JP2012003231A - 電気泳動表示装置およびその駆動方法、電子機器 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】本発明の電気泳動表示装置は、第1基板および第2基板と、第1基板および第2基板との間に配置され、少なくとも分散媒と当該分散媒内に混入された粒子とを有する電気泳動層と、第1基板の電気泳動層側に画素ごとに島状に形成され、互いに独立に駆動される第1電極と、第2基板の電気泳動層側に形成され第1電極よりも広い面積の第2電極と、第1電極に接続されるトランジスタと、第1電極が存在しない第1のトランジスタのドレイン電極上の少なくとも一部に配置される第1制御電極と、を備え、第1制御電極には帯電した粒子をはじく電位が印加される構成となっている。
【選択図】図5
Description
このような電気泳動表示装置において、下記特許文献1〜3に記載されているような3粒子を用いたカラー電気泳動表示装置の概念が提案されている。これらには、電荷が正に帯電した粒子、負に帯電した粒子、無帯電の粒子の3粒子が3つの電極を用いて駆動されることが記載されている。
本発明によれば、前記粒子をはじく電位が、第2電極の電位と同電位、第1電極の電位と同電位、又は第1電極の電位と第2電極の電位との間の電位とされることにより、第1制御電極上の粒子を効率よくはじくことができる。
本発明によれば、平面視において第1電極の周囲に第1制御電極を配置することが可能である。また、第1制御電極と第1電極とが同一層に形成された場合でもこれら第1制御電極と第1電極との絶縁性を確保され、ショート不良の発生を防止することができる。
本発明によれば、複数の前記第1電極どうしは、第1電極より第1基板側の層に形成された第1接続電極により相互に接続されていることから、複数の第1電極に一括して同電圧を印加することが可能となり、制御が容易になる。
前記第1および前記第2の動作において、前記第1制御電極に帯電した前記粒子をはじく電位を印加することが好ましい。
本発明によれば、粒子の移動がスムーズに行われて安定したカラー表示が可能な表示部を備えていることから、表示画像の明度、再度、色相の少なくともいずれかを適宜制御することが可能である。
本明細書では、赤色をRとも表記し、シアン、マゼンタ、イエローの各色をそれぞれC、M、Yとも表記する。
図1(a)は、電気泳動表示装置100の全体構成を示す平面図である。
図1(a)に示すように、本実施形態の電気泳動表示装置100は、素子基板300が対向基板310よりも大きな平面寸法を有しており、対向基板310よりも外側に張り出した素子基板300上に2つの走査線駆動回路61と2つのデータ線駆動回路62とが外部機器と接続するためのフレキシブル基板201,202上にCOF(Chip On Film)実装(あるいはTAB(Tape Automated Bonding)実装)されている。そして、走査線駆動回路61が実装されたフレキシブル基板201が、素子基板300の一短辺に沿った辺縁部に形成された端子形成領域に、ACP(異方性導電ペースト)やACF(異方性導電フィルム)等を介して実装されている。ここで、素子基板300は、後述する第1基板30を基体として構成され、対向基板310は、後述する第2基板31を基体として構成されている。
図1(b)に示すように、電気泳動表示装置100の表示部5には、複数の画素40がマトリクス状に配列されている。表示部5の周辺には、走査線駆動回路61およびデータ線駆動回路62が配置されている。走査線駆動回路61およびデータ線駆動回路62は、それぞれコントローラー(不図示)と接続されている。コントローラーは、上位装置から供給される画像データや同期信号に基づき、走査線駆動回路61およびデータ線駆動回路62を総合的に制御する。
図2に示すように、電気泳動表示装置100は、素子基板300と対向基板310との間に電気泳動層32が挟持されている。素子基板300は第1基板30を有してなり、この第1基板30の電気泳動層32側の面には島状の複数の画素電極35A(第1電極)および複数の画素電極35B(第3電極)が形成され(図2においては1つずつ図示してある)ている。一方、対向基板310は第2基板31を有してなり、この第2基板31の電気泳動層32側の面には対向電極37(第2電極)が形成されている。対向電極37は平面視で画素電極35A,35Bを覆い、画素電極35A,35Bよりも平面視における面積が広く形成されており、ここでは、対向基板310の少なくとも表示に寄与する部分を覆う領域に形成されている。
そして、画素電極35Aにプラスの電圧を印加すると負帯電粒子26(Bk)が画素電極35A上に集められ、画素電極35Bにマイナスの電圧を印加すると正帯電粒子27(W)が画素電極35B上に集められる。なお、対向電極37には共通電位としてグランド電位が印加される。
よって、ここでは小さい面積の黒表示が表現できる。
なお、対向電極37に負帯電粒子26(Bk)および正帯電粒子27(W)を移動させない場合、つまり各画素電極35Aにプラス電圧VHを印加して、画素電極35Bにマイナス電圧VLを印加してすべての粒子26(Bk)を画素電極35A上に集めるとともに、すべての正帯電粒子27(W)を画素電極35B上に集めた場合には、赤色の無帯電粒子28(R)の色が第2基板31側から視認されるため、画素全体が赤表示になる。
図3は、電気泳動表示装置における駆動時における粒子の分布状態を示す説明図である。
図3(a)では、画素電極35Aにプラスの電圧VH(正の最大値)が印加され、画素電極35Bにマイナス電圧VL(負の最大値)が印加されている。この場合には、負帯電粒子26(Bk)が画素電極35A上に集められ、正帯電粒子27(W)が画素電極35B上に集められ、対向電極37側から見たときに視認されるのは赤色の無帯電粒子28(R)のみの色である。よってここでは赤表示となる。図中の矢印は入射光が散乱する様子を示しており、入射光は赤色の無帯電粒子28(R)において吸収される。
負帯電粒子26(Bk)は対向電極37側において2次元あるいは3次元的な分布となり、対向電極37側から電気泳動層32を見たときに多くの負帯電粒子26(Bk)の色が視認される。よってここでは黒表示となっている。図中の矢印で示すように、入射光は、負帯電粒子26(Bk)において吸収されて黒表示となる。
このように、印加する電圧の大きさによって対向電極37側への黒色の負帯電粒子26(B)の移動量を制御することによって明度の制御を行う。
また、図3の説明では各画素電極35A,35Bに印加する電圧の大きさで粒子26(Bk),27(W)の移動量および分布範囲を制御したが、電圧の印加時間の長短でも制御することが可能である。
粒子27(W)による白表示には、入射光が粒子により複数回散乱されることが必要なため、電気泳動層32内の3次元的な深さ方向の分布も必要になる。上記した視認される面積とは、粒子の2次元、3次元的分布を含めて実際に視認される実効的な面積をさす。
以上説明したように、負帯電粒子26(Bk),正帯電粒子27(W)の移動量および分布範囲を制御することによって、各画素における明度と彩度の制御が可能である。
続いて、画素電極35A,35Bに所定の書き込み電圧をそれぞれ印加して、黒表示(図3(b))、白表示(図3(c))あるいは暗い赤表示(図3(d))を表示する。
図4に示す電気泳動表示装置は、赤色の無帯電粒子28(R)に代えて、マゼンタ色の無帯電粒子28(M)を保持した電気泳動層32を有している。
この電気泳動表示装置では、最初の画像を表示するプリセット状態と次の画像を表示するプリセット状態において各画素電極35A,35Bに印加する電圧の極性を反転させている。
図5に示すように、本実施形態の電気泳動表示装置100は、第1基板30上に複数の走査線66と複数のデータ線68A,68Bとが設けられている。ここで、本実施形態の走査線66は、表示領域内において2つに分岐された第1走査線66Aおよび第2走査線66Bを有する。
図6に示すように、第1基板30上には、画素40ごとに、選択トランジスタTR1,TR2と、接続電極44A,44Bと、画素電極35A,35Bと、制御電極13と、が設けられている。
画素電極35Aおよび画素電極35Bはそれぞれ複数ずつ設けられており、平面視円形状を呈する。複数の画素電極35Aどうしは、それぞれがコンタクトホールH1を介して接続される平面視櫛歯形状を呈する接続電極44Aにより相互に接続され、それぞれがコンタクトホールH2を介して接続される複数の画素電極35Bどうしは平面視櫛歯形状を呈する接続電極44Bにより相互に接続されている。
接続電極44Aの各枝部442aは複数の画素電極35Aに対応し、接続電極44Bの各枝部442bは複数の画素電極35Bに対応している。これにより、複数の画素電極35Aは接続電極44Aによって相互に接続され、複数の画素電極35Bは接続電極44Bによって相互に接続されている。
この層間絶縁膜43は平坦化膜として機能する。なお、層間絶縁膜42に平坦化膜としての機能を付与できれば層間絶縁膜43は必ずしも必要ではなく、省略することができる。
そして、これら層間絶縁膜42,43に形成されたコンタクトホールH2(H1:図6)を介して50nmのITOからなる画素電極35B(35A:図6)が複数設けられている。制御電極13は、画素電極35Bと同層で、同じく厚さ50nmのITOで設けられている。
図8に示すように、本実施形態の電気泳動表示装置100は、上述したような構成の素子基板300と対向基板310との間に電気泳動層32が挟持されてなり、該電気泳動層32には透明な分散媒21(T)中にマイナスに帯電した黒色の負帯電粒子26(B)と、プラスに帯電した白色の正帯電粒子27(W)と、赤色の無帯電粒子28(R)とが複数個ずつ保持されている。より詳しくは、第1基板30から画素電極35A、35Bまでを含む素子基板300と、第2基板31及び対向電極37を含む対向基板310との間に電気泳動層32が挟持されている。
また、素子基板300と対向基板310との間に設けられた隔壁によって分離された領域に分散媒及び帯電粒子を封入した構成でも良い。このように区画された電気泳動層においても、他の実施例同様の動作を行なうことができる。プラスとマイナスに帯電した色の異なる粒子をカプセル型、非カプセル型のいずれにおいても用いることができる。
これらのうちの1種または2種以上を組み合わせて用いることができる。
こうした現象が生じた原因は以下のように考えられる。
このように本実施形態の構成によれば、制御電極13を設けて領域Cにおける電位を制御することによって、正帯電粒子27の移動をスムーズにし、領域Cにおける帯電粒子27の滞留を防止することができる。
図11および図12は、電気泳動表示装置の駆動方法の説明図である。ここでは白と黒の2粒子系を例に説明する。
本実施形態の電気泳動表示装置の駆動方法においては、第1プリセット期間T1と、画像表示期間T2と、第2プリセット期間T3と、を備え、第1プリセット期間T1と第2プリセット期間T3とにおいて各画素電極35A,35Bに印加する電圧の極性を反転させている。
図11(a)は図3(a)に対応するもので、ここでは書き換えのプリセット状態と呼ぶ。
このようにして、対向電極37上に一部の負帯電粒子26(Bk)と一部の正帯電粒子27(W)とを分布させることでグレー表示が得られる。また、この場合は先に説明したように、図11(b)と図12(a)の2回の動作をもって表示している。
ここで、図3(b)に示したような黒、白、赤の3粒子系で黒表示を行う場合は、図3(a)に示した状態基準にして、画素電極35A,35Bにそれぞれマイナス電圧VLを印加するとともに制御電極13にもマイナス電圧VLを印加する。
また、図3(c)に示したような白表示を行う場合は、画素電極35A,35Bにそれぞれプラス電圧VHを印加するとともに制御電極13にもプラス電圧VHを印加する。
また、図3(d)に示したような暗い赤表示を行う場合は、画素電極35Aにマイナス電圧Vl(Vl=VL)を印加し、画素電極35Bにマイナス電圧VLを印加する。また、同時に制御電極13にはグランド電位を印加する。
上記画素電極35A,35Bに対する印加電圧の大小関係は一例である。なぜなら、これらの値の大小関係は画素電極35Aと画素電極35Bとの距離や、画素電極35A、35Bと対向電極37との距離や画素電極35A、35Bの電気泳動材料によっても変わるからである。
さらに、プリセット期間ごとに2つの画素電極35A、35Bに印加する電圧の極性の切り替えは1画面毎でなく、複数の画面毎でも良い。
以下に、電気泳動表示装置の製造方法について述べる。
図13〜図15は電気泳動表示装置の製造工程を説明するための部分断面図である。
なお、以下の説明において、図6および図7を適宜参照する。
次に、図14(b)に示すように、層間絶縁膜42上に厚さ1umの感光性アクリルをスピンコート法で塗布することによって層間絶縁膜43を形成する。その後、層間絶縁膜43を部分的に露光、現像して開口し、さらに層間絶縁膜43をマスクとしてドライエッチングで層間絶縁膜42の一部を除去する。これによりドレイン電極41d上を一部露出させる貫通孔11bを複数形成する。
以下、制御電極の変形例について述べる。
先に述べた第1実施形態の電気泳動表示装置100では、制御電極13の開口13Aの平面視における形状が円形状とされていたが、これに限られることはなく、例えば図16(a)に示すような四角形状の開口13Bとしてもよいし、これ以外にも楕円形状や三角形状などを採用してもよい。また、平面視四角形状の開口13Bとする場合には、図16(b)に示すように画素電極35A,35Bの平面視の形状も四角形状に揃え、その4辺が開口13Bの4辺に対向するように向きを一致させることが好ましい。これにより、接続電極44A,44B(ドレイン電極41d)上を制御電極13でできる限り覆うことができる。つまり、制御電極13によってドレイン電極41d上がシールドされるため、データ線68の電圧が電気泳動材料に直接印加されてその電圧により表示に影響が及ぶようなことが防止される。よって、良好な表示を安定して得られることとなる。
このような制御電極23を設けることによって上記した制御電極と同様の効果が得られることになる。
次に、第2実施形態の電気泳動表示装置について述べる。
図18は、第2実施形態の電気泳動表示装置の画素構成について示す平面図である。また、図19は、第2実施形態における制御電極の変形例を示す平面図である。
図18に示すように、第1基板30上には、画素40ごとに、選択トランジスタTR1,TR2と、接続電極44A,44Bと、画素電極35A,35Bと、制御電極17(第1制御電極)および制御電極18(第2制御電極)と、が設けられている。
図18,19では、制御電極17,18が走査線66A、66Bに平行になるように設けられたが、データ線68A、68Bと平行になるように設けても良い。この時にその一部以上がデータ線68A、68Bを覆うように設けても良い。
次に、第3実施形態の電気泳動表示装置について述べる。
図20は、第3実施形態の電気泳動表示装置の概略構成を示す部分断面図である。
図20に示すように、電気泳動表示装置は、第1基板30上に、ゲート電極41e、ゲート絶縁膜41b、半導体層41a、ソース電極41cおよびドレイン電極41dを有してなる選択トランジスタTR1と、接続電極44B(44A)とを備え、さらにこれらを覆うようにして第1基板30上に形成された層間絶縁膜42と、層間絶縁膜42上に形成された厚さ300nmのアルミニウムからなる制御電極18(17)と、制御電極18(17)を覆うようにして形成された厚さ300nmの窒化シリコン膜からなる層間絶縁膜45と、層間絶縁膜45上に形成された層間絶縁膜43とを有している。画素電極35B(35A)は、3つの層間絶縁膜42,45,43を貫通させて形成されたコンタクトホールHを介して接続電極44B(44A)と接続されている。
1つ目は、制御電極18(17)の配線抵抗が高くなることである。
画素電極35B(35A)は一般にITOが用いられているが、比抵抗が高いことから、第2実施形態で示すように細長い配線状にした場合には電位が一定に定まりにくい。これがクロストークの原因となる。
2つ目は、歩留まりの低下である。画素電極35B(35A)と2つの制御電極18(17)との距離が近く、かつ表示エリアの前面(第1基板30の最表層)に存在するためショート不良が生じやすい。
また、本実施形態の構成によれば、制御電極18(17)の形成材料としてITO以外の導電材料を用いることが可能となる。
なお、画素電極35B(35A)は、帯電粒子26,27を制御するために第1基板30の最上層であることが望ましい。
ここでは、画素電極85A,85B同士が等間隔に配置されている。そして、複数の画素電極85Aどうしおよび複数の画素電極85Bどうしを接続する接続電極84A、84Bはこれらよりも第1基板30側に配置される。接続電極84A,84Bは、画素電極85A,85Bの延在方向に対して垂直に延在する平面視矩形状を呈している。
なお、制御電極83と画素電極85A,85Bとが同じ層に形成されていてもよい。
例えば、図23(a)では、赤粒子の変わりにマゼンタ粒子を用いた。無色透明な分散媒21(T)中には、マイナスに帯電した黒色の負帯電粒子26(Bk)とプラスに帯電した白色の正帯電粒子27(W)とマゼンタ色の無帯電粒子28(M)が保持されている。この場合、画素電極35Aにプラスの電圧VHを印加するとともに画素電極35Bにマイナスの電圧VLを印加することで薄いマゼンタ表示が可能となる。
なお、帯電粒子としてさらにシアン、イエローを用い、シアン、マゼンタ、イエローのいずれかの帯電粒子を含むサブ画素を設けることにより色相の制御を行うことができ、カラー表示が可能となる。
なお、図23(c)では、図23(a)で表示可能なマゼンタ色よりも濃い色の表示が可能である。
また、帯電粒子、無帯電粒子および分散媒の色としてはCMY、RGBなどを用いてもよい。
図23(b)、(c)においてもサブ画素を用いることによりカラー表示が可能である。
このような帯電粒子の混在は、図23(a)の白色の正帯電粒子27(W)、黒色の負帯電粒子26(Bk)、マゼンタの無帯電粒子28(M)の各々をシアン、マゼンタ、イエローのいずれかの粒子に置き換えたような状態である。また、無帯電粒子と帯電粒子間でも混在すれば混色が可能である。
この方法ではサブ画素を用いないので、隔壁のようなサブ画素の分離手段も用いない。
このように、透明粒子29を混在させておくことにより、分散媒21中において光を効果的に散乱させることができ、表示輝度を向上させることができる。その結果、高いコントラスト表示が可能となる。
本発明のように、着色分散媒と着色粒子とを任意に組み合わせることによりフルカラー表示が可能となる。
図25に示す電気泳動層32には、黒色の分散媒21(Bk)中にプラスに帯電した白色の正帯電粒子27(W)が保持されている。第1基板30上には複数の画素電極35とこの画素電極35の周囲に制御電極13とが形成されている。そして、ここでは、画素電極35にプラス電圧を印加すると、この電圧に対応する電位と対向電極37のグランド電位との電位差(電圧)に起因する電界によってプラスに帯電した正帯電粒子27(W)は対向電極37側に移動する。また、同時に制御電極13にもプラス電圧を印加することによって、正帯電粒子27(W)が制御電極13上へと引き寄せられることなく対向電極37側へと確実に移動する。
例えば、画素電極35A(図中左側)に中程度の大きさのプラス電圧Vh(Vh<VH)を印加すると、画素電極35Aに印加される電圧があまり大きくないため対向電極37側であまり広がらずに分布し、正帯電粒子27(W)が狭い範囲に集中してスポット的な分布を実現できる。また、移動する粒子数も少なくなる。よって、ここでは小さい面積の白表示が表現できる。
また、対向電極37に到達する正帯電粒子27(W)の数と分布状態(分布領域)を制御することで黒表示または白表示、あるいは黒から白までの中間階調の表示を制御できる。また、この画素電極35を1つの画素内で島状に複数設けることにより、より制御性良く表示をコントロールできる。
図25の1粒子系では2つの画素電極35A、35Bを用いており、図示していないが、実施例1で説明したようにそれぞれの画素電極にトランジスタTR1、TR2が接続されている。平面視の構成は図6と同様である。また、駆動方法は図11、12で説明したものと基本的に同じである。ここでは図25に示したように2つの画素電極35A、35Bに同時に電圧を印加することができる。図11(b)と図12(a)の動作を1回で行なう。その時、制御電極13にはプラスの電圧が印加される。ただし図11のように順次印加をおこなうことも可能である。異極性の粒子が存在しないため図11(a)に相当する第1のプリセット動作のみ行い、第2のプリセット動作は行なわない。
また、1粒子系においては、1つのトランジスタTR1で1画素を構成することも可能である。この場合は図6のトランジスタTR2およびそれに接続された電極を除去した構成となる。駆動方法は図11、12で説明したものと基本的に同じである。画素電極35Bが存在しないため図12(a)、(b)を省略し、図11(a),(b)の粒子26(Bk)の極性をマイナスからプラスに変更したものとなり、その2つを交互に繰り返すものになる。
上記において帯電粒子の極性はプラスに限る必要は無い。
また、各実施形態では液体の分散媒を用いているが、分散媒は気体でも良い。
また、分散媒21中に含まれる各種粒子としては、粒子の中心を空洞にした構造のものを用いても良い。このような構成によれば、粒子の表面で光を散乱させることに加えて、粒子内部の、空洞を構成する壁面においても光を散乱させることができ、光の散乱効率を向上させることが可能となる。よって、白、及びその他の色の発色性を向上させることができる。
次に、上記各実施形態の電気泳動表示装置を電子機器に適用した場合について説明する。
図29は、本発明の電気泳動表示装置を適用した電子機器の具体例を説明する斜視図である。
図29(a)は、電子機器の一例である電子ブックを示す斜視図である。この電子ブック1000は、ブック形状のフレーム1001と、このフレーム1001に対して回動自在に設けられた(開閉可能な)カバー1002と、操作部1003と、本発明の電気泳動表示装置によって構成された表示部1004と、を備えている。
なお、本発明の電気泳動表示装置を適用可能な電子機器の範囲はこれに限定されず、帯電粒子の移動に伴う視覚上の色調の変化を利用した装置を広く含むものである。
上記した図2では、画素電極35Aから対向電極37側に向かって負帯電粒子26(Bk)の一部が移動して、移動した大多数の帯電粒子が対向電極37に到達してその近傍に位置している。しかし実際には、図30に示すように、画素電極35Aに所定のマイナス電圧が印加されると、画素電極35Aを離れた帯電粒子のすべてが対向電極37に到達するのではなく、画素電極35Aと対向電極37との間の分散媒21(T)中に位置(浮遊)する負帯電粒子26(Bk)もいくつか存在する。この場合においても、透明な分散媒21(T)中に位置する黒色の負帯電粒子26(Bk)を含めた、対向電極37側から見た実効的な粒子の分布面積により階調や混色を表現する。
全ての帯電粒子を画素電極35近傍、あるいは対向電極37近傍に移動させるためには、ある程度長い時間又は大きな電圧を印加する必要がある。
図31(a)に示すように、画素電極35Aに対するプラス電圧VHの印加時間が短い場合は、全ての負帯電粒子26(Bk)が画素電極35側へと移動しきらず、一部の負帯電粒子26(Bk)が分散媒21(T)中に位置することになる。また、図31(b)に示すように、画素電極35Aへのマイナス電圧VLの印加時間が短い場合には、全ての負帯電粒子26(Bk)が対向電極37側へと移動しきらず、一部の負帯電粒子26(Bk)が分散媒21(T)中に位置することになる。
この場合においても、分散媒21(T)中の負帯電粒子26(Bk)を含めた対向電極37側から見た実効的な粒子の分布面積により階調や混色を表現する。
図32に示すように、ここでは、素子基板300の最上層に島状の画素電極35を用いない構成となっており、それ以外は先の実施形態と同様である。
本実施例では、第1基板30上に積層された層間絶縁膜42,43を共に貫通するようにして形成された貫通孔71内において、接続電極44(44A,44B)の一部が露出している。層間絶縁膜42,43には、接続電極44を部分的に露出させるための貫通孔71が多数形成されている。具体的には、トランジスタTR(TR1,TR2)のドレイン電極41dに接続された接続電極44(44A,44B)と重なるようにこれらの形状に倣って多数の貫通孔71が所定の間隔をおいて形成されており、各貫通孔71を介して接続電極44(44A,44B)が部分的に露出する構成となっている。これら多数の貫通孔71内で露出する接続電極44(44A,44B)の一部は、先の実施形態で用いた島状の画素電極35(35A,35B)と同様の機能を果たすものであり、電気泳動層32と接している。このような構成であっても、電気泳動表示装置としての動作は、先の実施形態と同様である。
また、図32に示したように画素電極35を別層で設けない場合は、少なくとも貫通孔71内の接続電極44の表面の材料を対向電極37と同一材料とする事が信頼性の点から好ましい。
また、以上の説明は電気泳動を用いた表示装置について説明したが、現実にはその中に誘電泳動が含まれることもある。両者が混在する場合は厳密にそれらを分離することは困難である。その場合も本願の説明と同様の現象が発生する場合は本願の1事例と考える事が出来る。
また、粒子26,27等の移動により生じる分散媒21の移動により粒子の移動が補助され、移動しやすくなる事もあるが、この場合も上記と同様である。
Claims (23)
- 第1基板および第2基板と、
前記第1基板および前記第2基板との間に配置され、少なくとも分散媒と当該分散媒内に混入されたプラス又はマイナスに帯電した粒子とを有する電気泳動層と、
前記第1基板の前記電気泳動層側に画素ごとに島状に形成され、互いに独立に駆動される第1電極と、
前記第2基板の前記電気泳動層側に形成され前記第1電極よりも広い面積の第2電極と、
前記第1電極に接続されるトランジスタと、
第1の前記トランジスタのドレイン電極上のうち前記第1電極が存在しない領域の少なくとも一部に配置される第1制御電極と、を備え、
前記第1制御電極には前記粒子をはじく電位が印加されることを特徴とする電気泳動表示装置。 - 前記粒子をはじく電位が、前記第2電極の電位と同電位、前記第1電極の電位と同電位、又は前記第1電極の電位と前記第2電極の電位との間の電位であることを特徴とする請求項1記載の電気泳動表示装置。
- 前記第1制御電極が、前記第1電極が形成された層と第1の前記トランジスタのドレイン電極が形成された層との間に配置されていることを特徴とする請求項1または2記載の電気泳動表示装置。
- 前記第1制御電極が、前記第1電極が形成された層と同じ層に形成されていることを特徴とする請求項1または2のいずれか一項に記載の電気泳動表示装置。
- 前記第1制御電極には前記第1電極と対向する位置に、前記第1電極の面積よりも大きい面積を有する開口が設けられていることを特徴とする請求項1から4のいずれか一項に記載の電気泳動表示装置。
- 前記開口が前記第1電極の平面視における形状と相似形状を呈することを特徴とする請求項5記載の電気泳動表示装置。
- 複数の前記第1電極どうしは、前記第1電極より前記第1基板側の層に形成された第1接続電極により相互に接続されていることを特徴とする請求項1から6のいずれか1項に記載の電気泳動表示装置。
- 前記第1基板の前記電気泳動層側に前記画素ごとに形成され、前記第1電極とは独立に駆動される第3電極と、
前記第3電極に接続される第2の前記トランジスタと、を有することを特徴とする請求項1から7のいずれか一項に記載の電気泳動表示装置。 - 第2の前記トランジスタのドレイン電極上のうち前記第3電極が存在しない領域の少なくとも一部に第2制御電極が配置されていることを特徴とする請求項8に記載の電気泳動表示装置。
- 複数の前記第1電極どうしは、前記第1電極より前記第1基板側の層に形成された第1接続電極により相互に接続されており、
複数の前記第3電極どうしは、前記第3電極より前記第1基板側の層に形成された第2接続電極により相互に接続されていることを特徴とする請求項8または9に記載の電気泳動表示装置。 - 第1の走査線、第2の走査線、第1のデータ線、第2のデータ線を有し、
前記画素には、前記第1の走査線、前記第1のデータ線に接続された第1の前記トランジスタと、前記第2の走査線、前記第2のデータ線に接続された第2の前記トランジスタとが配置され、
前記第1制御電極は、前記第1のトランジスタのドレイン電極とは異なる層に形成され、
前記第2制御電極は、前記第2のトランジスタのドレイン電極とは異なる層に形成されていることを特徴とする請求項9又は10に記載の電気泳動表示装置。 - 前記分散媒中にプラスに帯電した第1の前記粒子と、マイナスに帯電した、前記第1の粒子とは異なる色の第2の前記粒子とが混在されていることを特徴とする請求項1から11のいずれか一項に記載の電気泳動表示装置。
- 第1基板および第2基板と、前記第1基板および前記第2基板との間に配置され、少なくとも分散媒と当該分散媒内に混入されたプラス又はマイナスに帯電した粒子とを有する電気泳動層と、前記第1基板の前記電気泳動層側に画素ごとに島状に形成され、互いに独立に駆動される第1電極と、前記第2基板の前記電気泳動層側に形成され前記第1電極よりも広い面積の第2電極と、前記第1電極に接続されるトランジスタと、を備え、第1の前記トランジスタのドレイン電極上のうち前記第1電極が存在しない領域の少なくとも一部に第1制御電極が配置されており、前記第2電極側から前記電気泳動層を見たときに視認される前記粒子の面積により階調を制御する電気泳動表示装置の駆動方法であって、
前記第1電極および前記第2電極に対して前記粒子を前記第1電極側に引き寄せる第1の動作と、
前記第1電極および前記第2電極に対して前記粒子を前記第2電極側に引き寄せる第2の動作と、を備え、
前記第1および前記第2の動作において、前記第1制御電極に帯電した前記粒子をはじく電位を印加することを特徴とする電気泳動表示装置の駆動方法。 - 前記第1制御電極を前記第2電極の電位と同電位、前記第1電極の電位と同電位、又は前記第1電極の電位と前記第2電極の電位との間の電位にすることを特徴とする請求項13記載の電気泳動表示装置の駆動方法。
- 帯電した前記粒子の前記第2基板側における2次元あるいは3次元的な分布を前記第1電極、前記第2電極に印加する電圧の大きさおよび印加時間によって制御することを特徴とする請求項13または14に記載の電気泳動表示装置の駆動方法。
- 前記印加時間をパルス幅あるいはフレーム数によって制御することを特徴とする請求項15記載の電気泳動表示装置の駆動方法。
- 前記電気泳動表示装置は、前記第1基板の前記電気泳動層側に第3電極を有し、
前記第1電極および前記第3電極に対して互いに異なる電圧を同時に印加することを特徴とする請求項13から16のいずれか一項に記載の電気泳動表示装置の駆動方法。 - 前記電気泳動表示装置は、前記第1基板の前記電気泳動層側に第3電極を有し、
前記第1電極および前記第3電極に対して互いに異なる電圧を順次印加することを特徴とする請求項13から17のいずれか一項に記載の電気泳動表示装置の駆動方法。 - 前記電気泳動表示装置は、前記第1基板の前記電気泳動層側に第3電極を有し、
前記第1電極に、前記第2電極に対して正極性の電圧を印加し、前記第3電極に、前記第2電極に対して負極性の電圧を印加することにより、前記粒子を前記第1電極側および前記第3電極側に引き寄せる、第1のプリセット動作と、
前記第1電極に、前記第2電極に対して負極性の電圧を印加し、前記第3電極に、前記第2電極に対して正極性の電圧を印加することにより、前記粒子を前記第1電極側および前記第3電極側に引き寄せる、第2のプリセット動作と、を有することを特徴とする請求項13から18のいずれか一項に記載の電気泳動表示装置の駆動方法。 - 前記第1のプリセット動作と前記第2のプリセット動作とを交互に行うことを特徴とする請求項19記載の電気泳動表示装置の駆動方法。
- 前記第3電極に接続される第2の前記トランジスタを有し、
前記第2のトランジスタのドレイン電極上のうち前記第3電極が存在しない領域の少なくとも一部に前記第1制御電極とは独立に駆動される第2制御電極が配置されていることを特徴とする請求項17から20のいずれか一項に記載の電気泳動表示装置の駆動方法。 - 第1の色の前記粒子がマイナスに帯電し、第2の色の前記粒子がプラスに帯電していることを特徴とする請求項13から21のいずれか一項に記載の電気泳動表示装置の駆動方法。
- 請求項1から12のいずれか一項に記載の電気泳動表示装置を備えたことを特徴とする電子機器。
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