本发明涉及显示领域,特别涉及一种背光模组以及显示装置。
背景技术:
液晶显示器(lcd)的屏下指纹技术目前主要依赖客户(例如:3m)的红外指纹膜材进行设计,这样不仅成本高昂,会被客户垄断,而且在指纹识别效果上不理想,还要靠侧边安放irled实现识别,增加了下模组的边框宽度(border),影响整机美观以及全面屏的设计。
技术实现要素:
本发明的目的在于,解决现有技术中液晶显示装置中指纹识别效果差的技术问题。
为实现上述目的,本发明提供一种背光模组,包括:光学膜层,其包括透光区;传感器,设于所述光学膜层的底部,且与所述透光孔相对设置;以及若干光源,围绕所述传感器。
进一步地,所述光学膜层中具有棱镜层,所述棱镜层具有棱镜结构和非棱镜结构,所述非棱镜结构位于所述透光区。
进一步地,所述非棱镜结构填充有光学胶的结构。
进一步地,所述非棱镜结构为凸起结构。
进一步地,所述光学膜层还包括:反射片,设于所述棱镜层靠近所述传感器的一侧;扩散片,设于所述反射片远离所述传感器的一侧。
进一步地,所述反射片以及所述扩散片均具有透光孔,所述透光孔位于所述透光区。
进一步地,所述光学膜层还包括导光板,设于所述反射片与所述扩散片之间,所述导光板为透明结构。
进一步地,所述光学膜层还包括第二扩散片,设于所述棱镜层远离所述第一扩散片一侧的表面
为实现上述目的,本发明还提供一种显示装置,包括如前文所述的背光模组。
进一步地,所述显示装置还包括显示面板,设于所述背光模组远离其光源的一侧;所述显示面板包括指纹触控区域,所述指纹触控区域与所述背光模组的透光区以及传感器相对设置。
本发明的技术效果在于,采用直下式背光模组,满足液晶显示装置对窄边框的要求。在光学膜层上设置透光区,将传感器与光源设于所述透光区的下方,光束能直接透过所述透光区,避免了反射片以及扩散片的干扰,提高光透过率,且无需依赖客户的红外指纹膜材进行设计,降低产品的制作成本。
附图说明
下面结合附图,通过对本发明的具体实施方式详细描述,将使本发明的技术方案及其它有益效果显而易见。
图1为本发明实施例1或2所述的显示装置的示意图;
图2为本发明实施例1所述棱镜层的示意图;
图3为本发明实施例2所述棱镜层的示意图;
图4为本发明实施例1或2所述背光模组底板的俯视图。
部分组件标识如下:
1、背光模组;2、显示面板;
11、光学膜层;12、底板;13、传感器;14、光源;
111、反射片;112、导光板;113、第一扩散片;114、棱镜层;115、透光区;
141、凸起结构;142、光学胶;143、棱镜结构;
21、指纹触控区域。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个所述特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接或可以相互通讯;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
下文的公开提供了许多不同的实施方式或例子用来实现本发明的不同结构。为了简化本发明的公开,下文中对特定例子的部件和设置进行描述。当然,它们仅仅为示例,并且目的不在于限制本发明。此外,本发明可以在不同例子中重复参考数字和/或参考字母,这种重复是为了简化和清楚的目的,其本身不指示所讨论各种实施方式和/或设置之间的关系。此外,本发明提供了的各种特定的工艺和材料的例子,但是本领域普通技术人员可以意识到其他工艺的应用和/或其他材料的使用。
实施例1
具体的,请参阅图1、图2以及图4,本发明实施例提供一种显示装置,包括背光模组1以及显示面板2。
背光模组1包括光学膜层11、底板12、传感器13以及光源14,背光模组1起到控制光线路径的作用。
光学膜层11包括反射片111、导光板112、第一扩散片113、棱镜层114以及第二扩散片,光学膜层11用以控制光线的均一性。光学膜层11包括透光区115,起到良好的透光效果。
反射片111起到反射作用,作为光学膜层11的最底层,可将向下入射的光线反射回去,增强向上出射的光线量,提高光线的利用率。反射片111上具有透光孔,所述透光孔设于透光区115内,所述透光孔使得光线能毫无阻拦地穿过。
导光板112设于反射片111的上表面,起到均匀光线的作用,使得从导光板112的入光面入射的光线均匀地从出光面出射,导光板112为透明结构,尽可能减小光线的损失率。
第一扩散片113设于导光板112的上表面,起到扩散光线的作用。第一扩散片113具有透光孔,所述透光孔设于透光区115内,所述透光孔使得光线能毫无阻拦地穿过。
棱镜层114设于第一扩散片113的上表面,其作用为将光线偏折至正面视角方向,聚集光束,起到增强显示装置亮度的效果,所以又称聚光片、增亮膜。棱镜层114具有棱镜结构143以及非棱镜结构,所述非棱镜结构位于透光区115内。
在棱镜层114的上表面还可再加一层第二扩散片(图未示),实现透光孔处遮蔽打散视角光的效果。
如图2所示,在本实施例中,所述非棱镜结构为凸起结构141,凸起结构141具体为一凸台结构,其纵向截面为梯形,多个凸起结构141设于透光区115内,光线经过凸起结构141时,大部分光线能从两个凸起结构141之间的空隙处直接通过,剩下的部分会被凸起结构141折射,通过空隙处的光线占大部分,提高了光线的通过率,具有良好的透光性。
底板12与光学膜层11相对设置,具体地,设于光学膜层11的下方,作为背光模组1的底板,用以安装若干光源13以及传感器14。
传感器14与光学膜层11的透光区115相对设置,位于光学膜层11的下方,其为感光传感器。
光源13围绕传感器14设置,用以发光,光源13的形状为棱锥形。当进行指纹识别时,光源13发出的光束穿过光学膜层11的透光区115,被显示面板2上的指纹信号反射,反射回的光束再穿过透光区115,被传感器13感知,有了透光区115的存在,直接避免了光束在传播过程中反射片111以及第一扩散片113的干扰,提高光线的透过率。
显示面板2设于背光模组1的上表面,显示面板2包括指纹触控区域21,与背光模组1的透光区115相对设置,即显示面板2的指纹触控区域21、背光模组1的透光区115以及传感器14在同一竖直区域内,外界用户的指纹对应于指纹触控区域21,背光模组1的光源13发出的光束被指纹反射后传回传感器,感应外界的指纹,进行指纹识别。
采用直下式背光模组,满足液晶显示装置对窄边框的要求。在光学膜层11上设置透光区115,将传感器14与光源13设于透光区115的下方,光束能直接透过透光区115,避免了反射片111以及第一扩散片113的干扰,提高光透过率,且无需依赖客户的红外指纹膜材进行设计,降低产品的制作成本。
实施例2
具体的,请参阅图1、图3以及图4,本发明实施例提供一种显示装置,包括背光模组1以及显示面板2。
背光模组1包括光学膜层11、底板12、传感器13以及光源14,背光模组1起到控制光线路径的作用。
光学膜层11包括反射片111、导光板112、扩散片113以及棱镜层114,光学膜层11用以控制光线的均一性。光学膜层11包括透光区115,起到良好的透光效果。
反射片111起到反射作用,作为光学膜层11的最底层,可将向下入射的光线反射回去,增强向上出射的光线量,提高光线的利用率。反射片111上具有透光孔,所述透光孔设于透光区115内,所述透光孔使得光线能毫无阻拦地穿过。
导光板112设于反射片111的上表面,起到均匀光线的作用,使得从导光板112的入光面入射的光线均匀地从出光面出射,导光板112为透明结构,尽可能减小光线的损失率。
第一扩散片113设于导光板112的上表面,起到扩散光线的作用。第一扩散片113具有透光孔,所述透光孔设于透光区115内,所述透光孔使得光线能毫无阻拦地穿过。
棱镜层114设于第一扩散片113的上表面,其作用为将光线偏折至正面视角方向,聚集光束,起到增强显示装置亮度的效果,所以又称聚光片、增亮膜。棱镜层114具有棱镜结构143以及非棱镜结构,所述非棱镜结构位于透光区115内。
在棱镜层114的上表面还可再加一层第二扩散片(图未示),实现透光孔处遮蔽打散视角光的效果。
如图3所示,在本实施例中,所述非棱镜结构为光学胶142填充于棱镜结构的空隙处,光学胶142设于透光区115内,光线经过所述非棱镜结构时,先经光学胶142下方的棱镜结构出射,再从光学胶142散射后出射,聚集大部分光线,提高光线的利用率,同时提高了光线的通过率,具有良好的透光性。
底板12与光学膜层11相对设置,具体地,设于光学膜层11的下方,作为背光模组1的底板,用以安装若干光源13以及传感器14。
传感器14与光学膜层11的透光区115相对设置,位于光学膜层11的下方,其为感光传感器。
光源13围绕传感器14设置,用以发光,光源13的形状为棱锥形。当进行指纹识别时,光源13发出的光束穿过光学膜层11的透光区115,被显示面板2上的指纹信号反射,反射回的光束再穿过透光区115,被传感器13感知,有了透光区115的存在,直接避免了光束在传播过程中反射片111以及第一扩散片113的干扰,提高光线的透过率。
显示面板2设于背光模组1的上表面,显示面板2包括指纹触控区域21,与背光模组1的透光区115相对设置,即显示面板2的指纹触控区域21、背光模组1的透光区115以及传感器14在同一竖直区域内,外界用户的指纹对应于指纹触控区域21,背光模组1的光源13发出的光束被指纹反射后传回传感器,感应外界的指纹,进行指纹识别。
采用直下式背光模组,满足液晶显示装置对窄边框的要求。在光学膜层11上设置透光区115,将传感器14与光源13设于透光区115的下方,光束能直接透过透光区115,避免了反射片111以及第一扩散片113的干扰,提高光透过率,且无需依赖客户的红外指纹膜材进行设计,降低产品的制作成本。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。
以上对本发明实施例所提供的一种背光模组以及显示装置进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的技术方案及其核心思想;本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例的技术方案的范围。