JP2006039369A - Transflective liquid crystal display device and electronic equipment mounted with the same - Google Patents

Transflective liquid crystal display device and electronic equipment mounted with the same Download PDF

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a transflective liquid crystal display device with a wide viewing angle such that both a reflection type display area and a transmission type display area have normally black display characteristics without making input image signals opposite in polarity. <P>SOLUTION: The transflective liquid crystal display device comprising pixels each having a reflection type display area and a transmission type display area is provided with an optical layer, which rotates the angle of arrangement of linear polarized light by 45°, in the reflection type display area 5 between a transparent insulating substrate 22b and a liquid crystal layer 13. <P>COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI

Description

本発明は、外部からの入射光を反射して表示を行う反射型の表示領域と、後背部の光源からの光を透過させて表示を行う透過型の表示領域とを有する半透過型液晶表示装置、及びそれを搭載した電子機器に関する。   The present invention relates to a transflective liquid crystal display having a reflective display area for displaying by reflecting incident light from the outside and a transmissive display area for transmitting light from a light source at the back. The present invention relates to a device and an electronic device on which the device is mounted.

従来、装置内部に反射板を有し、この反射板により外部からの入射光を反射して表示光源とすることにより、光源としてのバックライトを備える必要のない反射型の液晶表示装置、及び光源としてバックライトを備えた透過型液晶表示装置が知られている。   2. Description of the Related Art Conventionally, a reflection type liquid crystal display device that has a reflection plate inside the device, reflects incident light from the outside by the reflection plate, and is used as a display light source, and does not require a backlight as a light source, and a light source A transmissive liquid crystal display device having a backlight is known.

反射型液晶表示装置は、透過型液晶表示装置では不可欠なバックライトが不要となるため、低消費電力化、薄型化、軽量化を達成でき、主に携帯端末用として利用されている。一方、透過型液晶表示装置は、バックライトを光源としているので周囲の光が暗い場所でも優れた視認性を有する。   A reflective liquid crystal display device does not require a backlight which is essential for a transmissive liquid crystal display device, and thus can achieve low power consumption, thinning, and light weight, and is mainly used for portable terminals. On the other hand, since the transmissive liquid crystal display device uses a backlight as a light source, it has excellent visibility even in a place where ambient light is dark.

そこで、反射型液晶表示装置と透過型液晶表示装置の利点を併せ持つ液晶表示装置として、図7にその断面を示すように、1画素(1ピクセル)内に反射領域5と透過領域6との両方を有する半透過型液晶表示装置に関する技術が公開されている(例えば、特許文献1(特許第2955277号公報)参照。)。図7に示す液晶表示装置においては、反射領域5では入射光が液晶層を往復することによって、又透過領域6では入射光が液晶層を透過することによって、液晶層における光の経路差が生じるのを防ぐために、反射領域5の透過電極7下に絶縁層8を設けて絶縁層8の下に反射板9を配置し、反射領域5での液晶層の厚さdrと透過領域6での液晶層の厚さdfに差を設けることにより、両領域でのリタデーションの相違による出射光強度を最適化している。   Therefore, as a liquid crystal display device having the advantages of both a reflective liquid crystal display device and a transmissive liquid crystal display device, as shown in a cross section in FIG. 7, both the reflective region 5 and the transmissive region 6 are included in one pixel (one pixel). A technique relating to a transflective liquid crystal display device having the above has been disclosed (for example, see Patent Document 1 (Japanese Patent No. 2955277)). In the liquid crystal display device shown in FIG. 7, the incident light travels back and forth through the liquid crystal layer in the reflective region 5, and the incident light passes through the liquid crystal layer in the transmissive region 6, thereby causing a light path difference in the liquid crystal layer. In order to prevent this, an insulating layer 8 is provided under the transmissive electrode 7 in the reflective region 5, and a reflective plate 9 is disposed under the insulating layer 8, and the thickness dr of the liquid crystal layer in the reflective region 5 and the transmissive region 6 By providing a difference in the thickness df of the liquid crystal layer, the emitted light intensity due to the difference in retardation in both regions is optimized.

このように、半透過型液晶表示装置は、画素電極に透過型表示領域と反射型表示領域を設けることにより、周囲の光が明るい場合にはバックライトを消して反射型液晶表示装置として使用可能であり、低消費電力という反射型液晶表示装置の特性を発揮し、一方、周囲の光が暗い場合にはバックライトを点灯させて透過型液晶表示装置として使用可能であり、周囲が暗い場合での視認性向上という透過型液晶表示装置の特性を発揮する。   In this way, the transflective liquid crystal display device can be used as a reflective liquid crystal display device by turning off the backlight when ambient light is bright by providing a transmissive display region and a reflective display region on the pixel electrode. It exhibits the characteristics of a reflective liquid crystal display device with low power consumption. On the other hand, when ambient light is dark, it can be used as a transmissive liquid crystal display device by turning on the backlight. It exhibits the characteristics of a transmissive liquid crystal display device, such as improved visibility.

ところで、液晶表示装置としては、配向した液晶分子の分子軸の方向(「ディレクタ」と呼ばれる)を基板の表面に対して直交する面内において回転させ表示を行う縦電界駆動の方式と、基板の表面に対して平行な面内において回転させ表示を行う横電界駆動の方式とがある。   By the way, as a liquid crystal display device, a vertical electric field drive system that performs display by rotating the direction of the molecular axis of an aligned liquid crystal molecule (called “director”) in a plane orthogonal to the surface of the substrate, There is a lateral electric field drive system in which display is performed by rotating in a plane parallel to the surface.

縦電界駆動方式の透過型液晶表示装置は、横電界駆動方式に比して視野角特性が悪い。しかしながら、同方式を用いた反射型表示領域では、入射光と反射光との進行方向は液晶分子の主屈折率の方向(光軸方向)に対して互いに逆であり、対称性が優れているため、入射光と出射光との複屈折量が互いに相殺されてその変化量が小さくなり、優れた視野角特性が得られる。   The vertical electric field drive type transmissive liquid crystal display device has poor viewing angle characteristics as compared with the horizontal electric field drive type. However, in the reflective display region using the same method, the traveling direction of the incident light and the reflected light is opposite to the direction of the main refractive index of the liquid crystal molecules (optical axis direction), and the symmetry is excellent. Therefore, the birefringence amounts of the incident light and the outgoing light are canceled each other and the amount of change becomes small, and an excellent viewing angle characteristic can be obtained.

そこで、半透過型液晶表示装置のさらなる視野角特性改善を目指して、透過型表示領域に対し横電界駆動方式を用いることが提案されている(例えば、特許文献2(特開平11−167109号公報)参照。)。   In view of this, it has been proposed to use a lateral electric field driving method for the transmissive display region with the aim of further improving the viewing angle characteristics of the transflective liquid crystal display device (for example, Japanese Patent Laid-Open No. 11-167109). )reference.).

しかしながら、上記特許文献2に開示されている技術では、図7の半透過型液晶表示装置に横電界駆動方式を採用した場合には、反射型表示領域5ではノーマリホワイトだが、透過型表示領域6ではノーマリブラックになるため、あるいは、反射型表示領域5ではノーマリホワイトだが、透過型表示領域6ではノーマリブラックになるため、表示装置として使いものにならないという問題が生じる。これを、図面を用いて詳細に説明する。   However, in the technique disclosed in Patent Document 2, when the transflective liquid crystal display device shown in FIG. 7 is employed, the reflective display area 5 is normally white, but the transmissive display area. 6 is normally black or normally white in the reflective display area 5, but normally black in the transmissive display area 6. Therefore, there is a problem that it cannot be used as a display device. This will be described in detail with reference to the drawings.

図8は図7の半透過型液晶表示装置に横電界駆動した方式を採用した場合の図である。図8(a)は光学配置を、(b)は対向側基板12から見たときの偏光板及び液晶層の配置角を、(c)はその動作を夫々示す。   FIG. 8 is a diagram in the case where the transflective liquid crystal display device of FIG. 8A shows the optical arrangement, FIG. 8B shows the arrangement angle of the polarizing plate and the liquid crystal layer when viewed from the counter substrate 12, and FIG. 8C shows the operation thereof.

図8(a)に示すように、半透過型液晶表示装置50は下部側基板11と、対向側基板12と、両基板間に挟持されている液晶層13と、下部側基板11の下方に配置されているバックライト40から成り、下部側基板11及び対向側基板12は透明絶縁性基板22a、22bを基体として各々の外側に偏光板21a、21bを具備している。図8(a)では簡単化のため省略しているが、液晶層13を挟持する下部側基板11と対向側基板12のそれぞれ液晶層13と接する面には水平配向膜が形成されている。   As shown in FIG. 8A, the transflective liquid crystal display device 50 includes a lower substrate 11, a counter substrate 12, a liquid crystal layer 13 sandwiched between both substrates, and a lower substrate 11. The lower side substrate 11 and the opposite side substrate 12 include the polarizing plates 21a and 21b on the outer sides of the transparent insulating substrates 22a and 22b, respectively. Although omitted in FIG. 8A for simplification, a horizontal alignment film is formed on the surfaces of the lower substrate 11 and the opposite substrate 12 that sandwich the liquid crystal layer 13 in contact with the liquid crystal layer 13.

下部側基板11の液晶層13側には第1の絶縁膜8aが形成されている。反射型表示領域5では、第1の絶縁膜8aの上に第2の絶縁膜8bが形成され、第2の絶縁膜8bの上に反射板9が形成され、反射板9の上に第3の絶縁膜8cが形成され、第3の絶縁膜8cの上に横電界駆動電極7が形成されている。横電界駆動電極7は互いに平行な画素電極27と共通電極26から形成され、画素電極27と共通電極26との間に形成される電界によって液晶層13を駆動する。透過型表示領域6では、第1の絶縁膜8aの上に画素電極27と共通電極26が互いに平行に形成され、画素電極27と共通電極26との間に形成される電界によって液晶層13を駆動する。第2の絶縁膜8b、第3の絶縁膜8cは透過型表示領域6と反射型表示領域5の液晶層13の厚さの差を調整するために設けられる。   A first insulating film 8 a is formed on the liquid crystal layer 13 side of the lower substrate 11. In the reflective display area 5, a second insulating film 8 b is formed on the first insulating film 8 a, a reflecting plate 9 is formed on the second insulating film 8 b, and a third is formed on the reflecting plate 9. The lateral electric field drive electrode 7 is formed on the third insulating film 8c. The horizontal electric field driving electrode 7 is formed of a pixel electrode 27 and a common electrode 26 which are parallel to each other, and drives the liquid crystal layer 13 by an electric field formed between the pixel electrode 27 and the common electrode 26. In the transmissive display region 6, the pixel electrode 27 and the common electrode 26 are formed in parallel with each other on the first insulating film 8 a, and the liquid crystal layer 13 is formed by an electric field formed between the pixel electrode 27 and the common electrode 26. To drive. The second insulating film 8b and the third insulating film 8c are provided to adjust the difference in thickness of the liquid crystal layer 13 between the transmissive display area 6 and the reflective display area 5.

図8(b)に示すように、共通電極26と画素電極27の間に電圧を印加しない状態では、反射型表示領域5及び透過型表示領域6の下部側の偏光板21aの配置角を0度とすると、対向側の偏光板21bの配置角は90度、液晶層13の配置角は90度に設定されている。   As shown in FIG. 8B, when no voltage is applied between the common electrode 26 and the pixel electrode 27, the arrangement angle of the polarizing plate 21a on the lower side of the reflective display area 5 and the transmissive display area 6 is set to 0. In this case, the arrangement angle of the opposing polarizing plate 21b is set to 90 degrees, and the arrangement angle of the liquid crystal layer 13 is set to 90 degrees.

このときの半透過型液晶表示装置50の動作を図8(c)に示す。反射型表示領域5では以下のように動作する。画素電極27と共通電極26の間に電圧が印加されない状態では、偏光板21bを透過した配置角90度の直線偏光は、液晶層13を透過しても配置角90度の直線偏光のままで、反射板9で反射し、再び液晶層13を透過し、配置角90度の直線偏光のまま偏光板21bを透過するため、白表示になる。画素電極27と共通電極26の間に電圧が印加された状態では、液晶層13の配置角は45度に変化する。そこで、偏光板21bを透過した配置角90度の直線偏光は、液晶層13を透過して右回りの円偏光になり、反射板9で反射し左回りの円偏光に、さらに液晶層13を透過し、配置角0度の直線偏光になるため偏光板21bを透過することができず、黒表示になる。即ち、ノーマリホワイトになる。   The operation of the transflective liquid crystal display device 50 at this time is shown in FIG. The reflective display area 5 operates as follows. In a state in which no voltage is applied between the pixel electrode 27 and the common electrode 26, the linearly polarized light with the arrangement angle of 90 degrees transmitted through the polarizing plate 21b remains the linearly polarized light with the arrangement angle of 90 degrees even though it passes through the liquid crystal layer 13. Then, the light is reflected by the reflecting plate 9, passes through the liquid crystal layer 13 again, and passes through the polarizing plate 21b while being linearly polarized light having an arrangement angle of 90 degrees, resulting in white display. In a state where a voltage is applied between the pixel electrode 27 and the common electrode 26, the arrangement angle of the liquid crystal layer 13 changes to 45 degrees. Therefore, the linearly polarized light having an arrangement angle of 90 degrees transmitted through the polarizing plate 21b is transmitted through the liquid crystal layer 13 to become clockwise circularly polarized light, reflected by the reflecting plate 9, and converted into counterclockwise circularly polarized light. Since the light is transmitted and becomes linearly polarized light with an arrangement angle of 0 degrees, it cannot be transmitted through the polarizing plate 21b, and a black display is obtained. That is, it becomes normally white.

一方、透過型表示領域6では以下のように動作する。液晶層13に電圧がかからない状態では、偏光板21aを透過した直線偏光(配置角0度)は、液晶層13を透過しても配置角0度の直線偏光のままで、配置角90度の偏光板21bを透過できず、黒表示になる。液晶層13に電圧がかかった状態では、液晶13の配置角は45度に変化する。そこで、偏光板21aを透過した直線偏光(配置角0度)は、液晶層13を透過して配置角90度の直線偏光になり、配置角90度の偏光板21bを透過し、白表示になる。即ち、ノーマリブラックになる。   On the other hand, the transmissive display area 6 operates as follows. In a state where no voltage is applied to the liquid crystal layer 13, the linearly polarized light (arrangement angle 0 degree) transmitted through the polarizing plate 21 a remains linearly polarized with an arrangement angle of 0 degree even though it passes through the liquid crystal layer 13. The light cannot be transmitted through the polarizing plate 21b and is displayed in black. In a state where a voltage is applied to the liquid crystal layer 13, the arrangement angle of the liquid crystal 13 changes to 45 degrees. Therefore, the linearly polarized light (arrangement angle 0 degree) transmitted through the polarizing plate 21a is transmitted through the liquid crystal layer 13 to become linearly polarized light with an arrangement angle of 90 degrees, and is transmitted through the polarizing plate 21b with an arrangement angle of 90 degrees to display white. Become. That is, it becomes normally black.

なお、液晶による偏光の変化について、周知ではあるが、説明を補足する。液晶による偏光の変化は(Δn×d)の値で決定される。Δnは屈折率異方性で、dは液晶の厚さである。(Δn×d)の値を入射偏光の四分の一波長に調整した場合は、入射偏光が直線偏光の場合は円偏光へ、入射偏光が円偏光の場合は直線偏光へ変化する。また、(Δn×d)の値を入射光の二分の一波長に調整した場合は、前記液晶の配置角と前記液晶に入射する直線偏光の配置角との間の角度をφとすると、前記液晶層を透過した後には、その配置角が2φへ変化する。   In addition, although it is well-known about the change of the polarization by a liquid crystal, it supplements description. The change in polarization due to the liquid crystal is determined by the value of (Δn × d). Δn is the refractive index anisotropy, and d is the thickness of the liquid crystal. When the value of (Δn × d) is adjusted to a quarter wavelength of incident polarized light, it changes to circularly polarized light when the incident polarized light is linearly polarized light, and to linearly polarized light when the incident polarized light is circularly polarized light. In addition, when the value of (Δn × d) is adjusted to a half wavelength of incident light, the angle between the arrangement angle of the liquid crystal and the arrangement angle of linearly polarized light incident on the liquid crystal is φ, After passing through the liquid crystal layer, the arrangement angle changes to 2φ.

半透過型液晶表示装置50においては、上述のように、反射型表示領域5ではノーマリホワイトだが、透過型表示領域6ではノーマリブラックになるという問題がある。   As described above, the transflective liquid crystal display device 50 has a problem that the reflective display area 5 is normally white but the transmissive display area 6 is normally black.

次に、反射型表示領域5においてノーマリブラックとなるように構成した半透過型液晶表示装置51を考える。図9(a)乃至(c)は、液晶に電圧を印加しない状態におけるこの液晶の配置角が、45度に設定されている半透過型液晶表示装置を示す図であり、(a)は光学配置を、(b)は対向側基板側から見たときの偏光板及び液晶層の配置角を、(c)はその動作を夫々示す。図9(a)に示す半透過型液晶表示装置と図8(a)に示す半透過型液晶表示装置とを比較して異なる点は液晶の配置角のみであり、それ以外の光学配置は図8(a)に示す半透過型液晶表示装置と同様である。   Next, consider a transflective liquid crystal display device 51 configured to be normally black in the reflective display region 5. FIGS. 9A to 9C are diagrams showing a transflective liquid crystal display device in which the arrangement angle of the liquid crystal is set to 45 degrees in a state where no voltage is applied to the liquid crystal, and FIG. (B) shows the arrangement angle of the polarizing plate and the liquid crystal layer when viewed from the counter substrate side, and (c) shows the operation thereof. The difference between the transflective liquid crystal display device shown in FIG. 9A and the transflective liquid crystal display device shown in FIG. 8A is only the arrangement angle of the liquid crystal, and other optical arrangements are shown in FIG. This is the same as the transflective liquid crystal display device shown in FIG.

図9(c)に示すように、反射型表示領域5では以下のように動作する。画素電極27と共通電極26との間に電圧が印加されない状態では、偏光板21bを透過した配置角90度の直線偏光は、液晶13aを透過して右回りの円偏光になり、反射板9で反射し左回りの円偏光に、さらに液晶13aを透過し、配置角0度の直線偏光になるため偏光板21bを透過できず、黒表示になる。画素電極27と共通電極26の間に電圧が印加された状態では、液晶13aの配置角は90度に変化する。そのため、偏光板21bを透過した配置角90度の直線偏光は、液晶13aを透過しても配置角90度の直線偏光のままで、反射板9で反射し、再び液晶13aを透過し、配置角90度の直線偏光のまま偏光板21bを透過するため、白表示になる。即ち、ノーマリブラックになる。   As shown in FIG. 9C, the reflective display area 5 operates as follows. In a state where no voltage is applied between the pixel electrode 27 and the common electrode 26, the linearly polarized light having an arrangement angle of 90 degrees transmitted through the polarizing plate 21b is transmitted through the liquid crystal 13a to become clockwise circularly polarized light. The liquid crystal 13a is further transmitted through the counterclockwise circularly polarized light and becomes linearly polarized light with an arrangement angle of 0 degree, and thus cannot be transmitted through the polarizing plate 21b, resulting in black display. In a state where a voltage is applied between the pixel electrode 27 and the common electrode 26, the arrangement angle of the liquid crystal 13a changes to 90 degrees. Therefore, the linearly polarized light having an arrangement angle of 90 degrees that has been transmitted through the polarizing plate 21b remains the linearly polarized light having an arrangement angle of 90 degrees even though it has been transmitted through the liquid crystal 13a. Since the linearly polarized light having an angle of 90 degrees is transmitted through the polarizing plate 21b, white display is obtained. That is, it becomes normally black.

一方、透過型表示領域6では以下のように動作する。液晶13aに電圧がかからない状態では、偏光板21aを透過した配置角0度の直線偏光は、液晶13aを透過して配置角90度の直線偏光になり、配置角90度の偏光板21bを透過し、白表示になる。液晶13aに電圧がかかった状態では、液晶13aの配置角は90度に変化する。そこで、偏光板21aを透過した配置角0度の直線偏光は、液晶13aを透過しても配置角0度の直線偏光のままで、配置角90度の偏光板21bを透過できず、黒表示になる。即ち、ノーマリホワイトになる。   On the other hand, the transmissive display area 6 operates as follows. In a state where no voltage is applied to the liquid crystal 13a, the linearly polarized light having an arrangement angle of 0 degrees transmitted through the polarizing plate 21a is transmitted through the liquid crystal 13a to become linearly polarized light having an arrangement angle of 90 degrees and transmitted through the polarizing plate 21b having an arrangement angle of 90 degrees. And it becomes white display. When voltage is applied to the liquid crystal 13a, the arrangement angle of the liquid crystal 13a changes to 90 degrees. Therefore, the linearly polarized light having the arrangement angle of 0 ° transmitted through the polarizing plate 21a remains the linearly polarized light having the arrangement angle of 0 ° even though the liquid crystal 13a is transmitted, and cannot be transmitted through the polarizing plate 21b having the arrangement angle of 90 °. become. That is, it becomes normally white.

このように、半透過型液晶表示装置51においては、反射型表示領域5ではノーマリブラックだが、透過型表示領域6ではノーマリホワイトになってしまうという問題がある。   As described above, the transflective liquid crystal display device 51 has a problem that the reflective display area 5 is normally black but the transmissive display area 6 is normally white.

更に、反射型表示領域5は縦電界駆動で、透過型表示領域6のみ横電界駆動にした半透過型液晶表示装置52を考える。図10は反射型表示領域の液晶の駆動方式を縦型電界方式とした半透過型液晶表示装置を示す図である。半透過型液晶表示装置52の光学配置を図10(a)に、対向側基板12から見たときの偏光板及び液晶層の配置角を図10(b)に、その動作を図10(c)に示す。   Further, consider a transflective liquid crystal display device 52 in which the reflective display area 5 is driven by a vertical electric field and only the transmissive display area 6 is driven by a horizontal electric field. FIG. 10 is a diagram showing a transflective liquid crystal display device in which the liquid crystal driving method in the reflective display region is a vertical electric field method. FIG. 10A shows the optical arrangement of the transflective liquid crystal display device 52, FIG. 10B shows the arrangement angle of the polarizing plate and the liquid crystal layer when viewed from the opposite substrate 12, and FIG. ).

図10(a)に示す反射型表示領域5では、図9に示す半透過型液晶表示装置に具備されている反射板9、及び横電界駆動電極7は具備されておらず、その替わりに第2の絶縁膜8bの上に透明な反射画素電極10と、対向側基板12の反射画素電極10に対向する位置に透明な対向電極14とが具備されている。図10(a)に示す反射型表示領域5では、反射画素電極10と対向電極14の間に縦電界が形成される。なお、図10(a)の透過型表示領域6の光学配置は図9(a)の透過型表示領域6の光学配置、図10(b)の対向側基板12から見たときの偏光板21a、21b、及び液晶13aの配置角はそれぞれ図9(a)、及び(b)と同じなので説明を省略する。   In the reflective display region 5 shown in FIG. 10A, the reflector 9 and the lateral electric field drive electrode 7 provided in the transflective liquid crystal display device shown in FIG. A transparent reflective pixel electrode 10 is provided on the second insulating film 8 b, and a transparent counter electrode 14 is provided at a position facing the reflective pixel electrode 10 of the opposing substrate 12. In the reflective display area 5 shown in FIG. 10A, a vertical electric field is formed between the reflective pixel electrode 10 and the counter electrode 14. The optical arrangement of the transmissive display area 6 in FIG. 10A is the optical arrangement of the transmissive display area 6 in FIG. 9A, and the polarizing plate 21a when viewed from the counter substrate 12 in FIG. 10B. , 21b and the liquid crystal 13a are disposed at the same angles as in FIGS.

半透過型液晶表示装置52の反射型表示領域5の動作を図10(c)に従って説明する。反射画素電極10と対向電極14の間に電圧が印加されない状態では、偏光板21bを透過した配置角90度の直線偏光は、液晶13aを透過して右回りの円偏光になり、反射板10で反射し左回りの円偏光に、さらに液晶13aを透過し、配置角0度の直線偏光になるため偏光板21bを透過できず、黒表示になる。反射画素電極10と対向電極14の間に電圧が印加された状態では、液晶13aは垂直方向に立ち上る。そこで、偏光板21bを透過した配置角90度の直線偏光は、液晶13aを透過しても配置角90度の直線偏光のままで、反射板9で反射し、再び液晶13aを透過し、配置角90度の直線偏光のまま偏光板21bを透過するため、白表示になる。即ち、ノーマリブラックになる。透過型表示領域6の動作は図9(c)と同じなので説明を省略するが、ノーマリホワイトになる。このように、半透過型液晶表示装置52においても、反射型表示領域5ではノーマリブラックだが、透過型表示領域6ではノーマリホワイトになってしまうという問題がある。   The operation of the reflective display area 5 of the transflective liquid crystal display device 52 will be described with reference to FIG. In a state where no voltage is applied between the reflective pixel electrode 10 and the counter electrode 14, the linearly polarized light having an arrangement angle of 90 degrees transmitted through the polarizing plate 21b is transmitted through the liquid crystal 13a to become clockwise circularly polarized light. The liquid crystal 13a is further transmitted through the counterclockwise circularly polarized light and becomes linearly polarized light with an arrangement angle of 0 degree, and thus cannot be transmitted through the polarizing plate 21b, resulting in black display. In a state where a voltage is applied between the reflective pixel electrode 10 and the counter electrode 14, the liquid crystal 13a rises in the vertical direction. Therefore, the linearly polarized light having an arrangement angle of 90 degrees transmitted through the polarizing plate 21b remains as the linearly polarized light having the arrangement angle of 90 degrees even though it has been transmitted through the liquid crystal 13a, and is reflected by the reflector 9 and transmitted again through the liquid crystal 13a. Since the linearly polarized light having an angle of 90 degrees is transmitted through the polarizing plate 21b, white display is obtained. That is, it becomes normally black. The operation of the transmissive display area 6 is the same as that in FIG. As described above, the transflective liquid crystal display device 52 also has a problem that the reflective display area 5 is normally black but the transmissive display area 6 is normally white.

上述のように、透過型表示領域6を横電界駆動にした場合、反射型表示領域5を横電界駆動しても、縦電界駆動しても、反射型表示領域5はノーマリホワイト、透過型表示領域6はノーマリブラックになってしまうか、あるいは、反射型表示領域5はノーマリブラック、透過型表示領域6はノーマリホワイトになってしまうため、使い物にならない。強いて表示を行うためには、反射型表示領域に入力する画信号と透過型表示領域に入力する画信号の極性を反対にしなければならず、デバイス構造上も信号処理上も多大な困難性をもたらす。   As described above, when the transmissive display region 6 is driven by a horizontal electric field, the reflective display region 5 is normally white, transmissive, regardless of whether the reflective display region 5 is driven by a horizontal electric field or a vertical electric field. The display area 6 becomes normally black, or the reflective display area 5 becomes normally black and the transmissive display area 6 becomes normally white. In order to force display, it is necessary to reverse the polarities of the image signal input to the reflective display area and the image signal input to the transmissive display area, resulting in great difficulty in device structure and signal processing. Bring.

上述のような課題を解決する手段として、少なくとも透過型表示領域を横電界駆動方式とすると共に、下部偏光板と下部透明絶縁性基板との間に二分の一波長板を設けたことを特徴とする半透過型液晶表示装置が、例えば、特許文献3(特開平2003−344837号公報)に開示されている。   As a means for solving the above-mentioned problems, at least the transmissive display area is a lateral electric field drive system, and a half-wave plate is provided between the lower polarizing plate and the lower transparent insulating substrate. Such a transflective liquid crystal display device is disclosed in, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2003-344837.

以下、特許文献3(特開平2003−344837号公報)に開示された技術に基づき、半透過液晶表示装置について説明する。図11は特許文献3(特開平2003−344837号公報)に開示されている半透過型液晶表示装置を示す図である。図11(a)は光学配置を、(b)は対向側基板12から見たときの偏光板、液晶層、及び二分の一波長板の配置角を、(c)はその動作を夫々示す。   Hereinafter, a transflective liquid crystal display device will be described based on the technique disclosed in Patent Document 3 (Japanese Patent Laid-Open No. 2003-344837). FIG. 11 is a diagram showing a transflective liquid crystal display device disclosed in Patent Document 3 (Japanese Patent Laid-Open No. 2003-344837). 11A shows the optical arrangement, FIG. 11B shows the arrangement angle of the polarizing plate, the liquid crystal layer, and the half-wave plate when viewed from the opposite substrate 12, and FIG. 11C shows the operation thereof.

図11(a)に示すように、半透過型液晶表示装置53は下部側基板11と、対向側基板12と、両基板間に挟持されている液晶層13と、下部側基板11の下方に配置されているバックライト40から形成されている。   As shown in FIG. 11A, the transflective liquid crystal display device 53 includes a lower substrate 11, a counter substrate 12, a liquid crystal layer 13 sandwiched between both substrates, and a lower substrate 11. It is formed from the arranged backlight 40.

そして、下部側基板11には透明絶縁性基板22aを基体として、外側に向かって二分の一波長板29a、偏光板21aが具備されている。また、対向基板12には透明絶縁性基板22bを基体として、外側に偏光板21bが具備されている。   The lower substrate 11 is provided with a half-wave plate 29a and a polarizing plate 21a toward the outside with the transparent insulating substrate 22a as a base. The counter substrate 12 includes a transparent insulating substrate 22b as a base and a polarizing plate 21b on the outside.

図11(a)では簡単化のため省略しているが、液晶層13を挟持する下部側基板11と対向側基板12のそれぞれ液晶層13と接する面には水平配向膜が形成されている。   Although omitted in FIG. 11A for simplification, a horizontal alignment film is formed on the surface of the lower substrate 11 and the opposite substrate 12 that sandwich the liquid crystal layer 13 in contact with the liquid crystal layer 13.

下部側基板11の液晶層13側には第1の絶縁膜8aが形成されている。反射型表示領域5では、第1の絶縁膜8aの上に第2の絶縁膜8bが形成され、第2の絶縁膜8bの上に反射板9が形成され、反射板9の上に第3の絶縁膜8cが形成され、第3の絶縁膜8cの上に横電界駆動電極7が形成されている。横電界駆動電極7は互いに平行な画素電極27と共通電極26とから形成され、画素電極27と共通電極26との間に形成される電界によって液晶13aを駆動する。透過型表示領域6では、第1の絶縁膜8aの上に画素電極27と共通電極26とが互いに平行に形成され、画素電極27と共通電極26との間に形成される電界によって液晶13aを駆動する。第2の絶縁膜8b、第3の絶縁膜8cは透過型表示領域6と反射型表示領域5の液晶層13の厚さの差を調整するために設けられる。   A first insulating film 8 a is formed on the liquid crystal layer 13 side of the lower substrate 11. In the reflective display area 5, a second insulating film 8 b is formed on the first insulating film 8 a, a reflecting plate 9 is formed on the second insulating film 8 b, and a third is formed on the reflecting plate 9. The lateral electric field drive electrode 7 is formed on the third insulating film 8c. The horizontal electric field drive electrode 7 is formed of a pixel electrode 27 and a common electrode 26 which are parallel to each other, and drives the liquid crystal 13 a by an electric field formed between the pixel electrode 27 and the common electrode 26. In the transmissive display region 6, the pixel electrode 27 and the common electrode 26 are formed in parallel with each other on the first insulating film 8 a, and the liquid crystal 13 a is formed by an electric field formed between the pixel electrode 27 and the common electrode 26. To drive. The second insulating film 8b and the third insulating film 8c are provided to adjust the difference in thickness of the liquid crystal layer 13 between the transmissive display area 6 and the reflective display area 5.

図11(b)に示すように、液晶13aに電圧を印加しない状態では、反射型表示領域5及び透過型表示領域6の下部側の偏光板21aの配置角を0度とすると、対向側の偏光板21bの配置角は90度、液晶13aの配置角は45度、二分の一波長板29aの配置角は135度に設定されている。   As shown in FIG. 11B, in a state where no voltage is applied to the liquid crystal 13a, when the arrangement angle of the polarizing plate 21a on the lower side of the reflective display region 5 and the transmissive display region 6 is 0 degree, The arrangement angle of the polarizing plate 21b is set to 90 degrees, the arrangement angle of the liquid crystal 13a is set to 45 degrees, and the arrangement angle of the half-wave plate 29a is set to 135 degrees.

上述のように設定したときの液晶表示装置53の動作を図11(c)に示す。反射型表示領域5では以下のように動作する。画素電極27と共通電極26との間に電圧が印加されない状態では、偏光板21bを透過した配置角90度の直線偏光は、液晶13aを透過して右回りの円偏光になり、反射板9で反射し左回りの円偏光に、さらに液晶層13を透過し、配置角0度の直線偏光になるため偏光板21bを透過できず、黒表示になる。また、画素電極27と共通電極26との間に電圧が印加された状態では、液晶13aの配置角は90度に変化する。そこで、偏光板21bを透過した配置角90度の直線偏光は、液晶13aを透過しても配置角90度の直線偏光のままで、反射板9で反射し、再び液晶13aを透過し、配置角90度の直線偏光のまま偏光板21bを透過するため、白表示になる。即ち、ノーマリブラックになる。   FIG. 11C shows the operation of the liquid crystal display device 53 when set as described above. The reflective display area 5 operates as follows. In a state where no voltage is applied between the pixel electrode 27 and the common electrode 26, the linearly polarized light having an arrangement angle of 90 degrees transmitted through the polarizing plate 21b is transmitted through the liquid crystal 13a to become clockwise circularly polarized light. And is transmitted through the liquid crystal layer 13 to the left-handed circularly polarized light and becomes linearly polarized light with an arrangement angle of 0 degrees, and thus cannot be transmitted through the polarizing plate 21b, resulting in black display. Further, in a state where a voltage is applied between the pixel electrode 27 and the common electrode 26, the arrangement angle of the liquid crystal 13a changes to 90 degrees. Therefore, the linearly polarized light having an arrangement angle of 90 degrees transmitted through the polarizing plate 21b remains as the linearly polarized light having the arrangement angle of 90 degrees even though it has been transmitted through the liquid crystal 13a, and is reflected by the reflector 9 and transmitted again through the liquid crystal 13a. Since the linearly polarized light having an angle of 90 degrees is transmitted through the polarizing plate 21b, white display is obtained. That is, it becomes normally black.

一方、透過型表示領域6では以下のように動作する。液晶13aに電圧が印加されていない状態では、偏光板21aを透過した配置角0度の直線偏光は、二分の一波長板29aを透過すると、配置角90度の直線偏光になり、液晶13aを透過するとさらに配置角が回転して配置角0度の直線偏光になり、配置角90度の偏光板21bを透過できず、黒表示になる。また、画素電極27と共通電極26との間に電圧が印加された状態では、液晶13aの配置角は90度に設定される。この状態では、偏光板21aを透過した配置角0度の直線偏光は、二分の一波長板29aを透過すると、配置角90度の直線偏光になり、液晶13aを透過しても配置角は回転せず、配置角90度の直線偏光のまま配置角90度の偏光板21bを透過できず、白表示になる。即ち、ノーマリブラックになる。   On the other hand, the transmissive display area 6 operates as follows. In a state where no voltage is applied to the liquid crystal 13a, the linearly polarized light with the arrangement angle of 0 degrees transmitted through the polarizing plate 21a becomes the linearly polarized light with the arrangement angle of 90 degrees when transmitted through the half-wave plate 29a, and the liquid crystal 13a is When transmitted, the arrangement angle is further rotated to become linearly polarized light with an arrangement angle of 0 degrees, and cannot pass through the polarizing plate 21b with an arrangement angle of 90 degrees, resulting in black display. Further, in a state where a voltage is applied between the pixel electrode 27 and the common electrode 26, the arrangement angle of the liquid crystal 13a is set to 90 degrees. In this state, the linearly polarized light having the arrangement angle of 0 degrees transmitted through the polarizing plate 21a becomes the linearly polarized light having the arrangement angle of 90 degrees when transmitted through the half-wave plate 29a, and the arrangement angle is rotated even though it is transmitted through the liquid crystal 13a. Without being transmitted through the polarizing plate 21b with an arrangement angle of 90 degrees as it is linearly polarized light with an arrangement angle of 90 degrees. That is, it becomes normally black.

上述のように、二分の一波長板を設けることにより、透過型表示領域において直線偏光の配置角は90度回転することになり、この結果、ノーマリホワイトをノーマリブラックの表示特性に変換することができる。かくして、透過型表示領域も反射型表示領域も共にノーマリブラックモードとなり、デバイス構造や信号処理構成に特別な工夫を施すことなく、広視野角特性を有する半透過型液晶表示装置が提供される。   As described above, by providing the half-wave plate, the arrangement angle of the linearly polarized light is rotated by 90 degrees in the transmissive display region, and as a result, normally white is converted into normally black display characteristics. be able to. Thus, both the transmissive display area and the reflective display area are in the normally black mode, and a transflective liquid crystal display device having a wide viewing angle characteristic is provided without any special contrivance in the device structure or signal processing configuration. .

特許第2955277号公報Japanese Patent No. 2955277 特開平11−167109号公報JP-A-11-167109 特開2003−344837号公報JP 2003-344837 A T.B.Jung and S.H.Lee、A Novel Transflective Display Associated with Fringe−Field Switching、SID 03 DIGEST、p.592−p.595T.A. B. Jung and S.J. H. Lee, A Novel Transflective Display Associated with Ringe-Field Switching, SID 03 DIGEST, p. 592-p. 595

しかしながら、特許文献3(特開平2003−344837号公報)に開示された半透過液晶表示装置においても、依然として以下の表示画質上の課題が残っている。   However, even in the transflective liquid crystal display device disclosed in Patent Document 3 (Japanese Patent Laid-Open No. 2003-344837), the following display image quality problems still remain.

図12は、横軸に波長をとり、縦軸に透過率をとって、特許文献3(特開平2003−344837号公報)に開示された半透過液晶表示装置の透過型表示領域における黒表示時と白表示時のスペクトルについてシミュレーションを行った結果を示す図である。白表示線31に示すように、波長が400nmから約500nmまで変化すると透過率は約0.02から約0.3まで上昇し、約500nmから約530nmまで緩やかに上昇した後、約600nmまで緩やかに減少し、約600nm以上の領域ではほぼ一定になり、700nmでは約0.3を示した。黒表示線32に示すように、波長が400nmから約430nmまで変化すると透過率は約0.01から約0.02まで上昇したが、その後減少に転じ、約480nm以上の領域で透過率は0を示した。また、図13は横軸に波長をとり、縦軸に透過率をとって、同様に反射型表示領域についてシミュレーションを行った結果を示す図である。白表示線31に示すように、波長が400nmから約500nmまで変化すると透過率は約0.08から約0.32まで上昇し、約500nmから約600nmまで緩やかに減少した後、約600nm以上の領域では緩やかに上昇し、700nmでは約0.35を示した。黒表示線32に示すように、波長が400nmから約430nmまで変化すると透過率は約0.04から約0.08まで上昇したが、その後減少に転じ、約550nmでは透過率は0を示し、約550nm以上の領域でにおいては緩やかに上昇し、700nmでは透過率は約0.04を示した。図12に示されるように、透過型表示領域での黒表示については、可視光域のほぼ全域にわたって透過率が比較的低く抑えられており、良好なコントラストが得られている一方、図13に示されるように、反射型表示領域での黒表示については、中心波長からずれた波長において、透過率が上がっている。即ち、反射型表示領域での表示において、無彩色の黒表示が得られない、という問題がある。   In FIG. 12, the horizontal axis indicates the wavelength and the vertical axis indicates the transmittance. When black is displayed in the transmissive display area of the transflective liquid crystal display device disclosed in Patent Document 3 (Japanese Patent Laid-Open No. 2003-344837). It is a figure which shows the result of having performed simulation about the spectrum at the time of white display. As shown by the white display line 31, when the wavelength changes from 400 nm to about 500 nm, the transmittance increases from about 0.02 to about 0.3, gradually increases from about 500 nm to about 530 nm, and then gradually increases to about 600 nm. It was almost constant in the region of about 600 nm or more, and about 0.3 at 700 nm. As shown by the black display line 32, when the wavelength is changed from 400 nm to about 430 nm, the transmittance increases from about 0.01 to about 0.02, but then starts to decrease, and the transmittance is 0 in the region of about 480 nm or more. showed that. FIG. 13 is a diagram showing the result of a similar simulation performed on the reflective display area, with the horizontal axis representing wavelength and the vertical axis representing transmittance. As shown by the white display line 31, when the wavelength changes from 400 nm to about 500 nm, the transmittance increases from about 0.08 to about 0.32, gradually decreases from about 500 nm to about 600 nm, and then increases to about 600 nm or more. It rose slowly in the region, and showed about 0.35 at 700 nm. As shown by the black display line 32, when the wavelength is changed from 400 nm to about 430 nm, the transmittance increases from about 0.04 to about 0.08, but then starts to decrease, and at about 550 nm, the transmittance is 0. In the region of about 550 nm or more, it gradually increased, and at 700 nm, the transmittance was about 0.04. As shown in FIG. 12, the black display in the transmissive display area has a relatively low transmittance over almost the entire visible light range, and a good contrast is obtained. As shown, for black display in the reflective display region, the transmittance is increased at a wavelength shifted from the center wavelength. That is, there is a problem that an achromatic black display cannot be obtained in the display in the reflective display area.

特許文献3(特開平2003−344837号公報)に開示された技術の他にも、例えば、非特許文献1(エス・アイ・ディー・2003・インターナショナル・シンポジウム・ダイジェスト・オブ・テニクカル・ペーパーズのp.592〜p.595)には、下部側の透明絶縁性基板22aと偏光板21aとの間、および、対向側の透明絶縁性基板21bと偏光板21bとの間に、それぞれ1枚ずつの二分の一波長板29a、および、29bを配置することにより、広い波長領域に渡って良好な黒表示を実現する技術が開示されている。   In addition to the technology disclosed in Patent Document 3 (Japanese Patent Laid-Open No. 2003-344837), for example, Non-Patent Document 1 (S.I.D.2003 International Symposium, Digest of Technical Papers p.592 to p.595), one each between the lower transparent insulating substrate 22a and the polarizing plate 21a and between the opposite transparent insulating substrate 21b and the polarizing plate 21b. A technique for realizing good black display over a wide wavelength region by disposing the half-wave plates 29a and 29b is disclosed.

以下、非特許文献1(エス・アイ・ディー・2003・インターナショナル・シンポジウム・ダイジェスト・オブ・テニクカル・ペーパーズのp.592〜p.595)に開示された技術に基づき構成された半透過液晶表示装置54について説明する。半透過型液晶表示装図14は図11に示した半透過型液晶表示装置の偏光板21bと透明絶縁性基板22bとの間に二分の一波長板を配置した図である。半透過型液晶表示装置54の光学配置を図14(a)に、対向側基板12から見たときの偏光板、液晶層、および二分の一波長板の配置角を同図(b)に、その動作を同図(c)に示す。   Transflective liquid crystal display constructed based on the technology disclosed in Non-Patent Document 1 (S.I.D.2003 International Symposium, Digest of Technical Papers, p.592-p.595) The device 54 will be described. FIG. 14 is a diagram in which a half-wave plate is disposed between the polarizing plate 21b and the transparent insulating substrate 22b of the transflective liquid crystal display device shown in FIG. The optical arrangement of the transflective liquid crystal display device 54 is shown in FIG. 14A, and the arrangement angle of the polarizing plate, the liquid crystal layer, and the half-wave plate when viewed from the opposite substrate 12 is shown in FIG. The operation is shown in FIG.

図14(b)に示すように、液晶13aに電圧を印加しない状態では、反射型表示領域5及び透過型表示領域6の下部側の偏光板21aの配置角を75度とすると、対向側の偏光板21bの配置角は15度、液晶13aの配置角は90度、下部側の二分の一波長板29aの配置角は150度、対向側の二分の一波長板29bの配置角は30度に設定されている。   As shown in FIG. 14B, in the state where no voltage is applied to the liquid crystal 13a, when the arrangement angle of the polarizing plate 21a on the lower side of the reflective display region 5 and the transmissive display region 6 is 75 degrees, The arrangement angle of the polarizing plate 21b is 15 degrees, the arrangement angle of the liquid crystal 13a is 90 degrees, the arrangement angle of the lower half-wave plate 29a is 150 degrees, and the arrangement angle of the opposite half-wave plate 29b is 30 degrees. Is set to

上述のように設定したときの液晶表示装置54の動作を図14(c)に示す。反射型表示領域5では以下のように動作する。液晶13aに電圧がかからない状態では、偏光板21bを透過した配置角15度の直線偏光は、二分の一波長板29bを透過すると、配置角45度の直線偏光になり、液晶13aを透過して右回りの円偏光になり、反射板9で反射し左回りの円偏光に、さらに液晶13aを透過し、配置角135度の直線偏光になる。続いて、二分の一波長板29bを透過すると、配置角105度の直線偏光になるため偏光板21bを透過できず、黒表示になる。液晶13aに電圧がかかった状態では、液晶13aの配置角は45度に設定される。この状態では、偏光板21b、二分の一波長板29bを順次透過することにより配置角45度となった直線偏光は、液晶13aを透過しても配置角は変らず、続いて反射板9で反射し、さらに液晶13aを透過した後にも、配置角45度のままである。続いて、二分の一波長板29bを透過すると、配置角15度の直線偏光に戻るため偏光板21bを透過し、白表示になる。即ち、反射型表示領域5では、ノーマリブラックになる。   The operation of the liquid crystal display device 54 when set as described above is shown in FIG. The reflective display area 5 operates as follows. In a state where no voltage is applied to the liquid crystal 13a, the linearly polarized light having an arrangement angle of 15 degrees transmitted through the polarizing plate 21b becomes linearly polarized light having an arrangement angle of 45 degrees when transmitted through the half-wave plate 29b, and transmitted through the liquid crystal 13a. It becomes clockwise circularly polarized light, is reflected by the reflecting plate 9, is counterclockwise circularly polarized light, is further transmitted through the liquid crystal 13 a, and becomes linearly polarized light having an arrangement angle of 135 degrees. Subsequently, when the light passes through the half-wave plate 29b, it becomes linearly polarized light having an arrangement angle of 105 degrees, and thus cannot pass through the polarizing plate 21b, resulting in black display. In a state where a voltage is applied to the liquid crystal 13a, the arrangement angle of the liquid crystal 13a is set to 45 degrees. In this state, the linearly polarized light whose arrangement angle is 45 degrees by sequentially transmitting through the polarizing plate 21b and the half-wave plate 29b does not change even when the liquid crystal 13a is transmitted. Even after being reflected and further transmitted through the liquid crystal 13a, the arrangement angle remains 45 degrees. Subsequently, when the light passes through the half-wave plate 29b, it returns to linearly polarized light with an arrangement angle of 15 degrees, so that it passes through the polarizing plate 21b and becomes white display. That is, the reflective display area 5 is normally black.

透過型表示領域6では、以下のように動作する。液晶13aに電圧がかからない状態では、偏光板21aを透過した配置角75度の直線偏光は、二分の一波長板29aを透過すると、配置角45度の直線偏光になり、液晶13aを透過して配置角135度の直線偏光になる。続いて、二分の一波長板29bを透過すると、配置角105度の直線偏光に戻るため偏光板21bを透過できず、黒表示になる。液晶13aに電圧がかかった状態では、液晶13aの配置角は45度に設定される。この状態では、偏光板21a、二分の一波長板29aを順次透過することにより配置角45度となった直線偏光は、液晶13aを透過しても配置角は変らず、配置角45度のままである。続いて、二分の一波長板29bを透過すると、配置角15度の直線偏光になるため偏光板21bを透過し、白表示になる。即ち、透過型表示領域6では、ノーマリブラックになる。   The transmissive display area 6 operates as follows. In a state where no voltage is applied to the liquid crystal 13a, the linearly polarized light with the arrangement angle of 75 degrees transmitted through the polarizing plate 21a becomes the linearly polarized light with the arrangement angle of 45 degrees when transmitted through the half-wave plate 29a and is transmitted through the liquid crystal 13a. It becomes linearly polarized light with an arrangement angle of 135 degrees. Subsequently, when the light passes through the half-wave plate 29b, it returns to linearly polarized light having an arrangement angle of 105 degrees, so that it cannot pass through the polarizing plate 21b, resulting in black display. In a state where a voltage is applied to the liquid crystal 13a, the arrangement angle of the liquid crystal 13a is set to 45 degrees. In this state, the linearly polarized light whose arrangement angle is 45 degrees by sequentially transmitting through the polarizing plate 21a and the half-wave plate 29a does not change even when the liquid crystal 13a is transmitted, and remains at the arrangement angle of 45 degrees. It is. Subsequently, when the light passes through the half-wave plate 29b, it becomes linearly polarized light with an arrangement angle of 15 degrees, so that it passes through the polarizing plate 21b and becomes white display. That is, the transmission type display area 6 is normally black.

このように、非特許文献1(エス・アイ・ディー・2003・インターナショナル・シンポジウム・ダイジェスト・オブ・テニクカル・ペーパーズのp.592〜p.595)に開示された技術を用いることにより、透過型表示領域も反射型表示領域も共にノーマリブラックモードとすることができる。さらに、この技術を用いた場合には、二分の一波長板と液晶との屈折率異方性の波長依存性のマッチングにより、幅広い波長範囲において透過率ならびに透過率を低く抑えることができるように設定することができる。   As described above, by using the technique disclosed in Non-Patent Document 1 (S.I.D.2003 International Symposium, Digest of Technical Papers, p.592 to p.595), the transmission type is used. Both the display area and the reflective display area can be set to a normally black mode. Furthermore, when this technology is used, the transmittance and transmittance can be kept low over a wide wavelength range by matching the wavelength dependence of the refractive index anisotropy between the half-wave plate and the liquid crystal. Can be set.

しかしながら、非特許文献1(エス・アイ・ディー・2003・インターナショナル・シンポジウム・ダイジェスト・オブ・テニクカル・ペーパーズのp.592〜p.595)に開示された半透過液晶表示装置においても、依然として以下の表示画質上の課題が残っている。   However, the transflective liquid crystal display device disclosed in Non-Patent Document 1 (S.I.D.2003 International Symposium, Digest of Technical Papers, p.592-p.595) still has the following: There remains a problem with display quality.

図15は、エス・アイ・ディー・2003・インターナショナル・シンポジウム・ダイジェスト・オブ・テニクカル・ペーパーズのp.592〜p.595に開示された半透過液晶表示装置の透過型表示領域における視野角特性について、シミュレーションを行った結果を示す図である。図15では、極角0度〜80度、方位角0〜360度の視野角に対応する極座標系において、内側から順にコントラストの値が500、200、100、50、20、10、5、に相当する等コントラスト曲線が示されている。視野角の参照軸は、極角20度ごとに同心円上の点線で、方位角30度ごとに放射状の点線で、それぞれ示されている。図15のコントラスト10に相当する等コントラスト曲線は、上下左右約50度の範囲に、斜め方位では60度弱の範囲に展開している。半透過型液晶表示装置としては、比較的良好な視角特性であるが、昨今の透過型液晶表示装置の改善程度に比較すると、不十分であると言うことができる。   FIG. 15 shows the p. Of SID 2003 International Symposium Digest of Technical Papers. 592-p. FIG. 59 is a diagram showing a result of simulation performed on viewing angle characteristics in the transmissive display region of the transflective liquid crystal display device disclosed in 595. In FIG. 15, in a polar coordinate system corresponding to a viewing angle of 0 to 80 degrees polar angle and 0 to 360 degrees azimuth, the contrast values are 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5 in order from the inside. The corresponding isocontrast curve is shown. The reference axis of the viewing angle is indicated by a concentric dotted line for every 20 degrees of polar angle and by a radial dotted line for every 30 degrees of azimuth. The isocontrast curve corresponding to the contrast 10 in FIG. 15 is developed in the range of about 50 degrees in the vertical and horizontal directions, and in the range of less than 60 degrees in the oblique direction. As a transflective liquid crystal display device, it has a relatively good viewing angle characteristic, but it can be said that it is insufficient as compared with the degree of improvement of recent transmissive liquid crystal display devices.

本発明はかかる問題点に鑑みてなされたものであって、反射領域及び透過領域を有する半透過型液晶表示装置において、反射型表示領域及び透過型表示領域のどちらにおいても良好な黒表示特性を実現し、視野角特性が優れた半透過型液晶表示装置、及びそれを搭載した電子機器を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of such a problem, and in a transflective liquid crystal display device having a reflective region and a transmissive region, good black display characteristics are obtained in both the reflective display region and the transmissive display region. An object of the present invention is to provide a transflective liquid crystal display device that is realized and has excellent viewing angle characteristics, and an electronic device including the transflective liquid crystal display device.

本発明に係る半透過型液晶表示装置は、複数の画素からなり、各前記画素が反射型表示領域及び横電界駆動される透過型表示領域からなる液晶層と、この液晶層を挟むように配置された2枚の偏光板と、前記反射型表示領域における光の経路に介在するように配置され直線偏光の配置角を45度回転させる光学層と、を有することを特徴とする。   A transflective liquid crystal display device according to the present invention is composed of a plurality of pixels, each of which is arranged so as to sandwich a liquid crystal layer composed of a reflective display region and a transmissive display region driven by a horizontal electric field, and the liquid crystal layer interposed therebetween. And two optical polarizers, and an optical layer disposed so as to be interposed in the light path in the reflective display region and rotating the arrangement angle of linearly polarized light by 45 degrees.

このように反射表示領域に直線偏光の配置角を45度回転させる光学層を設けることにより、反射型表示領域における直線偏光の配置角は45度回転することになり、この結果、ノーマリホワイトをノーマリブラックの表示特性に変換することができる。これにより、透過型表示領域も反射型表示領域も共にノーマリブラックモードとなり、デバイス構造及び信号処理構成に特別な工夫を施すことなく、広視野特性を有する半透過型液晶表示装置が提供される。なお、前記光学層は、直線偏光を45度回転できれば、一軸配向型の二分の一波長板でも、ねじれ配向型の旋光板でもよい。   Thus, by providing an optical layer that rotates the arrangement angle of linearly polarized light by 45 degrees in the reflective display area, the arrangement angle of linearly polarized light in the reflective display area is rotated by 45 degrees. It can be converted into normally black display characteristics. As a result, both the transmissive display area and the reflective display area are in a normally black mode, and a transflective liquid crystal display device having a wide field of view characteristic is provided without any special contrivance in the device structure and signal processing configuration. . The optical layer may be a uniaxially aligned half-wave plate or a twisted-orientation optical rotator as long as linearly polarized light can be rotated by 45 degrees.

一軸配向型の二分の一波長板を用いる場合には、1枚(1層)の二分の一波長板でもよいが、少なくとも2枚(2層)以上を積層することにより、反射型表示領域における黒表示時の透過率を幅広い波長範囲において低く抑えることができる。即ち、無彩色の黒表示を得ることができ、高いコントラストが実現できる。このように2枚以上の二分の一波長板を積層して用いる場合には、各層の配置角は、直線偏光の配置角が最終的に45度回転するように設定すればよく、また、各層の配置角は、液晶層並びに二分の一波長板の屈折率異方性の波長依存性のマッチングにより、幅広い波長範囲において透過率を低く抑えることができるように設定することができる。   In the case of using a uniaxially oriented half-wave plate, one (one layer) half-wave plate may be used, but by laminating at least two (two layers) or more in the reflective display region The transmittance during black display can be kept low over a wide wavelength range. That is, an achromatic black display can be obtained and a high contrast can be realized. When two or more half-wave plates are stacked and used in this way, the arrangement angle of each layer may be set so that the arrangement angle of linearly polarized light is finally rotated by 45 degrees. Can be set so that the transmittance can be kept low in a wide wavelength range by matching the wavelength dependence of the refractive index anisotropy of the liquid crystal layer and the half-wave plate.

前記2枚の偏光板が、その透過軸が相互に直交し、且つ、いずれか一方の前記偏光板の透過軸が電圧が印加されていないときの前記液晶層の配向方位と一致するように配置されていることを特徴とする。   The two polarizing plates are arranged so that the transmission axes thereof are orthogonal to each other and the transmission axis of one of the polarizing plates coincides with the orientation direction of the liquid crystal layer when no voltage is applied. It is characterized by being.

本発明に係る他の半透過型液晶表示装置は、複数の画素からなり、各前記画素が反射型表示領域及び横電界駆動される透過型表示領域からなる液晶層と、この液晶層を挟むように配置された2枚の偏光板と、前記液晶層を挟むように配置され直線偏光の配置角を夫々45度回転させる2枚の光学層と、を有することを特徴とする。   Another transflective liquid crystal display device according to the present invention comprises a plurality of pixels, each of the pixels including a reflective display area and a transmissive display area driven by a lateral electric field, and the liquid crystal layer sandwiched between the liquid crystal layers. And two optical layers that are arranged so as to sandwich the liquid crystal layer and rotate the arrangement angle of the linearly polarized light by 45 degrees, respectively.

このように前記液晶層を挟んで両側に直線偏光の配置角を45度回転させる光学層を設けることにより、反射型表示領域において直線偏光の配置角は45度回転することになり、この結果、ノーマリホワイトをノーマリブラックの表示特性に変換することができる。かくして、透過型表示領域も反射型表示領域も共にノーマリブラックモードとなり、デバイス構造や信号処理構成に特別な工夫を施すことなく、広視野特性を有する半透過型液晶表示装置が提供される。なお、ここで言う光学層は、直線偏光を45度回転できれば、一軸配向型の二分の一波長板でも、ねじれ配向型の旋光板でもよい。   Thus, by providing an optical layer that rotates the arrangement angle of linearly polarized light by 45 degrees on both sides of the liquid crystal layer, the arrangement angle of linearly polarized light is rotated by 45 degrees in the reflective display region. Normally white can be converted to display characteristics of normally black. Thus, both the transmissive display area and the reflective display area are in the normally black mode, and a transflective liquid crystal display device having a wide field of view characteristic is provided without any special contrivance in the device structure or signal processing configuration. The optical layer mentioned here may be a uniaxially oriented half-wave plate or a twisted-orientation optical rotatory plate as long as linearly polarized light can be rotated by 45 degrees.

本発明においては、前記光学層を反射型表示領域のみに選択的に形成することなく、対向側及び下側の基板の外側前面に配置しているため、簡単な製造工程によって実現することができる。   In the present invention, since the optical layer is not formed selectively only in the reflective display area, but is disposed on the outer front surface of the opposing and lower substrates, it can be realized by a simple manufacturing process. .

本発明においては、2枚の前記偏光板がその透過軸が直交するように配置され、前記液晶層に対して無電圧印加の状態における配向方位がいずれか一方の偏光板の透過軸と一致するように配置されていることを特徴とする。   In the present invention, the two polarizing plates are arranged so that the transmission axes thereof are orthogonal to each other, and the orientation direction in a state where no voltage is applied to the liquid crystal layer coincides with the transmission axis of one of the polarizing plates. It is arranged so that it may be arranged.

本発明に係る電子機器は、前記半透過型液晶表示装置が搭載されていることを特徴とする。     An electronic apparatus according to the present invention includes the transflective liquid crystal display device.

本発明によれば、反射型表示領域及び透過型表示領域のどちらにおいても良好な黒表示特性、且つ優れた広視野角特性を有した半透過型液晶表示装置が提供され、これにより、半透過型液晶表示装置を搭載した電子機器の画像特性の改善に寄与することができる。   According to the present invention, a transflective liquid crystal display device having good black display characteristics and excellent wide viewing angle characteristics in both the reflective display area and the transmissive display area is provided. This can contribute to the improvement of image characteristics of an electronic device equipped with a liquid crystal display device.

以下、本発明の実施形態について添付の図を参照して具体的に説明する。先ず、本発明の第1の実施形態について説明する。図1(a)は本実施形態に係る半透過型液晶表示装置を示す図である。また、図1(b)は対向基板側から見たときの偏光板、液晶層、及び二分の一波長板の配置角を示す図である。更に、図1(c)は図1(a)の動作を示す図である。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be specifically described with reference to the accompanying drawings. First, a first embodiment of the present invention will be described. FIG. 1A is a diagram showing a transflective liquid crystal display device according to this embodiment. FIG. 1B is a diagram showing the arrangement angles of the polarizing plate, the liquid crystal layer, and the half-wave plate when viewed from the counter substrate side. Further, FIG. 1C is a diagram showing the operation of FIG.

図1(a)に示すように、半透過型液晶表示装置150は下部側基板11と、対向側基板12と、両基板間に挟持されている液晶層13と、下部側基板11の下方に配置されているバックライト40から形成されている。   As shown in FIG. 1A, the transflective liquid crystal display device 150 includes a lower substrate 11, a counter substrate 12, a liquid crystal layer 13 sandwiched between both substrates, and a lower substrate 11. It is formed from the arranged backlight 40.

そして、下部側基板11は、最下部に偏光板21aが配置され、その上に透明絶縁性基板22aが配置され、その上に絶縁膜8aが配置されている。   The lower substrate 11 has a polarizing plate 21a disposed at the bottom, a transparent insulating substrate 22a disposed thereon, and an insulating film 8a disposed thereon.

また、対向基板12は、最上部に偏光板21bが配置され、その下に透明絶縁性基板22bが配置されている。   Further, the counter substrate 12 has a polarizing plate 21b disposed at the top and a transparent insulating substrate 22b disposed thereunder.

更に、液晶層13はマトリックス状に配列された複数の画素に分かれており、各画素には反射表示領域5及び透過型表示領域6が設けられている。透過型表示領域における液晶層13においては、絶縁膜8a上に液晶13a、及び液晶13aを駆動するための共通電極26と画素電極27とが配置されている。また、反射型表示領域における液晶層13においては、絶縁膜8a上に絶縁膜8bが配置され、その絶縁膜8b上に反射層9が配置されている。そして、反射層9上に絶縁膜8cが配置され、その絶縁膜8c上に液晶13a、及び液晶13aを駆動するための共通電極26と画素電極27とが配置されている。更に、液晶13a上、即ち、透明絶縁性基板22bの下部に、直線偏光を45度回転させる光学層として、二分の一波長板29b、29dが配置されている。なお二分の一波長板の替わりにねじれ配向型の旋光板を用いてもかまわない。   Further, the liquid crystal layer 13 is divided into a plurality of pixels arranged in a matrix, and a reflective display region 5 and a transmissive display region 6 are provided in each pixel. In the liquid crystal layer 13 in the transmissive display area, the liquid crystal 13a and the common electrode 26 and the pixel electrode 27 for driving the liquid crystal 13a are disposed on the insulating film 8a. In the liquid crystal layer 13 in the reflective display region, an insulating film 8b is disposed on the insulating film 8a, and a reflective layer 9 is disposed on the insulating film 8b. An insulating film 8c is disposed on the reflective layer 9, and a liquid crystal 13a and a common electrode 26 and a pixel electrode 27 for driving the liquid crystal 13a are disposed on the insulating film 8c. Further, half-wave plates 29b and 29d are disposed on the liquid crystal 13a, that is, below the transparent insulating substrate 22b, as optical layers for rotating linearly polarized light by 45 degrees. A twist orientation type optical rotatory plate may be used instead of the half-wave plate.

図1(a)では簡単化のため省略しているが、液晶層13を挟持する下部側基板11と対向側基板12のそれぞれ液晶層13と接する面には水平配向膜が形成されている。この2枚の水平対向膜の成す角度をツイスト角度といい、液晶層13は一軸にツイスト角度が0度となるように配向されている。   Although omitted in FIG. 1A for the sake of simplicity, a horizontal alignment film is formed on the surfaces of the lower substrate 11 and the opposite substrate 12 that sandwich the liquid crystal layer 13 in contact with the liquid crystal layer 13. The angle formed by the two horizontally opposed films is referred to as a twist angle, and the liquid crystal layer 13 is aligned so that the twist angle is uniaxial.

反射型表示領域5では液晶層13の厚さdrと屈折率異方性Δnとの積(Δn×dr)が(λ/4)に設定されており、透過型表示領域6では液晶層13の厚さdfと屈折率異方性Δnとの積(Δn×df)が(λ/2)に設定されている。   In the reflective display area 5, the product (Δn × dr) of the thickness dr of the liquid crystal layer 13 and the refractive index anisotropy Δn is set to (λ / 4). In the transmissive display area 6, The product (Δn × df) of the thickness df and the refractive index anisotropy Δn is set to (λ / 2).

図1(b)に示すように、液晶13aに電圧を印加しない状態では、反射型表示領域5及び透過型表示領域6の下部側の偏光板21aの配置角を0度とすると、対向側の偏光板21bの配置角は90度、液晶13aの配置角は90度、二分の一波長板29b、29dの配置角はそれぞれ175度、152.5度に設定されている。   As shown in FIG. 1B, in a state where no voltage is applied to the liquid crystal 13a, when the arrangement angle of the polarizing plate 21a on the lower side of the reflective display region 5 and the transmissive display region 6 is 0 degree, The arrangement angle of the polarizing plate 21b is set to 90 degrees, the arrangement angle of the liquid crystal 13a is set to 90 degrees, and the arrangement angles of the half-wave plates 29b and 29d are set to 175 degrees and 152.5 degrees, respectively.

上述のように設定されたときの半透過型液晶表示装置150の動作を図1(c)に示す。反射型表示領域5では以下のように動作する。液晶13aに電圧が印加されていない状態では、偏光板21bを透過した配置角90度の直線偏光は、二分の一波長板29b、29dを順次透過すると、配置角45度の直線偏光になり、液晶13aを透過して右回りの円偏光になる。そして、反射板9で反射し左回りの円偏光になり、さらに液晶13aを透過し、配置角135度の直線偏光になる。続いて、二分の一波長板29d、29bを順次透過すると、配置角0度の直線偏光になるため偏光板21bを透過できず、黒表示になる。   The operation of the transflective liquid crystal display device 150 when it is set as described above is shown in FIG. The reflective display area 5 operates as follows. In a state where no voltage is applied to the liquid crystal 13a, linearly polarized light having an arrangement angle of 90 degrees transmitted through the polarizing plate 21b becomes linearly polarized light having an arrangement angle of 45 degrees when sequentially transmitted through the half-wave plates 29b and 29d. It passes through the liquid crystal 13a and becomes clockwise circularly polarized light. Then, it is reflected by the reflecting plate 9 to become counterclockwise circularly polarized light, and further passes through the liquid crystal 13a to become linearly polarized light having an arrangement angle of 135 degrees. Subsequently, when the light is sequentially transmitted through the half-wave plates 29d and 29b, it becomes linearly polarized light having an arrangement angle of 0 degrees, and thus cannot be transmitted through the polarizing plate 21b, resulting in black display.

次に、液晶13aに電圧を印加した状態では、液晶13aの配置角は45度に設定される。この状態では、偏光板21b、二分の一波長板29b、29dを順次透過することにより配置角45度となった直線偏光は、液晶13aを透過しても配置角は変化しない。そして、反射板9で反射し、さらに液晶13aを透過した後にも、配置角45度のままである。更に、二分の一波長板29d、29bを順次透過すると、配置角90度の直線偏光に戻るため偏光板21bを透過し、白表示になる。即ち、反射型表示領域5では、ノーマリブラックになる。   Next, in a state where a voltage is applied to the liquid crystal 13a, the arrangement angle of the liquid crystal 13a is set to 45 degrees. In this state, the linearly polarized light whose arrangement angle is 45 degrees by sequentially transmitting through the polarizing plate 21b and the half-wave plates 29b and 29d does not change even when the liquid crystal 13a is transmitted. The arrangement angle remains 45 degrees even after being reflected by the reflecting plate 9 and further transmitted through the liquid crystal 13a. Further, when the light is sequentially transmitted through the half-wave plates 29d and 29b, the light returns to linearly polarized light having an arrangement angle of 90 degrees, and thus the light is transmitted through the polarizing plate 21b to display white. That is, the reflective display area 5 is normally black.

透過型表示領域6では以下のように動作する。液晶13aに電圧が印加されていない状態では、偏光板21aを透過した直線偏光(配置角0度)は、液晶13aを透過しても配置角0度のままで、配置角90度の偏光板21bを透過できず、黒表示になる。そして、液晶13aに電圧を印加した状態では、液晶13aの配置角は45度に変化する。そして、偏光板21aを透過した直線偏光(配置角0度)は、液晶13aを透過して配置角90度の直線偏光になり、配置角90度の偏光板21bを透過し、白表示になる。即ち、ノーマリブラックになる。特に、透過型表示領域6における黒表示は、直交させた2枚の偏光板間に、液晶層が配置され、液晶層の配置角が一方の偏光板の配置角と一致した光学配置によって実現されている。即ち、黒表示を行うに際して複屈折の効果を用いていない。このため、液晶層の層厚などが製造工程の影響を受けて変動したとしても、黒表示の品位は直接影響を受けず、良好なコントラストが得られるという特徴がある。   The transmissive display area 6 operates as follows. In a state where no voltage is applied to the liquid crystal 13a, the linearly polarized light (arrangement angle 0 degree) transmitted through the polarizing plate 21a remains at an arrangement angle of 0 degrees even when transmitted through the liquid crystal 13a, and the polarizing plate has an arrangement angle of 90 degrees. 21b cannot be transmitted and a black display is obtained. When the voltage is applied to the liquid crystal 13a, the arrangement angle of the liquid crystal 13a changes to 45 degrees. Then, the linearly polarized light (arrangement angle 0 degree) transmitted through the polarizing plate 21a is transmitted through the liquid crystal 13a to become linearly polarized light with an arrangement angle of 90 degrees, and is transmitted through the polarizing plate 21b with an arrangement angle of 90 degrees to display white. . That is, it becomes normally black. In particular, black display in the transmissive display area 6 is realized by an optical arrangement in which a liquid crystal layer is arranged between two orthogonal polarizing plates, and the arrangement angle of the liquid crystal layer coincides with the arrangement angle of one polarizing plate. ing. That is, the birefringence effect is not used when performing black display. For this reason, even if the thickness of the liquid crystal layer fluctuates due to the influence of the manufacturing process, the quality of black display is not directly affected, and a good contrast can be obtained.

これに対し、従来技術である図11に示した半透過型液晶表示装置の透過型表示領域においては、液晶層による複屈折の効果と二分の一波長板による複屈折の効果との絶妙なバランスによって黒表示を行っているため、いずれかの複屈折の効果が設計値からずれた場合(たとえば液晶層の層厚が変動した場合など)には、黒表示の質低下が起こりやすい。   In contrast, in the transmissive display region of the transflective liquid crystal display device shown in FIG. 11 which is the prior art, an exquisite balance between the birefringence effect by the liquid crystal layer and the birefringence effect by the half-wave plate. Therefore, if any birefringence effect deviates from the design value (for example, if the layer thickness of the liquid crystal layer fluctuates), the quality of the black display is likely to deteriorate.

また、第1の実施形態においては、反射型表示領域5、透過型表示領域6ともに横電界駆動することにより視野角の広いノーマリブラックの半透過型液晶表示装置を実現できる。   In the first embodiment, a normally black transflective liquid crystal display device with a wide viewing angle can be realized by driving the reflective display area 5 and the transmissive display area 6 with a horizontal electric field.

また、本実施形態に係る電子機器は反射型表示領域5及び透過型表示領域6により構成された半透過型液晶表示装置を搭載した携帯電話である。   Further, the electronic apparatus according to the present embodiment is a mobile phone equipped with a transflective liquid crystal display device constituted by the reflective display area 5 and the transmissive display area 6.

以下、二分の一波長板29b、29dの配置角について、説明を補足する。一般に、二分の一波長板は、入射した直線偏光の配置角を変化させる作用を持つ。具体的には、二分の一波長板の配置角とそれに入射する直線偏光の配置角との間の角度をφとすると、二分の一波長板を透過した後には、直線偏光はその配置角が2φ変化する。この作用に基づき、上に述べた半透過型液晶表示装置150の動作において、偏光板21bを透過した配置角90度の直線偏光は、まず175度に配置された二分の一波長板29bを透過することにより、配置角が260度の直線偏光となる。さらに、152.5度に配置された二分の一波長板29dを透過することにより、配置角が45度の直線偏光となる。   Hereinafter, a supplementary explanation will be given for the arrangement angles of the half-wave plates 29b and 29d. In general, the half-wave plate has an effect of changing the arrangement angle of incident linearly polarized light. Specifically, if the angle between the arrangement angle of the half-wave plate and the arrangement angle of the linearly polarized light incident thereon is φ, the linearly polarized light has an arrangement angle after passing through the half-wave plate. 2φ changes. Based on this action, in the operation of the transflective liquid crystal display device 150 described above, linearly polarized light having an arrangement angle of 90 degrees transmitted through the polarizing plate 21b is first transmitted through the half-wave plate 29b disposed at 175 degrees. By doing so, linearly polarized light with an arrangement angle of 260 degrees is obtained. Furthermore, by transmitting through the half-wave plate 29d arranged at 152.5 degrees, linearly polarized light having an arrangement angle of 45 degrees is obtained.

本実施形態では、2枚(2層)の二分の一波長板を用いる例を示したが、これに替えて例えば1枚の二分の一波長板を配置角が67.5度となるように設置することによって、入射直線偏光の配置角を45度回転させることができる。しかしながら、本発明者らが実験により確認したところによると、本実施形態に示されるように2枚の二分の一波長板を用い、上記配置角とすることによって、液晶層と二分の一波長板との屈折率異方性の波長依存性のマッチングが図られ、幅広い波長範囲において黒表示時の透過率を低く抑えることができ、したがって無彩色の黒表示が得られることがわかった。この効果を、図2ならびに図3を参照して説明する。   In the present embodiment, an example using two (two layers) half-wave plates has been shown, but instead, for example, one half-wave plate is arranged so that the arrangement angle is 67.5 degrees. By installing, the arrangement angle of the incident linearly polarized light can be rotated by 45 degrees. However, the present inventors have confirmed through experiments that the liquid crystal layer and the half-wave plate are obtained by using two half-wave plates as shown in the present embodiment and setting the above-mentioned arrangement angle. It has been found that the wavelength dependence of the refractive index anisotropy is matched with the above, and the transmittance at the time of black display can be kept low in a wide wavelength range, so that an achromatic black display can be obtained. This effect will be described with reference to FIG. 2 and FIG.

図2は、本実施形態に示されるように2枚の二分の一波長板を用い、上記配置角とした場合の黒表示時及び白表示時の反射スペクトルを、横軸に波長をとり、縦軸に透過率をとって示す図である。白表示線31に示すように波長が400nmから約470nmまで変化すると、透過率が約0.07から0.3まで上昇し、波長が約470nmを超えて増加すると600nm付近で透過率がやや低下するものの、概ね緩やかに増加し、波長が700nmのときの透過率は約0.35である。黒表示線32に示すように、波長が400nmから約410nmまでは透過率が約0.02から約0.04まで上昇するが、直ぐに減少に転じ、約450nmを超えて増加すると透過率は0である。図3は、1枚の二分の一波長板を配置角が67.5度となるように設置した構成とした場合の、横軸に波長をとり、縦軸に透過率をとった黒表示時と白表示時との反射スペクトルを示す図である。白表示線31に示すように、波長が400nmから約480nmまで変化すると、透過率が約0.02から0.3まで上昇し、波長が約480nmを超えて増加すると、600nm付近で透過率がやや低下するものの、概ね一定である。黒表示線32に示すように、波長が400nmから約430nmまで変化すると透過率が約0.08から約0.25まで上昇するが、直ぐに減少に転じ、約550nmでは透過率は0になり、約550nmを超えて増加すると透過率は上昇し、波長が700nmのときの透過率は約0.23である。本実施形態に示されるように2枚の二分の一波長板を用い、上記配置角とすることによって、幅広い波長範囲において黒表示時の透過率を低く抑えることができ、したがって無彩色の黒表示を得ることができる。   FIG. 2 shows the reflection spectrum at the time of black display and white display when two half-wave plates are used as shown in the present embodiment and the arrangement angle is set as above, and the horizontal axis indicates the wavelength, It is a figure which shows the transmittance | permeability on the axis | shaft. As shown by the white display line 31, when the wavelength changes from 400 nm to about 470 nm, the transmittance increases from about 0.07 to 0.3, and when the wavelength increases beyond about 470 nm, the transmittance decreases slightly at around 600 nm. However, it increases almost slowly, and the transmittance when the wavelength is 700 nm is about 0.35. As shown by the black display line 32, the transmittance increases from about 0.02 to about 0.04 when the wavelength is from 400 nm to about 410 nm, but immediately starts to decrease, and when the wavelength increases beyond about 450 nm, the transmittance is zero. It is. FIG. 3 shows a black display in which a wavelength is plotted on the horizontal axis and the transmittance is plotted on the vertical axis when one half-wave plate is installed with an arrangement angle of 67.5 degrees. It is a figure which shows the reflection spectrum at the time of white display. As shown by the white display line 31, when the wavelength changes from 400 nm to about 480 nm, the transmittance increases from about 0.02 to 0.3, and when the wavelength increases beyond about 480 nm, the transmittance increases at around 600 nm. Although it decreases slightly, it is generally constant. As shown by the black display line 32, when the wavelength changes from 400 nm to about 430 nm, the transmittance increases from about 0.08 to about 0.25, but immediately begins to decrease, and at about 550 nm, the transmittance becomes zero. The transmittance increases when the wavelength exceeds about 550 nm, and the transmittance when the wavelength is 700 nm is about 0.23. As shown in the present embodiment, by using two half-wave plates and setting the above-mentioned arrangement angle, it is possible to keep the transmittance during black display low in a wide wavelength range, and therefore achromatic black display Can be obtained.

本発明の第2の実施形態に係る半透過型液晶表示装置は、反射型表示領域は縦電界駆動方式とされ、透過型表示領域は横電界駆動方式とされている。図4(a)は本実施形態に係る半透過型液晶表示装置を示す断面図である。また、図4(b)は対向基板側から見たときの偏光板、液晶層、及び二分の一波長板の配置角を示した図である。更に、図4(c)は図4(a)の動作を示した図である。   In the transflective liquid crystal display device according to the second embodiment of the present invention, the reflective display region is a vertical electric field driving method, and the transmissive display region is a horizontal electric field driving method. FIG. 4A is a cross-sectional view showing the transflective liquid crystal display device according to this embodiment. FIG. 4B is a diagram showing the arrangement angles of the polarizing plate, the liquid crystal layer, and the half-wave plate when viewed from the counter substrate side. Further, FIG. 4C is a diagram showing the operation of FIG.

図4(a)に示す反射型表示領域5の光学配置と図1(a)に示す反射型表示領域5の光学配置の相違は、図1に示す半透過型表示装置の反射領域に配置されている反射板9、及び横電界駆動電極7は図4に示す半透過型表示装置の反射領域に配置されておらず、その替わりに図4に示す半透過型表示装置の反射領域には、第2の絶縁膜8bの上に透明な反射画素電極10が形成され、対向側基板12の下部に配置されている二分の一波長板29b、29dの下部に透明な対向電極14が形成されている点である。これにより、図4(a)に示す反射型表示領域5では、反射画素電極10と対向電極14との間に縦電界が形成される。なお、図4(a)の透過型表示領域6の光学配置は図1(a)の透過型表示領域6の光学配置、図4(b)の対向側基板12から見たときの偏光板及び液晶層の配置角はそれぞれ図1(a)、(b)と同じなので説明を省略する。また、二分の一波長板の変わりにねじれ配向型の旋光板を用いてもかまわない。   The difference between the optical arrangement of the reflective display area 5 shown in FIG. 4A and the optical arrangement of the reflective display area 5 shown in FIG. 1A is arranged in the reflective area of the transflective display device shown in FIG. The reflecting plate 9 and the lateral electric field drive electrode 7 are not arranged in the reflective region of the transflective display device shown in FIG. 4, but instead, in the reflective region of the transflective display device shown in FIG. A transparent reflective pixel electrode 10 is formed on the second insulating film 8b, and a transparent counter electrode 14 is formed below the half-wave plates 29b and 29d disposed below the counter substrate 12. It is a point. Thereby, in the reflective display area 5 shown in FIG. 4A, a vertical electric field is formed between the reflective pixel electrode 10 and the counter electrode 14. The optical arrangement of the transmissive display area 6 in FIG. 4A is the optical arrangement of the transmissive display area 6 in FIG. 1A, the polarizing plate when viewed from the counter substrate 12 in FIG. The arrangement angle of the liquid crystal layer is the same as that shown in FIGS. Further, instead of the half-wave plate, a twist orientation type optical rotator may be used.

以上のように設定されたときの半透過型液晶表示装置151の動作を図4(c)に示す。反射型表示領域5は、以下のように動作する。液晶13aに電圧がかからない状態では、偏光板21bを透過した配置角90度の直線偏光は、二分の一波長板29b、29dを順次透過すると、配置角45度の直線偏光になり、液晶13aを透過して右回りの円偏光になり、反射画素電極10で反射し左回りの円偏光に、さらに液晶13aを透過し、配置角135度の直線偏光になる。続いて、二分の一波長板29d、29bを順次透過すると、配置角0度の直線偏光になるため偏光板21bを透過できず、黒表示になる。反射画素電極10と対向電極14との間に電圧が印加された状態では、液晶13aの液晶分子は垂直方向に立ち上る。この状態では、偏光板21b、二分の一波長板29b、29dを順次透過することにより配置角45度となった直線偏光は、液晶13aを透過しても配置角は変らず、続いて反射画素電極10で反射し、さらに液晶層13を透過した後にも、配置角45度のままである。続いて、二分の一波長板29d、29bを順次透過すると、配置角90度の直線偏光に戻るため偏光板21bを透過し、白表示になる。即ち、反射型表示領域5では、ノーマリブラックになる。透過型表示領域6における動作は図1(c)と同様であり、ノーマリブラックになる。   The operation of the transflective liquid crystal display device 151 when set as described above is shown in FIG. The reflective display area 5 operates as follows. In a state where no voltage is applied to the liquid crystal 13a, the linearly polarized light having an arrangement angle of 90 degrees transmitted through the polarizing plate 21b becomes linearly polarized light having an arrangement angle of 45 degrees when sequentially transmitted through the half-wave plates 29b and 29d, and the liquid crystal 13a is transmitted through the liquid crystal 13a. The light passes through and becomes clockwise circularly polarized light, is reflected by the reflective pixel electrode 10, passes counterclockwise circularly polarized light, further passes through the liquid crystal 13 a, and becomes linearly polarized light having an arrangement angle of 135 degrees. Subsequently, when the light is sequentially transmitted through the half-wave plates 29d and 29b, it becomes linearly polarized light having an arrangement angle of 0 degrees, and thus cannot be transmitted through the polarizing plate 21b, resulting in black display. In a state where a voltage is applied between the reflective pixel electrode 10 and the counter electrode 14, the liquid crystal molecules of the liquid crystal 13a rise in the vertical direction. In this state, the linearly polarized light whose arrangement angle is 45 degrees by sequentially transmitting through the polarizing plate 21b and the half-wave plates 29b and 29d does not change the arrangement angle even when transmitted through the liquid crystal 13a. Even after being reflected by the electrode 10 and further transmitted through the liquid crystal layer 13, the arrangement angle remains 45 degrees. Subsequently, when the light passes through the half-wave plates 29d and 29b sequentially, the light returns to linearly polarized light having an arrangement angle of 90 degrees, so that it passes through the polarizing plate 21b and becomes white display. That is, the reflective display area 5 is normally black. The operation in the transmissive display area 6 is the same as that in FIG.

本実施形態に示されるように2枚の二分の一波長板を用い、上記配置角とすることによって、反射表示領域5が縦電界においても、反射表示領域及び透過表示領域の両領域でノーマリブラックを実現できる。   As shown in this embodiment, by using two half-wave plates and setting the above-mentioned arrangement angle, the reflective display region 5 is normally in both the reflective display region and the transmissive display region even in a vertical electric field. Black can be realized.

また、本実施形態に係る電子機器は反射型表示領域5及び透過型表示領域6により構成された半透過型液晶表示装置を搭載した携帯電話である。   Further, the electronic apparatus according to the present embodiment is a mobile phone equipped with a transflective liquid crystal display device constituted by the reflective display area 5 and the transmissive display area 6.

次に本発明の第3の実施形態について説明する。図5(a)は本実施形態に係る半透過型液晶表示装置を示す断面図である。また、図5(b)は対向基板12から見たときの偏光板、二分の一波長板、及び液晶層の配置角を示した図である。図5(a)乃至(c)に示すように、本実施形態に係る半透過型液晶表示装置152においては、直線偏光を45度回転させる光学層が対向側基板12の透明絶縁性基板22bと偏光板21bとの間、及び下側基板11の透明絶縁性基板22aと偏光板21aとの間に配置されている。前記光学層として、それぞれ、二分の一波長板が2層積層されている。本実施形態で用いた二分の一波長板はポリカーボネートからなる一軸延伸フィルムであるが、この他、ノルボルネン系の一軸延伸フィルムなど、種々の材料を用いることができる。また、二分の一波長板の変わりにねじれ配向型の旋光板を用いてもかまわない。   Next, a third embodiment of the present invention will be described. FIG. 5A is a cross-sectional view showing the transflective liquid crystal display device according to this embodiment. FIG. 5B is a diagram illustrating the arrangement angles of the polarizing plate, the half-wave plate, and the liquid crystal layer when viewed from the counter substrate 12. As shown in FIGS. 5A to 5C, in the transflective liquid crystal display device 152 according to the present embodiment, the optical layer that rotates the linearly polarized light by 45 degrees includes the transparent insulating substrate 22b of the counter substrate 12 and the transparent insulating substrate 22b. It is arranged between the polarizing plate 21b and between the transparent insulating substrate 22a of the lower substrate 11 and the polarizing plate 21a. As the optical layer, two half-wave plates are laminated. Although the half-wave plate used in this embodiment is a uniaxially stretched film made of polycarbonate, various materials such as a norbornene-based uniaxially stretched film can be used. Further, instead of the half-wave plate, a twist orientation type optical rotator may be used.

図5(a)に示すように、本第3の実施形態の半透過型液晶表示装置152と前述の第1の実施形態の半透過型液晶表示装置150との相違は、半透過型液晶表示装置150の透明絶縁性基板22bの下部に配置されていた二分の一波長板29b、29dが取り除かれ、この二分の一波長板29b、29dが偏光板21bと透明絶縁性基板22bとの間に反射領域及び透過領域の双方、即ち表示領域全体に配置され、そして、二分の一波長板29a、29cが偏光板21aと透明絶縁性基板22aとの間に反射領域、及び透過領域の双方、即ち表示領域全体に配置されたことである。これ以外の構成は図1(a)の断面構造と同一なので説明を省略する。図5(b)に示すように、偏光板21a、21b、液晶層13の配置角は図1(b)と同じである。二分の一波長板29b、29dの配置角についても、その配置位置は異なるものの、図1(b)と同じである。二分の一波長板29a、29cの配置角はそれぞれ5度、27.5度に設定する。   As shown in FIG. 5A, the difference between the transflective liquid crystal display device 152 of the third embodiment and the transflective liquid crystal display device 150 of the first embodiment described above is that the transflective liquid crystal display. The half-wave plates 29b and 29d arranged under the transparent insulating substrate 22b of the device 150 are removed, and the half-wave plates 29b and 29d are disposed between the polarizing plate 21b and the transparent insulating substrate 22b. Both the reflective region and the transmissive region, that is, the entire display region, and the half-wave plates 29a and 29c are disposed between the polarizing plate 21a and the transparent insulating substrate 22a. It is arranged in the entire display area. Since the configuration other than this is the same as the cross-sectional structure of FIG. As shown in FIG. 5B, the arrangement angles of the polarizing plates 21a and 21b and the liquid crystal layer 13 are the same as those in FIG. The arrangement angles of the half-wave plates 29b and 29d are the same as those in FIG. The arrangement angles of the half-wave plates 29a and 29c are set to 5 degrees and 27.5 degrees, respectively.

以上のように設定されたときの半透過型液晶表示装置152の動作を図5(c)に示す。反射型表示領域5では、二分の一波長板29b、29dの配置位置が図1(a)に示す半透過型液晶表示装置とは異なるものの、配置角が図1(b)に示す配置角と同様であるため、その動作は図1(c)に示す動作と同様である。したがって、ノーマリブラックとなる。   FIG. 5C shows the operation of the transflective liquid crystal display device 152 when it is set as described above. In the reflective display region 5, although the arrangement positions of the half-wave plates 29b and 29d are different from the transflective liquid crystal display device shown in FIG. 1A, the arrangement angle is the same as the arrangement angle shown in FIG. Since they are similar, the operation is the same as the operation shown in FIG. Therefore, it becomes normally black.

透過型表示領域6は、以下のように動作する。液晶13aに電圧がかからない状態では、偏光板21aを透過した配置角0度の直線偏光は、二分の一波長板29a、29bを順次透過すると、配置角45度の直線偏光になり、液晶13aを透過して配置角135度の直線偏光になる。続いて、二分の一波長板29d、29bを順次透過すると、配置角0度の直線偏光に戻るため偏光板21bを透過できず、黒表示になる。液晶13aに電圧がかかった状態では、液晶13aの配置角は45度に設定される。この状態では、偏光板21a、二分の一波長板29a、29cを順次透過することにより配置角45度となった直線偏光は、液晶13aを透過しても配置角は変らず、配置角45度のままである。続いて、二分の一波長板29d、29bを順次透過すると、配置角90度の直線偏光になるため偏光板21bかを透過し、白表示になる。即ち、透過型表示領域6は、ノーマリブラックになる。   The transmissive display area 6 operates as follows. In a state where no voltage is applied to the liquid crystal 13a, the linearly polarized light having an arrangement angle of 0 ° transmitted through the polarizing plate 21a becomes linearly polarized light having an arrangement angle of 45 ° when sequentially transmitted through the half-wave plates 29a and 29b, and the liquid crystal 13a is transmitted through the liquid crystal 13a. The light is transmitted and becomes linearly polarized light having an arrangement angle of 135 degrees. Subsequently, when the light passes through the half-wave plates 29d and 29b in sequence, it returns to linearly polarized light with an arrangement angle of 0 degrees, so that it cannot pass through the polarizing plate 21b, resulting in black display. In a state where a voltage is applied to the liquid crystal 13a, the arrangement angle of the liquid crystal 13a is set to 45 degrees. In this state, the linearly polarized light whose arrangement angle is 45 degrees by sequentially transmitting through the polarizing plate 21a and the half-wave plates 29a and 29c does not change even when the liquid crystal 13a is transmitted, and the arrangement angle is 45 degrees. Remains. Subsequently, when the light is sequentially transmitted through the half-wave plates 29d and 29b, it becomes linearly polarized light with an arrangement angle of 90 degrees, so that it is transmitted through the polarizing plate 21b and white display is obtained. That is, the transmissive display area 6 is normally black.

以下、二分の一波長板29a、29cの配置角について、説明を補足する。第1の実施形態の説明の中で述べた一般的な二分の一波長板の作用に基づき、本実施形態の半透過型液晶表示装置152の動作においては、偏光板21aを透過した配置角0度の直線偏光は、まず5度に配置された二分の一波長板29aを透過することにより、配置角が10度の直線偏光となる。さらに、27.5度に配置された二分の一波長板29cを透過することにより、配置角が45度の直線偏光となる。本実施形態においては、二分の一波長板29aおよび29cと、二分の一波長板29bおよび29dとが、液晶層13を挟んで対称な配置角で配置されていることによって、互いにその効果が打ち消され、透過型表示領域6における高いコントラストを実現している。   In the following, the explanation of the arrangement angle of the half-wave plates 29a and 29c will be supplemented. Based on the action of the general half-wave plate described in the description of the first embodiment, in the operation of the transflective liquid crystal display device 152 of this embodiment, the arrangement angle 0 transmitted through the polarizing plate 21a is 0. First, the linearly polarized light of the degree is transmitted through the half-wave plate 29a arranged at 5 degrees to become linearly polarized light having an arrangement angle of 10 degrees. Further, by transmitting through the half-wave plate 29c arranged at 27.5 degrees, linearly polarized light having an arrangement angle of 45 degrees is obtained. In the present embodiment, the half-wave plates 29a and 29c and the half-wave plates 29b and 29d are arranged at symmetrical arrangement angles with the liquid crystal layer 13 being sandwiched therebetween, thereby canceling the effects of each other. Thus, high contrast in the transmissive display area 6 is realized.

このように、本実施形態に示す構成においては、反射型表示領域5、透過型表示領域6ともに横電界駆動することにより視野角が広いノーマリブラックの半透過型液晶表示装置を実現できる。本実施形態においては、直線偏光を45度回転させる光学層を反射型表示領域5のみに選択的に形成することなく、対向側および下側の基板の全面に配置しているため、簡単な製造工程によって実現することができる。   As described above, in the configuration shown in this embodiment, a normally black transflective liquid crystal display device with a wide viewing angle can be realized by driving the reflective display region 5 and the transmissive display region 6 with a lateral electric field. In the present embodiment, the optical layer that rotates the linearly polarized light by 45 degrees is arranged on the entire surfaces of the opposing and lower substrates without being selectively formed only in the reflective display area 5, so that simple manufacturing is possible. It can be realized by a process.

図6は、半透過液晶表示装置152の透過型表示領域における視野角特性について、シミュレーションを行った結果を示す図である。図6では、図15と同様に、極角0度〜80度、方位角0〜360度の視野角に対応する極座標系において、内側から順にコントラストの値が500、200、100、50、20、10、5、に相当する等コントラスト曲線が示されている。視野角の参照軸は、極角20度ごとに同心円上の点線で、方位角30度ごとに放射状の点線で、それぞれ示されている。図6のコントラスト10に相当する等コントラスト曲線は、上下左右約50度の範囲に、斜め方位では80度以上の範囲に展開しており、図15との比較により従来技術よりも良好な視角特性が得られているということがわかる。   FIG. 6 is a diagram illustrating a result of simulation of viewing angle characteristics in the transmissive display region of the transflective liquid crystal display device 152. In FIG. 6, as in FIG. 15, in the polar coordinate system corresponding to the viewing angle of 0 to 80 degrees polar angle and 0 to 360 degrees azimuth, the contrast values are 500, 200, 100, 50, 20 in order from the inside. Isocontrast curves corresponding to 10, 5 are shown. The reference axis of the viewing angle is indicated by a concentric dotted line for every 20 degrees of polar angle and by a radial dotted line for every 30 degrees of azimuth. The isocontrast curve corresponding to the contrast 10 in FIG. 6 is developed in the range of about 50 degrees in the vertical and horizontal directions, and in the oblique direction in the range of 80 degrees or more. Compared with FIG. It can be seen that is obtained.

また、本実施形態に係る電子機器は反射型表示領域5及び透過型表示領域6により構成された半透過型液晶表示装置を搭載した携帯電話である。   Further, the electronic apparatus according to the present embodiment is a mobile phone equipped with a transflective liquid crystal display device constituted by the reflective display area 5 and the transmissive display area 6.

(a)乃至(c)は第1の実施形態の半透過型液晶表示装置を示す図であり、(a)は光学配置を示し、(b)は各構成要素の配置角を示し、(c)は動作を示す。(A) thru | or (c) is a figure which shows the transflective liquid crystal display device of 1st Embodiment, (a) shows optical arrangement | positioning, (b) shows the arrangement | positioning angle of each component, (c ) Indicates the operation. 第1の実施形態の半透過方液晶表示装置の反射型表示領域の黒表示時と白表示時の透過スペクトルを示す図である。It is a figure which shows the transmission spectrum at the time of the black display of the reflective type display area of the transflective liquid crystal display device of 1st Embodiment, and a white display. 第1の実施形態のもう一つの構成例による半透過方液晶表示装置の反射型表示領域の黒表示時と白表示時の反射スペクトルを示す図である。It is a figure which shows the reflection spectrum at the time of the black display of the reflective type display area of the transflective liquid crystal display device by another structural example of 1st Embodiment, and a white display. (a)乃至(c)は第2の実施形態の半透過型液晶表示装置を示す図であり、(a)は光学配置を示し、(b)は各構成要素の配置角を示し、(c)は動作を示す。(A) thru | or (c) is a figure which shows the transflective liquid crystal display device of 2nd Embodiment, (a) shows optical arrangement | positioning, (b) shows the arrangement | positioning angle of each component, (c ) Indicates the operation. (a)乃至(c)は第3の実施形態の半透過型液晶表示装置を示す図であり、(a)は光学配置を示し、(b)は各構成要素の配置角を示し、(c)は動作を示す。(A) thru | or (c) is a figure which shows the transflective liquid crystal display device of 3rd Embodiment, (a) shows optical arrangement | positioning, (b) shows the arrangement | positioning angle of each component, (c ) Indicates the operation. 第3の実施形態の半透過型液晶表示装置の視野角特性を示す図である。It is a figure which shows the viewing angle characteristic of the transflective liquid crystal display device of 3rd Embodiment. 従来の半透過型液晶表示装置の断面図である。It is sectional drawing of the conventional transflective liquid crystal display device. (a)乃至(c)は第1の従来技術の半透過型液晶表示装置を示す図であり、(a)は光学配置を示し、(b)は各構成要素の配置角を示し、(c)は動作を示す。(A) thru | or (c) is a figure which shows the transflective liquid crystal display device of the 1st prior art, (a) shows optical arrangement | positioning, (b) shows the arrangement angle of each component, (c ) Indicates the operation. (a)乃至(c)は第2の従来技術の半透過型液晶表示装置を示す図であり、(a)は光学配置を示し、(b)は各構成要素の配置角を示し、(c)は動作を示す。(A) thru | or (c) is a figure which shows the transflective liquid crystal display device of the 2nd prior art, (a) shows optical arrangement | positioning, (b) shows the arrangement | positioning angle of each component, (c ) Indicates the operation. (a)乃至(c)は第3の従来技術の半透過型液晶表示装置を示す図であり、(a)は光学配置を示し、(b)は各構成要素の配置角を示し、(c)は動作を示す。(A) thru | or (c) is a figure which shows the transflective liquid crystal display device of the 3rd prior art, (a) shows optical arrangement | positioning, (b) shows the arrangement | positioning angle of each component, (c ) Indicates the operation. (a)乃至(c)は第4の従来技術の半透過型液晶表示装置を示す図であり、(a)は光学配置を示し、(b)は各構成要素の配置角を示し、(c)は動作を示す。(A) thru | or (c) is a figure which shows the transflective liquid crystal display device of a 4th prior art, (a) shows optical arrangement | positioning, (b) shows the arrangement angle of each component, (c ) Indicates the operation. 第4の従来技術の半透過方液晶表示装置の透過型表示領域の黒表示時と白表示時の透過スペクトルを示す図である。It is a figure which shows the transmission spectrum at the time of the black display of the transmissive | pervious display area of the transflective liquid crystal display device of a 4th prior art, and a white display. 第4の従来技術の半透過方液晶表示装置の反射型表示領域の黒表示時と白表示時の反射スペクトルを示す図である。It is a figure which shows the reflection spectrum at the time of the black display of the reflection type display area of the transflective liquid crystal display device of a 4th prior art, and a white display. (a)乃至(c)は第5の従来技術の半透過型液晶表示装置を示す図であり、(a)は光学配置を示し、(b)は各構成要素の配置角を示し、(c)は動作を示す。(A) thru | or (c) is a figure which shows the transflective liquid crystal display device of a 5th prior art, (a) shows optical arrangement | positioning, (b) shows the arrangement | positioning angle of each component, (c ) Indicates the operation. 第5の従来技術の半透過型液晶表示装置の視野角特性を示す図である。It is a figure which shows the viewing angle characteristic of the transflective liquid crystal display device of a 5th prior art.

符号の説明Explanation of symbols

5;反射型表示領域
6;透過型表示領域
7;横電界駆動電極
8;絶縁膜
8a;第1の絶縁膜
8b;第2の絶縁膜
8c;第3の絶縁膜
9;反射板
10;反射画素電極
11;下部側基板
12;対向側基板
13;液晶層
13a;液晶
14;対向電極(ITO)
21a;偏光板(下部側)
21b;偏光板(対向側)
22a;透明絶縁性基板(下部側)
22b;透明絶縁性基板(対向側)
26;共通電極
27;画素電極
29a、29b、29c、29d;二分の一波長板
31;白表示線
32;黒表示線
40;バックライト
5; reflective display region 6; transmissive display region 7; lateral electric field drive electrode 8; insulating film 8a; first insulating film 8b; second insulating film 8c; Pixel electrode 11; lower substrate 12; counter substrate 13; liquid crystal layer 13a; liquid crystal 14; counter electrode (ITO)
21a; Polarizing plate (lower side)
21b: Polarizing plate (opposite side)
22a: Transparent insulating substrate (lower side)
22b; transparent insulating substrate (opposite side)
26; common electrode 27; pixel electrodes 29a, 29b, 29c, 29d; half-wave plate 31; white display line 32; black display line 40;

Claims (9)

複数の画素からなり、各前記画素が反射型表示領域及び横電界駆動される透過型表示領域からなる液晶層と、この液晶層を挟むように配置された2枚の偏光板と、前記反射型表示領域における光の経路に介在するように配置され直線偏光の配置角を45度回転させる光学層と、を有することを特徴とする半透過型液晶表示装置。 A liquid crystal layer comprising a plurality of pixels, each of the pixels comprising a reflective display region and a transmissive display region driven by a lateral electric field, two polarizing plates disposed so as to sandwich the liquid crystal layer, and the reflective type A transflective liquid crystal display device comprising: an optical layer disposed so as to be interposed in a light path in a display region and rotating an arrangement angle of linearly polarized light by 45 degrees. 複数の画素からなり、各前記画素が反射型表示領域及び横電界駆動される透過型表示領域からなる液晶層と、この液晶層を挟むように配置された2枚の偏光板と、前記液晶層を挟むように配置され直線偏光の配置角を夫々45度回転させる2枚の光学層と、を有することを特徴とする半透過型液晶表示装置。 A liquid crystal layer comprising a plurality of pixels, each pixel comprising a reflective display region and a transmissive display region driven by a horizontal electric field, two polarizing plates disposed so as to sandwich the liquid crystal layer, and the liquid crystal layer A semi-transmission type liquid crystal display device, comprising: two optical layers arranged so as to sandwich the optical axis and rotating the arrangement angle of linearly polarized light by 45 degrees. 前記反射型表示領域は横電界駆動されることを特徴とする請求項1又は2に記載の半透過型液晶表示装置。 The transflective liquid crystal display device according to claim 1, wherein the reflective display area is driven by a horizontal electric field. 前記反射型表示領域は縦電界駆動されることを特徴とする請求項1又は2に記載の半透過型液晶表示装置。 The transflective liquid crystal display device according to claim 1, wherein the reflective display area is driven by a vertical electric field. 前記光学層が少なくとも1枚の二分の一波長板を有することを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載の半透過型液晶表示装置。 5. The transflective liquid crystal display device according to claim 1, wherein the optical layer has at least one half-wave plate. 6. 前記光学層が2枚の二分の一波長板を有することを特徴とする請求項5に記載の半透過型液晶表示装置。 6. The transflective liquid crystal display device according to claim 5, wherein the optical layer has two half-wave plates. 前記光学層が少なくとも1枚以上のねじれ配向型の旋光板を有することを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載の半透過型液晶表示装置。 5. The transflective liquid crystal display device according to claim 1, wherein the optical layer has at least one twist-orientation type optical rotatory plate. 6. 前記2枚の偏光板が、その透過軸が相互に直交し、且つ、いずれか一方の前記偏光板の透過軸が電圧が印加されていないときの前記液晶層の配向方位と一致するように配置されていることを特徴とする請求項1乃至7のいずれか1項に記載の半透過型液晶表示装置。 The two polarizing plates are arranged so that the transmission axes thereof are orthogonal to each other and the transmission axis of one of the polarizing plates coincides with the orientation direction of the liquid crystal layer when no voltage is applied. The transflective liquid crystal display device according to claim 1, wherein the transflective liquid crystal display device is provided. 請求項1乃至8のいずれか1項に記載の半透過型液晶表示装置が搭載されていることを特徴とする電子機器。   An electronic apparatus comprising the transflective liquid crystal display device according to any one of claims 1 to 8.
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Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006171376A (en) * 2004-12-16 2006-06-29 Sony Corp Liquid crystal display device
JP2007047732A (en) * 2005-07-15 2007-02-22 Sanyo Epson Imaging Devices Corp Liquid crystal display device and electronic apparatus
JP2007183616A (en) * 2005-12-30 2007-07-19 Lg Phillips Lcd Co Ltd Horizontal electric field type liquid crystal display device and manufacturing method therefor
JP2007240752A (en) * 2006-03-07 2007-09-20 Nec Lcd Technologies Ltd Semitransmissive liquid crystal display device
JP2008065216A (en) * 2006-09-11 2008-03-21 Seiko Epson Corp Liquid crystal device and electronic apparatus
JP2008262246A (en) * 2008-08-08 2008-10-30 Epson Imaging Devices Corp Liquid crystal display device
US7573553B2 (en) 2006-11-06 2009-08-11 Hitachi Displays, Ltd. Liquid crystal display device
JP2009229604A (en) * 2008-03-19 2009-10-08 Nec Lcd Technologies Ltd Liquid crystal display device
JP2009258694A (en) * 2008-03-18 2009-11-05 Nec Lcd Technologies Ltd Liquid crystal display unit
US7830481B2 (en) 2006-10-27 2010-11-09 Nec Lcd Technologies, Ltd. Liquid crystal display device with retardations of optical films and liquid crystal layer
JP2012022344A (en) * 2011-11-01 2012-02-02 Mitsubishi Electric Corp Liquid crystal display device and method for manufacturing the same
JP2013101392A (en) * 2013-02-08 2013-05-23 Nlt Technologies Ltd Liquid crystal display device
JP2013122615A (en) * 2013-02-08 2013-06-20 Nlt Technologies Ltd Liquid crystal display device
TWI407213B (en) * 2006-09-19 2013-09-01 Japan Display West Inc Liquid crystal display device
US8547510B2 (en) 2007-08-17 2013-10-01 Nlt Technologies, Ltd. Liquid crystal display panel and liquid crystal display device using the same

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6753537B2 (en) * 2017-09-29 2020-09-09 京セラドキュメントソリューションズ株式会社 Fixing device

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1090521A (en) * 1996-07-24 1998-04-10 Sumitomo Chem Co Ltd Laminated phase difference plate which rotates polarization axis and projection type liquid crystal display device using the same
JP2005338256A (en) * 2004-05-25 2005-12-08 Hitachi Displays Ltd Liquid crystal display

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1090521A (en) * 1996-07-24 1998-04-10 Sumitomo Chem Co Ltd Laminated phase difference plate which rotates polarization axis and projection type liquid crystal display device using the same
JP2005338256A (en) * 2004-05-25 2005-12-08 Hitachi Displays Ltd Liquid crystal display

Cited By (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006171376A (en) * 2004-12-16 2006-06-29 Sony Corp Liquid crystal display device
JP2007047732A (en) * 2005-07-15 2007-02-22 Sanyo Epson Imaging Devices Corp Liquid crystal display device and electronic apparatus
US8212977B2 (en) 2005-12-30 2012-07-03 Lg Display Co. Ltd. In-plane switching mode liquid crystal display with a retardation layer formed directly on a color filter substrate in a reflection region
JP2007183616A (en) * 2005-12-30 2007-07-19 Lg Phillips Lcd Co Ltd Horizontal electric field type liquid crystal display device and manufacturing method therefor
JP2007240752A (en) * 2006-03-07 2007-09-20 Nec Lcd Technologies Ltd Semitransmissive liquid crystal display device
US8502941B2 (en) 2006-03-07 2013-08-06 Nlt Technologies, Ltd. Transflective liquid-crystal-display device with single retardation film between half-waveplate and liquid crystal layer
JP2008065216A (en) * 2006-09-11 2008-03-21 Seiko Epson Corp Liquid crystal device and electronic apparatus
TWI407213B (en) * 2006-09-19 2013-09-01 Japan Display West Inc Liquid crystal display device
US7830481B2 (en) 2006-10-27 2010-11-09 Nec Lcd Technologies, Ltd. Liquid crystal display device with retardations of optical films and liquid crystal layer
US7573553B2 (en) 2006-11-06 2009-08-11 Hitachi Displays, Ltd. Liquid crystal display device
US8547510B2 (en) 2007-08-17 2013-10-01 Nlt Technologies, Ltd. Liquid crystal display panel and liquid crystal display device using the same
JP2009258694A (en) * 2008-03-18 2009-11-05 Nec Lcd Technologies Ltd Liquid crystal display unit
JP2009229604A (en) * 2008-03-19 2009-10-08 Nec Lcd Technologies Ltd Liquid crystal display device
JP2008262246A (en) * 2008-08-08 2008-10-30 Epson Imaging Devices Corp Liquid crystal display device
JP2012022344A (en) * 2011-11-01 2012-02-02 Mitsubishi Electric Corp Liquid crystal display device and method for manufacturing the same
JP2013101392A (en) * 2013-02-08 2013-05-23 Nlt Technologies Ltd Liquid crystal display device
JP2013122615A (en) * 2013-02-08 2013-06-20 Nlt Technologies Ltd Liquid crystal display device

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