JP4097963B2 - IPS-LCD electrode array structure - Google Patents

IPS-LCD electrode array structure Download PDF

Info

Publication number
JP4097963B2
JP4097963B2 JP2002070989A JP2002070989A JP4097963B2 JP 4097963 B2 JP4097963 B2 JP 4097963B2 JP 2002070989 A JP2002070989 A JP 2002070989A JP 2002070989 A JP2002070989 A JP 2002070989A JP 4097963 B2 JP4097963 B2 JP 4097963B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
electrode
array structure
structure according
tooth
electrode array
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
JP2002070989A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2002296607A (en
Inventor
界雄 楊
Original Assignee
瀚宇彩晶股▲ふん▼有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from TW91100877A external-priority patent/TW574578B/en
Application filed by 瀚宇彩晶股▲ふん▼有限公司 filed Critical 瀚宇彩晶股▲ふん▼有限公司
Publication of JP2002296607A publication Critical patent/JP2002296607A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP4097963B2 publication Critical patent/JP4097963B2/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、インプレーンスイッチLCD(In−Plane Switching、IPS-LCD)に関するものであって、特に、IPS−LCDの電極アレイ構造とその形成方法に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
液晶ディスプレイは液晶分子の方向により分類される。公知のねじれネマティックLCD(twisted nematic LCD、TN-LCD)において、液晶分子は2つの基板間でねじれている。対照的に、IPS−LCDにおいて、コモン電極と画素電極は下のガラス基板(TFT基板)上に形成され、横電界が形成されて、横電界間で液晶分子が再度配列される。したがって、IPS-LCDは視角、コントラスト比及び色ずれ(color shift)を改善するのに用いられる。
【0003】
IPS-LCDにおいて、輝度反転の視角のディスプレイ特徴が優れている。しかし、図1で示されるように、液晶分子1が横電界で45°に回転する時、コモン電極2と画素電極3の縦方向に対して、45°又は135°方向から見えるイメージが青や黄色に着色する。これは、IPS−LCDの画質で解決されるべき問題である。
【0004】
色ずれを解決するために、公知技術では、へリンボン型電極構造(herringbone−shaped electrode structure)が展開され、液晶分子の回転角度を調整する。図2で示されるように、公知のIPS-LCDにおいて、TFT基板10は、Y軸方向に延伸した複数の平行なデータライン12と、X軸方向に延伸した複数の平行なゲートライン14とを備え、画素区域24のマトリクスを形成するように配置される。また、くし型画素電極18とへリンボン型コモン電極20が各画素区域24に配置され、少なくとも一つのTFT装置16はデータライン12とゲートライン14の交差点に配置される。更に、オリエンテーション層(orientation layer)(図示しない)がTFT基板10の全表面に拡張して、オリエンテーション層は矢印Aの方向に摩擦され、外部電圧がTFT基板10に加えられる前、液晶分子22を矢印A方向に配列させる。
【0005】
くし型画素電極18は、ゲートライン14に配置され、コンデンサを形成するバー18aと、バー18aからY軸方向に延伸した複数の連続鋸歯18b、18cと、からなる。へリンボン型コモン電極20はX軸方向に延伸した中央配線部20aと、中央配線部20aで彎曲し、第一Y軸方向と第二Y軸方向に延伸した複数の骨20b、20cと、を備える。例えば、第一Y軸方向に延伸した骨20bは、歯18bに並列に接続され、骨20bは、歯18b、18c間に配列される。
【0006】
TFT基板10に外部電圧が加えられる時、横電界は骨20a、20bと歯18b、18cとの間に形成され、液晶分子22を横電界の方に回転させる。コモン電極20の中央配線部20aを識別とし、画素区域24は第一サブ画素区域241と第二サブ画素区域242とに分割し、中央配線部20aに近接する液晶分子22aと22bは、それぞれ、反時計回りと時計回りに回転する。第一サブ画素区域241において、骨20b、20c及び歯18b、18cは同じ鋸歯側壁を備え、鋸歯側壁の杭先に近接する液晶分子22aと22a’も、それぞれ、反時計回りと時計回りに回転する。これにより、2つのドメインが第一サブ画素区域241に形成される。同様に、液晶分子22bと22b’も、それぞれ、反時計回りと時計回りに回転し、第二サブ画素区域242に2つのドメインが形成される。更に、鋸歯側壁は、液晶分子22の主軸の回転角度に対応する横電界の特定の傾斜の原因となる。好ましくは、液晶分子22の回転角度θは、0°<θ+60°又は、−60θ<0°を満たし、着色現象を回避する。
【0007】
しかし、鋸歯側壁の尖り部分に位置する液晶分子22、即ち、分離したサブ画素区域の2つのドメインは、異なる方向に回転する分子22により押され、分離した2つのドメイン上に位置する液晶分子22は回転を中止する。電源がTFT基板10に提供された後、コモン電極20と画素電極18が非透光性であり、液晶分子22が回転できず、鋸歯側壁の尖り部分に位置する点線I−I及びII−IIは暗線を表す。これにより、IPS-LCDの開口率は減少する。特に、鋸歯側壁の尖り部分に位置する液晶分子22が増加する時、暗線の数は対応して増加し、これにより、開口率も更に減少する。よって、上述の問題を解決するIPS-LCDの電極アレイ構造が必要とされる。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、電極アレイ構造とその形成方法を提供し、液晶分子の回転角度を改善し、これにより、着色現象の解消とIPS−LCDの開口率の増加を達成する。
【0009】
本発明は、電極の字型側壁を提供して、液晶分子の回転角度を改善することを目的とする。
本発明は、液晶分子の回転角度θを、0°<θ+60°又は、−60θ<0°を満たすようにすることをもう一つの目的とする。
【0010】
本発明は着色現象を解決することを更なる目的とする。
本発明は、IPS-LCDの開口率を増加させることを目的とする。
【0011】
【課題を解決するための手段】
IPS−LCD画素区域において、電極アレイ構造は、第一縦方向に延伸したくし型コモン電極の複数の歯と、第二縦方向に延伸したくし型画素区域の複数の歯と、からなり、画素電極の各歯は、コモン電極の近接した歯間に配置される。
【0012】
第一実施形態において、コモン電極の複数の歯は長方形で、画素電極の複数の歯は、台形又は逆台形の縦のリンクにより形成された連続L字型側壁を備える。
第二実施形態において、画素電極の複数の歯は長方形で、コモン電極の複数の歯は、台形又は逆台形の縦のリンクにより形成された連続L字型側壁を備える。
【0013】
第三実施形態において、画素電極の複数の歯は台形の縦のリンクにより形成され、コモン電極の複数の歯は逆台形の縦のリンクにより形成される
【0014】
【発明の実施の形態】
(第一実施形態)
上述した本発明の目的、特徴、及び長所をより一層明瞭にするため、以下に本発明の好ましい実施の形態を挙げ、図を参照にしながらさらに詳しく説明する。
【0015】
図3及び図4は本発明の第一実施形態によるIPS−LCDの電極アレイ構造の平面図である。画素区域26で、くし型コモン電極(comb−shaped common electrode)28はバー28aと3つの歯28b、28c、28dを備え、くし型画素電極(comb−shaped electrode electrode)30はバー30aと2つの歯30b、30cを備える。2つの歯30b、30cは、3つの歯28b、28c、28d間で、間を置いて配置され、画素区域26は、4つのサブ画素区域261、262、263、264に分割される。図3で示されるように、画素電極30の各歯30b、30cは、複数の台形の縦方向のリンクにより形成され、連続型側壁を表し、クリスマスツリーのような形状を表す。台形の上辺D1と下辺D2は、D2=D1の場合を除いて、D2|D1±50μm|の式を満たす。
【0016】
電圧がIPS−LCDに加えられる前、液晶分子32は矢印Aで示される方向に配列し、これにより、液晶分子32の主軸はコモン電極28の歯28b、28c、28dに平行である。電圧がIPS−LCDに加えられた後、横電界(in−plane electric field)はコモン電極28の歯28b、28c、28dと画素電極30の歯30b、30cとの間に形成され、その後、液晶分子32は横電界の方向に回転する。例えば、第一サブ画素区域261に位置する液晶分子32aは、反時計回りに回転し、点線の分子32a’になる。これにより、画素電極30の歯30bは、分離した2つのドメインとなる。同様に、第三サブ画素区域263と第四サブ画素区域264のなかで、画素電極30の歯30cは、分離した2つのドメインとなる。連続字型側壁は横電界の一定の傾斜を有し、液晶分子32の主軸の回転角度に対応し、液晶分子32の回転角度θは、0°<θ+60°又は、−60θ<0°を満たし、着色現象を回避する。
【0017】
この他、画素電極30の歯30b、30c上に位置する液晶分子32、即ち、分離した2つのドメインは、異なる方向に回転する分子32により押され、これにより、歯30b、30c上に位置する液晶分子32は回転を中止し、暗線を表す。しかし、画素電極30は透明材質ではなく、画素電極30の歯30b、30c上で表される暗線はIPS−LCDの開口率(aperture)を更に減少させる。画素電極30が透明材質からなる場合、IPS−LCDの開口率は増加する。
【0018】
上述の電極アレイ構造によると、画素電極30の歯30b、30cの形状は、図4で示されるように、更に変更される。2つの近接した台形間に、長方形の接続部が配置される。
【0019】
以下、図3で示される電極アレイ構造の変更例を表すTFT構造の平面図である。
図5は図3で示される電極アレイ構造の第一変更例のTFT基板の平面図である。第一変更例において、TFT基板は、縦方向に延伸した複数の並列データライン36と、横に延伸した複数の並列ゲートライン34と、を備え、画素区域42のマトリクスを形成する。また、くし型コモン電極38とくし型第一画素電極40は各画素区域42に位置する。くし型コモン電極38はバー38aと3つの長方形歯38b、38c、38dを備え、くし型第一画素電極40はバー40aと2つの長方形歯40b、40cを備える。2つの歯40b、40cは3つの歯38b、38c、38d間に位置し、画素区域42は4つのサブ画素区域421、422、423、424に分割される。更に、TFT装置44は、ゲートライン34の所定領域に位置し、ドレイン電極は電気的に第一画素電極40のバー40aに接続され、ソース電極はデータライン36の延伸領域36aに電気的に接続し、チャネルはドレイン電極とソース電極との間に位置する。
【0020】
この他、第二画素電極46が第一画素電極40の長方形歯40b、40cに形成され、保護層(図示しない)が第一画素電極40と第二画素電極46との間に挟まれる。酸化インジウムスズ(indium tin oxide、ITO)又は他の透明導電材料からなる第二画素電極46は、複数の特定の台形の縦リンクにより形成され、連続字型側壁を有する。
【0021】
台形の上辺D1と下辺D2は、D2=D1の場合を除いて、D2|D1±50μm|の式を満たす。連続字型側壁は横電界の一定の傾斜を表し、液晶分子の主軸の回転角度に対応するため、液晶分子の回転角度は好ましく制御され、着色現象を回避する。また、第一画素電極40は透明材質ではなく、第一画素電極40の歯40b、40c上で表される暗線は、IPS−LCDの開口率(aperture)を更に、減少させない。更に、第二画素電極46は透明材質からなり、IPS−LCDの開口率を増加することができる。
【0022】
図6は、図3で示される電極アレイ構造の第二変更例を表すTFT基板の平面図である。
図5で示される電極アレイ構造と比較して、図6で示される第二変更例において、第一画素電極40の歯40b、40cのパターンと、第二画素電極46のパターンは交換される。第一画素電極40の歯40b、40cは特定の台形の縦のリンクにより形成されて、連続字型側壁を形成し、第二画素電極46は長方形になるように形成される。これも、着色現象を回避し、開口率を増加させることができる。
【0023】
図7は図3で示される電極アレイ構造の第三変更例を表すTFT構造の平面図である。図6で示される電極アレイ基板と比較すると、図7で示される第三変更例で、第二画素電極46の製造は省略される。第一画素電極40の歯40b、40cが形成され、歯40b、40cは連続字型側壁を形成する。これも、着色現象を回避し、開口率を増加させることができる。
【0024】
図8は図3で示される電極アレイ構造の第四変更例を表すTFT構造の平面図である。図7で示される電極アレイ構造は煩雑な製造工程と製造コストを減少させることができるが、不透明材料の第一画素電極40は、歯40b、40cがクリスマスツリー形状を形成する時、更に多くの領域を占領し、これにより、開口率を減少させる。この問題を解決するため、図8で示されるように、第四変更例において、第一画素電極40の製造は省略され、第二画素電極46のパターンは図7で示される第一画素電極40のパターンと同様に形成される。これにより、第二画素電極46はバー46a、連続字型側壁を備える2つの歯46b、46cを備える。これも、着色現象を回避し、開口率を増加させることができるだけでなく、IPS−LCDの開口率を更に増加させる。
【0025】
(第二実施形態)
図9及び図10は本発明の第二実施形態によるIPS−LCDの電極アレイ構造を表す平面図である。画素区域26において、図9で示される電極アレイ構造は、画素電極30の歯30b、30cを除いて、図3で示される電極アレイ構造とほぼ同じである。第二実施形態において、図9で示されるように、画素電極30の歯30b、30cは複数の逆台形の縦のリンクにより形成されて、逆クリスマスツリー形状を有する。逆台形の上辺D2と下辺D1は、D2=D1の場合を除いて、D2|D1±50μm|の式を満たす。着色現象を回避し、開口率を増加させることができるだけでなく、IPS−LCDの開口率を更に増加させる。また、図10で示されるように、画素電極30の歯30b、30cの形状は変更され、2つの近接した逆台形間に長方形の接続部が配置される。更に、図5〜図8で示される4つの変更例によると、画素電極30の歯30b、30cは、第一電極層と第二電極層を好ましい配置にすることにより形成される。
【0026】
(第三実施形態)
図11及び図12は、本発明の第三実施形態によるIPS−LCDの電極アレイ構造の平面図である。図3で示される第一実施形態の電極アレイ構造と比較して、第三実施形態の画素区域26では、コモン電極28の歯28b、28c、28dのパターンと画素電極30の歯30b、30cのパターンとが互いに交換される。これにより、コモン電極28の歯28b、28c、28dは特定の台形の縦のリンクにより形成されて、連続字型側壁を有し、電極30の歯30b、30cは長方形として形成される。着色現象を回避し、開口率を増加させることができる。また、コモン電極28の歯28b、28c、28dの形状は変更され、2つの台形間に長方形の接続部が配置される。更に、図12で示されるように、コモン電極28の歯28b、28c、28dの形状は変更されて、逆クリスマスツリー形状を有する。逆台形は縦にリンクして、歯28b、28c、28dを形成する。更に、図5〜図8で示される4つの変更例によると、コモン電極28の歯28b、28c、28dは、第一電極層と第二電極層を好ましい配置にすることにより形成される。
【0027】
(第四実施形態)
図13及び図14は本発明の第四実施形態によるIPS−LCDの電極アレイ構造の平面図である。第四実施形態の画素区域26において、電極アレイ構造は第一、第二、第三実施形態を集成したものである。図13で示されるように、コモン電極28の歯28b、28c、28dのパターンが逆クリスマスツリー形状に形成される時、画素電極30の歯30b、30cのパターンがクリスマスツリー形状に形成される。或いは、図14で示されるように、コモン電極28の歯28b、28c、28dのパターンがクリスマスツリー形状に形成される時、画素電極30の歯30b、30cのパターンが逆クリスマスツリー形状に形成される。これにより、着色現象を回避し、開口率を増加させることができる。
【0028】
コモン電極28の歯28b、28c、28dの形状と画素電極30の歯30b、30cは変更される。2つの近接した台形間に長方形の接続部が配置される。更に、図5〜図8で示される4つの変更例によると、コモン電極28の歯28b、28c、28dと画素電極30の歯30b、30cは、第一電極層と第二電極層を好ましい配置にすることにより形成される。
【0029】
(第五実施形態)
図15は本発明の第五実施形態によるIPS−LCDの電極アレイ構造の平面図である。第五実施形態の画素区域26において、電極アレイ構造は第四実施形態を集成したもので、コモン電極28の歯28b、28c、28dは複数の台形の縦のリンクにより形成され、画素電極30の各歯30b、30cは複数の逆台形の縦のリンクにより形成される。更に、コモン電極28の歯28b、28c、28dの台形の数は、画素電極30の各歯30b、30cの逆台形の数と等しくない。
【0030】
例えば、画素電極30の各歯30bの台形の一つは、コモン電極28の歯28bの近接した2つの逆台形である。これにより、画素電極30の各歯30bとコモン電極28の歯28bとの間の横の距離は縦方向と異なり、均一的でない電界になる。他の実施形態において、画素電極30の各歯30bの台形の一つは、コモン電極28の歯28bの2つの逆台形より、更に近接する。
【0031】
第二サブ画素区域262において、外部電圧が加えられる時、最小の横の距離は、字型歯28cの点と歯30bの側壁との間に現れ、これにより、高い電界は字型歯28cの点近くに形成される。また、最大の横の距離は歯28cの平行側壁と歯30bとの間に現れ、これにより、低い電界が字型形状の点から離れて形成される。
【0032】
電界の相違はゼロではないこと(電場勾配 (electric field gradient)と呼ばれる)により、第二サブ画素区域262に均一でない電界が現れる。外部電圧が増加して駆動電圧より小さい所定電圧に達する時、大きい電界で配置された液晶分子32aは回転を開始し、小さい電界に配置される液晶分子32b又は32cはそのままである。その後、外部電圧が継続的に増加するに連れて、液晶分子32aの回転角度は増加し、弾性破壊力(elastic distorted energy)が形成されて、弾性破壊力を上下方向の液晶分子32b、32cに転送する。弾性破壊力と低電界の結合により、液晶分子32bと32cを回転させる。好ましくは、液晶分子の回転角度θは0°<θ<20°である。各サブ画素区域の均一的な電界を用いた公知技術と比べると、サブ画素区域262の非均一電界は、起動電圧、駆動電圧とIPS−LCDのスイッチング時間を減少させる。
【0033】
本発明では好ましい実施形態を前述の通り開示したが、これらは決して本発明に限定するものではなく、当該技術を熟知する者なら誰でも、本発明の精神と領域を脱しない範囲内で各種の変更を加えることができ、従って本発明の保護範囲は、特許請求の範囲で指定した内容を基準とする。
【0034】
【発明の効果】
液晶分子の回転角度を改善し、着色現象の解消とIPS−LCDの開口率の増加を達成する。
【図面の簡単な説明】
【図1】視角に対応するカラーイメージを示す平面図である。
【図2】公知のIPS-LCDの電極アレイ構造の平面図である。
【図3】本発明の第一実施形態によるIPS-LCDの電極アレイ構造の平面図である。
【図4】同じく第一実施形態によるIPS-LCDの電極アレイ構造の平面図である。
【図5】図3で示される電極アレイ構造の第一変更例を表すTFT構造の平面図である。
【図6】図3で示される電極アレイ構造の第二変更例を表すTFT構造の平面図である。
【図7】図3で示される電極アレイ構造の第三変更例を表すTFT構造の平面図である。
【図8】図3で示される電極アレイ構造の第四変更例を表すTFT構造の平面図である。
【図9】本発明の第二実施形態によるIPS-LCDの電極アレイ構造の平面図である。
【図10】同じく第二実施形態によるIPS-LCDの電極アレイ構造の平面図である。
【図11】本発明の第三実施形態によるIPS-LCDの電極アレイ構造の平面図である。
【図12】同じく第三実施形態によるIPS-LCDの電極アレイ構造の平面図である。
【図13】本発明の第四実施形態によるIPS-LCDの電極アレイ構造の平面図である。
【図14】同じく第四実施形態によるIPS-LCDの電極アレイ構造の平面図である。
【図15】本発明の第五実施形態によるIPS-LCDの電極アレイ構造の平面図である。
【符号の説明】
26…画素区域、
28…コモン電極、
30…画素電極
32…液晶分子、
34…ゲートライン、
36…データライン、
38…コモン電極、
40…第一画素電極、
42…画素区域、
44…TFT素子、
46…第二画素電極、
261、262、263、264…サブ画素区域、
421、422、423、424…サブ画素区域。
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to an in-plane switching LCD (In-Plane Switching, IPS-LCD), and more particularly to an electrode array structure of an IPS-LCD and a method for forming the same.
[0002]
[Prior art]
Liquid crystal displays are classified according to the direction of liquid crystal molecules. In a known twisted nematic LCD (TN-LCD), liquid crystal molecules are twisted between two substrates. In contrast, in the IPS-LCD, the common electrode and the pixel electrode are formed on a lower glass substrate (TFT substrate), a horizontal electric field is formed, and liquid crystal molecules are rearranged between the horizontal electric fields. Therefore, IPS-LCDs are used to improve viewing angle, contrast ratio and color shift.
[0003]
In IPS-LCD, the display feature of the viewing angle of luminance reversal is excellent. However, as shown in FIG. 1, when the liquid crystal molecules 1 are rotated by 45 ° in a horizontal electric field, the image seen from the 45 ° or 135 ° direction with respect to the vertical direction of the common electrode 2 and the pixel electrode 3 is blue or Color yellow. This is a problem to be solved with the image quality of IPS-LCD.
[0004]
In order to solve the color misregistration, in the prior art, a herringbone-shaped electrode structure is developed to adjust the rotation angle of the liquid crystal molecules. As shown in FIG. 2, in the known IPS-LCD, the TFT substrate 10 includes a plurality of parallel data lines 12 extending in the Y-axis direction and a plurality of parallel gate lines 14 extending in the X-axis direction. And arranged to form a matrix of pixel areas 24. In addition, a comb pixel electrode 18 and a herringbone common electrode 20 are disposed in each pixel area 24, and at least one TFT device 16 is disposed at the intersection of the data line 12 and the gate line 14. Furthermore, an orientation layer (not shown) extends over the entire surface of the TFT substrate 10, the orientation layer is rubbed in the direction of arrow A, and the liquid crystal molecules 22 are applied before an external voltage is applied to the TFT substrate 10. Arrange in the direction of arrow A.
[0005]
The comb pixel electrode 18 is disposed on the gate line 14 and includes a bar 18a forming a capacitor and a plurality of continuous saw teeth 18b and 18c extending from the bar 18a in the Y-axis direction. The herringbone-type common electrode 20 includes a central wiring portion 20a extending in the X-axis direction, and a plurality of bones 20b and 20c bent at the central wiring portion 20a and extending in the first Y-axis direction and the second Y-axis direction. Prepare. For example, the bone 20b extended in the first Y-axis direction is connected in parallel to the tooth 18b, and the bone 20b is arranged between the teeth 18b and 18c.
[0006]
When an external voltage is applied to the TFT substrate 10, a lateral electric field is formed between the bones 20a, 20b and the teeth 18b, 18c, causing the liquid crystal molecules 22 to rotate toward the lateral electric field. The central wiring part 20a of the common electrode 20 is identified, the pixel area 24 is divided into a first sub-pixel area 241 and a second sub-pixel area 242, and the liquid crystal molecules 22a and 22b adjacent to the central wiring part 20a are respectively Rotates counterclockwise and clockwise. In the first sub-pixel area 241, the bones 20b, 20c and the teeth 18b, 18c have the same sawtooth side wall, and the liquid crystal molecules 22a and 22a ′ adjacent to the stake tip of the saw tooth side wall also rotate counterclockwise and clockwise, respectively. To do. As a result, two domains are formed in the first sub-pixel area 241. Similarly, the liquid crystal molecules 22b and 22b ′ also rotate counterclockwise and clockwise, respectively, and two domains are formed in the second sub-pixel area 242. Further, the sawtooth side wall causes a specific inclination of the transverse electric field corresponding to the rotation angle of the main axis of the liquid crystal molecules 22. Preferably, the rotation angle θ of the liquid crystal molecules 22 satisfies 0 ° <θ + 60 ° or −60 θ <0 ° to avoid a coloring phenomenon.
[0007]
However, the liquid crystal molecules 22 located at the pointed portion of the sawtooth side wall, that is, the two domains of the separated sub-pixel area are pushed by the molecules 22 rotating in different directions, and the liquid crystal molecules 22 located on the two separated domains. Stops rotating. After the power supply is provided to the TFT substrate 10, the common electrode 20 and the pixel electrode 18 are non-translucent, the liquid crystal molecules 22 cannot rotate, and the dotted lines II and II-II located at the pointed portion of the sawtooth side wall. Represents a dark line. As a result, the aperture ratio of the IPS-LCD decreases. In particular, when the number of liquid crystal molecules 22 located at the pointed portion of the sawtooth side wall increases, the number of dark lines increases correspondingly, thereby further reducing the aperture ratio. Therefore, there is a need for an IPS-LCD electrode array structure that solves the above problems.
[0008]
[Problems to be solved by the invention]
The present invention provides an electrode array structure and a method for forming the same, and improves the rotation angle of the liquid crystal molecules, thereby eliminating the coloring phenomenon and increasing the aperture ratio of the IPS-LCD.
[0009]
An object of the present invention is to improve the rotation angle of liquid crystal molecules by providing a rectangular sidewall of an electrode.
Another object of the present invention is to make the rotation angle θ of the liquid crystal molecules satisfy 0 ° <θ + 60 ° or −60 θ <0 °.
[0010]
Another object of the present invention is to solve the coloring phenomenon.
An object of the present invention is to increase the aperture ratio of an IPS-LCD.
[0011]
[Means for Solving the Problems]
In the IPS-LCD pixel area, the electrode array structure is composed of a plurality of teeth of a comb-shaped common electrode extending in the first longitudinal direction and a plurality of teeth of a comb-shaped pixel area extending in the second longitudinal direction. Each tooth of the electrode is placed between adjacent teeth of the common electrode.
[0012]
In the first embodiment, the plurality of teeth of the common electrode are rectangular, and the plurality of teeth of the pixel electrode include continuous L-shaped side walls formed by trapezoidal or inverted trapezoidal vertical links.
In the second embodiment, the plurality of teeth of the pixel electrode are rectangular, and the plurality of teeth of the common electrode include continuous L-shaped side walls formed by trapezoidal or inverted trapezoidal vertical links.
[0013]
In a third embodiment, the plurality of teeth of the pixel electrode is formed by the trapezoidal vertical links, the plurality of teeth of the common-electrode are formed by inverted trapezoidal vertical links.
[0014]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
(First embodiment)
In order to further clarify the above-described objects, features, and advantages of the present invention, preferred embodiments of the present invention will be described below and described in more detail with reference to the drawings.
[0015]
3 and 4 are plan views of the electrode array structure of the IPS-LCD according to the first embodiment of the present invention. In the pixel area 26, a comb-shaped common electrode 28 comprises a bar 28a and three teeth 28b, 28c, 28d, and a comb-shaped electrode electrode 30 comprises a bar 30a and two Teeth 30b and 30c are provided. The two teeth 30b, 30c are arranged at an interval between the three teeth 28b, 28c, 28d, and the pixel area 26 is divided into four sub-pixel areas 261, 262, 263, 264. As shown in FIG. 3, each tooth 30b, 30c of the pixel electrode 30 is formed by a plurality of trapezoidal vertical links, represents a continuous saddle- shaped side wall, and represents a shape like a Christmas tree. The upper side D1 and the lower side D2 of the trapezoid satisfy the expression D2 | D1 ± 50 μm |, except when D2 = D1.
[0016]
Before the voltage is applied to the IPS-LCD, the liquid crystal molecules 32 are aligned in the direction indicated by the arrow A, so that the main axis of the liquid crystal molecules 32 is parallel to the teeth 28b, 28c, 28d of the common electrode 28. After the voltage is applied to the IPS-LCD, an in-plane electric field is formed between the teeth 28b, 28c, 28d of the common electrode 28 and the teeth 30b, 30c of the pixel electrode 30, and then the liquid crystal The molecules 32 rotate in the direction of the transverse electric field. For example, the liquid crystal molecules 32a located in the first sub-pixel area 261 rotate counterclockwise to become dotted-line molecules 32a ′. Thereby, the tooth 30b of the pixel electrode 30 becomes two separated domains. Similarly, in the third subpixel area 263 and the fourth subpixel area 264, the tooth 30c of the pixel electrode 30 becomes two separated domains. The continuous square -shaped side wall has a constant inclination of the transverse electric field and corresponds to the rotation angle of the main axis of the liquid crystal molecules 32. The rotation angle θ of the liquid crystal molecules 32 is 0 ° <θ + 60 ° or −60 θ. <0 ° is satisfied and coloring phenomenon is avoided.
[0017]
In addition, the liquid crystal molecules 32 located on the teeth 30b and 30c of the pixel electrode 30, that is, the two separated domains are pushed by the molecules 32 rotating in different directions, and thereby located on the teeth 30b and 30c. The liquid crystal molecules 32 stop rotating and represent dark lines. However, the pixel electrode 30 is not a transparent material, and the dark lines represented on the teeth 30b and 30c of the pixel electrode 30 further reduce the aperture ratio (aperture) of the IPS-LCD. When the pixel electrode 30 is made of a transparent material, the aperture ratio of the IPS-LCD increases.
[0018]
According to the electrode array structure described above, the shape of the teeth 30b and 30c of the pixel electrode 30 is further changed as shown in FIG. A rectangular connection is arranged between two adjacent trapezoids.
[0019]
FIG. 4 is a plan view of a TFT structure showing a modification of the electrode array structure shown in FIG.
FIG. 5 is a plan view of a TFT substrate of a first modification of the electrode array structure shown in FIG. In the first modification, the TFT substrate includes a plurality of parallel data lines 36 extending in the vertical direction and a plurality of parallel gate lines 34 extending in the horizontal direction, and forms a matrix of pixel areas 42. Further, the comb-type common electrode 38 and the comb-type first pixel electrode 40 are located in each pixel area 42. The comb-shaped common electrode 38 includes a bar 38a and three rectangular teeth 38b, 38c, and 38d. The comb-shaped first pixel electrode 40 includes a bar 40a and two rectangular teeth 40b and 40c. The two teeth 40b, 40c are located between the three teeth 38b, 38c, 38d, and the pixel area 42 is divided into four sub-pixel areas 421, 422, 423, 424. Further, the TFT device 44 is located in a predetermined region of the gate line 34, the drain electrode is electrically connected to the bar 40a of the first pixel electrode 40, and the source electrode is electrically connected to the extending region 36a of the data line 36. The channel is located between the drain electrode and the source electrode.
[0020]
In addition, the second pixel electrode 46 is formed on the rectangular teeth 40 b and 40 c of the first pixel electrode 40, and a protective layer (not shown) is sandwiched between the first pixel electrode 40 and the second pixel electrode 46. The second pixel electrode 46 made of indium tin oxide (ITO) or other transparent conductive material is formed by a plurality of specific trapezoidal vertical links and has a continuous square -shaped side wall.
[0021]
The upper side D1 and the lower side D2 of the trapezoid satisfy the expression D2 | D1 ± 50 μm |, except when D2 = D1. Since the continuous square -shaped side wall represents a constant inclination of the transverse electric field and corresponds to the rotation angle of the principal axis of the liquid crystal molecules, the rotation angle of the liquid crystal molecules is preferably controlled to avoid the coloring phenomenon. Further, the first pixel electrode 40 is not a transparent material, and the dark line represented on the teeth 40b and 40c of the first pixel electrode 40 does not further reduce the aperture ratio (aperture) of the IPS-LCD. Further, the second pixel electrode 46 is made of a transparent material, and can increase the aperture ratio of the IPS-LCD.
[0022]
FIG. 6 is a plan view of a TFT substrate showing a second modification of the electrode array structure shown in FIG.
Compared with the electrode array structure shown in FIG. 5, in the second modification shown in FIG. 6, the patterns of the teeth 40b, 40c of the first pixel electrode 40 and the pattern of the second pixel electrode 46 are exchanged. The teeth 40b, 40c of the first pixel electrode 40 are formed by a specific trapezoidal vertical link to form a continuous square -shaped side wall, and the second pixel electrode 46 is formed to be rectangular. This can also avoid the coloring phenomenon and increase the aperture ratio.
[0023]
FIG. 7 is a plan view of a TFT structure showing a third modification of the electrode array structure shown in FIG. Compared with the electrode array substrate shown in FIG. 6, in the third modification shown in FIG. 7, the manufacture of the second pixel electrode 46 is omitted. Teeth 40b and 40c of the first pixel electrode 40 are formed, and the teeth 40b and 40c form a continuous square -shaped side wall. This can also avoid the coloring phenomenon and increase the aperture ratio.
[0024]
FIG. 8 is a plan view of a TFT structure showing a fourth modification of the electrode array structure shown in FIG. Although the electrode array structure shown in FIG. 7 can reduce a complicated manufacturing process and manufacturing cost, the first pixel electrode 40 made of an opaque material has a larger number when the teeth 40b and 40c form a Christmas tree shape. Occupies the area, thereby reducing the aperture ratio. In order to solve this problem, as shown in FIG. 8, in the fourth modified example, the manufacture of the first pixel electrode 40 is omitted, and the pattern of the second pixel electrode 46 is the first pixel electrode 40 shown in FIG. It is formed in the same manner as the pattern. Accordingly, the second pixel electrode 46 includes a bar 46a and two teeth 46b and 46c each having a continuous cross -shaped side wall. This not only avoids the coloring phenomenon and increases the aperture ratio, but also increases the aperture ratio of the IPS-LCD.
[0025]
(Second embodiment)
9 and 10 are plan views showing the electrode array structure of the IPS-LCD according to the second embodiment of the present invention. In the pixel area 26, the electrode array structure shown in FIG. 9 is substantially the same as the electrode array structure shown in FIG. 3 except for the teeth 30 b and 30 c of the pixel electrode 30. In the second embodiment, as shown in FIG. 9, the teeth 30b and 30c of the pixel electrode 30 are formed by a plurality of inverted trapezoidal vertical links, and have an inverted Christmas tree shape. The upper side D2 and the lower side D1 of the inverted trapezoid satisfy the expression D2 | D1 ± 50 μm |, except when D2 = D1. In addition to avoiding the coloring phenomenon and increasing the aperture ratio, the aperture ratio of the IPS-LCD is further increased. Further, as shown in FIG. 10, the shape of the teeth 30b and 30c of the pixel electrode 30 is changed, and a rectangular connecting portion is disposed between two adjacent inverted trapezoids. Furthermore, according to the four modifications shown in FIGS. 5 to 8, the teeth 30 b and 30 c of the pixel electrode 30 are formed by arranging the first electrode layer and the second electrode layer in a preferred arrangement.
[0026]
(Third embodiment)
11 and 12 are plan views of the electrode array structure of the IPS-LCD according to the third embodiment of the present invention. Compared with the electrode array structure of the first embodiment shown in FIG. 3, in the pixel area 26 of the third embodiment, the pattern of the teeth 28b, 28c, 28d of the common electrode 28 and the teeth 30b, 30c of the pixel electrode 30 are compared. Patterns are exchanged with each other. Thus, the teeth 28b, 28c, 28d of the common electrode 28 are formed by a specific trapezoidal vertical link, have a continuous square -shaped side wall, and the teeth 30b, 30c of the electrode 30 are formed as a rectangle. A coloring phenomenon can be avoided and the aperture ratio can be increased. Further, the shapes of the teeth 28b, 28c, and 28d of the common electrode 28 are changed, and a rectangular connecting portion is disposed between the two trapezoids. Further, as shown in FIG. 12, the shape of the teeth 28b, 28c, 28d of the common electrode 28 is changed to have an inverted Christmas tree shape. The inverted trapezoid is linked vertically to form teeth 28b, 28c, 28d. Furthermore, according to the four modifications shown in FIGS. 5 to 8, the teeth 28 b, 28 c and 28 d of the common electrode 28 are formed by arranging the first electrode layer and the second electrode layer in a preferred arrangement.
[0027]
(Fourth embodiment)
13 and 14 are plan views of the electrode array structure of the IPS-LCD according to the fourth embodiment of the present invention. In the pixel area 26 of the fourth embodiment, the electrode array structure is a collection of the first, second and third embodiments. As shown in FIG. 13, when the patterns of the teeth 28b, 28c, 28d of the common electrode 28 are formed in an inverted Christmas tree shape, the patterns of the teeth 30b, 30c of the pixel electrode 30 are formed in a Christmas tree shape. Alternatively, as shown in FIG. 14, when the patterns of the teeth 28b, 28c, 28d of the common electrode 28 are formed in a Christmas tree shape, the patterns of the teeth 30b, 30c of the pixel electrode 30 are formed in an inverted Christmas tree shape. The Thereby, a coloring phenomenon can be avoided and an aperture ratio can be increased.
[0028]
The shape of the teeth 28b, 28c, 28d of the common electrode 28 and the teeth 30b, 30c of the pixel electrode 30 are changed. A rectangular connection is placed between two adjacent trapezoids. Furthermore, according to the four modifications shown in FIGS. 5 to 8, the teeth 28b, 28c, 28d of the common electrode 28 and the teeth 30b, 30c of the pixel electrode 30 are preferably arranged with the first electrode layer and the second electrode layer. It is formed by.
[0029]
(Fifth embodiment)
FIG. 15 is a plan view of an electrode array structure of an IPS-LCD according to a fifth embodiment of the present invention. In the pixel area 26 of the fifth embodiment, the electrode array structure is an assembly of the fourth embodiment, and the teeth 28b, 28c, 28d of the common electrode 28 are formed by a plurality of trapezoidal vertical links, Each tooth 30b, 30c is formed by a plurality of inverted trapezoidal vertical links. Further, the number of trapezoids of the teeth 28b, 28c, 28d of the common electrode 28 is not equal to the number of inverted trapezoids of the teeth 30b, 30c of the pixel electrode 30.
[0030]
For example, one of the trapezoids of each tooth 30 b of the pixel electrode 30 is two inverted trapezoids adjacent to the tooth 28 b of the common electrode 28. Thereby, the horizontal distance between each tooth 30b of the pixel electrode 30 and the tooth 28b of the common electrode 28 is different from the vertical direction, resulting in a non-uniform electric field. In other embodiments, one of the trapezoids of each tooth 30b of the pixel electrode 30 is closer than the two inverted trapezoids of the teeth 28b of the common electrode 28.
[0031]
In the second sub-pixel area 262, when an external voltage is applied, a minimum lateral distance appears between the point of the scissors -shaped tooth 28c and the side wall of the tooth 30b, so that a high electric field is applied to the scissors -shaped tooth. It is formed near the point 28c. Also, the maximum lateral distance appears between the parallel sidewalls of the teeth 28c and the teeth 30b, so that a low electric field is formed away from the square shaped point.
[0032]
The non-uniform electric field appears in the second sub-pixel area 262 because the difference in electric field is not zero (referred to as an electric field gradient). When the external voltage increases and reaches a predetermined voltage lower than the driving voltage, the liquid crystal molecules 32a arranged in a large electric field start to rotate, and the liquid crystal molecules 32b or 32c arranged in a small electric field remain as they are. Thereafter, as the external voltage continuously increases, the rotation angle of the liquid crystal molecules 32a increases, elastic distorted energy is formed, and the elastic rupture force is applied to the liquid crystal molecules 32b and 32c in the vertical direction. Forward. The liquid crystal molecules 32b and 32c are rotated by the coupling between the elastic breaking force and the low electric field. Preferably, the rotation angle θ of the liquid crystal molecules is 0 ° <θ <20 °. Compared with the known technique using a uniform electric field in each sub-pixel area, the non-uniform electric field in the sub-pixel area 262 reduces the starting voltage, the driving voltage and the switching time of the IPS-LCD.
[0033]
Although preferred embodiments of the present invention have been disclosed in the present invention as described above, these are not intended to limit the present invention in any way, and any person who is familiar with the technology can make various modifications within the spirit and scope of the present invention. Changes can be made, so the protection scope of the present invention is based on what is specified in the claims.
[0034]
【The invention's effect】
Improve the rotation angle of the liquid crystal molecules to eliminate the coloring phenomenon and increase the aperture ratio of the IPS-LCD.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a plan view showing a color image corresponding to a viewing angle.
FIG. 2 is a plan view of an electrode array structure of a known IPS-LCD.
FIG. 3 is a plan view of the electrode array structure of the IPS-LCD according to the first embodiment of the present invention.
FIG. 4 is a plan view of the electrode array structure of the IPS-LCD according to the first embodiment.
FIG. 5 is a plan view of a TFT structure showing a first modification of the electrode array structure shown in FIG. 3;
6 is a plan view of a TFT structure showing a second modification of the electrode array structure shown in FIG. 3. FIG.
7 is a plan view of a TFT structure showing a third modification of the electrode array structure shown in FIG. 3. FIG.
8 is a plan view of a TFT structure showing a fourth modification of the electrode array structure shown in FIG. 3. FIG.
FIG. 9 is a plan view of an electrode array structure of an IPS-LCD according to a second embodiment of the present invention.
FIG. 10 is a plan view of an electrode array structure of an IPS-LCD according to the second embodiment.
FIG. 11 is a plan view of an electrode array structure of an IPS-LCD according to a third embodiment of the present invention.
FIG. 12 is a plan view of an electrode array structure of an IPS-LCD according to the third embodiment.
FIG. 13 is a plan view of an electrode array structure of an IPS-LCD according to a fourth embodiment of the present invention.
FIG. 14 is a plan view of an electrode array structure of an IPS-LCD according to the fourth embodiment.
FIG. 15 is a plan view of an electrode array structure of an IPS-LCD according to a fifth embodiment of the present invention.
[Explanation of symbols]
26 ... pixel area,
28: Common electrode,
30 ... Pixel electrode 32 ... Liquid crystal molecule,
34 ... Gate line,
36 ... data line,
38 ... Common electrode,
40. First pixel electrode,
42 ... pixel area,
44 ... TFT element,
46 ... second pixel electrode,
261, 262, 263, 264 ... sub-pixel areas,
421, 422, 423, 424 ... sub-pixel areas.

Claims (31)

IPS-LCDの画素区域における電極アレイ構造であって、
横に延伸したバーと前記バーから第一縦方向に延伸した複数の長方形型歯とを備えるくし型コモン電極と、
横に延伸したバーと前記バーから第二縦方向に延伸した複数の歯とを備え、各歯が、前記コモン電極の近接した歯間に配置されるくし型画素電極と、
からなり、
前記画素電極の各歯が、複数の台形の縦のリンクにより形成されるか、または、複数の逆台形の縦のリンクにより形成されることを特徴とする電極アレイ構造。
An electrode array structure in the pixel area of the IPS-LCD,
A comb-shaped common electrode comprising a horizontally extending bar and a plurality of rectangular teeth extending in the first longitudinal direction from the bar;
A comb-shaped pixel electrode including a bar extending horizontally and a plurality of teeth extending in the second longitudinal direction from the bar, each tooth being disposed between adjacent teeth of the common electrode;
Tona is,
Wherein each tooth of the pixel electrode, either formed by a plurality of trapezoidal vertical link or the electrode array structure according to claim Rukoto formed by a plurality of inverted trapezoidal vertical links.
前記画素電極の各歯は前記コモン電極の各歯に近接することを特徴とする請求項1に記載の電極アレイ構造。The electrode array structure according to claim 1, wherein each tooth of the pixel electrode is adjacent to each tooth of the common electrode. 前記台形の上辺Upper side of the trapezoid DD 1と下辺1 and bottom DD 2は、2 is DD 2=2 = DD 1の場合を除いて、Except for the case of 1, DD 2≦|2 ≦ | DD 1±1 ± 5050 μμ mm |の式を満たすことを特徴とする請求項1に記載の電極アレイ構造。2. The electrode array structure according to claim 1, wherein | 2つの近接した台形は長方形の接続部により接続されることを特徴とする請求項1に記載の電極アレイ構造。The electrode array structure according to claim 1, wherein two adjacent trapezoids are connected by a rectangular connecting portion. 前記逆台形の上辺Top side of the inverted trapezoid D2D2 と下辺And bottom D1D1 は、Is DD 2=2 = DD 1の場合を除いて、Except for the case of 1, DD 2≦|2 ≦ | DD 1±1 ± 5050 μμ mm |の式を満たすことを特徴とする請求項1に記載の電極アレイ構造。2. The electrode array structure according to claim 1, wherein | 2つの近接した逆台形は長方形の接続部により接続されることを特徴とする請求項1に記載の電極アレイ構造。The electrode array structure according to claim 1, wherein two adjacent inverted trapezoids are connected by a rectangular connecting portion. 前記画素電極の各歯は酸化インジウムスズ(Each tooth of the pixel electrode is made of indium tin oxide ( ITOITO )であることを特徴とする請求項1に記載の電極アレイ構造。The electrode array structure according to claim 1, wherein 前記画素電極の各歯は、Each tooth of the pixel electrode is
長方形の形状を備える第一電極層と、  A first electrode layer having a rectangular shape;
前記第一電極層上に配置される第二電極層と、  A second electrode layer disposed on the first electrode layer;
からなることを特徴とする請求項1に記載の電極アレイ構造。The electrode array structure according to claim 1, comprising:
前記第二電極層は酸化インジウムスズ(The second electrode layer is made of indium tin oxide ( ITOITO )であることを)That is
特徴とする請求項8に記載の電極アレイ構造。9. The electrode array structure according to claim 8, wherein
前記画素電極の各歯は、Each tooth of the pixel electrode is
第一電極層と、  A first electrode layer;
前記第一電極層上に配置され、長方形の形状を備える第二電極層と、  A second electrode layer disposed on the first electrode layer and having a rectangular shape;
からなることを特徴とする請求項1に記載の電極アレイ構造。The electrode array structure according to claim 1, comprising:
前記第二電極層は酸化インジウムスズ(The second electrode layer is made of indium tin oxide ( ITOITO )であることを)That is
特徴とする請求項10に記載の電極アレイ構造。11. The electrode array structure according to claim 10, wherein
IPS-LCDIPS-LCD の画素区域における電極アレイ構造であって、An electrode array structure in the pixel area of
横に延伸したバーと前記バーから第一縦方向に延伸した複数の歯とを備えるくし型コモン電極と、  A comb-shaped common electrode comprising a bar extending horizontally and a plurality of teeth extending in the first longitudinal direction from the bar;
横に延伸したバーと前記バーから第二縦方向に延伸した複数の長方形型歯とを備え、各歯は前記コモン電極の近接した歯間に配置されるくし型画素電極と、  A bar extending horizontally and a plurality of rectangular teeth extending in the second longitudinal direction from the bar, each tooth being a comb pixel electrode disposed between adjacent teeth of the common electrode;
からなり、Consists of
前記コモン電極の各歯が、複数の台形の縦のリンクにより形成されるか、または複数の逆台形の縦のリンクにより形成されることを特徴とする電極アレイ構造。  Each electrode of the common electrode is formed by a plurality of trapezoidal vertical links or a plurality of inverted trapezoidal vertical links.
前記画素電極の各歯は前記コモン電極の各歯に近接することを特徴とする請求項12に記載の電極アレイ構造。The electrode array structure according to claim 12, wherein each tooth of the pixel electrode is adjacent to each tooth of the common electrode. 前記台形の上辺Upper side of the trapezoid DD 1と下辺1 and bottom DD 2は、2 is DD 2=2 = DD 1の場合を除いて、Except for the case of 1, DD 2≦|2 ≦ | DD 1±1 ± 5050 μμ mm |の式を満たすことを特徴とする請求項12に記載の電極アレイ構造。The electrode array structure according to claim 12, wherein | 2つの近接した台形は長方形の接続部により接続されることを特徴とする請求項12に記載の電極アレイ構造。The electrode array structure according to claim 12, wherein two adjacent trapezoids are connected by a rectangular connecting portion. 前記逆台形の上辺Top side of the inverted trapezoid D2D2 と下辺And bottom D1D1 は、Is DD 2=2 = DD 1の場合を除いて、Except for the case of 1,
DD 2≦|2 ≦ | DD 1±1 ± 5050 μμ mm |の式を満たすことを特徴とする請求項12に記載の電極アレイ構造。The electrode array structure according to claim 12, wherein |
2つの近接した逆台形は長方形の接合部により接続されることを特徴とする請求項12に記載の電極アレイ構造。The electrode array structure according to claim 12, wherein two adjacent inverted trapezoids are connected by a rectangular joint. 前記コモン電極の各歯は酸化インジウムスズ(Each tooth of the common electrode is made of indium tin oxide ( ITOITO )であることを特徴とする請求項12に記載の電極アレイ構造。The electrode array structure according to claim 12, wherein: 前記コモン電極の各歯は、Each tooth of the common electrode is
長方形の形状を備える第一電極層と、  A first electrode layer having a rectangular shape;
前記第一電極層上に配置される第二電極層と、  A second electrode layer disposed on the first electrode layer;
からなることを特徴とする請求項12に記載の電極アレイ構造。The electrode array structure according to claim 12, comprising:
前記第二電極層は酸化インジウムスズ(The second electrode layer is made of indium tin oxide ( ITOITO )であることを特徴とする請求項19に記載の電極アレイ構造。20. The electrode array structure according to claim 19, wherein 前記コモン電極の各歯は、Each tooth of the common electrode is
第一電極層と、  A first electrode layer;
前記第一電極層上に配置され、長方形の形状を備える第二電極層と、  A second electrode layer disposed on the first electrode layer and having a rectangular shape;
からなることを特徴とする請求項12に記載の電極アレイ構造。The electrode array structure according to claim 12, comprising:
前記第二電極層は酸化インジウムスズ(The second electrode layer is made of indium tin oxide ( ITOITO )であることを特徴とする請求項21に記載の電極アレイ構造。The electrode array structure according to claim 21, wherein IPS-LCDIPS-LCD の画素区域における電極アレイ構造であって、An electrode array structure in the pixel area of
横に延伸したバーと前記バーから第一縦方向に延伸した複数の歯とを備えるくし型コモン電極と、  A comb-shaped common electrode comprising a bar extending horizontally and a plurality of teeth extending in the first longitudinal direction from the bar;
横に延伸したバーと前記バーから第二縦方向に延伸した複数の歯とを備え、各歯が前記コモン電極の近接した歯間に配置されるくし型画素電極と、  A comb-shaped pixel electrode including a horizontally extending bar and a plurality of teeth extending in the second longitudinal direction from the bar, each tooth being disposed between adjacent teeth of the common electrode;
からなり、Consists of
前記コモン電極の各歯が複数の台形の縦のリンクにより形成され、前記画素電極の各歯が複数の逆台形の縦のリンクにより形成されることを特徴とする電極アレイ構造。  Each electrode of the common electrode is formed by a plurality of trapezoidal vertical links, and each tooth of the pixel electrode is formed by a plurality of inverted trapezoidal vertical links.
前記画素電極の各歯は前記コモン電極の各歯に近接することを特徴とする請求項23に記載の電極アレイ構造。24. The electrode array structure according to claim 23, wherein each tooth of the pixel electrode is adjacent to each tooth of the common electrode. 前記台形の上辺Upper side of the trapezoid DD 1と下辺1 and bottom DD 2は、2 is DD 2=2 = DD 1の場合を除いて、Except for the case of 1, DD 2≦|2 ≦ | DD 1±1 ± 5050 μμ mm |の式を満たすことを特徴とする請求項23に記載の電極アレイ構造。The electrode array structure according to claim 23, wherein | 2つの近接した台形は長方形の接続部により接続され、2つの近接した逆台形は長方形の接続部により接続されることを特徴とする請求項23に記載の電極アレイ構造。24. The electrode array structure according to claim 23, wherein two adjacent trapezoids are connected by a rectangular connecting portion, and two adjacent inverted trapezoids are connected by a rectangular connecting portion. 前記コモン電極の各歯の台形の数は、前記画素電極の各歯の逆台形の数と等しくないことを特徴とする請求項23に記載の電極アレイ構造。24. The electrode array structure according to claim 23, wherein the number of trapezoids of each tooth of the common electrode is not equal to the number of inverted trapezoids of each tooth of the pixel electrode. 電場勾配が前記コモン電極の前記歯と前記画素電極の前記近接した歯との間に形成されて、非均一的な電界を形成することを特徴とする請求項27に記載の電極アレイ構造。28. The electrode array structure of claim 27, wherein an electric field gradient is formed between the teeth of the common electrode and the adjacent teeth of the pixel electrode to form a non-uniform electric field. 前記コモン電極の前記歯と前記画素電極の前記近接した歯との間の液晶分子の回転角度は0°〜20°であることを特徴とする請求項27に記載の電極アレイ構造。28. The electrode array structure according to claim 27, wherein a rotation angle of liquid crystal molecules between the teeth of the common electrode and the adjacent teeth of the pixel electrode is 0 ° to 20 °. 前記コモン電極の各歯は酸化インジウムスズ(Each tooth of the common electrode is made of indium tin oxide ( ITOITO )であることを特徴とする請求項23に記載の電極アレイ構造。24. The electrode array structure according to claim 23, wherein: 前記画素電極の各歯は酸化インジウムスズ(Each tooth of the pixel electrode is made of indium tin oxide ( ITOITO )であることを特徴とする請求項23に記載の電極アレイ構造。24. The electrode array structure according to claim 23, wherein:
JP2002070989A 2001-03-16 2002-03-14 IPS-LCD electrode array structure Expired - Fee Related JP4097963B2 (en)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
TW90106221 2001-03-16
TW91100877 2002-01-21
TW91100877A TW574578B (en) 2002-01-21 2002-01-21 Electrode array structure of IPS-LCD
TW90106221 2002-01-21

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2002296607A JP2002296607A (en) 2002-10-09
JP4097963B2 true JP4097963B2 (en) 2008-06-11

Family

ID=26666999

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2002070989A Expired - Fee Related JP4097963B2 (en) 2001-03-16 2002-03-14 IPS-LCD electrode array structure

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP4097963B2 (en)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100852807B1 (en) * 2002-07-29 2008-08-18 비오이 하이디스 테크놀로지 주식회사 fringe field switching mode liquid crystal display
JP5093714B2 (en) * 2006-07-25 2012-12-12 Nltテクノロジー株式会社 Liquid crystal display
JP2009075421A (en) * 2007-09-21 2009-04-09 Epson Imaging Devices Corp Liquid crystal device and electronic equipment
EP2077466A1 (en) * 2008-01-07 2009-07-08 TPO Displays Corp. Electrode structure for an LCD device
JP5386555B2 (en) * 2011-07-28 2014-01-15 株式会社ジャパンディスプレイ Liquid crystal display
DE112012005775T5 (en) * 2012-12-28 2014-10-30 Vastview Technology Inc. Lateral electric field-type liquid crystal display device with nonuniform distances between two electrodes
JP6336762B2 (en) 2014-01-24 2018-06-06 株式会社ジャパンディスプレイ Liquid crystal display
TWI518424B (en) * 2014-11-04 2016-01-21 友達光電股份有限公司 Blue phase liquid crystal panel

Also Published As

Publication number Publication date
JP2002296607A (en) 2002-10-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5344253B2 (en) Horizontal electric field type liquid crystal display device
KR100587217B1 (en) A substrate for IPS mode Liquid crystal display device and method for fabricating the same
US8836900B2 (en) Array substrate and liquid crystal display device
US20070002247A1 (en) Liquid crystal display device
JP2007178979A (en) Liquid crystal display device and method for manufacturing the same
KR20140021105A (en) Liquid crystal display
WO2011040080A1 (en) Liquid crystal display device
US6917406B2 (en) Electrode array structure of IPS-LCD
US6798484B2 (en) Two-domain in-plane switching mode LCD
KR101044549B1 (en) Fringe field switching mode liquid crystal display device and manufacturing method thereof
WO2016194269A1 (en) Liquid crystal display device
JP4097963B2 (en) IPS-LCD electrode array structure
US6630979B2 (en) Electrode array structure of IPS-LCD
JP4149202B2 (en) Horizontal electric field switching type liquid crystal display device
US6052163A (en) Thin film transistor and liquid crystal display device
KR20060095692A (en) An array substrate for in-plane switching mode lcd and method of fabricating of the same
KR100839835B1 (en) An array substrate for In-Plane switching mode LCD and the method for fabricating the same
KR101179057B1 (en) In-Plane Switching Mode Liquid Crystal Display Device and the method of fabricating thereof
KR100887668B1 (en) An array substrate for In-Plane switching mode LCD and the method for fabricating the same
KR100607145B1 (en) In plane switching mode liquid crystal display device
WO2009101734A1 (en) Liquid crystal display element and display device including same
EP1300722B1 (en) Electrode structure for an in-plane switching mode liquid crystal display device
KR100699674B1 (en) Electrode array structure of IPS-LCD
EP1278097B1 (en) Electrode structure for an in-plane switching mode liquid crystal display device
KR100188124B1 (en) Liquid crystal display device for optical viewing angle

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20040218

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20060403

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20071009

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20080109

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20080219

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20080312

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110321

Year of fee payment: 3

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20080109

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110321

Year of fee payment: 3

R154 Certificate of patent or utility model (reissue)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R154

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120321

Year of fee payment: 4

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130321

Year of fee payment: 5

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130321

Year of fee payment: 5

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140321

Year of fee payment: 6

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees