Осветительное устройство, устройство отображения и телевизионный приемник

Иллюстрации

Показать все

Изобретение относится к осветительному устройству, устройству отображения и телевизионному приемнику. Блок 12 задней подсветки включает в себя СИД (17), плату (18) СИДов, соединитель (25), отражательный лист (22) со стороны основания и опору (26). СИД (17) является источником света. СИД (17) смонтирован на плате (18) СИДов. Соединитель (25) является смонтированным компонентом, смонтированным на монтажной поверхности (18а) платы (18) СИДов, на которой смонтирован СИД (17). Отражательный лист (22) со стороны основания - это отражательный лист (21), выполненный с возможностью отражать свет и размещенный на стороне, на которой размещена монтажная поверхность (18а). Монтажная поверхность (18а) - это поверхность, на которой смонтированы СИД (17) и соединитель (25). Опора (26) удерживает отражательный лист (22) со стороны основания на удалении от монтажной поверхности (18а) платы (18) СИДов. Техническим результатом является уменьшение неоднородности излучаемого света. 3 н. и 22 з.п. ф-лы, 27 ил.

Реферат

Область техники

Изобретение относится к осветительному устройству, устройству отображения и телевизионному приемнику.

Уровень техники

Жидкокристаллическая панель, входящая в состав жидкокристаллического устройства отображения, например жидкокристаллического телевизора, сама по себе не излучает свет и поэтому требует отдельного устройства задней подсветки в качестве осветительного устройства. Устройство задней подсветки обычно располагается позади жидкокристаллической панели (т.е. на стороне противоположной стороне отображающей поверхности). Оно включает в себя основание, источник света, отражательный лист и оптический элемент (рассеиватель). Основание имеет проем со стороны жидкокристаллической панели. Источник света заключен в основании. Отражательный лист размещен вдоль внутренней поверхности основания и выполнен с возможностью отражать свет к проему основания. Оптический элемент размещен поверх проема основания и выполнен с возможностью эффективно выпускать свет, излучаемый источником света в сторону жидкокристаллической панели. Источник света, который является одним из компонентов устройства задней подсветки, может представлять собой СИД. При использовании СИДов плата СИДов, на которой смонтированы СИДы, может располагаться в основании.

Устройство задней подсветки, где в качестве источников света используются СИДы, описан в патентном документе 1.

Документ предшествующего уровня техники

Патентный документ

Патентный документ 1: Японская патентная публикация, не прошедшая экспертизу, № 2007-317423

Проблема, подлежащая решению с помощью изобретения

С увеличением размера жидкокристаллического устройства отображения, включающего в себя платы СИДов, можно применять метод использования множества последовательно соединенных плат СИДов. В таком случае, соединители монтируют на соответствующих платах СИДов и соединяют соединители соседних плат СИДов. При монтаже соединителей на монтажной поверхности, на которой смонтированы СИДы, может возникать следующая проблема. При размещении отражательного листа, выполненного с возможностью отражать свет, в основании вдоль монтажной поверхности, отражательный лист может приподниматься соединителями и деформироваться. Дело в том, что соединители и монтажная поверхность платы СИДов располагаются на разных уровнях. При деформации отражательного листа может возникать неоднородность в отраженных световых лучах. В результате, может возникать неоднородность распределения яркости света, излучаемого из устройства задней подсветки.

Сущность изобретения

Настоящее изобретение выполнено в виду вышеупомянутых обстоятельств. Задачей настоящего изобретения является снижение неоднородности распределения яркости излучаемого света.

Средство для решения проблемы

Для решения вышеозначенной проблемы осветительное устройство, отвечающее настоящему изобретению, включает в себя источник света, плату источников света, на которой смонтирован источник света, смонтированный компонент, отражательный элемент и опору. Смонтированный компонент смонтирован на монтажной поверхности платы источников света, на которой смонтирован источник света. Отражательный элемент выполнен с возможностью отражать свет и размещен на стороне, на которой располагается монтажная поверхность платы источников света. Источник света и смонтированный компонент смонтированы на монтажной поверхности. Опора удерживает отражательный элемент на удалении от монтажной поверхности платы источников света.

Отражательный элемент размещен на стороне, на которой располагается монтажная поверхность платы источников света. Источник света и смонтированный компонент смонтированы на монтажной поверхности. Кроме того, отражательный элемент удерживается на удалении от монтажной поверхности опорой. Поскольку смонтированный компонент смонтирован на монтажной поверхности платы источников света, существует разница в уровнях между монтажной поверхностью и смонтированным компонентом. Однако отражательный элемент, размещенный на стороне, на которой размещена монтажная поверхность, удерживается на удалении от монтажной поверхности опорой. Поэтому отражательный элемент деформируется с меньшей вероятностью, и, таким образом, неоднородность световых лучей, отраженных отражательным элементом, возникает с меньшей вероятностью. Плата источников света является односторонней монтажной платой. Источник света и смонтированный компонент смонтированы на одной и той же поверхности. Это позволяет снизить стоимость изготовления.

Для уменьшения деформации отражательного элемента в отражательном элементе можно сформировать отверстие, через которое проходит смонтированный компонент. При использовании такого метода смонтированный компонент открыт через отверстия. Это не позволяет добиться однородного коэффициента отражения света. Согласно настоящему изобретению деформация отражательного элемента уменьшается без такого отверстия в отражательном элементе. Поэтому коэффициент отражения света остается однородным.

Согласно вариантам осуществления настоящего изобретения может оказаться предпочтительной следующая конфигурация.

(1) Опору можно сформировать так, чтобы удерживать отражательный элемент на удалении от поверхности смонтированного компонента. Поверхность может находиться на удалении от платы источников света. Отражательный элемент может удерживаться опорой так, чтобы он не касался смонтированного компонента. Поэтому смонтированный компонент не деформирует отражательный элемент, что позволяет надлежащим образом поддерживать плоскостность отражательного элемента.

(2) Опору можно сформировать так, чтобы удерживать отражательный элемент на удалении от поверхности смонтированного компонента. Поверхность может находиться на удалении от платы источников света. При такой конфигурации промежуток между платой источников света и отражательным элементом можно сделать как можно меньшим при поддержке плоскостности отражательного элемента опорой. С увеличением промежутка длина оптического пути от точки, в которой свет отражается отражательным элементом, до точки выхода отраженного света уменьшается. Поэтому даже небольшая деформация отражательного элемента имеет тенденцию приводить к неоднородности распределения яркости. Согласно настоящему изобретению промежуток можно сделать как можно меньшим. Это позволяет получить достаточно большую длину оптического пути от точки, в которой свет отражается отражательным элементом до точки выхода отраженного света. Даже при небольшой деформации отражательного элемента, маловероятно, что деформация приведет к неоднородности распределения яркости.

(3) Осветительное устройство может дополнительно включать в себя основание, имеющее проем, через который выходит свет от источника света, и заключающее в себе плату источников света и отражательный элемент. При такой конфигурации свет, излучаемый источником света на плате источников света, заключенной в основании, напрямую выходит через проем или не напрямую выходит через проем после отражения отражательным элементом.

(4) Опору можно обеспечить как одно целое с основанием. При такой конфигурации отражательный элемент может удерживаться опорой, обеспеченной как одно целое с основанием. Если опора обеспечена как одно целое с платой источников света, изменение позиции опоры отражательного элемента опорой может быть обусловлено ошибкой при монтаже платы источников света на основании. Согласно настоящему изобретению такое изменение маловероятно.

(5) Опора может быть сформирована как одно целое с основанием. По сравнению с опорой, обеспеченной отдельно от основания, можно сократить число деталей и количество этапов сборки. Это позволяет обеспечить опору с меньшими затратами.

(6) Опора может включать в себя опору, перекрывающую плату, размещенную в области, перекрывающей плату источников света на виде сверху. Плата источников света может иметь сквозное отверстие, через которое проходит участок опоры, перекрывающий плату. Благодаря прохождению опоры, перекрывающей плату, через сквозное отверстие, плату источников света можно позиционировать относительно направления вдоль ее поверхности платы.

(7) Опора может включать в себя, по меньшей мере, одну пару опор, не перекрывающих плату, размещенных в областях, не перекрывающих плату источников света, и на соответствующих сторонах платы источников света на виде сверху. Благодаря удержанию отражательного элемента парой опор, не перекрывающих плату, размещенных на соответствующих сторонах платы источников света, также можно надлежащим образом поддерживать плоскостность отражательного элемента.

(8) Множество опор, не перекрывающих плату, может размещаться вдоль наружных краев платы источников света. Благодаря множеству опор, не перекрывающих плату, размещенных вдоль наружных краев платы источников света, также можно надлежащим образом поддерживать плоскостность отражательного элемента.

(9) Участки, не перекрывающие плату, могут проходить вдоль наружных краев платы источников света. Благодаря участкам, не перекрывающим плату, проходящим вдоль наружных краев платы источников света, также можно надлежащим образом поддерживать плоскостность отражательного элемента.

(10) Отражательный элемент может включать в себя отражательный элемент со стороны платы и отражательный элемент со стороны основания. Отражательный элемент со стороны платы может быть наложен на монтажную поверхность платы источников света. Отражательный элемент со стороны основания может размещаться вдоль внутренней поверхности основания и ближе к проему, чем отражательный элемент со стороны платы. Опору можно сформировать так, чтобы удерживать отражательный элемент со стороны основания на удалении от поверхности отражательного элемента со стороны платы на стороне проема. По сравнению с отражательным элементом со стороны основания, наложенным на поверхность отражательного элемента со стороны платы на стороне проема, деформация отражательного элемента со стороны основания в силу разницы в уровнях между смонтированным компонентом и отражательным элементом со стороны платы возникает с меньшей вероятностью. Поэтому неоднородность световых лучей, выходящих через проем после отражения отражательным элементом со стороны основания, возникает с меньшей вероятностью.

(11) Осветительное устройство может дополнительно включать в себя удерживающий плату элемент, удерживающий плату источников света между основанием и удерживающим плату элементом. При такой конфигурации можно также надлежащим образом поддерживать позиционное взаимное расположение между отражательным элементом и смонтированным компонентом.

(12) Опору можно обеспечить как одно целое с удерживающим плату элементом. При такой конфигурации отражательный элемент может удерживаться опорой, обеспеченной как одно целое с удерживающим плату элементом.

(13) Отражательный элемент может иметь отверстие, через которое проходит свет, по меньшей мере, от источника света. Отверстие сформировано в области, перекрывающей источник света на виде сверху. Свет, излучаемый источником света, может выходить через отверстие. В частности, при такой конфигурации отражательный элемент, размещенный на стороне вблизи монтажной поверхности платы источников света, на которой смонтирован источник света, с меньшей вероятностью блокирует выход света.

(14) Осветительное устройство может дополнительно включать в себя линзу рассеивателя, выполненную с возможностью рассеивать свет от источника света. Линза рассеивателя может быть смонтирована в области платы источников света, перекрывающей источник света на виде сверху. Отверстие имеет размер, который позволяет свету, по меньшей мере, от линзы рассеивателя, проходить через него. При такой конфигурации свет от источника света может рассеиваться линзой рассеивателя и выводиться. Выводимый свет выходит через отверстие. Это дает дополнительную возможность снижения неоднородности распределения яркости.

(15) Опору можно сформировать так, чтобы удерживать отражательный элемент на удалении от линзы рассеивателя на стороне, удаленной от монтажной поверхности платы источников света. При такой конфигурации отражательный элемент может удерживаться опорой так, чтобы он не касался линзы рассеивателя. Поэтому деформации отражательного элемента из-за линзы рассеивателя не происходит, что позволяет надлежащим образом поддерживать плоскостность отражательного элемента.

(16) Отверстие может иметь размер, который позволяет линзе рассеивателя проходить через него. Опору можно сформировать так, чтобы удерживать отражательный элемент так, чтобы линза рассеивателя размещалась в отверстии. По сравнению с отражательным элементом, удерживаемым на удалении от линзы рассеивателя, промежуток между платой источников света и отражательным элементом можно сократить. С увеличением промежутка длина оптического пути от точки, в которой свет отражается отражательным элементом, до точки выхода отраженного света уменьшается. Поэтому даже небольшая деформация отражательного элемента имеет тенденцию приводить к неоднородности распределения яркости. Согласно настоящему изобретению промежуток можно сделать как можно меньшим. Это позволяет получить достаточно большую длину оптического пути от точки, в которой свет отражается отражательным элементом, до точки выхода отраженного света. Даже при небольшой деформации отражательного элемента, маловероятно, что деформация приведет к неоднородности распределения яркости.

(17) Осветительное устройство может дополнительно включать в себя удерживающий элемент, удерживающий отражательный элемент между опорой и удерживающим элементом. При такой конфигурации отражательный элемент может удерживаться между удерживающим элементом и опорой. Это позволяет надлежащим образом поддерживать позиционное взаимное расположение между смонтированным компонентом и отражательным элементом.

(18) Опора может включать в себя опору с отверстием, имеющую монтажное отверстие. Удерживающий элемент может включать в себя основной участок и крепежный участок. Основной участок может удерживать отражательный элемент между опорой с отверстием и основным участком. Крепежный участок может выступать из основного участка со стороны опоры с отверстием. Крепежный участок может проходить через монтажное отверстие и удерживаться за край отверстия. Удержание крепежного участка, который проходит через монтажное отверстие опоры с отверстием к краю отверстия, позволяет фиксировать удерживающий элемент. В частности, другое крепежное средство, например адгезив, не требуется. Удерживающий элемент можно легко фиксировать с низкими затратами.

(19) Опора может включать в себя помимо опоры с отверстием, опору без отверстия, не имеющую монтажного отверстия. Поскольку опора включает в себя опору без отверстия, не имеющую монтажного отверстия, можно удерживать область отражательного элемента, в которой нельзя прикрепить удерживающий элемент. При такой конфигурации можно надлежащим образом поддерживать плоскостность отражательного элемента.

(20) Плата источников света может включать в себя множество плат источников света. Смонтированный компонент может включать в себя соединительный компонент, соединяющий соседние платы источников света. При такой конфигурации деформация отражательного элемента из-за соединительного компонента возникает с меньшей вероятностью.

(21) Источником света является СИД. Это позволяет добиться высокой яркости при низком энергопотреблении.

Для решения вышеописанной проблемы устройство отображения, отвечающее настоящему изобретению, включает в себя осветительное устройство и панель отображения, выполненную с возможностью обеспечивать отображение с использованием света от осветительного устройства.

В осветительном устройстве такого устройства отображения, которое подает свет на панель отображения, отражательный элемент деформируется с меньшей вероятностью, и, таким образом, неоднородность распределения яркости излучаемого света возникает с меньшей вероятностью. Поэтому устройство отображения может обеспечивать высококачественное отображение.

Примером панели отображения является жидкокристаллическая панель. Такое устройство отображения имеет широкую область применения, например телевизор или монитор персонального компьютера в качестве жидкокристаллического устройства отображения, и особенно пригодно для устройства с большим экраном.

Преимущества изобретения

В осветительном устройстве, отвечающем настоящему изобретению, неоднородность излучаемого света возникает с меньшей вероятностью.

Краткое описание чертежей

Фиг. 1 - покомпонентный вид в перспективе, демонстрирующий общую конструкцию телевизионного приемника согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 2 - покомпонентный вид в перспективе, демонстрирующий общую конструкцию жидкокристаллического устройства отображения, входящего в состав телевизионного приемника.

Фиг. 3 - вид сверху, демонстрирующий размещение плат СИДов и удерживающих элементов в основании жидкокристаллического устройства отображения.

Фиг. 4 - вид в разрезе жидкокристаллического устройства отображения по линии iv-iv на фиг. 3.

Фиг. 5 - вид в разрезе жидкокристаллического устройства отображения по линии v-v на фиг. 3.

Фиг. 6 - вид сверху, подробно демонстрирующий размещение плат СИДов и удерживающих элементов.

Фиг. 7 - вид в разрезе по линии vii-vii на фиг. 6.

Фиг. 8 - вид в разрезе по линии viii-viii на фиг. 6.

Фиг. 9 - вид в разрезе по линии ix-ix на фиг. 6.

Фиг. 10 - вид сверху платы СИДов.

Фиг. 11 - вид сверху платы СИДов с отражательным листом со стороны платы и присоединенной линзой рассеивателя (блок источников света).

Фиг. 12 - вид сверху удерживающего плату элемента.

Фиг. 13 - вид снизу удерживающего плату элемента.

Фиг. 14 - вид сверху удерживающего лист элемента.

Фиг. 15 - вид снизу удерживающего лист элемента.

Фиг. 16 - вид сверху, демонстрирующий блок источников света, размещенный внутри основания, и присоединенный к нему удерживающий плату элемент.

Фиг. 17 - вид в разрезе по линии ix-ix на фиг. 6, демонстрирующий блок источников света, размещенный внутри основания, и удерживающий плату элемент и отражательный лист со стороны основания до присоединения к нему.

Фиг. 18 - вид в разрезе по линии vii-vii на фиг. 6, демонстрирующий блок источников света, размещенный внутри основания, и отражательный лист со стороны основания до присоединения к нему.

Фиг. 19 - вид в разрезе по линии ix-ix на фиг. 6, демонстрирующий блок источников света, размещенный внутри основания, удерживающий плату элемент и отражательный лист со стороны основания, присоединенный к нему, и удерживающий лист элемент до присоединения к нему.

Фиг. 20 - вид в разрезе по линии vii-vii на фиг. 6, демонстрирующий отражательный лист со стороны основания, присоединенный к нему, и удерживающий лист элемент до присоединения к нему,.

Фиг. 21 - вид в разрезе, демонстрирующий позицию удержания отражательного листа со стороны основания согласно первой модификации первого варианта осуществления.

Фиг. 22 - вид в разрезе, демонстрирующий позицию удержания отражательного листа со стороны основания согласно второй модификации первого варианта осуществления.

Фиг. 23 - вид сверху, демонстрирующий первые опоры основания согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 24 - вид в разрезе по линии xxiv-xxiv на фиг. 23.

Фиг. 25 - вид в разрезе, демонстрирующий удерживающий плату элемент согласно третьему варианту осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 26 - вид в разрезе, демонстрирующий опору согласно четвертому варианту осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 27 - вид в разрезе демонстрирующий блок задней подсветки согласно пятому варианту осуществления настоящего изобретения.

Предпочтительные варианты осуществления изобретения

<Первый вариант осуществления>

Первый вариант осуществления настоящего изобретения будет описан со ссылкой на фиг. 1-20. В этом описании будет проиллюстрировано жидкокристаллическое устройство 10 отображения. На некоторых чертежах указаны ось X, ось Y и ось Z. Оси в каждом чертеже соответствуют соответствующим осям в других чертежах. Верхняя сторона и нижняя сторона на фиг. 4 и 5 соответствуют передней стороне и задней стороне, соответственно.

Согласно фиг. 1, телевизионный приемник TV этого варианта осуществления включает в себя жидкокристаллическое устройство 10 отображения, переднюю и заднюю части Ca, Cb корпуса, между которыми заключено жидкокристаллическое устройство 10 отображения, блок P питания, селектор T каналов и подставку S. Общая форма жидкокристаллического устройства 10 отображения (устройства отображения) представляет собой вытянутый в ширину прямоугольник. Жидкокристаллическое устройство 10 отображения удерживается в вертикальном положении. Согласно фиг. 2, оно включает в себя жидкокристаллическую панель 11 в качестве панели отображения и блок 12 задней подсветки (осветительное устройство), который является внешним источником света. Они совместно удерживаются оправой 13, имеющей форму рамки. Размер экрана равен 42 дюймам, и отношение ширины к высоте составляет 16:9.

Теперь опишем жидкокристаллическую панель 11 и блок 12 задней подсветки, входящие в состав жидкокристаллического устройства 10 отображения. Жидкокристаллическая панель (панель отображения) 11 имеет прямоугольную форму на виде сверху. Она сконструирована так, что две стеклянные подложки соединены друг с другом с заранее определенным зазором между ними, и между стеклянными подложками загерметизированы жидкие кристаллы. На одной из стеклянных подложек обеспечены переключающие компоненты (например, TFT), подключенные к истоковым линиям и затворным линиям, которые перпендикулярны друг другу, пиксельные электроды, подключенные к переключающим компонентам, и ориентирующая пленка. На другой подложке обеспечены цветной светофильтр, в котором цветовые секции, например R (красная), G (зеленая) и B (синяя), размещены согласно заранее определенному шаблону, противоэлектроды и ориентирующая пленка. К наружным поверхностям подложек присоединены поляризационные пластины.

Теперь подробно опишем блок 12 задней подсветки. Согласно фиг. 2, блок 12 задней подсветки включает в себя основание 14, оптический элемент 15 (пластину 15a рассеивателя (оптический рассеивающий элемент) и множество оптических листов 15b, размещенных между пластиной 15а рассеивателя и жидкокристаллической панелью 11), и рамки 16. Основание 14 имеет коробчатую форму и проем на светоизлучающей стороне (на стороне жидкокристаллической панели 11). Оптический элемент 15 размещен так, чтобы покрывать проем основания 14. Рамки 16 размещены вдоль наружных краев основания 14. Наружные края оптического элемента 15 находятся между основанием 14 и рамками 16. Согласно фиг. 3-5, СИДы 17 (светодиоды), платы 18 СИДов, на которых смонтированы СИДы 17, и линзы 19 рассеивателя размещены внутри основания 14. СИДы являются источникам света. Линзы 19 рассеивателя смонтированы на соответствующих платах 18 СИДов в положениях, соответствующих СИДам 17. Кроме того, внутри основания 14 размещены удерживающие плату элементы 20, отражательный лист 21 и удерживающие лист элементы 24. Платы 18 СИДов удерживаются между основанием 14 и удерживающими плату элементами 20. Отражательный лист 21 отражает свет внутри основания 14 к оптическому элементу 15. Удерживающие лист элементы 24 удерживают отражательный лист 22 со стороны основания, которое будет описано ниже. В блоке 12 задней подсветки, сторона, более близкая к оптическому элементу 15, чем СИДы 17, является стороной вывода света. Компоненты блока 12 задней подсветки будут подробно описаны ниже.

Основание 14 выполнено из металла. Согласно фиг. 3-5, основание 14 включает в себя нижнюю пластину 14a, боковые пластины 14c, и приемные пластины 14d. Нижняя пластина 14a имеет прямоугольную форму аналогично жидкокристаллической панели 11. Каждая боковая пластина 14c поднимается от наружного края соответствующей стороны нижней пластины 14a. Каждая приемная пластина 14d выступает от верхнего края соответствующей боковой пластины 14c. Основание 14 имеет общую форму в виде неглубокой коробки (или в виде неглубокого лотка) с проемом на передней стороне. Основание 14 ориентировано так, что его продольное направление выровнено с направлением оси X (горизонтальным направлением) и его поперечное направление выровнено с направлением оси Y (вертикальным направлением). Оптический элемент 15, который будет сейчас описан, располагается на приемных пластинах 14d основания 14 на передней стороне. Рамки 16 привинчены к приемной пластине 14d. Нижняя пластина 14a основания 14 имеет монтажные отверстия 14 для монтажа удерживающих плату элементов 20. Множество монтажных отверстий 14e размещено в рассеянных положениях на нижней пластине 14a, соответствующих положениям удерживающих плату элементов 20.

Согласно фиг. 2, оптический элемент 15 имеет форму прямоугольника, вытянутого в ширину, на виде сверху по аналогии с жидкокристаллической панелью 11 и основанием 14. Согласно фиг. 4 и 5, оптический элемент 15 размещен между жидкокристаллической панелью 11 и СИДами 17 так, чтобы покрывать проем 14b основания 14, причем его наружные края располагаются на приемных пластинах 14d. Оптический элемент 15 включает в себя пластину 15а рассеивателя и оптические листы 15b. Пластина 15а рассеивателя размещена на задней стороне (на стороне СИД 17, стороне, противоположной стороне вывода света). Оптические листы 15b размещены на передней стороне (на стороне жидкокристаллической панели 11, стороне вывода света). Пластина 15а рассеивателя включает в себя подложку из почти прозрачного полимера определенной толщины, в котором рассеяно большое количество рассеивающих частиц. Пластина 15а рассеивателя имеет функцию рассеивания проходящего через нее света. Оптические листы 15b имеют два слоя листов, толщина которых меньше толщины пластины рассеивателя 15a (см. фиг. 7-9). Конкретными примерами оптических листов 15b могут быть лист рассеивателя, линзовый лист и поляризационный лист отражательного типа. Подходящие типы листов можно выбирать из вышеперечисленных типов листов и использовать.

Согласно фиг. 2, рамка 16 имеет форму рамы вдоль наружных краев жидкокристаллической панели 11 и оптического элемента 15. Наружные края оптического элемента 15 находятся между рамками 16 и соответственными приемными пластинами 14d (см. фиг. 4 и 5). Рамкик 16 принимают наружные края жидкокристаллической панели 11 с задней стороны. Наружные края жидкокристаллической панели 11 находятся между рамками 16 и оправой 13, которая размещена на передней стороне (см. фиг. 4 и 5).

Теперь перейдем к подробному описанию СИД 17 и плат 18 СИДов, на которых смонтированы СИДы 17. Согласно фиг. 7, 8 и 10, каждый СИД 17 изготавливается путем герметизации кристалла СИДа на плате, прикрепленной к плате 18 СИДов смолой. Кристалл СИДа смонтированный на плате, имеет один вид главной длины волны излучения. В частности, кристалл СИДа является единичным светоизлучающим кристаллом, выполненным с возможностью излучать синий свет. Смола, которая герметизирует кристалл СИДа, включает в себя флуоресцентные вещества, преобразующие синий свет, излучаемый кристаллом СИДа, в белый свет. Флуоресцентные вещества рассеяны в смоле. При такой конфигурации, СИДы 17 излучают белый свет. Поверхность каждого СИДа 17 на стороне, удаленной от монтажной поверхности платы 18 СИДов, является светоизлучающей поверхностью 17a. В частности, СИД 17 является СИДом верхнеизлучающего типа. Оптическая ось LA СИДа 17, по существу выровнена с направлением оси Z (направлением, перпендикулярным главной поверхности пластины жидкокристаллической панели 11 или оптического элемента 15). Свет, излучаемый СИДом 17, трехмерно и радиально распределяется до некоторой степени в определенном угловом диапазоне вокруг оптической оси LA. Направленность выше, чем у трубок с холодным катодом. В частности, интенсивность света, излучаемого СИДом 17, демонстрирует угловое распределение, которое имеет тенденцию быть значительно более высоким в направлении вдоль оптической оси LA и резко снижаться с увеличением угла к оптической оси LA.

Согласно фиг. 10, каждая плата 18 СИДов включает в себя подложку, имеющую прямоугольную форму на виде сверху. Платы 18 СИДов размещены вдоль нижней пластины 14a, причем их продольное направление выровнено с направлением оси X, и их поперечное направление выровнено с направлением оси Y, и заключены в основании 14 (см. фиг. 3). Подложка каждой платы 18 СИДов выполнена из металла, например, материала, содержащего алюминий, по аналогии с основанием 14. На поверхности подложки через изолирующую пленку сформированы рисунки разводки из металлической пленки, включающие в себя рисунки разводки из медной фольги. Для подложки платы 18 СИДов можно использовать такой изоляционный материал, как керамика. Согласно фиг. 7, 8 и 10, СИДы 17, имеющие вышеописанную конфигурацию, поверхностно смонтированы на передней поверхности (поверхности на стороне проема 14b или на поверхности, удаленной от нижней пластины 14a основания 14). Передняя поверхность является одной из поверхностей пластины подложки платы 18 СИДов и монтажной поверхностью 18a. СИДы 17 размещены параллельно друг другу линейно в продольном направлении платы 18 СИДов (или в направлении оси X) и соединены последовательно рисунками разводки, сформированными на плате 18 СИДов. Интервалы между СИДами 17 примерно равны. В частности, СИДы 17 размещены с равными интервалами.

Соединители (монтажные детали) 25 присоединены к каждой плате СИДов на ее концах в продольном направлении. Соединители 25 присоединены к рисункам разводки. Соединители 25 представляют собой монтажные части, имеющие функции подключения плат 18 СИДов к внешней схеме управления и соединения соседних плат 18 СИДов. Соединители 25 не являются оптическими частями, имеющими оптические функции (светоизлучающие функции, светорассеивающие функции или светонаправляющие функции), как СИДы 17 и линзы 19 рассеивателя. В частности, соединители 25 являются частями для создания электрических соединений и неоптическими частями. Соединители 25 смонтированы на монтажной поверхности 18a каждой платы 18 СИДов на которой смонтированы СИДы 17. В частности, каждая плата 18 СИДов является односторонней монтажной платой, имеющей монтажные поверхности 18a, на одной из которых смонтированы СИДы 17 и соединители 25. Преимущество такой односторонней монтажной платы состоит в более низкой стоимости изготовления по сравнению с двусторонней монтажной платой. Каждый соединитель 25 имеет такую высоту, чтобы выступать вперед, более чем СИДы 17.

Согласно фиг. 3, множество плат 18 СИДов, имеющих вышеописанные конфигурации, размещены в направлении оси X и в направлении оси Y, соответственно, внутри основания 14. Платы 18 СИДов размещены параллельно друг другу, причем их длинные стороны и короткие стороны соответственно выровнены. В частности, внутри основания 14, платы 18 СИДов и СИДы 17, смонтированные на платах 18 СИДов, размещены в виде матрицы. Направление рядов и направление столбцов соответствуют направлению оси X (продольным направлениям основания 14 и плат 18 СИДов) и направлению оси Y (поперечным направлениям основания 14 и плат 18 СИДов), соответственно. В частности, три платы 18 СИДов в направлении оси X на девять плат 18 СИДов в направлении оси Y, т.е. всего двадцать семь плат СИДов, размещены параллельно друг другу внутри основания 14. В этом варианте осуществления используется два вида плат 18 СИДов, отличающиеся продольным размером и количеством смонтированных на них СИДов 17. Одной из разновидностей является плата 18 СИДов шестисветодиодного типа, на которой смонтировано шесть СИДов 17, и которая имеет сравнительно большой продольный размер. Другой разновидностью является плата СИДов пятисветодиодного типа 18, на которой смонтировано пять СИДов 17 и которая имеет сравнительно малый продольный размер. Платы 18 СИДов шестисветодиодного типа размещены на соответственных концах основания 14 в направлении оси X. Плата 18 СИД пятисветодиодного типа размещена посередине в направлении оси X. Как описано выше, платы 18 СИДов размещенные линейно в направлении оси X, образуя один ряд, электрически соединены друг с другом, когда соседние соединители 25 сцеплены друг с другом. Кроме того, соединители 25 на концах основания 14 в направлении оси X электрически подключены к внешней схеме управления, которая не показана на фигурах. При такой конфигурации СИДы 17 на платах 18 СИДов в одном ряду соединены последовательно. Кроме того, включением и выключением СИДов 17 в ряду может управлять единая схема управления. Это способствует снижению стоимости. Хотя разные виды плат 18 СИДов имеют разные продольные размеры и включают в себя разные количества СИДов 17, поперечные размеры и интервалы между СИДами 17, по существу, одинаковы.

Как описано выше, изготовлено несколько видов плат 18 СИДов, отличающихся продольными размерами и количеством смонтированных на них СИДов 17. Используя разные виды плат 18 СИДов в соответствующих комбинациях, можно получить следующие результаты. При изготовлении нескольких видов жидкокристаллических дисплеев 10 с разными размерами экрана, размер можно легко изменять, меняя виды используемых плат 18 СИДов и количества соответственных видов плат 18 СИДов. По сравнению с конфигурацией, в которой платы СИДов имеют особую конструкцию для каждого размера экрана, в результате чего их продольный размер соответствует продольному размеру основания 14, можно значительно сократить количество видов необходимых плат 18 СИДов. Это способствует снижению стоимости изготовления. В частности, помимо двух видов плат 18 СИДов (пятисветодиодного типа и шестисветодиодного типа), можно использовать плату 18 СИДов восьмисветодиодного типа, на которой смонтировано восемь СИДов 17. Использование этих трех видов плат 18 СИДов в соответствующей комбинации для жидкокристаллических устройств 10 отображения с разными размерами экрана, например, 26 дюймов, 32 дюйма, 37 дюймов, 40 дюймов, 42 дюйма, 46 дюймов, 52 дюйма и 65 дюймов, позволяет легко изготавливать жидкокристаллические устройства 10 отображения с низкими затратами.

Каждая линза 19 рассеивателя выполнена из почти прозрачного синтетического полимера (т.е. способного пропускать свет в больших количествах), показатель преломления которого выше чем у воздуха (например, поликарбоната или акрила). Согласно фиг. 7, 8 и 11, линза 19 рассеивателя имеет определенную толщину и круглую форму на виде сверху. Линзы 19 рассеивателя смонтированы на соответствующих платах 18 СИДов так, чтобы закрывать соответствующие СИДы 17 с передней стороны, т.е. перекрывать соответствующие СИДы на виде сверху. Линзы 19 рассеивателя выполнены с возможностью рассеивать свет высокой степени направленности и выводить рассеянный свет. В частности, направленность света, излучаемого каждым СИДом 17, может снижаться линзой 19 рассеивателя, что затрудняет распознавание области между соседними СИДами 17 как темной области даже при большом расстоянии между соседними СИДами 17. Поэтому количество СИДов 17 можно сократить. Каждая линза 19 рассеивателя имеет высоту, чтобы больше выступать вперед, чем соединители 25, будучи смонтированной на плате 18 СИДов. Линза 19 рассеивателя размещена, по существу, концентрически с СИДом 17 на виде сверху. Размер по оси X и размер по оси Y каждой линзы 19 рассеивателя значительно больше, чем соответствующие размеры СИД 17, соответственно. Размер по оси X линзы 19 рассеивателя меньше, чем размер платы 18 СИДов. Размер по оси Y линзы 19 рассеивателя больше, чем размер платы 18 СИДов. Края линзы 19 рассеивателя по оси Y выступают за пределы платы 18 СИДов относительно направления оси Y на определенную длину.

Поверхность каждой линзы 19 рассеивателя, обращенная назад и к плате 18 СИДов, является поверхностью 19a входа света, через которую входит свет от СИДа 17. Поверхность линзы 19 рассеивателя, обр