WO2011102052A1 - 液晶表示装置 - Google Patents

液晶表示装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2011102052A1
WO2011102052A1 PCT/JP2010/072931 JP2010072931W WO2011102052A1 WO 2011102052 A1 WO2011102052 A1 WO 2011102052A1 JP 2010072931 W JP2010072931 W JP 2010072931W WO 2011102052 A1 WO2011102052 A1 WO 2011102052A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
electrode
liquid crystal
region
display device
pixel
Prior art date
Application number
PCT/JP2010/072931
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
裕一 居山
柴崎 明
橋本 義人
清水 雅宏
博司 土屋
雄祐 西原
久保木 剣
Original Assignee
シャープ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=44482661&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=WO2011102052(A1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by シャープ株式会社 filed Critical シャープ株式会社
Priority to US13/577,987 priority Critical patent/US8847863B2/en
Priority to JP2012500469A priority patent/JP5216160B2/ja
Publication of WO2011102052A1 publication Critical patent/WO2011102052A1/ja

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/136Liquid crystal cells structurally associated with a semi-conducting layer or substrate, e.g. cells forming part of an integrated circuit
    • G02F1/1362Active matrix addressed cells
    • G02F1/136213Storage capacitors associated with the pixel electrode
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1337Surface-induced orientation of the liquid crystal molecules, e.g. by alignment layers
    • G02F1/133707Structures for producing distorted electric fields, e.g. bumps, protrusions, recesses, slits in pixel electrodes
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1343Electrodes
    • G02F1/134309Electrodes characterised by their geometrical arrangement
    • G02F1/134363Electrodes characterised by their geometrical arrangement for applying an electric field parallel to the substrate, i.e. in-plane switching [IPS]

Definitions

  • the present invention relates to a liquid crystal display device including a pixel electrode having a plurality of stripe-shaped electrodes provided at intervals.
  • a liquid crystal display device driven by MVA Multi-domain Vertical Alignment
  • MVA Multi-domain Vertical Alignment
  • a so-called “Fish Bone” type pixel electrode that uses a plurality of stripe electrodes whose pattern directions are different between domains is provided in the alignment regulating body for forming a domain used for such MVA driving.
  • a liquid crystal display device There is a liquid crystal display device.
  • FIG. 18 shows a pixel configuration of a liquid crystal display device including a pixel electrode having a plurality of stripe electrodes described in Patent Document 1.
  • the pixel in FIG. 18 is formed in a region surrounded by two gate lines 2302 adjacent to each other and two data lines 2303 adjacent to each other.
  • a Cs line 2304 parallel to the gate line 2302 is provided so as to divide the pixel region into two vertically, and the pixel electrode 2311 provided in the upper half region 2311a and the pixel electrode 2311 provided in the lower half region 2311b.
  • the pixel electrode 2311 is connected to each other by a pixel electrode 2312.
  • Each of the upper and lower pixel electrodes 2311 includes a cross-shaped electrode and a plurality of stripe-shaped electrodes extending obliquely from the cross-shaped electrode. The extending direction of the striped electrode is different in each of the four regions partitioned by the cross-shaped electrode.
  • a pixel electrode having such a stripe electrode not only the stripe electrode but also a fine slit that is a gap between the stripe electrodes functions as an alignment regulator, as shown when a voltage is applied to the liquid crystal layer.
  • the liquid crystal molecules are characterized by being aligned along the direction in which the pattern extends.
  • the liquid crystal molecules LCm are tilted from the pixel edge 101e side toward the trunk side of the cross-shaped electrode 101a by the action of the generated electric field.
  • the direction in which the liquid crystal molecules fall when the voltage is applied is dispersed in all directions between the domains, so that a wide viewing angle can be obtained.
  • polymer alignment support is a technique for storing the pretilt angle of liquid crystal molecules in a polymer by polymerizing the monomer by irradiating light or heating the liquid crystal in which the monomer is blended (see Patent Documents 2 and 3, etc.).
  • Japanese Patent Publication “JP 2007-249243 A (publication date: September 27, 2007)” Japanese Patent Publication “Japanese Patent Laid-Open No. 2003-149647 (Publication Date: May 21, 2003)” Japanese Patent Publication “Japanese Patent Laid-Open No. 2006-215326 (Publication Date: August 17, 2006)”
  • FIG. 20 corresponding to the cross sectional view taken along the line AA ′ of FIG.
  • a leakage electric field El from the storage capacitor line CSL is generated in the gap between the pixel electrodes 101.
  • the cross-sectional configuration shows a state in which the liquid crystal layer LC is disposed between the matrix substrate and the common electrode COM.
  • an auxiliary capacitor wiring CSL, an insulating film 102 including a transparent insulating film (JAS), etc., and a pixel electrode 101 made of a transparent electrode (ITO) are stacked in this order on a glass substrate 100.
  • the liquid crystal molecules LCm in the vicinity of the center of the pixel are directed toward the center of the pixel, while the liquid crystal molecules LCm around the auxiliary capacitance line CSL are in the leakage electric field El. Under the influence, it goes to the auxiliary capacitance line CSL side. Therefore, a 135 ° difference occurs in the tilting direction between the liquid crystal molecules LCm near the center of the pixel and the liquid crystal molecules LCm around the auxiliary capacitance line CSL, and the orientation of the liquid crystal molecules LCm is disturbed. A portion where the alignment of the liquid crystal molecules LCm is disturbed lowers the transmittance and lowers the display quality.
  • FIG. 22 shows a picture of a pixel in which such alignment disorder has occurred.
  • the pixel is a standard cell built in a 40-inch TV device panel having full spec HD resolution. As shown by being surrounded by a broken line, it can be seen that a dark line is generated at the pixel edge 101e due to the disorder of the orientation of the liquid crystal molecules at the pixel edge 101e in which the auxiliary capacitance line CSL is disposed immediately below.
  • the present invention has been made in view of the above-described conventional problems, and an object of the present invention is a liquid crystal display device including a pixel electrode having a plurality of stripe electrodes spaced apart from each other.
  • An object of the present invention is to realize a liquid crystal display device capable of eliminating the disorder of alignment of liquid crystal molecules when performing alignment support processing.
  • the liquid crystal display device of the present invention An active matrix type liquid crystal display device, A liquid crystal layer, a pixel electrode, a common electrode, and an auxiliary capacitance wiring;
  • the liquid crystal layer is provided so as to be disposed between the pixel electrode and the common electrode,
  • the pixel electrode is a region electrode, and includes a first electrode having a pattern that divides a first region in which the region electrode is formed into a plurality of second regions, and the first electrode in each second region.
  • One region electrode provided with a plurality of stripe-shaped electrodes spaced apart from each other so as to extend from the electrode, or two or more region electrodes so as to be electrically connected to each other,
  • the auxiliary capacitance line is opposed to the pixel electrode assigned so as to form an auxiliary capacitance in the film thickness direction and opposed to the edge of the first region in the film thickness direction. It is provided so that it may not be extended
  • the auxiliary capacitance wiring is not arranged so as to extend along the edge in the film thickness direction facing the edge of the region where the region electrode is formed, the polymer alignment support When processing is performed, there is no leakage electric field generated from the auxiliary capacitance wiring and disturbing the alignment of the liquid crystal molecules. Accordingly, the liquid crystal molecules normally take the desired alignment state.
  • the liquid crystal display device including the pixel electrodes having a plurality of stripe-shaped electrodes provided at intervals, the alignment disorder of the liquid crystal molecules when the polymer alignment support process is performed can be eliminated.
  • the liquid crystal display device can be realized.
  • the liquid crystal display device of the present invention An active matrix type liquid crystal display device, A liquid crystal layer, a pixel electrode, a common electrode, and an auxiliary capacitance wiring;
  • the liquid crystal layer is provided so as to be disposed between the pixel electrode and the common electrode,
  • the pixel electrode is a region electrode, and includes a first electrode having a pattern that divides a first region in which the region electrode is formed into a plurality of second regions, and the first electrode in each second region.
  • One region electrode provided with a plurality of stripe-shaped electrodes spaced apart from each other so as to extend from the electrode, or two or more region electrodes so as to be electrically connected to each other
  • the auxiliary capacitance wiring is provided so as to extend along the edge in a state of facing the edge of the first region with respect to the pixel electrode assigned so that the auxiliary capacitance wiring forms an auxiliary capacitance.
  • a second wiring portion that extends from the first wiring portion in a direction that intersects the first wiring portion in a region that faces the first region. It is characterized by being provided as follows.
  • the liquid crystal molecules at the edge tend to fall toward the first wiring portion, while the second wiring portion.
  • the liquid crystal molecules in the peripheral region of the liquid crystal layer tend to fall toward the second wiring portion. Therefore, these liquid crystal molecules tend to fall in the direction between them, and the liquid crystal molecules as a whole tend to fall in the target direction.
  • the liquid crystal display device including the pixel electrodes having a plurality of stripe-shaped electrodes provided at intervals, the alignment disorder of the liquid crystal molecules when the polymer alignment support process is performed can be eliminated.
  • the liquid crystal display device can be realized.
  • the liquid crystal display device of the present invention is as described above.
  • An active matrix type liquid crystal display device A liquid crystal layer, a pixel electrode, a common electrode, and an auxiliary capacitance wiring;
  • the liquid crystal layer is provided so as to be disposed between the pixel electrode and the common electrode,
  • the pixel electrode is a region electrode, and includes a first electrode having a pattern that divides a first region in which the region electrode is formed into a plurality of second regions, and the first electrode in each second region.
  • One region electrode provided with a plurality of stripe-shaped electrodes spaced apart from each other so as to extend from the electrode, or two or more region electrodes so as to be electrically connected to each other,
  • the auxiliary capacitance line is opposed to the pixel electrode assigned so as to form an auxiliary capacitance in the film thickness direction and opposed to the edge of the first region in the film thickness direction. So as not to extend along the edge.
  • the liquid crystal display device of the present invention is as described above.
  • An active matrix type liquid crystal display device A liquid crystal layer, a pixel electrode, a common electrode, and an auxiliary capacitance wiring;
  • the liquid crystal layer is provided so as to be disposed between the pixel electrode and the common electrode,
  • the pixel electrode is a region electrode, and includes a first electrode having a pattern that divides a first region in which the region electrode is formed into a plurality of second regions, and the first electrode in each second region.
  • One region electrode provided with a plurality of stripe-shaped electrodes spaced apart from each other so as to extend from the electrode, or two or more region electrodes so as to be electrically connected to each other
  • the auxiliary capacitance wiring is provided so as to extend along the edge in a state of facing the edge of the first region with respect to the pixel electrode assigned so that the auxiliary capacitance wiring forms an auxiliary capacitance.
  • a second wiring portion extending from the first wiring portion in a direction crossing the first wiring portion in a region facing the first region. It is provided as follows.
  • the liquid crystal display device including the pixel electrodes having a plurality of stripe-shaped electrodes provided at intervals, the alignment disorder of the liquid crystal molecules when the polymer alignment support process is performed can be eliminated.
  • the liquid crystal display device can be realized.
  • FIG. 1 illustrates an embodiment of the present invention, and is a plan view illustrating a configuration of pixel electrodes and auxiliary capacitance lines in a first example. It is a figure explaining the behavior of the liquid crystal molecule by the composition of FIG. It is a figure explaining the behavior of a liquid crystal molecule when the 2nd electrode does not exist in the composition of FIG. It is a figure explaining the behavior of the liquid crystal molecule by the 2nd electrode existing in the composition of FIG. It is a figure explaining the reduction
  • FIG. 9 is a plan view illustrating a configuration of a pixel electrode and a storage capacitor line in a second example according to the embodiment of the present invention. It is a figure explaining the behavior of the liquid crystal molecule by the composition of FIG.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating the behavior of liquid crystal molecules due to the absence of connection wiring in the configuration of FIG. 7. It is a figure explaining the behavior of the liquid crystal molecule of FIG. 8 in detail. It is a figure explaining the behavior of the liquid crystal molecule of FIG. 9 in detail.
  • FIG. 9 is a plan view illustrating a configuration of a pixel electrode and a storage capacitor line in a second example according to the embodiment of the present invention. It is a figure explaining the behavior of the liquid crystal molecule by the composition of FIG.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating the behavior of liquid crystal molecules due to the absence of connection wiring in the configuration of FIG. 7. It is a figure explaining the behavior of the liquid crystal molecule of FIG. 8 in detail. It is a figure explaining the behavior of
  • FIG. 11 is a plan view illustrating a configuration of a pixel electrode and a storage capacitor line in a third example, illustrating an embodiment of the present invention. It is a figure explaining the behavior of the liquid crystal molecule by the composition of FIG.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining reduction in alignment disorder of liquid crystal molecules when the second electrode is not present in the configuration of FIG. 13.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining reduction in alignment disorder of liquid crystal molecules when a second electrode is present in the configuration of FIG. 13.
  • FIG. 16 is a diagram for explaining alignment disorder of liquid crystal molecules in the configuration of the comparative example in FIG. 15. 1, showing an embodiment of the present invention, is a block diagram illustrating a configuration of a display device.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining reduction in alignment disorder of liquid crystal molecules when the second electrode is not present in the configuration of FIG. 13.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining reduction in alignment disorder of liquid crystal molecules when a second electrode is present in the configuration of FIG. 13.
  • FIG. 16 is a
  • FIG. 19 is a sectional view taken along line A-A ′ of FIG. 18. It is a figure which shows a prior art and is a figure explaining the problem of the behavior of the liquid crystal molecule on the pixel electrode which has a striped electrode. It is a figure explaining the alignment disorder by the behavior of the liquid crystal molecule of FIG.
  • Embodiments of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 17 as follows.
  • FIG. 17 shows a configuration of the liquid crystal display device 11 which is a display device according to the present embodiment.
  • the liquid crystal display device 17 includes a display panel 12, a flexible printed circuit board 13, and a control board 14.
  • the display panel 12 includes a TFT using amorphous silicon on a glass substrate, a display region 12a, a plurality of gate bus lines (scanning signal lines) GL, a plurality of source bus lines (data signal lines) SL, and This is an active matrix type display panel in which a plurality of auxiliary capacitor bus lines (auxiliary capacitor lines) CSL.
  • the display panel 12 can also be manufactured using a TFT using polycrystalline silicon, CG silicon, microcrystalline silicon, IGZO (In—Ga—Zn—O), or the like.
  • the display panel 12 further includes a gate driver (scanning signal line driving circuit) 15 and a Cs driver (auxiliary capacitance wiring driving circuit) 17.
  • the gate driver 15 and the Cs driver 17 do not necessarily have to be provided on the display panel 12, but are provided on the respective dedicated substrates, those that are monolithically formed on the display panel 12, Arbitrary arrangement forms, such as what is mounted on the flexible printed circuit board 13, are possible.
  • the display area 12a is an area in which a plurality of pixels PIX ... are arranged in a matrix.
  • Pixel PIX includes the concept of subpixels.
  • the pixel PIX includes a TFT 21, which is a pixel selection element, a liquid crystal capacitor CL, and an auxiliary capacitor Cs.
  • the gate terminal of the TFT 21 is connected to the gate bus line GL, and the source terminal of the TFT 21 is connected to the source bus line SL.
  • One end of the liquid crystal capacitor CL and one end of the auxiliary capacitor Cs are composed of pixel electrodes, and the pixel electrodes are connected to the drain of the TFT 21.
  • the other end of the liquid crystal capacitor CL is constituted by a common electrode COM.
  • the other end of the auxiliary capacitor Cs is constituted by an auxiliary capacitor bus line CSL.
  • the liquid crystal layer is configured using liquid crystal molecules having negative dielectric anisotropy that are vertically aligned for MVA driving.
  • the liquid crystal layer has been subjected to a polymer alignment support process when the liquid crystal display device 11 is manufactured, and a pretilt angle is given to the vertically aligned liquid crystal molecules using a polymer.
  • the plurality of gate bus lines GL are composed of gate bus lines GL1, GL2, GL3,.
  • the gate bus line GLi in the i-th row (i is an integer satisfying 1 ⁇ i ⁇ n) is connected to the output for the i-th row of the gate driver 15.
  • the plurality of source bus lines SL are made up of source bus lines SL1, SL2, SL3,.
  • the source bus line SLj in the j-th column (j is an integer of 1 ⁇ j ⁇ m) is connected to the output for the j-th column of the source driver 16 described later.
  • the plurality of auxiliary capacitance bus lines CSL ... are made up of auxiliary capacitance bus lines CSL1, CSL2, CSL3,.
  • the auxiliary capacity bus line CSLi in the i-th row (i is an integer of 1 ⁇ i ⁇ n) may be connected to an output common to each i of the Cs driver 17, or the i-th row of the Cs driver 17.
  • the arrangement may be appropriately determined according to the form of the auxiliary capacitance voltage applied to the other end of the auxiliary capacitance Cs.
  • the gate driver 15 sequentially supplies a gate pulse (scanning pulse) to each of the gate bus lines GL.
  • the Cs driver 17 supplies an auxiliary capacity voltage to each of the auxiliary capacity bus lines CSL.
  • the flexible printed circuit board 13 includes a source driver 16.
  • the source driver 16 supplies a data signal to each of the source bus lines SL.
  • the source driver 16 may be built monolithically with the display area 12 a in the display panel 12.
  • the control board 14 is connected to the flexible printed board 13 and supplies necessary signals and power to the gate driver 15 and the source driver 16.
  • the signal and power supplied to the gate driver 15 output from the control board 14 are supplied to the gate driver 15 from the display panel 12 via the flexible printed board 13.
  • FIG. 1 is a plan view showing the configuration of the pixel electrode 1 included in the pixel PIX according to the present embodiment and the auxiliary capacitor bus line CSL.
  • the pixel electrode 1 includes a region electrode 2.
  • the pixel electrode 1 includes the region electrode 2, but may further include other portions.
  • the pixel electrode 1 is formed of the transparent electrode ITO, but the material may be arbitrary.
  • the region electrode 2 includes a cross-shaped electrode (first electrode) 3, a plurality of stripe-shaped electrodes 4, and an outer edge electrode (second electrode) 5.
  • the cross-shaped electrode 3 has a cross-shaped wiring pattern that divides the region (first region) where the region electrode 2 is formed into four regions (second regions) R1, R2, R3, and R4. is doing.
  • the cross-shaped electrode 3 includes a trunk electrode 3a extending in the row direction and a trunk electrode 3b extending in the column direction.
  • the stem electrode 3a is provided with an auxiliary capacitance electrode pad 3c whose center width is widened so that the area facing the auxiliary capacitance bus line CSL is particularly large at the center of the region electrode 2.
  • a connecting portion through a contact hole with the drain of the TFT 21 which is a selection element of the pixel PIX may be formed in a portion having a large area such as the auxiliary capacitance electrode pad 3c. Since each second region is provided as a domain for MVA driving, the number of first electrodes that divide the first region may be determined as appropriate according to the domain configuration, and may generally be plural. Therefore, the first electrode is not limited to a cross shape, and can take any divided pattern such as a two-divided line pattern that divides the first region into two parts or a star-like pattern that divides the first region into three parts. .
  • the striped electrodes 4 are provided at intervals from each other so as to extend from the cross-shaped electrode 3 toward the pixel edge side.
  • two of the regions R1 to R4 are inclined at an angle of 45 ° with respect to the column direction (for example, the upward direction is a positive direction), and the other two are 135 ° with respect to the column direction.
  • the area where the interval is provided is also included in the first area.
  • the inclination angle is arbitrary, and an arbitrary number of non-inclined domains may be included.
  • the auxiliary capacitance bus line CSL is assigned to the pixel electrode 1 so as to form an auxiliary capacitance Cs with the pixel electrode 1 as indicated by a broken line in FIG. 1, and in the area of the assigned pixel electrode 1.
  • the main line part CSLa and the branch line part CSLb are provided.
  • the trunk line portion CSLa extends in the row direction so as to face the trunk electrode 3a of the cross-shaped electrode 3.
  • the branch line portion CSLb extends in the column direction so as to face the trunk electrode 3 b of the cross-shaped electrode 3.
  • the main line portion CSLa and the branch line portion CSLb are connected to each other at a position facing the crossing portion of the cross-shaped electrode 3 in the film thickness direction.
  • the auxiliary capacitance Cs is formed by the auxiliary capacitance bus line CSL and the cross-shaped electrode 3 facing each other.
  • the auxiliary capacitance bus line CSL includes a wide portion having a wide line width in the vicinity of the center of the region electrode 2 so as to include a portion facing the auxiliary capacitance electrode pad 3c.
  • the auxiliary capacitor bus line CSL is located on the pixel electrode 1 other than the edges 2e and 2e ′ along the extending direction of the auxiliary capacitor bus line CSL in the region where the region electrode 2 is formed. It is provided so as to face the portion in the film thickness direction, that is, to overlap the projection of the edge in the film thickness direction.
  • the auxiliary capacitance line CSL is provided at a position facing the edge of the pixel electrode 101 along the extending direction in the film thickness direction.
  • edge 2e is an edge where the storage capacitor bus line CSL is conventionally disposed opposite to the edge 2e
  • edge 2e ′ is an edge opposite to the edge 2e.
  • the TFT 21 and the gate bus line in FIG. This is the edge on the side where the GL is arranged.
  • the outer edge electrode 5 is an electrode that forms the outer edge of the entire region where the region electrode 2 is formed.
  • the cross-shaped electrode 3 and each stripe-shaped electrode 4 in the region electrode 2 are connected to the outer edge electrode 5 at the outer edge.
  • the outer edge electrode 5 is not necessarily provided.
  • the auxiliary capacitance bus line CSL is arranged along the edge in a state where the auxiliary capacitance bus line CSL faces the edge of the region where the region electrode 2 is formed in the film thickness direction. Since they are not arranged so as to be stretched, there is no leakage electric field that is generated from the auxiliary capacitance bus line CSL and disturbs the alignment of the liquid crystal molecules LCm when the polymer alignment support process is performed. Therefore, as shown in FIG. 2, the liquid crystal molecules LCm normally take a target alignment state such that they all fall down toward the center of the region electrode 2.
  • the pixel electrode 1 since the pixel electrode 1 includes the outer edge electrode 5, the alignment of the liquid crystal molecules LCm can be made more uniform. As shown in FIG. 3, when the outer edge electrode 5 does not exist, the liquid crystal molecules LCm ′ near the edge of the region electrode 2 may fall in a direction perpendicular to the edge of the region electrode 2. In this case, the liquid crystal molecules LCm ′ near the edge of the region electrode 2 are tilted with a tilt angle of 45 ° or 135 ° different from the liquid crystal molecules LCm near the center of the pixel. Increasing the transmittance decreases. As shown in FIG.
  • FIG. 5 is a photograph showing how the alignment of the liquid crystal molecules at the pixel edge 1e is improved by not arranging the auxiliary capacitor bus line CSL along the edge 2e.
  • This pixel employs the pixel configuration of this embodiment and is manufactured under the same apparatus conditions as in FIG. However, the outer edge electrode 5 is not formed.
  • the dark line indicating the alignment disorder at the pixel edge 1e is smaller than that at the pixel edge 101e in FIG.
  • FIG. 6 is a photograph showing a state in which the orientation of liquid crystal molecules is improved in a pixel having a configuration in which the outer edge electrode 5 is added to the pixel of FIG.
  • the alignment disturbance at the pixel edge 1e is further reduced, and the dark line indicating the alignment disturbance is further reduced than that in FIG.
  • FIG. 7 is a plan view showing the configuration of the pixel electrode 1 included in the pixel PIX according to the first modification and the auxiliary capacitance bus line CSL.
  • the pixel electrode 1 has the same configuration as the pixel electrode 1 in FIG. 1, and a detailed description of the configuration is omitted.
  • the auxiliary capacity bus line CSL is the auxiliary capacity bus line CSL of FIG. 1 in which the branch line part CSLb is changed to a branch line part (connection wiring) CSLb '.
  • the branch line portions CSLb ′ provided in different storage capacitor bus lines CSL assigned to the pixel electrodes 1 of the two pixels PIX adjacent to each other in the column direction are the boundaries between the pixel electrodes 1. It is provided so as to be connected at the pixel boundary 1f.
  • the branch line portion CSLb ' is provided so as to face the trunk electrode 3b in the film thickness direction.
  • the liquid crystal molecules LCm in the region 1f between the pixel electrodes 1 of the two pixels PIX are stably tilted toward the branch line portion CSLb '.
  • the region The liquid crystal molecules LCm in 1f are easily tilted stably in the direction of 90 ° which is the middle of these angles. This is because, as shown in FIG. 10, when the branch line portion CSLb is provided at the pixel boundary 1f, the direction in which the liquid crystal molecules LCm at the pixel boundary are tilted together with the surrounding liquid crystal molecules LCm can be changed to a predetermined direction. is there.
  • the second modification is configured such that, for example, the trunk electrodes 3 b of the two region electrodes 1 are connected to each other, and at least the trunk line portion CSLa of one of the auxiliary capacitance lines CSL is removed.
  • the pixel electrode is configured to include two area electrodes 2.
  • the branch line portion CSLb ′ may or may not be provided. However, when the branch line portion CSLb ′ is allocated and provided in the region electrode 2 having no trunk line portion CSLa, the branch line portion CSLb ′ may be connected to the allocated auxiliary capacitance bus line CSL. Good.
  • the storage capacitor bus line CSL extends along the specific edge while facing the specific edge of the region where the region electrode 2 is formed in the film thickness direction. Are not arranged, and therefore, there is no leakage electric field generated from the auxiliary capacity bus line CSL and disturbing the alignment of the liquid crystal molecules LCm when the polymer alignment support process is performed.
  • the pixel electrode includes two area electrodes 2. However, it is generally sufficient that a plurality of area electrodes 2 are electrically connected to each other.
  • region electrodes 2 and other arbitrary configuration electrodes that do not have the configuration of the region electrode 2 may be electrically connected to each other to form one pixel electrode.
  • FIG. 12 is a plan view showing the configuration of the pixel electrode 31 included in the pixel PIX according to this embodiment and the auxiliary capacitance bus line CSL.
  • the pixel electrode 31 includes a region electrode 32.
  • the pixel electrode 31 includes the region electrode 32, but may further include other portions.
  • the pixel electrode 31 is formed of the transparent electrode ITO, but the material may be arbitrary.
  • the region electrode 32 includes a cross-shaped electrode (first electrode) 3, a plurality of stripe-shaped electrodes 4, and an outer edge electrode (second electrode) 6.
  • the cross-shaped electrode 3 has a cross-shaped pattern that divides a region (first region) in which the region electrode 32 is formed into four regions (second regions) of regions R1, R2, R3, and R4. ing.
  • the cross-shaped electrode 3 includes a trunk electrode 3a extending in the row direction and a trunk electrode 3b extending in the column direction.
  • the stem electrode 3a is provided with an auxiliary capacitance electrode pad 3c whose center width is widened so that the area facing the auxiliary capacitance bus line CSL is particularly large at the center of the region electrode 32.
  • a connecting portion through a contact hole with the drain of the TFT 21 which is a selection element of the pixel PIX may be formed in a portion having a large area such as the auxiliary capacitance electrode pad 3c. Since each second region is provided as a domain for MVA driving, the number of first electrodes that divide the first region may be determined as appropriate according to the domain configuration, and may generally be plural. Therefore, the first electrode is not limited to a cross shape, and can take any divided pattern such as a two-divided line pattern that divides the first region into two parts or a star-like pattern that divides the first region into three parts. .
  • the striped electrodes 4 are provided at intervals from each other so as to extend from the cross-shaped electrode 3 toward the pixel edge side.
  • two of the regions R1 to R4 are inclined at an angle of 45 ° with respect to the column direction (for example, the upward direction is a positive direction), and the other two are 135 ° with respect to the column direction.
  • the area where the interval is provided is also included in the first area.
  • the inclination angle is arbitrary, and an arbitrary number of non-inclined domains may be included.
  • the auxiliary capacitance bus line CSL is assigned to the pixel electrode 31 so as to form an auxiliary capacitance Cs with the pixel electrode 31 as indicated by a broken line in FIG. 12, and in the area of the assigned pixel electrode 31.
  • the trunk line portion CSLa extends in the row direction so as to face the trunk electrode 3a of the cross-shaped electrode 3.
  • the branch line portion CSLb extends in the column direction from the trunk line portion CSLa toward the edge 32e so as to face the trunk electrode 3b of the cross-shaped electrode 3.
  • the edge 32e is an edge along the extending direction of the auxiliary capacity bus line CSL conventionally, and is an edge provided so as to face the auxiliary capacity bus line CSL conventionally.
  • an edge 32e 'that is opposite to the edge 32e is an edge on the side where the TFT 21 and the gate bus line GL of FIG. 17 are arranged.
  • the branch line portion CSLc is provided so as to extend along the edge 32e while facing the edge 32e in the film thickness direction.
  • the branch line portion CSLb only needs to extend in a direction intersecting with the branch line portion CSLc in a region facing the region where the region electrode 2 is formed.
  • the main line portion CSLa includes a wide portion having a wide line width near the center of the region electrode 2 so as to include a portion facing the auxiliary capacitance electrode pad 3c.
  • the outer edge electrode 6 is a U-shaped electrode forming an outer edge other than the edge 32e facing the branch line portion CSLc in the region where the region electrode 2 is formed.
  • the cross-shaped electrode 3 and each stripe-shaped electrode 4 in the region electrode 2 are connected to the outer edge electrode 6 at the outer edge.
  • the outer edge electrode 6 is not necessarily provided.
  • the auxiliary capacitance bus line CSL extends in a direction intersecting the branch line portion CSLc and the branch line portion CSLc extending in a state of facing the edge 32e. And a branch line portion CSLb. Accordingly, as shown in FIG. 13, the liquid crystal molecule LCm2 at the edge 32e tends to fall toward the branch line portion CSLc, while the liquid crystal molecule LCm1 in the region 32g around the branch line portion CSLb falls toward the branch line portion CSLb. Try to. Therefore, as a result, the liquid crystal molecules LCm1 and LCm2 easily fall in the direction between them, and the liquid crystal molecules LCm including the liquid crystal molecules LCm1 and LCm2 easily fall in the target direction.
  • FIG. 14 is a photograph showing how the orientation of liquid crystal molecules is improved at the pixel edge 31e.
  • This pixel employs the pixel configuration of this embodiment and is manufactured under the same apparatus conditions as in FIG. However, the outer edge electrode 6 is not formed.
  • the dark line indicating the alignment disorder at the pixel edge 31e is smaller than that at the pixel edge 101e in FIG.
  • FIG. 15 is a photograph showing a state in which the orientation of liquid crystal molecules is improved in a pixel in which the outer edge electrode 6 is added to the pixel of FIG. Since the edges of the cross-shaped electrode 3 and the stripe-shaped electrode 4 are connected to each other, the influence of the edge of the region electrode 32 on the electric field is weakened. As a result, the liquid crystal molecules near the edge of the region electrode 32 are likely to fall in the target tilt direction. Therefore, the transmittance loss is reduced and the transmittance is increased. Further, if there is an outer edge electrode at the edge 32e, alignment disturbance is likely to occur due to the influence of the branch line portion CSLc, so that no outer edge electrode is provided at the edge 32e.
  • FIG. 16 shows an alignment state at a pixel edge 31e 'in which an outer edge electrode is provided also on the edge 32e to have an edge 32e' surrounding the entire outer edge of the region electrode 2 with the electrode. Since the outer edge electrode is provided on the edge 32e ', the alignment disorder is larger than that in FIG. 15, so that the transmittance loss is increased and the transmittance is lowered.
  • the liquid crystal display device of the present invention is An active matrix type liquid crystal display device, A liquid crystal layer, a pixel electrode, a common electrode, and an auxiliary capacitance wiring;
  • the liquid crystal layer is provided so as to be disposed between the pixel electrode and the common electrode,
  • the pixel electrode is a region electrode, and includes a first electrode having a pattern that divides a first region in which the region electrode is formed into a plurality of second regions, and the first electrode in each second region.
  • One region electrode provided with a plurality of stripe-shaped electrodes spaced apart from each other so as to extend from the electrode, or two or more region electrodes so as to be electrically connected to each other,
  • the auxiliary capacitance line is opposed to the pixel electrode assigned so as to form an auxiliary capacitance in the film thickness direction and opposed to the edge of the first region in the film thickness direction. It is provided so that it may not be extended
  • the auxiliary capacitance wiring is not arranged so as to extend along the edge in the film thickness direction facing the edge of the region where the region electrode is formed, the polymer alignment support When processing is performed, there is no leakage electric field generated from the auxiliary capacitance wiring and disturbing the alignment of the liquid crystal molecules. Accordingly, the liquid crystal molecules normally take the desired alignment state.
  • the liquid crystal display device including the pixel electrodes having a plurality of stripe-shaped electrodes provided at intervals, the alignment disorder of the liquid crystal molecules when the polymer alignment support process is performed can be eliminated.
  • the liquid crystal display device can be realized.
  • the liquid crystal display device of the present invention is The region electrode has a second electrode that forms the entire outer edge of the first region, The first electrode and each stripe electrode in the region electrode are connected to the second electrode at the outer edge.
  • the edges of the first electrode and the striped electrode are connected to each other, so that the influence of the edge of the region electrode on the electric field is weakened. .
  • the liquid crystal molecules in the vicinity of the edge of the region electrode are liable to fall in the target tilt direction. Therefore, the transmittance loss is reduced and the transmittance is increased. Therefore, the alignment disturbance at the pixel edge is further reduced, and the alignment disturbance is further reduced.
  • the liquid crystal display device of the present invention is The auxiliary capacitor wiring is provided so as to face the first electrode in the film thickness direction.
  • an auxiliary capacitance can be formed between the auxiliary capacitance wiring and the first electrode.
  • the liquid crystal display device of the present invention is The two adjacent pixel electrodes to which the different auxiliary capacitance lines are assigned are connected to each other by the connection wiring that passes through the region facing the two pixel electrodes in the film thickness direction. It is characterized by being.
  • connection wiring is provided at the pixel boundary, the direction in which the liquid crystal molecules at the pixel boundary are tilted together with the surrounding liquid crystal molecules can be changed to a predetermined direction. There is an effect that it can fall down in the direction.
  • the liquid crystal display device of the present invention is The connection wiring is provided so as to face the first electrode of the two pixel electrodes in the film thickness direction.
  • the liquid crystal display device of the present invention is An active matrix type liquid crystal display device, A liquid crystal layer, a pixel electrode, a common electrode, and an auxiliary capacitance wiring;
  • the liquid crystal layer is provided so as to be disposed between the pixel electrode and the common electrode,
  • the pixel electrode is a region electrode, and includes a first electrode having a pattern that divides a first region in which the region electrode is formed into a plurality of second regions, and the first electrode in each second region.
  • One region electrode provided with a plurality of stripe-shaped electrodes spaced apart from each other so as to extend from the electrode, or two or more region electrodes so as to be electrically connected to each other
  • the auxiliary capacitance wiring is provided so as to extend along the edge in a state of facing the edge of the first region with respect to the pixel electrode assigned so that the auxiliary capacitance wiring forms an auxiliary capacitance.
  • a second wiring portion extending from the first wiring portion in a direction crossing the first wiring portion in a region facing the first region. It is characterized by being provided as follows.
  • the liquid crystal molecules at the edge tend to fall toward the first wiring portion, while the second wiring portion.
  • the liquid crystal molecules in the peripheral region of the liquid crystal layer tend to fall toward the second wiring portion. Therefore, these liquid crystal molecules tend to fall in the direction between them, and the liquid crystal molecules as a whole tend to fall in the target direction.
  • the liquid crystal display device including the pixel electrodes having a plurality of stripe-shaped electrodes provided at intervals, the alignment disorder of the liquid crystal molecules when the polymer alignment support process is performed can be eliminated.
  • the liquid crystal display device can be realized.
  • the liquid crystal display device of the present invention is The second wiring portion is characterized by facing the first electrode in the film thickness direction.
  • an auxiliary capacitance can be formed between the auxiliary capacitance wiring and the second wiring portion.
  • the liquid crystal display device of the present invention is The region electrode has a second electrode forming an outer edge of the first region other than the edge, The first electrode and each stripe electrode in the region electrode are connected to the second electrode at the outer edge.
  • the edges of the first electrode and the striped electrode are connected to each other, so that the influence of the edge of the region electrode on the electric field is weakened. .
  • the liquid crystal molecules in the vicinity of the edge of the region electrode are liable to fall in the target tilt direction. Therefore, the transmittance loss is reduced and the transmittance is increased.
  • the second electrode at the edge where the first wiring portion is provided, it is possible to avoid alignment disorder due to the influence of the second wiring.
  • the alignment disturbance at the pixel edge is further reduced, and the alignment disturbance is further reduced.
  • the liquid crystal display device of the present invention is The liquid crystal layer is characterized by having liquid crystal molecules having a negative dielectric anisotropy and a pretilt angle imparted using a polymer.
  • the polymer alignment support process can be performed without causing alignment disorder of the liquid crystal molecules, and it is possible to achieve a clean alignment that compensates for the weak regulatory force due to the electric field. .
  • the liquid crystal display device of the present invention is The pattern of the first electrode is a wiring pattern extending in the row direction and the column direction,
  • the striped electrode is characterized by extending in a direction inclined with respect to the first electrode.
  • each second region can function as a domain for MVA driving.
  • the liquid crystal display device of the present invention is The region electrodes are characterized in that the extending directions of the stripe electrodes are different between the second regions adjacent to each other in the row direction and the column direction across the first electrode.
  • each second region can function as an independent domain for MVA driving.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiments, and those obtained by appropriately modifying the above-described embodiments based on common general technical knowledge and combinations thereof are also included in the embodiments of the present invention.
  • the present invention can be suitably used for an active matrix display device.

Abstract

本発明は、アクティブマトリクス型の液晶表示装置に関する。 画素電極(1)は、第1の領域を複数の第2の領域(R1・R2・R3・R4)に区切るパターンを有する第1の電極(十字状電極)(3)と、各上記第2の領域に上記第1の電極から延伸するように互いに間隔を置いて複数設けられているストライプ状電極(4)とを備えた領域電極(2)を、1つ有し、または、互いに導通しているように2つ以上有する。補助容量配線(CSL)は、補助容量を形成するように画素電極(1)に対して膜厚方向に対向する。 そして、上記補助容量配線(CSL)は、第1の領域のエッジ(2e・2e')と膜厚方向に対向した状態で当該エッジ(2e・2e')に沿って延伸するようには配置されていない。本発明によると、ポリマー配向支持の処理を行うときの液晶分子の配向乱れを解消することができる。

Description

液晶表示装置
 本発明は、互いに間隔を置いて設けられた複数のストライプ状電極を有する画素電極を備えた液晶表示装置に関する。
 液晶層を複数のドメインに分割し、ドメイン間で液晶分子の倒れる向きを変えることによって広視野角特性を実現するMVA(Multi-domain Vertical Alignment)駆動の液晶表示装置が広く知られている。また、このようなMVA駆動に用いられるドメインを形成するための配向規制体に、ドメイン間でパターン方向が異なるような複数のストライプ状電極を用いる、いわゆる”Fish Bone”型の画素電極を備えた液晶表示装置がある。
 図18に、特許文献1に記載された、複数のストライプ状電極を有する画素電極を備えた液晶表示装置の画素構成を示す。
 図18の画素は、互いに隣接する2本のゲートライン2302と、互いに隣接する2本のデータライン2303とに囲まれる領域に形成されている。ゲートライン2302に平行なCsライン2304が画素領域を上下に2分するように設けられており、上半分の領域2311aに設けられた画素電極2311と下半分の領域2311bに設けられた画素電極2311とが互いに画素電極2312によって接続されている。上下の各画素電極2311は、十字状電極と、十字状電極から傾斜して延びる複数のストライプ状電極とからなる。ストライプ状電極の延びる向きは、十字状電極によって区切られる4つの領域のそれぞれで異なっている。
 このようなストライプ状電極を備えた画素電極では、ストライプ状電極のみならず、ストライプ状電極間の間隙である微細スリットもが配向規制体として機能し、液晶層に電圧を印加したときに示すように液晶分子がパターンの延伸する方向に沿って配向するという特徴がある。この場合に、図19に示すように、ストライプ状電極101b上では、発生する電界の作用により液晶分子LCmは画素エッジ101e側から十字状電極101aの幹側に向って倒れる。これによって電圧印加時に液晶分子の倒れる向きがドメイン間で四方に分散するため、広い視野角を得ることができる。
 しかし、ストライプ状電極および微細スリットを用いる配向規制では、電界による規制力が弱いために、液晶層に急激に電圧を印加すると液晶分子がきれいに配向しない。そのため、製造時に液晶層に印加する電圧を緩慢に変化させ、液晶分子の配向が安定した状態でポリマー配向支持(PVA:Polymer Sustained Alignment)の処理を行う。ポリマー配向支持は、モノマーを配合させた液晶に光照射や加熱を行ってモノマーを重合させることにより、液晶分子のプレチルト角をポリマー中に記憶させる技術である(特許文献2、3等参照)。
日本国公開特許公報「特開2007-249243号公報(公開日:2007年9月27日)」 日本国公開特許公報「特開2003-149647号公報(公開日:2003年5月21日)」 日本国公開特許公報「特開2006-215326号公報(公開日:2006年8月17日)」
 上述したストライプ状電極を有する液晶表示装置にポリマー配向支持の処理を行うにあたっては、液晶層に電圧を印加する必要がある。液晶層に電圧を印加するのに、画素電極と共通電極との間に電圧を印加する方法があるが、断線しているソースバスラインなどが存在することにより電圧が印加されない画素があると、ポリマー配向支持の処理が行えない液晶層部分が生じてしまうため、補助容量配線と共通電極との間に電圧を印加するのが好ましい。
 しかしながら、図18に示した画素のように、画素電極どうしの境界領域の直下に補助容量配線が設けられていると、図18のA-A’線矢視断面図に相当する図20の断面図に示すように、画素電極101どうしの間隙に、補助容量配線CSLからの漏れ電界Elが発生する。当該断面構成は、マトリクス基板と共通電極COMとの間に液晶層LCが配置された状態を示している。マトリクス基板は、例えば、ガラス基板100上に、補助容量配線CSL、透明絶縁膜(JAS)などを含む絶縁膜102、透明電極(ITO)などからなる画素電極101がこの順に積層されてなる。このような漏れ電界Elが発生すると、図21に示すように、画素中心部付近の液晶分子LCmが画素中心部のほうへ向く一方、補助容量配線CSLの周りの液晶分子LCmが漏れ電界Elの影響を受けて補助容量配線CSL側に向いてしまう。そのため、画素中心部付近の液晶分子LCmと補助容量配線CSLの周りの液晶分子LCmとで、倒れる方向に135°の違いが生じ、液晶分子LCmの配向する方位が乱れてしまう。液晶分子LCmの配向が乱れた箇所は透過率が低下して表示品位が低下する。
 図22に、このような配向乱れが生じた画素の写真を示す。当該画素は、フルスペックHDの解像度を有する40型のTV装置用パネルに作り込まれた標準セルである。破線で囲って示すように、直下に補助容量配線CSLが配置された画素エッジ101eにある液晶分子の配向が乱れることにより、当該画素エッジ101eに暗線が生じていることが分かる。
 本発明は、上記従来の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、互いに間隔を置いて設けられた複数のストライプ状電極を有する画素電極を備えた液晶表示装置であって、ポリマー配向支持の処理を行うときの液晶分子の配向乱れを解消することのできる液晶表示装置を実現することにある。
 本発明の液晶表示装置は、上記課題を解決するために、
 アクティブマトリクス型の液晶表示装置であって、
 液晶層と、画素電極と、共通電極と、補助容量配線とを備え、
 上記液晶層は、上記画素電極と上記共通電極との間に配置されるように設けられており、
 上記画素電極は、領域電極であって、上記領域電極の形成される第1の領域を複数の第2の領域に区切るパターンを有する第1の電極と、各上記第2の領域に上記第1の電極から延伸するように互いに間隔を置いて複数設けられているストライプ状電極とを備えた領域電極を、1つ有し、または、互いに導通しているように2つ以上有し、
 上記補助容量配線は、上記補助容量配線が補助容量を形成するように割り当てられた上記画素電極に対して膜厚方向に対向するとともに、上記第1の領域のエッジと膜厚方向に対向した状態で上記エッジに沿って延伸しないように設けられていることを特徴としている。
 上記の発明によれば、補助容量配線が、領域電極が形成された領域のエッジに膜厚方向に対向した状態で当該エッジに沿って延伸するようには配置されていないので、ポリマー配向支持の処理を行うときに、補助容量配線から発生して液晶分子の配向を乱すような漏れ電界が無い。従って、液晶分子は目的の配向状態を正常に取る。
 以上により、互いに間隔を置いて設けられた複数のストライプ状電極を有する画素電極を備えた液晶表示装置であって、ポリマー配向支持の処理を行うときの液晶分子の配向乱れを解消することのできる液晶表示装置を実現することができるという効果を奏する。
 本発明の液晶表示装置は、上記課題を解決するために、
 アクティブマトリクス型の液晶表示装置であって、
 液晶層と、画素電極と、共通電極と、補助容量配線とを備え、
 上記液晶層は、上記画素電極と上記共通電極との間に配置されるように設けられており、
 上記画素電極は、領域電極であって、上記領域電極の形成される第1の領域を複数の第2の領域に区切るパターンを有する第1の電極と、各上記第2の領域に上記第1の電極から延伸するように互いに間隔を置いて複数設けられているストライプ状電極とを備えた領域電極を、1つ有し、または、互いに導通しているように2つ以上有し、
 上記補助容量配線は、上記補助容量配線が補助容量を形成するように割り当てられた上記画素電極に対して、上記第1の領域のエッジと対向した状態で上記エッジに沿って延伸するように設けられた第1の配線部と、上記第1の配線部から上記第1の領域と対向する領域内で上記第1の配線部と交差する方向に向って延伸する第2の配線部とを有するように設けられていることを特徴としている。
 上記の発明によれば、第1の配線部および第2の配線部を備えていることにより、エッジにある液晶分子が第1の配線部に向って倒れようとする一方、第2の配線部の周辺の領域にある液晶分子が第2の配線部に向って倒れようとする。従って、これらの液晶分子はそれらの間の方向に倒れやすくなり、液晶分子が全体として目的の方向に倒れやすくなる。
 以上により、互いに間隔を置いて設けられた複数のストライプ状電極を有する画素電極を備えた液晶表示装置であって、ポリマー配向支持の処理を行うときの液晶分子の配向乱れを解消することのできる液晶表示装置を実現することができるという効果を奏する。
 本発明の液晶表示装置は、以上のように、
 アクティブマトリクス型の液晶表示装置であって、
 液晶層と、画素電極と、共通電極と、補助容量配線とを備え、
 上記液晶層は、上記画素電極と上記共通電極との間に配置されるように設けられており、
 上記画素電極は、領域電極であって、上記領域電極の形成される第1の領域を複数の第2の領域に区切るパターンを有する第1の電極と、各上記第2の領域に上記第1の電極から延伸するように互いに間隔を置いて複数設けられているストライプ状電極とを備えた領域電極を、1つ有し、または、互いに導通しているように2つ以上有し、
 上記補助容量配線は、上記補助容量配線が補助容量を形成するように割り当てられた上記画素電極に対して膜厚方向に対向するとともに、上記第1の領域のエッジと膜厚方向に対向した状態で上記エッジに沿って延伸しないように設けられている。
 また、本発明の液晶表示装置は、以上のように、
 アクティブマトリクス型の液晶表示装置であって、
 液晶層と、画素電極と、共通電極と、補助容量配線とを備え、
 上記液晶層は、上記画素電極と上記共通電極との間に配置されるように設けられており、
 上記画素電極は、領域電極であって、上記領域電極の形成される第1の領域を複数の第2の領域に区切るパターンを有する第1の電極と、各上記第2の領域に上記第1の電極から延伸するように互いに間隔を置いて複数設けられているストライプ状電極とを備えた領域電極を、1つ有し、または、互いに導通しているように2つ以上有し、
 上記補助容量配線は、上記補助容量配線が補助容量を形成するように割り当てられた上記画素電極に対して、上記第1の領域のエッジと対向した状態で上記エッジに沿って延伸するように設けられた第1の配線部と、上記第1の配線部から上記第1の領域と対向する領域内で上記第1の配線部と交差する方向に向って延伸する第2の配線部とを有するように設けられている。
 以上により、互いに間隔を置いて設けられた複数のストライプ状電極を有する画素電極を備えた液晶表示装置であって、ポリマー配向支持の処理を行うときの液晶分子の配向乱れを解消することのできる液晶表示装置を実現することができるという効果を奏する。
本発明の実施形態を示すものであり、第1の実施例における画素電極および補助容量配線の構成を示す平面図である。 図1の構成による液晶分子の挙動を説明する図である。 図1の構成において第2の電極が存在しない場合の液晶分子の挙動を説明する図である。 図1の構成において第2の電極が存在することによる液晶分子の挙動を説明する図である。 図1の構成において第2の電極が存在しない場合の液晶分子の配向乱れの軽減を説明する図である。 図1の構成において第2の電極が存在する場合の液晶分子の配向乱れの軽減を説明する図である。 本発明の実施形態を示すものであり、第2の実施例における画素電極および補助容量配線の構成を示す平面図である。 図7の構成による液晶分子の挙動を説明する図である。 図7の構成において接続配線が存在しないことによる液晶分子の挙動を説明する図である。 図8の液晶分子の挙動を詳細に説明する図である。 図9の液晶分子の挙動を詳細に説明する図である。 本発明の実施形態を示すものであり、第3の実施例における画素電極および補助容量配線の構成を示す平面図である。 図12の構成による液晶分子の挙動を説明する図である。 図13の構成において第2の電極が存在しない場合の液晶分子の配向乱れの軽減を説明する図である。 図13の構成において第2の電極が存在する場合の液晶分子の配向乱れの軽減を説明する図である。 図15の比較例の構成における液晶分子の配向乱れを説明する図である。 本発明の実施形態を示すものであり、表示装置の構成を示すブロック図である。 従来技術を示すものであり、画素の構成を示す平面図である。 従来技術を示すものであり、ストライプ状電極を有する画素電極上での液晶分子の挙動を説明する図である。 図18のA-A’線断面図である。 従来技術を示すものであり、ストライプ状電極を有する画素電極上での液晶分子の挙動の問題を説明する図である。 図21の液晶分子の挙動による配向乱れを説明する図である。
 本発明の実施形態について図1~図17を用いて説明すれば、以下の通りである。
 図17に、本実施形態に係る表示装置である液晶表示装置11の構成を示す。
 液晶表示装置17は、表示パネル12、フレキシブルプリント基板13、および、コントロール基板14を備えている。
 表示パネル12は、ガラス基板上にアモルファスシリコンを用いたTFTを用いて表示領域12a、複数のゲートバスライン(走査信号線)GL…、複数のソースバスライン(データ信号線)SL…、および、複数の補助容量バスライン(補助容量配線)CSL…が作り込まれたアクティブマトリクス型の表示パネルである。多結晶シリコン、CGシリコン、微結晶シリコン、IGZO(In-Ga-Zn-O)などを用いたTFTを用いて表示パネル12を作製することもできる。
 表示パネル12は、その他に、ゲートドライバ(走査信号線駆動回路)15およびCsドライバ(補助容量配線駆動回路)17を備えている。なお、ゲートドライバ15とCsドライバ17とはそれぞれ、必ずしも表示パネル12上に設けられている必要はなく、それぞれの専用基板上に設けられたもの、表示パネル12にモノリシックに作り込まれたもの、フレキシブルプリント基板13上に搭載されるものなど、任意の配置形態が可能である。
 表示領域12aは、複数の画素PIX…がマトリクス状に配置された領域である。画素PIXはサブピクセルの概念を含む。画素PIXは、画素の選択素子であるTFT21、液晶容量CL、および、補助容量Csを備えている。TFT21のゲート端子はゲートバスラインGLに接続されており、TFT21のソース端子はソースバスラインSLに接続されている。液晶容量CLの一端および補助容量Csの一端は画素電極で構成され、当該画素電極はTFT21のドレインに接続されている。液晶容量CLの他端は共通電極COMで構成されている。補助容量Csの他端は補助容量バスラインCSLで構成されている。液晶層は、MVA駆動を行うために垂直配向された、負の誘電率異方性を有する液晶分子を用いて構成されている。当該液晶層は、液晶表示装置11の製造時にポリマー配向支持の処理が行われたものであり、垂直配向された液晶分子にはポリマーを用いてプレチルト角が付与されている。
 複数のゲートバスラインGL…はゲートバスラインGL1・GL2・GL3・…・GLnからなる。第i行(iは1≦i≦nの整数)のゲートバスラインGLiは、ゲートドライバ15の第i行用の出力に接続されている。複数のソースバスラインSL…はソースバスラインSL1・SL2・SL3・…・SLmからなる。第j列(jは1≦j≦mの整数)のソースバスラインSLjは、後述するソースドライバ16の第j列用の出力に接続されている。また、複数の補助容量バスラインCSL…は補助容量バスラインCSL1・CSL2・CSL3・…・CSLnからなる。第i行(iは1≦i≦nの整数)の補助容量バスラインCSLiは、Csドライバ17の各iに共通の出力に接続された形態のものでもよいし、Csドライバ17の第i行用の出力に接続された形態のものでもよく、補助容量Csの他端に与える補助容量電圧の形式に応じて、適宜、配置形態が決められる。
 ゲートドライバ15は、ゲートバスラインGL…のそれぞれに順次ゲートパルス(走査パルス)を供給する。Csドライバ17は、補助容量バスラインCSL…のそれぞれに補助容量電圧を供給する。
 フレキシブルプリント基板13は、ソースドライバ16を備えている。ソースドライバ16はソースバスラインSL…のそれぞれにデータ信号を供給する。ソースドライバ16は、表示パネル12に表示領域12aとモノリシックに作り込まれていてもよい。コントロール基板14はフレキシブルプリント基板13に接続されており、ゲートドライバ15およびソースドライバ16に必要な信号や電源を供給する。コントロール基板14から出力されたゲートドライバ15へ供給する信号および電源は、フレキシブルプリント基板13を介して表示パネル12上からゲートドライバ15へ供給される。
 次に、本実施形態における画素PIXの各実施例について以下に説明する。
 図1に、本実施例に係る画素PIXが備える画素電極1と、補助容量バスラインCSLとの構成を表す平面図を示す。
 画素電極1は領域電極2を備えている。ここでは画素電極1は領域電極2からなっているが、その他の部分をさらに備えていてもよい。また、ここでは画素電極1は透明電極ITOで形成されているが、材料は任意でよい。
 領域電極2は、十字状電極(第1の電極)3、複数のストライプ状電極4…、および、外縁電極(第2の電極)5を備えている。
 十字状電極3は、領域電極2が形成されている領域(第1の領域)を、領域R1・R2・R3・R4という4つの領域(第2の領域)に区切る十字状の配線パターンを有している。ここで、十字状電極3は、ロウ方向に延伸する幹電極3aとコラム方向に延伸する幹電極3bとを備えている。幹電極3aは領域電極2の中央部に、特に補助容量バスラインCSLとの対向面積が大きくなるように幹幅が広げられた補助容量電極パッド3cを備えている。また、この補助容量電極パッド3cのような面積の大きな箇所に、画素PIXの選択素子であるTFT21のドレインとのコンタクトホールを介した接続箇所を形成するようにしてもよい。なお、各第2の領域はMVA駆動のドメインとして設けられるので、第1の電極が第1の領域を区切る数はドメイン構成に応じて適宜決定されればよく、一般に複数でよい。従って、第1の電極は十字状に限らず、第1の領域を2分割する2分割線パターン、第1の領域を3分割するスター状パターンなどの任意の分割パターンをとることが可能である。
 ストライプ状電極4…は、十字状電極3から画素エッジ側に向って延伸するように、互いに間隔を置いて設けられている。ここでは、領域R1~R4のうちの2つにおいてコラム方向(例えば上向きを正方向とする)に対して45°の角度をなして傾斜するとともに、残りの2つにおいてコラム方向に対して135°の角度をなして傾斜するように、かつ、コラム方向およびロウ方向に隣接する当該領域どうしで傾斜角度が異なるように配置されている。上記間隔が設けられる領域も第1の領域に含まれる。また、傾斜角度は任意であり、傾斜していないドメインが任意数含まれていてもよい。
 補助容量バスラインCSLは、図1に破線で示すように、画素電極1との間で補助容量Csを形成するように当該画素電極1に割り当てられており、割り当てられた画素電極1の領域において、幹線部CSLaと支線部CSLbとを備えている。幹線部CSLaは、十字状電極3の幹電極3aと対向するようにロウ方向に延伸している。支線部CSLbは、十字状電極3の幹電極3bと対向するようにコラム方向に延伸している。幹線部CSLaと支線部CSLbとは、十字状電極3の交差部と膜厚方向に対向する位置において互いに接続されている。補助容量バスラインCSLと十字状電極3とが対向していることにより補助容量Csが形成されている。補助容量バスラインCSLは、補助容量電極パッド3cと対向している箇所を含むように、領域電極2の中央付近に線幅が広げられた幅広部を備えている。
 上述のように補助容量バスラインCSLは、割り当てられた画素電極1に対して、領域電極2が形成された領域の、補助容量バスラインCSLの延伸方向に沿ったエッジ2e・2e’以外にある部分と膜厚方向に対向するように、すなわち上記エッジの膜厚方向への投影とオーバーラップするように設けられている。これに対して、従来の構成では、図20に示すように、補助容量配線CSLがその延伸方向に沿った画素電極101のエッジと膜厚方向に対向するような位置に設けられていた。
 なお、エッジ2eは従来、補助容量バスラインCSLが対向して配置されていたエッジであり、エッジ2e’はエッジ2eの対辺をなすエッジであって本実施例では図17のTFT21およびゲートバスラインGLが配置される側のエッジである。
 外縁電極5は、領域電極2が形成されている領域の全体の外縁をなす電極である。領域電極2における十字状電極3と各ストライプ状電極4とは、上記外縁において外縁電極5に接続されている。外縁電極5は必ずしも設けられていなくてよい。
 上記の構成の画素電極1および補助容量バスラインCSLの構成によれば、補助容量バスラインCSLが、領域電極2が形成された領域のエッジに膜厚方向に対向した状態で当該エッジに沿って延伸するようには配置されていないので、ポリマー配向支持の処理を行うときに、補助容量バスラインCSLから発生して液晶分子LCmの配向を乱すような漏れ電界が無い。従って、図2に示すように、液晶分子LCmは、揃って領域電極2の中心部へ向って倒れる、といったように目的の配向状態を正常に取る。
 また、画素電極1は外縁電極5を備えているので、液晶分子LCmの配向をより一層揃った状態にすることができる。図3に示すように、外縁電極5が存在しない場合には、領域電極2のエッジ付近の液晶分子LCm’が領域電極2のエッジに対して垂直な方向に倒れてしまう場合がある。この場合には、領域電極2のエッジ付近の液晶分子LCm’が、画素中央付近の液晶分子LCmとは異なって45°あるいは135°の傾斜角度からずれて倒れることとなるため、透過率損が大きくなって透過率が低下する。図4に示すように、外縁電極5が設けられていると、十字状電極3およびストライプ状電極4のエッジどうしが接続されることとなるため、領域電極2のエッジが電界に及ぼす影響が弱くなる。これにより、領域電極2のエッジ付近の液晶分子LCm’は、図3の場合よりも、画素中央付近の液晶分子LCmと同じ45°あるいは135°の傾斜方向に倒れやすくなる。そのため、透過率損が小さくなって透過率が上昇する。
 図5に、エッジ2eに沿って補助容量バスラインCSLが配置されないことにより画素エッジ1eにおける液晶分子の配向性が向上する様子を写真で示す。この画素は、本実施例の画素構成を採用し、図22と同様の装置条件で作製されたものである。但し、外縁電極5は形成されていない。画素エッジ1eにおける配向乱れを示す暗線は、図22の画素エッジ101eにおけるものよりも減少している。
 さらに図6に、図5の画素に外縁電極5を付加した構成の画素において液晶分子の配向性が向上する様子を写真で示す。画素エッジ1eにおける配向乱れはより一層軽減されており、配向乱れを示す暗線は、図5のものよりもさらに減少している。
 本実施例では実施例1の変形例の構成について説明する。
 図7に、第1の変形例に係る画素PIXが備える画素電極1と、補助容量バスラインCSLとの構成を表す平面図を示す。
 画素電極1は図1の画素電極1と同じ構成であり、その詳細な構成の説明は省略する。
 補助容量バスラインCSLは、図1の補助容量バスラインCSLにおいて、支線部CSLbを支線部(接続配線)CSLb’としたものである。支線部CSLb’は、互いにコラム方向に隣接する2つの画素PIXの各画素電極1に割り当てられている異なる補助容量バスラインCSLに備えられた支線部CSLb’どうしが画素電極1どうしの境界である画素境界1fで接続されるように設けられたものである。支線部CSLb’は幹電極3bと膜厚方向に対向するように設けられている。
 上記の構成により、図8に示すように、当該2つの画素PIXの画素電極1の間の領域1fにある液晶分子LCmが、安定的に支線部CSLb’側に向って倒れる。このとき、画素境界1fの上下に存在する2つのドメインのうちの一方のドメインにおける液晶分子LCmが45°の方向に倒れ、他方のドメインにおける液晶分子LCmが135°の方向に倒れるならば、領域1fおける液晶分子LCmはこれらの角度の中間となる90°の方向に安定して倒れやすい。これは、図10に示すように、画素境界1fに支線部CSLbが設けられていると、画素境界の液晶分子LCmが周囲の液晶分子LCmとともに倒れる方位を所定の向きに変えることができるからである。
 一方、図9に示すように、支線部CSLb’どうしが接続される構成を有していない場合には、領域1fにおける液晶分子LCmの倒れる向きが定まらないため、液晶分子LSmが反対方向(270°の方向)に向く可能性がある。従って、この構成では、図11に示すように、領域1fにおける液晶分子LCmの向きが定まりにくく、液晶分子LCmは配向しにくい。
 次に、第2の変形例について説明する。
 第2の変形例は、図2の構成において、例えば、2つの領域電極1の幹電極3bどうしを接続するとともに、いずれか一方の補助容量配線CSLの少なくとも幹線部CSLaを取り除くことにより、1つの画素電極を領域電極2を2つ備えた構成としたものである。支線部CSLb’は有っても無くてもよいが、幹線部CSLaが無いほうの領域電極2に支線部CSLb’を割り当てて設ける場合には、割り当てられた補助容量バスラインCSLに接続すればよい。
 この構成によっても、実施例1と同様に、補助容量バスラインCSLが、領域電極2が形成された領域の特定のエッジに膜厚方向に対向しながら上記特定のエッジに沿って延伸するようには配置されていないので、ポリマー配向支持の処理を行うときに、補助容量バスラインCSLから発生して液晶分子LCmの配向を乱すような漏れ電界が無い。
 なお、この例では、画素電極は領域電極2を2つ備えているが、一般に複数の領域電極2を互いに導通しているように備えていればよい。
 また、任意数の領域電極2と、領域電極2の構成を取らない他の任意の構成の電極とが互いに導通して1つの画素電極を構成していてもよい。
 図12に、本実施例に係る画素PIXが備える画素電極31と、補助容量バスラインCSLとの構成を表す平面図を示す。
 画素電極31は領域電極32を備えている。ここでは画素電極31は領域電極32からなっているが、その他の部分をさらに備えていてもよい。また、ここでは画素電極31は透明電極ITOで形成されているが、材料は任意でよい。
 領域電極32は、十字状電極(第1の電極)3、複数のストライプ状電極4…、および、外縁電極(第2の電極)6を備えている。
 十字状電極3は、領域電極32が形成されている領域(第1の領域)を、領域R1・R2・R3・R4という4つの領域(第2の領域)に区切る十字状のパターンを有している。ここで、十字状電極3は、ロウ方向に延伸する幹電極3aとコラム方向に延伸する幹電極3bとを備えている。幹電極3aは領域電極32の中央部に、特に補助容量バスラインCSLとの対向面積が大きくなるように幹幅が広げられた補助容量電極パッド3cを備えている。また、この補助容量電極パッド3cのような面積の大きな箇所に、画素PIXの選択素子であるTFT21のドレインとのコンタクトホールを介した接続箇所を形成するようにしてもよい。なお、各第2の領域はMVA駆動のドメインとして設けられるので、第1の電極が第1の領域を区切る数はドメイン構成に応じて適宜決定されればよく、一般に複数でよい。従って、第1の電極は十字状に限らず、第1の領域を2分割する2分割線パターン、第1の領域を3分割するスター状パターンなどの任意の分割パターンをとることが可能である。
 ストライプ状電極4…は、十字状電極3から画素エッジ側に向って延伸するように、互いに間隔を置いて設けられている。ここでは、領域R1~R4のうちの2つにおいてコラム方向(例えば上向きを正方向とする)に対して45°の角度をなして傾斜するとともに、残りの2つにおいてコラム方向に対して135°の角度をなして傾斜するように、かつ、コラム方向およびロウ方向に隣接する当該領域どうしで傾斜角度が異なるように配置されている。上記間隔が設けられる領域も第1の領域に含まれる。また、傾斜角度は任意であり、傾斜していないドメインが任意数含まれていてもよい。
 補助容量バスラインCSLは、図12に破線で示すように、画素電極31との間で補助容量Csを形成するように当該画素電極31に割り当てられており、割り当てられた画素電極31の領域において、幹線部CSLa、支線部(第2の配線部)CSLb、および、支線部(第1の配線部)CSLcを備えている。幹線部CSLaは、十字状電極3の幹電極3aと対向するようにロウ方向に延伸している。支線部CSLbは、十字状電極3の幹電極3bと対向するように、幹線部CSLaからエッジ32eに向ってコラム方向に延伸している。エッジ32eは、従来、補助容量バスラインCSLの延伸方向に沿ったエッジであり、従来は補助容量バスラインCSLが対向するように設けられていたエッジである。エッジ32eの対辺をなすエッジ32e’は、本実施例では図17のTFT21およびゲートバスラインGLが配置される側のエッジである。支線部CSLcは、エッジ32eと膜厚方向に対向した状態でエッジ32eに沿って延伸するように設けられている。なお、支線部CSLbは、一般に、領域電極2が形成されている領域と対向する領域内で支線部CSLcと交差する方向に向って延伸していればよい。
 幹線部CSLaは、補助容量電極パッド3cと対向している箇所を含むように、領域電極2の中央付近に線幅が広げられた幅広部を備えている。
 外縁電極6は、領域電極2が形成されている領域の、支線部CSLcが対向するエッジ32e以外の外縁をなすコの字状の電極である。領域電極2における十字状電極3と各ストライプ状電極4とは、上記外縁において外縁電極6に接続されている。外縁電極6は必ずしも設けられていなくてよい。
 上記の構成の画素電極31および補助容量バスラインCSLの構成によれば、補助容量バスラインCSLが、エッジ32eに対向した状態で延伸する支線部CSLcと、支線部CSLcから交差する方向に延伸する支線部CSLbとを備えている。従って、図13に示すように、エッジ32eにある液晶分子LCm2が支線部CSLcに向って倒れようとする一方、支線部CSLbの周辺の領域32gにある液晶分子LCm1が支線部CSLbに向って倒れようとする。従って、結果として、液晶分子LCm1・LCm2はそれらの間の方向に倒れやすくなり、液晶分子LCm1・LCm2を含めて液晶分子LCmはそれ目的の方向に倒れやすくなる。
 図14に、画素エッジ31eにおいて液晶分子の配向性が向上する様子を写真で示す。この画素は、本実施例の画素構成を採用し、図22と同様の装置条件で作製されたものである。但し、外縁電極6は形成されていない。画素エッジ31eにおける配向乱れを示す暗線は、図22の画素エッジ101eにおけるものよりも減少している。
 さらに図15に、図14の画素に外縁電極6を付加した構成の画素において液晶分子の配向性が向上する様子を写真で示す。十字状電極3およびストライプ状電極4のエッジどうしが接続されることとなるため、領域電極32のエッジが電界に及ぼす影響が弱くなる。これにより、領域電極32のエッジ付近の液晶分子は目的の傾斜方向に倒れやすくなる。そのため、透過率損が小さくなって透過率が上昇する。また、エッジ32eに外縁電極があると支線部CSLcの影響によって配向乱れが生じやすいので、エッジ32eに外縁電極を設けないようにしている。従って、画素エッジ31eにおける配向乱れはより一層軽減されており、配向乱れを示す暗線は、図14のものよりもさらに減少している。図16には、比較のために、エッジ32eにも外縁電極を設けて領域電極2の全体の外縁を電極で取り囲んだエッジ32e’を有するようにした画素エッジ31e’における配向状態を示す。エッジ32e’に外縁電極を設けたことから図15のものよりも配向乱れが大きくなるため、透過率損が増加して透過率が低下している。
 以上、各実施形態について説明した。
 以上に述べたように、
 本発明の液晶表示装置は、
 アクティブマトリクス型の液晶表示装置であって、
 液晶層と、画素電極と、共通電極と、補助容量配線とを備え、
 上記液晶層は、上記画素電極と上記共通電極との間に配置されるように設けられており、
 上記画素電極は、領域電極であって、上記領域電極の形成される第1の領域を複数の第2の領域に区切るパターンを有する第1の電極と、各上記第2の領域に上記第1の電極から延伸するように互いに間隔を置いて複数設けられているストライプ状電極とを備えた領域電極を、1つ有し、または、互いに導通しているように2つ以上有し、
 上記補助容量配線は、上記補助容量配線が補助容量を形成するように割り当てられた上記画素電極に対して膜厚方向に対向するとともに、上記第1の領域のエッジと膜厚方向に対向した状態で上記エッジに沿って延伸しないように設けられていることを特徴としている。
 上記の発明によれば、補助容量配線が、領域電極が形成された領域のエッジに膜厚方向に対向した状態で当該エッジに沿って延伸するようには配置されていないので、ポリマー配向支持の処理を行うときに、補助容量配線から発生して液晶分子の配向を乱すような漏れ電界が無い。従って、液晶分子は目的の配向状態を正常に取る。
 以上により、互いに間隔を置いて設けられた複数のストライプ状電極を有する画素電極を備えた液晶表示装置であって、ポリマー配向支持の処理を行うときの液晶分子の配向乱れを解消することのできる液晶表示装置を実現することができるという効果を奏する。
 本発明の液晶表示装置は、
 上記領域電極は、上記第1の領域の全体の外縁をなす第2の電極を有し、
 上記領域電極における上記第1の電極と各上記ストライプ状電極とは、上記外縁において上記第2の電極に接続されていることを特徴としている。
 上記の発明によれば、第2の電極が設けられていると、第1の電極およびストライプ状電極のエッジどうしが接続されることとなるため、領域電極のエッジが電界に及ぼす影響が弱くなる。これにより、領域電極のエッジ付近の液晶分子は目的の傾斜方向に倒れやすくなる。そのため、透過率損が小さくなって透過率が上昇する。従って、画素エッジにおける配向乱れはより一層軽減され、配向乱れがさらに減少するという効果を奏する。
 本発明の液晶表示装置は、
 上記補助容量配線は、上記第1の電極と膜厚方向に対向するように設けられていることを特徴としている。
 上記の発明によれば、補助容量配線と第1の電極との間で補助容量を形成することができるという効果を奏する。
 本発明の液晶表示装置は、
 互いに異なる上記補助容量配線が割り当てられた隣接する2つの上記画素電極どうしで、互いの上記補助容量配線が、上記2つの上記画素電極と膜厚方向に対向する領域を通る接続配線によって接続されていることを特徴としている。
 上記の発明によれば、画素境界に接続配線が設けられることにより、画素境界の液晶分子が周囲の液晶分子とともに倒れる方位を所定の向きに変えることができるため、当該液晶分子が安定的に所定の向きに倒れるようにすることができるという効果を奏する。
 本発明の液晶表示装置は、
 上記接続配線は、上記2つの上記画素電極の上記第1の電極と膜厚方向に対向するように設けられていることを特徴としている。
 上記の発明によれば、接続配線と第1の電極との間で補助容量を形成することができるという効果を奏する。
 本発明の液晶表示装置は、
 アクティブマトリクス型の液晶表示装置であって、
 液晶層と、画素電極と、共通電極と、補助容量配線とを備え、
 上記液晶層は、上記画素電極と上記共通電極との間に配置されるように設けられており、
 上記画素電極は、領域電極であって、上記領域電極の形成される第1の領域を複数の第2の領域に区切るパターンを有する第1の電極と、各上記第2の領域に上記第1の電極から延伸するように互いに間隔を置いて複数設けられているストライプ状電極とを備えた領域電極を、1つ有し、または、互いに導通しているように2つ以上有し、
 上記補助容量配線は、上記補助容量配線が補助容量を形成するように割り当てられた上記画素電極に対して、上記第1の領域のエッジと対向した状態で上記エッジに沿って延伸するように設けられた第1の配線部と、上記第1の配線部から上記第1の領域と対向する領域内で上記第1の配線部と交差する方向に向って延伸する第2の配線部とを有するように設けられていることを特徴としている。
 上記の発明によれば、第1の配線部および第2の配線部を備えていることにより、エッジにある液晶分子が第1の配線部に向って倒れようとする一方、第2の配線部の周辺の領域にある液晶分子が第2の配線部に向って倒れようとする。従って、これらの液晶分子はそれらの間の方向に倒れやすくなり、液晶分子が全体として目的の方向に倒れやすくなる。
 以上により、互いに間隔を置いて設けられた複数のストライプ状電極を有する画素電極を備えた液晶表示装置であって、ポリマー配向支持の処理を行うときの液晶分子の配向乱れを解消することのできる液晶表示装置を実現することができるという効果を奏する。
 本発明の液晶表示装置は、
 上記第2の配線部は、上記第1の電極と膜厚方向に対向していることを特徴としている。
 上記の発明によれば、補助容量配線と第2の配線部との間で補助容量を形成することができるという効果を奏する。
 本発明の液晶表示装置は、
 上記領域電極は、上記第1の領域の、上記エッジ以外の外縁をなす第2の電極を有し、
 上記領域電極における上記第1の電極と各上記ストライプ状電極とは、上記外縁において上記第2の電極に接続されていることを特徴としている。
 上記の発明によれば、第2の電極が設けられていると、第1の電極およびストライプ状電極のエッジどうしが接続されることとなるため、領域電極のエッジが電界に及ぼす影響が弱くなる。これにより、領域電極のエッジ付近の液晶分子は目的の傾斜方向に倒れやすくなる。そのため、透過率損が小さくなって透過率が上昇する。また、第1の配線部が設けられたエッジに第2の電極を設けないようにすることにより、第2の配線の影響によって配向乱れが生じることを回避することができる。
 従って、画素エッジにおける配向乱れはより一層軽減され、配向乱れがさらに減少するという効果を奏する。
 本発明の液晶表示装置は、
 上記液晶層は、負の誘電率異方性を有するとともにポリマーを用いてプレチルト角が付与された液晶分子を有していることを特徴としている。
 上記の発明によれば、ポリマー配向支持の処理を、液晶分子の配向乱れを起すことなく行うことができ、電界による規制力の弱さを補ったきれいな配向を実現することができるという効果を奏する。
 本発明の液晶表示装置は、
 上記第1の電極のパターンは、ロウ方向およびコラム方向に延伸する配線パターンであり、
 上記ストライプ状電極は上記第1の電極に対して傾斜する方向に延伸していることを特徴としている。
 上記の発明によれば、各第2の領域をMVA駆動のためのドメインとして機能させることができるという効果を奏する。
 本発明の液晶表示装置は、
 上記領域電極において、上記第1の電極を挟んでロウ方向およびコラム方向に隣接する上記第2領域どうしでは、上記ストライプ状電極の延伸方向が互いに異なることを特徴としている。
 上記の発明によれば、各第2の領域をMVA駆動のための独立したドメインとして機能させることができるという効果を奏する。
 本発明は上記の実施形態に限定されるものではなく、上記実施形態を技術常識に基づいて適宜変更したものやそれらを組み合わせて得られるものも本発明の実施形態に含まれる。
 本発明は、アクティブマトリクス型の表示装置に好適に使用することができる。
 1、31     画素電極
 2、32     領域電極
 3        十字状電極(第1の電極)
 4        ストライプ状電極
 5、6      外縁電極(第2の電極)
 11       液晶表示装置
 2e、32e   エッジ
 R1、R2、R3、R4    領域(第2の領域)
 LC       液晶層
 COM      共通電極
 Cs       補助容量
 CSL      補助容量バスライン(補助容量配線)
 CSLc     支線部(第1の配線部)
 CSLb     支線部(第2の配線部)
 CSLb’    支線部(接続配線)

Claims (11)

  1.  アクティブマトリクス型の液晶表示装置であって、
     液晶層と、画素電極と、共通電極と、補助容量配線とを備え、
     上記液晶層は、上記画素電極と上記共通電極との間に配置されるように設けられており、
     上記画素電極は、領域電極であって、上記領域電極の形成される第1の領域を複数の第2の領域に区切るパターンを有する第1の電極と、各上記第2の領域に上記第1の電極から延伸するように互いに間隔を置いて複数設けられているストライプ状電極とを備えた領域電極を、1つ有し、または、互いに導通しているように2つ以上有し、
     上記補助容量配線は、上記補助容量配線が補助容量を形成するように割り当てられた上記画素電極に対して膜厚方向に対向するとともに、上記第1の領域のエッジと膜厚方向に対向した状態で上記エッジに沿って延伸しないように設けられていることを特徴とする液晶表示装置。
  2.  上記領域電極は、上記第1の領域の全体の外縁をなす第2の電極を有し、
     上記領域電極における上記第1の電極と各上記ストライプ状電極とは、上記外縁において上記第2の電極に接続されていることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。
  3.  上記補助容量配線は、上記第1の電極と膜厚方向に対向するように設けられてい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.  互いに異なる上記補助容量配線が割り当てられた隣接する2つの上記画素電極どうしで、互いの上記補助容量配線が、上記2つの上記画素電極と膜厚方向に対向する領域を通る接続配線によって接続されていることを特徴とする請求項1から3までのいずれか1項に記載の液晶表示装置。
  5.  上記接続配線は、上記2つの上記画素電極の上記第1の電極と膜厚方向に対向するように設けら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.  アクティブマトリクス型の液晶表示装置であって、
     液晶層と、画素電極と、共通電極と、補助容量配線とを備え、
     上記液晶層は、上記画素電極と上記共通電極との間に配置されるように設けられており、
     上記画素電極は、領域電極であって、上記領域電極の形成される第1の領域を複数の第2の領域に区切るパターンを有する第1の電極と、各上記第2の領域に上記第1の電極から延伸するように互いに間隔を置いて複数設けられているストライプ状電極とを備えた領域電極を、1つ有し、または、互いに導通しているように2つ以上有し、
     上記補助容量配線は、上記補助容量配線が補助容量を形成するように割り当てられた上記画素電極に対して、上記第1の領域のエッジと対向した状態で上記エッジに沿って延伸するように設けられた第1の配線部と、上記第1の配線部から上記第1の領域と対向する領域内で上記第1の配線部と交差する方向に向って延伸する第2の配線部とを有するように設けられていることを特徴とする液晶表示装置。
  7.  上記第2の配線部は、上記第1の電極と膜厚方向に対向していることを特徴とする請求項6に記載の液晶表示装置。
  8.  上記領域電極は、上記第1の領域の、上記エッジ以外の外縁をなす第2の電極を有し、
     上記領域電極における上記第1の電極と各上記ストライプ状電極とは、上記外縁において上記第2の電極に接続されていることを特徴とする請求項6または7に記載の液晶表示装置。
  9.  上記液晶層は、負の誘電率異方性を有するとともにポリマーを用いてプレチルト角が付与された液晶分子を有していることを特徴とする請求項1から8までのいずれか1項に記載の液晶表示装置。
  10.  上記第1の電極のパターンは、ロウ方向およびコラム方向に延伸する配線パターンであり、
     上記ストライプ状電極は上記第1の電極に対して傾斜する方向に延伸していることを特徴とする請求項1から9までのいずれか1項に記載の液晶表示装置。
  11.  上記領域電極において、上記第1の電極を挟んでロウ方向およびコラム方向に隣接する上記第2領域どうしでは、上記ストライプ状電極の延伸方向が互いに異なることを特徴とする請求項10に記載の液晶表示装置。
PCT/JP2010/072931 2010-02-16 2010-12-20 液晶表示装置 WO2011102052A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US13/577,987 US8847863B2 (en) 2010-02-16 2010-12-20 Liquid crystal display device
JP2012500469A JP5216160B2 (ja) 2010-02-16 2010-12-20 液晶表示装置

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010031631 2010-02-16
JP2010-031631 2010-02-16

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2011102052A1 true WO2011102052A1 (ja) 2011-08-25

Family

ID=44482661

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2010/072931 WO2011102052A1 (ja) 2010-02-16 2010-12-20 液晶表示装置

Country Status (3)

Country Link
US (1) US8847863B2 (ja)
JP (1) JP5216160B2 (ja)
WO (1) WO2011102052A1 (ja)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10312374B2 (en) * 2012-10-01 2019-06-04 Sharp Kabushiki Kaisha Circuit board and display device
KR102076758B1 (ko) * 2013-08-12 2020-02-13 삼성디스플레이 주식회사 액정 표시 장치
KR102106947B1 (ko) * 2013-09-13 2020-05-07 삼성디스플레이 주식회사 액정 표시 장치
CN105572999B (zh) * 2016-03-18 2018-04-06 京东方科技集团股份有限公司 显示面板及显示装置
CN106527006A (zh) * 2016-12-30 2017-03-22 惠科股份有限公司 像素结构

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003149647A (ja) * 2001-08-31 2003-05-21 Fujitsu Display Technologies Corp 液晶表示装置及びその製造方法
JP2009151204A (ja) * 2007-12-21 2009-07-09 Sharp Corp 液晶表示装置

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3536006B2 (ja) * 2000-03-15 2004-06-07 シャープ株式会社 アクティブマトリクス型表示装置およびその駆動方法
JP3877129B2 (ja) * 2000-09-27 2007-02-07 シャープ株式会社 液晶表示装置
TW588171B (en) 2001-10-12 2004-05-21 Fujitsu Display Tech Liquid crystal display device
JP4714187B2 (ja) 2001-10-12 2011-06-29 シャープ株式会社 液晶表示装置
KR100564218B1 (ko) * 2003-12-11 2006-03-28 엘지.필립스 엘시디 주식회사 횡전계형 액정표시장치용 기판 및 그 제조 방법
KR101112544B1 (ko) * 2004-12-03 2012-03-13 삼성전자주식회사 박막 트랜지스터 표시판 및 그 제조 방법
JP4628802B2 (ja) * 2005-01-20 2011-02-09 シャープ株式会社 液晶表示装置
JP4523848B2 (ja) 2005-02-04 2010-08-11 シャープ株式会社 液晶表示装置
US7639333B2 (en) * 2005-04-06 2009-12-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Display panel and liquid crystal display apparatus including the same
JP4557800B2 (ja) * 2005-05-24 2010-10-06 シャープ株式会社 液晶表示装置
JP4689352B2 (ja) * 2005-05-30 2011-05-25 シャープ株式会社 表示装置用基板及びそれを備えた液晶表示装置
TWI348064B (en) * 2006-05-19 2011-09-01 Au Optronics Corp Pixel structure and liquid crystal display panel
DE602007013761D1 (de) * 2006-07-07 2011-05-19 Sharp Kk Matrix substrat, verfahren zum reparieren desselben und flüssigkristallanzeige
US20090066872A1 (en) * 2006-08-08 2009-03-12 Shinichi Hirato Tft substrate, liquid crystal display panel and liquid crystal display device having the substrate, and method of manufacturing tft substrate
TWI328701B (en) * 2006-11-01 2010-08-11 Au Optronics Corp Pixel sturctur and repairing method thereof
JP4569836B2 (ja) * 2007-02-23 2010-10-27 ソニー株式会社 液晶装置
KR101498623B1 (ko) * 2008-06-25 2015-03-04 엘지전자 주식회사 휴대 단말기 및 그 제어방법
JP5122654B2 (ja) * 2008-11-19 2013-01-16 シャープ株式会社 アクティブマトリクス基板、液晶表示パネル、液晶表示装置、アクティブマトリクス基板の製造方法、液晶表示パネルの製造方法、及び、液晶表示パネルの駆動方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003149647A (ja) * 2001-08-31 2003-05-21 Fujitsu Display Technologies Corp 液晶表示装置及びその製造方法
JP2009151204A (ja) * 2007-12-21 2009-07-09 Sharp Corp 液晶表示装置

Also Published As

Publication number Publication date
JP5216160B2 (ja) 2013-06-19
US8847863B2 (en) 2014-09-30
JPWO2011102052A1 (ja) 2013-06-17
US20120306731A1 (en) 2012-12-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5190583B2 (ja) 液晶表示装置
JP4820866B2 (ja) 液晶表示装置
US20180315386A1 (en) Lcd pixel driver circuit and tft substrate
US8102493B2 (en) Multi-domain vertically aligned liquid crystal display
KR101366459B1 (ko) 액정 표시 장치
JP5134011B2 (ja) 液晶表示装置
JP4979701B2 (ja) 液晶表示装置
US20090279034A1 (en) Liquid crystal display device
WO2007114471A1 (ja) 液晶表示装置
WO2009130908A1 (ja) 液晶表示装置
US10901273B2 (en) Display apparatus
WO2013054828A1 (ja) 液晶表示装置
KR20090088729A (ko) 표시 장치
US8102495B2 (en) Display substrate and display panel having the same
US20110141001A1 (en) Liquid crystal display device
JP5216160B2 (ja) 液晶表示装置
JP2005242353A (ja) 液晶表示装置
US7599036B2 (en) In-plane switching active matrix liquid crystal display apparatus
US9989815B2 (en) Liquid crystal display device
JP5307230B2 (ja) 液晶表示装置
KR20160044691A (ko) 액정 표시 장치
KR20160041161A (ko) 액정 표시 장치
JP2008203676A (ja) 液晶表示装置
KR20040062207A (ko) 횡전계방식 액정표시장치용 어레이기판
CN105051595A (zh) 液晶显示装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 10846183

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2012500469

Country of ref document: JP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 13577987

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 10846183

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1