JP2001183645A - Reflection type liquid crystal display device and image display device using the same - Google Patents

Reflection type liquid crystal display device and image display device using the same

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JP2001183645A
JP2001183645A JP36464299A JP36464299A JP2001183645A JP 2001183645 A JP2001183645 A JP 2001183645A JP 36464299 A JP36464299 A JP 36464299A JP 36464299 A JP36464299 A JP 36464299A JP 2001183645 A JP2001183645 A JP 2001183645A
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JP
Japan
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liquid crystal
layer
crystal display
substrate
display device
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Application number
JP36464299A
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Japanese (ja)
Inventor
Takayuki Hatanaka
孝之 畑中
Shingo Fujita
晋吾 藤田
Katsuki Nishinaka
勝喜 西中
Hiroshi Mizuno
水野  宏
Tetsu Ogawa
鉄 小川
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Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a reflection type liquid crystal display device having good connection with an external circuit. SOLUTION: The reflection liquid crystal display device comprises a liquid crystal cell 11 having a liquid crystal sealed between a pair of substrates 1, 10, a polarizing film 12, one or more birefringent films 13a, 13b and a reflection layer 3. In this device, a rugged pattern layer 2, reflection layer 3, flattening layer 6 and transparent electrode 7 are successively laminated on the lower substrate 1. The level difference between the highest part and lowest part of the surface of the flattening layer is <=0.1 μm, and the twist angle of the liquid crystal layer is controlled to 220 deg. to 270 deg.. The rugged pattern layer is not present in the connecting terminal part between the liquid crystal cell 11 and an external circuit.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、画像表示装置に用
いられる反射型液晶表示素子に関する。
The present invention relates to a reflection type liquid crystal display device used for an image display device.

【0002】[0002]

【従来の技術】携帯電話や、PHSや、PDA(携帯情
報端末)等の情報通信用の画像表示装置の急速な普及に
伴い、時や場所を選ばず、誰でも気軽にアクセスや発信
できるインフラが整いつつある。これらはモバイル用途
が前提であるため、軽量、薄型、低消費電力の表示素子
が求められており、現在、液晶表示素子がその中心とな
っている。液晶表示素子は、数ボルトの実効電圧で液晶
分子を駆動させることにより光の透過強度を変化させて
表示を行うが、液晶は非発光物質であるので他に何らか
の光源が必要となる。光源には、液晶駆動用電力に比べ
非常に大きな電力を供給する必要があるが、液晶表示素
子の下側に反射板を備えて周囲光を利用して表示させる
反射型液晶表示素子とすることにより、極めて消費電力
が低く液晶本来の特徴を活かした表示素子が実現でき
る。反射型液晶表示素子は携帯情報端末のディスプレイ
の一つとして不可欠なものとなりつつある。
2. Description of the Related Art With the rapid spread of image display devices for information communication, such as mobile phones, PHSs, and PDAs (Personal Digital Assistants), anyone can easily access and transmit anytime, anywhere. Is getting ready. Since these are premised on mobile applications, lightweight, thin, and low power consumption display elements are required, and currently, liquid crystal display elements are mainly used. A liquid crystal display element performs display by changing the light transmission intensity by driving liquid crystal molecules with an effective voltage of several volts. However, since the liquid crystal is a non-light emitting substance, some other light source is required. It is necessary to supply a very large amount of power to the light source compared to the power for driving the liquid crystal.However, it is necessary to provide a reflective plate below the liquid crystal display element and use a reflective liquid crystal display element that displays using ambient light. Accordingly, a display element with extremely low power consumption and utilizing the inherent characteristics of liquid crystal can be realized. The reflection type liquid crystal display device is becoming indispensable as one of displays of a portable information terminal.

【0003】また、情報量の増加に伴い携帯情報端末の
ディスプレイとしてカラー表示の重要度が増しており、
反射型液晶表示素子においてもカラーフィルタや複屈折
効果によりカラー表示を行う構成がいくつか提案されて
いる。
[0003] Also, with the increase in the amount of information, the importance of color display as a display of a portable information terminal has been increasing.
There have been proposed several configurations of a reflective liquid crystal display element for performing color display using a color filter or a birefringence effect.

【0004】しかしながら、反射型液晶ディスプレイは
周囲光を利用して表示をおこなうことから、照明環境に
よって表示が暗くなる可能性があるという課題を有す
る。その対策として反射面の形状を凹凸にすることによ
り反射型液晶表示素子の正面方向に反射光を集光させる
構成がいくつか提案されている。
However, since the reflection type liquid crystal display performs display using ambient light, there is a problem that the display may be dark depending on an illumination environment. As a countermeasure, several configurations have been proposed in which the shape of the reflection surface is made uneven so that the reflected light is collected in the front direction of the reflection type liquid crystal display element.

【0005】図5は従来構成の反射型液晶表示素子の構
造を示し、偏光板50と、複屈折フィルム51と、液晶
セル52と、ガラス基板53と、透明電極54と、液晶
層55と、平滑化膜56と、反射金属膜57と、突起5
8と、下側ガラス基板59とからなる。
FIG. 5 shows the structure of a conventional reflection type liquid crystal display element. A polarizing plate 50, a birefringent film 51, a liquid crystal cell 52, a glass substrate 53, a transparent electrode 54, a liquid crystal layer 55, Smoothing film 56, reflective metal film 57, protrusion 5
8 and a lower glass substrate 59.

【0006】[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら反射面の
形状を凹凸にすることにより反射率を高くして明るさを
確保した反射型液晶表示素子において、液晶との界面で
ある反射電極表面において凹凸となっているために、液
晶層の厚さが場所により異なる。外部回路との接続端子
部における凹凸が良好な接続に影響を及ぼすという課題
を有する。
However, in a reflection type liquid crystal display element in which the reflectance is increased to ensure brightness by making the shape of the reflection surface uneven, the unevenness is formed on the surface of the reflection electrode which is the interface with the liquid crystal. Therefore, the thickness of the liquid crystal layer differs depending on the location. There is a problem that unevenness in a connection terminal portion with an external circuit affects good connection.

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段】上述する課題を解決する
ため、本発明の反射型液晶表示素子は、基板の一方の面
に、1枚または複数枚の複屈折フィルムと偏光フィルム
を有しさらに基板の他方の面に上側透明電極を有した上
側基板と、基板の一方の面に、凹凸層と光を反射させる
反射層とカラーフィルタと凸凹面を平坦にさせる平坦化
手段と下側透明電極と遮光層とを有した下側基板と、液
晶層とを有した反射型液晶表示素子は、上側基板の上側
透明電極を備えた面と下側基板の下側透明電極を備えた
面との間に液晶層を有し、凹凸層は下側基板の一方の面
に備えられ、反射層は凹凸層を有した面の液晶層側に備
えられ、カラーフィルタは反射層を有した面の液晶層側
に備えられ、平坦化手段はカラーフィルタを有した面の
液晶層側に備えられ、下側透明電極は平坦化手段を有し
た面の液晶層側に備えられ、反射型液晶表示素子の表示
部の外側の周辺部で反射層の導電性部分と下側透明電極
とが電気的に接触することを抑制するように、反射型液
晶表示素子の表示部の外側の周辺部で前記反射層の導電
性部分が被覆されるように遮光層を有し、さらに遮光層
の液晶層側に平坦化手段を備えた。このようにして液晶
セルと外部回路とを良好に接続することができる。
In order to solve the above-mentioned problems, a reflection type liquid crystal display device of the present invention has one or more birefringent films and a polarizing film on one surface of a substrate. An upper substrate having an upper transparent electrode on the other surface of the substrate; an uneven layer, a reflective layer for reflecting light, a color filter, a flattening means for flattening the uneven surface, and a lower transparent electrode on one surface of the substrate; A reflection type liquid crystal display device having a liquid crystal layer and a lower substrate having a light-shielding layer and a lower substrate has a surface provided with an upper transparent electrode of the upper substrate and a surface provided with a lower transparent electrode of the lower substrate. An uneven layer is provided on one surface of the lower substrate, a reflective layer is provided on the liquid crystal layer side of the surface having the uneven layer, and a color filter is provided on the surface of the liquid crystal layer having the reflective layer. The flattening means is provided on the liquid crystal layer side of the surface having the color filter. The lower transparent electrode is provided on the liquid crystal layer side of the surface having the flattening means, and the conductive portion of the reflective layer and the lower transparent electrode are electrically connected to each other at the outer periphery of the display section of the reflective liquid crystal display element. A light-shielding layer so that the conductive portion of the reflective layer is covered around the outer periphery of the display unit of the reflective liquid crystal display element so as to prevent contact with the liquid crystal layer. Provided with flattening means. Thus, the liquid crystal cell and the external circuit can be connected well.

【0008】[0008]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい
て、図面を参照して説明する。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.

【0009】(実施の形態1)まず、本発明の実施の形
態1について、図面を参照して説明する。図1は、本発
明の実施の形態1における反射型液晶表示素子を示す断
面図である。図1において、1は下側基板、2は凹凸
層、3は反射層、6は平坦化層(平坦化手段)、7は透
明電極、8はシール剤、9は液晶層、10は上側透明基
板(上側基板)、11は液晶セル、12は偏光フィルム
(偏光子)、13aは複屈折フィルム(1)、13bは
複屈折フィルム(2)、14はTAB、15は異方導電性
接着剤を示す。図1に示すように、本実施の形態におけ
る反射型液晶表示素子は、一対の基板(上側透明基板1
0および下側基板1)間に液晶が封入された液晶セル1
1と、液晶セル11の第1の基板(上側透明基板10)
側に配置された偏光フィルム12と、偏光フィルム12
と液晶セル11の液晶層9との間に配置された複屈折フ
ィルム層13と、液晶セル11の第2の基板(下側基板
1)側に配置された光反射手段とを備え、液晶セル11
の第2の基板(下側基板1)側と外部回路との接続端子
部において凹凸層2を有しない構成である。
(Embodiment 1) First, Embodiment 1 of the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 1 is a sectional view showing a reflective liquid crystal display device according to Embodiment 1 of the present invention. In FIG. 1, 1 is a lower substrate, 2 is an uneven layer, 3 is a reflective layer, 6 is a flattening layer (flattening means), 7 is a transparent electrode, 8 is a sealant, 9 is a liquid crystal layer, and 10 is upper transparent. Substrate (upper substrate), 11: liquid crystal cell, 12: polarizing film (polarizer), 13a: birefringent film (1), 13b: birefringent film (2), 14: TAB, 15: anisotropic conductive adhesive Is shown. As shown in FIG. 1, the reflective liquid crystal display element according to the present embodiment includes a pair of substrates (upper transparent substrate 1).
0 and a liquid crystal cell 1 in which liquid crystal is sealed between lower substrates 1)
1 and the first substrate of the liquid crystal cell 11 (upper transparent substrate 10)
Polarizing film 12 arranged on the side, and polarizing film 12
A birefringent film layer 13 disposed between the liquid crystal cell 11 and the liquid crystal layer 9 of the liquid crystal cell 11; and a light reflecting means disposed on the second substrate (lower substrate 1) side of the liquid crystal cell 11; 11
In this configuration, the concavo-convex layer 2 is not provided at the connection terminal portion between the second substrate (lower substrate 1) and the external circuit.

【0010】また、図2は実施の形態1の反射型液晶表
示素子の光学構成図である。20は基準線、21は上側
基板上の液晶分子の配向方向、22は下側基板上の液晶
分子の配向方向、23は液晶セルに近い側の複屈折フィ
ルム(1)の遅相軸方向、24は偏光フィルム側の複屈
折フィルム(2)の遅相軸方向、25は偏光フィルムの
吸収軸方向を示す。また、φLC0は下側基板1上の液
晶分子の配向方向22と、φLCは上側透明基板10上
の液晶分子の配向方向21と、φF1は複屈折フィルム
(1)13aの遅相軸方向23と、φF2は複屈折フィ
ルム(2)13bの遅相軸方向24と、φpは偏光フィ
ルム12の吸収軸方向25と基準線20とのなす角度を
示し、液晶のツイスト方向を正とする。また、ΩLCは
液晶のツイスト角度を示す。
FIG. 2 is an optical configuration diagram of the reflection type liquid crystal display device of the first embodiment. 20 is a reference line, 21 is the orientation direction of liquid crystal molecules on the upper substrate, 22 is the orientation direction of liquid crystal molecules on the lower substrate, 23 is the slow axis direction of the birefringent film (1) near the liquid crystal cell, Reference numeral 24 denotes a slow axis direction of the birefringent film (2) on the polarizing film side, and reference numeral 25 denotes an absorption axis direction of the polarizing film. ΦLC0 is the orientation direction 22 of the liquid crystal molecules on the lower substrate 1, φLC is the orientation direction 21 of the liquid crystal molecules on the upper transparent substrate 10, and φF1 is the slow axis direction 23 of the birefringent film (1) 13a. , ΦF2 indicate the angle between the slow axis direction 24 of the birefringent film (2) 13b and the absorption axis direction 25 of the polarizing film 12 and the reference line 20, and the twist direction of the liquid crystal is defined as positive. ΩLC indicates the twist angle of the liquid crystal.

【0011】以下に、本実施の形態における反射型液晶
表示素子の詳細構成を、その製造手順に従って説明す
る。
Hereinafter, a detailed configuration of the reflection type liquid crystal display element according to the present embodiment will be described in accordance with a manufacturing procedure.

【0012】まず、上側透明基板10および下側基板1
としてガラス基板を用い、上側透明基板10上に、透明
電極7としてインジウム・錫・オキサイド(ITO)で
画素電極を形成する。また下側基板1上の全面に、光照
射および熱により伸縮する材料からなり、それらにより
凹凸層の形状を制御することが可能である光および熱伸
縮性樹脂をスピンコートにより塗布し、外部回路との接
続端子部を含む表示エリア以外の領域が遮光されたフォ
トマスクを用いて紫外線を80から100mJ/cm2
射した。次に有機アルカリを用いて一定時間現像を行
い、その後クリーンオーブンにて150℃の熱処理を行
うことにより伸縮を起こした。このとき表示エリアのみ
に凸部間平均距離15μm、凹凸の最高部と最低部の平
均高低差が0.4μmの凹凸層2を形成される。その上
に蒸着によりアルミニウムを成膜し、次にフォトレジス
トと所定のフォトマスクを用いて紫外線を照射し、その
後燐酸系のエッチング液を用いてエッチング処理により
反射層3を形成した。更にその上に平坦化層6としてア
クリル系樹脂膜を膜厚が3μmとなるように塗布し、平
坦化層6表面の凹凸の最大高低差が0.08μmとし
た。そして、平坦化層6上に、透明電極7としてインジ
ウム・錫・オキサイド(ITO)で画素電極を形成す
る。以上の処理により外部回路との接続端子部領域を含
む非表示エリア領域では凹凸層2および反射層3を無く
すことができる。つまり、接続端子部において下側基板
1上に平坦化膜6および透明電極7が直接形成される構
造となる。
First, the upper transparent substrate 10 and the lower substrate 1
A pixel electrode is formed on the upper transparent substrate 10 using indium, tin, oxide (ITO) as the transparent electrode 7. Light and heat-stretchable resin, which is made of a material which expands and contracts by light irradiation and heat, and which can control the shape of the concavo-convex layer, is applied to the entire surface of the lower substrate 1 by spin coating, and an external circuit is formed. UV rays were irradiated at 80 to 100 mJ / cm 2 using a photomask in which the area other than the display area including the connection terminal portion was shielded from light. Next, development was performed for a certain period of time using an organic alkali, and then heat treatment was performed at 150 ° C. in a clean oven to cause expansion and contraction. At this time, the concavo-convex layer 2 having an average distance between convex portions of 15 μm and an average height difference between the highest and lowest portions of the concavities and convexities of 0.4 μm is formed only in the display area. An aluminum film was formed thereon by vapor deposition, then irradiated with ultraviolet rays using a photoresist and a predetermined photomask, and then the reflection layer 3 was formed by etching using a phosphoric acid-based etchant. Further, an acrylic resin film was applied thereon as the flattening layer 6 so as to have a thickness of 3 μm, and the maximum height difference of the unevenness on the surface of the flattening layer 6 was 0.08 μm. Then, a pixel electrode is formed on the flattening layer 6 as a transparent electrode 7 using indium tin oxide (ITO). By the above processing, the uneven layer 2 and the reflective layer 3 can be eliminated in the non-display area including the connection terminal area with the external circuit. That is, the planarization film 6 and the transparent electrode 7 are directly formed on the lower substrate 1 in the connection terminal portion.

【0013】また、上側透明基板10および下側基板1
上に形成した透明電極7上には配向膜を形成した後、ラ
ビングによって配向処理を行った。そして、上側透明基
板10上の周囲部分にはガラスファイバを1.0wt%
混入した熱硬化性シール樹脂(シール剤8)を印刷し、
下側基板1上には所定の径の樹脂ビーズを200個/m
2の割合で散布し、上側透明基板10と下側基板1を
互いに貼り合わせ、150℃でシール樹脂を硬化した。
その後、Δn=0.14のエステル系ネマティック液晶
に所定の量のカイラル剤を混ぜた混合液晶を真空注入
し、紫外線硬化性樹脂で封口した後、紫外線照射により
硬化した。
The upper transparent substrate 10 and the lower substrate 1
After forming an alignment film on the transparent electrode 7 formed thereon, an alignment process was performed by rubbing. Then, glass fiber is added to the peripheral portion on the upper transparent substrate 10 by 1.0 wt%.
Printing the mixed thermosetting sealing resin (sealant 8),
On the lower substrate 1, resin beads of a predetermined diameter are 200 / m.
m 2 , the upper transparent substrate 10 and the lower substrate 1 were bonded together, and the sealing resin was cured at 150 ° C.
Thereafter, a mixed liquid crystal in which a predetermined amount of a chiral agent was mixed into an ester-based nematic liquid crystal having Δn = 0.14 was vacuum-injected, sealed with an ultraviolet curable resin, and then cured by irradiation with ultraviolet light.

【0014】このようにして形成した液晶セル11の上
側透明基板10の上に複屈折フィルム(1)13a、複
屈折フィルム(2)13bとして、リタデーション値が
それぞれ所定のものを、遅相軸がそれぞれ所定の角度と
なるように貼り合わせた。さらにその上に偏光フィルム
12として、ニュートラルグレーの偏光フィルム(住友
化学工業(株)製SQ−1852AP)にアンチグレア
(AG)処理を施したものを、吸収軸の方向が所定の角
度をなすように貼り合わせた。
A birefringent film (1) 13a and a birefringent film (2) 13b having a predetermined retardation value and a slow axis having a birefringent film (2) 13b are formed on the upper transparent substrate 10 of the liquid crystal cell 11 thus formed. Each was bonded so as to have a predetermined angle. Further, a neutral gray polarizing film (SQ-1852AP manufactured by Sumitomo Chemical Co., Ltd.) that has been subjected to an anti-glare (AG) treatment as the polarizing film 12 thereon so that the direction of the absorption axis forms a predetermined angle. Stuck together.

【0015】ここで具体的に、ΔnLC・dLC=85
0nm、Rfilm(1)=500nm、Rfilm(2)=7
00nm、φLC0=−35°、φLC=35°、ΩL
C=250°、φF1=155°、φF2=95°、φ
p=35°とした場合の光学特性を測定した結果を示
す。
Here, specifically, ΔnLC · dLC = 85
0 nm, Rfilm (1) = 500 nm, Rfilm (2) = 7
00 nm, φLC0 = −35 °, φLC = 35 °, ΩL
C = 250 °, φF1 = 155 °, φF2 = 95 °, φ
The result of having measured the optical characteristics when p = 35 ° is shown.

【0016】1/240デューティー比での正面特性と
して測定した。結果としては、コントラスト13.8、
Y値換算での白表示の反射率が58.5%という良好な
特性が得られた。また、黒表示から白表示まで無彩色に
変化することも確認した。また、画素内の反射率のばら
つきも±0.2%以内であることを確認している。これ
により、反射率の低い無彩色の黒表示と反射率の高い無
彩色の白表示が得られ、コントラストの高い反射型液晶
表示素子を実現できる。
It was measured as a front characteristic at a 1/240 duty ratio. As a result, the contrast is 13.8,
As a result, good characteristics were obtained in which the reflectance of white display in terms of the Y value was 58.5%. It was also confirmed that the color changed from black display to white display to achromatic color. Further, it has been confirmed that the variation in the reflectance within the pixel is within ± 0.2%. As a result, an achromatic black display with a low reflectance and an achromatic white display with a high reflectance are obtained, and a reflective liquid crystal display device with high contrast can be realized.

【0017】なお、ここで用いた液晶層のリタデーショ
ン値ΔnLC・dLCおよび複屈折フィルムのリタデー
ション値Rfilm(i)はλ=550nmの光に対するリ
タデーション値である。
The retardation value ΔnLC · dLC of the liquid crystal layer and the retardation value Rfilm (i) of the birefringent film used here are retardation values for light of λ = 550 nm.

【0018】液晶のツイスト角度については、単純マト
リクス駆動する場合、選択可能な電極の本数であるデュ
ーティー比に影響があり、ツイスト角度が大きいほどデ
ューティー比を小さくでき、選択本数を増やすことがで
き、画素数を増やすことができる。本実施の形態におい
て、液晶のツイスト角度を220°から270°の範囲
内とすることにより、デューティー比1/200以下で
駆動しても良好な表示を得られることも確認している。
With respect to the twist angle of the liquid crystal, in the case of simple matrix driving, the duty ratio, which is the number of selectable electrodes, is affected. As the twist angle increases, the duty ratio can be reduced, and the number of selectable electrodes can be increased. The number of pixels can be increased. In the present embodiment, it has also been confirmed that by setting the twist angle of the liquid crystal within the range of 220 ° to 270 °, good display can be obtained even when driven at a duty ratio of 1/200 or less.

【0019】また、外部回路との接続端子部領域におい
て下側基板1上に平坦化層6および透明電極7が直接形
成される構造となることから、透明電極7と異方導電性
接着剤15との界面の平坦性向上を図ることができ、異
方導電性接着剤15を介してTAB14との接続する端
子部の狭ピッチ化をはかることができる。つまり、高精
細化を実現することができる。比較として、端子部が凹
凸層2、平坦化層6、透明電極7の構成をとる場合、端
子部ピッチが65μmである場合、オープンおよび隣の
端子間におけるショートが多く発生するのに対し、図1
に示すような下側基板1、平坦化層6、透明電極7の構
成の場合オープン、ショート共に発生はなく接続可能で
あることを確認している。
Further, since the planarizing layer 6 and the transparent electrode 7 are formed directly on the lower substrate 1 in the connection terminal area with the external circuit, the transparent electrode 7 and the anisotropic conductive adhesive 15 are formed. The flatness of the interface with the TAB 14 via the anisotropic conductive adhesive 15 can be narrowed. That is, high definition can be realized. For comparison, when the terminal portion has the configuration of the concavo-convex layer 2, the flattening layer 6, and the transparent electrode 7, and when the terminal portion pitch is 65 μm, many open and short-circuits between adjacent terminals occur. 1
In the configuration of the lower substrate 1, the planarizing layer 6, and the transparent electrode 7 as shown in FIG.

【0020】(実施の形態2)次に、本発明の実施の形
態2を図面を参照して説明する。本実施の形態における
反射型液晶表示素子の主要構成および製造手順は、上述
した実施の形態1における反射型液晶表示素子の主要構
成および製造手順とカラーフィルタの有無を除いて同じ
である。したがって、本実施の形態において、特に説明
のないものについては、実施の形態1と同じとし、実施
の形態1と同一符号を付与している構成部材について
は、特に説明のない限り、実施の形態1と同様の機能を
持つものとする。また、図3の本発明の実施の形態2に
おける反射型液晶表示素子の断面図および図2の反射型
液晶表示素子の光学構成図を用いて説明する。図3にお
いて、4はカラーフィルタパターン、5は周辺ブラック
マトリクスを示す。カラーフィルタはカラーフィルタパ
ターン4および周辺ブラックマトリクス5から構成され
る。したがって、図3(a)は上側基板上にカラーフィ
ルタを形成している場合であり、図3(b)は下側基板
上にカラーフィルタを形成している場合に相当する。
(Embodiment 2) Next, Embodiment 2 of the present invention will be described with reference to the drawings. The main configuration and the manufacturing procedure of the reflective liquid crystal display element in the present embodiment are the same as the main configuration and the manufacturing procedure of the reflective liquid crystal display element in the first embodiment except for the presence or absence of a color filter. Therefore, in the present embodiment, components that are not particularly described are the same as those in the first embodiment, and the components denoted by the same reference numerals as those in the first embodiment are the same as those in the first embodiment unless otherwise described. 1 has the same function. Further, a description will be given with reference to a cross-sectional view of the reflective liquid crystal display device in Embodiment 2 of the present invention in FIG. 3 and an optical configuration diagram of the reflective liquid crystal display device in FIG. 3, reference numeral 4 denotes a color filter pattern, and reference numeral 5 denotes a peripheral black matrix. The color filter includes a color filter pattern 4 and a peripheral black matrix 5. Therefore, FIG. 3A corresponds to a case where a color filter is formed on an upper substrate, and FIG. 3B corresponds to a case where a color filter is formed on a lower substrate.

【0021】以下に、本実施の形態における反射型液晶
表示素子の詳細構成を、その製造手順に従って説明す
る。まず図3(a)に示す構成の場合について説明す
る。上側透明基板10上に周辺ブラックマトリクス5、
カラーフィルタパターン4の順に形成した後、透明電極
7としてインジウム・錫・オキサイド(ITO)で画素
電極を形成する。次に、図3(b)に示す構成の場合に
ついて説明する。まず下側基板1上に、光照射および熱
により伸縮する材料からなり、それらにより凹凸層の形
状を制御することが可能である光および熱伸縮性樹脂を
用いて凹凸層2を形成する。その上に蒸着によりアルミ
ニウムを成膜することにより反射層3を形成し、その上
に周辺ブラックマトリクス5およびカラーフィルタパタ
ーン4を形成する。更にその上に、膜厚が3μmになる
ようにアクリル系樹脂を塗布することにより平坦化層6
を設けた後、透明電極7としてインジウム・錫・オキサ
イド(ITO)で画素電極を形成する。ここでカラーフ
ィルタパターン4の形成方法として、印刷板に形成した
パターンをブランケットを介して基板表面に転写する印
刷法や、顔料を分散したカラーフィルタ層形成用レジス
トを基板上に塗布し、フォトリソグラフィーで形成する
顔料分散法を用いることにより、赤、緑、青のストライ
プ配列のものを形成した。また、ブラックマトリクス5
の形成方法としてもカラーフィルタパターンと同様に印
刷法やフォトリソ法により形成した。また、凹凸層2、
反射層3および平坦化層6について本発明の実施形態1
と同様の方法により形成した。
Hereinafter, a detailed configuration of the reflection type liquid crystal display device according to the present embodiment will be described in accordance with a manufacturing procedure. First, the case of the configuration shown in FIG. A peripheral black matrix 5 on the upper transparent substrate 10;
After the color filter patterns 4 are formed in this order, a pixel electrode is formed of indium tin oxide (ITO) as the transparent electrode 7. Next, the case of the configuration shown in FIG. 3B will be described. First, the uneven layer 2 is formed on the lower substrate 1 using a light and heat stretchable resin made of a material that expands and contracts by light irradiation and heat, and by which the shape of the uneven layer can be controlled. The reflective layer 3 is formed by depositing aluminum thereon by vapor deposition, and the peripheral black matrix 5 and the color filter pattern 4 are formed thereon. Further, an acrylic resin is applied thereon so as to have a thickness of 3 μm, thereby forming a flattening layer 6.
Is provided, a pixel electrode is formed of indium tin oxide (ITO) as the transparent electrode 7. Here, as a method of forming the color filter pattern 4, a printing method of transferring a pattern formed on a printing plate to a substrate surface via a blanket, or a resist for forming a color filter layer in which a pigment is dispersed is applied on the substrate, and photolithography is performed. By using the pigment dispersion method formed in the above, a stripe arrangement of red, green, and blue was formed. Black matrix 5
Was formed by a printing method or a photolithography method in the same manner as the color filter pattern. In addition, the uneven layer 2,
First Embodiment of the Present Invention for Reflective Layer 3 and Flattening Layer 6
It was formed by the same method as described above.

【0022】以降、液晶セル11、複屈折フィルム層1
3および偏光フィルム12を第1の実施の形態において
説明した製造手順と同じ製造手順によって反射型液晶表
示素子を作製した。ここで液晶のツイスト角度が220
°から270°の範囲内とする。
Hereinafter, the liquid crystal cell 11, the birefringent film layer 1
3 and the polarizing film 12 were manufactured by the same manufacturing procedure as that described in the first embodiment. Here, the twist angle of the liquid crystal is 220
° to 270 °.

【0023】このような構成とすることにより、カラー
フィルタを用いることからカラー表示が可能となる。特
に、図3(b)に示す構成の場合、平坦化層6およびカ
ラーフィルタ(カラーフィルタパターン4およびブラッ
クマトリクス5)により、平坦化層6のみの場合に比
べ、平坦化層表面の凹凸の高低差が小さくなり、液晶パ
ネルの液晶層厚の均一性が向上する効果を得る。したが
って、画素内均一な明るさの白表示および高いコントラ
ストが得られ、無彩色の白黒表示が可能である良好な光
学特性を有する反射型液晶表示素子が得られる。
With such a configuration, a color display can be realized by using a color filter. In particular, in the case of the configuration shown in FIG. 3B, the unevenness of the surface of the flattening layer is higher than that of the flattening layer 6 alone due to the flattening layer 6 and the color filter (the color filter pattern 4 and the black matrix 5). The difference is reduced, and the effect of improving the uniformity of the liquid crystal layer thickness of the liquid crystal panel is obtained. Therefore, it is possible to obtain a reflective liquid crystal display device having good optical characteristics, which enables a white display and a high contrast with uniform brightness within a pixel to be obtained and enables achromatic black and white display.

【0024】上記の有効性については、以下に示すよう
な実施例で確認した。
The above effectiveness was confirmed by the following examples.

【0025】具体的に、ΔnLC・dLC=850n
m、Rfilm(1)=500nm、Rfilm(2)=700
nm、φLC0=−35°、φLC=35°、ΩLC=
250°、φF1=155°、φF2=95°、φp=
35°とした場合の光学特性を測定した結果を示す。1
/240デューティー比での正面特性として測定した結
果、コントラスト14.5、Y値換算での白表示の反射
率が19.1%という良好な特性が得られた。また、黒
表示から白表示まで無彩色に変化するので16階調40
96色表示が可能であることも確認した。画素内の反射
率のばらつきも±0.1%以内であることを確認してい
る。これにより、反射率の低い無彩色の黒表示と反射率
の高い無彩色の白表示が得られ、コントラストの高い反
射型カラー液晶表示素子を実現できる。
Specifically, ΔnLC · dLC = 850n
m, Rfilm (1) = 500 nm, Rfilm (2) = 700
nm, φLC0 = −35 °, φLC = 35 °, ΩLC =
250 °, φF1 = 155 °, φF2 = 95 °, φp =
The result of having measured the optical characteristics at 35 ° is shown. 1
As a result of measurement as front characteristics at a duty ratio of / 240, favorable characteristics such as a contrast of 14.5 and a reflectance of white display in terms of Y value of 19.1% were obtained. Since the color changes from a black display to a white display to an achromatic color, 16 gradations 40
It was also confirmed that 96 colors can be displayed. It has been confirmed that the variation in the reflectance within the pixel is also within ± 0.1%. As a result, an achromatic black display with a low reflectance and an achromatic white display with a high reflectance are obtained, and a reflective color liquid crystal display device with high contrast can be realized.

【0026】なお、ここで用いた液晶層のリタデーショ
ン値ΔnLC・dLCおよび複屈折フィルムのリタデー
ション値Rfilm(i)はλ=550nmの光に対するリ
タデーション値である。
The retardation value ΔnLC · dLC of the liquid crystal layer and the retardation value Rfilm (i) of the birefringent film used here are retardation values for light of λ = 550 nm.

【0027】(実施の形態3)次に、本発明の実施の形
態3を図面を参照して説明する。本実施の形態における
反射型液晶表示素子の主要構成および製造手順は、上述
した実施の形態2における第2の基板上にカラーフィル
タを形成した反射型液晶表示素子の主要構成および製造
手順と同じである。したがって、本実施の形態におい
て、特に説明のないものについては、上述の実施の形態
と同じとし、実施の形態1や2と同一符号を付与してい
る構成部材については特に説明のない限り、上述の実施
の形態と同様の機能を持つものとする。また、図4の本
発明の実施の形態3における反射型液晶表示素子の断面
図を用いて説明する。図4において、Aは表示エリア、
Bは表示エリア(周辺ブラックマトリクスの内側エッ
ジ)と凹凸層外側エッジ間の領域、Cは凹凸層の外側エ
ッジとガラス基板エッジ間の領域、αは凹凸層厚、βは
反射層厚、γはブラックマトリクスの厚さを示す。
Embodiment 3 Next, Embodiment 3 of the present invention will be described with reference to the drawings. The main configuration and the manufacturing procedure of the reflective liquid crystal display element in the present embodiment are the same as the main configuration and the manufacturing procedure of the reflective liquid crystal display element in which a color filter is formed on the second substrate in the above-described second embodiment. is there. Therefore, in the present embodiment, components that are not particularly described are the same as those in the above-described embodiment, and the components denoted by the same reference numerals as those in the first and second embodiments are described above unless otherwise described. It has the same function as that of the embodiment. The description will be made with reference to the cross-sectional view of the reflective liquid crystal display device in Embodiment 3 of the present invention shown in FIG. In FIG. 4, A is a display area,
B is the area between the display area (the inner edge of the peripheral black matrix) and the outer edge of the uneven layer, C is the area between the outer edge of the uneven layer and the edge of the glass substrate, α is the thickness of the uneven layer, β is the thickness of the reflective layer, and γ is the thickness of the reflective layer. Indicates the thickness of the black matrix.

【0028】まず、図4(a)の本発明の実施の形態3
における反射型液晶表示素子の第2の基板の断面図を用
いて説明する。以下に、本実施の形態における反射型液
晶表示素子の詳細構成を説明する。
First, the third embodiment of the present invention shown in FIG.
Will be described with reference to a cross-sectional view of the second substrate of the reflection type liquid crystal display element in FIG. Hereinafter, a detailed configuration of the reflective liquid crystal display element according to the present embodiment will be described.

【0029】周辺ブラックマトリクス5の外側エッジ
が、表示エリアAと凹凸層2の外側エッジの間(図4a
においてB領域)になるように形成する。図4(a)に
示す構成においては周辺ブラックマトリクス5の外側エ
ッジが、さらに反射層3の内側に形成した構造をとって
いる。このような構成をとることにより、表示エリアA
と外部回路との接続端子部(領域C)を結ぶ透明電極7
において、凹凸層2、反射層3、周辺ブラックマトリク
ス5の段差(=α+β+γ)を表示エリアAとb領域の
段差γ、b領域とa領域の段差β、a領域とC領域の段
差の3段差に分割することができ、各段差での透明電極
7のオープンを防止する効果を得る。
The outer edge of the peripheral black matrix 5 is between the display area A and the outer edge of the uneven layer 2 (FIG. 4A).
In region B). In the configuration shown in FIG. 4A, the outer edge of the peripheral black matrix 5 is formed further inside the reflective layer 3. With such a configuration, the display area A
Electrode 7 connecting the connection terminal area (area C) with the external circuit
, The steps (= α + β + γ) of the uneven layer 2, the reflective layer 3, and the peripheral black matrix 5 are represented by the steps γ between the display areas A and b, the steps β between the areas b and a, and the steps β between the areas a and C. And the effect of preventing the transparent electrode 7 from opening at each step is obtained.

【0030】特に、反射層2の外側エッジが周辺ブラッ
クマトリクス5の領域内(表示エリアAと領域aの間)
となるように構成することにより、透明電極7−反射層
3−透明電極7間のショートを防止する効果も同時に得
ることができる。図4(b)に本実施例の反射型液晶表
示素子の下側基板の断面図を示す。
In particular, the outer edge of the reflective layer 2 is within the area of the peripheral black matrix 5 (between the display area A and the area a).
With such a configuration, the effect of preventing a short circuit between the transparent electrode 7, the reflective layer 3, and the transparent electrode 7 can be obtained at the same time. FIG. 4B is a cross-sectional view of the lower substrate of the reflective liquid crystal display element of the present embodiment.

【0031】なお、本実施の形態において、シール剤8
は凹凸層2、平坦化層6、透明電極7を形成した部分
(a領域)に配置したがこれに限ること無く、凹凸層
2、反射層3、平坦化層6、透明電極7を形成した部分
(b領域)や、凹凸層2、反射層3、周辺ブラックマト
リクス5、平坦化層6、透明電極7を形成した部分(c
領域)や、凹凸層2、周辺ブラックマトリクス5、平坦
化層6、透明電極7を形成した部分(d領域)に配置し
ても同様の効果を得ることができる。
In this embodiment, the sealant 8
Was disposed in the portion (region a) where the uneven layer 2, the flattening layer 6, and the transparent electrode 7 were formed. However, the present invention was not limited to this, and the uneven layer 2, the reflective layer 3, the flattening layer 6, and the transparent electrode 7 were formed. A portion (region b) or a portion (c) where the uneven layer 2, the reflective layer 3, the peripheral black matrix 5, the planarizing layer 6, and the transparent electrode 7 are formed.
The same effect can be obtained by arranging in the region (region) or the portion (region d) where the uneven layer 2, the peripheral black matrix 5, the planarizing layer 6, and the transparent electrode 7 are formed.

【0032】なお、上述した実施の形態1から3におい
て、反射層3としてアルミニウムを用いるとして説明し
たが、これに限ることなく、例えば銀を構成要素として
含む金属反射層などを用いても同様の効果を得ることが
できる。
In the first to third embodiments, aluminum is used as the reflection layer 3. However, the present invention is not limited to this. For example, a metal reflection layer containing silver as a component may be used. The effect can be obtained.

【0033】また、上述した実施の形態1から2におい
て、複屈折フィルムとしてリタデーション値が500n
mと700nmの2枚を用いたが、リタデーション値、
光軸角度はこれに限定されることなく、1枚または複数
枚からなる複屈折フィルムの構成においても同様な効果
を得ることができる。また、偏光フィルムとしても光軸
角度はこれに限定されることなく、他の構成においても
同様な効果を得ることができる。
In the first and second embodiments, the birefringent film has a retardation value of 500 n.
m and 700 nm were used, but the retardation value,
The optical axis angle is not limited to this, and the same effect can be obtained in the configuration of one or more birefringent films. Further, the optical axis angle is not limited to the polarizing film, and the same effect can be obtained in other configurations.

【0034】[0034]

【発明の効果】以上説明したところから明らかなよう
に、このような構成をとる反射型液晶表示素子とするこ
とにより、凹凸層と反射層と周辺ブラックマトリクスの
各層の外側エッジを外側から凹凸層、周辺ブラックマト
リクス、反射層の順となる構成とすることにより、オー
プン・ショートの無い良好な接続を図ることができる。
As is apparent from the above description, the reflection type liquid crystal display element having such a structure allows the outer edges of each layer of the uneven layer, the reflective layer and the peripheral black matrix to be formed from the outer side. , The peripheral black matrix and the reflective layer in this order, it is possible to achieve good connection without open / short.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】実施の形態1の反射型液晶表示素子を示す断面
FIG. 1 is a cross-sectional view illustrating a reflective liquid crystal display element of Embodiment 1.

【図2】実施の形態1から3における反射型液晶表示素
子の光学構成図
FIG. 2 is an optical configuration diagram of a reflective liquid crystal display element in Embodiments 1 to 3.

【図3】(a)実施の形態2の反射型液晶表示素子の上
側基板上にカラーフィルタを形成した構成の断面図 (b)実施の形態2の反射型液晶表示素子の下側基板上
にカラーフィルタを形成した構成の断面図
FIG. 3A is a cross-sectional view of a configuration in which a color filter is formed on an upper substrate of the reflective liquid crystal display device of the second embodiment. FIG. 3B is a sectional view of a lower substrate of the reflective liquid crystal display device of the second embodiment. Sectional view of the configuration with the color filter formed

【図4】実施の形態3の反射型液晶表示素子のうち、凹
凸層、反射層、周辺ブラックマトリクスのそれぞれの外
部エッジの配置を示す下側基板の断面図
FIG. 4 is a cross-sectional view of a lower substrate showing an arrangement of external edges of a concave-convex layer, a reflective layer, and a peripheral black matrix in the reflective liquid crystal display element according to the third embodiment;

【図5】従来の反射型液晶表示素子の構成例を示す断面
FIG. 5 is a cross-sectional view showing a configuration example of a conventional reflective liquid crystal display element.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 下側基板 2 凹凸層 3 反射層 4 カラーフィルタパターン 5 周辺ブラックマトリクス 6 平坦化層 7 透明電極 8 シール剤 9 液晶層 10 上側透明基板 11 液晶セル 12 偏光フィルム 13a 複屈折フィルム(1) 13b 複屈折フィルム(2) 14 TAB 15 異方導電性接着剤 REFERENCE SIGNS LIST 1 Lower substrate 2 Uneven layer 3 Reflective layer 4 Color filter pattern 5 Peripheral black matrix 6 Flattening layer 7 Transparent electrode 8 Sealant 9 Liquid crystal layer 10 Upper transparent substrate 11 Liquid crystal cell 12 Polarizing film 13a Birefringent film (1) 13b Double Refractive film (2) 14 TAB 15 Anisotropic conductive adhesive

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 西中 勝喜 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 (72)発明者 水野 宏 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 (72)発明者 小川 鉄 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 Fターム(参考) 2H090 HA04 HB13X HC05 HC16 HD03 JA03 JD14 LA20 2H091 FA08X FA11X FA16Y FA34Y FB02 FB08 FD06 GA03 GA07 LA30 5C094 AA03 AA43 BA43 CA19 CA23 DA09 DA13 ED01 ED02 ED11 ED15 HA10  ──────────────────────────────────────────────────の Continuing from the front page (72) Katsuyoshi Nishinaka, Inventor 1006 Kadoma, Kazuma, Osaka Prefecture, Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (72) Inventor Tetsu Ogawa 1006 Kazuma Kadoma, Kadoma City, Osaka Prefecture F-term in Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. CA19 CA23 DA09 DA13 ED01 ED02 ED11 ED15 HA10

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 基板の一方の面に、1枚または複数枚の
複屈折フィルムと偏光フィルムを有しさらに基板の他方
の面に上側透明電極を有した上側基板と、基板の一方の
面に、凹凸層と光を反射させる反射層とカラーフィルタ
と凸凹面を平坦にさせる平坦化手段と下側透明電極と遮
光層とを有した下側基板と、液晶層とを有した反射型液
晶表示素子は、前記上側基板の上側透明電極を備えた面
と前記下側基板の下側透明電極を備えた面との間に液晶
層を有し、前記凹凸層は前記下側基板の一方の面に備え
られ、前記反射層は前記凹凸層を有した面の液晶層側に
備えられ、前記カラーフィルタは前記反射層を有した面
の液晶層側に備えられ、前記平坦化手段は前記カラーフ
ィルタを有した面の液晶層側に備えられ、前記下側透明
電極は前記平坦化手段を有した面の液晶層側に備えら
れ、反射型液晶表示素子の表示部の外側の周辺部で前記
反射層の導電性部分と前記下側透明電極とが電気的に接
触することを抑制するように、反射型液晶表示素子の表
示部の外側の周辺部で前記反射層の導電性部分が被覆さ
れるように前記遮光層を有し、さらに前記遮光層の液晶
層側に前記平坦化手段を備えたことを特徴とする反射型
液晶表示素子。
An upper substrate having one or a plurality of birefringent films and a polarizing film on one surface of a substrate, and further having an upper transparent electrode on the other surface of the substrate, and one surface of the substrate. A reflection type liquid crystal display having an uneven layer, a reflection layer for reflecting light, a color filter, a flattening means for flattening an uneven surface, a lower substrate having a lower transparent electrode and a light shielding layer, and a liquid crystal layer. The element has a liquid crystal layer between a surface of the upper substrate provided with an upper transparent electrode and a surface of the lower substrate provided with a lower transparent electrode, and the uneven layer is provided on one surface of the lower substrate. The reflection layer is provided on the liquid crystal layer side of the surface having the uneven layer, the color filter is provided on the liquid crystal layer side of the surface having the reflection layer, and the flattening means is provided with the color filter. The lower transparent electrode is provided on the liquid crystal layer side of the surface having It is provided on the liquid crystal layer side of the stepped surface, and suppresses electrical contact between the conductive portion of the reflective layer and the lower transparent electrode in a peripheral portion outside the display portion of the reflective liquid crystal display element. The light-shielding layer so that a conductive portion of the reflective layer is covered at a peripheral portion outside a display portion of the reflective liquid crystal display element, and the flattening is performed on the liquid crystal layer side of the light-shielding layer. A reflective liquid crystal display device comprising:
【請求項2】 請求項1に記載の反射型液晶表示素子を
有したことを特徴とする画像表示装置。
2. An image display device comprising the reflective liquid crystal display element according to claim 1.
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