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JP2010205715A - 液晶表示装置 - Google Patents

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JP2010205715A JP2009178609A JP2009178609A JP2010205715A JP 2010205715 A JP2010205715 A JP 2010205715A JP 2009178609 A JP2009178609 A JP 2009178609A JP 2009178609 A JP2009178609 A JP 2009178609A JP 2010205715 A JP2010205715 A JP 2010205715A
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Takayuki Ota
享之 太田
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Abstract

【課題】バックライトにおいて白色調に黄変が生じるのを抑制することができる液晶表示装置の提供。
【解決手段】少なくとも、液晶表示パネルと、前記液晶表示パネルの一方の面側に配置されたバックライトとからなる液晶表示装置であって、
前記バックライトは、少なくとも、前記液晶表示パネルと対向する面内に並設された複数の蛍光ランプと、前記蛍光ランプのそれぞれを支持する筐体とから構成され、
前記筐体上に、複数の青色発光素子が散在して搭載され、前記青色発光素子のそれぞれは、平面的に観て、前記蛍光ランプの下方に前記蛍光ランプと重なりを有して配置されている。
【選択図】 図1

Description

本発明は液晶表示装置に係り、特に、液晶表示パネルと、この液晶表示パネルの背面に配置されるバックライトを備える液晶表示装置に関する。
液晶表示パネルは、その各画素の光透過量を独立に制御するように形成されているため、該液晶表示パネルの背面にバックライトを備えて構成されるのが通常である。
このようなバックライトとしては、たとえば直下型と称されるものが知られている。
直下型のバックライトは、液晶表示パネルと平行な平面内に、たとえば冷陰極蛍光ランプ等からなる光源が複数並設され、これら冷陰極蛍光ランプは内面に反射シート等が配置された筐体(フレーム)に支持されて構成されている(下記特許文献1参照)。
そして、特許文献1に示したもの以外では、たとえば特許文献2に示すように、冷陰極蛍光ランプとともに赤色、緑色、および青色の各光を発する複数の発光素子をも光源とするもので、これら各発光素子は、平面的に観て、各冷陰極蛍光ランプの間の領域に並設されて搭載されているものがある。バックライトのほぼ中央に設けた受光センサによって光の強さを計測し、その計測結果に基づいて色補正を行うことによって、各発光素子からの光を白色光に維持するように構成している。
また、たとえば特許文献3に示すように、直下型ではないが、いわゆるエッジライト型のバックライトにおいて、導光板と、この導光板の対向する一対の辺のそれぞれの側壁面に配置された冷陰極蛍光ランプと赤色を発する発光素子とを備え、冷陰極蛍光ランプの緑、青の方への偏りを前記発光素子によって補正するものがある。
特開平6−75216号公報 特開2007−214053号公報 特開2007−133407号公報
しかし、上述した直下型のバックライトは、その使用によって、白色調が黄変していく現象がみられる。該直下型のバックライトに用いられる冷陰極蛍光ランプは、通電すると該冷陰極蛍光ランプから発生する紫外線あるいは熱の影響を受け、白色調に黄変が生じるようになるからである。
このため、バックライトの光を透過させて認識される液晶表示パネルの画像表示においても、白色を表示すべき部分に黄変が生じることになる。
特許文献2に記載された技術の場合、冷陰極蛍光ランプの他に、赤色、緑色、および青色の各発光素子によっても光源を構成し、これら各色の発光素子からの光を白色に維持するものであり、冷陰極蛍光ランプの白色調の黄変を解消するものとなっていない。
また、特許文献3に記載された技術の場合、冷陰極蛍光ランプとともに赤色の発光素子を並設させ、冷陰極蛍光ランプの緑、青の方への偏りを前記発光素子によって補正するもので、冷陰極蛍光ランプの白色調の黄変を解消するものとなっていない。
本発明の目的は、バックライトにおいて白色調に黄変が生じるのを抑制することができる液晶表示装置を提供することにある。
本発明の液晶表示装置では、バックライトの蛍光ランプの黄変を青色発光素子の発光によって抑制させるようにしたものである。
本発明の構成は、たとえば、以下のようなものとすることができる。
(1)本発明の液晶表示装置は、少なくとも、液晶表示パネルと、前記液晶表示パネルの一方の面側に配置されたバックライトとからなる液晶表示装置であって、
前記バックライトは、少なくとも、前記液晶表示パネルと対向する面内に並設された複数の蛍光ランプと、前記蛍光ランプのそれぞれを支持する筐体とから構成され、
前記筐体上に、複数の青色発光素子が散在して搭載され、前記青色発光素子のそれぞれは、平面的に観て、前記蛍光ランプの下方に前記蛍光ランプと重なりを有して配置されていることを特徴とする。
(2)本発明の液晶表示装置は、(1)において、前記筐体の前記液晶表示パネル側の面に反射シートが配置され、前記青色発光素子のそれぞれは前記反射シートの上面に配置されていることを特徴とする。
(3)本発明の液晶表示装置は、(1)において、前記筐体の前記液晶表示パネル側の面に反射シートが配置され、前記青色発光素子のそれぞれは前記筐体の上面に配置され、前記反射シートの前記青色発光素子と対向する部分に孔が形成されていることを特徴とする。
(4)本発明の液晶表示装置は、(1)において、前記液晶表示パネルを透過させた前記バックライトからの光の色を検知できる光学センサを接続させることができ、
前記光学センサからの出力によって前記青色発光素子からの発光量を制御する制御回路が備えられていることを特徴とする。
(5)本発明の液晶表示装置は、(4)において、前記制御回路は、高周波電圧のデューティ比の設定によって、前記青色素子からの発光量を制御することを特徴とする。
(6)本発明の液晶表示装置は、(4)において、前記制御回路は、高周波電圧のデューティ比の設定によって、前記蛍光ランプの発光量を制御することを特徴とする。
(7)本発明の液晶表示装置は、(1)において、前記筐体上に、前記蛍光ランプからの光の色を検知できる光学センサが搭載され、
前記光学センサからの出力によって前記青色発光素子からの発光量を制御する制御回路が備えられていることを特徴とする。
(8)本発明の液晶表示装置は、(7)において、前記制御回路は、高周波電圧のデューティ比の設定によって、前記青色素子からの発光量を制御することを特徴とする。
(9)本発明の液晶表示装置は、(7)において、前記制御回路は、高周波電圧のデューティ比の設定によって、前記蛍光ランプの発光量を制御することを特徴とする。
(10)本発明の液晶表示装置は、(1)において、前記液晶表示パネルは、カラー表示用の液晶表示パネルであることを特徴とする。
(11)本発明の液晶表示装置は、(1)において、前記液晶表示パネルは、モノクロ表示用の液晶表示パネルであることを特徴とする。
(12)本発明の液晶表示装置は、(1)において、前記複数の青色発光素子の出光方向は、前記液晶表示パネルが配置された方向であることを特徴とする。
(13)本発明の液晶表示装置は、(1)において、前記複数の青色発光素子の出光方向は、前記液晶表示パネルの主面と略平行な方向であることを特徴とする。
(14)本発明の液晶表示装置は、(13)において、前記出光方向は、前記複数の蛍光ランプの長手方向と略平行な方向であることを特徴とする。
(15)本発明の液晶表示装置は、(13)において、前記出光方向は、前記複数の蛍光ランプの並設方向と略平行な方向であることを特徴とする。
(16)本発明の液晶表示装置は、(1)において、前記複数の青色発光素子の少なくとも一つは、出光方向が前記液晶表示パネルの主面と略平行な方向であることを特徴とする。
(17)本発明の液晶表示装置は、(1)において、前記筐体の前記液晶表示パネル側には反射シートが配置され、前記青色発光素子のそれぞれは、前記筐体と前記反射シートとの間に配置されていることを特徴とする。
(18)本発明の液晶表示装置は、(17)において、前記反射シートの前記青色発光素子と対向する部分に孔が形成されていることを特徴とする。
(19)本発明の液晶表示装置は、(1)において、前記筐は、前記液晶表示パネルとは反対側に突出する突起部を有し、前記青色発光素子のそれぞれは、前記突起部の前記液晶表示パネル側に配置されていることを特徴とする。
なお、上記した構成はあくまで一例であり、本発明は、技術思想を逸脱しない範囲内で適宜変更が可能である。また、上記した構成以外の本発明の構成の例は、本願明細書全体の記載または図面から明らかにされる。
上述した構成の液晶表示装置によれば、バックライトにおいて白色調に黄変が生じるのを抑制することができる。
本発明のその他の効果については、明細書全体の記載から明らかにされる。
本発明の液晶表示装置の実施例1におけるバックライトの構成図である。 本発明の液晶表示装置の実施例1における分解した状態の平面図である。 本発明の液晶表示装置の実施例2におけるバックライトの断面図である。 本発明の液晶表示装置の実施例3におけるバックライトおよび制御回路の構成図である。 本発明の液晶表示装置の実施例4におけるバックライトの制御回路の構成図である。 本発明の液晶表示装置の実施例7における青色発光素子の出光方向を示す図である。 本発明の液晶表示装置の実施例7における図6とは異なる青色発光素子の出光方向を示す図である。 本発明の液晶表示装置の実施例8におけるバックライトの断面図である。 本発明の液晶表示装置の実施例8におけるフレームの形状を示す図である。
本発明の実施例を図面を参照しながら説明する。なお、各図および各実施例において、同一または類似の構成要素には同じ符号を付し、説明を省略する。
図2は、本発明の液晶表示装置の実施例1を分解した状態で示す平面図である。
液晶表示装置は、観察者側(紙面表側)から、液晶表示パネルPNL、光学シートOS、およびバックライトBLの順で配置されている。
液晶表示パネルPNLは、液晶を挟持して対向配置される基板SUB1と基板SUB2とで外囲器を構成するようになっている。基板SUB1と基板SUB2は、これら基板SUB1と基板SUB2の周辺に形成される環状のシール材SLによって固着され、該シール材SLは前記液晶を封入する機能をも有している。シール材SLによって囲まれた領域は表示領域ARを構成し、この表示領域ARにおける基板SUB1と基板SUB2のそれぞれの液晶側の面には、該液晶LCを一構成要素とする画素(図示せず)がマトリックス状に複数形成されている。これら画素は、それぞれ独立に光透過率が制御されるようになっている。
光学シールOSは、たとえばプリズムシート、拡散シート、あるいはこれらプリズムシートおよび拡散シートを重ね合わせたものが用いられ、後述のバックライトBLからの光を集光あるは拡散させた後に液晶表示パネルPNL側に導くようになっている。
バックライトBLは、液晶表示パネルPNLと平行な平面内に、複数(図ではたとえば5個)の並設された冷陰極蛍光ランプFLを備えて構成されている。それぞれの冷陰極蛍光ランプFLは、その管軸をたとえば図中x方向に一致づけ、図中y方向にたとえば等間隔に並設されている。それぞれの冷陰極蛍光ランプFLは、液晶表示パネルPNLと対向して配置されるフレーム(筐体)FRMに図示しない支持具を介して支持され、両端に形成されている電極(図示せず)から電源が供給されて発光するようになっている。また、冷陰極蛍光ランプFLの図中下方であってフレームFRMの表面には反射シートRS(図1(b)参照)が該フレームFRMを被って配置され、この反射シートRSによって、冷陰極蛍光ランプFLからフレームFRM側ヘ照射される光を液晶表示パネルPNL側へ反射させるようになっている。
なお、上述した液晶表示パネルPNL、光学シートOS、およびバックライトBLは、図示しない上フレーム、中フレーム、前記フレームFRM(下フレーム)を用いてモジュール化され、液晶表示装置を構成するようになっている。
また、図2では、図示されていないが、バックライトBLには、前記冷陰極蛍光ランプFL以外の光源として青色発光素子を備えて構成されている。図1(a)は、図2に示した前記バックライトBLを抜き出して描いた平面図である。また、図1(b)は、図1(a)のIb−Ib線における断面図となっている。
図1(a)、(b)において、青色発光素子BELは、反射シートRS上に配置され、
平面的に観た場合、それぞれの冷陰極蛍光ランプFLと重なりを有するように配置されている。青色発光素子BELは、一個の冷陰極蛍光ランプFLに対し、たとえば、一端側の近傍、ほぼ中央、他端側の近傍に3個配置されている。これにより、青色発光素子BELのそれぞれは、バックライトBLの光源面において、ほぼ均一に散在されて配置されるようになる。
冷陰極蛍光ランプFLは、通電すると該冷陰極蛍光ランプFLから発生する紫外線あるいは熱の影響を受け、白色調に黄変が生じるようになることは上述した通りであり、前記青色発光素子BELは、その点灯によって、冷陰極蛍光ランプFLの黄変を青色光によって相殺させて白色光とする機能をもたせるようになっている。
このことから、該青色発光素子BELによる冷陰極蛍光ランプFLの黄変の相殺の効果を良好ならしめるため、該青色発光素子BELはなるべく冷陰極蛍光ランプFLに近接させて配置させるのが好ましい。このため、図1(a)に示すように、青色発光素子BELのそれぞれは、平面的に観て、冷陰極蛍光ランプFLの下方に該冷陰極蛍光ランプFLと重なりを有して配置させるようにしている。この場合、青色発光素子BELは冷陰極蛍光ランプFLと重なりを有して配置されていれば、その一部が冷陰極蛍光ランプFLから露出されていてもよい。
図3は、本発明の液晶表示装置の実施例2を示す断面図で、図1(b)と対応して描かれた図である。
図3において、図1(b)の場合と比較して異なる構成は、青色発光素子BELのそれぞれはフレームFRMの上面に配置され、該フレームFRM上を被って配置される前記反射シートRSには、青色発光素子BELと対向する部分に孔HLが形成されていることにある。
このような構成は、青色発光素子BELをたとえフレームFRM上に直接配置せざるを得ない場合にあっても、青色発光素子BELからの光を反射シートSRによって妨げられず、冷陰極蛍光ランプFL側へ照射でき、該冷陰極蛍光ランプFLの黄変を相殺するようにできる。
図4(a)は、本発明の液晶表示装置の実施例3を示す平面図で、図1(a)と対応して描かれた図である。
図4(a)において、図1(a)の場合と比較して異なる構成は、まず、バックライトBLのほぼ中央に、光の色を検知できる光学センサLSNを備えていることにある。この光学センサLSNは、冷陰極蛍光ランプFLが配置されていない箇所にたとえば4個近接して配置させている。これら光学センサLSNは、冷陰極蛍光ランプFLおよび青色発光素子BELの混合された光の色を検知するように構成され、たとえば4個の光学センサLSNのそれぞれの出力の平均をとった値で、前記色の検出値とするようになっている。光学センサLSNによって得られた検出値から、黄色を検出した場合に、青色発光素子BELの発光量を前記検出値に応じて制御し、結果として、冷陰極蛍光ランプFLおよび青色発光素子BELの混合された光の色を白色となるようにしている。
図4(b)は、光学センサLSNの検出値によって、青色発光素子BELの発光量を制御する回路を示している。
なお、図4(b)に示す回路は、たとえば、ユーザによって設定される入力手段UCによって、冷陰極蛍光ランプFLの発光量(輝度)の制御を行うインバータINV(制御回路)を備えて構成されている。ここで、冷陰極蛍光ランプFLの駆動は、たとえば、高周波電圧のデューティ比の設定でなされるPWM(Pulse Width Modulation)方式が採用されている。PWM方式は、たとえば、パルス波のデューティ比を変化させて変調する変調方式をいい、デューティ比とは周期的なパルス波を出したときの周期とパルス幅の比をいう。冷陰極蛍光ランプFLは高周波駆動によって点灯されることから、時間経過にともなって断続的に高周波電圧が印加される場合、その周期Tと高周波電圧が印加されている期間τとの比:τ/Tが高周波電圧のデューティ比となる。冷陰極蛍光ランプFLはこのデューティ比を変えて高周波電圧を印加することによって、該デューティ比に応じた輝度で点灯できるようになる。
そして、青色発光素子BELの駆動も、たとえば、冷陰極蛍光ランプFLと同様に、高周波電圧のデューティ比によって行われるようになっている。すなわち、光学センサLSNは、バックライトBLからの光(冷陰極蛍光ランプFLおよび青色発光素子BELからの光)を検知し、その検出値をインバータINVに送出するようになっている。インバータINVでは、前記検出値に対応した高周波電圧のデューティ比を設定し、この設定されたデューティ比の高周波電圧を青色発光素子BELに印加するようになっている。高周波電圧の前記デューティ比に対応する青色発光素子BELの発光量は、冷陰極蛍光ランプFLに生じた黄変を減少させ白色光になるように作用するようになる。
このように構成された液晶表示装置は、冷陰極蛍光ランプFLの黄変を自動的に抑制することができる。したがって、該冷陰極蛍光ランプFLが、その紫外線あるいは熱の影響を受けるようなことがあったとしても、バックライトBLの光として、常時、白色光を得ることができるようになる。
図5は、本発明の液晶表示装置の実施例4を示す平面図で、図4(b)と対応して描かれた図である。
図5において、図4(b)の場合と比較して異なる部分は、まず、バックライトBLに、図4(a)に示したような光センサLSNが備えられていない構成となっている。そして、必要に応じて、インバータINVに光センサLSN'を接続できるようになっており、該光センサLSN'は、たとえば、液晶表示パネルPNLを通したバックライトBLの光を検出できるようになっている。インバータINVの動作は、前記光センサLSN'を該インバータINVに接続した後は、実施例3に説明したと同様となっている。このことから、この実施例では、必要に応じて、ユーザ側でモニタし、青色発光素子BELのデューティ比の調整を行うことができるようになっている。
上述した実施例のそれぞれにおいて、液晶表示パネルPNLは、カラー表示用のものであっても、モノクロ表示用のものであってもよい。この場合、本発明の適用は、モノクロ表示用の場合において、極めて効果的となる。カラー表示用の液晶表示パネルPNLの場合、冷陰極ランプFLの黄変を、たとえば、カラー表示の三原色であるR(赤)、G(緑)、B(青)を担当する各画素の階調を変更することによっても低減できる方法がある。しかし、モノクロ表示用の場合は、上述した方法は採用できず、バックライトBLからの光において黄変を抑制することしか術がないからである。
上述した実施例のそれぞれは、バックライトBLの光源として冷陰極蛍光ランプを用いたものである。しかし、この冷陰極蛍光ランプに限定されることはなく、他の蛍光ランプであってもよい。冷陰極蛍光ランプ以外の他の蛍光ランプであっても、それから発生する紫外線あるいは熱の影響を受け、白色調に黄変が生じる傾向を有するからである。
上述した実施例のそれぞれにおいて、青色発光素子BELとしてサイドエミッタタイプの発光ダイオード(LED)を用いてもよいし、トップエミッタタイプの発光ダイオード(LED)を用いても良い。
図6は、青色発光素子BELとしてサイドエミッタタイプの発光ダイオード(LED)を用いた場合の、青色発光素子BELの出光方向DLEを示す図である。図6において、青色発光素子BELの出光方向DLEは、図示しない液晶表示パネルPNL(図2を参照)の主面と略平行な方向である。
図6において、出光方向DLEを液晶表示パネルPNLの主面と略平行な方向にすることにより、青色発光素子BELの光が直接液晶表示パネルPNL側に照射されなくなる。これにより、液晶表示パネルPNLの表示領域において、局所的に青色が強調される領域が発生することを防ぐことができる。よって、自然な色変化をさせることができ、より大きな、冷陰極蛍光ランプFLの黄変の相殺の効果を得ることができる。
従って、上述した実施例のそれぞれにおいては、青色発光素子BELとして、液晶表示パネルPNLの主面と略平行な方向に出光するサイドエミッタタイプの発光ダイオード(LED)を用いることが望ましい。サイドエミッタタイプであれば、発光ダイオード(LED)以外の発光素子でもよいことはもちろんである。
尚、青色発光素子BELの出光方向DLEは、冷陰極蛍光ランプFLの長手方向と略平行な方向でもよいし、複数の冷陰極蛍光ランプFLの並設方向でもよい。また、複数の青色発光素子BELのうち、一部がサイドエミッタタイプであっても上記効果が得られる。
図7は、青色発光素子BELとしてトップエミッタタイプの発光ダイオード(LED)を用いた場合の、青色発光素子BELの出光方向DLEを示す図である。図7において、青色発光素子BELの出光方向DLEは、図示しない液晶表示パネルPNL(図2を参照)が配置された方向である。
図7に示すようにトップエミッタタイプの発光ダイオード(LED)を用いた場合でも、冷陰極蛍光ランプFLの黄変の相殺の効果を得ることができる。上述した実施例のそれぞれにおいて、青色発光素子BELのそれぞれは、平面的に観て、冷陰極蛍光ランプFLの下方に該冷陰極蛍光ランプFLと重なりを有して配置させるようにしているからである。トップエミッタタイプであれば、発光ダイオード(LED)以外の発光素子でもよいことはもちろんである。
図8は、本発明の液晶表示装置の実施例8を示す断面図で、図1(b)と対応して描かれた図である。
図8において、青色発光素子BELのそれぞれはフレームFRMと反射シートRSの間に配置されている。反射シートRSには、青色発光素子BELと対向する部分に孔HLが形成されている。尚、この孔HLは形成されていなくてもよい。
このような構成により、液晶表示パネルPNLの表示領域において、局所的に青色が強調される領域が発生することを防ぐことができる。よって、自然な色変化をさせることができる。
また、実施例8に構成において、トップエミッタタイプの青色発光素子BELを用いた場合は、フレームFRMに液晶表示パネルとは反対側に突出する突起部PROを設け、そこに青色発光素子BELを配置しても良い。図9は、図8の点線で囲まれた部分の拡大図であり、上記の突起部PROを示す図である。
このような構成により、図示しない青色発光素子BELの配線基板を隠し、配線基板による反射効率低下を防ぐことができる。また、青色発光素子BELから発生する熱を放熱させる効果も有する。
以上、本発明を実施例を用いて説明してきたが、これまでの各実施例で説明した構成はあくまで一例であり、本発明は、技術思想を逸脱しない範囲内で適宜変更が可能である。また、それぞれの実施例で説明した構成は、互いに矛盾しない限り、組み合わせて用いてもよい。
PNL……液晶表示パネル、OS……光学シート、BL……バックライト、SUB1、SUB2……基板、SL……シール材、AR……表示領域、FL……冷陰極蛍光ランプ、BEL……青色発光素子、RS……反射シート、FRM……フレーム(筐体)、HL……孔、LSN、LSN'……光センサ、INB……インバータ、UC……入力手段、DLE……出光方向、PRO……突起部。

Claims (19)

  1. 少なくとも、液晶表示パネルと、前記液晶表示パネルの一方の面側に配置されたバックライトとからなる液晶表示装置であって、
    前記バックライトは、少なくとも、前記液晶表示パネルと対向する面内に並設された複数の蛍光ランプと、前記蛍光ランプのそれぞれを支持する筐体とから構成され、
    前記筐体上に、複数の青色発光素子が散在して搭載され、前記青色発光素子のそれぞれは、平面的に観て、前記蛍光ランプの下方に前記蛍光ランプと重なりを有して配置されていることを特徴とする液晶表示装置。
  2. 前記筐体の前記液晶表示パネル側の面に反射シートが配置され、前記青色発光素子のそれぞれは前記反射シートの上面に配置されていることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。
  3. 前記筐体の前記液晶表示パネル側の面に反射シートが配置され、前記青色発光素子のそれぞれは前記筐体の上面に配置され、前記反射シートの前記青色発光素子と対向する部分に孔が形成されていることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。
  4. 前記液晶表示パネルを透過させた前記バックライトからの光の色を検知できる光学センサを接続させることができ、
    前記光学センサからの出力によって前記青色発光素子からの発光量を制御する制御回路が備えられていることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。
  5. 前記制御回路は、高周波電圧のデューティ比の設定によって、前記青色素子からの発光量を制御することを特徴とする請求項4に記載の液晶表示装置。
  6. 前記制御回路は、高周波電圧のデューティ比の設定によって、前記蛍光ランプの発光量を制御することを特徴とする請求項4に記載の液晶表示装置。
  7. 前記筐体上に、前記蛍光ランプからの光の色を検知できる光学センサが搭載され、
    前記光学センサからの出力によって前記青色発光素子からの発光量を制御する制御回路が備えられていることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。
  8. 前記制御回路は、高周波電圧のデューティ比の設定によって、前記青色素子からの発光量を制御することを特徴とする請求項7に記載の液晶表示装置。
  9. 前記制御回路は、高周波電圧のデューティ比の設定によって、前記蛍光ランプの発光量を制御することを特徴とする請求項7に記載の液晶表示装置。
  10. 前記液晶表示パネルは、カラー表示用の液晶表示パネルであることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。
  11. 前記液晶表示パネルは、モノクロ表示用の液晶表示パネルであることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。
  12. 前記複数の青色発光素子の出光方向は、前記液晶表示パネルが配置された方向であることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。
  13. 前記複数の青色発光素子の出光方向は、前記液晶表示パネルの主面と略平行な方向であることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。
  14. 前記出光方向は、前記複数の蛍光ランプの長手方向と略平行な方向であることを特徴とする請求項13に記載の液晶表示装置。
  15. 前記出光方向は、前記複数の蛍光ランプの並設方向と略平行な方向であることを特徴とする請求項13に記載の液晶表示装置。
  16. 前記複数の青色発光素子の少なくとも一つは、出光方向が前記液晶表示パネルの主面と略平行な方向であることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。
  17. 前記筐体の前記液晶表示パネル側には反射シートが配置され、前記青色発光素子のそれぞれは、前記筐体と前記反射シートとの間に配置されていることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。
  18. 前記反射シートの前記青色発光素子と対向する部分に孔が形成されていることを特徴とする請求項17に記載の液晶表示装置。
  19. 前記筐は、前記液晶表示パネルとは反対側に突出する突起部を有し、
    前記青色発光素子のそれぞれは、前記突起部の前記液晶表示パネル側に配置されていることを特徴とする請求項17に記載の液晶表示装置。
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