专利摘要:
本發明係揭露一顯示裝置。該顯示裝置包含一光源;一波長轉換件鄰近該光源;以及一顯示面板,從該波長轉換件輸出的光係入射至該顯示面板,其中該波長轉換件包含一傾斜面,其相對於垂直該光源之光軸的一表面呈傾斜。
公开号:TW201305631A
申请号:TW101124378
申请日:2012-07-06
公开日:2013-02-01
发明作者:Soon-Young Hyun
申请人:Lg Innotek Co Ltd;
IPC主号:G02B6-00
专利说明:
顯示裝置
本發明主張關於2011年07月18日申請之韓國專利案號10-2011-0071140之優先權。藉以引用的方式併入本文用作參考。
本發明係關於一種顯示裝置。
有些顯示裝置需要背光單元來產生光以顯示影像。該背光單元提供光至一包含液晶的顯示面板。該背光單元包含一發光裝置和單元以有效地傳送自該發光裝置輸出的光朝向該液晶。
發光二極體(LED)可作為顯示裝置的光源。此外,一導光板和複數個光學片可被層疊在顯示裝置中以有效地將光源發出的光傳送至顯示面板。
將光源產生的光轉換波長而使白光能入射至導光板或顯示面板的一光學件可被用在顯示裝置中。特別是,可使用量子點(quantum dots)來轉換光的波長。
量子點具有10nm或更小的粒子大小,而量子點的電氣和光學特性可根據其尺寸而改變。舉例而言,如果量子點具有約55Å至約65Å範圍的粒子大小,將得以發出紅色的光。此外,如果量子點具有約40Å至約50Å範圍的粒子大小,將得以發出綠色的光。而如果量子點具有約20Å至約35Å範圍的粒子大小,將得以發出藍色的光。發出黃光的量子點其粒子大小可介於發出紅光的量子點和發出綠光的量子點之粒子的中間。根據光的波長,光譜的顏色傾向從紅色變換為藍色。所以,估計量子點的大小可相繼地從65Å變為20 Å,而這數值可有些微變化。
為了形成包含量子點的光學件,發射出光之三原色RGB顏色或RYGB顏色的量子點係被旋轉塗佈(spin-coated)或印刷在一透明基板上,例如一玻璃基板。如果增加射出黃光的量子點,則能獲得近似於自然光的白光。擴散和攜帶量子點的一介質(媒介)可發射出具有可見光帶的光和紫外光帶的光(包含遠紫外光帶),且可利用對具有可見光帶的光呈現優越穿透率的無機物質或高分子。舉例而言,該有機物質或該高分子可包含無機氧化矽(inorganic silica)、聚甲基丙烯酸酯(Polymethylmethacrylate,PMMA)、聚二甲基矽氧烷(Polydimethylsiloxane,PDMS)、聚乳酸(poly lactic acid,PLA)、矽聚合物(silicon polymer)、或釔鋁石榴石(YAG)。
利用如此量子點的一顯示裝置係揭露於韓國未審查專利公開號10-2011-0012246號。
本發明實施例提供一種顯示裝置可呈現改善的可靠度和耐久性。
根據實施例的一顯示裝置包含一光源;一波長轉換件鄰近該光源;以及一顯示面板,而從該波長轉換件輸出的光入射至該顯示面板,其中該波長轉換件包含相對於垂直該光源之一光軸的一表面為傾斜的一傾斜面。
根據實施例的顯示裝置可使用傳熱部和散熱部有效地將從光源產生的熱排散。特別是,該傳熱部係設置在該光源和該波長轉換件之間,且吸收從該光源散發的熱至該波長轉換件。
也就是說,該傳熱部可傳送熱至該散熱部,其中該熱為從該光源排出的熱至該波長轉換件。再者,根據實施例的顯示裝置可使用傳熱部和散熱部排散從該波長轉換件產生的熱,該熱為光源輸出光所致。
因此,根據實施例的顯示裝置能防止波長轉換件因熱所造成的退化或變性(denature)。特別是,根據實施例的顯示裝置能防止一基質(host)及/或包含在波長轉換件的波長轉換顆粒因熱所造成的變性。所以,根據實施例的顯示裝置能呈現改善的可靠度換耐久性。
此外,根據實施例的顯示裝置能有效地降低波長轉換件的溫度。因此,根據實施例的顯示裝置能降低因溫度增加造成波長轉換顆粒的功能退化及能呈現改善的顏色再現性。
在實施例的描述中,應被理解,當一基板、一框架、一片體、一層、或一圖案在另一基板、另一框架、另一片體、另一圖案”上”或”之下方”時,其可以”直接地”或”間接地”在另一基板、另一框架、另一片體、或另一圖案,或者可出現一或更多的中介層。每一元件的位置已伴隨圖式進行說明。在圖式中,每一元件的厚度和尺寸,為清楚說明,而可能被誇大、省略或示意性繪示。此外,元件的尺寸並未反應實施尺寸。
圖1繪示根據第一實施例之一液晶顯示器的分解示意圖。圖2為圖1中沿線A-A’的剖視圖。圖3繪示根據第一實施例之一波長轉換件的示意圖。圖4為圖3中沿線B-B’的剖視圖。圖5繪示根據第一實施例之一發光二極體、一軟性印刷電路板、一波長轉換件、以及一導光板的剖視圖。圖6繪示一軟性印刷電路板的平面圖。
參閱圖1至圖6,根據實施例,一液晶顯示器包含一模框10、一背光組件20、以及一液晶面板30。
模框10容置背光組件20和液晶面板30於其中。模框10具有一矩形框形,而用於模框10的材料可包含塑膠或強化塑膠。
此外,一底座可設置在模框10之下方以圍繞模框10且支撐背光組件20。該底座亦可設置在模框10的一側邊。
背光組件20設置在模框10中以供應朝向液晶面板30的光。背光組件20包含一反射片100、一導光板200、一光源例如:發光二極體300、一波長轉換件400、一傳熱部700、一散熱部800、複數個光學片500、以及一軟性印刷電路板(FPCB)。
當光從發光二極體300射出時,反射片100將光向上反射。
導光板200設置在反射片100上,以藉由完全地反射、折射和散射而將從發光二極體300入射的光向上反射。
導光板200包含朝向發光二極體300的一入射面。在導光板200的數個側邊中,朝向發光二極體300的一側邊可作為該入射面。
發光二極體300設置在導光板200的側邊。詳細而言,發光二極體300係設置在該入射面。
發光二極體300作為光源以產生光。詳細而言,發光二極體300發出朝向波長轉換件400的光。
發光二極體300產生一第一光。舉例而言,該第一光可包含一藍光。也就是說,發光二極體300可包含產生藍光的一藍光發光二極體。該第一光可包含具有波長帶約430nm至約470nm的藍光。此外,發光二極體300可產生一紫外(UV)光。
發光二極體300安裝在FPCB 600上。發光二極體300設置在FPCB 600之下方。發光二極體300透過FPCB 600接收一驅動訊號來驅動。
波長轉換件400插設在發光二極體300和導光板200之間。詳細而言,波長轉換件400係結合至導光板200的側邊。更詳細而言,波長轉換件400附加至導光板200的入射面。此外,波長轉換件400能結合至發光二極體300。
波長轉換件400接收來自發光二極體300的光,並轉換該光的波長。舉例而言,波長轉換件400可轉換發光二極體300發出的第一光成為第二光和第三光。
在本實施例中,第二光可包含紅光,而第三光可包含綠光。換言之,波長轉換件400轉換部份的第一光為具有波長在約630nm至約660nm範圍的紅光,和部份的第一光為具有波長在約520nm至約560nm範圍的綠光。
如此,穿越波長轉換件400的第一光係與由波長轉換件400轉換的第二光和第三光結合。因此,得以發射出白光。也就是說,白光係透過第一光至第三光的結合而入射至導光板200。
如圖2至圖4所示,波長轉換件400包含一管體(tube)410、一密封部420、複數個波長轉換顆粒430、以及一介質(matrix)440。
管體410容置密封部420、波長轉換顆粒430、和介質440於其中。也就是說,管體410可作為一容座(receptacle)以容置密封部420、波長轉換顆粒430和介質440。此外,管體410於一方向延伸一長度。
管體410可具有一導管(pipe)狀。詳細而言,管體410垂直於管體410的長度方向(length direction)的剖面可為梯形。管體410可具有約0.6mm的寬度和約0.2mm的高度。也就是說,管體410可包含一毛細管(capillary tube)。
管體410係為透明。管體410可包括玻璃。詳細而言,管體410可包括一玻璃毛細管。
密封部420係設置在管體410中。密封部420係排列在管體410的一端部以封閉管體410。密封部420可包含環氧樹脂。
該些波長轉換顆粒430係提供在管體410中。詳細而言,波長轉換顆粒430係均勻分佈在安裝在管體410內的介質440中。
波長轉換顆粒430轉換發光二極體300發出之光的波長。詳細而言,從發光二極體300發出的光入射至波長轉換顆粒430,且波長轉換顆粒430轉換該入射光之波長。舉例而言,波長轉換顆粒430能轉換發光二極體300發出的藍光成為綠光和紅光。也就是說,部份的波長轉換顆粒430轉換藍光成為具有波長在約520 nm至約560 nm之範圍的綠光,以及部份的波長轉換顆粒430轉換藍光成為具有波長在約630 nm至約660 nm之範圍的紅光。
此外,波長轉換顆粒430能轉換發光二極體300發出的紫外(UV)光成為藍光、綠光和紅光。也就是說,部份的波長轉換顆粒430轉換UV光成為具有波長在約430 nm至約470 nm之範圍的藍光,以及部份的波長轉換顆粒430轉換UV光成為具有波長在約520 nm至約560 nm之範圍的綠光。再者,部份的波長轉換顆粒430轉換UV光成為具有波長在約630 nm至約660 nm之範圍的紅光。
換句話說,如果發光二極體300為發出藍光的藍光發光二極體,則可採用能轉換藍光成為綠光和紅光的波長轉換顆粒430。此外,如果發光二極體300為發出UV光的UV光發光二極體,則可採用能轉換UV光成為藍光、綠光和紅光的波長轉換顆粒430。
波長轉換顆粒430可包含複數個量子點。該些量子點可包括:核心奈米晶體(core nano-crystals)與圍繞核心奈米晶體之外殼奈米晶體(shell nano-crystals)。此外,該些量子點可包括:有機配位體(organic ligands),與該外殼奈米晶體接合。此外,該些量子點可包括:一有機塗覆層(organic coating layer),圍繞該外殼奈米晶體。
該外殼奈米晶體可被製備為至少兩層。該外殼奈米晶體係形成於該核心奈米晶體之表面上。該量子點係使用該外殼奈米晶體形成一外殼層來拉長入射於該核心奈米晶體之光的波長,進而改善光效率。
該些量子點可包括II族化合物半導體、III族化合物半導體、V族化合物半導體、及VI族化合物半導體其中之一者。更詳細來說,該核心奈米晶體可包括硒化鎘(CdSe)、磷化銦鎵(InGaP)、碲化鎘(CdTe)、硫化鎘(CdS)、硒化鋅(ZnSe)、碲化鋅(ZnTe)、硫化鋅(ZnS)、碲化汞(HgTe)、或硫化汞(HgS)。另外,該外殼奈米晶體可包括硫化銅鋅(CuZnS)、硒化鎘(CdSe)、碲化鎘(CdTe)、硫化鎘(CdS)、硒化鋅(ZnSe)、碲化鋅(ZnTe)、硫化鋅(ZnS)、碲化汞(HgTe)、或硫化汞(HgS)。該些量子點可具有一粒徑為約1nm至約10nm。
從量子點發出之光的波長可根據量子點的大小而被調整。有機配位體可包含吡啶(pyridine)、疏基甲醇(mercapto alcohol)、硫基(thiol)、膦(phosphine)、以及膦氧化物(phosphine oxide)。有機配位體可穩定在合成程序後不穩定的量子點。懸空鍵(dangling bond)可形成在價能帶,而量子點可因該懸空鍵而不穩定。然而,由於有機配位體的一端部為非鍵結狀態,該有機配位體的一端部係與該懸空鍵結合,藉以穩定量子點。
特別是,如果量子點的尺寸小於一激子(exciton)的波耳半徑(Bohr radius)時,因該激子由光和電所激發之電子和電洞所組成,將可能出現量子侷限效應。因此,量子點可具有個別能階(discrete energy level)。所以,能帶間隙的大小係被改變。此外,電荷係被限制在量子點中,因此發光效率得以改善。
不同於一般螢光顏料,量子點的螢光波長可依據粒子的大小而改變。詳細而言,當該粒子的尺寸縮減時,該光具有較短的波長。所以,可藉由調整粒子的大小而產生具有可見光之波長頻帶的螢光。此外,量子點呈現出的吸光係數(extinction coefficient)高於一般螢光顏料吸光係數的100至1000倍,且相較於一般螢光顏料,其具有優良的量子產率(quantum yield)。因此,得以產生強烈的螢光。
量子點能透過化學品濕法(chemical wet scheme)而合成。化學品濕法係藉由浸漬先驅物在有機溶液中來成長顆粒。根據化學品濕法,得以合成量子點
介質440圍繞著波長轉換顆粒430。詳細而言,波長轉換顆粒430係均勻地分佈在介質440中。介質440包含高分子材料。介質440係為透明。也就是說,介質440包含透明的高分子材料。
介質440係設置在管體410中。詳細而言,介質440係完全地填充在管體410中。介質440可附著至管體410的一內表面。
一空氣層450係形成於密封部420和介質440之間。空氣層450內係填充氮。空氣層450在密封部420和介質440之間作為一緩衝區(buffer)。
波長轉換件400可透過下列方法而形成。
首先,該些波長轉換顆粒430可均勻地分佈在一樹脂化合物中。該樹脂化合物係為透明。該樹脂化合物可具有光固化特性。
然後,降低管體410的內部壓力、管體410的入口浸漬在其內分佈有波長轉換顆粒430的樹脂化合物中,以及增加環境壓力(ambient pressure)。因此,具有波長轉換顆粒430的樹脂化合物係被導入至管體410中。
之後,被導入至管體410內之部份樹脂化合物係被移除,而管體410的入口411變為空的狀態。
然後,被導入至管體410的樹脂化合物係藉由UV光來固化,因此形成該介質440。
接著,導入環氧樹脂合成物至管體410的入口。該環氧樹脂合成物係被固化,因此形成密封部420。形成密封部420的過程係於氮大氣(nitrogen atmosphere)下進行。因此,包含氮的空氣層可形成於密封部420和介質440之間。
波長轉換件400可包含一入射面401、一出光面404、一第一傾斜面402、以及一第二傾斜面403.詳細而言,管體410包含入射面401、出光面404、第一傾斜面402、以及第二傾斜面403。
波長轉換件400的入射面401係與發光二極體300相對。也就是說,波長轉換件400的入射面401係朝向該些發光二極體300。波長轉換件400的入射面401係波長轉換件400的出光面404。波長轉換件400的入射面401可大致上垂直於光軸OA。此外,波長轉換件400的入射面401係大致上平行於發光二極體300的該出光面。
波長轉換件400的出光面404係相對於波長轉換件400的入射面401。此外,波長轉換件400的出光面404係相對於導光板200的入射面。波長轉換件400的出光面400係大致上平行於導光板200的入射面。
波長轉換件400出光面404的區域可大於波長轉換件400入射面401的區域。
第一傾斜面402從波長轉換件400的入射面401延伸至波長轉換件400的出光面404。第一傾斜面402係相對波長轉換件400的入射面401呈傾斜。此外,第一傾斜面402係相對一虛擬面(virtual surface)呈傾斜,該虛擬面垂直於發光二極體300的光軸OA。
一鈍角形成在波長轉換件400的第一傾斜面402和入射面401之間。詳細而言,介於波長轉換件400的第一傾斜面402和入射面401之間的一角度可在約100°至約130°的範圍。
第二傾斜面403從波長轉換件400的入射面401延伸至波長轉換件400的出光面404。第二傾斜面403係相對波長轉換件400的入射面401呈傾斜。此外,第二傾斜面403係相對一虛擬面(virtual surface)呈傾斜,該虛擬面垂直於發光二極體300的光軸OA。
一鈍角形成在波長轉換件400的第二傾斜面403和入射面401之間。詳細而言,介於波長轉換件400的第二傾斜面403和入射面401之間的一角度可在約100°至約130°的範圍。
介於第一和第二傾斜面402、403之間的距離可隨第一和第二傾斜面402、403遠離發光二極體300而增加。也就是說,波長轉換件400可具有輻射結構(radial structure)。如此,波長轉換件400得以有效地排散熱。
傳熱部700係插設在發光二極體300和波長轉換件400之間。更詳細而言,可提供傳熱部700在發光二極體300的出光面。再者,可提供傳熱部700在波長轉換件400的入射面401。更詳細而言,傳熱部700可緊密附著至發光二極體300的出光面301。再者,傳熱部700可緊密附著至波長轉換件400的入射面401、第一傾斜面402以及第二傾斜面403。
傳熱部700可插設在導光板200和波長轉換件400之間。傳熱部700可緊密附著至導光板200和波長轉換件400。更詳細而言,傳熱部700可緊密附著至波長轉換件400的出光面404。
再者,傳熱部700可覆蓋波長轉換件400的第一傾斜面402和第二傾斜面403。也就是說,傳熱部700可圍繞波長轉換件400。傳熱部700可緊密附著至波長轉換件400的第一傾斜面402和第二傾斜面403。
傳熱部700係連接至散熱部800。傳熱部700可直接地或間接地連接至散熱部800。
傳熱部700可表現出高的熱傳導率。傳熱部700可表現出在約1.5×10-4cal/sec‧cm‧℃至約20×10-4cal/sec‧cm‧℃之範圍的熱傳導率。傳熱部700可具有高於管體410的熱傳導率。
傳熱部700係為透明。傳熱部700的折射係數(refractive index)可介於管體410的折射係數和發光二極體300填充材料的折射係數之間。更詳細而言,傳熱部的折射係數可在約1.5至約1.6的範圍。
傳熱部700可包含高分子材料展現高的熱傳導率和透射率。更詳細而言,構成傳熱部700的材料可包含矽氧樹脂(silicon resin)、環氧樹脂、酚醛樹脂、胺基甲酸酯樹脂(urethane resin)、或尿醛樹脂(Urea resin)。
散熱部800係連接至傳熱部700。散熱部800可直接地或間接地連接至傳熱部700。散熱部800可排散從傳熱部700傳送來的熱。
參閱圖1、圖5和圖6,散熱部800包含一第一散熱部810和一第二散熱部820。
第一散熱部810係提供在FPCB 600。更詳細而言,第一散熱部810是在FPCB 600的內側。第一散熱部810可被包含在FPCB 600。換句話說,第一散熱部810可為FPCB 600的一部份。
第一散熱部810可提供在波長轉換件400上。此外,第一散熱部810可往波長轉換件400延伸的方向延伸。此外,第一散熱部810與傳熱部700連接。更詳細而言,第一散熱部810可直接地與傳熱部700接觸。
第一散熱部810可包含呈現高熱傳導(thermal conductivity)的材料。舉例而言,第一散熱部810可包含金屬,例如:銅(Cu)。
如圖5所示,第一散熱部810包含一接觸部811、一連接孔812、以及一散熱墊813。
接觸部811直接或間接地與傳熱部700接觸。連接孔812係連接至接觸部811和散熱墊813。換句話說,連接孔812連接接觸部811與散熱墊813。
散熱墊813係連接至連接孔812。散熱墊813可曝露至外部。散熱墊813將傳熱部700傳送來的熱排出至外部,特別是,進入空氣中。
第二散熱部820係被提供在波長轉換件400之下方。更詳細而言,第二散熱部820可被提供在該些發光二極體300之下方。第二散熱部820係連接至傳熱部700。更詳細而言,第二散熱部820可直接地與傳熱部700接觸。
第二散熱部820可具有一形狀,該形狀往波長轉換件400延伸的方向延伸。舉例而言,第二散熱部820可具有一條狀的形狀或一長條(strip)狀往波長轉換件400延伸的方向延伸。
第二散熱部820可包含呈現高熱傳導(thermal conductivity)的材料。舉例而言,第二散熱部820可包含金屬,例如:鋁(Al)或銅(Cu)。
第二散熱部820可將傳熱部700傳送來的熱排出至外部,特別是,進入空氣中。
該些光學片500係設置在導光板200上,以改善穿過該些光學片500之光的特性。
FPCB 600係電性連接至該些發光二極體300。FPCB 600可將該些發光二極體300設置在其表面上。FPCB 600係安裝在模框10中且排列在導光板200上。
請參閱圖5,FPCB 600可包含第一散熱部810。FPCB 600可包含一支撐層610、一第一互連層(interconnection layer)620、一第二互連層630、一第一保護層640、以及一第二保護層650。
支撐層610支撐第一互連層620、第二互連層630、第一保護層640、以及第二保護層650。支撐層610包含一絕緣層。支撐層610可具撓性。構成支撐層610的材料可包含高分子材料,例如聚亞醯胺基樹脂(polyimide-based resin)。
第一互連層620係被提供在支撐層610上。第一互連層620可直接地與支撐層610上表面接觸。第一互連層620可包含銅(Cu)。
第二互連層630係被提供在支撐層610之下方。第二互連層630可直接地與支撐層610的下表面接觸。第二互連層630可包含銅(Cu)。第一和第二互連層620、630可透過穿過支撐層610的一導孔(via)而彼此連接。
第二互連層630係與該些發光二極體300連接。更詳細而言,該些發光二極體300可透過一焊料或一凸塊(bump)而與第二互連層630電性連接。
第一保護層640係被提供在第一互連層620上。第一保護層640覆蓋第一互連層620。第一保護層640保護第一互連層620。第一保護層640可包含一絕緣物,例如:高分子材料。
第二保護層650係被提供在第二互連層630之下方。第二保護層650覆蓋第二互連層630。第二保護層650保護第二互連層630。第二保護層650可包含一絕緣物,例如:高分子材料。
第一散熱部810可包含FPCB 600。換句話說,散熱墊813可與第一互連層620形成在同一層。此外,連接孔812可穿透支撐層610而形成。連接孔812可與第二互連層630形成在同一層。此外,第一保護層640可形成有一第一開放區域OR1以暴露出散熱墊813的上表面至外部。此外,第二保護層650可形成有一第二開放區域OR2以暴露出接觸部811至波長轉換件400。
該背光單元係藉由模框10和背光組件20而被建構。換句話說,該背光單元包含模框10和背光組件20。
液晶面板30係被提供在模框10的內部,且排列在該些光學片500上。
液晶面板30藉由調整穿越液晶面板30之光的強度來顯示影像。也就是說,液晶面板30為一種顯示面板以顯示影像。液晶面板30包含一TFT基板、一彩色濾光基板、一液晶層插設在上述之兩基板之間以及偏光濾光片(polarizing filters)。
如上所述,根據實施例,液晶顯示器可使用傳熱部700和散熱部800而有效地排散從發光二極體300產生的熱。特別是,傳熱部700可插設在發光二極體300和波長轉換件400之間,且可將吸收來自發光二極體300的熱朝向波長轉換件400。
也就是說,傳熱部700可傳送熱至散熱部800,其中該熱為從發光二極體300排出至波長轉換件400的熱。再者,根據實施例的顯示裝置可使用傳熱部700和散熱部排散從波長轉換件400產生的熱,該熱為光源輸出光所致。
特別是,由於波長轉換件400包含第一和第二傾斜面402、403,波長轉換件400的表面區域得以增加。因此,介於波長轉換件400和傳熱部700的接觸區域得以擴大。此外,由於第一和第二傾斜面402、403之傾斜結構,可增加填充在第一和第二傾斜面402、403周圍之傳熱部700的數量。
因此,波長轉換件400的熱得以透過傳熱部700而有效地傳送至散熱部800。
所以,根據實施例的顯示裝置可防止波長轉換件400的因熱而造成的退化或變性(denature)。特別是,根據實施例的顯示裝置能防止一基質(host)及/或波長轉換顆粒因熱所造成的變性。因此,根據實施例的顯示裝置能呈現改善的可靠度換耐久性。
此外,根據實施例的顯示裝置可有效地降低波長轉換件400的溫度。因此,根據實施例的顯示裝置可降低因溫度增加造成波長轉換件400的效能退化,且可呈現改善的顏色再現性。
圖7繪示根據第二實施例的一波長轉換件的示意圖。圖8繪示根據第二實施例之一發光二極體、一軟性印刷電路板、一波長轉換件、以及一導光板的剖視圖。在後文中,根據本實施例的波長轉換件將藉由參照上述液晶顯示器的說明來描述。前述實施例將併入用來參照,除了修改的部分。
參閱圖7和圖8,波長轉換件400的入射面401係相對於一虛擬面呈傾斜,該虛擬面垂直於發光二極體300的光軸OA。以此方式,波長轉換件400的出光面404係相對於該虛擬面呈傾斜,該虛擬面垂直於發光二極體300的光軸OA。
此時,波長轉換件400的入射面401和出光面404可大致上彼此平行。
此外,波長轉換件400可包含一上表面405和一下表面406。波長轉換件400的上表面405和下表面406可從波長轉換件400的入射面401沿伸至出光面404。此外,波長轉換件400的上表面405和下表面406可彼此面對。再者,波長轉換件400的上表面405和下表面406係大致與發光二極體300的光軸OA平行。
也就是說,波長轉換件400可具有梯形剖面。因此,介於波長轉換件400的上表面405和入射面401之間形成一銳角,而介於波長轉換件400的下表面406和入射面401之間形成一鈍角。此外,介於波長轉換件400的入射面401和發光二極體300的出光面之間的距離D係在朝下方向逐漸增加。也就是說,波長轉換件400的上部相較於波長轉換件400的下部更接近發光二極體300。
因此,當傳熱部700位於靠近第二散熱部820時,傳熱部700的厚度可逐漸增加。因此,根據實施例的液晶顯示器可透過第二散熱部820而有效地排散波長轉換件400的熱。
此外,由於波長轉換件400的外表面區域能被增加,根據實施例的液晶顯示器得以有效地排散波長轉換件400的熱。
圖9繪示根據第三實施例之一波長轉換件的示意圖。圖10繪示根據第三實施例之一發光二極體、一軟性印刷電路板、一波長轉換件、以及一導光板的剖視圖。在後文中,根據本實施例的波長轉換件將藉由參照上述液晶顯示器的說明來描述。前述實施例將併入用來參照,除了修改的部分。
參閱圖9和圖10,波長轉換件400的入射面401係相對於一虛擬面呈傾斜,該虛擬面垂直於發光二極體300的光軸OA。以此方式,波長轉換件400的出光面404係相對於該虛擬面呈傾斜,該虛擬面垂直於發光二極體300的光軸OA。也就是說,波長轉換件400的入射面401和出光面404為相對於該虛擬面呈傾斜的傾斜面,該虛擬面垂直於發光二極體300的光軸OA。
此時,波長轉換件400的入射面401和出光面404可大致上彼此平行。
此外,波長轉換件400可包含一上表面405和一下表面406。波長轉換件400的上表面405和下表面406可從波長轉換件400的入射面401沿伸至出光面404。此外,波長轉換件400的上表面405和下表面406可彼此面對。再者,波長轉換件400的上表面405和下表面406係大致與發光二極體300的光軸OA平行。
也就是說,波長轉換件400可具有梯形剖面。因此,介於波長轉換件400的上表面405和入射面401之間形成一鈍角,而介於波長轉換件400的下表面406和入射面401之間形成一銳角。此外,介於波長轉換件400的入射面401和發光二極體300的出光面之間的距離D係在朝下方向逐漸增加。也就是說,波長轉換件400的下部相較於波長轉換件400的上部更接近發光二極體300。
因此,當傳熱部700位於靠近第一散熱部810時,傳熱部700的厚度可逐漸增加。因此,根據實施例的液晶顯示器可透過第一散熱部810而有效地排散波長轉換件400的熱。
此外,由於波長轉換件400的外表面區域能被增加,根據實施例的液晶顯示器得以有效地排散波長轉換件400的熱。
在本說明書中所提到的“一實施例”、“實施例”、“範例實施例”等任何的引用,代表本發明之至少一實施例中包括關於該實施例的一特定特徵、結構或特性。此類用語出現在文中多處但不盡然要參考相同的實施例。此外,在特定特徵、結構或特性的描述關係到任何實施例中,皆認為在熟習此技藝者之智識範圍內其利用如此的其他特徵、結構或特徵來實現其它實施例。
實施例雖然參考實施例之許多說明性實施例來描述實施例,但應理解,熟習此項技藝者可想出將落入本發明之原理的精神及範疇內的眾多其他修改及實施例。更特定言之,在本發明、圖式及所附申請專利範圍之範疇內,所主張組合配置之零部件及/或配置的各種變化及修改為可能的。對於熟悉此項技術者而言,除了零部件及/或配置之變化及修改外,替代用途亦將顯而易見。
10‧‧‧模框
20‧‧‧背光組件
30‧‧‧液晶面板
100‧‧‧反射片
200‧‧‧導光板
201‧‧‧黏著件
300‧‧‧發光二極體
400‧‧‧波長轉換件
401‧‧‧入射面
402‧‧‧第一傾斜面
403‧‧‧第二傾斜面
404‧‧‧出光面
405‧‧‧上表面
406‧‧‧下表面
410‧‧‧管體
420‧‧‧密封部
430‧‧‧波長轉換顆粒
440‧‧‧介質
450‧‧‧空氣層
500‧‧‧光學片
600‧‧‧FPCB
610‧‧‧支撐層
620‧‧‧第一互連層
630‧‧‧第二互連層
640‧‧‧第一保護層
650‧‧‧第二保護層
700‧‧‧傳熱部
800‧‧‧散熱部
810‧‧‧第一散熱部
811‧‧‧接觸部
812‧‧‧連接孔
813‧‧‧散熱墊
820‧‧‧第二散熱部
D‧‧‧距離
OA‧‧‧光軸
OR1‧‧‧第一開放區域
OR2‧‧‧第二開放區域
圖1繪示根據第一實施例之一液晶顯示器的分解示意圖。
圖2為圖1中沿線A-A’的剖視圖。
圖3繪示根據第一實施例之一波長轉換件的示意圖。
圖4為圖3中沿線B-B’的剖視圖。
圖5繪示根據第一實施例之一發光二極體、一軟性印刷電路板、一波長轉換件、以及一導光板的剖視圖。
圖6繪示一軟性印刷電路板的平面圖。;
圖7繪示根據第二實施例的一波長轉換件的示意圖。
圖8繪示根據第二實施例之一發光二極體、一軟性印刷電路板、一波長轉換件、以及一導光板的剖視圖。
圖9繪示根據第三實施例之一波長轉換件的示意圖。
圖10繪示根據第三實施例之一發光二極體、一軟性印刷電路板、一波長轉換件、以及一導光板的剖視圖。
30‧‧‧液晶面板
100‧‧‧反射片
200‧‧‧導光板
201‧‧‧黏著件
300‧‧‧發光二極體
401‧‧‧入射面
402‧‧‧第一傾斜面
403‧‧‧第二傾斜面
404‧‧‧出光面
410‧‧‧管體
430‧‧‧波長轉換顆粒
440‧‧‧介質
600‧‧‧FPCB
700‧‧‧傳熱部
820‧‧‧第二散熱部
OA‧‧‧光軸
权利要求:
Claims (16)
[1] 一種顯示裝置包含:一光源;一波長轉換件鄰近該光源;以及一顯示面板,從該波長轉換件輸出的光係入射至該顯示面板,其中該波長轉換件包含一傾斜面,該傾斜面相對於垂直該光源的一光軸的一表面呈傾斜。
[2] 如申請專利第1項所述之顯示裝置,更包含一散熱部介於該光源和該波長轉換件之間。
[3] 如申請專利第2項所述之顯示裝置,其中該傳熱部包含一透明樹脂。
[4] 如申請專利第2項所述之顯示裝置,其中該傳熱部緊密地附著至該傾斜面。
[5] 如申請專利第1項所述之顯示裝置,其中該波長轉換件包含一入射面和相對於該入射面的一出光面,而該出光面係相對於垂直該光源的該光軸之該表面呈傾斜。
[6] 如申請專利第5項所述之顯示裝置,其中該波長轉換件包含一上表面和一下表面從該傾斜面延伸至該出光面,且一銳角形成在介於該上表面和該下表面之間。
[7] 如申請專利第1項所述之顯示裝置,其中該波長轉換件包含:一入射面相對於該光源設置;以及一出光面相對於該入射面設置,且其中該傾斜面從該入射面延伸至該出光面。
[8] 如申請專利第7項所述之顯示裝置,其中一鈍角形成在介於該入射面和該出光面之間。
[9] 如申請專利第8項所述之顯示裝置,其中介於該入射面和該出光面之間的一角度係在約100°至約130°的範圍。
[10] 如申請專利第7項所述之顯示裝置,其中該入射面具有一區域小於該出光面的區域。
[11] 如申請專利第7項所述之顯示裝置,更包含:一傳熱部在該傾斜面和該入射面上;以及一散熱部連接至該傳熱部。
[12] 如申請專利第11項所述之顯示裝置,其中該傳熱部係為透明。
[13] 如申請專利第7項所述之顯示裝置,更包含一傳熱部緊密地附著至該傾斜面。
[14] 如申請專利第1項所述之顯示裝置,其中該傾斜面係相對於該光源或一導光板。
[15] 如申請專利第2項所述之顯示裝置,其中該傳熱部具有一折射係數在約1.5至約1.6的範圍。
[16] 如申請專利第2項所述之顯示裝置,其中該傳熱部包含一矽氧樹脂(silicon resin)、一環氧樹脂、一酚醛樹脂、一胺基甲酸酯樹脂(urethane resin)、或一尿醛樹脂(Urea resin)。
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EP3217216A1|2017-09-13|
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