JP5403539B2 - Horizontal electric field type liquid crystal display device - Google Patents

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JP5403539B2
JP5403539B2 JP2009145037A JP2009145037A JP5403539B2 JP 5403539 B2 JP5403539 B2 JP 5403539B2 JP 2009145037 A JP2009145037 A JP 2009145037A JP 2009145037 A JP2009145037 A JP 2009145037A JP 5403539 B2 JP5403539 B2 JP 5403539B2
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Description

本発明は、横電界方式の液晶表示装置に関する。詳しくは、本発明は、導電性材料から
なる静電シールドとしての導電膜と金属材料からなる遮光膜間の短絡故障の発生を抑制し
た横電界方式の液晶表示装置に関する。
The present invention relates to a horizontal electric field type liquid crystal display device. More specifically, the present invention relates to a horizontal electric field type liquid crystal display device in which occurrence of a short circuit failure between a conductive film as an electrostatic shield made of a conductive material and a light shielding film made of a metal material is suppressed.

IPS(In-Plane Switching)モードないしFFS(Fringe Field Switching)モード
等の横電界方式の液晶表示装置は、液晶層を挟んで配置される一対の基板、例えばアレイ
基板とカラーフィルター基板のうちのアレイ基板の内面側に一対の電極が互いに絶縁して
設けられており、概ね横方向の電界を液晶分子に対して印加するものである。この横電界
方式の液晶表示装置としては、一対の電極が平面視で重ならないIPSモードのものと、
重なるFFSモードのものとが知られており、広い視野角を得ることができるという効果
があるので、近年多く用いられるようになってきている。
A horizontal electric field mode liquid crystal display device such as an IPS (In-Plane Switching) mode or an FFS (Fringe Field Switching) mode is a pair of substrates arranged with a liquid crystal layer interposed therebetween, for example, an array of an array substrate and a color filter substrate. A pair of electrodes are provided on the inner surface side of the substrate so as to be insulated from each other, and a substantially horizontal electric field is applied to the liquid crystal molecules. As this horizontal electric field type liquid crystal display device, a pair of electrodes in an IPS mode in which they do not overlap in plan view,
It is known that the FFS mode overlaps, and since it has an effect that a wide viewing angle can be obtained, it has been widely used in recent years.

しかし、横電界方式の液晶表示装置は、一対の基板の内の一方の基板にのみ液晶を駆動
するための一対の電極を備えており、他方の基板には電極を備えていない。そのため、他
方の基板側から静電気等に起因する電界が印加された場合、この電界は直接液晶に対して
作用するため、表示の異常が発生してしまうという課題がある。
However, the horizontal electric field type liquid crystal display device includes a pair of electrodes for driving liquid crystal only on one of the pair of substrates, and does not include an electrode on the other substrate. Therefore, when an electric field caused by static electricity or the like is applied from the other substrate side, this electric field directly acts on the liquid crystal, which causes a problem that display abnormality occurs.

そこで、このような課題を解決するために、従来から横電界方式の液晶表示装置には、
カラーフィルター基板に静電気等に対するシールド機能を有する導電性材料で形成された
導電層や導電膜を設けることが行われている。
Therefore, in order to solve such a problem, a horizontal electric field type liquid crystal display device has been conventionally used.
A conductive layer or a conductive film made of a conductive material having a shielding function against static electricity or the like is provided on the color filter substrate.

例えば、下記特許文献1には、確実かつ容易に静電気対策が可能な液晶表示装置が開示
されている。すなわち、図7に示したように、下記特許文献1に開示された液晶表示装置
50によれば、シールド膜52が、外付けされた接続体53と第一および第二電極を有す
る基板54と対向する基板51の実装部の配線56とを介して所定電位に接続されている
。このような実装部の配線56と外付けの接続体53との利用によって、所定電位への接
続によって静電気対策の確実化を図ることが容易に可能となっている。
For example, Patent Document 1 below discloses a liquid crystal display device that can reliably and easily take measures against static electricity. That is, as shown in FIG. 7, according to the liquid crystal display device 50 disclosed in Patent Document 1 below, the shield film 52 includes an external connection body 53 and a substrate 54 having first and second electrodes. It is connected to a predetermined potential via the wiring 56 of the mounting portion of the opposing substrate 51. By using the wiring 56 of the mounting portion and the external connection body 53, it is possible to easily ensure countermeasures against static electricity by connecting to a predetermined potential.

特開2008−096475JP2008-096475

上述のように、横電界方式の液晶表示装置では、カラーフィルター基板の表示面側には
、静電気等に対しシールド機能を有する導電膜が形成されている。そして、導電膜には、
この導電膜に帯電した静電気を放電するために、外部のグラウンド(GND)電位と導電
性材料からなる接続体によって電気的に接続されている。
As described above, in the horizontal electric field type liquid crystal display device, a conductive film having a shielding function against static electricity or the like is formed on the display surface side of the color filter substrate. And in the conductive film,
In order to discharge static electricity charged in the conductive film, it is electrically connected to an external ground (GND) potential by a connection body made of a conductive material.

一方、遮光膜は、樹脂材料もしくは金属材料で形成されているが、樹脂材料で遮光膜を
形成すると、高い遮光性を得るためには樹脂膜を厚く形成する必要があり、液晶表示装置
の薄型化が困難となる。そのため、液晶表示装置の薄型化に対処するためには、遮光性が
高い金属材料で形成された遮光膜を用いることとなる。しかし、横電界方式の液晶表示装
置においては、金属材料で遮光膜を形成して電気的にフローティング状態とすると、遮光
膜に静電気が帯電してしまい、表示画質に不具合が発生するおそれがある。この不具合を
解消するために、金属性の遮光膜は、帯電している静電気を共通配線に流して共通配線と
同電位とするため、導電性部材からなる例えばトランスファ電極により共通配線と電気的
に接続されている。なお、縦電界方式の液晶表示装置では、遮光膜と液晶との間に対向電
極が形成されているので、このような不都合は生じない。
On the other hand, the light shielding film is formed of a resin material or a metal material. However, if the light shielding film is formed of a resin material, it is necessary to form a thick resin film in order to obtain high light shielding properties. It becomes difficult. Therefore, in order to cope with the thinning of the liquid crystal display device, a light shielding film made of a metal material having a high light shielding property is used. However, in a horizontal electric field type liquid crystal display device, if a light shielding film is formed of a metal material to be in an electrically floating state, static electricity is charged in the light shielding film, which may cause a problem in display image quality. In order to solve this problem, the metallic light-shielding film causes the charged static electricity to flow through the common wiring to have the same potential as that of the common wiring. It is connected. Note that in the vertical electric field type liquid crystal display device, since the counter electrode is formed between the light shielding film and the liquid crystal, such inconvenience does not occur.

しかし、カラーフィルター基板の導電膜と外部のGND電位とを接続体を用いて接続し
た場合、カラーフィルター基板に形成されている遮光膜を金属材料で形成すると、この遮
光膜に電気的に接続されている共通配線と導電膜との間で短絡故障が発生するおそれがあ
る。
However, when the conductive film of the color filter substrate and the external GND potential are connected using a connecting body, if the light shielding film formed on the color filter substrate is formed of a metal material, the light shielding film is electrically connected. There is a possibility that a short circuit failure may occur between the common wiring and the conductive film.

なお、上記特許文献1に開示されている液晶表示装置50では、接続体53は、対向基
板51のシールド膜52上に配置されて当該シールド膜52に接続され、対向基板51の
端面を伝って素子基板54上へ至り、導通部55上へ延在して当該導通部55に接続され
、当該導通部55を介して配線56に接続されている。そのため、対向基板51の端面に
金属で構成された遮光膜が形成されていた場合に、この遮光膜と対向基板51の端面を伝
っている接続体53とが接してしまう可能性が大きくなり、シールド膜と遮光膜との間に
短絡故障が発生し易くなってしまう。
In the liquid crystal display device 50 disclosed in Patent Document 1, the connection body 53 is disposed on the shield film 52 of the counter substrate 51 and connected to the shield film 52, and travels along the end surface of the counter substrate 51. It reaches the element substrate 54, extends onto the conduction portion 55, is connected to the conduction portion 55, and is connected to the wiring 56 through the conduction portion 55. Therefore, when a light shielding film made of metal is formed on the end surface of the counter substrate 51, there is a high possibility that the light shielding film and the connection body 53 passing through the end surface of the counter substrate 51 come into contact with each other. Short circuit failure is likely to occur between the shield film and the light shielding film.

本発明者らは、上記のような従来技術の問題点を解決すべく種々検討を重ねた結果、導
電膜とGND電位とを電気的に接続させる接続体が遮光膜と接することを抑制すれば上述
したような課題を解決できることを見出し、本発明を完成するに至ったものである。すな
わち、本発明の目的は、導電膜と外部の基板等を配線等で接続しても、導電膜と共通配線
間で短絡することを抑制することが可能な横電界方式の液晶表示装置を提供することにあ
る。
As a result of various studies to solve the problems of the prior art as described above, the present inventors can suppress the connection body that electrically connects the conductive film and the GND potential from contacting the light shielding film. The present inventors have found that the problems as described above can be solved, and have completed the present invention. That is, an object of the present invention is to provide a horizontal electric field type liquid crystal display device capable of suppressing a short circuit between a conductive film and a common wiring even when the conductive film is connected to an external substrate or the like by wiring or the like. There is to do.

一対の基板の周縁部がシール材で張り合わされ、前記一対の基板間に液晶が封入され、
前記一対の基板の一方には第1電極と第2電極とが形成され、
前記第1電極と前記第2電極との間に生じる電界によって前記液晶が駆動される横電界方式の液晶表示装置であって、
前記一対の基板の他方には、前記液晶と接する側の面には金属材料で形成された遮光膜が形成され、前記液晶と接する面と反対側の面には導電性材料で形成された導電膜が形成され、
前記他方の基板に形成された前記遮光膜は、前記一方の基板に配設されている共通配線と導電性部材によって電気的に接続されており、
前記導電膜は導電性材料からなる接続体によってグラウンド電位と接続されている液晶表示装置において、
前記接続体が形成された辺側の前記他方の基板に形成された前記遮光膜は、前記シール材が形成された位置より平面視で外側へはみ出さないように形成され
前記共通配線と電気的に接続される前記導電性部材は、前記シール材が形成された位置より平面視で外側にはみ出して前記遮光膜を形成した部分に形成されている
The peripheral portions of the pair of substrates are bonded together with a sealing material, and liquid crystal is sealed between the pair of substrates,
A first electrode and a second electrode are formed on one of the pair of substrates,
A horizontal electric field type liquid crystal display device in which the liquid crystal is driven by an electric field generated between the first electrode and the second electrode,
On the other side of the pair of substrates, a light shielding film made of a metal material is formed on a surface in contact with the liquid crystal, and a conductive material made of a conductive material is formed on a surface opposite to the surface in contact with the liquid crystal. A film is formed,
The light shielding film formed on the other substrate is electrically connected by a common wiring and a conductive member disposed on the one substrate,
In the liquid crystal display device in which the conductive film is connected to a ground potential by a connection body made of a conductive material,
The light shielding film formed on the other substrate on the side where the connection body is formed is formed so as not to protrude outward in a plan view from the position where the sealing material is formed ,
The conductive member electrically connected to the common wiring is formed at a portion where the light shielding film is formed by protruding outward from a position where the seal material is formed in a plan view .

本発明の液晶表示装置では、一対の基板の他方、例えばカラーフィルター基板に形成さ
れる接続体が形成された辺側の遮光膜は、平面視でシール材より外側へはみ出さないよう
に形成されている。このような構成とすると、接続体が形成される位置の遮光膜はシール
材によって覆われているため、接続体と遮光膜とが電気的に接触することが抑制される。
そのため、本発明の液晶表示装置によれば、遮光膜に電気的に接続されている共通配線と
導電膜との間に生じる短絡を抑制することができるようになる。
In the liquid crystal display device of the present invention, the light shielding film on the side on which the connection body formed on the other of the pair of substrates, for example, the color filter substrate is formed is formed so as not to protrude outside the sealing material in plan view. ing. With such a configuration, since the light shielding film at the position where the connection body is formed is covered with the sealing material, the contact between the connection body and the light shielding film is suppressed.
Therefore, according to the liquid crystal display device of the present invention, it is possible to suppress a short circuit that occurs between the common wire electrically connected to the light shielding film and the conductive film.

本発明の液晶表示装置においては、前記共通配線と電気的に接続される前記導電性部材は、前記遮光膜が前記シール材から外側にはみ出して形成された部分に形成されている。 In the liquid crystal display device of the present invention, the conductive member that is the common wiring electrically connected, said light-shielding film that is formed on a portion formed to protrude outward from the sealing material.

本発明の液晶表示装置では、接続体が形成されていない辺側における遮光膜は適宜シー
ル材からはみ出して形成されている。そして、このはみ出した遮光膜部分に導電性部材、
例えばトランスファ電極が形成されているので、特別な配線構造を設けなくても、従来の
製造工程を用いて遮光膜と共通配線を電気的に接続させることができる。
In the liquid crystal display device of the present invention, the light shielding film on the side where the connection body is not formed is formed so as to protrude from the sealing material as appropriate. And the conductive member on the protruding light shielding film part,
For example, since the transfer electrode is formed, the light shielding film and the common wiring can be electrically connected using a conventional manufacturing process without providing a special wiring structure.

本発明の液晶表示装置においては、前記遮光膜が前記シール材から外側にはみ出して形
成された部分は、前記シール材の角部であることが好ましい。
In the liquid crystal display device according to the aspect of the invention, it is preferable that the portion where the light shielding film protrudes outward from the sealing material is a corner portion of the sealing material.

液晶表示装置のシール材の角部の外側は、従来からスペースが空いているために慣用的
にトランスファ電極等の導電性部材が形成されている位置である。本発明の液晶表示装置
では、このシール材の角部の外側の遮光膜が部分的に前記シール材から外側にはみ出すよ
うに形成しているので、従来例の液晶表示装置の製造工程を変更することなく、上記効果
を奏する液晶表示装置を作製することができるようになる。
The outside of the corner portion of the sealing material of the liquid crystal display device is a position where a conductive member such as a transfer electrode is conventionally formed because a space is conventionally available. In the liquid crystal display device of the present invention, the light shielding film outside the corner of the sealing material is formed so as to partially protrude outward from the sealing material, so that the manufacturing process of the conventional liquid crystal display device is changed. Thus, a liquid crystal display device having the above effects can be manufactured.

また、本発明の液晶表示装置においては、前記一対の基板の一方には、前記一対の基板
の他方よりも延在された延在部が形成され、前記延在部には前記グラウンド電位と接続す
るための導電パッドが形成されていることが好ましい。
In the liquid crystal display device of the present invention, an extension portion extending from the other of the pair of substrates is formed on one of the pair of substrates, and the extension portion is connected to the ground potential. It is preferable that a conductive pad for this purpose is formed.

本発明の液晶表示装置では、アレイ基板の延在部、いわゆる実装領域にGND電位に電
気的に接続するための導電パッドが備えられている。導電パッドは、ある程度の大きさを
持って形成することができるので、外部のGND電位と導電パッドとを容易に電気的に接
続することができる。よって、本発明の液晶表示装置によれば、導電パッドを介して、外
部のGND電位と容易に且つ確実に接続することができるので、信頼性の高い液晶表示装
置を提供することができる。
In the liquid crystal display device of the present invention, a conductive pad for electrically connecting to the GND potential is provided in an extended portion of the array substrate, that is, a so-called mounting region. Since the conductive pad can be formed with a certain size, the external GND potential and the conductive pad can be easily electrically connected. Therefore, according to the liquid crystal display device of the present invention, since it can be easily and reliably connected to the external GND potential through the conductive pad, a highly reliable liquid crystal display device can be provided.

また、本発明の液晶表示装置においては、前記一対の基板の一方には、前記一対の基板
の他方よりも延在された延在部が形成され、前記延在部には前記グラウンド電位と接続す
るための導電パッドが形成されていることが好ましい。
In the liquid crystal display device of the present invention, an extension portion extending from the other of the pair of substrates is formed on one of the pair of substrates, and the extension portion is connected to the ground potential. It is preferable that a conductive pad for this purpose is formed.

本発明の液晶表示装置では、一対の基板の一方にGND電位に電気的に接続するための
導電パッドが形成されている、導電パッドは、ある程度の大きさを以て形成することがで
きるため、導電パッドとGND電位との間の電気的な接続を容易に行うことができる。よ
って、本発明の液晶表示装置によれば、導電パッドを介してGND電位との間を容易に且
つ確実に接続することができるので、信頼性の高い液晶表示装置を提供することができる
In the liquid crystal display device of the present invention, the conductive pad for electrically connecting to the GND potential is formed on one of the pair of substrates. The conductive pad can be formed with a certain size. And the GND potential can be easily connected. Therefore, according to the liquid crystal display device of the present invention, the GND potential can be easily and reliably connected through the conductive pad, so that a highly reliable liquid crystal display device can be provided.

また、本発明の液晶表示装置においては、前記導電パッドは前記導電膜と前記接続体によって接続されていることが好ましい。 In the liquid crystal display device of the present invention, the conductive pad and Turkey are connected by the connecting member and the conductive layer is preferred.

導電パッドは、ある程度の大きさを持って形成することができるので、接続体をこの導
電パッドに容易に電気的に接続することができる。よって、本発明の液晶表示装置によれ
ば、導電パッドを介して、接続体及びGND電位を容易にかつ確実に接続することができ
、信頼性の高い液晶表示装置を提供することができる。
Since the conductive pad can be formed with a certain size, the connection body can be easily electrically connected to the conductive pad. Therefore, according to the liquid crystal display device of the present invention, the connection body and the GND potential can be connected easily and reliably through the conductive pad, and a highly reliable liquid crystal display device can be provided.

また、本発明の液晶表示装置においては、前記接続体は、導電性ペーストであることが
好ましい。
Moreover, in the liquid crystal display device of this invention, it is preferable that the said connection body is an electrically conductive paste.

本発明の液晶表示装置によれば、接続体に導電性ペーストを用いることにより、導電膜
とGND電位及び導電パッドとの電気的な接続を容易に行うことができる。また、導電性
ペーストは、硬化前はやわらかく、隙間にも侵入しやすいが、本発明の液晶表示装置によ
れば、導電性ペーストが塗布される箇所の遮光膜はシール材に覆われているため、導電性
ペーストが遮光膜に接することを抑制でき、導電性ペーストと遮光膜とが短絡することを
抑制することができるようになる。
According to the liquid crystal display device of the present invention, by using a conductive paste for the connection body, electrical connection between the conductive film, the GND potential, and the conductive pad can be easily performed. In addition, the conductive paste is soft before curing and easily penetrates into the gaps. However, according to the liquid crystal display device of the present invention, the light shielding film where the conductive paste is applied is covered with the sealing material. The conductive paste can be prevented from coming into contact with the light shielding film, and the conductive paste and the light shielding film can be prevented from being short-circuited.

実施形態1の液晶表示装置の平面図である。3 is a plan view of the liquid crystal display device of Embodiment 1. FIG. 図1の表示領域内の1画素分の拡大平面図である。FIG. 2 is an enlarged plan view for one pixel in the display area of FIG. 1. 図2のIII−III線に沿った拡大断面図である。It is an expanded sectional view along the III-III line of FIG. 実施形態1の液晶表示装置のカラーフィルター基板の遮光膜を示した平面図である。Is a plan view showing an optical film shielding color filter substrate of the liquid crystal display device of Embodiment 1. 図5Aは図1のVA−VA線での概略断面図であり、図5Bは図1のVB−VB線での概略断面図である。5A is a schematic cross-sectional view taken along line VA-VA in FIG. 1, and FIG. 5B is a schematic cross-sectional view taken along line VB-VB in FIG. 実施形態2の液晶表示装置の図4に対応する平面図である。FIG. 6 is a plan view corresponding to FIG. 4 of the liquid crystal display device of Embodiment 2. 従来例の液晶表示装置の断面図である。It is sectional drawing of the liquid crystal display device of a prior art example. 図8Aは従来例を示す図4に対応する平面図であり、図8Bは図8AにVIIIB−VIIIB線での図5Bに対応する概略断面図である。8A is a plan view corresponding to FIG. 4 showing a conventional example, and FIG. 8B is a schematic cross-sectional view corresponding to FIG. 5B along the line VIIIB-VIIIB in FIG. 8A.

以下、本発明を実施するための形態を図面を参照しながら詳細に説明する。ただし、以
下に示す各実施形態は、本発明の技術思想を具体化するためにFFSモードの液晶表示装
置を例にとって説明するものであって、本発明をこの実施形態に記載されたFFSモード
の液晶表示装置に特定することを意図するものではなく、本発明は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。なお、この明細書におけ
る説明のために用いられた各図面においては、各層や各部材を図面上で認識可能な程度の
大きさとするため、各層や各部材毎に縮尺を異ならせて表示しており、必ずしも実際の寸
法に比例して表示されているものではない。
DESCRIPTION OF EMBODIMENTS Hereinafter, embodiments for carrying out the present invention will be described in detail with reference to the drawings. However, each embodiment described below is described by taking an FFS mode liquid crystal display device as an example in order to embody the technical idea of the present invention. The present invention is not limited to the FFS mode described in this embodiment. It is not intended to be specific to a liquid crystal display device and the invention is equally applicable to other embodiments within the scope of the claims. In each drawing used for the description in this specification, each layer and each member are displayed in different scales so that each layer and each member can be recognized on the drawing. However, it is not necessarily displayed in proportion to the actual dimensions.

また、以下に述べるアレイ基板及びカラーフィルター基板の「表面」とは各種配線が形
成された面ないしは液晶と対向する側の面を示すものとし、「裏面」とは表示面側(カラ
ーフィルター基板の場合)ないしバックライト側(アレイ基板の場合)の面を示すものと
する。また、本発明における横電界方式の液晶表示装置は、液晶注入法を用いて製造され
たものにも適用可能であるが、以下においては液晶滴下(One Drop Fill:以下、「OD
F」という)法を用いて製造されたものを例として説明する。さらに、液晶表示装置はマ
ザー基板を用いて作製されるが、以下においては、説明の便宜上、1個のFFSモードの
液晶表示装置を代表して説明する。
[実施形態1]
The “surface” of the array substrate and the color filter substrate described below refers to the surface on which various wirings are formed or the surface facing the liquid crystal, and the “back surface” refers to the display surface side (of the color filter substrate). Case) or the surface on the backlight side (in the case of an array substrate). In addition, the horizontal electric field type liquid crystal display device according to the present invention can be applied to one manufactured by using a liquid crystal injection method.
An example manufactured by using the “F” method will be described. Further, although the liquid crystal display device is manufactured using a mother substrate, in the following, for convenience of explanation, one FFS mode liquid crystal display device will be described as a representative.
[Embodiment 1]

本発明の実施形態1のFFSモードの液晶表示装置10を図1〜図4を参照して説明す
る。本実施形態に係る液晶表示装置10は、図1に示すように、アレイ基板11及びカラ
ーフィルター基板26と、両基板11、26を貼り合わせるシール材33とを備え、アレ
イ基板11、カラーフィルター基板26及びシール材33により囲まれた領域に液晶32
が封入された、いわゆるCOG(Chip On Glass)型の液晶表示装置である。この液晶表
示装置10においては、シール材33により囲まれた内側の領域に表示領域34が形成さ
れており、この表示領域34の周囲に設けられる画像が認識されない領域が液晶表示装置
10の非表示領域35となる。また、実施形態1にかかる液晶表示装置10はODF法で
製造されたものであるため、液晶注入口は形成されていない。そして、カラーフィルター
基板26の裏面には静電シールドとしてのITO(Indium Thin Oxide)又はIZO(Ind
ium Zink Oxide)等からなる導電膜31(図3参照)が成膜されている。
An FFS mode liquid crystal display device 10 according to a first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. As shown in FIG. 1, the liquid crystal display device 10 according to the present embodiment includes an array substrate 11 and a color filter substrate 26, and a sealing material 33 that bonds the substrates 11 and 26 together. 26 and a liquid crystal 32 in a region surrounded by the sealing material 33.
Is a so-called COG (Chip On Glass) type liquid crystal display device. In this liquid crystal display device 10, a display region 34 is formed in an inner region surrounded by the sealing material 33, and a region provided around the display region 34 where an image is not recognized is not displayed on the liquid crystal display device 10. Region 35 is formed. Further, since the liquid crystal display device 10 according to the first embodiment is manufactured by the ODF method, a liquid crystal injection port is not formed. The back surface of the color filter substrate 26 has ITO (Indium Thin Oxide) or IZO (Ind) as an electrostatic shield.
A conductive film 31 (see FIG. 3) made of ium Zink Oxide or the like is formed.

アレイ基板11は、ガラス等で形成された矩形状の第1の透明基板12の表面に液晶駆
動用の各種配線等が形成されたものである。このアレイ基板11はカラーフィルター基板
26よりもその長手方向の長さが長く、両基板11、26を貼り合わせた際に外部に延在
する延在部12aが形成されるようになっており、この延在部12aには駆動信号を出力
するICチップあるいはLSI等からなるドライバーIC40や導電パッド37等が設け
られている。また、このドライバーIC40からは、更に共通配線14が延在している。
さらに、この導電パッド37は、外部基板を通じてGND電位41と電気的に接続されて
いる(図5B参照)。なお、本実施形態1では、外部基板の一例としてFPC(Flexible
Printed Circuit)39を用いている。
The array substrate 11 is obtained by forming various wirings for driving liquid crystal on the surface of a rectangular first transparent substrate 12 made of glass or the like. The array substrate 11 is longer in the longitudinal direction than the color filter substrate 26, and an extended portion 12a extending to the outside when the substrates 11 and 26 are bonded together is formed. The extending portion 12a is provided with a driver IC 40, a conductive pad 37, and the like made of an IC chip or LSI that outputs a drive signal. Further, the common wiring 14 further extends from the driver IC 40.
Further, the conductive pad 37 is electrically connected to the GND potential 41 through the external substrate (see FIG. 5B). In the first embodiment, as an example of the external substrate, FPC (Flexible
Printed Circuit) 39 is used.

アレイ基板の表示領域34内には、図2及び図3に示すように、複数本の走査線13及
び信号線17に加えて、複数本の走査線13間にこの走査線13と平行な複数本のコモン
配線14aが設けられている。また、これらの走査線13、コモン配線14a及び露出し
ている透明基板12を覆うように酸化ケイ素又は窒化ケイ素等の無機絶縁材料からなるゲ
ート絶縁膜15が設けられている。そして、ソース電極S、ゲート電極G、ドレイン電極
D、及び半導体層16からなるスイッチング素子としての薄膜トランジスターTFT(T
FT:Thin Film Transistor)が走査線13及び信号線17の交差部近傍に形成されてい
る。
In the display area 34 of the array substrate, as shown in FIGS. 2 and 3, in addition to the plurality of scanning lines 13 and the signal lines 17, a plurality of parallel lines to the scanning lines 13 are provided between the plurality of scanning lines 13. A common wiring 14a is provided. Further, a gate insulating film 15 made of an inorganic insulating material such as silicon oxide or silicon nitride is provided so as to cover the scanning lines 13, the common wirings 14 a, and the exposed transparent substrate 12. A thin film transistor TFT (T) as a switching element including the source electrode S, the gate electrode G, the drain electrode D, and the semiconductor layer 16 is used.
FT (Thin Film Transistor) is formed in the vicinity of the intersection of the scanning line 13 and the signal line 17.

さらに、これらを覆うように表面の安定化のための酸化ケイ素又は窒化ケイ素等の無機
絶縁材料からなるパッシベーション膜18が成膜され、さらに、アレイ基板11の表面を
平坦化するための有機絶縁材料からなる層間膜19が成膜されている。
Further, a passivation film 18 made of an inorganic insulating material such as silicon oxide or silicon nitride for stabilizing the surface is formed so as to cover these, and an organic insulating material for flattening the surface of the array substrate 11 An interlayer film 19 made of is formed.

次いで、フォトリソグラフィー法及びエッチング法により、コモン配線14a上のゲー
ト絶縁膜15及びパッシベーション膜18を貫通するように第1のコンタクトホール20
が形成される。この第1のコンタクトホール20の形成には、乾式エッチング法の1種で
あるプラズマエッチング法や緩衝フッ酸による湿式エッチング法を採用し得る。これによ
り、コモン配線14aが露出される。
Next, the first contact hole 20 is formed so as to penetrate the gate insulating film 15 and the passivation film 18 on the common wiring 14a by photolithography and etching.
Is formed. For the formation of the first contact hole 20, a plasma etching method which is a kind of dry etching method or a wet etching method using buffered hydrofluoric acid can be employed. Thereby, the common wiring 14a is exposed.

次いで、層間膜19が形成された透明基板12の表面全体に亘って例えばITOやIZ
Oからなる透明導電性層が被覆され、フォトリソグラフィー法及びエッチング法によって
、それぞれの画素毎に層間膜19の表面に下電極21が形成される。このとき、それぞれ
の画素毎の下電極21は第1のコンタクトホール20を介してコモン配線14aと電気的
に接続される。従って、この下電極21は共通電極として作動する。
Next, over the entire surface of the transparent substrate 12 on which the interlayer film 19 is formed, for example, ITO or IZ
A transparent conductive layer made of O is coated, and a lower electrode 21 is formed on the surface of the interlayer film 19 for each pixel by photolithography and etching. At this time, the lower electrode 21 for each pixel is electrically connected to the common wiring 14 a through the first contact hole 20. Therefore, the lower electrode 21 operates as a common electrode.

更に、下電極21が形成された第1の透明基板12の表面全体に亘って窒化ケイ素層な
いし酸化ケイ素層からなる絶縁膜22が形成される。このとき、ドレイン電極D上のコン
タクトホール形成予定部分の層間膜19の表面も絶縁膜22によって被覆される。次いで
、フォトリソグラフィー法及びエッチング法によって、ドレイン電極D上のコンタクトホ
ール形成予定部分の層間膜19及び絶縁膜22に対して第2のコンタクトホール23が形
成される。
Further, an insulating film 22 made of a silicon nitride layer or a silicon oxide layer is formed over the entire surface of the first transparent substrate 12 on which the lower electrode 21 is formed. At this time, the surface of the interlayer film 19 where the contact hole is to be formed on the drain electrode D is also covered with the insulating film 22. Next, a second contact hole 23 is formed in the interlayer film 19 and the insulating film 22 in a portion where a contact hole is to be formed on the drain electrode D by photolithography and etching.

更に、絶縁膜22が形成された第1の透明基板12の表面全体に亘って例えばITOや
IZOからなる透明導電性層が被覆され、フォトリソグラフィー法及びエッチング法によ
って、それぞれの画素毎に絶縁膜22の表面に複数のスリット24が形成された上電極2
5が形成される。この上電極25は、第2のコンタクトホール23において薄膜トランジ
スターTFTのドレイン電極Dが電気的に接続されており、画素電極として作動する。こ
の後、表示領域34の上電極25を含む表面全体に配向膜(図示省略)が設けられること
により実施形態1の液晶表示装置10のアレイ基板11となる。なお、複数本の走査線1
3及び信号線17により囲まれた領域が1サブ画素領域PAとなる。
Further, a transparent conductive layer made of, for example, ITO or IZO is coated over the entire surface of the first transparent substrate 12 on which the insulating film 22 is formed, and the insulating film is formed for each pixel by photolithography and etching. Upper electrode 2 having a plurality of slits 24 formed on the surface of 22
5 is formed. The upper electrode 25 is electrically connected to the drain electrode D of the thin film transistor TFT in the second contact hole 23 and operates as a pixel electrode. Thereafter, an alignment film (not shown) is provided on the entire surface including the upper electrode 25 of the display region 34, whereby the array substrate 11 of the liquid crystal display device 10 of Embodiment 1 is obtained. A plurality of scanning lines 1
3 and the area surrounded by the signal line 17 is one sub-pixel area PA.

また、カラーフィルター基板26は、ガラス等からなる第2の透明基板27の表面に、
アレイ基板11の走査線13、信号線17及び薄膜トランジスターTFTに対応する位置
、並びに非表示領域35を被覆するように金属材料からなる遮光膜28が形成される。な
お、本実施形態1の液晶表示装置で10は、図4に示すように、導電性ペースト38が形
成された辺側のカラーフィルター基板26に形成された遮光膜28は平面視でシール材3
3からはみ出さないように形成されている。一方、導電性ペースト38が形成されていな
い側のカラーフィルター基板26に形成された遮光膜28は平面視でシール材33からは
み出して形成されている。
The color filter substrate 26 is formed on the surface of the second transparent substrate 27 made of glass or the like.
A light shielding film 28 made of a metal material is formed so as to cover the positions corresponding to the scanning lines 13, the signal lines 17 and the thin film transistor TFTs of the array substrate 11 and the non-display area 35. In the liquid crystal display device 10 according to the first embodiment, as shown in FIG. 4, the light shielding film 28 formed on the side color filter substrate 26 on which the conductive paste 38 is formed has the sealing material 3 in plan view.
It is formed so as not to protrude from 3. On the other hand, the light shielding film 28 formed on the color filter substrate 26 on the side where the conductive paste 38 is not formed is formed so as to protrude from the sealing material 33 in plan view.

更に、表示領域34内の遮光膜28で囲まれた第2の透明基板27の表面には、所定の
色、例えば赤(R)、緑(G)、青(B)等のカラーフィルター層29が形成され、また
、遮光膜28及びカラーフィルター層29の表面が被覆されるようにオーバーコート層3
0が形成されている。このオーバーコート層30は絶縁性の透明な樹脂膜からなるもので
あり、カラーフィルター基板26の表面をできるだけ平坦にするとともに、カラーフィル
ター層29から不純物が液晶32内に拡散しないようにするために設けられているもので
ある。そして、オーバーコート層30表面には配向膜(図示省略)が形成される。一方、
透明基板27の裏側には導電シールドとしての導電膜31がスパッタリング等で成膜され
て、本実施形態1のカラーフィルター基板26となる。
Further, a color filter layer 29 of a predetermined color, for example, red (R), green (G), blue (B), or the like is formed on the surface of the second transparent substrate 27 surrounded by the light shielding film 28 in the display region 34. And the overcoat layer 3 so that the surfaces of the light shielding film 28 and the color filter layer 29 are covered.
0 is formed. The overcoat layer 30 is made of an insulating transparent resin film, and makes the surface of the color filter substrate 26 as flat as possible and prevents impurities from diffusing into the liquid crystal 32 from the color filter layer 29. It is provided. An alignment film (not shown) is formed on the surface of the overcoat layer 30. on the other hand,
A conductive film 31 as a conductive shield is formed on the back side of the transparent substrate 27 by sputtering or the like, so that the color filter substrate 26 of the first embodiment is obtained.

なお、本実施形態1の液晶表示装置10では、導電膜31と上述したアレイ基板11の
延在部12aに形成された導電パッド37とが、導電性材料からなる導電性ペースト38
で電気的に接続されている。
In the liquid crystal display device 10 according to the first embodiment, the conductive film 31 and the conductive pad 37 formed on the extending portion 12a of the array substrate 11 described above are formed of a conductive paste 38 made of a conductive material.
Are electrically connected.

また、液晶表示装置10の延在部12aと反対側の辺の両側のシール材33の角部付近
には、カラーフィルター基板26の遮光膜28とアレイ基板11の共通配線14を電気的
に接続する導電性部材、例えばトランスファ電極36が形成されている(図1、図5A参
照)。
Further, the light shielding film 28 of the color filter substrate 26 and the common wiring 14 of the array substrate 11 are electrically connected in the vicinity of the corners of the sealing material 33 on both sides of the side opposite to the extending portion 12 a of the liquid crystal display device 10. A conductive member, for example, a transfer electrode 36 is formed (see FIGS. 1 and 5A).

そして、上述したアレイ基板11及びカラーフィルター基板26は、例えばアレイ基板
11の表示領域34に液晶32が滴下され、カラーフィルター基板26の非表示領域35
には紫外光により硬化できる樹脂等で形成されたシール材33が塗布され、両基板11、
26が張り合わされる。その後、シール材33に紫外光を照射しシール材33を硬化させ
、アレイ基板11の延在部12aにドライバー40や導電パッド37等を設置し、本実施
形態1にかかる液晶表示装置10が完成する。なお、カラーフィルター基板26とアレイ
基板11の間には、両基板のセルギャップを一定に保つための不図示のフォトスペーサー
が形成されている。
In the array substrate 11 and the color filter substrate 26 described above, for example, the liquid crystal 32 is dropped on the display region 34 of the array substrate 11, and the non-display region 35 of the color filter substrate 26.
Is coated with a sealing material 33 formed of a resin or the like that can be cured by ultraviolet light.
26 are stuck together. Thereafter, the sealing material 33 is irradiated with ultraviolet light to cure the sealing material 33, and the driver 40, the conductive pad 37, and the like are installed on the extended portion 12 a of the array substrate 11, and the liquid crystal display device 10 according to the first embodiment is completed. To do. Note that a photo spacer (not shown) is formed between the color filter substrate 26 and the array substrate 11 to keep the cell gap between the two substrates constant.

次に、図5、図8を参照して、本実施形態1の液晶表示装置10と、従来のカラーフィルター基板の導電性ペースト38が形成されている側の遮光膜28,28'がシール材33からはみ出して形成されている横電界方式の液晶表示装置10'に対して導電性ペーストによって導電膜を導電パッドに電気的に接続した場合とを対比して説明する。なお、従来の横電界方式の液晶表示装置10'については、実施形態1の液晶表示装置10と共通する構成には同一の符号を参照し、その詳細な説明は省略する。 Next, referring to FIGS. 5 and 8, the liquid crystal display device 10 of Embodiment 1 and the light shielding films 28 and 28 ′ on the side where the conductive paste 38 of the conventional color filter substrate is formed are used as the sealing material. The lateral electric field type liquid crystal display device 10 ′ formed so as to protrude from 33 will be described in comparison with a case where a conductive film is electrically connected to a conductive pad by a conductive paste. Note that, for the conventional horizontal electric field type liquid crystal display device 10 ′, the same reference numerals are used for the same components as those of the liquid crystal display device 10 of Embodiment 1, and a detailed description thereof is omitted.

図5Aに示すように、本実施形態1の液晶表示装置10は、カラーフィルター基板26
の遮光膜28とアレイ基板11の共通配線14がトランスファ電極36により電気的に接
続され、同電位となっている。これは、従来の横電界方式の液晶表示装置10'も同様で
ある。
As shown in FIG. 5A, the liquid crystal display device 10 of Embodiment 1 includes a color filter substrate 26.
The light shielding film 28 and the common wiring 14 of the array substrate 11 are electrically connected by the transfer electrode 36 and have the same potential. The same applies to the conventional horizontal electric field type liquid crystal display device 10 '.

ここで、図8Aに示す従来の横電界方式の液晶表示装置10'では、カラーフィルター
基板26の導電性ペースト38が形成されている側の遮光膜28'が非表示領域35まで
形成されているため、図8Bに示すように導電性ペースト38を塗布したときに、導電性
ペースト38が遮光膜28'と接触してしまうこととなる。この場合、遮光膜28'は共通
配線14と同電位とされているため、導電性ペースト38で電気的に接続されている導電
膜31との間で短絡故障の発生が生じることとなる。
Here, in the conventional horizontal electric field type liquid crystal display device 10 ′ shown in FIG. 8A, the light shielding film 28 ′ on the side where the conductive paste 38 of the color filter substrate 26 is formed is formed up to the non-display region 35. Therefore, as shown in FIG. 8B, when the conductive paste 38 is applied, the conductive paste 38 comes into contact with the light shielding film 28 '. In this case, since the light shielding film 28 ′ has the same potential as the common wiring 14, a short circuit failure occurs between the conductive film 31 electrically connected with the conductive paste 38.

しかし、本実施形態1の液晶表示装置10によれば、図4及び図5Bに示すように、平
面視で導電性ペースト38が形成されている側の遮光膜28はシール材33からはみ出さ
ないように形成されているため、遮光膜28はシール材33に覆われた状態となる。この
ような構造とすることで、遮光膜28が導電性ペースト38と接触することを抑制するの
で、カラーフィルター基板26の導電膜31に帯電した静電気とアレイ基板11の共通配
線14との短絡を抑制することができ、画質が優れた信頼性の高い液晶表示装置を提供す
ることができる。
[実施形態2]
However, according to the liquid crystal display device 10 of the first exemplary embodiment, as shown in FIGS. 4 and 5B, the light shielding film 28 on the side where the conductive paste 38 is formed in a plan view does not protrude from the sealing material 33. Thus, the light shielding film 28 is covered with the sealing material 33. With this structure, the light shielding film 28 is prevented from coming into contact with the conductive paste 38, so that a short circuit between the static electricity charged on the conductive film 31 of the color filter substrate 26 and the common wiring 14 of the array substrate 11 is prevented. Thus, a highly reliable liquid crystal display device with excellent image quality can be provided.
[Embodiment 2]

実施形態1の液晶表示装置10では、接続体が形成されている側の遮光膜が平面視でシ
ール材33からはみ出さないように形成したが、実施形態2の液晶表示装置10Aでは、
それに加え、導電性ペースト38が形成されていない側の遮光膜28も平面視でシール材
33からはみ出さないように形成した場合を説明する。なお、実施形態2の液晶表示装置
10Aでは、実施形態1の液晶表示装置10と遮光膜28の形成する範囲が異なるのみな
ので、実施形態1の液晶表示装置10と共通する構成には同一の符号を参照し、詳細な説
明は省略する。
In the liquid crystal display device 10 of the first embodiment, the light shielding film on the side where the connection body is formed is formed so as not to protrude from the sealing material 33 in a plan view, but in the liquid crystal display device 10A of the second embodiment,
In addition, a case will be described in which the light shielding film 28 on the side where the conductive paste 38 is not formed is formed so as not to protrude from the sealing material 33 in plan view. The liquid crystal display device 10A of the second embodiment is different from the liquid crystal display device 10 of the first embodiment only in the range in which the light shielding film 28 is formed. Detailed description will be omitted.

図6に示すように、実施形態2の液晶表示装置10Aの遮光膜28は、導電性ペースト
38が形成されている側の遮光膜28が平面視でシール材33からはみ出さないように形
成しつつ、さらに、導電性ペースト38が形成されていない側の遮光膜28も平面視でシ
ール材33からはみ出さないように形成されている。
As shown in FIG. 6, the light shielding film 28 of the liquid crystal display device 10A of Embodiment 2 is formed so that the light shielding film 28 on the side where the conductive paste 38 is formed does not protrude from the sealing material 33 in plan view. Furthermore, the light shielding film 28 on the side where the conductive paste 38 is not formed is also formed so as not to protrude from the sealing material 33 in plan view.

そのため、実施形態2の液晶表示装置10Aによれば、このような構成とすると、遮光
膜28がシール材33にすべて覆われることとなるので、導電性ペースト38のみならず
他の導電性部材、例えば金属くず等が入り込んだとしても、遮光膜28と電気的に接触す
ることが抑制される。
Therefore, according to the liquid crystal display device 10A of the second embodiment, with such a configuration, since the light shielding film 28 is entirely covered with the sealing material 33, not only the conductive paste 38 but also other conductive members, For example, even if metal scraps enter, electrical contact with the light shielding film 28 is suppressed.

なお、遮光膜28は平面視でシール材33の幅の中心まで形成するようにすると、シー
ル材33の形成位置にずれが生じたとしても遮光膜28と導電性ペースト38が電気的に
接触する可能性をより抑制することができる。
When the light shielding film 28 is formed up to the center of the width of the sealing material 33 in plan view, the light shielding film 28 and the conductive paste 38 are in electrical contact even if the sealing material 33 is formed at a different position. The possibility can be further suppressed.

なお、上記実施形態1、2では、接続体として導電性ペーストを用いた場合を説明した
が、この接続体は、これに限られず、導電性であればよい。
In the first and second embodiments, the case where the conductive paste is used as the connection body has been described. However, the connection body is not limited to this and may be conductive.

10、10'、10A:液晶表示装置 11:アレイ基板 12:透明基板 12a:延
在部 13:走査線 14:共通配線 14a:コモン配線 15:ゲート絶縁膜 16
:半導体層 17:信号線 18:パッシベーション膜 19:層間膜 20:コンタク
トホール 21:下電極 22:絶縁膜 23:コンタクトホール 24:スリット 2
5:上電極 26:カラーフィルター基板 27:透明基板 28、28'、28a:遮
光膜 29:カラーフィルター層 30:オーバーコート層 31:導電膜 32:液晶
33:シール材 34:表示領域 35:非表示領域 36、36':トランスファ電
極 37:導電パッド 38:導電性ペースト 40:ドライバー 41:グラウンド(
GND)電位 D:ドレイン電極 G:ゲート電極 S:ソース電極 PA:サブ画素領
域 TFT:薄膜トランジスター
10, 10 ', 10A: Liquid crystal display device 11: Array substrate 12: Transparent substrate 12a: Extension part 13: Scanning line 14: Common wiring 14a: Common wiring 15: Gate insulating film 16
: Semiconductor layer 17: Signal line 18: Passivation film 19: Interlayer film 20: Contact hole 21: Lower electrode 22: Insulating film 23: Contact hole 24: Slit 2
5: Upper electrode 26: Color filter substrate 27: Transparent substrate 28, 28 ', 28a: Light shielding film 29: Color filter layer 30: Overcoat layer 31: Conductive film 32: Liquid crystal 33: Sealing material 34: Display area 35: Non Display area 36, 36 ': Transfer electrode 37: Conductive pad 38: Conductive paste 40: Driver 41: Ground (
GND) potential D: drain electrode G: gate electrode S: source electrode PA: sub-pixel region TFT: thin film transistor

Claims (6)

一対の基板の周縁部がシール材で張り合わされ、前記一対の基板間に液晶が封入され、
前記一対の基板の一方には第1電極と第2電極とが形成され、
前記第1電極と前記第2電極との間に生じる電界によって前記液晶が駆動される横電界方式の液晶表示装置であって、
前記一対の基板の他方には、前記液晶と接する側の面には金属材料で形成された遮光膜が形成され、前記液晶と接する面と反対側の面には導電性材料で形成された導電膜が形成され、
前記他方の基板に形成された前記遮光膜は、前記一方の基板に配設されている共通配線と導電性部材によって電気的に接続されており、
前記導電膜は導電性材料からなる接続体によってグラウンド電位と接続されている液晶表示装置において、
前記接続体が形成された辺側の前記他方の基板に形成された前記遮光膜は、前記シール材が形成された位置より平面視で外側へはみ出さないように形成され
前記共通配線と電気的に接続される前記導電性部材は、前記シール材が形成された位置より平面視で外側にはみ出して前記遮光膜を形成した部分に形成されている液晶表示装置。
The peripheral portions of the pair of substrates are bonded together with a sealing material, and liquid crystal is sealed between the pair of substrates,
A first electrode and a second electrode are formed on one of the pair of substrates,
A horizontal electric field type liquid crystal display device in which the liquid crystal is driven by an electric field generated between the first electrode and the second electrode,
On the other side of the pair of substrates, a light shielding film made of a metal material is formed on a surface in contact with the liquid crystal, and a conductive material made of a conductive material is formed on a surface opposite to the surface in contact with the liquid crystal. A film is formed,
The light shielding film formed on the other substrate is electrically connected by a common wiring and a conductive member disposed on the one substrate,
In the liquid crystal display device in which the conductive film is connected to a ground potential by a connection body made of a conductive material,
The light shielding film formed on the other substrate on the side where the connection body is formed is formed so as not to protrude outward in a plan view from the position where the sealing material is formed ,
The common wiring electrically connected to the conductive member is, the sealing member is formed at a portion where the formation of the light shielding film extends outside in a plan view than the formed position Tei Ru liquid crystal display device.
前記遮光膜が前記シール材から外側にはみ出して形成された部分は、前記シール材の角部である請求項1に記載の液晶表示装置。  The liquid crystal display device according to claim 1, wherein a portion where the light shielding film protrudes outward from the sealing material is a corner portion of the sealing material. 前記一対の基板の一方には、前記一対の基板の他方よりも延在された延在部が形成され、前記延在部には前記グラウンド電位と接続するための導電パッドが形成されている請求項1又は2に記載の液晶表示装置。  One of the pair of substrates is formed with an extending portion extending from the other of the pair of substrates, and the extending portion is formed with a conductive pad for connection to the ground potential. Item 3. A liquid crystal display device according to item 1 or 2. 前記導電パッドは前記導電膜と前記接続体によって接続されている請求項3に記載の液晶表示装置。  The liquid crystal display device according to claim 3, wherein the conductive pad is connected to the conductive film by the connection body. 前記一対の基板の一方には、前記一対の基板の他方よりも延在された延在部が形成され、前記延在部には前記グラウンド電位と接続するための導電パッドが形成されており、  One of the pair of substrates is formed with an extending portion extending from the other of the pair of substrates, and the extending portion is formed with a conductive pad for connecting to the ground potential,
前記導電パッドと前記導電膜とが前記接続体によって接続されている請求項1又は2に記載の液晶表示装置。  The liquid crystal display device according to claim 1, wherein the conductive pad and the conductive film are connected by the connection body.
前記接続体は、導電性ペーストである請求項1〜5のいずれかに記載の液晶表示装置。  The liquid crystal display device according to claim 1, wherein the connection body is a conductive paste.
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