JP4909808B2 - Flat display device and manufacturing method thereof - Google Patents

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Description

本発明は、プラズマディスプレイ装置などの平面型表示機器に係わり、表示パネルの発熱を冷却するに適するシャーシ構造を有した平面型表示機器及びその製造方法に関するものである。   The present invention relates to a flat display device such as a plasma display device, and more particularly to a flat display device having a chassis structure suitable for cooling heat generated by a display panel and a method for manufacturing the flat display device.

近年、情報の表示機器の需要は、地上波ディジタル放送への移行等を背景に大画面の平面型表示機器に大きくシフトしている。この平面型表示機器の1つにプラズマディスプレイ装置がある。プラズマディスプレイ装置は、放電する素子をセル状に配置し、二枚のガラス基板を張り合わせて封止し、この放電素子を封止空間で放電させて、ガラス基板上の蛍光体を発光して画像を表示させるものであり、プラズマディスプレイパネル(以下、PDPと称す)は、この放電時に発熱することになる。PDPの発熱による温度上昇は、蛍光体の発光輝度を変化させることから画質の劣化となるだけではなく、ガラス基板の局部的な温度分布によってガラス基板の破損を招くこともある。このため、PDPにおいて発生した熱は、粘着性高熱伝導性シート等を介して熱伝導性の良い金属製シャーシ部材に熱伝達させ、空気中に放熱する構成としている。また、シャーシ部材は、PDPのガラス基板背面側で粘着性高熱伝導シート等によって固着されるが、PDPの放熱のみならず、PDPの強度的な補強、及びPDPを駆動、操作する回路基板をPDPの固着平面側と反対の平面側において保持する部材としての役目を担っている。   In recent years, the demand for information display devices has greatly shifted to large-screen flat display devices due to the shift to digital terrestrial broadcasting. One of the flat display devices is a plasma display device. In the plasma display device, elements to be discharged are arranged in a cell shape, and two glass substrates are bonded together and sealed, and the discharge elements are discharged in a sealed space, and the phosphor on the glass substrate emits light to generate an image. The plasma display panel (hereinafter referred to as PDP) generates heat during this discharge. The temperature rise due to the heat generation of the PDP not only deteriorates the image quality because it changes the light emission luminance of the phosphor, but also may cause damage to the glass substrate due to local temperature distribution of the glass substrate. For this reason, the heat generated in the PDP is transferred to a metal chassis member having good thermal conductivity through an adhesive high thermal conductive sheet or the like and radiated into the air. The chassis member is fixed on the back side of the glass substrate of the PDP by an adhesive high thermal conductive sheet or the like, but not only the heat dissipation of the PDP but also the strength of the PDP and the circuit board that drives and operates the PDP. It plays a role as a member to be held on the plane side opposite to the fixing plane side.

プラズマディスプレイ装置における温度上昇の問題に対し、次のような技術が開示されている。特許文献1に記載されているプラズマディスプレイ装置は、PDPの面内での温度むらを低減し、表示される画像の特性や画像表示装置としての寿命に対する悪影響を抑制することを目的として、PDPの背面側に略密着するように設けた熱伝導性シートと空隙を隔てて回路基板を背面側に支持したフレームシャーシを配置している。   The following technique is disclosed with respect to the problem of the temperature rise in a plasma display apparatus. The plasma display device described in Patent Literature 1 reduces the temperature unevenness in the surface of the PDP and suppresses the adverse effect on the characteristics of the displayed image and the lifetime of the image display device. A frame chassis is provided that supports the circuit board on the back side with a space between the thermally conductive sheet provided so as to be in close contact with the back side.

特許文献2に記載されているプラズマディスプレイ装置は、熱伝導部材に対するPDPとシャーシベースの結合構造を改善して、熱変形されたPDPを熱伝導部材に均一に密着させることができるようにするために、PDPと熱伝導部材を固定する第1の接着層、及び熱伝導部材とシャーシベースを固定する第2の接着層において、第1の接着層の結合力を第2の接着層の結合力より大きい構造としている。   The plasma display device described in Patent Document 2 improves the coupling structure of the PDP and the chassis base with respect to the heat conducting member so that the thermally deformed PDP can be uniformly adhered to the heat conducting member. In addition, in the first adhesive layer for fixing the PDP and the heat conducting member, and the second adhesive layer for fixing the heat conducting member and the chassis base, the binding force of the first adhesive layer is the binding force of the second adhesive layer. It has a larger structure.

特開2006−39072号公報JP 2006-39072 A 特開2006−119593号公報JP 2006-119593 A

プラズマディスプレイ装置において、PDPが放電時に発生する熱は、表示される画像の内容や放電素子の配列位置等の関係によって温度分布を有し、効率の良い冷却を行う上で課題となる。   In the plasma display device, the heat generated by the PDP during discharge has a temperature distribution depending on the relationship between the content of the displayed image, the arrangement position of the discharge elements, and the like, which is a problem for efficient cooling.

図3は、従来の平面型表示機器におけるシャーシ部材の伝熱状態を示す図である。図3(a)はシャーシ部材における発熱状態を示し、PDP3からの発熱は、ほぼ中央部分が高温状態となりやすい。すなわち、楕円の等高線で示すように、中央部分が高温部aで周辺部分が低温部eの分布になる。PDP3からの発熱は、高熱伝導性粘着部材4を介してシャーシ部材5に熱伝達される。シャーシ部材5内では矢印100で示すように放射状に熱拡散し、全面領域で均一な温度分布になろうとする。図3(b)はシャーシ部材の放熱状態を示し、シャーシ部材5内で拡散された熱は、シャーシ面を下方部から上方部へ通風する冷却風200にて熱伝達され放熱される。その際、下方部でシャーシ部材から熱伝達を行った空気は、上方部では熱伝達の飽和状態に近づくことになって熱伝達熱効率が低下する。その結果、シャーシ部材の放熱後の温度分布は、上端部が高温部aで下端部が低温部eの温度分布になる。この傾向は、PDPの大型化、高輝度化、高精細化などに伴う発熱量の増大によって顕著であり、このような温度分布の発生は、放熱動作の効率を悪化させ、PDPの信頼性を損ねる恐れがある。   FIG. 3 is a diagram illustrating a heat transfer state of a chassis member in a conventional flat display device. FIG. 3A shows a heat generation state in the chassis member, and the heat generation from the PDP 3 tends to be in a high temperature state at a substantially central portion. In other words, as indicated by the contour lines of the ellipse, the distribution is such that the central part is a high temperature part a and the peripheral part is a low temperature part e. Heat generated from the PDP 3 is transferred to the chassis member 5 through the high thermal conductive adhesive member 4. In the chassis member 5, as indicated by an arrow 100, the heat diffuses radially and tries to have a uniform temperature distribution over the entire area. FIG. 3B shows the heat dissipation state of the chassis member, and the heat diffused in the chassis member 5 is transferred by the cooling air 200 passing through the chassis surface from the lower part to the upper part to be dissipated. At that time, the air that has conducted heat transfer from the chassis member in the lower part approaches the saturated state of heat transfer in the upper part, and the heat transfer thermal efficiency decreases. As a result, the temperature distribution of the chassis member after heat dissipation is the temperature distribution of the high temperature part a at the upper end and the low temperature part e at the lower end. This tendency is conspicuous due to an increase in the amount of heat generated with an increase in the size, brightness, and definition of the PDP, and the occurrence of such a temperature distribution deteriorates the efficiency of the heat dissipation operation and increases the reliability of the PDP. There is a risk of damage.

さらには、大型化されたシャーシ部材の絶対的な温度上昇は、PDPとシャーシ部材との熱膨張率の差によって、双方の部材間における歪み量の差を拡大させることになる。このことは、PDPを強度的に補強するために接合されたシャーシ部材が、熱膨張の変位によって、逆にPDPに応力を付与することになり、放電素子の性能劣化や破損への要因となる。   Furthermore, the absolute temperature rise of the enlarged chassis member increases the difference in strain between the two members due to the difference in thermal expansion coefficient between the PDP and the chassis member. This means that the chassis member joined to reinforce the PDP strongly applies stress to the PDP due to the displacement of thermal expansion, which causes deterioration in performance and damage to the discharge element. .

前記特許文献1,2では、上記したPDP内の発熱分布、及び冷却風の通風により発生する温度分布については何ら考慮されていない。また、前記特許文献1,2では次の問題点を有する。   In Patent Documents 1 and 2, no consideration is given to the heat generation distribution in the PDP and the temperature distribution generated by the cooling air flow. Further, Patent Documents 1 and 2 have the following problems.

特許文献1に記載されるプラズマディスプレイ装置は、シャーシ部材とPDPを離間して配置するため、回路部品の発熱をPDPに影響させることを回避できるメリットを有する。しかし、PDPの発熱を熱伝導性シートから放熱して冷却するには、熱伝導性シートは従来のフレームシャーシに勝る熱伝導性能を必要とし、高価な熱伝導性シートを設けることでコスト高になる。   The plasma display device described in Patent Document 1 has the merit of avoiding the influence of heat generated by circuit components on the PDP because the chassis member and the PDP are arranged apart from each other. However, in order to dissipate the heat generated by the PDP from the heat conductive sheet and cool it, the heat conductive sheet needs to have heat transfer performance superior to that of the conventional frame chassis, and the cost is increased by providing an expensive heat conductive sheet. Become.

特許文献2に記載されるプラズマディスプレイ装置は、発熱体であるPDPの変形に関わらず、第1の接着層の結合力によって熱伝導部材をPDP側に固着維持させて、PDPからの発熱を放熱させようとするものである。しかしながら、第2の接着層がシャーシベースと離間することによってシャーシベースへの熱伝達が損なわれる。シャーシベースによる放熱性よりも、熱伝導部材の放熱性が優れる場合には問題がないが、この放熱性を得るためには、特許文献1と同様にコスト高となる。さらには、シャーシベースの放熱性を期待しないならば、第2の接着層は割愛できるものである。   The plasma display device described in Patent Document 2 dissipates heat generated from the PDP by fixing and maintaining the heat conducting member on the PDP side by the bonding force of the first adhesive layer, regardless of the deformation of the PDP that is a heating element. I will try to let you. However, the heat transfer to the chassis base is impaired by the second adhesive layer being separated from the chassis base. There is no problem when the heat dissipation performance of the heat conducting member is superior to the heat dissipation performance of the chassis base. However, in order to obtain this heat dissipation performance, the cost becomes high as in Patent Document 1. Furthermore, if the heat dissipation of the chassis base is not expected, the second adhesive layer can be omitted.

本発明の目的は、表示パネルの発熱に対し、効率の良い冷却を簡素な構造によって実現する平面型表示機器を提供することである。   An object of the present invention is to provide a flat display device that realizes efficient cooling with a simple structure against heat generation of a display panel.

上記課題を解決するために、本発明は、表示パネルの発熱をシャーシ部材によって放熱する平面型表示機器において、シャーシ部材は、上下方向に複数のシャーシ片に分割して表示パネルに高熱伝導性の粘着部材にて固着し、表示パネルの発熱を受熱して各シャーシ片内において熱拡散し、通風する空気中に放熱する構造である。その際、表示パネルの高温部からの発熱は複数のシャーシ片のうちで下部側に配置するシャーシ片によって受熱される形状とし、各シャーシ片における熱拡散後の温度状態は、下部側に配置するシャーシ片が上部側に配置するシャーシ片よりも高温になるように構成した。   In order to solve the above-described problems, the present invention provides a flat panel display device that dissipates heat generated by a display panel by a chassis member. The chassis member is divided into a plurality of chassis pieces in the vertical direction and has high thermal conductivity. It is a structure that is fixed by an adhesive member, receives heat generated by the display panel, diffuses heat in each chassis piece, and dissipates heat in the ventilated air. At that time, heat generated from the high temperature portion of the display panel is received by the chassis piece arranged on the lower side among the plurality of chassis pieces, and the temperature state after thermal diffusion in each chassis piece is arranged on the lower side. The chassis piece was configured to be hotter than the chassis piece placed on the upper side.

また、本発明は、表示パネルの発熱をシャーシ部材によって放熱する平面型表示機器の製造方法において、表示パネルのサイズに合わせてシャーシ部材を複数のシャーシ片に分割し、表示パネルの高温部からの発熱を下部側に位置するシャーシ片にて受熱するように配置し、各シャーシ片を表示パネルに高熱伝導性の粘着部材にて固着するものである。そして、表示パネルのサイズが異なる平面型表示機器の場合、それらの機器に用いるシャーシ片について少なくとも一部のシャーシ片を互いに共通の形状とする。   Further, the present invention provides a method for manufacturing a flat display device in which heat generated by a display panel is dissipated by a chassis member. The chassis member is divided into a plurality of chassis pieces according to the size of the display panel, and the It arrange | positions so that heat_generation | fever receives heat with the chassis piece located in the lower side, and each chassis piece is fixed to a display panel with the adhesive member of high heat conductivity. In the case of flat display devices having different display panel sizes, at least some of the chassis pieces have a common shape with respect to the chassis pieces used in these devices.

本発明によれば、表示パネルの発熱に対し、効率の良い冷却を簡素な構造によって実現し、平面型表示装置の性能と信頼性を向上させる効果がある。   According to the present invention, efficient cooling can be realized with a simple structure against heat generation of the display panel, and there is an effect of improving the performance and reliability of the flat display device.

以下、本発明の実施形態について、図面を用いて詳細に説明する。
図1は、本発明による平面型表示機器の一実施例の構成を概念的に示す図である。(a)は正面図、(b)は側面図であり、説明の便宜上、表示パネル(PDP)等の構成部品の一部は透過して示す。平面型表示機器1は、筐体2の内部に自発光型の表示パネル(PDP)3を有している。表示パネル3は、放電セル層を前面ガラス基板と背面ガラス基板とで挟持した構成である。表示パネル3の背面ガラス基板側には、高熱伝導性の両面接着テープあるいは接着剤等の粘着部材4によって、シャーシ部材5を固着している。さらにシャーシ部材5の背面側の後方には、支持部材6によって複数の回路基板7を搭載し、回路基板7には表示パネル3を駆動する回路部品及び平面型表示機器1を操作する回路部品を載置する。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.
FIG. 1 is a diagram conceptually showing the configuration of an embodiment of a flat display device according to the present invention. (A) is a front view, (b) is a side view, and a part of components such as a display panel (PDP) is shown in a transparent manner for convenience of explanation. The flat display device 1 includes a self-luminous display panel (PDP) 3 inside a housing 2. The display panel 3 has a configuration in which the discharge cell layer is sandwiched between a front glass substrate and a back glass substrate. A chassis member 5 is fixed to the rear glass substrate side of the display panel 3 by an adhesive member 4 such as a high thermal conductivity double-sided adhesive tape or adhesive. Further, a plurality of circuit boards 7 are mounted on the rear side of the chassis member 5 by a support member 6, and circuit parts for driving the display panel 3 and circuit parts for operating the flat display device 1 are mounted on the circuit board 7. Place.

ここにシャーシ部材5は、伝導性の良いアルミニウム等の金属材であり、表示パネル3からの発熱を受熱し、部材内で熱拡散して空気中に放熱する。その際、自然対流として下方から上方へ向う冷却風により放熱する構成としている。また回路基板7には、表示パネル3との電気的接続を行うための複数個のコネクタ8を有する。複数個のコネクタ8と表示パネル3から引き出された電極は、複数個のフレキシブルプリント配線基板9で電気的に接続される。   Here, the chassis member 5 is a metal material such as aluminum having good conductivity, receives heat generated from the display panel 3, dissipates heat in the member, and dissipates it into the air. In that case, it is set as the structure radiated with the cooling wind which goes upwards from the downward direction as natural convection. The circuit board 7 has a plurality of connectors 8 for electrical connection with the display panel 3. The plurality of connectors 8 and the electrodes drawn from the display panel 3 are electrically connected by a plurality of flexible printed wiring boards 9.

ここで、本実施例におけるシャーシ部材5の構造を詳細に説明する。シャーシ部材5は、表示パネル3の全面に略等しい平面において、複数個に分割した状態で固着する。図1では、3個のシャーシ部材(シャーシ片)51,52,53に分割している。それらの形状は、表示パネル3の横方向(X方向)に略等しい長さで、表示パネル3の縦方向(Y方向)に3分割している。ただし、各シャーシ片の形状は、単純な矩形状ではなく、凸形状と凹形状(またはH形状)の組合わせを含む積み木細工状に分割する。すなわち、下段のシャーシ片51は表示パネル中央部を含むような略凸形状とし、中段のシャーシ片52は表示パネル中央部を避けるような略H形状としている。また上段のシャーシ片53は、表示パネル中央部に向う略逆凸形状としている。これらのシャーシ片の形状は、後述するように、表示パネルの発熱分布と冷却風の方向に基づいて決定したもので、また、シャーシ部材5の分割数は、3分割に限定されるものではない。   Here, the structure of the chassis member 5 in a present Example is demonstrated in detail. The chassis member 5 is fixed to the entire surface of the display panel 3 in a substantially equal plane in a state of being divided into a plurality. In FIG. 1, it is divided into three chassis members (chassis pieces) 51, 52, 53. Their shapes are substantially equal to the horizontal direction (X direction) of the display panel 3 and are divided into three in the vertical direction (Y direction) of the display panel 3. However, the shape of each chassis piece is not a simple rectangular shape, but is divided into building blocks including a combination of a convex shape and a concave shape (or H shape). That is, the lower chassis piece 51 has a substantially convex shape including the central portion of the display panel, and the middle chassis piece 52 has a substantially H shape so as to avoid the central portion of the display panel. The upper chassis piece 53 has a substantially reverse convex shape toward the center of the display panel. The shapes of these chassis pieces are determined based on the heat distribution of the display panel and the direction of the cooling air, as will be described later, and the number of divisions of the chassis member 5 is not limited to three divisions. .

図2は、図1の平面型表示機器の冷却動作を説明する図である。(a)は正面図、(b)は側面図で、シャーシ部材5及び表示パネル3の部分を取り出して示す。表示パネル3の発熱状態は、楕円の等高線で示すように、中央部分が高温部aとなり、周辺部分が低温部eとなるのが一般的な傾向である。   FIG. 2 is a diagram for explaining the cooling operation of the flat display device of FIG. (A) is a front view, (b) is a side view, and the chassis member 5 and the display panel 3 are taken out and shown. The heat generation state of the display panel 3 generally has a tendency that the central portion becomes the high temperature portion a and the peripheral portion becomes the low temperature portion e as indicated by the elliptic contour lines.

本実施例のシャーシ部材5は、図1に示したように3個のシャーシ片51,52,53に分割している。表示パネル3の放電素子からの発熱は、熱伝導性の粘着部材4を介して各々のシャーシ片51,52,53で受熱する。そして、各々のシャーシ片51,52,53内で熱拡散するが、拡散方向は分割形状により規制されることから、各々のシャーシ片5の温度上昇は分割形状に依存して異なることになる。   The chassis member 5 of the present embodiment is divided into three chassis pieces 51, 52, 53 as shown in FIG. Heat generated from the discharge elements of the display panel 3 is received by the chassis pieces 51, 52, 53 via the heat conductive adhesive member 4. And although it diffuses in each chassis piece 51,52,53, since the spreading | diffusion direction is controlled by a division | segmentation shape, the temperature rise of each chassis piece 5 differs depending on a division | segmentation shape.

ここで、分割したシャーシ部材5における伝熱について説明する。まず、表示パネル3の中央部に生じる高温部aの熱は、高温部aに対向する下段のシャーシ片51で受熱し、シャーシ片51の内部で矢印101で示すように下方の低温部eに向けて熱拡散する。なぜなら、中段のシャーシ片52とは伝熱経路が分断されており、上方へは熱伝導できず熱拡散できないからである。その結果、シャーシ片51は温度T1になる。これに対し中段のシャーシ片52では、中温部bの熱を熱伝達して受熱し、矢印102で示すように横方向に熱伝導によって熱拡散して温度T2となる。また、上段のシャーシ片53では、中温部cの熱を熱伝達して受熱し、矢印103で示すように上方に熱伝導によって熱拡散して温度T3になる。それぞれのシャーシ片51,52,53において熱源の最高温度が異なる結果、各シャーシ片51,52,53での熱拡散された後の温度状態は異なり、T1>T2>T3の関係になる。   Here, heat transfer in the divided chassis member 5 will be described. First, the heat of the high temperature part a generated in the central part of the display panel 3 is received by the lower chassis piece 51 facing the high temperature part a, and reaches the lower low temperature part e as indicated by the arrow 101 inside the chassis piece 51. Thermal diffusion toward. This is because the heat transfer path is separated from the middle chassis piece 52, and heat conduction cannot be performed upward and heat diffusion cannot be performed. As a result, the chassis piece 51 reaches the temperature T1. On the other hand, in the middle-stage chassis piece 52, the heat of the intermediate temperature portion b is transferred to receive the heat, and as indicated by an arrow 102, it is thermally diffused by heat conduction in the lateral direction to reach the temperature T2. Further, in the upper chassis piece 53, the heat of the intermediate temperature portion c is transferred and received, and as indicated by an arrow 103, the heat is diffused upward by heat conduction to reach a temperature T3. As a result of different maximum temperatures of the heat sources in the respective chassis pieces 51, 52, 53, the temperature states after thermal diffusion in the respective chassis pieces 51, 52, 53 are different, and the relationship of T1> T2> T3 is established.

次に、シャーシ部材5に対して空気が自然対流することによる放熱動作について説明する。図3で示したように従来のシャーシ部材5の連続一体構造では、表示パネルからの熱が全平面に拡散され、シャーシ部材全面でほぼ均一な温度状態になる。そして、シャーシ部材から空気への熱伝達により加熱された空気が下方から上方に向かって自然対流することになる。空気における所定の熱を伝達することの可能な速度境界層は、下端側では薄く熱伝達効率が高いが、上端側ほど厚くなり熱伝達効率が悪くなる。すなわち、上端側では空気への熱伝達が飽和状態になることから、シャーシ部材の上端側での放熱が不十分で、高温部が残存することになる。   Next, the heat radiation operation by the natural convection of air to the chassis member 5 will be described. As shown in FIG. 3, in the conventional continuous structure of the chassis member 5, heat from the display panel is diffused over the entire plane, and the temperature is almost uniform over the entire surface of the chassis member. The air heated by the heat transfer from the chassis member to the air naturally convects from below to above. The velocity boundary layer capable of transferring predetermined heat in the air is thin on the lower end side and has a high heat transfer efficiency, but becomes thicker on the upper end side, resulting in poor heat transfer efficiency. That is, since heat transfer to the air is saturated on the upper end side, heat dissipation on the upper end side of the chassis member is insufficient, and the high temperature portion remains.

これに対し本実施例においては、図2のように、シャーシ部材5を自然対流による通風200の方向に分割している。そしてシャーシ片の分割形状に基づき熱拡散を規制することで、表示パネル3からの発熱によるシャーシ片51,52,53の温度状態は、下端側ほど高い状態を作っている(T1>T2>T3)。このように、温度の高い領域(T1)をシャーシ部材の下端部に形成し、一方下端部は空気の速度境界層が薄く熱伝達効率が高いことから、下端部のシャーシ片51にて効率よく放熱を行うことができる。すなわち、表示パネル3の高温部aの発熱に対し最も効率の良い経路で冷却することができる。   On the other hand, in this embodiment, as shown in FIG. 2, the chassis member 5 is divided in the direction of the ventilation 200 by natural convection. Then, by restricting the heat diffusion based on the division shape of the chassis piece, the temperature state of the chassis pieces 51, 52, 53 due to the heat generated from the display panel 3 is made higher at the lower end side (T1> T2> T3). ). In this way, a high temperature region (T1) is formed at the lower end of the chassis member, while the lower end has a thin air velocity boundary layer and high heat transfer efficiency. Heat can be dissipated. That is, it is possible to cool through the most efficient path for the heat generation of the high temperature portion a of the display panel 3.

一方、下端部のシャーシ片51から吸熱した空気は、上方へ自然対流し、引き続きシャーシ片52及びシャーシ片53から吸熱することになるが、上端側に行くほど熱伝達効率は低下することになる。しかし、シャーシ片52及びシャーシ片53の温度状態は上端側ほど低くしてあるので(T3<T2<T1)、所望の温度まで冷却させるのに要する放熱(熱伝達)量は少なくて良い。よって、シャーシ部材3の上端部に高温部が残存することがない。これらの結果、シャーシ部材5全体を均一な温度に効率良く冷却することができる。   On the other hand, the air absorbed from the chassis piece 51 at the lower end naturally convects upward and continues to absorb heat from the chassis piece 52 and the chassis piece 53, but the heat transfer efficiency decreases toward the upper end side. . However, since the temperature state of the chassis piece 52 and the chassis piece 53 is lowered toward the upper end side (T3 <T2 <T1), the amount of heat radiation (heat transfer) required for cooling to a desired temperature may be small. Therefore, the high temperature portion does not remain at the upper end portion of the chassis member 3. As a result, the entire chassis member 5 can be efficiently cooled to a uniform temperature.

さらには、シャーシ部材5が分割されていることから、各シャーシ片51,52,53において、各々の速度境界層を独自に構成し、自然対流における上流側のシャーシ片51(52)の速度境界層と、下流側のシャーシ片52(53)の速度境界層とを混合して新たな速度境界層を形成することができる。その結果、シャーシ片52及びシャーシ片53の熱伝達効率を改善させ、表示パネル3の冷却効率をより向上させることができる。   Furthermore, since the chassis member 5 is divided, each chassis piece 51, 52, 53 has its own velocity boundary layer, and the velocity boundary of the upstream chassis piece 51 (52) in natural convection. The layer and the velocity boundary layer of the downstream chassis piece 52 (53) can be mixed to form a new velocity boundary layer. As a result, the heat transfer efficiency of the chassis piece 52 and the chassis piece 53 can be improved, and the cooling efficiency of the display panel 3 can be further improved.

上記実施例では、自然対流による放熱の場合を述べたが、冷却ファン等により空気を強制的に通風する場合にも同様に適用できる。その場合にも、表示パネル3の発熱状態と冷却風の方向に合わせて、シャーシ部材の分割形状や分割形態を適宜決定すれば良い。   In the above embodiment, the case of heat dissipation by natural convection has been described. However, the present invention can be similarly applied to a case where air is forcibly ventilated by a cooling fan or the like. Also in that case, the division shape and the division form of the chassis member may be appropriately determined according to the heat generation state of the display panel 3 and the direction of the cooling air.

このように本実施例によれば、表示パネルの発熱に対し、効率の良い冷却を簡素な構造によって実現する平面型表示機器を提供することができる。   Thus, according to the present embodiment, it is possible to provide a flat display device that realizes efficient cooling with a simple structure against heat generation of the display panel.

次に、シャーシ部材5を分割することによる機械強度的な効果について説明する。図1に示すように、シャーシ部材5には複数の回路基板7が載置され、各回路基板7からはコネクタ8を介してフレキシブルプリント配線基板9にて表示パネル3の電極に接続されている。フレキシブルプリント配線基板9は、表示パネル3の外周位置にて奥行き方向(Z方向)に延在して取り付けられる。   Next, the mechanical strength effect by dividing the chassis member 5 will be described. As shown in FIG. 1, a plurality of circuit boards 7 are mounted on the chassis member 5, and each circuit board 7 is connected to an electrode of the display panel 3 by a flexible printed wiring board 9 via a connector 8. . The flexible printed wiring board 9 is attached so as to extend in the depth direction (Z direction) at the outer peripheral position of the display panel 3.

表示パネル3にて放電表示を行うと、その発熱により熱接続されたシャーシ部材5が温度上昇することは前述した通りである。そのとき、表示パネル3とシャーシ部材とに熱膨張の差があると、バイメタル現象により表示パネル及びシャーシ部材に反り(歪み)が発生し、極端な場合パネルが破損する問題がある。また、表示パネル及びシャーシ部材の反りは、フレキシブルプリント配線基板9に対し接続位置のX方向またはY方向の変形をもたらし、コネクタ8の脱落や破損を生じる問題がある。これに対し本実施例のようにシャーシ部材5を分割することは、これらの問題を緩和させる効果がある。   As described above, when discharge display is performed on the display panel 3, the temperature of the chassis member 5 thermally connected by the heat generation rises. At this time, if there is a difference in thermal expansion between the display panel 3 and the chassis member, there is a problem that the display panel and the chassis member are warped (distorted) due to the bimetal phenomenon, and in an extreme case, the panel is damaged. Further, the warpage of the display panel and the chassis member causes a deformation of the connection position in the X direction or the Y direction with respect to the flexible printed wiring board 9, and there is a problem that the connector 8 is dropped or damaged. On the other hand, dividing the chassis member 5 as in this embodiment has an effect of alleviating these problems.

ここで、表示パネル3とシャーシ部材5の熱膨張差の問題について説明する。表示パネル3の代表的な基板材であるガラスの熱線膨張率は約8.5×10−6/Kであり、シャーシ部材5の代表的な材料であるアルミニウムの熱線膨張率は約23.0×10−6/Kであることから、双方の部材は温度上昇における伸び量が異なる。その結果、表示パネル3とシャーシ部材5とは、表示パネル3側が凹状となるような反りが発生する。また、双方の部材に接合されているフレキシブルプリント配線9の接続両端の設定位置は、反りの発生に伴い、常温時の設定位置から変位することになる。ここでフレキシブルプリント配線基板9は、表示パネル3と回路基板7上のコネクタ8との間を湾曲状に伸延して接続しているので、フレキシブルプリント配線基板9の接続の延在方向(Z方向)への変位に対しては湾曲変形により吸収できるので問題はない。しかし、接続方向と直交する方向(X方向またはY方向)への変位に対しては、フレキシブルプリント配線基板9の湾曲変形では吸収できず、コネクタ8からの脱落や破損を生じる恐れがある。 Here, the problem of the difference in thermal expansion between the display panel 3 and the chassis member 5 will be described. The thermal expansion coefficient of glass, which is a typical substrate material of the display panel 3, is about 8.5 × 10 −6 / K, and the thermal expansion coefficient of aluminum, which is a typical material of the chassis member 5, is about 23.0. Since it is × 10 −6 / K, both members have different elongation amounts due to temperature rise. As a result, the display panel 3 and the chassis member 5 are warped such that the display panel 3 side is concave. In addition, the set positions at both ends of the flexible printed wiring 9 joined to both members are displaced from the set positions at room temperature as warpage occurs. Here, since the flexible printed wiring board 9 is connected in a curved shape between the display panel 3 and the connector 8 on the circuit board 7, the extending direction of the connection of the flexible printed wiring board 9 (Z direction) ) Is not a problem because it can be absorbed by bending deformation. However, the displacement in the direction orthogonal to the connection direction (X direction or Y direction) cannot be absorbed by the curved deformation of the flexible printed wiring board 9, and the connector 8 may fall off or be damaged.

しかしながら、本実施例のようにシャーシ部材5を小面積のシャーシ片に分割することによって、この反り量(歪み量)を低減することができる。また、フレキシブルプリント配線9の接続位置の変位も低減し、コネクタが脱落する問題もなくなる。   However, by dividing the chassis member 5 into small pieces of chassis pieces as in this embodiment, the amount of warpage (distortion amount) can be reduced. Further, the displacement of the connection position of the flexible printed wiring 9 is reduced, and there is no problem that the connector falls off.

このように本実施例によれば、発熱による表示パネルとシャーシ部材との熱膨張率の違いによって生じる構成部品の変形や歪みを低減して、平面型表示装置の信頼性を向上できる。   As described above, according to the present embodiment, it is possible to reduce the deformation and distortion of the component parts caused by the difference in the thermal expansion coefficient between the display panel and the chassis member due to heat generation, thereby improving the reliability of the flat display device.

なお、分割されたシャーシ部材5は、常温時に各シャーシ片51,52,53が隙間Dを有するように配置して表示パネル3に固着している。固着する粘着部材4は粘性を有するので、各シャーシ片は、温度上昇とともに四方に膨張して、隣接するシャーシ片の端部が衝突して剥離等の事故を生じる恐れがある。これを回避するため、常温時の隙間Dは、シャーシ部材と表示パネルの熱膨張差よりも大きい寸法とするのが良い。また隙間Dは、シャーシ片のサイズにも依存する。シャーシ片が小さい(シャーシ部材5の分割数が多い)ほど、熱膨張差は小さくなることから、隙間Dを小さくできる。   Note that the divided chassis member 5 is disposed and fixed to the display panel 3 so that the chassis pieces 51, 52, 53 have a gap D at room temperature. Since the adhesive member 4 to be fixed has viscosity, each chassis piece expands in all directions as the temperature rises, and there is a possibility that an end of an adjacent chassis piece collides to cause an accident such as peeling. In order to avoid this, it is preferable that the gap D at room temperature is larger than the thermal expansion difference between the chassis member and the display panel. The gap D also depends on the size of the chassis piece. The smaller the chassis piece (the greater the number of divisions of the chassis member 5), the smaller the difference in thermal expansion. Therefore, the gap D can be reduced.

次に、本実施例のように分割したシャーシ部材を用いた平面型表示機器の製造方法について説明する。
平面型表示機器1の大型化に伴い、表示パネル3を固着するシャーシ部材5も大型化する。シャーシ部材5の大型化は、シャーシ部材5の生産設備の大型化や、組み立て時の作業性の低下等、コスト高の原因となる。これに対して、大画面用のシャーシ部材5を分割して構成することにより、小形の生産設備によって対応できることになる。
Next, a method for manufacturing a flat display device using the chassis member divided as in this embodiment will be described.
As the flat display device 1 increases in size, the chassis member 5 to which the display panel 3 is fixed increases in size. Increasing the size of the chassis member 5 causes an increase in cost, such as an increase in production equipment for the chassis member 5 and a decrease in workability during assembly. On the other hand, by dividing and configuring the chassis member 5 for a large screen, it is possible to cope with a small production facility.

シャーシ部材5の分割数を多くすることは、部品の管理や、表示パネル3への固着作業性の観点では好ましい方向ではない。この場合、分割したシャーシ片52,52,53を表示パネル3への固着位置関係を保ちながら、保持テープ等の保持部材によって仮接合し、一体にして管理することで製造時(固着時)の作業性を改善できる。   Increasing the number of divisions of the chassis member 5 is not a preferable direction from the viewpoint of component management and workability of fixing to the display panel 3. In this case, the divided chassis pieces 52, 52, 53 are temporarily joined by a holding member such as a holding tape while maintaining the positional relationship of fixing to the display panel 3, and are managed as a unit by managing them integrally. Workability can be improved.

このシャーシ部材5を分割する方法は、表示パネル3の大きさが異なる平面型表示機器の製造に当っても、コスト増を抑制しながら容易に対応できるものである。
図4は、表示パネル3のサイズが異なる2つの平面型表示機器に対応するシャーシ部材5の分割法の一実施例を示した図である。(a)は小さな表示パネル3aの場合で、シャーシ部材5aは、分割したシャーシ片51a,52a,53aで構成する。一方(b)は大きな表示パネル3bの場合で、前記表示パネル3aで用いたシャーシ部材5aの一部を共通に用いる。すなわち、シャーシ片51b,53bは前記シャーシ片51a,53aと共通であり、これに新たにシャーシ片52bと54bを追加して積み木細工様に組合せて構成する。このように構成することで、画面サイズの異なる複数の平面型表示機器に対しての部品の共通化を図り、製造を容易にするものである。
The method of dividing the chassis member 5 can be easily handled while suppressing an increase in cost even when manufacturing a flat display device having a display panel 3 having a different size.
FIG. 4 is a diagram showing an example of a method of dividing the chassis member 5 corresponding to two flat display devices having different display panel 3 sizes. (A) is the case of the small display panel 3a, and the chassis member 5a is composed of divided chassis pieces 51a, 52a, 53a. On the other hand, (b) is a case of a large display panel 3b, and a part of the chassis member 5a used in the display panel 3a is used in common. That is, the chassis pieces 51b and 53b are the same as the chassis pieces 51a and 53a. The chassis pieces 52b and 54b are newly added to the chassis pieces 51b and 53a, and are combined in a building block manner. With this configuration, parts can be used in common for a plurality of flat display devices having different screen sizes to facilitate manufacture.

以上のように、本実施例によれば、生産性及び信頼性の高い大画面の平面型表示機器の製造方法を提供することができる。   As described above, according to this embodiment, it is possible to provide a method for manufacturing a large-screen flat display device with high productivity and reliability.

本発明による平面型表示機器の一実施例の構成を概念的に示す図。The figure which shows notionally the structure of one Example of the flat type display apparatus by this invention. 本実施例の平面型表示機器の冷却動作を説明する図。The figure explaining cooling operation | movement of the flat type display apparatus of a present Example. 従来の平面型表示機器におけるシャーシ部材の伝熱状態を示す図。The figure which shows the heat-transfer state of the chassis member in the conventional flat type display apparatus. 表示パネルの大きさが異なる場合のシャーシ部材の分割例を示す図。The figure which shows the example of a division | segmentation of the chassis member in case the magnitude | size of a display panel differs.

符号の説明Explanation of symbols

1…平面型表示機器
2…筐体
3…表示パネル(PDP)
4…高熱伝導性粘着部材
5,51,52,53…シャーシ部材(シャーシ片)
6…支持部材
7…回路基板
8…コネクタ
9…フレキシブルプリント配線基板。
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Flat panel display device 2 ... Housing 3 ... Display panel (PDP)
4 ... High thermal conductive adhesive member 5, 51, 52, 53 ... Chassis member (chassis piece)
6 ... support member 7 ... circuit board 8 ... connector 9 ... flexible printed wiring board.

Claims (5)

表示パネルの発熱をシャーシ部材によって放熱する平面型表示機器において、
前記シャーシ部材は、上下方向に複数のシャーシ片に分割して前記表示パネルに高熱伝導性の粘着部材にて固着し、前記表示パネルの発熱を受熱して前記各シャーシ片内において熱拡散し、通風する空気中に放熱する構造であって、
前記表示パネルの高温部からの発熱は前記複数のシャーシ片のうちで下部側に配置するシャーシ片によって受熱される形状とし、前記各シャーシ片における熱拡散後の温度状態は、下部側に配置するシャーシ片が上部側に配置するシャーシ片よりも高温になるように構成したことを特徴とする平面型表示機器。
In a flat display device that dissipates heat generated by a display panel by a chassis member,
The chassis member is divided into a plurality of chassis pieces in the vertical direction and fixed to the display panel with a highly heat conductive adhesive member, receives heat generated by the display panel, and thermally diffuses in each chassis piece, It is a structure that dissipates heat in the air that is ventilated,
Heat generated from the high temperature portion of the display panel is received by a chassis piece arranged on the lower side among the plurality of chassis pieces, and the temperature state after thermal diffusion in each chassis piece is arranged on the lower side. A flat display device characterized in that the chassis piece is configured to be hotter than the chassis piece arranged on the upper side.
請求項1に記載の平面型表示機器において、
前記各シャーシ片の形状は、略凸形状と略凹形状の組合わせを含む積み木細工状に分割され、該各シャーシ片の境界には所定の隙間を設けて配置したことを特徴とする平面型表示機器。
The flat display device according to claim 1,
The shape of each chassis piece is divided into a blockwork shape including a combination of a substantially convex shape and a substantially concave shape, and is arranged with a predetermined gap at the boundary of each chassis piece. Display equipment.
請求項1または2に記載の平面型表示機器において、
前記シャーシ部材に載置される回路基板と、
該回路基板から前記表示パネルに接続されるフレキシブルプリント配線基板を有し、
前記シャーシ部材は、少なくとも、前記フレキシブルプリント配線基板の接続延在方向と直交する方向に分割されたことを特徴とする平面型表示機器。
The flat display device according to claim 1 or 2,
A circuit board placed on the chassis member;
A flexible printed wiring board connected to the display panel from the circuit board;
The flat panel display device, wherein the chassis member is divided at least in a direction orthogonal to a connection extending direction of the flexible printed wiring board.
表示パネルの発熱をシャーシ部材によって放熱する平面型表示機器の製造方法において、
前記表示パネルのサイズに合わせて、前記シャーシ部材を複数のシャーシ片に分割し、
前記表示パネルの高温部からの発熱を下部側に位置するシャーシ片にて受熱するように配置し、
前記各シャーシ片を前記表示パネルに高熱伝導性の粘着部材にて固着するものであって、
前記表示パネルのサイズが異なる平面型表示機器の場合、それらの機器に用いる前記シャーシ片について少なくとも一部のシャーシ片を互いに共通の形状とすることを特徴とする平面型表示機器の製造方法。
In the manufacturing method of a flat display device that radiates heat of the display panel by the chassis member,
In accordance with the size of the display panel, the chassis member is divided into a plurality of chassis pieces,
Arranged to receive heat from the high temperature part of the display panel at the chassis piece located on the lower side,
Each chassis piece is fixed to the display panel with a highly heat conductive adhesive member,
In the case of flat display devices having different display panel sizes, at least some of the chassis pieces of the chassis pieces used in these devices have a common shape.
表示パネルの発熱をシャーシ部材によって放熱する平面型表示機器の製造方法において、
前記表示パネルのサイズに合わせて、前記シャーシ部材を複数のシャーシ片に分割し、
前記表示パネルの高温部からの発熱を下部側に位置するシャーシ片にて受熱するように配置し、
前記各シャーシ片を前記表示パネルに高熱伝導性の粘着部材にて固着するものであって、
前記分割したシャーシ片を固着位置関係を保ちながら保持部材にて仮接合し、一体にして固着作業することを特徴とする平面型表示機器の製造方法。
In the manufacturing method of a flat display device that radiates heat of the display panel by the chassis member,
In accordance with the size of the display panel, the chassis member is divided into a plurality of chassis pieces,
Arranged to receive heat from the high temperature part of the display panel at the chassis piece located on the lower side,
Each chassis piece is fixed to the display panel with a highly heat conductive adhesive member,
A method of manufacturing a flat display device, wherein the divided chassis pieces are temporarily joined by a holding member while maintaining a fixed positional relationship, and are integrally fixed.
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