KR20010007340A - 액정 표시 장치 - Google Patents

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Abstract

글래스 등으로 이루어지는 2 개의 기판 사이에 액정층이 있고, 게이트 단자, 게이트 배선, 제어전극 및 드레인 단자가 상기 액정층에 배치된다. 액정표시장치는 상기 게이트 배선을 교차하지 않고 독립된 상태인 제어전극의 제어전극단자를 더 구비한다. 상기 제어전극단자와 게이트 단자, 이에 더하여 드레인 단자를 포함하는 단자부가 기판 패널의 외측에 배치된다. 이러한 구성에 따르면, 임의의 전압이 제어전극으로 인가되어, 배향분할에 요구되는 경사전계의 강도가 최적으로 설정될 수 있다. 이렇게 함으로서, 배향분할이 양호하게 수행될 수 있다. 또한, 배선 및 단자를 포함한 제어전극과 게이트 배선간의 오버랩이 없으므로, 단락회로의 문제점이 경감되어 액정표시장치의 양호한 제조수율을 얻을 수 있다.

Description

액정 표시 장치{LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE}
본 발명은 액정표시장치에 관한 것으로서, 특히, 제조공정이 간단화 된 배향분할형 액정표시장치에 관한 것이다.
종래의 액정표시장치로는 트위스티드 너메틱 (twisted nematic) 시스템 또는 수직배향 시스템이 채용된 것이 많이 알려져있다. 그러나, 그러한 방식의 액정표시장치는 전압인가시에 액정층의 중간층의 액정분자의 배향방향이 화소내에서 일정하기 때문에, 시야각에 따라 색조 (tint) 가 달라지는 문제점을 가지며, 따라서 이러한 시야각 특성을 개선시키는 방법으로 배향분할형 액정표시장치가 소개되었다. 여기서, 배향분할형 액정표시장치란, 하나의 화소를 복수의 영역으로 분할하고, 각 영역의 중간층의 액정분자의 배향방향을 다르게 하여, 각 영역의 시각특성을 서로 보상하도록 함으로서 넓은 시야각 특성을 얻는 기술이다.
도 1 은 종래 기술 (종래예 1 : 일본 특개평 10-20323 호) 에 따른 배향분할형 액정표시장치를 나타낸 단면도이며, 도 2 는 이의 평면도이다.
도 1 에 도시된 바와 같이, 스위칭 소자는 게이트 전극 (403), 게이트 절연막 (404), 반도체층 (405), 드레인 전극 (406), 및 소스 전극 (407) 으로 구성된다. 기판 (401) 상에 소스 전극 (407) 에 전기적으로 접속된 픽셀 전극 (408) 및 스위칭 소자를 배치한다. 배향 분할의 경계영역이 되는 픽셀 전극 (408) 에 개구부 (409) 를 제공한다. 개구부 (409) 밑에는 제어 전극 (411) 을 제공한다. 번호 (424) 는 보호막 (passivation film) 을 나타내며, 번호 (425) 는 컬러층 (color layer) 을 나타낸다. 번호 (426) 및 (427) 은 광학필름 (optical film) 을 나타낸다.
대향기판 (402) 상에는, 공통전극 (412) 을 제공한다. 상기 공통전극 (412) 은 개구부를 필요치 않는다. 각 기판의 최상층으로서, 배향막 (413 및 414) 이 각각 기판 (401 및 402) 상에 형성되며, 배향막 (413 및 414) 사이에 액정분자 (415) 가 들어간다. 제어전극 (411) 상에 전압을 인가함으로서, 개구부의 엣지와 픽셀전극 (408) 의 엣지 사이에 경사전계가 발생된다. 발생방향이 개구부 (409) 경계와 다른 경사전계에 의해 액정분자 (415) 의 배향방향이 분할된다.
도 1 에 도시된 액정분자의 배향방향은 주로 액정분자층의 중앙층에 존재하는 액정분자 (415) 의 배향방향을 나타낸다. 이번에는 자외선을 조사함으로서, 액정분자 (415) 에 미리 첨가된 소량의 자외선 경화 모노머 또는 올리고머가 중합되어 폴리머 (416) 가 된다.
폴리머 (416) 는 자외선 조사시의 액정분자 (415) 의 배향방향을 따르게 되므로, 제어전극 (411) 으로 아무런 전압도 인가되지 않은 경우라도 그 형상이 고정된다. 또한, 폴리머 (416) 의 량이 적기때문에, 액정분자 (415) 는 전압인가시시에 기립방향으로만 규제되는 한편, 기울기는 인가전압에 따라 변한다. 따라서, 구동시에 제어전극 (411) 으로 전압을 인가할 필요 없이, 픽셀전극 (408) 으로만 전압을 인가하여 디스플레이가 수행될 수 있다.
도 2 의 평면도에서, 개구부 (503) 및 제어전극 (501) 이 나란히 Y 자형으로 된 구조의 예가 개시되었다. 이 구성에서, 미리 설정된 러빙 (rubbing) 을 행할 때 및 전술한 배향분할의 공정을 행할 때, 4 개로 분할된 TN 배향이 형성된다.
본 개시된 종래 기술에서 제어전극에 관한 실시예에는, 게이트 전극과 동일한 층에 형성되고, 외부에서 픽셀부와 별도의 전압이 인가될 수 있으며, 장치제조시에 제어전극으로 전압이 인가되는 설명이 있다. 그러나, 그 배선방법 및 단자의 배치에 대하여는 아무런 설명이 없다.
종례예 1 의 일본 특개평 10-10323 호에 기재된 기술과 같이, 액정분자의 배향제어를 수행하기 위하여 제어전극이 추가된 기술에는, 일본 특개평 7-13164 호, 일본 특개평 7-199190 호, 일본 특개평 7-230097 호, 및 일본 특개평 8-76125 호가 있다. 상기 기술과 상기 종례예 1 의 특별한 차이점은 장치제조시가 아니라 디스플레이 구동시에 제어전극에 규정된 전압이 인가되는 점이다.
도 3 은 일본 특개평 7-199190 호 (종례예 2) 에 개시된 기술을 나타낸 평면도이다.
도 3 을 참조하면, 제어전극 (601, 상기 공보상에는 배향제어전극으로 기술됨) 은 픽셀전극 (602) 의 주변을 둘러싼 구조를 가져, 픽셀전극 (602) 의 각 엣지와 제어전극 (601) 의 각 엣지 사이에 특정의 경사전계를 발생킴으로서 액정분자의 배향방향을 제어한다. 각 전극의 위치관계와 인가전압의 설정에는 주로 두가지 유형이 있다. 제 1 설정은 픽셀전극의 하층에 제어전극을 배치하고, 대향기판상의 공통전극에 X 형의 개구부 (603) 를 배치한 전극 배치이다. 본 구조에서, 제어전극은 공통전극의 입력단자에 병렬로 접속되며, 공통전극과 동전위로 설정된다. 제 2 의 설정은 X 형 전극의 개구부 (603) 를 픽셀전극 (602) 에 배치시킨 예로서, 제어전극 (601) 은 픽셀전극 윗층에 배치된다.
본 구조에서 인가전압설정에 관하여는, 제어전극과 공통전극의 실효 전위차가 디스플레이 전극과 공통전극의 실효전위차보다 크게 설정된다는 설명이 그 배선에 대한 설명이나 단자의 도출방법 등에 관한 설명없이 기재되었다. 즉, 제어전극에 픽셀전극이나 공통전극과는 독립된 다른 전위가 인가되는 경우의 접속구성에 대하여는 설명이 기재되어 있지 않다. 이러한 점에 관하여는, 일본 특개평 7-13154 호나 일본 특개평 8-76125 호의 경우도 마찬가지의 경우이다.
다음, 도 4 를 참조하여, 일본 특개평 7-230097 호 (종례예 3) 의 기술을 설명한다. 도 4 를 참조하면, 각 픽셀에 배치된 제어전극 (701) 을 게이트 배선 (704) 에 접속시킨다. 이 구조에서는, 게이트 배선 (704) 및 게이트 전극 (703) 과 동전위가 제어전극 (701) 에 인가되는 구성이다.
전술한 바와 같이, 디스플레이 구동시에 제어전극에 전압을 인가하는 액정 표시장치에 관하여는, 제어전극을 공통전극이나 게이트 전극에 접속함으로서 전압이 인가되는 구조가 개시되었다.
전술한 각 종례예의 경우, 제어전극의 전위는 공통전극이나 게이트 전극과 동전위가 된다. 그러므로, 액정분자의 배향방향을 제어하기 위한 경사전계를 최적 치수로 설정하기가 힘들다. 또한, 상기 최적의 경사전계를 설정할 수 있게 하는 제어전극을 간단하게 구성할 것이 요구된다.
상기의 사항을 감안하여, 본 발명이 목적은 제조방법을 간단화한 배향분할형 액정표시장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 액정표시장치는, 글래스 등으로 이루어지는 2 개의 기판, 상기 기판 사이의 액정층이 있고, 게이트 단자 (105), 게이트 배선 (104), 제어전극 (101), 및 드레인 단자 (107) 가 상기 액정층에 배치된 구성을 갖는다. 상기 액정표시장치는 게이트 배선과 독립된 상태의 제어전극의 제어전극단자를 더 구비하여, 상기 제어전극단자, 게이트 단자, 및 드레인 단자를 포함한 단자부가 상기 기판 패널의 외측에 배치된 구성을 특징으로 한다.
본 액정표시장치에서, 제어전극단자는 게이트 단자 (105) 가 배치된 측과 반대측의 게이트 배선 (104) 과 교차하지 않는 외측의 한 라인에 각 제어전극이 접속된 후, 드레인 단자가 있는 단자부까지 이어진 배치로 구성될 수 있다. 상기 단자부는 2 개 기판 패널의 외측에 배치될 수 있다.
게이트 단자가 배치된 측과 다른 기판패널의 외측의 각 행에 제어전극단자가 제공될 수 있다.
게이트 배선 및/또는 게이트 단자가 배치된 층과 다른 또는 동일한 층에 제어전극단자가 제공될 수 있다.
제어전극은 2 개의 Y 자형이 결합된 격자형 구조를 가질 수 있다.
게이트 단자 및 드레인 단자를 포함한 타 단자와 독립된 전압이 액정표시장치 제조시 및/또는 구동시에 제어전극단자로 인가되어, 액정층의 액정분자의 기립방향의 규제가 가능하다.
도 1 은 종례예 1 의 액정표시장치의 구조를 나타낸 단면도.
도 2 는 종례예 1 의 액정표시장치의 구조를 나타낸 평면도.
도 3 은 종례예 2 의 액정표시장치의 단면도.
도 4 는 종례예 3 의 액정표시장치의 단면도.
도 5 는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 액정표시장치를 나타낸 평면도로서, 전체 픽셀에 배치된 각 제어전극이 동일한 전위로 된 경우의 배선구조의 예를 나타냄.
도 6 은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 액정표시장치를 나타낸 평면도로서, 매트릭스에 배치된 픽셀들의 각 행에 독립적인 전위가 인가되는 경우에 해당하는 구조의 예를 나타냄.
도 7 은 본 발명의 제 3 실시예에 따른 액정표시장치의 평면도로서, 매트릭스에 배치된 픽셀들의 각 행에 독립적인 전위가 인가되는 경우에 해당하는 구조의 예를 나타냄.
* 도면의 부호에 대한 간단한 설명 *
101 : 제어전극 102 : 제어전극 접속부
103 : 제어전극단자 104 : 게이트 배선
105 : 게이트 단자 106 : 드레인 배선
107 : 드레인 단자 108 : 픽셀전극
109 : 단자부 110 : 표시부
111 : 패널 외형 201 : 제어전극
202 : 제어전극단자 204 : 게이트 단자
208 : 단자부 301 : 제어전극
302 : 제어전극단자 304 : 게이트 단자
308 : 단자부 401, 402 : 기판
403 : 게이트 전극 404 : 게이트 절연막
407 : 소스 전극 412 : 공통전극
415 : 액정분자 425 : 컬러층
495 : 반도체층 496 : 드레인 전극
501 : 제어전극 504 : 게이트 전극
505 : 게이트 배선 506 : 드레인 전극
507 : 드레인 배선 508 : 소스 전극
이하, 첨부된 도면을 참조하여, 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 상세히 설명한다.
다음, 첨부된 도면을 참조하여, 본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치를 설명한다. 도 5, 6, 및 7 은 본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치를 나타낸 평면도이다.
본 발명의 액정표시장치에서, 제어전극의 배선구조와 전위설정에 대하여, "제어전극 (배선) 이 대향기판상의 공통전극과 병렬로 접속되고, 공통전극과 동전위로 유지된다" 또는 "제어전극이 게이트 배선에 접속되고, 게이트 배선과 동전위로 유지된다" 는 내용은, 종래 개시된 기술에 있다. 반면, "제어전극에 대하여 독립된 전위를 설정한 경우의 배선구조, 특히 단자 도출 구조" 에 관한 내용은, 본 발명에서 처음 개시되며, 본 발명의 특징이다.
도 5, 6, 및 7 의 구조는 제어전극 (배선 및 단자를 포함) 및 게이트 배선이 교차하지 않으므로, 게이트 배선 형성층 및 제어전극 형성층이, 특히, 동일층 (동시에 형성된) 인 경우에 해당할 수 있다.
도 5 는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 액정표시장치를 나타낸 평면도이다. 본 실시예는 모든 픽셀에 배치된 각 제어전극 (101) 이 동전위로 된 경우의 배선구조의 예를 나타낸다. 본 실시예의 액정표시장치의 배선구조는 제어전극 (101), 제어전극 접속부 (102), 제어전극단자 (103), 게이트 배선 (104), 게이트 단자 (105), 드레인 배선 (106), 드레인 단자 (107), 픽셀전극 (108), 단자부 (109), 표시부 (110), 및 패널 외형 (111) 으로 구성된다.
본 배선 구조는 종례예 1 의 일본 특개평 10-20323 호에 기재된 기술과 같이 디스플레이 구동전 배향분할공정에서 모든 픽셀의 제어전극으로 동전위가 인가되는 경우에 최적화 된다. 게이트 전극이 배치된 면의 대향면이며 게이트 배선 (104) 과 교차하지 않는 외측의 한 라인에 각 제어전극이 접속되고, 드레인 단자 (107) 가 있는 단자부에 연결된 제어전극단자 (103) 를 배치한 구조에 특징이 있다, 단자부 (109) 는 패널의 외측의 2 개 측에 배치된다.
종례예를 설명한 도 1 의 단면도 및 도 2 의 평면도를 참조하여 도 5 의 본 발명의 제 1 실시예에 따른 액정표시장치의 구성을 더 설명한다. 본 제 1 실시예에서, 배선 연결 및 제어전극의 도출단자에 대한 구조를 제외하면 종례예 1 의 일본 특개평 10-20323 호에 설명된 바와 같다.
글래스 등으로 이루어지는 투명기판 (401) 상에, Cr 또는 ITO 등의 금속의 단층 또는 다층으로 형성된 게이트 전극 403 (504), 게이트 배선 104 (505), 게이트 단자 205, 제어전극 101 (411, 501), 제어전극 접속부 (102) 및 제어전극단자 103 를 스퍼터링 및 포토레지스트 공정으로 형성한다. 상층에, 질화규소 (silicon nitride) 및 산화규소 (silicon oxide) 의 2 개층으로 된 게이트 절연막 (404) 을 CVD 로 형성한다. 또한, 비정질 실리콘 (a-Si, n+a-Si) 으로 형성된 반도체층 (405) 을 CVD 와 포토레지스트 공정으로 형성하고, Cr, ITO 등의 금속 단층 또는 다층으로 형성된 드레인 전극 406 (506), 소스 전극 407 (508), 드레인 배선 106 (507), 및 드레인 단자 (107) 를 스퍼터링 및 포토레지스트 공정으로 형성한다. 이제까지의 공정으로, 게이트 배선 및 드레인 배선, 그리고 이의 교점에 배치된 스위칭 소자가 형성된다.
다음, ITO 등의 투명도전막으로 된 픽셀전극 108 (408, 502) 을 스퍼터링 및 포토레지스트 공정으로 형성한다. 이 때, 개구부 409 (503) 를 형성하고, 이 개구부의 하층에 제어전극이 있는 배치로 한다. 상층에는, 질화규소로 형성된 보호막 (424) 을 CVD 및 포토레지스트 공정으로 형성한다. 각 전극의 단자는 기판 최상층표면상에서 도통되어야 하므로, 상층의 절연막은 에칭으로 제거되었다.
다음, 대향기판의 배치구조에 대하여 설명한다. 글래스 등의 투명기판 (402) 상에는, 색표시를 위한 컬러층 (425) 이 형성된다. 상층에는, 투명도전막, 여기에 ITO 로 형성되는 공통전극 (412) 을 스퍼터링으로 형성한다.
기판 (401) 및 기판 (402) 의 최상층에는, 폴리이미드 등의 유기막으로 형성된 배향막 (413, 414) 을 형성하고, 배향처리를 행한다. 여기서는 폴리이미드 JALS-428 (JSR 사의 제품명) 를 사용하여, 러빙 (rubbing) 을 수행한다. 다음, 배향막측의 면이 서로 대향하는 기판 (401 및 402) 을, 일정한 간격을 유지하면서 평행으로 배치하고, 그 사이에 액정물질을 보충한다. 액정물질은 액정분자 (415) 와 소량의 자외선 경화 모노머 또는 올리고머로 구성된다. 이 때의 액정물질로는, 예컨데 유전율이방성이 + (positive) 인 ALI-4792 (Merck 사의 제품명) 에 자외선 경화 모노머 KAYARAD PET-30 (일본 화약사 제품명) 을, 1.0 % 무게비 ZLI-4792 가 첨가된 것을 사용한다. 이 때, 개시제 (예컨데, 모노머의 무게비가 5% 인 Iluganox 907 (제품명)) 가 첨가될 수 있다.
다음, 배향분할을 수행하는 공정에 대하여 설명한다. 도 5 에 도시된 바와 같이, 제어전극단자 (103) 에 전압을 인가함으로서 모든 픽셀에 배치된 제어전극으로 일정 전압이 인가될 수 있다. 구체적으로는, 제어전극이 수십 볼트로, 공통전극, 게이트 배선, 및 드레인 배선이 "0" 볼트로 각 단자에 대하여 해당 전압을 인가한다. 액정분자 (415) 의 배향방향을 규제하는 개구부의 경계와 다른 방향으로 경사전계가 발생하여, 도 1 에 도시된 바와 같이 배향분할이 된다. 이 때, 기판 (401) 측으로부터 자외선 조사를 수행함으로서, 자외선 경화 모노머 또는 올리고머가 중합되어 폴리머 (416) 가 된다. 상기 폴리머 (416) 는 자외선 조사시의 액정분자의 배향방향에 기준하게 되며, 제어전극으로 아무런 전압도 인가되지 않는 경우라도 형상을 갖는다. 폴리머 (416) 가 매우 작은 량이므로, 액정분자는 전압 인가시에 기립방향으로만 규제되며, 기울기는 인가전압에 따라 변한다. 따라서, 구동시에 제어전극으로 전압을 인가할 필요없고, 픽셀전극으로 전압을 인가하여 디스플레이가 가능하다.
기판 (401) 및 기판 (402) 외측면에, 광학필름 (426, 427) 을 부착한다. 광학필름은 편광판, 또는 편광판과 광학보상 필름으로 구성된다. 이 때, 각 기판에 부착된 편광판의 흡수축은 직교하도록 배치된다. 여기서, 각 기판의 러빙 방향에 각각 직교하도록 배치된다.
본 발명의 액정표시장치에서는, 제어전극에 임의의 전압을 설정 가능하여, 배향분할을 양호하게 수행될 수 있다. 게이트 배선 및 제어전극, 또는 제어전극 접속부가 교차하지 않으므로, 단락회로로 인한 결함이 제어될 수 있다. 또한, 제어전극단자를 드레인 단자와 같은 단자부에 배치함으로서, 패널 외형을 최소로 억제하는 것이 가능하다.
본 실시예에 따르면, TN 배향방식의 배향분할을 행하고 있지만, 액정물질로 유전률 이방성이 - (negative) 인 액정물질 (예컨데, MLC-6608, Merk 사 제품) 및 배향막으로 수직 배향막 (예컨데, JALS-682, JSR 사 제품) 을 사용하여 수직배향방식의 배향분할에 적용할 수 있다. 또한, 제어전극이 게이트 배선 또는 게이트 전극과 동일한 층에 형성되지만, 게이트 배선 또는 게이트 전극과 다른 층 (상층 또는 하층) 에 형성되어도 동일한 효과를 얻을 수 있다.
도 6 은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 액정표시장치의 평면도이다. 본 실시예는 매트릭스로 배치된 픽셀의 각 행에 독립된 전위가 인가되는 경우에 해당하는 구조를 나타낸다. 게이트 라인 반전구동 시스템과 같이 각 행에 대한 픽셀 전극의 극성이 반전되는 경우, 이에 해당하도록 각 행의 제어전극의 극성을 반전 시킬 수 있다. 각 제어전극단자 (202) 의 배치는 공통전극 (201) 의 배선이 게이트 전극 (204) 이 배치된 측의 반대측으로 연결되는 것이 특징이다. 단자부 (208) 는 패널의 3 개측에 배치된다.
도 6 에 도시된 평면도를 참조하여 본 발명의 제 2 실시예를 더 설명한다. 제어전극의 접속 및 단자 도출 구조, 자외선 경화 모노머 또는 올리고머에 의한 액정분자의 배향 (여기서, 자외선 경화 모노머 또는 올리고머가 액정으로 추가되지 않으나, 전술한 제 1 실시예에서와 같이 배향의 고정이 수행될 수 있다), 및 전압 인가에 대한 방법을 제외하고는 상기 제 1 실시예와 동일하다.
도 6 을 참조하면, 제어전극단자 (202) 는 게이트 단자 (204) 의 반대측에 배치되어 단자부가 제공되는 배치이다. 매트릭스로 배치된 픽셀의 각 행의 제어전극에 대하여 전압이 설정될 수 있다. 게이트 라인 반전구동 (각 행의 픽셀전극의 전위의 극성을 반전하는 구동방법) 이 수행된다. 공통전극의 전위에 대하여 픽셀전극에 + 1.5 V 에서 + 5 V 의 + 극성과 - 1.5 V 에서 - 5 V 까지의 - 극성을 인가하여 계조표시를 행한다. 제어전극에는, 픽셀전극이 + 극성의 때에 공통전극전위에 대하여 +12 V 를, - 극성의 때에 공통전극전위에 - 12 V 를 인가하여 배향분할을 형성한다. 독립된 전위설정이 양호한 배향분할을 가능하게 한다.
제 1 실시예와 비교하여, 제 2 실시예는 단자부 (208) 가 3 개측에 위치되어 패널 외형이 크다는 점을 제외하고는 다른 효과는 그대로 동일한 내용이다. 본 구성에서는, 제어전극용의 구동기는 게이트 전극용의 구동기와 같은 단자 피치에 대응될 수 있어, 개발단가가 줄어들 수 있다.
도 7 은 본 발명의 제 3 실시예를 나타낸 평면도이다. 본 실시예는 도 6 의 제 2 실시예의 경우와 같은 방법으로 매트릭스로 배치된 픽셀의 각 행에 독립된 전위가 인가되는 경우에 해당하는 구조를 갖는다. 도 6 의 경우와 다른점은 제어전극 (301) 의 배선이 게이트 단자 (304) 가 배치된 측과 같은 측으로 연결된 것과 게이트 단자의 각 쌍간에 각각의 제어전극단자 (302) 를 배치한 점이다. 단자부 (308) 는 패널의 2 개측에 배치된다. 즉, 본 제 3 실시예는 제어단자의 접속과 단자 도출 구조가 다르며, 다른점은 제 2 실시예와 동일하다.
제 2 실시예의 구조에서, 3 개측에 단자부 (208) 를 구비하여 더 큰 패널 외형이 된다. 그러므로, 상기 구조에서, 게이트 단자 (304) 가 배치된 단자부에 제어전극단자 (302) 가 배치된다.
여기서, 제어전극단자와 게이트 단자를 교대로 배치함으로서, 제어전극과 게이트 배선의 교차가 없으므로, 동일층에 형성될 수 있는 구조를 갖게 된다. 디스플레이 구동시에, 제어전극으로 전압이 인가되는 경우, 구동기는 게이트 출력과 제어전극출력 모두 갖는 구동기가 사용된다. 구동기의 단자 피치가 좁은 것을 사용함으로서, 제 2 실시예에서는 구동기의 수 (구동기의 접속수) 를 감소시킬 수 있다. 패널 외형 (301) 도 최소로 제한될 수 있다.
이상, 상기 설명한 실시예는 본 발명의 바람직한 실시예이다. 본 발명은 상기에 한하지 않으며, 본 발명의 취지를 벗어나지 않는 범위에서, 각종 변형실시가 가능하다.
본 발명의 상기 액정표시장치에 있어서, 각 제어전극의 제어전극단자는 게이트 단자를 포함하여, 게이트 배선과 단자부를 교차하지 않는 외측에 배치되며, 드레인 단자 및 제어전극단자는 기판 패널의 외측에 배치된다.
상기 구성에서는, 제어전극에 임의 전압을 인가할 수 있어, 배향분할에 요구되는 경사전계 강도를 최적으로 설정할 수 있다. 따라서, 배향분할이 양호하게 수행될 수 있다. 또한, 제어전극 (배선 및 단자 포함) 과 게이트 배선 사이는 겹치지 않으므로, 단락회로의 문제는 개선되어 양호한 액정표시장치 수율을 얻을 수 있다. 더우기, 일반적인 액정표시장치 보다 단자 도출이 많음에도 불구하고, 단자부는 비표시부의 면적을 최소화 한 2 개의 패널측으로 구성될 수 있다. 그러므로, 패널의 외형이 소형화 될 수 있다. 또한, 게이트 단자 및 제어전극단자가 동일한 면에 배치될 수 있어, 게이트 전극의 출력 및 제어전극의 출력을 모두 갖는 구동기를 사용하는 경우, 분할형으로 배치될 필요가 없게 된다. 그러므로, 구동기의 수가 더 적아져 구동기를 부착하는 공정단계를 줄일 수 있다.

Claims (6)

  1. 글래스 등으로 이루어지는 2 개의 기판;
    상기 기판 사이에 유지된 액정층;
    상기 액정층에 배치되는 게이트 단자, 게이트 배선, 제어전극, 및 드레인 단자; 및
    상기 게이트 배선과 독립된 상태의 제어전극의 제어전극단자를 구비하며, 상기 제어전극단자, 상기 게이트 단자 및 상기 드레인 단자를 포함하는 단자부가 기판 패널 외측에 배치되어 있는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제어전극단자는 게이트 단자가 배치된 측의 반대측에 배치되고, 게이트 배선과 교차하지 않는 외측에 각 제어전극이 하나의 라인에 접속된 후, 드레인 단자가 있는 단자부로 연장되도록 배치되며, 상기 단자부는 상기 기판 패널의 외측의 2 측에 배치되는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 제어전극단자는 게이트 단자가 배치된 측과 다른 기판 패널의 외측에 각 행 마다 제공되는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.
  4. 제 1 항 내지 제 3 항중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제어전극은 게이트 배선 및/또는 게이트 단자가 배치된 층과 다른 또는 동일한 층에 제공되는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.
  5. 제 1 항 내지 제 4 항중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제어전극은 2 개의 Y 자형을 결합하여 형성되는 구조를 포함한 격자형 구조를 갖는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.
  6. 제 1 항 내지 제 5 항중 어느 한 항에 있어서,
    게이트 단자와 드레인 단자를 포함한 다른 단자와 독립된 전압이 상기 제어전극단자에 상기 액정표시장치의 제조시 및/또는 구동시 인가되어, 상기 액정층의 액정분자의 기립방향을 규제할 수 있게 되는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.
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