JP2015165272A - 表示装置及び反射型液晶表示装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】低消費電力化を図ることのできる表示品位に優れた表示装置を提供する。【解決手段】第1画素電極を有した第1画素PXaと、第1画素に列方向に隣合い第2画素電極を有した第2画素PXbと、第1画素に行方向に隣合い第3画素電極を有した第3画素PXcと、第2画素に行方向に隣合い第3画素に列方向に隣合い第4画素電極を有した第4画素PXdと、を備えた単位画素UPXと、第1乃至第4画素に電気的に接続する走査線15と、列方向に延在し行方向に互いに間隔を置いて設けられて、それぞれ第1乃至第4画素に電気的に接続する第1乃至第4信号線16と、を備え、前記第1及び第2信号線に付与される反転駆動の映像信号電位は互いに逆極性であり、前記第3及び第4信号線に付与される反転駆動の映像信号電位は互いに逆極性である。【選択図】図6

Description

本発明の実施形態は、表示装置及び反射型液晶表示装置に関する。
一般に、液晶表示装置が知られている。また、近年、モバイル機器が急速に普及している。モバイル機器としては液晶表示装置を用いたスマートフォン等が知られている。モバイル機器としての液晶表示装置においては、高精細化、高色純度化、高輝度化等に代表される表示性能の向上が強く求められている。また、モバイル機器としての液晶表示装置においては、バッテリによる長時間駆動を達成するための低消費電力化も強く求められている。
上記のような高色純度化、高輝度化、低消費電力化等の相反する要求を満足させるために、通常のRGB(赤、緑、青)の3色の画素構成に替えて、RGBW(赤、緑、青、白)の4色の画素構成を採用する液晶表示装置の開発、製品化が進められている。
しかしながら、画素としていわゆるRGBWストライプ画素(列方向に延在したRGBWの4個の画素が行方向に並んで形成された画素)の構成を採用する場合、画素単位での形状が細長い形となり、表示の均一性が大幅に低下するといった問題がある。そこで、表示品位が低下する問題を解消するために、画素としていわゆるRGBW正方画素(RGBWの4個の正方形の画素が正方配列化された画素)の構成を採用する技術が開発されている。
ところで、RGBW正方画素の場合、RGBWストライプ画素に比べて各列に並ぶ画素の数が2倍になる。すると、走査線の本数も2倍になる。しかし、信号線から画素への映像信号の書込み時間は、走査線の本数に依存し、走査線の本数が増えればその分短くせざるを得ない。水平方向の解像度の向上は信号線側の書込み本数を増やすのみで書込み時間への影響はないが、高解像度化やフレーム周波数の増加は、映像信号の書込み時間の短縮を余儀なくされる。これにより、映像信号を書き込む時間を十分に確保できなくなったり、駆動周波数の増加に伴い駆動回路の消費電力が大幅に増加したりしてしまう。
そこで、行方向に並んだ1行のRGBW正方画素に対して走査線を1本の割合で設け、列方向に並んだ1列のRGBW正方画素に対して信号線を2本の割合で設ける技術が開発されている。即ち、RGBW正方画素を構成する4つの副画素は、1本の走査線を共用している。これにより、RGBW正方画素の構成を採用し、駆動周波数を増加させても、映像信号を書き込む時間を十分に確保することができる。また、駆動回路の消費電力の増大を抑制することができる(低消費電力化を図ることができる)。
国際公開第2011/089838号パンフレット 特開2010−26245号公報
しかしながら、画素が並んだ1列に対して信号線を2本の割合で設けた場合、隣合う信号線間に生じる結合容量が大きくなる恐れがあり、信号線にノイズが生じる恐れがある。信号線にノイズが生じると、信号線に印加される映像信号の電圧値が不所望に変動し、上記電圧値に誤差が生じてしまう。これにより、表示品位の低下を招いてしまう。
この発明は以上の点に鑑みなされたもので、その目的は、低消費電力化を図ることのできる表示品位に優れた表示装置を提供することにある。
一実施形態に係る表示装置は、第1画素電極を有した第1画素と、前記第1画素に列方向に隣合い第2画素電極を有した第2画素と、前記第1画素に行方向に隣合い第3画素電極を有した第3画素と、前記第2画素に前記行方向に隣合い前記第3画素に前記列方向に隣合い第4画素電極を有した第4画素と、を備えた単位画素と、前記行方向に延在し前記第1乃至第4画素に電気的に接続された走査線と、前記列方向に延在し前記行方向に互いに間隔を置いて設けられた第1乃至第4信号線と、を備え、前記第1信号線は、前記行方向において前記第1及び第2画素電極と対向した領域内に位置し前記第1画素に電気的に接続され、前記第2信号線は、前記行方向において前記第1及び第2画素電極と対向した領域内に位置し前記第2画素に電気的に接続され、前記第3信号線は、前記行方向において前記第3及び第4画素電極と対向した領域内に位置し前記第3画素に電気的に接続され、前記第4信号線は、前記行方向において前記第3及び第4画素電極と対向した領域内に位置し前記第4画素に電気的に接続され、前記第1及び第2信号線に付与される反転駆動の映像信号電位は互いに逆極性であり、前記第3及び第4信号線に付与される反転駆動の映像信号電位は互いに逆極性である。
本実施の形態の反射型液晶表示装置を示す概略の平面構成図である。 本実施の形態の反射型液晶表示装置の概略の断面構成図である。 本実施の形態の反射型液晶表示装置のアレイ基板の概略構成を示す平面図である。 本実施の形態の反射型液晶表示装置のアレイ基板の1つの単位画素を取り出して示す図である。 本実施の形態の反射型液晶表示装置のアレイ基板の積層構造を示す断面図である。 本実施の形態の反射型液晶表示装置の画素電極と信号線とのカップリング容量を示す図である。 本実施の形態の反射型液晶表示装置のカップリング容量の存在による表示品位への影響を説明するための図である。 本実施の形態の反射型液晶表示装置のカップリング容量の存在による表示品位への影響を低減する方法を説明するための図である。
以下に、本発明の実施の形態について、図面を参照しつつ説明する。
なお、開示はあくまで一例にすぎず、当業者において、発明の主旨を保っての適宜変更について容易に想到し得るものについては、当然に本発明の範囲に含有されるものである。また、図面は説明をより明確にするため、実際の態様に比べ、各部の幅、厚さ、形状等について模式的に表される場合があるが、あくまで一例であって、本発明の解釈を限定するものではない。また、本明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同様の要素には、同一の符号を付して、詳細な説明を適宜省略することがある。
図1は、本実施の形態の反射型液晶表示装置を示す概略の平面構成図である。
液晶表示装置は、液晶表示パネル10、信号線駆動回路90、制御部100、及びFPC(flexible printed circuit)110を備えている。
液晶表示パネル10は、アレイ基板1と、アレイ基板1に所定の隙間を置いて対向配置された対向基板2と、これら両基板間に挟持された液晶層3とを備えている。信号線駆動回路90は、映像信号出力部として機能する。制御部100は、液晶表示装置の動作を統括して制御する。FPC110は、液晶表示パネル10を駆動するための信号を授受するための通信路である。また、液晶表示パネル10の表示領域AAには、後述する画素PXがマトリクス状に配置されている。
図2は、本実施の形態の反射型液晶表示装置の概略の断面構成図である。
上述のように、液晶表示パネル10は、アレイ基板1、対向基板2、及び両基板間に狭持された液晶層3を備えている。
アレイ基板1は、透明な絶縁性の基板として、例えばガラス基板4aを備えている。このガラス基板4aの液晶層3と対向する面には、図示しないが画素電極(反射電極)、画素回路を構成する後述する走査線、信号線、スイッチング素子などが積層されている。アレイ基板1の外面部(液晶層3と反対の面)には第1光学部7が設けられている。第1光学部7は、例えば偏光板である。
対向基板2は、透明な絶縁基板として、例えばガラス基板4bを備えている。図示しないが、ガラス基板4b上には、カラーフィルタ、対向電極(共通電極)及び配向膜が順に形成され、対向基板2を形成している。対向基板2の外面部(液晶層3と反対の面)には第2光学部8が設けられている。第2光学部8は、例えば偏光板である。第2光学部8の外面は表示面である。
アレイ基板1及び対向基板2間の隙間はスペーサにより、例えば柱状スペーサ5により保持されている。アレイ基板1及び対向基板2は、これら両基板の周縁部に配置されたシール材6により接合されている。
図3は、本実施の形態の反射型液晶表示装置のアレイ基板の概略構成を示す平面図である。
表示領域AAにおいて、ガラス基板4a上にはマトリクス状に配置された複数の単位画素UPXが形成されている。単位画素UPXは、行方向Xにm個並べられ、行方向Xに直交した列方向Yにn個並べられている。ここで、単位画素UPXは、RGBW正方画素を表す。
各単位画素UPXは、複数の画素PXを備えている。ここでは、各単位画素UPXは、第1乃至第4画素PXa乃至PXdを備えている。第2画素PXbは、第1画素PXaに列方向Yに隣合って位置している。第3画素PXcは、第1画素PXaに行方向Xに隣合って位置している。第4画素PXdは、第2画素PXbに行方向Xに隣合い第3画素PXcに列方向Yに隣合って位置している。
ここで、単位画素UPXの単位ではなく画素PXの単位に着目すると、複数の画素PXは、行方向Xに2m個並べられ、列方向Yに2n個並べられている。奇数行において、第2画素PXb及び第4画素PXdが交互に順に並べられている。偶数行において、第1画素PXa及び第3画素PXcが交互に順に並べられている。奇数列において、第2画素PXb及び第1画素PXaが交互に順に並べられている。偶数列において、第4画素PXd及び第3画素PXcが交互に順に並べられている。
なお、上記単位画素UPXを絵素と言い換えることができる。また、単位画素UPXを画素と言い換えることができ、この場合、上記画素PXを副画素と言い換えることができる。
表示領域AAの外側において、ガラス基板4a上に、走査線駆動回路11及びアウタリードボンディング(outer lead bonding)のパッド群pGが形成されている。
表示領域AAにおいて、ガラス基板4a上には、複数本(n本)の走査線15及び複数(4m本)の信号線16が配置されている。信号線16は、列方向Yに延在し行方向Xに互いに間隔を置いて設けられている。走査線15は、行方向Xに延出し、第1乃至第4画素PXa乃至PXdに電気的に接続されている。行方向Xに並べられた複数の単位画素UPXの第1乃至第4画素PXa乃至PXdは、同一の走査線15に電気的に接続されている。
図4は、本実施の形態の反射型液晶表示装置の単位画素UPXを取り出して示す平面図である。
図3及び図4に示すように、複数の信号線16のうち、第1乃至第4信号線16a乃至16dの4本の信号線は、列方向Yに並べられた複数の単位画素UPXに対応している。第1乃至第4画素PXa乃至PXdは、互いに異なる色の画像を表示するように構成された画素である。この実施形態において、第1乃至第4画素PXa乃至PXdは、赤色(R)、緑色(G)、青色(B)及び白色(無彩色、W)の画像を表示するように構成された画素である。
第1画素PXaは、第1画素電極21aと、第1スイッチング素子22aと、を有し、青色(B)の画像を表示するように構成されている。第1スイッチング素子22aは、走査線15、第1信号線16a及び第1画素電極21aに電気的に接続されている。この実施形態において、第1スイッチング素子22aは、TFT(薄膜トランジスタ)で形成されている。第1スイッチング素子22aは、走査線15に電気的に接続されたゲート電極と、第1信号線16aに電気的に接続されたソース電極と、第1画素電極21aに電気的に接続されたドレイン電極と、を有している。
第2画素PXbは、第2画素電極21bと、第2スイッチング素子22bと、を有し、赤色(R)の画像を表示するように構成されている。第2スイッチング素子22bは、走査線15、第2信号線16b及び第2画素電極21bに電気的に接続されている。この実施形態において、第2スイッチング素子22bは、TFTで形成されている。第2スイッチング素子22bは、走査線15に電気的に接続されたゲート電極と、第2信号線16bに電気的に接続されたソース電極と、第2画素電極21bに電気的に接続されたドレイン電極と、を有している。
第3画素PXcは、第3画素電極21cと、第3スイッチング素子22cと、を有し、白色(W)の画像を表示するように構成されている。第3スイッチング素子22cは、走査線15、第3信号線16c及び第3画素電極21cに電気的に接続されている。この実施形態において、第3スイッチング素子22cは、TFTで形成されている。第3スイッチング素子22cは、走査線15に電気的に接続されたゲート電極と、第3信号線16cに電気的に接続されたソース電極と、第3画素電極21cに電気的に接続されたドレイン電極と、を有している。
第4画素PXdは、第4画素電極21dと、第4スイッチング素子22dと、を有し、緑色(G)の画像を表示するように構成されている。第4スイッチング素子22dは、走査線15、第4信号線16d及び第4画素電極21dに電気的に接続されている。この実施形態において、第4スイッチング素子22dは、TFTで形成されている。第4スイッチング素子22dは、走査線15に電気的に接続されたゲート電極と、第4信号線16dに電気的に接続されたソース電極と、第4画素電極21dに電気的に接続されたドレイン電極と、を有している。
図5は、本実施の形態の反射型液晶表示装置のアレイ基板1の積層構造を示す断面図である。図5は、図4の第1画素PXa及び第3画素PXcの矢視V−Vに沿う断面を示している。
ガラス基板4a上には下地部14が形成されている。ここで下地部14は、順に積層された不図示のアンダーコート膜、第1スイッチング素子22a及び第3スイッチング素子22c(半導体層、ゲート絶縁膜、ゲート電極等)、走査線15、層間絶縁膜等で形成されている。第1スイッチング素子22a及び第3スイッチング素子22cのゲート電極は、走査線15の一部を延在して形成され得る。
下地部14上には、信号線16等が形成されている。下地部14及び信号線16上には、平坦化膜19が形成されている。平坦化膜19は、アレイ基板1の表面の凹凸を低減する機能を有している。第1画素電極21a及び第3画素電極21cは、平坦化膜19上に形成されている。平坦化膜19及び画素電極21上に、配向膜23が形成されアレイ基板1を形成している。
上記のように形成される液晶表示装置は、光反射型の液晶表示装置である。このため、図3乃至図5に示す第1乃至第4画素PXa乃至PXdは、光反射型の画素である。この実施形態において、第1乃至第4画素電極21a乃至21dは、光反射型の電極であり、Al(アルミニウム)等の光反射性を有する材料で形成された導電層を有している。これにより、第1乃至第4画素電極21a乃至21dは、表示面(第2光学部8の外面)側から入射された光を上記表示面側に反射する。
ここで、上記第1乃至第4信号線16a乃至16dについて詳細に説明する。
第1乃至第4信号線16a乃至16dは、第1乃至第4画素電極21a乃至21dよりガラス基板4a側に設けられている。言い換えると、第1乃至第4画素電極21a乃至21dは、第1乃至第4信号線16a乃至16dより表示面側に設けられている。
第1信号線16aは、行方向Xにおいて第1及び第2画素電極21a及び21bと対向した領域内に位置し、第1画素PXa(第1スイッチング素子22a)に電気的に接続されている。第2信号線16bは、行方向Xにおいて第1及び第2画素電極21a及び21bと対向した領域内に位置し、第2画素PXb(第2スイッチング素子22b)に電気的に接続されている。第3信号線16cは、行方向Xにおいて第3及び第4画素電極21c及び21dと対向した領域内に位置し、第3画素PXc(第3スイッチング素子22c)に電気的に接続されている。第4信号線16dは、行方向Xにおいて第3及び第4画素電極21c及び21dと対向した領域内に位置し、第4画素PXd(第4スイッチング素子22d)に電気的に接続されている。
この実施形態において、信号線16(第1乃至第4信号線16a乃至16d)は、行方向Xに等間隔に設けられている。また、行方向Xにおいて、信号線16は、対向した画素電極21の側縁に隙間を置いて位置している。走査線15は、行方向Xに並んだ複数の単位画素UPXの第1乃至第4画素PXa乃至PXdに電気的に接続されている。
上記のように構成された一実施形態に係る液晶表示装置によれば、液晶表示装置は、複数の単位画素UPXと、複数の走査線15と、複数の信号線16とを有している。単位画素UPXは、第1乃至第4画素PXa乃至PXdを有し、これら第1乃至第4画素PXa乃至PXdが正方配列化されて形成されている。第1乃至第4画素PXa乃至PXdの各々の形状は、略正方形である。液晶表示装置は、いわゆるRGBW正方画素の構成を採用しているため、いわゆるRGBWストライプ画素の構成を採用する場合と比べて表示の均一性の低下を抑制することができる。
1本の走査線15を2行分の複数の画素PX(PXa、PXb、PXc、PXd)で共用し、複数の画素PX(PXa及びPXb、又はPXc及びPXd)が並んだ1列に対して信号線16を2本の割合で設けている。このため、液晶表示装置がRGBW正方画素の構成を採用し、信号線16の駆動周波数(信号線16に与える映像信号の周波数)を増加させても、映像信号を書き込む時間を十分に確保することができる。また、走査線15の本数を半分にすることができるため、走査線15を駆動するために走査線駆動回路11及び制御部100等によって生成される制御信号の数を半分にすることができる。このため、駆動回路(走査線駆動回路11)の消費電力の増大を抑制することができる(低消費電力化を図ることができる)。
さらに、本実施形態においては、複数の画素PXが並んだ1列に対して信号線16を2本の割合で設け、1列の全ての画素PXに信号線16を接続させた場合に比べて信号線16の駆動周波数を半分に(小さく)することができる。これにより、外部ソースIC(信号線駆動回路90及び制御部100)の消費電力の増大を抑制することができる。
第1及び第2信号線16a及び16bは、第1及び第2画素電極21a及び21bと対向した領域内に位置している。第3及び第4信号線16c及び16dは、第3及び第4画素電極21c及び21dと対向した領域内に位置している。第1及び第2画素電極21a及び21bは、第1及び第2信号線16a及び16bに対してシールド電極として機能し、第1及び第2信号線16a及び16bを静電遮蔽している。第3及び第4画素電極21c及び21dは、第3及び第4信号線16c及び16dに対してシールド電極として機能し、第3及び第4信号線16c及び16dを静電遮蔽している。
また、行方向Xにおいて、信号線16を隣接する画素電極21(画素PX)間の狭い隙間に配置する必要は無い。このため、画素PXが並んだ1列に対して信号線16を2本の割合で設けても、隣合う信号線16間に生じる恐れのある結合容量を抑制することができ、信号線16に生じる恐れのあるノイズを低減することができる。信号線16に印加される映像信号の電圧値の不所望な変動を低減することができるため、表示品位の低下を抑制することができる。
なお、本実施形態に係る信号線16は行方向Xに等間隔に設けられている。信号線16の間隔を大きくし、信号線16に結合容量を生じ難くすることができるため、表示品位の低下を一層、抑制することができる。さらに、隣合う信号線16間に結合容量が生じても、信号線16に生じる結合容量をバランスさせることができ、これによっても表示品位の低下を抑制することができる。
また、画素電極21は、光反射型の電極であり、信号線16より表示面側に設けられている。このため、一般に金属で形成され遮光性を有する信号線16が開口率を低下させることはない。このため、本実施形態に係る光反射型の液晶表示装置は、光透過型の液晶表示装置と比べて開口率(光反射率)の増大を図ることができる。
行方向Xにおいて、信号線16は、対向した画素電極21の側縁に隙間を置いて位置している。露光装置等の製造装置の精度を考慮し、画素電極21の側縁にマージンをとって信号線16を設けている。これにより、行方向Xにおいて、画素電極21と対向した領域からはみ出すこと無しに信号線16を設けることができる。
上述したことから、低消費電力化を図ることのできる表示品位に優れた液晶表示装置を得ることができる。
続いて、更に表示品位を高めるための方法について説明する。
図6は、本実施の形態の反射型液晶表示装置の画素電極21と信号線16とのカップリング容量を示す図である。
例えば、第1画素PXaについては、電極21aと信号線16aとの間にはカップリング容量Ca1が存在し、電極21aと信号線16bとの間にはカップリング容量Ca2が存在する。第2画素PXb乃至第4画素PXdについても同様にカップリング容量Cb1乃至Cd2が存在する。そして、上述のように画素電極21と対向した領域内に信号線16を配置したことで、画素電極21と信号線16とが近接して配されたことによって、画素電極21と信号線16とのカップリング容量が従来よりも増加している。
図7は、本実施の形態の反射型液晶表示装置のカップリング容量の存在による表示品位への影響を説明するための図である。
図7では、第1画素PXaを例として、走査線15、信号線16a、16b、及び画素電極21aの電位変化を表している。ここで、信号線16a、16bに印加される映像信号の電位は、ドット反転駆動またはライン反転駆動などの反転駆動によりフレーム毎に極性が反転している。
第1フレームの開始時刻t0において、信号線16a、16bにはともに映像信号として正極性の電位が付与される。このとき、画素電極21aには、前フレームにおける負極性の電位が保持されている。このため、信号線16a、16bの電位がカップリング容量Ca1、Ca2を介して画素電極21aに作用し、保持状態の画素電極21aの電位が変動する。
走査線15に駆動パルス信号が付与される時刻t1において、第1スイッチング素子22aのソース電極とドレイン電極間が導通して信号線16aから画素電極21aに正極性の電位が印加される。画素電極21aは、次の第2フレームの開始時刻t2まで、印加された電位を保持する。
次の第2フレームの開始時刻t2において、信号線16a、16bにはともに映像信号として負極性の電位が付与される。このとき、画素電極21aには、前の第1フレームにおける正極性の電位が保持されている。このため、信号線16a、16bの電位がカップリング容量Ca1、Ca2を介して画素電極21aに作用し、保持状態の画素電極21aの電位が変動する。
走査線15に駆動パルス信号が付与される時刻t3において、第1スイッチング素子22aのソース電極とドレイン電極間が導通して信号線16aから画素電極21aに負極性の電位が印加される。画素電極21aは、次の第3フレームの開始時刻t4まで、印加された電位を保持する。
以上説明したように、画素電極21と対向した領域内に2本の信号線16を配置したことによって画素電極21と信号線16とのカップリング容量が従来よりも増加し、その結果として保持状態の画素電位が極性反転に伴って変動する。
図8は、本実施の形態の反射型液晶表示装置のカップリング容量の存在による表示品位への影響を低減する方法を説明するための図である。
第1フレームの開始時刻t0において、信号線16aには映像信号として正極性の電位が付与され、信号線16bには映像信号として負極性の電位が付与される。このとき、画素電極21aには、前フレームにおける負極性の電位が保持されている。このため、信号線16a、16bの電位がカップリング容量Ca1、Ca2を介して画素電極21aに作用するが、信号線16a、16bの電位は互いに逆極性であるため、保持状態の画素電極21aの電位変動は大きく低減される。
走査線15に駆動パルス信号が付与される時刻t1において、第1スイッチング素子22aのソース電極とドレイン電極間が導通して信号線16aから画素電極21aに正極性の電位が印加される。画素電極21aは、次の第2フレームの開始時刻t2まで、印加された電位を保持する。
次の第2フレームの開始時刻t2において、信号線16aには映像信号として負極性の電位が付与され、信号線16bには映像信号として正極性の電位が付与される。このとき、画素電極21aには、前の第1フレームにおける正極性の電位が保持されている。このため、信号線16a、16bの電位がカップリング容量Ca1、Ca2を介して画素電極21aに作用するが、信号線16a、16bの電位は互いに逆極性であるため、保持状態の画素電極21aの電位変動は大きく低減される。
走査線15に駆動パルス信号が付与される時刻t3において、第1スイッチング素子22aのソース電極とドレイン電極間が導通して信号線16aから画素電極21aに負極性の電位が印加される。画素電極21aは、次の第3フレームの開始時刻t4まで、印加された電位を保持する。
以上説明したように、画素電極21と対向した領域内の2本の信号線16に印加する電位を逆極性とすることによって、画素電極21と信号線16とのカップリング容量の増加に伴う保持状態の画素電極21aの電位変動を大きく低減することができる。
ここで、図7、図8では第1画素PXaを例として説明したが、第2画素PXb乃至第4画素PXdについても同様である。
なお、上述の反転駆動において、画素電極21と対向した領域内の2本の信号線16に与える逆極性は、行方向に隣接するそれぞれの画素電極21について独立に設定することができる。
ここで、正方画素に使用する色の種類、及び正方画素内の色の配列については上述の各実施の形態で示した例に限定されない。
なお、上述の実施の形態では、適宜正方画素、単位画素の用語を使用しているが、本願発明が正方画素に限定されないことは明らかである。
本発明の実施の形態として上述した表示装置を基にして、当業者が適宜設計変更して実施し得る全ての表示装置も、本発明の要旨を包含する限り、本発明の範囲に属する。
本発明の思想の範疇において、当業者であれば、各種の変更例及び修正例に想到し得るものであり、それら変更例及び修正例についても本発明の範囲に属するものと了解される。例えば、上述の各実施形態に対して、当業者が適宜、構成要素の追加、削除もしくは設計変更を行ったもの、又は、工程の追加、省略若しくは条件変更を行ったものも、本発明の要旨を備えている限り、本発明の範囲に含まれる。
また、本実施形態において述べた態様によりもたらされる他の作用効果について本明細書記載から明らかなもの、又は当業者において適宜想到し得るものについては、当然に本発明によりもたらされるものと解される。
上記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合せにより種々の発明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。更に、異なる実施形態に亘る構成要素を適宜組み合せてもよい。
1…アレイ基板、2…対向基板、3…液晶層、10…液晶表示パネル、15…走査線、16,16a,16b,16c,16d…信号線、21,21a,21b,21c,21d…信号線、UPX…単位画素、PX,PXa,PXb,PXc,PXd…画素、AA…表示領域、X…行方向、Y…列方向

Claims (9)

  1. 第1画素電極を有した第1画素と、前記第1画素に列方向に隣合い第2画素電極を有した第2画素と、前記第1画素に行方向に隣合い第3画素電極を有した第3画素と、前記第2画素に前記行方向に隣合い前記第3画素に前記列方向に隣合い第4画素電極を有した第4画素と、を備えた単位画素と、
    前記行方向に延在し前記第1乃至第4画素に電気的に接続された走査線と、
    前記列方向に延在し前記行方向に互いに間隔を置いて設けられた第1乃至第4信号線と、を備え、
    前記第1信号線は、前記行方向において前記第1及び第2画素電極と対向した領域内に位置し前記第1画素に電気的に接続され、
    前記第2信号線は、前記行方向において前記第1及び第2画素電極と対向した領域内に位置し前記第2画素に電気的に接続され、
    前記第3信号線は、前記行方向において前記第3及び第4画素電極と対向した領域内に位置し前記第3画素に電気的に接続され、
    前記第4信号線は、前記行方向において前記第3及び第4画素電極と対向した領域内に位置し前記第4画素に電気的に接続され、
    前記第1及び第2信号線に付与される反転駆動の映像信号電位は互いに逆極性であり、前記第3及び第4信号線に付与される反転駆動の映像信号電位は互いに逆極性である表示装置。
  2. 前記第1乃至第4画素は、光反射型の画素である請求項1に記載の表示装置。
  3. 前記第1乃至第4画素電極は、光反射型の電極であり、前記第1乃至第4信号線より表示面側に設けられている請求項2に記載の表示装置。
  4. 前記第1乃至第4画素は、互いに異なる色の画像を表示するように構成された画素である請求項1に記載の表示装置。
  5. 前記第1乃至第4画素は、赤色の画像を表示するように構成された画素、緑色の画像を表示するように構成された画素、青色の画像を表示するように構成された画素、及び白色の画像を表示するように構成された画素である請求項4に記載の表示装置。
  6. 前記第1乃至第4信号線は、前記行方向に等間隔に設けられている請求項1に記載の表示装置。
  7. 前記第1画素は、前記走査線、第1信号線及び第1画素電極に電気的に接続された第1スイッチング素子を有し、
    前記第2画素は、前記走査線、第2信号線及び第2画素電極に電気的に接続された第2スイッチング素子を有し、
    前記第3画素は、前記走査線、第3信号線及び第3画素電極に電気的に接続された第3スイッチング素子を有し、
    前記第4画素は、前記走査線、第4信号線及び第4画素電極に電気的に接続された第4スイッチング素子を有している請求項1に記載の表示装置。
  8. 液晶表示装置である請求項1乃至7の何れか1項に記載の表示装置。
  9. 請求項1乃至7の何れか1項に記載の表示装置の単位画素をマトリクス状に配置した画素領域と、
    前記画素領域を有するアレイ基板と、
    前記アレイ基板と対向して配される対向基板と、を備える反射型液晶表示装置。
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