CN104110611B - 一种背光模组和显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种背光模组,包括背板和设置在背板边框处的光源,还包括设置在背板上方的导光板,光源发出的光线从导光板的侧面入射至导光板内,在导光板的面向背板的一侧还设置有抗扰层,抗扰层用于对外界电磁干扰进行屏蔽和对光源发出的光线进行均匀传导。该背光模组通过在导光板的面向背板的一侧设置抗扰层,不仅能对外界电磁干扰进行屏蔽,而且能对光源发出的光线进行多次反射,从而不仅使背光模组以及设置有背光模组的显示装置免受外界电磁干扰的影响,同时还提高了光线的利用率和均匀度,进而使背光模组既能防止外界电磁干扰,同时还能进一步提升其光学效果。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,具体地,涉及一种背光模组和显示装置。
背景技术
液晶显示装置(LCD:Liquid Crystal Display)因其体积小、功耗低、无辐射等特点已成为目前平板显示装置中的主流产品。液晶显示技术广泛应用于电视、手机以及公共信息显示中。
液晶显示装置的主要构成部件是液晶显示面板,液晶显示面板包括背光模组,液晶显示面板通过背光模组为其提供显示时的背光。
由于背光模组通常处于液晶显示装置的靠近外壳的相对外围,所以目前为了防止外界电磁干扰对液晶显示装置造成影响,开始考虑在背光模组中设计防电磁干扰层,以便对外界电磁干扰及早地进行屏蔽,避免电磁干扰进入液晶显示装置内部并对其运行造成干扰。
目前公开了一种背光模组,其中对背光模组中的反射片进行了改进。具体为:在反射片上增加一层抗电磁干扰层,该层采用金属材料制成,能够对外界电磁干扰形成屏蔽,从而防止外界电磁干扰对液晶显示装置的影响。
但该方案仅能对液晶显示装置提供电磁干扰的屏蔽作用,不能对背光模组在显示时的光学效果进行提升,若要提升背光模组在显示时的光学效果,还必须要额外增加其它的光学膜片,无法满足显示产品向更加轻薄化的方向发展的大趋势。
发明内容
本发明针对现有技术中存在的上述技术问题,提供一种背光模组和显示装置。该背光模组通过在导光板的面向背板的一侧设置抗扰层,不仅使背光模组以及设置有背光模组的显示装置免受外界电磁干扰的影响,同时还提高了光线的利用率和均匀度,进而使背光模组既能防止电磁干扰,同时还能进一步提升其光学效果。
本发明提供一种背光模组,包括背板和设置在背板边框处的光源,还包括设置在所述背板上方的导光板,所述光源发出的光线从所述导光板的侧面入射至所述导光板内,在所述导光板的面向所述背板的一侧还设置有抗扰层,所述抗扰层用于对外界电磁干扰进行屏蔽和对所述光源发出的光线进行均匀传导。
优选地,所述导光板的折射率范围为1.769-1.818,所述抗扰层的折射率范围为1.519-1.603。
优选地,所述抗扰层采用纳米银、石墨烯或氧化铟锡材料制成。
优选地,所述抗扰层包括多条纵横交错分布呈网格状的导光条,靠近所述光源的所述导光条的分布密度大于远离所述光源的所述导光条的分布密度。
优选地,横向延伸的所述导光条的延伸方向垂直于所述光源所在的背板边框,纵向延伸的所述导光条的延伸方向平行于所述光源所在的背板边框;纵向分布的任意相邻两个网格间的间距相等;沿逐渐远离所述光源所在背板边框的方向,横向分布的相邻两个网格间的间距依次线性增大。
优选地,沿逐渐远离所述光源所在背板边框的方向,横向分布的相邻两个网格间的间距为Mn,Mn=Mn-1+Mn-2×0.5,其中,M1=1mm,M2=2mm,n≥3。
优选地,所述导光板的厚度均匀,所述导光条的粗度相同。
优选地,沿逐渐远离所述光源所在背板边框的方向,所述导光板的厚度线性减小;沿逐渐远离所述光源所在背板边框的方向,纵向延伸的所述导光条的粗度依次线性增大,和/或横向延伸的每条所述导光条从近光源端到远光源端的粗度逐渐线性增大。
优选地,所述导光条的垂直于其延伸方向的纵切面的边缘线呈抛物线状,所述抛物线的最大开口宽度范围为0.2-0.4mm,所述抛物线的高度范围为0.1-0.15mm。
优选地,所述导光条的垂直于其延伸方向的纵切面呈矩形状,所述矩形的长度范围为0.2-0.4mm,所述矩形的宽度范围为0.1-0.15mm。
优选地,还包括反射片,所述反射片设置在所述导光板和所述背板之间。
本发明还提供一种显示装置,包括上述背光模组。
本发明的有益效果:本发明所提供的背光模组,通过在导光板的面向背板的一侧设置抗扰层,不仅能对外界电磁干扰进行屏蔽,而且能对光源发出的光线进行多次反射,从而不仅使背光模组以及设置有背光模组的显示装置免受外界电磁干扰的影响,同时还提高了光线的利用率和均匀度,进而使背光模组既能防止外界电磁干扰,同时还能进一步提升其光学效果。
本发明所提供的显示装置,通过采用上述背光模组,不仅能对外界电磁干扰进行屏蔽,还能提升本身的显示性能。
附图说明
图1为本发明实施例1中背光模组的结构剖视图;
图2为图1中抗扰层的俯视图;
图3为图2中导光条垂直于其延伸方向的纵切面示意图;
图4为实施例1中导光条的又一种垂直于其延伸方向的纵切面示意图;
图5为本发明实施例2中背光模组的结构剖视图;
图6为图5中导光条垂直于其延伸方向的纵切面示意图。
其中的附图标记说明:
1.背板;2.光源;3.导光板;4.抗扰层;41.导光条;5.背板边框;6.反射片。
具体实施方式
为使本领域的技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面结合附图和具体实施方式对本发明所提供的一种背光模组和显示装置作进一步详细描述。
实施例1:
本实施例提供一种背光模组,如图1所示,包括背板1和设置在背板边框5处的光源2,还包括设置在背板1上方的导光板3,光源2发出的光线从导光板3的侧面入射至导光板3内,在导光板3的面向背板1的一侧还设置有抗扰层4,抗扰层4用于对外界电磁干扰进行屏蔽和对光源2发出的光线进行均匀传导。
其中,导光板3的折射率范围为1.769-1.818,抗扰层4的折射率范围为1.519-1.603。抗扰层4的折射率小于导光板3的折射率,这使得抗扰层4对光源2发出光线的反射率高于导光板3,从而使照射到抗扰层4的光线能大量地向导光板3的方向反射,由此增加了光线在导光板3内进行全反射的次数,增加了光程,进而不仅提高了光线的利用率,而且还提高了从导光板3射出的光线的均匀度,同时也提升了背光模组显示时的光学效果。
抗扰层4采用纳米银、石墨烯或氧化铟锡材料制成。这些材料均为透明导电材料,采用上述材料制成的抗扰层4能够对外界电磁干扰形成屏蔽,从而使背光模组以及设置有背光模组的显示装置免受外界电磁干扰的影响。
本实施例中,如图2所示,抗扰层4包括多条纵横交错分布呈网格状的导光条41,靠近光源2的导光条41的分布密度大于远离光源2的导光条41的分布密度。如此设置,使靠近光源2的抗扰层4部分不仅能对光源控制器件产生的电磁干扰进行很好的屏蔽,而且能对光源2发出的光线进行更多的反射,进一步提高导光板3的全反射效率,提升背光模组显示时的光学效果。
本实施例中,横向延伸的导光条41的延伸方向垂直于光源2所在的背板边框5,纵向延伸的导光条41的延伸方向平行于光源2所在的背板边框5;纵向分布的任意相邻两个网格间的间距L相等;沿逐渐远离光源2所在背板边框5的方向,横向分布的相邻两个网格间的间距M依次线性增大。如此使得靠近光源2的导光条41分布密集,远离光源2的导光条41分布稀疏;同时,呈网格状分布的导光条41还能很好地对外界电磁干扰进行屏蔽。
优选地,本实施例中,沿逐渐远离光源2所在背板边框5的方向,横向分布的相邻两个网格间的间距为Mn,Mn=Mn-1+Mn-2×0.5,其中,M1=1mm,M2=2mm,n≥3。
本实施例中,沿逐渐远离光源2所在背板边框5的方向,导光板3的厚度线性减小;沿逐渐远离光源2所在背板边框5的方向,纵向延伸的导光条41的粗度依次线性增大,和横向延伸的每条导光条41从近光源端到远光源端的粗度逐渐线性增大。
本实施例中导光板3的形状呈楔形,且导光板3在近光源2端的厚度大,在远光源2端的厚度小,如此设置的导光板3既有利于提升其对光线的全反射效率,又有利于整个背光模组的厚度减薄。其中,导光条41由近光源2端到远光源2端的不同粗度设置既能确保导光条41对外界电磁干扰的屏蔽,又能提高导光条41对光线的反射率,提升背光模组显示时的光学效果。另外,上述导光板3的厚度设置和导光条41的粗度设置还能实现背光模组厚度值的最小增加,有利于背光模组的更加轻薄化。
本实施例中,背光模组还包括反射片6,反射片6设置在导光板3和背板1之间。反射片6能使光源2发出的光线经反射后入射至导光板3内,提高光线的利用率。
如图3所示,导光条41的垂直于其延伸方向的纵切面的边缘线呈抛物线状,抛物线的最大开口宽度D范围为0.2-0.4mm,抛物线的高度H范围为0.1-0.15mm。导光条41的该尺寸范围使背光模组的厚度不会增加太大。由于导光板3在靠近光源2侧厚度大,远离光源2侧厚度小,所以抛物线状边缘线与导光板3连接的近光源点E的高度低于边缘线与导光板3连接的远光源点F的高度,这使纵切面边缘线呈抛物线状的导光条41能对入射光线进行多次反射,从而能够提高从导光板3内射出的光线的均匀度,提升背光模组显示时的光学效果。
本实施例中,在远离光源2的一侧,粗度较大的导光条41的抛物线状边缘线的顶端S能与反射片6接触,在接触点能够实现较高的光线反射率;在靠近光源2的一侧,粗度较小的导光条41的抛物线状边缘线的顶端不会与反射片6接触,即导光条41与反射片6之间夹设有空气,此种情况下,经反射片6反射后的光线经过空气后再次入射至导光条41内,然后经过导光条41的多次反射后入射至导光板3内,增加了光线在导光板3内进行全反射的次数,增加了光程,从而能够获得较高的光线均匀度。
需要说明的是,沿逐渐远离光源2所在背板边框5的方向,纵向延伸的导光条41的粗度依次线性增大和横向延伸的每条导光条41从近光源端到远光源端的粗度逐渐线性增大,二者也可以择其一,即只有纵向延伸的导光条41的粗度依次线性增大,横向延伸的每条导光条41从近光源端到远光源端的粗度均匀;或者,只有横向延伸的每条导光条41从近光源端到远光源端的粗度逐渐线性增大,纵向延伸的导光条41的粗度相同。
另外需要说明的是,如图4所示,本实施例中,在导光板3为楔形的情况下,导光条41的垂直于其延伸方向的纵切面也可以呈梯形状,同样,通过导光条41对光线的多次反射能够提高光线的均匀度。
实施例2:
本实施例提供一种背光模组,与实施例1不同的是,如图5所示,导光板3的厚度均匀,导光条41的粗度相同。
粗度相同的导光条41同样能够对光线进行多次反射,从而提高光线的均匀度。
本实施例中背光模组的其他结构与实施例1中相同,此处不再赘述。
实施例3:
本实施例提供一种背光模组,与实施例1-2不同的是,如图6所示,在实施例2的基础上,导光条41的垂直于其延伸方向的纵切面呈矩形状,矩形的长度X范围为0.2-0.4mm,矩形的宽度Y范围为0.1-0.15mm。
纵切面形状呈矩形的导光条41同样能够对光线进行多次反射,从而提高光线的均匀度。
本实施例中背光模组的其他结构与实施例2中相同,此处不再赘述。
实施例1-3的有益效果:实施例1-3中所提供的背光模组,通过在导光板的面向背板的一侧设置抗扰层,不仅能对外界电磁干扰进行屏蔽,而且能对光源发出的光线进行多次反射,从而不仅使背光模组以及设置有背光模组的显示装置免受外界电磁干扰的影响,同时还提高了光线的利用率和均匀度,进而使背光模组既能防止外界电磁干扰,同时还能进一步提升其光学效果。
实施例4:
本实施例提供一种显示装置,包括实施例1-3任一中的背光模组。
通过采用实施例1-3任一中的背光模组,使该显示装置不仅能对外界电磁干扰进行屏蔽,还能提升本身的显示性能。
可以理解的是,以上实施方式仅仅是为了说明本发明的原理而采用的示例性实施方式,然而本发明并不局限于此。对于本领域内的普通技术人员而言,在不脱离本发明的精神和实质的情况下,可以做出各种变型和改进,这些变型和改进也视为本发明的保护范围。
Claims (11)
1.一种背光模组,包括背板和设置在背板边框处的光源,还包括设置在所述背板上方的导光板,所述光源发出的光线从所述导光板的侧面入射至所述导光板内,其特征在于,在所述导光板的面向所述背板的一侧还设置有抗扰层,所述抗扰层的折射率小于所述导光板的折射率,所述抗扰层用于对外界电磁干扰进行屏蔽和对所述光源发出的光线进行均匀传导;所述导光板的折射率范围为1.769-1.818,所述抗扰层的折射率范围为1.519-1.603。
2.根据权利要求1所述的背光模组,其特征在于,所述抗扰层采用纳米银、石墨烯或氧化铟锡材料制成。
3.根据权利要求2所述的背光模组,其特征在于,所述抗扰层包括多条纵横交错分布呈网格状的导光条,靠近所述光源的所述导光条的分布密度大于远离所述光源的所述导光条的分布密度。
4.根据权利要求3所述的背光模组,其特征在于,横向延伸的所述导光条的延伸方向垂直于所述光源所在的背板边框,纵向延伸的所述导光条的延伸方向平行于所述光源所在的背板边框;纵向分布的任意相邻两个网格间的间距相等;沿逐渐远离所述光源所在背板边框的方向,横向分布的相邻两个网格间的间距依次线性增大。
5.根据权利要求4所述的背光模组,其特征在于,沿逐渐远离所述光源所在背板边框的方向,横向分布的相邻两个网格间的间隔的距离为Mn,Mn=Mn-1+Mn-2×0.5,其中,n表示间隔的序号,n≥3,M1=1mm,M2=2mm。
6.根据权利要求4所述的背光模组,其特征在于,所述导光板的厚度均匀,所述导光条的粗度相同。
7.根据权利要求4所述的背光模组,其特征在于,沿逐渐远离所述光源所在背板边框的方向,所述导光板的厚度线性减小;沿逐渐远离所述光源所在背板边框的方向,纵向延伸的所述导光条的粗度依次线性增大,和/或横向延伸的每条所述导光条从近光源端到远光源端的粗度逐渐线性增大。
8.根据权利要求6或7所述的背光模组,其特征在于,所述导光条的垂直于其延伸方向的纵切面的边缘线呈抛物线状,所述抛物线的最大开口宽度范围为0.2-0.4mm,所述抛物线的高度范围为0.1-0.15mm。
9.根据权利要求6所述的背光模组,其特征在于,所述导光条的垂直于其延伸方向的纵切面呈矩形状,所述矩形的长度范围为0.2-0.4mm,所述矩形的宽度范围为0.1-0.15mm。
10.根据权利要求1所述的背光模组,其特征在于,还包括反射片,所述反射片设置在所述导光板和所述背板之间。
11.一种显示装置,其特征在于,包括权利要求1-10任意一项所述的背光模组。
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