[发明专利]一种液晶模组及液晶显示装置无效
申请号: | 201210493950.3 | 申请日: | 2012-11-28 |
公开(公告)号: | CN102998844A | 公开(公告)日: | 2013-03-27 |
发明(设计)人: | 黄冲 | 申请(专利权)人: | 深圳市华星光电技术有限公司 |
主分类号: | G02F1/13357 | 分类号: | G02F1/13357;G02F1/1333;F21V29/00;F21Y101/02 |
代理公司: | 深圳汇智容达专利商标事务所(普通合伙) 44238 | 代理人: | 潘中毅;熊贤卿 |
地址: | 518132 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 液晶 模组 显示装置 | ||
技术领域
本发明涉及图像显示领域,尤其涉及一种液晶模组及液晶显示装置。
背景技术
目前已知薄膜晶体管液晶显示器(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display,TFT-LCD)主要采用LED背光,具有轻、薄、省电等优势,且为了满足重量更轻、尺寸更薄等要求,主流采用侧入式入光设计。
由于LED会产生热量,为保证LED出光效率及寿命,需要对LED进行散热设计。如图1所示,为现有液晶显示器的LED散热路径示意图。现行散热设计主要为传导式散热,即将LED光源1的热量传导至背板3,背板3选用散热性能较好材料(如金属铝)进行散热。发明人通过LED散热路径分析发现,有部分热量会传导至前框5,热量传导方向如图1中箭头所示。然而,前框5系采用塑胶或者电解镀锌钢(Electro-galvanized steel,SECC)材料制成,散热能力有限,无法及时将热量散发出去,进而会影响整个液晶显示器的性能。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于,提供一种提高前框散热能力的液晶模组及液晶显示装置。
为了解决上述技术问题,本发明提供一种液晶模组,包括:侧入式背光源、导光板、背板、胶框以及前框,所述导光板设有入光面和与该入光面相接的出光面,所述侧入式背光源正对所述入光面,在靠近所述侧入式背光源的所述前框外表面上设有散热层。
进一步地,所述前框外表面包括与所述导光板的入光面相平行的第一表面,以及与所述导光板的入光面相垂直的第二表面。
进一步地,所述散热层为辐射散热材料层。
进一步地,所述散热层的厚度在0.02-0.06毫米之间。
进一步地,在所述背板的底面设有散热层。
进一步地,所述辐射散热材料层还添加有纳米碳管、被电子跃迁过尖晶石、稀土元素氧化物中任意一种或任意组合。
进一步地,所述辐射散热材料层的辐射散热材料为散热漆。
进一步地,所述散热漆为软陶瓷散热漆。
本发明还提供一种液晶显示装置,包括所述的液晶模组。
本发明所提供的液晶模组及液晶显示装置,在前框靠近侧入式背光源的外表面上设置由辐射散热材料组成的散热层,采用辐射散热的方式,大大提高了前框散热能力,进而增强了整个液晶模组及液晶显示装置的散热效果。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,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的附图。
图1是现有液晶显示器的LED散热路径示意图。
图2是本发明实施例一一种液晶模组的剖面结构示意图。
图3是图2所示液晶模组的传热路径示意图。
图4是本发明实施例一一种液晶模组的另一结构的液晶模组传热路径示意图。
具体实施方式
下面参考附图对本发明的优选实施例进行描述。
请参照图2所示,本发明实施例一提供一种液晶模组,包括侧入式背光源1;导光板2,设有入光面和与该入光面相接的出光面,该侧入式背光源1正对该入光面;背板3;胶框4以及前框5;在靠近侧入式背光源1的前框5外表面上设有散热层6。
本实施例中,散热层6为辐射散热材料层,即在靠近侧入式背光源1的前框5外表面上涂覆辐射散热材料。辐射散热材料是一种通过辐射将热量散发出去的材料,具有较高的可见光和近红外光反射率、较高的热红外发射率和稳定性等特殊性能,同时还具有良好的物理性能、化学性能和良好的施工性等多种复合性。辐射散热材料通常以8-13.5微米的红外波长向外自动辐射所涂覆物体表面的热量,可以耐受近600℃的高温。
作为进一步的改进,辐射散热材料里可添加纳米碳管等具有较高的热传导率和发射性的材料,导热系数将大大增加,散热层表面呈现宏观光洁、微观粗糙形貌的纳米材料组元,大大增加了散热层与外界的接触面积,减少热屏蔽,显著提升散热效果。同时加入大量的被电子跃迁过多种尖晶石作为复合红外辐射体,既增加了杂质能级,提高了红外辐射系数,又保持了相应的热稳定性、耐热性、高强度、耐腐蚀性、耐磨性等优异性能。另外,为了整体提高散热层的强度和稳定性,还可加入稀土元素氧化物。纳米碳管、被电子跃迁过尖晶石、稀土元素氧化物中任意一种或任意组合均可添加到本实施例的辐射散热材料中。
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