WO2004029918A1 - 表示装置 - Google Patents

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WO2004029918A1
WO2004029918A1 PCT/JP2003/012282 JP0312282W WO2004029918A1 WO 2004029918 A1 WO2004029918 A1 WO 2004029918A1 JP 0312282 W JP0312282 W JP 0312282W WO 2004029918 A1 WO2004029918 A1 WO 2004029918A1
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PCT/JP2003/012282
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Kanetaka Sekiguchi
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Citizen Watch Co., Ltd.
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    • H01L2224/732Location after the connecting process
    • H01L2224/73201Location after the connecting process on the same surface
    • H01L2224/73203Bump and layer connectors
    • H01L2224/73204Bump and layer connectors the bump connector being embedded into the layer connector

Definitions

  • the present invention provides a display device having two active matrix type liquid crystal display panels, in which a switching element is provided in each pixel portion, wherein the second display panel is provided with an electrode provided on a substrate of the first display panel.
  • An object of the present invention is to provide a display device that can be driven.
  • At least one of the first substrate and the second substrate has a signal between an electrode provided on the first substrate and an electrode provided on the second substrate based on whether or not a second display panel is displayed.
  • one of the substrates constituting the first display panel or the second display panel is provided with a liquid crystal by electrostatic. It is an object of the present invention to provide a display device having a protection element for preventing deterioration or deterioration of a switching element.
  • the present invention provides a display device having an active matrix type display panel and a passive matrix type display panel, in which a signal for driving one of the drive type display panels is converted to drive the other drive type display panel. It is intended to provide a display device capable of performing the following.
  • the present invention provides a display device having a liquid crystal display panel and a display panel using an organic light emitting diode (organic LED), that is, an organic electroluminescence (organic EL) (hereinafter referred to as an organic LED display panel).
  • organic LED organic light emitting diode
  • organic EL organic electroluminescence
  • Display devices that can drive the organic LED display panel by converting the signal that drives the liquid crystal display panel, or convert the signal that drives the organic LED display panel and convert the signal that drives the organic LED display panel T landscape technology that provides a display device that can be driven
  • liquid crystal display panels are widely used in portable information devices because they can be displayed in a lightweight, low power consumption, and reflective type.
  • Matrix-type liquid crystal display panels are the mainstream because of the wide variety of display contents.
  • an active matrix type liquid crystal display panel in which a switching element is formed for each pixel is progressing.
  • an active matrix type liquid crystal display panel is placed on the first substrate in the X direction.
  • a gate electrode placed in the Y direction, a source electrode placed in the y direction, and a thin film transistor (TFT) element placed in the intersection are provided, and the display electrode is connected to the drain electrode of the thin film transistor.
  • TFT thin film transistor
  • a common electrode is provided on a second substrate facing the first substrate on which the thin film transistors are provided, and liquid crystal is sealed in a gap between the first substrate and the second substrate, so that an active matrix is provided.
  • a liquid crystal display panel is formed.
  • a predetermined voltage is applied to the liquid crystal and ON display is performed.
  • FIG. 1 is a schematic three-dimensional view showing a state in which characters and images are displayed on a main liquid crystal display panel (first display panel) by opening a lid of the mobile phone from the main body of the mobile phone.
  • Fig. 2 shows a three-dimensional view of the mobile phone with the lid closed, miniaturized, characters and images displayed on the sub LCD panel (second display panel), and the main LCD panel hidden. It is a schematic diagram.
  • the mobile phone main unit 102 is provided with a plurality of input buttons 104 for performing numerical or character input, mode selection, a power switch, screen scrolling, and the like, and a microphone 107.
  • a first display panel 4 and a second display panel 5 are arranged back to back on the mobile phone cover 101, and a speaker 106 is provided on the side where the first display panel 4 is mounted. I have.
  • the first display panel 4 displays, as the display contents of the first display panel 4, communication contents, mail contents, Internet information, telephone number, battery level, reception status, and information required by the user. .
  • An antenna 103 and an image sensor 108 are provided on the back cover 101 of the mobile phone.
  • the second display panel 5 When the back cover 101 of the mobile phone is closed, the second display panel 5 is in the display state, and the backlight (not shown) is turned on as necessary.
  • the second display panel 5 displays the shooting status of the image sensor 108, mail reception information, reception status, remaining battery power, and mobile phone information.
  • the display capacity of the second display panel 5 is smaller than that of the first display panel 4.
  • the first display panel 4 constituting the main liquid crystal display panel requires a drive circuit section
  • the second display panel 5 constituting the sub liquid crystal display panel also has an independent drive circuit section.
  • a drive circuit unit (driver) is connected to either the first display panel 4 or the second display panel 5, and a common circuit is required.
  • the electrodes are directly connected from the drive circuit section to the first display panel 4 and the second display panel 5 using a flexible printed circuit (FPC), and the segment electrodes are connected via the electrodes of the first display panel 4. Therefore, a method of applying a signal to the segment electrode of the second display panel 5 has been studied (for example, see Patent Document 1 (Japanese Patent Application Laid-Open No. 2001-67049 (pages 6-7, See Fig. 3))).
  • the segment electrode is connected to the second panel 5 via the display area of the first display panel 4, but the common electrode is connected to the second panel 5. It is connected to the second panel 5 bypassing the display area of the first display panel 4.
  • an active matrix liquid crystal display panel which is a feature of the present invention, is used, only a part of the electrodes of the first display panel 4 is connected to the electrodes of the second display panel 5.
  • the display on the second display panel is not affected.
  • the display on the first display panel is not affected.
  • Patent Document 2 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2000-28145 (pages 3-4, FIG. 1)
  • Patent Document 2 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2000-28145 (pages 3-4, FIG. 1)
  • Patent Document 2 how to connect the connection electrodes between the second display panel 5 and the drive circuit unit, or how the column electrodes or row electrodes of the first display panel 4 are connected to the second display panel
  • Patent Document 2 how to connect the connection electrodes between the second display panel 5 and the drive circuit unit, or how the column electrodes or row electrodes of the first display panel 4 are connected to the second display panel
  • the electrodes used in the display area of the first display panel 4 intended by the present invention are extended, and the row electrodes and the column electrodes are connected to the second display panel 5 to reduce the number of outputs of the drive circuit unit. That the first display panel 4 and the No provision of an inter-panel switching element between the two display panels 5 is disclosed in Patent Document 2 described above.
  • FIG. 41 is a configuration diagram showing a state where two liquid crystal display panels are connected to one drive circuit unit.
  • the mobile phone shown in the conventional example includes a control signal block 30, a drive circuit unit 31, a first display panel 4, and a second display panel 5.
  • the one drive circuit section 31 drives the first display panel 4 and the second display panel 5 by using the signal electrode line (c ⁇ ) in common.
  • the drive circuit section 31 controls the drive of the 62 signal electrodes (cl to c-62) and the 100 scan electrodes (rl to r-100), and the system controller
  • the target display is performed on the first and second display panels 54 and 5 in accordance with the control signal applied from the first and second display panels.
  • the first display panel 4 includes: 62 signal electrodes connected to 62 signal electrodes (c-1 to c-62) of the drive circuit unit 31; and 100 scanning electrodes (r — L ⁇ r_100) and 61 scanning electrodes connected to r-1 to r-61, respectively. Therefore, the first display panel 4 has a 62 ⁇ 61 matrix pixel portion.
  • the second display panel 5 includes: 62 signal electrodes connected to 62 signal electrodes (c-1 to c-62) of the drive circuit unit 31; and 100 scanning electrodes (r — 1 ⁇ ! ⁇ -100) of which 39 scanning electrodes are connected to r-62 to r-100 respectively. Therefore, the second display panel 5 has a 62 ⁇ 39 matrix pixel portion.
  • the signal electrodes (cl to c_62) and the scanning electrodes (rl to r-100) from the drive circuit unit 31 are connected to the first display panel 4 via the FPC 35, and further via the FP C43. Connected to the second display panel 5.
  • the conventional example also discloses a configuration in which the one driving circuit unit 31 drives the first display panel 4 and the second display panel 5 using a common scanning electrode.
  • the first display panel When a part of the electrodes of the display panel 4 is connected to the electrodes of the second display panel 5, the load of the electrodes connected to the second display panel 5 increases, so that the signal Rise, fall, voltage difference. As a result, a difference occurs in the brightness of the display. In addition, there is a problem that the display of the first display panel 4 causes a difference in light and dark depending on the display content, that is, a so-called crosstalk occurs.
  • the second display panel 5 is not displayed, since the electrodes of the first display panel 4 and the electrodes of the second display panel 5 are connected with low resistance, the second display panel 5 is not connected. The signal is transmitted to 5. Therefore, there is a problem that power consumption occurs in the second display panel 5.
  • first display panel 4 and the second display panel 5 are connected by an inter-panel interconnecting member, for example, a flexible printed circuit board, it is necessary to devise a configuration of the backlight unit. Furthermore, it is particularly necessary to prevent the inter-panel interconnecting members from interfering with the backlight unit uniformity.
  • an inter-panel interconnecting member for example, a flexible printed circuit board
  • the first display panel 4 and the second display panel 5 are different types of display panels, for example, the first display panel 4 is a liquid crystal display panel and the second display panel 5 is an organic display panel.
  • the first display panel 4 is a liquid crystal display panel
  • the second display panel 5 is an organic display panel.
  • it is necessary to convert the drive signal of the liquid crystal display panel into a signal suitable for driving the organic LED display panel and supply it to the organic LED display panel.
  • the first display panel 4 is an organic LED display panel
  • the second display panel 5 is a liquid crystal display panel.
  • the driving method is different between the first display panel 4 and the second display panel 5, For example, if the first display panel 4 is of the active matrix type and the second display panel 5 is of the passive matrix type (or vice versa), the drive signal of the first display panel 4 is transmitted to the second display panel 4. It is necessary to convert the signal into a signal suitable for driving the first display panel 5 and supply the signal to the second display panel 5.
  • the present invention is directed to a display device in which the first display panel and the second display panel are driven by a drive circuit unit that connects the first display panel to the first display panel.
  • the display quality is good, the power consumption is kept low, and protection against static electricity is provided, without depending on the display content of the first display panel or the display content of the second display panel.
  • Another object of the present invention is to provide a display device driven by a drive circuit unit that connects the first display panel and the second display panel to the first display panel, wherein one of the display panels is a liquid crystal display panel. That is, when the other display panel is an organic LED display panel, both display panels are driven by the same drive circuit unit.
  • Another object of the present invention is to provide a display device driven by a drive circuit unit that connects the first display panel and the second display panel to the first display panel, wherein one of the display panels is an active matrix type.
  • the other display panel is a passive matrix type display panel, both display panels are driven by the same drive circuit section. Disclosure of the invention
  • the present invention employs the following display panel.
  • the display device includes: a first electro-optical display medium; a first electrode line group including a plurality of electrode lines for supplying a drive signal to the first electro-optical display medium; and A first display panel having an active element for controlling supply of a drive signal to the electro-optical display medium, a second electro-optical display medium, and a drive signal to be supplied to the second electro-optical display medium
  • a second electrode wire group consisting of a plurality of electrode wires
  • it is characterized by being connected to a part or all of the second electrode wire group via the connection member.
  • the display device further comprises: controlling passage and non-passage of a drive signal between the electrode lines of the first display panel and the electrode lines of the second display panel, which are connected to each other.
  • a switching element between panels is provided.
  • the display device further comprises: generating static electricity generated in the electrode wires between the electrode wires of the first display panel and the electrode wires of the second display panel, which are connected to each other. It is characterized in that a protective switching element for dispersion is provided.
  • the display device may further include a driving signal passing between the electrode lines of the first display panel and the electrode lines of the second display panel, which are connected to each other.
  • the display device is further characterized in that a drive circuit for supplying the drive signal is connected to the first display panel.
  • the drive circuit unit for supplying the drive signal is further connected to a display panel having a smaller display area among the first display panel and the second display panel. It is characterized by having.
  • the display device is further characterized in that a drive circuit unit for supplying the drive signal is provided in the connection member that connects the first display panel and the second display panel.
  • the display device is further characterized in that the drive circuit section for supplying the drive signal is connected by an anisotropic conductive film made of a conductor and an adhesive.
  • the display device further includes the first display panel and the second display panel.
  • the inter-panel switching elements transmit drive signals for driving the first display panel to drive the second display panel. It is characterized by having a signal conversion circuit for converting into a signal.
  • the first display panel is an active matrix type liquid crystal display panel
  • the second display panel is a passive matrix type liquid crystal display panel
  • the inter-panel switching is performed.
  • the element has a signal conversion circuit for converting a drive signal for driving the first display panel into a signal for driving the second display panel.
  • the first display panel is an active matrix liquid crystal display panel
  • the second display panel is a display panel made of an organic light-emitting diode.
  • the intermediate switching element has a signal conversion circuit for converting a drive signal for driving the first display panel into a signal for driving the second display panel.
  • the first display panel is an active matrix type display panel made of an organic light emitting diode
  • the second display panel is a passive matrix type liquid crystal display panel.
  • the inter-panel switching element has a signal conversion circuit for converting a drive signal for driving the first display panel into a signal for driving the second display panel. I do.
  • the first display panel is an active matrix display panel composed of organic light-emitting diodes
  • the second display panel is an active matrix liquid crystal.
  • a display panel, wherein the inter-panel switching element has a signal conversion circuit that converts a drive signal for driving the first display panel into a signal for driving the second display panel. It is characterized by having.
  • the display device further includes a third electro-optical display medium, and A third display panel including a third electrode line group including a plurality of electrode lines for supplying a drive signal to the third electro-optical display medium; the third display panel and the first display; A second connection member for connecting the panel or the second display panel, and a part or all of the electrode wires included in the third electrode wire group are connected to the second connection member. Connected to the electrode wire of the first electrode wire group or the electrode wire of the second electrode wire group via a wire.
  • the display device further includes a fourth electro-optical display medium, and a fourth electrode line group including a plurality of electrode lines for supplying a drive signal to the fourth electro-optical display medium.
  • a fourth display panel, and a third connection member that connects the fourth display panel to the first display panel, the second display panel, or the third display panel. Then, some or all of the electrode lines included in the fourth electrode line group are connected to the electrode lines of the first electrode line group and the second electrode line group via the third connection member. It is connected to an electrode wire or an electrode wire of the third electrode wire group.
  • the number of mounted drive circuit units can be reduced.
  • the driving signal for the active matrix type liquid crystal display panel is used to form a passive matrix type liquid crystal display.
  • a display panel consisting of a display panel and an organic light-emitting diode can be driven.
  • a passive matrix type liquid crystal display panel and an active matrix type liquid crystal display panel can be driven by using a drive signal of an active matrix type display panel composed of an organic light emitting diode.
  • the first display panel as the main liquid crystal display panel and the second display panel as the sub liquid crystal display panel are both active matrix liquid crystal display panels.
  • the first display panel as the main liquid crystal display panel and the second display panel as the sub liquid crystal display panel are both active matrix liquid crystal display panels.
  • Drive circuit unit mounted on the first display panel via electrodes provided on the first display panel By transmitting the signal from the second display panel to the second display panel, the number of drive circuit units mounted can be reduced. Furthermore, to achieve good display quality without deteriorating the display quality of the first display panel due to the display content of the second display panel, which occurred in the case of the conventional passive matrix type liquid crystal display panel. Is possible.
  • the drive circuit portion is provided only on one of the first display panel and the second display panel, the mounting portion of the drive circuit portion can be omitted from the outer peripheral portion of the liquid crystal display panel. Therefore, the length from the display area to the periphery of the liquid crystal display panel can be reduced, and the frame can be narrowed. Therefore, miniaturization and thinning can be achieved. In addition, since a part of the driving circuit, which accounts for a large proportion of the cost of the small liquid crystal display device, can be omitted, cost reduction is also effective.
  • the electrical connection between the display panel electrodes and the electrodes provided on the first display panel and between the first display panel and the second display panel are made of flexible printed circuit boards (FPC), thin metal wires, etc.
  • FPC flexible printed circuit boards
  • the electrodes wire bonding, spring probe
  • conductive rubber connector By using one or more of the electrodes (wire bonding, spring probe) and conductive rubber connector in combination, there is no need to provide a drive circuit unit on the second display panel, and the mounting space can be reduced. It is possible to reduce the size and thickness, and further reduce the drive circuit and mounting cost.
  • the display of the second display panel is provided.
  • the display can be turned off to reduce power consumption.
  • the sub LCD panel The power consumption can be further reduced by reducing the display area and the number of display pixels.
  • the display area and the number of display pixels of the second display panel are made larger than those of the liquid crystal display panel (the first display panel) on which the drive circuit is mounted.
  • a first output block that drives only one display panel and a second output block that drives a second display panel other than the first display panel are provided. When the panel is turned off, power consumption can be reduced by operating only the first output block.
  • the switching element between the first display panel and the second display panel when display on the second display panel is unnecessary, the switching element between the panel is completely used. Since the display on the display panel can be stopped, the power consumption can be greatly reduced.
  • the first display panel is equivalent to the sub-liquid crystal display panel, so it is highly effective to reduce the power consumption of the mobile phone because the ratio of constant lighting when the lid of the mobile phone is closed is high. Configuration.
  • a protection element is provided on any of the substrates included in the first display panel or the second display panel, for preventing deterioration in display quality of the display panel due to static electricity. Since the first display panel and the second display panel are connected by an interconnect between the panels, the static electricity generated on the display panel, which is either misaligned or misaligned, will cause the display quality of other display panels to deteriorate. Therefore, providing a protection element in the present invention is more important than using a protection element in a conventional liquid crystal display panel.
  • the drive circuit section is mounted on a substrate constituting a display panel.
  • a light guide plate is provided between the first display panel and the second display panel. It is preferable that the light guide plate is commonly used for the first display panel and the second display panel for a thin type.
  • the inter-panel interconnects are provided to bypass the wall surface in the cross-sectional direction of the light guide plate.
  • the inter-panel interconnects do not obstruct the light source and the amount of light emitted from the backlight unit is uniform. can do. Further, by fixing the inter-panel interconnect to a part of the backlight unit with an adhesive member, the inter-panel interconnect can be fixed and stabilized.
  • the inter-panel interconnect can be fixed and positioned.
  • a reflection member is provided between the inter-panel interconnect and the light guide plate to reuse light transmitted through the light guide plate.
  • a reflector having the same reflectance as that of the sub liquid crystal display panel is provided between the inter-panel interconnect and the light guide plate, and at the outer periphery of the sub liquid crystal display panel, so that the backlight unit can be moved from the main liquid crystal display panel. It is possible to make the irradiation amount of light to the light very uniform.
  • FIG. 1 is a schematic perspective view showing an open state of a cover of the mobile phone according to the first embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a cover of the mobile phone according to the first embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing a part of a display panel module part according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a three-dimensional schematic view showing a flat state of the present invention.
  • FIG. 5 is a plan view showing a state where a display panel unit in the embodiment of the present invention is developed in a plane.
  • FIG. 5 is a plan view showing an enlarged part of a drive circuit unit of the first display panel in the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a schematic perspective view showing an open state of a cover of the mobile phone according to the first embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a cover of the mobile phone according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing a part of a display
  • FIG. 6 is a plan view enlarging a part of an inter-panel connection portion between the first display panel and the second display panel in the first embodiment of the present invention
  • FIG. FIG. 8 is a cross-sectional view enlarging a part of the first display panel according to the first embodiment of the present invention.
  • the display panel unit according to the second embodiment of the present invention is developed on a plane.
  • FIG. 9 is a plan view showing a state where the display panel unit according to the third embodiment of the present invention is developed in a plane
  • FIG. 10 is a plan view showing the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is an equivalent circuit diagram showing a part of a pixel portion of a first display panel and a switching element between panels in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 shows a display panel portion in a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a plan view showing a state where the display panel unit according to the fifth embodiment of the present invention is flattened.
  • FIG. 13 is a plan view showing a state where the display panel unit according to the fifth embodiment of the present invention is flattened.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view showing a part of a display panel module part according to a fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a view showing a pixel part of a first display panel and a switching element between panels according to a fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is an equivalent circuit diagram showing a part of the present invention and a protection element.
  • FIG. 16 is a system block diagram of the mobile phone according to the fifth embodiment.
  • FIG. 16 is a system block diagram of the mobile phone according to the fifth embodiment.
  • FIG. 16 is a schematic plan view showing another example of a state where the display panel unit according to the first embodiment of the present invention is developed in a plane.
  • FIG. 17 is a plan view showing a main part of the display panel section according to the sixth embodiment of the present invention, in which the display panel portion is developed in a plane.
  • FIG. 18 is a plan view showing a display panel according to the seventh embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 is a plan view of a main part showing a state where the panel unit is developed in a plane.
  • FIG. 19 is a schematic plan view showing a state where the display panel unit in the seventh embodiment of the present invention is developed in a plane.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view showing a part of a display panel module according to a seventh embodiment of the present invention.
  • FIG. 21 is a plan view of the display panel according to the eighth embodiment of the present invention.
  • FIG. 22 is a schematic plan view showing a ninth embodiment of the present invention.
  • FIG. 23 is a plan view of a principal part showing a state in which the display panel unit according to the embodiment is spread out in a plane;
  • FIG. 24 is a plan view schematically showing a state in which the display panel unit according to the tenth to thirteenth embodiments of the present invention is developed in a plane.
  • FIG. FIG. 26 is a waveform diagram for explaining signal conversion between display panels in the tenth embodiment of the present invention.
  • FIG. 26 is a panel for performing signal conversion between display panels in the tenth embodiment of the present invention.
  • FIG. 27 is a block diagram showing a schematic configuration of an inter-switching element.
  • FIG. 27 is a panel switching element for performing signal conversion between display panels according to the tenth embodiment of the present invention.
  • FIG. 28 is a block diagram showing a schematic configuration of the organic LED display panel according to the first and second embodiments of the present invention.
  • FIG. It is a waveform diagram for explaining the signal conversion between display panels in the eleventh embodiment of the present invention.
  • FIG. 30 performs the signal conversion between the display panels in the eleventh embodiment of the present invention.
  • FIG. 31 is a block diagram showing a schematic configuration of an inter-panel switching element.
  • FIG. 31 is a block diagram showing a schematic configuration of an inter-panel switching element for performing signal conversion between display panels in the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 32 is a waveform diagram for explaining signal conversion between display panels in the 12th embodiment of the present invention.
  • FIG. 33 is a 12th embodiment of the present invention.
  • Signal conversion between display panels FIG. 34 is a block diagram showing a schematic configuration of an inter-panel switching element.
  • FIG. 34 shows a schematic configuration of an inter-panel switching element for performing signal conversion between display panels in the first and second embodiments of the present invention.
  • FIG. 35 is a block diagram for explaining signal conversion between display panels in the thirteenth embodiment of the present invention, and
  • FIG. 36 is a waveform diagram of the present invention.
  • FIG. 27 is a block diagram showing a schematic configuration of an inter-panel switching element for performing signal conversion between display panels in the thirteenth embodiment.
  • FIG. 38 is a block diagram illustrating a schematic configuration of an inter-panel switching element that performs signal conversion.
  • FIG. 38 is a schematic plan view illustrating a state where a display panel unit according to the 14th embodiment of the present invention is developed in a plane.
  • FIG. 39 is a schematic plan view showing a state in which the display panel unit according to the fifteenth embodiment of the present invention is developed in a plane.
  • FIG. 40 is a mobile phone according to the fifteenth embodiment of the present invention.
  • FIG. 41 is a schematic perspective view showing an open state of a container lid, and FIG. 41 is a plan view showing a state in which a display panel unit according to a conventional technique is developed in a plane.
  • the first display panel 4 is a main liquid crystal display panel
  • the second display panel 5 is a sub liquid crystal display panel
  • all the electrodes of the second display panel 5 are connected to the first display panel 4.
  • the electrodes are arranged to face the liquid crystal layer.
  • the electrodes of the second display panel 5 are connected to the electrodes of the first display panel 4 by an inter-panel interconnect provided between the second display panel 5 and the first display panel 4.
  • FIG. 1 is a three-dimensional schematic diagram showing a state in which an upper lid of a display device according to a first embodiment of the present invention is opened.
  • FIG. 2 is a schematic three-dimensional view showing a state in which the upper lid of the display device is closed.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing a portion of the display panel block taken along line AA of FIG.
  • FIG. 4 is a plan view obtained by developing FIG. 3 in a plane.
  • FIG. 5 is an enlarged plan view of a part of the drive circuit of the first display panel 4.
  • FIG. 6 is a plan view in which a part of a connection portion between the first display panel 4 and the second display panel 5 is enlarged.
  • FIG. 1 is a three-dimensional schematic diagram showing a state in which a cover of a mobile phone is opened from a main body of the mobile phone and a main liquid crystal display panel (first display panel 4) is displayed.
  • first display panel 4 a main liquid crystal display panel
  • Fig. 2 the lid of the mobile phone is closed, the size is reduced, the sub LCD panel (second display panel 5) is displayed, and the main LCD panel is not displayed.
  • the main body of the mobile phone has a plurality of input buttons 104 for performing numeral or character input, mode selection, power switch, screen scroll, and the like, and a microphone 107.
  • the first display panel 4 and the second display panel 5 are arranged back to back on the mobile phone cover, and the first display panel 4 mounting side has a speed controller 106. .
  • the first display panel 4 displays, as the display contents of the first display panel 4, communication contents, mail contents, Internet information, telephone number, remaining battery level, reception status, and information required by the user.
  • the mobile phone back cover 101 has an antenna 103 and an image sensor 108.
  • the second display panel 5 is displayed, and a backlight (not shown) is turned on as necessary.
  • the second display panel 5 displays the shooting status of the image sensor 108, mail reception information, reception status, remaining battery power, and mobile phone information.
  • the display capacity of the second display panel 5 is smaller than that of the first display panel 4.
  • FIG. 3 shows the structure of the first display panel 4 and the second display panel 5, the inter-panel interconnect for electrically connecting the first display panel 4 and the second display panel 5, and
  • FIG. 2 is a drawing in which a flexible print substrate (FPC) for applying a signal from an external circuit to the first display panel 4 is mounted.
  • the first display panel 4 and the second display panel 5 are reflection-type liquid crystal display panels that use light from an external environment using a mobile phone to reduce power consumption.
  • a gate insulating film 72 is provided on the gate insulating film 72.
  • a semiconductor layer 73 made of an amorphous silicon (a-Si) film is provided on the semiconductor layer 73.
  • a source electrode 75 and a drain electrode 76 which are the first electrode 2 made of a chromium film, are provided.
  • An impurity-doped layer 74 for doping impurity ions is provided between the source electrode 75 and the drain electrode 76 serving as the first electrode 2 and the semiconductor layer 73.
  • a thin film transistor is configured by the above configuration.
  • a passivation film 83 made of a silicon nitride film is provided on the thin film transistor in order to prevent a change in device characteristics. Further, on the passivation film 83, an uneven insulating film 78 having an uneven surface is provided. On the uneven insulating film 78, a display electrode 81 also functioning as a reflective film is formed of an aluminum film. Display electrode In order to make electrical connection between 81 and the drain electrode 76, a conduction opening 77 is provided between the passivation film 83 and the uneven insulating film 78.
  • a color filter is provided on the second substrate 6 facing the first substrate 1 described above.
  • the color filter has a red color filter 38, a green color filter 39, and a blue color filter (not shown), and a black matrix 18 having a light shielding property is provided around the color filter.
  • a color filter protective film 61 is provided on the color filter. Further, a second electrode 7 made of a transparent conductive film is provided on the color filter protective film 61 so as to cover a display area consisting of a plurality of display electrodes 81 arranged in a matrix.
  • the first substrate 1 and the second substrate 6 are bonded to each other with a predetermined gap provided by a first seal portion 14, and a first liquid crystal layer 9 is filled therebetween.
  • an alignment film (not shown) is provided to align the first liquid crystal layer 9 in a predetermined direction.
  • the first retardation plate 21 may be a single plate, or may be a laminate of a plurality of plates.
  • reference numeral 47 denotes a panel input FPC upper electrode
  • 85 denotes an IC knob
  • 87 denotes conductive particles for IC mounting
  • 88 denotes polyimide resin for FPC mounting
  • Reference numeral 89 denotes conductive particles for mounting an FPC
  • 90 denotes an FPC reinforcing member
  • 59 denotes an external input pad electrode
  • 35 denotes a flexible printed circuit board
  • 31 denotes a drive circuit section. Representative first and second electrodes 2 and 3 are shown.
  • reference numeral 25 denotes a first panel pixel portion
  • reference numeral 26 denotes a second panel pixel portion.
  • the source electrode composed of the first electrode 2 connects the first c—1 to the 50th c—50 to one of the first drive circuit sections 31 and the first c—5 1 To the 100th c ⁇ 100th line are connected to the other first drive circuit section 31.
  • the source electrodes from c_________________________________ to the first display panel 1 pass through the first display panel 4, and are grouped at one end of the first display panel 4, between the panels FPC 4 3 between panels Provided on the FPC 1st electrode 48 on the FPC 1st panel connection section 4 2 anisotropy Electrically connected by conductive conductive film (ACF).
  • ACF conductive conductive film
  • the gate electrode composed of the third electrode 3 the first r ⁇ 1, the tenth r_l0, the thirty-third r ⁇ 30, and the eighty-th r_80 are illustrated. The other gate electrodes are not shown.
  • the gate electrodes r—1 to r—30 pass from the display area of the first display panel 4, pass through the first seal portion 14, and are gathered at one side edge of the first display panel 4,
  • the panel is electrically connected to the second electrode 4.9 on the FPC between the panels provided on the FPC 43 by the anisotropic conductive film (ACF) of the first panel connection section 42.
  • ACF anisotropic conductive film
  • An external circuit (not shown) is connected to the first drive circuit section 31 and the second drive circuit section 34 provided on the first board 1 via a flexible printed board 35 provided on the first board. And input the specified signal and power.
  • 33 is a drive circuit connection part.
  • thin film transistors and the like are provided on the third substrate 11 in the same manner as the first substrate 1, and color filters and counter electrodes are provided on the fourth substrate 16 in the same manner as the second substrate 6.
  • the third electrode 11 and the like are provided, and the third substrate 11 and the fourth substrate 16 constitute a second display panel 5.
  • the second display panel 5 is configured such that r _ 1 of the first display panel 4 and ⁇ ⁇ l of the second display panel 5 are formed by electrodes provided on the inter-panel FPC 43 and the second panel connection section 46. Is electrically connected.
  • the corresponding gate electrodes are electrically connected, such as r-10 and r-10, r_30 and r-30.
  • the corresponding source electrodes are electrically connected to each other such that c-61 of the first display panel 4 and c-61, c-100 and c-100 of the second display panel 5 are connected. Connection.
  • first display panel 4 and second display panel 5 are electrically connected.
  • the structure of the inter-panel interconnects that follow is also distinctive, and will be described with reference to FIGS. 5 and 6.
  • FIG. 5 is an enlarged plan view of a part X in FIG. 4, and
  • FIG. 6 is an enlarged plan view of a part Y in FIG.
  • a first electrode 2 which is a source electrode provided on the first substrate 1 is connected to a first output pad wiring electrode 51, and a gate insulating film and
  • the first output pad electrode 53 has a first output pad insulating film contact hole 52 provided on the passivation film, partially overlaps the first output pad wiring electrode 51, and is electrically connected to the first output pad wiring electrode 51. It is formed with indium tin oxide (ITO) film.
  • ITO indium tin oxide
  • the first output pad electrode 53 is electrically connected to a bump electrode 50 provided on the first drive circuit section 31, and a signal from the first drive circuit section 31 is applied to the first electrode 2. Apply.
  • a first input IC pad wiring electrode 54 and a first external input pad wiring electrode 57 formed of the same material as the source electrode are provided.
  • the first input IC pad wiring electrode 54 and the first external input pad wiring electrode 57 are electrically connected.
  • On the first input IC pad wiring electrode 54 there is provided a gate insulating film and a first input IC pad insulating film contact hole 55 provided in the passivation film, and the first input IC pad wiring electrode 54
  • a first input IC pad electrode 56 that partially overlaps and is electrically connected is formed of an indium tin oxide (ITO) film.
  • ITO indium tin oxide
  • the first input IC pad electrode 56 is electrically connected to the bump electrode 60 provided on the first drive circuit section 31 and is connected to the first drive circuit section 31 from an external circuit (not shown). Connect various signals, power supply voltage, and boost capacitor.
  • the first external input pad wiring electrode 57 also has a first external input pad insulating film contact hole 58 provided on the gate insulating film and the passivation film also on the first external input pad wiring electrode 57.
  • a first external input pad electrode 59 that partially overlaps and is electrically connected is formed of an indium tin oxide (ITO) film.
  • the first external input IC pad electrode 59 is connected to the F It is connected to the input electrode 36 on the PC, and various signals from an external circuit (not shown), application of power supply voltage, and connection of a boost capacitor to the first drive circuit section 31.
  • the Y portion shows the configuration of the pad electrode for applying a signal to the second display panel 5.
  • the first electrode 2, which is a source electrode provided on the first substrate 1, is connected to the first inter-panel pad wiring electrode 61, and the first inter-panel pad insulating film provided on the gut insulating film and the passivation film.
  • the first inter-panel pad electrode 63 which has a contact hole 62 and partially overlaps and is electrically connected to the first inter-panel pad wiring electrode 61, is formed by indium tin oxide (ITO) H Form.
  • ITO indium tin oxide
  • the first inter-panel pad electrode 63 is electrically connected to the first electrode 48 on the inter-panel FPC on the inter-panel FPC 43, applies a predetermined signal to the second display panel 5, Display on the display panel 5 of 2.
  • a signal is also applied to the second drive circuit board 34 from the flexible print board 35, and a part of the third electrode 3 which is a gate electrode is placed between the panels. It extends to the FPC 43 portion, and applies a gate electrode signal to the second display panel 5 via the inter-panel FPC 43.
  • the source electrode made of the first electrode and the gate electrode made of the third electrode provided on the first substrate are connected to the first display panel by the driving circuit portion.
  • inter-panel pad electrodes are provided at the inter-panel connection.
  • the first electrode and the second electrode are connected to a pad electrode of a connection portion between panels of the second display panel 5 by an inter-panel FPC, and a source electrode and a gate electrode constituting the second display panel 5 are connected. Connect to each.
  • the first electrode in the y-axis direction of the first display panel 4 is connected to the fourth electrode in the y-axis direction of the second display panel 5, and the third electrode in the X-axis direction is In order to connect to the sixth electrode in the X-axis direction of the second display panel 5 respectively, when displaying the first display panel 4 in full screen, the first display panel 5 is connected to the second display panel 5.
  • part of 4 may be displayed, characters etc. are rotated 90 degrees because the display direction is the same Or, since it does not flip 180 degrees, it can be recognized and recognized as a display.
  • the opening / closing state of the cell phone cover 101 from the cell phone main body 102 of the cell phone 100 is hinged 105, which is the same as the cell phone main body 102. Providing a push switch or the like between the lids 101 allows easy recognition and recognition.
  • power consumption can be reduced by driving the first electrode corresponding to the second display area and the driving circuit connected to the second electrode, and the driving can be performed. Power consumption can be further reduced by driving only the circuit block of the pad electrode connecting the first electrode and the second electrode in the circuit section.
  • two first drive circuit portions of the first display panel 4 are provided, one of the first drive circuit portions drives the second display panel 5, and the other is the second drive circuit portion. Since the power consumption can be reduced by stopping the display panel 5 when it is driven, a plurality of first drive circuit sections having different numbers of pad electrodes that can be driven are provided, and the first drive circuit section is provided for each first drive circuit section. It is also possible to support the display panel 5 of 2.
  • one of the first driving The circuit section has 90 output pad electrodes, and the other first drive circuit section has 60 output pad electrodes.
  • one of the first drive circuit sections 31 (hereinafter referred to as drive circuit section B) is connected to the first c-1 of the source electrode composed of the first electrode.
  • the 60th c--60 is connected, and the 61st c-61 to the 100th c-100 is connected to the other first drive circuit section 3 1 (the drive circuit section A and Connect).
  • the drive circuit section B can be stopped, so that power consumption can be reduced. it can.
  • the drive circuit section B In FIG. 16, only the configuration of the main part is simplified for simplicity, and the first drive circuit part 31 and the second drive circuit part 34 are not shown. They are collectively referred to as the drive circuit section.
  • the first and second drive circuit sections 31 and 34 are separated from the first substrate 1, but actually the first and second drive circuit sections 31 and 3 are not shown. 4 is provided on the first substrate 1.
  • the number, mounting area, and power consumption of the drive circuits can be reduced, and the cost of the display device can be reduced.
  • FIG. 8 is a plan view in which the first display panel 4 and the second display panel 5 are developed on a plane.
  • FIG. 8 is a plan view showing another embodiment corresponding to FIG. 4 of the first embodiment.
  • the first display panel 4 and the second display panel 5 both employ an active matrix type liquid crystal display panel having a switching element in each pixel portion.
  • FIG. 8 shows a representative first electrode 2 and third electrode 3.
  • the source electrode composed of the first electrode 2 connects the first c—1 force and the 50th c—50 to one of the first driving circuit sections 31 and — Connect the first drive circuit section 31 from the 5th to the 100th c ⁇ 100th line.
  • Source electrodes from c—61 to c—100 pass through the first seal portion 14 from the display area of the first display panel 4, and pass through one side of the first display panel 4. At the end, between the panels Between the panels provided on the FPC Between the panels On the FPC
  • the first electrode 48 on the first panel connection part 42 The anisotropic conductive film (ACF) for electrical connection.
  • ACF anisotropic conductive film
  • the gate electrode composed of the third electrode 3 the first r-1, the 10th r-10, the 30th r-30, and the 80th r_80 are illustrated. The other gate electrodes are not shown.
  • the gate electrodes r_30 to r_80 pass from the display area of the first display panel 4 through the first seal portion 14 to the edge of one side of the first display panel 4. It is electrically connected to the inter-panel FPC second electrode 49 provided on the inter-panel FPC by the anisotropic conductive film (ACF) of the i-th inter-panel connection section 42.
  • ACF anisotropic conductive film
  • An external circuit (not shown) is connected to the first drive circuit section 31 and the second drive circuit section 34 provided on the first board 1 via a flexible printed board 35 provided on the first board. And input the specified signal and power.
  • a second display panel 5 having a thin-film transistor on a third substrate 11, a color filter on a fourth substrate 16, and a fourth electrode 17 as a counter electrode is provided between the panels.
  • the electrodes provided on the first panel and the second inter-panel connecting portion electrically connect r ⁇ 1 of the first display panel 4 and r ⁇ 1 of the second display panel 5.
  • the corresponding gate electrodes are electrically connected, such as r ⁇ 30 and r ⁇ 30, r ⁇ 80 and r ⁇ 80.
  • the corresponding source electrodes are electrically connected to each other, such as c-61 of the first display panel 4 and c-61, c-100 and c-100 of the second display panel 5.
  • the present embodiment is also characterized by the structure of an inter-panel interconnect that electrically connects first display panel 4 and second display panel 5.
  • a predetermined signal is supplied from an external circuit (not shown) to the first drive circuit section 31 and the second drive circuit section 34 provided on the first substrate 1 constituting the first display panel 4.
  • the direction of the source electrode of first display panel 4 and the direction of the source electrode of second display panel 5 are arranged in directions different by 90 degrees.
  • the number of source electrodes and the number of gate electrodes that can be displayed on only one of the first drive circuit sections 31 depends on the number of source electrodes on the first display panel 4 and the second display. Due to the relationship between the number of source electrodes in Panel 5 and the relationship between the gate electrodes, the layout in the direction of lower power consumption and the relationship between the wiring area of the FPC and the wiring area of the second display panel 5 It shows that it is possible to optimize the relationship.
  • the number of first electrodes is 100, and two ICs having 50 outputs are used (first driving IC and second driving IC).
  • the number of the second electrodes is 80, and one IC is used.
  • the first display panel 4 has a landscape display.
  • the number of one electrode of the second display panel 5 becomes 50. Therefore, for example, it is appropriate that the number of electrodes of the second display panel 5 is 50 ⁇ 40.
  • the pixel has a shape close to a square.
  • FIG. 9 is a plan view in which the first display panel 4 and the second display panel 5 are developed on a plane.
  • FIG. 10 is an equivalent circuit diagram showing a part of the pixel portion of the first display panel 4 and a part of the inter-panel switching element.
  • the third embodiment will be described below with reference to FIGS. 9 and 10. The same numbers and symbols are used for the same contents and names as in the first embodiment, so that the description is omitted or simplified.
  • FIG. 9 is a plan view showing another embodiment corresponding to FIG. 4 of the first embodiment.
  • the first display panel 4 and the second display panel 5 both employ an active matrix liquid crystal display panel having switching elements in each pixel portion.
  • FIG. 9 shows a representative first electrode 2 and third electrode 3.
  • the source electrode composed of the first electrode 2 connects the first c—1 force to the 50th c—50 to one of the first drive circuit sections 31, and 51. From the 1st to the 100th c ⁇ 100th line are connected to the other first drive circuit section 31. Source electrodes from c—61 to c—100 pass from the display area of the first display panel 4 through the first seal portion 14 to one end of the first display panel 4.
  • the upper first electrode 48 is electrically connected to the first inter-panel connection part 42 by the anisotropic conductive film (ACF). Note that, in FIG. 9, the source electrodes c-2 to c-49 and c-62 to c-99 are omitted. Also, as the gate electrode composed of the third electrode 3, the first r-1 and the tenth r-10, the thirty-third r-30, and the eighty-th r-80 are illustrated. The other gate electrodes are not shown.
  • the gate electrodes r—1 to r—30 pass from the display area of the first display panel 4, pass through the first seal portion 14, and are gathered at one side edge of the first display panel 4, It is connected to an inter-panel switching element 91 that enables selection of whether or not to apply a signal to the gate electrode of the second display panel 5, and furthermore, a second inter-panel FPC provided on the inter-panel FPC 43.
  • the electrodes 49 are electrically connected to each other by the anisotropic conductive film (ACF) of the first inter-panel connection portion 42.
  • ACF anisotropic conductive film
  • An external circuit (not shown) is connected to the first drive circuit section 31 and the second drive circuit section 34 provided on the first board 1 via a flexible printed board 35 provided on the first board. And input the specified signal and power.
  • a second display panel 5 having a thin-film transistor on a third substrate 11, a color filter on a fourth substrate 16, and a fourth electrode 17 as a counter electrode is provided between the panels.
  • the electrode provided in 43 and the second inter-panel connection portion 46 electrically connect r ⁇ 1 of the first display panel 4 and r_l of the second display panel 5.
  • the corresponding gate electrodes are electrically connected, such as r-10 and r-10, and r-30 and r_30.
  • the corresponding source electrodes are electrically connected to each other, such as c-61 of the first display panel 4, c-61 of the second display panel 5, c-100, and c-100. Connect to
  • the inter-panel switching element 91 is formed in the step of forming the switching element (thin film transistor) provided in each pixel portion on the first substrate 1.
  • the configuration of the inter-panel switching element 91 and the switching element of each pixel will be described with reference to the equivalent circuit diagram of FIG.
  • FIG. 10 shows an area where the first display panel 4 display area 28 and the inter-panel switching element 91 are formed.
  • the first display panel 4 display area 28 typically shows the source electrodes c 61 and c 62 and the gate electrode r 1.
  • Source The electrode c-61 has a liquid crystal pixel LC-61, and a thin-film transistor T-61 between the LC-61 and the source electrode c-61.
  • T-61 has a source electrode s-61 and a drain electrode d-61, and has a gate electrode g-61 as a switching control terminal.
  • the gate electrode g-61 is connected to the third electrode 3 r-1.
  • the source electrode c_62 has a liquid crystal pixel LC-62, and a thin film transistor T-62 between the LC-62 and the source electrode c-62.
  • the finger 62 has a source electrode s_62 and a drain electrode d-62, and has a gate electrode g-62 as a switching control terminal.
  • the gate electrode g_62 is connected to the third electrode 3 ′ r-1.
  • the other end of the liquid crystal pixel is connected to the second electrode 7.
  • the source electrode c-61 is connected to the SDS-61 corresponding to the source electrode of the thin film transistor SD-61 provided in the inter-panel switching element 91 provided on the outer periphery of the display area.
  • the thin-film transistor SD-61 has a source electrode c-61, an SDD-61 connected to the c-61 of the second display panel 5, and a gate electrode of the thin-film transistor provided on the inter-panel switching element 91.
  • SDG Consists of 61.
  • the source electrode c-62 is connected to the SDS-62 corresponding to the source electrode of the thin film transistor SD-62 provided in the inter-panel switching element 91 provided on the outer peripheral portion of the display area.
  • the thin film transistor SD_62 includes a source electrode c-62, an SDD-62 connected to c_62 of the second display panel 5, and a gate electrode SDG-62 of a thin film transistor provided in the inter-panel switching element 91.
  • Gate electrode The gate electrode of the thin film transistor provided in the inter-panel switching element represented by SDG-61 and SDG-62 controls whether the signal of the first display panel 4 is transmitted to the second display panel 5 or not. To the switching element control wiring SW-1 between panels.
  • the source electrode composed of the first electrode 2 constituting the first display panel 4 has been described.
  • the source electrode composed of the third electrode 3 constituting the first display panel 4 has been described.
  • the gate electrode composed of the third electrode 3 is connected to the source electrode of one of the thin film transistors constituting the inter-panel switching element 91.
  • the gate electrode of the thin film transistor constituting the inter-panel switching element 91 is connected to the inter-pulse switching element control wiring SW_1.
  • the inter-panel switching element By employing the inter-panel switching element in the above configuration, whether or not to transmit a signal to the second display panel 5 can be controlled only by the inter-panel switching element control wiring SW-1. Further, since the thin-film transistor of the inter-panel switching element can be formed simultaneously with the thin-film transistor constituting the first display panel 4, there is no manufacturing load for forming the inter-panel switching element. Furthermore, since it can be provided around the display area of the first display panel 4 and circuit wiring can be performed by thin film transistor wiring, the degree of integration can be increased. Therefore, the area for forming the inter-panel switching element 91 can be made very small.
  • the thin film transistor of the inter-panel switching element is turned off, so that the second display panel 5 consumes almost no power. Since power can be reduced to zero, it is very effective for mobile phones.
  • FIG. 11 is a plan view in which the first display panel 4 and the second display panel 5 are developed on a plane.
  • the fourth embodiment will be described below with reference to FIG. Since the same numbers and symbols are used for the same contents and names as in the third embodiment, the description will be omitted or simplified.
  • FIG. 11 is a plan view showing another embodiment corresponding to FIG. 4 of the first embodiment. Also in the fourth embodiment, the first display panel 4 and the second display panel 5 both employ an active matrix type liquid crystal display panel having a switching element in each pixel portion.
  • the display area of the second display panel 5 is composed of 40 electrodes c—61 to c—100 as a source electrode composed of the fourth electrode 12. Further, the gate electrode composed of the sixth electrode is composed of 30 electrodes from r-1 force to r_30.
  • the source electrode composed of the first electrode 2 constituting the display area of the first display panel 4 has the outer periphery of the display area of the second display panel 5 from c—1 to c—60, It is electrically connected to the source electrode on the first display panel 4 via the inter-panel connection section 46, the inter-panel FPC 43, and the first inter-panel connection section 42. Further, it becomes a source electrode of a display area of the first display panel 4 of the first display panel 4 via a source electrode of the thin film transistor 1 constituting the inter-panel switching element 91 on the first substrate 1.
  • the source electrode of the display area of the second display panel 5 is electrically connected to a source electrode on the first display panel 4 via the first inter-panel connection part 42. Further, it becomes the source electrode of the first display panel 4 display area of the first display panel 4 via the source electrode of the thin film transistor constituting the inter-panel switching element 91 on the first substrate 1.
  • the source electrode in the display area of the first display panel 4 is connected to the source electrode connected to the electrode on the outer peripheral portion of the second display panel 5 and to the source electrode provided in the display area of the second display panel 5. And two types of source electrodes. All of the source electrodes are connected via an inter-panel switching element 91 provided on the outer peripheral portion of the first display panel 4. In FIG. 11, the source electrodes c—2 to c_49 and c—62 to c—99 are omitted.
  • Good electrode r — 31 (not shown) to r — 80 composed of the third electrode 3 constituting the display area of the first display panel 4 are the outer periphery of the display area of the second display panel 5, A thin-film transistor that forms the inter-panel switching element 91 on the first display panel 4 via the second inter-panel connection section 46, the inter-panel FPC 43, and the first inter-panel connection section 42 Connected to the source electrode of the first display panel 4 and serves as a gut electrode in the display area of the first display panel 4 of the first display panel 4.
  • the first display panel 4 is connected to the first display panel 4 via the first inter-panel connection section 42, the inter-panel switching element 91 on the first display panel 4, and the thin film transistor source electrode.
  • the display panel becomes the gate electrode of the display area 4.
  • the gate electrode of the display area of the first display panel 4 is connected to the gate electrode of the first display panel 4 connected to the electrode on the outer periphery of the second display panel 5 and the display electrode of the second display panel 5.
  • the first display panel 4 has two types of gate electrodes connected to the gate electrode provided in the region. All the gate electrodes are connected via an inter-panel switching element 91 provided on the outer peripheral portion of the first display panel 4. In FIG. 11, the gate electrodes of r-2 to r-9 and r-ll to r-29 t / r_31 to r-79 are omitted.
  • a chip 'on' film (COF) 141 for mounting the drive circuit section 31 on a flexible printed circuit board is connected to the second display panel 5.
  • COF chip 'on' film
  • the number of display pixels of the first display panel 4 is made larger than the number of display pixels of the second display panel 5 so that the wiring from the drive circuit unit can be distributed.
  • the lines can be formed on the COF 141, the outer shape of the third substrate 11 to which the COF 141 of the second display panel 5 is connected can be reduced.
  • the COF 14 1 can be bent with the outer shape of the second substrate 11, the outer shape including the COF 14 1 can be reduced, which is effective for the present invention.
  • chip components 142 such as a boost capacitor of the first drive circuit 31 can be mounted on the COF 141, the number of connection electrodes to an external circuit board (not shown) can be reduced. It becomes possible.
  • the display area is the outer electrode and the electrode of the display area of the first display panel 4 from the drive circuit section 31 via the COF 14 1 without passing through the display area of the second display panel 5. Therefore, the drive circuit unit 31 includes a circuit group that controls the display areas of both the second display panel 5 and the first display panel 4 and a circuit group that controls the first display panel 4 alone. In this case, when only the second display panel 5 is driven, the circuit group that independently controls the first display panel 4 is stopped, and the inter-panel switching elements 91 are used to drive the second display panel. By cutting off the signal from the circuit group that controls the display area 5, it is possible to reduce the power consumption only for the display of the second display panel 5.
  • a circuit group that controls the display area of both the second display panel 5 and the first display panel 4 and a circuit that controls the first display panel 4 alone By driving both of the groups and further turning on the inter-panel switching element 91, all the source electrodes and the gate electrodes constituting the display area of the first display panel 4 can be driven.
  • the single-panel switching element control wiring of the thin film transistor 1 of the inter-panel switching element 91 has been described as one. However, by providing a plurality of wirings, the display area of the first display panel 4 is partially reduced. This is effective for reducing power consumption. Naturally, the present invention also includes the effect of providing a plurality of inter-panel switching element control wirings of the thin film transistors of the inter-panel switching element 91.
  • FIG. 12 is a plan view in which the first display panel 4 and the second display panel 5 are developed on a plane.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view showing a module portion when the first display panel 4 is used as a main liquid crystal display panel and the second display panel 5 is used as a sub liquid crystal display panel in a mobile phone.
  • FIG. 4 is a diagram corresponding to FIG. 3 of the first embodiment.
  • FIG. 14 is a block circuit diagram showing a configuration of a switching element and a protection element.
  • FIG. 15 is a system block diagram of a mobile phone.
  • the fifth embodiment will be described with reference to FIGS. 12, 13, 14, and 15 alternately.
  • the same numbers and symbols are used for the same contents and names as in the third embodiment, so that the description is omitted and simplified.
  • FIG. 12 shows FIG. 9 showing the third embodiment, in which an inter-panel switching element 91 and a protection element 92 are provided between the first display panel 4 and the second display panel 5. They differ in that they are provided. Further, a part of the first drive circuit section 31 provided on the first substrate 1 bypasses the outer peripheral portion of the display area of the first display panel 4 and does not pass through the electrodes in the display area without passing through the electrodes in the display area. It reaches the switching element 91 and the protection element 92.
  • FIG. 12 shows a representative first electrode 2 and third electrode 3.
  • the source electrode composed of the first electrode 2 connects the first c—1 force to the first c—61 with one of the first drive circuit units 31 and the second c—6 2 (not shown) to the 100th c_l100 are connected to the other first drive circuit section 31.
  • the other first drive circuit section 3 1, from c—101 to c—150, bypasses the outer peripheral portion of the display area 28 of the first display panel 4 and directly switches between the inter-panel switching elements 9. Leads to one.
  • c2 to c_49, c52 to c60, c62 to c99 and And the source electrodes c—102 to c—149 are omitted.
  • the gate electrode composed of the third electrode 3 the first r-1 and the tenth r-10, the thirty-third r-30, and the eighty-th r-80 are illustrated.
  • the other gate electrodes are not shown.
  • r ⁇ 1 to r ⁇ 30 are connected to the gate electrode formed of the sixth electrode of the second display panel 5 via the panel switching element 91 and the protection element 92.
  • the first drive circuit section 31 and the second drive circuit section 34 provided on the first board 1 are connected to an external circuit (not shown) via a flexible printed board 35 provided on the first board 1. And input the specified signal and power.
  • a second display panel 5 having a thin film transistor on a third substrate 11, a thin film transistor on a fourth substrate 16, and a fourth electrode 17 as a counter electrode is provided between the panels FPC 4.
  • the electrode provided in 3 and the second inter-panel connection section 46 electrically connect r ⁇ 1 of the first display panel 4 and r_1 of the second display panel 5.
  • the corresponding gate electrodes are electrically connected, such as r-10 and r-10, and r-30 and r_30.
  • the corresponding source electrodes such as c—101 of the first drive circuit section 31 and c—101, c—150, and c—150 of the second display panel 5 are connected to each other. Are electrically connected.
  • the switching element 91 between the panel and the protection element 92 are formed.
  • the first display panel 4 and the second display panel 5 adopt a transflective liquid crystal display panel to recognize and recognize even in a dark environment, and furthermore, the first display panel 4 and the second display panel A backlight unit composed of an integrated light guide plate 95 is provided between the backlight unit and the backlight unit 5.
  • the configuration of the first display panel 4 having the switching element is such that the first substrate 1 is guided by light. It is installed on the side of the plate 95, a predetermined gap is provided with the first substrate 1, and the second substrate 6 is adhered with the first sealing member 14, and the first liquid crystal layer 9 is placed in the gap. Encapsulate. On the first substrate 1, an external circuit for connecting a signal of the circuit base ⁇ 98 for generating a signal of the display module of the mobile phone to the first driving circuit unit 31 via the flexible printed circuit board 35 A connection electrode 37, a first circuit connection electrode 41 connected to the drive circuit connection electrode 32, and a panel-to-panel FPC 43 for transmitting a signal to the second display panel 5 are provided.
  • the light guide plate 95 constituting the knock light unit is provided with a light guide plate groove 13 39 for fixing the FPC 43 between the panels. Further, in order to fix the inter-panel FPC 43 to the light guide plate groove 139, a panel light guide plate adhesive member 138 is provided between the inter-panel FPC 43 and the light guide plate groove 139. With the above two types of fixing members, the FPC 43 between the panels can be firmly fixed to the light guide plate. Further, the light guide plate groove 139 is provided on a side other than the side on which the luminescent element (EL) (not shown) is provided.
  • EL luminescent element
  • light emitted from the light guide plate 95 to the second display panel 5 is also used for display on the first display panel 4 by using reflection from the second display panel 5.
  • a reflection adjusting member 144 having a reflectance substantially equal to the reflectance of the second display panel 5 is provided.
  • the reflection adjusting member 144 is made of a semi-transparent thin metal film.
  • the third substrate 11 or the fourth substrate 16 constituting the second display panel 5 is a thin substrate, and in order to prevent warpage or damage, one of the substrates 11 and 16 is
  • the panel light guide plate 95 is bonded to the light guide plate 95 with an adhesive member 1337 between panel light guide plates.
  • the light guide plate 95 is also effective for effectively guiding the light to the second display panel 5. Since the reflection adjusting member 14 3 is a thin film, the substrate constituting the second display panel 5 is provided on either the reflection adjusting member 14 3 or the light guiding plate 95 by the panel light guide plate adhesive member 13 7. 1 Can be glued.
  • the first drive circuit unit 31 includes the external circuit connection electrode 37 and the drive circuit connection electrode 32.
  • the chip 'on' glass is mounted using an anisotropic conductive film (ACF) 44.
  • ACF anisotropic conductive film
  • the first inter-panel connection electrode 41 connected to the inter-panel FPC 43, or the flexible printed circuit board 35 and the external circuit connection electrode 37 are mounted by thermocompression bonding using ACF.
  • the first display panel 4 has a first retardation plate 21 and a first polarizing plate laminated on the surface of the second substrate 6 opposite to the first liquid crystal layer 9 in this order.
  • a second retardation plate 23 and a second polarizing plate 22 are laminated in this order.
  • a semi-transmissive reflector made of a metal film thin enough to transmit light is used as a display electrode (not shown) provided on the first substrate 1.
  • a semi-transmissive reflector is used to provide a light-transmitting opening in the reflector that reflects most of the light, a transparent conductive film is provided on the opening, and the reflective part and the transmissive part are function-separated in place. I have.
  • the configuration of the second display panel 5 is as follows.
  • the third substrate 11 is set on the light guide plate 95 side, a predetermined gap is provided between the third substrate 11 and the fourth substrate
  • the second liquid crystal layer 19 is sealed in the gap with the member 15.
  • the second inter-panel connection electrode 42 that is connected to the inter-panel FPC 43 is mounted on the second inter-panel connection section 46 by heat-compression bonding using ACF.
  • a third retardation plate 67 and a third polarizing plate 66 are laminated in this order.
  • a fourth retardation plate 69 and a fourth polarizing plate 68 are laminated in this order.
  • a third retardation plate 67 may be used.
  • the fourth retardation plate 69 may be a laminated film of a plurality of retardation plates.
  • a transflective plate made of a metal film thin enough to transmit light is used as a display electrode (not shown) provided on the third substrate 11. Or anti-light most An opening for transmitting light is provided in the reflecting plate that emits light, and a transparent conductive film is provided on the opening to adopt a semi-transmissive reflecting plate that separates the function of the reflecting portion and the transmitting portion in place.
  • the light-emitting diode (LED) element 96 connected to the circuit board 98 via the BL connection member 97 is turned on, and the first display panel 4 and the second display panel 4 are connected via the light guide plate 95.
  • the light is emitted to the display panel 5 and the display is performed as a transmissive liquid crystal display panel.
  • the display is performed as a reflective liquid crystal display panel.
  • FIG. 14 shows an area where the first display panel 4 display area 28, the inter-panel switching element 91 and the protection element 92 are formed. Since the first display panel 4 display area 28 and the inter-panel switching element 91 are almost the same as those in FIG. 10 shown in the third embodiment, the description is omitted.
  • Inter-panel switching ; output r_l from SDD-61 of thin film transistor SD-61 of element 91 is connected to two thin film transistors HT r-1 and HT r-2 in the area of protection element 92.
  • the source electrode Hs-1 of the thin film transistor HT r-1 is connected to Hg-1 to function as a diode.
  • the drain electrode electrode Hd-2 of the thin film transistor HT r-2 is connected to Hg-2 to function as a diode.
  • the two thin film transistors connect the source electrodes Hs_l and Hs-2, and connect the drain electrodes Hd-1 and Hd-2 to form a bipolar diode (ring connection of diodes).
  • the source electrode Hs of the bipolar diode is connected to com-1 which is connected to the second electrode of the first display panel 4 and the fifth electrode 17 of the second display panel 5, and is connected to the drain.
  • the pin electrode Hd is connected to the drain zero pole SDD-61 of the thin film transistor SD-61 constituting the inter-panel switching element 91, and r-1 of the first display panel 4 and r-2 of the second display panel 5 are connected. Connect to r-1.
  • a potential voltage higher than the com-1 electrode is applied to the gate electrode r_l
  • the HT r-2 thin film transistor turns on.
  • a current is passed through com-1 and the potential difference of r-1 can be reduced instantaneously.
  • the HT r-1 thin film transistor turns on and a current flows from com_l, instantly reducing the potential difference of r-1. can do.
  • the source electrode composed of the fourth electrode 12 of the second display panel 5 uses the wiring provided on the first substrate 1 to output the output of the first drive circuit section 31, and the first display Detour around the area and connect directly to the inter-panel switching element 91. Therefore, it is possible to control the display of the second display panel 5 on and off by the first drive circuit section 31, and to switch on and off using the inter-panel switching element 91. It is also possible to change.
  • the order that contributes to lower power consumption is as follows. First, only the inter-panel switching element 91 is turned off. To further reduce power consumption, the source electrodes of the second display panel 5 of the first drive circuit unit 31 are turned off. In order to further reduce the power consumption, the inter-panel switching element 91 and the source electrode of the second display panel 5 of the first drive circuit section 31 are turned off.
  • FIG. 15 shows a system for performing intended display on a first display panel 4 as a main liquid crystal display panel and a second display panel 5 as a sub liquid crystal display panel.
  • a rechargeable battery 115 is used as a power source
  • a voltage conversion circuit 114 for charging is provided in this system
  • a voltage detection circuit 112 is provided in this system
  • a signal is applied to the GCP control circuit 118 to activate the LCPBL on / off control 116.
  • Knock light control circuit 1 1 1 Turn on / off the backlight 65 according to the instruction of 18.
  • the reference frequency signal of the reference clock transmission circuit 120 is subjected to synchronization separation by the synchronization separation circuit 122, and signals are applied to the horizontal synchronization circuit 122 and the vertical synchronization circuit 122.
  • the signal of the horizontal synchronization circuit 123 is transmitted to the scanning signal control block 128.
  • the scanning signal control block 128 is responsible for driving the first display panel 4 (1)
  • the LCP scan signal selection circuit 126 is responsible for driving the second display panel 5 (2)
  • the LCP It consists of a scanning signal selection circuit 127.
  • the signal of the vertical synchronization circuit 122 is transmitted to the gradation signal generation circuit 125, and further transmitted to the data signal control block 131.
  • the data signal control block 1 3 1 is responsible for driving the first display panel 4 (1)
  • a signal is output from the scanning signal control block 128 to the scanning signal generating circuit 134.
  • the data signal control block 13 1 outputs a signal to the data signal generating circuit 13 3.
  • the power of the first display panel 4 and the power of the second display panel 5 are determined by the signals of the remaining battery level detection circuit 113 and the mobile phone cover opening / closing detection circuit 110, A drive signal is applied to the first display panel 4 or the second display panel 5, and it is also determined whether to turn on / off the inter-panel switching element 91.
  • a protection element 92 is provided to maintain and improve the display quality of the first display area 28 of the first display panel 4 or the second display area 29 of the second display panel 5. . Since the protection element 92 can prevent the element change or deterioration of the inter-panel switching element 91, the deterioration of the switching element of the conventional single display panel can be prevented. The protection of the switching elements over a wider range than the protection elements described above is realized.
  • the protection element 92 is provided between the inter-panel switching element 91 and the second display panel 5, but the first display panel 4 and the inter-panel switching element 9 are provided. By further providing between the first display panel 1 and the first display panel 4, the protection of the inter-panel switching element 91 and the improvement of the quality of the first display area 28 of the first display panel 4 can be achieved.
  • the protection element 92 In order to reduce the area in which the protection element 92 is provided and to reduce power consumption by reducing leakage current by the protection element 92, protection is provided only on the first substrate 1 constituting the first display panel 4.
  • the element 92 is provided, by providing the protection element 92 on the third substrate 11 constituting the second display panel 5, static electricity generated when the second display panel 5 is processed by itself is eliminated. It is effective because it can be protected.
  • FIG. 17 is a main part plan view showing a state where a display panel unit according to a sixth embodiment of the present invention is developed in a plane.
  • the seal portions of the first and second display panels 4 and 5 are omitted to avoid complicating the drawing.
  • the same components as those of the above-described embodiments are denoted by the same reference numerals, and redundant description will be omitted.
  • the display device includes a source electrode from c ⁇ 1 to c ⁇ 100 composed of the first electrode 2 and an r ⁇ 1 force to r ⁇ 80 composed of the third electrode 3.
  • the gate electrodes are connected to the same drive circuit section 31 so that the source electrode and the gate electrode are driven by one drive circuit section 31. According to this configuration, since only one IC is required to form the drive circuit section 31, the mounting space for the IC can be reduced.
  • FIG. 18 is a plan view of a display panel according to a seventh embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 is a plan view of a main part showing the state, and
  • FIG. 19 is a schematic plan view thereof.
  • FIG. 20 is a cross-sectional view showing a portion of the display panel block of the seventh embodiment along line AA in FIG.
  • the sealing portions of the first and second display panels 4 and 5 are omitted to avoid complicating the drawing.
  • the same components as those in the above-described embodiments are denoted by the same reference numerals, and redundant description will be omitted.
  • the display device according to the seventh embodiment includes a first display panel 4 and a second display panel 5 on an inter-panel FPC 43 on a drive circuit unit.
  • the drive circuit section 31 has the source electrodes c ⁇ 1 to c ⁇ 100 of the first electrode 2 and the r ⁇ electrode of the third electrode 3.
  • the gate electrodes 1 to r ⁇ 80 are connected, and the source electrode and the gate electrode are driven by one drive circuit unit 31.
  • the IC constituting the drive circuit section 31 is a folded COF It is mounted on the side of the second display panel 5 of 14 1.
  • COF141 has a plurality of pairs of electrodes on both sides of a film made of polyimide resin.
  • the electrode on the front side and the electrode on the back side arranged back-to-back with the electrode on the front side are electrically connected through a through-hole 145 penetrating the polyimide film.
  • the pair of electrodes that are electrically connected on the front and back are electrically connected to the same output terminal of the drive circuit unit 31. Then, for example, the electrode on the front side is electrically connected to the source electrode or the gate electrode of the first display panel 4, and the electrode on the back side is electrically connected to the source electrode or the gate electrode of the second display panel 5. ing.
  • the first display panel 4 is provided between the COF 14 1 and the first display panel 4 to turn on / off a drive signal supplied from the drive circuit section 31 to the first display panel 4.
  • An inter-panel switching element 91 to be controlled is provided.
  • the second display panel 5 includes the drive circuit unit 31 and the second table.
  • An inter-panel switching element 91 for controlling on / off of a drive signal supplied to the display panel 5 is provided.
  • chip components such as a boost capacitor of the drive circuit unit 31 are provided.
  • the COF 141 is provided with an input electrode 36 on the FPC.
  • Various signals are supplied to the drive circuit section 31 from an external circuit (not shown) via the input electrode 36 on the FPC. ?
  • the upper input electrode 36 is also used for applying a power supply voltage to the drive circuit section 31 and for connecting a boost capacitor and the like.
  • a light-emitting diode (LED) element 146 for backlight (LED mounting component 147 in FIG. 19) is mounted on C ⁇ F 141.
  • the LED element 146 is connected to the drive circuit unit 31 via the electrode of the COF 141, and is driven by the drive circuit unit 31.
  • FIG. 21 is a schematic plan view showing a state in which the display panel unit according to the eighth embodiment of the present invention is developed on a plane.
  • the seal portions of the display panels 4 and 5 of 2 are omitted.
  • the same components as those in the above-described embodiments are denoted by the same reference numerals, and redundant description will be omitted.
  • the display device of the eighth embodiment has source electrodes c-1 to c-150 and gate electrodes r-1 to r-110. Of those electrodes, for example, the source electrodes from c-1 force to c-100 and the gate electrodes from r-1 force to r-80 are used for driving the first display panel 4. Also, for example, c—100 to c—
  • Up to 150 source electrodes and up to r-110 to r-110 gate electrodes are used to drive the second display panel 5.
  • Some of the source electrodes (c-100 in the illustrated example) for driving the second display panel 5 are connected to the corresponding source electrodes (c-100 in the illustrated example) of the first display panel 4. It is electrically connected via a protection element 92 and an inter-panel switching element 91.
  • a part of the gate electrode (r 80 in the illustrated example) for driving the second display panel 5 is connected to the corresponding gate electrode of the first display panel 4. It is electrically connected to the pole (in the illustrated example, r ⁇ 80) via the protection element 92 and the inter-panel switching element 91.
  • the remaining source electrodes for driving the second display panel 5 except those electrically connected to the source electrodes of the first display panel 4 (in the illustrated example, c—101 c ⁇ 150) is electrically connected to the drive circuit section 31 via the protection element 92 and the inter-panel switching element 91.
  • the remaining gate electrodes except those electrically connected to the gate electrode of the first display panel 4 (in the illustrated example, r ⁇ 8 l not shown) Rr ⁇ 110) are electrically connected to the drive circuit section 34 via the protection element 92 and the inter-panel switching element 91.
  • FIG. 22 is a plan view of an essential part showing a state where a display panel unit according to a ninth embodiment of the present invention is developed in a plane
  • FIG. 23 is a schematic plan view thereof.
  • the seal portions of the first and second display panels 4 and 5 are omitted to avoid complicating the drawing.
  • the same components as those in the above-described embodiments are denoted by the same reference numerals, and redundant description will be omitted.
  • the display device of the ninth embodiment differs from the display device of the fourth embodiment shown in FIG.
  • the source electrodes up to c—100 those that do not pass through the display area 29 of the second display panel 5 (in the illustrated example, c—l to c—60) are the second display panel 5 , Bypassing the display area 29 of the second display panel 5 via the switching element 93 provided in the first display panel 4 (corresponding to c-l to c-60 in the illustrated example) It is electrically connected to.
  • the gate electrode the same applies to the gate electrode.
  • the gate electrodes r-1 to r-80 connected to the drive circuit section 31 those which do not pass through the display area 29 of the second display panel 5 (illustrated example) Then, the not-shown r-31-! "-80) is transmitted via the switching element 93 provided on the second display panel 5 to the second display.
  • the first display panel 4 is electrically connected to corresponding gate electrodes (r-3l to r-80 not shown in the illustrated example) by bypassing the display area 29 of the panel 5.
  • a source electrode (c_61 to c--100 in the illustrated example) passing through the display area 29 of the second display panel 5 is connected to the inter-panel switching element 91 provided in the first display panel 4. It is electrically connected to a corresponding source electrode (c-61 to c-100 in the illustrated example) of the first display panel 4 via the first display panel 4.
  • a gate electrode (rl to r-30 in the illustrated example) passing through the display area 29 of the second display panel 5 is connected to the inter-panel switching element 9 provided in the first display panel 4.
  • the first display panel 4 is electrically connected to corresponding gate electrodes (rl to r-30 in the illustrated example) via 1.
  • switching element 93 provided on second display panel 5 are the same as those of inter-panel switching element 91 provided on first display panel 4. That is, when the display on the first display panel 4 is unnecessary, the inter-panel switching element 91 and the switching element 93 are turned off. When the display of the first display panel 4 is required, the inter-panel switching elements 91 and 93 are turned on.
  • FIG. 24 is a plan view schematically showing a state in which the display panel unit according to the tenth to thirteenth embodiments of the present invention described below is developed on a plane.
  • the display device according to the tenth to thirteenth embodiments includes a connection member between the first display panel 420 and the second display panel 502. Connected by 2 4 3 It is. Then, for example, as in the third embodiment shown in FIG. 9, a drive for driving the first display panel 4204 near the inter-panel interconnection on the first display panel 4204 An inter-panel switching element 291, which has a signal conversion function of converting a signal into a signal for driving the second display panel 5205, is provided.
  • the first display panel 4204 and the second display panel 5205 each have an electro-optical display medium and a plurality of electro-optical display media for supplying drive signals to the electro-optical display medium.
  • a source electrode and a plurality of gate electrodes are provided.
  • Driving circuit units (corresponding to the driving circuit units 31 and 34 of the first to ninth embodiments) that drive the first and second display panels 520 and 205 are the It is provided on a substrate that constitutes the display panel 4202 of FIG. All the source electrodes and all the gate electrodes of the first display panel 4204 are connected to the drive circuit. Then, a part of the source electrode and a part of the gate electrode of the first display panel 420 4 correspond to the corresponding of the second display panel 5 205 via the inter-panel switching element 291, respectively. Are electrically connected to the source electrode and the gate electrode.
  • the first display panel 424 is, for example, an active matrix type liquid crystal display having a thin film transistor formed of a polysilicon semiconductor layer in each pixel portion.
  • the second display panel 520 is a passive matrix type STN (super twisted nematic) liquid crystal display panel.
  • 2 43 is a connecting member.
  • FIG. 25 is a waveform diagram for explaining signal conversion between display panels in the tenth embodiment of the present invention.
  • FIGS. 26 and 27 are block diagrams showing a schematic configuration of an inter-panel switching element for performing signal conversion between display panels according to the tenth embodiment of the present invention, and FIG. FIG. 27 shows a conversion block of an electrode applied signal, and FIG. 27 shows a conversion block of a source electrode applied signal.
  • a voltage amplitude modulation gradation method for performing gradation display by controlling the amplitude of the signal voltage applied to the source electrode (Fig. 25 (b)). Then, in order to prevent the liquid crystal from deteriorating, AC driving is performed to invert the polarity of the signal voltage applied to the source electrode every time one screen is displayed (FIG. 25 (b)).
  • the second display panel 5205 employs a frame rate control gradation method for displaying gradations according to the on / off ratio of a plurality of continuous screens (frames). Fig. 25 (d)).
  • the second display panel 520 it is necessary to display a plurality of screens (frames) within the time required for displaying one screen of the first display panel 424, so that the first display panel
  • the drive frequency is higher than 4 204.
  • the amplitude of the signal voltage applied to the source electrode is constant (FIG. 25 (d)).
  • AC driving is performed by inverting the polarity of the signal voltage applied to the gate electrode (FIG. 25 (c)).
  • the frequency of the signal applied to the gate electrode of the first display panel 424 is determined by forming a switching element 291 between the panels.
  • the frequency is converted to a frequency suitable for driving the second display panel 5205 by the gate signal frequency conversion circuit 211 that performs the conversion.
  • the voltage of the frequency-converted signal is converted into an AC voltage suitable for driving the second display panel 5205 by a gate drive voltage conversion circuit 212 constituting the inter-panel switching element 291.
  • the signal (FIG. 25 (a)) applied to the gate electrode of the first display panel 4204 is applied to the gate electrode of the second display panel 502.
  • the signal is converted into a signal (FIG. 25 (c)) having a waveform suitable for the signal and applied to the gate electrode of the second display panel 520.
  • the frequency of the signal applied to the source electrode of the first display panel 4204 is changed by a source signal frequency conversion circuit 2 1 3 constituting the inter-panel switching element 29 1.
  • the frequency is converted to a frequency suitable for driving the second display panel 520.
  • the voltage of the frequency-converted signal is converted into a voltage suitable for driving the second display panel 5205 by the source drive voltage conversion circuit 214 constituting the inter-panel switching element 291.
  • Performs gradation display during the voltage conversion Therefore, the ON / OFF of a plurality of continuous screens (frames) corresponding to one screen of the first display panel 4204 is adjusted.
  • the conversion block for the source electrode applied signal of the inter-panel switching element 291 includes a gradation memory circuit 215 and a gradation signal generation circuit 2 16 are provided.
  • the amplitude of the signal voltage applied to the source electrode of the first display panel 420 is stored in the gray scale memory circuit 215 as gray scale information.
  • the gradation signal generation circuit 216 generates a gradation signal for controlling on / off of a plurality of continuous screens (frames).
  • the source drive voltage conversion circuit 214 generates a signal having a polarity opposite to that of the gate electrode applied signal of the second display panel 520 when the screen (frame) turns on the display according to the gradation signal.
  • a signal having the same polarity as the signal applied to the gut electrode of the second display panel 520 is generated.
  • the signal (FIG. 25 (b)) applied to the source electrode of the first display panel 4204 is applied to the source electrode of the second display panel 525.
  • the signal is converted into a signal (FIG. 25 (d)) having a waveform suitable for the second display panel 520 and is applied to the source electrode of the second display panel 520.
  • Each of the signal generation circuits 2 16 can be configured by a known technique.
  • FIG. 28 is a cross-sectional view enlarging a part of the organic LED display panel in the eleventh and subsequent embodiments of the present invention. (However, in the eleventh embodiment, since the driving method is different, Its configuration is slightly different).
  • a thin film transistor 309 is formed on one substrate 301.
  • the thin film transistor 309 is made of polysilicon (or amorphous silicon) laminated on the substrate 301
  • the drain electrode 307 is connected to the drain electrode 308 provided on the interlayer insulating film 325 covering the thin film transistor 309, and the drain connection electrode 308 is provided between the drain electrode 307 and the interlayer insulating film 213.
  • a light emitting layer 3 2 3 is laminated on the force source electrode 3 2 4, and an electron transport layer 3
  • the anode electrode 3 2 1 is laminated via 3 2 2. Then, the thin film transistor 309, the interlayer insulating film 325, the cathode electrode 324, the light emitting layer 323, the electron transport layer 322 and the anode electrode 321 are covered with the protective film 313. I have.
  • the glass substrate 396 is arranged to face the substrate 301 on which the LED element having the above-described structure is formed.
  • a retardation plate 356 and a polarizing plate 355 are laminated.
  • the space between the glass substrate 396 and the substrate 301 is sealed with a scenery portion 314.
  • a connection electrode 336 on which a drive circuit unit (not shown) for applying a predetermined signal to the gate electrode 302 or the source electrode 306 is mounted, and
  • An input electrode 337 is provided for connecting to an external circuit for applying a predetermined signal to the circuit section.
  • the first display panel 204 is, for example, an active matrix liquid crystal display panel having a thin film transistor formed of a polysilicon semiconductor layer in each pixel portion.
  • the second display panel 205 is a passive matrix type organic LED display panel.
  • the electrode on the connection member 243 is connected to the connection electrode 336. Further, the input electrode 337 is not provided.
  • the organic LED display panel is of a passive matrix type, no thin-film transistor 309 is provided on the substrate 301.
  • passive matrix organic LED display Since the configuration of the panel is known, illustration and detailed description are omitted. FIG.
  • FIG. 29 is a waveform diagram for explaining signal conversion between display panels in the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 30 and FIG. 31 are block diagrams showing a schematic configuration of an inter-panel switching element for performing signal conversion between display panels according to the eleventh embodiment of the present invention.
  • FIG. FIG. 31 shows a conversion block of an electrode applied signal
  • FIG. 31 shows a conversion block of a source electrode applied signal.
  • the voltage amplitude modulation gradation method and the AC drive are applied to the signal applied to the source electrode.
  • Fig. 29 (b) a voltage amplitude modulation gray scale method is adopted for a signal applied to the source electrode.
  • the DC drive is performed on the source electrode because the deterioration of the liquid crystal does not need to be considered (FIG. 29 (d)).
  • the voltage of the signal applied to the good electrode of the first display panel 420 The voltage is converted to a voltage suitable for driving the second display panel 5205 by the gate drive voltage conversion circuit 2222 that forms the inter-switching element 2291.
  • the signal (FIG. 29 (a)) applied to the gate electrode of the first display panel 4204 is applied to the gate electrode of the second display panel 525.
  • the signal is converted into a signal (FIG. 29 (c)) having a waveform suitable for the second display panel and applied to the gate electrode of the second display panel.
  • a gradation signal generating circuit constituting the inter-panel switching element 291, based on the amplitude of the signal voltage applied to the source electrode of the first display panel 420. 2 2 6 generates a gradation signal.
  • the source drive voltage conversion circuit 224 adjusts the voltage amplitude of the signal applied to the source electrode of the second display panel 520 according to the grayscale signal.
  • the signal (FIG. 29 (b)) applied to the source electrode of the first display panel 4204 is applied to the source electrode of the second display panel 502. Is converted into a waveform signal (Fig. 29 (d)) suitable for Is applied to the source electrode of the display panel 502.
  • each of the gate drive voltage conversion circuit 222, the source drive voltage conversion circuit 222, and the gray scale signal generation circuit 222 can be configured by a known technique.
  • the first display panel 4204 has an active matrix type having a thin film transistor 1 made of a polysilicon semiconductor layer having the configuration shown in FIG.
  • An organic LED display panel and a second display panel 520 is a passive matrix STN liquid crystal display panel.
  • FIG. 32 is a waveform diagram for explaining signal conversion between display panels in the 12th embodiment of the present invention.
  • FIG. 33 and FIG. 34 are block diagrams showing a schematic configuration of an inter-panel switching element for performing signal conversion between display panels according to the 12th embodiment of the present invention, and FIG. FIG. 34 shows a conversion block of an electrode applied signal, and FIG. 34 shows a conversion block of a source electrode applied signal.
  • the first display panel 4204 employs a voltage amplitude modulation gray scale method and a DC drive for signals applied to the source electrode (see FIG. 32). (B)).
  • the second display panel 525 adopts the frame rate control gradation method and the AC drive as described in the tenth embodiment (FIGS. 32 (c), (c)). d)). Therefore, in the second display panel 520, it is necessary to display a plurality of screens (frames) within the time required for displaying one screen of the first display panel 424, so that the first display panel The drive frequency is higher than 4 204. Further, in the second display panel 520, the amplitude of the signal voltage applied to the source electrode is constant (FIG. 32 (d)). In the second display panel 520, AC driving is performed by inverting the polarity of the signal voltage applied to the gate electrode (FIG. 32 (c)).
  • the frequency of the signal applied to the gate electrode of the first display panel 4204 is set by a switching element 291 between panels.
  • Gate signal frequency conversion circuit 2 3 1 The frequency is converted to a frequency suitable for driving 520.
  • the DC voltage of the frequency-converted signal is converted into an AC voltage by an AC conversion circuit 237 that forms the inter-panel switching element 291.
  • the voltage of the AC-converted signal is converted into a voltage suitable for driving the second display panel 5205 by a gut drive voltage conversion circuit 232 that forms the inter-panel switching element 291.
  • the signal (FIG. 32 (a)) applied to the gate electrode of the first display panel 4204 is not applied to the gate electrode of the second display panel 502.
  • the signal is converted into a signal having a suitable waveform (FIG. 32 (c)) and applied to the gate electrode of the second display panel 520.
  • the frequency of the signal applied to the source electrode of the first display panel 4204 is changed by the source signal frequency conversion circuit 233 constituting the inter-panel switching element 29.1.
  • the frequency is converted to a frequency suitable for driving the second display panel 520.
  • the DC voltage of the frequency-converted signal is converted to an AC voltage by an AC conversion circuit 238 that forms the inter-panel switching element 291.
  • the voltage of the alternating signal is converted to a voltage suitable for driving the second display panel 520 by a source drive voltage conversion circuit 234 constituting the inter-panel switching element 291. I do.
  • a gray scale memory circuit 235 and a gray scale signal generation circuit 236 constituting the inter-panel switching element 291 are used to perform the tenth embodiment.
  • a gray scale memory circuit 235 and a gray scale signal generation circuit 236 constituting the inter-panel switching element 291 are used to perform the tenth embodiment.
  • on / off of a plurality of continuous screens (frames) corresponding to one screen of the first display panel 4204 is adjusted.
  • the signal (FIG. 32 (b)) applied to the source electrode of the first display panel 4204 is not applied to the source electrode of the second display panel 525.
  • the signal is converted into a signal having an appropriate waveform (FIG. 32 (d)) and applied to the source electrode of the second display panel 520.
  • gate signal frequency conversion circuit 231, gate drive voltage conversion circuit 23, source signal frequency conversion circuit 23, source drive voltage conversion circuit 23, gradation memory circuit 23, gradation Each of the signal generation circuit 236 and the AC conversion circuits 237 and 238 can be configured by a known technique.
  • the first display panel 4204 has an active matrix type having one thin film transistor formed of a polysilicon semiconductor layer having the configuration shown in FIG.
  • An organic LED display panel a second display panel 520 is, for example, an active matrix liquid crystal display panel having a thin film transistor formed of an amorphous silicon semiconductor layer in each pixel portion.
  • FIG. 35 is a waveform chart for explaining signal conversion between display panels in the thirteenth embodiment of the present invention.
  • FIGS. 36 and 37 are block diagrams showing a schematic configuration of an inter-panel switching element for performing signal conversion between display panels according to the thirteenth embodiment of the present invention.
  • FIG. FIG. 37 shows a conversion block of an electrode applied signal
  • FIG. 37 shows a conversion block of a source electrode applied signal.
  • the first display panel 4204 employs a voltage amplitude modulation gray scale method and a DC drive for the signal applied to the source electrode (see FIG. 35). (B)). In contrast, in the second display panel 5 2 ⁇ 5, with respect to signals applied to the source electrode, the AC driving voltage amplitude modulation gradation method is employed (3 5 Figure (d)) Q
  • the frequency of the signal applied to the gate electrode of the first display panel 424 is set by switching elements 291 between the panels.
  • the gate signal is converted to a frequency suitable for driving the second display panel 520 by a gate signal frequency conversion circuit 251 which performs the above operation.
  • the voltage of the frequency-converted signal is converted into a voltage suitable for driving the second display panel 5205 by a gate drive voltage conversion circuit 252 constituting the switching element 291 between panels.
  • the signal (FIG. 35 (a)) applied to the gate electrode of the first display panel 4204 is not applied to the gate electrode of the second display panel 525.
  • the signal is converted into a signal having a suitable waveform (FIG. 35 (c)) and applied to the gate electrode of the second display panel 525.
  • the frequency of the signal applied to the source electrode of the first display panel 420 is changed by the source signal constituting the inter-panel switching element 291.
  • the frequency is converted into a frequency suitable for driving the second display panel 520 by the frequency conversion circuit 253.
  • the DC voltage of the frequency-converted signal is converted into an AC voltage by an AC conversion circuit 258 constituting the inter-panel switching element 291.
  • the voltage of the alternated signal is converted to a voltage suitable for driving the second display panel 5205 by a source drive voltage conversion circuit 2254 that forms the inter-panel switching element 2911. I do.
  • the amplitude of the signal voltage applied to the source electrode of the first display panel 424 is configured as switching information between panels 291 as gradation information.
  • the tone signal generating circuit 256 Based on the stored P total tone information, the tone signal generating circuit 256 generates a tone signal for adjusting the amplitude of the voltage signal applied to the source electrode of the second display panel 525. .
  • the source drive voltage conversion circuit 254 adjusts the amplitude of the voltage signal applied to the source electrode of the second display panel 525, that is, the voltage level, according to the gradation signal.
  • the signal (FIG. 35 (b)) applied to the source electrode of the first display panel 4204 is applied to the source electrode of the second display panel 525.
  • the signal is converted into a signal having an appropriate waveform (FIG. 35 (d)) and applied to the source electrode of the second display panel 525.
  • Each of the tone signal generation circuit 256 and the AC conversion circuit 258 can be configured by a known technique.
  • the first display panel 4204 has an active matrix type having a thin film transistor formed of a polysilicon semiconductor layer having the configuration shown in FIG.
  • the second display panel is an organic LED display panel, and may be an active matrix type or passive matrix type organic LED display panel. In this case, since there is no need to perform signal conversion such as frequency change or drive voltage conversion in the inter-panel switching element 291, the inter-panel switching element 291 is simply supplied to the second display panel 5. To Controls the drive signal on and off.
  • FIG. 38 is a schematic plan view showing a state where the display panel unit according to the fourteenth embodiment of the present invention is developed in a plane.
  • the display device of the fourteenth embodiment has three display panels, and is provided with a first substrate 15 and a second substrate 15 2 facing each other.
  • a third display panel 404 is provided between the first display panel 4 and the second display panel 5.
  • the third display panel 404 is connected to the first display panel 4 by a panel-to-panel FPC 43 (to be distinguished, a first panel-to-panel FPC 43).
  • a drive circuit unit 31 for driving the source electrode and the gate electrode of the first to third display panels 4, 5, 404 is mounted on the first panel FPC 43.
  • the third display panel 404 is connected to the second display panel 5 through another panel FPC 43 (hereinafter, referred to as a second panel FPC 43).
  • Source electrodes c-1 to c-100 are provided on an electrode (not shown) on the first inter-panel FPC 43 and on the first substrate 1 of the first display panel 4. It is electrically connected to the source electrode in the display area of the first display panel 4 via the inter-panel switching element 91.
  • the gate electrodes from r ⁇ 1 to r ⁇ 80 are connected via electrodes (not shown) on the first inter-panel FPC 43 and inter-panel switching elements 91 on the first substrate 1.
  • the first display panel 4 is electrically connected to a good electrode in the display area.
  • the source electrodes c—101 and c—200 are connected to electrodes (not shown) on the FPC 43 between the first panel and the fifth substrate 15 1 of the third display panel 404.
  • the gate electrodes from r ⁇ 101 to r ⁇ 180 are connected to an electrode (not shown) on the first inter-panel FPC 43 and a switching element between panels on the fifth substrate 15 1. It is electrically connected to the gate electrode of the display area of the third display panel 404 via 91.
  • the source electrodes from c—101 to c—200 of the third display panel 404 from c—101 to c—l 60 are the fifth substrate 15 1 (Or the third substrate 11 of the second display panel 5) and the inter-panel switching element 91 and the second panel FPC 43 via the electrodes (not shown) on the second display panel 5. It is electrically connected to the source electrode in the display area.
  • the gate electrodes from r—101 to r—180 on the third display panel 400 from r—101 to r—130 are the fifth substrate 15 1 (or the third substrate 11 1) and the inter-panel switching element 91 and the second inter-panel FPC 43 via the electrodes (not shown) on the display area of the second display panel 5.
  • the third display panel 404 By displaying different information, the amount of information that can be displayed is increased, so that it is possible to use the information in a variety of ways.
  • Internet information can be displayed on the first or second display panel 5, and a mail can be created using the third display panel 404 while referring to the information, or a received mail can be displayed.
  • FIG. 39 is a schematic plan view showing a state where the display panel unit according to the fifteenth embodiment of the present invention is developed in a plane.
  • FIG. 40 is a schematic three-dimensional view showing a state where the upper lid of the display device is opened in the fifteenth embodiment of the present invention.
  • the same components as those in the above-described embodiments are denoted by the same reference numerals, and redundant description will be omitted.
  • the display device of the fifteenth embodiment is different from the display device of the fourteenth embodiment shown in FIG. Fourth display panel consisting of four It is the result of adding 405.
  • the fourth display panel 405 is connected to the first display panel 4 by an inter-panel FPC 43 (to be distinguished as a third inter-panel FPC 43).
  • c-1 to c_60 are the first electrodes.
  • the inter-panel switching element 9 1 on the first substrate 1 of the display panel 4 (or the seventh substrate 15 3 of the fourth display panel 4 5) and the FPC 4 3 between the third panels It is electrically connected to the source electrode in the display area of the fourth display panel 405 via the non-electrode.
  • the gate electrodes from r-1 to r_80 of the first display panel 4, from r-30 to r-80 the first substrate 1 (or the seventh substrate) is formed. 1 5 3) Electricity is supplied to the gate electrode in the display area of the fourth display panel 405 via an inter-panel switching element 91 provided on the upper panel and an electrode (not shown) on the third inter-panel FPC 43. Connected.
  • the above-mentioned four display panels 4, 5, 404, 405 are mounted on a foldable mobile phone 100 as follows.
  • the first display panel 4 is mounted on a surface of the mobile phone cover 101 which is inside when folded, and includes communication contents, mail contents, Internet information, and telephone numbers. Displays the remaining battery level, reception status, and information required by the user.
  • the third display panel 404 is arranged back to back with respect to the first display panel 4 in the mobile phone cover 101, and the imaging condition of the image sensor (not shown in the figure) Displays mail reception information, reception status, remaining battery level, and mobile phone information.
  • the second display panel 5 is mounted on the inside surface when the mobile phone main unit 102 is folded, and displays an input button image 504.
  • the second display panel 5 is, for example, a touch panel of a resistive film type, and the user touches the input button image 504 displayed on the second display panel 5 to press the button as in the related art.
  • the result equivalent to is obtained. That is, in the fifteenth embodiment, the mobile phone 100 does not have a physical input button, and when the mobile phone 100 is opened, The input button image 504 is displayed on the second display panel 5.
  • the fourth display panel 405 is not particularly limited.
  • the fourth display panel 405 is mounted on a side surface of the mobile phone main unit 102 (or the mobile phone cover 101). Displays the number of incoming calls and mail contents.
  • the fourth display panel 405 displays different information.
  • the amount of information that can be displayed is increased, so that an effect that more various uses can be obtained is obtained.
  • the function of displaying the input button image 504 on the second display panel 5 so that it can be easily handled by the user of the mobile phone 100 improves the usability of the mobile phone 100. I do. Specifically, for example, a user of the mobile phone 100 touches the input button image 504 with the thumb of the right hand while holding the mobile phone 100 with the right hand (that is, presses the button).
  • the input button image 504 is displayed on the second display panel 5 closer to the right thumb than the center of the second display panel 5.
  • the input button image 504 may be displayed near the left thumb.
  • the present invention is not limited to the above embodiments, and can be variously modified.
  • a thin film transistor formed of an amorphous silicon ( a- Si) film or a thin film transistor formed of a polysilicon film can be used as the thin film transistor.
  • the configuration of the display panel of the present invention for an active matrix liquid crystal display panel having a two-terminal switching element.
  • the two-terminal switching element include a MIM element, an amorphous silicon diode element, and a varistor element.
  • a two-terminal switching element is provided in each pixel part, and a three-terminal switching element may be used for the inter-panel switching element and the protection element.
  • the organic LED display panel is possible.
  • the configuration of the liquid crystal display device (mobile phone) having the backlight unit has been described.
  • the first display panel 4 or the second display panel 5 Part of the present invention is also effective in a configuration in which front illumination is used for at least one of the liquid crystal display panels.
  • first display panel 4 and the second display panel 5 have been described.
  • a drive in which a plurality of display panels are mounted on the first display panel 4 is further described. It can be driven by a circuit unit. That is, a panel-to-panel FPC connecting between the first display panel 4 and the second display panel 5 is employed between the second display panel 5 and the third display panel.
  • the configuration is such that an FPC upper electrode is provided between the panels connecting the first display panel 4 and the third display panel to the FPC between the panels provided between the first display panel 4 and the second display panel 5.
  • the display quality is good, the power consumption is small, and the protection against static electricity is provided without depending on the display content of the first display panel or the display content of the second display panel.
  • a display device driven by a drive circuit unit that connects the first display panel and the second display panel to the first display panel 4 is obtained.
  • a display device that drives both display panels by the same drive circuit unit is provided. can get. Furthermore, even if one display panel is an active matrix type display panel and the other display panel is a passive matrix type display panel, a display device that drives both display panels by the same drive circuit unit is available. can get.
  • the present invention may have the following features (1) to (15).
  • a liquid crystal layer is provided in a gap between a first substrate and a second substrate, and a display electrode provided on the first substrate and a counter electrode formed of a second electrode provided on the second substrate are provided. Overlap A pixel portion, the display electrode is connected to a first electrode or a third electrode via a switching element, and a drive circuit for applying a predetermined display signal to the pixel portion is provided on the first substrate.
  • a first display panel comprising a liquid crystal display panel on which a portion is mounted; a display electrode having a liquid crystal layer in a gap between the third substrate and the fourth substrate; and a display electrode provided on the third substrate; and a fourth substrate.
  • a pixel portion is defined as an overlapping portion with a counter electrode provided above, and the display electrode has a second display panel including a liquid crystal display panel connected to a fourth electrode or a sixth electrode via a switching element.
  • the fourth electrode or the sixth electrode of the second display panel is connected to the first electrode or the third electrode provided on the first substrate through an inter-panel interconnection member.
  • a liquid crystal layer is provided in a gap between the first substrate and the second substrate, and a display electrode provided on the first substrate; and a counter electrode formed of a second electrode provided on the second substrate.
  • the overlapping portion of the pixel portion is a pixel portion, the display electrode is connected to a first electrode or a third electrode via a switching element, and a predetermined display signal is applied to the pixel portion on the first substrate.
  • a first display panel including a liquid crystal display panel on which a driving circuit unit to be mounted is mounted; a display electrode having a liquid crystal layer in a gap between the third substrate and the fourth substrate; and a display electrode provided on the third substrate.
  • a second display panel comprising a liquid crystal display panel connected to a fourth electrode or a sixth electrode via a switching element, wherein a pixel portion is defined as an overlapping portion with a counter electrode provided on the fourth substrate.
  • the fourth electrode of the second display panel is connected to the first electrode of the first display panel.
  • the sixth electrode of the second display panel is connected to at least a part of the panel via the inter-panel interconnection member, and the sixth electrode of the second display panel is connected to at least a part of the third electrode of the first display panel and the inter-panel interconnection member.
  • a liquid crystal layer is provided in a gap between the first substrate and the second substrate, and a display electrode provided on the first substrate and a counter electrode formed of a second electrode provided on the second substrate are provided.
  • the overlapping portion of the pixel portion is a pixel portion, the display electrode is connected to a first electrode or a third electrode via a switching element, and a predetermined display signal is printed on the pixel portion on the first substrate.
  • a first display panel comprising a liquid crystal display panel on which a driving circuit unit to be mounted is mounted; a display electrode having a liquid crystal layer in a gap between the third substrate and the fourth substrate; and a display electrode provided on the third substrate.
  • a portion overlapping with the counter electrode provided on the fourth substrate is defined as a pixel portion, and the display electrode is formed of a liquid crystal display panel connected to the fourth electrode or the sixth electrode via a switching element.
  • the fourth electrode of the second display panel is connected to at least a part of the first electrode of the first display panel via an inter-panel interconnection member, and the second display panel
  • the sixth electrode of the first display panel is connected to at least a part of the third electrode of the first display panel through an inter-panel interconnecting member, and compared with the first electrode number of the first display panel,
  • the number of fourth electrodes of the second display panel is larger, and the number of sixth electrodes of the second display panel is larger than the number of third electrodes of the first display panel.
  • Part of the sixth electrode does not pass through the pixel portion of the display area of the first display panel from the driving circuit portion, Having a configuration to connect to the second display panel.
  • the first display panel and the second display panel overlap each other, and further, the first substrate and the third substrate are substantially parallel to each other. To become a.
  • a drive circuit connecting member for applying a predetermined signal to a drive circuit unit provided on the first substrate is provided on the first substrate.
  • the drive circuit connecting member and the inter-panel interconnecting member have an integral structure.
  • At least one of the first substrate and the second substrate is provided on a first electrode provided on the first display panel and on a second display panel.
  • a switching element between panels for controlling application or non-application of a signal to the second display panel shall be provided between the fourth electrode and the fourth electrode.
  • At least one of the first substrate and the second substrate has a first electrode and a second display panel provided on a first display panel.
  • An inter-panel switching element for controlling application or non-application of a signal to the second display panel is provided between the first electrode and the sixth electrode provided on the second display panel.
  • the switching element and a protection switching element for dispersing static electricity generated in an electrode are provided on the first substrate.
  • At least one of the fourth electrode or the sixth electrode provided on the second substrate is formed by a driving circuit provided on the first substrate.
  • the liquid crystal layer constituting the display panel shall be connected to the liquid crystal layer via a bypass electrode which bypasses the outer periphery of the display area.
  • the drive circuit unit mounted on the first substrate is mounted on the first substrate by a chip-on-glass mounting method.
  • a backlight unit is provided between the first display panel and the second display panel.
  • a backlight unit is provided between the first display panel and the second display panel, and the light guide plate constituting the backlight unit is one piece. That.
  • the light guide plate is adhered to at least one of the first display panel and the second display panel by an adhesive member.
  • the display device according to the present invention is useful for driving a display device having a plurality of display panels with low power consumption, and particularly, a mobile phone or a PDA having a plurality of display panels. It is suitable for a display device mounted on a portable information device such as a personal computer.

Abstract

 複数の表示パネルを有する表示装置のパネル駆動回路部個数の低減と実装面積の縮小を図ること。第1の表示パネル(4)と第2の表示パネル(5)の2種類の表示パネルを有する表示装置において、第1の表示パネル(4)に駆動回路部を実装し、前記駆動回路部の信号を第1の表示パネル(4)上に設ける電極を介して、第2の表示パネル(5)に伝達し、第1の表示パネル(4)と第2の表示パネル(5)との間に、パネル間スイッチング素子を設け、第2の表示パネル(5)の点灯非点灯の制御をおこなう。

Description

明 細 書 表示装置 技術分野
本発明は、 スイッチング素子を各画素部に設ける、 アクティブマトリクス型液 晶表示パネルを 2個有する表示装置において、 第 1の表示パネルの基板上に設け る電極を介して、 第 2の表示パネルの駆動を可能とする表示装置を提供するもの である。
さらに第 1の基板あるいは第 2の基板の少なくとも一方には、 第 2の表示パネ ルの表示の有無に基づいて、 第 1の基板上に設ける電極と第 2の基板上に設ける 電極間の信号の通過、 不通過を制御するパネル間スィツチング素子を設けること により、 不必要な表示パネルの表示をセーブし、 消費電力を低減する構成を提供 する。
また、 第 1の表示パネルと第 2の表示パネルのパネル間相互接続部の近傍には 、 第 1の表示パネルまたは第 2の表示パネルを構成する基板のいずれかに、 静電 気による液晶の劣化、 あるいは、 スイッチング素子の劣化を防止する保護素子を 有する表示装置を提供するものである。
また、 本発明は、 ァクティブマトリクス型表示パネノレとパッシブマトリクス型 表示パネルを有する表示装置において、 いずれか一方の駆動方式の表示パネルを 駆動する信号を変換して他方の駆動方式の表示パネルの駆動を可能とする表示装 置を提供するものである。
また、 本発明は、 液晶表示パネルと有機ライトエミテッドダイォード (有機 L E D ) すなわち有機エレク ト口ルミネッセンス (有機 E L ) を利用した表示パネ ノレ (以下、 有機 L E D表示パネルとする) を有する表示装置において、 液晶表示 パネルを駆動する信号を変換して有機 L E D表示パネルの駆動を可能とする表示 装置、 または有機 L E D表示パネルを駆動する信号を変換して液晶表示パネルの 駆動を可能とする表示装置を提供するものである t 景技術
現在、 液晶表示パネルは、 軽量、 低消費電力、 反射型で表示が可能であるため 、 携帯情報機器に広く利用されている。 表示内容が多岐に渡るため、 マトリクス 型の液晶表示パネルが主流である。 特に、 表示品質の面から各画素毎にスィッチ ング素子を形成したアクティブマトリタス型液晶表示パネルの開発が進んでいる たとえば、 アクティブマトリクス型液晶表示パネルは、 第 1の基板上に、 X方 向に配置するゲート電極と y方向に配置するソース電極と、 その交点に配置する 薄膜トランジスター (T F T) 素子を設け、 薄膜トランジスターのドレイン電極 に表示電極を接続した構成となっている。
薄膜トランジスターを設ける第 1の基板と対向する第 2の基板上にはコモン電 極が設けられており、 第 1の基板と第 2の基板の間隙に液晶が封入されることに より、 アクティブマトリクス型液晶表示パネルが形成される。
ゲート電極にオン電圧を印加し、 ソース電極にデーター信号を印加し、 表示電 極とコモン電極間に所定の電圧差を設けることにより液晶に所定の電圧が印加さ れ、 オン表示がおこなわれる。
逆に、 ゲート電極にオフ電圧を印加し、 スイッチング素子をオフ状態とするこ とにより、 ソース電極にデータ一信号を印加しても、 表示電極とコモン電極間に 電圧差が発生しないため、 オン表示、 あるいはオフ表示を維持することが可能と なる。 以上により、 時間的に表示の内容をゲート電極に印加するオン、 オフ信号 と、 ソース電極に印加する信号を時間的に切り換えることにより、 動画表示をお こなうことが可能となる。
また、 携帯電話器には、 インターネット接続表示内容、 メール表示内容の情報 量の増加に伴い、 表示画面を大きくするとともに、 非使用時のボタンの誤操作を 防止するために、 折りたたみ式の携帯電話器がある。 折りたたみ式携帯電話器で は、 折りたたんだ状態では、 主液晶表示パネルの表示内容を認識することができ ないため、 表蓋に副液晶表示パネルを設ける形態が取られている。 副液晶表示パ ネルを設けることにより、 折りたたんだ状態でも限定された情報を表示すること が可能となる。
折りたたみ式の携帯電話器の構造を第 1図と第 2図とを用いて説明する。 第 1 図は、 携帯電話器の蓋部を携帯電話器本体から開き、 主液晶表示パネル (第 1の 表示パネル) に文字や画像を表示している状態を示す立体模式図である。 第 2図 は、 携帯電話器の蓋部を閉め、 小型化し、 副液晶表示パネル (第 2の表示パネル ) に文字や画像を表示し、 主液晶表示パネルを非表示にしている状態を示す立体 模式図である。
第 1図に示すように、 携帯電話器本体 1 0 2には、 数字または文字入力、 モー ド選択、 電源スィッチ、 画面スクロール等をおこなう複数の入力ボタン 1 0 4と 、 マイク 1 0 7が設けられている。 携帯電話器蓋部 1 0 1には、 第 1の表示パネ ノレ 4と第 2の表示パネル 5が背中合わせに配置されており、 第 1の表示パネル 4 実装側にスピーカー 1 0 6が設けられている。
第 1の表示パネル 4には、 第 1の表示パネル 4表示内容として、 通信内容、 メ ール内容、 インターネット情報、 電話番号、 電池残量、 受信状況、 使用者の必要 な情報が表示される。
携帯電話器裏蓋 1 0 1には、 アンテナ 1 0 3と撮像素子 1 0 8が設けられてい る。 携帯電話器裏蓋 1 0 1を閉じた状態では、 第 2の表示パネル 5が表示状態と なり、 必要に応じてバックライト (図示せず) が点灯する。 第 2の表示パネル 5 には、 撮像素子 1 0 8の撮影状況、 メール受信情報、 受信状況、 電池残量、 携帯 電話器の情報が表示される。 一般に、 第 1の表示パネル 4に比較して、 第 2の表 示パネル 5の表示容量は少ない。
しかし、 主液晶表示パネルを構成する第 1の表示パネル 4には、 駆動回路部が 必要であり、 さらに、 副液晶表示パネルを構成する第 2の表示パネル 5にも駆動 回路部が独立して必要となる。 独立する駆動回路部を設けるため、 駆動回路部の コストが必要となり、 さらに、 駆動回路部の実装コストやスペースが必要となる そのため、 第 1の表示パネル 4あるいは第 2の表示パネノレ 5のいずれか一方に 駆動回路部 (ドライバー) を接続し、 コモン電極については、 駆動回路部から第 1の表示パネル 4と第 2の表示パネル 5にフレキシブルプリント基板 (F P C ) を用いて直接接続し、 セグメント電極については、 第 1の表示パネル 4の電極を 介して、 第 2の表示パネル 5のセグメント電極に信号を印加する方式が検討され ている (たとえば、 特許文献 1 (特開 2 0 0 1—6 7 0 4 9号公報 (第 6— 7頁 、 第 3図)) 参照)。
上記特許文献 1では、 各画素部にスイッチング素子を設けていないため、 セグ メント電極は第 1の表示パネル 4の表示領域を介して第 2のパネル 5へ接続され ているが、 コモン電極は第 1の表示パネル 4の表示領域を迂回して第 2のパネル 5へ接続されている。 本発明の特徴とするアクティブマトリクス型液晶表示パネ ルを用いる場合には、 第 1の表示パネル 4の電極の一部のみが、 第 2の表示パネ ル 5の電極に接続する構成を採用しても、 第 1の表示パネル 4の電極の液晶によ る負荷の大小が発生しても、 第 2の表示パネルの表示には影響がない。 同様に、 第 2の表示パネル 5の電極の液晶による負荷の大小が発生しても、 第 1の表示パ ネルの表示には影響がない。
また、 第 1の表示パネル 4と第 2の表示パネル 5を一体の駆動回路部で駆動し 、 第 1の表示パネル 4と第 2の表示パネル 5間をパネル間接続部で接続する構成 は公知である (たとえば、 特許文献 2 (特開 2 0 0 1— 2 8 2 1 4 5号公報 (第 3— 4頁、 第 1図)) 参照)。 しかし、 特許文献 2では、 第 2の表示パネル 5と駆 動回路部との接続電極をどのように接続するか、 あるいは、 第 1の表示パネル 4 の列電極または行電極を第 2の表示パネル 5にどのように接続するかということ についての開示はない。 そのため、 本発明が意図する第 1の表示パネル 4の表示 領域に使用する電極を延伸して第 2の表示パネル 5に行電極と列電極とも接続し 、 駆動回路部の出力数の減少をおこなうこと、 さらに、 第 1の表示パネル 4と第 2の表示パネル 5間に、 パネル間スイッチング素子を設けることについては、 上 記特許文献 2にはまったく開示されていない。
従来例の構造を第 41図を用いて説明する。 第 41図は、 二つの液晶表示パネ ルがーつの駆動回路部に連結された状態を示す構成図である。 従来例に示す携帯 電話器は、 制御信号プロック 30、 駆動回路部 31、 第 1の表示パネル 4と第 2 の表示パネル 5とからなる。 信号電極ライン (c— ) を共通にして前記一つの駆 動回路部 31が、 第 1の表示パネル 4と第 2の表示パネル 5を駆動する。
すなわち、 前記駆動回路部 3 1は、 62個の信号電極 (c— l〜c— 62) と 、 100個の走査電極 (r— l〜r— 100) の駆動を制御して、 システムコン トローラから印加される制御信号にしたがって、 第 1および第 2の表示パネル 5 4, 5に目的の表示をおこなう。
前記第 1の表示パネル 4は、 前記駆動回路部 31の 62個の信号電極 ( c— 1 〜c— 62) にそれぞれ接続される 62個の信号電極と、 前記 100個の走査電 極 (r— l~r_100) のうち r— 1から r— 61にそれぞれ接続される 61 個の走査電極とを備えている。 したがって、 第 1の表示パネル 4は、 62 X 6 1のマトリクス画素部を有する。
前記第 2の表示パネル 5は、 前記駆動回路部 31の 62個の信号電極 ( c— 1 〜c— 62) にそれぞれ接続される 62個の信号電極と、 前記 100個の走査電 極 (r— 1〜!■— 100) のうち r— 62から r— 100にそれぞれ接続される 39個の走査電極とを備えている。 したがって、 第 2の表示パネル 5は、 62 X 39のマトリクス画素部を有する。
駆動回路部 31からの信号電極 (c— l〜c_62) と走査電極 (r— l〜r — 100) は、 F PC 35を介して第 1の表示パネル 4に接続され、 さらに FP C43を介して第 2の表示パネル 5に接続されている。
従来例には、 走査電極を共通にして、 前記一つの駆動回路部 31が、 第 1の表 示パネル 4と第 2の表示パネル 5とを駆動する構成も開示されている。
し力 し、 従来例のように、 パッシブマトリクス型の場合には、 第 1の表示パネ ル 4の電極の一部を第 2の表示パネル 5の電極に接続すると、 第 2の表示パネル 5と接続する電極の負荷が大きくなるため、 接続していない電極に比較して、 信 号の立ち上り、 立ち下り、 電圧に差が発生する。 その結果、 表示の明暗に差が発 生する。 さらに、 第 1の表示パネノレ 4の表示が、 表示内容に依存して、 明暗に差 が発生する、 いわゆるクロストークが発生するという問題点がある。
さらに、 第 2の表示パネル 5を非表示とする場合にも、 第 1の表示パネル 4の 電極と第 2の表示パネル 5の電極とを低抵抗接続しているため、 第 2の表示パネ ル 5に信号が伝達してしまう。 そのため、 第 2の表示パネル 5で電力消費が発生 するという問題点がある。
また、 第 1の表示パネル 4で発生する静電気が、 第 1の表示パネル 4の電極を 介して、 第 2の表示パネル 5まで達するため、 第 2の表示パネル 5の表示品質ま で低下するという問題点がある。
さらに、 上記従来例は、 第 1の表示パネル 4に設ける駆動回路部を利用して、 第 2の表示パネル 5を駆動する場合に、 第 1の表示パネル 4の表示領域に迂回部 を設け、 第 1の表示パネル 4上に設ける電極を介して、 第 2の表示パネル 5の電 極と接続する点について、 何ら示唆していない。
また、 第 1の表示パネル 4と第 2の表示パネル 5間をパネル間相互接続部材、 たとえばフレキシブルプリント基板により接続する場合には、 バックライ トュニ ットの構成に工夫が必要である。 さらに、 特に、 パネル間相互接続部材がバック ライ トュニットの均一性を阻害することを防止する必要がある。
また、 第 1の表示パネル 4と第 2の表示パネル 5とが異なるタイプの表示パネ ルである場合、 たとえば第 1の表示パネル 4が液晶表示パネルであり、 第 2の表 示パネル 5が有機 L E D表示パネルである場合、 液晶表示パネルの駆動信号を有 機 L E D表示パネルの駆動に適した信号に変換して有機 L E D表示パネルに供給 する必要がある。 第 1の表示パネル 4が有機 L E D表示パネルであり、 第 2の表 示パネル 5が液晶表示パネルである場合も同様である。
また、 第 1の表示パネル 4と第 2の表示パネル 5とで駆動方式が異なる場合、 たとえば第 1の表示パネル 4がアクティブマトリクス方式であり、 第 2の表示パ ネル 5がパッシブマトリクス方式である場合 (その逆の場合もある)、 第 1の表 示パネル 4の駆動信号を第 2の表示パネル 5の駆動に適した信号に変換して第 2 の表示パネル 5に供給する必要がある。
本発明は、 力かる点に着目しその目的とするところは、 第 1の表示パネルと第 2の表示パネルを第 1の表示パネルに接続する駆動回路部により駆動をおこなう 表示装置において、 第 1の表示パネルの表示内容、 あるいは第 2の表示パネルの 表示内容に依存することなく、 表示品質が良好で、 消費電力を小さく抑え、 静電 気に対する保護も備えることである。
また、 本発明の他の目的は、 第 1の表示パネルと第 2の表示パネルを第 1の表 示パネルに接続する駆動回路部により駆動をおこなう表示装置において、 一方の 表示パネルが液晶表示パネルであり、 もう一方の表示パネルが有機 L E D表示パ ネルである場合に、 同じ駆動回路部により両方の表示パネルを駆動することであ る。
また、 本発明の他の目的は、 第 1の表示パネルと第 2の表示パネルを第 1の表 示パネルに接続する駆動回路部により駆動をおこなう表示装置において、 一方の 表示パネルがアクティブマトリクス方式の表示パネルであり、 もう一方の表示パ ネルがパッシブマトリクス方式の表示パネルである場合に、 同じ駆動回路部によ り両方の表示パネルを駆動することである。 発明の開示
上記の目的を解決するために本発明は、 以下の表示パネルを採用する。
本発明にかかる表示装置は、 第 1の電気光学表示媒体、 該第 1の電気光学表示 媒体へ駆動信号を供給するための複数の電極線よりなる第 1の電極線群、 および 前記第 1の電気光学表示媒体への駆動信号の供給を制御するアクティブ素子を備 えた第 1の表示パネルと、 第 2の電気光学表示媒体、 および該第 2の電気光学表 示媒体へ駆動信号を供給するための複数の電極線よりなる第 2の電極線群を備え た第 2の表示パネルと、 前記第 1の表示パネルと前記第 2の表示パネルとを接続 する接続部材と、 を具備し、 前記第 1の電極線群に含まれる少なくとも一部の電 極線が、 前記接続部材を介して前記第 2の電極線群の一部または全部の電極線に 接続していることを特徴とする。
また、 本発明にかかる表示装置は、 さらに、 互いに接続されてなる前記第 1の 表示パネルの電極線と前記第 2の表示パネルの電極線との間に、 駆動信号の通過 、 不通過を制御するパネル間スィツチング素子を設けたことを特徴とする。 また、 本発明にかかる表示装置は、 さらに、 互いに接続されてなる前記第 1の 表示パネルの電極線と前記第 2の表示パネルの電極線との間に、 前記電極線に発 生する静電気を分散する保護スィツチング素子を設けたことを特徴とする。 また、 本発明にかかる表示装置は、 さらに、 互いに接続されてなる前記第 1の 表示パネルの電極線と前記第 2の表示パネ の電極線との間に、 駆動信号の通過
、 不通過を制御するパネル間スイッチング素子を設けるとともに、 該パネル間ス ィツチング素子と前記第 2の表示パネルの電極線との間に、 前記電極線に発生す る静電気を分散する保護スイッチング素子を設けたことを特徴とする。
また、 本発明にかかる表示装置は、 さらに、 前記駆動信号を供給する駆動回路 部が、 前記第 1の表示パネルに接続されていることを特徴とする。
また、 本発明にかかる表示装置は、 さらに、 前記駆動信号を供給する駆動回路 部が、 前記第 1の表示パネルおよび前記第 2の表示パネルのうち表示領域が小さ い方の表示パネルに接続されていることを特徴とする。
また、 本発明にかかる表示装置は、 さらに、 前記駆動信号を供給する駆動回路 部が、 第 1の表示パネルと第 2の表示パネルとを接続する前記接続部材に設けら れていることを特徴とする。
また、 本発明にかかる表示装置は、 さらに、 前記駆動信号を供給する駆動回路 部が、 導電体と接着材とからなる異方性導電フィルムによって接続されているこ とを特 ί数とする。
また、 本発明にかかる表示装置は、 さらに、 前記第 1の表示パネルと前記第 2 の表示パネルが、 それぞれ異なる駆動信号で動作する表示パネルであり、 前記パ ネル間スィツチング素子が、 前記第 1の表示パネルを駆動するための駆動信号を 前記第 2の表示パネルを駆動するための信号に変換する信号変換回路を有するこ とを特徴とする。
また、 本発明にかかる表示装置は、 さらに、 前記第 1の表示パネルがァクティ ブマトリクス型液晶表示パネルであり、 前記第 2の表示パネルがパッシブマトリ クス型液晶表示パネルであり、 前記パネル間スイッチング素子が、 前記第 1の表 示パネルを駆動するための駆動信号を前記第 2の表示パネルを駆動するための信 号に変換する信号変換回路を有していることを特徴とする。
また、 本発明にかかる表示装置は、 さらに、 前記第 1の表示パネルがァクティ ブマトリクス型液晶表示パネルであり、 前言己第 2の表示パネルが有機ライトエミ テッドダイオードよりなる表示パネルであり、 前記パネル間スィツチング素子が 、 前記第 1の表示パネルを駆動するための駆動信号を前記第 2の表示パネルを駆 動するための信号に変換する信号変換回路を有していることを特徴とする。 また、 本発明にかかる表示装置は、 さらに、 前記第 1の表示パネルが有機ライ トエミテッドダイオードよりなるアクティブマトリクス型表示パネルであり、 前 記第 2の表示パネルがパッシブマトリクス型液晶表示パネルであり、 前記パネル 間スィツチング素子が、 前記第 1の表示パネルを駆動するための駆動信号を前記 第 2の表示パネルを駆動するための信号に変換する信号変換回路を有しているこ とを特徴とする。
また、 本発明にかかる表示装置は、 さらに、 前記第 1の表示パネルが有機ライ トエミテツドダイオードよりなるアクティブマトリクス型表示パネ^/であり、 前 記第 2の表示パネルがァクティブマトリクス型液晶表示パネルであり、 前記パネ ル間スィツチング素子が、 前記第 1の表示パネルを駆動するための駆動信号を前 記第 2の表示パネルを駆動するための信号に変換する信号変換回路を有している ことを特徴とする。
また、 本発明にかかる表示装置は、 さらに、 第 3の電気光学表示媒体、 および 該第 3の電気光学表示媒体へ駆動信号を供給するための複数の電極線よりなる第 3の電極線群を備えた第 3の表示パネルと、 前記第 3の表示パネルと前記第 1の 表示パネルまたは前記第 2の表示パネルとを接続する第 2の接続部材と、 をさら に具備し、 前記第 3の電極線群に含まれる一部または全部の電極線が、 前記第 2 の接続部材を介して前記第 1の電極線群の電極線または前記第 2の電極線群の電 極線に接続していることを特徴とする。
また、 本発明にかかる表示装置は、 さらに、 第 4の電気光学表示媒体、 および 該第 4の電気光学表示媒体へ駆動信号を供給するための複数の電極線よりなる第 4の電極線群を備えた第 4の表示パネルと、 前記第 4の表示パネルと前記第 1の 表示パネル、 前記第 2の表示パネルまたは前記第 3の表示パネルとを接続する第 3の接続部材と、 をさらに具備し、 前記第 4の電極線群に含まれる一部または全 部の電極線が、 前記第 3の接続部材を介して前記第 1の電極線群の電極線、 前記 第 2の電極線群の電極線または前記第 3の電極線群の電極線に接続していること を特徴とする。
第 1の表示パネルの電極線と第 2の表示パネルの電極線とを接続部材を介して 接続し、 第 1の表示パネルを駆動する信号を利用して第 2の表示パネルを駆動す る構成を採用することにより、 駆動回路部の実装数を低減することができる。 ま た、 第 1の表示パネルを駆動する信号を第 2の表示パネルを駆動するのに適した 信号に変換することにより、 アクティブマトリクス型液晶表示パネルの駆動信号 を利用して、 パッシブマトリクス型液晶表示パネルゃ有機ライ トエミテッドダイ オードよりなる表示パネルを駆動することができる。 また、 有機ライ トエミテツ ドダイオードよりなるアクティブマトリクス型表示パネノレの駆動信号を利用して 、 パッシブマトリクス型液晶表示パネルゃァクティブマトリクス型液晶表示パネ ルを駆動することができる。
主液晶表示パネルである第 1の表示パネルと、 副液晶表示パネルである第 2の 表示パネルをともにアクティブマトリクス型液晶表示パネルとする。 さらに、 第
1の表示パネルに設ける電極を介して、 第 1の表示パネルに実装する駆動回路部 からの信号を第 2の表示パネルに伝達する構成を採用することにより、 駆動回路 部の実装数を低減することができる。 さらに、 従来のパッシブマトリクス型液晶 表示パネルの場合に発生していた、 第 2の表示パネルの表示内容により第 1の表 示パネルの表示品質が低下することなく、 良好な表示品質を達成することが可能 となる。
駆動回路部を第 1の表示パネルあるいは第 2の表示パネルのいずれか一方にの み設けるため、 駆動回路部の実装部分を液晶表示パネルの外周部分から省くこと ができる。 そのため、 液晶表示パネルの表示領域から周縁までの長さを小さくす ることが可能となり、 レ、わゆる狭額縁化が可能となる。 したがって、 小型化、 薄 型化をおこなうことができる。 さらに、 小型液晶表示装置のコス トの大きな比率 を占める駆動回路部の一部を省くことが可能なため、 コスト削減にも効果がある 第 1の表示パネルに実装する駆動回路部と第 2の表示パネルの電極との電気的 接続は、 第 1の表示パネルに設ける電極と第 1の表示パネルと第 2の表示パネル の間に設けるパネル間相互接続部材としてフレキシブルプリント基板 (F P C ) 、 金属細線電極 (ワイヤーボンディング、 スプリングプローブ)、 導電性ゴムコ ネクタのいずれか一つまたは二つ以上を組み合わせて利用することにより、 第 2 の表示パネルに駆動回路部を独自に設ける必要がなく、 実装スペースの縮小、 薄 型、 さらに、 駆動回路部と実装コストの低減が可能となる。
特に、 フレキシブルプリント基板を利用し、 バックライ トユニットを迂回して 第 1の表示パネルと第 2の表示パネルをパネル間相互接続することにより、 バッ クライトの光量の均一化向上、 さらには、 携帯電話器への組み込みを容易にでき る。
第 1の表示パネルと第 2の表示パネルとの電気接続をおこなう部分に、 第 2の 表示パネルの表示のオン、 オフをおこなうパネル間スイッチング素子を設けるこ とにより、 第 2の表示パネルの表示が不必要な場合に、 表示をオフにして、 消費 電力を低減することが可能となる。 主液晶表示パネルに比較し、 副液晶表示パネ ルの表示面積、 表示画素数を小さくすることで、 さらに消費電力を低下させるこ とが可能となる。
また、 駆動回路部を実装する液晶表示パネル (第 1の表示パネル) に比較し、 第 2の表示パネルの表示面積、 表示画素数を大きくし、 第 1の表示パネルの表示 領域の周囲に複数の電極を設け、 第 1の表示パネルの表示領域の周囲を迂回する 電極を利用して、 駆動回路部の信号を第 2の表示パネルに伝達する構成を採用し 、 駆動回路部には、 第 1の表示パネルのみを駆動する第 1の出力ブロックと、 第 1の表示パネル以外に相当する第 2の表示パネルを駆動する第 2の出カブ口ック の 2種類を設け、 第 2の表示パネルを非点灯とする場合には、 第 1の出力ブロッ クのみを動作することで消費する電力を低減することが可能となる。
さらに、 第 1の表示パネルと第 2の表示パネルの間に、 パネル間スィツチング 素子を設けることにより、 第 2の表示パネルの表示が不必要な場合には、 パネノレ 間スィツチング素子により完全に第 2の表示パネ の表示を停止することが可能 なため、 消費電力を非常に大きく低減することが可能となる。 この場合の第 1の 表示パネルは副液晶表示パネルに相当するため、 携帯電話器の蓋を閉じた状態で 常時点灯する比率が高いため、 携帯電話器の低消費電力化のために非常に有効な 構成である。
また、 第 1の表示パネル、 あるいは第 2の表示パネルを構成する基板上のいず れかに、 静電気による表示パネルの表示品質の低下を防止する保護素子を設ける 。 第 1の表示パネルと第 2の表示パネルは、 パネル間相互接続部により接続して いるため、 レ、ずれかの表示パネルで発生する静電気が他の表示パネルの表示品質 を低下する要因となるため、 本願発明に保護素子を設けることは、 従来の液晶表 示パネルに保護素子を用いる以上に重要となる。
第 1の表示パネルと第 2の表示パネルとが、 パネル間相互接続部により連結し ているため、 さらに複数の接続部を設けることは、 取り扱い上、 静電気発生上の 意味からも好ましくないため、 駆動回路部は、 表示パネルを構成する基板上に実 装することが好ましい。 また、 第 1の表示パネルと第 2の表示パネルとの間には、 導光板を設ける。 薄 型のためには、 導光板は、 第 1の表示パネルと第 2の表示パネルで共通に使用す ることが好ましい。 パネル間相互接続部は、 導光板の断面方向の壁面を迂回して 設ける。 さらに、 パネル間相互接続部は、 バックライ トユニッ トの光源部を設け ていない部分に設けることにより、 パネル間相互接続部が光源部を遮ることなく 、 バックライ トユニットからの光の照射量を均一にすることができる。 さらに、 パネル間相互接続部をバックライ トユニットの一部に接着部材により固定するこ とにより、 パネル間相互接続部の固定と安定化が可能となる。
また、 導光板の外周の一部に溝を設け、 該溝にパネル間相互接続部を配置する ことにより、 パネル間相互接続部の固定と位置決めができる。 パネル間相互接続 部と導光板との間に、 反射部材を設け、 導光板を透過する光を再利用する。 特に 、 パネル間相互接続部と導光板との間、 および、 副液晶表示パネルの外周部に、 副液晶表示パネルと同等の反射率を有する反射板を設けることにより、 バックラ ィトュニットから主液晶表示パネルへの光の照射量を非常に均一にすることが可 能となる。 図面の簡単な説明
第 1図は、 本発明の第 1の実施形態における携帯電話器の蓋の開状態を示す立 体模式図であり、 第 2図は、 本発明の第 1の実施形態における携帯電話器の蓋の 平状態を示す立体模式図であり、 第 3図は、 本発明の第 1の実施形態における表 示パネルモジュール部の一部を示す断面図であり、 第 4図は、 本発明の第 1の実 施形態における表示パネル部を平面展開した状態を示す平面図であり、 第 5図は 、 本発明の第 1の実施形態における第 1の表示パネルの駆動回路部の一部を拡大 する平面図であり、 第 6図は、 本発明の第 1の実施形態における第 1の表示パネ ルと第 2の表示パネルのパネル間接続部の一部を拡大する平面図であり、 第 7図 は、 本発明の第 1の実施形態における第 1の表示パネルの一部を拡大する断面図 であり、 第 8図は、 本発明の第 2の実施形態における表示パネル部を平面展開し た状態を示す平面図であり、 第 9図は、 本発明の第 3の実施形態における表示パ ネル部を平面展開した状態を示す平面図であり、 第 1 0図は、 本発明の第 3の実 施形態における第 1の表示パネ の画素部とパネル間スィツチング素子との一部 を示す等価回路図であり、 第 1 1図は、 本発明の第 4の実施形態における表示パ ネル部を平面展開した状態を示す平面図であり、 第 1 2図は、 本発明の第 5の実 施形態における表示パネル部を平面展開した状態を示す平面図であり、 第 1 3図 は、 本発明の第 5の実施形態における表示パネルモジュール部の一部を示す断面 図であり、 第 1 4図は、 本発明の第 5の実施形態における第 1の表示パネルの画 素部とパネル間スィッチング素子と保護素子との一部を示す等価回路図であり、 第 1 5図は、 本発明の第 5の実施形態における携帯電話器のシステムブロック図 であり、 第 1 6図は、 本発明の第 1の実施形態における表示パネル部を平面展開 した状態の他の例を示す概略平面図であり、 第 1 7図は、 本発明の第 6の実施形 態における表示パネノレ部を平面展開した状態を示す要部平面図であり、 第 1 8図 は、 本発明の第 7の実施形態における表示パネル部を平面展開した状態を示す要 部平面図であり、 第 1 9図は、 本発明の第 7の実施形態における表示パネル部を 平面展開した状態を示す概略平面図であり、 第 2 0図は、 本発明の第 7の実施形 態における表示パネルモジュール部の一部を す断面図であり、 第 2 1図は、 本 発明の第 8の実施形態における表示パネル部を平面展開した状態を示す概略平面 図であり、 第 2 2図は、 本発明の第 9の実施形態における表示パネル部を平面展 開した状態を示す要部平面図であり、 第 2 3図は、 本発明の第 9の実施形態にお ける表示パネル部を平面展開した状態を示す概略平面図であり、 第 2 4図は、 本 発明の第 1 0〜第 1 3の実施形態における表示パネル部を平面展開した状態を模 式的に示す平面図であり、 第 2 5図は、 本発明の第 1 0の実施形態における表示 パネル間の信号変換について説明するための波形図であり、 第 2 6図は、 本発明 の第 1 0の実施形態における表示パネル間の信号変換をおこなうパネル間スィッ チング素子の概略構成を示すプロック図であり、 第 2 7図は、 本発明の第 1 0の 実施形態における表示パネル間の信号変換をおこなうパネ 間スィツチング素子 の概略構成を示すブロック図であり、 第 2 8図は、 本発明の第 1 1以降の実施形 態における有機 L E D表示パネルの一部を拡大する断面図であり、 第 2 9図は、 本発明の第 1 1の実施形態における表示パネル間の信号変換について説明するた めの波形図であり、 第 3 0図は、 本発明の第 1 1の実施形態における表示パネル 間の信号変換をおこなうパネル間スィツチング素子の概略構成を示すプロック図 であり、 第 3 1図は、 本発明の第 1 1の実施形態における表示パネル間の信号変 換をおこなうパネル間スィツチング素子の概略構成を示すプロック図であり、 第 3 2図は、 本発明の第 1 2の実施形態における表示パネル間の信号変換について 説明するための波形図であり、 第 3 3図は、 本発明の第 1 2の実施形態における 表示パネル間の信号変換をおこなうパネル間スィツチング素子の概略構成を示す ブロック図であり、 第 3 4図は、 本発明の第 1 2の実施形態における表示パネル 間の信号変換をおこなうパネル間スィツチング素子の概略構成を示すプロック図 であり、 第 3 5図は、 本癸明の第 1 3の実施形態における表示パネル間の信号変 換について説明するた,めの波形図であり、 第 3 6図は、 本発明の第 1 3の実施形 態における表示パネル間の信号変換をおこなうパネル間スィツチング素子の概略 構成を示すブロック図であり、 第 3 7図は、 本発明の第 1 3の実施形態における 表示パネル間の信号変換をおこなうパネル間スィツチング素子の概略構成を示す ブロック図であり、 第 3 8図は、 本発明の第 1 4の実施形態における表示パネル 部を平面展開した状態を示す概略平面図であり、 第 3 9図は、 本発明の第 1 5の 実施形態における表示パネル部を平面展開した状態を示す概略平面図であり、 第 4 0図は、 本発明の第 1 5の実施形態における携帯電話器の蓋の開状態を示す立 体模式図であり、 第 4 1図は、 従来技術における表示パネル部を平面展開した状 態を示す平面図である。 発明を実施するための最良の形態
以下に添付図面を参照して、 この発明にかかる表示装置の好適な実施の形態を 詳細に説明する。 (二つの表示パネル間の電極配線構造)
<第 1の実施形態 >
以下に本発明を実施するための最良の形態における表示装置について図面を参 照しながら説明する。 第 1の表示パネル 4が主液晶表示パネルであり、 第 2の表 示パネル 5が副液晶表示パネルであり、 第 2の表示パネル 5のすベての電極は、 第 1の表示パネル 4の液晶層に対向して配置する電極を介している。 さらに、 該 第 2の表示パネル 5の電極は、 第 1の表示パネル 4との間に設けるパネル間相互 接続部により第 1の表示パネル 4の電極と接続している。 第 1図は、 本発明の第 1の実施形態における表示装置の上蓋を開いた状態を示す立体模式図である。 第 2図は、 表示装置の上蓋を閉じた状態を示す立体模式図である。 第 3図は、 第 2 図の A— A線における表示パネルブロックの部分を示す断面図である。 第 4図は 、 第 3図を平面展開した平面図である。 第 5図は、 第 1の表示パネル 4の駆動回 路部の一部を拡大する平面図である。 第 6図は、 第 1の表示パネル 4と第 2の表 示パネル 5との接続部の一部を拡大する平面図である。 以下に、 第 1図と第 2図 と第 3図と第 4図と第 5図と第 6図と第 7図とを交互に用いて第 1の実施形態を 説明する。
つぎに第 1図と第 2図を用いて、 携帯電話器の構造を説明する。 第 1図と第 2 図に示す携帯電話器は、 従来例で既に説明している、 折りたたみ式の携帯電話器 である。 第 1図は、 携帯電話器の蓋部を携帯電話器本体から開き、 主液晶表示パ ネル (第 1の表示パネル 4 ) を表示している状態を示す立体模式図である。 第 2 図は、 携帯電話器の蓋部を閉め、 小型化し、 副液晶表示パネル (第 2の表示パネ ル 5 ) を表示し、 主液晶表示パネルは非表示にしている。
第 1図に示すように、 携帯電話器本体には、 数字あるいは、 文字入力、 モード 選択、 電源スィッチ、 画面スクロール等をおこなう複数の入力ボタン 1 0 4と、 マイク 1 0 7とを有する。 携帯電話器蓋部には、 第 1の表示パネル 4と第 2の表 示パネル 5が背中合わせに配置してあり、 第 1の表示パネル 4実装側には、 スピ 一力一 1 0 6を有する。 第 1の表示パネル 4には、 第 1の表示パネル 4表示内容として、 通信内容、 メ ール內容、 インターネット情報、 電話番号、 電池残量、 受信状況、 使用者の必要 な情報を表示する。
携帯電話器裏蓋 1 0 1には、 アンテナ 1 0 3と撮像素子 1 0 8を有する。 携帯 電話器裏蓋 1 0 1を閉じた状態では、 第 2の表示パネル 5を表示し、 必要に応じ てバックライト (図示せず) を点灯する。 第 2の表示パネル 5には、 撮像素子 1 0 8の撮影状況、 メール受信情報、 受信状況、 電池残量、 携帯電話器の情報を表 示する。 第 1の表示パネル 4に比較して、 第 2の表示パネル 5の表示容量は少な くしてある。
第 3図は、 第 1の表示パネル 4と第 2の表示パネル 5の構造と、 第 1の表示パ ネル 4と第 2の表示パネル 5を電気的に接続するパネル間相互接続部、 および、 第 1の表示パネル 4に外部回路からの信号を印加するための、 フレキシブルプリ ント基板 (F P C) を実装している図面である。 第 1の表示パネル 4と第 2の表 示パネル 5は低消費電力化のために、 携帯電話器を使用する外部環境からの光を 利用する反射型液晶表示パネルである。
第 1の基板 1上には、 第 7図に示すように、 モリブデンを含むクロム膜からな る第 3の電極 3であるゲート電極 7 1とグート電極 7 1上には、 窒化シリコン膜 からなるゲート絶縁膜 7 2を設ける。 ゲート絶縁膜 7 2上には、 アモルファスシ リコン (a—S i ) 膜からなる半導体層 7 3を設ける。 半導体層 7 3上には、 ク ロム膜からなる第 1の電極 2であるソース電極 7 5とドレイン電極 7 6とを設け る。 第 1の電極 2としてのソース電極 7 5とドレイン電極 7 6と、 半導体層 7 3 との間は、 不純物イオンをドーピングする不純物ドープ層 7 4を設ける。 以上の 構成により薄膜トランジスターを構成する。
薄膜トランジスター上には、 素子特性の変化を防止するために、 窒化シリコン 膜からなるパッシべーシヨン膜 8 3を設ける。 さらに、 パッシベーシヨン膜 8 3 上には、 表面に凹凸を有する凹凸絶縁膜 7 8を設ける。 凹凸絶縁膜 7 8上には、 反射膜としても機能する表示電極 8 1をアルミニウム膜にて形成する。 表示電極 8 1とドレイン電極 7 6との電気的接続をおこなうために、 パッシベーシヨン膜 8 3と凹凸絶縁膜 7 8とには、 導通開口部 7 7を設ける。
以上の第 1の基板 1と対向する第 2の基板 6上には、 カラーフィルタを設ける 。 カラーフィルタは、 赤カラーフィルタ 3 8と緑カラーフィルタ 3 9と青カラ一 フィルタ (図示せず) を有し、 さらに、 カラーフィルタの周囲には、 遮光性を有 するブラックマトリクス 1 8を設ける。 カラーフィルタ上には、 カラ一フィルタ 保護膜 6 1を設ける。 さらに、 カラーフィルタ保護膜 6 1上には、 マトリクス状 に配置する複数の表示電極 8 1群からなる表示領域を覆うように、 透明導電膜か らなる第 2の電極 7を設ける。
第 1の基板 1と第 2の基板 6とは、 第 1のシール部 1 4により所定の間隙を設 けて貼り合わせ、 その間に第 1の液晶層 9を充填してある。 第 1の液晶層 9に面 する面には、 第 1の液晶層 9を所定の方向に揃えるために、 配向膜 (図示せず) を設けている。
第 2の基板 6の第 1の液晶層 9と反対側の面には、 第 1の位相差板 2 1と第 1 の偏光板 2 0を設けている。 第 1の位相差板 2 1は、 一枚でもよいし、 ·複数枚を 積層したものでもよい。
なお、 第 7図において、 4 7はパネル入力 F P C上電極であり、 8 5は I Cノく ンプであり、 8 7は I C実装用導電粒であり、 8 8は F P C実装用ポリイミド樹 脂であり、 8 9は F P C実装用導電粒であり、 9 0は F P C補強部材、 5 9は外 部入力パッド電極、 3 5はフレキシブルプリント基板、 3 1は駆動回路部である つぎに、 第 4図に代表的な第 1の電極 2と第 3の電極 3とを示す。 第 4図にお いて、 2 5は第 1のパネル画素部であり、 2 6は第 2のパネル画素部である。 第 1の電極 2からなるソース電極は、 1本目の c— 1から 5 0本目の c— 5 0まで を一方の第 1の駆動回路部 3 1に接続し、 5 1本目の c— 5 1から 1 0 0本目の c— 1 0 0までを他方の第 1の駆動回路部 3 1に接続する。 c __ 6 1力 ら c— 1 0 0までのソース電極は、 第 1の表示パネル 4の表示領域から、 第 1のシール部 1 4を通過し、 第 1の表示パネル 4の一辺の端にまとまり、 パネル間 F P C 4 3 上に設けるパネル間 F P C上第 1の電極 4 8に第 1のパネル間接続部 4 2の異方 性導電性フィルム (A C F ) により、 電気的に接続する。 なお、 第 4図では、 c — 2〜c— 4 9および c— 6 2〜c— 9 9のソース電極は省略されている。
また、 第 3の電極 3からなるゲート電極として、 1本目の r— 1と 1 0本目の r __ l 0と 3 0本目の r— 3 0と、 8 0本目の r _ 8 0が図示されており、 その 他のゲート電極は図示省略されている。 r— 1カゝら r— 8 0までを第 2の駆動回 路部 3 4に接続する。 r— 1から r— 3 0までのゲート電極は、 第 1の表示パネ ル 4の表示領域から、 第 1のシール部 1 4を通過し、 第 1の表示パネル 4の一辺 の端にまとまり、 パネル間 F P C 4 3上に設けるパネル間 F P C上第 2の電極 4. 9に第 1のパネル間接続部 4 2の異方性導電性フィルム (A C F ) により、 電気 的に接続する。
第 1の基板 1上に設ける第 1の駆動回路部 3 1と第 2の駆動回路部 3 4には、 第 1の基板上に設けるフレキシブルプリント基板 3 5を介して外部回路 (図示せ ず) と接続し、 所定の信号、 電源を入力する。 また、 3 3は駆動回路接続部であ る。
また、 第 3の基板 1 1上には第 1の基板 1と同様に薄膜トランジスタ一等を設 け、 第 4の基板 1 6上には第 2の基板 6と同様にカラーフィルタおよび、 対向電 極として第 4の電極 1 7等を設け、 第 3の基板 1 1と第 4の基板 1 6とで第 2の 表示パネル 5を構成する。 第 2の表示パネル 5は、 パネル間 F P C 4 3に設ける 電極と第 2のパネル間接続部 4 6とにより、 第 1の表示パネル 4の r _ 1と第 2 の表示パネル 5の Γ—lを電気的に接続をおこなう。 同様に、 r— 1 0と r— 1 0、 r _ 3 0と r— 3 0というように、 対応するゲート電極同士を電気的に接続 する。 また、 第 1の表示パネル 4の c— 6 1と第 2の表示パネル 5の c— 6 1、 c— 1 0 0と c— 1 0 0とレヽうように、 対応するソース電極同士を電気的に接続 する。
本実施の形態では、 第 1の表示パネル 4と第 2の表示パネル 5とを電気的に接 続するパネル間相互接続部の構造にも特徴があるため、 第 5図および第 6図を用 いて説明する。 第 5図は、 第 4図の Xの部分の拡大平面図であり、 第 6図は、 第 4図の Yの部分の拡大平面図である。 第 5図に示すように、 Xの部分において、 第 1の基板 1上に設けるソース電極である第 1の電極 2は、 第 1の出力パッド配 線電極 5 1に接続し、 ゲート絶縁膜および、 パッシベーション膜に設ける第 1の 出力パッド絶縁膜コンタク トホール 5 2を有し、 第 1の出力パッド配線電極 5 1 と一部で重なり、 力 電気的に接続する第 1の出力パッド電極 5 3を酸化インジ ゥムスズ (I T O) 膜にて形成する。
前記第 1の出力パッド電極 5 3は、 第 1の駆動回路部 3 1に設けるバンプ電極 5 0と電気的に接続し、 第 1の駆動回路部 3 1からの信号を第 1の電極 2に印加 する。
第 1の基板 1上には、 ソース電極と同一の材料にて形成する第 1の入力 I Cパ ッ ド配線電極 5 4と第 1の外部入力パッド配線電極 5 7とを設ける。 第 1の入力 I Cパッド配線電極 5 4と第 1の外部入力パッド配線電極 5 7とは電気的に接続 している。 第 1の入力 I Cパッド配線電極 5 4上には、 ゲート絶縁膜および、 パ ッシベーション膜に設ける第 1の入力 I Cパッド絶縁膜コンタクトホール 5 5を 有し、 第 1の入力 I Cパッド配線電極 5 4と一部で重なり、 かつ電気的に接続す る第 1の入力 I Cパッド電極 5 6を酸化インジウムスズ ( I T O) 膜にて形成す る。
第 1の入力 I Cパッド電極 5 6は、 第 1の駆動回路部 3 1に設けるバンプ電極 6 0と電気的に接続し、 第 1の駆動回路部 3 1へ外部回路 (図示せず) からの各 種信号、 電源電圧の印加、 および、 昇圧コンデンサ等を接続する。
第 1の外部入力パッド配線電極 5 7上にも、 ゲート絶縁膜および、 パッシベー ション膜に設ける第 1の外部入力パッド絶縁膜コンタクトホール 5 8を有し、 第 1の外部入力パッド配線電極 5 7と一部で重なり、 かつ電気的に接続する第 1の 外部入力パッド電極 5 9を酸化インジウムスズ (I T O) 膜にて形成する。 第 1の外部入力 I Cパッド電極 5 9は、 フレキシブルプリント基板 3 5上の F P C上入力電極 3 6と接続し、 第 1の駆動回路部 3 1へ外部回路 (図示せず) か らの各種信号、 電源電圧の印加、 および、 昇圧コンデンサ等を接続する。
第 6図に示すように、 Yの部分は、 第 2の表示パネル 5に信号を印加するパッ ド電極の構成を示す図である。 第 1の基板 1上に設けるソース電極である第 1の 電極 2は、 第 1のパネル間パッド配線電極 6 1に接続し、 グート絶縁膜および、 パッシベーション膜に設ける第 1のパネル間パッド絶縁膜コンタクトホール 6 2 を有し、 第 1のパネル間パッド配線電極 6 1と一部で重なり、 かつ電気的に接続 する第 1のパネル間パッド電極 6 3を酸化インジウムスズ (I T O) H莫にて形成 する。
第 1のパネル間パッド電極 6 3は、 パネル間 F P C 4 3上のパネル間 F P C上 第 1の電極 4 8と電気的に接続し、 第 2の表示パネル 5に所定の信号を印加し、 第 2の表示パネル 5の表示をおこなう。
第 5図には、 図示していないが、 第 2の駆動回路基板 3 4へもフレキシブルプ リント基板 3 5より信号を印加し、 ゲート電極である第 3の電極 3の一部をパネ ル間 F P C 4 3の部分まで延伸し、 パネル間 F P C 4 3を介して、 第 2の表示パ ネル 5にゲート電極信号を印加する。
以上の説明から明らかなように、 第 1の基板上に設ける第 1の電極からなるソ ース電極と第 3の電極からなるゲート電極は、 駆動回路部から第 1の表示パネル
4のパネル問接続部まで延伸し、 パネル間接続部には、 パネル間パッド電極を設 けている。 前記第 1の電極と第 2の電極は、 パネル間 F P Cにより、 第 2の表示 パネル 5のパネル間接続部のパッド電極に接続し、 第 2の表示パネル 5を構成す るソース電極とゲート電極のそれぞれ接続する。
すなわち、 第 1の表示パネル 4を構成する y軸方向の第 1の電極は、 第 2の表 示パネル 5の y軸方向の第 4の電極に接続し、 X軸方向の第 3の電極は、 第 2の 表示パネル 5の X軸方向の第 6の電極にそれぞれ接続するため、 第 1の表示パネ ル 4を全画面表示する場合には、 第 2の表示パネル 5に第 1の表示パネル 4の一 部が表示されることはあるが、 表示方向が同一のため、 文字等が 9 0度回転ある いは、 1 8 0度反転することはないため、 表示として認、識できる。
さらに、 第 2の表示パネル 5を表示する場合には、 2個ある第 1の駆動回路部 3 1の一方を非駆動とできるため、 消費電力を低减できるため、 携帯電話には非 常に有効である。. また、 携帯電話器 1 0 0の携帯電話器本体 1 0 2から携帯電話 器蓋部 1 0 1の開閉する状況は、 ヒンジ 1 0 5あるレ、は、 携帯電話器本体 1 0 2 と携帯電^^器蓋部 1 0 1の間にプッシュスィッチ等を設けることで簡単に認、識で きる。 携帯電話器蓋部 1 0 1が閉の状態では、 第 2の表示領域に相当する第 1の 電極と第 2の電極に接続する駆動回路部を駆動することで消費電力を低減できる とともに、 駆動回路部の内のさらに、 第 1の電極と第 2の電極の接続するパッド 電極の回路プロックのみを駆動することでさらに消費電力を低減することが可能 となる。
本実施の形態のように、 第 1の表示パネル 4の第 1の駆動回路部を 2個設け、 一方の第 1の駆動回路部で第 2の表示パネル 5を駆動し、 他方は第 2の表示パネ ル 5を駆動するときは停止する構成とすることで消費電力を低減できるので、 駆 動できるパッド電極数の異なる第 1の駆動回路部を複数設け、 第 1の駆動回路部 毎に第 2の表示パネル 5に対応することも可能となる。
たとえば、 第 1の表示パネル 4の第 1の電極本数が 1 5 0本であり、 第 2の表 示パネル 5の第 4の電極本数が 9 0本の場合には、 一方の第 1の駆動回路部は、 9 0本の出力パッド電極を有し、 他方の第 1の駆動回路部は、 6 0本の出力パッ ド電極とする。
具体的に説明すると、 第 1 6図に示すように、 一方の第 1の駆動回路部 3 1 ( 駆動回路部 Bとする) に第 1の電極からなるソース電極の 1本目の c— 1から 6 0本目の c— 6 0までを接続し、 6 1本目の c— 6 1から 1 0 0本目の c— 1 0 0までを他方の第 1の駆動回路部 3 1 (駆動回路部 Aとする) に接続する。 この 構成によれば、 第 1の駆動回路部 3 1の駆動回路部 Aにより第 2の表示パネル 5 を駆動するときに駆動回路部 Bを停止させることができるので、 消費電力を減ら すことができる。 なお、 第 1 6図では、 図が煩雑になるのを避けるため、 主要部の構成のみを簡 略化して示しており、 第 1の駆動回路部 3 1と第 2の駆動回路部 3 4をまとめて 駆動回路部としている。 また、 第 1 6図では、 第 1および第 2の駆動回路部 3 1 , 3 4が第 1の基板 1から離れているが、 実際には第 1および第 2の駆動回路部 3 1, 3 4は第 1の基板 1上に設けられている。
以上の構成により、 駆動回路部の個数、 実装面積、 消費電力の低減が可能とな り、 表示装置の低コスト化も可能となる。
<第 2の実施形態 >
以下に本発明の第 2の実施形態における表示装置について図面を参照しながら 説明する。 第 2の実施形態の特徴は、 第 1の表示パネル 4上に実装する駆動回路 部に外部信号を印加するフレキシブルプリント基板と第 1の表示パネル 4と第 2 の表示パネル 5間に設けるパネル間相互接続部とを一体のフレキシブルプリント 基板とする点である。 第 8図は、 第 1の表示パネル 4と第 2の表示パネル 5を平 面展開した平面図である。 以下に、 第 8図を用いて第 2の実施形態を説明する。 第 1の実施形態と同様な内容、 名称には、 同一の番号あるいは記号を用いるため 、 説明を省略するか、 簡単にする。
第 8図は、 第 1の実施形態の第 4図に相当する別の実施形態を示す平面図であ る。 第 2の実施形態も、 第 1の表示パネル 4と第 2の表示パネル 5は、 ともに、 各画素部にスィツチング素子を有するアクティブマトリクス型液晶表示パネルを 採用している。
第 8図には、 代表的な第 1の電極 2と第 3の電極 3とを示す。 第 1の電極 2か らなるソース電極は、 1本目の c— 1力、ら 5 0本目の c— 5 0までを一方の第 1 の駆動回路部 3 1に接続し、 5 1本目の c— 5 1から 1 0 0本目の c— 1 0 0ま でを他方の第 1の駆動回路部 3 1に接続する。 c— 6 1力 ら c— 1 0 0までのソ ース電極は、 第 1の表示パネル 4の表示領域から、 第 1のシール部 1 4を通過し 、 第 1の表示パネル 4の一辺の端にまとまり、 パネル間 F P C上に設けるパネル 間 F P C上第 1の電極 4 8に第 1のパネル間接続部 4 2の異方性導電性フィルム (A C F ) により、 電気的に接続する。 なお、 第 8図では、 c— 2〜c—4 9 よび c— 6 2〜c— 9 9のソース電極は省略されている。
また、 第 3の電極 3からなるゲート電極として、 1本目の r— 1と 1 0本目の r— 1 0と 3 0本目の r— 3 0と、 8 0本目の r _ 8 0が図示されており、 その 他のゲート電極は図示省略されている。 r— 1から r— 8 0までを第 2の駆動回 路部 3 4に接続する。 r _ 3 0から r— 8 0までのゲート電極は、 第 1の表示パ ネル 4の表示領域から、 第 1のシール部 1 4を通過し、 第 1の表示パネル 4の一 辺の端にまとまり、 パネル間 F P C上に設けるパネル間 F P C上第 2の電極 4 9 に第 iのパネル間接続部 4 2の異方性導電性フイルム ( A C F ) により、 電気的 に接続する。
第 1の基板 1上に設ける第 1の駆動回路部 3 1と第 2の駆動回路部 3 4には、 第 1の基板上に設けるフレキシブルプリント基板 3 5を介して外部回路 (図示せ ず) と接続し、 所定の信号、 電源を入力する。
また、 第 3の基板 1 1上に薄膜トランジスターを設け、 第 4の基板 1 6上に力 ラーフィルタおよび、 対向電極として第 4の電極 1 7を有する第 2の表示パネル 5は、 パネル間 F P Cに設ける電極と第 2のパネル間接続部により、 第 1の表示 パネル 4の r— 1と第 2の表示パネル 5の r—1を電気的に接続をおこなう。 同 様に、 r— 3 0と r— 3 0、 r— 8 0と r— 8 0というように、 対応するゲート 電極同士を電気的に接続する。 また、 第 1の表示パネル 4の c— 6 1と第 2の表 示パネル 5の c— 6 1、 c— 1 0 0と c— 1 0 0というように、 対応するソース 電極同士を電気的に接続する。
本実施の形態では、 第 1の表示パネル 4と第 2の表示パネノレ 5とを電気的に接 続するパネル間相互接続部の構造にも特徴がある。 第 1の表示パネル 4を構成す る第 1の基板 1上に設ける第 1の駆動回路部 3 1と第 2の駆動回路部 3 4とに外 部回路 (図示せず) から所定の信号を印加する F P C上入力電極を設けるフレキ シブルプリント基板と、 さらに、 パネル間相互接続部を構成するパネル間 F P C を一体とすることにより、 F P Cの実装工程の短縮が可能となる。 さらに、 F P Cのコスト低減もできる。
さらに、 本実施の形態では、 第 1の表示パネル 4のソース電極の方向と第 2の 表示パネル 5のソース電極の方向が 9 0度異なる方向に配置している。 この方向 にすることは、 第 1の駆動回路部 3 1の一方のみで表示可能なソース電極の本数 とゲート電極の本数により、 第 1の表示パネル 4のソース電極の本数と第 2の表 示パネル 5のソース電極の本数の関係、 および、 ゲート電極の関係により、 消費 電力の少ない方向の配置と、 F P Cの配線面積の関係、 さらには、 第 2の表示パ ネル 5の配線の引き回し面積の関係を最適化することが可能であることを示して いる。
これについて、 つぎのような例を挙げて具体的に説明する。 第 1の表示パネル 4において、 第 1の電極の本数が 1 0 0本であり、 5 0本の出力を有する I Cを 2個使用する (第 1の駆動 I Cと第 2の駆動 I C )。 また、 第 2の電極の本数は 8 0本であり、 1個の I Cを使用する。 この例では、 第 1の表示パネル 4は、 横 長表示となる。 第 1の駆動 I Cの 1個を停止させるためには、 第 2の表示パネル 5の一方の電極本数は 5 0本となる。 したがって、 たとえば第 2の表示パネノレ 5 の電極数は、 5 0本 X 4 0本であるのが適当である。 第 2の表示パネル 5で縦 長表示をおこなうには、 5 0本の電極群を縦方向配置とし、 4 0本の電極群を横 方向配置にするのがよい。 そして、 グラフィック表示をおこなう場合には、 画素 は、 正方形に近い形状が好ましい。
以上説明したように、 第 2の表示パネル 5の電極本数に応じて、 第 1の表示パ ネル 4の横方向の配線を第 2の表示パネル 5の縦方向の配線に接続するのが有効 である。 そのため、 第 1の表示パネル 4では、 走查方向が上から下へ向かう方向 となるが、 第 2の表示パネル 5の走査方向は、 左から右へ向かう方向となる。 表 示を観察している者は、 走査する周波数が 3 O H Z程度以上であれば、 上から下 へ向かう走査と、 左から右へ向かう走査を認識することはできない。 同様に、 第 2の表示パネル 5の電極本数に応じて、 第 1の表示パネル 4のどちらの配線を横 方向の配線と縦方向の配線に割り振るかということを、 消費電力との兼ね合レ、や 、 配線を引き回すのに必要な F P Cの面積の兼ね合いなどを考慮して決定するこ とができる。
ぐ第 3の実施形態〉
以下に本発明の第 3の実施形態における表示装置について図面を参照しながら 説明する。 第 3の実施形態の特徴は、 第 1の表示パネル 4上のパネル間相互接続 部近傍に、 第 2の表示パネル 5への信号のオン、 オフを制御するパネル間スイツ チング素子 9 1を設ける点である。 第 9図は、 第 1の表示パネル 4と第 2の表示 パネル 5を平面展開した平面図である。 第 1 0図は、 第 1の表示パネル 4の画素 部の一部とパネル間スィツチング素子の一部を示す等価回路図である。 以下に、 第 9図と第 1 0図とを用いて第 3の実施形態を説明する。 第 1の実施形態と同様 な内容、 名称には、 同一の番号あるいは記号を用いるため、 説明を省略するか、 簡単にする。
第 9図は、 第 1の実施形態の第 4図に相当する別の実施形態を示す平面図であ る。 第 3の実施形態も、 第 1の表示パネル 4と第 2の表示パネル 5は、 ともに、 各画素部にスィツチング素子を有するアクティブマトリクス型液晶表示パネ を 採用している。
第 9図には、 代表的な第 1の電極 2と第 3の電極 3とを示す。 第 1の電極 2か らなるソース電極は、 1本目の c— 1力 ら 5 0本目の c— 5 0までを一方の第 1 の駆動回路部 3 1に接続し、 5 1本目の c— 5 1から 1 0 0本目の c— 1 0 0ま でを他方の第 1の駆動回路部 3 1に接続する。 c— 6 1から c— 1 0 0までのソ —ス電極は、 第 1の表示パネル 4の表示領域から、 第 1のシール部 1 4を通過し 、 第 1の表示パネル 4の一辺の端にまとまり、 第 2の表示パネル 5のソース電極 に信号を印加するか、 否かを選択可能とするパネル間スイッチング素子 9 1に接 続し、 さらに、 パネル間 F P C 4 3上に設けるパネル間 F P C上第 1の電極 4 8 に第 1のパネル間接続部 4 2の異方性導電性フイルム (A C F ) により、 電気的 に接続する。 なお、 第 9図では、 c— 2〜c— 4 9および c— 6 2〜c— 9 9の ソース電極は省略されている。 また、 第 3の電極 3からなるゲート電極として、 1本目の r— 1と 1 0本目の r— 1 0と 3 0本目の r— 3 0と、 8 0本目の r—8 0が図示されており、 その 他のゲ一ト電極は図示省略されている。 r— 1カゝら r— 8 0までを第 2の駆動回 路部 3 4に接続する。 r— 1から r— 3 0までのゲート電極は、 第 1の表示パネ ル 4の表示領域から、 第 1のシール部 1 4を通過し、 第 1の表示パネル 4の一辺 の端にまとまり、 第 2の表示パネル 5のゲート電極に信号を印加する力、 否かを 選択可能とするパネル間スイッチング素子 9 1に接続し、 さらに、 パネル間 F P C 4 3上に設けるパネル間 F P C上第 2の電極 4 9に第 1のパネル間接続部 4 2 の異方性導電性フィルム (A C F ) により、 電気的に接続する。
第 1の基板 1上に設ける第 1の駆動回路部 3 1と第 2の駆動回路部 3 4には、 第 1の基板上に設けるフレキシブルプリント基板 3 5を介して外部回路 (図示せ ず) と接続し、 所定の信号、 電源を入力する。
また、 第 3の基板 1 1上に薄膜トランジスターを設け、 第 4の基板 1 6上に力 ラーフィルタおよび、 対向電極として第 4の電極 1 7を有する第 2の表示パネル 5は、 パネル間 F P C 4 3に設ける電極と第 2のパネル間接続部 4 6により、 第 1の表示パネル 4の r— 1と第 2の表示パネル 5の r __ lを電気的に接続をおこ なう。 同様に、 r— 1 0と r— 1 0、 r— 3 0と r _ 3 0というように、 対応す るゲート電極同士を電気的に接続する。 また、 第 1の表示パネル 4の c— 6 1と 第 2の表示パネル 5の c— 6 1、 c— 1 0 0と c— 1 0 0というように、 対応す るソース電極同士を電気的に接続する。
本実施の形態では、 第 1の基板 1上に、 各画素部に設けるスイッチング素子 ( 薄膜トランジスター) を形成する工程で、 パネル間スィツチング素子 9 1を形成 している。 パネル間スィツチング素子 9 1と各画素部のスィツチング素子の構成 を第 1 0図の等価回路図を用いて説明する。
第 1 0図には、 第 1の表示パネル 4表示領域 2 8とパネル間スィツチング素子 9 1を形成する領域を示している。 まず、 第 1の表示パネル 4表示領域 2 8は、 代表してソース電極の c 6 1と c 6 2と、 ゲート電極 r 1を示す。 ソース 電極 c— 61には、 液晶画素 LC— 6 1を有し、 LC— 61とソース電極 c— 6 1との間には、 薄膜トランジスター T— 61を有する。 T— 61は、 ソース電極 s— 61とドレイン電極 d— 61を有し、 スイッチング制御端子として、 ゲート 電極 g— 61を有する。 ゲート電極 g— 61は、 第 3の電極 3である r—1に接 続する。
ソース電極 c_62には、 液晶画素 LC— 62を有し、 LC— 62とソース電 極 c— 62との間には、 薄膜トランジスター T— 62を有する。 丁—62は、 ソ —ス電極 s_62とドレイン電極 d— 62を有し、 スィツチング制御端子として 、 ゲート電極 g— 62を有する。 ゲート電極 g_62は、 第 3の電極 3'である r —1に接続する。 液晶画素は、 他方を第 2の電極 7に接続している。
ソース電極 c— 61は、 表示領域の外周部に設けるパネル間スイッチング素子 91に設ける薄膜トランジスター SD— 61のソース電極に相当する SDS— 6 1に接続する。 薄膜トランジスター SD— 6 1は、 ソース電極 c— 6 1と、 第 2 の表示パネル 5の c— 6 1に接続する SDD— 6 1と、 パネル間スイッチング素 子 9 1に設ける薄膜トランジスターのゲート電極 SDG— 6 1より構成する。 同様に、 ソース電極 c— 62は、 表示領域の外周部に設けるパネル間スィッチ ング素子 91に設ける薄膜トランジスター SD— 62のソース電極に相当する S DS— 62に接続する。 薄膜トランジスター SD_62は、 ソース電極 c— 62 と、 第 2の表示パネル 5の c_62に接続する SDD— 62と、 パネ 間スイツ チング素子 91に設ける薄膜トランジスターのゲート電極 SDG— 62より構成 する。
ゲート電極 SDG— 61と SDG— 62に代表されるパネル間スイッチング素 子に設ける薄膜トランジスターのゲート電極は、 第 1の表示パネル 4の信号を第 2の表示パネル 5に伝達するか否かを制御するパネル間スィツチング素子制御配 線 SW— 1に接続する。
以上の説明では、 第 1の表示パネル 4を構成する第 1の電極 2からなるソース 電極に関して説明したが、 第 1の表示パネル 4を構成する第 3の電極 3からなる ゲート電極に関しても同様である。 第 3の電極 3からなるゲート電極は、 パネル 間スィツチング素子 9 1を構成する薄膜トランジスタ一のソース電極に接続する 。 パネル間スィツチング素子 9 1を構成する薄膜トランジスターのゲート電極は 、 パルス間スィッチング素子制御配線 S W_ 1に接続する。
以上の構成をパネル間スイッチング素子を採用することにより、 第 2の表示パ ネル 5に信号を伝達するか否かを、 パネル間スィツチング素子制御配線 SW— 1 のみで制御することが可能となる。 さらに、 パネル間スイッチング素子の薄膜ト ランジスターも第 1の表示パネル 4を構成する薄膜トランジスターと同時に形成 することが可能なため、 パネル間スィツチング素子を形成する製造負荷はない。 さらに、 第 1の表示パネル 4の表示領域の周囲に設けることができ、 薄膜トラ ンジスターの配線にて回路配線できるため、 集積度を大きくすることができる。 そのため、 パネル間スイッチング素子 9 1を形成する面積は、 非常に小さくする ことが可能となる。
さらに、 第 2の表示パネル 5の表示が必要ない場合には、 パネル間スィッチン グ素子の薄膜トランジスターをオフ状態とすることで、 ほとんど電力を消費する ことなく、 第 2の表示パネル 5の消費する電力をゼロとすることができるため、 携帯電話器には非常に有効である。
<第 4の実施形態 >
以下に本発明の第 4の実施形態における表示装置について図面を参照しながら 説明する。 第 4の実施形態の特徴は、 第 2の表示パネル 5側に、 駆動回路部を設 ける点である。 さらに、 第 1の表示パネル 4には、 パネル間スィツチング素子を 設ける点である。 第 2の表示パネル 5側に駆動回路部を設け、 さらに、 パネル間 スイッチング素子を設けることで非常に低消電化が可能となる。 第 1 1図は、 第 1の表示パネル 4と第 2の表示パネル 5を平面展開した平面図である。 以下に、 第 1 1図を用いて第 4の実施形態を説明する。 第 3の実施形態と同様な内容、 名 称には、 同一の番号あるいは記号を用いるため、 説明を省略するか、 簡単にする 第 1 1図は、 第 1の実施形態の第 4図に相当する別の実施形態を示す平面図で ある。 第 4の実施形態も、 第 1の表示パネル 4と第 2の表示パネル 5は、 ともに 、 各画素部にスィツチング素子を有するアクティブマトリクス型液晶表示パネル を採用している。
本第 4の実施形態では、 第 2の表示パネル 5の構成から説明する。 第 2の表示 パネル 5の表示領域は、 第 4の電極 1 2からなるソース電極として、 c— 6 1か ら c— 1 0 0までの 4 0本の電極から構成する。 また、 第 6の電極からなるゲー ト電極として、 r— 1力 ら r _ 3 0までの 3 0本の電極から構成する。
第 1の表示パネル 4の表示領域を構成する第 1の電極 2からなるソース電極の 、 c— 1から c— 6 0までは、 第 2の表示パネル 5の表示領域の外周と、 第 2の パネル間接続部 4 6とパネル間 F P C 4 3と、 第 1のパネル間接続部 4 2を介し て、 第 1の表示パネル 4上のソース電極と電気接続する。 さらに、 第 1の基板 1 上のパネル間スィツチング素子 9 1を構成する薄膜トランジスタ一のソース電極 を介して、 第 1の表示パネル 4の第 1の表示パネル 4表示領域のソース電極とな る。
第 1の表示パネル 4の c _ 6 1から c _ 1 0 0までは、 第 の表示パネル 5の 表示領域のソース電極と、 第 2のパネル間接続部 4 6とパネノレ間 F P C 4 3と、 第 1のパネル間接続部 4 2を介して、 第 1の表示パネル 4上のソース電極と電気 接続する。 さらに、 第 1の基板 1上のパネル間スィツチング素子 9 1を構成する 薄膜トランジスターのソース電極を介して、 第 1の表示パネル 4の第 1の表示パ ネル 4表示領域のソース電極となる。
すなわち、 第 1の表示パネル 4の表示領域のソース電極は、 第 2の表示パネル 5の外周部の電極に接続するソース電極と、 第 2の表示パネノレ 5の表示領域に設 けるソース電極に接続するソース電極の 2種類からなる。 いずれのソース電極も 第 1の表示パネル 4の外周部に設けるパネル間スィツチング素子 9 1を介して接 続している。 なお、 第 1 1図では、 c— 2〜c _ 4 9および c— 6 2〜c— 9 9 のソース電極は省略されている。 第 1の表示パネル 4の表示領域を構成する第 3の電極 3からなるグート電極 r —3 1 (図示省略) から r— 8 0までは、 第 2の表示パネル 5の表示領域の外周 と、 第 2のパネル間接続部 4 6とパネル間 F P C 4 3と、 第 1のパネル間接続部 4 2を介して、 第 1の表示パネル 4上のパネル間スィツチング素子 9 1を構成す る薄膜トランジスターのソース電極に接続し、 第 1の表示パネル 4の第 1の表示 パネル 4表示領域のグート電極となる。
第 1の表示パネル 4の r— 1から r— 3 0までは、 第 2の表示パネル 5の表示 領域のゲ一ト電極と、 第 2のパネル間接続部 4 6とパネル間 F P C 4 3と、 第 1 のパネル間接続部 4 2を介して、 第 1の表示パネル 4上のパネル間スィツチング 素子 9 1を構成する薄膜トランジスターのソース電極を介して、 第 1の表示パネ ル 4の第 1の表示パネル 4表示領域のゲート電極となる。
すなわち、 第 1の表示パネル 4の表示領域のゲート電極は、 第 2の表示パネノレ 5の外周部の電極に接続する第 1の表示パネル 4のゲート電極と、 第 2の表示パ ネル 5の表示領域に設けるゲート電極に接続する第 1の表示パネル 4のゲート電 極の 2種類からなる。 いずれのゲート電極も第 1の表示パネル 4の外周部に設け るパネル間スイッチング素子 9 1を介して接続している。 なお、 第 1 1図では、 r— 2〜r— 9、 r— l l〜r— 2 9 t/ r _ 3 1〜r— 7 9のゲート電極は 省略されている。
以上の構成を採用することにより、 第 1の表示パネル 4に設けるパネル間スィ ツチング素子 9 1により、 第 1の表示パネル 4の表示を非常に低消費電力により 、 オンとオフの制御が可能であり、 第 1の表示パネル 4の表示の必要がない場合 には、 第 1の表示パネル 4の表示をオフできるため、 非常に低消費電力化するこ とが可能となる。
さらに、 第 2の表示パネル 5には、 フレキシブルプリント基板上に駆動回路部 3 1を実装するチップ'オン ' フィルム (C O F ) 1 4 1を接続する。 C O F実 装を採用することにより、 第 2の表示パネル 5の表示画素数に比較して、 第 1の 表示パネル 4の表示画素数を大きくすることによる駆動回路部からの引き回し配 線を C O F 1 4 1上でできるため、 第 2の表示パネル 5の C O F 1 4 1を接続す る第 3の基板 1 1の外形を小さくすることが可能となる。 さらに、 C O F 1 4 1 は、 第 2の基板 1 1の外形で折り曲げが可能であるため、 C O F 1 4 1まで含め た外形を小さくすることが可能となり、 本願発明には有効である。 さらに C O F 1 4 1上には、 第 1の駆動回路部 3 1の昇圧コンデンサ等のチップ部品 1 4 2を 搭載できるため、 外部回路基板 (図示せず) との接続電極本数を低減することが 可能となる。
駆動回路部 3 1から C O F 1 4 1を介して、 第 2の表示パネル 5の表示領域を 介することなく、 表示領域が外周部の電極で、 第 1の表示パネル 4の表示領域の 電極とすることが可能なため、 駆動回路部 3 1に第 2の表示パネル 5と第 1の表 示パネル 4の双方の表示領域を制御する回路グループと第 1の表示パネル 4単独 を制御する回路グループを設けることにより、 第 2の表示パネル 5のみを駆動す る場合には、 第 1の表示パネル 4を単独で制御する回路グループを停止し、 かつ パネル間スィツチング素子 9 1により、 第 2の表示パネル 5の表示領域を制御す る回路グループからの信号を遮断することにより、 第 2の表示パネル 5の表示の みの消費電力とすることが可能となる。
第 1の表示パネル 4を表示する場合には、 第 2の表示パネル 5と第 1の表示パ ネル 4の双方の表示領域を制御する回路グループと第 1の表示パネル 4単独を制 御する回路グループの両方を駆動し、 さらに、 パネル間スィツチング素子 9 1を オンすることにより、 第 1の表示パネル 4の表示領域を構成するすべてのソース 電極とゲート電極とを駆動可能とすることができる。
本実施形態では、 パネル間スィツチング素子 9 1の薄膜トランジスタ一のパネ ル間スィツチング素子制御配線は、 1本として説明したが、 複数本設けることに より、 第 1の表示パネル 4の表示領域を部分的に表示することが可能なため、 低 消費電力化には有効である。 当然本願発明では、 パネル間スイッチング素子 9 1 の薄膜トランジスターのパネル間スィツチング素子制御配線を複数本設ける有効 性も含んでいる。 <第 5の実施形態 >
以下に本発明の第 5の実施形態における表示装置について図面を参照しながら 説明する。 第 5の実施形態の特徴は、 第 1の表示パネル 4上のパネル間相互接続 部近傍に、 第 2の表示パネル 5への信号のオン、 オフを制御するパネル間スイツ チング素子 9 1を設け、 さらに、 パネル間スイッチング素子と表示領域のスイツ チング素子の静電気による劣化と破損を防止するために保護素子を設ける点であ る。 第 1 2図は、 第 1の表示パネル 4と第 2の表示パネル 5を平面展開した平面 図である。 第 1 3図は、 第 1の表示パネル 4を主液晶表示パネルとし、 第 2の表 示パネル 5を副液晶表示パネルとして携帯電話器に組み込んだ場合のモジュール 部を示す断面図であり、 第 1の実施形態の第 3図に相当する図である。 第 1 4図 は、 スイッチング素子と保護素子の構成を示すブロック回路図である。 第 1 5図 は、 携帯電話器のシステムブロック図である。 以下に、 第 1 2図と第 1 3図と第 1 4図と第 1 5図とを交互に用いて第 5の実施形態を説明する。 第 3の実施形態 と同様な内容、 名称には、 同一の番号あるいは記号を用いるため、 説明を省略す る力、 簡単にする。
第 1 2図は、 第 3の実施形態を示す第 9図に、 第 1の表示パネル 4と第 2の表 示パネル 5との間に、 パネル間スィツチング素子 9 1と保護素子 9 2とを設けて いる点で異なる。 さらに、 第 1の基板 1上に設ける第 1の駆動回路部 3 1の一部 は、 第 1の表示パネル 4の表示領域の外周部を迂回し、 表示領域の電極を介する ことなく、 パネル間スィツチング素子 9 1と保護素子 9 2に至る。
第 1 2図には、 代表的な第 1の電極 2と第 3の電極 3とを示す。 第 1の電極 2 からなるソース電極は、 1本目の c— 1力 ら 6 1本目の c— 6 1までを一方の第 1の駆動回路部 3 1に接続し、 6 2本目の c— 6 2 (図示省略) から 1 0 0本目 の c _ l 0 0までを他方の第 1の駆動回路部 3 1に接続する。 他方の第 1の駆動 回路部 3 1の c— 1 0 1から c— 1 5 0までは、 第 1の表示パネル 4の表示領域 2 8の外周部を迂回して、 直接パネル間スイッチング素子 9 1に至る。 なお、 第 1 2図では、 c 2〜c _ 4 9、 c 5 2〜c 6 0、 c 6 2 ~ c 9 9およ び c— 1 0 2〜c— 1 4 9のソース電極は省略されている。
また、 第 3の電極 3からなるゲート電極として、 1本目の r— 1と 1 0本目の r— 1 0と 3 0本目の r— 3 0と、 8 0本目の r—8 0が図示されており、 その 他のゲ一ト電極は図示省略されている。 r— 1力 ら r— 3 0までをパネル問スィ ツチング素子 9 1と保護素子 9 2を介して第 2の表示パネル 5の第 6の電極から なるゲート電極に接続する。 . 第 1の基板 1上に設ける第 1の駆動回路部 3 1と第 2の駆動回路部 3 4には、 第 1の基板 1上に設けるフレキシブルプリント基板 3 5を介して外部回路 (図示 せず) と接続し、 所定の信号、 電源を入力する。
また、 第 3の基板 1 1上に薄膜トランジスターを設け、 第 4の基板 1 6上に力 ラーフイノレタおよび、 対向電極として第 4の電極 1 7を有する第 2の表示パネル 5は、 パネル間 F P C 4 3に設ける電極と第 2のパネル間接続部 4 6により、 第 1の表示パネノレ 4の r— 1と第 2の表示パネル 5の r _ 1を電気的に接続をおこ なう。 同様に、 r— 1 0と r— 1 0、 r— 3 0と r _ 3 0というように、 対応す るゲート電極同士を電気的に接続する。 また、 第 1の駆動回路部 3 1の c— 1 0 1と第 2の表示パネル 5の c—1 0 1、 c— 1 5 0と c— 1 5 0というように、 対応するソース電極同士を電気的に接続する。
本願発明では、 第 1の基板 1上に、 各画素部に設けるスイッチング素子 (薄膜 トランジスター) を形成する工程で、 パネノレ間スイッチング素子 9 1と保護素子 9 2とを形成している。
つぎに、 第 1 3図を用いて第 1の表示パネル 4を主液晶表示パネルとして利用 し、 第 2の表示パネル 5を副液晶表示パネルとして使用する表示装置の構成を説 明する。 第 1の表示パネル 4と第 2の表示パネル 5は、 暗い環境でも認、識するた めに、 半透過型液晶表示パネルを採用し、 さらに、 第 1の表示パネル 4と第 2の 表示パネル 5との間には、 一体の導光板 9 5からなるバックライトユニットを有 する。
スィツチング素子を有する第 1の表示パネル 4の構成は、 第 1の基板 1を導光 板 9 5側に設置し、 第 1の基板 1と所定の間隙を設けて第 2の基板 6を第 1のシ 一ル部材 1 4にて接着し、 前記間隙に第 1の液晶層 9を封入する。 第 1の基板 1 上には、 携帯電話器の表示モジュールの信号を発生する回路基^ 9 8の信号をフ レキシブルプリント基板 3 5を介して第 1の駆動回路部 3 1に接続する外部回路 接続電極 3 7と、 駆動回路接続電極 3 2と第 2の表示パネル 5に信号を伝達する パネル間 F P C 4 3と接続する第 1のパネル間接続電極 4 1を設ける。
ノくックライトュニットを構成する導光板 9 5には、 パネル間 F P C 4 3を固定 する導光板溝 1 3 9を設ける。 さらに、 パネル間 F P C 4 3を導光板溝 1 3 9に 固定するため、 パネル間 F P C 4 3と導光板溝 1 3 9との間に、 パネル導光板間 接着部材 1 3 8を設ける。 以上の 2種類の固定部材で、 パネル間 F P C 4 3は、 しっかり導光板に固定できる。 さらに、 導光板溝 1 3 9は、 エレク ト口ルミネッ セント (E L) 素子 (図示せず) を設ける辺以外の辺に設けている。
また、 導光板 9 5から第 2の表示パネル 5側に出射する光を、 第 2の表示パネ ノレ 5からの反射を利用して、 第 1の表示パネル 4の表示にも利用しているため、 第 2の表示パネル 5の表示領域の周囲に、 第 2の表示パネル 5の反射率とほぼ同 等の反射率を有する反射調整部材 1 4 3を設ける。 反射調整部材 1 4 3は、 半透 過性を有する薄膜金属膜にて形成する。 この反射調整部材 1 4 3を設けることに より、 導光板 9 5から第 1の表示パネル 4側へ出射する光量を均一にできるため 、 結果として、 第 1の表示パネル 4の表示品質を均一にできる。
また、 第 2の表示パネル 5を構成する第 3の基板 1 1あるいは第 4の基板 1 6 は、 薄型基板のため、 反り、 破損を防止するために、 前記基板 1 1、 1 6の一方 は、 導光板 9 5にパネル導光板間接着部材 1 3 7にて接着している。 導光板 9 5 力 らの光を有効に第 2の表示パネル 5に導光するためにも効果がある。 反射調整 部材 1 4 3は、 薄膜のため、 パネル導光板間接着部材 1 3 7により、 反射調整部 材 1 4 3あるいは、 導光板 9 5のいずれかに第 2の表示パネル 5を構成する基板 1 接着できる。
第 1の駆動回路部 3 1は、 前記外部回路接続電極 3 7と駆動回路接続電極 3 2 とに異方性導電性フィルム (A C F ) 4 4によりチップ 'オン 'ガラスを実装し ている。 また、 パネル間 F P C 4 3と接続する第 1のパネル間接続電極 4 1、 あ るいはフレキシブルプリント基板 3 5と外部回路接続電極 3 7は、 A C Fにより 加熱圧着実装している。
第 1の表示パネル 4は、 第 2の基板 6の第 1の液晶層 9の反対の面に、 第 1の 位相差板 2 1と第 1の偏光板の順に積層する。 また、 第 1の基板 1の第 1の液晶 層 9の反対の面には、 第 2の位相差板 2 3と第 2の偏光板 2 2の順に積層する。 第 1の位相差板 2 1あるいは、 第 2の位相差板 2 3は、 複数の位相差板の積層フ イルムを用いてもよい。
また、 第 1の基板 1上に設ける表示電極 (図示せず) には、 光を透過する程度 に薄い金属膜からなる半透過反射板を採用する。 あるいは、 ほとんどの光を反射 する反射板に光を透過する開口部を設け、 開口部上に透明導電膜を設けて反射部 分と透過部分を場所で機能分離する半透過反射板を採用している。
第 2の表示パネル 5の構成は、 第 3の基板 1 1を導光板 9 5側に設置し、 第 3 の基板 1 1と所定の間隙を設けて第 4の基板 1 6を第 2のシール部材 1 5にて接 着し、 前記間隙に第 2の液晶層 1 9を封入する。 第 3の基板 1 1上には、 第 1の 表示パネル 4からの信号を第 2の表示パネル 5に信号を伝達するパネル間 F P C 4 3と接続する第 2のパネル間接続電極 4 2を設ける。
パネル間 F P C 4 3と接続する第 2のパネル間接続電極 4 2は、 第 2のパネル 間接続部 4 6において、 A C Fにより加熱圧着実装している。
第 2の表示パネル 5において、 第 3の基板 1 1の第 2の液晶層 1 9の反対の面 には、 第 3の位相差板 6 7と第 3の偏光板 6 6の順に積層する。 また、 第 4の基 板 1 6の第 2の液晶層 1 9の反対の面には、 第 4の位相差板 6 9と第 4の偏光板 6 8の順に積層する。 第 3の位相差板 6 7あるレ、は、 第 4の位相差板 6 9は、 複 数の位相差板の積層フィルムを用いてもよい。
また、 第 3の基板 1 1上に設ける表示電極 (図示せず) には、 光を透過する程 度に薄い金属膜からなる半透過反射板を採用する。 あるいは、 ほとんどの光を反 射する反射板に光を透過する開口部を設け、 開口部上に透明導電膜を設けて反射 部分と透過部分を場所で機能分離する半透過反射板を採用している。
外部環境が暗い場合には、 回路基板 98に BL接続部材 97を介して接続する ライトエミッテドダイオード (LED) 素子 96を点灯し、 導光板 95を介して 、 第 1の表示パネル 4と第 2の表示パネル 5に光を出射して透過型液晶表示パネ ルとして表示をおこない、 .外部環境が明るい場合には、 反射型液晶表示パネルと して表示をおこなう。
つぎに、 パネル間スィツチング素子 91と保護素子 92と各画素部のスィツチ ング素子の構成を第 14図の等価回路図を用いて説明する。
第 14図には、 第 1の表示パネル 4表示領域 28とパネル間スィツチング素子 91と保護素子 92を形成する領域を示している。 第 1の表示パネル 4表示領域 28とパネル間スイッチング素子 91とは、 第 3の実施形態に示す第 10図とほ ぼ同等なため、 説明を割愛する。
パネル間スイッチング ;素子 91の薄膜トランジスター SD— 61の SDD— 6 1からの出力 r_lは、 保護素子 92の領域で 2個の薄膜トランジスター HT r —1と HT r— 2に接続する。 薄膜トランジスター HT r— 1を構成するソース 電極 Hs— 1は、 Hg— 1と接続させ、 ダイオードとして機能させる。 また、 薄 膜トランジスター HT r— 2を構成するドレイン電極電極 Hd— 2は、 Hg— 2 と接続させダイオードとして機能させる。 さらに 2個の薄膜トランジスタ一は、 ソース電極 H s_lと H s— 2とを接続し、 ドレイン電極 Hd— 1と Hd— 2と を接続して、 双極性のダイド一ド (ダイオードのリング接続) 構成にする。 双極性のダイォ一ドのソース電極 H sには、 第 1の表示パネル 4の第 2の電極 と第 2の表示パネノレ 5の第 5の電極 17とに接続する c o m— 1に接続し、 ドレ ィン電極 H dは、 パネ 間スィツチング素子 9 1を構成する薄膜トランジスター SD— 61のドレイン零極 SDD— 61に接続し、 第 1の表示パネル 4の r— 1 と第 2の表示パネル 5の r—1に接続する。 ゲート電極 r_lに、 c o m— 1電 極より高い電位電圧が印加すると、 HT r— 2の薄膜トランジスターがオンして c o m— 1に電流を流し、 瞬時に r— 1の電位差を小さくすることができる。 逆に、 ゲート電極 r— 1に、 c o m—1電極より低い電位電圧が印加すると、 H T r— 1の薄膜トランジスターがオンして c o m_ lから電流を流し、 瞬時に r― 1の電位差を小さくすることができる。
r— 2においても同様であり、 保護素子 9 2では、 薄膜トランジスター H T r
— 3と T H r __4とをリング接続する。 効果は以上に示す r— 1と同様である。 以上の説明から明らかなように、 パネ^/間スイッチング素子 9 1を設けること により、 第 2の表示パネル 5の表示をオフする場合に、 第 3の電極 3であるゲー ト電極の信号をパネル間スイッチング素子 9 1で遮断し、 第 6の電極 1 3である ゲート電極に信号を印加しない。 第 2の表示パネル 5を表示する場合には、 逆に オンすればよい。
さらに、 第 2の表示パネル 5の第 4の電極 1 2からなるソース電極は、 第 1の 駆動回路部 3 1の出力を第 1の基板 1上に設ける配線を利用して、 第 1の表示領 域の周囲を迂回してパネル間スイッチング素子 9 1に直接配線する。 そのため、 第 1の駆動回路部 3 1で第 2の表示パネル 5の表示のオンとオフを制御すること も可能であり、 また、 パネル間スイッチング素子 9 1を利用してオンとオフを切 り換えることも可能である。
低消費電力化に寄与する順番は、 まず、 パネル間スイッチング素子 9 1のみを オフとする。 さらに低消費電力化には、 第 1の駆動回路部 3 1の第 2の表示パネ ル 5のソース電極分をオフする。 さらに低消費電力化には、 パネル間スィッチン グ素子 9 1と第 1の駆動回路部 3 1の第 2の表示パネル 5のソース電極分をオフ することである。
つぎに第 1 5図を用いて本発明の第 1の表示パネル 4と第 2の表示パネル 5を 有する表示装置 (携帯電話器) の機能をシステムブロック図を用いて説明する。 第 1 5図には、 主液晶表示パネルである第 1の表示パネル 4と副液晶表示パネル である第 2の表示パネル 5を目的の表示をおこなうためのシステムを記載してい る。 本システムでは、 二次電池 1 1 5を電力源とし、 充電用電圧変換回路 1 1 4と 電圧検出回路 1 1 2と電池残量検出回路 1 1 3を有し、 電池残量により、 バック ライ ト制御回路 1 1 8に信号を印加し、 L C P B Lオンオフ制御 1 1 6を起動す る。 ノくックライト制御回路 1 1 8の命令により、 バックライ ト 6 5の点灯 '非点 灯をおこなう。
基準ク口ック発信回路 1 2 0の基準周波数信号を同期分離回路 1 2 1で同期分 離をおこない、 水平同期回路 1 2 2と垂直同期回路 1 2 3に信号を印加する。 水 平同期回路 1 2 3の信号は、 走査信号制御プロック 1 2 8に伝達される。 走査信 号制御ブロック 1 2 8は、 第 1の表示パネル 4の駆動を担当する (1 ) L C P走 查信号選択回路 1 2 6と、 第 2の表示パネル 5の駆動を担当する (2 ) L C P走 査信号選択回路 1 2 7から構成される。
垂直同期回路 1 2 2の信号は、 階調信号発生回路 1 2 5に伝達し、 さらに、 デ —ター信号制御プロック 1 3 1に伝達される。 データー信号制御プロック 1 3 1 は、 第 1の表示パネル 4の駆動を担当する (1 ) L C Pデーター信号選択回路 1 2 9と、 第 2の表示パネル 5の駆動を担当する (2 ) L C Pデーター信号選択回 路 1 3 0から構成される。
走査信号制御ブロック 1 2 8からは、 走査信号発生回路 1 3 4に信号が出力さ る。 データー信号制御ブロック 1 3 1力 らは、 デ一ター信号発生回路 1 3 3に信 号が出力される。 電池残量検出回路 1 1 3と、 携帯電話器蓋開閉検出回路 1 1 0 の信号により、 第 1の表示パネル 4を表示する力 第 2の表示パネル 5を点灯す るかを決定し、 第 1の表示パネル 4あるいは、 第 2の表示パネル 5へ駆動信号を 印加するとともに、 パネル間スイッチング素子 9 1をオンする力 \ オフするかも 決定する。
さらに、 保護素子 9 2を設けており、 第 1の表示パネル 4の第 1の表示領域 2 8あるいは第 2の表示パネル 5の第 2の表示領域 2 9の表示品質の向上維持を行 つている。 保護素子 9 2は、 パネル間スイッチング素子 9 1の素子変化あるいは 劣化も防止できるため、 従来の単一表示パネルのスィツチング素子の劣化を防止 する保護素子に比較して広い範囲のスィツチング素子の静電気に対する保護を実 現している。
本発明の第 5の実施形態では、 保護素子 9 2は、 パネル間スィツチング素子 9 1と第 2の表示パネル 5との間に設けているが、 第 1の表示パネル 4とパネル間 スイッチング素子 9 1との間にさらに設けることにより、 パネル間スイッチング 素子 9 1の保護と第 1の表示パネル 4の第 1の表示領域 2 8の品質向上ができる また、 本発明の第 5の実施形態では、 保護素子 9 2を設ける面積の縮小と、 保 護素子 9 2によるリーク電流低減による低消費電力化を達成するために、 第 1の 表示パネル 4を構成する第 1の基板 1上にのみ、 保護素子 9 2を設けているが、 第 2の表示パネル 5を構成する第 3の基板 1 1上に保護素子 9 2を設けることに より、 第 2の表示パネル 5を単体で加工する場合の静電気への保護ができるため 、 有効である。
<第 6の実施形態 >
第 1 7図は、 本発明の第 6の実施形態における表示パネル部を平面展開した状 態を示す要部平面図である。 なお、 第 1 7図では、 図が煩雑になるのを避けるた め、 第 1および第 2の表示パネル 4, 5のシール部を省略している。 また、 上述 した各実施の形態と同様の構成については同一の符号を付して重複する説明を省 略する。
第 6の実施形態の表示装置は、 第 1の電極 2からなる c— 1から c— 1 0 0ま でのソース電極と、 第 3の電極 3からなる r— 1力 ら r— 8 0までのゲート電極 を、 同一の駆動回路部 3 1に接続し、 それらソース電極およびゲート電極を一つ の駆動回路部 3 1で駆動するようにしたものである。 この構成によれば、 駆動回 路部 3 1を構成する I Cが 1個でよいので、 I Cの実装スペースを小さくするこ とができる。
<第 7の実施形態 >
第 1 8図は、 本発明の第 7の実施形態における表示パネル部を平面展開した状 態を示す要部平面図であり、 第 1 9図は、 その概略平面図である。 また、 第 2 0 図は、 第 2図の A— A線における第 7の実施形態の表示パネルブロックの部分を 示す断面図である。 なお、 第 1 8図では、 図が煩雑になるのを避けるため、 第 1 および第 2の表示パネル 4, 5のシール部を省略している。 また、 上述した各実 施の形態と同様の構成については同一の符号を付して重複する説明を省略する。 第 1 8図および第 1 9図に示すように、 第 7の実施形態の表示装置は、 第 1の 表示パネル 4と第 2の表示パネル 5とを、 パネル間 F P C 4 3上に駆動回路部 3 1を実装したチップ 'オン ' フィルム (C O F ) 1 4 1を介して接続したもので ある。 そして、 第 6の実施の形態と同様に、 この駆動回路部 3 1に第 1の電極 2 からなる c— 1から c— 1 0 0までのソース電極と、 第 3の電極 3からなる r— 1から r— 8 0までのゲート電極を接続し、 それらソース電極およびゲート電極 を一つの駆動回路部 3 1で駆動する構成となっている。 特に限定しないが、 たと えば第 2の表示パネル 5は第 1の表示パネル 4よりも小さいので、 第 2 0図に示 すように、 駆動回路部 3 1を構成する I Cは、 折り返された C O F 1 4 1の第 2 の表示パネル 5側部分に実装されている。
C O F 1 4 1は、 ポリイミ ド樹脂よりなるフィルムの両面に複数対の電極を有 している。 表面側の電極と、 その表面側の電極に背中合わせに配置された裏面側 の電極とは、 ポリイミ ドフィルムを貫通するスルーホール 1 4 5を介して電気的 に接続されている。 表裏で電気的に接続された一対の電極は、 駆動回路部 3 1の 同一の出力端子に電気的に接続されている。 そして、 たとえば表面側の電極は第 1の表示パネル 4のソース電極またはゲート電極に電気的に接続され、 裏面側の 電極は第 2の表示パネル 5のソース電極またはゲート電極に電気的に接続されて いる。
また、 第 1の表示パネル 4には、 C O F 1 4 1と第 1の表示パネル 4との間で 、 駆動回路部 3 1から第 1の表示パネル 4へ供給される駆動信号のオン、 オフを 制御するパネル間スイッチング素子 9 1が設けられている。 第 2の表示パネル 5 についても同様であり、 第 2の表示パネル 5には、 駆動回路部 3 1から第 2の表 示パネル 5へ供給される駆動信号のオン、 オフを制御するパネル間スィツチング 素子 91が設けられている。
また、 COF 141上には、 駆動回路部 31の昇圧コンデンサ等のチップ部品
142が搭載されている。 また、 COF 141には F PC上入力電極 36が設け れられており、 この F PC上入力電極 36を介して、 図示しない外部回路から駆 動回路部 3 1に各種信号が供給される。 ?〇上入カ電極36は、 駆動回路部 3 1への電源電圧の印加や、 昇圧コンデンサ等の接続にも用いられる。 また、 C〇 F 141上には、 バックライト用のライトエミッテドダイオード (LED) 素子 146 (第 19図では、 LED実装部品 147) が実装されている。 この LED 素子 146は、 COF 141の電極を介して駆動回路部 31に接続されており、 駆動回路部 31により駆動される。
<第 8の実施形態 >
第 21図は、 本発明の第 8の実施形態における表示パネル部を平面展開した状 態を示す概略平面図であるが、 同図では、 図が煩雑になるのを避けるため、 第 1 および第 2の表示パネル 4, 5のシール部を省略している。 上述した各実施の形 態と同様の構成については同一の符号を付して重複する説明を省略する。 第 8の 実施形態の表示装置は、 c— 1から c— 150までのソース電極と、 r— 1力 ら r— 1 10までのゲート電極を有している。 それらの電極のうち、 たとえば c— 1力 ら c— 100までのソース電極と r— 1力 ら r— 80までのゲート電極は第 1の表示パネル 4の駆動に用いられている。 また、 たとえば c— 100から c—
150までのソース電極と r— 80力 ら r— 1 10までのゲート電極は第 2の表 示パネル 5の駆動に用いられている。
第 2の表示パネル 5を駆動するためのソース電極のうちの一部 (図示例では、 c— 100) は、 第 1の表示パネル 4の対応するソース電極 (図示例では、 c— 100) に、 保護素子 92およびパネル間スィツチング素子 91を介して電気的 に接続されている。 また、 第 2の表示パネル 5を駆動するためのゲート電極のう ちの一部 (図示例では、 r 80) は、 第 1の表示パネル 4の対応するゲート電 極 (図示例では、 r— 8 0 ) に、 保護素子 9 2およびパネル間スイッチング素子 9 1を介して電気的に接続されている。
第 2の表示パネル 5を駆動するためのソース電極のうち、 第 1の表示パネル 4 のソース電極に電気的に接続されたものを除く残り (図示例では、 図示省略した c— 1 0 1〜c— 1 5 0 ) は、 保護素子 9 2およびパネル間スイッチング素子 9 1を介して駆動回路部 3 1に電気的に接続されている。 また、 第 2の表示パネル 5を駆動するためのゲート電極のうち、 第 1の表示パネル 4のゲート電極に電気 的に接続されたものを除く残り (図示例では、 図示省略した r— 8 l〜r— 1 1 0 ) は、 保護素子 9 2およびパネル間スィツチング素子 9 1を介して駆動回路部 3 4に電気的に接続されている。 このような構成にすれば、 第 2の表示パネル 5 に、 第 1の表示パネル 4の表示内容とは異なる内容を表示させることができる。
ぐ第 9の実施形態〉
第 2 2図は、 本発明の第 9の実施形態における表示パネル部を平面展開した状 態を示す要部平面図であり、 第 2 3図は、 その概略平面図である。 なお、 第 2 2 図では、 図が煩雑になるのを避けるため、 第 1および第 2の表示パネル 4 , 5の シール部を省略している。 また、 上述した各実施の形態と同様の構成については 同一の符号を付して重複する説明を省略する。
第 2 2図および第 2 3図に示すように、 第 9の実施形態の表示装置は、 第 1 1 図に示す第 4の実施形態において、 駆動回路部 3 1に接続された c— 1から c— 1 0 0までのソース電極のうち、 第 2の表示パネル 5の表示領域 2 9を通らない もの (図示例では、 c— l〜c— 6 0 ) については、 第 2の表示パネル 5に設け たスィツチング素子 9 3を介し、 第 2の表示パネル 5の表示領域 2 9を迂回して 第 1の表示パネル 4の対応するソース電極 (図示例では、 c— l〜c— 6 0 ) に 電気的に接続したものである。 ゲート電極についても同様であり、 駆動回路部 3 1に接続された r—1から r— 8 0までのゲート電極のうち、 第 2の表示パネル 5の表示領域 2 9を通らないもの (図示例では、 図示省略した r— 3 1〜! "— 8 0 ) は、 第 2の表示パネル 5に設けたスイッチング素子 9 3を介し、 第 2の表示 パネル 5の表示領域 2 9を迂回して第 1の表示パネル 4の対応するゲート電極 ( 図示例では、 図示省略した r— 3 l〜r— 8 0 ) に電気的に接続している。
第 2の表示パネル 5の表示領域 2 9を通るソース電極 (図示例では、 c _ 6 1 〜c— 1 0 0 ) は、 第 1の表示パネル 4に設けられたパネル間スイッチング素子 9 1を介して第 1の表示パネル 4の対応するソース電極 (図示例では、 c— 6 1 〜c— 1 0 0 ) に電気的に接続されている。 また、 第 2の表示パネル 5の表示領 域 2 9を通るゲート電極 (図示例では、 r— l〜r— 3 0 ) は、 第 1の表示パネ ル 4に設けられたパネル間スィツチング素子 9 1を介して第 1の表示パネル 4の 対応するゲート電極 (図示例では、 r— l〜r— 3 0 ) に電気的に接続されてい る。
第 2の表示パネル 5に設けられたスィツチング素子 9 3の構成および動作は、 第 1の表示パネル 4に設けられたパネル間スイッチング素子 9 1と同じである。 すなわち、 第 1の表示パネル 4の表示が不要な場合には、 パネル間スイッチング 素子 9 1とスイッチング素子 9 3はオフとなる。 第 1の表示パネル 4の表示が必 要な場合には、 パネル間スィツチング素子 9 1とスィツチング素子 9 3はオンす る。
このような構成としても、 第 1の表示パネル 4の表示の必要がない場合には、 第 1の表示パネノレ 4の表示をオフすることができるので、 非常に低消費電力化す ることが可能となる。 なお、 ソースおよびゲートの各電極と、 パネル間スィッチ ング素子 9 1およびスィツチング素子 9 3に発生する静電気を分散するための保 護素子を有する構成としてもよレ、。
(アクティブマトリクス型液晶表示パネルとパッシブマトリクス型液晶表示パネ ルの接続構造)
第 2 4図は、 以下に説明する本発明の第 1 0〜第 1 3の実施形態における表示 パネル部を平面展開した状態を模式的に示す平面図である。 第 2 4図に示すよう に、 第 1 0〜第 1 3の実施形態における表示装置は、 第 1の表示パネル 4 2 0 4 と第2の表示パネル 5 2 0 5とをパネル間の接続部材 2 4 3により接続したもの である。 そして、 たとえば第 9図に示す第 3の実施形態のように、 第 1の表示パ ネル 4 2 0 4上のパネル間相互接続部近傍に、 第 1の表示パネル 4 2 0 4を駆動 する駆動信号を第 2の表示パネル 5 2 0 5を駆動するための信号に変換する信号 変換機能を有するパネル間スイッチング素子 2 9 1が設けられている。
図示省略したが、 第 1の表示パネル 4 2 0 4および第 2の表示パネル 5 2 0 5 には、 それぞれ電気光学表示媒体と、 その電気光学表示媒体へ駆動信号を供給す るための複数のソース電極および複数のゲ一ト電極が設けられている。 第 1およ び第 2の表示パネル 5 2 0 4 , 2 0 5を駆動する駆動回路部 (第 1〜第 9の実施 の形態の駆動回路部 3 1 , 3 4に相当) は、 第 1の表示パネル 4 2 0 4を構成す る基板上に設けられている。 第 1の表示パネル 4 2 0 4のすベてのソ一ス電極と すべてのゲート電極は駆動回路部に接続されている。 そして、 第 1の表示パネル 4 2 0 4の一部のソース電極と一部のゲ一ト電極は、 それぞれパネル間スィツチ ング素子 2 9 1を介して第 2の表示パネル 5 2 0 5の対応するソース電極とゲー ト電極に電気的に接続されている。
<第 1 0の実施形態 >
第 1 0の実施形態では、 第 2 4図に示す構成において、 第 1の表示パネル 4 2 0 4は、 たとえば各画素部にポリシリコン半導体層からなる薄膜トランジスター を備えたァクティブマトリクス型液晶表示パネルであり、 第 2の表示パネル 5 2 0 5はパッシブマトリクス型の S T N (スーパーッイステツドネマティック) 液 晶表示パネルである。 2 4 3は接続部材である。
第 2 5図は、 本発明の第 1 0の実施形態における表示パネル間の信号変換につ いて説明するための波形図である。 第 2 6図および第 2 7図は、 本発明の第 1 0 の実施形態における表示パネル間の信号変換をおこなうパネル間スィツチング素 子の概略構成を示すプロック図であり、 第 2 6図はゲート電極印加信号の変換ブ ロックを示し、 第 2 7図はソース電極印加信号の変換プロックを示す。
第 2 5図に示すように、 第 1の表示パネル 4 2 0 4では、 ソース電極に印加す る信号電圧の振幅を制御することにより階調表示をおこなう電圧振幅変調階調法 が採用されている (第 2 5図 (b ) )。 そして、 液晶の劣化を防ぐため、 1画面表 示毎にソース電極に印加する信号電圧の極性を反転させる交流駆動をおこなう ( 第 2 5図 (b ) )。 それに対して、 第 2の表示パネル 5 2 0 5では、 連続した複数 の画面 (フレーム) のオン、 オフの比率に応じて階調を表示するフレームレート 制御階調法が採用されている (第 2 5図 (d ) )。
したがって、 第 2の表示パネル 5 2 0 5では、 第 1の表示パネル 4 2 0 4の 1 画面表示に要する時間内に複数の画面 (フレーム) を表示する必要があるため、 第 1の表示パネル 4 2 0 4よりも駆動周波数が高くなる。 また、 第 2の表示パネ ル 5 2 0 5では、 ソース電極に印加する信号電圧の振幅が一定である (第 2 5図 ( d ) )。 また、 第 2の表示パネル 5 2 0 5では、 ゲート電極に印加する信号電圧 の極性を反転させることにより、 交流駆動をおこなう (第 2 5図 (c ) )。
このような信号変換をおこなうため、 第 2 6図に示すように、 第 1の表示パネ ル 4 2 0 4のゲート電極に印加される信号の周波数を、 パネル間スィツチング素 子 2 9 1を構成するゲート信号周波数変換回路 2 1 1により、 第 2の表示パネル 5 2 0 5の駆動に適した周波数に変換する。 さらに、 周波数変換した信号の電圧 を、 パネル間スィツチング素子 2 9 1を構成するゲート駆動電圧変換回路 2 1 2 により、 第 2の表示パネル 5 2 0 5の駆動に適した交流電圧に変換する。 このよ うにして、 第 1の表示パネル 4 2 0 4のゲート電極に印加される信号 (第 2 5図 ( a ) ) は、 第 2の表示パネル 5 2 0 5のゲート電極に印加するのに適した波形 の信号 (第 2 5図 (c ) ) に変換されて第 2の表示パネル 5 2 0 5のゲート電極 に印加される。
また、 第 2 7図に示すように、 第 1の表示パネル 4 2 0 4のソース電極に印加 される信号の周波数を、 パネル間スィツチング素子 2 9 1を構成するソース信号 周波数変換回路 2 1 3により、 第 2の表示パネル 5 2 0 5の駆動に適した周波数 に変換する。 さらに、 周波数変換した信号の電圧を、 パネル間スイッチング素子 2 9 1を構成するソース駆動電圧変換回路 2 1 4により、 第 2の表示パネル 5 2 0 5の駆動に適した電圧に変換する。 その電圧変換の際に、 階調表示をおこなう ため、 第 1の表示パネル 4 2 0 4の 1画面分に相当する連続した複数の画面 (フ レーム) のオン、 オフが調整される。
この連続した複数の画面 (フレーム) のオン、 オフを制御するため、 パネル間 スイッチング素子 2 9 1のソース電極印加信号の変換ブロックには、 階調メモリ 一回路 2 1 5と階調信号発生回路 2 1 6が設けられている。 第 1の表示パネル 4 2 0 4のソース電極に印加される信号電圧の振幅は、 階調情報として階調メモリ 一回路 2 1 5に記憶される。 その記憶された階調情報に基づいて、 階調信号発生 回路 2 1 6は、 連続した複数の画面 (フレーム) のオン、 オフを制御する階調信 号を発生させる。
ソース駆動電圧変換回路 2 1 4は、 その階調信号に応じて、 表示をオンさせる 画面 (フレーム) のときには第 2の表示パネル 5 2 0 5のゲート電極印加信号と 逆の極性の信号を発生させ、 表示をオフさせる画面 (フレーム) のときには第 2 の表示パネル 5 2 0 5のグート電極印加信号と同じ極性の信号を発生させる。 こ のようにして、 第 1の表示パネル 4 2 0 4のソース電極に印加される信号 (第 2 5図 (b ) ) は、 第 2の表示パネル 5 2 0 5のソース電極に印加するのに適した 波形の信号 (第 2 5図 (d ) ) に変換されて第 2の表示パネル 5 2 0 5のソース 電極に印加される。
ここで、 ゲート信号周波数変換回路 2 1 1、 ゲート駆動電圧変換回路 2 1 2、 ソース信号周波数変換回路 2 1 3、 ソース駆動電圧変換回路 2 1 4、 階調メモリ 一回路 2 1 5および階調信号発生回路 2 1 6は、 いずれも公知の技術により構成 することができる。
(液晶表示パネルと有機 L E D表示パネルの接続構造)
第 2 8図は、 本発明の第 1 1以降の実施形態における有機 L E D表示パネルの 一部を拡大する断面図である (ただし、 第 1 1の実施の形態では、 駆動方式の違 いから、 その構成が若干異なっている)。 第 2 8図に示すように、 一方の基板 3 0 1上に薄膜トランジスター 3 0 9が形成されている。 薄膜トランジスター 3 0 9は、 基板 3 0 1上に積層されたポリシリコン (またはアモルファスシリコン) よりなる半導体層 3 0 4と、 その半導体層 3 0 4の両側に形成されたソース領域 およびドレイン領域となる不純物ドープ領域 3 0 5と、 半導体層 3 0 4上にゲー ト絶縁膜 3 0 3を介して積層されたゲート電極 3 0 2と、 ソース電極 3 0 6およ びドレイン電極 3 0 7とを有している。
ドレイン電極 3 0 7は、 薄膜トランジスタ一 3 0 9を覆う層間絶縁膜 3 2 5上 に設けられた力ソード電極 3 2 4に、 ドレイン接続電極 3 0 8と、 層間絶縁 II莫 3
2 5を貫通するコンタクト部 3 1 3を介して電気的に接続されている。 力ソード 電極 3 2 4上には発光層 3 2 3が積層されており、 さらにその上には電子輸送層
3 2 2を介してアノード電極 3 2 1が積層されている。 そして、 薄膜トランジス ター 3 0 9、 層間絶縁膜 3 2 5、 カソード電極 3 2 4、 発光層 3 2 3、 電子輸送 層 3 2 2およびアノード電極 3 2 1を、 保護膜 3 1 1が覆っている。
また、 ガラス基板 3 9 6力 上述した構造の L E D素子が形成された基板 3 0 1に対向して配置されている。 ガラス基板 3 9 6上には位相差板 3 5 6および偏 光板 3 5 5が積層されている。 ガラス基板 3 9 6と基板 3 0 1との間はシーノレ部 3 1 4に封止されている。 また、 基板 3 0 1上には、 ゲート電極 3 0 2またはソ ース電極 3 0 6に所定の信号を印加するための図示しない駆動回路部が実装され る接続電極 3 3 6と、 この駆動回路部に所定の信号を印加する外部回路との接続 をおこなう入力電極 3 3 7が設けられている。
<第 1 1の実施形態 >
第 1 1の実施形態では、 第 2 4図に示す構成において、 第 1の表示パネル 2 0 4は、 たとえば各画素部にポリシリコン半導体層からなる薄膜トランジスターを 備えたアクティブマトリクス型液晶表示パネルであり、 第 2の表示パネル 2 0 5 はパッシブマトリクス型の有機 L E D表示パネルである。 有機 L E D表示パネル は、 第 2 8図に示す構成において、 接続電極 3 3 6には接続部材 2 4 3上の電極 が接続される。 また、 入力電極 3 3 7は設けられていない。 また、 有機 L E D表 示パネルはパッシブマトリクス型であるので、 基板 3 0 1上には薄膜トランジス ター 3 0 9が設けられていない。 なお、 パッシブマトリクス型の有機 L E D表示 パネルの構成については公知であるので、 図示および詳細な説明を省略する。 第 2 9図は、 本発明の第 1 1の実施形態における表示パネル間の信号変換につ いて説明するための波形図である。 第 3 0図および第 3 1図は、 本発明の第 1 1 の実施形態における表示パネル間の信号変換をおこなうパネル間スィツチング素 子の概略構成を示すプロック図であり、 第 3 0図はゲート電極印加信号の変換ブ ロックを示し、 第 3 1図はソース電極印加信号の変換ブロックを示す。
第 2 9図に示すように、 第 1の表示パネル 4 2 0 4では、 第 1 0の実施形態と 同様に、 ソース電極に印加する信号に対して、 電圧振幅変調階調法と交流駆動が 採用されている (第 2 9図 (b ) )。 それに対して、 第 2の表示パネル 5 2 0 5で は、 ソース電極に印加する信号に対して、 電圧振幅変調階調法が採用されている 。 そして、 第 2の表示パネル 5 2 0 5では、 液晶の劣化を考慮しなくてよいので 、 ソース電極に対して直流駆動をおこなう (第 2 9図 (d ) )。
このような信号変換をおこなうにあたっては、 周波数変換は不要であるため、 第 3 0図に示すように、 第 1の表示パネル 4 2 0 4のグート電極に印加される信 号の電圧を、 パネル間スィツチング素子 2 9 1を構成するゲート駆動電圧変換回 路 2 2 2により、 第 2の表示パネル 5 2 0 5の駆動に適した電圧に変換する。 こ のようにして、 第 1の表示パネル 4 2 0 4のゲート電極に印加される信号 (第 2 9図 (a ) ) は、 第 2の表示パネル 5 2 0 5のゲート電極に印加するのに適した 波形の信号 (第 2 9図 (c ) ) に変換されて第 2の表示パネル 5 2 0 5のゲート 電極に印加される。
また、 第 3 1図に示すように、 第 1の表示パネル 4 2 0 4のソース電極に印加 される信号電圧の振幅に基づいて、 パネル間スィツチング素子 2 9 1を構成する 階調信号発生回路 2 2 6は階調信号を発生させる。 その階調信号に応じてソース 駆動電圧変換回路 2 2 4は、 第 2の表示パネル 5 2 0 5のソース電極に印加する 信号の電圧振幅を調整する。 このようにして、 第 1の表示パネル 4 2 0 4のソー ス電極に印加される信号 (第 2 9図 (b ) ) は、 第 2の表示パネル 5 2 0 5のソ ース電極に印加するのに適した波形の信号 (第 2 9図 (d ) ) に変換されて第 2 の表示パネル 5 2 0 5のソース電極に印加される。 ここで、 ゲート駆動電圧変換 回路 2 2 2、 ソース駆動電圧変換回路 2 2 4および階調信号発生回路 2 2 6は、 いずれも公知の技術により構成することができる。
<第 1 2の実施形態 >
第 1 2の実施形態では、 第 2 4図に示す構成において、 第 1の表示パネル 4 2 0 4は、 第 2 8図に示す構成のポリシリコン半導体層からなる薄膜トランジスタ 一を備えたアクティブマトリクス型有機 L E D表示パネルであり、 第 2の表示パ ネル 5 2 0 5はパッシブマトリクス型の S T N液晶表示パネルである。
第 3 2図は、 本発明の第 1 2の実施形態における表示パネル間の信号変換につ いて説明するための波形図である。 第 3 3図および第 3 4図は、 本発明の第 1 2 の実施形態における表示パネル間の信号変換をおこなうパネル間スィツチング素 子の概略構成を示すプロック図であり、 第 3 3図はグート電極印加信号の変換ブ ロックを示し、 第 3 4図はソース電極印加信号の変換プロックを示す。
第 3 2図に示すように、 第 1の表示パネル 4 2 0 4では、 ソース電極に印加す る信号に対して、 電圧振幅変調階調法と直流駆動が採用されている (第 3 2図 ( b ) )。 それに対して、 第 2の表示パネル 5 2 0 5では、 第 1 0の実施形態で説明 したようにフレームレート制御階調法と交流駆動が採用されている (第 3 2図 ( c )、 (d ) )。 したがって、 第 2の表示パネル 5 2 0 5では、 第 1の表示パネル 4 2 0 4の 1画面表示に要する時間内に複数の画面 (フレーム) を表示する必要が あるため、 第 1の表示パネル 4 2 0 4よりも駆動周波数が高くなる。 また、 第 2 の表示パネル 5 2 0 5では、 ソース電極に印加する信号電圧の振幅が一定である (第 3 2図 (d ) )。 また、 第 2の表示パネル 5 2 0 5では、 ゲート電極に印加す る信号電圧の極性を反転させることにより、 交流駆動をおこなう (第 3 2図 (c ) )。
このような信号変換をおこなうため、 第 3 3図に示すように、 第 1の表示パネ ノレ 4 2 0 4のゲート電極に印加される信号の周波数を、 パネル間スィツチング素 子 2 9 1を構成するゲ一ト信号周波数変換回路 2 3 1により、 第 2の表示パネル 5 2 0 5の駆動に適した周波数に変換する。 その周波数変換した信号の直流電圧 を、 パネル間スィツチング素子 2 9 1を構成する交流化回路 2 3 7により交流電 圧に変換する。 さらに、 その交流化した信号の電圧を、 パネル間スイッチング素 子 2 9 1を構成するグート駆動電圧変換回路 2 3 2により、 第 2の表示パネル 5 2 0 5の駆動に適した電圧に変換する。 このようにして、 第 1の表示パネル 4 2 0 4のゲート電極に印加される信号 (第 3 2図 (a ) ) は、 第 2の表示パネル 5 2 0 5のゲート電極に印加するのに適した波形の信号 (第 3 2図 (c ) ) に変換 されて第 2の表示パネル 5 2 0 5のゲ一ト電極に印加される。
また、 第 3 4図に示すように、 第 1の表示パネル 4 2 0 4のソース電極に印加 される信号の周波数を、 パネル間スイッチング素子 2 9.1を構成するソース信号 周波数変換回路 2 3 3により、 第 2の表示パネル 5 2 0 5の駆動に適した周波数 に変換する。 その周波数変換した信号の直流電圧を、 パネル間スイッチング素子 2 9 1を構成する交流化回路 2 3 8により交流電圧に変換する。 さらに、 その交 流化した信号の電圧を、 パネル間スィツチング素子 2 9 1を構成するソース駆動 電圧変換回路 2 3 4により、 第 2の表示パネル 5 2 0 5の駆動に適した電圧に変 換する。 その電圧変換の際に、 階調表示をおこなうため、 パネル間スイッチング 素子 2 9 1を構成する階調メモリ一回路 2 3 5および階調信号発生回路 2 3 6に より、 第 1 0の実施形態と同様にして、 第 1の表示パネル 4 2 0 4の 1画面分に 相当する連続した複数の画面 (フレーム) のオン、 オフが調整される。
このようにして、 第 1の表示パネル 4 2 0 4のソース電極に印加される信号 ( 第 3 2図 (b ) ) は、 第 2の表示パネル 5 2 0 5のソース電極に印加するのに適 した波形の信号 (第 3 2図 (d ) ) に変換されて第 2の表示パネル 5 2 0 5のソ ース電極に印加される。 ここで、 ゲート信号周波数変換回路 2 3 1、 ゲート駆動 電圧変換回路 2 3 2、 ソース信号周波数変換回路 2 3 3、 ソース駆動電圧変換回 路 2 3 4、 階調メモリー回路 2 3 5、 階調信号発生回路 2 3 6および交流化回路 2 3 7 , 2 3 8は、 いずれも公知の技術により構成することができる。
<第 1 3の実施形態〉 第 1 3の実施形態では、 第 2 4図に示す構成において、 第 1の表示パネル 4 2 0 4は、 第 2 8図に示す構成のポリシリコン半導体層からなる薄膜トランジスタ 一を備えたアクティブマトリクス型有機 L E D表示パネルであり、 第 2の表示パ ネル 5 2 0 5は、 たとえば各画素部にアモルファスシリコン半導体層からなる薄 膜トランジスターを備えたアクティブマトリクス型液晶表示パネルである。
第 3 5図は、 本発明の第 1 3の実施形態における表示パネル間の信号変換につ いて説明するための波形図である。 第 3 6図および第 3 7図は、 本発明の第 1 3 の実施形態における表示パネル間の信号変換をおこなうパネル間スィツチング素 子の概略構成を示すプロック図であり、 第 3 6図はグート電極印加信号の変換ブ ロックを示し、 第 3 7図はソース電極印加信号の変換プロックを示す。
第 3 5図に示すように、 第 1の表示パネル 4 2 0 4では、 ソース電極に印加す る信号に対して、 電圧振幅変調階調法と直流駆動が採用されている (第 3 5図 ( b ) )。 それに対して、 第 2の表示パネル 5 2◦ 5では、 ソース電極に印加する信 号に対して、 電圧振幅変調階調法と交流駆動が採用されている (第 3 5図 (d ) ) Q
このような信号変換をおこなうため、 第 3 6図に示すように、 第 1の表示パネ ル 4 2 0 4のゲート電極に印加される信号の周波数を、 パネル間スィツチング素 子 2 9 1を構成するゲート信号周波数変換回路 2 5 1により、 第 2の表示パネル 5 2 0 5の駆動に適した周波数に変換する。 その周波数変換した信号の電圧を、 パネル間スィツチング素子 2 9 1を構成するゲート駆動電圧変換回路 2 5 2によ り、 第 2の表示パネル 5 2 0 5の駆動に適した電圧に変換する。 このようにして 、 第 1の表示パネル 4 2 0 4のゲート電極に印加される信号 (第 3 5図 (a ) ) は、 第 2の表示パネル 5 2 0 5のゲート電極に印加するのに適した波形の信号 ( 第 3 5図 (c ) ) に変換されて第 2の表示パネル 5 2 0 5のゲート電極に印加さ れる。
また、 第 3 7図に示すように、 第 1の表示パネル 4 2 0 4のソース電極に印加 される信号の周波数を、 パネル間スィツチング素子 2 9 1を構成するソース信号 周波数変換回路 2 5 3により、 第 2の表示パネル 5 2 0 5の駆動に適した周波数 に変換する。 その周波数変換した信号の直流電圧を、 パネル間スイッチング素子 2 9 1を構成する交流化回路 2 5 8により交流電圧に変換する。 さらに、 その交 流化した信号の電圧を、 パネル間スィツチング素子 2 9 1を構成するソース駆動 電圧変換回路 2 5 4により、 第 2の表示パネル 5 2 0 5の駆動に適した電圧に変 換する。
その電圧変換の際に、 階調表示をおこなうため、 第 1の表示パネル 4 2 0 4の ソース電極に印加される信号電圧の振幅は、 階調情報としてパネル間スィッチン グ素子 2 9 1を構成する階調メモリー回路 2 5 5に記憶される。 その記憶された P皆調情報に基づいて、 階調信号発生回路 2 5 6は、 第 2の表示パネル 5 2 0 5の ソース電極に印加する電圧信号の振幅を調整する階調信号を発生させる。 ソース 駆動電圧変換回路 2 5 4は、 その階調信号に応じて、 第 2の表示パネル 5 2 0 5 のソース電極に印加する電圧信号の振幅、 すなわち電圧レベルを調整する。
このようにして、 第 1の表示パネル 4 2 0 4のソース電極に印加される信号 ( 第 3 5図 (b ) ) は、 第 2の表示パネル 5 2 0 5のソース電極に印加するのに適 した波形の信号 (第 3 5図 (d ) ) に変換されて第 2の表示パネル 5 2 0 5のソ ース電極に印加される。 ここで、 ゲート信号周波数変換回路 2 5 1、 ゲート駆動 電圧変換回路 2 5 2、 ソース信号周波数変換回路 2 5 3、 ソース駆動電圧変換回 路 2 5 4、 階調メモリ一回路 2 5 5、 階調信号発生回路 2 5 6および交流化回路 2 5 8は、 いずれも公知の技術により構成することができる。
また、 特に図示しないが、 第 2 4図に示す構成において、 第 1の表示パネル 4 2 0 4が、 第 2 8図に示す構成のポリシリコン半導体層からなる薄膜トランジス ターを備えたアクティブマトリクス型有機 L E D表示パネルであり、 第 2の表示 パネル 5 2 0 5力 アクティブマトリクス型またはパッシブマトリクス型の有機 L E D表示パネルであってもよい。 この場合には、 パネル間スイッチング素子 2 9 1において周波数変化や駆動電圧変換などの信号変換をおこなう必要がないの で、 パネノレ間スイッチング素子 2 9 1は単純に第 2の表示パネル 5へ供給される 駆動信号のオン、 オフを制御する。
( 3以上の表示パネルを有する構造)
<第 1 4の実施形態 >
第 3 8図は、 本発明の第 1 4の実施形態における表示パネル部を平面展開した 状態を示す概略平面図である。 上述した各実施の形態と同様の構成については同 一の符号を付して重複する説明を省略する。 第 3 8図に示すように、 第 1 4の実 施形態の表示装置は、 3個の表示パネルを有し、 対向する第 5の基板 1 5 1およ び第 6の基板 1 5 2からなる第 3の表示パネル 4 0 4を、 第 1の表示パネル 4と 第 2の表示パネル 5との間に設けたものである。
第 3の表示パネル 4 0 4は、 パネル間 F P C 4 3 (区別するため、 第 1のパネ ル間 F P C 4 3とする) により第 1の表示パネル 4に接続されている。 この第 1 のパネル間 F P C 4 3上には、 第 1乃至第 3の表示パネル 4, 5 , 4 0 4のソー ス電極およびゲート電極を駆動する駆動回路部 3 1が実装されている。 また、 第 3の表示パネル 4 0 4は、 別のパネル間 F P C 4 3 (第 2のパネル間 F P C 4 3 とする) により第 2の表示パネル 5に接続されている。
第 1 4の実施形態では、 特に限定しないが、 たとえば c __ lから c— 2 0 0ま での 2 0 0本のソース電極と r— 1力 ら r— 1 8 0までの 1 8 0本のゲート電極 が駆動回路部 3 1に接続されている。 そして、 c— 1から c— 1 0 0までのソー ス電極は、 第 1のパネル間 F P C 4 3上の図示しない電極および第 1の表示パネ ル 4の第 1の基板 1上に設けられたパネル間スイッチング素子 9 1を介して、 第 1の表示パネル 4の表示領域のソース電極に電気的に接続されている。 同様に、 r— 1力 ら r— 8 0までのゲート電極は、 第 1のパネル間 F P C 4 3上の図示し ない電極および第 1の基板 1上のパネル間スィツチング素子 9 1を'介して、 第 1 の表示パネル 4の表示領域のグート電極に電気的に接続されている。
また、 c— 1 0 1から c— 2 0 0までのソース電極は、 第 1のパネル間 F P C 4 3上の図示しない電極および第 3の表示パネル 4 0 4の第 5の基板 1 5 1上に 設けられたパネル間スィツチング素子 9 1を介して、 第 3の表示パネル 4 0 4の 表示領域のソース電極に電気的に接続されている。 同様に、 r— 1 0 1力 ら r— 1 8 0までのゲート電極は、 第 1のパネル間 F P C 4 3上の図示しない電極およ び第 5の基板 1 5 1上のパネル間スィツチング素子 9 1を介して、 第 3の表示パ ネル 4 0 4の表示領域のゲート電極に電気的に接続されている。
また、 第 3の表示パネル 4 0 4の c— 1 0 1から c— 2 0 0までのソース電極 のうち、 c— 1 0 1から c __ l 6 0までは、 第 5の基板 1 5 1 (または、 第 2の 表示パネル 5の第 3の基板 1 1 ) 上のパネル間スィツチング素子 9 1および第 2 のパネル間 F P C 4 3上の図示しない電極を介して、 第 2の表示パネル 5の表示 領域のソース電極に電気的に接続されている。 同様に、 第 3の表示パネル 4 0 4 の r— 1 0 1から r— 1 8 0までのゲート電極のうち、 r— 1 0 1から r— 1 3 0までは、 第 5の基板 1 5 1 (または、 第 3の基板 1 1 ) 上に設けられたパネル 間スィツチング素子 9 1および第 2のパネル間 F P C 4 3上の図示しない電極を 介して、 第 2の表示パネル 5の表示領域のゲート電極に電気的に接続されている このような構成とすれば、 第 1の表示パネル 4および第 2の表示パネル 5の表 示内容に加えて、 第 3の表示パネル 4 0 4にそれらと異なる情報を表示させるこ とにより、 表示可能な情報量が増えるので、 より多様な使い方ができるという効 果が得られる。 たとえば、 第 1または第 2の表示パネル 5にインターネット情報 を表示させ、 それを参照しながら第 3の表示パネル 4 0 4を用いてメールを作成 したり、 受信したメールを表示させることができる。
<第 1 5の実施形態〉
第 3 9図は、 本発明の第 1 5の実施形態における表示パネル部を平面展開した 状態を示す概略平面図である。 第 4 0図は、 本発明の第 1 5の実施形態における 表示装置の上蓋を開いた状態を示す立体模式図である。 上述した各実施の形態と 同様の構成については同一の符号を付して重複する説明を省略する。 第 3 9図に 示すように、 第 1 5の実施形態の表示装置は、 第 3 8図に示す第 1 4の実施形態 に、 対向する第 7の基板 1 5 3および第 8の基板 1 5 4からなる第 4の表示パネ ル 4 0 5を追カ卩したものである。 第 4の表示パネル 4 0 5は、 パネル間 F P C 4 3 (区別するため、 第 3のパネル間 F P C 4 3とする) により第 1の表示パネル 4に接続されている。
第 1 5の実施形態では、 特に限定しないが、 たとえば第 1の表示パネノレ 4の c — 1から c _ l 0 0までのソース電極のうち、 c— 1から c _ 6 0までは、 第 1 の表示パネル 4の第 1の基板 1 (または、 第 4の表示パネル 4 0 5の第 7の基板 1 5 3 ) 上のパネル間スィツチング素子 9 1および第 3のパネル間 F P C 4 3上 の図示しない電極を介して、 第 4の表示パネル 4 0 5の表示領域のソース電極に 電気的に接続されている。 同様に、 第 1の表示パネル 4の r— 1から r _ 8 0ま でのゲート電極のうち、 r— 3 0から r— 8 0までは、 第 1の基板 1 (または、 第 7の基板 1 5 3 ) 上に設けられたパネル間スィツチング素子 9 1および第 3の パネル間 F P C 4 3上の図示しない電極を介して、 第 4の表示パネル 4 0 5の表 示領域のゲート電極に電気的に接続されている。
たとえば、 上述した 4個の表示パネル 4, 5 , 4 0 4, 4 0 5は折りたたみ式 の携帯電話器 1 0 0につぎのように実装される。 第 4 0図に示すように、 第 1の 表示パネル 4は、 携帯電話器蓋部 1 0 1の折りたたまれたときに内側になる面に 実装され、 通信内容、 メール内容、 インターネット情報、 電話番号、 電池残量、 受信状況、 使用者の必要な情報を表示する。 第 3の表示パネル 4 0 4は、 携帯電 話器蓋部 1 0 1において第 1の表示パネル 4に対して背中合わせに配置されてお り、 撮像素子 (図には現れていない) の撮影状況、 メール受信情報、 受信状況、 電池残量、 携帯電話器の情報を表示する。
第 2の表示パネル 5は、 携帯電話器本体 1 0 2が折りたたまれたときに内側に なる面に実装され、 入力ボタン画像 5 0 4を表示する。 そして、 第 2の表示パネ ル 5はたとえば抵抗膜式のタツチパネルとなっており、 第 2の表示パネル 5に表 示された入力ボタン画像 5 0 4に触れることによって従来のようにボタンを押し たのと同等の結果が得られる。 つまり、 第 1 5の実施形態では、 携帯電話器 1 0 0に物理的な入力ボタンがあるわけではなく、 携帯電話器 1 0 0を開いたときに 第 2の表示パネル 5に入力ボタン画像 5 0 4が表示される。 第 4の表示パネル 4 0 5は、 特に限定しないが、 たとえば携帯電話器本体 1 0 2 (携帯電話器蓋部 1 0 1でもよレ、) の側部の面に実装されており、 メールの着信件数やメー^^内容を 表示する。
このような構成とすれば、 第 1の表示パネル 4、 第 2の表示パネル 5および第 3の表示パネル 4 0 4の表示内容に加えて、 第 4の表示パネル 4 0 5にそれらと 異なる情報を表示させることにより、 表示可能な情報量が増えるので、 より多様 な使い方ができるという効果が得られる。 また、 第 2の表示パネル 5に入力ボタ ン画像 5 0 4を携帯電話器 1 0 0の使用者の扱いやすいように表示させる機能を 持たせることによって、 携帯電話器 1 0 0の使い勝手が向上する。 具体的には、 たとえば携帯電話器 1 0 0の使用者が右手で携帯電話器 1 0 0を持った状態で右 手の親指で入力ボタン画像 5 0 4に触れる (つまり、 ボタンを押す) 動作をする 人である場合には、 第 2の表示パネル 5に入力ボタン画像 5 0 4を第 2の表示パ ネル 5の中心よりも右手親指寄りに表示させる。 左手で持った携帯電話器 1 0 0 の入力ボタン画像 5 0 4に左手の親指で触れる場合には、 入力ボタン画像 5 0 4 を左手親指寄りに表示させればよい。
以上において本発明は、 上述した各実施の形態に限らず、 種々変更可能である 。 たとえば、 上述した各実施の形態において、 薄膜トランジスタ一としてァモル ファスシリコン (a — S i ) 膜からなる薄膜トランジスターを用いることもでき るし、 ポリシリコン膜からなる薄膜トランジスターを用いることもできる。 また、 本発明の表示パネルの構成を 2端子型のスィツチング素子を有するァク ティブマトリクス型液晶表示パネルに利用することも当然可能である。 2端子型 のスイッチング素子としては、 M I M素子、 ァモ ファスシリコンダイオード素 子、 バリスタ素子等がある。 各画素部には、 2端子型のスイッチング素子を設け 、 パネル間スイッチング素子に 3端子型のスイッチング素子を用いることも当然 可能である。 さらに、 各画素部には、 2端子型のスイッチング素子を設け、 パネ ル間スィツチング素子と保護素子に 3端子型のスィツチング素子を用いることも 当然可能である。 有機 L E D表示パネルについても同様である。
さらに、 第 1〜第 5の実施の形態では、 バックライ トユニットを有する液晶表 示装置 (携帯電話器) の構成に関して説明をおこなったが、 第 1の表示パネル 4 あるいは第 2の表示パネル 5の少なくとも一方の液晶表示パネルにフロント照明 を採用する構成においても本願発明の一部は有効である。
また上述した各実施の形態では、 第 1の表示パネル 4と第 2の表示パネル 5の 2個の表示パネルに関して説明したが、 さらに複数の表示パネルを第 1の表示パ ネル 4に実装する駆動回路部で駆動することが可能である。 すなわち、 第 1の表 示パネル 4と第 2の表示パネル 5間を接続するパネル間 F P Cを第 2の表示パネ ル 5と第 3の表示パネルの間に採用する。 あるいは、 第 1の表示パネル 4と第 2 の表示パネル 5の間に設けるパネル間 F P Cに第 1の表示パネル 4と第 3の表示 パネル間を接続するパネル間 F P C上電極を設ける構成である。
本発明によれば、 第 1の表示パネルの表示内容、 あるいは第 2の表示パネルの 表示内容に依存することなく、 表示品質が良好であり、 また消費電力が小さく、 さらに静電気に対する保護を備えており、 第 1の表示パネルと第 2の表示パネル を第 1の表示パネル 4に接続する駆動回路部により駆動をおこなう表示装置が得 られる。
また、 本発明によれば、 一方の表示パネルが液晶表示パネルであり、 もう一方 の表示パネルが有機 L E D表示パネルであっても、 同じ駆動回路部により両方の 表示パネルの駆動をおこなう表示装置が得られる。 さらに、 一方の表示パネルが アクティブマトリクス方式の表示パネルであり、 もう一方の表示パネルがパッシ ブマトリタス方式の表示パネルであっても、 同じ駆動回路部により両方の表示パ ネルの駆動をおこなう表示装置が得られる。
また、 本発明は、 以下の (1 ) 〜 (1 5 ) に示すような特徴を備えていてもよ い。
( 1 ) 第 1の基板と第 2の基板の間隙に液晶層を有し、 該第 1の基板上に設け る表示電極と、 第 2の基板上に設ける第 2の電極からなる対向電極との重なり部 を画素部とし、 該表示電極は、 スイッチング素子を介して第 1の電極あるいは第 3の電極と接続し、 さらに、 第 1の基板には、 該画素部に所定の表示信号を印加 する駆動回路部を実装する液晶表示パネルよりなる第 1の表示パネルと、 第 3の 基板と第 4の基板の間隙に液晶層を有し、 該第 3の基板上に設ける表示電極と、 第 4の基板上に設ける対向電極との重なり部を画素部とし、 該表示電極は、 スィ ツチング素子を介して第 4の電極あるいは第 6の電極と接続する液晶表示パネル よりなる第 2の表示パネルを有し、 第 2の表示パネルの第 4の電極、 あるいは第 6の電極は、 パネル間相互接続部材を介して、 第 1の基板上に設ける第 1の電極 、 あるいは第 3の電極と接続する構成を有すること。
( 2 ) 第 1の基板と第 2の基板の間隙に液晶層を有し、 該第 1の基板上に設け る表示電極と、 第 2の基板上に設ける第 2の電極からなる対向電極との重なり部 を画素部とし、 該表示電極は、 スィツチング素子を介して第 1の電極あるいは第 3の電極と接続し、 さらに、 第 1の基板には、 該画素部に所定の表示信号を印加 する駆動回路部を実装する液晶表示パネルよりなる第 1の表示パネルと、 第 3の 基板と第 4の基板の間隙に液晶層を有し、 該第 3の基板上に設ける表示電極と、 第 4の基板上に設ける対向電極との重なり部を画素部とし、 該表示電極は、 スィ ツチング素子を介して第 4の電極あるいは第 6の電極と接続する液晶表示パネル よりなる第 2の表示パネルを有し、 第 2の表示パネルの第 4の電極は、 第 1の表 示パネルの第 1の電極の少なくとも一部とパネル間相互接続部材を介して接続し 、 第 2の表示パネルの第 6の電極は、 第 1の表示パネルの第 3の電極の少なくと も一部とパネル間相互接続部材を介して接続する構成を有すること。
( 3 ) 第 1の基板と第 2の基板の間隙に液晶層を有し、 該第 1の基板上に設 ける表示電極と、 第 2の基板上に設ける第 2の電極からなる対向電極との重なり 部を画素部とし、 該表示電極は、 スイッチング素子を介して第 1の電極あるいは 第 3の電極と接続し、 さらに、 第 1の基板には、 該画素部に所定の表示信号を印 加する駆動回路部を実装する液晶表示パネルよりなる第 1の表示パネルと、 第 3 の基板と第 4の基板の間隙に液晶層を有し、 該第 3の基板上に設ける表示電極と 、 第 4の基板上に設ける対向電極との重なり部を画素部とし、 該表示電極は、 ス ィツチング素子を介して第 4の電極あるいは第 6の電極と接続する液晶表示パネ ルよりなる第 2の表示パネルを有し、 第 2の表示パネルの第 4の電極は、 第 1の 表示パネルの第 1の電極の少なくとも一部とパネル間相互接続部材を介して接続 し、 第 2の表示パネルの第 6の電極は、 第 1の表示パネルの第 3の電極の少なく とも一部とパネル間相互接続部材を介して接続し、 第 1の表示パネルの第 1の電 極数に比較し、 第 2の表示パネルの第 4の電極数が多く、 第 1の表示パネルの第 3の電極数に比較し、 第 2の表示パネルの第 6の電極数が多く、 該第 4の電極と 該第 6の電極の一部は、 該駆動回路部から第 1の表示パネルの表示領域の画素部 を通過することなく、 第 2の表示パネルに接続する構成を有すること。
( 4 ) 前記 (1 ) 〜 (3 ) において、 前記第 1の表示パネルと第 2の表示パ ネノレとは、 お互いに重なり合い、 さらに、 第 1の基板と第 3の基板とがほぼ平行 してなること。
( 5 ) 前記 (1 ) 〜 (3 ) において、 前記第 1の基板上には、 前記第 1の基 板上に設ける駆動回路部に所定の信号を印加する駆動回路接続部材を有すること
( 6 ) 前記 (1 ) 〜 (3 ) において、 前記駆動回路接続部材と前記パネル間 相互接続部材とは、 一体構造であること。
( 7 ) 前記 (1 ) 〜 (3 ) において、 前記第 1の基板あるいは、 第 2の基板 の少なくとも一方には、 第 1の表示パネルに設ける第 1の電極と第 2の表示パネ ルに設ける第 4の電極との間には、 第 2の表示パネルへの信号を印加、 あるいは 非印加を制御するパネル間スィツチング素子を有すること。
( 8 ) 前記 (1 ) 〜 (3 ) において、 前記第 1の基板あるいは、 第 2の基板 の少なくとも一方には、 第 1の表示パネルに設ける、 第 1の電極と第 2の表示パ ネルに設ける第 4の電極との間には、 第 2の表示パネルへの信号を印加、 あるい は非印加を制御するパネル間スィツチング素子を有し、 さらに、 前記第 1の基板 あるいは、 第 2の基板の少なくとも一方には、 第 1の表示パネルに設ける、 第 3 の電極と第 2の表示パネルに設ける第 6の電極との間には、 第 2の表示パネルへ の信号を印加、 あるいは非印加を制御するパネル間スィツチング素子を有するこ と。
(9) 前記 (6) または (8) において、 前記第 1の基板上には、 前記スィ ツチング素子と、 電極に発生する静電気を分散する保護スイッチング素子とを有 すること。
(10) 前記 (1) 〜 (3) において、 前記第 2の基板上に設ける、 第 4の 電極、 あるいは第 6の電極の少なくとも一方は、 第 1の基板上に設ける駆動回路 部より、 第 1の表示パネルを構成する液晶層と表示領域の外周部を迂回する迂回 電極を介して、 接続すること。
(1 1) 前記 (1) 〜 (3) において、 第 1の基板に実装する前記駆動回路 部は、 チップ'オン ·ガラス実装法により、 第 1の基板上に実装すること。
(1 2) 前記 (1) 〜 (3) において、 第 1の表示パネルと第 2の表示パネ ルの間には、 バックライトュニット部を有すること。
(1 3) 前記 (1 2) において、 第 1の表示パネルと第 2の表示パネルの間 には、 バックライトユニット部を有し、 さらに、 バックライ トユニット部を構成 する導光板は、 1個であること。
(14) 前記 (1 2) において、 前記導光板は、 第 1の表示パネルあるいは 第 2の表示パネルの少なくとも一方と接着部材にて接着していること。
(1 5) 第 1の電気光学表示媒体、 該第 1の電気光学表示媒体へ駆動信号を 供給するための複数の電極線よりなる第 1の電極線群、 および前記第 1の電気光 学表示媒体への駆動信号の供給を制御するアクティブ素子を備えた第 1の表示パ ネルと、 第 2の電気光学表示媒体、 および該第 2の電気光学表示媒体へ駆動信号 を供給するための複数の電極線よりなる第 2の電極線群を備えた第 2の表示パネ ルと、 前記第 1の表示パネルと前記第 2の表示パネルとを接続する接続部材と、 を具備し、 前記第 2の電極線群に含まれる一部または全部の電極線は、 前記接続 部材を介して前記第 1の電極線群の電極線に接続していること。 産業上の利用可能性
以上のように、 本発明にかかる表示装置は、 複数の表示パネノレを有する表示装 置を低消費電力で駆動するのに有用であり、 特に、 複数の表示パネルを備えた携 帯電話器や P D A等の携帯情報機器に搭載する表示装置に適している。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . 第 1の電気光学表示媒体、 該第 1の電気光学表示媒体へ駆動信号を供給する ための複数の電極線よりなる第 1の電極線群、 および前記第 1の電気光学表示媒 体への駆動信号の供給を制御するアクティブ素子を備えた第 1の表示パネルと、 第 2の電気光学表示媒体、 および該第 2の電気光学表示媒体へ駆動信号を供給 するための複数の電極線よりなる第 2の電極線群を備えた第 2の表示パネルと、 前記第 1の表示パネルと前記第 2の表示パネルとを接続する接続部材と、 を具備し、
前記第 1の電極線群に含まれる少なくとも一部の電極線は、 前記接続部材を介 して前記第 2の電極線群の一部または全部の電極線に接続していることを特徴と する表示装置。
2 . 互いに接続されてなる前記第 1の表示パネルの電極線と前記第 2の表示パネ ルの電極線との間に、 駆動信号の通過、 不通過を制御するパネル間スイッチング 素子を設けたことを特徴とする請求の範囲第 1項に記載の表示装置。
3 . 互いに接続されてなる前記第 1の表示パネルの電極線と前記第 2の表示パネ ルの電極線との間に、 前記電極線に発生する静電気を分散する保護スィツチング 素子を設けたことを特徴とする請求の範囲第 1項に記載の表示装置。
4 . 互いに接続されてなる前記第 1の表示パネルの電極線と前記第 2の表示パネ ルの電極線との間に、 駆動信号の通過、 不通過を制御するパネル間スイッチング 素子を設けるとともに、 該パネル間スィツチング素子と前記第 2の表示パネルの 電極線との間に、 前記電極線に発生する静電気を分散する保護スイッチング素子 を設けたことを特徴とする請求の範囲第 1項に記載の表示装置。
5 . 前記駆動信号を供給する駆動回路部は、 前記第 1の表示パネルに接続されて いることを特徴とする請求の範囲第 1項に記載の表示装置。
6 . 前記駆動信号を供給する駆動回路部は、 前記第 1の表示パネルおよび前記第 2の表示パネルのうち表示領域が小さい方の表示パネルに接続されていることを 特徴とする請求の範囲第 1項に記載の表示装置。
7 . 前記駆動信号を供給する駆動回路部は、 第 1の表示パネルと第 2の表示パネ ルとを接続する前記接続部材に設けられていることを特徴とする請求の範囲第 1 項に記載の表示装置。
8 . 前記駆動信号を供給する駆動回路部は、 導電体と接着材とからなる異方性導 電フィルムによって接続されていることを特徴とする請求の範囲第 5項〜第 7項 のいずれか一つに記載の表示装置。
9 . 前記第 1の表示パネルと前記第 2の表示パネルは、 それぞれ異なる駆動信号 で動作する表示パネルであり、 前記パネル間スイッチング素子は、 前記第 1の表 示パネルを駆動するための駆動信号を前記第 2の表示パネルを駆動するための信 号に変換する信号変換回路を有することを特徴とする請求の範囲第 2項または第 4項に記載の表示装置。
1 0 . 前記第 1の表示パネルはァクティブマトリクス型液晶表示パネルであり、 前記第 2の表示パネルはパッシブマトリクス型液晶表示パネルであり、 前記パネ ル間スィツチング素子は、 前記第 1の表示パネルを駆動するための駆動信号を前 記第 2の表示パネルを駆動するための信号に変換する信号変換回路を有している ことを特徴とする請求の範囲第 2項または第 4項に記載の表示装置。
1 1 . 前記第 1の表示パネルはァクティブマトリクス型液晶表示パネルであり、 前記第 2の表示パネルは有機ライ トエミテツドダイオードよりなる表示パネルで あり、 前記パネル間スィツチング素子は、 前記第 1の表示パネルを駆動するため の駆動信号を前記第 2の表示パネルを駆動するための信号に変換する信号変換回 路を有していることを特徴とする請求の範囲第 2項または第 4項に記載の表示装
1 2 . 前記第 1の表示パネルは有機ライトエミテツドダイオードよりなるァクテ イブマトリクス型表示パネルであり、 前記第 2の表示パネルはパッシブマトリク ス型液晶表示パネルであり、 前記パネル間スィツチング素子は、 前記第 1の表示 パネルを駆動するための駆動信号を前記第 2の表示パネルを駆動するための信号 に変換する信号変換回路を有していることを特徴とする請求の範囲第 2項または 第 4項に記載の表示装置。
1 3 . 前記第 1の表示パネルは有機ライトエミテツドダイオードよりなるァクテ イブマトリクス型表示パネルであり、 前記第 2の表示パネルはァクティブマトリ クス型液晶表示パネルであり、 前記パネル間スイッチング素子は、 前記第 1の表 示パネルを駆動するための駆動信号を前記第 2の表示パネルを駆動するための信 号に変換する信号変換回路を有していることを特徴とする請求の範囲第 2項また は第 4項に記載の表示装置。
1 4 . 第 3の電気光学表示媒体、 および該第 3の電気光学表示媒体へ駆動信号を 供給するための複数の電極線よりなる第 3の電極線群を備えた第 3の表示パネル と、
前記第 3の表示パネルと前記第 1の表示パネルまたは前記第 2の表示パネ^^と を接続する第 2の接続部材と、
をさらに具備し、 前記第 3の電極線群に含まれる一部または全部の電極線は、 前記第 2の接続部 材を介して前記第 1の電極線群の電極線または前記第 2の電極線群の電極線に接 続していることを特徴とする請求の範囲第 1項に記載の表示装置。
1 5 . 第 4の電気光学表示媒体、 および該第 4の電気光学表示媒体へ駆動信号を 供給するための複数の電極線よりなる第 4の電極線群を備えた第 4の表示パネル と、
前記第 4の表示パネルと前記第 1の表示パネル、 前記第 2の表示パネルまたは 前記第 3の表示パネルとを接続する第 3の接続部材と、
をさらに具備し、
前記第 4の電極線群に含まれる一部または全部の電極線は、 前記第 3の接続部 材を介して前記第 1の電極線群の電極線、 前記第 2の電極線群の電極線または前 記第 3の電極線群の電極線に接続していることを特徴とする請求の範囲第 1 4項 に記載の表示装置。
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