JP2006078524A - Liquid crystal display device and electronic apparatus - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a liquid crystal display device with a high aperture ratio and with high alignment controllability. <P>SOLUTION: In the liquid crystal display device, a reflective display region R is arranged on a nearly central part of a dot region and a transmissive display region T is arranged on a peripheral part of the dot region, a protrusion 18 is arranged on a surface of a liquid crystal layer thickness adjusting layer 21 in the reflective display region R, and an inclined region 21a of the liquid crystal layer thickness adjusting layer 21 is formed from the reflective display region R to the transmissive display region T. Thereby the distance from the peripheral part of the inclined region 21a to that of the dot region is reduced, and consequently liquid crystal molecules are rapidly and certainly inclined from the reflective display region R to the transmissive display region T, and the alignment controllability is improved. <P>COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI

Description

本発明は、液晶表示装置および電子機器に関するものである。   The present invention relates to a liquid crystal display device and an electronic apparatus.

一対の基板の間に液晶層が挟持された液晶表示装置の一種として、反射モードと透過モードとを兼ね備えた半透過反射型の液晶表示装置が知られている。このような半透過反射型の液晶表示装置として、例えばアルミニウム等の金属膜に光透過用の窓部を形成した反射膜を光源側基板の内面に備え、この反射膜を半透過反射板として機能させるものが提案されている。反射モードでは、観察者側基板から入射した外光が、液晶層を通過した後に光源側基板の内側の反射膜で反射され、再び液晶層を通過して観察者側基板から出射されて表示に寄与する。一方、透過モードでは、光源側基板から入射した光源光が、反射膜の窓部から液晶層を通過した後、観察者側基板から観察者側に出射されて表示に寄与する。したがって、反射膜の形成領域のうち、窓部が形成された領域が透過表示領域、その他の領域が反射表示領域となっている。   As a kind of liquid crystal display device in which a liquid crystal layer is sandwiched between a pair of substrates, a transflective liquid crystal display device having both a reflection mode and a transmission mode is known. As such a transflective liquid crystal display device, for example, a reflective film in which a light transmitting window is formed on a metal film such as aluminum is provided on the inner surface of the light source side substrate, and this reflective film functions as a transflective plate. Something has been proposed. In the reflection mode, external light incident from the viewer side substrate passes through the liquid crystal layer, is reflected by the reflection film inside the light source side substrate, passes through the liquid crystal layer again, and is emitted from the viewer side substrate for display. Contribute. On the other hand, in the transmission mode, the light source light incident from the light source side substrate passes through the liquid crystal layer from the window portion of the reflective film, and then is emitted from the viewer side substrate to the viewer side to contribute to display. Accordingly, of the reflective film formation region, the region where the window is formed is the transmissive display region, and the other region is the reflective display region.

ところが、従来の半透過反射型の液晶表示装置には、透過表示での視角が狭いという課題があった。この課題を解決するために、地崎らは、非特許文献1において垂直配向液晶を用いる新しい液晶表示装置を提案した。その特徴は、以下の3つである。
(1)誘電率異方性が負の液晶を基板に垂直に配向させ、選択電圧印加によってこれを倒す「VA(Vertical Alignment)モード」を採用している点。
(2)透過表示領域と反射表示領域との液晶層厚(セルギャップ)が異なる「マルチギャップ構造」を採用している点。
(3)透過表示領域を正八角形とし、この領域内で液晶が放射状に倒れるように、観察者側基板上の透過表示領域の中央に突起を設けている点。すなわち、「配向分割構造」を採用している点。
However, the conventional transflective liquid crystal display device has a problem that the viewing angle in transmissive display is narrow. In order to solve this problem, Chizaki et al. Proposed a new liquid crystal display device using vertically aligned liquid crystal in Non-Patent Document 1. The characteristics are the following three.
(1) Employs a “VA (Vertical Alignment) mode” in which a liquid crystal having a negative dielectric anisotropy is aligned perpendicularly to a substrate and is depleted by applying a selection voltage.
(2) A “multi-gap structure” is adopted in which the liquid crystal layer thickness (cell gap) is different between the transmissive display area and the reflective display area.
(3) The transmissive display area is a regular octagon, and a projection is provided at the center of the transmissive display area on the viewer side substrate so that the liquid crystal falls radially in this area. In other words, “alignment division structure” is adopted.

上述したマルチギャップ構造を採用することにより、透過表示領域と反射表示領域とのリタデーションを調節することが可能になる。したがって、透過表示領域と反射表示領域との光透過率が均一化され、表示品質に優れた液晶表示装置が得られる。
また、配向分割構造を採用することにより、選択電圧印加時に液晶分子を全方向に配向させることが可能になる。したがって、視野角が広く表示品質に優れた液晶表示装置が得られる。
By employing the multi-gap structure described above, it is possible to adjust the retardation between the transmissive display area and the reflective display area. Therefore, the light transmittance of the transmissive display area and the reflective display area is made uniform, and a liquid crystal display device excellent in display quality can be obtained.
In addition, by adopting an alignment division structure, liquid crystal molecules can be aligned in all directions when a selection voltage is applied. Therefore, a liquid crystal display device having a wide viewing angle and excellent display quality can be obtained.

また、透過型カラー液晶表示装置においても、垂直配向モードを採用し、ドット領域を複数のサブドットに分割し、サブドットの中央に相当する対向基板上の位置に突起を設ける、いわゆるCPA(Continuous Pinwheel Alignment)構造が提案されている(例えば、特許文献1および2参照)。その特徴は、以下の通りである。
(1)ドット領域を複数のサブドットに分割している点。
(2)サブドットの形状が点対称(略円形や略四角形、略星型など)とされている点。
(3)サブドットの中央またはその開口部の中央に相当する位置に突起を設けることで、配向制御性を向上させる点。
(4)カイラル剤を添加することで液晶分子の捩れる方向を規定し、配向不良に起因するざらしみを防止する点。
このCPA構造を採用することで、選択電圧印加時の液晶分子をマルチドメイン化し、広視角を実現することができる。
特開2002−202511号公報 特開2003−43525号公報 "Development of transflective LCD for high contrast and wide viewing angle by using homeotropic alignment", M.Jisaki et al., Asia Display/IDW'01, p.133-136(2001)
Also in a transmissive color liquid crystal display device, a so-called CPA (Continuous) is adopted in which a vertical alignment mode is adopted, a dot region is divided into a plurality of subdots, and a protrusion is provided at a position on the counter substrate corresponding to the center of the subdot. A Pinwheel Alignment) structure has been proposed (see, for example, Patent Documents 1 and 2). Its characteristics are as follows.
(1) The dot area is divided into a plurality of sub-dots.
(2) A point in which the shape of the subdot is point-symmetric (substantially circular, substantially square, substantially star-shaped, etc.).
(3) The alignment controllability is improved by providing a protrusion at a position corresponding to the center of the sub-dot or the center of the opening.
(4) By adding a chiral agent, the direction in which the liquid crystal molecules are twisted is defined, and roughness caused by poor alignment is prevented.
By adopting this CPA structure, liquid crystal molecules when a selection voltage is applied can be multi-domained and a wide viewing angle can be realized.
JP 2002-202511 A JP 2003-43525 A "Development of transflective LCD for high contrast and wide viewing angle by using homeotropic alignment", M. Jisaki et al., Asia Display / IDW'01, p.133-136 (2001)

しかしながら、上述したCPA構造では、サブドットの中央に配置される突起の大きさが液晶分子の配向規制力に大きく影響し、突起サイズが小さい場合には配向状態が不安定になる。そこで、突起にはある程度の大きさが必要となる。ところが、突起の形成領域ではその周辺領域とリタデーションが異なり、また突起の中央部では配向状態が不安定となる。そのため、突起サイズを大きくすると、開口率が低下するという問題がある。   However, in the CPA structure described above, the size of the protrusion arranged at the center of the sub-dot greatly affects the alignment regulating force of the liquid crystal molecules, and the alignment state becomes unstable when the protrusion size is small. Therefore, the projection needs to have a certain size. However, in the projection formation region, the retardation is different from the peripheral region, and the alignment state becomes unstable in the central portion of the projection. Therefore, when the projection size is increased, there is a problem that the aperture ratio decreases.

また、特許文献1および2では、半透過反射型の液晶表示装置における反射表示領域の配向制御手段についての記載が少ない。選択電圧を印加すると、セル厚(液晶層厚)が小さい反射表示領域の液晶分子は、セル厚が大きい透過表示領域の液晶分子より先に傾倒する。そのため、反射表示領域に配向制御手段がない場合には、反射表示領域における液晶分子のランダムな傾倒が、透過表示領域の配向にも影響することになる。その結果、反射表示領域および透過表示領域のいずれにおいても、ざらざらとしたしみ状のむらなどの表示不良が発生するという問題がある。   In Patent Documents 1 and 2, there are few descriptions about the orientation control means of the reflective display region in the transflective liquid crystal display device. When a selection voltage is applied, the liquid crystal molecules in the reflective display region having a small cell thickness (liquid crystal layer thickness) are tilted ahead of the liquid crystal molecules in the transmissive display region having a large cell thickness. Therefore, when there is no orientation control means in the reflective display region, random tilting of the liquid crystal molecules in the reflective display region also affects the orientation of the transmissive display region. As a result, both the reflective display area and the transmissive display area have a problem that display defects such as rough spotted unevenness occur.

本発明は、上記課題を解決するためになされたものであって、開口率が高く、また配向制御性が高い液晶表示装置の提供を目的とする。
また、表示品質に優れた電子機器の提供を目的とする。
The present invention has been made to solve the above-described problems, and an object of the present invention is to provide a liquid crystal display device having a high aperture ratio and high alignment controllability.
Another object is to provide an electronic device with excellent display quality.

上記目的を達成するため、本発明の液晶表示装置は、一対の基板の間に液晶層を挟持してなり、前記基板と前記液晶層との間には、前記液晶層に電圧を印加する導電体が形成され、前記液晶層は、選択電圧印加時に電界方向と略垂直に配向する誘電率異方性が負の液晶分子で構成されるとともに、表示単位となるドット領域内に、反射表示領域および透過表示領域が設けられ、前記一対の基板のうち一方の基板と前記液晶層との間には、前記反射表示領域における前記液晶層の厚さを前記透過表示領域における前記液晶層の厚さよりも小さくするための液晶層厚調整層が設けられ、前記反射表示領域から前記透過表示領域にかけて、前記液晶層厚調整層の傾斜領域が形成された液晶表示装置であって、前記ドット領域の略中央部に前記反射表示領域が設けられるとともに、前記ドット領域の周辺部に前記透過表示領域が設けられ、前記反射表示領域における前記液晶層厚調整層の表面には、選択電圧印加により前記液晶分子を放射状に傾倒させる配向制御手段が設けられていることを特徴とする。   In order to achieve the above object, a liquid crystal display device according to the present invention includes a liquid crystal layer sandwiched between a pair of substrates, and a conductive material for applying a voltage to the liquid crystal layer between the substrate and the liquid crystal layer. The liquid crystal layer is formed of liquid crystal molecules having negative dielectric anisotropy that is aligned substantially perpendicular to the electric field direction when a selection voltage is applied, and a reflective display region in a dot region that is a display unit. And a transmissive display region, and between the one substrate of the pair of substrates and the liquid crystal layer, the thickness of the liquid crystal layer in the reflective display region is greater than the thickness of the liquid crystal layer in the transmissive display region. A liquid crystal layer thickness adjusting layer for reducing the thickness of the liquid crystal layer, and an inclined region of the liquid crystal layer thickness adjusting layer is formed from the reflective display region to the transmissive display region, the abbreviation of the dot region. The reflection table in the center An area is provided, and the transmissive display area is provided in the periphery of the dot area, and the surface of the liquid crystal layer thickness adjusting layer in the reflective display area is oriented so as to tilt the liquid crystal molecules radially by applying a selective voltage. Control means is provided.

この構成によれば、反射表示領域に配向制御手段が設けられているので、選択電圧印加により反射表示領域における液晶分子を放射状に傾倒させることができる。また選択電圧印加により、反射表示領域における液晶分子と同一方向に、液晶層厚調整層の傾斜領域における液晶分子が傾倒することになる。さらに、ドット領域の略中央部に反射表示領域が設けられているので、傾斜領域の周縁部からドット領域の周縁部までの距離が短くなり、透過表示領域における全ての液晶分子を上記と同一方向に傾倒させることができる。これにより、反射表示領域から透過表示領域にかけてドミノ倒しの要領で液晶分子を傾倒させることが可能になり、反射表示領域および透過表示領域に別々の配向制御手段を設けた場合と比較して、配向制御性を向上させることができる。また、液晶層厚調整層の傾斜領域を利用するため、反射表示領域に設けられる配向制御手段のサイズを大きくする必要がなく、また透過表示領域に配向制御手段を設ける必要もない。したがって、開口率を向上させることができる。   According to this configuration, since the alignment control means is provided in the reflective display region, the liquid crystal molecules in the reflective display region can be tilted radially by applying a selection voltage. Further, by applying the selection voltage, the liquid crystal molecules in the inclined region of the liquid crystal layer thickness adjusting layer are tilted in the same direction as the liquid crystal molecules in the reflective display region. In addition, since the reflective display area is provided at substantially the center of the dot area, the distance from the peripheral edge of the inclined area to the peripheral edge of the dot area is shortened, and all the liquid crystal molecules in the transmissive display area are directed in the same direction as above. Can be tilted. This makes it possible to tilt the liquid crystal molecules in the manner of tilting the domino from the reflective display area to the transmissive display area. Compared with the case where separate alignment control means are provided for the reflective display area and the transmissive display area, Controllability can be improved. Further, since the tilt region of the liquid crystal layer thickness adjusting layer is used, it is not necessary to increase the size of the orientation control means provided in the reflective display region, and it is not necessary to provide the orientation control means in the transmissive display region. Therefore, the aperture ratio can be improved.

また、本発明の他の液晶表示装置は、一対の基板の間に液晶層を挟持してなり、前記基板と前記液晶層との間には、前記液晶層に電圧を印加する導電体が形成され、前記液晶層は、選択電圧印加により電界方向と略垂直に配向する誘電率異方性が負の液晶分子で構成されるとともに、表示単位となる1つのドット領域内に、透過表示領域と反射表示領域とが設けられ、前記一対の基板のうち一方の基板と前記液晶層との間には、前記反射表示領域における前記液晶層の厚さを前記透過表示領域における前記液晶層の厚さよりも小さくするための液晶層厚調整層が設けられ、前記透過表示領域と前記反射表示領域との間には、前記液晶層厚調整層の傾斜領域が形成された液晶表示装置であって、前記ドット領域の周縁部から中央部にかけて前記導電体に形成された切り欠き部により、前記ドット領域における前記導電体が複数のサブドットに分割され、前記サブドットの略中央部に前記反射表示領域が設けられるとともに、前記サブドットの周辺部に前記透過表示領域が設けられていることを特徴とする。   In another liquid crystal display device of the present invention, a liquid crystal layer is sandwiched between a pair of substrates, and a conductor for applying a voltage to the liquid crystal layer is formed between the substrate and the liquid crystal layer. The liquid crystal layer is composed of liquid crystal molecules having a negative dielectric anisotropy that is aligned substantially perpendicular to the electric field direction when a selection voltage is applied, and a transmissive display region and a dot region serving as a display unit. A reflective display region, and between the one substrate of the pair of substrates and the liquid crystal layer, the thickness of the liquid crystal layer in the reflective display region is greater than the thickness of the liquid crystal layer in the transmissive display region. A liquid crystal layer thickness adjusting layer for reducing the thickness of the liquid crystal display device, and an inclined region of the liquid crystal layer thickness adjusting layer is formed between the transmissive display region and the reflective display region. From the periphery to the center of the dot area The conductor in the dot area is divided into a plurality of sub-dots by a notch formed in the electric body, the reflective display area is provided at a substantially central part of the sub-dot, and a peripheral part of the sub-dot The transmissive display area is provided in the display.

この構成によれば、導電体が複数のサブドットに分割されているので、傾斜領域の周縁部からサブドットの周縁部までの距離がより短くなり、透過表示領域における全ての液晶分子を確実に配向制御することが可能になる。また、導電体が複数のサブドットに分割されているので、液晶分子のダイレクタを複数作り出すことが可能になり、視野角の広い液晶表示装置を提供することができる。   According to this configuration, since the conductor is divided into a plurality of subdots, the distance from the peripheral portion of the inclined region to the peripheral portion of the subdot is further shortened, and all the liquid crystal molecules in the transmissive display region are reliably The orientation can be controlled. Further, since the conductor is divided into a plurality of subdots, a plurality of directors of liquid crystal molecules can be created, and a liquid crystal display device with a wide viewing angle can be provided.

また、前記反射表示領域における前記液晶層厚調整層の表面には、選択電圧印加により前記液晶分子を放射状に傾倒させる配向制御手段が設けられていることが望ましい。
この構成によれば、選択電圧印加時に、液晶層厚が小さい反射表示領域の液晶分子を最初に配向制御することができるので、反射表示領域から透過表示領域にかけて全ての液晶分子を迅速かつ確実に配向制御することが可能になる。これにより、配向制御性を向上させることができる。
Further, it is desirable that an alignment control means for tilting the liquid crystal molecules radially by applying a selection voltage is provided on the surface of the liquid crystal layer thickness adjusting layer in the reflective display region.
According to this configuration, when the selection voltage is applied, the liquid crystal molecules in the reflective display region having a small liquid crystal layer thickness can be controlled first, so that all the liquid crystal molecules from the reflective display region to the transmissive display region can be quickly and reliably transferred. The orientation can be controlled. Thereby, orientation controllability can be improved.

また、前記液晶層厚調整層が配置された前記一方の基板に対向する他方の前記基板と前記液晶層との間に設けられた前記導電体の周縁部は、前記液晶層厚調整層の前記傾斜領域の周縁部に対して略相似形状に形成されていることが望ましい。
この構成によれば、傾斜領域の周縁部から導電体の周縁部までの距離が短くなるので、透過表示領域における全ての液晶分子を確実に配向制御することが可能になる。したがって、配向制御性を向上させることができる。
The peripheral portion of the conductor provided between the liquid crystal layer and the other substrate facing the one substrate on which the liquid crystal layer thickness adjustment layer is disposed is the liquid crystal layer thickness adjustment layer. It is desirable that the shape is substantially similar to the peripheral edge of the inclined region.
According to this configuration, since the distance from the peripheral portion of the inclined region to the peripheral portion of the conductor is shortened, it is possible to reliably control the alignment of all the liquid crystal molecules in the transmissive display region. Therefore, orientation controllability can be improved.

また、前記傾斜領域の傾斜角度は、5°以上60°以下であることが望ましい。
傾斜角度が5°未満であると、傾斜領域の幅が大きくなり、光学的なロスが大きくなるからである。一方、傾斜角度が60°を超える場合には、傾斜領域の周辺でディスクリネーションが発生し、光漏れによるコントラストの低下を招くからである。
Moreover, it is desirable that the inclination angle of the inclined region is 5 ° or more and 60 ° or less.
This is because if the tilt angle is less than 5 °, the width of the tilt region becomes large and the optical loss increases. On the other hand, when the tilt angle exceeds 60 °, disclination occurs around the tilted region, leading to a decrease in contrast due to light leakage.

一方、本発明の電子機器は、上述した液晶表示装置を備えたことを特徴とする。
この構成によれば、配向制御性および開口率の高い液晶表示装置を備えているので、表示品質に優れた電子機器を提供することができる。
On the other hand, an electronic apparatus according to the present invention includes the above-described liquid crystal display device.
According to this configuration, since the liquid crystal display device having high alignment controllability and a high aperture ratio is provided, an electronic apparatus having excellent display quality can be provided.

以下、本発明の実施形態につき、図面を参照して説明する。なお、以下の説明に用いる各図面では、各部材を認識可能な大きさとするため、各部材の縮尺を適宜変更している。なお本明細書では、液晶表示装置の各構成部材における液晶層側を「内側」と呼び、その反対側を「外側」と呼ぶことにする。また、「非選択電圧印加時」および「選択電圧印加時」とは、それぞれ「液晶層への印加電圧が液晶のしきい値電圧の近傍である時」および「液晶層への印加電圧が液晶のしきい値電圧に比べて十分に高い時」を意味するものとする。   Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. In each drawing used for the following description, the scale of each member is appropriately changed to make each member a recognizable size. In the present specification, the liquid crystal layer side of each component of the liquid crystal display device is referred to as “inside”, and the opposite side is referred to as “outside”. “When a non-selection voltage is applied” and “when a selection voltage is applied” are respectively “when the applied voltage to the liquid crystal layer is close to the threshold voltage of the liquid crystal” and “the applied voltage to the liquid crystal layer is liquid crystal "When the voltage is sufficiently higher than the threshold voltage".

[第1実施形態]
最初に、本発明の第1実施形態に係る液晶表示装置につき、図1ないし図3を用いて説明する。図3(a)に示す第1実施形態の液晶表示装置は、半透過反射型の液晶表示装置であって、素子基板25とカラーフィルタ基板(以下「CF基板」という。)10との間に、誘電率異方性が負の液晶分子からなる液晶層50を挟持してなり、素子基板25と液晶層50との間には画素電極31が形成され、表示単位となるドット領域内に反射表示領域Rおよび透過表示領域Tが設けられ、CF基板10と液晶層50との間には液晶層厚調整層21が設けられ、反射表示領域Rから透過表示領域Tにかけて液晶層厚調整層21の傾斜領域21aが形成されている。そして、ドット領域の略中央部に反射表示領域Rが設けられるとともに、ドット領域の周辺部に透過表示領域Tが設けられ、液晶層厚調整層21の表面には、選択電圧印加により液晶分子51を放射状に傾倒させる突起18が設けられている。なお、以下の各実施形態では、スイッチング素子として薄膜ダイオード(Thin Film Diode, 以下、TFDと略記する)を用いたアクティブマトリクス型の液晶表示装置を例にして説明する。
[First Embodiment]
First, a liquid crystal display device according to a first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. The liquid crystal display device according to the first embodiment shown in FIG. 3A is a transflective liquid crystal display device between an element substrate 25 and a color filter substrate (hereinafter referred to as “CF substrate”) 10. In addition, a liquid crystal layer 50 composed of liquid crystal molecules having a negative dielectric anisotropy is sandwiched, and a pixel electrode 31 is formed between the element substrate 25 and the liquid crystal layer 50, and is reflected in a dot region serving as a display unit. A display region R and a transmissive display region T are provided, a liquid crystal layer thickness adjusting layer 21 is provided between the CF substrate 10 and the liquid crystal layer 50, and the liquid crystal layer thickness adjusting layer 21 extends from the reflective display region R to the transmissive display region T. The inclined region 21a is formed. A reflective display region R is provided in the approximate center of the dot region, and a transmissive display region T is provided in the periphery of the dot region. Liquid crystal molecules 51 are applied to the surface of the liquid crystal layer thickness adjusting layer 21 by applying a selection voltage. Is provided with a protrusion 18 that tilts radially. In each of the following embodiments, an active matrix liquid crystal display device using a thin film diode (hereinafter abbreviated as TFD) as a switching element will be described as an example.

(等価回路)
図1は、TFD素子を用いた液晶表示装置の等価回路図である。この液晶表示装置100には、走査信号駆動回路110により駆動される複数の走査線9と、データ信号駆動回路120により駆動される複数のデータ線11とが、格子状に配置されている。その各走査線9と各データ線11との交点付近には、それぞれTFD素子13および液晶表示要素(液晶層)50が配置されている。そして、その各TFD素子13および各液晶層50は、各走査線9と各データ線11との間に直列接続されている。
(Equivalent circuit)
FIG. 1 is an equivalent circuit diagram of a liquid crystal display device using a TFD element. In the liquid crystal display device 100, a plurality of scanning lines 9 driven by the scanning signal driving circuit 110 and a plurality of data lines 11 driven by the data signal driving circuit 120 are arranged in a grid pattern. A TFD element 13 and a liquid crystal display element (liquid crystal layer) 50 are arranged in the vicinity of the intersection of each scanning line 9 and each data line 11. Each TFD element 13 and each liquid crystal layer 50 are connected in series between each scanning line 9 and each data line 11.

(平面構造)
図2は、TFD素子を用いた液晶表示装置の表示領域を示す部分斜視図である。本実施形態の液晶表示装置100は、相互に対向する素子基板25とCF基板10とを主体として構成されており、前記両基板10,25の間には図示略の液晶層が挟持されている。
(Planar structure)
FIG. 2 is a partial perspective view showing a display area of a liquid crystal display device using a TFD element. The liquid crystal display device 100 of this embodiment is mainly composed of an element substrate 25 and a CF substrate 10 facing each other, and a liquid crystal layer (not shown) is sandwiched between the substrates 10 and 25. .

素子基板25は、ガラスやプラスチック、石英等の透光性材料からなる基板本体25Aを備えている。また、基板本体25Aの内側(図示下側)には、複数のデータ線11がストライプ状に設けられている。さらに、ITO(インジウム錫酸化物)等の透明導電材料からなる平面視略矩形状の複数の画素電極31が、マトリクス状に配列形成されている。そして、各画素電極31はTFD素子13を介して前記データ線11に接続されている。このTFD素子13は、基板表面に形成されたTa等を主成分とする第1導電膜と、その第1導電膜の表面に形成されたTa2O3等を主成分とする絶縁膜と、その絶縁膜の表面に形成されたCr等を主成分とする第2導電膜とによって構成されている(いわゆるMIM構造)。そして、第1導電膜がデータ線11に接続され、第2導電膜が画素電極31に接続されている。これによりTFD素子13は、画素電極31への通電を制御するスイッチング素子として機能するようになっている。   The element substrate 25 includes a substrate body 25A made of a translucent material such as glass, plastic, or quartz. A plurality of data lines 11 are provided in a stripe shape on the inner side (lower side in the figure) of the substrate body 25A. Further, a plurality of pixel electrodes 31 having a substantially rectangular shape in plan view made of a transparent conductive material such as ITO (indium tin oxide) are arranged in a matrix. Each pixel electrode 31 is connected to the data line 11 via the TFD element 13. The TFD element 13 includes a first conductive film mainly composed of Ta or the like formed on the surface of the substrate, an insulating film mainly composed of Ta 2 O 3 or the like formed on the surface of the first conductive film, and the insulating film. And a second conductive film mainly composed of Cr or the like formed on the surface (so-called MIM structure). The first conductive film is connected to the data line 11, and the second conductive film is connected to the pixel electrode 31. Accordingly, the TFD element 13 functions as a switching element that controls energization to the pixel electrode 31.

一方、CF基板10は、ガラスやプラスチック、石英等の透光性材料からなる基板本体10Aを備えている。また、基板本体10Aの内側(図示上側)には、カラーフィルタ層(以下「CF層」という。)22と、複数の対向電極9とが形成されている。CF層22は、平面視略矩形状のカラーフィルタ22R,22G,22Bが周期的に配列された構成となっている。このカラーフィルタ22R,22G,22Bは、前記素子基板25の画素電極31に対応して形成されている。また、カラーフィルタ22R,22G,22Bを覆うように、対向電極9が形成されている。対向電極9は、ITO等の透明導電材料によって略帯状に形成され、前記素子基板25のデータ線11と交差する方向に延在し、走査線として機能するようになっている。なお、画素電極31の形成領域によりドット領域が構成され、カラーフィルタ22R,22G,22Bを備えた3ドットにより1画素が構成されている。   On the other hand, the CF substrate 10 includes a substrate body 10A made of a translucent material such as glass, plastic, or quartz. A color filter layer (hereinafter referred to as “CF layer”) 22 and a plurality of counter electrodes 9 are formed on the inner side (upper side in the drawing) of the substrate body 10A. The CF layer 22 has a configuration in which color filters 22R, 22G, and 22B having a substantially rectangular shape in plan view are periodically arranged. The color filters 22R, 22G, and 22B are formed corresponding to the pixel electrodes 31 of the element substrate 25. The counter electrode 9 is formed so as to cover the color filters 22R, 22G, and 22B. The counter electrode 9 is formed in a substantially strip shape by a transparent conductive material such as ITO, and extends in a direction intersecting with the data line 11 of the element substrate 25 and functions as a scanning line. Note that a dot region is formed by the formation region of the pixel electrode 31, and one pixel is formed by three dots provided with the color filters 22R, 22G, and 22B.

(断面構造)
図3は、第1実施形態に係る液晶表示装置の説明図であり、図3(a)は図2のA−A線に沿う側面断面図であり、図3(b)は図3(a)のC−C線に沿う底面断面図である。なお、図3以下の各図では、理解を容易にするため、素子基板25におけるTFD素子等の記載、並びにCF基板10におけるCF層等の記載を省略している。
(Cross-section structure)
FIG. 3 is an explanatory diagram of the liquid crystal display device according to the first embodiment, FIG. 3A is a side cross-sectional view taken along the line AA in FIG. 2, and FIG. It is a bottom sectional view which meets a CC line. In FIG. 3 and subsequent figures, the description of the TFD element and the like in the element substrate 25 and the description of the CF layer and the like in the CF substrate 10 are omitted for easy understanding.

図3(a)に示すように、素子基板25におけるデータ線11等の各種配線の内側にはアクリル樹脂等の電気絶縁性材料からなるオーバーレイヤ14が形成されている。また、このオーバーレイヤ14の内側には、上述した画素電極31が形成されている。さらに、その画素電極31の内側には、ポリイミド等からなる配向膜(不図示)が形成されている。なお、この配向膜には垂直配向処理が施されているが、ラビングなどのプレチルトを付与する処理は施されていない。   As shown in FIG. 3A, an overlayer 14 made of an electrically insulating material such as acrylic resin is formed inside various wirings such as the data line 11 in the element substrate 25. Further, the above-described pixel electrode 31 is formed inside the overlayer 14. Further, an alignment film (not shown) made of polyimide or the like is formed inside the pixel electrode 31. The alignment film has been subjected to a vertical alignment process, but has not been subjected to a pretilt treatment such as rubbing.

一方、CF基板10における基板本体10Aの内側には、アルミニウムや銀等の反射率の高い金属膜等からなる反射板20が形成されている。そして、画素電極31の形成領域と反射板20の形成領域とのオーバーラップ部分が反射表示領域Rとなり、画素電極31の形成領域と反射板20の非形成領域とのオーバーラップ部分が透過表示領域Tとなっている。なお、ドット領域内における反射板20の形成位置については後に詳述する。   On the other hand, on the inner side of the substrate body 10A in the CF substrate 10, a reflecting plate 20 made of a metal film having a high reflectance such as aluminum or silver is formed. An overlapping portion between the formation region of the pixel electrode 31 and the formation region of the reflection plate 20 becomes a reflective display region R, and an overlap portion between the formation region of the pixel electrode 31 and a non-formation region of the reflection plate 20 is a transmission display region. T. The formation position of the reflection plate 20 in the dot area will be described in detail later.

また、反射板20の内側には、アクリル樹脂等の電気絶縁性材料からなる液晶層厚調整層21が設けられている。この液晶層厚調整層21の反射表示領域における厚さは、例えば0.5〜2.5μm程度とされている。これにより、反射表示領域Rにおける液晶層50の層厚が、透過表示領域Tにおける液晶層50の層厚の半分程度に設定されて、マルチギャップ構造が実現されている。
さらに、反射表示領域Rと透過表示領域Tとの境界部には、液晶層厚調整層21の傾斜領域21aが形成されている。これにより、反射表示領域Rから透過表示領域Tにかけて液晶層50の層厚が連続的に変化するようになっている。
In addition, a liquid crystal layer thickness adjusting layer 21 made of an electrically insulating material such as an acrylic resin is provided inside the reflecting plate 20. The thickness of the liquid crystal layer thickness adjusting layer 21 in the reflective display region is, for example, about 0.5 to 2.5 μm. Thereby, the layer thickness of the liquid crystal layer 50 in the reflective display region R is set to about half of the layer thickness of the liquid crystal layer 50 in the transmissive display region T, thereby realizing a multi-gap structure.
Further, an inclined region 21 a of the liquid crystal layer thickness adjusting layer 21 is formed at the boundary between the reflective display region R and the transmissive display region T. Thereby, the layer thickness of the liquid crystal layer 50 continuously changes from the reflective display region R to the transmissive display region T.

この傾斜領域21aの傾斜角度は、5°以上60°以下の範囲にあることが望ましい。傾斜角度が5°未満であると、反射表示領域Rおよび透過表示領域Tとはリタデーションが異なる傾斜領域21aの幅が大きくなり、光学的なロスが大きくなるからである。一方、傾斜角度が60°を超える場合には、傾斜領域21aの切り立った傾斜面に対して垂直に配向した液晶分子と、反射表示領域Rおよび透過表示領域Tの平坦面に対して垂直に配向した液晶分子との間でディスクリネーションが発生し、光漏れによるコントラストの低下を招くからである。   The inclination angle of the inclined region 21a is preferably in the range of 5 ° to 60 °. This is because if the tilt angle is less than 5 °, the width of the tilted region 21a having a different retardation from that of the reflective display region R and the transmissive display region T is increased, and the optical loss is increased. On the other hand, when the tilt angle exceeds 60 °, the liquid crystal molecules aligned perpendicular to the steep tilted surface of the tilted region 21a and aligned perpendicular to the flat surfaces of the reflective display region R and the transmissive display region T. This is because disclination occurs between the liquid crystal molecules and the contrast decreases due to light leakage.

そして、この液晶層厚調整層21の内側に、上述した対向電極9が形成されている。また、その対向電極9の内側に、ポリイミド等からなる配向膜(不図示)が形成されている。なお、この配向膜には垂直配向処理が施されているが、ラビングなどのプレチルトを付与する処理は施されていない。   The counter electrode 9 described above is formed inside the liquid crystal layer thickness adjusting layer 21. An alignment film (not shown) made of polyimide or the like is formed inside the counter electrode 9. The alignment film has been subjected to a vertical alignment process, but has not been subjected to a pretilt treatment such as rubbing.

一方、素子基板25とCF基板10との間に、誘電異方性が負の液晶材料からなる液晶層50が挟持されている。この液晶材料は、液晶分子51により概念的に示すように、非選択電圧印加時には配向膜に対して垂直に配向し、選択電圧印加時には配向膜に対して平行に(すなわち、電界方向と垂直に)配向するものである。なお、素子基板25およびCF基板10の周縁部に塗布されたシール材(不図示)により、素子基板25およびCF基板10が相互に接着されるとともに、素子基板25およびCF基板10とシール材とによって形成される空間に液晶層50が封入されている。また液晶層50の厚さ(セルギャップ)は、CF基板10から立設したフォトスペーサ(不図示)を素子基板25に当接させることによって規制されている。   On the other hand, a liquid crystal layer 50 made of a liquid crystal material having negative dielectric anisotropy is sandwiched between the element substrate 25 and the CF substrate 10. As conceptually shown by the liquid crystal molecules 51, this liquid crystal material is aligned perpendicular to the alignment film when a non-selective voltage is applied, and parallel to the alignment film when a selective voltage is applied (that is, perpendicular to the electric field direction). ) Oriented. The element substrate 25 and the CF substrate 10 are bonded to each other by a sealing material (not shown) applied to the peripheral portions of the element substrate 25 and the CF substrate 10, and the element substrate 25 and the CF substrate 10 and the sealing material are bonded to each other. The liquid crystal layer 50 is sealed in the space formed by the above. Further, the thickness (cell gap) of the liquid crystal layer 50 is regulated by bringing a photo spacer (not shown) standing from the CF substrate 10 into contact with the element substrate 25.

一方、素子基板25の外側には位相差板36及び偏光板37が設けられ、CF基板10の外側にも位相差板26及び偏光板27が設けられている。この偏光板27,37は、特定方向に振動する直線偏光のみを透過させる機能を有する。また位相差板26,36には、可視光の波長に対して略1/4波長の位相差を持つλ/4板が採用されている。そして、偏光板27,37の透過軸と位相差板26,36の遅相軸とが約45°をなすように配置されて、偏光板27,37および位相差板26,36により円偏光板が構成されている。この円偏光板により、直線偏光を円偏光に変換し、円偏光を直線偏光に変換しうるようになっている。なお、偏光板27の透過軸および偏光板37の透過軸は直交するように配置され、位相差板26の遅相軸および位相差板36の遅相軸も直交するように配置されている。   On the other hand, a retardation plate 36 and a polarizing plate 37 are provided outside the element substrate 25, and a retardation plate 26 and a polarizing plate 27 are also provided outside the CF substrate 10. The polarizing plates 27 and 37 have a function of transmitting only linearly polarized light that vibrates in a specific direction. The retardation plates 26 and 36 are λ / 4 plates having a phase difference of approximately ¼ wavelength with respect to the wavelength of visible light. The transmission axes of the polarizing plates 27 and 37 and the slow axis of the phase difference plates 26 and 36 are arranged to form about 45 °, and the circular polarizing plate is formed by the polarizing plates 27 and 37 and the phase difference plates 26 and 36. Is configured. With this circularly polarizing plate, linearly polarized light can be converted into circularly polarized light, and circularly polarized light can be converted into linearly polarized light. The transmission axis of the polarizing plate 27 and the transmission axis of the polarizing plate 37 are arranged so as to be orthogonal to each other, and the slow axis of the retardation film 26 and the slow axis of the retardation film 36 are also arranged so as to be orthogonal.

なお本実施形態では、偏光板27,37+λ/4位相差板26,36により円偏光板を構成したが、これに代えて偏光板+λ/2板+λ/4板により広帯域円偏光板を構成すれば、黒表示をより無彩色にすることができる。また、偏光板+λ/2板+λ/4板+負のCプレート(膜厚方向に光軸を有する位相差板)の構成とすれば、液晶表示装置の広視角化を図ることができる。
さらに、CF基板10の外面側にあたる液晶セルの外側には、光源、リフレクタ、導光板などを有するバックライト(照明手段)60が設置されている。
In this embodiment, the circularly polarizing plate is configured by the polarizing plates 27, 37 + λ / 4 retardation plates 26, 36. However, instead of this, a broadband circular polarizing plate is configured by the polarizing plate + λ / 2 plate + λ / 4 plate. Thus, the black display can be made more achromatic. Further, if the configuration of a polarizing plate + λ / 2 plate + λ / 4 plate + negative C plate (retardation plate having an optical axis in the film thickness direction) is used, a wide viewing angle of the liquid crystal display device can be achieved.
Further, a backlight (illuminating means) 60 having a light source, a reflector, a light guide plate, and the like is installed outside the liquid crystal cell corresponding to the outer surface side of the CF substrate 10.

図3に示す半透過反射型の液晶表示装置では、以下のようにして画像表示が行われる。
まず、素子基板25の上方から反射表示領域Rに入射した光は、偏光板37および位相差板36を透過して円偏光に変換され、液晶層50に入射する。なお、非選択電圧印加時において基板と垂直に配向している液晶分子には屈折率異方性がないので、入射光は円偏光を保持したまま液晶層50を進行する。さらに反射板20により反射され、位相差板36を再透過した入射光は、偏光板37の透過軸と直交する直線偏光に変換される。そして、この直線偏光は偏光板37を透過しない。一方、バックライト60から透過表示領域Tに入射した光も同様に、偏光板27および位相差板26を透過して円偏光に変換され、液晶層50に入射する。さらに位相差板36を透過した入射光は、偏光板37の透過軸と直交する直線偏光に変換される。そして、この直線偏光は偏光板37を透過しないので、本実施形態の液晶表示装置では、非選択電圧印加時において黒表示が行われる(ノーマリーブラックモード)。
In the transflective liquid crystal display device shown in FIG. 3, image display is performed as follows.
First, light incident on the reflective display region R from above the element substrate 25 is transmitted through the polarizing plate 37 and the phase difference plate 36 to be converted into circularly polarized light, and is incident on the liquid crystal layer 50. Since liquid crystal molecules aligned perpendicular to the substrate when a non-selection voltage is applied have no refractive index anisotropy, incident light travels through the liquid crystal layer 50 while maintaining circular polarization. Further, the incident light reflected by the reflecting plate 20 and retransmitted through the phase difference plate 36 is converted into linearly polarized light orthogonal to the transmission axis of the polarizing plate 37. The linearly polarized light does not pass through the polarizing plate 37. On the other hand, the light incident on the transmissive display region T from the backlight 60 is similarly transmitted through the polarizing plate 27 and the phase difference plate 26 to be converted into circularly polarized light, and is incident on the liquid crystal layer 50. Further, the incident light transmitted through the phase difference plate 36 is converted into linearly polarized light orthogonal to the transmission axis of the polarizing plate 37. Since this linearly polarized light does not pass through the polarizing plate 37, the liquid crystal display device of this embodiment performs black display when a non-selection voltage is applied (normally black mode).

一方、液晶層50に選択電圧を印加すると、液晶分子が基板と平行に再配向して、屈折率異方性を具備する。そのため、反射表示領域Rおよび透過表示領域Tにおいて液晶層50に入射した円偏光は、液晶層50を透過する過程で楕円偏光に変換される。この入射光が位相差板36を透過しても、偏光板37の透過軸と直交する直線偏光には変換されず、その全部または一部が偏光板37を透過する。したがって、本実施形態の液晶表示装置では、選択電圧印加時において白表示が行われる。なお、液晶層50に印加する電圧を調整することにより、階調表示を行うことも可能である。   On the other hand, when a selection voltage is applied to the liquid crystal layer 50, the liquid crystal molecules are reoriented in parallel with the substrate to have refractive index anisotropy. Therefore, the circularly polarized light incident on the liquid crystal layer 50 in the reflective display region R and the transmissive display region T is converted into elliptically polarized light in the process of passing through the liquid crystal layer 50. Even if this incident light passes through the phase difference plate 36, it is not converted into linearly polarized light orthogonal to the transmission axis of the polarizing plate 37, and all or part of it is transmitted through the polarizing plate 37. Therefore, in the liquid crystal display device of the present embodiment, white display is performed when the selection voltage is applied. Note that gradation display can be performed by adjusting the voltage applied to the liquid crystal layer 50.

このように、反射表示領域Rでは入射光が液晶層50を2回透過するが、透過表示領域Tでは入射光が液晶層50を1回しか透過しない。この場合、反射表示領域Rと透過表示領域Tとの間で液晶層50のリタデーション(位相差値)が異なると、光透過率に差異を生じて均一な画像表示が得られないことになる。しかしながら、本実施形態の液晶表示装置には液晶層厚調整層21が設けられているので、反射表示領域Rにおいてリタデーションを調整することが可能となっている。したがって、反射表示領域Rおよび透過表示領域Tにおいて均一な画像表示を得ることができる。   In this way, incident light passes through the liquid crystal layer 50 twice in the reflective display region R, but incident light passes through the liquid crystal layer 50 only once in the transmissive display region T. In this case, if the retardation (phase difference value) of the liquid crystal layer 50 is different between the reflective display region R and the transmissive display region T, a difference occurs in the light transmittance and a uniform image display cannot be obtained. However, since the liquid crystal display device according to this embodiment is provided with the liquid crystal layer thickness adjusting layer 21, the retardation can be adjusted in the reflective display region R. Accordingly, uniform image display can be obtained in the reflective display region R and the transmissive display region T.

(配向制御手段)
図3(b)は、図3(a)のC−C線に沿う底面断面図であり、1つのドット領域を示したものである。図3(b)に示すように、本実施形態の液晶表示装置では、ドット領域の略中央部に、略長方形状の反射表示領域Rが設けられている。そして、その反射表示領域Rに液晶層厚調整層21が設けられ、反射表示領域Rから透過表示領域Tにかけて液晶層厚調整層21の傾斜領域21aが形成されている。この傾斜領域21aは液晶層厚調整層21の全周に形成され、その周縁部は長方形の四隅に丸面取りを施した形状とされている。なお傾斜領域21aの周縁部は、略長円形状や略楕円形状等であってもよい。
(Orientation control means)
FIG. 3B is a bottom cross-sectional view taken along the line CC of FIG. 3A and shows one dot region. As shown in FIG. 3B, in the liquid crystal display device of the present embodiment, a substantially rectangular reflective display region R is provided in the approximate center of the dot region. A liquid crystal layer thickness adjusting layer 21 is provided in the reflective display region R, and an inclined region 21 a of the liquid crystal layer thickness adjusting layer 21 is formed from the reflective display region R to the transmissive display region T. The inclined region 21a is formed on the entire circumference of the liquid crystal layer thickness adjusting layer 21, and its peripheral edge has a shape with rounded chamfers at four corners of a rectangle. Note that the peripheral portion of the inclined region 21a may have a substantially oval shape, a substantially oval shape, or the like.

また、その液晶層厚調整層21の表面の略中央部には、対向電極を介して、配向制御手段である突起18が形成されている。この突起18は、樹脂等の電気絶縁性材料を用いて、フォトリソグラフィ技術等により、平面視略楕円形状の山形に形成されている。すなわち、突起18の全周に傾斜面が形成されている。なお突起18の平面形状は、液晶層厚調整層21の平面形状に応じて適宜変更することが可能である。   Further, a projection 18 serving as an alignment control means is formed at a substantially central portion of the surface of the liquid crystal layer thickness adjusting layer 21 via a counter electrode. The protrusions 18 are formed in an approximately elliptical shape in plan view using a photolithographic technique or the like using an electrically insulating material such as resin. That is, an inclined surface is formed on the entire circumference of the protrusion 18. The planar shape of the protrusion 18 can be changed as appropriate according to the planar shape of the liquid crystal layer thickness adjusting layer 21.

なお、突起18の表面には上述した配向膜が配置されているので、非選択電圧印加時における液晶分子51は、突起18の傾斜面に対して垂直に配向している。そして、図3(a)に示す画素電極31および対向電極9によって液晶層50に電圧を印加すると、各基板10,25に対して垂直な電界が発生する。そのため、非選択電圧印加時における液晶分子51は、この電界に対してプレチルトを有することになる。したがって、選択電圧印加時における液晶分子51は、反射表示領域Rから透過表示領域Tに向かって矢印Pの方向に傾倒する。これを図3(b)において平面的に見れば、突起18を中心として放射状に液晶分子51が傾倒することになる。   Since the alignment film described above is disposed on the surface of the protrusion 18, the liquid crystal molecules 51 when a non-selection voltage is applied are aligned perpendicular to the inclined surface of the protrusion 18. When a voltage is applied to the liquid crystal layer 50 by the pixel electrode 31 and the counter electrode 9 shown in FIG. 3A, an electric field perpendicular to the substrates 10 and 25 is generated. Therefore, the liquid crystal molecules 51 when a non-selection voltage is applied have a pretilt with respect to this electric field. Accordingly, the liquid crystal molecules 51 when the selection voltage is applied are tilted in the direction of the arrow P from the reflective display region R toward the transmissive display region T. When this is seen in a plan view in FIG. 3B, the liquid crystal molecules 51 are inclined radially around the protrusion 18.

同様に、図3(a)に示す液晶層厚調整層21の傾斜領域21aでも、選択電圧印加時における液晶分子52が、反射表示領域Rから透過表示領域Tに向かって矢印Qの方向に傾倒する。これを図3(b)において平面的に見れば、液晶層厚調整層21を中心として放射状に液晶分子52が傾倒する。ここでは、図3(a)に示す反射表示領域Rにおける液晶分子51の傾倒に起因して、ドミノ倒しの要領で、傾斜領域21aにおける液晶分子52が矢印Qの方向に傾倒することになる。   Similarly, also in the inclined region 21a of the liquid crystal layer thickness adjusting layer 21 shown in FIG. 3A, the liquid crystal molecules 52 when the selection voltage is applied are inclined in the direction of arrow Q from the reflective display region R toward the transmissive display region T. To do. If this is viewed in a plan view in FIG. 3B, the liquid crystal molecules 52 are tilted radially around the liquid crystal layer thickness adjusting layer 21. Here, due to the tilting of the liquid crystal molecules 51 in the reflective display region R shown in FIG. 3A, the liquid crystal molecules 52 in the tilted region 21a tilt in the direction of the arrow Q in the manner of tilting dominoes.

さらに、傾斜領域21aにおける液晶分子52の傾倒に起因して、透過表示領域Tにおける液晶分子53が、反射表示領域Rから透過表示領域Tに向かって矢印Sの方向に傾倒する。これにより、反射表示領域Rから透過表示領域Tにかけて、ドミノ倒しの要領で、全ての液晶分子を連続的に傾倒させることができる。   Further, due to the tilt of the liquid crystal molecules 52 in the tilted area 21a, the liquid crystal molecules 53 in the transmissive display area T tilt in the direction of the arrow S from the reflective display area R toward the transmissive display area T. Accordingly, all liquid crystal molecules can be continuously tilted from the reflective display region R to the transmissive display region T in the manner of domino tilting.

一般に、選択電圧印加時には、液晶層厚の大きい透過表示領域Tの液晶分子に比べて、液晶層厚の小さい反射表示領域Rの液晶分子が先に傾倒する。本実施形態では、反射表示領域Rに突起18を設けているので、選択電圧印加により反射表示領域Rにおける液晶分子51を放射状に傾倒させることができる。また選択電圧印加により、反射表示領域Rにおける液晶分子51と同一方向に、液晶層厚調整層21の傾斜領域21aにおける液晶分子52が傾倒することになる。さらに、ドット領域の略中央部に反射表示領域Rが設けられているので、傾斜領域21aの周縁部からドット領域の周縁部までの距離が短くなり、透過表示領域Tにおける全ての液晶分子53を上記と同一方向に傾倒させることができる。これにより、反射表示領域Rから透過表示領域Tにかけてドミノ倒しの要領で全ての液晶分子を傾倒させることが可能になり、反射表示領域Rおよび透過表示領域Tに別々の配向制御手段を設けた場合と比較して、配向制御性を向上させることができる。また、液晶層厚調整層21の傾斜領域21aを利用するため、反射表示領域Rに設ける突起18のサイズを大きくする必要がなく、また透過表示領域Tに配向制御手段を設ける必要もない。したがって、開口率を向上させることができる。   In general, when a selection voltage is applied, the liquid crystal molecules in the reflective display region R having a small liquid crystal layer thickness are tilted earlier than the liquid crystal molecules in the transmissive display region T having a large liquid crystal layer thickness. In this embodiment, since the projections 18 are provided in the reflective display region R, the liquid crystal molecules 51 in the reflective display region R can be tilted radially by applying a selection voltage. Further, by applying the selection voltage, the liquid crystal molecules 52 in the inclined region 21a of the liquid crystal layer thickness adjusting layer 21 are tilted in the same direction as the liquid crystal molecules 51 in the reflective display region R. Further, since the reflective display region R is provided at the substantially central portion of the dot region, the distance from the peripheral portion of the inclined region 21a to the peripheral portion of the dot region is shortened, and all the liquid crystal molecules 53 in the transmissive display region T are It can be tilted in the same direction as above. As a result, all liquid crystal molecules can be tilted from the reflective display region R to the transmissive display region T in the manner of tilting dominoes, and separate orientation control means are provided for the reflective display region R and the transmissive display region T. Compared with, orientation controllability can be improved. Further, since the inclined region 21a of the liquid crystal layer thickness adjusting layer 21 is used, it is not necessary to increase the size of the protrusion 18 provided in the reflective display region R, and it is not necessary to provide alignment control means in the transmissive display region T. Therefore, the aperture ratio can be improved.

また図3(b)に示すように、ドット領域内の全ての液晶分子を、突起18を中心として放射状に傾倒させることができる。これにより、液晶分子のダイレクタを複数作り出すことが可能になり、視野角の広い液晶表示装置を提供することができる。また、ディスクリネーションが生じないので、ざらざらとしたしみ状のむらなどの表示不良が発生することもない。   As shown in FIG. 3B, all the liquid crystal molecules in the dot region can be tilted radially about the protrusion 18. As a result, a plurality of directors of liquid crystal molecules can be created, and a liquid crystal display device with a wide viewing angle can be provided. Further, since disclination does not occur, display defects such as rough spotted unevenness do not occur.

[第1実施形態の変形例]
図4は第1実施形態の変形例に係る液晶表示装置の説明図であり、図4(a)は図2のA−A線に相当する部分における側面断面図であり、図4(b)は図4(a)のD−D線に沿う底面断面図である。この変形例は、配向制御手段としてスリット19を設けている点で、突起を設けている第1実施形態と異なっている。なお、第1実施形態と同様の構成となる部分については、その詳細な説明を省略する。また図4以下の各図では、図面を簡略化して理解を容易にするため、偏光板、位相差版およびバックライトの記載を省略している。
[Modification of First Embodiment]
FIG. 4 is an explanatory view of a liquid crystal display device according to a modification of the first embodiment. FIG. 4A is a side sectional view of a portion corresponding to the line AA in FIG. 2, and FIG. FIG. 5 is a bottom cross-sectional view taken along the line DD in FIG. This modification is different from the first embodiment in which protrusions are provided in that a slit 19 is provided as an orientation control means. Note that detailed description of portions having the same configuration as in the first embodiment is omitted. Also, in each figure below FIG. 4, the description of the polarizing plate, the phase difference plate, and the backlight is omitted in order to simplify the drawing and facilitate understanding.

図4(a)に示すように、第1実施形態の変形例では、液晶層厚調整層21の表面に配置された対向電極9の略中央部に、略長方形状のスリット19が形成されている。
このスリット19の近傍では、非選択電圧印加時における液晶分子51が、基板に対して垂直に配向している。そして、画素電極31および対向電極9により液晶層50に電圧を印加すると、スリット19の近傍において斜め電界が発生する。そのため、非選択電圧印加時における液晶分子51は、この斜め電界に対してプレチルトを有することになる。したがって、選択電圧印加時における液晶分子51は、上述した第1実施形態と同様に、反射表示領域Rから透過表示領域Tに向かって矢印Pの方向に傾倒する。これにより、配向制御手段としてスリット19を採用した第1実施形態の変形例でも、突起を採用した第1実施形態と同様の効果を奏することができる。
As shown in FIG. 4A, in the modification of the first embodiment, a substantially rectangular slit 19 is formed in the substantially central portion of the counter electrode 9 arranged on the surface of the liquid crystal layer thickness adjusting layer 21. Yes.
In the vicinity of the slit 19, the liquid crystal molecules 51 when a non-selection voltage is applied are aligned perpendicular to the substrate. When a voltage is applied to the liquid crystal layer 50 by the pixel electrode 31 and the counter electrode 9, an oblique electric field is generated in the vicinity of the slit 19. Therefore, the liquid crystal molecules 51 when the non-selection voltage is applied have a pretilt with respect to this oblique electric field. Accordingly, the liquid crystal molecules 51 when the selection voltage is applied are tilted in the direction of the arrow P from the reflective display region R toward the transmissive display region T, as in the first embodiment described above. Thereby, even in the modification of the first embodiment in which the slit 19 is employed as the orientation control means, the same effect as in the first embodiment in which the protrusion is employed can be achieved.

なお、液晶層厚が小さい反射表示領域Rに突起を形成した場合には、液晶の注入時間が長くなるという問題がある。そこで、配向制御手段として突起に代えてスリット19を採用することにより、液晶の注入時間を短縮することができる。   In addition, when the projection is formed in the reflective display region R where the liquid crystal layer thickness is small, there is a problem that the liquid crystal injection time becomes long. Therefore, by adopting the slit 19 instead of the protrusion as the alignment control means, the liquid crystal injection time can be shortened.

[第2実施形態]
図5は、第2実施形態に係る液晶表示装置の説明図であり、図5(a)は図2のA−A線に相当する部分における側面断面図であり、図5(b)は図5(a)のF−F線に沿う底面断面図である。図5(b)に示すように、第2実施形態の液晶表示装置は、素子基板における画素電極31の周縁部が、CF基板における液晶層厚調整層21の傾斜領域21aの周縁部に対して略相似形状とされている点で、画素電極が略矩形状とされている第1実施形態とは相違している。なお、第1実施形態と同様の構成となる部分については、その詳細な説明を省略する。
[Second Embodiment]
FIG. 5 is an explanatory diagram of the liquid crystal display device according to the second embodiment. FIG. 5A is a side cross-sectional view taken along the line AA in FIG. 2, and FIG. It is bottom sectional drawing which follows the FF line of 5 (a). As shown in FIG. 5B, in the liquid crystal display device of the second embodiment, the peripheral portion of the pixel electrode 31 in the element substrate is in contrast to the peripheral portion of the inclined region 21a of the liquid crystal layer thickness adjusting layer 21 in the CF substrate. This is different from the first embodiment in which the pixel electrode has a substantially rectangular shape in that it has a substantially similar shape. Note that detailed description of portions having the same configuration as in the first embodiment is omitted.

図5(a)に示す第2実施形態の液晶表示装置では、第1実施形態と同様に、CF基板10側に液晶層厚調整層21およびその傾斜領域21aが形成され、素子基板25側に画素電極31が形成されている。また図5(b)に示すように、傾斜領域21aの周縁部は、長方形の四隅に丸面取りを施した形状等とされている。第2実施形態では、この傾斜領域21aの周縁部に対して略相似形状となるように、画素電極31の周縁部が形成されている。すなわち、画素電極31の周縁部は、長方形の四隅に丸面取りを施した形状や、略長円形状、略楕円形状等に形成されている。   In the liquid crystal display device of the second embodiment shown in FIG. 5A, the liquid crystal layer thickness adjusting layer 21 and the inclined region 21a are formed on the CF substrate 10 side, and the element substrate 25 side is formed, as in the first embodiment. A pixel electrode 31 is formed. Moreover, as shown in FIG.5 (b), the peripheral part of the inclination area | region 21a is made into the shape etc. which gave chamfering to the four corners of a rectangle. In the second embodiment, the peripheral edge of the pixel electrode 31 is formed so as to have a substantially similar shape to the peripheral edge of the inclined region 21a. In other words, the peripheral edge of the pixel electrode 31 is formed in a rectangular shape with rounded chamfers, a substantially elliptical shape, a substantially elliptical shape, or the like.

図5(a)に示す画素電極31の周縁部では、非選択電圧印加時における液晶分子54が、素子基板25に対して垂直に配向している。そして、画素電極31および対向電極9により液晶層50に電圧を印加すると、画素電極31の周縁部の近傍では斜め電界が発生する。そのため、非選択電圧印加時において垂直配向している液晶分子54は、この斜め電界に対してプレチルトを有することになる。したがって、選択電圧印加時における液晶分子54は、画素電極31の周縁部から中央部に向かって傾倒する。すなわち、素子基板25における画素電極31の周縁部に配置された液晶分子54は、CF基板10における突起18の傾斜面に配置された液晶分子51や、液晶層厚調整層21の傾斜領域21aに配置された液晶分子52と同じ方向に(図5では右回りに)傾倒する。これに伴って、液晶層厚調整層21の傾斜領域21aと画素電極31の周縁部との間に配置された液晶分子を、ドミノ倒しの要領で両者と同じ方向に傾倒させることができる。   In the peripheral portion of the pixel electrode 31 shown in FIG. 5A, the liquid crystal molecules 54 when the non-selection voltage is applied are aligned perpendicular to the element substrate 25. When a voltage is applied to the liquid crystal layer 50 by the pixel electrode 31 and the counter electrode 9, an oblique electric field is generated in the vicinity of the peripheral edge of the pixel electrode 31. Therefore, the vertically aligned liquid crystal molecules 54 have a pretilt with respect to this oblique electric field when a non-selection voltage is applied. Therefore, the liquid crystal molecules 54 when the selection voltage is applied are tilted from the peripheral edge of the pixel electrode 31 toward the center. In other words, the liquid crystal molecules 54 arranged at the peripheral edge of the pixel electrode 31 in the element substrate 25 are applied to the liquid crystal molecules 51 arranged on the inclined surface of the protrusion 18 in the CF substrate 10 or the inclined region 21 a of the liquid crystal layer thickness adjusting layer 21. It tilts in the same direction as the arranged liquid crystal molecules 52 (clockwise in FIG. 5). Accordingly, the liquid crystal molecules arranged between the inclined region 21a of the liquid crystal layer thickness adjusting layer 21 and the peripheral portion of the pixel electrode 31 can be tilted in the same direction as both in the manner of tilting dominoes.

特に第2実施形態では、液晶層厚調整層21の傾斜領域21aの周縁部と画素電極31の周縁部とが略相似形状とされているので、傾斜領域21aの端部(四隅)から画素電極31の端部(四隅)までの距離が短くなっている。したがって、液晶層厚調整層21の傾斜領域21aまたは画素電極31の周縁部により、透過表示領域Tに配置された全ての液晶分子を確実に配向制御することが可能になる。したがって、配向制御性を向上させることができる。また、ドット領域内の液晶分子を一様に傾倒させることができるので、表示品質に優れた液晶表示装置を提供することができる。   In particular, in the second embodiment, the peripheral edge of the inclined region 21a of the liquid crystal layer thickness adjusting layer 21 and the peripheral edge of the pixel electrode 31 have a substantially similar shape. The distance to 31 end portions (four corners) is shortened. Therefore, the alignment of all the liquid crystal molecules arranged in the transmissive display region T can be reliably controlled by the inclined region 21a of the liquid crystal layer thickness adjusting layer 21 or the peripheral portion of the pixel electrode 31. Therefore, orientation controllability can be improved. In addition, since the liquid crystal molecules in the dot region can be uniformly tilted, a liquid crystal display device excellent in display quality can be provided.

[第3実施形態]
図6は、第3実施形態に係る液晶表示装置の説明図であり、図6(a)は図2のA−A線に相当する部分における側面断面図であり、図6(b)は図6(a)のG−G線に沿う底面断面図である。図6(a)に示すように、第3実施形態の液晶表示装置は、観察者側にCF基板10が配置され、光源側に素子基板25が配置されて、素子基板25に反射板20が設けられている点で、第1および第2実施形態とは逆の構成となっている。なお、第1および第2実施形態と同様の構成となる部分については、その詳細な説明を省略する。
[Third Embodiment]
6A and 6B are explanatory views of the liquid crystal display device according to the third embodiment. FIG. 6A is a side cross-sectional view of a portion corresponding to the line AA in FIG. 2, and FIG. It is bottom sectional drawing which follows the GG line of 6 (a). As shown in FIG. 6A, in the liquid crystal display device of the third embodiment, the CF substrate 10 is disposed on the observer side, the element substrate 25 is disposed on the light source side, and the reflection plate 20 is disposed on the element substrate 25. In the point provided, it becomes the structure contrary to 1st and 2nd embodiment. Note that detailed description of portions having the same configurations as those of the first and second embodiments is omitted.

図6(a)に示す第3実施形態の液晶表示装置では、観察者側にCF基板10が配置され、その内側に液晶層厚調整層21が形成されている。また、その液晶層厚調整層21の内側に、対向電極9を挟んで、配向制御手段である突起18が形成されている。なお配向制御手段として、対向電極9にスリットを形成してもよい。
一方、光源側には素子基板25が配置され、その内側のオーバーレイヤ14の表面に反射板20が形成されている。このオーバーレイヤ14は、素子基板25に形成されたデータ線11等の各種配線を保護するものであり、樹脂材料等によって構成されている。そして、反射板20およびオーバーレイヤ14の表面に、画素電極31が形成されている。
In the liquid crystal display device of the third embodiment shown in FIG. 6A, the CF substrate 10 is disposed on the viewer side, and the liquid crystal layer thickness adjusting layer 21 is formed on the inside thereof. In addition, a protrusion 18 serving as an alignment control means is formed inside the liquid crystal layer thickness adjusting layer 21 with the counter electrode 9 interposed therebetween. As an orientation control means, a slit may be formed in the counter electrode 9.
On the other hand, the element substrate 25 is disposed on the light source side, and the reflection plate 20 is formed on the surface of the overlayer 14 inside thereof. The overlayer 14 protects various wirings such as the data lines 11 formed on the element substrate 25, and is made of a resin material or the like. A pixel electrode 31 is formed on the surfaces of the reflector 20 and the overlayer 14.

この第3実施形態でも、第1および第2実施形態と同様の効果を奏することができる。
加えて、第3実施形態では、反射板20がオーバーレイヤ14の内側に配設されているので、反射表示領域Rへの入射光はオーバーレイヤ14を通過しない。このオーバーレイヤ14は樹脂材料等からなるため透過光を着色するおそれがあるが、第3実施形態では反射表示領域Rへの入射光がオーバーレイヤ14を通過しないので、反射表示領域Rからの出射光がオーバーレイヤ14によって着色されるおそれはない。したがって、表示品質に優れた液晶表示装置を提供することができる。
In the third embodiment, the same effects as those of the first and second embodiments can be obtained.
In addition, in the third embodiment, since the reflecting plate 20 is disposed inside the overlayer 14, the incident light to the reflective display region R does not pass through the overlayer 14. Since this overlayer 14 is made of a resin material or the like, there is a possibility that the transmitted light may be colored. However, in the third embodiment, since the incident light to the reflective display region R does not pass through the overlayer 14, the light is emitted from the reflective display region R. There is no possibility that the light is colored by the overlayer 14. Therefore, a liquid crystal display device with excellent display quality can be provided.

[第3実施形態の変形例]
図7は、第3実施形態の変形例に係る液晶表示装置の説明図であり、図7(a)は図2のA−A線に相当する部分における側面断面図であり、図7(b)は図7(a)のH−H線に沿う底面断面図である。図7(a)に示すように、第3実施形態の変形例に係る液晶表示装置は、素子基板25に液晶層厚調整層21が設けられている点で、第3実施形態と相違している。なお、第3実施形態と同様の構成となる部分については、その詳細な説明を省略する。
[Modification of Third Embodiment]
FIG. 7 is an explanatory diagram of a liquid crystal display device according to a modification of the third embodiment. FIG. 7A is a side cross-sectional view taken along the line AA in FIG. ) Is a bottom cross-sectional view taken along the line H-H in FIG. As shown in FIG. 7A, the liquid crystal display device according to the modification of the third embodiment is different from the third embodiment in that the liquid crystal layer thickness adjusting layer 21 is provided on the element substrate 25. Yes. Note that detailed description of portions having the same configuration as in the third embodiment is omitted.

図7(a)に示す第3実施形態の変形例では、光源側に素子基板25が配置されている。その素子基板25の内側に、オーバーレイヤ14および液晶層厚調整層21が形成されている。オーバーレイヤ14および液晶層厚調整層21は、共に樹脂材料等によって構成されるため、同時に形成して製造プロセスを簡略化することも可能である。その具体的な方法として、2層オーバーコートおよびハーフトーンマスクによる露光などが考えられる。そして、液晶層厚調整層21の内側に反射板20が形成され、さらに画素電極31を挟んで、配向制御手段である突起18が形成されている。なお配向制御手段として、画素電極31にスリットを形成してもよい。   In the modification of the third embodiment shown in FIG. 7A, the element substrate 25 is arranged on the light source side. An overlayer 14 and a liquid crystal layer thickness adjusting layer 21 are formed inside the element substrate 25. Since the overlayer 14 and the liquid crystal layer thickness adjusting layer 21 are both made of a resin material or the like, they can be simultaneously formed to simplify the manufacturing process. As a specific method, exposure with a two-layer overcoat and a halftone mask can be considered. In addition, the reflection plate 20 is formed inside the liquid crystal layer thickness adjustment layer 21, and further, the protrusion 18 that is an alignment control unit is formed with the pixel electrode 31 interposed therebetween. A slit may be formed in the pixel electrode 31 as the orientation control means.

一方、観察者側にはCF基板10が配置され、その内側に対向電極9が形成されている。この変形例では、素子基板25に液晶層厚調整層21が配置されているので、対向するCF基板10に形成された対向電極9の周縁部が、液晶層厚調整層21の傾斜領域21aの周縁部に対して略相似形状とされている。すなわち、図7(b)に示すように、対向電極9がドット領域ごとに分割され、1つのドット領域における対向電極9aの形状は、長方形の四隅に丸面取りが施された形状等となっている。ただし、対向電極9は走査線として機能するものであるから、図2に示すようにデータ線11と交差する方向に延在させる必要がある。そこで、図7(b)に示すように、連結部9bにより、隣接するドット領域の対向電極9aが電気的に接続されている。   On the other hand, a CF substrate 10 is disposed on the viewer side, and a counter electrode 9 is formed on the inside thereof. In this modification, since the liquid crystal layer thickness adjusting layer 21 is disposed on the element substrate 25, the peripheral portion of the counter electrode 9 formed on the opposing CF substrate 10 is located on the inclined region 21 a of the liquid crystal layer thickness adjusting layer 21. The shape is substantially similar to the peripheral edge. That is, as shown in FIG. 7B, the counter electrode 9 is divided for each dot region, and the shape of the counter electrode 9a in one dot region is a shape in which four corners of a rectangle are rounded. Yes. However, since the counter electrode 9 functions as a scanning line, it is necessary to extend in a direction intersecting with the data line 11 as shown in FIG. Therefore, as shown in FIG. 7B, the counter electrode 9a in the adjacent dot region is electrically connected by the connecting portion 9b.

この変形例でも、第3実施形態と同様の効果を奏することができる。
加えて、図7(a)に示す変形例では、液晶層厚調整層21が光源側の素子基板に形成され、その内側に反射板20が配設されているので、反射表示領域Rへの入射光は液晶層厚調整層21およびオーバーレイヤ14をいずれも通過しない。この液晶層厚調整層21も樹脂材料等からなるため、オーバーレイヤ14と同様に透過光を着色するおそれがある。しかしながら、第3実施形態の変形例では、反射表示領域Rへの入射光が液晶層厚調整層21およびオーバーレイヤ14をいずれも通過しないので、反射表示領域Rからの出射光が両者によって着色されるおそれはない。したがって、表示品質に優れた液晶表示装置を提供することができる。
Even in this modification, the same effects as those of the third embodiment can be obtained.
In addition, in the modification shown in FIG. 7A, the liquid crystal layer thickness adjusting layer 21 is formed on the element substrate on the light source side, and the reflection plate 20 is disposed on the inner side thereof. Incident light does not pass through the liquid crystal layer thickness adjusting layer 21 and the overlayer 14. Since the liquid crystal layer thickness adjusting layer 21 is also made of a resin material or the like, the transmitted light may be colored similarly to the overlayer 14. However, in the modified example of the third embodiment, since the incident light to the reflective display region R does not pass through the liquid crystal layer thickness adjusting layer 21 and the overlayer 14, the emitted light from the reflective display region R is colored by both. There is no fear. Therefore, a liquid crystal display device with excellent display quality can be provided.

[第4実施形態]
図8は、第4実施形態に係る液晶表示装置の説明図であり、図8(a)は図2のA−A線に相当する部分における側面断面図であり、図8(b)は図8(a)のK−K線に沿う底面断面図である。図8(b)に示すように、第4実施形態の液晶表示装置は、1個の画素電極31が複数のサブドット41に分割されている点で、第1実施形態と相違している。なお、第1実施形態と同様の構成となる部分については、その詳細な説明を省略する。
[Fourth Embodiment]
FIG. 8 is an explanatory diagram of the liquid crystal display device according to the fourth embodiment. FIG. 8A is a side cross-sectional view taken along the line AA in FIG. 2, and FIG. It is bottom face sectional drawing which follows the KK line | wire of 8 (a). As shown in FIG. 8B, the liquid crystal display device of the fourth embodiment is different from the first embodiment in that one pixel electrode 31 is divided into a plurality of subdots 41. Note that detailed description of portions having the same configuration as in the first embodiment is omitted.

図8(b)に示すように、素子基板上の画素電極31には、画素電極の一方の長辺から対向する他方の長辺(中央部)に向かって伸びる複数の画素電極の切り欠き部45が各長辺に対として形成されている。これにより、1個の画素電極31は長手方向に沿って複数(図8(b)では3個)のサブドット41に分割され、各サブドット41は長辺方向で相互に連結して導通接続されている。各サブドット41は、略円形状や略正多角形状等に形成されている。なお図8(b)のサブドット41は、正方形の四隅に丸面取りが施された形状とされている。   As shown in FIG. 8B, the pixel electrode 31 on the element substrate has a plurality of pixel electrode cutouts extending from one long side of the pixel electrode toward the other long side (center portion). 45 is formed as a pair on each long side. Thereby, one pixel electrode 31 is divided into a plurality of (three in FIG. 8B) sub-dots 41 along the longitudinal direction, and each sub-dot 41 is connected to each other in the long-side direction and is conductively connected. Has been. Each sub dot 41 is formed in a substantially circular shape, a substantially regular polygonal shape, or the like. Note that the sub-dots 41 in FIG. 8B have a shape in which rounded chamfers are applied to the four corners of the square.

一方、図8(a)に示すように、CF基板10の内側には、複数の反射板20が形成されている。各反射板20は、略正方形状とされ、各サブドット41の中央部に相当する位置に形成されている。これにより、各サブドット41の中央部が反射表示領域Rに設定され、その周辺における画素電極31の形成領域が透過表示領域Tに設定されている。   On the other hand, as shown in FIG. 8A, a plurality of reflecting plates 20 are formed inside the CF substrate 10. Each reflector 20 has a substantially square shape and is formed at a position corresponding to the center of each sub dot 41. Thereby, the central part of each sub dot 41 is set in the reflective display region R, and the formation region of the pixel electrode 31 in the periphery thereof is set in the transmissive display region T.

また、各反射板20の内側には、液晶層厚調整層21が形成されている。なお、各反射表示領域Rから周辺の透過表示領域Tにかけて、液晶層厚調整層21の傾斜領域21aが形成されている。図8(b)に示すように、この傾斜領域21aの周縁部は、サブドットの周縁部に対して略相似形状とされ、正方形の四隅に丸面取りが施された形状等とされている。さらに、各液晶層厚調整層21の内側には、対向電極を挟んで、配向制御手段である突起18が形成されている。この突起18は軸対象形状であり、平面視略円形状の山形に形成されて、第1実施形態の突起より平面積が小さくなっている。なお配向制御手段として、対向電極9にスリットを形成してもよい。   A liquid crystal layer thickness adjusting layer 21 is formed inside each reflector 20. An inclined region 21 a of the liquid crystal layer thickness adjusting layer 21 is formed from each reflective display region R to the surrounding transmissive display region T. As shown in FIG. 8B, the peripheral portion of the inclined region 21a has a substantially similar shape to the peripheral portion of the subdot, and has a shape in which round corners are formed at the four corners of the square. Further, on each inner side of each liquid crystal layer thickness adjusting layer 21, a protrusion 18 as an alignment control means is formed with a counter electrode interposed therebetween. The protrusion 18 has an axial shape, is formed in a mountain shape having a substantially circular shape in plan view, and has a smaller planar area than the protrusion of the first embodiment. As an orientation control means, a slit may be formed in the counter electrode 9.

なお、第1実施形態ではドットごとに液晶層厚調整層および突起を設けて配向制御を行う構成としていたが、第4実施形態ではサブドット41ごとに液晶層厚調整層21および突起18を設けて配向制御を行う構成としている。したがって、第4実施形態でも、第1実施形態と同様の作用効果を奏することができる。
また、各サブドット41が略円形状や略正多角形状等に形成されているので、選択電圧印加時におけるサブドット内の液晶分子が、突起18の対称軸を中心として略軸対象の放射状に傾倒する。これにより、液晶分子のダイレクタを複数作り出すことが可能になり、視野角の広い液晶表示装置を提供することができる。
In the first embodiment, the liquid crystal layer thickness adjusting layer and the protrusion are provided for each dot to control the alignment. However, in the fourth embodiment, the liquid crystal layer thickness adjusting layer 21 and the protrusion 18 are provided for each sub dot 41. The orientation is controlled. Therefore, the fourth embodiment can achieve the same operational effects as the first embodiment.
In addition, since each sub dot 41 is formed in a substantially circular shape, a substantially regular polygonal shape, or the like, the liquid crystal molecules in the sub dot at the time of applying the selection voltage are radially about the axis about the symmetry axis of the protrusion 18. Tilt. As a result, a plurality of directors of liquid crystal molecules can be created, and a liquid crystal display device with a wide viewing angle can be provided.

加えて、第4実施形態では、1個の画素電極31が複数のサブドット41に分割されているので、傾斜領域21aの周縁部からサブドット41の周縁部までの距離が短くなっている。これにより、透過表示領域Tにおける全ての液晶分子を確実に配向制御することが可能になる。また、反射表示領域Rにおける液晶層厚調整層21の表面に配向制御手段である突起18が設けられているので、選択電圧印加時に、液晶層厚が小さい反射表示領域Rの液晶分子を最初に配向制御することが可能になる。これにより、反射表示領域Rから透過表示領域Tにかけて全ての液晶分子を迅速かつ確実に配向制御することが可能になり、配向制御性を向上させることができる。   In addition, in the fourth embodiment, since one pixel electrode 31 is divided into a plurality of subdots 41, the distance from the peripheral edge of the inclined region 21a to the peripheral edge of the subdot 41 is short. This makes it possible to reliably control the alignment of all the liquid crystal molecules in the transmissive display region T. In addition, since the protrusions 18 serving as orientation control means are provided on the surface of the liquid crystal layer thickness adjusting layer 21 in the reflective display region R, the liquid crystal molecules in the reflective display region R having a small liquid crystal layer thickness are first applied when a selection voltage is applied. The orientation can be controlled. This makes it possible to quickly and surely control the alignment of all liquid crystal molecules from the reflective display region R to the transmissive display region T, thereby improving the alignment controllability.

[第4実施形態の変形例]
図9は、第4実施形態の変形例に係る液晶表示装置の説明図であり、図9(a)は図2のA−A線に相当する部分における側面断面図であり、図9(b)は図9(a)のL−L線に沿う底面断面図である。図9(b)に示すように、第4実施形態の変形例に係る液晶表示装置は、1個の画素電極31が2個のサブドット41に分割されている点で、3個のサブドット41に分割されている第4実施形態と相違している。なお、第4実施形態と同様の構成となる部分については、その詳細な説明を省略する。
[Modification of Fourth Embodiment]
FIG. 9 is an explanatory diagram of a liquid crystal display device according to a modification of the fourth embodiment. FIG. 9A is a side cross-sectional view taken along the line AA in FIG. ) Is a bottom cross-sectional view taken along line LL in FIG. As shown in FIG. 9B, the liquid crystal display device according to the modification of the fourth embodiment has three sub-dots in that one pixel electrode 31 is divided into two sub-dots 41. This is different from the fourth embodiment divided into 41. Note that detailed description of portions having the same configuration as in the fourth embodiment is omitted.

図9(b)に示す第4実施形態の変形例では、素子基板上の画素電極31に、画素電極の一方の長辺から対向する他方の長辺(中央部)に向かって伸びる複数の画素電極の切り欠き部45が各長辺に対として形成されている。これにより、1個の画素電極31が長手方向に沿って2個のサブドット41に分割され、各サブドット41は長辺方向で相互に連結して導通接続されている。   In the modification of the fourth embodiment shown in FIG. 9B, a plurality of pixels extending from one long side of the pixel electrode toward the other long side (center portion) opposed to the pixel electrode 31 on the element substrate. The notch 45 of the electrode is formed as a pair on each long side. Thereby, one pixel electrode 31 is divided into two subdots 41 along the longitudinal direction, and each subdot 41 is connected to each other in the long side direction and is conductively connected.

一方、図9(a)に示すように、各サブドット41の中央部に相当するCF基板10上の位置には、反射板20が形成されている。これにより、各サブドット41の中央部が反射表示領域Rに設定され、その周辺における画素電極31の形成領域が透過表示領域Tに設定されている。また、各反射板20の内側には、液晶層厚調整層21が形成されている。なお、各反射表示領域Rから周辺の透過表示領域Tにかけて、液晶層厚調整層21の傾斜領域21aが形成されている。図9(b)に示すように、この傾斜領域21aの周縁部は、サブドット41の周縁部に対して略相似形状とされ、長方形の四隅に丸面取りが施された形状となっている。さらに、各液晶層厚調整層21の表面には、対向電極を挟んで、配向制御手段である突起18が形成されている。この突起18は、平面視略楕円形状の山形とされている。なお配向制御手段として、対向電極9にスリットを形成してもよい。   On the other hand, as shown in FIG. 9A, the reflecting plate 20 is formed at a position on the CF substrate 10 corresponding to the central portion of each sub dot 41. Thereby, the central part of each sub dot 41 is set in the reflective display region R, and the formation region of the pixel electrode 31 in the periphery thereof is set in the transmissive display region T. A liquid crystal layer thickness adjusting layer 21 is formed inside each reflector 20. An inclined region 21 a of the liquid crystal layer thickness adjusting layer 21 is formed from each reflective display region R to the surrounding transmissive display region T. As shown in FIG. 9B, the peripheral portion of the inclined region 21a is substantially similar to the peripheral portion of the sub-dot 41, and is rounded at the four corners of the rectangle. Further, on the surface of each liquid crystal layer thickness adjusting layer 21, a protrusion 18 as an alignment control means is formed with the counter electrode interposed therebetween. The protrusion 18 has a substantially elliptical shape in plan view. As an orientation control means, a slit may be formed in the counter electrode 9.

上述した第4実施形態の変形例でも、画素電極31が複数のサブドット41に分割され、サブドット41ごとに液晶層厚調整層21および突起18を設けて配向制御を行う構成とているので、第4実施形態と同様の作用効果を奏することができる。
加えて、第4実施形態の変形例では、1個の画素電極31が2個のサブドット41に分割されているので、3個のサブドットに分割されている第4実施形態と比べて、電極面積の減少を抑制することができる。したがって、開口率を向上させることができる。
Also in the modified example of the fourth embodiment described above, the pixel electrode 31 is divided into a plurality of subdots 41, and the liquid crystal layer thickness adjusting layer 21 and the protrusions 18 are provided for each subdot 41 to perform alignment control. The same operational effects as in the fourth embodiment can be obtained.
In addition, in the modification of the fourth embodiment, since one pixel electrode 31 is divided into two subdots 41, compared to the fourth embodiment in which the pixel electrode 31 is divided into three subdots, Reduction of the electrode area can be suppressed. Therefore, the aperture ratio can be improved.

なお、第4実施形態およびその変形例に係る液晶表示装置において、第3実施形態およびその変形例の構成を採用することも可能である。すなわち、第4実施形態およびその変形例では、観察者側に素子基板を配置し光源側にCF基板を配置したが、第3実施形態のように、観察者側にCF基板を配置し光源側に素子基板を配置するとともに、素子基板に反射板を形成することも可能である。また、第4実施形態およびその変形例ではCF基板側に液晶層厚調整層を配置したが、第3実施形態の変形例のように素子基板側に配置することも可能である。   In the liquid crystal display device according to the fourth embodiment and its modification, it is also possible to adopt the configuration of the third embodiment and its modification. That is, in the fourth embodiment and its modification, the element substrate is arranged on the observer side and the CF substrate is arranged on the light source side. However, as in the third embodiment, the CF substrate is arranged on the observer side and the light source side is arranged. It is also possible to dispose an element substrate on the element substrate and form a reflector on the element substrate. In the fourth embodiment and its modification, the liquid crystal layer thickness adjusting layer is disposed on the CF substrate side. However, it may be disposed on the element substrate side as in the modification of the third embodiment.

また、上記各実施形態の液晶表示装置では、スイッチング素子として薄膜ダイオード(Thin Film Diode、以下「TFD」という)素子を用いたアクティブマトリクス方式の液晶表示装置を例にして説明したが、薄膜トランジスタ(Thin Film Transistor;TFT)素子等の他のスイッチング素子を用いることも可能である。また、上記各実施形態の液晶表示装置では、素子基板側にデータ線を配置しCF基板側に走査線を配置したが、これとは逆に素子基板側に走査線を配置しCF基板側にデータ線を配置してもよい。   In the liquid crystal display device of each of the above embodiments, an active matrix liquid crystal display device using a thin film diode (hereinafter referred to as “TFD”) element as a switching element has been described as an example. However, a thin film transistor (Thin It is also possible to use other switching elements such as a film transistor (TFT) element. In the liquid crystal display devices of the above embodiments, the data lines are arranged on the element substrate side and the scanning lines are arranged on the CF substrate side. On the contrary, the scanning lines are arranged on the element substrate side and arranged on the CF substrate side. Data lines may be arranged.

[電子機器]
図10は、本発明に係る電子機器の一例を示す斜視図である。この図に示す携帯電話1300は、本発明の表示装置を小サイズの表示部1301として備え、複数の操作ボタン1302、受話口1303、及び送話口1304を備えて構成されている。
上記各実施の形態の表示装置は、上記携帯電話に限らず、電子ブック、パーソナルコンピュータ、ディジタルスチルカメラ、液晶テレビ、ビューファインダ型あるいはモニタ直視型のビデオテープレコーダ、カーナビゲーション装置、ページャ、電子手帳、電卓、ワードプロセッサ、ワークステーション、テレビ電話、POS端末、タッチパネルを備えた機器等々の画像表示手段として好適に用いることができ、いずれの電子機器においても、明るく、高コントラストであり、かつ広視野角の表示が可能になっている。
[Electronics]
FIG. 10 is a perspective view showing an example of an electronic apparatus according to the invention. A cellular phone 1300 shown in this figure includes the display device of the present invention as a small-sized display portion 1301 and includes a plurality of operation buttons 1302, an earpiece 1303, and a mouthpiece 1304.
The display device of each of the above embodiments is not limited to the mobile phone, but is an electronic book, a personal computer, a digital still camera, a liquid crystal television, a viewfinder type or a monitor direct view type video tape recorder, a car navigation device, a pager, and an electronic notebook. , Calculators, word processors, workstations, videophones, POS terminals, devices equipped with touch panels, etc., and can be suitably used as image display means. Can be displayed.

なお、本発明の技術範囲は、上述した各実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において、上述した各実施形態に種々の変更を加えたものを含む。
すなわち、各実施形態で挙げた具体的な材料や構成などはほんの一例に過ぎず、適宜変更が可能である。
The technical scope of the present invention is not limited to the above-described embodiments, and includes various modifications made to the above-described embodiments without departing from the spirit of the present invention.
That is, the specific materials and configurations described in the embodiments are merely examples, and can be changed as appropriate.

TFD素子を用いた液晶表示装置の等価回路図である。It is an equivalent circuit diagram of a liquid crystal display device using a TFD element. TFD素子を用いた液晶表示装置の表示領域を示す部分斜視図である。It is a fragmentary perspective view which shows the display area of the liquid crystal display device using a TFD element. 第1実施形態に係る液晶表示装置の説明図である。It is explanatory drawing of the liquid crystal display device which concerns on 1st Embodiment. 第1実施形態の変形例に係る液晶表示装置の説明図である。It is explanatory drawing of the liquid crystal display device which concerns on the modification of 1st Embodiment. 第2実施形態に係る液晶表示装置の説明図である。It is explanatory drawing of the liquid crystal display device which concerns on 2nd Embodiment. 第3実施形態に係る液晶表示装置の説明図である。It is explanatory drawing of the liquid crystal display device which concerns on 3rd Embodiment. 第3実施形態の変形例に係る液晶表示装置の説明図である。It is explanatory drawing of the liquid crystal display device which concerns on the modification of 3rd Embodiment. 第4実施形態に係る液晶表示装置の説明図である。It is explanatory drawing of the liquid crystal display device which concerns on 4th Embodiment. 第4実施形態の変形例に係る液晶表示装置の説明図である。It is explanatory drawing of the liquid crystal display device which concerns on the modification of 4th Embodiment. 携帯電話の斜視図である。It is a perspective view of a mobile phone.

符号の説明Explanation of symbols

R‥反射表示領域 T‥透過表示領域 18‥突起 21‥液晶層厚調整層 21a‥傾斜領域   R: Reflection display area T: Transmission display area 18: Protrusion 21 ... Liquid crystal layer thickness adjustment layer 21a: Inclination area

Claims (6)

一対の基板の間に液晶層を挟持してなり、
前記基板と前記液晶層との間には、前記液晶層に電圧を印加する導電体が形成され、
前記液晶層は、選択電圧印加時に電界方向と略垂直に配向する誘電率異方性が負の液晶分子で構成されるとともに、
表示単位となるドット領域内に、反射表示領域および透過表示領域が設けられ、
前記一対の基板のうち一方の基板と前記液晶層との間には、前記反射表示領域における前記液晶層の厚さを前記透過表示領域における前記液晶層の厚さよりも小さくするための液晶層厚調整層が設けられ、
前記反射表示領域から前記透過表示領域にかけて、前記液晶層厚調整層の傾斜領域が形成された液晶表示装置であって、
前記ドット領域の略中央部に前記反射表示領域が設けられるとともに、前記ドット領域の周辺部に前記透過表示領域が設けられ、
前記反射表示領域における前記液晶層厚調整層の表面には、選択電圧印加により前記液晶分子を放射状に傾倒させる配向制御手段が設けられていることを特徴とする液晶表示装置。
A liquid crystal layer is sandwiched between a pair of substrates,
A conductor for applying a voltage to the liquid crystal layer is formed between the substrate and the liquid crystal layer,
The liquid crystal layer is composed of liquid crystal molecules having negative dielectric anisotropy that is aligned substantially perpendicular to the electric field direction when a selection voltage is applied,
A reflective display area and a transmissive display area are provided in a dot area as a display unit,
A liquid crystal layer thickness for making the thickness of the liquid crystal layer in the reflective display region smaller than the thickness of the liquid crystal layer in the transmissive display region between one of the pair of substrates and the liquid crystal layer. An adjustment layer is provided,
A liquid crystal display device in which an inclined region of the liquid crystal layer thickness adjusting layer is formed from the reflective display region to the transmissive display region,
The reflective display area is provided in the approximate center of the dot area, and the transmissive display area is provided in the periphery of the dot area,
The liquid crystal display device according to claim 1, further comprising an alignment control unit configured to tilt the liquid crystal molecules radially by applying a selection voltage on a surface of the liquid crystal layer thickness adjusting layer in the reflective display region.
一対の基板の間に液晶層を挟持してなり、
前記基板と前記液晶層との間には、前記液晶層に電圧を印加する導電体が形成され、
前記液晶層は、選択電圧印加により電界方向と略垂直に配向する誘電率異方性が負の液晶分子で構成されるとともに、
表示単位となる1つのドット領域内に、透過表示領域と反射表示領域とが設けられ、
前記一対の基板のうち一方の基板と前記液晶層との間には、前記反射表示領域における前記液晶層の厚さを前記透過表示領域における前記液晶層の厚さよりも小さくするための液晶層厚調整層が設けられ、
前記透過表示領域と前記反射表示領域との間には、前記液晶層厚調整層の傾斜領域が形成された液晶表示装置であって、
前記ドット領域の周縁部から中央部にかけて前記導電体に形成された切り欠き部により、前記ドット領域における前記導電体が複数のサブドットに分割され、
前記サブドットの略中央部に前記反射表示領域が設けられるとともに、前記サブドットの周辺部に前記透過表示領域が設けられていることを特徴とする液晶表示装置。
A liquid crystal layer is sandwiched between a pair of substrates,
A conductor for applying a voltage to the liquid crystal layer is formed between the substrate and the liquid crystal layer,
The liquid crystal layer is composed of liquid crystal molecules having negative dielectric anisotropy that is aligned substantially perpendicular to the electric field direction by applying a selection voltage,
A transmission display area and a reflection display area are provided in one dot area serving as a display unit,
A liquid crystal layer thickness for making the thickness of the liquid crystal layer in the reflective display region smaller than the thickness of the liquid crystal layer in the transmissive display region between one of the pair of substrates and the liquid crystal layer. An adjustment layer is provided,
A liquid crystal display device in which an inclined region of the liquid crystal layer thickness adjusting layer is formed between the transmissive display region and the reflective display region,
The conductor in the dot region is divided into a plurality of sub-dots by the notch formed in the conductor from the peripheral part to the center part of the dot region,
A liquid crystal display device, wherein the reflective display region is provided at a substantially central portion of the sub-dot, and the transmissive display region is provided at a peripheral portion of the sub-dot.
前記反射表示領域における前記液晶層厚調整層の表面には、選択電圧印加により前記液晶分子を放射状に傾倒させる配向制御手段が設けられていることを特徴とする請求項2に記載の液晶表示装置。   3. The liquid crystal display device according to claim 2, wherein an alignment control means is provided on the surface of the liquid crystal layer thickness adjusting layer in the reflective display region to tilt the liquid crystal molecules radially by applying a selection voltage. . 前記液晶層厚調整層が配置された前記一方の基板に対向する他方の前記基板と前記液晶層との間に設けられた前記導電体の周縁部は、前記液晶層厚調整層の前記傾斜領域の周縁部に対して略相似形状に形成されていることを特徴とする請求項1ないし請求項3のいずれかに記載の液晶表示装置。   The peripheral portion of the conductor provided between the liquid crystal layer and the other substrate facing the one substrate on which the liquid crystal layer thickness adjustment layer is disposed is the inclined region of the liquid crystal layer thickness adjustment layer. The liquid crystal display device according to claim 1, wherein the liquid crystal display device is formed in a substantially similar shape with respect to the peripheral portion of the liquid crystal display. 前記傾斜領域の傾斜角度は、5°以上60°以下であることを特徴とする請求項1ないし請求項4のいずれかに記載の液晶表示装置。   The liquid crystal display device according to any one of claims 1 to 4, wherein an inclination angle of the inclined region is not less than 5 ° and not more than 60 °. 請求項1ないし請求項5のいずれかに記載の液晶表示装置を備えたことを特徴とする電子機器。   An electronic apparatus comprising the liquid crystal display device according to any one of claims 1 to 5.
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