[发明专利]一种直下式背光模组以及液晶显示装置有效
申请号: | 201310443245.7 | 申请日: | 2012-04-16 |
公开(公告)号: | CN103472624A | 公开(公告)日: | 2013-12-25 |
发明(设计)人: | 张光耀;刘红叶;符攀攀 | 申请(专利权)人: | 深圳市华星光电技术有限公司 |
主分类号: | G02F1/13357 | 分类号: | G02F1/13357;G02F1/13 |
代理公司: | 深圳市威世博知识产权代理事务所(普通合伙) 44280 | 代理人: | 何青瓦 |
地址: | 518000 广东省深圳市光明新区公*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 直下式 背光 模组 以及 液晶 显示装置 | ||
技术领域
本发明涉及液晶显示技术领域,特别是涉及一种直下式背光模组以及液晶显示装置。
背景技术
随着液晶显示技术的快速发展,作为液晶显示器背光源之一的LED(Light Emitting Diode,发光二极管)因为其薄型化、节能以及无汞的优点,市占率持续攀高,逐渐取代大多数的CCFL(Cold Cathode Fluorescent Lamp,冷阴极荧光灯管)背光,并且也逐渐应用于直下式背光模组中。
目前成本较低的直下式背光模组技术,是采用表面黏贴LED技术并搭配二次透镜使用,将原来LED发光的朗伯散射光型,变成最大光强度发生在大视角的光型。如图1,图1为现有技术一种直下式背光模组中LED光源发出的光在二次透镜中的折射原理图,光源101为LED光源,设置在二次透镜102的下方。二次透镜102的中心内凹,可将从LED光源101发出的正视角的光偏折为大角度的光出射,因此,形成的光型由朗伯散射光型转成大视角散射光型。如图2和图3所示,图2所示的是未加二次透镜时LED光源发光所形成的朗伯散射光型的亮度与视角关系的坐标图,其中,横坐标为视角,纵坐标为光的亮度。图3是图1所示大视角光型的相对亮度与视角关系的坐标图,其中,横坐标为光的相对亮度,纵坐标为视角。因此,搭配二次透镜而实现的大视角光型,可以减少LED颗数,达到节省成本的目的。
然而在直下式背光模组中,实现大视角光型时会遇到一个较为严重的技术问题。即当光线沿着大视角射出时,通常照射到用来支撑扩散板的支撑柱上,导致产生阴影。请参阅图4,图4是现有技术一种直下式背光模组中光源与支撑柱的位置关系图,如图4所示,LED光源401发出的光线照射到支撑柱402上,由于支撑柱402的遮光效应,在支撑柱402的上端部位形成亮区403,而在支撑柱402背对光线的一侧形成阴影。即,在直下式背光模组的出光面上,会在支撑柱402的背对光源401的一面产生一条阴影,称作“支撑柱阴影(support pin shadow mura)”。请参阅图5,图5是图4中支撑柱遮挡光线而产生的支撑柱阴影的示意图,如图5所示,区域403'即是光源401发出的光线被支撑柱402上端遮挡后形成的阴影。因此,影响了直下式背光模组的出光效果。
因此,需要提供一种直下式背光模组以解决现有技术中出现支撑柱阴影的问题。
发明内容
本发明主要解决的技术问题是提供一种直下式背光模组以及液晶显示装置,能够在低成本的情况下,防止出现支撑柱阴影的现象,提高背光效果及显示效果。
为解决上述技术问题,本发明采用的一个技术方案是:提供一种直下式背光模组,包括:底框;光源,设置于底框上;扩散板,设置于光源的上方;多个支撑柱,设置于底框上,并支撑扩散板,离光源最近的支撑柱与光源之间的距离S满足下面公式:
S≥h*tanθ,
其中,h为离光源最近的支撑柱的长度,θ为光源所发出的预定光线入射至支撑柱的入射角度,预定光线的强度为光源所发出最强光强的十分之一。
其中,光源为蝙蝠散射光型LED。
其中,背光模组进一步包括反射片以及光学膜片,其中,反射片设置于光源和底框之间,光学膜片设置于扩散板的上方。
为解决上述技术问题,本发明采用的另一个技术方案是:提供一种液晶显示装置,其包括上述的直下式背光模组。
本发明的有益效果是:区别于现有技术的情况,本发明设计离光源最近的支撑柱与光源之间的距离S大于预定距离以避免出现支撑柱阴影现象,因此,能够防止支撑柱阴影现象,提高背光效果和显示效果。
附图说明
图1是现有技术一种直下式背光模组中LED光源发出的光在二次透镜中的折射原理图;
图2是未加二次透镜时LED光源发光所形成的朗伯散射光型的亮度与视角关系的坐标图;
图3是图1所示大视角光型的相对亮度与视角关系的坐标图;
图4是现有技术一种直下式背光模组中光源与支撑柱的位置关系图;
图5是图4中支撑柱遮挡光线而产生的支撑柱阴影的示意图;
图6是本发明直下式背光模组实施例的立体结构示意图;
图7是图6中光源发出的光线入射到支撑柱的入射角度的实验原理图;
图8是根据图7的原理图所得到的理论数据与实验数据的坐标图。
具体实施方式
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