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JP4812156B2 - LCD display lighting device - Google Patents
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JP4812156B2 - LCD display lighting device - Google Patents

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JP4812156B2
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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、光学的な像の上に必要な情報を重ね合わせて表示させることのできる透過型の液晶パネルを照明する液晶表示照明装置に関し、特に、カメラのファインダ装置のスーパーインポーズ表示等に好適に使用できる液晶表示照明装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
液晶パネルは、光学的な像の上に必要な情報を重ね合わせて表示させることのできる透過型の表示装置であり、例えば、高分子分散型液晶を用いたものがカメラのファインダ装置に用いられている。この液晶パネルは、2枚の透明電極付き透明基板間に、高分子分散型液晶を封入した液晶層を有する複数の表示セグメントからなるパネルである。この高分子分散型液晶は、その液晶層にかける電界を制御することによって、光を透過する透過状態と、光を拡散する拡散状態の2つのモードを使い分けて表示するものである。
【0003】
この液晶パネルを駆動すると、電界をかけた表示セグメントは、光を透過させ、電界をかけていない表示セグメントは、光を拡散(散乱)させる。これにより、外景などの光学的な像が明るいときには、表示セグメントが暗く見え、一方、像が暗いときには、液晶層を照明することによって、表示セグメントが明るく見えるようにすることができる。
【0004】
一方、ペンタプリズムと焦点板との間にゲストホスト型液晶表示板を配置するファインダ装置の構造が特開平4−345150号公報に開示されている。この公報には、ファインダ画像に重ねて表示を行う表示体を、ファインダ光学系の光路中に設けるカメラのファインダ装置において、上記表示体を保持する第一支持体と、上記第一支持体と結合するとともに、ペンタプリズムを保持する第二支持体とを備え、第一支持体及び第二支持体は、結合状態で互いの間のスペースに、表示体を保持する構造が開示されている。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、上記公報の構造を利用して、高分子分散型液晶の表示パネルを照明するための装置を配置しようすると、第一支持体の外に照明装置が飛び出してしまう。第一支持体は、カメラの前ボディに保持されるのが通常であるので、照明装置がカメラの前ボディと干渉してしまって、組み込みが困難となる。
【0006】
この問題を解決するために、組み込み順序の工夫により、カメラの前ボディへ第一支持体を組み込んだ後に、照明装置を組み込むことも考えられるが、照明装置がファインダユニットと一体でなくなるために、組立性の観点から好ましくない。
【0007】
本発明の目的は、上記課題を解決して、小型でファインダユニットと一体化が可能な液晶表示照明装置を提供することである。
【0008】
【課題を解決するための手段】
前記課題を解決するために、請求項1の発明は、光を拡散する拡散状態と光を透過する透過状態とを切り替える液晶層を第1基板と第2基板との間に封入した複数の表示セグメントを有する表示パネルと、前記表示パネルの複数の表示セグメントのうちの少なくとも1つの表示セグメントを選択する選択部と、前記選択部により選択された表示セグメントを前記拡散状態にするとともに、選択されていない表示セグメントを前記透過状態に駆動する駆動回路と、前記表示パネルを照明する光を発光部から発生する光源と、前記光源からの光をガイドする光ガイド部材を有し、前記光源からの光を前記表示パネルに導く光ガイド装置と、を備える液晶表示照明装置において、前記光ガイド部材は、前記光源の光を前記表示パネルの表示面に直交する方向に導くとともに、前記光を反射する放物線面形状の端面を有する導光部と、前記表示パネルの入射部に光を射出する射出部と、前記導光部で導かれた光を前記射出部に反射する反射部とを備え、前記射出部の実質的な射出部分の寸法を前記第1基板の厚さとほぼ同一に制限する導電ゴムをさらに備えたこと、を特徴とする液晶表示照明装置である。
【0009】
請求項2の発明は、請求項1に記載の液晶表示照明装置において、前記導電ゴムは、前記第1基板の端部に設けられる電極に接続されること、を特徴とする液晶表示照明装置である。
【0010】
請求項3の発明は、請求項1又は2に記載の液晶表示照明装置において、前記ガイド部材は、ポリカーボネートで構成されること、を特徴とする液晶表示照明装置である。
【0011】
請求項4の発明は、請求項1〜3のいずれか一項に記載の液晶表示照明装置において、前記表示パネルの厚さとほぼ同一の寸法である射出部を有する副光ガイド部材をさらに備えること、を特徴とする液晶表示照明装置である。
【0012】
請求項5の発明は、請求項1〜4のいずれか一項に記載の液晶表示照明装置において、前記表示パネルは、光の入射しない端面に遮光部が形成されていること、を特徴とする液晶表示照明装置である。
【0015】
【発明の実施の形態】
以下、図面などを参照しながら、本発明の実施の形態をあげて、さらに詳しく説明する。
図1は、本発明の実施形態による液晶表示照明装置を組み込んだ一眼レフカメラの構造を概念的に説明する図である。
このカメラ1は、図1に示すように、被写体の像をフィルム上に結像させる撮影レンズ2と、撮影レンズ2からの光路を切り換える光跳ね上げ式の反射ミラー3と、フィルムに共役な面に配置されるスクリーン4と、このスクリーン4に近接して配置される高分子分散型液晶の表示パネル10と、スクリーン4及び表示パネル10を透過した光を観察のために曲げるペンタプリズム5と、スクリーン4上に投影された像を観察する接眼レンズ6等とを備えている。ここで、表示パネル10は、ホルダ20により保持されてカメラに固定されている。
【0016】
また、このカメラ1は、表示装置として、表示パネル10のほかに、LED等からなる光源30と、光源30からの光を表示パネル10の端面10aに導く光ガイド装置40と、表示パネル10を駆動する駆動回路7と、CPU8と、表示パネル10のセグメントを選択するためのセレクタ50等とを備えている。
【0017】
表示パネル10は、後述する図4に示すように、セグメント101〜105の5つのセグメントを備え、セレクタ50により、セグメント101〜105の1つが選択される。また、表示パネル10は、セグメント101〜105以外のバックグランド(背景領域、すなわち、大半の面積を占め、スクリーン4上に投影された像をそのまま透過させる部分)にもセグメントであり、常時、透明となるように駆動されている。
なお、表示パネル10上では、実際に接眼レンズ6を通して観察する場合に対して、ペンタプリズム5で左右反転していないので、左セグメント104と右セグメント105の位置は反転している。
【0018】
セレクタ50は、例えば、図8に示すように、4つのスイッチ51〜54から構成されて、上下左右4方向に押し込まれたことを検出するフォーカスエリアセレクタ501を使用することができる。
図9は、図8に示したフォーカスエリアセレクタ501によって、中央のセグメント101が選択された状態を示したものである。
【0019】
CPU8は、図示を省略するAE装置やAF装置等からの信号に基づいて、カメラ1の動作を統括的に制御する中央処理装置であり、この実施形態では、さらに、セレクタ50からの信号に基づいて、駆動回路7を介して、表示パネル10の表示状態を制御する。駆動回路7は、CPU8からの指示に基づいて動作する回路である。
【0020】
図1に示すカメラ1は、以上説明した構成のように、表示パネル10をスクリーン4に近接して配置したので、撮影レンズ2によってスクリーン4に結像した像光は、この表示パネル10のバックグランド(背景領域)をそのまま通過する。また、表示パネル10のバックグランド以外の部分(つまり、表示セグメント101から105の部分)のいずれかが拡散状態になったときは、この部分に入射する光は拡散され、全ての方向に散乱されることから、目の方向に進む光は、ごく一部となる。したがって、この部分の光量が下がって表示される部分がバックグランドに比べて暗くなる。つまり、この表示パネル10によって、背景と表示パターンとが、光学的にスーパーインポーズされることになる。
【0021】
また、スクリーン4に十分な光が到達しない場合には、光源30を点灯して、表示パネル10の端面10aから適当な光量の照明光を入射させることにより、暗い背景中に明るい表示パターンをスーパーインポーズして表示させることができる。この場合には、表示されるセグメント(セグメント101から105のいずれか)の部分で光が拡散されるので、照明光の一部が観測者の目の方向にも拡散されることになり、表示されるセグメントが明るく見える。
ただし、被写体の輝度が十分に明るい場合には、光源30を点灯して照明光を表示パネル10の端面10aから入射させても、照明光が被写体の輝度と比較して暗すぎるために、明るい表示パターンとはならずに、明るい背景に暗い表示パターンがスーパーインポーズされる。
【0022】
図2は、本実施形態による一眼レフカメラ1を示す斜視図、図3は、ペンタプリズム5を光軸に直交する面でそのほぼ中央を切断した斜視図である。
ペンタプリズム5の右側には、不図示のパトローネを装填する後ボディ1000のパトローネ室1001が配置され、左側には、ミラー駆動機構や内蔵ストロボ用の電装基板やコンデンサやDC−DCコンバータ等の内蔵部品4000が配置される。
前ボディ2000は、撮影レンズ2の鏡筒後端に配設される不図示のレンズマウントと結合するバヨネットマウント3000や、後述するファインダユニットを装着する部分である。
【0023】
次に、本実施形態によるファインダユニットと一体化した液晶表示照明装置の細部の構造を説明する。
図4は、図1の光源30からの光を表示パネル10の端面10aに導く光ガイド装置40とその保持構造を示す斜視図、図5は、ペンタプリズム5を光軸に直交する面でそのほぼ中央を切断して示す断面図、図6は、図5におけるライトガイド401周辺の拡大図、図7は、図5におけるライトガイド402周辺の拡大図である。なお、図1〜図7においては、同一の部材には同一の番号を付している。
【0024】
図1に示したホルダ20は、図4,5に示すように、下ホルダ201と上ホルダ202の2部材から構成され、表示パネル10を挟み込んで保持している。上下ホルダ201,202の間に表示パネル10が確実に挟み込まれて固定されるように、押しつけ部材203(図5,図6,図7)が上ホルダ202と表示パネル10との間に挿入されている。この押しつけ部材203は、ゴムやネオプレンスポンジや植毛紙のような弾性体からなり、表示パネル10の上下方向の位置を固定するとともに、その表示平面方向の位置も動かないように固定する。
下ホルダ201と上ホルダ202とは、ほぼ箱形状をしており、上ホルダ202が下ホルダ201内に入り込めるようになっている。
【0025】
図1に示した表示パネル10は、上ガラス106と下ガラス107から構成され、この上下2つのガラス106,107の間に、液晶材を封入して表示を行うように構成している。さらに、下ガラス107には、図4に示すように、複数の電極107aが配置されており、その部分は、上ガラス106が短くなっている。そして、これらの電極107aは、表示パネル10のセグメント101から105及びバックグランドに接続されて、これらのセグメントの表示状態を制御する電力を供給する。
【0026】
図1に示した光ガイド装置40は、左右2つのライトガイド401,402から構成されており、表示パネル10の撮影レンズ2の光軸(反射ミラー3で垂直方向に屈曲された光軸)と平行な端面の近傍に配置されている。従って、ライトガイド401,402の射出面401d,402dから射出した光は、表示パネル10の撮影レンズ2の光軸(反射ミラー3で垂直方向に屈曲された光軸)と平行な端面から入射される。
ライトガイド401は、透明のポリカーボネートやアクリルからなり、導光部の両端面に相当する光の反射する端面401a,401bは放物線面形状となっている。反射面401cは、アルミニウムや銀等の反射率の高い金属で蒸着されるのが好ましいが、ライトガイド401の屈折率の値がポリカーボネートのように比較的大きい材料では、平行光に近い光束は反射しやすいので、費用対効果を考慮すると、必ずしも蒸着を必要としない。
【0027】
なお、この反射面401cを設けたために、ライトガイド401が下ホルダ201の横方向の幅寸法内に収まっている。この反射面401cがないと、図5の反射面401cより上側の寸法分だけライトガイド401が反射面401cから図5の左側に突出するので、下ホルダ201から突出してしまう。
また、ライトガイド401には、図4に示すように、入射光の射出面401dが形成されている。この射出面401dの部分のライトガイド401の厚さは、表示パネル10の厚さとほぼ同一となっている。
【0028】
ライトガイド402は、ライトガイド401と同様に、透明のポリカーボネートやアクリルからなり、導光部の両端面に相当する光の反射する端面402a,402bは放物線面形状となっている。反射面402cは、アルミニウムや銀等の反射率の高い金属で蒸着されるのが好ましいが、ライトガイド402の屈折率の値がポリカーボネートのように比較的大きい材料では平行光に近い光束は反射しやすいので、費用対効果を考慮すると、必ずしも蒸着を必要としない。
【0029】
なお、この反射面402cを設けたために、ライトガイド402が下ホルダ201の横方向寸法内に収まっている。この反射面402cがないと、図5の反射面402cより上側の寸法分だけライトガイド402が反射面402cから図5の右側に突出するので、下ホルダ201から突出してしまう。なお、402dは入射光の射出面である。
【0030】
また、ライトガイド402には、図5,図7に示すように、射出面402dの部分が反射面402cの図5,図7の上下方向の長さとほぼ同一となっている。ただし、後述のように、ゼブラゴム110を用いて下ガラス107の電極107aとフレキシブルプリント板120との接続を可能とするために、ゼブラゴム110を配置する部分の上ガラス106を切り欠いている。こうした構造のために、ライトガイド402の射出面402dの実質的な射出部分の寸法は、表示パネル10の下ガラス107の厚さとほぼ同一となる。
【0031】
図1に示した光源30は、2個のLED301とその駆動回路(不図示)とから構成されている。そして、この2個のLED301は、その発光部分がライトガイド401,402のそれぞれの放物線面形状401a,b、402a,bの焦点位置となるように、それぞれの切り欠き部401e,402e(図5)に入り込むような配置となるように、フレキシブルプリント板120に実装されている(図6,図7)。
【0032】
このように、2個のLED301の発光部分がライトガイド401,402のそれぞれの放物線面形状401a,b、402a,bの焦点位置となるように、それぞれの切り欠き部401e,402eに入り込むよう配置されると、放物線面鏡の原理に基づいて、LED光は、それぞれのライトガイド401,402の端面401d,402dに垂直な平行光となって出力される。そのため、放物線面鏡の原理に基づいた均一な明るい光がライトガイド401,402の端面401d,402dから出力されることになる。
したがって、ライトガイド401,402に対して、それぞれ1個ずつのLEDを配置するだけで、ライトガイド401,402の端面401d,402dの実質的な幅、すなわちライトガイド401では、表示パネル10の厚さ、ライトガイド402では、下ガラス107の厚さの範囲内で明るく均一な照明ができる。このため、フォーカスエリア101〜105のいずれに対しても、明るく均一な照明をすることができる。
【0033】
なお、ライトガイド402の射出面402dの実質的な射出寸法は、ライトガイド401の射出面401dの射出寸法の約1/2となる。このため、表示パネル10に入射するLED光の量は、LED光がライトガイド内に入射する部分の寸法で決定されるが、寸法大のほうが寸法小よりも多くなる。
しかし、本発明のように、ライトガイド401,402の光の反射する端面401a,b、402a,bが放物線面形状となっていると、放物線面鏡の原理により、ライトガイド401,402の射出面401d,402dの実質的な射出部から出てくる光は、遠くまで到達するので、若干の光量の差は、セグメント101〜105の照明される明るさにはほとんど影響しない。
また、同様の理由で、2個のLED301の輝度差が数倍程度あっても、セグメント101〜105の照明される明るさにはほとんど影響しない。
【0034】
一方、液晶層内にLED光が入射したときに、液晶層内の透明部であっても、若干の散乱度を有するので、LED光が液晶層の透明部を通過すると、背景が暗い場合には、透明部がLED光により光ってしまう。
そこで、表示パネル10の端面10aと、ライトガイド401との間に、図5,図6に示すように、偏光板91を挿入して、液晶層の透明部でLEDの光が表示パネル10の表示面へ出て行きにくい構造としている。これにより、表示パネル10の透明部が光ってしまう現象が大幅に低減される。
【0035】
なお、偏光板91の挿入により、2個のLED301の光量は低下してしまうが、上述したように、ライトガイド401の反射面401a,401bが放物線面となって、LED301の光量が有効に使われるために、偏光板91の挿入による光量低下の影響はない。
【0036】
また、ライトガイド401,402の射出面401d,402dの実質的な射出部の厚さの差がセグメント101〜105の照明される明るさに、若干の影響があるために、ライトガイド402と表示パネル10との間には、偏光板92を挿入していない。このため、ライトガイド402から出力されるLED光は、減衰せずに表示パネル10内に入射する。一方、ライトガイド401側から出力される大光量が減衰した光量とより近づいて、セグメント101〜105の照明される明るさは、ほぼ均一の明るさになる。
【0037】
さらに、表示パネル10の別の2箇所の端面10b(図4)には、黒色の墨み塗り(遮光部)がなされている。これにより、LED301の光が液晶層での散乱により、表示パネル10の端面10bに到達しても、ここで反射されずに吸収されるので、やはり表示パネル10の透明部が光ってしまう現象が大幅に低減される。
【0038】
表示パネル10の下ガラス107には、電極107aが設けられており、セグメント101〜105の透明状態と拡散状態との切替、及び、セグメント101〜105以外のバックグランドの透明状態の保持のために、図1のCPU8へ接続するためにゼブラゴム110を介して、電極107aとフレキシブルプリント板120と電気的に接続されているる。さらに、2個のLED301も不図示の駆動回路とから光源30を構成し、図1のCPU8へフレキシブルプリント基板120を介して電気的に接続されている。
以上のように構成されたファインダユニットは、前ボディ2000に、はめ込まれて、不図示のネジで固定される。
【0039】
次に、本実施形態による液晶表示照明装置の動作について簡単に説明する。
図10,11は、本実施形態による液晶表示照明装置のCPU8の動作を示すフローチャートである。電池が装填されると動作を開始しS1が実行される。
S1では、パラメータAに0を入れる。このパラメータAは、選択されたセグメントを示すものであり、0が中央、1が右、2が左、3が上、4が下を示す。前述したように、カメラに電池を最初に装填したときには、駆動回路7は、中央セグメント101を拡散状態とするためにパラメータAに0を入れる。
【0040】
S2では、フォーカスエリアセレクタ501が上下左右のいずれの方向に押されたかを判定する。詳細は、図11を用いて説明する。
図11において、S201では、フラグFに1を入れる。このフラグFは、フォーカスエリアセレクタ501が上下左右のいずれの方向にも押されない場合に0が入れられ、フォーカスエリアセレクタ501が操作されたか否かを示すものである。
【0041】
S202〜S208では、スイッチ51が押された場合に、その前にどのセグメントが拡散状態であったかにより、次にどのセグメントを拡散状態にするかを決定する。
現状で中央、上、下のセグメントのいずれかが拡散状態の場合(Aが0又は3又は4)には、右のセグメントが拡散状態になるように、Aに1を入れる。現状で左のセグメントが拡散状態の場合(A=2)には、中央のセグメントが拡散状態になるように、Aに0を入れる。現状で右のセグメントが拡散状態の場合(A=1)には、右セグメントの拡散状態を保持すればよいので、パラメータAの値を変更しない。
【0042】
S209〜S215では、上記と同様に、左側への変更処理を行なう。S216〜S222では、上記と同様に、上側への変更処理を行なう。S223〜S229では、上記と同様に、下側への変更処理を行なう。
【0043】
S230では、スイッチ51〜54のいずれも押されず、フォーカスエリアセレクタ501が操作されない場合には、フラグFに0を入れる。以上を終了すると、図10のS3へ戻る。
【0044】
図10において、S3では、フラグFの判定を行なう。F=0の場合は、フォーカスエリアセレクタ501が操作されていないのでS2へ戻る。F=1の場合は、フォーカスエリアセレクタ501が操作されたのでS4へ進む。
【0045】
S4では、上述したS2によって選択されたセグメントを、表示パネル10に拡散状態で表示するように駆動回路7に、更新信号を出力する。これを受けた駆動回路7は、表示パネル10上の現在拡散状態のセグメントを、透過状態にするとともに、選択セグメントを拡散状態にする信号を出力する。
【0046】
S5では、光源30の不図示の駆動回路により、2個のLED301を所定時間(約300msec)だけ発光して、表示パネル10の拡散状態のセグメントを明るく照明して、前述したS2へ戻る。
【0047】
以上説明したように、本実施形態によれば、照明用のLED301から表示パネル10に光を導く光ガイド装置40に、ライトガイド401,402を備えている。このライトガイド401,402は、その反射面401a,402aが放物線面形状をしており、ほぼその焦点位置401b,402bに、LED301が配置されている。このため、表示パネル10によって選択された拡散状態のセグメントがいずれの位置であっても、明るく均一に照明することができる。
【0048】
また、ライトガイド401,402のそれぞれに反射面401c,402cを設けて光学系を折り曲げている。このため、下ホルダ201の横幅内に、ライトガイド401,402を配置でき、しかも、ファインダユニットとして組み込むことができた。
もし、ライトガイド401,402の反射面401c,402cを設けない場合には、それを伸ばした場合と同じだけの光路長が必要となるので、それだけ横方向に突出するため、下ホルダ201からその横部分の厚さを減少した寸法だけそれぞれ左右に突出してしまうことになる。これでは、前ボディ2000の横方向の寸法よりも大となるので、カメラの横方向の寸法が大きくなってしまい、カメラが大型化するだけでなく、ファインダユニットとして前ボディ2000に上方向から挿入すらできなくなって組み込み性も悪くなってしまうことになる。
【0049】
以上説明した実施形態に限定されることなく、種々の変形や変更が可能であって、それらも本発明の均等の範囲内である。
本実施形態では、ライトガイドの形状が放物線面となっていたが、これに限定することなく、ライトガイド内の光が放物線面で反射されるようになっていれば、上述した効果が発揮される。
【0050】
また、表示パネル10用の液晶として、高分子分散型液晶を例としたが、これに限らず、光散乱タイプの液晶であればよく、例えば、最近実用化されたポリマーネットワーク型液晶であってもよい。
【0051】
【発明の効果】
以上説明したように、表示パネルのセグメントを照明する装置において、光源からの光を案内するライトガイド部材に反射面を設けて、光源からの光を反射面で反射させて、表示パネルの端面から入射させるようにしたので、ライトガイドを、ファインダユニットとして構成でき、しかも、小型化が図れる、という効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の実施形態による液晶表示照明装置を組み込んだ一眼レフカメラの構造を概念的に説明する図である。
【図2】本実施形態による一眼レフカメラを示す斜視図である。
【図3】本実施形態による一眼レフカメラのペンタプリズムを光軸に直交する面でそのほぼ中央を切断した斜視図である。
【図4】図1の光源30からの光を表示パネル10の端面10aに導く光ガイド装置40とその保持構造を示す斜視図である。
【図5】ペンタプリズム5を光軸に直交する面でそのほぼ中央を切断して示す断面図である。
【図6】図5におけるライトガイド401周辺の拡大図である。
【図7】図5におけるライトガイド402周辺の拡大図である。
【図8】本実施形態による液晶表示照明装置のセレクタ50を示す図である。
【図9】図8に示したフォーカスエリアセレクタ501によって、中央のセグメント101が選択された状態を示したものである。
【図10】本実施形態による液晶表示照明装置のCPU8の動作(メインルーチン)を示すフローチャートである。
【図11】本実施形態による液晶表示照明装置のCPU8の動作(選択エリア判定のサブルーチン)を示すフローチャートである。
【符号の説明】
1 カメラ
2 撮影レンズ
3 反射ミラー
4 スクリーン
5 ペンタプリズム
6 接眼レンズ
7 駆動回路
8 CPU
9 測光素子
10 表示パネル
20 ホルダ
30 光源
40 光ガイド装置
50 セレクタ
51〜54 スイッチ
91 偏光板
101〜105 セグメント
106 上ガラス
107 下ガラス
107a 電極
301 LED
401,402 ライトガイド
401a,402a 端面
401b,402b 焦点位置
401c,402c 端面
401d,402d 反射面
110 ゼブラゴム
120 フレキシブルプリント板
501 フォーカスエリアセレクタ
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a liquid crystal display illumination device that illuminates a transmissive liquid crystal panel that can display necessary information on an optical image, and particularly to superimpose display of a camera finder device. The present invention relates to a liquid crystal display illumination device that can be suitably used.
[0002]
[Prior art]
A liquid crystal panel is a transmissive display device that can display necessary information superimposed on an optical image. For example, a liquid crystal panel using a polymer dispersed liquid crystal is used in a camera finder device. ing. This liquid crystal panel is a panel composed of a plurality of display segments having a liquid crystal layer in which a polymer-dispersed liquid crystal is sealed between two transparent substrates with transparent electrodes. This polymer-dispersed liquid crystal displays two types of modes, a transmission state in which light is transmitted and a diffusion state in which light is diffused, by controlling the electric field applied to the liquid crystal layer.
[0003]
When this liquid crystal panel is driven, the display segment to which an electric field is applied transmits light, and the display segment to which no electric field is applied diffuses (scatters) light. Thereby, when an optical image such as an outside scene is bright, the display segment looks dark. On the other hand, when the image is dark, the display segment can be made bright by illuminating the liquid crystal layer.
[0004]
On the other hand, Japanese Patent Laid-Open No. 4-345150 discloses a structure of a finder device in which a guest-host type liquid crystal display panel is disposed between a pentaprism and a focusing screen. In this publication, in a finder device of a camera provided with a display body that performs display superimposed on a finder image in an optical path of a finder optical system, a first support body that holds the display body, and a combination with the first support body And a second support that holds the pentaprism, and a structure in which the first support and the second support hold the display in a space between each other in a combined state is disclosed.
[0005]
[Problems to be solved by the invention]
However, when an apparatus for illuminating a polymer dispersed liquid crystal display panel is arranged using the structure of the above publication, the illuminating apparatus jumps out of the first support. Since the first support is usually held by the front body of the camera, the illumination device interferes with the front body of the camera, making it difficult to incorporate.
[0006]
In order to solve this problem, it is conceivable to incorporate the lighting device after incorporating the first support body into the front body of the camera by devising the assembling order, but since the lighting device is not integrated with the finder unit, It is not preferable from the viewpoint of assembly.
[0007]
An object of the present invention is to provide a liquid crystal display illumination device that solves the above-described problems and is small and can be integrated with a finder unit.
[0008]
[Means for Solving the Problems]
In order to solve the above-mentioned problem, the invention of claim 1 provides a plurality of displays in which a liquid crystal layer that switches between a diffusion state in which light is diffused and a transmission state in which light is transmitted is enclosed between the first substrate and the second substrate. A display panel having segments, a selection unit that selects at least one display segment of the plurality of display segments of the display panel, and the display segment selected by the selection unit is in the diffusion state and is selected. A drive circuit that drives a display segment that is not in the transmissive state, a light source that generates light for illuminating the display panel from a light emitting unit, and a light guide member that guides light from the light source, and light from the light source A light guide device for guiding the light to the display panel, wherein the light guide member orthogonally crosses the light of the light source with the display surface of the display panel A light guide part having a parabolic end face that reflects the light and an emission part that emits light to an incident part of the display panel; and the light guided by the light guide part is emitted. A reflective part that reflects on the part, and limits the size of the substantial emission part of the emission part to be substantially the same as the thickness of the first substrate. Conductive rubber A liquid crystal display illumination device characterized by further comprising:
[0009]
The invention of claim 2 is the liquid crystal display illumination device according to claim 1, The conductive rubber is End of the first substrate Set in Kerare Ruden Connect to pole Being A liquid crystal display illumination device characterized by the above.
[0010]
The invention of claim 3 is the liquid crystal display illumination device according to claim 1 or 2, wherein light Guide member The Recarbonate Composed of This is a liquid crystal display lighting device.
[0011]
The invention of claim 4 is the invention of claim 1. Any one of -3 In the liquid crystal display lighting device described in The apparatus further includes a sub-light guide member having an emission part having substantially the same dimension as the thickness of the display panel. This is a liquid crystal display lighting device.
[0012]
The invention of claim 5 is the invention of claim 1. Any one of -4 2. The liquid crystal display illumination device according to claim 1, wherein the display panel is formed with a light-shielding portion on an end surface on which light does not enter.
[0015]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, the present invention will be described in more detail with reference to the drawings.
FIG. 1 is a diagram conceptually illustrating the structure of a single-lens reflex camera incorporating a liquid crystal display illumination device according to an embodiment of the present invention.
As shown in FIG. 1, the camera 1 includes a photographic lens 2 that forms an image of a subject on a film, a light-up reflection mirror 3 that switches an optical path from the photographic lens 2, and a surface conjugated to the film. A display panel 10 of polymer dispersed liquid crystal disposed in the vicinity of the screen 4, a pentaprism 5 for bending the light transmitted through the screen 4 and the display panel 10 for observation, And an eyepiece 6 for observing an image projected on the screen 4. Here, the display panel 10 is held by the holder 20 and fixed to the camera.
[0016]
In addition to the display panel 10, the camera 1 includes a light source 30 including LEDs, a light guide device 40 that guides light from the light source 30 to the end face 10 a of the display panel 10, and the display panel 10. A driving circuit 7 for driving, a CPU 8, a selector 50 for selecting a segment of the display panel 10, and the like are provided.
[0017]
As shown in FIG. 4 described later, the display panel 10 includes five segments 101 to 105, and one of the segments 101 to 105 is selected by the selector 50. The display panel 10 is also a segment in the background other than the segments 101 to 105 (background region, that is, a portion that occupies most of the area and transmits the image projected on the screen 4 as it is), and is always transparent. It is driven to become.
On the display panel 10, since the left and right sides are not reversed by the pentaprism 5 with respect to the case of actually observing through the eyepiece lens 6, the positions of the left segment 104 and the right segment 105 are reversed.
[0018]
For example, as shown in FIG. 8, the selector 50 includes four switches 51 to 54 and can use a focus area selector 501 that detects that the switch is pushed in four directions, up, down, left, and right.
FIG. 9 shows a state where the center segment 101 is selected by the focus area selector 501 shown in FIG.
[0019]
The CPU 8 is a central processing unit that comprehensively controls the operation of the camera 1 based on signals from an AE device, an AF device, etc. (not shown). In this embodiment, the CPU 8 is further based on a signal from the selector 50. Thus, the display state of the display panel 10 is controlled via the drive circuit 7. The drive circuit 7 is a circuit that operates based on an instruction from the CPU 8.
[0020]
Since the camera 1 shown in FIG. 1 has the display panel 10 arranged close to the screen 4 as in the configuration described above, the image light imaged on the screen 4 by the photographing lens 2 is reflected on the back of the display panel 10. Pass through the ground (background area). When any part of the display panel 10 other than the background (that is, the display segments 101 to 105) is in a diffused state, the light incident on this part is diffused and scattered in all directions. Therefore, only a small amount of light travels in the direction of the eyes. Therefore, the portion displayed with the light amount of this portion lowered becomes darker than the background. That is, the display panel 10 optically superimposes the background and the display pattern.
[0021]
When sufficient light does not reach the screen 4, the light source 30 is turned on, and an appropriate amount of illumination light is incident from the end face 10 a of the display panel 10, thereby superimposing a bright display pattern in a dark background. Impose and display. In this case, since the light is diffused in the displayed segment (any one of the segments 101 to 105), a part of the illumination light is also diffused in the direction of the observer's eyes. Segments appear bright.
However, when the luminance of the subject is sufficiently bright, the illumination light is too dark compared to the luminance of the subject even if the light source 30 is turned on and the illumination light is incident from the end face 10a of the display panel 10, so that the brightness is high. Instead of a display pattern, a dark display pattern is superimposed on a light background.
[0022]
FIG. 2 is a perspective view showing the single-lens reflex camera 1 according to the present embodiment, and FIG. 3 is a perspective view of the pentaprism 5 taken along a plane orthogonal to the optical axis and cut substantially at the center.
A cartridge chamber 1001 of the body 1000 is placed on the right side of the pentaprism 5 after loading a cartridge (not shown), and on the left side, a mirror drive mechanism, an electric board for a built-in strobe, a capacitor, a DC-DC converter, and the like are built-in. A part 4000 is arranged.
The front body 2000 is a portion on which a bayonet mount 3000 that is coupled to a lens mount (not shown) disposed at the rear end of the lens barrel of the photographing lens 2 and a finder unit to be described later are mounted.
[0023]
Next, the detailed structure of the liquid crystal display illumination device integrated with the finder unit according to the present embodiment will be described.
4 is a perspective view showing a light guide device 40 for guiding the light from the light source 30 of FIG. 1 to the end face 10a of the display panel 10 and its holding structure, and FIG. 5 shows the pentaprism 5 on a surface orthogonal to the optical axis. FIG. 6 is an enlarged view around the light guide 401 in FIG. 5, and FIG. 7 is an enlarged view around the light guide 402 in FIG. 1 to 7, the same members are denoted by the same reference numerals.
[0024]
As shown in FIGS. 4 and 5, the holder 20 shown in FIG. 1 includes two members, a lower holder 201 and an upper holder 202, and holds the display panel 10 in between. A pressing member 203 (FIGS. 5, 6, and 7) is inserted between the upper holder 202 and the display panel 10 so that the display panel 10 is securely sandwiched and fixed between the upper and lower holders 201 and 202. ing. The pressing member 203 is made of an elastic material such as rubber, neoprene sponge or flocked paper, and fixes the position of the display panel 10 in the vertical direction so that the position in the display plane direction does not move.
The lower holder 201 and the upper holder 202 are substantially box-shaped so that the upper holder 202 can enter the lower holder 201.
[0025]
The display panel 10 shown in FIG. 1 includes an upper glass 106 and a lower glass 107, and a liquid crystal material is sealed between the upper and lower glasses 106 and 107 to perform display. Further, as shown in FIG. 4, a plurality of electrodes 107 a are arranged on the lower glass 107, and the upper glass 106 is shortened in that portion. These electrodes 107a are connected to the segments 101 to 105 of the display panel 10 and the background, and supply electric power for controlling the display state of these segments.
[0026]
The light guide device 40 shown in FIG. 1 includes two right and left light guides 401 and 402, and the optical axis of the photographing lens 2 of the display panel 10. (Optical axis bent in the vertical direction by the reflection mirror 3) It is arrange | positioned in the vicinity of the end surface parallel to. Therefore, the light emitted from the emission surfaces 401 d and 402 d of the light guides 401 and 402 is the optical axis of the photographing lens 2 of the display panel 10. (Optical axis bent in the vertical direction by the reflection mirror 3) It enters from the end face parallel to.
The light guide 401 is made of transparent polycarbonate or acrylic, and end surfaces 401a and 401b reflecting light corresponding to both end surfaces of the light guide portion have a parabolic surface shape. The reflective surface 401c is preferably vapor-deposited with a metal having high reflectivity such as aluminum or silver. However, when the refractive index of the light guide 401 is relatively large, such as polycarbonate, a light beam close to parallel light is reflected. In view of cost effectiveness, vapor deposition is not necessarily required.
[0027]
Since the reflecting surface 401c is provided, the light guide 401 is within the width dimension of the lower holder 201 in the lateral direction. Without this reflection surface 401c, the light guide 401 protrudes from the reflection surface 401c to the left side in FIG. 5 by the dimension above the reflection surface 401c in FIG.
Further, the light guide 401 has an incident light exit surface 401d as shown in FIG. The thickness of the light guide 401 at the exit surface 401d is substantially the same as the thickness of the display panel 10.
[0028]
Like the light guide 401, the light guide 402 is made of transparent polycarbonate or acrylic, and end surfaces 402a and 402b reflecting light corresponding to both end surfaces of the light guide section have a parabolic surface shape. The reflective surface 402c is preferably vapor-deposited with a metal having high reflectivity such as aluminum or silver. However, a material having a relatively large refractive index value such as polycarbonate reflects a light beam close to parallel light. Since it is easy, vapor deposition is not necessarily required in consideration of cost effectiveness.
[0029]
In addition, since the reflection surface 402c is provided, the light guide 402 is within the lateral dimension of the lower holder 201. Without this reflecting surface 402c, the light guide 402 protrudes from the reflecting surface 402c to the right side in FIG. 5 by the dimension above the reflecting surface 402c in FIG. Reference numeral 402d denotes an exit surface for incident light.
[0030]
As shown in FIGS. 5 and 7, the light guide 402 has an exit surface 402d substantially the same as the vertical length of the reflection surface 402c in FIGS. However, as will be described later, in order to enable connection between the electrode 107a of the lower glass 107 and the flexible printed board 120 using the zebra rubber 110, the upper glass 106 where the zebra rubber 110 is disposed is cut out. Due to such a structure, the size of the substantial exit portion of the exit surface 402 d of the light guide 402 is substantially the same as the thickness of the lower glass 107 of the display panel 10.
[0031]
The light source 30 shown in FIG. 1 includes two LEDs 301 and a driving circuit (not shown). The two LEDs 301 have respective notches 401e and 402e (FIG. 5) such that the light emitting portions thereof are the focal positions of the parabolic surface shapes 401a, b, 402a and b of the light guides 401 and 402, respectively. It is mounted on the flexible printed circuit board 120 so as to be arranged so as to enter (FIGS. 6 and 7).
[0032]
In this way, the light emitting portions of the two LEDs 301 are arranged so as to enter the respective notches 401e and 402e so that the light guide portions of the parabolic surface shapes 401a, b, 402a, and b of the light guides 401 and 402 become the focal positions. Then, based on the principle of a parabolic mirror, the LED light is output as parallel light perpendicular to the end surfaces 401d and 402d of the light guides 401 and 402, respectively. Therefore, uniform bright light based on the principle of a parabolic mirror is output from the end surfaces 401 d and 402 d of the light guides 401 and 402.
Therefore, only one LED is arranged for each of the light guides 401 and 402, and the substantial width of the end surfaces 401d and 402d of the light guides 401 and 402, that is, the thickness of the display panel 10 is determined in the light guide 401. The light guide 402 can perform bright and uniform illumination within the thickness range of the lower glass 107. For this reason, it is possible to perform bright and uniform illumination with respect to any of the focus areas 101 to 105.
[0033]
The substantial emission dimension of the emission surface 402d of the light guide 402 is about ½ of the emission dimension of the emission surface 401d of the light guide 401. For this reason, the amount of the LED light incident on the display panel 10 is determined by the size of the portion where the LED light enters the light guide, but the larger size is larger than the smaller size.
However, when the end surfaces 401a, b, 402a, b of the light guides 401, 402 reflecting the light have a parabolic shape as in the present invention, the light guides 401, 402 are emitted according to the principle of a parabolic mirror. Since the light emitted from the substantial emission parts of the surfaces 401d and 402d reaches far, a slight difference in the amount of light hardly affects the brightness of the segments 101 to 105 illuminated.
For the same reason, even if the brightness difference between the two LEDs 301 is several times, the brightness of the illuminated segments 101 to 105 is hardly affected.
[0034]
On the other hand, when the LED light is incident on the liquid crystal layer, even if it is a transparent portion in the liquid crystal layer, it has a slight degree of scattering, so when the LED light passes through the transparent portion of the liquid crystal layer, the background is dark. In this case, the transparent portion is lit by the LED light.
Therefore, as shown in FIGS. 5 and 6, a polarizing plate 91 is inserted between the end surface 10 a of the display panel 10 and the light guide 401, and LED light is transmitted through the transparent portion of the liquid crystal layer. It has a structure that makes it difficult to go out to the display surface. Thereby, the phenomenon that the transparent part of the display panel 10 shines is significantly reduced.
[0035]
Although the light quantity of the two LEDs 301 decreases due to the insertion of the polarizing plate 91, as described above, the reflecting surfaces 401a and 401b of the light guide 401 become parabolic surfaces, and the light quantity of the LED 301 is effectively used. Therefore, there is no influence of the light amount reduction due to the insertion of the polarizing plate 91.
[0036]
Moreover, since the difference in the thickness of the substantial exit portion of the exit surfaces 401d and 402d of the light guides 401 and 402 has a slight influence on the brightness of the segments 101 to 105, the light guide 402 is displayed. A polarizing plate 92 is not inserted between the panel 10. For this reason, the LED light output from the light guide 402 enters the display panel 10 without being attenuated. On the other hand, the large amount of light output from the light guide 401 is closer to the attenuated amount of light, and the illuminated brightness of the segments 101 to 105 is substantially uniform.
[0037]
Further, black ink painting (light-shielding portion) is applied to the other two end faces 10b (FIG. 4) of the display panel 10. As a result, even if the light of the LED 301 reaches the end surface 10b of the display panel 10 due to scattering in the liquid crystal layer, it is absorbed without being reflected here, so that the transparent portion of the display panel 10 also shines. It is greatly reduced.
[0038]
The lower glass 107 of the display panel 10 is provided with an electrode 107a for switching between the transparent state and the diffusion state of the segments 101 to 105 and for maintaining the transparent state of the background other than the segments 101 to 105. In order to connect to the CPU 8 in FIG. 1, the electrode 107 a and the flexible printed board 120 are electrically connected via the zebra rubber 110. Further, the two LEDs 301 also constitute a light source 30 from a drive circuit (not shown), and are electrically connected to the CPU 8 in FIG.
The finder unit configured as described above is fitted into the front body 2000 and fixed with screws (not shown).
[0039]
Next, the operation of the liquid crystal display illumination device according to the present embodiment will be briefly described.
10 and 11 are flowcharts showing the operation of the CPU 8 of the liquid crystal display illumination device according to the present embodiment. When the battery is loaded, the operation starts and S1 is executed.
In S1, 0 is set in the parameter A. The parameter A indicates the selected segment, where 0 is the center, 1 is the right, 2 is the left, 3 is the top, and 4 is the bottom. As described above, when the battery is first loaded in the camera, the drive circuit 7 sets 0 in the parameter A so that the central segment 101 is in the diffusion state.
[0040]
In S2, it is determined whether the focus area selector 501 has been pressed in the up, down, left, or right direction. Details will be described with reference to FIG.
In FIG. 11, 1 is set in the flag F in S201. This flag F is set to 0 when the focus area selector 501 is not pressed in any of the upper, lower, left and right directions, and indicates whether or not the focus area selector 501 has been operated.
[0041]
In S202 to S208, when the switch 51 is pressed, it is determined which segment is to be in the diffusion state next depending on which segment was in the diffusion state before that.
If any of the center, upper, and lower segments is currently in a diffuse state (A is 0, 3 or 4), 1 is entered in A so that the right segment is in a diffuse state. If the left segment is currently in a diffusion state (A = 2), 0 is entered in A so that the central segment is in a diffusion state. When the right segment is currently in a diffusion state (A = 1), the diffusion state of the right segment only needs to be maintained, and the value of parameter A is not changed.
[0042]
In S209 to S215, a change process to the left is performed in the same manner as described above. In S216 to S222, an upward change process is performed in the same manner as described above. In S223 to S229, a downward change process is performed in the same manner as described above.
[0043]
In S230, when none of the switches 51 to 54 is pressed and the focus area selector 501 is not operated, 0 is set in the flag F. When the above is completed, the process returns to S3 in FIG.
[0044]
In FIG. 10, the flag F is determined in S3. If F = 0, the focus area selector 501 is not operated, and the process returns to S2. If F = 1, the focus area selector 501 has been operated, and the process proceeds to S4.
[0045]
In S4, an update signal is output to the drive circuit 7 so that the segment selected in S2 described above is displayed on the display panel 10 in a diffused state. In response to this, the drive circuit 7 outputs a signal for setting the segment in the current diffusion state on the display panel 10 to the transmission state and setting the selected segment to the diffusion state.
[0046]
In S5, the drive circuit (not shown) of the light source 30 causes the two LEDs 301 to emit light for a predetermined time (about 300 msec), brightly illuminate the diffused segment of the display panel 10, and the process returns to S2.
[0047]
As described above, according to the present embodiment, the light guide device 40 that guides light from the illumination LED 301 to the display panel 10 includes the light guides 401 and 402. In the light guides 401 and 402, the reflection surfaces 401a and 402a have a parabolic surface shape, and the LED 301 is disposed substantially at the focal positions 401b and 402b. For this reason, it can illuminate brightly and uniformly regardless of the position of the segment in the diffusion state selected by the display panel 10.
[0048]
In addition, reflecting surfaces 401c and 402c are provided on the light guides 401 and 402, respectively, and the optical system is bent. For this reason, the light guides 401 and 402 can be disposed within the lateral width of the lower holder 201 and can be incorporated as a finder unit.
If the reflecting surfaces 401c and 402c of the light guides 401 and 402 are not provided, the same optical path length as that required when the light guides 401 and 402 are extended is required. The dimension which reduced the thickness of the horizontal part will protrude to the left and right respectively. Since this is larger than the lateral dimension of the front body 2000, the lateral dimension of the camera is increased, and the camera is not only enlarged but also inserted into the front body 2000 from above as a finder unit. It will not even be possible, and the embedding will be worse.
[0049]
The present invention is not limited to the embodiment described above, and various modifications and changes are possible, and these are also within the equivalent scope of the present invention.
In the present embodiment, the shape of the light guide is a parabolic surface. However, the present invention is not limited to this, and if the light in the light guide is reflected by the parabolic surface, the above-described effects are exhibited. The
[0050]
In addition, as the liquid crystal for the display panel 10, polymer dispersed liquid crystal is used as an example. However, the liquid crystal is not limited to this, and any light scattering type liquid crystal may be used. Also good.
[0051]
【The invention's effect】
As described above, in an apparatus for illuminating a segment of a display panel, a light guide member that guides light from a light source is provided with a reflecting surface, and light from the light source is reflected by the reflecting surface, so that it can Since the light guide is made incident, there is an effect that the light guide can be configured as a finder unit and the size can be reduced.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a diagram conceptually illustrating the structure of a single-lens reflex camera incorporating a liquid crystal display illumination device according to an embodiment of the present invention.
FIG. 2 is a perspective view showing a single-lens reflex camera according to the present embodiment.
FIG. 3 is a perspective view in which a pentaprism of the single-lens reflex camera according to the present embodiment is cut at substantially the center along a plane orthogonal to the optical axis.
4 is a perspective view showing a light guide device 40 that guides light from the light source 30 of FIG. 1 to an end face 10a of the display panel 10 and a holding structure thereof. FIG.
FIG. 5 is a cross-sectional view showing the pentaprism 5 by cutting substantially the center thereof on a plane orthogonal to the optical axis.
6 is an enlarged view around the light guide 401 in FIG. 5. FIG.
7 is an enlarged view around the light guide 402 in FIG. 5. FIG.
FIG. 8 is a diagram showing a selector 50 of the liquid crystal display illumination device according to the present embodiment.
FIG. 9 shows a state in which a central segment 101 is selected by the focus area selector 501 shown in FIG.
FIG. 10 is a flowchart showing an operation (main routine) of a CPU 8 of the liquid crystal display illumination device according to the present embodiment.
FIG. 11 is a flowchart showing an operation (selection area determination subroutine) of the CPU 8 of the liquid crystal display illumination device according to the present embodiment;
[Explanation of symbols]
1 Camera
2 Photo lens
3 Reflection mirror
4 screens
5 Penta prism
6 Eyepiece
7 Drive circuit
8 CPU
9 Photometric element
10 Display panel
20 Holder
30 Light source
40 Light guide device
50 selector
51-54 switch
91 Polarizer
101-105 segments
106 Upper glass
107 Lower glass
107a electrode
301 LED
401, 402 Light guide
401a, 402a end face
401b, 402b Focus position
401c, 402c End face
401d, 402d reflective surface
110 Zebra rubber
120 Flexible printed board
501 Focus area selector

Claims (5)

光を拡散する拡散状態と光を透過する透過状態とを切り替える液晶層を第1基板と第2基板との間に封入した複数の表示セグメントを有する表示パネルと、
前記表示パネルの複数の表示セグメントのうちの少なくとも1つの表示セグメントを選択する選択部と、
前記選択部により選択された表示セグメントを前記拡散状態にするとともに、選択されていない表示セグメントを前記透過状態に駆動する駆動回路と、
前記表示パネルを照明する光を発光部から発生する光源と、
前記光源からの光をガイドする光ガイド部材を有し、前記光源からの光を前記表示パネルに導く光ガイド装置と、
を備える液晶表示照明装置において、
前記光ガイド部材は、
前記光源の光を前記表示パネルの表示面に直交する方向に導くとともに、前記光を反射する放物線面形状の端面を有する導光部と、
前記表示パネルの入射部に光を射出する射出部と、
前記導光部で導かれた光を前記射出部に反射する反射部とを備え、
前記射出部の実質的な射出部分の寸法を前記第1基板の厚さとほぼ同一に制限する導電ゴムをさらに備えたこと、
を特徴とする液晶表示照明装置。
A display panel having a plurality of display segments in which a liquid crystal layer that switches between a diffusion state in which light is diffused and a transmission state in which light is transmitted is sealed between the first substrate and the second substrate;
A selection unit for selecting at least one display segment of the plurality of display segments of the display panel;
A drive circuit that drives the display segments selected by the selection unit to the diffusing state and drives unselected display segments to the transmissive state;
A light source that generates light for illuminating the display panel from a light emitting unit;
A light guide device that guides light from the light source, and guides light from the light source to the display panel;
In a liquid crystal display illumination device comprising:
The light guide member is
A light guide unit that guides light of the light source in a direction orthogonal to a display surface of the display panel and has a parabolic end surface that reflects the light;
An emission part for emitting light to an incident part of the display panel;
A reflection part that reflects the light guided by the light guide part to the emission part;
Further comprising a conductive rubber for limiting the size of the substantial injection portion of the injection portion to be substantially the same as the thickness of the first substrate;
A liquid crystal display illumination device.
請求項1に記載の液晶表示照明装置において、
前記導電ゴムは、前記第1基板の端部に設けられる電極に接続されること、
を特徴とする液晶表示照明装置。
The liquid crystal display illumination device according to claim 1.
The conductive rubber may be connected to set the vignetting Ru electrodes at an end portion of the first substrate,
A liquid crystal display illumination device.
請求項1又は2に記載の液晶表示照明装置において、
前記ガイド部材は、ポリカーボネートで構成されること、
を特徴とする液晶表示照明装置。
The liquid crystal display illumination device according to claim 1 or 2,
The light guide member is constituted by Po polycarbonate,
A liquid crystal display illumination device.
請求項1〜3のいずれか一項に記載の液晶表示照明装置において、
前記表示パネルの厚さとほぼ同一の寸法である射出部を有する副光ガイド部材をさらに備えること、
を特徴とする液晶表示照明装置。
In the liquid crystal display lighting device according to any one of claims 1 to 3,
Further comprising a sub-light guide member having an emission part having substantially the same dimension as the thickness of the display panel;
A liquid crystal display illumination device.
請求項1〜4のいずれか一項に記載の液晶表示照明装置において、
前記表示パネルは、光の入射しない端面に遮光部が形成されていること、
を特徴とする液晶表示照明装置。
In the liquid crystal display lighting device according to any one of claims 1 to 4,
The display panel has a light-shielding portion formed on an end surface where light does not enter,
A liquid crystal display illumination device.
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