WO2016104348A1 - 表示装置 - Google Patents

表示装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2016104348A1
WO2016104348A1 PCT/JP2015/085463 JP2015085463W WO2016104348A1 WO 2016104348 A1 WO2016104348 A1 WO 2016104348A1 JP 2015085463 W JP2015085463 W JP 2015085463W WO 2016104348 A1 WO2016104348 A1 WO 2016104348A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
led
liquid crystal
light source
light
flexible substrate
Prior art date
Application number
PCT/JP2015/085463
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
真也 門脇
壮史 石田
村田 充弘
龍三 結城
寿史 渡辺
増田 岳志
Original Assignee
シャープ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by シャープ株式会社 filed Critical シャープ株式会社
Priority to US15/539,348 priority Critical patent/US10353132B2/en
Priority to CN201580070930.7A priority patent/CN107111187B/zh
Publication of WO2016104348A1 publication Critical patent/WO2016104348A1/ja

Links

Images

Classifications

    • 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
    • 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
    • G02F1/133308Support structures for LCD panels, e.g. frames or bezels
    • 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
    • G02B6/0033Means for improving the coupling-out of light from the light guide
    • G02B6/005Means for improving the coupling-out of light from the light guide provided by one optical element, or plurality thereof, placed on the light output side of the light guide
    • G02B6/0055Reflecting element, sheet or layer
    • 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
    • G02B6/0083Details of electrical connections of light sources to drivers, circuit boards, or the like
    • 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
    • G02B6/0088Positioning aspects of the light guide or other optical sheets in the package
    • 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
    • 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
    • G02F1/13338Input devices, e.g. touch panels
    • 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
    • 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
    • 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
    • G02F1/1345Conductors connecting electrodes to cell terminals
    • G02F1/13452Conductors connecting driver circuitry and terminals of panels
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09FDISPLAYING; ADVERTISING; SIGNS; LABELS OR NAME-PLATES; SEALS
    • G09F9/00Indicating arrangements for variable information in which the information is built-up on a support by selection or combination of individual elements
    • 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
    • G02B6/0033Means for improving the coupling-out of light from the light guide
    • G02B6/005Means for improving the coupling-out of light from the light guide provided by one optical element, or plurality thereof, placed on the light output side of the light guide
    • G02B6/0051Diffusing sheet or layer
    • 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
    • G02B6/0066Light 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 characterised by the light source being coupled to the light guide
    • G02B6/0068Arrangements of plural sources, e.g. multi-colour light sources
    • 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
    • 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
    • G02F1/133302Rigid substrates, e.g. inorganic substrates
    • 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
    • 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
    • G02F1/133308Support structures for LCD panels, e.g. frames or bezels
    • G02F1/133317Intermediate frames, e.g. between backlight housing and front frame
    • 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
    • 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
    • G02F1/133509Filters, e.g. light shielding masks
    • G02F1/133514Colour filters
    • 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
    • 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
    • G02F1/136Liquid crystal cells structurally associated with a semi-conducting layer or substrate, e.g. cells forming part of an integrated circuit
    • G02F1/1362Active matrix addressed cells
    • G02F1/1368Active matrix addressed cells in which the switching element is a three-electrode device
    • 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
    • G02F2201/00Constructional arrangements not provided for in groups G02F1/00 - G02F7/00
    • G02F2201/56Substrates having a particular shape, e.g. non-rectangular

Definitions

  • the present invention relates to a display device.
  • liquid crystal display devices have been used as display devices for small and thin devices such as book-type computers, mobile phones, and mobile TVs.
  • liquid crystal display devices have come to be used as display devices for displaying vehicle information and traffic information in vehicle meters.
  • These liquid crystal display devices include a lighting device that irradiates a liquid crystal panel.
  • the lighting device includes a light source and a light guide plate that converts a light beam of the light source into a planar light beam that is optimal for irradiation of the liquid crystal panel. It was a thing.
  • this type of illumination device one described in Patent Document 1 below is known.
  • Patent Document 1 includes a light source and a light guide member, and light emitted from the light source is incident on the light incident portion of the light guide member and is emitted from the light output portion of the light guide member.
  • the light guide member has a substantially circular shape, is provided with a plurality of light sources, and the light sources are arranged at the periphery of the light guide member so that all the emission directions of light emitted from the plurality of light sources intersect Is described.
  • Patent Document 1 a plurality of light sources arranged so as to surround the light guide member are mounted on a substantially circular substrate that follows the outer shape of the light guide member.
  • one end side of a flexible board for transmitting various signals related to display is connected to the liquid crystal panel, and the other end side of the flexible board is connected to a control board arranged on the back side of the lighting device. ing.
  • the part between one end side and the other end side is making the return
  • the space through which the flexible substrate passes is about the radial direction of the illumination device with respect to the substrate. It must be a positional relationship that overlaps the outside. For this reason, there was a problem that the frame of the lighting device was partially widened by the space through which the flexible substrate was passed.
  • the present invention has been completed based on the above-described circumstances, and an object thereof is to narrow the frame.
  • the display device of the present invention is a display panel, a flexible substrate connected to the display panel, an illumination device that irradiates light to the display panel, a plurality of light sources, and an outer shape that follows the outer shape of the display panel;
  • a light guide plate that guides light from the plurality of light sources, and a housing that houses the plurality of light sources and the light guide plate, and includes at least a side wall that surrounds the light guide plates and the plurality of light sources.
  • a light source substrate mounted in a form that is configured to follow the outer shape of the housing and the light guide plate and in which a plurality of the light sources are arranged at intervals along the circumferential direction so as to surround the light guide plate, And a plurality of light source mounting portions on which the light sources are respectively mounted, and a plurality of light source mounting portions disposed between the light source mounting portions adjacent to each other in the circumferential direction.
  • the source-to-source part includes a notch light source part with an outer edge part cut out, and has a flexible board insertion space through which the flexible board is passed between the notch light source part and the side wall part.
  • a lighting device having at least a light source substrate configured as described above.
  • the light emitted from the plurality of light sources mounted on the light source substrate in a form that is arranged at intervals along the circumferential direction so as to surround the light guide plate is guided to the display panel after being guided by the light guide plate.
  • the plurality of light source portions provided on the light source substrate include a notched light source portion having an outer edge cut out, and is provided between the notched light source portion and the side wall portion of the housing.
  • the frame can be narrowed.
  • the flexible substrate is composed of a plurality of divided flexible substrates, and the number of the notched light source portions is equal to or more than the number of the divided flexible substrates in the inter-light source portion.
  • the plurality of divided flexible boards are respectively passed through the flexible board insertion spaces provided between the notch light source inter-space parts and the side wall parts as many as or more than the divided flexible boards.
  • the flexible board is composed of a plurality of divided flexible boards, and is suitable for increasing the capacity of various signals transmitted by the flexible board, that is, for increasing the definition of the display panel and increasing the screen size. Become.
  • the plurality of light sources are arranged at equal intervals in the circumferential direction on the light source substrate.
  • the width of each divided flexible substrate is arranged at equal intervals in the circumferential direction to be narrower than the interval between adjacent light sources, and each divided flexible substrate is cut. It can pass through the flexible substrate insertion space provided between the notch light source part and the side wall part. Then, by arranging the plurality of light sources at equal intervals in the circumferential direction, the light from each light source can be evenly incident on the light guide plate in the circumferential direction, thereby causing uneven brightness in the light emitted from the light guide plate. Is unlikely to occur.
  • a touch panel having an outer shape imitating the outer shape of the display panel and a flexible substrate for a touch panel connected to the touch panel are provided, and the notched light source portion is provided between the side wall portion and the touch panel. Includes a touch panel flexible board insertion space through which the touch panel flexible board passes. In this way, the touch panel flexible board connected to the touch panel is passed through the touch panel flexible board insertion space between the notched light source portion and the side wall portion of the housing.
  • the touch panel flexible substrate is composed of a plurality of divided touch panel flexible substrates, and the number of the notched light source portions is larger than the number of the divided touch panel flexible substrates in the inter-light source portion.
  • the flexible substrate and the plurality of divided touch panel flexible substrates are more flexible substrate insertion spaces and touch panel spaces between the notch light source portions and the side wall portions than the divided touch panel flexible substrates.
  • Each is passed through the flexible board insertion space.
  • the touch panel flexible board is composed of a plurality of divided touch panel flexible boards, so that various signals transmitted by the touch panel flexible board have a large capacity, that is, the touch panel has high sensitivity and a large screen. It is suitable when
  • a plurality of the inter-light source portions adjacent to each other through the light source mounting portion are set as the notched light source inter-portions, and the plurality of divided touch panel flexible boards are formed of the plurality of the notched light sources.
  • the touch panel is connected to the touch panel so as to pass through the touch panel flexible board insertion space between the space portion and the side wall portion.
  • a part of the plurality of inter-light source portions is the notched inter-light source portion.
  • the notch between the light sources which is a part of the plurality of light source portions, is marked when determining the position in the circumferential direction of the flexible substrate. It becomes possible to use as. Thereby, the improvement of production efficiency can be aimed at.
  • the leak light which may arise from a notch light source part can be suppressed.
  • All of the plurality of inter-light source portions are the notched inter-light source portions. In this way, since any portion between the light sources is a notched light source portion, when the light source substrate is installed, the degree of freedom in arrangement in the circumferential direction of the light source substrate is high. Thereby, the improvement of production efficiency can be aimed at.
  • Positioning portions that can be brought into contact with both end portions of the flexible substrate in the circumferential direction are provided in a portion of the side wall portion that faces the flexible substrate insertion space. If it does in this way, since a flexible substrate is positioned about a peripheral direction by a positioning part, position shift about the peripheral direction of a flexible substrate is controlled.
  • the light source substrate has a circular outer shape, and the positioning portion is in contact with both ends of the notched light source portion in the circumferential direction. In this way, since the light source substrate having the notched light source portion is positioned in the circumferential direction by the positioning portion, the rotation of the circular light source substrate can be prevented.
  • the light source substrate has an annular shape. In this way, it is possible to dispose the light guide plate so as to overlap the side opposite to the display panel and to dispose the light guide plate so as to overlap the display panel. Thereby, the design freedom of the illumination device and the display device becomes high.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view of a liquid crystal display device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • Plan view of a backlight device provided in a liquid crystal display device Sectional view along line iii-iii in FIG. Sectional view taken along line iv-iv in FIG.
  • Plan view of liquid crystal panel and flexible substrate for liquid crystal panel Bottom view of LED board
  • Plan view of backlight device The top view of the touch panel which concerns on Embodiment 3 of this invention, and the flexible substrate for touchscreens Plan view of liquid crystal panel and flexible substrate for liquid crystal panel Plan view of backlight device Sectional view taken along line xii-xii in FIG.
  • FIGS. 1 A first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
  • a liquid crystal display device (display device) 10 including a liquid crystal panel 11 as a display panel is illustrated.
  • a part of each drawing shows an X axis, a Y axis, and a Z axis, and each axis direction is drawn to be a direction shown in each drawing.
  • the vertical direction the upper side of FIG. 3 and FIG.
  • the liquid crystal display device 10 has a substantially circular shape as a whole. As shown in FIG. 1, a liquid crystal panel (display panel) 11 capable of displaying an image and a liquid crystal panel 11 disposed on the back side of the liquid crystal panel 11 and liquid crystal At least a backlight device (illumination device) 12 that supplies light for display to the panel 11 is provided. Although illustration is omitted, the liquid crystal display device 10 may be configured to include a bezel that holds the outer peripheral end of the liquid crystal panel 11 with the backlight device 12.
  • the liquid crystal display device 10 includes, for example, a mobile phone (including a smartphone), a notebook computer (including a tablet notebook computer), a portable information terminal (including an electronic book, a PDA, etc.), a digital photo
  • a mobile phone including a smartphone
  • a notebook computer including a tablet notebook computer
  • a portable information terminal including an electronic book, a PDA, etc.
  • a digital photo Although it is preferable to be used for various electronic devices (not shown) such as a frame and a portable game machine, it is not necessarily limited thereto.
  • the screen size of the liquid crystal panel 11 constituting the liquid crystal display device 10 is, for example, about several inches to several tens of inches, and it is generally preferable that the screen size is classified as small or medium-sized. However, this is not necessarily the case.
  • the liquid crystal panel 11 has a substantially circular shape as a whole as viewed in a plane.
  • the liquid crystal panel 11 is interposed between a pair of glass substrates 11a and 11b, which are substantially transparent and have excellent translucency, and both the substrates 11a and 11b.
  • a liquid crystal layer (not shown) containing liquid crystal molecules, which is a substance that changes, and both substrates 11a and 11b are bonded together by a sealing agent (not shown) while maintaining a gap corresponding to the thickness of the liquid crystal layer.
  • the liquid crystal panel 11 includes a substantially circular display area (active area) arranged on the center side of the screen and displaying an image, and a substantially annular (substantially circular frame shape) arranged on the outer periphery side of the screen and surrounding the display area. And a non-display area (non-active area) in which an image is not displayed.
  • the liquid crystal panel 11 can display an image in the display area using the light supplied from the backlight device 12, and the front side is the light output side.
  • polarizing plates 11c and 11d are attached to the outer surface sides of both the substrates 11a and 11b, respectively.
  • the front side is the CF substrate 11a
  • the back side is the array substrate 11b.
  • a large number of TFTs (Thin Film Transistors) and pixel electrodes that are switching elements are arranged in a matrix (matrix).
  • a grid-like gate wiring and source wiring are disposed so as to surround them. A signal related to an image is supplied to the gate wiring and the source wiring by a driver (not shown).
  • the pixel electrode disposed in a rectangular region surrounded by the gate wiring and the source wiring is made of a transparent electrode such as ITO (Indium Tin Oxide) or ZnO (Zinc Oxide).
  • a transparent electrode such as ITO (Indium Tin Oxide) or ZnO (Zinc Oxide).
  • ITO Indium Tin Oxide
  • ZnO Zinc Oxide
  • the color filter is arranged so that three colors of R, G, and B are alternately arranged.
  • a light shielding layer (black matrix) for preventing color mixture is formed between the color filters.
  • a counter electrode facing the pixel electrode on the array substrate 11b side is provided on the surface of the color filter and the light shielding layer.
  • An alignment film (not shown) for aligning liquid crystal molecules contained in the liquid crystal layer is formed on the inner surfaces of both the substrates 11a and
  • each of the CF substrate 11a and the array substrate 11b constituting the liquid crystal panel 11 is partially cut out in a straight line shape, and the CF substrate 11a is more arrayed.
  • the notch width is wider than that of the substrate 11b.
  • the notch edge 11b1 in the array substrate 11b protrudes outward in the radial direction from the notch edge 11a1 of the CF substrate 11a, and a flexible liquid crystal panel for supplying various signals related to display thereto.
  • One end side of the substrate (flexible substrate) 20 is connected, and a terminal portion (not shown) connected to the terminal portion on the liquid crystal panel flexible substrate 20 side is provided.
  • the flexible substrate 20 for a liquid crystal panel includes a base material made of a synthetic resin material having insulation properties and flexibility (for example, polyimide resin), and a large number of wiring patterns (not shown) are formed on the base material.
  • a control board (display control board) 21 having one end arranged on the notched edge portion 11b1 of the array substrate 11b and the other end arranged on the back side of the backlight device 12 is provided. As a whole, they are folded back in a substantially U-shape so as to be connected to each other.
  • Various signals output from the control substrate 21 are transmitted to the array substrate 11b through the flexible substrate 20 for liquid crystal panel, whereby the TFT in the display area is driven to control the image display. It has become so.
  • the backlight device 12 as a whole has a substantially circular block shape in a plan view as in the liquid crystal panel 11. As shown in FIGS. 1 to 3, the backlight device 12 includes a substantially box-shaped chassis (housing) 13 that opens toward the liquid crystal panel 11 side, and a plurality of LEDs (Light EmittingodeDiode: light emission) that are light sources.
  • a substantially box-shaped chassis (housing) 13 that opens toward the liquid crystal panel 11 side
  • LEDs Light EmittingodeDiode: light emission
  • Diode Diode
  • LED substrate light source substrate
  • light guide plate 14 that is superposed on the front side with respect to chassis 13 and that guides light from LED 17, and light guide plate 14
  • a plurality of optical sheets 15 are stacked between the chassis 13 and the light guide plate 14 so as to be superimposed on the front side (light output side) and to add an optical action to the light emitted from the light guide plate 14 and to emit the light to the liquid crystal panel 11.
  • at least a reflection sheet 16 that reflects light toward the light guide plate 14 side.
  • the backlight device 12 converts the light from the LED 17 into a planar light by the optical action of the light guide plate 14, the optical sheet 15, and the reflection sheet 16, toward the liquid crystal panel 11 on the front side from the opening portion of the chassis 13. To be emitted. That is, the front side with respect to the backlight device 12 is the light output side.
  • the Z-axis direction shown in each drawing coincides with the normal direction of the plate surfaces of the light guide plate 14, the optical sheet 15, and the reflection sheet 16, and the chassis 13, the light guide plate 14, the optical sheet 15, and the reflection sheet 16. It coincides with the overlapping direction.
  • the chassis 13 is made of a synthetic resin material or a metal material, and as shown in FIGS. 1 to 3, the planar shape is substantially circular and has a substantially box shape (bottomed substantially cylindrical shape) that opens toward the front side.
  • the chassis 13 as a whole has a substantially circular shape when viewed in a plane (as viewed from the Z-axis direction), like the liquid crystal panel 11 and the like.
  • the chassis 13 includes a bottom wall portion 13a having a substantially circular shape, and a side wall portion 13b rising from the outer peripheral end of the bottom wall portion 13a toward the front side.
  • the bottom wall portion 13 a has a plate surface parallel to the plate surfaces of the light guide plate 14, the optical sheet 15, the reflective sheet 16, and the liquid crystal panel 11, and the light guide plate 14 and the optical sheet 15 accommodated in the chassis 13.
  • the reflective sheet 16 is supported from the back side.
  • the side wall portion 13b is arranged in a shape surrounding the light guide plate 14, the optical sheet 15, the reflection sheet 16, and the LED substrate 18 (LED 17) accommodated in the chassis 13 from the outer peripheral side, so that the side wall portion 13b is generally annular ( (A substantially circular frame shape).
  • the back surface of the outer peripheral end of the panel fixing tape 19 for fixing the liquid crystal panel 11 to the backlight device 12 is fixed to the tip of the side wall 13b.
  • the panel fixing tape 19 is a double-sided tape in which both surfaces of the base material are adhesive surfaces, and straddles the side wall portion 13b and an optical sheet 15 described later (specifically, a second lens sheet 15c described later). And are fixed to the liquid crystal panel 11.
  • the LED 17 has a configuration in which an LED chip (LED element), which is a semiconductor light emitting element, is sealed with a resin material on a substrate portion fixed to the plate surface of the LED substrate 18.
  • the LED 17 has an anode terminal and a cathode terminal (not shown), and a direct current that is forward biased flows between them, so that the LED chip emits light.
  • the LED chip mounted on the substrate unit has one main emission wavelength, and specifically, one that emits blue light in a single color is used.
  • a phosphor that emits a predetermined color for example, yellow, green, red, etc.
  • the LED 17 as a whole emits white light.
  • the LED 17 is a so-called side-emitting type in which a side surface adjacent to the mounting surface with respect to the LED substrate 18 is a light emitting surface 17a.
  • the height dimension of the LED 17 is smaller than the thickness dimension of the light guide plate 14 to be described later, specifically, for example, about 0.4 mm.
  • the optical axis of the LED 17 is parallel to the normal direction to the light emitting surface 17a.
  • the “optical axis” refers to the traveling direction of light having the highest emission intensity among the light emitted from the LEDs 17 (light distribution).
  • the LED substrate 18 is made of an insulating material (for example, polyimide resin) and has a flexible film shape (sheet shape). Are parallel to the plate surface such as the bottom wall portion 13a of the chassis 13, and the outer shape is substantially circular.
  • the LED substrate 18 has an endless annular substrate body 18a extending along the circumferential direction of the light guide plate 14, the optical sheet 15, and the reflection sheet 16, and is partially pulled out from the substrate body 18a along the radial direction. And a drawer portion 18b.
  • the endless annular body 18a has an inner diameter smaller than the outer diameter of the light guide plate 14 and the reflection sheet 16, and the outer diameter is approximately equal to the outer diameter of the reflection sheet 16.
  • the optical plate 14 is arranged so as to overlap the outer peripheral end of the optical plate 14 on the front side.
  • the substrate body 18a is fixed to an optical sheet 15 (specifically, a diffusion sheet 15a described later) that overlaps the front side of the substrate body 18a via a fixing material (not shown).
  • a fixing material a double-sided tape or an adhesive can be used.
  • a wiring portion (not shown) for supplying power to each mounted LED 17 is patterned on the substrate body 18a.
  • the “radial direction” referred to here is a direction in which the distance from the center of a circular or annular shape (such as the light guide plate 14 or the LED substrate 18) changes, whereas the “circumferential direction” This is the direction in which the distance from the center does not change.
  • a plurality of LEDs 17 are mounted as shown in FIGS. 3 and 6, and each terminal of each LED 17 is soldered. Thus, mechanical connection and electrical connection are achieved.
  • a plurality of LEDs 17 are arranged in an annular shape (annular and curved) along the circumferential direction in the substrate main body 18a, and are arranged in a form spaced from each other in the circumferential direction.
  • the board body 18a has a total of eight LEDs 17 arranged at intervals in the circumferential direction, and an angular interval between two specific LEDs 17 adjacent in the circumferential direction is about 66 degrees (others The angle interval between the adjacent LEDs 17 is approximately 1.5 times the angle interval between the LEDs 17 and is larger than the angle interval (45 degrees) obtained by dividing 360 degrees by the total number of LEDs 17). Is about 42 degrees (a value smaller than an angular interval (45 degrees) obtained by dividing 360 degrees by the total number of LEDs 17). Therefore, each LED 17 is arranged to be asymmetric with respect to the center of the substrate body 18a. In addition, each LED 17 has its light emitting surface 17 a all directed to the center of the light guide plate 14.
  • the board body 18 a is arranged between an LED mounting portion (light source mounting portion) 22 on which the LED 17 is mounted and an LED mounting portion 22 adjacent to the circumferential direction without mounting the LED 17. It is divided in the circumferential direction (intermediate part (inter-light source part) 23).
  • the LED mounting part 22 has a circumferential dimension equal to the width of the LED 17. That is, the mounting portion of the LED 17 in the circumferential direction of the board body 18 a is the LED mounting portion 22.
  • the inter-LED portion 23 has a circumferential dimension equal to the interval between the LEDs 17 adjacent in the circumferential direction, and is larger than the circumferential dimension of the LED mounting portion 22.
  • the non-mounting portion of the LED 17 in the circumferential direction in the substrate body 18 a is the inter-LED portion 23.
  • the board body 18a is configured such that the LED mounting portions 22 and the inter-LED portions 23 are alternately and repeatedly connected in the circumferential direction, and the number of the LED mounting portions 22 and the inter-LED portions 23 is equal to the number of mounted LEDs 17, respectively.
  • the wiring portion is formed along the circumferential direction so as to straddle the LED mounting portion 22 and the inter-LED portion 23 in the substrate body 18a.
  • the LEDs 17 include those having a wider interval in the circumferential direction.
  • the LED inter-part portions 23 provided in the same number as the LEDs 17 have a dimension (formation range) in the circumferential direction.
  • a relatively large extended LED portion (extended light source portion) 23W is included.
  • the dimension in the circumferential direction of the extended inter-LED part 23W is about 1.5 times the same dimension as the other inter-LED part 23, and is larger than the width dimension of the liquid crystal panel flexible substrate 20. Yes.
  • the dimension in the circumferential direction in the inter-LED part 23 other than the extended inter-LED part 23W is smaller than the width dimension of the liquid crystal panel flexible substrate 20.
  • the suffix of the extended inter-LED portion is attached with a suffix W, and when referring generically without distinction, the suffix is not appended. .
  • the lead-out portion 18 b is connected to a specific inter-LED portion 23 in the circumferential direction of the substrate body 18 a, and is substantially straight outward from the continuous inter-LED portion 23 along the radial direction. It is made into the form extended toward.
  • the lead-out part 18b is provided with a lead-out wiring part (not shown) connected to the wiring part of the substrate body 18a. Further, a terminal portion (not shown) connected to the lead-out wiring portion is provided at the tip portion in the extending direction of the lead-out portion 18b so as to be exposed.
  • the lead portion 18b is drawn to the outside of the backlight device 12 through an opening (not shown) partially formed in the bottom wall portion 13a of the chassis 13 (see FIG. 3).
  • the lead-out portion 18b passed through the opening is connected to an LED drive circuit board (not shown) disposed on the back side of the chassis 13.
  • the light guide plate 14 is made of synthetic resin (for example, made of acrylic resin such as PMMA), and has a substantially circular shape when viewed in a plane like the bottom wall portion 13 a of the chassis 13.
  • the outer diameter of the chassis 13 is slightly smaller than the bottom wall portion 13a of the chassis 13. That is, it can be said that the light guide plate 14 has an outer shape that follows the arrangement of the LEDs 17 arranged in an annular shape on the LED substrate 18.
  • the light guide plate 14 is accommodated in the chassis 13 so as to be surrounded by the side wall portion 13 b, and is disposed immediately below the liquid crystal panel 11 and the optical sheet 15.
  • the outer peripheral end surface of the light guide plate 14 is divided into an LED facing portion (light source facing portion) that is opposed to the LED 17 and an LED non-facing portion (light source non-facing portion) that is not opposed to the LED 17.
  • the LED facing portion constitutes a light incident surface 14a on which light from the LED 17 is directly incident.
  • the LED non-facing portion is a non-light-incident surface 14d in which light from the LED 17 is hardly incident directly.
  • the light incident surface 14 a and the non-light incident surface 14 d are arranged alternately and repeatedly in the circumferential direction, and the angular interval between the circumferential directions in the LED substrate 18 is circumferential.
  • the light incident surface 14a is formed such that the formation range in the circumferential direction on the outer peripheral end surface of the light guide plate 14 is substantially equal to the width dimension of the LED 17, and is narrower than the same formation range of the non-light-incident surface 14d. .
  • the thickness dimension of the light guide plate 14 is larger than the height dimension of the LED 17 described above, specifically, for example, about 0.6 mm.
  • the LED non-facing portion is described as the “non-light-incident surface 14d”, but it does not mean that no light is incident. When the light leaking outside is reflected by the side wall portion 13b and returned, the returned light may enter the non-light-incident surface 14d.
  • the plate surface facing the front side has a light emitting surface 14 b that emits light toward the liquid crystal panel 11 as shown in FIG. 3.
  • the plate surface facing the back side (the reflection sheet 16 side, the bottom wall portion 13a side) of the light guide plate 14 is an opposite plate surface (reflection sheet side plate surface) 14c opposite to the light emitting surface 14b.
  • the alignment direction of the LEDs 17 and the light guide plate 14 and the alignment direction of the optical sheet 15 (liquid crystal panel 11) and the light guide plate 14 are orthogonal to each other.
  • the light guide plate 14 introduces light emitted from each LED 17 from each light incident surface 14a, and rises so as to face the optical sheet 15 side (front side, light emission side) while propagating the light inside. It has a function of emitting light from the light emitting surface 14b which is the front side plate surface.
  • a light reflection pattern (see FIG. 5) is formed of a light reflecting portion for prompting emission from the light emission surface 14b by reflecting the light in the light guide plate 14 toward the light emission surface 14b. (Not shown) is formed.
  • the light reflecting portion constituting this light reflecting pattern is made up of a large number of light reflecting dots, and the distribution density thereof changes according to the distance from the light incident surface 14a (LED 17).
  • the distribution density of the light reflecting dots constituting the light reflecting portion tends to increase with increasing distance from the light incident surface 14a in the radial direction of the light guide plate 14, and decrease with increasing distance from the light incident surface 14a. It is highest at the center position of the light guide plate 14 and lowest at the outer peripheral end position of the light guide plate 14. On the other hand, the distribution density of the light reflecting dots is highest at the center position of the non-light-incident surface 14d (intermediate position of the adjacent light incident surface 14a) in the light guide plate 14 in the circumferential direction of the light guide plate 14.
  • the optical sheet 15 has a substantially circular shape when seen in a plane like the light guide plate 14, and has an outer diameter slightly larger than that of the light guide plate 14. .
  • the optical sheet 15 is placed on the front side of the light exit surface 14b of the light guide plate 14 and is disposed between the liquid crystal panel 11 and the light guide plate 14 so as to transmit light emitted from the light guide plate 14. At the same time, the transmitted light is emitted toward the liquid crystal panel 11 while giving a predetermined optical action.
  • the optical sheet 15 according to the present embodiment includes a total of three sheets, that is, one diffusion sheet 15a and two lens sheets 15b and 15c (first lens sheet 15b and second lens sheet 15c).
  • the diffusion sheet 15a has a configuration in which a large number of diffusion particles for diffusing light are dispersed and mixed in a substantially transparent synthetic resin base material.
  • the diffusion sheet 15 a is overlaid on the light guide plate 14 and is disposed closest to the light guide plate 14 in the optical sheet 15.
  • the two lens sheets 15b and 15c are formed by providing a large number of unit lenses on one plate surface of a substantially transparent synthetic resin base material.
  • the one overlying the diffusion sheet 15a is the first lens sheet 15b
  • the one overlying the first lens sheet 15b and disposed closest to the liquid crystal panel 11 is the first.
  • the two-lens sheet 15c is used.
  • the first lens sheet 15b is formed by arranging a large number of unit lenses extending along a first direction parallel to the same plate surface along a second direction orthogonal to the first direction.
  • the emitted light is selectively given a condensing action (anisotropic condensing action) in the second direction which is the arrangement direction of the unit lenses.
  • the second lens sheet 15c is formed by arranging a large number of unit lenses extending along a second direction parallel to the same plate surface along a first direction orthogonal to the second direction. The emitted light is selectively given a condensing action in the first direction which is the arrangement direction of the unit lenses.
  • the first lens sheet 15b and the second lens sheet 15c have a relationship in which the extending direction and the arrangement direction of the unit lenses are orthogonal to each other.
  • the rear surface of the panel fixing tape 19 is fixed to the outer peripheral end of the second lens sheet 15c.
  • the X-axis direction shown in each drawing coincides with the extending direction (first direction) of the unit lens of the first lens sheet 15b, while the Y-axis direction indicates the unit lens of the second lens sheet 15c.
  • the unit lenses of the lens sheets 15 b and 15 c are illustrated by stripes parallel to the X-axis direction or the Y-axis direction. Show.
  • the reflection sheet 16 is arranged so as to cover the back side of the light guide plate 14, that is, the opposite plate surface 14 c opposite to the light emitting surface 14 b. Since the reflection sheet 16 is made of a synthetic resin sheet material having a white surface with excellent light reflectivity, the reflection sheet 16 propagates through the light guide plate 14 and emits light emitted from the opposite plate surface 14c on the front side ( It can be efficiently launched toward the light exit surface 14b).
  • the reflection sheet 16 has a substantially circular shape when seen in a plane like the light guide plate 14 and the optical sheet 15, and has an outer diameter larger than that of the light guide plate 14.
  • the reflection sheet 16 is arranged so that most of the center side is sandwiched between the light guide plate 14 and the bottom wall portion 13 a of the chassis 13.
  • the outer peripheral end portion of the reflection sheet 16 extends outward from the outer peripheral end surface of the light guide plate 14, and in particular, light from the LED 17 is efficiently reflected by the portion extending from the light incident surface 14 a to the LED 17 side. The light can enter the incident surface 14a.
  • the plurality of LEDs 17 arranged so as to surround the light guide plate 14 as described above are mounted on a substantially annular LED substrate 18 that follows the outer shape of the light guide plate 14.
  • a liquid crystal panel flexible substrate 20 for transmitting various signals related to display is connected to the liquid crystal panel 11, and the other end side of the liquid crystal panel flexible substrate 20 is connected to the backlight device 12. It is connected to a control board 21 arranged on the back side.
  • the portion between the one end side and the other end side of the liquid crystal panel flexible substrate 20 is folded in the radial direction of the backlight device 12 while passing the outside of the LED 17.
  • the frame of the backlight device 12 is partially widened by the space through which the liquid crystal panel flexible substrate 20 passes.
  • the LED inter-part 23 constituting the LED substrate 18 provided in the backlight device 12 according to the present embodiment has a notch LED in which an outer edge is notched.
  • a liquid crystal panel flexible substrate 20 through which a liquid crystal panel flexible substrate 20 is passed is provided between the notched LED space 24 and the side wall portion 13 b of the chassis 13.
  • a board insertion space (flexible board insertion space) 25 is provided.
  • the inter-LED portion 23 has a space as much as the LED 17 is not mounted compared to the LED mounting portion 22, so that the outer edge portion is notched and the flexible portion for the liquid crystal panel is formed between the side wall portion 13b.
  • the board insertion space 25 can be secured.
  • the diameter in the inter-LED section 23 other than the notched LED inter-section 24 is obtained. It becomes substantially equal to the dimension about the direction and the dimension about the radial direction of the LED mounting portion 22. If it does in this way, when the flexible substrate penetration space for liquid crystal panels is arranged between LED mounting part 22 and side wall part 13b, or between LED part 23 and side wall part 13b where the outer edge part is not notched Compared with the case where a flexible substrate insertion space for a liquid crystal panel is provided therebetween, the frame is prevented from being locally widened in the circumferential direction, and the entire frame is kept narrow.
  • the liquid crystal panel flexible substrate 20 is illustrated by a two-dot chain line.
  • the liquid crystal panel flexible substrate 20 has an equal angular interval in the circumferential direction in the LED substrate 18 in the width dimension (dimension in the direction orthogonal to the length direction).
  • the distance between the LEDs 17 in the arrangement is larger, the interval between the LEDs 17 in the arrangement with a wider angular interval than that, that is, between the extension LEDs
  • the dimension of the portion 23W is smaller than the dimension in the circumferential direction.
  • the outer edge portion of the extended inter-LED portion 23W is selectively cut out, and the extended inter-LED portion 23W is separated from the cut-out inter-LED portion 24.
  • the reason for this configuration is that there is only one liquid crystal panel flexible substrate 20, and all the various signals transmitted to the liquid crystal panel 11 are transmitted by this liquid crystal panel flexible substrate 20. This is because the width dimension of the panel flexible substrate 20 must be larger than the interval in the circumferential direction between the LEDs 17 arranged at equal angular intervals.
  • the notch LED portion 24 has an outer edge portion that is notched linearly following the plate surface of the liquid crystal panel flexible substrate 20, and the notched portion is a bow. It has a shape. Accordingly, the notch LED inter-portion 24 has a size in the radial direction that increases as it approaches the adjacent LED mounting portion 22 in the circumferential direction, and conversely decreases as it moves away from the LED mounting portion 22. It is assumed to be minimum at the center position in the circumferential direction.
  • a flexible substrate insertion space 25 for a liquid crystal panel, which is provided between the notch LED portion 24 and the side wall portion 13b of the chassis 13, has a bow shape when viewed in a plane.
  • the notch range (formation range in the circumferential direction of the flexible substrate insertion space 25 for the liquid crystal panel), that is, the length dimension of the linear notch edge 24a is for the liquid crystal panel.
  • the width of the flexible substrate 20 is larger than that of the flexible substrate 20, so that the liquid crystal panel flexible substrate 20 can be passed through the liquid crystal panel flexible substrate insertion space 25 without being bent in the width direction.
  • the liquid crystal panel flexible substrate 20 inserted into the liquid crystal panel flexible substrate insertion space 25 is viewed in plan view from the liquid crystal panel flexible substrate insertion space 25 in the bottom wall portion 13 a of the chassis 13.
  • the chassis-side opening 26 formed in the overlapping portion is opened and connected to the control board 21 on the back side.
  • a reflection sheet side cutout portion 27 communicating with the chassis side opening 26 is cut out at the outer edge portion of the reflection sheet 16.
  • the liquid crystal display device 10 is manufactured after the liquid crystal panel 11 is manufactured in advance and each component of the backlight device 12 is manufactured.
  • each component of the backlight device 12 is assembled first.
  • the LED substrate 18 is accommodated and the optical sheets 15 are sequentially accommodated. Yes.
  • the reflection sheet 16 is connected to the chassis 13 in the circumferential direction so that the reflection sheet side cutout portion 27 communicates with the chassis side opening 26 of the bottom wall portion 13 a of the chassis 13. Align.
  • the notch edge portion 24a of the notch LED portion 24 (wide LED portion 23W) is formed between the chassis side opening portion 26 and the reflection sheet side notch portion 27 opening edge portion.
  • the LED board 18 is aligned with the chassis 13 in the circumferential direction so as to align with the linear portion (see FIGS. 2 and 4).
  • a flexible substrate insertion space 25 for the liquid crystal panel is formed between the notch LED portion 24 and the side wall portion 13b of the chassis 13, and the flexible substrate insertion space 25 for the liquid crystal panel is formed in the chassis side opening 26 and The reflective sheet side cutout 27 is communicated (see FIG. 4).
  • the liquid crystal panel 11 to which the liquid crystal panel flexible substrate 20 is connected in advance is assembled.
  • the liquid crystal panel 11 is placed so that the notched edges 11a1 and 11b1 at the outer peripheral edge portions of the CF substrate 11a and the array substrate 11b are aligned with the notched edges 24a of the notched LED inter-part 24. Alignment with respect to the backlight device 12 in the circumferential direction.
  • the notched LED portion 24 can be used as a mark, so that the assembling work can be easily performed and the tact time can be shortened. Therefore, the production efficiency is high.
  • the liquid crystal display device 10 manufactured as described above When the liquid crystal display device 10 manufactured as described above is turned on, various signals related to display output from the control substrate 21 are transmitted to the liquid crystal panel 11 via the flexible substrate 20 for liquid crystal panel.
  • the driving of the liquid crystal panel 11 is controlled, and the driving of the LEDs 17 of the LED board 18 is controlled by an LED driving circuit board (not shown).
  • the light emitted from the LEDs 17 arranged in a line along the circumferential direction so as to surround the light guide plate 14 is incident on each light incident surface 14 a of the light guide plate 14 and propagated through the light guide plate 14. Then, the light exits from the light exit surface 14b.
  • the light emitted from the light emitting surface 14b is given a predetermined optical action when passing through each optical sheet 15, and then irradiated to the liquid crystal panel 11, and is used for displaying an image.
  • the LED board 18 has a total of eight inter-LED portions 23, but only one of the inter-LED portions 23 (extended LED inter-portion 23W) is cut out to form an inter-LED portion 24.
  • the notch is not formed in the outer edge of the inter-LED portion 23 other than the above. Thereby, since it is possible to suppress the leakage light that can be generated from the notch LED portion 24, it is possible to suppress the deterioration of display quality that can be caused by the notch LED portion 24, It has excellent display quality.
  • the liquid crystal display device (display device) 10 of this embodiment includes the liquid crystal panel (display panel) 11, the liquid crystal panel flexible substrate (flexible substrate) 20 connected to the liquid crystal panel 11, and the liquid crystal panel 11.
  • a backlight device (illumination device) 12 that irradiates light to a plurality of LEDs (light sources) 17 and a light guide plate that has an external shape that follows the external shape of the liquid crystal panel 11 and that guides light from the multiple LEDs 17 14, a chassis (housing) 13 that houses the plurality of LEDs 17 and the light guide plate 14, the chassis 13 having at least a side wall portion 13 b that surrounds the light guide plate 14 and the plurality of LEDs 17, and an outer shape that follows the outer shape of the light guide plate 14.
  • the inter-LED portion 23 includes a notch inter-LED portion 24 with an outer edge portion notched, and the notch inter-LED portion 24 and the side wall
  • a backlight device 12 having at least an LED substrate 18 having a liquid crystal panel flexible substrate insertion space (flexible substrate insertion space) 25 through which the liquid crystal panel flexible substrate 20 is passed between the portion 13b and .
  • the plurality of inter-LED portions 23 provided on the LED substrate 18 include a notched inter-LED portion 24 with an outer edge portion cut away.
  • the notched inter-LED portion 24 and the side wall portion 13b of the chassis 13 Since the liquid crystal panel flexible substrate 20 is passed through the liquid crystal panel flexible substrate insertion space 25 between the LED mounting portion 22 and the side wall portion 13b, a liquid crystal panel flexible substrate insertion space is temporarily provided. Compared with the case where it arranges and the case where the flexible substrate penetration space for liquid crystal panels is arranged between the LED inter-part 23 and the side wall part 13b where the outer edge part is not notched, a narrow frame is achieved.
  • a part of the plurality of inter-LED portions 23 is notched and formed as an inter-LED portion 24.
  • a part of the plurality of inter-LED portions 23 is determined in determining the position in the circumferential direction of the liquid crystal panel flexible substrate 20. It is possible to use the notch LED inter-portion 24 as a mark. Thereby, the improvement of production efficiency can be aimed at. Further, as compared with a case where all the inter-LED portions are notched and the inter-LED portions 24 are used, leakage light that can be generated from the notched inter-LED portions 24 can be suppressed.
  • the LED substrate 18 has an annular shape. In this way, it is possible to dispose the light guide plate 14 so as to overlap the side opposite to the liquid crystal panel 11 and to dispose it so as to overlap the liquid crystal panel 11. Thereby, the design freedom of the backlight device 12 and the liquid crystal display device 10 becomes high.
  • FIG. 7 A second embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 7 or FIG.
  • a liquid crystal panel flexible substrate 120 having a divided structure is shown.
  • movement, and effect as above-mentioned Embodiment 1 is abbreviate
  • the liquid crystal panel flexible substrate 120 according to the present embodiment is divided into three divided liquid crystal panel flexible substrates 120S as shown in FIG.
  • the wiring patterns and terminal portions provided in the liquid crystal panel flexible substrate 120 are distributed and provided on the three divided liquid crystal panel flexible substrates 120S.
  • each width dimension of each flexible liquid crystal panel flexible substrate 120S is smaller than the width dimension of the liquid crystal panel flexible substrate 20 described in the first embodiment.
  • the CF substrate 111a and the array substrate 111b constituting the liquid crystal panel 111 are each cut out linearly at three positions adjacent to each other in the circumferential direction among the respective outer peripheral edge portions, and the cut-out edges of the array substrate 111b among them.
  • One end of each of the three divided liquid crystal panel flexible substrates 120S is connected to the portion 111b1.
  • the three divided liquid crystal panel flexible substrates 120 ⁇ / b> S are arranged side by side in the circumferential direction at the outer peripheral edge of the liquid crystal panel 111.
  • the LEDs 117 arranged along the circumferential direction are arranged at equal angular intervals so that the angular intervals between the adjacent LEDs 117 are all equal. Yes.
  • the angular interval between the LEDs 117 adjacent to each other in the circumferential direction is about 45 degrees (a value equal to an angular interval (45 degrees) obtained by dividing 360 degrees by the total number of LEDs 17).
  • the LED substrate 18 described in the first embodiment it is slightly wider than the angular interval (about 42 degrees) between the LEDs 17 arranged at equal angular intervals.
  • the inter-LED portions 123 arranged between the LED 117 and the LED mounting portion 122 adjacent to each other in the circumferential direction are all equal in size (formation range) in the circumferential direction,
  • the width of the flexible liquid crystal panel flexible substrate 120S described above is larger.
  • the inter-LED portion 123 of the LED substrate 118 according to the present embodiment does not include the extended inter-LED portion 23W described in the first embodiment.
  • the total of eight inter-LED portions 123 include the same number of notched inter-LED portions 124 with the outer edge portions cut away, that is, three, that is, the number of divisions of the liquid crystal panel flexible substrate 120.
  • the three notch inter-LED portions 124 are arranged in the circumferential direction so that each notch edge portion 124a is aligned with each notch edge portion 111b1 in the array substrate 111b of the liquid crystal panel 111.
  • the three notch inter-LED portions 124 are arranged adjacent to each other via the LED mounting portion 122 in the circumferential direction on the LED substrate 118.
  • a liquid crystal panel flexible board insertion space 125 is provided between the three cutout LED portions 124 and the side wall 113b of the chassis 113, and the three liquid crystal panel flexible board insertion spaces 125 are provided.
  • Three divided liquid crystal panel flexible substrates 120S are individually inserted into each of the two.
  • the liquid crystal panel flexible substrate 120 is composed of a plurality of divided liquid crystal panel flexible substrates (divided flexible substrates) 120S.
  • the number of notch LED portions 124 is equal to or more than that of the divided liquid crystal panel flexible substrate 120S.
  • the plurality of divided liquid crystal panel flexible substrates 120S are provided for the liquid crystal panel provided between the notch inter-LED portions 124 and the side wall portions 113b as many as or more than the divided liquid crystal panel flexible substrates 120S. Each is passed through the flexible board insertion space 125.
  • liquid crystal panel flexible substrate 120 includes a plurality of divided liquid crystal panel flexible substrates 120S, various signals transmitted by the liquid crystal panel flexible substrate 120 have a large capacity, that is, the high definition of the liquid crystal panel 111. This is suitable when a large screen or a large screen is intended.
  • the plurality of LEDs 117 are arranged at equal intervals in the circumferential direction on the LED substrate 118.
  • the width of each of the divided liquid crystal panel flexible substrates 120S is arranged at equal intervals in the circumferential direction between the adjacent LEDs 117.
  • Each of the divided liquid crystal panel flexible substrates 120S can be cut out and passed through the liquid crystal panel flexible substrate insertion space 125 provided between the LED portion 124 and the side wall portion 113b. Then, by arranging the plurality of LEDs 117 at equal intervals in the circumferential direction, the light from each LED 117 can be evenly incident on the light guide plate 114 in the circumferential direction. Brightness unevenness hardly occurs.
  • a plurality of inter-LED portions 123 adjacent to each other in the circumferential direction via the LED mounting portion 122 are formed as notched LED portions 124, and the plurality of divided liquid crystal panel flexible substrates 120S includes a plurality of notched LED inter-portion portions.
  • the liquid crystal panel 111 is connected to the liquid crystal panel 111 so as to pass through the flexible substrate insertion space 125 for the liquid crystal panel provided between the side wall portion 124 and the side wall portion 113b. In this way, since the plurality of divided liquid crystal panel flexible substrates 120S are connected in a form aggregated in the circumferential direction in the liquid crystal panel 111, the plurality of divided liquid crystal panel flexible substrates 120S are connected to the liquid crystal panel in the manufacturing process. This is suitable for shortening the tact time related to the process of connecting to the device 111.
  • the liquid crystal display device 210 has a touch panel (position input device) that allows a user to input position information based on an image displayed on the liquid crystal panel 211.
  • the touch panel 28 is arranged so as to overlap with the liquid crystal panel 211 on the front side, that is, on the side opposite to the backlight device 212 side.
  • the touch panel 28 is made of, for example, glass and has a substantially circular shape following the outer shape of the liquid crystal panel 211, and a touch panel pattern provided on the plate surface of the substrate for detecting a user's input position. Have.
  • the touch panel pattern is a so-called projected capacitive type, which is preferable for detecting multi-touch.
  • the substrate of the touch panel 28 has an outer peripheral edge portion that is partially cut out in a straight line shape, and a touch panel flexible board for transmitting various signals for position detection to the straight cut-out edge portion 28a.
  • a terminal portion (not shown) connected to the terminal portion on the touch panel flexible substrate 29 side is provided while one end side of 29 is connected.
  • the touch panel flexible substrate 29 includes a base material made of a synthetic resin material having insulation properties and flexibility (for example, polyimide resin), and a large number of wiring patterns (not shown) are formed on the base material.
  • the overall configuration is such that one end side is connected to the notched edge portion 28a of the touch panel 28 and the other end side is connected to a control board (touch panel control board) 221 disposed on the back side of the backlight device 212.
  • control board 221 are folded in a substantially U-shaped form.
  • Various signals output from the control board 221 are transmitted to the touch panel 28 via the touch panel flexible board 29, and thereby control related to detection of the input position of the user is performed. Yes.
  • the control board 221 performs both the control related to the liquid crystal panel 211 and the control related to the touch panel 28.
  • the touch panel flexible substrate 29 according to the present embodiment is divided into three divided touch panel flexible substrates 29S. That is, the wiring panels and terminal portions provided on the touch panel flexible substrate 29 are provided in a distributed manner on the three divided touch panel flexible substrates 29S.
  • each of the divided touch panel flexible substrates 29S has the same width dimension as that of the divided liquid crystal panel flexible substrate 220S. Particularly, it is suitable when various signals transmitted by the touch panel flexible substrate 29 are increased in capacity as the touch panel 28 is increased in sensitivity and the screen size is increased.
  • the touch panel 28 three portions adjacent to each other in the circumferential direction in the outer peripheral edge portion are cut out linearly, and one end side of each of the three divided touch panel flexible substrates 29S is connected to each cut-out edge portion 28a.
  • the three divided touch panel flexible substrates 29 ⁇ / b> S are arranged side by side in the circumferential direction on the outer peripheral edge of the touch panel 28. As shown in FIGS. 9 and 10, the three divided touch panel flexible substrates 29 ⁇ / b> S are arranged so as not to overlap the three divided liquid crystal panel flexible substrates 220 ⁇ / b> S in the plan view, and in the circumferential direction.
  • a total of eight inter-LED portions 223 constituting the LED substrate 218 include notched inter-LED portions 224 with outer edges cut away, and the number of divisions of the flexible substrate 220 for the liquid crystal panel And the number of divisions of the touch-panel flexible substrate 29, that is, six is included.
  • the six notched LED inter-portions 224 have a notch edge portion 224a connected to each notched edge portion 211b1 to which the three divided liquid crystal panel flexible substrates 220S are connected in the array substrate 211b of the liquid crystal panel 211, and a touch panel.
  • the three divided touch panel flexible substrates 29S are arranged in the circumferential direction so as to be aligned with the respective cutout edge portions 28a to which the respective divided touch panel flexible substrates 29S are connected.
  • the six notch inter-LED portions 224 are arranged adjacent to each other via the LED mounting portion 222 in the circumferential direction on the LED substrate 218.
  • Three liquid crystal panel flexible substrate insertion spaces 225 and three touch panel flexible substrate insertion spaces 31 are provided between the six notched LED inter-portions 224 and the side wall portion 213b of the chassis 213, respectively.
  • the three divided liquid crystal panel flexible substrates 220S are individually inserted into the three liquid crystal panel flexible substrate insertion spaces 225, respectively, and the three touch panel flexible substrate insertion spaces 31 are inserted.
  • the three divided touch panel flexible substrates 29S are individually inserted. Further, the divided touch panel flexible board 29S inserted through each touch panel flexible board insertion space 31 is viewed in plan view with each of the touch panel flexible board insertion spaces 31 in the bottom wall portion 213a of the chassis 213, as shown in FIG.
  • Each chassis side opening 226 formed by opening the overlapping portion is connected to the control board 221 on the back side.
  • a reflection sheet side opening 227 communicating with the chassis side opening 226 is cut out at the outer edge of the reflection sheet 216.
  • the touch panel 28 having an outer shape imitating the outer shape of the liquid crystal panel 211 and the touch panel flexible substrate 29 connected to the touch panel 28 are provided.
  • the part 224 includes one having a touch panel flexible board insertion space 31 through which the touch panel flexible board 29 is passed between the side wall part 213b. In this way, the touch panel flexible board 29 connected to the touch panel 28 is passed through the touch panel flexible board insertion space 31 provided between the notch LED portion 224 and the side wall portion 213b of the chassis 213.
  • a touch panel flexible board insertion space is provided between the LED mounting part 222 and the side wall part 213b, or the touch panel is provided between the LED part 223 and the side wall part 213b in which the outer edge part is not cut out.
  • the frame can be narrowed.
  • the touch panel flexible substrate 29 is composed of a plurality of divided touch panel flexible substrates 29S, and the inter-LED portions 223 have a larger number of notched LED inter-portions 224 than the divided touch panel flexible substrates 29S. Has been. In this way, the liquid crystal panel flexible substrate 220 and the plurality of divided touch panel flexible substrates 29S are provided between the larger number of notch LED portions 224 and the side wall portions 213b than the divided touch panel flexible substrate 29S.
  • the liquid crystal panel flexible substrate insertion space 225 and the touch panel flexible substrate insertion space 31 are respectively passed.
  • the touch panel flexible substrate 29 is composed of a plurality of divided touch panel flexible substrates 29S, various signals transmitted by the touch panel flexible substrate 29 have a large capacity, that is, the touch panel 28 has high sensitivity and a large screen. This is suitable for the case where a change is made.
  • a plurality of inter-LED portions 223 adjacent to each other via the LED mounting portion 222 are formed as notched LED inter-portions 224, and the plurality of divided touch panel flexible substrates 29S include the plurality of notched inter-LED portions 224.
  • the side wall portion 213b are connected to the touch panel 28 so as to pass through the touch panel flexible board insertion space 31 respectively.
  • Embodiment 4 A fourth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 13 or FIG. In this Embodiment 4, what changed the structure of LED board 318 from above-mentioned Embodiment 2 is shown. In addition, the overlapping description about the same structure, an effect
  • the LED substrate 318 according to the present embodiment is cut out at the outer edge portions of all the inter-LED portions 323. That is, all the inter-LED portions 323 are notched and are the inter-LED portions 324. Therefore, in a state where the LED board 318 is housed in the chassis 313, as shown in FIG. 14, there is a liquid crystal panel flexible board insertion space 325 between each notch inter-LED part 324 and the side wall part 313b. As a result, the number of liquid crystal panel flexible substrate insertion spaces 325 is the same as the number of the inter-LED portions 323 (eight). A total of eight liquid crystal panel flexible substrate insertion spaces 325 can pass through the divided liquid crystal panel flexible substrate 320S.
  • any one of the eight notched LED inter-portions 324 is replaced with a chassis-side opening and a reflection sheet-side notch (both not shown).
  • the position may be aligned in the circumferential direction.
  • all of the plurality of inter-LED portions 323 are notched and formed as the inter-LED portions 324.
  • the degree of freedom in arrangement in the circumferential direction of the LED substrate 318 is high. Thereby, the improvement of production efficiency can be aimed at.
  • Embodiment 5 of the present invention will be described with reference to FIG.
  • the positioning portion 32 is provided on the side wall portion 413b of the chassis 413 from the first embodiment.
  • movement, and effect as above-mentioned Embodiment 1 is abbreviate
  • the portion of the side wall 413b of the chassis 413 according to the present embodiment that faces the liquid crystal panel flexible substrate insertion space 425 corresponds to both ends of the liquid crystal panel flexible substrate 420 in the circumferential direction, as shown in FIG.
  • a contactable positioning portion 32 is provided.
  • a pair of positioning portions 32 are arranged at both ends of the side wall portion 413b in the circumferential direction in the portion facing the flexible substrate insertion space 425 for the liquid crystal panel.
  • the positioning portion 32 is provided so as to protrude inward in the radial direction from the inner wall surface of the side wall portion 413b.
  • the positioning portion 32 has a substantially right-angled triangle shape when seen in a plan view, and the oblique side is continuous with the inner wall surface of the side wall portion 413b, whereas one side 32a sandwiching the right angle is a notched LED portion 424 in the LED substrate 418.
  • the other side 32b is orthogonal to the notch edge 424a in parallel with the notch edge 424a (the plate surface of the liquid crystal panel flexible substrate 420).
  • the other side 32b in the positioning part 32 is contact
  • the flexible substrate 420 can be positioned in the width direction.
  • the one side 32a of the positioning portion 32 is brought into contact with the notched edge portion 424a of the notched LED inter-portion 424 in the LED substrate 418, whereby the LED substrate 418 is positioned in the circumferential direction. Thereby, rotation prevention of the LED board 418 which makes
  • the portion of the side wall portion 413b that faces the flexible substrate insertion space 425 for the liquid crystal panel can be brought into contact with both ends of the liquid crystal panel flexible substrate 420 in the circumferential direction.
  • a positioning part 32 is provided. With this configuration, the liquid crystal panel flexible substrate 420 is positioned in the circumferential direction by the positioning unit 32, and thus the displacement of the liquid crystal panel flexible substrate 420 in the circumferential direction is restricted.
  • the outer shape of the LED substrate 418 has a circular shape, and the positioning portion 32 is in contact with both ends of the notched LED inter-portion 424 in the circumferential direction. In this way, since the LED substrate 418 having the notched LED portion 424 is positioned in the circumferential direction by the positioning portion 32, the circular LED substrate 418 is prevented from rotating.
  • Embodiment 6 A sixth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 16 or FIG. In this Embodiment 6, what changed the structure and arrangement
  • the LED board 518 is disposed in a form overlapping the light guide plate 514 and the reflection sheet 516 on the back side, as shown in FIGS. 16 and 17. Therefore, the LED 517 is mounted on the front surface of the LED substrate 518.
  • the LED substrate 518 has a substantially circular shape as viewed in plan as a whole, and the central side portion thereof is arranged so as to overlap the light guide plate 514 and the reflection sheet 516 in plan view.
  • a central side portion of the LED substrate 518 is an overlapping portion 33 with respect to the light guide plate 514 and the reflection sheet 516, and the planar shape is substantially circular.
  • the formation range of the overlapping portion 33 is illustrated by a one-dot chain line.
  • the outer peripheral side portion surrounding the overlapping portion 33 has a substantially annular shape, and the LED mounting portion 522 on which the LED 517 is mounted in the circumferential direction and the LED mounting portion 522 adjacent to each other without mounting the LED 517. And an inter-LED portion 523 arranged between the two.
  • the plurality of inter-LED portions 523 constituting the outer peripheral side portion of the LED substrate 518 includes a notched inter-LED portion 524 in which a part of the outer peripheral edge portion is notched linearly.
  • a liquid crystal panel flexible substrate insertion space 525 through which the liquid crystal panel flexible substrate 520 is passed is provided between the notch LED portion 524 and the side wall portion 513 b of the chassis 513.
  • the reflective sheet 516 according to the present embodiment has an outer diameter smaller than that described in the first embodiment and avoids interference with the LED 517, and is described in the first embodiment.
  • the reflection sheet side cutout portion is omitted.
  • the LED substrate has a configuration in which the angular intervals between adjacent LEDs in the circumferential direction are not all equal. Is set to be larger than the width dimension of the flexible substrate for liquid crystal panel, it is possible to make all the angular intervals between adjacent LEDs in the circumferential direction equal.
  • Embodiments 2 to 4 the configuration in which the liquid crystal panel flexible substrate is divided into three divided liquid crystal panel flexible substrates is illustrated. However, the specific number of divisions of the liquid crystal panel flexible substrate is 2 Alternatively, it can be changed to 4 or more.
  • Embodiments 2 to 4 a plurality of divided liquid crystal panel flexible substrates are provided between a notch inter-LED portion and a side wall portion adjacent to each other through the LED mounting portion in the circumferential direction.
  • the thing of the structure each passed by the flexible substrate insertion space was shown, between the notch LED part and side wall part which several flexible substrate for liquid crystal panels adjoins via several LED mounting parts about the circumferential direction It is also possible to adopt a configuration that is respectively passed through the flexible substrate insertion space for a liquid crystal panel.
  • the touch panel flexible substrate is configured by a plurality of divided touch panel flexible substrates
  • the present invention is also applied to a configuration using a single touch panel flexible substrate that is not a split structure.
  • the invention is an application.
  • the panel flexible substrate connected to the liquid crystal panel may be divided into a plurality of divided panel flexible substrates, or may be a single panel flexible substrate that is not divided. Good.
  • the flexible substrate insertion space for a touch panel in which a plurality of flexible substrates for a touch panel are provided between a notch LED portion and a side wall portion adjacent to each other via an LED mounting portion in the circumferential direction.
  • a plurality of flexible substrates for divided touch panels are provided between a notch LED portion and a side wall portion adjacent to each other via a plurality of LED mounting portions in the circumferential direction. It is also possible to adopt a configuration that passes through the flexible substrate insertion space.
  • Embodiment 4 In Embodiment 4 described above, all the inter-LED portions are notched, and the same number of spaces for interposing the flexible substrate for a liquid crystal panel as the inter-LED portions are formed between the side walls and the side walls.
  • the configuration in which the flexible substrate for the divided liquid crystal panel is passed through the insertion space for the flexible substrate for the liquid crystal panel is shown, the configuration including the single flexible substrate for the liquid crystal panel is combined as in the first embodiment described above. Is also possible.
  • the configuration described in the third embodiment can be combined with the fourth embodiment.
  • the configuration described in the fifth and sixth embodiments can be combined with the fourth embodiment.
  • the positioning portion is in contact with both the flexible substrate for the liquid crystal panel and the notched LED portion of the LED substrate.
  • the positioning portion is the flexible substrate for the liquid crystal panel and the LED. It is also possible to adopt a configuration in which only one of the notch and the inter-LED portion of the substrate is brought into contact.
  • the number of LEDs mounted on the LED substrate and the numerical value of the angular interval between adjacent LEDs in the circumferential direction can be changed as appropriate. As the number of LEDs mounted on the LED substrate is increased, the angular interval between adjacent LEDs in the circumferential direction and the dimension in the circumferential direction of the inter-LED portion tend to be narrowed. As in Embodiments 2 to 4, it is preferable that the flexible substrate for liquid crystal panel and the flexible substrate for touch panel have a divided structure. When such a configuration is adopted, it is preferable to increase the number of divisions of the flexible substrate for a liquid crystal panel and the flexible substrate for a touch panel as the number of mounted LEDs increases.
  • the liquid crystal panel, the light guide plate, and the like have a substantially circular shape
  • the LED substrate has a substantially annular shape that follows the outer shape thereof. It is also possible to adopt a configuration in which the light guide plate or the like has a substantially square shape, and the LED substrate has a substantially square ring shape following the outer shape thereof.
  • the LED substrate is fixed to the optical sheet (diffusion sheet). However, it is possible to prevent the LED substrate from being fixed to the optical sheet.
  • the LED substrate is exemplified by a film-shaped base material, but the base material of the LED substrate may have a plate shape having a certain thickness.
  • the LED is exemplified as the light source, but an organic EL or the like may be used as the light source.
  • the color portion of the color filter included in the liquid crystal panel is exemplified as three colors of R, G, and B.
  • the color portion may be four or more colors.
  • the present invention is applicable to a liquid crystal display device including a parallax barrier panel, a cover glass, and the like.
  • the transmissive liquid crystal display device is exemplified, but the present invention is also applicable to a transflective liquid crystal display device.
  • a TFT is used as a switching element of a liquid crystal display device.
  • the present invention can also be applied to a liquid crystal display device using a switching element other than TFT (for example, a thin film diode (TFD)).
  • a switching element other than TFT for example, a thin film diode (TFD)
  • the present invention can also be applied to a liquid crystal display device for monochrome display.
  • the pixel electrode is disposed on the array substrate side and the counter electrode is disposed on the CF substrate side in the liquid crystal panel.
  • the pixel electrode and the counter electrode are disposed on the array substrate side.
  • a liquid crystal panel having a configuration in which both are arranged is preferably in an IPS (In-Plane Switching) mode or an FFS (Fringe Field Switching) mode.
  • a liquid crystal panel is used as the display panel.
  • a MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) display panel that displays an image using light from a backlight device is used. It is also possible to use it.
  • a number of minute mechanical shutters constituting display pixels are arranged in a plane in a matrix, and the opening and closing of each mechanical shutter is individually controlled, so that each display pixel is controlled by a backlight device. By adjusting the amount of transmitted light related to the light, an image with a predetermined gradation can be displayed.
  • LED mounting part (light source mounting part), 23, 123, 223, 323, 523 ... LED part (light source part), 24, 124, 224, 324, 424 524. .. notched LED portion (notched light source portion), 25, 125, 225, 325, 425, 525 ... flexible substrate insertion space for liquid crystal panel (flexible substrate insertion space), 28 ... touch panel, 29 ... Flexible board for touch panel, 29S ... Flexible board for split touch panel, 31 ... Flexible board insertion space for touch panel, 32 ... Positioning part, 120S, 220S, 320S ... Flexible board for split liquid crystal panel (Division flexible substrate)

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Planar Illumination Modules (AREA)
  • Liquid Crystal (AREA)

Abstract

液晶表示装置10は、液晶パネル11と、液晶パネル用フレキシブル基板20と、バックライト装置12であって、複数のLED17と、液晶パネル11の外形に倣う外形の導光板14と、導光板14及び複数のLED17を取り囲む側壁部13bを有するシャーシ13と、導光板14の外形に倣う外形とされるとともに複数のLED17が導光板14を取り囲むようその周方向に沿って間隔を空けて並ぶ形で実装されるLED基板18であって、複数のLED実装部22と、複数のLED間部23と、を有し、LED間部23には外縁部が切り欠かれた切り欠きLED間部24が含まれ、この切り欠きLED間部24と側壁部13bとの間に液晶パネル用フレキシブル基板20が通される液晶パネル用フレキシブル基板挿通空間25を有する構成のLED基板18と、を有するバックライト装置12と、を備える。

Description

表示装置
 本発明は、表示装置に関する。
 従来、ブック型のコンピュータ、携帯電話機または携帯テレビのような小型、薄型の機器の表示装置として、液晶表示装置が用いられている。また、車両用計器にも車両情報や交通情報を表示する表示装置として液晶表示装置が用いられるようになってきている。これらの液晶表示装置は液晶パネルを照射する照明装置を備えており、この照明装置としては光源と、この光源の光束を液晶パネルの照射に最適な面状の光束に変換する導光板とよりなるものであった。この種の照明装置の一例として下記特許文献1に記載されたものが知られている。特許文献1には、光源と、導光部材と、を備え、光源から発せられる光が導光部材の光入射部から入射するとともに導光部材の光出射部から出射して被照明部材である液晶パネルを照明する照明装置において、導光部材を略円形状とし、光源を複数備え、複数の光源から出た光の出射方向が全て交わるように光源を導光部材の周縁に配設したものが記載されている。
特開2009-199971号公報
(発明が解決しようとする課題)
 ところで、上記した特許文献1では、導光部材を取り囲むよう配列された複数の光源が、導光部材の外形に倣う略円形状の基板に実装されている。その一方で、液晶パネルには、表示に係る各種信号を伝送するためのフレキシブル基板の一端側が接続されており、このフレキシブル基板の他端側が照明装置の背面側に配されたコントロール基板に接続されている。このため、フレキシブル基板は、一端側と他端側との間の部分が、照明装置の径方向について光源の外側を通りつつ折り返し状をなしている。ところが、上記したように複数の光源が実装される基板は、導光部材の外形に倣って略円形状をなしていることから、フレキシブル基板を通す空間が基板に対して照明装置の径方向について外側に重なる位置関係とならざるを得ない。このため、フレキシブル基板を通す空間の分だけ、照明装置の額縁が部分的に広くなる、という問題があった。
 本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、狭額縁化を図ることを目的とする。
(課題を解決するための手段)
 本発明の表示装置は、表示パネルと、前記表示パネルに接続されるフレキシブル基板と、前記表示パネルに光を照射する照明装置であって、複数の光源と、前記表示パネルの外形に倣う外形とされるとともに複数の前記光源からの光を導光する導光板と、複数の前記光源及び前記導光板を収容する筐体であって、少なくとも前記導光板及び複数の前記光源を取り囲む側壁部を有する筐体と、前記導光板の外形に倣う外形とされるとともに複数の前記光源が前記導光板を取り囲むようその周方向に沿って間隔を空けて並ぶ形で実装される光源基板であって、複数の前記光源がそれぞれ実装される複数の光源実装部と、前記周方向について隣り合う前記光源実装部の間に配される複数の光源間部と、を少なくとも有するとともに、このうちの前記光源間部には外縁部が切り欠かれた切り欠き光源間部が含まれていて、この切り欠き光源間部と前記側壁部との間に前記フレキシブル基板が通されるフレキシブル基板挿通空間を有するよう構成されてなる光源基板と、を少なくとも有する照明装置と、を備える。
 このようにすれば、導光板を取り囲むようその周方向に沿って間隔を空けて並ぶ形で光源基板に実装される複数の光源から発せられる光は、導光板により導光されてから表示パネルに照射されることで、画像の表示に利用される。光源基板に有される複数の光源間部には、外縁部が切り欠かれた切り欠き光源間部が含まれており、この切り欠き光源間部と筐体の側壁部との間に有されるフレキシブル基板挿通空間にフレキシブル基板を通すようにしているから、仮に光源実装部と側壁部との間にフレキシブル基板挿通空間を配した場合や、外縁部が切り欠かれていない光源間部と側壁部との間にフレキシブル基板挿通空間を配した場合に比べると、狭額縁化が図られる。
 本発明の実施態様として、次の構成が好ましい。
(1)前記フレキシブル基板は、複数の分割フレキシブル基板からなるものとされており、前記光源間部には、前記切り欠き光源間部が前記分割フレキシブル基板と同数またはそれ以上有されている。このようにすれば、複数の分割フレキシブル基板は、分割フレキシブル基板と同数またはそれ以上の切り欠き光源間部と側壁部との間に有されるフレキシブル基板挿通空間にそれぞれ通される。フレキシブル基板が複数の分割フレキシブル基板により構成されることで、フレキシブル基板により伝送される各種信号が大容量化される場合、つまり表示パネルの高精細化や大画面化などが図られる場合に好適となる。
(2)複数の前記光源は、前記光源基板において前記周方向について等間隔に配されている。フレキシブル基板を複数の分割フレキシブル基板により構成することで、各分割フレキシブル基板の幅を、周方向について等間隔に配されて互いに隣り合う光源の間の間隔よりも狭くし、各分割フレキシブル基板を切り欠き光源間部と側壁部との間に有されるフレキシブル基板挿通空間に通すことができる。そして、複数の光源が周方向について等間隔に配されることで、各光源からの光を導光板に対して周方向について均等に入射させることができ、それにより導光板の出射光に輝度ムラが生じ難いものとなる。
(3)前記周方向について前記光源実装部を介して隣り合う複数の前記光源間部が前記切り欠き光源間部とされており、複数の前記分割フレキシブル基板は、複数の前記切り欠き光源間部と前記側壁部との間に有される前記フレキシブル基板挿通空間をそれぞれ通されるよう前記表示パネルに接続されている。このようにすれば、複数の分割フレキシブル基板が表示パネルにおいて周方向について集約した形で接続されることになるから、製造工程において複数の分割フレキシブル基板を表示パネルに接続する工程に係るタクトタイムの短縮化などを図る上で好適となる。
(4)前記表示パネルの外形に倣う外形とされるタッチパネルと、前記タッチパネルに接続されるタッチパネル用フレキシブル基板と、が備えられており、前記切り欠き光源間部には、前記側壁部との間に前記タッチパネル用フレキシブル基板を通すタッチパネル用フレキシブル基板挿通空間を有するものが含まれている。このようにすれば、切り欠き光源間部と筐体の側壁部との間に有されるタッチパネル用フレキシブル基板挿通空間に、タッチパネルに接続されるタッチパネル用フレキシブル基板を通すようにしているから、仮に光源実装部と側壁部との間にタッチパネル用フレキシブル基板挿通空間を配した場合や、外縁部が切り欠かれていない光源間部と側壁部との間にタッチパネル用フレキシブル基板挿通空間を配した場合に比べると、狭額縁化が図られる。
(5)前記タッチパネル用フレキシブル基板は、複数の分割タッチパネル用フレキシブル基板からなるものとされており、前記光源間部には、前記切り欠き光源間部が前記分割タッチパネル用フレキシブル基板よりも多い数有されている。このようにすれば、フレキシブル基板及び複数の分割タッチパネル用フレキシブル基板は、分割タッチパネル用フレキシブル基板よりも多い数の切り欠き光源間部と側壁部との間に有されるフレキシブル基板挿通空間及びタッチパネル用フレキシブル基板挿通空間にそれぞれ通される。タッチパネル用フレキシブル基板が複数の分割タッチパネル用フレキシブル基板により構成されることで、タッチパネル用フレキシブル基板により伝送される各種信号が大容量化される場合、つまりタッチパネルの高感度化や大画面化などが図られる場合に好適となる。
(6)前記周方向について前記光源実装部を介して隣り合う複数の前記光源間部が前記切り欠き光源間部とされており、複数の前記分割タッチパネル用フレキシブル基板は、複数の前記切り欠き光源間部と前記側壁部との間に有される前記タッチパネル用フレキシブル基板挿通空間をそれぞれ通されるよう前記タッチパネルに接続されている。このようにすれば、複数の分割タッチパネル用フレキシブル基板がタッチパネルにおいて周方向について集約した形で接続されることになるから、製造工程において複数の分割タッチパネル用フレキシブル基板をタッチパネルに接続する工程に係るタクトタイムの短縮化などを図る上で好適となる。
(7)複数の前記光源間部は、その一部が前記切り欠き光源間部とされる。このようにすれば、フレキシブル基板が接続された表示パネルを設置する際に、フレキシブル基板の周方向についての位置を定めるにあたって、複数の光源間部の一部とされる切り欠き光源間部を目印として利用することが可能となる。これにより、生産効率の向上を図ることができる。また、仮に全ての光源間部を切り欠き光源間部とした場合に比べると、切り欠き光源間部から生じ得る漏れ光を抑制することができる。
(8)複数の前記光源間部は、その全てが前記切り欠き光源間部とされる。このようにすれば、いずれの光源間部も切り欠き光源間部とされるので、光源基板を設置する際に、光源基板における周方向についての配置自由度が高いものとなる。これにより、生産効率の向上を図ることができる。
(9)前記側壁部のうち前記フレキシブル基板挿通空間に臨む部分には、前記フレキシブル基板における前記周方向についての両端部にそれぞれ当接可能な位置決め部が設けられている。このようにすれば、位置決め部によりフレキシブル基板が周方向について位置決めされるので、フレキシブル基板の周方向についての位置ずれが規制される。
(10)前記光源基板は、その外形が円形状をなしており、前記位置決め部は、前記切り欠き光源間部における前記周方向についての両端部にそれぞれ当接するものとされる。このようにすれば、位置決め部により切り欠き光源間部を有する光源基板が周方向について位置決めされるので、円形状なす光源基板の回り止めが図られる。
(11)前記光源基板は、円環状をなしている。このようにすれば、導光板に対して表示パネル側とは反対側に重なる形で配置することと、表示パネル側に重なる形で配置することと、がいずれも可能になる。これにより、照明装置及び表示装置の設計自由度が高いものとなる。
(発明の効果)
 本発明によれば、狭額縁化を図ることができる。
本発明の実施形態1に係る液晶表示装置の分解斜視図 液晶表示装置に備えられるバックライト装置の平面図 図2のiii-iii線断面図 図2のiv-iv線断面図 液晶パネル及び液晶パネル用フレキシブル基板の平面図 LED基板の底面図 本発明の実施形態2に係る液晶パネル及び液晶パネル用フレキシブル基板の平面図 バックライト装置の平面図 本発明の実施形態3に係るタッチパネル及びタッチパネル用フレキシブル基板の平面図 液晶パネル及び液晶パネル用フレキシブル基板の平面図 バックライト装置の平面図 図11のxii-xii線断面図 本発明の実施形態4に係るLED基板の底面図 バックライト装置の平面図 本発明の実施形態5に係るバックライト装置の平面図 本発明の実施形態6に係るLED基板の底面図 バックライト装置における図16のxvii-xvii線断面図
 <実施形態1>
 本発明の実施形態1を図1から図6によって説明する。本実施形態では、表示パネルとして液晶パネル11を備えた液晶表示装置(表示装置)10について例示する。なお、各図面の一部にはX軸、Y軸及びZ軸を示しており、各軸方向が各図面で示した方向となるように描かれている。また、上下方向については、図3及び図4を基準とし、且つ同図上側を表側とするとともに同図下側を裏側とする。
 液晶表示装置10は、全体として略円形状をなしており、図1に示すように、画像を表示可能な液晶パネル(表示パネル)11と、液晶パネル11に対して裏側に配されるとともに液晶パネル11に表示のための光を供給するバックライト装置(照明装置)12と、を少なくとも備えている。なお、図示は省略するが、液晶表示装置10に、バックライト装置12との間で液晶パネル11の外周端部を保持するベゼルが備わる構成とすることも可能である。本実施形態に係る液晶表示装置10は、例えば、携帯電話(スマートフォンなどを含む)、ノートパソコン(タブレット型ノートパソコンなどを含む)、携帯型情報端末(電子ブックやPDAなどを含む)、デジタルフォトフレーム、携帯型ゲーム機などの各種電子機器(図示せず)に用いられるのが好ましいものとされるが、必ずしもその限りではない。このため、液晶表示装置10を構成する液晶パネル11の画面サイズは、例えば、数インチ~10数インチ程度とされ、一般的には小型または中小型に分類される大きさとされるのが好ましいものとされるが、必ずしもその限りではない。
 まず、液晶パネル11について詳しく説明する。液晶パネル11は、図1に示すように、全体として平面に視て略円形状をなしている。液晶パネル11は、図3に示すように、ほぼ透明で優れた透光性を有するガラス製の一対の基板11a,11bと、両基板11a,11b間に介在し、電界印加に伴って光学特性が変化する物質である液晶分子を含む液晶層(図示せず)と、を備え、両基板11a,11bが液晶層の厚さ分のギャップを維持した状態で図示しないシール剤によって貼り合わせられている。この液晶パネル11は、画面中央側に配されて画像が表示される略円形状の表示領域(アクティブエリア)と、画面外周側に配されて表示領域を取り囲む略円環状(略円形の枠状、ドーナツ状)をなすとともに画像が表示されない非表示領域(ノンアクティブエリア)と、を有している。液晶パネル11は、バックライト装置12から供給される光を利用して表示領域に画像を表示することができ、その表側が出光側とされている。なお、両基板11a,11bの外面側には、それぞれ偏光板11c,11dが貼り付けられている。
 液晶パネル11を構成する両基板11a,11bのうち表側(正面側)がCF基板11aとされ、裏側(背面側)がアレイ基板11bとされる。アレイ基板11bにおける内面側(液晶層側、CF基板11aとの対向面側)には、スイッチング素子であるTFT(Thin Film Transistor)及び画素電極が多数個マトリクス状(行列状)に並んで設けられるとともに、これらTFT及び画素電極の周りには、格子状をなすゲート配線及びソース配線が取り囲むようにして配設されている。ゲート配線及びソース配線には、画像に係る信号がドライバ(図示せず)によりそれぞれ供給されるようになっている。ゲート配線及びソース配線により囲まれた方形の領域に配された画素電極は、ITO(Indium Tin Oxide:酸化インジウム錫)或いはZnO(Zinc Oxide:酸化亜鉛)といった透明電極からなる。一方、CF基板11aにおける内面側には、各画素に対応した位置に多数個のカラーフィルタがマトリクス状に並んで設けられている。カラーフィルタは、R,G,Bの三色が交互に並ぶ配置とされる。各カラーフィルタ間には、混色を防ぐための遮光層(ブラックマトリクス)が形成されている。カラーフィルタ及び遮光層の表面には、アレイ基板11b側の画素電極と対向する対向電極が設けられている。また、両基板11a,11bの内面側には、液晶層に含まれる液晶分子を配向させるための配向膜(図示せず)がそれぞれ形成されている。
 液晶パネル11を構成するCF基板11a及びアレイ基板11bは、図1及び図5に示すように、それぞれの外周縁部が部分的に直線状に切り欠かれており、CF基板11aの方がアレイ基板11bよりも切り欠き幅が広いものとされる。これにより、アレイ基板11bにおける切り欠き縁部11b1は、CF基板11aの切り欠き縁部11a1よりも径方向について外側に突出しており、そこに表示に係る各種信号を供給するための液晶パネル用フレキシブル基板(フレキシブル基板)20の一端側が接続されるとともに、液晶パネル用フレキシブル基板20側の端子部に接続される端子部(図示せず)が設けられている。なお、CF基板11a及びアレイ基板11bにおいて切り欠かれる部分は、それぞれ弓形状をなしている。液晶パネル用フレキシブル基板20は、絶縁性及び可撓性を有する合成樹脂材料(例えばポリイミド系樹脂等)からなる基材を備え、その基材上に多数本の配線パターン(図示せず)が形成された構成とされており、図4に示すように、一端側がアレイ基板11bの上記切り欠き縁部11b1に、他端側がバックライト装置12の裏側に配されたコントロール基板(表示制御基板)21に、それぞれ接続されるよう、全体として略U字型をなす形で折り返されている。コントロール基板21から出力される各種信号は、液晶パネル用フレキシブル基板20を介してアレイ基板11bに伝送されるようになっており、それにより表示領域内のTFTが駆動されて画像の表示が制御されるようになっている。
 続いて、バックライト装置12の構成について詳しく説明する。バックライト装置12は、全体として液晶パネル11と同様に平面に視て略円形の略ブロック状をなしている。バックライト装置12は、図1から図3に示すように、液晶パネル11側に向けて開口した略箱型をなすシャーシ(筐体)13と、光源である複数のLED(Light Emitting Diode:発光ダイオード)17と、複数のLED17が実装されたLED基板(光源基板)18と、シャーシ13に対して表側に重ねられるとともにLED17からの光を導光する導光板14と、導光板14に対して表側(出光側)に重ねられるとともに導光板14からの出射光に光学作用を付与して液晶パネル11へと出射させるための複数の光学シート15と、シャーシ13と導光板14との間に挟み込まれる形で重ねられて導光板14側に向けて光を反射する反射シート16と、を少なくとも備える。このバックライト装置12は、LED17からの光を、導光板14、光学シート15、及び反射シート16の光学作用により面状の光に変換しつつシャーシ13の開口部位から表側の液晶パネル11に向けて出射するものとされる。つまり、バックライト装置12に対して表側が出光側とされる。以下、バックライト装置12の構成部品について順次に説明する。なお、各図面に示すZ軸方向は、導光板14、光学シート15、及び反射シート16の板面の法線方向と一致するとともに、シャーシ13、導光板14、光学シート15、及び反射シート16の重なり方向と一致している。
 シャーシ13は、合成樹脂材料または金属材料からなり、図1から図3に示すように、平面形状が略円形をなすとともに表側に向けて開口した略箱型(有底略円筒形)をなすことで、その内部にLED基板18、導光板14、光学シート15、及び反射シート16を収容するものとされる。シャーシ13は、全体として液晶パネル11などと同様に平面に視て(Z軸方向から視て)略円形状をなしている。シャーシ13は、略円形状とされる底壁部13aと、底壁部13aにおける外周端部から表側に向けて立ち上がる側壁部13bと、からなる。底壁部13aは、その板面が導光板14、光学シート15、反射シート16、及び液晶パネル11の各板面に並行しており、シャーシ13内に収容される導光板14、光学シート15、及び反射シート16を裏側から支持するものとされる。側壁部13bは、シャーシ13内に収容される導光板14、光学シート15、反射シート16、及びLED基板18(LED17)を外周側から取り囲む形で配されることで、全体として略円環状(略円形の枠状)をなしている。また、側壁部13bの先端部には、液晶パネル11をバックライト装置12に固定するためのパネル固定テープ19の外周端部における裏側の面が固着される。このパネル固定テープ19は、基材の両面が粘着面とされた両面テープとされており、側壁部13bと後述する光学シート15(具体的には後述する第2レンズシート15c)とに跨る形で両者と液晶パネル11とに固着される。
 LED17は、図1から図3に示すように、LED基板18の板面に固着される基板部上に半導体発光素子であるLEDチップ(LED素子)を樹脂材により封止した構成とされる。このLED17は、図示しないアノード端子及びカソード端子を有しており、これらの間に順バイアスとなる直流電流が流されることで、LEDチップが発光するようになっている。基板部に実装されるLEDチップは、主発光波長が1種類とされ、具体的には、青色を単色発光するものが用いられている。その一方、LEDチップを封止する樹脂材には、LEDチップから発せられた青色の光により励起されて所定の色(例えば黄色、緑色、赤色など)を発光する蛍光体が分散配合されており、LED17全体としては概ね白色光を発するものとされる。このLED17は、LED基板18に対する実装面に隣接する側面が発光面17aとされる、いわゆる側面発光型とされている。このLED17の高さ寸法は、後述する導光板14の厚み寸法よりも小さなものとされており、具体的には例えば0.4mm程度とされる。このLED17における光軸は、発光面17aに対する法線方向に並行している。なお、ここで言う「光軸」とは、LED17からの発光光(配光分布)のうち発光強度が最も高い光の進行方向である。
 LED基板18は、図1,図3及び図6に示すように、絶縁材料(例えば例えばポリイミド系樹脂等)からなるとともに可撓性を有するフィルム状(シート状)をなしており、その板面がシャーシ13の底壁部13aなどの板面に並行していて、外形が略円形状をなしている。LED基板18は、導光板14、光学シート15、及び反射シート16の周方向に沿って延在する無端環状をなす基板本体18aと、基板本体18aから部分的に径方向に沿って外側に引き出される引き出し部18bと、から構成される。無端の円環状をなす基板本体18aは、その内径寸法が導光板14及び反射シート16の外径寸法よりも小さく且つ外径寸法が反射シート16の外径寸法と同等程度とされるとともに、導光板14の外周端部に対して表側に重なる形で配されている。基板本体18aは、その表側に重なる光学シート15(具体的には後述する拡散シート15a)に対して図示しない固着材を介して固着されている。この固着材としては、両面テープや接着剤を用いることができる。また、基板本体18aには、実装された各LED17に対して給電するための配線部(図示せず)がパターニングされている。なお、ここで言う「径方向」は、円形状または円環状をなすもの(導光板14やLED基板18など)の中心からの距離が変化する方向であるのに対し、「周方向」は、同中心からの距離が変化しない方向である。
 LED基板18の基板本体18aにおける表裏両板面のうち、裏側の板面には、図3及び図6に示すように、複数のLED17が実装されており、各LED17の各端子が半田付けされることで機械的接続及び電気的接続が図られている。LED17は、基板本体18aにおいてその周方向に沿って複数が円環状(環状で且つ曲線状)に並ぶとともに周方向について間隔を空けた形で配列されている。詳しくは、基板本体18aには、合計で8個のLED17が周方向について間隔を空けて配されており、周方向について隣り合う特定の2つのLED17の間の角度間隔が約66度(他のLED17の間の角度間隔の約1.5倍程度、360度をLED17の総数で割った角度間隔(45度)よりも大きい値)とされるものの、それ以外の隣り合うLED17の間の角度間隔がそれぞれ約42度(360度をLED17の総数で割った角度間隔(45度)よりも小さい値)とされている。従って、各LED17は、基板本体18aの中心に関して非点対称となる配置とされる。また、各LED17は、それぞれの発光面17aが全て導光板14の中心を指向している。
 基板本体18aは、図6に示すように、LED17が実装されるLED実装部(光源実装部)22と、LED17が実装されずに周方向について隣り合うLED実装部22の間に配されるLED間部(光源間部)23と、に周方向について区分されている。LED実装部22は、周方向についての寸法が、LED17の幅寸法と等しいものとされる。つまり、基板本体18aのうち周方向についてのLED17の実装部分が、LED実装部22とされている。LED間部23は、周方向についての寸法が、周方向について隣り合うLED17の間の間隔と等しいものとされており、LED実装部22の周方向についての寸法よりも大きなものとされる。つまり、基板本体18aのうち周方向についてのLED17の非実装部分が、LED間部23とされている。基板本体18aは、LED実装部22とLED間部23とが周方向について交互に繰り返し連なる構成とされており、LED実装部22及びLED間部23の数が、それぞれLED17の実装数と等しくなっている。また、配線部は、基板本体18aにおいてはLED実装部22とLED間部23とに跨る形で周方向に沿って配索形成されている。ここで、既述したようにLED17には、周方向についての間隔が広くなるものが含まれているので、LED17と同数備えられるLED間部23には、周方向についての寸法(形成範囲)が相対的に大きな拡張LED間部(拡張光源間部)23Wが含まれている。拡張LED間部23Wにおける周方向についての寸法は、他のLED間部23の同寸法の約1.5倍程度とされており、液晶パネル用フレキシブル基板20の幅寸法よりも大きなものとされている。これに対し、拡張LED間部23W以外のLED間部23における周方向についての寸法は、液晶パネル用フレキシブル基板20の幅寸法よりも小さなものとされる。なお、以下ではLED間部23を区別する場合には、拡張LED間部の符号に添え字Wを付し、区別せずに総称する場合には、符号に添え字を付さないものとする。
 引き出し部18bは、図6に示すように、基板本体18aのうち、周方向について特定のLED間部23に連ねられており、その連なるLED間部23から径方向に沿ってほぼ真っ直ぐに外側に向けて延在する形態とされている。引き出し部18bには、基板本体18aの配線部に連なる引き出し配線部(図示せず)が設けられている。また、引き出し部18bの延在方向についての先端部には、引き出し配線部に連なる端子部(図示せず)が露出する形で設けられている。この引き出し部18bは、シャーシ13の底壁部13aに部分的に形成された開口部(図示せず)を通してバックライト装置12の外部に引き出されている(図3を参照)。この開口部を通された引き出し部18bは、シャーシ13の裏側に配置された図示しないLED駆動回路基板に接続されるようになっている。
 導光板14は、図1から図3に示すように、合成樹脂製(例えばPMMAなどのアクリル樹脂製)とされるとともに、シャーシ13の底壁部13aと同様に平面に視て略円形状をなしており、その外径寸法がシャーシ13の底壁部13aよりも一回り小さなものとされる。つまり、導光板14は、LED基板18において円環状に並ぶLED17の配列に倣う外形を有している、と言える。導光板14は、シャーシ13内において側壁部13bによりその周りが取り囲まれた形で収容されるとともに、液晶パネル11及び光学シート15の直下位置に配されている。導光板14の外周端面は、LED17と対向状をなすLED対向部(光源対向部)と、LED17とは対向しないLED非対向部(光源非対向部)と、に区分されるが、このうちのLED対向部が、LED17からの光が直接的に入射される光入射面14aを構成している。これに対し、LED非対向部は、LED17からの光が直接的に入射されることが殆どない非入光面14dとされている。導光板14の外周端面には、その周方向について交互に光入射面14aと非入光面14dとが繰り返し並ぶ形で配されており、その間の周方向についての角度間隔はLED基板18において周方向について隣り合うLED17の間の角度間隔と同様になっている。また、光入射面14aは、導光板14の外周端面における周方向についての形成範囲が、LED17の幅寸法と概ね等しくされるとともに、非入光面14dの同形成範囲よりも狭いものとされる。また、この導光板14の厚み寸法は、既述したLED17の高さ寸法よりも大きなものとされており、具体的には例えば0.6mm程度とされる。なお、本実施形態では、LED非対向部のことを「非入光面14d」として説明しているが、光が全く入射しないことまでを意味するものではなく、例えば非入光面14dから一旦外側に漏れ出した光が側壁部13bによって反射されて戻された場合にはその戻される光が非入光面14dに入射する場合もあり得る。
 一方、導光板14における表裏一対の板面のうち、表側(液晶パネル11側)を向いた板面は、図3に示すように、光を液晶パネル11に向けて出射させる光出射面14bとされている。これに対して、導光板14における裏側(反射シート16側、底壁部13a側)を向いた板面は、光出射面14bとは反対側の反対板面(反射シート側板面)14cとされている。このような構成によれば、LED17と導光板14との並び方向と、光学シート15(液晶パネル11)と導光板14との並び方向と、が互いに直交するものとされる。そして、導光板14は、各LED17から発せられた光を各光入射面14aから導入するとともに、その光を内部で伝播させつつ光学シート15側(表側、光出射側)へ向くよう立ち上げて表側の板面である光出射面14bから出射させる機能を有している。この導光板14の反対板面14cには、導光板14内の光を光出射面14bに向けて反射させることで光出射面14bから出射を促すための光反射部からなる光反射パターン(図示せず)が形成されている。この光反射パターンを構成する光反射部は、多数の光反射ドットからなるものとされており、その分布密度が光入射面14a(LED17)からの距離に応じて変化するものとされる。具体的には、光反射部を構成する光反射ドットの分布密度は、導光板14の径方向に関しては光入射面14aから遠ざかるほど高くなり、光入射面14aに近づくほど低くなる傾向であって導光板14の中心位置にて最も高くなり且つ導光板14の外周端位置にて最も低くなる。これに対し、光反射ドットの分布密度は、導光板14の周方向に関しては導光板14のうち非入光面14dの中央位置(隣り合う光入射面14aの中間位置)にて最も高くなり光入射面14aの中央位置(隣り合う非入光面14dの中間位置、LED17の発光面17aの垂線上)にて最も低くなるものとされる。このように光反射パターンの光学設計が最適化されることで、導光板14の光出射面14bからの出射光に係る輝度均一性が良好なものとなる。
 光学シート15は、図1及び図3に示すように、導光板14と同様に平面に視て略円形状をなしており、その外径寸法が導光板14よりも僅かに大きなものとされる。光学シート15は、導光板14の光出射面14bの表側に載せられていて液晶パネル11と導光板14との間に介在して配されることで、導光板14からの出射光を透過するとともにその透過光に所定の光学作用を付与しつつ液晶パネル11に向けて出射させるものとされる。本実施形態に係る光学シート15は、1枚の拡散シート15aと、2枚のレンズシート15b,15c(第1レンズシート15b及び第2レンズシート15c)と、の合計3枚からなる。このうち、拡散シート15aは、ほぼ透明な合成樹脂製の基材中に光を拡散させるための拡散粒子を多数分散配合した構成とされている。拡散シート15aは、導光板14の真上に重ねられており、光学シート15の中で最も導光板14の近くに配されている。
 2枚のレンズシート15b,15cは、図1及び図3に示すように、ほぼ透明な合成樹脂製の基材における一方の板面に多数の単位レンズを設けてなるものとされる。2枚のレンズシート15b,15cのうち、拡散シート15aの真上に重ねられるものが第1レンズシート15bとされ、その真上に重ねられるとともに最も液晶パネル11の近くに配されるものが第2レンズシート15cとされる。第1レンズシート15bは、同板面に並行する第1の方向に沿って延在する単位レンズを、第1の方向と直交する第2の方向に沿って多数並ぶ形で配置してなるものとされ、出射光には単位レンズの並び方向である第2の方向について選択的に集光作用(異方性集光作用)を付与するものとされる。第2レンズシート15cは、同板面に並行する第2の方向に沿って延在する単位レンズを、第2の方向と直交する第1の方向に沿って多数並ぶ形で配置してなるものとされ、出射光には単位レンズの並び方向である第1の方向について選択的に集光作用を付与するものとされる。このように、第1レンズシート15bと、第2レンズシート15cと、は、互いに単位レンズの延在方向及び並び方向がそれぞれ直交する関係となっている。また、第2レンズシート15cにおける外周端部には、パネル固定テープ19の裏側の面が固着される。なお、各図面に示すX軸方向は、第1レンズシート15bの単位レンズの延在方向(第1の方向)と一致するのに対し、Y軸方向は、第2レンズシート15cの単位レンズの延在方向(第2の方向)と一致するものとされており、特に図1では各レンズシート15b,15cの各単位レンズを、X軸方向またはY軸方向に並行するストライプ状の縞によって図示している。
 反射シート16は、図1及び図3に示すように、導光板14のうち、裏側、つまり光出射面14bとは反対側の反対板面14cを覆う形で配されている。この反射シート16は、表面が光反射性に優れた白色を呈する合成樹脂製のシート材からなるものとされるので、導光板14内を伝播して反対板面14cから出射した光を表側(光出射面14b)に向けて効率的に立ち上げることができる。反射シート16は、導光板14及び光学シート15と同様に平面に視て略円形状をなしており、その外径寸法が導光板14よりも大きなものとされる。反射シート16は、その中央側の大部分が導光板14とシャーシ13の底壁部13aとの間に挟み込まれる形で配されている。反射シート16の外周端部は、導光板14の外周端面よりも外側に延出しており、特に光入射面14aからLED17側に延出する部分によりLED17からの光を効率的に反射して光入射面14aに入射させることができる。
 ところで、上記したように導光板14を取り囲むよう配列された複数のLED17は、導光板14の外形に倣う略円環状のLED基板18に実装されている。その一方で、液晶パネル11には、表示に係る各種信号を伝送するための液晶パネル用フレキシブル基板20の一端側が接続されており、この液晶パネル用フレキシブル基板20の他端側がバックライト装置12の背面側に配されたコントロール基板21に接続されている。このため、仮に、従来のように、液晶パネル用フレキシブル基板20のうち一端側と他端側との間の部分が、バックライト装置12の径方向についてLED17の外側を通りつつ折り返し状をなす構成を採ると、液晶パネル用フレキシブル基板20を通す空間の分だけバックライト装置12の額縁が部分的に広くなる、という問題があった。
 そこで、本実施形態に係るバックライト装置12に備えられるLED基板18を構成するLED間部23には、図2,図4及び図6に示すように、外縁部が切り欠かれた切り欠きLED間部(切り欠き光源間部)24が含まれていて、この切り欠きLED間部24とシャーシ13の側壁部13bとの間には、液晶パネル用フレキシブル基板20が通される液晶パネル用フレキシブル基板挿通空間(フレキシブル基板挿通空間)25が有されるものとされる。LED基板18のうち、LED間部23は、LED実装部22に比べると、LED17が実装されない分だけスペースに余裕があり、そのため外縁部を切り欠いて側壁部13bとの間に液晶パネル用フレキシブル基板挿通空間25を確保することが可能とされている。この切り欠きLED間部24の径方向についての寸法と、液晶パネル用フレキシブル基板挿通空間25の径方向についての寸法と、を足し合わせると、切り欠きLED間部24以外のLED間部23における径方向についての寸法やLED実装部22の径方向についての寸法とほぼ等しいものとなる。このようにすれば、仮にLED実装部22と側壁部13bとの間に液晶パネル用フレキシブル基板挿通空間を配した場合や、外縁部が切り欠かれていないLED間部23と側壁部13bとの間に液晶パネル用フレキシブル基板挿通空間を配した場合に比べると、周方向について局所的に額縁が広くなることが避けられて、全周にわたって狭額縁に保たれる。なお、図2では、液晶パネル用フレキシブル基板20を二点鎖線にて図示している。
 本実施形態では、液晶パネル用フレキシブル基板20は、図2に示すように、その幅寸法(長さ方向と直交する方向についての寸法)が、LED基板18において周方向について等しい角度間隔を空けた配置のLED17間の間隔(拡張LED間部23W以外のLED間部23における周方向についての寸法)よりも大きいものの、それよりも広い角度間隔を空けた配置のLED17間の間隔、つまり拡張LED間部23Wの周方向についての寸法よりは小さなものとされる。従って、本実施形態では、合計で8つのLED間部23のうち、拡張LED間部23Wの外縁部が選択的に切り欠かれており、拡張LED間部23Wが、切り欠きLED間部24とされている。このような構成となる理由は、液晶パネル用フレキシブル基板20が1枚のみであり、この液晶パネル用フレキシブル基板20によって液晶パネル11に伝送する各種信号の全てを伝送する構成となっていて、液晶パネル用フレキシブル基板20の幅寸法を、等しい角度間隔を空けた配置のLED17間における周方向についての間隔よりも大きくせざるを得ないためである。
 切り欠きLED間部24は、図2及び図6に示すように、その外縁部が液晶パネル用フレキシブル基板20の板面に倣って直線状に切り欠かれており、その切り欠かれる部分が弓形状をなしている。従って、切り欠きLED間部24は、径方向についての寸法が、周方向について隣り合うLED実装部22に近づくほど大きくなり、逆に同LED実装部22から遠ざかるほど小さくなるものとされていて、周方向についての中央位置にて最小になるものとされる。切り欠きLED間部24とシャーシ13の側壁部13bとの間に有される液晶パネル用フレキシブル基板挿通空間25は、平面に視て弓形状をなしている。切り欠きLED間部24の外縁部における切り欠き範囲(液晶パネル用フレキシブル基板挿通空間25の周方向についての形成範囲)、つまり直線状をなす切り欠き縁部24aの長さ寸法は、液晶パネル用フレキシブル基板20の幅寸法よりも広いものとされており、それにより液晶パネル用フレキシブル基板20をその幅方向について折り曲げることなく液晶パネル用フレキシブル基板挿通空間25に通すことが可能とされる。液晶パネル用フレキシブル基板挿通空間25に挿通された液晶パネル用フレキシブル基板20は、図4に示すように、シャーシ13の底壁部13aのうち、液晶パネル用フレキシブル基板挿通空間25と平面に視て重畳する部分に開口して形成されたシャーシ側開口部26を通されて、その裏側のコントロール基板21に接続されるようになっている。また、反射シート16の外縁部には、シャーシ側開口部26に連通する反射シート側切り欠き部27が切り欠き形成されている。
 本実施形態は以上のような構造であり、続いてその製造手順について説明する。液晶表示装置10の製造は、予め液晶パネル11を製造するとともに、バックライト装置12の各構成部品を製造した上で行う。液晶表示装置10の組み付けに際しては、バックライト装置12の各構成部品を先に組み付けるようにする。バックライト装置12の組み付けでは、バックライト装置12を構成するシャーシ13内に反射シート16及び導光板14を収容した後に、LED基板18を収容するとともに各光学シート15を順次に収容するようにしている。このうち、反射シート16を組み付ける際には、反射シート側切り欠き部27が、シャーシ13の底壁部13aのシャーシ側開口部26に連通するよう、反射シート16を周方向についてシャーシ13に対して位置合わせする。そして、LED基板18を組み付ける際には、切り欠きLED間部24(幅広LED間部23W)の切り欠き縁部24aが、シャーシ側開口部26及び反射シート側切り欠き部27の開口縁部の直線状部分に整合するよう、LED基板18を周方向についてシャーシ13に対して位置合わせする(図2及び図4を参照)。これにより、切り欠きLED間部24とシャーシ13の側壁部13bとの間には、液晶パネル用フレキシブル基板挿通空間25が形成され、この液晶パネル用フレキシブル基板挿通空間25がシャーシ側開口部26及び反射シート側切り欠き部27に連通するものとされる(図4を参照)。
 このようにしてバックライト装置12の各構成部品を組み付けたら、予め液晶パネル用フレキシブル基板20が接続された液晶パネル11の組み付けを行う。液晶パネル11の組み付けに際しては、CF基板11a及びアレイ基板11bの外周縁部における切り欠き縁部11a1,11b1が、切り欠きLED間部24の切り欠き縁部24aに整合するよう、液晶パネル11を周方向についてバックライト装置12に対して位置合わせする。このように、液晶パネル11を組み付ける際には、切り欠きLED間部24を目印として利用することができるから、組み付け作業を容易に行うことができてタクトタイムの短縮化などを図ることができ、もって生産効率が高いものとなる。そして、液晶パネル11のアレイ基板11bにおける切り欠き縁部11b1に接続された液晶パネル用フレキシブル基板20における他端側を、図2及び図4に示すように、液晶パネル用フレキシブル基板挿通空間25に通し、引き続いて反射シート側切り欠き部27及びシャーシ側開口部26に通すことで、シャーシ13の裏側に引き出した後に、コントロール基板21に接続する。これにより、コントロール基板21から出力される表示に係る各種信号を、液晶パネル用フレキシブル基板20を介して液晶パネル11に供給することが可能とされる。
 上記のようにして製造された液晶表示装置10の電源を投入すると、コントロール基板21から出力される表示に係る各種信号が、液晶パネル用フレキシブル基板20を介して液晶パネル11へと伝送されることで、液晶パネル11の駆動が制御されるとともに、図示しないLED駆動回路基板によりLED基板18のLED17の駆動が制御される。導光板14を取り囲むようその周方向に沿って間隔を空けて並ぶ形で配される各LED17から発せられる光は、導光板14の各光入射面14aに入射されて導光板14内を伝播された後に光出射面14bから出射される。光出射面14bから出射された光は、各光学シート15を透過する際に所定の光学作用をそれぞれ付与されてから、液晶パネル11に照射され、もって画像の表示に利用される。ここで、LED基板18は、合計で8つのLED間部23を有しているものの、そのうちの1つのLED間部23(拡張LED間部23W)のみを切り欠きLED間部24としており、それ以外のLED間部23の外縁部には切り欠きが形成されない構成となっている。これにより、切り欠きLED間部24から生じ得る漏れ光を抑制することができるので、切り欠きLED間部24に起因して生じ得る表示品位の劣化が最小限になるよう抑制することができ、もって表示品位に優れる。
 以上説明したように本実施形態の液晶表示装置(表示装置)10は、液晶パネル(表示パネル)11と、液晶パネル11に接続される液晶パネル用フレキシブル基板(フレキシブル基板)20と、液晶パネル11に光を照射するバックライト装置(照明装置)12であって、複数のLED(光源)17と、液晶パネル11の外形に倣う外形とされるとともに複数のLED17からの光を導光する導光板14と、複数のLED17及び導光板14を収容するシャーシ(筐体)13であって、少なくとも導光板14及び複数のLED17を取り囲む側壁部13bを有するシャーシ13と、導光板14の外形に倣う外形とされるとともに複数のLED17が導光板14を取り囲むようその周方向に沿って間隔を空けて並ぶ形で実装されるLED基板(光源基板)18であって、複数のLED17がそれぞれ実装される複数のLED実装部(光源実装部)22と、周方向について隣り合うLED実装部22の間に配される複数のLED間部(光源間部)23と、を少なくとも有するとともに、このうちのLED間部23には外縁部が切り欠かれた切り欠きLED間部24が含まれていて、この切り欠きLED間部24と側壁部13bとの間に液晶パネル用フレキシブル基板20が通される液晶パネル用フレキシブル基板挿通空間(フレキシブル基板挿通空間)25を有するよう構成されてなるLED基板18と、を少なくとも有するバックライト装置12と、を備える。
 このようにすれば、導光板14を取り囲むようその周方向に沿って間隔を空けて並ぶ形でLED基板18に実装される複数のLED17から発せられる光は、導光板14により導光されてから液晶パネル11に照射されることで、画像の表示に利用される。LED基板18に有される複数のLED間部23には、外縁部が切り欠かれた切り欠きLED間部24が含まれており、この切り欠きLED間部24とシャーシ13の側壁部13bとの間に有される液晶パネル用フレキシブル基板挿通空間25に液晶パネル用フレキシブル基板20を通すようにしているから、仮にLED実装部22と側壁部13bとの間に液晶パネル用フレキシブル基板挿通空間を配した場合や、外縁部が切り欠かれていないLED間部23と側壁部13bとの間に液晶パネル用フレキシブル基板挿通空間を配した場合に比べると、狭額縁化が図られる。
 また、複数のLED間部23は、その一部が切り欠きLED間部24とされる。このようにすれば、液晶パネル用フレキシブル基板20が接続された液晶パネル11を設置する際に、液晶パネル用フレキシブル基板20の周方向についての位置を定めるにあたって、複数のLED間部23の一部とされる切り欠きLED間部24を目印として利用することが可能となる。これにより、生産効率の向上を図ることができる。また、仮に全てのLED間部を切り欠きLED間部24とした場合に比べると、切り欠きLED間部24から生じ得る漏れ光を抑制することができる。
 また、LED基板18は、円環状をなしている。このようにすれば、導光板14に対して液晶パネル11側とは反対側に重なる形で配置することと、液晶パネル11側に重なる形で配置することと、がいずれも可能になる。これにより、バックライト装置12及び液晶表示装置10の設計自由度が高いものとなる。
 <実施形態2>
 本発明の実施形態2を図7または図8によって説明する。この実施形態2では、液晶パネル用フレキシブル基板120を分割構造としたものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る液晶パネル用フレキシブル基板120は、図7に示すように、3つの分割液晶パネル用フレキシブル基板120Sに分割されてなるものとされる。つまり、液晶パネル用フレキシブル基板120に有される配線パターンや端子部は、3つの分割液晶パネル用フレキシブル基板120Sに分散して設けられている。これにより、各分割液晶パネル用フレキシブル基板120Sは、個々の幅寸法が、上記した実施形態1に記載した液晶パネル用フレキシブル基板20の幅寸法よりも小さなものとされる。特に、液晶パネル111が高精細化や大画面化されるのに伴って、液晶パネル用フレキシブル基板120により伝送される各種信号が大容量化された場合に好適とされる。液晶パネル111を構成するCF基板111a及びアレイ基板111bは、それぞれの外周縁部のうち、周方向について隣り合う3箇所ずつが直線状に切り欠かれており、そのうちのアレイ基板111bの切り欠き縁部111b1に3つの分割液晶パネル用フレキシブル基板120Sの一端側がそれぞれ接続されている。3つの分割液晶パネル用フレキシブル基板120Sは、液晶パネル111の外周縁部において周方向について隣り合う形で並んで配されている。
 本実施形態に係るLED基板118には、図8に示すように、その周方向に沿って並ぶLED117が、隣り合うLED117との間の角度間隔が全て等しくなるよう等角度間隔の配列とされている。LED基板118においてその周方向について隣り合うLED117の間の角度間隔は、いずれも約45度(360度をLED17の総数で割った角度間隔(45度)と等しい値)とされており、上記した実施形態1に記載したLED基板18において等角度間隔に配されたLED17間の角度間隔(約42度)よりも僅かに広くなっている。従って、LED基板118のうち、周方向について隣り合うLED117及びLED実装部122の間に配される各LED間部123は、周方向についての寸法(形成範囲)が全て等しいものとされるとともに、上記した分割液晶パネル用フレキシブル基板120Sの幅寸法よりも大きなものとされる。なお、本実施形態に係るLED基板118のLED間部123には、上記した実施形態1に記載した拡張LED間部23Wが含まれない構成となっている。そして、合計で8つのLED間部123には、外縁部が切り欠かれた切り欠きLED間部124が、液晶パネル用フレキシブル基板120の分割数と同数、つまり3つ含まれている。3つの切り欠きLED間部124は、それぞれの切り欠き縁部124aが、液晶パネル111のアレイ基板111bにおける各切り欠き縁部111b1と整合するよう周方向について配置されている。3つの切り欠きLED間部124は、LED基板118において周方向についてそれぞれLED実装部122を介して隣り合う形で配されている。これら3つの切り欠きLED間部124とシャーシ113の側壁部113bとの間には、それぞれ液晶パネル用フレキシブル基板挿通空間125が有されることになり、これら3つの液晶パネル用フレキシブル基板挿通空間125のそれぞれに対して3つの分割液晶パネル用フレキシブル基板120Sが個別に挿通されるようになっている。
 以上説明したように本実施形態によれば、液晶パネル用フレキシブル基板120は、複数の分割液晶パネル用フレキシブル基板(分割フレキシブル基板)120Sからなるものとされており、LED間部123には、切り欠きLED間部124が分割液晶パネル用フレキシブル基板120Sと同数またはそれ以上有されている。このようにすれば、複数の分割液晶パネル用フレキシブル基板120Sは、分割液晶パネル用フレキシブル基板120Sと同数またはそれ以上の切り欠きLED間部124と側壁部113bとの間に有される液晶パネル用フレキシブル基板挿通空間125にそれぞれ通される。液晶パネル用フレキシブル基板120が複数の分割液晶パネル用フレキシブル基板120Sにより構成されることで、液晶パネル用フレキシブル基板120により伝送される各種信号が大容量化される場合、つまり液晶パネル111の高精細化や大画面化などが図られる場合に好適となる。
 また、複数のLED117は、LED基板118において周方向について等間隔に配されている。液晶パネル用フレキシブル基板120を複数の分割液晶パネル用フレキシブル基板120Sにより構成することで、各分割液晶パネル用フレキシブル基板120Sの幅を、周方向について等間隔に配されて互いに隣り合うLED117の間の間隔よりも狭くし、各分割液晶パネル用フレキシブル基板120Sを切り欠きLED間部124と側壁部113bとの間に有される液晶パネル用フレキシブル基板挿通空間125に通すことができる。そして、複数のLED117が周方向について等間隔に配されることで、各LED117からの光を導光板114に対して周方向について均等に入射させることができ、それにより導光板114の出射光に輝度ムラが生じ難いものとなる。
 また、周方向についてLED実装部122を介して隣り合う複数のLED間部123が切り欠きLED間部124とされており、複数の分割液晶パネル用フレキシブル基板120Sは、複数の切り欠きLED間部124と側壁部113bとの間に有される液晶パネル用フレキシブル基板挿通空間125をそれぞれ通されるよう液晶パネル111に接続されている。このようにすれば、複数の分割液晶パネル用フレキシブル基板120Sが液晶パネル111において周方向について集約した形で接続されることになるから、製造工程において複数の分割液晶パネル用フレキシブル基板120Sを液晶パネル111に接続する工程に係るタクトタイムの短縮化などを図る上で好適となる。
 <実施形態3>
 本発明の実施形態3を図9から図12によって説明する。この実施形態3では、上記した実施形態2からタッチパネル28及びタッチパネル用フレキシブル基板29を追加したものを示す。なお、上記した実施形態2と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る液晶表示装置210には、図9及び図12に示すように、使用者が液晶パネル211に表示された画像に基づいて位置情報を入力することが可能なタッチパネル(位置入力装置)28が備えられている。タッチパネル28は、液晶パネル211に対して表側、つまりバックライト装置212側とは反対側に重なる形で配されている。タッチパネル28は、例えばガラス製とされて液晶パネル211の外形に倣って略円形状をなす基板と、その基板の板面に設けられて使用者の入力位置を検出するためのタッチパネルパターンと、を有している。タッチパネルパターンは、いわゆる投影型静電容量方式とされており、マルチタッチを検出する上で好ましいものとされる。タッチパネル28の基板は、その外周縁部が部分的に直線状に切り欠かれており、その直線状の切り欠き縁部28aに、位置検出のための各種信号を伝送するためのタッチパネル用フレキシブル基板29の一端側が接続されるとともに、タッチパネル用フレキシブル基板29側の端子部に接続される端子部(図示せず)が設けられている。タッチパネル用フレキシブル基板29は、絶縁性及び可撓性を有する合成樹脂材料(例えばポリイミド系樹脂等)からなる基材を備え、その基材上に多数本の配線パターン(図示せず)が形成された構成とされており、一端側がタッチパネル28の上記切り欠き縁部28aに、他端側がバックライト装置212の裏側に配されたコントロール基板(タッチパネル制御基板)221に、それぞれ接続されるよう、全体として略U字型をなす形で折り返されている。コントロール基板221から出力される各種信号は、タッチパネル用フレキシブル基板29を介してタッチパネル28に伝送されるようになっており、それにより使用者の入力位置の検出に係る制御がなされるようになっている。なお、本実施形態では、コントロール基板221が液晶パネル211に係る制御と、タッチパネル28に係る制御と、を共に行うものとされる。
 その上で、本実施形態に係るタッチパネル用フレキシブル基板29は、図9に示すように、3つの分割タッチパネル用フレキシブル基板29Sに分割されてなるものとされる。つまり、タッチパネル用フレキシブル基板29に有される配線パネルや端子部は、3つの分割タッチパネル用フレキシブル基板29Sに分散して設けられている。これにより、各分割タッチパネル用フレキシブル基板29Sは、個々の幅寸法が、分割液晶パネル用フレキシブル基板220Sの幅寸法と同等になるものとされる。特に、タッチパネル28が高感度化や大画面化されるのに伴って、タッチパネル用フレキシブル基板29により伝送される各種信号が大容量化された場合に好適とされる。タッチパネル28は、その外周縁部のうち、周方向について隣り合う3箇所がそれぞれ直線状に切り欠かれており、それぞれの切り欠き縁部28aに3つの分割タッチパネル用フレキシブル基板29Sの一端側がそれぞれ接続されている。3つの分割タッチパネル用フレキシブル基板29Sは、タッチパネル28の外周縁部において周方向について隣り合う形で並んで配されている。そして、3つの分割タッチパネル用フレキシブル基板29Sは、図9及び図10に示すように、3つの分割液晶パネル用フレキシブル基板220Sとは平面に視て非重畳となる配置とされるとともに、周方向について端に位置する分割液晶パネル用フレキシブル基板220Sに対して周方向について隣り合う形で配されている。このため、液晶パネル211の外周縁部のうち各分割タッチパネル用フレキシブル基板29Sと重畳する部分には、図10及び図12に示すように、各分割タッチパネル用フレキシブル基板29Sを通すために切り欠き30がそれぞれ形成されている。
 一方、LED基板218を構成する合計で8つのLED間部223には、図11に示すように、外縁部が切り欠かれた切り欠きLED間部224が、液晶パネル用フレキシブル基板220の分割数と、タッチパネル用フレキシブル基板29の分割数と、を足し合わせた数、つまり6つ含まれている。6つの切り欠きLED間部224は、それぞれの切り欠き縁部224aが、液晶パネル211のアレイ基板211bにおいて3つの分割液晶パネル用フレキシブル基板220Sがそれぞれ接続される各切り欠き縁部211b1と、タッチパネル28において3つの分割タッチパネル用フレキシブル基板29Sがそれぞれ接続される各切り欠き縁部28aと、に整合するよう周方向について配置されている。6つの切り欠きLED間部224は、LED基板218において周方向についてそれぞれLED実装部222を介して隣り合う形で配されている。これら6つの切り欠きLED間部224とシャーシ213の側壁部213bとの間には、それぞれ液晶パネル用フレキシブル基板挿通空間225とタッチパネル用フレキシブル基板挿通空間31とが3つずつ有されることになり、このうちの3つの液晶パネル用フレキシブル基板挿通空間225のそれぞれに対して3つの分割液晶パネル用フレキシブル基板220Sが個別に挿通されるとともに、3つのタッチパネル用フレキシブル基板挿通空間31のそれぞれに対して3つの分割タッチパネル用フレキシブル基板29Sが個別に挿通されるようになっている。また、各タッチパネル用フレキシブル基板挿通空間31を挿通された分割タッチパネル用フレキシブル基板29Sは、図12示すように、シャーシ213の底壁部213aのうち、各タッチパネル用フレキシブル基板挿通空間31と平面に視て重畳する部分を開口して形成された各シャーシ側開口部226を通されてその裏側のコントロール基板221に接続されるようになっている。また、反射シート216の外縁部には、シャーシ側開口部226に連通する反射シート側開口部227が切り欠き形成されている。
 以上説明したように本実施形態によれば、液晶パネル211の外形に倣う外形とされるタッチパネル28と、タッチパネル28に接続されるタッチパネル用フレキシブル基板29と、が備えられており、切り欠きLED間部224には、側壁部213bとの間にタッチパネル用フレキシブル基板29を通すタッチパネル用フレキシブル基板挿通空間31を有するものが含まれている。このようにすれば、切り欠きLED間部224とシャーシ213の側壁部213bとの間に有されるタッチパネル用フレキシブル基板挿通空間31に、タッチパネル28に接続されるタッチパネル用フレキシブル基板29を通すようにしているから、仮にLED実装部222と側壁部213bとの間にタッチパネル用フレキシブル基板挿通空間を配した場合や、外縁部が切り欠かれていないLED間部223と側壁部213bとの間にタッチパネル用フレキシブル基板挿通空間を配した場合に比べると、狭額縁化が図られる。
 また、タッチパネル用フレキシブル基板29は、複数の分割タッチパネル用フレキシブル基板29Sからなるものとされており、LED間部223には、切り欠きLED間部224が分割タッチパネル用フレキシブル基板29Sよりも多い数有されている。このようにすれば、液晶パネル用フレキシブル基板220及び複数の分割タッチパネル用フレキシブル基板29Sは、分割タッチパネル用フレキシブル基板29Sよりも多い数の切り欠きLED間部224と側壁部213bとの間に有される液晶パネル用フレキシブル基板挿通空間225及びタッチパネル用フレキシブル基板挿通空間31にそれぞれ通される。タッチパネル用フレキシブル基板29が複数の分割タッチパネル用フレキシブル基板29Sにより構成されることで、タッチパネル用フレキシブル基板29により伝送される各種信号が大容量化される場合、つまりタッチパネル28の高感度化や大画面化などが図られる場合に好適となる。
 また、周方向についてLED実装部222を介して隣り合う複数のLED間部223が切り欠きLED間部224とされており、複数の分割タッチパネル用フレキシブル基板29Sは、複数の切り欠きLED間部224と側壁部213bとの間に有されるタッチパネル用フレキシブル基板挿通空間31をそれぞれ通されるようタッチパネル28に接続されている。このようにすれば、複数の分割タッチパネル用フレキシブル基板29Sがタッチパネル28において周方向について集約した形で接続されることになるから、製造工程において複数の分割タッチパネル用フレキシブル基板29Sをタッチパネル28に接続する工程に係るタクトタイムの短縮化などを図る上で好適となる。
 <実施形態4>
 本発明の実施形態4を図13または図14によって説明する。この実施形態4では、上記した実施形態2からLED基板318の構成を変更したものを示す。なお、上記した実施形態2と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係るLED基板318は、図13に示すように、全てのLED間部323における外縁部が切り欠かれている。つまり、全てのLED間部323が切り欠きLED間部324とされている。従って、LED基板318をシャーシ313内に収容した状態では、図14に示すように、各切り欠きLED間部324と側壁部313bとの間には、それぞれ液晶パネル用フレキシブル基板挿通空間325が有されることになり、液晶パネル用フレキシブル基板挿通空間325の数がLED間部323の数と同数(8つ)とされる。合計で8つの液晶パネル用フレキシブル基板挿通空間325には、いずれにも分割液晶パネル用フレキシブル基板320Sを通すことが可能とされる。このため、LED基板318をシャーシ313内に収容する際には、8つの切り欠きLED間部324のうちのいずれかを、シャーシ側開口部及び反射シート側切り欠き部(いずれも図示せず)に対して周方向について位置合わせすればよい。これにより、上記した実施形態2に比べると、LED基板318をシャーシ313に組み付ける際の周方向についての配置自由度が高いものとなり、もって生産効率の向上を図ることができる。
 以上説明したように本実施形態によれば、複数のLED間部323は、その全てが切り欠きLED間部324とされる。このようにすれば、いずれのLED間部323も切り欠きLED間部324とされるので、LED基板318を設置する際に、LED基板318における周方向についての配置自由度が高いものとなる。これにより、生産効率の向上を図ることができる。
 <実施形態5>
 本発明の実施形態5を図15によって説明する。この実施形態5では、上記した実施形態1からシャーシ413の側壁部413bに位置決め部32を設けるようにしたものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係るシャーシ413の側壁部413bのうち液晶パネル用フレキシブル基板挿通空間425に臨む部分には、図15に示すように、液晶パネル用フレキシブル基板420における周方向についての両端部にそれぞれ当接可能な位置決め部32が設けられている。位置決め部32は、側壁部413bのうち液晶パネル用フレキシブル基板挿通空間425に臨む部分における周方向についての両端部に一対配されている。位置決め部32は、側壁部413bの内壁面から径方向について内向きに突出する形で設けられている。位置決め部32は、平面に視て略直角三角形状をなしており、斜辺が側壁部413bの内壁面に連なるのに対し、直角を挟む一方の辺32aがLED基板418における切り欠きLED間部424の切り欠き縁部424a(液晶パネル用フレキシブル基板420の板面)に並行し、他方の辺32bが上記切り欠き縁部424aに対して直交している。そして、位置決め部32における他方の辺32bが、液晶パネル用フレキシブル基板挿通空間425に通された液晶パネル用フレキシブル基板420における幅方向についての端部に対して当接されることで、液晶パネル用フレキシブル基板420を幅方向について位置決めすることが可能とされている。さらには、位置決め部32における一方の辺32aが、LED基板418における切り欠きLED間部424の切り欠き縁部424aに対して当接されることで、LED基板418が周方向について位置決めされる。これにより、無端円環状をなすLED基板418の回り止めが図られる。
 以上説明したように本実施形態によれば、側壁部413bのうち液晶パネル用フレキシブル基板挿通空間425に臨む部分には、液晶パネル用フレキシブル基板420における周方向についての両端部にそれぞれ当接可能な位置決め部32が設けられている。このようにすれば、位置決め部32により液晶パネル用フレキシブル基板420が周方向について位置決めされるので、液晶パネル用フレキシブル基板420の周方向についての位置ずれが規制される。
 また、LED基板418は、その外形が円形状をなしており、位置決め部32は、切り欠きLED間部424における周方向についての両端部にそれぞれ当接するものとされる。このようにすれば、位置決め部32により切り欠きLED間部424を有するLED基板418が周方向について位置決めされるので、円形状なすLED基板418の回り止めが図られる。
 <実施形態6>
 本発明の実施形態6を図16または図17によって説明する。この実施形態6では、上記した実施形態1からLED基板518の構成及び配置を変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係るLED基板518は、図16及び図17に示すように、導光板514及び反射シート516に対して裏側に重なる形で配されている。従って、LED517は、LED基板518のうちの表側の板面に実装されている。そして、LED基板518は、全体としては平面に視て略円形状をなしており、その中央側部分が導光板514及び反射シート516に対して平面に視て重畳する形で配される。このLED基板518における中央側部分が、導光板514及び反射シート516に対する重畳部33とされ、平面形状が略円形状をなしている。なお、図16では、重畳部33の形成範囲を一点鎖線により図示している。LED基板518のうち、重畳部33を取り囲む外周側部分は、略円環状をなしており、周方向についてLED517が実装されるLED実装部522と、LED517が実装されずに隣り合うLED実装部522の間に配されるLED間部523と、に区分されている。LED基板518の外周側部分を構成する複数のLED間部523には、外周縁部の一部が直線状に切り欠かれた切り欠きLED間部524が含まれている。切り欠きLED間部524とシャーシ513の側壁部513bとの間には、液晶パネル用フレキシブル基板520が通される液晶パネル用フレキシブル基板挿通空間525が有されている。なお、本実施形態に係る反射シート516は、LED517との干渉を避けるため、外径寸法が上記した実施形態1に記載したものよりも小さなものとなっているとともに、上記した実施形態1に記載した反射シート側切り欠き部が省略されている。
 <他の実施形態>
 本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例えば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
 (1)上記した実施形態1,5,6では、LED間部のうちの拡張LED間部を切り欠きLED間部とした場合を示したが、拡張LED間部ではないLED間部(非拡張光源間部)を切り欠きLED間部とすることも可能である。
 (2)上記した実施形態1,5,6では、LED基板において周方向について隣り合うLEDの間の角度間隔が全て等しくならない構成のものを例示したが、例えばLED間部の周方向についての寸法を、液晶パネル用フレキシブル基板の幅寸法よりも大きく設定するのであれば、周方向について隣り合うLEDの間の角度間隔を全て等しくすることも可能である。
 (3)上記した実施形態2~4では、液晶パネル用フレキシブル基板が3つの分割液晶パネル用フレキシブル基板に分割された構成を例示したが、液晶パネル用フレキシブル基板の具体的な分割数は、2または4以上に変更することも可能である。
 (4)上記した実施形態2~4では、複数の分割液晶パネル用フレキシブル基板が周方向についてLED実装部を介して隣り合う切り欠きLED間部と側壁部との間に有される液晶パネル用フレキシブル基板挿通空間にそれぞれ通される構成のものを示したが、複数の分割液晶パネル用フレキシブル基板が周方向について複数のLED実装部を介して隣り合う切り欠きLED間部と側壁部との間に有される液晶パネル用フレキシブル基板挿通空間にそれぞれ通される構成を採ることも可能である。
 (5)上記した実施形態3では、タッチパネル用フレキシブル基板が3つの分割タッチパネル用フレキシブル基板に分割された構成を例示したが、タッチパネル用フレキシブル基板の具体的な分割数は、2または4以上に変更することも可能である。
 (6)上記した実施形態3では、タッチパネル用フレキシブル基板が複数の分割タッチパネル用フレキシブル基板により構成される場合を示したが、分割構造ではない単一のタッチパネル用フレキシブル基板を用いた構成にも本発明は適用である。その場合、液晶パネルに接続されるパネル用フレキシブル基板は、分割構造とされて複数の分割パネル用フレキシブル基板により構成されてもよいが、分割構造ではない単一のパネル用フレキシブル基板とされてもよい。
 (7)上記した実施形態3では、複数の分割タッチパネル用フレキシブル基板が周方向についてLED実装部を介して隣り合う切り欠きLED間部と側壁部との間に有されるタッチパネル用フレキシブル基板挿通空間にそれぞれ通される構成のものを示したが、複数の分割タッチパネル用フレキシブル基板が周方向について複数のLED実装部を介して隣り合う切り欠きLED間部と側壁部との間に有されるタッチパネル用フレキシブル基板挿通空間にそれぞれ通される構成を採ることも可能である。
 (8)上記した実施形態4では、全てのLED間部を切り欠きLED間部として側壁部との間に液晶パネル用フレキシブル基板用挿通空間をLED間部と同数形成するとともに、その中の3つの液晶パネル用フレキシブル基板用挿通空間に分割液晶パネル用フレキシブル基板を通すようにした構成を示したが、上記した実施形態1のように単一の液晶パネル用フレキシブル基板を備えた構成を組み合わせることも可能である。また、上記した実施形態3に記載した構成を実施形態4に組み合わせることも可能である。また、上記した実施形態5,6に記載した構成を実施形態4に組み合わせることも可能である。
 (9)上記した実施形態5では、位置決め部が液晶パネル用フレキシブル基板及びLED基板の切り欠きLED間部の双方に当接される場合を示したが、位置決め部が液晶パネル用フレキシブル基板とLED基板の切り欠きLED間部とのいずれか一方に対してのみ当接される構成とすることも可能である。
 (10)上記した実施形態5に記載した技術事項を、実施形態2,3,6に記載した構成に組み合わせることも可能である。
 (11)上記した実施形態6に記載した技術事項を、実施形態2,3に記載した構成に組み合わせることも可能である。
 (12)上記した各実施形態以外にも、LED基板に実装するLEDの実装数及び周方向について隣り合うLEDの間の角度間隔の数値などは、適宜に変更可能である。なお、LED基板に実装するLEDの実装数を増やすほど、周方向について隣り合うLEDの間の角度間隔、及びLED間部の周方向についての寸法が狭くなる傾向にあることから、その場合は、実施形態2~4のように液晶パネル用フレキシブル基板やタッチパネル用フレキシブル基板を分割構造とするのが好ましいものとされる。そのような構成を採る場合、LEDの実装数が多くなるほど、液晶パネル用フレキシブル基板やタッチパネル用フレキシブル基板の分割数を多くするのが好ましいものとされる。
 (13)上記した各実施形態以外にも、LED基板に備えられるLED間部の全てを切り欠きLED間部とはせずに、複数のLED間部を切り欠きLED間部とし、且つ切り欠きLED間部の数を、分割液晶パネル用フレキシブル基板の数よりも多くすることが可能である。さらには、上記した切り欠きLED間部の数を、分割液晶パネル用フレキシブル基板の数と、分割タッチパネル用フレキシブル基板の数と、を足し合わせた数よりも多くすることも可能である。
 (14)上記した各実施形態では、液晶パネル及び導光板などが略円形状をなすとともに、LED基板がそれらの外形に倣う略円環状をなす構成のものを示したが、例えば、液晶パネル及び導光板などが略方形状をなすとともに、LED基板がそれらの外形に倣う略角環状をなす構成を採ることも可能である。
 (15)上記した各実施形態では、LED基板を光学シート(拡散シート)に固着させる場合を示したが、LED基板を光学シートに固着させないようにすることも可能である。
 (16)上記した各実施形態では、LEDが側面発光型とされる場合を例示したが、頂面発光型のLEDを用いることも可能である。
 (17)上記した各実施形態では、LED基板がフィルム状の基材からなるものを例示したが、LED基板の基材が一定の厚みを有する板状をなす構成とすることも可能である。
 (18)上記した各実施形態では、光源としてLEDを例示したが、光源として有機ELなどを用いるようにしてもよい。
 (19)上記した各実施形態では、液晶パネルが有するカラーフィルタの着色部をR,G,Bの3色としたものを例示したが、着色部を4色以上とすることも可能である。
 (20)上記した各実施形態以外にも、視差バリアパネル、カバーガラスなどを備えた液晶表示装置にも本発明は適用可能である。
 (21)上記した各実施形態では、透過型の液晶表示装置を例示したが、それ以外にも半透過型の液晶表示装置にも本発明は適用可能である。
 (22)上記した各実施形態では、液晶表示装置のスイッチング素子としてTFTを用いたが、TFT以外のスイッチング素子(例えば薄膜ダイオード(TFD))を用いた液晶表示装置にも適用可能であり、カラー表示する液晶表示装置以外にも、白黒表示する液晶表示装置にも適用可能である。
 (23)上記した各実施形態では、液晶パネルにおけるアレイ基板側に画素電極が配されるとともにCF基板側に対向電極が配されるものを示したが、アレイ基板側に画素電極と対向電極とが共に配される構成の液晶パネルを用いることも可能である。このような液晶パネルは、好ましくはIPS(In-Plane Switching)モードやFFS(Fringe Field Switching)モードとされる。
 (24)上記した各実施形態では、表示パネルとして液晶パネルを用いた場合を示したが、例えば、バックライト装置からの光を利用して画像を表示するMEMS(Micro Electro Mechanical Systems)表示パネルを用いることも可能である。このMEMS表示パネルは、表示画素を構成する微小な機械式シャッタが多数個マトリクス状に平面配置されてなり、各機械式シャッタの開閉を個別に制御することで、表示画素毎にバックライト装置からの光に係る透過光量を調整し、もって所定の階調の画像を表示することができる。
 10,210...液晶表示装置(表示装置)、11,111,211,,...液晶パネル(表示パネル)、12,212...バックライト装置(照明装置)、13,113,213,313,413,513...シャーシ(筐体)、13b,113b,213b,313b,413b,513b...側壁部、14,114,514...導光板、17,117,217,517...LED(光源)、18,118,218,318,418,518...LED基板(光源基板)、20,120,220,220,420,520...液晶パネル用フレキシブル基板(フレキシブル基板)、22,122,222...LED実装部(光源実装部)、23,123,223,323,523...LED間部(光源間部)、24,124,224,324,424,524...切り欠きLED間部(切り欠き光源間部)、25,125,225,325,425,525...液晶パネル用フレキシブル基板挿通空間(フレキシブル基板挿通空間)、28...タッチパネル、29...タッチパネル用フレキシブル基板、29S...分割タッチパネル用フレキシブル基板、31...タッチパネル用フレキシブル基板挿通空間、32...位置決め部、120S,220S,320S...分割液晶パネル用フレキシブル基板(分割フレキシブル基板)

Claims (12)

  1.  表示パネルと、
     前記表示パネルに接続されるフレキシブル基板と、
     前記表示パネルに光を照射する照明装置であって、
     複数の光源と、
     前記表示パネルの外形に倣う外形とされるとともに複数の前記光源からの光を導光する導光板と、
     複数の前記光源及び前記導光板を収容する筐体であって、少なくとも前記導光板及び複数の前記光源を取り囲む側壁部を有する筐体と、
     前記導光板の外形に倣う外形とされるとともに複数の前記光源が前記導光板を取り囲むようその周方向に沿って間隔を空けて並ぶ形で実装される光源基板であって、複数の前記光源がそれぞれ実装される複数の光源実装部と、前記周方向について隣り合う前記光源実装部の間に配される複数の光源間部と、を少なくとも有するとともに、このうちの前記光源間部には外縁部が切り欠かれた切り欠き光源間部が含まれていて、この切り欠き光源間部と前記側壁部との間に前記フレキシブル基板が通されるフレキシブル基板挿通空間を有するよう構成されてなる光源基板と、
     を少なくとも有する照明装置と、を備える表示装置。
  2.  前記フレキシブル基板は、複数の分割フレキシブル基板からなるものとされており、
     前記光源間部には、前記切り欠き光源間部が前記分割フレキシブル基板と同数またはそれ以上有されている請求項1記載の表示装置。
  3.  複数の前記光源は、前記光源基板において前記周方向について等間隔に配されている請求項2記載の表示装置。
  4.  前記周方向について前記光源実装部を介して隣り合う複数の前記光源間部が前記切り欠き光源間部とされており、
     複数の前記分割フレキシブル基板は、複数の前記切り欠き光源間部と前記側壁部との間に有される前記フレキシブル基板挿通空間をそれぞれ通されるよう前記表示パネルに接続されている請求項2または請求項3記載の表示装置。
  5.  前記表示パネルの外形に倣う外形とされるタッチパネルと、前記タッチパネルに接続されるタッチパネル用フレキシブル基板と、が備えられており、
     前記切り欠き光源間部には、前記側壁部との間に前記タッチパネル用フレキシブル基板を通すタッチパネル用フレキシブル基板挿通空間を有するものが含まれている請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の表示装置。
  6.  前記タッチパネル用フレキシブル基板は、複数の分割タッチパネル用フレキシブル基板からなるものとされており、
     前記光源間部には、前記切り欠き光源間部が前記分割タッチパネル用フレキシブル基板よりも多い数有されている請求項5記載の表示装置。
  7.  前記周方向について前記光源実装部を介して隣り合う複数の前記光源間部が前記切り欠き光源間部とされており、
     複数の前記分割タッチパネル用フレキシブル基板は、複数の前記切り欠き光源間部と前記側壁部との間に有される前記タッチパネル用フレキシブル基板挿通空間をそれぞれ通されるよう前記タッチパネルに接続されている請求項6記載の表示装置。
  8.  複数の前記光源間部は、その一部が前記切り欠き光源間部とされる請求項1から請求項7のいずれか1項に記載の表示装置。
  9.  複数の前記光源間部は、その全てが前記切り欠き光源間部とされる請求項1から請求項7のいずれか1項に記載の表示装置。
  10.  前記側壁部のうち前記フレキシブル基板挿通空間に臨む部分には、前記フレキシブル基板における前記周方向についての両端部にそれぞれ当接可能な位置決め部が設けられている請求項1から請求項9のいずれか1項に記載の表示装置。
  11.  前記光源基板は、その外形が円形状をなしており、
     前記位置決め部は、前記切り欠き光源間部における前記周方向についての両端部にそれぞれ当接するものとされる請求項10記載の表示装置。
  12.  前記光源基板は、円環状をなしている請求項1から請求項11のいずれか1項に記載の表示装置。
PCT/JP2015/085463 2014-12-26 2015-12-18 表示装置 WO2016104348A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US15/539,348 US10353132B2 (en) 2014-12-26 2015-12-18 Display device
CN201580070930.7A CN107111187B (zh) 2014-12-26 2015-12-18 显示装置

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2014-265562 2014-12-26
JP2014265562 2014-12-26

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2016104348A1 true WO2016104348A1 (ja) 2016-06-30

Family

ID=56150368

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2015/085463 WO2016104348A1 (ja) 2014-12-26 2015-12-18 表示装置

Country Status (3)

Country Link
US (1) US10353132B2 (ja)
CN (1) CN107111187B (ja)
WO (1) WO2016104348A1 (ja)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3293449A1 (en) * 2016-09-13 2018-03-14 Self Electronics Co., Ltd. Ultra-thin surface mounted led lamp having surface emitting light
US20180210134A1 (en) * 2017-01-20 2018-07-26 Oculus Vr, Llc Circular backlight for a liquid crystal display
WO2020049836A1 (ja) * 2018-09-05 2020-03-12 株式会社ジャパンディスプレイ 表示装置
WO2020071010A1 (ja) * 2018-10-02 2020-04-09 株式会社ジャパンディスプレイ 表示装置

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10443788B2 (en) * 2017-03-15 2019-10-15 Xiamen Eco Lighting Co. Ltd. Dual-modular downlight
CN112912947B (zh) * 2018-10-18 2022-12-06 夏普株式会社 显示装置
CN109686757B (zh) * 2018-12-04 2020-08-04 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 柔性基板及采用该柔性基板的显示面板
CN111174179A (zh) * 2018-12-06 2020-05-19 深圳市海洋王照明工程有限公司 组合透镜及led灯具
US11294224B2 (en) * 2019-04-04 2022-04-05 Sharp Kabushiki Kaisha Method of producing round shape display including polarizing plate
CN112684629B (zh) * 2019-10-17 2023-05-23 京东方科技集团股份有限公司 显示模组及其制造方法、显示装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005182339A (ja) * 2003-12-18 2005-07-07 Kawaguchiko Seimitsu Co Ltd タッチパネル及びそれを備えた画面入力型表示装置
JP2009199971A (ja) * 2008-02-25 2009-09-03 Nippon Seiki Co Ltd 照明装置
JP2011059136A (ja) * 2009-09-04 2011-03-24 Yazaki Corp 表示装置及び該表示装置を備えた車両用計器装置
JP2014081567A (ja) * 2012-10-18 2014-05-08 Nippon Seiki Co Ltd 液晶表示装置

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3996535B2 (ja) * 2003-03-20 2007-10-24 Nec液晶テクノロジー株式会社 液晶表示装置
CN201035274Y (zh) * 2007-04-25 2008-03-12 北京京东方光电科技有限公司 液晶显示器
US7946758B2 (en) * 2008-01-31 2011-05-24 WIMM Labs Modular movement that is fully functional standalone and interchangeable in other portable devices
JP5072875B2 (ja) * 2009-02-04 2012-11-14 株式会社ジャパンディスプレイセントラル バックライトユニット及びこれを用いた液晶表示装置
KR101574947B1 (ko) * 2009-05-01 2015-12-08 삼성디스플레이 주식회사 액정 표시 장치
CN103899993B (zh) * 2014-04-15 2017-01-04 捷星显示科技(福建)有限公司 一种液晶模组

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005182339A (ja) * 2003-12-18 2005-07-07 Kawaguchiko Seimitsu Co Ltd タッチパネル及びそれを備えた画面入力型表示装置
JP2009199971A (ja) * 2008-02-25 2009-09-03 Nippon Seiki Co Ltd 照明装置
JP2011059136A (ja) * 2009-09-04 2011-03-24 Yazaki Corp 表示装置及び該表示装置を備えた車両用計器装置
JP2014081567A (ja) * 2012-10-18 2014-05-08 Nippon Seiki Co Ltd 液晶表示装置

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3293449A1 (en) * 2016-09-13 2018-03-14 Self Electronics Co., Ltd. Ultra-thin surface mounted led lamp having surface emitting light
US20180210134A1 (en) * 2017-01-20 2018-07-26 Oculus Vr, Llc Circular backlight for a liquid crystal display
US10061073B2 (en) * 2017-01-20 2018-08-28 Oculus Vr, Llc Circular backlight for a liquid crystal display
WO2020049836A1 (ja) * 2018-09-05 2020-03-12 株式会社ジャパンディスプレイ 表示装置
JP2020038322A (ja) * 2018-09-05 2020-03-12 株式会社ジャパンディスプレイ 表示装置
JP7102296B2 (ja) 2018-09-05 2022-07-19 株式会社ジャパンディスプレイ 表示装置
US11921386B2 (en) 2018-09-05 2024-03-05 Japan Display Inc. Display device
WO2020071010A1 (ja) * 2018-10-02 2020-04-09 株式会社ジャパンディスプレイ 表示装置
CN112740303A (zh) * 2018-10-02 2021-04-30 株式会社日本显示器 显示装置
JPWO2020071010A1 (ja) * 2018-10-02 2021-09-02 株式会社ジャパンディスプレイ 表示装置

Also Published As

Publication number Publication date
US20170351019A1 (en) 2017-12-07
CN107111187B (zh) 2020-07-07
US10353132B2 (en) 2019-07-16
CN107111187A (zh) 2017-08-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2016104348A1 (ja) 表示装置
JP6054582B2 (ja) 照明装置及び表示装置
JP6130613B2 (ja) 表示装置
WO2016104352A1 (ja) 照明装置及び表示装置
WO2015033671A1 (ja) 照明装置及び表示装置
JP6340087B2 (ja) 照明装置及び表示装置
JP6125626B2 (ja) 照明装置及び表示装置
WO2014115697A1 (ja) 照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置
JP6154086B2 (ja) 表示装置
WO2017057219A1 (ja) 照明装置及び表示装置
WO2017047488A1 (ja) 照明装置及び表示装置
WO2014061572A1 (ja) 照明装置、及び表示装置
WO2014042063A1 (ja) 照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置
WO2014171189A1 (ja) 表示装置
WO2016204083A1 (ja) 照明装置及び表示装置
JP6359127B2 (ja) 照明装置及び表示装置
JPWO2011058960A1 (ja) 照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置
WO2017077910A1 (ja) 照明装置及び表示装置
WO2017126424A1 (ja) 照明装置及び表示装置
WO2014129369A1 (ja) 照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置
KR101920760B1 (ko) 백라이트 유닛을 포함하는 액정표시장치모듈
WO2018193953A1 (ja) 表示装置
JP2019067593A (ja) 照明装置及び表示装置
WO2016133008A1 (ja) 照明装置及び表示装置
KR20110070582A (ko) 모서리의 빛샘이 방지된 액정표시소자

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 15872917

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 15539348

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: JP

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 15872917

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1