WO2010084641A1 - 光強度センサ付き液晶表示装置 - Google Patents

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light
liquid crystal
light intensity
display device
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野間 幹弘
伸一 宮崎
健吾 ▲高▼濱
洋一郎 八幡
良治 吉本
前田 和宏
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シャープ株式会社
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    • G02F2203/00Function characteristic
    • G02F2203/11Function characteristic involving infrared radiation

Definitions

  • the present invention relates to a liquid crystal display device with an area sensor that incorporates an optical sensor element and uses the optical sensor element as a light intensity sensor.
  • Flat panel display devices typified by liquid crystal display devices, have features such as thin and light weight and low power consumption. Furthermore, technological development is progressing to improve display performance such as colorization, high definition, and video compatibility. It is out. Therefore, it is currently incorporated in a wide range of electronic devices such as mobile phones, PDAs, DVD players, mobile game devices, notebook PCs, PC monitors, TVs, and the like.
  • Patent Document 1 proposes a liquid crystal display device that controls the luminance of a backlight in accordance with the brightness of ambient light (ambient conditions) for the purpose of improving the visibility of the liquid crystal display device and reducing power consumption.
  • an illuminance sensor is attached to the front surface of the display unit of the liquid crystal display device in order to measure the brightness of external light.
  • liquid crystal display device equipped with such an illuminance sensor can achieve both good visibility and low power consumption with respect to changes in the brightness of the usage environment, there are many machines that are taken outside and used, It is particularly useful for mobile devices (cell phones, PDAs, mobile game devices, etc.) that require battery driving.
  • Japanese Patent Publication Japanese Patent Laid-Open Publication No. Sho 62-34132 (published February 14, 1987)”
  • Japanese Patent Publication Japanese Patent Laid-Open No. 2006-18219 (published on January 19, 2006)”
  • a touch panel integrated liquid crystal display device having a touch panel (area sensor) function capable of detecting the touched position when the panel surface is touched with an input pen has been developed. ing.
  • a liquid crystal display device integrated with a touch panel As a liquid crystal display device integrated with a touch panel, in recent years, development of a liquid crystal display device in which a photosensor element such as a photodiode or a phototransistor is provided for each pixel (or in units of a plurality of pixels) in an image display area has progressed.
  • a photosensor element such as a photodiode or a phototransistor is provided for each pixel (or in units of a plurality of pixels) in an image display area has progressed.
  • Patent Document 2 As described above, by incorporating a photosensor element for each pixel, it is possible to realize a function as an area sensor (specifically, a scanner function, a touch panel function, etc.) with a normal liquid crystal display device. That is, when the optical sensor element functions as an area sensor, a touch panel (or scanner) integrated display device can be realized.
  • liquid crystal display device with an area sensor having a built-in optical sensor element, for example, it is possible to control the light receiving sensitivity of the area sensor according to the ambient illuminance.
  • an illuminance sensor as described in Patent Document 1
  • the liquid crystal display device can measure the environmental illuminance, and the measured illuminance It is possible to switch the sensor sensitivity according to the above.
  • an external illuminance sensor differs from the optical sensor element provided in the display area of the liquid crystal display device in terms of spectral characteristics, threshold values, light receiving sensitivity, and other sensor characteristics. There arises a problem that accurate illuminance cannot be reflected. Further, the external illuminance sensor and the optical sensor element in the liquid crystal display device are formed by different designs and processes. Therefore, when an external illuminance sensor (or light intensity sensor) is used to estimate the output value of the optical sensor element in the liquid crystal display device, it is based on the data obtained by the external illuminance sensor due to the influence of production variations. As a result, there is a problem that the output of the optical sensor element in the liquid crystal display device cannot be accurately estimated.
  • the same problem occurs when the illuminance sensor is arranged away from the display area. Furthermore, even when an illuminance sensor is provided in a location close to the display area, when the illuminance sensor is arranged only in one limited area, when a human hand touches the display screen, etc. If the hand is present on the illuminance sensor by accident, the illuminance sensor erroneously outputs a value lower than the actual environmental illuminance as the environmental illuminance.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and in a liquid crystal display device with an area sensor incorporating a photosensor element, the photosensor element is used as a light intensity sensor to measure more accurate light intensity.
  • the purpose is to do.
  • a liquid crystal display device includes a liquid crystal panel in which a liquid crystal layer is disposed between an active matrix substrate and a counter substrate, and the liquid crystal panel includes an image on the panel surface.
  • the liquid crystal panel includes a plurality of photosensor elements for detecting the intensity of received light, A light intensity sensor unit configured to detect the intensity of light under an environment where the liquid crystal display device is placed, and the light intensity sensor.
  • An area sensor unit configured to detect an input position from the outside by detecting an image on the panel surface.
  • the optical sensor element constituting the light intensity sensor part and the optical sensor element constituting the area sensor part are formed on the active matrix substrate by the same manufacturing process.
  • the light sensor element constituting the light intensity sensor part has a light receiving sensitivity that is lower by a predetermined ratio than the light sensor element constituting the area sensor part. It is said.
  • the optical sensor element arranged at the outermost peripheral portion of the display area is used as the light intensity sensor.
  • the optical sensor element arranged at the outermost peripheral portion of the display region is used for the light intensity. It is used as a sensor element for sensors.
  • the light sensor element for the light intensity sensor and the light sensor element for the area sensor can be formed by the same manufacturing process. That is, in the liquid crystal display device of the present invention, the optical sensor element for the light intensity sensor and the optical sensor element for the area sensor are formed on the active matrix substrate by the same manufacturing process. As a result, the characteristics of the light sensor element for the light intensity sensor can be matched with the characteristics of the light sensor element for the area sensor. Therefore, the ambient light intensity obtained by the light intensity sensor can be accurately calculated using the light for the area sensor. It can be reflected in the sensor element. That is, it is possible to estimate an accurate output of the area sensor with respect to ambient light.
  • the apparatus can be reduced in size, thickness and weight, and the manufacturing cost can be reduced.
  • the light intensity sensor in the outer peripheral area of the display area, more accurate ambient light intensity can be obtained as compared with the case where the light intensity sensor is provided only in a part of the display area (dot area). be able to.
  • the light receiving sensitivity of the light sensor element used as the light intensity sensor is lowered by a predetermined rate from the light receiving sensitivity of the light sensor element used as the area sensor.
  • the sensor output is saturated at a higher light intensity.
  • the light intensity sensor unit has a plurality of light sensor elements, and the intensity of the ambient light is calculated based on an average value of the light intensity detected by each light sensor element. It is preferable to obtain.
  • the average value of the detection values by the plurality of optical sensor elements arranged in the outermost peripheral portion of the display area is used as the measurement value, more accurate ambient light intensity can be obtained. For example, even when an obstacle such as a hand exists in a part of the outermost peripheral part of the display area, the actual ambient light intensity and measurement can be obtained by taking the average value with the optical sensor elements arranged in other places. The error with the light intensity can be reduced.
  • the light intensity sensor unit detects the intensity of infrared light in an environment where the liquid crystal display device is placed.
  • a liquid crystal display device capable of detecting the intensity of infrared rays under the environment can be realized.
  • the aperture ratio from the panel surface side of the liquid crystal panel of the photosensor element constituting the light intensity sensor unit is the aperture of the photosensor element constituting the area sensor unit. It is preferable that it is smaller than the rate by a predetermined rate.
  • the aperture ratio of the optical sensor element from the panel surface side of the liquid crystal panel is the ratio of the area that is not shielded in the entire light receiving surface of the optical sensor element when the optical sensor element is viewed from the panel surface side. That means.
  • the light receiving sensitivity of the light sensor element constituting the light intensity sensor unit is lowered by a predetermined ratio compared to the light receiving sensitivity of the light sensor element constituting the area sensor unit. Can do.
  • the light sensor element constituting the light intensity sensor unit is provided with a light shielding part on the light sensor element, and the light shielding part is provided on the light sensor element. It is preferable that what is not carried out is included.
  • the light reception sensitivity of the light sensor elements constituting the light intensity sensor unit is compared with the light reception sensitivity of the light sensor elements constituting the area sensor unit, and a predetermined ratio (specifically, Can be reduced by (number of photosensor elements not provided with a light-shielding portion) / (total number of photosensor elements constituting the light intensity sensor portion).
  • the number of photosensor elements provided with the light-shielding portion and the number of photosensor elements not provided with the light-shielding portion are (n 1 ⁇ 1): 1 (where, n 1 is preferably an integer of 2 or more.
  • the light receiving sensitivity of the light sensor element constituting the light intensity sensor unit is lowered by 1 / n 1 compared with the light receiving sensitivity of the light sensor element forming the area sensor unit. be able to.
  • a neutral density filter for reducing light incident from the surface of the liquid crystal panel by a predetermined ratio is provided on the photosensor element constituting the light intensity sensor unit. Is preferred.
  • the light receiving sensitivity of the light sensor element constituting the light intensity sensor unit is lowered by a predetermined ratio compared to the light receiving sensitivity of the light sensor element constituting the area sensor unit. Can do.
  • the liquid crystal display device of the present invention further includes a drive circuit for driving the photosensor element, and the photosensor element constituting the light intensity sensor unit is connected to the drive circuit. And those not connected to the drive circuit.
  • the optical sensor element that is not connected to the drive circuit does not function as a light intensity sensor, and only the optical sensor element that is connected to the drive circuit functions as a light intensity sensor.
  • the light reception sensitivity of the light sensor elements constituting the light intensity sensor unit is compared with the light reception sensitivity of the light sensor elements constituting the area sensor unit, and a predetermined ratio (specifically, (drive (The number of photosensor elements connected to the circuit) / (total number of photosensor elements constituting the light intensity sensor portion)).
  • the number of photosensor elements not connected to the drive circuit and the number of photosensor elements connected to the drive circuit are (n 2 ⁇ 1): 1 (where, n 2 is preferably an integer of 2 or more.
  • the light receiving sensitivity of the light sensor element constituting the light intensity sensor unit is lowered by 1 / n 2 compared with the light receiving sensitivity of the light sensor element constituting the area sensor unit. be able to.
  • the liquid crystal display device preferably includes a drive circuit that changes the sensing time of the photosensor elements constituting the area sensor unit based on the light intensity obtained by the light intensity sensor unit. .
  • the sensing time of the optical sensor element which comprises the area sensor part can be controlled. . Therefore, more accurate position detection can be realized in the area sensor unit.
  • the liquid crystal panel includes a plurality of optical sensor elements for detecting the intensity of received light, and the optical sensor element is disposed at an outermost peripheral portion of the display area of the liquid crystal panel.
  • the light intensity sensor unit that detects the intensity of light in the environment where the liquid crystal display device is placed, and the light sensor element other than the light sensor element that constitutes the light intensity sensor unit, each light And an area sensor unit that detects an input position from the outside by detecting an image on the panel surface, and the optical sensor element constituting the light intensity sensor unit, and the area sensor unit
  • the optical sensor element constituting the light intensity sensor portion is formed on the active matrix substrate by the same manufacturing process and constitutes the light intensity sensor unit. Child is different from the optical sensor elements constituting the area sensor section, the light receiving sensitivity is lower by a predetermined ratio.
  • a liquid crystal display device with an area sensor incorporating a photosensor element, it is possible to measure the light intensity more accurately by using the photosensor element as a light intensity sensor. This makes it possible to estimate the accurate output of the area sensor with respect to ambient light.
  • FIG. 2 It is a top view which shows the structure of each sensor in the liquid crystal panel with which the liquid crystal display device shown in FIG. 2 was equipped. It is a schematic diagram which shows the structure of the liquid crystal display device concerning the 1st Embodiment of this invention. It is a schematic diagram which shows the structure of the sensor A (visible light sensor) provided in the liquid crystal panel shown in FIG. It is a schematic diagram which shows the structure of the sensor B (infrared light sensor) provided in the liquid crystal panel shown in FIG. (A) is a cross-sectional view showing the configuration of the XX ′ portion in the visible light sensor shown in FIG. 3, and (b) shows the configuration of the YY ′ portion in the infrared light sensor shown in FIG. FIG.
  • FIG. 5C is a cross-sectional view
  • FIG. 5C is a cross-sectional view showing a configuration of a ZZ ′ portion in the visible light sensor shown in FIG. 3 and the infrared light sensor shown in FIG.
  • It is a schematic diagram for demonstrating the structure of the liquid crystal panel shown in FIG. (A) is a graph which shows the spectral sensitivity (sensor output according to wavelength) of the sensor A of the liquid crystal panel 20 shown in FIG. 6,
  • (b) is the spectral sensitivity of the sensor B of the liquid crystal panel 20 shown in FIG.
  • It is a graph which shows the sensor output according to wavelength.
  • It is a schematic diagram which shows the structure of the light intensity sensor provided in the liquid crystal panel shown in FIG.
  • (A)-(d) is a schematic diagram which shows the structural example of the light intensity sensor provided in the liquid crystal panel shown in FIG. It is a graph which shows the sensor output characteristic with respect to the illumination intensity around the optical sensor element which comprises a visible light sensor, and the optical sensor element which comprises a light intensity sensor.
  • (A) is a schematic diagram which shows the recognition image at the time of using the sensor A
  • (b) is a schematic diagram which shows the recognition image at the time of using the sensor B.
  • FIG. (A) is a schematic diagram showing a target illuminance range suitable for the detection by the sensor A
  • (b) is a schematic diagram showing a target illuminance range suitable for the detection by the sensor B
  • (C) is a schematic diagram showing a target illuminance range in the case of performing detection using both the sensor A and the sensor B.
  • FIG. (A) is a schematic diagram illustrating a configuration example of a liquid crystal panel in which sensors A and B are alternately arranged in a checkered pattern
  • (b) is a diagram in which sensors A and B are alternately arranged for each column. It is a schematic diagram which shows the structural example of the liquid crystal panel arrange
  • a touch panel integrated liquid crystal display device having an area sensor function (specifically, a touch panel function) will be described.
  • a touch panel integrated liquid crystal display device 100 (also simply referred to as a liquid crystal display device 100) shown in FIG. 2 has a touch panel function in which an optical sensor element provided for each pixel detects an input position by detecting an image on the surface of the display panel. have.
  • the touch panel integrated liquid crystal display device 100 of the present embodiment includes a liquid crystal panel 20 and a backlight 10 that is provided on the back side of the liquid crystal panel 20 and emits light to the liquid crystal panel. Yes.
  • the liquid crystal panel 20 includes an active matrix substrate 21 in which a large number of pixels are arranged in a matrix, and a counter substrate 22 disposed so as to face the active matrix substrate 21. Further, a display medium is provided between the two substrates. A certain liquid crystal layer 23 is sandwiched.
  • the display mode of the liquid crystal panel 20 is not particularly limited, and any display mode such as a TN mode, an IPS mode, and a VA mode can be applied.
  • a front side polarizing plate 40a and a back side polarizing plate 40b are provided so as to sandwich the liquid crystal panel 20.
  • Each polarizing plate 40a and 40b serves as a polarizer.
  • the polarization direction of the front-side polarizing plate 40a and the polarization direction of the back-side polarizing plate 40b are arranged so as to have a crossed Nicol relationship.
  • a normally black mode liquid crystal display device can be realized.
  • the active matrix substrate 21 includes a TFT (not shown) that is a switching element for driving each pixel, an alignment film (not shown), a visible light sensor 31A (area sensor unit), and an infrared light sensor 31B (area). Sensor portion) and a light intensity sensor 50 are provided.
  • the visible light sensor 31A, the infrared light sensor 31B, and the light intensity sensor 50 are configured to include a light sensor element 30 provided in each pixel region.
  • the counter substrate 22 is formed with a color filter layer, a counter electrode, an alignment film, and the like.
  • the color filter layer is composed of colored portions having respective colors of red (R), green (G), and blue (B), and a black matrix.
  • the photosensor element 30 is provided in each pixel region, thereby forming the visible light sensor 31A and the infrared light sensor 31B. Yes.
  • the visible light sensor 31A and the infrared light sensor 31B each detect an image on the panel surface, thereby realizing an area sensor that detects an input position from the outside.
  • the optical sensor element 30 reads the position and inputs information to the device. Can be executed.
  • the touch panel function can be realized by the optical sensor element 30.
  • the optical sensor element 30 is formed of a photodiode or a phototransistor, and detects the amount of received light by flowing a current corresponding to the intensity of received light.
  • the TFT and the optical sensor element 30 may be monolithically formed on the active matrix substrate 21 by substantially the same process. That is, some constituent members of the optical sensor element 30 may be formed simultaneously with some constituent members of the TFT.
  • Such a method for forming an optical sensor element can be performed in accordance with a conventionally known method for manufacturing a liquid crystal display device incorporating an optical sensor element.
  • the light intensity sensor (light intensity sensor unit) 50 measures the ambient illuminance where the liquid crystal display device 100 is placed.
  • a photosensor element 30 having the same configuration as the photosensor element 30 constituting the area sensor is used as the photosensor element constituting the light intensity sensor 50. That is, the light sensor element 30 constituting the light intensity sensor 50 and the light sensor element 30 constituting the area sensor are formed on the active matrix substrate 21 by the same design and process (manufacturing process). It is a thing. A specific configuration of the light intensity sensor 50 will be described later.
  • the light intensity means the integrated radiant intensity of light irradiated per unit area or the luminous flux received by the unit area (this is also called illuminance). Therefore, the light intensity sensor is a sensor that detects the integrated radiation intensity or illuminance of light irradiated per unit area.
  • the backlight 10 irradiates the liquid crystal panel 20 with light, but in the present embodiment, the backlight 10 irradiates the liquid crystal panel 20 with infrared light in addition to white light. Yes.
  • a backlight for irradiating light including infrared light can be realized by a known method.
  • a front-side retardation plate and a back-side retardation plate are provided outside the active matrix substrate 21 and the counter substrate 22 as optical compensation elements. It may be.
  • FIG. 2 shows a liquid crystal driving circuit 60 that performs display driving on the liquid crystal panel 20 and a sensor control unit 70 for driving the area sensor and the light intensity sensor 50. About the sensor control part 70, the internal structure is also shown. Note that a conventionally known configuration can be applied to the configuration of the liquid crystal driving circuit of the present embodiment.
  • the sensor control unit 70 there are a timing generation circuit 71, a sensor drive circuit (drive circuit) 72, an area sensor readout circuit 73, a coordinate extraction circuit 74, an interface circuit 75, and a light intensity sensor readout circuit 76. And a light intensity measuring unit 77 are provided.
  • a sensor drive circuit (drive circuit) 72 As shown in FIG. 2, in the sensor control unit 70, there are a timing generation circuit 71, a sensor drive circuit (drive circuit) 72, an area sensor readout circuit 73, a coordinate extraction circuit 74, an interface circuit 75, and a light intensity sensor readout circuit 76. And a light intensity measuring unit 77 are provided.
  • two sensor drive circuits 72 are shown for convenience, but actually, one sensor drive circuit 72 is provided in the sensor control unit 70.
  • the timing generation circuit 71 generates a timing signal for controlling the operation of each circuit in synchronization.
  • the sensor drive circuit 72 supplies power for driving each photosensor element 30 constituting the area sensor and each photosensor element 30 constituting the light intensity sensor 50.
  • the area sensor readout circuit 73 receives a light reception signal from the optical sensor element 30 that passes a current of a different value according to the amount of received light, and calculates the amount of received light from the obtained current value.
  • the coordinate extraction circuit 74 calculates the coordinates of the finger touching the surface (detection target surface 100a) of the liquid crystal panel based on the amount of light received by each optical sensor element 30 calculated by the area sensor readout circuit 73.
  • the interface circuit 75 outputs the information (position information) of the finger coordinates calculated in the coordinate extraction circuit 74 to the outside of the liquid crystal display device 100.
  • the liquid crystal display device 100 is connected to a PC or the like via the interface circuit 75.
  • the light intensity sensor readout circuit 76 receives a light reception signal from the light sensor element 30 included in the light intensity sensor 50, and calculates a light reception amount from the obtained current value.
  • the optical intensity measurement unit 77 determines the optical intensity of the environment in which the apparatus is placed (specifically, the intensity of infrared rays, the illuminance ( Brightness) etc.).
  • the coordinate extraction circuit 74 extracts a light reception signal from the optical sensor element 30 included in the visible light sensor 31A or an optical sensor included in the infrared light sensor 31B. It is determined whether a light reception signal from the element 30 is extracted. Accordingly, the visible light sensor 31A and the infrared light sensor 31B can be properly used according to the ambient light intensity.
  • the optical sensor element formed in the liquid crystal panel 20 when a finger or an input pen touches the surface (detection target surface 100a) of the device. 30 can detect an input position by capturing a finger or an input pen as an image.
  • each sensor the visible light sensor 31A, the infrared light sensor 31B, and the light intensity sensor 50
  • the visible light sensor 31A is referred to as sensor A
  • the infrared light sensor 31B is referred to as sensor B.
  • FIG. 1 schematically shows the configuration of each sensor in the display area (active area) 20a of the liquid crystal panel 20.
  • FIG. 1 does not show a specific configuration in the liquid crystal panel 20, but a plurality of data signal lines and a plurality of gate signal lines are arranged in the liquid crystal panel 20 so as to cross each other.
  • a pixel electrode is disposed near each intersection via a TFT.
  • a colored portion of red (R), green (G), or blue (B) is formed at a position facing each pixel electrode.
  • R red
  • G green
  • B blue
  • One pixel includes three pixel electrodes including an R pixel electrode, a G pixel electrode, and a B pixel electrode.
  • the optical sensor element 30 provided in each pixel arranged in the outermost peripheral area in the display area 20a is used as the optical intensity sensor 50. .
  • each pixel other than the outermost peripheral area in the display area 20a is also provided with the optical sensor element 30, and each of these optical sensor elements constitutes either the sensor A or the sensor B.
  • the sensor A and the sensor B are arranged in a matrix form vertically and horizontally along the arrangement of each pixel.
  • the sensor A and the sensor B are arranged in a checkered pattern in a mutually different manner.
  • FIG. 3 shows a more detailed configuration of the sensor A.
  • FIG. 4 shows a more detailed configuration of the sensor B.
  • one unit of sensor A and one unit of sensor B include a total of 16 pixels each consisting of 4 pixels ⁇ 4 pixels.
  • One pixel is composed of three pixel electrodes of R, G, and B as described above.
  • the sensor A includes a plurality of optical sensor elements 30.
  • the optical sensor element 30a that detects the intensity of received visible light and temperature compensation of the optical sensor element 30a are performed. It is divided into two types, a dark current compensating optical sensor element 30c for performing.
  • the sensor B includes a plurality of optical sensor elements.
  • the optical sensor element 30b detects the intensity of the received infrared light, and the temperature of the optical sensor element 30b. It is divided into two types: a dark current compensating optical sensor element 30c for compensation.
  • the dark current compensation optical sensor element 30c is a correction sensor provided to compensate for the detection characteristics of the optical sensor that change due to external factors such as temperature in order to realize a more accurate sensor.
  • the photosensor element 30c for dark current compensation can be formed using a conventionally known method.
  • the optical sensor element 30c included in the sensor A and the optical sensor element 30c included in the sensor B have the same structure.
  • 5A to 5C show cross-sectional configurations of the optical sensor element 30a, the optical sensor element 30b, and the optical sensor element 30c, respectively.
  • 5A shows a cross-sectional configuration of the XX ′ portion in the visible light sensor 31A of FIG. 3
  • FIG. 5B shows a cross-sectional configuration of the YY ′ portion of the infrared light sensor 31B of FIG.
  • FIG. 5C shows a cross-sectional configuration of the ZZ ′ portion in the visible light sensor 31A and the infrared light sensor 31B.
  • the 5A includes an optical sensor element 30 formed on the active matrix substrate 21.
  • the optical sensor element 30a illustrated in FIG. About the structure of the optical sensor element 30a for detecting the intensity
  • the optical sensor element 30b shown in FIG. 5B has the optical sensor element 30 formed on the active matrix substrate 21, like the optical sensor element 30a.
  • blocks visible light is provided in the position corresponding to the area
  • the optical filter 25 has a laminated structure of a red color filter 25R and a blue color filter 25B that form a colored portion of the color filter layer. Thereby, the visible light component of the light components incident on the optical sensor element 30 can be blocked.
  • the optical filter 25 provided on the optical sensor element 30b also on the counter substrate 22 in the region where the optical sensor element 30a is disposed.
  • the optical filter 25 having the same structure is provided, and an opening 25c for transmitting light (light in the entire wavelength region) is provided immediately above the optical sensor element 30b.
  • the distance between the optical sensor element 30 and the optical filter 25 in the stacking direction of each layer on the substrate is d1
  • the end of the optical sensor element 30 and the end of the optical filter 25 in the direction along the substrate surface is d1
  • the distance d2 with the portion (the end portion of the opening 25c) is not less than the following value.
  • is a value (distance) obtained by adding a bonding tolerance between the active matrix substrate 21 and the counter substrate 22 to a finished dimension tolerance of the optical sensor element 30 and the optical filter 25.
  • the optical sensor element 30c shown in FIG. 5C includes the optical sensor element 30 formed on the active matrix substrate 21, similarly to the optical sensor element 30a.
  • the photosensor element 30c is provided with a black matrix 27 that blocks light at a position corresponding to a region where the photosensor element 30 on the counter substrate 22 side is arranged, as a configuration different from that of the photosensor element 30a. ing.
  • the electromotive current due to the light intensity is excluded from the electromotive current obtained from the optical sensor element 30c, and the electromotive current due to a factor other than the light intensity (such as temperature) can be detected.
  • the optical sensor element 30a and the optical sensor element 30b can be corrected.
  • FIG. 6 shows an example in which the liquid crystal panel of the present embodiment is realized by combining the liquid crystal panel 20c provided with the sensor A and the optical filter structure 26.
  • 6 is a graph showing the spectral sensitivity (sensor output for each wavelength) of the sensor A, and the graph shown in the middle right is a visible light blocking unit provided in the optical filter structure 26. It is a graph which shows the spectral transmittance (the transmittance
  • a liquid crystal panel 20c shown in FIG. 6 has a configuration in which the above-described sensors A (visible light sensors) are arranged in a matrix in the vertical and horizontal directions.
  • the sensor A has a certain degree of sensitivity in the entire wavelength region from visible light to infrared light.
  • optical filter structure 26 shown in FIG. 6 has a configuration in which the visible light blocking portions 26a and the visible light transmitting portions 26b are alternately arranged in a checkered pattern.
  • the visible light blocking unit 26a blocks visible light (that is, a wavelength of 780 nm or less). Any material can be used as the material of the visible light blocking unit 26a as long as it has a characteristic of blocking visible light (that is, a wavelength of 780 nm or less) and transmitting infrared light.
  • the visible light blocking unit 26a As a specific example of the structure of the visible light blocking unit 26a, a structure in which a red color filter and a blue color filter are stacked as in the optical filter 25 described above can be given. By combining red and blue color filters, visible light can be reliably blocked. In addition to this, there is also an advantage that the optical filter structure 26 can be incorporated in the color filter layer provided on the counter substrate 22 of the liquid crystal panel 20.
  • the visible light transmitting portion 26b of the optical filter structure 26 an opening is formed at a position corresponding to the light receiving portion of the optical sensor element 30a of the sensor A. As a result, light in the entire wavelength region is incident on the light receiving portion of the optical sensor element 30a.
  • the region other than the opening of the visible light transmitting portion 26b is formed of an RB filter (an optical filter in which an R color filter and a B color filter are stacked).
  • FIG. 14 schematically shows a structure in which a sensor A having an opening 25c formed in the optical filter 25 and a sensor B having an optical filter 25 having no opening are alternately arranged. .
  • FIG. 6 By inserting the optical filter structure 26 into the liquid crystal panel 20c, a liquid crystal panel 20 in which sensors A and B are alternately arranged in a checkered pattern as shown in FIG. 6 is obtained.
  • 7A shows the spectral sensitivity of the sensor A of the liquid crystal panel 20 shown in FIG. 6, and
  • FIG. 7B shows the spectral sensitivity of the sensor B of the liquid crystal panel 20 shown in FIG.
  • the sensor A reacts to wavelengths in the visible region and the infrared region, and can detect the intensity of light including both visible light and infrared light.
  • the sensor B reacts only to the wavelength in the infrared region and can detect the intensity of the infrared light.
  • the liquid crystal panel 20 can detect images on the panel surface by two types of optical sensors, the sensor A and the sensor B, respectively. That is, in the liquid crystal panel 20, the input position can be detected by two types of methods, that is, the input position detection using the touch panel function by the sensor A and the input position detection using the touch panel function by the sensor B.
  • a light intensity sensor 50 which is another sensor provided in the liquid crystal panel 20 will be described.
  • a light intensity sensor 50 is arranged in the outermost peripheral area of the display area. That is, the light intensity sensor 50 is constituted by the photosensor elements 30 formed in each pixel located on the outermost periphery of the pixels arranged in a matrix form in the vertical and horizontal directions in the display area. The light intensity sensor 50 is arranged so as to surround the sensors A and B arranged in a matrix.
  • the light intensity sensor 50 is configured by the plurality of light sensor elements 30 arranged in the outermost peripheral area of the display area, and the light intensity constituting the light intensity sensor 50. An average value of the amount of received light obtained from each photosensor element 30d for measurement is taken, and this is calculated as the intensity of ambient light.
  • the light receiving sensitivity of the light sensor element 30d constituting the light intensity sensor 50 of the present embodiment is compared with the light receiving sensitivity of the light sensor element 30a constituting the visible light sensor 31A provided in the display area.
  • the light receiving sensitivity is lowered by a predetermined ratio. That is, the light receiving sensitivity of the light sensor element 30d constituting the light intensity sensor 50 is the light receiving sensitivity (or infrared light sensor) of the light sensor element 30a constituting the visible light sensor 31A provided in the display area. It is 1 / n (where n is an arbitrary number greater than 1) compared to the light receiving sensitivity of the photosensor element 30b constituting 31B.
  • the output of the light intensity sensor 50 is made lower than the visible light sensor 31A, and the sensor output is saturated under an illuminance higher than the illuminance when the output is saturated in the visible light sensor 31A. Thereby, it is possible to accurately measure a wide range of environmental illuminance without saturating the sensor output in the illuminance range to be measured (see FIG. 10).
  • FIG. 8 shows a more detailed configuration of the light intensity sensor 50.
  • FIG. 8 shows a more detailed configuration of the portion surrounded by the broken line of the light intensity sensor 50 shown in FIG.
  • the portion indicated by the broken line in FIG. 1 includes a total of 16 pixels each consisting of 4 pixels ⁇ 4 pixels.
  • One pixel is composed of three pixel electrodes of R, G, and B as described above.
  • the light intensity sensor 50 includes a plurality of light sensor elements 30.
  • the light sensor element 30d detects the intensity of received light, and the temperature compensation of the light sensor element 30d.
  • a dark current compensating photosensor element 30c is divided into two types: a dark current compensating photosensor element 30c.
  • the photosensor element 30c for dark current compensation has the same structure as the photosensor element 30c included in the sensor A and the sensor B.
  • an optical filter 25 is provided on the optical sensor element 30 constituting the optical intensity sensor 50. That is, the light intensity sensor 50 has the same configuration as that of the infrared light sensor 31B (sensor B) except for a configuration for reducing the light receiving sensitivity by a predetermined ratio.
  • the light intensity sensor 50 can detect the intensity of infrared light (infrared intensity contained in light irradiated from the outside).
  • the basic configuration of the light intensity sensor 50 is the same as that of the infrared light sensor 31B shown in FIGS. 4 and 5B.
  • the light intensity sensor 50 has a light receiving sensitivity that is lower than the infrared light sensor 31B by a predetermined ratio.
  • the area sensor can be switched according to the intensity of infrared light in the environment where the liquid crystal display device 100 is placed.
  • the light intensity sensor 50 is not limited to the above configuration.
  • the light intensity sensor 50 may be a sensor that detects the intensity of visible light (that is, an illuminance sensor).
  • the basic configuration of the light intensity sensor in this case is the same as that of the visible light sensor 31A shown in FIG. 3 and FIG. However, the light intensity sensitivity of the light intensity sensor A is lower than the visible light sensor 31A by a predetermined rate.
  • the area sensor can be switched according to the illuminance under the environment where the liquid crystal display device 100 is placed.
  • FIGS. 9A to 9D show configuration examples of the optical sensor element 30d constituting the optical intensity sensor 50.
  • the photosensor element 30d is connected to the drain electrode of the TFT 63 provided in each pixel located in the outermost peripheral region in the display region.
  • 9A to 9D also show the gate signal line 61 and the data signal line 62 connected to the TFT 63.
  • n 1 (wherein, n 1 is an integer of 2 or more) of only one of the optical sensor element 30d of the light sensor element 30d of receiving external light It is a configuration. Therefore, as shown in FIG., Of the n 1 or photosensor element 30d (n 1 -1) number of on optical sensor element 30d is provided with the light shielding member 51, on one optical sensor element 30d The light shielding member 51 has an opening 51a.
  • the aperture ratio from the panel surface 100a side of the optical sensor element 30d constituting the light intensity sensor 50 is based on the aperture ratio from the panel surface 100a side of the optical sensor element 30a constituting the visible light sensor 30A. Is also reduced by a predetermined ratio (specifically, it is 1 / n 1 ).
  • the aperture ratio from the panel surface side of the optical sensor element is the ratio of the area that is not shielded to the total area of the light receiving surface of the optical sensor element when the optical sensor element is viewed from the panel surface side. That means.
  • the light intensity sensor 50 is an infrared light sensor
  • the aperture ratio from the panel surface side of the optical sensor element is the light receiving surface of the optical sensor element when the optical sensor element is viewed from the panel surface side. The ratio of the area where infrared rays are not blocked with respect to the entire area.
  • the amount of light received by the plurality of photosensor elements 30d constituting the light intensity sensor 50 as a whole can be reduced to 1 / n 1 as compared with the case where no light shielding member is provided. Therefore, the light receiving sensitivity of the light intensity sensor 50 can be set to 1 / n 1 of the light receiving sensitivity of the visible light sensor 31A (or the light receiving sensitivity of the infrared light sensor 31B).
  • the material of the light shielding member 51 a material that does not transmit light can be used as appropriate.
  • the material of the light shielding member 51 include a metal material and a black resin.
  • the light shielding member 51 can be formed using carbon black constituting the color filter layer formed on the counter substrate 22. In this case, in the color filter layer forming step, the carbon black is positioned so that carbon black is located in a region corresponding to a predetermined number of photosensor elements 30d among the photosensor elements 30d constituting the light intensity sensor 50. What is necessary is just to pattern black.
  • the light intensity sensor 50 is an infrared light sensor, it is desirable that the light shielding member is capable of completely shielding infrared light.
  • the sensor driving circuit 72 is connected to the sensor driving circuit 72 via a wiring (that is, the data signal line 62). That is, in the (n 2 ⁇ 1) photosensor elements 30d, the wiring on the source electrode side of the TFT 63 is separated from the data signal line, as indicated by A in FIG. 9B. Since the optical sensor element 30d not connected to the sensor driving circuit 72 does not function as a light intensity sensor, in the above configuration, only one of n 2 elements functions as a light intensity sensor.
  • the amount of light detected by the plurality of photosensor elements 30d constituting the light intensity sensor 50 as a whole is 1 as compared with the case where all the photosensor elements 30d are connected to the data signal line 62. / N 2 . Therefore, the light receiving sensitivity of the light intensity sensor 50 can be set to 1 / n 2 of the light receiving sensitivity of the visible light sensor 31A (or the light receiving sensitivity of the infrared light sensor 31B).
  • the number of the light sensor elements 30d constituting the light intensity sensor 50 is reduced (that is, the light sensor elements not connected to the drive circuit are reduced). It is also possible to configure such that it is not formed. However, in the case where an optical sensor element that is not connected to the drive circuit is not formed in this way, in all steps in the manufacturing process of the optical sensor element, a mask is formed between a pixel area where the optical sensor element is formed and a pixel area where the optical sensor element is not formed. Need to be changed. On the other hand, since the configuration in which the optical sensor element is not connected to the drive circuit can be realized only by changing the wiring mask, there is an advantage that the cost for the design change is low.
  • the light intensity sensor 50 shown in FIG. 9C sets the transmitted light amount (the light amount incident from the panel surface 100a) to 1 / n (here, n) on each light sensor element 30d constituting the light intensity sensor 50.
  • a neutral density filter 54 is provided to reduce the number to any number greater than 1.
  • the amount of light received by each of the optical sensor elements 30d constituting the light intensity sensor 50 can be reduced to 1 / n compared to the case where the neutral density filter 54 is not provided. Therefore, the light receiving sensitivity of the light intensity sensor 50 can be 1 / n of the light receiving sensitivity of the visible light sensor 31A (or the light receiving sensitivity of the infrared light sensor 31B).
  • a broadband ND filter can be used.
  • the ND filter is a filter that uniformly lowers the spectral transmittance, and includes an absorption type, a reflection type, and a composite type.
  • the light intensity sensor 50 shown in FIG. 9D has a configuration in which a light blocking member 55 is provided on each light sensor element 30 d constituting the light intensity sensor 50.
  • the light shielding member 55 is formed with an opening 55a having an area of 1 / n (here, n is an arbitrary number larger than 1) of the light receiving portion of the optical sensor element 30d.
  • the amount of light received by each photosensor element 30d constituting the light intensity sensor 50 can be reduced to 1 / n compared to the case where the light shielding member 55 is not provided. Therefore, the light receiving sensitivity of the light intensity sensor 50 can be set to 1 / n of the light receiving sensitivity of the visible light sensor 31A.
  • a material of the light shielding member 55 a material that does not transmit light can be used as appropriate. Further, the same material as the light shielding member 51 can be used as the material of the light shielding member 55.
  • FIG. 10 shows an example of sensor output characteristics with respect to ambient ambient illuminance for the optical sensor element 30a constituting the visible light sensor 31A and the optical sensor element 30d constituting the light intensity sensor 50.
  • the illuminance range to be measured is 0 to 100,000 lux as shown in FIG.
  • the sensor output characteristic of the optical sensor element 30a constituting the visible light sensor 31A is saturated at an illuminance of A in the drawing darker than 100,000 lux, as shown in FIG.
  • the output characteristic of the optical sensor element 30d for the light intensity sensor 50 whose light receiving sensitivity is lower than the optical sensor element 30a by a predetermined rate is brighter than 100,000 lux as shown in FIG. Saturates at illuminance B in the figure. Therefore, the light intensity sensor 50 using the light sensor element 30d can accurately measure the environmental illuminance in the illuminance range of 0 to 100,000 lux.
  • the structure of the optical sensor element itself (that is, the structure of the photodiode, phototransistor, etc. constituting the optical sensor element) other than the point that the light receiving sensitivity is lowered by using a light shielding member or the like.
  • the optical sensor elements for the area sensor (for example, the optical sensor elements 30a and 30b) and the optical sensor element 30 for the light intensity sensor have the same configuration. That is, the light sensor element 30 constituting the light intensity sensor 50 and the light sensor element 30 constituting the area sensor are formed on the active matrix substrate 21 by the same design and process (manufacturing process). It is a thing.
  • the sensor characteristics of the light intensity sensor and the sensor characteristics of the area sensor can be matched. This makes it possible to estimate the accurate output of the area sensor with respect to ambient light.
  • the apparatus can be reduced in size, thickness, and weight, and the manufacturing cost can be reduced.
  • a wide range of environmental illuminance can be accurately measured by reducing the light receiving sensitivity of the light sensor element for the light intensity sensor by a predetermined ratio.
  • the sensor characteristics of the light intensity sensor can be made the same as the light sensor element used as the area sensor in the display area, the intensity of the ambient light obtained by the light intensity sensor can be accurately calculated for the area sensor light. It can be reflected in the sensor element.
  • the light intensity sensor when the light intensity sensor is provided only in a part of the display area (dot area), the palm or the like is positioned on the light intensity sensor when the light intensity sensor touches the panel surface with a finger or the like. Then, the light intensity detected by the light intensity sensor may be lower than the actual ambient light intensity. However, if the outermost peripheral area of the display area is a light intensity sensor, the light received by the light intensity sensor is blocked by a palm or the like compared to the case where the light intensity sensor is provided only in a part of the display area. Since the ratio is reduced, more accurate environmental illumination can be obtained. In addition, when the light intensity sensor is arranged in the display area, the light intensity sensor portion is visually recognized as a black spot in the display image. However, by arranging the light intensity sensor on the outermost periphery of the display area as described above, An illuminance sensor that does not affect the display image can be realized.
  • position detection using the visible light sensor 31A is performed according to the illuminance detected by the light intensity sensor 50, or the infrared light sensor 31B (sensor B). Whether to perform position detection using is switched. This sensor switching can be determined by paying attention to which sensor can be used for more accurate position detection within a specific illuminance range.
  • the illuminance range that is good (the illuminance range in which accurate position detection can be performed) and the illuminance range that is not good (the illuminance range in which errors can occur in position detection) will be described. To do.
  • the sensor control unit 70 recognizes how to touch the panel surface when the sensor A is used and when the sensor B is used. It is shown that.
  • FIG. 11A shows a case where the sensor A is used
  • FIG. 11B shows a case where the sensor B is used.
  • a portion T1 touched by a finger or the like becomes a dark image as compared with other portions. This is because the amount of light received by the optical sensor element 30a is smaller than the optical sensor elements 30a in other regions because the outside light is blocked at the touched portion.
  • the touched portion T2 becomes a brighter image than the other portions. This is because light including infrared light is irradiated from the backlight 10 of the liquid crystal display device 100, and the infrared light is reflected by a finger touching the panel surface or the like at the touched portion. This is because the infrared light passes out of the liquid crystal panel in a portion not touched (see FIG. 2).
  • a suitable illuminance range when the position detection by the sensor A is performed is, as shown in FIG. lx) to 100,000 lux (lx). This is because it is difficult to distinguish between a portion touched by visible light and a portion not touched in a dark environment.
  • a bright image display such as white display is performed on the liquid crystal panel 20, and when the finger touches the bright image display area, the touched portion is recognized by the sensor A as a bright image. Misrecognition is likely to occur.
  • a suitable illuminance range when performing position detection by the sensor B is as shown in FIG.
  • the external light is irradiated light from a fluorescent lamp
  • good position detection can be performed in any illuminance range (specifically, 0 to 100,000 lux (lx)).
  • the fluorescent lamp does not contain infrared light, so that position detection can be performed without being affected by the ambient light intensity.
  • a relatively dark illuminance of 0 to 10,000 lux (lx) is a suitable illuminance range.
  • the infrared light is included in the sunlight, so that the intensity of the infrared light increases when the sunlight is strong, and the infrared light is detected even in the non-touched portion of the optical sensor element 30b. It is because it will be done.
  • the infrared intensity in the environment where the liquid crystal display device 100 is placed is in the range of 1.00 to 1.80 mW / cm 2 . If it is less than or equal to this value, good position detection can be performed.
  • the infrared intensity here means the integrated radiation intensity of light having a wavelength of 800 to 1000 nm.
  • the target illuminance ranges of the sensor A and the sensor B are divided as shown in FIG. 12C, for example, and the environmental illuminance detected by the light intensity sensor 50 is either.
  • the sensor to be used can be switched depending on whether it exists in the target illuminance range. In the example shown in FIG. 12C, when the illuminance is in the range of 0 lux (lx) or more and less than 10,000 lux (lx), position detection is performed by the sensor B, and the illuminance is 10,000 lux (lx) or more. If it is within the range of 10,000 lux (lx) or less, position detection by the sensor A is performed.
  • the senor to be used can be switched depending on whether or not the intensity of infrared rays in the environment where the liquid crystal display device 100 is placed is equal to or higher than a predetermined value.
  • the predetermined value is preferably a value within a range of 1.00 to 1.80 mW / cm 2 .
  • the sensor control unit 70 shown in FIG. 2 When performing such sensor switching, the sensor control unit 70 shown in FIG. 2 performs processing as follows.
  • the ambient light intensity is calculated by the light intensity sensor reading circuit 76 and the light intensity measuring unit 77.
  • the area sensor reading circuit 73 reads position information detected by the sensors A and B.
  • the positional information of the sensors A and B obtained by the area sensor readout circuit 73 is sent to the coordinate extraction circuit 74 (sensor switching unit).
  • the coordinate extraction circuit 74 uses any one of the position information detected by the sensor A and the position information detected by the sensor B based on the environmental light intensity information transmitted from the light intensity measuring unit 77. Decide whether to perform position detection. In the following, when the area sensor is switched using the light intensity sensor 50 that detects illuminance, and when the area sensor is switched using the light intensity sensor 50 that detects the intensity of infrared light Each case will be described.
  • the transmitted environmental illuminance is, for example, In the case of 10,000 lux or more, as shown in FIG. 11A, a black area (T1) is recognized as an input position within the white area.
  • a region (T2) shown in white in a dark region is displayed. Recognize as an input position.
  • the method of detecting the input position varies depending on whether or not the environmental illuminance is greater than or equal to a threshold value (for example, 10,000 lux). If the ambient light intensity is greater than or equal to the threshold, the information obtained by the sensor A is used as position information to detect the input position. If the ambient illuminance is less than the threshold, the sensor B obtains the input position. The input position is detected using the received information as position information.
  • a threshold value for example, 10,000 lux
  • the coordinate extraction circuit 74 transmits the light based on the information on the infrared intensity (environment light intensity) transmitted from the light intensity measuring unit 77.
  • the infrared intensity is a predetermined value (for example, 1.40 mW / cm 2 ) or more, as shown in FIG. 11A, a black area (T1) obtained as a white area is recognized as an input position.
  • a predetermined value for example, 1.40 mW / cm 2
  • the method of detecting the input position differs depending on whether the infrared intensity in the environment is equal to or higher than the threshold value.
  • the input position is detected using the information obtained by the sensor A as the positional information.
  • Information obtained by the sensor B is used as position information to detect an input position.
  • the predetermined value (threshold value) of the above infrared intensity for example, a value within the range of 1.00 to 1.80 mW / cm 2 is preferably selected.
  • the position information obtained in the coordinate extraction circuit 74 is output to the outside via the interface circuit 75.
  • the coordinate extraction circuit 74 can change the method of detecting the input position according to the ambient light intensity. Therefore, position detection from two types of sensors can be performed by one coordinate extraction circuit without providing a coordinate extraction circuit for sensor A and a coordinate extraction circuit for sensor B, respectively. As a result, the circuit scale can be reduced and the amount of information processing can be reduced.
  • position detection can be performed using two types of sensors, the sensor A that detects visible light and the sensor B that detects infrared light.
  • each sensor can be used properly according to the illuminance range or the intensity range of infrared light that each is good at.
  • Accurate position detection can be performed under light intensity.
  • the coordinate extraction of the touched position is performed based on the detection information from one of the sensors by switching the coordinate extraction method according to the ambient light intensity. ing. Therefore, it is possible to perform coordinate extraction from two types of sensors with one coordinate extraction circuit.
  • the configuration in which the sensors A and B are alternately arranged in a checkered pattern has been described as an example, but the present invention is not necessarily limited to such a configuration.
  • the sensor A and the sensor B may be randomly arranged, or the sensor A and the sensor B may be alternately arranged for each column.
  • the senor A and the sensor B are alternately arranged in a checkered pattern as in the present embodiment in that a decrease in resolution due to the provision of two types of optical sensors can be minimized. It is preferable.
  • FIG. 13A is an example in which sensors A and B are alternately arranged in a checkered pattern
  • FIG. 13B is an example in which sensors A and B are alternately arranged in each row. This is an example.
  • the resolution of the sensor A is 60 dpi (dots / inch)
  • two types of sensors are shown in FIG.
  • the resolution in the horizontal direction (x direction) and the vertical direction (y direction) are both (1 / ⁇ 2) ⁇ 60 ⁇ 42 dpi.
  • the resolution in the horizontal direction (x direction) is 60 dpi.
  • the overall resolution is a small vertical resolution. Also, there is a difference in resolution between the vertical direction and the horizontal direction.
  • a configuration in which a photosensor element is provided for each pixel is taken as an example.
  • a photosensor element is not necessarily provided for each pixel.
  • a configuration in which a photosensor element is provided for any one of R, G, and B pixel electrodes constituting one pixel may be employed.
  • a visible light sensor including a light sensor element that receives visible light and an infrared light sensor including a light sensor element that receives infrared light are detected.
  • an example has been described in which two types of sensors having different wavelength regions of light are included, the present invention is not limited to this.
  • a liquid crystal display device with an area sensor configured to include two types of sensors having different light receiving sensitivities can be given.
  • the light intensity sensor is used to switch between a plurality of types of light sensor elements according to the ambient light intensity, but the applicability of the present invention is not limited to this.
  • Other uses of the light intensity sensor provided in the liquid crystal display device of the present invention include control of the sensing time (detection time) of the light sensor element according to the ambient light intensity or the ambient light intensity. The control of the corresponding backlight etc. is mentioned.
  • a liquid crystal display device capable of controlling the sensing time (detection time) of the optical sensor element according to the ambient light intensity will be described as another example of the present invention.
  • FIG. 15 shows a configuration of a touch panel integrated liquid crystal display device 200 (also simply referred to as a liquid crystal display device 200) according to the second embodiment of the present invention.
  • a liquid crystal display device 200 illustrated in FIG. 15 has a touch panel function in which an optical sensor element provided for each pixel detects an input position by detecting an image on the surface of the display panel.
  • the touch panel integrated liquid crystal display device 200 according to the present embodiment includes a liquid crystal panel 120 and a backlight 10 a that is provided on the back side of the liquid crystal panel 120 and irradiates the liquid crystal panel with light. Yes.
  • the configuration of the liquid crystal panel 120 is substantially the same as the configuration of the liquid crystal panel 20 in the liquid crystal display device 100 described in the first embodiment. Therefore, only the points different from the liquid crystal panel 20 will be described here.
  • the backlight 10a is different from the backlight 10 of the first embodiment in that it emits only white light, but the configuration of the backlight 10a is the same as the backlight of a general liquid crystal display device. Configuration can be applied.
  • the visible light sensor 31A and the infrared light sensor 31B are formed on the liquid crystal panel 20, and these two types of sensors detect images on the panel surface, respectively, so that the input position from the outside is detected.
  • An area sensor for detecting On the other hand, in the liquid crystal panel 120 according to the second embodiment, an area sensor unit is realized only by the visible light sensor 31A. That is, the plurality of visible light sensors 31A provided on the liquid crystal panel 120 detect images on the panel surface, respectively, so that a finger or an input pen is placed at a specific position on the surface of the liquid crystal panel 120 (detection target surface 200a). Can be read by the optical sensor element 30, information can be input to the apparatus, and a target operation can be executed.
  • the liquid crystal panel 120 of the second embodiment is provided with a light intensity sensor 50 for measuring the ambient illuminance where the liquid crystal display device 200 is placed.
  • the photosensor element 30 having the same configuration as the photosensor element 30 constituting the area sensor is used as the photosensor element constituting the light intensity sensor 50.
  • the light sensor element 30 provided in each pixel arranged in the outermost peripheral region in the display region 20a is used as the light intensity sensor 50. Since the specific configuration of the light intensity sensor 50 is the same as that of the first embodiment, the description thereof is omitted.
  • the liquid crystal display device 200 is provided with a liquid crystal driving circuit 60 for driving the liquid crystal panel 20 and a sensor control unit 70a for driving the area sensor.
  • a timing generation circuit 71 As shown in FIG. 15, a timing generation circuit 71, a sensor drive circuit 72a, an area sensor readout circuit 73, a coordinate extraction circuit 74, and an interface circuit 75 are provided in the sensor control unit 70a.
  • the timing generation circuit 71 generates a timing signal for controlling the operation of each circuit in synchronization.
  • the sensor driving circuit 72a supplies power for driving the optical sensor element 30 constituting the visible light sensor 31A.
  • the area sensor readout circuit 73 receives a light reception signal from the optical sensor element 30 that passes a current of a different value according to the amount of received light, and calculates the amount of received light from the obtained current value.
  • the coordinate extraction circuit 74 calculates the coordinates of the finger touching the surface of the liquid crystal panel (detection target surface 200a) based on the amount of light received by each optical sensor element 30 calculated by the area sensor readout circuit 73.
  • the interface circuit 75 outputs the information (position information) of the finger coordinates calculated by the coordinate extraction circuit 74 to the outside of the liquid crystal display device 200.
  • the liquid crystal display device 200 is connected to a PC or the like via the interface circuit 75.
  • an optical sensor element formed in the liquid crystal panel 20 30 can detect an input position by capturing a finger or an input pen as an image.
  • a light intensity sensor readout circuit 76 and a light intensity measurement unit 77 are also provided as components relating to the control of the illuminance sensor 50. Further, the sensor drive circuit (drive circuit) 72a described above also functions as a circuit for driving each optical sensor element 30d constituting the light intensity sensor 50.
  • the light intensity sensor reading circuit 76 receives a light reception signal from the light sensor element 30 included in the light intensity sensor 50 and calculates the amount of light received.
  • the light intensity measurement unit 77 calculates the intensity of ambient light in which the apparatus is placed based on the amount of light received by the light sensor element 30 calculated by the light intensity sensor reading circuit 76. Information on the intensity of the ambient light obtained here is sent to the sensor drive circuit 72a.
  • the sensing time of the photosensor element 30a constituting the visible light sensor 31A is controlled according to the intensity of the ambient light. Specifically, based on the ambient light intensity obtained in the light intensity measurement unit 77, the sensor drive circuit 72a performs drive control of the light sensor element 30a constituting the visible light sensor 31A, and the light sensor The element 30a sensing time (detection time) is controlled. Thereby, for example, when the device is placed in a bright environment, the sensing time of the photosensor element is shortened, and when the device is placed in a dark environment, the sensing time of the photosensor element is lengthened. Can be controlled.
  • the visible light sensor 31A is compared with the case where the intensity of the ambient light obtained by the light intensity sensor is higher. Control of making the sensing time of the inner optical sensor element longer can be performed.
  • liquid crystal display device 200 As described above, in the liquid crystal display device 200 according to the present embodiment, more accurate position detection is realized by controlling the sensing time of the photosensor elements constituting the area sensor according to the intensity of the ambient light. ing.
  • the light intensity sensor 50 provided in the liquid crystal display device 200 of the present embodiment may detect infrared intensity or may detect illuminance under the environment.
  • the light intensity sensor 50 detects infrared light intensity a configuration in which the optical filter 25 is provided on the light sensor element 30 can be applied as described in the first embodiment.
  • the optical filter 25 is not provided on the optical sensor element 30 or the optical filter 25 on the optical sensor element 30 has an opening. The structure etc. which provide 25c are applicable.
  • the liquid crystal display device of the present invention can be used, the ambient illuminance can be accurately measured by using the optical sensor element provided in the device. Therefore, the liquid crystal display device of the present invention can be applied to a liquid crystal display device that controls a drive circuit in the device based on ambient illuminance.

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Abstract

 本発明の液晶表示装置に備えられた液晶パネル(20)は、パネル表面上の画像を検知することで、外部からの入力位置を検出するエリアセンサ機能を有している。この液晶パネル(20)は、受光した光の強度を検知する光センサ素子(30)を複数個有している。液晶パネル(20)には、液晶パネル(20)の表示領域(20a)の最外周部分に配置されている光センサ素子(30)で構成され、当該装置が置かれている環境下の光の強度を検出する光強度センサ部(50)と、光強度センサ部(50)を構成する光センサ素子以外の光センサ素子で構成され、各光センサ素子がパネル表面上の画像を検知することで外部からの入力位置を検出する可視光センサ(31A)および赤外光センサ(31B)とが備えられている。これにより、光センサ素子の一部を光強度センサとして利用してより正確な光強度を測定する。

Description

光強度センサ付き液晶表示装置
 本発明は、光センサ素子を内蔵し、該光センサ素子を光強度センサとして利用したエリアセンサ付き液晶表示装置に関するものである。
 液晶表示装置に代表されるフラットパネル型の表示装置は、薄型軽量、低消費電力といった特徴を有し、さらに、カラー化、高精細化、動画対応といった表示性能の向上に向けた技術開発が進んでいる。そのため、現在では、携帯電話、PDA、DVDプレイヤー、モバイルゲーム機器、ノートPC、PCモニター、TVなどといった幅広い電子機器に組み込まれている。
 特許文献1には、液晶表示装置の視認性向上や低消費電力化を目的として、外光の明るさ(周囲条件)に応じてバックライトの輝度を制御する液晶表示装置が提案されている。この液晶表示装置は、外光の明るさを測定するために、液晶表示装置の表示部の前面に照度センサが取り付けられている。
 このような照度センサを備えた液晶表示装置は、使用環境の明るさの変化に対して良好な視認性と低消費電力化を両立することができることから、屋外に持ち出して使用する機械が多く、バッテリー駆動を必要とするモバイル機器(携帯電話、PDA、モバイルゲーム機器など)に対して特に有用である。
日本国公開特許公報「特開昭62-34132号公報(1987年2月14日公開)」 日本国公開特許公報「特開2006-18219号公報(2006年1月19日公開)」
 ところで、液晶表示装置の中には、入力用のペンでパネル表面を触れると、その触れた位置を検出することのできるタッチパネル(エリアセンサ)機能を備えたタッチパネル一体型の液晶表示装置が開発されている。
 このタッチパネル一体型の液晶表示装置として、近年、フォトダイオードやフォトトランジスタなどの光センサ素子が画像表示領域内の画素毎に(あるいは複数の画素単位で)備えられた液晶表示装置の開発が進んでいる(例えば、特許文献2参照)。このように、画素ごとに光センサ素子を内蔵することで、エリアセンサとしての機能(具体的には、スキャナ機能、タッチパネル機能など)を通常の液晶表示装置で実現することが可能となる。つまり、上記光センサ素子がエリアセンサとしての機能を果たすことで、タッチパネル(またはスキャナ)一体型の表示装置を実現することができる。
 このような光センサ素子を内蔵したエリアセンサ付き液晶表示装置においては、例えば、周囲の環境照度に応じてエリアセンサの受光感度の制御を行うということも可能である。この場合、光センサ素子を内蔵した液晶表示装置に対して、特許文献1に記載されたような照度センサを取り付けることで、当該液晶表示装置が環境照度を測定することができ、測定された照度に応じたセンサ感度の切替えを行うことが可能となる。
 しかしながら、このような外付けの照度センサでは、液晶表示装置の表示領域に設けられた光センサ素子とは、分光感度特性、閾値、受光感度などのセンサ特性が異なるため、光センサ素子に対して正確な照度を反映させることができないという問題が発生する。また、外付けの照度センサと液晶表示装置内の光センサ素子とは、それぞれ異なる設計およびプロセスで形成されたものである。そのため、外付けの照度センサ(または光強度センサ)を液晶表示装置内の光センサ素子の出力値の推定に使用する場合、生産ばらつきの影響により、外付けの照度センサによって得られたデータに基づいて液晶表示装置内の光センサ素子の出力を正確に推定することができないという問題も発生する。
 また、表示領域から離れた場所に照度センサを配置した場合にも、同様の問題が発生する。さらに、表示領域に近い場所に照度センサを設けた場合であっても、照度センサが限定された一領域にのみ配置されている場合には、表示画面上に人の手などがタッチする際に、照度センサ上に偶然手が存在することで、照度センサが実際の環境照度よりも低い値を環境照度として誤って出力してしまうことになる。
 これに加え、外付けの照度センサ(あるいは光強度センサ)を設けることにより、装置の小型化や薄型化の障害となるという問題もある。また、外付けの部品を設けることで、コストアップにもつながってしまう。
 本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、光センサ素子を内蔵したエリアセンサ付き液晶表示装置において、該光センサ素子を光強度センサとして利用してより正確な光強度を測定することを目的とする。
 本発明にかかる液晶表示装置は、上記の課題を解決するために、アクティブマトリクス基板と対向基板との間に液晶層が配置されている液晶パネルを備え、該液晶パネルが、パネル表面上の画像を検知することで、外部からの入力位置を検出するエリアセンサ機能を有している液晶表示装置において、上記液晶パネルは、受光した光の強度を検知する光センサ素子を複数個有し、上記液晶パネルの表示領域の最外周部分に配置されている上記光センサ素子で構成され、当該液晶表示装置が置かれている環境下の光の強度を検出する光強度センサ部と、上記光強度センサ部を構成する光センサ素子以外の光センサ素子で構成され、各光センサ素子がパネル表面上の画像を検知することで外部からの入力位置を検出するエリアセンサ部と、を備えており、上記光強度センサ部を構成している光センサ素子と、上記エリアセンサ部を構成している光センサ素子とは、上記アクティブマトリクス基板上に、同一の製造工程によって形成されたものであるとともに、上記光強度センサ部を構成している光センサ素子は、上記エリアセンサ部を構成している光センサ素子と比較して、その受光感度が所定の割合だけ低くなっていることを特徴としている。
 本発明のエリアセンサ機能付き液晶表示装置では、液晶パネルに設けられている光センサ素子のうち、表示領域の最外周部分に配置されている光センサ素子を光強度センサとして使用している。このように、本発明の液晶表示装置においては、エリアセンサ機能を実現するために液晶パネル内に形成された光センサ素子のうち、表示領域の最外周部分に配置された光センサ素子を光強度センサ用のセンサ素子として利用している。
 そのため、光強度センサ用の光センサ素子とエリアセンサ用の光センサ素子を、同じ製造工程によって形成することができる。つまり、本発明の液晶表示装置において、光強度センサ用の光センサ素子とエリアセンサ用の光センサ素子とは、アクティブマトリクス基板上に、同一の製造工程によって形成されたものである。これにより、光強度センサ用の光センサ素子の特性を、エリアセンサ用の光センサ素子の特性と合わせることができるため、光強度センサによって得られた環境光強度を、正確にエリアセンサ用の光センサ素子に反映させることができる。つまり、環境光に対するエリアセンサの正確な出力を推定することが可能となる。
 また、外付けの光強度センサを設けた場合に比べて部品の点数を少なくすることができるため、装置の小型化、薄型化、および軽量化を実現できるとともに、製造コストの低減にもつながる。
 また、表示領域の外周領域を光強度センサとすることによって、表示領域の一部の領域(点の領域)にのみ光強度センサを設けた場合と比較して、より正確な環境光強度を得ることができる。
 さらに、本発明の液晶表示装置では、光強度センサとして使用する光センサ素子の受光感度を、エリアセンサとして使用する光センサ素子の受光感度よりも所定の割合だけ低下させている。これにより、エリアセンサとして使用する光センサ素子と比較して、より高い光強度においてセンサ出力が飽和することになる。そして、受光感度を低下させる割合を調節することで、測定したい光強度範囲で飽和しない光センサ素子を得ることができるとともに、測定された光強度を正確にエリアセンサに反映させることができる。
 本発明の液晶表示装置において、上記光強度センサ部は、複数個の光センサ素子を有しており、各光センサ素子が検知した光の強度の平均値に基づいて、上記環境光の強度を得ることが好ましい。
 上記の構成によれば、表示領域の最外周部分に配置されている複数個の光センサ素子による検出値の平均値を測定値としているため、より正確な環境光強度を得ることができる。例えば、表示領域の最外周部分の一部に手などの障害物が存在する場合にも、他の場所に配置された光センサ素子との平均値をとることで、実際の環境光強度と測定光強度との誤差を小さくすることができる。
 本発明の液晶表示装置において、上記光強度センサ部は、当該液晶表示装置が置かれている環境下の赤外線の強度を検出するものであることが好ましい。
 上記の構成によれば、環境下の赤外線の強度を検出することのできる液晶表示装置を実現できる。
 本発明の液晶表示装置において、上記光強度センサ部を構成している光センサ素子の上記液晶パネルのパネル表面側からの開口率は、上記エリアセンサ部を構成している光センサ素子の上記開口率よりも所定の割合だけ小さくなっていることが好ましい。
 ここで、光センサ素子の上記液晶パネルのパネル表面側からの開口率とは、光センサ素子をパネル表面側から見た場合に、光センサ素子の受光面全体において遮光されていない面積の割合のことをいう。
 上記の構成によれば、光強度センサ部を構成している光センサ素子の受光感度を、エリアセンサ部を構成している光センサ素子の受光感度と比較して、所定の割合だけ低くすることができる。
 本発明の液晶表示装置において、上記光強度センサ部を構成している光センサ素子には、該光センサ素子上に遮光部が設けられているものと、該光センサ素子上に遮光部が設けられていないものとが含まれていることが好ましい。
 上記の構成によれば、光強度センサ部を構成している光センサ素子の受光感度を、エリアセンサ部を構成している光センサ素子の受光感度と比較して、所定の割合(具体的には、(遮光部が設けられていない光センサ素子の個数)/(光強度センサ部を構成している光センサ素子の全個数))だけ低くすることができる。
 上記の液晶表示装置において、上記遮光部が設けられている光センサ素子の個数と、上記遮光部が設けられていない光センサ素子の個数とは、(n-1):1(ここで、nは2以上の整数)の割合になっていることが好ましい。
 上記の構成によれば、光強度センサ部を構成している光センサ素子の受光感度を、エリアセンサ部を構成している光センサ素子の受光感度と比較して、1/nだけ低くすることができる。
 本発明の液晶表示装置において、上記光強度センサ部を構成している光センサ素子上には、上記液晶パネルの表面から入射する光を所定の割合だけ減少させる減光フィルタが設けられていることが好ましい。
 上記の構成によれば、光強度センサ部を構成している光センサ素子の受光感度を、エリアセンサ部を構成している光センサ素子の受光感度と比較して、所定の割合だけ低くすることができる。
 本発明の液晶表示装置は、上記光センサ素子を駆動するための駆動回路をさらに備えており、上記光強度センサ部を構成している光センサ素子には、上記駆動回路に接続されているものと、上記駆動回路に接続されていないものとが含まれていることが好ましい。
 上記の構成によれば、駆動回路に接続されていない光センサ素子は光強度センサとして機能しなくなり、駆動回路に接続されている光センサ素子のみが光強度センサとして機能することになる。これにより、光強度センサ部を構成している光センサ素子の受光感度を、エリアセンサ部を構成している光センサ素子の受光感度と比較して、所定の割合(具体的には、(駆動回路に接続されている光センサ素子の個数)/(光強度センサ部を構成している光センサ素子の全個数))だけ低くすることができる。
 上記の液晶表示装置において、上記駆動回路に接続されていない光センサ素子の個数と、上記駆動回路に接続されている光センサ素子の個数とは、(n-1):1(ここで、nは2以上の整数)の割合になっていることが好ましい。
 上記の構成によれば、光強度センサ部を構成している光センサ素子の受光感度を、エリアセンサ部を構成している光センサ素子の受光感度と比較して、1/nだけ低くすることができる。
 上記の液晶表示装置は、上記光強度センサ部によって得られた光の強度に基づいて、上記エリアセンサ部を構成している光センサ素子のセンシング時間を変更する駆動回路を備えていることが好ましい。
 上記の構成によれば、光強度センサ部によって得られた光の強度(すなわち、環境光の強度)に応じて、エリアセンサ部を構成している光センサ素子のセンシング時間を制御することができる。そのため、エリアセンサ部においてより正確な位置検出を実現できる。
 本発明にかかる液晶表示装置において、上記液晶パネルは、受光した光の強度を検知する光センサ素子を複数個有し、上記液晶パネルの表示領域の最外周部分に配置されている上記光センサ素子で構成され、当該液晶表示装置が置かれている環境下の光の強度を検出する光強度センサ部と、上記光強度センサ部を構成する光センサ素子以外の光センサ素子で構成され、各光センサ素子がパネル表面上の画像を検知することで外部からの入力位置を検出するエリアセンサ部と、を備えており、上記光強度センサ部を構成している光センサ素子と、上記エリアセンサ部を構成している光センサ素子とは、上記アクティブマトリクス基板上に、同一の製造工程によって形成されたものであるとともに、上記光強度センサ部を構成している光センサ素子は、上記エリアセンサ部を構成している光センサ素子と比較して、その受光感度が所定の割合だけ低くなっている。
 したがって、本発明によれば、光センサ素子を内蔵したエリアセンサ付き液晶表示装置において、該光センサ素子を光強度センサとして利用してより正確な光強度を測定することができる。これにより、環境光に対するエリアセンサの正確な出力を推定することが可能となる。
図2に示す液晶表示装置に備えられた液晶パネルにおける各センサの構成を示す平面図である。 本発明の第1の実施の形態にかかる液晶表示装置の構成を示す模式図である。 図1に示す液晶パネルに設けられたセンサA(可視光センサ)の構成を示す模式図である。 図1に示す液晶パネルに設けられたセンサB(赤外光センサ)の構成を示す模式図である。 (a)は、図3に示す可視光センサにおけるX-X’部分の構成を示す断面図であり、(b)は、図4に示す赤外光センサにおけるY-Y’部分の構成を示す断面図であり、(c)は、図3に示す可視光センサおよび図4に示す赤外光センサにおけるZ-Z’部分の構成を示す断面図である。 図1に示す液晶パネルの構成について説明するための模式図である。 (a)は、図6に示す液晶パネル20のセンサAの分光感度(波長別のセンサ出力)を示すグラフであり、(b)は、図6に示す液晶パネル20のセンサBの分光感度(波長別のセンサ出力)を示すグラフである。 図1に示す液晶パネルに設けられた光強度センサの構成を示す模式図である。 (a)~(d)は、図1に示す液晶パネルに設けられた光強度センサの構成例を示す模式図である。 可視光センサを構成する光センサ素子及び光強度センサを構成する光センサ素子の周囲の照度に対するセンサ出力特性を示すグラフである。 (a)は、センサAを用いた場合の認識画像を示す模式図であり、(b)は、センサBを用いた場合の認識画像を示す模式図である。 (a)は、センサAによる検知を行う場合に好適な対象照度範囲を示す模式図であり、(b)は、センサBによる検知を行う場合に好適な対象照度範囲を示す模式図であり、(c)は、センサAおよびセンサBの両方を用いて検知を行う場合の対象照度範囲を示す模式図である。 (a)は、センサAとセンサBとが市松状に互い違いに配置されている液晶パネルの構成例を示す模式図であり、(b)は、センサAとセンサBとが1列ごとに交互に配置されている液晶パネルの構成例を示す模式図である。 センサAとセンサBとが市松状に交互に配置されている液晶パネルの構造の例を示す模式図である。 本発明の第2の実施の形態にかかる液晶表示装置の構成を示す模式図である。
 〔実施の形態1〕
 本発明の一実施形態について図1~図14に基づいて説明すると以下の通りである。なお、本発明はこれに限定されるものではない。
 本実施の形態では、エリアセンサ機能(具体的には、タッチパネル機能)を備えているタッチパネル一体型の液晶表示装置について説明する。
 まず、本実施の形態のタッチパネル一体型液晶表示装置の構成を、図2を参照しながら説明する。図2に示すタッチパネル一体型液晶表示装置100(単に液晶表示装置100とも呼ぶ)は、画素毎に設けられた光センサ素子が表示パネルの表面の画像を検知することで入力位置を検出するタッチパネル機能を有している。
 図2に示すように、本実施の形態のタッチパネル一体型液晶表示装置100は、液晶パネル20、および、液晶パネル20の背面側に設けられ該液晶パネルに光を照射するバックライト10を備えている。
 液晶パネル20は、多数の画素がマトリクス状に配列されたアクティブマトリクス基板21と、これに対向するように配置された対向基板22とを備えており、さらにこれら2つの基板の間に表示媒体である液晶層23が挟持された構造を有している。なお、本実施の形態において、液晶パネル20の表示モードは特に限定されず、TNモード、IPSモード、VAモードなどのあらゆる表示モードを適用することができる。
 また、液晶パネル20の外側には、液晶パネル20を挟み込むようにして表側偏光板40aおよび裏側偏光板40bがそれぞれ設けられている。
 各偏光板40aおよび40bは、偏光子としての役割を果たす。例えば、液晶層に封入されている液晶材料が垂直配向型である場合、表側偏光板40aの偏光方向と裏側偏光板40bの偏光方向とを、互いにクロスニコルの関係になるように配置することで、ノーマリーブラックモードの液晶表示装置を実現することができる。
 アクティブマトリクス基板21には、各画素を駆動するためのスイッチング素子であるTFT(図示せず)、配向膜(図示せず)、可視光センサ31A(エリアセンサ部)、赤外光センサ31B(エリアセンサ部)、光強度センサ50が設けられている。可視光センサ31A、赤外光センサ31B、および、光強度センサ50は、各画素領域に設けられた光センサ素子30を含んで構成されている。
 また、対向基板22には、図示はしていないがカラーフィルタ層、対向電極及び配向膜などが形成されている。カラーフィルタ層は、赤(R)、緑(G)、青(B)のそれぞれの色を有する着色部と、ブラックマトリクスとから構成されている。
 上記のように、本実施の形態のタッチパネル一体型液晶表示装置100においては、各画素領域に光センサ素子30が設けられており、これにより可視光センサ31Aおよび赤外光センサ31Bが形成されている。この可視光センサ31Aおよび赤外光センサ31Bがパネル表面上の画像をそれぞれ検知することで外部からの入力位置を検出するエリアセンサが実現される。そして、液晶パネル20の表面(検出対象面100a)の特定の位置に指や入力ペンが接触した場合に、その位置を光センサ素子30が読み取り、装置に対して情報を入力したり、目的とする動作を実行させたりすることができる。このように、本実施の形態の液晶表示装置100では、光センサ素子30によってタッチパネル機能を実現することができる。
 光センサ素子30は、フォトダイオードまたはフォトトランジスタで形成されており、受光した光の強度に応じた電流を流すことによって、受光量を検知する。TFTおよび光センサ素子30は、アクティブマトリクス基板21上に、ほぼ同一のプロセスによってモノリシックに形成されたものであってもよい。つまり、光センサ素子30の一部の構成部材は、TFTの一部の構成部材と同時に形成されてもよい。このような光センサ素子の形成方法は、従来公知の光センサ素子内蔵型の液晶表示装置の製造方法に準じて行うことができる。
 光強度センサ(光強度センサ部)50は、液晶表示装置100が置かれている環境照度を測定するものである。本実施の形態においては、光強度センサ50を構成する光センサ素子として、エリアセンサを構成している光センサ素子30と同一の構成の光センサ素子30が使用されている。つまり、光強度センサ50を構成している光センサ素子30と、エリアセンサを構成している光センサ素子30とは、同一の設計およびプロセス(製造工程)によって、アクティブマトリクス基板21上に形成されたものである。光強度センサ50の具体的な構成については、後述する。
 なお、光強度とは、単位面積あたりに照射される光の積算放射強度、あるいは、単位面積が受ける光束(これは、照度とも呼ばれる)のことを意味する。したがって、光強度センサとは、単位面積あたりに照射される光の積算放射強度、あるいは、照度を検知するセンサである。そして、赤外線強度とは、単位面積あたりに照射される光(例えば、λ=800~1000nm)の積算放射強度のことを意味する。
 バックライト10は、液晶パネル20に対して光を照射するものであるが、本実施の形態においては、バックライト10は、白色光に加えて赤外光を液晶パネル20に対して照射している。このような赤外光を含む光を照射するバックライトは公知の方法で実現することができる。
 また、図2では示されていないが、本発明の液晶表示装置においては、アクティブマトリクス基板21および対向基板22の外側に、光学補償素子として、表側位相差板および裏側位相差板がそれぞれ設けられていてもよい。
 また、図2には、液晶パネル20に対して表示駆動を行う液晶駆動回路60、および、エリアセンサおよび光強度センサ50を駆動するためのセンサ制御部70を示す。センサ制御部70については、その内部の構成についても示す。なお、本実施の形態の液晶駆動回路の構成については、従来公知の構成を適用することができる。
 図2に示すように、センサ制御部70内には、タイミング発生回路71、センサ駆動回路(駆動回路)72、エリアセンサ読出回路73、座標抽出回路74、インターフェース回路75、光強度センサ読出回路76、および光強度測定部77が設けられている。なお、図2では、センサ駆動回路72は便宜上2つ表示されているが、実際には、センサ駆動回路72は、センサ制御部70内に1個設けられている。
 タイミング発生回路71は、各回路の動作を同期させて制御するためのタイミング信号を発生させる。
 センサ駆動回路72は、エリアセンサを構成している各光センサ素子30および光強度センサ50を構成する各光センサ素子30を駆動するための電源を供給する。
 エリアセンサ読出回路73は、受光量に応じて異なる値の電流を流す光センサ素子30から受光信号を受け取り、得られた電流値から受光量を算出する。
 座標抽出回路74は、エリアセンサ読出回路73で算出された各光センサ素子30の受光量に基づいて、液晶パネルの表面(検出対象面100a)に対してタッチした指の座標を算出する。
 インターフェース回路75は、座標抽出回路74において算出された指の座標の情報(位置情報)を、液晶表示装置100の外部へ出力するものである。液晶表示装置100は、このインターフェース回路75を介して、PCなどと接続される。
 光強度センサ読出回路76は、光強度センサ50内に含まれる光センサ素子30から受光信号を受け取り、得られた電流値から受光量を算出する。
 光強度測定部77は、光強度センサ読出回路76で算出された光センサ素子30の受光量に基づいて、装置が置かれている環境の光強度(具体的には、赤外線の強度、照度(明るさ)など)を算出する。ここで、得られた環境光の強度に基づいて、座標抽出回路74は、可視光センサ31Aに含まれる光センサ素子30からの受光信号を抽出するか、赤外光センサ31Bに含まれる光センサ素子30からの受光信号を抽出するかを決定する。これにより、周囲の環境光強度に応じて、可視光センサ31Aと赤外光センサ31Bを適宜使い分けることができる。
 液晶表示装置100は、上記のような構成を有していることによって、装置の表面(検出対象面100a)に指または入力ペンがタッチした場合に、液晶パネル20内に形成された光センサ素子30が、指または入力ペンを画像として捉えることによって、入力位置を検出することができる。
 続いて、液晶パネル20に設けられた各センサ(可視光センサ31A、赤外光センサ31B、および光強度センサ50)の構成について説明する。以下の説明では、可視光センサ31AをセンサAとし、赤外光センサ31BをセンサBとする。
 図1には、液晶パネル20の表示領域(アクティブエリア)20a内における各センサの構成を模式的に示す。図1には、液晶パネル20内の具体的な構成は示していないが、液晶パネル20内には、複数のデータ信号線と複数のゲート信号線とが互いに交差するように配置されており、各交差部の近傍にTFTを介して画素電極が配置されている。また、液晶パネル20内の対向基板22に設けられたカラーフィルタ層には、各画素電極と対向する位置に、赤(R)、緑(G)、または青(B)の着色部が形成されており、これにより赤色の画素電極、緑色の画素電極、青色の画素電極がそれぞれ得られる。一画素は、Rの画素電極、Gの画素電極、およびBの画素電極からなる3つの画素電極で構成される。これにより、液晶パネル20内では、複数の画素が縦横にマトリクス状に配置される。
 図1に示すように、本実施の形態の液晶パネル20では、表示領域20a内の最外周領域に配置された各画素に設けられた光センサ素子30が、光強度センサ50として使用されている。
 また、表示領域20a内の最外周領域以外の各画素にも光センサ素子30が設けられており、これらの各光センサ素子は、センサAまたはセンサBの何れかを構成している。図1に示すように、センサAおよびセンサBは、各画素の配置に沿って縦横にマトリクス状に配置されている。さらに本実施の形態においては、センサAとセンサBとは、市松状に互いに違いに配置されている。
 図3には、センサAのより詳細な構成を示す。また、図4には、センサBのより詳細な構成を示す。これらの図に示すように、1単位のセンサA内および1単位のセンサB内には、4画素×4画素からなる合計16個の画素がそれぞれ含まれている。なお、一画素は、上記したように、R・G・Bの3つの画素電極で構成されている。
 図3に示すように、センサA内には、複数の光センサ素子30が含まれているが、受光した可視光の強度を検知する光センサ素子30aと、該光センサ素子30aの温度補償を行うための暗電流補償用の光センサ素子30cとの2種類に分けられる。
 また、図4に示すように、センサB内には、複数の光センサ素子が含まれているが、受光した赤外光の強度を検知する光センサ素子30bと、該光センサ素子30bの温度補償を行うための暗電流補償用の光センサ素子30cとの2種類に分けられる。
 ここで、暗電流補償用の光センサ素子30cとは、より精度の高いセンサを実現するために、温度などの外的要因によって変化する光センサの検出特性を補償するために設けられた補正用のセンサである。暗電流補償用の光センサ素子30cは、従来公知の手法を用いて形成することができる。センサAに含まれる光センサ素子30cとセンサBに含まれる光センサ素子30cとは、同一の構造を有している。
 図5の(a)~(c)には、光センサ素子30a、光センサ素子30b、光センサ素子30cの断面構成をそれぞれ示す。図5(a)は、図3の可視光センサ31AにおけるX-X’部分の断面構成を示し、図5(b)は、図4の赤外光センサ31BにおけるY-Y’部分の断面構成を示し、図5(c)は、可視光センサ31Aおよび赤外光センサ31BにおけるZ-Z’部分の断面構成を示している。
 図5(a)に示す光センサ素子30aは、アクティブマトリクス基板21上に形成された光センサ素子30を有している。可視光の強度を検知するための光センサ素子30aの構成については、従来のタッチパネル一体型の液晶表示装置に設けられた光センサ素子と同様の構成が適用できる。
 図5(b)に示す光センサ素子30bは、光センサ素子30aと同様に、アクティブマトリクス基板21上に形成された光センサ素子30を有している。そして、光センサ素子30bには、対向基板22側の光センサ素子30が配置されている領域と対応する位置に、可視光を遮断する光学フィルタ25が設けられている。光学フィルタ25は、カラーフィルタ層の着色部を形成している赤色のカラーフィルタ25Rと青色のカラーフィルタ25Bとの積層構造を有している。これにより、光センサ素子30に入射する光の成分のうちの可視光成分を遮断することができる。
 なお、本実施の形態においては、図5(a)に示すように、光センサ素子30aが配置されている領域の対向基板22上にも、光センサ素子30b上に設けられている光学フィルタ25と同じ構造の光学フィルタ25が設けられており、光センサ素子30bの真上部分に、光(全波長領域の光)を透過させるための開口部25cが設けられている。このように、センサAにも光学フィルタ25を設けることで、センサAを有する画素とセンサBを有する画素との間で、表示の見え方に違いが生じるのを防ぐことができる。
 ここで、基板上における各層の積層方向における、光センサ素子30と光学フィルタ25との距離をd1とした場合、基板表面に沿った方向における、光センサ素子30の端部と光学フィルタ25の端部(開口部25cの端部)との距離d2は、以下のような値以上になっていることが好ましい。
    d2=d1+α
 ここで、上記αは、光センサ素子30および光学フィルタ25の仕上がり寸法公差に、アクティブマトリクス基板21と対向基板22との貼り合わせ公差を加えた値(距離)である。これにより、センサAにおいて、パネル表面から見て光センサ素子30と光学フィルタ25とが重なって配置されることを確実に防ぐことができる。
 図5(c)に示す光センサ素子30cは、光センサ素子30aと同様に、アクティブマトリクス基板21上に形成された光センサ素子30を有している。但し、光センサ素子30cには、光センサ素子30aとは異なる構成として、対向基板22側の光センサ素子30が配置されている領域と対応する位置に、光を遮断するブラックマトリクス27が設けられている。これにより、光センサ素子30cから得られる起電流からは、光の強度による起電流が排除され、光の強度以外の要因(例えば、温度など)での起電流を検知することができる。そして、光センサ素子30aおよび光センサ素子30bの検出値から光センサ素子30cの検出値をそれぞれ差し引くことで、光センサ素子30aおよび光センサ素子30bの補正を行うことができる。
 上記したように、本実施の形態の液晶パネル20では、従来と同様の構成の光センサ素子30上に光学フィルタ25を設けるか否か(言い換えれば、光センサ素子30上に形成された光学フィルタ25に開口部25cを設けるか否か)によって、2種類のセンサAおよびセンサBをそれぞれ実現しているということもできる。この点について、図6および図7を参照しながら説明する。
 図6には、センサAが設けられた液晶パネル20cと光学フィルタ構造26とを組み合わせて本実施の形態の液晶パネルを実現する例を示す。なお、図6の右上段に示すグラフは、センサAの分光感度(各波長別のセンサ出力)を示すグラフであり、右中段に示すグラフは、光学フィルタ構造26に設けられた可視光遮断部26aの分光透過率(波長別の光の透過率)を示すグラフである。
 図6に示す液晶パネル20cは、上記したセンサA(可視光センサ)が縦横にマトリクス状に配置された構成を有している。ここで、センサAは、右上段のグラフに示すように、可視光から赤外光に至る全波長領域においてある程度の感度を有している。
 また、図6に示す光学フィルタ構造26は、可視光遮断部26aと可視光透過部26bとが市松状に互い違いに配置された構成を有している。
 図6の右中段のグラフには、光学フィルタ構造26の可視光遮断部26aにおける分光透過率を示す。このグラフに示されるように、可視光遮断部26aは、可視光(すなわち、780nm以下の波長)を遮断する。可視光遮断部26aの素材としては、可視光(すなわち、780nm以下の波長)を遮断し、赤外光を透過させるという特性を有するものであれば、どのようなものでも使用することができる。
 可視光遮断部26aの構造の具体例としては、上記した光学フィルタ25のように、赤色のカラーフィルタと青色のカラーフィルタとを積層したものが挙げられる。赤色と青色のカラーフィルタを組み合わせることによって、可視光を確実に遮断することができる。また、これに加え、液晶パネル20の対向基板22に設けられているカラーフィルタ層に光学フィルタ構造26を組み込むことができるという利点も有している。
 光学フィルタ構造26の可視光透過部26bには、センサAの光センサ素子30aの受光部に対応する位置に開口部が形成されている。これにより、光センサ素子30aの受光部には、全波長領域の光が入射する。なお、可視光透過部26bの開口部以外の領域は、RBフィルタ(RのカラーフィルタとBのカラーフィルタとを積層した光学フィルタ)で形成されている。
 図14には、光学フィルタ25に開口部25cが形成されたセンサAと、開口部を有していない光学フィルタ25が形成されたセンサBとが交互に配置されている構造を模式的に示す。
 上記の液晶パネル20cに、上記の光学フィルタ構造26を挿入することによって、図6に示すように、センサAとセンサBとが市松状に互い違いに配置された液晶パネル20が得られる。図7(a)には、図6に示す液晶パネル20のセンサAの分光感度を示し、図7(b)には、図6に示す液晶パネル20のセンサBの分光感度を示す。
 図7(a)に示すように、センサAは可視領域および赤外領域の波長に対して反応しており、可視光および赤外光の両方を含む光の強度を検知できることがわかる。また、図7(b)に示すように、センサBは赤外領域の波長に対してのみ反応しており、赤外光の強度を検知できることがわかる。
 上記の構成により、液晶パネル20は、センサAおよびセンサBという2種類の光センサがそれぞれパネル表面上の画像を検知することができる。つまり、液晶パネル20では、センサAによるタッチパネル機能を用いた入力位置の検出と、センサBによるタッチパネル機能を用いた入力位置の検出という、2種類の方法で入力位置の検出を行うことができる。
 続いて、液晶パネル20に設けられたもう一つのセンサである光強度センサ50について説明する。
 図1に示すように、本実施の形態の液晶パネル20には、その表示領域の最外周領域に、光強度センサ50が配置されている。つまり、光強度センサ50は、表示領域内に縦横にマトリクス状に配置された画素の最外周に位置する各画素内に形成された光センサ素子30によって構成されている。そして、光強度センサ50は、マトリクス状に配置されたセンサAおよびセンサBの周囲を取り囲むように配置されている。
 このように、本実施の形態では、表示領域の最外周領域に配置されている複数の光センサ素子30によって、光強度センサ50が構成されており、光強度センサ50を構成している光強度測定用の各光センサ素子30dから得られる受光量の平均値をとり、これを環境光の強度として算出している。
 また、本実施の形態の光強度センサ50を構成している光センサ素子30dの受光感度は、表示領域内に設けられた可視光センサ31Aを構成している光センサ素子30aの受光感度と比較して、その受光感度が所定の割合だけ低くなっている。つまり、光強度センサ50を構成している光センサ素子30dの受光感度は、表示領域内に設けられた可視光センサ31Aを構成している光センサ素子30aの受光感度(あるいは、赤外光センサ31Bを構成している光センサ素子30bの受光感度)と比較して、1/n(ここで、nは1より大きい任意の数)となっている。これにより、光強度センサ50の出力を可視光センサ31Aよりも低くし、可視光センサ31Aにおいて出力が飽和する際の照度よりも高い照度下において、センサ出力が飽和するようにしている。これにより、測定したい照度範囲においてセンサ出力が飽和することなく、広範囲の環境照度を正確に測定することができる(図10参照)。
 図8には、光強度センサ50のより詳細な構成を示す。図8では、図1に示す光強度センサ50の破線で囲んだ部分のより詳細な構成を示している。図8に示すように、図1の破線で示した部分には、4画素×4画素からなる合計16個の画素がそれぞれ含まれている。なお、一画素は、上記したように、R・G・Bの3つの画素電極で構成されている。
 図8に示すように、光強度センサ50内には、複数の光センサ素子30が含まれているが、受光した光の強度を検知する光センサ素子30dと、該光センサ素子30dの温度補償を行うための暗電流補償用の光センサ素子30cとの2種類に分けられる。暗電流補償用の光センサ素子30cは、センサAおよびセンサBに含まれる光センサ素子30cと同一の構造を有している。
 また、本実施の形態においては、図8に示すように、光強度センサ50を構成している光センサ素子30上には、光学フィルタ25が設けられている。つまり、光強度センサ50は、その受光感度を所定の割合だけ低するための構成を除いて、赤外光センサ31B(センサB)と同様の構成になっている。
 この構成により、光強度センサ50は、赤外光の強度(外部から照射された光に含まれる赤外線の強度)を検知することができる。光強度センサ50の基本的な構成は、図4および図5(b)に示す赤外光センサ31Bと同じである。但し、光強度センサ50は、赤外光センサ31Bと比較して、その受光感度が所定の割合だけ低下している。
 上記の構成によれば、液晶表示装置100が置かれている環境下の赤外線の強度に応じで、エリアセンサの切替えを行うことができる。
 なお、本発明では、光強度センサ50は上記のような構成に限定はされない。他の例として、光強度センサ50は、可視光の強度を検知するセンサ(すなわち、照度センサ)であってもよい。
 この場合の光強度センサの基本的な構成は、図3および図5(a)に示す可視光センサ31Aと同じである。但し、光強度センサAについては可視光センサ31Aと比較して、その受光感度が所定の割合だけ低下している。
 上記の構成によれば、液晶表示装置100が置かれている環境下の照度に応じで、エリアセンサの切替えを行うことができる。
 図9(a)~(d)には、光強度センサ50を構成している光センサ素子30dの構成例を示す。図9(a)~(d)に示すように、光センサ素子30dは、表示領域内の最外周領域に位置する各画素に設けられたTFT63のドレイン電極に接続されている。なお、図9(a)~(d)では、TFT63に接続されたゲート信号線61およびデータ信号線62も示している。
 図9(a)に示す光強度センサ50は、n個(ここで、nは2以上の整数)の光センサ素子30dのうち1個の光センサ素子30dのみが外光を受光するという構成である。そのため、図に示すように、n個の光センサ素子30dのうち(n-1)個の光センサ素子30d上には遮光部材51が設けられており、1個の光センサ素子30d上の遮光部材51には、開口部51aが形成されている。
 これにより、光強度センサ50を構成している光センサ素子30dのパネル表面100a側からの開口率は、可視光センサ30Aを構成している光センサ素子30aのパネル表面100a側からの開口率よりも所定の割合だけ小さくなっている(具体的には、1/nになっている)。ここで、光センサ素子のパネル表面側からの開口率とは、光センサ素子をパネル表面側から見た場合に、光センサ素子の受光面全体の面積に対して遮光されていない面積の割合のことをいう。なお、光強度センサ50が赤外光センサである場合には、光センサ素子のパネル表面側からの開口率とは、光センサ素子をパネル表面側から見た場合に、光センサ素子の受光面全体の面積に対して赤外線が遮断されていない面積の割合のことをいう。
 このような構成により、遮光部材が設けられていない場合と比較して、光強度センサ50を構成する複数の光センサ素子30dが全体として受光する光量を1/nとすることができる。そのため、光強度センサ50の受光感度を、可視光センサ31Aの受光感度(あるいは、赤外光センサ31Bの受光感度)の1/nとすることができる。
 なお、遮光部材51の材料としては、光を透過させない素材を適宜利用することができる。遮光部材51の材料として具体的には、金属材料、黒色樹脂などが挙げられる。例えば、遮光部材51は、対向基板22に形成されたカラーフィルタ層を構成しているカーボンブラックを用いて形成することができる。この場合、カラーフィルタ層の形成工程において、光強度センサ50を構成している光センサ素子30dのうちの所定の数の光センサ素子30dに対応する領域に、カーボンブラックが位置するように、カーボンブラックをパターニングすればよい。また、全波長領域の光を確実に遮断できるという点では、遮光部材として金属材料を用いることが好ましい。なお、光強度センサ50が赤外光センサである場合には、遮光部材は、赤外光を完全に遮光できるものであることが望ましい。
 図9(b)に示す光強度センサ50は、n個(ここで、nは2以上の整数)の光センサ素子30dのうち1個の光センサ素子30dのみが当該センサ素子を駆動するための配線(すなわち、データ信号線62)を介してセンサ駆動回路72と接続されているという構成である。つまり、(n-1)個の光センサ素子30dでは、図9(b)のAに示すように、TFT63のソース電極側の配線がデータ信号線とは切り離されている。センサ駆動回路72に接続されていない光センサ素子30dは、光強度センサとして機能しないため、上記の構成では、n個の素子のうち1個のみが光強度センサとして機能することになる。
 上記のような構成により、全ての光センサ素子30dがデータ信号線62と接続されている場合と比較して、光強度センサ50を構成する複数の光センサ素子30dが全体として検知する光量を1/nとすることができる。そのため、光強度センサ50の受光感度を、可視光センサ31Aの受光感度(あるいは、赤外光センサ31Bの受光感度)の1/nとすることができる。
 また、光強度センサの受光感度を1/nとする構成の他の例として、光強度センサ50を構成する光センサ素子30dの個数自体を減らす(つまり、駆動回路に接続されない光センサ素子を形成しない)という構成も可能である。但し、このように駆動回路に接続されない光センサ素子を形成しない場合には、光センサ素子の製造プロセスにおける全ての工程において、光センサ素子を形成する画素領域と形成しない画素領域との間でマスクを変更する必要がある。これに対して、光センサ素子を駆動回路に接続しない構成は、配線のマスク変更のみで実現することができるため、設計変更の際のコストが安価となるという利点がある。
 図9(c)に示す光強度センサ50は、光強度センサ50を構成している各光センサ素子30d上に、透過光量(パネル表面100aから入射する光量)を1/n(ここで、nは1より大きい任意の数)に減少させる減光フィルタ54が設けられている構成である。このような構成により、減光フィルタ54が設けられていない場合と比較して、光強度センサ50を構成する各光センサ素子30dが受光する光量を1/nとすることができる。そのため、光強度センサ50の受光感度を、可視光センサ31Aの受光感度(あるいは、赤外光センサ31Bの受光感度)の1/nとすることができる。
 このような減光フィルタ54として、広帯域のNDフィルタを使用することができる。NDフィルタとは、分光透過率を一様に下げるフィルタであり、吸光タイプ、反射タイプ、複合型などがある。
 図9(d)に示す光強度センサ50は、光強度センサ50を構成している各光センサ素子30d上に、遮光部材55が設けられている構成である。この遮光部材55には、光センサ素子30dの受光部の面積の1/n(ここでは、nは1より大きい任意の数)の面積を有する開口部55aが形成されている。このような構成により、遮光部材55が設けられていない場合と比較して、光強度センサ50を構成する各光センサ素子30dが受光する光量を1/nとすることができる。そのため、光強度センサ50の受光感度を、可視光センサ31Aの受光感度の1/nとすることができる。なお、遮光部材55の材料としては、光を透過させない素材を適宜利用することができる。また、遮光部材55の材料としては、遮光部材51と同じものを用いることができる。
 上記のように、本実施の形態においては、エリアセンサを構成している光センサ素子に対して所定の割合だけ感度を低下させた光センサ素子を光強度センサ用の光センサ素子としている。図10には、可視光センサ31Aを構成している光センサ素子30a及び光強度センサ50を構成している光センサ素子30dについて、周囲の環境照度に対するセンサ出力特性の一例を示している。例えば、周囲の照度が最大で10万ルクスになる環境下で液晶表示装置を使用する場合、この図に示すように、測定したい照度範囲は、0~10万ルクスとなる。このとき、可視光センサ31Aを構成している光センサ素子30aのセンサ出力特性は、図10に示すように、10万ルクスよりも暗い図中Aの照度において飽和してしまう。これに対して、光センサ素子30aよりも受光感度が所定の割合だけ低下している光強度センサ50用の光センサ素子30dの出力特性は、図10に示すように、10万ルクスよりも明るい図中Bの照度で飽和する。そのため、光センサ素子30dを用いた光強度センサ50では、0~10万ルクスの照度範囲において環境照度を正確に測定することができる。
 そして、本実施の形態においては、遮光部材などを用いて受光感度を低下させている点以外の光センサ素子自体の構造(すなわち、光センサ素子を構成するフォトダイオード、フォトトランジスタなどの構造)については、エリアセンサ用の光センサ素子(例えば、光センサ素子30a、30bなど)と、光強度センサ用の光センサ素子30とで同一の構成としている。つまり、光強度センサ50を構成している光センサ素子30と、エリアセンサを構成している光センサ素子30とは、同一の設計およびプロセス(製造工程)によって、アクティブマトリクス基板21上に形成されたものである。
 そのため、光強度センサのセンサ特性とエリアセンサ(可視光センサおよび赤外光センサ)のセンサ特性とを合わせることができる。これにより、環境光に対するエリアセンサの正確な出力を推定することが可能となる。また、外付けの光強度センサを設けた場合に比べて部品の点数を少なくすることができるため、装置の小型化、薄型化、および軽量化を実現できるとともに、製造コストの低減にもつながる。
 上記の構成によれば、光強度センサ用の光センサ素子の受光感度を所定の割合だけ低下させることで、広範囲の環境照度を正確に測定することができる。また、光強度センサのセンサ特性を、表示領域内のエリアセンサとして使用する光センサ素子と同じにすることができるため、光強度センサによって得られた環境光の強度を正確にエリアセンサ用の光センサ素子に反映させることができる。
 また、表示領域の一部の領域(点の領域)にのみ光強度センサを設けた場合、光強度センサがパネル表面を指などでタッチした際に手のひらなどが光強度センサ上に位置していると、光強度センサによって検知された光強度は、実際の環境光強度よりも低い値となってしまう可能性がある。しかし、表示領域の最外周領域を光強度センサとすれば、表示領域の一部の領域にのみ光強度センサを設けた場合と比較して、光強度センサが受光する光が手のひらなどによって遮られる割合が少なくなるため、より正確な環境照度を得ることができる。また、表示領域内に光強度センサを配置すると表示画像内に当該光強度センサ部が黒点となって視認されてしまうが、上記のように表示領域の最外周に光強度センサを配置することで、表示画像に影響を与えない照度センサを実現することができる。
 続いて、本実施の形態の液晶表示装置100において、入力位置の検出を行う方法について説明する。
 本実施の形態の液晶表示装置100では、光強度センサ50によって検出された照度に応じて、可視光センサ31A(センサA)を用いた位置検出を行うか、赤外光センサ31B(センサB)を用いた位置検出を行うかの切替えを行っている。このセンサの切替えは、特定の照度範囲において、どちらのセンサを使用した場合により正確な位置検出が行えるかという点に着目して決めることができる。
 ここで、センサAおよびセンサBのそれぞれにとって、得意とする照度範囲(正確な位置検出を行うことができる照度範囲)および不得意とする照度範囲(位置検出に誤差が生じうる照度範囲)について説明する。
 図11(a)および図11(b)には、センサAを用いた場合と、センサBを用いた場合とで、センサ制御部70において、どのようにパネル表面にタッチした部分の認識が行われるかを示している。図11(a)がセンサAを用いた場合であり、図11(b)がセンサBを用いた場合である。
 センサAを用いた場合には、図11(a)に示すように、指などがタッチした部分T1が他の部分と比較して暗い画像となる。これは、タッチした部分では、外光が遮られるため、光センサ素子30aの受光量が他の領域の光センサ素子30aよりも少なくなるためである。これに対して、センサBを用いた場合には、図11(b)に示すように、タッチした部分T2が他の部分と比較して明るい画像となる。これは、液晶表示装置100のバックライト10から赤外光を含む光が照射されており、タッチした部分では、赤外光はパネル表面に触れている指などによって反射されるのに対して、タッチしていない部分では、赤外光は液晶パネルの外へ抜けていくためである(図2参照)。
 そして、センサAは上記のような特性を有していることにより、センサAによる位置検出を行う際の好適な照度範囲は、図12(a)に示すように、比較的明るい1万ルクス(lx)~10万ルクス(lx)となる。これは、暗い環境下では、可視光によってタッチしている部分と、タッチしていない部分との区別がつきにくいためである。そして、特に液晶パネル20において白表示などの明るい画像表示がなされており、その明るい画像表示領域に指などがタッチした場合には、タッチした部分も明るい画像としてセンサAに認識されてしまうため、誤認識が生じやすくなってしまう。
 一方、センサBは上記のような特性を有していることにより、センサBによる位置検出を行う際の好適な照度範囲は、図12(b)に示すようになる。この図に示すように、外光が蛍光灯による照射光の場合には、あらゆる照度範囲(具体的には、0~10万ルクス(lx))において、良好な位置検出を行うことができる。これは、蛍光灯には赤外光が含まれていないため、環境光強度の影響を受けることなく位置検出を行うことができるためである。また、外光が太陽光の場合には、比較的暗い0~1万ルクス(lx)が好適な照度範囲となる。これは、太陽光には赤外光が含まれているため、太陽光が強い場合には赤外光の強度が高くなり、タッチしていない部分の光センサ素子30bにおいても赤外光が検知されてしまうためである。
 センサBによる位置検出を行う際の好適な光強度範囲を赤外線の強度で表した場合、液晶表示装置100が置かれている環境の赤外線の強度が1.00~1.80mW/cmの範囲内の値以下であれば、良好な位置検出を行うことができる。ここでの赤外線の強度は、波長800~1000nmの光の積算放射強度を意味する。
 そこで、本実施の形態の液晶表示装置100では、センサAおよびセンサBそれぞれの対象照度範囲を、例えば図12(c)に示すように分け、光強度センサ50によって検知された環境照度がどちらの対象照度範囲に存在するかによって、使用するセンサの切替えを行うことができる。図12(c)に示す例では、照度が0ルクス(lx)以上1万ルクス(lx)未満の範囲内の場合にはセンサBによる位置検出を行い、照度が1万ルクス(lx)以上10万ルクス(lx)以下の範囲内の場合にはセンサAによる位置検出を行う。
 また、別の切替え方法として、液晶表示装置100が置かれている環境の赤外線の強度が所定の値以上であるか否かによって、使用するセンサの切替えを行うことができる。ここで、上記の所定の値は、1.00~1.80mW/cmの範囲内の値であることが好ましい。
 このようなセンサの切替えを行う場合、図2に示すセンサ制御部70では、以下のようにして処理が行われる。
 まず、光強度センサ50によって検知された情報をもとに、光強度センサ読出回路76および光強度測定部77によって、環境光強度が算出される。それと並行して、エリアセンサ読出回路73では、センサAおよびセンサBによって検知された位置情報を読み取る。エリアセンサ読出回路73によって得られたセンサAおよびセンサBの位置情報は、座標抽出回路74(センサ切替え部)に送られる。
 座標抽出回路74では、光強度測定部77から送信される環境光強度の情報に基づいて、センサAによって検知された位置情報、および、センサBによって検知された位置情報のうちの何れを用いて位置検出を行うかを決定する。以下には、照度を検知する光強度センサ50を使用してエリアセンサの切替えを行う場合、および、赤外光の強度を検知する光強度センサ50を使用してエリアセンサの切替えを行う場合のそれぞれの場合について説明する。
 (1)照度を検知する光強度センサ50を使用する場合
 座標抽出回路74では、光強度測定部77から送信される環境照度(環境光強度)の情報に基づいて、送信された環境照度が例えば1万ルクス以上である場合には、図11(a)で示されるように、白い領域内において黒色で得られる領域(T1)を入力位置として認識する。一方、光強度測定部77から送信された環境照度が、例えば1万ルクス未満である場合には、図11(b)で示されるように、暗い領域内において白色で示される領域(T2)を入力位置として認識する。
 このように、座標抽出回路74では、環境照度が閾値(例えば、1万ルクス)以上であるか否かによって、入力位置の検出の方法を異ならせている。そして、環境光強度が閾値以上である場合には、センサAによって得られた情報を位置情報として使用して入力位置を検出し、環境照度が閾値未満である場合には、センサBによって得られた情報を位置情報として使用して入力位置を検出している。
 (2)赤外光の強度を検知する光強度センサ50を使用する場合
 座標抽出回路74では、光強度測定部77から送信される赤外線強度(環境光強度)の情報に基づいて、送信された赤外線強度が所定の値(例えば1.40mW/cm)以上である場合には、図11(a)で示されるように、白い領域内において黒色で得られる領域(T1)を入力位置として認識する。一方、光強度測定部77から送信された環境照度が、所定の値(例えば1.40mW/cm)未満である場合には、図11(b)で示されるように、暗い領域内において白色で示される領域(T2)を入力位置として認識する。
 このように、座標抽出回路74では、環境下の赤外線強度が閾値以上であるか否かによって、入力位置の検出の方法を異ならせている。そして、環境下の赤外線強度が閾値以上である場合には、センサAによって得られた情報を位置情報として使用して入力位置を検出し、環境下の赤外線強度が閾値未満である場合には、センサBによって得られた情報を位置情報として使用して入力位置を検出している。
 なお、上記の赤外線強度の所定の値(閾値)としては、例えば、1.00~1.80mW/cmの範囲内の値を選択することが好ましい。
 座標抽出回路74において得られた位置情報は、インターフェース回路75を介して、外部へ出力される。
 上記のように、本実施の形態の液晶表示装置100では、座標抽出回路74が環境光強度に応じて入力位置の検出の仕方を変更することができる。そのため、センサA用の座標抽出回路およびセンサB用の座標抽出回路をそれぞれ設けることなく、1つの座標抽出回路によって2種類のセンサからの位置検出を行うことができる。これにより、回路規模を小さくすることができるとともに、情報の処理量も減らすことができる。
 以上のように、本実施の形態の液晶表示装置100では、可視光を検知するセンサAと赤外光を検知するセンサBという2種類のセンサをそれぞれ使用して位置検出を行うことができる。これにより、それぞれが得意とする照度範囲あるいは赤外光の強度範囲によって、各センサを使い分けることができ、単に受光感度が異なる2種類のセンサを使用したエリアセンサと比較して、より広範囲の環境光強度下において、正確な位置検出を行うことができる。
 さらに、本実施の形態の液晶表示装置100では、環境光強度に応じて、座標抽出の方法を切替えることによって、何れか一方のセンサからの検知情報に基づいて、タッチした位置の座標抽出を行っている。そのため、1つの座標抽出回路で2種類のセンサからの座標抽出を行うことができる。
 上述した実施の形態では、センサAおよびセンサBが市松状に互い違いに配置されている構成を例に挙げて説明したが、本発明は必ずしもこのような構成に限定はされない。センサAとセンサBとがランダムに配置されていてもよいし、センサAとセンサBとが1列ごとに交互に配置されていてもよい。
 但し、2種類の光センサを備えていることによる解像度の低下を最小限に抑えることができるという点で、本実施の形態のように、センサAとセンサBとが市松状に互い違いに配置されていることが好ましい。
 この点について、図13(a)(b)を参照しながら説明する。図13(a)は、センサAとセンサBとが市松状に互い違いに配置されている例であり、図13(b)は、センサAとセンサBとが1列ごとに交互に配置されている例である。
 例えば、センサAのみを縦横にマトリクス状に配置した場合のセンサAの解像度を60dpi(ドット/インチ)とすると、図13(a)に示すように、2種類のセンサ(センサAおよびセンサB)を市松状に配置した場合には、横方向(x方向)および縦方向(y方向)の解像度は、ともに(1/√2)×60≒42dpiとなる。
 これに対して、図13(b)に示すように、2種類のセンサ(センサAおよびセンサB)を1列ごとに交互に配置した場合には、横方向(x方向)の解像度は、60dpiのままである一方で、縦方向(y方向)の解像度は、1/2×60=30dpiとなる。この場合、全体としての解像度は、解像度の小さい縦方向の解像度となってしまう。また、縦方向と横方向とで、解像度の格差が生じてしまう。
 このように、センサAとセンサBとを市松状に配置することで、光センサの総数が同じ場合に、1種類のみの光センサで構成されているエリアセンサの解像度と比較して、2種類の光センサを備えていることによる解像度の低下を最小限に抑えることができる。
 また、上述した実施の形態では、一画素ごとに光センサ素子が設けられている構成を例に挙げているが、本発明では、必ずしも光センサ素子は一画素ごとに設けられていなくてもよい。また、本発明では、一画素を構成しているR,G,Bの画素電極のうちの何れか1つの画素電極ごとに光センサ素子が備えられている構成であってもよい。
 なお、本実施の形態においては、エリアセンサつきの液晶表示装置として、可視光を受光する光センサ素子を含む可視光センサと、赤外光を受光する光センサ素子を含む赤外光センサという、検知する光の波長領域が互いに異なる2種類のセンサを含んで構成されているものを例に挙げて説明したが、本発明はこれに限定はされない。それ以外の構成として、受光感度の異なる2種類のセンサを含んで構成されているエリアセンサつきの液晶表示装置を挙げることができる。
 また、本実施の形態では、環境光強度に応じて複数種類の光センサ素子の切替えを行うために光強度センサを利用しているが、本発明の利用可能性はこれに限定はされない。本発明の液晶表示装置に設けられた光強度センサの他の利用方法としては、周囲の環境光強度に応じた光センサ素子のセンシング時間(検知時間)の制御、あるいは、周囲の環境光強度に応じたバックライトの制御などが挙げられる。以下の実施の形態2には、本発明の他の例として、周囲の環境光強度に応じて光センサ素子のセンシング時間(検知時間)を制御することのできる液晶表示装置について説明する。
 〔実施の形態2〕
 図15には、本発明の第2の実施形態にかかるタッチパネル一体型液晶表示装置200(単に液晶表示装置200とも呼ぶ)の構成を示す。図15に示す液晶表示装置200は、画素毎に設けられた光センサ素子が表示パネルの表面の画像を検知することで入力位置を検出するタッチパネル機能を有している。図15に示すように、本実施の形態のタッチパネル一体型液晶表示装置200は、液晶パネル120、および、液晶パネル120の背面側に設けられ該液晶パネルに光を照射するバックライト10aを備えている。
 液晶パネル120の構成については、実施の形態1で説明した液晶表示装置100内の液晶パネル20の構成とほぼ同じである。そのため、ここでは、液晶パネル20とは異なる点のみを説明する。
 また、バックライト10aは、白色光のみを照射するという点で、実施の形態1のバックライト10とは異なるが、バックライト10aの構成については、一般的な液晶表示装置のバックライトと同様の構成を適用することができる。
 上述した実施の形態1では、液晶パネル20に可視光センサ31Aおよび赤外光センサ31Bが形成されており、これら2種類のセンサがパネル表面上の画像をそれぞれ検知することで外部からの入力位置を検出するエリアセンサを実現していた。これに対して、本実施の形態2の液晶パネル120は、可視光センサ31Aのみでエリアセンサ部が実現されている。つまり、液晶パネル120に設けられた複数個の可視光センサ31Aが、パネル表面上の画像をそれぞれ検知することで、液晶パネル120の表面(検出対象面200a)の特定の位置に指や入力ペンが接触した場合に、その位置を光センサ素子30が読み取り、装置に対して情報を入力したり、目的とする動作を実行させたりすることができる。
 また、本実施の形態2の液晶パネル120には、液晶表示装置200が置かれている環境照度を測定するための光強度センサ50が設けられている。本実施の形態においても、光強度センサ50を構成する光センサ素子として、エリアセンサを構成している光センサ素子30と同一の構成の光センサ素子30が使用されている。また、実施の形態1と同様に、液晶パネル120では、表示領域20a内の最外周領域に配置された各画素に設けられた光センサ素子30が、光強度センサ50として使用されている。光強度センサ50の具体的な構成については、実施の形態1と同じであるため、その説明を省略する。
 また、図15に示すように、液晶表示装置200には、液晶パネル20に対して表示駆動を行う液晶駆動回路60、および、エリアセンサを駆動するためのセンサ制御部70aが設けられている。
 図15に示すように、センサ制御部70a内には、タイミング発生回路71、センサ駆動回路72a、エリアセンサ読出回路73、座標抽出回路74、およびインターフェース回路75が設けられている。
 タイミング発生回路71は、各回路の動作を同期させて制御するためのタイミング信号を発生させる。
 センサ駆動回路72aは、可視光センサ31Aを構成している光センサ素子30を駆動するための電源を供給する。
 エリアセンサ読出回路73は、受光量に応じて異なる値の電流を流す光センサ素子30から受光信号を受け取り、得られた電流値から受光量を算出する。
 座標抽出回路74は、エリアセンサ読出回路73で算出された各光センサ素子30の受光量に基づいて、液晶パネルの表面(検出対象面200a)に対してタッチした指の座標を算出する。
 インターフェース回路75は、座標抽出回路74において算出された指の座標の情報(位置情報)を、液晶表示装置200の外部へ出力するものである。液晶表示装置200は、このインターフェース回路75を介して、PCなどと接続される。
 液晶表示装置200は、上記のような構成を有していることによって、装置の表面(検出対象面200a)に指または入力ペンがタッチした場合に、液晶パネル20内に形成された光センサ素子30が、指または入力ペンを画像として捉えることによって、入力位置を検出することができる。
 また、センサ制御部70a内には、照度センサ50の制御に関わる構成として、光強度センサ読出回路76、および光強度測定部77も設けられている。また、上記したセンサ駆動回路(駆動回路)72aは、光強度センサ50を構成する各光センサ素子30dを駆動するための回路としても機能する。
 光強度センサ読出回路76は、光強度センサ50内に含まれる光センサ素子30から受光信号を受け取り、受光量を算出する。
 光強度測定部77は、光強度センサ読出回路76で算出された光センサ素子30の受光量に基づいて、装置が置かれている環境光の強度を算出する。ここで得られた環境光の強度の情報は、センサ駆動回路72aへ送られる。
 上記の構成を有する液晶表示装置200では、環境光の強度に応じて可視光センサ31Aを構成している光センサ素子30aのセンシング時間を制御している。具体的には、光強度測定部77において得られた環境光の強度に基づいて、センサ駆動回路72aは、可視光センサ31Aを構成している光センサ素子30aの駆動制御を行い、該光センサ素子30aセンシング時間(検知時間)を制御する。これにより、例えば、明るい環境下に装置が置かれている場合には光センサ素子のセンシング時間を短くし、暗い環境下に装置が置かれている場合には光センサ素子のセンシング時間を長くするという制御を行うことができる。言い換えれば、光強度センサによって得られた環境光の強度がより高いときには、該光強度センサによって得られた環境光の強度がより低いときと比べて、可視光センサ31A内の光センサ素子のセンシング時間をより短くするという制御を行い、光強度センサによって得られた環境光の強度がより低いときには、該光強度センサによって得られた環境光の強度がより高いときと比べて、可視光センサ31A内の光センサ素子のセンシング時間をより長くするという制御を行うことができる。
 このように、本実施の形態の液晶表示装置200では、環境光の強度に応じて、エリアセンサを構成している光センサ素子のセンシング時間を制御することで、より正確な位置検出を実現している。
 なお、本実施の形態の液晶表示装置200に設けられた光強度センサ50は、赤外線の強度を検知するものであってもよいし、環境下の照度を検知するものであってもよい。光強度センサ50が赤外線の強度を検知するものである場合には、実施の形態1で説明したように、光センサ素子30上に光学フィルタ25を設けたような構成を適用することができる。また、光強度センサ50が、環境下の照度を検知するものである場合には、光センサ素子30上に光学フィルタ25を設けない構成、あるいは、光センサ素子30上の光学フィルタ25に開口部25cを設ける構成などを適用することができる。
 本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能である。すなわち、請求項に示した範囲で適宜変更した技術的手段、あるいは、他の実施の形態において説明した技術的手段を組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
 本発明の液晶表示装置を用いれば、装置内に設けられた光センサ素子を利用して周囲の環境照度を正確に測定することができる。したがって、本発明の液晶表示装置は、環境照度に基づいて、装置内の駆動回路の制御を行う液晶表示装置に適用することができる。
  10  バックライト
  10a バックライト
  20  液晶パネル
  21  アクティブマトリクス基板
  22  対向基板
  23  液晶層
  25  光学フィルタ
  25B 青色のカラーフィルタ
  25R 赤色のカラーフィルタ
  25c 開口部
  26  光学フィルタ構造
  30  光センサ素子
  30a (可視光センサの)光センサ素子
  30b (赤外光センサの)光センサ素子
  30d (光強度センサの)光センサ素子
  31A 可視光センサ(エリアセンサ部)
  31B 赤外光センサ(エリアセンサ部)
  40a 表側偏光板
  40b 裏側偏光板
  50  光強度センサ(光強度センサ部)
  51  遮光部材(遮光部)
  54  減光フィルタ
  55  遮光部材
  70  センサ制御部
  70a センサ制御部
 100  タッチパネル一体型液晶表示装置(液晶表示装置)
 100a パネル表面(検出対象面)
 120  液晶パネル
 200  タッチパネル一体型液晶表示装置(液晶表示装置)
 200a パネル表面(検出対象面)

Claims (10)

  1.  アクティブマトリクス基板と対向基板との間に液晶層が配置されている液晶パネルを備え、該液晶パネルが、パネル表面上の画像を検知することで、外部からの入力位置を検出するエリアセンサ機能を有している液晶表示装置において、
     上記液晶パネルは、受光した光の強度を検知する光センサ素子を複数個有し、
     上記液晶パネルの表示領域の最外周部分に配置されている上記光センサ素子で構成され、当該液晶表示装置が置かれている環境下の光の強度を検出する光強度センサ部と、
     上記光強度センサ部を構成する光センサ素子以外の光センサ素子で構成され、各光センサ素子がパネル表面上の画像を検知することで外部からの入力位置を検出するエリアセンサ部と、を備えており、
     上記光強度センサ部を構成している光センサ素子と、上記エリアセンサ部を構成している光センサ素子とは、上記アクティブマトリクス基板上に、同一の製造工程によって形成されたものであるとともに、
     上記光強度センサ部を構成している光センサ素子は、上記エリアセンサ部を構成している光センサ素子と比較して、その受光感度が所定の割合だけ低くなっていることを特徴とする液晶表示装置。
  2.  上記光強度センサ部は、複数個の光センサ素子を有しており、各光センサ素子が検知した光の強度の平均値に基づいて、上記環境光の強度を得ることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。
  3.  上記光強度センサ部は、当該液晶表示装置が置かれている環境下の赤外線の強度を検出するものであることを特徴とする請求項1または2に記載の液晶表示装置。
  4.  上記光強度センサ部を構成している光センサ素子の上記液晶パネルのパネル表面側からの開口率は、
     上記エリアセンサ部を構成している光センサ素子の上記開口率よりも所定の割合だけ小さくなっていることを特徴とする請求項1~3の何れか1項に記載の液晶表示装置。
  5.  上記光強度センサ部を構成している光センサ素子には、該光センサ素子上に遮光部が設けられているものと、該光センサ素子上に遮光部が設けられていないものとが含まれていることを特徴とする請求項4に記載の液晶表示装置。
  6.  上記遮光部が設けられている光センサ素子の個数と、上記遮光部が設けられていない光センサ素子の個数とは、(n-1):1(ここで、nは2以上の整数)の割合になっていることを特徴とする請求項5に記載の液晶表示装置。
  7.  上記光強度センサ部を構成している光センサ素子上には、上記液晶パネルの表面から入射する光を所定の割合だけ減少させる減光フィルタが設けられていることを特徴とする請求項1~3の何れか1項に記載の液晶表示装置。
  8.  上記光センサ素子を駆動するための駆動回路をさらに備えており、
     上記光強度センサ部を構成している光センサ素子には、上記駆動回路に接続されているものと、上記駆動回路に接続されていないものとが含まれていることを特徴とする請求項1~3の何れか1項に記載の液晶表示装置。
  9.  上記駆動回路に接続されていない光センサ素子の個数と、上記駆動回路に接続されている光センサ素子の個数とは、(n-1):1(ここで、nは2以上の整数)の割合になっていることを特徴とする請求項8に記載の液晶表示装置。
  10.  上記光強度センサ部によって得られた光の強度に基づいて、上記エリアセンサ部を構成している光センサ素子のセンシング時間を変更する駆動回路を備えていることを特徴とする請求項1~9の何れか1項に記載の液晶表示装置。
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