CN117136328A - 背光模组及显示装置 - Google Patents
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Abstract
一种背光模组(1a)及显示装置(100),背光模组(1a)包括导光板(12)、多个发光元件(14)以及框架(16)。导光板(12)包括第一侧面(12S1)、第二侧面(12S2)及两个第三侧面(12S3)。第一侧面(12S1)与第二侧面(12S2)彼此相对,两个第三侧面(12S3)彼此相对并位于第一侧面(12S1)与第二侧面(12S2)之间,且两个第三侧面(12S3)垂直于第一侧面(12S1)。发光元件(14)设置于第一侧面(12S1)上,且发光元件(14)所产生的光线经由第一侧面(12S1)进入导光板(12)。框架(16)包覆第二侧面(12S2)以及两个第三侧面(12S3),框架(16)包括开口(OP)及至少一个缓冲部(16a),发光元件(14)设置开口(OP)中,缓冲部(16a)位于开口(OP)的一侧,且与导光板(12)相接触。
Description
本发明涉及背光模组及显示装置,特别是指一种具有缓冲功能的背光模组及显示装置。
在液晶显示(Liquid Crystal Display,LCD)装置中,由于液晶本身不发光,LCD面板需使用背光模组来提供面光源。为了降低背光模组的厚度及减少发光元件的使用数量,发展出侧入式背光模组。然而,在传统侧入式背光模组中,发光元件设置于导光板的侧面,且框架会环绕导光板与发光元件,并无法对导光板提供缓冲保护,因此在背光模组进行可靠度的自由落体测试时,导光板容易产生位移,导光板的冲力全部由发光元件承受,使得发光元件会受到导光板的位移冲击而掉落,造成背光模组的损坏或无法符合可靠度的标准。因此,如何提升背光模组的可靠度便成为相关业者努力的目标。
发明内容
根据本发明的一实施例,提供一种背光模组,其包括导光板、多个发光元件以及框架。导光板包括第一侧面、第二侧面及两个第三侧面。第一侧面与第二侧面彼此相对,两个第三侧面彼此相对并位于第一侧面与第二侧面之间,且两个第三侧面垂直于第一侧面。发光元件设置于导光板的第一侧面上,且发光元件所产生的光线经由第一侧面进入导光板。框架包覆于导光板的第二侧面以及两个第三侧面,框架包括开口及至少一个缓冲部,发光元件设置开口中,缓冲部位于开口的一侧,且与导光板相接触。
根据本发明的另一实施例,提供一种显示装置,其包括上述的背光模组以及设置于背光模组上的显示面板。
为了更完整地了解实施例及其优点,现在参照附图做出下列描述。
图1为本发明第一实施例的背光模组的俯视示意图。
图2为本发明第一实施例的一变化实施例的背光模组的俯视示意图。
图3为本发明第一实施例的另一变化实施例的背光模组的俯视示意图。
图4为本发明第一实施例的又一变化实施例的背光模组的俯视示意图。
图5为本发明第一实施例的再一变化实施例的背光模组的俯视示意图。
图6为本发明第二实施例的背光模组的俯视示意图。
图7为本发明第三实施例的背光模组的俯视示意图。
图8为本发明一实施例的显示装置的俯视示意图。
下文结合具体实施例和附图对本发明的内容进行详细描述,为了使本发明的内容更加清楚和易懂,下文各附图可能为简化的示意图,且其中的元件可能并非按比例绘制。并且,附图中的各元件的数量与尺寸仅为示意,并非用于限制本发明的范围。
本揭露的说明书与所附的权利要求书中会使用某些词汇来指称特定元件。本领域技术人员应理解,电子装置制造商可能会以不同的名称来指代相同的元件,且本文并未意图区分那些功能相同但名称不同的元件。在下文说明书与权利要求书中,「含有」与「包括」等词均为开放式词语,因此应被解释为「含有但不限定为…」的意。
说明书与权利要求书中所使用的序数例如「第一」、「第二」等的用词,用以修饰权利要求书的元件,其本身并不意含及代表所述请求元件有任何之前的序数,也不代表某一请求元件与另一请求元件的顺序、或是制造方法上的顺序,所述序数的使用仅用来使具有某命名的请求元件得以和另一具有相同命名的请求元件能作出清楚区分。因此,说明书中所提及的第一元件在权利要求书中可能被称为第二元件。
以下实施例中所提到的方向用语,例如:上、下、左、右、前、后、 底、或顶等,仅参考了附图中的方向。因此,所使用的方向用语用来说明,并非用来限制本发明。必需了解的是,为特别描述或图标的元件可以此技术人士所熟知的各种形式存在。
此外,当元件被称为在另一元件上或之上时,应被了解为所述元件直接位于另一元件上,或是两者之间可存在有其他的元件。相反地,当元件被称为直接在另一个元件上时,则应被了解两者之间不存在插入的元件。
在本文中,「约」、「实质上」、「大致」或「相同」的用语通常表示在给定值的10%之内、5%之内、3%之内、2%之内、1%之内、或0.5%之内的范围。在此给定的数量为大约的数量,亦即在没有特定说明「约」、「实质上」、「大致」或「相同」的情况下,仍可隐含「约」、「实质上」、「大致」或「相同」的含义。
请参考图1,其为本发明第一实施例的背光模组的俯视示意图。如图1所示,本实施例所提供的背光模组1a可包括导光板12、多个发光元件14以及框架16。为了清楚的缘故,图1的背光模组1a仅显示导光板12、发光元件14与框架16,而省略其他元件,但本发明不以此为限。举例来说,背光模组12可另包括背板、光学膜及/或其他合适的元件。
如图1所示,从背光模组1a的俯视方向TD观看,导光板12可包括第一侧面12S1、第二侧面12S2以及两个第三侧面12S3,其中第一侧面12S1与第二侧面12S2彼此相对,两个第三侧面12S3彼此相对并位于第一侧面12S1与第二侧面12S2之间,且第三侧面12S3可垂直于第一侧面12S1。举例来说,从俯视方向TD观看,第一侧面12S1与第二侧面12S2可沿着第一方向D1延伸,第三侧面12S3可沿着第二方向D2延伸。第二方向D2可例如垂直于第一方向D1。在一些实施例中,第一侧面12S1、第二侧面12S2及第三侧面12S3可例如约略平行于俯视方向TD。在一些实施例中,导光板12的材料可例如包括聚甲基丙烯酸甲酯(poly(methyl methacrylate),PMMA)、玻璃或其他合适的材料。
如图1所示,框架16可包覆于导光板12的第二侧面12S2以及两个第三侧面12S3,且框架16可包括开口OP及至少一个缓冲部16a。发光元件14可设置于开口OP中,并且缓冲部16a位于开口OP的一侧并与导光板 12相接触。值得说明的是,借助于缓冲部16a与导光板12的接触,在进行自由落体测试时,导光板12向下的冲击力F1可被缓冲部16a吸收,并不会完全由发光元件14独自承受而降低对发光元件14的影响,从而可减少发光元件14发生位移、脱落或掉落的风险。
如此一来,就不需要再加装其他部材,只要利用框架16的缓冲部16a即可对导光板12产生缓冲效果。这可以满足面板异形或大圆弧角的设计,可应用于窄边框、异形、大圆弧角外观及发光元件14拉力强度不足的产品。
习知技术是将发光元件设置在框架与导光板之间,因此导光板朝向发光元件的冲力直接由发光元件承受,这会造成发光元件原本的排列共线性(发光元件14可能因制程误差而无法在第一方向D1排列整齐)容易丧失,无法保持良好的排列直线形态。在本实施例中,缓冲部16a未设置于多个发光元件14背向导光板12的一侧,且缓冲部16a未与多个发光元件14接触。因此,缓冲部16a并未位于发光元件14的后侧并予以接触,发光元件14就未被夹持在框架16与导光板12之间,当导光板12的冲力朝向发光元件14时,该冲力仍由缓冲部16a承受吸收,并不易影响到发光元件14原本的排列共线性。
除此之外,在本实施例中,导光板12可另包含至少一个第四侧面12S4,其连接于第一侧面12S1与两个第三侧面12S3的其中一者之间,第四侧面12S4可不平行于第一侧面12S1与第三侧面12S3。从俯视方向TD观看,第四侧面12S4可例如为弧形或其他不平行于第一方向D1与第二方向D2的形状。如图1所示,从俯视方向TD观看,第四侧面12S4上的一点的切线可随着该点与第一侧面12S1和第三侧面12S3的距离越近而与第一侧面12S1和第三侧面12S3的夹角越小,但不限于此。
在图1中,导光板12可例如包括两个第四侧面12S4,且每个第四侧面12S4可连接于第一侧面12S1与对应的第三侧面12S3之间。举例来说,第一侧面12S1、两个第四侧面12S4中的一者、两个第三侧面12S3中的一者、第二侧面12S2、两个第三侧面12S3中的另一者及两个第四侧面12S4中的另一者可依序连接并环绕整个导光板12。
如图1所示,发光元件14可设置于导光板12的第一侧面12S1上,且 发光元件14所产生的光线可经由第一侧面12S1进入导光板12。举例来说,多个发光元件14可沿着第一侧面12S1并排设置,且每个发光元件14的出光面可面向第一侧面12S1,使得发光元件12S1的光线可直接射向第一侧面12S1。发光元件14可例如包括发光二极管芯片、发光二极管封装件或其他合适的发光元件。
在本实施例中,背光模组1a可例如另包括电路板18,且发光元件14可设置于电路板18上,使得电路板18可提供用以控制发光元件14的讯号。在本实施例中,至少一个发光元件14可与第一侧面12S1相接触,换言之,可在发光元件14的出光面与导光板12的第一侧面12S1相接触的情况下,将发光元件14与导光板12组装在一起,使得至少一个发光元件14的出光面与第一侧面12S1之间的间距为0,以提升发光元件14所产生的光线的利用率,但本发明不以此为限。在图1的实施例中,所有的发光元件14的出光面可与第一侧面12S1相接触,但不限于此。在一些实施例中,发光元件14在第一方向D1上的排列可能因制程误差而无法使发光元件14的出光面排列在平行于第一方向D1的同一平面上,例如两个相邻发光元件14的出光面的平面在第二方向D2上有0.1mm的误差范围时,因此可能会有部分发光元件14的出光面不与第一侧面12S1相接触。在一些实施例中,依据所应用的显示装置(例如图8所示的显示装置100)的尺寸,例如电视等大尺寸的显示装置,当发光元件14需具有大功率时,所有发光元件14也可不与第一侧面12S1相接触,而是与第一侧面12S1之间留下一个间隙,以避免发光元件14的功率太强,直接接触导光板12时可能会将导光板12融化受损,但不限于此。
进一步来说,导光板12还可包括彼此相对的出光面12S5及背面(图未示),且出光面12S5与背面可连接于第一侧面12S1、第二侧面12S2、第三侧面12S3及第四侧面12S4。进入导光板12的光线可通过导光板12的导引约略均匀地从出光面12S5射出,从而可形成面光源,并可作为对应的显示面板(例如图8所示的显示面板24)的光源。出光面12S5的法线方向可例如与背光模组1a的俯视方向TD相同。在一些实施例中,导光板12可例如以背面面对背板的方式设置并固定于背板上。
再者,缓冲部16a的数量可例如与第四侧面12S4的数量相同。在本实施例中,框架12可例如包括朝其内侧弯曲延伸的两个缓冲部16a,其分别与对应的第四侧面12S4接触。在一些实施例中,两个缓冲部16a可以第二方向D2为对称轴彼此对称,且两个第四侧面12S4也可以第二方向D2为对称轴彼此对称,但不限于此。
以其中一个缓冲部16a与其对应的第四侧面12S4为例,缓冲部16a可与导光板12的第四侧面12S4相接触,但不与第一侧面12S1相接触。举例来说,从背光模组1a的俯视方向TD观看,缓冲部16a的面向导光板12的表面可与第四侧面12S4的形状类似,例如为弧形或其他与第四侧面12S4搭配的形状,使得缓冲部16a面对第四侧面12S4的表面可与第四侧面12S4可形成部分密合,以助于降低导光板12在自由落体测试时所产生的冲击力F1。本实施例的缓冲部16a对冲击力F1所产生的反作用力F2可减缓冲击力F1对发光元件14的影响。在一些实施例中,缓冲部16a可与导光板12的第四侧面12S4的间距可例如为约0至0.15毫米(mm)。
值得一提的是,由于与缓冲部16a接触的第四侧面12S4不平行于第一侧面12S1与第三侧面12S3,因此缓冲部16a在承受沿着第二方向D2的冲击力F1时可产生沿着不同于第二方向D2的方向的反作用力F2,以分散冲击。举例来说,反作用力F2的方向可不同于第一方向D1与第二方向D2。在本实施例中,两个缓冲部16a可针对冲击力F1分散形成两个反作用力F2,其除了可具有用以抵抗冲击力F1的部分之外,还可分别具有沿着第一方向D1及与第一方向D1相反方向的部分,但不限于此。
此外,由于两个缓冲部16a可朝向框架16面对导光板12的内表面延伸,因此由两个缓冲部16a所形成的开口OP在第一方向D1上的宽度可小于导光板12在第一方向D1上的最大宽度。尽管因组装的误差而可能仅有一个缓冲部16a与导光板12相接触,但当导光板12因自由落体测试而产生沿着冲击力F1的方向偏移时,导光板12可同时与两个缓冲部16a相接触,使得冲击力F1分别由两侧的这些缓冲部16a协助承受吸收,因此可分散冲击力F1,又因为这些缓冲部16a呈现对称,因此还有将导光板12置中归位的效果。
如图1所示,本实施例中的框架16的开口OP可完全暴露出第一侧面12S1,使得框架16不与第一侧面12S1相接触,因此在进行自由落体测试时,框架16不会从第一侧面12S1受到冲击力F1。导光板12在俯视方向TD上的厚度可例如小于0.4毫米(mm),在此情况下,由于缓冲部16a不与第一侧面12S1相接触,因此在进行自由落体测试时导光板12的角落可免于直接受到沿着第二方向D2的反作用力F2冲击,从而可降低破裂。也就是说,以本实施例为例,导光板12具有四个圆弧角的异形四边形,其第四侧面12S4与缓冲部16a的数量皆为两个。因此,这些第四侧面12S4可以分别抵触框架16的这些缓冲部16a,可有效减少导光板12的冲力,由框架16的两侧协助承受吸收冲力,避免发光元件14脱落或产生倾角或仰角。
在一些实施例中,第四侧面12S4可未显露于开口OP,使得缓冲部16a可覆盖第四侧面12S4,但不限于此。
进一步而言,缓冲部16a并未设置于发光元件14背向导光板12的一侧,且缓冲部16a未与发光元件14接触。换言之,发光元件14于背向导光板12的后方形成有空间SP,框架16(包括缓冲部16a或其他部分)未与发光元件14接触,且位于空间SP以外。如此,发光元件14就没有被夹持在框架16与导光板12之间,在进行自由落体测试时,导光板12的冲击力F1虽然仍朝向发光元件14,但却由缓冲部16a所承受吸收,不会通过发光元件14传递到框架16,从而可降低发光元件14的损坏机会,并不易影响到发光元件14原本的排列共线性。并且,由于框架16不需设置于空间SP中,因此有利于降低所应用的显示装置的边框宽度。
此外,如图1所示,框架16还可包括主体部16b,其设置于导光板12的第二侧面12S2以及第三侧面12S3。并且,主体部16b可与导光板12的第二侧面12S2以及两个第三侧面12S3中的至少其中一者分隔间隙G,使得导光板12具有热胀冷缩的缓冲空间,而不会挤压框架16。间隙G可例如为约0.3mm到0.5mm。举例来说,主体部16b可由分别对应于第二侧面12S以及两个第三侧面12S3设置的三个条状部连接而成,使得条状部的其中一者的内表面(即面对第二侧面12S以及两个第三侧面12S3中的对应一者的表面)可与第二侧面12S以及两个第三侧面12S3中的对应一者分隔间 隙G。在一些实施例中,框架16的材料可例如包括聚碳酸酯(polycarbonate,PC)或其他合适的材料。
请参考图2,其为本发明第一实施例的一变化实施例的背光模组的俯视示意图,其中图2显示出背光模组1b对应于图1的区域R1与区域R2结构的放大示意图。如图2所示,在本变化实施例所提供的背光模组1b中,缓冲部16a对应开口OP的侧面在第二方向D2上的宽度W1可缩小,例如小于电路板18在第二方向D2上的宽度W2。本变化实施例的背光模组1b的其他部分可参考上述实施例,在此不多赘述。
请参考图3,其为本发明第一实施例的另一变化实施例的背光模组的俯视示意图。如图3所示,在本变化实施例所提供的背光模组1c中,框架16的缓冲部16a在其外表面16S可具有至少一个凹口16C,使得缓冲部16a利用凹口16C来产生一个空间,可在受到冲击力时让缓冲部16a具有挤压变形的能力,从而达到减缓冲击力的效果。较佳的,凹口16C可例如为条状,并沿着第一方向D1延伸(也就是横向延伸),因此,缓冲部16a受到朝向发光元件14的冲击力F1时(也就是纵向冲击),位于条状凹口16C上下两侧的部分具有承受冲击范围更大的相互挤压的空间,从而达到更为减缓冲击力的效果。在一些实施例中,当框架16包括两个缓冲部16a时,至少一个缓冲部16a可具有凹口16C。本变化实施例的背光模组1c的其他部分可参考上述实施例,在此不多赘述。
请参考下表1,其列出传统背光模组、图2的背光模组1b以及图3的背光模组1c的发光元件在与导光板分离时的拉力值,其中传统背光模组可例如是指框架环绕导光板与发光元件的结构。
从表1可发现,借助于上述缓冲部16a的设计,图2的背光模组1b以及图3的背光模组1c的拉力值均大于传统背光模组的拉力值,因此可明显地降低发光元件14在自由落体测试时产生掉落的风险。并且,随着发光元件14的尺寸越来越小,发光元件14与电路板18之间的接合力也会下降,在此情况下,缓冲部16a的设计可更有助于降低发光元件14掉落的风险。
表1
请参考图4,其为本发明第一实施例的又一变化实施例的背光模组的俯视示意图。如图4所示,本变化实施例所提供的背光模组1d与图3的背光模组1c的差异在于,背光模组1d可另包括至少一个缓冲件20,其设置于凹口16C中。缓冲件20可例如包括弹性材料,因此当框架16在受到冲击力时,缓冲件20可提供缓冲效果,以降低导光板12的冲击力。在一些实施例中,缓冲件20的数量可与凹口16C的数量相同,因此当凹口16C的数量为多个时,缓冲件20的数量也为多个,其分别设置于对应的凹口16C中。本变化实施例的背光模组1d的其他部分可参考上述实施例,在此不多赘述。由于增加了缓冲件20,比起图3的只有凹口16C的单纯设计,图4的设计架构可以利用缓冲件20的弹性材料特性来提高缓冲效果,再者,也能利用缓冲件20的弹性系数的高低,来对应调整缓冲部16a的缓冲能力。
请参考图5,其为本发明第一实施例的再一变化实施例的背光模组的俯视示意图。如图5所示,本变化实施例所提供的背光模组1e与图2的背光模组1b的差异在于,背光模组1e可另包括反射件22,其设置于缓冲部16a面对第四侧面12S4的表面。反射件22可用以反射光线,以提升导光板12的出光面邻近缓冲部16a的部分的出光量,可藉以改善此区域因为发光元件14的光线不易进入而产生的暗区问题,从而改善出光均匀度。反射件22可例如包括金属或其他适合的反射膜层。在一些实施例中,反射件22的 数量可与缓冲件20的数量相同,但不限于此。本变化实施例的背光模组1e的其他部分可参考上述实施例,在此不多赘述。
请参考图6,其为本发明第二实施例的背光模组的俯视示意图。如图6所示,本变化实施例所提供的背光模组2与图1的背光模组1a的差异在于,从俯视方向TD上观看,缓冲部16a的面向导光板12的表面为斜直线。举例来说,导光板12的第四侧面12S4也可为斜直线。本实施例的背光模组2的其他部分可参考上述实施例,在此不多赘述。无论是图1的弧形缓冲部16a或图6的斜直线缓冲部16a,都可以使框架16形成向内弯的设计。当导光板12朝向发光元件14位移时,会一直移动直至其两侧都碰到框架16为止,又因为这些缓冲部16a呈现对称,因此,即使导光板12在初始组装位置有点偏位,导光板12产生位移时会被居中定位并且很大可能不会只有单侧受力,而且这些缓冲部16a反馈给导光板12的反作用力也会因为角度分力而下降。如此一来,当进行自由落体测试时,导光板12位移时所造成的冲力会由两侧的这些缓冲部16a协助承受吸收,又还有将导光板12置中归位的效果。
请参考图7,其为本发明第三实施例的背光模组的俯视示意图。如图7所示,本实施例所提供的背光模组3与上述实施例的背光模组的差异在于,导光板12可不包括第四侧面,使得第三侧面12S3可直接与第一侧面12S1连接,以形成直角角落C,其中,框架16对应直角角落C的内表面可为直角表面,且缓冲部16a面对第一侧面12S1的表面为平面。在本实施例中,由于框架16为不包括第四侧面的非封闭型框架,即使导光板12具有四个直角的一般四边形的态样,第一侧面12S1的至少一个角落也会抵触框架16的缓冲部16a,因此可有效减少导光板12的冲力,避免发光元件14脱落或产生倾角或仰角。
请参考图8,其为本发明一实施例的显示装置的俯视示意图。如图8所示,本实施例所提供的显示装置100可包括背光模组10以及显示面板24,且显示面板24可设置于背光模组10上。背光模组10用于向显示面板24提供光线,显示面板24可为非自发光显示面板,例如LCD面板或其他合适的面板。背光模组10可适用上述任一实施例的背光模组,因此在此不 多赘述。
综上所述,在本发明的背光模组中,通过在框架中设置开口以及朝内延伸的缓冲部,可在自由落体测试时明显减缓导光板的冲击力,从而可降低或避免发光元件掉落的可能性,以提升背光模组的可靠度。尤其是厚度越薄的导光板,其强度会越弱,因此,就越需要在框架中设置开口以及朝内延伸的缓冲部,以增加缓冲效果。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,凡依本发明申请专利范围所做的均等变化与修饰,皆应属本发明的涵盖范围。
【附图标记列表】
100:显示装置
12:导光板
12S1:第一侧面
12S2:第二侧面
12S3:第三侧面
12S4:第四侧面
12S5:出光面
14:发光元件
16:框架
16a:缓冲部
16b:主体部
16C:凹口
16S:外表面
18:电路板
1a、1b、1c、1d、1e、2、3、10:背光模组
20:缓冲件
22:反射件
24:显示面板
C:角落
D1:第一方向
D2:第二方向
F1:冲击力
F2:反作用力
G:间隙
OP:开口
R1:R2:区域
SP:空间
TD:俯视方向
W1、W2:宽度。
Claims (13)
- 一种背光模组,包括:导光板,其包括:第一侧面与第二侧面,所述第一侧面与所述第二侧面彼此相对;以及两个第三侧面,所述两个第三侧面彼此相对并位于所述第一侧面与所述第二侧面之间,且所述两个第三侧面垂直于所述第一侧面;多个发光元件,其设置于所述导光板的所述第一侧面上,且所述多个发光元件所产生的光线经由所述第一侧面进入所述导光板;以及框架,其包覆于所述导光板的所述第二侧面以及所述两个第三侧面,其中,所述框架包括开口及至少一个缓冲部,所述多个发光元件设置于所述开口中,所述缓冲部位于所述开口的一侧,且与所述导光板相接触。
- 根据权利要求1所述的背光模组,其中,所述框架与所述导光板的所述第二侧面以及所述两个第三侧面的至少其中一者分隔一间隙。
- 根据权利要求1所述的背光模组,其中,所述多个发光元件的其中至少一者与所述第一侧面相接触。
- 根据权利要求1所述的背光模组,其中,所述缓冲部的面向所述导光板的表面为弧形或斜直线。
- 根据权利要求1所述的背光模组,其中,所述框架的所述缓冲部在其外表面具有凹口。
- 根据权利要求5所述的背光模组,另包括缓冲件,其设置于所述凹口中。
- 根据权利要求1所述的背光模组,其中,所述缓冲部未设置于所述多个发光元件背向所述导光板的一侧,且所述缓冲部未与所述多个发光元件接触。
- 根据权利要求1至7中任一项所述的背光模组,其中,所述导光板还包含至少一个第四侧面,其连接于所述第一侧面与所述两个第三侧面的其中一者之间,且所述第四侧面不平行于所述第一侧面与所述两个第三侧 面,所述缓冲部与所述第四侧面相接触。
- 根据权利要求8所述的背光模组,其中,所述缓冲部面对所述第四侧面的表面与所述第四侧面形成部分密合。
- 根据权利要求8所述的背光模组,另包括反射件,其设置于所述缓冲部面对所述第四侧面的表面。
- 根据权利要求8所述的背光模组,其中,所述框架的所述缓冲部与所述第四侧面相接触,而不与所述第一侧面相接触。
- 根据权利要求8所述的背光模组,其中,所述框架的所述开口完全暴露出所述第一侧面,且所述第四侧面则未显露于所述开口。
- 一种显示装置,包含:根据权利要求1至12中任一项所述的背光模组;以及显示面板,其设置于所述背光模组上。
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