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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN107238977A(43)申请公布日2017.10.10(21)申请号201710667858.7(22)申请日2017.08.07(71)申请人河源市乐源智能科技有限公司地址517000广东省河源市源城区龙岭工业园龙岭一路6号(72)发明人林志坚(51)Int.Cl.G02F1/13357(2006.01)权利要求书1页说明书4页附图2页(54)发明名称一种高效散热的液晶显示屏(57)摘要本发明公开了一种高效散热的液晶显示屏,包括壳体和显示屏本体,显示屏本体包括液晶层,液晶层的下侧设置有偏光板,偏光板的下侧设置有复合光学层,复合光学层的下侧设置有下玻璃基体,下玻璃基体的外侧包裹有反射片,下玻璃基体的下侧设置有与反射片接触的反射层,反光片的内侧四周开始有若干凹槽,凹槽的内部设置有散热胶层,反光片的外侧包裹有散热板,散热板和散热胶层之间通过导热单元连接,散热板的外侧设置有若干散热翅,壳体的内侧开设有安装槽,显示屏本体的外侧安装在安装槽内,显示屏本体与安装槽之间设置有减震垫,减震垫的内侧设置有若干减震球。本发明结构简单、使用方便,散热效果好,降低了厚度,提高了防震的效果。CN107238977ACN107238977A权利要求书1/1页1.一种高效散热的液晶显示屏,包括壳体和显示屏本体,其特征在于,所述显示屏本体包括液晶层,所述液晶层的上侧设置有上玻璃基板,所述上玻璃基板的上侧设置有上偏光片,所述上偏光片的上侧设置有防眩晕反射二合一镀层,所述防眩晕反射二合一镀层的包括基底,所述基底中设置有若干尺寸大小均不相同的颗粒,液晶层的下侧设置有偏光板,所述偏光板包括偏光基体,所述偏光基体上通过蚀刻工艺设置有若干电极条,偏光板的下侧设置有复合光学层,所述复合光学层包括棱镜层,所述棱镜层的上下两侧分别设置有上扩散层和下扩散层,棱镜层包括棱镜基体,所述棱镜基体内设有只有若干棱镜层填充体,上扩散层和下扩散层均包括扩散基体,所述扩散基体的内部设置有若干扩散层填充体,复合光学层的下侧设置有下玻璃基体,所述下玻璃基体的外侧包裹有反射片,下玻璃基体的下侧设置有与反射片接触的反射层,反光片的内侧四周开始有若干凹槽,所述凹槽的内部设置有散热胶层,所述散热胶层的内侧设置有背光源,反光片的外侧包裹有散热板,所述散热板和散热胶层之间通过导热单元连接,散热板的外侧设置有若干散热翅,所述壳体的内侧开设有安装槽,显示屏本体的外侧安装在安装槽内,显示屏本体与安装槽之间设置有减震垫,所述减震垫的内侧设置有若干减震球。2.根据权利要求1所述的一种高效散热的液晶显示屏,其特征在于,所述减震垫和减震球一体设置,减震垫和减震球均采用橡胶材料制成。3.根据权利要求1所述的一种高效散热的液晶显示屏,其特征在于,所述防眩晕反射二合一镀层的厚度为60-130nm。4.根据权利要求1所述的一种高效散热的液晶显示屏,其特征在于,所述反射片成盒状结构并且反射片一体成型。5.根据权利要求1所述的一种高效散热的液晶显示屏,其特征在于,所述下玻璃基体的上端面与反射片的上端齐平设置。6.根据权利要求1所述的一种高效散热的液晶显示屏,其特征在于,所述背光源的底端与反射片的内部底端齐平。7.根据权利要求1所述的一种高效散热的液晶显示屏,其特征在于,所述棱镜基体、上扩散基体和下扩散基体均采用高折射率材料制成。8.根据权利要求1所述的一种高效散热的液晶显示屏,其特征在于,所述棱镜层填充体和扩散层填充体均采用低折射率的材料制成。9.根据权利要求1所述的一种高效散热的液晶显示屏,其特征在于,所述下玻璃基体和上偏光片之间还设置有将液晶层密封的密封层。2CN107238977A说明书1/4页一种高效散热的液晶显示屏技术领域[0001]本发明涉及显示装置技术领域,具体是一种高效散热的液晶显示屏。背景技术[0002]传统的液晶显示屏通常包括液晶显示面板与背光模组。液晶显示屏自上而下依次包括上偏光片、上玻璃基板、液晶层、下玻璃基板、设置在下玻璃基板上表面的多个电极条及下偏光板。背光模组分为侧光式背光模组和直下式背光模组,但是无论哪种背光模组通常都由光学膜片组、导光板、LED灯条、反射片、胶框及背板叠加组装而成。随着电子产品向着轻薄化的设计方向发展,液晶显示屏作为电子产品的重要组成部分,液晶显示屏需要向着超薄化的设计方向发展。[0003]在现有技术中,降低液晶显示屏的厚度通常采用减少玻璃基板的厚度以及降低背光模组中的导光板与光学膜片组的厚度,然而,玻璃基板厚度太薄并被降低至2mm以下时,液晶显示面板的显示效果将变差,而背光模组中的导光板与光学膜片组一旦被做的太薄,背光模组的光学效率损失较大。故,现有技术中的液晶显示屏由于结构上的限制,很难向着超薄化的