[发明专利]照明显示设备的照明系统、和包括这种照明系统的显示设备无效

专利信息
申请号: 200680029252.0 申请日: 2006-08-04
公开(公告)号: CN101238407A 公开(公告)日: 2008-08-06
发明(设计)人: P·J·布雷默;L·德里克;B·穆伦德克斯 申请(专利权)人: 皇家飞利浦电子股份有限公司
主分类号: G02F1/13357 分类号: G02F1/13357;F21S2/00;H01J9/24;H01J1/62;H01J61/30
代理公司: 中国专利代理(香港)有限公司 代理人: 李静岚;刘红
地址: 荷兰艾*** 国省代码: 荷兰;NL
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摘要:
搜索关键词: 照明 显示 设备 系统 包括 这种
【说明书】:

技术领域

发明涉及用于照明显示设备的照明系统,包括:多个荧光灯,每个荧光灯包括:至少部分光透射的细长的填充有可电离物质的放电导管(discharge vessel)、和连接到所述导管的第一和第二电极,在灯工作期间在这些电极之间放电延续,其中,至少两个灯的放电导管通过至少一个通道相互耦合,所述通道被安置在所述灯的电极的一定距离处。本发明还涉及包括这种照明系统的显示设备。

背景技术

荧光光源是公知的,并且尤其被应用到照明系统中。这种照明系统被称为所谓的“直接点亮(direct-lit)”背光或者“直下(direct-under)”式背光照明系统。照明系统尤其被用作(图像)显示设备的背面照明或者侧面照明,例如用于电视接收器和监视器。这种照明系统可以特别适合被用作诸如液晶显示器设备(也被称作LCD面板)之类的非发射显示器的背光源,其在(便携式)计算机或者(无绳)电话中使用。该照明系统特别适合应用于电视机和专业应用的大屏幕LCD显示器设备中。

所述显示设备通常包括提供有规则的像素布图的基板,所述像素的每一个由至少一个电极驱动。为了在(图像)显示设备的(显示)屏幕的相关区域中再现图像或者数据图形(datagraphic)表示,该显示设备采用控制电路。具体来说,在LCD设备中,通过开关或者调制器来调制源自背光源的光,同时施加各种类型的液晶效果。另外,该显示器可以基于电泳效应或者电机械效应。

在开始段提及的荧光光源中,通常管状低压汞蒸汽放电灯,例如一个或者多个冷阴极荧光灯(CCFL)、热阴极荧光灯(HCFL)、或者外部电极荧光灯(EEFL)可以用作照明系统中的放电灯。通常,涂上磷涂层以允许低压汞蒸汽放电灯能够转换UV光为其他波长,例如,  转换为UV-B光和UV-A光用于日晒的目的(太阳面板灯(sun panel lamp))或者转换为可见光辐射用于通常照明目的。这种放电灯因此也被称为荧光灯。

对于诸如LCD之类的显示设备的背光的一个有利的选择是使用小的CCFL或者EEFL灯的阵列。在具体的应用中,这些灯一起形成在两个玻璃面板之间,在这些面板之间应用了肋条因此限定灯的分离的放电导管。每个灯的直径通常大约3毫米。为了达到LCD的亮度规格,重要的是使用大量的(通常80个)灯,在滚动背面照明的情况下这些灯通常开启4-35%的时间。和具有大约2-20个相对大的标准CCFL、EEFL或者HCFL灯的现有解决方案相比较,这种多个小灯的阵列的性能在图片质量和尺寸(厚度)方面好得多。

在制造小的灯阵列的过程中,这些灯首先必须被抽空,在这之后这些灯用包含汞的某种混合(可电离的)气体填充。立刻对整个面板进行该操作并且对每个灯获得同样的填充的一个已知的解决方案是在各个(相邻的)灯之间在物理上进行气体连接,有效地产生一个气体间隔室。这个物理连接也称为“泵浦通道”。然而,如果在灯工作期间在两个灯之间在这种泵浦通道两端存在电压差,则在那个通道中可能出现不需要的发光等离子体。

发明内容

本发明的目的是提供改进的照明系统,该照明系统可以阻碍在泵浦通道内发光等离子体的产生。

该目的可以通过提供根据开头部分的照明系统实现,该照明系统特征在于还包括驱动装置,用于在灯的电极上施加电压,所述电压在一侧的第一电极和在另一侧的第二电极之间被选择性地划分,其中至少在所述通道的附近在相邻的灯之间基本上不存在任何电压差。通过选择性地划分在电极之间电的(通常为交流)电压,在通道的附近在相邻灯之间可以施加基本上等于零的电压差,结果在所述通道内没有发光等离子体能够和将要产生。该驱动装置优选包括电容式镇流器,所述镇流器被分裂为两个镇流器部分,每个镇流器部分适于驱动特定的电极组(或者第一电极或者第二电极)。这意味着每个荧光灯优选具有两个串联的电容器。将驱动器分裂为两个镇流器部分、每个部分用于灯的每一侧的优点是与灯的高频率(例如10-150kHz)高电压(500-2kV量级)的连接尽可能地短以防止电磁干扰(EMI)。为了消除在通道内产生发光等离子体的危险,在通道内在相邻灯之间的电压差优选等于零。然而,在每个灯的通道内的绝对电压可以具有某个值(除了0),假如在连接到所述通道的(相邻的)灯之间(基本上)没有电压差。虽然在一个特定的优选实施例中零电压的位置被强加在(泵浦)通道的附近、优选基本一在该(泵浦)通道内,结果可以最小化在通道的位置处在每个灯中的绝对电压、从而最小化在那个通道内的电压差,由此更可靠地防止在所述通道内发光等离子体的产生。

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