JP2002526813A - 非発光性電子ディスプレイ用照明システム - Google Patents
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Abstract
Description
/103,384号に基づく優先権を主張し、その全体を参考のためここに採用
する。
プセル化された電気泳動ディスプレイを前面照明するシステムに関する。
スプレイを提供している。これらのディスプレイは広告、情報の普及、教育、お
よび娯楽などの多様な用途で使用されている。しかしこれらのディスプレイは非
発光性であるため、これらのディスプレイの効果は、日中での使用または明かり
のついた部屋での使用に限られる。したがって、このようなディスプレイシステ
ムの表示媒体を選択的に照明する照明システムが望まれる。
ングを用いて照明される。バックライティングを用いて照明されるディスプレイ
では、バックライティング源からの光が、光パイプなどの光透過エレメントを介
してディスプレイの裏面を通過し、見る人に知覚される。光は表示媒体を効果的
に通過し得るので、この種の照明は液晶ディスプレイに使用され得る。しかし、
マイクロカプセル化された電気泳動ディスプレイまたは回転ボール型ディスプレ
イなどの、非発光性ディスプレイにバックライティングを使用することの有用性
は制限される。なぜなら、このようなディスプレイ内にある表示媒体は実効的に
不透過性であり、光に対してバリアとして作用するからである。加えて、光透過
エレメントを通過する光の均一性を高めるために使用される、拡散エレメントな
どの多様なエレメントは、見る人に達する光の量を低減する。
し、そして具体的には、フロントライティング照明システムと組み合わされてマ
イクロカプセル化された電気泳動ディスプレイを提供する。本発明はさらに、複
雑で、選択的に照明され3次元構造を形成するためにタイル型であり得る、表示
エレメントを提供する。
および第2の面を有する基板を含む。マイクロカプセル化された電気泳動表示媒
体は基板の第1の面に隣接しており、そして光透過エレメントは基板の第2の面
に隣接している。光透過を介して透過される光は、表示媒体を照明する。本発明
の一実施形態において、光透過エレメントは、光透過エレメントを介して光を透
過させる光源と相互作用する。本発明のさらなる実施形態においては、基板は可
撓性である。本発明のまたさらなる実施形態においては、ディスプレイは、光源
に接続されている光検出器の使用を介して選択的に照明される。この実施形態に
おいて、光検出器によって検出される周囲光のレベルが選択値を下回るとき、光
源が作動される。
板を有するタイル型ディスプレイをも提供する。マイクロカプセル化された電気
泳動表示エレメントを含む表示媒体は、各基板の第1の面に隣接している。光透
過エレメントは少なくとも1つの基板の第2の面に隣接しており、光透過エレメ
ントを介して透過される光は、光透過エレメントの面を介して均等に屈折して分
配され、見る人によって受け取られ、これによって表示媒体を照明する。本発明
の一実施形態において、光源は1より多くの基板を照明する。本発明の別の実施
形態において、複数の光源が提供される。本発明のさらなる実施形態において、
光源は光検出器に接続され、周囲光の変化に応答する。
イを選択的に照明するために使用し得る。
添付図面とともに読む場合、以下の好適な実施形態の記載から十分に理解し得る
。
プレイ1は照明システムと組み合わされた非発光性電子ディスプレイを含む。非
発光性電子ディスプレイは第1の面2aおよび第2の面2bを有する基板2を含
む。表示媒体3は第1の面2aに隣接して設置され、電気的に応答する光学的特
性を有する非発光性表示エレメント5を含む。表示媒体3は前面電極66および
背面電極6によって挟まれている。背面電極6は、表示媒体3内の表示エレメン
ト5の光学的特性を選択的に変更する、パターニングされた電極であり、画像お
よび/または文書の表示(動画または静止画)を、表示媒体3の異なる領域に選
択的に印加される電圧に応じて生成する。照明システムは、光透過エレメント8
を介して、表示媒体3と相互作用する少なくとも1つの光源4を含む。 (表示媒体) (表示エレメント) 本発明による表示媒体3は、粒子、粒子含有カプセル(例えばマイクロカプセ
ル化された電気泳動表示エレメント)、重クロム球体、または回転型球形ボール
などの、バインダ7内に分散された非発光性表示エレメント5を含む。表示エレ
メント5が粒子含有カプセルであるとき、それらのカプセルはどのようなサイズ
または形状でもあり得る。本発明の一実施形態では、それらのカプセルは球体で
あり、ミリメートルまたはミクロンの範囲の直径を有する。好適な実施形態では
、カプセルの直径は約10〜約数100ミクロンである。これらのカプセルはマ
イクロカプセル化技術によって形成され得、一実施形態では、2以上異なる種類
の電気泳動易動粒子を含む。
透過性であり得、多様な形状であり得る(例えば、コーナーキューブ形)。適し
た粒子の材料は、ニート顔料、染色(レーキ)顔料および顔料/ポリマー複合物
を含むが、これらは限定されない。一実施形態では、粒子の種類は散乱顔料、吸
収顔料および発光粒子を含む。別の実施形態では、粒子は透過性である。粒子の
例は、1つまたは2つの層の酸化アルミニウムまたは酸化シリコンなどの金属酸
化物がコーティングされ得るチタニアを含む。発光粒子の種類の例は、電気伝導
を低減する絶縁性コーティングでさらにカプセル化され得る硫化亜鉛を含む。染
料または顔料などの、光遮断性または吸収性の粒子もまた、本発明の範囲内に含
まれる。電気泳動ディスプレイに使用する染料の種類は当該分野において一般に
公知である。
懸濁流体は抵抗性の高い流体であり得る。懸濁流体は単一の流体、もしくは2以
上の流体の混合物であり得る。本発明の一実施形態において、懸濁流体は、テト
ラクロロエチレンのようなハロゲン化炭化水素である。ハロゲン化炭化水素は、
低分子量ポリマーでもあり得る。1つのこのような低分子量ポリマーはポリ(ク
ロロトリフルオロエチレン)である。このポリマーの重合度は約2〜約10であ
り得る。
染料は典型的には懸濁流体内で溶性であり、さらにポリマー鎖の1部であり得る
。染料は熱プロセス、光化学プロセス、および化学拡散プロセスにより重合され
得る。単一の染料または染料の混合物もまた使用され得る。
懸濁流体は複数の異方性粒子および複数の第2の粒子を含む。第1の電界の印加
は、異方性粒子に特定の方向を取らせ、光学的特性を提示させる。その後第2の
電界の印加が、複数の第2の粒子に移動を行わせ、これによって異方性粒子の向
きを狂わせ、その光学的特性を乱す。あるいは、異方性粒子の定位は複数の第2
の粒子の容易移動を可能にし得る。
は、ディスプレイの光学的状態がある程度の時間安定するように構成され得る。
この実施形態において、これらの粒子は、密度が実質上的に粒子の密度と一致す
る懸濁流体(単一の流体または流体の混合物のいずれか)中に懸濁される。粒子
は、電極66および6を介して印加される電界がなければ懸濁流体内で動かない
ため、安定した表示媒体3が生成される。
イは双安定性である。ディスプレイの、2より多くの状態が安定する場合、表示
は多安定性である。本発明の目的に関して、双安定性という用語は、一旦アドレ
ッシング電圧が除去されると、任意の光学的状態が固定されたままになる表示を
示す。しかし、双安定状態の定義は、表示の適用に依存する。ゆっくりと減衰す
る光学的状態は、光学的状態が必要とされるビューイング時間の間、実質的に不
変である場合に、事実上双安定性であり得る。例えば、数分毎に更新される表示
内で、数時間または数日のあいだ安定である表示画像は、特定の印加に対して事
実上双安定性である。したがって、本発明の目的に関して、双安定性という用語
はまた、特定の印加に対して事実上双安定性であるように十分に長く続く光学的
状態を有する表示も示す。あるいは、一旦表示に対するアドレッシング電圧が除
去されると(すなわち、表示は双安定性でも多安定性でもない)、画像が急速に
減衰するマクロカプセル化された電気泳動ディスプレイを構成することが可能で
ある。 (バインダ) 表示媒体3は表示エレメント5を取り込み、前面および背面電極66および6
を互いに分離するバインダ7を含む。バインダ7として使用される材料は、水溶
性ポリマー、水分散性ポリマー、油溶性ポリマー、熱硬化性ポリマー、熱可塑性
ポリマー、および紫外線または放射線硬化性ポリマーを含むが、これらに限定さ
れない。バインダ7の材料は、表示エレメント5ならびに前面および背面電極6
6および6と適合し、手軽なプリントまたはコーティングを可能にする。本発明
の別の実施形態において、バインダ7は、水、酸素、紫外線、電気泳動流体、ま
たは他の材料に対してバリア性を有する。さらに、バインダ7は、コーティング
性を向上させるため、およびディスプレイの耐久性を増加するため、界面活性剤
および架橋剤を含み得る。
スプレイ」と呼ばれ得るものを形成するために、バインダ7内に(またはバイン
ダの材料の前駆体内に)直接分散または乳化される電気泳動流体を含む。このよ
うなディスプレイ内では、個々の電気泳動相は、カプセル膜自体が存在しなくと
も、カプセルまたはマイクロカプセルとして参照され得る。このようなポリマー
分散型電気泳動ディスプレイは、カプセル化された電気泳動ディスプレイのサブ
セットと考えられる。
的に相溶性でなくてはならない、ポリマーバインダ7、カプセル膜、粒子、およ
び懸濁流体の適切な相互作用を必要とする。これらのカプセル膜は、電気泳動粒
子との有用な表面相互作用に従事し得、または流体とバインダ7との間の不活性
な物理的境界として作用し得る。ポリマーバインダ7は、カプセル膜と電極面と
の間に、接着剤としてセットされ得る。最終的に、表示媒体3の安定度は、電気
泳動粒子、懸濁流体、カプセル、およびバインダ7の材料の適切な化学変化を介
して、ならびにこれらの構成要素の相互作用を介して、制御され得る。
よび背面電極6によって生成される電界に応じて、表示媒体3内にある表示エレ
メント5は、それらの光学的状態を変える。背面電極6は、表示媒体3内の表示
エレメント5を選択的にアドレスすることにより、表示媒体3の異なる領域に選
択的に印加される電圧に応じて、画像および/または文書(動画または静止画)
の表示を生成するために用いられる、パターニングされた電極である。
3に隣接している。さらなる実施形態において、背面電極6は表示媒体3に接触
している。背面電極6は背面電極基板19上に設けられ得、または背面電極基板
19上にプリントされ、その一部となり得る。同様に、前面電極66は基板2の
第1の面2a上に設けられ得、または基板2上にプリントされ、その一部となり
得る。
合(例えば、マイクロカプセル化された電気泳動ディスプレイ内におけるように
)、これらの粒子は、カプセル全域に電界を印加することにより、方向付けられ
得、または移動され得る。電界は交流電界または直流電界を含み得る。
流を引き寄せない。この実施形態において、電極66および6は比較的高い抵抗
性を有し得る。抵抗性導体用いることができることにより、使用され得る材料の
数および種類が実質的に広がる。具体的には、液晶デバイスの標準材料である、
高価格の真空スパッタリングされたインジウムスズ酸化物(ITO)導体の使用
は必要とされない。コストの節約の他に、ITOの、他の材料への置換は、外観
、処理能力(プリント導体)、可撓性、および耐久性において利益を提供し得る
。さらに、プリントされた電極が使用される場合、これらは、流体層(液晶を含
む流体など)にではなく、固体のバインダにのみ接触する。これは、そうでなけ
れば液晶との接触により溶解または分解される、いくつかの導電性材料が使用さ
れ得ることを意味する。
インジウムスズ酸化物またはポリアニリンを含む。電気伝導性パウダー(Zel
ec ECP電気伝導性パウダー、DuPont Chemical Co.,
Wilmington,Delaware)もまた、透過性電極を形成するため
に使用され得る。導電性に関する要件はあまり厳しくはないため、電極層は従来
のディスプレイの場合よりも、より薄く、より透過性にされ得る。
り得る。背面電極6に適した導電性材料は、シルバーおよびグラファイトインク
など、不透過性のメタリックインクを含む。ポリマー導体および分子有機導体な
どの有機導体も使用され得る。ポリマー導体に適した材料は、ポリアニリンおよ
びその誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリ3、4−エチレンジオキ
シチオフェン(PEDOT)およびその誘導体、ポリピロールおよびその誘導体
、ならびにポリフェニレンビニレン(PPV)およびその誘導体を含むが、これ
らには限定されない。有機分子導体に適した材料は、ナフタレン、フタロシアニ
ン、およびペンタセンの誘導体を含むが、これらには限定されない。
ト8を介して、表示媒体3と相互作用する少なくとも1つの光源4を含む。本発
明で用いられ得る適切な光源4は、冷陰極蛍光ランプ(CCFL)、表面マウン
ティングテクノロジー(SMT)白熱ランプ、または発光ダイオード(LEDs
)を含むが、これらに限定されない。本発明の一実施形態において、光源4は光
透過エレメント8に側面結合する。本発明のさらなる実施形態においては、図1
に示されるように、光を光透過エレメント8へと導く光コンジット9(例えば、
光ファイバ)が設けられる。本発明のさらなる実施形態においては、光透過エレ
メント8および/または光コンジット9から逆反射される任意の光を、光透過エ
レメント8および/または光コンジット9へ戻し、さらに表示媒体3へ導くこと
により、光源4からの光のいかなる損失をも最小化する、反射器10が設けられ
る。反射器10は、光の散乱効果を高めるため、パターンニングされ得る(例え
ば、図1に示されるようなのこぎり歯型リッジを有する)、高光散乱性面を含む
。
2の面8bを含む。光透過エレメント8の第1の面8aは、基板2の第2の面2
bに隣接している。光源4からの照明は光透過エレメント8を介して表示媒体3
へと導かれ、光透過エレメント8の第2の面8bを介して均等に屈折して分配さ
れ、見る人20によって受け取られる。本明細書中に定義されるように、「隣接
する」という用語は、光透過エレメント8が表示媒体3を照明するために十分、
表示媒体3に建設していることを意味する。本発明の一実施形態においては、光
透過エレメント8は基板2の第2の面2bと接触している。
8bを介して光透過エレメント8を出るが、残りの光は、全反射によって光透過
エレメント8内に捕らえられる。第2の面8bに達する光の入射角と、屈折角(
すなわち、出射する光の角度)との関係はスネルの法則によって表される。
例えば、空気)の屈折率であり、θ1は入射角であり、θ2は屈折角である。屈折
角θ2が90度であるとき、sinθ2は1と等しく、入射角θ1は、第2の面8
bの両側における材料の屈折率の変化に対応する臨界角θcを規定するsin-1
(n2/n1)である。θ1の入射角が臨界角θcよりも大きいときはいつでも、全
反射が起こる。
ち光散乱センター11が光透過エレメント8の第1の面8a上に設けられ、それ
により、より多量の光が、臨界角θcよりも小さな入射角θ1で、第2の面8bに
達する。光散乱センター11は、くさび形、三角突起面、リッジ、または微小粗
面化された構造を含む多様な形状を取り得るが、これらに限定されない。さらに
、光透過エレメントの分布状態は、光透過エレメント8の第2の面8bに沿って
、実質的に均一な光の屈折を提供するように、変化され得る。例えば、図1に示
されるように、光源からの距離に応じて光散乱が指数的に減少するという事実を
補償するためには、光透過エレメント8の、光源4から最も離れた末端部に、よ
り多数の光散乱エレメント8が設けられる。同様に、上記構造の厚みおよび周期
性、ならびに分布状態が、第2の面8bを介して透過される光の均一性を高める
ために変化され得る。
第2の面8bを介して出射した光を曲げる効果は、光源4の入力を制限、または
そうでなければ制御、することによって補償され得る。この目的のために、光の
入力を、全反射の量を最小化する角度に制限するために、光ディレクタ(図示せ
ず)が設けられ得る。本発明の範囲内に含まれる光ディレクタは、反射器、屈折
器、および分散器を含むが、これらに制限されない。
めるために、さらなるエレメントを含み得る。本発明の一実施形態において、図
1に示されるように、第2の面8bを通過して見る人20に達する光の均一性を
高めるために、偏光フィルム16が第1の面8aに隣接して設けられる。本発明
の別の実施形態において、第1の面8aまたは第2の面8bを通過する光の波長
を変更し、それによりカラーディスプレイを形成するために、赤/緑/青の吸収
性のフィルタ(図示せず)が光透過エレメント8の第1の面8aまたは第2の面
8bに隣接して設けられる。
体3とともに曲げることのできる可撓性材料、例えばPNMA、ポリエステル、
ポリエチレン、ポリカーボネート、およびアクリルなどのゼラチン状の透過性ポ
リマーにより形成される。このことによる効果は、反射型ディスプレイ1が、選
択的に照明され得る複雑な3次元構造を形成するために使用され得るということ
である。本発明のさらなる実施形態においては、光透過エレメント8は、光のパ
イプである。
合する光検出器13の使用を介して選択的に照明される。この実施形態において
、光検出器13は、周囲光のレベルを検出して、このレベルに関する情報を、電
源15と相互作用するコントローラ14に提供する。電源15は、光源4を作動
する。周囲光のレベルが選択値を下回る場合、コントローラ14は、電源15に
光源4を作動するよう指示する。
メントが設けられ得る。本発明のこの実施形態において、コントローラ14は、
誰かがディスプレイ1を通過する時にのみ、ディスプレイ1を照明するよう指示
する。コントローラ14からの合図に応じて音信号を発するために、コントロー
ラ14に結合するオーディオデバイスがさらに設けられ得る。 (照明されるタイル型ディスプレイ) 本発明の別の実施形態において、図2A〜図2Cに示されるように、タイル型
ディスプレイ17が設けられる。このタイル型ディスプレイ17は複数の基板2
c、2d、2e、および2fを含み、各基板2c、2d、2e、および2fは第
1の面2aおよび第2の面2bを有する。非発光性表示エレメント5(例えば、
粒子、粒子含有カプセル、重クロム球体および回転型球形ボール)(図示せず)
を含む各表示媒体3c、3d、3e、3fは、基板2c、2d、2e、および2
fの第1の面2a上にそれぞれ配置される。図2Aに示されるように、少なくと
も1つの光源4cが、少なくとも1つの光透過エレメント8c、8d、8e、お
よび8fを介して、基板2c、2d、2e、および2fのうち少なくとも1つと
相互作用する。光源4cは、表示媒体3c、3d、3e、および3fのうちの少
なくとも1つを照明することが可能である。本発明の一実施形態において、基板
2c、2d、2e、および2fは可撓性であり、ディスプレイが3次元形状を取
ることを可能にする。本発明の別の実施形態において、光透過エレメント8c、
8d、8e、および8fもまた可撓性である。光源4cは、光コンジット9c(
例えば、光ファイバ)を介して、光透過エレメント8c、8d、8e、および8
fに結合し得る。
4d、および4fが、複数の光透過エレメント8c、8d、8e、および8fに
結合して設けられ得る。本発明のこの実施形態において、光源は1つの基板また
は複数の基板を照明するために使用され得る。例えば、図2Bに示されるように
、光源4cは、光コンジット9cを介して1つの光透過エレメント8cに結合し
、これにより、基板2cを照明し得る。同様に、光源4fは、光コンジット9f
を介して光透過エレメント8fに結合し、これにより、基板2fを照明し得る。
対照的に、光源4dは、1つの光コンジット9dを介して、2つの光透過エレメ
ント8dおよび8eと側面結合することにより、2つの基板2dおよび2eを照
明する。
d、または4eは、コントローラ14および電源15を介して少なくとも1つの
光検出器13と相互作用する。本発明のこの実施形態において、個々の基板2c
、2d、2e、および2f、ならびにタイル型ディスプレイ17の表示媒体3c
、3d、3e、および3fは、光が選択値を下回るときに、電源15に任意の、
またはすべての、光源4c、4d、および4fを作動するよう指示するコントロ
ーラ14からの信号に応じて選択的に照明される。例えば、図2Bに示される本
発明の実施形態において、窓18の近くにある、湾曲したタイル型ディスプレイ
17は各基板2c、2d、2e、および2f上に、少なくとも1つの光検出器1
3を含む。窓18からの周囲光が低減すると、窓18から最も離れた基板、すな
わち、基板2fが、基板2f上の光検出器13によって検出される光が選択値を
下回って光源4fが作動する場合にまず最初に照明される。周囲光がこの部屋全
体で低減すると、光源4bおよび4aが作動し、隣接する基板2e、2d、およ
び2cを照明する。
源4cが、接続する光コンジット9c、9d、および9e(例えば光ファイバの
アレイ)によって、複数の光透過エレメント8c、8d、8e、および8fに結
合して設けられ得る。
曲部を含む多様な3次元形状でマルチ特性ディスプレイを形成する手段を提供す
る。各基板2上の表示媒体3の光学的特性を選択的に変更することにより、静止
画ディスプレイが動画の印象を与えるために使用され得る。発明の1つの実施形
態においては、異なるセンサエレメントの使用を介して、画像が見る人の挙動に
応対して動くように見えるようになされ得る。
に相互作用する複数のトランスデューサ(図示せず)を使用して調整され得る。
トランスデューサは、タイル型ディスプレイ17の状態を変更するマルチレベル
のトランスデューサパスを形成するために互いに接続され得る。複数の基板は、
大領域のマルチ特性ディスプレイを形成し得る。個々の基板2をシームレスに位
置づけることにより、個々の基板2間の相違は消失し得、それにより1つの大領
域ディスプレイの基板2の効果が生成される。
個々の基板2は接続エレメント(図示せず)によって接続される。例えば、タイ
ル型ディスプレイシステム17は、それぞれがコントローラ14への独自のリー
ド線を有する、複数のピクセルを有する基板2を含み得る。各リード線は、別個
のまたはパッケージングされたトランジスタラインであり得る。この実施形態に
おいて、基板2の1つの面はグリッド型電極6を含み、各電極は、ビアホールを
介してコントロールチップの出力端に接続されている。したがって、N×Nのグ
リッドに対して、N2+1本のコントロール線が必要とされる。コントロール線
を電極6に接続するために、さらなる線が使用される。
術を用いて複数のタイル型ディスプレイ17によって構築され得る。1つの実施
形態において、バリスターアレイ、金属−絶縁体−金属、または別々のダイオー
ドが、各ピクセルが個々にアドレスするために使用される。ダイオードの場合、
別々の表面マウントツェナーダイオードが有用である。
を使用して互いに接続される。基板2/表示媒体3/光透過エレメント8は、基
板2の裏面にはんだづけされたナットを用いるか、または基板2を連結する当該
分野において公知の任意の他の手段によって、壁、軽量メタルグリッド、または
任意の他の表面にマウントされ得る。本発明の一実施形態において、ディスプレ
イを取り囲むためにフレームが設けられ得、標準壁ファスナがフレームの裏面に
取り付けられ得る。
コントローラ14は、任意の都合の良い形態の電磁照射を用いて、ディスプレイ
を更新するためにタイル型ディスプレイ17に情報を伝える。いくつかの実施形
態においては、コントローラ14はさらに、ディスプレイから(例えば、光検出
器13,動作センサ、および基板2上に設置される他のセンサから)情報を受信
する。タイル型ディスプレイ17用のデータはコントローラ14のメモリエレメ
ントに保存され得、または受信器(図示せず)を使用して電磁信号の形式で受信
され得る。受信器は、上記のように、例えば、アンテナおよびこのアンテナと相
互作用する受動整流器を含み得る。
d、2e、または2f)に接続し、ディスプレイ17全体を制御する。この実施
形態において、電源15はシステム全体を制御するため、バッテリ、パワーサプ
ライ、ページング受信器、およびマイクロプロセッサから構成され得る。タイル
型ディスプレイ17は、市販の一体型AC−DCコンバータを使用して電力供給
され得る。本発明の別の実施形態においては、各基板2が、それぞれ独自の電源
15(例えば、高電圧源)を有し得る。一般的なインバータチップがこの実施形
態で使用され得る。
14を、各基板2上に位置するように有することである。この実施形態において
、コントローラ14は、コントローラ14が接続されている1つの基板2に、基
板2がある座標式の位置、例えば0,0にあることを伝える。非対称のコネクタ
レイアウトのために、その個別の基板2は、コントローラ14がいずれの端部に
接続されているかを決定し得る。その基板2は次に、隣接する基板と相互作用し
、それにより座標位置を適切に増加または低減する。このプロトコルを介して、
各基板2は、タイル型ディスプレイ17上の、各基板2の位置を特定する独自の
IDコードを決定し得る。コントローラ14は次に、共通バス上にデータを送信
し、そして各基板2のコントローラ14は、基板2上のディスプレイを更新する
ために必要なデータを受信し得る。適切なデータがバス上に現れたとき、コント
ローラ14はこのデータをディスプレイ駆動部(図示せず)にシフトさせる。タ
イル型ディスプレイ17全体に書き込みパルスが与えられ、タイル型ディスプレ
イ17全体が更新される。上記のタイル型ディスプレイ17は、3ボルトという
低い電圧を用いて首尾よく駆動され得る。
nnyvale,Ca)製のHV57708PGのような高電圧CMOSディス
プレイ駆動回路が、タイル型ディスプレイ17を駆動するために使用され得る。
HV57708PGは64出力を有する80ピンプラスチックガルウィング表面
マウントチップである。各出力は15mA蓄え得る。これらのチップのうちの4
つが、1つの基板2を制御し得る。本発明において、80V 128線のテープ
オートメイテッドボンディング(TAB)チップである、Sharp LH15
38などの他のチップが用いられ得る。
れらのシステムは、マイクロカプセル化された電気泳動ディスプレイとの使用に
特に適する。電気泳動ディスプレイは長年にわたり、集中的に研究および開発の
対象とされてきた。電気泳動ディスプレイは、他の非発光性ディスプレイと比べ
て、良好な明るさおよびコントラスト、広い視野面、状態双安定性、および低消
費電力という属性を有する。カプセル化された電気泳動ディスプレイは典型的に
、従来の電気泳動デバイスの、クラスター化および固定化するという機能不全モ
ードを有さず、多様な可撓性で剛性の基板2上の表示媒体3をプリントまたはコ
ーティングする能力など、さらなる利点を提供する。「プリント」という用語の
使用は、パッチダイコーティング、スロットまたは押出しコーティング、スライ
ドまたはカスケードコーティング、ならびにカーテンコーティングなどのプレメ
ータードコーティングと、ナイフオーバロールコーティング、フォワードおよび
リバースロールコーティングなどのロールコーティングと、グラビアコーティン
グと、ディップコーティングと、スプレーコーティングと、メニスカスコーティ
ングと、スピンコーティングと、ブラシコーティングと、エアナイフコーティン
グと、シルクスクリーン印刷プロセスと、静電プリントプロセスと、熱プリント
プロセスと、他の同様の技術と、を含むが、限定ではない、プリントおよびコー
ティングのすべての形式を含むことを意図する。したがって、得られるディスプ
レイは可撓性であり得る。さらに、表示媒体3がプリントされ得るので、ディス
プレイ自体は低コストで製造され得る。
た電気泳動ディスプレイが、多様な形状に順応し得るマルチ特性ディスプレイを
形成するために使用される。このようなディスプレイは長寿命で、低消費電力で
あり、照明システムにより提供される選択的な照明の使用を介して、その有効性
を維持する。
された請求の範囲に規定される本発明の精神および範囲から免脱することなく、
形態および詳細における様々な変更がなされ得ることを当業者によって理解され
るべきである。
自体は、上記の好適な実施形態の説明を、添付の図面とともに読むことにより十
分に理解され得る。
ある。
スプレイの模式図である。図2Aにおいて、1光源が、タイル型のディスプレイ
の少なくとも1つの基板を照明するために使用される。
スプレイの模式図である。図2Bにおいて、複数の光源が提供される。
スプレイの模式図である。図2Cにおいて、複数の光コンジットを介して複数の
基板に接続される単一の光源が提供される。
Claims (17)
- 【請求項1】 第1の面(2a)および第2の面(2b)を有する基板(2
)と、 該基板(2)の該第1の面(2a)に隣接するマイクロカプセル化された電気
泳動表示媒体(3)と、 を備えた非発光性電子ディスプレイ(1、17)であって、 該ディスプレイ(1)は、該基板(2)および該表示媒体(3)の両方が可撓
性であることを特徴とし、該基板(2)の該第2の面(2b)上にマウントされ
た可撓性光透過エレメント(8)によって特徴づけられ、それにより該光透過エ
レメント(8)を介して透過された光が該表示媒体(3)を照明する、非発光性
電子ディスプレイ(1、17)。 - 【請求項2】 前記光透過エレメント(8)と相互作用する光源(4)によ
って特徴づけられ、該光源(4)が該光透過エレメント(8)を介して光を透過
させる、請求項1に記載の非発光性ディスプレイ。 - 【請求項3】 前記光源(4)が冷陰極蛍光ランプ、SMT白熱ランプ、ま
たは発光ダイオードであることを特徴とする、請求項2に記載の非発光性ディス
プレイ。 - 【請求項4】 前記光透過エレメント(8)が光パイプであることを特徴と
する、請求項1から3のいずれかに記載の非発光性ディスプレイ。 - 【請求項5】 前記光透過エレメント(8)が第1の面(8a)および第2
の面(8b)を含み、該第2の面(8b)が複数の表面構造(11)を含むこと
を特徴とする、請求項1から4のいずれかに記載の非発光性ディスプレイ。 - 【請求項6】 前記表面構造(11)がくさび形、三角突起面、リッジ、お
よび微小粗面化構造のうちの任意の1つ以上であることを特徴とする、請求項5
に記載の非発光性ディスプレイ。 - 【請求項7】 前記光源(4)が光検出器(13)に結合していることを特
徴とする、請求項2または3に記載の非発光性ディスプレイ。 - 【請求項8】 前記光源(4)が、周囲光レベルが選択値を下回るときに作
動されることを特徴とする、請求項2,3または7に記載の非発光性ディスプレ
イ。 - 【請求項9】 複数の可撓性基板(2c、2d、2e、2f)であって、各
基板が、少なくとも第1(2a)および第2(2b)の面を有する、複数の可撓
性基板(2c、2d、2e、2f)と、 該可撓性基板(2c、2d、2e、2f)の各々の該第1の面(2a)に隣接
する可撓性非発光性表示媒体(3c、3d、3e、3f)と、 少なくとも1つの該基板(2c、2d、2e、2f)の該第2の面(2b)上
にマウントされた可撓性光透過エレメント(8c、8d、8e、8f)であって
、該光透過エレメント(8c、8d、8e、8f)を介して透過する光が該表示
媒体(3c、3d、3e、3f)を照明する、光透過エレメント(8c、8d、
8e、8f)と、 を特徴とする、タイル型ディスプレイ(17)。 - 【請求項10】 前記光透過エレメント(8c、8d、8e、8f)と相互
作用する光源(4c、4d、4e、4f)であって、該光透過エレメント(8c
、8d、8e、8f)を介して光を透過する該光源(4c、4d、4e、4f)
を含むことを特徴とする、請求項9に記載のタイル型ディスプレイ。 - 【請求項11】 前記光源(4c、4d、4e、4f)が冷陰極蛍光ランプ
、SMT白熱ランプ、または発光ダイオードであることを特徴とする、請求項1
0に記載のタイル型ディスプレイ。 - 【請求項12】 前記光透過エレメント(8c、8d、8e、8f)が光パ
イプであることを特徴とする、請求項9,10,または11に記載のタイル型デ
ィスプレイ。 - 【請求項13】 前記光源(4c、4d、4e、4f)が光検出器(13)
と接続されることを特徴とする、請求項10または11に記載のタイル型ディス
プレイ。 - 【請求項14】 前記光源(4c、4d、4e、4f)が、周囲光レベルが
選択値を下回るとき作動することを特徴とする、請求項10,11または13に
記載のタイル型ディスプレイ。 - 【請求項15】 前記基板(2c、2d、2e、2f)がマルチ特性ディス
プレイを形成することを特徴とする、請求項9から14のいずれかに記載のタイ
ル型ディスプレイ。 - 【請求項16】 1つの光源(4d)が少なくとも2つの基板(2d、2e
)を照明することを特徴とする、請求項10,11,13,および14のいずれ
かに記載のタイル型ディスプレイ。 - 【請求項17】 複数の光源(4c、4d、4e、4f)により特徴づけら
れる、請求項9から16のいずれかに記載のタイル型ディスプレイ。
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