[实用新型]具增强色彩饱和度的背光模组无效

专利信息
申请号: 200720151266.1 申请日: 2007-06-11
公开(公告)号: CN201059474Y 公开(公告)日: 2008-05-14
发明(设计)人: 苏国章 申请(专利权)人: 稳态科技股份有限公司
主分类号: F21V9/06 分类号: F21V9/06;F21S19/00;H01J61/78;H01J61/35;G02F1/13357
代理公司: 北京兰台恒信知识产权代理有限公司 代理人: 李连生
地址: 中国台湾台*** 国省代码: 中国台湾;71
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摘要:
搜索关键词: 增强 色彩 饱和度 背光 模组
【说明书】:

技术领域:

实用新型是有关于一种发光装置,特别是一种具增强色彩饱和度的背光模组。

背景技术:

现今发光装置的技术发展越趋成熟,其中背光模组更是百家争鸣,特别是背光源的应用,如液晶显示器的背光源、手机的背光源、手表的背光源或掌上游戏机的背光源等,习知背光模组大致为采用冷阴极荧光灯管(Cold Cathode Fluorescent Lamp,CCFL)做为光源,而一般冷阴极荧光灯管的使用寿命可达15000小时至50000小时不等,且直径为1.6毫米至6.5毫米不等。由于冷阴极荧光灯管的功率消耗相当低,以及冷阴极荧光灯管发光时的发热量亦相当低。其中液晶显示器的背光模组提供光源至液晶面板后,由于光的传播介质不同,如玻璃基板、液晶层与光偏极板,导致光效能相当低,而降低液晶显示器的色彩饱和度。以下为习知冷阴极荧光灯管的实施例说明。

请参阅图1A,其是习知冷阴极荧光灯管的结构示意图。如图所示,习知冷阴极荧光灯管的灯管结构10是包含复数电极12、复数水银分子14、惰性气体16与荧光粉18。该些电极12位于灯管结构10的两侧,该些水银分子14与惰性气体16位于灯管结构10内,荧光粉18位于灯管结构10内壁。当该些电极12连接一电源时,两侧电极12即于灯管结构10中形成电场,以驱使电子122高速迁移,当高速迁移的电子122碰撞到水银分子14时,水银分子14即激发出紫外线142,当紫外线142发送至灯管结构10的内壁时,位于灯管结构10内壁的荧光粉(phosphor)18即受到紫外线142的激发而产生可见光182。

承接上述,水银分子14及惰性气体16是充满于灯管结构10内部,以使散布于灯管结构10内的水银分子14经由电子122碰撞后转换为放电气体时,惰性气体导致放电气体不会产生剧烈化学反应,而仅释放出紫外线142,以激发灯管结构10内壁上的荧光粉18发出可见光182。

如图1B所示,其是习知冷阴极荧光灯管的光谱分析的座标图,其是表示习知冷阴极荧光灯管所发出的可见光182搭配一彩色滤光片层的光谱分析结果,其中习知冷阴极荧光灯管所呈现的光强度是以绿光最强,蓝光次之,红光最为薄弱,因此可见光12经该彩色滤光片混色后,其在波长490奈米与590奈米之间的色彩饱和度较差,而出现一些经过彩色滤光片混色后色域(GAMUT)较窄的问题。

为了解决此一问题,虽然研发出利用采用发光二极体(LED)做为光源的背光模组,以解决冷阴极荧光灯管经混色后所产生的问题。但发光二极体的制造成本大于冷阴极荧光灯管的制造成本,因而导致背光模组的成本亦相对提高。

因此,本实用新型针对上述问题而提出一种具增强色彩饱和度的背光模组,不仅可改善习知冷阴极荧光灯管的缺点,又可促使背光模组增加色彩饱和度,以解决习知背光模组采用冷阴极荧光灯管所产生的问题。

实用新型内容:

本实用新型的主要目的,在于提供一种背光模组,其是利用一光转换层以让光源所产生的光线提升色彩饱和度。

本实用新型的次要目的,在于提供一种背光模组,其是利用一防潮层将湿气阻隔于光转换层的外层,以减少湿气对光转换层的影响,而维持光转换层提升色彩饱和度的效能。

本实用新型提供一种背光模组,其包括有至少一光源与一光转换层;该光源所产生的第一光线经该光转换层转换为第二光线并输出,其中光转换层是掺杂或涂布至少一光激发材料,因此,第二光线的色彩饱和度是优于第一光线,且光转换层更吸收紫外线,以避免紫外线对人体的伤害,以及避免液晶显示器的部分元件受到紫外线影响而产生裂解,以降低液晶显示器的损害而延长使用寿命,并加强第二光线的可见光强度,以改善背光模组所呈现的色彩饱和度,而让本实用新型的背光模组所书出的光线更为柔和,而其中以增加红光的效果为最佳,另外,光转换层的外层结构掺杂或涂布防潮材料,以防止湿气对结构内部的材料的影响。

本实用新型另外提供一种背光模组,其包含至少一光源,其外层掺杂或涂布至少一光激发材料,因而让光源所产生的第一光线转换为色彩饱和度较佳的第二光线。

本实用新型的有益效果是:利用一光转换层可以让光源所产生的光线提升色彩饱和度。利用一防潮层将湿气阻隔于光转换层的外层,可以减少湿气对光转换层的影响,而维持光转换层提升色彩饱和度的效能。并且光转换层更吸收紫外线,可以避免紫外线对人体的伤害,以及避免液晶显示器的部分元件受到紫外线影响而受到破坏,以降低液晶显示器的损害而延长使用寿命。

附图说明:

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