TW201329589A - 液晶顯示裝置之像素結構 - Google Patents

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Abstract

一種液晶顯示裝置包含像素陣列。像素陣列具有複數個像素。每一像素包含第一像素電極與第二像素電極。第一像素電極具有複數個第一像素電極條紋。第二像素電極具有複數個第二像素電極條紋。第一像素電極條紋與第二像素電極條紋交錯設置,藉此定義複數個電極間距於其間。每一電極間距定義為介於兩鄰近的第一像素電極條紋與第二像素電極條紋之間,並具有寬度。在一實施方式中,電極間距其中至少一者的寬度與其他電極間距的寬度不同。在另一實施方式中,每一電極間距的寬度沿鄰近的第一像素電極條紋與第二像素電極條紋之間之參考線的延伸方向而變化。

Description

液晶顯示裝置之像素結構
本發明是關於一種液晶顯示裝置,且特別是有關於一種具有漸變之電極間距的像素結構,所述電極間距係指相鄰之第一像素電極條紋與第二像素電極條紋之間的距離。
由於液晶顯示器具有品質良善的顯像能力且用電量低,因此常作為顯示裝置。一般來說,液晶顯示裝置利用數種不同的主動陣列技術。舉例來說,扭轉向列型顯示器包含於不同角度下的扭轉液晶與非扭轉液晶,藉此讓光線通過。然而,由於液晶單元的長弛豫時間(relaxation time),扭轉向列型顯示器的應用受限於那些相對低的數據傳輸速率,且扭轉向列型技術具有視角範圍的限制。
其他陣列技術諸如:橫向電場效應(In plane switching;IPS)之結構或垂直配向(Vertical alignment;VA)之結構,可以提供更彈性的顯示特性。在垂直配向之顯示器中,當未施加電壓時,液晶與基材保持垂直,以在交叉配置的偏光板之間產生黑屏。當施加電壓時,液晶偏移至歪斜位置,藉此讓光線通過而產生灰階顯示。在橫向電場效應之技術中,對液晶單元施加電場的相對電極(共用電極與像素電 極)配置於相同基材上,如此液晶可以在同一平面重新定向(轉向)。垂直配向之顯示器具有液晶顯示面板之高對比度與高反應速度的優點,而橫向電場效應之結構則在大視角與斜視角下產生較小的色差。
垂直配向-橫向電場效應技術(Vertical alignment-in plane switching;VA-IPS)是使用IPS電極結構搭配垂直配向顯示模式,其中共用電極與像素電極配置於相同基材上。當未施加電壓時,液晶與基材保持垂直。然而,在大視角與斜視角下的色彩失真(也就是色偏效應),將是垂直配向-橫向電場效應顯示器的問題。
在橫曲配向(transverse bend alignment;TBA)結構中存在與垂直配向-橫向電場效應顯示器相似之技術。在橫曲配向顯示器裡,除了在垂直配向-橫向電場效應顯示器中,配置於相同基材上的共用電極與像素電極外,在基材之相對側上更會配置對向電極,此對向電極電性連接共用電極,使得對向電極與共用電極被施加相同的電壓,以對液晶單元形成電場。當未施加電壓時,在橫曲配向顯示器中的液晶與基材保持垂直,此與垂直配向-橫向電場效應顯示器相似。同樣的,橫曲配向技術於大視角與斜視角具有類似的色偏問題。
一般來說,解決色偏問題的方法是增加像素中的電極間距數(電極間距是像素電極與共用電極之間的距離)。舉例來說,第13圖繪示在像素中帶有不同電 極間距數之液晶顯示裝置的灰階伽瑪曲線圖。如第13圖之B1/B2曲線與C1/C2曲線所繪示,當視角斜度增加時,像素中帶有14組電極間距的液晶顯示裝置,比起像素中帶有4組電極間距的液晶顯示裝置,具有更平滑的伽瑪曲線(也因此色偏性能較佳)。然而,隨著液晶顯示裝置縮小尺寸的趨勢,像素尺寸也縮小,因此配置於像素內的電極間距數也受到限制。
因此,一種迄今尚未處理的需求存在於所屬技術領域中,凸顯上述的缺陷與不足。
本發明是關於一種液晶顯示裝置。在一實施方式中,液晶顯示裝置包含第一基材、第二基材、液晶層與像素陣列。第二基材與第一基材相對設置,藉此定義單元間隙於其間。液晶層設置於第一基材與第二基材之間的單元間隙中,且此液晶層定義有複數個液晶單元。像素陣列具有複數個像素。這些像素形成於第一基材上。每一像素連接所對應之液晶單元,且每一像素包含第一像素電極與第二像素電極。第一像素電極具有複數個第一像素電極條紋。第二像素電極具有複數個第二像素電極條紋。這些第一像素電極條紋與第二像素電極條紋交錯設置,藉此定義複數個電極間距於其間,其中每一電極間距由兩鄰近的第一像素電極條紋與第二像素電極條紋所定義,且每一電極間距 具有寬度。參考線位於兩鄰近的第一像素電極條紋與第二像素電極條紋之間,藉此兩鄰近的第一像素電極條紋與第二像素電極條紋相對於參考線對稱,每一電極間距之寬度沿鄰近的第一像素電極條紋與第二像素電極條紋之間之參考線的延伸方向而變化。在一實施方式中,每一像素可包含對向電極。此對向電極形成於第二基材上並電性連接第二像素電極。在另一實施方式中,對向電極可以電性連接第一電極。在再一實施方式中,可以將交流電壓或直流電壓施加於對向電極上。
在一實施方式中,第一像素電極更包含脊部,其中每一第一像素電極條紋自脊部延伸,藉此每一第一像素電極條紋與脊部定義一第一角度α1於其間。第二像素電極更包含頂部與底部。底部與頂部分開形成,且頂部及底部與第一像素電極的脊部平行,其中每一第二像素電極條紋自頂部或底部其中之一,朝向第一像素電極的脊部延伸,藉此每一第二像素電極條紋與第一像素電極的脊部定義一第二角度α2於其間。第二角度α2與第一角度α1實質上不同。在一實施方式中,第二像素電極的頂部、底部與第二像素電極條紋,以及第一像素電極的第一像素電極條紋對稱於第一像素電極的脊部設置。
在另一實施方式中,第一像素電極更包含側部與脊部。脊部自側部垂直延伸,其中每一第一像素電極 條紋自側部與脊部其中之一延伸,藉此每一第一像素電極條紋與脊部定義一第一角度α1於其間。第二像素電極更包含側部、頂部與底部。側部具有第一末端與第二末端。第二末端與第一末端相對。頂部與底部分別自側部的第一末端與二末端垂直延伸。此第二像素電極的側部與第一像素電極的側部平行對齊。每一第二像素電極條紋自側部、頂部與底部其中之一,朝向第一像素電極的脊部延伸,藉此每一第二像素電極條紋與第一像素電極的脊部定義一第二角度α2於其間。第二角度α2與第一角度α1實質上不同。在一實施方式中,第二像素電極的側部、頂部、底部與第二像素電極條紋,以及第一像素電極的側部與第一像素電極條紋對稱於第一像素電極的脊部設置。
在一實施方式中,每一電極間距的寬度沿鄰近的第一像素電極條紋與第二像素電極條紋之間之參考線的延伸方向而連續變化。在另一實施方式中,每一電極間距的寬度沿鄰近的第一像素電極條紋與第二像素電極條紋之間之參考線的延伸方向而不連續變化。在一實施方式中,電極間距其中至少一者的寬度與其他電極間距的寬度不同。
在一實施方式中,每一第一像素電極條紋包含直條紋、曲線條紋、斜條紋或階梯狀條紋。每一第二像素電極條紋包含直條紋、曲線條紋、斜條紋或階梯狀條紋。
此外,此液晶顯示裝置包含複數個閘極線與複數個訊號線。這些閘極線與訊號線對應地電性連接至像素,其中每一第一像素電極條紋與閘極線其中之一形成第一角度α1。此外,每一第二像素電極條紋與閘極線其中之該一者形成第二角度α2,其中第二角度α2與第一角度α1實質上不同。
在本發明另一實施例中,一種液晶顯示裝置包含第一基材、第二基材、液晶層與像素陣列。第二基材與第一基材相對設置,藉此定義單元間隙於其間。液晶層設置於第一基材與第二基材之間的單元間隙中,且此液晶層定義有複數個液晶單元。像素陣列具有複數個像素。這些像素形成於第一基材上。每一像素連接對應的液晶單元,且每一像素包含第一像素電極與第二像素電極。第一像素電極具有複數個第一像素電極條紋。第二像素電極具有複數個第二像素電極條紋。第一像素電極條紋與第二像素電極條紋交錯設置,藉此定義複數個電極間距於其間。每一電極間距由鄰近的第一像素電極條紋與第二像素電極條紋所定義,且每一電極間距具有寬度,而電極間距其中至少一者的寬度與其他電極間距的寬度不同。在一實施方式中,每一像素可更包含對向電極。此對向電極形成於第二基材上。在一實施方式中,對向電極電性連接第二像素電極。在另一實施方式中,對向電極可電性連接第一像素電極。在一實施方式中,可將交流電壓 或直流電壓施加於對向電極上。
在一實施方式中,第一像素電極更包含脊部,其中每一第一像素電極條紋自脊部延伸,藉此每一第一像素電極條紋與脊部定義一第一角度α1於其間。第二像素電極更包含頂部與底部。底部與頂部分開形成,且頂部與底部與第一像素電極的脊部平行,其中每一第二像素電極條紋自頂部與底部其中之一,朝向第一像素電極的脊部延伸,藉此每一第二像素電極條紋與第一像素電極的脊部定義一第二角度α2於其間。第二角度α2與第一角度α1相同或實質上不同。在一實施方式中,第二像素電極的頂部、底部與第二像素電極條紋,以及第一像素電極的複數個第一像素電極條紋在第一像素電極的脊部的兩側設置。在一實施方式中,第二像素電極的頂部、底部與第二像素電極條紋,以及第一像素電極的第一像素電極條紋對稱於第一像素電極的脊部。
在另一實施方式中,第一像素電極更包含側部與脊部。脊部自側部垂直延伸,其中每一像素電極條紋自側部與脊部其中之一延伸,藉此每一第一像素電極條紋與脊部定義一第一角度α1於其間。第二像素電極更包含側部、頂部與底部。側部具有第一末端與第二末端。第二末端與第一末端相對。頂部與底部分別自側部的第一末端與第二末端垂直延伸。此第二像素電極的側部與第一像素電極的側部平行對齊。每一第二 像素電極條紋自側部、頂部與底部其中之一,朝向第一像素電極的脊部延伸,藉此每一第二像素電極條紋與第一像素電極的脊部定義一第二角度α2於其間。第二角度α2與第一角度α1相同或實質上不同。在一實施方式中,第二像素電極的側部、頂部、底部與第二像素電極條紋,以及第一像素電極的側部與第一像素電極條紋在第一像素電極的脊部的兩側設置。在一較佳的實施方式中,第二像素電極的側部、頂部、底部與第二像素電極條紋,以及第一像素電極的側部與第一像素電極條紋對稱於第一像素電極的脊部設置。
在一實施方式中,每一電極間距之寬度沿鄰近的第一像素電極條紋與第二像素電極條紋之間之參考線的延伸方向而連續變化。在一實施方式中,每一電極間距之寬度沿鄰近的第一像素電極條紋與第二像素電極條紋之間之參考線的延伸方向而不連續變化。在一實施方式中,每一電極間距之寬度沿鄰近的第一像素電極條紋與第二像素電極條紋之間之參考線的延伸方向而變化。
在一實施方式中,每一第一像素電極條紋包含直條紋、曲線條紋、斜條紋或階梯狀條紋,且每一第二像素電極條紋包含直條紋、曲線條紋、斜條紋或階梯狀條紋。在另一實施方式中,每一第一像素電極條紋與第二像素電極條紋分為第一區段、第二區段與傾斜部。此傾斜部係連接第一區段與第二區段並在其之間。
此外,液晶顯示裝置包含複數個閘極線與複數個訊號線。這些閘極線與訊號線對應地電性連接至像素。每一第一像素電極條紋與閘極線其中之一形成第一角度α1。每一第二像素電極條紋與閘極線其中之該一者形成第二角度α2,其中第一角度α1與第二角度α2實質上不同。
雖然在不脫離所揭露之創新概念的精神與範圍下,能夠做一些改變與修正,但是透過接下來較佳實施方式的描述並結合圖面,這些以及其他本發明的態樣將變得更為清楚。
以下將藉由參考搭配的圖面來更充分地描述本發明,其中圖面繪示本發明之例示性實施方式。然而,本發明可以藉由許多不同的形式實施且不應當被詮釋為受限於其中所闡述之實施方式。相反的,藉著提供這些實施方式,將使得本揭露詳盡、完整且充分地傳達本發明之範圍給習知技藝者。相似的參考標號係標示相似的元件。
本文所使用的詞彙僅為了描述特定實施方式,並非用以限制本發明。除非上、下文明確指出「一」與「該」不包含複數的形式,本文所提到的單數形式「一」與「該」亦包含複數的形式。應進一步了解到,當本文提到詞彙「包含」、「包括」或「具有」時,這說明 了所述之特徵、區域、整體、步驟、操作、元件、部件、區段與/或構件的存在,但不排除一或多個其他的特徵、區域、整體、步驟、操作、元件、區段、構件與/或上述之群組的存在或附加。
應了解到,雖然本文所使用的詞彙「第一」、「第二」與「第三」等,可用來描述不同的元件、構件、區域、層與/或剖面,但是這些元件、構件、區域、層、區段與/或剖面不應被這些詞彙所限制。這些詞彙僅用來區分元件、構件、區域、層、區段或剖面與其他元件、構件、區域、層、區段或剖面。因此,下述之第一元件、構件、區域、層、區段或剖面可以使用詞彙第二元件、構件、區域、層、區段或剖面而不脫離本發明之教示。
此外,本文所使用的關係詞彙例如:「下」或「底」和「上」或「頂」可用來描述圖面所繪示之一元件與另一元件的相對關係。應了解到,除了圖面所繪示之裝置方向之外,關係詞彙還欲包含裝置的不同方向。舉例來說,如果在圖面其中之一中將裝置顛倒,原本描述在其他元件「下」側的元件,會變成位於其他元件的「上」側。因此,依據圖面的特定方向,例示性詞彙「下」可包含「下」與「上」兩種方向。同樣的,如果在圖面其中之一中將裝置顛倒,原本描述「低於」其他元件的元件或原本描述在其他元件之下的元件,會變成「高於」其他元件。因此,例示性詞彙「低於」 與「在...之下」可包含「高於」與「低於」兩種方向。
除非有其他相反的定義,所有本文中所使用的詞彙(包含技術詞彙與科學詞彙),與本發明所屬技術領域中具有通常知識者所理解的具有相同的意義。應進一步了解到,除非在本文中有明確的定義,詞彙(諸如在常用字典中所定義的詞彙)的涵義應解釋得與在相關技藝之上、下文與本揭露之上、下文一致,而不是以理想化或過於形式的意義來解釋。
本文所使用的詞彙「大約」、「大概」或「約略」所修飾之數值的誤差範圍一般是容許在百分之二十以內,較佳地是在百分之十以內,更佳地是在百分五之以內。若本文未明確敘明,所揭露的數值就是「約略」的,「約略」意謂可推斷出「大約」、「大概」或「約略」之詞彙的含義。
藉由結合所搭配的圖面第1圖至第11圖,將對本發明之實施方式做出陳述。依據本發明在此實現且廣泛描述的目的,本發明之一實施例是關於一種利用垂直配向-橫向電場效應顯示技術,或橫曲配向技術的液晶顯示器,其藉由設計像素結構,使得像素結構具有變化的電極間距,所述之電極間距係介於像素之第一像素電極條紋與第二像素電極條紋之間。
第1A圖與第1B圖繪示依據本發明一實施方式之液晶顯示裝置100的兩局部剖面圖。其中第1A圖繪示當未施加電壓時之液晶顯示裝置100之液晶的方 向,而第1B圖繪示當施加電壓時之液晶顯示裝置100之液晶的方向。依據本實施方式,液晶顯示裝置100利用垂直配向-橫向電場效應顯示技術並具有第一基材110、第二基材120、液晶層130與像素陣列。第一基材110與第二基材120係相對設置,藉此定義一單元間隙於其間。液晶層130設置於單元間隙中,單元間隙介於第一基材110與第二基材120之間,且液晶層130定義有複數個液晶單元。像素陣列具有複數個像素。這些像素形成於第一基材110上。每一像素連接所對應之液晶單元,且每一像素包含第一像素電極與第二像素電極。第一像素電極具有複數個第一像素電極條紋172與173。第二像素電極具有複數個第二像素電極條紋162、163與164。如第1A圖與第1B圖所示,剖面是沿著一條與第二像素電極條紋以及第一像素電極條紋實質交錯的線所取得,藉此較佳地繪示液晶顯示裝置100的結構,並且為了繪示細部結構的目的,第1A圖與第1B圖僅繪示液晶顯示裝置100之像素的局部剖面。
如第1A圖所示,第一基材110與第二基材120相對設置,藉此定義單元間隙於其間。液晶層130設置於單元間隙中,單元間隙介於第一基材110與第二基材120之間,且液晶層130定義有複數個液晶單元(第1A圖僅繪示一液晶單元)。每一液晶單元包含複數個液晶132。此外,絕緣層140與保護層150分別在 第一基材110上形成。如第1A圖所示,由於未將電壓施加在液晶顯示裝置100上,因此所有的液晶均與第一基材110與第二基材120之表面垂直。
依據本發明,每一像素連接所對應之液晶單元並包含第一像素電極與第二像素電極。第一像素電極具有複數個第一像素電極條紋。第二像素電極具有複數個第二像素電極條紋。第1A圖繪示像素之第二像素電極(Vcom)之第二像素電極條紋162、163與164,以及像素之第一像素電極(Vpixel)之第一像素電極條紋172與173。複數個第一像素電極條紋172與173以及複數個第二像素電極條紋162、163與164交錯設置,如此第一像素電極條紋172位在相鄰之第二像素電極條紋162與163之間,而第一像素電極條紋173位在相鄰之第二像素電極條紋163與164之間。此外,複數個電極間距P1、P2、P3與P4定義為介於第一像素電極條紋172與173以及第二像素電極條紋162、163與164之間的距離。具體而言,藉由鄰近的第一像素電極條紋172與第二像素電極條紋162定義電極間距P1。藉由鄰近的第一像素電極條紋172與第二像素電極條紋163定義電極間距P2。藉由鄰近的第一像素電極條紋173與第二像素電極條紋163定義電極間距P3。藉由鄰近的第一像素電極條紋173與第二像素電極條紋164定義電極間距P4。此外,每一電極間距均具有寬度,且電極間距P1、P2、P3與P4之寬度並非都 相同。具體而言,P3與P4所具有之寬度大於P1與P2所具有之寬度。
第1B圖繪示當施加電壓時之液晶顯示裝置100。由於此液晶顯示裝置100與第1A圖相同,因此以相同的標號標示所有的元件。當對液晶顯示裝置100施加電壓時,第一像素電極條紋172與173以及第二像素電極條紋162、163與164將產生複數個電場,因此液晶層130內的液晶132受到電場的驅使而移動或轉向至傾斜的位置。如第1B圖所示,由於電極間距P3與P4的寬度與電極間距P1與P2的寬度不相同,因此介於電極條紋之間的電場範圍也會不相同。
透過多樣的實施方式,可以了解電極條紋之間之電極間距的寬度變化。舉例來說,第2圖至第8B圖繪示依據本發明不同實施方式之液晶顯示裝置之電極結構的平面圖,為方便說明電極條紋之設計及相對位置,暫時不繪示其餘元件,例如開關元件。如第2圖所示,第一像素電極270具有複數個第一像素電極條紋例如271-274、271a-274a與脊部(或中間部)275。在此例示性實施方式中,第一像素電極條紋271-274、271a-274a自脊部(或中間部)275對稱延伸,但不限定延伸至何處,藉此每一第一像素電極條紋271、272、273、274、271a、272a、273a以及274a與脊部(或中間部)275定義(或形成)一第一角度α1於其間。第二像素電極260具有複數個第二像素電極條紋261-265、 261a-265a、頂部266與底部266a。頂部266及底部266a可分開形成且彼此平行,且頂部266及底部266a與第一像素電極270的脊部275平行對齊。第二像素電極條紋261、262、263、264或265分開並自頂部266朝向第一像素電極270的脊部275延伸,而第二像素電極條紋261a、262a、263a、264a或265a分開並自底部266a朝向第一像素電極270的脊部275延伸,藉此每一第二像素電極條紋與第一像素電極270的脊部275定義一第二角度α2於其間。此外,頂部266、底部266a、第二像素電極條紋261-265與261a-265a對稱於第一像素電極270的脊部275形成。如第2圖所示,在本實施方式中,第二角度α2與第一角度α1相同。
根據本發明,第二像素電極條紋261-265與261a-265a和第一像素電極條紋271-274與271a-274a交錯設置,藉此定義八個電極間距P1、P2、P3、P4、P5、P6、P7與P8。電極間距P3、P4、P5與P6中之每一電極間距所具有之寬度分別大於電極間距P1、P2、P7與P8中之每一電極間距所具有之寬度。具體而言,電極間距其中至少一者的寬度與其他電極間距的寬度不同。如此一來,由於第一像素電極條紋與第二像素電極條紋之間具有不同的電極間距,因此液晶顯示裝置之灰階伽瑪曲線可以最佳化。此外,如第2圖所示,第二像素電極條紋261-265與261a-265a和第一像素 電極條紋271-274與271a-274a平行設置,如此雖然電極間距的寬度不同,但是每一電極間距沿鄰近之共用電極條紋或第一像素電極條紋之延伸方向而具有均勻而固定的寬度。在本例示性實施方式中,每一第二像素電極條紋與每一第一像素電極條紋均為直條紋。
根據另一實施方式,每一電極間距之寬度可沿兩鄰近的第一像素電極條紋與第二像素電極條紋之間之參考線的延伸方向而變化。舉例來說,由於第二像素電極條紋與第一像素電極條紋沿不同的方向延伸,因此每一電極間距的寬度可以變化。換句話說,角度α1與角度α2彼此不同。如第3A圖所示,第二像素電極360具有複數個第二像素電極條紋例如361、362、363、364與365,且第一像素電極370具有複數個第一像素電極條紋例如371、372、373與374(第3A圖與第3B圖僅針對相對於中間部而位於上半部的第一像素電極條紋與第二像素電極條紋標號)。每一第二像素電極條紋與第一像素電極條紋均為直條紋。雖然第二像素電極條紋361、362、363、364及365彼此等距,且第一像素電極條紋371、372、373及374亦彼此等距,但是每一第一像素電極條紋沿第一方向301延伸,而每一第二像素電極條紋沿第二方向302延伸。第二方向302與第一方向301不同,因此形成介於第一方向301與第二方向302之間的銳角θ。因此,在由鄰近的第一像素電極條紋與第二像素電極條紋所 定義的八個電極間距中的每一電極間距,沿鄰近的第一像素電極條紋與第二像素電極條紋之間之參考線的延伸方向,會具有變化的寬度。因此,在電極結構的每一剖面中,每一電極間距之間的電極間距比會不同,且由於在不同剖面中,各電極間距沿電極條紋會有不同的寬度,因此液晶顯示裝置之灰階伽瑪曲線可以最佳化。
習知技藝者當知,如第3A圖與第3B圖所示,當第一像素電極條紋與第二像素電極條紋沿不同的方向延伸時,電極間距P之寬度定義為垂直於參考線R且位於第一像素電極條紋與第二像素電極之間的距離,此參考線R介於鄰近的第二像素電極條紋362與第一像素電極條紋372之間,在本例中,參考線R係為直線。在本例中,鄰近的第二像素電極條紋362或第一像素電極條紋372相對於參考線R的距離為d,其中電極間距P的寬度為P=2d。參考線R位於鄰近的第二像素電極條紋362與第一像素電極條紋372之間,且鄰近的第二像素電極條紋362與第一像素電極條紋372相對於參考線R對稱。如第3A圖與第3B圖所示,舉例來說,參考線R以相同的長度依序排列且/或彼此平行。
第4圖繪示液晶顯示裝置之電極結構之另一實施方式。如第4圖所示,第二像素電極460具有複數個第二像素電極條紋461、462、463與464,且第一像 素電極470具有複數個第一像素電極條紋471、472與473。第二像素電極條紋461、462、463與464彼此不等距,且第一像素電極條紋471、472與473亦彼此不等距。此外,每一第一像素電極條紋沿第一方向401延伸,而每一第二像素電極條紋沿第二方向402延伸。第二方向402與第一方向401不同,因此形成介於第一方向401與第二方向402之間的銳角θ。如第4圖所示,雖然電極結構只具有六個電極間距,但是每一電極間距的寬度會彼此不同且會沿鄰近的電極條紋之間之參考線的延伸方向而呈現連續變化。由於鄰近之電極條紋間的電極間距係為多變,且該些電極間距具有不同的寬度,因此液晶顯示裝置之灰階伽瑪曲線可以最佳化。
在另一實施方式中,藉由將電極條紋分成不同的區段,每一電極間距的寬度可沿鄰近的第一像素電極條紋與第二像素電極條紋之間之參考線的延伸方向而變化。舉例來說,由於所有的第二像素電極條紋與第一像素電極條紋都分成兩區段,因此每一電極間距可以變化。如第5A圖所示,第二像素電極560具有複數個第二像素電極條紋561、562、563、564與565,且第一像素電極570具有複數個第一像素電極條紋571、572、573與574。此外,第二像素電極條紋561、562、563、564與565以及第一像素電極條紋571、572、573與574分別在區段A與區段B中分成第一部與第 二部。也就是說,每一第二像素電極條紋與每一第一像素電極條紋都是階梯狀的條紋。在區段A與區段B的每一區段中,第二像素電極條紋561、562、563、564與565以及第一像素電極條紋571、572、573與574沿相同的方向延伸,但是由於第一像素電極條紋與第二像素電極條紋之不連續結構,針對相鄰的第一像素電極條紋與第二像素電極條紋來說,區段A中每一電極間距的寬度與區段B中每一電極間距的寬度不同。因此,由該些鄰近的第一像素電極條紋與第二像素電極條紋所定義的八個電極間距之中的每一電極間距,在兩區段中沿鄰近的第一像素電極條紋與第二像素電極條紋之間之參考線(未繪示)的延伸方向會具有變化的寬度。也就是說,每一電極間距沿鄰近的第一像素電極條紋與第二像素電極條紋之間之參考線的延伸方向不連續變化。對每一第一像素電極條紋571、572、573與574而言,第一像素電極條紋在區段A與區段B中的第一部以及第二部藉由傾斜部S相互連接,如此第一像素電極條紋為階梯狀條紋。對每一第二像素電極條紋561、562、563、564與565而言,第二像素電極條紋在區段A與區段B中的第一部與第二部亦藉由傾斜部S連接,如此第二像素電極條紋為階梯狀條紋。因此,在電極結構的每一剖面中,且在不同區段中,每一電極間距之間的電極間距比會不同,且由於在不同的區段中,電極間距係為不同,因此液 晶顯示裝置之灰階伽瑪曲線可以最佳化。
如第5B圖所示,在一替代實施方式中,第二像素電極560具有複數個第二像素電極條紋561、562、563、564與565。第一像素電極570具有複數個第一像素電極條紋571、572、573與574。此外,第二像素電極條紋561、562、563、564與565以及第一像素電極條紋571、572、573與574區分至區段A與區段B中。在區段A中,第二像素電極條紋561、562、563、564與565以及第一像素電極條紋571、572、573與574沿第一方向延伸。然而在區段B中,第一像素電極條紋571、572、573與574沿第二方向延伸,而第二像素電極條紋561、562、563、564與565沿第三方向延伸,形成介於第一方向與第二方向之間的銳角θ1以及介於第一方向與第三方向之間的銳角θ2。因此,由鄰近的第一像素電極條紋與第二像素電極條紋所定義的八個電極間距中的每一電極間距,在區段A中沿鄰近的第一像素電極條紋與第二像素電極條紋之間的參考線之延伸方向而具有均勻的寬度,而每一電極間距在區段B中沿鄰近的第一像素電極條紋與第二像素電極條紋之間之參考線的延伸方向而具有變化的寬度。因此,在不同電極結構的剖面中,每一電極間距的電極間距比在區段A中會均一,但在區段B中則會相異。由於在不同區段中沿電極條紋不同的電極間距,因此液晶顯示裝置之灰階伽瑪曲線可以最佳化。
習知技藝者當知,雖然第2圖至第5B圖所示之電極結構具有對稱的電極條紋構造,但是電極條紋也可以錯位,藉此可以增加電極間距的多樣性。舉例來說,第6A圖與第6B圖繪示另二實施方式之液晶顯示裝置之交錯電極結構。
如第6A圖所示,第二像素電極660在圖面上側具有複數個第二像素電極條紋661、662、663與664,且在圖面下側具有複數個第二像素電極條紋665、666、667與668,而第一像素電極670在圖面上側具有複數個第一像素電極條紋671、672與673,且在圖面下側具有複數個第一像素電極條紋675、676與677。所有第一像素電極條紋與第二像素電極條紋均彼此不等距,且位於圖面上側之第一像素電極條紋671、672與673與位於圖面下側之第一像素電極條紋675、676與677彼此錯位。此外,所有第一像素電極條紋與第二像素電極條紋均區分至區段A與區段B中。在區段A與區段B的每一區段中,第一像素電極條紋與第二像素電極條紋均沿相同的方向延伸,但是由於第一像素電極條紋與第二像素電極條紋之不連續的結構,因此在區段A中每一電極間距的寬度與區段B中每一電極間距的寬度不同,上述之每一電極間距為介於鄰近的第一像素電極條紋與第二像素電極條紋之間的距離。如第6A圖所示,雖然電極結構只具有十二個電極間距(圖面上每側各六個),但是由鄰近的 第一像素電極條紋與第二像素電極條紋所定義的每一電極間距,在兩區段中沿鄰近的第一像素電極條紋與第二像素電極條紋之間之參考線的延伸方向而具有變化的寬度,且每一電極間距的寬度會彼此不同。由於沿鄰近之電極條紋之間具有一多變電極間距,且介於該些電極條紋之間的該些電極間距具有不同寬度,因此液晶顯示裝置之灰階伽瑪曲線可以最佳化。
同樣的,如第6B圖所示。第二像素電極660在圖面上側具有複數個第二像素電極條紋661、662、663與664,且在圖面下側具有複數個第二像素電極條紋665、666、667與668,而第一像素電極670在圖面上側具有複數個第一像素電極條紋671、672與673,且在圖面下側具有複數個第一像素電極條紋675、676與677。所有第二像素電極條紋與第一像素電極條紋均彼此不等距,且位於圖面上側的第一像素電極條紋671、672及673與位於圖面下側的第一像素電極條紋675、676及677彼此錯位。此外,所有第二像素電極條紋與第一像素電極條紋均區分至區段A與區段B中。在區段A中,第一像素電極條紋與第二像素電極條紋在圖面的相同側皆沿相同的方向延伸。然而,在區段B中,第一像素電極條紋和第二像素電極條紋,相較於區段A中的電極條紋,將沿不同的方向延伸。如第6B圖所示,雖然電極結構只具有十二個電極間距(圖面上每側各六個),但是由鄰近的第一像素電極 條紋與第二像素電極條紋所定義的每一電極間距,其位在區段A中鄰近的第一像素電極條紋與第二像素電極條紋之間會具有均勻的寬度,而其位在區段B中鄰近的第一像素電極條紋與第二像素電極條紋之間會具有變化的寬度,且每一電極間距的寬度會彼此不同。如此一來,由於鄰近之電極條紋間的電極間距具有多變的寬度,且介於該些電極條紋之間的該些電極間距具有不同寬度,因此液晶顯示裝置之灰階伽瑪曲線可以最佳化。
第2圖至第6B圖所揭露的實施方式可經由任何實施方式的組合來了解。舉例來說,第7A圖與第7B圖所示之第一像素電極770結構的兩實施方式,其中第二像素電極760的所有第二像素電極條紋與第一像素電極770的所有第一像素電極條紋均彼此不等距,且所有第二像素電極條紋與所有第一像素電極條紋均區分至三區段A、B與C中。
如第7A圖所示,在區段A與區段C中,第二像素電極條紋761、762、763以及764與第一像素電極條紋771、772以及773皆沿相同的方向延伸。然而,在區段B中,第一像素電極條紋771、772以及773與第二像素電極條紋761、762、763以及764,相較於區段A以及區段C中之電極條紋,將沿不同的方向延伸。第7B圖之電極結構與第7A圖之結構為實質上相似之結構,而差異存在於位於圖面上側的第一像素 電極條紋771、772以及773與位於圖面下側的第一像素電極條紋775、776以及777彼此錯位。在本實施方式中,每一第二像素電極條紋761、762、763、764、765、766、767、768與第一像素電極條紋771、772、773、775、776與777皆為曲線條紋或斜條紋。如第7A圖與第7B圖所示,雖然電極結構只具有十二個電極間距(圖面上每側各六個),但是由鄰近的第一像素電極條紋與第二像素電極條紋所定義的每一電極間距,在三個區段中沿鄰近的第一像素電極條紋與第二像素電極條紋之間之參考線(未繪示)的延伸方向而具有變化的寬度,且每一電極間距的寬度會彼此不同。如此一來,由於沿鄰近之電極條紋的多變電極間距,與介於電極條紋之間的不同電極間距,因此液晶顯示裝置之灰階伽瑪曲線可以最佳化。習知技藝者當知,雖然第2圖至第7B圖所示之實施方式均具有垂直式電極結構,但是本發明可應用於任何形式的電極結構。舉例來說,第8A圖與第8B圖繪示第一像素電極結構之兩實施方式,其中第二像素電極860與第一像素電極870設置在水平電極結構中。如第8A圖與第8B圖所示,第二像素電極860具有複數個第二像素電極條紋,例如861-868與861a-868a。第一像素電極870具有複數個第一像素電極條紋,例如871-878與871a-878a。這些第二像素電極條紋861-868和861a-868a與第一像素電極條紋871-878和871a-878a 交錯設置,藉此定義其間的複數個電極間距,其中每一電極間距由兩鄰近的第一像素電極條紋與第二像素電極條紋所定義。第一像素電極870亦具有側部879b與脊部879。脊部879自側部879b垂直延伸。此外,每一第一像素電極條紋自側部879b與脊部879其中之一延伸,藉此每一第一像素電極條紋與脊部879定義一第一角度α1於其間。在本例示性實施方式中,側部879b以及第一像素電極條紋871-878與871a-878a對稱於脊部879形成。此外,第二像素電極860更具有側部869b、頂部869與底部869a。此側部869b具有第一末端與第二末端。此第二末端與第一末端相對。頂部869與底部869a分別自側部869b的第一末端與第二末端垂直延伸。此第二像素電極860的側部869b與第一像素電極870的側部879b平行對齊。在本例中,每一第二像素電極條紋自側部869b、頂部869與底部869a其中之一朝向第一像素電極870的脊部879延伸,藉此每一第二像素電極條紋與第一像素電極870的脊部879定義一第二角度α2於其間。對此例而言,頂部869、底部869a、側部869b以及第二像素電極條紋861-868與861a-868a對稱於第一像素電極870的脊部879設置。第8A圖所繪示的電極結構與第2圖所繪示的電極結構相似,其中所有第二像素電極條紋861-868與861a-868a以及第一像素電極條紋871-878與871a-878a平行設置,且電極間距的寬度不 同。在本例示性實施方式中,第一角度α1與第二角度α2相同。第8B圖所繪示的電極結構與第3A圖所繪示的電極結構相似,其中第二像素電極條紋861-868與861a-868a沿一方向延伸,而第一像素電極條紋871-878與871a-878a沿一不同的方向延伸。也就是說,第一角度α1與第二角度α2實質上不相同,藉此定義複數個電極間距,這些電極間距沿鄰近的第二像素電極條紋與第一像素電極條紋之間之參考線的延伸方向,具有變化的寬度。
在另一實施方式中,可將第一像素電極條紋與第二像素電極條紋分成多個不同的區段,在每一區段中,每一電極間距的寬度可沿鄰近的第一像素電極條紋與第二像素電極條紋之間之參考線的延伸方向有不同的變化。如第9圖所示,第一像素電極970具有複數個第一像素電極條紋971、972與973。第二像素電極960具有複數個第二像素電極條紋961與962。在本實施例中,相鄰之第一像素電極條紋與第二像素電極條紋係相對於其間之參考線而呈現鏡向結構(或對稱)。此外,第一像素電極條紋971、972與973以及第二像素電極條紋961、962分別在區段A、B、C及D中分成第一部、第二部、第三部以及第四部。也就是說,每一第一像素電極條紋與每一第二像素電極條紋都是鋸齒狀的條紋。因此,由鄰近的第一像素電極條紋與第二像素電極條紋所定義的四個電極間距中的 每一電極間距,在區段A、B、C及D中都會具有不同變化的寬度。舉例來說,對於由第一像素電極條紋971與第二像素電極條紋961所定義的電極間距而言,在區段A中電極間距的寬度將由圖面的上方至下方漸減,在區段B中電極間距的寬度將由圖面的上方至下方漸增,在區段C中電極間距的寬度將由圖面的上方至下方漸減,在區段D中電極間距的寬度將由圖面的上方至下方漸增。由於在不同區段中沿電極條紋之間之參考線的延伸方向有不同變化的電極間距,因此液晶顯示裝置之灰階伽瑪曲線可以最佳化。
第2圖至第9圖所繪示之第一像素電極結構之實施方式,可以應用於第1A圖與第1B圖所繪示之垂直配向-橫向電場效應之結構,或橫曲配向之結構中。第10A圖與第10B圖繪示依據本發明一實施方式之液晶顯示裝置1000的兩局部剖面圖。第10A圖繪示當未對液晶顯示裝置1000施加電壓時之液晶的方向,而第10B圖繪示當對液晶顯示裝置1000施加電壓時之液晶的方向。依據本實施方式,液晶顯示裝置1000利用橫曲配向之技術,並包含與第1A圖與第1B圖之液晶顯示裝置100相似的元件。在第10A圖與第10B圖中,唯一的差異存在於每一像素更包含對向電極1080。此對向電極1080形成於第二基材1020上。在一實施方式中,對向電極1080電性連接第二像素電極,如此當施加電壓時,對向電極1080以及第二像素電極條紋 1062、1063與1064會被施加相同的電壓Vcom。在本發明另一實施方式中,對向電極1080電性連接第一像素電極,如此當施加電壓時,對向電極1080以及第一像素電極條紋1072與1073會被施加相同的電壓Vcom。在本發明之再一實施方式中,對向電極1080會被施加交流電壓或直流電壓。依據第10A圖與第10B圖所繪示之實施方式,液晶顯示裝置的其他元件,例如:液晶層1030、液晶1032、絕緣層1040與保護層1050以及其他特徵,與第1A圖與第1B圖所繪示之實施方式中的液晶顯示裝置實質上相同。
在一實施方式中,當將交流電壓或直流電壓施加於第二像素電極的同時,將交流電壓施加於第一像素電極。在另一實施方式中,當將交流電壓或直流電壓施加於第一像素電極的同時,將交流電壓施加於第二像素電極。
習知技藝者當知,前述實施方式可應用於任意形式的液晶顯示裝置或帶有不同像素配列的面板。舉例來說,第11A圖繪示一實施方式之液晶顯示裝置的像素配列,其中每一像素包含如以上所揭露之垂直像素結構1110,例如:如上述第2圖至第7B圖所揭露者。
如第11A圖所示,像素配列具有複數個垂直像素結構1110。複數個閘極線1120電性連接垂直像素結構1110,而為了控制每一像素的驅動訊號,複數個訊號線1130電性連接垂直像素結構1110。此外,每一 垂直像素結構1110具有薄膜電晶體1040(Thin-film transistor;TFT)。薄膜電晶體1140作為驅動裝置,藉此控制透過對應的閘極線1140與對應的訊號線1130,供應給垂直像素結構1110之第一電極與第二電極的電壓。第11B圖繪示例示性垂直像素結構1110,此垂直像素結構1110電性連接閘極線1120與訊號線1130。在本例中,每一第一像素電極條紋1171與閘極線1120其中之一形成第一角度α1。而每一第二像素電極條紋1161與閘極線1120其中之該一者形成第二角度α2。第一角度α1與第二角度α2可以相同或是實質上不同。在第11B圖所示之本例中,α1=α2。
任何其他像素結構,若可應用在液晶顯示裝置或面板中,亦可應用本發明之電極結構。舉例來說,第12A圖與第12B圖繪示位於液晶顯示裝置內的水平像素結構之像素配列,其中每一像素包含如以上所揭露之水平像素結構1210,例如:如上述第8A圖與第8B圖所揭露者。同樣的,複數個閘極線1220電性連接水平像素結構1210,且為了控制每一水平像素結構1210的驅動信號,複數個訊號線1230電性連接水平像素結構1210。此外,每一水平像素結構1210具有薄膜電晶體1240。薄膜電晶體1240作為驅動裝置,藉此控制透過閘極線1220與訊號線1230,供應給水平像素結構1210之電極的電壓。第12B圖繪示例示性水平像素結構1210,此水平像素結構1210電性連接對應 的閘極線1220與對應的訊號線1230。在第12B圖所示之本例中,每一第一像素電極條紋1270與閘極線1220其中之一形成第一角度α1。而每一第二像素電極條紋1261與閘極線1220其中之該一者形成第二角度α2。第一角度α1與第二角度α2可以相同或是實質上不同。如第12B圖所示之本例中,α1≠α2。
總結來說,本發明,除了其他方面,提到液晶顯示裝置包含像素陣列。此像素陣列具有複數個像素。每一像素包含第一像素電極與第二像素電極。第一像素電極具有複數個第一像素電極條紋。第二像素電極具有複數個第二像素電極條紋。第一像素電極條紋與第二像素電極條紋交錯設置,藉此定義複數個電極間距於其間。每一電極間距定義為介於兩鄰近的第一像素電極條紋與第二像素電極條紋之間,並具有寬度。電極間距其中至少一者的寬度與其他電極間距的寬度不同。此外,每一電極間距的寬度沿鄰近的第一像素電極條紋與第二像素電極條紋之間的參考線之延伸方向而變化。由於鄰近之電極條紋間的電極間距具有多變寬度,且介於該些電極條紋之間的該些電極間距具有不同寬度,因此液晶顯示裝置之灰階伽瑪曲線可以最佳化。
在上述所示之實施方式中,每一像素可更包含對向電極。此對向電極形成於第二基材上,並電性連接第二像素電極或第一電極。或者,對向電極亦可電性 連接交流電壓或直流電壓。
先前介紹本發明例示性實施方式僅為示意與描述之目的,並非做全面性的描述,或意欲確實地將本發明限制在所揭露的形式。鑑於上述之教導,許多的修改與變化是可能的。
為解釋本發明之原理及其實際應用,藉此使習知技藝者積極利用本發明及其多樣的實施方式,伴隨在經思慮之特定用途上的多樣修改,選出這些實施方式並加以描述。對於習知本發明所屬技術而不脫離其精神與範圍者而言,替代性實施方式將是清楚的。因此本發明之保護範圍當視後附之申請專利範圍所界定者為準,而非之前的描述及其中所述之例示性實施方式。
100‧‧‧液晶顯示裝置
110‧‧‧第一基材
120‧‧‧第二基材
130‧‧‧液晶層
132‧‧‧液晶
140‧‧‧絕緣層
150‧‧‧保護層
162、163、164‧‧‧第二像素電極條紋
172、173‧‧‧第一像素電極條紋
260‧‧‧第二像素電極
261、262、263、264、265、261a、262a、263a、264a、265a‧‧‧第二像素電極條紋
266‧‧‧頂部
266a‧‧‧底部
270‧‧‧第一像素電極
271、272、273、274、271a、272a、273a、274a‧‧‧第一像素電極條紋
275‧‧‧脊部
301‧‧‧第一方向
302‧‧‧第二方向
360‧‧‧第二像素電極
361、362、363、364、365‧‧‧第二像素電極條紋
370‧‧‧第一像素電極
371、372、373、374‧‧‧第一像素電極條紋
401‧‧‧第一方向
402‧‧‧第二方向
460‧‧‧第二像素電極
461、462、463、464‧‧‧第二像素電極條紋
470‧‧‧第一像素電極
471、472、473‧‧‧第一像素電極條紋
560‧‧‧第二像素電極
561、562、563、564、565‧‧‧第二像素電極條紋
570‧‧‧第一像素電極
571、572、573、574‧‧‧第一像素電極條紋
660‧‧‧第二像素電極
661、662、663、664、665、666、667、668‧‧‧第二像素電極條紋
670‧‧‧第一像素電極
671、672、673、675、676、677‧‧‧第一像素電極條紋
760‧‧‧第二像素電極
761、762、763、764、765、766、767、768‧‧‧第二像素電極條紋
770‧‧‧第一像素電極
771、772、773、775、776、777‧‧‧第一像素電極條紋
860‧‧‧第二像素電極
861、862、863、864、865、866、867、868、861a、862a、863a、864a、865a、866a、867a、868a‧‧‧第二像素電極條紋
869b‧‧‧側部
869a‧‧‧底部
869b‧‧‧頂部869
870‧‧‧第一像素電極
871、872、873、874、875、876、877、878、871a、872a、873a、874a、875a、876a、877a、878a‧‧‧第一像素電極條紋
879‧‧‧脊部
879b‧‧‧側部
970‧‧‧第一像素電極
971、972、973‧‧‧第一像素電極條紋
960‧‧‧第二像素電極
961、962‧‧‧第二像素電極條紋
1000‧‧‧液晶顯示裝置
1010‧‧‧第一基材
1020‧‧‧第二基材
1030‧‧‧液晶層
1032‧‧‧液晶
1040‧‧‧絕緣層
1050‧‧‧保護層
1062、1063、1064‧‧‧第二像素電極條紋
1072、1073‧‧‧第一像素電極條紋
1080‧‧‧對向電極
1110‧‧‧垂直像素結構
1120‧‧‧閘極線
1130‧‧‧訊號線
1140‧‧‧薄膜電晶體
1161‧‧‧第二像素電極條紋
1171‧‧‧第一像素電極條紋
1210‧‧‧垂直像素結構
1220‧‧‧閘極線
1230‧‧‧訊號線
1240‧‧‧薄膜電晶體
1261‧‧‧第二像素電極條紋
1271‧‧‧第一像素電極條紋
A、B、C、D‧‧‧區段
d‧‧‧距離
P、P1、P2、P3、P4、P5、P6、P7、P8‧‧‧電極間距
R‧‧‧參考線
S‧‧‧傾斜部
α1‧‧‧第一角度
α2‧‧‧第二角度
θ、θ1、θ2‧‧‧銳角
圖式繪示本發明一或多個實施方式,這些圖式連同文字描述以解釋本發明之原理。圖面各處所使用之相同的參考號碼標示實施方式中相同或相似的元件,其中:第1A圖繪示依據本發明一實施方式當未施加電壓時之液晶顯示裝置的局部剖面圖。
第1B圖繪示依據本發明一實施方式當施加電壓時之液晶顯示裝置的局部剖面圖。
第2圖繪示依據本發明一實施方式之液晶顯示裝置之電極結構的平面圖。
第3A圖繪示依據本發明一實施方式之液晶顯示裝置之電極結構的平面圖。
第3B圖繪示在第3A圖中介於兩電極條紋間之電極間距的局部放大圖。
第4圖繪示依據本發明另一實施方式之液晶顯示裝置之電極結構的平面圖。
第5A圖繪示依據本發明一實施方式之液晶顯示裝置之電極結構的平面圖。
第5B圖繪示依據本發明另一實施方式之液晶顯示裝置之電極結構的平面圖。
第6A圖繪示依據本發明一實施方式之液晶顯示裝置之電極結構的平面圖。
第6B圖繪示依據本發明另一實施方式之液晶顯示裝置之電極結構的平面圖。
第7A圖繪示依據本發明一實施方式之液晶顯示裝置之電極結構的平面圖。
第7B圖繪示依據本發明另一實施方式之液晶顯示裝置之電極結構的平面圖。
第8A圖繪示依據本發明一實施方式之液晶顯示裝置之水平電極結構的平面圖。
第8B圖繪示依據本發明另一實施方式之液晶顯示裝置之水平電極結構的平面圖。
第9圖繪示依據本發明另一實施方式之液晶顯示 裝置之電極結構的局部平面圖。
第10A圖繪示依據本發明再一實施方式當未施加電壓時之液晶顯示裝置的局部剖面圖。
第10B圖繪示依據本發明再一實施方式當施加電壓時之液晶顯示裝置的局部剖面圖。
第11A圖繪示依據本發明一實施方式之液晶顯示裝置之垂直像素配列的平面圖。
第11B圖繪示在第11A圖中之液晶顯示裝置之像素的平面圖。
第12A圖繪示依據本發明另一實施方式之液晶顯示裝置之水平像素配列的平面圖。
第12B圖繪示在第12A圖中之液晶顯示裝置之像素的平面圖。
第13圖繪示在像素中帶有不同電極間距數之液晶顯示裝置之灰階伽瑪曲線圖。
260‧‧‧第二像素電極
261、262、263、264、265、261a、262a、263a、264a、265a‧‧‧第二像素電極條紋
266‧‧‧頂部
266a‧‧‧底部
270‧‧‧第一像素電極
271、272、273、274、271a、272a、273a、274a‧‧‧第一像素電極條紋
275‧‧‧脊部
P1、P2、P3、P4、P5、P6、P7、P8‧‧‧電極間距
α1‧‧‧第一角度
α2‧‧‧第二角度

Claims (28)

  1. 一種液晶顯示裝置,包含:一第一基材與一第二基材,該第一基材與該第二基材係相對設置,藉此定義一單元間隙於其間;一液晶層,設置於該單元間隙中,且該液晶層定義有複數個液晶單元;以及一像素陣列,該像素陣列具有複數個像素,該些像素形成於該第一基材上,該每一像素連接所對應之該液晶單元,且該每一像素包含:一第一像素電極,具有複數個第一像素電極條紋;以及一第二像素電極,具有複數個第二像素電極條紋,其中該些第一像素電極條紋與該些第二像素電極條紋交錯設置,藉此定義複數個電極間距於其間;其中該每一電極間距由兩鄰近的該第一像素電極條紋與該第二像素電極條紋所定義,且該每一電極間距具有一寬度;以及其中一參考線位於兩鄰近的該第一像素電極條紋與該第二像素電極條紋之間,藉此兩鄰近的該第一像素電極條紋與該第二像素電極條紋相對於該參考線對稱,該寬度沿鄰近的該第一像素電極條紋與該第二像素電極條紋之間之該參考線的 一延伸方向而變化。
  2. 如請求項1所述之液晶顯示裝置,其中該每一像素之該第一像素電極更具有一脊部;以及其中該每一第一像素電極條紋與該脊部連接,藉此該每一第一像素電極條紋與該脊部形成一第一角度α1。
  3. 如請求項2所述之液晶顯示裝置,其中該每一像素之該第二像素電極更具有一頂部與一底部,該底部與該頂部分開形成,且該頂部及該底部與該第一像素電極的該脊部平行;其中該每一第二像素電極條紋自該頂部與該底部其中之一,朝向該第一像素電極的該脊部延伸,藉此該每一第二像素電極條紋與該第一像素電極的該脊部形成一第二角度α2;以及其中該第二角度α2與該第一角度α1實質上不同。
  4. 如請求項3所述之液晶顯示裝置,其中該第二像素電極的該頂部、該底部與該些第二像素電極條紋,以及該第一像素電極的該些第一像素電極條紋在該第一像素電極的該脊部的兩側設置。
  5. 如請求項1所述之液晶顯示裝置,其中該第一像素電極更包含一側部與一脊部,該脊部自該側部垂直延伸;以及其中該每一第一像素電極條紋自該側部 與該脊部其中之一延伸,藉此該每一第一像素電極條紋與該脊部定義一第一角度α1於其間。
  6. 如請求項5所述之液晶顯示裝置,其中該第二像素電極更包含一側部、一頂部與一底部,該側部具有一第一末端與一第二末端,該第二末端與該第一末端相對,該頂部與該底部分別自該側部之該第一末端與該第二末端垂直延伸,該第二像素電極之該側部與該第一像素電極之該側部平行對齊;其中該每一第二像素電極條紋自該側部、該頂部與該底部其中之一,朝向該第一像素電極的該脊部延伸,藉此該每一第二像素電極條紋與該第一像素電極的該脊部定義一第二角度α2於其間;以及其中該第二角度α2與該第一角度α1實質上不同。
  7. 如請求項6所述之液晶顯示裝置,其中該第二像素電極的該側部、該頂部、該底部與該些第二像素電極條紋,以及該第一像素電極的該側部與該些第一像素電極條紋對稱於該第一像素電極的該脊部設置。
  8. 如請求項1所述之液晶顯示裝置,其中該變化係為一連續變化。
  9. 如請求項1所述之液晶顯示裝置,其中該變化 係為一不連續變化。
  10. 如請求項1所述之液晶顯示裝置,其中該些電極間距其中至少一者的該寬度與其他之該些電極間距其中至少一者的該寬度不同。
  11. 如請求項1所述之液晶顯示裝置,其中該每一第一像素電極條紋包含一直條紋、一曲線條紋、一斜條紋或一階梯狀條紋;以及其中該每一第二像素電極條紋包含一直條紋、一曲線條紋、一斜條紋或一階梯狀條紋。
  12. 如請求項1所述之液晶顯示裝置,其中該每一像素更包含一對向電極,該對向電極形成於該第二基材上;以及其中該對向電極電性連接該第一像素電極、該第二像素電極、一交流電壓或一直流電壓。
  13. 如請求項1所述之液晶顯示裝置,更包含複數個閘極線與複數個訊號線,該些閘極線與該些訊號線對應地電性連接至該些像素,其中該每一第一像素電極條紋與該些閘極線其中之一形成一第一角度α1。
  14. 如請求項13所述之液晶顯示裝置,其中該每 一第二像素電極條紋與該些閘極線其中之該一者形成一第二角度α2,其中該第二角度α2與該第一角度α1實質上不同。
  15. 一種液晶顯示裝置,包含:一第一基材與一第二基材,該第一基材與該第二基材係相對設置,藉此定義一單元間隙於其間;一液晶層,該液晶層設置於該單元間隙中,且該液晶層定義有複數個液晶單元;以及一像素陣列,該像素陣列具有複數個像素,該些像素形成於該第一基材上,該每一像素連接對應之該液晶單元,該每一像素包含:一第一像素電極,該第一像素電極具有複數個第一像素電極條紋;以及一第二像素電極,該第二像素電極具有複數個第二像素電極條紋,其中該些第一像素電極條紋與該些第二像素電極條紋交錯設置,藉此定義複數個電極間距於其間;以及其中該每一電極間距由兩鄰近的該第一像素電極條紋與該第二像素電極條紋所定義,且該每一電極間距具有一寬度;其中該些電極間距其中至少一者的該寬度與其他之該些電極間距其中至少一者的該寬度不同;以及其中該每一第一像素 電極條紋與該每一第二像素電極條紋是階梯狀條紋。
  16. 如請求項15所述之液晶顯示裝置,其中該第一像素電極更包含一脊部;以及其中該每一第一像素電極條紋自該脊部延伸,藉此該每一第一像素電極條紋與該脊部定義第一角度α1於其間。
  17. 如請求項16所述之液晶顯示裝置,其中第二像素電極更包含一頂部與一底部,該底部與該頂部分開形成,且該頂部及該底部與該第一像素電極的該脊部平行;其中該每一第二像素電極條紋自該頂部與該底部其中之一,朝向該第一像素電極的該脊部延伸,藉此該每一第二像素電極條紋與該第一像素電極的該脊部定義一第二角度α2於其間;以及其中該第二角度α2與該第一角度α1相同或實質上不同。
  18. 如請求項17所述之液晶顯示裝置,其中該第二像素電極的該頂部、該底部與該些第二像素電極條紋,以及該第一像素電極的該些第一像素電極條紋在該第一像素電極的該脊部的兩側設置。
  19. 如請求項15所述之液晶顯示裝置,其中該第一像素電極更包含一側部與一脊部,該脊部自該側部 垂直延伸;以及其中該每一第一像素電極條紋自該側部與該脊部其中之一延伸,藉此該每一第一像素電極條紋與該脊部定義一第一角度α1於其間。
  20. 如請求項19所述之液晶顯示裝置,其中該第二像素電極更包含一側部、一頂部與一底部,該側部具有一第一末端與一第二末端,該第二末端與該第一末端相對,該頂部與該底部分別自該側部的該第一末端與該第二末端垂直延伸,該第二像素電極之該側部與該第一像素電極之該側部平行對齊;其中該每一第二像素電極條紋自該側部、該頂部與該底部其中之一,朝向該第一像素電極的該脊部延伸,藉此該每一第二像素電極條紋與該第一像素電極的該脊部定義一第二角度α2於其間;以及其中該第二角度α2與該第一角度α1相同或實質上不同。
  21. 如請求項20所述之液晶顯示裝置,其中該第二像素電極的該側部、該頂部、該底部與該些第二像素電極條紋,以及該第一像素電極的該側部與該些第一像素電極條紋對稱於該第一像素電極的該脊部設置。
  22. 如請求項15所述之液晶顯示裝置,其中該每一電極間距之該寬度沿鄰近的該第一像素電極條紋與 該第二像素電極條紋之間之一參考線的一延伸方向而連續變化。
  23. 如請求項15所述之液晶顯示裝置,其中該每一電極間距之該寬度沿鄰近的該第一像素電極條紋與該第二像素電極條紋之間之一參考線的一延伸方向而不連續變化。
  24. 如請求項15所述之液晶顯示裝置,其中該每一電極間距之該寬度沿鄰近的該第一像素電極條紋與該第二像素電極條紋之間之一參考線的一延伸方向而變化。
  25. 如請求項15所述之液晶顯示裝置,其中該每一像素更包含一對向電極,該對向電極形成於該第二基材上,且該對向電極電性連接該第一像素電極、該第二像素電極、一交流電壓或一直流電壓。
  26. 如請求項15所述之液晶顯示裝置,更包含複數個閘極線與複數個訊號線,該些閘極線與該些訊號線對應地電性連接至該些像素,其中該每一第一像素電極條紋與該些閘極線其中之一形成一第一角度α1。
  27. 如請求項26所述之液晶顯示裝置,其中該每一第二像素電極條紋與該些閘極線其中之該一者形成一第二角度α2,以及其中該第二角度α2與該第一角度α1實質上不同。
  28. 如請求項15所述之液晶顯示裝置,其中該每一第一像素電極條紋與該每一第二像素電極條紋區分為一第一區段、一第二區段與一傾斜部,該傾斜部係連接該第一區段與該第二區段並在其之間。
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