JP2012133184A - Liquid crystal display device - Google Patents

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梓 池田
Yasushi Kawada
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a liquid crystal display device satisfactory in display quality.SOLUTION: The liquid crystal display device comprises: a first substrate having pixel electrodes arranged so as to correspond to pixels in a display area used to display an image, and a first vertical orientation film arranged on the surfaces of the pixel electrodes; a second substrate having counter electrodes corresponding to the pixel electrodes, and a second vertical orientation film arranged on the surfaces of the counter electrodes; a sealing material arranged outside the display area and used to stick together the first and second substrates with the first and second vertical orientation films of the first and second substrates facing each other; a liquid crystal layer in which dielectric anisotropy held between the first and second substrates over a display area and a frame-like non-display area between the display area and sealing material contains negative liquid crystal molecules. In the display area, the liquid crystal molecules are controlled in orientation by orientation restricting force applied by the first and second vertical orientation films or by electric fields between the pixel electrodes and counter electrodes. In the non-display area, they are not controlled in orientation.

Description

本発明の実施形態は、液晶表示装置に関する。   Embodiments described herein relate generally to a liquid crystal display device.

液晶表示装置は、軽量、薄型、低消費電力などの特徴を生かして、パーソナルコンピュータなどのOA機器やテレビなどの表示装置として各種分野で利用されている。近年では、液晶表示装置は、携帯電話などの携帯端末機器や、カーナビゲーション装置、ゲーム機などの表示装置としても利用されている。   Liquid crystal display devices are utilized in various fields as display devices for OA equipment such as personal computers and televisions, taking advantage of features such as light weight, thinness, and low power consumption. In recent years, liquid crystal display devices are also used as mobile terminal devices such as mobile phones, display devices such as car navigation devices and game machines.

中でも、垂直配向(Vertical Aligned)モードの液晶表示装置は、高コントラスト比が得られるといった特性を有している。このような垂直配向モードの液晶表示パネルの液晶層は、誘電率異方性が負の液晶分子を含んでいる。これらの液晶分子は、基板間に電圧が印加されていない状態では、配向膜の配向規制力によって基板に対して略垂直に配向し、基板間に電圧が印加された状態では、基板に対して略水平に配向する特性を有している。   In particular, a vertical aligned (vertical aligned) mode liquid crystal display device has a characteristic that a high contrast ratio can be obtained. The liquid crystal layer of such a vertical alignment mode liquid crystal display panel includes liquid crystal molecules having negative dielectric anisotropy. These liquid crystal molecules are aligned substantially perpendicular to the substrate by the alignment regulating force of the alignment film when no voltage is applied between the substrates, and with respect to the substrate when a voltage is applied between the substrates. It has the property of being oriented substantially horizontally.

垂直配向モードの液晶表示パネルを指で押すなどして、液晶表示パネルの前面に点もしくは面で圧力を加えた際には、局所的に液晶分子の配向が乱れ、表示品位の低下を招くおそれがある。このような指押しに起因した液晶分子の配向乱れを解決するための手法は、各種提案されている。   When pressure is applied to the front surface of a liquid crystal display panel by pushing the liquid crystal display panel in the vertical alignment mode with a finger or the like, the orientation of the liquid crystal molecules may be locally disturbed, leading to deterioration in display quality. There is. Various methods for solving such alignment disorder of liquid crystal molecules caused by finger pressing have been proposed.

特開2010−128248号公報JP 2010-128248 A 特開2007−240603号公報JP 2007-240603 A 特開2007−133084号公報JP 2007-133304 A

本実施形態の目的は、表示品位の良好な液晶表示装置を提供することにある。   An object of the present embodiment is to provide a liquid crystal display device with good display quality.

本実施形態によれば、
画像を表示する表示エリアの各画素に対応して配置された画素電極及び前記画素電極の表面に配置された第1垂直配向膜を備えた第1基板と、前記画素電極の各々に対向する対向電極及び前記対向電極の表面に配置された第2垂直配向膜を備えた第2基板と、前記表示エリアの外側に配置され、前記第1基板の前記第1垂直配向膜と前記第2基板の前記第2垂直配向膜とが対向した状態で前記第1基板と前記第2基板とを貼り合わせるシール材と、前記表示エリア及び前記表示エリアと前記シール材との間の枠状の非表示エリアに亘って前記第1基板と前記第2基板との間に保持された誘電率異方性が負の液晶分子を含む液晶層と、を備え、前記液晶層の前記液晶分子は、前記表示エリアにおいては、前記第1垂直配向膜及び前記第2垂直配向膜による配向規制力あるいは前記画素電極と前記対向電極との間の電界によって配向制御され、前記非表示エリアにおいては、配向制御されないことを特徴とする液晶表示装置が提供される。
According to this embodiment,
A first substrate provided with a pixel electrode arranged corresponding to each pixel of a display area for displaying an image and a first vertical alignment film arranged on the surface of the pixel electrode, and an opposing surface facing each of the pixel electrodes A second substrate provided with a second vertical alignment film disposed on the surface of the electrode and the counter electrode; and disposed outside the display area, wherein the first vertical alignment film of the first substrate and the second substrate A sealing material for bonding the first substrate and the second substrate with the second vertical alignment film facing each other; the display area; and a frame-like non-display area between the display area and the sealing material A liquid crystal layer including a liquid crystal molecule having a negative dielectric anisotropy held between the first substrate and the second substrate, and the liquid crystal molecule of the liquid crystal layer includes the display area. In the first vertical alignment film and the second vertical alignment film. Oriented controlled by an electric field between the counter electrode and an alignment regulating force or the pixel electrode by film, the in the non-display area, the liquid crystal display device is provided, characterized in that not oriented control.

図1は、本実施形態における液晶表示装置の構成を概略的に示す平面図である。FIG. 1 is a plan view schematically showing the configuration of the liquid crystal display device according to the present embodiment. 図2は、図1に示した液晶表示パネルの構造の一例を概略的に示す断面図である。FIG. 2 is a cross-sectional view schematically showing an example of the structure of the liquid crystal display panel shown in FIG. 図3は、第1構成例の液晶表示パネルにおいて白表示状態での液晶層の断面を示す概念図である。FIG. 3 is a conceptual diagram showing a cross section of the liquid crystal layer in the white display state in the liquid crystal display panel of the first configuration example. 図4は、図1に示した液晶表示パネルの他の構造の一例を概略的に示す断面図である。FIG. 4 is a cross-sectional view schematically showing another example of the structure of the liquid crystal display panel shown in FIG. 図5は、第2構成例の液晶表示パネルにおいて白表示状態での液晶層の断面を示す概念図である。FIG. 5 is a conceptual diagram showing a cross section of the liquid crystal layer in the white display state in the liquid crystal display panel of the second configuration example.

以下、本実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、各図において、同一又は類似した機能を発揮する構成要素には同一の参照符号を付し、重複する説明は省略する。   Hereinafter, the present embodiment will be described in detail with reference to the drawings. In each figure, the same reference numerals are given to components that exhibit the same or similar functions, and duplicate descriptions are omitted.

図1は、本実施形態における液晶表示装置1の構成を概略的に示す平面図である。   FIG. 1 is a plan view schematically showing a configuration of a liquid crystal display device 1 in the present embodiment.

すなわち、液晶表示装置1は、アクティブマトリクスタイプの液晶表示パネルLPN、液晶表示パネルLPNに接続された駆動ICチップ2及びフレキシブル配線基板3などを備えている。   That is, the liquid crystal display device 1 includes an active matrix type liquid crystal display panel LPN, a drive IC chip 2 connected to the liquid crystal display panel LPN, a flexible wiring board 3, and the like.

液晶表示パネルLPNは、画像を表示する表示エリア(アクティブエリアと称される場合もある)ACTを備えている。この表示エリアACTは、例えば、略矩形状に形成され、m×n個のマトリクス状に配置された複数の画素PXによって構成されている(但し、m及びnは正の整数である)。   The liquid crystal display panel LPN includes a display area (sometimes referred to as an active area) ACT for displaying an image. This display area ACT is formed of, for example, a plurality of pixels PX formed in a substantially rectangular shape and arranged in an m × n matrix (where m and n are positive integers).

このような液晶表示パネルLPNは、第1基板としてのアレイ基板ARと、アレイ基板ARに対向して配置された第2基板としての対向基板CTと、これらのアレイ基板ARと対向基板CTとの間に保持された液晶層LQと、を備えて構成されている。   Such a liquid crystal display panel LPN includes an array substrate AR as a first substrate, a counter substrate CT as a second substrate disposed so as to face the array substrate AR, and the array substrate AR and the counter substrate CT. And a liquid crystal layer LQ held therebetween.

アレイ基板ARは、第1方向Xに沿って延在したゲート線GLや第1方向Xに直交する第2方向Yに沿って延在したソース線SLなどを備えている。また、このアレイ基板ARは、ゲート線GL及びソース線SLに接続され各画素PXに対応して配置されたスイッチング素子SW、スイッチング素子SWに接続され各画素PXに対応して配置された画素電極PEなどを備えている。対向基板CTは、液晶層LQを介して画素電極PEの各々と対向する対向電極CEを備えられている。   The array substrate AR includes a gate line GL extending along the first direction X, a source line SL extending along the second direction Y orthogonal to the first direction X, and the like. The array substrate AR is connected to the gate line GL and the source line SL, and is arranged corresponding to each pixel PX. The pixel electrode is connected to the switching element SW and arranged corresponding to each pixel PX. PE etc. are provided. The counter substrate CT includes a counter electrode CE that faces each of the pixel electrodes PE through the liquid crystal layer LQ.

シール材SEは、表示エリアACTの外側に配置され、アレイ基板ARと対向基板CTとを貼り合わせている。図示した例では、シール材SEは、略矩形枠状に形成され、液晶材料を注入するための注入口を有していない閉ループ状に形成されているが、この例に限らず、シール材SEによって注入口が形成されていても良い。注入口が形成されている場合、液晶材料が注入口から注入された後に、注入口は、紫外線硬化型樹脂などの封止材により封止される。   The seal material SE is disposed outside the display area ACT, and bonds the array substrate AR and the counter substrate CT together. In the illustrated example, the sealing material SE is formed in a substantially rectangular frame shape and is formed in a closed loop shape that does not have an injection port for injecting a liquid crystal material. However, the sealing material SE is not limited to this example. An injection port may be formed. When the injection port is formed, after the liquid crystal material is injected from the injection port, the injection port is sealed with a sealing material such as an ultraviolet curable resin.

表示エリアACTとシール材SEとの間には、枠状の非表示エリアNDPが形成されている。この非表示エリアNDPには、遮光層SHが配置されている。このような遮光層SHは、アレイ基板ARのいずれの面に形成されても良いし、対向基板CTのいずれの面に形成されても良い。   A frame-like non-display area NDP is formed between the display area ACT and the sealing material SE. In the non-display area NDP, a light shielding layer SH is disposed. Such a light shielding layer SH may be formed on any surface of the array substrate AR, or may be formed on any surface of the counter substrate CT.

図2は、図1に示した液晶表示パネルLPNの構造の一例を概略的に示す断面図である。   FIG. 2 is a cross-sectional view schematically showing an example of the structure of the liquid crystal display panel LPN shown in FIG.

アレイ基板ARは、例えば、ガラス基板やプラスチック基板などの光透過性を有する第1絶縁基板SUB1を用いて形成されている。このアレイ基板ARは、第1絶縁基板SUB1の対向基板CTに対向する側に、スイッチング素子SW、画素電極PE、第1垂直配向膜AL1などを備えている。スイッチング素子SW及び画素電極PEは、表示エリアACTの各画素PXに対応して配置されている。   The array substrate AR is formed by using a first insulating substrate SUB1 having optical transparency such as a glass substrate or a plastic substrate. The array substrate AR includes a switching element SW, a pixel electrode PE, a first vertical alignment film AL1, and the like on the side of the first insulating substrate SUB1 facing the counter substrate CT. The switching element SW and the pixel electrode PE are arranged corresponding to each pixel PX in the display area ACT.

スイッチング素子SWは、薄膜トランジスタ(TFT)などによって構成されている。このスイッチング素子SWは、トップゲート型であっても良いし、ボトムゲート型であっても良く、詳述しないが、ポリシリコンやアモルファスシリコンなどによって形成された半導体層を備えている。   The switching element SW is configured by a thin film transistor (TFT) or the like. The switching element SW may be a top gate type or a bottom gate type, and includes a semiconductor layer formed of polysilicon, amorphous silicon, or the like, although not described in detail.

画素電極PEは、スイッチング素子SWに電気的に接続されている。この画素電極PEは、例えば、インジウム・ティン・オキサイド(ITO)やインジウム・ジンク・オキサイド(IZO)などの光透過性を有する導電材料によって形成されている。   The pixel electrode PE is electrically connected to the switching element SW. The pixel electrode PE is formed of a light-transmitting conductive material such as indium tin oxide (ITO) or indium zinc oxide (IZO).

第1垂直配向膜AL1は、アレイ基板ARの対向基板CTと対向する面に配置され、表示エリアACTの略全体に亘って延在している。つまり、この第1垂直配向膜AL1は、各画素PXの画素電極PEの表面に配置されている。   The first vertical alignment film AL1 is disposed on the surface of the array substrate AR that faces the counter substrate CT, and extends over substantially the entire display area ACT. That is, the first vertical alignment film AL1 is disposed on the surface of the pixel electrode PE of each pixel PX.

一方、対向基板CTは、例えば、ガラス基板やプラスチック基板などの光透過性を有する第2絶縁基板SUB2を用いて形成されている。この対向基板CTは、第2絶縁基板SUB2のアレイ基板ARに対向する側に、対向電極CE、第2垂直配向膜AL2などを備えている。なお、この対向基板CTには、図示は省略するが、各画素PXを区画するブラックマトリクスや各画素PXに対応して配置されたカラーフィルタ層、カラーフィルタ層の表面の凹凸の影響を緩和するオーバーコート層などが配置されても良い。   On the other hand, the counter substrate CT is formed using a second insulating substrate SUB2 having optical transparency such as a glass substrate or a plastic substrate. The counter substrate CT includes a counter electrode CE, a second vertical alignment film AL2, and the like on the side of the second insulating substrate SUB2 facing the array substrate AR. Although not shown in the figure, this counter substrate CT alleviates the influence of the black matrix partitioning each pixel PX, the color filter layer arranged corresponding to each pixel PX, and the unevenness of the surface of the color filter layer. An overcoat layer or the like may be disposed.

対向電極CEは、各画素PXの画素電極PEの各々に対向している。この対向電極CEは、表示エリアACTの略全体に亘って延在しており、各画素PXに共通に配置されている。このような対向電極CEは、例えば、ITOやIZOなどの光透過性を有する導電材料によって形成されている。   The counter electrode CE is opposed to each pixel electrode PE of each pixel PX. The counter electrode CE extends over substantially the entire display area ACT, and is disposed in common for each pixel PX. Such a counter electrode CE is formed of a light-transmitting conductive material such as ITO or IZO, for example.

第2垂直配向膜AL2は、対向基板CTのアレイ基板ARと対向する面に配置され、表示エリアACTの略全体に亘って延在している。つまり、この第2垂直配向膜AL2は、対向電極CEの表面に配置されている。   The second vertical alignment film AL2 is disposed on the surface of the counter substrate CT facing the array substrate AR, and extends over substantially the entire display area ACT. That is, the second vertical alignment film AL2 is disposed on the surface of the counter electrode CE.

第1垂直配向膜AL1及び第2垂直配向膜AL2は、ラビング処理に代表される配向処理工程を必要とせず、画素電極PEと対向電極CEとの間に電位差が形成されていない状態、つまり、画素電極PEと対向電極CEとの間に電界が形成されていない無電界時には、それぞれ液晶層LQの液晶分子LMを第1絶縁基板SUB1(あるいは、アレイ基板AR)の主面及び第2絶縁基板SUB2(あるいは、対向基板CT)の主面に対して略垂直に配向する特性を有している。   The first vertical alignment film AL1 and the second vertical alignment film AL2 do not require an alignment processing step typified by rubbing, and a state in which no potential difference is formed between the pixel electrode PE and the counter electrode CE, that is, When no electric field is formed between the pixel electrode PE and the counter electrode CE, the liquid crystal molecules LM of the liquid crystal layer LQ are respectively transferred to the main surface of the first insulating substrate SUB1 (or the array substrate AR) and the second insulating substrate. It has a characteristic of being oriented substantially perpendicular to the main surface of SUB2 (or counter substrate CT).

上述したようなアレイ基板ARと対向基板CTとは、それぞれの第1垂直配向膜AL1及び第2垂直配向膜AL2が対向するように配置されている。このとき、アレイ基板ARの第1垂直配向膜AL1と対向基板CTの第2垂直配向膜AL2との間には、図示しないスペーサ(例えば、樹脂材料によって一方の基板と一体的に形成された柱状スペーサ)により、所定のセルギャップが形成されている。   The array substrate AR and the counter substrate CT as described above are arranged so that the first vertical alignment film AL1 and the second vertical alignment film AL2 face each other. At this time, between the first vertical alignment film AL1 of the array substrate AR and the second vertical alignment film AL2 of the counter substrate CT, a spacer (for example, a columnar shape formed integrally with one substrate by a resin material). A predetermined cell gap is formed by the spacer.

シール材SEは、表示エリアACTの外側に配置されている。このシール材SEは、第1垂直配向膜AL1と第2垂直配向膜AL2とが対向した状態で、アレイ基板ARと対向基板CTとを貼り合わせている。このようなシール材SEは、例えば、紫外線硬化型樹脂や熱硬化型樹脂などによって形成されている。   The sealing material SE is disposed outside the display area ACT. The sealing material SE bonds the array substrate AR and the counter substrate CT together with the first vertical alignment film AL1 and the second vertical alignment film AL2 facing each other. Such a sealing material SE is formed of, for example, an ultraviolet curable resin or a thermosetting resin.

液晶層LQは、シール材SEによって囲まれた内側、すなわち表示エリアACT及び非表示エリアNDPに亘って、アレイ基板ARと対向基板CTとの間に形成されたセルギャップに保持されている。この液晶層LQは、誘電率異方性が負の液晶分子LMを含んでいる。   The liquid crystal layer LQ is held in a cell gap formed between the array substrate AR and the counter substrate CT over the inner side surrounded by the sealing material SE, that is, over the display area ACT and the non-display area NDP. The liquid crystal layer LQ includes liquid crystal molecules LM having a negative dielectric anisotropy.

遮光層SHは、表示エリアACTとシール材SEとの間の非表示エリアNDPに配置されている。この遮光層SHは、図示した例では、対向基板CTのアレイ基板ARと対向する面に形成されている。このような遮光層SHは、例えば、遮光性メタルや黒色樹脂などを用いて形成されている。   The light shielding layer SH is disposed in the non-display area NDP between the display area ACT and the seal material SE. In the illustrated example, the light shielding layer SH is formed on a surface of the counter substrate CT facing the array substrate AR. Such a light shielding layer SH is formed using, for example, a light shielding metal or a black resin.

液晶表示パネルLPNの一方の外面、つまり、アレイ基板ARを構成する第1絶縁基板SUB1の外面には、第1偏光板PL1を有する第1光学素子OD1が配置されている。また、液晶表示パネルLPNの他方の外面、つまり、対向基板CTを構成する第2絶縁基板SUB2の外面には、第2偏光板PL2を有する第2光学素子OD2が配置されている。第1偏光板PL1及び第2偏光板PL2は、例えば、それぞれの吸収軸が直交するように配置されている。   A first optical element OD1 having a first polarizing plate PL1 is disposed on one outer surface of the liquid crystal display panel LPN, that is, on the outer surface of the first insulating substrate SUB1 constituting the array substrate AR. A second optical element OD2 having a second polarizing plate PL2 is disposed on the other outer surface of the liquid crystal display panel LPN, that is, the outer surface of the second insulating substrate SUB2 constituting the counter substrate CT. For example, the first polarizing plate PL1 and the second polarizing plate PL2 are arranged so that their absorption axes are orthogonal to each other.

このような垂直配向(VA)モードの液晶表示装置において、画素電極PEと対向電極CEとの間に電界が形成されていない状態では、液晶分子LMは基板に対して略垂直に配向している。このとき、液晶表示パネルLPNの背面側に配置された図示しないバックライトからの光のうち、第1偏光板PL1を透過した直線偏光が第2偏光板PL2によって吸収される。このため、液晶表示装置としては、黒表示状態となる。また、画素電極PEと対向電極CEとの間に電界が形成された状態では、液晶分子LMは基板に対して略平行(つまり水平)に配向している。このとき、バックライトからの光のうち、第1偏光板PL1を透過した直線偏光が第2偏光板PL2を透過する。このため、液晶表示装置としては、白表示状態となる。これにより、ノーマリブラックモードが実現される。   In such a vertical alignment (VA) mode liquid crystal display device, the liquid crystal molecules LM are aligned substantially perpendicularly to the substrate when no electric field is formed between the pixel electrode PE and the counter electrode CE. . At this time, of the light from the backlight (not shown) arranged on the back side of the liquid crystal display panel LPN, the linearly polarized light transmitted through the first polarizing plate PL1 is absorbed by the second polarizing plate PL2. For this reason, the liquid crystal display device is in a black display state. Further, in a state where an electric field is formed between the pixel electrode PE and the counter electrode CE, the liquid crystal molecules LM are aligned substantially parallel (that is, horizontally) to the substrate. At this time, of the light from the backlight, the linearly polarized light that has passed through the first polarizing plate PL1 passes through the second polarizing plate PL2. For this reason, the liquid crystal display device is in a white display state. Thereby, a normally black mode is realized.

本実施形態において、液晶層LQの液晶分子LMは、表示エリアACTにおいては、第1垂直配向膜AL1及び第2垂直配向膜AL2による配向規制力あるいは画素電極PEと対向電極CEとの間の電界によって配向制御され、非表示エリアNDPにおいては、配向制御されない構成となっている。   In the present embodiment, in the display area ACT, the liquid crystal molecules LM of the liquid crystal layer LQ are aligned by the first vertical alignment film AL1 and the second vertical alignment film AL2, or the electric field between the pixel electrode PE and the counter electrode CE. In the non-display area NDP, the orientation is not controlled.

以下により具体的な構成例について説明する。   A specific configuration example will be described below.

図2に示した第1構成例においては、液晶分子LMに対して配向規制力を付与する第1垂直配向膜AL1及び第2垂直配向膜AL2は、表示エリアACTに亘って延在している一方で、非表示エリアNDPには配置されていない。つまり、第1垂直配向膜AL1及び第2垂直配向膜AL2は、表示エリアACTとシール材SEとの間で欠落している。   In the first configuration example shown in FIG. 2, the first vertical alignment film AL1 and the second vertical alignment film AL2 that impart alignment regulating force to the liquid crystal molecules LM extend over the display area ACT. On the other hand, it is not arranged in the non-display area NDP. That is, the first vertical alignment film AL1 and the second vertical alignment film AL2 are missing between the display area ACT and the seal material SE.

より具体的には、第1垂直配向膜AL1は、表示エリアACTの最外周に位置する最外周画素PX(E)の画素電極PE(E)までを覆っているが、遮光層SHに対向する位置には延在していない。また、第2垂直配向膜AL2は、画素電極PE(E)に対向する対向電極CEまでを覆っているが、遮光層SHの上には延在していない。   More specifically, the first vertical alignment film AL1 covers up to the pixel electrode PE (E) of the outermost peripheral pixel PX (E) located at the outermost periphery of the display area ACT, but is opposed to the light shielding layer SH. Does not extend to position. The second vertical alignment film AL2 covers up to the counter electrode CE facing the pixel electrode PE (E), but does not extend on the light shielding layer SH.

図示した例では、非表示エリアNDPは、3画素分の幅に亘って形成されている。アレイ基板ARにおいて、画素電極PE及びスイッチング素子SWは、非表示エリアNDPに配置されていないが、表示に寄与しないダミーの画素電極やスイッチング素子が配置されていても良い。また、対向基板CTにおいて、対向電極CEは、非表示エリアNDPに配置されていないが、表示エリアACTから延在していても良い。なお、アレイ基板側から対向電極CEに対して電位を供給する給電部がシール材SEの外側に配置された構成では、給電部と対向電極CEとを電気的に接続するために、非表示エリアNDPの一部に対向電極CEが配置されていても良い。   In the illustrated example, the non-display area NDP is formed across the width of three pixels. In the array substrate AR, the pixel electrodes PE and the switching elements SW are not arranged in the non-display area NDP, but dummy pixel electrodes and switching elements that do not contribute to display may be arranged. In the counter substrate CT, the counter electrode CE is not arranged in the non-display area NDP, but may extend from the display area ACT. In the configuration in which the power feeding unit that supplies a potential to the counter electrode CE from the array substrate side is disposed outside the sealing material SE, the non-display area is used to electrically connect the power feeding unit and the counter electrode CE. The counter electrode CE may be disposed on a part of the NDP.

図3は、第1構成例の液晶表示パネルLPNにおいて白表示状態(画素電極−対向電極間に電界が形成された状態)での液晶層LQの断面を示す概念図である。なお、図3においては、説明に必要な構成のみを図示している。   FIG. 3 is a conceptual diagram showing a cross section of the liquid crystal layer LQ in the white display state (state in which an electric field is formed between the pixel electrode and the counter electrode) in the liquid crystal display panel LPN of the first configuration example. In FIG. 3, only the configuration necessary for the description is shown.

すなわち、表示エリアACTにおいては、液晶層LQの液晶分子LMは、基板に対して略平行に配向している。一方、表示エリアACTとシール材SEとの間の非表示エリアNDPにおいては、液晶分子LMの配向は一様ではなく、微細な配向乱れ(欠陥)が生じている。これは、非表示エリアNDPにおける液晶分子LMが第1垂直配向膜AL1及び第2垂直配向膜AL2による配向規制力の影響を受けず、しかも、画素電極−対向電極間の電界による配向制御もなされないためである。このため、非表示エリアNDPの液晶分子LMは、基板に対して垂直な方向に配向しようとするが、一様には配向していない。   That is, in the display area ACT, the liquid crystal molecules LM of the liquid crystal layer LQ are aligned substantially parallel to the substrate. On the other hand, in the non-display area NDP between the display area ACT and the sealing material SE, the alignment of the liquid crystal molecules LM is not uniform, and a fine alignment disorder (defect) occurs. This is because the liquid crystal molecules LM in the non-display area NDP are not affected by the alignment regulating force by the first vertical alignment film AL1 and the second vertical alignment film AL2, and the alignment control is not performed by the electric field between the pixel electrode and the counter electrode. Because it is not done. For this reason, the liquid crystal molecules LM in the non-display area NDP try to align in a direction perpendicular to the substrate, but are not uniformly aligned.

このように、白表示等で表示エリアACTの液晶分子LMが基板に対して平行に配向しているような場合、指で押すなどして液晶表示パネルLPNの前面(つまり、対向基板CT)に点もしくは面で圧力を加えた際に、押した箇所及びその近傍においては、さらに液晶表示パネルLPNの外周の周辺部へ応力及び液晶表示パネルLPNの変形による配向のひずみが緩やか且つ速やかに伝播し、液晶分子LMの配向秩序は保たれる。   As described above, when the liquid crystal molecules LM in the display area ACT are aligned in parallel with the substrate for white display or the like, they are pressed on the front surface of the liquid crystal display panel LPN (that is, the counter substrate CT) by pressing with a finger. When pressure is applied at a point or surface, stress and orientation distortion due to deformation of the liquid crystal display panel LPN are gradually and quickly propagated to the peripheral portion of the outer periphery of the liquid crystal display panel LPN at and near the pressed position. The alignment order of the liquid crystal molecules LM is maintained.

表示エリアACTから伝播してきた応力及び配向のひずみは、非表示エリアNDPの液晶層LQにおける微細な欠陥において緩和、吸収、あるいは、分散される。このため、非表示エリアNDPに到達した応力及び配向のひずみの表示エリアACTへの再伝播を抑制することが可能となる。   The stress and orientation strain propagated from the display area ACT are relaxed, absorbed, or dispersed in minute defects in the liquid crystal layer LQ in the non-display area NDP. For this reason, it becomes possible to suppress the re-propagation of the stress reaching the non-display area NDP and the strain of orientation to the display area ACT.

したがって、この第1構成例によれば、指押しなどに起因した液晶表示パネルLPNの周辺部での表示不良が改善され、表示品位の良好な液晶表示装置を提供することができる。   Therefore, according to the first configuration example, it is possible to provide a liquid crystal display device with improved display quality by improving display defects in the peripheral portion of the liquid crystal display panel LPN caused by finger pressing or the like.

また、非表示エリアNDPは、遮光層SHによって遮光されており、表示に寄与しないため、表示エリアACTから伝播した応力や配向のひずみに起因して例え液晶分子LMの配向に乱れやセルギャップの不均一化が生じたとしても、表示品位への影響はほとんどない。   Further, since the non-display area NDP is shielded from light by the light shielding layer SH and does not contribute to the display, for example, the orientation of the liquid crystal molecules LM is disturbed due to the stress propagated from the display area ACT or the orientation distortion, and the cell gap Even if non-uniformity occurs, the display quality is hardly affected.

なお、この第1構成例では、表示エリアACTに第1垂直配向膜AL1及び第2垂直配向膜AL2を配置する一方で、非表示エリアNDPに第1垂直配向膜AL1及び第2垂直配向膜AL2を配置せず、表示エリアACTの周辺部に表示エリアACTと異なる配向状態を持つ領域を形成したが、表示エリアACTの周辺部に表示エリアACTと異なる配向処理を施した領域を形成して非表示エリアNDPとしても良い。   In the first configuration example, the first vertical alignment film AL1 and the second vertical alignment film AL2 are disposed in the display area ACT, while the first vertical alignment film AL1 and the second vertical alignment film AL2 are disposed in the non-display area NDP. The region having the alignment state different from that of the display area ACT is formed in the periphery of the display area ACT, but the region subjected to the alignment process different from that of the display area ACT is formed in the periphery of the display area ACT. The display area NDP may be used.

図4は、図1に示した液晶表示パネルLPNの他の構造の一例を概略的に示す断面図である。   FIG. 4 is a cross-sectional view schematically showing another example of the structure of the liquid crystal display panel LPN shown in FIG.

図4に示した第2構成例においては、対向電極CEとの間で電界を形成可能な画素電極PEは、非表示エリアNDPには配置されていない。図示した例では、非表示エリアNDPは、3画素分の幅に亘って形成されている。また、第1垂直配向膜AL1及び第2垂直配向膜AL2は、表示エリアACTから非表示エリアNDPに亘って配置されている。   In the second configuration example shown in FIG. 4, the pixel electrode PE capable of forming an electric field with the counter electrode CE is not arranged in the non-display area NDP. In the illustrated example, the non-display area NDP is formed across the width of three pixels. The first vertical alignment film AL1 and the second vertical alignment film AL2 are arranged from the display area ACT to the non-display area NDP.

図5は、第2構成例の液晶表示パネルLPNにおいて白表示状態(画素電極−対向電極間に電界が形成された状態)での液晶層LQの断面を示す概念図である。なお、図5においては、説明に必要な構成のみを図示している。   FIG. 5 is a conceptual diagram showing a cross section of the liquid crystal layer LQ in the white display state (state in which an electric field is formed between the pixel electrode and the counter electrode) in the liquid crystal display panel LPN of the second configuration example. In FIG. 5, only the configuration necessary for the description is shown.

すなわち、表示エリアACTにおいては、液晶層LQの液晶分子LMは、基板に対して略平行に配向している。一方、非表示エリアNDPにおいては、液晶分子LMは、第1垂直配向膜AL1及び第2垂直配向膜AL2による配向規制力の影響を受け、基板に対して略垂直に配向している。しかしながら、この非表示エリアNDPの液晶分子LMは、画素電極−対向電極間の電界による配向制御はなされない。   That is, in the display area ACT, the liquid crystal molecules LM of the liquid crystal layer LQ are aligned substantially parallel to the substrate. On the other hand, in the non-display area NDP, the liquid crystal molecules LM are aligned substantially perpendicular to the substrate under the influence of the alignment regulating force by the first vertical alignment film AL1 and the second vertical alignment film AL2. However, the alignment of the liquid crystal molecules LM in the non-display area NDP is not controlled by the electric field between the pixel electrode and the counter electrode.

このように、白表示等で表示エリアACTの液晶分子LMが基板に対して平行に配向しているような場合、指で押すなどして液晶表示パネルLPNの前面に点もしくは面で圧力を加えた際に、表示エリアACTから伝播してきた応力及び配向のひずみは、非表示エリアNDPに伝播する。このとき、非表示エリアNDPにおいて液晶分子LMの配向の乱れが発生するが、この非表示エリアNDPでは表示エリアACTとは液晶分子LMの配向状態が異なるため、配向の乱れの伝播速度にズレが生じ、表示エリアACTへの配向の乱れの再伝播を抑制することが可能となる。   As described above, when the liquid crystal molecules LM in the display area ACT are aligned in parallel with the substrate for white display or the like, pressure is applied to the front surface of the liquid crystal display panel LPN by a point or a surface by pressing with a finger or the like. In this case, the stress and orientation strain transmitted from the display area ACT propagate to the non-display area NDP. At this time, the alignment disorder of the liquid crystal molecules LM occurs in the non-display area NDP. However, in this non-display area NDP, the alignment state of the liquid crystal molecules LM is different from the display area ACT, and therefore the propagation speed of the alignment disorder is shifted. As a result, it is possible to suppress repropagation of the disorder of orientation to the display area ACT.

したがって、このような第2構成例においても、指押しなどに起因した液晶表示パネルLPNの周辺部での表示不良が改善され、表示品位の良好な液晶表示装置を提供することができる。   Therefore, also in such a second configuration example, a display defect in the peripheral portion of the liquid crystal display panel LPN caused by finger pressing or the like can be improved, and a liquid crystal display device with good display quality can be provided.

本実施形態においては、垂直配向モードの液晶表示パネルLPNにおいて、表示エリアACTの周辺部に表示エリアACTとは異なる配向状態を持つ領域を形成する構成であれば、上記の第1構成例及び第2構成例に限らない。例えば、非表示エリアNDPには、アレイ基板ARの対向基板CTと対向する面、及び、対向基板CTのアレイ基板ARと対向する面の少なくとも一方に、表示エリアACTの配向に影響を及ぼさない程度に配向を乱すための微小突起が設けられても良い。このような微小突起は、スペーサ、ブラックマトリクス、カラーフィルタ層、オーバーコート層などを形成するための樹脂材料や、各種電極や配線を形成するための導電材料などを用いて形成可能である。   In the present embodiment, in the vertical alignment mode liquid crystal display panel LPN, as long as a region having an alignment state different from that of the display area ACT is formed in the periphery of the display area ACT, The configuration is not limited to two. For example, in the non-display area NDP, at least one of the surface of the array substrate AR facing the counter substrate CT and the surface of the counter substrate CT facing the array substrate AR does not affect the orientation of the display area ACT. Fine protrusions for disturbing the orientation may be provided. Such minute protrusions can be formed using a resin material for forming a spacer, a black matrix, a color filter layer, an overcoat layer, or the like, or a conductive material for forming various electrodes or wirings.

(比較例)
非表示エリアNDPを設けず、表示エリアACTの外周にシール材SEを配置した液晶表示パネルLPNを用意した。このような比較例の液晶表示パネルLPNについて、白表示等で液晶分子LMが基板に対して平行に配向しているような場合、指で押すなどして液晶表示パネルLPNの前面に点もしくは面で圧力を加えた。このとき、圧力の伝播した領域、主に液晶表示パネルLPNの周辺部において、液晶分子LMの配向が局所的に乱れ、液晶分子LMが基板に対して斜めもしくは垂直に近い配向状態が形成された。このような配向状態は、押圧の強さや経過時間によって変化し、本来中間調表示や黒表示等での配向状態と同様のため、白表示にも関わらず液晶表示パネルLPNの周辺部において黒い表示ムラや表示が波打つなどの表示不良が発生した。
(Comparative example)
A liquid crystal display panel LPN was prepared in which the non-display area NDP was not provided and the sealing material SE was disposed on the outer periphery of the display area ACT. With respect to the liquid crystal display panel LPN of such a comparative example, when the liquid crystal molecules LM are aligned in parallel with the substrate for white display or the like, a dot or surface is formed on the front surface of the liquid crystal display panel LPN by pressing with a finger or the like. Pressure was applied. At this time, the orientation of the liquid crystal molecules LM is locally disturbed in the region where the pressure is propagated, mainly in the periphery of the liquid crystal display panel LPN, and the orientation state in which the liquid crystal molecules LM are oblique or nearly perpendicular to the substrate is formed. . Such an alignment state changes depending on the pressure intensity and the elapsed time, and is essentially the same as the alignment state in a halftone display or a black display, so that a black display is displayed in the peripheral portion of the liquid crystal display panel LPN despite the white display. Display defects such as unevenness and ripples occurred.

このとき、シール材SE直近の最外周部ではなく少し内側において表示不良が生じたのは、シール材SE等により堅硬に固定された最外周部よりもパネルが変形しやすいためであり、また、パネルのガラス板厚が薄型化するにつれて表示不良の程度が悪化することは、押圧時の変形量が大きくなることによるものと考えられる。   At this time, the reason why the display defect occurred slightly inside rather than the outermost peripheral portion closest to the seal material SE is that the panel is more easily deformed than the outermost peripheral portion fixed firmly by the seal material SE or the like, The deterioration of the degree of display failure as the glass plate thickness of the panel is reduced is considered to be due to an increased amount of deformation during pressing.

一方、本実施形態によれば、比較例の構造に対して、表示エリアACTの外側且つシール材SEの内側に、表示エリアACTと異なる配向状態及び挙動を備えた液晶分子LMが充填された非表示エリアNDPが設けられている。この非表示エリアNDPでは、液晶表示パネルLPN内に生じた配向のひずみを緩和、吸収、分散するため、応力または液晶表示パネルLPNの変形が加わっても表示品位への影響を低減することができる。   On the other hand, according to the present embodiment, with respect to the structure of the comparative example, the liquid crystal molecules LM having the alignment state and behavior different from those of the display area ACT are filled outside the display area ACT and inside the sealant SE. A display area NDP is provided. In this non-display area NDP, the strain of orientation generated in the liquid crystal display panel LPN is relaxed, absorbed and dispersed, so that the influence on the display quality can be reduced even if stress or deformation of the liquid crystal display panel LPN is applied. .

本実施形態において、非表示エリアNDPの幅は、3画素分以上の長さに相当することが望ましい。発明者が種々検討したところによると、特に、矩形状の表示エリアACTの対角寸法が2.5型〜3.0型の小型の液晶表示パネルLPNについて、表示不良の発生箇所を確認したところ、表示エリアACTの最外周画素PX(E)を含みさらに最外周画素PX(E)から内側に2画素分の合計3画素分までの領域で表示不良が発生しやすいことが判明した。したがって、非表示エリアNDPは、少なくとも3画素分に亘って形成されていることが望ましい。但し、狭額縁化が要求される場合には、非表示エリアNDPの幅を過度に長くしないことが望ましい。   In the present embodiment, it is desirable that the width of the non-display area NDP corresponds to a length of 3 pixels or more. According to various studies made by the inventor, particularly where a display defect occurs in a small liquid crystal display panel LPN having a rectangular display area ACT with a diagonal size of 2.5 to 3.0 type. Further, it has been found that display defects are likely to occur in a region including the outermost peripheral pixel PX (E) in the display area ACT and a total of three pixels corresponding to two pixels inward from the outermost peripheral pixel PX (E). Therefore, it is desirable that the non-display area NDP is formed over at least three pixels. However, when a narrow frame is required, it is desirable not to make the width of the non-display area NDP excessively long.

また、本実施形態においては、液晶表示パネルLPNの前面にタッチパネルが配置された構成も適用可能である。このような構成においては、タッチパネルを接触したことに伴う表示エリアACTの周辺部での表示不良の発生を抑制することが可能である。   In the present embodiment, a configuration in which a touch panel is disposed on the front surface of the liquid crystal display panel LPN is also applicable. In such a configuration, it is possible to suppress the occurrence of display defects in the periphery of the display area ACT due to touching the touch panel.

以上説明したように、本実施形態によれば、表示品位の良好な液晶表示装置を提供することができる。   As described above, according to this embodiment, it is possible to provide a liquid crystal display device with good display quality.

なお、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これらの新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これらの実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。   In addition, although some embodiment of this invention was described, these embodiment is shown as an example and is not intending limiting the range of invention. These novel embodiments can be implemented in various other forms, and various omissions, replacements, and changes can be made without departing from the spirit of the invention. These embodiments and modifications thereof are included in the scope and gist of the invention, and are included in the invention described in the claims and the equivalents thereof.

1…液晶表示装置
LPN…液晶表示パネル AR…アレイ基板 CT…対向基板
LQ…液晶層 LM…液晶分子
SE…シール材
ACT…表示エリア PX…画素 PX(E)…最外周画素
SW…スイッチング素子
PE…画素電極
CE…対向電極
AL1…第1垂直配向膜
AL2…第2垂直配向膜
NDP…非表示エリア
SH…遮光層
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Liquid crystal display device LPN ... Liquid crystal display panel AR ... Array substrate CT ... Opposite substrate LQ ... Liquid crystal layer LM ... Liquid crystal molecule SE ... Sealing material ACT ... Display area PX ... Pixel PX (E) ... Outermost pixel SW ... Switching element PE ... Pixel electrode CE ... Counter electrode AL1 ... First vertical alignment film AL2 ... Second vertical alignment film NDP ... Non-display area SH ... Light shielding layer

Claims (5)

画像を表示する表示エリアの各画素に対応して配置された画素電極及び前記画素電極の表面に配置された第1垂直配向膜を備えた第1基板と、
前記画素電極の各々に対向する対向電極及び前記対向電極の表面に配置された第2垂直配向膜を備えた第2基板と、
前記表示エリアの外側に配置され、前記第1基板の前記第1垂直配向膜と前記第2基板の前記第2垂直配向膜とが対向した状態で前記第1基板と前記第2基板とを貼り合わせるシール材と、
前記表示エリア及び前記表示エリアと前記シール材との間の枠状の非表示エリアに亘って前記第1基板と前記第2基板との間に保持された誘電率異方性が負の液晶分子を含む液晶層と、を備え、
前記液晶層の前記液晶分子は、前記表示エリアにおいては、前記第1垂直配向膜及び前記第2垂直配向膜による配向規制力あるいは前記画素電極と前記対向電極との間の電界によって配向制御され、前記非表示エリアにおいては、配向制御されないことを特徴とする液晶表示装置。
A first substrate including a pixel electrode disposed corresponding to each pixel of a display area for displaying an image, and a first vertical alignment film disposed on a surface of the pixel electrode;
A second substrate including a counter electrode facing each of the pixel electrodes and a second vertical alignment film disposed on a surface of the counter electrode;
The first substrate and the second substrate are pasted with the first vertical alignment film of the first substrate and the second vertical alignment film of the second substrate facing each other disposed outside the display area. Sealing material to match,
Liquid crystal molecules having a negative dielectric anisotropy held between the first substrate and the second substrate over the display area and a frame-like non-display area between the display area and the sealing material A liquid crystal layer containing,
The liquid crystal molecules of the liquid crystal layer are aligned in the display area by an alignment regulating force by the first vertical alignment film and the second vertical alignment film or an electric field between the pixel electrode and the counter electrode, The liquid crystal display device is characterized in that the alignment is not controlled in the non-display area.
前記第1垂直配向膜及び前記第2垂直配向膜は、前記表示エリアに亘って延在し、前記非表示エリアには配置さ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。   The liquid crystal display device according to claim 1, wherein the first vertical alignment film and the second vertical alignment film extend over the display area and are not arranged in the non-display area. 前記対向電極との間で電界を形成可能な前記画素電極は、前記非表示エリアには配置されていないことを特徴とする請求項1または2に記載の液晶表示装置。   The liquid crystal display device according to claim 1, wherein the pixel electrode capable of forming an electric field with the counter electrode is not disposed in the non-display area. さらに、前記非表示エリアに配置された遮光層を備えたことを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の液晶表示装置。   The liquid crystal display device according to any one of claims 1 to 3, further comprising a light shielding layer disposed in the non-display area. 前記非表示エリアの幅は、3画素分以上の長さに相当することを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の液晶表示装置。   4. The liquid crystal display device according to claim 1, wherein the width of the non-display area corresponds to a length of three pixels or more.
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