Устройство освещения, дисплейное устройство и телевизионный приемник
Иллюстрации
Показать всеИзобретение относится к области электротехники. Техническим результатом является обеспечение однородной яркости, снижения стоимости и энергосбережения. Устройство (12) освещения включает в себя каркас (14), расположенный в нем источник (17) света, имеющий отверстие (14b) для прохождения света от источника (17) света, и оптический элемент (15а), обращенный к источнику (17) света и покрывающий отверстие (14b). Каркас (14) имеет поверхность, обращенную к оптическому элементу (15а). Поверхность включает в себя, по меньшей мере, первую оконечную часть (30 А), вторую оконечную часть (30В) и среднюю часть (30С). Одна или две из первой оконечной части (30А), второй оконечной части (30В) и средней части (30С) выполнены как области LA установки источника света, в каждой из которых размещен источник (17) света, а остальные выполнены как пустая область LN. Оптический элемент (15а) имеет часть, которая перекрывает область LA установки источника света, по меньшей мере, поверхность которой располагается напротив источника (17) света, которая имеет коэффициент отражения света, превышающий коэффициент отражения света, по меньшей мере, поверхности части, которая перекрывает пустую область LN, располагающуюся напротив источника (17) света. 3 н. и 19 з.п. ф-лы, 25 ил.
Реферат
ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к устройству освещения, дисплейному устройству и телевизионному приемнику.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Жидкокристаллическая панель, включенная в жидкокристаллическое дисплейное устройство, не испускает свет, и таким образом устройство задней подсветки требуется в качестве отдельного устройства освещения. Устройство задней подсветки размещается сзади жидкокристаллической панели (т.е. на стороне, противоположной от стороны поверхности дисплея). Оно включает в себя каркас, имеющий отверстие на стороне жидкокристаллической панели, множество люминесцентных трубок, размещенных в каркасе, как лампы, и оптический элемент (рассеивающий лист и т.п.), предусмотренный в отверстии каркаса для эффективного направления света, испускаемого из люминесцентных трубок, на жидкокристаллическую панель.
В таком устройстве задней подсветки, в котором люминесцентные трубки испускают линейный свет, множество люминесцентных трубок совмещаются друг с другом, и оптический элемент преобразует линейный свет в более плоский свет, чтобы унифицировать свет для освещения. Тем не менее, если линейный свет недостаточно преобразуется в более плоский свет, изображения ламп в полоску формируются вдоль совмещения люминесцентных трубок, и это ухудшает качество отображения жидкокристаллического дисплейного устройства.
Чтобы получать однородный свет для освещения из устройства задней подсветки, желательно, например, увеличивать число ламп и уменьшать расстояние между смежными лампами, либо увеличивать коэффициент рассеяния рассеивающего листа. Тем не менее, увеличение числа ламп повышает стоимость устройства задней подсветки, а также увеличивает потребляемую мощность. Повышение коэффициента рассеяния рассеивающего листа не дает возможности улучшать сигнал яркости и приводит к проблеме необходимости увеличения числа ламп. Устройство задней подсветки, раскрытое в патентном документе 1, известно как устройство, которое сдерживает потребление мощности и обеспечивает однородную яркость.
Устройство задней подсветки, описанное в патентном документе 1, включает в себя рассеивающий лист для облучения рассеянного света на заднюю часть дисплейной панели и множество люминесцентных ламп с холодным катодом, размещаемых параллельно друг другу. Множество люминесцентных ламп с холодным катодом установлено так, что их промежутки для размещения в центральной части, соответствующей центральной части экрана дисплея дисплейной панели, заданы более узкими, чем периферийная часть, соответствующая периферийной части экрана дисплея, и также установлены так, что промежутки между множеством люминесцентных ламп с холодным катодом и рассеивающим листом являются более широкими в центральной части, чем в периферийной части. Тем самым сигнал яркости в центральной части экрана дисплея может улучшаться, и число ламп сокращается в периферийной части экрана дисплея, и это сокращает повышение потребляемой мощности.
Патентный документ: Не рассмотренная патентная публикация Японии №2005-347062.
Задача, которая должна быть решена изобретением
В конфигурации, раскрытой в патентном документе 1, лампы размещаются по всему экрану дисплея, и, следовательно, существует ограничение на то, чтобы сокращать число ламп. Таким образом, если число ламп, размещаемых в периферийной части экрана дисплея, чрезмерно сокращается, изображение лампы может формироваться. Следовательно, заранее определенное число ламп должно быть установлено в периферийной части экрана дисплея, и лампы также должны устанавливаться в частях, смежных с периферийной частью. Следовательно, конфигурация патентного документа 1 не отвечает в достаточной степени потребности в энергосбережении современных жидкокристаллических дисплейных устройств, и необходимо дополнительное изучение.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение осуществлено в свете вышеописанных условий. Задача настоящего изобретения состоит в том, чтобы предоставлять устройство освещения, в котором свет, испускаемый из источника света, эффективно используется для того, чтобы обеспечивать однородную яркость и достигать снижения стоимости и энергосбережения. Другая задача настоящего изобретения заключается в том, чтобы предоставлять дисплейное устройство, включающее в себя такое устройство освещения, и телевизионный приемник, включающий в себя такое дисплейное устройство.
Средство решения задачи
Чтобы разрешить вышеуказанную задачу, устройство освещения настоящего изобретения включает в себя, по меньшей мере, один источник света, каркас, который размещает источник света и имеет отверстие для прохождения света из источника света, и оптический элемент, предусмотренный так, чтобы располагаться напротив источника света (т.е. быть обращенным к нему) и покрывать отверстие. Каркас имеет поверхность, которая располагается напротив оптического элемента (т.е. обращена к нему), и поверхность включает в себя, по меньшей мере, первую оконечную часть, вторую оконечную часть и среднюю часть. Вторая оконечная часть находится на конце на расстоянии от первой оконечной части. Средняя часть находится между первой оконечной частью и второй оконечной частью. Одна или две из первой оконечной части, второй оконечной части и средней части выполнены как области установки источника света, в каждой из которых размещается источник света, а остальные выполнены как пустая область, в которой не размещается источник света. Оптический элемент имеет часть, которая перекрывает область установки источника света, по меньшей мере, поверхность которой располагается напротив, которая имеет коэффициент отражения света, превышающий коэффициент отражения света, по меньшей мере, поверхности части, которая перекрывает пустую область, располагающуюся напротив источника света.
Согласно такой конфигурации, одна или две из первой оконечной части, второй оконечной части и средней части выполнены как области установки источника света, в которых размещается источник света, а остальные выполнены как пустая область, в которой не размещается источник света. Следовательно, по сравнению со случаем, в котором источники света размещаются равномерно во всем каркасе, число источников света сокращается, и может достигаться снижение стоимости и энергосбережение устройства освещения.
Как описано выше, когда пустая область, в которой не размещается источник света, предусмотрена, свет не выводится из пустой области. Следовательно, свет для освещения, выводимый через отверстие каркаса, является более темным в области, соответствующей пустой области, и это может приводить к неравному распределению света.
Тем не менее, согласно настоящему изобретению, оптический элемент, который предусмотрен так, чтобы покрывать отверстие каркаса, имеет часть, которая перекрывает область установки источника света, по меньшей мере, поверхность которой располагается напротив источника света, которая имеет относительно высокий коэффициент отражения света. Кроме того, коэффициент отражения света, по меньшей мере, поверхности части, которая перекрывает пустую область, располагающуюся напротив источника света, является относительно низким. Соответственно, свет, который исходит из области установки источника света, сначала достигает части оптического элемента, имеющей относительно высокий коэффициент отражения света. Следовательно, большая часть света отражается от части, т.е. не проходит через часть, и яркость света для освещения подавляется относительно величины светового излучения из источника света. С другой стороны, отраженный свет дополнительно отражается внутри каркаса и достигает пустой области. Коэффициент отражения света части оптического элемента, которая перекрывает пустую область, является относительно низким, и тем самым большее количество света проходит через нее. Как результат, достигается заранее определенная яркость света для освещения.
Таким образом, свет, испускаемый из источника света, размещаемого в области установки источника света, отражается внутри каркаса посредством части оптического элемента, имеющей относительно высокий коэффициент отражения света, направляется на пустую область. Коэффициент отражения света оптического элемента является относительно низким в пустой области, чтобы выводить свет для освещения из пустой области, в которой не установлены источники света. Как результат, источники света не должны размещаться во всем устройстве освещения, и, следовательно, снижение стоимости и энергосбережение могут достигаться.
В устройстве освещения настоящего изобретения коэффициент отражения света, по меньшей мере, поверхности части, которая перекрывает область установки источника света, располагающуюся напротив источника света, является однородным.
Согласно такой конфигурации, свет, испускаемый из источника света, размещаемого в области установки источника света, равномерно отражается (или проходит) от поверхности оптического элемента, располагающейся напротив источника света. Следовательно, однородный свет для освещения может получаться в области установки источника света.
В каркасе область установки источника света может быть меньше пустой области.
Таким образом, если область установки источника света, в которой размещается источник света, меньше пустой области, в которой не размещается источник света, согласно конфигурации настоящего изобретения, свет из источника света может направляться на пустую область внутри каркаса. Соответственно, это обеспечивает однородность яркости освещения, и можно ожидать значительных эффектов в снижении стоимости и энергосбережении.
Область установки источника света может быть предусмотрена в средней части каркаса.
Область установки источника света, предусмотренная в средней части каркаса, обеспечивает достаточную яркость в центре устройства освещения, а также обеспечивает яркость в центре дисплея в дисплейном устройстве, включающем в себя устройство освещения, и дисплейное устройство получает хорошую видимость.
Область установки источника света может быть предусмотрена в одной из первой оконечной части и второй оконечной части.
Область установки источника света может быть предусмотрена в первой оконечной части и второй оконечной части.
Таким образом, область установки источника света может формироваться в любой части согласно условиям использования для устройства освещения.
Коэффициент отражения света, по меньшей мере, поверхности части, которая перекрывает пустую область, располагающуюся напротив источника света, больше на стороне рядом с частью, которая перекрывает область установки источника света, чем на стороне на расстоянии от нее.
Согласно такой конфигурации, свет, испускаемый из источника света в области установки источника света и отражаемый на пустую область, легко отражается в части оптического элемента ближе к части, которая перекрывает область установки источника света, и отраженный свет достигает части оптического элемента, которая находится на расстоянии от части, которая перекрывает область установки источника света. Дополнительно, в части оптического элемента, которая находится на расстоянии от части, которая перекрывает область установки источника света, коэффициент отражения света оптического элемента является относительно низким, и, следовательно, большее количество света проходит через него, и заранее определенная яркость света для освещения может получаться. Следовательно, яркость света для освещения является практически однородной в пустой области, и смягченное распределение яркости освещения может достигаться в устройстве освещения.
Оптический элемент может иметь коэффициент отражения света, по меньшей мере, поверхности части, которая перекрывает пустую область, располагающуюся напротив источника света, который понижается постепенно от стороны рядом с частью, которая перекрывает область установки источника, к стороне на расстоянии от нее.
Оптический элемент может иметь коэффициент отражения света, по меньшей мере, поверхности части, которая перекрывает пустую область, располагающуюся напротив источника света, который понижается пошагово от стороны рядом с частью, которая перекрывает область установки источника, к стороне на расстоянии от нее.
По меньшей мере, на поверхности оптического элемента, располагающейся напротив источника света, коэффициент отражения света части, которая перекрывает пустую область, понижается пошагово от стороны рядом с частью, которая перекрывает область установки источника, к стороне на расстоянии от нее, или пошагово так, чтобы иметь градацию. Это дополнительно смягчает распределение яркости света для освещения в пустой области, и устройство освещения может достигать дополнительно смягченного распределения яркости света для освещения.
Оптический элемент может включать в себя рассеиватель света, который рассеивает свет из источника света, и часть управления коэффициентом отражения света, которая предусмотрена на поверхности рассеивателя света, располагающейся напротив источника света, и имеет коэффициент отражения света выше, чем рассеиватель света.
Согласно такой конфигурации, часть управления коэффициентом отражения света занимает относительно большую область в части оптического элемента, которая требует высокого коэффициента отражения света, и часть управления коэффициентом отражения света занимает относительно небольшую область в части оптического элемента, которая требует небольшого коэффициента отражения света. Соответственно, коэффициент отражения света оптического элемента легко изменяется. Дополнительно, например, если источник света является линейным источником света, линейный свет испускается из него, и линейный свет, проходящий через часть управления коэффициентом отражения света, поступает в рассеиватель света. Свет рассеивается в нем, и преобразуется более плоский свет. Это смягчает распределение яркости устройства освещения.
Оптический элемент может включать в себя элемент управления коэффициентом отражения света на стороне рядом с источником света для отражения света из источника света и рассеиватель света на противоположной стороне элемента управления коэффициентом отражения света из источника света для рассеивания света из источника света. Элемент управления коэффициентом отражения света может включать в себя часть управления коэффициентом отражения света на стороне, располагающейся напротив источника света, и часть управления коэффициентом отражения света имеет коэффициент отражения света выше, чем элемент управления коэффициентом отражения света и рассеиватель света.
Согласно такой конфигурации, коэффициент отражения света части управления коэффициентом отражения света превышает коэффициент отражения света элемента управления коэффициентом отражения света и рассеивателя света, и, следовательно, количество света, поступающего в оптический элемент из источника света, может управляться согласно условию формирования части управления коэффициентом отражения света. Дополнительно, например, посредством обеспечения достаточной толщины (прочности) элемента управления коэффициентом отражения света, толщина рассеивателя света, который предусмотрен рядом со стороной элемента управления коэффициентом отражения света, располагающейся напротив источника света, может уменьшаться. В общем, рассеиватель света является дорогим. Следовательно, элемент управления коэффициентом отражения света, который является менее дорогим, чем рассеиватель света, подготавливается, и рассеиватель света, имеющий уменьшенную толщину, размещается на нем, чтобы способствовать снижению стоимости устройства освещения.
Каркас может включать в себя светоотражательную часть, имеющую направляющую поверхность для направления света из источника света в оптический элемент.
Согласно такой конфигурации, в пустой области свет из источника света, размещаемого в области установки источника света, может направляться на оптический элемент посредством поверхности направления. Следовательно, свет излучения может эффективно использоваться, и дополнительно надежно подавляется то, что пустая область является затемненной.
Плата возбуждения источника света, выполненная с возможностью подавать мощность возбуждения в источник света, дополнительно может быть предусмотрена, и плата возбуждения источника света может быть расположена так, чтобы перекрываться с областью установки источника света.
Это уменьшает расстояние между источником света и платой возбуждения источника света до наименьшего возможного расстояния. Это сокращает длину электрической линии для подачи мощности возбуждения из платы возбуждения источника света, и это обеспечивает надежную безопасность. Дополнительно, предоставляется возможность минимизации размера платы возбуждения источника света. Это способствует снижению стоимости. Кроме того, окружающие компоненты могут размещаться в промежутке, сформированном вследствие уменьшения размера платы возбуждения источника света, и это делает устройство освещения более тонким.
По меньшей мере, один элемент теплопередачи может быть расположен между источником света и каркасом для передачи тепла между ними.
Согласно такой конфигурации, тепло передается из источника света, температура которого увеличивается во время освещения, в каркас через элемент теплопередачи. Следовательно, температура понижается в части источника света, в которой предусмотрен элемент теплопередачи, и самая холодная точка принудительно формируется в ней. Как результат, может повышаться яркость в расчете на каждый источник света, и это способствует энергосбережению. В частности, согласно конфигурации настоящего изобретения, источник света размещается только в области установки источника света. Следовательно, по сравнению со случаем, в котором источники света установлены равномерно во всем каркасе, расстояние между источниками света может уменьшаться. Дополнительно, источник света перекрывает часть оптического элемента, имеющую более высокий коэффициент отражения света. Следовательно, даже если самая холодная точка формируется в источнике света, она может быть проектирована таким образом, что неоднородность яркости источника света практически не распознается.
Источник света, включающий в себя множество источников света, может быть расположен таким образом, что источники света размещаются параллельно друг другу. По меньшей мере, один элемент теплопередачи, включающий в себя множество элементов теплопередачи, может быть расположен между источниками света и каркасом таким образом, что один элемент теплопередачи и элементы теплопередачи, смежные с одним элементом теплопередачи, могут смещаться друг от друга в направлении выравнивания источников света.
Согласно такой конфигурации, элементы теплопередачи не размещаются на прямой линии вдоль направления совмещения источников света, и тем самым неоднородная яркость с меньшей вероятностью распознается.
Затем, чтобы разрешать вышеуказанную проблему, дисплейное устройство настоящего изобретения включает в себя устройство освещения, описанное выше, и дисплейную панель, выполненную с возможностью предоставлять отображение с использованием света из устройства освещения.
Согласно такому дисплейному устройству, устройство освещения обеспечивает однородность света для освещения и достигает снижения стоимости и энергосбережения, и, следовательно, дисплейное устройство подавляет неоднородность отображения и достигает снижения стоимости и энергосбережения.
Дисплейная панель может быть жидкокристаллической дисплейной панелью с использованием жидкого кристалла. Дисплейное устройство в качестве жидкокристаллического дисплейного устройства имеет множество применений, к примеру, телевизионный дисплей или дисплей персонального компьютера. В частности, оно является подходящим для большого экрана.
Телевизионный приемник настоящего изобретения включает в себя дисплейное устройство, описанное выше.
Согласно такой конфигурации, за приемлемую цену может предоставляться телевизионный приемник, имеющий превосходную видимость и достигающий энергосбережения.
Преимущество изобретения
Согласно устройству освещения настоящего изобретения, свет, испускаемый из источника света, эффективно используется для того, чтобы обеспечивать однородность света для освещения и достигать снижения стоимости и энергосбережения. Устройство освещения настоящего изобретения подавляет неравномерное отображение и достигает снижения стоимости и энергосбережения. Телевизионный приемник, включающий в себя такое дисплейное устройство, имеет превосходную видимость и достигает энергосбережения при приемлемых затратах.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг.1 является покомпонентным видом в перспективе, иллюстрирующим общую конструкцию телевизионного приемного устройства согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.2 является покомпонентным видом в перспективе, иллюстрирующим общую конструкцию жидкокристаллического дисплейного устройства, предусмотренного в телевизионном приемнике;
фиг.3 является видом в разрезе, иллюстрирующим жидкокристаллическое дисплейное устройство вдоль направления короткой стороны;
фиг.4 является видом в разрезе, иллюстрирующим жидкокристаллическое дисплейное устройство вдоль направления длинной стороны;
фиг.5 является видом сверху, иллюстрирующим общую конструкцию каркаса, предусмотренного в жидкокристаллическом дисплейном устройстве;
фиг.6 является видом сверху, иллюстрирующим укрупненную общую конструкцию поверхности рассеивающего листа, включенного в жидкокристаллическое дисплейное устройство, располагающейся напротив трубок с холодным катодом;
фиг.7 является видом сверху, поясняющим коэффициент отражения света поверхности рассеивающего листа, располагающейся напротив трубок с холодным катодом;
фиг.8 является графиком, иллюстрирующим изменение коэффициента отражения в направлении короткой стороны рассеивающего листа на фиг.7;
фиг.9 является видом сверху, иллюстрирующим коэффициент отражения света поверхности рассеивающего листа, располагающейся напротив трубок с холодным катодом согласно одной модификации;
фиг.10 является графиком, иллюстрирующим изменение коэффициента отражения в направлении короткой стороны рассеивающего листа на фиг.9;
фиг.11 является видом сверху, иллюстрирующим коэффициент отражения света поверхности рассеивающего листа, располагающейся напротив трубок с холодным катодом согласно другой модификации;
фиг.12 является графиком, иллюстрирующим изменение коэффициента отражения в направлении короткой стороны рассеивающего листа на фиг.11;
фиг.13 является видом сверху, иллюстрирующим коэффициент отражения света поверхности рассеивающего листа, располагающейся напротив трубок с холодным катодом согласно другой различной модификации;
фиг.14 является графиком, иллюстрирующим изменение коэффициента отражения в направлении короткой стороны рассеивающего листа на фиг.13;
фиг.15 является видом сверху, иллюстрирующим общую конструкцию каркаса, включенного в устройство задней подсветки согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.16 является видом сверху, иллюстрирующим коэффициент отражения света поверхности рассеивающего листа, включенного в устройство задней подсветки, располагающегося напротив трубок с холодным катодом;
фиг.17 является графиком, иллюстрирующим изменение коэффициента отражения света в направлении короткой стороны рассеивающего листа на фиг.16;
фиг.18 является видом сверху, иллюстрирующим общую конструкцию каркаса, включенного в устройство задней подсветки согласно третьему варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.19 является видом сверху, иллюстрирующим коэффициент отражения света поверхности рассеивающего листа, включенного в устройство задней подсветки, располагающегося напротив трубок с холодным катодом;
фиг.20 является графиком, иллюстрирующим изменение коэффициента отражения в направлении короткой стороны рассеивающего листа на фиг.19;
фиг.21 является видом в перспективе, иллюстрирующим одну модификацию конструкции оптического элемента;
фиг.22 является укрупненным видом сверху, иллюстрирующим одну модификацию конструкции части управления коэффициентом отражения света, предусмотренной на оптическом элементе;
фиг.23 является видом в поперечном разрезе, иллюстрирующим конфигурацию в поперечном разрезе вдоль направления короткой стороны жидкокристаллического дисплейного устройства согласно пятому варианту осуществления;
фиг.24 является видом сверху, поясняющим коэффициент отражения света поверхности рассеивающего листа, располагающейся напротив трубок с холодным катодом в жидкокристаллическом дисплейном устройстве согласно шестому варианту осуществления; и
фиг.25 является видом, поясняющим конфигурацию по фиг.24.
Пояснение обозначений
10 - жидкокристаллическое дисплейное устройство (дисплейное устройство), 11 - жидкокристаллическая панель (дисплейная панель), 12 - устройство задней подсветки (устройство освещения), 14 - каркас, 14b - отверстие каркаса, 15a - рассеивающий лист (оптический элемент, рассеиватель света), 17 - трубка с холодным катодом (источник света), 27 - элемент теплопередачи, 28 - выпуклая отражающая часть (отражающая часть), 29 - плата инвертора (плата возбуждения источника света), 30 - нижняя пластина каркаса, 30A - первая оконечная часть нижней пластины каркаса, 30B - вторая оконечная часть нижней пластины каркаса, 30C - средняя часть нижней пластины каркаса, 40 - часть управления коэффициентом отражения света, 80 - оптический элемент, 81 - стеклянная подложка (элемент управления коэффициентом отражения света), LA - область установки источника света, TV - телевизионный приемник.
ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Первый вариант осуществления
Первый вариант осуществления настоящего изобретения поясняется со ссылкой на фиг.1-8.
Во-первых, поясняется конструкция телевизионного приемника TV, включающего в себя жидкокристаллическое дисплейное устройство 10.
Фиг.1 является покомпонентным видом в перспективе, иллюстрирующим общую конструкцию телевизионного приемника этого варианта осуществления. Фиг.2 является покомпонентным видом в перспективе, иллюстрирующим общую конструкцию жидкокристаллического дисплейного устройства, включенного в телевизионный приемник на фиг.1. Фиг.3 является видом в поперечном разрезе жидкокристаллического дисплейного устройства на фиг.2 вдоль направления короткой стороны. Фиг.4 является видом в поперечном разрезе жидкокристаллического дисплейного устройства на фиг.2 вдоль направления длинной стороны. Фиг.5 является видом сверху, иллюстрирующим общую конструкцию каркаса, включенного в жидкокристаллическое дисплейное устройство на фиг.2. На фиг.5 направление длинной стороны каркаса упоминается как направление оси X, а направление короткой стороны каркаса упоминается как направление оси Y.
Как проиллюстрировано на фиг.1, телевизионный приемник TV настоящего варианта осуществления включает в себя жидкокристаллическое дисплейное устройство 10, передний и задний кожухи CA, CB, которые размещают жидкокристаллическое дисплейное устройство 10 между собой, источник P питания, тюнер T и стойку S. Общая форма жидкокристаллического дисплейного устройства (дисплейного устройства) 10 является прямоугольной по горизонтали. Жидкокристаллическое дисплейное устройство 10 размещается в вертикальной позиции таким образом, что его направление короткой стороны совпадает с вертикальной строкой. Как проиллюстрировано на фиг.2, оно включает в себя жидкокристаллическую панель 11 в качестве дисплейной панели и устройство 12 задней подсветки (устройство освещения), которое является внешним источником света. Они целиком удерживаются посредством держателя 13 и т.п.
Далее поясняются жидкокристаллическая панель 11 и устройство 12 задней подсветки, включенные в жидкокристаллическое дисплейное устройство 10 (см. фиг.2-4).
Жидкокристаллическая панель (дисплейная панель) 11 выполнена так, что пара стеклянных подложек соединяется друг с другом с заранее определенным зазором между собой, и жидкий кристалл герметизируется между стеклянными подложками. На одной из стеклянных подложек предусмотрены переключающие компоненты (например, TFT), соединенные с линиями истока и линиями затвора, которые являются перпендикулярными друг другу, пикселные электроды, соединенные с переключающими компонентами, и совмещающая пленка. На другой подложке предусмотрены противоэлектроды, цветной светофильтр, имеющий цветные секции, такие как R (красная), G (зеленая) и B (синяя) цветные секции, размещаемые с заранее определенным шаблоном, и совмещающая пленка. Поляризующие пластины 11a, 11b присоединены к внешним поверхностям подложек (см. фиг.3 и 4).
Как проиллюстрировано на фиг.2, устройство 12 задней подсветки включает в себя каркас 14, набор 15 оптических пластин (рассеивающий лист (оптический элемент, оптический рассеиватель) 15a и множество 15b оптических пластин, которые расположены между рассеивающим листом 15a и жидкокристаллической панелью 11) и рамы 16. Каркас 14 имеет практически форму ящика и отверстие 14b на стороне выхода света (на стороне жидкокристаллической панели 11). Рамы 16, размещаемые вдоль длинных сторон каркаса 14, удерживают края с длинной стороны рассеивающего листа 15a на каркасе 14. Края с длинной стороны рассеивающего листа 15a размещаются между каркасом 14 и рамами 16. Трубки 17 с холодным катодом (источники света), фиксаторы 18 лампы, релейные разъемы 19 и держатели 20 лампы установлены в каркасе 14. Фиксаторы 18 лампы предусмотрены для монтажа трубки 17 с холодным катодом на каркасе 14. Релейные разъемы 19 соединяются с концами трубок 17 с холодным катодом для создания электрического соединения. Держатели 20 лампы совместно покрывают концы трубок 17 с холодным катодом и релейных разъемов 19. Сторона выхода света устройства 12 задней подсветки является стороной ближе к рассеивающему листу 15a, чем к трубкам 17 с холодным катодом.
Каркас 14 подготавливается посредством обработки металлической пластины. Он формируется практически в форме неглубокого ящика. Он включает в себя прямоугольную нижнюю пластину 30 и внешние кромки 21, каждая из которых идет вверх от соответствующей стороны нижней пластины 30 и имеет практически U-образную форму. Внешние кромки 21 включают в себя внешние кромки 21a на короткой стороне и внешние кромки 21b на длинной стороне, предусмотренные на коротких сторонах и длинных сторонах каркаса 14, соответственно. Нижняя пластина 30 имеет множество монтажных отверстий 22 вдоль своих краев с длинной стороны. Релейные разъемы 19 монтируются в монтажных отверстиях 22. Как проиллюстрировано на фиг.3, фиксирующие отверстия 14c предусмотрены на верхней поверхности каркаса 14 вдоль внешних кромок 21b на длинной стороне, чтобы скреплять держатель 13, рамы 16 и каркас 14 между собой с помощью винтов и т.п.
Светоотражательный лист 23 расположен на внутренней поверхности нижней пластины 30 каркаса 14 (на стороне, которая располагается напротив трубок 17 с холодным катодом). Светоотражательный лист 23 является листом из синтетической пластмассы, имеющим поверхность с белым цветом, которая предоставляет высокий коэффициент отражения света. Он размещается так, чтобы покрывать почти всю внутреннюю поверхность нижней пластины 30 каркаса 14. Как проиллюстрировано на фиг.4, края с длинной стороны светоотражательного листа 23 подняты, чтобы покрывать внешние кромки 21b на длинной стороне каркаса 14, и размещаются между каркасом 14 и рассеивающим листом 15a. Для такого светоотражательного листа 23 свет, испускаемый из трубок 17 с холодным катодом, отражается на рассеивающий лист 15a.
Каждая трубка 17 с холодным катодом имеет протяженную трубчатую форму. Множество трубок 17 с холодным катодом установлено в каркасе 14 таким образом, что они размещаются параллельно друг другу, причем их направление длинной стороны совмещается вдоль направления длинной стороны каркаса 14. В частности, как проиллюстрировано на фиг.5, нижняя пластина 30 каркаса 14 (часть, располагающаяся напротив рассеивающего листа 15a) горизонтально и одинаково разделяется на первую оконечную часть 30A, вторую оконечную часть 30B и среднюю часть 30C. Вторая оконечная часть 30B находится на конце на расстоянии от первой оконечной части. Средняя часть 30C находится между первой и второй оконечными частями 30A, 30B. Трубки 17 с холодным катодом размещаются в средней части 30C нижней пластины 30, и область LA установки источника света формируется в ней. Трубка 17 с холодным катодом не размещается в первой оконечной части 30A и второй оконечной части 30B нижней пластины 30, и пустые области LN формируются в них. А именно, трубки 17 с холодным катодом размещаются только в средней части, которая находится вокруг середины нижней пластины 30 каркаса 14 в направлении короткой стороны, чтобы формировать область LA установки источника света. Область LA установки источника света меньше (половины) каждой пустой области LN. В настоящем варианте осуществления каждая из первой оконечной части 30A, второй оконечной части 30B и средней части 30C имеют одинаковую площадь (заданы одинаковыми). Тем не менее, соотношение между частями может изменяться, и, соответственно, площадь области LA установки источника света и площадь пустых областей LN (соотношение площадей между областями LA и LN) также может изменяться.
В области LA установки источника света нижней пластины 30 каркаса 14, трубки 17 с холодным катодом удерживаются посредством фиксаторов 18 лампы (не показанных на фиг.3 и 4), чтобы поддерживаться с небольшим зазором между трубками 17 с холодным катодом и нижней пластиной 30 каркаса 14 (отражательным листом 23) (см. фиг.4). Элементы 27 теплопередачи расположены в зазоре так, чтобы соприкасаться с частью трубки 17 с холодным катодом и нижней пластины 30 (отражательного листа 23).
Каждый элемент 27 теплопередачи имеет форму прямоугольной пластины, и, как проиллюстрировано на фиг.5, каждый элемент 27 теплопередачи расположен непосредственно под каждой трубкой 17 с холодным катодом таким образом, что его продольное направление совпадало с осевым направлением трубок 17 с холодным катодом. Когда трубки 17 с холодным катодом светятся, в частях, в которых расположены элементы 27 теплопередачи, тепло может передаваться из трубок 17 с холодным катодом, имеющих высокую температуру, в нижнюю пластину 30 каркаса 14 через элементы 27 теплопередачи. Следовательно, температура понижается в частях трубок 17 с холодным катодом, которые соприкасаются с элементами 27 теплопередачи, и самая холодная точка принудительно формируется в частях трубок с холодным катодом, в которых расположены элементы 27 теплопередачи.
Элементы 27 теплопередачи размещаются в ступенчатой компоновке на нижней пластине 30 каркаса 14. Таким образом, один элемент 27 теплопередачи и его смежные элементы 27, 27 теплопередачи смещаются друг от друга в направлении совмещения (направления короткой стороны нижней пластины 30) трубок 17 с холодным катодом. А именно, один и смежные элементы теплопередачи не выровнены вдоль линии.
В каждой из пустых областей LN нижней пластины 30 каркаса 14, т.е. в каждой из первой оконечной части 30A и второй оконечной части 30B нижней пластины 30 выпуклая отражающая часть (отражающая часть) 28 идет вдоль направления длинной стороны нижней пластины 30 (см. фиг.5). Выпуклая отражающая часть 28 изготовлена из синтетической пластмассы и имеет поверхность с белым цветом, которая предоставляет высокий коэффициент отражения света. Каждая выпуклая отражающая часть 28 имеет две наклонные поверхности (направляющие поверхности) 28a, 28a, которые располагаются напротив трубок 17 с холодным катодом и имеют наклон к нижней пластине 30. В