[发明专利]一种高色饱和度的液晶显示屏的背光源无效

专利信息
申请号: 201110280336.4 申请日: 2011-09-20
公开(公告)号: CN102330924A 公开(公告)日: 2012-01-25
发明(设计)人: 楼满娥;郭邦俊 申请(专利权)人: 浙江迈勒斯照明有限公司
主分类号: F21S8/00 分类号: F21S8/00;F21V19/00;F21V9/10;G02F1/13357;F21Y101/02
代理公司: 浙江翔隆专利事务所 33206 代理人: 戴晓翔
地址: 311404 浙江省*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 一种 饱和度 液晶显示屏 背光源
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种液晶显示屏的背光源。

背景技术

作为中小尺寸的显示屏,液晶显示屏已是这一领域的主流显示屏,但液晶显示屏需要一个从背面照射它的光才能显示出文字和图像。照射液晶屏背面的光源称作背光源。背光源发出的光要照到液晶表面,但光源本身不一定要安装在液晶屏的背面,它也可能安装在液晶屏的侧面,通过导光板把光引导到液晶屏背面,再通过匀光板,使照射到液晶屏背面的光是均匀的。

现用的背光源主要是冷阴极荧光灯管,它的优点是管径可以做得很小,在1.5—2.5mm之间。装在液晶屏的侧面不影响液晶屏的外观,其次是亮度高,能满足液晶屏的亮度需要。再次是价格低,缺点是含有毒重金属,不环保,要高压点燃,电路复杂。不安全,可靠性低,色饱和度低,色域范围小,功耗大,不符合节能要求,电视机的主供电系统是24V的低压直流电,冷阴极荧光灯要1800V的高压,燃点时,从24V低压转至1800V高压损耗很大,不节能。

LED问世以后,因为它的环保、节能、小体积,具备了做液晶屏背光源的条件,但白光LED是由蓝光和黄光混合而成的,红光成份很少,做成背光源后,显示色彩不丰富,不鲜艳,其光谱分布如图1所示。改用红、绿、蓝三原色来做成背光源,色彩仍不丰富,测试色饱和度在NISC系统中,最高只在80左右,因为LED发出的单色光谱宽度很窄,只是三个独立的尖峰,没有中间色,所以色彩不丰富,不鲜艳,其光谱分布如图2所示。

发明内容

本发明要解决的技术问题和提出的技术任务是对现有技术方案进行完善与改进,提供一种高色饱和度的液晶显示屏的背光源,以达到能在人眼的视觉敏感区内形成类日光光谱分布的白光光源,提高液晶显示屏色彩饱和度的目的。为此,本发明采取以下技术方案。

一种高色饱和度的液晶显示屏的背光源,包括底座、设于底座上的LED芯片,其特征在于:一底座上LED芯片包括5种发光波长的LED芯片,设有LED芯片的底座表面覆盖含黄色荧光粉的漫反射层以生成发光波长能涵盖450~680nm的背光源。在450~680 nm波长段内由至少用5种不同发光波长的芯片组合发光,并外覆含黄色荧光粉的漫反射层,形成类日光的连续发光光谱,色彩丰富,提高液晶屏的色彩饱和度,获得高于90的色饱和度,黄色的荧光粉增加了中间色,色彩丰富、鲜艳。

作为对上述技术方案的进一步完善和补充,本发明还包括以下附加技术特征。

一底座上设有发光波长分别为455nm、470nm、525nm、620nm、650nm的5种LED芯片。用455nm和470nm两种LED芯片作蓝光源,用525nm芯片作绿光源,用620nm和650nm做红光源。

所述的漫反射层中的黄色荧光粉为发射波长覆盖500nm~680nm且峰值在550nm的荧光粉。该荧光粉可为YAG荧光粉,或其它同类的荧光粉。

通过调整不同波长芯片的数量和通过芯片的正向电流以获得所需色温的背光源。调整不同波长芯片的数量和通过芯片的正向电流,可以获得相关色温为6500K、5700K、5000K、4500K、4000K、3500K、3000K、2700K等不同色温的LED。

有益效果:在450~680 nm波长段内由至少5种不同发光波长的芯片组合发光,形成类日光的连续光谱,提高了白光LED的光色质量。

有益效果:在450~680 nm波长段内由至少用5种不同发光波长的芯片组合发光,并外覆含黄色荧光粉的漫反射层,形成类日光的连续发光光谱的白光,色彩丰富,提高液晶屏的色彩饱和度,获得高于90的色饱和度,黄色的荧光粉增加了中间色,色彩丰富、鲜艳。

附图说明

图1是蓝光及黄光混合制成白光的光谱分布图。

图2是用红、绿、蓝三原色制成的光谱分布图

图3是标准光源D65光谱分布图。

图4是本发明的光谱分布图。

具体实施方式

以下结合说明书附图对本发明的技术方案做进一步的详细说明。

用455nm和470nm两种LED芯片作蓝光源,用525nm芯片作绿光源,用620nm和650nm做红光源,把这5种芯片固接在同一个底座上,并作适当的电连接。然后在整个芯片的表面涂布能发射555nm的黄光的YAG荧光粉,接通电路,LED就会发出白光,可以作为液晶的背光源使用。

利用常规的光谱分析仪测得这种LED的光谱能量分布如图4所示,显然,在450nm~680nm整个光谱区形成了一条呈锯齿形的连续曲线,其形状和标准光源(图3所示)十分相似。

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