JP4102529B2 - Flat type rare gas fluorescent lamp - Google Patents

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  • Vessels And Coating Films For Discharge Lamps (AREA)

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
この発明は平面形希ガス蛍光ランプに関し、特に、液晶表示装置のバックライト用光源に適用される平面形希ガス蛍光ランプの改良に関する。
【0002】
【従来の技術】
本出願人は、先に、図22に示す希ガス放電灯DLを提案した。同図において、Aは例えばガラスバルブにて密閉状に構成された直管状の外囲器であって、その内面には希土類蛍光体,ハロリン酸塩蛍光体などの1種又は2種以上の蛍光体を含む発光層Bが形成されている。特に、この発光層Bには所定の開口角θを有するアパーチャ部(発光層の未形成部)Baがほぼ全長に亘って形成されている。そして、外囲器Aの封着構造は、例えばガラスバルブの所望部分を加熱しながら縮径加工し溶断するいわゆるトップシールによって構成されているが、ガラスバルブの端部にディスク状のガラス板を封着することによって構成することもできる。この外囲器Aの密閉された内部空間には水銀などの金属蒸気を含まないキセノン,クリプトン,ネオン,ヘリウムなどの希ガスが単体又は混合して所定量封入されているが、キセノンガスを主成分とする希ガスの封入が望ましい。さらに、外囲器Aの外周面には金属部材よりなる帯状の一対の外部電極C,Dが、第1,第2の開口部E,Fが形成されるように互いに離隔して配置されている。
【0003】
この希ガス放電灯DLは、外部電極C,Dに高周波高電圧を印加することにより、希ガス放電が生じ、発光層Bから光が放射される。発光層Bから放射された光は主としてアパーチャ部Baを介して第1の開口部Eから外部に放出される。特に、この希ガス放電灯DLには水銀が用いられていないために、点灯後における光量の立ち上がりが急峻であり、点灯と同時に大きな光量が得られるという特徴を有している。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
従って、この希ガス放電灯DLは、ファクシミリ,イメージスキャナ,複写機などのOA機器の原稿読取用光源として好適するのみならず、例えば図23に示すような液晶表示装置のバックライト用光源への適用が試みられている。
【0005】
この液晶表示装置は、例えばアクリル樹脂板などにて形成された導光板Lと、導光板Lの光放出面側に配置された液晶パネルLCDと、導光板Lと液晶パネルLCDとの間に配置された光拡散板DBと、導光板Lの対向する端面La,Lbに配置された希ガス放電灯DL,DLとから構成されている。特に、希ガス放電灯DLは導光板Lに対し、第1の開口部Eが端面La,Lbに対向するように配置されている。
【0006】
この液晶表示装置よれば、希ガス放電灯DL,DLから放出された光は導光板Lの端面La,Lbから導光板Lの内部に導入され、内部で反射され、光放出面側から光拡散板DBを介して液晶パネルLCDに入射(照射)される。これによって、液晶パネルLCDに所望の画像表示が行なわれるものである。
【0007】
しかしながら、このような液晶表示装置ではバックライトがエッジライト方式であるために、希ガス放電灯DLから放出された光の利用効率が不十分となる。従って、液晶パネルLCDの輝度を十分に高くできず、表示品位が損なわれるという問題がある。
【0008】
例えば外囲器Aの外径が10mmの希ガス放電灯DL,DLを12インチの導光板Lの端面La,Lbに配置して点灯させた場合、導光板Lの中央部分の輝度は3500(cd/m2)程度であり、この種のサイズの液晶表示装置に要求されている5000(cd/m2)なる輝度値に満たないものである。尚、この輝度要求値は光源として冷陰極蛍光ランプ(水銀の共鳴線にて発光層を励起・発光させる蛍光ランプ)を適用した場合のものである。
【0009】
又、例えば外囲器Aの外径が8mmの希ガス放電灯DL,DLを7インチの導光板Lの端面La,Lbに配置して点灯させた場合、導光板Lの中央部分の輝度は6000(cd/m2)程度であり、この種サイズの液晶表示装置に要求されている7000(cd/m2)なる輝度値に満たないものである。
【0010】
それ故に、本発明の目的は、中央部輝度を高くすることが可能な平面形希ガス蛍光ランプを提供することにある。
【0011】
【課題を解決するための手段】
従って、本発明は、上述の目的を達成するために、透光性を有するフラット状の第1の部材と、溝状の空間部を有する複数の壁面部を連結部を介して並列的に一体的に形成すると共に、壁面部の内面に発光層を形成してなる第2の部材と、第1,第2の部材のそれぞれの周縁部を互いに気密に封着することによって形成された内部空間に封入した希ガスと、第2の部材のそれぞれの壁面部の外面に、溝状の空間部の延びる方向に沿って互いに離隔して形成した外部電極とを具備し、前記壁面部の外面に絶縁層を形成したことを特徴とする。
【0012】
又、本発明の第2の発明は、透光性を有するフラット状の第1の部材と、周縁部分にフランジ部を有し、フランジ部の内側部分に、溝状の空間部を有する複数の壁面部を連結部を介して並列的に一体的に形成すると共に、壁面部の内面に発光層を形成してなる第2の部材と、第1の部材の周縁部と第2の部材のフランジ部とを互いに気密に封着することによって形成された内部空間に封入した希ガスと、第2の部材のそれぞれの壁面部の外面に、溝状の空間部の延びる方向に沿って互いに離隔して形成した外部電極とを具備し、前記壁面部の外面に絶縁層を形成したことを特徴とする。
【0013】
又、本発明の第3の発明は、透光性を有するフラット状の第1の部材と、少なくとも一方の端部が開口された溝状の空間部を有する複数の壁面部を連結部を介して並列的に一体的に形成すると共に、壁面部の内面に発光層を形成してなる第2の部材と、第2の部材における壁面部の一方の端部に、溝状の空間部の開口部分が閉塞されるように封着したフラット状の第3の部材と、第1,第2,第3の部材のそれぞれの周縁部を互いに気密に封着することによって形成された内部空間に封入した希ガスと、第2の部材のそれぞれの壁面部の外面に、溝状の空間部の延びる方向に沿って互いに離隔して形成した外部電極とを具備し、前記壁面部の外面に絶縁層を形成したことを特徴とする。
【0014】
又、本発明の第4の発明は、前記第1の部材を、透光性を有するガラス板又はセラミックス板にて構成したことを特徴とし、第5の発明は、前記第2の部材を、誘電物質にて構成したことを特徴とし、第6の発明は、前記第2の部材を、硼珪酸ガラス系,バリウムガラス,鉛ガラス,ソーダガラスのうちのいずれか1つにて構成したことを特徴とし、第7の発明は、前記第1,第2の部材のそれぞれの周縁部を低融点ガラスにて気密に封着したことを特徴とする。
【0015】
又、本発明の第8の発明は、前記発光層を1種の蛍光体又は複数種の蛍光体を混合してなる混合蛍光体にて形成したことを特徴とし、第9の発明は、前記第1,第2の部材によって構成された内部空間に、水銀を含まないキセノンガスを含む希ガスを封入したことを特徴とする。
【0016】
さらに、本発明の第10の発明は、前記壁面部の外面に形成された絶縁層を光反射性を有する部材にて形成したことを特徴とし、第11の発明は、前記絶縁層を壁面部の外面のほぼ全面に、外部電極が被覆されるように形成し、かつこの絶縁層に光反射性を付与したことを特徴とする。
【0017】
【発明の実施の形態】
次に、本発明にかかる平面形希ガス蛍光ランプの第1の実施例について図1〜図4を参照して説明する。同図において、PLは平面形希ガス蛍光ランプであって、次のように構成されている。
【0018】
即ち、1は透光性を有するほぼフラット状の第1の部材であって、透光性を有する角形のガラス板又はセラミックス板にて構成されているが、特に透明なガラス板が推奨される。2は第2の部材であって、内側に溝状の空間部3を有する複数の壁面部4を連結部5を介して並列的に一体的に形成すると共に、連結部5の頂部にほぼ円柱状の突出部6が、第2の部材2の周縁部2aを含む面とほぼ同一高さないし若干低い目となるように一体的に形成して構成されている。この突出部6の形状は円柱状が推奨されるが、楕円柱状,角柱状に構成することも可能である。尚、壁面部4の底面部4aから周縁部2aまでの高さは壁面部4の底面部4aから連結部5の頂部までの高さより高くなるように設定されているが、同一高さに設定することも可能であり、この場合には突出部6は形成されない。
【0019】
上述の第2の部材2における壁面部4の断面形状はほぼ台形状に形成されているが、矩形状,台形の皿状などに形成することも可能である。又、突出部6は連結部5の頂部に部分的に形成されており、その形成数は後述するように第1,第2の部材1,2を封着した際の強度などによって適宜の数に設定される。尚、強度をより高めたい場合には突出部6を溝状の空間部3に沿った細長い壁状の形状に形成することも可能であるし、強度的な問題がなければ突出部6を省略することも可能である。又、第2の部材2における壁面部4の一部には排気管7が接続されているが、それぞれの溝状の空間部3が互いに独立的に構成される場合にはそれぞれの空間部3に排気管7を設ける必要がある。
【0020】
又、第2の部材2におけるそれぞれの壁面部4の内面には希土類蛍光体,ハロリン酸塩蛍光体などのうち、1種の蛍光体或いは複数種よりなる混合蛍光体にて発光層8が形成されており、それぞれの壁面部4の外面には金属部材よりなる外部電極9,10が、溝状の空間部3の延びる方向に沿って互いに離隔して形成されている。この外部電極9,10は、例えばアルミニウム,銀,銅,ニッケルなどの金属箔に接着層を形成し、この金属箔を所定の形状に裁断したものを、壁面部4の外面に接着層を利用して貼着して構成したり、例えば銀,銅,カーボンなどの金属粉末を含む導電性ペーストをスクリーン印刷したり、吹き付けしたり、塗布したり、金属蒸着したりすることにより形成される。尚、外部電極9,10の壁面部4への形成は後述する第1,第2の部材1,2を封着し、排気処理した後に行なうことが望ましいが、使用する金属,形成方法,構造などによっては封着前或いは排気処理前に行なうことも可能である。
【0021】
特に、これら外部電極9,10のうち、互いに隣接する外部電極9,10は、平面形希ガス蛍光ランプPLを後述する点灯装置に組み込んだ場合に、同電位となるように接続されているか、或いは同電位となるように接続可能に構成されている。具体的には、互いに隣接する外部電極9,10を、導電部材によって直接的に接続したり、或いは外部電極自身の構成部材によって直接的に接続したりされる。又は、互いに隣接する外部電極の端部からリード端子(図示せず)を導出し、隣接する外部電極が同電位となるように接続可能に構成したりされる。尚、このリード端子は外部電極自身の構成部材を延在して一体的に形成したり、或いは別部材にて構成し、これを外部電極9,10の端部に電気的機械的に接続したりすることもできる。
【0022】
又、上述の第1,第2の部材1,2による封着構体は、第1の部材1の周縁部と第2の部材2の周縁部2aとを、例えばフリットガラスなどの低融点ガラスよりなる封着部材11によって気密なるように封着することにより構成されている。この際に、第2の部材2における突出部6の先端部は対向する第1の部材1の内面に当接(或いは若干の隙間を介して近接)されている。そして、第1,第2の部材1,2の封着によって形成された溝状の空間部3を含む内部空間には、排気管7を利用して、水銀などの金属蒸気を含まないキセノン,クリプトン,ネオン,ヘリウムなどの希ガスが単体又は混合して所定量封入されているが、キセノンガスを主成分とする希ガスの封入が望ましい。
【0023】
さらに、第1,第2の部材1,2による封着構体において、第2の部材2における壁面部4の外面のほぼ全面には絶縁層12が外部電極9,10が被覆されるように形成されている。この絶縁層12には光反射性を付与することが推奨される。反射性を有する絶縁層12としては、例えばアクリル樹脂,ポリカーボネイト樹脂,酸化チタン,酸化マグネシウムなどの光反射性を有する部材を含む白色塗料が利用されるが、他に絶縁性に優れた部材に白色顔料などを混入した部材などを適用することもできる。
【0024】
この絶縁層12は、第2の部材2のそれぞれの壁面部4に外部電極9,10を形成した後に、例えば液状の白色塗料に外部電極9,10を含む第2の部材2の外面の全面を浸漬し、引き上げた後に、乾燥することによって形成される。
【0025】
この絶縁層12は浸漬法による他に、一方の面に接着層を有する反射性の絶縁シートを貼着したり、白色塗料を吹き付けたり、樹脂を含む白色塗料を静電塗装したり、白色塗料を刷毛塗りしたりして形成することもできる。
【0026】
特に、上述の第2の部材2の構成部材としては、例えば150°Cにおける体積抵抗率が1×109Ωcm以上であり、酸化珪素,酸化硼素を主成分とする鉛を含まない硼珪酸ガラス系(以下、便宜的にBFKガラスと呼称する)が好適する。このBFKガラスは、例えば酸化珪素(67.6%),アルミナ(4%),酸化硼素(18%),酸化ナトリウム(1%),酸化カリウム(8%),酸化リチウム(1%),酸化チタン(0.4%)などから構成されている。この他にも、鉛ガラス,ソーダガラスやバリウムガラスなどが適用できる。このバリウムガラスは、例えば珪酸,アルミナ,硼酸,カリウム,バリウム,カルシウムなどの酸化物などから構成されている。これらガラスの肉厚は機械的な強度が許容される限り小さいことが望ましく、0.4〜0.7mmの範囲が推奨されるが、用途,期待される特性などによっては0.7mmを超える肉厚に設定することも可能である。尚、体積抵抗率は、平面形希ガス蛍光ランプPLの消費電力によっては(第2の部材2が動作時に熱暴走によって体積抵抗が極端に低くならないような消費電力の場合には)、上述よりも低い抵抗値に設定することも可能であるし、上述以外のガラス部材を利用することも可能である。
【0027】
又、第1の部材1は透光性を有すればどのようなガラス部材も適用可能であるが、第1の部材1と第2の部材2とを封着部材11によって封着されることから、第2の部材2と同一のガラス部材を用いることが望ましい。この第1の部材1は、第1,第2の部材1,2が封着され、希ガスが封入された完成品状態において、内部空間が負圧に構成されているために、光放出面1aに大気圧が作用することから、一定の機械的な強度が要求される。従って、第1の部材1の肉厚は大きければ大きいほど機械的な強度を高めることができ、望ましいものである。しかしながら、液晶表示装置などへの適用には軽量化,薄形化などが求められていることから、その肉厚は例えば0.7〜3.5mmの範囲が適当であり、1.0mm程度が推奨される。
【0028】
このように構成された平面形希ガス蛍光ランプPLは、例えば図1〜図8に示すように製造される。まず、第2の部材2は、例えば図5に示すような凹形の成形治具FA及び凸形の成形治具FBを用いて成形される。成形治具FAには複数の凹部Faが、成形治具FBには凹部Faに対応する部分に凸部Fbが形成されている。これら成形治具FA,FBの間に加熱軟化状態の板状のガラス部材Pを配置した後に、成形治具FA,FBを接近するように移動させることにより、ガラス部材Pはそれぞれの成形治具FA,FBの凹部Fa,凸部Fbに倣うように成形され、図4に示す第2の部材2が製造される。尚、ガラス部材Pは成形治具FA,FBの間に配置した後に加熱軟化することもできる。次に、図4に示すように第2の部材2における壁面部4の底面部4aの端部に孔を形成し、この部分に排気管7を接続する。
【0029】
次に、図6に示すように第2の部材2における壁面部4の内面に発光層8を形成すると共に、周縁部2aの全体及び連結部5の頂部の一部(例えば突出部6の存在する頂部の一部)に封着部材11を図示斜線で示すように被着する。尚、封着部材11には封着温度で溶融しない微細粒径のガラスビーズを混入することが望ましい。次に、この第2の部材2の上に、図3に示すフラット状の第1の部材1を重ね合わせ、加熱炉に挿入・配置すると共に、それぞれの重ね合わせ部分に加重を付与する。この状態において、突出部6の先端部は対向する第1の部材1の内面に当接ないし近接される。尚、封着部材11にガラスビーズを混入する場合にはガラスビーズの介在によって重ね合わせ部分に加重を付与しても、封着部材11の不所望な食み出しを軽減できる。これによって、第1,第2の部材1,2は封着部材11により気密に封着され、封着構体が製造される。
【0030】
次に、図7に示すように封着構体を排気装置の載置台Mに配置すると共に、排気管7を排気ヘッドEXに接続する。そして、開閉バルブ(図示せず)の開放により真空系に接続すると共に、封着構体を加熱状態にする。これにより、封着構体内の空気などの不純ガスが排出される。次に、排気ヘッドEXを希ガスの充填系に切り替え、所定量の希ガスを排気管7を介して封着構体の内部空間に封入し、排気管7を許容し得る範囲で短い目に封じ切る(溶断する)。次に、封着構体を排気装置から取り出し、図8に示すように第2の部材2におけるすべての壁面部4の外面に外部電極9,10を、溝状の空間部3の延びる方向に沿って互いに離隔して形成すると共に、外部電極9,10の端部にリード端子(図示せず)を半田,導電性接着剤などによって接続する。この状態において、封着構体における第2の部材2の外面を液状の白色塗料12Aに浸漬し、引き上げると共に、乾燥することにより、第2の部材2の外面に光反射性を有する絶縁層12が形成される。これにより、図1〜図2に示す平面形希ガス蛍光ランプPLが製造される。
【0031】
この平面形希ガス蛍光ランプPLは、例えば図9〜図10に示す液晶表示装置に適用される。同図において、LCDは液晶パネル、DBは光拡散板、HAはパルス状の高周波電圧を発生する点灯装置であり、平面形希ガス蛍光ランプPLの光放出面側1aに光拡散板DB,液晶パネルLCDが配置されている。又、点灯装置HAは、例えば一次コイルTRp,二次コイルTRsを有するトランスTRと、トランスTRの一次コイルTRpに直列的に接続された電界効果形トランジスタなどのスイッチング素子QAと、スイッチング素子QAに駆動信号を付与する駆動回路PDと、トランスTRの一次コイルTRpとアースとの間に接続されたコンデンサCAとから構成されており、この点灯装置の入力側には直流電源EBが、出力側には平面形希ガス蛍光ランプPLのそれぞれの外部電極9,10が並列的に接続されている。特に、図9に示すように、外部電極9,10のうち、互いに隣接する外部電極9,10は同電位となるように外部電極9,10から導出されたリード端子を接続し、交互に高電位H,低電位Lとなるように構成されている。尚、壁面部4の最も外側に位置し、隣接する外部電極を持たない外部電極9,10はそれぞれリード端子を介して点灯装置HAに接続され、低電位L,高電位Hとなるように構成されている。
【0032】
図示例では、1つの平面形希ガス蛍光ランプPLが1つの点灯装置HAにて点灯されるように構成されているが、1つの平面形希ガス蛍光ランプPLのうち、対をなすすべての組の外部電極毎に点灯装置HAを組み合わせたり、或いは対をなす2〜3組の外部電極を一纏めにしてこれに1つの点灯装置HAを組み合わせたりすることもできる。このような場合にも、互いに隣接する外部電極9,10は同電位となるように配慮される。
【0033】
この液晶表示装置は次のように動作する。まず、点灯装置HAの入力側に直流電源EBを接続すると、コンデンサCAは充電される。この状態において、駆動回路PDからスイッチング素子QAのゲートに方形波の駆動信号(ハイレベル)を印加すると、スイッチング素子QAはオン状態になり、トランスTRの一次コイルTRpには鋸歯状の電流が流れ、トランスTRの一次コイルTRpには電磁エネルギーが蓄積される。次に、駆動回路PDからの駆動信号がロウレベルになると、トランスTRの一次コイルTRpに蓄積された電磁エネルギーの作用に基づいて二次コイルTRsには一次,二次コイルの巻線比によるパルス状の高周波電圧が発生し、平面形希ガス蛍光ランプPLのそれぞれの外部電極9,10に印加される。これによって、それぞれの外部電極間には放電が生起され、点灯状態になり、発光層8からの光は第1の部材1の光放出面1aから光拡散板DBを介して液晶パネルLCDに入射され、所望の画像表示が行なわれる。
【0034】
この実施例によれば、第1,第2の部材1,2による封着構体の内部には複数の溝状の空間部3がほぼ一定の間隔で並列的に形成されているために、壁面部4の外面に形成した外部電極9,10にパルス状の高周波電圧を印加し、点灯状態にすることによって第1の部材1の光放出面1aから輝度の高い光を得ることができるし、空間部3の設置数などによっては輝度の均斉度を高めることも可能になる。従って、例えば図9に示す液晶表示装置に適用すれば、優れた画像表示が可能になり、表示品位の向上が期待できる。
【0035】
又、第1の部材1は透光性を有する部材、例えば透明なガラス部材をほぼフラット状に形成して構成されており、しかも、第1の部材1の光放出面1aに沿うように放電空間としての複数の溝状の空間部3が形成されているために、光放出面1aからフラット様の光を効率よく放出できる平面光源が得られる。
【0036】
しかも、第1の部材1の光放出面1aはほぼフラット状に形成されているために、例えば図9に示す液晶表示装置に適用する場合、液晶パネルLCD(又は光拡散板DB)の背面側に近接又は密着して配置できる。従って、液晶表示装置のサイズを比較的に薄形に構成でき、軽量,薄形化が可能になる。
【0037】
又、第2の部材2における複数の壁面部4の内部には溝状の空間部3が形成されており、その内部には発光層8が形成されているために、壁面部4の外面に外部電極9,10を離隔して形成することによって外部電極間の放電に基づいて発光層8を効果的に刺激でき、効率よく発光させることができる。従って、第1の部材1からの放出光量を増加できる。
【0038】
又、第2の部材2における複数の壁面部4はその断面形状がほぼ台形に形成されているために、外部電極9,10間の放電距離を長くすることができる。従って、発光層8の発光効率を改善することができる上、第2の部材2の連結部5と第1の部材1との間に隙間Gが形成されていることと相俟って、連結部5に対応する第1の部材1の光放出面部分に生ずる影を軽減でき、輝度の均斉度の改善が可能になる。
【0039】
又、第1,第2の部材1,2による封着構体において、第2の部材2の連結部5と第1の部材1との間には隙間Gが形成されているが、その隙間Gに部分的に突出部6が介在されているために、第1,第2の部材1,2の肉厚を比較的に小さく設定しても、第1,第2の部材1,2に作用する大気圧によってそれぞれの部材1,2が破損されることはない。従って、第1の部材1の光放出面1aの輝度を高くすることができる。
【0040】
又、第2の部材2の連結部5と第1の部材1との間には隙間Gが形成されているために、内部の空間は互いに連通した状態に構成されている。従って、排気管7が内部空間に連通する適宜の位置に配置することによって、1本の排気管7によって内部空間の排気,希ガスの封入を容易に行なうことができ、生産性を高めることができる。
【0041】
特に、第2の部材2の壁面部4において、外部電極9,10の形成されていない部分(主として壁面部4の底面部分4a)には光反射性を有する絶縁層12が形成されているために、同部分から外部に漏出して損失光となる光が絶縁層12で反射され、第1の部材1の光放出面1aから放出されるようになる。従って、光放出面1aの輝度を高めることができるのみならず、外部電極9,10の絶縁保護が可能になり、外部電極間の絶縁破壊に伴う沿面放電などを防止できる。
【0042】
その上、第2の部材2の外面が全面に亘って絶縁層12によって被覆されるために、第2の部材2に対する補強効果が期待できる。従って、その分、第2の部材2の肉厚を薄くすることが可能になる。
【0043】
又、例えば白色部材に加熱によって軟化ないし溶融する性質を有する部材、例えばホットメルト(又は熱硬化性を有する樹脂系接着剤でも可)を混合した混合部材を適用すれば、第2の部材2への被着後に、ホットメルトの硬化によって第2の部材2に対する補強効果を一層に高めることができる。尚、このホットメルトは上述の絶縁シートの貼着面に被着しておき、第2の部材2への貼着後に加熱することによって絶縁シートと壁面部4との間に生ずる隙間を抑制でき、補強効果(さらには絶縁効果)を高めることも可能である。
【0044】
尚、この実施例において、絶縁層12を、光反射性を有しない絶縁部材によって構成することにより、単に絶縁保護(さらには補強作用)のみを目的とした利用が可能になる。
【0045】
さらには、平面形希ガス蛍光ランプPLを点灯装置HAに組み込む際に、第2の部材2の壁面部4に形成された外部電極9,10は、隣接する外部電極が互いに同電位となるように接続されるために、隣接する外部電極間の間隔が狭くなっても、それらの間での沿面放電の発生を未然に防止できる。従って、外部電極間の絶縁処理が容易になるのみならず、ランプ設計に裕度を持たせることもできるようになる。
【0046】
特に、互いに隣接する外部電極9,10はこれらを直接的に接続したり、或いは外部電極9,10の端部から導出したリード端子を接続することによって同電位となるように構成されているために、平面形希ガス蛍光ランプPLを点灯装置HAに組み込む際に、両者の電気的な接続を容易に行なうことができる。
【0047】
図11〜図13は本発明にかかる平面形希ガス蛍光ランプPLの第2の実施例を示すものであって、基本的な構成は図1〜図10に示す実施例とほぼ同じである。異なる点は、第2の部材2において、壁面部4における溝状の空間部3の一方の端部が開放された開口部分3aを形成すると共に、この開口部分3aにほぼフラット状の第3の部材2Aを気密に封着して閉塞したことである。尚、図示しない排気管7は第3の部材2Aの、開口部分3aに対応する部分に接続することもできる。
【0048】
この実施例によれば、第2の部材2を、開口部分3aが下方となるように傾斜させ、上方から蛍光体塗布液を流しながら発光層を形成することができるために、発光層の形成作業を能率よく遂行することが可能になる。
【0049】
図14〜図15は本発明にかかる平面形希ガス蛍光ランプPLの第3の実施例を示すものであって、基本的な構成は図1〜図10に示す実施例とほぼ同じである。異なる点は、第2の部材2における周縁部の全周にほぼ水平に延びるフランジ部2bを一体的に形成すると共に、このフランジ部2bと第1の部材1の周縁部とを封着部材11によって気密なるように封着したことである。
【0050】
この実施例によれば、第1,第2の部材1,2の封着面積が平面的に拡大されるために、全体に占める光放出面の比率が上述の各実施例に比べて減少するものの、両者の封着作業性,封着強度を改善できる。
【0051】
図16は本発明にかかる平面形希ガス蛍光ランプPLの第4の実施例を示すものであって、基本的な構成は図1〜図10に示す実施例とほぼ同じである。異なる点は、第2の部材2において、連結部5の頂部から延びる突出部6の長さを長くし、第1の部材1と連結部5との間に形成される隙間Gを拡大したことである。特に、突出部6の長さを長くすることによって、第1の部材1と連結部5との間隔dは図1〜図2に示す実施例より大きくなり、壁面部4の底面部4aから連結部5の頂部までの高さhは図1〜図2に示す実施例より低くなるように構成されている。
【0052】
この実施例によれば、第1の部材1と連結部5の頂部との隙間Gが大きくなるように構成されているために、互いに隣り合う溝状の空間部3における発光層8から放射された光及び光反射性を有する絶縁層12にて反射された光がそれぞれの隙間Gを介して第1の部材1の光放出面1aから放出されるようになる。従って、隙間Gに対応する第1の部材1の光放出面1aにおける影の形成が軽減され、輝度分布を均斉化することができる。
【0053】
特に、隙間Gを拡大すると共に、溝状の空間部3の深さ(壁面部4の底面部4aから連結部5の頂部までの高さh)を浅くすることにより、光の一部を隙間Gを介して第1の部材1の光放出面1aから放出し易くなるために、隙間Gに対応する第1の部材1の光放出面1aにおける影の形成がより一層に軽減され、輝度分布をさらに均斉化することができる。
【0054】
又、隙間Gの拡大によって、第1の部材1と第2の部材2における連結部5との間隔が大きくなり、外力の付与により第2の部材2が破損され易くなるものの、突出部6が両者間の隙間Gに介在されるために、一寸した外力の付与によって第2の部材2が破損されることはなくなる。
【0055】
さらには、この第4の実施例に、図11〜図13或いは図14〜図15に示す実施例の構造を適用することもできる。
【0056】
図17は本発明にかかる平面形希ガス蛍光ランプPLの第5の実施例を示すものであって、基本的な構成は図1〜図10に示す実施例とほぼ同じである。異なる点は、第1の部材1における光放出面1aの内面に蛍光体よりなる発光層8Aを形成したことである。この発光層8Aの厚みは、例えば壁面部4の内面に形成されている発光層8の厚みより小さくなるように形成することが望ましい。特に、発光層8Aは発光層8と同一の蛍光体によって形成することが推奨される。
【0057】
この実施例によれば、光放出面1aの内面に形成された発光層8Aは外部電極間の放電によって発光し、発光層8からの光と共に発光層8Aを介して光放出面1aから外部に放出される。このために、発光層8Aの発光と発光層8Aによる光拡散作用とにより、光放出面1aの輝度分布が均斉化され易い。しかしながら、発光層8Aはその厚みが大きくなるほど、発光層8からの光の吸収が大きくなることから、その厚みは用途などを踏まえて適切に設定する必要がある。
【0058】
又、この第5の実施例に、図11〜図13或いは図14〜図15に示す実施例の構造を適用することもできる。さらには、この第5の実施例に示す発光層8Aを上述のそれぞれの実施例に適用することも可能である。
【0059】
図18は本発明にかかる平面形希ガス蛍光ランプPLの第6の実施例を示すものであって、基本的な構成は図1〜図10に示す実施例とほぼ同じである。異なる点は、第2の部材2における壁面部4の断面形状をほぼ半円状或いはほぼ正弦波状,楕円状などの異形の半円状に形成したことである。
【0060】
このような断面形状を有するそれぞれの壁面部4は曲面を有する連結部5によって一体的に連結されており、その内面には発光層8が、外面には外部電極9,10がそれぞれ形成されている。
【0061】
この実施例によれば、壁面部4の断面形状はほぼ半円状或いは異形の半円状に形成されているために、壁面部4の内面への蛍光体(発光層8)の付着量を増加することができる。従って、第1の部材1における光放出面1aからの放出光量を、光反射性を有する絶縁層12の形成と相俟って、増加できる。
【0062】
又、壁面部4の断面形状はほぼ半円状或いは異形の半円状に形成されているために、第1,第2の部材1,2による封着構体の機械的な強度を改善することができ、製造工程及び製品完成後における取り扱いなどによる破損を軽減することができる。
【0063】
さらに、この第6の実施例に、図11〜図13或いは図14〜図15に示す実施例の構造を適用することもできるし、又、図17に示す実施例の発光層8Aの構成を適用することもできる。さらには、この第6の実施例に示す壁面部4の構造を上述のそれぞれの実施例に適用することも可能である。
【0064】
図19は本発明にかかる平面形希ガス蛍光ランプPLの第7の実施例を示すものであって、基本的な構成は図1〜図10に示す実施例とほぼ同じである。異なる点は、第2の部材2における壁面部4の断面形状を、壁面部4の底面部4aから連結部5の頂部までの高さhが小さく設定された底の浅い円弧状又は皿状に形成したことである。
【0065】
この実施例によれば、全体の厚みを薄くできるために、上述の各実施例に比較して薄形の平面形希ガス蛍光ランプPLを実現できる。従って、例えば液晶表示装置などに求められている薄形化を容易に達成することが可能になる。
【0066】
又、この第7の実施例に、図11〜図13或いは図14〜図15に示す実施例の構造を適用することもできるし、又、図17に示す実施例の発光層8Aの構成を適用することもできる。さらには、この第7の実施例に示す壁面部4の構造を上述のそれぞれの実施例に適用することも可能である。
【0067】
図20は本発明にかかる平面形希ガス蛍光ランプPLの第8の実施例を示すものであって、基本的な構成は図1〜図10に示す実施例とほぼ同じである。異なる点は、第2の部材2における壁面部4の断面形状をほぼ三角状(V字状)に形成したことと、互いに隣接する外部電極9,10が同電位となるように、同外部電極を連結部5の部分で直接的に接続したことである。
【0068】
この実施例によれば、平面形希ガス蛍光ランプPLを図9〜図10に示す液晶表示装置の点灯装置HAに接続する際に、点灯装置HAの出力側と外部電極との接続点数が減少し、接続作業性を改善できる。
【0069】
又、この第8の実施例に、図11〜図13或いは図14〜図15に示す実施例の構造を適用することもできるし、又、図17に示す実施例の発光層8Aの構成を適用することもできる。さらには、この第8の実施例に示す壁面部4の構造及び/又は隣接する外部電極の接続構成を上述のそれぞれの実施例に適用することも可能である。
【0070】
図21は本発明にかかる平面形希ガス蛍光ランプPLの第9の実施例を示すものであって、基本的な構成は図1〜図10に示す実施例とほぼ同じである。異なる点は、第2の部材2における壁面部4の外面に凹部13,13を一体的に形成し、この凹部内に外部電極9,10を配置したことである。特に、外部電極9,10を形成する壁面部分にのみ凹部13,13を形成することによって、それの底面部13a,13aの肉厚d1が凹部13,13の形成されていない壁面部4の底面部の肉厚d2より小さく設定されている。
【0071】
それぞれの凹部13,13には外部電極9,10が、例えば導電性ペーストを用いてスクリーン印刷によって形成されているが、例えば裏面に接着層を有する帯状の金属部材を嵌め込んで接着したり、蒸着したり、塗布したりすることによって形成することもできる。
【0072】
この実施例によれば、外部電極9,10が形成される凹部13,13の底面部13a,13aの肉厚d1が他の壁面部の肉厚d2より薄く構成されているために、第1の部材1から放出される光量を上述の各実施例よりも増加できる。
【0073】
又、第2の部材2には一定の機械的な強度が要求されることから、壁面部4の全体的な肉厚が一定の強度を維持し得る厚さに設定されていると共に、放電特性に影響を与える外部電極9,10の形成部分にのみ凹部13,13が形成されているために、第2の部材2が一定の強度を保ちながら、放電特性(始動特性),光量の改善が可能になる。
【0074】
特に、壁面部4の凹部13,13に外部電極9,10が強固に密着されるように形成すれば、凹部部分と外部電極9,10とが一体化され、凹部部分の強度が補強され、取り扱いなどによる破損を低減できる。
【0075】
さらに、この第9の実施例に、図11〜図13或いは図14〜図15に示す実施例の構造を適用することもできるし、又、図17に示す実施例の発光層8Aの構成を適用することもできる。さらには、この第9の実施例に示す壁面部4における外部電極9,10の形成構造を上述のそれぞれの実施例に適用することも可能である。
【0076】
尚、本発明は、何ら上記実施例にのみ制約されることなく、例えば平面形希ガス蛍光ランプは液晶表示装置のバックライトの他に、ディスプレイ用の光源,一般照明用の光源としても利用できるし、大きな平面光源が必要な場合には複数の平面形希ガス蛍光ランプを所望の大きさになるように組み合わせることによって製造することができる。又、第1,第2(或いは第1,第2,第3)の部材の封着は排気作業に先立って行なう他に、真空チャンバーを利用して希ガスの封入作業及び封着作業をほぼ同時に行なうこともできる。具体的には、真空チャンバー内に第1,第2の部材を、封着面に封着部材を被着した状態でセットし、不純ガスの排出後、真空チャンバー内に所定圧力にコントロールされた希ガスを導入した状態において、第1,第2の部材をさらに加熱して気密に封着するものである。又、第1の部材の光放出面に粗面加工を施したり、複数の微小なプリズムを一体的に形成したりすることもできる。又、第1の部材と第2の部材における連結部との間に介在される突出部又は隙間は場合によっては省略することもできる。又、外部電極はほぼ帯状に形成されているが、それの側縁部に鋸歯状などの異形部を形成したり、側縁部でない部分に異形部,孔などを形成したりすることもできる。さらには、この平面形希ガス蛍光ランプの点灯装置としてはパルス状の高周波電圧を発生する回路が推奨され、図示例以外の回路構成を適用することもできるし、正弦波状の高周波電圧を発生する回路も利用できる。
【0077】
【発明の効果】
以上のように本発明によれば、第1,第2の部材による封着構体の内部には複数の溝状の空間部がほぼ一定の間隔で並列的に形成されているために、壁面部の外面に形成した外部電極に高周波電圧を印加し、点灯状態にすることによって第1の部材の光放出面から輝度の高い光を得ることができるし、輝度の均斉度を高めることも可能になる。従って、例えば液晶表示装置に適用すれば、優れた画像表示が可能になり、表示品位の向上が期待できる。
【0078】
又、第1の部材は透光性を有する部材をほぼフラット状に形成して構成されており、しかも、第1の部材の光放出面に沿うように放電空間としての複数の溝状の空間部が形成されているために、光放出面から光を効率よく放出できる平面光源を得ることができる。
【0079】
又、第2の部材における複数の壁面部の内部には溝状の空間部が形成されており、その内面には発光層が形成されているために、壁面部の外面に外部電極を離隔して形成することによって外部電極間の放電に基づいて発光層を効果的に刺激でき、効率よく発光させることができる。従って、第1の部材からの放出光量を増加できる。
【0080】
さらには、第2の部材における壁面部の外面には絶縁層が形成されているために、外部電極間の絶縁保護が可能になるし、特に、絶縁層に光反射性を付与すれば、外部電極の形成されていない部分(主として壁面部の底面部分)から外部に漏出して損失光となる光が同絶縁層で反射され、第1の部材の光放出面から放出されるようになる。従って、光放出面の輝度を高めることができるのみならず、外部電極間の絶縁破壊に伴う沿面放電などの防止が可能になる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1の実施例を示す平面図。
【図2】図1のX−X断面図。
【図3】図1に示す第1の部材であって、同図(a)は平面図、同図(b)は側断面図。
【図4】図1に示す第2の部材であって、同図(a)は平面図、同図(b)は側断面図。
【図5】図1に示す第2の部材の成形方法を説明するための側断面図。
【図6】封着前の第2の部材に封着部材を被着した状態を示す平面図。
【図7】排気方法を説明するための概略側面図。
【図8】絶縁層の形成方法を説明するために一部を断面で示す概略側面図。
【図9】本発明の液晶表示装置への適用例を示す概略側面図。
【図10】図9に示す点灯装置の電気回路図。
【図11】本発明の第2の実施例を示す下面図。
【図12】図11の側面図。
【図13】図11の分解斜視図。
【図14】本発明の第3の実施例を示す側断面図。
【図15】図14に示す第2の部材の平面図。
【図16】本発明の第4の実施例を示す要部拡大断面図。
【図17】本発明の第5の実施例を示す要部拡大断面図。
【図18】本発明の第6の実施例を示す要部拡大断面図。
【図19】本発明の第7の実施例を示す要部拡大断面図。
【図20】本発明の第8の実施例を示す要部拡大断面図。
【図21】本発明の第9の実施例を示す要部拡大断面図。
【図22】従来例にかかる希ガス放電灯の断面図。
【図23】希ガス放電灯の液晶表示装置への適用例を示す概略側面図。
【符号の説明】
1 第1の部材
1a 光放出面
2 第2の部材
2A 第3の部材
2a 周縁部
2b フランジ部
3 溝状の空間部
3a 開口部分
4 壁面部
4a 底面部
5 連結部
6 突出部
7 排気管
8,8A 発光層
9,10 外部電極
11 封着部材
12 絶縁層(光反射性を有する絶縁層)
13 凹部
13a 底面部
PL 平面形希ガス蛍光ランプ
G 隙間
FA,FB 成形治具
P 板状部材
EX 排気ヘッド
LCD 液晶パネル
DB 光拡散板
HA 点灯装置
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a planar rare gas fluorescent lamp, and more particularly to an improvement of a planar rare gas fluorescent lamp applied to a backlight light source of a liquid crystal display device.
[0002]
[Prior art]
The present applicant has previously proposed a rare gas discharge lamp DL shown in FIG. In the figure, A is a straight tube envelope that is hermetically sealed with a glass bulb, for example, and has one or more fluorescent materials such as rare earth phosphors and halophosphate phosphors on its inner surface. A light emitting layer B including a body is formed. In particular, the light emitting layer B is formed with an aperture portion (unformed portion of the light emitting layer) Ba having a predetermined opening angle θ over almost the entire length. The sealing structure of the envelope A is constituted by, for example, a so-called top seal in which a desired portion of the glass bulb is heated while being reduced in diameter, and a disk-shaped glass plate is attached to the end of the glass bulb. It can also be configured by sealing. The sealed internal space of the envelope A is filled with a predetermined amount of rare gas such as xenon, krypton, neon, helium, etc. that does not contain metal vapor such as mercury. It is desirable to enclose a rare gas as a component. Further, on the outer peripheral surface of the envelope A, a pair of strip-like external electrodes C and D made of a metal member are arranged so as to be separated from each other so that the first and second openings E and F are formed. Yes.
[0003]
The rare gas discharge lamp DL generates a rare gas discharge by applying a high frequency high voltage to the external electrodes C and D, and light is emitted from the light emitting layer B. The light emitted from the light emitting layer B is emitted to the outside mainly from the first opening E via the aperture portion Ba. In particular, since no mercury is used in the rare gas discharge lamp DL, the rise in the amount of light after lighting is steep, and a large amount of light can be obtained simultaneously with lighting.
[0004]
[Problems to be solved by the invention]
Therefore, the rare gas discharge lamp DL is not only suitable as a document reading light source for OA equipment such as a facsimile, an image scanner, and a copying machine, but also for example as a light source for a backlight of a liquid crystal display device as shown in FIG. Application is being attempted.
[0005]
This liquid crystal display device is disposed, for example, between a light guide plate L formed of an acrylic resin plate, a liquid crystal panel LCD disposed on the light emission surface side of the light guide plate L, and the light guide plate L and the liquid crystal panel LCD. The light diffusion plate DB and the rare gas discharge lamps DL and DL disposed on the opposing end surfaces La and Lb of the light guide plate L are configured. In particular, the rare gas discharge lamp DL is arranged with respect to the light guide plate L so that the first opening E faces the end faces La and Lb.
[0006]
According to this liquid crystal display device, the light emitted from the rare gas discharge lamps DL and DL is introduced into the light guide plate L from the end surfaces La and Lb of the light guide plate L, reflected inside, and diffused from the light emission surface side. It is incident (irradiated) on the liquid crystal panel LCD through the plate DB. Thereby, a desired image is displayed on the liquid crystal panel LCD.
[0007]
However, in such a liquid crystal display device, since the backlight is an edge light system, utilization efficiency of light emitted from the rare gas discharge lamp DL becomes insufficient. Therefore, there is a problem that the brightness of the liquid crystal panel LCD cannot be sufficiently increased and the display quality is impaired.
[0008]
For example, when the rare gas discharge lamps DL and DL having an outer diameter of 10 mm of the envelope A are arranged on the end faces La and Lb of the 12-inch light guide plate L and lit, the luminance of the central portion of the light guide plate L is 3500 ( cd / m 2 ), which is less than the luminance value of 5000 (cd / m 2 ) required for a liquid crystal display device of this size. This required luminance value is obtained when a cold cathode fluorescent lamp (fluorescent lamp that excites and emits light by a mercury resonance line) is applied as a light source.
[0009]
Further, for example, when the rare gas discharge lamps DL and DL having an outer diameter of 8 mm of the envelope A are arranged on the end surfaces La and Lb of the 7-inch light guide plate L and are lit, the luminance of the central portion of the light guide plate L is is about 6000 (cd / m 2), in which less than the luminance value becomes 7000 being requested (cd / m 2) to the liquid crystal display device of this type size.
[0010]
Therefore, an object of the present invention is to provide a planar noble gas fluorescent lamp capable of increasing the central brightness.
[0011]
[Means for Solving the Problems]
Accordingly, the present invention is, in order to achieve the object described above, the first member flat shape that having a light-transmitting, via the coupling portion a plurality of wall portions having a groove-like space parallel The second member formed by forming a light emitting layer on the inner surface of the wall portion and the peripheral portions of the first and second members are hermetically sealed together. A rare gas sealed in the inner space, and external electrodes formed on the outer surface of each wall surface of the second member so as to be separated from each other along the direction in which the groove-shaped space extends. An insulating layer is formed on the outer surface of the substrate.
[0012]
The second aspect of the present invention includes a first member flat shape that having a light-transmitting property, a flange portion to the peripheral portion, the inner portion of the flange portion, the groove-shaped space A plurality of wall surfaces having a plurality of wall portions integrally formed in parallel via a connecting portion, and a second member formed by forming a light emitting layer on the inner surface of the wall portion, a peripheral portion of the first member, and a second member The noble gas sealed in the internal space formed by sealing the flange portions of the members in an airtight manner, and the outer surface of each wall surface portion of the second member along the direction in which the groove-shaped space portions extend And external electrodes formed apart from each other, and an insulating layer is formed on the outer surface of the wall portion.
[0013]
The third aspect of the present invention, connected to the first member flat shape that having a light-transmitting property, a plurality of wall portions having a groove-like space portion at least one end is opened And a groove-shaped space formed on one end of the wall surface of the second member, the second member having a light emitting layer formed on the inner surface of the wall surface. a third member sealed by the flat-shaped so that the opening portion of the parts are closed, the first, is formed by the second and sealed to one another hermetically respective peripheral portion of the third member A rare gas sealed in the inner space, and external electrodes formed on the outer surface of each wall surface of the second member so as to be separated from each other along the direction in which the groove-shaped space extends. An insulating layer is formed on the outer surface of the substrate.
[0014]
Moreover, 4th invention of this invention comprised the said 1st member with the glass plate or ceramics board which has translucency, 5th invention, The said 2nd member is characterized by the above-mentioned. According to a sixth aspect of the present invention, the second member is composed of any one of borosilicate glass, barium glass, lead glass, and soda glass. The seventh invention is characterized in that the peripheral portions of the first and second members are hermetically sealed with low melting point glass.
[0015]
The eighth invention of the present invention is characterized in that the light emitting layer is formed of a single phosphor or a mixed phosphor formed by mixing a plurality of phosphors. A rare gas containing xenon gas not containing mercury is sealed in the internal space formed by the first and second members.
[0016]
Furthermore, the tenth invention of the present invention is characterized in that the insulating layer formed on the outer surface of the wall surface portion is formed of a light reflective member, and the eleventh invention is characterized in that the insulating layer is formed on the wall surface portion. It is characterized in that it is formed so that an external electrode is covered on almost the entire outer surface of the substrate, and light reflectivity is imparted to the insulating layer.
[0017]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Next, a first embodiment of a planar noble gas fluorescent lamp according to the present invention will be described with reference to FIGS. In the figure, PL is a planar noble gas fluorescent lamp, and is configured as follows.
[0018]
That is, 1 is a substantially flat first member having translucency, and is composed of a translucent rectangular glass plate or ceramic plate, but a transparent glass plate is particularly recommended. . Reference numeral 2 denotes a second member, and a plurality of wall surface portions 4 having groove-like space portions 3 on the inner side are integrally formed in parallel via the connecting portion 5, and the top of the connecting portion 5 is substantially circular. The columnar protrusions 6 are integrally formed so as not to have the same height as the surface including the peripheral edge 2a of the second member 2 or slightly lower eyes. A cylindrical shape is recommended as the shape of the protruding portion 6, but it may be configured in an elliptical column shape or a prismatic shape. In addition, although the height from the bottom face part 4a of the wall surface part 4 to the peripheral part 2a is set to be higher than the height from the bottom face part 4a of the wall surface part 4 to the top part of the connecting part 5, it is set to the same height. In this case, the protruding portion 6 is not formed.
[0019]
Although the cross-sectional shape of the wall surface portion 4 in the second member 2 described above is formed in a substantially trapezoidal shape, it can be formed in a rectangular shape, a trapezoidal dish shape, or the like. Further, the protruding portion 6 is partially formed on the top of the connecting portion 5, and the number of the protruding portions 6 is an appropriate number depending on the strength when the first and second members 1 and 2 are sealed, as will be described later. Set to If it is desired to increase the strength, it is possible to form the protruding portion 6 in the shape of an elongated wall along the groove-shaped space portion 3. If there is no problem in strength, the protruding portion 6 is omitted. It is also possible to do. Further, the exhaust pipe 7 is connected to a part of the wall surface portion 4 of the second member 2. However, when the groove-shaped space portions 3 are configured independently of each other, the space portions 3 are arranged. It is necessary to provide the exhaust pipe 7.
[0020]
Further, on the inner surface of each wall surface portion 4 in the second member 2, a light emitting layer 8 is formed of one kind of phosphor or a mixed phosphor composed of plural kinds of rare earth phosphors and halophosphate phosphors. In addition, external electrodes 9 and 10 made of a metal member are formed on the outer surface of each wall surface portion 4 so as to be separated from each other along the direction in which the groove-like space portion 3 extends. For the external electrodes 9 and 10, for example, an adhesive layer is formed on a metal foil such as aluminum, silver, copper, or nickel, and the metal foil is cut into a predetermined shape, and the adhesive layer is used on the outer surface of the wall surface portion 4. For example, it is formed by screen-printing, spraying, applying, or metal-depositing a conductive paste containing a metal powder such as silver, copper, or carbon. The formation of the external electrodes 9 and 10 on the wall surface portion 4 is preferably performed after sealing first and second members 1 and 2 to be described later and exhausting, but the metal used, the forming method, and the structure For example, it may be performed before sealing or before exhaust treatment.
[0021]
In particular, among these external electrodes 9, 10, the adjacent external electrodes 9, 10 are connected so as to have the same potential when the planar noble gas fluorescent lamp PL is incorporated in a lighting device to be described later, Alternatively, it can be connected so as to have the same potential. Specifically, the external electrodes 9 and 10 adjacent to each other are directly connected by a conductive member, or directly connected by a constituent member of the external electrode itself. Alternatively, a lead terminal (not shown) is led out from the ends of the external electrodes adjacent to each other, and the adjacent external electrodes can be connected so as to have the same potential. In addition, this lead terminal is formed integrally by extending the constituent members of the external electrode itself, or is constituted by another member, which is electrically and mechanically connected to the end portions of the external electrodes 9 and 10. You can also.
[0022]
Moreover, the sealing structure by the above-mentioned 1st, 2nd members 1 and 2 WHEREIN: The peripheral part of the 1st member 1 and the peripheral part 2a of the 2nd member 2 are made from low melting glass, such as frit glass, for example. It is comprised by sealing so that it may become airtight with the sealing member 11 which becomes. At this time, the tip end portion of the protruding portion 6 of the second member 2 is in contact with the inner surface of the opposing first member 1 (or in close proximity via a slight gap). And, in the internal space including the groove-shaped space portion 3 formed by sealing the first and second members 1 and 2, xenon that does not contain metal vapor such as mercury, using the exhaust pipe 7, A rare gas such as krypton, neon, or helium is sealed alone or mixed in a predetermined amount, and it is desirable to enclose a rare gas mainly composed of xenon gas.
[0023]
Further, in the sealing structure formed by the first and second members 1 and 2, the insulating layer 12 is formed so that the outer electrodes 9 and 10 are covered on almost the entire outer surface of the wall surface portion 4 of the second member 2. Has been. It is recommended that the insulating layer 12 be given light reflectivity. As the insulating layer 12 having reflectivity, a white paint including a light-reflecting member such as acrylic resin, polycarbonate resin, titanium oxide, and magnesium oxide is used. A member mixed with a pigment or the like can also be applied.
[0024]
This insulating layer 12 is formed on the entire outer surface of the second member 2 including the external electrodes 9 and 10 in, for example, a liquid white paint after the external electrodes 9 and 10 are formed on the respective wall surface portions 4 of the second member 2. It is formed by dipping, pulling up and drying.
[0025]
In addition to the dipping method, the insulating layer 12 may be formed by sticking a reflective insulating sheet having an adhesive layer on one surface, spraying a white paint, electrostatically painting a white paint containing a resin, Can also be formed by brushing.
[0026]
In particular, as a constituent member of the second member 2 described above, a borosilicate glass containing, for example, a volume resistivity at 150 ° C. of 1 × 10 9 Ωcm or more and containing no lead containing silicon oxide and boron oxide as main components. A system (hereinafter referred to as BFK glass for convenience) is preferable. This BFK glass is composed of, for example, silicon oxide (67.6%), alumina (4%), boron oxide (18%), sodium oxide (1%), potassium oxide (8%), lithium oxide (1%), oxidation It is made of titanium (0.4%) or the like. In addition, lead glass, soda glass, barium glass, and the like can be applied. This barium glass is made of, for example, oxides such as silicic acid, alumina, boric acid, potassium, barium, and calcium. It is desirable that the thickness of these glasses be as small as the mechanical strength allows, and a range of 0.4 to 0.7 mm is recommended, but depending on the application and expected properties, the thickness exceeds 0.7 mm. It is also possible to set the thickness. The volume resistivity depends on the power consumption of the flat noble gas fluorescent lamp PL (in the case of power consumption where the volume resistance does not become extremely low due to thermal runaway during operation of the second member 2). It is also possible to set a low resistance value, and it is also possible to use glass members other than those described above.
[0027]
Further, any glass member can be used as the first member 1 as long as it has translucency, but the first member 1 and the second member 2 are sealed by the sealing member 11. Therefore, it is desirable to use the same glass member as the second member 2. The first member 1 has a light emission surface because the inner space is configured to have a negative pressure in a finished product state in which the first and second members 1 and 2 are sealed and a rare gas is sealed. Since atmospheric pressure acts on 1a, a certain mechanical strength is required. Therefore, the larger the thickness of the first member 1, the higher the mechanical strength, which is desirable. However, since application to liquid crystal display devices and the like is required to reduce weight and thickness, the thickness is suitably in the range of 0.7 to 3.5 mm, for example, about 1.0 mm. Recommended.
[0028]
The planar noble gas fluorescent lamp PL configured as described above is manufactured, for example, as shown in FIGS. First, the second member 2 is molded using, for example, a concave molding jig FA and a convex molding jig FB as shown in FIG. The forming jig FA has a plurality of concave portions Fa, and the forming jig FB has convex portions Fb at portions corresponding to the concave portions Fa. After the heat-softened plate-like glass member P is disposed between the forming jigs FA and FB, the forming jigs FA and FB are moved so as to approach each other, so that the glass members P are moved to the respective forming jigs. The second member 2 shown in FIG. 4 is manufactured by following the concave portions Fa and the convex portions Fb of the FA and FB. The glass member P can be heat-softened after being placed between the forming jigs FA and FB. Next, as shown in FIG. 4, a hole is formed in the end portion of the bottom surface portion 4a of the wall surface portion 4 in the second member 2, and the exhaust pipe 7 is connected to this portion.
[0029]
Next, as shown in FIG. 6, while forming the light emitting layer 8 in the inner surface of the wall surface part 4 in the 2nd member 2, the whole peripheral part 2a and a part of top part of the connection part 5 (for example, presence of the protrusion part 6) The sealing member 11 is attached to a part of the top portion as shown by hatching in the figure. The sealing member 11 is desirably mixed with glass beads having a fine particle diameter that does not melt at the sealing temperature. Next, the flat first member 1 shown in FIG. 3 is overlaid on the second member 2 and is inserted and arranged in the heating furnace, and a weight is applied to each overlapping portion. In this state, the leading end of the protruding portion 6 is in contact with or close to the inner surface of the first member 1 facing the protruding portion 6. In addition, when glass beads are mixed into the sealing member 11, even if a weight is applied to the overlapped portion due to the glass beads, unwanted protrusion of the sealing member 11 can be reduced. As a result, the first and second members 1 and 2 are hermetically sealed by the sealing member 11, and a sealing structure is manufactured.
[0030]
Next, as shown in FIG. 7, the sealing structure is disposed on the mounting table M of the exhaust device, and the exhaust pipe 7 is connected to the exhaust head EX. Then, an open / close valve (not shown) is opened to connect to a vacuum system, and the sealing structure is heated. Thereby, impure gas such as air in the sealing structure is discharged. Next, the exhaust head EX is switched to a rare gas filling system, a predetermined amount of rare gas is sealed in the internal space of the sealing structure via the exhaust pipe 7, and the exhaust pipe 7 is sealed in a short range within an allowable range. Cut (blow). Next, the sealing structure is taken out from the exhaust device, and as shown in FIG. 8, the external electrodes 9 and 10 are disposed on the outer surfaces of all the wall surfaces 4 in the second member 2 along the extending direction of the groove-shaped space 3. The lead terminals (not shown) are connected to the ends of the external electrodes 9 and 10 by solder, conductive adhesive or the like. In this state, the outer surface of the second member 2 in the sealing structure is dipped in the liquid white paint 12A, pulled up, and dried, whereby the insulating layer 12 having light reflectivity is formed on the outer surface of the second member 2. It is formed. Thereby, the planar noble gas fluorescent lamp PL shown in FIGS. 1 to 2 is manufactured.
[0031]
This flat noble gas fluorescent lamp PL is applied to, for example, the liquid crystal display device shown in FIGS. In the figure, LCD is a liquid crystal panel, DB is a light diffusing plate, HA is a lighting device that generates a pulsed high-frequency voltage, and a light diffusing plate DB and a liquid crystal are formed on the light emitting surface side 1a of the flat noble gas fluorescent lamp PL. A panel LCD is arranged. The lighting device HA includes, for example, a transformer TR having a primary coil TRp and a secondary coil TRs, a switching element QA such as a field effect transistor connected in series to the primary coil TRp of the transformer TR, and a switching element QA. A driving circuit PD for applying a driving signal, and a capacitor CA connected between the primary coil TRp of the transformer TR and the ground, a DC power source EB is provided on the input side of the lighting device, and an output side thereof is provided. Are connected in parallel to the respective external electrodes 9 and 10 of the planar noble gas fluorescent lamp PL. In particular, as shown in FIG. 9, among the external electrodes 9 and 10, the adjacent external electrodes 9 and 10 are connected to lead terminals derived from the external electrodes 9 and 10 so as to have the same potential, and alternately It is configured to have a potential H and a low potential L. The external electrodes 9 and 10 that are located on the outermost side of the wall surface portion 4 and do not have the adjacent external electrodes are connected to the lighting device HA through lead terminals, respectively, and are configured to have a low potential L and a high potential H. Has been.
[0032]
In the illustrated example, one planar noble gas fluorescent lamp PL is configured to be lit by one lighting device HA, but all pairs of one planar noble gas fluorescent lamp PL are paired. It is also possible to combine the lighting device HA for each of the external electrodes, or to combine two or three pairs of external electrodes together to combine one lighting device HA. Even in such a case, consideration is given to the external electrodes 9 and 10 adjacent to each other having the same potential.
[0033]
This liquid crystal display device operates as follows. First, when the DC power source EB is connected to the input side of the lighting device HA, the capacitor CA is charged. In this state, when a square-wave drive signal (high level) is applied from the drive circuit PD to the gate of the switching element QA, the switching element QA is turned on, and a sawtooth current flows in the primary coil TRp of the transformer TR. Electromagnetic energy is accumulated in the primary coil TRp of the transformer TR. Next, when the drive signal from the drive circuit PD is at a low level, the secondary coil TRs has a pulse shape depending on the winding ratio of the primary and secondary coils based on the action of electromagnetic energy accumulated in the primary coil TRp of the transformer TR. Are applied to the external electrodes 9 and 10 of the planar noble gas fluorescent lamp PL. As a result, a discharge is generated between the external electrodes, and the lighting state is established. Light from the light emitting layer 8 enters the liquid crystal panel LCD from the light emitting surface 1a of the first member 1 through the light diffusion plate DB. Then, a desired image display is performed.
[0034]
According to this embodiment, the plurality of groove-like space portions 3 are formed in parallel at substantially constant intervals in the inside of the sealing structure formed by the first and second members 1 and 2. High-luminance light can be obtained from the light emission surface 1a of the first member 1 by applying a pulsed high-frequency voltage to the external electrodes 9 and 10 formed on the outer surface of the portion 4 to turn on the light. Depending on the number of installed space portions 3 and the like, it is possible to increase the uniformity of luminance. Therefore, for example, when applied to the liquid crystal display device shown in FIG. 9, it is possible to display excellent images and to expect improvement in display quality.
[0035]
The first member 1 is formed by forming a light-transmitting member, for example, a transparent glass member in a substantially flat shape, and discharging along the light emitting surface 1a of the first member 1. Since a plurality of groove-like space portions 3 are formed as spaces, a planar light source capable of efficiently emitting flat-like light from the light emitting surface 1a is obtained.
[0036]
Moreover, since the light emission surface 1a of the first member 1 is formed in a substantially flat shape, when applied to the liquid crystal display device shown in FIG. 9, for example, the back side of the liquid crystal panel LCD (or light diffusion plate DB) Can be placed close to or in close contact with. Accordingly, the size of the liquid crystal display device can be configured to be relatively thin, and the weight and thickness can be reduced.
[0037]
Further, a groove-like space portion 3 is formed inside the plurality of wall surface portions 4 in the second member 2, and a light emitting layer 8 is formed therein, so that the outer surface of the wall surface portion 4 is formed. By forming the external electrodes 9 and 10 apart from each other, the light emitting layer 8 can be effectively stimulated based on the discharge between the external electrodes, and light can be emitted efficiently. Accordingly, the amount of light emitted from the first member 1 can be increased.
[0038]
In addition, since the plurality of wall surfaces 4 in the second member 2 are substantially trapezoidal in cross section, the discharge distance between the external electrodes 9 and 10 can be increased. Accordingly, the luminous efficiency of the light emitting layer 8 can be improved, and in addition to the fact that the gap G is formed between the coupling portion 5 of the second member 2 and the first member 1, the coupling is achieved. Shadows generated on the light emission surface portion of the first member 1 corresponding to the portion 5 can be reduced, and the luminance uniformity can be improved.
[0039]
Further, in the sealing structure formed by the first and second members 1 and 2, a gap G is formed between the connecting portion 5 of the second member 2 and the first member 1. Since the projecting portion 6 is partially interposed between the first and second members 1 and 2, even if the first and second members 1 and 2 are set to be relatively thin, they act on the first and second members 1 and 2. The members 1 and 2 are not damaged by the atmospheric pressure. Therefore, the luminance of the light emitting surface 1a of the first member 1 can be increased.
[0040]
In addition, since a gap G is formed between the connecting portion 5 of the second member 2 and the first member 1, the internal spaces are configured to communicate with each other. Therefore, by arranging the exhaust pipe 7 at an appropriate position communicating with the internal space, exhaust of the internal space and noble gas can be easily sealed by the single exhaust pipe 7, and productivity can be improved. it can.
[0041]
In particular, in the wall surface portion 4 of the second member 2, the insulating layer 12 having light reflectivity is formed on a portion where the external electrodes 9 and 10 are not formed (mainly the bottom surface portion 4 a of the wall surface portion 4). In addition, light that leaks to the outside from the same portion and becomes lost light is reflected by the insulating layer 12 and is emitted from the light emitting surface 1 a of the first member 1. Therefore, not only the luminance of the light emitting surface 1a can be increased, but also the external electrodes 9 and 10 can be insulated and the creeping discharge accompanying the dielectric breakdown between the external electrodes can be prevented.
[0042]
In addition, since the outer surface of the second member 2 is entirely covered with the insulating layer 12, a reinforcing effect on the second member 2 can be expected. Accordingly, the thickness of the second member 2 can be reduced accordingly.
[0043]
For example, when a member having a property of softening or melting by heating to a white member, for example, a mixed member in which hot melt (or a resin adhesive having thermosetting property) is mixed, is applied to the second member 2. After the deposition, the reinforcing effect on the second member 2 can be further enhanced by curing the hot melt. In addition, this hot melt can adhere to the sticking surface of the above-mentioned insulating sheet, and can suppress the gap which arises between an insulating sheet and the wall surface part 4 by heating after sticking to the 2nd member 2. It is also possible to enhance the reinforcing effect (and also the insulating effect).
[0044]
In this embodiment, the insulating layer 12 is made of an insulating member that does not have light reflectivity, so that it can be used only for the purpose of insulating protection (and further reinforcing action).
[0045]
Furthermore, when the planar noble gas fluorescent lamp PL is incorporated in the lighting device HA, the external electrodes 9 and 10 formed on the wall surface portion 4 of the second member 2 are set so that the adjacent external electrodes have the same potential. Therefore, even if the interval between adjacent external electrodes becomes narrow, the occurrence of creeping discharge between them can be prevented in advance. Therefore, not only the insulation process between the external electrodes is facilitated, but also tolerance can be given to the lamp design.
[0046]
In particular, the external electrodes 9 and 10 adjacent to each other are configured to have the same potential by connecting them directly or by connecting lead terminals derived from the ends of the external electrodes 9 and 10. Furthermore, when the planar noble gas fluorescent lamp PL is incorporated in the lighting device HA, the electrical connection between them can be easily performed.
[0047]
FIGS. 11 to 13 show a second embodiment of the planar noble gas fluorescent lamp PL according to the present invention, and the basic configuration is substantially the same as the embodiment shown in FIGS. The difference is that in the second member 2, an opening portion 3 a in which one end of the groove-shaped space portion 3 in the wall surface portion 4 is opened is formed, and a substantially flat third shape is formed in the opening portion 3 a. That is, the member 2A is hermetically sealed and closed. The exhaust pipe 7 (not shown) can also be connected to a portion of the third member 2A corresponding to the opening portion 3a.
[0048]
According to this embodiment, the second member 2 is inclined so that the opening portion 3a faces downward, and the light emitting layer can be formed while flowing the phosphor coating liquid from above. The work can be performed efficiently.
[0049]
14 to 15 show a third embodiment of the planar rare gas fluorescent lamp PL according to the present invention, and the basic configuration is substantially the same as the embodiment shown in FIGS. A different point is that a flange portion 2b extending substantially horizontally is integrally formed on the entire periphery of the peripheral portion of the second member 2, and the flange portion 2b and the peripheral portion of the first member 1 are connected to the sealing member 11. It was sealed so as to be airtight.
[0050]
According to this embodiment, since the sealing area of the first and second members 1 and 2 is enlarged in a plane, the ratio of the light emission surface to the whole is reduced as compared with the above-described embodiments. However, both the sealing workability and the sealing strength can be improved.
[0051]
FIG. 16 shows a fourth embodiment of the planar noble gas fluorescent lamp PL according to the present invention, and the basic configuration is substantially the same as the embodiment shown in FIGS. The difference is that in the second member 2, the length of the protruding portion 6 extending from the top of the connecting portion 5 is increased, and the gap G formed between the first member 1 and the connecting portion 5 is enlarged. It is. In particular, by increasing the length of the projecting portion 6, the distance d between the first member 1 and the connecting portion 5 becomes larger than the embodiment shown in FIGS. 1 to 2, and is connected from the bottom surface portion 4 a of the wall surface portion 4. The height h to the top of the part 5 is configured to be lower than the embodiment shown in FIGS.
[0052]
According to this embodiment, since the gap G between the first member 1 and the top of the connecting portion 5 is configured to be large, the light is emitted from the light emitting layer 8 in the groove-shaped space portions 3 adjacent to each other. The light reflected by the insulating layer 12 having light reflectivity is emitted from the light emitting surface 1a of the first member 1 through the gaps G. Therefore, the formation of shadows on the light emitting surface 1a of the first member 1 corresponding to the gap G is reduced, and the luminance distribution can be made uniform.
[0053]
In particular, by enlarging the gap G and reducing the depth of the groove-like space 3 (height h from the bottom surface 4a of the wall surface 4 to the top of the connecting part 5), a part of the light is removed. Since it becomes easy to emit from the light emitting surface 1a of the first member 1 via G, the formation of shadows on the light emitting surface 1a of the first member 1 corresponding to the gap G is further reduced, and the luminance distribution Can be further homogenized.
[0054]
In addition, the gap G increases to increase the distance between the first member 1 and the connecting portion 5 of the second member 2, and the second member 2 is easily damaged by the application of external force, but the protruding portion 6 is Since it is interposed in the gap G between the two, the second member 2 is not damaged by the application of a single external force.
[0055]
Furthermore, the structure of the embodiment shown in FIGS. 11 to 13 or FIGS. 14 to 15 can also be applied to the fourth embodiment.
[0056]
FIG. 17 shows a fifth embodiment of the flat noble gas fluorescent lamp PL according to the present invention, and the basic configuration is substantially the same as the embodiment shown in FIGS. The difference is that a light emitting layer 8A made of a phosphor is formed on the inner surface of the light emitting surface 1a of the first member 1. The thickness of the light emitting layer 8A is desirably formed to be smaller than the thickness of the light emitting layer 8 formed on the inner surface of the wall surface portion 4, for example. In particular, it is recommended that the light emitting layer 8A be formed of the same phosphor as the light emitting layer 8.
[0057]
According to this embodiment, the light emitting layer 8A formed on the inner surface of the light emitting surface 1a emits light by the discharge between the external electrodes, and together with the light from the light emitting layer 8, the light emitting layer 8A is exposed to the outside through the light emitting layer 8A. Released. For this reason, the luminance distribution of the light emitting surface 1a is easily homogenized by the light emission of the light emitting layer 8A and the light diffusion effect of the light emitting layer 8A. However, as the thickness of the light emitting layer 8A increases, the absorption of light from the light emitting layer 8 increases. Therefore, the thickness needs to be set appropriately based on the application.
[0058]
The structure of the embodiment shown in FIGS. 11 to 13 or 14 to 15 can also be applied to the fifth embodiment. Furthermore, the light emitting layer 8A shown in the fifth embodiment can be applied to each of the above-described embodiments.
[0059]
FIG. 18 shows a sixth embodiment of the flat noble gas fluorescent lamp PL according to the present invention, and the basic configuration is substantially the same as the embodiment shown in FIGS. A different point is that the cross-sectional shape of the wall surface portion 4 in the second member 2 is formed in a semi-circular shape having a substantially semicircular shape, a substantially sinusoidal shape, an elliptical shape or the like.
[0060]
Each wall surface portion 4 having such a cross-sectional shape is integrally connected by a connecting portion 5 having a curved surface, a light emitting layer 8 is formed on the inner surface, and external electrodes 9 and 10 are formed on the outer surface. Yes.
[0061]
According to this embodiment, since the cross-sectional shape of the wall surface portion 4 is formed in a substantially semicircular shape or an irregular semicircular shape, the amount of phosphor (light emitting layer 8) attached to the inner surface of the wall surface portion 4 can be reduced. Can be increased. Accordingly, the amount of light emitted from the light emitting surface 1a of the first member 1 can be increased in combination with the formation of the insulating layer 12 having light reflectivity.
[0062]
Further, since the cross-sectional shape of the wall surface portion 4 is formed in a substantially semicircular shape or an irregular semicircular shape, the mechanical strength of the sealing structure by the first and second members 1 and 2 is improved. It is possible to reduce damage caused by the manufacturing process and handling after the product is completed.
[0063]
Furthermore, the structure of the embodiment shown in FIG. 11 to FIG. 13 or FIG. 14 to FIG. 15 can be applied to the sixth embodiment, and the structure of the light emitting layer 8A of the embodiment shown in FIG. It can also be applied. Furthermore, the structure of the wall surface portion 4 shown in the sixth embodiment can be applied to each of the above-described embodiments.
[0064]
FIG. 19 shows a seventh embodiment of the flat type noble gas fluorescent lamp PL according to the present invention, and the basic configuration is substantially the same as the embodiment shown in FIGS. The difference is that the cross-sectional shape of the wall surface portion 4 in the second member 2 is made into a shallow arc shape or dish shape with a small bottom height h from the bottom surface portion 4a of the wall surface portion 4 to the top portion of the connecting portion 5. It is formed.
[0065]
According to this embodiment, since the overall thickness can be reduced, it is possible to realize a thin planar rare gas fluorescent lamp PL as compared with the above-described embodiments. Therefore, for example, it is possible to easily achieve the thinning required for a liquid crystal display device or the like.
[0066]
Also, the structure of the embodiment shown in FIGS. 11 to 13 or 14 to 15 can be applied to the seventh embodiment, and the structure of the light emitting layer 8A of the embodiment shown in FIG. It can also be applied. Furthermore, the structure of the wall surface portion 4 shown in the seventh embodiment can be applied to each of the above-described embodiments.
[0067]
FIG. 20 shows an eighth embodiment of the planar noble gas fluorescent lamp PL according to the present invention, and the basic configuration is substantially the same as the embodiment shown in FIGS. The difference is that the cross-sectional shape of the wall surface portion 4 of the second member 2 is substantially triangular (V-shaped), and that the external electrodes 9 and 10 adjacent to each other have the same potential. Is directly connected at the connecting portion 5.
[0068]
According to this embodiment, when the flat noble gas fluorescent lamp PL is connected to the lighting device HA of the liquid crystal display device shown in FIGS. 9 to 10, the number of connection points between the output side of the lighting device HA and the external electrode is reduced. Connection workability can be improved.
[0069]
Further, the structure of the embodiment shown in FIGS. 11 to 13 or 14 to 15 can be applied to the eighth embodiment, and the structure of the light emitting layer 8A of the embodiment shown in FIG. It can also be applied. Furthermore, the structure of the wall surface portion 4 and / or the connection configuration of adjacent external electrodes shown in the eighth embodiment can be applied to each of the above-described embodiments.
[0070]
FIG. 21 shows a ninth embodiment of a flat noble gas fluorescent lamp PL according to the present invention, and the basic configuration is substantially the same as the embodiment shown in FIGS. A different point is that the concave portions 13 and 13 are integrally formed on the outer surface of the wall surface portion 4 of the second member 2, and the external electrodes 9 and 10 are disposed in the concave portions. In particular, by forming the recesses 13 and 13 only on the wall surface portions where the external electrodes 9 and 10 are formed, the thickness d1 of the bottom surface portions 13a and 13a thereof is the bottom surface of the wall surface portion 4 where the recesses 13 and 13 are not formed. It is set smaller than the wall thickness d2.
[0071]
The external electrodes 9 and 10 are formed in the respective recesses 13 and 13 by screen printing using, for example, a conductive paste. For example, a band-shaped metal member having an adhesive layer on the back surface is fitted and bonded, It can also be formed by vapor deposition or coating.
[0072]
According to this embodiment, the thickness d1 of the bottom surface portions 13a and 13a of the recesses 13 and 13 in which the external electrodes 9 and 10 are formed is configured to be thinner than the thickness d2 of the other wall surface portion. The amount of light emitted from the member 1 can be increased as compared with the above-described embodiments.
[0073]
Further, since the second member 2 is required to have a certain mechanical strength, the overall thickness of the wall surface portion 4 is set to a thickness that can maintain a certain strength, and the discharge characteristics. Since the concave portions 13 and 13 are formed only in the portions where the external electrodes 9 and 10 that affect the above are formed, the discharge characteristics (starting characteristics) and the light quantity can be improved while the second member 2 maintains a constant strength. It becomes possible.
[0074]
In particular, if the external electrodes 9 and 10 are formed so as to be firmly attached to the concave portions 13 and 13 of the wall surface portion 4, the concave portion and the external electrodes 9 and 10 are integrated, and the strength of the concave portion is reinforced, Damage due to handling can be reduced.
[0075]
Further, the structure of the embodiment shown in FIG. 11 to FIG. 13 or FIG. 14 to FIG. 15 can be applied to the ninth embodiment, and the structure of the light emitting layer 8A of the embodiment shown in FIG. It can also be applied. Furthermore, the formation structure of the external electrodes 9 and 10 in the wall surface portion 4 shown in the ninth embodiment can be applied to each of the above-described embodiments.
[0076]
The present invention is not limited to the above-described embodiments. For example, a flat type rare gas fluorescent lamp can be used as a light source for display and a light source for general illumination in addition to a backlight of a liquid crystal display device. However, when a large planar light source is required, it can be manufactured by combining a plurality of planar noble gas fluorescent lamps to a desired size. In addition to sealing the first and second (or first, second, and third) members prior to the evacuation operation, the vacuum chamber is used to perform the rare gas sealing operation and the sealing operation. It can be done at the same time. Specifically, the first and second members were set in the vacuum chamber with the sealing member attached to the sealing surface, and after the impure gas was discharged, the vacuum chamber was controlled to a predetermined pressure. In the state where the rare gas is introduced, the first and second members are further heated and hermetically sealed. Further, the light emitting surface of the first member can be roughened, or a plurality of minute prisms can be integrally formed. Moreover, the protrusion part or clearance gap interposed between the connection part in a 1st member and a 2nd member can also be abbreviate | omitted depending on the case. Further, the external electrode is formed in a substantially band shape, but it is possible to form a deformed portion such as a sawtooth shape on the side edge portion thereof, or to form a deformed portion, a hole or the like in a portion other than the side edge portion. . Furthermore, a circuit that generates a pulsed high-frequency voltage is recommended as a lighting device for the flat type rare gas fluorescent lamp, and a circuit configuration other than the illustrated example can be applied, or a sinusoidal high-frequency voltage is generated. Circuits can also be used.
[0077]
【The invention's effect】
As described above, according to the present invention, the plurality of groove-like spaces are formed in parallel at substantially constant intervals in the inside of the sealing structure formed by the first and second members. By applying a high-frequency voltage to the external electrode formed on the outer surface of the substrate and turning it on, it is possible to obtain light with high luminance from the light emitting surface of the first member, and it is also possible to increase the luminance uniformity Become. Therefore, when applied to, for example, a liquid crystal display device, excellent image display is possible, and improvement in display quality can be expected.
[0078]
The first member is formed by forming a light-transmitting member in a substantially flat shape, and a plurality of groove-shaped spaces as discharge spaces along the light emission surface of the first member. Since the portion is formed, it is possible to obtain a planar light source capable of efficiently emitting light from the light emitting surface.
[0079]
In addition, a groove-like space is formed inside the plurality of wall surfaces of the second member, and a light emitting layer is formed on the inner surface thereof, so that the external electrode is separated from the outer surface of the wall surface portion. Thus, the light emitting layer can be effectively stimulated based on the discharge between the external electrodes, and light can be emitted efficiently. Accordingly, the amount of light emitted from the first member can be increased.
[0080]
Furthermore, since the insulating layer is formed on the outer surface of the wall surface portion of the second member, it is possible to protect the insulation between the external electrodes. In particular, if the insulating layer is provided with light reflectivity, the external layer can be externally protected. Light that leaks to the outside from a portion where the electrode is not formed (mainly the bottom surface portion of the wall surface portion) is reflected by the insulating layer and is emitted from the light emitting surface of the first member. Therefore, not only the luminance of the light emitting surface can be increased, but also creeping discharge caused by dielectric breakdown between the external electrodes can be prevented.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a plan view showing a first embodiment of the present invention.
FIG. 2 is a cross-sectional view taken along line XX in FIG.
3A and 3B are first members shown in FIG. 1, in which FIG. 3A is a plan view, and FIG. 3B is a side sectional view.
4A and 4B are second members shown in FIG. 1, wherein FIG. 4A is a plan view and FIG. 4B is a side sectional view.
FIG. 5 is a side sectional view for explaining a method for forming the second member shown in FIG. 1;
FIG. 6 is a plan view showing a state in which a sealing member is attached to a second member before sealing.
FIG. 7 is a schematic side view for explaining an exhaust method.
FIG. 8 is a schematic side view partially showing a cross section for explaining a method for forming an insulating layer.
FIG. 9 is a schematic side view showing an application example of the present invention to a liquid crystal display device.
10 is an electric circuit diagram of the lighting device shown in FIG. 9;
FIG. 11 is a bottom view showing a second embodiment of the present invention.
12 is a side view of FIG.
13 is an exploded perspective view of FIG. 11. FIG.
FIG. 14 is a side sectional view showing a third embodiment of the present invention.
FIG. 15 is a plan view of the second member shown in FIG. 14;
FIG. 16 is an enlarged cross-sectional view showing a main part of a fourth embodiment of the present invention.
FIG. 17 is an enlarged sectional view of an essential part showing a fifth embodiment of the present invention.
FIG. 18 is an enlarged cross-sectional view of the main part showing a sixth embodiment of the present invention.
FIG. 19 is an enlarged cross-sectional view of a main part showing a seventh embodiment of the present invention.
FIG. 20 is an enlarged cross-sectional view showing a main part of an eighth embodiment of the present invention.
FIG. 21 is an enlarged cross-sectional view showing a main part of a ninth embodiment of the present invention.
FIG. 22 is a cross-sectional view of a rare gas discharge lamp according to a conventional example.
FIG. 23 is a schematic side view showing an application example of a rare gas discharge lamp to a liquid crystal display device.
[Explanation of symbols]
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 1st member 1a Light emission surface 2 2nd member 2A 3rd member 2a Peripheral part 2b Flange part 3 Groove-shaped space part 3a Opening part 4 Wall surface part 4a Bottom face part 5 Connection part 6 Protrusion part 7 Exhaust pipe 8 , 8A Light emitting layer 9, 10 External electrode 11 Sealing member 12 Insulating layer (insulating layer having light reflectivity)
13 Concave portion 13a Bottom portion PL Flat type rare gas fluorescent lamp G Gap FA, FB Molding jig P Plate member EX Exhaust head LCD Liquid crystal panel DB Light diffusion plate HA Lighting device

Claims (11)

透光性を有するフラット状の第1の部材と、溝状の空間部を有する複数の壁面部を連結部を介して並列的に一体的に形成すると共に、壁面部の内面に発光層を形成してなる第2の部材と、第1,第2の部材のそれぞれの周縁部を互いに気密に封着することによって形成された内部空間に封入した希ガスと、第2の部材のそれぞれの壁面部の外面に、溝状の空間部の延びる方向に沿って互いに離隔して形成した外部電極とを具備し、前記壁面部の外面に絶縁層を形成したことを特徴とする平面形希ガス蛍光ランプ。A first member flat shape that having a light transmitting property, together with the parallel integrally formed through the connecting portion a plurality of wall portions having a groove-like space, light emission on the inner surface of the wall portion A second member formed of a layer, a rare gas sealed in an internal space formed by sealing each peripheral edge of the first and second members in an airtight manner, and a second member A planar shape characterized by comprising external electrodes formed on the outer surface of each wall surface portion so as to be separated from each other along the extending direction of the groove-shaped space portion, and an insulating layer formed on the outer surface of the wall surface portion. Noble gas fluorescent lamp. 透光性を有するフラット状の第1の部材と、周縁部分にフランジ部を有し、フランジ部の内側部分に、溝状の空間部を有する複数の壁面部を連結部を介して並列的に一体的に形成すると共に、壁面部の内面に発光層を形成してなる第2の部材と、第1の部材の周縁部と第2の部材のフランジ部とを互いに気密に封着することによって形成された内部空間に封入した希ガスと、第2の部材のそれぞれの壁面部の外面に、溝状の空間部の延びる方向に沿って互いに離隔して形成した外部電極とを具備し、前記壁面部の外面に絶縁層を形成したことを特徴とする平面形希ガス蛍光ランプ。A first member flat shape that having a light-transmitting property, a flange portion to the peripheral portion, the inner portion of the flange portion via the connecting portion a plurality of wall portions having a groove-shaped space The second member formed integrally in parallel and having the light emitting layer formed on the inner surface of the wall surface portion, and the peripheral portion of the first member and the flange portion of the second member are hermetically sealed together. A rare gas sealed in the internal space formed by the operation, and external electrodes formed on the outer surface of each wall surface of the second member so as to be separated from each other along the direction in which the groove-shaped space extends. A flat type noble gas fluorescent lamp characterized in that an insulating layer is formed on the outer surface of the wall portion. 透光性を有するフラット状の第1の部材と、少なくとも一方の端部が開口された溝状の空間部を有する複数の壁面部を連結部を介して並列的に一体的に形成すると共に、壁面部の内面に発光層を形成してなる第2の部材と、第2の部材における壁面部の一方の端部に、溝状の空間部の開口部分が閉塞されるように封着したフラット状の第3の部材と、第1,第2,第3の部材のそれぞれの周縁部を互いに気密に封着することによって形成された内部空間に封入した希ガスと、第2の部材のそれぞれの壁面部の外面に、溝状の空間部の延びる方向に沿って互いに離隔して形成した外部電極とを具備し、前記壁面部の外面に絶縁層を形成したことを特徴とする平面形希ガス蛍光ランプ。A first member flat shape that having a translucency, parallel integrally formed through the connecting portion a plurality of wall portions having a groove-like space portion at least one end is opened In addition, the second member formed with a light emitting layer on the inner surface of the wall surface portion and one end of the wall surface portion of the second member are sealed so that the opening portion of the groove-shaped space portion is closed. a flat-shaped third member in wearing, and a rare gas sealed in the interior space formed by the first, second, sealed to one another hermetically respective peripheral portion of the third member, the The outer surface of each wall surface of each of the two members is provided with external electrodes that are spaced apart from each other along the direction in which the groove-shaped space extends, and an insulating layer is formed on the outer surface of the wall surface. Planar noble gas fluorescent lamp. 前記第1の部材を、透光性を有するガラス板又はセラミックス板にて構成したことを特徴とする請求項1〜3のいずれかに記載の平面形希ガス蛍光ランプ。The planar noble gas fluorescent lamp according to any one of claims 1 to 3, wherein the first member is made of a light-transmitting glass plate or ceramic plate. 前記第2の部材を、誘電物質にて構成したことを特徴とする請求項1〜3のいずれかに記載の平面形希ガス蛍光ランプ。The planar noble gas fluorescent lamp according to any one of claims 1 to 3, wherein the second member is made of a dielectric material. 前記第2の部材を、硼珪酸ガラス系,バリウムガラス,鉛ガラス,ソーダガラスのうちのいずれか1つにて構成したことを特徴とする請求項1〜3のいずれかに記載の平面形希ガス蛍光ランプ。The planar dilute according to any one of claims 1 to 3, wherein the second member is made of any one of borosilicate glass, barium glass, lead glass, and soda glass. Gas fluorescent lamp. 前記第1,第2の部材のそれぞれの周縁部を低融点ガラスにて気密に封着したことを特徴とする請求項1〜3のいずれかに記載の平面形希ガス蛍光ランプ。The flat noble gas fluorescent lamp according to any one of claims 1 to 3, wherein each of the peripheral portions of the first and second members is hermetically sealed with a low melting point glass. 前記発光層を1種の蛍光体又は複数種の蛍光体を混合してなる混合蛍光体にて形成したことを特徴とする請求項1〜3のいずれかに記載の平面形希ガス蛍光ランプ。The planar noble gas fluorescent lamp according to any one of claims 1 to 3, wherein the light emitting layer is formed of a single phosphor or a mixed phosphor formed by mixing a plurality of phosphors. 前記第1,第2の部材によって構成された内部空間に、水銀を含まないキセノンガスを含む希ガスを封入したことを特徴とする請求項1〜3のいずれかに記載の平面形希ガス蛍光ランプ。The planar noble gas fluorescence according to any one of claims 1 to 3, wherein a rare gas containing xenon gas not containing mercury is sealed in the internal space formed by the first and second members. lamp. 前記壁面部の外面に形成された絶縁層を光反射性を有する部材にて形成したことを特徴とする請求項1〜3のいずれかに記載の平面形希ガス蛍光ランプ。The planar noble gas fluorescent lamp according to any one of claims 1 to 3, wherein an insulating layer formed on an outer surface of the wall portion is formed of a member having light reflectivity. 前記絶縁層を壁面部の外面のほぼ全面に、外部電極が被覆されるように形成し、かつこの絶縁層に光反射性を付与したことを特徴とする請求項1〜3のいずれかに記載の平面形希ガス蛍光ランプ。4. The insulating layer according to claim 1, wherein the insulating layer is formed on almost the entire outer surface of the wall surface so as to be covered with the external electrode, and light reflectivity is imparted to the insulating layer. Flat type noble gas fluorescent lamp.
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