JP2005275113A - Color display device - Google Patents

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寿彦 森
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a color display device that prevents a white light, obtained through additive color mixing of colored light beams transmitted through respective color elements constituting color filters, from being colored. <P>SOLUTION: Red elements 10r, green elements 10g, and blue elements 10b are arranged in order along the width while made to correspond to respective display electrodes 6 to form a color filter layer, and an island-shaped red element 10r' and a blue element 10b' are arranged in one pixel region where a display electrode 6 and a scanning electrode 12 of a green element 10g cross each other. The ratio of the area Ag of the green element 10g in a reflection display area where an opening 9a is not provided in one pixel region to areas Ar and Ab of the island-shaped red element 10r' and blue element 10b' is set so that Ar:Ag:Ab=0.05:0.86:0.09. <P>COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI

Description

本発明は、複数の色要素からなるカラーフィルタを有するカラー表示装置に関するものである。   The present invention relates to a color display device having a color filter composed of a plurality of color elements.

液晶表示パネル等の外部光源を必要とする表示装置においては、カラー表示を行う場合に、光源光を所望の色の着色光にするためにカラーフィルタが用いられる。このカラーフィルタは、分光特性が互いに異なる複数の色要素を所定の配列で並設して成る。この場合、通常は、特許文献1にも示されるように、各色要素は同一面積に形成されている。   In a display device that requires an external light source such as a liquid crystal display panel, a color filter is used to change the light source light into colored light of a desired color when performing color display. This color filter is formed by arranging a plurality of color elements having different spectral characteristics in a predetermined arrangement. In this case, normally, as shown in Patent Document 1, each color element is formed in the same area.

ところが、例えば赤、緑、青の各色要素を全て同一面積に形成したカラーフィルタを用いて光を着色する表示装置の場合、赤、緑、青の各着色光を加法混色させて得られる白色光が、緑色に着色する傾向がある。
特開平5−5876号公報
However, for example, in the case of a display device that colors light using a color filter in which all color elements of red, green, and blue are formed in the same area, white light obtained by additively mixing colored light of red, green, and blue However, it tends to be colored green.
JP-A-5-5876

本発明の課題は、カラーフィルタを構成する各色要素を透過した着色光の加法混色により得られる白色光の着色を防止したカラー表示装置を提供することである。   The subject of this invention is providing the color display apparatus which prevented the coloring of the white light obtained by the additive color mixture of the colored light which permeate | transmitted each color element which comprises a color filter.

上記課題を解決するため、本発明のカラー表示装置は、互いに分光特性が異なる複数の色要素からなるカラーフィルタを有し、それぞれの色要素を透過した各着色光を適宜加法混色させてカラー表示を行うカラー表示装置であって、各色要素を透過した着色光を加法混色させて得られる白色光に着色が生じないように前記各色要素間の面積比を設定したことを特徴とするものである。   In order to solve the above problems, the color display device of the present invention has a color filter composed of a plurality of color elements having different spectral characteristics, and appropriately color-mixes each colored light transmitted through each color element for color display. The color display device is characterized in that the area ratio between the color elements is set so that the white light obtained by additive color mixing of the colored light transmitted through the color elements is not colored. .

本発明のカラー表示装置によれば、カラーフィルタを構成する各色要素の面積比を、各色要素を透過した着色光を加法混色させて得られる白色光に着色が生じないように、各色要素の分光特性に応じて設定したから、白色光の着色が解消されて明瞭で高品位なカラー表示品質を得ることができる。   According to the color display device of the present invention, the spectral ratio of each color element is set so that the area ratio of each color element constituting the color filter is not colored in white light obtained by additively mixing colored light transmitted through each color element. Since it is set according to the characteristics, the coloring of white light is eliminated, and a clear and high-quality color display quality can be obtained.

本発明のカラー表示装置は、同一面積の複数個の画素が所定の配列で並設されて表示領域を形成し、カラーフィルタが赤、緑、青の各色要素からなり、これら各色要素がそれぞれ画素の配列に対応させて設置されていることが好ましく、これにより光の3原色の加法混色に基づく正確なカラー表示が得られる。そしてこの場合、表示の観察側である前側から入射した光を反射させて前側へ出射させる光反射膜を設けて反射式カラー表示装置とし、カラーフィルタが光反射膜の前側に設置されている構成とすることが好ましく、これにより、混色の発生が抑制された良質なカラー反射表示が得られる。   In the color display device of the present invention, a plurality of pixels of the same area are arranged in parallel in a predetermined arrangement to form a display region, and the color filter is composed of red, green, and blue color elements, and each color element is a pixel. It is preferable to be installed corresponding to the arrangement of the above, whereby an accurate color display based on the additive color mixture of the three primary colors of light can be obtained. In this case, a reflection color display device is provided by reflecting a light incident from the front side which is the observation side of the display and is emitted to the front side, and the color filter is installed on the front side of the light reflection film In this way, it is possible to obtain a high-quality color reflective display in which the occurrence of color mixing is suppressed.

さらに、上述の反射式カラー表示装置においては、緑色要素が配設された1個の画素内に赤色要素と青色要素とが配設され、1個の緑色要素画素内における光反射膜上の赤、緑、青各色要素の面積比を、0.01〜0.50:0.50〜0.99:0.01〜0.50とすることが好ましく、これにより、白色光が緑色気味に着色する度合いを格段に小さく抑えることができ、この純度の高い白色光により高品位なカラー表示品質を得ることができる。   Further, in the above-described reflective color display device, a red element and a blue element are disposed in one pixel in which a green element is disposed, and red on a light reflecting film in one green element pixel. The area ratio of each of the green, blue and blue color elements is preferably 0.01 to 0.50: 0.50 to 0.99: 0.01 to 0.50, whereby white light is colored greenish The degree to which it is performed can be remarkably reduced, and high-quality color display quality can be obtained by this high-purity white light.

加えて、本発明のカラー表示装置は、対向配置された一対の基板間に液晶を封入してなる液晶表示装置で、一対の基板の各対向面にそれぞれ設置された電極の対向する領域が画素を形成し、1個の画素内に、光反射膜が配設された反射表示エリアと、光反射膜が配設されていない透過表示エリアとが形成されている半透過反射式カラー液晶表示装置とすることが好ましく、このカラー液晶表示装置によれば、反射表示においてもより純度の高い白色光による高品位なカラー表示品質を得ることができる。   In addition, the color display device of the present invention is a liquid crystal display device in which a liquid crystal is sealed between a pair of substrates arranged opposite to each other, and the regions facing the electrodes respectively installed on the opposed surfaces of the pair of substrates are pixels. A transflective color liquid crystal display device in which a reflective display area in which a light reflective film is disposed and a transmissive display area in which a light reflective film is not disposed are formed in one pixel Preferably, according to this color liquid crystal display device, high-quality color display quality can be obtained by white light with higher purity even in reflective display.

以下、本発明の好適な実施形態について説明する。
図1は本発明の第1実施形態としての半透過反射式液晶表示装置の全体構成を示す説明図で、図2はその部分拡大平面図、図3及び図4はそれぞれ図2におけるIII−III線断面図及びIV−IV線断面図である。
Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described.
FIG. 1 is an explanatory view showing the entire configuration of a transflective liquid crystal display device as a first embodiment of the present invention, FIG. 2 is a partially enlarged plan view thereof, and FIGS. 3 and 4 are respectively III-III in FIG. It is a line sectional view and a IV-IV line sectional view.

本実施形態の半透過反射式液晶表示装置は、図1に示すように、大略、液晶表示パネルLPとバックライトBLからなる。   As shown in FIG. 1, the transflective liquid crystal display device of the present embodiment is roughly composed of a liquid crystal display panel LP and a backlight BL.

バックライトBLは、サイドライト型面発光照明装置であり、透明な樹脂板からなる導光板1と、その一方の端面に対向配置された光源としての冷陰極管2、及び導光板1の液晶表示パネルLPに対向させた光出射面1aとは反対側の裏面1bに設置された光反射板3とからなる。このバックライトBLによれば、冷陰極管2から射出された光が、二点鎖線で示すように、導光板1に入射した後、拡散反射面に処理された裏面1bにより拡散反射され、光出射面1aから液晶表示パネルLPに向けて面状に出射される。   The backlight BL is a side-light type surface emitting illumination device, and includes a light guide plate 1 made of a transparent resin plate, a cold cathode tube 2 as a light source disposed opposite to one end surface thereof, and a liquid crystal display of the light guide plate 1. The light reflecting plate 3 is disposed on the back surface 1b opposite to the light emitting surface 1a opposed to the panel LP. According to this backlight BL, the light emitted from the cold cathode tube 2 is incident on the light guide plate 1 and then diffusely reflected by the back surface 1b processed on the diffuse reflection surface, as shown by the two-dot chain line. The light is emitted in a planar shape from the emission surface 1a toward the liquid crystal display panel LP.

液晶表示パネルLPは、図3に示されるように、一対のガラス基板4、5が所定の間隙を保って図示しない枠状シール材により接合され、シール材で囲まれた一対のガラス基板4、5間に液晶Lが封入されてなる。   As shown in FIG. 3, the liquid crystal display panel LP has a pair of glass substrates 4 and 5 joined together by a frame-shaped sealing material (not shown) with a predetermined gap therebetween, and surrounded by a sealing material. The liquid crystal L is sealed between the five.

一対のガラス基板4、5のうちの表示の観察側である前側に配置された前側ガラス基板4には、その後側ガラス基板5に対向する内面に、複数のストライプ状をなす透明導電膜からなる表示電極6が所定方向(本例では紙面垂直方向)に平行に並設されている。そして、これら表示電極6及び表示電極6が配設されていない前側ガラス基板4の露出面を被って配向膜7が一様に被着されている。配向膜7の表面には、所定方向に配向処理が施されている。   The front glass substrate 4 disposed on the front side, which is the display observation side, of the pair of glass substrates 4 and 5 is formed of a transparent conductive film having a plurality of stripes on the inner surface facing the rear glass substrate 5. The display electrodes 6 are arranged in parallel in a predetermined direction (in this example, a direction perpendicular to the paper surface). The alignment film 7 is uniformly deposited so as to cover the exposed surface of the front glass substrate 4 on which the display electrodes 6 and the display electrodes 6 are not provided. The surface of the alignment film 7 is subjected to an alignment process in a predetermined direction.

前側ガラス基板4の外面(前面)には、前偏光板8がその透過軸を所定の方向に位置させて貼着されている。   A front polarizing plate 8 is attached to the outer surface (front surface) of the front glass substrate 4 with its transmission axis positioned in a predetermined direction.

一方、後側ガラス基板5の内面には、1枚膜状をなす光反射膜9が設置されている。この光反射膜9は、アルミニウムや銀とパラジウムと銅の合金等の金属材料を用いて蒸着法等により形成された金属薄膜で、光反射面とする液晶層L側に向いた表面が平滑面に仕上げられている。そして、光反射膜9の内面側には、赤、緑、青の各色要素10r、10g、10bからなるカラーフィルタ層10が積層されている。本実施形態のカラーフィルタ層10は、図2に示すように、各色要素10r、10g、10bがそれぞれストライプ状に形成され、これらストライプ状色要素10r、10g、10bが前述した前側ガラス基板4側の表示電極6にそれぞれ1:1に対応させて配設されている。この場合、赤、緑、青の各ストライプ状色要素10r、10g、10bは、赤、緑、青の順序で幅方向に隙間無く繰り返し並べられている。   On the other hand, a light reflecting film 9 having a single film shape is provided on the inner surface of the rear glass substrate 5. The light reflecting film 9 is a metal thin film formed by vapor deposition using a metal material such as aluminum or an alloy of silver, palladium, and copper, and the surface facing the liquid crystal layer L as a light reflecting surface is a smooth surface. It is finished. On the inner surface side of the light reflecting film 9, a color filter layer 10 made up of red, green and blue color elements 10r, 10g and 10b is laminated. As shown in FIG. 2, the color filter layer 10 of the present embodiment has the color elements 10r, 10g, and 10b formed in a stripe shape, and the stripe-shaped color elements 10r, 10g, and 10b are on the front glass substrate 4 side described above. The display electrodes 6 are arranged corresponding to 1: 1. In this case, the red, green, and blue striped color elements 10r, 10g, and 10b are repeatedly arranged in the width direction in the order of red, green, and blue without any gap.

図3に戻って説明すると、カラーフィルタ層10には、アクリル樹脂等の透明樹脂材料からなる透明保護層11が、積層されている。この透明保護層11の平坦な表面には、複数のストライプ状をなす透明導電膜からなる走査電極12が、前述した表示電極6の延在方向と直交する方向(紙面方向)に平行に延在させて並設されている。そして、これら走査電極12とその間に露出する透明保護層11の表面を被って、配向膜13が一様に被着されている。この配向膜13表面にも、所定の方向に配向処理が施されている。   Returning to FIG. 3, the color filter layer 10 is laminated with a transparent protective layer 11 made of a transparent resin material such as an acrylic resin. On the flat surface of the transparent protective layer 11, scanning electrodes 12 made of a transparent conductive film having a plurality of stripes extend in parallel to a direction (paper surface direction) perpendicular to the extending direction of the display electrodes 6 described above. Are arranged side by side. Then, the alignment film 13 is uniformly applied so as to cover the scanning electrodes 12 and the surface of the transparent protective layer 11 exposed therebetween. The alignment film 13 is also subjected to an alignment process in a predetermined direction.

本実施形態においては、液晶層Lの液晶分子が上記配向膜13から前述した対向側配向膜7に向けて230°±20°にわたり捩れ配向するように、液晶層Lを挟んで対向する一対の配向膜7、13の各配向処理方向が設定されている。すなわち、本実施形態の液晶表示パネルLPは、STN(Super Twisted Nematic)型液晶表示パネルLPである。   In this embodiment, a pair of liquid crystal layers L facing each other with the liquid crystal layer L interposed therebetween so that the liquid crystal molecules of the liquid crystal layer L are twisted and aligned by 230 ° ± 20 ° from the alignment film 13 toward the counter-side alignment film 7 described above. Each alignment treatment direction of the alignment films 7 and 13 is set. That is, the liquid crystal display panel LP of the present embodiment is an STN (Super Twisted Nematic) type liquid crystal display panel LP.

後側ガラス基板5の外面(前面)には、後偏光板14がその透過軸を所定の方向に位置させて貼着されている。   A rear polarizing plate 14 is attached to the outer surface (front surface) of the rear glass substrate 5 with its transmission axis positioned in a predetermined direction.

概ね上述のように構成された本実施形態の液晶表示パネルLPにおいては、図2に示すように、表示電極6と走査電極12が交差し対向する1区画領域が、表示を行うための1個の画素となる。この1画素毎に、前述した光反射膜9に開口9aが穿設されており、この開口9aが穿設されているエリアが透過表示を行う透過表示エリアとなり、1画素内の開口9aが設けられていないエリアが反射表示を行う反射表示エリアとなる。   In the liquid crystal display panel LP of the present embodiment, which is configured as described above, as shown in FIG. 2, one partition region where the display electrode 6 and the scanning electrode 12 intersect and face each other is one for display. This is the pixel. For each pixel, an opening 9a is formed in the light reflection film 9 described above, and an area in which the opening 9a is formed becomes a transmissive display area for performing transmissive display, and an opening 9a in one pixel is provided. The area that is not provided becomes a reflective display area for performing reflective display.

而して、緑色要素10gの1画素中の光反射膜9が形成された領域には、赤色要素10r´と青色要素10b´がそれぞれ島状に配設されている。この場合、緑色要素10g中にそれら島状赤色要素10r´及び島状青色要素10b´を設置するための孔を設け、それらの孔に各島状赤色要素10r´と島状青色要素10b´を設置してある。これら赤、青の各島状色要素10r´、10b´は、白色光における緑色の着色を防止するために、設けられている。   Thus, in the region where the light reflecting film 9 is formed in one pixel of the green element 10g, the red element 10r 'and the blue element 10b' are arranged in an island shape. In this case, holes for installing the island-like red elements 10r 'and the island-like blue elements 10b' are provided in the green element 10g, and the island-like red elements 10r 'and the island-like blue elements 10b' are provided in these holes. It is installed. These red and blue island-like color elements 10r ′ and 10b ′ are provided in order to prevent green coloring in white light.

すなわち、赤、緑、青の各色要素10r、10g、10bの面積を同一にした従来のカラーフィルタ層の場合、各色要素10r、10g、10bの分光特性の違いから、このカラーフィルタ層を透過した赤、緑、青の各着色光を加法混色させて得られる白色光は、僅かな程度ではあるが緑色に着色している。この緑着色の程度は、透過表示よりも光が反射前後の2度にわたり色要素を透過する反射表示において、比較的顕著に発現する。   That is, in the case of a conventional color filter layer in which the areas of the red, green, and blue color elements 10r, 10g, and 10b are the same, the color filter layers are transmitted due to the difference in spectral characteristics of the color elements 10r, 10g, and 10b. White light obtained by additively mixing red, green, and blue colored lights is colored to a slight extent in green. This degree of green coloration is relatively prominent in the reflective display in which the light is transmitted through the color element twice before and after the reflection than in the transmissive display.

そこで、本実施形態においては、前述したように緑色要素10gの1画素中に赤、青の各島状色要素10r´、10b´を配設することにより、白色光の緑着色を防止する。ここで、上述したように白色光の緑着色は反射表示と透過表示の双方で発現するが、本実施形態においては、発現の程度がより顕著な反射表示における白色光の緑着色を防止する。従って、赤、青の各島状色要素10r´、10b´は、緑色要素の1画素中における光反射膜6が配設されている反射表示エリアに、配設されている。この場合、反射表示エリアにおける緑色要素10g´の面積Agと赤色要素10r´の面積Ar及び青色要素10b´の面積Abの比は、
Ar:Ag:Ab=0.01〜0.50:0.50〜0.99:0.01〜0.50
に設定することが好ましく、
そのうちでも、
Ar:Ag:Ab=0.03〜0.08:0.80〜0.90:0.07〜0.12
に設定することがより好ましく、
本実施形態においては、
Ar:Ag:Ab=0.05:0.86:0.09
に設定されている。
Therefore, in the present embodiment, as described above, the red and blue island-like color elements 10r ′ and 10b ′ are arranged in one pixel of the green element 10g, thereby preventing white light from being colored green. Here, as described above, green coloring of white light appears in both reflective display and transmissive display, but in the present embodiment, green coloring of white light in reflective display with a more pronounced degree of expression is prevented. Therefore, the red and blue island-like color elements 10r ′ and 10b ′ are arranged in the reflective display area in which the light reflecting film 6 is arranged in one pixel of the green element. In this case, the ratio of the area Ag of the green element 10g ′ to the area Ar of the red element 10r ′ and the area Ab of the blue element 10b ′ in the reflective display area is:
Ar: Ag: Ab = 0.01 to 0.50: 0.50 to 0.99: 0.01 to 0.50
Preferably set to
Among them,
Ar: Ag: Ab = 0.03 to 0.08: 0.80 to 0.90: 0.07 to 0.12
More preferably,
In this embodiment,
Ar: Ag: Ab = 0.05: 0.86: 0.09
Is set to

以上のように、本実施形態においては、島状赤色要素10r´と島状青色要素10b´とを1緑色画素毎にその反射表示エリア内に最適な面積比で配設したから、反射表示における白色光の緑着色を防止して、純度の高い白表示による高品位な反射カラー表示を色再現性良く安定して得ることができる。   As described above, in the present embodiment, the island-shaped red element 10r ′ and the island-shaped blue element 10b ′ are arranged in the reflective display area in the reflective display area for each green pixel. By preventing white light from being colored green, it is possible to stably obtain a high-quality reflection color display with high purity white display with good color reproducibility.

また、白色光の緑着色は、緑色要素の1画素中において緑色要素材料を配置しない空白部を設け、表示領域全体における赤、緑、青の各色要素の面積比を適正に設定することによっても、防止可能であるが、その場合は、緑色要素の空白部が凹部となってこの部分の液晶層Lの層厚(ギャップ)が局部的に大きくなる。その結果、液晶分子の配向不良による表示ムラや駆動電圧のズレによるコントラストの低下等の表示不良を引き起こす。これに対して、本実施形態では、図4に示されるように、緑色要素の1画素中に緑色要素を配置せずに所定面積の赤色要素と青色要素を配置した領域を設けることにより、赤、緑、青の各色要素の面積比を所望の比率に設定すると共に、カラーフィルタ層に凹部を発生させずに液晶層全体にわたり略均一な層厚を確保することができる。その結果、白色光の緑着色が防止されると共に液晶分子の配向不良や駆動電圧のズレの発生が回避され、純度の高い白表示による高品位な反射カラー表示を色再現性良く安定して得ることができる。   In addition, the white color of green light can be obtained by providing a blank portion in which no green element material is arranged in one pixel of the green element and appropriately setting the area ratio of the red, green, and blue color elements in the entire display area. In this case, the blank portion of the green element becomes a recess, and the layer thickness (gap) of the liquid crystal layer L in this portion locally increases. As a result, display defects such as display unevenness due to poor alignment of liquid crystal molecules and a decrease in contrast due to drive voltage deviation are caused. On the other hand, in the present embodiment, as shown in FIG. 4, a red element and a blue element having a predetermined area are arranged in one pixel of the green element without arranging the green element, thereby providing red In addition, the area ratio of each of the green and blue color elements can be set to a desired ratio, and a substantially uniform layer thickness can be secured over the entire liquid crystal layer without generating a recess in the color filter layer. As a result, green coloration of white light is prevented, liquid crystal molecule alignment failure and drive voltage deviation are avoided, and high-quality reflective color display with high purity white display is stably obtained with good color reproducibility. be able to.

なお、島状赤色要素10r´と島状青色要素10b´の形状は、所期の面積比を確保できれば、円形に限らず、任意の形状に形成できる。   In addition, the shape of the island-shaped red element 10r ′ and the island-shaped blue element 10b ′ is not limited to a circle and can be formed in an arbitrary shape as long as the desired area ratio can be secured.

次に、上記実施形態の第1変形例の実施形態について、図5の部分拡大平面図とその
VI−VI線断面図に基づき説明する。なお、上記実施形態と同一の構成要素については同一の符号を付して、その説明を省略する。
Next, an embodiment of the first modification of the above embodiment will be described based on a partially enlarged plan view of FIG. 5 and a sectional view taken along the line VI-VI. In addition, the same code | symbol is attached | subjected about the component same as the said embodiment, and the description is abbreviate | omitted.

本例では、図5に示されるように、緑色要素15gの1画素領域内において、その両側縁に切り欠き部c1、c2が形成され、これら切り欠き部c1、c2には、それぞれ隣接する赤色要素15rと青色要素15bの対応する側縁に設けた凸部b1、b2が、隙間なく嵌合されている。   In this example, as shown in FIG. 5, in one pixel region of the green element 15g, notches c1 and c2 are formed on both side edges, and the notches c1 and c2 are respectively adjacent to the red color. Convex portions b1 and b2 provided on corresponding side edges of the element 15r and the blue element 15b are fitted with no gap.

そして、緑色要素15gの1画素領域内における光反射膜9上の緑色要素の面積Agと赤色要素(凸部b1)の面積Ar及び青色要素(凸部b2)の面積Abの比は、上述の実施形態における面積比と同じ比の、
Ar:Ag:Ab=0.05:0.86:0.09
に設定されている。
The ratio of the area Ag of the green element on the light reflecting film 9 to the area Ar of the red element (convex part b1) and the area Ab of the blue element (convex part b2) in one pixel region of the green element 15g is as described above. The same ratio as the area ratio in the embodiment,
Ar: Ag: Ab = 0.05: 0.86: 0.09
Is set to

以上のように構成された本変形例の半透過反射式液晶表示装置によっても、反射表示における白色光の緑着色を防止して、純度の高い白表示による高品位なカラー反射表示を色再現性良く安定して得ることができる。   Even with the transflective liquid crystal display device of this modification configured as described above, high-quality color reflective display with high-purity white display is prevented by preventing green coloring of white light in reflective display. It can be obtained well and stably.

また、本変形例によれば、緑色要素15gの1画素領域内の反射表示エリア内における各色要素間の所望の面積比を、緑色要素15gの両側縁部を切り欠くと共にこれに隣接する赤色要素15rと青色要素15bの各側縁部を突出させることにより、確保する構成としたから、フォトリソグラフィーにより各色要素を形成する際に、露光機の解像度上の限界や色要素材料の焼成時における膨張等による各色要素の輪郭のズレを最小限に抑えて、各色要素間の所望の面積比をより正確に確保することができる。   Further, according to the present modification, the desired area ratio between the color elements in the reflective display area in one pixel region of the green element 15g is determined by cutting out both side edges of the green element 15g and the red element adjacent thereto. Since each side edge of the 15r and the blue element 15b is projected to secure it, when forming each color element by photolithography, the resolution limit of the exposure machine and the expansion during firing of the color element material It is possible to secure a desired area ratio between the color elements more accurately by minimizing the deviation of the outline of the color elements due to the above.

次いで、上記実施形態の第2変形例について、図7の部分拡大平面図に基づき説明する。
本変形例は、赤、緑、青の各ストライプ状色要素16r、16g、16bの幅を所定の寸法比とすることにより、所望の面積比を得るものである。
Next, a second modification of the above embodiment will be described based on the partially enlarged plan view of FIG.
In this modification, a desired area ratio is obtained by setting the widths of the red, green, and blue stripe-shaped color elements 16r, 16g, and 16b to a predetermined size ratio.

すなわち、図7に示すように、緑色要素16gの幅wgは、1画素の幅Wよりも、赤色要素16r側でw1だけ、青色要素16b側でw2だけ、それぞれ小さく形成されている。そして、縮小された幅w1のエリアには隣接する赤色要素16rが延出され、縮小された幅w2のエリアには隣接する青色要素16bを延出されている。これにより、緑色要素16gに対応する幅Wの1画素領域内における反射表示エリア上の赤、緑、青の各色要素面積比Ar:Ag:Abを、
Ar:Ag:Ab=0.05:0.86:0.09
とする。
That is, as shown in FIG. 7, the width wg of the green element 16g is smaller than the width W of one pixel by w1 on the red element 16r side and by w2 on the blue element 16b side. The adjacent red element 16r extends to the reduced area of width w1, and the adjacent blue element 16b extends to the reduced area of width w2. As a result, the red, green, and blue color element area ratios Ar: Ag: Ab on the reflective display area in one pixel region having a width W corresponding to the green element 16g
Ar: Ag: Ab = 0.05: 0.86: 0.09
And

以上のように構成された本変形例の半透過反射式液晶表示装置によっても、上記実施形態やその第1変形例等と同様に、反射表示における白色光の緑着色を防止して、純度の高い白表示による高品位なカラー反射表示を色再現性良く安定して得ることができる。   The transflective liquid crystal display device of the present modification configured as described above also prevents green coloration of white light in the reflective display, as in the above-described embodiment and the first modification thereof, and improves the purity. High-quality color reflection display with high white display can be obtained stably with good color reproducibility.

また、本変形例によれば、緑色要素16gの1画素領域内の反射表示エリア内における各色要素間の所望の面積比を、単に各色要素の幅を所定の寸法比とするだけの簡単な構造により確保できるから、フォトリソグラフィーにより各色要素を形成する際に、露光機の解像度上の限界や色要素材料の焼成時における膨張等による各色要素の輪郭のズレが略解消され、各色要素間の所望の面積比を極めて正確且つ容易に確保することができる。   In addition, according to the present modification, a desired area ratio between the color elements in the reflective display area in one pixel region of the green element 16g is simply a structure in which the width of each color element is simply set to a predetermined size ratio. Therefore, when forming each color element by photolithography, the deviation of the outline of each color element due to the limit of the resolution of the exposure machine and the expansion at the time of firing of the color element material is substantially eliminated, and the desired color element is desired. The area ratio can be ensured extremely accurately and easily.

なお、本発明は、上述した実施形態や変形例に限定されるものではない。たとえば、カラーフィルタ層を後側基板ではなく前側基板に形成する場合にも、本発明は有効に適用可能である。   Note that the present invention is not limited to the above-described embodiments and modifications. For example, the present invention can be effectively applied when the color filter layer is formed on the front substrate instead of the rear substrate.

また、本発明は、液晶表示装置に限らず、カラーフィルタを用いる他の種々の表示装置に適用可能であり、さらに、液晶表示装置のうちの単純マトリクス型の半透過反射式液晶表示装置に限らず、反射表示のみ或いは透過表示のみを行う液晶表示装置、単純マトリクス型以外のセグメント型やアクティブマトリックス型等、他の種々の液晶表示装置に広く適用可能であることは勿論である。
The present invention is not limited to the liquid crystal display device, and can be applied to other various display devices using color filters. Further, the present invention is not limited to the simple matrix transflective liquid crystal display device among the liquid crystal display devices. Of course, the present invention can be widely applied to other various liquid crystal display devices such as a liquid crystal display device that performs only reflective display or only transmissive display, a segment type other than a simple matrix type, and an active matrix type.

本発明の実施形態としての半透過反射式液晶表示装置の全体構成を示す構成説明図である。1 is a configuration explanatory diagram illustrating an overall configuration of a transflective liquid crystal display device as an embodiment of the present invention. 上記半透過反射式液晶表示装置の詳細構造を示す部分拡大平面図である。It is a partial enlarged plan view which shows the detailed structure of the said transflective liquid crystal display device. 上記半透過反射式液晶表示装置の詳細構造を示す図2のIII−III線断面図である。It is the III-III sectional view taken on the line of FIG. 2 which shows the detailed structure of the said transflective liquid crystal display device. 上記半透過反射式液晶表示装置の詳細構造を示す図2におけるIV−IV線断面図である。FIG. 4 is a sectional view taken along line IV-IV in FIG. 2 showing a detailed structure of the transflective liquid crystal display device. 上記実施形態の第1変形例としての半透過反射式液晶表示装置を示す部分拡大平面図である。It is the elements on larger scale which show the transflective liquid crystal display device as a 1st modification of the said embodiment. 上記第1変形例の半透過反射式液晶表示装置を示す図5におけるVI−VI線断面図である。FIG. 6 is a cross-sectional view taken along the line VI-VI in FIG. 5 showing the transflective liquid crystal display device of the first modified example. 上記実施形態の第2変形例としての半透過反射式液晶表示装置を示す部分拡大平面図である。It is a partial enlarged plan view which shows the transflective liquid crystal display device as a 2nd modification of the said embodiment.

符号の説明Explanation of symbols

1 導光板
2 冷陰極管
4 前側ガラス基板
5 後側ガラス基板
6 表示電極
7、13 配向膜
9 光反射膜
9a 開口
10r、15r、16r 赤色要素
10g、15g、16g 緑色要素
10b、15b、16b 赤色要素
12 走査電極
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Light guide plate 2 Cold cathode tube 4 Front side glass substrate 5 Rear side glass substrate 6 Display electrode 7, 13 Orientation film 9 Light reflection film 9a Opening 10r, 15r, 16r Red element 10g, 15g, 16g Green element 10b, 15b, 16b Red Element 12 Scan electrode

Claims (5)

互いに分光特性が異なる複数の色要素からなるカラーフィルタを有し、それぞれの色要素を透過した各着色光を加法混色させてカラー表示を行うカラー表示装置であって、
各色要素を透過した着色光を加法混色させて得られる白色光に着色が生じないように前記各色要素間の面積比を設定したことを特徴とするカラー表示装置。
A color display device having a color filter composed of a plurality of color elements having different spectral characteristics and performing color display by additively mixing each colored light transmitted through each color element,
An area ratio between the color elements is set so that white light obtained by additively mixing colored light transmitted through the color elements is not colored.
前記カラー表示装置は同一面積の複数個の画素が所定の配列で並設されて表示領域を形成し、前記カラーフィルタは赤、緑、青の各色要素からなり、これら各色要素がそれぞれ前記画素の配列に対応させて設置されていることを特徴とする請求項1に記載のカラー表示装置。   In the color display device, a plurality of pixels having the same area are arranged in parallel in a predetermined arrangement to form a display region, and the color filter is composed of red, green, and blue color elements, and each of these color elements is a pixel of each pixel. The color display device according to claim 1, wherein the color display device is installed so as to correspond to the arrangement. 表示の観察側である前側から入射した光を反射させて前側へ出射させる光反射膜を有し、前記カラーフィルタが前記光反射膜の前側に設置されていることを特徴とする請求項2に記載のカラー表示装置。   3. The light reflecting film according to claim 2, further comprising: a light reflecting film that reflects and emits light incident from the front side, which is a viewing side of the display, and the color filter is disposed on the front side of the light reflecting film. The color display device described. 前記緑色要素が配設された1個の画素内に前記赤色要素と前記青色要素とが配設され、1個の緑色要素画素内における前記光反射膜上の赤、緑、青各色要素の面積比が、
0.01〜0.50:0.50〜0.99:0.01〜0.50
であることを特徴とする請求項3に記載のカラー表示装置。
The red element and the blue element are arranged in one pixel in which the green element is arranged, and the areas of the red, green, and blue color elements on the light reflecting film in the one green element pixel The ratio is
0.01 to 0.50: 0.50 to 0.99: 0.01 to 0.50
The color display device according to claim 3, wherein:
前記カラー表示装置は、対向配置された一対の基板間に液晶を封入してなる液晶表示装置であり、前記一対の基板の各対向面にそれぞれ設置された電極の対向する領域が画素を形成し、1個の前記画素内に、前記光反射膜が配設された反射表示エリアと、前記光反射膜が配設されていない透過表示エリアとが形成されていることを特徴とする請求項1乃至請求項4のうちの何れかに記載のカラー表示装置。
The color display device is a liquid crystal display device in which a liquid crystal is sealed between a pair of substrates arranged opposite to each other, and a region where the electrodes respectively disposed on the opposed surfaces of the pair of substrates form pixels forms a pixel. 2. The reflective display area in which the light reflecting film is disposed and the transmissive display area in which the light reflecting film is not disposed are formed in one of the pixels. The color display device according to claim 4.
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