JP4187015B2 - 液晶表示パネル - Google Patents
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Description
用の反射部(見切り領域)を備えた液晶表示パネルにおいて、この見切り領域における走
査線配線に沿って線状に暗く見えることがないようにした液晶表示パネルに関する。
に普及している。液晶表示パネルは、自ら発光しないために、バックライトを備えた透過
型の液晶表示パネルが多く使用されている。
消費電力を減少させるためにバックライトを必要としない反射型の液晶表示パネルが用い
られているが、この反射型液晶表示パネルは、外光を光源として用いるために、暗い室内
などでは見えにくくなってしまう。そこで、近年に至り特に透過型と反射型の機能を兼ね
備えた半透過型の液晶表示パネルの開発が進められてきている。
極及び反射電極の両方を備えた反射部を有しており、暗い場所においてはバックライトを
点灯して画素領域の透過部を利用して画像を表示し、明るい場所においてはバックライト
を点灯することなく反射部において外光を利用して画像を表示しているため、常時バック
ライトを点灯する必要がなくなるので、消費電力を大幅に低減させることができるという
利点を有している。
なお、図7は従来例の片端子型の半透過型液晶表示パネルの模式的な平面図、図8は図7
のアレイ基板の1画素分の平面図、図9は図8のC−C線に沿った断面図である。なお、
図7においては、本発明の理解のために表示領域の周囲の非表示領域を誇張して描いてあ
る。また、この明細書における表示領域とは、画素電極が形成されており、画素電極に印
加された電界によって液晶層(液晶分子)が配向制御される平面領域のことであり、非表
示領域とは画素電極が形成されておらず、液晶層が存在していても配向制御されていない
平面領域を指すものである。
1及び対向基板12を備えている。アレイ基板11は、例えばガラス板からなる透明基板
13上の表示領域14にアルミニウムやモリブデン等の金属からなる複数の走査線17が
等間隔に平行になるように形成されているとともに、複数の走査線17は走査線配線17
1よって表示領域14の周囲の額縁領域15に設けられたドライバ回路配置部16に接続
されており、また、隣り合う走査線17間の略中央に走査線17と平行になるように補助
容量線18が形成され、更に走査線17からTFTのゲート電極Gが延設されている。な
お、透明基板13上には更にコモン配線も設けられているが、図示省略した。
にして窒化シリコンや酸化シリコンなどからなるゲート絶縁膜19が積層され、ゲート電
極Gの上にゲート絶縁膜19を介して非晶質シリコンや多結晶シリコンなどからなる半導
体層20が形成され、また、ゲート絶縁膜19上にアルミニウムやモリブデン等の金属か
らなる複数の信号線21が走査線17と直交するようにして形成されているとともに、複
数の信号線21は信号線配線211によって同じくドライバ回路配置部16に接続されて
いる。また、この信号線21から半導体層20と接触するようにTFTのソース電極Sが
延設され、更に、信号線21及びソース電極Sと同一の材料でかつドレイン電極Dが同じ
く半導体層20と接触するようにゲート絶縁膜19上に設けられている。
電極G、ゲート絶縁膜19、半導体層20、ソース電極S、ドレイン電極Dによってスイ
ッチング素子となるTFTが構成され、それぞれの画素にこのTFTが形成される。この
場合、ドレイン電極Dと補助容量線18によって各画素の補助容量を形成することになる
。
にわたり例えば無機絶縁材料からなる保護絶縁膜(パッシベーション膜ともいわれる)2
2が積層され、この保護絶縁膜22上に有機絶縁膜からなる層間膜23(平坦化膜ともい
われる)が透明基板13の全体にわたり積層されている。そして保護絶縁膜22と層間膜
23には、TFTのドレイン電極Dに対応する位置にコンタクトホール24が形成されて
いる。更に、それぞれの画素において、TFT及び補助容量線18側に部分的に例えばア
ルミニウム金属からなる反射板27が形成され、反射板27、コンタクトホール24及び
層間膜23の表面に例えばITO(Indium Tin Oxide)ないしIZO(Indium Zinc Oxid
e)からなる画素電極26が形成され、画素電極26の表面に全ての画素を覆うように配
向膜(図示せず)が積層されている。
11の少なくとも表示領域14に対応する位置に、それぞれの画素に対応して例えば赤色
(R)、緑色(G)、青色(B)からなるカラーフィルタ層29が設けられているととも
に、このカラーフィルタ層29の表面に少なくともアレイ基板11の反射板27が設けら
れている領域、すなわち反射部に対応する位置に、トップコート層30が積層され、更に
トップコート層30及びカラーフィルタ層29の表面に対向電極31及び配向膜(図示せ
ず)が積層されている。このトップコート層30は、反射部における画素電極26と対向
電極31との間の距離(セルギャップ)を反射板27が設けられていない透過部における
セルギャップの約1/2となるようにし、反射部における色調と透過部における色調が等
しくなるようにするために設けられるものである。なお、カラーフィルタ層29としては
、更にシアン(C)、マゼンタ(M)、黄色(Y)等のカラーフィルタ層を適宜に組み合
わせて使用する場合もあり、モノクロ表示用の場合にはカラーフィルタ層を設けない場合
もある。
、適宜間隔で周縁部のセルギャップを一定に保つための柱状スペーサ39を配置するとと
もに、アレイ基板11及び対向基板12周囲をシール材35によりシールし、アレイ基板
11のコモン配線と対向基板12の対向電極とをトランスファ電極(図示せず)を介して
電気的に接続し、両基板間に液晶注入孔(図示せず)から液晶を注入した後、この液晶注
入孔を封止することにより、所定の半透過型液晶表示パネル10Aが得られる。
イト装置を配置することにより、暗い場所ではバックライトを点灯して液晶表示パネル1
0Aを透過した光によって所定の画像を表示し、明るい場所ではバックライトを点灯せず
に外光による反射光を利用して所定の画像を表示するものであるが、画素電極26の表面
全体に反射板を設けると反射型液晶表示パネルが得られる。このような半透過型液晶表示
パネルないし反射型液晶表示パネルにおいては、反射板27を画素電極26の表面に設け
る場合もあり、また、反射部での反射効率を良好にするとともに、良好な白色表示ができ
るようにするために、反射光が拡散反射光となるようにする目的で反射板27が設けられ
ている箇所の層間膜23の表面に凹凸形状を設けることが普通に行われている。
の周囲の非表示領域を遮光性のブラックマスク及び外装カバーによって被覆することによ
り、観察者には主として表示領域のみが視認できるようにしている。例えば、図7に示し
た従来例の半透過型液晶表示パネル10Aにおいては、少なくともハッチングを付与した
部分がブラックマスク及び外装カバーによって被覆された非表示領域33を示し、表示領
域14のみが観察者から視認できるようになされている。
外光を反射する反射部を形成し、この反射部を形成した非表示領域を装飾用として用いた
液晶表示パネルが使用されるようになってきた。このような反射部を形成した非表示領域
を装飾用として用いた半透過型液晶表示パネル10Bは、図10に示したように、非表示
領域のうちブラックマスク及び外装カバーによって被覆された非表示領域33は観察者か
ら視認できないようになっているが、反射部を形成した非表示領域34の部分は観察者か
ら視認できるようになっている。なお、図10は反射部を形成した非表示領域を装飾用と
して用いた半透過型液晶表示パネル10Bの模式的な平面図であり、この場合においても
表示領域の周囲の非表示領域を誇張して描いてある。また、図10においては図7に示し
た半透過型液晶表示パネル10Aと同一構成部分には同一の参照符号を付与してその詳細
な説明は省略する。
分子の配向状態は変化しないが、観察者には、反射部を形成した非表示領域34に対応す
る対向基板12に設けられたカラーフィルタ層と同色に見え、通常は表示領域14に形成
されたカラーフィルタ層と同様のカラーフィルタ層が反射部を形成した非表示領域34に
も形成されているために、実質的に白色に見える。なお、反射部を形成した非表示領域3
4が良好な白色状態に見えるようにする場合、反射型液晶表示パネルや半透過型液晶表示
パネルのように、表示領域の反射部とほぼ同一の反射表示構造を採用する必要があるため
、反射板の下地の層間膜の表面には凹凸形状が設けられている。なお、以下においては、
このような装飾用として用いられる反射部を形成した非表示領域34の部分を「見切り領
域」と表現するとともに参照符号として同じ「34」を付与して説明することとする。
非表示領域との境界近傍において発生するセルギャップの不均一性に基づく表示不良を少
なくする目的で、表示領域の反射部の層間膜の表面に設ける凹凸形状を非表示領域にも設
けるようにしたものが開示されているが、非表示領域の一部を上述のような見切り領域と
することに関する記載はない。
り領域34は表示状態が変化しないが、表示領域14の周囲に常に白く見える美的装飾効
果を与えることができるため、見栄えが非常に良くなる。しかしながら、本発明者等によ
る詳細な検討結果によると、上述のような見切り領域34を有する従来の液晶表示パネル
10Bにおいては、図10の表示領域14の左右両側に破線で囲んだ部分Xにおいて、走
査線配線171に沿って線状に暗く見えることが認められた。
走査線配線171に沿った暗視現象の生成原因について種々検討を重ねた結果、以下のよ
うな原因に基づくものであることを見出した。すなわち、図10に示した半透過型液晶表
示装置10BのD−D線に沿った額縁領域15の断面図は、図11に示したとおりである
。この額縁領域15においては、アレイ基板11側の透明基板13の表面には複数本の走
査線配線171やコモン配線40等が形成されており、この走査線配線171やコモン配
線40等の表面はゲート絶縁膜19及び保護絶縁膜22により被覆され、更に見切り領域
34においては、保護絶縁膜22の表面が層間膜23により被覆されているとともに、適
宜間隔で周縁部のセルギャップを一定に保つための柱状スペーサ39が配置され、また、
アレイ基板11と対向基板12との周縁部がシール材35によって密封されている。
成し、非表示領域33と表示領域14との間が見切り領域34を形成する。この見切り領
域34は、層間膜23の表面に凹凸が形成され、この凹凸状態の層間膜23の表面には例
えばアルミニウム金属等からなる反射板37が形成され、更に、その表面にはITOない
しIZOからなる透明電極38が形成されて、反射板37及び透明電極38ともに表面が
凹凸状態となされている。この反射板37及び透明電極38は、従来からの静電気保護用
のダミー電極の製造工程との兼ね合いから、図12に示したように、表示領域14の反射
板37及び画素電極26と同ピッチで反射板37及び透明電極38が積層された状態で分
離されており、これらの反射板37及び透明電極38は電気的には何処にも接続されずに
フローティング状態とされている。なお、対向基板12には、アレイ基板11の表示領域
14の各画素電極26の周囲及び見切り領域34の各透明電極38の周囲に対応する位置
を遮光するように、ブラックマトリクスが形成されているが、図11においては図示省略
してある。また、図12は図10の液晶表示パネル10Bのアレイ基板の左上側の模式的
な部分拡大図である。
明電極38と対向電極31との間に電位差は生じることがなく、透明電極38と対向電極
31との間に存在する液晶分子が動くことがないため、見切り領域34が走査線配線17
1に沿って暗く見えるようなことは生じないはずであるが、走査線配線171に印加され
る電圧は電圧が高い交流電圧(例えば±15V)であるため、走査線配線171と対向電
極31との間に印加されている電圧が分圧されて透明電極38に電圧が生じ、透明電極3
8と対向電極31との間に電圧VLCが印加され、この電圧VLCによって透明電極38
と対向電極31との間の液晶分子の配向状態が変化するために見切り領域34の走査線配
線171に沿って暗く見える現象が生じるものである。なお、信号線配線211に印加さ
れる電圧は、走査線配線171に印加される電圧に比すると遙かに低いため、見切り領域
34における液晶分子には実質的に影響を与えることはない。
説明する。走査線配線171と透明電極38との間の層間膜23の平均厚さL1=約1.
45μmであり、また、層間膜23として普通に使用されているポリイミドの誘電率ε=
3.4であって、走査線配線171と透明電極38との間にはこの層間膜23を誘電体と
するコンデンサCSが生じる。また、透明電極38と対向電極31との間の平均距離L2
=約2.0μmであり、また、一般的に使用されている液晶層の誘電率Δε=約7であっ
て、透明電極38と対向電極31との間にはこの液晶層を誘電体とするコンデンサCLC
が生じる。
171と透明電極38との間に生じるコンデンサCsと透明電極38と対向電極31との
間に生じるコンデンサCLCとの直列回路で分圧され、透明電極38と対向電極31との
間には下記式(1)で表される電圧VLCが印加されることとなる。一例として、走査線
配線171と対向電極31との間に印加される電圧V0が15Vの場合、VLCは約6V
となる。
を解消すべく種々検討を重ねた結果、透明電極38と対向電極31とを電気的に接続して
等電位とすることにより、透明電極38と対向電極31との間の電位差V0=0Vとする
ことができ、それによって見切り領域34の走査線配線171に沿った暗視現象を無くす
ことができることを見出し、本発明を完成するに至ったのである。
この見切り領域における暗視現象が生じないようにした液晶表示パネルを提供することを
目的とする。
透光性基板上に、マトリクス状に配置された複数の信号線及び走査線と、前記信号線及び走査線にそれぞれ接続された走査線配線及び信号線配線と、コモン配線と、が設けられているとともにこれらの表面全体に亘って絶縁膜が被覆され、前記複数の信号線及び走査線に囲まれた前記絶縁膜上のそれぞれの領域に画素電極が形成された表示領域を備えたアレイ基板と、対向電極を有する対向基板と、前記アレイ基板及び対向基板の周縁部をシールするシール材によって両基板間に封入された液晶層と、前記シール材の周縁部に設けられた前記コモン配線と対向電極とを電気的に接続するトランスファ電極と、を有する液晶表示パネルにおいて、前記アレイ基板の表示領域の周囲には連続的に反射板及び透明電極が一体に積層形成された装飾用反射部が配置されているとともに、前記装飾用反射部の周囲に配置された非表示領域は前記シール材によりシールされており、前記透明電極は前記トランスファ電極に電気的に接続されていることを特徴とする。
に設けられた液晶注入孔の内側に配置されていることを特徴とする。
のうち、少なくとも一方の内側の端縁に接するように設けられていることを特徴とする。
に設けられた液晶注入孔の外側に配置されていることを特徴とする。
に設けられた液晶注入孔の両側に位置するシール材のうち、少なくとも一方の外側の端縁
に接するように設けられていることを特徴とする。
を有していることを特徴とする。
又は全面に凹凸構造を有している反射板が形成されていることを特徴とする。
、本発明の液晶表示パネルによれば、アレイ基板の表示領域の周囲に形成された透明電極
は表示領域の周囲を連続的に被覆しているとともに、少なくとも透明電極がトランスファ
電極を介して対向電極と電気的に接続されているので、透明電極と対向電極とは実質的に
同電位となる。従って、透明電極と対向電極の間には電位差が生じることがないため、両
電極間に存在している液晶分子が走査線配線に印加される信号電圧によって影響を受ける
ことがなくなるので、従来例のように走査線配線に沿って線状に暗く見えるようなことが
なくなり、反射板による外光の反射を利用した見栄えの良い白く見える装飾用反射部、す
なわち見切り領域を備えた液晶表示パネルが得られる。
接続されているが、本発明の液晶表示パネルによれば、トランスファ電極を利用して前記
装飾用反射部の透明電極を対向電極と電気的に接続することができるため、特に工数を増
やすことなく、また、特殊な配線を増やすことなく容易に良好な装飾効果を奏する見切り
領域を有する液晶表示パネルが得られる。
られた液晶注入孔の内部に配置されているため、狭額縁化された液晶表示パネル又はシー
ル部の外側に配線を引き回すタイプの液晶表示パネルにおいてもトランスファ電極を配置
するためのスペースを確保することができるようになり、トランスファ電極の配置スペー
スが制限される液晶表示パネルにおいても上述した効果を奏する液晶表示パネルが得られ
る。
た液晶注入孔の両側に位置するシール材のうち、少なくとも一方の内側の端縁に接するよ
うに設けられているため、液晶注入孔が見かけ上広がった状態となるので、液晶の注入作
業がスムーズに行えるようになる。
晶注入孔の外側に配置されているため、液晶注入孔に広い開口スパンを確保することがで
き、上述した効果を奏しつつ、しかも、トランスファ電極が液晶注入時に妨げとならず、
液晶注入作業をスムーズに行うことができる液晶表示パネルが得られる。
た液晶注入孔の両側に位置するシール材のうち、少なくとも一方の外側の端縁に接するよ
うに設けられているため、トランスファ電極配置のためのスペースを少なくすることがで
きるとともに、上述した効果を奏する液晶表示パネルが得られる。
るために、外部から入射した光は拡散反射光となり、少なくとも装飾用反射部では純粋な
白色に見えるようになるので、白色の見栄えの良い装飾効果を奏する液晶表示パネルが得
られる。
型液晶表示パネル及び反射型液晶表示パネルにおいても、白色の見栄えの良い装飾効果を
奏する液晶表示パネルが得られる。
以下に示す実施形態は、本発明の技術思想を具体化するための半透過型液晶表示パネルを
例示するものであって、本発明をこの半透過型液晶表示パネルに特定することを意図する
ものではなく、本発明は、透過型液晶表示パネル、反射型液晶表示パネル等、特許請求の
範囲に含まれるその他の実施形態のものにも等しく適応し得るものである。
実施例1による片端子型の半透過型液晶表示パネルの模式的な平面図であり、図2は図1
のA−A線に沿った断面図であり、図3は図1のB−B線に沿った断面図であり、図4は
図1の半透過型液晶表示パネルのアレイ基板の左上側の模式的な部分拡大図である。なお
、この実施例1の半透過型液晶表示パネル10におけるアレイ基板の表示領域の各画素の
構成は、図8及び図9に示した従来例のものと実質的に同様であるので、従来例のものと
同一の構成部分には同一の参照符号を付与し、必要に応じて図8及び図9を援用して説明
することとする。
基板11及び対向基板12を備えている。アレイ基板11は、透明基板13上に表示領域
14に複数の走査線17が等間隔に平行になるように形成されているとともに、複数の走
査線17は走査線配線171よって表示領域14の周囲の額縁領域15に設けられたドラ
イバ回路配置部16に接続されており、また、隣り合う走査線17間の略中央に走査線1
7と平行になるように補助容量線18が形成され、更に走査線17からTFTのゲート電
極Gを延設されている。なお、透明基板13上には更にコモン配線40も設けられている
。
してゲート絶縁膜19が積層され、ゲート電極Gの上にゲート絶縁膜19を介して半導体
層20が形成され、また、ゲート絶縁膜19上に複数の信号線21が走査線17と直交す
るようにして形成されているともに、複数の信号線21は信号線配線211によって同じ
くドライバ回路配置部16に接続されている。また、この信号線21から半導体層20と
接触するようにTFTのソース電極Sが延設され、更に、ドレイン電極Dが同じく半導体
層20と接触するようにゲート絶縁膜19上に設けられている。
にこのTFTが形成される。これらの信号線21、TFT、ゲート絶縁膜19を覆うよう
にして透明基板13の全面にわたり保護絶縁膜22が積層され、この保護絶縁膜22上に
層間膜23が透明基板13の全体にわたり積層されている。そして保護絶縁膜22と層間
膜23には、TFTのドレイン電極Dに対応する位置にコンタクトホール24が形成され
ている。更に、それぞれの画素において、TFT及び補助容量線18側に部分的に例えば
アルミニウム金属からなる反射板27が形成され、反射板27、コンタクトホール24及
び層間膜23の表面に例えばITOないしIZOからなる画素電極26が形成され、画素
電極26の表面に全ての画素を覆うように配向膜(図示せず)が積層されている。なお、
ここでは層間膜23を透明基板13の表面全体に亘り積層した例を示したが、この層間膜
を形成しないものもあり、この場合、保護絶縁膜22にコンタクトホール24が形成され
、更にその上に反射板27及び画素電極26が形成される。
間膜23の表面は、表示領域14に隣接した周囲には凹凸形状が形成されているが、更に
その周囲の一部は平らな表面とされており、この層間膜23の少なくとも凹凸形状が形成
された表面には連続的に反射板37a及び透明電極38aが一体に積層形成されている。
従って、この実施例1のアレイ基板11の額縁領域15は、図1及び図4に示したように
、平面視において表示領域14の周囲に連続的に反射板37a及び透明電極38aによっ
て被覆された見切り領域34が形成され、更にその周囲が非表示領域33となっている。
そして、図1及び図3に示したように、少なくとも透明電極38aの一部が、非表示領域
33における層間膜23の平らな表面上を延長され、シール材35によって形成される液
晶注入孔42の内部の実質的に中央部に離して設けられたトランスファ電極形成部43に
電気的に接続されている。なお、ここではトランスファ電極形成部43を2個設けた例を
示したが、このトランスファ電極形成部43は1個でもよい。
応する位置にブラックマスク36が形成されているとともに、少なくともアレイ基板11
の表示領域14の各画素電極26の周囲を遮光するようにブラックマトリクスが設けられ
ているが、図2及び図3においては図示省略した。なお、この実施例1の半透過型液晶表
示パネル10においては、見切り領域34に対応する位置には本来ブラックマトリクスを
設ける必要はないが、従来から採用されている製造手段を変える必要がないようにするた
め、あえて見切り領域34にもブラックマトリクス(図示せず)を設けるようにしている
。更に、前記アレイ基板11の少なくとも表示領域14及び見切り領域34に対応する位
置にそれぞれの画素に対応してカラーフィルタ層29が設けられ、また、表示領域14の
カラーフィルタ層29の表面の少なくとも反射部に対応する位置に、反射部における色調
と透過部における色調が等しくなるように、反射部のセルギャップが透過部のセルギャッ
プの約1/2となるようにするためのトップコート層30が積層され、更にこのトップコ
ート層30及びカラーフィルタ層29の表面に対向電極31及び配向膜(図示せず)が積
層されている。
、適宜セルギャップを一定値に維持するためのリブ(図示せず)を配置し、周囲をシール
材35によりシールするとともに、このシール材35により形成された液晶注入孔42の
内部に設けられたトランスファ電極形成部43にトランスファ電極44を形成することに
よりアレイ基板11のコモン配線と対向基板12の対向電極31とを電気的に接続し、両
基板間に液晶注入孔42から液晶を注入した後、この液晶注入孔42を封止することによ
り、実施例1の半透過型液晶表示パネル10が得られる。
続的に設けられた透明電極38aはトランスファ電極44を介してコモン配線40に接続
されている対向電極31に電気的に接続されているから、透明電極38aと対向電極31
とは等電位となるため、透明電極38aと対向電極31との間に存在している液晶分子は
層間膜23の下部に設けられている走査線配線171の電位の影響を受けることがなくな
るので、従来例のような見切り領域34が走査線配線171に沿って暗く見えるというよ
うな現象は生じなくなり、見栄えの良い白色の装飾効果を有する見切り領域34を備えた
液晶表示パネル10が得られる。
して透明電極38aと対向電極31とを電気的に接続するとともに、コモン配線40にも
電気的に接続するようにしたので、トランスファ電極44自体は従来例の液晶表示パネル
でも慣用的に用いられているものであるから、特に工数を増やすことなく、また、特殊な
配線を増やすことなく簡単に透明電極38aを対向電極31及びコモン配線40に電気的
に接続することができる。また、トランスファ電極44はシール材によって設けられた液
晶注入孔の内部に配置されているため、液晶表示パネルが狭額縁化されたものであっても
あるいはシール部の外側に配線を引き回すタイプのものであっても、トランスファ電極4
4を配置するためのスペースを確保することができるようになる。
対応する位置の周縁部はブラックマスク36によって被覆されているため、表示領域14
及び見切り領域34は良好に外部から視認できるが、見切り領域34の外周部は外部から
視認できないようになるため、装飾効果がない見切り領域の外周部は外部から見えなくな
るため、反射板37aによる外光の反射を利用した見栄えのよい装飾効果を奏する見切り
領域34を有する半透過型液晶表示パネル10を得ることができる。
ブラックマスク36で被覆して遮光した例を示したが、これに限らず、対向基板12の外
面側にブラックマスクを設けて遮光するようにしてもよいし、あるいは対向基板12の外
面側を外装カバーにより遮光するようにしてもよい。しかしながら、対向基板12のカラ
ーフィルタ層29の形成時にはブラックマトリクス形成工程が含まれているため、このブ
ラックマトリクス形成時に同時にブラックマスク36を形成できるため、対向基板12の
非表示領域33に対応する部分の内面側をブラックマスク36で被覆して遮光するように
した方がよく、更には半透過型液晶表示パネル10の額縁領域の保護のために対向基板1
2の外面側を外装カバーにより遮光することを組み合わせる方がよい。
た例を示したが、この凹凸形状をなくして平らにすると鏡面となってそれなりの装飾効果
が得られるが、表示領域14と見切り領域との境界が目立つので、特殊な効果を期待する
以外は凹凸形状を設けて白色となるようにした方が見栄えが良くなる。
された液晶注入孔42の内部の中央に配置した例を示したが、このような構成であると液
晶注入孔42の開口がトランスファ電極44によって遮られるので、見かけ上液晶注入孔
の開口が小さくなって液晶の注入がし難くなる場合がある。このような点を改善するため
に、実施例2の液晶表示パネル10'としては、トランスファ電極44を液晶注入孔42
の両側に位置するシール材35の両方の内側端縁に接するように設けた。この実施例2の
片端子型の半透過型液晶表示パネル10'の模式的な平面図を図5に示す。なお、実施例
2の半透過型液晶表示パネル10'の構成は、トランスファ電極形成部43及びトランス
ファ電極44の配置が異なる他は実施例1の液晶表示パネル10と構成の差異はないので
、実施例1の液晶表示パネル10と同一構成部分については同一の参照符号を付与してそ
の詳細な説明は省略する。
1の場合と同様であっても、見かけ上実施例1のものよりも大きい液晶注入孔を確保する
ことができ、液晶注入作業をスムーズに行うことができるようになる。また、実施例2の
液晶表示パネル10'は、この液晶注入に関する効果以外は、実質的に実施例1の液晶表
示パネル10の場合と同様の効果を奏する。この場合においても、トランスファ電極形成
部43及びトランスファ電極44を液晶注入孔42の両側に位置するシール材35の両方
の内側端縁に接するようにそれぞれ1個ずつ計2個設けた例を示したが、片側の1個だけ
であってもよい。
5によって形成された液晶注入孔42の内部に配置した例を示したが、このような構成で
あると液晶注入孔42の開口がトランスファ電極44によって遮られるため、液晶の注入
がし難くなる場合がある。このような点を改善するために、実施例3の半透過型液晶表示
パネル10"としては、トランスファ電極44を、液晶注入孔42両側に位置するシール
材35の両方の外側端縁に接するように設けた。この実施例3の片端子型の半透過型液晶
表示パネル10"の模式的な平面図を図6に示す。なお、実施例3の半透過型液晶表示パ
ネル10"の構成は、トランスファ電極形成部43及びトランスファ電極44の配置が異
なる他は実施例2の液晶表示パネル10'と構成の差異はないので、実施例2の液晶表示
パネル10'と同一構成部分については同一の参照符号を付与してその詳細な説明は省略
する。
パンを確保することができ、トランスファ電極44が液晶注入の妨げとならないので、液
晶注入作業をスムーズに行うことができるようになる。また、実施例3の半透過型液晶表
示パネル10"は、この液晶注入に関する効果以外は、実質的に実施例1の液晶表示パネ
ル10及び実施例2の液書表示パネル10'の場合と同様の効果を奏する。この場合にお
いても、トランスファ電極形成部43及びトランスファ電極44を液晶注入孔42の両側
に位置するシール材35の両方の端縁に接するようにそれぞれ1個ずつ計2個設けた例を
示したが、片側の1個だけであってもよく、更に、トランスファ電極44を設けるスペー
スが十分にある場合には、液晶注入孔42の両側に位置するシール材35に接しないよう
に外側に間隔を開けて配置してもよい。
11 アレイ基板
12 対向基板
13、28 透明基板
14 表示領域
15 額縁領域
16 ドライバ回路配置部
17 走査線
171 走査線配線
18 補助容量線
19 ゲート絶縁膜
20 半導体層
21 信号線
211 信号線配線
22 保護絶縁膜
23 層間膜
24 コンタクトホール
26 画素電極
27 反射板
29 カラーフィルタ層
30 トップコート層
31 対向電極
33 非表示領域
34 見切り領域(反射部を形成した非表示領域)
35 シール材
36 ブラックマスク
37、37a 反射板
38、38a 透明電極
39 柱状スペーサ
40 コモン配線
42 液晶注入孔
43 トランスファ電極形成部
44 トランスファ電極
Claims (7)
- 透光性基板上に、マトリクス状に配置された複数の信号線及び走査線と、前記信号線及び走査線にそれぞれ接続された走査線配線及び信号線配線と、コモン配線と、が設けられているとともにこれらの表面全体に亘って絶縁膜が被覆され、前記複数の信号線及び走査線に囲まれた前記絶縁膜上のそれぞれの領域に画素電極が形成された表示領域を備えたアレイ基板と、対向電極を有する対向基板と、前記アレイ基板及び対向基板の周縁部をシールするシール材によって両基板間に封入された液晶層と、前記シール材の周縁部に設けられた前記コモン配線と対向電極とを電気的に接続するトランスファ電極と、を有する液晶表示パネルにおいて、
前記アレイ基板の表示領域の周囲には連続的に反射板及び透明電極が一体に積層形成された装飾用反射部が配置されているとともに、前記装飾用反射部の周囲に配置された非表示領域は前記シール材によりシールされており、前記透明電極は前記トランスファ電極に電気的に接続されていることを特徴とする液晶表示パネル。 - 前記トランスファ電極は前記シール材に設けられた液晶注入孔の内側に配置されていることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示パネル。
- 前記トランスファ電極は前記シール材に設けられた液晶注入孔の両側に位置するシール材のうち、少なくとも一方の内側の端縁に接するように設けられていることを特徴とする請求項2に記載の液晶表示パネル。
- 前記トランスファ電極は前記シール材に設けられた液晶注入孔の外側に配置されていることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示パネル。
- 前記トランスファ電極は前記シール材に設けられた液晶注入孔の両側に位置するシール材のうち、少なくとも一方の外側の端縁に接するように設けられていることを特徴とする請求項4に記載の液晶表示パネル。
- 前記装飾用反射部の反射板は凹凸構造を有していることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示パネル。
- 前記画素電極の表面又は背面に部分的又は全面に凹凸構造を有している反射板が形成されていることを特徴とする請求項1〜6のいずれかに記載の液晶表示パネル。
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