JP2006268062A - Liquid crystal display device - Google Patents

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JP2006268062A
JP2006268062A JP2006159408A JP2006159408A JP2006268062A JP 2006268062 A JP2006268062 A JP 2006268062A JP 2006159408 A JP2006159408 A JP 2006159408A JP 2006159408 A JP2006159408 A JP 2006159408A JP 2006268062 A JP2006268062 A JP 2006268062A
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Japan
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liquid crystal
color
display device
color filter
light
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Japanese (ja)
Inventor
Nagamasa Ono
長正 小野
Mutsumi Matsuo
睦 松尾
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Seiko Epson Corp
Original Assignee
Seiko Epson Corp
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a reflection type color liquid crystal display device that more secures color purity and lightness by a system which supplements the lightness while the color purity is valued. <P>SOLUTION: The liquid crystal display device has a signal wiring line group 106 serving as pixel electrodes and color filter groups 102, 103, and 104 formed on a substrate one over another, a color filter of one color is narrower than or as wide as a corresponding signal wiring line, and no light shield layer is provided between adjacent color filters. Consequently, more color purity is obtained at the center part of a pixel electrode and the quantity of transmitted light is increased at a pixel electrode peripheral part of a color filter to improve the total lightness. <P>COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT

Description

本発明はカラーフィルター基板の構造に関し、さらに該カラーフィルター基板を用いて
カラー表示を行う液晶表示装置に関する。
The present invention relates to a structure of a color filter substrate, and further relates to a liquid crystal display device that performs color display using the color filter substrate.

カラー液晶表示装置は一般にパネル内部に微細なカラーフィルターを形成することによ
りカラー表示を実現している。カラーフィルターは染料又は顔料を含有する有機膜を基板
上に塗布し、フォトリソグラフィーにより微細加工される。多色表示を行う場合、赤、緑
、青のカラーフィルターを1ドット毎に形成するのが一般的である。ここで各色のカラー
フィルターの面積は対応する1ドットを表示する画素電極の面積に比べ大きくなるように
形成される。また互いに隣接する画素電極間、又はカラーフィルター間には遮光層が設け
られているのが一般的である。このような構造の液晶表示装置は近年急速に普及している
携帯用電子機器の表示装置として用いられている。液晶表示装置は携帯機器に求められる
軽く・薄く・低消費電力・高い表示品質を兼ね備えているからである。多くの場合、より
低消費電力を求められる用途には白黒又は単色反射型液晶表示装置が、より高い表示品質
を求められる用途にはバックライトを備えた透過型カラー液晶表示装置が用いられている
A color liquid crystal display device generally realizes color display by forming a fine color filter inside a panel. The color filter is finely processed by applying an organic film containing a dye or a pigment on a substrate and photolithography. When performing multicolor display, it is common to form red, green, and blue color filters for each dot. Here, the area of the color filter of each color is formed so as to be larger than the area of the pixel electrode displaying the corresponding one dot. In general, a light shielding layer is provided between adjacent pixel electrodes or between color filters. The liquid crystal display device having such a structure is used as a display device for portable electronic devices that have been rapidly spread in recent years. This is because the liquid crystal display device has the light, thin, low power consumption and high display quality required for portable devices. In many cases, a monochrome or single-color reflective liquid crystal display device is used for applications that require lower power consumption, and a transmissive color liquid crystal display device having a backlight is used for applications that require higher display quality. .

近年、低消費電力を魅力として、暗い環境下でも明るく・高色純度といった高い表示品
質を目指した反射型カラー液晶表示装置の研究が注目されている。
In recent years, attention has been focused on reflective color liquid crystal display devices aiming at high display quality such as brightness and high color purity even in a dark environment with low power consumption as an attraction.

反射型カラー液晶表示装置のカラーフィルターは透過型カラー液晶表示装置のカラーフ
ィルターと同じく染料または顔料を含有した有機膜をフォトリソグラフィーを用いて形成
される。しかし、反射型カラー液晶表示装置は外光を有効利用することから、用いられる
カラーフィルターには高い透過率が要求され、透過型カラー液晶表示装置のカラーフィル
ター材料に比べて色純度の低い材料が用いられその成膜条件も異なるのが常である。
Similar to the color filter of the transmissive color liquid crystal display device, the color filter of the reflective color liquid crystal display device is formed by photolithography using an organic film containing a dye or a pigment. However, since the reflective color liquid crystal display device effectively uses external light, the color filter used is required to have high transmittance, and a material having a lower color purity than the color filter material of the transmissive color liquid crystal display device is required. Usually, the film forming conditions are different.

図2は、従来の反射型液晶表示装置の構造平面図(a)とそのa−a'断面図(b)で
ある。
FIG. 2A is a structural plan view of a conventional reflective liquid crystal display device and FIG.

カラーフィルター基板200上には、遮光膜(ブラックマトリクス)201、R(赤)
、G(緑)、B(青)のカラーフィルター202、203,204、更に保護膜205を
介した短冊透明電極206上には配向膜207が形成されている。一方、アクティブ素子
基板210上には、信号線211とMIM(金属/酸化膜/金属)素子213で接続され
た透明画素電極212があり、配向膜217が形成されている。両基板間には特定ギャッ
プを隔てて液晶230が封入されている。また、片方のカラーフィルター基板200には
偏光板208、もう片方のアクティブ素子基板210には偏光板218と反射板219が
それぞれ指定の透過・吸収軸に合わせて貼り付けられており、周辺環境の入射光の反射光
量を液晶にかかる電極間の電界で制御することにより表示するものである。
On the color filter substrate 200, a light shielding film (black matrix) 201, R (red)
, G (green), B (blue) color filters 202, 203, 204, and further, an alignment film 207 is formed on the strip transparent electrode 206 through the protective film 205. On the other hand, on the active element substrate 210, there is a transparent pixel electrode 212 connected to the signal line 211 by an MIM (metal / oxide film / metal) element 213, and an alignment film 217 is formed. A liquid crystal 230 is sealed between the two substrates with a specific gap. Further, a polarizing plate 208 is attached to one color filter substrate 200, and a polarizing plate 218 and a reflecting plate 219 are attached to the other active element substrate 210 in accordance with the designated transmission / absorption axes, respectively. Display is performed by controlling the amount of reflected light of the incident light by the electric field between the electrodes applied to the liquid crystal.

従来の反射型カラー液晶表示装置は、高色純度と明るさは相反する要素であり、色純度
を上げれば暗く、明るくすれば色純度が落ちるのが常識で、高色純度と明るさを両立させ
る方式は困難があった。
Conventional reflective color liquid crystal display devices are elements where high color purity and brightness are contradictory, and it is common knowledge that color purity decreases when color purity is increased, and color purity decreases when it is brightened. The method of making it difficult.

そこで、本発明は、どちらかといえば、色純度を重視して明るさを補充する方式で色純
度と明るさをより確保する反射型カラー液晶表示装置を提供することを目的とする。
In view of the above, an object of the present invention is to provide a reflective type color liquid crystal display device that ensures more color purity and brightness by replenishing brightness with emphasis on color purity.

本発明の液晶表示装置は、一対の基板間に配置された液晶と、反射手段とを備えた液晶
表示装置であって、前記一対の基板のうち一方の基板上に設けられた、複数の短冊状の第
1画素電極群と、前記一対の基板のうち他方の基板上に設けられ、前記第1画素電極群と
交差する複数の短冊状の第2画素電極群と、前記第1及び第2画素電極群と平面的に重な
ると共に、前記反射手段の一部に平面的に重なる複数の島状のカラーフィルターと、を有
し、前記島状のカラーフィルターの全周に渡り、当該島状のカラーフィルターの外側にも
前記反射手段が配置されていることを特徴とする。
また、前記第1及び第2画素電極群が互いに交わる複数の交差のうち隣接する交差に対
応し且つ互いに隣接する前記島状のカラーフィルター同士の間には、遮光層が設けられて
いないことが好ましい。
The liquid crystal display device of the present invention is a liquid crystal display device comprising a liquid crystal disposed between a pair of substrates and a reflecting means, and a plurality of strips provided on one of the pair of substrates. A first pixel electrode group having a shape, a plurality of strip-shaped second pixel electrode groups provided on the other of the pair of substrates and intersecting the first pixel electrode group, and the first and second A plurality of island-shaped color filters that planarly overlap the pixel electrode group and planarly overlap a part of the reflecting means, and the island-shaped color filters are arranged over the entire circumference of the island-shaped color filters. The reflection means is also arranged outside the color filter.
Further, a light-shielding layer may not be provided between the island-shaped color filters that correspond to adjacent ones of the plurality of intersections where the first and second pixel electrode groups intersect each other and are adjacent to each other. preferable.

上記構成によれば、単純マトリクス方式の液晶表示装置やMIM(金属/酸化膜/金属
)等の2端子型のアクティブ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に用
いられ、カラーフィルターの幅は、これに対応する信号配線ラインの幅よりも狭いか同じ
であり、且つ隣接するカラーフィルターの間には遮光層が設けられていない構造とするこ
とで、画素電極の中央部で色純度を稼ぎ、カラーフィルターの画素電極周辺部で透過光量
を増やすことで全体的な明るさを向上するという効果を有する。
According to the above configuration, the width of the color filter is used for a simple matrix type liquid crystal display device or an active matrix type liquid crystal display device using a two-terminal type active element such as MIM (metal / oxide film / metal). The structure is such that the width of the signal wiring line corresponding to this is narrower or the same, and no light shielding layer is provided between adjacent color filters, so that color purity is obtained at the center of the pixel electrode. The overall brightness is improved by increasing the amount of transmitted light around the pixel electrode of the color filter.

さらに、上記構成によれば、TFT(薄膜トランジスター)を用いたアクティブマトリ
クス方式の液晶表示装置に用いられ、カラーフィルターの各1色は液晶表示装置の画素電
極群の1ドットに対応して形成されており、1ドットを表示する画素電極の面積に比べ、
この画素電極に対応して配置されたカラーフィルターの面積が同じかまたは狭く、且つ隣
接するカラーフィルターの間には遮光層が設けられていない構造とすることで、画素電極
のより中央部で色純度を稼ぎ、カラーフィルターの画素電極周辺部で透過光量を増やすこ
とで全体的な明るさを向上するという効果を有する。
Furthermore, according to the above configuration, each color filter is used corresponding to one dot of the pixel electrode group of the liquid crystal display device, which is used in an active matrix type liquid crystal display device using TFT (Thin Film Transistor). Compared to the area of the pixel electrode that displays one dot,
The area of the color filter arranged corresponding to the pixel electrode is the same or narrow, and a light-shielding layer is not provided between adjacent color filters, so that the color is more central in the pixel electrode. This has the effect of improving the overall brightness by increasing the amount of transmitted light at the periphery of the pixel electrode of the color filter by increasing the purity.

また、本発明の液晶表示装置は、前記発光体の光による表示と前記反射手段により反射さ
れた光による表示とを行うことを特徴とする。
また、前記発光体を点灯し且つ周辺環境の明るさが前記発光体の輝度に比べ暗い場合に
は、前記発光体の光を透過することにより表示を行い、前記発光体を消灯したとき又は前
記発光体の輝度に比べ周辺環境が明るい場合には、前記反射手段によって周辺環境の光を
反射することにより表示を行うことが好ましい。
Further, the liquid crystal display device of the present invention is characterized in that display by the light of the light emitter and display by the light reflected by the reflecting means are performed.
Further, when the light emitter is turned on and the brightness of the surrounding environment is darker than the luminance of the light emitter, display is performed by transmitting light from the light emitter, and the light emitter is turned off or When the surrounding environment is brighter than the luminance of the illuminant, display is preferably performed by reflecting light from the surrounding environment by the reflecting means.

上記構成によれば、半透過・反射型カラー液晶表示装置に関し、周辺環境が明るいとき
は反射型として、周辺環境が暗いときは透過型として色純度と明るさを確保できるという
効果を有する。
According to the above-described configuration, the transflective / reflective color liquid crystal display device has an effect of ensuring color purity and brightness as a reflective type when the surrounding environment is bright and as a transmissive type when the surrounding environment is dark.

以下、本発明の実施形態を図面に基いて説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

〔第1実施形態〕
図1は本発明に係るカラーフィルター基板を用いたMIM(金属/酸化膜/金属)アク
ティブマトリクス方式の液晶表示装置の実施例を説明する図である。(a)は、構造平面
図、(b)はそのa−a'断面図である。
[First Embodiment]
FIG. 1 is a view for explaining an embodiment of an MIM (metal / oxide film / metal) active matrix type liquid crystal display device using a color filter substrate according to the present invention. (A) is a structure top view, (b) is the aa 'sectional drawing.

カラーフィルター基板100上には、R(赤)、G(緑)、B(青)のカラーフィルタ
ー102、103,104、更に保護膜105を介した短冊透明電極106上には配向膜
107が形成されている。一方、アクティブ素子基板110上には、信号線111とMI
M(金属/酸化膜/金属)素子113で接続された透明画素電極112があり、配向膜1
17が形成されている。両基板間には特定ギャップを隔てて液晶130が封入されている
。また、片方のカラーフィルター基板100には偏光板108、もう片方のアクティブ素
子基板110には偏光板118と反射板119がそれぞれ指定の透過・吸収軸に合わせて
貼り付けられており、周辺環境の入射光の反射光量を液晶にかかる電極間の電界で制御す
ることにより表示するものである。
An R (red), G (green), and B (blue) color filter 102, 103, 104 is formed on the color filter substrate 100, and an alignment film 107 is formed on the strip transparent electrode 106 through the protective film 105. Has been. On the other hand, on the active element substrate 110, the signal line 111 and the MI
There is a transparent pixel electrode 112 connected by an M (metal / oxide film / metal) element 113, and the alignment film 1
17 is formed. A liquid crystal 130 is sealed between the two substrates with a specific gap. Further, a polarizing plate 108 is attached to one color filter substrate 100, and a polarizing plate 118 and a reflecting plate 119 are attached to the other active element substrate 110 in accordance with designated transmission / absorption axes, respectively. Display is performed by controlling the amount of reflected light of the incident light by the electric field between the electrodes applied to the liquid crystal.

ここで、カラーフィルター基板100上には、遮光膜(ブラックマトリクス)はなく、
画素電極112より、R(赤)、G(緑)、B(青)のカラーフィルター層の面積は小さ
いか等しくなっている。また、短冊透明電極106の幅よりR(赤)、G(緑)、B(青
)のカラーフィルター層の幅の方が小さいか等しくなっている。従って、カラーフィルタ
ー基板100側より入射する光はカラーフィルター層の領域を通過する光によって色純度
が与えられ、カラーフィルター層のない領域では入射光が直接アクティブ素子基板110
側の反射板119で反射されるため、従来の反射型液晶表示装置より明るさを確保できる
。両者の光の合成によって色純度は多少落ちるため色純度を上げるにはカラーフィルター
の色純度を高くすればよい。
Here, there is no light shielding film (black matrix) on the color filter substrate 100,
From the pixel electrode 112, the areas of the R (red), G (green), and B (blue) color filter layers are smaller or equal. In addition, the widths of the color filter layers of R (red), G (green), and B (blue) are smaller or equal than the width of the strip transparent electrode 106. Accordingly, the light incident from the color filter substrate 100 side is given color purity by the light passing through the region of the color filter layer, and the incident light directly enters the active element substrate 110 in the region without the color filter layer.
Since the light is reflected by the reflection plate 119 on the side, it is possible to ensure brightness compared to the conventional reflective liquid crystal display device. The color purity of the color filter is somewhat lowered due to the combination of the two light beams, so that the color purity of the color filter may be increased in order to increase the color purity.

〔第2実施形態〕
図3は本発明の請求項1記載の発明に係るカラーフィルターを用いた単純マトリクス方
式の液晶表示装置の実施例を説明する図である。(a)は、構造平面図、(b)はそのa
−a'断面図である。
[Second Embodiment]
FIG. 3 is a diagram for explaining an embodiment of a simple matrix type liquid crystal display device using a color filter according to the first aspect of the present invention. (A) is a structural plan view, (b) is its a
-A 'sectional view.

カラーフィルター基板(コモン基板)300上には、R(赤)、G(緑)、B(青)の
カラーフィルター302、303,304、更に保護膜305を介した短冊透明電極30
6上には配向膜307が形成されている。一方、セグメント基板310上には、セグメン
ト電極312が短冊状に並び、配向膜317が形成されている。両基板間には特定ギャッ
プを隔てて液晶330が封入されている。また、片方のコモン基板300には偏光板30
8、もう片方のセグメント基板310には偏光板318と反射板319がそれぞれ指定の
透過・吸収軸に合わせて貼り付けられており、周辺環境の入射光の反射光量を液晶にかか
る電極間の電界で制御することにより表示するものである。
On the color filter substrate (common substrate) 300, the strip transparent electrode 30 through the R (red), G (green), and B (blue) color filters 302, 303, 304 and a protective film 305 is provided.
An alignment film 307 is formed on the substrate 6. On the other hand, on the segment substrate 310, segment electrodes 312 are arranged in a strip shape, and an alignment film 317 is formed. A liquid crystal 330 is sealed between the two substrates with a specific gap. Further, the polarizing plate 30 is provided on one common substrate 300.
8. A polarizing plate 318 and a reflecting plate 319 are attached to the other segment substrate 310 in accordance with designated transmission / absorption axes, and the amount of reflected light of the incident light in the surrounding environment is changed between the electrodes applied to the liquid crystal. It is displayed by controlling with.

ここで、コモン基板300上には、遮光膜(ブラックマトリクス)はなく、短冊状のセ
グメント電極電極312や短冊状のコモン電極電極306の幅よりR(赤)、G(緑)、
B(青)のカラーフィルター層の幅の方が小さくなっている。従って、カラーフィルター
基板300側より入射する光はカラーフィルター層の領域を通過する光によって色純度が
与えられ、カラーフィルター層のない領域では入射光が直接アクティブ素子基板310側
の反射板319で反射されるため、明るさを確保できる。両者の光の合成によって色純度
は多少落ちるため色純度を上げるにはカラーフィルターの色純度を高くすればよい。
〔第3実施形態〕
図4は本発明に係るカラーフィルター基板を用いたTFT(薄膜トランジスター)アク
ティブマトリクス方式の液晶表示装置の実施例を説明する図である。(a)は、構造平面
図、(b)はそのa−a'断面図である。
Here, there is no light-shielding film (black matrix) on the common substrate 300, and R (red), G (green), and the width of the strip-shaped segment electrode electrode 312 and the strip-shaped common electrode electrode 306 are determined.
The width of the B (blue) color filter layer is smaller. Accordingly, the light incident from the color filter substrate 300 side is given color purity by the light passing through the color filter layer region, and the incident light is directly reflected by the reflection plate 319 on the active element substrate 310 side in the region without the color filter layer. Therefore, the brightness can be secured. The color purity of the color filter is somewhat lowered due to the combination of the two light beams, so that the color purity of the color filter may be increased in order to increase the color purity.
[Third Embodiment]
FIG. 4 is a diagram for explaining an embodiment of a TFT (Thin Film Transistor) active matrix type liquid crystal display device using a color filter substrate according to the present invention. (A) is a structure top view, (b) is the aa 'sectional drawing.

カラーフィルター基板400上には、R(赤)、G(緑)、B(青)のカラーフィルタ
ー402、403,404、更に保護膜405を介したコモン電極406上には配向膜4
07が形成されている。一方、アクティブ素子基板410上には、信号線411と走査線
415で制御されるTFT(薄膜トランジスター)413で接続された透明画素電極41
2があり、配向膜417が形成されている。両基板間には特定ギャップを隔てて液晶43
0が封入されている。また、片方のカラーフィルター基板400には偏光板408、もう
片方のアクティブ素子基板410には偏光板418と反射板419がそれぞれ指定の透過
・吸収軸に合わせて貼り付けられており、周辺環境の入射光の反射光量を液晶にかかる電
極間の電界で制御することにより表示するものである。
On the color filter substrate 400, R (red), G (green), B (blue) color filters 402, 403, 404, and further on the common electrode 406 through the protective film 405, the alignment film 4
07 is formed. On the other hand, on the active element substrate 410, the transparent pixel electrode 41 connected by a TFT (thin film transistor) 413 controlled by the signal line 411 and the scanning line 415.
2 and an alignment film 417 is formed. The liquid crystal 43 is separated by a specific gap between the two substrates.
0 is enclosed. A polarizing plate 408 is attached to one color filter substrate 400, and a polarizing plate 418 and a reflecting plate 419 are attached to the other active element substrate 410 in accordance with the designated transmission / absorption axes, respectively. Display is performed by controlling the amount of reflected light of the incident light by the electric field between the electrodes applied to the liquid crystal.

ここで、カラーフィルター基板400上には、遮光膜(ブラックマトリクス)はなく、
画素電極412より、R(赤)、G(緑)、B(青)のカラーフィルター層の面積は小さ
いか等しくなっている。従って、カラーフィルター基板400側より入射する光はカラー
フィルター層の領域を通過する光によって色純度が与えられ、カラーフィルター層のない
領域では入射光が直接アクティブ素子基板410側の反射板419で反射されるため、従
来の反射型液晶表示装置より明るさを確保できる。両者の光の合成によって色純度は多少
落ちるため色純度を上げるにはカラーフィルターの色純度が高くすればよい。
Here, there is no light shielding film (black matrix) on the color filter substrate 400,
From the pixel electrode 412, the areas of the R (red), G (green), and B (blue) color filter layers are smaller or equal. Accordingly, the light incident from the color filter substrate 400 side is given color purity by the light passing through the color filter layer region, and the incident light is directly reflected by the reflection plate 419 on the active element substrate 410 side in the region without the color filter layer. Therefore, brightness can be ensured compared with the conventional reflective liquid crystal display device. The color purity of the color filter is somewhat lowered due to the combination of the two light beams, so that the color purity of the color filter may be increased in order to increase the color purity.

〔第4実施形態〕
図5は本発明に係る、反射板を基板の外側に配置した半透過・反射型カラー液晶表示装
置の断面図である。本構造は、単純マトリクス方式の液晶表示装置やMIM、TFTを用
いたアクティブマトリクス方式の液晶表示装置に該当する。
[Fourth Embodiment]
FIG. 5 is a cross-sectional view of a transflective color liquid crystal display device according to the present invention in which a reflector is disposed outside the substrate. This structure corresponds to a simple matrix type liquid crystal display device or an active matrix type liquid crystal display device using MIM and TFT.

519は、金属粒子を適当に含有させた半透過型の反射板であり、540は、バックラ
イトである。バックライトを点灯し且つ周辺環境の明るさがバックライトの輝度に比べ暗
い時はバックライトの光の透過量を液晶にかかる電極間の電界で制御することにより表示
を行う。また、バックライトを消灯したとき又はバックライトの輝度に比べ周辺環境が明
るい場合には、周辺環境の光の反射光量を液晶にかかる電極間の電界で制御することによ
り表示を行うものである。
Reference numeral 519 denotes a transflective reflector appropriately containing metal particles, and reference numeral 540 denotes a backlight. When the backlight is turned on and the brightness of the surrounding environment is darker than the brightness of the backlight, display is performed by controlling the amount of light transmitted through the backlight by the electric field between the electrodes on the liquid crystal. In addition, when the backlight is turned off or when the surrounding environment is brighter than the luminance of the backlight, display is performed by controlling the amount of reflected light of the surrounding environment by the electric field between the electrodes on the liquid crystal.

本実施形態においても、第1実施形態ないし第3実施形態において説明したのと同様の
カラーフィルター基板500を備えているため、反射型として使用する状態では、カラー
フィルター基板500側より入射する光はカラーフィルター層の領域を通過する光によっ
て色純度が与えられ、カラーフィルター層のない領域では入射光が直接アクティブ素子基
板510側の反射板519で反射されるため、明るさを確保できる。
Also in this embodiment, since the same color filter substrate 500 as described in the first to third embodiments is provided, the light incident from the color filter substrate 500 side is not used in the state of being used as a reflection type. Color purity is given by the light passing through the color filter layer region, and since the incident light is directly reflected by the reflection plate 519 on the active element substrate 510 side in the region without the color filter layer, the brightness can be ensured.

〔第5実施形態〕
図6は本発明に係る、反射板を基板の内側に配置した反射型カラー液晶表示装置の断面
図である。本構造は、単純マトリクス方式の液晶表示装置やMIM、TFTを用いたアク
ティブマトリクス方式の液晶表示装置に該当する。
[Fifth Embodiment]
FIG. 6 is a cross-sectional view of a reflective color liquid crystal display device according to the present invention in which a reflector is disposed inside the substrate. This structure corresponds to a simple matrix type liquid crystal display device or an active matrix type liquid crystal display device using MIM and TFT.

612は、薄膜アルミニウムから成る反射板であり、図1、図3、図4、図5よりも色
純度が高く且つ明るい表示が実現できる。また、反射板をパネルに内蔵することにより、
像が二重に見えないという長所がある。
Reference numeral 612 denotes a reflector made of thin-film aluminum, which can realize a brighter display with higher color purity than those of FIGS. 1, 3, 4, and 5. In addition, by incorporating a reflector in the panel,
There is an advantage that the image does not look double.

本実施形態においても、第1実施形態ないし第3実施形態において説明したのと同様の
カラーフィルター基板600を備えているため、カラーフィルター基板600側より入射
する光はカラーフィルター層の領域を通過する光によって色純度が与えられ、カラーフィ
ルター層のない領域では入射光が直接アクティブ素子基板610側の反射板612で反射
されるため、明るさを確保できる。
Also in this embodiment, since the same color filter substrate 600 as described in the first to third embodiments is provided, the light incident from the color filter substrate 600 side passes through the region of the color filter layer. Color purity is given by light, and incident light is directly reflected by the reflection plate 612 on the active element substrate 610 side in a region where there is no color filter layer, so that brightness can be ensured.

第1から第5実施形態については、カラーフィルターの配置がモザイク状になっている
が、デルタ配列でも同様である。また、カラーフィルターの色としては、R、G、Bの補
色であるシアン、マゼンタ、イエローを用いても同様である。
In the first to fifth embodiments, the color filters are arranged in a mosaic pattern, but the same applies to the delta arrangement. The same applies to the color of the color filter using cyan, magenta, and yellow which are complementary colors of R, G, and B.

また、カラーフィルター面積の画素電極面積に対する縮小量は、R、G、Bで均等にし
てもよいが、カラーフィルターの透過輝度に比例して設定しても良い。また、カラーフィ
ルター面積の画素電極面積に対する縮小量は、色純度を高めるにはできるだけ少なくし、
また明るくするには大きくすれば良いがその分色純度がおちる。これは、従来構造と類似
であるが、従来のようにカラーフィルター自身の色純度を落として明るくするよりも明る
さと色純度を確保できる。
The reduction amount of the color filter area with respect to the pixel electrode area may be equal for R, G, and B, but may be set in proportion to the transmission luminance of the color filter. Also, the amount of reduction of the color filter area with respect to the pixel electrode area should be as small as possible to increase color purity.
In order to brighten, the color purity can be reduced. This is similar to the conventional structure, but the brightness and color purity can be ensured compared to the conventional case where the color purity of the color filter itself is lowered and brightened.

単純マトリクス方式の液晶表示装置やMIMを用いたアクティブマトリクス方式の液晶
表示装置において、カラーフィルターの幅は対応する該画素電極を兼ねた信号配線ライン
の幅よりも狭いか同じであり、且つ隣接するカラーフィルターの間には遮光層が設けられ
ていない構造とすることで、画素電極のより中央部で色純度を稼ぎ、カラーフィルターの
画素電極周辺部で透過光量を増やすことで全体的な明るさを向上させることができるとい
う効果を有する。
In a simple matrix type liquid crystal display device or an active matrix type liquid crystal display device using an MIM, the width of the color filter is narrower than or equal to the width of the corresponding signal wiring line also serving as the pixel electrode, and adjacent to each other. By adopting a structure in which no light-shielding layer is provided between the color filters, the overall brightness is achieved by increasing the color purity at the center of the pixel electrode and increasing the amount of transmitted light around the pixel electrode of the color filter. It has the effect that can be improved.

また、TFT(薄膜トランジスター)を用いたアクティブマトリクス方式の液晶表示装
置において、カラーフィルターの各1色は該液晶表示装置の画素電極群の1ドットに対応
して形成されており、1ドットを表示する画素電極の面積に比べ、該画素電極に対応して
配置されたカラーフィルターの面積が同じかまたは狭く、且つ隣接するカラーフィルター
の間には遮光層が設けられていない構造とすることで、画素電極のより中央部で色純度を
稼ぎ、カラーフィルターの画素電極周辺部で透過光量を増やすことで全体的な明るさを向
上させることができるという効果を有する。
Further, in an active matrix type liquid crystal display device using TFT (thin film transistor), each color filter color is formed corresponding to one dot of a pixel electrode group of the liquid crystal display device, and one dot is displayed. Compared to the area of the pixel electrode, the area of the color filter disposed corresponding to the pixel electrode is the same or narrow, and a light shielding layer is not provided between adjacent color filters. There is an effect that the overall brightness can be improved by increasing the color purity at the center of the pixel electrode and increasing the amount of transmitted light at the periphery of the pixel electrode of the color filter.

また、本発明のカラーフィルター基板は、色純度が高い透過型液晶表示装置用カラーフ
ィルターと同等のものを使えるためフィルター材料及び製造条件を変更する必要がないた
め、製造ラインの効率及び品質の安定性においても、材料調達・管理面などにおける負担
が減少し、結果的にカラーフィルター基板の低コスト化及び高品質化がはかれる。
In addition, since the color filter substrate of the present invention can use the same color filter as that for a transmissive liquid crystal display device with high color purity, it is not necessary to change the filter material and manufacturing conditions, so that the efficiency and quality of the manufacturing line can be stabilized. In terms of performance, the burden on material procurement and management is reduced, and as a result, the cost and quality of the color filter substrate can be reduced.

本発明の第1実施形態を示す液晶表示装置の構造平面図(a)とそのa−a'断面図(b)である。1A is a structural plan view of a liquid crystal display device showing a first embodiment of the present invention, and FIG. 従来の液晶表示装置の構造平面図(a)とそのa−a'断面図(b)である。FIG. 2 is a structural plan view (a) of a conventional liquid crystal display device and an aa ′ sectional view (b) thereof. 本発明の第2実施形態を示す液晶表示装置の構造平面図(a)とそのa−a'断面図(b)である。It is the structure top view (a) of the liquid crystal display device which shows 2nd Embodiment of this invention, and its aa 'sectional drawing (b). 本発明の第3実施形態を示す液晶表示装置の構造平面図(a)とそのa−a'断面図(b)である。It is the structure top view (a) of the liquid crystal display device which shows 3rd Embodiment of this invention, and its aa 'sectional drawing (b). 本発明の、反射板を基板の外側に配置した半透過・反射型カラー液晶表示装置の断面図である。It is sectional drawing of the transflective color liquid crystal display device which has arrange | positioned the reflecting plate of the outer side of the board | substrate of this invention. 本発明の、反射板を基板の内側に配置した反射型カラー液晶表示装置の断面図である。It is sectional drawing of the reflection type color liquid crystal display device which has arrange | positioned the reflecting plate inside the board | substrate of this invention.

符号の説明Explanation of symbols

100,200,300,400,500,600…カラーフィルター基板、102,
202,302,402,502,602…R(赤)カラーフィルター、103,203
,303,403,503,603…G(緑)カラーフィルター、104,204,30
4,404,504,604…B(青)カラーフィルター、105,205,305,4
05,505,605…保護膜、106,206,306,506,606…短冊透明電
極、107,117,207,217,307,317,407,417,507,51
7,607,617…配向膜、108,118,208,218,308,318,40
8,418,508,518,608…偏光板、119,219,319,419,51
9…反射板、110,210,410,510,610…アクティブ素子基板、310…
セグメント基板、111,211,411,511,611…信号線、112,212,
412,512,612…画素電極、312…セグメント電極、113,213…MIM
素子、413…薄膜トランジスター、114,214,414…画素電極接続電極、41
5…走査線、201…遮光膜(ブラックマトリクス)、130,230,330,430
,530,630…液晶、540…バックライト。
100, 200, 300, 400, 500, 600 ... color filter substrate, 102,
202, 302, 402, 502, 602... R (red) color filter, 103, 203
, 303, 403, 503, 603... G (green) color filter, 104, 204, 30
4,404,504,604 ... B (blue) color filter, 105,205,305,4
05, 505, 605 ... protective film, 106, 206, 306, 506, 606 ... strip transparent electrode, 107, 117, 207, 217, 307, 317, 407, 417, 507, 51
7,607,617 ... Alignment film, 108, 118, 208, 218, 308, 318, 40
8, 418, 508, 518, 608... Polarizing plate, 119, 219, 319, 419, 51
9 ... reflector, 110, 210, 410, 510, 610 ... active element substrate, 310 ...
Segment substrate, 111, 211, 411, 511, 611 ... signal line, 112, 212,
412, 512, 612 ... pixel electrode, 312 ... segment electrode, 113, 213 ... MIM
Element 413... Thin film transistor 114, 214, 414 Pixel electrode connection electrode 41
5 ... scanning line, 201 ... light shielding film (black matrix), 130, 230, 330, 430
, 530, 630 ... liquid crystal, 540 ... backlight.

Claims (4)

一対の基板間に配置された液晶と、反射手段とを備えた液晶表示装置であって、
前記一対の基板のうち一方の基板上に設けられた、複数の短冊状の第1画素電極群と、
前記一対の基板のうち他方の基板上に設けられ、前記第1画素電極群と交差する複数の
短冊状の第2画素電極群と、
前記第1及び第2画素電極群と平面的に重なると共に、前記反射手段の一部に平面的に
重なる複数の島状のカラーフィルターと、を有し、
前記島状のカラーフィルターの全周に渡り、当該島状のカラーフィルターの外側にも前
記反射手段が配置されていることを特徴とする液晶表示装置。
A liquid crystal display device comprising a liquid crystal disposed between a pair of substrates and a reflecting means,
A plurality of strip-shaped first pixel electrode groups provided on one of the pair of substrates;
A plurality of strip-shaped second pixel electrode groups that are provided on the other of the pair of substrates and intersect the first pixel electrode group;
A plurality of island-shaped color filters that planarly overlap the first and second pixel electrode groups and planarly overlap a part of the reflecting means;
2. A liquid crystal display device according to claim 1, wherein the reflecting means is disposed outside the island-shaped color filter over the entire circumference of the island-shaped color filter.
前記第1及び第2画素電極群が互いに交わる複数の交差のうち隣接する交差に対応し且
つ互いに隣接する前記島状のカラーフィルター同士の間には、遮光層が設けられていない
ことを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。
A light-shielding layer is not provided between the island-shaped color filters that correspond to adjacent ones of a plurality of intersections where the first and second pixel electrode groups intersect each other and are adjacent to each other. The liquid crystal display device according to claim 1.
発光体を更に備え、
前記発光体の光による表示と前記反射手段により反射された光による表示とを行うこと
を特徴とする請求項1または請求項2に記載の液晶表示装置。
Further comprising a light emitter,
3. The liquid crystal display device according to claim 1, wherein display by light of the light emitter and display by light reflected by the reflecting means are performed.
前記発光体を点灯し且つ周辺環境の明るさが前記発光体の輝度に比べ暗い場合には、前
記発光体の光を透過することにより表示を行い、
前記発光体を消灯したとき又は前記発光体の輝度に比べ周辺環境が明るい場合には、前
記反射手段によって周辺環境の光を反射することにより表示を行うことを特徴とする請求
項3に記載の液晶表示装置。
When the light emitter is turned on and the brightness of the surrounding environment is darker than the luminance of the light emitter, display is performed by transmitting the light of the light emitter,
4. The display according to claim 3, wherein display is performed by reflecting light of the surrounding environment by the reflecting means when the light-emitting body is turned off or when the surrounding environment is brighter than the luminance of the light-emitting body. Liquid crystal display device.
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