JPH0291618A - Display panel - Google Patents

Display panel

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Publication number
JPH0291618A
JPH0291618A JP24321388A JP24321388A JPH0291618A JP H0291618 A JPH0291618 A JP H0291618A JP 24321388 A JP24321388 A JP 24321388A JP 24321388 A JP24321388 A JP 24321388A JP H0291618 A JPH0291618 A JP H0291618A
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JP
Japan
Prior art keywords
transparent electrode
transparent
liquid crystal
display panel
transparent electrodes
Prior art date
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Pending
Application number
JP24321388A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Shuji Iwata
修司 岩田
Masaaki Nakano
雅章 中野
Naoki Shiramatsu
直樹 白松
Tatsuo Masumi
増見 達生
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Mitsubishi Electric Corp
Original Assignee
Mitsubishi Electric Corp
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
Application filed by Mitsubishi Electric Corp filed Critical Mitsubishi Electric Corp
Priority to JP24321388A priority Critical patent/JPH0291618A/en
Publication of JPH0291618A publication Critical patent/JPH0291618A/en
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Abstract

PURPOSE:To obtain a large-screen liquid crystal display panel free from degradation in picture quality by leading out leader lines of one transparent electrodes out of X and Y transparent electrodes orthogonal to each other from parts other than display picture elements in parallel with the other transparent electrodes. CONSTITUTION:Y transparent electrodes 66 are led out as leader lines 3 of Y transparent electrodes from intersection parts e1 to e6 of Y transparent electrode leader lines in parallel with X transparent electrodes 65. Leader lines 3 of Y transparent electrodes pass between display picture elements on X transparent electrodes 65 and are led out to terminal taking-out ports d1 to d6 of Y transparent electrodes. Consequently, transparent insulating materials 1 are arranged in all parts intersecting Y transparent electrodes 66. An insulating material of high transmittance like an SiO or an SiO2 is used as the transparent insulating material 1, and a conductive material of high transmittance is used as the material of Y transparent electrode leader lines 3. Thus, the display picture quality is not degraded though transparent insulating material 1 and Y transparent electrode leader lines 3 are arranged.

Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] この発明は表示パネル と(に互いに直交するX、  
Y透明電極を有する表示パネルのX、  Y透明電極の
取り出し端子が、同一辺にある表示パネルに関するもの
である。
[Detailed Description of the Invention] [Industrial Application Field] This invention relates to a display panel and (
This relates to a display panel in which the X and Y transparent electrode extraction terminals of a display panel having Y transparent electrodes are on the same side.

ら見た平面構成図である。第7図は、第6図の八−A線
に沿った断面図である。第6図、第7図において、(6
0)は液晶表示i(ネル、(61)は上面ガラス基板、
(62)は下面ガラス基板、(63)(64)は偏光膜
、(65)(!X透明電極、(6B>(iY透明電極、
(67)はシール剤、(68)は液晶、(69)は表示
画素、〈70)はX透明電極の端子取り出し部、(71
〉はY透明電極の端子取り出し部である。
FIG. FIG. 7 is a sectional view taken along line 8-A in FIG. 6. In Figures 6 and 7, (6
0) is a liquid crystal display i (panel), (61) is a top glass substrate,
(62) is the lower glass substrate, (63) and (64) are the polarizing films, (65) (!X transparent electrode, (6B>(iY transparent electrode,
(67) is a sealant, (68) is a liquid crystal, (69) is a display pixel, (70) is a terminal extraction part of the X transparent electrode, (71)
> is the terminal extraction part of the Y transparent electrode.

次に液晶表示パネル(60〉の動作について説明する。Next, the operation of the liquid crystal display panel (60>) will be explained.

側光ばツイスト・ネマチック型液晶表示素子では、液晶
(68〉の分子の長軸方向は、通常(X透明電極(65
)、Y透明電極(66)に電圧が印加されていない場合
)液晶(68)の接触する壁面がラビング処理や斜め蒸
着処理されることにより、上下面ガラス間で互いに直角
方向に向けられる。これが、液晶分子が上下ガラス基板
間で直角を成すように連続的に捻れた。いわゆるツイス
ト・ネマチックの状態である。この時、下面ガラス基板
(62)側より照射される光は、偏光膜(64)で直線
偏光され、液晶〈68)により90度回転された後、上
面ガラス基板(61)を通過し、偏光方向に一致するよ
うに設けられた偏光till(63)を抜ける。
In side-lit twisted nematic type liquid crystal display elements, the long axis direction of the liquid crystal (68) molecules is usually (X transparent electrode (65)
), when no voltage is applied to the Y transparent electrode (66)) The wall surface in contact with the liquid crystal (68) is subjected to a rubbing process or an oblique vapor deposition process, so that the upper and lower glasses are oriented at right angles to each other. This twisted the liquid crystal molecules continuously so that they formed a right angle between the upper and lower glass substrates. This is a so-called twisted nematic state. At this time, the light irradiated from the lower glass substrate (62) side is linearly polarized by the polarizing film (64), rotated 90 degrees by the liquid crystal (68), and then passes through the upper glass substrate (61) and becomes polarized. The light passes through a polarized light till (63) arranged to match the direction.

この結果、上面ガラス基板〈61〉側より液晶表示パネ
ル(60)を見ると、下面ガラス基板(62)より照射
される光で、液晶表示パネル(60〉全体が−様な明る
い画面となって見見る。
As a result, when looking at the liquid crystal display panel (60) from the top glass substrate <61> side, the entire liquid crystal display panel (60> becomes a --like bright screen due to the light emitted from the bottom glass substrate (62). Look and see.

次に、X透明電極の端子取り出し部(7o〉とY透明電
極の端子取り出し部<71)を通して、X透明電極(6
5)とY透明電極(66)の間に所定の電圧をかけると
、その電極に挟まれた部分(表示画素(69))の液晶
(68)が、ガラス基板に対して直角方向に向きを変光
捻れを解消する。つまり、下面ガラス基板(62)側よ
り照射された光は、偏光膜(64)を通過後、直線偏光
となり、その光が液晶(68)の部分で偏光されないま
ま直進するので、予め偏光膜(64)と偏光膜(63)
の偏光角度を互いに90度異なるように設置しておけば
、液晶(68)を通過してきた光は、偏光膜(63〉に
よって遮断されることになる。この時上面ガラス基板(
61〉側より液晶表示パネル(6o〉を見るとX−Y透
明電極間に電圧が印加されている部分(表示画素(69
))だけが暗くなる。この暗くなった部分が表示画像と
して映しだされる。つまり、暗い部分が文字・図形画像
および映像部分に対応し、明るい部分が背景画像に対応
する、いわゆるポジ型表示となる。偏光膜<63)の角
変を90度ずらせば上記の明暗部分の関係が逆転し、い
わゆるネガ型表示となる。
Next, pass the terminal take-out part (7o) of the X transparent electrode and the terminal take-out part <71 of the Y transparent electrode, and then
5) and the Y transparent electrode (66), the liquid crystal (68) in the area sandwiched between the electrodes (display pixel (69)) is oriented perpendicularly to the glass substrate. Eliminate light distortion. In other words, the light irradiated from the lower glass substrate (62) side becomes linearly polarized light after passing through the polarizing film (64), and the light travels straight without being polarized by the liquid crystal (68). 64) and polarizing film (63)
If the polarization angles of the liquid crystals (68) and (63) are different from each other by 90 degrees, the light passing through the liquid crystal (68) will be blocked by the polarizing film (63).At this time, the upper glass substrate (
If you look at the liquid crystal display panel (6o) from the 61> side, you will see the part where voltage is applied between the
)) only becomes dark. This darkened area is displayed as a display image. In other words, a so-called positive type display is created in which dark areas correspond to text/graphic images and video areas, and bright areas correspond to background images. If the angle of the polarizing film <63) is shifted by 90 degrees, the above relationship between bright and dark areas is reversed, resulting in a so-called negative type display.

[発明が解決しようとする課題] 従来の表示パネルは以上のように構成され、このような
液晶表示パマ、ル(60〉を縦・横に多数配列して大画
面液晶表示パネルを構成する場合を考えてみる。
[Problems to be Solved by the Invention] Conventional display panels are constructed as described above, and when a large screen liquid crystal display panel is constructed by arranging a large number of such liquid crystal display panels (60) vertically and horizontally. Let's think about it.

第8図は、その−例である。この例は、液晶表示パネル
(60)を4枚−組みにして構成したものである。こう
いう配列にすると、液晶表示パネル(60〉のシール剤
(67)の部分で互いに接触された構成のため、配列し
たことによる画質劣化が少ない。すなわち、シール剤(
67)の上下面ガラス(61)(62)の接触する部分
の大きさが、液晶表示パネル(60)の表示画素<69
)間の大きさに比べて余り変わらないため、この部分を
接触させて大画面化してもその継目が分かりにく(、大
きな画質劣化がない。しかし、この配列方法であると液
晶表示パネル(60)の4枚分の大きさしか大型化が出
来ない。このため、さらに大型化の液晶表示パネルを実
現したい場合、第9図に示すような、液晶表示パネル(
60〉のシール剤(67)の部分と、Y透明電極の端子
取り出し部(71〉の部分を接触させた配列方法が考え
られる。しかし、この配列方法は、Y透明電極の端子取
り出し部(71〉の取り出し方向の幅が、液晶表示パネ
ル(60〉の表示画素(69)間の大きさに比べて極め
て大きいため、配列したことにより生じる継目が顕著と
なる。これにより画質劣化が極めて大きいものになる。
FIG. 8 is an example of this. In this example, a set of four liquid crystal display panels (60) is used. With this arrangement, the sealant (67) of the liquid crystal display panel (60>) is in contact with each other, so there is less deterioration in image quality due to the arrangement.
The size of the contacting portion of the upper and lower glass (61) (62) of 67) is such that the display pixel of the liquid crystal display panel (60) is less than 69.
), so even if these parts are brought into contact to create a larger screen, the seams are difficult to see (and there is no major deterioration in image quality.However, with this arrangement method, the size of the LCD panel ( 60).For this reason, if you want to realize an even larger liquid crystal display panel, you can use a liquid crystal display panel (60) as shown in Figure 9.
A conceivable arrangement method is to bring the sealant (67) part of the Y transparent electrode into contact with the terminal takeout part (71>) of the Y transparent electrode. Since the width in the take-out direction of 〉 is extremely large compared to the size between the display pixels (69) of the liquid crystal display panel (60〉), the seams caused by the arrangement are noticeable.This causes extremely large deterioration in image quality. become.

 (例えば、雑誌r National Te−chn
ical Report Vol、33 No、 I 
Feb、 1987J P、27 )このように、従来
の液晶表示パネル(60)を用いて大画面液晶表示パネ
ルを実現しようとすると、第8図に示すように画質劣化
が少ない配列方法は、大画面化が不可能であったり、第
9図に示すように大画面化を実現しようとする配列方法
では、画質劣化の大きい液晶表示パネルになる欠点があ
った。
(For example, the magazine r National Te-chn
ical Report Vol. 33 No. I
Feb. 1987 J.P., 27) In this way, when attempting to realize a large-screen liquid crystal display panel using the conventional liquid crystal display panel (60), an arrangement method with less deterioration in image quality as shown in FIG. Arrangement methods that attempt to realize a larger screen, such as those shown in FIG. 9, have the disadvantage of resulting in a liquid crystal display panel with significant image quality deterioration.

二の発明は、上記のような欠点を解決するためになされ
たもので、液晶表示パネルの大型化ができると共に、画
質劣化のない大画面表示パネルを堤供するものである。
The second invention was made in order to solve the above-mentioned drawbacks, and provides a large-screen display panel that can increase the size of the liquid crystal display panel and does not cause deterioration in image quality.

[課題を解決するための手段] この発明に係わる表示パネルは、刈 Y透明電極のいづ
れか一方の透明電極の引出し線を、表示画素でない部分
から他方の透明電極と平行になるような方向に設けると
ともに、上記透明電極の弓出し線が同一基板上の上記透
明電極と交差する部分に、上記透明電極の引出し線と上
記透明電極とが電気的に接触しないように絶縁物を配設
し、両透明電極の取り出し端子が同一辺にあるようにし
たものである。
[Means for Solving the Problems] The display panel according to the present invention is characterized in that the lead line of one of the Y transparent electrodes is provided in a direction parallel to the other transparent electrode from a portion that is not a display pixel. At the same time, an insulator is provided at a portion where the extending line of the transparent electrode intersects with the transparent electrode on the same substrate so that the extending line of the transparent electrode and the transparent electrode do not come into electrical contact with each other. The lead terminals of the transparent electrodes are located on the same side.

[作 用] この発明における表示パネルは、縦・横に配列して大画
面表示パネルを形成しても、配列して生じる継目が目立
たない構成となり、画質劣化のない大画面表示パネルが
実現できる。
[Function] Even if the display panel of the present invention is arranged vertically or horizontally to form a large screen display panel, the seams caused by the arrangement are not noticeable, and a large screen display panel without image quality deterioration can be realized. .

[実施例] 第1図は、この発明の一実施例による液晶表示パネルを
上から見た平面構成図である。第2図は、第1図のB−
B線に沿った断面図である。第1図、第2図において、
(1)は透明絶縁物、(2〉はX透明電極(65)から
の引出し線、(3)はY透明電極(66〉の引出し線、
m + I Nm + 6はY透明電極(66)のY透
明電極番号、n+INn+6はX透明電極〈65〉のX
透明電極番号、 b+l Nb+5はX透明電極間番号
、 (cl〉〜(c6)はX透明電極の取り出し端子口
、(dl)〜(d6〉はY透明電極の取り出し端子口、
(el)〜〈e6)はY透明電極(66)とY透明電極
引出し線(3〉の交点部である。
[Embodiment] FIG. 1 is a plan configuration diagram of a liquid crystal display panel according to an embodiment of the present invention, viewed from above. Figure 2 shows B- in Figure 1.
It is a sectional view along the B line. In Figures 1 and 2,
(1) is a transparent insulator, (2> is a lead line from the X transparent electrode (65), (3) is a lead line from the Y transparent electrode (66>),
m + I Nm + 6 is the Y transparent electrode number of the Y transparent electrode (66), n+INn+6 is the X of the X transparent electrode <65>
Transparent electrode number, b+l Nb+5 is the number between X transparent electrodes, (cl> to (c6) are the terminal openings for taking out the X transparent electrode, (dl) to (d6> are the terminal openings for taking out the Y transparent electrode,
(el) to <e6) are the intersections of the Y transparent electrode (66) and the Y transparent electrode lead line (3>).

液晶表示パネル(60)の動作については、従来のもの
と同様である。つまり、側光ばツイスト・ネマチック型
液晶表示素子では、液晶(68)の分子の長軸方向は、
通常(X透明電極(65)、Y透明電極(66)に電圧
が印加されていない場合)液晶(68)の接触する壁面
がラビング処理や斜め蒸着処理されることにより、上下
面ガラス間で互いに直角方向に向けられる。これが、液
晶分子が上下ガラス基板間で直角を成すように連続的に
捻れた、いわゆるツイスト・ネマチックの状態である。
The operation of the liquid crystal display panel (60) is similar to the conventional one. In other words, in the side-lit twisted nematic type liquid crystal display element, the long axis direction of the molecules of the liquid crystal (68) is
Normally (when no voltage is applied to the X transparent electrode (65) and the Y transparent electrode (66)), the wall surface in contact with the liquid crystal (68) is subjected to rubbing treatment or diagonal vapor deposition treatment, so that the upper and lower glasses are mutually connected to each other. Oriented at right angles. This is a so-called twisted nematic state in which the liquid crystal molecules are continuously twisted at right angles between the upper and lower glass substrates.

この時、下面ガラス基板(62)側より照射される光は
、偏光膜(64)で直線偏光され、液晶(68〉により
90度向回転れた後、上面ガラス基板り61)を通過し
、偏光方向に一致するように設けられた偏光膜(63)
を抜ける。この結果、上面ガラス基板(61)側より液
晶表示パネル(60)を見ると、下面ガラス基板(62
)より照射さhる光で、液晶表示パネル〈60)全体が
−様な明るい画面となって見える。
At this time, the light irradiated from the lower glass substrate (62) side is linearly polarized by the polarizing film (64), rotated by 90 degrees by the liquid crystal (68), and then passes through the upper glass substrate 61). Polarizing film (63) provided to match the polarization direction
Go through. As a result, when looking at the liquid crystal display panel (60) from the upper glass substrate (61) side, the lower glass substrate (62
), the entire liquid crystal display panel (60) appears as a --like bright screen.

次に、X透明電極の端子取り出し端子口(cl)〜(c
6)と、Y透明電極の端子取り出し端子口(dl)〜(
d2)ヲ通して、X透明電極(65)、!: Y透明電
極(66)の間に所定の電圧をかけると、その電極に挟
まれた部分(表示画素(69))の液晶(68)が、ガ
ラス基板に対して直角方向に向きを変え捻れを解消する
Next, the terminal opening of the X transparent electrode (cl) to (c
6) and the terminal outlet of the Y transparent electrode (dl) ~ (
d2) Through the X transparent electrode (65),! : When a predetermined voltage is applied between the Y transparent electrodes (66), the liquid crystal (68) in the portion sandwiched between the electrodes (display pixels (69)) changes direction perpendicular to the glass substrate and twists. Eliminate.

つまり、下面ガラス基板(62)側より照射された光は
、偏光膜(64)を通過後直線偏光となり、その光が液
晶(68)の部分で偏光されないまま直進するので、予
め偏光膜(64〉と偏光膜(63)の偏光角度を互いに
90度異能るように設置しておけば、液晶(68)を通
過してきた光は、偏光膜(63)によりて遮断されるこ
とになる。この時、上面ガラス基板(61)側より液晶
表示パネル(60)を見るとX−Y透明電極間に電圧が
印加されている部分(表示画素(69))だけが暗くな
る。この暗くなった部分が表示画像として映しだされる
。つまり、暗い部分が文字・図形画像および映像部分に
対応し、明るい部分が背景画像に対応する、いわゆるポ
ジ型表示となる。
In other words, the light irradiated from the lower glass substrate (62) side becomes linearly polarized light after passing through the polarizing film (64), and the light travels straight without being polarized by the liquid crystal (68). If the polarization angles of the liquid crystal (68) and the polarization film (63) are set to be 90 degrees different from each other, the light passing through the liquid crystal (68) will be blocked by the polarization film (63). At this time, when looking at the liquid crystal display panel (60) from the top glass substrate (61) side, only the part (display pixel (69)) where voltage is applied between the X and Y transparent electrodes becomes dark. The portion is displayed as a display image. In other words, the dark portion corresponds to the character/graphic image and the video portion, and the bright portion corresponds to the background image, resulting in a so-called positive display.

偏光膜(63)の角度を90度ずらせば上記の明暗部分
の関係が逆転し、いわゆるネガ型表示となる。
If the angle of the polarizing film (63) is shifted by 90 degrees, the above relationship between bright and dark areas is reversed, resulting in a so-called negative type display.

ここで、この発明の特徴は、液晶表示パネルを縦・横に
配列して大画面液晶表示パネルを形成しても、配列して
生じる継目が目立たない構成にするために、透明電極の
取り出しを同一辺に集中して存在させ、残る三辺の外壁
にシール剤が(るような構造にした点にある。この点に
ついて詳述す透明絶縁物(1)は、第1図に示すように
、Y透明電極(66)からの引出し線(3)が、表示画
素(69〉間のY透明電極(66)と交わる部分(例え
ば、X透明電極間番号b+2とY透明電極番号m+1の
交わる部分)において、Y透明電極(66〉からの引出
し線(3)とY透明電極(66)が、電気的に接触しな
いようにするために取り付けられたものである。つまり
、該透明絶縁物(1)は、第2図に示すようにY透明電
極(66〉とY透明電極引出し線(3)の中間層の位置
に配設される。
Here, a feature of the present invention is that even if liquid crystal display panels are arranged vertically and horizontally to form a large-screen liquid crystal display panel, in order to create a structure in which the seams caused by the arrangement are not noticeable, the removal of the transparent electrodes is not required. The transparent insulator (1) is structured so that the sealant is concentrated on the same side, and the sealant is on the outer wall of the remaining three sides. , the part where the lead line (3) from the Y transparent electrode (66) intersects with the Y transparent electrode (66) between display pixels (69) (for example, the part where the X transparent electrode number b+2 and the Y transparent electrode number m+1 intersect) ), the lead wire (3) from the Y transparent electrode (66>) and the Y transparent electrode (66) are attached to prevent electrical contact.In other words, the transparent insulator (1 ) is arranged at the intermediate layer position between the Y transparent electrode (66>) and the Y transparent electrode lead line (3), as shown in FIG.

このように、Y透明電極(66)は、Y透明電極引出し
線の交点部(el )〜(e6)より、Y透明電極の引
出し線(3)としてX透明電極(65)に平行な方向に
引き出される。該Y透明電極の引出し線(3)は、X透
明電極(65)上の表示画素(69)間を通りY透明電
極の端子取り出し端子口(di)〜〈d6)に導きださ
れる。したがって、Y透明電極(66)と交差する部分
には、すべて透明絶縁物(1)が配設される。X透明電
極の引出し線(2)は、X透明電極の端子取り出し端子
口(C1)〜〈C6)に導きだされる。一番端にあるY
透明電極引き出し線の交点部(C6)からのY透明電極
の引出し線(3)については、X透明電極間番号b+s
とY透明電極番号m+6の交わる部分より、外部に取り
出される。
In this way, the Y transparent electrode (66) is moved in the direction parallel to the X transparent electrode (65) as the Y transparent electrode lead line (3) from the intersection points (el) to (e6) of the Y transparent electrode lead lines. drawn out. The lead line (3) of the Y transparent electrode passes between the display pixels (69) on the X transparent electrode (65) and is led out to the terminal outlet (di) to <d6) of the Y transparent electrode. Therefore, the transparent insulator (1) is provided in all the parts intersecting with the Y transparent electrode (66). The lead line (2) of the X transparent electrode is led out to the terminal outlet (C1) to <C6) of the X transparent electrode. Y at the end
For the Y transparent electrode lead line (3) from the intersection point (C6) of the transparent electrode lead lines, the X transparent electrode distance number b+s
It is taken out to the outside from the intersection of the Y transparent electrode number m+6 and the Y transparent electrode number m+6.

このような電極構造にすることにより、四角形状の液晶
表示パネルクロ0)の三辺の外壁には、液晶を封じるた
めのシール剤(67〉が位置することになる。該シール
剤(67)の幅は、数百ミクロンから高々lrnm前後
と小さな値である。
By adopting such an electrode structure, a sealant (67) for sealing the liquid crystal is placed on the outer walls of three sides of the rectangular liquid crystal display panel (67). The width is a small value ranging from several hundred microns to around lrnm at most.

ここで、透明絶縁物(1)には透過率の高い絶縁物質、
例えば、SiO,5iOz等、Y透明電極の引出し線(
3)には、透過率の高い導電物質を用いる。
Here, the transparent insulator (1) includes an insulating material with high transmittance,
For example, the lead line of Y transparent electrode (SiO, 5iOz, etc.
For 3), a conductive material with high transmittance is used.

これにより、該透明電極(1)、 Y透明電極の引出し
線り3)が配設されても、表示画質を劣化させることは
ない。
Thereby, even if the transparent electrode (1) and the lead line 3) of the Y transparent electrode are provided, the display image quality will not deteriorate.

Y透明電極の引出し線(3)は、Y透明電極の端子取り
出し端子口(dl )〜(d6)までお互いに交差する
ことなく導きだされる。X透明電極の引出し線〈2)に
ついても、同様にお互いに交差することな(、X透明電
極の端モ取り出し端子口(cl)〜(C6)に導きださ
れる。この際、上面ガラス基板(61)に蒸着されてい
るX透明電極の引出し線(2)と下面ガラス基板(62
)に蒸着されているY透明電極の引出し線〈3〉との間
は、数ミクロンから十数ミクロン程度のギャップが存在
するが、お互いの透明電極の引出し線(2)(3)が、
電気的に接触しないように透明電極の引出し線(2〉と
引出し線(3〉上に薄く絶縁物をコーティングしてお(
The lead lines (3) of the Y transparent electrode are led out to the terminal extraction terminal openings (dl) to (d6) of the Y transparent electrode without crossing each other. Similarly, the lead lines (2) of the X transparent electrodes are led out to the terminal ports (cl) to (C6) without intersecting each other. The lead line (2) of the X transparent electrode deposited on (61) and the bottom glass substrate (62)
), there is a gap of several microns to more than ten microns between the lead wires (3) of the Y transparent electrodes deposited on the transparent electrodes (2) and (3).
Coat a thin layer of insulating material on the transparent electrode lead wires (2) and (3) to prevent electrical contact (
.

上下面ガラス(61バ62)は、それぞれの透明電極の
取り出し端子口が外部コネクタと接続しやすいように、
例えば、第3図に示すようにお互いが重ならないような
切り掛けをいれた形状にしている。
The top and bottom glasses (61 bars 62) are designed so that the extraction terminal openings of each transparent electrode can be easily connected to external connectors.
For example, as shown in FIG. 3, they are shaped with cuts so that they do not overlap each other.

さて、この発明の一実施例による液晶表示パネルを用い
た大画面液晶表示パネルの一実施例について説明する。
Now, an embodiment of a large screen liquid crystal display panel using a liquid crystal display panel according to an embodiment of the present invention will be described.

第4図は、この発明による液晶表示パネルを横4個、縦
2個より構成したパネル例である。第5図は、第4図の
丸aで囲んだ部分を拡大して書いたものである。二の発
明の一実施例による液晶表示パネルは、図のように配列
してもお互いの接触部分がシール剤(67)の部分にな
るので、配列によって生じる継目の大きさが小さい。
FIG. 4 shows an example of a liquid crystal display panel according to the present invention constructed of four horizontally and two vertically. FIG. 5 is an enlarged drawing of the part surrounded by circle a in FIG. 4. In the liquid crystal display panel according to an embodiment of the second aspect of the invention, even if the panels are arranged as shown in the figure, the parts that come in contact with each other become parts of the sealant (67), so the size of the seam caused by the arrangement is small.

さらに、厳密に説明すると、第5図に示すようにシール
剤の幅をfとすると、表示画素(69〉間の幅を2fに
選べば、配列によって生じる継目の存在が分からなくな
る。このような値に設定して液晶表示パネルを横、縦に
配列することにより、画質劣化のない大画面液晶表示パ
ネルが実現でよる。
Furthermore, to be more precise, if the width of the sealant is f as shown in FIG. By setting this value and arranging the liquid crystal display panels horizontally and vertically, a large-screen liquid crystal display panel with no deterioration in image quality can be realized.

また、表示画素(69)にR(赤)、G(緑)、B(青
)のカラーフィルタを塗布することにより、簡単にカラ
ー表示のできる液晶表示パネルが提供できる。) また、この発明は、液晶表示パネルに限らず、X、  
Y透明電極構造を有する表示パネルのものに適用できる
ものである。
Furthermore, by coating the display pixels (69) with R (red), G (green), and B (blue) color filters, a liquid crystal display panel that can easily display colors can be provided. ) Moreover, this invention is not limited to liquid crystal display panels, but also applies to X,
This invention can be applied to display panels having a Y transparent electrode structure.

[発明の効果] 以上のように、この発明によれば、X、  Y透明電極
のいづれか一方の透明電極の引出し線を、表示画素でな
い部分から他方の透明電極と平行になるような方向に設
けるとともに、上記透明電極の引出し線が同一基板上の
上記透明電極と交差する部分に、上記透明電極の引出し
線と上記透明電極とが電気的に接触しないように絶縁物
を配設し、両透明電極の取り出し端子が同一辺にあるよ
うにしたので、表示パネルを横、縦に配列しても、画質
劣化のない大画面液晶表示パネルが辱られる効果がある
[Effects of the Invention] As described above, according to the present invention, the lead line of one of the X and Y transparent electrodes is provided in a direction parallel to the other transparent electrode from a portion that is not a display pixel. At the same time, an insulator is provided at a portion where the lead line of the transparent electrode intersects with the transparent electrode on the same substrate so that the lead line of the transparent electrode and the transparent electrode do not come into electrical contact, and both transparent Since the electrode extraction terminals are arranged on the same side, the large-screen liquid crystal display panel has the effect of not deteriorating the image quality even if the display panel is arranged horizontally or vertically.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

第1図は、この発明の一実施例による液晶表示パネルを
上から見た平面構成図、第2図は、第1図のB−B線に
沿った断面図、第3図は、この発明の一実施例に係わる
液晶表示パネルの上下面ガラス基板の形状を示す平面構
成図、第4図は、この発明の一実施例による液晶表示パ
ネルを横4個、縦2個並べて構成した大画面表示パネル
を示す平面構成図、第5図は、第4図の拡大平面構成図
、第6図は、従来の液晶表示パネルを示す平面構成図、
第7図は、第6図のA−A線に沿った断面図、並びに第
8図及び第9図は、各々従来の液晶表示パネルを組み合
わせて構成した大画面表示パネルを示す平面構成図であ
る。 図において、(l)は絶縁物、(2)<3)は引出し線
、(60)は表示パネル、(61)(62)はガラス基
板、(65)はX透明電極、(66)はY透明電極、(
69)は表示画素、(cl)〜(c6)、(di> 〜
(d6)は取り出し端子口である。 なお、図中、同一符号は同一 又は相当部分を示す。
FIG. 1 is a plan configuration diagram of a liquid crystal display panel according to an embodiment of the present invention viewed from above, FIG. 2 is a sectional view taken along line B-B in FIG. 1, and FIG. FIG. 4 is a plan configuration diagram showing the shape of the upper and lower glass substrates of a liquid crystal display panel according to an embodiment of the present invention, which shows a large screen constructed by arranging four liquid crystal display panels horizontally and two vertically. FIG. 5 is an enlarged plan configuration diagram of FIG. 4; FIG. 6 is a plan configuration diagram showing a conventional liquid crystal display panel;
FIG. 7 is a sectional view taken along line A-A in FIG. 6, and FIGS. 8 and 9 are plan configuration diagrams showing a large screen display panel constructed by combining conventional liquid crystal display panels. be. In the figure, (l) is an insulator, (2)<3) is a leader line, (60) is a display panel, (61) and (62) are glass substrates, (65) is an X transparent electrode, and (66) is a Y Transparent electrode, (
69) are display pixels, (cl) to (c6), (di> to
(d6) is an output terminal opening. In addition, the same symbols in the figures indicate the same or equivalent parts.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 互いに直交するX、Y透明電極を有する2枚のガラス基
板からなる表示パネルにおいて、上記X、Y透明電極の
いづれか一方の透明電極の引出し線を、表示画素でない
部分から他方の透明電極と平行になるような方向に設け
るとともに、上記透明電極の引出し線が同一基板上の上
記透明電極と交差する部分に、上記透明電極の引出し線
と上記透明電極とが電気的に接触しないように絶縁物を
配設し、両透明電極の取り出し端子が同一辺にあるよう
にした表示パネル。
In a display panel consisting of two glass substrates having X and Y transparent electrodes that are perpendicular to each other, a lead line of one of the X and Y transparent electrodes is drawn parallel to the other transparent electrode from a part that is not a display pixel. At the same time, an insulator is provided at the portion where the lead line of the transparent electrode intersects with the transparent electrode on the same substrate so that the lead line of the transparent electrode and the transparent electrode do not come into electrical contact. A display panel in which the output terminals of both transparent electrodes are located on the same side.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5965980A (en) * 1996-08-08 1999-10-12 Denso Corporation Matrix-addressed electroluminescent display device panel with orthogonally provided upper and lower electrodes, passivation layers, and terminals on one side of substrate
US6066916A (en) * 1996-08-19 2000-05-23 Denso Corporation Electroluminescent matrix display device

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US5965980A (en) * 1996-08-08 1999-10-12 Denso Corporation Matrix-addressed electroluminescent display device panel with orthogonally provided upper and lower electrodes, passivation layers, and terminals on one side of substrate
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