JP2018530005A - 電気泳動ディスプレイデバイス - Google Patents

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Abstract

本発明は、電気泳動ディスプレイ、そのようなディスプレイを駆動するための方法、およびそのようなディスプレイで使用するための電気泳動媒体に関する。受動マトリクス駆動のために好適な電気泳動ディスプレイが提供される。電気泳動ディスプレイは、3つのタイプの粒子を備え、第1のタイプの荷電粒子(11;21;41)および第2のタイプの荷電粒子(12;22;42)は、反対極性の電荷を担持し、対比色を有する。第3のタイプの粒子(13;23;43)は、第1または第2のタイプの粒子と同一の色を有する。

Description

本願は、
(a)米国特許第8,717,664号、8,964,282号、9,360,733号および米国特許公開第2016/0260372号、
(b)米国特許公開第2015/0103394号、
(c)米国特許公開第2015/0097877号、および
(d)米国特許公開第2016/0293111号に関係している。
これらの特許および同時係属出願ならびに以下で記述される全ての他の米国特許および公開ならびに同時係属出願の内容全体が、参照することによって本明細書に組み込まれる。
本発明は、電気泳動ディスプレイ、そのようなディスプレイを駆動するための方法、およびそのようなディスプレイで使用するための電気泳動媒体に関する。
電気泳動ディスプレイ(EPD)は、溶媒中に分散させられた帯電顔料粒子の電気泳動現象に基づく非放射性デバイスである。本ディスプレイは、典型的には、相互と対向して設置された電極を伴う2つのプレートを備える。電極のうちの1つは、通常、透明である。その中に分散させられた帯電顔料粒子を伴う着色流体から成る電気泳動媒体が、2つのプレートの間に封入される。電圧差が2つの電極の間に課されるとき、顔料粒子は、一方または他方の側まで移動し、顔料粒子の色または流体の色のいずれかを視認側から見せる。
代替として、電気泳動媒体は、対比色であり、反対電荷を担持する、2つ(またはそれを上回る)タイプの帯電顔料粒子を備えてもよく、2つのタイプの帯電顔料粒子は、透明な流体中に分散させられる。この場合、電圧差が2つの電極プレートの間に課されるとき、2つのタイプの帯電顔料粒子は、反対側に移動するであろう。したがって、2つのタイプの帯電顔料粒子のうちの1つが、視認側で見られるであろう。
前述の特許および公開出願は、典型的には、全て異なる光学特性を有する、3つのタイプの粒子を含有する、電気泳動媒体を説明する。(光学特性は、典型的には、人間の眼に知覚可能な色であるが、光透過、反射率、ルミネセンス、または機械読取のために意図されたディスプレイの場合、可視範囲外の電磁波長の反射率の変化という意味の疑似色等の別の光学性質であってもよい。)第1および第2のタイプの粒子は、反対極性の電荷を担持する。第3のタイプの粒子は、第2のタイプの粒子と同一の極性の電荷を担持するが、第1または第2のタイプの粒子よりも低いゼータ電位および/もしくは電気泳動移動度を有する。そのような電気泳動媒体に印加される電場の規模およびシークエンシングの慎重な制御によって、3つのタイプの粒子の光学特性は、ディスプレイの視認表面に表示されることができる。例えば、前述の米国特許第8,717,664号の図2に図示されるように、第1および第2のタイプの粒子の光学特性は、前の段落で議論される2つの粒子媒体と本質的に同様に、適切な極性の高い電場を電気泳動媒体に印加することによって表示される。第3のタイプの粒子の光学特性を表示するために、最初に、第1のタイプの粒子(すなわち、第3のタイプの粒子と反対の極性の電荷を帯びる粒子)の光学特性を表示するように媒体を駆動し、次いで、視認表面に向かって第3のタイプの粒子を駆動する傾向がある極性の低い電場を印加する。この低い電場は、第1のタイプの粒子を視認表面から離れるように移動させ、第2および第3のタイプの粒子を視認表面に向かって移動させる。しかしながら、(本発明は決して本信念によって限定されないが)第3のタイプの粒子の光学特性が表示されるように、第3のタイプの粒子のみが視認表面に隣接して駆動されるように、高電荷の第1および第2のタイプの粒子が相互と凝集することが考えられる。
従来の電気泳動媒体に関する1つの問題は、受動マトリクス駆動方法(電場が、電気泳動媒体の片側に配置される伸長電極の第1のセットを用いて印加され、伸長電極の第2のセットが、電気泳動媒体の反対側に配置され、伸長電極の第1および第2のセットは、複数のピクセルが形成されるように、相互に対してある角度でそれらの長軸を伴って配列され、各ピクセルは、第2のセットのうちの1つの電極との第1のセットのうちの1つの電極の重複によって画定される)を使用して、それらが駆動されることができないことである。受動マトリクス駆動方法は、電気泳動媒体が実質的な閾値電圧(すなわち、表示される光学状態にいかなる変化も引き起こすことなく、長期にわたって媒体を横断して印加されることができる電圧)を有し、殆どの従来の電気泳動媒体が閾値電圧を有していない、または最小限の閾値のみを有することを要求する。現在、前述の特許および公開出願に説明される3つの粒子電気泳動媒体が、受動マトリクス駆動方法によって駆動されることができることが発見されており、本発明は、そのような媒体、そのような媒体を組み込む電気泳動ディスプレイ、およびそのような電気泳動ディスプレイで使用するための駆動方法に関する。
米国特許第8,717,664号明細書
故に、一側面では、本発明は、視認表面を有し、電気泳動媒体と、電場を電気泳動媒体に印加するための手段とを備える、電気泳動ディスプレイを提供し、電気泳動媒体は、流体と、流体中に分散させられた第1、第2、および第3のタイプの粒子とを備え、
(i)第1および第2のタイプの粒子は、反対極性の電荷を帯び、相互と異なる第1および第2の光学特性を有し、
(ii)第3のタイプの粒子は、実質的に第1の光学特性を有し、第2のタイプの粒子と同一の極性の電荷を帯びるが、第2のタイプの粒子よりも低いゼータ電位または電気泳動移動度を有し、
(iii)第1の光学特性が視認表面に表示されるときに、視認表面に向かって第2のタイプの粒子を駆動する極性の電場Eの時間Tにわたる印加が、第2の光学特性を視認表面に表示させるであろうが、同一の極性の電場E/3の時間Tにわたる印加は、第1の光学特性を視認表面に表示されたままにさせるであろう。
本発明の本電気泳動ディスプレイでは、第1および第2の光学特性は、白色ならびに黒色等の異なる色であってもよい。電気泳動ディスプレイの第1の実施形態では、第1のタイプの粒子は、白色で負に帯電し、第2のタイプの粒子は、黒色で正に帯電し、第3のタイプの粒子は、白色で正に帯電している。第2の実施形態では、第1のタイプの粒子は、黒色で正に帯電し、第2のタイプの粒子は、白色で負に帯電し、第3のタイプの粒子は、黒色で負に帯電している。第3の実施形態では、第1のタイプの粒子は、白色で正に帯電し、第2のタイプの粒子は、黒色で負に帯電し、第3のタイプの粒子は、白色で負に帯電している。第4の実施形態では、第1のタイプの粒子は、黒色で負に帯電し、第2のタイプの粒子は、白色で正に帯電し、第3のタイプの粒子は、黒色で正に帯電している。
本発明の電気泳動ディスプレイでは、第3のタイプの粒子は、第1および第2のタイプの粒子よりも大きい平均サイズを有してもよく、例えば、第3のタイプの粒子は、第1または第2のタイプの粒子のサイズの約2〜約50倍であってもよい。電場を印加するための手段は、視認表面に隣接して配置される伸長電極の第1のセットと、視認表面とは電気泳動媒体の反対側に配置される伸長電極の第2のセットとを備えもよく、伸長電極の第1および第2のセットは、複数のピクセルが形成されるように、相互に対してある角度でそれらの長軸を伴って配列され、各ピクセルは、第2のセットのうちの1つの電極との第1のセットのうちの1つの電極の重複によって画定され、それによって、受動マトリクス駆動システムを形成する。
別の側面では、本発明は、第1の画像から第2の画像に、視認表面に第1または第2の光学特性のいずれかを表示することがそれぞれ可能である、複数のピクセルを有する、本発明のディスプレイを駆動するための方法を提供する(第1の方法を提供する、または「第1の方法を介して提供する」)。本方法は、
(i)ディスプレイの全てのピクセルを駆動し、第1の光学特性を表示するステップと、
(ii)第1の光学特性から第2の光学特性に、第2の画像内で第2の光学特性を表示するピクセルを駆動するステップと、
を含む。
本発明の本第1の方法では、ディスプレイは、(上記で定義されるような)受動マトリクスディスプレイであってもよく、ステップ(b)は、ライン毎の基準で達成されてもよい。そのような受動マトリクス方法では、ステップ(b)は、一方のセットの電極に0または±(2V/3)を、他方のセットの電極に±(V/3)を印加することによって、達成されてもよく、Vは、第1の光学特性を表示することから第2の光学特性を表示することにピクセルを駆動するために必要な電圧差である。
別の側面では、本発明は、(第2の、または「平衡2ステップ」)方法であって、第1の画像から第2の画像に、視認表面に第1または第2の光学特性のいずれかを表示することがそれぞれ可能である、複数のピクセルを有する、本発明のディスプレイを駆動するための方法を提供する。本方法は、
(i)第1の画像内の第1の光学特性と、第2の画像内の第2の光学特性とを有する、ピクセルを駆動し、第2の光学特性を表示するステップと、
(ii)第1の画像内の第2の光学特性と、第2の画像内の第1の光学特性とを有する、ピクセルを駆動し、第1の光学特性を表示するステップと、
を含む。
本発明の本第2の方法では、ディスプレイは、(上記で定義されるような)受動マトリクスディスプレイであってもよく、ステップ(a)および(b)は両方とも、ライン毎の基準で達成されてもよい。そのような受動マトリクス方法では、ステップ(a)および(b)はそれぞれ、一方のセットの電極に0または±(2V/3)を、他方のセットの電極に±(V/3)を印加することによって、達成されてもよく、Vは、第1の光学特性を表示することから第2の光学特性を表示することに、または逆も同様に、ピクセルを駆動するために必要な電圧差である。
別の側面では、本発明は、流体と、流体中に分散させられた第1、第2、および第3のタイプの粒子とを備える、電気泳動媒体を提供し、
(i)第1および第2のタイプの粒子は、反対極性の電荷を帯び、相互と異なる第1および第2の光学特性を有し、
(ii)第3のタイプの粒子は、実質的に第1の光学特性を有し、第2のタイプの粒子と同一の極性の電荷を帯びるが、第2のタイプの粒子よりも低いゼータ電位または電気泳動移動度である。
そのような電気泳動媒体では、第1および第2の光学特性は、白色ならびに黒色等の異なる色であってもよい。第3のタイプの粒子は、第1および第2のタイプの粒子よりも大きい平均サイズを有してもよく、例えば、第3のタイプの粒子は、第1または第2のタイプの粒子のサイズの約2〜約50倍であってもよい。
図1は、本発明の電気泳動ディスプレイを通した概略断面図である。 図2は、図1のものに類似するが、本発明の駆動方法の種々のステップ中に達成される粒子位置の変化を図示する、概略断面図である。 図3は、図2のものに類似するが、種々の電場を図2に図示される種々の状態に印加することの効果を図示する、概略断面図である。 図4は、図3のものに類似するが、種々の粒子の色が図3のディスプレイと比較して逆転される、代替的電気泳動ディスプレイを図示する、概略断面図である。 図5Aは、受動マトリクス駆動システム内の電極の配列を図示する。 図5Bは、図5Aの受動マトリクス駆動システム内の第1の画像から第2の画像への遷移を図示する。 図6A−6Dは、本発明の第1の方法を使用して図5Bに示される全体的遷移を達成するために必要とされる個々のステップと、これらのステップ中に図5Aに示される種々の電極に印加される電位とを図示する。 図6A−6Dは、本発明の第1の方法を使用して図5Bに示される全体的遷移を達成するために必要とされる個々のステップと、これらのステップ中に図5Aに示される種々の電極に印加される電位とを図示する。 図6A−6Dは、本発明の第1の方法を使用して図5Bに示される全体的遷移を達成するために必要とされる個々のステップと、これらのステップ中に図5Aに示される種々の電極に印加される電位とを図示する。 図6A−6Dは、本発明の第1の方法を使用して図5Bに示される全体的遷移を達成するために必要とされる個々のステップと、これらのステップ中に図5Aに示される種々の電極に印加される電位とを図示する。 図7A−7Eは、本発明の第2の方法を使用して図5Bに示される全体的遷移を達成するために必要とされる個々のステップと、これらのステップ中に図5Aに示される種々の電極に印加される電位とを図示する。 図7A−7Eは、本発明の第2の方法を使用して図5Bに示される全体的遷移を達成するために必要とされる個々のステップと、これらのステップ中に図5Aに示される種々の電極に印加される電位とを図示する。 図7A−7Eは、本発明の第2の方法を使用して図5Bに示される全体的遷移を達成するために必要とされる個々のステップと、これらのステップ中に図5Aに示される種々の電極に印加される電位とを図示する。 図7A−7Eは、本発明の第2の方法を使用して図5Bに示される全体的遷移を達成するために必要とされる個々のステップと、これらのステップ中に図5Aに示される種々の電極に印加される電位とを図示する。 図7A−7Eは、本発明の第2の方法を使用して図5Bに示される全体的遷移を達成するために必要とされる個々のステップと、これらのステップ中に図5Aに示される種々の電極に印加される電位とを図示する。
上記で示されるように、本発明は、電気泳動媒体、そのような媒体を組み込む電気泳動ディスプレイ、およびそのような電気泳動ディスプレイで使用するための駆動方法を提供する。本発明の電気泳動媒体は、受動マトリクスディスプレイで使用するために特に有用である。
図1は、本発明の電気泳動ディスプレイを通した概略断面図であり、本ディスプレイは、2つの電極層14と15との間に配置される電気泳動媒体(概して、10と指定される)を備える。ディスプレイは、能動マトリクスディスプレイであってもよく、その場合、電極層14は、ディスプレイの一方の表面全体を横断して延在する、一般的な光透過型電極(例えば、インジウムスズ酸化物、ITOで形成される)であり、他方の電極層15は、ピクセル電極の層(例えば、薄膜トランジスタ(TFT)バックプレーン)である。代替として、ディスプレイは、受動マトリクスディスプレイであってもよく、その場合、電極層のうちの一方は、伸長行電極のセットを備え、他方の電極層は、列電極のセットを備え、行および列電極は、(典型的には)相互と垂直である。既述のように、本発明の電気泳動媒体は、受動マトリクス駆動のために特に好適である。
理解を容易にするために、以降では、(図面に図示されるような)各ディスプレイの上面は、それを通してユーザがディスプレイを視認する、視認表面であることが仮定されるであろう。光学特性もまた、(図示されるような)下側非視認表面上に表示されてもよく、そのような光学特性は、電極層15が光透過型であるかどうかに応じて可視であり得ることが理解されるであろう。
図1の点線は、ディスプレイの個々のピクセルを示す。ディスプレイが能動マトリクスディスプレイである場合、各ピクセルは、対応するピクセル電極を有する。ディスプレイが受動マトリクスディスプレイである場合、ピクセルは、1つの行電極と1つの列電極との間の重複によって画定される。電極が電気泳動媒体を横断して必要な電場を提供することを前提として、他のタイプの電極アドレス指定が使用されてもよい。
電気泳動媒体10は、流体、典型的には、誘電体溶媒または溶媒混合物中に分散させられた3つのタイプの荷電粒子を備え、3つのタイプの粒子は、第1のタイプの粒子11、第2のタイプの粒子12、および第3のタイプの粒子13と称されるであろう。第1および第2のタイプの粒子は、異なる光学特性(典型的には、対比色)を有し、反対極性の電荷を担持する。図1に示されるように、第1のタイプの粒子は、白色粒子であってもよく、第2のタイプの粒子は、黒色粒子であってもよく、一方のタイプが正に帯電し、他方のタイプが負に帯電している。
第3のタイプの粒子13は、第1のタイプの粒子と実質的に同一の光学特性を有するが、第2のタイプの粒子とは同一の極性を有するがより低い強度において電荷を担持する。第2のタイプの粒子は、以下で解説されるように、電極の間の電圧がある値を下回るにつれて、第2の粒子が視認電極に隣接して移動しないであろうという点で、閾値電圧を有すると見なされてもよい。
「閾値電圧」という用語は、本目的のために、ピクセルが粒子の色状態と異なる色状態から駆動されるときに、粒子をピクセルの視認表面に出現させることなく、ある時間期間(典型的には、30秒よりも長くない、好ましくは、15秒よりも長くない)にわたって粒子に印加され得る、電極の間の最大電圧として定義される。閾値電圧は、帯電顔料粒子の固有の特性または添加剤誘発型性質のいずれかであってもよい。前者の場合、閾値は、粒子の間、または粒子とある基板表面との間のある引力によって生成される。閾値はまた、2つのタイプの逆荷電粒子の相互作用を介して生成されてもよい。後者の場合、閾値電圧を達成するために、電気泳動媒体の閾値特性を誘発または増進する、閾値作用物質が追加されてもよい。閾値作用物質は、電気泳動流体の溶媒または溶媒混合物中で可溶性もしくは分散性であり、帯電顔料粒子の電荷と反対の電荷を担持または誘発する、任意の物質であってもよい。閾値作用物質は、印加された電圧の変化に対して感受性または非感受性であり得る。「閾値作用物質」という用語は、広義には、染料または顔料、電解質もしくは高分子電解質、ポリマー、オリゴマー、界面活性剤、電荷制御剤、および同等物を含んでもよい。閾値作用物質に関する付加的情報は、その内容が参照することによってその全体として本明細書に組み込まれる、米国特許第8,115,729号で見出され得る。
受動マトリクス駆動を促進するために、閾値電圧は、第1のタイプの粒子の色状態から第2のタイプの粒子の色状態に駆動するために要求される電圧の少なくとも3分の1である。さらなる詳細が、以下に挙げられる。
第3のタイプの粒子は、第2のタイプの粒子よりも低いレベルの電荷強度を有するが、2つのタイプの粒子は、同一の極性の電荷を帯びる。第3のタイプの粒子によって担持される電荷は、第2のタイプの粒子によって担持される電荷の約50%未満、好ましくは、約5%〜約30%であってもよい。本願の文脈における「電荷強度」という用語は、「ゼータ電位」または電気泳動移動度と同義的に使用されてもよい。粒子の電荷極性および帯電電位のレベルは、米国特許出願公開第2014/0011913号に説明される方法によって変動されてもよく、および/またはゼータ電位の観点から測定されてもよい。一実施形態では、ゼータ電位は、CSPU−100信号処理ユニット、ESA EN# Attnフロースルーセル(K:127)を伴う、Colloidal Dynamics AcoustoSizer IIMによって判定される。全て試験温度(25℃)において、サンプルで使用される溶媒の密度、溶媒の誘電率、溶媒中の音速、溶媒の粘度等の計器定数が、試験前に入力される。顔料サンプルが、溶媒(通常、12個未満の炭素原子を有する炭化水素流体)中で分散させられ、5〜10重量%であるように希釈される。サンプルはまた、電荷制御剤対粒子の1:10の重量比を伴って、電荷制御剤(Berkshire Hathawayの企業である、Lubrizol Corporationから入手可能なSolsperse 17000であり、「Solsperse」は、登録商標である)も含有する。希釈サンプルの質量が判定され、サンプルは、次いで、ゼータ電位の判定のためにフロースルーセルの中へ装填される。電気泳動移動度の測定のための方法および装置は、電気泳動ディスプレイの技術の当業者に周知である。
図面に図示される具体的ディスプレイは、第1および第2のタイプの粒子として黒色および白色粒子を使用するが、本発明の範囲は、広義には、視覚的に対照的である限り、任意の色の2つのタイプの粒子を包含することを理解されたい。
白色粒子は、TiO、ZrO、ZnO、Al、Sb、BaSO、PbSO、または同等物等の無機顔料から形成されてもよい。黒色粒子は、Cl顔料黒26または28もしくは同等物(例えば、マンガンフェライト黒色スピネルまたは銅クロマイト黒色スピネル)、またはカーボンブラックから形成されてもよい。白ではなく、かつ黒でもない粒子は、赤、緑、青、マゼンタ、シアン、黄、または任意の他の所望の色であってもよく、例えば、CI顔料PR254、PR122、PR149、PG36、PG58、PG7、PB28、PB15:3、PY83、PY138、PY150、PY155、またはPY20から形成されてもよい。これらは、色指数ハンドブック「New Pigment Application Technology」(CMC Publishing Co, Ltd, 1986)および「Printing Ink Technology」(CMC Publishing Co, Ltd,1984)に説明される、一般的に使用されている有機顔料である。具体的実施例は、Clariant Hostaperm Red D3G70−EDS、Hostaperm Pink E−EDS、PV fast red D3G、Hostaperm red D3G70、Hostaperm Blue B2G−EDS、Hostaperm Yellow H4G−EDS、Novoperm Yellow HR−70−EDS、Hostaperm Green GNX、BASF Irgazine red L 3630、Cinquasia Red L 4100HD、およびIrgazin Red L 3660HD、Sun Chemicalフタロシアニン青、フタロシアニン緑、ジアリーリド(diarylide)黄、またはジアリーリドAAOT黄を含む。着色粒子はまた、赤、緑、青、および黄色等の無機顔料であってもよい。実施例は、CI顔料青28、CI顔料緑50、およびCI顔料黄227を含んでもよいが、それらに限定されない。
使用される粒子は、ポリマーシェルを伴わない一次粒子であってもよい。代替として、各粒子は、ポリマーシェルを伴う不溶性コアを備えてもよい。コアは、有機または無機顔料のいずれかであり得、これは、単一のコア粒子もしくは複数のコア粒子の凝集体であってもよい。粒子はまた、中空粒子であってもよい。
粒子を分散させる流体は、透明かつ無色であり得る。これは、好ましくは、低い粘度と、約2〜約30の範囲内、好ましくは、高い粒子移動度に対して約2〜約15の範囲内の誘電率とを有する。好適な誘電性溶媒の例としては、イソパラフィン、デカヒドロナフタレン(デカリン)、5−エチリデン−2−ノルボルネン、脂肪油、パラフィン油、シリコン流体等の炭化水素、トルエン、キシレン、フェニルキシリルエタン、ドデシルベンゼン、またはアルキルナフタレン等の芳香族炭化水素、ペルフルオロデカリン、ペルフルオロトルエン、ペルフルオロキシレン、ジクロロベンゾトリフルオリド、3,4,5−トリクロロベンゾトリフルオリド、クロロペンタフルオロベンゼン、ジクロロノナン、またはペンタクロロベンゼン等のハロゲン化溶媒、および3M Company(St. Paul, MN)からのFC−43、FC−70、またはFC−5060等のペルフルオロ化溶媒、TCI America(Portland, Oregon)からのポリ(ペルフルオロプロピレンオキシド)等の低分子量ハロゲン含有ポリマー、Halocarbon Product Corp.(River Edge, NJ)からのHalocarbon Oil等のポリ(クロロトリフルオロエチレン)、AusimontからのGaldenもしくはDuPont(Delaware)からのKrytoxオイルおよびグリースのK−Fluidシリーズ等のペルフルオロポリアルキルエーテル、Dow−corningからのポリジメチルシロキサン系シリコーン(DC−200)が挙げられる。
電気泳動ディスプレイ内の電気泳動流体は、ディスプレイセルの中に充填されてもよい。ディスプレイセルは、その内容が参照することによってその全体として本明細書に組み込まれる、米国特許第6,930,818号に説明されるようなマイクロセルであってもよい。ディスプレイセルはまた、それらの形状またはサイズにかかわらず、マイクロカプセル、マイクロチャネル、または均等物等の他のタイプのマイクロコンテナであってもよい。これらの全ては、本発明の範囲内である。
3つのタイプの粒子は、様々なサイズを有してもよく、例えば、3つのタイプの粒子のうちの1つは、他の2つのタイプよりも大きくあり得る。3つのタイプの粒子のうち、より低い電荷強度を有する第3のタイプは、好ましくは、より大きいサイズを有する。例えば、第1および第2のタイプの粒子は両方とも、比較的小さくあり得、それらのサイズ(動的光散乱を通して試験される)は、約50nm〜約800nm、より好ましくは、約200nm〜約700nmに及んでもよく、本実施例では、より低い電荷強度を担持する第3のタイプの粒子は、好ましくは、第1および第2のタイプの粒子のサイズの約2〜約50倍、より好ましくは、約2〜約10倍である。
電気泳動媒体は、切替速度、双安定性、および信頼性を改良する添加剤等のディスプレイの性能を増進する付加的添加剤を含有してもよい。
図2は、本発明の駆動方法の種々のステップ中に達成される粒子位置の変化を図示する概略断面図である。図2に示される電気泳動媒体では、第1のタイプの粒子21は、白色で負に帯電し、第2のタイプの粒子22は、黒色で正に帯電している。第3のタイプの粒子23は、白色で正電荷を担持するが、第2のタイプの粒子のものよりも低い強度にある。結果として、黒色粒子が担持する、より強い電荷により、黒色粒子22は、高い電場が印加されるときに第3のタイプの粒子23よりも速く移動する。図2では、能動マトリクス駆動の場合、視認表面に隣接して位置する「上部」または「底部」電極24は、共通電極であり、「底部電極」25は、ピクセル電極である。代替として、受動マトリクス駆動では、ピクセルと関連付けられる「上部電極」は、行電極であってもよく、底部電極は、列電極であってもよく、または逆も同様である。
図2の状態(a)では、第1のタイプの粒子21がピクセル電極25に隣接して移動する一方で、黒色粒子22および第3のタイプの粒子23が前面電極24に隣接して移動するように、ピクセル電極25は、前面電極24に対して+15Vに設定される(以降では、前面電極が0Vで維持されるであろうため、この場合、共通電極がピクセル電極に対して強く負であると仮定されるであろう)。それらのより低い電荷により、黒色が視認表面に表示されるように、黒色粒子22が前面電極24に直接隣接して位置し、第3のタイプの粒子23を覆い隠すように、第3のタイプの粒子23は、黒色粒子22よりもゆっくりと前面電極24に向かって移動する。
図2の状態(b)では、ピクセル電極25は、第1のタイプの粒子21が前面電極24に隣接して移動するように、前面電極24に対して−15Vに設定される一方で、黒色粒子22および第3のタイプの粒子23は、白色が視認表面に表示されるように、ピクセル電極25に隣接して移動する。
図2の状態(c)は、第3のタイプの粒子23の色が視認表面に表示される様式を図示する。本プロセスは、白色状態(b)から始まる。低い正電圧(例えば、+5V)が、第1のタイプの粒子21をピクセル電極25に向かって移動させるために十分な長さの時間期間にわたってピクセル電極25に印加される一方で、黒色粒子22および第3のタイプの粒子23は、前面電極24に向かって移動する。しかしながら、第1および第2のタイプの粒子21ならびに22が図2の状態(c)で示されるようにピクセルおよび前面電極の中間で衝合するとき、それらは、低い駆動電圧によって生成される電場がそれらの間の引力を克服するために十分に強くないため、中間位置に留まる。示されるように、第1および第2のタイプの粒子は、混合状態でピクセルおよび前面電極の中間に留まる。故に、第3のタイプの粒子の色(白)は、視認表面において可視である。非視認表面に隣接して、第1および第2のタイプの粒子が混合され、ピクセル電極25が光透過型であると仮定して、中間色(グレー)を表示させる。
図3の上部分は、図2からの状態(a)および(b)を繰り返し、±15Vの駆動電圧を使用する、それらの間の遷移を図示する。図3はまた、状態(b)におけるピクセルへの+5V駆動電圧の印加が、第3の粒子23の色が視認表面に表示される状態(c)にそれを変換することも示す。しかしながら、第3の粒子23の光学特性(色)が第1の粒子21のものと本質的に同一であるため、状態(b)から状態(c)への遷移は、ピクセルの外観の可視変化を引き起こさない。
最終的に、図3は、−5Vの駆動電圧が状態(b)におけるピクセルに印加されるときに、−5V駆動電圧の効果が、前面電極24に隣接する第1の粒子21およびピクセル電極25に隣接する第1ならびに第3の粒子を駆動することであるため、粒子のうちのいずれも移動しないことを示す。したがって、図3は、いったんピクセルが、−15V駆動電圧を用いて黒色状態(a)から白色状態(b)に駆動されると、+5Vまたは−5V駆動電圧のいずれかの以降の印加によって、さらなる可視変化が引き起こされないことを示す。本発明の電気泳動の本特性が、それらを受動マトリクス駆動のために特に好適にする。
図4は、図3と正確に類似するが、第1のタイプの粒子41が黒色で正に帯電し、第2のタイプの粒子42が白色で負に帯電している、電気泳動ディスプレイを図示する。第3のタイプの粒子43は、黒色で負に帯電している。白色粒子(すなわち、第2のタイプ)は、黒色状態から白色状態に駆動するために要求される電圧の3分の1である、閾値電圧を有する。
図4に示される遷移は、図3に示される遷移の前述の解説に照らして、電気泳動ディスプレイの当業者に容易に明白となり、したがって、図4に示される遷移は、以下のように要約され得ると考えられる。図4に示される状態(a)(これは、当然ながらピクセルの白色状態である)におけるピクセルに+15Vの駆動電圧が印加されるとき、黒色が視認側に表示されるように、第1のタイプの(黒色)粒子41は、前面電極44に隣接して移動し、白色粒子42は、ピクセル電極45に隣接して移動する。第3のタイプの粒子43は、白色粒子よりもゆっくりであるが、白色粒子42とともに移動する。−15Vの駆動電圧を状態(b)におけるピクセルに印加することは、これらの粒子移動を逆転させ、白色状態(a)を復元する。
図4はまた、±5V駆動電圧を状態(b)におけるピクセルに印加することの効果も図示する。図4に示されるように、かつ図3の前述の解説から容易に明白となるはずであるように、状態(b)におけるピクセルへの−5V駆動電圧の印加は、第3のタイプの粒子43が前面電極44に隣接して位置し、第1および第2のタイプの粒子41ならびに42の凝集混合物が前面およびピクセル電極44ならびに45の中間に位置する、状態(c)をもたらす。第3のタイプの粒子が黒色であるため、黒色が視認表面に表示される一方で、ピクセル電極45が光透過型である場合、灰色が非視認表面において可視である。同様に、状態(b)におけるピクセルへの+5V駆動電圧の印加は、本質的にいかなる粒子移動も生じず、ピクセルは、図4の(d)で示されるものと同一の状態に留まる。したがって、図4から、いったんピクセルが、+15V駆動電圧を使用して白色状態(a)から黒色状態(b)に駆動されると、ピクセルへの±5V駆動電圧の後続の印加が、ピクセルの外観のさらなる可視変化を生じないことが結論付けられ得る。
より一般的には、図3および4の先述の考慮は、本発明の電気泳動媒体では、いったんピクセルが、駆動電圧E(図3および4では±15V)を使用して、第2のタイプの粒子の光学特性が表示される状態(状態(a))から、第1のタイプの粒子の光学特性が表示される状態(状態(b))に駆動されると、±(E/3)(図3および4では±5V)の駆動電圧のピクセルへの後続の印加が、ピクセルの外観(状態(c)および(d))のさらなる可視変化を生じないであろうことを示す。第1のタイプの粒子の光学特性を表示するピクセルの本無影響性が、本発明の電気泳動媒体を受動マトリクス駆動のために特に好適にするが、能動マトリクスまたは他の駆動技法が、所望であれば使用されてもよい。
図5Aは、典型的受動マトリクスディスプレイ内の電極の構成を概略的に描写する。示されるように、列電極のセット(C1−C3)は、行電極のセット(R1−R3)と垂直であり、実践では、通常、はるかに多数の列および行電極の両方があり、例えば、4:3のアスペクト比を伴うディスプレイが、600個の行電極と、800個の列電極とを有し得るため、各セットの中の電極の数が等しい必要はない。図5Aに図示されるように、列電極は、行電極の下に位置する。ディスプレイの各ピクセルは、1つの行電極と1つの列電極との間の重複によって画定され、したがって、図示されるようなピクセル毎に、行電極は、前面電極であり、列電極は、底部電極であろう。示される9つのピクセルは、例証目的のために(a)−(i)と指定される。ピクセル(a)−(c)は、ライン1上、ピクセル(d)−(f)は、ライン2上、ピクセル(g)−(i)は、ライン3上にある。
図5Bは、以下の本発明の方法の議論で使用される、2つのサンプル画像を図示する。第1の画像では、ピクセル(a)−(i)は、それぞれ、W(白)、K(黒)、W、K、W、K、W、W、およびWである。第2の画像では、ピクセル(a)−(i)は、それぞれ、K、W、W、W、K、K、W、K、およびKである。第1の画像を第2の画像に駆動するための本発明の方法が、以下で説明される。
図6A−6Dは、本発明の第1の方法を使用して、または第1の方法を介して、第1の画像から図5Bに示される第2の画像に図3の電気泳動ディスプレイを駆動するために必要とされるステップを図示する。図6Aに図示されるステップ1では、全てのピクセルが、第1の画像内のそれらの状態にかかわらず、第1のタイプの粒子の色(白)を表示するように駆動される。これを達成するために、全ての列電極C1−C3は、−10Vに設定され、全ての行電極R1−R3は、+5Vに設定される。結果として、全てのピクセルは、−15Vの駆動電圧を受け、したがって、第1のタイプの粒子の色が表示される状態(図3の状態(b))に切り替わる。
ステップ2(図6B)では、ライン1のみが、第2の画像内で黒色であるように要求される任意のピクセルを黒色に切り替えるように駆動される。図示されるように、ピクセル(a)は、黒色状態に駆動される必要がある唯一のピクセルである(図5B参照)。これを達成するために、列電極C1−C3は、それぞれ、+10V、0V、および0Vに設定され、行電極R1−R3は、それぞれ、−5V、+5V、および+5Vに設定される。結果として、ピクセル(a)は、+15Vの駆動電圧を受け、したがって、黒色状態に切り替わる(図3参照、状態(b)から状態(a)への遷移)。残りのピクセルは、+5Vまたは−5Vの駆動電圧を受け、したがって、白色のままである(図3参照、それぞれ、状態(b)から状態(c)および(d)への遷移)。
ステップ3(図6C)では、ライン2のみが、第2の画像内で黒色であるように要求される任意のピクセルを黒色に切り替えるように駆動される。本実施例では、ピクセル(e)および(f)は、黒色状態に駆動される必要がある唯一のピクセルである(図5B参照)。これを達成するために、列電極C1−C3は、それぞれ、0V、+10V、および+10Vに設定され、行電極R1−R3は、それぞれ、+5V、−5V、および+5Vに設定される。結果として、両方のピクセル(e)および(f)は、+15Vの駆動電圧を受け、したがって、白色から黒色に切り替わり、残りのピクセルは、+5Vまたは−5Vのいずれかの駆動電圧を受け、したがって、白色のままである(前の段落のステップ2の説明参照)。
最終的なステップ4(図6D)では、ライン3のみが、第2の画像内で黒色であるように要求される任意のピクセルを黒色に切り替えるように駆動される。本実施例では、ピクセル(h)および(i)は、黒色状態に駆動される必要がある唯一のピクセルである(図5B参照)。これを達成するために、列電極C1−C3は、それぞれ、0V、+10V、および+10Vに設定され、行電極R1−R3は、それぞれ、+5V、+5V、および−5Vに設定される。結果として、両方のピクセル(h)および(i)は、+15Vの駆動電圧を受け、したがって、白色から黒色に切り替わり、残りのピクセルは、+5Vまたは−5Vのいずれかの駆動電圧を受け、したがって、白色のままである(2つの前の段落のステップ2および3の説明参照)。
したがって、図6A−6Dに示されるような本発明の第1の駆動方法は、全てのピクセルを第1のタイプの粒子の色に駆動し、その後、全てのラインが駆動されるまで、ライン毎に、第2の画像内で異なる色状態であるように要求されるピクセルを駆動する初期ステップを含む。黒色および白色状態が本方法を例示するために使用されているが、本方法は、2つの色状態が視覚的に区別可能である限り、任意の2つの色状態に適用され得ることが理解されるであろう。
図7A−7Eは、本発明の第2の駆動方法のステップを図示する。本第2の方法では、ピクセルは、ライン毎に駆動され、図示されるシステムでは、白色ピクセルが黒色に駆動される前に、黒色ピクセルが白色に駆動される(すなわち、第2のタイプの粒子の色を表示するピクセルが、第1のタイプの粒子の色に駆動される)。
図7Aに図示されるステップ1では、ピクセルが第2の画像内で白色であるように要求される場合、ライン1のみが、任意の黒色ピクセルを白色に切り替えるように駆動される。図示されるように、ライン1内のピクセル(b)は、黒色から白色に駆動される必要がある唯一のピクセルである(図5B参照)。これを達成するために、列電極C1−C3は、それぞれ、0V、−10V、および0Vに設定され、行電極R1−R3は、それぞれ、+5V、−5V、および−5Vに設定される。結果として、ピクセル(b)は、−15Vの駆動電圧を受け、したがって、白色状態に切り替わる(図3A参照、状態(b)から状態(a)への遷移)。残りのピクセルは、+5Vまたは−5Vの駆動電圧を受け、したがって、不変のままである。
ステップ2(図7B)では、ライン2のみが、第2の画像内で白色であるように要求される任意の黒色ピクセルを切り替えるように駆動される。本実施例では、ピクセル(d)は、黒色から白色に駆動される必要がある唯一のピクセルである(図5B参照)。これを達成するために、列電極C1−C3は、それぞれ、−10V、0V、および0Vに設定され、行電極R1−R3は、それぞれ、−5V、+5V、および−5Vに設定される。ピクセル(d)が、−15Vの駆動電圧を受け、黒色から白色に切り替わる一方で、残りのピクセルは、+5Vまたは−5Vのいずれかの駆動電圧を受け、不変のままである。
ライン3には、黒色から白色に駆動される必要があるピクセルがない(図5B参照)。故に、本ステップは、図示されるような方法では省略されることができるが、第2の方法は、典型的には、Nが受動マトリクス内の行電極の数である、2N個のステップを要求するであろうことに留意されたい。
図7Cに図示される次のステップでは、ピクセルが第2の画像内で黒色であるように要求される場合、ライン1のみが、任意の白色ピクセルを黒色に切り替えるように駆動される。本実施例では、ピクセル(a)は、黒色状態に駆動される必要がある唯一のピクセルである(図5B参照)。これを達成するために、列電極C1−C3は、それぞれ、+10V、0V、および0Vに設定され、行電極R1−R3は、それぞれ、−5V、+5V、および+5Vに設定される。ピクセル(a)が、+15Vの駆動電圧を受け、したがって、白色から黒色に切り替わる一方で、残りのピクセルは、+5Vまたは−5Vのいずれかの駆動電圧を受け、したがって、不変のままである。
図7Dに図示される次のステップでは、ピクセルが第2の画像内で黒色であるように要求される場合、ライン2のみが、任意の白色ピクセルを黒色に切り替えるように駆動される。本実施例では、ピクセル(e)は、黒色状態に駆動される必要がある唯一のピクセルである(図5B参照)。これを達成するために、列電極C1−C3は、それぞれ、0V、+10V、および0Vに設定され、行電極R1−R3は、それぞれ、+5V、−5V、および+5Vに設定される。ピクセル(e)が、+15Vの駆動電圧を受け、したがって、白色から黒色に切り替わる一方で、残りのピクセルは、+5Vまたは−5Vのいずれかの駆動電圧を受け、不変のままである。
図7Eに図示されるような最終的なステップでは、ピクセルが第2の画像内で黒色であるように要求される場合、ライン3のみが、任意の白色ピクセルを黒色に切り替えるように駆動される。本実施例では、ピクセル(h)および(i)は、黒色状態に駆動される必要がある唯一のピクセルである(図5B参照)。これを達成するために、列電極C1−C3は、それぞれ、0V、+10V、および+10Vに設定され、行電極R1−R3は、それぞれ、+5V、+5V、および−5Vに設定される。ピクセル(h)および(i)は、+15Vの駆動電圧を受け、したがって、白色から黒色に切り替わり、残りのピクセルは、+5Vまたは−5Vのいずれかの駆動電圧を受け、したがって、不変のままである。
したがって、本発明の第2の方法では、駆動は、示されるように、全てのピクセルが第2の画像内で必要とされる色に駆動されたときに、第2の通過の最後のラインまで、ライン毎に実施される。
先述から、本発明は、電気泳動媒体、電気泳動ディスプレイ、および受動マトリクス駆動方式とともに使用するために良好に適合される駆動方法を提供し得ることが分かるであろう。

Claims (15)

  1. 視認表面を有し、電気泳動媒体(10)と、電場を前記電気泳動媒体(10)に印加するための手段(24、25;44,45)とを備える、電気泳動ディスプレイであって、前記電気泳動媒体は、流体と、前記流体中に分散させられた第1のタイプの粒子(11;21;41)、第2のタイプの粒子(12;22;42)、および第3のタイプの粒子(13;23;43)タイプの粒子とを備え、
    (i)前記第1のタイプの粒子(11;21;41)および第2のタイプの粒子(12;22;42)は、反対極性の電荷を帯び、相互と異なる第1および第2の光学特性を有し、前記ディスプレイは、
    (ii)前記第3のタイプの粒子(13;23;43)が、実質的に前記第1の光学特性を有し、前記第2のタイプの粒子(12;22;42)と同一の極性の電荷を帯びるが、前記第2のタイプの粒子(12;22;42)よりも低いゼータ電位または電気泳動移動度を有することと、
    (iii)前記第1の光学特性が前記視認表面に表示されるときに、前記視認表面に向かって前記第2のタイプの粒子(12;22;42)を駆動する極性の電場Eの時間Tにわたる印加が、前記第2の光学特性を前記視認表面に表示させるが、同一の極性の電場E/3の時間Tにわたる印加が、前記第1の光学特性を前記視認表面に表示されたままにさせることと
    を特徴とする、電気泳動ディスプレイ。
  2. 前記第1および第2の光学特性は、異なる色である、請求項1に記載の電気泳動ディスプレイ。
  3. 前記第1および第2の光学特性は、白色ならびに黒色である、請求項2に記載の電気泳動ディスプレイ。
  4. 前記第1のタイプの粒子(21)は、白色で負に帯電し、前記第2のタイプの粒子(22)は、黒色で正に帯電し、前記第3のタイプの粒子(23)は、白色で正に帯電している、請求項3に記載の電気泳動ディスプレイ。
  5. 前記第1のタイプの粒子(41)は、黒色で正に帯電し、前記第2のタイプの粒子(42)は、白色で負に帯電し、前記第3のタイプの粒子(43)は、黒色で負に帯電している、請求項3に記載の電気泳動ディスプレイ。
  6. 前記第1のタイプの粒子は、白色で正に帯電し、前記第2のタイプの粒子は、黒色で負に帯電し、前記第3のタイプの粒子は、白色で負に帯電している、請求項3に記載の電気泳動ディスプレイ。
  7. 前記第1のタイプの粒子は、黒色で負に帯電し、前記第2のタイプの粒子は、白色で正に帯電し、前記第3のタイプの粒子は、黒色で正に帯電している、請求項3に記載の電気泳動ディスプレイ。
  8. 前記第3のタイプの粒子(13;23;43)は、前記第1および第2のタイプの粒子よりも大きい平均サイズを有する、請求項1に記載の電気泳動ディスプレイ。
  9. 前記第3のタイプの粒子(13;23;43)は、前記第1または第2のタイプの粒子のサイズの約2〜約50倍である、請求項8に記載の電気泳動ディスプレイ。
  10. 電場を印加するための前記手段は、前記視認表面に隣接して配置される伸長電極の第1のセット(R1−R3)と、前記視認表面とは前記電気泳動媒体の反対側に配置される伸長電極の第2のセット(C1−C3)とを備え、前記伸長電極の第1および第2のセット(R1−R3、C1−C3)は、複数のピクセル(a−i)が形成されるように、相互に対してある角度でそれらの長軸を伴って配列され、各ピクセル(a−i)は、前記第2のセット(C1−C3)のうちの1つの電極との前記第1のセット(R1−R3)のうちの1つの電極の重複によって画定され、それによって、受動マトリクス駆動システムを形成する、請求項1に記載の電気泳動ディスプレイ。
  11. 第1の画像から第2の画像に、前記視認表面に前記第1または前記第2の光学特性のいずれかを表示することがそれぞれ可能である、複数のピクセルを有する、請求項1に記載のディスプレイを駆動するための方法であって、
    (a)前記ディスプレイの全てのピクセルを駆動し、前記第1の光学特性を表示するステップと、
    (b)前記第1の光学特性から前記第2の光学特性に、前記第2の画像内で前記第2の光学特性を表示する前記ピクセルを駆動するステップと、
    を含む、方法。
  12. 前記ディスプレイは、請求項10に記載の受動マトリクスディスプレイであり、ステップ(b)は、ライン毎の基準で達成される、請求項11に記載の方法。
  13. 第1の画像から第2の画像に、前記視認表面に前記第1または前記第2の光学特性のいずれかを表示することがそれぞれ可能である、複数のピクセルを有する、請求項1に記載のディスプレイを駆動するための方法であって、
    (a)前記第1の画像内の前記第1の光学特性と、前記第2の画像内の前記第2の光学特性とを有する、ピクセルを駆動し、前記第2の光学特性を表示するステップと、
    (b)前記第1の画像内の前記第2の光学特性と、前記第2の画像内の前記第1の光学特性とを有する、ピクセルを駆動し、前記第1の光学特性を表示するステップと、
    を含む、方法。
  14. 前記ディスプレイは、請求項10に記載の受動マトリクスディスプレイであり、ステップ(a)および(b)は両方とも、ライン毎の基準で達成される、請求項13に記載の方法。
  15. 流体と、前記流体中に分散させられた第1、第2、および第3のタイプの粒子とを備える、電気泳動媒体であって、
    (i)前記第1および第2のタイプの粒子は、反対極性の電荷を帯び、相互と異なる第1および第2の光学特性を有し、
    (ii)前記第3のタイプの粒子は、実質的に前記第1の光学特性を有し、前記第2のタイプの粒子と同一の極性の電荷を帯びるが、前記第2のタイプの粒子よりも低いゼータ電位または電気泳動移動度である、
    電気泳動媒体。
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