CN101939697B - 液晶显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种液晶显示装置。第一缘端(61a)和第二缘端(61b)不沿与第一方向(A)正交的方向相互均匀地平行,在第一缘端(61a)和第二缘端(61b)中的一个或第一缘端(61a)和第二缘端(61b)两者形成的、向狭缝(62b)一侧的凸起,仅在从各上述缘端(61a、61b)上的规定的一侧的区域向另一侧的区域的方向上增加,上述规定的一侧的区域与上述另一侧的区域以第一缘端(61a)和第二缘端(61b)共用的分割中心线(C)为边界,并且,当从规定的一侧的区域向另一侧的区域时,全部凸起相对于分割中心线(C)在另一侧的区域中达到最大。由此,实现以下液晶显示装置:在处于沿数据信号线的延伸方向相邻且独立地施加电压的像素电极彼此之间的狭缝附近,能够使液晶分子的取向中心以在相邻的像素电极对彼此之间一致的方式产生。
Description
技术领域
本发明涉及具备垂直取向模式的液晶层的液晶显示装置。
背景技术
以垂直取向(VA:Vertical Alignment)模式进行驱动的液晶显示装置,具备采取使液晶分子相对于基板垂直地取向的垂直(homeotropic)取向的液晶层。由于在没有向液晶层施加电压时,通过液晶层的偏振光状态不变,所以通过将偏光板以正交尼科尔的方式配置,能够以常黑进行显示。由此,黑显示的深度增加,得到大的对比度。但是,由于液晶分子在向液晶层施加电压的状态下向基板面倾倒,所以在单畴构造的液晶单元中液晶分子的倒向偏转,能够以颜色因视觉方向不同而不同的方式看到。
因此,开发了从各种方向看均能够看到同样的显示的MVA(Multi-domain Vertical Alighnment(多畴垂直取向))模式。在MVA模式中,使用肋等的取向限制体在面内将液晶单元分割成多个畴,通过取向限制体和施加电压时的边缘电场(斜电场)使液晶分子的倒向在畴之间不同,能够使画面在多方向均等地显示。
此外,在液晶层的上下作为取向限制体形成狭缝而构成多个子像素,从而也实现无电压施加时使液晶分子垂直地取向的PVA(PaternedVertical Alignment(垂直取向构型))模式,提高黑显示品质。
进一步,使MVA模式发展,将垂直于液晶层地突出的铆钉作为取向限制体,从而也实现施加电压时使液晶分子放射状取向的CPA(Continuous Pinwheel Alignment(连续火焰状取向))模式。在CPA模式中,由于无电压施加时没有MVA时的大的由取向限制体产生的障碍,所以垂直取向性方面优良,而且黑显示品质特别优良。
在图18中,作为具备以上述VA模式进行驱动的液晶层的液晶显示装置的一个例子,表示在专利文献1中记载的液晶显示装置的面板俯视图。
在TFT基板2上形成有栅极总线12、漏极总线14和存储电容总线18,通过TFT20与栅极总线12和漏极总线14连接的像素呈矩阵状配置。各像素具备像素电极16,该像素电极16从漏极总线14经由TFT20的漏极电极21和源极电极22被写入数据信号。此外,像素电极16与存储电容电极19连接,通过该存储电容电极19与存储电容总线18对置而形成存储电容。
而且,分别在栅极总线12与漏极总线14的交叉位置上、和存储电容总线18与漏极总线14的交叉位置上,形成有成为取向限制体的突起40。突起40由抗蚀剂等形成,当垂直于基板面看时成为大致圆形状。
专利文献1:日本公开专利公报“特开2004-93826号公报(公开日:2004年3月25日)”
发明内容
但是,在使用现有的取向限制体的VA模式的液晶显示装置中,存在以下问题:当向液晶层施加电压时,在独立地施加电压的像素电极彼此之间,以使液晶分子的取向状态一致的方式进行控制是困难的。
使用图19,对该取向控制的问题进行说明。在图19中,作为一个例子表示针对以MVA模式、特别是CPA模式驱动液晶的像素的像素电极101的俯视图。各像素电极101呈在数据信号线的延伸方向A上较长的矩形状。在各像素电极101的中央部的位置,作为取向限制体的铆钉102a以从对置电极一侧向液晶层中突出的方式设置,在沿方向A排列的方式相邻的2个像素电极101、101之间,形成有与方向A正交地延伸的狭缝102b。当向液晶层施加电压时,液晶分子由于边缘(fringe)电场而以铆钉102a为中心放射状地倾倒,但是因为是放射状,所以在液晶分子的长轴与偏光板的透过轴的方向的关系中,如图所示呈现表示消光图案的十字的黑线图案201。这能够利用光学显微镜使用直线偏振光进行观察。
但是,尽管这些黑线以铆钉102a为中心延伸,但是关于作为沿数据信号线的延伸方向A的黑线的、在成为像素电极与狭缝102b的边界的像素电极缘端一侧延伸的黑线201a,处于像素电极缘端一侧的起点103的位置在相邻像素电极对彼此之间是各不相同的。这表示在狭缝102b附近,如用虚线包围所示,共用地存在于相邻像素电极的各黑线201a的前端的取向中心104的产生位置在相邻像素电极对之间各不相同且不稳定。
此外,该问题,在仅在夹着狭缝102b地相邻的2个像素电极中的一侧设置有铆钉102a等的取向限制体的情况下也同样产生。
当在这样的像素电极之间存在取向的不一致时,在显示中会产生不光滑等而显示品质下降。
此外,上述例子是关于CPA模式的说明,但是决定液晶分子的倒向的取向中心对使用取向限制体的VA模式的液晶而言一般存在。因此,在沿数据信号线的延伸方向相邻且独立地施加电压的像素电极彼此之间的狭缝附近,液晶分子的取向中心不以在像素之间一致的方式产生的问题,对于VA模式的液晶整体均产生。
本发明是鉴于上述现有问题而提出的,本发明的目的在于,实现在处于沿数据信号线的延伸方向相邻且独立地施加电压的像素电极彼此之间的狭缝附近,能够使液晶分子的取向中心以在相邻的像素电极对彼此之间一致的方式产生的液晶显示装置。
为了解决上述课题,本发明的液晶显示装置是具备以垂直取向模式进行驱动的液晶层的液晶显示装置,其特征在于,在与2个像素电极中的至少一个对应的液晶层,在对置电极一侧设置有取向限制体,该2个像素电极以沿作为数据信号线的延伸方向的第一方向夹着狭缝排列的方式相邻并独立地被写入数据信号,第一缘端和第二缘端不沿与上述第一方向正交的方向相互均匀地平行,该第一缘端为上述2个像素电极中的一个像素电极的成为该像素电极与上述狭缝的边界的缘端,该第二缘端为上述2个像素电极中的另一个像素电极的成为该像素电极与上述狭缝的边界的缘端,在上述第一缘端和上述第二缘端中的一个或上述第一缘端和上述第二缘端两者上形成的、沿上述第一方向的向上述狭缝一侧的凸起,仅在从设置有上述凸起的各上述缘端上的规定的一侧的区域向另一侧的区域的方向上增加,上述规定的一侧的区域与上述另一侧的区域以沿上述第一方向的上述第一缘端和上述第二缘端共用的分割中心线为边界,并且,当从上述规定的一侧的区域向另一侧的区域时,全部上述凸起相对于上述分割中心线在上述另一侧的区域中达到最大。
根据上述发明,设置在缘端的凸起,通常偏向缘端上的规定的一侧。因此,在狭缝附近,在相邻像素电极对中共用地存在的取向中心的产生位置在相邻像素电极对彼此一致。
由以上,取得以下效果:在处于沿数据信号线的延伸方向相邻且独立地施加电压的像素电极彼此之间的狭缝附近,能够使液晶分子的取向中心以在相邻像素电极对彼此之间一致的方式产生。
为了解决上述课题,本发明的液晶显示装置的特征在于,在上述第一缘端和上述第二缘端两者设置有上述凸起。
根据上述发明,由于在相邻像素电极对的各像素电极的缘端设置有凸起,所以取得以下效果:能够容易地使液晶分子的取向状态在相邻像素电极之间相等,能够使整个面板的显示品质均匀。
为了解决上述课题,本发明的液晶显示装置的特征在于,对于各个由上述2个像素电极构成的相邻像素电极对,仅在上述2个像素电极中的一个像素电极的缘端设置有上述凸起。
根据上述发明,由于能够仅在相邻像素电极对中的一个像素电极的缘端设置有大的突出,所以取得以下效果:能够使液晶分子的取向中心在特别稳定的位置产生。
为了解决上述课题,本发明的液晶显示装置的特征在于,在相邻的上述相邻像素电极对之间,设置有上述凸起的缘端在上述第一缘端和上述第二缘端交替地调换。
根据上述发明,由于能够在相邻像素电极对之间相互不同地调换设置凸起的像素电极的缘端,所以取得以下效果:能够使在相邻像素电极对内的2个像素电极之间的液晶分子的取向状态的不同在相邻像素电极对之间平均化,因此能够使整个面板的显示品质均匀。
为了解决上述课题,本发明的液晶显示装置的特征在于,上述凸起由凸起端形成,该凸起端沿上述第一方向且以向上述狭缝一侧突出的方式均匀地凸起。
根据上述发明,取得以下效果:能够容易地形成容易决定取向中心的凸起。
为了解决上述课题,本发明的液晶显示装置的特征在于,在上述第一缘端和上述第二缘端两者设置有上述凸起,上述第一缘端的上述凸起的上述凸起端与上述第二缘端的上述凸起的上述凸起端相互对置。
根据上述发明,与相邻像素电极对对应的2个像素中共用的液晶分子的取向中心,处于在第一缘端上和第二缘端上的端部以外由第一缘端的凸起的凸起端和第二缘端的凸起的凸起端形成的突出角对峙的狭缝上的位置附近。因此,取得以下效果:共用地存在于相邻像素电极对的消光图案的前端的取向中心的产生位置在相邻像素电极对彼此之间很好地一致。
为了解决上述课题,本发明的液晶显示装置的特征在于,关于各个由上述2个像素电极构成的相邻像素电极对,仅在上述2个像素电极中的一个像素电极的缘端设置有上述凸起。
根据上述发明,与相邻像素电极对对应的2个像素中共用的液晶分子的取向中心,处于在第一缘端上和第二缘端上中的一个端部以外与由凸起的凸起端形成的突出角相邻的狭缝上的位置附近。因此,取得以下效果:共用地存在于相邻像素电极对的消光图案的前端的取向中心的产生位置在相邻像素电极对彼此之间很好地一致。
为了解决上述课题,本发明的液晶显示装置的特征在于:在相邻的上述相邻像素电极对之间,设置有上述凸起的缘端在上述第一缘端和上述第二缘端交替地调换。
根据上述发明,由于在相邻像素电极对彼此之间相互不同地调换设置凸起的像素电极的缘端,所以取得以下效果:能够使在相邻像素电极对内的2个像素电极之间的液晶分子的取向状态的不同在相邻像素电极对之间平均化,因此能够使整个面板的显示品质均匀。
为了解决上述课题,本发明的液晶显示装置的特征在于,上述第一缘端和上述第二缘端具备倾斜端,该倾斜端相对于与上述第一方向正交的方向直线单调地倾斜,并向上述第一方向的上述狭缝一侧逐渐凸起。
根据上述发明,因为在凸起中使用倾斜端,所以取得以下效果:与使用突出型的凸起的情况相比,能够增大像素电极的面积,能够提高显示亮度。
为了解决上述课题,本发明的液晶显示装置的特征在于,上述凸起仅由上述倾斜端形成。
根据上述发明,取得以下效果:能够容易地形成凸起。
为了解决上述课题,本发明的液晶显示装置的特征在于,上述凸起由上述倾斜端和凸起端形成,该凸起端与上述倾斜端的最大凸起点连接,并均匀地凸起。
根据上述发明,取得以下效果:能够容易地形成容易决定取向中心的凸起。
为了解决上述课题,本发明的液晶显示装置的特征在于,上述第一缘端的上述凸起的上述凸起端与上述第二缘端的上述凸起的上述凸起端相互对置。
根据上述发明,与相邻像素电极对对应的2个像素中共用的液晶分子的取向中心,处于与在第一缘端的倾斜端的最大凸起点上由凸起端形成的突出角和在第二缘端的倾斜端的最大凸起点上由凸起端形成的突出角相邻的狭缝上的位置附近。因此,取得以下效果:共用地存在于相邻像素电极对的消光图案的前端的取向中心的产生位置在相邻像素电极对彼此很好地一致。
为了解决上述课题,本发明的液晶显示装置的特征在于,上述取向限制体是铆钉。
根据上述发明,取得以下效果:对于对取向限制体使用铆钉的情况而言,能够使取向中心位置稳定。
为了解决上述课题,本发明的液晶显示装置的特征在于,上述取向限制体是形成于上述对置电极的孔。
根据上述发明,取得以下效果:对于对取向限制体使用形成于对置电极的孔的情况而言,能够使取向中心位置稳定。
为了解决上述课题,本发明的液晶显示装置的特征在于,上述取向限制体是形成于上述对置电极的狭缝。
根据上述发明,取得以下效果:对于对取向限制体使用狭缝的情况而言,能够使取向中心位置稳定。
为了解决上述课题,本发明的液晶显示装置的特征在于,上述取向限制体是肋。
根据上述发明,取得以下效果:对于对取向限制体使用肋的情况而言,能够使取向中心位置稳定。
通过以下所示的记载,能够充分了解本发明的其它目的、特征和优点。此外,通过参照附图的以下的说明,本发明的优点将变得明确。
附图说明
图1是表示本发明的实施方式的图,是表示液晶显示装置的像素电极的第一形状的俯视图。
图2是表示本发明的实施方式的图,是表示液晶显示装置的像素电极的第二形状的俯视图。
图3是表示本发明的实施方式的图,是表示将液晶显示装置的像素电极的第三形状适用于具体的像素结构的俯视图。
图4是表示本发明的实施方式的图,是表示将液晶显示装置的像素电极的第四形状适用于具体的像素结构的俯视图。
图5是表示本发明的实施方式的图,是表示将液晶显示装置的像素电极的第五形状适用于具体的像素结构的俯视图。
图6是表示本发明的实施方式的图,是表示将液晶显示装置的像素电极的第一比较例的形状适用于具体的像素结构的俯视图。
图7是表示本发明的实施方式的图,是表示将液晶显示装置的像素电极的第二比较例的形状适用于具体的像素结构的俯视图。
图8是表示本发明的实施方式的图,是表示取向限制体的第一形状的俯视图和剖视图的三面图。
图9是表示本发明的实施方式的图,是表示取向限制体的第二形状的俯视图和剖视图的三面图。
图10是表示本发明的实施方式的图,是表示取向限制体的第三形状的俯视图和剖视图的三面图。
图11是表示本发明的实施方式的图,是表示取向限制体的第四形状的俯视图和剖视图的三面图。
图12是表示本发明的实施方式的图,是表示取向限制体的第五形状的俯视图和剖视图的三面图。
图13是表示本发明的实施方式的图,是表示取向限制体的第六形状的俯视图和剖视图的三面图。
图14是表示本发明的实施方式的图,是表示取向限制体的第七形状的俯视图和剖视图的三面图。
图15是表示本发明的实施方式的图,是表示取向限制体的第八形状的俯视图和剖视图的三面图。
图16是表示本发明的实施方式的图,是表示取向限制体的第九形状的俯视图和剖视图的三面图。
图17是表示本发明的实施方式的图,是表示液晶显示装置的结构的框图。
图18是表示现有技术的图,是表示像素的结构的俯视图。
图19是表示现有技术的图,是表示液晶分子的取向中心的产生位置不稳定的俯视图。
附图标记说明
51 液晶显示装置
61、71、81、91、92、93、94 像素电极
61a、71a、81a、91a、92a、93a、94a 缘端(第一缘端)
61b、71b、81b、91b、92b、93b、94b 缘端(第二缘端)
62a、72a 铆钉(取向限制体)
62b、72b、82b 狭缝
C 分割中心
SL 数据信号线
A 方向(数据信号线的延伸方向、第一方向)
具体实施方式
下面,根据图1至图17对本发明的一个实施方式进行说明,如下所述。
在图17中,表示本实施方式的液晶显示装置51的结构。
液晶显示装置51是有源矩阵型的显示装置,具备:作为扫描信号线驱动电路的栅极驱动器53;作为数据信号线驱动电路的源极驱动器54;显示部52;用于控制栅极驱动器53和源极驱动器54的显示控制电路55;和电源电路56。
显示部52包括:多根(m根)的作为扫描信号线的栅极线GL1~GLm;与这些栅极线GL1~GLm的各个交叉的多根(n根)的作为数据信号线的源极线SL1~SLn;和分别与这些栅极线GL1~GLm与源极线SL1~SLn的交叉点对应地设置的多个(m×n个)的像素PIX…。此外,这里虽然没有图示,但是显示部52具备与栅极线GL1~GLm平行的辅助电容配线。
多个像素PIX…呈矩阵状配置而构成像素阵列,各像素PIX具备TFT57、液晶电容CL和辅助电容Cs。TFT57的栅极电极与栅极线GLj(1≤j≤m)连接,TFT57的源极电极与源极线SLi(1≤i≤n)连接,TFT57的漏极电极与像素电极连接。液晶电容CL包括:像素电极;对置电极;和夹着在它们之间的液晶层。从电源电路56向对置电极施加电压Vcom。液晶电容CL和辅助电容Cs构成像素电容,但是作为构成像素电容的其它电容,也存在形成于像素电极与周边配线之间的寄生电容。
下面,在图1中表示关于以MVA模式、特别是以CPA模式驱动液晶的像素PIX的像素电极61的俯视图。各像素电极61整体形成在数据信号线的延伸方向(第一方向)A上较长地延伸的形状。在各像素电极61的中央部的位置,作为取向限制体的铆钉62a以从对置电极一侧向液晶层中突出的方式设置,在以沿方向A排列的方式相邻的2个像素电极61、61之间,形成有与方向A正交地延伸的狭缝62b。
这里,夹着狭缝62b地相邻的2个像素电极61、61中的一个具备在成为该像素电极与狭缝62b的边界的缘端(第一缘端)61a,以向方向A的狭缝62b一侧突出的方式凸起的凸起端61c,另一个具备在成为该像素电极与狭缝62b的边界的缘端(第二缘端)61b,以向方向A的狭缝62b一侧突出的方式均匀地凸起的凸起端61d。此外,凸起端61c以仅在缘端61a上的以沿方向A的分割中心线C为边界的一侧的区域中存在的方式偏置,凸起端61c到达缘端61a上的一端,并且,凸起端61d以仅在缘端61b上的以沿方向A的分割中心线C为边界的一侧的区域中存在的方式偏置,凸起端61d到达缘端61b上的一端。进一步,凸起端61c和凸起端61d相互对置。
由此,夹着狭缝62b地相邻的2个像素电极61、61中的一个像素电极的缘端61a与另一个像素电极的缘端61b不沿与方向A正交的方向相互均匀地平行。此外,在缘端61a和缘端61b两者形成的向沿方向A的狭缝62b一侧的凸起,仅在从纸面右侧向左侧的方向这样的、从缘端61a、61b上的以沿方向A的缘端61a、61b的共用的分割中心线C为边界的规定的一侧的区域向另一侧的区域的方向上增加,并且,在从上述规定的一侧的区域向另一侧的区域时,缘端61a、61b两者的凸起相对于分割中心线C在上述另一侧的区域中达到最大。
在图1的结构中,在以铆钉62a为中心延伸的、表示消光图案的十字的黑线图案201中,就作为沿数据信号线的延伸方向A的黑线的沿成为该像素电极与狭缝62b的边界的像素电极缘端一侧延伸的黑线201a而言,处于像素电极缘端一侧的起点103的位置,在各像素电极61均在凸起端61c或凸起端61d的附近。这表示在狭缝62b的附近,如由虚线包围所示,共用地存在于相邻像素电极对的各黑线201a的前端的取向中心104的产生位置,在相邻像素电极对彼此一致。
因此,根据图1的结构,在沿数据信号线的延伸方向相邻且独立地施加电压的像素电极彼此之间的狭缝附近,能够使液晶分子的取向中心以在相邻的像素电极对彼此之间一致的方式产生。
此外,根据图1的结构,由于在相邻像素电极对的各像素电极的缘端设置有凸起,所以容易使液晶分子的取向状态在相邻像素电极间相等,能够使整个面板的显示品质均匀。
此外,在图2中,表示关于以MVA模式、特别是CPA模式驱动液晶的像素PIX的其它像素电极71的俯视图。各像素电极71整体形成在数据信号线的延伸方向A较长地延伸的形状。在各像素电极71的中央部的位置,作为取向限制体的铆钉72a以从对置电极一侧向液晶层中突出的方式设置,在以沿方向A排列的方式相邻的2个像素电极71、71彼此之间,形成有与方向A正交地延伸的狭缝72b。
这里,夹着狭缝72b地相邻的2个像素电极71、71中的一个像素电极在成为该像素电极与狭缝72b的边界的缘端(第一缘端)71a相对于狭缝72b的延伸方向直线单调地倾斜而在狭缝72b的内部逐渐凸起,另一个像素电极在成为该像素电极与狭缝72b的边界的缘端(第二缘端)71b相对于狭缝72b的延伸方向直线单调地倾斜而在狭缝72b的内部逐渐凸起。进一步,缘端71a和缘端71b的凸起大的一侧相互对置。
由此,夹着狭缝72b地相邻的2个像素电极71、71中的一个像素电极的缘端71a和另一个像素电极的缘端71b不是沿与方向A正交的方向相互均匀地平行。此外,在缘端71a和缘端71b两者形成的沿方向A的向狭缝72b一侧的凸起,仅在从纸面右侧向左侧的方向这样的、从缘端71a、71b上的规定的一侧的区域向另一侧的区域的方向上增加,上述规定的一侧的区域与上述另一侧的区域以沿方向A的缘端71a、71b的共用的分割中心线C为边界,并且,当从上述规定的一侧的区域向另一侧的区域时,缘端71a、71b两者的凸起相对于分割中心线C在上述另一侧的区域中达到最大。
在图2的结构中,在以狭缝72a为中心延伸的、表示消光图案的十字的黑线图案201中,就沿数据信号线的延伸方向A的黑线即在成为像素电极与狭缝72b的边界的像素电极缘端一侧延伸的黑线201a而言,处于像素电极缘端一侧的起点103的位置,在各像素电极71均偏向存在于缘端71a或缘端71b的从狭缝72b一侧凸起的一侧的附近。这表示在狭缝72b的附近,如用虚线包围所示,共用地存在于相邻像素电极对的各黑线201a的前端的取向中心104的产生位置,在相邻像素电极对彼此一致。
因此,根据图2的结构,在沿数据信号线的延伸方向相邻且独立地施加电压的像素电极彼此之间的狭缝附近,能够使液晶分子的取向中心以在相邻的像素电极对彼此之间一致的方式产生。
此外,根据图2的结构,由于在相邻像素电极对的各像素电极的缘端的凸起的形状和大小相互相等,所以容易使液晶分子的取向状态在相邻像素电极之间相等,能够使整个面板的显示品质均匀。
此外,根据图2的结构,由于在凸起中使用倾斜端,所以与使用突出型的凸起的情况相比,能够增大像素电极的面积,能够提高显示亮度。
此外,在图1和图2中,缘端的凸起在2个相邻像素电极两者形成,但是不限于此,缘端的凸起也可以仅在一个像素电极上形成。在此情况下,关于这个像素电极的缘端,只要沿方向A的向狭缝62b、72b一侧的凸起,仅在以沿方向A的2个相邻像素电极的缘端的共用的分割中心线C为边界的规定的一侧的区域向另一侧的区域的方向上增加即可。
下面,使用图3到图7,对将具有上述本申请的特征的像素电极的结构适用于具体的像素结构的例子进行说明。此外,图6和图7是比较例。
在图3中,表示具备第一结构的像素电极的像素PIX的俯视图。
在由相互相邻的2根源极线SL、SL和相互相邻的2根辅助电容配线CSL、CSL区划的各区域中配置有2个像素PIX,设其一个为像素PIX1,另一个为像素PIX2。由像素PIX1的像素电极81和像素PIX2的像素电极81构成相邻像素电极对。将像素PIX1、PIX2的各栅极线GL设置在像素电极81的下方,辅助电容配线CSL与栅极线GL平行地设置。
这里,像素PIX1、PIX2具有透过显示区域和反射显示区域。在由透明电极构成的像素电极81的区域的一部分的正上方配置有用斜线表示的反射电极83,设置有反射电极83的区域成为反射显示区域,未设置有反射电极83的像素电极81的区域成为透过显示区域。反射电极83大致配置在辅助电容配线CSL的上方,像素电极81的透过显示区域的部分,在像素PIX1、PIX2中均配置在与反射电极83相比靠近上述2根辅助电容配线CSL、CSL中的另一个的辅助电容配线CSL一侧。像素电极81中的反射显示区域和透过显示区域,经由宽度窄的区域81e相互连接,不对相互的区域的液晶分子的取向赋予影响。此外,在透过显示区域中,在对置电极设置有铆钉、肋和狭缝等的取向限制体。此外,也可以仅在像素PIX1、PIX2的某一个上设置取向限制体。此外,也可以在对峙的反射显示区域的至少一个上设置取向限制体。透过显示区域的面积比反射显示区域大,透过显示区域沿源极线SL的延伸方向A形成细长的形状。
而且,像素PIX1的像素电极81和像素PIX2的像素电极81,在上述2根辅助电容配线CSL、CSL之间的中间位置,夹着狭缝82b地对峙,该狭缝82b以与栅极线GL和辅助电容配线CSL平行地延伸的方式设置。
当像素PIX1和像素PIX2,分别与独立的栅极线GL连接,在由该独立的栅极线GL进行选择时,通过共用的源极线SL将数据信号写入像素PIX1和像素PIX2。作为像素选择元件,设置有在上述独立的栅极线与上述共用的源极线的交叉部附近形成的TFT57。TFT57具备第一栅极57g(1)、第二栅极57g(2)、源极57s和漏极57d。第一栅极57g(1)在栅极线GL上的该栅极线GL与源极线SL的交叉部形成,第二栅极57g(2)在从栅极线GL钩状地引出的栅极线分支GLa上的该栅极线分支GLa与源极线SL的交叉部形成。源极57s相对于第一栅极57g(1)在与第二栅极57g(2)相反的一侧由Si的n+层形成,漏极57d相对于第二栅极57g(2)在与第一栅极57g(1)相反的一侧由Si的n+层形成。在第一栅极57g(1)和第二栅极57g(2)的下方设置有由Si的i层构成的沟道形成区域。在第一栅极57g(1)下方的沟道形成区域与第二栅极57g(2)下方的沟道形成区域之间,通过Si的n+层连接。
关于各个像素PIX1和像素PIX2,源极线SL在与TFT57相比靠近狭缝82b一侧的位置,经由设置在正下方的第一绝缘膜中的通孔85,与设置在该第一绝缘膜的下层即与栅极绝缘膜相比靠近下层的连接配线86连接。连接配线86由Si的n+层形成,与TFT57的源极57s连接。
此外,关于各个像素PIX1和像素PIX2,TFT57的漏极57d与连接配线87连接。连接配线87由Si的n+层形成,分叉引绕为到达像素电极81的下方的部分、和到达由栅极金属形成的辅助电容配线CSL下方的部分。引绕到像素电极81的下方的连接配线87,经由设置在与连接配线87相比靠近上层的上述第一绝缘膜的通孔88,与设置在比第一绝缘膜靠近上层的由源极金属构成的中间连接垫89连接。进一步,中间连接垫89经过在比中间连接垫89靠近上层的第二绝缘膜设置的通孔90与像素电极81连接。
另一方面,连接配线87的到达辅助电容配线CSL下方的部分,经过源极线SL的下方,与经由栅极绝缘膜设置在辅助电容配线CSL下方的辅助电容电极垫87a连接。辅助电容电极垫87a通过与辅助电容配线CSL对置,构成辅助电容Cs。
这里,像素PIX1的像素电极81具备凸起端81c,该凸起端81c在成为该像素电极与狭缝82b的边界的缘端(第一缘端)81a,以向方向A的狭缝82b一侧突出的方式均匀地凸起,像素PIX2的像素电极81具备凸起端81d,该凸起端81d在成为该像素电极与狭缝82b的边界的缘端(第二缘端)81b,以向方向A的狭缝82b一侧突出的方式均匀地凸起。此外,凸起端81c仅在缘端81a上的以沿方向A的分割中心线C为边界的一侧的区域中存在的方式偏置而到达缘端81a上的一端,并且,凸起端81d仅在缘端81b上的以沿方向A的分割中心线C为边界的一侧的区域中存在的方式偏置而到达缘端81b上的一端。进一步,凸起端81c和凸起端81d相互对置。
例如,凸起端81c、81d的与方向A正交的方向的宽度为W3=6.5μm,狭缝82b的被凸起端81c、81d以外的缘端81a、81b夹着的部位的宽度为W1=8μm,狭缝82b的被凸起端81c、81d夹着的部位的宽度为W2=3μm。
这样,像素PIX1的缘端81a和像素PIX2的缘端81b不沿与方向A正交的方向相互均匀地平行。此外,在缘端81a和缘端81b两者形成的沿方向A的狭缝82b一侧的凸起,仅在从纸面右侧向左侧的方向这样的、从缘端81a、81b上的以沿方向A的缘端81a、81b的共用的分割中心线C为边界的规定的一侧的区域向另一侧的区域的方向上增加,并且,在从上述规定的一侧的区域向另一侧的区域时,缘端81a、81b两者的凸起相对于分割中心线C在上述另一侧的区域中达到最大。在此情况下,像素PIX1和像素PIX2共用的液晶分子的取向中心P处于在缘端81a、81b上的端部以外由凸起端81c、81d形成的突出角对峙的狭缝82b上的位置附近。
如以上那样,根据图3的结构,共用地存在于相邻像素电极对的各黑线的前端的取向中心P的产生位置,在相邻像素电极对彼此一致。因此,在沿数据信号线的延伸方向相邻且独立地施加电压的像素电极彼此之间的狭缝附近,能够使液晶分子的取向中心以在相邻的像素电极对彼此之间一致的方式产生。
此外,根据图3的结构,因为在相邻像素电极对的各像素电极的缘端设置有凸起,所以能够容易使液晶分子的取向状态在相邻像素电极之间相等,能够使整个面板的显示品质均匀。
在图4中,表示具备第二结构的像素电极的像素PIX的俯视图。
图4的像素PIX是将图3的像素电极81置换成像素电极91的像素。相邻像素电极对的形状每隔1列相同,在一个列组中,就像素PIX1的像素电极91而言,在成为该像素电极与狭缝82b的边界的缘端(第一缘端)91a,具备以向方向A的狭缝82b一侧突出的方式均匀地凸起的凸起端91c,就像素PIX2的像素电极91而言,成为该像素电极与狭缝82b的边界的缘端(第二缘端)91b形成与方向A正交的直线。在另一个列组中,就像素PIX1的像素电极91而言,成为该像素电极与狭缝82b的边界的缘端(第一缘端)91a形成与方向A正交的直线,像素PIX2的像素电极91在成为该像素电极与狭缝82b的边界的缘端(第二缘端)91b,具备以向方向A的狭缝82b一侧突出的方式均匀地凸起的凸起端91d。
此外,凸起端91c仅在缘端91a上的以沿方向A的分割中心线C为边界的一侧的区域中存在的方式偏置,凸起端91c到达缘端91a上的一端。凸起端91d仅在将缘端91b上的以沿方向A的分割中心线C为边界的一侧的区域中存在的方式偏置,凸起端91d到达缘端91b上的一端。进一步,凸起端91c和凸起端91d在凸起端91a、91b中在与方向A正交的方向上的相同方向上偏置。
例如,凸起端91c、91d的与方向A正交的方向的宽度为W3=6.5μm,狭缝82b的被凸起端91c、91d以外的缘端91a、91b夹着的部位的宽度为W1=8μm,狭缝82b的被凸起端91c和缘端91b夹着的部位或被缘端91a和凸起端91d夹着的部位的宽度为W2=3μm。
这样,像素PIX1的缘端91a和像素PIX2的缘端91b不沿与方向A正交的方向相互均匀地平行。此外,向在缘端91a和缘端91b中的一个形成的沿方向A的狭缝82b一侧的凸起,仅在从纸面右侧向左侧的方向这样的、从缘端91a、91b上的以沿方向A的缘端91a、91b的共用的分割中心线C为边界的规定的一侧的区域向另一侧的区域的方向上增加,并且当从上述规定的一侧的区域向另一侧的区域时,缘端91a、91b的各凸起相对于分割中心线C在上述另一侧的区域中达到最大。在此情况下,像素PIX1和像素PIX2中,共用的液晶分子的取向中心P处于与在缘端91a、91b上的端部以外与由凸起端91c、91d形成的突出角相邻的狭缝82b上的位置附近。
如以上那样,根据图4的结构,共用地存在于相邻像素电极对的各黑线的前端的取向中心P的产生位置,在相邻像素电极对彼此一致。因此,在沿数据信号线的延伸方向相邻且独立地施加电压的像素电极彼此之间的狭缝附近,能够使液晶分子的取向中心以在相邻的像素电极对彼此之间一致的方式产生。
此外,根据图4的结构,因为仅在相邻像素电极对中的一个像素电极的缘端上设置大的凸起,所以能够使液晶分子的取向中心P在特别稳定的位置产生。进一步,在该情况下,如图4所示,因为能够在相邻像素电极对之间相互不同地调换设置凸起的像素电极,所以能够使在相邻像素电极对内的2个像素电极之间的液晶分子的取向状态的不同在相邻像素电极对之间平均化,因此能够使整个面板的显示品质均匀。
在图5中,表示具备第三结构的像素电极的像素PIX的俯视图。
图5的像素PIX是将图3的像素电极81置换成像素电极92的像素。
就像素PIX1的像素电极92而言,在成为该像素电极与狭缝82b的边界的缘端(第一缘端)92a,具备对与方向A正交的方向直线单调地倾斜而向方向A的狭缝82b一侧逐渐凸起的倾斜端92c、和与倾斜端92c的最大的凸起点连接的均匀的凸起的凸起端92e。凸起端92e形成与方向A正交的直线。就像素PIX2的像素电极92而言,在成为该像素电极与狭缝82b的边界的缘端(第二缘端)92b,具备相对于与方向A正交的方向直线单调地倾斜而向方向A的狭缝82b一侧逐渐凸起的倾斜端92d、和具有与倾斜端92d的最大的凸起点连接的均匀的凸起的凸起端92f。凸起端92f形成与方向A正交的直线。进一步,凸起端92e和凸起端92f相互对置。
此外,凸起端92e仅在将缘端92a上的以沿方向A的分割中心线C为边界的一侧的区域中存在的方式偏置,凸起端92e到达缘端92a上的一端。凸起端92f仅在将缘端92b上的以沿方向A的分割中心线C为边界的一侧的区域中存在的方式偏置,凸起端92f到达缘端92b上的一端。
例如,凸起端92e、92f的与方向A正交的方向的宽度为W3=5.5μm,狭缝82b的被倾斜端92c和倾斜端92d夹着的部位的最大宽度为W1=8μm,狭缝82b的被凸起端92e和凸起端92f夹着的部位的宽度为W2=3μm。
这样,像素PIX1的缘端92a和像素PIX2的缘端92b不是沿与方向A正交的方向相互均匀地平行。此外,在缘端92a和缘端92b的两者形成的向沿方向A的狭缝82b一侧的凸起,仅在从纸面右侧向左侧的方向这样的、从缘端92a、92b上的以沿方向A的缘端92a、92b的共用的分割中心线C为边界的规定的一侧的区域向另一侧的区域的方向上增加,并且,当从上述规定的一侧的区域向另一侧的区域时,缘端92a、92b两者的凸起相对于分割中心线C在上述另一侧的区域中达到最大。在此情况下,像素PIX1和像素PIX2中共用的液晶分子的取向中心P,处于与在缘端92a上的凸起端92e和倾斜端92c的连接点的由凸起端92e形成的突出角、和在缘端92b上的凸起端92f和倾斜端92d的连接点的由凸起端92f形成的突出角相邻的狭缝82b上的位置附近。
如以上那样,根据图5的结构,共用地存在于相邻像素电极对的各黑线的前端的取向中心P的产生位置,在相邻像素电极对彼此一致。因此,在沿数据信号线的延伸方向相邻且独立地施加电压的像素电极彼此之间的狭缝附近,能够使液晶分子的取向中心以在相邻的像素电极对彼此之间一致的方式产生。
此外,根据图5的结构,由于仅在相邻像素电极对的各像素电极的缘端设置有凸起,所以能够容易使液晶分子的取向状态在相邻像素电极之间相等,能够使整个面板的显示品质均匀。
此外,根据图5的结构,由于在凸起中使用倾斜端,所以与用突出型的凸起的情况相比,能够增大像素电极的面积,能够提高显示亮度。
在图6中,表示具备作为第一比较例的第四结构的像素电极的像素PIX的俯视图。
图6的像素PIX是将图3的像素电极81置换成像素电极93的像素。
相邻像素电极对的形状每隔1列相同,在一个列组中,就像素PIX1的像素电极93而言,在成为该像素电极与狭缝82b的边界的缘端(第一缘端)93a,具备2个以向方向A的狭缝82b一侧突出的方式凸起的凸起端93c,就像素PIX2的像素电极93而言,成为该像素电极与狭缝82b的边界的缘端(第二缘端)93b形成与方向A正交的直线。在另一个列组中,就像素PIX1的像素电极93而言,成为该像素电极与狭缝82b的边界的缘端(第一缘端)93a形成与方向A正交的直线,就像素PIX2的像素电极93而言,在成为该像素电极与狭缝82b的边界的缘端(第二缘端)93b,具备2个以向方向A的狭缝82b一侧突出的方式凸起的凸起端93d。
此外,凸起端93c在缘端93a上的以沿方向A的分割中心线C为边界的一侧的区域和另一侧的区域的各个区域中各设置有1个,各凸起端93c到达缘端93a上的端部。凸起端93d在缘端93b上的以沿方向A的分割中心线C为边界的一侧的区域和另一侧的区域的各个区域中各设置有1个,各凸起端93d到达缘端93b上的端部。
例如,凸起端93c、93d的与方向A正交的方向的宽度为W3=5μm,狭缝82b的被凸起端93c、93d以外的缘端93a、93b夹着的部位的宽度为W1=6μm,狭缝82b的被凸起端93c和缘端93b夹着的部位或被缘端93a和凸起端93d夹着的部位的宽度为W2=3μm。
像这样,像素PIX1的缘端93a和像素PIX2的缘端93b不沿与方向A正交的方向相互均匀地平行,但因为向在缘端93a和缘端93b的中的一个形成的沿方向A的狭缝82b一侧的凸起的一个,在从纸面右侧向左侧的方向上增加,并且另一个凸起在从纸面左侧向右侧的方向上增加,所以不仅在从缘端93a、93b上的、以沿方向A的缘端93a、93b的共用的分割中心线C为边界的规定的一侧的区域向另一侧的区域的方向上增加。在此情况下,像素PIX1和像素PIX2中共用的液晶分子的取向中心P,受到在缘端93a、93b上的2个凸起端93c、93d的影响,概率地决定在左右哪一位置形成,变得不稳定。
在图7中,表示具备作为第二比较例的第五结构的像素电极的像素PIX的俯视图。
图7的像素PIX是将图3的像素电极81置换成像素电极94的像素。
像素PIX1的像素电极94具备:在成为该像素电极与狭缝82b的边界的缘端94a,形成与方向A正交的直线的基准缘端94g;以从基准缘端94g向方向A的狭缝82b一侧突出的方式均匀地凸起的凸起端94e;和以从凸起端94e进一步向方向A的狭缝82b一侧突出的方式均匀地凸起的凸起端94c。像素PIX2的像素电极94,在成为该像素电极与狭缝82b的边界的缘端94b具备:形成与方向A正交的直线的基准缘端94h;以从基准缘端94h向方向A的狭缝82b一侧突出的方式均匀地凸起的凸起端94f;和以从凸起端94f进一步向方向A的狭缝82b一侧突出的方式均匀地凸起的凸起端94d。
凸起端94c和基准缘端94h大部分相互对置,凸起端94e和凸起端94f大部分相互对置,基准缘端94g和凸起端94d大部分相互对置。
例如,凸起端94c、94d的与方向A正交的方向的宽度为W3=5μm,狭缝82b的被凸起端94e和凸起端94f夹着的部位的宽度为W1=6μm,狭缝82b的被凸起端94c和基准缘端94h夹着的部位、和被基准缘端94a和凸起端94d夹着的部位的宽度为W2=3μm。
像这样,像素PIX1的缘端94a和像素PIX2的缘端94b不沿与方向A正交的方向相互均匀地平行,但是因为向在缘端94a上形成的沿方向A的狭缝82b一侧的凸起在从纸面右侧向左侧的方向上增加,另一方面,向在缘端94b上形成的沿方向A的狭缝82b一侧的凸起,在从纸面左侧向右侧的方向上增加。因此,上述凸起不仅在从缘端94a、94b上的以沿方向A的缘端94a、94b的共用的分割中心线C为边界的规定的一侧向另一侧的方向上增加。这时,像素PIX1和像素PIX2中共用的液晶分子的取向中心P,受到在缘端94a、94b上的2个相互不同的方向上增加的凸起的影响,概率地决定在左右哪个位置上形成,变得不稳定。
下面,我们举出几个能够用在本实施方式中的取向限制体的例子。将下面的取向限制体全部设置在对置电极一侧。
图8是作为取向限制体,使用对对置电极考虑俯视图时的形状成为圆形的铆钉95a的图。分别将通过中心的E-E线上的垂直剖视图表示在下侧,此外,将与通过中心的E-E线正交的F-F线上的垂直剖视图表示在右侧。
图9是作为取向限制体,用对对置电极考虑俯视图时的形状成为椭圆形的铆钉95b的图。分别将通过中心的E-E线上的垂直剖视图表示在下侧,此外,将与通过中心的E-E线正交的F-F线上的垂直剖视图表示在右侧。
图10是作为取向限制体,使用对对置电极考虑俯视图时的形状成为矩形(包含正方形)的铆钉95c的图。分别将通过中心的E-E线上的垂直剖视图表示在下侧,此外,将与通过中心的E-E线正交的F-F线上的垂直剖视图表示在右侧。
图11是作为取向限制体,使用对对置电极考虑俯视图时的形状成为直线状的肋95d的图。分别将通过中心的E-E线上的垂直剖视图表示在下侧,此外,将与通过中心的E-E线正交的F-F线上的垂直剖视图表示在右侧。
图12是作为取向限制体,使用当对对置电极考虑俯视图时,在透明电极96中形成的成为圆形的孔96a的图。分别将通过中心的E-E线上的垂直剖视图表示在下侧,此外,将与通过中心的E-E线正交的F-F线上的垂直剖视图表示在右侧。
图13是作为取向限制体,使用当对对置电极考虑俯视图时,在透明电极96中形成的成为椭圆形的孔96b的图。分别将通过中心的E-E线上的垂直剖视图表示在下侧,此外,将与通过中心的E-E线正交的F-F线上的垂直剖视图表示在右侧。
图14是作为取向限制体,使用当对对置电极考虑俯视图时,在透明电极96中形成的成为矩形(正方形)的孔96c的图。分别将通过中心的E-E线上的垂直剖视图表示在下侧,此外,将与通过中心的E-E线正交的F-F线上的垂直剖视图表示在右侧。
图15是作为取向限制体,用当对对置电极考虑俯视图时,在透明电极96中形成的成为直线状的狭缝96d的图。分别将通过中心的E-E线上的垂直剖视图表示在下侧,此外,将与通过中心的E-E线正交的F-F线上的垂直剖视图表示在右侧。
图16是作为取向限制体,用当对对置电极考虑俯视图时,在透明电极96中形成的成为十字形的孔96e的图。分别将通过中心的E-E线上的垂直剖视图表示在下侧,此外,将与通过中心的E-E线正交的F-F线上的垂直剖视图表示在右侧。
以上,叙述了本实施方式。本发明也能够适用于夹着狭缝地相邻的2个反射区域的像素电极。
本发明不限定于上述实施方式,在权利要求所示的范围内能够进行各种变更。即,将在权利要求所示的范围内适当地进行了变更的技术方法组合起来得到的实施方式也包含在本发明的技术范围内。
工业上的可利用性
本发明能够适当地使用于垂直取向模式的液晶显示装置中。
Claims (8)
1.一种液晶显示装置,其具备以垂直取向模式进行驱动的液晶层,该液晶显示装置的特征在于:
在与2个像素电极中的至少一个对应的液晶层,在对置电极一侧设置有取向限制体,该2个像素电极以沿作为数据信号线的延伸方向的第一方向夹着狭缝排列的方式相邻并独立地被写入数据信号,
第一缘端和第二缘端沿与所述第一方向正交的方向相互不是均匀地平行,该第一缘端为所述2个像素电极中的一个像素电极的成为该像素电极与所述狭缝的边界的缘端,该第二缘端为所述2个像素电极中的另一个像素电极的成为该像素电极与所述狭缝的边界的缘端,
在所述第一缘端和所述第二缘端中的一个或所述第一缘端和所述第二缘端两者上形成的、沿所述第一方向的向所述狭缝一侧的凸起,仅在从设置有所述凸起的各所述缘端上的规定的一侧的区域向另一侧的区域的方向上增加,所述规定的一侧的区域与所述另一侧的区域以沿所述第一方向的所述第一缘端和所述第二缘端共用的分割中心线为边界,并且,当从所述规定的一侧的区域向另一侧的区域时,全部所述凸起相对于所述分割中心线在所述另一侧的区域中达到最大,
在所述第一缘端和所述第二缘端两者设置有所述凸起,
所述第一缘端和所述第二缘端具备倾斜端,该倾斜端相对于与所述第一方向正交的方向直线单调地倾斜,并向所述第一方向的所述狭缝一侧逐渐凸起。
2.如权利要求1所述的液晶显示装置,其特征在于:
所述凸起仅由所述倾斜端形成。
3.如权利要求1所述的液晶显示装置,其特征在于:
所述凸起由所述倾斜端和凸起端形成,该凸起端与所述倾斜端的最大凸起点连接,并均匀地凸起。
4.如权利要求3所述的液晶显示装置,其特征在于:
所述第一缘端的所述凸起的所述凸起端与所述第二缘端的所述凸起的所述凸起端相互对置。
5.如权利要求1所述的液晶显示装置,其特征在于:
所述取向限制体是铆钉。
6.如权利要求1所述的液晶显示装置,其特征在于:
所述取向限制体是形成于所述对置电极的孔。
7.如权利要求1所述的液晶显示装置,其特征在于:
所述取向限制体是形成于所述对置电极的狭缝。
8.如权利要求1所述的液晶显示装置,其特征在于:
所述取向限制体是肋。
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