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WO2011048835A1 - 照明装置および表示装置 - Google Patents

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Publication number
WO2011048835A1
WO2011048835A1 PCT/JP2010/058039 JP2010058039W WO2011048835A1 WO 2011048835 A1 WO2011048835 A1 WO 2011048835A1 JP 2010058039 W JP2010058039 W JP 2010058039W WO 2011048835 A1 WO2011048835 A1 WO 2011048835A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
sheet
led
substrates
reflection sheet
lighting device
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2010/058039
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
悠作 味地
増田 岳志
暎 冨吉
井上 尚人
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sharp Corp
Original Assignee
Sharp Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sharp Corp filed Critical Sharp Corp
Priority to CN2010800327808A priority Critical patent/CN102472452A/zh
Priority to US13/386,555 priority patent/US20120120656A1/en
Publication of WO2011048835A1 publication Critical patent/WO2011048835A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • G02F1/1336Illuminating devices
    • G02F1/133602Direct backlight
    • G02F1/133603Direct backlight with LEDs
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • G02F1/1336Illuminating devices
    • G02F1/133602Direct backlight
    • G02F1/133605Direct backlight including specially adapted reflectors

Definitions

  • the present invention relates to a lighting device having a plurality of light sources and a display device including the lighting device.
  • liquid crystal display devices which are rapidly spreading in place of cathode ray tubes (CRT), are widely used in liquid crystal televisions, monitors, mobile phones, and the like that make use of energy-saving, thin, and lightweight features.
  • a lighting device so-called backlight
  • Backlights which are lighting devices, are mainly classified into side light types (also called edge light types) and direct types.
  • the side light type has a configuration in which a light guide plate is provided behind the liquid crystal display panel and a light source is provided at an end of the light guide plate. The light emitted from the light source is reflected by the light guide plate and indirectly irradiated uniformly on the liquid crystal display panel. With this configuration, it is possible to realize a lighting device that is low in luminance but thin. For this reason, sidelight type lighting devices are mainly used in small and medium liquid crystal displays such as mobile phones and notebook computers.
  • the direct type illumination device directly irradiates the liquid crystal display panel with light by arranging a plurality of light sources behind the liquid crystal display panel. Therefore, it is easy to obtain high brightness even on a large screen, and it is mainly used in large liquid crystal displays of 20 inches or more.
  • the light source in the direct type illumination device include a cold cathode fluorescent lamp (CCFL) and a light emitting diode (LED).
  • CCFL cold cathode fluorescent lamp
  • LED light emitting diode
  • the direct illumination device using CCFL as the light source increases the light use efficiency by disposing a reflection sheet on the entire back side (the opposite side to the light irradiation direction).
  • a direct-type illumination device using LEDs as a light source generally has a configuration in which a substrate on which LEDs are mounted is disposed on the rearmost surface inside the device. For this reason, the reflective sheet for improving the light utilization efficiency is disposed with respect to the LED formation surface on the substrate. At this time, a plurality of openings are formed in the reflection sheet, and an LED is inserted into the opening so as not to disturb light emitted from the LED.
  • FIG. 4A is a diagram illustrating an example of a substrate on which an LED is mounted and a reflection sheet
  • FIG. 4B is a diagram illustrating an example of a method for fixing the reflection sheet to the substrate.
  • a plurality of LEDs 50 are provided on the substrate 30 at regular intervals.
  • An opening larger than the area when the LED 50 is viewed from the upper surface is formed at a location facing the individual LED 50 in the reflection sheet 70. That is, when the reflection sheet 70 is attached to the substrate 30, the LED 50 protrudes from the reflection sheet 70. Therefore, most of the light emitted from the LED 50 is efficiently absorbed by the reflective sheet 70 on the front side of the lighting device without being absorbed by the substrate 30.
  • the reflection sheet 70 is often fixed from the front side using a dedicated component such as the fixing pin 41.
  • the reflection sheet 70 is fixed by further using the support pins 40 that support the diffusion plate disposed on the front surface side of the reflection sheet 70 as components for fixing the reflection sheet 70.
  • the number of fixing points of the reflection sheet 70 in the plane depends on the size of the illumination device, but is generally about 5 to 10 points.
  • the components for fixing the reflection sheet 70 are generally arranged with a distance of about 50 to 100 mm between the adjacent fixing pins 41 or support pins 40.
  • Patent Document 1 discloses a technique for further improving the utilization efficiency of light emitted from an LED in a direct illumination device.
  • the configuration of the backlight unit of Patent Document 1 will be described below with reference to FIG.
  • the backlight unit 110 of Patent Document 1 has a first window part 140 a for arranging the LED light source 160 in the center, and an insulating reflective sheet provided for each of the plurality of LED light sources 160. 140, and a reflection sheet 150 having a plurality of second window portions 150a for disposing the LED light source 160, the reflection sheet 150 is installed on the insulating reflection sheet 140, and the first window portion 140a is the second window.
  • the insulating reflective sheet 140 has a diameter smaller than that of the portion 150a and is exposed in the second window portion 150a.
  • the backlight unit of Patent Document 1 is an insulating reflective sheet that is located at a lower position than the reflective sheet 150 even if light emitted from the LED light source 160 in the horizontal direction is reflected by the end of the reflective sheet 150. Since the light is reflected by 140, the light emitted to the front side is suppressed from being absorbed by the substrate 300. That is, the backlight unit of Patent Document 1 realizes improvement in light use efficiency and reduction in power consumption.
  • JP 2009-37946 A (published on February 19, 2009)
  • FIG. 6 is a cross-sectional view showing an arrangement state of a reflection sheet that changes in response to light irradiation in a conventional lighting device, and FIG. 6A shows the reflection sheet 70 before being expanded by heat.
  • FIG. 6B shows the reflection sheet 70 that has been warped and bent due to heat.
  • the reflection sheet 70 is in close contact with the substrate 30 before the LED 50 is irradiated with light.
  • the reflection sheet 70 expands due to the heat radiated from the LED 50, so that the end of each opening is warped and the substrate 30 is bent. Get away from.
  • the LED 50 is partially hidden behind the warping, so that, of the light emitted from the LED 50, a part of the light emitted in an oblique direction is blocked. For this reason, the intensity
  • the single reflection sheet 70 must be enlarged in accordance with the area of the substrate 50 in order to cover the entire front surface side of the substrate 50. Since the amount of sheet expansion due to thermal expansion increases as the area of the reflection sheet 70 increases, the use of a single reflection sheet 70 increases the degree of warping at the end as described above.
  • the insulating reflective sheet 140 and the reflective sheet 150 are arranged without being fixed, insulation that is not fixed due to heat generated by light irradiation from the LEDs.
  • the reflective sheet 140 and the reflective sheet 150 expand according to their respective thermal expansion coefficients, and warp (deflection) occurs toward the front side.
  • warp deflection
  • the reflection sheet 150 is a single piece, the reflection sheet 150 is greatly warped as described above. This warping causes uneven brightness in the reflected light and prevents light irradiation from the LED light source 160 toward the front surface.
  • the insulating reflective sheet 140 and the reflective sheet 150 are fixed and arranged by the fixing pins 41 or the support pins 40, the insulating reflective sheet 140 and the reflective sheet 150 are more warped as described above. .
  • the insulating reflection sheet 140 and the reflection sheet 150 are made of different materials and have a difference in thermal expansion coefficient.
  • the above-described warping (or deflection) is suppressed at the place where the insulating reflective sheet 140 and the reflective sheet 150 are fixed, but the insulating property is provided at the place where the insulating reflective sheet 140 and the reflective sheet 150 are in contact with each other.
  • the reflective sheet 140 and the reflective sheet 150 exert a force on each other. Therefore, at the location where the insulating reflective sheet 140 and the reflective sheet 150 are in contact (for example, in the vicinity of the opening of the reflective sheet 150), warping occurs more largely on the front side.
  • the present invention has been made in view of the above-described problems, and an object of the present invention is to provide an illuminating device that can irradiate uniform light without unevenness in luminance.
  • the lighting device of the present invention includes: A plurality of substrates having light sources formed on one side; A plurality of first reflective sheets covering each of the formation surfaces of the plurality of substrates, avoiding the light source; A support plate for supporting the plurality of substrates; The 2nd reflection sheet which covers the upper surface of the said support plate in the clearance gap formed between adjacent board
  • the first reflection sheet that covers the formation surface of each substrate has a smaller area than the case of covering one substrate on which many light sources are formed.
  • the reflective sheet can be used. The smaller the area of the reflection sheet, the smaller the degree of expansion of the reflection sheet due to heat generated from the light source during light irradiation. If the degree of expansion of the reflection sheet is reduced, the degree of warping (deflection) of the reflection sheet can be easily suppressed. Therefore, the reflective sheet that has warped during use of the lighting device does not block a part of the emitted light from the light source.
  • the lighting device is configured using the plurality of substrates and the first reflection sheet separated for each substrate as described above, a gap is inevitably generated between the adjacent substrates, and this gap is newly set. Cause uneven brightness.
  • the present invention uses a support plate that supports a plurality of substrates, and provides a second reflection sheet that covers the upper surface of the support plate in a gap formed between adjacent substrates. Thereby, luminance unevenness due to the gap can be suppressed.
  • the 2nd reflective sheet should just cover the location corresponding to the said clearance gap among the support surfaces of a support plate, it can be a sheet
  • the second reflection sheet formed as a single sheet may be a sheet that covers the entire support surface of the support plate, or a sheet that is provided with a plurality of openings according to the location where the substrate is formed. Further, the second reflection sheet formed as a plurality of sheets may be a plurality of sheets formed so as to appropriately cover a portion corresponding to the gap.
  • each of the plurality of reflection sheets may have the same shape or different shapes.
  • One second reflection sheet having an opening and a plurality of second reflection sheets may be partially sandwiched between the substrate and the support plate. The degree to which the second reflection sheet is sandwiched between the substrate and the support plate does not affect the essence of the present invention, and may be changed as appropriate.
  • the display device of the present invention provides: The above-described illumination device and display panel are provided.
  • the illuminating device of the present invention includes a plurality of substrates on which light sources are formed on one side, a plurality of first reflection sheets that cover each of the formation surfaces of the plurality of substrates that avoids the light sources, A support plate that supports the plurality of substrates, and a second reflection sheet that covers an upper surface of the support plate in a gap formed between adjacent substrates among the plurality of substrates.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view illustrating a configuration of a lighting device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing a configuration of an illumination apparatus according to an embodiment of the present invention, which is different from FIG.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing a configuration of an illumination apparatus according to an embodiment of the present invention, which is different from FIGS. 1 and 2.
  • FIG. 4a is a perspective view illustrating a configuration of a conventional lighting device.
  • FIG. 4B is a cross-sectional view illustrating an example of attaching a reflection sheet to a substrate in a conventional lighting device.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing the configuration of another conventional illumination device.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view illustrating a configuration of a lighting device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing a configuration of an illumination apparatus according to an embodiment of the present invention, which is different from FIG
  • FIG. 6 is a cross-sectional view showing an arrangement state of a reflection sheet that changes in response to light irradiation in a conventional lighting device, (a) shows a state before light irradiation, and (b) shows The state before or during light irradiation is shown.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view illustrating a configuration of a lighting device 10 according to an embodiment of the present invention.
  • a lighting device 10 includes a backlight chassis (support plate) 1, a plurality of LED substrates (substrates) 3, LEDs (light sources) 5 formed on one side of the LED substrate 3, and a plurality of LED substrates 3.
  • the plurality of first reflection sheets 7 covering the formation surface of the LEDs 5, the plurality of insulating sheets 9 formed between the LED substrate 3 and the backlight chassis 1, and the plurality of LED substrates 3 among the backlight chassis 1.
  • a second reflecting sheet 8 formed on the unexposed portion, a diffusion plate 11 facing the LED substrate 3, and an optical sheet 13 formed on the upper portion of the diffusion plate 11 are provided. That is, the illuminating device 10 according to the present embodiment is a direct-type backlight unit that irradiates light emitted from the LEDs 5 toward the liquid crystal display panel via the diffusion plate 11 and the optical sheet 13.
  • the LED substrate 3 is a substrate in which a plurality of LEDs 5 are formed at equal intervals on the main surface (formation surface of the LEDs 5). As shown in FIG. 1, a plurality of LED substrates 3 are provided on the back surface (backlight chassis 1) side of the lighting device 10. For this reason, the area of the main surface in one LED board 3 becomes much smaller than the case where all the LEDs 5 used in the lighting device 10 are formed on one LED board 3. That is, if all the LEDs 5 used in the lighting device 10 are divided into the same number and formed on the plurality of LED substrates 3, the area of the main surface of each of the plurality of LED substrates 3 is approximately inversely proportional to the number of LED substrates 3. Decrease.
  • the LED substrate 3 is a conventionally known printed circuit board or the like formed of a glass epoxy material or the like and having a wiring pattern formed on the main surface.
  • LED 5 is a conventionally known LED that emits white light.
  • the LED that emits white light include an LED that is sealed by placing a resin mixed with a yellow phosphor on top of a blue LED chip.
  • an LED that emits white light an LED that combines a blue LED chip and red (R) and green (G) phosphors, an ultraviolet LED and red (R), green (G), and blue ( A combination of LED combined with the phosphor of B), red (R), green (G), and blue (B) LED chips may be mentioned.
  • the first reflection sheet 7 is a sheet-like member that diffusely reflects the light emitted from the LED 5 to the front surface of the irradiation device 10 (upper part of the diffusion plate 11 and the optical sheet 13). As shown in FIG. 1, the first reflection sheet 7 covering the main surface of the LED substrate 3 has a plurality of openings arranged at equal intervals. The opening is formed at a position facing the formation location of the LED 5 on the LED substrate 3. Moreover, the said opening part substantially corresponds with the shape when LED5 is seen from the front side, and is larger than the area when LED5 is seen from the front side.
  • the 1st reflection sheet 7 is divided
  • the area of the 1st reflective sheet 7 is made small in inverse proportion to the number of the 1st reflective sheets 7 like the area of the LED board 3 becomes inversely proportional to the number of the LED boards 3. be able to.
  • the first reflection sheet 7 is a general white sheet, and examples of the material thereof include resin materials such as PET (polyethylene terephthalate), PC (polycarbonate), and PS (polystyrene).
  • the first reflective sheet 7 is fixed to the LED substrate 3 with a conventionally known heat-resistant double-sided tape or the like.
  • the reflection sheet 7 is formed on a portion of the surface of the backlight chassis 1 to which the plurality of LED substrates 3 are attached, corresponding to the gaps between the adjacent LED substrates 3.
  • the lighting device 10 avoids the LED 5 from the LED 5 with the LED 5 formed on the main surface (one surface) and the main surface (formation surface) of the plurality of LED substrates 3.
  • the plurality of reflective sheets 7 that cover the plurality of LED substrates 3, and the backlight chassis 1.
  • a second reflection sheet 8 covering the upper surface.
  • each of the plurality of first reflection sheets 7 covering the main surfaces of the plurality of LED substrates 3 is slightly larger than the area of the corresponding main surface of the LED substrate 3.
  • the area of the main surface of the LED substrate 3 is much smaller than when only one LED substrate 3 is used. That is, a much smaller area can be used as the plurality of first reflection sheets 7 covering the main surfaces of the plurality of LED substrates 3.
  • the 1st reflection sheet 7 which covers the LED board 3 expand
  • the second reflection sheet 8 is disposed in the gap formed between the adjacent LED substrates 3 on the upper surface of the backlight chassis 1. Therefore, a part of the light incident on the portion sandwiched between the plurality of adjacent LED substrates 3 can be reflected to the front side.
  • the illuminating device 10 can irradiate light that is uniformly diffused with respect to the front surface side and that has no unevenness in luminance.
  • the reflection sheet 7 covering the main surface of the LED substrate 3 is larger than the area of the main surface of the LED substrate 3.
  • the end portions 7a (see FIG. 1) of the plurality of reflection sheets 7 covering the plurality of LED substrates 3 protrude outward from the main surface of the LED substrate 3.
  • This configuration ensures that the main surface of the LED substrate 3 is reliably covered with the reflection sheet 7 even if some deviation occurs when the reflection sheet 7 is attached to the LED substrate 3. Further, since the end 7 a of the reflection sheet 7 protrudes to a part of the outside of the main surface of the LED substrate 3 (a gap region sandwiched between a plurality of adjacent LED substrates 3), it enters the side surface of the LED substrate 3. Thus, part of the light that is absorbed can be reflected to the front side. That is, with this configuration, the illumination device 10 can be easily assembled, and the light from the illumination device 10 can be irradiated more uniformly onto the irradiation target.
  • the second reflection sheet 8 can be formed as one reflection sheet or a plurality of reflection sheets.
  • the second reflection sheet 8 that can be formed as a single reflection sheet is, for example, a reflection sheet having an opening at the location where the LED substrate 3 is formed.
  • An insulating sheet 9 described later is disposed in the opening.
  • the second reflection sheet 8 formed as a plurality of reflection sheets is, for example, a plurality of reflection sheets that are arranged avoiding the location where the LED substrate 3 is formed. Each of the plurality of reflection sheets has the same shape or a different shape.
  • the second reflection sheet 8 is a general white sheet, and is a sheet made of the same material as the first reflection sheet 7 described above.
  • the second reflection sheet 8 is fixed to the LED substrate 3 and the backlight chassis 1 by the same method as the first reflection sheet 7.
  • the lighting device 10 insulates the backlight chassis 1 and the plurality of LED substrates 3 from each other.
  • the backlight chassis 1 is formed of an insulating material
  • the insulation between the backlight chassis 1 and the plurality of LED substrates 3 is not necessary.
  • the opening in one second reflection sheet 8 may be smaller than the location where the LED substrate 3 is formed.
  • the plurality of second reflection sheets 8 may be partially sandwiched between the backlight chassis 1 and the LED substrate 3.
  • one or a plurality of the second reflection sheets 8 are partially disposed between the backlight chassis 1 and the LED substrate 3. It may be sandwiched.
  • the insulating sheet 9 is formed between the plurality of LED substrates 3 and the backlight chassis 1. Thereby, insulation between the plurality of LED substrates 3 and the backlight chassis 1 can be ensured.
  • the lighting device 10 is prevented from being short-circuited due to contact between the metal backlight chassis 1 and the through holes and conductive parts on the back surface of the LED substrate 3 (surface facing the backlight chassis 1). Can do. Therefore, the material of the backlight chassis 1 and the configuration of the LED substrate 3 can be freely selected without worrying about a short circuit of the lighting device 10.
  • the insulating sheet 9 is not particularly limited as long as it can insulate the backlight chassis 1 and the LED substrate 3.
  • seat comprised from a conventionally well-known insulating material, and what covered the surface of the sheet
  • the 2nd reflective sheet 8 and the some insulating sheet 9 have the structure attached separately.
  • the second reflective sheet 8 and the plurality of insulating sheets 9 formed on the backlight chassis 1 are partially reflective, with the part being sandwiched between the plurality of LED substrates 3 being reflective. It is preferable that the insulating sheets 8 and 9 are formed as one sheet.
  • the insulating sheet 9 is disposed at the mounting position of the LED substrate 3, and the reflective sheet is positioned between the plurality of LED substrates 3. 7 can be arranged. Moreover, the number of parts which assemble the illuminating device 10 can be reduced. That is, the assembly of the lighting device 10 can be facilitated.
  • the diffusing plate 11 and the optical sheet 13 are configured to make the in-plane light intensity uniform by diffusing incident light and mixing colors. That is, the light emitted from the LED 5 is transmitted through the diffusion plate 11 and the optical sheet 13 to improve the uniformity of luminance and chromaticity. As shown in FIG. 1, the diffusion plate 11 and the optical sheet 13 are both arranged at a certain distance from the LED 5.
  • the diffusion plate 11 is not particularly limited as long as it is a plate-like structure formed from an acrylic resin or a polycarbonate resin.
  • the optical sheet 13 has a sheet-like configuration in which silica particles or the like are dispersed in a resin such as an acrylic resin or a polycarbonate resin.
  • the optical sheet 13 is described as a configuration only for diffusing incident light and mixing colors.
  • the optical sheet 13 may be composed of a plurality of sheets. Therefore, in addition to the sheet having the performance described here, the optical sheet 13 can be configured by appropriately combining sheets having properties that can improve the luminance and uniformity of light emitted to the front side.
  • the lighting device 10 has the effects described above. Therefore, when the lighting device 10 is used as a backlight of a liquid crystal display device in combination with various liquid crystal display panels, a liquid crystal display device capable of realizing uniform display without unevenness in luminance can be provided.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing a configuration of the illumination device 10 ′ according to the embodiment of the present invention.
  • the illumination device 10 ′ includes a backlight chassis 1, a plurality of LED substrates 3, LEDs 5 formed on one side of the LED substrate 3, and a plurality of reflections covering the formation surface of the LEDs 5 on the plurality of LED substrates 3.
  • the insulating reflective sheet 8 ′ has a sheet-like configuration formed between the backlight chassis 1 and the plurality of LED substrates 3. Since the insulating reflective sheet 8 ′ has a single sheet-like configuration having insulating properties, it is not necessary to align the formation positions of the plurality of LED substrates 3. Further, since the insulating reflection sheet 8 'is also a single reflection sheet, it is not necessary to align the reflection sheet with respect to a region sandwiched between the plurality of LED substrates. Further, since only one sheet-like configuration is required, the number of parts can be reduced. Therefore, the lighting device 10 'is very easy to assemble.
  • the insulating reflective sheet 8 ' may have a sheet-like configuration that has insulating properties and diffuses and reflects light on the surface thereof. Therefore, the insulating reflective sheet 8 ′ is a general white sheet formed from the material described in the section of the (first reflective sheet 7) in the first embodiment. Examples of the insulating reflective sheet 8 'include Toray E6SV made of a material such as PET.
  • the illumination device 10 ′ can irradiate uniform light without unevenness in luminance, and has an effect that its assembly is easy.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing the configuration of the illumination device 10 ′′ according to one embodiment of the present invention.
  • the illumination device 10 ′′ includes a backlight chassis 1, a plurality of LED substrates 3, LEDs 5 formed on one side of the LED substrate 3, and a plurality of LEDs 5 covering the formation surface of the LEDs 5 on the plurality of LED substrates 3.
  • An optical sheet 13 is provided. That is, the illuminating device 10 ′′ includes the plurality of first reflecting sheets 7 ′ covering the plurality of LED substrates 3, and the illuminating device 10 including the plurality of reflecting sheets 7 covering the plurality of LED substrates 3. And the illumination device 10 'is different. Therefore, in the present embodiment, only the details of the plurality of first reflection sheets 7 'will be described.
  • each of the plurality of first reflection sheets 7 ′ covers the main surface of the plurality of LED substrates 3.
  • the first reflective sheet 7 ′ is disposed so that the LEDs 5 protrude from the opening formed in the first reflective sheet 7 ′.
  • the first reflecting sheet 7 ′ has a larger area than the reflecting sheets 7 of the first and second embodiments.
  • the illuminating device 10 '' according to the present embodiment, it is possible to irradiate light that is more evenly diffused to the front side and that has no unevenness in luminance.
  • the end portion 7 a ′ of the first reflection sheet 7 ′ has a configuration slightly inclined to the opposite side (backlight chassis 1 side) from the main surface of the LED substrate 3. For this reason, the side surface of the LED substrate 3 can be more reliably covered with the first reflection sheet 7 ′.
  • the end portions 7a ′ of the first reflective sheet 7 ′ may be in contact with each other or overlap each other.
  • the insulating reflective sheet 8 ′ formed between the LED substrate 3 and the backlight chassis 1 can be replaced with one insulating sheet 9.
  • the insulating reflective sheet 8 ′ can be replaced with a plurality of insulating sheets 9 formed under the plurality of LED substrates 3.
  • the lighting device of the present invention preferably further includes a plurality of insulating sheets formed between the plurality of substrates and the support plate.
  • the support plate when the support plate is formed of a material that requires insulation with respect to the substrate, there is an effect that it is possible to ensure insulation between the substrate and the support portion.
  • the second reflective sheet is formed as a single insulating reflective sheet that further covers a space between the plurality of substrates and the support plate.
  • the support plate when the support plate is formed of a material that requires insulation with respect to the substrate, it is not necessary to attach each of the reflective sheet and the plurality of insulating sheets to the support portion, and the number of parts can be reduced. Can be reduced. Further, since the second reflection sheet is sandwiched between the plurality of substrates and the support plate and is sufficiently fixed, it is difficult for warpage or deflection due to heat to occur. Therefore, there is an effect that it is possible to provide an illumination device that is easy to assemble and that does not easily change over time with uniform irradiation characteristics.
  • the second reflective sheet further covers a space between the plurality of substrates and the support plate, and a portion of the support plate corresponding to the gap is provided with reflectivity.
  • the insulating sheet is preferably formed as a single insulating sheet.
  • an end portion of the first reflection sheet protrudes outward from the formation surface of the substrate.
  • the formation surface of the substrate can be covered with the reflection sheet having an area larger than the formation surface of the substrate. Therefore, even if some deviation occurs at the time of attachment, the formation surface of the substrate is reliably covered with the reflection sheet. Moreover, since the edge part of a reflective sheet protrudes in a part of said clearance gap between board
  • an end portion of the first reflection sheet is inclined from the forming surface toward the support plate.
  • the side surface of the substrate is further covered by the end portion of the reflection sheet protruding from the formation surface of the substrate. Therefore, the effect that the light from an illuminating device can be irradiated more uniformly with respect to an irradiation object is produced.
  • the present invention can be applied to a lighting device used as a backlight of a display device and a display device including the lighting device.

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Abstract

 本発明の照明装置(10)は、光源(5)が片面に形成された複数の基板(3)と、複数の上記基板(3)が有する形成面のそれぞれを、上記光源(5)を避けて覆う複数の第1反射シート(7)と、上記複数の基板(3)を支持する支持板(1)と、上記複数の基板(3)のうち、隣り合う基板(3)の間に形成される隙間において、上記支持板(1)の上面を覆う第2反射シート(8)とを備えている。これによって、輝度にムラがない均一な光を照射可能な照明装置を提供できる。

Description

照明装置および表示装置
 本発明は、複数の光源を有する照明装置、および当該照明装置を備えている表示装置に関する。
 近年、ブラウン管(CRT)に代わって急速に普及している液晶表示装置は、省エネ型、薄型および軽量型の特長を活かした液晶テレビ、モニターおよび携帯電話等に幅広く利用されている。これらの特長をさらに活かす方法としては、液晶表示装置の背後に配置される照明装置(いわゆるバックライト)の改良が挙げられる。
 照明装置であるバックライトは、主にサイドライト型(エッジライト型ともいう)と直下型とに大別される。サイドライト型は、液晶表示パネルの背後に導光板が設けられ、かつ導光板の端部に光源が設けられた構成を有している。光源から出射した光は、導光板によって反射されて間接的に液晶表示パネルに対して均一に照射される。この構成によって、輝度は低いが、薄型化を図った照明装置が実現できる。そのため、サイドライト型の照明装置は、携帯電話およびノートパソコン等といった中小型液晶ディスプレイにおいて主に採用されている。
 一方、直下型の照明装置は、液晶表示パネルの背後に複数個の光源を配列することによって、液晶表示パネルに対して直接に光を照射する。したがって、大画面でも高輝度が得やすく、20インチ以上の大型液晶ディスプレイにおいて主に採用されている。直下型の照明装置における光源としては、冷陰極蛍光ランプ(CCFL)および発光ダイオード(LED)が挙げられる。光源としてCCFLを用いている直下型の照明装置は、内部の背面側(光の照射方向とは反対側)の全体に反射シートを配置することによって、光の利用効率を高めている。
 一方、LEDは、CCFLと比べて、低消費電力、長寿命、高輝度、および優れた色再現性などを実現可能なことから、直下型の照明装置の光源として採用するメリットが大きい。光源としてLEDを用いている直下型の照明装置は、LEDを実装した基板が装置内部の最背面に配置された構成を一般的に有している。このため、光の利用効率を高めるための反射シートは、基板におけるLEDの形成面に対して配置される。このとき、反射シートには複数の開口部が形成されており、この開口部にLEDを挿入してLEDから照射される光を妨げないようにされている。
 LEDが実装された基板に対する反射シートの取り付け方法の一例について図4(a)および図4(b)を用いて説明する。図4(a)は、LEDが実装された基板と反射シートの例を示す図であり、図4(b)は、基板に対する反射シートの固定方法の一例を示す図である。
 図4(a)に示すように、基板30の上には複数のLED50が一定の間隔をおいて設けられている。反射シート70における個々のLED50と対向する箇所には、LED50を上面から見たときの面積よりも大きい開口部が形成されている。つまり、反射シート70を基板30に取り付けると、反射シート70からLED50が突き出した状態になる。よって、LED50から出射した光は、基板30によってそのほとんどが吸収されることなく、反射シート70によって照明装置の前面側に効率よく照射される。
 また、図4(b)に示すように、反射シート70は、固定ピン41といった専用部品を用いて前面側から固定されることが多い。これ以外にも、反射シート70の前面側に配置される拡散板を支える支持ピン40を、反射シート70を固定する部品としてさらに用いて、反射シート70が固定される。反射シート70のその面内における固定箇所は、照明装置の大きさにも依存するが、5~10箇所程度が一般的である。また、反射シート70を固定する部品は、隣り合う固定ピン41または支持ピン40の間に約50~100mmの距離を置いて配置されることが一般的である。
 直下型の照明装置において、LEDから照射される光の利用効率をさらに向上させる技術が、特許文献1に開示されている。特許文献1のバックライトユニットの構成について図5を用いて以下に説明する。
 図5に示すように、特許文献1のバックライトユニット110は、LED光源160を配置するための第1窓部140aを中央に有し、複数のLED光源160毎に設けられた絶縁性反射シート140、およびLED光源160を配置するための複数の第2窓部150aを有する反射シート150を備え、反射シート150が絶縁性反射シート140の上に設置され、第1窓部140aが第2窓部150aよりも小さい径を有し、絶縁性反射シート140が第2窓部150a内に露出している。
 このような構成によって、特許文献1のバックライトユニットは、LED光源160から水平方向に出射する光が反射シート150の端部に反射されても、反射シート150より低い位置にある絶縁性反射シート140によって光が反射されるので、前面側に出射する光が基板300に吸収されることを抑制している。つまり、特許文献1のバックライトユニットによって、光の利用効率の向上および消費電力の低下が実現される。
日本国公開特許公報「特開2009-37946号公報(2009年2月19日公開)」
 しかし、図4(a)および図4(b)に示した反射シート70の構成および取り付け例、ならびに特許文献1に記載のバックライトユニットは、一枚物の反射シートを用いているために、反射シートの端部に大きな反りまたはたわみが発生しやすいという問題を有している。以下、この問題について説明する。
 まず、図4(a)および図4(b)に示した反射シート70の構成および取り付け例の場合、発光時にLED50から生じる熱によって反射シート70が膨張して、LED50毎に形成された開口部の端部が反り返る。この問題について、図6を用いて以下に説明する。図6は、従来の照明装置における光の照射を受けて変化する反射シートの配置状態を示す断面図であり、図6の(a)は、熱によって膨張する前の反射シート70を示しており、図6の(b)は、熱によって膨張して反り返り(たわみ)が生じた反射シート70を示している。
 図6の(a)に示すように、LED50の光の照射前には、反射シート70は基板30に密着している。しかし、照明装置を使用することによって、図6の(b)に示すように、LED50から放射される熱を受けて、反射シート70が膨張するため、各開口部の端部は反り返って基板30から離れてしまう。前面側から見たときに、LED50が部分的にこの反り返りの陰に隠れるので、LED50から照射される光のうち、斜め方向に照射される光の一部を遮ってしまう。このため、前面側に照射される光の強度が不均一になる。結果として、照明装置から対象物に照射される光の輝度にムラが生じてしまう。
 ここで、一枚物の反射シート70は、基板50における前面側をすべて覆うために、基板50の面積に合わせて大きくせざるを得ない。反射シート70が有する面積が大きくなるほど熱膨張によるシートの伸び量が増大するので、一枚物の反射シート70を用いると、上述のような端部における反り返りの度合いが大きくなる。
 次に、特許文献1に記載のバックライトユニットでは、絶縁性反射シート140および反射シート150を固定せずに配置した場合、LEDからの光の照射によって生じる熱のために、固定されていない絶縁性反射シート140および反射シート150がそれぞれの熱膨張係数に応じて膨張して、前面側に向かって反り返り(たわみ)が生じる。特に反射シート150が一枚物であるため、上述したように反射シート150の反り返りが大きくなる。この反り返りが、反射光に輝度ムラを発生させたり、LED光源160からの前面方向に対する光の照射を妨げたりする。
 一方、絶縁性反射シート140および反射シート150を、固定ピン41または支持ピン40などによって固定して配置した場合、絶縁性反射シート140および反射シート150は、上述のような反り返りがより顕著になる。これは、絶縁性反射シート140および反射シート150が、互いに材料が異なっており、熱膨張係数に差が生じるためである。つまり、絶縁性反射シート140および反射シート150を固定した箇所において、上述のような反り返り(またはたわみ)が抑制されるが、絶縁性反射シート140と反射シート150とが接触する箇所において、絶縁性反射シート140と反射シート150とが互いに力を及ぼし合う。よって、絶縁性反射シート140と反射シート150とが接触する箇所(例えば、反射シート150の開口部付近)において、より大きく前面側に反り返りが生じる。
 本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、輝度にムラがない均一な光を照射可能な照明装置を提供することを目的とする。
 上記課題を解決するために、本発明の照明装置は、
 光源が片面に形成された複数の基板と、
 複数の上記基板が有する形成面のそれぞれを、上記光源を避けて覆う複数の第1反射シートと、
 上記複数の基板を支持する支持板と、
 上記複数の基板のうち、隣り合う基板の間に形成される隙間において、上記支持板の上面を覆う第2反射シートと
を備えている。
 上記構成において、光源が形成されている基板が複数あるので、個々の基板の形成面を覆う第1反射シートとして、多数の光源が形成されている1つの基板を覆う場合と比べて、小さい面積の反射シートを採用し得る。反射シートの面積が小さければ小さいほど、光の照射時に光源から生じる熱によって反射シートが膨張する度合いが小さくなる。反射シートが膨張する度合いが小さくなれば、反射シートの反り返り(たわみ)の度合いを容易に抑制し得る。よって、照明装置の使用時に反り返った反射シートが、光源からの出射光の一部を遮ることがない。
 ここで、このように、複数の基板および基板毎に分離した第1反射シートを用いて照明装置を構成した場合、隣り合う基板同士の間には不可避的に隙間が生じて、この隙間が新たな輝度ムラの原因となる。
 そこで、本発明は、複数の基板を支持する支持板を利用し、隣り合う基板の間に形成される隙間において、上記支持板の上面を覆う第2反射シートを設けている。これによって、隙間に起因した輝度ムラを抑制することができる。
 すなわち、上記構成によれば、第1反射シートおよび第2反射シートの2段構成によって、照射対象に対して輝度にムラがない光を照射可能であるという効果を奏する。
 なお、第2反射シートは、少なくとも支持板の支持面のうち上記隙間に対応する箇所を覆っていればよいので、1枚のシートまたは複数枚のシートであり得る。1枚のシートとして形成された第2反射シートは、支持板の支持面全体を覆うシート、または基板の形成箇所に応じて複数の開口部が設けられたシートであり得る。また、複数枚のシートとして形成された第2が反射シートは、上記隙間に対応する箇所を適宜覆うように形成された複数枚のシートであり得る。
 ここで、複数枚の反射シートのそれぞれは、同一の形状を有し得るか、または異なる形状を有し得る。開口部を有する1枚の第2反射シート、および複数枚の第2反射シートは、基板と支持板とによって部分的に挟まれていてもよい。第2反射シートが基板と支持板とに挟まれる程度は、本発明の本質には影響しないので、適宜変更すればよい。
 上記課題を解決するために、本発明の表示装置は、
 上述の照明装置と表示パネルとを備えている。
 上記構成によれば、上述の照明装置と同様の効果を奏する。
 以上のように、本発明の照明装置は、光源が片面に形成された複数の基板と、上記光源を避けて複数の上記基板が有する上記形成面のそれぞれを覆う複数の第1反射シートと、上記複数の基板を支持する支持板と、上記複数の基板のうち、隣り合う基板の間に形成される隙間において、上記支持板の上面を覆う第2反射シートとを備えている。これによって、輝度にムラがない光を照射可能であるという効果を奏する。
図1は、本発明の一実施形態に係る照明装置の構成を示す断面図である。 図2は、図1とは異なる、本発明の一実施形態に係る照明装置の構成を示す断面図である。 図3は、図1および図2とは異なる、本発明の一実施形態に係る照明装置の構成を示す断面図である。 図4aは、従来の照明装置の構成を示す斜視図である。 図4bは、従来の照明装置における基板に対する反射シートの取り付け例を示す断面図である。 図5は、従来の他の照明装置の構成を示す断面図である。 図6は、従来の照明装置における光の照射を受けて変化する反射シートの配置状態を示す断面図であり、(a)は、光の照射前における状態を示しており、(b)は、光の照射前または照射中における状態を示している。
 添付の図面に基づいて本発明の実施の形態について詳しく説明する。ただし、この実施の形態および添付の図面に示されている構成部品の寸法、材質、形状およびその相対配置などはあくまで本発明を例示的に説明する一実施形態に過ぎない。したがって、これらによって本発明の範囲が限定的に解釈されるべきではない。
 〔実施形態1〕
 本発明の一実施形態に係る照明装置10について、図1を参照して以下に説明する。図1は、本発明の一実施形態に係る照明装置10の構成を示す断面図である。
 (照明装置10)
 図1に示すように、照明装置10は、バックライトシャーシ(支持板)1、複数のLED基板(基板)3、LED基板3の片面に形成されたLED(光源)5、複数のLED基板3におけるLED5の形成面を覆う複数の第1反射シート7、LED基板3とバックライトシャーシ1との間に形成された複数の絶縁シート9、バックライトシャーシ1のうち複数のLED基板3に覆われていない部分に形成されている第2反射シート8、LED基板3と対向している拡散板11、および拡散板11の上部に形成された光学シート13を備えている。すなわち、本実施形態に係る照明装置10は、LED5から出射した光を、拡散板11および光学シート13を介して液晶表示パネルに向かって照射する、直下型のバックライトユニットである。
 本実施形態に係る照明装置10における各構成の詳細およびその作用について以下に説明する。
 (LED基板3およびLED5)
 LED基板3は、その主面(LED5の形成面)に複数のLED5が等間隔に形成された基板である。図1に示すように、照明装置10の背面(バックライトシャーシ1)側には、複数のLED基板3が備えられている。このため、1つのLED基板3における主面の面積は、照明装置10に用いるすべてのLED5を1つのLED基板3に形成する場合と比べて、はるかに小さくなる。つまり、照明装置10に用いるすべてのLED5を、同数づつ分けて複数のLED基板3に形成すれば、複数のLED基板3のそれぞれにおける主面の面積は、LED基板3の数におおよそ反比例して減少する。
 LED基板3は、ガラスエポキシ材料などから形成され、主面に配線パターンが形成された従来公知のプリント基板などである。
 LED5は、従来公知の白色光を発するLEDである。白色光を発するLEDとしては、例えば、青色LEDチップの上部に黄色の蛍光体が混合された樹脂を載せて封止されているLEDが挙げられる。この他に、白色光を発するLEDとしては、青色LEDチップと赤(R)および緑(G)の蛍光体とを組み合わせたLED、紫外色LEDと赤(R)、緑(G)および青(B)の蛍光体とを組み合わせたLED、赤(R)、緑(G)および青(B)のLEDチップの組み合わせが挙げられる。
 (第1反射シート7)
 第1反射シート7は、LED5から照射された光を照射装置10の前面(拡散板11および光学シート13の上部)へ拡散反射させるシート状の部材である。図1に示すように、LED基板3の主面を覆う第1反射シート7は、等間隔に並んだ複数の開口部を有している。上記開口部は、LED基板3におけるLED5の形成箇所と対向する位置に形成されている。また、上記開口部は、LED5を前面側から見たときの形状と略一致しており、かつLED5を前面側から見たときの面積より大きい。したがって、LED基板3の主面を覆う第1反射シート7を、LED基板3に配置すると、上記開口部からLED5が突き出た状態になる。よって、第1反射シート7によってLED5からの出射光が妨げられることはない。
 また、図1に示すように、第1反射シート7は、複数のLED基板3のそれぞれが有する面積に合わせて、複数枚に分けて配置されている。このため、LED基板3の面積がLED基板3の個数に反比例して小さくなるのと同様に、第1反射シート7の枚数に反比例して、1枚の第1反射シート7の面積を小さくすることができる。
 第1反射シート7は、一般的な白色のシートであり、その材料としては、PET(ポリエチレンテレフタレート)、PC(ポリカーボネート)およびPS(ポリスチレン)等の樹脂材料が挙げられる。第1反射シート7は、従来公知の耐熱性の両面テープなどによってLED基板3に固定されている。
 (第2反射シート8)
 図1に示すように、反射シート7は、複数のLED基板3が取り付けられているバックライトシャーシ1の面のうち、隣り合う複数のLED基板3の隙間に対応する部分に形成されている。
 すなわち、本実施形態に係る照明装置10は、LED5が主面(片面)に形成された複数のLED基板3と、複数のLED基板3が有する主面(形成面)のそれぞれを、LED5を避けて覆う複数の反射シート7と、複数のLED基板3を支持するバックライトシャーシ1と、複数のLED基板3のうち、隣り合うLED基板3の間に形成される隙間において、バックライトシャーシ1の上面を覆う第2反射シート8とを備えている。
 ここで、図1に示すように、複数のLED基板3の主面を覆う複数の第1反射シート7のそれぞれは、対応するLED基板3の主面が有する面積よりもわずかに大きい。上述のように、LED基板3における主面の面積は、1つのLED基板3のみを用いる場合と比較して、はるかに小さい。つまり、複数のLED基板3の主面を覆う複数の第1反射シート7として、はるかに面積の小さいものを使用し得る。このため、LED5の発光時に生じる熱によってLED基板3を覆う第1反射シート7が膨張するが、第1反射シート7の面積が小さいので、第1反射シート7が膨張する度合いが非常に小さい。よって、LED5の発光時に第1反射シート7は、照射装置10の前面側に対する反りをほとんど生じない。
 さらに、バックライトシャーシ1の上面のうち、隣り合う複数のLED基板3の間に形成される隙間に第2反射シート8が配置されている。よって、隣り合う複数のLED基板3に挟まれている部分に入射した光の一部を前面側に反射し得る。
 以上のことから、LED5の発光時に反射シート7によって、LED5からの出射光が妨げられることがない。よって、本実施形態に係る照明装置10は、前面側に対して均一に拡散した、輝度にムラがない光を照射可能である。
 上述のように、LED基板3の主面を覆う反射シート7は、LED基板3の主面が有する面積よりも大きい。言い換えると、本発明の照明装置10において、複数のLED基板3を覆う複数の反射シート7の端部7a(図1を参照のこと)が、LED基板3の主面から外側に突出している。
 この構成によって、LED基板3に対する反射シート7の取り付け時に多少のずれを生じても、LED基板3の主面が反射シート7によって確実に覆われる。また、反射シート7の端部7aがLED基板3の主面の外側(隣り合う複数のLED基板3に挟まれた隙間の領域)の一部に突出しているので、LED基板3の側面に入射して吸収されてしまう光の一部を前面側に反射し得る。すなわち、この構成によって、照明装置10の組み立てを容易にし、かつ照明装置10からの光が照射対象に対してさらに均一に照射され得る。
 第2反射シート8は、1枚の反射シートまたは複数枚の反射シートとして形成され得る。1枚の反射シートとして形成され得る第2反射シート8は、例えば、LED基板3の形成箇所に開口部を有する反射シートである。この開口部に後述する絶縁シート9が配置される。複数枚の反射シートとして形成される第2反射シート8は、例えば、LED基板3の形成箇所を避けて配置される複数枚の反射シートである。当該複数枚の反射シートのそれぞれは、同一の形状を有するか、または異なる形状を有する。
 第2反射シート8は、一般的な白色のシートであり、上述の第1反射シート7と同様の材料から構成されるシートである。また、第2反射シート8は、第1反射シート7と同様の方法によってLED基板3およびバックライトシャーシ1に固定されている。
 本実施形態において、後述のように、照明装置10は、バックライトシャーシ1と複数のLED基板3とを絶縁している。しかし、バックライトシャーシ1を絶縁性の材料によって形成する場合、バックライトシャーシ1と複数のLED基板3との絶縁が不要になる。このとき、1枚の第2反射シート8における上記開口部は、LED基板3の形成箇所よりも小さくてもよい。また、複数枚の第2反射シート8は、バックライトシャーシ1とLED基板3との間に部分的に挟まれていてもよい。また、第2反射シート8が絶縁性を有する材料から形成されている場合にも、1枚または複数枚の第2反射シート8は、バックライトシャーシ1とLED基板3との間に部分的に挟まれていてもよい。
 (絶縁シート9)
 図1に示すように、絶縁シート9は、複数のLED基板3とバックライトシャーシ1との間に形成されている。これによって、複数のLED基板3とバックライトシャーシ1との間における絶縁性を確保し得る。例えば、金属製のバックライトシャーシ1と、LED基板3の裏面(バックライトシャーシ1と対向する面)にあるスルーホールおよび導電性の部品とが接触して、照明装置10がショートすることを回避し得る。よって、バックライトシャーシ1の材料およびLED基板3の構成を、照明装置10のショートを懸念することなく、自由に選択可能である。
 絶縁シート9は、バックライトシャーシ1とLED基板3とを絶縁できるものであれば特に限定されない。例えば、従来公知の絶縁材料から構成されるシート、および種々の材料からなるシートの表面を絶縁材料によって覆ったものなどが挙げられる。
 なお、本実施形態において、第2反射シート8および複数の絶縁シート9は、別々に取り付けられた構成を有している。しかし、バックライトシャーシ1に形成された第2反射シート8および複数の絶縁シート9は、複数のLED基板3に挟まれている部分に反射性が付与されている、部分的に反射性を有する1枚の絶縁シート8、9として形成されていることが好ましい。
 この構成によれば、バックライトシャーシ1に対して1枚のシートを取り付けるだけで、LED基板3の取り付け位置に絶縁シート9を配置し、かつ複数のLED基板3に挟まれた位置に反射シート7を配置し得る。また、照明装置10を組み立てる部品点数を減らすことができる。すなわち、照明装置10の組み立てを容易にし得る。
 このような部分的に反射性を有する1枚の絶縁シート8、9としては、1枚の絶縁シート9における所望の箇所に対して、第2反射シート8を構成する白色の材料を塗布したシート、および第2反射シート8を貼り付けたシートなどが挙げられる。
 (拡散板11および光学シート13)
 拡散板11および光学シート13は、入射した光を拡散し、かつ混色することによって面内の光強度を均一にするための構成である。つまり、LED5から出射した光を、拡散板11および光学シート13に透過させることによって輝度および色度の均一性を向上させる。図1に示すように、拡散板11および光学シート13は、いずれもLED5から一定の距離を隔てて配置されている。
 拡散板11は、アクリル樹脂またはポリカーボネート樹脂などから形成される板状の構成であれば、特に限定されない。また、光学シート13は、アクリル樹脂またはポリカーボネート樹脂などの樹脂にシリカ粒子などを分散させたシート状の構成である。
 なお、ここでは、光学シート13は、入射した光を拡散し、かつ混色するためだけの構成として説明している。しかし、図1に示すように、光学シート13は複数枚のシートから構成され得る。よって、ここで説明した性能を有するシートのほかに、前面側に出射する光の輝度および均一性を向上し得る性質を有するシートを適宜組み合わせることによって、光学シート13を構成し得る。
 以上のように、本発明の一実施形態に係る照明装置10は、上述したような効果を奏する。よって、種々の液晶表示パネルと組み合わせて、照明装置10を液晶表示装置のバックライトとして使用すれば、輝度にムラのない均一な表示を実現可能な液晶表示装置を提供し得る。
 〔実施形態2〕
 本発明の一実施形態に係る照明装置10’について、図2を参照して以下に説明する。図2は、本発明の一実施形態に係る照明装置10’の構成を示す断面図である。
 図2に示すように、照明装置10’は、バックライトシャーシ1、複数のLED基板3、LED基板3の片面に形成されたLED5、複数のLED基板3におけるLED5の形成面を覆う複数の反射シート7、LED基板3とバックライトシャーシ1との間に形成された絶縁性反射シート8’、LED基板3と対向している拡散板11、および拡散板11の上部に形成された光学シート13を備えている。すなわち、照明装置10’は、バックライトシャーシ1上に絶縁性反射シート8’を備えている点において、バックライトシャーシ1上に複数の絶縁シート9および反射シート7を備えている照明装置10と異なる。よって、本実施形態おいては絶縁性反射シート8’の詳細についてのみ説明する。
 図2に示すように、絶縁性反射シート8’は、バックライトシャーシ1と複数のLED基板3との間に形成されている1枚のシート状の構成である。絶縁性反射シート8’は、絶縁性を有する1枚のシート状の構成であるため、複数のLED基板3の形成位置合わせを必要としない。また、絶縁性反射シート8’は、1枚の反射シートでもあるので、複数のLED基板に挟まれた領域に対する反射シートの位置合わせを必要としない。また、1枚のシート状の構成のみを必要とするので、部品点数が少なくて済む。よって、照明装置10’は組み立てが非常に容易である。
 絶縁性反射シート8’は、絶縁性を有し、かつその表面において光を拡散反射するシート状の構成であればよい。したがって、絶縁性反射シート8’は、実施形態1における(第1反射シート7)の項において説明した材料などから形成される一般的な白色のシートである。絶縁性反射シート8’としては、例えば、PETなどの材料から形成されている東レ製のE6SVなどが挙げられる。
 以上のように、照明装置10’は、輝度にムラのない均一な光を照射することができ、その組み立てが容易であるという効果を奏する。
 〔実施形態3〕
 本発明の一実施形態に係る照明装置10’’について、図3を参照して以下に説明する。図3は、本発明の一実施形態に係る照明装置10’’の構成を示す断面図である。
 図3に示すように、照明装置10’’は、バックライトシャーシ1、複数のLED基板3、LED基板3の片面に形成されたLED5、複数のLED基板3におけるLED5の形成面を覆う複数の第1反射シート7’、LED基板3とバックライトシャーシ1との間に形成された絶縁性反射シート8’、LED基板と対向している拡散板11、および拡散板11の上部に形成された光学シート13を備えている。すなわち、照明装置10’’は、複数のLED基板3を覆う複数の第1反射シート7’を備えている点において、複数のLED基板3を覆う複数の反射シート7を備えている照明装置10および照明装置10’とは異なっている。よって、本実施形態おいては複数の第1反射シート7’の詳細についてのみ説明する。
 (第1反射シート7’)
 図3に示すように、複数の第1反射シート7’のそれぞれは、複数のLED基板3の主面を覆っている。また、第1反射シート7’に形成された開口部からLED5が突き出すように、第1反射シート7’が配置されている。第1反射シート7’は、実施形態1および2の反射シート7と比べて、大きな面積を有している。このとき、前面側から照明装置10’’を見た場合、LED5以外の部分は、第1反射シート7’に覆われた状態になっている。このため、隣り合う第1反射シート7’の端部7a’同士によって、複数のLED基板3に挟まれた領域のほぼ全体を覆っている。したがって、ほとんどの光が前面側に反射されるので、複数のLED基板3に挟まれた領域にはほとんど光が入射しない。以上のように、本実施形態に係る照明装置10’’によれば、前面側に対してさらに均一に拡散した、輝度にムラがない光を照射可能である。
 また、図3に示すように、第1反射シート7’の端部7a’は、LED基板3の主面とは反対側(バックライトシャーシ1側)にやや傾いた構成を有している。このため、LED基板3の側面をより確実に第1反射シート7’によって覆うことができる。
 ここでは、隣り合う第1反射シート7’の端部7a’同士の間には多少の空間がある。しかし、例えば、第1反射シート7’の端部7a’は、互いに接触しているか、または上下に重なり合っている構成であり得る。このとき、LED基板3の側面および複数のLED基板3に挟まれた領域に光が入射しない。このため、LED基板3とバックライトシャーシ1と間に形成されている絶縁性反射シート8’を、1枚の絶縁シート9と交換し得る。また、絶縁性反射シート8’を、複数のLED基板3の下に形成された複数の絶縁シート9と交換し得る。
 〔好ましい構成およびその効果〕
 本発明の照明装置は、複数の上記基板と上記支持板との間に形成された複数の絶縁シートをさらに備えていることが好ましい。
 上記構成によれば、上記支持板が、上記基板に対して絶縁を要する材料で形成されている場合、基板と支持部との間における絶縁性を確保し得るという効果を奏する。
 また、本発明の照明装置において、上記第2反射シートが、複数の上記基板と上記支持板との間をさらに覆っている1枚の絶縁性反射シートとして形成されていることが好ましい。
 上記構成によれば、上記支持板が、上記基板に対して絶縁を要する材料で形成されている場合、反射シートおよび複数の絶縁シートのそれぞれを支持部に対して取り付ける必要がなくなり、部品点数を減らし得る。また、第2反射シートは、上記複数の基板と支持板との間に挟まれ、充分に固定される構成なので、熱による反りやたわみが発生しくい。よって、組み立てが容易で、均一な照射特性の経年変化が起きにくい照明装置を提供し得るという効果を奏する。
 また、本発明の照明装置において、上記第2反射シートが、複数の上記基板と上記支持板との間をさらに覆っており、上記支持板のうち上記隙間に対応する部分に反射性が付与されている、1枚の絶縁シートとして形成されていることが好ましい。
 上記構成によれば、第2反射シートおよび複数の絶縁シートのそれぞれを支持部に対して取り付ける必要がなくなり、部品点数を減らし得る。また、第2反射シートは、上記複数の基板と支持板との間に挟まれ、充分に固定される構成なので、熱による反りやたわみが発生しくい。よって、組み立てが容易で、均一な照射特性の経年変化が起きにくい照明装置を提供し得るという効果を奏する。
 また、本発明の照明装置において、上記第1反射シートの端部が、上記基板の上記形成面から外側に突出していることが好ましい。
 上記構成によれば、基板の形成面よりも大きい面積を有する反射シートを用いて、基板の形成面を覆うことができる。よって、取り付け時に多少のずれが生じても、基板の形成面が反射シートによって確実に覆われる。また、反射シートの端部が基板同士の間にある上記隙間の一部に突出しているので、例えば、基板の側面に入射して吸収されてしまう光を抑制し得る。すなわち、照明装置の組み立てを容易にし、かつ照明装置からの光が照射対象に対してさらに均一に照射され得るという効果を奏する。
 また、本発明の照明装置において、上記第1反射シートの端部が、上記形成面から上記支持板の方へ傾斜していることが好ましい。
 上記構成によれば、基板の形成面から突出した反射シートの端部によって、基板の側面がさらに覆われている。よって、照明装置からの光が照射対象に対してさらに均一に照射され得るという効果を奏する。
 発明を実施するための形態の項においてなされた具体的な実施形態または実施例は、あくまでも、具体例を用いて本発明の技術内容を明らかにするものであって、そのような具体例にのみ限定して狭義に解釈されるべきものではなく、本発明の精神と次に記載する請求の範囲内で、様々に変更して実施することができる。
 本発明は、表示装置のバックライトなどとして利用される照明装置、およびその照明装置を備えている表示装置に適用することができる。
1    バックライトシャーシ
3    LED基板
5    LED
7    第1反射シート
7’   第1反射シート
7a   端部
7a’  端部
8    第2反射シート
8’   絶縁性反射シート
9    絶縁シート
10   照明装置
10’  照明装置
10’’ 照明装置
11   拡散板
13   光学シート

Claims (7)

  1.  光源が片面に形成された複数の基板と、
     複数の上記基板が有する形成面のそれぞれを、上記光源を避けて覆う複数の第1反射シートと、
     上記複数の基板を支持する支持板と、
     上記複数の基板のうち、隣り合う基板の間に形成される隙間において、上記支持板の上面を覆う第2反射シートと
    を備えていることを特徴とする照明装置。
  2.  複数の上記基板と上記支持板との間に形成された複数の絶縁シートをさらに備えていることを特徴とする請求項1に記載の照明装置。
  3.  上記第2反射シートが、複数の上記基板と上記支持板との間にさらに挟まれている1枚の絶縁性反射シートとして形成されていることを特徴とする請求項1に記載の照明装置。
  4.  上記第2反射シートが、複数の上記基板と上記支持板との間をさらに挟まれており、上記支持板のうち上記隙間に対応する部分に反射性が付与されている、1枚の絶縁シートとして形成されていることを特徴とする請求項1に記載の照明装置。
  5.  上記第1反射シートの端部が、上記基板の上記形成面から外側に突出していることを特徴とする請求項1~4のいずれか1項に記載の照明装置。
  6.  上記第1反射シートの端部が、上記形成面から上記支持板の方へ傾斜していることを特徴とする請求項5に記載の照明装置。
  7.  請求項1~6のいずれか1項に記載の照明装置と表示パネルとを備えていることを特徴とする表示装置。
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