一种背光模组及液晶显示器论文和设计-李富琳

全文摘要

本实用新型涉及一种背光模组及液晶显示器,其中背光模组包括光源、光学膜片组和设置在光源和光学膜片组之间的直下式量子点扩散板,该直下式量子点扩散板包括量子点层、玻璃基板和封装层,量子点层设置在封装层和玻璃基板之间。本实用新型用于解决现有扩散板易变形且膨胀系数大的问题,提高扩散板刚性,降低膨胀系数,实现背光模组减薄。

主设计要求

1.一种背光模组,包括光源和光学膜片组,其特征在于,还包括设置在光源和光学膜片组之间的直下式量子点扩散板,所述直下式量子点扩散板包括量子点层、封装层和玻璃基板,所述量子点层设置在所述封装层和玻璃基板之间。

设计方案

1.一种背光模组,包括光源和光学膜片组,其特征在于,还包括设置在光源和光学膜片组之间的直下式量子点扩散板,所述直下式量子点扩散板包括量子点层、封装层和玻璃基板,所述量子点层设置在所述封装层和玻璃基板之间。

2.根据权利要求1所述的背光模组,其特征在于,所述玻璃基板远离所述量子点层的表面设置成磨砂表面。

3.根据权利要求1所述的背光模组,其特征在于,在所述玻璃基板和所述量子点层之间设置有扩散层。

4.根据权利要求3所述的背光模组,其特征在于,所述扩散层包括散射粒子。

5.根据权利要求1-4中任一项所述的背光模组,其特征在于,所述封装层包括PET基材和水氧阻隔层,所述水氧阻隔层贴附在所述PET基材靠近所述量子点层的表面。

6.根据权利要求1-4中任一项所述的背光模组,其特征在于,所述封装层为PET基材和水氧阻隔层的复合层。

7.根据权利要求1-4中任一项所述的背光模组,其特征在于,所述量子点层中的量子点材料包括红色量子点材料和绿色量子点材料。

8.根据权利要求1-4中任一项所述的背光模组,其特征在于,所述玻璃基板的厚度小于1.5毫米。

9.一种液晶显示器,其特征在于,包括液晶面板和权利要求1至8中任一项所述的背光模组,所述液晶面板与所述背光模组相对设置,且所述背光模组的出光面面向所述液晶面板。

设计说明书

技术领域

本实用新型属于显示技术领域,具体涉及一种背光模组及液晶显示器。

背景技术

一般,直下式背光模组包括背板、LED灯、透镜、扩散板、光学膜片组、设置于扩散板周围的胶框,LED灯、透镜通过导热胶带固定在背板上,光学膜片组也通过遮光双面胶固定在胶框上,扩散板设置在LED灯上方,用于支撑光学膜片组且每个LED灯和扩散板之间均设置有一个透镜。其中,扩散板主要功能是使入射光充分散射,实现更柔和、均匀的照射效果。

由于量子点具有发光光谱可调、半峰宽窄、发光效率高等特点,从而应用在液晶显示器中可大幅度提升液晶显示器的显示色域。目前在液晶显示器的高端背光中广泛采用量子点,主要是是将量子点材料封装在膜片中,制作量子点膜,但是量子点由于遇到水汽或氧气会失效,因此需要在量子点层的上下增加水氧阻隔层,以阻隔水汽和氧气,提升量子点膜长期使用的可靠性。目前量子点膜的结构为三明治结构,在量子点层的上下两侧具有水氧阻隔层,一般水氧阻隔层先贴附在聚对苯二甲酸乙二醇酯(Polyethylene terephthalate,简称PET)薄膜上,量子点层涂覆在PET和水氧阻隔层上,涂覆完成后,用另外一种PET和阻隔层的复合膜进行保护。一般PET和水氧阻隔层的厚度为100μm,量子点层为100μm。

在普通直下式背光模组中,量子点膜设置在扩散板和光学膜片组之间,扩散板支撑量子点膜和光学膜片组,并且起到光扩散的作用,使多颗LED灯出射的光能够均匀照射在量子点膜上。但是现有扩散板一般为聚碳酸酯(Polycarbonate,简称PC),刚性小,用于大尺寸背光模组(例如55寸及以上)时会产生严重变形,导致出光均匀性差,并且膨胀系数相对大,使得设计背光模组时需要在长度和宽度方向上留有间隙余量(例如3%的间隙),以防膨胀,难以实现背光模组减薄。

实用新型内容

本实用新型提供一种背光模组及液晶显示器,用于解决现有扩散板易变形且膨胀系数大的问题,提高扩散板刚性,降低膨胀系数,实现背光模组减薄。

为了解决上述技术问题,本实用新型提出如下技术方案予以解决:

一种背光模组,包括光源和光学膜片组,其特征在于,还包括设置在光源和光学膜片组之间的直下式量子点扩散板,该直下式量子点扩散板包括量子点层、封装层和玻璃基板,所述量子点层设置在所述封装层和所述玻璃基板之间,

为了保证经过玻璃基板的光均匀,所述玻璃基板远离量子点层的表面设置成磨砂表面。

为了更好地将玻璃基板扩散后的光束进一步散射,在所述玻璃基板和所述量子点层之间设置有扩散层。

进一步地,所述扩散层包括散射粒子。

为了避免量子点层受到水汽或氧气的破坏,所述封装层包括PET基材和水氧阻隔层,所述水氧阻隔层贴附在所述PET基材靠近所述量子点层的表面。

为了避免量子点层受到水汽或氧气的破坏的另一种替代性方案,所述封装层为PET基材和水氧阻隔层的复合层。

进一步地,所述量子点层中的量子点材料包括红色量子点材料和绿色量子点材料。

进一步地,所述玻璃基板的厚度小于1.5毫米。

本实用新型还涉及一种液晶显示器,其特征在于,包括液晶面板和如上所述的背光模组,所述液晶面板与所述背光模组相对设置,且所述背光模组的出光面面向所述液晶面板。

与现有技术相比,本实用新型的优点和有益效果是:封装层、量子点层与玻璃基板依次上下布置形成直下式量子点扩散板,由于玻璃基板具有刚性大、平整度好且对水氧阻隔的优点,仅在量子点层的上表面设置一层水氧阻隔膜和PET基材,减薄背光模组,且玻璃基材膨胀系数小,避免预留较大膨胀余量,便于背光模组进一步减薄。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对本实用新型实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简要介绍,显而易见地,下面描述的附图是本实用新型的一些实施例,对于本领域的普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他附图。

图1为本实用新型背光模组中直下式量子点扩散板的第一实施例的结构图;

图2为本实用新型背光模组中直下式量子点扩散板的第二实施例的结构图;

图3为本实用新型的背光模组的实施例的结构图。

具体实施方式

为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

现有技术中,由于普通扩散板采用PC塑料,其刚性小,易变形,不能很好地起到支撑量子点层和光学膜片组的作用,且变形后的扩散板扩散的光均匀性差,并且普通扩散板膨胀系数相对大,设计背光模组时需要长度和宽度方向上留有间隙余量,以防膨胀,导致背光模组厚度变大。为了解决上述问题,本实用新型涉及一种背光模组,包括光源、光学膜片组和设置在光源和光学膜片组之间的直下式量子点扩散板,该直下式量子点扩散板包括量子点层、玻璃基板和封装层,量子点层设置在封装层和玻璃基板之间。

具体地,如图1所示,在第一实施例中,直下式量子点扩散板10包括量子点层11、封装层12和玻璃基板13,封装层12和玻璃基板13均具有阻隔水汽和氧气的作用,避免外界水汽和氧气影响量子点材料的发光性能,本实施例封装层12包括上下布置的PET基材121和水氧阻隔层122,一般由于水氧阻隔层122厚度较薄(例如几微米),因此先将水氧阻隔层122(例如利用光学黏胶)贴附在PET基材121上,然后形成的封装层122再与量子点层11进行贴附。本实施例玻璃基板13的厚度小于1.5毫米,且远离量子点层11的表面(例如图1中示出的下表面131)设置成磨砂表面,在不同点处的光源照射在下表面131后,经过下表面131的扩散作用,使玻璃基板13成为一个较为均匀的面光源,例如蓝光LED可以通过该玻璃基板13均匀照射在量子点层11上,提高最终出光的色度和亮度均匀性。其中,量子点层11设置有红色量子点材料和绿色量子点材料,红色量子点材料受蓝光激发发光波长约为620nm至640nm,而绿色量子点材料受蓝光激发发出波长约为520nm至540nm。

如图2所示,在第二实施例中,封装层12为PET基材和水氧阻隔层形成的复合层,用于保护量子点层11不受水汽和氧气的破坏。本实施例玻璃基板13的厚度小于1.5毫米,且远离量子点层11的表面(例如图2中示出的下表面131)设置成磨砂表面,在不同点处的光源照射在下表面131后,经过下表面131的扩散作用,使玻璃基板成为一个较为均匀的面光源,例如蓝光LED可以通过该玻璃基板13均匀照射在量子点层11上,提高最终出光的色度和亮度均匀性。此外,在量子点层11和玻璃基板13之间夹设有扩散层14,该扩散层14包括有散热粒子(例如二氧化钛、氧化锌、氧化钙等等),用于将从玻璃基板13出射的光进一步散射,从而提高蓝光照射在量子点层11上的均匀性,并且,扩散层14的材质例如可以为硅胶或环氧树脂材料。其中,量子点层11设置有红色量子点材料和绿色量子点材料,红色量子点材料受蓝光激发发光波长约为620nm至640nm,而绿色量子点材料受蓝光激发发出波长约为520nm至540nm。

如图3所示,本实用新型还涉及一种背光模组100,包括光源20、光学膜片组30、设置在光源20和光学膜片组30之间的直下式量子点扩散板10,直下式量子点扩散板10包括量子点层11、玻璃基板13和封装层12,量子点层11设置在封装层12和玻璃基板13之间。该光源20为蓝光LED,发出蓝光的峰值波长在440nm至470nm范围内,且在每个蓝光LED和扩散板10之间设置有一个透镜40,该透镜40为光学二次透镜,用于将蓝光LED射出的光进行扩束,使蓝光LED出射的光更大范围地照射至扩散板10上,蓝光LED和透镜均设置在背板50上。

本实用新型还涉及一种液晶显示器(未示出),包括液晶面板(未示出)和如上所述的背光模组100,液晶面板与背光模组100相对设置,且背光模组100的出光面面向液晶面板。具体地,背光模组100中还设置有液晶面板源驱动板(未示出),液晶面板通过覆晶薄膜(未示出)与液晶面板源驱动板连接。

本实用新型的背光模组及液晶显示器,量子点层11上方设置有封装层12且下方设置有附玻璃基板13,其中封装层12为上下布置的PET基材121和水氧阻隔层122或PET基材和水氧阻隔层形成的复合层,仅在其上方使用一层水氧阻隔层和PET基材,减小背光模组100厚度;玻璃基板13刚性大,不易变形,可以实现超薄,且膨胀系数相对小,不用预留较大的间隙余量,进一步可减小背光模组100厚度,实现液晶显示器超薄超窄,提升产品卖点。

最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。

设计图

一种背光模组及液晶显示器论文和设计

相关信息详情

申请码:申请号:CN201920103851.7

申请日:2019-01-22

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:95(青岛)

授权编号:CN209707723U

授权时间:20191129

主分类号:G02B5/02

专利分类号:G02B5/02;G02F1/13357

范畴分类:30A;

申请人:青岛海信电器股份有限公司

第一申请人:青岛海信电器股份有限公司

申请人地址:266555 山东省青岛市经济技术开发区前湾港路218号

发明人:李富琳;李浩

第一发明人:李富琳

当前权利人:青岛海信电器股份有限公司

代理人:马萍华

代理机构:37101

代理机构编号:青岛联智专利商标事务所有限公司 37101

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

标签:;  ;  ;  ;  ;  

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