WO2011086814A1 - 照明装置、表示装置およびテレビ受信装置 - Google Patents

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WO2011086814A1
WO2011086814A1 PCT/JP2010/072761 JP2010072761W WO2011086814A1 WO 2011086814 A1 WO2011086814 A1 WO 2011086814A1 JP 2010072761 W JP2010072761 W JP 2010072761W WO 2011086814 A1 WO2011086814 A1 WO 2011086814A1
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light
light source
guide plate
light guide
led
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PCT/JP2010/072761
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貴博 吉川
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シャープ株式会社
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    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • G02F1/1336Illuminating devices
    • G02F1/133615Edge-illuminating devices, i.e. illuminating from the side
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0081Mechanical or electrical aspects of the light guide and light source in the lighting device peculiar to the adaptation to planar light guides, e.g. concerning packaging
    • G02B6/0086Positioning aspects
    • G02B6/0091Positioning aspects of the light source relative to the light guide
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
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    • G02F2201/54Arrangements for reducing warping-twist
    • GPHYSICS
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    • G02F2203/00Function characteristic
    • G02F2203/60Temperature independent

Definitions

  • the present invention relates to a lighting device, a display device, and a television receiver.
  • liquid crystal display device requires a backlight device as a separate illumination device because the liquid crystal panel used for this does not emit light.
  • a light guide plate having a light incident surface on a side surface, a light source arranged to face the light incident surface of the light guide plate, a light source is attached, and a part of the light source is disposed between the light source and the light guide plate.
  • a backlight device is disclosed that includes a light source mount that is positioned and elastic means that contacts the light source mount. In this backlight device, when the light guide plate expands toward the light source, the distance between the light source and the light guide plate is regulated by the light source mounting base, and the distance between the light guide plate and the light source is kept within a certain range. Be drunk. Furthermore, the expansion of the light guide plate is absorbed by the elastic means through the light source mount.
  • a light source substrate having light sources on the surface may be employed.
  • the surface of the light source substrate is not regulated, so when heat is generated in the vicinity of the light source substrate when the light source emits light.
  • the light source substrate may be thermally deformed, and the light source substrate may be warped or lifted.
  • the distance between the light source and the light guide plate changes greatly, so that the optical design of the backlight device cannot be maintained.
  • the present invention has been created in view of the above problems.
  • the present invention relates to an edge light type backlight device including a light source substrate on which a light source is arranged, and when the expansion of the light guide plate or thermal deformation of the light source substrate occurs, the backlight device absorbs the expansion of the light guide plate. It is an object of the present invention to provide a technique capable of maintaining the optical design. Moreover, it aims at providing a display apparatus provided with such an illuminating device, and also a television receiver provided with such a display apparatus.
  • the technology disclosed in this specification has a light source substrate, a light source disposed on the surface of the light source substrate, a light incident surface on a side surface, and the light source and the light incident surface are arranged to face each other.
  • the present invention relates to a lighting device including a spacer member, and an elastic member disposed between the light source substrate and the chassis, wherein a Young's modulus of the elastic member is smaller than a Young's modulus of the spacer member.
  • the Young's modulus of the elastic member is smaller than the Young's modulus of the spacer member, when the light guide plate expands toward the light source side, the expansion of the light guide plate is absorbed by the spacer member. Instead, it is absorbed by the elastic member. Therefore, the expansion of the light guide plate can be absorbed while the distance between the light source substrate and the light guide plate is regulated by the spacer member. Further, since the spacer member is arranged on the surface of the light source substrate, when the light source substrate is thermally deformed, the warp and the floating of the light source substrate can be regulated by the spacer member. From the above, in the above lighting device, when the expansion of the light guide plate or the thermal deformation of the light source substrate occurs, the optical design of the lighting device can be maintained while absorbing the expansion of the light guide plate.
  • the elastic member may be in contact with the light source substrate. According to this configuration, when the light guide plate expands toward the light source, the expansion of the light guide plate is directly absorbed by the elastic member via the spacer member and the light source substrate, so that the expansion of the light guide plate can be effectively absorbed. Can do.
  • the elastic member may have heat dissipation properties. According to this configuration, heat generated in the vicinity of the light source can be effectively radiated to the outside of the lighting device via the elastic member. Thereby, the heat transmitted to the light guide plate can be reduced, and thermal expansion of the light guide plate and thermal deformation of the light source substrate can be reduced.
  • the elastic member may be formed of a silicon-based resin.
  • An elastic member formed of a silicon-based resin is superior in various characteristics such as heat resistance and flame retardancy compared to an elastic member formed of a non-silicon-based resin such as an acrylic resin. For this reason, according to said structure, the characteristic of an elastic member can be improved.
  • the elastic member may have adhesiveness. According to this configuration, the elastic member can be directly fixed to the light source board or the chassis without using an adhesive tape or the like.
  • the spacer member may have a shape that tapers as it approaches the light guide plate.
  • the tip of the spacer member may have a curvature. If the spacer member is in contact with the light guide plate, a part of light incident on the light guide plate from the light source may be blocked by the spacer member, and a dark portion may be formed in the light guide plate.
  • the spacer member since the spacer member is tapered as it approaches the light guide plate, the contact area between the spacer member and the light guide plate is reduced. Thereby, the range (area) of the dark part which can be formed in a light-guide plate can be reduced, and the optical design of an illuminating device can be maintained with a favorable precision.
  • the tip of the spacer member has a curvature, the light incident surface of the light guide plate may be damaged or the tip of the spacer member may be damaged when the spacer member contacts the light guide plate. It is possible to suppress scraping.
  • the light sources may be arranged in parallel on the light source substrate, and the spacer member may be arranged between the adjacent light sources.
  • a dark portion may be formed on the side surface of the light guide plate that faces the surface between adjacent light sources.
  • the light incident surface may have a longitudinal shape, and may further include a reflecting member disposed along the longitudinal direction of the light incident surface between the light source and the light guide plate. . According to this configuration, light scattered from the light source to the outside of the light guide plate can be incident on the light guide plate by the reflecting member. For this reason, the incident efficiency to the light-guide plate of the light radiate
  • the technology disclosed in this specification can also be expressed as a display device including a display panel that performs display using light from the above-described lighting device.
  • a display device in which the display panel is a liquid crystal panel using liquid crystal is also new and useful.
  • a television receiver provided with the above display device is also new and useful. According to the display device and the television set described above, the display area can be increased.
  • an edge light type backlight device including a light source substrate on which a light source is arranged, when the light guide plate expands or the light source substrate undergoes thermal deformation, the light guide plate expands.
  • the optical design of the backlight device can be maintained while absorbing.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view of a television receiver TV according to a first embodiment.
  • An exploded perspective view of the liquid crystal display device 10 is shown.
  • a cross-sectional view of the liquid crystal display device 10 is shown.
  • a schematic plan view of the backlight device 24 is shown.
  • the disassembled perspective view of the liquid crystal display device 110 which concerns on 2nd Example is shown.
  • a cross-sectional view of the liquid crystal display device 110 is shown.
  • each drawing shows an X-axis, a Y-axis, and a Z-axis, and each axis direction is drawn in a common direction in each drawing.
  • the Y-axis direction coincides with the vertical direction
  • the X-axis direction coincides with the horizontal direction.
  • the vertical direction is used as a reference for upper and lower descriptions.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view of the television receiver TV according to the first embodiment.
  • the television receiver TV includes a liquid crystal display device 10, front and back cabinets Ca and Cb that are accommodated so as to sandwich the liquid crystal display device 10, a power source P, a tuner T, and a stand S. I have.
  • FIG. 2 shows an exploded perspective view of the liquid crystal display device 10.
  • the upper side shown in FIG. 2 is the front side, and the lower side is the back side.
  • the liquid crystal display device 10 has a horizontally long rectangular shape as a whole, and includes a liquid crystal panel 16 that is a display panel and a backlight device 24 that is an external light source, which form a frame shape. 12 and the like are integrally held.
  • the liquid crystal panel 16 has a configuration in which a pair of transparent (highly translucent) glass substrates are bonded together with a predetermined gap therebetween, and a liquid crystal layer (not shown) is sealed between the glass substrates. Is done.
  • One glass substrate is provided with a switching element (for example, TFT) connected to a source wiring and a gate wiring orthogonal to each other, a pixel electrode connected to the switching element, an alignment film, and the like.
  • the substrate is provided with a color filter and counter electrodes in which colored portions such as R (red), G (green), and B (blue) are arranged in a predetermined arrangement, and an alignment film.
  • image data and various control signals necessary for displaying an image are supplied to a source wiring, a gate wiring, a counter electrode, and the like from a drive circuit board (not shown).
  • a polarizing plate (not shown) is disposed outside both glass substrates.
  • the backlight device 24 includes a backlight chassis 22, an optical member 18, and a frame 14.
  • the backlight chassis 22 has a substantially box shape opened to the front side (light emitting side, liquid crystal panel 16 side).
  • the optical member 18 is placed on the front side (light exit surface side) of the light guide plate 20.
  • the frame 14 has a frame shape and supports the liquid crystal panel 16 along the inner edge. Further, in the backlight chassis 22, a pair of elastic members 19 and 19, a pair of light emitting diode (LED) units 32 and 32, and a light guide plate 20 are accommodated.
  • LED light emitting diode
  • the pair of elastic members 19, 19 extend in the long side direction of the backlight chassis 22 and have a rectangular cross section, and are arranged on both long side outer edges of the backlight chassis 22.
  • the pair of LED units 32 is disposed inside the pair of elastic members 19 and 19 in a state where the LED light source 28 and the spacer member 25 are disposed on the LED substrate 30, and emits light.
  • the light guide plate 20 is disposed between the pair of LED units 32 and 32 and guides light emitted from the LED unit 32 to the liquid crystal panel 16 side.
  • An optical member 18 is placed on the front side of the light guide plate 20.
  • the backlight device 24 includes the light guide plate 20 and the optical member 18 disposed immediately below the liquid crystal panel 16 and the LED unit 32 serving as a light source disposed on the side end of the light guide plate 20.
  • a so-called edge light system (side light system) is adopted.
  • the backlight chassis 22 is made of, for example, a metal such as an aluminum material, and has a bottom plate 22a having a rectangular shape in plan view, and side plates 22b and 22c that rise from the outer edges of both the long and short sides of the bottom plate 22a to the front side, respectively. , Is composed of.
  • the bottom plate 22a has a long side direction that matches the horizontal direction (X-axis direction), and a short side direction that matches the vertical direction (Y-axis direction).
  • a space between the pair of LED units 32 and 32 in the backlight chassis 22 is a housing space for the light guide plate 20.
  • a power circuit board for supplying power to the LED unit 32 is attached to the back side of the bottom plate 22a.
  • the optical member 18 is formed by laminating a diffusion plate 18a, a diffusion sheet 18b, a lens sheet 18c, and a reflective polarizing plate 18d in order from the light guide plate 20 side.
  • the diffusion sheet 18b, the lens sheet 18c, and the reflective polarizing plate 18d have a function of converting light emitted from the LED unit 32 and passing through the diffusion plate 18a into planar light.
  • a liquid crystal panel 16 is installed on the upper surface side of the reflective polarizing plate 18 d, and the optical member 18 is disposed between the light guide plate 20 and the liquid crystal panel 16.
  • the LED unit 32 has a configuration in which an LED light source 28 that emits white light and a spacer member 25 are arranged in parallel in a row on a resin-made rectangular LED board 30.
  • the spacer members 25 are arranged at regular intervals between the plurality of LED light sources 28.
  • the spacer member 25 will be described in detail with reference to other drawings.
  • the pair of LED units 32 and 32 are fixed to the side surface of the elastic member 19 by, for example, bonding such that the LED light source 28 or the spacer member 25 faces each other.
  • the light guide plate 20 is a rectangular plate-like member, and is formed of a resin having high translucency (high transparency) such as acrylic. As shown in FIG. 2, the light guide plate 20 is disposed between the LED units 32 facing each other so that the main plate surface (light output surface) 20 b faces the diffusion plate 18 a. Further, a reflection sheet 26 is disposed on the surface 20c of the light guide plate 20 opposite to the surface facing the diffusion plate 18a. The reflection sheet 26 plays a role of returning light to the inside of the light guide plate 20 again by reflecting light leaked from the light guide plate 20.
  • the light generated from the LED unit 32 enters from the side plate surface (light incident surface) 20 a of the light guide plate 20 and exits from the main plate surface facing the diffusion plate 18 a.
  • the liquid crystal panel 16 is irradiated from the back side.
  • FIG. 3 shows a cross-sectional view of the liquid crystal display device 10.
  • the cross-sectional view of FIG. 3 shows a cross-sectional configuration when the liquid crystal display device 10 is viewed in cross section on a YZ plane passing through the spacer member 25.
  • the spacer member 25 is disposed between the LED substrate 30 and the light guide plate 20.
  • the spacer member 25 has a shape that tapers as it approaches the light guide plate 20.
  • the distal end portion 25 a of the spacer member 25 has a curvature and is in contact with the light incident surface 20 a of the light guide plate 20.
  • the spacer member 25 is fixed to the surface of the LED substrate 30 by being adhered to the surface of the LED substrate 30.
  • the elastic member 19 is disposed between the LED substrate 30 and the backlight chassis 22 and is in contact with both.
  • the surface of the elastic member 19 that is in contact with the LED substrate 30 or the backlight chassis 22 has adhesiveness.
  • the elastic member 19 is fixed to both sides by bonding both side surfaces of the elastic member 19 to the LED substrate 30 and the backlight chassis 22.
  • the elastic member 19 is made of silicon resin and has a heat dissipation property.
  • the Young's modulus of the elastic member 19 is smaller than the Young's modulus of the spacer member 25.
  • FIG. 4 shows a schematic plan view of the backlight device 24.
  • the distance W1 between the LED substrate 30 and the light guide plate 20 is regulated by the spacer member 25, and the distance W1 between the LED light source 28 and the light guide plate 20 is kept constant.
  • the light guide plate 20 expands toward the LED light source 28, the LED substrate 30 is displaced in the vertical direction while the distance W1 between the LED substrate 30 and the light guide plate 20 is kept constant, and the elastic member 19 is compressed. The expansion of the light guide plate 20 is absorbed by the elastic member 19.
  • the television receiver TV of this embodiment has been described in detail.
  • the backlight device 24 of the television receiver TV according to the present embodiment since the Young's modulus of the elastic member 19 is smaller than the Young's modulus of the spacer member 25, when the light guide plate 20 expands toward the LED light source 28, the light guide plate 20 is guided.
  • the expansion of the optical plate 20 is not absorbed by the spacer member 25 but is absorbed by the elastic member 19. For this reason, the expansion of the light guide plate 20 can be absorbed while the distance W ⁇ b> 1 between the LED substrate 30 and the light guide plate 20 is regulated by the spacer member 25.
  • the spacer member 25 is arranged on the surface of the LED substrate 30, when the LED substrate 30 is thermally deformed, the warp and the floating of the LED substrate 30 can be regulated by the spacer member.
  • the backlight device 24 when the expansion of the light guide plate 20 or the thermal deformation of the LED substrate 30 occurs, the optical design of the backlight device 24 is maintained while absorbing the expansion of the light guide plate 20. Can do.
  • the elastic member 19 is in contact with the LED substrate 30. For this reason, when the light guide plate 20 expands toward the LED light source 28, the expansion of the light guide plate 20 is directly absorbed by the elastic member 19 through the spacer member 25 and the LED substrate 30. It can be absorbed effectively.
  • the elastic member 19 has heat dissipation. For this reason, the heat generated in the vicinity of the LED light source 28 can be effectively radiated to the outside of the backlight device 24 via the elastic member 19. Thereby, the heat transmitted to the light guide plate 20 can be reduced, and thermal expansion of the light guide plate 20 and thermal deformation of the LED substrate 30 can be reduced.
  • the elastic member 19 is made of silicon resin.
  • the elastic member 19 of said Example is excellent in characteristics, such as heat resistance and a flame retardance, compared with the elastic member formed, for example with acrylic resin.
  • the surface of the elastic member 19 that contacts the LED substrate 30 and the backlight chassis 22 has adhesiveness. For this reason, the elastic member 19 can be directly fixed to the LED substrate 30 or the backlight chassis 22 without using an adhesive tape or the like.
  • the spacer member 25 is tapered as it approaches the light guide plate 20. For this reason, the range (area) of the dark part which can be formed in the light guide plate 20 can be reduced, and the optical design of the backlight device 24 can be maintained with good accuracy. Moreover, since the front end portion 25a of the spacer member 25 has a curvature, it is possible to suppress damage to the light incident surface 20a of the light guide plate 20 and damage to the front end portion 25a of the spacer member 25. .
  • FIG. 5 is an exploded perspective view of the liquid crystal display device 110 according to the second embodiment.
  • the upper side shown in FIG. 5 is the front side, and the lower side is the back side.
  • the liquid crystal display device 110 has a horizontally long rectangular shape as a whole, and includes a liquid crystal panel 116 as a display panel and a backlight device 124 as an external light source.
  • the bezel 112b, the side bezel 112c (hereinafter referred to as the bezel groups 112a to 112c) and the like are integrally held.
  • the configuration of the liquid crystal panel 116 is the same as that of the first embodiment, and thus the description thereof is omitted.
  • the backlight device 124 includes a backlight chassis 122, an optical member 118, a top frame 114a, a bottom frame 114b, and a side frame 114c (hereinafter referred to as frame groups 114a to 114c), And a reflection sheet 126.
  • the liquid crystal panel 116 is sandwiched between the bezel groups 112a to 112c and the frame groups 114a to 114c.
  • Reference numeral 113 denotes an insulating sheet for insulating the drive circuit board 115 (see FIG. 6) for driving the liquid crystal panel.
  • the backlight chassis 122 is open to the front side (light emitting side, liquid crystal panel 116 side) and has a substantially box shape having a bottom surface.
  • the optical member 118 is disposed on the front side of the light guide plate 120.
  • the reflection sheet 126 is disposed on the back side of the light guide plate 120.
  • a pair of cable holders 131, a pair of elastic members 119 and 119 extending in the long side direction of the backlight chassis 122, and a long side direction of the backlight chassis 122, a spacer A pair of LED units 132 and 132 provided with a member 125 (see FIG. 6) and the light guide plate 120 are accommodated.
  • the LED unit 132, the light guide plate 120, and the reflection sheet 126 are supported by a rubber bush 133.
  • a power circuit board (not shown) for supplying power to the LED unit 132, a protective cover 123 for protecting the power circuit board, and the like are attached.
  • the pair of cable holders 131, 131 are arranged along the short side direction of the backlight chassis 122 and accommodate wiring that electrically connects the LED unit 132 and the power supply circuit board.
  • FIG. 6 shows a cross-sectional view of the backlight device 124.
  • the cross-sectional view of FIG. 6 shows a cross-sectional configuration of the liquid crystal display device 110 when viewed in cross section on the YZ plane passing through the spacer member 125.
  • the backlight chassis 122 includes a bottom plate 122a having a bottom surface 122z and side plates 122b and 122c that rise shallowly from the outer edge of the bottom plate 122a, and at least the elastic member 119, the LED unit 132, and the light guide plate 120. And support.
  • the light guide plate 120 is disposed between the pair of LED units 132 and 132.
  • the light guide plate 120 and the optical member 118 are sandwiched between the frame groups 114 a to 114 c and the backlight chassis 122.
  • the structure of the light-guide plate 120 and the structure of the optical member 118 since it is the structure similar to the thing of 1st Example, description is abbreviate
  • the pair of elastic members 119 and 119 have a rectangular cross section, and are arranged along both long side directions of the backlight chassis 122, respectively.
  • the bottom surface of the elastic member 119 is fixed to the bottom plate 122 a of the backlight chassis 122.
  • the pair of LED units 132 and 132 are fixed to the side surfaces of the elastic member 119 such that the light emission sides face each other. Accordingly, the pair of LED units 132 and 132 are supported by the bottom plate 122a of the backlight chassis 122 via the elastic member 119, respectively.
  • the elastic member 119 has a heat dissipation property, and dissipates heat generated in the LED unit 132 to the outside of the backlight device 124 via the bottom plate 122a of the backlight chassis 122.
  • the spacer member 125 and the structure of the LED unit 132 since it is the structure similar to the thing of 1st Example, description is abbreviate
  • a drive circuit board 115 is arranged on the front side of the bottom frame 114b.
  • the drive circuit board 115 is electrically connected to the display panel 116 and supplies the liquid crystal panel 116 with image data and various control signals necessary for displaying an image.
  • reflecting members 134a are arranged along the long side direction of the light incident surface 120a of the light guide plate 120, respectively.
  • a reflecting member 134b is disposed along the long side direction of the light incident surface 120a of the light guide plate 120.
  • the reflecting member 134a is arranged on the surfaces of the top frame 114a and the bottom frame 114b.
  • a reflective member 134 b is disposed on the surface of the backlight chassis 122.
  • the LED light source 28 is an example of a “light source”.
  • the LED boards 30 and 130 are examples of “light source boards”.
  • the backlight chassis 22 and 122 are examples of “chassis”.
  • the backlight devices 24 and 124 are examples of “illumination devices”.
  • the liquid crystal display devices 10 and 110 are examples of “display devices”.
  • a configuration in which an LED light source that emits white light is mounted is adopted.
  • a configuration in which three types of LED light sources of red, green, and blue are surface-mounted may be used. It is good also as a structure which combined the blue LED light source and yellow fluorescent substance.
  • the LED light sources are arranged on the two opposite side surfaces of the light guide plate.
  • the LED light sources are arranged on the three side surfaces of the light guide plate. It is good also as a structure, or it is good also as a structure by which the LED light source was distribute
  • the spacer member is a member different from the LED substrate, but the spacer member may be integrally formed with the LED substrate.
  • the elastic member is formed of a silicon-based resin, but the material for forming the elastic member is not limited.
  • the television receiver provided with the tuner is illustrated, but the present invention can also be applied to a display device that does not include the tuner.
  • TV TV receiver, Ca, Cb: cabinet, T: tuner, S: stand, 10, 110: liquid crystal display device, 12: bezel, 14: frame, 16, 116: liquid crystal panel, 18, 118, optical member, 18a: diffuser plate, 18b: diffuser sheet, 18c: lens sheet, 18d: reflective polarizing plate, 19, 119: elastic member, 20, 120: light guide plate, 20a, 120a: light incident surface, 20b: light exit surface, 20c : Surface opposite to light exit surface, 22, 122: backlight chassis, 22a, 122a: bottom plate, 24, 124: backlight device, 25, 125: spacer member, 25a: tip (of spacer member), 26 , 126: reflection sheet, 28: LED light source, 30, 130: LED substrate, 32, 132: LED unit, 112a: top bezel, 1, 2b: bottom bezel, 112c: side bezel, 113: insulating sheet, 114a: top frame, 114b: bottom frame, 114c: side frame, 115: drive circuit

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Abstract

バックライト装置において、導光板の膨張や光源基板の熱変形が生じた場合に、導光板の膨張を吸収させながら、バックライト装置の光学設計を維持することを目的とする。本発明に係るバックライト装置(24)は、LED基板(30)と、LED基板(30)の表面に配されているLED光源(28)と、側面に入光面(20a)を有し、LED光源(28)と入光面(20a)とが対向するように配されている導光板(20)と、LED基板(30)とLED光源(28)と導光板(20)とを収容するバックライトシャーシ(22)と、LED基板(30)の表面に配されており、LED基板(30)と導光板(20)との間の距離(W1)を規制するスペーサ部材(25)と、LED基板(30)とバックライトシャーシ(22)との間に配されている弾性部材(19)と、を備えている。弾性部材(19)のヤング率はスペーサ部材(25)のヤング率よりも小さい。

Description

照明装置、表示装置およびテレビ受信装置
 本発明は、照明装置、表示装置およびテレビ受信装置に関する。
 近年、テレビ受信装置をはじめとする画像表示装置の表示素子は、従来のブラウン管から液晶パネルやプラズマディスプレイパネルなどの薄型表示素子を適用した薄型表示装置に移行しつつあり、画像表示装置の薄型化を可能としている。液晶表示装置は、これに用いる液晶パネルが自発光しないため、別途に照明装置としてバックライト装置を必要としている。
 特許文献1に、側面に入光面を有する導光板と、導光板の入光面に対向して配されている光源と、光源が取付けられると共にその一部が光源と導光板との間に位置している光源取付台と、光源取付台に当接する弾性手段と、を備えるバックライト装置が開示されている。このバックライト装置では、導光板が光源側へ膨張する際に、光源と導光板との間の距離が光源取付台によって規制され、導光板と光源との間の距離が一定の範囲内に保たれる。さらに、導光板の膨張が光源取付台を介して弾性手段によって吸収される。
特開2002-203418号公報
(発明が解決しようとする課題)
 複数の光源をユニット化すべく、表面に光源が配された光源基板を採用することがある。上記した特許文献1のバックライト装置において、光源が配された光源基板を備える構成とした場合、光源基板の表面が規制されないため、光源の発光時等に光源基板近傍に熱が発生した際に、光源基板が熱変形し、光源基板の反りや浮きが発生する虞がある。光源基板の反りや浮きが発生すると、光源と導光板との間の距離が大きく変化するため、バックライト装置の光学設計を維持することができない。
 本発明は、上記の課題に鑑みて創作されたものである。本発明は、光源が配された光源基板を備えるエッジライト型のバックライト装置において、導光板の膨張や光源基板の熱変形が生じた場合に、導光板の膨張を吸収させながら、バックライト装置の光学設計を維持することができる技術を提供することを目的とする。また、そのような照明装置を備える表示装置、さらに、そのような表示装置を備えるテレビ受信装置を提供することを目的とする。
(課題を解決するための手段)
 本明細書で開示される技術は、光源基板と、前記光源基板の表面に配されている光源と、側面に入光面を有し、前記光源と前記入光面とが対向するように配されている導光板と、前記光源基板と前記光源と前記導光板とを収容するシャーシと、前記光源基板の表面に配されており、前記光源基板と前記導光板との間の距離を規制するスペーサ部材と、前記光源基板と前記シャーシとの間に配されている弾性部材と、を備え、前記弾性部材のヤング率が前記スペーサ部材のヤング率よりも小さい照明装置に関する。
 本明細書で開示される照明装置によると、弾性部材のヤング率がスペーサ部材のヤング率よりも小さいため、導光板が光源側へ膨張する場合に、導光板の膨張がスペーサ部材によっては吸収されず、弾性部材によって吸収される。このため、スペーサ部材によって光源基板と導光板との間の距離を規制しながら、導光板の膨張を吸収させることができる。さらに、スペーサ部材が光源基板の表面に配されていることにより、光源基板が熱変形した場合に、光源基板の反りや浮きをスペーサ部材によって規制することができる。以上のことから、上記の照明装置では、導光板の膨張や光源基板の熱変形が生じた場合に、導光板の膨張を吸収させながら、照明装置の光学設計を維持することができる。
 上記の照明装置では、前記弾性部材が、前記光源基板に接していてもよい。この構成によると、導光板が光源側へ膨張する場合に、導光板の膨張がスペーサ部材と光源基板とを介して弾性部材によって直接吸収されるため、導光板の膨張を効果的に吸収させることができる。
 上記の照明装置では、前記弾性部材が放熱性を有していてもよい。この構成によると、光源の近傍に発生する熱を、弾性部材を介して照明装置の外部へ効果的に放熱させることができる。これにより、導光板に伝わる熱を低減することができ、導光板の熱膨張や光源基板の熱変形を低減することができる。
 上記の照明装置では、前記弾性部材がシリコン系樹脂により形成されていてもよい。シリコン系樹脂で形成された弾性部材は、アクリル系樹脂などの非シリコン系樹脂で形成された弾性部材に比して耐熱性や難燃性など様々な特性において優れている。このため、上記の構成によると、弾性部材の特性を高めることができる。
 上記の照明装置では、前記弾性部材が接着性を有していてもよい。この構成によると、接着テープなどを用いることなく、弾性部材を光源基板やシャーシに直接固定することができる。
 上記の照明装置では、前記スペーサ部材が前記導光板に近づくにつれて先細りになる形状となっていてもよい。また、この場合、スペーサ部材の先端部が曲率を有していてもよい。スペーサ部材が導光板と接していると、光源から導光板へ入射する光の一部がスペーサ部材によって遮られ、導光板内に暗部が形成される虞がある。上記の構成によると、スペーサ部材が導光板に近づくにつれて先細りになっているため、スペーサ部材と導光板との接触面積が小さくなる。これにより、導光板内に形成され得る暗部の範囲(面積)を低減することができ、照明装置の光学設計を良好な精度で維持することができる。また、この場合、スペーサ部材の先端部が曲率を有していると、スペーサ部材と導光板とが接触する際に、導光板の入光面が損傷することやスペーサ部材の先端部が損傷して削れることを抑制することができる。
 上記の照明装置では、前記光源が光源基板上に並列配置され、前記スペーサ部材が、隣接する前記光源の間に配置されていてもよい。光源基板の表面に複数の光源が並列して配置される場合、導光板の側面であって隣接する光源の間の面と対向する面に暗部が形成される虞がある。上記の構成によると、スペーサ部材と導光板との接触面積が小さくなる。これにより、導光板内に形成され得る暗部の範囲(面積)を低減することができ、照明装置の光学設計を良好な精度で維持することができる。
 上記の照明装置では、前記入光面が長手状であり、前記光源と前記導光板との間に、前記入光面の長手方向に沿って配されている反射部材をさらに備えていてもよい。この構成によると、光源から導光板の外へ散乱した光を、反射部材によって導光板に入射させることが可能となる。このため、光源から出射された光の、導光板への入射効率を高めることができる。
 本明細書で開示される技術は、上記の照明装置からの光を利用して表示を行う表示パネルと、を備える表示装置として表現することもできる。また、当該表示パネルを、液晶を用いた液晶パネルとする表示装置も、新規で有用である。また、上記の表示装置を備えるテレビ受信装置も、新規で有用である。上記の表示装置およびテレビによると、表示領域の大面積化を実現することが可能となる。
(発明の効果)
 本明細書で開示される技術によると、光源が配された光源基板を備えるエッジライト型のバックライト装置において、導光板の膨張や光源基板の熱変形が生じた場合に、導光板の膨張を吸収させながら、バックライト装置の光学設計を維持することができる。
第1実施例に係るテレビ受信装置TVの分解斜視図を示す。 液晶表示装置10の分解斜視図を示す。 液晶表示装置10の断面図を示す。 バックライト装置24の模式的な平面図を示す。 第2実施例に係る液晶表示装置110の分解斜視図を示す。 液晶表示装置110の断面図を示す。
(第1実施例)
 図面を参照して実施例を説明する。なお、各図面の一部にはX軸、Y軸およびZ軸を示しており、各軸方向が各図面で共通した方向となるように描かれている。このうちY軸方向は、鉛直方向と一致し、X軸方向は、水平方向と一致している。また、特に断りがない限りは、上下の記載については鉛直方向を基準とする。
 図1に、第1実施例に係るテレビ受信装置TVの分解斜視図を示す。図1に示すように、テレビ受信装置TVは、液晶表示装置10と、当該液晶表示装置10を挟むようにして収容する表裏両キャビネットCa、Cbと、電源Pと、チューナーTと、スタンドSと、を備えている。
 図2に、液晶表示装置10の分解斜視図を示す。ここで、図2に示す上側を表側とし、同図下側を裏側とする。図2に示すように、液晶表示装置10は、全体として横長の方形を成し、表示パネルである液晶パネル16と、外部光源であるバックライト装置24とを備え、これらが枠状をなすベゼル12などにより一体的に保持されるようになっている。
 続いて、液晶パネル16について説明する。液晶パネル16は、透明な(高い透光性を有する)一対のガラス基板が所定のギャップを隔てた状態で貼り合わせられるとともに、両ガラス基板間に液晶層(図示しない)が封入された構成とされる。一方のガラス基板には、互いに直交するソース配線とゲート配線とに接続されたスイッチング素子(例えばTFT)と、そのスイッチング素子に接続された画素電極、さらには配向膜等が設けられ、他方のガラス基板には、R(赤色),G(緑色),B(青色)等の各着色部が所定配列で配置されたカラーフィルタや対向電極、さらには配向膜等が設けられている。このうち、ソース配線、ゲート配線および対向電極などには、図示しない駆動回路基板から画像を表示するのに必要な画像データや各種制御信号が供給されるようになっている。なお、両ガラス基板の外側には偏光板(図示しない)が配されている。
 続いて、バックライト装置24について説明する。図2に示すように、バックライト装置24は、バックライトシャーシ22と、光学部材18と、フレーム14と、を備えている。バックライトシャーシ22は、表側(光出射側、液晶パネル16側)に開口した略箱型をなしている。光学部材18は、導光板20の表側(出光面側)に載置されている。フレーム14は、枠状をなしており、内縁に沿って液晶パネル16を支持している。さらに、バックライトシャーシ22内には、一対の弾性部材19,19と、一対のLED(Light Emitting Diode)ユニット32,32と、導光板20と、が収容されている。一対の弾性部材19,19は、バックライトシャーシ22の長辺方向に延びると共に断面矩形状をなしており、バックライトシャーシ22の両長辺側外縁にそれぞれ配されている。一対のLEDユニット32は、LED基板30上にLED光源28とスペーサ部材25とが配された状態で、一対の弾性部材19,19の内側にそれぞれ配されており、光を出射する。導光板20は、一対のLEDユニット32,32の間に配されており、当該LEDユニット32から出射される光を液晶パネル16側へ導く。この導光板20の表側には、光学部材18が載置されている。本実施例では、バックライト装置24は、導光板20および光学部材18が液晶パネル16の直下に配されていると共に光源であるLEDユニット32が導光板20の側端部に配されてなる、いわゆるエッジライト方式(サイドライト方式)を採用している。
 バックライトシャーシ22は、例えばアルミ系材料などの金属製とされ、平面視矩形状をなす底板22aと、底板22aの両長辺および両短辺の各外縁からそれぞれ表側へ立ち上がる側板22b,22cと、から構成されている。底板22aは、その長辺方向が水平方向(X軸方向)と一致し、短辺方向が鉛直方向(Y軸方向)と一致している。バックライトシャーシ22内において一対のLEDユニット32,32に挟まれた空間が、導光板20用の収容空間となっている。底板22aの裏側には、LEDユニット32に電力を供給する電源回路基板等が取り付けられている。
 光学部材18は、導光板20側から順に、拡散板18a、拡散シート18b、レンズシート18c、反射型偏光板18dが積層されたものである。拡散シート18b、レンズシート18c、反射型偏光板18dは、LEDユニット32から出射され、拡散板18aを通過した光を面状の光とする機能を有している。反射型偏光板18dの上面側には液晶パネル16が設置されており、光学部材18は導光板20と液晶パネル16との間に配されている。
 LEDユニット32は、樹脂製の矩形状をなすLED基板30に、白色発光するLED光源28と、スペーサ部材25と、が一列に並列配置した構成となっている。スペーサ部材25は、複数のLED光源28の間に等間隔で配されている。なお、スペーサ部材25については、他の図面を参照して詳細に説明する。一対のLEDユニット32,32は、互いにLED光源28又はスペーサ部材25が対向する形で弾性部材19の側面に、例えば接着されることにより固定されている。
 導光板20は、矩形状の板状部材とされ、アクリル等の透光性の大きい(透明度の高い)樹脂により形成されている。導光板20は、図2に示すように、互いに対向するLEDユニット32の間に、主板面(出光面)20bを拡散板18a側に向ける形で配されている。さらに、導光板20の拡散板18aと対向する面とは反対側の面20cには、反射シート26が配設されている。この反射シート26は、導光板20から漏れた光を反射させることで再び導光板20の内部へ光を戻す役割を果たしている。このような導光板20が配設されることにより、LEDユニット32から生じた光は、導光板20の側板面(入光面)20aから入射して拡散板18aと対向する主板面から出射することで、液晶パネル16をその背面側から照射する。
 図3に、液晶表示装置10の断面図を示す。図3の断面図は、液晶表示装置10を、スペーサ部材25を通過するYZ平面で断面視したときの断面構成を示している。図3に示すように、スペーサ部材25は、LED基板30と導光板20との間に配されている。スペーサ部材25は、導光板20に近づくにつれて先細りになる形状となっている。スペーサ部材25の先端部25aは曲率を有しており、導光板20の入光面20aと接している。スペーサ部材25は、LED基板30の表面に接着されることにより、LED基板30の表面に固定されている。
 図3に示すように、弾性部材19は、LED基板30とバックライトシャーシ22の間に配されており、両者に接している。弾性部材19の表面であってLED基板30又はバックライトシャーシ22に接している面は、それぞれ接着性を有している。弾性部材19は、その両側面がLED基板30とバックライトシャーシ22とにそれぞれ接着されることで、両者に固定されている。また、弾性部材19は、シリコン系樹脂によって形成されており、放熱性を有している。弾性部材19のヤング率はスペーサ部材25のヤング率よりも小さい。
 図4に、バックライト装置24の模式的な平面図を示す。図4に示すように、LED基板30と導光板20との間の距離W1はスペーサ部材25によって規制されており、LED光源28と導光板20との間の距離W1は一定に保たれている。導光板20がLED光源28側に膨張すると、LED基板30と導光板20との間の距離W1が一定に保たれた状態でLED基板30が鉛直方向に変位して弾性部材19が圧縮され、導光板20の膨張が弾性部材19によって吸収される。
 本実施例のテレビ受信装置TVについて詳しく説明した。本実施例に係るテレビ受信装置TVのバックライト装置24によると、弾性部材19のヤング率がスペーサ部材25のヤング率よりも小さいため、導光板20がLED光源28側へ膨張する場合に、導光板20の膨張がスペーサ部材25によっては吸収されず、弾性部材19によって吸収される。このため、スペーサ部材25によってLED基板30と導光板20との間の距離W1を規制しながら、導光板20の膨張を吸収させることができる。さらに、スペーサ部材25がLED基板30の表面に配されていることにより、LED基板30が熱変形した場合に、LED基板30の反りや浮きをスペーサ部材によって規制することができる。以上のように、バックライト装置24では、導光板20の膨張やLED基板30の熱変形が生じた場合に、導光板20の膨張を吸収させながら、バックライト装置24の光学設計を維持することができる。
 また、上記の実施例では、弾性部材19が、LED基板30に接している。このため、導光板20がLED光源28側へ膨張する場合に、導光板20の膨張がスペーサ部材25とLED基板30とを介して弾性部材19によって直接吸収されるため、導光板20の膨張を効果的に吸収させることができる。
 また、上記の実施例では、弾性部材19が放熱性を有している。このため、LED光源28の近傍に発生する熱を、弾性部材19を介してバックライト装置24の外部へ効果的に放熱させることができる。これにより、導光板20に伝わる熱を低減することができ、導光板20の熱膨張やLED基板30の熱変形を低減することができる。
 また、上記の実施例では、弾性部材19がシリコン系樹脂により形成されている。このため、上記の実施例の弾性部材19は、例えばアクリル系樹脂により形成された弾性部材に比して耐熱性や難燃性などの特性において優れている。
 また、上記の実施例では、弾性部材19のLED基板30とバックライトシャーシ22とに接する面が接着性を有している。このため、接着テープなどを用いることなく、弾性部材19をLED基板30やバックライトシャーシ22に直接固定することができる。
 また、上記の実施例では、スペーサ部材25が導光板20に近づくにつれて先細りになる形状となっている。このため、導光板20内に形成され得る暗部の範囲(面積)を低減することができ、バックライト装置24の光学設計を良好な精度で維持することができる。また、スペーサ部材25の先端部25aが曲率を有しているため、導光板20の入光面20aが損傷することやスペーサ部材25の先端部25aが損傷して削れることを抑制することができる。
(第2実施例)
 図5に、第2実施例に係る液晶表示装置110の分解斜視図を示す。ここで、図5に示す上側を表側とし、同図下側を裏側とする。図5に示すように、液晶表示装置110は、全体として横長の方形を成し、表示パネルである液晶パネル116と、外部光源であるバックライト装置124とを備え、これらがトップベゼル112a、ボトムベゼル112b、サイドベゼル112c(以下、ベゼル群112a~112cと称する)等により一体的に保持されるようになっている。なお、液晶パネル116の構成については、第1実施例のものと同様の構成であるため、説明を省略する。
 以下、バックライト装置124について説明する。図5に示すように、バックライト装置124は、バックライトシャーシ122と、光学部材118と、トップフレーム114aと、ボトムフレーム114bと、サイドフレーム114cと(以下、フレーム群114a~114cと称する)、反射シート126と、を備えている。液晶パネル116は、ベゼル群112a~112cとフレーム群114a~114cとによって挟持されている。なお、符号113は、液晶パネルを駆動するための駆動回路基板115(図6参照)を絶縁するための絶縁シートである。バックライトシャーシ122は、表側(光出射側、液晶パネル116側)に開口し、底面を有した略箱型をなしている。光学部材118は、導光板120の表側に配されている。反射シート126は、導光板120の裏側に配されている。さらに、バックライトシャーシ122内には、一対のケーブルホルダ131と、バックライトシャーシ122の長辺方向に延びる一対の弾性部材119,119と、バックライトシャーシ122の長辺方向に延びており、スペーサ部材125(図6参照)が配された一対のLEDユニット132,132と、導光板120と、が収容されている。LEDユニット132と導光板120と反射シート126は、ゴムブッシュ133によって互いに支持されている。バックライトシャーシ122の裏面には、LEDユニット132に電力を供給する電源回路基板(図示しない)や、当該電源回路基板を保護するための保護カバー123等が取り付けられている。一対のケーブルホルダ131,131は、バックライトシャーシ122の短辺方向に沿って配されており、LEDユニット132と電源回路基板との間を電気的に接続する配線を収容する。
 図6に、バックライト装置124の断面図を示す。図6の断面図は、液晶表示装置110を、スペーサ部材125を通過するYZ平面で断面視したときの断面構成を示している。図6に示すように、バックライトシャーシ122は、底面122zを備える底板122aと、底板122aの外縁から浅く立ち上がる側板122b,122cと、から構成され、少なくとも弾性部材119とLEDユニット132と導光板120とを支持している。導光板120は、一対のLEDユニット132,132の間に配されている。導光板120と光学部材118は、フレーム群114a~114cとバックライトシャーシ122とによって挟持されている。導光板120の構成および光学部材118の構成については、第1実施例のものと同様の構成であるため、説明を省略する。
 一対の弾性部材119,119は、断面矩形状をなしており、バックライトシャーシ122の両長辺方向に沿うようにそれぞれ配されている。弾性部材119の底面は、バックライトシャーシ122の底板122aに固定されている。また、一対のLEDユニット132,132は、光出射側が互いに対向する形で弾性部材119の側面にそれぞれ固定されている。従って、一対のLEDユニット132,132は、弾性部材119を介してバックライトシャーシ122の底板122aにそれぞれ支持されている。また、弾性部材119は、放熱性を有しており、LEDユニット132に発生した熱を、バックライトシャーシ122の底板122aを介してバックライト装置124の外部へ放熱する。なお、スペーサ部材125の構成およびLEDユニット132の構成については、第1実施例のものと同様の構成であるため、説明を省略する。
 図6に示すように、ボトムフレーム114bの表側には、駆動回路基板115が配されている。駆動回路基板115は、表示パネル116と電気的に接続されており、画像を表示するのに必要な画像データや各種制御信号を液晶パネル116に供給する。また、トップフレーム114aおよびボトムフレーム114bの表面であってLEDユニット132に対して露出する部位には、導光板120の入光面120aの長辺方向に沿ってそれぞれ反射部材134aが配されている。バックライトシャーシ122の表面であってLEDユニット132と対向する部位にも、導光板120の入光面120aの長辺方向に沿って反射部材134bが配されている。
 本実施例のバックライト装置124によると、トップフレーム114aおよびボトムフレーム114bの表面に反射部材134aが配されている。また、バックライトシャーシ122の表面に反射部材134bが配されている。これにより、LEDユニット132から出射された光の、導光板120への入射効率を効果的に高めることができる。
 実施例の構成と本発明の構成との対応関係を記載しておく。LED光源28が「光源」の一例である。LED基板30、130が「光源基板」の一例である。また、バックライトシャーシ22、122が「シャーシ」の一例である。また、バックライト装置24、124が「照明装置」の一例である。また、液晶表示装置10、110が「表示装置」の一例である。
 上記の各実施例の変形例を以下に列挙する。
(1)上記の各実施例では、白色発光するLED光源が実装された構成を採用しているが、例えば赤色、緑色、青色の3種類のLED光源が面実装された構成としてもよく、あるいは青色のLED光源と黄色蛍光体とを組み合わせた構成としてもよい。
(2)上記の各実施例では、導光板の対向する2つの側面側にLED光源が配された構成を採用しているが、例えば、導光板の3つの側面側にLED光源が配された構成としてもよく、あるいは導光板の全ての(4つの)側面側にLED光源が配された構成としてもよい。
(3)上記の各実施例では、スペーサ部材をLED基板とは別の部材とした構成を採用しているが、スペーサ部材がLED基板と一体成形された構成としてもよい。
(4)上記の各実施例以外にも、スペーサ部材の配置、形態、LED基板への取り付け方法等については適宜に変更可能である。
(5)上記の各実施例では、弾性部材がシリコン系樹脂により形成された構成を採用しているが、弾性部材を形成する材料については限定されない。
(6)上記の各実施例以外にも、弾性部材の配置、形態、取り付け方法等については適宜に変更可能である。
(7)上記の各実施例では、表示パネルとして液晶パネルを用いた液晶表示装置を例示したが、他の種類の表示パネルを用いた表示装置にも本発明は適用可能である。
(8)上記した各実施例では、チューナーを備えたテレビ受信装置を例示したが、チューナーを備えない表示装置にも本発明は適用可能である。
 以上、本発明の実施例について詳細に説明したが、これらは例示に過ぎず、特許請求の範囲を限定するものではない。特許請求の範囲に記載の技術には、以上に例示した具体例を様々に変形、変更したものが含まれる。
 また、本明細書または図面に説明した技術要素は、単独であるいは各種の組合せによって技術的有用性を発揮するものであり、出願時請求項記載の組合せに限定されるものではない。また、本明細書または図面に例示した技術は複数目的を同時に達成し得るものであり、そのうちの一つの目的を達成すること自体で技術的有用性を持つものである。
 TV:テレビ受信装置、Ca、Cb:キャビネット、T:チューナー、S:スタンド、10、110:液晶表示装置、12:ベゼル、14:フレーム、16、116:液晶パネル、18、118、光学部材、18a:拡散板、18b:拡散シート、18c:レンズシート、18d:反射型偏光板、19、119:弾性部材、20、120:導光板、20a、120a:入光面、20b:出光面、20c:出光面とは反対側の面、22、122:バックライトシャーシ、22a、122a:底板、24、124:バックライト装置、25、125:スペーサ部材、25a:(スペーサ部材の)先端部、26、126:反射シート、28:LED光源、30、130:LED基板、32、132:LEDユニット、112a:トップベゼル、112b:ボトムベゼル、112c:サイドベゼル、113:絶縁シート、114a:トップフレーム、114b:ボトムフレーム、114c:サイドフレーム、115:駆動回路基板、123:保護カバー、131:ケーブルホルダ、134a、134b:反射部材

Claims (12)

  1.  光源基板と、
     前記光源基板の表面に配されている光源と、
     側面に入光面を有し、前記光源と前記入光面とが対向するように配されている導光板と、
     前記光源基板と前記光源と前記導光板とを収容するシャーシと、
     前記光源基板の表面に配されており、前記光源基板と前記導光板との間の距離を規制するスペーサ部材と、
     前記光源基板と前記シャーシとの間に配されている弾性部材と、を備え、
     前記弾性部材のヤング率が前記スペーサ部材のヤング率よりも小さいことを特徴とする照明装置。
  2.  前記弾性部材は、前記光源基板に接していることを特徴とする請求項1に記載の照明装置。
  3.  前記弾性部材が放熱性を有することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の照明装置。
  4.  前記弾性部材がシリコン系樹脂により形成されていることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の照明装置。
  5.  前記弾性部材が接着性を有することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の照明装置。
  6.  前記スペーサ部材が前記導光板に近づくにつれて先細りになる形状であることを特徴とする請求項1から請求項5のいずれか1項に記載の照明装置。
  7.  前記スペーサ部材の先端部が曲率を有することを特徴とする請求項6に記載の照明装置。
  8.  前記光源が前記光源基板上に並列配置され、
     前記スペーサ部材が、隣接する前記光源の間に配置されていることを特徴とする請求項1から請求項7のいずれか1項に記載の照明装置。
  9.  前記入光面は長手状であり、
     前記光源と前記導光板との間に、前記入光面の長手方向に沿って配されている反射部材をさらに備えることを特徴とする請求項1から請求項8のいずれか1項に記載の照明装置。
  10.  請求項1から請求項9のいずれか1項に記載の照明装置からの光を利用して表示を行う表示パネルを備えることを特徴とする表示装置。
  11.  前記表示パネルが液晶を用いた液晶パネルであることを特徴とする請求項10に記載の表示装置。
  12.  請求項10又は請求項11に記載の表示装置を備えることを特徴とするテレビ受信装置。
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