JP2013137549A - 液晶表示装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】液晶素子の応答速度、特に立ち下がりの場合における応答速度を向上させることにより、表示品位の向上を図ることができる液晶表示装置を提供する。
【解決手段】液晶表示装置における液晶素子の応答速度を向上させる手法として、液晶分子が存在する液晶層108に液晶骨格を含む化合物を混合することにより、液晶層108に含まれる液晶分子の配向を乱すことなく、液晶層108を実質的に複数の領域(ドメイン)に分割することを特徴とする。
【選択図】図1

Description

本発明は液晶を利用した表示装置(液晶素子を含む)の応答速度向上の技術に関する。
軽量薄型の表示装置として液晶材料を利用した表示装置が広く利用されている。この表
示装置は、液晶材料をガラス基板などからなる2枚の平板に挟み、平板の液晶が配置され
ている少なくとも一方の平面に配置された電極によって電界が印加され、電界の強度、有
無により液晶分子をスイッチングさせて、それに連動して液晶の光学的性質が変化するの
で、この光学的な性質の変化を利用して、画像の表示などを行っている。
液晶素子に用いられる液晶材料としてネマティック液晶が一般的に用いられている。ネ
マティック液晶とは液晶材料を構成する液晶分子の配列状態から区別される分類の一つを
指しており、そのほかに例えばスメクティック液晶といった材料もあるが、ネマティック
液晶は使用温度範囲では液状、流動性があり、液晶分子の初期配向の容易さと配向状態の
安定性、使用温度範囲の広さの点でディスプレイ用として広く使用されている。
ディスプレイの表示性能を決める要素の一つとしてコントラストの高さがある。コント
ラストは明状態の輝度と暗状態の輝度の比で表され、その比率が高いほど高品位な画像を
提供することができる。
しかし、従来のTN(ツイステッド・ネマティック)モードなどは液晶材料が示すわず
かな位相差の影響を受けるため理想的な暗状態を得ることが難しかった。TNモードの場
合には、電界を印加することによって液晶分子の配向状態を分子長軸が基板平面に平行な
状態から垂直な状態へ移行させているが、とくに基板面に近いところの分子を基板に対し
て垂直にさせるのが容易ではないため、その部分での液晶の複屈折が残留してしまうため
である。
そこで、コントラスト比をよくする方法として垂直配向モードを利用した液晶表示装置
が提案されている。(例えば、非特許文献1参照)。
垂直配向モードは、液晶表示装置の基板面に対して液晶分子があらかじめ垂直方向に配
向されているため、電極に電界が印加されない場合には、偏光板により透過光が遮断され
、電極に電界が印加される場合(駆動時)には、液晶分子が垂直方向から傾いた状態で存
在するため、これらの液晶分子の複屈折によって透過性が得られることを利用した表示方
法である。
なお、垂直配向モードの場合には、電界が印加されていない状態が垂直配向状態であり
、黒表示が得られる。垂直配向状態では液晶の複屈折は現れないので、光もれが少なく、
原理的に黒表示を得やすい動作モードである。
また、ネマティック液晶を利用した液晶表示装置の場合、前の表示状態から次の表示状
態に表示信号が切り替わる際に液晶分子の動作に要する時間(以下、応答時間)の短縮化
が課題であった。なお、表示がOFFの状態からONの状態に切り替わる時に必要な応答
時間を「立ち上がり応答時間」と呼び、ON状態からOFF状態に切り替わる時に必要な
応答時間を「立ち下がり応答時間」と呼ぶ。これまでに「立ち上がり応答時間」を駆動波
形により短縮化する方法が提案されている。(例えば、非特許文献2参照)。
表示をOFFの状態からONの状態にする場合(立ち上がりの場合)には、電界により
液晶分子の配向方向が制御されるため、電界を強くすれば応答速度を速くすることできる
。しかし、表示をONの状態からOFFの状態にする場合(立ち下がりの場合)には、電
界による制御が解除された液晶分子が、電界が印加される前の配向状態に戻ることにより
OFF状態が得られるため、立ち上がりに比べると応答速度を向上させるための制御が困
難であり、より一層の改善を必要としていた。
SID’97 Digest of Tech.Papers,(1997)p845−848 SID’04 Digest of Tech.Papers,(2004)p760−763
そこで、本発明では液晶表示装置における液晶素子の応答速度、特に立ち下がりの場合
における応答速度を向上させることにより、表示品位の向上を図ることを目的とする。
本発明では、上記課題を解決するために液晶表示装置における液晶素子の応答速度を向
上させる手法として、液晶分子が存在する液晶層に液晶骨格を含む化合物を混合すること
により、液晶層を実質的に複数の領域(ドメイン)に分割することを特徴とする。また、
液晶骨格とは液晶と重合性官能基を含む液晶性モノマーの構造部分のことである。重合性
官能基だけでは液晶骨格とは呼ばない。
具体的には、本発明による液晶表示装置は、基板の片面にそれぞれ電極が形成された一
対の基板、液晶層、および一対の偏光板を有し、電極が形成された面を内側にして、対向
するように前記一対の基板が配置され、前記液晶層は前記一対の基板によって挟持され、
前記一対の基板は前記一対の偏光板によって挟持され、前記液晶層は、液晶分子および液
晶骨格を有する化合物を含むことを特徴とする。
本発明の別の構成による液晶表示装置は、基板の片面にそれぞれ電極が形成された一対
の基板、液晶層および一対の偏光板を有し、前記電極の一方には突起物が形成され、前記
電極が対向するように前記一対の基板が配置され、前記液晶層が前記一対の基板によって
挟持され、前記一対の基板は前記一対の偏光板によって挟持され、前記液晶層は、液晶分
子および液晶骨格を有する化合物を含むことを特徴とする。
また、上記各構成において、前記一対の基板のいずれか一方に前記電極と電気的に接続
された能動素子が形成された構成でもよいし、前記基板の一方に複数の電極が形成されて
いてもよい。
上記各構成において、前記液晶骨格を有する化合物は、前記液晶材料に対する重量比が
5wt%〜15wt%の割合であってもよい。
また、液晶骨格を有する化合物は、液晶性モノマーまたは液晶性ポリマーを含み、液晶
性モノマーは、液晶骨格にアクリロイルオキシ基を結合させたものであり、液晶性ポリマ
ーは、液晶性モノマーを紫外線(UV)照射などにより重合させたものである。
また、液晶骨格は、ビフェニル系骨格、トラン系骨格、エステル系骨格、アルケニル系
骨格、シクロヘキセン系骨格、アジン系骨格、含フッ素縮合環系骨格、ナフタレン系骨格
のいずれかである。
本発明を実施することにより、液晶層における液晶分子の配向に影響する力(摩擦力な
ど)を抑えることができるので、応答時間(特に電界を印加しない場合の立ち下がりの応
答時間)を向上させることができる。
また、本発明において液晶層に液晶骨格を有する化合物を混合させる場合には、液晶層
に含まれる液晶分子の配向を乱すことなく液晶層に複数のドメイン領域を形成することが
でき、液晶分子間での影響を抑えることができる。
したがって、本発明の構成において応答速度が向上するため、残像の低減や表示品位の
向上にさせることができる。なお、応答速度が向上するため、高速動作が要求される表示
方法、例えばフィールドシーケンシャル駆動に本発明を用いることが可能である。
液晶素子の断面を説明する図。 液晶素子の断面を説明する図。 液晶表示装置の断面を説明する図。 液晶素子の電気特性について測定した結果を示す図。 液晶素子の電気特性について測定した結果を示す図。 液晶素子の液晶層の状態および電気特性についての測定結果を示す図。 液晶素子の電気特性についての測定結果を示す図 液晶素子の液晶層の状態を示す図。 液晶表示装置を用いた電子機器を示す図
(実施の形態1)
本実施の形態では、液晶の応答速度を向上させる手法として、液晶分子が存在する液晶
層を複数の領域に分割させる場合について説明する。図1は本発明の液晶表示装置におけ
る液晶素子の断面を示しており、本発明の一つの実施形態を示している。101、102
は基板、103、104は電極、105、106は配向膜、108は液晶層、107は液
晶骨格を有する化合物、109はスペーサ、110はシール材である。
基板101、102は可視光を透過することができる材料であり、例えばガラス、プラ
スチック、石英を用いることができる。本発明のように液晶材料の光学変調を電気信号で
制御する場合は、後述する電極や、電極を絶縁するための誘電体膜を前記基板の表面に任
意の形状で配置することもあるが、所望の仕様で加工形成するため耐熱性、耐薬液性を満
足するような材料を選択する。また、基板の厚みは加工工程において、さらに表示素子と
して完成した後にもそれ自身が物理的な衝撃による破損が生じない程度の厚みであればよ
い。例えばガラス基板であれば厚さ2mm以下の材料が好んで用いられている。この点で
は、プラスチック基板であればガラスよりも薄板化が可能である。
また、101、102の光透過性について、液晶表示装置を透過型として利用する場合
は両方の基板が光透過性を有する必要があり、反射型として利用する場合は少なくともい
ずれか一方がその性質を有していればよい。
また、基板については光透過性以外に屈折率の異方性が実質的に無視できるぐらいに小
さい基板を利用することが望ましい。これは液晶材料以外の光学的異方性が基板に含まれ
ると、視野角によって色調が異なる表示になるなど不要な表示特性を示すことを避けるた
めである。
電極103、104には、インジウム錫酸化物などの可視光の透過性を有する材料を利
用する。特に液晶材料の光学変調を利用する部分においては透明性を有することが望まし
い。また、いずれか一方の電極が可視光の透明性を有していれば、他方の電極は導電性が
あればよく、光透過性は必要条件ではない。
また、表示に寄与しない部分、あるいは電気信号を供給するための配線は必ずしも透明
な電極である必要はない。
また、図1には液晶が満たされた領域内に画素電極が一つしかない構造の素子を示した
が、必ずしもこれにとらわれる必要はなく、液晶が満たされた領域の基板上に複数の画素
が形成されていても何ら問題はない。
配向膜105、106として、ポリイミドなどの有機物や、DLC(ダイヤモンドライ
クカーボン)や、SiO等の無機物を利用することができる。配向膜105、106の
表面には必要に応じて液晶を所望の方向に配向させるための配向処理を行う。配向膜の表
面の平坦性は利用する液晶によって適宜調整される。ネマティック液晶は粘性が低いので
平坦でもよく、配向膜が凹凸でも配向膜の表面形状に追従するので、図に示すように配硬
膜に凹凸をつけても良い。なお、本発明における配向膜の配向処理としては、液晶分子の
長軸が垂直になるような垂直配向処理を行う。
液晶層108の液晶としては、ネマティック材料を利用することができる。この液晶の
誘電率異方性は負であることが必要である。
液晶層108中には、液晶骨格を有する化合物107が含まれる。なお液晶骨格を有す
る化合物107には、液晶性モノマーおよび液晶性ポリマーが含まれる。
液晶性モノマーは、単量体(モノマー)状態では液晶と同じように通常の液晶配向手段
で配向が可能な材料である。通常の液晶材料は、とくに反応性が無いのに対し、液晶性モ
ノマーは、重合反応によるポリマー化が可能である。そこで、液晶性モノマーを配向させ
た状態で重合反応させると、配向状態はそのままで液晶骨格の分子配列が固定化された重
合体、すなわち液晶性ポリマーを形成することができる。
なお、本発明における液晶性モノマーは、アクリロイルオキシ基に液晶骨格を結合させ
たものであり、ここでいう液晶骨格には、ビフェニル系骨格、トラン系骨格、エステル系
骨格、アルケニル系骨格、シクロヘキセン系骨格、アジン系骨格、含フッ素縮合環系骨格
、ナフタレン系骨格等が含まれる。
本発明において、液晶骨格を有する化合物107は、液晶層108を形成する液晶材料
に対して重量比で5wt%〜15wt%の割合で混合することが望ましい。なお、この状
態で液晶性モノマーとして用いても良いが、液晶性モノマーを混合した液晶材料に対して
紫外線を照射する、あるいは加熱することにより、液晶性モノマーを重合させ液晶性ポリ
マーを形成しても良い。なお、液晶性ポリマーは、液晶層108中において点在、あるい
はネットワーク状に配置した状態で存在する。ネットワーク状に配置した状態とは、液晶
層中に点在している液晶性モノマーの重合性官能基が重合することにより、液晶性ポリマ
ーを形成している状態を示す。
なお、液晶骨格を有する化合物107が液晶層108中に存在する場合には、点在、あ
るいはネットワーク状に配置した液晶骨格を有する化合物107により液晶層108が分
割され、ドメインが形成される。なお、ドメインの大きさは100μm以下である。すな
わち、本発明では、複数のドメインを有する液晶層108中に液晶分子がそれぞれ分離し
て存在する状態が得られる。これにより、液晶層108全体に液晶分子が存在する場合に
比べて液晶分子間での影響を抑えることができるため、配向を変える際、特に電界を印加
しないで垂直配向させる場合における応答の鈍さを改善することができる。
スペーサ109は、基板間隔を一定に保持する物であって、希望する基板間隔の大きさ
を維持できるようなものを利用する。スペーサは球形、柱状であればよい。台形状の断面
の構成物でも良い。
シール材110は、基板を接着する目的と液晶材料がシール材の外側に流出しないよう
にするために液晶材料を取り囲むように形成する。シール材は接着材であればよいが、熱
硬化型、光硬化型の材料を利用できる。またエポキシ樹脂、アクリル樹脂、などを利用で
きる。
液晶素子の電極104上には、図2に示すように突起物111を形成しても良い。なお
、突起物111は画素電極面の高さからさらに突き出した形状の構成物であって、円筒形
でも良いし、壁状でも良い。なお、本明細書では突起物の形状をたとえるために柱状、あ
るいは壁状という文言を用いるがそれらはすべて本明細書でいうところの突起物に含まれ
る。壁状の突起物は、表示領域内で、上面から見て直線状であり、断面から見て平行な複
数の壁状に形成しても良いし、一つ一つの画素電極を完全に囲むように井桁状に配置され
ていても良い。また、完全に閉じた壁状ではなく、壁と壁の間に空隙があっても良い。図
2の(A)に示すように対向基板に対して接触させても良いし、図2の(B)のように対
向基板と突起物の間に液晶が存在しても良い。突起物、柱、壁は画素と同一周期であって
も良い。また、表示の妨げにならない範囲で突起物の一部分が画素電極の一部の領域には
み出てもよいが、画素電極全体には広がらないようにしなければならない。
突起物111を形成する材料としては、無機物や有機物が利用できる。無機物としては
はSiO2、SiN、SiONなど、有機物はアクリル樹脂、エポキシ樹脂、レジスト、
ジビニルベンゼンなどが挙げられる。なお、隣接する画素電極は絶縁されていないと表示
不能となるので、突起物111は絶縁物であることを要する。
また、突起物111は、CVD法、スパッタ法により突起物の構成材料を一旦成膜した
後フォトリソグラフィにて形成しても良いし、印刷、インクジェット法、蒸着法などを利
用して形成してもよい。
第1の基板101、及び第2の基板102の間に液晶層108を配置する。液晶層10
8は、真空中で配置するとよい。また第1の基板101へ液晶層を滴下した後、第2の基
板102を貼り合わせてもよい。特に、大型基板になると液晶層を注入するより、滴下す
る方が好ましい。
(実施の形態2)
本実施の形態2では、液晶の応答速度を向上させる手法として、液晶表示装置に連続的
なパルスを印加する場合について説明する。なお、液晶表示装置の構成、及び作製方法に
ついては、液晶層が液晶材料のみ(液晶骨格を有する化合物は含まない)で形成される以
外は、実施の形態1で説明した図1を参照すれば良い。
すなわち、液晶表示装置に一定時間毎にパルスを繰り返し印加することにより、液晶層
に存在する液晶分子に対してある一定の振動が与えられるため、電界を印加したり、印加
しなかったりする際の液晶分子の応答速度を向上させることができる。なお、ここでいう
パルスは液晶が応答するのに必要な電圧であり、且つパルスのデューティー比(パルスを
印加する周期に対するパルス印加時間の比)が10%以下であることが必要である。
本実施例では、実施の形態1で示したように液晶層に液晶骨格を有する化合物が含まれ
た液晶素子を作製し、光学的な特性を評価した結果を示す。
本実施例における液晶素子の作製には、厚さ0.7mm、外形2cm×2cmのガラス
基板を用いた。このガラス基板の上方には、透明電極としてインジウム錫酸化物膜を形成
した。インジウム錫酸化物膜は液晶を動作させるために7mm×7mmの形状に形成され
ている電極部分と、液晶に外部から電界を印加するための取り出し電極部分とに用いた。
液晶材料を配向させるための配向膜として垂直配向用配向膜(日産化学製SE1211)
を用いた。前記基板上方に前記垂直配向膜の薄膜を形成し、その膜厚は60nmとした。
次に一対の基板を基板上方の電極部分を対向させて貼り合わせた。一対の基板の間隔は
5μmとした。基板同士を接着固定する手段としてエポキシ樹脂からなるシール材を用い
た。シール材にSiOを主成分とする円筒形のファイバーを混合したものを用いた。フ
ァイバーの直径は5μmである。対向基板を貼り合わせた後、ガラススクライバーとブレ
ーカーを用いて基板の表示に直接寄与しない余分な部分を切り落として素子とした。
ネマティック液晶として市販のMLC2038(メルク製)を用いた。この液晶に液晶
性モノマーUCL003(大日本インキ化学工業製)を添加した。混合比率は重量比で液
晶に対して10wt%となるように調整した。この材料を前記貼り合わせた基板間に注入
した。注入は、液晶素子作製にて一般的に行われている、真空注入法で行った。注入後紫
外線を照射した。紫外線は中心波長が365nm、照射強度が1.2mW/cmであっ
た。これにより、液晶層に液晶性ポリマーを含む液晶素子を形成した。
上記液晶素子を用いてその応答速度について評価を行った。なお、本実施例において、
液晶素子の応答速度は、クロスニコルに配置された一対の偏光板の間に液晶素子を配置し
、下側の偏光板の下方に光源、上側の偏光板の上方に光電子増倍管を配置した後、偏光板
の間の液晶素子に駆動電圧を印加し、光源からの透過光強度の変化の様子を測定すること
により評価した。
図4に測定結果を示す。図4では、横軸に時間(応答時間)、縦軸(右側)に透過光強
度、縦軸(左側)に印加電圧をそれぞれプロットしている。なお、ここで示す透過光強度
(V)は、液晶素子中に含まれる液晶分子の複屈折性により得られる光源からの透過光強
度の変化(光量の変化)を光電子増倍管の光電変化及び増幅により電位として測定した値
を示している。
本実施例では、液晶素子を印加電圧6Vで、4msのパルスで駆動させたところ、パル
ス印加による液晶の応答時間(立ち上がり応答時間)が2ms、パルス電位除去による液
晶の応答時間(立ち下がり応答時間)が2msであった。
(比較例1)
本比較例では、液晶層に液晶骨格を有する化合物(液晶性ポリマー)を添加せずに実施
例1で示した方法により作製した素子を用いて、実施例1と同様の方法で測定を行った。
その結果を図5に示す。その結果、実施例1に比べて応答速度が時間経過に伴い遅くなっ
ていく様子が確認できた。
本実施例では、実施の形態2で示したように液晶素子を作製し、連続的なパルスを印加
させた場合における光学的な特性を評価した結果を示す。
なお、液晶素子の液晶層には、ネマティック液晶である市販のMLC2038(メルク
製)を用いた。
この液晶素子に印加電圧を6Vで固定し、パルス幅4msのパルスで駆動させた。パル
スは繰り返し印加され、パルスの間隔を調節して応答時間を測定したところ、パルス駆動
波形1周期におけるデューティー比(パルス印加時間とパルス駆動波形1周期分の時間の
比)が10%以下の関係になるところで、液晶の配向が微小領域に分割された。このとき
の液晶の配向状態を図6(A)に示す。
このときのパルス印加による液晶の応答時間(立ち上がり応答時間)は、デューティー
比8%のとき、図6(B)に示すように2ms、パルス電位除去による液晶の応答時間(
立ち下がり応答時間)が2msであった。
(比較例2)
一方、実施例2におけるデューティー比を10%以上にした場合の液晶の応答時間は立
ち下がり応答時間が20ms以上になる場合もあった。デューティー比18%のときの結
果を図7に示す。またこのときの液晶の配向状態は、図8に示すように一般的にシュリー
レンテクスチャーと呼ばれる配向を示していた。なお、図8(A)のシュリーレンテクス
チャー写真における液晶分子800の拡大イメージを図8(B)に示す。
本実施例では、本発明をアクティブマトリクス型の液晶表示装置に適用した場合の一例
を示す。図3(A)には、第1の基板200上に信号線駆動回路230、走査線駆動回路
238、及び画素部231が形成された液晶表示装置を示す。
図3(B)は液晶表示装置のA−A’の断面図を示し、第1の基板200上に、nチャ
ネル型TFT221とpチャネル型TFT222とを有するCMOS回路を備えた信号線
駆動回路230を示す。nチャネル型TFT221とpチャネル型TFT222は、結晶
性半導体膜を有するように形成されるとよい。信号線駆動回路230や走査線駆動回路2
38を形成するTFTは、CMOS回路、PMOS回路又はNMOS回路で形成してもよ
い。
画素部231は、スイッチング用TFT223及び容量素子258を有する。スイッチ
ング用TFT223は、結晶性半導体膜を有するように形成されるとよい。容量素子25
8は、不純物が添加された半導体膜と、ゲート電極とに挟まれたゲート絶縁膜により構成
される。
なお、画素部231のTFTは信号線駆動回路230や走査線駆動回路238と比べる
と、高い結晶性を有する必要はない。
また画素部231は、スイッチング用TFT223の一方の電極と接続された画素電極
211を有する。そして、nチャネル型TFT221、pチャネル型TFT222、画素
電極211、及びスイッチング用TFT223等を覆うように第3の絶縁膜209が設け
られている。
また、対向基板となる第2の基板245を用意する。第2の基板245には、少なくと
も信号線駆動回路230に相当する位置にブラックマトリクス251が設けられ、少なく
とも画素部に相当する位置にカラーフィルタ252が設けられ、さらに対向電極253が
設けられている。本発明は必ずしも、第2の基板245にブラックマトリクス、カラーフ
ィルタ、又は対向電極を設ける必要はなく、第1の基板200側へ設けてもよい。この後
、基板間隔を保持するためのスペーサ256を形成しても良い。また、液晶層254に含
まれる液晶骨格を有する化合物(液晶性モノマー、液晶性ポリマー)の分布の偏りが生じ
るのを防止することを目的とした液晶材料の対流防止のための突起物250を同時に形成
してもよい。
スペーサ256は、球状のものを利用しても良いし、絶縁膜をエッチングして形成され
る所謂柱状スペーサを用いることができる。さらに突起物250の高さを液晶層254の
厚みと同じにして、スペーサ256と同じ機能を持たせても良く、スペーサ256と突起
物250を別にするか同じにするかは適宜選択する。次に第2の基板245に、配向処理
を施し、第1の基板200とシール材243を用いて貼り合わせる。シール材243はエ
ポキシ系樹脂を用いるのが好ましい。またシール材243を形成する位置に、第3の絶縁
膜209を一部残しておいてもよい。その結果、接着面積が大きくなり、接着強度を高め
ることができる。なお、基板間隔を保持するためのスペーサ256は配向膜に配向処理を
行った後に形成しても良い。
第1の基板200、及び第2の基板245の間に液晶層254を注入する。液晶層25
4を注入する場合は、真空中で行うとよい。また第1の基板200へ液晶層を滴下した後
、第2の基板245を貼り合わせてもよい。特に、大型基板になると液晶層を注入するよ
り、滴下する方が好ましい。なお、本発明における液晶層には、液晶骨格を有する化合物
255が含まれるが、液晶骨格を有する化合物255としては液晶性モノマーの他にも液
晶性モノマーを重合させて得られる液晶性ポリマーを用いることができる。本実施例では
、液晶性モノマーを用いることとする。
第1の基板200と、第2の基板245とへ、適宜偏光板又は円偏光板を設け、コント
ラストを高めるとよい。
また、第1の接続領域232に設けられた導電膜208には、異方性導電樹脂(ACF
)によりフレキシブルプリント基板(FPC)246が接続されている。そして、FPC
246を介して外部入力信号となるビデオ信号やクロック信号を受け取る。ここではFP
Cしか図示されていないが、このFPCを介して、プリント配線基板(PWB)が取り付
けられている。そしてプリント配線基盤には、外部信号生成回路が搭載されている。
また、加圧や加熱によりACFを接着するときに、基板のフレキシブル性や加熱による
軟化のため、クラックが生じないように注意する。例えば、少なくとも第1の接続領域2
32の下方に硬性の高い基板を補助として配置したりすればよい。
本実施例では、第1の基板200上に信号線駆動回路230及び走査線駆動回路238
を設けた、ドライバ一体型の液晶表示装置を示すが、信号線駆動回路及び走査線駆動回路
はICにより形成し、SOG法やTAB法により信号線、又は走査線等と接続しても構わ
ない。
以上のように、アクティブマトリクス基板を有する液晶表示装置を作製することができ
る。
本発明の液晶表示装置を備えた電子機器として、テレビジョン装置(単にテレビ、又は
テレビジョン受信機ともよぶ)、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ等のカメラ、携
帯電話装置(単に携帯電話機、携帯電話ともよぶ)、PDA等の携帯情報端末、携帯型ゲ
ーム機、コンピュータ用のモニター、コンピュータ、カーオーディオ等の音響再生装置、
家庭用ゲーム機等の記録媒体を備えた画像再生装置等が挙げられる。その具体例について
、図9を参照して説明する。
図9(A)に示す携帯情報端末機器は、本体9201、表示部9202等を含んでいる
。表示部9202は、本発明の液晶表示装置を適用することができる。その結果高速応答
が可能になり動画表示性能が改善された携帯情報端末機器を提供することができる。
図9(B)に示すデジタルビデオカメラは、表示部9701、表示部9702等を含ん
でいる。表示部9701に本発明の液晶表示装置を用いることにより、高速応答が可能に
なり動画表示性能が改善されたデジタルビデオカメラを提供することができる。
図9(C)に示す携帯電話機は、本体9101、表示部9102等を含んでいる。表示
部9102に本発明の液晶表示装置を用いることにより、高速応答が可能になり動画表示
性能が改善された携帯電話機を提供することができる。
図9(D)に示す携帯型のテレビジョン装置は、本体9301、表示部9302等を含
んでいる。表示部9302に本発明の液晶表示装置を用いることにより、高速応答が可能
になり動画表示性能が改善された携帯型のテレビジョン装置を提供することができる。ま
たテレビジョン装置としては、携帯電話機などの携帯端末に搭載する小型のものから、持
ち運びをすることができる中型のもの、また、大型のもの(例えば40インチ以上)まで
、幅広いものに、本発明の液晶表示装置を適用することができる。
図9(E)に示す携帯型のコンピュータは、本体9401、表示部9402等を含んで
いる。表示部9402に本発明の液晶表示装置を用いることにより、高速応答が可能にな
り動画表示性能が改善された携帯型のコンピュータを提供することができる。
図9(F)に示すテレビジョン装置は、本体9501、表示部9502等を含んでいる
。表示部9502に本発明の液晶表示装置を用いることにより、高速応答が可能になり動
画表示性能が改善されたテレビジョン装置を提供することができる。
このように本発明の液晶表示装置を用いることにより、高速応答が可能になり動画表示
性能が改善された電子機器を提供することができる。
動画表示を主に行うディスプレイなど、高速応答を求められる表示装置に利用可能である
101 基板
102 基板
103 電極
104 電極
105 配向膜
107 化合物
108 液晶層
109 スペーサ
110 シール材
111 突起物
200 基板
208 導電膜
209 絶縁膜
211 画素電極
221 nチャネル型TFT
222 pチャネル型TFT
223 スイッチング用TFT
230 信号線駆動回路
231 画素部
232 接続領域
238 走査線駆動回路
243 シール材
245 基板
246 FPC
250 突起物
251 ブラックマトリクス
252 カラーフィルタ
253 対向電極
254 液晶層
256 スペーサ
258 容量素子
9201 本体
9202 表示部
9701 表示部
9702 表示部
9101 本体
9102 表示部
9301 本体
9302 表示部
9401 本体
9402 表示部
9501 本体
9502 表示部

Claims (1)

  1. 基板の片面にそれぞれ電極が形成された一対の基板、液晶層および一対の偏光板を有し、
    電極が形成された面を内側に対向するように前記一対の基板が配置され、
    前記液晶層は前記一対の基板によって挟持され、
    前記一対の基板は前記一対の偏光板によって挟持され、
    前記液晶層は、液晶分子および液晶骨格を有する化合物を含むことを特徴とする液晶表示装置。
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Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7563490B2 (en) * 2004-12-06 2009-07-21 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Liquid crystal display device
JP4480646B2 (ja) * 2005-08-25 2010-06-16 日本電気株式会社 光学素子、光源及び表示装置
WO2007032292A1 (en) * 2005-09-15 2007-03-22 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Manufacturing method of liquid crystal display device
EP1777578B1 (en) 2005-10-18 2008-12-24 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Liquid crystal display device and electronic apparatus
US8591694B2 (en) * 2007-03-23 2013-11-26 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Method for manufacturing liquid crystal display device
US8105458B2 (en) * 2007-03-23 2012-01-31 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Method for manufacturing liquid crystal display device
JP5836846B2 (ja) 2011-03-11 2015-12-24 株式会社半導体エネルギー研究所 液晶表示装置の作製方法
KR102060992B1 (ko) * 2013-05-27 2020-01-02 삼성디스플레이 주식회사 표시 기판 및 이의 제조 방법
KR101886669B1 (ko) 2014-02-14 2018-09-10 디아이씨 가부시끼가이샤 액정 표시 소자
JP6185667B2 (ja) * 2014-06-30 2017-08-23 シャープ株式会社 エレクトロルミネッセンス装置
US20180307069A1 (en) * 2015-08-11 2018-10-25 Dic Corporation Liquid crystal display element
KR20180039123A (ko) 2015-08-11 2018-04-17 디아이씨 가부시끼가이샤 액정 표시 소자
CN109116592B (zh) * 2018-07-19 2021-09-07 博讯光电科技(合肥)有限公司 一种新型lb胶组装治具及其使用方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000347174A (ja) * 1999-03-26 2000-12-15 Seiko Epson Corp 液晶装置及びその製造方法並びにそれを用いた電子機器
JP2002148643A (ja) * 2000-11-15 2002-05-22 Stanley Electric Co Ltd 液晶装置およびその製造方法
JP2002357830A (ja) * 2001-03-30 2002-12-13 Fujitsu Ltd 液晶表示装置
JP2003177384A (ja) * 2001-12-11 2003-06-27 Fujitsu Display Technologies Corp 反射型液晶表示装置およびその製造方法、反射透過型液晶表示装置
JP2003307720A (ja) * 2002-04-16 2003-10-31 Fujitsu Ltd 液晶表示装置
JP2004240259A (ja) * 2003-02-07 2004-08-26 Sharp Corp 液晶調光デバイス及び液晶表示装置

Family Cites Families (56)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5473450A (en) 1992-04-28 1995-12-05 Sharp Kabushiki Kaisha Liquid crystal display device with a polymer between liquid crystal regions
JP2933805B2 (ja) 1992-09-30 1999-08-16 シャープ株式会社 高分子分散型液晶複合膜および液晶表示素子並びにその製造方法
FR2724941A1 (fr) 1994-09-22 1996-03-29 Asulab Sa Composition cristal liquide et cellules la contenant
JPH08278488A (ja) 1995-04-04 1996-10-22 Sharp Corp 液晶表示素子およびその製造方法
TW505801B (en) 1995-10-12 2002-10-11 Hitachi Ltd In-plane field type liquid crystal display device comprising a structure prevented from charging with electricity
JPH09146108A (ja) 1995-11-17 1997-06-06 Semiconductor Energy Lab Co Ltd 液晶表示装置およびその駆動方法
JPH09292504A (ja) 1996-02-27 1997-11-11 Sharp Corp 反射板及びその作製方法及びその反射板を用いた反射型液晶表示装置
US6583838B1 (en) 1996-05-10 2003-06-24 Kent State University Bistable liquid crystal display device using polymer stabilization
US6821457B1 (en) 1998-07-29 2004-11-23 Science Applications International Corporation Electrically switchable polymer-dispersed liquid crystal materials including switchable optical couplers and reconfigurable optical interconnects
US6221443B1 (en) 1996-09-13 2001-04-24 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Macromolecular dispersion type liquid crystal display element and method of manufacturing the same
US6452650B1 (en) 1996-09-25 2002-09-17 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Polymer dispersion type liquid crystal display element, producing method therefor and apparatus for use in the producing method
US6344883B2 (en) * 1996-12-20 2002-02-05 Sharp Kabushiki Kaisha Liquid crystal display device and method for producing the same
JP4028633B2 (ja) 1998-03-17 2007-12-26 東芝松下ディスプレイテクノロジー株式会社 液晶表示装置
JP2000162581A (ja) 1998-12-01 2000-06-16 Sharp Corp 反射型液晶表示装置とその製造方法
JP3481509B2 (ja) 1999-06-16 2003-12-22 Nec液晶テクノロジー株式会社 液晶表示装置
US6449026B1 (en) 1999-06-25 2002-09-10 Hyundai Display Technology Inc. Fringe field switching liquid crystal display and method for manufacturing the same
TW459275B (en) 1999-07-06 2001-10-11 Semiconductor Energy Lab Semiconductor device and method of fabricating the same
DE60034869T2 (de) 2000-03-27 2008-02-14 Hewlett-Packard Co. (N.D.Ges.D.Staates Delaware), Palo Alto Bistabile nematische Flüssigkristallvorrichtung
US7016002B2 (en) 2000-08-29 2006-03-21 Lg.Philips Lcd Co., Ltd. In-plane switching mode liquid crystal display device
KR100448046B1 (ko) 2000-12-05 2004-09-10 비오이 하이디스 테크놀로지 주식회사 반사형 프린지 필드 구동 모드 액정 표시 장치
KR100685944B1 (ko) 2000-12-05 2007-02-23 엘지.필립스 엘시디 주식회사 광배향성 물질 및 이를 이용한 액정표시소자
JP2002182228A (ja) 2000-12-13 2002-06-26 Seiko Epson Corp 液晶表示装置および電子機器
JP3937835B2 (ja) 2000-12-27 2007-06-27 キヤノン株式会社 液晶素子
KR100686239B1 (ko) 2001-01-09 2007-02-22 삼성전자주식회사 액정 표시 장치용 기판 및 그 제조 방법
GB2380192B8 (en) * 2001-02-09 2005-09-14 Sumitomo Chemical Co Phenylacetylene compounds liquid crystal compositions polymers optically anisotropic products & optical & liquid crystal elements derived therefrom
JP3750055B2 (ja) 2001-02-28 2006-03-01 株式会社日立製作所 液晶表示装置
US6778229B2 (en) 2001-10-02 2004-08-17 Fujitsu Display Technologies Corporation Liquid crystal display device and method of fabricating the same
JP4305811B2 (ja) 2001-10-15 2009-07-29 株式会社日立製作所 液晶表示装置、画像表示装置およびその製造方法
JP2003140188A (ja) 2001-11-07 2003-05-14 Hitachi Ltd 液晶表示装置
JP3939140B2 (ja) 2001-12-03 2007-07-04 株式会社日立製作所 液晶表示装置
JP4117148B2 (ja) 2002-05-24 2008-07-16 日本電気株式会社 半透過型液晶表示装置
KR100497569B1 (ko) 2002-10-04 2005-06-28 엘지.필립스 엘시디 주식회사 횡전계방식 액정표시장치용 어레이기판
JP4201171B2 (ja) * 2002-11-08 2008-12-24 日本化薬株式会社 液晶性配合組成物およびこれを用いた位相差フィルム
TW594310B (en) 2003-05-12 2004-06-21 Hannstar Display Corp Transflective LCD with single cell gap and the fabrication method thereof
US7924384B2 (en) 2003-07-14 2011-04-12 Hitachi Displays, Ltd. Display device
TWI226484B (en) 2003-08-06 2005-01-11 Display Optronics Corp M Pixel for a fringe field switching reflective and transflective liquid crystal display
JP2005107489A (ja) 2003-09-12 2005-04-21 Seiko Epson Corp 電気光学装置及びその製造方法
JP4082683B2 (ja) 2003-09-29 2008-04-30 株式会社 日立ディスプレイズ 半透過型液晶表示装置
KR101057859B1 (ko) * 2003-11-08 2011-08-19 엘지디스플레이 주식회사 액정표시패널 및 그 제조방법
CN100543522C (zh) 2003-12-12 2009-09-23 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 边缘电场开关型液晶显示装置
CN100376932C (zh) 2003-12-12 2008-03-26 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 液晶显示装置
KR101031669B1 (ko) 2003-12-30 2011-04-29 엘지디스플레이 주식회사 강유전성 액정배향막을 구비한 반투과형 평면구동모드액정표시소자
TW200525214A (en) 2004-01-16 2005-08-01 Innolux Display Corp Liquid crystal display device
TWI321697B (en) 2004-02-13 2010-03-11 Innolux Display Corp Liquid crystal display device
US7561245B2 (en) * 2004-02-25 2009-07-14 Lg Display Co., Ltd. Liquid crystal display device and method of fabricating the same
KR100641002B1 (ko) * 2004-04-30 2006-11-02 엘지.필립스 엘시디 주식회사 액정 표시 장치
TWI339300B (en) 2004-04-30 2011-03-21 Chimei Innolux Corp Liquid crystal display device
JP4223992B2 (ja) 2004-05-25 2009-02-12 株式会社 日立ディスプレイズ 液晶表示装置
JP2006126551A (ja) 2004-10-29 2006-05-18 Hitachi Displays Ltd 液晶表示装置
JP4550551B2 (ja) 2004-10-29 2010-09-22 株式会社 日立ディスプレイズ 液晶表示装置
US7563490B2 (en) * 2004-12-06 2009-07-21 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Liquid crystal display device
TW200624906A (en) 2005-01-06 2006-07-16 Au Optronics Corp LCD device having adjustable viewing angles
TWI261719B (en) 2005-01-21 2006-09-11 Au Optronics Corp Transflective liquid crystal display device and pixel electrode thereof
KR100648223B1 (ko) 2005-05-11 2006-11-24 비오이 하이디스 테크놀로지 주식회사 반투과형 프린지 필드 스위칭 모드 액정표시장치
JP4623464B2 (ja) 2005-09-26 2011-02-02 株式会社 日立ディスプレイズ 液晶表示装置
EP2138518B1 (en) * 2007-03-30 2015-09-23 DIC Corporation Polymer-stabilized liquid crystal composition, liquid crystal display, and process for production of liquid crystal display

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000347174A (ja) * 1999-03-26 2000-12-15 Seiko Epson Corp 液晶装置及びその製造方法並びにそれを用いた電子機器
JP2002148643A (ja) * 2000-11-15 2002-05-22 Stanley Electric Co Ltd 液晶装置およびその製造方法
JP2002357830A (ja) * 2001-03-30 2002-12-13 Fujitsu Ltd 液晶表示装置
JP2003177384A (ja) * 2001-12-11 2003-06-27 Fujitsu Display Technologies Corp 反射型液晶表示装置およびその製造方法、反射透過型液晶表示装置
JP2003307720A (ja) * 2002-04-16 2003-10-31 Fujitsu Ltd 液晶表示装置
JP2004240259A (ja) * 2003-02-07 2004-08-26 Sharp Corp 液晶調光デバイス及び液晶表示装置

Also Published As

Publication number Publication date
US8274628B2 (en) 2012-09-25
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