WO2014030582A1 - 照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a lighting device, a display device, and a television receiver.
- the display elements of image display devices such as television receivers are shifting from conventional cathode ray tubes to thin display panels such as liquid crystal panels and plasma display panels, which enables thinning of image display devices.
- a backlight device is separately required as a lighting device, and the backlight device is roughly classified into a direct type and an edge light type according to the mechanism.
- an edge light type backlight device it is preferable to use an edge light type backlight device, and an example described in Patent Document 1 below is known.
- the light guide plate is coupled to the coupling means provided on the inner frame member, thereby holding the light guide plate on the inner frame member, and thus the light emitting surface of the point light source and the light incident surface of the light guide plate. A constant interval is formed between them.
- the light guide plate undergoes thermal expansion or contraction, the light incident surface of the light guide plate is prevented from being displaced away from or toward the light emitting surface of the point light source.
- problems such as destruction of the point light source by the light guide plate and a decrease in light incident efficiency from the point light source to the light guide plate may occur.
- the present invention has been completed based on the above-described circumstances, and an object thereof is to solve the problems caused by the expansion and contraction of the light guide plate.
- the illuminating device of the present invention has a light source, a rectangular plate shape, an end surface having a light incident surface facing the light source and an opposite surface disposed on the opposite side of the light incident surface, and a plate surface.
- a light guide plate having a light emitting surface for emitting light, a supported portion provided at a corner portion disposed on the opposite surface side among corner portions of the light guide plate, and an alignment direction of the light source and the light guide plate
- the second direction is the first direction and the direction perpendicular to the first direction and along the light emitting surface of the light guide plate is the second direction, the first direction and the first direction are brought into contact with the supported portion.
- the support part that supports the light guide plate in two directions, the supported part, and the support part, and the outward direction in the second direction is the first direction. In the first direction and the second direction to move away from the light source. And a inclined portion forming an inclined manner with respect to one.
- the light from the light source enters the light incident surface of the light guide plate and propagates through the light guide plate, and then exits from the light exit surface.
- the temperature in the lighting device rises as the light source is turned on, thermal expansion occurs in the light guide plate, and the light incident surface extends in the first direction. It is feared that the relative displacement is caused to approach the light source.
- the light guide plate is supported in the first direction and the second direction by contacting the support portion with the supported portion, the supported portion is supported when thermal expansion occurs in the light guide plate. It is displaced relative to the part in the first direction and the second direction.
- At least one of the supported portion and the support portion is inclined with respect to both the first direction and the second direction so as to move away from the light source in the first direction when going outward in the second direction. Since the inclined portion to be formed is provided, the supported portion is relatively displaced outward in the second direction with respect to the support portion by being guided by the inclined portion along with the thermal expansion of the light guide plate. And relative displacement away from the light source in the first direction. At this time, the light incident surface of the light guide plate is also displaced similarly to the supported portion. As a result, the light guide plate is extended in the first direction with thermal expansion, so that the displacement amount that the light incident surface is displaced closer to the light source is guided in the first direction by the supported portion being guided by the inclined portion. Is offset by the amount of displacement that moves away from the light source, the distance between the light source and the light incident surface is unlikely to fluctuate.
- the light guide plate contracts in the first direction and the second direction due to thermal contraction.
- the supported part is relatively displaced inward in the second direction with respect to the supporting part and guided toward the light source in the first direction by being guided by the inclined part as the light contraction of the light guide plate. Is displaced.
- the amount of displacement by which the light incident surface is moved away from the light source when the light guide plate contracts in the first direction in accordance with the heat contraction is guided by the inclined portion to the light incident surface. Is offset by the amount of displacement that moves so as to approach the light source in the first direction, the distance between the light source and the light incident surface is unlikely to fluctuate.
- the problem that occurs as the light guide plate expands and contracts due to the simple structure of the inclined portion provided on at least one of the supported portion and the support portion for supporting the light guide plate Specifically, the problem that the distance between the light source and the light incident surface varies can be solved. This stabilizes the incident efficiency of light on the light incident surface, making it difficult for unevenness in luminance to occur in the light emitted from the light guide plate and preventing the light incident surface from interfering with the light source. Can do.
- the supported portion is provided at the corner on the opposite side of the corner of the light guide plate having a rectangular plate shape, the light from the light source to the light of the light guide plate.
- the progress of the light is not easily blocked by the supported portion.
- the supported portion becomes closer to the light source in the second direction, and therefore the supported portion is obstructed by light. There is concern about becoming.
- the supported portion is provided at the opposite corner of the light guide plate as described above, it is difficult for the supported portion to obstruct the light. This is suitable for achieving the above.
- the supported portion is formed by partially denting the end face of the light guide plate. If it does in this way, compared with the case where a to-be-supported part is formed by projecting the end surface of a light-guide plate partially, it will become still more suitable for the frame narrowing of the said illuminating device. Note that if the supported part is formed by partially denting the end face of the light guide plate, the supported part is more concerned about the light propagating through the light guide plate, but the supported part is guided. By being provided at the corner of the opposite side of the corner of the light plate, the supported portion is less likely to interfere with light.
- the supported portion is disposed at a position overlapping the light source in the second direction.
- the supported portion is more likely to interfere with light propagating in the light guide plate, but the supported portion is provided at the opposite corner of the light guide plate.
- the supported portion is unlikely to be a hindrance to light. Thereby, it becomes more suitable when aiming at the narrow frame of the said illuminating device.
- a light source substrate having a plate shape extending along the second direction and having the light source mounted thereon, wherein a power supply unit for supplying power to the light source is provided at one end in the second direction.
- the power supply unit is arranged outside the light guide plate in the second direction. If it does in this way, since the edge part about the 2nd direction in a light guide plate will be withdrawn and arranged inside a power feeding part, the position where the edge part about the 2nd direction in a light guide plate will overlap with a power feeding part.
- the light guide plate is downsized in the second direction, whereby the lighting device can be further narrowed.
- the inclined portion is configured by a linear inclined surface.
- the light guide plate is thermally expanded or contracted by setting the inclination angle of the inclined surface with respect to the first direction or the second direction according to conditions such as the arrangement of the supported portion in the light guide plate.
- a displacement amount in the first direction of the accompanying supported portion can be uniquely determined. Therefore, as compared with the case where the inclined portion is formed of a curved surface, the design and manufacture are easy and the cost is excellent.
- the supported portion, the support portion, and the inclined portion are respectively arranged in a pair on both ends of the light guide plate in the second direction.
- the light guide plate is stably supported from both sides in the second direction by the supported portions and the support portions respectively arranged in a pair.
- the pair of supported portions disposed on both ends in the second direction are guided by the pair of inclined portions, so that each of the second directions Is displaced outward or inward.
- the first direction is substantially coincident with the vertical direction and the second direction is substantially coincident with the horizontal direction, and the support portion is adjacent to the lower side of the vertical direction with respect to the supported portion. It is arranged.
- the supported portion is supported from the lower side in the vertical direction by the support portion, the supported portion and the support portion are kept in contact with each other due to the weight of the light guide plate. Support is achieved. Even when thermal expansion or contraction occurs in the light guide plate, the supported portion is displaced while being kept in contact with the support portion by the weight of the light guide plate. Guidance is made more appropriately. Therefore, the guide function of the light guide plate by the inclined portion can be sufficiently exerted, and thereby the problem caused as the light guide plate expands and contracts can be solved more reliably.
- the inclined portion is provided at least on the supported portion.
- the supported portion is a part of the light guide plate, the inclined portion can be easily provided on the supported portion.
- the light source and the light guide plate are accommodated, and a chassis having a bottom plate parallel to the plate surface of the light guide plate is provided, and the support portion is provided from the bottom plate of the chassis to the light guide plate. It is provided in a form that rises to the side. In this way, since the support portion is provided so as to rise from the bottom plate of the chassis that houses the light source to the light guide plate side, the support portion can support the light guide plate at a more appropriate position with respect to the light source. it can.
- the supported portion is formed by partially projecting the end face of the light guide plate. If it does in this way, compared with the case where a supported part is formed by denting the end surface of a light guide plate partially, it will become difficult to become the hindrance of the light which a supported part propagates in the inside of a light guide plate.
- a light source substrate having a plate shape extending along the second direction and on which the light source is mounted, wherein a power supply unit for supplying power to the light source is provided at one end in the second direction.
- the supported portion is arranged so as to overlap the power supply portion, although it does not overlap the light source in the second direction. In this way, since the supported portion is arranged so as to overlap the power feeding portion in the second direction, the supported portion can be provided using the arrangement space of the power feeding portion in the second direction. In addition, since the supported portion is arranged so as not to overlap the light source in the second direction, the supported portion is unlikely to interfere with light propagating in the light guide plate.
- a display device of the present invention includes the above-described illumination device and a display panel that performs display using light from the illumination device.
- the illumination device that supplies light to the display panel is less likely to cause luminance variations in the emitted light due to luminance unevenness or changes in temperature environment, and the light source is less likely to be damaged. Therefore, display with excellent display quality can be realized.
- a liquid crystal panel can be exemplified as the display panel.
- Such a display device can be applied as a liquid crystal display device to various uses such as a display of a television or a personal computer, and is particularly suitable for a large screen.
- FIG. 1 is an exploded perspective view showing a schematic configuration of a television receiver according to Embodiment 1 of the present invention.
- Exploded perspective view showing schematic configuration of liquid crystal display device The top view which shows arrangement
- the top view which shows the arrangement structure of a support part, a supported part, and an inclined part.
- the top view which shows the arrangement configuration of the chassis which concerns on Embodiment 2 of this invention, a light-guide plate, and an LED board.
- the top view which expanded the one end part about the horizontal direction in a chassis, a light-guide plate, and an LED board The top view which shows the arrangement configuration of the chassis which concerns on Embodiment 3 of this invention, a light-guide plate, and an LED board.
- the top view which expanded the one end part about the horizontal direction in a chassis, a light-guide plate, and an LED board The top view to which the end part about the horizontal direction in the chassis, light-guide plate, and LED board which concerns on Embodiment 4 of this invention was expanded.
- the top view to which the one end part about the horizontal direction in the chassis, light-guide plate, and LED board which concerns on Embodiment 5 of this invention was expanded.
- the top view to which the one end part about the horizontal direction in the chassis, light-guide plate, and LED board which concerns on Embodiment 7 of this invention was expanded.
- the disassembled perspective view which shows schematic structure of the television receiver which concerns on Embodiment 8 of this invention, and a liquid crystal display device. Exploded perspective view showing a schematic configuration of a liquid crystal display unit constituting a liquid crystal display device Sectional drawing which shows the cross-sectional structure along the short side direction of a liquid crystal display device
- FIGS. 1 A first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
- the liquid crystal display device 10 is illustrated.
- a part of each drawing shows an X axis, a Y axis, and a Z axis, and each axis direction is drawn to be a direction shown in each drawing.
- the Y-axis direction substantially coincides with the vertical direction
- the X-axis direction substantially coincides with the horizontal direction.
- the vertical direction (FIG. 3) is used as a reference for the upper and lower descriptions.
- the upper side shown in FIG. 4 is the front side
- the lower side is the back side
- the left side is the lower side in the vertical direction
- the right side is the upper side in the vertical direction.
- the television receiver TV includes a liquid crystal display device 10, a pair of front and back cabinets Ca and Cb that are accommodated so as to sandwich the liquid crystal display device 10, a power source P, and a tuner T.
- the stand S is supported with the display surface of the liquid crystal display device 10 along the vertical direction (Y-axis direction).
- the liquid crystal display device (display device) 10 has a horizontally long rectangular shape (rectangular shape, longitudinal shape) as a whole, and is accommodated in a vertically placed state. As shown in FIG.
- the liquid crystal display device 10 includes a liquid crystal panel 11 that is a display panel and a backlight device (illumination device) 12 that is an external light source, which are integrated by a frame-like bezel 13 or the like. Is supposed to be retained.
- the display surface of the liquid crystal display device 10 is along the vertical direction” as referred to in the present embodiment is not limited to an aspect in which the display surface of the liquid crystal display device 10 is parallel to the vertical direction, but from a direction along the horizontal direction. Also, it means that it is installed in a direction relatively along the vertical direction, and includes, for example, those inclined by 0 ° to 45 °, preferably 0 ° to 30 ° with respect to the vertical direction.
- the liquid crystal panel 11 has a horizontally long rectangular shape (rectangular shape, longitudinal shape) in a plan view, and a pair of glass substrates having excellent translucency are separated by a predetermined gap.
- the liquid crystal is sealed between both substrates.
- One substrate array substrate
- a switching element for example, TFT
- the other substrate CF substrate
- a color filter or counter electrode in which colored portions such as R (red), G (green), and B (blue) are arranged in a predetermined arrangement, and an alignment film. ing.
- the liquid crystal panel 11 is divided into a display area on the center side of the screen where an image can be displayed, and a non-display area having a frame shape (frame shape) surrounding the display area on the outer peripheral edge side of the screen. Yes.
- a pair of front and back polarizing plates are respectively attached to the outer surface sides of the pair of substrates.
- the backlight device 12 has a substantially box-shaped chassis 14 having a light emitting portion 14 c that opens on the front side (the liquid crystal panel 11 side), and a light emitting portion 14 c of the chassis 14.
- the optical member 15 is provided, and a frame (pressing member) 16 that presses the light guide plate 19 described below from the front side.
- a light guide plate 19 leading to the light emitting side) is accommodated.
- the LED substrate 18 is disposed at one end portion 12 EP of both end portions on the long side, and each LED 17 mounted on the LED substrate 18 is connected to the liquid crystal panel 11. It is unevenly distributed near the end portion 11EP on the long side.
- the backlight device 12 is a so-called edge light type (side light type). Specifically, the LED 17 and the LED substrate 18 are arranged at the lower end of the vertical direction (Y-axis direction) in the backlight device 12. Below, each component of the backlight apparatus 12 is demonstrated in detail.
- the chassis 14 is made of a metal plate having excellent thermal conductivity, such as an aluminum plate or an electrogalvanized steel plate (SECC), and has a horizontally long rectangular shape as in the liquid crystal panel 11 as shown in FIGS. It consists of a bottom plate 14a formed and side plates 14b rising from the outer ends of the sides (a pair of long sides and a pair of short sides) of the bottom plate 14a toward the front side.
- the long side direction of the chassis 14 (bottom plate 14a) coincides with the X-axis direction (horizontal direction), and the short side direction coincides with the Y-axis direction (vertical direction).
- the bezel 13 is fixed to the side plate 14b with screws or the like with the frame 16 interposed therebetween. That is, the frame 16 is fastened together with the bezel 13 with respect to the chassis 14.
- the fixing of these members may be performed by fixing means other than screws (for example, a locking piece formed by cutting and raising one of the members is locked by another member).
- the optical member 15 has a horizontally long rectangular shape when viewed in a plane, like the liquid crystal panel 11 and the chassis 14.
- the optical member 15 is placed on the front side (light emission side) of the light guide plate 19 and is disposed between the liquid crystal panel 11 and the light guide plate 19 so as to transmit light emitted from the light guide plate 19. At the same time, the transmitted light is emitted toward the liquid crystal panel 11 while giving a predetermined optical action.
- the optical member 15 is composed of a plurality of (three in the present embodiment) sheet-like members that are stacked on each other. Specific types of the optical member (optical sheet) 15 include, for example, a diffusion sheet, a lens sheet, a reflective polarizing sheet, and the like, which can be appropriately selected and used. In FIG. 4, for convenience sake, the three optical members 15 are simplified to one.
- the frame 16 is formed in a frame shape (frame shape) extending along the outer peripheral end portion of the light guide plate 19, and the outer peripheral end portion of the light guide plate 19 extends from the front side over substantially the entire circumference. It is possible to hold down.
- the frame 16 is made of a synthetic resin and has a light shielding property by having a surface with, for example, a black color.
- the surface on the back side of the long side portion on the lower side in the vertical direction that is, the surface facing the LED substrate 18 (LED 17), as shown in FIG.
- a sheet member SH that holds the end from the front side is attached.
- the sheet member SH Since this sheet member SH is interposed between the frame 16 and the end of the light guide plate 19 facing the LED 17 (having the light incident surface 19b), it is difficult to generate a gap between them. Thereby, it is possible to prevent light from the LED 17 from leaking from between the frame 16 and the end portion having the light incident surface 19 b of the light guide plate 19 to the outside on the front side.
- the sheet member SH has a size extending substantially over the entire length of the long side portion of the frame 16, and is in contact with an end portion of the light guide plate 19 facing the LED 17 via the optical member 15. The end of the light guide plate 19 and the LED substrate 18 are collectively covered from the front side. Further, the frame 16 can receive the outer peripheral end of the liquid crystal panel 11 from the back side.
- the LED 17 has a configuration in which an LED chip is sealed with a resin material on a substrate portion fixed to the LED substrate 18.
- the LED chip mounted on the substrate unit has one main emission wavelength, and specifically, one that emits blue light in a single color is used.
- the resin material that seals the LED chip is dispersed and blended with a phosphor that emits a predetermined color when excited by the blue light emitted from the LED chip, and generally emits white light as a whole. It is said.
- the phosphor for example, a yellow phosphor that emits yellow light, a green phosphor that emits green light, and a red phosphor that emits red light are used in appropriate combination, or any one of them is used. It can be used alone.
- the LED 17 is a so-called top surface light emitting type in which a surface opposite to the mounting surface with respect to the LED substrate 18 is a light emitting surface 17a.
- the LED board 18 is a long plate extending along the long side direction of the chassis 14 (the end portion on the LED 17 side in the liquid crystal panel 11 and the light guide plate 19, the X-axis direction). And is accommodated in the chassis 14 in a posture in which the plate surface is parallel to the X-axis direction and the Z-axis direction, that is, in a posture orthogonal to the plate surfaces of the liquid crystal panel 11 and the light guide plate 19 (optical member 15). Has been.
- the LED substrate 18 has a posture in which the long side direction on the plate surface coincides with the X-axis direction, the short side direction coincides with the Z-axis direction, and the plate thickness direction orthogonal to the plate surface coincides with the Y-axis direction. It is said.
- the LED substrate 18 is arranged side by side below the vertical direction (Y-axis direction) with a predetermined distance from the light guide plate 19. Therefore, the alignment direction of the LED 17 and the LED substrate 18 and the light guide plate 19 is substantially coincident with the vertical direction (Y-axis direction), and the optical axis in each LED 17, that is, the traveling direction of light having the highest light emission intensity is the vertical direction.
- the length dimension of the LED substrate 18 is about half of the long side dimension of the chassis 14, and the two are arranged along the X-axis direction, that is, a shape in which the long side directions coincide with each other.
- the plate surface opposite to the mounting surface 18 a on which the LEDs 17 are mounted is in contact with the inner surface of the side plate 14 b on the lower long side of the chassis 14 in the vertical direction. It is attached.
- the LED board 18 is disposed between the light guide plate 19 and the side plate 14b on the lower long side in the vertical direction of the chassis 14, and is in the Z-axis direction with respect to the chassis 14. It is designed to be accommodated from the front side.
- the LED 17 having the above-described configuration is surface-mounted on the inner side of the LED substrate 18, that is, the plate surface facing the light guide plate 19 side (the surface facing the light guide plate 19), and this is the mounting surface 18a.
- a plurality of LEDs 17 are arranged in a line (linearly) in parallel along the length direction (X-axis direction, horizontal direction) with a predetermined interval. That is, it can be said that a plurality of LEDs 17 are intermittently arranged in parallel along the long side direction at one end portion on the long side of the backlight device 12.
- a wiring pattern (not shown) made of a metal film (such as a copper foil) that extends along the X-axis direction and connects the adjacent LEDs 17 across the LED 17 group in series.
- a connector part (power supply part) 18 b for supplying power to the LED 17 is provided at one end part in the length direction (horizontal direction) of the mounting surface 18 a of the LED substrate 18.
- the connector part 18b has a terminal part (not shown) connected to the end part of the wiring pattern, and this terminal part is connected to an external LED drive circuit (not shown) to drive the LED. Driving power from the circuit can be supplied to each LED 17.
- the connector portion 18 b is opposite to the adjacent end portions (end portions on the center side of the light guide plate 19) of the two LED boards 18 arranged side by side along the X-axis direction (horizontal direction) in the chassis 14. Side end portions (end portions on both end sides in the long side direction of the light guide plate 19) are provided on the outer side of the orthogonal surface 19e of the light guide plate 19 described below in the X-axis direction.
- the base material of the LED substrate 18 is made of metal like the chassis 14, and the wiring pattern described above is formed on the surface thereof via an insulating layer.
- insulating materials such as a ceramic, can also be used as a material used for the base material of LED board 18.
- the light guide plate 19 is made of a synthetic resin material (for example, acrylic) having a refractive index sufficiently higher than that of air and substantially transparent (excellent translucency). As shown in FIGS. 2 and 3, the light guide plate 19 is in the form of a flat plate that has a horizontally long rectangular shape when seen in a plan view, like the liquid crystal panel 11 and the bottom plate 14a of the chassis 14, and the plate surface is the liquid crystal panel. 11 and the plate surfaces of the optical member 15 are arranged in parallel with each other. The ratio of the long side dimension to the short side dimension in the light guide plate 19 is approximately “16: 9”.
- the light guide plate 19 has a long side direction on the plate surface corresponding to the X-axis direction, a short side direction corresponding to the Y-axis direction, and a plate thickness direction orthogonal to the plate surface corresponding to the Z-axis direction. As shown in FIG. 4, the light guide plate 19 is arranged in the chassis 14 at a position directly below the liquid crystal panel 11 and the optical member 15, and one of the outer peripheral end surfaces (the lower side in the vertical direction) on the long side side The end face (first end face) of the LED 14 is opposed to the LEDs 17 of the LED board 18 arranged at one end of the long side of the chassis 14.
- the alignment direction of the LED 17 (LED substrate 18) and the light guide plate 19 coincides with the Y-axis direction (vertical direction), whereas the alignment direction of the optical member 15 (liquid crystal panel 11) and the light guide plate 19 (overlap).
- Direction coincides with the Z-axis direction, and both the alignment directions are orthogonal to each other.
- the light guide plate 19 introduces light emitted from the LED 17 along the Y-axis direction from the end surface on the long side, and propagates the light to the optical member 15 side (front side, light emission side). It has the function of rising up and emitting from the plate surface.
- the plate surface facing the front side (the surface facing the liquid crystal panel 11 and the optical member 15) is configured to transmit the internal light to the optical member 15 and the liquid crystal as shown in FIG.
- a light exit surface 19a is provided to emit toward the panel 11 side.
- the lower end surface (first end surface) in the vertical direction is opposed to the LED 17 (LED substrate 18) with a predetermined space therebetween, and this is a light incident surface 19b on which light emitted from the LED 17 is incident. It has become.
- the light incident surface 19b is a surface parallel to the X-axis direction (horizontal direction) and the Z-axis direction, and is a surface substantially orthogonal to the light emitting surface 19a. Further, the alignment direction of the LED 17 and the light incident surface 19b (light guide plate 19) coincides with the Y-axis direction (vertical direction) and is parallel to the light emitting surface 19a. Of the outer peripheral end surface of the light guide plate 19, the end surface (second end surface) on the side opposite to the light incident surface 19b, that is, on the upper side in the vertical direction is the opposite surface 19d.
- the pair of short side end surfaces (third end surface and fourth end surface) adjacent to both the light incident surface 19b and the opposite surface 19d are respectively light incident.
- the orthogonal surface 19e is orthogonal to the surface 19b and the opposite surface 19d.
- the other three end surfaces of the outer peripheral end surface of the light guide plate 19 excluding the light incident surface 19b, that is, the opposite surface 19d and the pair of orthogonal surfaces 19e are LED non-facing end surfaces that do not face the LED 17, respectively. Light source non-opposing end face).
- the pair of orthogonal surfaces 19 e are arranged closer to the LED 17 than the connector portion 18 b included in the LED substrate 18.
- a positioning recess 24 is provided at the end of the light guide plate 19 on the long side on the upper side in the vertical direction.
- the positioning recess 24 is formed by cutting out the horizontal central portion of the end portion of the light guide plate 19 and opens the opposite surface 19d upward in the vertical direction.
- the inner surface of the positioning recess 24 includes a pair of vertical parallel surfaces parallel to the vertical direction and a back end surface disposed on the opposite side to the opening end.
- the bottom plate 14 a of the chassis 14 is provided with a positioning convex portion 25 that positions the light guide plate 19 in the horizontal direction by being inserted into the positioning concave portion 24.
- the positioning convex portion 25 is disposed at the horizontal center position at the upper end portion in the vertical direction of the bottom plate 14a, and rises from the bottom plate 14a toward the front side along the Z-axis direction. Become.
- the opening width of the positioning recess 24 (the distance between a pair of vertical parallel surfaces) is set to be slightly larger than the outer diameter of the positioning protrusion 25. Accordingly, the positioning convex portion 25 is in contact with at least one of the pair of vertical parallel surfaces in the state of being inserted into the positioning concave portion 24.
- the horizontal direction is expanded and contracted starting from the positioning concave portion 24 and the positioning convex portion 25, and the pair of orthogonal surfaces 19e are substantially the same with the expansion and contraction. It is displaced in the horizontal direction by the distance.
- the depth dimension of the positioning recess 24 (distance from the opening end to the back end surface) is set to be larger than the maximum extension amount in the vertical direction due to thermal expansion in the light guide plate 19, and thereby the light guide plate 19. Is allowed to thermally expand in the vertical direction.
- the plate surface 19 c opposite to the light emitting surface 19 a is capable of reflecting the light in the light guide plate 19 and rising to the front side as shown in FIG. 4.
- a sheet R is provided so as to cover the entire area.
- the reflection sheet R is disposed between the bottom plate 14 a of the chassis 14 and the light guide plate 19.
- the end of the light guide plate 19 on the light incident surface 19b side is extended outward from the light incident surface 19b, that is, toward the LED 17 side. The incident efficiency of light on the light incident surface 19b can be improved.
- a scattering portion (not shown) that scatters the light in the light guide plate 19 is provided on at least one of the light exit surface 19a and the opposite surface 19c of the light guide plate 19 or the surface of the reflection sheet R. Patterning is performed so as to have a predetermined in-plane distribution, and thereby, the emitted light from the light emitting surface 19a is controlled to have a uniform distribution in the surface.
- the chassis 14 is provided with a support portion 20, while the light guide plate 19 has a direction along the plate surface, that is, an X-axis direction (horizontal The supported portion 21 supported by the support portion 20 in the direction, the long side direction, the second direction) and the Y-axis direction (vertical direction, short side direction, first direction) is provided at an eccentric position.
- the supported portion 21 when the supported portion 21 is maintained in the supported state by the support portion 20, when the thermal expansion or thermal contraction occurs, the supported portion 21 is in the X axis direction and the Y axis direction with respect to the support portion 20. Relative displacement is allowed.
- the supported portion 21 is inclined with respect to the X-axis direction and the Y-axis direction so as to move away from the LED 17 in the Y-axis direction when going outward in the X-axis direction.
- An inclined portion 22 having a shape is provided. Therefore, when the light guide plate 19 expands or contracts as it is thermally expanded or contracted, the supported portion 21 that is displaced relative to the support portion 20 is guided by the inclined portion 22.
- the expansion / contraction amount in the Y-axis direction of the light guide plate 19 due to thermal expansion or contraction and the displacement amount in the Y-axis direction of the supported portion 21 by the inclined portion 22 are offset, so that the LED 17 It is possible to obtain an effect that the positional relationship in the Y-axis direction of the light incident surface 19b of the light guide plate 19 hardly changes and becomes stable.
- the above effects can be obtained with a simple structure of the support portion 20 for supporting the light guide plate 19 and the inclined portion 22 provided on the supported portion 21 among the supported portions 21. Therefore, the overall structure is simplified, the number of parts is reduced, and the assembling work is simplified, which is excellent in productivity and cost.
- the structure of the support part 20, the supported part 21, and the inclined part 22 is demonstrated in detail.
- the support portion 20 is provided so as to protrude from the bottom plate 14 a of the chassis 14 toward the front side, that is, the light guide plate 19 side along the Z-axis direction.
- the support portion 20 is integrally formed with the bottom plate 14a by, for example, drawing the bottom plate 14a.
- the support portion 20 is formed in a substantially cylindrical shape having a substantially circular cross-sectional shape, and an outer peripheral surface of the support portion 20 is formed by a substantially circular arc-shaped surface 20a as viewed in a plane.
- the arcuate surface 20a of the support portion 20 is substantially point-contacted with the supported portion 21 in a plan view (FIG. 5) and is substantially line-contacted when viewed from the side (FIG. 6).
- the part 21 and the light guide plate 19 can be supported.
- the support portions 20 are arranged in pairs in the vicinity of both corner portions on the upper side in the vertical direction among the four corner portions of the bottom plate 14 a.
- the LED 17 arranged at the extreme end in the direction (the arrangement direction of the LEDs 17) is arranged so as to overlap in the horizontal direction.
- the paired support portions 20 are arranged so as to sandwich the light guide plate 19 from both sides in the horizontal direction.
- the light guide plate 19 can be stably supported at two positions that are maximally separated in the horizontal direction by the pair of support portions 20.
- the support portion 20 is disposed at a position adjacent to the lower side in the vertical direction with respect to the supported portion 21 of the light guide plate 19.
- the support portion 20 supports the light guide plate 19 from below in the vertical direction, and the weight of the light guide plate 19 always acts on the support portion 20. Further, the support portion 20 is disposed slightly below the opposite surface 19 d of the light guide plate 19 in the vertical direction. Although the distance from the light incident surface 19 b of the light guide plate 19 to the support portion 20 is slightly shorter than the short side dimension of the light guide plate 19, the difference is negligible when compared to the short side dimension of the light guide plate 19. Since it is small, it can be approximated to the short side dimension of the light guide plate 19.
- the supported portion 21 is located on the opposite surface 19d side of the four corners of the rectangular light guide plate 19 on the upper side in the vertical direction, that is, on the opposite side to the light incident surface 19b. They are arranged in pairs at both corners.
- the supported portion 21 is formed by denting both the opposite surface 19 d and the orthogonal surface 19 e in each corner on the upper side in the vertical direction of the light guide plate 19.
- the supported portion 21 is formed by cutting the upper corner of the light guide plate 19 in the vertical direction obliquely with respect to both the vertical direction (Y-axis direction) and the horizontal direction (X-axis direction). It is comprised by the edge part of the groove part 23.
- the groove portion 23 opens the opposite surface 19d and the orthogonal surface 19e in the corner portion to the outside along the direction inclined with respect to both the vertical direction and the horizontal direction, and the light guide plate 19 in the plate thickness direction (Z-axis direction). ).
- the groove 23 has an opening width that is substantially constant over the entire length, and is disposed on a side opposite to a pair of inclined surfaces (an inclined surface 22a of the inclined portion 22 described later) that are substantially parallel to each other and the opening end. And a rear end face 23a.
- the opening width of the groove portion 23 (the distance between the pair of inclined surfaces) is set to be larger than the outer diameter of the support portion 20, whereby the support portion 20 can be inserted into the groove portion 23.
- the supported portion 21 is constituted by an upper portion in the vertical direction of the edge portion of the groove portion 23 described above. Therefore, the supported portion 21 is disposed at a position retracted closer to the center than the orthogonal surface 19e in the light guide plate 19, and is at the extreme end in the horizontal direction (the LED 17 arrangement direction) in the LED 17 group of the LED substrate 18. It is set as the arrangement
- the contact position of the supported portion 21 with the support portion 20 in the vertical direction (arrangement of the inclined portion 22) is set near the upper end position of the light guide plate 19 in the vertical direction.
- the distance from the light incident surface 19b of the light guide plate 19 to the supported portion 21 is substantially equal to the distance from the light incident surface 19b to the support portion 20, and can be approximated to the short side dimension of the light guide plate 19.
- the inclined portion 22 is formed on the lower surface of the supported portion 21 in the vertical direction, that is, the contact surface with the support portion 20, and is a linearly inclined surface as viewed in a plane. 22a.
- the inclined surface 22a is formed over almost the entire area in the horizontal direction in the supported portion 21, and when it goes from the inner end position of the supported portion 21 to the outer end position in the horizontal direction, it moves away from the LED 17 in the vertical direction. It has a gradient such that when it goes from the outer end position of the support portion 21 to the inner end position, it approaches the LED 17 in the vertical direction.
- the inclined surface 22a has an inner end position in the horizontal direction on the lower side in the vertical direction, that is, a side relatively close to the LED 17, and an outer end position on the upper side in the vertical direction, that is, on a side far from the LED 17.
- Each has a gradient to be located.
- the supported portion 21 is formed such that, of the lower surface in the vertical direction, the inner end portion in the horizontal direction protrudes relatively lower in the vertical direction than the outer end portion.
- an inclined portion 22 is provided.
- the inclined portion 22 (supported portion 21) has an extension amount in the direction along the inclined portion 22 when the distance from the support portion 20 to the back end surface 23a of the groove portion 23 is thermally expanded to the maximum extent. It is formed to be slightly larger than (maximum extension amount).
- the inclined portion 22 At room temperature, as shown in FIGS. 5 and 7, a portion of the inclined portion 22 that is slightly inward from the outer end position in the horizontal direction is in contact with the support portion 20. 5 and 7, the light guide plate 19 (supported portion 21 and inclined portion 22) at normal temperature is indicated by a solid line, and the light guide plate 19 extended in accordance with thermal expansion is indicated by a two-dot chain line. It is shown.
- the inclined portion 22 is arranged such that the inner end position in the horizontal direction is arranged below the support portion 20 in the vertical direction, whereas the outer end position is arranged above the support portion 20 in the vertical direction. .
- the light guide plate 19 when the light guide plate 19 is thermally expanded from the normal temperature, the light guide plate 19 extends outward in the horizontal direction, so that the contact position of the inclined portion 22 with respect to the support portion 20 is relatively in the inclined portion 22. Will move inward. At this time, the supported portion 21 and the entire light guide plate 19 are displaced upward in the vertical direction by the support portion 20 by being guided by the inclined surface 22 a of the inclined portion 22.
- the thermally expanding light guide plate 19 also extends outward in the vertical direction, and is displaced downward (outside) in the vertical direction so that the light incident surface 19b approaches the LED 17 and vice versa.
- the side end face 19d is displaced upward (outside) in the vertical direction so as to move away from the LED 17.
- the displacement of the supported portion 21 (the entire light guide plate 19) is displaced upward in the vertical direction by the guide of the inclined portion 22 described above, and the light incident surface 19b of the light guide plate 19 in the vertical direction due to thermal expansion. Accordingly, the amount of displacement of the light incident surface 19b is less likely to fluctuate with respect to the LED 17.
- the light guide plate 19 in the thermally expanded state is thermally contracted, the light guide plate 19 is contracted inward along the horizontal direction as shown in FIGS. Will move relatively outward in the inclined portion 22.
- the supported portion 21 and the entire light guide plate 19 are displaced downward in the vertical direction by the support portion 20 by being guided by the inclined surface 22 a of the inclined portion 22.
- the heat-shrinking light guide plate 19 is also contracted inward in the vertical direction, and is displaced upward (inside) in the vertical direction so that the light incident surface 19b moves away from the LED 17, and on the opposite side.
- the end face 19d is displaced downward (inside) in the vertical direction so as to approach the LED 17.
- the inclination angle ⁇ formed by the inclined portion 22 (inclined surface 22a) with respect to the horizontal direction is determined. It is important to set the value. The reason is that the displacement amount of the supported portion 21 displaced in the vertical direction by the inclined portion 22 is almost uniquely determined by the amount of expansion / contraction of the light guide plate 19 in the horizontal direction and the inclination angle ⁇ of the inclined portion 22. This is because it is determined.
- a general formula for obtaining the inclination angle ⁇ of the inclined portion 22 will be described.
- the light guide plate 19 expands and contracts vertically in the vertical direction starting from the support position (contact position) by the support portion 20 as the thermal expansion or contraction occurs.
- the light incident surface 19b which is the lower end surface in the vertical direction and the opposite surface 19d which is the upper end surface are respectively displaced in the opposite directions along the vertical direction.
- the amount of displacement varies depending on the support position. Specifically, the displacement amount “ ⁇ y1” by which the light incident surface 19b is displaced in the vertical direction in accordance with the thermal expansion or contraction is the dimension of the light guide plate 19 in the vertical direction (1) as shown in the following formula (1).
- the ratio of the distance “D” from the support position by the support portion 20 to the light incident surface 19 b with respect to “Lv” is obtained by multiplying the contraction amount “y” in the vertical direction of the entire light guide plate 19. Can do.
- “D” and “Lv” have substantially the same value, so that “ ⁇ y1” and “y” are substantially equal.
- the light guide plate 19 expands and contracts in the horizontal direction starting from substantially the center position, and the amount of expansion and contraction is substantially equal to the left and right in the horizontal direction. Therefore, when the amount of contraction in the horizontal direction of the entire light guide plate 19 is “x”, the amount of displacement in the horizontal direction of each supported portion 21 with respect to each pair of supporting portions 20 is “x / 2”. Become.
- the inclined portion 22 is moved when the supported portion 21 in contact with the support portion 20 is displaced in the horizontal direction with respect to the support portion 20.
- the supported part 21 and the light guide plate 19 are displaced in the vertical direction.
- the displacement “ ⁇ y2” in the vertical direction of the supported portion 21 and the light guide plate 19 by the inclined portion 22 is the amount of contraction “x / in the horizontal direction of the supported portion 21, as shown in the following formula (2). 2 ”is multiplied by the tangent“ tan ⁇ ”related to the inclination angle“ ⁇ ”of the inclined portion 22.
- the inclination angle “ ⁇ ” of the inclined portion 22 is equal to the distance “D” from the support position by the support portion 20 to the light incident surface 19 b and the dimension “Lh” in the horizontal direction of the light guide plate 19. Can be obtained.
- the ratio of the dimension (short side dimension) “Lv” in the vertical direction to the dimension (long side dimension) “Lh” in the horizontal direction is approximately “9:16”. Therefore, if one of the dimension values “Lv” in the vertical direction and the dimension “Lh” in the horizontal direction is known, the other dimension value can be obtained.
- the following equation (7) may be used.
- the inclination angle “ ⁇ ” of the inclined portion 22 is determined based on Expression (6) or Expression (7). For example, the inclination when “D” and “Lv” are the same value. The value of the angle “ ⁇ ” is approximately “48 degrees”.
- the support portion is in direct contact with the light incident surface 19 b of the light guide plate 19, the light guide plate 19 is thermally expanded starting from the light incident surface 19 b. Or, since the heat shrinks, the problem that the light incident surface 19b is displaced relative to the LED 17 hardly occurs. However, if the support portion is brought into direct contact with the light incident surface 19b, the support portion may block the light from the LED 17 and cause luminance unevenness.
- the support portion 20 and the supported portion 21 that are support structures for the light guide plate 19 are arranged on the opposite surface 19d side of the light guide plate 19 on the opposite side to the light incident surface 19b (LED 17).
- the support structure of the light guide plate 19 By arranging at the corner, it is possible to make it difficult for the light that enters the light guide plate 19 from the LED 17 and propagates through the light guide plate 19 to be hindered by the support structure of the light guide plate 19. Thereby, for example, even if the light guide plate 19 is downsized in the vertical direction and the horizontal direction, and the support structure of the light guide plate 19 is in a positional relationship overlapping with the LEDs 17 in the horizontal direction, the support structure of the light guide plate 19 is within the light guide plate 19. Therefore, it is difficult to cause a situation in which the light propagating light propagates.
- the support structure of the light guide plate 19 is arranged at the corner on the opposite surface 19d in this way, there is a concern that the light incident surface 19b is relatively displaced with respect to the LED 17 when the light guide plate 19 is thermally expanded or contracted.
- the displacement of the light incident surface 19b accompanying the expansion and contraction of the light guide plate 19 can be offset, and thus between the LED 17 and the light incident surface 19b. The distance can be kept almost constant.
- This embodiment has the structure as described above, and its operation will be described next.
- the driving of the liquid crystal panel 11 is controlled by a control circuit (not shown) and the driving power from the LED driving circuit (not shown) is supplied to each LED 17 on the LED substrate 18.
- the light from each LED 17 is guided by the light guide plate 19, so that the liquid crystal panel 11 is irradiated through the optical member 15, and a predetermined image is displayed on the liquid crystal panel 11.
- the operation of the backlight device 12 will be described in detail.
- each LED 17 When each LED 17 is turned on, the light emitted from each LED 17 enters the light incident surface 19b of the light guide plate 19 as shown in FIG.
- an extension portion of the reflection sheet R is disposed on the back side of the space.
- the light from the LED 17 can be reflected and directed to the light incident surface 19b.
- the incident efficiency of the light to the light incident surface 19b is high.
- the light incident on the light incident surface 19b is totally reflected at the interface with the external air layer in the light guide plate 19 or is reflected by the reflection sheet R and is propagated through the light guide plate 19 while being reflected in the scattering portion.
- the incident angle with respect to the light emitting surface 19a becomes light that does not exceed the critical angle, and emission from the light emitting surface 19a is promoted.
- the light guide plate 19 is accompanied by a horizontal direction (X-axis direction, long side direction, second direction) and a vertical direction (Y-axis direction, The short side direction and the first direction are each extended. As shown in FIG.
- the light guide plate 19 is positioned in the horizontal direction by inserting the positioning convex portion 25 into the positioning concave portion 24 provided in the central portion in the horizontal direction.
- the positioning concave portion 24 and the positioning convex portion 25 are used as starting points to extend substantially evenly in the horizontal direction from side to side. Therefore, the pair of supported portions 21 with respect to the pair of support portions 20 disposed at both end positions in the horizontal direction in the light guide plate 19 and the chassis 14 is about half of the extension amount of the entire light guide plate 19 in the horizontal direction. Displace outward along the horizontal direction.
- the light incident surface 19b of the light guide plate 19 is displaced so as to approach the lower side of the vertical direction, that is, the LED 17 by the same size as the extension amount of the entire light guide plate 19 in the vertical direction (described above). (See formula (1)).
- the operation in which the light guide plate 19 extends in the horizontal direction and the supported portion 21 is displaced outward along the horizontal direction causes the inclined portion 22 to move the supported portion 21 and the light guide plate 19 upward in the vertical direction.
- the inclined portion 22 functions as a cam mechanism. Since the displacement in the vertical direction of the supported portion 21 due to the guide of the inclined portion 22 is in the opposite direction to the displacement in the vertical direction of the light incident surface 19b of the light guide plate 19 due to the thermal expansion described above, Will cancel each other out. Thereby, the positional relationship in the vertical direction of the light incident surface 19b with respect to the LED 17 is difficult to change.
- the inclination angle “ ⁇ ” formed by the inclined portion 22 with respect to the horizontal direction is set based on the above-described equations (6) to (10).
- the displacement amount of the supported portion 21 in the vertical direction is substantially equal to the displacement amount of the light incident surface 19b of the light guide plate 19 due to thermal expansion in the vertical direction. Therefore, the positional relationship in the vertical direction of the light incident surface 19b with respect to the LED 17 is kept substantially constant, thereby stabilizing the light incident efficiency on the light incident surface 19b, and the light emitted from the light guide plate 19 As a result, it is possible to reliably prevent the occurrence of a situation where the light incident surface 19 b interferes with the LED 17.
- each LED 17 is turned off, so that the internal temperature of the liquid crystal display device 10 is lowered. Will occur. Since the light guide plate 19 contracts in the horizontal direction and the vertical direction as the heat contracts, each supported portion 21 with respect to each support portion 20 has the entire light guide plate 19 in the horizontal direction as shown in FIG. It is displaced inward along the horizontal direction by about half of the contraction amount. At this time, the light incident surface 19b of the light guide plate 19 is displaced so as to move away from the LED 17 on the upper side in the vertical direction, that is, by the same size as the contraction amount of the entire light guide plate 19 in the vertical direction (described above). (See equation (1)).
- the operation in which the light guide plate 19 contracts in the horizontal direction and the supported portion 21 is displaced inward along the horizontal direction causes the inclined portion 22 to move the supported portion 21 and the light guide plate 19 downward in the vertical direction.
- the inclined portion 22 functions as a cam mechanism. Since the displacement in the vertical direction of the supported portion 21 due to the guide of the inclined portion 22 is opposite to the displacement in the vertical direction of the light incident surface 19b of the light guide plate 19 due to the thermal contraction, both Will cancel each other out.
- the inclination angle “ ⁇ ” formed by the inclined portion 22 with respect to the horizontal direction is set based on the above-described equations (6) to (10).
- the amount of displacement of the supported portion 21 in the vertical direction is substantially equal to the amount of displacement of the light incident surface 19b of the light guide plate 19 due to thermal contraction in the vertical direction. Therefore, the positional relationship in the vertical direction of the light incident surface 19b with respect to the LED 17 is kept substantially constant.
- the backlight device (illumination device) 12 of the present embodiment has an LED (light source) 17 and a rectangular plate shape, and the light incident surface 19b and the light incident surface 19b facing the LED 17 on the end surfaces are as follows.
- a light guide plate 19 having a light exit surface 19a that emits light to the plate surface, and a corner portion disposed on the opposite surface 19d side of the corner portions of the light guide plate 19;
- the direction in which the supported portion 21 provided on the LED 17 and the LED 17 and the light guide plate 19 are arranged is the first direction (vertical direction), and the direction perpendicular to the first direction and along the light emitting surface 19a of the light guide plate 19 is the second direction.
- the light from the LED 17 enters the light incident surface 19b of the light guide plate 19 and propagates through the light guide plate 19, and then exits from the light exit surface 19a.
- the temperature in the backlight device 12 rises as the LED 17 is turned on, thermal expansion occurs in the light guide plate 19 and extends in each of the first direction and the second direction.
- the light incident surface 19b May be relatively displaced so as to approach the LED 17 in the first direction.
- the support portion 21 is relatively displaced with respect to the support portion 20 in the first direction and the second direction.
- the supported portion 21 and the supporting portion 20 is inclined with respect to both the first direction and the second direction so as to move away from the LED 17 in the first direction when going outward in the second direction. Since the inclined portion 22 having a shape is provided, the supported portion 21 is guided by the inclined portion 22 along with the thermal expansion of the light guide plate 19 described above, so that the second portion is supported with respect to the support portion 20. The direction is relatively displaced outward and the first direction is relatively displaced away from the LED 17. At this time, the light incident surface 19 b of the light guide plate 19 is also displaced in the same manner as the supported portion 21.
- the supported portion 21 is guided to the inclined portion 22 by the amount of displacement by which the light incident surface 19b is moved closer to the LED 17 due to the light guide plate 19 extending in the first direction with thermal expansion. Therefore, the distance between the LED 17 and the light incident surface 19b is less likely to fluctuate because the displacement is offset by moving away from the LED 17 in the first direction.
- the light guide plate 19 contracts in the first direction and the second direction due to thermal contraction.
- the supported portion 21 is relatively displaced inward in the second direction with respect to the support portion 20 by being guided by the inclined portion 22 in accordance with the thermal contraction of the light guide plate 19 and in the first direction. Is moved closer to the LED 17.
- the supported portion 21 is guided to the inclined portion 22 by the amount of displacement by which the light incident surface 19b is moved away from the LED 17 by the light guide plate 19 contracting in the first direction as the heat contracts.
- the distance between the LED 17 and the light incident surface 19b is less likely to fluctuate because the light incident surface 19b is offset by the amount of displacement that moves closer to the LED 17 in the first direction.
- the light guide plate 19 expands and contracts by a simple structure of the inclined portion 22 provided on at least one of the supported portion 21 and the support portion 20 for supporting the light guide plate 19.
- the problem which arises, specifically, the problem that the distance between LED17 and the light-incidence surface 19b fluctuates can be eliminated.
- the light incident efficiency on the light incident surface 19b becomes stable, and it becomes difficult for unevenness in luminance to occur in the light emitted from the light guide plate 19, and the light incident surface 19b interferes with the LED 17. Can be prevented.
- the supported portion 21 is provided at a corner portion on the opposite surface 19d side disposed on the opposite side to the light incident surface 19b among the corner portions of the light guide plate 19 having a square plate shape, the LED 17 When the light incident on the light incident surface 19 b of the light guide plate 19 propagates through the light guide plate 19, the progress of the light is hardly hindered by the supported portion 21.
- the supported portion 21 along with the narrowing of the frame of the backlight device 12, for example, if the light guide plate 19 is reduced in the second direction, the supported portion 21 is arranged closer to the LED 17 in the second direction. There is a concern that 21 may interfere with light. In that respect, since the supported portion 21 is provided at the corner portion on the opposite surface 19d side of the corner portions of the light guide plate 19 as described above, the supported portion 21 is less likely to interfere with the light. This is suitable for narrowing the frame of the light device 12.
- the supported portion 21 is formed by partially denting the end surfaces (the opposite surface 19d and the orthogonal surface 19e) of the light guide plate 19. In this way, it is more suitable for narrowing the frame of the backlight device 12 than when the supported portion is formed by partially projecting the end face of the light guide plate. Note that if the supported portion 21 is formed with the end surface of the light guide plate 19 partially recessed, the supported portion 21 may be more disturbed by light propagating through the light guide plate 19, but By providing the support portion 21 at a corner portion on the opposite surface 19d side among the corner portions of the light guide plate 19, the supported portion 21 is unlikely to interfere with light.
- the supported portion 21 is arranged at a position overlapping the LED 17 in the second direction.
- the supported portion 21 is more concerned that the light propagating through the light guide plate 19 is disturbed, the supported portion 21 is the corner of the light guide plate 19 on the opposite surface 19d side.
- the supported part 21 is not easily obstructed by light.
- the backlight device 12 is more suitable for narrowing the frame.
- the LED board (light source board) 18 is formed in a plate shape extending along the second direction and on which the LED 17 is mounted, and a connector part (power feeding) for feeding the LED 17 to one end in the second direction.
- Part) 18b is provided, and the connector part 18b is arranged outside the light guide plate 19 in the second direction. If it does in this way, since the edge part about the 2nd direction in light guide plate 19 will be withdrawn and arranged inside connector part 18b, the edge part about the 2nd direction in a light guide plate will temporarily be connector part 18b.
- the light guide plate 19 is reduced in size in the second direction, whereby the backlight device 12 can be further narrowed.
- the inclined portion 22 is constituted by a linear inclined surface 22a.
- the light guide plate 19 is thermally expanded or heated by setting the inclination angle of the inclined surface 22a with respect to the first direction or the second direction according to conditions such as the arrangement of the supported portion 21 in the light guide plate 19.
- the amount of displacement of the supported portion 21 in the first direction accompanying the contraction can be uniquely determined. Therefore, as compared with the case where the inclined portion 22 is configured by a curved surface, the design and manufacture are easy and the cost is excellent.
- the supported portion 21, the support portion 20, and the inclined portion 22 are respectively arranged in a paired manner on both ends of the light guide plate 19 in the second direction.
- the light guide plate 19 is stably supported from both sides in the second direction by the supported portion 21 and the support portion 20 that are arranged in pairs.
- a pair of supported portions 21 arranged on both ends in the second direction are guided by the pair of inclined portions 22, respectively. It is displaced outward or inward in the second direction.
- the first direction is substantially coincident with the vertical direction and the second direction is substantially coincident with the horizontal direction
- the support portion 20 is arranged adjacent to the lower portion of the vertical direction with respect to the supported portion 21. .
- the supported portion 21 is supported from the lower side in the vertical direction by the support portion 20, the supported portion 21 and the support portion 20 are in contact with each other due to the weight of the light guide plate 19.
- the supported portion 21 is displaced while being kept in contact with the support portion 20 by the weight of the light guide plate 19.
- Guidance by the inclined portion 22 is more appropriately performed. Therefore, the guide function of the light guide plate 19 by the inclined portion 22 can be sufficiently exerted, and thereby the problem caused when the light guide plate 19 expands and contracts can be more reliably solved.
- the inclined portion 22 is provided at least on the supported portion 21. In this way, since the supported portion 21 is a part of the light guide plate 19, the inclined portion 22 can be easily provided on the supported portion 21.
- the chassis 17 has a bottom plate 14 a that accommodates the LEDs 17 and the light guide plate 19 and is parallel to the plate surface of the light guide plate 19. It is provided in the form of rising to the side. In this way, since the support portion 20 is provided so as to rise from the bottom plate 14a of the chassis 14 housing the LED 17 to the light guide plate 19 side, the support portion 20 makes the light guide plate 19 more suitable for the LED 17 Can be supported in position.
- Embodiment 2 A second embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 8 or FIG. In this Embodiment 2, what changed the shape of the to-be-supported part 121 and the installation number of the support parts 120 is shown. In addition, the overlapping description about the same structure, an effect
- the supported portion 121 is formed by partially projecting the end face of the light guide plate 119, as shown in FIGS. Specifically, the supported portion 121 is configured by projecting pieces that protrude obliquely upward from the vicinity of the upper end portion in the vertical direction (Y-axis direction) of the orthogonal surface 119e in the outer peripheral end surface of the light guide plate 119.
- the supported portion 121 is arranged at a position so as to overlap with the connector portion 118b although it does not overlap with the LED 117 of the LED substrate 118 in the horizontal direction.
- the supported portion 121 is a pair of inclined surfaces 122a whose upper and lower surfaces are vertically inclined with respect to both the vertical direction and the horizontal direction (X-axis direction).
- the supported portion 121 has a substantially constant width over the entire length, and the pair of inclined surfaces 122a described above are substantially parallel to each other.
- a pair of support parts 120 are provided at positions where the above-described supported part 121 is sandwiched from above and below in the vertical direction.
- the pair of support portions 120 are in contact with the pair of inclined surfaces 122a in the supported portion 121, respectively. That is, the distance between the pair of support parts 120 is approximately the same as the width dimension of the supported part 121.
- the support portion 120 relatively disposed on the lower side in the vertical direction supports the supported portion 121 from the lower side in the vertical direction, whereas the support portion 120 disposed on the relatively upper side in the vertical direction is By pressing the supported portion 121 from above in the vertical direction, the displacement operation of the supported portion 121 during thermal expansion or thermal contraction can be smoothly guided.
- a pair of inclined surfaces 122 a included in the supported portion 121 are respectively formed as inclined portions 122.
- the inclined surface 122a constituting the inclined portion 122 moves away from the LED 117 in the vertical direction from the protruding proximal end position (inner end position) of the supported portion 121 in the horizontal direction toward the protruding distal end position (outer end position).
- the supported portion 121 is formed by partially projecting the end surface (orthogonal surface 119e) of the light guide plate 119. If it does in this way, compared with the case where a supported part is formed by denting the end surface of a light-guide plate partially, it will become difficult to become the obstruction of the light to which the supported part 121 propagates in the light-guide plate 119.
- the LED board 118 is formed in a plate shape extending along the second direction and on which the LED 117 is mounted, and is provided with a connector part 118b for supplying power to the LED 117 at one end in the second direction.
- the LED board 118 is provided, and the supported part 121 is arranged so as to overlap with the connector part 118b although it does not overlap with the LED 117 in the second direction.
- the supported portion 121 can be provided using the arrangement space of the connector portion 118b in the second direction. it can.
- the supported portion 121 is arranged so as not to overlap the LED 117 in the second direction, the supported portion 121 is unlikely to interfere with light propagating in the light guide plate 119.
- the LED substrate 218 is disposed on the upper side in the vertical direction with respect to the light guide plate 219, and among the pair of side plates 214 b on the long side of the chassis 214, It is attached to the upper side plate 214b in the vertical direction.
- the upper end surface in the vertical direction is the light incident surface 219b facing the LED 217
- the lower end surface is the opposite surface 219d.
- the supported portion 221 and the groove portion 223 are provided at each corner portion on the opposite surface 219d side of the light guide plate 219, that is, the lower side in the vertical direction.
- the support portion 220 is also provided in the vicinity of each corner on the lower side in the vertical direction of the chassis 214.
- the inclined portion 222 provided on the upper surface of the supported portion 221 in the vertical direction is lower in the vertical direction from the inner end position of the supported portion 221 in the horizontal direction, that is, from the LED 217.
- the gradient is such that it goes upward in the vertical direction, that is, toward the LED 217.
- the LED substrate 218, the support part 220, the supported part 221, the inclined part 222, and the groove part 223 according to the present embodiment are arranged upside down in the vertical direction as described in the first embodiment. It has become.
- the positioning concave portion 224 and the positioning convex portion 225 are also disposed upside down in the vertical direction as described in the first embodiment.
- the light incident surface 219b is displaced upward in the vertical direction so as to approach the LED 217. It is offset by being guided downward in the direction, whereby the distance between the light incident surface 219b and the LED 217 is kept substantially constant. Similarly, the distance between the light incident surface 219b and the LED 217 is kept constant during heat shrinkage. Also in this embodiment, the inclination angle “ ⁇ ” of the inclined portion 222 that satisfies the condition that the distance between the light incident surface 219b and the LED 217 is substantially constant can be obtained in the same manner as in the first embodiment.
- the distance “D” from the support position by the support part 220 to the light incident surface 219b, the dimension “Lh” of the light guide plate 219 in the horizontal direction, or the dimension “Lv” of the light guide plate 219 in the vertical direction May be substituted into the above-described equations (6) to (8).
- Embodiment 4 A fourth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. In this Embodiment 4, what changed arrangement
- the LED substrate 318, the support part 320, the supported part 321, and the inclined part 322 according to the present embodiment are arranged upside down in the vertical direction as described in the second embodiment. It has become. Note that details regarding these arrangements are substantially the same as those of the third embodiment.
- Embodiment 5 of the present invention will be described with reference to FIG.
- the size of the light guide plate 419 and the arrangement of the support portion 420 and the supported portion 421 are changed from those of the first embodiment.
- action, and effect as above-mentioned Embodiment 1 is abbreviate
- the light guide plate 419 As shown in FIG. 13, the light guide plate 419 according to the present embodiment is sized so that the end in the horizontal direction overlaps the connector 418b of the LED substrate 418 in the horizontal direction. Therefore, a notch 26 for passing the connector portion 418b is formed in the lower corner portion of the light guide plate 419 in the vertical direction.
- the supported portion 421 and the support portion 420 provided at the upper corner portion of the light guide plate 419 in the vertical direction do not overlap with the LED 417 of the LED substrate 418 in the horizontal direction, but are arranged so as to overlap with the connector portion 418b. Has been.
- the supported portion 421 and the supporting portion 420 are arranged so as to be shifted outward in the horizontal direction with respect to the LED 417 arranged at a position closest to the connector portion 418b on the LED substrate 418.
- the frame portion of the backlight device is wider than that described in the first embodiment, but the supported portion 421 and the support portion 420 transmit light within the light guide plate 419. The hindrance is less likely to occur and is suitable for suppressing luminance unevenness.
- Embodiment 6 of the present invention will be described with reference to FIG.
- an inclined portion 522 is provided on the support portion 520.
- FIG. the overlapping description about the same structure, an effect
- the support portion 520 is formed in a substantially block shape that is inclined with respect to both the vertical direction and the horizontal direction when viewed in plan.
- An upper surface in the vertical direction of the support portion 520 is an inclined portion 522.
- a notch 27 having a vertically long rectangular shape as viewed in a plan view is provided at the upper corner of the light guide plate 519 in the vertical direction so that only the orthogonal surface 519e is opened.
- the portion left on the upper side is the supported portion 521.
- the supported portion 521 has a rectangular shape when seen in a plan view, and the lower corner edge of the vertical direction is in contact with the inclined portion 522 of the support portion 520.
- the notch 27 allows the support 520 to escape when the light guide plate 519 thermally expands. Even with such a configuration, the same operations and effects as those of the first embodiment can be obtained.
- Embodiment 7 A seventh embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. In this Embodiment 7, what changed the form of the to-be-supported part 621 from above-mentioned Embodiment 6 is shown. In addition, the overlapping description about the same structure, operation
- the supported portion 621 is formed by partially projecting the orthogonal surface 619e of the light guide plate 619 as shown in FIG.
- the supported portion 621 has a vertically long rectangular shape when seen in a plan view, and protrudes outward along the horizontal direction from the orthogonal surface 619e in the upper corner of the light guide plate 619 in the vertical direction.
- the lower corner portion of the supported portion 621 in the vertical direction is in contact with the inclined portion 622 included in the support portion 620.
- the television receiver TV includes a liquid crystal display unit (display unit) LDU and various substrates PWB, MB, CTB attached to the back side (back side) of the liquid crystal display unit LDU.
- the liquid crystal display unit LDU includes a cover member CV attached to the back surface side of the liquid crystal display unit LDU so as to cover the various substrates PWB, MB, and CTB, and a stand ST. Axial direction) is supported.
- the liquid crystal display device 710 according to this embodiment is obtained by removing at least a configuration for receiving a television signal (such as a tuner portion of the main board MB) from the television receiver TV having the above-described configuration. As shown in FIG.
- the liquid crystal display unit LDU has a horizontally long rectangular shape (rectangular shape, longitudinal shape) as a whole, and includes a liquid crystal panel 711 and a backlight device 712, which are the liquid crystal display device 710. It is the structure hold
- the liquid crystal display unit LDU constituting the liquid crystal display device 710 has main components constituting a bezel (front frame) 713 constituting the front side appearance and a back side appearance. It is assumed that it is accommodated in a space held between the chassis (rear chassis) 714.
- Main components housed in the bezel 713 and the chassis 714 include at least a liquid crystal panel 711, an optical member 715, a light guide plate 719, and an LED unit (light source unit) LU.
- the liquid crystal panel 711, the optical member 715, and the light guide plate 719 are held in a state of being sandwiched between the front-side bezel 713 and the back-side chassis 714 in a state of being directly stacked on each other. Therefore, in the liquid crystal display device 710 according to the present embodiment, the frame 16 (see FIGS. 2 and 4) interposed between the liquid crystal panel 11 and the optical member 15 described in the first embodiment is omitted. Yes.
- the backlight device 712 includes an optical member 715, a light guide plate 719, an LED unit LU, and a chassis 714. From the liquid crystal display unit LDU, a liquid crystal panel 711 and a bezel 713 are provided. The configuration is excluded.
- the LED unit LU constituting the backlight device 712 is arranged in the bezel 713 and the chassis 714 so as to be adjacent to the lower side of the light guide plate 719 in the vertical direction (Y-axis direction), and a pair of horizontal units ( Arranged along the X-axis direction).
- the LED unit LU includes an LED 717, an LED substrate 718 on which the LED 717 is mounted, and a heat dissipation member (heat spreader, light source attachment member) 28 to which the LED substrate 718 is attached.
- a pair of support portions 720 are provided in the vicinity of the corners on the upper side in the vertical direction of the bottom plate 714a of the chassis 714, whereas the pair of support portions 720 are provided so as to rise toward the front side.
- a pair of supported portions 721 that are supported by the support portion 720 from the lower side in the vertical direction are provided at each upper corner portion of the optical plate 719 in the vertical direction.
- the supported portion 721 is provided with an inclined portion 722 that is inclined with respect to both the vertical direction and the horizontal direction. The inclination angle of the inclined portion 722 is the same as that in the first embodiment.
- the groove portion is open at the angular position (both the opposite surface and the orthogonal surface of the light guide plate), but the groove portion is the opposite surface of the light guide plate. It is also possible to adopt a form that opens only at the top or a form that opens only on the orthogonal surface of the light guide plate.
- the width of the groove is constant over the entire length, but the width of the groove is changed from the back end to the opening end. It is also possible to make it smaller, or conversely, it becomes larger as it goes from the back end side to the opening end side. In that case, the inclination angle of the inclined surface on the lower side of the pair of inclined surfaces of the groove, that is, the opposite side of the inclined surface forming the inclined portion, is made different from the inclination angle of the inclined surface forming the inclined portion. Is preferred.
- the supported portion is shown to protrude from the orthogonal surface of the light guide plate.
- the supported portion may be configured to protrude from the opposite surface of the light guide plate. It is also possible to adopt a form that protrudes from the corner position (both the opposite surface and the orthogonal surface of the light guide plate).
- a pair of support portions are disposed at positions where the supported portions are sandwiched from above and below in the vertical direction. Further, the support portion can be omitted.
- the width dimension of the supported part is constant over the entire length, but the width dimension of the supported part is changed from the protruding proximal end side to the protruding distal end side. It is also possible to make it smaller as it goes along, or conversely, as it goes from the protruding proximal end side to the protruding distal end side. In that case, the inclination angle of the inclined surface on the lower side of the pair of inclined surfaces of the supported portion, that is, the opposite inclined surface forming the inclined portion, is different from the inclination angle of the inclined surface forming the inclined portion. Preferably.
- the supported portion does not overlap with the LED in the horizontal direction, an arrangement in which the supported portion overlaps with the connector portion is shown.
- the supported portion has the LED and connector portion in the horizontal direction. It is also possible to have an arrangement that overlaps both.
- the inclined portion is configured by a linearly inclined surface.
- the inclined portion may be configured by an arcuate surface or a non-arc-shaped curved surface. It is included in the present invention.
- the inclination angle “ ⁇ ” of the inclined portion is set to about 48 degrees, and the one that satisfies the condition that the distance between the light incident surface and the LED is substantially constant is exemplified.
- the inclination angle “ ⁇ ” of the inclined portion is set to a value satisfying the above equation (9) or equation (10), and the distance between the light incident surface and the LED varies slightly.
- a possible configuration is also possible.
- the ratio of the dimension in the horizontal direction and the dimension in the vertical direction in the light guide plate can be appropriately changed. Accordingly, when the inclination angle “ ⁇ ” of the inclined portion is changed, a value satisfying any of the above-described equations (4) to (10) may be used.
- the arrangement of the supported portion and the inclined portion in the horizontal direction and the vertical direction can be changed.
- the inclination angle “ ⁇ ” of the inclined portion can be changed as appropriate.
- a value satisfying any one of the above-described formulas (4) to (10) may be used.
- the inclination angle “ ⁇ ” of the inclined portion is exemplified as a value satisfying any of the above formulas (4) to (10).
- the supported portion, the support portion, and the inclined portion are symmetrically arranged in the light guide plate.
- the supported portion, the support portion, and the inclined portion are arranged in the light guide plate. It is also possible to arrange them asymmetrically. In that case, the inclination angle of one inclined part and the inclination angle of the other inclined part can be made different.
- the support portion is formed in a prismatic columnar shape, but the specific shape of the support portion can be changed as appropriate. It is.
- the support part may have an elliptical column shape that forms an ellipse when viewed in a plane, a prismatic shape that forms a right triangle or other triangles when viewed in a plane, or a prismatic shape that forms a square or rhombus when viewed in a plane. Can do.
- the support part is integrally formed with the chassis.
- the support part is a separate part from the chassis and is attached to the chassis. .
- the light guide plate that thermally expands or contracts is configured to be allowed to expand and contract on both the left and right sides in the horizontal direction.
- the present invention can also be applied to a structure in which a light guide plate that thermally expands or contracts is allowed to expand and contract only in either the left or right direction in the horizontal direction.
- the general formula for obtaining the inclination angle “ ⁇ ” of the inclined portion is obtained by multiplying each right side in the above equations (4) to (10) by “1 ⁇ 2”.
- the supported portion, the support portion, and the inclined portion are preferably provided only at one corner in the horizontal direction of the light guide plate.
- the supported portion is provided on the light guide plate.
- the supported portion is also supported by the support portion on the optical member stacked on the front side of the light guide plate. May be provided. In that case, an inclined portion can be provided on the supported portion provided on the optical member.
- the supported portion is integrally formed on the light guide plate.
- the supported portion is a separate component from the light guide plate and is integrated by being attached to the light guide plate. What was done is also included in the present invention.
- the color portion of the color filter included in the liquid crystal panel is exemplified as three colors of R, G, and B.
- the color portion may be four or more colors.
- an LED is used as a light source.
- other light sources such as an organic EL can be used.
- a TFT is used as a switching element of a liquid crystal display device.
- the present invention can also be applied to a liquid crystal display device using a switching element other than TFT (for example, a thin film diode (TFD)).
- a switching element other than TFT for example, a thin film diode (TFD)
- the present invention can also be applied to a liquid crystal display device for monochrome display.
- the liquid crystal display device using the liquid crystal panel as the display panel has been exemplified.
- the present invention can be applied to a display device using another type of display panel.
- the television receiver provided with the tuner is exemplified, but the present invention is also applicable to a display device not provided with the tuner. Specifically, the present invention can also be applied to a liquid crystal display device used as an electronic signboard (digital signage) or an electronic blackboard.
- the optical member is composed of three sheet-like members.
- the number of optical members used is appropriately other than three (two or less or four or more). Can be changed.
- the type of optical member to be used can be changed as appropriate, and in that case, a plurality of optical members of the same type can be used.
- the sheet member for holding the light guide plate and preventing the light leakage is attached to the frame.
- the frame is made of a resin material having a white surface, and it is also possible to suppress irregular reflection of light by attaching a sheet member having a black surface instead of the above-described sheet member. .
- Opposite surface 19e, 119e, 519e, 619e ... Orthogonal surface (end surface), 20, 120, 220, 320, 420, 520, 620, 720 ... support part, 21, 121, 221, 321, 421, 521, 621, 721 ... supported part, 22, 122, 222, 322 22,622,722 ... inclined portion, 22a, 122a ... inclined surface, TV ... television receiver apparatus
Landscapes
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Description
本発明は、照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置に関する。
近年、テレビ受信装置をはじめとする画像表示装置の表示素子は、従来のブラウン管から液晶パネルやプラズマディスプレイパネルなどの薄型の表示パネルに移行しつつあり、画像表示装置の薄型化を可能としている。液晶表示装置は、これに用いる液晶パネルが自発光しないため、別途に照明装置としてバックライト装置を必要としており、バックライト装置はその機構によって直下型とエッジライト型とに大別されている。液晶表示装置の一層の薄型化を実現するには、エッジライト型のバックライト装置を用いるのが好ましく、その一例として下記特許文献1に記載されたものが知られている。
(発明が解決しようとする課題)
上記した特許文献1では、内枠部材に設けた結合手段に導光板を結合させることで、内枠部材に導光板を保持させ、もって点状光源の発光面と導光板の入光面との間に一定の間隔を形成するようにしている。しかしながら、上記した結合手段では、導光板に熱膨張や熱収縮が生じた場合、導光板の入光面が点状光源の発光面に対して遠ざかる方向または近づく方向に変位するのを抑制することはできず、導光板による点状光源の破壊や点状光源から導光板への光入射効率の低下などの問題が生じるおそれがあった。
上記した特許文献1では、内枠部材に設けた結合手段に導光板を結合させることで、内枠部材に導光板を保持させ、もって点状光源の発光面と導光板の入光面との間に一定の間隔を形成するようにしている。しかしながら、上記した結合手段では、導光板に熱膨張や熱収縮が生じた場合、導光板の入光面が点状光源の発光面に対して遠ざかる方向または近づく方向に変位するのを抑制することはできず、導光板による点状光源の破壊や点状光源から導光板への光入射効率の低下などの問題が生じるおそれがあった。
本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、導光板の伸縮に伴って生じる問題を解消することを目的とする。
(課題を解決するための手段)
本発明の照明装置は、光源と、方形の板状をなし、端面に前記光源と対向する光入射面と前記光入射面とは反対側に配される反対面とを有するとともに、板面に光を出射させる光出射面を有する導光板と、前記導光板の角部のうち前記反対面側に配される角部に設けられる被支持部と、前記光源と前記導光板との並び方向を第1方向とし、前記第1方向と直交し且つ前記導光板の前記光出射面に沿う方向を第2方向としたとき、前記被支持部に当接されることで前記第1方向及び前記第2方向について前記導光板を支持する支持部と、前記被支持部と前記支持部との少なくともいずれか一方に設けられるものであって、前記第2方向について外側に向かうと前記第1方向について前記光源から遠ざかるよう、前記第1方向及び前記第2方向の双方に対して傾斜状をなす傾斜状部と、を備える。
本発明の照明装置は、光源と、方形の板状をなし、端面に前記光源と対向する光入射面と前記光入射面とは反対側に配される反対面とを有するとともに、板面に光を出射させる光出射面を有する導光板と、前記導光板の角部のうち前記反対面側に配される角部に設けられる被支持部と、前記光源と前記導光板との並び方向を第1方向とし、前記第1方向と直交し且つ前記導光板の前記光出射面に沿う方向を第2方向としたとき、前記被支持部に当接されることで前記第1方向及び前記第2方向について前記導光板を支持する支持部と、前記被支持部と前記支持部との少なくともいずれか一方に設けられるものであって、前記第2方向について外側に向かうと前記第1方向について前記光源から遠ざかるよう、前記第1方向及び前記第2方向の双方に対して傾斜状をなす傾斜状部と、を備える。
このようにすれば、光源からの光は、導光板の光入射面に入射されて導光板内を伝播された後に、光出射面から出射される。光源が点灯されるのに伴って当該照明装置内の温度が上昇すると、導光板に熱膨張が生じて第1方向及び第2方向についてそれぞれ伸長するが、このときに光入射面が第1方向について光源に近づくよう相対変位されることが懸念される。ここで、導光板は、被支持部に支持部が当接されることで第1方向及び第2方向について支持が図られているので、導光板に熱膨張が生じると、被支持部が支持部に対して第1方向及び第2方向について相対変位される。
そして、これら被支持部と支持部との少なくともいずれか一方には、第2方向について外側に向かうと第1方向について光源から遠ざかるよう、第1方向及び第2方向の双方に対して傾斜状をなす傾斜状部が設けられているので、被支持部は、上記した導光板の熱膨張に伴って傾斜状部に案内されることで、支持部に対して第2方向について外側に相対変位されるとともに第1方向について光源から遠ざかるよう相対変位される。このとき、導光板の光入射面も被支持部と同様に変位される。これにより、熱膨張に伴って導光板が第1方向について伸長することで光入射面が光源に近づくよう変位される変位量が、被支持部が傾斜状部に案内されることで第1方向について光源から遠ざかるよう変位する変位量により相殺されるので、光源と光入射面との間の距離が変動し難くなる。
一方、当該照明装置内の温度が低下すると、導光板に熱収縮が生じることで第1方向及び第2方向について収縮する。この場合でも、被支持部は、導光板の熱収縮に伴って傾斜状部に案内されることで、支持部に対して第2方向について内側に相対変位されるとともに第1方向について光源に近づくよう変位される。これにより、熱収縮に伴って導光板が第1方向について収縮することで光入射面が光源から遠ざかるよう変位される変位量が、被支持部が傾斜状部に案内されることで光入射面が第1方向について光源に近づくよう変位する変位量により相殺されるので、光源と光入射面との間の距離が変動し難くなる。
以上のように、導光板を支持するための被支持部と支持部との少なくともいずれか一方に設けた傾斜状部、という簡素な構造によって、導光板が伸縮するのに伴って生じる問題、具体的には光源と光入射面との間の距離が変動するという問題を解消することができる。これにより、光入射面への光の入射効率が安定したものとなって導光板からの出射光に輝度ムラが生じ難くなるとともに、光入射面が光源に干渉するといった事態が生じるのを防ぐことができる。
しかも、被支持部は、方形の板状をなす導光板の角部のうち光入射面とは反対側に配される反対面側の角部に設けられているから、光源から導光板の光入射面に入射される光が導光板内を伝播する際にその光の進行が被支持部により妨げられ難くなっている。ここで、当該照明装置の狭額縁化に伴い、例えば導光板を第2方向について小さくすると、被支持部が光源に対して第2方向についてより近い配置となるため、被支持部が光の妨げとなることが懸念される。その点、上記のように被支持部が導光板の角部のうち反対面側の角部に設けられることで、被支持部が光の妨げとなり難くなっているから、当該照明装置の狭額縁化を図る上で好適となる。
本発明の実施態様として、次の構成が好ましい。
(1)前記被支持部は、前記導光板の端面を部分的に凹ませることで形成されている。このようにすれば、仮に導光板の端面を部分的に突出させることで被支持部を形成した場合に比べると、当該照明装置の狭額縁化に一層好適となる。なお、被支持部が導光板の端面を部分的に凹ませて形成されると、被支持部が導光板内を伝播する光の妨げとなることがより懸念されるものの、被支持部が導光板の角部のうち反対面側の角部に設けられることで、被支持部が光の妨げとなり難くなっている。
(1)前記被支持部は、前記導光板の端面を部分的に凹ませることで形成されている。このようにすれば、仮に導光板の端面を部分的に突出させることで被支持部を形成した場合に比べると、当該照明装置の狭額縁化に一層好適となる。なお、被支持部が導光板の端面を部分的に凹ませて形成されると、被支持部が導光板内を伝播する光の妨げとなることがより懸念されるものの、被支持部が導光板の角部のうち反対面側の角部に設けられることで、被支持部が光の妨げとなり難くなっている。
(2)前記被支持部は、前記第2方向について前記光源と重なり合う位置に配されている。このようにすれば、被支持部が導光板内を伝播する光の妨げとなることがより懸念されるものの、被支持部が導光板の角部のうち反対面側の角部に設けられることで、被支持部が光の妨げとなり難くなっている。これにより、当該照明装置の狭額縁化を図る上で一層好適となる。
(3)前記第2方向に沿って延在する板状をなすとともに前記光源が実装される光源基板であって、前記第2方向についての一端部に前記光源に給電するための給電部が設けられてなる光源基板を備えており、前記給電部は、前記第2方向について前記導光板に対して外側に配されている。このようにすれば、導光板における第2方向についての端部が給電部よりも内側に引っ込んで配されることになるから、仮に導光板における第2方向についての端部が給電部と重なる位置に配された場合に比べると、導光板が第2方向について小型化されており、それにより当該照明装置をさらに狭額縁化することができる。
(4)前記傾斜状部は、直線的な傾斜面により構成される。このようにすれば、導光板における被支持部の配置などの条件に応じて第1方向または第2方向に対する傾斜面の傾斜角度を設定することで、導光板が熱膨張または熱収縮するのに伴う被支持部の第1方向についての変位量を一義的に定めることができる。従って、仮に曲面によって傾斜状部を構成した場合に比べると、設計や製造が容易なものとなってコスト面で優れる。
(5)前記被支持部、前記支持部、及び前記傾斜状部は、前記導光板のうち前記第2方向についての両端側に対をなす形でそれぞれ配されている。このようにすれば、導光板は、対をなす形でそれぞれ配される被支持部及び支持部によって第2方向について両側から安定的に支持される。さらには、導光板が熱膨張または熱収縮されると、第2方向について両端側に配された対をなす被支持部が、対をなす傾斜状部によって案内されることで、それぞれ第2方向について外側または内側に変位される。
(6)前記第1方向が鉛直方向と、前記第2方向が水平方向とそれぞれほぼ一致しており、前記支持部は、前記被支持部に対して前記鉛直方向の下側に隣り合う形で配されている。このようにすれば、導光板は、被支持部が支持部によって鉛直方向の下側から支持されるため、導光板の重量により被支持部と支持部とが当接状態に保たれて安定的な支持が図られる。導光板に熱膨張または熱収縮が生じた場合でも、被支持部は支持部に対して導光板の重量によって当接された状態に保たれつつも変位されることになるので、傾斜状部による案内がより適切になされる。もって、傾斜状部による導光板の案内機能を十分に発揮させることができ、それにより導光板が伸縮するのに伴って生じる問題をより確実に解消することができる。
(7)前記傾斜状部は、少なくとも前記被支持部に設けられている。このようにすれば、被支持部は導光板の一部であることから、その被支持部に傾斜状部を容易に設けることができる。
(8)前記光源及び前記導光板を収容するものであって、前記導光板の板面に並行する底板を有するシャーシが備えられており、前記支持部は、前記シャーシの前記底板から前記導光板側に立ち上がる形で設けられている。このようにすれば、光源を収容するシャーシの底板から導光板側に立ち上がる形で支持部を設けるようにしているから、支持部によって導光板を光源に対してより適切な位置に支持することができる。
(9)前記被支持部は、前記導光板の端面を部分的に突出させることで形成されている。このようにすれば、仮に導光板の端面を部分的に凹ませることで被支持部を形成した場合に比べると、被支持部が導光板内を伝播する光の妨げとなり難くなる。
(10)前記第2方向に沿って延在する板状をなすとともに前記光源が実装される光源基板であって、前記第2方向についての一端部に前記光源に給電するための給電部が設けられてなる光源基板を備えており、前記被支持部は、前記第2方向について前記光源とは重ならないものの、前記給電部とは重なるよう配されている。このようにすれば、被支持部が第2方向について給電部とは重なるよう配されているから、第2方向について給電部の配置スペースを利用して被支持部を設けることができる。また、被支持部が第2方向について光源とは重ならないよう配されているから、被支持部が導光板内を伝播する光の妨げとなり難くなる。
次に、上記課題を解決するために、本発明の表示装置は、上記記載の照明装置と、前記照明装置からの光を利用して表示を行う表示パネルとを備える。
このような表示装置によると、表示パネルに対して光を供給する照明装置が、その出射光に輝度ムラや温度環境の変化に伴う輝度変化を生じさせ難く、また光源に損傷などが生じ難いものであるため、表示品質の優れた表示を実現することが可能となる。
前記表示パネルとしては液晶パネルを例示することができる。このような表示装置は液晶表示装置として、種々の用途、例えばテレビやパソコンのディスプレイ等に適用でき、特に大型画面用として好適である。
(発明の効果)
本発明によれば、導光板の伸縮に伴って生じる問題を解消することができる。
本発明によれば、導光板の伸縮に伴って生じる問題を解消することができる。
<実施形態1>
本発明の実施形態1を図1から図7によって説明する。本実施形態では、液晶表示装置10について例示する。なお、各図面の一部にはX軸、Y軸及びZ軸を示しており、各軸方向が各図面で示した方向となるように描かれている。このうちY軸方向は、鉛直方向とほぼ一致し、X軸方向は、水平方向とほぼ一致している。また、特に断りがない限りは、上下の記載については鉛直方向(図3)を基準とする。また、図4に示す上側を表側とし、同図下側を裏側とするとともに、同図左側を鉛直方向の下側とし、同図右側を鉛直方向の上側とする。
本発明の実施形態1を図1から図7によって説明する。本実施形態では、液晶表示装置10について例示する。なお、各図面の一部にはX軸、Y軸及びZ軸を示しており、各軸方向が各図面で示した方向となるように描かれている。このうちY軸方向は、鉛直方向とほぼ一致し、X軸方向は、水平方向とほぼ一致している。また、特に断りがない限りは、上下の記載については鉛直方向(図3)を基準とする。また、図4に示す上側を表側とし、同図下側を裏側とするとともに、同図左側を鉛直方向の下側とし、同図右側を鉛直方向の上側とする。
本実施形態に係るテレビ受信装置TVは、図1に示すように、液晶表示装置10と、当該液晶表示装置10を挟むようにして収容する表裏一対のキャビネットCa,Cbと、電源Pと、チューナーTと、スタンドSとを備えて構成されており、スタンドSによって液晶表示装置10の表示面を鉛直方向(Y軸方向)に沿わせた状態で支持されている。液晶表示装置(表示装置)10は、全体として横長の方形(矩形状、長手状)をなし、縦置き状態で収容されている。この液晶表示装置10は、図2に示すように、表示パネルである液晶パネル11と、外部光源であるバックライト装置(照明装置)12とを備え、これらが枠状のベゼル13などにより一体的に保持されるようになっている。なお、本実施形態に言う「液晶表示装置10の表示面が鉛直方向に沿う」とは、液晶表示装置10の表示面が鉛直方向に平行となる態様に限定されず、水平方向に沿う方向よりも相対的に鉛直方向に沿う方向に設置されたものを意味し、例えば鉛直方向に対して0°~45°、好ましくは0°~30°傾いたものを含むことを意味するものである。
液晶パネル11は、図2に示すように、平面に視て横長の方形(矩形状、長手状)をなしており、透光性に優れた一対のガラス製の基板が所定のギャップを隔てた状態で貼り合わせられるとともに、両基板間に液晶が封入された構成とされる。一方の基板(アレイ基板)には、互いに直交するソース配線とゲート配線とに接続されたスイッチング素子(例えばTFT)と、そのスイッチング素子に接続された画素電極、さらには配向膜等が設けられ、他方の基板(CF基板)には、R(赤色),G(緑色),B(青色)等の各着色部が所定配列で配置されたカラーフィルタや対向電極、さらには配向膜等が設けられている。この液晶パネル11は、画面中央側にあって画像が表示可能な表示領域と、画面外周端側にあって表示領域の周りを取り囲む枠状(額縁状)をなす非表示領域とに区分されている。なお、一対の基板の外面側には、表裏一対の偏光板がそれぞれ貼り付けられている。
続いて、バックライト装置12について詳しく説明する。バックライト装置12は、図2に示すように、表側(液晶パネル11側)に開口する光出射部14cを有した略箱型をなすシャーシ14と、シャーシ14の光出射部14cを覆う形で配される光学部材15と、次述する導光板19を表側から押さえるフレーム(押さえ部材)16とを備えている。さらにはシャーシ14内には、光源であるLED(Light Emitting Diode:発光ダイオード)17が実装されたLED基板(光源基板)18と、LED17からの光を導光して光学部材15(液晶パネル11、光出射側)へと導く導光板19とが収容されている。そして、このバックライト装置12は、その長辺側の両端部のうちの一方の端部12EPに、LED基板18が配されており、そのLED基板18に実装された各LED17が液晶パネル11における長辺側の一端部11EP寄りに偏在していることになる。このように、本実施形態に係るバックライト装置12は、いわゆるエッジライト型(サイドライト型)とされている。具体的には、LED17及びLED基板18は、バックライト装置12において鉛直方向(Y軸方向)の下側の端部に配されている。以下では、バックライト装置12の各構成部品について詳しく説明する。
シャーシ14は、例えばアルミニウム板や電気亜鉛めっき綱板(SECC)などの熱伝導率に優れた金属板からなり、図2及び図3に示すように、液晶パネル11と同様に横長の方形状をなす底板14aと、底板14aにおける各辺(一対の長辺及び一対の短辺)の外端からそれぞれ表側に向けて立ち上がる側板14bとからなる。シャーシ14(底板14a)は、その長辺方向がX軸方向(水平方向)と一致し、短辺方向がY軸方向(鉛直方向)と一致している。また、側板14bには、フレーム16を挟んだ状態でベゼル13がねじなどにより固定される。つまり、フレーム16がシャーシ14に対してベゼル13と共締めされる。なお、これらの部材の固定は、ねじ以外の固定手段(例えばいずれかの部材に切り起こし形成した係止片を他の部材に係止させるなど)によるものであっても構わない。
光学部材15は、図2に示すように、液晶パネル11及びシャーシ14と同様に平面に視て横長の方形状をなしている。光学部材15は、導光板19の表側(光出射側)に載せられていて液晶パネル11と導光板19との間に介在して配されることで、導光板19からの出射光を透過するとともにその透過光に所定の光学作用を付与しつつ液晶パネル11に向けて出射させる。光学部材15は、互いに積層される複数枚(本実施形態では3枚)のシート状の部材からなるものとされる。具体的な光学部材(光学シート)15の種類としては、例えば拡散シート、レンズシート、反射型偏光シートなどがあり、これらの中から適宜に選択して使用することが可能である。なお、図4では、都合上3枚の光学部材15を1枚に簡略化して図示している。
フレーム16は、図2に示すように、導光板19の外周端部に沿って延在する枠状(額縁状)に形成されており、導光板19の外周端部をほぼ全周にわたって表側から押さえることが可能とされる。このフレーム16は、合成樹脂製とされるとともに、表面が例えば黒色を呈する形態とされることで、遮光性を有するものとされる。フレーム16における一対の長辺部分のうち、鉛直方向について下側の長辺部分の裏側の面、つまりLED基板18(LED17)との対向面には、図4に示すように、導光板19の端部を表側から押さえるシート部材SHが取り付けられている。このシート部材SHは、フレーム16と導光板19におけるLED17と対向状をなす(光入射面19bを有する)端部との間に介在することで、両者の間に隙間が生じ難くしており、それによりLED17からの光がフレーム16と導光板19における光入射面19bを有する端部との間から表側外部へと漏れ出すのを抑制することができる。シート部材SHは、フレーム16の長辺部分におけるほぼ全長にわたって延在する大きさを有しており、導光板19におけるLED17と対向状をなす端部に光学部材15を介して当接されるとともに導光板19の上記端部とLED基板18とを一括して表側から覆うものとされる。また、フレーム16は、液晶パネル11における外周端部を裏側から受けることができる。
LED17は、図2及び図4に示すように、LED基板18に固着される基板部上にLEDチップを樹脂材により封止した構成とされる。基板部に実装されるLEDチップは、主発光波長が1種類とされ、具体的には、青色を単色発光するものが用いられている。その一方、LEDチップを封止する樹脂材には、LEDチップから発せられた青色の光により励起されて所定の色を発光する蛍光体が分散配合されており、全体として概ね白色光を発するものとされる。なお、蛍光体としては、例えば黄色光を発光する黄色蛍光体、緑色光を発光する緑色蛍光体、及び赤色光を発光する赤色蛍光体の中から適宜組み合わせて用いたり、またはいずれか1つを単独で用いることができる。このLED17は、LED基板18に対する実装面とは反対側の面が発光面17aとなる、いわゆる頂面発光型とされている。
LED基板18は、図2から図4に示すように、シャーシ14の長辺方向(液晶パネル11及び導光板19におけるLED17側の端部、X軸方向)に沿って延在する、長手の板状をなしており、その板面をX軸方向及びZ軸方向に並行させた姿勢、すなわち液晶パネル11及び導光板19(光学部材15)の板面と直交させた姿勢でシャーシ14内に収容されている。つまり、このLED基板18は、板面における長辺方向がX軸方向と、短辺方向がZ軸方向とそれぞれ一致し、さらには板面と直交する板厚方向がY軸方向と一致した姿勢とされる。LED基板18は、導光板19に対して所定の間隔を空けつつ鉛直方向(Y軸方向)の下側に並んで配されている。従って、LED17及びLED基板18と導光板19との並び方向は、鉛直方向(Y軸方向)とほぼ一致しており、各LED17における光軸、つまり発光強度が最も高い光の進行方向が鉛直方向(Y軸方向、液晶パネル11の板面に並行する方向)とほぼ一致している。LED基板18の長さ寸法は、シャーシ14の長辺寸法の約半分程度とされており、2枚がX軸方向に沿って並ぶ形、つまり互いに長辺方向を一致させた一直線状をなす形でシャーシ14に取り付けられているLED基板18は、LED17が実装される実装面18aとは反対側の板面がシャーシ14における鉛直方向の下側の長辺側の側板14bの内面に接する形で取り付けられている。言い換えると、LED基板18は、導光板19とシャーシ14における鉛直方向の下側の長辺側の側板14bとの間に介在する形で配されており、シャーシ14に対してはZ軸方向に沿って表側から収容されるようになっている。
LED基板18のうち内側、つまり導光板19側を向いた板面(導光板19との対向面)には、上記した構成のLED17が表面実装されており、ここが実装面18aとされる。LED17は、LED基板18の実装面18aにおいて、その長さ方向(X軸方向、水平方向)に沿って複数が所定の間隔を空けつつ一列に(直線的に)並列配置されている。つまり、LED17は、バックライト装置12における長辺側の一端部において長辺方向に沿って複数ずつ間欠的に並列配置されていると言える。LED基板18の実装面18aには、X軸方向に沿って延在するとともにLED17群を横切って隣り合うLED17同士を直列接続する、金属膜(銅箔など)からなる配線パターン(図示せず)が形成されている。さらには、LED基板18の実装面18aのうち長さ方向(水平方向)の一端部には、LED17に給電するためのコネクタ部(給電部)18bが設けられている。コネクタ部18bは、配線パターンの端部に接続された端子部(図示せず)を有しており、この端子部が外部のLED駆動回路(図示せず)に接続されることで、LED駆動回路からの駆動電力を各LED17に供給することが可能とされる。コネクタ部18bは、シャーシ14内においてX軸方向(水平方向)に沿って並んで配された2枚のLED基板18における互いに隣り合う端部(導光板19の中央側の端部)とは反対側の端部(導光板19の長辺方向の両端側の端部)にそれぞれ設けられており、X軸方向について次述する導光板19の直交面19eよりも外側に配されている。また、LED基板18の基材は、シャーシ14と同様に金属製とされ、その表面に絶縁層を介して既述した配線パターンが形成されている。なお、LED基板18の基材に用いる材料としては、セラミックなどの絶縁材料を用いることも可能である。
導光板19は、屈折率が空気よりも十分に高く且つほぼ透明な(透光性に優れた)合成樹脂材料(例えばアクリルなど)からなる。導光板19は、図2及び図3に示すように、液晶パネル11及びシャーシ14の底板14aと同様に平面に視て横長の方形状をなす平板状とされており、その板面が液晶パネル11及び光学部材15の各板面と対向状をなしつつ並行している。導光板19における長辺寸法と短辺寸法との比率は、概ね「16:9」である。導光板19は、その板面における長辺方向がX軸方向と、短辺方向がY軸方向とそれぞれ一致し、且つ板面と直交する板厚方向がZ軸方向と一致している。導光板19は、図4に示すように、シャーシ14内において液晶パネル11及び光学部材15の直下位置に配されており、その外周端面のうちの一方(鉛直方向の下側)の長辺側の端面(第1の端面)がシャーシ14における長辺側の一端部に配されたLED基板18の各LED17とそれぞれ対向状をなしている。従って、LED17(LED基板18)と導光板19との並び方向がY軸方向(鉛直方向)と一致するのに対して、光学部材15(液晶パネル11)と導光板19との並び方向(重なり方向)がZ軸方向と一致しており、両並び方向が互いに直交するものとされる。そして、導光板19は、LED17からY軸方向に沿って発せられた光を長辺側の端面から導入するとともに、その光を内部で伝播させつつ光学部材15側(表側、光出射側)へ向くよう立ち上げて板面から出射させる機能を有する。
平板状をなす導光板19の板面のうち、表側を向いた板面(液晶パネル11や光学部材15との対向面)は、図4に示すように、内部の光を光学部材15及び液晶パネル11側に向けて出射させる光出射面19aとなっている。導光板19における板面に対して隣り合う外周端面のうち、X軸方向(LED17の並び方向、LED基板18の長辺方向)に沿って長手状をなす一対の長辺側の端面のうち、鉛直方向の下側の端面(第1の端面)は、LED17(LED基板18)と所定の空間を空けて対向状をなしており、これがLED17から発せられた光が入射される光入射面19bとなっている。光入射面19bは、X軸方向(水平方向)及びZ軸方向に沿って並行する面とされ、光出射面19aに対して略直交する面とされる。また、LED17と光入射面19b(導光板19)との並び方向は、Y軸方向(鉛直方向)と一致しており、光出射面19aに並行している。導光板19の外周端面のうち、上記した光入射面19bとは反対側、つまり鉛直方向の上側に配された長辺側の端面(第2の端面)は、反対面19dとされる。また、導光板19の外周端面のうち、上記した光入射面19bと反対面19dとの双方に隣り合う一対の短辺側の端面(第3の端面及び第4の端面)は、それぞれ光入射面19b及び反対面19dに対して直交する直交面19eとされる。このように、導光板19の外周端面のうち上記した光入射面19bを除いた他の3つの端面、つまり反対面19d及び一対の直交面19eは、それぞれLED17とは対向しないLED非対向端面(光源非対向端面)とされている。なお、導光板19は、一対の直交面19eがLED基板18が有するコネクタ部18bよりもLED17寄りに配されている
導光板19のうち、鉛直方向の上側の長辺側の端部には、図3に示すように、位置決め凹部24が設けられている。位置決め凹部24は、導光板19の上記端部における水平方向の中央部を切り欠くことで形成されており、反対面19dを鉛直方向の上側に開口させている。位置決め凹部24の内面は、鉛直方向に並行する一対の鉛直並行面と、開口端とは反対側に配された奥端面とからなる。これに対し、シャーシ14の底板14aには、位置決め凹部24内に挿入されることで導光板19を水平方向について位置決めする位置決め凸部25が設けられている。位置決め凸部25は、底板14aにおける鉛直方向の上端部における水平方向の中央位置に配されており、底板14aからZ軸方向に沿って表側に向けて立ち上がる、平面に視て略円形のピンからなる。位置決め凹部24の開口幅(一対の鉛直並行面間の距離)は、位置決め凸部25の外径寸法より僅かに大きい程度とされる。従って、位置決め凸部25は、位置決め凹部24に挿入された状態では一対の鉛直並行面における少なくともいずれか一方に対して当接されている。これにより、導光板19が熱膨張または熱収縮する際には、水平方向については位置決め凹部24及び位置決め凸部25を始点として伸縮するものとされ、伸縮に伴って一対の直交面19eがほぼ同じ距離ずつ水平方向に変位するようになっている。なお、位置決め凹部24の奥行き寸法(開口端から奥端面までの距離)は、導光板19における熱膨張に伴う鉛直方向についての最大伸長量よりも大きくなるよう設定されており、それにより導光板19が鉛直方向に熱膨張するのを許容している。
導光板19の板面のうち、光出射面19aとは反対側の板面19cには、図4に示すように、導光板19内の光を反射して表側へ立ち上げることが可能な反射シートRがその全域を覆う形で設けられている。言い換えると、反射シートRは、シャーシ14の底板14aと導光板19との間に挟まれた形で配されている。この反射シートRのうち、導光板19における光入射面19b側の端部は、光入射面19bよりも外側、つまりLED17側に向けて延出されており、この延出部分によってLED17からの光を反射することで、光入射面19bへの光の入射効率を向上させることができる。なお、導光板19における光出射面19aと反対側の面19cとの少なくともいずれか一方、または反射シートRの表面には、導光板19内の光を散乱させる散乱部(図示せず)などが所定の面内分布を持つようパターニングされており、それにより光出射面19aからの出射光が面内において均一な分布となるよう制御されている。
さて、本実施形態に係るシャーシ14には、図3に示すように、支持部20が設けられているのに対し、導光板19には、その板面に沿う方向、つまりX軸方向(水平方向、長辺方向、第2方向)及びY軸方向(鉛直方向、短辺方向、第1方向)について支持部20によって支持される被支持部21が偏心した位置に設けられている。導光板19は、支持部20によって被支持部21が支持状態に保されつつも、熱膨張または熱収縮が生じたときには、被支持部21が支持部20に対してX軸方向及びY軸方向について相対変位するのが許容されている。そして、これら支持部20及び被支持部21のうち、被支持部21には、X軸方向について外側に向かうと、Y軸方向についてLED17から遠ざかるよう、X軸方向及びY軸方向に対して傾斜状をなす傾斜状部22が設けられている。従って、導光板19が熱膨張または熱収縮されるのに伴って伸縮すると、支持部20に対して相対変位する被支持部21が傾斜状部22によって案内されるようになっている。このとき、熱膨張または熱収縮に伴う導光板19のY軸方向についての伸縮量と、傾斜状部22による被支持部21のY軸方向についての変位量とが相殺されることで、LED17に対する導光板19の光入射面19bのY軸方向についての位置関係が変動し難くて安定したものとなる、といった効果を得ることができる。このように、導光板19を支持するための支持部20及び被支持部21のうちの被支持部21に設けた傾斜状部22、という簡素な構造で上記のような効果を得ることができるから、全体の構造が簡素化され、部品点数が少なく済むとともに組み付け作業が簡単になり、もって生産性やコスト面で優れる。以下では、支持部20、被支持部21、及び傾斜状部22の構成について詳しく説明する。
支持部20は、図5及び図6に示すように、シャーシ14の底板14aからZ軸方向に沿って表側、つまり導光板19側に向けて突出する形で設けられている。支持部20は、例えば底板14aに絞り加工などを施すことで、底板14aに一体形成されている。支持部20は、断面形状が略円形をなす略円柱状に形成されており、その外周面が平面に視てほぼ真円状の円弧状面20aにより構成されている。支持部20における円弧状面20aは、被支持部21に対して平面に視てほぼ点接触され(図5)、側方から視てほぼ線接触されており(図6)、それにより被支持部21及び導光板19を支持することができるものとされる。支持部20は、図3に示すように、底板14aの四隅の角部のうち鉛直方向の上側の両角部付近に対をなす形で配されており、LED基板18が有するLED17群のうち水平方向(LED17の並び方向)の最も端に配されたLED17に対して水平方向について重なり合う配置とされる。これら対をなす支持部20は、導光板19を水平方向について両側から挟み込む形で配されている、と言える。これにより、対をなす支持部20によって導光板19を水平方向について最大限に離間した2位置で安定的に支持することができる。支持部20は、導光板19の被支持部21に対して鉛直方向の下側に隣り合う位置に配されている。従って、支持部20は、導光板19を鉛直方向の下側から支持しており、支持部20には常に導光板19の重量が作用していることになる。また、支持部20は、導光板19における反対面19dよりも僅かに鉛直方向の下側に位置して配されている。なお、導光板19の光入射面19bから支持部20までの距離は、導光板19の短辺寸法よりも僅かに短いものの、その差を導光板19の短辺寸法に比べると、無視できるほど小さいことから、導光板19の短辺寸法に近似することができる。
被支持部21は、図3に示すように、方形状をなす導光板19の四隅の角部のうち鉛直方向の上側、つまり光入射面19bとは反対側に配される反対面19d側の両角部に対をなす形で配されている。被支持部21は、導光板19の鉛直方向の上側の各角部における反対面19d及び直交面19eを共に凹ませることで形成されている。詳しくは、被支持部21は、導光板19の鉛直方向の上側の角部を鉛直方向(Y軸方向)及び水平方向(X軸方向)の双方に対して斜めに切り欠くことで形成された溝部23の縁部により構成されている。溝部23は、上記角部における反対面19d及び直交面19eを、鉛直方向及び水平方向の双方に対して傾いた方向に沿って外側に開口させるとともに、導光板19を板厚方向(Z軸方向)に沿って貫通している。溝部23は、その開口幅が全長にわたってほぼ一定とされており、互いにほぼ平行とされる一対の傾斜面(後述する傾斜状部22の傾斜面22a)と、開口端とは反対側に配された奥端面23aとを有している。この溝部23の開口幅(一対の傾斜面間の距離)は、支持部20の外径寸法よりも大きなものとされており、それにより溝部23内に支持部20が挿入可能とされる。被支持部21は、上記した溝部23の縁部のうち鉛直方向の上側部分により構成されている。従って、被支持部21は、導光板19において直交面19eよりも中央寄りに引っ込んだ位置に配されており、LED基板18が有するLED17群のうち水平方向(LED17の並び方向)の最も端に配されたLED17に対して水平方向について重なり合う配置とされる。そして、被支持部21における鉛直方向についての下側の面に対して溝部23内に挿入された支持部20が当接されており、ここが次述する傾斜状部22とされている。この被支持部21における支持部20との鉛直方向についての当接位置(傾斜状部22の配置)は、導光板19における鉛直方向の上端位置付近とされる。なお、導光板19の光入射面19bから被支持部21までの距離は、光入射面19bから支持部20までの距離とほぼ等しく、導光板19の短辺寸法に近似することができる。
傾斜状部22は、図5に示すように、被支持部21における鉛直方向についての下側の面、つまり支持部20との接触面に形成されており、平面に視て直線的な傾斜面22aによって構成されている。傾斜面22aは、被支持部21において水平方向についてのほぼ全域にわたって形成されており、水平方向について被支持部21の内端位置から外端位置へ向かうと鉛直方向についてLED17から遠ざかり、逆に被支持部21の外端位置から内端位置へ向かうと鉛直方向についてLED17に近づく、といった勾配を有している。言い換えると、傾斜面22aは、水平方向についての内端位置が鉛直方向の下側、つまりLED17に相対的に近い側に、外端位置が鉛直方向の上側、つまりLED17から相対的に遠い側にそれぞれ位置するような勾配を有している。さらに別言すると、被支持部21は、鉛直方向の下側の面のうち、水平方向についての内端部が外端部よりも相対的に鉛直方向の下側に張り出すよう形成されることで、傾斜状部22が設けられている。傾斜状部22(被支持部21)は、支持部20から溝部23の奥端面23aまでの距離が、導光板19が最大限に熱膨張した場合の傾斜状部22に沿う方向についての伸長量(最大伸長量)よりも少し大きくなる程度に形成されている。
常温時には、図5及び図7に示すように、傾斜状部22のうち水平方向についての外端位置よりもやや内寄りの部分が支持部20に当接している。なお、図5及び図7では、常温時の導光板19(被支持部21及び傾斜状部22)を実線にて、熱膨張に伴って伸長した状態の導光板19を二点鎖線にてそれぞれ図示している。傾斜状部22は、水平方向についての内端位置が支持部20よりも鉛直方向の下側に配されるのに対し、外端位置が支持部20よりも鉛直方向の上側に配されている。従って、常温時から導光板19が熱膨張すると、導光板19が水平方向に沿って外側に伸長することで、支持部20に対する傾斜状部22の当接位置が相対的に傾斜状部22における内側に移動することになる。このとき、傾斜状部22の傾斜面22aに案内されることで、被支持部21並びに導光板19の全体が支持部20によって鉛直方向の上側に変位される。これに対して、熱膨張する導光板19は、鉛直方向にも外向きに伸長しており、光入射面19bがLED17に近づくよう、鉛直方向の下側(外側)に変位されるとともにその反対側の端面19dがLED17から遠ざかるよう、鉛直方向の上側(外側)に変位される。従って、上記した傾斜状部22の案内によって被支持部21(導光板19全体)が鉛直方向の上側に変位される変位量と、熱膨張に伴って導光板19の光入射面19bが鉛直方向の下側に変位される変位量とが相殺されることになり、それにより光入射面19bがLED17に対して変動し難くなっている。
逆に、熱膨張した状態の導光板19が熱収縮すると、図5及び図7に示すように、導光板19が水平方向に沿って内側に収縮することで、支持部20に対する傾斜状部22の当接位置が相対的に傾斜状部22における外側に移動することになる。このとき、傾斜状部22の傾斜面22aに案内されることで、被支持部21並びに導光板19の全体が支持部20によって鉛直方向の下側に変位される。これに対して、熱収縮する導光板19は、鉛直方向にも内向きに収縮しており、光入射面19bがLED17から遠ざかるよう、鉛直方向の上側(内側)に変位されるとともにその反対側の端面19dがLED17に近づくよう、鉛直方向の下側(内側)に変位される。従って、上記した傾斜状部22の案内によって被支持部21が鉛直方向の下側に変位される変位量と、熱収縮に伴って導光板19の光入射面19bが鉛直方向の上側に変位される変位量とが相殺されることになり、それにより光入射面19bがLED17に対して変動し難くなっている。
上記のような構成の傾斜状部22を被支持部21に設けるにあたっては、図7に示すように、傾斜状部22(傾斜面22a)が水平方向に対してなす傾斜角度θをどのような値に設定するかが重要となる。その理由は、傾斜状部22により鉛直方向について変位される被支持部21の変位量は、水平方向への導光板19の伸縮量と、傾斜状部22の傾斜角度θとによってほぼ一義的に定まるためである。以下では、傾斜状部22の傾斜角度θを求めるための一般式について説明する。
導光板19は、図5に示すように、熱膨張または熱収縮に伴って、支持部20による支持位置(当接位置)を始点として鉛直方向について上下に伸縮する。このとき、導光板19のうち鉛直方向の下側の端面である光入射面19bと、上側の端面である反対面19dとがそれぞれ鉛直方向に沿って互いに逆向きに変位されるのだが、その変位量は、上記支持位置に応じて変動する。具体的には、光入射面19bが熱膨張または熱収縮に伴って鉛直方向について変位する変位量「Δy1」は、下記式(1)に示すように、導光板19の鉛直方向についての寸法(短辺寸法)「Lv」に対する支持部20による支持位置から光入射面19bまでの距離「D」の比率を、導光板19全体の鉛直方向についての収縮量「y」に掛け合わせることで求めることができる。なお、本実施形態では、「D」と「Lv」とがほぼ同じ値とされるので、「Δy1」と「y」とがほぼ等しくなる。
[数1]
Δy1=y・D/Lv (1)
Δy1=y・D/Lv (1)
一方、導光板19は、図3に示すように、水平方向についてはほぼ中央位置を始点として伸縮し、その伸縮量が水平方向の左右にほぼ均等となる。従って、導光板19全体の水平方向についての収縮量を「x」としたとき、対をなす各支持部20に対する各被支持部21の水平方向についての変位量は、「x/2」ずつとなる。ここで、既述した通り、導光板19が水平方向に沿って伸縮すると、支持部20に当接された被支持部21が支持部20に対して水平方向に変位する際に傾斜状部22によって案内されることで、被支持部21及び導光板19は、鉛直方向について変位される。この傾斜状部22による被支持部21及び導光板19の鉛直方向についての変位量「Δy2」は、下記式(2)に示すように、被支持部21の水平方向についての収縮量「x/2」に、傾斜状部22の傾斜角度「θ」に係る正接「tanθ」を掛け合わせることで求めることができる。
[数2]
Δy2=x・tanθ/2 (2)
Δy2=x・tanθ/2 (2)
そして、下記式(3)に示すように、上記した式(1)に係る「Δy1」と、上記した式(2)に係る「Δy2」とが等しくなる関係であれば、光入射面19bが熱膨張または熱収縮に伴って鉛直方向について変位する変位量「Δy1」が、傾斜状部22による被支持部21及び導光板19の鉛直方向についての変位量「Δy2」によって相殺されて、その差が0となる。「Δy1」と「Δy2」との差が0であれば、光入射面19bがLED17に対してほぼ不動となり、光入射面19bとLED17との間の距離がほぼ一定となる(図5を参照)。従って、光入射面19bとLED17との間の距離がほぼ一定となる条件を満たす傾斜状部22の傾斜角度「θ」は、下記式(4)に基づいて求められる。
[数3]
x・tanθ/2=y・D/Lv (3)
x・tanθ/2=y・D/Lv (3)
[数4]
tanθ=2y・D/x・Lv (4)
tanθ=2y・D/x・Lv (4)
ここで、導光板19全体の水平方向についての収縮量「x」と、導光板19全体の鉛直方向についての収縮量「y」との比率は、図3に示すように、導光板19の水平方向についての寸法(長辺寸法)「Lh」と鉛直方向についての寸法(短辺寸法)「Lv」との比率に等しくなるから、上記した式(4)中の「x,y」は、下記式(5)に示す通り、「Lh,Lv」にそれぞれ置き換えることができる。式(5)を整理することで、式(6)が得られる。式(6)によれば、傾斜状部22の傾斜角度「θ」は、支持部20による支持位置から光入射面19bまでの距離「D」と、導光板19の水平方向についての寸法「Lh」とによって求めることができる。なお、本実施形態に係る導光板19は、鉛直方向についての寸法(短辺寸法)「Lv」と水平方向についての寸法(長辺寸法)「Lh」との比率は、概ね「9:16」とされていることから、鉛直方向についての寸法「Lv」と水平方向についての寸法「Lh」とのいずれか一方の寸法値が分かれば他方の寸法値を求めることが可能であり、例えば鉛直方向についての寸法「Lv」と距離「D」とから傾斜角度θを求めるには、下記式(7)を用いればよい。本実施形態では、式(6)または式(7)に基づいて傾斜状部22の傾斜角度「θ」が定められており、例えば「D」と「Lv」とを同じ値としたときの傾斜角度「θ」の値は、概ね「48度」程度とされている。
[数5]
tanθ=2Lv・D/Lh・Lv (5)
tanθ=2Lv・D/Lh・Lv (5)
[数6]
tanθ=2D/Lh (6)
tanθ=2D/Lh (6)
[数7]
tanθ=9D/8Lv (7)
tanθ=9D/8Lv (7)
さらには、導光板19における鉛直方向についての寸法(短辺寸法)「Lv」と水平方向についての寸法(長辺寸法)「Lh」との比率を「a:b」として一般化した場合には、傾斜状部22の傾斜角度「θ」を求めるための一般式は、次の式(8)となる。
[数8]
tanθ=2a・D/b・Lv (8)
tanθ=2a・D/b・Lv (8)
ところで、光入射面19bが熱膨張または熱収縮に伴って鉛直方向について変位する変位量「Δy1」に比べて、傾斜状部22による被支持部21及び導光板19の鉛直方向についての変位量「Δy2」の方が大きければ、特に熱膨張時に光入射面19bが鉛直方向についてLED17から離れるよう変位することになり、少なくとも光入射面19bがLED17に接近することが避けられる。従って、光入射面19bがLED17に確実に干渉しなくなる条件を満たす傾斜状部22の傾斜角度「θ」は、下記式(9)に基づいて求めることができる。なお、式(9)の右辺は、上記した式(4),(5),(7),(8)の各右辺のいずれかと入れ替えることが可能である。
[数9]
tanθ>2D/Lh (9)
tanθ>2D/Lh (9)
さらには、光入射面19bが熱膨張または熱収縮に伴って鉛直方向について変位する変位量「Δy1」に比べて、傾斜状部22による被支持部21及び導光板19の鉛直方向についての変位量「Δy2」の方が大きくなるか、若しくは等しくなるのであれば、熱膨張時に光入射面19bが鉛直方向についてLED17から離れるよう変位するか、若しくは光入射面19bとLED17との間の距離がほぼ一定となる。従って、光入射面19bが熱膨張時にLED17から離れるよう変位するか、若しくは光入射面19bとLED17との間の距離がほぼ一定となる条件を満たす傾斜状部22の傾斜角度「θ」は、下記式(10)に基づいて求めることができる。なお、式(10)の右辺は、上記した式(4),(5),(7),(8)の各右辺のいずれかと入れ替えることが可能である。
[数10]
tanθ≧2D/Lh (10)
tanθ≧2D/Lh (10)
ところで、導光板19に対する支持構造の配置に関して、仮に導光板19の光入射面19bに対して支持部を直接当接させる構成を採れば、導光板19は、光入射面19bを始点として熱膨張または熱収縮することになるから、光入射面19bがLED17に対して相対変位する問題が殆ど生じなくなる。ところが、光入射面19bに支持部を直接当接させると、支持部がLED17からの光を遮ってしまい、輝度ムラの原因となるおそれがある。そうかといって、導光板19を水平方向についてLED17から遠ざかるよう拡張し、その拡張部分に支持部を当接させる構成を採ると、今度は導光板19が大型化し、バックライト装置及び液晶表示装置の額縁部分が拡大してしまうという問題が生じる。その点、本実施形態では、導光板19に対する支持構造である支持部20及び被支持部21を導光板19のうち光入射面19b(LED17)とは反対側に配される反対面19d側の角部に配置することで、LED17から導光板19に入射して導光板19内を伝播する光が導光板19の支持構造によって妨げられる事態を生じ難くすることができる。これにより、例えば導光板19が鉛直方向及び水平方向について小型化され、導光板19の支持構造がLED17と水平方向について重なり合う位置関係となっていても、導光板19の支持構造が導光板19内を伝播する光を妨げる事態が生じ難くなっており、もってバックライト装置12及び液晶表示装置10の狭額縁化を図る上で好適となる。このように導光板19の支持構造を反対面19d側の角部に配置すると、導光板19が熱膨張または熱収縮する際に光入射面19bがLED17に対して相対変位することが懸念されるものの、被支持部21に傾斜状部22を設けるようにすることで、導光板19の伸縮に伴う光入射面19bの変位を相殺することができ、もってLED17と光入射面19bとの間の距離を概ね一定に保つことができる。
本実施形態は以上のような構造であり、続いてその作用を説明する。上記した構成の液晶表示装置10の電源をONすると、図示しない制御回路により液晶パネル11の駆動が制御されるとともに、図示しないLED駆動回路からの駆動電力がLED基板18の各LED17に供給されることでその駆動が制御される。各LED17からの光は、導光板19により導光されることで、光学部材15を介して液晶パネル11に照射され、もって液晶パネル11に所定の画像が表示される。以下、バックライト装置12に係る作用について詳しく説明する。
各LED17を点灯させると、各LED17から出射した光は、図4に示すように、導光板19における光入射面19bに入射する。ここで、LED17と光入射面19bとの間には、所定の空間が保有されているものの、その空間の裏側には反射シートRの延出部分が配されているから、この延出部分にてLED17からの光を反射して光入射面19bへと向かわせることができる。これにより、光入射面19bへの光の入射効率が高いものとなっている。光入射面19bに入射した光は、導光板19における外部の空気層との界面にて全反射されたり、反射シートRにより反射されるなどして導光板19内を伝播されつつ、散乱部にて散乱反射されることで、光出射面19aに対する入射角が臨界角を超えない光となって光出射面19aからの出射が促されるようになっている。
ところで、液晶表示装置10の使用に伴って、各LED17を点灯させると各LED17からは発熱が生じることになり、それ以外にも外部の温度環境が高温化する場合がある。各LED17から生じた熱や外部からの伝熱などによって液晶表示装置10における内部の温度環境が高温化し、例えば設計上の想定温度を上回るなどすると、その構成部品には熱膨張が生じることになる。液晶表示装置10の構成部品のうち、導光板19に熱膨張が生じると、それに伴って導光板19は水平方向(X軸方向、長辺方向、第2方向)及び鉛直方向(Y軸方向、短辺方向、第1方向)についてそれぞれ伸長する。導光板19は、図3に示すように、水平方向についての中央部に設けられた位置決め凹部24に位置決め凸部25が挿入されることで水平方向について位置決めされているため、導光板19は、この位置決め凹部24及び位置決め凸部25を始点として水平方向について左右にほぼ均等に伸長する。従って、導光板19及びシャーシ14における水平方向についての両端位置に配された一対の支持部20に対して一対の被支持部21は、水平方向についての導光板19全体の伸長量の半分程度ずつ水平方向に沿って外向きに変位する。このとき、導光板19の光入射面19bは、鉛直方向についての導光板19全体の伸長量と同じ程度の寸法分、鉛直方向の下側、つまりLED17に近づくよう変位されることになる(上記した式(1)を参照)。
これに対し、導光板19が水平方向について伸長するのに伴い、被支持部21が支持部20に対して水平方向について外側へと変位される際には、図5及び図7に示すように、被支持部21に対して鉛直方向の下側に配された支持部20には、導光板19の重量が作用しているため、被支持部21は、傾斜状部22が支持部20に当接された状態に保たれつつも、水平方向について外側へと変位されることになる。そして、傾斜状部22が支持部20に対して摺動すると、その傾斜面22aに案内されることで、被支持部21が支持部20に対して鉛直方向について上側、つまりLED17から離れるよう変位される(上記した式(2)を参照)。すなわち、導光板19が水平方向について伸長して被支持部21が水平方向に沿って外向きに変位する動作が、傾斜状部22によって被支持部21及び導光板19を鉛直方向に沿って上向きに変位させる動作へと変換されており、傾斜状部22がいわばカム機構として機能している。この傾斜状部22の案内による被支持部21の鉛直方向についての変位は、上記した熱膨張に伴う導光板19の光入射面19bの鉛直方向についての変位とは正反対の向きであるため、両者が互いに相殺し合うことになる。これにより、LED17に対する光入射面19bの鉛直方向についての位置関係が変動し難くなっている。特に、本実施形態では、傾斜状部22が水平方向に対してなす傾斜角度「θ」が上記した式(6)~式(10)に基づいて設定されているから、傾斜状部22の案内による被支持部21の鉛直方向についての変位量と、熱膨張に伴う導光板19の光入射面19bの鉛直方向についての変位量とがほぼ等しくなっている。従って、LED17に対する光入射面19bの鉛直方向についての位置関係がほぼ一定に保たれており、それにより光入射面19bへの光の入射効率が安定したものとなって導光板19からの出射光に輝度ムラが生じ難くなるとともに、光入射面19bがLED17に干渉するといった事態が生じるのを確実に防ぐことができる。
一方、使用していた液晶表示装置10の電源を切ると、各LED17が消灯されることで、液晶表示装置10における内部の温度が低下するため、熱膨張していた構成部品には熱収縮が生じることになる。導光板19は、熱収縮に伴って水平方向及び鉛直方向についてそれぞれ収縮するため、各支持部20に対して各被支持部21は、図3に示すように、水平方向についての導光板19全体の収縮量の半分程度ずつ水平方向に沿って内向きに変位する。このとき、導光板19の光入射面19bは、鉛直方向についての導光板19全体の収縮量と同じ程度の寸法分、鉛直方向の上側、つまりLED17から遠ざかるよう変位されることになる(上記した式(1)を参照)。
これに対し、導光板19が水平方向について収縮するのに伴い、被支持部21が支持部20に対して水平方向について内側へと変位される際には、図5及び図7に示すように、被支持部21に対して鉛直方向の下側に配された支持部20には、導光板19の重量が作用しているため、被支持部21は、傾斜状部22が支持部20に当接された状態に保たれつつも、水平方向について内側へと変位されることになる。そして、傾斜状部22が支持部20に対して摺動すると、その傾斜面22aに案内されることで、被支持部21が支持部20に対して鉛直方向について下側、つまりLED17に近づくよう変位される(上記した式(2)を参照)。すなわち、導光板19が水平方向について収縮して被支持部21が水平方向に沿って内向きに変位する動作が、傾斜状部22によって被支持部21及び導光板19を鉛直方向に沿って下向きに変位させる動作へと変換されており、傾斜状部22がいわばカム機構として機能している。この傾斜状部22の案内による被支持部21の鉛直方向についての変位は、上記した熱収縮に伴う導光板19の光入射面19bの鉛直方向についての変位とは正反対の向きであるため、両者が互いに相殺し合うことになる。特に、本実施形態では、傾斜状部22が水平方向に対してなす傾斜角度「θ」が上記した式(6)~式(10)に基づいて設定されているから、傾斜状部22の案内による被支持部21の鉛直方向についての変位量と、熱収縮に伴う導光板19の光入射面19bの鉛直方向についての変位量とがほぼ等しくなっている。従って、LED17に対する光入射面19bの鉛直方向についての位置関係がほぼ一定に保たれている。
以上説明したように本実施形態のバックライト装置(照明装置)12は、LED(光源)17と、方形の板状をなし、端面にLED17と対向する光入射面19bと光入射面19bとは反対側に配される反対面19dとを有するとともに、板面に光を出射させる光出射面19aを有する導光板19と、導光板19の角部のうち反対面19d側に配される角部に設けられる被支持部21と、LED17と導光板19との並び方向を第1方向(鉛直方向)とし、第1方向と直交し且つ導光板19の光出射面19aに沿う方向を第2方向(水平方向)としたとき、被支持部21に当接されることで第1方向及び第2方向について導光板19を支持する支持部20と、被支持部21と支持部20との少なくともいずれか一方に設けられるものであって、第2方向について外側に向かうと第1方向についてLED17から遠ざかるよう、第1方向及び第2方向の双方に対して傾斜状をなす傾斜状部22と、を備える。
このようにすれば、LED17からの光は、導光板19の光入射面19bに入射されて導光板19内を伝播された後に、光出射面19aから出射される。LED17が点灯されるのに伴って当該バックライト装置12内の温度が上昇すると、導光板19に熱膨張が生じて第1方向及び第2方向についてそれぞれ伸長するが、このときに光入射面19bが第1方向についてLED17に近づくよう相対変位されることが懸念される。ここで、導光板19は、被支持部21に支持部20が当接されることで第1方向及び第2方向について支持が図られているので、導光板19に熱膨張が生じると、被支持部21が支持部20に対して第1方向及び第2方向について相対変位される。
そして、これら被支持部21と支持部20との少なくともいずれか一方には、第2方向について外側に向かうと第1方向についてLED17から遠ざかるよう、第1方向及び第2方向の双方に対して傾斜状をなす傾斜状部22が設けられているので、被支持部21は、上記した導光板19の熱膨張に伴って傾斜状部22に案内されることで、支持部20に対して第2方向について外側に相対変位されるとともに第1方向についてLED17から遠ざかるよう相対変位される。このとき、導光板19の光入射面19bも被支持部21と同様に変位される。これにより、熱膨張に伴って導光板19が第1方向について伸長することで光入射面19bがLED17に近づくよう変位される変位量が、被支持部21が傾斜状部22に案内されることで第1方向についてLED17から遠ざかるよう変位する変位量により相殺されるので、LED17と光入射面19bとの間の距離が変動し難くなる。
一方、当該バックライト装置12内の温度が低下すると、導光板19に熱収縮が生じることで第1方向及び第2方向について収縮する。この場合でも、被支持部21は、導光板19の熱収縮に伴って傾斜状部22に案内されることで、支持部20に対して第2方向について内側に相対変位されるとともに第1方向についてLED17に近づくよう変位される。これにより、熱収縮に伴って導光板19が第1方向について収縮することで光入射面19bがLED17から遠ざかるよう変位される変位量が、被支持部21が傾斜状部22に案内されることで光入射面19bが第1方向についてLED17に近づくよう変位する変位量により相殺されるので、LED17と光入射面19bとの間の距離が変動し難くなる。
以上のように、導光板19を支持するための被支持部21と支持部20との少なくともいずれか一方に設けた傾斜状部22、という簡素な構造によって、導光板19が伸縮するのに伴って生じる問題、具体的にはLED17と光入射面19bとの間の距離が変動するという問題を解消することができる。これにより、光入射面19bへの光の入射効率が安定したものとなって導光板19からの出射光に輝度ムラが生じ難くなるとともに、光入射面19bがLED17に干渉するといった事態が生じるのを防ぐことができる。
以上のように、導光板19を支持するための被支持部21と支持部20との少なくともいずれか一方に設けた傾斜状部22、という簡素な構造によって、導光板19が伸縮するのに伴って生じる問題、具体的にはLED17と光入射面19bとの間の距離が変動するという問題を解消することができる。これにより、光入射面19bへの光の入射効率が安定したものとなって導光板19からの出射光に輝度ムラが生じ難くなるとともに、光入射面19bがLED17に干渉するといった事態が生じるのを防ぐことができる。
しかも、被支持部21は、方形の板状をなす導光板19の角部のうち光入射面19bとは反対側に配される反対面19d側の角部に設けられているから、LED17から導光板19の光入射面19bに入射される光が導光板19内を伝播する際にその光の進行が被支持部21により妨げられ難くなっている。ここで、当該バックライト装置12の狭額縁化に伴い、例えば導光板19を第2方向について小さくすると、被支持部21がLED17に対して第2方向についてより近い配置となるため、被支持部21が光の妨げとなることが懸念される。その点、上記のように被支持部21が導光板19の角部のうち反対面19d側の角部に設けられることで、被支持部21が光の妨げとなり難くなっているから、当該バックライト装置12の狭額縁化を図る上で好適となる。
また、被支持部21は、導光板19の端面(反対面19d及び直交面19e)を部分的に凹ませることで形成されている。このようにすれば、仮に導光板の端面を部分的に突出させることで被支持部を形成した場合に比べると、当該バックライト装置12の狭額縁化に一層好適となる。なお、被支持部21が導光板19の端面を部分的に凹ませて形成されると、被支持部21が導光板19内を伝播する光の妨げとなることがより懸念されるものの、被支持部21が導光板19の角部のうち反対面19d側の角部に設けられることで、被支持部21が光の妨げとなり難くなっている。
また、被支持部21は、第2方向についてLED17と重なり合う位置に配されている。このようにすれば、被支持部21が導光板19内を伝播する光の妨げとなることがより懸念されるものの、被支持部21が導光板19の角部のうち反対面19d側の角部に設けられることで、被支持部21が光の妨げとなり難くなっている。これにより、当該バックライト装置12の狭額縁化を図る上で一層好適となる。
また、第2方向に沿って延在する板状をなすとともにLED17が実装されるLED基板(光源基板)18であって、第2方向についての一端部にLED17に給電するためのコネクタ部(給電部)18bが設けられてなるLED基板18を備えており、コネクタ部18bは、第2方向について導光板19に対して外側に配されている。このようにすれば、導光板19における第2方向についての端部がコネクタ部18bよりも内側に引っ込んで配されることになるから、仮に導光板における第2方向についての端部がコネクタ部18bと重なる位置に配された場合に比べると、導光板19が第2方向について小型化されており、それにより当該バックライト装置12をさらに狭額縁化することができる。
また、傾斜状部22は、直線的な傾斜面22aにより構成される。このようにすれば、導光板19における被支持部21の配置などの条件に応じて第1方向または第2方向に対する傾斜面22aの傾斜角度を設定することで、導光板19が熱膨張または熱収縮するのに伴う被支持部21の第1方向についての変位量を一義的に定めることができる。従って、仮に曲面によって傾斜状部22を構成した場合に比べると、設計や製造が容易なものとなってコスト面で優れる。
また、被支持部21、支持部20、及び傾斜状部22は、導光板19のうち第2方向についての両端側に対をなす形でそれぞれ配されている。このようにすれば、導光板19は、対をなす形でそれぞれ配される被支持部21及び支持部20によって第2方向について両側から安定的に支持される。さらには、導光板19が熱膨張または熱収縮されると、第2方向について両端側に配された対をなす被支持部21が、対をなす傾斜状部22によって案内されることで、それぞれ第2方向について外側または内側に変位される。
また、第1方向が鉛直方向と、第2方向が水平方向とそれぞれほぼ一致しており、支持部20は、被支持部21に対して鉛直方向の下側に隣り合う形で配されている。このようにすれば、導光板19は、被支持部21が支持部20によって鉛直方向の下側から支持されるため、導光板19の重量により被支持部21と支持部20とが当接状態に保たれて安定的な支持が図られる。導光板19に熱膨張または熱収縮が生じた場合でも、被支持部21は支持部20に対して導光板19の重量によって当接された状態に保たれつつも変位されることになるので、傾斜状部22による案内がより適切になされる。もって、傾斜状部22による導光板19の案内機能を十分に発揮させることができ、それにより導光板19が伸縮するのに伴って生じる問題をより確実に解消することができる。
また、傾斜状部22は、少なくとも被支持部21に設けられている。このようにすれば、被支持部21は導光板19の一部であることから、その被支持部21に傾斜状部22を容易に設けることができる。
また、LED17及び導光板19を収容するものであって、導光板19の板面に並行する底板14aを有するシャーシ14が備えられており、支持部20は、シャーシ14の底板14aから導光板19側に立ち上がる形で設けられている。このようにすれば、LED17を収容するシャーシ14の底板14aから導光板19側に立ち上がる形で支持部20を設けるようにしているから、支持部20によって導光板19をLED17に対してより適切な位置に支持することができる。
<実施形態2>
本発明の実施形態2を図8または図9によって説明する。この実施形態2では、被支持部121の形状と支持部120の設置数とを変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
本発明の実施形態2を図8または図9によって説明する。この実施形態2では、被支持部121の形状と支持部120の設置数とを変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
本実施形態に係る被支持部121は、図8及び図9に示すように、導光板119の端面を部分的に突出させることで形成されている。詳しくは、被支持部121は、導光板119の外周端面のうち直交面119eにおける鉛直方向(Y軸方向)の上端部付近から斜め上方に向けてそれぞれ突出する突片により構成される。被支持部121は、水平方向についてLED基板118が有するLED117とは重ならないものの、コネクタ部118bとは重なるような位置に配されている。被支持部121は、鉛直方向の上下に有する面が共に鉛直方向及び水平方向(X軸方向)の双方に対して傾いた一対の傾斜面122aとされている。被支持部121は、全長にわたってほぼ一定幅とされ、上記した一対の傾斜面122aが互いにほぼ平行をなしている。一方、支持部120は、上記した被支持部121を鉛直方向の上下から挟み込む位置に一対設けられている。一対の支持部120は、被支持部121における一対の傾斜面122aに対してそれぞれ当接されている。つまり、一対の支持部120間の距離は、被支持部121の幅寸法と概ね同じ程度とされる。相対的に鉛直方向の下側に配された支持部120は、被支持部121を鉛直方向の下側から支持するのに対し、相対的に鉛直方向の上側に配された支持部120は、被支持部121を鉛直方向の上側から押さえることで、熱膨張または熱収縮時における被支持部121の変位動作を円滑に案内することができる。そして、被支持部121が有する一対の傾斜面122aがそれぞれ傾斜状部122とされている。傾斜状部122を構成する傾斜面122aは、水平方向について被支持部121の突出基端位置(内端位置)から突出先端位置(外端位置)へ向かうと鉛直方向についてLED117から遠ざかり、逆に被支持部121の突出先端位置(外端位置)から突出基端位置(内端位置)へ向かうと鉛直方向についてLED117に近づく、といった勾配を有している。なお、導光板119が熱膨張または熱収縮する際における支持部120及び被支持部121の作用などは、上記した実施形態1に記載したものと同様である。
以上説明したように本実施形態によれば、被支持部121は、導光板119の端面(直交面119e)を部分的に突出させることで形成されている。このようにすれば、仮に導光板の端面を部分的に凹ませることで被支持部を形成した場合に比べると、被支持部121が導光板119内を伝播する光の妨げとなり難くなる。
また、第2方向に沿って延在する板状をなすとともにLED117が実装されるLED基板118であって、第2方向についての一端部にLED117に給電するためのコネクタ部118bが設けられてなるLED基板118を備えており、被支持部121は、第2方向についてLED117とは重ならないものの、コネクタ部118bとは重なるよう配されている。このようにすれば、被支持部121が第2方向についてコネクタ部118bとは重なるよう配されているから、第2方向についてコネクタ部118bの配置スペースを利用して被支持部121を設けることができる。また、被支持部121が第2方向についてLED117とは重ならないよう配されているから、被支持部121が導光板119内を伝播する光の妨げとなり難くなる。
<実施形態3>
本発明の実施形態3を図10または図11によって説明する。この実施形態3では、上記した実施形態1からLED基板218、支持部220、被支持部221、傾斜状部222及び溝部223の配置を変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
本発明の実施形態3を図10または図11によって説明する。この実施形態3では、上記した実施形態1からLED基板218、支持部220、被支持部221、傾斜状部222及び溝部223の配置を変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
本実施形態に係るLED基板218は、図10及び図11に示すように、導光板219に対して鉛直方向について上側に配されており、シャーシ214における長辺側の一対の側板214bのうち、鉛直方向についての上側の側板214bに取り付けられている。導光板219における長辺側の一対の端面のうち、鉛直方向について上側の端面がLED217と対向状をなす光入射面219bとされ、下側の端面が反対面219dとされる。被支持部221及び溝部223は、導光板219のうち反対面219d側、つまり鉛直方向の下側の各角部に設けられている。支持部220もシャーシ214における鉛直方向の下側の各角部付近に設けられている。そして、被支持部221における鉛直方向の上側の面に設けられた傾斜状部222は、水平方向について被支持部221の内端位置から外端位置へ向かうと鉛直方向について下側、つまりLED217から遠ざかる方向へ向かい、逆に被支持部221の外端位置から内端位置へ向かうと鉛直方向について上側、つまりLED217に近づく方向へ向かう、といった勾配を有している。このように、本実施形態に係るLED基板218、支持部220、被支持部221、傾斜状部222及び溝部223は、上記した実施形態1に記載したものとは鉛直方向について上下反対の配置となっている。なお、位置決め凹部224及び位置決め凸部225も、上記した実施形態1に記載したものとは鉛直方向について上下反対の配置となっている。
このような構成であっても、導光板219が熱膨張するのに伴って光入射面219bがLED217に近づくよう鉛直方向の上側へ変位するのが、傾斜状部222によって被支持部221が鉛直方向の下側へと案内されることで相殺され、それにより光入射面219bとLED217との間の距離がほぼ一定に保たれるようになっている。また、熱収縮時にも同様にして光入射面219bとLED217との間の距離が一定に保たれる。本実施形態においても、光入射面219bとLED217との間の距離がほぼ一定となる条件を満たす傾斜状部222の傾斜角度「θ」は、上記した実施形態1と同様にして求めることができ、具体的には支持部220による支持位置から光入射面219bまでの距離「D」と、導光板219の水平方向についての寸法「Lh」または導光板219の鉛直方向についての寸法「Lv」とを、上記した式(6)~(8)に代入すればよい。
<実施形態4>
本発明の実施形態4を図12によって説明する。この実施形態4では、上記した実施形態2からLED基板318、支持部320、被支持部321及び傾斜状部322の配置を変更したものを示す。なお、上記した実施形態2と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
本発明の実施形態4を図12によって説明する。この実施形態4では、上記した実施形態2からLED基板318、支持部320、被支持部321及び傾斜状部322の配置を変更したものを示す。なお、上記した実施形態2と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
本実施形態に係るLED基板318、支持部320、被支持部321及び傾斜状部322は、図12に示すように、上記した実施形態2に記載したものとは鉛直方向について上下反対の配置となっている。なお、これらの配置に関する詳細については、上記した実施形態3と概ね同様とされる。
<実施形態5>
本発明の実施形態5を図13によって説明する。この実施形態5では、上記した実施形態1から導光板419の大きさと、支持部420及び被支持部421の配置とを変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
本発明の実施形態5を図13によって説明する。この実施形態5では、上記した実施形態1から導光板419の大きさと、支持部420及び被支持部421の配置とを変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
本実施形態に係る導光板419は、図13に示すように、水平方向についての端部がLED基板418が有するコネクタ部418bと水平方向について重なるような大きさとされている。従って、導光板419のうち鉛直方向の下側の角部には、コネクタ部418bを通すための切り欠き26が形成されている。導光板419における鉛直方向の上側の角部に設けられた被支持部421及び支持部420は、水平方向についてLED基板418が有するLED417とは重ならないものの、コネクタ部418bとは重なるような配置とされている。詳しくは、被支持部421及び支持部420は、LED基板418において最もコネクタ部418bに近い位置に配されたLED417に対して水平方向について外側にずれた配置とされている。このような配置構成とすれば、バックライト装置の額縁部分は、上記した実施形態1に記載したものよりも広くなるものの、被支持部421及び支持部420が導光板419内を伝播する光の妨げとはよりなり難くなって、輝度ムラの抑制には好適である。
<実施形態6>
本発明の実施形態6を図14によって説明する。この実施形態6では、傾斜状部522を支持部520に設けるようにしたものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
本発明の実施形態6を図14によって説明する。この実施形態6では、傾斜状部522を支持部520に設けるようにしたものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
本実施形態に係る支持部520は、図14に示すように、平面に視て鉛直方向及び水平方向の双方に対して傾斜状をなす略ブロック状に形成されている。支持部520のうち鉛直方向の上側の面が傾斜状部522とされている。一方、導光板519のうち鉛直方向の上側の角部には、直交面519eのみを開口させる形で平面に視て縦長の方形状をなす切り欠き27が設けられており、この切り欠き27の上側に残された部分が被支持部521とされる。被支持部521は、平面に視て方形状をなしており、その鉛直方向の下側の角縁部が支持部520が有する傾斜状部522に当接されている。なお、切り欠き27には、導光板519が熱膨張する際に支持部520が逃がされるようになっている。このような構成であっても、上記した実施形態1と同様の作用及び効果を得ることができる。
<実施形態7>
本発明の実施形態7を図15によって説明する。この実施形態7では、上記した実施形態6から被支持部621の形態を変更したものを示す。なお、上記した実施形態6と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
本発明の実施形態7を図15によって説明する。この実施形態7では、上記した実施形態6から被支持部621の形態を変更したものを示す。なお、上記した実施形態6と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
本実施形態に係る被支持部621は、図15に示すように、導光板619における直交面619eを部分的に突出させることで形成されている。被支持部621は、平面に視て縦長の方形状をなすとともに、導光板619の鉛直方向の上側の角部における直交面619eから水平方向に沿って外側に突出している。被支持部621における鉛直方向の下側の角縁部が支持部620が有する傾斜状部622に当接されている。
<実施形態8>
本発明の実施形態8を図16から図18によって説明する。この実施形態8では、上記した実施形態1から、テレビ受信装置TVからキャビネットを省略したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
本発明の実施形態8を図16から図18によって説明する。この実施形態8では、上記した実施形態1から、テレビ受信装置TVからキャビネットを省略したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
本実施形態に係るテレビ受信装置TVは、図16に示すように、液晶表示ユニット(表示ユニット)LDUと、液晶表示ユニットLDUの裏面側(背面側)に取り付けられる各種基板PWB,MB,CTBと、液晶表示ユニットLDUの裏面側に各種基板PWB,MB,CTBを覆う形で取り付けられるカバー部材CVと、スタンドSTとを備えてなり、スタンドSTによって液晶表示ユニットLDUの表示面を鉛直方向(Y軸方向)に沿わせた状態で支持されている。本実施形態に係る液晶表示装置710は、上記した構成のテレビ受信装置TVから、少なくともテレビ信号を受信するための構成(メイン基板MBのチューナー部など)を除いたものである。液晶表示ユニットLDUは、図17に示すように、全体として横長の方形状(矩形状、長手状)をなしており、液晶パネル711と、バックライト装置712とを備え、これらが液晶表示装置710の外観を構成する外観部材であるベゼル713及びシャーシ714によって一体的に保持された構成となっている。なお、本実施形態に係るシャーシ714は、外観部材の一部を構成するとともにバックライト装置712の一部を構成している
液晶表示装置710を構成する液晶表示ユニットLDUは、図17及び図18に示すように、その主要な構成部品が、表側の外観を構成するベゼル(フロントフレーム)713と、裏側の外観を構成するシャーシ(リアシャーシ)714との間に保有される空間内に収容されてなるものとされる。ベゼル713及びシャーシ714内に収容される主要な構成部品には、少なくとも、液晶パネル711、光学部材715、導光板719及びLEDユニット(光源ユニット)LUが含まれている。このうち、液晶パネル711、光学部材715及び導光板719は、相互に直接積層された状態で、その表側のベゼル713と裏側のシャーシ714とによって挟み込まれる形で保持されるようになっている。従って、本実施形態に係る液晶表示装置710では、上記した実施形態1に記載した、液晶パネル11と光学部材15との間に介在するフレーム16(図2及び図4を参照)が省略されている。
バックライト装置712は、図17及び図18に示すように、光学部材715、導光板719、LEDユニットLU及びシャーシ714からなるものとされ、上記した液晶表示ユニットLDUから液晶パネル711及びベゼル713を除いた構成とされる。バックライト装置712をなすLEDユニットLUは、ベゼル713及びシャーシ714内において、導光板719に対して鉛直方向(Y軸方向)の下側に隣り合う形で配されるとともに、一対が水平方向(X軸方向)に沿って並んで配されている。LEDユニットLUは、LED717と、LED717が実装されるLED基板718と、LED基板718が取り付けられる放熱部材(ヒートスプレッダ、光源取付部材)28とからなる。そして、シャーシ714の底板714aにおける鉛直方向の上側の各角部付近には、図17に示すように、一対の支持部720が表側に向けて立ち上がる形で設けられているのに対して、導光板719における鉛直方向の上側の各角部には、支持部720によって鉛直方向の下側から支持される被支持部721が一対設けられている。この被支持部721には、鉛直方向及び水平方向の双方に対して傾斜状をなす傾斜状部722が設けられている。なお、傾斜状部722の傾斜角度などは、上記した実施形態1と同様とされる。
<他の実施形態>
本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例えば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
(1)上記した実施形態1,3,5,8では、溝部の幅寸法(溝幅)が支持部の外径寸法よりも大きく設定された場合を示したが、溝部の幅寸法が支持部の外径寸法とほぼ同じ程度とされ、溝部が有する一対の傾斜面に支持部が摺接される構成とすることも可能である。
本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例えば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
(1)上記した実施形態1,3,5,8では、溝部の幅寸法(溝幅)が支持部の外径寸法よりも大きく設定された場合を示したが、溝部の幅寸法が支持部の外径寸法とほぼ同じ程度とされ、溝部が有する一対の傾斜面に支持部が摺接される構成とすることも可能である。
(2)上記した実施形態1,3,5,8では、溝部が角位置(導光板における反対面及び直交面の双方)に開口する形態のものを示したが、溝部が導光板の反対面にのみ開口する形態としたり、導光板の直交面にのみ開口する形態とすることも可能である。
(3)上記した実施形態1,3,5,8では、溝部の幅寸法が全長にわたって一定とされたものを示したが、溝部の幅寸法を、奥端側から開口端側に向かうに連れて小さくなるようにしたり、逆に奥端側から開口端側に向かうに連れて大きくなるようにすることも可能である。その場合、溝部が有する一対の傾斜面のうち下側、つまり傾斜状部をなす傾斜面とは反対側の傾斜面の傾斜角度を、傾斜状部をなす傾斜面の傾斜角度とは異ならせるのが好ましい。
(4)上記した実施形態2,4では、被支持部が導光板の直交面から突出する形態のものを示したが、被支持部が導光板の反対面から突出する形態としたり、導光板の角位置(導光板における反対面及び直交面の双方)から突出する形態とすることも可能である。
(5)上記した実施形態2,4では、支持部が被支持部を鉛直方向の上下から挟み込む位置に一対配置されたものを示したが、被支持部に対して鉛直方向の上側に配された支持部については省略することも可能である。
(6)上記した実施形態2,4では、被支持部の幅寸法が全長にわたって一定とされたものを示したが、被支持部の幅寸法を、突出基端側から突出先端側に向かうに連れて小さくなるようにしたり、逆に突出基端側から突出先端側に向かうに連れて大きくなるようにすることも可能である。その場合、被支持部が有する一対の傾斜面のうち下側、つまり傾斜状部をなす傾斜面とは反対側の傾斜面の傾斜角度を、傾斜状部をなす傾斜面の傾斜角度とは異ならせるのが好ましい。
(7)上記した実施形態5では、被支持部が水平方向についてLEDとは重ならないものの、コネクタ部とは重なる配置とされたものを示したが、被支持部が水平方向についてLED及びコネクタ部の双方と重なる配置とすることも可能である。
(8)上記した各実施形態では、傾斜状部が直線状をなす傾斜面により構成されるものを示したが、傾斜状部が円弧状面や非円弧状の湾曲面により構成されるものも本発明に含まれる。
(9)上記した各実施形態では、傾斜状部の傾斜角度「θ」を約48度とし、光入射面とLEDとの間の距離がほぼ一定となる条件を満たすものを例示したが、上記した各実施形態に記載したものにおいて、傾斜状部の傾斜角度「θ」を、上記した式(9)または式(10)を満たす値とし、光入射面とLEDとの間の距離が多少変動し得る構成とすることも勿論可能である。
(10)上記した各実施形態以外にも、導光板における水平方向についての寸法と鉛直方向についての寸法との比率を適宜に変更することができる。それに伴って傾斜状部の傾斜角度「θ」を変更する場合には、上記した式(4)~(10)のいずれかを満たす値とすればよい。
(11)上記した各実施形態以外にも、被支持部及び傾斜状部の水平方向及び鉛直方向についての配置を変更することができる。その場合には、傾斜状部の傾斜角度「θ」についても適宜に変更することができる。傾斜状部の傾斜角度「θ」を変更する場合には、上記した式(4)~(10)のいずれかを満たす値とすればよい。
(12)上記した各実施形態では、傾斜状部の傾斜角度「θ」が上記した式(4)~(10)のいずれかを満たす値としたものを例示したが、傾斜状部の傾斜角度「θ」が上記した式(4)~(10)のいずれも満たさない値とされたものも本発明に含まれる。
(13)上記した各実施形態では、被支持部、支持部及び傾斜状部が導光板において対称状に配置されたものを示したが、被支持部、支持部及び傾斜状部を導光板において非対称状に配置することも可能である。その場合、一方の傾斜状部の傾斜角度と、他方の傾斜状部の傾斜角度とを異ならせることができる。
(14)上記した各実施形態(実施形態6,7を除く)では、支持部が円柱状をなす角柱状に形成されたものを示したが、支持部の具体的な形状は適宜に変更可能である。例えば支持部を、平面に視て楕円形をなす楕円柱状としたり、平面に視て直角三角形やそれ以外の三角形をなす角柱状としたり、平面に視て正方形または菱形をなす角柱状とすることができる。
(15)上記した各実施形態では、支持部がシャーシに一体形成されたものを示したが、支持部をシャーシとは別部品とし、シャーシに対して取り付けるようにしたものも本発明に含まれる。
(16)上記した各実施形態では、熱膨張または熱収縮する導光板が水平方向について左右両側に伸縮するのが許容された構成のものを示したが、例えば位置決め凹部及び位置決め凸部を省略し、熱膨張または熱収縮する導光板が水平方向について左右のいずれか一方にのみ伸縮するのが許容された構成のものにも本発明は適用可能である。その場合、傾斜状部の傾斜角度「θ」を求めるための一般式は、上記した式(4)~(10)における各右辺に「1/2」を乗じたものとなる。なお、この場合には、被支持部、支持部及び傾斜状部は、導光板における水平方向についての一方の角部にのみ設けられる構成とされるのが好ましい。
(17)上記した各実施形態では、導光板に被支持部を設けるようにしたものを示したが、導光板の表側に積層配置される光学部材にも、支持部により支持される被支持部を設けるようにしてもよい。その場合、光学部材に設けた被支持部に傾斜状部を設けることもできる。
(18)上記した各実施形態では、被支持部が導光板に一体形成されたものを示したが、被支持部を導光板とは別部品とし、導光板に対して取り付けることで一体化するようにしたものも本発明に含まれる。
(19)上記した各実施形態では、LED基板が導光板における1辺に対して2つ配置されるものを示したが、LED基板を導光板における1辺に対して1つまたは3つ以上配置するようにしてもよい。
(20)上記した各実施形態では、液晶パネルが有するカラーフィルタの着色部をR,G,Bの3色としたものを例示したが、着色部を4色以上とすることも可能である。
(21)上記した各実施形態では、光源としてLEDを用いたものを示したが、有機ELなどの他の光源を用いることも可能である。
(22)上記した各実施形態では、液晶表示装置のスイッチング素子としてTFTを用いたが、TFT以外のスイッチング素子(例えば薄膜ダイオード(TFD))を用いた液晶表示装置にも適用可能であり、カラー表示する液晶表示装置以外にも、白黒表示する液晶表示装置にも適用可能である。
(23)上記した各実施形態では、表示パネルとして液晶パネルを用いた液晶表示装置を例示したが、他の種類の表示パネルを用いた表示装置にも本発明は適用可能である。
(24)上記した各実施形態では、チューナーを備えたテレビ受信装置を例示したが、チューナーを備えない表示装置にも本発明は適用可能である。具体的には、電子看板(デジタルサイネージ)や電子黒板として使用される液晶表示装置にも本発明は適用することができる。
(25)上記した各実施形態では、光学部材が3枚のシート状の部材からなるものを示したが、光学部材の使用枚数は、3枚以外(2枚以下または4枚以上)にも適宜に変更可能である。また、使用する光学部材の種類についても適宜に変更可能であり、その場合同じ種類の光学部材を複数枚使用することも可能である。
(26)上記した各実施形態では、フレームに導光板を押さえるとともに光漏れを防止するためのシート部材を取り付けたものを示したが、この種のシート部材を取り外すことも可能である。それ以外にも、例えばフレームを表面が白色を呈する樹脂材料により構成するとともに、上記したシート部材に代えて表面が黒色を呈するシート部材を取り付けることで、光の乱反射を抑制することも可能である。その他にも、上記のようなシート部材に代えて光の反射性に優れた反射シートを取り付けることも可能である。
10,710…液晶表示装置(表示装置)、11,711…液晶パネル(表示パネル)、12,712…バックライト装置(照明装置)、14,114,414,714…シャーシ、14a,714a…底板、17,117,217,417,717…LED(光源)、18…LED基板(光源基板)、18b…コネクタ部(給電部)、19,119,219,419,619,719…導光板、19a…光出射面、19b,219b,719b…光入射面、19d,219d…反対面、19e,119e,519e,619e…直交面(端面)、20,120,220,320,420,520,620,720…支持部、21,121,221,321,421,521,621,721…被支持部、22,122,222,322,422,622,722…傾斜状部、22a,122a…傾斜面、TV…テレビ受信装置
Claims (14)
- 光源と、
方形の板状をなし、端面に前記光源と対向する光入射面と前記光入射面とは反対側に配される反対面とを有するとともに、板面に光を出射させる光出射面を有する導光板と、
前記導光板の角部のうち前記反対面側に配される角部に設けられる被支持部と、
前記光源と前記導光板との並び方向を第1方向とし、前記第1方向と直交し且つ前記導光板の前記光出射面に沿う方向を第2方向としたとき、前記被支持部に当接されることで前記第1方向及び前記第2方向について前記導光板を支持する支持部と、
前記被支持部と前記支持部との少なくともいずれか一方に設けられるものであって、前記第2方向について外側に向かうと前記第1方向について前記光源から遠ざかるよう、前記第1方向及び前記第2方向の双方に対して傾斜状をなす傾斜状部と、を備える照明装置。 - 前記被支持部は、前記導光板の端面を部分的に凹ませることで形成されている請求項1記載の照明装置。
- 前記被支持部は、前記第2方向について前記光源と重なり合う位置に配されている請求項2記載の照明装置。
- 前記第2方向に沿って延在する板状をなすとともに前記光源が実装される光源基板であって、前記第2方向についての一端部に前記光源に給電するための給電部が設けられてなる光源基板を備えており、
前記給電部は、前記第2方向について前記導光板に対して外側に配されている請求項2または請求項3記載の照明装置。 - 前記傾斜状部は、直線的な傾斜面により構成される請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の照明装置。
- 前記被支持部、前記支持部、及び前記傾斜状部は、前記導光板のうち前記第2方向についての両端側に対をなす形でそれぞれ配されている請求項5記載の照明装置。
- 前記第1方向が鉛直方向と、前記第2方向が水平方向とそれぞれほぼ一致しており、
前記支持部は、前記被支持部に対して前記鉛直方向の下側に隣り合う形で配されている請求項1から請求項6のいずれか1項に記載の照明装置。 - 前記傾斜状部は、少なくとも前記被支持部に設けられている請求項1から請求項7のいずれか1項に記載の照明装置。
- 前記光源及び前記導光板を収容するものであって、前記導光板の板面に並行する底板を有するシャーシが備えられており、
前記支持部は、前記シャーシの前記底板から前記導光板側に立ち上がる形で設けられている請求項1から請求項8のいずれか1項に記載の照明装置。 - 前記被支持部は、前記導光板の端面を部分的に突出させることで形成されている請求項1記載の照明装置。
- 前記第2方向に沿って延在する板状をなすとともに前記光源が実装される光源基板であって、前記第2方向についての一端部に前記光源に給電するための給電部が設けられてなる光源基板を備えており、
前記被支持部は、前記第2方向について前記光源とは重ならないものの、前記給電部とは重なるよう配されている請求項1記載の照明装置。 - 請求項1から請求項11のいずれか1項に記載の照明装置と、前記照明装置からの光を利用して表示を行う表示パネルとを備える表示装置。
- 前記表示パネルは、一対の基板間に液晶を封入してなる液晶パネルとされる請求項12記載の表示装置。
- 請求項12または請求項13に記載された表示装置を備えるテレビ受信装置。
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