CN219758625U - 一种液晶显示模组和显示装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型实施例公开了一种液晶显示模组和显示装置,液晶显示模组包括:背光源;液晶显示盒;调光盒;第一偏光片;镜面控制盒;镜面控制盒包括聚合物分散液晶层,聚合物分散液晶层包括分散分布的液晶微滴;镜面控制盒具有镜面模式和显示模式;在镜面模式时,镜面控制盒呈开启状态,聚合物分散液晶层中的液晶微滴呈规则排列,第一偏光片反射经镜面控制盒入射的外部光线;在显示模式时,镜面控制盒呈关闭状态,聚合物分散液晶层中的液晶微滴呈散乱排列,第一偏光片透射由调光盒出射至第一偏光片的光线,本实用新型的技术方案通过控制镜面控制盒中液晶微滴的排列,来实现正常的图像显示模式和镜面模式的切换,为用户提供了更丰富的功能选择。
Description
技术领域
本实用新型实施例涉及液晶显示技术领域,尤其涉及一种液晶显示模组和显示装置。
背景技术
液晶显示面板(LiquidCrystalDisplay,LCD)具有画质好、体积小、重量轻、低驱动电压、低功耗、无辐射和制造成本相对较低的优点,被广泛应用于笔记本电脑、移动电话、电子书、液晶电视等电子设备中。
随着科技发展,人们在液晶显示面板实现显示功能的同时,也在追求更多功能的开发,例如带镜面功能的显示面板,其既可显示图像,也可以反射图像以用作镜子。所以很有必要发明一款能够避免外界环境光反射干扰的既有图像显示功能又有镜面反射功能的液晶显示模组。
实用新型内容
本实用新型提供一种液晶显示模组和显示装置,通过控制镜面控制盒中液晶微滴的排列,来实现正常的图像显示模式和镜面模式的切换。
第一方面,本实用新型提供一种液晶显示模组,包括:
背光源,用于出射背光;
液晶显示盒,位于所述背光源的出射背光的一侧,用于控制进行图像显示;
调光盒,位于所述液晶显示盒背离所述背光源的一侧,用于控制所述液晶显示盒所显示图像的宽窄视角;
第一偏光片,位于所述调光盒背离所述液晶显示盒的一侧,所述第一偏光片具有平滑表面;
镜面控制盒,位于所述调光盒背离所述第一偏光片的一侧;所述镜面控制盒包括聚合物分散液晶层,所述聚合物分散液晶层包括分散分布的液晶微滴;
所述镜面控制盒具有镜面模式和显示模式;
在所述镜面模式时,所述镜面控制盒呈开启状态,所述聚合物分散液晶层中的液晶微滴呈规则排列,所述第一偏光片反射经所述镜面控制盒入射的外部光线;
在所述显示模式时,所述镜面控制盒呈关闭状态,所述聚合物分散液晶层中的液晶微滴呈散乱排列,所述第一偏光片透射由所述调光盒出射至所述第一偏光片的光线。
可选地,所述镜面控制盒还包括相互对置的第一基板和第二基板,所述第一基板位于所述第二基板和所述第一偏光片之间,所述聚合物分散液晶层位于所述第一基板和所述第二基板之间;
所述第一基板朝向所述聚合物分散液晶层的一侧表面设置有第一透明电极,所述第二基板朝向所述聚合物分散液晶层的一侧表面设置有第二透明电极;
所述聚合物分散液晶层包括聚合物层,所述液晶微滴分布于所述聚合物层中;所述液晶微滴在所述第一透明电极和所述第二透明电极形成电场时由散乱排列方式变换为规则排列方式。
可选地,所述调光盒包括相互对置的第三基板和第四基板以及位于所述第三基板和所述第四基板之间的调光液晶层;
所述第三基板朝向所述调光液晶层的一侧设置有第一配向膜,所述第四基板朝向所述调光液晶层的一侧设置有第二配向膜,所述第一配向膜和所述第二配向膜的配向方向反向平行;
所述第三基板和所述第一配向膜之间还设置有在厚度方向上层叠的第三电极层和第四电极层,所述第三电极层包括多个第三电极,所述第四电极层包括多个第四电极,所述第三电极和所述第四电极一一对应且在所述第三基板所在平面上错位;所述第四基板和所述第二配向膜之间还设置有第五电极层,所述第五电极层包括第五电极;
所述调光盒在开启状态下根据在第三电极、所述第四电极和所述第五电极形成的电场控制下具有宽视角模式和窄视角模式;在所述宽视角模式时,所述调光液晶层中的液晶分子平躺姿态或竖立姿态;在所述窄视角模式时,所述调光液晶层中的液晶分子呈倾斜姿态。
可选地,所述液晶显示盒包括相互对置的阵列基板和彩膜基板以及位于所述阵列基板和所述彩膜基板之间的显示液晶层;
所述阵列基板远离所述显示液晶层的一侧设置有第二偏光片,所述彩膜基板远离所述显示液晶层的一侧设置有第三偏光片;
所述第二偏光片和所述第三偏光片的透过轴相互垂直。
可选地,所述第一偏光片为反射型偏光膜;所述第一偏光片透射与所述第三偏光片的透过轴平行的光线,且反射与所述第三偏光片的透过轴垂直的光线。
可选地,所述调光盒背离所述第一偏光片的一侧设置有第四偏光片,所述第四偏光片为反射型偏光膜;所述第四偏光片透射与所述第三偏光片的透过轴平行的光线,且反射与所述第三偏光片的透过轴垂直的光线;
所述液晶显示模组包括正常显示模式和休眠显示模式;
在所述正常显示模式时,所述背光源呈开启状态,所述液晶显示盒呈开启状态,所述调光盒呈开启状态,所述镜面控制盒呈关闭状态,所述第四偏光片透射由所述背光源出射且经过所述液晶显示盒的光线;
在所述休眠显示模式时,所述背光源呈关闭状态,所述液晶显示盒呈关闭状态,所述调光盒呈开启状态,所述镜面控制盒呈关闭状态,所述第四偏光片反射依次经所述镜面控制盒和所述调光盒入射的外部光线。
可选地,所述第四偏光片位于所述液晶显示盒和所述调光盒之间。
可选地,所述第四偏光片复用为所述第三偏光片。
可选地,所述第四偏光片上贴附有负型补偿膜。
第二方面,本实用新型实施例还提供了一种显示装置,包括如本实用新型第一方面任一项所述的液晶显示模组。
本实用新型实施例提供了一种液晶显示模组和显示装置,液晶显示模组包括:背光源,用于出射背光;液晶显示盒,位于背光源的出射背光的一侧,用于控制进行图像显示;调光盒,位于液晶显示盒背离背光源的一侧,用于控制液晶显示盒所显示图像的宽窄视角;第一偏光片,位于调光盒背离液晶显示盒的一侧,第一偏光片具有平滑表面;镜面控制盒,位于调光盒背离偏光片的一侧;镜面控制盒包括聚合物分散液晶层,聚合物分散液晶层包括分散分布的液晶微滴;镜面控制盒具有镜面模式和显示模式;在镜面模式时,镜面控制盒呈开启状态,聚合物分散液晶层中的液晶微滴呈规则排列,第一偏光片反射经镜面控制盒入射的外部光线;在显示模式时,镜面控制盒呈关闭状态,聚合物分散液晶层中的液晶微滴呈散乱排列,第一偏光片透射由调光盒出射至第一偏光片的光线。本实用新型的技术方案,通过控制镜面控制盒中液晶微滴在镜面模式下规律排列以增大对环境光的透光率,使环境光被第一偏光片反射至人眼来实现镜面成像效果;控制镜面控制盒中液晶微滴在显示模式下散乱排列以减小对环境光的透光率,使得背光不受到环境光的影响实现正常的图像显示效果,使整个液晶显示模组可以具备正常的图像显示模式和反光的镜面模式,并且能够进行图像显示模式和镜面模式之间的自由切换,为用户提供了更丰富的功能选择。
附图说明
图1是本实用新型实施例提供的一种液晶显示模组结构示意图;
图2是图1所示液晶显示模组在显示模式下的光路示意图;
图3是图1所示液晶显示模组在镜面模式下的光路示意图;
图4是本实用新型实施例提供的一种镜面控制盒各膜层厚度示意图;
图5是本实用新型实施例提供的一种第一透明电极和第二透明电极电压示意图;
图6是本实用新型实施例提供的另一种液晶显示模组的结构示意图;
图7是图6所示液晶显示模组宽视角模式的结构示意图;
图8是图6所示液晶显示模组窄视角模式的结构示意图;
图9是本实用新型实施例提供的一种液晶显示模组在休眠显示模式下的结构示意图;
图10是本实用新型实施例提供的又一种液晶显示模组的结构示意图;
图11是本实用新型实施例提供的一种显示装置的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅用于解释本实用新型,而非对本实用新型的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本实用新型相关的部分而非全部结构。
图1是本实用新型实施例提供的一种液晶显示模组的结构示意图,参考图1,包括:背光源10,用于出射背光;液晶显示盒20,位于背光源10的出射背光的一侧,用于控制进行图像显示;调光盒30,位于液晶显示盒20背离背光源的一侧,用于控制液晶显示盒20所显示图像的宽窄视角;第一偏光片40,位于调光盒背离液晶显示盒20的一侧,第一偏光片40具有平滑表面,可为APF(AdvancedPolarizerFilm)偏光板,此偏光板具有半透过半反射功能;镜面控制盒50,位于调光盒30背离第一偏光片40的一侧;镜面控制盒50包括聚合物分散液晶层51,聚合物分散液晶层51包括分散分布的液晶微滴511;镜面控制盒50具有镜面模式和显示模式;在镜面模式时,镜面控制盒50呈开启状态,聚合物分散液晶层51中的液晶微滴511呈规则排列,第一偏光片40反射经镜面控制盒50入射的外部光线;在显示模式时,镜面控制盒50呈关闭状态,聚合物分散液晶层51中的液晶微滴511呈散乱排列,第一偏光片40透射由调光盒30出射至第一偏光片40的光线。
图2是图1所示液晶显示模组在显示模式下的光路示意图,图3是图1所示液晶显示模组在镜面模式下的光路示意图;参考图1-图3,下面对镜面控制盒50的镜面模式和显示模式进一步说明:
参考图2,显示模式时,背光源10、液晶显示盒20、调光盒30均为开启状态;背光自背光源10出射后,首先通过位于背光源10的出射背光的一侧的液晶显示盒20,选择透射特定颜色的光,从而控制图像显示,之后经过调光盒30,实现宽窄视角的调节,再经过第一偏光片40,可以透射从背光源10发出的光线,从而使背光通过镜面控制盒50进入到人眼,形成显示图像。需要补充说明的是,此时镜面控制盒50呈关闭状态;液晶微滴511为图2所示的散乱排列,外界的环境光在经过镜面控制盒50时会发生散射,光线穿透率较低,此时只有很少一部分环境光透过镜面控制盒50到达第一偏光片40,第一偏光片40将此部分环境光反射出去,同时环境光进出镜面控制盒50时必然会有损耗,因此,相比于背光源10发出的透射光而言,反射的环境光很少,镜面反光效果较弱,从而可以保证液晶显示模组具有良好的显示效果。
参考图3,镜面模式时,调光盒30和镜面控制盒50呈开启状态,液晶微滴为图3所示的规则排列,此时大部分外界环境光都可以通过镜面控制盒50入射到第一偏光片40,由于第一偏光片40具有平滑表面,与AG型偏光膜的粗糙表面相比具有反光能力,因此可以对入射光进行反射,再从镜面控制盒50射出进入人眼,形成镜面反光效果。由于此时背光10、液晶显示盒20都为关闭状态,因此没有光线从液晶显示盒20射出,从而实现了液晶显示面板的镜面反射功能。
本实用新型实施例提供的一种液晶显示模组,包括:背光源,用于出射背光;液晶显示盒,位于背光源的出射背光的一侧,用于控制进行图像显示;调光盒,位于液晶显示盒背离背光源的一侧,用于控制液晶显示盒所显示图像的宽窄视角;第一偏光片,位于调光盒背离液晶显示盒的一侧,第一偏光片具有平滑表面;镜面控制盒,位于调光盒背离第一偏光片的一侧;镜面控制盒包括聚合物分散液晶层,聚合物分散液晶层包括分散分布的液晶微滴;镜面控制盒具有镜面模式和显示模式;在镜面模式时,镜面控制盒呈开启状态,聚合物分散液晶层中的液晶微滴呈规则排列,第一偏光片反射经镜面控制盒入射的外部光线;在显示模式时,镜面控制盒呈关闭状态,聚合物分散液晶层中的液晶微滴呈散乱排列,第一偏光片透射由调光盒出射至第一偏光片的光线。本实用新型的技术方案,通过控制镜面控制盒中液晶微滴在镜面模式下规律排列以增大对环境光的透光率,使环境光被第一偏光片反射至人眼来实现镜面成像效果,控制镜面控制盒中液晶微滴在显示模式下散乱排列以减小对环境光的透光率,使得背光不受到环境光的影响实现正常的图像显示效果,使整个液晶显示模组可以具备正常的图像显示模式和反光的镜面模式,并且能够进行图像显示模式和镜面模式之间的自由切换,为用户提供了更丰富的功能选择。
在本实用新型一实施例中,参考图1,镜面控制盒50还包括相互对置的第一基板52和第二基板53,第一基板52位于第二基板53和第一偏光片40之间,聚合物分散液晶层51位于第一基板52和第二基板53之间;第一基板52朝向聚合物分散液晶层51的一侧表面设置有第一透明电极54,第二基板53朝向聚合物分散液晶层51的一侧表面设置有第二透明电极55;聚合物分散液晶层51包括聚合物层512,液晶微滴511分布于聚合物层512中;液晶微滴511在第一透明电极54和第二透明电极55形成电场时由散乱排列方式变换为规则排列方式。图4是本实用新型实施例提供的一种镜面控制盒各膜层厚度示意图,在该实施例中,第一基板52和第二基板53厚度为150um,第一透明电极54和第二透明电极55厚度为50um,聚合物分散液晶层51厚度为10um。
基于此,本实用新型实施例中镜面控制盒50的开关本质上取决于第一透明电极54和第二透明电极55是否施加电压。参考图2,在显示模式时,镜面控制盒50呈关闭状态,第一透明电极54和第二透明电极55未施加电压,两个电极之间未形成电场,液晶微滴511为散乱排列方式,此时液晶微滴511的折射率与聚合物层512的折射率差异较大,导致外界环境光经过镜面控制盒50时发生散射,光线透过率较低。
参考图3,在镜面模式时,镜面控制盒50呈开启状态,第一透明电极54和第二透明电极55上施加电压,可形成垂直电场E1;由于液晶分子的光学各向异性和介电各向异性的特点,在垂直电场E1的影响下液晶微滴511在聚合物层512中有序排布,液晶微滴511的长轴平行于电场方向,聚合物层512的折射率与液晶微滴511的折射率相匹配,外界环境光经过镜面控制盒50时散射减少,光线透过率较高,镜面控制盒50呈现透视状态。
进一步需要说明的是,第一透明电极54和第二透明电极55上加载的电压强度,可以控制垂直电场E1的大小,进而控制液晶分子的排布规则程度,更进一步控制光线透过率。图5是本实用新型实施例提供的一种第一透明电极和第二透明电极电压示意图,参考图5,由于施加在第一透明电极54和第二透明电极55的电压不同时,其达到的镜面效果也不同,当在第一透明电极54和第二透明电极55之间的电压超过10V时,能保证大部分液晶微滴511受垂直电场E1驱动呈现长轴平行电场方向的姿态,满足有序排列的要求,从而使整个液晶显示模组达到镜面的效果。在本实用新型实施例中,可设置第一透明电极54和第二透明电极55之间的电压为15V,此时能保证液晶微滴511在聚合物层512中完全有序排布,镜面控制盒50的透光率能达到最大值。当然,由此也可知,通过调节施加在电极上电压的大小来控制垂直电场的大小,进而调节液晶微滴511的排布规律程度,从而控制透光率,可以控制第一偏光片40反射环境光的多少,进而控制镜面的反光效果。
图6是本实用新型实施例提供的另一种液晶显示模组的结构示意图,参考图6,可选地,调光盒30包括相互对置的第三基板31和第四基板32以及位于第三基板31和第四基板32之间的调光液晶层33;第三基板31朝向调光液晶层33的一侧设置有第一配向膜(图中未示出),第四基板32朝向调光液晶层33的一侧设置有第二配向膜(图中未示出),第一配向膜和第二配向膜的配向方向反向平行;第三基板31和第一配向膜之间还设置有在厚度方向上层叠的第三电极层34和第四电极层35,第三电极层34包括多个第三电极341,第四电极层35包括多个第四电极351,第三电极341和第四电极351一一对应且在第三基板31所在平面上错位;第四基板32和第二配向膜之间还设置有第五电极层36,所述第五电极层36包括第五电极361;调光盒30在开启状态下根据在第三电极34、第四电极35和第五电极361形成的电场控制下具有宽视角模式和窄视角模式;在宽视角模式时,调光液晶层33中的液晶分子平躺姿态或竖立姿态;在窄视角模式时,调光液晶层33中的液晶分子呈倾斜姿态。
其中,第一配向膜34和第二配向膜35的配向方向反向平行,可使调光液晶层33中液晶分子的长轴平行于第三基板31和第四基板32。图7是图6所示液晶显示模组宽视角模式的结构示意图,图8是图6所示液晶显示模组窄视角模式的结构示意图;参考图6-图8,下面对晶显示模组宽视角模式和窄视角模式进一步说明。
具体的,参考图6,在宽视角模式时,在第三电极341、第四电极351和第五电极361之间施加较小的电压,使得第三电极层34、第四电极层35和第五电极36层之间形成的电场为强度较小的电场,调光液晶层33中的液晶分子在电场作用下呈现图6所示的平躺姿态;或在第三电极341、第四电极351和第五电极361施加较大的电压,使得第三电极层34、第四电极层35和第五电极层36之间形成的电场为强度较大的电场E2,调光液晶层33中的液晶分子在电场E2作用下呈现图7所示的竖立姿态,此时背光源10出射的光透过调光液晶层33中的液晶分子,射向宽视角及射向窄视角的光均在液晶分子的长轴处发生折射,折射率均相同并具有散光作用,光线发散后进入人眼,人眼在宽视角处和窄视角处均可接收到出射光并形成显示图像,此时即为宽视角模式。
参考图8,在窄视角模式时,在第三电极341、第四电极351和第五电极361施加适中的电压,使得第三电极层34、第四电极层35和第五电极层36之间形成的电场为强度适中的电场E3,调光液晶层33中的液晶分子在电场E3作用下呈现图8所示的倾斜姿态,此时背光源10出射的射向窄视角的光在液晶分子的长轴处折射,射向宽视角的光在液晶分子的短轴处折射,使得射向宽视角的光线向中间方向发生折射具有聚光作用,使得到达宽视角处的光线很少,人眼在宽视角处不能接受到出射光从而形成显示图像,此时即为窄视角模式。
继续参考图6,在本实用新型一个实施例中,液晶显示盒20包括相互对置的阵列基板21和彩膜基板22以及位于阵列基板和彩膜基板之间的显示液晶层23;阵列基板21远离显示液晶层23的一侧设置有第二偏光片60,彩膜基板22远离显示液晶层23的一侧设置有第三偏光片70;第二偏光片60和第三偏光片70的透过轴相互垂直。调光盒30背离第一偏光片40的一侧设置有第四偏光片80,第四偏光片80为反射型偏光膜。在本实用新型一个实施例中,第四偏光片80位于液晶显示盒20和调光盒30之间,由于第四偏光片80的透过轴与第三偏光片70的透过轴平行,且第三偏光片70的作用是使与其透过轴平行的光透过,而第四偏光片80透射与第三偏光片70的透过轴平行的光线,且反射与第三偏光片70的透过轴垂直的光线,因此可以将第四偏光片80复用为第三偏光片70,从而减少一层偏光片,节约材料的同时使得液晶显示模组更紧凑。
液晶显示模组包括正常显示模式和休眠显示模式;在正常显示模式时,背光源10呈开启状态,液晶显示盒20呈开启状态,调光盒30呈开启状态,镜面控制盒50呈关闭状态,第四偏光片80透射由背光源10出射且经过液晶显示盒20的光线;在休眠显示模式时,背光源10呈关闭状态,液晶显示盒呈关闭状态,调光盒呈开启状态,镜面控制盒呈关闭状态,第四偏光片反射依次经镜面控制盒和调光盒入射的外部光线。在休眠显示模式,第三电极341和第四电极351为条状设置,可利用条状电极绘制形成客户Logo图案,通过图案显示区和非图案显示区信号控制实现由环境光反射显示图案功能,在节省功耗的同时,提升客户品牌效应。
具体的,对液晶显示模组的正常显示模式和休眠显示模式进一步说明;在正常显示模式时,背光源10呈开启状态,背光由背光源10出射后,首先通过第二偏光片60,与第二偏光片60的透过轴平行的偏振光透射出去,然后经过液晶显示盒20,液晶显示盒20呈开启状态,对特定颜色的光选择透射,从而控制图像显示;光线经过液晶显示盒20中的经过液晶层23后变为椭圆偏振光,从液晶显示盒20出射后经过第三偏光片70,其中第二偏光片60和第三偏光片70的透过轴相互垂直,偏振方向与第三偏光片70的透过轴平行的偏振光被透射至第四偏光片80,第四偏光片80透射与第三偏光片70的透过轴平行的偏振光线,进入到调光盒30中,在调光盒30中实现宽窄视角的切换后,进入到第一偏光片40,第一偏光片40透射与第三偏光片70的透过轴平行的光线,且反射与第三偏光片70的透过轴垂直的光线,因此光线继续经过第一偏光片40透射后,通过镜面控制盒50进入到人眼。在本实用新型一实施例中,液晶层23中可采用正性液晶分子或负性液晶分子;彩膜基板22上在朝向液晶层23的一侧设有色阻层以及将色阻层间隔开的黑矩阵。色阻层例如包括红(R)、绿(G)、蓝(B)三色的色阻材料,分别对应红、绿、蓝三色的像素单元,相邻的像素单元之间通过黑矩阵相互间隔开。阵列基板21在朝向液晶层23的一侧上由多条扫描线和多条数据线相互绝缘交叉限定形成多个像素单元,进而控制进行图像显示。
图9是本实用新型实施例提供的一种液晶显示模组在休眠显示模式下的结构示意图,参考图9,在休眠显示模式时,背光源10与液晶显示盒20呈关闭状态,此时并无背光出射;外界环境光从镜面控制盒50透射后,经过第一偏光片40,与其透过轴平行的光线透射第一偏光片40后进入到调光盒30中,此时调光盒30呈开启状态,调光盒30中调光液晶层33的液晶分子在电场作用下会发生偏转,可以根据想要在休眠显示模式时在图案显示区显示的图像,选择能够透射调光盒30的光至第四偏光片80;具体的,通过在第三电极341、第四电极351和第五电极361施加电压不同,可以在图案显示区与非图案显示区形成不同电场;例如在图案显示区的第三电极341和第四电极351施加相同的电压,示例性的,可以为AC±2.7V,同时在第五电极361施加电压,形成第三电极341、第四电极351和第五电极361之间的垂直电场E4,此时调光盒30中调光液晶层33的液晶分子在垂直电场E4作用下偏转程度相同,该状态下的调光盒30不会改变光线的偏振态,由于透射第一偏光片40后的图案显示区的光线的偏振方向与第四偏光片80的透过轴方向平行,因此第四偏光片80不会将该部分光线反射至人眼;在非图案显示区第三电极341和第四电极351施加不同的电压,在第五电极361不施加电压,在第三电极341和第四电极351之间形成边缘电场E5,示例性的,第三电极341施加电压为AC±3.5V,第四电极351为GND,在非图案显示区的边缘电场E5中,靠近电场中心的液晶分子受到较大的作用力,其偏转程度也较大,随着距离电场中心的距离增大,其受到的作用力逐渐变小,偏转程度也逐渐变小,形成如图9所示的液晶分子分布状态;在该状态下的调光盒30可以改变光线的偏振态,使其变为椭圆偏振光;因此调光盒30将非显示区的光变为椭圆偏振光,第四偏光片80将该部分光中与第四偏光片80透过轴垂直的光线反射至人眼,通过图案显示区与非图案显示区明暗对比,从而实现在休眠显示模式下特定图案的显示。
图10是本实用新型实施例提供的又一种液晶显示模组的结构示意图,参考图10,第四偏光片80上贴附有负型补偿膜90,由于在窄视角模式下,调光液晶层33中液晶分子发生偏转,使得液晶分子不同视角上产生不同的相位差,而该负型补偿膜90可对不同视角上的相位差进行修正,以使得液晶显示模组实现窄视角显示。
基于同一构思,本实用新型实施例还提供了一种显示装置,图11是本实用新型实施例提供的一种显示装置的结构示意图,参考图11,该显示装置100中包括本实用新型实施例中提供的任意一种液晶显示模组,并且,由于该显示装置100包括本实用新型实施例提供的液晶显示模组,故而具备本实用新型实施例提供的液晶显示模组相同或相似的有益效果,此处不再赘述。
注意,上述仅为本实用新型的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本实用新型不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整、相互结合和替代而不会脱离本实用新型的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本实用新型进行了较为详细的说明,但是本实用新型不仅仅限于以上实施例,在不脱离本实用新型构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本实用新型的范围由所附的权利要求范围决定。
Claims (10)
1.一种液晶显示模组,其特征在于,包括:
背光源,用于出射背光;
液晶显示盒,位于所述背光源的出射背光的一侧,用于控制进行图像显示;
调光盒,位于所述液晶显示盒背离所述背光源的一侧,用于控制所述液晶显示盒所显示图像的宽窄视角;
第一偏光片,位于所述调光盒背离所述液晶显示盒的一侧,所述第一偏光片具有平滑表面;
镜面控制盒,位于所述调光盒背离所述第一偏光片的一侧;所述镜面控制盒包括聚合物分散液晶层,所述聚合物分散液晶层包括分散分布的液晶微滴;
所述镜面控制盒具有镜面模式和显示模式;
在所述镜面模式时,所述镜面控制盒呈开启状态,所述聚合物分散液晶层中的液晶微滴呈规则排列,所述第一偏光片反射经所述镜面控制盒入射的外部光线;
在所述显示模式时,所述镜面控制盒呈关闭状态,所述聚合物分散液晶层中的液晶微滴呈散乱排列,所述第一偏光片透射由所述调光盒出射至所述第一偏光片的光线。
2.根据权利要求1所述的液晶显示模组,其特征在于,所述镜面控制盒还包括相互对置的第一基板和第二基板,所述第一基板位于所述第二基板和所述第一偏光片之间,所述聚合物分散液晶层位于所述第一基板和所述第二基板之间;
所述第一基板朝向所述聚合物分散液晶层的一侧表面设置有第一透明电极,所述第二基板朝向所述聚合物分散液晶层的一侧表面设置有第二透明电极;
所述聚合物分散液晶层包括聚合物层,所述液晶微滴分布于所述聚合物层中;所述液晶微滴在所述第一透明电极和所述第二透明电极形成电场时由散乱排列方式变换为规则排列方式。
3.根据权利要求1所述的液晶显示模组,其特征在于,所述调光盒包括相互对置的第三基板和第四基板以及位于所述第三基板和所述第四基板之间的调光液晶层;
所述第三基板朝向所述调光液晶层的一侧设置有第一配向膜,所述第四基板朝向所述调光液晶层的一侧设置有第二配向膜,所述第一配向膜和所述第二配向膜的配向方向反向平行;
所述第三基板和所述第一配向膜之间还设置有在厚度方向上层叠的第三电极层和第四电极层,所述第三电极层包括多个第三电极,所述第四电极层包括多个第四电极,所述第三电极和所述第四电极一一对应且在所述第三基板所在平面上错位;所述第四基板和所述第二配向膜之间还设置有第五电极层,所述第五电极层包括第五电极;
所述调光盒在开启状态下根据在第三电极、所述第四电极和所述第五电极形成的电场控制下具有宽视角模式和窄视角模式;在所述宽视角模式时,所述调光液晶层中的液晶分子平躺姿态或竖立姿态;在所述窄视角模式时,所述调光液晶层中的液晶分子呈倾斜姿态。
4.根据权利要求3所述的液晶显示模组,其特征在于,所述液晶显示盒包括相互对置的阵列基板和彩膜基板以及位于所述阵列基板和所述彩膜基板之间的显示液晶层;
所述阵列基板远离所述显示液晶层的一侧设置有第二偏光片,所述彩膜基板远离所述显示液晶层的一侧设置有第三偏光片;
所述第二偏光片和所述第三偏光片的透过轴相互垂直。
5.根据权利要求4所述的液晶显示模组,其特征在于,所述第一偏光片为反射型偏光膜;所述第一偏光片透射与所述第三偏光片的透过轴平行的光线,且反射与所述第三偏光片的透过轴垂直的光线。
6.根据权利要求4所述的液晶显示模组,其特征在于,所述调光盒背离所述第一偏光片的一侧设置有第四偏光片,所述第四偏光片为反射型偏光膜;所述第四偏光片透射与所述第三偏光片的透过轴平行的光线,且反射与所述第三偏光片的透过轴垂直的光线;
所述液晶显示模组包括正常显示模式和休眠显示模式;
在所述正常显示模式时,所述背光源呈开启状态,所述液晶显示盒呈开启状态,所述调光盒呈开启状态,所述镜面控制盒呈关闭状态,所述第四偏光片透射由所述背光源出射且经过所述液晶显示盒的光线;
在所述休眠显示模式时,所述背光源呈关闭状态,所述液晶显示盒呈关闭状态,所述调光盒呈开启状态,所述镜面控制盒呈关闭状态,所述第四偏光片反射依次经所述镜面控制盒和所述调光盒入射的外部光线。
7.根据权利要求6所述的液晶显示模组,其特征在于,所述第四偏光片位于所述液晶显示盒和所述调光盒之间。
8.根据权利要求6所述的液晶显示模组,其特征在于,所述第四偏光片复用为所述第三偏光片。
9.根据权利要求6所述的液晶显示模组,其特征在于,所述第四偏光片上贴附有负型补偿膜。
10.一种显示装置,其特征在于,包括如权利要求1-9任一项所述的液晶显示模组。
Priority Applications (1)
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---|---|---|---|
CN202321349000.3U CN219758625U (zh) | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 一种液晶显示模组和显示装置 |
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CN219758625U true CN219758625U (zh) | 2023-09-26 |
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Family Applications (1)
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CN202321349000.3U Active CN219758625U (zh) | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 一种液晶显示模组和显示装置 |
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2023
- 2023-05-30 CN CN202321349000.3U patent/CN219758625U/zh active Active
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