CH676888A5 - - Google Patents

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CH676888A5
CH676888A5 CH3359/88A CH335988A CH676888A5 CH 676888 A5 CH676888 A5 CH 676888A5 CH 3359/88 A CH3359/88 A CH 3359/88A CH 335988 A CH335988 A CH 335988A CH 676888 A5 CH676888 A5 CH 676888A5
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liquid crystal
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secondary chamber
main chamber
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CH3359/88A
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Joachim Grupp
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Asulab Sa
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    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
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Description

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CH 676 888 A5
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Description
L'invention concerne une cellule à cristal liquide munie de pièges à bulles, destinés à éviter la formation de bulles dans la surface active de la cellule lors de variations importantes du volume de cristal liquide, dues par exemple à des variations de température, notamment pour des cellules à cristal liquide du type nématîque à torsion élevée désignées couramment en anglais par STN (super twisted nema-tic), dichroïques, ferroélectriques ou analogues.
Les cellules à cristal liquide sont généralement constituées d'un film de cristal liquide intercalé entre deux lames de verre recouvertes chacune sur leur face en regard d'électrodes. Ces lames sont réunies entre elles par un cadre de scellement s'étendant lé long du pourtour de ces dernières. Le cadre de scellement définit, d'une part, une chambre étanche dans laquelle le film de cristal liquide est emprisonné et, d'autre part, un écartement (de l'ordre de 5 à 9 jim) ainsi qu'un isolement électrique convenable entre les deux lames.
De telles cellules présentent plusieurs problèmes tant à la fabrication qu'à l'utilisation.
Un premier problème réside dans le remplissage de ta cellule par le cristal liquide. Le remplissage doit être réalisé de sorte que toutes les pollutions, poussières, bulles, etc., soient évitées.
Classiquement, on effectue le remplissage de la cellule par trempage de celle-ci, la cellule ayant été préalablement mise sous un vide pousse, du côte d'une ouverture ménagée dans le cadre de scellement. Malheureusement, on s'aperçoit que cette technique de remplissage entraîne la formation de bulles de gaz constituant un défaut visible dans la cellule, notamment pour des cellules de grandes dimensions, En outre, il existe des mélanges de cristal liquide comprenant des composants volatiles qui s'évaporent lorsqu'ils sont soumis à des pressions très basses, ce qui modifie la composition du cristal liquide. Avec de tels mélanges, il n'est donc pas possible d'utiliser de telles pressions pour le remplissage. Il en résulte la formation de bulles de gaz.
Pour remédier à cet inconvénient, on connaît du document JP 59 156 947 une cellule d'affichage à cristal liquide de forme générale rectangulaire comprenant un cadré intérieur supplémentaire définissant avec te cadre de scellement une chambre secondaire, en plus de la chambre principale qui définit la surface active de la cellule. Ces deux chambres communiquent par une unique ouverture de passage disposée à l'opposé de l'ouverture de remplissage. La chambre secondaire définit une surface passive et est destinée à piéger les bulles de gaz apparaissant lors du remplissage afin de les éliminer de la surface active.
Cependant, cette solution n'est pas satisfaisante. En effet, lorsque le cristal liquide est introduit dans la cellule par l'ouverture de remplissage, ce dernier présente, en raison des lois d'écoulement, un profil de remplissage convexe si bien que, à l'instant où le cristal liquide atteint l'ouverture de passage, il subsiste dans chaque coin de la chambre principale disposé de part et d'autre de l'ouverture susdite un résidu de gaz; qui produit un défaut visible à la surface de la cellule et qui peut facilement se déplacer dans la chambre principale. En outre, le temps de remplissage de telles cellules est très élevé du fait de la longueur du chemin que le cristal liquide doit parcourir pour remplir la chambre secondaire, ce qui présente un inconvénient non négligeable dans le cadre d'une production de masse de ce type de cellule.
Le second problème se situe au niveau du cadre de scellement de la cellule. Le cadre de scellement définissant l'éeartement entre les deux lames doit avoir une épaisseur constante pour maintenir un parallélisme correct entre les deux lames afin d'obtenir une surface active sans défaut.
On notera à ce propos qu'une variation d'écarte-ment des lames de 0,1 um environ engendre un défaut visible à l'œil nu à la surface de la cellule.
Pour pallier ce problème, on utilise généralement, notamment pour des cellules de grandes dimensions, des entretoises en forme de billes ou de fibres de diamètre déterminé, ces dernières étant mis en place avant l'assemblage des deux lames. Néanmoins, si l'on désire utiliser la cellule dans une large gamme de températures (-40°C, +85°G), le coefficient de dilatation du cristal liquide étant plus grand que celui de la cellule, la cellule se bombe ou se contracte, ce qui entraîne respectivement une variation d'écartement ou la formation de bulles.
Une solution immédiate consisterait à jouer sur le nombre d'entretoises par unité de surface, afin de permettre au volume de la cellule de s'adapter sensiblement a la variation de volume du cristal et ainsi diminuer sinon éviter la formation de bulles; toutefois, si la cellule est soumise à des vibrations ou des pressions extérieures, il en résulte des variations de l'éeartement entre les deux lames préjudiciables à la qualité d'affichage de la cellule.
Une cellule décrite dans le document JP 61 100 587 tente d'apporter un début de solution aux problèmes évoqués plus haut.
Cette solution consiste en une cellule a cristal liquide munie de deux obstacles voisins disposés immédiatement en avant de l'ouverture de remplissage et formant un espace communiquant aveG la chambre principale de la cellule. Une bulle de gaz est emprisonnée volontairement au remplissage de la cellule, cette bulle ayant un volume susceptible de varier afin de compenser les variations de volume du cristal contenu dans la cellule, quand elle est soumise à des températures très basses. Cependant, le piégeage de la bulle n'est pas totalement garanti, et il est très probable que lors d'une importante variation de son volume, la bulle quitte l'espace et circule dans la chambre principale de la cellule. La bulle ne peut alors plus être contrôlée.
L'invention a donc pour but principal de remédier aux inconvénients de l'art antérieur susmentionné en fournissant une cellule à cristal liquide dont la qualité optique est constante dans une large gamme de températures et de pressions extérieures, et qui, entre autres, peut être facilement utilisée dans des structures soumises à d'importantes vibrations. Un exemple d'une telle structure peut être un rétroviseur de véhicule automobile.
A cet effet, la présente invention a pour objet
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une cellule à cristal liquide comprenant au moins une lame avant transparente, une lame arrière, et un cadre de scellement interposé entre les deux lames, l'ensemble ainsi forme définissant un volume étanche dans lequel est emprisonné un film de cristal liquide dont une caractéristique optique est susceptible d'être modifiée quand il est soumis à des phénomènes déterminés, ledit volume étant divisé par au moins une paroi de séparation en une chambre principale définissant une surface active et une chambre secondaire définissant une surface passive, ladite chambre secondaire étant partiellement remplie par le cristal liquide et par un gaz.
Conformément à l'invention, la cellule comprend en outre des moyens de compensation de variations de volume du cristal liquide, lesdits moyens de compensation étant constitués par la chambre secondaire et une pluralité d'ouvertures de passage pour ie cristal liquide pratiqués dans ladite paroi de séparation, la chambre principale communiquant avec la chambre secondaire par lesdites ouvertures.
Ainsi, grâce à cette pluralité d'ouvertures de passages reliant la chambre principale à la chambre secondaire, les longueurs des chemins d'accès du cristal liquide contenu dans la chambre principale à la chambre secondaire sont considérablement diminuées si bien que la circulation du cristal liquide est facilitée. On évite alors efficacement la formation de bulles dans la chambre principale lors d'une variation de volume du cristal liquide. Ceci est particulièrement intéressant pour l'application d'une telle cellule - a laquelle on ajouterait les éléments supplémentaires nécessaires (électrodes, miroirs, etc.) -à un rétroviseur pour un véhicule automobile.
Selon un mode avantageux de réalisation de l'invention, la chambre secondaire est divisée en une pluralité de compartiments; et de préférence, les compartiments ont chacun sensiblement un volume égal.
D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description qui suit de modes de réalisation non limitatifs en liaison avec les dessins ci-joints parmi lesquels:
- Les fig. 1 et 2 montrent chacune une vue schématique de dessus d'une cellule à cristal liquide selon l'invention appliquée à un rétroviseur a coefficient ajustable de réflexion de la lumière, pour un véhicule automobile;
- La fig. 3 montre une vue schématique en coupe d'une cellule à cristal liquide selon la ligne IIMII de la fig. 1;
- Les fig. 4 et 5 montrent chacune une vue schématique de dessus d'une cellule a cristal liquide selon l'invention appliquée à un affichage matriciel pour un tableau dé bord d'un véhicule automobile.
La description détaillée d'une cellule à cristal liquide selon l'invention qui va suivre va être faîte dans le cadre d'une application à un rétroviseur pour véhicule automobile et d'un indicateur pour un tableau de bord pour véhicule automobile.
Bien entendu, l'invention n'est pas limitée aux applications et aux modes de réalisation qui seront décrits ou envisagés. Par exemple, les cellules selon l'invention peuvent être utilisées de manière classique comme afficheur ou encore sans électrodes avec un cristal liquide de type cholestérique comme thermomètre.
En se référant aux fig. 1 à 3, on voit un rétroviseur pour véhicule automobile désigné par la référence générale 1 comprenant une cellule à cristal liquide 2 selon l'invention. A titre d'exemple, la cellule est de forme générale rectangulaire.
La cellule 2 est montée dans un cadre 3, ce dernier étant fixé par collage dans le boîtier 4 du rétroviseur 1.
Comme il ressort particulièrement de la fig. 3, la cellule 2 comprend, de manière connue, une lame avant 5 transparente ayant subi un* traitement antireflet et une lame arrière 6 réunies entre elles par un cadre de scellement 7 définissant un volume étanche dans lequel est emprisonné un mélange 8 composé d'un cristal liquide nématique et d'un colorant dichroïque.
La lame avant 5 porte sur sa face interne une électrode 9 transparente s'étendant sur la totalité de la lame, par exemple un mélange d'oxyde d'in-dium/étain, ainsi qu'une couche d'alignement (non représentée).
Par ailleurs, la lame arrière 6 porte sur la totalité de sa face interne une contre-électrode 10 et une couche réfléchissante pouvant constituer l'électrode, et une couche d'alignement (non représen-tée).
Enfin, la cellule comprend une ouverture de remplissage 11a bouchée par un joint de colle 12 (fig. 2) après introduction du cristal liquide dans la cellule. Un boîtier de commande électrique 13 alimenté par exemple par une pile comprend une entrée reliée à un capteur photo-sensible 14, ce boîtier délivrant un signal de commande représentatif de l'intensité de la lumière reçue par le capteur vers deux sorties reliées respectivement à l'électrode 9 et la contre-électrode 10 afin de commander le degré d'absorption de la cellule 2.
Il est à noter que le dessin ne reflète pas l'épaisseur exacte de l'ensemble ainsi formé, cette épaisseur étant fortement exagérée pour plus de clarté. Pour fixer les idées, la distance entre les deux électrodes peut être de 5 a 9 um.
Selon l'invention, ledit volume étanche est divisé en une chambre principale 15 remplie totalement par le cristal liquide et une chambre secondaire 16 partiellement remplie par le cristal liquide et par un gaz sous forme de bulles 17, par exemple de l'azote. La chambre principale 15 définit une surface active de la cellule, c'est-à-dire la surface présentée à la vue de l'utilisateur, laquelle doit être totalement exempte de défaut visible tel que bulles, variation de couleur, etc. tandis que la chambre secondaire définit une surface passive qui n'est normalement pas visible quand la cellule est montée sur un support.
La chambre secondaire 16 est définie, d'une part, par le cadre de scellement 7 et, d'autre part, par une paroi de séparation formant un cadre intérieur 18 s'étendant-le long du pourtour du cadre de scellement 7 à une faible distance de ce dernier. Cette chambre secondaire forme un canal dont la largeur est choisie pour que les bulles de gaz 17 soient pié5
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gées par capillarité iors clu remplissage. Par exempte, pour une cellule de 150 x 100 mm, cette distance est d'environ 3 mm. La surface de la chambre principale 15 est donc délimitée par la périphérie du cadre intérieur 18.
On notera à ce propos que le cadre intérieur 18 peut être réalisé avantageusement en même temps que le cadre de scellement 7 à partir d'un masque («lay-out») et, en outre, ce cadre intérieur renforce la rigidité de la cellule, ce qui est particulièrement avantageux pour des cellules de grandes dimensions.
On voit également sur les fig. 1 et 2 que la chambre secondaire 16 est divisée en une pluralité de compartiments 19, chacun d'eux étant en communication avec la chambre principale par au moins une ouverture de passage 20 pour fa circulation du cristal liquide. Ces ouvertures de passage ont une dimension sensiblement supérieure a l'éeartement existant entre les lames 5, 6 de la cellule, de sorte que lors du remplissage de celle-ci, l'écoulement dans les différents compartiments 19 s'effectue régulièrement et rapidement. Une ouverture de trop faible dimension entraînerait des perturbations de l'écoulement.
Le compartimentage de la chambre secondaire 16 ainsi que ta position des différentes ouvertures de passage 20 sont déterminés en fonction de la géométrie du cadre de scellement 7 pour que lors du remplissage de préférence au moins une bulle 17 se trouve piégée dans chaque compartiment 19.
Dans l'exemple décrit, les ouvertures de passage
20 débouchent dans la partie médiane des compartiments 19 si bien qu'une bulle 17 est piégée dans les parties extrêmes de chaque compartiment et, compte tenu de la forme rectangulaire, une ouverture de passage est ménagée dans chaque coin du cadre intérieur 18. Bien entendu, si les ouvertures de passage 20 sont disposées à l'une des extrémités des compartiments, on comprendra aisément qu'il se formera au remplissage une seule bulle dans ce dernier,
La quantité de gaz et de cristal liquide contenue dans chaque compartiment est déterminée de telle sorte que pour une variation de volume maximum que le cristal liquide peut subir, il reste dans les compartiments une quantité de cristal liquide suffisante pour que les bulles y restent piégées.
Par exemple, pour une cellule de 150 x 100 mm pouvant être soumise à des températures s'étalant dans une gamme de -40°C à +85°C, le rapport entre le volume des bulles et le volume du cristal liquide contenu dans les compartiments peut varier dans une gamme allant de 1/100 à 1/1000, selon la configuration de la cellule.
En outre, on voit sur la fig. 2 que le compartiment
21 comprenant l'ouverture de remplissage 11b communique avec la chambre principale t5 par l'intermédiaire de deux ouvertures de passage 20a, 20b disposées de part et d'autre de l'ouverture de remplissage si bien qu'au remplissage, le cristal liquide 8 s'écoule simultanément a partir de deux points séparés. Une telle configuration présente notamment l'avantage de pouvoir créer volontairement une bulle 22 dans le compartiment susdit à la fin du remplissage du cristal liquide. Cette dernière est disposée en regard du joint de colle 12 obturant l'ouverture de remplissage si bien que l'on évite toute pollution éventuelle du cristal liquide par la colle.
En se référant maintenant aux fig. 4 eî 5, on voit deux variantes d'un autre mode de réalisation d'une cellule selon l'invention dans lesquelles on a désigné les éléments identiques à ceux décrits précédemment par les mêmes références numériques,
La cellule 2 présentée aux fig. 4 et 5 est par exemple une cellule d'affichage matricielle en mode STN destinée à être montée dans un tableau de bord pour véhicule automobile. Elle représente par exemple un compteur de vitesse.
La cellule 2 comprend, ici dans une partie centrale, une zone 23 ne contenant pas de cristal liquide, Dans cette zone est ménagé un trou central pour le passage d'une aiguille 24 pouvant être entraînée par un moteur pas à pas et un rouage placés derrière la cellule, l'aiguille se déplaçant ainsi le long d'une graduation produite par une commande appropriée de la cellule à cristal liquide indiquant par exemple la vitesse. Une telle cellule à cristal liquide est décrite en détail dans la demande de brevet FR 8 802 591.
Dans ce mode de réalisation, la cellule comprend une chambre secondaire supplémentaire 25 ménagée le long du pourtour de la zone 23. Cette chambre 25 a une forme annulaire et est divisée en trois compartiments 26, chacun d'eux étant en communication avec la chambre principale par une ouverture de passage 27; chaque compartiment est rempli partiellement par du cristal liquide et par au moins une bulle de gaz. Ces ouvertures de passage 27 peuvent être ménagées dans la partie médiane des compartiments (fig, 4) ou dans une partie extrême des compartiments (fig. 5),
On voit dans le mode de réalisation de la fig. 4 que la chambre secondaire 16 n'est pas divisée en une pluralité de compartiments mais forme une chambre unique. Les ouvertures de communication 20 avec fa chambre principale sont disposées au moins dans chaque coin de la cellule et, en outre, l'ouverture de remplissage 11a débouche directement dans la chambre secondaire. Le cadre de scellement 7 et le cadre intérieur 18 sont reliés à cet endroit. Par ailleurs, on notera que, dans ce cas, le volume de chaque bulle 17 est sensiblement plus important en raison du regroupement des deux bulles contenues dans chaque compartiment selon l'exemple décrit précédemment. Néanmoins, pour une utilisation dans une même gamme de températures ou de pressions, le rapport du volume des bulles au volume du cristal liquide contenu dans les chambres secondaires est sensiblement égal pour chaque mode de réalisation.
Le comportement au remplissage de la cellule (fig. 2) selon l'invention est le suivant:
Le cristal liquide pénètre dans le compartiment situé en regard du trou de remplissage en emprisonnant une bulle de gaz à chaque extrémité de ce dernier puis le cristal liquide pénètre dans la chambre principale par les deux ouvertures de passage ménagées à cet effet. Les deux ouvertures constituent des sources ponctuelles à partir desquelles le cristal
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s'écoule progressivement dans la chambre principale. L'écoulement du cristal liquide se produit selon deux profils convexes, se rejoignant progressivement pour n'en former plus qu'un seul. Le gaz présent dans la chambre principale est refoulé, et remplit ainsi les différents compartiments de la chambre secondaire avant le cristal liquide par l'intermédiaire des ouvertures de passage si bien que du gaz est emprisonné sous forme de bulles dans chaque compartiment.
Les ouvertures de passage selon l'invention, en particulier celles situées dans chaque coin du cadre intérieur empêchent le piégeage de bulles de gaz à ces endroits critiques. Ainsi, la chambre principale est complètement remplie par le cristal liquide, et il en résulte une surface active sans défaut.
En outre, une cellule selon l'invention permet d'être utilisée dans une large gamme de températures. En effet, s'il se produit une forte baisse de température, le cristal liquide se rétracte tandis que le volume des chambres principale et secondaire reste sensiblement inchangé. Cependant, la chambre principale communique avec la chambre secondaire par une pluralité d'ouvertures de passage, ce qui permet de compenser la variation de volume du cristal liquide contenu dans la chambre principale par le cristal liquide contenu dans la chambre secondaire, tandis que le volume des bulles contenues dans la chambre secondaire augmente.
La multiplicité des ouvertures de passage diminue la longueur du chemin que le cristal liquide contenu dans la chambre secondaire doit parcourir pour compenser la variation de volume. II en résulte une compensation sûre et rapide si bien que la formation de bulles dans la chambre principale est rendue impossible.
Lors d'une augmentation de température, il se produit le phénomène inverse, le cristal liquide se dilate, et la variation de volume est alors compensée par la compression des bulles de gaz emprisonnées dans la chambre secondaire.

Claims (13)

Revendications
1. Cellule à cristal liquide comprenant au moins une lame avant (5) transparente, une lame arrière (6) et un cadre de scellement (7) interposé entre les deux lames, l'ensemble ainsi formé définissant, un volume étanche dans lequel est emprisonné un film de cristal liquide (8) dont au moins une caractéristique optique est susceptible d'être modifiée quand il est soumis à des phénomènes déterminés, ledit volume étant divisé par au moins une paroi de séparation (18) en une chambre principale (15) définissant une surface active et une chambre secondaire (16) définissant une surface passive, ladite chambre secondaire (16) étant partiellement remplie par le cristal liquide (8) et par un gaz (17), cellule caractérisée en ce qu'elle comprend en outre des moyens de compensation de variations de volume du cristal liquide, lesdits moyens de compensation étant constitués par la chambre secondaire (16) et une pluralité d'ouvertures de passage (20, 20a, 20b, 27) pour le cristal liquide (8) pratiquées dans ladite paroi de séparation (18), la chambre principale (15) communiquant avec la chambre secondaire (16) par lesdites ouvertures (20,20a, 20b, 27).
2. Cellule selon la revendication 1, caractérisée en ce que la chambre secondaire (16) est divisée en une pluralité de compartiments (19, 21, 26), chacun d'eux étant en communication avec la chambre principale (15).
3. Cellule selon la revendication 2, caractérisée en ce que les compartiments (19, 26) ont chacun un volume sensiblement égal.
4. Cellule selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que la chambre secondaire (16) est disposée à la périphérie de la chambre principale (15) de la cellule (2),
5. Cellule selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que la chambre secondaire (16) est définie par le cadre de scellement (8), d'une part, et par ladite paroi de séparation formant un cadre intérieur (18) s'étendant autour de la chambre principale (15), d'autre part.
6. Cellule selon la revendication 5, dans laquelle le cadre intérieur (18) présente une configuration polygonale, caractérisée en ce que les ouvertures de passage (20) sont au moins prévues dans les coins du cadre intérieur (18).
7. Cellule selon la revendication 6, caractérisée en ce que les ouvertures de passage (20) sont régulièrement réparties autour de la chambre principale (15).
8. Cellule selon la revendication 7, comprenant une ouverture de remplissage (11a) traversant le cadre de scellement (7), caractérisée en ce que l'ouverture de remplissage (11a) communique directement avec la chambre principale (15).
9. Cellule selon la revendication 2, comprenant une ouverture de remplissage (11b) traversant le cadre de scellement (7), caractérisée en ce que l'ouverture de remplissage (11b) communique avec un compartiment (21) comprenant deux ouvertures de passage (20a, 20b) décalées par rapport à l'ouverture de remplissage (11b) et ménagées dans le cadre intérieur (18).
10. Cellule selon l'une quelconque des revendications précédentes comprenant une zone (23) ne contenant pas de cristal liquide, caractérisée en ce qu'elle comprend une chambre secondaire (25) ménagée le long du pourtour de la zone susdite.
11. Cellule selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que les lames (5, 6) sont munies sur leurs faces en regard d'une électrode (9,10) reliée à un dispositif de commande électrique (13),
12. Rétroviseur pour véhicule automobile, caractérisé en ce qu'il comprend une cellule â cristal liquide selon la revendication 11, la lame arrière (6) de cette cellule (2) comportant un revêtement réfléchissant et en ce qu'il comprend au moins un élément (14) susceptible de délivrer un signa! représentatif de l'intensité de la lumière l'atteignant, le dispositif de commande (13) agissant sur la transparence de la cellule (2) en réponse audit signal.
13. Dispositif d'affichage matriciel en mode STN, caractérisé en ce qu'il comprend une cellule (2) selon la revendication 11.
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CH3359/88A CH676888A5 (fr) 1988-09-07 1988-09-07
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