JPH054133U - Backlight unit for liquid crystal display - Google Patents

Backlight unit for liquid crystal display

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JPH054133U
JPH054133U JP8196391U JP8196391U JPH054133U JP H054133 U JPH054133 U JP H054133U JP 8196391 U JP8196391 U JP 8196391U JP 8196391 U JP8196391 U JP 8196391U JP H054133 U JPH054133 U JP H054133U
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backlight unit
lamps
liquid crystal
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英彦 野口
保男 富田
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ハリソン電機株式会社
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Abstract

(57)【要約】 [目的] 液晶表示装置用に使用されるバックライトユ
ニットに関し、カラー液晶表示装置において必要とされ
る高輝度を有する光源の制御により輝度分布の均一性を
可能とする。 [構成] 液晶表示装置用バックライトユニットは複数
の直管形冷陰極蛍光ランプまたは、直管形熱陰極蛍光ラ
ンプを反射板と光拡散板とから構成された空間に平面状
に平行に配列した直下方式のユニットに構成し、平面内
に平行に配列した蛍光ランプ内、それぞれ最も外側に位
置する2本のランプの全光束値が中側に配列されたラン
プの全光束値より高く形成し、また、バックライトユニ
ットにおいて、平面内に平行に配列した蛍光ランプ内、
それぞれ最も外側に位置する2本のランプの硝子管内径
が内側に配列されたランプの内径よりも細くするよう構
成したものと、同一平面内に平行に配列した複数の直管
部分とその直管部分を連結する複数の湾曲部分とで成る
硝子管を用い、両外側に配列した直管部分の内径を中側
に配列された直管部分の内径より細くした蛍光ランプの
一本を以って構成する。
(57) [Summary] [Purpose] With respect to a backlight unit used for a liquid crystal display device, it is possible to make the brightness distribution uniform by controlling a light source having high brightness required in a color liquid crystal display device. [Structure] In a backlight unit for a liquid crystal display device, a plurality of straight tube cold cathode fluorescent lamps or straight tube hot cathode fluorescent lamps are arranged in parallel in a plane formed in a space composed of a reflection plate and a light diffusion plate. In the fluorescent lamps arranged in parallel in the plane, the total luminous flux of the two outermost lamps is higher than that of the lamps arranged in the inner side. In the backlight unit, inside the fluorescent lamps arranged in parallel in the plane,
The innermost glass tubes of the two outermost lamps are made smaller than the inner diameters of the inner arranged lamps, and a plurality of straight tube portions and their straight tubes are arranged in parallel on the same plane. By using a glass tube consisting of a plurality of curved parts connecting the parts, with one of the fluorescent lamps, the inner diameters of the straight tube parts arranged on both outsides are made smaller than the inner diameters of the straight tube parts arranged on the inner side. Constitute.

Description

【考案の詳細な説明】[Detailed description of the device]

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】[Industrial applications]

本考案は液晶表示装置に使用されるバックライトユニットに関し、特にカラー 液晶表示装置において必要とされる高輝度で均一な輝度分布を提供するバックラ イトユニットに関するものである。   The present invention relates to a backlight unit used in a liquid crystal display device, particularly a color unit. A backlight that provides a high brightness and a uniform brightness distribution required in a liquid crystal display device. Ito unit.

【0002】[0002]

【従来の技術】[Prior art]

液晶表示装置は受光型表示装置であるため、これを見るためには何れかの光源 を必要とする。表示面からの反射光を見る場合は外光を利用できるがその入射角 度が適切でない場合、視認性の面で難点がある。そこで、昨今では多くの場合、 光源を液晶パネルの背面に置いて透過光を利用するいわゆるバックライトユニッ トと組み合わせた液晶表示装置が使用されている。   Since the liquid crystal display device is a light receiving type display device, one of the light sources is required to see it. Need. External light can be used to see the reflected light from the display surface, but its incident angle If the degree is not appropriate, there is a problem in terms of visibility. So nowadays, A so-called backlight unit that uses the transmitted light by placing the light source on the back of the LCD panel A liquid crystal display device combined with a printer is used.

【0003】 バックライトユニットにはライトガイド方式と直下方式とがある。ライトガイ ド方式は導光板の端部に蛍光ランプを配置してあるのでユニットを薄くする上で は有利であるが導光板面すなわち発光面で高輝度を得る上では不利である。直下 方式のユニットは反射板を含むランプハウス、蛍光ランプ、蛍光ランプから放射 された光が拡散板にむらなく投射されることを目的としたライティングカーテン により構成されている。このような構成により発光面での輝度分布の均一性を得 ようとするものであるが、均一性が得られる反面、蛍光ランプから放射された光 の一部をライティングカーテンで吸収することにより発光面での輝度分布の均斉 度を得るという原理上の理由で光の利用効率が低下する。低下率をできる限り小 さく押さえるためにライティングカーテンの光吸収率を小さくすると発光面での 輝度分布が悪くなる。[0003]   The backlight unit includes a light guide type and a direct type. Light guy In the do method, a fluorescent lamp is placed at the end of the light guide plate, so in order to make the unit thinner Is advantageous, but is disadvantageous in obtaining high brightness on the light guide plate surface, that is, the light emitting surface. Directly below The unit of the method radiates from a lamp house including a reflector, a fluorescent lamp, and a fluorescent lamp. Curtain that aims to project the reflected light evenly on the diffuser It is composed by. With such a structure, it is possible to obtain a uniform brightness distribution on the light emitting surface. Although the uniformity is obtained, the light emitted from the fluorescent lamp is Part of the light is absorbed by the lighting curtain so that the luminance distribution on the light emitting surface is uniform The light utilization efficiency is reduced due to the principle of obtaining light. As low as possible If you reduce the light absorptance of the lighting curtain to suppress it, The brightness distribution becomes poor.

【0004】 しかし、これらの不具合を解消する手段として、ランプハウス内のランプの本 数を増すことにより全体の光量を増加することも可能であるが、この場合ランプ に係わる消費電力が増加することは避けられない欠点がある。(例えば特公平成 3−27908号公報及び特開昭64−72194号公報参照)[0004]   However, as a means of eliminating these problems, the lamp book in the lamp house It is possible to increase the total amount of light by increasing the number, but in this case the lamp There is an unavoidable drawback in that the power consumption related to is increased. (For example (See JP-A-3-27908 and JP-A-64-72194).

【0005】[0005]

【考案が解決しようとする課題】[Problems to be solved by the device]

前述のように直下方式のバックライトユニットには発光面で高輝度を得ること と輝度分布の均斉度を良くすることとが両立しにくい関係が直下方式の問題点の ひとつである。このよう事情のもとで、より高い機能を得るために、前述のライ ティングカーテン、反射板の形状等に係わるマイナス要素をできるだけ小さく押 さえること、すなわちライティングカーテンの光吸収による光量のロスを最小限 に押え、あるいは反射板の形状の複雑化を避けて設計要素を少なくするは勿論、 該反射面の形状の単純化によるコスト低減を図ることを目的とするバックライト ユニットを提供しようとするものである。   As mentioned above, the direct backlight unit should have high brightness on the light emitting surface. The problem with the direct method is that it is difficult to achieve both the brightness and the uniformity of the brightness distribution. It is one. Under these circumstances, in order to obtain higher functionality, Push the minus elements related to the shape of the curtain, reflector, etc. as small as possible. Minimize light loss due to light absorption by the lighting curtain Of course, it is possible to reduce the number of design elements by avoiding holding down or complicating the shape of the reflector. A backlight aiming at cost reduction by simplifying the shape of the reflecting surface It is intended to provide units.

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段】[Means for Solving the Problems]

上記目的を達成するために、本考案における液晶表示装置用バックライトユニ ットは、複数の直管形冷陰極蛍光ランプ、または直管形熱陰極蛍光ランプを反射 板と光拡散板とから構成された空間に平面状に平行に配列したいわゆる直下方式 のユニットに構成し、平面内に配列された該蛍光ランプの内、それぞれ最も外側 に位置する2本のランプの全光束値が中側に配列されたランプの全光束値よりも 高いことを特徴としているものである。   In order to achieve the above object, a backlight unit for a liquid crystal display device according to the present invention is used. Can reflect multiple straight tube cold cathode fluorescent lamps or straight tube hot cathode fluorescent lamps A so-called direct system in which a space formed by a plate and a light diffusion plate is arranged in parallel in a plane. Of the fluorescent lamps arranged in a plane and arranged in a unit The total luminous flux of the two lamps located at It is characterized by high price.

【0007】 また、同様の目的でバックライトユニットにおいて、平面内に平行に配列され た該蛍光ランプの内、それぞれ最も外側に位置する2本のランプの硝子管内径が 内側に配列されたランプの内径よりも細く形成してもよい。[0007]   For the same purpose, the backlight units are arranged in parallel in a plane. Of the fluorescent lamps, the innermost glass tubes of the two outermost lamps are It may be formed thinner than the inner diameter of the lamps arranged inside.

【0008】 さらに視点を変えて考察するならば、上述の二つの手段は、複数の直管形ラン プを配列使用することを前提としたものであるが、これらの直管形ランプを配列 するかわりに、同一平面内に平行配列された複数の直管部分と、その直管部分を 連結する複数の湾曲部分とで成る硝子管を用い、両外側に配列した直管部分の内 径を中側に配列された直管部分の内径よりも細くした蛍光ランプを1本用いても 同様の効果が得られる。[0008]   From a different point of view, the above-mentioned two means are not limited to multiple straight-tube run. It is based on the premise that an array of lamps will be used, but these straight tube lamps will be arrayed. Instead of multiple straight pipes arranged in parallel on the same plane, Using a vitreous tube consisting of a plurality of connecting curved parts, Even if one fluorescent lamp with a diameter smaller than the inner diameter of the straight pipe part arranged on the inside is used The same effect can be obtained.

【0009】[0009]

【実施例】【Example】

図1はモデル実験に使用した簡易ユニットであって1は反射板を含むランプハ ウスであるが実験条件を単純にするために複雑な形状にすることを避けて単なる 箱形にしてある。2は蛍光ランプ、3は全体が均質な拡散板で、ライティングカ ーテンに相当する部分は使用してない。該ランプハウス1に同一内径の4本の冷 陰極蛍光ランプを配置して、ランプハウス1を雰囲気温度25℃で、6mAで点 灯して図2に数字1〜9で示した位置の輝度を測定した。測定に供した冷陰極蛍 光ランプは次の3種類の内径のものである(カッコ内は外径)。3.8mm(4 .8mm)、4.7mm(5.8mm)、5.3mm(6.5mm)。これらの ランプの各測定位置での発光面輝度の特性を表に示す。   Fig. 1 shows a simple unit used in the model experiment, where 1 is a lamp housing including a reflector. Although it is a us, avoiding complicated shapes to simplify the experimental conditions It has a box shape. 2 is a fluorescent lamp, 3 is a diffuser plate that is entirely homogeneous, and has a lighting cover. The part corresponding to the ten is not used. Four lamps with the same inner diameter are placed in the lamp house 1. A cathode fluorescent lamp is arranged, and the lamp house 1 is illuminated at an ambient temperature of 25 ° C. and 6 mA. Then, the brightness was measured at the positions indicated by numerals 1 to 9 in FIG. Cold cathode firefly used for measurement The light lamp has the following three kinds of inner diameters (outer diameter in parentheses). 3.8 mm (4 . 8 mm), 4.7 mm (5.8 mm), 5.3 mm (6.5 mm). these The characteristics of the luminance of the light emitting surface at each measurement position of the lamp are shown in the table.

【0010】 [0010]

【0011】 図3で示すように、測定位置4と6すなわち4本のランプの内の内側の2本の 真上の輝度が最も高く、測定位置5がこれらに次いでおり、3、2、1、および 7、8、9と順次低くなっている。通常バックライトユニットとして望ましい輝 度分布を得るためには、この輝度値の最高部と最低部との差が10%以下である ことが望ましい。そこで、一般にこの高い部分の光をライティングカーテンで吸 収して輝度分布を補正している。したがって発光面輝度は最低値に近い値となら ざるをえない。[0011]   As shown in FIG. 3, the measuring positions 4 and 6 are the two innermost of the four lamps. Brightness directly above is the highest, and measurement position 5 is next to these, and 3, 2, 1, and It became lower in order of 7, 8 and 9. Brightness that is usually desirable as a backlight unit In order to obtain the degree distribution, the difference between the highest part and the lowest part of the brightness value is 10% or less. Is desirable. Therefore, in general, the light of this high part is absorbed by the lighting curtain. The brightness distribution is corrected by collecting it. Therefore, if the luminous surface brightness is close to the minimum value, I have no choice.

【0012】 本考案はかかる不都合を解消する手段を提供するものである。[0012]   The present invention provides means for eliminating such inconvenience.

【0013】 図3に見られるように最外側のランプ位置2、8は中側のランプの位置4、6 と同じ性能のランプを使用しているにもかかわらず中側のランプの位置4、6よ りも輝度が低い。この場合、外側のランプを中側のランプよりも輝度の高いラン プに置き換えるならば発光面輝度の最高値と最低値との差は小さくなるものと考 えられる。本考案による手段の着眼点は最外側のランプを中側のランプよりも光 出力を大きくすることである。[0013]   As seen in FIG. 3, the outermost lamp positions 2, 8 are the inner lamp positions 4, 6 Despite using a lamp with the same performance as that of the middle lamp position 4, 6 The brightness is much lower. In this case, the outer lamp will have a higher brightness than the inner lamp. It is considered that the difference between the maximum value and the minimum value of the luminance of the light emitting surface will be reduced if available. The point of view of the device according to the present invention is that the outermost lamp is lighter than the inner lamp. It is to increase the output.

【0014】 ランプの光出力を増すための手段として、通常ランプ入力を大きくすること、 例えばランプ電流を増すことが考えられる。次に考えられる手段は最外側のラン プ管径を中側よりも細くすることである。この種の冷陰極蛍光ランプについては 管径と光出力との関係が図4に示すように細くなると光出力が大きくなってくる 関係にあるので、この点に着目したものである。[0014]   As a means to increase the light output of the lamp, usually increasing the lamp input, For example, increasing the lamp current can be considered. The next possible way is the outermost run It is to make the pipe diameter thinner than the inside. About this type of cold cathode fluorescent lamp As shown in FIG. 4, the relationship between the tube diameter and the light output becomes smaller, the light output increases. Since this is related, we have focused on this point.

【0015】 次に実施例の実験結果をグラフと共に説明する。[0015]   Next, the experimental results of the examples will be described together with graphs.

【0016】 1つめの実施例の実験を図1、図4、図5、図6、冷陰極蛍光ランプの特性表 にて説明する。図1に示すユニットを基本構成として考える。この実施例はユニ ットに同仕様の4本のランプを装着し両方の最外側のランプの電流を中側よりも 大きくすることを特徴とする。例陰極蛍光ランプには図4に示すようにランプへ の入力電流の増加に応じ光出力も増加するという特性がある。この実施例はこの 特性を利用したものである。[0016]   The experiment of the first embodiment is shown in FIG. 1, FIG. 4, FIG. 5, and FIG. Will be explained. Consider the unit shown in FIG. 1 as a basic configuration. This example 4 lamps with the same specifications are attached to the It is characterized by making it larger. Example For a cathode fluorescent lamp, use the lamp as shown in Fig. 4. There is a characteristic that the optical output also increases with the increase of the input current. This example It uses the characteristics.

【0017】 図1に示すユニットに冷陰極蛍光ランプの特性表に示す内径5.3mm、電極 間距離130mmのランプを4本装着し、電流を4mAから5、6、7、8mA と順次増加された時の発光面の輝度分布は図5のようになる。この図から例えば 中側2本を6mA、外側2本を7mAにして、つまり、中側よりも最外側のラン プの光出力を大きくして発光面輝度の最高値と最低値との差を縮小できることが 予測される。実験では、図6に示すように4本とも6mAの場合最高値と最低値 との差が30%であるものを、外側を7mAにすることで6%に抑えることがで きた。[0017]   In the unit shown in FIG. 1, the cold cathode fluorescent lamp has an inner diameter of 5.3 mm and electrodes shown in the characteristic table. Four lamps with a distance of 130mm were installed, and the current was changed from 4mA to 5, 6, 7, 8mA. FIG. 5 shows the luminance distribution of the light emitting surface when the luminance is sequentially increased. From this figure for example The inner two are 6mA and the outer two are 7mA, that is, the outermost run than the middle It is possible to reduce the difference between the maximum value and the minimum value of the luminous surface brightness by increasing the optical output of the is expected. In the experiment, as shown in Fig. 6, the maximum value and the minimum value were obtained when all four were 6 mA. It is possible to reduce the difference of 30% to 6% by adjusting the outside to 7mA. Came.

【0018】 2つめの実施例の実験結果を図1、図3、図4、図7にて説明する。図1に示 すユニットを基本構成とする。前述のように冷陰極蛍光ランプにおいては管径と 光出力との間に図4に示すような関係がある。この実施例はこの関係にもとずく ものである。[0018]   The experimental results of the second embodiment will be described with reference to FIGS. 1, 3, 4, and 7. Shown in Figure 1 The unit is the basic configuration. As mentioned above, in the cold cathode fluorescent lamp, There is a relationship with the light output as shown in FIG. This embodiment is based on this relationship It is a thing.

【0019】 図3を詳細に見るならば、例えば中側の2本を5.3mmとする場合は外側の 2本を4.7mmに、あるいは中側の2本を4.7mmとする場合は外側の2本 を3.8mmにすれば発光面輝度の最高値と最低値との差を縮小できることが予 測される。[0019]   Looking at FIG. 3 in detail, for example, when the inner two are set to 5.3 mm, the outer two Two to 4.7 mm, or two to the outside when the inner two to 4.7 mm If the distance is set to 3.8 mm, the difference between the maximum value and the minimum value of the light emitting surface brightness can be reduced. Measured.

【0020】 実験では、図7に示すように4本とも5.3mmの場合最高値と最低値との差 が30%であるものを外側を4.7mmにすることで7%に抑えることができた 。[0020]   In the experiment, as shown in FIG. 7, the difference between the highest value and the lowest value when all four were 5.3 mm The ratio of 30% was reduced to 7% by making the outside 4.7 mm. .

【0021】 3つめの実施例の実験結果を図1、図7、図8にて説明する。図1に示すバッ クライトユニットを基本構成とするが、図8に示すように、ランプを構成する硝 子管は、同一平面内に平行配列された複数の直管部分と、その直管部分を連結す る複数の湾曲部分を有する複U字形状を成し、例えば、両外側に配列した直管部 分の内径を4.7mmとし、中側に配列された直管部分の内径を5.3mmとし 、両外側と中側の直管部分の内径に差異をもたせたのは、図4、図3の関係に基 づくものである。この実施例の実験では、図7と同様の傾向を示し、両外側およ び中側ともに直管部分の内径を5.3mmとした場合は、最高値と最低値の差が 28%であったが、両外側の直管部分の内径を4.7mmと細くすることにより 、7.5%に抑えることができた。[0021]   Experimental results of the third embodiment will be described with reference to FIGS. 1, 7, and 8. The bag shown in FIG. The basic structure is a lite unit, but as shown in FIG. The sub-tube connects a plurality of straight pipe parts arranged in parallel in the same plane and the straight pipe parts. A straight U-shaped portion having a plurality of curved portions having a U-shape and arranged on both outer sides, for example. The inner diameter of the minute part is 4.7 mm, and the inner diameter of the straight pipe part arranged on the inner side is 5.3 mm. The difference in the inner diameters of the straight pipes on both the outer side and the inner side is based on the relationship shown in FIGS. 4 and 3. It is based on. The experiment of this example shows the same tendency as in FIG. When the inner diameter of the straight pipe is 5.3 mm on both the inner and inner sides, the difference between the maximum value and the minimum value is It was 28%, but by narrowing the inner diameter of the straight pipe part on both outsides to 4.7 mm , Could be suppressed to 7.5%.

【0022】 以上、3つの実験結果を記述したが、ユニットを構成する反射板、拡散板の形 状、材質等によって図5、図3に示した輝度分布も異なってくるので、中側のラ ンプの条件(管径、光学特性等)に応じて、外側のランプを選択する必要がある 。[0022]   The three experimental results are described above. The shapes of the reflector and diffuser that make up the unit The brightness distributions shown in FIGS. 5 and 3 differ depending on the shape, material, etc. It is necessary to select the outer lamp according to the pump conditions (tube diameter, optical characteristics, etc.) .

【0023】 図9、図10は従来のバックライトユニットの構造である。[0023]   9 and 10 show the structure of a conventional backlight unit.

【0024】[0024]

【考案の効果】[Effect of device]

以上説明したように従来の直下型バックライトユニットでは発光面での輝度分 布、均斉度を望ましい状態にするため、図9に示すようにライティングカーテン 等を使用して高輝度になる部分の光を吸収しているのでランプから放射される光 を充分に利用することができなかった。   As described above, in the conventional direct type backlight unit, the luminance component on the light emitting surface is Lighting curtain as shown in Fig. 9 in order to make the cloth and evenness desirable. The light emitted from the lamp is absorbed because it absorbs the light in the high brightness area. Was not fully utilized.

【0025】 然るに本考案は3本以上の例陰極蛍光ランプを使用する直下型の液晶表示装置 用バックライトユニットの発光面輝度を望ましい輝度分布を維持しながら得る手 段として、それぞれ最も外側に位置する2本のランプの全光束値が内側に配列さ れたランプの全光束値よりも高い輝度を有する光源の制御にてもっとも望ましい 輝度分布、均斉度をうるの利点がある。また、同一仕様のランプを使用する場合 は外側に位置する2本のランプの点灯電流を中側よりも大きくして光量を増加さ せることができ、或はユニットに配列した複数本のランプを同一電流で作動させ る時は外側のランプの管径を中側のそれよりも小さくすることにより輝度の大き い照明ができる。[0025]   Therefore, the present invention is a direct type liquid crystal display device using three or more cathode fluorescent lamps. For obtaining the luminance of the light-emitting surface of the backlight unit for automobiles while maintaining the desired luminance distribution As a step, the total luminous flux values of the two outermost lamps are arranged inside. Most desirable in controlling a light source that has a brightness higher than the total luminous flux of the lamp It has the advantage of obtaining a brightness distribution and uniformity. When using a lamp with the same specifications Increases the lighting current of the two lamps located on the outer side than the inner side to increase the light intensity. Can be operated, or multiple lamps arranged in a unit can be operated with the same current. In order to increase the brightness, the outer lamp diameter is made smaller than that of the inner lamp. Good lighting.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】実験に使用した簡易ユニットの構造である。FIG. 1 is a structure of a simple unit used in an experiment.

【図2】実験用ユニットの発光面輝度の測定位置であ
る。
FIG. 2 is a measurement position of luminance of a light emitting surface of an experimental unit.

【図3】実験用ユニットの発光面輝度である。FIG. 3 is the light emitting surface luminance of the experimental unit.

【図4】ランプ内径別全光束特性である。FIG. 4 is a total luminous flux characteristic for each lamp inner diameter.

【図5】ランプ電流と発光面輝度との関係である。FIG. 5 is a relationship between a lamp current and luminance of a light emitting surface.

【図6】ランプ電流と発光面輝度との関係である。FIG. 6 is a relationship between a lamp current and luminance of a light emitting surface.

【図7】冷陰極蛍光ランプにおける管径と光出力との関
係にもとづく面輝度分布である。
FIG. 7 is a surface luminance distribution based on the relationship between tube diameter and light output in a cold cathode fluorescent lamp.

【図8】他の実施例を示す硝子管である。FIG. 8 is a glass tube showing another embodiment.

【図9】従来のライトガイド方式バックライトユニット
の構造である。
FIG. 9 is a structure of a conventional light guide type backlight unit.

【図10】従来の直下方式バックライトユニットの構造
である。
FIG. 10 is a structure of a conventional direct type backlight unit.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 ランプハウス 2 蛍光ランプ 3 拡散板 1 lamp house 2 fluorescent lamp 3 diffuser

Claims (3)

【実用新案登録請求の範囲】[Scope of utility model registration request] 【請求項1】 液晶表示装置用バックライトユニットに
おいて、複数の直管形冷陰極蛍光ランプ、または直管形
熱陰極蛍光ランプを反射板と光拡散板とから構成された
空間に平面状に平行に配列したいわゆる直下方式のユニ
ットに構成し、平面内に平行に配列された該蛍光ランプ
の内、それぞれ最も外側に配列する2本のランプの全光
束値が中側に配列されたランプの全光束値よりも高いこ
とを特徴とする液晶表示装置用バックライトユニット。
1. In a backlight unit for a liquid crystal display device, a plurality of straight tube cold cathode fluorescent lamps or straight tube hot cathode fluorescent lamps are planarly parallel to a space constituted by a reflector and a light diffuser. Of the fluorescent lamps arranged in parallel in the plane, the total luminous flux values of the two lamps arranged on the outermost sides of the fluorescent lamps arranged in parallel in the so-called direct type unit. A backlight unit for a liquid crystal display device, which has a higher luminous flux value.
【請求項2】 請求項1のバックライトユニットにおい
て平面内に平行に配列された該蛍光ランプの内、それぞ
れ最も外側に配列する2本のランプの硝子管内径が内側
に配列されたランプの内径よりも細いことを特徴とする
液晶表示装置用バックライトユニット。
2. The backlight unit according to claim 1, wherein among the fluorescent lamps arranged in parallel in a plane, the innermost glass tubes of the two outermost lamps are arranged inside. A backlight unit for a liquid crystal display device characterized by being thinner than the above.
【請求項3】 液晶表示装置用バックライトユニットに
おいて、使用される冷陰極蛍光ランプまたは熱陰極蛍光
ランプを構成する硝子管は、同一平面内に平行配列され
た複数の直管部分と、その直管部分を連結する複数の湾
曲部分を有する形状を成し、両外側に配列した直管部分
の内径を、中側に配列された直管部分の内径よりも細く
した(硝子管で構成した冷陰極蛍光ランプまたは熱陰極
蛍光ランプを用いた)ことを特徴とする液晶表示装置用
バックライトユニット。
3. A backlight unit for a liquid crystal display device, wherein a glass tube constituting a cold cathode fluorescent lamp or a hot cathode fluorescent lamp used has a plurality of straight tube portions arranged in parallel in the same plane and a straight tube portion thereof. It has a shape with a plurality of curved parts connecting the pipe parts, and the inner diameter of the straight pipe parts arranged on both outsides is made smaller than the inner diameter of the straight pipe parts arranged on the inner side (cooling made of glass tube A backlight unit for a liquid crystal display device, which uses a cathode fluorescent lamp or a hot cathode fluorescent lamp).
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JPH054133U true JPH054133U (en) 1993-01-22
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