WO2012081509A1 - 表示素子、及びこれを用いた電気機器 - Google Patents

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WO2012081509A1
WO2012081509A1 PCT/JP2011/078519 JP2011078519W WO2012081509A1 WO 2012081509 A1 WO2012081509 A1 WO 2012081509A1 JP 2011078519 W JP2011078519 W JP 2011078519W WO 2012081509 A1 WO2012081509 A1 WO 2012081509A1
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WO
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display
polar liquid
voltage
display element
electrode
Prior art date
Application number
PCT/JP2011/078519
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English (en)
French (fr)
Inventor
友利拓馬
寺西知子
植木俊
松岡俊樹
Original Assignee
シャープ株式会社
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Publication date
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    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B26/00Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements
    • G02B26/004Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements based on a displacement or a deformation of a fluid

Definitions

  • the present invention relates to a display element that displays information such as images and characters by moving a polar liquid, and an electrical device using the display element.
  • a display space is formed between the first and second substrates, and ribs (partitions) are formed.
  • the interior of the display space is partitioned according to a plurality of pixel regions by a wall.
  • a conductive liquid (polar liquid) is sealed, and a signal electrode, a scan electrode and a reference electrode (reference electrode) provided in parallel to each other are provided. It was provided to cross.
  • the conductive liquid is moved to the scan electrode side or the reference electrode side to display. The display color on the face side was changed.
  • the conventional display element as described above may not be able to change the display color with high accuracy.
  • the conductive liquid cannot be accurately moved to a desired position, and a subtle color shift occurs, resulting in a deterioration in display quality. There was a fear.
  • the pixel region in order to improve the moving speed of the conductive liquid inside the pixel region, the pixel region is not completely sealed by the rib, and is configured in a rectangular shape, for example. In the four corners of the pixel area, there are provided gaps that allow the interiors of adjacent pixel areas to communicate with each other. Further, in the conventional display element, in order to improve the moving speed of the conductive liquid, oil (insulating fluid) that does not mix with the conductive liquid is movably enclosed in the pixel region. For this reason, in the conventional display element, depending on the size of the gap, the material of the conductive liquid or oil, or the moving speed of the conductive liquid, any one of the four corners from the adjacent pixel region to the conductive liquid. The oil that has flowed through the gap sometimes moved slightly.
  • the conductive liquid moves slightly as described above, when the next display operation is performed, the voltage corresponding to the display operation is accurately applied to the signal electrode.
  • the conductive liquid may not move with high accuracy to the position to be positioned in the display operation.
  • an object of the present invention is to provide a display element that can prevent display quality from being deteriorated even when gradation display is performed, and an electric device using the display element.
  • the display element according to the present invention is configured such that a predetermined display space is formed between the first substrate provided on the display surface side and the first substrate. , The second substrate provided on the non-display surface side of the first substrate, the effective display area and the non-effective display area set for the display space, and the effective inside the display space.
  • a display element configured to change a display color on the display surface side by moving the polar liquid, the polar liquid being movably sealed on the display area side or the ineffective display area side
  • a plurality of signal electrodes disposed in the display space so as to be in contact with the polar liquid and provided along a predetermined arrangement direction; Provided on one side of the first and second substrates in a state of being electrically insulated from the polar liquid so as to be installed on one side of the effective display area side and the non-effective display area side.
  • a plurality of scanning electrodes provided to intersect with the plurality of signal electrodes, A plurality of pixel regions provided in a unit of intersection between the signal electrode and the scanning electrode; A rib provided to divide the inside of the display space according to each of the plurality of pixel regions, and the polar liquid is sealed inside the display space so as to be movable for each pixel region.
  • Insulating fluid that does not mix with The rib includes first and second rib members provided on the first and second substrate sides, respectively. The first rib member is provided in contact with the second rib member in a state where a gap is generated with respect to the second substrate, The second rib member is provided so as to come into contact with the first rib member in a state where a gap is formed with respect to the first substrate.
  • the rib is provided so as to divide the inside of the display space according to each of the plurality of pixel regions.
  • the rib includes first and second rib members provided on the first and second substrate sides, respectively. Further, the first rib member is provided so as to contact the second rib member in a state where a gap is generated with respect to the second substrate, and the second rib member has a gap with respect to the first substrate. It is provided so as to come into contact with the first rib member in the generated state.
  • a frame-shaped member formed in a frame shape according to the pixel region is used as one of the first and second rib members.
  • a plurality of rail members provided in a straight line so as to be parallel to the moving direction of the polar liquid may be used.
  • a plurality of gaps are generated between the first or second substrate, the frame-shaped member, and the plurality of rail members, and when the polar liquid is moved when the display color is changed, The insulating fluid that flows into the adjacent pixel region can be reliably dispersed.
  • a frame-shaped member formed in a frame shape according to the pixel region is used as one of the first and second rib members.
  • a plurality of rail members provided in a straight line so as to be parallel to an orthogonal direction orthogonal to the moving direction of the polar liquid may be used.
  • a plurality of gaps are generated between the first or second substrate, the frame-shaped member, and the plurality of rail members, and when the polar liquid is moved when the display color is changed,
  • the insulating fluid that flows into the adjacent pixel region can be reliably dispersed.
  • each of the plurality of gaps opens in the orthogonal direction, and it is possible to prevent the insulating fluid from flowing into the adjacent pixel region in the moving direction.
  • the influence of the insulating fluid flowing into the adjacent pixel region can be further suppressed, and the slight movement of the polar liquid due to the insulating fluid from the adjacent pixel region can be further suppressed.
  • a frame-shaped member formed in a frame shape according to the pixel region is used as one of the first and second rib members.
  • a plurality of projecting members provided at predetermined intervals on the frame-like member may be used.
  • a plurality of gaps are generated between the first or second substrate, the frame-shaped member, and the plurality of projecting members, and when the polar liquid is moved when the display color is changed,
  • the insulating fluid that flows into the adjacent pixel region can be more reliably dispersed. Thereby, it is possible to more surely suppress the slight movement of the polar liquid due to the insulating fluid from the adjacent pixel region.
  • first and second rib members two rail members provided in a straight line so as to be parallel to the moving direction of the polar liquid are used.
  • the other of the first and second rib members it is preferable that two rail members linearly provided so as to be parallel to an orthogonal direction orthogonal to the moving direction of the polar liquid are used.
  • the signal voltage is connected to the plurality of signal electrodes, and a signal voltage within a predetermined voltage range is applied to each of the plurality of signal electrodes according to information displayed on the display surface side.
  • a selection voltage that is connected to the plurality of scan electrodes and that allows the polar liquid to move within the display space in response to the signal voltage for each of the plurality of scan electrodes;
  • the display color of each pixel area can be changed appropriately.
  • the plurality of pixel regions may be provided in accordance with a plurality of colors capable of full color display on the display surface side.
  • a color image can be displayed by appropriately moving the corresponding polar liquid in each of the plurality of pixels.
  • the first liquid electrode is electrically insulated from the polar liquid and the scan electrode so as to be installed on the other side of the effective display area side and the ineffective display area side.
  • a plurality of reference electrodes provided on one side of the first and second substrates and provided to intersect with the plurality of signal electrodes;
  • a selection voltage that is connected to the plurality of reference electrodes and that allows the polar liquid to move within the display space in response to the signal voltage for each of the plurality of reference electrodes; It is preferable that a reference voltage application unit that applies one voltage of a non-selection voltage that prevents the polar liquid from moving inside the display space is provided.
  • a dielectric layer is laminated on the surfaces of the reference electrode and the scanning electrode.
  • the electric field applied to the polar liquid by the dielectric layer can be reliably increased, and the moving speed of the polar liquid can be improved more easily.
  • the ineffective display area is set by a light shielding film provided on one side of the first and second substrates,
  • the effective display area is preferably set by an opening formed in the light shielding film.
  • the electrical device of the present invention is an electrical device including a display unit that displays information including characters and images, Any one of the display elements described above is used for the display portion.
  • the display unit having an excellent display quality. It is possible to easily configure a high-performance electric device provided with
  • the present invention it is possible to provide a display element that can prevent display quality from being deteriorated even when gradation display is performed, and an electric device using the display element.
  • FIG. 1 is a plan view for explaining a display element and an image display apparatus according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an enlarged plan view showing the color filter layer on the upper substrate side shown in FIG. 1 when viewed from the display surface side.
  • 3 is an enlarged plan view showing the first rib member on the upper substrate side shown in FIG. 1 when viewed from the display surface side.
  • FIG. 4 is an enlarged plan view showing the main configuration of the lower substrate side shown in FIG. 1 when viewed from the non-display surface side.
  • FIG. 5A is an enlarged plan view showing a main part configuration in one pixel region of the display element
  • FIG. 5B is a cross-sectional view taken along the line Vb-Vb in FIG. FIG. 6A and FIG.
  • FIG. 6B are cross-sectional views showing the main configuration of the display element shown in FIG. 1 during non-CF color display and CF color display, respectively.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining an operation example of the image display device.
  • FIG. 8 is an enlarged plan view showing the first rib member on the upper substrate side of the display element according to the second embodiment of the present invention when viewed from the display surface side.
  • FIG. 9A is an enlarged plan view showing a main part configuration in one pixel region of the display element according to the second embodiment of the present invention
  • FIG. 9B is a plan view of FIG.
  • FIG. 6 is a sectional view taken along line IXb-IXb.
  • FIG. 10A and FIG. 10B are cross-sectional views showing the main configuration of the display element shown in FIG.
  • FIG. 11 is an enlarged plan view showing a first rib member on the upper substrate side of the display element according to the third embodiment of the present invention when viewed from the display surface side.
  • FIG. 12A is an enlarged plan view showing a main part configuration in one pixel region of the display element according to the third embodiment of the present invention
  • FIG. 12B is a plan view of FIG.
  • FIG. 11 is a sectional view taken along line XIIb-XIIb.
  • FIG. 13A and FIG. 13B are cross-sectional views showing the main configuration of the display element shown in FIG. 12 during non-CF color display and CF color display, respectively.
  • FIG. 12A is an enlarged plan view showing a first rib member on the upper substrate side of the display element according to the third embodiment of the present invention when viewed from the display surface side.
  • FIG. 12A is an enlarged plan view showing a main part configuration in one pixel region of the display element according to the third embodiment of the present invention
  • FIG. 12B is a plan
  • FIG. 14 is an enlarged plan view showing the first rib member on the upper substrate side of the display element according to the fourth embodiment of the present invention when viewed from the display surface side.
  • FIG. 15 is an enlarged plan view showing the main configuration of the lower substrate side of the display element according to the fourth embodiment of the present invention when viewed from the non-display surface side.
  • FIG. 16A is an enlarged plan view showing a main part configuration in one pixel region of the display element according to the fourth embodiment of the present invention
  • FIG. 16B is a plan view of FIG.
  • FIG. 6 is a sectional view taken along line XVIb-XVIb.
  • 17 (a) and 17 (b) are cross-sectional views showing the main configuration of the display element shown in FIG. 16 during non-CF color display and CF color display, respectively.
  • FIG. 1 is a plan view for explaining a display element and an image display apparatus according to a first embodiment of the present invention.
  • a display unit using the display element 10 of the present invention is provided, and a rectangular display surface is configured in the display unit. That is, the display element 10 includes an upper substrate 2 and a lower substrate 3 arranged so as to overlap each other in a direction perpendicular to the paper surface of FIG. An effective display area on the display surface is formed (details will be described later).
  • a plurality of signal electrodes 4 are provided in stripes along the X direction at a predetermined interval from each other.
  • a plurality of reference electrodes 5 and a plurality of scanning electrodes 6 are provided alternately in a stripe pattern along the Y direction.
  • the plurality of signal electrodes 4, the plurality of reference electrodes 5, and the plurality of scan electrodes 6 are provided so as to intersect with each other.
  • the signal electrodes 4 and the scan electrodes 6 are in units of intersections. A plurality of pixel areas are set.
  • the plurality of signal electrodes 4, the plurality of reference electrodes 5, and the plurality of scan electrodes 6 are independently of each other a high voltage (hereinafter referred to as “H voltage”) as a first voltage and a second voltage.
  • H voltage high voltage
  • L voltage low voltage
  • each of the plurality of pixel regions is divided by ribs (partition walls), and the plurality of pixel regions are a plurality of pixels capable of full color display on the display surface side. Each is provided according to color.
  • a polar liquid described later is moved by an electrowetting phenomenon for each of a plurality of pixels (display cells) provided in a matrix, and the display color on the display surface side is changed. ing.
  • the plurality of reference electrodes 5, and the plurality of scanning electrodes 6, one end side is drawn out to the outside of the effective display area of the display surface to form terminal portions 4a, 5a, and 6a. ing.
  • a signal driver 7 is connected to each terminal portion 4a of the plurality of signal electrodes 4 via a wiring 7a.
  • the signal driver 7 constitutes a signal voltage application unit.
  • the signal driver 7 responds to the information for each of the plurality of signal electrodes 4.
  • the signal voltage Vd is applied.
  • a reference driver 8 is connected to each terminal portion 5a of the plurality of reference electrodes 5 via a wiring 8a.
  • the reference driver 8 constitutes a reference voltage application unit.
  • the reference driver 8 applies the reference voltage Vr to each of the plurality of reference electrodes 5. Is applied.
  • a scanning driver 9 is connected to each terminal portion 6a of the plurality of scanning electrodes 6 via a wiring 9a.
  • the scanning driver 9 constitutes a scanning voltage application unit.
  • the scanning voltage Vs is applied to each of the plurality of scanning electrodes 6. Is applied.
  • a non-selection voltage that prevents the polar liquid from moving with respect to each of the plurality of scan electrodes 6, and a selection voltage that allows the polar liquid to move according to the signal voltage Vd is applied as the scanning voltage Vs.
  • the reference driver 8 is configured to operate with reference to the operation of the scanning driver 9, and the reference driver 8 prevents the polar liquid from moving with respect to each of the plurality of reference electrodes 5.
  • One voltage of the non-selection voltage and the selection voltage that allows the polar liquid to move according to the signal voltage Vd is applied as the reference voltage Vr.
  • the scanning driver 9 sequentially applies the selection voltage to the scanning electrodes 6 from the left side to the right side of FIG. 1, for example, and the reference driver 8 is synchronized with the operation of the scanning driver 9.
  • the scanning operation is performed for each line by sequentially applying a selection voltage to the reference electrodes 5 from the left side to the right side of 1 (details will be described later).
  • the signal driver 7, the reference driver 8, and the scanning driver 9 include a DC power supply or an AC power supply, and supply corresponding signal voltage Vd, reference voltage Vr, and scanning voltage Vs. .
  • the reference driver 8 is configured to switch the polarity of the reference voltage Vr every predetermined time (for example, one frame).
  • the scanning driver 9 is configured to switch each polarity of the scanning voltage Vs in response to switching of the polarity of the reference voltage Vr.
  • FIG. 2 is an enlarged plan view showing the color filter layer on the upper substrate side shown in FIG. 1 when viewed from the display surface side.
  • 3 is an enlarged plan view showing the first rib member on the upper substrate side shown in FIG. 1 when viewed from the display surface side.
  • FIG. 4 is an enlarged plan view showing the main configuration of the lower substrate side shown in FIG. 1 when viewed from the non-display surface side.
  • FIG. 5A is an enlarged plan view showing a main part configuration in one pixel region of the display element
  • FIG. 5B is a cross-sectional view taken along the line Vb-Vb in FIG.
  • FIG. 6A and FIG. 6B are cross-sectional views showing the main configuration of the display element shown in FIG.
  • FIG. 1 during non-CF color display and CF color display, respectively.
  • 2 to 4 for simplification of the drawings, of the plurality of pixels provided on the display surface, twelve pixels arranged at the upper left end portion of FIG. 1 are illustrated. .
  • the pixel region shown in FIG. 2 is indicated by a one-dot chain line for the sake of clarity (the same applies to FIGS. 8, 11 and 14 described later).
  • the display element 10 includes the upper substrate 2 as the first substrate provided on the display surface side and the second substrate provided on the back side (non-display surface side) of the upper substrate 2.
  • the lower substrate 3 as a substrate is provided.
  • the upper substrate 2 and the lower substrate 3 are arranged at a predetermined distance from each other, so that a predetermined display space S is formed between the upper substrate 2 and the lower substrate 3. .
  • the polar liquid 16 and the insulating oil 17 not mixed with the polar liquid 16 are arranged in the X direction (left and right direction in FIG. 4) in the display space S.
  • the polar liquid 16 can be moved to the later-described effective display area P1 side or the non-effective display area P2 side.
  • the polar liquid 16 for example, an aqueous solution containing water as a solvent and a predetermined electrolyte as a solute is used. Specifically, for example, an aqueous solution of 1 mmol / L potassium chloride (KCl) is used for the polar liquid 16.
  • the polar liquid 16 is a predetermined color, for example, a color colored black with a self-dispersing pigment.
  • the polar liquid 16 is colored black, the polar liquid 16 functions as a shutter that allows or blocks light transmission in each pixel. That is, in each pixel of the display element 10, as will be described in detail later, the polar liquid 16 moves inside the display space S on the reference electrode 5 side (effective display region P1 side) or on the scanning electrode 6 side (non-effective display region P2). The display color is changed to either black or RGB by sliding to the side).
  • the oil 17 is a non-polar, colorless and transparent oil composed of one or more selected from, for example, side chain higher alcohol, side chain higher fatty acid, alkane hydrocarbon, silicone oil, and matching oil. It has been.
  • the oil 17 moves in the display space S as the polar liquid 16 slides.
  • a transparent glass material such as a non-alkali glass substrate or a transparent transparent sheet material such as a transparent synthetic resin such as an acrylic resin is used.
  • a color filter layer 11 is formed on the surface of the upper substrate 2 on the non-display surface side.
  • a plurality of rail members 14a1 and 14a2 used as the first rib member 14a are formed on the color filter layer 11 on the non-display surface side of the upper substrate 2 to disperse the oil 17.
  • a plurality of gaps are formed (details will be described later).
  • a water repellent film 12 is provided on the surface of the upper substrate 2 on the non-display surface side so as to cover the color filter layer 11 and the rail members 14a1 and 14a2.
  • the lower substrate 3 is made of a transparent glass material such as a transparent glass material such as a non-alkali glass substrate or a transparent synthetic resin such as an acrylic resin, like the upper substrate 2.
  • the reference electrode 5 and the scan electrode 6 are provided on the surface of the lower substrate 3 on the display surface side, and a dielectric layer 13 is formed so as to cover the reference electrode 5 and the scan electrode 6. Is formed.
  • rail members 14b1 and 14b2 used as the second rib member 14b are formed on the dielectric layer 13 on the display surface side surface of the lower substrate 3, and the first substrate on the upper substrate 2 side is formed.
  • the said clearance gap is comprised with the rib member 14a (it mentions later for details).
  • the signal electrode 4 is formed on the surface of the dielectric layer 13 so as to penetrate the rail member 14b1. Furthermore, in the lower substrate 3, a water repellent film 15 is provided so as to cover the signal electrode 4, the dielectric layer 13, and the rail members 14b1 and 14b2.
  • a backlight 18 that emits white illumination light is integrally assembled on the back side (non-display surface side) of the lower substrate 3, and the transmissive display element 10 is configured.
  • the backlight 18 uses a light source such as a cold cathode fluorescent tube or an LED.
  • the color filter layer 11 includes red (R), green (G), and blue (B) color filter portions 11r, 11g, and 11b, and a light shielding film.
  • a black matrix portion 11s is provided, and each pixel of RGB is configured. That is, in the color filter layer 11, as illustrated in FIG. 2, RGB color filter portions 11r, 11g, and 11b are sequentially provided along the X direction, and each of the four color filter portions 11r, 11g, and 11b is Y.
  • a total of 12 pixels are arranged in the X direction and the Y direction, respectively, 3 pixels and 4 pixels.
  • each pixel region P in each pixel region P, one of RGB color filter portions 11r, 11g, and 11b is provided at a location corresponding to the effective display region P1 of the pixel.
  • a black matrix portion 11s is provided at a location corresponding to the ineffective display area P2. That is, in the display element 10, an ineffective display region P2 (non-opening portion) is set for the display space S by the black matrix portion (light-shielding film) 11s, and an opening portion (non-opening portion) formed in the black matrix portion 11s ( That is, the effective display area P1 is set by any one of the color filter portions 11r, 11g, and 11b).
  • the area of the color filter portions 11r, 11g, and 11b is selected to be the same or slightly smaller than the area of the effective display area P1.
  • the area of the black matrix portion 11s is selected to be the same or slightly larger than the area of the ineffective display area P2.
  • FIG. 2 in order to clarify the boundary portion between adjacent pixels, the boundary line between the two black matrix portions 11s corresponding to the adjacent pixels is indicated by a dotted line, but the actual color filter layer 11 Then, there is no boundary line between the black matrix portions 11s.
  • the display space S is divided in units of pixel regions P by the first and second rib members 14a and 14b as the partition walls (ribs). That is, in the display element 10, the display space S of each pixel has a first rib member 14 a on the upper substrate 2 side and a first space on the lower substrate 3 side as shown in FIGS. 5A to 6B. It is divided according to the pixel region P by the two rib members 14b. Further, in the first and second rib members 14a and 14b, the rail members 14a1 and 14a2 and the rail members 14b1 and 14b2 come into contact with each other, thereby forming the gap in the display space S. The state is divided according to the pixel region P (details will be described later).
  • the water-repellent films 12 and 15 are made of a transparent synthetic resin, preferably, for example, a fluorine resin that becomes a hydrophilic layer with respect to the polar liquid 16 when a voltage is applied. Thereby, in the display element 10, the wettability (contact angle) between the polar liquid 16 on each surface side on the display space S side of the upper substrate 2 and the lower substrate 3 can be greatly changed. The moving speed of 16 can be increased.
  • the dielectric layer 13 is made of a transparent dielectric film containing, for example, parylene, silicon nitride, hafnium oxide, zinc oxide, titanium dioxide, or aluminum oxide.
  • each of the water repellent films 12 and 15 is several tens of nm to several ⁇ m, and the specific thickness dimension of the dielectric layer 13 is several hundred nm. Further, the water repellent film 15 does not electrically insulate the signal electrode 4 from the polar liquid 16 and does not hinder the improvement of the response of the polar liquid 16.
  • a transparent electrode material such as indium oxide (ITO), tin oxide (SnO 2 ), or zinc oxide (AZO, GZO, or IZO) is used.
  • ITO indium oxide
  • SnO 2 tin oxide
  • AZO zinc oxide
  • GZO GZO
  • IZO zinc oxide
  • the signal electrode 4 uses a linear wiring arranged so as to be parallel to the X direction.
  • the signal electrode 4 is made of a transparent electrode material such as ITO. Further, the signal electrode 4 is disposed on the dielectric layer 13 so as to pass through the rail member 14b1 so as to pass through the substantially central portion in the Y direction of each pixel region P.
  • the polar liquid 16 is in electrical contact. Thereby, in the display element 10, the response of the polar liquid 16 during the display operation is improved.
  • the first and second rib members 14a and 14b and the gap will be described in detail with reference to FIGS. 3 to 6B.
  • the signal electrode 4, the reference electrode 5, the scanning electrode 6, the color filter layer 11, the water repellent films 12 and 15, and the dielectric layer 13 are not shown for simplification of the drawing. (The same applies to FIGS. 9B, 12B, and 16B described later.)
  • rail members 14 a 1 and 14 a 2 that are linearly provided as the first rib member 14 a so as to be parallel to the X direction (that is, the moving direction of the polar liquid 16). Is used.
  • the first rib member 14a for each pixel region P, two rail members 14a1 and a plurality of, for example, three rail members 14a2 are provided.
  • Each rail member 14a1 has the same dimension in the Y direction as the dimension in the Y direction of the rail member 14b2 of the second rib member 14b. Further, the three rail members 14a2 are provided so as to be equally spaced between the two rail members 14a1.
  • the rail members 14 a 1 and 14 a 2 are provided so as to contact the second rib member 14 b in a state where a gap is generated with respect to the lower substrate 3.
  • an epoxy resin resist material is used for the rail members 14a1 and 14a2.
  • rail members 14b1 and 14b2 provided in a straight line so as to be parallel to the Y direction and the X direction are used as the second rib member 14b.
  • the rail members 14b1 and 14b2 constitute a frame-shaped member formed in a frame shape according to the pixel region P.
  • the rail members 14b1 and 14b2 are provided in contact with the first rib member 14a in a state where a gap is generated with respect to the upper substrate 2.
  • an epoxy resin resist material is used for the rail members 14b1 and 14b2.
  • the rail member 14a1 is displaced from the rail member 14b2, as illustrated in FIG. 5B. Instead, they come into contact with each other in an overlapping state. Further, as illustrated in FIG. 5A, the rail member 14a2 is configured such that an end portion in the moving direction of the polar liquid 16 abuts on the rail member 14b1.
  • the display element 10 of the present embodiment is configured such that a gap K1 is generated between the upper substrate 2, the rail member 14b1, and the rail members 14a1 and 14a2. Moreover, it is comprised so that the clearance gap K2 may arise between the upper board
  • These gaps K1 and K2 are the plurality of gaps in which the oil 17 is dispersed. That is, in the display element 10 of the present embodiment, when the polar liquid 16 moves, the oil 17 is dispersed in the four gaps K1 and four gaps K2 along with the movement, and the polar liquid 16 moves in the moving direction. It flows into the inside of the adjacent pixel region P.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining an operation example of the image display device.
  • the reference driver 8 and the scanning driver 9 select the reference voltage Vr and the scanning voltage Vs as the reference voltage Vr and the scanning voltage Vs, respectively, for the reference electrode 5 and the scanning electrode 6 in a predetermined scanning direction from the left side to the right side in FIG. Apply voltage sequentially. Specifically, the reference driver 8 and the scan driver 9 sequentially apply an H voltage (first voltage) and an L voltage (second voltage) as selection voltages to the reference electrode 5 and the scan electrode 6, respectively. The scanning operation for selecting the line is performed. In this selection line, the signal driver 7 applies the H voltage or the L voltage as the signal voltage Vd to the corresponding signal electrode 4 according to the image input signal from the outside.
  • the polar liquid 16 is moved to the effective display area P1 side or the non-effective display area P2 side, and the display color on the display surface side is changed.
  • the oil 17 is moved to the ineffective display area P2 side or the effective display area P1 side opposite to the movement destination of the polar liquid 16.
  • the reference driver 8 and the scan driver 9 apply the non-selection voltage as the reference voltage Vr and the scan voltage Vs to the non-selected lines, that is, all the remaining reference electrodes 5 and scan electrodes 6, respectively.
  • the reference driver 8 and the scan driver 9 apply an intermediate voltage (Middle) that is, for example, an intermediate voltage between the H voltage and the L voltage to the remaining reference electrodes 5 and scan electrodes 6 as non-selection voltages. Voltage, hereinafter referred to as “M voltage”).
  • H voltage, L voltage, and M voltage are abbreviated as “H”, “L”, and “M”, respectively (the same applies to Table 2 described later).
  • Specific values of the H voltage, the L voltage, and the M voltage are, for example, + 16V, 0V, and + 8V, respectively.
  • ⁇ Operation on selected line> In the selection line, for example, when an H voltage is applied to the signal electrode 4, an H voltage is applied between the reference electrode 5 and the signal electrode 4. There is no potential difference with the electrode 4. On the other hand, since the L voltage is applied to the scan electrode 6 between the signal electrode 4 and the scan electrode 6, a potential difference is generated. Therefore, the polar liquid 16 moves in the display space S toward the scanning electrode 6 where a potential difference is generated with respect to the signal electrode 4. As a result, as illustrated in FIG. 6B, the polar liquid 16 is moved to the ineffective display area P ⁇ b> 2 side, and the oil 17 is moved to the reference electrode 5 side to illuminate light from the backlight 18. Is allowed to reach the color filter portion 11r.
  • the display color on the display surface side is in a red display (CF color display) state by the color filter unit 11r.
  • CF color display red display
  • the polar liquid 16 moves to the ineffective display area P ⁇ b> 2 side and CF colored display is performed, from the RGB pixels.
  • the red light, green light, and blue light are mixed with white light, and white display is performed.
  • the polar liquid 16 moves in the display space S toward the reference electrode 5 where a potential difference is generated with respect to the signal electrode 4.
  • the polar liquid 16 is moved to the effective display area P1 side, and the illumination light from the backlight 18 is prevented from reaching the color filter unit 11r.
  • the display color on the display surface side is in a black display (non-CF color display) state by the polar liquid 16.
  • the polar liquid 16 is maintained in a stationary state at the current position and is maintained in the current display color. That is, since the M voltage is applied to both the reference electrode 5 and the scan electrode 6, the potential difference between the reference electrode 5 and the signal electrode 4 and the potential difference between the scan electrode 6 and the signal electrode 4 are This is because the same potential difference occurs in both cases.
  • the polar liquid 16 does not move but remains stationary and the display color on the display surface side. Does not change.
  • the polar liquid 16 can be moved according to the voltage applied to the signal electrode 4 as described above, and the display color on the display surface side can be changed.
  • the display color at each pixel on the selected line is applied to the signal electrode 4 corresponding to each pixel, for example, as shown in FIG. 7 by the combination of the applied voltages shown in Table 1.
  • the color filter portions 11r, 11g, and 11b are CF colored (red, green, or blue) or the non-CF colored (black) by the polar liquid 16.
  • the reference driver 8 and the scanning driver 9 perform the scanning operation of the selection lines of the reference electrode 5 and the scanning electrode 6 from the left to the right in FIG. 7, for example, The display color also changes sequentially from left to right in FIG.
  • the image display apparatus 1 can perform various information including moving images based on an external image input signal. Can be displayed.
  • combinations of voltages applied to the reference electrode 5, the scan electrode 6, and the signal electrode 4 are not limited to Table 1 but may be those shown in Table 2.
  • the reference driver 8 and the scan driver 9 are, for example, in a predetermined scanning direction from the left side to the right side in the figure, with respect to the reference electrode 5 and the scan electrode 6 as L voltage (second voltage) and H as selection voltages.
  • a scanning operation is performed in which a voltage (first voltage) is sequentially applied to select lines.
  • the signal driver 7 applies the H voltage or the L voltage as the signal voltage Vd to the corresponding signal electrode 4 according to the image input signal from the outside.
  • the reference driver 8 and the scan driver 9 apply the M voltage as the non-selection voltage to the non-selected lines, that is, all the remaining reference electrodes 5 and scan electrodes 6.
  • the polar liquid 16 moves in the display space S toward the reference electrode 5 where a potential difference is generated with respect to the signal electrode 4.
  • the polar liquid 16 is moved to the effective display area P1 side, and the illumination light from the backlight 18 is prevented from reaching the color filter unit 11r.
  • the display color on the display surface side is in a black display (non-CF color display) state by the polar liquid 16.
  • the polar liquid 16 is maintained in a stationary state at the current position and is maintained at the current display color. That is, since the M voltage is applied to both the reference electrode 5 and the scan electrode 6, the potential difference between the reference electrode 5 and the signal electrode 4 and the potential difference between the scan electrode 6 and the signal electrode 4 are This is because the same potential difference occurs in both cases.
  • the polar liquid 16 can be moved according to the voltage applied to the signal electrode 4 as described above, and the display color on the display surface side can be changed.
  • the applied voltage to the signal electrode 4 is not limited to the binary value of the H voltage or the L voltage.
  • the voltage between the H voltage and the L voltage can be changed according to information displayed on the display surface side.
  • the image display device 1 can perform gradation display by controlling the signal voltage Vd. Thereby, the display element 10 excellent in display performance can be configured.
  • the first and second rib members (ribs) 14a and 14b divide the inside of the display space S according to each of the plurality of pixel regions P. Is provided. Further, the first rib member 14a is disposed on the upper substrate (first substrate) 2 side so as to come into contact with the second rib member 14b in a state where a gap is generated with respect to the lower substrate (second substrate) 3. Is provided. Further, the second rib member 14b is provided on the lower substrate 3 side so as to come into contact with the first rib member 14a in a state where a gap is generated with respect to the upper substrate 2.
  • the display element 10 of the present embodiment when the polar liquid 16 is moved when changing the display color, the adjacent pixel region P
  • the oil (insulating fluid) 17 that flows into the liquid crystal can be dispersed, and a slight movement of the polar liquid 16 by the oil 17 from the adjacent pixel region P can be suppressed.
  • the display element 10 of the present embodiment it is possible to prevent the display quality from being deteriorated even when gradation display is performed.
  • rail members (frame members) 14b1 and 14b2 formed in a frame shape are used as the second rib member 14b, and the first rib member 14a is moved in the moving direction of the polar liquid 16.
  • a plurality of rail members 14a1, 14a2 provided in a straight line so as to be parallel are used. Accordingly, in this embodiment, four gaps K1 and K2 are generated for each pixel region P, and oil that flows into the adjacent pixel region P when the polar liquid 16 is moved when the display color is changed. 17 can be reliably dispersed.
  • the display element 10 that can prevent the display quality from being deteriorated even when performing gradation display is used in the display unit, which is excellent.
  • a high-performance image display device (electric device) 1 including a display unit having display quality can be easily configured.
  • the signal driver (signal voltage application unit) 7, the reference driver (reference voltage application unit) 8, and the scan driver (scan voltage application unit) 9 include the signal electrode 4, the reference electrode 5, The signal voltage Vd, the reference voltage Vr, and the scanning voltage Vs are applied to the scanning electrode 6. Accordingly, in the present embodiment, the matrix drive type display element 10 having excellent display quality can be easily configured, and the display color of each pixel region can be appropriately changed.
  • a rail member (frame member) formed in a frame shape is provided on the upper substrate 2 side as the first rib member 14a, and is linear so as to be parallel to the moving direction of the polar liquid 16.
  • a plurality of rail members provided in a shape may be provided on the lower substrate 3 side as second rib members 14b.
  • FIG. 8 is an enlarged plan view showing the first rib member on the upper substrate side of the display element according to the second embodiment of the present invention when viewed from the display surface side.
  • FIG. 9A is an enlarged plan view showing a main part configuration in one pixel region of the display element according to the second embodiment of the present invention
  • FIG. 9B is a plan view of FIG.
  • FIG. 6 is a sectional view taken along line IXb-IXb.
  • FIG. 10A and FIG. 10B are cross-sectional views showing the main configuration of the display element shown in FIG. 9 during non-CF color display and CF color display, respectively.
  • the main difference between the present embodiment and the first embodiment is that the first rib member is linearly provided so as to be parallel to the orthogonal direction orthogonal to the moving direction of the polar liquid. This is a point using a plurality of rail members.
  • symbol is attached
  • the first rib member 24a is formed in the Y direction (that is, the orthogonal direction perpendicular to the moving direction of the polar liquid 16).
  • Rail members 24a1 and 24a2 provided in a straight line so as to be parallel to each other are used.
  • two rail members 24a1 and a plurality of, for example, eight rail members 24a2 are provided in the first rib member 24a.
  • Each rail member 24a1 has the same X-direction dimension as the X-direction dimension of the rail member 14b1 (FIG. 4) of the second rib member 14b.
  • the eight rail members 24a2 are provided at equal intervals between the two rail members 24a1. Further, in the first rib member 24a, the rail members 24a1 and 24a2 are provided so as to contact the second rib member 14b in a state where a gap is generated with respect to the lower substrate 3. For example, an epoxy resin resist material is used for the rail members 24a1 and 24a2.
  • the rail member 24a1 when the upper substrate 2 and the lower substrate 3 are assembled to each other, the rail member 24a1 is displaced from the rail member 14b1 as illustrated in FIG. 9A. Instead, they come into contact with each other in an overlapping state. Moreover, as illustrated in FIG. 9A, the rail member 24a2 is configured such that an end portion in an orthogonal direction orthogonal to the moving direction of the polar liquid 16 abuts on the rail member 14b2.
  • the display element 10 of the present embodiment is configured such that a gap K3 is generated between the upper substrate 2, the rail member 14b2, and the rail members 24a1 and 24a2. Further, the gap K4 is formed between the upper substrate 2, the rail member 14b1, and the two rail members 24a2.
  • These gaps K3 and K4 are the plurality of gaps for dispersing the oil 17. That is, in the display element 10 of the present embodiment, when the polar liquid 16 moves, the oil 17 is dispersed in the four gaps K3 and 14 gaps K4 along with the movement, and the movement direction of the polar liquid 16 is changed. It flows into the pixel region P adjacent in the orthogonal direction.
  • the present embodiment can achieve the same operations and effects as the first embodiment.
  • rail members (frame members) 14b1 and 14b2 formed in a frame shape are used as the second rib member 14b, and the moving direction of the polar liquid 16 is used as the first rib member 24a.
  • a plurality of rail members 24a1 and 24a2 provided in a straight line so as to be parallel to the orthogonal direction perpendicular to each other are used.
  • four gaps K3 and 14 gaps K4 are generated for each pixel region P.
  • the plurality of gaps K3 and K4 are opened in the orthogonal direction, and when the polar liquid 16 is moved, the oil 17 is prevented from flowing into the adjacent pixel region P in the moving direction. Can do.
  • the influence of the oil 17 flowing into the adjacent pixel region P is more affected than in the first embodiment in which the oil 17 flows into the pixel region P adjacent in the moving direction of the polar liquid 16. Therefore, it is possible to further suppress the slight movement of the polar liquid 16 caused by the oil 17 from the adjacent pixel region P.
  • a rail member (frame member) formed in a frame shape is provided as the first rib member 24 a on the upper substrate 2 side, and is parallel to the orthogonal direction orthogonal to the moving direction of the polar liquid 16.
  • a plurality of rail members provided in a straight line so as to be the second rib member 14b may be provided on the lower substrate 3 side.
  • FIG. 11 is an enlarged plan view showing a first rib member on the upper substrate side of the display element according to the third embodiment of the present invention when viewed from the display surface side.
  • FIG. 12A is an enlarged plan view showing a main part configuration in one pixel region of the display element according to the third embodiment of the present invention
  • FIG. 12B is a plan view of FIG.
  • FIG. 11 is a sectional view taken along line XIIb-XIIb.
  • FIG. 13A and FIG. 13B are cross-sectional views showing the main configuration of the display element shown in FIG. 12 during non-CF color display and CF color display, respectively.
  • the main difference between this embodiment and the first embodiment described above is that a plurality of protruding members provided at predetermined intervals on the frame-like member are used as the first rib member. It is.
  • symbol is attached
  • a predetermined interval is provided on the rail members (frame members) 14b1 and 14b2 as the first rib member 34a.
  • a plurality of protruding members 34a1, 34a2, and 34a3 are provided.
  • the first rib member 34a includes four projecting members 34a1 provided at the four corners of the frame-shaped member, two projecting members 34a2 provided on the rail member 14b1, and a rail member. 8 protruding members 34a3 provided on 14b2.
  • the two protruding members 34a2 are provided at equal intervals between the two protruding members 34a1, and the eight protruding members 34a3 are set at equal intervals between the two protruding members 34a1. Is provided.
  • an epoxy resin resist material is used for these projecting members 34a1 to 34a3.
  • the protruding member 34a1 is formed between the rail member 14b1 and the rail member 14b2, as illustrated in FIG.
  • the intersecting portions that is, the four corner portions
  • the protruding member 34a2 comes into contact with the rail member 14b1 in an overlapping state without being displaced from each other.
  • the protruding member 34a3 comes into contact with the rail member 14b2 in an overlapping state without being displaced from each other.
  • the display element 10 of this embodiment is configured such that a gap K5 is generated between the upper substrate 2, the rail member 14b1, and the protruding members 34a1 and 34a2. Further, the gap K6 is formed between the upper substrate 2, the rail member 14b1, and the two protruding members 34a2. Moreover, it is comprised so that the clearance gap K7 may arise between the upper board
  • the oil 17 moves into the four gaps K5, the two gaps K6, the four gaps K7, and the fourteen gaps K8 along with the movement. It is dispersed and flows into the adjacent pixel region P.
  • the present embodiment can achieve the same operations and effects as the first embodiment.
  • rail members (frame members) 14b1 and 14b2 formed in a frame shape are used as the second rib members 14b, and rail members (frame members) are used as the first rib members 34a.
  • a plurality of projecting members 34a1, 34a2, and 34a3 provided at predetermined intervals on 14b1 and 14b2 are used.
  • four gaps K5, two gaps K6, four gaps K7, and fourteen gaps K8 are generated for each pixel region P, and the polar liquid 16 is changed when the display color is changed.
  • the oil 17 flowing into the adjacent pixel region P can be more reliably dispersed.
  • a rail member (frame member) formed in a frame shape is provided on the upper substrate 2 side as the first rib member 34a, and provided at a predetermined interval on the frame member.
  • a plurality of protruding members may be provided on the lower substrate 3 side as the second rib member 14b.
  • FIG. 14 is an enlarged plan view showing the first rib member on the upper substrate side of the display element according to the fourth embodiment of the present invention when viewed from the display surface side.
  • FIG. 15 is an enlarged plan view showing the main configuration of the lower substrate side of the display element according to the fourth embodiment of the present invention when viewed from the non-display surface side.
  • FIG. 16A is an enlarged plan view showing a main part configuration in one pixel region of the display element according to the fourth embodiment of the present invention
  • FIG. 16B is a plan view of FIG.
  • FIG. 6 is a sectional view taken along line XVIb-XVIb.
  • 17 (a) and 17 (b) are cross-sectional views showing the main configuration of the display element shown in FIG. 16 during non-CF color display and CF color display, respectively.
  • the main difference between the present embodiment and the first embodiment is that two rail members that are linearly provided as the second rib member so as to be parallel to the moving direction of the polar liquid. , And two rail members provided linearly so as to be parallel to an orthogonal direction orthogonal to the moving direction of the polar liquid are used as the first rib member.
  • symbol is attached
  • the first rib member 44a has a Y direction (that is, an orthogonal direction orthogonal to the moving direction of the polar liquid 16).
  • Two rail members 44a1 provided in a straight line so as to be parallel to each other are used. Each of these two rail members 44a1 is provided so as to coincide with the side in the Y direction of the frame-shaped pixel region P.
  • an epoxy resin resist material is used for the rail members 44a1.
  • two rail members 44b1 provided linearly so as to be parallel to the X direction (that is, the moving direction of the polar liquid 16). Is used. Each of these two rail members 44b1 is provided so as to coincide with the side in the X direction of the frame-shaped pixel region P. For example, an epoxy resin resist material is used for these rail members 44b1.
  • the two rail members 44a1 and the two rail members 44b1 are The four corners of the frame-like pixel region P are in contact with each other.
  • the display element 10 of the present embodiment is configured such that a gap K9 is generated between the lower substrate 3, the rail member 44a1, and the two rail members 44b1. Moreover, it is comprised so that the clearance gap K10 may arise between the upper board
  • These gaps K9 and K10 are the plurality of gaps for dispersing the oil 17. That is, in the display element 10 of the present embodiment, when the polar liquid 16 moves, the oil 17 is dispersed in the two gaps K9 and K10 with the movement, and flows into the adjacent pixel region P. It is like that.
  • the present embodiment can achieve the same operations and effects as the first embodiment.
  • two rail members 44b1 linearly provided so as to be parallel to the moving direction of the polar liquid 16 are used as the second rib member 44b, and the first rib member 44a is used as the first rib member 44a.
  • the two rail members 44a1 provided in a straight line so as to be parallel to the orthogonal direction orthogonal to the moving direction of the polar liquid 16 are used.
  • intervals K9 and K10 can be produced as a whole except for the four corners of the frame-shaped pixel region P.
  • two rail members provided linearly so as to be parallel to the moving direction of the polar liquid 16 are provided on the upper substrate 2 side as the first rib members 44a, and the polar liquid 16
  • a configuration may be adopted in which two rail members provided in a straight line so as to be parallel to an orthogonal direction orthogonal to the moving direction are provided on the lower substrate 3 side as second rib members 44b.
  • the present invention is an electric device provided with a display unit that displays information including characters and images.
  • the present invention is not limited in any way.
  • a portable information terminal such as a PDA such as an electronic notebook, a display device attached to a personal computer, a television, or the like, or an electronic paper or other electric device including various display units. it can.
  • the display element of the present invention is not limited to this. It is not limited as long as it is an electric field induction type display element that can change the display color on the display surface side by operating a polar liquid inside the display space using an external electric field. Instead, the present invention can be applied to other types of electric field induction display elements such as an electroosmosis method, an electrophoresis method, and a dielectrophoresis method.
  • the electrowetting type display element when configured as in the above embodiments, the polar liquid can be moved at a high speed with a low driving voltage. Further, in the electrowetting type display element, the display color is changed according to the movement of the polar liquid, and unlike a liquid crystal display device using a birefringent material such as a liquid crystal layer, it is used for information display. It is also preferable in that a high-luminance display element that is excellent in light utilization efficiency of light from the backlight and external light can be easily configured. Furthermore, since it is not necessary to provide a switching element for each pixel, it is also preferable in that a high-performance matrix driving display element having a simple structure can be configured at low cost.
  • the rib includes first and second rib members provided on the first and second substrate sides, respectively, and the first rib member has a gap with respect to the second substrate.
  • the second rib member is provided so as to contact the second rib member, and the second rib member is provided so as to contact the first rib member in a state where a gap is generated with respect to the first substrate.
  • a plurality of signal electrodes and a plurality of scanning electrodes are provided in a matrix so as to cross each other, and for each of a plurality of pixel regions provided in units of intersections between the signal electrodes and the scanning electrodes, A switching element such as a thin film transistor (TFT) is installed.
  • TFT thin film transistor
  • the scanning electrode is connected to the gate of the thin film transistor, and the voltage is applied from the scanning voltage application unit.
  • the signal electrode is connected to the source of the thin film transistor and voltage is applied from the signal voltage application unit, and the drain of the thin film transistor is connected to the pixel electrode provided for each pixel region to supply the voltage from the signal electrode.
  • the polar liquid may be moved.
  • the reference electrode and the reference driver reference voltage application unit
  • a transmissive display element including a backlight is configured.
  • the present invention is not limited to this, and a reflective type having a light reflecting portion such as a diffuse reflector.
  • the present invention can also be applied to a transflective display element in which the light reflecting portion and the backlight are used in combination.
  • polar liquids include zinc chloride, potassium hydroxide, sodium hydroxide, alkali metal hydroxide, zinc oxide, sodium chloride, lithium salt, phosphoric acid, alkali metal carbonate, oxygen ion conductivity.
  • polar liquids include zinc chloride, potassium hydroxide, sodium hydroxide, alkali metal hydroxide, zinc oxide, sodium chloride, lithium salt, phosphoric acid, alkali metal carbonate, oxygen ion conductivity.
  • Those containing an electrolyte such as ceramics can be used.
  • organic solvents such as alcohol, acetone, formamide, and ethylene glycol can also be used as the solvent.
  • the polar liquid of the present invention includes an ionic liquid containing a cation such as pyridine, alicyclic amine, or aliphatic amine, and an anion such as fluoride such as fluoride ion or triflate ( Room temperature molten salt) can also be used.
  • a cation such as pyridine, alicyclic amine, or aliphatic amine
  • an anion such as fluoride such as fluoride ion or triflate ( Room temperature molten salt) can also be used.
  • the polar liquid of the present invention includes a conductive liquid having conductivity and a liquid having a high dielectric constant having a specific dielectric constant of a predetermined value or higher, preferably 15 or higher.
  • the use of an aqueous solution in which a predetermined electrolyte is dissolved in a polar liquid is superior in handleability and can easily constitute a display element that is easy to manufacture. Is preferable.
  • the insulating fluid of the present invention includes a fluid having a relative dielectric constant of not more than a predetermined value, preferably not more than 5.
  • the use of nonpolar oil that is not compatible with polar liquid is more polar in the nonpolar oil than when air and polar liquid are used. It is preferable in that the liquid droplets can be moved more easily, the polar liquid can be moved at high speed, and the display color can be switched at high speed.
  • the signal electrode is installed inside the display space so as to be in contact with the polar liquid
  • the reference electrode and the scan electrode are connected to the first and second electrodes while being electrically insulated from the polar liquid.
  • the signal electrode may be provided in the middle portion of the first and second substrates
  • the reference electrode and the scan electrode may be provided on the first substrate side.
  • the present invention is not limited to this, and the reference electrode and the scan electrode May be installed on the non-effective display area side and the effective display area side, respectively.
  • the present invention is not limited to this, and the insulating material It is also possible to use a reference electrode and a scan electrode embedded in the second substrate.
  • the second substrate can be used as a dielectric layer, and the installation of the dielectric layer can be omitted.
  • the signal electrode may be directly provided on the first and second substrates also serving as the dielectric layer, and the signal electrode may be installed inside the display space.
  • the present invention is installed so as to face the effective display area of the pixel among the reference electrode and the scan electrode. It is sufficient that only one of the electrodes is made of a transparent electrode material, and an opaque electrode material such as aluminum, silver, chromium, or other metal can be used for the other electrode that is not opposed to the effective display area. .
  • the shapes of the reference electrode and the scan electrode of the present invention are not limited to this.
  • the shape may be such that light loss such as a line shape or a net shape hardly occurs.
  • the signal electrode of the present invention is not limited to this, and wiring formed in other shapes such as a mesh wiring may also be used. Can be used.
  • the present invention is not limited to this.
  • the plurality of pixel regions are provided in accordance with a plurality of colors capable of full color display on the display surface side.
  • a plurality of polar liquids colored in RGB, cyan (C), magenta (M), yellow (Y), CMY, or RGBYC can be used.
  • the color filter layer is formed on the non-display surface side of the upper substrate (first substrate).
  • the present invention is not limited to this, and the first substrate A color filter layer can be provided on the display surface side of the substrate or on the lower substrate (second substrate) side.
  • the color filter layer is preferable in that a display element which is easy to manufacture can be easily configured as compared with the case where a plurality of colors of polar liquids are prepared.
  • the color filter part (opening part) and the black matrix part (light-shielding film) included in the color filter layer appropriately and reliably provide an effective display area and an ineffective display area with respect to the display space. It is also preferable in that it can be set.
  • the present invention is useful for a display element capable of preventing display quality from being deteriorated even when gradation display is performed, and an electric device using the display element.
  • Image display device (electric equipment) 2 Upper substrate (first substrate) 3 Lower substrate (second substrate) 4 Signal electrode 5 Reference electrode 6 Scan electrode 7 Signal driver (signal voltage application unit) 8 Reference driver (reference voltage application unit) 9 Scanning driver (scanning voltage application unit) DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Display element 11 Color filter layer 11r, 11g, 11b Color filter part (opening part) 11s Black matrix (light shielding film) 13 Dielectric layer 14a First rib member 14a1, 14a2 Rail member 14b Second rib member 14b1, 14b2 Rail member (frame member) 24a First rib member 24a1, 24a2 Rail member 34a First rib member 34a1, 34a2, 34a3 Projection member 44a First rib member 44a1 Rail member 44b Second rib member 44b1 Rail member 16 Polar liquid 17 Oil (insulating property) fluid) S Display space P Pixel area P1 Effective display area P2 Ineffective display area K1 to K8 Gap

Landscapes

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Abstract

 上部基板(第1の基板)(2)と、下部基板(第2の基板)(3)と、上部基板(2)及び下部基板(3)の間に形成された表示用空間(S)の内部で有効表示領域(P1)側または非有効表示領域(P2)側に移動可能に封入された極性液体(16)とを具備した表示素子(10)において、複数の各画素領域(P)に応じて、リブによって表示用空間(S)の内部を区切る。また、このリブには、上部基板(2)側及び下部基板(3)側にそれぞれ設けられた第1及び第2のリブ部材(14a、14b)が含まれ、第1のリブ部材(14a)は、下部基板(3)に対し隙間を生じた状態で第2のリブ部材(14b)と当接するように設けられ、第2のリブ部材(14b)は、上部基板(2)に対し隙間を生じた状態で第1のリブ部材(14a)と当接するように設けられている。

Description

表示素子、及びこれを用いた電気機器
 本発明は、極性液体を移動させることにより、画像や文字などの情報を表示する表示素子、及びこれを用いた電気機器に関する。
 近年、表示素子では、エレクトロウェッティング方式の表示素子に代表されるように、外部電界による極性液体の移動現象を利用して、情報の表示を行うものが開発され、実用化されている。
 具体的にいえば、上記のような従来の表示素子では、例えば下記特許文献1に記載されているように、第1及び第2の基板の間に表示用空間を形成するとともに、リブ(仕切壁)によって当該表示用空間の内部を複数の各画素領域に応じて区切っていた。また、この従来の表示素子では、上記の各画素領域において、導電性液体(極性液体)が封入されるとともに、信号電極と、互いに平行に設けられた走査電極及び基準電極(参照電極)とが交差するように設けられていた。そして、この従来の表示素子では、各画素領域において、信号電極、走査電極、及び基準電極に対し電圧印加を適宜行うことにより、導電性液体を走査電極側または基準電極側に移動させて、表示面側の表示色を変更するようになっていた。
国際公開第2008/155925号パンフレット
 ところで、上記のような従来の表示素子では、信号電極への印加電圧の大きさを調整することにより、導電性液体(極性液体)の移動量を変化させて、表示面側の表示色を中間調とする、いわゆる階調表示が行われていた。
 ところが、上記のような従来の表示素子では、表示色の変更を高精度に行うことができないおそれがあった。特に、従来の表示素子では、上記階調表示を行ったときに、導電性液体を所望の位置に精度よく移動させることができずに、微妙な色ずれが生じて、表示品位の低下を生じるおそれがあった。
 具体的にいえば、従来の表示素子では、画素領域の内部での導電性液体の移動速度を向上させるために、画素領域はリブによって完全に密閉されておらず、例えば矩形状に構成された画素領域の四隅部に、隣接する画素領域の内部どうしが連通する隙間が設けられていた。さらに、従来の表示素子では、導電性液体の移動速度を向上させるために、導電性液体とは混じり合わないオイル(絶縁性流体)を画素領域の内部に移動可能に封入していた。このため、従来の表示素子では、上記隙間の大きさ、導電性液体やオイルの材質、あるいは導電性液体の移動速度などによっては、導電性液体が隣接する画素領域から上記四隅部のいずれかの隙間を介して流れ込んできたオイルにより、微少に移動することがあった。
 そして、従来の表示素子では、上記のように、導電性液体が微少に移動している場合に、次の表示動作が行われると、その表示動作に対応した電圧が信号電極に正確に印加されても、当該表示動作において位置すべき位置に、導電性液体が高精度に移動しないことがあった。この結果、従来の表示素子では、微妙な色ずれが生じて、表示品位の低下を生じるおそれがあった。
 上記の課題を鑑み、本発明は、階調表示を行うときでも、表示品位が低下するのを防ぐことができる表示素子、及びこれを用いた電気機器を提供することを目的とする。
 上記の目的を達成するために、本発明にかかる表示素子は、表示面側に設けられた第1の基板と、所定の表示用空間が前記第1の基板との間に形成されるように、当該第1の基板の非表示面側に設けられた第2の基板と、前記表示用空間に対し、設定された有効表示領域及び非有効表示領域と、前記表示用空間の内部で前記有効表示領域側または前記非有効表示領域側に移動可能に封入された極性液体とを具備し、前記極性液体を移動させることにより、前記表示面側の表示色を変更可能に構成された表示素子であって、
 前記極性液体と接触するように、前記表示用空間の内部に設置されるとともに、所定の配列方向に沿って設けられた複数の信号電極、
 前記有効表示領域側及び前記非有効表示領域側の一方側に設置されるように、前記極性液体に対して電気的に絶縁された状態で、前記第1及び第2の基板の一方側に設けられるとともに、前記複数の信号電極と交差するように設けられた複数の走査電極、
 前記信号電極と前記走査電極との交差部単位に設けられた複数の画素領域、
 前記複数の各画素領域に応じて、前記表示用空間の内部を区切るように、設けられたリブ、及び
 前記表示用空間の内部に前記画素領域毎に移動可能に封入されるとともに、前記極性液体と混じり合わない絶縁性流体を備え、
 前記リブには、第1及び第2の基板側にそれぞれ設けられた第1及び第2のリブ部材が含まれ、
 前記第1のリブ部材は、前記第2の基板に対し隙間を生じた状態で、前記第2のリブ部材と当接するように設けられ、
 前記第2のリブ部材は、前記第1の基板に対し隙間を生じた状態で、前記第1のリブ部材と当接するように設けられていることを特徴とするものである。
 上記のように構成された表示素子では、リブが複数の各画素領域に応じて、表示用空間の内部を区切るように、設けられている。また、このリブには、第1及び第2の基板側にそれぞれ設けられた第1及び第2のリブ部材が含まれている。さらに、第1のリブ部材は、第2の基板に対し隙間を生じた状態で、第2のリブ部材と当接するように設けられ、第2のリブ部材は、第1の基板に対し隙間を生じた状態で、第1のリブ部材と当接するように設けられている。これにより、画素領域の四隅部に隙間を設けた、上記従来例と異なり、表示色を変更するときに極性液体を移動させる場合に、隣接する画素領域に流れ込む絶縁性流体を分散することができ、隣接する画素領域からの絶縁性流体による極性液体の微少な移動が生じるのを抑制することができる。この結果、階調表示を行うときでも、表示品位が低下するのを防ぐことができる。
 また、上記表示素子において、前記第1及び第2のリブ部材の一方として、前記画素領域に応じて、枠状に形成された枠状部材が用いられ、
 前記第1及び第2のリブ部材の他方として、前記極性液体の移動方向に平行となるように直線状に設けられた複数のレール部材が用いられてもよい。
 この場合、第1または第2の基板と、枠状部材と、複数の各レール部材との間に、複数の隙間が生じることとなり、表示色を変更するときに極性液体を移動させる場合に、隣接する画素領域に流れ込む絶縁性流体を確実に分散することができる。
 また、上記表示素子において、前記第1及び第2のリブ部材の一方として、前記画素領域に応じて、枠状に形成された枠状部材が用いられ、
 前記第1及び第2のリブ部材の他方として、前記極性液体の移動方向と直交する直交方向に平行となるように直線状に設けられた複数のレール部材が用いられてもよい。
 この場合、第1または第2の基板と、枠状部材と、複数の各レール部材との間に、複数の隙間が生じることとなり、表示色を変更するときに極性液体を移動させる場合に、隣接する画素領域に流れ込む絶縁性流体を確実に分散することができる。また、これらの複数の各隙間は、上記直交方向に開口することとなり、その移動方向で隣接する画素領域内に絶縁性流体が流れ込むのを防ぐことができる。この結果、隣接する画素領域に流れ込む絶縁性流体の影響をより抑えることができ、隣接する画素領域からの絶縁性流体による極性液体の微少な移動が生じるのをより抑制することができる。
 また、上記表示素子において、前記第1及び第2のリブ部材の一方として、前記画素領域に応じて、枠状に形成された枠状部材が用いられ、
 前記第1及び第2のリブ部材の他方として、前記枠状部材上で所定の間隔をおいて設けられた複数の突起部材が用いられてもよい。
 この場合、第1または第2の基板と、枠状部材と、複数の各突起部材との間に、複数の隙間が生じることとなり、表示色を変更するときに極性液体を移動させる場合に、隣接する画素領域に流れ込む絶縁性流体をより確実に分散することができる。これにより、隣接する画素領域からの絶縁性流体による極性液体の微少な移動が生じるのをより確実に抑制することができる。
 また、上記表示素子において、前記第1及び第2のリブ部材の一方として、前記極性液体の移動方向に平行となるように直線状に設けられた2本のレール部材が用いられ、
 前記第1及び第2のリブ部材の他方として、前記極性液体の移動方向と直交する直交方向に平行となるように直線状に設けられた2本のレール部材が用いられていることが好ましい。
 この場合、第1及び第2の基板の一方と、第1及び第2のリブ部材の一方としての2本の各レール部材との間、及び第1及び第2の基板の他方と、第1及び第2のリブ部材の他方としての2本の各レール部材との間に、全体として略枠状の隙間が生じることとなり、表示色を変更するときに極性液体を移動させる場合に、隣接する画素領域に流れ込む絶縁性流体を最大限に分散することができる。これにより、隣接する画素領域からの絶縁性流体による極性液体の微少な移動が生じるのを最大限に抑制することができる。
 また、上記表示素子において、前記複数の信号電極に接続されるとともに、前記複数の各信号電極に対して、前記表示面側に表示される情報に応じて、所定の電圧範囲内の信号電圧を印加する信号電圧印加部と、
 前記複数の走査電極に接続されるとともに、前記複数の各走査電極に対して、前記極性液体が前記信号電圧に応じて、前記表示用空間の内部を移動するのを許容する選択電圧と、前記極性液体が前記表示用空間の内部を移動するのを阻止する非選択電圧との一方の電圧を印加する走査電圧印加部とを備えていることが好ましい。
 この場合、各画素領域の表示色を適切に変更することができる。
 また、上記表示素子において、前記複数の画素領域が、前記表示面側でフルカラー表示が可能な複数の色に応じてそれぞれ設けられてもよい。
 この場合、複数の各画素において対応する極性液体が適切に移動されることにより、カラー画像表示を行うことができる。
 また、上記表示素子において、前記有効表示領域側及び前記非有効表示領域側の他方側に設置されるように、前記極性液体及び前記走査電極に対して電気的に絶縁された状態で、前記第1及び第2の基板の一方側に設けられるとともに、前記複数の信号電極と交差するように設けられた複数の参照電極と、
 前記複数の参照電極に接続されるとともに、前記複数の各参照電極に対して、前記極性液体が前記信号電圧に応じて、前記表示用空間の内部を移動するのを許容する選択電圧と、前記極性液体が前記表示用空間の内部を移動するのを阻止する非選択電圧との一方の電圧を印加する参照電圧印加部とが設けられていることが好ましい。
 この場合、スイッチング素子を画素領域毎に設けることなく、表示不良が生じるのを防ぐことができるマトリクス駆動方式の表示素子を構成することができる。
 また、上記表示素子において、前記参照電極及び前記走査電極の表面上には、誘電体層が積層されていることが好ましい。
 この場合、誘電体層が極性液体に印加する電界を確実に大きくして、当該極性液体の移動速度をより容易に向上することができる。
 また、上記表示素子において、前記非有効表示領域は、前記第1及び第2の基板の一方側に設けられた遮光膜によって設定され、
 前記有効表示領域は、前記遮光膜に形成された開口部によって設定されていることが好ましい。
 この場合、表示用空間に対し、有効表示領域及び非有効表示領域を適切に、かつ、確実に設定することができる。
 また、本発明の電気機器は、文字及び画像を含んだ情報を表示する表示部を備えた電気機器であって、
 前記表示部に、上記いずれかの表示素子を用いたことを特徴とするものである。
 上記のように構成された電気機器では、階調表示を行うときでも、表示品位が低下するのを防ぐことができる表示素子が表示部に用いられているので、優れた表示品位を有する表示部を備えた高性能な電気機器を容易に構成することができる。
 本発明によれば、階調表示を行うときでも、表示品位が低下するのを防ぐことができる表示素子、及びこれを用いた電気機器を提供することが可能となる。
図1は、本発明の第1の実施形態にかかる表示素子、及び画像表示装置を説明する平面図である。 図2は、表示面側から見た場合での図1に示した上部基板側のカラーフィルタ層を示す拡大平面図である。 図3は、表示面側から見た場合での図1に示した上部基板側の第1のリブ部材を示す拡大平面図である。 図4は、非表示面側から見た場合での図1に示した下部基板側の要部構成を示す拡大平面図である。 図5(a)は、上記表示素子の1つの画素領域での要部構成を示す拡大平面図であり、図5(b)は、図5(a)のVb-Vb線断面図である。 図6(a)及び図6(b)は、それぞれ非CF着色表示時及びCF着色表示時における、図1に示した表示素子の要部構成を示す断面図である。 図7は、上記画像表示装置の動作例を説明する図である。 図8は、表示面側から見た場合での本発明の第2の実施形態にかかる表示素子の上部基板側の第1のリブ部材を示す拡大平面図である。 図9(a)は、本発明の第2の実施形態にかかる表示素子の1つの画素領域での要部構成を示す拡大平面図であり、図9(b)は、図9(a)のIXb-IXb線断面図である。 図10(a)及び図10(b)は、それぞれ非CF着色表示時及びCF着色表示時における、図9に示した表示素子の要部構成を示す断面図である。 図11は、表示面側から見た場合での本発明の第3の実施形態にかかる表示素子の上部基板側の第1のリブ部材を示す拡大平面図である。 図12(a)は、本発明の第3の実施形態にかかる表示素子の1つの画素領域での要部構成を示す拡大平面図であり、図12(b)は、図12(a)のXIIb-XIIb線断面図である。 図13(a)及び図13(b)は、それぞれ非CF着色表示時及びCF着色表示時における、図12に示した表示素子の要部構成を示す断面図である。 図14は、表示面側から見た場合での本発明の第4の実施形態にかかる表示素子の上部基板側の第1のリブ部材を示す拡大平面図である。 図15は、非表示面側から見た場合での本発明の第4の実施形態にかかる表示素子の下部基板側の要部構成を示す拡大平面図である。 図16(a)は、本発明の第4の実施形態にかかる表示素子の1つの画素領域での要部構成を示す拡大平面図であり、図16(b)は、図162(a)のXVIb-XVIb線断面図である。 図17(a)及び図17(b)は、それぞれ非CF着色表示時及びCF着色表示時における、図16に示した表示素子の要部構成を示す断面図である。
 以下、本発明の表示素子及び電気機器の好ましい実施形態について、図面を参照しながら説明する。尚、以下の説明では、カラー画像表示を表示可能な表示部を備えた画像表示装置に本発明を適用した場合を例示して説明する。また、各図中の構成部材の寸法は、実際の構成部材の寸法及び各構成部材の寸法比率等を忠実に表したものではない。
 [第1の実施形態]
 図1は、本発明の第1の実施形態にかかる表示素子、及び画像表示装置を説明する平面図である。図1において、本実施形態の画像表示装置1では、本発明の表示素子10を用いた表示部が設けられており、この表示部には矩形状の表示面が構成されている。すなわち、表示素子10は、図1の紙面に垂直な方向で互いに重ね合うように配置された上部基板2及び下部基板3を備えており、これらの上部基板2と下部基板3との重なり部分によって上記表示面の有効表示領域が形成されている(詳細は後述。)。
 また、表示素子10では、複数の信号電極4が互いに所定の間隔をおいて、かつ、X方向に沿ってストライプ状に設けられている。また、表示素子10では、複数の参照電極5及び複数の走査電極6が、互いに交互に、かつ、Y方向に沿ってストライプ状に設けられている。これら複数の信号電極4と、複数の参照電極5及び複数の走査電極6とは、互いに交差するように設けられており、表示素子10では、信号電極4と走査電極6との交差部単位に、複数の各画素領域が設定されている。
 また、これら複数の信号電極4、複数の参照電極5、及び複数の走査電極6は、互いに独立して、第1の電圧としてのHigh電圧(以下、“H電圧”という。)と、第2の電圧としてのLow電圧(以下、“L電圧”という。)との間の所定の電圧範囲内の電圧が印加可能に構成されている(詳細は後述。)。
 さらに、表示素子10では、後に詳述するように、上記複数の各画素領域がリブ(仕切壁)にて区切られるとともに、複数の画素領域が、上記表示面側でフルカラー表示が可能な複数の色に応じてそれぞれ設けられている。そして、表示素子10では、マトリクス状に設けられた複数の画素(表示セル)毎に、エレクトロウェッティング現象にて後述の極性液体を移動させ、表示面側での表示色を変更するようになっている。
 また、複数の信号電極4、複数の参照電極5、及び複数の走査電極6では、各々一端部側が表示面の有効表示領域の外側に引き出されて、端子部4a、5a、及び6aが形成されている。
 複数の信号電極4の各端子部4aには、配線7aを介して信号ドライバ7が接続されている。信号ドライバ7は、信号電圧印加部を構成するものであり、画像表示装置1が文字及び画像を含んだ情報を表示面に表示する場合に、複数の各信号電極4に対して、情報に応じた信号電圧Vdを印加するように構成されている。
 また、複数の参照電極5の各端子部5aには、配線8aを介して参照ドライバ8が接続されている。参照ドライバ8は、参照電圧印加部を構成するものであり、画像表示装置1が文字及び画像を含んだ情報を表示面に表示する場合に、複数の各参照電極5に対して、参照電圧Vrを印加するように構成されている。
 また、複数の走査電極6の各端子部6aには、配線9aを介して走査ドライバ9が接続されている。走査ドライバ9は、走査電圧印加部を構成するものであり、画像表示装置1が文字及び画像を含んだ情報を表示面に表示する場合に、複数の各走査電極6に対して、走査電圧Vsを印加するように構成されている。
 また、走査ドライバ9では、複数の各走査電極6に対して、上記極性液体が移動するのを阻止する非選択電圧と、極性液体が信号電圧Vdに応じて移動するのを許容する選択電圧との一方の電圧を走査電圧Vsとして印加するようになっている。また、参照ドライバ8は、走査ドライバ9の動作を参照して動作するように構成されており、参照ドライバ8は、複数の各参照電極5に対して、上記極性液体が移動するのを阻止する非選択電圧と、極性液体が信号電圧Vdに応じて移動するのを許容する選択電圧との一方の電圧を参照電圧Vrとして印加するようになっている。
 そして、画像表示装置1では、走査ドライバ9が例えば図1の左側から右側の各走査電極6に対し、選択電圧を順次印加し、かつ、参照ドライバ8が走査ドライバ9の動作に同期して図1の左側から右側の各参照電極5に対し、選択電圧を順次印加することにより、ライン毎の走査動作が行われるように構成されている(詳細は後述。)。
 また、信号ドライバ7、参照ドライバ8、及び走査ドライバ9には、直流電源または交流電源が含まれており、対応する信号電圧Vd、参照電圧Vr、及び走査電圧Vsを供給するようになっている。
 また、参照ドライバ8は、参照電圧Vrの極性を所定の時間(例えば、1フレーム)毎に切り替えるように構成されている。さらに、走査ドライバ9は、参照電圧Vrの極性の切り替えに対応して、走査電圧Vsの各極性を切り替えるように構成されている。このように、参照電圧Vr及び走査電圧Vsの各極性が所定の時間毎に切り替えられるので、参照電極5及び走査電極6に対して常時同じ極性の電圧を印加するときに比べて、これらの参照電極5及び走査電極6での電荷の局在化を防ぐことができる。さらに、電荷の局在化に起因する表示不良(残像現象)や信頼性(寿命低下)の悪影響を防止することができる。
 ここで、図2~図6も参照して、表示素子10の画素構造について具体的に説明する。
 図2は、表示面側から見た場合での図1に示した上部基板側のカラーフィルタ層を示す拡大平面図である。図3は、表示面側から見た場合での図1に示した上部基板側の第1のリブ部材を示す拡大平面図である。図4は、非表示面側から見た場合での図1に示した下部基板側の要部構成を示す拡大平面図である。図5(a)は、上記表示素子の1つの画素領域での要部構成を示す拡大平面図であり、図5(b)は、図5(a)のVb-Vb線断面図である。図6(a)及び図6(b)は、それぞれ非CF着色表示時及びCF着色表示時における、図1に示した表示素子の要部構成を示す断面図である。なお、図2~図4では、図面の簡略化のために、上記表示面に設けられた複数の画素のうち、図1の左上端部に配設された12個の画素を図示している。また、図3では、図面の明瞭化のために、図2に示した画素領域について、一点鎖線にて示している(後掲の図8、図11、及び図14においても、同様。)。
 図2~図6において、表示素子10は、表示面側に設けられた第1の基板としての上記上部基板2と、上部基板2の背面側(非表示面側)に設けられた第2の基板としての上記下部基板3とを備えている。また、表示素子10では、上部基板2と下部基板3が互いに所定の間隔をおいて配置されることにより、これら上部基板2及び下部基板3の間に所定の表示用空間Sが形成されている。また、この表示用空間Sの内部には、上記極性液体16及びこの極性液体16と混じり合わない絶縁性のオイル17が当該表示用空間Sの内部で上記X方向(図4の左右方向)に移動可能に封入されており、極性液体16は後述の有効表示領域P1側または非有効表示領域P2側に移動できるようになっている。
 極性液体16には、例えば溶媒としての水と、溶質としての所定の電解質を含んだ水溶液が用いられている。具体的には、例えば1mmol/Lの塩化カリウム(KCl)の水溶液が極性液体16に用いられている。また、極性液体16には、所定色、例えば自己分散型顔料によって黒色に着色されたものが使用されている。
 また、極性液体16は黒色に着色されているので、当該極性液体16は、各画素において、光の透過を許容または阻止するシャッターとして機能するようになっている。つまり、表示素子10の各画素では、後に詳述するように、極性液体16が表示用空間Sの内部を参照電極5側(有効表示領域P1側)または走査電極6側(非有効表示領域P2側)にスライド移動することによって表示色が黒色またはRGBのいずれかの色に変更されるよう構成されている。
 また、オイル17には、例えば側鎖高級アルコール、側鎖高級脂肪酸、アルカン炭化水素、シリコーンオイル、マッチングオイルから選択された1種または複数種からなる無極性で、かつ、無色透明なオイルが用いられている。また、このオイル17は、極性液体16のスライド移動に伴って、表示用空間Sの内部を移動するようになっている。
 上部基板2には、無アルカリガラス基板などの透明なガラス材またはアクリル系樹脂などの透明な合成樹脂等の透明な透明シート材が用いられている。また、上部基板2の非表示面側の表面には、カラーフィルタ層11が形成されている。また、上部基板2の非表示面側の表面には、第1のリブ部材14aとして用いられた、複数のレール部材14a1、14a2がカラーフィルタ層11上に形成されており、オイル17を分散させる複数の隙間を構成するようになっている(詳細は後述。)。さらに、上部基板2の非表示面側の表面では、カラーフィルタ層11及びレール部材14a1、14a2を覆うように撥水膜12が設けられている。
 また、下部基板3には、上部基板2と同様に、無アルカリガラス基板などの透明なガラス材またはアクリル系樹脂などの透明な合成樹脂等の透明な透明シート材が用いられている。また、下部基板3の表示面側の表面には、上記参照電極5及び上記走査電極6が設けられており、さらに、これらの参照電極5及び走査電極6を覆うように、誘電体層13が形成されている。また、下部基板3の表示面側の表面には、第2のリブ部材14bとして用いられた、レール部材14b1、14b2が誘電体層13上に形成されており、上部基板2側の第1のリブ部材14aとともに上記隙間を構成するようになっている(詳細は後述。)。
 また、下部基板3では、信号電極4が誘電体層13の表面上でレール部材14b1を貫通するように形成されている。さらに、下部基板3では、信号電極4、誘電体層13、及びレール部材14b1、14b2を覆うように、撥水膜15が設けられている。
 また、下部基板3の背面側(非表示面側)には、例えば白色の照明光を発光するバックライト18が一体的に組み付けられており、透過型の表示素子10が構成されている。尚、バックライト18には、冷陰極蛍光管やLEDなどの光源が用いられている。
 カラーフィルタ(Color Filter)層11には、図2に例示するように、赤色(R)、緑色(G)、及び青色(B)のカラーフィルタ部11r、11g、及び11bと、遮光膜としてのブラックマトリクス部11sとが設けられており、RGBの各色の画素を構成するようになっている。つまり、カラーフィルタ層11では、図2に例示するように、RGBのカラーフィルタ部11r、11g、11bがX方向に沿って順次設けられるとともに、各々4つのカラーフィルタ部11r、11g、11bがY方向に沿って設けられており、X方向及びY方向にそれぞれ3個及び4個、合計12個の画素が配設されている。
 また、表示素子10では、図2に例示するように、各画素領域Pにおいて、画素の有効表示領域P1に対応する箇所にRGBのいずれかのカラーフィルタ部11r、11g、及び11bが設けられ、非有効表示領域P2に対応する箇所にブラックマトリクス部11sが設けられている。つまり、表示素子10では、上記表示用空間Sに対し、ブラックマトリクス部(遮光膜)11sによって非有効表示領域P2(非開口部)が設定され、そのブラックマトリクス部11sに形成された開口部(つまり、いずれかのカラーフィルタ部11r、11g、及び11b)によって有効表示領域P1が設定されている。
 また、表示素子10では、カラーフィルタ部11r、11g、11bの各面積は、有効表示領域P1の面積に対し、同一または若干小さい値が選択されている。一方、ブラックマトリクス部11sの面積は、非有効表示領域P2の面積に対し、同一または若干大きい値が選択されている。尚、図2では、隣接する画素の境界部を明確にするために、隣接する画素に応じた2つのブラックマトリクス部11s間の境界線を点線にて示しているが、実際のカラーフィルタ層11では、ブラックマトリクス部11s間の境界線は存在しない。
 また、表示素子10では、上記仕切壁(リブ)としての第1及び第2のリブ部材14a、14bにより表示用空間Sが画素領域P単位に区切られている。すなわち、表示素子10では、各画素の表示用空間Sは、図5(a)~図6(b)に示すように、上部基板2側の第1のリブ部材14aと下部基板3側の第2のリブ部材14bとにより、画素領域Pに応じて、区画されている。また、これらの第1及び第2の各リブ部材14a、14bでは、そのレール部材14a1、14a2とレール部材14b1、14b2とが当接することにより、表示用空間Sの内部は、上記隙間を形成した状態で、画素領域Pに応じて、区切られている(詳細は後述。)。
 撥水膜12、15には、透明な合成樹脂、好ましくは電圧印加時に極性液体16に対し親水層となる、例えばフッ素系樹脂が使用されている。これにより、表示素子10では、上部基板2及び下部基板3の表示用空間S側の各表面側での極性液体16との間の濡れ性(接触角)を大きく変化させることができ、極性液体16の移動速度の高速化を図ることができる。また、誘電体層13は、例えばパリレンや窒化シリコン、酸化ハフニウム、酸化亜鉛、二酸化チタン、あるいは酸化アルミニウムを含有した透明な誘電体膜によって構成されている。尚、各撥水膜12、15の具体的な厚さ寸法は、数十nm~数μmであり、誘電体層13の具体的な厚さ寸法は、数百nmである。また、撥水膜15は、信号電極4と極性液体16とを電気的に絶縁することはなく、極性液体16の応答性向上を阻害しないようになっている。
 参照電極5及び走査電極6には、酸化インジウム系(ITO)、酸化スズ系(SnO2)、または酸化亜鉛系(AZO、GZO、あるいはIZO)などの透明な電極材料が用いられている。これらの各参照電極5及び各走査電極6は、スパッタ法等の公知の成膜方法により、下部基板3上に帯状に形成されている。
 信号電極4には、X方向に平行となるように配置された線状配線が用いられている。また、この信号電極4には、ITO等の透明電極材料が用いられている。さらに、信号電極4は、誘電体層13上で、レール部材14b1を貫通した状態で、各画素領域PのY方向でのほぼ中心部を通るように設置されており、撥水膜15を介して極性液体16に電気的に接触するように構成されている。これにより、表示素子10では、表示動作時での極性液体16の応答性の向上が図られている。
 ここで、図3~図6(b)を参照して、第1及び第2のリブ部材14a、14b及び上記隙間について具体的に説明する。尚、図5(b)では、図面の簡略化のために、信号電極4、参照電極5、走査電極6、カラーフィルタ層11、撥水膜12、15、及び誘電体層13の図示は省略する(後掲の図9(b)、図12(b)、及び図16(b)においても、同様。)。
 図3に示すように、上部基板2側では、第1のリブ部材14aとして、X方向(つまり、極性液体16の移動方向)に平行となるように直線状に設けられたレール部材14a1、14a2が用いられている。この第1のリブ部材14aでは、画素領域P毎に、2本のレール部材14a1と、複数、例えば3本のレール部材14a2が設けられている。各レール部材14a1では、そのY方向の寸法が第2のリブ部材14bのレール部材14b2のY方向の寸法と同一に構成されている。また、3本のレール部材14a2は、2本のレール部材14a1の間で、互いに等間隔となるように設けられている。また、この第1のリブ部材14aでは、そのレール部材14a1、14a2は下部基板3に対し隙間を生じた状態で、第2のリブ部材14bと当接するように設けられている。これらのレール部材14a1、14a2には、例えばエポキシ樹脂系レジスト材料が用いられている。
 また、図4に示すように、下部基板3側では、第2のリブ部材14bとして、Y方向及びX方向にそれぞれ平行となるように直線状に設けられたレール部材14b1及び14b2が用いられている。この第2のリブ部材14bでは、レール部材14b1及び14b2が、画素領域Pに応じて、枠状に形成された枠状部材を構成している。また、この第2のリブ部材14bでは、そのレール部材14b1、14b2は上部基板2に対し隙間を生じた状態で、第1のリブ部材14aと当接するように設けられている。また、これらのレール部材14b1、14b2には、例えばエポキシ樹脂系レジスト材料が用いられている。
 また、本実施形態の表示素子10では、上部基板2及び下部基板3が互いに組み付けられたとき、レール部材14a1は、図5(b)に例示するように、レール部材14b2に対し、互いにずれることなく、重なり合った状態で当接するようになっている。また、レール部材14a2は、図5(a)に例示するように、極性液体16の移動方向での端部がレール部材14b1に当接するようになっている。
 さらに、本実施形態の表示素子10では、上部基板2と、レール部材14b1と、レール部材14a1、14a2との間に隙間K1が生じるように、構成されている。また、上部基板2と、レール部材14b1と、2本のレール部材14a2との間に隙間K2が生じるように、構成されている。これらの隙間K1、K2は、オイル17を分散させる上記複数の隙間である。つまり、本実施形態の表示素子10では、極性液体16が移動したときに、その移動に伴って、オイル17は4つの隙間K1及び4つの隙間K2に分散して、極性液体16の移動方向で隣接する画素領域Pの内部に流れ込むようになっている。
 上記のように構成された表示素子10の各画素では、図6(a)に例示するように、極性液体16がカラーフィルタ部11rと参照電極5との間で保持されると、バックライト18からの光が極性液体16により遮光されて、黒色表示(非CF着色表示)が行われる。一方、図6(b)に例示するように、極性液体16がブラックマトリクス部11sと走査電極6との間で保持されると、バックライト18からの光は極性液体16に遮光されることなく、カラーフィルタ部11rを通過することにより、赤色表示(CF着色表示)が行われる。
 次に、上記のように構成された本実施形態の画像表示装置1の表示動作について、図7も参照して具体的に説明する。
 図7は、上記画像表示装置の動作例を説明する図である。
 図7において、参照ドライバ8及び走査ドライバ9は、例えば同図の左側から右側に向かう所定の走査方向で、参照電極5及び走査電極6に対して、それぞれ参照電圧Vr及び走査電圧Vsとして上記選択電圧を順次印加する。具体的には、参照ドライバ8及び走査ドライバ9は、参照電極5及び走査電極6に対して、選択電圧としてH電圧(第1の電圧)及びL電圧(第2の電圧)をそれぞれ順次印加して選択ラインとする走査動作を行う。また、この選択ラインでは、信号ドライバ7は外部からの画像入力信号に応じて、対応する信号電極4に対して、H電圧またはL電圧を信号電圧Vdとして印加する。これにより、選択ラインの各画素では、極性液体16が有効表示領域P1側または非有効表示領域P2側に移動されて、表示面側の表示色が変更される。また、このとき、オイル17は、極性液体16の移動に応じて、当該極性液体16の移動先とは反対側の非有効表示領域P2側または有効表示領域P1側に移動される。
 一方、非選択ライン、つまり残り全ての参照電極5及び走査電極6に対しては、参照ドライバ8及び走査ドライバ9は、それぞれ参照電圧Vr及び走査電圧Vsとして上記非選択電圧を印加する。具体的には、参照ドライバ8及び走査ドライバ9は、残り全ての参照電極5及び走査電極6に対して、非選択電圧として、例えば上記H電圧とL電圧の中間の電圧である中間電圧(Middle電圧、以下、“M電圧”という。)を印加する。これにより、非選択ラインの各画素では、極性液体16が有効表示領域P1側または非有効表示領域P2側で不必要な変動を生じることなく静止され、表示面側の表示色が変更されない。
 上記のような表示動作を行う場合、参照電極5、走査電極6、及び信号電極4への印加電圧の組み合わせは、表1に示されるものとなる。さらに、極性液体16の挙動及び表示面側の表示色は、表1に示すように、印加電圧に応じたものとなる。なお、表1では、H電圧、L電圧、及びM電圧をそれぞれ“H”、“L”、及び“M”にて略記している(後掲の表2でも同様。)。また、H電圧、L電圧、及びM電圧の具体的な値は、それぞれ例えば+16V、0V、及び+8Vである。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 <選択ラインでの動作>
 選択ラインでは、信号電極4に対して例えばH電圧が印加されているときでは、参照電極5と信号電極4との間では、共にH電圧が印加されているので、これらの参照電極5と信号電極4との間には、電位差が生じていない。一方、信号電極4と走査電極6との間では、走査電極6に対して、L電圧が印加されているので、電位差が生じている状態となる。このため、極性液体16は、信号電極4に対して、電位差が生じている走査電極6側に表示用空間Sの内部を移動する。この結果、極性液体16は、図6(b)に例示したように、非有効表示領域P2側に移動した状態となり、オイル17を参照電極5側に移動させて、バックライト18からの照明光がカラーフィルタ部11rに達するのを許容する。これにより、表示面側での表示色は、カラーフィルタ部11rによる赤色表示(CF着色表示)の状態となる。また、画像表示装置1では、隣接するRGBの3つの全画素において、それらの極性液体16が非有効表示領域P2側に移動して、CF着色表示が行われたときに、当該RGBの画素からの赤色光、緑色光、及び青色光が白色光に混色して、白色表示が行われる。
 一方、選択ラインにおいて、信号電極4に対してL電圧が印加されているときでは、参照電極5と信号電極4との間では、電位差が生じ、信号電極4と走査電極6との間には、電位差が生じていない。従って、極性液体16は、信号電極4に対して、電位差が生じている参照電極5側に表示用空間Sの内部を移動する。この結果、極性液体16は、図6(a)に例示したように、有効表示領域P1側に移動した状態となり、バックライト18からの照明光がカラーフィルタ部11rに達するのを阻止する。これにより、表示面側での表示色は、極性液体16による黒色表示(非CF着色表示)の状態となる。
 <非選択ラインでの動作>
 非選択ラインでは、信号電極4に対して例えばH電圧が印加されているときでは、極性液体16は現状の位置に静止した状態で維持されて、現状の表示色で維持される。すなわち、参照電極5及び走査電極6の双方に対して、M電圧が印加されているので、参照電極5と信号電極4との間の電位差及び走査電極6と信号電極4との間の電位差は、共に同じ電位差が生じるからである。この結果、表示色は、現状の黒色表示またはCF着色表示から変更されずに維持される。
 同様に、非選択ラインにおいて、信号電極4に対してL電圧が印加されているときでも、極性液体16は現状の位置に静止した状態で維持されて、現状の表示色で維持される。すなわち、参照電極5及び走査電極6の双方に対して、M電圧が印加されているので、参照電極5と信号電極4との間の電位差及び走査電極6と信号電極4との間の電位差は、共に同じ電位差が生じるからである。
 以上のように、非選択ラインにおいては、信号電極4がH電圧及びL電圧のいずれかの電圧であっても、極性液体16は移動せずに、静止して、表示面側での表示色は変化しない。
 一方、選択ラインにおいては、信号電極4への印加電圧に応じて、上述のように、極性液体16を移動させることができ、表示面側での表示色を変更させることができる。
 また、画像表示装置1では、表1に示した印加電圧の組み合わせによって、選択ライン上の各画素での表示色は、例えば図7に示すように、各画素に対応する信号電極4への印加電圧に応じて、カラーフィルタ部11r、11g、11bによるCF着色(赤色、緑色、あるいは青色)または極性液体16による非CF着色(黒色)となる。また、参照ドライバ8及び走査ドライバ9が、それぞれ参照電極5及び走査電極6の選択ラインを、例えば図7の左から右へ走査動作を行う場合、画像表示装置1の表示部での各画素の表示色もまた同図7の左から右に向かって順次変化することとなる。したがって、参照ドライバ8及び走査ドライバ9による選択ラインの走査動作を高速で行うことにより、画像表示装置1において、表示部での各画素の表示色も高速に変化させることが可能となる。さらに、選択ラインの走査動作に同期させて信号電極4への信号電圧Vdの印加を行うことにより、画像表示装置1では、外部からの画像入力信号に基づいて、動画像を含んだ種々の情報を表示することが可能となる。
 また、参照電極5、走査電極6、及び信号電極4への印加電圧の組み合わせは、表1に限定されるものではなく、表2に示すものでもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 すなわち、参照ドライバ8及び走査ドライバ9は、例えば同図の左側から右側に向かう所定の走査方向で、参照電極5及び走査電極6に対して、選択電圧としてL電圧(第2の電圧)及びH電圧(第1の電圧)をそれぞれ順次印加して選択ラインとする走査動作を行う。また、この選択ラインでは、信号ドライバ7は外部からの画像入力信号に応じて、対応する信号電極4に対して、H電圧またはL電圧を信号電圧Vdとして印加する。
 一方、非選択ライン、つまり残り全ての参照電極5及び走査電極6に対しては、参照ドライバ8及び走査ドライバ9は、非選択電圧としてM電圧を印加する。
 <選択ラインでの動作>
 選択ラインでは、信号電極4に対して例えばL電圧が印加されているときでは、参照電極5と信号電極4との間では、共にL電圧が印加されているので、これらの参照電極5と信号電極4との間には、電位差が生じていない。一方、信号電極4と走査電極6との間では、走査電極6に対して、H電圧が印加されているので、電位差が生じている状態となる。従って、極性液体16は、信号電極4に対して、電位差が生じている走査電極6側に表示用空間Sの内部を移動する。この結果、極性液体16は、図6(b)に例示したように、非有効表示領域P2側に移動した状態となり、オイル17を参照電極5側に移動させて、バックライト18からの照明光がカラーフィルタ部11rに達するのを許容する。これにより、表示面側での表示色は、カラーフィルタ部11rによる赤色表示(CF着色表示)の状態となる。また、表1に示した場合と同様に、隣接するRGBの3つの全画素において、CF着色表示が行われたときには、白色表示が行われる。
 一方、選択ラインにおいて、信号電極4に対してH電圧が印加されているときでは、参照電極5と信号電極4との間では、電位差が生じ、信号電極4と走査電極6との間には、電位差が生じていない。従って、極性液体16は、信号電極4に対して、電位差が生じている参照電極5側に表示用空間Sの内部を移動する。この結果、極性液体16は、図6(a)に例示したように、有効表示領域P1側に移動した状態となり、バックライト18からの照明光がカラーフィルタ部11rに達するのを阻止する。これにより、表示面側での表示色は、極性液体16による黒色表示(非CF着色表示)の状態となる。
 <非選択ラインでの動作>
 非選択ラインでは、信号電極4に対して例えばL電圧が印加されているときでは、極性液体16は現状の位置に静止した状態で維持されて、現状の表示色で維持される。すなわち、参照電極5及び走査電極6の双方に対して、M電圧が印加されているので、参照電極5と信号電極4との間の電位差及び走査電極6と信号電極4との間の電位差は、共に同じ電位差が生じるからである。この結果、表示色は、現状の黒色表示またはCF着色表示から変更されずに維持される。
 同様に、非選択ラインにおいて、信号電極4に対してH電圧が印加されているときでも、極性液体16は現状の位置に静止した状態で維持されて、現状の表示色で維持される。すなわち、参照電極5及び走査電極6の双方に対して、M電圧が印加されているので、参照電極5と信号電極4との間の電位差及び走査電極6と信号電極4との間の電位差は、共に同じ電位差が生じるからである。
 以上のように、表2に示した場合でも、表1に示した場合と同様に、非選択ラインにおいては、信号電極4がH電圧及びL電圧のいずれかの電圧であっても、極性液体16は移動せずに、静止して、表示面側での表示色は変化しない。
 一方、選択ラインにおいては、信号電極4への印加電圧に応じて、上述のように、極性液体16を移動させることができ、表示面側での表示色を変更させることができる。
 また、本実施形態の画像表示装置1では、表1及び表2に示した印加電圧の組み合わせ以外に、信号電極4への印加電圧を、H電圧またはL電圧の2値だけではなく、これらのH電圧とL電圧との間の電圧を、表示面側に表示される情報に応じて変化させることもできる。すなわち、画像表示装置1では、信号電圧Vdを制御することにより、階調表示が可能となる。これにより、表示性能に優れた表示素子10を構成することができる。
 以上のように構成された本実施形態の表示素子10では、第1及び第2のリブ部材(リブ)14a、14bが複数の各画素領域Pに応じて、表示用空間Sの内部を区切るように、設けられている。また、第1のリブ部材14aは、下部基板(第2の基板)3に対し隙間を生じた状態で、第2のリブ部材14bと当接するように上部基板(第1の基板)2側に設けられている。また、第2のリブ部材14bは、上部基板2に対し隙間を生じた状態で、第1のリブ部材14aと当接するように下部基板3側に設けられている。これにより、画素領域の四隅部に隙間を設けた、上記従来例と異なり、本実施形態の表示素子10では、表示色を変更するときに極性液体16を移動させる場合に、隣接する画素領域Pに流れ込むオイル(絶縁性流体)17を分散することができ、隣接する画素領域Pからのオイル17による極性液体16の微少な移動が生じるのを抑制することができる。この結果、本実施形態の表示素子10では、階調表示を行うときでも、表示品位が低下するのを防ぐことができる。
 また、本実施形態では、第2のリブ部材14bとして、枠状に形成されたレール部材(枠状部材)14b1、14b2が用いられ、第1のリブ部材14aとして、極性液体16の移動方向に平行となるように直線状に設けられた複数のレール部材14a1、14a2が用いられている。これにより、本実施形態では、画素領域P毎に、各々4つの隙間K1、K2が生じることとなり、表示色を変更するときに極性液体16を移動させる場合に、隣接する画素領域Pに流れ込むオイル17を確実に分散することができる。
 また、本実施形態の画像表示装置(電気機器)1では、階調表示を行うときでも、表示品位が低下するのを防ぐことができる表示素子10が表示部に用いられているので、優れた表示品位を有する表示部を備えた高性能な画像表示装置(電気機器)1を容易に構成することができる。
 また、本実施形態の表示素子10では、信号ドライバ(信号電圧印加部)7、参照ドライバ(参照電圧印加部)8、及び走査ドライバ(走査電圧印加部)9が信号電極4、参照電極5、及び走査電極6に対して、信号電圧Vd、参照電圧Vr、及び走査電圧Vsを印加するようになっている。これにより、本実施形態では、優れた表示品位を有するマトリクス駆動方式の表示素子10を容易に構成することができるとともに、各画素領域の表示色を適切に変更することができる。
 また、上記の説明以外に、枠状に形成されたレール部材(枠状部材)を第1のリブ部材14aとして上部基板2側に設けるとともに、極性液体16の移動方向に平行となるように直線状に設けられた複数のレール部材を第2のリブ部材14bとして下部基板3側に設ける構成でもよい。但し、このように構成した場合には、エレクトロウェッティング現象を確実に発生させるために、上部基板2側に、信号電極4、参照電極5、走査電極6、及び誘電体層13を設ける必要がある。
 [第2の実施形態]
 図8は、表示面側から見た場合での本発明の第2の実施形態にかかる表示素子の上部基板側の第1のリブ部材を示す拡大平面図である。図9(a)は、本発明の第2の実施形態にかかる表示素子の1つの画素領域での要部構成を示す拡大平面図であり、図9(b)は、図9(a)のIXb-IXb線断面図である。図10(a)及び図10(b)は、それぞれ非CF着色表示時及びCF着色表示時における、図9に示した表示素子の要部構成を示す断面図である。図において、本実施形態と上記第1の実施形態との主な相違点は、第1のリブ部材として、極性液体の移動方向と直交する直交方向に平行となるように直線状に設けられた複数のレール部材を用いた点である。なお、上記第1の実施形態と共通する要素については、同じ符号を付して、その重複した説明を省略する。
 すなわち、図8~図10(b)に示すように、本実施形態の上部基板2側では、第1のリブ部材24aとして、Y方向(つまり、極性液体16の移動方向と直交する直交方向)に平行となるように直線状に設けられたレール部材24a1、24a2が用いられている。この第1のリブ部材24aでは、画素領域P毎に、2本のレール部材24a1と、複数、例えば8本のレール部材24a2(図8に太線にて図示)が設けられている。各レール部材24a1では、そのX方向の寸法が第2のリブ部材14bのレール部材14b1(図4)のX方向の寸法と同一に構成されている。また、8本のレール部材24a2は、2本のレール部材24a1の間で、互いに等間隔となるように設けられている。また、この第1のリブ部材24aでは、そのレール部材24a1、24a2は下部基板3に対し隙間を生じた状態で、第2のリブ部材14bと当接するように設けられている。これらのレール部材24a1、24a2には、例えばエポキシ樹脂系レジスト材料が用いられている。
 また、本実施形態の表示素子10では、上部基板2及び下部基板3が互いに組み付けられたとき、レール部材24a1は、図9(a)に例示するように、レール部材14b1に対し、互いにずれることなく、重なり合った状態で当接するようになっている。また、レール部材24a2は、図9(a)に例示するように、極性液体16の移動方向と直交する直交方向での端部がレール部材14b2に当接するようになっている。
 さらに、本実施形態の表示素子10では、上部基板2と、レール部材14b2と、レール部材24a1、24a2との間に隙間K3が生じるように、構成されている。また、上部基板2と、レール部材14b1と、2本のレール部材24a2との間に隙間K4が生じるように、構成されている。これらの隙間K3、K4は、オイル17を分散させる上記複数の隙間である。つまり、本実施形態の表示素子10では、極性液体16が移動したときに、その移動に伴って、オイル17は4つの隙間K3及び14つの隙間K4に分散して、極性液体16の移動方向と直交する直交方向で隣接する画素領域Pの内部に流れ込むようになっている。
 以上の構成により、本実施形態では、上記第1の実施形態と同様な作用・効果を奏することができる。また、本実施形態では、第2のリブ部材14bとして、枠状に形成されたレール部材(枠状部材)14b1、14b2が用いられ、第1のリブ部材24aとして、極性液体16の移動方向と直交する直交方向に平行となるように直線状に設けられた複数のレール部材24a1、24a2が用いられている。これにより、本実施形態では、画素領域P毎に、4つの隙間K3と14つの隙間K4が生じることとなり、表示色を変更するときに極性液体16を移動させる場合に、隣接する画素領域Pに流れ込むオイル17を確実に分散することができる。また、これらの複数の各隙間K3、K4は、上記直交方向に開口することとなり、極性液体16を移動させる場合に、その移動方向で隣接する画素領域P内にオイル17が流れ込むのを防ぐことができる。この結果、本実施形態では、極性液体16の移動方向で隣接する画素領域P内にオイル17が流れ込む第1の実施形態のものに比べて、隣接する画素領域Pに流れ込むオイル17の影響をより抑えることができ、隣接する画素領域Pからのオイル17による極性液体16の微少な移動が生じるのをより抑制することができる。
 また、上記の説明以外に、枠状に形成されたレール部材(枠状部材)を第1のリブ部材24aとして上部基板2側に設けるとともに、極性液体16の移動方向と直交する直交方向に平行となるように直線状に設けられた複数のレール部材を第2のリブ部材14bとして下部基板3側に設ける構成でもよい。但し、このように構成した場合には、エレクトロウェッティング現象を確実に発生させるために、上部基板2側に、信号電極4、参照電極5、走査電極6、及び誘電体層13を設ける必要がある。
 [第3の実施形態]
 図11は、表示面側から見た場合での本発明の第3の実施形態にかかる表示素子の上部基板側の第1のリブ部材を示す拡大平面図である。図12(a)は、本発明の第3の実施形態にかかる表示素子の1つの画素領域での要部構成を示す拡大平面図であり、図12(b)は、図12(a)のXIIb-XIIb線断面図である。図13(a)及び図13(b)は、それぞれ非CF着色表示時及びCF着色表示時における、図12に示した表示素子の要部構成を示す断面図である。図において、本実施形態と上記第1の実施形態との主な相違点は、第1のリブ部材として、枠状部材上で所定の間隔をおいて設けられた複数の突起部材を用いた点である。なお、上記第1の実施形態と共通する要素については、同じ符号を付して、その重複した説明を省略する。
 つまり、図11~図13(b)に示すように、本実施形態の上部基板2側では、第1のリブ部材34aとして、レール部材(枠状部材)14b1、14b2上で所定の間隔をおいて設けられた複数の突起部材34a1、34a2、34a3が用いられている。
 具体的にいえば、第1のリブ部材34aには、上記枠状部材の四隅部に設けられた4つの突起部材34a1と、レール部材14b1上に設けられた2つの突起部材34a2と、レール部材14b2上に設けられた8つの突起部材34a3とが含まれている。また、2つの突起部材34a2は、2つの突起部材34a1の間で、互いに等間隔となるように設けられ、8つの突起部材34a3は、2つの突起部材34a1の間で、互いに等間隔となるように設けられている。これらの突起部材34a1~34a3には、例えばエポキシ樹脂系レジスト材料が用いられている。
 また、本実施形態の表示素子10では、上部基板2及び下部基板3が互いに組み付けられたとき、突起部材34a1は、図12(a)に例示するように、レール部材14b1とレール部材14b2との交差部(つまり、上記四隅部)に対し、互いにずれることなく、重なり合った状態で当接するようになっている。また、突起部材34a2は、図12(a)に例示するように、レール部材14b1に対し、互いにずれることなく、重なり合った状態で当接するようになっている。また、突起部材34a3は、図12(a)に例示するように、レール部材14b2に対し、互いにずれることなく、重なり合った状態で当接するようになっている。
 さらに、本実施形態の表示素子10では、上部基板2と、レール部材14b1と、突起部材34a1、34a2との間に隙間K5が生じるように、構成されている。また、上部基板2と、レール部材14b1と、2つの突起部材34a2との間に隙間K6が生じるように、構成されている。また、上部基板2と、レール部材14b2と、突起部材34a1、34a3との間に隙間K7が生じるように、構成されている。また、上部基板2と、レール部材14b2と、2つの突起部材34a3との間に隙間K8が生じるように、構成されている。これらの隙間K5~K8は、オイル17を分散させる上記複数の隙間である。つまり、本実施形態の表示素子10では、極性液体16が移動したときに、その移動に伴って、オイル17は4つの隙間K5、2つの隙間K6、4つの隙間K7、及び14つの隙間K8に分散して、隣接する画素領域Pの内部に流れ込むようになっている。
 以上の構成により、本実施形態では、上記第1の実施形態と同様な作用・効果を奏することができる。また、本実施形態では、第2のリブ部材14bとして、枠状に形成されたレール部材(枠状部材)14b1、14b2が用いられ、第1のリブ部材34aとして、レール部材(枠状部材)14b1、14b2上で所定の間隔をおいて設けられた複数の突起部材34a1、34a2、34a3が用いられている。これにより、本実施形態では、画素領域P毎に、4つの隙間K5、2つの隙間K6、4つの隙間K7、及び14つの隙間K8が生じることとなり、表示色を変更するときに極性液体16を移動させる場合に、隣接する画素領域Pに流れ込むオイル17をより確実に分散することができる。この結果、本実施形態では、隣接する画素領域Pからのオイル17による極性液体16の微少な移動が生じるのをより確実に抑制することができる。
 また、上記の説明以外に、枠状に形成されたレール部材(枠状部材)を第1のリブ部材34aとして上部基板2側に設けるとともに、枠状部材上で所定の間隔をおいて設けられた複数の突起部材を第2のリブ部材14bとして下部基板3側に設ける構成でもよい。
 [第4の実施形態]
 図14は、表示面側から見た場合での本発明の第4の実施形態にかかる表示素子の上部基板側の第1のリブ部材を示す拡大平面図である。図15は、非表示面側から見た場合での本発明の第4の実施形態にかかる表示素子の下部基板側の要部構成を示す拡大平面図である。図16(a)は、本発明の第4の実施形態にかかる表示素子の1つの画素領域での要部構成を示す拡大平面図であり、図16(b)は、図162(a)のXVIb-XVIb線断面図である。図17(a)及び図17(b)は、それぞれ非CF着色表示時及びCF着色表示時における、図16に示した表示素子の要部構成を示す断面図である。
 図において、本実施形態と上記第1の実施形態との主な相違点は、第2のリブ部材として、極性液体の移動方向に平行となるように直線状に設けられた2本のレール部材を用い、第1のリブ部材として、極性液体の移動方向と直交する直交方向に平行となるように直線状に設けられた2本のレール部材を用いた点である。なお、上記第1の実施形態と共通する要素については、同じ符号を付して、その重複した説明を省略する。
 つまり、図14~図17(b)に示すように、本実施形態の上部基板2側では、第1のリブ部材44aとして、Y方向(つまり、極性液体16の移動方向と直交する直交方向)に平行となるように直線状に設けられた2本のレール部材44a1が用いられている。これら2本の各レール部材44a1は、枠状の画素領域PのY方向の辺と一致するように、設けられている。これらのレール部材44a1には、例えばエポキシ樹脂系レジスト材料が用いられている。
 また、本実施形態の下部基板3側では、第2のリブ部材44bとして、X方向(つまり、極性液体16の移動方向)に平行となるように直線状に設けられた2本のレール部材44b1が用いられている。これら2本の各レール部材44b1は、枠状の画素領域PのX方向の辺と一致するように、設けられている。これらのレール部材44b1には、例えばエポキシ樹脂系レジスト材料が用いられている。
 また、本実施形態の表示素子10では、上部基板2及び下部基板3が互いに組み付けられたとき、図16(a)に例示するように、2本のレール部材44a1と2本のレール部材44b1は、枠状の画素領域Pの四隅部で当接するようになっている。
 さらに、本実施形態の表示素子10では、下部基板3と、レール部材44a1と、2本のレール部材44b1との間に隙間K9が生じるように、構成されている。また、上部基板2と、レール部材44b1と、2本のレール部材44a1との間に隙間K10が生じるように、構成されている。これらの隙間K9、K10は、オイル17を分散させる上記複数の隙間である。つまり、本実施形態の表示素子10では、極性液体16が移動したときに、その移動に伴って、オイル17は各々2つの隙間K9、K10に分散して、隣接する画素領域Pの内部に流れ込むようになっている。
 以上の構成により、本実施形態では、上記第1の実施形態と同様な作用・効果を奏することができる。また、本実施形態では、第2のリブ部材44bとして、極性液体16の移動方向に平行となるように直線状に設けられた2本のレール部材44b1が用いられ、第1のリブ部材44aとして、極性液体16の移動方向と直交する直交方向に平行となるように直線状に設けられた2本のレール部材44a1が用いられている。これにより、本実施形態では、枠状の画素領域Pの四隅部を除く、全体として略枠状の隙間K9、K10を生じさせることができる。この結果、本実施形態では、表示色を変更するときに極性液体16を移動させる場合に、隣接する画素領域Pに流れ込むオイル17を最大限に分散することができる。これにより、本実施形態では、隣接する画素領域Pからのオイル17による極性液体16の微少な移動が生じるのを最大限に抑制することができる。
 また、上記の説明以外に、極性液体16の移動方向に平行となるように直線状に設けられた2本のレール部材を第1のリブ部材44aとして上部基板2側に設けるとともに、極性液体16の移動方向と直交する直交方向に平行となるように直線状に設けられた2本のレール部材を第2のリブ部材44bとして下部基板3側に設ける構成でもよい。
 尚、上記の実施形態はすべて例示であって制限的なものではない。本発明の技術的範囲は特許請求の範囲によって規定され、そこに記載された構成と均等の範囲内のすべての変更も本発明の技術的範囲に含まれる。
 例えば、上記の説明では、表示部を備えた画像表示装置に本発明を適用した場合について説明したが、本発明は文字及び画像を含んだ情報を表示する表示部が設けられた電気機器であれば何等限定されるものではなく、例えば電子手帳等のPDAなどの携帯情報端末、パソコンやテレビなどに付随する表示装置、あるいは電子ペーパーその他、各種表示部を備えた電気機器に好適に用いることができる。
 また、上記の説明では、極性液体への電界印加に応じて、当該極性液体を移動させるエレクトロウェッティング方式の表示素子を構成した場合について説明したが、本発明の表示素子は、これに限定されるものではなく、外部電界を利用して、表示用空間の内部で極性液体を動作させることにより、表示面側の表示色を変更可能な電界誘導型の表示素子であれば何等限定されるものではなく、電気浸透方式、電気泳動方式、誘電泳動方式などの他の方式の電界誘導型表示素子に適用することができる。
 但し、上記各実施形態のように、エレクトロウェッティング方式の表示素子を構成する場合の方が、極性液体を低い駆動電圧で高速に移動させることが可能となる。また、エレクトロウェッティング方式の表示素子では、極性液体の移動に応じて表示色が変更されており、液晶層などの複屈折材料を用いた液晶表示装置等と異なり、情報表示に使用される、バックライトからの光や外光の光利用効率に優れた高輝度な表示素子を容易に構成できる点でも好ましい。さらには、画素毎にスイッチング素子を設ける必要がないので、構造簡単で高性能なマトリクス駆動方式の表示素子を低コストで構成できる点でも好ましい。
 また、上記の説明では、信号電極、走査電極、及び参照電極と、信号ドライバ(信号電圧印加部)、走査ドライバ(走査電圧印加部)、及び参照ドライバ(参照電圧印加部)とを用いた構成について説明した。しかしながら、本発明は、リブには、第1及び第2の基板側にそれぞれ設けられた第1及び第2のリブ部材が含まれ、第1のリブ部材は、第2の基板に対し隙間を生じた状態で、第2のリブ部材と当接するように設けられ、第2のリブ部材は、第1の基板に対し隙間を生じた状態で、第1のリブ部材と当接するように設けられているものであれば何等限定されない。
 具体的にいえば、複数の信号電極と複数の走査電極とを互いに交差するように、マトリクス状に設けるとともに、信号電極と走査電極との交差部単位に設けられた複数の画素領域毎に、スイッチング素子、例えば薄膜トランジスタ(TFT)を設置する。そして、薄膜トランジスタのゲートに走査電極を接続して走査電圧印加部から電圧印加を行うよう構成する。さらに、薄膜トランジスタのソースに信号電極を接続して信号電圧印加部から電圧印加を行うよう構成するとともに、画素領域毎に設けた画素電極に薄膜トランジスタのドレインを接続して信号電極からの電圧を供給することで極性液体の移動動作を行わせるよう構成するものでよい。
 但し、上記の各実施形態のように、参照電極及び参照ドライバ(参照電圧印加部)を設ける場合の方が、スイッチング素子を画素領域毎に設けることなく、表示不良が生じるのを防ぐことができるマトリクス駆動方式の表示素子を構成することができる点で好ましい。
 また、上記の説明では、バックライトを備えた透過型の表示素子を構成した場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、拡散反射板などの光反射部を有する反射型や、前記光反射部とバックライトとを併用した半透過型の表示素子にも適用することができる。
 また、上記の説明では、塩化カリウムの水溶液を極性液体に用いた場合について説明したが、本発明の極性液体はこれに限定されるものではない。具体的にいえば、極性液体には、塩化亜鉛、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、アルカリ金属水酸化物、酸化亜鉛、塩化ナトリウム、リチウム塩、リン酸、アルカリ金属炭酸塩、酸素イオン伝導性を有するセラミックスなどの電解質を含んだものを使用することができる。また、溶媒には、水以外に、アルコール、アセトン、ホルムアミド、エチレングリコールなどの有機溶媒を使用することもできる。さらに、本発明の極性液体には、ピリジン系、脂環族アミン系、または脂肪族アミン系などの陽イオンと、フッ化物イオンやトリフラート等のフッ素系などの陰イオンとを含んだイオン液体(常温溶融塩)を使用することもできる。
 また、本発明の極性液体には、導電性を有する導電性液体と、所定以上の比誘電率、好ましくは15以上の比誘電率を有する高誘電性を有する液体が含まれている。
 但し、上記の各実施形態のように、所定の電解質を溶かした水溶液を極性液体に使用する場合の方が、取扱性に優れるとともに、製造が簡単な表示素子を容易に構成することができる点で好ましい。
 また、上記の説明では、無極性のオイルを用いた場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、極性液体と混じり合わない絶縁性流体であればよく、例えばオイルに代えて、空気を使用してもよい。また、オイルとして、シリコーンオイル、脂肪系炭化水素などを使用することができる。また、本発明の絶縁性流体には、所定以下の比誘電率、好ましくは5以下の比誘電率を有する流体が含まれている。
 但し、上記の各実施形態のように、極性液体と相溶性がない無極性のオイルを用いた場合の方が、空気と極性液体とを用いる場合よりは、無極性のオイル中で極性液体の液滴がより移動し易くなって、当該極性液体を高速移動させることが可能となり、表示色を高速に切り換えられる点で好ましい。
 また、上記の説明では、信号電極、参照電極、及び走査電極を下部基板(第2の基板)側に設けた場合について説明した。しかしながら、本発明は、極性液体と接触するように、表示用空間の内部に信号電極を設置し、かつ、極性液体及び互いに電気的に絶縁された状態で、参照電極及び走査電極を第1及び第2の基板の一方側に設けるものであればよい。具体的にいえば、例えば信号電極を第1及び第2の基板の中間部分に設けるとともに、参照電極及び走査電極を第1の基板側に設けてもよい。
 また、上記の説明では、参照電極及び走査電極を有効表示領域側及び非有効表示領域側にそれぞれ設置した場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、参照電極及び走査電極を非有効表示領域側及び有効表示領域側にそれぞれ設置してもよい。
 また、上記の説明では、参照電極及び走査電極を下部基板(第2の基板)の表示面側の表面に設けた場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、絶縁材料からなる上記第2の基板の内部に埋設した参照電極及び走査電極を用いることもできる。このように構成した場合には、第2の基板を誘電体層として兼用させることができ、当該誘電体層の設置を省略することができる。さらに、誘電体層を兼用した第1及び第2の基板上に信号電極を直接的に設け、表示用空間の内部に当該信号電極を設置する構成でもよい。
 また、上記の説明では、透明な電極材料を用いて参照電極及び走査電極を構成した場合について説明したが、本発明は参照電極及び走査電極のうち、画素の有効表示領域に対向するように設置される一方の電極だけを透明な電極材料によって構成すればよく、有効表示領域に対向されない他方の電極には、アルミニウム、銀、クロム、その他の金属などの不透明な電極材料を使用することができる。
 また、上記の説明では、帯状の参照電極及び走査電極を用いた場合について説明したが、本発明の参照電極及び走査電極の各形状はこれに何等限定されない。例えば透過型に比べて、情報表示に用いられる光の利用効率が低下する反射型の表示素子では、線状や網状などの光ロスが生じ難い形状としてもよい。
 また、上記の説明では、信号電極に線状配線を用いた場合について説明したが、本発明の信号電極はこれに限定されるものではなく、網状配線などの他の形状に形成された配線も使用することができる。
 また、上記の説明では、黒色に着色された極性液体及びカラーフィルタ層を用いて、RGBの各色の画素を表示面側に設けた場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、複数の画素領域が、表示面側でフルカラー表示が可能な複数の色に応じてそれぞれ設けられているものであればよい。具体的には、RGB、シアン(C)、マゼンタ(M)、及びイエロー(Y)のCMY、またはRGBYCなどに着色された複数色の極性液体を用いることもできる。
 また、上記の説明では、カラーフィルタ層を上部基板(第1の基板)の非表示面側の表面に形成した場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、第1の基板の表示面側の表面や下部基板(第2の基板)側にカラーフィルタ層を設置することもできる。このように、カラーフィルタ層を用いる場合の方が、複数色の極性液体を用意する場合に比べて、製造簡単な表示素子を容易に構成できる点で好ましい。また、このカラーフィルタ層に含まれたカラーフィルタ部(開口部)及びブラックマトリクス部(遮光膜)により、表示用空間に対し、有効表示領域及び非有効表示領域をそれぞれ適切に、かつ、確実に設定することができる点でも好ましい。
 本発明は、階調表示を行うときでも、表示品位が低下するのを防ぐことができる表示素子、及びこれを用いた電気機器に対して有用である。
 1 画像表示装置(電気機器)
 2 上部基板(第1の基板)
 3 下部基板(第2の基板)
 4 信号電極
 5 参照電極
 6 走査電極
 7 信号ドライバ(信号電圧印加部)
 8 参照ドライバ(参照電圧印加部)
 9 走査ドライバ(走査電圧印加部)
 10 表示素子
 11 カラーフィルタ層
 11r、11g、11b カラーフィルタ部(開口部)
 11s ブラックマトリクス部(遮光膜)
 13 誘電体層
 14a 第1のリブ部材
 14a1、14a2 レール部材
 14b 第2のリブ部材
 14b1、14b2 レール部材(枠状部材)
 24a 第1のリブ部材
 24a1、24a2 レール部材
 34a 第1のリブ部材
 34a1、34a2、34a3 突起部材
 44a 第1のリブ部材
 44a1 レール部材
 44b 第2のリブ部材
 44b1 レール部材
 16 極性液体
 17 オイル(絶縁性流体)
 S 表示用空間
 P 画素領域
 P1 有効表示領域
 P2 非有効表示領域
 K1~K8 隙間

Claims (11)

  1. 表示面側に設けられた第1の基板と、所定の表示用空間が前記第1の基板との間に形成されるように、当該第1の基板の非表示面側に設けられた第2の基板と、前記表示用空間に対し、設定された有効表示領域及び非有効表示領域と、前記表示用空間の内部で前記有効表示領域側または前記非有効表示領域側に移動可能に封入された極性液体とを具備し、前記極性液体を移動させることにより、前記表示面側の表示色を変更可能に構成された表示素子であって、
     前記極性液体と接触するように、前記表示用空間の内部に設置されるとともに、所定の配列方向に沿って設けられた複数の信号電極、
     前記有効表示領域側及び前記非有効表示領域側の一方側に設置されるように、前記極性液体に対して電気的に絶縁された状態で、前記第1及び第2の基板の一方側に設けられるとともに、前記複数の信号電極と交差するように設けられた複数の走査電極、
     前記信号電極と前記走査電極との交差部単位に設けられた複数の画素領域、
     前記複数の各画素領域に応じて、前記表示用空間の内部を区切るように、設けられたリブ、及び
     前記表示用空間の内部に前記画素領域毎に移動可能に封入されるとともに、前記極性液体と混じり合わない絶縁性流体を備え、
     前記リブには、第1及び第2の基板側にそれぞれ設けられた第1及び第2のリブ部材が含まれ、
     前記第1のリブ部材は、前記第2の基板に対し隙間を生じた状態で、前記第2のリブ部材と当接するように設けられ、
     前記第2のリブ部材は、前記第1の基板に対し隙間を生じた状態で、前記第1のリブ部材と当接するように設けられている、
     ことを特徴とする表示素子。
  2. 前記第1及び第2のリブ部材の一方として、前記画素領域に応じて、枠状に形成された枠状部材が用いられ、
     前記第1及び第2のリブ部材の他方として、前記極性液体の移動方向に平行となるように直線状に設けられた複数のレール部材が用いられている請求項1に記載の表示素子。
  3. 前記第1及び第2のリブ部材の一方として、前記画素領域に応じて、枠状に形成された枠状部材が用いられ、
     前記第1及び第2のリブ部材の他方として、前記極性液体の移動方向と直交する直交方向に平行となるように直線状に設けられた複数のレール部材が用いられている請求項1に記載の表示素子。
  4. 前記第1及び第2のリブ部材の一方として、前記画素領域に応じて、枠状に形成された枠状部材が用いられ、
     前記第1及び第2のリブ部材の他方として、前記枠状部材上で所定の間隔をおいて設けられた複数の突起部材が用いられている請求項1に記載の表示素子。
  5. 前記第1及び第2のリブ部材の一方として、前記極性液体の移動方向に平行となるように直線状に設けられた2本のレール部材が用いられ、
     前記第1及び第2のリブ部材の他方として、前記極性液体の移動方向と直交する直交方向に平行となるように直線状に設けられた2本のレール部材が用いられている請求項1に記載の表示素子。
  6. 前記複数の信号電極に接続されるとともに、前記複数の各信号電極に対して、前記表示面側に表示される情報に応じて、所定の電圧範囲内の信号電圧を印加する信号電圧印加部と、
     前記複数の走査電極に接続されるとともに、前記複数の各走査電極に対して、前記極性液体が前記信号電圧に応じて、前記表示用空間の内部を移動するのを許容する選択電圧と、前記極性液体が前記表示用空間の内部を移動するのを阻止する非選択電圧との一方の電圧を印加する走査電圧印加部とを備えている請求項1~5のいずれか1項に記載の表示素子。
  7. 前記複数の画素領域が、前記表示面側でフルカラー表示が可能な複数の色に応じてそれぞれ設けられている請求項1~6のいずれか1項に記載の表示素子。
  8. 前記有効表示領域側及び前記非有効表示領域側の他方側に設置されるように、前記極性液体及び前記走査電極に対して電気的に絶縁された状態で、前記第1及び第2の基板の一方側に設けられるとともに、前記複数の信号電極と交差するように設けられた複数の参照電極と、
     前記複数の参照電極に接続されるとともに、前記複数の各参照電極に対して、前記極性液体が前記信号電圧に応じて、前記表示用空間の内部を移動するのを許容する選択電圧と、前記極性液体が前記表示用空間の内部を移動するのを阻止する非選択電圧との一方の電圧を印加する参照電圧印加部とが設けられている請求項1~7のいずれか1項に記載の表示素子。
  9. 前記参照電極及び前記走査電極の表面上には、誘電体層が積層されている請求項8に記載の表示素子。
  10. 前記非有効表示領域は、前記第1及び第2の基板の一方側に設けられた遮光膜によって設定され、
     前記有効表示領域は、前記遮光膜に形成された開口部によって設定されている請求項1~9のいずれか1項に記載の表示素子。
  11. 文字及び画像を含んだ情報を表示する表示部を備えた電気機器であって、
     前記表示部に、請求項1~10のいずれか1項に記載の表示素子を用いたことを特徴とする電気機器。
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