TWI308660B - Liquid crystal display device - Google Patents

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TWI308660B
TWI308660B TW094102498A TW94102498A TWI308660B TW I308660 B TWI308660 B TW I308660B TW 094102498 A TW094102498 A TW 094102498A TW 94102498 A TW94102498 A TW 94102498A TW I308660 B TWI308660 B TW I308660B
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Arihiro Takeda
Takahiro Sasaki
Manabu Sawasaki
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Fujitsu Ltd
Au Optronics Corp
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Description

1308660 九、發明說明: 【發明所屬之技術領域2 相關申請案之交互參照 本申請案係以2004年5月24曰申請之曰本優先專利申 5 請案第2004-153923號為基礎,其整體内容係以參照方式併 入本文。 發明領域 本發明係大致關於一種液晶顯示裝置,尤其是關於一 種以垂直(垂直(homeotropic))排列模式運作之液晶顯示裝 10 置。 C先前技術3 發明背景 15
20 由於液晶顯示裝置電量消耗低且可被製得小巧,所以 被廣泛使用在各種可攜式信息處理裝置當中,例如筆記型 電腦或手機。另一方面,到目前為止,液晶顯示裝置的性 能已大為增進,最新的液晶顯示裝置具有很快的回應速度 與極高對比率,因而能被使用在桌上型電腦或工作站來取 代傳統的CRT(陰極射線管)顯示器。 通常,在相關技術中,一以正常白模式運作之TN(扭轉 向列)型液晶顯示裝置係使用在實際液晶顯示裝置中。在該 種TN式液晶顯示裝置中,在液晶層平面内之液晶分子的排 列方向係因應施加至液晶層上的驅動電壓而改變,且藉由 控制液晶分子排列方向的改變,透射光被開啟或關閉。 然而,此TN式液晶顯示裝置在對比率係有所偈限。此 5 1308660 極限係歸因於TN式液晶顯示裝置之操作原理。此外,TN式 液晶顯示裝置難以提供寬廣視角,其係—舉例來說—桌上 型顯示器所需要的。 本發明的發明人已提出一種所謂的垂直排列型液晶顯 5示裝置,即一種液晶顯示裝置,其中當無施加驅動電壓信 號時(即未驅動狀態),液晶分子係沿著一實質上垂直於液晶 層的方向排齊。 第1A與第1B圖係例示由本發明發明人所提出之垂直 排列型液晶顯示裝置1〇(亦稱作MVA(多象限垂直配向型)液 10晶顯示裝置)的操作原理圖解透視圖。具體地說,第1Λ圖展 示未驅動狀態下的液晶顯示裝置1〇,即尚未施加驅動電壓 至液晶顯示裝置10,而第1B圖則展示驅動狀態下的液晶顯 示裝置10,即已施加驅動電壓至液晶顯示裝置10。 如第1A圖所例示,一液晶層丨2係插入玻璃基板11 a與 15玻璃基板11B之間。玻璃基板11A、11B和液晶層12構成一 液晶面板。 雖未繪出’分子配向膜係分別被安置於玻璃基板11A 與玻璃基板11B上。因為分子配向膜的關係,當無施加驅動 電壓信號時(即未驅動狀態),液晶層丨2内的液晶分子會沿著 2〇 —實負上垂直於液晶層12的方向排齊。在此狀態中,在液 晶層12内一進入液晶元件之透射光束的偏光面基本上並沒 有旋轉。因此’在第1A圖所示的未驅動狀態中,假如以直 交偏光構形將一偏光片與一分析器置於液晶面板上方與下 方’則通過偏光片的光束以及射在液晶層12上的透射光束 1308660 會被分析器擋住。 另一方面,在第1B圖所示的驅動狀態下,液晶分子因 施加電場的緣故而有所傾斜,且在液晶層12内進入液晶層 12的透射光束偏光面旋轉了。因此,通過偏光片的光束以 5及射在液晶層12上的透射光束就可以通過分析器。 在液晶顯示裝置10中,在未驅動狀態轉換至驅動狀態 的期間内’為了控制液晶分子的傾斜方向以便增進液晶面 板的回應速度,突凸圖案13A、13B係彼此平行地安置在玻 璃基板11A與玻璃基板11B上。藉由設置突凸圖案13A、 10 13B’液晶顯不裝置1()的回應速度增加了,同時,液晶層内 的不同象限包含不同傾斜方向的液晶分子,結果,液晶顯 示裝置10的視角遂變寬。 $ 2 A與2 B圖係例示相關技術之垂直排列型液晶顯示 裝置20的操作原理圖,其係由本發明發明人所提出。 15 在日本公開專利申請案第2002-107730號中’本發明發 明人提出-種垂直排列型液晶顯示裝置2〇,如第2八與28圖 所例不’於該液晶顯示褒置20中,帶狀圖案24係彼此平行 安置狀圖案24在液晶層22形成-週期性變化的電場, 並且由於5亥電場的關係,液晶分子22A係沿著帶狀圖案24 20 延伸的方向預傾斜。 此外’在日本公開專利申請案第2002-107730號中,本 發明發明人也提出—種垂直排列型液晶顯示裝置4〇,其相 當於上述垂直排列型液晶顯示裝置1〇和垂直排列型液晶顯 示裝置20之組合。 7 1308660 如第2A圖所例示,基本上液晶顯示裝置2〇係包括一玻 璃基板21A與一玻璃基板21B以及插入其中的液晶層22。電 極層23A與23B分別設置在玻璃基板21A與21B上。 此外’細微結構圖案2 4係設置在電極層2 3 A的表面上以 5修改電極層23A與23B之間所產生的電場形態。在玻璃基板 21A上,一分子配向膜25MA係形成在電極層23A的表面上 以蓋住細微結構圖案24。在玻璃基板21B上,則形成一分子 配向膜25MB以蓋住電極層23B。 分子配向膜25MA、25MB係與液晶層22接觸,且當電 10 場未施加於電極層23A與電極層23B之間時(即未驅動狀 態)’液晶層22内的液晶分子22 A係沿著一實質上垂直於液 晶層22之方向排齊。 一偏光膜26A(具有一第一光學吸收軸並作用為偏光片) 係設置於玻璃基板21A的下主要表面上,同時一偏光膜 15 26B(具有一垂直於第一光學吸收軸之第二光學吸收轴並作 用為另一偏光片)係設置於玻璃基板21B的上主要表面上。 在第2A圖所例示的例子裡,細微結構圖案24係彼此平 行地安置在電極層23A上的傳導或絕緣細微突凸圖案,但細 微結構圖案24亦可有其他構形,只要它能夠局部地改變液 20 晶層22内的電場。 第3圖係例示相關技術中另一個垂直排列型液晶顯示 裝置20的操作原理圖。 如第3圖所例示,在電極層23A中的細微結構圖案24亦 可為彼此平行之細微凹陷圖案,例如數個切口。在第3圖 1308660 中’相同元件符號係用於第2A與2B圖中的相同元件並省略 重覆的說明内容。 假如細微結構圖案24包括電極層23A上的突凸圖案,士 第2A圖所例示,則較佳地’細微結構圖案24係由一透明材 料所形成’以便進入液晶顯示裝置的透射光束可通過节系 微結構圖案24。 回到第2B圖,第2B圖展示液晶顯示裝置2〇的驅動狀 態,即驅動電壓施加至電極層23A與23B之間,以改變破璃 基板21A上液晶分子22A的排列方向。 10 如第2B圖所例示,在液晶顯示裝置20的驅動狀熊下, 由於電場被細微結構圖案24局部地更改之效應,故液曰八 子22A會朝細微結構圖案24延伸的方向偏斜而排齊。 在液晶顯示裝置20中’當驅動電壓施加至電極層23a 與2 3 β之間且驅動電場係形成於液晶分子層2 2時,因為各別 15液晶分子22Α因應被細微結構圖案24修改過的電場而朝細 微結構圖案24延伸的方向偏斜,所以相較於第丨八與1Β圖所 示之液晶顯示裝置10,液晶顯示裝置2〇的回應速度大為增 進’這是因為在第1Α與1Β圖所示之液晶顯示裝置中,液曰曰 分子的傾斜必須從靠近突凸圖案13Α、13Β的區域擴展至龙 20他區域’但在第2Β圖之液晶顯示裝置20中則不需要。 除了上述優點以外,從第2Β圖可發現到在液晶顯示裝 置2〇中,液晶分子22Α在驅動狀態下的排列方向基本上係限 於細微結構圖案24的延伸方向,因此,即使當傾斜的液晶 分子22Α之間出現交互作用,各別液晶分子22八的扭角也不 9 1308660 會改變,結果獲得具高對比率及高品質的顯示器。 當驅動電壓施加至電極層23A與23B之間時,細微結構 圖案24會在液晶層22内形成一電場,該電場在沿著細微結 構圖案24延伸方向的第一方向係固定不變而在垂直於該第 5 一方向的第二方向上則周期性地變化。 第4圖係第3圖之基板21A的平面圖,其例示一相關技術 中液晶顯示裝置構形的例子。在第4圖中,相同元件符號係 用於該等示於第3圖者。 女弟4圖所例示,在基板21A上,一薄膜電晶體(tfT) 10 21T形成於掃描電極22S與資料電極22D之間的交又點上, 該等電極係形成於像素電極23A下方,且像素電極23A係和 TFT21T連接◊基板21A亦稱作一TFT基板。 在像素電極23A上’細微結構圖案24被圖案化為具有間 隔24G的平行圖案。在像素電極23八上’大間隔25a(其相當 15於第1A與1B圖中的結構13A)係圖案化為z字形。是以,第4 圖之像素區域被分割成上象限區域和下象限區域,且在上 象限區域和下象限區域内液晶分子的傾斜方向係彼此垂 直。 在第4圖中,阻抗薄膜結構25B係以z字形形成在面對 20基板21A的基板21B上。結構25B係相當於第丨八與16圖中的 突凸結構13B。 第4圖所示之構形中,由於帶狀圖案24之間的細微結構 圖案24與間隔24G的緣故,液晶分子的傾斜方向基本上被控 制為沿著間隔24G的延伸方向。而且,預傾斜角度係由结構 1308660 25A與25B所界定。因此,此構形展現了高回應速度。 在第4圖所示構形中,在上象限區域與下象限區域之 間’輔助電容Cs係由電極圖案23C所產生。 列於下方者係為揭示本發明相關技術的參考文件: 5 日本公開專利申請案第2002-107730號, 曰本公開專利申請案第2002-287158號, 曰本公開專利申請案第2000-305086號,及 曰本專利公報第3456896號。 第5圖係相關技術之液晶顯示裝置的另一個TFT基板 10例子21A的平面圖,其具有第4圖所示構形。在第5圖中,相 同元件符號係用於該等示於第3圖與第4圖之相同元件。
如第5圖所例示,複數個如第4圖所示的構形被安置成 分別相當於紅(R)、綠(G)及藍(B)色,且在面對TFT基板21A 的TFT基板21B上,一彩色濾光片被安置成相當於第5圖所 15示之TFT基板21A上的構形。 結構25B(在第5圖中以“BB”指出其中一者)被安置以通 過像素電極23A之其上形成有細微結構圖案24的角落。結構 25A—即形成在像素電極23a内的切口並由第$圖中“AA”所 指出者一係於像素電極23A的邊緣折彎。 2〇 第6A圖與第6B圖係例示第5圖所示之液晶顯示裝置内 結構25A、25B和液晶分子22A(尤其是位於像素電極23a邊 緣的液晶分子22A)的排列之間的關係圖示。 如上所述,結構25A與25B具有引導液晶分子Μ預傾 斜的功能。“,在像素電極23A邊緣,因為像素電極23a 11 1308660 邊緣的作用及結構25A與25B的作用的互相影響,所以液晶 分子22A的排列是混亂的。 不過,當結構25A的折彎點位在像素電極23A邊緣(如 第6A圖所示)或當結構25B通過像素電極23A的角落(如第 5 6B圖所示)時,則結構25A或25B限制液晶分子22A排列的作 用係實質上與像素電極23A邊緣限制液晶分子22A排列的 作用一致,故在該等區域内(即靠近像素電極23A的邊緣或 角落),液晶分子22A的排列不會混i。 第7A圖與第7B圖一延續第6A與6B圖一係例示第5圖所 10示之液晶顯示裝置内結構25A、25B和液晶分子22A(尤其是 位於像素電極23A邊緣的液晶分子22A)的排列之間的關係 圖示。 當結構25A的折彎點不在像素電極23A邊緣(如第7A圖 所示)或當結構25B沒有通過像素電極23A的角落(如第7B圖 15 所示)時’則結構25A或25B限制液晶分子22A排列的作用與 像素電極23A邊緣限制液晶分子22A排列的作用並不一 致,結果,液晶分子22A的排列極為混亂,這導致了如第7A 圖與第7B圖所示的黑點。 以此方式,最理想的是形成第6A圖與第6B圖所示之配 20 置。然而實際上,結構25A與25B的間距是根據液晶顯示裝 置的回應速度與透射來界定,因此在實際的液晶顯示裝置 中很難實現結構25A與25B理想的配置。 在相關技術的液晶顯示裝置中,係使用隔片一例如具 有特定直徑的矽珠一以將液晶層厚度(即液晶晶胞厚度)維 12 1308660 持在一預定數值。 另-方面,近來,已提出一種液晶面板結構,其並不 包含有散佈該隔片的步驟,在製造該液晶面板結構時可省 略該步驟,而這消除了由於隔片密度分佈不均所導致之顯 5 示不均衡的問題。 舉例來說,日本公開專射請m24221丨號揭示_ 種延伸於第-基板與第二基板之間的圓柱狀隔片。該種圓 枉狀隔片可藉由首先沈積一阻抗薄膜或聚醯亞胺薄膜在第 -基板或第二基板上、然後圖案化雜抗薄膜或聚酿亞胺 10薄膜至一預定厚度來形成,藉此獲得位於所欲位置且具有 所欲形狀的圓柱狀隔片。 、 類似於第1A圖與第18圖中的突凸圖案,該種由有機薄 膜所形成的隔片係具有限制液晶層内液晶分子排列的功 能。因為該種圓柱狀隔片之限制排列功能,在—舉例來說 15 —日本公開專利申請案第2002-287158號提出一種多象限 結構,其中上述圓柱狀隔片係安置在像素電極的中央,且 各像素被位在中央的圓柱狀隔片分成多個扇形象限。 另一方面,因為液晶層不能分佈在安置圓柱狀隔片的 區域,故該區域不能用來顯示。因此,較佳的是不要將該 20圓柱狀隔片安置在像素區域内。舉例來說,在上述日本公 開專利申請案第U-2422im中,複數個圓权狀隔片係對二 地安置在像素區域周圍,-如所欲般之對稱性象限結構係 形成於像素區域内。 當一圓柱狀隔片被安置在一具有如第4圖或第5圖所例 13 1308660 示的TFT基板之液晶顯示裝置裡時,因圓柱狀隔片具有限制 液晶分子排列的功能,所以可能會發生該等參照第7 A圖與 第7B圖所說明的相同問題。 第8圖係例示一個相關技術之液晶顯示裝置3 〇 a構形的 5例子的平面圖,其係藉由在具有TFT基板21A的液晶顯示裝 置30内設置一圓柱狀隔片p而製得。在第8圖中,相同元件 符號係使用於如第4圖所示者之相同元件。 如第8圖所例示,圓柱狀隔片P係形成在一電極圖案23C 上,跨過像素電極21A的中央部分,換言之,圓柱狀隔片p 10 係形成在液晶顯示裝置30A的可視區域外面。然而,如第8 圖所例示,儘管液晶分子22A的排列方向最好是平行於細微 結構24的延伸方向,但因為有圓柱狀隔片p的存在,實際 上,隔片P附近的液晶分子22A的排列方向結果變成大體上 垂直於細微結構24帶狀圖案的延伸方向。 15 在此情況下,即使圓柱狀隔片P形成在液晶顯示裝置 30A的可視區域外面,仍會在顯示區域上造成一個黑暗部分 並可被觀看者認出。而且,在第8圖所示的結構裡,除了第 7A圖與第7B圖所說明之液晶分子22A排列混亂以外,圓柱 狀隔片P還導致了液晶分子22A額外的排列混亂情形。 20 【有h明内溶^】 發明概要 本發明的大致目的係解決相關技術之一或多項課題。 本發明更具體的目的係提供一種液晶顯示裝置,其能 夠抑制由一安置於兩基板之間的隔片所導致之液晶分子排 1308660 列混亂。 根據本發明的第一態樣,係提供有一種液晶顯示裝 置,其包含一第一基板;一第二基板,其面對第一基板; 一液晶層,其係由液晶分子所形成並被固持在第一基板與 5 第二基板之間,該液晶分子在未驅動狀態下係實質上垂直 於第一基板與第二基板排齊而在驅動狀態下係沿著一位於 一平行於第一基板與第二基板的平面之第一方向排齊,該 未驅動狀態係對應於一個驅動電場並未施加至液晶層上之 狀態,該驅動狀態則對應於一個驅動電場已施加至液晶層 10 上之狀態;複數個像素區域,其形成在液晶層内;一圖案 化結構,其設置於第一基板與第二基板的其中至少一者 上,係沿著一垂直於該第一方向之第二方向延伸並能使液 晶分子在驅動狀態下沿著第一方向排齊,該圖案化結構包 括下列至少一者:一形成於第一基板上且沿著第二方向延 15 伸的第一排列控制圖案及一形成於第二基板上且沿著第二 方向延伸的第二排列控制圖案;以及一隔片,其安置於第 一基板與第二基板之間以將第一基板與第二基板之間的間 隔維持為一常數,該隔片被安置成覆蓋該等像素區域之一 的至少一部分,該隔片能使隔片附近的液晶分子實質上沿 20 著該第一方向排齊。 根據本發明,在一垂直排列型液晶顯示裝置中,其中 液晶分子係沿著第一方向排齊,這是由於分別形成在第一 基板與第二基板上的第一排列控制圖案與第二排列控制圖 案的緣故,因為安置在第一基板與第二基板之間的隔片能 15 1308660 讓隔片附近的液晶分子實質上沿著該第一方向排齊,所以 隔片附近的液晶分子排列混亂可被抑制,而且,即使第一 排列控制圖案與第二排列控制圖案的佈局不盡理想,亦有 可能降低液晶分子排列的混亂並增進液晶顯示裝置的透射 5 比。 根據本發明的第二態樣,係提供有一種液晶顯示裝 置,其包含一第一基板;一第二基板,其面對第一基板; 一液晶層,其係由液晶分子所形成並被固持在第一基板與 第二基板之間,該液晶分子在未驅動狀態下係實質上垂直 10 於第一基板與第二基板排齊而在驅動狀態下係沿著一位於 一平行於第一基板與第二基板的平面之第一方向排齊,該 未驅動狀態係對應於一個驅動電場並未施加至液晶層上之 狀態,該驅動狀態則對應於一個驅動電場已施加至液晶層 上之狀態;複數個像素區域,其形成在液晶層内;一圖案 15 化結構,其設置於第一基板與第二基板的其中至少一者 上,係沿著一垂直於該第一方向之第二方向延伸並能使液 晶分子在驅動狀態下沿著第一方向排齊,該圖案化結構包 括下列至少一者:一形成於第一基板上且沿著第二方向延 伸的第一排列控制圖案及一形成於第二基板上且沿著第二 20 方向延伸的第二排列控制圖案;以及一隔片,其安置於第 一基板與第二基板之間以將第一基板與第二基板之間的間 隔維持為一常數,該隔片被安置成覆蓋該等像素區域之一 的至少一部分,該隔片被第二排列控制圖案從三邊封住。 根據本發明,在一垂直排列型液晶顯示裝置中,其中 16 1308660 液晶分子係沿著第一方向排齊,這是由於分別形成在第一 基板與第二基板上的第一排列控制圖案與第二排列控制圖 案的緣故,因為安置在第一基板與第二基板之間的隔片被 第二排列控制圖案從三邊封住,故增進了第二排列控制圖 5 案在隔片附近控制液晶分子排列的能力,此係有助於抑制 由隔片所導致的液晶分子排列混亂。 根據本發明的第三態樣,係提供有一種液晶顯示裝 置,其包含一第一基板;一第二基板,其面對第一基板; 一液晶層,其係由液晶分子所形成並被固持在第一基板與 10 第二基板之間,該液晶分子在未驅動狀態下係實質上垂直 於第一基板與第二基板排齊而在驅動狀態下係沿著一位於 一平行於第一基板與第二基板的平面之第一方向排齊,該 未驅動狀態係對應於一個驅動電場並未施加至液晶層上之 狀態,該驅動狀態則對應於一個驅動電場已施加至液晶層 15 上之狀態;複數個像素區域,其形成在液晶層内;一圖案 化結構,其設置於第一基板與第二基板的其中至少一者 上,係沿著一垂直於該第一方向之第二方向延伸並能使液 晶分子在驅動狀態下沿著第一方向排齊,該圖案化結構包 括下列至少一者:一形成於第一基板上且沿著第二方向延 20 伸的第一排列控制圖案及一形成於第二基板上且沿著第二 方向延伸的第二排列控制圖案;以及一隔片,其安置於第 一基板與第二基板之間以將第一基板與第二基板之間的間 隔維持為一常數,該隔片被安置在像素區域外並隔開一段 距離,俾使隔片不會改變像素區域内液晶分子的排列。 17 1308660 根據本發明,在一垂直排列型液晶顯示裝置中,其中 液晶分子係沿著第一方向排齊,這是由於分別形成在第一 基板與第二基板上的第一排列控制圖案與第二排列控制圖 案的緣故,因為隔片係安置在像素區域外並隔開一段距 5 離,所以隔片不會改變像素區域内液晶分子的排列,由隔 片所導致的液晶分子排列混亂可被抑制。 本發明之該等與其他目的、特徵及優點將藉著下列較 佳具體例詳細說明並參照隨附圖式變得更加明顯。 圖式簡單說明 翁 10 第1A與1B圖係例示相關技術中一個垂直排列型液晶 顯示裝置例子的操作原理圖解透視圖; 第2A與2B圖係例示相關技術中另一個垂直排列型液 晶顯示裝置例子的操作原理圖解透視圖; 第3圖係例示相關技術中又另一個垂直排列型液晶顯 15 示裝置例子的操作原理圖解透視圖; 第4圖係相關技術之液晶顯示裝置的一個TFT基板例 子的平面圖; 第5圖係相關技術之液晶顯示裝置的另一個TFT基板 例子的平面圖; 20 第6A與第6B圖係例示液晶顯示裝置内TFT結構和液晶 分子排列之間的關係的圖示; 第7 A與7 B圖一延續第6 A與6 B圖一係例示液晶顯示裝 置内TFT結構和液晶分子排列之間的關係的圖示; 第8圖係例示一個相關技術之液晶顯示裝置構形的例 18 子的平面圖,其係藉由在具有第4圖所示之TFT基板的液晶 貝不褒置内设置—圓柱狀隔片P而製得; 第9圖係例不—根據本發明第一具體例之液晶顯示裝 置40構形的例子的圖解透視圖; 第10A圖係第9圖液晶顯示裝置4〇一部分的放大圖; 第10B圖係第9圖液晶顯示裝置仙一部分的放大截面 圖; 第11圖係例示-根據本發明第一具體例液晶顯示裝置 40中像素電極34結構的平面圖; 第12圖係例示一根據本發明第二具體例之液晶顯示裝 置50構形的平面圖; 第13圖係例示-根據本發明第三具體例之液晶顯示裝 置60構形的平面圖; 第14圖係例示-根據本發明第四具體例之液晶顯示裝 置60構形的平面圖; 第15圖係例示-根據本發明第五具體例之液晶顯示裝 置80構形的平面圖; 第16圖係例示-根據本發明第六具體例之液晶顯示裝 置90構形的平面圖; 第17圖係例示-根據本發明第七具體例之液晶顯示裝 置100構形的平面圖;及 第18A至18C圖係例示一根據本發明第八具體例之液 晶顯不裝置110構形的平面圖與截面圖。 r實施方式3 1308660 較佳實施例之詳細說明 以下,將參照隨附圖式來說明本發明之較佳具體例。 第一具體例 第9圖係例示-個根據本發明第一具體例之液晶顯示 5 裝置40構形的例子的圖解透視圖。 第10A圖係第9圖液晶顯示裝置4〇一部分的放大圖。 第10B圖係第9圖液晶顯示裝置4〇 一部分的放大截面 圖。 如第9圖所例示,液晶顯示裝置4〇係主動矩陣式液晶顯 10不裝置’包括TFT玻璃基板31A與一面對TFT玻璃基板 31A的TFT玻璃基板3IB。TFT玻璃基板31A帶有複數個薄膜 電晶體(TFT)及和TFT共同作用的透明像素電極,其相當於 第3圖與第4圖所例示之電極層23A。TFT玻璃基板31B帶有 一形成於TFT玻璃基板31A上的電極,其相當於第2A圖所顯 15示之電極層23B。一插入基板31A與基板31B間的液晶層31 被密封構件31C封住。 在第9、10A與10B圖所例示之液晶顯示裝置40中,藉由選擇 性地經由一對應TFT驅動透明像素電極,在對應於該選定電 極之液晶層31的一部分内,液晶分子的排列被選擇性地改 2〇 變。一偏光片31a與一分析器31b係以直交偏光構形置於玻 璃基板31A與玻璃基板31B外面。雖未繪出,分子配向膜係 安置在玻璃基板31A與玻璃基板31B各自的内側上並和液 晶層31接觸。該等分子配向膜係相當於第2A或3圖中的分子 配向膜25MA與25MB,且當一電場未施加至電極層23 A與電 20 1308660 極層23B之間(即未驅動狀態)時,該等分子配向膜係具有將 液晶層31内液晶分子的排列方向限定為實質上垂直於包含 液晶層31的平面的功能。 如第10 A圖所例示’在液晶顯示裝置4 〇中係安置有複數 5個墊電極33A(其供應掃描信號至玻璃基板31A)、各別地接 續著墊電極33A之後安置的複數個掃描電極33、複數個墊電 極32A(其接收視頻信號)以及各別地接續著墊電極32人之後 安置的複數個信號電極32。掃描電極33的延伸方向係實質 上垂直於信號電極32的延伸方向。如第i〇A圖所示,薄膜電 1〇晶體(TFT) 31T係安置在掃描電極33和信號電極32的交叉 點上。 在TFT玻璃基板31Α上,由ΙΤΟ或類似物所形成的透明 像素電極34係安置成對應於TFT 31T。像素電極料的其中之 —係由掃描信號從掃描電極33的其中之一(該掃描電極33 15係關於對應該其中之一像素電極34的TFT 31Τ)中挑出,而 來自對應信號電極32的視頻信號驅動了該選定IT〇像素電 極34的運作。 液晶顯示裝置31可使用Merck Ltd.所提供之具有負向 異方性介電常數的液晶來製造。上述分子配向膜可使用JSR 2〇 C〇rP·所提供之垂直排列膜來製造。通常,第10B圖中例示 的隔片係用以總成破璃基板31A與玻璃基板31B ,使得液晶 層31厚度可維持為約4μηι。 在液晶顯不裝置40中,在未驅動狀態下,即,當驅動 電愿未施加至透明像素電極34時,液晶分子實質上係垂直 21 1308660 於液晶層31平面排齊,且因為偏光片Ma與分析 器31b的關 係,液晶顯示裝置40係處於黑色顯示狀態。在驅動狀態下, 即田驅動電壓方&加至透明像素電極%時,液晶分子實質 上係平灯於液晶層31排齊,液晶顯示裝置4〇係處於白色顯 5 示狀態。 如第1_所例示,亦作用為第10A圖所顯示之TFT 31T之閘極電極的掃插電極33延伸在玻璃基板3ia上且一 閘極絕緣膜33a沈積在玻璃基板31A上方以覆蓋掃描電極 33。亦未缘出,一層間絕緣膜33b係沈積在閘極絕緣膜33a _ 10上方以覆蓋構成TFT 31T的非晶石夕層或多晶石夕層,信號電極 32則安置在層間絕緣膜饥上。而且,另一層間絕緣膜3爻 沈積在層間絕緣膜33b上方以覆蓋信號電極32β透明像素電 極34形成在層間絕緣膜33c上並經由未繪出的導通孔連接 至TFT 31T並且,一相當於第2a或3圖的分子配向膜 15之分子配向膜係形成在層間絕緣膜33c上以覆蓋透明像素 電極34。 在液晶顯示裝置4〇中,相當於第1A圖與第職中的結 鲁 構13A之切口 34A係以Z字形形成在透明像素電極34的一部 刀内。應注意的是結構13A與13B可被形成在結構11A或11B 20 内的凹陷圖案取代。 另一方面,在玻璃基板31B上,一黑色遮罩(BM)係形 成為對應TFT 31T,且紅色(R)、綠色⑹及藍色⑻彩色滤光 片31F係安置為對應透明像素電極μ。 電極36(相當於第2A圖中的電極層23B)係均勻地形成 22 1308660 在彩色濾光片31F上,且突凸圖案38與圓柱狀隔片39(其等 相當於相當於第4圖中的結構25B)係藉由沈積阻抗圖案形 成在電極36上。突凸圖案38與圓柱狀隔片39被分子配向膜 所37所覆蓋’其相當於弟2A圖中的分子配向膜25MA。突四 圖案38與圓柱狀隔片39二者均具有平滑傾斜表面及突出末 端。 圓柱狀隔片39較突凸圖案38高,舉例來說,圓柱狀隔 片被製成具有4 μιη高度,相當於液晶晶胞的厚度。圓柱狀 隔片39的末端係經由分子配向膜35及37和透明像素電極^ 1〇接觸,藉此界定液晶層31的厚度。舉例來說,為了形成突 凸圖案38與圓柱狀隔片39,可藉由—舉例來說—旋轉塗佈 法在玻璃基板31Β上沈積一阻抗薄膜至所欲厚度,且在圖案 化後,阻抗薄膜可被加熱及固化兩次以成為不同的薄膜厚 度。以此方式,可容易地製造突凸圖案38與圓柱狀隔片39。 Μ舉例來說,突凸圖案38係使用正光阻來形成,而上文提及 的凹陷圖案39則使用負光阻來形成。 第11圖係例不一根據本發明第_具體例液晶顯示裝置 4〇中像素電極34結構的平面圖。 如第11圖所例不’突凸圖案38與切σ34Α係以ζ字形並 2〇彼此平行地形成為延伸在透明像素電極34上。透明像素電 極34被電極圖案31C分成上象限區域和下象限區域,該電極 圖案31C以水平方向延伸通過中央部分並產生輔助電容 電極圖案31C係相當於第4圖之電極圖案23C。由此, 突凸圖案38與切σ34Α在該第—象限與第二象限内均平行 23 1308660 於某個方向(必要時可稱作「第一方向」)延伸,但上象限區 域内的第一方向和下象限區域内的第一方向係垂直交錯。 因此,上象限區域内液晶分子的排列係垂直於下象限區域 内液晶分子的排列,而這降低了光學顯示器對方位角或對 5 立角的依賴。 在第11圖所示構形中,各圓柱狀隔片39於掃描電極(閘 極匯流排線)33上係部分地和透明像素電極料的上端與下 端重疊。由於此種構形,位在透明像素電極34角落附近的 液晶分子可接收來自透明像素電極34邊緣、切口 34A及圓桎 10狀隔片39的相互作用。然而,如第11圖所例示,圓柱狀隔 片39係女置成面對突凸圖案38並有切口 34A夾在該圓柱狀 隔片與犬凸圖案之間,圓柱狀隔片39可從切σ34Α的背側增 強切口 34Α的作用,液晶分子則傾斜以實質上垂直於切口 34Α的延伸方向。 15 在此情況下,若透明像素電極34係經由TFT 31Τ被驅 動’則在透明像素電極34的角落,液晶分子會迅速地傾斜 成實質上垂直於切口 34A延伸方向的方向。藉此有可能實現 _ _種於驅動狀態下能夠高速顯示並具有高透射比的液晶顯 不裝置。 /艮據本發明人得到的實驗結果,發現相較於第8圖所示 ^ 7第11圖所不構形的透射比增進了6%。使用顯微鏡察 看各個像素’在圓柱狀隔片39的附近並沒有觀察到不規則 的象限。 24 1308660 第12圖係例示一根據本發明第二具體例之液晶顯示裝 置50構形的平面圖。在第12圖中,相同元件符號係用於先 前敘述過的相同元件並省略重覆的說明内容。 突凸圖案38與切口 34A係以Z字形並彼此平行地形成 5為延伸在透明像素電極34上。在第二具體例中,切口圖案 34A只形成在像素電極34的中央部分,但不安置在中央部分 以外,明確地說,不安置在突凸圖案38以外。因為該種構 形的緣故’所以由突凸圖案38施加至液晶分子22A上的排列 限制作用即使是到像素電極34的外緣仍有效。 1〇 在第二具體例中,類似地,圓柱狀隔片39亦形成在掃 描電極33上,但假使圓柱狀隔片39亦安置成與透明像素電 極34部分重疊(如第n圖所示),則因為圓柱狀隔片%與透明 像素電極34之間沒有任何切口 3从,圓柱狀隔片39亦會控制 液晶分子22A的排列,而這產生了 一和突凸圖案38的排列控 15制效應相衝突的效應並導致液晶分子22A排列的混亂。 為了避免此問題,如第12圖所例示,圓柱狀隔片39係 和透明像素電極34相隔一段距離ρχ。 實驗結果顯示相較於第8圖所示構形且#距離ρχ定為 約6 μηι時’在驅動狀態下的透射比增進了大約3%。這意味 20著讓圓柱狀隔片39和透明像素電極34分隔一段距離ρχ,舉 例來說’距離Ρχ定為約6 _,圓柱狀隔片39的排列控制效 應基本上變得微不足道。 y除了上述特點以外,第12圖所示構形和第11圖所示構 ^係基本上相同。此外,為了例示安置在像素區域外面的 25 1308660 圓柱狀隔片39,圓柱狀隔片39在第12圖中的尺寸多少有些 縮小且為此原因’第11圖中突凸圖案38外的設置情形係 例示在第12圖中。 第三具體^ 5 第丨3圖係例示一根據本發明第三具體例之液晶顯示裝 f 〇構I的平面圖。在第13圖中,相同元件符號係用於先 月J敘述過的相同讀,並省略重覆的說明内容。 如第13圖所例示,在本具體例中,除了第11圖或第12 圖所不結構以外,圓柱狀隔片%係安置成以便切口圖案Μα 系开v成在電極圖案31(:上兩彼此相對的突凸圖案38之間,該 電極圖案31C可產生輔助電容Cs,且圓柱狀隔片_邊緣係 平行於切口 34A。 在第13圖的結構中,在圓柱狀隔片39和突凸圖案38之 1間,圓柱狀隔片39、突凸圖案38與切口 34A係彼此合作以將 15液晶分子的排列方向控制為實質上垂直於切口 34A的延伸 方向。因此,當驅動電壓施加至透明像素電極34時,液晶 分子會迅速地傾向透明像素電極34與切口 34A的延伸方向 以改變像素的透射比。 如上所述,在本具體例中,由於夾在圓柱狀隔片及突 2〇凸圖案中間的切口圖案,圓柱狀隔片39可提供和突凸圖案 38相同的作用來有效地控制液晶分子的排列。在本具體例 中,較佳的是將圓柱狀隔片39與切口 34A之間的距離定為實 貝上相等於突凸圖案38與切口 34A之間的距離。 在本異艘例中,雖然圓柱狀隔片刊係形成於透明像素 26 1308660 电極34的像素區域内,但圓柱狀隔片39的-較大部分係安 =在匯流排線電㈣c上,這使得由於圓柱狀隔片列存在所 成的透射tb下降減至最,丨、’同時確制來實現隔片功能 的足夠大面積。 5 _第四具體&
第,係例示一根據本發明第四具體例之液晶顯示裝 置6〇構形的平面圖。在第14圖中,相同元件符號係用於如 第13圖的相同元件,並省略重覆的說明内容。 如第14圖所例示,在本具體例中,類似第u圖或第12 圖所示結構…“L”形突凸圖案38係形成在L形切口圖案 34A的内侧’此外’圓柱狀隔片39係安置扯形突凸圖案% 的内側。 在第14圖所示結構中,圓柱狀隔片39對液晶分子22a 的排列控制效應係與位於外侧之突凸圖案38的排列控制效 15應相衝突,‘然而,如第Η圖所例*,圓柱狀隔片%係安置 成被突凸圖案38從三邊封住,以減少圓柱狀隔片%對液晶 分子22Α的影響。 Μ 以第14圖所示結構,係獲得一類似於由使用如圖所 示結構所獲得的光學透射比。
20篇五具體你I 第15圖係例示一根據本發明第五具體例之液晶顯示裝 =80構形的平面B。在第15射,_元件鄕係用於先 前敘述過的相同元件,並省略重覆的說明内容。 在本具體例中,如第15圖所例示,在第13圖所示結構 27 1308660 中的突凸圖案38被圓柱狀隔片39取代。因此,在本具體例 中,圓柱狀隔片39不是一個孤立的圖案而是連續的圖案。 以第15圖所示結構,即,藉由以圓柱狀隔片39取代突 凸圖案38,係有可能實現液晶分子22A實質上理想的排列。 5 第16圖係例示一根據本發明第六具體例之液晶顯示裝 置90構形的平面圖。在第π圖中,相同元件符號係用於先 前敘述過的相同元件並省略重覆的說明内容。 在本具體例中,如第16圖所例示’原本安置在像素電 10極34角落的突凸圖案38被一隔片圖案39Α取代,該隔片圖案 39Α的邊緣係平行於切口圖案3从面對另一個現存突凸圖 案38的延伸方向。此外,在中央部分的輔助電容匯流_ 31C上具有圓形截面積的隔片圖案规係安置在該l形 切口圖案3 4 Α的内側’換言之,隔片圖案3 9 Β係安置成面對 15 L形突凸圖案38並將切口圖案34Α夾於其中。 林具體例中,藉由將隔片圖案39Α安置在像素電極34 的角落且使隔片圖案39Α的邊緣平行於面向隔片圖案Μ 之切口圖案34Α的延伸方向,位於像素電㈣角落的液晶分 子22Α的排列被控制成垂直於隔片圖案39α的邊緣,而這抑 2〇 制了顯示缺陷的發生。 藉由將隔片圖案39Β安置在l形切口圖案34Α的内側, 發現到即使在此區域内,亦可獲得液晶分子22Α所欲的排 列。關於隔片圖案 ’雖'然-般認為隔片圖案39Β係較佳 為第13圖所例示之三角形隔片圖案,但在第16圖所例示的 28 1308660 本具體例中,隔片圖案39B並不限於第13圖所例示之三角形 隔片圖案。 在本具體例中,藉由將隔片圖案39A安置在像素電極34 的角落,或藉由將隔片圖案39A安排成具有三角形截面, 5 TFT玻璃基板31A與TFT玻璃基板31B可被穩固地支撐。 第七具體例 第17圖係例示一根據本發明第七具體例之液晶顯示裝 置100構形的平面圖。在第17圖中,相同元件符號係用於先 前敘述過的相同元件並省略重覆的說明内容。 10 在本具體例中,如第Π圖所例示,隔片圖案39A係相當 於第11圖的圓柱狀隔片39和第16圖之隔片圖案39A的一項 特徵(即,第16圖中的隔片圖案39A具有一平行於切口圖案 34A延伸方向的邊緣)的組合。 即,在本具體例中,隔片圖案39A從像素區域外面延伸 15 一大片面積並覆蓋像素電極34的一部分,因此,TFT玻璃基 板31A與TFT玻璃基板31B可靠隔片圖案39A來穩固地支 擇。在此情況下’因為隔片圖案39A具有一平行於面向其本 身之切口圖案34A的延伸方向的邊緣,故液晶分子22A的排 列被控制成垂直於切口圖案34A的延伸方向,而這減少了位 20於像素區域内液晶分子22A排列的混亂。藉此,液晶顯示裝 置100在驅動狀態下係具有良好的透射比。 第八具體例 第18A至18C圖係例示一根據本發明第八具體例之液 晶顯示裝置110構形的平面圖與截面圖。在第18A至18c圖 29 1308660 中,相同元件符號係用於先前敘述過的相同元件,並省略 重覆的說明内容。 如第18A至18C圖所例示,本具體例的隔片圖案39八與 39B係相當於第14圖的圓柱狀隔片39和第12圖的圓柱狀隔 5 片39B的組合。 圓柱狀隔片39A(如第14圖所示者,其作用為本具體例 的主要隔片圖案)與圓柱狀隔片39B(如第π圖所示者,其作 用為本具體例的次要隔片圖案)係藉由將沈積在TFT玻螭義 板31B上的同一層阻抗薄膜圖案化而獲得且具有相同高度^ 1〇 *過,主要隔片39A係安置在TFT玻璃基板31B上的像 · 素區域内以面向TFT玻璃基板31八的一部分(一個包括像素 電極34、中間電極4卜Cs電極31c與層間絕緣膜42的堆叠結 構),且如第圖所例示,圓柱狀隔片39A的末端係與坡^ 基板31A接觸。另-方面,如第耽圖所例示,次要隔片柳 15則安置在TFT玻璃基板仙上的像素區域内以面向tft破鴻 基板31A的-部分(-個包括掃描電極”與層間絕緣膜㈣ 堆疊結構)。因此,在次要隔片_與玻璃基板S1A之間,有 鲁 一個—舉例來說—等於約0.2 μηι、相當於像素電極34與中 間電極41厚度的間隔〇。 2〇 在第削與呢圖中,係省略分子配向膜及其他元件的 例示。 因為在次要隔片39B與玻場基板3以之間有一個間隔 G,所以當-外力施加至液晶_裝置ug之玻璃基板Μ 與玻璃基板3酬,該液晶面板係可_,這能夠防止圓柱 30 1308660 狀隔片的永久變形或其他對圓柱狀隔片的損害。 即使在上述構形中,由圓柱狀隔片39A施加至液晶分子 2 2 A上的排列控制效應也已藉由形成突凸圖案3 8以從三邊 封住圓柱狀隔片39A而被消除,因此,液晶分子22A的排列 5係党突凸圖案38及切口圖案34A控制。此外,藉由讓次要圓 桎狀隔片39B和透明像素電極34分隔一段距離Ρχ,次要圓柱 狀隔片39Β基本上就不會造成液晶分子22Α排列的混亂。 而且,在上述第一至第八具體例中,相當於第4圖所例 不之細微結構圖案24的細微圖案可被置於透明像素電極% 10 上並垂直於切口 34Α。 儘管以上已參照因例示目的挑選的特定具體例來說明 本發明,但應很明顯的是本發明並不侷限於該等具體例, 而熟悉此藝者可在不逸離本發明之基本概念與範疇對本發 明進行為數眾多的修改。 15 【圖式簡單說明】 第1Α與1Β圖係例示相關技術中一個垂直排列型液晶 顯示裝置例子的操作原理圖解透視圖; 第2A與2B圖係例示相關技術中另一個垂直排列型液 晶顯示裝置例子的操作原理圖解透視圖; 2Π 第3圖係例示相關技術中又另一個垂直排列型液晶顯 示裝置例子的操作原理圖解透視圖; 第4圖係相關技術之液晶顯示裝置的一個TFT基板例 子的平面圖; 苐5圖係相關技術之液晶顯示裝置的另一個tft基板 31 1308660 例子的平面圖; 第6A與第6B圖係例示液晶顯示裝置内TFT結構和液晶 分子排列之間的關係的圖示; 第7A與延續第6A與6B8I—係例示液晶顯示裝 5置内结構和液晶分子排列之間的關係的圖示; 第8圖係例示一個相關技術之液晶顯示裝置構形的例 子的平面圖,其係藉由在具有第4圖所示之tft基板的液晶 顯示裝置内設置一圓柱狀隔片p而製得; 第9圖係例示-根據本發明第一具體例之液晶顯示裝 1〇置40構形的例子的圖解透視圖; 第10A圖係第9圖液晶顯示裝置4〇 一部分的放大圖; 第10 B圖係第9圖液晶顯示震置4 〇 一部分的放大截面 圖; 第11圖係例示-根據本發明第一具體例液晶顯示裝置 15 40中像素電極34結構的平面圖; 第12圖係例示-根據本發明第二具體例之液晶顯示裝 置50構形的平面圖; 第13圖係例示-根據本發明第三具體例之液晶顯示裂 置60構形的平面圖; 2〇 帛14圖係例示—根據本發明第四具體例之液晶顯示裝 置60構形的平面圖; 第15圖係例示-根據本發明第五具體例之液晶顯示裂 置80構形的平面圖; 第16圖係例示-根據本發明第六具體例之液晶顯示裳 1308660 置90構形的平面圖; 第17圖係例示一根據本發明第七具體例之液晶顯示裝 置100構形的平面圖;及 第18A至18C圖係例示一根據本發明第八具體例之液 晶顯示裝置110構形的平面圖與截面圖。 【主要元件符號說明】
10...液晶顯示裝置 24G...間隔 11A...玻璃基板 25A...間隔或切口 11B...玻璃基板 25B...阻抗薄膜結構 12...液晶層 25MA...分子配向膜 13A...突凸圖案 25MB...分子配向膜 13B·..突凸圖案 26A...偏光膜 20...液晶顯示裝置 26B...偏光膜 21A...玻璃基板或TFT基板 30...液晶顯示裝置 21B...玻璃基板 30A...液晶顯示裝置 21T...薄膜電晶體 31...液晶層 22...液晶層 31A... TFT玻璃基板 22A...液晶分子 31B...TFT玻璃基板 22D...資料電極 31C...密封構件 22S.··掃描電極 31a...偏光片 23A...電極層或像素電極 31b...分析器 23B...電極層 31F...彩色濾光片 23C...電極圖案 31T...薄膜電晶體 24…帶狀圖案或細微結構圖案 32...信號電極 33 1308660 32A...墊電極 33.. .掃描電極 33A...墊電極 33a...閘極絕緣膜 33b...層間絕緣膜 33c...層間絕緣膜 34…像素電極 34A...切口或切口圖案 35.. .分子配向膜 36.. .電極 37.. .分子配向膜 38.. .突凸圖案 39.. .圓柱狀隔片 39A...隔片圖案 39B...隔片圖案 40…液晶顯不裝置 41.. .中間電極 42.. .層間絕緣膜 50.. .液晶顯示裝置 60…液晶顯不裝置 70.. .液晶顯示裝置 80.. .液晶顯示裝置 90.. .液晶顯示裝置 100.. .液晶顯示裝置 110.. .液晶顯示裝置 暴 AA."切口 BB...阻抗薄膜結構 BM...黑色遮罩 Cs...輔助電容 G...間隔 P...圓柱狀隔片 Px…距離 • 34

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1308660
第94102498號專利申請案申請專利範圍修正本97年12月26曰 十、申請專利範圍: 1. 一種液晶顯示裝置,其包含: 一第一基板; 5 一第二基板,其面對該第一基板; 一液晶層,其係由液晶分子所形成並被固持在該第 一基板與該第二基板之間,該等液晶分子在未驅動狀態 下係實質上垂直於該第一基板與該第二基板排齊而在 # 驅動狀態下係沿著一位於一平行於該第一基板與該第 10 二基板的平面之第一方向排齊,該未驅動狀態係對應於 一個驅動電場並未施加至該液晶層上的狀態,該驅動狀 態則對應於該驅動電場已施加至該液晶層上的狀態; 一像素電極,其設置於該第一基板與該第二基板的 其中至少一者上; 15 一圖案化結構,其設置於該像素電極上,係沿著一 垂直於該第一方向之第二方向延伸並能使該等液晶分 ® 子在該驅動狀態下沿著該第一方向排齊,該圖案化結構 包括下列至少一者:一形成於該第一基板上且沿著該第 二方向延伸的第一排列控制圖案及一形成於該第二基 20 板上且沿著該第二方向延伸的第二排列控制圖案;以及 一隔片,其安置於該第一基板與該第二基板之間且 將該第一基板與該第二基板之間的間隔維持固定, 其中該隔片係與該等第一與第二排列控制圖案隔 開,該隔片被安置成覆蓋該像素電極的至少一部分以便 35 1308660 該隔片接近但以-預定的距離與該等第—與第二排列 控制圖案隔開’且該隔片附近的該等液晶分子_由該 隔片與該等第一與第二排列控制圖案而實質上該 第一方向排齊。 乂 2. 如申請專利範圍第!項之液晶顯示裝置,其中在該像素 電極内’該隔片係設置在該第二基板上,且從垂直方向 觀看,該第-排龍㈣安置在該隔片與該第 列控制圖案之間。 10 15 20 3. 如申請專利範圍第丨項之液晶顯示裝置,其中該隔片和 離该隔片最近的排列控制圖案之間的距離與該第一排 列控制圖案和離該第一排列控制圖案最近的該第二排 列控制圖案之間的距離係為相同。 4. 如申料利範圍第丨項之液晶顯邱置,其中該隔片係 形成-排列控制圖案,其具有—沿著該第二方 斜邊。 T J 5·如申請專利範圍第i項之液晶顯示裝置,其中該隔片係 形成一延伸於該像素電極内的連續圖案。 6.如申請專利範圍第i項之液晶顯示裝置,其中該隔片係 形成一位於該像素電極内的孤立圖案。 7·如申請專利範圍第1項之液晶顯示裝置,其中該隔片係 形成在該第二基板上,且該隔片的末端係_與該第—基 板相接觸的突凸圖案。 8.如申請專利範圍第2項之液晶顯示裝置,其中 該第一排列控制圖案係包括一形成在該第一基板 36 1308660 上的凹陷圖案;以及 該第二排列控制圖案係包括一形成在該第二基板 上的突凸圖案。 9. 如申請專利範圍第8項之液晶顯示裝置,其中該凹陷圖 5 案係包括一形成在該第一基板上的像素電極内的切口 圖案。 10. 如申請專利範圍第1項之液晶顯示裝置,其中另一隔片 係安置於該第一基板與該第二基板之間。 11. 如申請專利範圍第10項之液晶顯示裝置,其中該另一隔 10 片係安置在該第一基板與該第二基板的其中一者上,而 且不碰到該第一基板與該第二基板的另外一者。 12. 如申請專利範圍第1項之液晶顯示裝置,其中 該像素電極係包括一第一象限區域與一第二象限 區域,以及 15 位於該第一象限區域内的第一方向和該第二象限 區域内的第一方向係垂直交錯。 13. 如申請專利範圍第1項之液晶顯示裝置,其中該等薄膜 電晶體係形成在該第一基板上的該像素電極内。 14. 一種液晶顯示裝置,其包含: 20 一第一基板; 一第二基板,其面對該第一基板; 一液晶層,其係由液晶分子所形成並被固持在該第 一基板與該第二基板之間,該等液晶分子在未驅動狀態 下係實質上垂直於該第一基板與該第二基板排齊而在 37 1308660 驅動狀態下係沿著一位於一平行於該第一基板與該第 二基板的平面之第一方向排齊,該未驅動狀態係對應於 一個驅動電場並未施加至該液晶層上的狀態,該驅動狀 態則對應於該驅動電場已施加至該液晶層上的狀態; 5 一像素電極,其設置於該第一基板與該第二基板的 其中至少一者上; 一圖案化結構,其設置於該像素電極上,係沿著一 垂直於該第一方向之第二方向延伸並能使該等液晶分 子在驅動狀態下沿著該第一方向排齊,該圖案化結構包 10 括下列至少一者:一形成於該第一基板上且沿著該第二 方向延伸的第一排列控制圖案及一形成於該第二基板 上且沿著該第二方向延伸的第二排列控制圖案;以及 一隔片,其安置於該第一基板與該第二基板之間且 將該第一基板與該第二基板之間的間隔維持固定, 15 其中該隔片係與該等第一與第二排列控制圖案隔 開,該隔片被安置成覆蓋該像素電極的至少一部分以便 該隔片接近但以一預定的距離與該等第一與第二排列 控制圖案隔開,該隔片附近的該等液晶分子係藉由該隔 片與該等第一與第二排列控制圖案而實質上沿著該第 20 一方向排齊,且該隔片被該第二排列控制圖案從三邊封 住。 15. —種液晶顯示裝置,其包含: 一第一基板; 一第二基板,其面對該第一基板; 38 1308660 一液晶層,其係由液晶分子所形成並被固持在該第 一基板與該第二基板之間,該等液晶分子在未驅動狀態 下係實質上垂直於該第一基板與該第二基板排齊而在 驅動狀態下係沿著一位於一平行於該第一基板與該第 5 二基板的平面之第一方向排齊,該未驅動狀態係對應於 一個驅動電場並未施加至該液晶層上的狀態,該驅動狀 態則對應於該驅動電場已施加至該液晶層上的狀態; 一像素電極,其設置於該第一基板與該第二基板的 •其中至少一者上; 10 一圖案化結構,其設置於該像素電極上,係沿著一 垂直於該第一方向之第二方向延伸並能使該等液晶分 子在驅動狀態下沿著該第一方向排齊,該圖案化結構包 括下列至少一者:一形成於該第一基板上且沿著該第二 方向延伸的第一排列控制圖案及一形成於該第二基板 15 上且沿著該第二方向延伸的第二排列控制圖案;以及 一隔片,其安置於該第一基板與該第二基板之間且 ® 將該第一基板與該第二基板之間的間隔維持固定, 其中該隔片被安置在與該像素電極隔開的一非重 疊位置,俾使不會改變該液晶層内該等液晶分子的排 20 列;以及 另一隔片,其安置於該第一與第二基板的其中一者 上, 其中該等隔片的其中一者安置於一閘極匯流排線 上且不碰到該第一與第二基板的其中一者,同時該等隔 39 1308660 片的另一者係延伸至該第一與第二基板的另一者。
40 130866® 94102498號專利巾請案圖式修正頁 97.12. 第10A圖 卜彻修正鞠丨 40 m -32A -32A _ I3,TT/1T' Pf |^Μ 护A —32Α ir ? 】丨 33Α Μ Μ 'Τ ί Μ ! 1 t S 1 1 1 » 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 τ 33Α » 1 » 1 1 1 1 1 \ ι 1 1 1 1 1 1 « 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 \ 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 » 1 1 1 » 幽 1 1 1 33 Τ~~ 33Α ^ 32 r* 32 32 〆 f 32 3; 為 」 f ί 32
第10B圖 BM 31F BM 31F BM 31F
1308660 七、指定代表圖: (一) 本案指定代表圖為:第(13 )圖。 (二) 本代表圖之元件符號簡單說明: 22A...液晶分子 31C...密封構件 31T...薄膜電晶體 32.. .信號電極 33…掃描電極 34…像素電極 34A...切口圖案 38.. .突凸圖案 39.. .圓柱狀隔片 60.. .液晶顯示裝置 八、本案若有化學式時,請揭示最能顯示發明特徵的化學式:
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