CN1841164A - 面照明装置及具有该面照明装置的液晶显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供能够利用例如多个LED的离散的光源列而得到良好显示品质的面照明装置、以及设置有该面照明装置的液晶显示装置。本发明的面照明装置具有由沿着光入射面(12)交互离散地配置有多个LED(7R、7G、7B)的LED模块(15)、以及与LED模块(15)端部的规定的LED(7R)并联连接并使供给到LED(7R)的电流旁路迂回的颜色不均匀修正用电阻(40)所构成的结构。
Description
技术领域
本发明是涉及使用离散光源列的面照明装置及设置有该面照明装置的液晶显示装置。
背景技术
在液晶显示装置中,在液晶显示面板的前面或后面设置有面照明装置。作为配置于面板后面的面照明装置的背光源单元,有在导光的导光板的端边配置有光源的侧光(边缘光)型、与在液晶显示面板的下方配置光源的正下方型等。作为光源一般是使用冷阴极管,但近年来由于环境问题受到重视,有不希望使用包含水银的冷阴极管的倾向。因此,开发了无水银的荧光管及LED(发光二极管)等各种光源,取代冷阴极管。其中LED作为下一代光源是有希望的。
在将LED作为侧光型的背光源单元的光源的情况下,可以考虑配置有多个白色LED的结构,与将不同发光色的(例如R(红)、G(绿)、B(蓝))的各单色LED作为单元、配置有多个这样的单元的结构。白色LED是黄色发光荧光体与蓝色发光荧光体的组合,发光的偏差比较小。另一方面,R、G、B的各单色LED组合而使用的背光源单元,能够实现由白色LED所不能实现的大的再现性(例如adobe-RGB范围),所以非常引起注目。
为了混合来自离散光源烈的发散光,提出了在显示区域内设置不使用的导光区域的方式(副导光板方式)的提案(参照非专利文献1),由于该方式中从LED向副导光板的入射光的效率及从副导光板向主导光板的入射光的效率低,所以有作为整体而言光的利用效率低的问题。光的利用效率低时,必须增加通入的电力,必须有对由此所产生的热的对策,就有放热风扇等使装置的尺寸增大等问题。
为了解决这些问题,提出了在从导光板到扩散板之间设置用于很好地混和发光色的规定厚度的空气区域的背光源单元的提案。图30是模式地表示了该提案的背光源单元中使用的导光板及LED模块。如图30所示,在薄板状的导光板110的长方形的光射出面116的相对置的长边侧的两侧面(光入射面)112T、112B上,配置有LED模块115。为了高效率地利用来自LED模块115的光,导光板110的短边侧的两侧面成为反射面113L、113R。
LED模块115中的各色的LED77的数目,由白色平衡的设定所决定。通常是1个B(蓝色)色发光的LED77B及R(红色)色发光的LED77R,与G(绿色)色发光的LED77G组合而构成一个组(set)。通过均等间隔地配置各色的LED77,使得从视认各个LED77的色的光入射面112的距离在LED77中也大体等同。
所以,LED模块115,具有例如在反射面113L一侧的端部,从反射面113L端部开始顺序连续设置发射G(绿)色光的LED77G、发射R(红)色光的LED77R、发射B(蓝)色光的LED77B的LED组(以下根据需要记述为“GRB”组)100。LED模块115以“GRB”组100作为单位,以“GRB”的宽度为1节距,从导光板110的光入射面112T、112B的左端顺次配置有多个。
根据这样的结构,在光射出面116内的任意点,能够将来自任意点附近的发射G(绿)色光的LED77G、发射R(红)色光的LED77R、发射B(蓝)色光的LED77B的三种光进行混合,而得到所希望颜色的光。
然而,在光射出面116的左侧短边的反射面113L的上部附近的任意点,不仅是来自光入射面112T左侧的“GRB”组100的直接光,而且该“GRB”组100的光在反射面113L所反射的镜像的“BRG”组101的光也会到达。就是说,会发生以下的问题,在反射面113L上部的任意点附近,与从图的左侧顺序配置“BRGGRB”的6个LED的1组等价。其中,来自接近该任意点的4个LED组的“RGGR”的光相对强地混合,“B”几乎不存在。因此,在该任意点,成为蓝色不足的混合白色,在反射面113L上部部附近,容易发生黄色不均匀,这是一个问题。这些颜色不均匀,在同样LED配置的情况下,在反射面113L的下端部、右侧的反射面113R的上端部及下端部也会发生。而且,即使是将LED组100从“GRB”模式变为“GBR”模式,也会发生同样的问题。
为了避免这些问题,有将生成颜色不均匀的部分从显示区域除去的方法,但由于显示装置的画框区域至少在纵向或横向扩大5cm左右,所以是不希望的。而且,在大型的LED背光源中,使用100个以上的LED,所以LED的发光效率及发光波长有偏差,这些会产生画框的不均匀。
专利文献1:日本专利2003-215349号公报
专利文献2:日本专利2003-95390号公报
非专利文献1:日经电子学,2003年3月31日,No.844,p126~127
发明内容
本发明的目的在于,提供能够利用离散的光源列而得到良好显示品质的面照明装置及设置有该面照明装置的液晶显示装置。
上述目的通过具有以下特征的面照明装置而达到。面照明装置具有:面状分布、射出光的光射出区域;将光导向所述光射出区域的导光区域;将光入射到所述导光区域的光入射面;从所述光入射面的端部延伸、并反射所述导光区域内的光的反射面;沿着所述光入射面交互离散地配置有多个LED的LED模块;以及与规定的所述LED并联连接的颜色不均匀修正用电阻。
根据本发明,能够实现利用离散的光源列而得到良好显示品质的面照明装置及设置有该面照明装置的液晶显示装置。
附图说明
图1是表示设置有作为本发明一个实施方式的面照明装置的背光源单元的液晶显示装置的概略结构的分解立体图。
图2是表示本发明一个实施方式的沿A-A线切断图1所示的液晶显示装置的背光源单元6的主要结构的图。
图3是以在光射出面16的法线方向上看到的状态所表示的本发明一个实施方式的背光源单元6的导光板11的光射出面16与LED模块15的配置关系的图。
图4A及图4B是表示本发明一个实施方式中第一实施例的LED模块的概略结构的图。
图5A及图5B是表示本发明一个实施方式中第二实施例的LED模块的概略结构的图。
图6A及图6B是表示本发明一个实施方式中第三实施例的LED模块的概略结构的图。
图7A及图7B是表示本发明一个实施方式中第四实施例的LED模块的概略结构的图。
图8是表示本发明一个实施方式中第五实施例的LED模块的概略结构的图。
图9是表示本发明一个实施方式中第六实施例的LED模块的概略结构的图。
图10是表示本发明一个实施方式中第七实施例的LED模块的概略结构的图。
图11是表示本发明一个实施方式中第八实施例的LED模块的概略结构的图。
图12是表示本发明一个实施方式中第九实施例的LED模块的概略结构的图。
图13是表示本发明一个实施方式中第十实施例的LED模块的概略结构的图。
图14是表示本发明一个实施方式中第十一实施例的LED模块的概略结构的图。
图15是表示本发明一个实施方式中第十二实施例的LED模块的概略结构的图。
图16是表示本发明一个实施方式中第十三实施例的LED模块的概略结构的图。
图17是表示本发明一个实施方式中第十四实施例的LED模块的概略结构的图。
图18是表示本发明一个实施方式中第十五实施例的LED模块的概略结构的图。
图19是表示本发明一个实施方式中第十六实施例的LED模块的概略结构的图。
图20是表示本发明一个实施方式中第十七实施例的LED模块的概略结构的图。
图21是表示本发明一个实施方式中第十八实施例的LED模块的概略结构的图。
图22是表示本发明一个实施方式中第十九实施例的LED模块的概略结构的图。
图23是表示本发明一个实施方式中第二十实施例的LED模块的概略结构的图。
图24是表示本发明一个实施方式中第二十一实施例的LED模块的概略结构的图。
图25是表示本发明一个实施方式中第二十二实施例的LED模块的概略结构的图。
图26是表示本发明一个实施方式中第二十三实施例的LED模块的概略结构的图。
图27是表示本发明一个实施方式中第二十四实施例的LED模块的概略结构的图。
图28是以在光射出面16的法线方向上看到的状态所表示的本发明一个实施方式的第二十五实施例的背光源单元的导光板11的光射出面16与LED模块15的配置关系的图。
图29是表示本发明一个实施方式中第二十六实施例的LED模块15的概略结构的图。
图30是模式地表示使用所提案的背光源单元的导光板及LED模块的图。
符号说明:1-液晶显示装置,2-液晶显示面板,3-透过型扩散板,4、5-透镜片,6-背光源单元,7、8、77-LED,10、10′-LED组,11-导光板,12-光入射面,13-反射面,14-反射片,15、15L、15R-LED模块,16-光射出面,20-反射镜,22-反射片,24-散乱点,30-气体空间部,40、41-颜色不均匀修正用电阻,42-第二颜色不均匀修正用电阻,43-开关,43a-晶体管,50-彩色传感器,59-LED驱动器,60-框体。
具体实施方式
下面利用图1~图29对本发明的一个实施方式中使用离散的光源列的面照明装置及设置有该面照明装置的液晶显示装置进行说明。图1是表示设置有作为本发明一个实施方式的面照明装置的背光源单元的液晶显示装置的概略结构的分解立体图。图2是表示沿A-A线切断图1所示的液晶显示装置的背光源单元6的主要结构的图。如图1及图2所示,本实施方式的液晶显示装置1,具有在一对的基板之间密封有液晶的液晶显示面板2(图2中未图示)、与作为面照明装置的背光源单元6。
背光源单元6例如具有由规定厚度的长方形薄板装的透明部件所形成的导光板11。导光板11具有在面对液晶显示面板2一侧为面状分布、射出光的光射出区域(以下称为光射出面)16。导光板11的光射出面16的对置面成为印刷有作为光取出部功能的散乱点24的光散射面。在与导光板11的光射出面16对置的光散射面一侧配置有反射片22。
导光板11的光射出面16与其对置面的光散射面所夹持的区域是用于将光导向光射出面16的导光区域。而且,在光射出面16及包围光散射面外周的4个侧面部之中,对置的、例如长边侧的两侧面成为将光入射到导光区域的光入射面12。分别连接对置的2个光入射面12的两端而延长的2个侧面,成为将光反射到导光区域的反射面13。
导光板11的光入射面12上配置有包含离散光源列的LED模块15。LED模块15例如是沿着光入射面12交互离散地配置有多种射出不同发光波长光谱的光的LED7的结构。在LED模块15的周围,配置有为了有效地将来自LED模块15的光入射到导光板11的反射镜(反射板)20。
在导光板11与液晶显示面板2之间,设置有为了高效率地混合来自LED模块15的光的、规定厚度的气体空间部30。在气体空间部30与液晶显示面板2之间,例如配置有厚度为2mm左右的透过型扩散板3、透镜片4、5等光学片类。
这样,背光源单元6具有反射片22、导光板11、气体空间部30及光学片类3、4、5按照该顺序重叠的结构。这些结构部件由框体(housing)60所固定。
接着,对由背光源单元6的光混合及光射出动作进行简单的说明。如图2所示,射出LED模块15并从导光板11的光入射面12入射的光导向导光区域内,由散乱点24所散射,一部分从光射出面16向气体空间部30射出,残余部分由反射片22反射,再次回到导光板11的导光区域,再次被散乱点24所散射,最终从光射出面16向气体空间部30射出。这些射出光,是以接近光射出面16的面内方向,与光射出面16的法线方向之间角度为θ的大的方向上行进的光而射出。因此,从光射出面16所射出的光并不是直接入射到液晶显示面板2,而是暂时进入气体空间部30。由此,在光入射面16的附近被取出、不与来自其它LED 7的光混合的状态下的光,在进入气体空间部30之间与其它的光混合,扩大至遍及面板2的大的范围,所以使颜色不均匀与亮度不均匀成为不能辨别的状态。就是说,气体空间部30具有在背光源单元6的面内方向上,将发光波长光谱不同的光、或不同光亮的光混合并均匀化的功能。光学片类3、4、5,在面内的同一点,具有通过混合以不同角度行进的光并调整其指向角度,使面内照明光色与照明光亮均匀的功能。
实际上从导光板11射出的光,以对于光射出面16的法线方向相当倾斜的方向(θ=70~80°)射出。因此,使在某个射出点从导光板11射出的光,从该射出点在例如约50mm左右的导光板的面内方向行进的位置,入射到透过型扩散板5时,作为气体空间部30的厚度(光射出面16与透过型扩散板5之间的距离),必须有9~18mm。在本实施方式中,气体空间部30的厚度约为15mm。气体空间部30中行进50mm光也要扩散,因此除了与其它光混合之外,接近垂直方向的光量自身也急剧减少,所以作为颜色不均匀与亮度不均匀难以辨认。
图3是以在光射出面16的法线方向上看到的状态所表示的本发明一个实施方式的背光源单元6的导光板11的光射出面16与LED模块15的配置关系的图。在图3中,长方形的光射出面16的长边侧的对置两侧面是光入射面12T、12B,短边侧的对置两侧面是反射面13R、13L。
从导光板11的光入射面12T、12B的左侧端部附近,沿着光入射面12T、12B并排配置有多个按照顺序大体等间隔地设置有发射G(绿)色光的LED7G、发射R(红)色光的LED7R、发射B(蓝)色光的LED7B的三个一组的LED组(以下根据需要记述为”GRB”组)10。
从两个光入射面12T、12B的两端延伸的反射面13L、13R被加工成镜面,以高效率地正反射来自LED模块15的光。还有,也可以在反射面13L、13R的背面侧(反射面13L、13R的外侧)设置反射片,使通过反射面13L、13R的光回到导光区域。但是,并不是限于这样的结构,也可以是反射面13L、13R在研磨面上蒸镀或贴附反射膜,进而,即使是在不将反射面13L、13R研磨为镜面的粗糙切削面的状态下,也能够适用本实施方式。
那么,在这样结构的LED模块15与光入射面12T、12B的配置关系中,在光入射面16内的任意点,都能够将任意点附近的来自LED7G、LED7R、以及LED7B的光混合,而得到所希望的色。
另一方面,在光入射面12T左侧端部的上部附近的任意点,不仅是来自光入射面12T左端的“GRB”组10的直接光,而且来自该“GRB”组10的光在反射面13L上映写镜像的“BRG”组10′的光也到达。由此,在该任意点附近,来自反射面13L的右侧的“GRB”光到达,来自反射面13L的左侧的“GRB”光也到达。就是说,在反射面13L的上部附近的任意点附近,与从图的左方顺序配置“BRGGRB”的6个LED的一组等价,其中,来自距离该任意点更近的4个LED组的“RGGR”的光相对强地混合,而“B”则几乎不存在。
因此,为了相对地消除该任意点的蓝色成分的不足,控制光入射面12T左端的“GRB”组10的LED 7R的光量,使其比其它的LED 7R的光量小。在LED模块15内的未图示的LED驱动电路中,通过在光入射面12T左端的“GRB”组10的LED 7R中流过比其它的LED组10的LED7R中流过电流仅少规定量的电流,就能够从光入射面12T左端侧的LED7R射出仅比其他的LED7R少规定量的光量的光。
由此,能够抑制红色的增强、防止颜色不均匀,取得平衡的白色光,能够大幅度地降低反射面13L上端部附近的颜色不均匀。由同样的结构,够大幅度地降低反射面13L下端部附近及反射面13R上下端部附近的颜色不均匀。
以下,对能够降低颜色不均匀的LED模块15的具体结构,使用各种实施例加以说明。
(第一实施例)
图4A及图4B是表示本发明一个实施方式中第一实施例的LED模块15的概略结构的图。图4A表示的是光入射面12T左侧及其相邻的“GRB”组10的例子。在LED模块15内,发射G(绿)色光的LED7G彼此之间是串联连接。同样,发射R(红)色光的LED7R彼此之间、发射B(蓝)色光的LED7B彼此之间分别串联连接。向串联连接的各色的LED供给电流的LED驱动器的图省略。
这里,在光入射面12T左端的“GRB”组10内的LED7R上,并列连接有颜色不均匀修正用的电阻(颜色不均匀修正用电阻)40。颜色不均匀修正用电阻40具有作为对于光入射面12T左端侧的LED7R的电流旁路用电阻的功能。由于将颜色不均匀修正用电阻40的电阻值设定为10Ω(欧姆)以下时,光入射面12T左端侧的LED7R几乎不流过电流,所以,优选将颜色不均匀修正用电阻40的电阻值设定为10Ω以上30Ω以下。
根据以上的本实施方式,在成为颜色不均匀及亮度不均匀的原因的LED上比例连接有颜色不均匀修正用电阻,由此,使本来流过LED的电流旁路迂回,能够抑制该LED中流过的电流量,将该LED的光量聚光,因此能够调整颜色不均匀及亮度不均匀。
图4B表示了图4A的变形例。在图4A所示的结构中,由于颜色不均匀修正用电阻40的电阻值低,所以不适合于微细的颜色不均匀修正。而且,也难以进行LED性能偏差的修正。因此,在图4B所示的成为颜色不均匀及亮度不均匀的原因的LED(在本例中是光入射面12T左端侧的LED7R)上串联连接有第二颜色不均匀修正用电阻42,通过与颜色不均匀修正用电阻40的电阻分割,而正确地控制流过LED的电流值。根据这样的结构,能够进行比图4A所示的结构更高精度的颜色不均匀修正。
(第二实施例)
图5A及图5B是表示本发明一个实施方式中第二实施例的LED模块15的概略结构的图。图5A表示的是光入射面12T左侧及其相邻的“GRB”组10的例子。还有,在以后的实施例中,对于与前面所说明的结构具有同一效果的结构都赋予同样的符号,其说明予以省略。图5A所示的结构的特征在于,使用由可变电阻器构成的颜色不均匀修正用电阻41,取代第一实施例的颜色不均匀修正用电阻40。虽然颜色不均匀修正用电阻由第一实施例那样的固定电阻难以进行包含LED的性能偏差的修正,但通过设置可变电阻器,就能够对每个LED进行个别对应的修正。
图5B表示了图5A的变形例。在成为颜色不均匀及亮度不均匀的原因的LED上串联连接有第二颜色不均匀修正用电阻42,通过与颜色不均匀修正用电阻41的电阻分割而正确地控制流过LED的电流值。
(第三实施例)
图6A及图6B是表示本发明一个实施方式中第三实施例的LED模块15的概略结构的图。图6A表示的是光入射面12T左侧(反射面13L侧端部)及其相邻的“GRB”组10的例子。本实施例的结构的特征在于,在颜色不均匀修正用电阻40、41(图中示例41)一侧设置有开关43。在没有必要控制LED的光量的情况下,使开关43为断开,切断电流旁路迂回的功能。
图6B表示了图6A的变形例。颜色不均匀及亮度不均匀主要在光射出面16的四角发生。因此,从成本上考虑,仅对光射出面16的四角的颜色不均匀进行修正即可。所以在希望降低成本的情况下,在LED模块15端部的3个LED中的1个LED上设置颜色不均匀修正用电阻40、41即可。例如在光入射面12T的反射面13L侧的端部,如果调整了xy色度坐标的色度x值,则在红色用LED7R上设置颜色不均匀修正用电阻即可,如果调整色度y值,则在绿色用LED7G上设置颜色不均匀修正用电阻即可。因此,在本实施例中,作为调整色度y值的情况,表示了对于导致颜色不均匀及亮度不均匀的LED(例如光入射面12T左端侧的LED7G),并联连接颜色不均匀修正用电阻41,串联连接第二颜色不均匀修正用电阻42,进而在颜色不均匀修正用电阻41一侧设置有开关43的例子。
(第四实施例)
图7A及图7B是表示本发明一个实施方式中第四实施例的LED模块15的概略结构的图。图7A表示了与第三实施例的图6A及图6B的结构的组合类似,在LED模块15的反射面13一侧的端部,在端部3个LED中2个LED7G、7R上分别设置有颜色不均匀修正用电阻41的例子。这样,如果调整色度x值,则调整红色用LED7R的颜色不均匀修正用电阻41即可,如果调整色度y值,则调整绿色用LED7G的颜色不均匀修正用电阻41即可。而且,在不需要颜色不均匀修正的情况下,使各开关43断开即可。
图7B表示了图7A的变形例,表示了在LED模块15的反射面13一侧的端部,在端部3个LED中2个LED7G、7B上分别设置有颜色不均匀修正用电阻40、41的结构。在这样的情况下,也能够得到与图7A同样的颜色不均匀修正。
(第五实施例)
图8是表示本发明一个实施方式中第五实施例的LED模块15的概略结构的图。图8表示的是在LED模块15的反射面13L及13R一侧的端部,在端部3个LED中3个(或3的倍数个)LED7G、7R、7B上分别设置有颜色不均匀修正用电阻41的结构。由于如果不仔细地修正三原色的平衡,则由人的眼睛不能识别色的均匀性,所以采用在LED模块15两端各3个的LED7上设置颜色不均匀修正用电阻41的结构。由此,能够进行高精度的颜色不均匀修正。对串联连接的各色的LED7,由LED驱动器59分别供给电流。
(第六实施例)
图9是表示本发明一个实施方式中第六实施例的LED模块15的概略结构的图。图9中第五实施例的结构特征在于,在电流旁路迂回用的颜色不均匀修正用电阻41一侧设置有开关43。在没有必要对LED的光量进行控制的情况下,通过开关43的断开,能够切断电流旁路迂回的功能。由此,在不需要颜色不均匀修正时,由电流旁路迂回功能使LED变暗,防止亮度不均匀的产生。
(第七实施例)
图10是表示本发明一个实施方式中第七实施例的LED模块15的概略结构的图。图10表示的是在LED模块15的反射面13L及13R一侧的端部,设置有例如以使用2个“G”的“GRBG”的4个一组为最小单位排列的LED组10的结构中应用本实施方式的例。
在使用三原色的LED7R、7G、7B的情况下,由于在LED模块15两端配置黄色成分时使颜色不均匀修正变得容易,所以优选在两端配置红色或绿色的LED7R、7G。但是,由于红色或绿色的LED7R、7G的亮度个体的偏差大,所以单由颜色不均匀修正电阻所进行的修正偏差也大。而且,由于LED7的恶化偏差也大,所以由红色及绿色的高亮度LED7R、7G的影响使得随时间的经过而产生颜色不均匀。因此从LED模块15两端的第四个分别配置与两端同色的LED7(图中是LED7G),由两个LED7进行颜色不均匀修正,由此能够减轻由LED的恶化引起的亮度偏差。而且,使从LED模块15两端的第二与第五的LED为同色,也能够得到同样的效果。
(第八实施例)
图11是表示本发明一个实施方式中第八实施例的LED模块15的概略结构的图。图11的特征在于:在第七实施例的结构中,在电流旁路迂回用的颜色不均匀修正用电阻41一侧设置有开关43。
(第九实施例)
图12是表示本发明一个实施方式中第九实施例的LED模块15的概略结构的图。图12的特征在于,LED模块15的反射面13侧端部4个的配置是从端部“红-绿-蓝-红”。本发明者发现了,如第八实施例的图11所示,从一端的“绿-红-蓝-绿”或“绿-蓝-红-绿”的LED配置是颜色不均匀最小的配置。接着发现了“红-绿-蓝-红”的LED配置也是颜色不均匀小的配置。反之,两端为蓝时,颜色不均匀较大。
(第十实施例)
图13是表示本发明一个实施方式中第十实施例的LED模块15的概略结构的图。图13的特征在于,将第八实施例中的开关43置换为晶体管43a。由于电气的控制修正容易,所以如果将颜色不均匀修正用电阻也置换为电子电阻,就能够改善制造效率与调整精度。
(第十一实施例)
图14是表示本发明一个实施方式中第十一实施例的LED模块15的概略结构的图。图14是LED模块15的两端各3个的LED7G、7R、7B中,反射面13侧端部的至少1个LED(图中是LED7R)是个别驱动的结构。在LED7G及7B中,是各自同色的LED串联连接进行驱动,但对于LED7R,反射面13侧端部的LED7R是各自个别地驱动。LED模块15中通常是安装有40个以上的LED7,由3~4系统(绿色2系统)的配线来驱动3色的LED7G、7R、7B。本实施例是各自个别地电流驱动两端各3个中的至少1个LED7,由此控制电流值,进行颜色不均匀修正的结构。
(第十二实施例)
图15是表示本发明一个实施方式中第十二实施例的LED模块15的概略结构的图。图15是与第十一实施例同样的结构,对LED模块15的两端4系统进行个别的电流控制,进行颜色不均匀修正。进而,与第七实施例同样,是考虑了LED7的恶化偏差,从端部的第四个配置与两端同色的LED7(图中是LED7G),在端部与第四个的2个LED7G分别对绿色进行颜色不均匀修正的结构。而且,使从LED模块15两端的第二及第五的LED7同色,也能够得到同样的效果。
(第十三实施例)
图16是表示本发明一个实施方式中第十三实施例的LED模块15的概略结构的图。图16与第十二实施例同样,但却是关于绿色将端部与第四个的2个LED7G串联连接,减少个别驱动的数目的结构。
(第十四实施例)
图17是表示本发明一个实施方式中第十四实施例的LED模块15的概略结构的图。图17的特征在于在LED模块15的两端各配置4个白色的LED7W。使支配容易发生颜色不均匀的四角的分布的LED7为白色,能够以低的成本实现优质的LED背光源单元2。将两端各自4个白色的LED7W,与每个端部串联连接,通过电流的控制而保持亮度的均匀。
(第十五实施例)
图18是表示本发明一个实施方式中第十五实施例的LED模块15的概略结构的图。图18所示结构是图14所示结构的变形例,表示的是在LED模块15的反射面13L及13R侧的端部,在各个的端部4个的LED7W上分别设置颜色不均匀(在这种情况下是亮度不均匀)修正用电阻41。
(第十六实施例)
图19是表示本发明一个实施方式中第十六实施例的LED模块15的概略结构的图。是由LED驱动器59个别地对白色LED7W进行电流控制,修正亮度的结构。
(第十七实施例)
图20是表示本发明一个实施方式中第十七实施例的LED模块15的概略结构的图。如第七实施例中的说明,希望LED模块15的两端是黄色成分。因此在本实施例中,从LED模块15的两端顺序配置黄色LED7Y、深蓝色LED7C、品红色LED7M,从端部的第四个以后,沿着光入射面12交互离散地配置有红、绿、蓝的LED7R、7G、7B。
(第十八实施例)
图21是表示本发明一个实施方式中第十八实施例的LED模块15的概略结构的图。在本实施例中,特征在于在反射面13侧的端部配置有黄色、深蓝色、品红色3色中的2色的LED7,在从反射面13侧端部的第三个上配置有红或蓝的1色的LED7,从反射面13侧的端部的第四个以后,沿着光入射面12交互离散地配置有红、绿、蓝的LED。例如在图21所示的结构中,从黄色、深蓝色、品红色中选择2色(黄色与深蓝色),进而从3原色中选择1色(红或蓝)。黄是红与绿的中间色,深蓝色是绿与蓝的中间色,由于在两端配置黄色与深蓝色时,红色成分与蓝色成分不足,所以第三色选择不足色的红或蓝。第三色是根据LED的成分强度的。
(第十九实施例)
图22是表示本发明一个实施方式中第十九实施例的LED模块15的概略结构的图。图22所示的结构是第十七实施例的结构的变形例,表示的是在LED模块15的反射面13L及13R侧的端部,在端部的3个LED7Y、7C、7M上分别设置颜色不均匀修正用电阻41与开关43的结构的例子。
(第二十实施例)
图23是表示本发明一个实施方式中第二十实施例的LED模块15的概略结构的图。由LED驱动器59从黄色、深蓝色、品红色中选择2色的LED7(图中是黄色的LED7Y与深蓝色的LED7C),对其统一控制,而将3原色LED7R、7G、7B控制为同色的结果。
(第二十一实施例)
图24是表示本发明一个实施方式中第二十一实施例的LED模块15的概略结构的图。是在第十七实施例的图20所示的LED结构中,由LED驱动器59对黄色、深蓝色、品红色3色的LED7Y、7C、7M分别进行个别的电流控制,修正亮度与色度的结构。
(第二十二实施例)
图25是表示本发明一个实施方式中第二十二实施例的LED模块15的概略结构的图。是在第十八实施例的图21所示的结构中,由LED驱动器59对黄色LED7Y、深蓝色LED7C、红或蓝色的LED7R或7B分别进行个别的电流控制,修正亮度与色度的结构。
(第二十三实施例)
图26是表示本发明一个实施方式中第二十三实施例的LED模块15的概略结构的图。图26(a)是以在光射出面16的法线方向上看到的状态所表示的本实施例的背光源单元的导光板11的光射出面16与LED模块15的配置关系的图。在图26(a)中,长方形的光射出面16的短边侧的对置的两侧面是光入射面12T、12B,长边侧的对置的两侧面是反射面13R、13L。图26(b)是表示本实施例的LED模块15、15R、15L的概略结构。LED模块15R、15L的各LED8由LED驱动器59个别驱动。
从导光板11的光入射面12T、12B的上侧端部附近,沿着光入射面12T、12B,并排配置多个以大体相等的间隔按顺序连续设置有发G(绿)色光的LED7G、发R(红)色光的LED7R、发B(蓝)色光的LED7B等的LED7。
另一方面,从导光板11的光入射面12T、12B的下侧端部附近,沿着光入射面12T、12B,并排配置多个以大体相等的间隔按顺序连续设置有发G(绿)色光的LED7G、发B(蓝)色光的LED7B、发R(红)色光的LED7R等的LED7。
在反射面13R一侧及反射面13R两端部,配置有分别设置了发B(蓝)色光的LED8B的LED模块15R。在反射面13L一侧配置有在反射面13L两端部分别设置了发R(红)色光的LED8R的LED模块15L。LED8R与LED8B具有作为配置于光射出面16的四角的颜色不均匀修正用LED的功能。
如图3中已经说明的那样,即使是在图26(a)的LED模块15的结构中,由于反射面13L的反射效果,使光射出面16的下面的两角上红色不足。另一方面,由于反射面13R的反射效果,使光射出面16的上面的两角上蓝色不足。通过配置该不足色的LED作为颜色不均匀修正用LED,能够进行颜色不均匀修正。在直至第二十二实施例中,都是考虑减少流过LED的电流,降低多的成分亮度,但第二十三实施例是补充不足色,也是补充周边光量比的理想的修正方法。
(第二十四实施例)
图27是表示本发明一个实施方式中第二十四实施例的LED模块的概略结构的图。图27表示的是在第二十三实施例的图26所示的颜色不均匀修正用LED8R、8B上分别并联连接修正用电阻41a的结构。
(第二十五实施例)
图28是以在光射出面16的法线方向上看到的状态表示的本发明一个实施方式的第二十五实施例的背光源单元的导光板11的光射出面16与LED模块15的配置关系的图。图28所示的结构,是在图26(a)所示的结构上,添加在光射出面16的四角分别配置第二十三及第二十四实施例的控制用的彩色传感器50,由微机(未图示)进行控制的方式。在光射出面16的四角颜色不均匀发生的场所背面(导光板背面)配置彩色传感器50,将亮度与色度信息发送到微机,控制电流值或电子电阻值,修正为预先设定的目标亮度与色度。优先顺序为色度修正。或者是,作为目标的色度亮度,也可以是以中央的彩色传感器的输出为基准。
(第二十六实施例)
图29是表示本发明一个实施方式中第二十六实施例的LED模块15的概略结构的立体图。在选择机械式作为由可变电阻器构成的颜色不均匀(亮度不均匀)修正用电阻41的情况下,在LED模块15端安装颜色不均匀(亮度不均匀)修正用电阻41,在成形壳体或金属板壳体上设置调整孔,通过制造时的电阻值的增减,由此调整LED模块15两端的LED7的电流值,对色度进行修正。
根据以上说明的本实施方式,控制成为颜色不均匀及亮度不均匀的原因的LED的光量,或添加辅助的LED,能够以少的LED的数目,低价的边缘式LED背光源方式,降低所发生的显示区域四角的颜色不均匀。
本发明不限于上述实施方式,能够进行各种变更。
在上述实施方式中,是在导光板11的两侧配置有LED模块15,但并不限于此,也可以是仅在一侧配置LED模块15。而且,在截面为楔形的导光板的情况下,当然也可以是仅在一侧配置LED模块15。
而且,在上述实施方式中,是在平行平板型的1枚导光板中使用发明,但本发明并不限于此,如果是侧光型,也可以适用于2枚导光板重合结构的导平面2段型为首的所有结构的背光源单元。进而,并不限于背光源单元,也可以适用于前光源单元。
而且,在上述实施方式中,将由透明部件形成的导光板11使用于导光区域,但本发明并不限于此。例如如果是在导光区域侧面部安装反射部件,当然导光区域也可以是中空的空气层。
上述实施方式,作为光源是使用的LED,但本发明并不限于此,只要是由离散光源列所构成,可以适用于所有的发光体。而且,在上述实施例中所记述的面照明装置中,LED的色配置也可以是从两端顺序同色的镜面对称。
Claims (29)
1.一种面照明装置,其特征在于:具有
面状分布、射出光的光射出区域;
将光导向所述光射出区域的导光区域;
将光入射到所述导光区域的光入射面;
从所述光入射面的端部延伸、并反射所述导光区域内的光的反射面;
沿着所述光入射面交互离散地配置有多个LED的LED模块;以及
与规定的所述LED并联连接的颜色不均匀修正用电阻。
2.根据权利要求1所述的面照明装置,其特征在于:
所述颜色不均匀修正用电阻是可变电阻器。
3.根据权利要求1所述的面照明装置,其特征在于:
在所述颜色不均匀修正用电阻上串联地设置有开关。
4.根据权利要求1所述的面照明装置,其特征在于:
具有与所述规定的LED串联连接的第二颜色不均匀修正用电阻。
5.根据权利要求1所述的面照明装置,其特征在于:
所述规定的LED是在所述LED模块的所述反射面侧端部配置的3个中的至少1个。
6.根据权利要求1所述的面照明装置,其特征在于:
所述规定的LED,是在所述LED模块的所述反射面侧端部配置的3个中的至少2个。
7.根据权利要求1所述的面照明装置,其特征在于:
所述规定的LED,是在所述LED模块的所述反射面侧端部配置的3个或3的倍数个。
8.根据权利要求1所述的面照明装置,其特征在于:
所述LED的分光特性不同。
9.根据权利要求1所述的面照明装置,其特征在于:
所述规定的LED,是在所述LED模块的所述反射面侧端部配置的、具有3种分光特性的4个或4的倍数个。
10.根据权利要求1所述的面照明装置,其特征在于:
所述规定的LED,是在所述LED模块的所述反射面侧端部配置的、具有4种分光特性的4个或4的倍数个。
11.一种面照明装置,其特征在于:具有
面状分布、射出光的光射出区域;
将光导向所述光射出区域的导光区域;
将光入射到所述导光区域的光入射面;
从所述光入射面的端部延伸、并反射所述导光区域内的光的反射面;以及
沿着所述光入射面交互离散地配置多个LED、对所述反射面侧端部的至少1个所述LED进行个别驱动的LED模块。
12.根据权利要求1所述的面照明装置,其特征在于:
所述LED在所述LED模块的所述反射面侧端部的4个排列,从一端起是绿-红-蓝-绿的顺序。
13.根据权利要求1所述的面照明装置,其特征在于:
所述LED在所述LED模块的所述反射面侧端部的4个排列,从一端起是绿-蓝-红-绿的顺序。
14.一种面照明装置,其特征在于:具有
面状分布、射出光的光射出区域;
将光导向所述光射出区域的导光区域;
将光入射到所述导光区域的光入射面;
从所述光入射面的端部延伸、并反射所述导光区域内的光的反射面;以及
在所述反射侧端部至少设置1个白色LED、沿着所述光入射面交互离散地配置有多个LED的LED模块。
15.根据权利要求14所述的面照明装置,其特征在于:具有
与所述白色LED并联连接的亮度不均匀修正用电阻;以及
开闭所述亮度不均匀修正用电阻的开关。
16.根据权利要求14所述的面照明装置,其特征在于:
对所述白色LED进行个别驱动。
17.一种面照明装置,其特征在于:具有
面状分布、射出光的光射出区域;
将光导向所述光射出区域的导光区域;
将光入射到所述导光区域的光入射面;
从所述光入射面的端部延伸、并反射所述导光区域内的光的反射面;以及
在所述反射侧端部设置黄色、深蓝色、品红色的3色的LED,在从所述端部第4个以后,沿着所述光入射面交互离散地配置有红、绿、蓝的LED的LED模块。
18.一种面照明装置,其特征在于:具有
面状分布、射出光的光射出区域;
将光导向所述光射出区域的导光区域;
将光入射到所述导光区域的光入射面;
从所述光入射面的端部延伸、并反射所述导光区域内的光的反射面;以及
在所述反射侧端部设置黄色、深蓝色、品红色等3色中的2种的LED,在从所述端部第3个上设置有红或蓝的一色的LED,在从所述端部第4个以后,沿着所述光入射面交互离散地配置有红、绿、蓝的LED的LED模块。
19.根据权利要求17所述的面照明装置,其特征在于:具有
与所述反射面侧端部的所述LED并联连接的颜色不均匀修正用电阻;以及
开闭所述颜色不均匀修正用电阻的开关。
20.根据权利要求17所述的面照明装置,其特征在于:
对所述反射面侧端部的LED进行个别驱动。
21.一种面照明装置,其特征在于:具有
面状分布、射出光的光射出区域;
将光导向所述光射出区域的导光区域;
将光入射到所述导光区域的光入射面;
从所述光入射面的端部延伸、并反射所述导光区域内的光的反射面;
沿着所述光入射面交互离散地配置有多个LED的LED模块;以及
在所述光射出区域的四角设置的颜色不均匀修正用LED。
22.根据权利要求21所述的面照明装置,其特征在于:
具有与所述颜色不均匀修正用LED并联连接的颜色不均匀修正用电阻。
23.根据权利要求21所述的面照明装置,其特征在于:
对所述颜色不均匀修正用LED进行个别驱动。
24.根据权利要求1所述的面照明装置,其特征在于:
所述LED的颜色配置是从所述反射面两端顺序同样的色。
25.根据权利要求1所述的面照明装置,其特征在于:
在所述光射出区域的四角及中央的背面或表面,配置有用于控制亮度及色度的光传感器。
26.根据权利要求1所述的面照明装置,其特征在于:
在所述光入射面的一个侧面上配置有所述LED模块。
27.根据权利要求1所述的面照明装置,其特征在于:
具有在金属板或模块上设置有用于能够从外部调整所述颜色不均匀(亮度不均匀)的调整孔的壳体。
28.根据权利要求1所述的面照明装置,其特征在于:
使LED原色光的各色四角的亮度比一致,且各色周围亮度比统一,由此减轻白色时的颜色不均匀。
29.一种液晶显示装置,是具有在对置配置的一对基板之间封入的液晶的液晶显示装置,其特征在于:
具有权利要求1所述的面照明装置。
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