TWI436313B - 具有彎曲基板的堆疊顯示器,電子設備及其製造方法 - Google Patents

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Description

具有彎曲基板的堆疊顯示器,電子設備及其製造方法
本發明係關於一種堆疊顯示器。詳言之,本發明係關於一種膽固醇型液晶(CLC)顯示器、電潤濕(electrowetting)顯示器或組合任何兩個或兩個以上顯示技術之堆疊顯示器,其中顯示層可交替於色彩狀態與透射狀態之間。本發明進一步係關於一種製造堆疊顯示器之方法。本發明進一步係關於一種包含堆疊顯示器之電子設備。
根據US2002/0135719 A1已知堆疊彩色顯示器之一具體實例,其使用膽固醇型液晶(CLC)原理而操作。已知CLC顯示器包含面向彼此且相互隔開之第一基板及第二基板。在第一基板下,定位第一透明電極,而吸光層定位於第二基板上。CLC濾色片層定位於吸光層上,該吸光層包含多層結構,每一層包括以交替次序配置之用於紅色、綠色及藍色的子濾色片。第二透明電極定位於CLC濾色片層上。
已知堆疊彩色顯示器之缺點為必須在光學及幾何學上匹配巨量的像素。詳言之,對於主動矩陣式堆疊彩色顯示器,對準問題構成顯著障礙,因為面板中之具有給定原色的每一像素需要與堆疊中相同位置處之具有互補原色的兩個像素正確地匹配。更詳言之,已知堆疊顯示器之缺點為當許多顯示層彼此堆疊時持續存在許多互連問題。
本發明之一目標為提供一種解除了互連問題之堆疊顯示器。本發明之另一目標為提供一種實質上減輕了形成堆疊之不同顯示層之間的對準問題之堆疊顯示器。
為此,根據本發明之堆疊顯示器包含設想為交替於至少一第一實質上反射性的色彩狀態與一第二實質上透明狀態之間的重疊區域(region),其中該等區域形成至少一彎曲基板之一部分。
已發現,當在共同基板上製造經設想作為顯示堆疊之不同層操作之兩個或兩個以上區域時,解決了互連形成堆疊之不同顯示層的問題。因此,將適當互連區域整合至基板中,使得在形成顯示堆疊之前堆疊之兩個或兩個以上層已互連。
進一步發現,藉由提供堆疊顯示器,實質上解決了對準問題,在該堆疊顯示器中重疊區域之堆疊提供於顯示器之實質上整個區(area)上,其中可控制每一區域以交替於反射性色彩狀態與實質上透明狀態之間。較佳地,該等區域形成單一基板的一部分。舉例而言,該等區域可經配置以反射適當原色,如可使用紅、綠及藍色。根據本發明,適當地變形基板(特別地,彎曲基板)以用於形成該堆疊。在包含三原色之堆疊之堆疊顯示器的一具體實例中,基板可包含一序列之六個部分1至6,該等部分可以部分1至2、3至4、5至6一起協作且藉此形成可填充有用於實現紅、綠或藍顯示效應色彩之適當各別材料之孔穴的方式而彎曲。由部分1至2、3至4及5至6所形成之區域可由定位 於該等部分之間的彎曲帶域(zone)中之內建電互連層而互連。參看圖2進一步論述此具體實例。
該組態具有放寬對像素對準之要求的優點。此外,歸因於各別區域形成單一基板之一部分的事實,可同時處理各別底板(backplane),從而簡化製造過程。注意,根據本發明之堆疊顯示器可關於分段、被動矩陣式或主動矩陣式堆疊顯示器。此外,應瞭解,根據本發明之堆疊顯示器可關於CLC顯示器或電潤濕顯示器。亦有可能使用底部LCD或OLED層與電潤濕或CLC之適當組合。此具體實例係基於對以下事實的理解:顯示堆疊中之底部層無須實質上完全地透明,使得LCD或OLED底部層可適合用於製造根據本發明之堆疊顯示器。應瞭解,在此情況下,堆疊顯示器可包含具有不同顯示技術之堆疊層。
液晶顯示器及電潤濕顯示器本身為已知的。膽固醇型(對掌向列N*)液晶(CLC)材料典型地含有擁有對掌中心之向列分子(亦即,存在不對稱中心之分子)。此產生有利於以相對於彼此之小角度之分子對準(亦即,自發性螺旋狀扭轉)的分子間力。向列材料為含有等量鏡像異構體之外消旋混合物,且可視為膽固醇型材料之特殊情況,膽固醇型材料多出一個鏡像異構體。此導致形成自發性扭轉螺旋狀結構而無須由存在於TN單元中之對準層所強加的必需外部邊界條件。膽固醇型相之重要參數為間距p,間距p界定為引向器旋轉360°之距離。間距取決於對掌分子之幾何形狀,且隨著溫度增加而降低。
膽固醇型材料中之自發性螺旋狀堆疊結構的結果為對與螺旋狀間距在相同旋轉方向上圓形偏振之光的選擇性反射。在相反方向上圓形偏振之光穿過而不受影響。
自未擾動扭轉螺旋狀結構所反射之波長取決於由公式l=n p所給出之間距p。此處, n =(n 0 +n 1 )/2 且為CLC材料之平均折射率。藉由Dl=Dn.p給出自膽固醇型材料之反射波峰的頻寬。
膽固醇型材料可歸因於被選擇性地反射之波長之窄頻帶而顯現為色彩鮮明的。間距之溫度相依性可導致反射光之波長的更改。舉例而言,溫度之增加縮短間距,且反射波長朝向可見光譜之藍色端移動。膽固醇型LC分子可經微囊封以形成囊封於彩色顯示器之區域中之小液滴的懸浮體。
可藉由調整膽固醇型材料之化學組成來控制反射光之波長,此又控制螺旋狀結構之間距。膽固醇型材料可完全由對掌分子組成或由連同對掌摻雜劑(多出一個異構體)的向列分子組成。在此情況下,摻雜劑濃度可用以調整對掌且因此調整膽固醇型材料之間距。將參看圖1解釋用於實現根據本發明之彩色顯示器之CLC材料的適當狀態。
應瞭解,複數個本身已知之技術可用於實現彩色反射狀態與透明狀態之間的交替。詳言之,可使用電潤濕原理來實現該更改,其中(例如)可將適當色彩的油可控制地於每一區域內位移,以用於形成有色彩區域或透明(亦即,無色)區域。應進一步瞭解,術語「有色彩區域」亦關於 當一區域部分地填充有有色彩介質之情形。應進一步瞭解,術語「色彩」幾乎涉及任何適當色彩(亦設想灰色)。術語「透明」涉及不實質上更改經由此層所傳播之光之強度之層的特徵。應進一步瞭解,根據本發明之堆疊顯示器可具有兩個或兩個以上重疊區域。重疊區域之數目可高至4至6個或甚至更高。
在根據本發明之堆疊顯示器的一具體實例中,基板包含互連區域,該等互連區域經調整尺寸且配置於該等區域之間,以允許在摺疊基板時形成各別超尺寸迴路以便於重疊該等區域。
已發現,在區域間具有超尺寸迴路對於配置區域之因此形成之堆疊為有利的。舉例而言,針對基板,可選擇超薄塑膠層。在此情況下,迴路之橫截面可比該等區域之橫截面大至少10倍。舉例而言,區域之厚度可多至0.1毫米,而迴路的直徑可為約4毫米。
在堆疊顯示器根據主動矩陣式驅動機制操作的情況下,基板可包含一序列,該序列包含跟隨著共同底板的主動矩陣式底板。
在此情況下,在摺疊基板時,主動矩陣式底板與共同底板面向彼此,且藉此界定具有適當原色之單元。較佳地,基板以類似蛇形方式摺疊於一平面中。然而,基板可被適當地切割且摺疊於一個以上之平面中(例如,摺疊於兩個平面中)。在任何情況下,在根據本發明之堆疊顯示器中,重疊區域均包含填充有對應預定義顯示效應色彩材料的各 別單元。
在根據本發明之堆疊顯示器的一具體實例中,可在彎曲基板之前製造單元。
此具體實例可具有相關於顯示器製造過程之最佳化的優點,因為首先將單元填充有適當顯示效應光電子材料,且接著彎曲或至少部分地切割且彎曲基板可能較為便利。此外,應瞭解,該等單元沿著顯示器之實質上整個橫截面而延伸。在窄的狹長顯示器之情況下,當顯示器已彎曲,從而使僅僅前部狹窄區域可用於填充時,可能不便於填充該等單元。相反地,當基板仍為平坦時,狹長的側區可用於填充單元。
在根據本發明之堆疊顯示器的又一具體實例中,顯示器可由兩個垂直交錯的彎曲基板形成,其中第一彎曲基板之末端部分由彎曲的第二基板收納。
此具體實例呈現一適當替代例,其中藉由第一基板與第二基板之協作部分來形成具有顯示效應色彩的區域。此具體實例具有一優點:可增加迴路之半徑,從而導致彎曲區域及彎曲區域之電子器件層中之降低的材料應力。
在根據本發明之堆疊顯示器的另一具體實例中,迴路可具備加強件。
已發現,將適當加強件(如適當可撓性材料的弧、球、環、圓柱體或任何其他便利形狀)配置於迴路中為有利的。歸因於此特徵,增加顯示器之耐久性。
在根據本發明之堆疊顯示器的另一具體實例中,在區 域之間共用用於驅動顯示像素之主動矩陣的積體電路(IC)。
歸因於此特徵,顯示電子器件至外部世界的互連變得更容易。當使用互連電極層互連基板之所有元件時尤其如此。應瞭解,當互連區域定位於顯示堆疊層之間的超尺寸迴路中時,互連為寬鬆的且具有良好界定且易於達到之位置,以使得可實現堆疊顯示器至外部世界的電連接。相反地,根據此項技術已知之具有各自配置於堆疊中之不同高度上之6層堆疊的堆疊顯示器具有以下缺點:互連必須配置於此等不同高度之間,此為固有地昂貴且不可靠的。
在根據本發明之堆疊顯示器的又一具體實例中,基板之頭端的電極電連接至基板之尾端的對應電極。
此具體實例具有進一步簡化顯示電子器件至外部世界之電連接的優點。
在根據本發明之堆疊顯示器的又一具體實例中,顯示器為可撓性的。堆疊顯示器可經配置為可捲動的,以允許實現其適當陷縮及膨脹。對於熟習此項技術者而言,大範圍之薄可撓性塑膠可用於製造可撓性且(補充的)可捲動顯示器。較佳地,可撓性或可捲動顯示器形成電子設備(例如,行事曆、電腦、行動電話或其類似物)之一部分
在根據本發明之堆疊顯示器的另一具體實例中,加強可捲動顯示器之前緣部分或可捲動顯示器之後緣部分或兩者。
舉例而言,可藉由將驅動器添加於區域中來加強適當 區。詳言之,經加強區可包含如關於前文所論述之電連接至基板之尾端及/或迴路之基板的頭端。
在根據本發明之堆疊顯示器的又一具體實例中,迴路可收納於經設想為實現顯示器之至少一部分之捲動位移的本體中。
根據此特徵,簡化了顯示器之捲動功能,因為迴路不妨礙顯示器之實質上平順的捲動運動,且不對堆疊之材料造成損害。在根據本發明之顯示器的另一具體實例中,本體之半徑可實質上等於迴路之直徑。以此方式,迴路良好地配合至本體之內部容積中,且在捲動時與該等區域一起良好地捲動。
在根據本發明之堆疊顯示器的又一具體實例中,經設想形成超尺寸迴路之基板之區域延伸於基板之橫截面的一部分上,使得當堆疊顯示器時,形成於堆疊之同一側上的迴路實質上排成直線。
此具體實例具有一優點:超尺寸迴路不彼此堆疊,而是在基板之每一側上形成適當序列。此確保防止對互連區域造成損傷且最小化顯示堆疊的總尺寸。參看圖9進一步詳細地解釋此具體實例。
在根據本發明之堆疊顯示器的又一具體實例中,基板包含用於允許對準具有預定義顯示效應材料之區域的標記。
已發現,提供用於在根據本發明之堆疊顯示器之製造步驟期間允許適當對準堆疊的輻射透射標記為有利的。較 佳地,標記包含可在光透射設置中適當地偵測到之光透明區域。更佳地,每一該區域包含至少一該標記。藉由匹配兩個標記(每一者在待對準之區域中的一者上),實質上改良了對準精確度。
一種用於製造根據本發明之堆疊顯示器的方法包含以下步驟:-形成具有用於形成重疊區域之一序列之部分的基板,該等重疊區域經設想為交替於至少一第一實質上反射性的色彩狀態與一第二實質上透明狀態之間,該部分經電互連;-彎曲基板以用於形成該等重疊區域。
在申請專利範圍第25至43項中闡明根據本發明之方法的另外有利具體實例。
本發明又關於包含如前文所論述之堆疊顯示器的電子設備。
將參看圖式來進一步論述本發明之此等及其他態樣,在圖式中相似參考標號與相似元件相關。應瞭解,該等圖式僅出於說明目的而使用且不可用於限制隨附申請專利範圍之範疇。儘管下文呈現之具體實例係關於CLC顯示器,但預期使用另一顯示效應技術或不同顯示效應技術之組合。
圖1呈現根據本發明之一具體實例之適合用於堆疊彩色顯示器中之CLC材料的一具體實例。CLC彩色顯示器可 基於限定於用於界定區域(R1)之基板之兩個平行部分(P1、P2)之間的對掌向列CLC分子。藉由適當之基板表面處理,存在可在室溫下或接近室溫的溫度下為穩定的兩個液晶相(A、B)。在不存在外部電場之情況下,可允許實現平面相(視圖A),其包含形成螺旋狀結構之液晶分子(M),其中螺旋軸線主要地平行於表面法線(n)延伸。
將電壓脈衝U施加至區域R1可導致膽固醇型材料切換至焦錐結構(focal-conic texture)。此處,CLC結構可包含典型地為10微米寬之小多疇區域。在每一疇內,存在平面結構,但每一疇區域之總體螺旋形體是隨機地定向的。螺旋軸線之隨機分布導致入射光較弱地散射於所有方向上。
在均勻對準之CLC區域中,膽固醇型材料之焦錐結構僅為內消旋穩定的,且可在若干秒之時期內降級回至均質平面結構。為了穩定焦錐結構,可使用兩種技術:聚合物穩定及/或表面穩定。聚合物穩定在整個膽固醇型材料中利用聚合物網,以便產生聚合物壁:穩定焦錐結構的CLC分子相互作用。表面穩定在單元之兩側上利用表面對準材料,以便產生穩定焦錐結構之LC分子錨定相互作用。
依據布拉格(Bragg)原理,當以光照明時,平面結構反射具有滿足方程式l = n .p 之特定波長之光,其中 n 為CLC材料之平均折射率且p 為螺旋狀結構的間距。自平面結構所反射之光的頻寬由Dl =Dn.p 給出,其中Dn 為CLC材料之各向異性折射率。已發現,在與平面結構之扭轉螺旋狀結構之旋轉方向相同之旋轉方向上圓形偏振的光被反射; 在相反方向上圓形偏振之光可穿過材料而不受影響。若自CLC顯示器之平面結構之布拉格反射的峰值波長位於可見光譜內,則平面結構可顯現色彩鮮明的。因此,CLC材料的化學性質判定了螺旋狀間距且因此判定顯示器之色彩。
相反地,焦錐結構在前向方向上較弱地散射光,因此外觀上主要地為透明的。藉由以黑色光罩塗刷顯示器之背部,焦錐結構可因此顯現為黑色的。被動矩陣式驅動機制之使用可因此允許形成單色雙穩定CLC顯示器,其中在每一個別像素處之CLC材料可交替於焦錐(黑色)或平面(有色彩)結構之間,藉此交替於色彩狀態與實質上透明狀態之間。
CLC顯示器可需要偏振器、背光或主動矩陣式基板。被動矩陣式驅動機制之使用亦使此技術特別適合於大面積的應用。可藉由改變CLC材料之化學性質來獲得不同單色色彩。為了獲得全色,可藉由彎曲根據本發明之包含該等區域的基板而將若干液晶單元彼此堆疊,其中每一區域具有三原色中的一者。被動矩陣式驅動機制亦可確保達成最大可能的縱橫比,因此最大化顯示器的總反射率。藉由用在與平面結構之扭轉螺旋狀結構相同之旋轉方向上圓形偏振的入射光來照明顯示器,可在特定波長範圍內獲得接近100%之反射率。
完善之平面結構的反射色彩可對視角敏感。可處理CLC顯示器中之基板表面,使得形成斷裂平面結構。此處,可獲得多疇結構。在每一疇內,CLC材料可在實質上平面結 構中,其中可在相同定向上對準螺旋軸線。然而,可圍繞CLC顯示器之表面法線來隨機地分布每一疇的定向。最終結果可為一平均效應,其中顯示器之總色彩主要地獨立於視角,但對於入射非偏振光而言,顯示器之總正反射率略微降低至通常40%以下。
歸因於CLC材料之雙穩定性,無需電力來維持影像。影像可因此在相當長的時段(例如,數年)內保持於顯示器上,直到可將新影像掃描至顯示器中為止。僅當將更新顯示器時需要電力。
然而,CLC顯示器之切換機構相對較慢,且使用標準被動矩陣式驅動技術之典型圖框更新時間為約每列10微秒。對於1/4 VGA顯示器(320*240像素),此給出2.4秒的圖框更新時間。描述於Huang 等人之SID 95 文摘(第347至350頁)中之動態驅動機制使用精心設計的波形,以獲得接近每列1.0微秒之圖框更新速度。然而,亦可需要準備及演化電壓脈衝,從而針對1/4 VGA顯示器給出0.36秒之總圖框更新時間,其對應於2.8赫茲之更新頻率。
儘管動態驅動機制之定址速度快於每列1.0微秒,但膽固醇型材料通常必須在定址階段中花費超過通常50微秒,在此期間材料不反射光。動態驅動機制因此並不特別地適合於視訊速率操作,在該操作中將頻繁地更新顯示器的內容。
然而,如描述於Zhu & YangSID 98 文摘(第798至801頁)中之累積驅動機制藉由順次的多個電壓脈衝來將膽 固醇型材料逐漸地切換至焦錐結構或平面結構。在每一定址圖框中,LC材料在施加電壓脈衝之定址階段中僅花費較短時段。無需準備或演化脈衝,且可達成每列0.5微秒之定址速度,從而針對1/4 VGA顯示器給出0.12秒的圖框更新。此對應於8赫茲之更新頻率。交錯技術可將此數字進一步增加一倍,達到16赫茲之更新頻率。可因此在準視訊速率下操作CLC顯示器。
視圖C示意性地呈現用於控制單元R1之可能驅動機制。為了在平面結構與焦錐結構之間切換所需要之電壓脈衝的量值取決於膽固醇型材料的內在參數。內在參數(諸如,黏度及介電各向異性)影響膽固醇型材料的切換電壓。特定而言,低黏度及高介電各向異性降低驅動電壓V3 & V4
可設想以下驅動機制:
i)V>V4 =>平面結構,彩色外觀。
ii)V2 <V<V3 =>焦錐,透明外觀。
iii)V<V1 =>無改變(V1 為臨限電壓)。
iv)V3 <V<V4 =>灰階。
平面結構在反射中為色彩鮮明的,而當LCD之底板塗覆有黑色光罩時焦錐結構顯現為黑色的。在不存在外部施加場的情況下兩個結構均為穩定的(雙穩定性),且經由施加適當電壓脈衝,發生兩個結構之間的切換。
圖2呈現根據本發明之堆疊CLC彩色顯示器之一具體實例的示意圖,但此具體實例可適用於其他顯示技術。上 文展示基板10之俯視圖。根據本發明之一具體實例,基板10包含經設想為用以形成具有預定義色彩之區域的一序列之部分1至6。較佳地,使用原色,如紅、綠及藍。然而,可使用不同色彩。又,可使用不同數目之色彩。每一部分1至6藉由各別互連區域b至f電連接至序列中之另一部分,互連區域b至f經調整尺寸以允許當彎曲基板時將超尺寸迴路(見下文)形成於區域1至2、3至4及5至6之間。區域1至2、3至4及5至6填充有用於實現適當色彩之適當CLC材料。因此,形成顯示器,其中形成有色彩層之堆疊,每一層延伸於顯示器的總主動區上。減少了待進行光學及機械匹配之區的數目,因為該匹配必須以宏觀層次(亦即,色彩層)而非以微觀層次(亦即,像素)進行。在使用主動矩陣式驅動機制操作CLC彩色顯示器之情況下,部分1、3、5可關於主動矩陣式底板,而部分2、4、6可關於共同平面。典型地,CLC色彩層之厚度為約4微米厚,而基板的厚度為約25微米。迴路b至f之直徑可大至4毫米。互連層「a」及「g」可用於實現顯示器至外部世界之電連接性,且其可同樣地彎曲或保持實質上平坦。
圖3呈現根據本發明之堆疊CLC彩色顯示器之另一具體實例的示意圖,其中使用預製造單元。應瞭解,此具體實例亦可適用於配合其他顯示技術一起使用。在此具體實例中,在上方視圖中,展示彎曲基板20,其中區域1至6、5至2及3至4形成為單元。單元可在形成顯示器20b之前填充有用於實現適當色彩(如紅-綠-藍)的適當CLC材料。 又,在此具體實例中,部分1、2、3可關於主動矩陣,且部分6、5、4可關於共同平面。形成迴路b'、c'及d'且對其調整尺寸,以便允許基板20之適當彎曲,以產生如視圖20b中所示之有色彩層R-G-B的堆疊。互連a'可用於將顯示器20b電連接至外部世界。
圖4呈現基板彎曲之另一具體實例的示意圖。圖4展示待用以形成顯示器之基板30的另一具體實例,該顯示器包含具有適當色彩之堆疊。在此具體實例中,基板30包含部分1、2、3、4、5、6,從而設想將基板沿著線2至4及4至6切割,以用於將部分2、4及6彼此分離。部分1、3、5可保持在一起。部分A用於實現至基板之電連接性。在以下視圖中,展示包含摺疊基板30之所得顯示器。所示圖案由首先彎曲部分2、4及6且接著藉由蛇形摺疊部分1、3及5而產生。在此情況下,在兩個實質上正交平面中彎曲基板30,其中連接部分1至2及3至4之迴路(圖中未示)自圖式之平面延伸。此具體實例之優點為部分1至6之布局可為矩形的,使得有可能具有用於在較大面板上產生多個顯示器之部分1至6的更有效封裝。又,此處,可在堆疊之前進行單元製作及填充。
應瞭解,此具體實例包含摺疊於元件1、3、5上之元件2、4、6,以便製成三個顯示區域1至2、3至4及5至6。可接著藉由將1、3及4、6之背側附著至彼此(圖中未示)或藉由將2、3及3、5之背側附著至彼此而將此等部分彼此堆疊(如圖4之底部部分中所示)。在後者情況下, 圖4之底部部分中之5、6之間的迴路將不在圖式之平面中。在兩者情況下,可在基板之頂側上處理主動矩陣式(Am)及共同電極(ce)電子結構。
應瞭解,該堆疊顯示器適合實施為可捲動顯示器。在此情況下,可實施可橫向定向(例如,垂直於捲動方向)之迴路以部分地延伸於基板之橫截面上,以用於防止妨礙捲動。舉例而言,該等互連區域可實施為基板之部分之間的一或多個薄橋接器。該配置可允許實現堆疊顯示器之平順捲動而不誘發對互連區域的損傷。
圖5呈現基板彎曲之又一具體實例的示意圖。在本發明之此具體實例中,基板40包含四個部分1、2、3、4,其中形成待填充有CLC材料之區域的某些部分包含混合的共同電極(ce)與主動矩陣式電極(Am)。下文,展示對應顯示堆疊結構,其中首先翻折部分1及2,其後蛇形摺疊部分1-3-4。如藉由先前具體實例所論述,迴路a"及b"為超尺寸的,其中可出於電連接性之目的而使用部分A。可藉由在處理前側之前或之後以可用作共同電極(ce)材料之傳導材料塗覆適當基板(如,箔)的背側來產生此具體實例。元件1及4之底板材料可不具有用於顯示操作的功能。此具體實例具有一優點:當在一較大板上處理多個顯示器時達成對基板區的高效使用。此具體實例可需要對基板之雙側處理。然而,因為底側完全地覆蓋有未經圖案化之ce電極,故可在實際顯示器處理開始之前於塑膠卷筒上進行該處理。可能需要以Am堆疊來處理頂側。
圖6呈現基板彎曲之又一具體實例的示意圖。此具體實例說明用於將顯示器50連接至外部世界之可能的容易方式。在此具體實例中,在基板50經堆疊以用於提供顯示器50a之後,將部分A與B電互連。兩個元件B均可包含驅動器晶片。可將元件A形成為至外部世界的單一介面,此使得電連接性較為簡單、可靠且與連接傳統非堆疊顯示器之方式相同。
圖7呈現使用兩個交錯的彎曲基板之一具體實例的示意圖。此具體實例展示替代性顯示堆疊,其中使用具有各別頭部分H1、H2及後緣部分T1、T2的兩個彎曲基板61及62。在此情況下,彎曲基板61之後緣部分T1由彎曲基板62收納,使得此等基板交錯,從而形成待填充CLC材料之各別區域。因此,藉由交錯基板61、62之重疊部分來形成該等區域。每一頭端或後緣端包含共同電極(ce)及主動矩陣式電極(Am)。此具體實例藉由僅具有至迴路及底部元件之互連而非如先前技術中所使用地具有個別地至所有元件或至少至三個元件之互連來減少互連問題。
圖8呈現迴路之一具體實例的示意圖。如參看圖2所論述,迴路70可形成於部分1與2之間。倘若以2毫米之半徑形成迴路,則可根據公式:L=7/3IIr =14.7毫米來計算形成迴路(見視圖70b)之部分之間的距離L。儘管通常在堆疊中,迴路將實質上彼此堆疊地定位,但亦有可能將其相對於彼此橫向地堆疊。此外,迴路70可具備用於防止迴路陷縮之適當加強件71。此特徵改良在迴路中延伸之電 極層的耐久性。
在視圖70a中,展示容納於卷筒72中之迴路70。此特徵具有可捲動可撓性顯示器之特定優點。較佳地,將迴路70容納於捲動圓柱體(roll cylinder)中。為了實現具備迴路之顯示器的無損捲動,圓柱體之半徑R必須比迴路之半徑r大至少兩倍。較佳地,R=2r。
圖9呈現迴路堆疊之一具體實例的示意圖。堆疊120包含(例如)如參看圖2所論述之適當數目的重疊區域121。連接形成該等區域之各別部分(圖中未示)的迴路123、125、127、129、131被相對於區域121橫向地配置,使得個別迴路123、125、127、129、131在空間上不彼此干擾。可藉由此具體實例而達成之迴路的典型半徑為約2毫米。為了實施該堆疊,每一迴路佔用基板寬度之一部分,使得在堆疊條件下,形成於堆疊之每一側上的個別迴路為順序配置的。視圖135呈現適合於實施此具體實例之基板的一示意性具體實例。
圖10呈現具備共用積體電路之基板之一具體實例的示意圖。在此具體實例中,示意性地描繪不同互連可能性。在以上圖式中,如(例如)參看圖2所論述,基板80具備六個部分1至6。使用至積體電路(IC)之導線83而互連部分1至5。部分1、3及5具備幾個行IC 81,而部分1亦可具備幾個列IC 82。當互連所有部分1至6時,優點為堆疊顯示器至外部世界之互連變得更容易。可在部分1至6之間共用列IC 82,從而每一主動矩陣均可需要單獨的一組 行驅動IC 81。至行驅動器IC之所有控制線83均可路由至部分1至6(例如,設想為彎曲之可撓性部分所位於之處)。亦有可能共用行IC 81且具有單獨組之列IC 82。或者,亦有可能共用列IC 82及行IC 81。
以下視圖示意性地描繪一替代組態84,其中定位在部分1及6處之兩組列驅動IC 82,且其中在中間元件3中定位所有元件1至6的僅一組行IC 81。此具體實例具有一優點:減少了至驅動器之互連線之數量。驅動器控制信號可路由至部分1及/或至部分6。
圖11呈現具備具有混合的主動矩陣式及共同電極元件之區域之基板的另一具體實例。可如參看圖2所論述地配置基板90。可如放大截面C中所示地圖案化經設想為形成待由CLC材料填充之區域之部分6上的區C。可見,顯示器之部分之區可具有主動矩陣式電極與共同電極之間的混合。舉例而言,可對角地定位主動矩陣式電極91。剩餘區可用於配置共同電極92。或者,可按行來配置主動矩陣式電極91,其可與由共同電極92形成之行交替。此等具體實例具有一優點:減少每一部分1至6之TFT密度且所有部分1至6為相等的。此外,避免了部分之間的串擾,且由於所有電極可被彼此堆疊地路由,故獲得孔徑的實質增加。當將主動矩陣式像素定位於所有元件上時,此導致顯示器上之電壓擺動的實質降低,因為對於每一像素主動地控制底部電極及頂部電極。
此具體實例具有一優點:因為每一基板上之主動元件 具有降低至1/2的密度,所以減少了串擾。主動元件通常藉由電氣串擾而影響彼此。隨著將密度減少至1/2,電氣串擾得以減少。
此外,當將基板上之較低主動矩陣式像素密度用以路由存在於彼此堆疊之底部基板及頂部基板上的列電極及行電極時,可達到較高孔徑。在根據先前技術已知之布局中,該配置為不可能的,因為所有主動矩陣式像素均僅定位於底部(或頂部)基板上。
圖12呈現具備對準標記之區域的一具體實例。展示如參看圖2所論述之顯示堆疊的一部分,其中部分1具備對準標記M。對準標記可配置為輻射透射標記(例如,為適當黑/白圖案)。在相對於部分2來對準部分1之步驟期間,適當輻射源可定位於部分1至2的下方,且透射影像或透射資料可由定位於部分1之後的適當偵測器101收集。可將偵測器101連接至適當控制系統102,以用於控制部分1與2之間的相對位移,以達成其間之適當對準。標記M可在黑背景上包含白色十字,然而,其他圖案為可能的。較佳地,基板之每一部分1至6包含至少一該種對準標記,此導致用於適當對準之增加的輻射透射。此特徵增加總對準精確度。
應瞭解,儘管出於清楚目的單獨地論述根據本發明之彩色顯示器的特定具體實例,但已設想參看單獨圖所論述之相容特徵的可互換能力。儘管以上已描述特定具體實例,但應瞭解,可以與所描述之方式不同的其他方式來實 踐本發明。以上描述意欲為說明性而非限制性的。因此,熟習此項技術者應顯而易見,可在不脫離以下所闡明之申請專利範圍之範疇的情況下對如上文中所描述之本發明進行修改。
1‧‧‧部分
2‧‧‧部分
3‧‧‧部分
4‧‧‧部分
5‧‧‧部分
6‧‧‧部分
10‧‧‧彎曲基板
20‧‧‧彎曲基板
20b‧‧‧顯示器/視圖
30‧‧‧基板
40‧‧‧基板
50‧‧‧顯示器
50a‧‧‧顯示器
61‧‧‧彎曲基板
62‧‧‧彎曲基板
70‧‧‧迴路
70a‧‧‧視圖
70b‧‧‧視圖
71‧‧‧加強件
72‧‧‧卷筒
80‧‧‧基板
81‧‧‧行IC
82‧‧‧列IC
83‧‧‧控制線
84‧‧‧替代組態
90‧‧‧基板
91‧‧‧主動矩陣式電極
92‧‧‧共同電極
101‧‧‧偵測器
102‧‧‧控制系統
120‧‧‧堆疊
121‧‧‧重疊區域
123‧‧‧迴路
125‧‧‧迴路
127‧‧‧迴路
129‧‧‧迴路
131‧‧‧迴路
135‧‧‧視圖
a‧‧‧互連層
a'‧‧‧互連
a"‧‧‧迴路
A‧‧‧視圖/電互連部分/液晶相/元件
Am‧‧‧主動矩陣式電極
b‧‧‧互連區域/迴路
b'‧‧‧迴路
b"‧‧‧迴路
B‧‧‧視圖/電互連部分/液晶相/元件/有色層
c‧‧‧互連區域/迴路
c'‧‧‧迴路
C‧‧‧視圖
ce‧‧‧共同電極
d‧‧‧互連區域/迴路
d'‧‧‧迴路
e‧‧‧互連區域/迴路
f‧‧‧互連區域/迴路
g‧‧‧互連層
G‧‧‧有色層
H1‧‧‧頭部分
H2‧‧‧頭部分
L‧‧‧迴路之部分之間的距離
M‧‧‧液晶分子
n‧‧‧表面法線
P1‧‧‧平行部分
P2‧‧‧平行部分
r‧‧‧迴路之半徑
R‧‧‧有色層/圓柱體之半徑
R1‧‧‧區域
T1‧‧‧後緣部分
T2‧‧‧後緣部分
U‧‧‧電壓脈衝
V1‧‧‧臨限電壓
V2‧‧‧電壓
V3‧‧‧驅動電壓
V4‧‧‧驅動電壓
圖1呈現根據本發明之適合用於堆疊顯示器中之CLC材料的一具體實例。
圖2呈現根據本發明之堆疊CLC堆疊顯示器之一具體實例的示意圖。
圖3呈現具有預製造單元之根據本發明之堆疊CLC顯示器之另一具體實例的示意圖。
圖4呈現基板彎曲之另一具體實例的示意圖。
圖5呈現基板彎曲之又一具體實例的示意圖。
圖6呈現基板彎曲之又一具體實例的示意圖。
圖7呈現使用兩個交錯的彎曲基板之具體實例的示意圖。
圖8呈現迴路之一具體實例的示意圖。
圖9呈現迴路堆疊之一具體實例的示意圖。
圖10呈現具備共用積體電路之基板之一具體實例的示意圖。
圖11呈現具備具有混合的主動矩陣式及共同電極元件之區域之基板的另一具體實例。
圖12呈現具備對準標記之區域的一具體實例。
A‧‧‧視圖
B‧‧‧視圖
C‧‧‧視圖
M‧‧‧液晶分子
n‧‧‧表面法線
P1‧‧‧平行部分
P2‧‧‧平行部分
R1‧‧‧區域
U‧‧‧電壓脈衝
V1‧‧‧臨限電壓
V2‧‧‧電壓
V3‧‧‧驅動電壓
V4‧‧‧驅動電壓

Claims (41)

  1. 一種堆疊顯示器,其包含設想為交替於至少一第一實質上反射性的色彩狀態與一第二實質上透明狀態之間的重疊區域,其中該等區域形成至少一彎曲基板之一部分,其中該顯示器之一堆疊係由兩個垂直交錯的彎曲基板而形成,其中一第一彎曲基板的一末端部分係由一彎曲的第二基板收納,該等區域係由該彎曲基板與該另一彎曲基板之間的重疊部分而形成。
  2. 如申請專利範圍第1項之堆疊顯示器,其包含一膽固醇型液晶(CLC)顯示器、一電潤濕顯示器、一OLED顯示器,及LCD顯示器或其一組合。
  3. 如申請專利範圍第2項之堆疊顯示器,其中該第一實質上反射性的色彩狀態係使用電潤濕來與該第二實質上透明狀態交替。
  4. 如申請專利範圍第1項之堆疊顯示器,其中該等區域形成一單一彎曲基板的一部分。
  5. 如申請專利範圍第1項之堆疊顯示器,其中該基板包含互連區域,該等互連區域經調整尺寸且配置於該等區域之間,以允許在摺疊該至少一基板時形成各別超尺寸迴路以重疊該等區域。
  6. 如申請專利範圍第5項之堆疊顯示器,其中該等迴路之橫截面比該等區域的橫截面大至少10倍。
  7. 如申請專利範圍第1項之堆疊顯示器,該顯示器可作為一主動矩陣式顯示器操作,其中該至少一基板包含一跟 隨著一共同底板的主動矩陣式底板的一序列。
  8. 如申請專利範圍第1項之堆疊顯示器,其中該等重疊區域包含填充有一對應預定義顯示效應材料之各別單元。
  9. 如申請專利範圍第8項之堆疊顯示器,其中該等單元係在彎曲該基板之前加以製造。
  10. 如申請專利範圍第5項之堆疊顯示器,其中該等迴路具備一加強件。
  11. 如申請專利範圍第7項之堆疊顯示器,其中在該等區域之間共用用於驅動顯示像素之一主動矩陣的積體電路(IC)。
  12. 如申請專利範圍第1項之堆疊顯示器,其中一基板之一頭端的電極電連接至該基板之一尾端的對應電極。
  13. 如申請專利範圍第1項之堆疊顯示器,其中該顯示器為可撓性的。
  14. 如申請專利範圍第13項之堆疊顯示器,其中該顯示器為可捲動的。
  15. 如申請專利範圍第13項之堆疊顯示器,其中該顯示器之一前緣部分或該顯示器的後緣部分或該顯示器之一前緣部分或該顯示器的後緣部分皆被加強。
  16. 如申請專利範圍第15項之堆疊顯示器,其中一加強區包含電連接至一基板之該尾端及/或該等迴路之該基板的該頭端。
  17. 如申請專利範圍第14項之堆疊顯示器,其中該等迴路係收納於經設想為允許該顯示器之至少一部分之一捲動 位移的一本體中。
  18. 如申請專利範圍第17項之堆疊顯示器,其中該本體之一半徑實質上等於該等迴路的直徑。
  19. 如申請專利範圍第1項之堆疊顯示器,其中一基板包含用於允許對準該等具有預定義顯示效應之區域的標記。
  20. 如申請專利範圍第19項之堆疊顯示器,其中每一該區域包含至少一該標記。
  21. 如申請專利範圍第1項之堆疊顯示器,其中一區域之一底板包含混合的主動矩陣式電極及共同平面電極。
  22. 一種電子設備,其包含一如前述申請專利範圍中第1項之堆疊顯示器。
  23. 一種用於製造一堆疊顯示器之方法,該堆疊顯示器包含設想為交替於至少一第一實質上反射性的色彩狀態與一第二實質上透明狀態之間的重疊區域,該方法包含以下步驟:配置具有用於形成重疊區域之一序列之部分的至少一基板,該等重疊區域經設想為交替於至少該第一實質上反射性的色彩狀態與該第二實質上透明狀態之間,該等部分經電互連;彎曲該至少一基板以用於形成該等重疊區域;該方法進一步包含以下步驟:將該彎曲基板與一另一彎曲基板交錯,使得該彎曲基板之一末端部分由該彎曲之另一基板收納; 在該彎曲基板與該另一彎曲基板之間的該等重疊部分中形成該等區域。
  24. 如申請專利範圍第23項之方法,其中所有區域均配置於一單一彎曲基板上。
  25. 如申請專利範圍第23項之方法,其進一步包含以下步驟:對該等部分填充一用於形成該等區域之適當顯示效應材料。
  26. 如申請專利範圍第23項之方法,其中在彎曲該基板之前,該等部分經配置以形成包含一預定義顯示效應材料之單元。
  27. 如申請專利範圍第23項之方法,其中在彎曲之前,至少部分地切割該至少一基板。
  28. 如申請專利範圍第23項之方法,其中在至少兩個平面中彎曲該至少一基板以用於允許該等區域之重疊。
  29. 如申請專利範圍第23項之方法,其中該等單元填充有一CLC材料或一允許實現一可控制色彩效應之電潤濕可操作材料,或一OLED材料或一LCD材料。
  30. 如申請專利範圍第29項之方法,其中電潤濕用於在該第一實質上反射性的色彩狀態與該第二實質上透明狀態之間交替。
  31. 如申請專利範圍第23項之方法,其進一步包含以下步驟:對該等部分之間的一電互連之一區調整尺寸,以便允許在該彎曲該至少一基板時於該等區域之間形成一超尺寸迴路。
  32. 如申請專利範圍第31項之方法,其進一步包含以下步驟:加強該迴路。
  33. 如申請專利範圍第23項之方法,其進一步包含以下步驟:將一基板之一頭端電連接至該基板之一尾端。
  34. 如申請專利範圍第23項之方法,其中該因此形成之堆疊顯示器為可撓性的。
  35. 如申請專利範圍第34項之方法,其中該堆疊顯示器可圍繞一本體捲動,該方法進一步包含以下步驟:將該等迴路配置於該本體中。
  36. 如申請專利範圍第35項之方法,其進一步包含以下步驟:加強該可撓性顯示器之一前緣部分及/或一後緣部分。
  37. 如申請專利範圍第36項之方法,其中一加強區包含與該基板之該後緣端及該等迴路電互連的該頭端。
  38. 如申請專利範圍第23項之方法,其進一步包含以下步驟:向該基板提供對準標記以便允許實現具有一預定義顯示效應之該等區域之間的對準。
  39. 如申請專利範圍第38項之方法,其中每一該區域具備至少一該標記。
  40. 如申請專利範圍第38項之方法,其中在一對準步驟期間,該標記用作一輻射透射標記。
  41. 如申請專利範圍第23項之方法,其中該堆疊顯示器包含一主動驅動矩陣,該方法包含以下步驟:配置一具有混合的主動矩陣式電極元件及共同電極元件之區域。
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