JP2019522822A - 視野角切替可能な液晶表示装置及びその視野角切替方法 - Google Patents

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Abstract

【課題】視野角切替可能な液晶表示装置及びその視野角切替方法を提供する。【解決手段】視野角切替可能な液晶表示装置は、表示パネルと表示制御モジュールとを含み、表示パネルは、第1基板と、第1基板と対向して配置される第2基板と、第1基板と第2基板との間に位置する液晶層と、を備え、表示制御モジュールは、表示パネルを制御して画面表示を実現するように構成され、第1基板上には、第1電極が設けられ、第2基板上には、第2電極と第3電極とが設けられ、液晶表示装置は、視野角制御モジュールをさらに含み、表示制御モジュールは、さらに視野角制御モジュールに同期制御信号を提供するように構成され、視野角制御モジュールは、同期制御信号に基づいて、視野角切替信号を受信した現フレーム画像の次フレーム画像の表示画像の表示が開始するとき、第1電極に視野角の切替を制御するための周期的な交流電圧を出力する。【選択図】図5

Description

本発明は、液晶表示装置に関し、特に、視野角切替可能な液晶表示装置及びその視野角切替方法に関する。
液晶表示装置(liquid crystal display,LCD)は、高画質、小型、軽量、低駆動電圧、低消費電力、非放射性や低製造コストという利点を有し、フラットパネルディスプレイの主流となっている。
現在、液晶表示装置は、広視野角化に発展する傾向があり、例えば、IPS(In−Plane Switching)方式やFFS(Fringe Field Switching)方式の液晶表示装置がより広視野角を実現することができる。ユーザは、広視野角により、あらゆる方向から完全かつ歪みのない画面を見ることができる。しかし、今日の社会の人々は、プライバシーを守る意識が高まり、自分のことを他人に知られたくないことがある。公共の場で携帯電話を見たりパソコンを閲覧したりするときに、その内容を機密にしておきたいと考えている。したがって、単一の視野角モードのディスプレイは、ユーザのニーズを満たすことができなかった。広視野角のニーズに加えて、覗き見を防止する必要がある場合、ディスプレイ装置を狭視野角モードに切替又は調整することができることが望ましい。
現在、液晶表示装置の広視野角と狭視野角を切替るには、以下の2つの方法が用いられる。1つ目の方法としては、表示画面に覗き見防止フィルムを貼り付ける方法がある。覗き見を防止する必要がある場合、覗き見防止フィルムにより画面を遮蔽して視野角を狭くすることができる。2つ目の方法としては、液晶表示装置に視野角を調節するためのデュアル光源のバックライトシステムを配置する方法である。このデュアル光源のバックライトシステムは、積層された2層の導光板と逆プリズムシートとの組み合わせからなる。トップ層の導光板(LGP−T)と逆プリズムシートとの組み合わせにより、光の方向を変えて光を狭い角度範囲に限定することで、液晶表示装置の狭視野角を実現する一方、ボトム層の導光板(LGP−B)と逆プリズムシートとの組み合わせにより、液晶表示装置の広視野角を実現することができる。
しかしながら、上述した1つ目の方法の問題点は、覗き見防止フィルムを別途用意する必要があるため、使用者にとって非常に不便であり、しかも一枚の覗き見防止フィルムにより1種類の視野角しか実現できず、覗き見防止フィルムを貼り付けた後、視野角が一定であり、狭視野角モードしか実現できず、使用者のニーズに応じて視野角を変更することができないことである。また、上述した2つ目の方法の問題点は、このようなデュアル光源のバックライトシステムは、液晶表示装置の厚さ及びコストを増加させ、液晶表示装置の開発動向である軽薄化を図れないことである。
本発明の目的は、遮蔽フィルムを使用することなく、製品の厚みや製造コストを実質的に増加させることなく、広視野角と狭視野角とを簡単に切替えることができ、異なる場面に合わせて広視野角と狭視野角との簡単な切替を実現することができ、操作柔軟性と利便性が高い視野角切替可能な液晶表示装置及びその視野角切替方法を提供することにある。
本発明の一実施形態に係る視野角切替可能な液晶表示装置は、表示パネルと表示制御モジュールとを含み、前記表示パネルは、第1基板と、前記第1基板と対向して配置される第2基板と、前記第1基板と前記第2基板との間に位置する液晶層と、を備え、前記表示制御モジュールは、前記表示パネルを制御して画面表示を実現するように構成され、前記第1基板上には、第1電極が設けられ、前記第2基板上には、第2電極と第3電極とが設けられ、前記液晶表示装置は、視野角制御モジュールをさらに含み、前記表示制御モジュールは、さらに前記視野角制御モジュールに同期制御信号を提供するように構成され、前記視野角制御モジュールは、前記同期制御信号に基づいて、視野角切替信号を受信した現フレーム画像の次フレーム画像の表示画像の表示が開始するとき、前記第1電極に視野角の切替を制御するための周期的な交流電圧を出力する。
また、前記視野角制御モジュールは、前記同期制御信号に基づいて、視野角調整信号を受信した現フレーム画像の次フレーム画像の表示が開始するとき、前記第1電極に印加する交流電圧の波形、振幅又は周波数を変更する。
また、前記液晶表示装置には、ユーザが前記液晶表示装置に視野角切替信号又は視野角調整信号を送信するための視野角制御ボタンが設けられる。
さらに、前記視野角制御ボタンは、物理ボタン又は仮想ボタンである。
また、前記液晶表示装置は、バックライト光源と、前記視野角切替信号又は前記視野角調整信号に基づいて、前記バックライト光源の輝度を自動的に調整するバックライト輝度制御モジュールと、をさらに含む。
また、前記液晶表示装置は、前記表示制御モジュールは、前記表示パネルの画面を検出及び判定し、その判定結果に基づいて、前記視野角制御モジュールに視野角調整信号を自動的に出力する。
また、前記視野角制御モジュールは、さらに前記第2電極に直流共通電圧を出力するように構成され、前記第1電極に出力される交流電圧の波形が前記直流共通電圧を中心に上下変動する。
また、前記第1電極に出力される交流電圧の波形の周期は、各フレーム画像の表示周期の0.5又は2倍であり、n=0、1、2、4、8である。
また、前記第1電極に出力される交流電圧の波形は、矩形波、正弦波、三角波又はのこぎり波である。
また、前記液晶表示装置は、異なる交流電圧の波形を記憶するための駆動波形記憶モジュールをさらに含み、前記視野角制御モジュールは、前記第1電極に交流電圧を出力するとき、前記駆動波形記憶モジュールから対応する交流電圧の波形を呼び出して、前記第1電極に出力する。
また、前記液晶層内の液晶分子が正の液晶分子であり、初期状態において前記正の液晶分子が横臥姿勢となり、前記表示パネルは広視野角を有し、前記第1電極に交流電圧が出力されると、前記正の液晶分子が横臥姿勢から傾斜姿勢に配向し、前記表示パネルは、広視野角から狭視野角に切替される。
また、前記液晶層内の液晶分子が負の液晶分子であり、初期状態において前記負の液晶分子が傾斜姿勢となり、前記表示パネルは狭視野角を有し、前記第1電極に交流電圧が出力されると、前記負の液晶分子が傾斜姿勢から横臥姿勢に配向し、前記表示パネルは、狭視野角から広視野角に切替される。
また、前記第2基板上には、複数の走査線と複数のデータ線とが設けられ、前記複数の走査線と前記複数のデータ線とが交差して複数のサブ画素領域Pが画定され、前記第1基板上には、金属導電層が設けられ、前記金属導電層は、複数の金属導電ストリップを含み、前記複数の金属導電ストリップは、前記第1電極に直接導電接触する。
さらに、前記第1基板上には、カラーレジスト層と、ブラックマトリクスと、第1平坦層と、第2平坦層とがさらに設けられ、前記カラーレジスト層及び前記ブラックマトリクスは、前記第1基板の前記液晶層と対向する表面に互いにずれて配置され、前記第1平坦層は、前記カラーレジスト層及びブラックマトリクス上を覆い、前記第1電極は、前記第1平坦層上に形成され、前記金属導電層は、前記第1電極上に形成され、前記ブラックマトリクスに重ねて配置され、前記第2平坦層は、前記金属導電層上を覆う。
さらに、第1基板上には、カラーレジスト層と、ブラックマトリクスと、平坦層とがさらに設けられ、前記ブラックマトリクスは、前記第1基板の前記液晶層と対向する表面に配置され、前記第1電極は、前記ブラックマトリクス上に形成され、前記カラーレジスト層は、前記第1電極上に形成され、前記ブラックマトリクスと互いにずれて配置され、前記金属導電層は、前記第1電極上に形成され、前記ブラックマトリクスに重ねて配置され、前記平坦層は、前記金属導電層及び前記カラーレジスト層上を覆う。
また、本発明に係る液晶表示装置の視野角切替方法において、前記液晶表示装置は、第1基板と、前記第1基板と対向して配置される第2基板と、前記第1基板と前記第2基板との間に位置する液晶層と、を備える表示パネルを含み、前記第1基板上には、第1電極が設けられ、前記第2基板上には、第2電極と第3電極とが設けられ、前記視野角切替方法は、視野角切替信号を受信した現フレーム画像の次フレーム画像の表示画像の表示が開始するとき、前記第1基板上の前記第1電極に視野角の切替を制御するための周期的な交流電圧を出力する工程を含む。
さらに、前記視野角切替方法は、視野角調整信号を受信した現フレーム画像の次フレーム画像の表示が開始するとき、前記第1電極に印加される交流電圧の波形、振幅又は周波数を変更する工程をさらに含む。
また、前記液晶表示装置には、視野角制御ボタンが設けられ、前記視野角切替信号又は前記視野角調整信号は、ユーザにより前記視野角制御ボタンを介して前記液晶表示装置に送信する。
また、前記視野角切替方法は、前記表示パネルの画面を検出及び判定し、その判定結果に基づいて、視野角調整信号を自動的に生成する工程をさらに含む。
また、前記視野角切替方法は、前記第2電極に直流共通電圧を出力し、前記第1電極に出力される交流電圧の波形が前記直流共通電圧を中心に上下変動するようにする工程をさらに含む。
本発明の実施形態に係る視野角切替可能な液晶表示装置及びその視野角切替方法は、第1基板上に視野角を制御するための第1電極を配置し、第1電極に交流のバイアス電圧を印加することにより、表示パネルの広視野角と狭視野角との切替を実現することができる。ユーザからの視野角切替信号を受信すると、表示制御モジュールによって提供される同期制御信号に基づいて、現フレーム画像の表示が完了するのを待った後、次フレーム画像の表示が開始するときに、第1電極に交流電圧を出力する。1フレーム画像の表示が開始するときに視野角を切替ることで、各フレーム画像が表示されるときの第1電極上の電圧が一致することにより、1フレーム画像の前半部と後半部の第1電極の電圧が一致しないことを回避することができる。その結果、第1電極上の急激な電圧変化に起因する画面のフリッカ(flicker)やムラ(mura)などの問題を解消することができる。本発明の実施形態によれば、遮蔽フィルムを使用することなく、製品の厚みや製造コストを実質的に増加させることなく、広視野角と狭視野角とを簡単に切替えることができ、操作柔軟性と利便性が高く、動画を楽しむと同時にプライバシーを守られる多機能液晶表示装置を実現することができる。
本発明の第1の実施形態に係る液晶表示装置の広視野角モードでの構成を示す概略図である。 図1における液晶表示装置の狭視野角モードでの構成を示す概略図である。 図1における液晶表示装置の第2基板を示す概略回路図である。 本発明の一実施形態における金属導電層のパターン構成を示す概略図である。 本発明の一実施形態における金属導電層のパターン構成を示す概略図である。 本発明の一実施形態における金属導電層のパターン構成を示す概略図である。 図1における液晶表示装置の動作原理の一例を示すブロック図である。 図1における液晶表示装置のタイミングチャートである。 図1における液晶表示装置の平面構造を示す概略図である。 図1の液晶表示装置の平面構造を示す概略図である。 本発明の一実施形態における第1電極に出力される交流電圧の波形である。 本発明の一実施形態における第1電極に出力される交流電圧の波形である。 本発明の一実施形態における第1電極に出力される交流電圧の波形である。 本発明の一実施形態における第1電極に出力される交流電圧の波形である。 本発明の一実施形態における第1電極に出力される交流電圧の波形である。 図1における液晶表示装置の動作原理の他例を示すブロック図である。 本発明の第2の実施形態に係る液晶表示装置の構成を示す概略図である。 本発明の第3の実施形態に係る液晶表示装置の狭視野角モードでの構成を示す概略図である。 図11における液晶表示装置の広視野角モードでの構成を示す概略図である。 本発明の第4の実施形態に係る液晶表示装置の構成を示す概略図である。
本発明の目的、技術手段及び利点をより明らかにするために、以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態をさらに詳細に説明する。
添付図面において、層や領域の寸法及び相対的な寸法は、説明を明確にするために誇張していることがある。なお、例えば、層、領域又は基板などの要素が他の要素上に「形成される」、「配置される」又は「位置する」と言及される場合に、その要素が他の要素上に直接配置されるか、又はそれらの間に介在する中間要素が存在してもよい。一方、要素が他の要素に「直接形成される」又は「直接配置される」と言及される場合に、それらの間に介在する要素が存在しない。
[第1の実施形態]
図1は、本発明の第1の実施形態に係る液晶表示装置の広視野角モードでの構成を示す概略図である。図2は、図1における液晶表示装置の狭視野角モードでの構成を示す概略図である。図1及び図2に示すように、液晶表示装置は、表示パネル10を含み、表示パネル10は、第1基板11と、第1基板11と対向して配置される第2基板12と、第1基板11と第2基板12との間に位置する液晶層13と、を備える。
一般的に、ユーザが液晶表示装置の画面を異なる視野角から見ると、視野角が広くなるにつれて画像のコントラストが低下する。従来のツイステッドネマティック(Twisted Nematic,TN)方式の液晶表示装置では、共通電極及び画素電極がそれぞれ上下2つの異なる基板上に形成され、液晶分子が基板に垂直な平面内で回転する。しかし、TN方式の液晶表示装置では、2つの基板の表面位置に近い液晶分子が互いに直交して配置されているため、TN方式の液晶表示装置の視野角が狭くなってしまう。広視野角を実現するために、IPS(In−Plane Switching)方式やFFS(Fringe Field Switching)方式の液晶表示装置が開発されている。IPS方式やFFS方式の液晶表示装置では、共通電極及び画素電極が同一の基板(即ち、TFTアレイ基板)上に形成され、液晶分子が基板に略平行な平面内で回転するので、より広い視野角が得られる。
本実施形態の液晶表示装置は、共通電極及び画素電極が同一の基板(即ち、TFTアレイ基板)上に形成されるIPS方式やFFS方式などの液晶表示装置に適用される。共通電極と画素電極との間に表示用の電界を印加すると、液晶分子は、基板に対して略平行な平面内で回転して、より広い視野角が得られる。本実施形態において、FFS方式を例にして液晶表示装置を説明する。
本実施形態において、第1基板11は、例えば、カラーフィルタ基板であり、第2基板12は、例えば、薄膜トランジスタアレイ基板である。第1基板11の液晶層13と反対側の面に第1偏光板111が設けられ、第2基板12の液晶層13と反対側の面に第2偏光板121が設けられ、第1偏光板111と第2偏光板121の光透過軸方向は、互いに垂直である。
本実施形態において、第1基板11は、液晶層13と対向する表面に、カラーレジスト層112と、ブラックマトリクス(BM)113と、第1平坦層114と、第1電極115と、金属導電層116と、第2平坦層117とが設けられる。本実施形態において、カラーレジスト層112及びブラックマトリクス113は、第1基板11の液晶層13と対向する表面に互いにずれて配置され、第1平坦層114は、カラーレジスト層112及びブラックマトリクス113の上を覆い、第1電極115は、第1平坦層114上に形成され、金属導電層116は、第1電極115上に形成され、ブラックマトリクス113に重ねて配置され、第2平坦層117は、金属導電層116上を覆うように形成される。ただし、本発明は、これに限定されず、必要に応じて各層間の構造や順序を適宜調整することができる。
カラーレジスト層112は、例えば、赤色(R)、緑色(G)、青色(B)を形成するサブ画素(sub−pixel)にそれぞれ対応する、赤色(R)、緑色(G)、青色(B)のカラーレジスト材料を含む。隣接する複数のサブ画素が表示用画素(pixel)を構成し、例えば、各画素は、赤色(R)、緑色(G)、青色(B)の3つのサブ画素を含むが、本発明はこれに限定されない。ブラックマトリクス113は、赤色、緑色、青色のサブ画素間に位置し、隣接するサブ画素がブラックマトリクス113によって離隔される。第1平坦層114は、カラーレジスト層112及びブラックマトリクス113の表面を平坦化する役割を果たし、第2平坦層117は、金属導電層116の表面を平坦化する役割を果たす。
本実施形態において、第2基板12は、液晶層13と対向する表面に、ゲート絶縁層122と、絶縁保護層123と、第2電極124と、絶縁ギャップ層125と、第3電極126が設けられる。本実施形態において、ゲート絶縁層122は、第2基板12の液晶層13と対向する表面に形成され、絶縁保護層123は、ゲート絶縁層122上に配置され、保護薄膜トランジスタ(TFT、図3参照)を覆い、第2電極124は、絶縁保護層123上に形成され、絶縁ギャップ層125は、第2電極124上に形成され、第3電極126は、絶縁ギャップ層125上に形成かれる。ただし、本発明は、これに限定されず、必要に応じて各層間の構造や順序を適宜調整することができる。
第1電極115、第2電極124及び第3電極126は、インジウムスズ酸化物(ITO)又はインジウム亜鉛酸化物(IZO)などの透明材質からなる透明電極であってもよい。第1電極115は、視野角を切替制御するようにバイアス電圧を印加するための視野角制御電極である。第2電極124は、画面を表示するように共通電圧(Vcom)を印加するための共通電極(common electrode)である。第3電極126は、各サブ画素領域P(図3参照)内に形成される画素電極(pixel electrode)である。本実施形態において、第3電極126は、絶縁ギャップ層125を介して第2電極124上に位置するが、これに限定されない。他の実施形態において、第3電極126は、第2電極124の下に位置してもよい。
第1電極115は、パターン化されていない全面電極であってもよい(図1に示す)。第2電極124は、部分的にパターン化された電極(図1に示す)であってもよく、例えば、第2基板12上にTFTが形成される位置において、第2電極124が部分的にエッチングされて、画素電極(即ち、第3電極126)がその位置を介して下向きに導通し、TFTに電気的に接続されることができる。各サブ画素領域P内に位置する第3電極126(即ち、画素電極)は、バンプ電極であってもよく、複数の電極ストリップが互いに連結された形態であってもよい(図1に示す)。
また、液晶表示装置がIPS方式である場合、第2電極124及び第3電極126は、同一層に位置して互いに絶縁的に離隔してもよく、例えば、第2電極124及び第3電極126は、それぞれ複数の電極ストリップを有するくし状構造とされ、相互に嵌め込まれるように構成されてもよい。
図3は、図1における液晶表示装置の第2基板を示す概略回路図である。図3を併せて参照すると、第2基板12には、走査線127と、データ線128とがさらに設けられる。複数の走査線127及び複数のデータ線128は、互いに交差して複数のサブ画素領域Pを画定し、各サブ画素領域Pは、液晶表示装置の1つのサブ画素(sub−pixel)として形成され、液晶表示装置のサブ画素は、行と列のアレイに配列される。各サブ画素領域P内には、画素電極(即ち、第3電極126)と、薄膜トランジスタ(TFT)129が設けられる。薄膜トランジスタ129は、走査線127とデータ線128とが交差する位置の近傍に配置される。各薄膜トランジスタ129は、ゲート、活性層、ソース及びドレイン(図示せず)を含む。ゲートは、対応する走査線127に電気的に接続され、ソース及びドレインは、互いに離間しおり、活性層と接触している。ソース及びドレインの一方は、対応するデータ線128に電気的に接続され、ソース及びドレインの他方は、対応する画素電極(即ち、第3電極126)に電気的に接続され、例えば、ソースは、対応するデータ線128に電気的に接続され、ドレインは、対応する画素電極(即ち、第3電極126)に電気的に接続される。
ゲート絶縁層122は、第2基板12の液晶層13と対向する表面に形成され、走査線127及び薄膜トランジスタ129のゲートを覆い、絶縁保護層123は、ゲート絶縁層122上に位置し、データ線128及び薄膜トランジスタ129のソースとドレインを覆う。絶縁ギャップ層125は、第2電極124(即ち、共通電極)と第3電極126(即ち、画素電極)とを絶縁するようにこれらの間に位置している。
金属導電層116は、Cr、W、Ti、Ta、Mo、Al、Cuなどの金属又は合金で製作され、第1電極115の表面に直接形成される。金属導電層116は、第1電極115に直接導電接触する複数の帯状の金属導電ストリップ116aを含む。
一実施形態において、図4aに示すように、これらの金属導電ストリップ116aは、各走査線127の真上にそれぞれ位置し、各走査線127の位置する方向に延びている。好ましくは、金属導電ストリップ116aは、走査線127と同じ数を有し、即ち、各金属導電ストリップ116aは、1本の走査線127に対応し、隣接する2つの金属導電ストリップ116aは、互いに1行のサブ画素の幅だけ離間するように配置される。
他の実施形態において、図4bに示すように、これらの金属導電ストリップ116aは、各データ線128の真上にそれぞれ位置し、各データ線128の位置する方向に沿って延びている(図1も参照)。好ましくは、金属導電ストリップ116aは、データ線128と同じ数を有し、即ち、各金属導電ストリップ116aは、1本のデータ線128に対応し、隣接する2つの金属導電ストリップ116aは、互いに1列のサブ画素の幅だけ離間するように配置される。
別の実施形態において、図4cに示すように、これらの金属導電ストリップ116aは、各データ線128及び各走査線127の真上に位置するとともに、各データ線128及び各走査線127の位置する方向に沿って延びている。即ち、これらの金属導電ストリップ116aは、互いに交差してメッシュ(mesh)構造を形成する。好ましくは、データ線128の位置する方向に沿って延びる金属導電ストリップ116aは、各データ線128が真上に1つの金属導電ストリップ116aが対応して設けられるように、データ線128と同じ数を有し、走査線127の位置する方向に沿って延びる金属導電ストリップ116aは、各走査線127が真上に1つの金属導電ストリップ116aが対応して設けられるように、走査線127と同じ数を有する。これらの金属導電ストリップ116aの交差によって形成されるメッシュ構造は、ブラックマトリクス113と同じパターン構成を有してもよい。
図1に示すように、これらの金属導電ストリップ116aは、ブラックマトリクス113の直下に位置し、ブラックマトリクス113によって覆われている。好ましくは、金属導電ストリップ116aの線幅は、これらの金属導電ストリップ116aがブラックマトリクス113によって完全に覆われるように、ブラックマトリクス113の線幅よりも小さく形成される。金属導電ストリップ116aは、金属で製作され、透光性を有しないが、ブラックマトリクス113の直下に配置されるので、各サブ画素領域Pの開口率がこれらの金属導電ストリップ116aの影響を受けず、液晶表示装置の透過率にも影響を与えない。
液晶分子は、一般に、正の液晶分子と負の液晶分子とに分類される。本実施形態では、液晶層13の液晶分子が正の液晶分子であり、正の液晶分子は、応答が速いという利点がある。初期状態(即ち、表示パネル10に電圧が印加されていない状態)において、液晶層13内の正の液晶分子は、基板11,12に平行な横臥姿勢を呈し、正の液晶分子の長軸方向は、基板11,12の表面に略平行である(図1に示す)。配向膜(図示せず)のアンカー作用により、表示パネル10に電圧が印加されていない初期状態では、正の液晶分子を横臥姿勢に維持することができる。実際の応用では、液晶層13内の正の液晶と基板11,12とが非常に小さな初期プレチルト角を有してもよい。この初期プレチルト角は、0度以上5度以下、即ち、0度≦θ≦5度の範囲にあってもよい。電圧の印加によって形成される電界の作用により、正の液晶分子の長軸は、電気力線の方向に平行な方向に向かって配向する。
液晶表示装置は、第1電極115に印加されるバイアス電圧を制御することにより、広視野角モードと狭視野角モードとを切替ることができる。後述する「バイアス電圧」は、第1電極115(即ち、視野角制御電極)と第2電極124(即ち、共通電極)との電圧差である。
図1を参照すると、第1電極115にバイアス電圧が印加されていない場合(例えば、0.5V未満のような小さいバイアス電圧が印加された場合も含む)、液晶分子の傾斜角度がほとんど変化せず、液晶分子は、従来の横電界駆動方式であり、同一の基板(即ち、第2基板12)上の画素電極(即ち、第3電極126)と共通電極(第2電極124)との間に形成される横電界によって、基板11,12と平行な平面内で回転し、液晶分子は、強い横電界の作用により広視野角モードを実現する。
図2を参照すると、第1電極115に一定の大きさのバイアス電圧が印加されると、第1基板11上の第1電極115と第2基板12上の第2電極124との間に電圧差があるので、2つの基板11,12間に垂直電界が形成される(図中の矢印Eに示す)。正の液晶分子は、電場の作用により電気力線に平行な方向に沿って回転するので、その垂直電界の作用により液晶分子と基板11,12との間の傾斜角度が大きくなるように配向する。液晶分子の配向により、表示パネル10の画面の斜め方向には、位相遅延により液晶分子を通過した光と上下の偏光板111,121とが一致せず、光漏れが発生する。これにより、表示パネル10の斜め方向から画面を見た場合、画面上のコントラストが低下して視認性に影響を与え、狭視野角モードを実現することができる。
図5は、図1における液晶表示装置の動作原理の一例を示すブロック図である。図6は、図1における液晶表示装置のタイミングチャートである。図5及び図6を参照すると、液晶表示装置は、ゲート駆動回路20と、ソース駆動回路30と、表示制御モジュール40と、視野角制御モジュール50とを含む。
具体的に、表示制御モジュール40は、タイミングコントローラ(Timing Controller,T−CON)又は特定用途向け集積回路(Application Specific Integrated Circuits,ASIC)であってもよい。表示制御モジュール40は、表示パネル10を制御して画面表示を実現するように構成される。具体的に、表示制御モジュール40は、グラフィックスカード(Video Graphics Accelerator,VGA)100からの画像データを処理した後、各走査線127に走査駆動信号を順次に送信して、各行のTFTを順にオンにするようにゲート駆動回路20を制御する。各行のTFTがオンになると、表示制御モジュール40は、各データ線128を介してデータ駆動信号を送信して、1行全体のサブ画素をそれぞれ必要な電圧に充電するようにソース駆動回路30を制御する。全てのサブ画素の充電が完了すると、1フレーム(frame)画面の表示を実現する。そして、上記の表示処理を繰り返して画面を連続的にリフレッシュし、画面のリフレッシュ周波数を例えば60Hz(即ち、画面を1秒間に60回リフレッシュする)とすることにより、画面の連続表示を実現することができる。
図5及び図6に示すように、表示過程において、表示制御モジュール40は、さらに視野角制御モジュール50に同期制御信号を出力するように構成される。この同期制御信号は、フレーム同期信号であってもよい。視野角制御モジュール50は、同期制御信号に基づいており、視野角切替信号を受信した現フレーム画像の次フレームの表示が開始するとき、第1電極115に視野角の切替を制御するための周期的な交流電圧を出力する。
言い換えると、ユーザにより液晶表示装置に視野角切替信号を送信することができる。視野角制御モジュール50は、視野角切替信号を受信すると、視野角の切替を制御するための周期的な交流電圧を直ちに第1電極115に出力するのではなく、現フレーム画像の表示が完了するのを待った後、次フレーム画像の表示が開始するときに、第1電極115に視野角の切替を制御するための周期的な交流電圧を出力する。
以下、図6を例にして説明する。n番目のフレーム画像の表示過程において、n番目のフレーム画像におけるある時刻(例えば、時刻t1)に視野角切替信号を受信すると、視野角制御モジュール50は、第1電極115に対して時刻t1に直ちに交流電圧を出力するのではなく、このn番目のフレーム画像の表示が完了するのを待った後、n+1番目のフレーム画像の表示が開始するとき(即ち、時刻t2)に、第1電極115に視野角の切替を制御するための周期的な交流電圧を出力して、表示パネル10を広視野角モードから狭視野角モードに切替える。つまり、表示過程において、表示制御モジュール40は、視野角制御モジュール50に同期制御信号を送信し続け、視野角切替信号を受信すると、視野角制御モジュール50は、表示制御モジュール40によって供給される同期制御信号に応じて、視野角切替信号を受信した現フレーム画像の表示が完了した後、次フレーム画像の表示が開始するときに、第1電極115に視野角の切替を制御するための交流電圧を出力して、狭視野角モードと広視野角モードとの切換を実現する。
時間t1に視野角切替信号を受信し、時刻t1に第1電極115に交流電圧を直ちに出力すると、n番目のフレーム画像の前半部H1では、第1電極115に電圧が印加されていないので、n番目のフレーム画像の前半部H1と後半部H2において、第1電極115の電圧に電圧急変が生じることになる。この電圧急変は、n番目のフレーム画像の表示過程に生じる(即ち、前半部H1と後半部H2との間に生じる)ため、n番目のフレーム画像の前半部H1と後半部H2において画面表示に不均一が生じ、画像のフリッカ(flicker)やムラ(mura)などの問題を生じやすい。
本発明の実施形態では、時刻t1に視野角切替信号を受信しても、直ちに時刻t1に第1電極115に交流電圧を出力せずに、表示制御モジュール40によって供給される同期制御信号に基づいて、n番目のフレーム画像の表示が完了するのを待った後、n+1番目のフレーム画像の表示が開始するとき(即ち、時刻t2)に、第1電極115に交流電圧を出力して、広視野角モードと狭視野角モードとを切替える。1フレーム画像の表示の開始時刻に視野角切替を行うことにより、1フレーム画像の表示過程に第1電極115に電圧急変が生じることを回避し、各フレーム画像の表示過程において第1電極115上の電圧が一致することを確保できるので、各フレーム画像の画面表示が均一である。これにより、第1電極115上の電圧急変に起因するフリッカやムラなどの問題を解消することができる。
また、図5及び図6を参照すると、狭視野角モードでは、ユーザにより液晶表示装置に視野角調整信号を送信することができる。視野角制御モジュール50は、同期制御信号に基づいて、視野角調整信号を受信した現フレーム画像の次フレーム画像の表示が開始するときに、第1電極115に印加される周期的な交流電圧の波形、振幅又は周波数を変更させることにより、広視野角モードと狭視野角モードとの切換を実現できることに加えて、さらに視野角に対するユーザ自身の調整要求を満足することができる。例えば、ある角度(例えば、45°)の狭視野角表示を実現するために、第1電極115にある波形の交流電圧を印加した後、ユーザがさらに視野角を45°から35°に減少したい場合には、ユーザは、液晶表示装置に視野角調整信号を送ることができる。視野角制御モジュール50は、視野角調整信号に基づいて、視野角を35°に減少させるように、第1電極115に印加される交流電圧の波形、振幅又は周波数を変更する。
視野角調整信号に基づいて第1電極115に印加される交流電圧の波形、振幅又は周波数を変更するのも、視野角調整信号を受信した現フレーム画像の次のフレーム画像の表示が開始するときに、視野角制御モジュール50は、第1電極115に印加される周期的な交流電圧の波形、振幅又は周波数を変更する。図6に示すように、n+x番目のフレーム画像におけるある時刻(例えば、時刻t3)にユーザからの視野角調整信号を受信すると、視野角制御モジュール50は、この視野角調整信号及び同期制御信号に基づいて、次フレーム画像(即ち、n+x+1番目のフレーム画像)の表示が開始するとき(即ち、時刻t4)に、第1電極115に印加される交流電圧の波形、振幅又は周波数を変更する。これにより、1フレーム画像の表示過程に交流電圧の波形、振幅又は周波数を変更して第1電極115上の電圧急変に起因する(flicker)やムラ(mura)などの問題を回避することができる。例えば、時刻t4から第1電極115に元の正弦波形を三角波形に変更して出力することにより、視野角の調整を実現することができる。したがって、本実施形態は、狭視野角モードでユーザ自身の要求に応じて視野角調整をさらに実現することができ、ユーザ体験と満足度を向上させることができる。
図7a〜図7bは、図1における液晶表示装置の平面構造を示す概略図である。図7a〜図7bを参照すると、液晶表示装置には、ユーザにより液晶表示装置に視野角切替信号又は視野角調整信号を送信するための視野角制御ボタン60が設けられる。視野角制御ボタン60は、物理ボタン(図7aに示す)であってもよいし、切替機能を実現するためのソフトウェア制御又はアプリケーション(APP)であってもよい(図7bに示すように、スライダーを介して視野角の大きさを設定する)。通常の状態では、第1電極115にバイアス電圧が印加されず、液晶表示装置は広視野角モードで動作する。ユーザは、覗き見を防止するために狭視野角モードに切替える必要がある場合、視野角制御ボタン60を操作して視野角切替信号又は視野角調整信号を送信することで、広視野角と狭視野角とを簡単に切替えるか、又は異なる視野角に調整することができる。狭視野角での表示が不要な場合、ユーザは、視野角制御ボタン60を再度操作して第1電極115に印加される交流電圧をキャンセルすることで、広視野角での表示に戻すことができる。したがって、本発明の実施形態に係る視野角切替可能な液晶表示装置は、高い操作柔軟性と利便性を有する。
さらに、表示過程において、表示制御モジュール40は、表示パネル10の画面を検出及び判定し、その判定結果に基づいて、視野角制御モジュール50に視野角調整信号を自動的に出力する。視野角制御モジュール50は、同期制御信号に基づいて、視野角調整信号を受信した現フレーム画像の次フレーム画像の表示が開始するときに、第1電極115に印加される周期的な交流電圧の波形、振幅又は周波数を変更することにより、広視野角モードと狭視野角モードとの切換を実現できることに加えて、さらに画面の画質に対する自動的なモニタリング及び動的調整を実現することができる。例えば、ある波形の交流電圧が第1電極115に印加され、狭視野角での表示を達成した後、表示制御モジュール40は、外部環境の変化に応じて、交流電圧波形によって生成される狭視野角の表示画面のコントラストが現在の表示要件を満たしていないと判断する(例えば、コントラストが低すぎて、狭視野角で画面が見えない場合)と、画面のコントラストが低いとの判断結果に基づいて、視野角制御モジュール50に視野角調整信号を出力する。視野角制御モジュール50は、この視野角調整信号に基づいて、第1電極115に印加される交流電圧の波形、振幅又は周波数を変更することで、表示画面のコントラストを向上させる。これにより、画面表示のモニタリング及び動的調整を実現し、画面の良好な表示品質を維持することができる。
図5を参照すると、液晶表示装置は、視野角の切替を制御するための異なる交流電圧の波形を記憶するための駆動波形記憶モジュール70をさらに含む。第1電極115に視野角の切替を制御するための交流電圧が出力される場合、視野角制御モジュール50は、駆動波形記憶モジュール70から対応する交流電圧波形を呼び出して第1電極115に出力することができる。
図8a〜図8eは、本発明の一実施形態における第1電極に出力される交流電圧の波形である。図8a〜図8eを参照すると、第1電極115に出力される交流電圧は、周期的な交流波形であり、具体的に、矩形波(図8aに示す)、正弦波(図8b及び図8eに示す)、三角波(図8cに示す)又はのこぎり波(図8dに示す)であってもよい。本実施形態では、各フレームの表示周期をT1とし(例えば、画面リフレッシュ周波数を60Hzとする場合、1各フレームの表示周期T1が1/60秒である)、第1電極115に出力される交流電圧波形の周期をT2とする。ここで、第1電極115に出力される交流電圧波形の周期T2は、各フレーム画像の表示周期T1の0.5又は2倍(2のn乗)であり、n=0、1、2、4、8…であってもよい。
図8aに示すように、第1電極115に出力される交流電圧波形の周期T2は、各フレーム画像の表示周期T1の2倍であり、即ち、T2=2×T1である。言い換えると、このとき、第1電極115に出力される交流電圧波形の周波数は、画面リフレッシュ周波数の半分である。
図8b〜図8dに示すように、第1電極115に出力される交流電圧波形の周期T2は、各フレーム画像の表示周期T1と等しく、即ち、T2=T1である。言い換えると、このとき、第1電極115に出力される交流電圧波形の周波数は、画面リフレッシュ周波数に等しい。
図8eに示すように、第1電極115に出力される交流電圧波形の周期T2は、各フレーム画像の表示周期T1の半分であり、即ち、T2=0.5×T1である。言い換えると、このとき、第1電極115に出力される交流電圧波形の周波数は、画面リフレッシュ周波数の2倍である。
さらに、隣接する2フレーム画像間には、ブランク期間(blanking)T3が設けられてもよい。ブランク期間T3は、隣接するフレーム画像における遷移期間である。ブランク期間T3において第1電極115に出力される交流電圧及び波形に対して要求しない。
図5を参照すると、視野角制御モジュール50は、さらに第2電極124に直流共通電圧(DC Vcom)を出力するように構成される。また、図8a〜図8eに示すように、第1電極115に出力される交流電圧波形は、直流共通電圧(DC Vcom)を中心に上下変動する。
図9は、図1における液晶表示装置の動作原理の他例を示すブロック図である。図9は、液晶表示装置がバックライト光源82とバックライト輝度制御モジュール81とをさらに含む点で図5と異なっている。ユーザによって送信される視野角切替信号及び視野角調整信号は、バックライト輝度制御モジュール81にも提供される。バックライト輝度制御モジュール81は、視野角切替信号又は視野角調整信号に基づいてバックライト光源82の輝度を自動的に調整する。例えば、表示パネル10を広視野角モードから狭視野角モードに切替える場合には、狭視野角表示時の光漏れ現象により、表示パネル10の表示輝度が低下する。バックライト輝度制御モジュール81によってバックライト光源82の明るさを制御することにより、表示パネル10が狭視野角モードであってもその輝度に大きな変化が生じないようにすることができる。したがって、本実施形態において、広視野角と狭視野角との切替を実現するとともに、バックライト駆動制御と組み合わせて、バックライト光源82の輝度の自動調整を実現することができる。これにより、広視野角と狭視野角との切替及びバックライトの消費電力のバランスマッチングを実現することができる。
図1に示すように、第1基板11上の第1電極115に交流バイアス電圧を印加するために、第1電極115は、周辺非表示領域において導電性ペースト90を介して、第1基板11から第2基板12に導通し、視野角制御モジュール50によって交流バイアス電圧が第2基板12に供給され、第2基板12から導電性ペースト90を介して、第1基板11の第1電極115に交流バイアス電圧が印加される。このため、周辺非表示領域において第2平坦層117に貫通孔117aが形成されて第1電極115を露出させることにより、導電性ペースト90は、貫通孔117aを介して第1電極115との電気的接続が容易になる。
液晶分子は、直流電圧を一方向に長期間印加されと、液晶分子に分極の問題が生じる性質を有する。本実施形態では、第1電極115に印加されるバイアス電圧が交流電圧であるので、第1電極115に直流電圧を長期間印加して液晶分子を分極させないようにすることができる。また、交流電圧を用いることにより、液晶層13に位置する極性不純物イオンが第1基板11又は第2基板12のいずれかの側に蓄積するのを防止することができる。その結果、通常表示での残像問題を効果的に改善することができる。
本発明の実施形態において、第1基板11上に視野角の切替を制御するための第1電極115が配置される。第1電極115は、ITOなどの材質によって製作される。第1電極115にバイアス電圧を印加すると、ITO材料の抵抗が大きいため、第1電極115の負荷を大きくすると、個々の画像にムラ(mura)の問題が生じやすくなる。本実施形態では、第1電極115に直接導電接触する金属導電層116を設けることにより、金属導電層116の複数の金属導電ストリップ116aは、表示領域内に分布し、第1電極115に直接導電接触する。金属導電ストリップ116aは、第1電極115の補助導電線として第1電極115の導電性を大幅に向上させ、第1電極115のインピーダンス負荷を下げることで、第1電極115の大きな負荷によるムラの問題を解決することができる。また、金属導電ストリップ116aがブラックマトリクス113と重なるように配置されるので、画素の開口率と透過率には影響しない。
[第2の実施形態]
図10は、本発明の第2の実施形態に係る液晶表示装置の構成を示す概略図である。図10を参照すると、本実施形態と上記第1の実施形態との主な相違点は、第1基板11の構造である。本実施形態において、第1基板11は、液晶層13と対向する表面に、カラーレジスト層112と、ブラックマトリクス(BM)113と、第1電極115と、金属導電層116と、平坦層117とが設けられる。ここで、ブラックマトリクス113は、第1基板11の液晶層13と対向する表面上に形成され、第1電極115は、ブラックマトリクス113上に形成され、カラーレジスト層112は、第1電極115上に形成され、ブラックマトリクス113と互いにずれて配置され、金属導電層116は、第1電極115上に形成され、ブラックマトリクス113と重なるように配置され、平坦層117は、金属導電層116及びカラーレジスト層112上を覆う。
上記第1の実施形態と比較して、本実施形態は、ブラックマトリクス113とカラーレジスト層112との間に第1電極115を介在して配置するように、第1電極115の製作順序を調整する。本実施形態の液晶表示装置は、フィルム層の構造を調整したため、上記第1の実施形態に比べて、透過率を約8.74%向上させることが実験的に確認されている。なお、本実施形態の他の構成については、上記第1の実施形態を参照し、ここでは詳細な説明を省略する。
[第3の実施形態]
図11は、本発明の第3の実施形態に係る液晶表示装置の狭視野角モードでの構成を示す概略図である。図12は、図11における液晶表示装置の広視野角モードでの構成を示す概略図である。図11及び図12を参照すると、本実施形態と上記第1の実施形態との主な相違点は、本実施形態の液晶層13は、負の液晶分子を用いることである。初期状態(即ち、表示パネル10に電圧が印加されていない状態)において、液晶層13内の負の液晶分子は、基板11,12に対して初期プレチルト角を有し、即ち、負の液晶分子は、基板11,12に対して傾斜姿勢を呈している(図11に示す)。配向膜(図示せず)のアンカー作用により、表示パネル10に電圧が印加されていない初期状態では、負の液晶分子を傾斜姿勢に維持することができる。電圧の印加によって形成される電界の作用により、負の液晶分子の長軸は、電気力線の方向に垂直な方向に向かって配向する。
図11を参照すると、第1電極115上にバイアス電圧が印加されていない場合(例えば、0.5V未満のような小さいバイアス電圧が印加された場合も含む)、液晶層13における液晶分子のプレチルト角が大きいため、表示パネル10の画面の斜め方向には、位相遅延により液晶分子を通過した光と上下の偏光板111,121とが一致せず、光漏れが発生する。これにより、表示パネル10の斜め方向から画面を見た場合、画面上のコントラストが低下して視認性に影響を与え、狭視野角モードを実現することができる。
図12を参照すると、第1電極115に一定の大きさのバイアス電圧が印加されると、第1基板11上の第1電極115と第2基板12上の第2電極124との間に電圧差があるので、2つの基板11,12間に垂直電界が形成される(図中の矢印Eに示す)。負の液晶分子は、電場の作用により電気力線に垂直な方向に沿って回転するので、その垂直電界の作用により液晶分子と基板11,12との間の傾斜角度が小さくなるように配向する。液晶分子の傾斜角が小さくなって基板11,12と略平行になると、表示パネル10の画面の斜め方向では、光漏れ現象が相応に低減するにつれて、表示パネル10の視野角が広がり、広視野角モードを実現する。
なお、本実施形態の他の構成については、上記第1の実施形態を参照し、ここでは詳細な説明を省略する。
[第4の実施形態]
図13は、本発明の第4の実施形態に係る液晶表示装置の構成を示す概略図である。図13を参照すると、本実施形態と上記第1の実施形態との主な相違点は、本実施形態において、第1電極115の作製順序を調整し(図10に示す第2の実施形態の説明参照)、負の液晶分子を用いる点である(図11及び図12の第に示す第3の実施形態の説明参照)。本実施形態の具体的な構成については、上記第1〜第3の実施形態を参照し、ここでは詳細な説明を省略する。
[第5の実施形態]
本発明の第5の実施形態に係る液晶表示装置の視野角切替方法は、上記視野角切替可能な液晶表示装置に対して視野角を切替えるように用いられ、視野角切替信号を受信した現フレーム画像の次フレーム画像の表示画像の表示が開始するとき、第1基板11上の第1電極115に視野角の切替を制御するための交流電圧を出力する工程を含む。
また、視野角切替方法は、視野角調整信号を受信した現フレーム画像の次フレーム画像の表示が開始するとき、第1電極115に印加される交流電圧の波形、振幅又は周波数を変更する工程をさらに含む。これにより、視野角に対するユーザ自身の調整要求を満足し、ユーザ満足度を向上させることができる。
また、液晶表示装置は、視野角制御ボタン60が設けられ、視野角切替信号又は視野角調整信号は、ユーザにより視野角制御ボタン60を介して液晶表示装置に送信する。これにより、広視野角と狭視野角との間の切替を簡単に実現することができ、高い操作柔軟性と利便性を有している。
また、前記視野角切替方法は、表示パネル10の画面を検出及び判定し、その判定結果に基づいて、視野角調整信号を自動的に生成する工程をさらに含む。これにより、画面の画質に対する自動的なモニタリング及び動的調整を実現し、画面の良好な表示品質を維持することができる。
また、前記視野角切替方法は、第2電極124に直流共通電圧を出力し、第1電極115に出力される交流電圧の波形が直流共通電圧を中心に上下変動するようにする工程をさらに含む。第1電極115に交流電圧を出力することにより、広視野角と狭視野角との切替を実現するとともに、残像問題を効果的に改善することができる。
本実施形態に係る視野角切替方法は、上記実施形態に係る液晶表示装置と同一な技術的思想に属し、視野角切替方法の詳細については、上記液晶表示装置の説明を参照し、ここでは詳細な説明を省略する。
本発明の実施形態に係る視野角切替可能な液晶表示装置及びその視野角切替方法は、第1基板上に視野角を制御するための第1電極を配置し、第1電極に交流のバイアス電圧を印加することにより、表示パネルの広視野角と狭視野角との切替を実現することができる。ユーザからの視野角切替信号を受信すると、表示制御モジュールによって提供される同期制御信号に基づいて、現フレーム画像の表示が完了するのを待った後、次フレーム画像の表示が開始するときに、第1電極に交流電圧を出力する。1フレーム画像の表示が開始するときに視野角を切替ることで、各フレーム画像が表示されるときの第1電極上の電圧が一致することにより、1フレーム画像の前半部と後半部の第1電極の電圧が一致しないことを回避することができる。その結果、第1電極上の急激な電圧変化に起因する画面のフリッカ(flicker)やムラ(mura)などの問題を解消することができる。本発明の実施形態によれば、遮蔽フィルムを使用することなく、製品の厚みや製造コストを実質的に増加させることなく、広視野角と狭視野角とを簡単に切替えることができ、操作柔軟性と利便性が高く、動画を楽しむと同時にプライバシーを守られる多機能液晶表示装置を実現することができる。
以上、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。本発明にあっては種々の変形が可能であって、かかる変形は、特許請求の範囲内に含まれる変形である限り本発明の保護範囲に含まれる。
本発明の実施形態において、第1基板上に視野角を制御するための第1電極を配置し、第1電極に交流のバイアス電圧を印加することにより、表示パネルの広視野角と狭視野角との切替を実現することができる。ユーザからの視野角切替信号を受信すると、表示制御モジュールによって提供される同期制御信号に基づいて、現フレーム画像の表示が完了するのを待った後、次フレーム画像の表示が開始するときに、第1電極に交流電圧を出力する。1フレーム画像の表示が開始するときに視野角を切替ることで、各フレーム画像が表示されるときの第1電極上の電圧が一致することにより、1フレーム画像の前半部と後半部の第1電極の電圧が一致しないことを回避することができる。その結果、第1電極上の急激な電圧変化に起因する画面のフリッカ(flicker)やムラ(mura)などの問題を解消することができる。本発明の実施形態によれば、遮蔽フィルムを使用することなく、製品の厚みや製造コストを実質的に増加させることなく、広視野角と狭視野角とを簡単に切替えることができ、操作柔軟性と利便性が高く、動画を楽しむと同時にプライバシーを守られる多機能液晶表示装置を実現することができる。

Claims (20)

  1. 第1基板(11)と、前記第1基板(11)と対向して配置される第2基板(12)と、前記第1基板(11)と前記第2基板(12)との間に位置する液晶層(13)と、を備える表示パネル(10)と、
    前記表示パネル(10)を制御して画面表示を実現するように構成される表示制御モジュール(40)と、を含む視野角切替可能な液晶表示装置であって、
    前記第1基板(11)上には、第1電極(115)が設けられ、
    前記第2基板(12)上には、第2電極(124)と第3電極(126)とが設けられ、
    前記液晶表示装置は、視野角制御モジュール(50)をさらに含み、
    前記表示制御モジュール(40)は、さらに前記視野角制御モジュール(50)に同期制御信号を提供するように構成され、
    前記視野角制御モジュール(50)は、前記同期制御信号に基づいて、視野角切替信号を受信した現フレーム画像の次フレーム画像の表示画像の表示が開始するとき、前記第1電極(115)に視野角の切替を制御するための周期的な交流電圧を出力することを特徴とする視野角切替可能な液晶表示装置。
  2. 前記視野角制御モジュール(50)は、前記同期制御信号に基づいて、視野角調整信号を受信した現フレーム画像の次フレーム画像の表示が開始するとき、前記第1電極(115)に印加する交流電圧の波形、振幅又は周波数を変更することを特徴とする請求項1に記載の視野角切替可能な液晶表示装置。
  3. 前記液晶表示装置には、ユーザが前記液晶表示装置に視野角切替信号又は視野角調整信号を送信するための視野角制御ボタン(60)が設けられることを特徴とする請求項2に記載の視野角切替可能な液晶表示装置。
  4. 前記視野角制御ボタン(60)は、物理ボタン又は仮想ボタンであることを特徴とする請求項3に記載の視野角切替可能な液晶表示装置。
  5. バックライト光源(82)と、前記視野角切替信号又は前記視野角調整信号に基づいて前記バックライト光源(82)の輝度を自動的に調整するバックライト輝度制御モジュール(81)と、をさらに含むことを特徴とする請求項2に記載の視野角切替可能な液晶表示装置。
  6. 前記表示制御モジュール(40)は、前記表示パネル(10)の画面を検出及び判定し、その判定結果に基づいて、前記視野角制御モジュール(50)に視野角調整信号を自動的に出力することを特徴とする請求項2に記載の視野角切替可能な液晶表示装置。
  7. 前記視野角制御モジュール(50)は、さらに前記第2電極(124)に直流共通電圧を出力するように構成され、前記第1電極(115)に出力される交流電圧の波形が前記直流共通電圧を中心に上下変動することを特徴とする請求項1に記載の視野角切替可能な液晶表示装置。
  8. 前記第1電極(115)に出力される交流電圧の波形の周期(T2)は、各フレーム画像の表示周期(T1)の0.5又は2倍であり、n=0、1、2、4、8であることを特徴とする請求項1に記載の視野角切替可能な液晶表示装置。
  9. 前記第1電極(115)に出力される交流電圧の波形は、矩形波、正弦波、三角波又はのこぎり波であることを特徴とする請求項1に記載の視野角切替可能な液晶表示装置。
  10. 前記液晶表示装置は、異なる交流電圧の波形を記憶するための駆動波形記憶モジュール(70)をさらに含み、
    前記視野角制御モジュール(50)は、前記第1電極(115)に交流電圧を出力するとき、前記駆動波形記憶モジュール(70)から対応する交流電圧の波形を呼び出して、前記第1電極(115)に出力することを特徴とする請求項1に記載の視野角切替可能な液晶表示装置。
  11. 前記液晶層(13)内の液晶分子が正の液晶分子であり、初期状態において前記正の液晶分子が横臥姿勢となり、前記表示パネル(10)は広視野角を有し、
    前記第1電極(115)に交流電圧が出力されると、前記正の液晶分子が横臥姿勢から傾斜姿勢に配向し、前記表示パネル(10)は、広視野角から狭視野角に切替されることを特徴とする請求項1に記載の視野角切替可能な液晶表示装置。
  12. 前記液晶層(13)内の液晶分子が負の液晶分子であり、初期状態において前記負の液晶分子が傾斜姿勢となり、前記表示パネル(10)は狭視野角を有し、
    前記第1電極(115)に交流電圧が出力されると、前記負の液晶分子が傾斜姿勢から横臥姿勢に配向し、前記表示パネル(10)は、狭視野角から広視野角に切替されることを特徴とする請求項1に記載の視野角切替可能な液晶表示装置。
  13. 前記第2基板(12)上には、複数の走査線(127)と複数のデータ線(128)とが設けられ、前記複数の走査線(127)と前記複数のデータ線(128)とが交差して複数のサブ画素領域Pが画定され、
    前記第1基板(11)上には、金属導電層(116)が設けられ、前記金属導電層(116)は、複数の金属導電ストリップ(116a)を含み、前記複数の金属導電ストリップ(116a)は、前記第1電極(115)に直接導電接触することを特徴とする請求項1に記載の視野角切替可能な液晶表示装置。
  14. 前記第1基板(11)上には、カラーレジスト層(112)と、ブラックマトリクス(113)と、第1平坦層(114)と、第2平坦層(117)とがさらに設けられ、
    前記カラーレジスト層(112)及び前記ブラックマトリクス(113)は、前記第1基板(11)の前記液晶層(13)と対向する表面に互いにずれて配置され、前記第1平坦層(114)は、前記カラーレジスト層(112)及び前記ブラックマトリクス(113)上を覆い、
    前記第1電極(115)は、前記第1平坦層(114)上に形成され、
    前記金属導電層(116)は、前記第1電極(115)上に形成され、前記ブラックマトリクス(113)に重ねて配置され、
    前記第2平坦層(117)は、前記金属導電層(116)上を覆うことを特徴とする請求項13に記載の視野角切替可能な液晶表示装置。
  15. 前記第1基板(11)上には、カラーレジスト層(112)と、ブラックマトリクス(113)と、平坦層(117)とがさらに設けられ、
    前記ブラックマトリクス(113)は、前記第1基板(11)の前記液晶層(13)と対向する表面に配置され、
    前記第1電極(115)は、前記ブラックマトリクス(113)上に形成され、
    前記カラーレジスト層(112)は、前記第1電極(115)上に形成され、前記ブラックマトリクス(113)と互いにずれて配置され、
    前記金属導電層(116)は、前記第1電極(115)上に形成され、前記ブラックマトリクス(113)に重ねて配置され、
    前記平坦層(117)は、前記金属導電層(116)及び前記カラーレジスト層(112)上を覆うことを特徴とする請求項13に記載の視野角切替可能な液晶表示装置。
  16. 第1基板(11)と、前記第1基板(11)と対向して配置される第2基板(12)と、前記第1基板(11)と前記第2基板(12)との間に位置する液晶層(13)と、を備える表示パネル(10)を含む液晶表示装置の視野角切替方法であって、
    前記第1基板(11)上には、第1電極(115)が設けられ、
    前記第2基板(12)上には、第2電極(124)と第3電極(126)とが設けられ、
    前記視野角切替方法は、
    視野角切替信号を受信した現フレーム画像の次フレーム画像の表示画像の表示が開始するとき、前記第1基板(11)上の前記第1電極(115)に視野角の切替を制御するための周期的な交流電圧を出力する工程を含むことを特徴とする液晶表示装置の視野角切替方法。
  17. 視野角調整信号を受信した現フレーム画像の次フレーム画像の表示が開始するとき、前記第1電極(115)に印加される交流電圧の波形、振幅又は周波数を変更する工程をさらに含むことを特徴とする請求項16に記載の液晶表示装置の視野角切替方法。
  18. 前記液晶表示装置には、視野角制御ボタン(60)が設けられ、
    前記視野角切替信号又は前記視野角調整信号は、ユーザにより前記視野角制御ボタン(60)を介して前記液晶表示装置に送信することを特徴とする請求項17に記載の液晶表示装置の視野角切替方法。
  19. 前記表示パネル(10)の画面を検出及び判定し、その判定結果に基づいて、視野角調整信号を自動的に生成する工程をさらに含むことを特徴とする請求項17に記載の液晶表示装置の視野角切替方法。
  20. 前記第2電極(124)に直流共通電圧を出力し、前記第1電極(115)に出力される交流電圧の波形が前記直流共通電圧を中心に上下変動するようにする工程をさらに含むことを特徴とする請求項16に記載の液晶表示装置の視野角切替方法。
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