CN101196650A - 背光组件和具有该背光组件的显示装置 - Google Patents
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Abstract
一种能够提高图像显示质量的背光组件和具有该背光组件的显示装置。该背光组件包括多个组块和驱动基板。每一个组块包括多个发光二极管。相邻组块的侧面彼此配合。发光二极管固定在驱动基板上。
Description
技术领域
本公开涉及背光组件和具有该背光组件的显示装置。更具体地,本公开涉及能够提高图像显示质量的背光组件和具有该背光组件的显示装置。
背景技术
液晶显示(LCD)装置是多种类型的平板显示装置之一,通过利用液晶的电和光学特性显示图像。LCD装置具有多种特性,例如厚度小、重量轻、能耗低、驱动电压低等。这样,LCD装置已经广泛地在许多应用中用作显示器。
LCD装置包括LCD板和背光组件。LCD板通过利用液晶的光透射而显示图像。背光组件布置在LCD板下面以提供由其透过LCD板的光。
LCD板包括阵列基板、相对基板和液晶层。阵列基板包括多个形成在多个像素中的薄膜晶体管。相对基板包括多个滤色器。液晶层***在阵列基板和相对基板之间。滤色器分别对应像素。滤色器包括红滤色器、绿滤色器和蓝滤色器。
背光组件包括产生足够光的光源,使得LCD板可显示图像。光源可具有多种实施例,例如冷阴极荧光灯(CCFL)、扁平荧光灯(FFL)、发光二极管(LED)等。
发光二极管可具有多种形状,例如芯片状,并可具有多种特性,例如高亮度、低能耗等。这样,发光二极管已经广泛地用作LCD组件的背光组件的光源。通常,多个发光二极管布置在驱动基板上,包括红发光二极管、绿发光二极管和蓝发光二极管。
通常,所有的发光二极管同时打开以产生光。然而,当所有的发光二极管打开时,发光二极管的寿命降低,背光组件的能耗增加。
同样,当发光二极管单个操作以降低背光组件的能耗时,在发光二极管打开的区域和发光二极管没有打开的相邻区域之间的交接面在LCD板上显示为一直线,从而恶化LCD装置的图像显示质量。
发明内容
本发明的示例性实施例提供一种能够提高图像显示质量的背光组件。
本发明的示例性实施例还提供具有上述背光组件的显示装置。
根据本发明的示例性实施例的背光组件包括多个组块和驱动基板。
每一个组块包括多个发光二极管。所述组块可独立操作。相邻组块的侧面彼此配合。相邻组块的侧面可具有锯齿形状。发光二极管安装在驱动基板上。
组块可包括多个第一组块和与第一组块相邻并与第一组块配合的多个第二组块。与第一组块之一相邻的第二组块的位置具有关于第一组块的中心成一固定旋转角度的旋转对称。所述旋转角度可为约90度或约60度。第一和第二组块的每一个的侧面可具有基本上三角形的锯齿形状或基本上四边形的锯齿形状。
根据本发明的示例性实施例的显示装置包括背光组件和显示板。
背光组件包括多个组块和驱动基板,在驱动基板上面安装有发光二极管。每一个组块包括多个发光二极管,并且所述组块可独立操作。相邻组块的侧面彼此配合。相邻组块的侧面可具有锯齿形状。为了显示图像,显示板安置在背光组件上。
显示装置可还包括电连接到背光组件和显示板以控制背光组件和显示板的控制器单元。
根据本发明的示例性实施例,相邻组块的侧面具有锯齿形状并彼此配合,使得亮度在相邻组块之间的交接面上逐渐变化。这样,显示装置的图像显示质量得以提高。
附图说明
从下面的结合附图的描述将更加详细地理解本发明的示例性实施例,其中:
图1是示出根据本发明的示例性实施例的显示装置的分解透视图;
图2是示出成组进入图1所示的多个组块的多个发光二极管的平面视图;
图3是示出彼此相邻的图2中的第一组块和第二组块的放大平面视图;
图4是示出图2所示的组块和根据本发明的另一实施例的组块的平面视图;
图5是示出根据本发明的示例性实施例的成组进入多个组块的多个发光二极管的平面视图;
图6是示出图5所示的组块的放大平面视图;
图7是示出根据本发明的示例性实施例的成组进入多个组块的多个发光二极管的平面视图;
图8是图7所示的组块的放大平面视图。
具体实施方式
在此及后将参照附图更加全面地描述本发明的示例性实施例,在附图中示出了本发明的示例性实施例。但是,本发明可以以许多不同的形式实施并且不应该解释为限定于在此所提出的示例性实施例。相反,这些实施例被提供,使得本公开将透彻和全面,并将全面地向本领域普通技术人员传达本发明的范围。
图1是示出根据本发明的示例性实施例的显示装置的分解透视图。
参照图1,显示装置400包括显示板100、背光组件200和控制器单元300。显示装置400根据馈送给控制器单元300的图像信号显示图像。
显示板100包括阵列基板110、相对基板120、液晶层130、印刷电路板140和柔性电路膜150。
尽管在图1中没有示出,但是阵列基板110包括多个像素电极、多个薄膜晶体管和多根信号线。像素电极安置为矩阵形状,并包括透明传导材料。薄膜晶体管分别施加驱动电压到像素电极。薄膜晶体管基于通过信号线施加到薄膜晶体管上的信号而打开。
信号线包括多条栅线和多条数据线。栅线在与数据线的延伸方向不同的方向延伸。每一个薄膜晶体管和每一个像素电极形成在每一个像素中。
相对基板120面对阵列基板110。尽管在图1中没有示出,但是相对基板120包括一公用电极和多个滤色器。公用电极实质上形成在相对基板120的整个表面,并包括透明传导材料。多个滤色器分别对应多个像素。
液晶层130***在阵列基板110和相对基板120之间。液晶层130的液晶响应所施加的电场而改变其排列,并且液晶层130的光透射相应地改变。
印刷电路板140将从印刷电路板140的外部提供的外部控制信号转变为图像控制信号。当柔性电路膜150向后弯曲时,印刷电路板140布置在阵列基板110下面。尽管没有示出,印刷电路板140可包括数据印刷电路板和栅印刷电路板。另一方面,额外的信号线可形成在阵列基板和柔性电路膜150上,使得栅印刷电路可得以省略。
印刷电路板140通过柔性电路膜150电连接到阵列基板110,使得从印刷电路板140产生的图像控制信号通过柔性电路膜150施加到阵列基板110。柔性电路膜150可包括驱动芯片(未示出),其将图像控制信号变为驱动薄膜晶体管(未示出)的驱动信号。尽管没有示出,柔性电路膜150可包括TCP(带载封装)或COF(膜上芯片)。或者,驱动芯片可不形成在柔性电路膜150上,而形成在阵列基板110上。
背光组件200布置在显示板100下面以提供光给显示板100。背光组件200包括产生光的背光组件210和接收背光组件210的接收容器220。
背光组件210为显示板100产生光以显示图像。背光组件210包括驱动基板212和多个发光二极管214。
背光组件210可还包括控制线(未示出)和电源线(未示出)。控制发光二极管214的控制信号通过控制线施加到发光二极管214,并且电能通过电源线施加给发光二极管214。
发光二极管214布置在驱动基板210上面以产生所需的光。发光二极管214电连接到控制线以接收控制它们的控制信号,并且它们电连接到电源线以接收电能。
发光二极管214包括多个红发光二极管、多个绿发光二极管和多个蓝发光二极管。红发光二极管产生红色的光。绿发光二极管产生绿色的光。蓝发光二极管产生蓝色的光。此外,发光二极管214可还包括多个白发光二极管。
发光二极管214可彼此间隔开一固定距离。在一示例性实施例中,发光二极管214可安置在矩阵形状中。在图1中,发光二极管214通过局部调光方法驱动。在局部调光方法中,发光二极管214成组进入多个组块(BL)中,所述组块分别驱动。
接收容器220可包括底板222和从底板222的侧面突起以形成接收空间的多个侧壁224。接收容器220接收背光组件210。接收容器220还可接收在背光组件上面的显示板100。
背光组件200可还包括***在显示板100和背光组件210之间的光学片(未示出)。尽管在图1中没有示出,但是光学片可包括增加亮度一致性的散光板和至少一个当从一定角度观看时增加亮度的棱镜片。
控制器单元300电连接到显示板100和背光组件210以控制显示板100和背光组件210。控制器单元300包括控制电路310、第一连接线缆320、第二连接线缆330和第三连接线缆340。
在一示例性实施例中,控制电路310通过第一连接线缆320、第二连接线缆330和第三连接线缆340分别电连接到主***(未示出)、显示板100的印刷电路板140和背光组件210。
控制电路310基于从主***(未示出)馈给的电路控制信号产生图像控制信号和光源控制信号。图像控制信号施加到显示板100上以驱动像素中的薄膜晶体管。光源控制信号施加到背光组件210以独立地驱动组块BL中的发光二极管214。
在图1中,背光组件210与驱动发光二极管214的驱动基板212整体形成。或者,背光组件210可包括多个分别对应于组块的驱动基板。例如,每一个组块BL可对应每一个驱动基板。
图2是示出成组进入图1所示的多个组块的多个发光二极管的平面视图。图3是示出彼此相邻的图2中的第一组块和第二组块的放大平面视图。
参照图2和图3,发光二极管214可成组进入组块BL。组块BL独立操作以产生所需要的光。
在一示例性实施例中,每一个组块BL具有锯齿形边缘形状,使得组块BL配合到相邻的组块BL。
在此及后,将详细描述每一个组块BL。
在一示例性实施例中,组块BL包括多个第一组块BL1和多个第二组块BL2。第二组块BL2与第一组块BL1相邻,并配合到第一组块BL1。在一示例性实施例中,每一个第二组块BL2与每一个第一组块BL1相邻,并配合到相邻的第一组块BL1。
在图2中,与第一组块BL1之一相邻的第二组块BL2的位置具有关于第一组块BL1的中心成一固定旋转角的旋转对称,并配合到第一组块BL1。同样,与第二组块BL2之一相邻的第一组块BL1具有关于第二组块BL2的中心成一固定旋转角的旋转对称。
旋转角可为约360/N度,其中N是不小于3的自然数。例如,旋转角可为约120度、约90度、约72度、约60度、约51.4度和约45度。在一示例性实施例中,旋转角可为约90度或约60度。当旋转角为约90度时,组块BL形成基本上正方形或基本上矩形的形状。或者,当旋转角为约60度时,组块BL形成基本六边形的形状。在图2中,旋转角为约90度。
第一组块BL1可具有与第二组块BL2基本相同的形状。或者,第一组块BL1可具有与第二组块BL2不同的形状。在图2和图3中,第一组块BL1具有与第二组块BL2不同的形状。
每一个第一和第二组块BL1和BL2的侧面具有三角形的锯齿形状或四边形锯齿形状。或者,每一个第一和第二组块BL1和BL2的侧面进可具有梯形的锯齿形状。在一示例性实施例中,每一个第一和第二组块BL1和BL2的侧面具有等腰三角形锯齿形状、矩形锯齿形形状或等腰梯形的锯齿形状。在图2中,每一个第一和第二组块BL1和BL2的侧面具有等腰三角形形状。
在图3中,第一组块BL1可具有与第二组块BL2不同的形状。
再次参照图3,与第一组块BL1之一相邻的第二组块BL2具有关于第一组块BL1的中心成约90度旋转角的旋转对称,并配合至第一组块BL1。在图3中,尽管没有示出,将有与其它侧面相邻的超过三个的第二组块BL2。包括第一组块BL1和第二组块BL2的组块BL形成矩形形状或正方形形状。此外,每一个第一和第二组块BL1和BL2的侧面具有三角形锯齿形状。
每一个第一组块BL1的角具有与每一个第二组块BL2的边角不同的形状。每一个第一组块BL1的角具有突起形状,每一个第二组块BL2的角具有平直的形状。此外,形成在每一个第一组块BL1侧面上的三角形的数目比形成在每一个第二组块BL2侧面上的三角形的数目多,也就是说,在第一组块BL1上有三个角三角形,在第二组块BL2上有两个角三角形。
每一个组块BL中的发光二极管214彼此间隔开,在每一个组块BL中的发光二极管214的密度是不变的。
发光二极管214可沿着穿过相邻的第一和第二组块BL1和BL2的中心的中心线CL排列。或者,发光二极管214可在与穿过相邻的第一和第二组块的BL1和BL2的中心的中心线CL基本垂直的方向排列。发光二极管214还可在关于穿过相邻的第一和第二组块BL1和BL2的中心的中心线CL倾斜的方向排列。在一示例性实施例中,发光二极管214的排列方向可形成为关于穿过相邻的第一和第二组块BL1和BL2的中心的中心线CL成约45度角。
根据如图1-3所示的显示装置,相邻组块BL的交接面具有锯齿形状,使得亮度在交接面上逐渐变化,即使组块BL之一打开而相邻组块BL关闭。
图4是示出图2所示的组块的一部分和根据前面建议的构造的组块的平面视图。
参照图4,下面将详细解释相邻组块BL之间的交接面上的亮度差异。
平直侧面组块BL’具有基本上矩形的形状或基本上正方形的形状,并且相邻平直侧面组块BL’之间的交接面具有直线形状,如图4中的十字形虚线所示。当相邻平直侧面组块BL’之一打开而相邻平直侧面组块BL’的剩余部分关闭时,相邻平直侧面组块BL’之间的交接面显示为一直线。
然而,当每一个组块BL具有锯齿形状而相邻组块BL彼此配合时,在相邻组块BL之间形成混合区域。该混合区域形成在相邻组块BL的侧面彼此配合的区域。
当第一组块BL1的发光二极管214打开而第二组块BL2的发光二极管214关闭时,混合区域的亮度在第一组块BL1的中心的亮度和第二组块BL2的中心的亮度之间。因此,亮度在混合区域逐渐变化,使得第一和第二组块BL1和BL2之间的交接面不会显示。
当红、绿和蓝发光二极管并不相等地安置在混合区域时,显示装置的色彩再现性可被恶化。但是,在图4中,白发光二极管布置在混合区域中,使得色彩再现性增加,即使白发光二极管并不相等地安置在混合区域中。
图5是示出根据本发明的示例性实施例的成组进入多个组块的多个发光二极管的平面视图。图5的组块具有与图2所示的组块不同的形状。
参照图5,所有的组块BL具有基本相同的形状。在这个示例性实施例中,每一个第一组块BL1具有与每一个组块BL2基本相同的形状,第二组块BL2与第一组块BL1相邻。
与第一组块BL1之一相邻的第二组块BL2的位置具有关于第一组块BL1的中心成约90度的旋转对称,并配合到第一组块BL1。每一个组块BL具有基本矩形的形状或基本正方形的形状。同样,每一个组块BL的侧面具有矩形锯齿形状。
图6是示出图5所示的组块之一的放大平面视图。
参照图6,将详细描述每一个组块BL的形状。单元组块BL包括主体部分10、主干20和支干30。或者,单元组块BL可具有多个主干20和多个支干30。
主体部分10在平面视图中可具有基本矩形的形状或基本正方形的形状。多个主干20可从主体部分10的侧面在水平方向和竖直方向延伸。每一个主干20具有基本矩形的形状。
每一个支干30从与组块BL的角地带MA相邻的每一个主干20向着角地带MA突起。每一个支干30可具有基本矩形的形状和基本正方形的形状。
角地带MA对应组块BL的四个角的每一个。角地带MA可具有基本矩形的形状或基本正方形的形状。支干30的数目可为4个。
在一示例性实施例中,支干30之一的面积是角地带MA的面积的约四分之一,相邻的四个组块BL的四个支干30可彼此配合以充填角地带MA。
图7是示出根据本发明的示例性实施例的成组进入多个组块的多个发光二极管的平面视图。
参照图7,组块BL,包括多个第一组块BL1和多个第二组块BL2,具有基本相同的形状,也就是,每一个第一组块BL1具有与每一个第二组块BL2基本相同的形状。
与第一组块BL1相邻的第二组块BL2的位置具有关于第一组块的中心成60度角的旋转对称,并配合到第一组块BL1。在一示例性实施例中,每一个组块BL具有基本六边形的形状,并且六边形的每一边具有等腰三角形的锯齿形状。
图8是示出图7所示的组块之一的放大平面视图。
参照图8,将详细描述每一个组块BL的形状。组块BL的每一个侧面具有关于组块BL的六边形线HE的凸起和凹下的形状。每一个凸起和凹下的形状具有基本等腰三角形的形状,并具有基本相同的面积。此外,组块BL的六条边具有基本相同的形状和尺寸。
在图1-8中,描述了组块BL的四个例子,但是,组块BL可具有不同形状。
根据本发明的示例性实施例,相邻组块的侧面具有锯齿形状并彼此配合,使得亮度在相邻组块的交接面上逐渐变化。这样,显示装置的图像显示装置可得以提高。
当相邻平直侧面组块的侧面具有直线时,相邻平直侧面组块之间的亮度差异可在直线的侧面之间的交接面上看到。但是,当相邻组块的侧面具有锯齿形状并彼此配合时,混合区域可形成在相邻组块之间,使得混合区域中的亮度可在明亮组块的中心的亮度和昏暗组块的中心的亮度之间。这样,尽管相邻组块独立操作,但是亮度在相邻组块之间逐渐变化。
本发明已经参照其示例性实施例进行了描述。但是,显然,根据前面的描述,很多替代的修改和变化对于本领域普通技术人员是明显的。相应地,本发明包括所有这些替代的修改和变化,其落在权利要求的精神和范围之内。
Claims (20)
1.一种背光组件,包括:
多个组块,每一个组块包括多个发光二极管,相邻组块的侧面彼此配合;和
驱动基板,在其上面安装有多个发光二极管。
2.如权利要求1所述的背光组件,其中,所述组块独立操作。
3.如权利要求2所述的背光组件,其中,与第一组块之一相邻的第二组块的位置具有关于第一组块的中心成一固定旋转角度的旋转对称。
4.如权利要求3所述的背光组件,其中,所述旋转角度是约90度和约60度之一。
5.如权利要求3所述的背光组件,其中,多个第一组块的每一个与多个第二组块的每一个具有基本相同的形状。
6.如权利要求5所述的背光组件,其中,多个第一组块和多个第二组块的每一个的侧面具有基本上三角形的锯齿形状。
7.如权利要求5所述的背光组件,其中,多个第一组块和多个第二组块的每一个的侧面具有基本上四边形的锯齿形状。
8.如权利要求3所述的背光组件,其中,多个第一组块具有与第二组块不同的形状。
9.如权利要求8所述的背光组件,其中,与第一组块之一相邻的第二组块的位置具有关于第一组块的中心成约90度的旋转对称,和
多个第一组块和多个第二组块的每一个的侧面具有基本上三角形的锯齿形状。
10.如权利要求9所述的背光组件,其中,多个发光二极管在关于穿过相邻的第一和第二组块中心的中心线形成约45度角的方向排列。
11.如权利要求1所述的背光组件,其中,所述驱动基板包括分别对应多个组块的多个单元基板。
12.如权利要求1所述的背光组件,其中,所述多个发光二极管包括多个红发光二极管、多个绿发光二极管和多个蓝发光二极管。
13.如权利要求1所述的背光组件,其中,所述多个发光二极管包括多个白发光二极管。
14.一种显示装置,包括:
背光组件,该背光组件包括:
多个组块,每一个组块包括多个发光二极管,相邻组块的侧面彼此配合;和
驱动基板,在其上安装有多个发光二极管;和
安置在背光组件上以显示图像的显示板。
15.如权利要求14所述的显示装置,还包括电连接到背光组件和显示板以控制背光组件和显示板的控制器单元。
16.如权利要求14所述的显示装置,其中,所述组块独立操作。
17.如权利要求14所述的显示装置,其中,所述显示板包括:
包括薄膜晶体管的阵列基板;
面对阵列基板的相对基板;和
***在阵列基板和相对基板之间的液晶层。
18.如权利要求14所述的显示装置,其中,所述多个组块包括:
多个第一组块;和
多个第二组块,其与第一组块相邻并与第一组块配合。
19.如权利要求18所述的显示装置,其中,与第一组块之一相邻的第二组块的位置具有关于第一组块的中心成一固定旋转角度的旋转对称。
20.如权利要求19所述的显示装置,其中,所述旋转角度是约90度和约60度之一。
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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