CN1187640C - 双向显示类型的液晶显示设备 - Google Patents

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Abstract

在此公开了一种双向显示类型的液晶显示设备。此设备包括一对上部和下部显示模块用于显示不同的信息;多个双向光源用于同时地向所述上部和下部显示模块提供预定量的光线;一光导面板单独地位于所述双向光源的一侧并且所述上部和下部显示模块分别位于所述光导面板的上表面和下表面,此光导面板的功能是分别传导从所述双向光源发出的光线至上部和下部显示模块两个方向;一散射膜***在所述光导面板和所述下部显示模块之间,用于散射和反射从所述双向光源发出的光线至上部显示模块;和一反射传送板***在所述光导面板和所述下部显示模块之间,用于反射从所述双向光源发出的一部分光线至上部显示模块,并传送其余部分的光线至下部显示模块。

Description

双向显示类型的液晶显示设备
技术领域
本发明涉及一种液晶显示设备,特别的,本发明涉及一种双向显示类型的液晶显示设备,能够使从一个光源发出的光线同时工作于上部和下部显示模块,从而抑制了光源数目的不必要的增加,并避免了其重量和厚度的增加以及由于附加光源而引起的装配的复杂化。
背景技术
近年来,随着信息时代的到来,作为一种信息显示设备,液晶显示设备的重要性正受到越来越多的重视。
与阴极射线管(CRT),等离子显示板(PDP)等其他信息显示设备的不同,由于液晶显示设备在小型化,轻量化和低功耗等方面的大量优点,液晶显示设备已经被广泛地采用并使用在各种各样的信息处理设备中,例如笔记本电脑,桌上型电脑,电视机,移动通信终端等等。
参见图1,在移动通信终端等传统的信息处理设备中所采用的传统的双向显示类型的液晶显示设备20,主要包括一光导面板23,分别位于光导面板23的上表面和下表面的上部和下部显示模块21和22,和一印刷电路板25,在其上装配有用于驱动上部和下部显示模块21和22的不同电路部分。
多个光源芯片24被单独地置于光导面板23的一侧,光源板26位于印刷电路板25的下面。位于光导面板23的一侧的光源芯片24的功能是向上部显示模块21提供光线,位于印刷电路板25下面的光源板26的功能是向下部显示模块22提供光线。
从图1中可容易地看出,反射板27被***在光导面板23和印刷电路板25之间。反射板27将光源芯片24发出的光线反射至上部显示模块21,从而阻止了光线在与上部显示模块21相反方向上的泄漏。以这种方式连接,一般标准是反射板27的反射率接近于100%从而使光的集中率在上部显示模块21处最大。
除反射板27以外,在光导面板23的下表面还形成有多个反射点(未示出)。这些反射点的功能是散射和反射由光源芯片24发出的光线和反射板27向上部显示模块21反射的光线,从而进一步增加在上部显示模块21处的光集中率。通常,每个反射点的尺寸不小于20μm。
在上述结构中,上部显示模块21通过介质光导面板23来接收从光源芯片24发出的光线,并利用这些光线显示此信息处理设备的主要信息,例如,彩色的。下部显示模块22直接接收光源板26发出的光线,并利用这些光线来显示此信息处理设备的简单的辅助信息,例如,单色的。
然而,如上所述的传统双向显示类型的液晶显示设备20却具有以下的缺陷。
首先,由于上部和下部显示模块21和22分别使用光源芯片24和光源板26作为它们的光源,整个液晶显示设备的厚度和重量由于光源所占据的附加区域而增加了。相应的,很难保证液晶显示设备的性能在预定水平以上。
也就是说,上部和下部显示模块21和22分别使用不同的光源的情况下,液晶显示设备需要装备有分离的驱动部分用于分别驱动各光源,例如反相器。从而,整个液晶显示设备的厚度和重量及其装配的复杂性就增加了。
同时,如上所述,上部显示模块21通过利用从光源芯片24发出的光线以彩色来显示信息处理设备的主要信息,视具体情况而定。在此彩色显示模式下,为了保证上部显示模块21的正常操作,光线的亮度需要比单色显示模式下的光线亮度强10倍。
然而,由于向上部显示模块21提供亮度的光源芯片24仅使用反射点来增加光线的亮度,除非光源芯片24的性能得到显著的改进,否则在彩色显示模式下的亮度要求是不能被很好地满足的。从而,传统的液晶显示模块不能使显示性能在预定的水平之上。
而且,由于在上述的传统液晶显示设备中,一般传统的光源芯片24仅仅位于光导面板23的一侧,远离光源芯片24的上部显示模块21的一侧的端部将比离光源芯片24近的上部显示模块21的另一侧的端部要暗。结果使上部显示模块21的亮度分布一致性被恶化。
当然,为了解决此问题,光源芯片可以被置于光导面板23的两侧。然而,在这种情况下,液晶显示设备的制造成本就会显著增加,并且由于光源芯片所占据的附加区域,整个液晶显示设备的厚度和重量都增加了。
发明内容
因此,本发明就是为了解决相关技术中出现的此问题,并且本发明的目的是提供一种双向显示类型的液晶显示设备,其设计部分能够使从一个光源发出的光线同时工作于上部和下部显示模块,从而抑制了光源数量的不必要的增加,并避免了其重量和厚度的增加,以及由于一个附加光源而引起的装备复杂性的增加。
本发明的另一目的是提供一种双向显示类型的液晶显示设备,其具有一个相对于传统的反射点,能增加光散射功能的单独构造,从而增加了从光源发出的光线的亮度,满足了彩色显示模式的要求,并增加了亮度分布的一致性。
为达到上述的目的,根据本发明,提供了一种双向显示类型的液晶显示设备,包括:一对上部和下部显示模块用于显示不同的信息;多个双向光源用于同时向上部和下部显示模块提供预定量的光线;一光导面板以这种方式单独地位于双向光源的一侧,即上部和下部显示模块分别位于光导面板的上表面和下表面,光导面板的功能是传导从双向光源发出的光线至上部和下部显示模块两个方向;一散射膜***在光导面板和下部显示模块之间,用于散射和反射从双向光源发出的光线至上部显示模块;以及一反射传送板***在光导面板和下部显示模块之间,用于反射从双向光源发出的一部分光线至上部显示模块,并将其余部分的光线传送至下部显示模块,其中在所述光导面板的下表面形成有一安装槽用于容纳所述散射膜和所述反射传送板,在所述散射膜的一个表面上形成有多条散射线用于线性地散射从所述双向光源发出的光线,所述散射线的线宽范围为0.5-5.5μm。
为达到上述的目的,根据本发明,提供了一种双向显示类型的液晶显示设备,包括:一对上部和下部显示模块用于显示不同的信息;多个双向光源用于同时地向所述上部和下部显示模块提供预定量的光线;一光导面板单独地位于所述双向光源的一侧并且所述上部和下部显示模块分别位于所述光导面板的上表面和下表面,此光导面板的功能是分别传导从所述双向光源发出的光线至上部和下部显示模块两个方向,在所述光导面板的一个表面上直接形成有多条散射线用于线性地散射和反射从所述双向光源发出的光线至上部显示模块;和一反射传送板***在所述光导面板和所述下部显示模块之间,用于反射从所述双向光源发出的一部分光线至上部显示模块,并传送其余部分的光线至下部显示模块;其中在所述光导面板的下表面形成有一安装槽用于容纳所述散射膜和所述反射传送板,所述散射线的线宽范围为0.5-5.5μm。
附图说明
本发明的上述目的和其他特征及优点将在阅读了以下结合附图所进行的详细说明后变得更加明显。
图1是说明传统的双向显示类型的液晶显示设备的透视图;
图2是说明根据本发明的第一实施例的双向显示类型的液晶显示设备的透视图;
图3是根据本发明的第一实施例的双向显示类型的液晶显示设备倒置后被部分分解的示意图;
图4是说明根据本发明的第二实施例的双向显示类型的液晶显示设备的透视图;
图5是说明根据本发明的第三实施例的双向显示类型的液晶显示设备倒置后被部分分解的示意图;
图6是说明根据本发明的第四实施例的双向显示类型的液晶显示设备倒置后被部分分解的示意图;
具体实施方式
在本发明的优选实施例中将使用参考标记来进行更详细的说明,在附图中示出了相应的例子。无论任何情况下,在所有附图和说明书中同样的参考标号都表示同样的或类似的部分。
如图2所示,根据本发明第一实施例的双向显示类型的液晶显示设备10主要包括多个双向光源6;一光导面板3单独地位于双向光源6的一侧;上部和下部显示模块1和2分别位于光导面板3的上表面和下表面;和一印刷电路板7,其上装配有驱动上部和下部显示模块1和2的不同的电路部分。从图2可以很容易地看出,上部和下部显示模块1和2被分别置于光导面板3的上表面和下表面。
双向光源6的功能是向上部和下部显示模块1和2同时地提供预定量的光线。光导面板3引导从双向光源6发出的光线射向上部和下部显示模块1和2两个方向。
上部显示模块1通过介质光导面板3接收从双向光源6发出的一部分光线,并利用这些光线显示上部显示模块1所属的此信息处理设备的主要信息。下部显示模块2接收从双向光源6发出的通过光导面板3的下表面泄漏的其余部分的光线,并利用这些光线显示下部显示模块2所属的此信息处理设备的简单的辅助信息。
在向上部或下部显示模块1或2提供彩色滤波器(未示出)的情况下,则相应的显示模块1或2就能够以彩色显示相应的信息。
由于上部显示模块1是显示信息处理设备的主要信息,所以一般上部显示模块1具有彩色滤波器从而可工作于彩色显示模式下。同样,由于下部显示模块2是显示信息处理设备的简单辅助信息,所以一般下部显示模块2不具有昂贵的彩色滤波器而工作于单色显示模式下。当然,视具体情况而言,上部和下部显示模块1和2的显示模式也可相互交换。
当上部和下部显示模块1和2之一工作于彩色显示模式下时,从双向光源6发出的光线可以是白光,这将有利于实现彩色显示。
如图2所示,反射传送板5被***在光导面板3和下部显示模块2之间。反射传送板5的功能是反射从双向光源6发出的一部分,例如90%的光线至上部显示模块1,并传送所述光线的其余部分,例如10%,至下部显示模块2。
通过反射传送板5,上部和下部显示模块1和2能够正常地完成它们的信息显示操作,在传统技术中一般将双向光源6作为单光源装置而不需要单独的专门光源。
也就是说,在传统技术中,如上所述,***在光导面板和印刷电路板之间的反射板具有接近100%的反射率从而在上部显示模块处的光集中率最大。因此,从主光源发出的光线只能够被反射至上部显示模块,而不能被传送至下部反射模块。这样,下部显示模块就必须被提供一个单独的光源,例如光源板,结果最终制成的液晶显示设备的厚度和重量及其装配的复杂性就增加了。
然而,在本发明中,提供反射传送板5来代替传统的反射板。如上所述,反射传送板5反射从双向光源6发出的一部分,例如90%的光线至上部显示模块1,并传送其余部分,例如10%的光线之下部显示模块2。从而,从双向光源6发出的光线能够最大程度的用于上部和下部显示模块1和2。因此,与传统的技术不同,下部显示模块2不需要单独的光源就能够正常实现其信息显示的操作。
在根据本发明的双向显示类型的液晶显示设备10中,由于具有一设计部分能够使从一个光源发出的光线同时地工作于上部和下部显示模块1和2,从而抑制了光源数目的不必要的增加,并避免了液晶显示设备10的重量和厚度及其装配复杂性的增加。
在上述说明中,如果不采取单独的措施,则上部显示模块1相对于传统技术就只能接收较少数量的光线。这是因为,传统的反射板可反射接近100%的从光源发出的光线至上部显示模块,而本发明中的反射传送板5只反射90%的从双向光源6发出的光线至上部显示模块1。
考虑到这种情况,在本发明中,如图2所示,一个散射膜4被***在光导面板3和下部显示模块2之间,最好位于光导面板3和反射传送板5之间,来散射和反射从双向光源6发出的光线至上部显示模块1。从而,能够适当的补偿一小部分向上部显示模块1提供的光线。
多条散射线4a被形成在散射膜4的表面用于线性地散射从双向光源6发出的光线。散射线4a互相之间可以是随机地或是有规律地排列。
这种情况下,散射线4a不同于传统的反射点而被设计为具有0.5-5.5μm的宽度范围的细线,从而形成了延长的装配结构。因此,相对于使用传统的反射点的情况下,能够更远和更加一致地散射和反射较多数量的从双向光源6发出的光线至上部显示模块1。结果,即使上部显示模块1在反射传送板5的影响下接收减少数量的光线,但由于散射膜4的功能补偿了少量的光线,上部显示模块1仍然可以正常的实现其信息显示的操作。
应当注意每条散射线4a都可以以不规则曲线,直线,或它们的结合的形状来形成。
同样,为了保证上部显示模块1的亮度分布的一致性,散射线4a可以以这种方式形成,即距离光源6近的散射线4a密度低,而距离光源6远的散射线4a密度大。散射线4a的形状和排列方式还可以视不同的情况而改变。
这样,本发明中采用的散射线4a不仅可执行光线补偿的功能,还可以与双向光源6一起协同工作从而增强了上部显示模块1的亮度,并保证了上部显示模块1上的亮度分布一致性。
如上所述,由于散射线4a不同于传统的反射点,而被设计为形成在散射膜4上的具有0.5-5.5μm的宽度范围的细线,从而形成了延长的装配结构,在相对于使用传统的反射点的情况下,散射线4a能够更远和更加一致地散射和反射较多数量的光线至上部显示模块1。因此,由于提供了散射线4a,上部显示模块1的亮度相比于采用传统反射点的情况而显著地增加了。
从而,在本发明中,通过使用散射膜4结合双向光源6,就可能增加向上部显示模块1提供的光线的亮度和亮度分布一致性,并从而很好地满足了彩色显示模式下的亮度要求和亮度分布一致性的要求。
散射膜4可以通过夹物模压处理轻易地置于光导面板3的下表面,或通过压模处理强制地附加在光导面板3的下表面。散射膜4可以依据不同情况而以不同的方式被置于光导面板3的下表面。
从附图可很容易地看出,在光导面板3的下表面形成有安装槽3a,可以安置反射传送板5和散射膜4。
由于提供了安装槽3a,反射传送板5和散射膜4的机械安装结构可以被稳定的固定住。这样,反射传送板5和散射膜4可不受外部影响而较长时间地保持正常的结构。
同时,如图4所示的本发明的第二实施例中,多个,例如一个至三个透明的漫射板8被***在光导面板3和上部显示模块1之间,用于漫射从双向光源6发出的光线至上部显示模块1。
在每个透明漫射板8的表面形成有微尺寸的颗粒。由于这些颗粒,透明漫射板8能够在很大的区域内散射和漫射从双向光源6发出的光线至上部显示模块1。从而,虽然上部显示模块1在反射传送板5的影响下接收减少数量的光线,但散射膜4和透明漫射板8的功能可补偿一小部分光线,因此上部显示模块1能够正常地实现其信息显示的操作。
同时,在图5所示的本发明的第三实施例中,一个透明的彩色感应膜9被***在光导面板3和下部显示模块2之间,最好在反射传送板5和下部显示模块2之间,用于使从双向光源6发出的光线彩色化。
如上所述,本发明的上部显示模块1通过介质光导面板3接收从双向光源6发出的光线的一部分,并利用这些光线显示上部显示模块1所属的信息处理设备的主要信息,例如,以彩色。在此彩色显示模式下,双向光源6通常发射有利于实现彩色显示的白光。
在此彩色显示模式下,由于本发明的上部和下部显示模块1和2一般将双向光源6作为单光源装置,像上部显示模块1一样,下部显示模块2也接收白光。除非提供单独的措施例如昂贵的彩色滤波器,否则下部显示模块2就只能以单色显示相应的信息。
考虑到这种情况,在本发明中,透明彩色感应膜9被***在光导面板3和下部显示模块2之间,最好在反射传送板5和下部显示模块2之间。由于提供了透明彩色感应膜9,同时从双向光源6发出的光线穿过透明彩色感应膜9,能够被彩色化为彩色感应膜9的彩色模式。结果,即使下部显示模块2接收的是白光,其也能够以彩色显示相应的信息。
类似于散射膜4,透明彩色感应膜9可以通过夹物模压处理被轻易地置于光导面板3的下表面,或通过印刷处理被直接印制在下部显示模块2上。透明彩色感应膜9可以依据不同情况而以不同的方式被置于光导面板3的下表面。
在图6所示的本发明的第4实施例中,散射线4a被直接形成在光导面板3的下表面上,从而不再需要散射膜4。
当然,在此情况下,由于散射线4a是不同于传统反射点的、宽度范围0.5-5.5μm的细线,用于形成延长的装配结构,从而可能在相对于使用传统的反射点的情况下,能够更远和更加一致地散射和反射较多数量的从双向光源6发出的光线至上部显示模块1。同样,相比于使用反射点的传统技术,可向上部显示模块1提供显著增加亮度的光线。
结果,在本发明的第4实施例中,使用散射线4a,就可能增加从双向光源6发出的光线的亮度和亮度分布一致性并将其提供至上部显示模块1。因此,很好地满足了在彩色显示模式下的亮度要求和亮度分布一致性的要求。
从上述说明可看出,根据本发明的双向显示类型的液晶显示设备的优点在于,具有一设计部分能够使从一个光源发出的光线同时地工作于上部和下部显示模块,从而抑制了光源数目的不必要的增加,并避免了液晶显示设备的重量和厚度的增加,以及由于附加光源而引起的装配的复杂化。
同样,在本发明中,因为其包括一个单独的构造,例如,相对于传统的反射点具有增强的光散射功能的散射膜和散射线,从光源发出的光线的亮度就增加了,从而满足了彩色显示模式下的要求,并增加了亮度分布的一致性。
根据本发明的双向显示类型的液晶显示设备能够被有效的应用于各种各样的电子设备或仪器,例如笔记本电脑,桌上型电脑,移动通信终端,电子计算器,数字照像机,等等。
在上述附图和说明书中,公开了本发明的最佳实施例,并且虽然使用了特定的用词,但它们都是以普通的和描述性的含义来使用的而不是为了限制本发明,本发明的范围由以下的权利要求来说明。

Claims (5)

1.一种双向显示类型的液晶显示设备,包括:
一对上部和下部显示模块用于显示不同的信息;
多个双向光源用于同时地向所述上部和下部显示模块提供预定量的光线;
一光导面板单独地位于所述双向光源的一侧并且所述上部和下部显示模块分别位于所述光导面板的上表面和下表面,此光导面板的功能是分别传导从所述双向光源发出的光线至上部和下部显示模块两个方向;
一散射膜***在所述光导面板和所述下部显示模块之间,用于散射和反射从所述双向光源发出的光线至上部显示模块;和
一反射传送板***在所述光导面板和所述下部显示模块之间,用于反射从所述双向光源发出的一部分光线至上部显示模块,并传送其余部分的光线至下部显示模块;
其中在所述光导面板的下表面形成有一安装槽用于容纳所述散射膜和所述反射传送板,在所述散射膜的一个表面上形成有多条散射线用于线性地散射从所述双向光源发出的光线,所述散射线的线宽范围为0.5-5.5μm。
2.根据权利要求1所述的液晶显示设备,其中多个透明漫射板被***在所述光导面板和所述上部显示模块之间用于漫射从所述双向光源发出的光线至上部显示模块,每个透明漫射板都具有向预定方向延伸而形成的微粒。
3.根据权利要求1所述的液晶显示设备,其中一透明彩色感应膜被***在所述光导面板和所述下部显示模块之间用于对从所述双向光源发出的光线进行彩色化。
4.根据权利要求1所述的液晶显示设备,其中所述散射膜被整体地粘附在所述光导面板的下表面上。
5.一种双向显示类型的液晶显示设备,包括:
一对上部和下部显示模块用于显示不同的信息;
多个双向光源用于同时地向所述上部和下部显示模块提供预定量的光线;
一光导面板单独地位于所述双向光源的一侧并且所述上部和下部显示模块分别位于所述光导面板的上表面和下表面,此光导面板的功能是分别传导从所述双向光源发出的光线至上部和下部显示模块两个方向,在所述光导面板的一个表面上直接形成有多条散射线用于线性地散射和反射从所述双向光源发出的光线至上部显示模块;和
一反射传送板***在所述光导面板和所述下部显示模块之间,用于反射从所述双向光源发出的一部分光线至上部显示模块,并传送其余部分的光线至下部显示模块;
其中在所述光导面板的下表面形成有一安装槽用于容纳所述散射膜和所述反射传送板,所述散射线的线宽范围为0.5-5.5μm。
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