KR19990007209U - 액정표시소자 - Google Patents

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Abstract

외부의 온도 변화에 관계없이 실온에서의 구동특성을 유지하는 액정표시소자에 관한 것으로서, 상하기판 및 시일재의 외곽면 즉 액정셀의 모든 외곽면으로 산화주석(Tin Oxide) 계열의 단열재를 도포함으로써 온도 변화에 의한 액정의 물성 변화를 방지하여 상기 액정표시소자는 고온과 저온에서도 실온에서의 구동특성을 실현할 수 있는 것이다.

Description

액정표시소자
본 고안은 액정표시소자에 관한 것으로서, 좀더 상세하게는 온도 변화에 따른 액정의 물성 변화를 방지함으로써 고온과 저온에서 안정적으로 사용이 가능한 액정표시소자에 관한 것이다.
일반적으로 액정표시소자는 전압인가에 따라 배열방향이 변화하는 액정의 특성을 이용한 것으로서, 저소비 전력과 저전압으로 구동이 가능하며 박형화, 경량화 등의 장점을 가지고 있어 노트북 컴퓨터와 소형 텔레비젼, 전자시계, 계산기 등 휴대형 전자제품의 표시장치에 사용되고 있다.
도 2는 종래 기술에 의한 액정표시소자의 단면도로서, 소정의 간격을 사이에 두고 배치되는 상하기판(1,3)과, 상하기판(1,3)의 내측 대향면으로 형성되는 도전막(5)과, 도전막(5) 사이에 주입되는 액정(7)과, 상하기판(1,3)을 접착시키는 시일재(9)와, 상하기판(1,3)의 외측면으로 각각 부착되는 상하편광판(11,13)이 도시되어 있다.
상기 상하기판(1,3)은 투명한 재질로 이루어지며, 소정의 간격을 사이에 두고 액정(7)의 주입구(도시하지 않음)를 제외한 테두리부로 시일재(9)가 도포 혹은 소결되어 일체로 접착되어 있다.
상기 상하기판(1,3)의 내측 대향면으로 ITO(Indium Tin Oxide) 도전막(5)이 형성되는 바, 이는 상기판(1)과 하기판(3)의 내측 대향면으로 각각 수평방향과 수직방향의 전극패턴을 형성하며, 외부의 구동회로(도시하지 않음)에 의해 전압을 인가받고 있다.
그리고 상기 수평방향 도전막(5a)과 수직방향 도전막(5b)이 대향하는 교차점은 한 화소를 이루게 된다.
상기 도전막(5) 사이에 주입되는 액정(7)은 나선상으로 90°비틀린 상태를 이루며 배열하는데, 상기 도전막(5)에 전압이 인가되면 액정(7)은 그 비틀린 상태가 풀리고 수직방향으로 재배열하여 도전막(5)에 인가되는 전압 변화에 따라 상기 액정표시소자(15)에 입사되는 빛의 투과량을 조절하게 된다.
그리고 상하기판(1,3)의 외측면으로는 상하편광판(11,13)이 부착되며, 상기 상편광판(11)과 하편광판(13)의 편광축은 서로 직교하며 부착되어 있다.
이로서 액정의 배열 변화에 의해 액정표시소자는 소정의 숫자나 문자 또는 화상을 구현하여 사용자에게 전달하는 것이다.
그러나 종래의 액정표시소자는 고온과 저온에서 액정의 물성이 변화하여 실온에서의 구동 특성을 구현하지 못하는 문제점이 있다.
즉 저온의 환경에서 상기 액정은 결정의 성질을 많이 띄게 되어 전압 변화에 의해 배열이 변화하는 속도가 느려지므로 응답시간(response time)이 느려진다.
한편 고온의 환경에서 상기 액정은 액체의 성질을 많이 띄게 되어 액정의 이방성 즉 장축방향 굴절율과 단축방향 굴절율이 액정층 전체로 일정하게 유지되는 성질이 실온에서 처럼 유지되지 못함에 따라 원하는 소정의 배열 상태를 이루지 못하므로 화상구현에 있어 콘트라스트(contrast)가 저하되는 문제점이 있다.
따라서 본 고안은 상기한 문제점을 해소하기 위하여 안출된 것으로서, 본 고안의 목적은 온도 변화에 따른 액정의 물성 변화를 방지하여 고온과 저온에서도 안정적인 구동이 가능한 액정표시소자를 제공하는데 있다.
상기의 목적을 달성하기 위하여 본 고안은, 소정의 간격을 사이에 두고 배치되는 상하기판과, 상하기판의 내측 대향면으로 형성되는 도전막과, 도전막 사이에 주입되는 액정과, 액정의 주입구를 제외한 상하기판의 테두리부로 소결 혹은 도포되어 상하기판을 접착시키는 시일재와, 상기 상하기판 및 시일재의 외곽면으로 도포되어 액정의 온도 변화를 방지하는 단열재와, 단열재가 도포된 상하기판의 외측면으로 부착되는 상하편광판을 포함하는 액정표시소자를 제공한다.
이에 따라 단열재에 의해 고온과 저온에서도 액정의 물성은 변화하지 않으므로 외부 온도 변화에 관계없이 실온에서의 구동 특성을 실현할 수 있는 것이다.
도 1은 본 고안에 의한 액정표시소자의 단면도.
도 2는 종래 기술에 의한 액정표시소자의 단면도.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 고안의 바람직한 일실시예를 상세히 설명하면 다음과 같다.
도 1은 본 고안에 의한 액정표시소자의 단면도로서, 소정의 간격을 사이에 두고 배치되는 상하기판(2,4)과, 상하기판(2,4)의 내측 대향면으로 형성되는 도전막(6)과, 도전막(6) 사이에 주입되는 액정(8)과, 상하기판(2,4)을 접착시키는 시일재(10)와, 상하기판(2,4) 및 시일재(10)의 외곽면으로 도포되는 단열재(12)와, 상하기판(2,4)의 외측면으로 부착되는 상하편광판(14,16)이 도시되어 있다.
상기 상하기판(2,4)은 투명한 재질로 이루어지며, 소정의 간격을 사이에 두고 액정(8)의 주입구(도시하지 않음)를 제외한 테두리부로 시일재(10)가 도포 혹은 소결되어 일체로 접착되어 있다.
그리고 상하기판(2,4)의 내측 대향면으로 ITO(Indium Tin Oxide) 도전막(6)이 배치되는데, 이는 상기판(2)의 내측으로 수평방향의 전극 패턴을 이루는 수평방향 도전막(6a)과, 하기판(4)의 내측으로 수직방향의 전극 패턴을 이루는 수직방향 도전막(6b)으로 구성되어 있다.
상기 수평방향 도전막(6a)과 수직방향 도전막(6b)이 대향하는 교차점은 액정표시소자(18)의 한 화소를 이루며, 상기 도전막(6)은 외부의 구동회로(도시하지 않음)에 의해 전압을 인가받고 있다.
그리고 상기 도전막(6) 사이로 액정(8)을 주입하는 바, 상기 액정(8)은 도전막(6) 사이로 90°비틀린 상태를 이루며, 상기 도전막(6)에 전압이 인가되면 액정(8)은 그 비틀린 상태가 풀리고 수직방향으로 재배열하게 된다.
이로서 도전막(6)에 인가되는 전압 변화에 의해 상기 액정표시소자(18)에 입사되는 빛의 투과량이 조절되는 것이다.
이와 같이 이루어지는 상하기판(2,4) 및 시일재(10)의 외곽면 즉 액정셀의 모든 외곽면으로 단열재(12)를 도포하며, 단열재(12)가 도포된 상하기판(2,4)의 외측면으로 편광축이 직교하도록 상편광판(14)과 하편광판(16)을 각각 부착하고 있다.
상기 단열재(12)는 투명한 재질로서 주석 산화물(tin oxide) 계열에 여러 가지 첨가물이 혼합되어 이루어지며, 외부의 온도를 차단하여 고온과 저온에서 액정(8)의 물성이 변화하는 것을 방지한다.
상기 단열재(12)의 도포는 스프레이 방식 이외의 여러 방식이 가능하다.
이로서 상기 액정(8)은 단열재(12)에 의해 고온과 저온에서도 실온에서의 물성을 유지하게 되어 주위 온도에 관계없이 실온에서의 구동 특성을 유지하는 것이다.
이와 같이 본 고안은 단열재를 도포함으로써 외부의 온도 변화가 액정에 미치는 영향을 차단하여 고온과 저온에서도 액정이 실온에서의 물성을 유지하도록 한다. 이로서 고온과 저온에서 콘트라스트가 저하되거나 응답시간이 느려지는 등의 문제점 없이 실온에서의 구동 특성을 실현할 수 있는 효과가 있는 것이다.

Claims (2)

  1. 소정의 간격을 사이에 두고 배치되는 상하기판과; 상하기판의 내측 대향면으로 형성되는 도전막과; 도전막 사이에 주입되는 액정과; 액정의 주입구를 제외한 상하기판의 테두리부로 소결 혹은 도포되어 상하기판을 접착시키는 시일재와; 상기 상하기판 및 시일재의 외곽면으로 도포되어 액정의 온도 변화를 방지하는 단열재와; 단열재가 도포된 상하기판의 외측면으로 부착되는 상하편광판을 포함하는 액정표시소자.
  2. 제 1항에 있어서, 상기 단열재는 주석 산화물(tin oxide) 계열로 이루어지는 액정표시소자.
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