CN105739162A - 显示装置 - Google Patents

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李润锡
黄宗鹤
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Abstract

本发明涉及一种显示装置。根据示范性实施方式的显示装置包括:多个滤色器,位于多个彩色像素处并表现不同的颜色;以及透明层,位于白色像素处并包括绿色着色剂和蓝色着色剂,其中由白色像素表现的白色色坐标实质上等于由所述多个彩色像素一起表现的白色色坐标。

Description

显示装置
技术领域
本申请涉及一种显示装置。更具体地,本申请涉及包括白色像素的显示装置。
背景技术
通常,显示装置(诸如液晶显示器(LCD)和有机发光二极管显示器)包括具有多个像素的显示基板、数据驱动器等,该多个像素包括开关元件和多条信号线,该数据驱动器将多个灰度电压当中的与输入图像信号相对应的灰度电压作为数据信号施加到数据线。
显示装置被分为自发光显示装置和非自发光显示装置,自发光显示装置具有发射光的发光器件,非自发光显示装置包括背光。
作为非自发光显示装置的代表性示例,液晶显示器是被广泛使用的显示装置之一。液晶显示器包括显示面板和向显示面板供应光的背光单元,该显示面板包括多个像素。显示面板包括具有介电各向异性的液晶层以及向液晶层产生电场的场产生电极诸如像素电极和公共电极。像素电极可以布置成矩阵形状并可以连接到开关元件诸如薄膜晶体管(TFT)以顺序地逐行接收数据电压。公共电极被施加有公共电压Vcom。像素电极和公共电极被施加有电压以向液晶层产生电场,该电场的强度被控制以控制穿过液晶层的光的透射率,从而获得期望的图像。
两个场产生电极诸如像素电极和公共电极可以位于一个显示面板处或者可以分别位于两个显示面板处。当显示装置包括两个显示面板时,场产生电极当中的被施加有数据电压的像素电极和多个薄膜晶体管可以布置在两个面对的显示面板中的一个显示面板中,表现各基色(诸如红色、绿色和蓝色)的滤色器和防止像素之间的光泄漏的光阻挡构件可以形成在另一个显示面板中。可选地,光阻挡构件可以形成在与像素电极和薄膜晶体管相同的显示面板处,在此情形下,滤色器也可以形成在与像素电极相同的显示面板处。
非自发光显示装置包括分别显示三基色诸如红色、绿色和蓝色的图像的红色像素、绿色像素和蓝色像素。红色像素、绿色像素和蓝色像素显示每种基色以实现各种颜色。然而,红色像素、绿色像素和蓝色像素包括滤色器,使得从背光发射的光的量在穿过滤色器时减少,结果图像的亮度劣化。为了解决此问题,除了表现基色诸如三基色的彩色像素之外,不包含滤色器的白色像素被进一步包括,从而与彩色像素相比让背光的更多的光通过。白色像素不包括滤色器,从而可以增大图像的亮度。
在本背景部分中公开的以上信息仅用于增强对背景的理解,因此,其可以包含不构成对于本领域普通技术人员来说已经在该国中公知的现有技术的信息。
发明内容
当显示装置包括白色像素时,白色可以通过白色像素显示,或者白色可以通过由多个彩色像素诸如红色像素、绿色像素和蓝色像素发射光来显示。
本发明构思使由多个彩色像素诸如红色像素、绿色像素和蓝色像素表现的白色的色坐标与由白色像素表现的白色的色坐标实质上一致。
根据示例性实施方式的一种显示装置包括:多个滤色器,位于多个彩色像素处并表现不同的颜色;以及透明层,位于白色像素处并包括绿色着色剂和蓝色着色剂,其中由白色像素表现的白色色坐标实质上等于由该多个彩色像素一起表现的白色色坐标。
透明层中包括的绿色着色剂和蓝色着色剂的比例可以为约1.5:1至约2.5:1。
透明层中包括的绿色着色剂可以在从透明层的约6.8wt%至7.5wt%的范围内。
透明层中包括的蓝色着色剂可以在从透明层的约3.1wt%至3.46wt%的范围内。
该多个滤色器可以包括表现红色的红色滤色器、表现绿色的绿色滤色器和表现蓝色的蓝色滤色器,透明层中包括的绿色着色剂的量可以小于绿色滤色器中包括的绿色着色剂的量,透明层中包括的蓝色着色剂的量可以小于蓝色滤色器中包括的蓝色着色剂的量。
可以进一步包括基板和位于基板上的多条信号线,该多个彩色像素和白色像素每个可以包括连接到该多条信号线的至少一个薄膜晶体管,该多个滤色器和透明层可以位于薄膜晶体管上。
可以进一步包括彼此面对的第一基板和第二基板以及位于第一基板上的多条信号线,其中该多个彩色像素和白色像素每个可以包括连接到该多条信号线的至少一个薄膜晶体管,该多个滤色器和透明层位于第二基板上。
根据示例性实施方式,由多个彩色像素诸如红色像素、绿色像素和蓝色像素一起表现的白色的色坐标实质上等于由白色像素表现的白色的色坐标,从而可以提高所显示的图像的颜色品质。此外,减小了取决于显示装置的视角的颜色变化,从而可以改善侧向可视性。
附图说明
图1是根据示例性实施方式的显示装置的示意性布局图;
图2是在根据示例性实施方式的显示装置中包括的多个像素的布局图;
图3是在根据示例性实施方式的显示装置中包括的多个像素的布局图;
图4是根据示例性实施方式的显示装置的一个像素的布局图;
图5是当图4所示的显示装置的像素是白色像素时沿图4的线V-V截取的显示装置的截面图;
图6是当图4所示的显示装置的像素是彩色像素时沿图4的线V-V截取的显示装置的截面图;
图7是曲线图,示出当位于显示装置的白色像素处的透明层不包括着色剂时由白色像素表现的白色色坐标以及由根据示例性实施方式的显示装置的红色像素、绿色像素和蓝色像素一起表现的白色色坐标;
图8是表格,示出与当透明层位于显示装置的白色像素处时由白色像素表现的白色色坐标相比,当位于根据示例性实施方式的显示装置的白色像素处的透明层包括绿色着色剂和蓝色着色剂时由白色像素表现的白色色坐标、由红色像素、绿色像素和蓝色像素一起表现的白色色坐标、以及由所有的像素一起表现的白色色坐标;
图9是曲线图,示出当位于显示装置的白色像素处的透明层不包括着色剂时,由白色像素表现的图像的根据波长的透射率以及由红色像素、绿色像素和蓝色像素表现的图像的根据波长的透射率;
图10是曲线图,示出当位于显示装置的白色像素处的透明层仅包括蓝色着色剂时由白色像素表现的图像的根据波长的透射率;
图11是曲线图,示出当位于显示装置的白色像素处的透明层仅包括绿色着色剂时由白色像素表现的图像的根据波长的透射率;
图12是曲线图,示出当位于显示装置的白色像素处的透明层仅包括蓝色着色剂时白色像素的吸收光谱;
图13是曲线图,示出当位于显示装置的白色像素处的透明层仅包括绿色着色剂时白色像素的吸收光谱;以及
图14是曲线图,示出当位于根据示例性实施方式的显示装置的白色像素处的透明层包括绿色着色剂和蓝色着色剂时白色像素的吸收光谱和透射率。
具体实施方式
在下文将参照附图更全面地描述本发明构思,附图中示出了示范性实施方式。如本领域技术人员将认识到的,所描述的实施方式可以以各种不同的方式修改,而都没有脱离本发明构思的精神或范围。
在附图中,为了清晰,夸大了层、膜、面板、区域等的厚度。相同的附图标记在整个说明书中表示相同的元件。将理解,当元件诸如层、膜、区域或基板被称为在另一元件“上”时,它可以直接在该另一元件上,或者还可以存在居间元件。相反,当一元件被称为“直接在”另一元件“上”时,不存在居间元件。
为了清楚地描述本发明构思,与描述不相关的部分被省略,相同的附图标记在整个说明书中指代相同或类似的构成元件。
在整个本说明书以及权利要求书中,当描述一元件“联接”到另一元件时,该元件可以“直接联接”到该另一元件,或者通过第三元件“电联接”到该另一元件。此外,除非被明确相反地描述,否则词语“包括”以及变形诸如“包含”或“含有”将被理解为表示包括所述元件但是不排除任何其它的元件。
首先,将参照图1至图3描述根据示范性实施方式的显示装置。
图1是根据示例性实施方式的显示装置的示意性布局图,图2是在根据示例性实施方式的显示装置中包括的多个像素的布局图,图3是在根据示例性实施方式的显示装置中包括的多个像素的布局图。
参照图1,根据示范性实施方式的显示装置可以包括显示面板1以及位于显示面板1后面的背光单元900。背光单元900可以包括发射光的背光(未示出)以及改善光学特性的至少一个光学膜(未示出)。
显示面板1可以包括作为显示图像的区域的显示区域DA以及位于显示区域DA的周边处的外围区域PA。显示区域DA可以包括多条信号线(诸如多条栅线GL1、GL2、…、GLn、多条数据线DL1、DL2、…、DLm)以及与该多条信号线连接的多个像素PX。该多个像素PX可以布置成近似矩阵,然而其不限于此。
参照图1,信号线可以包括传输栅信号的多条栅线GL1、GL2、…、GLn以及传输数据电压的多条数据线DL1、DL2、…、DLm。栅线GL1、GL2、…、GLn主要在水平方向上延伸,数据线DL1、DL2、…、DLm可以在垂直方向上延伸从而交叉栅线GL1、GL2、…、GLn。
信号线诸如栅线GL1、GL2、…、GLn、数据线DL1、DL2、…、DLm可以由金属或者不透明或透明导体制成,例如基于铝的金属诸如铝(Al)或铝合金、基于银的金属诸如银(Ag)或Ag合金、基于铜的金属诸如铜(Cu)或Cu合金、基于钼的金属诸如钼(Mo)或Mo合金、铬(Cr)、钽(Ta)或钛(Ti)。
参照图2,多个像素PX包括多个彩色像素PX_R、PX_G和PX_B以及白色像素PX_W。
该多个彩色像素PX_R、PX_G和PX_B可以每个显示三基色(诸如红色、绿色和蓝色)或四基色中的一种。所述基色不限于诸如红色、绿色和蓝色的三基色,可以是青色、品红色和黄色。在本示范性实施方式中,该多个彩色像素PX_R、PX_G和PX_B包括表现红色的红色像素PX_R、表现绿色的绿色像素PX_G和表现蓝色的蓝色像素PX_B。
该多个彩色像素诸如红色像素PX_R、绿色像素PX_G和蓝色像素PX_B显示每种基色,因此期望的颜色可以通过各基色的空间加和(spatialsum)来识别,从而显示全部的颜色。
白色像素PX_W使几乎整个可见光波段的光均匀地通过,而不是透过一个波段的光,从而显示白色的图像。白色像素PX_W具有改善显示装置的颜色再现性以及加强亮度的功能。
像素PX_R、PX_G、PX_B和PX_W的每个可以分别包括连接到至少一条数据线DL和至少一条栅线GL的至少一个开关元件QR、QG、QB和QW、以及连接到该开关元件的至少一个像素电极191R、191G、191B和191W。开关元件QR、QG、QB和QW可以每个包括至少一个薄膜晶体管。薄膜晶体管依靠由栅线GL1、GL2、…、GLn传输的栅信号来控制,使得由数据线DL1、DL2、…、DLm传输的数据电压被分别传输到像素电极191R、191G、191B和191W。
该多个彩色像素PX_R、PX_G和PX_B_和白色像素PX_W的布置可以被不同地确定。
参照图2,该多个彩色像素PX_R、PX_G和PX_B和白色像素PX_W可以设置成近似四边形矩阵。例如,红色像素PX_R和白色像素PX_W可以设置为在对角线方向上相邻,绿色像素PX_G和蓝色像素PX_B可以设置为在对角线方向上相邻。此外,红色像素PX_R和蓝色像素PX_B可以在列方向上相邻,绿色像素PX_G和白色像素PX_W可以在列方向上相邻。此外,红色像素PX_R和绿色像素PX_G可以在行方向上相邻,蓝色像素PX_B和白色像素PX_W可以在行方向上相邻。
布置成一个2x2四边形矩阵的三个彩色像素PX_R、PX_G和PX_B和白色像素PX_W的布置可以是一致的,并可以取决于如图2所示的位置而不同。参照图2,在一个区域中,当红色像素PX_R和绿色像素PX_G位于蓝色像素PX_B和白色像素PX_W上时,在相邻的区域中红色像素PX_R和绿色像素PX_G可以位于蓝色像素PX_B和白色像素PX_W下面。然而,像素布置不限于此,可以被不同地变化。
像素PX_R、PX_G、PX_B和PX_W的每个包括透射光的透射区域以显示图像。像素电极191R、191G、191B和191W的大部分可以位于透射区域处。像素PX_R、PX_G、PX_B和PX_W的透射区域可以由防止光泄漏的光阻挡构件限定。也就是,在显示面板1的显示区域DA当中,像素PX_R、PX_G、PX_B和PX_W的透射区域没有被光阻挡构件覆盖,从而被限定为显示图像的区域。
参照图3,该多个彩色像素PX_R、PX_G和PX_B和白色像素PX_W可以设置在一列中。例如,红色像素PX_R、绿色像素PX_G和蓝色像素PX_B的彩色像素以及白色像素PX_W可以在行方向上顺序地设置。红色像素PX_R、绿色像素PX_G、蓝色像素PX_B和白色像素PX_W的尺寸和形状中的至少一个可以是相同的,然而其不限于此。
接着,将参照图4至图6与上述附图一起描述根据示范性实施方式的显示装置。
图4是根据示范性实施方式的显示装置的一个像素的布局图,图5是当图4所示的显示装置的像素是白色像素时沿图4的线V-V截取的显示装置的截面图,图6是当图4所示的显示装置的像素是彩色像素时沿图4的线V-V截取的显示装置的截面图。
根据示范性实施方式的作为液晶显示器的显示装置包括彼此面对的下面板100和上面板200、以及插设在下面板100和上面板200之间的液晶层3。
首先,参照下面板100,包括栅线121和存储电极线131的栅导体位于包括绝缘材料诸如玻璃或塑料的基板110上。
栅线121可以主要在行方向上延伸并传输栅信号。栅线121可以包括向上突出的第一栅电极124H和第二栅电极124L。第一栅电极124H和第二栅电极124L可以彼此连接,从而形成一个突起。然而,第一栅电极124H和第二栅电极124L的形状可以不同地变化。
存储电极线131平行于栅线121延伸并与栅线121分离。存储电极线131可以包括存储电极133和135。
存储电极133在沿行方向延伸的存储电极线131上突出,从而形成环形。存储电极133可以被省略。
存储电极135可以从沿行方向延伸的存储电极线131向下突出。图4示出其中存储电极线131包括用于像素PX_R、PX_G、PX_B和PX_W之一的一对存储电极135的示例。一对存储电极135可以分别朝向第一栅电极124H和第二栅电极124L延伸。
栅绝缘层140位于栅导体上。栅绝缘层140可以由无机绝缘材料诸如硅氮化物(SiNx)和硅氧化物(SiOx)形成。栅绝缘层140可以由单层或多层制成。
第一半导体154H和第二半导体154L位于栅绝缘层140上。第一半导体154H可以位于第一栅电极124H上方,第二半导体154L可以位于第二栅电极124L上方。
第一半导体154H和第二半导体154L可以包括非晶硅、多晶硅或金属氧化物。
欧姆接触163H和165H可以进一步位于第一半导体154H和第二半导体154L上。欧姆接触163H和165H可以由诸如其中n型杂质以高浓度被掺杂的n+氢化非晶硅的材料或硅化物形成。欧姆接触163H和165H可以被省略。
数据导体形成在欧姆接触163H和165H、第一半导体154H和第二半导体154L以及栅绝缘层140上,该数据导体包括包含第一数据线171H和第二数据线171L的多条数据线、多个第一漏电极175H和多个第二漏电极175L。
第一数据线171H和第二数据线171L传输数据信号并主要在列方向上延伸,从而交叉栅线121和存储电极线131。
第一数据线171H和第二数据线171L可以分别传输用于一个图像信号的表现不同亮度的数据电压。例如,由第二数据线171L传输的用于一个灰度的图像信号的数据电压可以低于由第一数据线171H传输的数据电压,但是其不限于此。
第一数据线171H可以包括朝向第一栅电极124H突出的第一源电极173H,第二数据线171L可以包括朝向第二栅电极124L突出的第二源电极173L。
第一漏电极175H和第二漏电极175L都包括具有宽区域的一端和具有条形的另一端。第一漏电极175H和第二漏电极175L的宽端部可以交叠从存储电极线131向下突出的存储电极135。第一漏电极175H和第二漏电极175L的条形端部可以分别被第一源电极173H和第二源电极173L部分地围绕。
第一漏电极175H的宽端部可以交叠一个存储电极135,第二漏电极175L的宽端部可以交叠另一存储电极135。
第一栅电极124H、第一源电极173H和第一漏电极175H与第一半导体154H一起形成第一薄膜晶体管(TFT)QH,第二栅电极124L、第二源电极173L和第二漏电极175L与第二半导体154L一起形成第二薄膜晶体管QL。第一薄膜晶体管QH的沟道形成在彼此面对的源电极173H与漏电极175H之间的半导体154H中,第二薄膜晶体管QL的沟道形成在彼此面对的源电极173L与漏电极175L之间的半导体154L中。第一薄膜晶体管QH和第二薄膜晶体管QL可以用作开关元件,该开关元件取决于由栅线121传输的栅信号来传输数据电压。
参照图4,像素PX_R、PX_G、PX_B和PX_W的每个可以包括相对于第一薄膜晶体管QH和第二薄膜晶体管QL位于不同区域的第一子像素PX_H和第二子像素PX_L。
第一绝缘层180a位于数据导体上。第一绝缘层180a可以由有机绝缘材料或无机绝缘材料制成并可以包括单层或多层。
参照图5和图6,多个滤色器230_R、230_G和230_B以及透明层230_W可以位于第一绝缘层180a上。滤色器230_R、230_G和230_B以及透明层230_W可以形成在相同的层中。
滤色器230_R、230_G和230_B可以透射具有预定波长的颜色的光,并可以包括用于实现彩色显示的多个基本颜色的滤波器。基本颜色的示例可以包括红色、绿色和蓝色的三基色。
滤色器230_R、230_G和230_B分别位于彩色像素PX_R、PX_G和PX_B处并可以分别表现红色、绿色和蓝色的三基色或四基色中的一种。滤色器230_R、230_G和230_B不限于红色、绿色和蓝色的三基色,而是可以显示青色、品红色、黄色以及基于白色的颜色等。
滤色器230_R、230_G和230_B的每个包括表现颜色的颜料,并可以包括粘合剂、光引发剂以及有机材料诸如单体(monomer)。着色剂可以是颜料型。
例如,红色滤色器230_R包括红色着色剂,绿色滤色器230_G包括绿色着色剂,蓝色滤色器230_B包括蓝色着色剂。红色着色剂在红色滤色器230_R的整个材料中的比例、绿色着色剂在绿色滤色器230_G的整个材料中的比例以及蓝色着色剂在蓝色滤色器230_B的整个材料中的比例可以大于约15%。
透明层230_W可以包括位于白色像素PX_W处的部分。在白色像素PX_W(其中没有设置表现基色的滤色器)中,透明层230_W防止比其它颜色的像素低的台阶(step),从而防止取决于观看方向的颜色变化。透明层230_W在取决于示例性实施方式确定的预定范围内改变穿过白色像素PX_W的光的波长分布,并保持实质上经过的光的颜色。也就是,如果白光入射到透明层230_W,则白光可以被主要地射出,如果绿光入射,则绿光可以被主要地射出。透明层230_W被称为白色滤色器。
根据另一示范性实施方式,透明层230_W形成在衬底110的整个表面上,从而还包括位于彩色像素PX_R、PX_G和PX_B处的部分。在此情形下,透明层230_W可以位于滤色器230_R、230_G和230_B上。在此情形下,透明层230_W被称为外涂层。这里,在白色像素PX_W以及彩色像素PX_R、PX_G和PX_B中,可以使用高平坦化的有机层来形成透明层230_W以减小液晶层3的单元间隙的差异。
透明层230_W包括透明的有机材料,并且进一步包括预定量的绿色着色剂和蓝色着色剂。因此,当显示装置显示图像时,由其中设置有透明层230_W的白色像素PX_W表现的白色色坐标可以与由该多个彩色像素PX_R、PX_G和PX_B表现的白色色坐标实质上相同。
为此,绿色着色剂和蓝色着色剂的比例或绿色着色剂和蓝色着色剂在整个透明层230_W中占据的比例可以被控制。透明层230_W中的绿色着色剂和蓝色着色剂的质量或体积比可以在约1.5:1至约2.5:1的范围变化,具体地,为约2:1。具体地,透明层230_W中包括的绿色着色剂可以在透明层230_W的约6.8wt%至7.5wt%的范围内,透明层230_W中包括的蓝色着色剂可以在透明层230_W的约3.1wt%至3.46wt%的范围内。
透明层230_W中包括的绿色着色剂的量小于绿色滤色器230_G中包括的绿色着色剂的量,透明层230_W中包括的蓝色着色剂的量小于蓝色滤色器230_B中包括的蓝色着色剂的量。
随后将详细描述透明层230_W和滤色器230_R、230_G和230_B。
滤色器230_R、230_G和230_B以及透明层230_W可以沿像素PX_R、PX_G、PX_B和PX_W的行或列伸长。滤色器230_R、230_G和230_B以及透明层230_W可以包括分别位于第一薄膜晶体管QH的第一漏电极175H和第二薄膜晶体管QL的第二漏电极175L的部分上的开口235。
在像素PX_R、PX_G、PX_B和PX_W的每个中,滤色器230_R、230_G和230_B和透明层230_W的上表面可以是实质上平坦的。
根据另一示例性实施方式,滤色器230_R、230_G和230_B以及透明层230_W可以位于上面板200中而不是下面板100中。
第二绝缘层180b可以进一步位于滤色器230_R、230_G和230_B以及透明层230_W上。第二绝缘层180b可以包括无机绝缘材料或有机绝缘材料。作为滤色器230_R、230_G和230_B和透明层230_W的外涂层的第二绝缘层180b防止滤色器230_R、230_G和230_B和透明层230_W暴露并可以提供平坦的表面。第二绝缘层180b可以防止杂质诸如滤色器230_R、230_G和230_B和透明层230_W的着色剂流入到液晶层3中。第二绝缘层180b可以被省略。
第一绝缘层180a和第二绝缘层180b包括延伸到第一漏电极175H的一部分且暴露第一漏电极175H的该部分的第一接触孔181H以及延伸到第二漏电极175L的一部分且暴露第二漏电极175L的该部分的第二接触孔181L。第一接触孔181H和第二接触孔181L可以位于滤色器230_R、230_G和230_B以及透明层230_W的开口235中。
多个像素电极位于第二绝缘层180b上。一个像素电极可以由一个电极制成或可以由多个子像素电极制成。根据示例性实施方式,一个像素电极可以包括第一子像素电极191H和第二子像素电极191L。
第一子像素电极191H可以位于第一子像素PX_H处,第二子像素电极191L可以位于第二子像素PX_L处。也就是,第一子像素电极191H和第二子像素电极191L可以设置为经由第一薄膜晶体管QH和第二薄膜晶体管QL而在竖直方向上彼此分离。然而,第一子像素电极191H和第二子像素电极191L的布置和形状不限于此,而是可以不同地变化。
第一子像素电极191H和第二子像素电极191L的整个形状可以是四边形。第一子像素电极191H和第二子像素电极191L分别包括由横向主干193H和193L以及纵向主干192H和192L形成的十字形主干、从该十字形主干延伸到外部的多个微小分支194H和194L、以及突起195H和195L。
第一子像素电极191H和第二子像素电极191L可以分别通过横向主干193H和193L以及纵向主干192H和192L而分成四个子区域。微小分支194H和194L分别从横向主干193H和193L以及纵向主干192H和192L倾斜地延伸,并且其延伸方向可以相对于栅线121或横向主干193H和193L形成约45度或135度的角度。相邻子区域的微小分支194H和194L的延伸方向可以交叉。
第一子像素电极191H的突起195H通过第一接触孔181H连接到第一漏电极175H,第二子像素电极191L的突起195L通过第二接触孔181L连接到第二漏电极175L。因此,如果第一薄膜晶体管QH和第二薄膜晶体管QL导通,则第一子像素电极191H和第二子像素电极191L可以分别从第一漏电极175H和第二漏电极175L接收数据电压。
第一子像素电极191H和第二子像素电极191L可以包括透明的导电材料诸如铟锡氧化物(ITO)、铟锌氧化物(IZO)、以及金属薄膜。
在本示范性实施方式中,像素PX_R、PX_G、PX_B和PX_W的布置和形状、薄膜晶体管的结构、以及像素电极的形状仅是本示范性实施方式中的一个示例,许多变化是可以的。
接着,参照上面板200,光阻挡构件220可以位于包括绝缘材料诸如玻璃和塑料的基板210上。光阻挡构件220可以包括交叠第一薄膜晶体管QH和第二薄膜晶体管QL的部分,并可以包括在相邻的像素PX_R、PX_G、PX_B和PX_W之间的部分。光阻挡构件220可以防止像素PX_R、PX_G、PX_B和PX_W之间的光泄漏或第一子像素PX_H和第二子像素PX_L之间的光泄漏。根据另一示范性实施方式,光阻挡构件220可以位于下面板100处而不是上面板200处。
外涂层250可以位于光阻挡构件220和基板210上。外涂层250防止光阻挡构件220暴露并可以提供平坦的表面。外涂层250可以防止杂质诸如光阻挡构件220的颜料流入到液晶层3中。
公共电极270可以位于外涂层250上。公共电极270可以形成为整体的板以具有在基板210的整个表面上的平坦形状。公共电极270可以传输恒定的公共电压Vcom。公共电极270可以包括透明的导电材料诸如ITO、IZO、以及金属薄膜。
配向层可以被涂覆在两个面对的显示面板100和200的内表面上。配向层可以是垂直配向层。配向层可以在至少一个方向上被摩擦,并可以是包括光反应材料的光配向层。
液晶层3包括多个液晶分子31。液晶分子31可以具有负介电各向异性,并可以被配向为使得当液晶层3中没有电场产生时它们实质上垂直于基板110和210。当液晶层3中没有电场产生时,液晶分子31可以在预定方向上预倾斜。例如,液晶分子31可以在实质上平行于第一子像素电极191H的微小分支194H和第二子像素电极191L的微小分支194L的方向上预倾斜。
至少一个偏振片(未示出)可以被进一步定位在显示面板100和200的外表面上。
到目前为止描述的液晶显示器的结构是一个示例,根据示范性实施方式的显示装置可以具有不同的结构。
图7是曲线图,示出当位于显示装置的白色像素处的透明层不包括着色剂时由白色像素表现的白色色坐标以及由根据示范性实施方式的显示装置的红色像素、绿色像素和蓝色像素一起表现的白色色坐标。
这里,色坐标是1931CIEXYZ色坐标的x坐标和y坐标的示例。
参照图7,当白色像素PX_W的透明层230_W不包括着色剂(W_only)时,由透明层230_W表现的白色色坐标(A)具有与由彩色像素PX_R、PX_G和PX_B一起表现的白色色坐标(B)的差异。因此,如果透明层230_W不包括绿色着色剂和蓝色着色剂,则由白色像素PX_W表现的白色色坐标(A)和由彩色像素PX_R、PX_G和PX_B表现的白色色坐标(B)具有差异使得期望的颜色不能被表现。
像示范性实施方式一样,如果绿色着色剂被放入透明层230_W中,则由透明层230_W表现的白色色坐标(A)沿y轴方向向上移动,如图7所示。此外,如果蓝色着色剂被增加到透明层230_W,如图7所示,由透明层230_W表现的白色色坐标(A)沿x轴方向在左下方向上移动,如图7所示。因此,如果箭头的两个矢量被加和,则由透明层230_W表现的白色色坐标(A)可以与由彩色像素PX_R、PX_G和PX_B表现的白色色坐标(B)实质上一致。
这将参照图8连同图7来描述。
图8是表格,示出与当透明层位于显示装置的白色像素处时由白色像素表现的白色色坐标相比,当位于根据示范性实施方式的显示装置的白色像素处的透明层包括绿色着色剂(例如显影剂)和蓝色着色剂时由白色像素表现的白色色坐标、由红色像素、绿色像素和蓝色像素一起表现的白色色坐标、以及由所有的像素一起表现的白色色坐标。
参照图8连同图7,作为一个示例,由彩色像素PX_R、PX_G和PX_B表现的白色W_RGB的x轴色坐标是0.322,y轴色坐标是0.346。如果位于白色像素PX_W处的透明层230_W不包括绿色着色剂和蓝色着色剂,则由白色像素PX_W表现的白色(W_only)的x轴色坐标可以是0.335,y轴色坐标可以是0.335。与此相比,像示范性实施方式一样,如果透明层230_W包括绿色着色剂和蓝色着色剂以及透明有机材料,由白色像素PX_W表现的白色(W+GB)的x轴色坐标改变为0.322并且y轴色坐标改变为0.346,从而与由彩色像素PX_R、PX_G、PX_B一起表现的白色(W_RGB)的色坐标一致。为此,在透明层230_W中添加的绿色着色剂和蓝色着色剂的比例以及对于整个透明层230_W的绿色着色剂和蓝色着色剂的比例可以被控制,具体地,如上所述,透明层230_W中包括的绿色着色剂和蓝色着色剂的质量或体积比可以为约2:1。具体地,透明层230_W中包括的绿色着色剂可以为透明层230_W的约6.8wt%至7.5wt%,透明层230_W中包括的蓝色着色剂可以为透明层230_W的约3.1wt%至3.46wt%。
如上所述,由彩色像素PX_R、PX_G和PX_B一起表现的白色(W_RGB)的色坐标与由包括透明层230_W(含有绿色着色剂和蓝色着色剂)的白色像素PX_W表现的白色(W+GB)的色坐标实质上彼此一致,使得由所有的像素PX_R、PX_G、PX_B和PX_W一起表现的白色(RGB+(W+GB))的x轴色坐标可以为0.322并且y轴色坐标可以为0.346,作为一个示例。
接着,将根据示范性实施方式参照图9至图14描述由彩色像素PX_R、PX_G和PX_B一起表现的白色(W_RGB)的色坐标与由包括透明层230_W(含有绿色着色剂和蓝色着色剂)的白色像素PX_W表现的白色(W+GB)的色坐标实质上彼此一致的原因。
图9是曲线图,示出当位于显示装置的白色像素处的透明层不包括着色剂时,由白色像素表现的图像的随波长变化的透射率以及由红色像素、绿色像素和蓝色像素表现的图像的随波长变化的透射率。图10是曲线图,示出当位于显示装置的白色像素处的透明层仅包括蓝色着色剂时由白色像素表现的图像的随波长变化的透射率。图11是曲线图,示出当位于显示装置的白色像素处的透明层仅包括绿色着色剂时由白色像素表现的图像的随波长变化的透射率。
首先,参照图9,当白色像素PX_W的透明层230_W不包括着色剂时,穿过包括透明层230_W的白色像素PX_W的光的透射率G1对于整个波长是均一的,并且对于可见光区域当中的短波长出现急剧的透射率减小。相反,对于480nm附近的波段,由彩色像素PX_R、PX_G、PX_B一起表现的白色图像的随波长变化的透射率G2高。因此,为了通过包括透明层230_W的白色像素PX_W获得与由彩色像素PX_R、PX_G和PX_B一起表现的白色相同的色坐标,需要如图9中的箭头D1所指示地减小小于约480nm的短波长波段的透射率并且如由箭头D2所指示地减小大于约530nm或580nm的长波长波段的透射率。
参照图10,当白色像素PX_W的透明层230_W仅包括蓝色着色剂时,可以确定,在可见光线的整个波段当中大于约530nm的长波长波段的透射率减小。随着透明层230_W中包括的蓝色着色剂的比例(wt%)增大,大于约530nm的长波长波段的透射率减小。
参照图11,当白色像素PX_W的透明层230_W包括绿色着色剂时,可以确定,在可见光线的整个波段当中小于约480nm的短波长波段的透射率以及大于约580nm的长波长波段的透射率减小。随着透明层230_W中包括的绿色着色剂的比例(wt%)增大,透射率减小。
因此,通过增加白色像素PX_W的透明层230_W中的绿色着色剂和蓝色着色剂并控制其重量比以使由包括透明层230_W的白色像素PX_W表现的白色色坐标与由彩色像素PX_R、PX_G和PX_B一起表现的白色色坐标一致,可以提高图像的颜色品质并可以改善显示品质。结果,取决于显示装置的视角的颜色变化减小,从而可以改善横向可见性。
图12是曲线图,示出当位于显示装置的白色像素处的透明层仅包括蓝色着色剂时白色像素的吸收光谱。图13是曲线图,示出当位于显示装置的白色像素处的透明层仅包括绿色着色剂时白色像素的吸收光谱。图14是曲线图,示出当位于根据示范性实施方式的显示装置的白色像素处的透明层包括绿色着色剂和蓝色着色剂时白色像素的吸收光谱和透射率。
参照图12,当白色像素PX_W的透明层230_W如图12所示包括蓝色着色剂时,可以确定,透明层230_W吸收可见光线的整个波段当中大于约530nm的长波长波段的光,这与图10中描绘的图形相反。随着透明层230_W中包括的蓝色着色剂的比例(wt%)增大,吸光率的数量增大。
参照图13,当白色像素PX_W的透明层230_W仅包括绿色着色剂时,可以确定,透明层230_W主要吸收可见光线的整个波段当中大于约580nm的长波长波段的光,这与关于图11描绘的图形相反。随着透明层230_W中包括的绿色着色剂的比例(wt%)增大,吸光率的数量增大。
参照图14,当白色像素PX_W的透明层230_W包括绿色着色剂和蓝色着色剂时,包括透明层230_W的白色像素PX_W的吸收光谱G3主要地吸收小于约480nm的短波长波段的光以及大于约530nm或580nm的长波长波段的光。因此,白色像素PX_W的透射率G4可以实质上等于由以上描述的图9中示出的彩色像素PX_R、PX_G和PX_B一起表现的白色图像的随波长变化的透射率G2。
虽然已经结合目前被认为可实现的示范性实施方式描述了本发明构思,但是将理解,本发明构思不限于所公开的示范性实施方式,而是相反地,本发明构思旨在涵盖被包括在权利要求的精神和范围内的各种变形和等同布置。
附图标记的描述
3:液晶层
31:液晶分子
110、210:基板
121:栅线
124H、124L:栅电极
131:存储电极线
140:栅绝缘层
154H、154L:半导体
171H、171L:数据线
173H、173L:源电极
175H、175L:漏电极
180a、180b:绝缘层
191H、191L:子像素电极
220:光阻挡构件
230_R、230_G、230_B:滤色器
230_W:透明层
250:外涂层
270:公共电极

Claims (19)

1.一种显示装置,包括:
多个滤色器,位于多个彩色像素处并表现不同的颜色;以及
透明层,位于白色像素处并包括绿色着色剂和蓝色着色剂,
其中,由所述白色像素表现的白色色坐标等于由所述多个彩色像素一起表现的白色色坐标。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其中
所述透明层中包括的所述绿色着色剂和所述蓝色着色剂的比例为1.5:1至2.5:1。
3.根据权利要求2所述的显示装置,其中
所述透明层中包括的所述绿色着色剂在从所述透明层的6.8wt%至7.5wt%的范围内。
4.根据权利要求3所述的显示装置,其中
所述透明层中包括的所述蓝色着色剂在从所述透明层的3.1wt%至3.46wt%的范围内。
5.根据权利要求4所述的显示装置,其中
所述多个滤色器包括表现红色的红色滤色器、表现绿色的绿色滤色器和表现蓝色的蓝色滤色器,
所述透明层中包括的所述绿色着色剂的量小于所述绿色滤色器中包括的绿色着色剂的量,所述透明层中包括的所述蓝色着色剂的量小于所述蓝色滤色器中包括的蓝色着色剂的量。
6.根据权利要求5所述的显示装置,还包括:
基板以及位于所述基板上的多条信号线,
其中,所述多个彩色像素和所述白色像素的每个包括连接到所述多条信号线的至少一个薄膜晶体管,并且
所述多个滤色器和所述透明层位于所述薄膜晶体管上。
7.根据权利要求5所述的显示装置,还包括:
彼此面对的第一基板和第二基板;以及
位于所述第一基板上的多条信号线,
其中所述多个彩色像素和所述白色像素的每个包括连接到所述多条信号线的至少一个薄膜晶体管,并且
所述多个滤色器和所述透明层位于所述第二基板上。
8.根据权利要求1所述的显示装置,其中
所述透明层中包括的所述绿色着色剂在从所述透明层的6.8wt%至7.5wt%的范围内。
9.根据权利要求8所述的显示装置,其中
所述透明层中包括的所述蓝色着色剂在从所述透明层的3.1wt%至3.46wt%的范围内。
10.根据权利要求9所述的显示装置,其中
所述多个滤色器包括表现红色的红色滤色器、表现绿色的绿色滤色器和表现蓝色的蓝色滤色器,
所述透明层中包括的所述绿色着色剂的量小于所述绿色滤色器中包括的绿色着色剂的量,所述透明层中包括的所述蓝色着色剂的量小于所述蓝色滤色器中包括的蓝色着色剂的量。
11.根据权利要求10所述的显示装置,还包括:
基板以及位于所述基板上的多条信号线,
其中,所述多个彩色像素和所述白色像素的每个包括连接到所述多条信号线的至少一个薄膜晶体管,并且
所述多个滤色器和所述透明层位于所述薄膜晶体管上。
12.根据权利要求10所述的显示装置,还包括:
彼此面对的第一基板和第二基板;以及
位于所述第一基板上的多条信号线,
其中,所述多个彩色像素和所述白色像素的每个包括连接到所述多条信号线的至少一个薄膜晶体管,并且
所述多个滤色器和所述透明层位于所述第二基板上。
13.根据权利要求1所述的显示装置,其中
所述透明层中包括的所述蓝色着色剂在从所述透明层的3.1wt%至3.46wt%的范围内。
14.根据权利要求13所述的显示装置,其中
所述多个滤色器包括表现红色的红色滤色器、表现绿色的绿色滤色器和表现蓝色的蓝色滤色器,
所述透明层中包括的所述绿色着色剂的量小于所述绿色滤色器中包括的绿色着色剂的量,所述透明层中包括的所述蓝色着色剂的量小于所述蓝色滤色器中包括的蓝色着色剂的量。
15.根据权利要求14所述的显示装置,还包括:
基板以及位于所述基板上的多条信号线,
其中所述多个彩色像素和所述白色像素的每个包括连接到所述多条信号线的至少一个薄膜晶体管,并且
所述多个滤色器和所述透明层位于所述薄膜晶体管上。
16.根据权利要求14所述的显示装置,还包括:
彼此面对的第一基板和第二基板;以及
位于所述第一基板上的多条信号线,
其中所述多个彩色像素和所述白色像素的每个包括连接到所述多条信号线的至少一个薄膜晶体管,并且
所述多个滤色器和所述透明层位于所述第二基板上。
17.根据权利要求1所述的显示装置,其中
所述多个滤色器包括表现红色的红色滤色器、表现绿色的绿色滤色器和表现蓝色的蓝色滤色器,
所述透明层中包括的所述绿色着色剂的量小于所述绿色滤色器中包括的绿色着色剂的量,所述透明层中包括的所述蓝色着色剂的量小于所述蓝色滤色器中包括的蓝色着色剂的量。
18.根据权利要求17所述的显示装置,还包括:
基板以及位于所述基板上的多条信号线,
其中,所述多个彩色像素和所述白色像素的每个包括连接到所述多条信号线的至少一个薄膜晶体管,并且
所述多个滤色器和所述透明层位于所述薄膜晶体管上。
19.根据权利要求17所述的显示装置,还包括:
彼此面对的第一基板和第二基板;以及
位于所述第一基板上的多条信号线,
其中,所述多个彩色像素和所述白色像素的每个包括连接到所述多条信号线的至少一个薄膜晶体管,并且
所述多个滤色器和所述透明层位于所述第二基板上。
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