제2 프리즘 시트(142, 143)는 삼각 프리즘 형상의 프리즘 패턴을 포함하고, 이 프리즘 패턴은 복수 개가 인접 배열되어 복수 개의 띠 모양을 이룬다.
반사형 편광 시트(144)는 편광 필름의 일종으로 휘도 향상을 위하여 입사된 광 중 일부를 투과시키고, 다른 일부를 반사할 수 있다. 예를 들어, 반사형 편광 시트(144)의 미리 정해진 편광 방향과 동일한 방향의 편광을 투과시키고, 반사형 편광 시트(144)의 편광 방향과 다른 방향의 편광을 반사할 수 있다. 또한, 반사형 편광 시트(144)에 의하여 반사된 광은 광원 장치(100) 내부에서 재활용되며, 이러한 광 재활용(light recycle)에 의하여 디스플레이 장치(10)의 휘도가 향상될 수 있다.
광학 시트(140)는 도 4에 도시된 시트 또는 필름에 한정되지 않으며, 보호 시트 등 더욱 다양한 시트 또는 필름을 포함할 수 있다.
도 6은 일 실시예에 의한 광원 장치에 포함된 광원의 사시도를 도시한다. 도 7은 도 6에 도시된 광원을 분해 도시한다. 도 8는 도 6에 도시된 A-A'방향 측단면을 도시한다. 도 9은 도 6에 도시된 B-B'방향 측단면을 도시한다. 도 10은 일 실시예에 의한 광원 장치에 포함된 광원의 평면도를 도시한다. 도 11은 일 실시예에 의한 광원 장치에 포함된 광원의 등가 회로를 도시한다. 도 12은 일 실시예에 의한 광원 장치에 포함된 광원에서의 정전기 방전의 일 예를 도시한다.
도 6, 도 7, 도 8, 도 9, 도 10, 도 11 및 도 12과 함께 광원 장치(100)의 광원(111)이 설명된다.
앞서 설명된 바와 같이, 광원 모듈(110)은 복수의 광원(111)을 포함한다. 복수의 광원(111)은 반사 시트(120)의 후방에서 관통 홀(120a)을 통과하여 반사 시트(120)의 전방으로 돌출될 수 있다. 그에 의하여, 도 6 및 도 7에 도시된 바와 같이, 광원(111)과 기판(112)의 일부가 관통 홀(120a)을 통하여 반사 시트(120)의 전방을 향하여 노출될 수 있다.
광원(111)은 반사 시트(120)의 관통 홀(120a)에 의하여 정의되는 영역에 위치하는 전기적/기계적 구조물을 포함할 수 있다.
복수의 광원(111) 각각은 발광 다이오드(210)와, 광학 돔(220)을 포함한다.
광원 장치(100)에 의하여 방출되는 면광의 균일성을 향상시키고 로컬 디밍(local dimming)에 의한 대조비를 향상시키기 위하여, 광원(111)의 개수가 증가할 수 있다. 그로 인하여, 복수의 광원(111) 각각이 점유할 수 있는 영역이 협소해질 수 있다.
복수의 광원(111) 각각이 점유하는 영역의 면적을 축소하기 위하여, 광원(111)에는 정전기 방전에 의한 발광 다이오드(210)의 손상을 방지 또는 억제하는 제전 회로(예를 들어, 제너 다이오드)가 생략될 수 있다. 다시 말해, 광원(111)은 발광 다이오드(210)와 병렬로 연결된 제너 다이오드를 포함하지 아니할 수 있다.
발광 다이오드(210)는 정공(hole)과 전자(electron)의 재결합에 의하여 광을 방출하기 위한 P타입 반도체와 N타입 반도체를 포함할 수 있다. 또한, 발광 다이오드(210)에는, P타입 반도체와 N타입 반도체에 각각 전공과 전자를 공급하기 위한 한 쌍의 전극(210a)이 마련된다.
발광 다이오드(210)는 전기 에너지를 광 에너지로 전환할 수 있다. 다시 말해, 발광 다이오드(210)는 전력이 공급되는 미리 정해진 파장에서 최대 세기를 가지는 광을 방출할 수 있다. 예를 들어, 발광 다이오드(210)는 청색을 나타내는 파장(예를 들어, 450nm에서 495nm 사이의 파장)에서 피크 값을 가지는 청색 광을 방출할 수 있다.
발광 다이오드(210)는, 칩 온 보드(Chip On Board, COB) 방식으로, 기판(112)에 직접 부착될 수 있다. 다시 말해, 광원(111)은 별도의 패키징 없이 발광 다이오드 칩(chip) 또는 발광 다이오드 다이(die)가 직접 기판(112)에 부착되는 발광 다이오드(210)를 포함할 수 있다.
발광 다이오드(210)가 점유하는 영역을 축소하기 위하여, 발광 다이오드(210)는 제너 다이오드를 포함하지 않는 플립 칩(flip chip) 타입으로 제작될 수 있다. 플립 칩 타입의 발광 다이오드(210)는 반도체 소자인 발광 다이오드를 기판(112)에 부착할 때, 금속 리드(와이어) 또는 볼 그리드 어레이(ball grid array, BGA) 등의 중간 매체를 이용하지 아니하고, 반도체 소자의 전극 패턴을 기판(112)에 그대로 융착할 수 있다.
이처럼, 금속 리드(와이어) 또는 볼 그리드 어레이가 생략됨으로 인하여, 플립 칩 타입의 발광 다이오드(210)를 포함하는 광원(111)은 소형화가 가능하다.
광원(111)의 소형화를 위하여 플립 칩 타입의 발광 다이오드(210)가 칩 온 보드 방식으로 기판(112)에 부착된 광원 모듈(110)이 제작될 수 있다.
기판(112)에는, 플립 칩 타입의 발광 다이오드(210)에 전력을 공급하기 위한, 급전 선로(230)와 급전 패드(240)가 마련된다.
기판(112)에는, 전기적 신호 및/또는 전력을 제어 어셈블리(50) 및/또는 전원 어셈블리(60)로부터 발광 다이오드(210)에 공급하기 위한 급전 선로(230)가 마련된다.
도 8에 도시된 바와 같이, 기판(112)는 비전도성의 절연 층(insulation layer) (251)과 전도성의 전도 층(conduction layer) (252)이 교대로 적층되어 형성될 수 있다.
전도 층(252)에는 전력 및/또는 전기적 신호가 통과하는 선로 또는 패턴이 형성된다. 전도 층(252)은 전기 전도성을 가지는 다양한 소재로 구성될 수 있다. 예를 들어, 전도 층(252)은 구리(Cu) 또는 주석(Sn) 또는 알루미늄(Al) 또는 그 합금 등 다양한 금속 재질로 구성될 수 있다.
절연 층(251)의 유전체는 전도 층(252)의 선로 또는 패턴 사이를 절연시킬 수 있다. 절연 층(251)은 전기적 절연을 위한 유전체 예를 들어 FR-4로 구성될 수 있다.
급전 선로(230)는 전도 층(252)에 형성된 선로 또는 패턴에 의하여 구현될 수 있다.
급전 선로(230)는 급전 패드(240)를 통하여 발광 다이오드(210)와 전기적으로 연결될 수 있다.
급전 패드(240)는 급전 선로(230)가 외부로 노출됨으로써 형성될 수 있다.
기판(112)의 최외각에는, 기판(112)를 외부 충격에 의한 손상 및/또는 화학 작용(예를 들어, 부식 등)에 의한 손상 및/또는 광학 작용에 의한 손상을 방지 또는 억제하기 위한 보호 층(protection layer) (253)이 형성될 수 있다. 보호 층(253)은 포토 솔더 레지스터(Photo Solder Resist, PSR)를 포함할 수 있다.
도 8에 도시된 바와 같이 보호 층(253)은 급전 선로(230)가 외부로 노출되는 것을 차단하도록, 급전 선로(230)를 덮을 수 있다.
급전 선로(230)와 발광 다이오드(210)와의 전기적 접촉을 위하여, 보호 층(253)에는 급전 선로(230)의 일부를 외부로 노출하는 윈도우가 형성될 수 있다. 보호 층(253)의 윈도우에 의하여 외부로 노출된 급전 선로(230)의 일부는 급전 패드(240)를 형성할 수 있다.
급전 패드(240)에는, 외부로 노출된 급전 선로(230)과 발광 다이오드(210)의 전극(210a) 사이의 전기적 접촉을 위한 전도성 접착 물질(240a)이 도포된다. 전도성 접착 물질(240a)은 보호 층(253)의 윈도우 내에 도포될 수 있다.
발광 다이오드(210)의 전극(210a)은 전도성 접착 물질(240a)에 접촉되며 발광 다이오드(210)는 전도성 접착 물질(240a)를 통하여 급전 선로(230)와 전기적으로 연결될 수 있다.
전도성 접착 물질(240a)은 예를 들어 전기 전도성을 가지는 납땝(solder)을 포함할 수 있다. 다만, 이에 한정되지 아니하며, 전도성 접착 물질(240a)은 전기 전도성을 가지는 에폭시 접착체(Electrically Conductive Epoxy Adhesives)를 포함할 수 있다.
전력은 급전 선로(230)과 급전 패드(240)을 통하여 발광 다이오드(210)에 공급될 수 있으며, 전력이 공급되면 발광 다이오드(210)는 광을 방출할 수 있다. 플립 칩 타입의 발광 다이오드(210)에 구비된 한 쌍의 전극(210a) 각각에 대응하는 한 쌍의 급전 패드(240)가 마련될 수 있다.
광학 돔(220)은 발광 다이오드(210)를 커버할 수 있다. 광학 돔(220)은 외부의 기계적 작용에 의한 발광 다이오드(210)의 손상 및/또는 화학 작용에 의한 발광 다이오드(210)의 손상 등을 방지 또는 억제할 수 있다.
광학 돔(220)은 예를 들어 구(sphere)를 그 중심을 포함하지 않는 면으로 절단한 돔 형상을 가지거나 또는 구를 그 중심을 포함하는 면으로 절단한 반구 형상을 가질 수 있다. 광학 돔(220)의 수직 단면은 예를 들어 활꼴이거나 또는 반원 형상일 수 있다.
광학 돔(220)은 실리콘 또는 에폭시 수지로 구성될 수 있다. 예를 들어, 용융된 실리콘 또는 에폭시 수지는 노즐 등을 통하여 발광 다이오드(210) 상에 토출되고 이후 토출된 실리콘 또는 에폭시 수지가 경화됨으로써, 광학 돔(220)이 형성될 수 있다.
따라서, 광학 돔(220)은 액상의 실리콘 또는 에폭시 수지의 점도에 따라 그 형상이 다양하게 달라질 수 있다. 예를 들어, 요변 지수(Thixotropic Index)가 대략 2.7 내지 3.3 (바람직하게는 3.0)인 실리콘을 이용하여 광학 돔(220)을 제작하면, 돔의 밑면의 직경에 대한 돔의 높이의 비율(돔의 높이/밑면의 직경)을 나타내는 돔 레이시오(dome ratio)가 대략 2.5 내지 3.1 (바람직하게는 2.8)인 광학 돔(220)이 형성될 수 있다. 예를 들어, 요변 지수가 대략 2.7 내지 3.3 (바람직하게는 3.0)인 실리콘에 의하여 제작된 광학 돔(220)은 그 밑면의 직경이 대략 2.5mm 이고 그 높이가 대략 0.7mm일 수 있다.
광학 돔(220)은 광학적으로 투명하거나 또는 반투명할 수 있다. 발광 다이오드(210)로부터 방출된 광은 광학 돔(220)을 통과하여 외부로 방출될 수 있다.
이때, 돔 형상의 광학 돔(220)은 렌즈와 같이 광을 굴절시킬 수 있다. 예를 들어, 발광 다이오드(210)로부터 방출된 광은, 광학 돔(220)에 의하여 굴절됨으로써, 분산될 수 있다.
이처럼, 광학 돔(220)은 발광 다이오드(210)를 외부의 기계적 작용 및/또는 화학적 작용 또는 전기적 작용으로부터 보호할 뿐만 아니라, 발광 다이오드(210)로부터 방출된 광을 분산시킬 수 있다.
광학 돔(220)의 인근에는 정전기 방전으로부터 발광 다이오드(210)를 보호하기 위한 제전 부재(260)가 형성된다.
제전 부재(260)는 광학 돔(220) 인근에서 발생된 정전기 방전에 의한 전기적 충격을 흡수할 수 있다.
앞서 설명된 바와 같이 광학 돔(220)은 외부의 전기적 작용으로부터 발광 다이오드(111)를 보호할 수 있다. 정전기 방전에 의하여 발생된 전하(charge)는 광학 돔(220)을 통과하지 못하며, 광학 돔(220)의 외면을 따라 흐를 수 있다. 광학 돔(220)의 외면을 따라 흐르는 전하는 광학 돔(220)과 기판(112)의 경계를 따라 발광 다이오드(210)까지 도달할 수 있다. 광학 돔(220)과 기판(112)의 경계를 따라 침투한 전하에 의한 전기적 충격으로 인하여 발광 다이오드(210)는 손상될 수 있다. 이러한 전하의 흐름 즉 전류를 방지 또는 억제하기 위하여 광학 돔(220) 인근에 제전 부재(260)가 마련될 수 있다.
제전 부재(260)는 제전 선로(270)와, 제전 패드(280)를 포함한다.
제전 선로(270)는 광학 돔(220) 인근에서 발생된 정전기 방전에 의한 전류의 경로를 제공할 수 있다. 다시 말해, 제전 선로(270)는 정전기 방전에 의한 전하가 접지까지 흐르도록 전하를 안내할 수 있다. 제전 선로(270)는 급전 선로(230)와 동일한 소재로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제전 선로(270)는 구리(Cu) 또는 주석(Sn) 또는 알루미늄(Al) 또는 그 합금 등 다양한 금속 재질로 구성될 수 있다.
예를 들어, 기판(112)는 비전도성의 절연 층(251)과 전도성의 전도 층(252)이 교대로 적층되어 형성될 수 있다. 전도 층(252)은 구리(Cu) 또는 주석(Sn) 또는 알루미늄(Al) 또는 그 합금 등 다양한 금속 재질로 구성될 수 있다.
제전 선로(270)는 전도 층(252)에 형성된 선로 또는 패턴에 의하여 구현될 수 있다.
도 9에 도시된 바와 같이, 제전 선로(270)는 제전 패드(280)를 통하여 외부로 노출될 수 있다.
보호 층(253)은, 제전 선로(270)가 외부로 노출되는 것을 차단하도록, 제전 선로(270)를 덮을 수 있다. 여기서, 보호 층(253)에는, 정전기 방전에 의한 전류가 포획하는 제전 패드(280)를 형성하기 위한 윈도우가 형성될 수 있다. 제전 선로(270)는 보호 층(253)의 윈도우에 의하여 외부로 노출되며, 외부로 노출된 제전 선로(270)의 일부는 제전 패드(280)를 형성할 수 있다.
제전 패드(280)는 발광 다이오드(210)와 접촉된 급전 패드(240)와 별도로 마련되며, 제전 패드(280)는 발광 다이오드(210)와 접촉되지 아니할 수 있다.
도 9 및 도 10에 도시된 바와 같이, 제전 패드(280)는 제1 제전 패드(2801)와 제2 제전 패드(2802)를 포함할 수 있다.
제1 제전 패드(2801)는 복수로 마련되어 광학 돔(220)의 양측에 배치될 수 있다.
한 쌍의 제1 제전 패드(2801)는 광원(111)을 둘러싸는 가상의 원의 원주 상에서 최대로 이격될 수 있다. 예를 들어, 한 쌍의 제1 제전 패드(2801)는, 광학 돔(220)을 둘러싸는 가상의 원의 원주를 따라 대략 180도의 각도 간격으로 배치될 수 있다.
다만, 제1 제전 패드(2801)의 배치는 도 10에 도시된 바에 한정되지 아니하며, 정전기 방전에 의한 전류가 급전 선로(230) 또는 광학 돔(220)과 기판(112) 사이의 경계를 따라 발광 다이오드(210)로 흐르는 것을 방지 또는 억제할 수 있는 배치라면 어떠한 배치라도 가능하다. 예를 들어, 제1 제전 패드(2801)는 광학 돔(220)을 둘러싸는 가상의 원의 원주를 따라 대략 90도 또는 120도 등의 각도 간격으로 배치될 수 있다.
제1 제전 패드(2801)는 관통 홀(120a)에 의하여 정의되는 영역 내에 마련되고, 제2 제전 패드(2802)는 관통 홀(120a)에 의하여 정의되는 영역 외에 마련될 수 있다. 따라서, 제1 제전 패드(2801)는 반사 시트(120)에 의해 커버되지 않고 제2 제전 패드(2802)는 반사 시트(120)에 의해 커버될 수 있다.
구체적으로, 제1 제전 패드(2801)와 제2 제전 패드(2802)는 기판(112)의 보호 층(253)에 형성되고 은 도금층(2801a, 2802a)을 각각 포함할 수 있다.
제2 제전 패드(2802)는 급전 선로(230)의 폭 방향을 따라 제1길이(d2, 도 14 참조)만큼 이격된 위치에서 급전 선로(230)의 길이 방향을 따라 연장될 수 있다.
이러한 제2 제전 패드(2802)의 형상에 관한 자세한 내용은 후술한다.
제1 제전 패드(2801)의 크기는 다양한 인자에 의존할 수 있다. 예를 들어, 제1 제전 패드(2801)의 크기가 커지면, 정전기 방전에 의한 전류가 발광 다이오드(210)로 흐르는 것을 방지 또는 억제할 수 있는 전위차가 증가할 수 있다. 다시 말해, 제1 제전 패드(2801)의 크기가 커지면, 제1 제전 패드(2801)의 제전 성능이 향상된다.
반면, 제1 제전 패드(2801)의 크기가 커지면, 제1 제전 패드(2801)의 광학적 간섭이 증가할 수 있다. 광원(111)으로부터 방출되는 단색 광(예를 들어, 청색 광)은 제1 제전 패드(2801)에서 반사될 수 있다.
단색 광이 제1 제전 패드(2801)에서 반사되는 동안 제1 제전 패드(2801)의 고유한 색상이 부가될 수 있다. 예를 들어, 광원(111)으로부터 방출되는 단색 광은 450nm에서 495nm 사이의 파장 범위에서 하나의 피크 값을 가지는 청색 광일 수 있다. 이때, 제1 제전 패드(2801)에서 반사된 광의 스펙트럼을 복수의 피크를 가질 수 있으며, 복수의 피크 중 적어도 일부는 450nm에서 495nm 사이의 파장 범위를 벗어날 수 있다. 다시 말해, 제1 제전 패드(2801)로 인하여, 단색 광의 파장 범위를 벗어난 피크를 가지는 광이 방출될 수 있다.
이처럼, 제1 제전 패드(2801)로 인하여 광원(111)으로부터 방출되는 광의 스펙트럼이 왜곡될 수 있으며, 이는 디스플레이 장치(10)의 색 재현율(color gamut)을 감소시킬 수 있다. 뿐만 아니라, 광원(111)으로부터 방출되는 광의 스펙트럼의 왜곡은 무라(mura) 현상을 유발할 수도 있다.
따라서, 제1 제전 패드(2801)의 크기는 제전 성능 및 색상의 왜곡을 고려하여 결정될 수 있다.
제전 성능을 고려한 제1 제전 패드(2801)의 크기는 광학 돔(220)의 크기에 의존할 수 있다.
광학 돔(220)의 밑면의 면적과 제1 제전 패드(2801)의 면적 사이의 비율은 적어도 1:0.0016 이상인 것이 바람직하다. 광학 돔(220)의 밑면의 직경이 2.5mm (반경이 1250um, 면적이 대략 4,900,000um2)인 경우, 제1 제전 패드(2801)의 면적은 대략 7,900um2 이상일 수 있다. 원형의 제1 제전 패드(2801)의 경우, 제1 제전 패드(2801)의 직경은 대략 50um 이상일 수 있다. 또한, 정사각형의 제1 제전 패드(2801)의 경우, 제1 제전 패드(2801)의 변의 길이는 대략 90um 이상일 수 있다. 예를 들어, 제1 제전 패드(2801)의 면적은 대략 62,500um2 인 것이 바람직하다(광학 돔의 밑면의 면적과 제전 패드의 면적 사이의 비율이 대략 1:0.013). 원형의 제1 제전 패드(2801)의 경우, 제1 제전 패드(2801)의 직경은 대략 140um 인 것이 바람직하다. 또한, 정사각형의 제1 제전 패드(2801)의 경우, 제1 제전 패드(2801)의 변의 길이는 대략 250um 인 것이 바람직하다.
이는, 광학 돔(220)의 밑면의 면적과 제1 제전 패드(2801)의 면적 사이의 비율의 예시에 불과하며, 이상의 비율에 한정되는 것은 아니다.
제전 성능을 고려한 제1 제전 패드(2801)의 위치(광학 돔까지의 거리)는 광학 돔(220)의 크기에 의존할 수 있다.
제1 제전 패드(2801)는, 광학 돔(220)의 외면에 근접할수록, 제전 성능이 향상될 수 있다. 다만, 제1 제전 패드(2801)가 광학 돔(220)의 외면보다 내측에 위치하면, 광학적 간섭이 발생할 수 있다. 따라서, 제1 제전 패드(2801)는 광학 돔(220)의 외곽선의 외측에 위치하는 것이 바람직하다. 제1 제전 패드(2801)의 적어도 일부는 광학 돔(220)에 의하여 정의되는 영역 외부에서 외부로 노출되는 것이 바람직하다.
또한, 정전기 방전된 전하들이 급전 패드(240)에 도달하는 것을 방지 또는 억제하기 위하여 광학 돔(220)의 외곽선으로부터 제1 제전 패드(2801)까지의 최단 거리가 광학 돔(220)의 외곽선으로부터 급전 패드(240)의 최단 거리보다 짧은 것이 바람직하다.
광학 돔(220)의 외곽선으로부터 제1 제전 패드(2801)까지의 최단 거리는 광학 돔(220)의 반경보다 짧은 것이 바람직하다. 광학 돔(220)의 밑면의 직경이 2.5mm (반경이 1250um)인 경우, 광학 돔(220)의 외곽선으로부터 제1 제전 패드(2801)까지의 거리는 대략 1250um 이하일 수 있다. 예를 들어, 광학 돔(220)의 외곽선으로부터 제1 제전 패드(2801)까지의 최단 거리는 500um 이하인 것이 바람직하다.
이러한 발광 다이오드(210)와 제전 부재(260)를 포함하는 광원(111)의 등가 회로는 도 11의 (a) 및 도 11의 (b)에 도시된 바와 같다.
발광 다이오드(210)는 급전 패드(240)를 통하여 급전 선로(230)와 전기적으로 연결되며, 발광 다이오드(210)의 인근에는 제1 및 제2 제전 패드(281, 282)가 마련된다.
도 11의 (a)에 도시된 바와 같이 제1 및 제2 제전 패드(281, 282)는 제전 선로(270)에 의하여 접지까지 연결될 수 있다. 제1 및 제2 제전 패드(2801, 2802)에 포획된 전하는 제전 선로(270)를 따라 접지로 흘러갈 수 있다.
또한, 도 11의 (b)에 도시된 바와 같이, 제1 및 제2 제전 패드(2801, 2802)와 연결된 제전 선로(270)는 접지와 직접 연결되지 아니할 수 있으며, 기생 캐패시턴스에 의하여 접지와 커플링될 수 있다. 제1 및 제2 제전 패드(2801, 2802)에 의하여 포획된 전하는 제전 선로(270)를 따라 기생 캐패시턴스에 의하여 접지로 흘러갈 수 있다.
제전 부재(260)에 의하여, 광원(111)의 정전기 방전 내성이 향상될 수 있다.
예를 들어, 도 12에 도시된 바와 같이, 음전하로 대전된 대전체 CO가 광원(111)에 접근하거나 또는 광원(111)과 접촉하면, 대전체 CO로부터 음전하가 방출될 수 있다.
방출된 음전하는 비전도성 재질로 구성된 광학 돔(220)의 내부를 통과하지 못하며, 광학 돔(220)의 외면을 따라 이동할 수 있다.
광학 돔(220)의 외면을 따리 이동하는 음전하는 광학 돔(220)과 기판(112)의 경계에서 기판(112)의 외면을 따라 제1 및 제2 제전 패드(2801, 2802)로 이동하거나 또는 광학 돔(220)과 기판(112)의 경계를 따라 급전 패드(240)로 이동할 수 있다.
광학 돔(220)의 외면에서 제1 및 제2 제전 패드(2801, 2802)까지의 거리가 가까우면, 음전하의 대부분은 제1 및 제2 제전 패드(2801, 2802)로 이동할 수 있으며, 극히 일부의 음전하만이 급전 패드(240)로 이동할 수 있다. 다시 말해, 정전기 방전에 의한 전류는 제1 및 제2 제전 패드(2801, 2802)를 통하여 접지로 흐를 수 있으며, 극히 작은 전류만이 급전 패드(240)를 통하여 발광 다이오드(210)로 흐를 수 있다.
그로 인하여, 광원(111)의 정전기 방전 내성이 향상될 수 있다. 다시 말해, 광원(111)이 견딜 수 있는 정전기 방전에 의한 전압이 증가할 수 있다.
실험에 의하면, 밑면의 직경이 2.5mm 이고 높이가 0.7mm이 광학 돔에 의한 광원의 정전기 방전 내성은 대략 3kV로 측정되었다. 반면, 동일한 크기의 광학 돔으로부터 0.5mm 이내에 가로*세로 0.5mm*0.5mm의 제1 제전 패드(2801)를 위치시키니 경우, 광원의 정전기 방전 내성은 대략 10kV로 향상되었다.
도 13은 일 실시예에 의한 광원 장치에 포함된 제1제전패드 및 제2제전패드의 평면도를 도시한다. 도 14는 도 13의 C부분을 확대하여 도시한다.
도 13에서는 서로 인접하게 배치되는 4개의 광원(111)이 일정한 패턴을 따라 기판(112)에 배치되어있는 광원 모듈(110)과 이러한 광원 모듈(110)의 일부를 덮는 반사 시트(120)를 포함하는 광원 장치(100)가 도시되어 있다.
인접한 4개의 광원(111)은 대략 정사각형을 형성하도록 배치될 수 있다.
급전 선로(230)는 급전 패드(240)를 통하여 발광 다이오드(210)와 전기적으로 연결될 수 있다. 급전 선로(230)는 전도 층(252)에 형성된 선로 또는 패턴에 의하여 구현될 수 있다. 전도 층(252)의 상부에는 보호 층(253)이 배치되고, 기판(112)의 보호 층(253)은 전도 층(252)의 급전 선로(230)에 대응되는 패턴이 표시될 수 있다. 도 13에서는 편의 상 급전 선로(230)의 패턴을 도시하였다. 보호 층(352)의에 형성되는 패턴은 급전 선로(230)의 폭과 동일한 폭으로 형성될 수 있다.
기판(112)의 보호 층(253)에 형성되는 제전 패드(280)는 제1 제전 패드(2801) 및 제2 제전 패드(2802)를 포함할 수 있다.
제1 제전 패드(2801)는 제1 은 도금층(2801a)을 포함할 수 있다. 제2 제전 패드(2802)는 제2 은 도금층(2802a)을 포함할 수 있다.
보호 층(253)은 일반적으로 절연체로 구성되며, 정전기 방전으로부터 급전 선로(230) 등의 급전 회로를 보호할 수 있다. 그러나 보호 층(253)은 광학 돔(220)과 비교하여 그 두께가 얇기 때문에, 정전기 방전으로부터 급전 선로(230) 등의 급전 회로를 보호할 수 있는 전압 레벨이 광학 돔(220) 보다 낮을 수 있다. 그로 인하여, 급전 선로(230) 인근에서 발생한 정전기 방전에 의하여 전하가 급전 선로(230)까지 침투하고, 급전 선로(230)를 거쳐 발광 다이오드(210)에 손상을 입힐 수 있다.
따라서, 이러한 급전 선로(230)를 통한 전하의 침투를 방지 또는 억제하기 위하여, 제2 제전 패드(2802)는 급전 선로(230)의 인근에 마련될 수 있다.
구체적으로, 제2 제전 패드(2802)는 급전 선로(230)의 양 측에 급전 선로(230)를 따라 배치될 수 있다.
제2 제전 패드(2802)는 급전 선로(230)의 폭 방향을 따라 제1길이만큼 이격된 위치에서 급전 선로(230)의 길이 방향을 따라 연장될 수 있다.
절연성 돔(220)과 반사 시트(120)의 관통 홀(120a)은 서로 대응되게 복수로 마련될 수 있다. 즉, 도 13에 도시된 바와 같이 절연성 돔(220)이 4개로 마련됨에 따라 반사 시트(120)의 관통 홀(120a) 역시 4개로 마련될 수 있다.
제2 제전 패드(2802)는 복수의 관통 홀(120a) 사이의 영역에서 급전 선로(230)의 양 측방에 복수로 마련될 수 있다.
제1 제전 패드(2801)는 반사 시트(120)의 관통 홀(120a)이 형성하는 영역 내에 마련되고, 제2 제전 패드(2802)는 반사 시트(120)의 관통 홀(120a)이 형성하는 영역 외에 마련될 수 있다. 다시 말해, 제1 제전 패드(2801)와 제2 제전 패드(2802)는 관통 홀(120a)을 경계선으로 삼아 그 내부와 외부에 각각 마련될 수 있다.
제2 제전 패드(2802)는 관통 홀(120a)에 의하여 정의되는 영역의 외측에서, 반사 시트(120)의 관통 홀(120a)에 의하여 정의되는 영역의 경계선과 접할 때까지 급전 선로(230)의 길이 방향을 따라 연장될 수 있다.
따라서, 제1 제전 패드(2801)는 반사 시트(120)의 관통 홀(120a)을 통해 광원 장치(100)의 외부로 노출될 수 있고 제2 제전 패드(2802)는 반사 시트(120)에 의해 커버될 수 있다.
도 14를 참조하면, 급전 선로(230)의 폭(d1)과 제2 제전 패드(2802)의 폭(d3)은 동일하게 마련될 수 있다.
급전 선로(230)의 폭(d1)은 0.4mm 이상 0.6mm 이하로 마련될 수 있다. 예를 들어, 급전 선로(230)의 폭(d1)은 바람직하게는 0.5mm로 마련될 수 있다.
따라서, 제2 제전 패드(2802)의 폭(d3) 역시 0.4mm 이상 0.6mm 이하로 마련될 수 있으며 바람직하게는 0.5mm로 마련될 수 있다.
제2 제전패드(2802)는 급전 선로(230)와 제1길이(d2)만큼 이격되게 형성될 수 있다.
제1길이(d2)는 0.4mm 이상 0.6mm 이하로 마련될 수 있다. 예를 들어, 제1길이(d2)는 바람직하게는 0.5mm로 마련될 수 있다.
따라서, 광원 장치(100)에서 급전 선로(230)의 폭(d1)과, 제2 제전 패드(2802)의 폭(d3) 및 제2 제전 패드(2802)와 급전 선로(230)가 이격되는 제1길이(d2)는 모두 동일하게 마련될 수 있다. 급전 선로(230)의 폭(d1), 제2 제전 패드(2802)의 폭(d3) 및 제2 제전 패드(2802)와 급전 선로(230)가 이격되는 제1길이(d2)는 0.5mm로 마련될 수 있다.
급전 선로(230)를 따라 형성되는 제2 제전 패드(2802)를 마련함에 따라, 급전 선로(230) 인근에서 발생된 정전기 방전에 의한 광학 모듈(110)의 손상이 방지될 수 있다.
또한, 제1 제전 패드(2801)와 제2 제전 패드(2802)의 제1 은 도금층(2801a)과 제2 은 도금층(2802a)은 기판(112)의 보호 층(253)에 형성된 윈도우에 의하여 외부로 노출된 제전 선로(270) 상에 도포될 수 있다.
보다 상세하게는, 제1 은 도금층(2801a)과 제2 은 도금층(2802a)은 치환 도금 방식을 통해 전도 층(252)의 상부에 적층되어 보호 층(253)과 함께 기판의 일 면(상면)을 형성할 수 있다. 전도 층(252)은 구리(Cu)로 형성될 수 있다.
따라서 제1 은 도금층(2801a)과 제2 은 도금층(2802a)이 제1 제전 패드(2801) 및 제2 제전 패드(2802)에 포함됨으로써, 제1 제전 패드(2801)와 제2 제전 패드(2802)가 비아 홀(via hole)로 마련되는 것에 비해 광 반사도가 높아질 수 있다.
이를 통해, 제전 선로(270)의 구리 색상이 기판(112)의 상면에 노출되지 않게 되어 광원(111)으로부터 방출되는 광의 스펙트럼이 왜곡되는 것이 방지 또는 억제될 수 있다.
또한, 제1 제전 패드(2801)와 제2 제전 패드(2802) 외에 급전 패드(240)의 상면 또한 은으로 도금될 수 있다. 따라서, 발광 다이오드(210)보다 큰 영역으로 마련되어 기판(112)의 상면에 노출되는 급전 패드(240)의 일부 영역 또한 장치의 휘도 향상에 기여할 수 있다.
은(Ag)의 경우 구리(Cu)보다 2배 이상 높은 빛 반사율을 가질 수 있다.
빛의 파장에 따른 금속 종류 별 반사율을 살펴보면, 구리(Cu)의 경우 붉은 빛을 내는 600nm의 파장 이상에서 90% 이상의 반사율을 갖는다. 그러나, 청색을 나타내는 파장(예를 들어, 450nm에서 495nm 사이의 파장)에서 피크 값을 가지는 청색 광에 대한 반사율은 45%가 채 되지 않는 것을 알 수 있다.
반면, 은(Ag)의 경우 약 300nm 후반부터 눈에 보이지 않는 적외선 장파장까지 영역에 걸쳐 90%이상의 반사율을 갖는다. 특히, 디스플레이 장치에서 일반적으로 사용하는 가시광선 영역(약 450nm에서 800nm사이의 파장)에서는 95%이상의 초고도 반사율을 가진다.
따라서, 본 개시의 사상에 따른 디스플레이 장치 및 광원 장치의 제1 제전 패드(2801), 제2 제전패드(2802)가 제1 은 도금층(2801a) 및 제2 은 도금층(2802a)을 포함하고 급전 패드(240)의 상면이 함께 은으로 도금됨에 따라 기판(112)의 반사율이 대략 2배 이상 향상될 수 있다.
실험에 의하면, 은 도금층(2801a, 2802a)을 포함하지 않고 구리가 노출되는 기존 광원 장치의 중심 부분의 평균 휘도는 2350 nit으로 측정되었고, 본 개시의 사상에 따른 은 도금층(2801a, 2802a)을 포함하는 광원 장치(100)의 중심 부분의 평균 휘도는 2480 nit으로 측정되어 기존에 비해 휘도가 대략 5.5% 향상되었다.
또한, 가장 어두운 지점과 가장 밝은 지점의 휘도 편차를 실험해본 바, 은 도금층(2801a, 2802a)을 포함하지 않고 구리가 노출되는 기존 광원 장치의 경우 편차가 12.64%로 측정되었으며, 본 개시의 사상에 따른 은 도금층(2801a, 2802a)을 포함하는 광원 장치(100)의 편차는 8.51%로 측정되었다. 따라서, 본 개시의 광원 장치(100)는 보다 균일한 무라(mura) 화질을 가질 수 있다.
또한, 은(Ag)의 경우 이온 활동도가 낮아 구리(Cu) 등 다른 금속에 비해 산화가 느리게 진행되므로 기판(112)의 장기간 보관에 따른 금속 산화의 문제를 예방할 수 있다.
뿐만 아니라, 기판(112) 상면으로 노출되는 금속 부분이 모두 은(Ag)으로 치환 도금 될 수 있으므로, 광원 장치(100) 각 구성의 결합을 위한 체결부재가 조립되기 위해 기판(112)에 형성되는 결합부 등도 은(Ag)으로 도금될 수 있어 장치의 보관 신뢰성이 보다 향상될 수 있다.
또한 본 개시의 사상에 따른 디스플레이 장치 및 광원 장치는, 반사 시트(120)의 구성 없이도 구현될 수 있다.
보다 상세하게는, 기판(112)의 보호층(253)에 노출되는 모든 금속 영역을 은(Ag)으로 도금함에 따라 반사 시트(120)를 부착하지 않아도 반사 시트(120)를 부착한 것과 유사한 무라 화질 구현이 가능할 수 있다. 이 경우, 보호층(253)의 두께는 반사 시트(120)가 부착된 경우에 비해 두껍게 마련될 수 있다.
반사 시트(120)의 구성이 없는 경우, 제1 제전 패드(2801)는 절연성 돔(220)보다 큰 반경을 갖는 가상의 원이 형성하는 제1영역(A1)의 내부에서 보호 층(253)에 형성될 수 있다. 또한, 제2 제전 패드(2802)는 제1영역(A1)의 외부에 마련되는 가상의 제2영역(A2)에서 보호층(253)에 형성될 수 있다. 제2 제전 패드(2802)는 급전 선로(230)의 폭 방향을 따라 제1길이(d2)만큼 이격된 위치에서 급전 선로(230)의 길이 방향을 따라 제1영역(A1)과 접할 때까지 연장될 수 있다.
이를 통해, 급전 선로(230) 인근에서 발생된 정전기 방전에 의한 광학 모듈(110)의 손상이 방지될 수 있다.
광원(111)의 배치 패턴은 도 13에 도시된 바에 한정되지 않고 광이 균일한 휘도로 방출되도록 다양한 패턴으로 배치될 수 있다.
따라서, 상술한 제2 제전 패드(2802)는 급전 선로(230)와 폭 방향을 따라 제1길이(d2)만큼 이격되어 급전 선로(230)의 양 측에서 길이 방향을 따라 연장되고, 반사 시트(120)의 관통 홀(120a)이 정의하는 영역 또는 가상의 원이 형성하는 제1영역(A1)의 내부에 형성되지 않는 한 급전 선로(230)의 다양한 형상 및 패턴에 따라 다양한 패턴으로 구현될 수 있음은 물론이다.
또한, 광원의 정전기 방전 내성을 향상시키기 위한 제1 제전 패드(2801)의 배치 및 형상은 다양하게 변형 가능하다.
이하에서는, 제1 제전 패드(2801)의 다양한 배치 및 형상이 설명된다.
도 15는 일 실시예에 의한, 하나의 제1 제전 패드를 포함하는 광원을 도시한다. 도 16은 일 실시예에 의한, 3 이상의 제1 제전 패드를 포함하는 광원을 도시한다.
도 6 및 도 10는 하나의 광원(111)의 인근에 배치된 제1 제전 패드(2801)를 도시하나, 제1 제전 패드(2801)의 개수는 도 6 및 도 10에 도시된 바에 한정되지 아니한다.
예를 들어, 도 15에 도시된 바와 같이, 제전 부재(260)는 하나의 광원(111)의 인근에 배치된 하나의 제1 제전 패드(2831)를 포함할 수 있다. 제1 제전 패드(2831)의 구조(측단면) 및 형상은 도 6 및 도 10에 도시된 제1 제전 패드(2801)와 동일할 수 있다. 또한, 제2 제전패드(2832)의 구조 및 형상 역시 도 6 내지 도 14에 도시된 제2 제전 패드(2802)와 동일하게 마련될 수 있다.
하나의 제1 제전 패드(2831)는 정전기 방전이 주로 발생하는 방향에 마련될 수 있다.
예를 들어, 광원 장치(100)의 특정한 위치에서 정전기 방전이 빈번하게 발생한다면, 하나의 제1 제전 패드(2831)는 특정한 위치를 향하여 배치될 수 있다. 다시 말해, 하나의 제1 제전 패드(2831)는 광원(111)의 발광 다이오드(210) 및/또는 급전 패드(240) 보다 특정한 위치에 더욱 가까운 위치에 배치될 수 있다.
또한, 정전기 방전이 광원 장치(100)의 중심 부분보다 외각 부분에서 빈번하게 발생한다면, 제1 제전 패드(2831)는 광원(111)의 발광 다이오드(210) 및/또는 급전 패드(240) 보다 광원 장치(100)의 외각에 가까운 위치에 마련될 수 있다.
하나의 제1 제전 패드(2831)가 배치됨으로써, 제전 부재(260)는 특정한 위치에서 빈번하게 발생하는 정전기 방전으로부터 발광 다이오드(210)를 보호할 수 있다.
뿐만 아니라, 제1 제전 패드(2831)의 개수가 감소함으로써, 제전 패드(280)의 고유한 색상으로 인한 광학적 간섭이 감소할 수 있다. 그로 인하여, 광원 장치(100)로부터 방출되는 광의 색상의 왜곡이 감소할 수 있다.
또한, 도 14에 도시된 바와 같이, 제전 부재(260)는 하나의 광원(111)의 인근에 마련된 3 이상의 제1 제전 패드(2841a, 2841b, 2841c)를 포함할 수 있다. 3 이상의 제1 제전 패드(2841a, 2841b, 2841c) 각각의 구조 및 형상은 앞서 설명된 제1 제전 패드(2801)와 동일할 수 있다. 또한, 제2 제전패드(2842)의 구조 및 형상 역시 앞서 설명된 제2 제전 패드(2802)와 동일하게 마련될 수 있다.
3 이상의 제1 제전 패드(2841a, 2841b, 2841c)는 광학 돔(220)을 둘러싸도록 배치될 수 있다.
3 이상의 제1 제전 패드(2841a, 2841b, 2841c)는 광학 돔(220)을 둘러싸는 가상의 원의 원주 상에서 최대로 이격될 수 있다. 예를 들어, 3 이상의 제1 제전 패드(2841a, 2841b, 2841c)는 광학 돔(220)을 둘러싸는 가상의 원의 원주를 따라 대략 등간격으로 배치될 수 있다. 3개의 제1 제전 패드(2841a, 2841b, 2841c)는 광학 돔(220)을 둘러싸는 가상의 원의 원주를 따라 대략 120도 각도 간격으로 배치될 수 있다. 또한, 도 16에 도시된 바와 같이 6개의 제전 패드는 광학 돔(220)을 둘러싸는 가상의 원의 원주를 따라 대랴 60도 각도 간격으로 배치될 수 있다. 이때, 광학 돔(220)을 둘러싸는 가상의 원의 중심은 발광 다이오드(210) 및/또는 급전 패드(240)에 위치할 수 있다.
광학 돔(220) 주변에 3 이상의 제1 제전 패드(2841a, 2841b, 2841c)가 마련됨으로써, 제전 부재(260)는 광학 돔(220)을 기준으로 대략 모든 방향에서 발생되는 정전기 방전으로부터 발광 다이오드(210)를 보호할 수 있다.
다시 말해, 3 이상의 제1 제전 패드(2841a, 2841b, 2841c)가 광학 돔(220)의 주변에 배치됨으로써 광학 돔(220)의 외면에서 정전기 방전이 발생하는 위치로부터 3 이상의 제1 제전 패드(2841a, 2841b, 2841c)까지의 거리가 감소할 수 있다. 그로 인하여, 3 이상의 제1 제전 패드(2841a, 2841b, 2841c)에 의하여 포획되는 정전기 방전 전하의 비율이 더욱 증가하고, 광원(111)의 정전기 방전 내성이 더욱 향상될 수 있다.
3 이상의 제1 제전 패드(2841a, 2841b, 2841c)에 의한 광학적 간섭은 3 이상의 제1 제전 패드(2841a, 2841b, 2841c) 각각의 크기를 감소시킴으로써 해소될 수 있다. 다시 말해, 3 이상의 제1 제전 패드(2841a, 2841b, 2841c) 전체의 면적이 미리 정해진 면적으로 유지되도록 3 이상의 제1 제전 패드(2841a, 2841b, 2841c) 각각의 크기가 감소될 수 있다.
도 17은 일 실시예에 의한, 원형의 제1 제전 패드를 포함하는 광원을 도시한다. 도 18은 일 실시예에 의한, 원호 형상의 제1 제전 패드를 포함하는 광원을 도시한다.
도 6 및 도 10는 대략 사각형의 제1 제전 패드(2801)를 도시하나, 제전 패드(280)의 형상은 도 6 및 도 10에 도시된 바에 한정되지 아니한다.
예를 들어, 도 17에 도시된 바와 같이, 제전 부재(260)는 대략 원형의 제1 제전 패드(2851)를 포함할 수 있다. 원형의 제1 제전 패드(2851)의 구조(측단면)는 도 6 및 도 10에 도시된 제1 제전 패드(2801)와 동일할 수 있다. 또한, 제2 제전패드(2852)의 구조 및 형상 역시 앞서 설명된 제2 제전 패드(2802)와 동일하게 마련될 수 있다.
원형의 제전 패드는 방향성을 가지지 아니하므로, 제1 제전 패드(2851)의 주변에서 발생된 정전기 방전에 의한 전하를 쉽게 포획할 수 있다.
제1 제전 패드(2851)의 형상은 사각형, 원형에 한정되는 것은 아니다.
예를 들어, 제1 제전 패드(2851)의 형상은 삼각형, 사각형, 오각형, 육각형 등을 포함하는 다각형일 수 있다. 뿐만 아니라, 제1 제전 패드(2851)의 형상은 원형, 타원형, 반원, 활꼴 등일 수도 있다.
또한, 도 18에 도시된 바와 같이, 제전 부재(260)는 광학 돔(220)을 둘러싸도록 마련된 대략 원호 형상의 제1 제전 패드(2861)를 포함할 수 있다.
원호 형상의 제1 제전 패드(2861)의 구조(측단면)는 도 6 및 도 10에 도시된 제1 제전 패드(2801)와 동일할 수 있다. 또한, 제2 제전패드(2862)의 구조 및 형상 역시 앞서 설명된 제2 제전 패드(2802)와 동일하게 마련될 수 있다.
앞서 3이상의 제1 제전 패드(2841a, 2841b, 2841c)가 광학 돔(220)을 둘러싸는 가상의 원의 원주 상에 대략 등간격으로 배치되는 것과 달리, 도 18에 도시된 제1 제전 패드(2861)는 광학 돔(220)을 둘러싸는 가상의 원의 원호 형상일 수 있다.
광학 돔(220)을 둘러써는 원호 형상의 제1 제전 패드(2861)가 마련됨으로써, 광학 돔(220)을 기준으로 모든 방향에서 발생하는 정전기 방전으로부터 발광 다이오드(210)를 보호할 수 있다. 다시 말해, 원호 형상의 제1 제전 패드(2861)가 광학 돔(220)의 주변에 배치됨으로써 광학 돔(220)의 외면에서 정전기 방전이 발생하는 위치로부터 제1 제전 패드(2861)까지의 거리가 크게 감소할 수 있다. 그로 인하여, 제1 제전 패드(2861)에 의하여 포획되는 정전기 방전 전하의 비율이 더욱 증가하고, 광원(111)의 정전기 방전 내성이 더욱 향상될 수 있다.
제1 제전 패드(2861)의 형상은 원호 형상에 한정되지 아니하며, 나아가 링 형상일 수도 있다. 다시 말해, 제1 제전 패드(2861)는 광학 돔(220)을 둘러싸는 링 형상일 수도 있다.
도 19는 일 실시예에 의한, 그 일부가 광학 돔과 중첩된 제1 제전 패드를 포함하는 광원을 도시한다. 도 20은 일 실시예에 의한, 광학 돔과 중첩된 제1 제전 패드와 광학 돔과 중첩되지 않은 제1 제전 패드를 포함하는 광원을 도시한다. 도 21은 일 실시예에 의한, 광학 돔과 중첩된 제1 제전 패드와 광학 돔과 중첩되지 않은 제1 제전 패드를 포함하는 광원을 도시한다. 도 22는 일 실시예에 의한, 광학 돔과 중첩된 3 이상의 제1 제전 패드와 광학 돔과 중첩되지 않은 3 이상의 제1 제전 패드를 포함하는 광원을 도시한다. 도 23은 일 실시예에 의한, 광학 돔과 일부가 중첩된 3 이상의 제1 제전 패드를 포함하는 광원을 도시한다.
도 6 및 도 10는 광학 돔(220)과 중첩되지 않은 제1 제전 패드(2801)를 도시하였으나, 광학 돔(220)과 제전 패드(280) 사이의 상대적 배치는 도 6 및 도 10에 도시된 바에 한정되지 아니한다.
예를 들어, 도 19에 도시된 바와 같이, 제전 부재(260)는 그 일부가 광학 돔(220)과 중첩된 제1 제전 패드(2871)를 포함할 수 있다. 제1 제전 패드(2871)의 구조(측단면)는 도 6 및 도 10에 도시된 제1 제전 패드(2801)와 동일할 수 있다. 또한, 제2 제전패드(2872)의 구조 및 형상 역시 앞서 설명된 제2 제전 패드(2802)와 동일하게 마련될 수 있다.
그 일부가 광학 돔(220)과 중첩된 제1 제전 패드(2871)는 광학 돔(220)의 외면이 기판(112)와 교차되는 부분에 배치될 수 있다. 앞서 설명된 바와 같이 정전기 방전에 의한 전하는 광학 돔(220)의 외면을 따라 기판(112)와의 경계까지 이동할 수 있다. 제1 제전 패드(2871)가 광학 돔(220)의 외면과 기판(112)의 경계에 배치되므로, 광학 돔(220)의 외면을 따라 이동하는 전하는 제1 제전 패드(2871)로 이동할 수 있다. 따라서, 광학 돔(220)의 외면을 따라 이동하는 전하가 제전 부재(260)에 의하여 포획될 확률이 더욱 증가할 수 있다. 또한, 제전 부재(260)의 제전 성능이 향상되고 광원(111)의 정전기 방전의 내성이 향상될 수 있다.
또한, 도 20에 도시된 바와 같이, 제전 부재(260)는 광학 돔(220)의 외면 외측에 배치된 제1 외측 제전 패드(2881)와, 광학 돔(220)의 외면 내측에 배치된 제1 내측 제전 패드(2882)를 포함할 수 있다. 제1 외측 제전 패드(2881) 및 제1 내측 제전 패드(2882)의 구조(측단면) 및 형상은 도 6 및 도 10에 도시된 제1 제전 패드(2801)와 동일할 수 있다. 또한, 제2 제전패드(2883)의 구조 및 형상 역시 앞서 설명된 제2 제전 패드(2802)와 동일하게 마련될 수 있다.
앞서 설명된 바와 같이 제1 외측 제전 패드(2881)는 광학 돔(220)의 외면의 외측으로 이동하는 전하를 포획할 수 있다. 또한, 제1 내측 제전 패드(2882)는 광학 돔(220)의 외면의 내측으로 광학 돔(220)과 기판(112)의 경계면을 따라 이동하는 전하를 포획할 수 있다.
따라서, 광학 돔(220)의 외면의 외측과 내측에 배치된 제전 패드들(2881, 2882)을 포함하는 제전 부재(260)는 정전기 방전에 의한 전하의 대부분을 포획할 수 있다. 그에 의하여, 제전 부재(260)의 제전 성능이 향상되고 광원(111)의 정전기 방전의 내성이 향상될 수 있다.
도 21에 도시된 바와 같이, 제전 부재(260)는 광학 돔(220)의 외면 외측에 배치된 하나의 제1 외측 제전 패드(2891)와, 광학 돔(220)의 외면 내측에 배치된 하나의 제1 내측 제전 패드(2892)를 포함할 수 있다. 제1 외측 제전 패드(2891) 및 제1 내측 제전 패드(2892)의 구조(측단면) 및 형상은 도 6 및 도 10에 도시된 제전 패드(281, 282)와 동일할 수 있다. 또한, 제2 제전패드(2893)의 구조 및 형상 역시 앞서 설명된 제2 제전 패드(2802)와 동일하게 마련될 수 있다.
제전 패드(280)의 개수가 최소화됨으로써, 제전 패드(280)의 고유한 색상으로 인한 광학적 간섭이 감소할 수 있다. 그로 인하여, 광원 장치(100)로부터 방출되는 광의 색상의 왜곡이 감소할 수 있다.
도 22에 도시된 바와 같이, 제전 부재(260)는 하나의 광원(111) 외측에 마련된 3 이상의 제1 외측 제전 패드(2901a, 2901b, 2901c)와 광원(111) 내측에 마련된 3 이상의 제1 내측 제전 패드(2902a, 2902b, 2902c)를 포함할 수 있다. 3 이상의 제1 외측 제전 패드(2901a, 2901b, 2901c) 및 3 이상의 제1 내측 제전 패드(2902a, 2902b, 2902c) 각각의 구조 및 형상은 앞서 설명된 제1 제전 패드(2801)와 동일할 수 있다. 또한, 제2 제전패드(2903)의 구조 및 형상 역시 앞서 설명된 제2 제전 패드(2802)와 동일하게 마련될 수 있다.
3 이상의 제1 외측 제전 패드(2901a, 2901b, 2901c)는 광학 돔(220)을 둘러싸도록 배치될 수 있다. 3 이상의 제1 내측 제전 패드(2902a, 2902b, 2902c)는 발광 다이오드(210) 및 급전 패드(240)를 둘러싸도록 배치될 수 있다. 3 이상의 제1 외측 제전 패드(2901a, 2901b, 2901c)의 배치는 도 16에 도시된 3 이상의 제1 제전 패드(2841a, 2841b, 2841c)의 배치와 동일할 수 있다.
3 이상의 제1 내측 제전 패드(2902a, 2902b, 2902c)는 발광 다이오드(210) 및 급전 패드(240)를 둘러싸는 가상의 원의 원주 상에 배치되며, 가상의 원의 원주 상에서 최대로 이격될 수 있다. 예를 들어, 3 이상의 제1 내측 제전 패드(2902a, 2902b, 2902c)는 발광 다이오드(210) 및 급전 패드(240)를 둘러싸는 가상의 원의 원주를 따라 대략 등간격으로 배치될 수 있다. 도 22와 같이 6개의 제전 패드는 발광 다이오드(210) 및 급전 패드(240)를 둘러싸는 가상의 원의 원주를 따라 대랴 60도 각도 간격으로 배치될 수 있다.
광학 돔(220)의 내측에 3 이상의 제1 내측 제전 패드(2902a, 2902b, 2902c)가 마련됨으로써, 제전 부재(260)는 대략 모든 방향에서 광학 돔(220)의 내측으로 침투하는 정전기 방전에 의한 전하를 포획할 수 있다. 그로 인하여, 제전 부재(260)에 의하여 포획되는 정전기 방전 전하의 비율이 더욱 증가하고, 광원(111)의 정전기 방전 내성이 더욱 향상될 수 있다.
도 23에 도시된 바와 같이, 제전 부재(260)는 광학 돔(220)과 일부가 중첩된 3 이상의 제1 제전 패드(2911a, 2911b, 2911c)를 포함할 수 있다. 3 이상의 제1 제전 패드(2911a, 2911b, 2911c) 각각의 구조 및 형상은 앞서 설명된 제1 제전 패드(2801)와 동일할 수 있다.
3 이상의 제1 제전 패드(2911a, 2911b, 2911c)는 광학 돔(220)의 최외각을 나타내는 가상의 원의 원주 상에 배치되며, 가상의 원의 원주 상에서 최대로 이격될 수 있다. 예를 들어, 3 이상의 제1 제전 패드(2911a, 2911b, 2911c)는 광학 돔(220)의 최외각을 따라 대략 등간격으로 배치될 수 있다.
광학 돔(220)과 일부가 중첩된 3 이상의 제1 제전 패드(2911a, 2911b, 2911c)가 마련됨으로써, 제전 부재(260)는 대략 모든 방향에서 광학 돔(220)의 내측으로 침투하는 정전기 방전에 의한 전하를 포획할 수 있다. 그로 인하여, 제전 부재(260)에 의하여 포획되는 정전기 방전 전하의 비율이 더욱 증가하고, 광원(111)의 정전기 방전 내성이 더욱 향상될 수 있다.
이상에서 설명된 바와 같이, 정전기 방전으로부터 발광 다이오드(210)를 보호하기 위한 제전 패드는 필요에 따라 다양한 개수, 다양한 형상 및 다양한 배치로 형성될 수 있다.
뿐만 아니라, 제전 패드의 구조(측단면) 역시 도 9에 도시된 바에 한정되지 아니하며, 제전 패드는 다양한 구조로 형성될 수 있다.
도 24는 일 실시예에 의한, 급전 선로를 보호하는 제1 제전 패드를 포함하는 광원을 도시한다.
도 24에 도시된 바와 같이, 제전 부재(260)는 광학 돔(220)의 인근에 배치된 제1 제전 패드(2921)와, 급전 선로(230)의 인근에 배치되는 제2 제전 패드(2922) 및 제3 제전 패드(2923)를 포함할 수 있다. 제1 제전 패드(2921)의 구조(측단면) 및 형상은 도 6 및 도 10에 도시된 제1 제전 패드(2801)와 동일할 수 있다. 또한, 제3 제전패드(2923)의 구조 및 형상 역시 앞서 설명된 제2 제전 패드(2802)와 동일하게 마련될 수 있다.
제1 제전 패드(2921)는 광학 돔(220)의 외면의 외측으로 이동하는 전하를 포획할 수 있다.
보호 층(253)은 일반적으로 절연체로 구성되며, 정전기 방전으로부터 급전 선로(230) 등의 급전 회로를 보호할 수 있다. 그러나, 보호 층(253)은, 광학 돔(220)과 비교하여 그 두께가 얇기 때문에, 정전기 방전으로부터 급전 선로(230) 등의 급전 회로를 보호할 수 있는 전압 레벨이 광학 돔(220)보다 낮을 수 있다. 그로 인하여, 급전 선로(230) 인근에서 발생한 정전기 방전에 의하여 전하가 급전 선로(230)까지 침투하고, 급전 선로(230)를 거쳐 발광 다이오드(210)에 손상을 입힐 수 있다.
급전 선로(230)를 통한 전하의 침투를 방지 또는 억제하기 위하여, 제2 제전 패드(2922)는 급전 선로(230) 인근에서 마련될 수 있다. 도 24에 도시된 바와 같이, 제2 제전 패드(2922)는 급전 선로(230)의 양측에 급전 선로(230)를 따라 배치될 수 있다.
제2 제전 패드(2922)에 의하여, 반사 시트(120)의 관통홀(120a) 내에서 급전 선로(230) 인근에서 발생된 정전기 방전에 의한 발광 다이오드(210)의 손상이 방지 또는 억제될 수 있다.
이상에서는 특정의 실시예에 대하여 도시하고 설명하였다. 그러나, 상기한 실시예에만 한정되지 않으며, 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이하의 청구범위에 기재된 발명의 기술적 사상의 요지를 벗어남이 없이 얼마든지 다양하게 변경 실시할 수 있을 것이다.

Claims (15)

  1. 홀이 형성된 반사 시트; 및
    상기 홀을 통하여 일부가 노출되는 광원 모듈;을 포함하고
    상기 광원 모듈은
    급전 선로를 갖는 제1층 및 상기 제1층의 상부에 적층되는 제2층을 포함하는 기판;
    상기 기판의 상기 제2층에 배치되는 발광 다이오드;
    상기 급전 선로와 연결되고, 상기 기판의 상기 제2층에 형성된 윈도우에 배치되어 상기 발광 다이오드와 접촉되는 급전 패드;
    상기 발광 다이오드를 커버하도록 상기 기판의 제2층에 배치되는 절연성 돔; 및
    상기 기판의 제2층에 형성되며 은 도금층을 갖는 제전 패드;를 포함하고
    상기 제전 패드는
    상기 홀에 의하여 정의되는 영역 내에 마련되는 제1 제전 패드; 및
    상기 홀에 의하여 정의되는 영역 외에 마련되고, 상기 급전 선로의 폭 방향을 따라 제1길이만큼 이격된 위치에서 상기 급전 선로의 길이 방향을 따라 연장되는 제2 제전 패드;를 포함하는 광원 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제2 제전패드의 폭은 상기 급전 선로의 폭과 동일하게 마련되는 광원 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제2 제전패드는 상기 반사 시트에 의해 커버되는 광원 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 절연성 돔과 상기 홀은 서로 대응되게 복수로 마련되고,
    상기 제2 제전 패드는 상기 복수의 홀 사이의 영역에서 상기 급전 선로의 양 측방에 복수로 마련되는 광원 장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 제1길이는 0.4 mm 이상 0.6 mm 이하인 광원 장치.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 급전 선로의 폭은 상기 제1길이와 동일한 길이로 마련되는 광원 장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 제1층은 전도성의 제전 선로를 포함하고,
    상기 제전 패드의 상기 은 도금층은 상기 제2층에 형성된 윈도우에 의하여 외부로 노출된 상기 제전 선로에 도포되는 광원 장치.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 제전 선로는 상기 광원 장치의 접지와 전기적으로 연결되거나 또는 캐패시턴스에 의하여 상기 접지와 커플링되는 광원 장치.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 제2 제전 패드는 상기 홀에 의하여 정의되는 영역의 경계선과 접할 때까지 상기 급전 선로의 길이 방향을 따라 연장되는 광원 장치.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 급전 패드의 상면은 은(Ag)으로 도금되는 광원 장치.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 제1 제전 패드는 상기 발광 다이오드와 이격되게 마련되는 광원 장치.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 제1 제전 패드는 적어도 하나 이상으로 마련되고, 상기 절연성 돔의 외곽선에 의하여 정의되는 영역 밖에 마련되는 광원 장치.
  13. 제1항에 있어서,
    상기 제1 제전 패드는 적어도 하나 이상으로 마련되고, 그 일부가 상기 절연성 돔과 중첩되는 광원 장치.
  14. 제1항에 있어서,
    상기 발광 다이오드는 와이어 또는 볼 그리드 없이 상기 급전 패드에 직접 접촉되는 광원 장치.
  15. 제1항에 있어서,
    상기 발광 다이오드는, 상기 발광 다이오드와 병렬로 연결된 제너 다이오드 없이, 상기 급전 패드에 직접 접촉되는 광원 장치.
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