本發(fā)明涉及高色域顯示領域,特別涉及一種背光模組和顯示裝置。
背景技術:
色域是是指某種顯示設備所能表達的顏色數(shù)量,目前市面上最常見的液晶電視,它們能表現(xiàn)的色域范圍一般都不大,其顯示色域一般在68%~72%ntsc,因而不能提供很好的色彩效果。隨著消費者對畫質要求的提高,高色域背光技術成為業(yè)內研究的重點。
目前行業(yè)內主流的高色域背光方案如圖1a所示,將紅色量子點材料與綠色量子點材料混入透明膠體后,均勻混合,然后封裝在led110出光方向的量子管120中,量子管120與導光板130相對設置。其中,量子管120具體結構示意圖如圖1b所示,包括均勻混合在透明膠體123中的紅色量子點材料121與綠色量子點材料122;led110具體結構示意圖如圖1c所示,包括封裝支架111、藍光芯片112和透明封裝體113。
led110中的藍光芯片112,通電后會發(fā)射藍光,從而量子管120中的透明膠體123會接受紅色量子點材料121需要吸收的藍光、綠色量子點材料122需要吸收的藍光以及需要直接透過的藍光照射,由于量子管中的透明膠體123一般為環(huán)氧樹脂等高分子材料,受大量藍光長時間照射后會出現(xiàn)老化,進而影響了量子管的使用壽命;而且,量子管中紅色量子點材料121、綠色量子點材料122在吸收藍光轉化成紅光和綠光時也會有大量熱量產生,由于量子管在背光模組中一般無散熱裝置,所以會導致量子管中熱量的大量累積,溫度過高,進而也會影響量子管的使用壽命。
因此,如何解決量子管背光模組中,量子管中的透明膠體受背光源藍光照射量大、紅綠量子點材料吸收藍光轉化為紅光和綠光共同在量子管中產生大量熱量,從而導致的量子管使用壽命短的問題,成為目前該領域技術人員研究的重點。
技術實現(xiàn)要素:
為改善現(xiàn)有技術中量子管使用壽命短的問題,本申請?zhí)峁┮环N背光模組和顯示裝置。
第一方面,本申請?zhí)峁┮环N背光模組,包括:
導光板,所述導光板包括入光面和與所述入光面相鄰且垂直的出光面;
led,所述led包括單色激勵芯片,和圍繞所述單色激勵芯片設置的第一顏色熒光粉材料;
量子管,所述量子管呈透明管狀,包括密封于管體內的第二顏色量子點材料和透明膠體;
所述量子管設置在所述led的出光方向上,且與所述入光面相對。
具體地,所述單色激勵芯片為藍光芯片。
可選地,所述第一顏色熒光粉材料為紅色熒光粉材料,第二顏色量子點材料為綠色量子點材料。
可選地,所述第一顏色熒光粉材料為綠色熒光粉材料,第二顏色量子點材料為紅色量子點材料。
可選地,所述透明膠體為硅膠、環(huán)氧樹脂或硅樹脂。
進一步地,所述透明膠體與所述第二顏色量子點材料均勻混合。
第二方面,本申請?zhí)峁┮环N背光模組,包括:
導光板,所述導光板包括入光面和與所述入光面相鄰且垂直的出光面;
led,所述led包括藍光芯片和能發(fā)射第一顏色光的芯片;
量子管,所述量子管呈透明管狀,包括密封于管體內的第二顏色量子點材料和透明膠體;
所述量子管設置在所述led的出光方向上,且與所述入光面相對。
可選地,所述能發(fā)射第一顏色光的芯片為紅光芯片,所述第二顏色量子點材料為綠色量子點材料。
可選地,所述能發(fā)射第一顏色光的芯片為綠光芯片,所述第二顏色量子點材料為紅色量子點材料。
可選地,所述透明膠體為硅膠、環(huán)氧樹脂或硅樹脂。
進一步地,所述透明膠體與所述第二顏色量子點材料均勻混合。
第三方面,本申請?zhí)峁┮环N顯示裝置,包括第一方面或第二方面所提供的背光模組,還包括設置在所述背光模組上方的顯示面板。
與現(xiàn)有技術相比,本發(fā)明提供的一種背光模組和顯示裝置,通過將第二顏色量子點材料封裝在量子管中,制備成單色量子管,led采用藍光芯片,且圍繞藍光芯片設置第一顏色熒光粉材料,使藍光先通過第一顏色熒光粉材料,一部分藍光被第一顏色熒光粉材料吸收激發(fā)出第一顏色光;或者led采用藍光芯片和能發(fā)射第一顏色光的芯片,使其可直接產生第一顏色光,從而降低了經過量子管中透明膠體的藍光照射量;而且,量子管中只封裝一種量子點材料,從而降低了量子管中量子點材料的發(fā)熱量,進而延長了量子管的使用壽命。
附圖說明
此處的附圖被并入說明書中并構成本說明書的一部分,示出了符合本發(fā)明的實施例并與說明書一起用于解釋本發(fā)明的原理。
為了更清楚地說明本發(fā)明實施例或現(xiàn)有技術中的方案,下面將對實施例或現(xiàn)有技術描述中所需要使用的附圖做一簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖是本發(fā)明的一些實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動性的前提下,還可以根據(jù)這些附圖來獲得其他的附圖。
圖1a為現(xiàn)有技術中背光方案示意圖;
圖1b為現(xiàn)有技術中量子管結構示意圖;
圖1c為現(xiàn)有技術中l(wèi)ed結構示意圖;
圖2a為實施例一中所提供的led結構示意圖;
圖2b為實施例一中所提供的量子管結構示意圖;
圖2c為實施例一中所提供的背光模組示意圖;
圖3a為實施例二中所提供的led結構示意圖;
圖3b為實施例二中所提供的背光模組示意圖;
圖4a為本申請?zhí)峁┑娘@示裝置結構示意圖;
圖4b為本申請?zhí)峁┑挠忠环N顯示裝置結構示意圖;
附圖標記:
110-led111-封裝支架112-藍光芯片113-透明封裝體
120-量子管121-紅色量子點材料122-綠色量子點材料123-透明膠體
130-導光板
200-背光模組210-led211-封裝支架
212-藍光芯片213-第一顏色熒光粉材料214-能發(fā)射第一顏色光的芯片
220-量子管221-中空管體222-第二顏色量子點材料
223-透明膠體230-導光板241-底板
242-立板250-pcb板300-顯示面板。
具體實施方式
下面將結合本發(fā)明實施例中的附圖,對本發(fā)明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅是本發(fā)明一部分實施例,而不是全部的實施例?;诒景l(fā)明中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本發(fā)明保護的范圍。
在本發(fā)明的描述中,需要理解的,“上”、“下”、“內”、“外”、“水平”、“豎直”等指示方位或位置關系的術語為基于附圖所示的方位或位置關系,僅是為了方便描述本發(fā)明和簡化描述,而不是指示或暗示所指的裝置或元件必須具有特定的方位,以特定的方位進行構造和操作,因此不能理解為對本發(fā)明的限制。術語“第一方面”、“第二方面”等僅用于描述目的,而不能理解為指示或暗示相對重要性或者隱含指明或者隱含的包括一個或者更多個該技術特征。在本發(fā)明的描述中,除非另有說明,“多個”的含義是兩個以上。
實施例一
本申請的實施例一提供一種背光模組,該背光模組包括導光板、led、量子管和量子管支架。其中,導光板包括入光面和與入光面相鄰且垂直的出光面;量子管支架包括底板和立板,所述底板和立板相互垂直。
圖2a為本實施例中l(wèi)ed結構示意圖,包括設置在封裝支架211中的單色激勵芯片,該單色激勵芯片可采用藍光芯片212,其特點為通電后發(fā)射藍光,峰值波長的范圍為420nm~480nm,在藍光芯片周圍設置第一顏色熒光粉材料213。
圖2b為本實施例所提供的量子管結構示意圖,該量子管220呈透明管狀,包括中空的管體221,第二顏色量子點材料222與透明膠體223均勻混合后,灌注在中空的管體221中,具體地,透明膠體223可以為硅膠、環(huán)氧樹脂或硅樹脂,灌注完成后,將中空管體的灌注口一端密封,第二顏色量子點材料222封裝在量子管中,達到將量子點材料隔水隔氧的目的。
可選地,若第一顏色熒光粉材料為紅色熒光粉材料,則第二顏色量子點材料222即為綠色量子點材料;若第一顏色熒光粉材料為綠色熒光粉材料,則第二顏色量子點材料222即為紅色量子點材料,其中紅色熒光粉材料或量子點材料受藍光激發(fā)后可產生紅光,峰值波長的范圍為600nm~660nm;綠色熒光粉材料或量子點材料受藍光激發(fā)后可產生綠光,峰值波長的范圍為500~560nm,紅、綠、藍三種波段的光相混合產生白色背光。
進一步地,該背光模組整體結構示意圖可參照圖2c所示,兩個量子管支架相對設置在pcb板250上,兩個量子管支架的底板241之間留有一定距離用于設置封裝有第一顏色熒光粉材料的led210,封裝有第二顏色量子點材料的量子管220設置在兩個量子管支架的立板242之間,且量子管220與導光板230的入光面相對設置。
結合圖2c說明本申請的有益效果,與現(xiàn)有技術相比,本申請在led中將第一顏色熒光粉材料設置在藍光芯片周圍,使藍光芯片發(fā)射的藍光先通過第一顏色熒光粉材料,一部分藍光被其吸收激發(fā)出第一顏色光,使量子管中的透明膠體只需接受第二顏色量子點材料需要吸收的藍光和需要直接透過的藍光照射,從而降低了藍光對透明膠體的照射量;而且,由于量子管中只封裝一種量子點材料,與現(xiàn)有技術相比,量子管中量子點材料用量減少,從而降低了量子管中的發(fā)熱量,進而延長了量子管的使用壽命。
實施例二
本實施例提供一種背光模組,該背光模組包括導光板、led、量子管和量子管支架。其中,導光板包括入光面和與入光面相鄰且垂直的出光面;量子管支架包括底板和立板,所述底板和立板相互垂直。
圖3a為本實施例中l(wèi)ed結構示意圖,包括藍光芯片212與能發(fā)射第一顏色光的芯片214,其特點為藍光芯片212通電后可發(fā)射藍光。
此外,本實施例中量子管結構與實施例一中量子管的結構相同,如圖2所示,該量子管呈透明管狀,包括中空的管體221,第二顏色量子點材料222與透明膠體223均勻混合后,灌注在中空的管體221中,具體地,透明膠體223可以為硅膠、環(huán)氧樹脂或硅樹脂,灌注完成后,將中空管體221的灌注口一端密封,第二顏色量子點材料222封裝在量子管中,達到將量子點材料隔水隔氧的目的。
可選地,若能發(fā)射第一顏色光的芯片為紅光芯片,則第二顏色量子點材料即為綠色量子點材料;若能發(fā)射第一顏色光的芯片為綠光芯片,則第二顏色量子點材料即為紅色量子點材料,其中紅色熒光粉材料或量子點材料受藍光激發(fā)后可產生紅光,峰值波長的范圍為600nm~660nm;綠色熒光粉材料或量子點材料受藍光激發(fā)后可產生綠光,峰值波長的范圍為500~560nm,紅、綠、藍三種波段的光相混合產生白色背光。
進一步地,本實施例的背光模組具體示意圖可參照圖3b所示,兩個量子管支架相對設置在pcb板250上,兩個量子管支架的底板241之間留有一定距離用于設置采用藍光芯片和能發(fā)射第一顏色光的芯片的led210,封裝有第二顏色量子點材料的量子管220設置在兩個量子管支架的立板242之間,且量子管220與導光板230入光面相對設置。
本實施例二提供的背光模組,與現(xiàn)有技術相比,led采用藍光芯片與能發(fā)射第一顏色光的芯片,第一顏色光可直接由能發(fā)射第一顏色光的芯片通電產生,使量子管中的透明膠體只需接受第二顏色量子點材料需要吸收的藍光和需要直接透過的藍光照射,從而降低了藍光對量子管中透明膠體的照射量;而且,由于量子管中只封裝一種量子點材料,與現(xiàn)有技術相比,量子管中量子點材料用量減少,從而降低了量子管中的發(fā)熱量,進而延長了量子管的使用壽命。
實施例三
本實施例提供一種顯示裝置,請參照圖4a和4b所示,該顯示裝置包括上述實施例一或實施例二所提供的背光模組200,還包括設置在該背光模組200上方用于顯示畫面的顯示面板300。
關于本領域背光模組與顯示面板的其他組成部分已為本領域的技術人員所熟知,可參考本領域的現(xiàn)有技術,在此不做詳細的說明。
本發(fā)明提供的一種背光模組和顯示裝置,通過將第二顏色量子點材料封裝在量子管中,制備成單色量子管,led采用藍光芯片,且圍繞藍光芯片設置第一顏色熒光粉材料,使藍光先通過第一顏色熒光粉材料,一部分藍光被第一顏色熒光粉材料吸收激發(fā)出第一顏色光;或者led采用藍光芯片和能發(fā)射第一顏色光的芯片,使其可直接產生第一顏色光,從而降低了經過量子管中透明膠體的藍光照射量;而且,量子管中只封裝一種量子點材料,減少了量子管中量子點材料的用量,從而降低了量子管中的發(fā)熱量,進而延長了量子管的使用壽命。
最后應說明的是:以上各實施例僅用以說明本發(fā)明匯總的技術方案,而非對其進行限制;盡管參照前述各實施例對本發(fā)明進行了詳細的說明,本領域的普通技術人員應當理解:其依然可以對前述各實施例所記載的技術方案進行修改,或者對其中部分或者全部技術特征進行等同的替換;而這些修改或者替換,并不使相應技術方案的本質脫離本發(fā)明各實施例技術方案的范圍。