WO2012144434A1 - 表示装置 - Google Patents

表示装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2012144434A1
WO2012144434A1 PCT/JP2012/060113 JP2012060113W WO2012144434A1 WO 2012144434 A1 WO2012144434 A1 WO 2012144434A1 JP 2012060113 W JP2012060113 W JP 2012060113W WO 2012144434 A1 WO2012144434 A1 WO 2012144434A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
light
panel
display
barrier
liquid crystal
Prior art date
Application number
PCT/JP2012/060113
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
浩志 薮田
野間 幹弘
朋稔 辻岡
雅幸 畠
幸輔 永田
稲田 紀世史
英明 滝澤
正博 木原
Original Assignee
シャープ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by シャープ株式会社 filed Critical シャープ株式会社
Priority to JP2013510975A priority Critical patent/JP5798619B2/ja
Priority to CN201280019206.8A priority patent/CN103493119B/zh
Priority to EP12773983.7A priority patent/EP2690614B1/en
Priority to US14/113,062 priority patent/US9316858B2/en
Publication of WO2012144434A1 publication Critical patent/WO2012144434A1/ja

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • G02F1/133509Filters, e.g. light shielding masks
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/041Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
    • G06F3/044Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means by capacitive means
    • G06F3/0446Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means by capacitive means using a grid-like structure of electrodes in at least two directions, e.g. using row and column electrodes
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B30/00Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images
    • G02B30/20Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes
    • G02B30/26Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes of the autostereoscopic type
    • G02B30/30Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes of the autostereoscopic type involving parallax barriers
    • G02B30/31Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes of the autostereoscopic type involving parallax barriers involving active parallax barriers
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/13338Input devices, e.g. touch panels
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1347Arrangement of liquid crystal layers or cells in which the final condition of one light beam is achieved by the addition of the effects of two or more layers or cells
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/041Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/041Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
    • G06F3/0412Digitisers structurally integrated in a display
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/041Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
    • G06F3/0416Control or interface arrangements specially adapted for digitisers
    • G06F3/04164Connections between sensors and controllers, e.g. routing lines between electrodes and connection pads
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/041Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
    • G06F3/044Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means by capacitive means
    • G06F3/0443Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means by capacitive means using a single layer of sensing electrodes
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B30/00Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images
    • G02B30/20Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes
    • G02B30/26Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes of the autostereoscopic type
    • G02B30/27Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes of the autostereoscopic type involving lenticular arrays
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/008Surface plasmon devices
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/133354Arrangements for aligning or assembling substrates
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/133388Constructional arrangements; Manufacturing methods with constructional differences between the display region and the peripheral region
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • G02F1/133509Filters, e.g. light shielding masks
    • G02F1/133512Light shielding layers, e.g. black matrix
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1345Conductors connecting electrodes to cell terminals
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F2201/00Constructional arrangements not provided for in groups G02F1/00 - G02F7/00
    • G02F2201/44Arrangements combining different electro-active layers, e.g. electrochromic, liquid crystal or electroluminescent layers
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F2202/00Materials and properties
    • G02F2202/28Adhesive materials or arrangements
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F2203/00Indexing scheme relating to G06F3/00 - G06F3/048
    • G06F2203/041Indexing scheme relating to G06F3/041 - G06F3/045
    • G06F2203/04111Cross over in capacitive digitiser, i.e. details of structures for connecting electrodes of the sensing pattern where the connections cross each other, e.g. bridge structures comprising an insulating layer, or vias through substrate
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F2203/00Indexing scheme relating to G06F3/00 - G06F3/048
    • G06F2203/041Indexing scheme relating to G06F3/041 - G06F3/045
    • G06F2203/04112Electrode mesh in capacitive digitiser: electrode for touch sensing is formed of a mesh of very fine, normally metallic, interconnected lines that are almost invisible to see. This provides a quite large but transparent electrode surface, without need for ITO or similar transparent conductive material
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/302Image reproducers for viewing without the aid of special glasses, i.e. using autostereoscopic displays
    • H04N13/31Image reproducers for viewing without the aid of special glasses, i.e. using autostereoscopic displays using parallax barriers

Definitions

  • the present invention relates to a display device.
  • Display devices equipped with a display panel such as a liquid crystal panel are used in portable information terminal devices such as mobile phones, smartphones and PDAs, and electronic devices such as computers and television receivers.
  • a function of displaying a stereoscopic image called a “parallax barrier method” using the difference between the left and right eyes, that is, the characteristics of the human eye that senses a stereoscopic image from binocular parallax. What you have is known.
  • a display device having a function of displaying such a three-dimensional image a device described in Patent Document 1 below is known.
  • a barrier light shielding layer is provided for a liquid crystal panel that displays an image.
  • the parallax barrier panel which has this is the structure which bonded together with the adhesive material.
  • the barrier light-shielding layer of the parallax barrier panel is fixedly provided, and the stereoscopic image is always displayed.
  • a switch liquid crystal panel having a liquid crystal layer sandwiched between a pair of substrates may be used as a parallax barrier panel.
  • a light shielding wiring portion made of a light shielding metal material is provided in a frame portion of the switch liquid crystal panel, that is, a portion overlapping the non-display area of the display liquid crystal panel in plan view.
  • the switch liquid crystal panel is bonded to the liquid crystal panel for display, for example, when a photocurable adhesive that is cured by light of a specific wavelength such as ultraviolet rays is used as the adhesive, the switch is cured. For this reason, the light cannot pass through the light-shielding wiring part, so that the curing of the photocurable adhesive material may be partially insufficient. In such a case, the holding power of the liquid crystal panel and the switch liquid crystal panel is insufficient, and there is a possibility that peeling or the like may occur.
  • the present invention has been completed based on the above circumstances, and an object thereof is to sufficiently cure a photocurable adhesive.
  • the display device of the present invention is a display panel having a display area capable of displaying an image and a non-display area surrounding the display area, and is bonded to the display panel.
  • a functional panel having a display overlapping region to be superimposed and a non-display overlapping region overlapping with the non-display region in a plan view, and interposed between the display panel and the functional panel and cured by light irradiation.
  • transmits the said light while being formed by notching the said light-shielding wiring part partially are provided.
  • a transparent electrode portion made of a transparent conductive material is disposed in a display overlapping region that overlaps with the display region of the display panel in a plan view.
  • a light shielding wiring portion made of a light shielding metal material is disposed in a non-display overlapping region that overlaps the non-display region in plan view.
  • the photocurable adhesive Accordingly, a sufficient amount of light for curing the photocurable adhesive can be applied to the photocurable adhesive in the display overlapping area of the functional panel, but the light shielding wiring portion in the nondisplay overlapping area. Therefore, the amount irradiated to the photocurable adhesive tends to be insufficient.
  • the light-shielding wiring portion is partially cut out to form a cut-out light-transmitting portion that transmits light, so that the light-curing adhesive is irradiated by the area of the cut-out light-transmitting portion.
  • the amount of light emitted can be increased.
  • the photo-curable adhesive can be sufficiently cured even in the non-display overlapping region of the functional panel, and the bonded display panel and functional panel can be held with sufficient holding power. The effect of can be obtained.
  • the light shielding wiring part includes a potential supply wiring part that is connected to the light transmitting electrode part and can supply a potential to the light transmitting electrode part.
  • the potential supply wiring part included in the light shielding wiring part is made of a light shielding metal material, the wiring resistance is lower than that of the light transmitting conductive material constituting the light transmitting electrode part.
  • the uniformity is also high. Therefore, as compared with the case where the potential supply wiring portion is made of a translucent conductive material, the potential can be stably supplied from the potential supply wiring portion to the light transmitting electrode portion.
  • At least one of the translucent electrode portion disposed in the display overlap region and the potential supply wiring portion disposed in the non-display overlap region extends toward the other region side.
  • an extension connection part connected to the other party is provided.
  • the extension connection portion extending toward the partner region is connected to the partner, so that the translucent electrode portion disposed in the display overlap region and the non-display overlap region are disposed.
  • the potential supply wiring portion can be connected.
  • the extension connection portion is provided in the light-transmitting electrode portion and extends toward the non-display overlapping region to be connected to the potential supply wiring portion. In this way, if an extension connection part is provided on the potential supply wiring part side, it is displayed in the display area as compared with the case where the light shielding object is present in the display overlapping area of the functional panel. Display quality of the image can be increased.
  • a flexible substrate connected to an external circuit is connected to the functional panel, and at the end of the potential supply wiring portion opposite to the side connected to the light transmitting electrode portion.
  • the terminal part connected to the said flexible substrate is formed. In this way, the potential supplied from the external circuit can be supplied to the transparent electrode portion via the flexible substrate and the potential supply wiring portion.
  • the light shielding wiring portion includes a ground wiring portion connected to the ground, and the ground wiring portion has a substantially annular shape surrounding the potential supply wiring portion in addition to the display overlapping region. According to this configuration, the potential is supplied to the translucent electrode portion and the translucent electrode portion arranged in the display overlapping region by surrounding the potential supply wiring portion in addition to the display overlapping region by the ground wiring portion connected to the ground.
  • the potential supply wiring portion can be kept in a shield state. Thereby, the potential supply to the translucent electrode part can be performed more stably.
  • the light-shielding wiring portion includes a first light-shielding wiring portion and a second light-shielding wiring portion that are formed on different surfaces of the functional panel and at least partially overlap each other when seen in a plane.
  • the notched light transmitting portion includes a first notched light transmitting portion formed in the first light shielding wiring portion and a second notched light transmitting portion formed in the second light shielding wiring portion.
  • the first notch light transmitting part and the second notch light transmitting part are arranged so as to overlap each other in a plan view.
  • the functional panel is a parallax barrier panel capable of separating an image displayed on the display panel by parallax. In this way, by separating the image displayed on the display panel by the parallax barrier panel based on the parallax, the user of the display device can view the stereoscopic image.
  • the parallax barrier panel includes a pair of substrates facing each other and a liquid crystal sealed between the pair of substrates, and the plate surface on the liquid crystal side of the pair of substrates includes:
  • the translucent electrode portions are formed so as to be opposed to each other, and by controlling the voltage value between the translucent electrode portions that form a pair, a plurality of barrier portions that block light and between the adjacent barrier portions And a barrier opening through which light can be transmitted.
  • the observation angle at which the image displayed on the display panel can be observed through the barrier opening arranged between the adjacent barrier portions is specified.
  • the image can be separated by parallax.
  • by controlling the voltage value between the pair of transparent electrode portions it is possible to select whether to form the barrier portion and the barrier opening portion in the parallax barrier panel.
  • the display can be switched.
  • the translucent electrode portion is formed on a plate surface opposite to the liquid crystal side of any one of the pair of substrates, and a position input by a user of the display device
  • the touch panel pattern for detecting the image is configured. In this way, the parallax barrier panel can have a touch panel function.
  • the functional panel is a touch panel that constitutes a touch panel pattern in which the transparent electrode portion detects a position input by a user of the display device. If it does in this way, the position which the user input by the touch panel pattern comprised by the translucent electrode part can be detected.
  • a plurality of the notched light transmitting portions are arranged in parallel in the length direction and the width direction of the light shielding wiring portion. In this way, since the light shielding wiring portion has a substantially mesh shape when seen in a plane, problems such as disconnection hardly occur.
  • the plurality of cutout light transmitting portions are equal in size and arrangement pitch. If it does in this way, light can be irradiated more uniformly with respect to a photocurable adhesive material through a some notch transparent part.
  • the cutout light-transmitting portion extends in parallel with the length direction of the light shielding wiring portion. In this way, since the light shielding wiring portion has a substantially striped shape when viewed in a plane, the area of the cut-out light transmitting portion is smaller than when the light shielding wiring portion is formed in a mesh shape when viewed in a plane. It can be made larger, and the amount of light applied to the photocurable adhesive can be increased.
  • the display panel is a liquid crystal panel in which liquid crystal is sealed between a pair of substrates, and includes a lighting device capable of irradiating the liquid crystal panel with light. If it does in this way, an image can be displayed on a liquid crystal panel with the light irradiated from an illuminating device.
  • a display device can be applied as a liquid crystal display device to various electronic devices such as a portable information terminal, a mobile phone, a notebook computer, and a portable game machine.
  • the photocurable adhesive can be sufficiently cured.
  • Sectional drawing which shows schematic structure of the liquid crystal display device which concerns on Embodiment 1 of this invention.
  • Plan view of liquid crystal display device Cross section of liquid crystal panel, functional panel and cover panel Plan view of a liquid crystal panel connected to a flexible substrate for panels
  • the top view which shows the arrangement of the pixel electrode and each wiring in the array substrate which comprises a liquid crystal panel
  • the top view which shows the arrangement
  • substrate which comprises a liquid crystal panel Plan view of functional panel connected to each flexible substrate Plan view of the first substrate constituting the functional panel
  • Explanatory drawing which represents roughly the relationship between a user's eyes, the barrier part and barrier opening part of a parallax barrier, and the pixel for right eyes and the pixel for left eyes of a liquid crystal panel.
  • the top view which expands and shows the terminal part vicinity in each light shielding wiring part for barriers The top view which expands and shows the connection location vicinity with each translucent electrode part for each barrier in each light shielding wiring part for barriers Xiii-xiii sectional view of FIG. Plan view of the second substrate constituting the functional panel
  • the top view which shows the plane composition of a touch panel pattern Xvi-xvi sectional view of FIG. Xvii-xvii sectional view of FIG.
  • the top view which expands and shows the terminal part vicinity in each light-shielding wiring part for touchscreens The top view which expands and shows the connection location vicinity with each translucent electrode part for touch panels in each shading wiring part for touch panels Xx-xx line sectional view of FIG.
  • Sectional drawing which shows the state before bonding a liquid crystal panel and a functional panel Xxii-xxii cross-sectional views of FIGS. 8 and 14 showing the cross-sectional configuration of each ground wiring portion in the non-display overlapping region
  • the graph which shows the change about the short side direction of the aperture ratio in a functional panel
  • the top view which shows the planar structure of the notch transparent part in the light-shielding wiring part which concerns on Embodiment 2 of this invention.
  • the top view which shows the plane structure of the notch transparent part in the light-shielding wiring part which concerns on Embodiment 3 of this invention.
  • the top view which shows the plane structure of the notch translucent part in the other edge part of a light-shielding wiring part Sectional drawing of the liquid crystal panel which concerns on Embodiment 5 of this invention, a functional panel, and a cover panel The top view which shows the planar structure of the notch transparent part in the light-shielding wiring part which concerns on other embodiment (1) of this invention.
  • FIGS. 1 A first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
  • a liquid crystal display device (display device) 10 is illustrated.
  • a part of each drawing shows an X axis, a Y axis, and a Z axis, and each axis direction is drawn to be a direction shown in each drawing.
  • FIG. 1 is used as a reference, and the upper side of the figure is the front side and the lower side of the figure is the back side.
  • the liquid crystal display device 10 is formed in a rectangular shape as viewed in plan as a whole, and is used in a portrait (vertical) or landscape (horizontal) orientation.
  • a liquid crystal panel (display panel) 11 for displaying an image
  • a functional panel 12 having both a parallax barrier function and a touch panel function (position input function), and irradiating light toward the liquid crystal panel 11 and the functional panel 12
  • a backlight device (illumination device) 13 as an external light source.
  • the liquid crystal display device 10 includes a cover panel 20 for protecting the functional panel 12, a bezel 14 for holding (holding) the cover panel 20, the liquid crystal panel 11 and the functional panel 12, and a bezel 14 attached to the back panel 14. And a housing 15 for housing the light device 12.
  • the liquid crystal panel 11 and the functional panel 12 are arranged so that the functional panel 12 is relatively on the front side (light emitting side, user side) while the main plate surfaces are opposed to each other.
  • 11 are relatively disposed on the back side (backlight device 13 side, opposite to the light emitting side) and are bonded together by a photo-curing adhesive GL interposed therebetween.
  • the photocurable adhesive GL is made of a photocurable resin material having sufficient translucency so as to be substantially transparent.
  • the photocurable resin material that forms the photocurable adhesive GL is applied to at least one of the liquid crystal panel 11 and the functional panel 12 that are objects to be bonded in a liquid state, and then the liquid crystal panel 11 and the functional panel 12.
  • the photocurable resin material forming the photocurable adhesive GL has a property of being cured by, for example, irradiation with ultraviolet rays (UV light), and is a cationic polymerization type mainly composed of epoxy or vinyl ether. Is done.
  • a substantially transparent cover panel 20 made of glass is bonded to the front side of the functional panel 12 with an adhesive GL2.
  • the liquid crystal display device 10 includes various information such as portable information terminals (including electronic books and PDAs), cellular phones (including smartphones), notebook computers, digital photo frames, and portable game machines.
  • the screen size of the liquid crystal panel 11 constituting the liquid crystal display device 10 is about several inches to several tens of inches, such as 3.4 inches, and is generally a size classified as small or medium-sized. ing.
  • the liquid crystal panel 11 will be described. As shown in FIGS. 3 and 4, the liquid crystal panel 11 is interposed between a pair of transparent (translucent) glass substrates 11 a and 11 b having a rectangular shape, and both the substrates 11 a and 11 b. And a liquid crystal layer (not shown) containing liquid crystal molecules which are substances whose optical properties change with application, and a sealing agent (not shown) in a state where both substrates 11a and 11b maintain a gap corresponding to the thickness of the liquid crystal layer. Are pasted together. As shown in FIG. 4, the liquid crystal panel 11 has a display area AA (an area surrounded by an alternate long and short dash line in FIG.
  • AA an area surrounded by an alternate long and short dash line in FIG.
  • polarizing plates 11c and 11d are attached to the outer surface sides of both the substrates 11a and 11b, respectively.
  • the outer surface facing the front side of the polarizing plate 11d on the front side (functional panel 12 side), that is, the surface facing the functional panel 12 is the photocurable adhesive described above.
  • the GL is provided over almost the entire area. As shown in FIG.
  • the long side direction (Y-axis direction) coincides with the vertical direction (vertical direction) when viewed from the user, and the short side direction.
  • X-axis direction matches the horizontal direction (left-right direction, alignment direction of both eyes LE and RE) when viewed from the user, and when used in a landscape, the long side direction is horizontal when viewed from the user.
  • the short side direction coincides with the vertical direction when viewed from the user.
  • the front side is the CF substrate 11a
  • the back side is the array substrate 11b.
  • TFTs Thin Film16Transistors
  • pixel electrodes 17 as switching elements are provided in the display area AA on the inner surface of the array substrate 11b (the plate surface on the liquid crystal layer side, the surface facing the CF substrate 11a).
  • TFTs 16 and pixel electrodes 17 are provided in the display area AA on the inner surface of the array substrate 11b (the plate surface on the liquid crystal layer side, the surface facing the CF substrate 11a).
  • TFTs Thin Film16Transistors
  • the pixel electrode 17 is made of a substantially transparent translucent conductive material such as ITO (Indium Tin Oxide).
  • the gate wiring 18 and the source wiring 19 are both made of a light shielding metal material such as copper or titanium.
  • the gate wiring 18 and the source wiring 19 are connected to the gate electrode and the source electrode of the TFT 16, respectively, and the pixel electrode 17 is connected to the drain electrode of the TFT 16. Further, as shown in FIG. 4, in the non-display area NAA on the inner surface of the array substrate 11b, the gate wiring 18 and the source wiring 19 are routed and the liquid crystal drive is performed with respect to the terminal portion formed at the end thereof. Driver DR is connected.
  • the driver DR is mounted on one end of the array substrate 11b in the long side direction by COG (Chip ⁇ ⁇ ⁇ On Glass), and can supply a drive signal to the connected wirings 18 and 19.
  • One end side of the panel flexible substrate 21 is pressure-bonded to the position adjacent to the driver DR (non-display area NAA) on the inner surface of the array substrate 11b via an anisotropic conductive film ACF.
  • the panel flexible board 21 is connected to a control board (not shown) at the other end, so that an image signal supplied from the control board can be transmitted to the driver DR.
  • the pixel electrodes 17 on the array substrate 11b side are overlapped with each other in a plan view.
  • a large number of color filters are provided side by side.
  • the color filter is arranged such that the colored portions 22 exhibiting R (red), G (green), and B (blue) are alternately arranged along the X-axis direction.
  • the coloring portion 22 has a rectangular shape in plan view, and the long side direction and short side direction thereof coincide with the long side direction and short side direction of the substrates 11a and 11b, and the X-axis direction on the CF substrate 11a.
  • each coloring part 22 which comprises a color filter
  • the light-shielding part (black matrix) 23 which makes
  • the light shielding portion 23 is arranged so as to overlap the gate wiring 18 and the source wiring 19 on the array substrate 11b side in plan view.
  • one pixel PX which is a display unit, is configured by a set of three colored portions 22 of R, G, and B and three pixel electrodes 17 corresponding thereto, and the pixel PX
  • a large number of substrates 11a and 11b are arranged in parallel in a matrix along the main plate surfaces, that is, the display surfaces (X-axis direction and Y-axis direction).
  • a counter electrode (not shown) facing the pixel electrode 17 on the array substrate 11 b side is provided on the surface of each coloring portion 22 and the light shielding portion 23.
  • the CF substrate 11a has a long side dimension smaller than that of the array substrate 11b, and the panel flexible substrate 21 side of both ends in the long side direction with respect to the array substrate 11b.
  • the front-side polarizing plate 11d to be bonded to the CF substrate 11a has substantially the same size as the CF substrate 11a in a plan view.
  • An alignment film (not shown) for aligning liquid crystal molecules contained in the liquid crystal layer is formed on the inner surfaces of both the substrates 11a and 11b.
  • the backlight device 13 will be briefly described prior to the functional panel 12.
  • the backlight device 13 is a so-called edge light type (side light type), and has a light source, a substantially box-shaped chassis that opens on the front side (the liquid crystal panel 11 side, the light emission side) and accommodates the light source, and a light source. Is arranged so as to be opposed to the end portion, and is arranged so as to cover the opening portion of the chassis, and a light guide member that guides light from the light source and emits it toward the opening portion (light emitting portion) of the chassis.
  • An optical member An optical member.
  • the light emitted from the light source is incident on the end of the light guide member, then propagates through the light guide member and is emitted toward the opening of the chassis, and then the in-plane luminance distribution is uniform by the optical member.
  • the liquid crystal panel 11 is irradiated after being converted into planar light.
  • the light transmittance with respect to the liquid crystal panel 11 is selectively controlled within the surface of the display surface by driving the TFT 16 included in the liquid crystal panel 11, whereby a predetermined image can be displayed on the display surface.
  • Detailed illustrations of the light source, chassis, light guide member, and optical member are omitted.
  • the functional panel 12 has a “parallax barrier function” that allows the user to observe an image displayed on the display surface of the liquid crystal panel 11 as a stereoscopic image (3D image, three-dimensional image), and the display surface of the liquid crystal panel 11
  • the panel has a “touch panel function (position input function)” for inputting position information in the plane of the screen. Therefore, the functional panel 12 according to the present embodiment is a “parallax barrier panel” capable of separating an image displayed on the liquid crystal panel 11 by parallax, and can detect a position input by a user. It can be said that it is a possible “touch panel (position input panel)”.
  • the functional panel 12 includes a pair of transparent (translucent) glass substrates 12 a and 12 b that are rectangular in plan view, and a space between the substrates 12 a and 12 b. And a liquid crystal layer (not shown) containing liquid crystal molecules, which are substances whose optical characteristics change with application of an electric field, and the substrates 12a and 12b maintain a gap corresponding to the thickness of the liquid crystal layer. Are bonded together by a sealing agent (not shown) to form a so-called liquid crystal panel. As shown in FIG. 7, the functional panel 12 includes a display overlap area (a range surrounded by a one-dot chain line in FIG.
  • the non-display area NAA and the non-display overlap area ONAA that overlaps in plan view are included, and the non-display overlap area ONAA has a substantially frame shape (frame shape) surrounding the display overlap area OAA.
  • the functional panel 12 has substantially the same screen size as the liquid crystal panel 11 and is bonded by a photo-curing adhesive GL in a posture parallel to the liquid crystal panel 11, and when used in a portrait, the long side The direction (Y-axis direction) matches the vertical direction (vertical direction) when viewed from the user, and the short side direction (X-axis direction) is the horizontal direction (left-right direction, alignment direction of both eyes LE and RE) as viewed from the user. When used in a landscape, the long side direction matches the horizontal direction when viewed from the user, and the short side direction matches the vertical direction when viewed from the user.
  • the pair of substrates 12a and 12b constituting the functional panel 12 have the short side dimension (size in the X-axis direction) substantially the same, whereas the long side dimension (Y-axis direction).
  • the first substrate 12a on the back side (the liquid crystal panel 11 side) is larger than the second substrate 12b on the front side and is approximately the same as the array substrate 11b of the liquid crystal panel 11.
  • the long side dimension of the front-side second substrate 12 b is larger than that of the CF substrate 11 a of the liquid crystal panel 11.
  • a polarizing plate 12c is attached to the outer surface (plate surface opposite to the liquid crystal layer side) facing the front side of the second substrate 12b.
  • the functional panel 12 can control the alignment state and light transmittance of the liquid crystal molecules according to the voltage applied to the liquid crystal layer, thereby forming a barrier unit BA, which will be described in detail later.
  • the image displayed on the pixel PX of the liquid crystal panel 11 can be separated by parallax and allowed to be observed as a stereoscopic image by the user (see FIG. 10). That is, the functional panel 12 actively controls the light transmittance of the liquid crystal layer to thereby display a planar image (2D image, two-dimensional image) and a stereoscopic image (3D image, three-dimensional image) on the display surface of the liquid crystal panel 11. It can be said that this is a switch liquid crystal panel that can be switched and displayed.
  • the configuration relating to the “parallax barrier function” of the functional panel 12 will be described in detail.
  • a translucent electrode for a barrier capable of applying a voltage to the liquid crystal layer
  • the portions 24 are formed so as to face each other.
  • the barrier translucent electrode portion 24 is made of a substantially transparent translucent conductive material such as ITO, like the pixel electrode 17 of the liquid crystal panel 11, and is disposed in the display overlapping area OAA in the functional panel 12. Thereby, in the display overlapping area OAA of the functional panel 12, the light transmittance is kept high, and the light transmitted through the display area AA of the liquid crystal panel 11 can be transmitted with very low loss.
  • the pair of barrier transparent electrode portions 24 are provided on the first substrate 12a on the back side and the second substrate 12b on the front side, respectively, and the first transparent electrode for barriers provided on the first substrate 12a.
  • the portion 24A and the second barrier transparent electrode portion 24B are provided on the second substrate 12b as the third barrier transparent electrode portion 24C and the fourth barrier transparent electrode portion 24D.
  • each of the first barrier transparent electrode portion 24A and the second barrier transparent electrode portion 24B has a comb-teeth shape and is arranged so as to mesh with each other when seen in a plan view.
  • the first barrier transparent electrode portion 24A and the second barrier transparent electrode portion 24B each have a substantially constant band shape extending along the long side direction (Y-axis direction) of the first substrate 12a ( A plurality of strips 24Aa, 24Ba arranged in parallel in the short side direction (X-axis direction) of the first substrate 12a, and the ends of the strips 24Aa, 24Ba are connected to each other and short. It is comprised from connection part 24Ab and 24Bb extended along a side direction (X-axis direction).
  • the strip portion 24Aa of the first barrier transparent electrode portion 24A and the strip portion 24Ba of the second barrier transparent electrode portion 24B are in the short side direction (X axis). (Along the direction).
  • the third barrier transparent electrode portion 24C and the fourth barrier transparent electrode portion 24D each have a comb-teeth shape and mesh with each other when seen in a plan view. It is arranged. Specifically, the third barrier light-transmitting electrode portion 24C and the fourth barrier light-transmitting electrode portion 24D each have a substantially constant band shape extending along the short side direction (X-axis direction) of the second substrate 12b ( A plurality of strip portions 24Ca and 24Da arranged in parallel in the long side direction (Y-axis direction) of the second substrate 12b, and the ends of the strip portions 24Ca and 24Da are connected to each other.
  • connection parts 24Cb and 24Db extended along a side direction (Y-axis direction). Therefore, in the display overlapping area OAA of the second substrate 12b, the strip portion 24Ca of the third barrier transparent electrode portion 24C and the strip portion 24Da of the fourth barrier transparent electrode portion 24D are in the long side direction (Y-axis). (Along the direction).
  • belt-shaped part 24Ab and 24Bb of 24 A of 1st barrier transparent electrode parts and the transparent electrode part 24B for 2nd barriers, and the 3rd barrier transparent electrode part The strip portions 24Ca and 24Da of the 24C and the fourth barrier translucent electrode portion 24D are arranged to face each other through the liquid crystal layer while their length directions are substantially orthogonal to each other.
  • the functional panel 12 for example, the first barrier transparent electrode portion 24A and the second barrier transparent electrode portion 24B, the third barrier transparent electrode portion 24C, and the fourth barrier transparent electrode portion.
  • a so-called normally white mode switch liquid crystal panel in which the light transmittance of the liquid crystal layer is maximized when the potential difference with respect to the photoelectrode portion 24D is 0, and light can be transmitted through the entire region to the maximum. Can be used.
  • the functional panel 12 according to this embodiment is controlled in its driving by supplying a predetermined potential to each of the electrode portions 24A to 24D, and is used in a portrait and in a landscape. It is possible to make a user observe a stereoscopic image both at times.
  • the second barrier transparent electrode portion 24B, the third barrier transparent electrode portion 24C, and the fourth barrier transparent electrode portion 24D when the liquid crystal display device 10 is used in a portrait, for example, the second barrier transparent electrode portion 24B, the third barrier transparent electrode portion 24C, and the fourth barrier transparent electrode portion 24D. Is supplied with a reference potential, whereas the first barrier transparent electrode portion 24A is supplied with a predetermined potential different from the reference potential. As a result, no potential difference occurs between the second barrier transparent electrode portion 24B, the third barrier transparent electrode portion 24C, and the fourth barrier transparent electrode portion 24D, but the first barrier transparent electrode portion 24D does not cause a potential difference. A potential difference is generated between the photoelectrode portion 24A, the third barrier transparent electrode portion 24C, and the fourth barrier transparent electrode portion 24D. For this reason, as shown in FIG.
  • the light transmittance of the region overlapping the first barrier transparent electrode portion 24A in plan view is minimized, for example, to block light.
  • the barrier portion BA is formed, the light transmittance of the region overlapping the second barrier transparent electrode portion 24B in a plan view is maximized, and a barrier opening BO that transmits light is formed here.
  • the barrier portion BA and the barrier opening BO are both stripes extending along the Y-axis direction, like the strip portions 24Ab and 24Bb of the first barrier transparent electrode portion 24A and the second barrier transparent electrode portion 24B. And a plurality of them arranged in parallel along the X-axis direction.
  • the alignment direction of the barrier portion BA and the barrier opening BO coincides with the alignment direction (X-axis direction) of the user's eyes LE and RE when used in the portrait.
  • the drive is controlled so that the left-eye image and the right-eye image are alternately displayed on the pixels PX arranged in the axial direction
  • the displayed right-eye image (right-eye pixel RPX) and left-eye image (left-eye pixel) LPX) is observed by the barrier portion BA, and the observation angle is controlled separately by the user's right eye RE and left eye LE through the barrier opening BO.
  • a binocular parallax effect can be obtained and the user can observe a stereoscopic image when used in a portrait.
  • the first barrier transparent electrode portion 24A, the second barrier transparent electrode portion 24B, and the fourth barrier transparent electrode portion 24D have a reference. While a potential is supplied, a predetermined potential different from the reference potential is supplied to the third barrier transparent electrode portion 24C. As a result, no potential difference is generated between the first barrier transparent electrode portion 24A, the second barrier transparent electrode portion 24B, and the fourth barrier transparent electrode portion 24D. A potential difference is generated between the photoelectrode 24A, the second barrier transparent electrode 24B, and the third barrier transparent electrode 24C. For this reason, as shown in FIG.
  • the light transmittance of the region overlapping the third barrier transparent electrode portion 24C in plan view is minimized, for example, to block light.
  • the barrier portion BA is formed, the light transmittance of the region overlapping the fourth barrier transparent electrode portion 24D in plan view is maximized, and the barrier opening BO that transmits light is formed here.
  • the barrier portion BA and the barrier opening BO are both stripes extending along the X-axis direction, like the strip portions 24Ca and 24Da of the third barrier transparent electrode portion 24C and the fourth barrier transparent electrode portion 24D. And a plurality of them arranged in parallel with each other along the Y-axis direction.
  • the alignment direction of the barrier portion BA and the barrier opening BO coincides with the alignment direction of the user's eyes LE and RE (Y-axis direction in parentheses in FIG. 10) at the time of use in the landscape.
  • the drive is controlled so that the left-eye image and the right-eye image are alternately displayed on the pixels PX arranged in the Y-axis direction in the liquid crystal panel 11 in the state
  • the left-eye image left-eye pixel LPX
  • a binocular parallax effect can be obtained during use in a landscape, and a user can observe a stereoscopic image.
  • the liquid crystal display device 10 capable of stereoscopic display both when used in portrait and when used in landscape includes a gyro sensor (not shown) and the orientation of the liquid crystal display device 10 by the gyro sensor. (Portrait or Landscape) is detected, and the driving of the liquid crystal panel 11 and the functional panel 12 is automatically switched between the portrait mode and the landscape mode based on the detection signal. Is more preferable.
  • the functional panel 12 is not formed with the barrier portion BA that blocks light. Therefore, parallax does not occur in the image displayed on each pixel PX of the liquid crystal panel 11, and thus the user can observe a flat image (2D image, two-dimensional image).
  • the first barrier transparent electrode portion 24A, the second barrier transparent electrode portion 24B, the third barrier transparent electrode portion 24C, and the third barrier transparent electrode portion 24C are configured such that no potential is supplied to all the electrode portions 24A to 24D. You may make it not produce a potential difference between the transparent electrode part 24D for 4th barriers.
  • the barrier light shielding wiring portion 25 is made of a light shielding metal material such as copper or titanium, like the gate wiring 18 and the source wiring 19 of the liquid crystal panel 11, and is disposed in the non-display overlapping region ONAA in the functional panel 12. .
  • the barrier light shielding wiring section 25 can shield the barrier potential supply wiring section 26 capable of supplying a potential to the above-described barrier transparent electrode section 24, and the barrier transparent electrode section 24 and the barrier potential supply wiring section 26. And a barrier ground wiring portion 27.
  • Each of the barrier potential supply wiring portion 26 and the barrier ground wiring portion 27 is disposed at one end portion in the long side direction of the first substrate 12a constituting the functional panel 12, and is crimped thereto. It is connected to the flexible substrate 28 for barriers, and this connection part is used as the terminal portions 26a and 27a (see FIG. 11).
  • the barrier flexible substrate 28 has one end connected to the terminal portions 26a and 27a of the barrier potential supply wiring portion 26 and the barrier ground wiring portion 27 via the anisotropic conductive film ACF, whereas the other end.
  • the second substrate 12b has a longer side dimension smaller than that of the first substrate 12a, and is longer in the longer side direction than the first substrate 12a. The both ends are bonded together with the end opposite to the barrier flexible substrate 28 side being aligned.
  • the end of the barrier potential supply wiring section 26 opposite to the barrier flexible substrate 28 is connected to the end of the barrier transparent electrode section 24.
  • the barrier transparent electrode 24 arranged in the display overlapping area OAA extends toward the non-display overlapping area ONAA and also includes the non-display overlapping area ONAA.
  • an extension connection portion 24c connected to the barrier potential supply wiring portion 26 is provided. Therefore, since the barrier potential supply wiring portion 26 made of a light-shielding metal material is not arranged in the display overlapping area OAA, the barrier potential supply wiring section 26 opens the aperture ratio (light transmittance) in the display overlapping area OAA. ) Is avoided.
  • connection structure between the first barrier transparent electrode portion 24A and the first barrier potential supply wiring portion 26A, and the second barrier transparent electrode portion 24B and the second barrier potential supply Although the connection structure with the wiring portion 26B is illustrated, the connection structure between the third barrier light transmitting electrode portion 24C and the third barrier potential supply wiring portion 26C, and the fourth barrier light transmitting electrode portion 24D and the second barrier light transmitting electrode portion 24D.
  • the connection structure with the 4-barrier potential supply wiring portion 26D is the same as described above.
  • the first barrier potential supply wiring portion 26A connected to the translucent electrode portion 24A, the second barrier potential supply wiring portion 26B connected to the second barrier translucent electrode portion 24B, and the third barrier light transmission A third barrier potential supply wiring portion 26C connected to the electrode portion 24C and a fourth barrier potential supply wiring portion 26D connected to the fourth barrier translucent electrode portion 24D.
  • the first barrier potential supply wiring portion 26A and the second barrier potential supply wiring portion 26B are connected to the barrier flexible substrate 28 in the non-display overlapping region ONAA of the first substrate 12a as shown in FIG.
  • the wiring is formed so as to extend from the locations toward the ends of the first barrier transparent electrode portion 24A and the second barrier transparent electrode portion 24B.
  • the third barrier potential supply wiring portion 26C and the fourth barrier potential supply wiring portion 26D are provided separately on the first substrate 12a side and the second substrate 12b side, as shown in FIGS.
  • the end portions are connected to each other through conductive beads (not shown) made of a conductive metal material having excellent conductivity, such as gold, when the substrates 12a and 12b are bonded to each other.
  • the third barrier potential supply wiring portion 26C and the fourth barrier potential supply wiring portion 26D are respectively provided in the non-display overlapping region ONAA of the second substrate 12b. As shown in FIG.
  • the barrier flexible substrate 28 in the first portion connected to the end portions of the photoelectrode portion 24C and the fourth barrier transparent electrode portion 24D.
  • Each of the first portion on the second substrate 12b side and a second portion extending to a position overlapping in plan view, the first portion and the second portion. are overlapped with each other by conductive beads.
  • the barrier ground wiring portion 27 is a barrier potential supply wiring portion that is a barrier light shielding wiring portion 25 in addition to the display overlapping region OAA in the non-display overlapping region ONAA of the first substrate 12a.
  • 26 is also formed in a substantially annular shape surrounding 26.
  • the barrier ground wiring portion 27 is grounded via the barrier flexible substrate 28, so that all the barrier transparent electrode portions 24 and the barrier potential supply wiring portion 26 arranged in the display overlapping area OAA are connected. Can be collectively shielded.
  • the barrier ground wiring portion 27 has a substantially rectangular shape in a plan view in parallel with the display overlapping area OAA in the non-display overlapping area ONAA of the first substrate 12a. It has an endless ring that is uninterrupted.
  • both the barrier potential supply wiring portion 26 for supplying a potential to the barrier transparent electrode portion 24 and the barrier ground wiring portion 27 for shielding are made of a light shielding metal material. Therefore, the wiring resistance is remarkably low and the uniformity is high as compared with a light-transmitting conductive material such as ITO forming the barrier light-transmitting electrode portion 24. Accordingly, a potential can be stably supplied to the barrier transparent electrode portion 24 by the barrier potential supply wiring portion 26 made of a light shielding metal material, and a barrier ground wiring portion 27 made of a light shielding metal material. Thus, the barrier transparent electrode portion 24 and the barrier potential supply wiring portion 26 can be stably shielded.
  • the configuration relating to the “touch panel function (position input function)” of the functional panel 12 will be described in detail.
  • the outer surface facing the front side of the second substrate 12b on the front side (user side) (the plate surface opposite to the liquid crystal layer side, the translucent electrode for the barrier
  • a touch panel translucent electrode portion 29 constituting a so-called projected capacitive touch panel pattern is formed on the plate surface opposite to the surface on which the portion 24 is formed.
  • the touch-panel translucent electrode portion 29 is made of a substantially transparent translucent conductive material such as ITO, like the barrier translucent electrode portion 24 described above, and is disposed in the display overlapping area OAA in the functional panel 12. Yes.
  • the touch panel translucent electrode portion 29 includes a plurality of rows of first touch panel translucent electrode portions 29A extending along the long side direction (Y-axis direction) of the second substrate 12b and the short side direction of the second substrate 12b. It consists of a plurality of rows of translucent electrode portions 29B for second touch panel extending along (X-axis direction).
  • the first touch panel light-transmitting electrode portion 29 ⁇ / b> A has a rhombus shape in a plan view and is adjacent to a plurality of first electrode pad portions 29 ⁇ / b> Aa arranged in parallel along the Y-axis direction.
  • 1 electrode pad part 29Aa is comprised from 1st connection part 29Ab which connects.
  • a plurality of first touch panel light-transmitting electrode portions 29A extending along the Y-axis direction are arranged in parallel with a predetermined interval in the X-axis direction.
  • the transparent electrode portion 29B for the second touch panel has a rhombus shape when seen in a plan view and a plurality of second electrode pad portions 29Ba arranged in parallel along the X-axis direction, and adjacent second electrode pads. It is comprised from 2nd connection part 29Bb which connects part 29Ba. A plurality of second touch panel light-transmitting electrode portions 29B extending along the X-axis direction are arranged in parallel with a predetermined interval in the Y-axis direction. Accordingly, the second substrate 12b includes the first electrode pad portion 29Aa constituting the first touch panel transparent electrode portion 29A and the second electrode pad portion 29Ba constituting the second touch panel transparent electrode portion 29B. A plurality of them are arranged in parallel in a matrix in the axial direction and the Y-axis direction.
  • the first electrode pad portion 29Aa and the first connecting portion 29Ab constituting the first touch panel light transmitting electrode portion 29A and the second electrode pad portion 29Ba constituting the second touch panel light transmitting electrode portion 29B are shown in FIG.
  • the second layers are arranged on the same layer (layer) on the second substrate 12b.
  • the second connecting portion 29Bb constituting the light transmitting electrode portion 29B for the second touch panel is laminated on the upper layer side via the insulating layer 30 with respect to the first connecting portion 29Ab. Yes. Thereby, it is avoided that the 1st touchscreen translucent electrode part 29A and the 2nd touchscreen translucent electrode part 29B short-circuit in the cross
  • the first touch panel transparent electrode portion 29A and the second touch panel transparent electrode portion 29B are connected to a detection circuit (not shown) via a touch panel light shielding wiring portion 31 described below.
  • a conductive material is used on the operation surface of the functional panel 12 in a state where a voltage is sequentially applied to the plurality of rows of first touch panel light-transmitting electrode portions 29A and the plurality of rows of second touch panel light-transmitting electrode portions 29B.
  • the capacitance value of the touch-panel translucent electrodes 29A and 29B Is different from the capacitance values in the other translucent electrode portions 29A and 29B for the touch panel.
  • the coordinates of the intersection of the translucent electrode portions 29A and 29B for the touch panel are two of the operation positions by the user. It is input as position information of dimensions (X axis direction and Y axis direction). Therefore, this functional panel 12 is capable of multipoint detection (multitouch) when the user simultaneously inputs positions at a plurality of locations in the operation surface.
  • a touch panel light-shielding wiring portion 31 is formed in addition to the touch panel transparent electrode portion 29, as shown in FIG.
  • the touch panel light-shielding wiring portion 31 is made of a light-shielding metal material such as copper or titanium, as with the barrier light-shielding wiring portion 25 described above, and is disposed in the non-display overlapping region ONAA in the functional panel 12.
  • the touch panel light shielding wiring section 31 can shield the touch panel potential supply wiring section 32 capable of supplying a potential to the touch panel transparent electrode section 29, and the touch panel transparent electrode section 29 and the touch panel potential supply wiring section 32. Touch panel ground wiring portion 33.
  • the touch panel potential supply wiring portion 32 and the touch panel ground wiring portion 33 are arranged at one end portion in the long side direction of the second substrate 12b and the touch panel flexible substrate 34 to be crimped thereto. It is connected, and this connection part is made into terminal part 32a, 33a (refer FIG. 18).
  • the touch panel flexible substrate 34 is connected at one end to the terminal portions 32a and 33a of the touch panel potential supply wiring section 32 and the touch panel ground wiring section 33 through the anisotropic conductive film ACF, whereas the other end.
  • the control board is provided with the detection circuit described above.
  • the end of the touch panel potential supply wiring section 32 opposite to the touch panel flexible substrate 34 is connected to the end of the touch panel transparent electrode section 29.
  • the touch panel translucent electrode portion 29 arranged in the display overlapping area OAA extends toward the non-display overlapping area ONAA and also includes the non-display overlapping area ONAA.
  • the touch panel potential supply wiring portion 32 made of a light-shielding metal material is not arranged in the display overlapping area OAA, and therefore the touch panel potential supply wiring section 32 opens the aperture ratio (light transmittance) in the display overlapping area OAA. ) Is avoided.
  • connection structure between the second touch panel translucent electrode portion 29B and the second touch panel potential supply wiring portion 32B is illustrated.
  • the first touch panel translucent electrode portion 29A and the second touch panel translucent electrode portion 29B are connected to each other.
  • the connection structure with the touch panel potential supply wiring portion 32A is the same as described above.
  • the touch panel potential supply wiring sections 32 there are two types of touch panel potential supply wiring sections 32 corresponding to the two touch panel translucent electrode sections 29A and 29B constituting the touch panel translucent electrode section 29. Specifically, a plurality of first touch panel potential supply wiring portions 32A connected to each first touch panel translucent electrode portion 29A and a plurality of second touch panels connected to each second touch panel translucent electrode portion 29B. It comprises a touch panel potential supply wiring portion 32B.
  • the first touch panel potential supply wiring portion 32A is for the touch panel among the first touch panel transparent electrode portions 29A from the connection position of the touch panel flexible substrate 34 in the non-display overlapping region ONAA of the second substrate 12b.
  • the wiring is formed so as to extend toward the end on the flexible substrate 34 side.
  • the first touch panel potential supply wiring portion 32A is disposed on the short side portion on the touch panel flexible substrate 34 side of the pair of short side portions in the non-display overlapping region ONAA having a frame shape, and the touch panel flexible substrate 34 is provided. Connected to the center in the width direction.
  • the second touch panel potential supply wiring portion 32B is directed from the connection position of the touch panel flexible substrate 34 toward the end of each second touch panel translucent electrode portion 29B in the non-display overlapping region ONAA of the second substrate 12b. It is routed to extend.
  • the second touch panel potential supply wiring portion 32B is arranged between the short side portion on the touch panel flexible substrate 34 side and one long side portion of the non-display overlapping region ONAA having a frame shape, and the flexible touch panel portion. There is one arranged over the short side portion on the substrate 34 side and the other long side portion. Specifically, each of the second touch panel potential supply wiring portions 32B arranged in the left long side portion shown in FIG.
  • each second touch panel potential supply wiring portion 32B arranged in the long side portion on the right side shown in FIG. 14 in the non-display overlapping area ONAA has about half of the second touch panel transparent portion on the lower side shown in FIG. Each is connected to the photoelectrode portion 29B.
  • the touch panel ground wiring section 33 is a touch panel potential supply wiring section that is a touch panel light shielding wiring section 31 in addition to the display superimposed area OAA in the non-display overlapping area ONAA of the second substrate 12b. It is formed in a substantially annular shape surrounding 32.
  • the touch panel ground wiring section 33 is connected to the ground via the touch panel flexible substrate 34, whereby all the touch panel translucent electrode sections 29 and the touch panel potential supply wiring section 32 arranged in the display overlapping area OAA. Can be collectively shielded.
  • the ground wiring portion 33 for the touch panel has a substantially frame shape that is rectangular when viewed in plan by being parallel to the display overlapping area OAA in the non-display overlapping area ONAA of the second substrate 12b.
  • the central portion on the opposite side to the flexible substrate 34 side is cut out by a predetermined length.
  • the touch panel potential supply wiring section 32 for supplying a potential to the touch panel transparent electrode section 29 and the touch panel ground wiring section 33 for shielding are both made of a light-shielding metal material. Therefore, the wiring resistance is remarkably low and the uniformity is high as compared with the light-transmitting conductive material such as ITO forming the light-transmitting electrode portion 29 for the touch panel. Accordingly, the touch panel potential supply wiring portion 32 made of a light-shielding metal material can stably supply a potential to the transparent electrode portion 29 for touch panel, and the touch-panel ground wiring portion 33 made of a light-shielding metal material. Thus, the translucent electrode part 29 for touch panel and the potential supply wiring part 32 for touch panel can be shielded stably.
  • the photocurable adhesive GL used for bonding the liquid crystal panel 11 having the above configuration and the functional panel 12 has a formation range in a plan view as shown in FIG. 3 and FIG. 4.
  • the functional panel 12 is irradiated with ultraviolet rays from the front side.
  • the aperture ratio is sufficiently high, and a sufficient amount of light can be irradiated to the photocurable adhesive GL.
  • the non-display overlapping area ONAA since the light shielding wiring portions 25 and 31 made of the light shielding metal material exist, the display overlapping area OAA is shielded by the light shielding wiring portions 25 and 31. Since the aperture ratio is low, the amount of light that can be irradiated to the photocurable adhesive GL tends to be insufficient.
  • the light-shielding wiring portions 25 and 31 according to the present embodiment are partially cut off by the notch light-transmitting portions 35 and 36 that transmit light. It is lacking.
  • the cut-out light-transmitting portions 35 and 36 have a vertically long rectangular shape when seen in a plan view, and the long side dimension and the short side dimension are both smaller than the line width of each light shielding wiring part 25 and 31.
  • the plurality of cut-out light transmitting portions 35 and 36 are arranged in parallel in the light shielding wiring portions 25 and 31 in the length direction and the width direction. Accordingly, each light shielding wiring portion 25, 31 has a mesh shape when seen in a plane.
  • the plurality of cut-out light transmitting portions 35 and 36 arranged in parallel are all substantially equal in size when viewed from the plane, and are arranged at equal intervals with a substantially constant arrangement pitch. Therefore, the line widths of the mesh portions in the light shielding wiring portions 25 and 31 are substantially constant over the entire region, thereby making it difficult for disconnection or the like to occur in the light shielding wiring portions 25 and 31.
  • the cutout light-transmitting portions 35, 36 are connected to the terminal portions 26 a, 27 a, 32 a, 33 a (see FIGS. 11 and 18) and the light-transmitting electrode portions 24, 29 among the light shielding wiring portions 25, 31. It is arranged over the entire length and the entire area including the connection site (see FIGS. 12 and 19).
  • the wiring resistance in each of the light shielding wiring portions 25 and 31 is uniform over the entire length and the entire region, which is suitable for stable potential supply.
  • 18 to 20 show the notch transparent portion 36 formed in the second touch panel potential supply wiring portion 32B and the touch panel ground wiring portion 33 in the light shielding wiring portion 31 for the touch panel.
  • the notch light transmission part 36 having the same structure as described above is also provided in the potential supply wiring part 32A for one touch panel.
  • the barrier ground wiring portion 27 and the touch panel ground wiring portion 33 have substantially the same line width as shown in FIGS. They have a positional relationship such that they overlap each other when viewed in plan over the entire length. Then, as shown in FIG. 22, the cutout light transmitting portions 35 and 36 respectively formed in the barrier ground wiring portion 27 and the touch panel ground wiring portion 33 have a positional relationship in which they are overlapped with each other in plan view. Yes. That is, a plurality of notch transparent portions (first notch transparent portions) 35 formed on the barrier ground wiring portion (first light shielding wiring portion) 27 and a touch panel ground wiring portion (second light shielding wiring portion) 33 are provided.
  • the planar arrangement of the formed plurality of cutout light transmitting portions (second cutout light transmitting portions) 36 is designed to match each other.
  • the other ground wiring portions 27 and 33 are not translucent to the notched light transmitting portions 35 and 36 on the one ground wiring portion 27 and 33 side so that the other ground wiring portions 27 and 33 are not shaded.
  • Parts 35 and 36 are arranged. Thereby, the light irradiated from the front side to each notch transparent part 36 of the touch-panel ground wiring part 33 arranged on the front side passes through each notch transparent part 35 of the barrier ground wiring part 27 arranged on the back side. Then, the light curable adhesive GL is irradiated.
  • This embodiment has the structure as described above, and its operation will be described next.
  • the flexible substrates 21, 28, and 34 are connected to the separately manufactured liquid crystal panel 11 and the functional panel 12, and then the liquid crystal panel 11 and the functional panel. 12 is bonded via a photo-curable adhesive GL.
  • the barrier flexible substrate 28 and the touch panel are used.
  • the functional panel 12 to which the flexible substrate 34 is connected is arranged on the front side relatively to the liquid crystal panel 11. At this time, the functional panel 12 is in a state before the polarizing plate 12c is bonded. The reason is that if the following ultraviolet irradiation is performed with the polarizing plate 12c bonded, the irradiated ultraviolet light is absorbed by the polarizing plate 12c.
  • the liquid crystal panel 11 and the functional panel 12 are bonded together, and the functional panel 12 is irradiated with ultraviolet rays from the front side.
  • arrows indicate the irradiation direction and irradiation range of ultraviolet rays.
  • the ultraviolet rays applied to the functional panel 12 pass through the light-transmitting structure in the functional panel 12 and are applied to the photocurable adhesive GL, thereby curing the photocurable adhesive GL.
  • the display overlapping area OAA of the functional panel 12 is provided with the transparent electrode portions 24 and 29 made of a transparent conductive material, so that the aperture ratio is sufficiently high.
  • each light shielding wiring portion 25, 31 made of a light shielding metal material is arranged in ONAA, the aperture ratio is relatively low as shown in FIG.
  • the light-shielding wiring portions 25 and 31 according to the present embodiment are partially formed with the cut-out light-transmitting portions 35 and 36, so that only the area of the cut-out light-transmitting portions 35 and 36 is not displayed.
  • the aperture ratio in the overlapping area ONAA is increased. Note that in FIG. 23, a graph in the case where the notched translucent portions 35 and 36 are not formed is indicated by a two-dot chain line.
  • the amount of light transmitted through the non-display overlapping area ONAA in the functional panel 12 can be increased, and the area overlapping the non-display overlapping area ONAA in a plane can be sufficiently cured in the photocurable adhesive GL. it can.
  • the difference between the transmitted light amount of the display overlapping area OAA and the transmitted light amount of the non-display overlapping area ONAA in the functional panel 12 is reduced by the notch transparent portions 35 and 36, the photo-curing property cured by the transmitted light. Variations in each region are less likely to occur in the degree of curing of the adhesive GL.
  • the photocurable adhesive GL is irradiated without waste. Thereby, an ultraviolet-ray can be more efficiently irradiated to the photocurable adhesive material GL.
  • the photocurable adhesive GL can be sufficiently cured over the entire region, the liquid crystal panel 11 and the functional panel 12 can be held in an adhesive state with a sufficiently high holding force. , 12 can be made difficult to occur. Further, even if the above-described peeling does not occur, it is possible to prevent the semi-cured portion and the uncured portion from being generated in the photo-curing adhesive material GL in the non-display overlapping region ONAA, thereby the liquid crystal panel 11 and the functional panel. It is possible to avoid the partial separation of 12. If a partial peeling portion occurs between the liquid crystal panel 11 and the functional panel 12, light may be diffusely reflected at the interface of the peeling portion, and the light may leak from the display area AA of the liquid crystal panel 11.
  • the display quality can be kept high by preventing the partial peeling between the liquid crystal panel 11 and the functional panel 12 as described above.
  • the photocurable adhesive GL is prevented from having a semi-cured portion or an uncured portion, the film thickness of the photocurable adhesive GL can be kept uniform, thereby improving display quality. Can keep.
  • an uncured portion is generated in the photocurable adhesive GL at the outer edge of the non-display overlapping region ONAA, there is a risk that the liquid photocurable adhesive GL leaks outside. Such a situation can be avoided in advance.
  • the polarizing plate 12c is bonded to the functional panel 12b, and then the protective cover panel 20 is bonded to the front side of the functional panel 12.
  • the panel units 11, 12, and 20 integrated after that are attached to the casing 15 containing the backlight device 13 via the bezel 14. Further, the above-described manufacturing procedure is appropriately changed. For example, when the liquid crystal panel 11 and the functional panel 12 are bonded, the photocurable adhesive GL is applied to the functional panel 12 side, or both the panels 11 and 12 are applied. You may apply
  • the liquid crystal display device (display device) 10 of the present embodiment includes the liquid crystal panel (display panel) 11 having the display area AA capable of displaying an image and the non-display area NAA surrounding the display area AA, and the liquid crystal display.
  • a functional panel 12 that is bonded to the panel 11 and has a display overlap area OAA that overlaps the display area AA in a plane and a non-display overlap area NOAA that overlaps the non-display area NAA in a plane;
  • a photo-curable adhesive GL that is interposed between the liquid crystal panel 11 and the functional panel 12 and is cured by light irradiation; and a translucent conductive material that is disposed in the display overlap area OAA in the functional panel 12
  • the light-shielding wiring made of the light-shielding metal material and disposed in the non-display overlapping region NOAA in the functional panel 12 Includes a 25, 31, and a notch transparent portion 35, 36 for transmitting light while being formed by cutting the light-shielding wiring portion 25, 31 partially.
  • the photo curable adhesive GL By curing, both panels 11 and 12 are bonded.
  • transparent electrode portions 24 and 29 made of a transparent conductive material are disposed in the display overlapping area OAA that overlaps the display area AA of the liquid crystal panel 11 in plan view.
  • the light shielding wiring portions 25 and 31 made of a light shielding metal material are arranged in the non-display overlapping area NOAA that overlaps with the non-display area NAA of the liquid crystal panel 11 in plan view.
  • the light for curing the photocurable adhesive GL can be irradiated in a sufficient amount to the photocurable adhesive GL in the display overlapping area OAA in the functional panel 12, but the non-display overlapping area NOAA.
  • the amount irradiated to the photocurable adhesive GL tends to be insufficient.
  • the light shielding wiring portions 25 and 31 are partially cut out to form the cutout light transmitting portions 35 and 36 that transmit light.
  • the amount of light applied to the photocurable adhesive GL can be increased by the amount.
  • the photocurable adhesive GL can be sufficiently cured even in the non-display overlapping region NOAA in the functional panel 12, and the liquid crystal panel 11 and the functional panel 12 thus bonded can be held with sufficient holding force. Effects can be obtained.
  • the light shielding wiring portions 25 and 31 include potential supply wiring portions 26 and 32 that can be supplied to the light transmitting electrode portions 24 and 29 by being connected to the light transmitting electrode portions 24 and 29. ing.
  • the potential supply wiring portions 26 and 32 included in the light shielding wiring portions 25 and 31 are made of a light shielding metal material, the light transmitting conductive material constituting the light transmitting electrode portions 24 and 29 is used.
  • the wiring resistance is low and the uniformity is high. Therefore, as compared with the case where the potential supply wiring portion is made of a translucent conductive material, the potential can be stably supplied from the potential supply wiring portions 26 and 32 to the light transmitting electrode portions 24 and 29.
  • At least one of the translucent electrode portions 24 and 29 disposed in the display overlapping area OAA and the potential supply wiring portions 26 and 32 disposed in the non-display overlapping area NOAA has a partner area OAA or ONAA.
  • Extending connection portions 24c and 29c that extend toward the side and are connected to the other party are provided.
  • the extension connection portions 24c and 29c extending toward the counterpart areas OAA and ONAA are connected to the counterpart, so that the translucent electrode sections 24 and 29 arranged in the display overlap area OAA.
  • extension connection portions 24c and 29c are provided in the light-transmitting electrode portions 24 and 29 and extend toward the non-display overlapping region NOAA, and are connected to the potential supply wiring portions 26 and 32.
  • the display area AA is compared with the case where the light shielding object is present in the display overlap area OAA in the functional panel 12. The display quality of the image displayed on the screen can be increased.
  • flexible boards 28 and 34 connected to an external circuit are connected to the functional panel 12, and the side of the potential supply wiring portions 26 and 32 connected to the translucent electrode portions 24 and 29 is defined as the functional panel 12. Terminal portions 26a, 27a, 32a, and 33a connected to the flexible substrates 28 and 34 are formed at the opposite ends. In this way, the potential supplied from the external circuit can be supplied to the transparent electrode portions 24 and 29 via the flexible substrates 28 and 34 and the potential supply wiring portions 26 and 32.
  • the light shielding wiring sections 25 and 31 include ground wiring sections 27 and 33 that are connected to the ground.
  • the ground wiring sections 27 and 33 include the potential supply wiring sections 26 and 32 in addition to the display overlapping area OAA. It has a substantially annular shape surrounding it. In this way, by surrounding the potential supply wiring portions 26 and 32 in addition to the display overlapping region OAA by the ground wiring portions 27 and 33 connected to the ground, the transparent electrode portions 24 and 24 disposed in the display overlapping region OAA are provided. 29 and the potential supply wiring portions 26 and 32 for supplying a potential to the translucent electrode portions 24 and 29 can be kept in a shield state. Thereby, the potential supply to the translucent electrode parts 24 and 29 can be performed more stably.
  • the light shielding wiring portions 25 and 31 are formed on different surfaces of the functional panel 12 and at least a part of the grounding wiring wiring portion (first light shielding wiring portion) 27 is overlapped in a plan view.
  • the notch light transmitting portions 35 and 36 are formed with the ground wiring portion (second light shielding wiring portion) 33, whereas the notch light transmitting portions 35 and 36 are formed in the barrier ground wiring portion 27.
  • a notch transparent part (second notch transparent part) 36 formed in the touch panel ground wiring part 33.
  • the notch transparent part 35 and the notch transparent part 36 are viewed in a plan view. Are arranged to overlap.
  • the barrier ground wiring portion 27 and the touch panel ground wiring portion 33 are temporarily arranged.
  • the light shielding range is narrowed by the superposed amount, so that the amount of light that can be irradiated onto the photocurable adhesive GL can be increased.
  • the light-curable adhesive GL can be efficiently irradiated with light through the notch light-transmitting portion 35 and the notch light-transmitting portion 36 that overlap each other when seen in a plane.
  • the functional panel 12 is a parallax barrier panel capable of separating an image displayed on the liquid crystal panel 11 by parallax. In this way, by separating the image displayed on the liquid crystal panel 11 by the parallax barrier panel using the parallax, the user of the display device can visually recognize the stereoscopic image.
  • the parallax barrier panel includes a pair of substrates 12a and 12b that are opposed to each other and a liquid crystal that is sealed between the pair of substrates 12a and 12b, and a liquid crystal side plate in the pair of substrates 12a and 12b.
  • the transparent electrode portions 24A to 24D are formed so as to face each other, and a plurality of barrier portions that block light by controlling the voltage value between the pair of transparent electrode portions 24A to 24D A BA and a barrier opening BO that is disposed between adjacent barrier portions BA and transmits light can be formed. In this way, in the state where the barrier portion BA and the barrier opening BO are formed, the image displayed on the liquid crystal panel 11 can be observed through the barrier opening BO arranged between the adjacent barrier portions BA.
  • the observation angle becomes a specific one, so that images can be separated by parallax. Then, by controlling the voltage value between the pair of transparent electrode portions 24A to 24D, it is possible to select whether or not to form the barrier portion BA and the barrier opening BO in the parallax barrier panel, thereby displaying a stereoscopic image. And the display of the planar image can be switched.
  • the translucent electrode portion 29 is formed on the plate surface opposite to the liquid crystal side of one of the pair of substrates 12a and 12b, and the liquid crystal display device 10 is used.
  • the touch panel pattern which detects the position input by the person is configured. In this way, the parallax barrier panel can have a touch panel function.
  • the functional panel 12 is a touch panel that constitutes a touch panel pattern in which the transparent electrode portion 29 detects a position input by the user of the liquid crystal display device 10. In this way, the position input by the user can be detected by the touch panel pattern configured by the translucent electrode portion 29.
  • the cut-out light transmitting portions 35 and 36 are arranged in parallel in the length direction and the width direction of the light shielding wiring portions 25 and 31, respectively. In this way, since the light shielding wiring portions 25 and 31 are formed in a substantially mesh shape when seen in a plane, problems such as disconnection hardly occur.
  • the plurality of cutout light transmitting portions 35 and 36 are assumed to have the same size and arrangement pitch. If it does in this way, light can be irradiated to the photocurable adhesive material GL through the notch transparent parts 35 and 36 more evenly.
  • the display panel is a liquid crystal panel 11 in which liquid crystal is sealed between a pair of substrates 11a and 11b, and includes a backlight device (illumination device) 13 that can irradiate the liquid crystal panel 11 with light. In this way, an image can be displayed on the liquid crystal panel 11 by the light emitted from the backlight device 13.
  • a liquid crystal display device 10 can be applied to various applications, for example, various electronic devices such as a portable information terminal, a mobile phone, a notebook computer, and a portable game machine.
  • Embodiment 2 A second embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. In this Embodiment 2, what changed the shape of the notch translucent parts 135 and 136 is shown. In addition, the overlapping description about the same structure, an effect
  • the light-shielding wiring portions 125 and 131 are formed with cutout light-transmitting portions 135 and 136 that are round (circular) when viewed in plan.
  • the plurality of cut-out light transmitting portions 135 and 136 are arranged in parallel at substantially equal intervals along the length direction and width direction of each light shielding wiring portion 125 and 131.
  • Embodiment 3 A third embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. In this Embodiment 3, what changed the shape of the notch translucent part 235,236 is shown. In addition, the overlapping description about the same structure, an effect
  • the light shielding wiring portions 225 and 231 are formed with notched translucent portions 235 and 236 that form a vertically long triangle when viewed in plan.
  • the notch translucent portions 235 and 236 have a pair of bottoms back to back, and a pair of notch translucent portions 235 and 236 in the width direction of the respective light-shielding wiring portions 225 and 231 etc.
  • the light-shielding wiring portions 225 and 231 that are arranged in the length direction are arranged so as to be displaced in the width direction so that they overlap each other in the length direction.
  • Embodiment 4 A fourth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 26 or FIG. In this Embodiment 4, what changed the shape of the notch translucent part 335,336 is shown. In addition, the overlapping description about the same structure, an effect
  • each light shielding wiring portion 325, 331 has a notch light transmitting portion 335, which extends in the length direction of each light shielding wiring portion 325, 331.
  • 336 is formed.
  • the cut-out light transmitting portions 335 and 336 are formed in a slit shape that is parallel to the wiring path of the light shielding wiring portions 325 and 331 and has a length that extends over the entire length except for both ends in the length direction.
  • a plurality of cutout light transmitting portions 335 and 336 are arranged in parallel at substantially equal intervals in the width direction in each light shielding wiring portion 325 and 331.
  • the light shielding wiring portions 325 and 331 are formed in a stripe shape when viewed in plan.
  • the cutout light transmitting portions 335 and 336 are not formed at both end portions of the light shielding wiring portions 325 and 331 (connection portions with the light transmission electrode portions 24 and 29 and connection portions with the flexible substrates 28 and 34). For this reason, the striped portions of the light shielding wiring portions 325 and 331 are kept in a mutually connected state.
  • the cut-out light transmitting portions 335 and 336 are configured to extend in parallel with the length direction of the light shielding wiring portions 325 and 331. In this way, since the light shielding wiring portions 325 and 331 are substantially striped when viewed in a plane, the light shielding wiring portions 35 and 36 are formed in a mesh shape when viewed in plan as in the first embodiment. Compared with the case where it does, the area of the notch translucent part 335,336 can be enlarged, and the light quantity irradiated to the photocurable adhesive material GL can be increased more.
  • Embodiment 5 of the present invention will be described with reference to FIG.
  • the configuration of the functional panel 412 is changed.
  • action, and effect as above-mentioned Embodiment 1 is abbreviate
  • the functional panel 12 is a composite function type having both the “parallax barrier function” and the “touch panel function” has been described.
  • the functional panel 412 according to the present embodiment is illustrated in FIG. As shown in FIG. 28, the “parallax barrier function” is not provided, but only the “touch panel function” is provided.
  • the functional panel 412 has a configuration in which the same touch panel pattern as that described in the first embodiment is formed on a single glass substrate 37. Also in such a functional panel 412, by forming a notch transparent portion (not shown together with the light shielding wiring portion) in the light shielding wiring portion formed on the substrate 37, the same functions and effects as those of the first embodiment described above are obtained. Can be obtained. In addition, since it is the same as that of above-mentioned Embodiment 1 regarding a touchscreen pattern and a notch translucent part, the overlapping description is omitted.
  • the present invention is not limited to the embodiments described with reference to the above description and drawings.
  • the following embodiments are also included in the technical scope of the present invention.
  • the shape of the cutout light transmitting portion can be changed as appropriate. For example, as shown in FIG. 29, a cutout light-transmitting portion 35-1 (36-1) that forms a square when viewed in a plan view may be formed.
  • the planar shape of the notch transparent portion it is possible to change the planar shape of the notch transparent portion to a star shape, an ellipse shape, a pentagon or more polygon shape, a trapezoid shape, or the like.
  • the cutout light-transmitting portion is illustrated at a position avoiding the outer edge portion of each light-shielding wiring portion.
  • the cutout light-transmitting portion cuts the outer edge portion of each light-shielding wiring portion.
  • the present invention includes a configuration in which the outer edge of each light-shielding wiring portion has a concave shape due to the lack.
  • the functional panel does not have the parallax barrier function and has only the touch panel function, but conversely, the functional panel does not have the touch panel function and the parallax barrier.
  • a configuration having only a function is also included in the present invention. In that case, the touch panel pattern and the touch panel flexible substrate may be removed from the functional panel described in the first embodiment.
  • the functional panel is arranged on the front side relative to the liquid crystal panel.
  • the arrangement is reversed, and the liquid crystal panel is arranged with respect to the functional panel.
  • the light curable adhesive may be irradiated from the back side through the functional panel. This configuration is more preferably applied to the configuration (9) described above.
  • each potential supply wiring portion and each ground wiring portion arranged in the non-display overlapping region in the functional panel are each configured by a light-shielding metal material. Any one of the supply wiring portion and each ground wiring portion may be made of a light-transmitting conductive material in the same manner as each light-transmitting electrode portion.
  • the pad electrode portions constituting the touch panel pattern included in the functional panel are shown in a diamond shape when viewed in plan, but the planar shape of each pad electrode portion can be changed as appropriate.
  • a square, a rectangle, a star, a pentagon or more polygon, a circle, and the like can be used.
  • the present invention includes an endless ring that is not interrupted.
  • the present invention also includes a configuration in which the barrier ground wiring portion is configured to be parted and have an end-like annular shape, similarly to the touch panel ground wiring portion according to each of the embodiments described above. Further, the present invention includes a configuration in which one or both of the touch panel ground wiring portion and the barrier ground wiring portion is removed.
  • ITO is exemplified as a material used for the pixel electrode in the liquid crystal panel and the translucent electrode portion in the functional panel.
  • ZnO Zinc : Oxide: zinc oxide
  • the driving method for demonstrating the parallax barrier function by supplying a reference potential to a part of each of the barrier transparent electrode portions in the functional panel is exemplified. It is also possible to adopt a driving method that exhibits a parallax barrier function by supplying a potential different from the reference potential to the transparent electrode portion.
  • the projection type capacitive type is exemplified as the touch panel pattern in the functional panel, but other than that, the surface type capacitive type, the resistive film type, the electromagnetic induction type, etc.
  • the present invention can also be applied to those employing the touch panel pattern.
  • the edge light type is exemplified as the backlight device included in the liquid crystal display device, but the present invention includes a backlight device of a direct type.
  • a transmissive liquid crystal display device including a backlight device that is an external light source is exemplified.
  • the present invention is applied to a reflective liquid crystal display device that performs display using external light.
  • the backlight device can be omitted.
  • liquid crystal display device having a rectangular display screen is exemplified, but a liquid crystal display device having a square display screen is also included in the present invention.
  • the TFT is used as the switching element of the liquid crystal display device.
  • the present invention can be applied to a liquid crystal display device using a switching element other than the TFT (for example, a thin film diode (TFD)).
  • a switching element other than the TFT for example, a thin film diode (TFD)
  • the present invention can also be applied to a liquid crystal display device for monochrome display.
  • the liquid crystal display device using a liquid crystal panel as the display panel has been exemplified.
  • the present invention is applicable to a display device using another type of display panel (PDP, organic EL panel, etc.). Applicable. In that case, the backlight device can be omitted.
  • SYMBOLS 10 Liquid crystal display device (display apparatus), 11 ... Liquid crystal panel (display panel), 11a ... CF board
  • barrier ground wiring portion (ground wiring portion, first light shielding wiring portion), 27a ... Terminal part, 28 ... Flexible substrate for barrier (flexible board), 29 ... Translucent electrode part for touch panel (translucent electrode part), 29c ... Extension connection part, 31 ... Light shielding wiring part for touch panel (light shielding wiring part, second (2 light-shielding wiring part) 32 ... Touch panel potential supply wiring part (potential supply wiring part), 32a ... Terminal part, 33 ... Touch panel ground wiring part (ground wiring part, second light shielding wiring part), 33a ... Terminal part, 34 ... Touch panel flexible substrate (Flexible substrate), 35 ... notched translucent part (first notch translucent part), 36 ... notched translucent part (second notch translucent part), AA ... display area, BA ... barrier part, BO ... barrier opening part GL ... photo-curable adhesive, NAA ... non-display area, OAA ... display overlap area, ONAA ... non-display overlap area,

Abstract

表示装置は、画像を表示可能な表示領域、及び表示領域を取り囲む非表示領域を有する液晶パネル(11)と、液晶パネル(11)に貼り合わせられるものであって、表示領域と平面に視て重畳する表示重畳領域、及び非表示領域と平面に視て重畳する非表示重畳領域を有する機能性パネル(12)と、液晶パネル(11)と機能性パネル(12)との間に介在するとともに光の照射により硬化される光硬化性接着材(GL)と、機能性パネル(12)における表示重畳領域に配されるとともに透光性導電材料からなる透光電極部(24,29)と、機能性パネル(12)における非表示重畳領域に配されるとともに遮光性金属材料からなる遮光配線部(25,31)と、遮光配線部(25,31)を部分的に切り欠くことで形成されるとともに光を透過する切欠透光部(35,36)とを備える。

Description

表示装置
 本発明は、表示装置に関する。
 携帯電話、スマートフォン、PDAなどの携帯型の情報端末装置、コンピュータやテレビ受信装置などの電子機器には、液晶パネルなどの表示パネルを備えた表示装置が用いられている。このような表示装置において、左右両眼の見え方の相違、いわゆる両眼視差から立体像を感知する人間の目の特性を利用した「視差バリア方式」と称される立体画像を表示する機能を備えたものが知られている。このような立体画像を表示する機能を備えた表示装置の一例としては、下記特許文献1に記載されたものが知られており、このものでは、画像を表示する液晶パネルに対してバリア遮光層を有する視差バリアパネルを接着材によって貼り合わせた構成となっている。
特許第4588761号公報
(発明が解決しようとする課題)
 上記した特許文献1に記載されたものでは、視差バリアパネルのバリア遮光層が固定的に設けられていて、常時立体画像を表示する構成とされる。その一方で、立体画像の表示と、平面画像の表示とを切り替えるため、視差バリアパネルとして、一対の基板間に液晶層を挟み込んだ構成のスイッチ液晶パネルを用いる場合がある。このスイッチ液晶パネルを用いるに際しては、スイッチ液晶パネルの額縁部分、つまり表示用の液晶パネルの非表示領域と平面視重畳する部分に遮光性金属材料からなる遮光配線部が設けられる場合がある。その上で、このスイッチ液晶パネルを、表示用の液晶パネルに対して貼り合わせるに際して、例えば接着材として紫外線などの特定の波長の光によって硬化する光硬化性接着材を用いた場合には、硬化のための光が遮光配線部を透過できず、そのため光硬化性接着材の硬化が部分的に不十分となるおそれがあった。そうなると、液晶パネル及びスイッチ液晶パネルの保持力が不十分となって例えば剥落などが生じるおそれがあった。また、上記のような剥落が生じずとも、光硬化性接着材に半硬化部分や未硬化部分が生じる可能性があり、そうなると液晶パネルとスイッチ液晶パネルとが部分的に剥離し、その剥離部の界面にて光が乱反射することで表示品位が低下するおそれがある。また、光硬化性接着材に半硬化部分や未硬化部分が生じると、光硬化性接着材の膜厚が不均一なものとなるため、やはり表示品位を低下させる可能性がある。また、液晶パネル及びスイッチ液晶パネルの外縁部において光硬化性接着材に未硬化部分が生じると、液体状の光硬化性接着材が外部の漏れ出すおそれがある。
 本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、光硬化性接着材を十分に硬化させることを目的とする。
(課題を解決するための手段)
 本発明の表示装置は、画像を表示可能な表示領域、及び前記表示領域を取り囲む非表示領域を有する表示パネルと、前記表示パネルに貼り合わせられるものであって、前記表示領域と平面に視て重畳する表示重畳領域、及び前記非表示領域と平面に視て重畳する非表示重畳領域を有する機能性パネルと、前記表示パネルと前記機能性パネルとの間に介在するとともに光の照射により硬化される光硬化性接着材と、前記機能性パネルにおける前記表示重畳領域に配されるとともに透光性導電材料からなる透光電極部と、前記機能性パネルにおける前記非表示重畳領域に配されるとともに遮光性金属材料からなる遮光配線部と、前記遮光配線部を部分的に切り欠くことで形成されるとともに前記光を透過する切欠透光部とを備える。
 このようにすれば、表示パネルと機能性パネルとを光硬化性接着材を介して貼り合わせた状態で、光硬化性接着材に光を照射すると、光硬化性接着材が硬化することで、両パネルが接着される。ここで、機能性パネルのうち、表示パネルの表示領域と平面に視て重畳する表示重畳領域には、透光性導電材料からなる透光電極部が配されているのに対し、表示パネルの非表示領域と平面に視て重畳する非表示重畳領域には、遮光性金属材料からなる遮光配線部が配されている。従って、光硬化性接着材を硬化させるための光は、機能性パネルにおける表示重畳領域においては光硬化性接着材に対して十分な量が照射され得るものの、非表示重畳領域においては遮光配線部によって遮光されるために光硬化性接着材に対して照射される量が不足しがちとなる。
 その点、本発明では、遮光配線部を部分的に切り欠いて光を透過する切欠透光部を形成するようにしているから、切欠透光部の面積分だけ、光硬化性接着材に照射される光量を増加させることができる。これにより、機能性パネルにおける非表示重畳領域においても光硬化性接着材を十分に硬化させることができ、もって貼り合わせた表示パネルと機能性パネルとを十分な保持力で保持することができるなどの効果を得ることができる。
 本発明の実施態様として、次の構成が好ましい。
(1)前記遮光配線部には、前記透光電極部に対して接続されることで、前記透光電極部に電位を供給可能な電位供給配線部が含まれている。このようにすれば、遮光配線部に含まれる電位供給配線部は、遮光性金属材料からなるものであるから、透光電極部を構成する透光性導電材料に比べると、配線抵抗が低く且つその均一性も高いものとされる。従って、仮に電位供給配線部を透光性導電材料から構成した場合に比べると、電位供給配線部から透光電極部に対して電位を安定的に供給することができる。
(2)前記表示重畳領域に配された前記透光電極部と、前記非表示重畳領域に配された前記電位供給配線部との少なくともいずれか一方には、相手の領域側に向けて延出するとともに相手と接続される延出接続部が設けられている。このようにすれば、相手の領域側に向けて延出する延出接続部が相手と接続されることで、表示重畳領域に配された透光電極部と、非表示重畳領域に配された電位供給配線部とを接続することができる。
(3)前記延出接続部は、前記透光電極部に設けられるとともに前記非表示重畳領域側に向けて延出して前記電位供給配線部と接続されている。このようにすれば、仮に電位供給配線部側に延出接続部を設けた場合には機能性パネルのうち表示重畳領域に遮光物が存在することとなるのに比べると、表示領域に表示される画像の表示品位を高くすることができる。
(4)前記機能性パネルには、外部回路に接続されたフレキシブル基板が接続されており、前記電位供給配線部のうち、前記透光電極部に接続された側とは反対側の端部には、前記フレキシブル基板に接続される端子部が形成されている。このようにすれば、外部回路から供給される電位を、フレキシブル基板及び電位供給配線部を介して透光電極部に供給することができる。
(5)前記遮光配線部には、グランド接続されたグランド配線部が含まれており、前記グランド配線部は、前記表示重畳領域に加えて前記電位供給配線部を取り囲む略環状をなしている。このようにすれば、グランド接続されたグランド配線部によって表示重畳領域に加えて電位供給配線部を取り囲むことで、表示重畳領域に配された透光電極部及び透光電極部に電位を供給する電位供給配線部をシールド状態に保つことができる。これにより、透光電極部への電位供給をより安定的に行うことができる。
(6)前記遮光配線部は、前記機能性パネルにおける異なる面にそれぞれ形成され且つ少なくとも一部同士が平面に視て重畳する第1遮光配線部と、第2遮光配線部とからなるのに対し、前記切欠透光部は、前記第1遮光配線部に形成された第1切欠透光部と、前記第2遮光配線部に形成された第2切欠透光部とからなるものとされており、前記第1切欠透光部と前記第2切欠透光部とが平面に視て重畳するよう配されている。このようにすれば、第1遮光配線部と第2遮光配線部との少なくとも一部同士が重畳する位置関係とされているから、仮に第1遮光配線部と第2遮光配線部とが重畳しない位置関係とされた場合に比べると、重畳した分だけ遮光範囲が狭くなり、もって光硬化性接着材に照射可能な光量を増加させることができる。その上で、互いに平面に視て重畳する第1切欠透光部と第2切欠透光部とを通して光を効率的に光硬化性接着材に照射することができる。
(7)前記機能性パネルは、前記表示パネルに表示される画像を視差により分離することが可能な視差バリアパネルとされる。このようにすれば、視差バリアパネルによって表示パネルに表示される画像を視差により分離することで、当該表示装置の使用者に立体画像を視認させることができる。
(8)前記視差バリアパネルは、互いに対向状をなす一対の基板と、前記一対の基板間に封入される液晶とを有していて、前記一対の基板における前記液晶側の板面には、それぞれ前記透光電極部が互いに対向状をなすよう形成され、且つ対をなす前記透光電極部間の電圧値を制御することで、光を遮る複数のバリア部と、隣り合う前記バリア部間に配されるとともに光を透過するバリア開口部とが形成可能とされる。このようにすれば、バリア部及びバリア開口部を形成した状態では、隣り合うバリア部間に配されるバリア開口部を通して、表示パネルに表示される画像を観察することができる観察角度が特定のものとなり、もって画像を視差によって分離することができる。そして、対をなす透光電極部間の電圧値を制御することで、視差バリアパネルにおけるバリア部及びバリア開口部の形成の是非を選択することができ、もって立体画像の表示と、平面画像の表示との切り替えを行うことができる。
(9)前記透光電極部は、前記一対の基板のいずれか一方の基板のうち、前記液晶側とは反対側の板面にも形成されるとともに、当該表示装置の使用者が入力した位置を検出するタッチパネルパターンを構成している。このようにすれば、視差バリアパネルにタッチパネル機能を併有させることができる。
(10)前記機能性パネルは、前記透光電極部が当該表示装置の使用者が入力した位置を検出するタッチパネルパターンを構成するタッチパネルとされる。このようにすれば、透光電極部によって構成されるタッチパネルパターンによって使用者が入力した位置を検出することができる。
(11)前記切欠透光部は、前記遮光配線部の長さ方向及び幅方向についてそれぞれ複数ずつ並列して配されている。このようにすれば、遮光配線部が平面に視て略網目状をなすこととなるから、断線などの不具合が生じ難いものとなる。
(12)複数の前記切欠透光部は、大きさ及び配列ピッチが等しいものとされる。このようにすれば、複数の切欠透光部を通して光硬化性接着材に対して一層ムラなく光を照射することができる。
(13)前記切欠透光部は、前記遮光配線部の長さ方向に並行して延在する形態とされる。このようにすれば、遮光配線部が平面に視て略ストライプ状をなすこととなるから、仮に遮光配線部を平面に視て網目状に形成した場合に比べると、切欠透光部の面積をより大きくすることができ、光硬化性接着材に照射される光量をより多くすることができる。
(14)前記表示パネルは、一対の基板間に液晶を封入してなる液晶パネルとされており、前記液晶パネルに対して光を照射可能な照明装置を備える。このようにすれば、照明装置から照射される光によって液晶パネルに画像を表示させることができる。また、このような表示装置は液晶表示装置として、種々の用途、例えば携帯型情報端末、携帯電話、ノートパソコン、携帯型ゲーム機などの各種電子機器に適用できる。
(発明の効果)
 本発明によれば、光硬化性接着材を十分に硬化させることができる。
本発明の実施形態1に係る液晶表示装置の概略構成を示す断面図 液晶表示装置の平面図 液晶パネル、機能性パネル及びカバーパネルの断面図 パネル用フレキシブル基板を接続した液晶パネルの平面図 液晶パネルを構成するアレイ基板における画素電極及び各配線の配列を示す平面図 液晶パネルを構成するCF基板における着色部の配列を示す平面図 各フレキシブル基板を接続した機能性パネルの平面図 機能性パネルを構成する第1基板の平面図 機能性パネルを構成する第2基板の底面図 使用者の目と、視差バリアのバリア部及びバリア開口部と、液晶パネルの右目用画素及び左目用画素との関係を概略的に表す説明図 各バリア用遮光配線部における端子部近傍を拡大して示す平面図 各バリア用遮光配線部における各バリア用透光電極部との接続箇所近傍を拡大して示す平面図 図12のxiii-xiii線断面図 機能性パネルを構成する第2基板の平面図 タッチパネルパターンの平面構成を示す平面図 図15のxvi-xvi線断面図 図15のxvii-xvii線断面図 各タッチパネル用遮光配線部における端子部近傍を拡大して示す平面図 各タッチパネル用遮光配線部における各タッチパネル用透光電極部との接続箇所近傍を拡大して示す平面図 図19のxx-xx線断面図 液晶パネルと機能性パネルとを貼り合わせる前の状態を示す断面図 非表示重畳領域における各グランド配線部の断面構成を示す図8及び図14のxxii-xxii線断面図 機能性パネルにおける開口率の短辺方向についての変化を示すグラフ 本発明の実施形態2に係る遮光配線部における切欠透光部の平面構成を示す平面図 本発明の実施形態3に係る遮光配線部における切欠透光部の平面構成を示す平面図 本発明の実施形態4に係る遮光配線部の一方の端部における切欠透光部の平面構成を示す平面図 遮光配線部の他方の端部における切欠透光部の平面構成を示す平面図 本発明の実施形態5に係る液晶パネル、機能性パネル及びカバーパネルの断面図 本発明の他の実施形態(1)に係る遮光配線部における切欠透光部の平面構成を示す平面図 本発明の他の実施形態(2)に係る遮光配線部における切欠透光部の平面構成を示す平面図 本発明の他の実施形態(3)に係る遮光配線部における切欠透光部の平面構成を示す平面図
 <実施形態1>
 本発明の実施形態1を図1から図23によって説明する。本実施形態では、液晶表示装置(表示装置)10について例示する。なお、各図面の一部にはX軸、Y軸及びZ軸を示しており、各軸方向が各図面で示した方向となるように描かれている。また、上下方向については、図1を基準とし、且つ同図上側を表側とするとともに同図下側を裏側とする。
 まず、液晶表示装置10の構成について説明する。液晶表示装置10は、図1及び図2に示すように、全体として平面に視て長方形状をなすとともにポートレイト(縦置き)またはランドスケープ(横置き)のいずれかの姿勢で使用されるものであり、画像を表示する液晶パネル(表示パネル)11と、視差バリア機能及びタッチパネル機能(位置入力機能)を併有した機能性パネル12と、液晶パネル11及び機能性パネル12に向けて光を照射する外部光源であるバックライト装置(照明装置)13とを備えている。さらに液晶表示装置10は、機能性パネル12を保護するためのカバーパネル20と、カバーパネル20、液晶パネル11及び機能性パネル12を保持(挟持)するベゼル14と、ベゼル14が取り付けられるとともにバックライト装置12を収容する筐体15とを備えている。
 このうち、液晶パネル11及び機能性パネル12は、図3に示すように、互いに主板面を対向状させつつ機能性パネル12が相対的に表側(光出射側、使用者側)に、液晶パネル11が相対的に裏側(バックライト装置13側、光出射側とは反対側)にそれぞれ配されるとともに間に介在する光硬化性接着材GLによって接着されることで一体化されている。ここで、光硬化性接着材GLは、ほぼ透明となるような十分な透光性を有する光硬化性樹脂材料からなるものとされる。光硬化性接着材GLをなす光硬化性樹脂材料は、液体状態で接着対象物である液晶パネル11と機能性パネル12との少なくともいずれか一方に塗布され、その後液晶パネル11と機能性パネル12とを貼り合わせつつ特定の波長領域の光が照射されることで硬化するとともに両者11,12を接着状態に保持できるものとされる。具体的には、光硬化性接着材GLをなす光硬化性樹脂材料は、例えば紫外線(UV光)の照射によって硬化する性質を有しており、エポキシやビニルエーテルを主成分としたカチオン重合型とされる。また、機能性パネル12のさらに表側には、ガラス製でほぼ透明なカバーパネル20が接着材GL2によって接着されている。なお、本実施形態に係る液晶表示装置10は、携帯型情報端末(電子ブックやPDAなどを含む)、携帯電話(スマートフォンなどを含む)、ノートパソコン、デジタルフォトフレーム、携帯型ゲーム機などの各種電子機器(図示せず)に用いられるものである。このため、液晶表示装置10を構成する液晶パネル11の画面サイズは、例えば3.4インチなど、数インチ~10数インチ程度とされ、一般的には小型または中小型に分類される大きさとされている。
 液晶パネル11について説明する。液晶パネル11は、図3及び図4に示すように、長方形状をなす一対の透明な(透光性を有する)ガラス製の基板11a,11bと、両基板11a,11b間に介在し、電界印加に伴って光学特性が変化する物質である液晶分子を含む液晶層(図示せず)とを備え、両基板11a,11bが液晶層の厚さ分のギャップを維持した状態で図示しないシール剤によって貼り合わせられている。この液晶パネル11は、図4に示すように、画像が表示される表示領域AA(図4において一点鎖線にて囲った範囲)と、表示領域AAを取り囲む略枠状(額縁状)をなすとともに画像が表示されない非表示領域NAAとを有している。また、両基板11a,11bの外面側には、図3に示すように、それぞれ偏光板11c,11dが貼り付けられている。表裏一対の偏光板11c,11dのうち、表側(機能性パネル12側)の偏光板11dの表側を向いた外面、つまり機能性パネル12との対向面には、既述した光硬化性接着材GLがほぼ全域にわたって設けられている。この液晶パネル11は、図2に示すように、ポートレイトで使用される際には、長辺方向(Y軸方向)が使用者から視て縦方向(上下方向)と一致し、短辺方向(X軸方向)が使用者から視て横方向(左右方向、両目LE,REの並び方向)と一致しており、ランドスケープで使用される際には、長辺方向が使用者から視て横方向と一致し、短辺方向が使用者から視て縦方向と一致する。
 両基板11a,11bのうち表側(正面側)がCF基板11aとされ、裏側(背面側)がアレイ基板11bとされる。アレイ基板11bの内面(液晶層側の板面、CF基板11aとの対向面)における表示領域AAには、図5に示すように、スイッチング素子であるTFT(Thin Film Transistor)16及び画素電極17がマトリクス状に多数個並列して設けられるとともに、これらTFT16及び画素電極17の周りには、格子状をなすゲート配線18及びソース配線19が取り囲むようにして配設されている。画素電極17は、ITO(Indium Tin Oxide:酸化インジウム錫)などのほぼ透明な透光性導電材料からなる。これに対し、ゲート配線18及びソース配線19は、共に銅やチタンなどの遮光性金属材料からなる。ゲート配線18とソース配線19とがそれぞれTFT16のゲート電極とソース電極とに接続され、画素電極17がTFT16のドレイン電極に接続されている。また、アレイ基板11bの内面における非表示領域NAAには、図4に示すように、ゲート配線18及びソース配線19が引き回されるとともにその端部に形成された端子部に対して液晶駆動用のドライバDRが接続されている。ドライバDRは、アレイ基板11bにおける長辺方向の一端部においてCOG(Chip On Glass)実装されており、接続された両配線18,19に対して駆動信号を供給可能とされる。アレイ基板11bの内面においてドライバDRに隣り合う位置(非表示領域NAA)には、パネル用フレキシブル基板21の一端側が異方性導電膜ACFを介して圧着接続されている。このパネル用フレキシブル基板21は、その他端側が図示しないコントロール基板に接続されることで、コントロール基板から供給される画像信号をドライバDRに伝送することが可能とされている。
 一方、CF基板11aにおける内面側(液晶層側、アレイ基板11bとの対向面側)には、図6に示すように、アレイ基板11b側の各画素電極17と平面に視て重畳する位置に多数個のカラーフィルタが並んで設けられている。カラーフィルタは、R(赤色),G(緑色),B(青色)を呈する各着色部22がX軸方向に沿って交互に並ぶ配置とされる。着色部22は、平面に視て長方形状をなすとともに、その長辺方向及び短辺方向が基板11a,11bにおける長辺方向及び短辺方向と一致しており、CF基板11a上においてX軸方向及びY軸方向について多数個ずつマトリクス状に並列配置されている。カラーフィルタを構成する各着色部22間には、混色を防ぐための格子状をなす遮光部(ブラックマトリクス)23が形成されている。遮光部23は、アレイ基板11b側のゲート配線18及びソース配線19に対して平面視重畳する配置とされる。当該液晶パネル11においては、R,G,Bの3色の着色部22及びそれに対応する3つの画素電極17の組によって表示単位である1つの画素PXが構成されており、この画素PXは、両基板11a,11bの主板面、つまり表示面(X軸方向及びY軸方向)に沿って多数ずつマトリクス状に並列配置されている。各着色部22及び遮光部23の表面には、アレイ基板11b側の画素電極17と対向する対向電極(図示せず)が設けられている。このCF基板11aは、図4に示すように、アレイ基板11bよりも長辺寸法が小さなものとされるとともに、アレイ基板11bに対して長辺方向の両端部のうちパネル用フレキシブル基板21側とは反対側の端部を揃えた状態で貼り合わせられている。また、CF基板11aに貼り合わせられる表側の偏光板11dは、平面に視た大きさがCF基板11aとほぼ同じとされる。また、両基板11a,11bの内面側には、液晶層に含まれる液晶分子を配向させるための配向膜(図示せず)がそれぞれ形成されている。
 機能性パネル12に先じてバックライト装置13について簡単に説明する。バックライト装置13は、いわゆるエッジライト型(サイドライト型)とされており、光源と、表側(液晶パネル11側、光出射側)に開口するとともに光源を収容する略箱型のシャーシと、光源が端部に対向状に配されるとともに光源からの光を導光してシャーシの開口部(光出射部)に向けて出射させる導光部材と、シャーシの開口部を覆うようにして配される光学部材とを備える。光源から発せられた光は、導光部材の端部に入射してから導光部材内を伝播してシャーシの開口部へ向けて出射された後、光学部材によって面内の輝度分布が均一な面状の光に変換されてから、液晶パネル11に照射されるようになっている。そして、液晶パネル11が有するTFT16の駆動によって液晶パネル11に対する光の透過率が表示面の面内において選択的に制御されることで、表示面に所定の画像を表示させることができる。なお、光源、シャーシ、導光部材及び光学部材について詳しい図示を省略するものとする。
 続いて、機能性パネル12について詳しく説明する。機能性パネル12は、液晶パネル11の表示面に表示される画像を立体画像(3D画像、三次元画像)として使用者に観察させる「視差バリア機能」と、使用者が液晶パネル11の表示面の面内における位置情報を入力する「タッチパネル機能(位置入力機能)」とを併せ持つ、いわば複合機能型のパネルとされている。従って、本実施形態に係る機能性パネル12は、液晶パネル11に表示される画像を視差により分離することが可能な「視差バリアパネル」であるとともに、使用者が入力した位置を検出することが可能な「タッチパネル(位置入力パネル)」である、と言える。
 機能性パネル12は、図3及び図7に示すように、平面に視て長方形状をなす一対の透明な(透光性を有する)ガラス製の基板12a,12bと、両基板12a,12b間に介在し、電界印加に伴って光学特性が変化する物質である液晶分子を含む液晶層(図示せず)とを備え、両基板12a,12bが液晶層の厚さ分のギャップを維持した状態で図示しないシール剤によって貼り合わせられており、いわゆる液晶パネルとされる。この機能性パネル12は、図7に示すように、液晶パネル11の表示領域AAと平面に視て重畳する表示重畳領域(図7において一点鎖線にて囲った範囲)OAAと、液晶パネル11の非表示領域NAAと平面に視て重畳する非表示重畳領域ONAAとを有しており、このうち非表示重畳領域ONAAが表示重畳領域OAAを取り囲む略枠状(額縁状)をなしている。機能性パネル12は、液晶パネル11とほぼ同じ画面サイズを有するともに液晶パネル11に並行する姿勢で光硬化性接着材GLによって貼り合わせられており、ポートレイトで使用される際には、長辺方向(Y軸方向)が使用者から視て縦方向(上下方向)と一致し、短辺方向(X軸方向)が使用者から視て横方向(左右方向、両目LE,REの並び方向)と一致しており、ランドスケープで使用される際には、長辺方向が使用者から視て横方向と一致し、短辺方向が使用者から視て縦方向と一致する。
 機能性パネル12を構成する一対の基板12a,12bは、図7に示すように、短辺寸法(X軸方向の大きさ)がほぼ同じとされるのに対し、長辺寸法(Y軸方向の大きさ)については裏側(液晶パネル11側)の第1基板12aが表側の第2基板12bよりも大きく且つ液晶パネル11のアレイ基板11bとほぼ同じ程度とされる。また、表側の第2基板12bは、その長辺寸法が液晶パネル11のCF基板11aよりも大きくなっている。第1基板12aの裏側を向いた外面(液晶層側とは反対側の板面)、つまり液晶パネル11との対向面には、図3に示すように、既述した光硬化性接着材GLが設けられている。第2基板12bの表側を向いた外面(液晶層側とは反対側の板面)側には、偏光板12cが貼り付けられている。
 そして、この機能性パネル12は、液晶層に印加する電圧に応じて液晶分子の配向状態並びに光透過率を制御することで、詳細は後述するバリア部BAを形成することが可能とされ、それにより液晶パネル11の画素PXに表示された画像を視差により分離して使用者に立体画像として観察させることができるものとされる(図10参照)。つまり、当該機能性パネル12は、液晶層の光透過率をアクティブに制御することによって液晶パネル11の表示面に平面画像(2D画像、二次元画像)と立体画像(3D画像、三次元画像)とを切り替えて表示させることが可能なスイッチ液晶パネルであると言える。以下、機能性パネル12が有する「視差バリア機能」に係る構成について詳しく説明する。
 機能性パネル12を構成する一対の基板12a,12bにおける各内面(液晶層側の板面)には、図8及び図9に示すように、液晶層に電圧を印加可能なバリア用透光電極部24が互いに対向状をなす形でそれぞれ形成されている。バリア用透光電極部24は、液晶パネル11の画素電極17と同様にITOなどのほぼ透明な透光性導電材料からなるとともに、機能性パネル12における表示重畳領域OAAに配されている。これにより、機能性パネル12の表示重畳領域OAAでは、光透過率が高く保たれており、液晶パネル11の表示領域AAを透過した光をごく低損失でもって透過することが可能とされる。このバリア用透光電極部24は、裏側の第1基板12aと表側の第2基板12bとにそれぞれ一対ずつ設けられており、第1基板12aに設けられたものが第1バリア用透光電極部24A及び第2バリア用透光電極部24Bとされるのに対し、第2基板12bに設けられたものが第3バリア用透光電極部24C及び第4バリア用透光電極部24Dとされる。
 第1バリア用透光電極部24A及び第2バリア用透光電極部24Bは、図8に示すように、それぞれ櫛歯状をなすとともに平面に視て互いに噛み合うような形で配されている。詳しくは、第1バリア用透光電極部24A及び第2バリア用透光電極部24Bは、それぞれ第1基板12aの長辺方向(Y軸方向)に沿って延在するほぼ一定幅の帯状(ストライプ状)をなすとともに第1基板12aの短辺方向(X軸方向)について並列して配された複数本の帯状部24Aa,24Baと、各帯状部24Aa,24Baの端部同士を繋ぐとともに短辺方向(X軸方向)に沿って延在する繋ぎ部24Ab,24Bbとから構成されている。従って、第1基板12aの表示重畳領域OAAにおいては、第1バリア用透光電極部24Aの帯状部24Aaと、第2バリア用透光電極部24Bの帯状部24Baとが短辺方向(X軸方向)に沿って交互に並んで配されていることになる。
 これに対して、第3バリア用透光電極部24C及び第4バリア用透光電極部24Dは、図9に示すように、それぞれ櫛歯状をなすとともに平面に視て互いに噛み合うような形で配されている。詳しくは、第3バリア用透光電極部24C及び第4バリア用透光電極部24Dは、それぞれ第2基板12bの短辺方向(X軸方向)に沿って延在するほぼ一定幅の帯状(ストライプ状)をなすとともに第2基板12bの長辺方向(Y軸方向)について並列して配された複数本の帯状部24Ca,24Daと、各帯状部24Ca,24Daの端部同士を繋ぐとともに長辺方向(Y軸方向)に沿って延在する繋ぎ部24Cb,24Dbとから構成されている。従って、第2基板12bの表示重畳領域OAAにおいては、第3バリア用透光電極部24Cの帯状部24Caと、第4バリア用透光電極部24Dの帯状部24Daとが長辺方向(Y軸方向)に沿って交互に並んで配されていることになる。そして、両基板12a,12bを貼り合わせた状態では、第1バリア用透光電極部24A及び第2バリア用透光電極部24Bの各帯状部24Ab,24Bbと、第3バリア用透光電極部24C及び第4バリア用透光電極部24Dの各帯状部24Ca,24Daとは、互いにその長さ方向をほぼ直交させつつ液晶層を介して対向状に配されることになる。
 本実施形態に係る機能性パネル12としては、例えば、第1バリア用透光電極部24A及び第2バリア用透光電極部24Bと、第3バリア用透光電極部24C及び第4バリア用透光電極部24Dとの間の電位差を0としたときに液晶層の光透過率が最大となって、全域にわたって最大限に光を透過することが可能な、いわゆるノーマリーホワイトモードのスイッチ液晶パネルを用いることができる。その上で、本実施形態に係る機能性パネル12は、各電極部24A~24Dに所定の電位が供給されることでその駆動が制御されるとともに、ポートレイトでの使用時とランドスケープでの使用時との双方において使用者に立体画像を観察させることが可能とされている。
 具体的には、液晶表示装置10をポートレイトで使用する場合には、例えば、第2バリア用透光電極部24B、第3バリア用透光電極部24C及び第4バリア用透光電極部24Dには基準電位を供給するのに対し、第1バリア用透光電極部24Aには基準電位とは異なる所定の電位を供給する。これにより、第2バリア用透光電極部24Bと第3バリア用透光電極部24C及び第4バリア用透光電極部24Dとの間には電位差が生じることがないものの、第1バリア用透光電極部24Aと第3バリア用透光電極部24C及び第4バリア用透光電極部24Dとの間には電位差が生じる。このため、図10に示すように、機能性パネル12における液晶層のうち、第1バリア用透光電極部24Aと平面視重畳する領域の光透過率が例えば最小となってここに光を遮るバリア部BAが形成されるのに対し、第2バリア用透光電極部24Bと平面視重畳する領域の光透過率が最大となってここに光を透過するバリア開口部BOが形成される。バリア部BA及びバリア開口部BOは、共に第1バリア用透光電極部24A及び第2バリア用透光電極部24Bの各帯状部24Ab,24Bbと同様にY軸方向に沿って延在するストライプ状をなすとともに、X軸方向に沿って交互に並列する形で複数ずつ配される。バリア部BA及びバリア開口部BOの並び方向は、ポートレイトでの使用時における使用者の両目LE,REの並び方向(X軸方向)と一致しているから、この状態で液晶パネル11においてX軸方向に並んだ各画素PXに左目用画像と右目用画像とが交互に表示されるように駆動を制御すると、表示された右目用画像(右目用画素RPX)及び左目用画像(左目用画素LPX)は、それぞれバリア部BAによって観察角度が規制されるとともに、バリア開口部BOを通してそれぞれ使用者の右目REと左目LEとに分離して観察されることになる。これにより、ポートレイトでの使用時において両眼視差効果が得られるとともに使用者に立体画像を観察させることができるものとされる。
 その一方、液晶表示装置10をランドスケープで使用する場合には、例えば、第1バリア用透光電極部24A、第2バリア用透光電極部24B及び第4バリア用透光電極部24Dには基準電位を供給するのに対し、第3バリア用透光電極部24Cには基準電位とは異なる所定の電位を供給する。これにより、第1バリア用透光電極部24A及び第2バリア用透光電極部24Bと第4バリア用透光電極部24Dとの間には電位差が生じることがないものの、第1バリア用透光電極部24A及び第2バリア用透光電極部24Bと第3バリア用透光電極部24Cとの間には電位差が生じる。このため、図10に示すように、機能性パネル12における液晶層のうち、第3バリア用透光電極部24Cと平面視重畳する領域の光透過率が例えば最小となってここに光を遮るバリア部BAが形成されるのに対し、第4バリア用透光電極部24Dと平面視重畳する領域の光透過率が最大となってここに光を透過するバリア開口部BOが形成される。バリア部BA及びバリア開口部BOは、共に第3バリア用透光電極部24C及び第4バリア用透光電極部24Dの各帯状部24Ca,24Daと同様にX軸方向に沿って延在するストライプ状をなすとともに、Y軸方向に沿って交互に並列する形で複数ずつ配される。バリア部BA及びバリア開口部BOの並び方向は、ランドスケープでの使用時における使用者の両目LE,REの並び方向(図10では括弧書きしているY軸方向)と一致しているから、この状態で液晶パネル11においてY軸方向に並んだ各画素PXに左目用画像と右目用画像とが交互に表示されるように駆動を制御すると、表示された右目用画像(右目用画素RPX)及び左目用画像(左目用画素LPX)は、それぞれバリア部BAによって観察角度が規制されるとともに、バリア開口部BOを通してそれぞれ使用者の右目REと左目LEとに分離して観察されることになる。これにより、ランドスケープでの使用時において両眼視差効果が得られるとともに使用者に立体画像を観察させることができるものとされる。
 このようにポートレイトでの使用時と、ランドスケープでの使用時との双方において立体表示が可能な液晶表示装置10には、図示しないジャイロセンサを内蔵させるとともにそのジャイロセンサによって液晶表示装置10の姿勢(ポートレイトであるか、ランドスケープであるか)を検出するようにし、その検出信号に基づいて液晶パネル11及び機能性パネル12の駆動をポートレイトモードとランドスケープモードとで自動的に切り替えるようにするのがより好ましい。また、使用者に平面画像を観察させる場合には、例えば全ての電極部24A~24Dに基準電位を供給すれば、第1バリア用透光電極部24A及び第2バリア用透光電極部24Bと第3バリア用透光電極部24C及び第4バリア用透光電極部24Dとの間に電位差が生じず、液晶層における全域において光透過率が最大となる。これにより、機能性パネル12には、光を遮るバリア部BAが形成されることがない。従って、液晶パネル11の各画素PXに表示される画像には視差が生じることがなく、もって使用者に平面画像(2D画像、二次元画像)を観察させることができる。なお、全ての電極部24A~24Dに電位を供給しないようにすることで、第1バリア用透光電極部24A及び第2バリア用透光電極部24Bと第3バリア用透光電極部24C及び第4バリア用透光電極部24Dとの間に電位差を生じさせないようにしてもよい。
 機能性パネル12を構成する一対の基板12a,12bにおける内面(液晶層側の板面)には、図8及び図9に示すように、上記したバリア用透光電極部24に加えてバリア用遮光配線部25がそれぞれ形成されている。バリア用遮光配線部25は、液晶パネル11のゲート配線18やソース配線19と同様に銅やチタンなどの遮光性金属材料からなるとともに、機能性パネル12における非表示重畳領域ONAAに配されている。バリア用遮光配線部25は、上記したバリア用透光電極部24に電位を供給可能なバリア用電位供給配線部26と、バリア用透光電極部24及びバリア用電位供給配線部26をシールド可能なバリア用グランド配線部27とを備えている。バリア用電位供給配線部26及びバリア用グランド配線部27は、それぞれの端部が機能性パネル12を構成する第1基板12aにおける長辺方向の一端部に配されるとともに、ここに圧着されるバリア用フレキシブル基板28に接続されており、この接続部位が端子部26a,27aとされる(図11参照)。バリア用フレキシブル基板28は、その一端側が異方性導電膜ACFを介してバリア用電位供給配線部26及びバリア用グランド配線部27の各端子部26a,27aに接続されるのに対し、他端側が図示しないコントロール基板に接続されることで、コントロール基板から供給される電位をバリア用電位供給配線部26及びバリア用グランド配線部27に伝送することが可能とされる。なお、当該機能性パネル12においては、図7に示すように、第2基板12bが第1基板12aよりも長辺寸法が小さなものとされるとともに、第1基板12aに対して長辺方向の両端部のうちバリア用フレキシブル基板28側とは反対側の端部を揃えた状態で貼り合わせられている。
 バリア用電位供給配線部26は、バリア用フレキシブル基板28側とは反対側の端部がバリア用透光電極部24の端部に対して接続されている。詳しくは、図12及び図13に示すように、表示重畳領域OAAに配されたバリア用透光電極部24からは、非表示重畳領域ONAA側に向けて延出するとともに、非表示重畳領域ONAAにおいてバリア用電位供給配線部26に対して接続される延出接続部24cが設けられている。従って、遮光性金属材料からなるバリア用電位供給配線部26は、表示重畳領域OAA内に配されることがないので、バリア用電位供給配線部26によって表示重畳領域OAAにおける開口率(光透過率)が低下されることが回避されている。なお、図12及び図13では、第1バリア用透光電極部24Aと第1バリア用電位供給配線部26Aとの接続構造、及び第2バリア用透光電極部24Bと第2バリア用電位供給配線部26Bとの接続構造を図示しているが、第3バリア用透光電極部24Cと第3バリア用電位供給配線部26Cとの接続構造、及び第4バリア用透光電極部24Dと第4バリア用電位供給配線部26Dとの接続構造についても上記と同様である。
 バリア用電位供給配線部26は、バリア用透光電極部24を構成する4つの各バリア用透光電極部24A~24Dに対応して4つ備えられており、具体的には第1バリア用透光電極部24Aに接続される第1バリア用電位供給配線部26Aと、第2バリア用透光電極部24Bに接続される第2バリア用電位供給配線部26Bと、第3バリア用透光電極部24Cに接続される第3バリア用電位供給配線部26Cと、第4バリア用透光電極部24Dに接続される第4バリア用電位供給配線部26Dとからなる。このうち、第1バリア用電位供給配線部26A及び第2バリア用電位供給配線部26Bは、図8に示すように、第1基板12aの非表示重畳領域ONAAにおいて、バリア用フレキシブル基板28の接続箇所から、それぞれ第1バリア用透光電極部24A及び第2バリア用透光電極部24Bの端部に向けて延出するよう配索形成されている。第3バリア用電位供給配線部26C及び第4バリア用電位供給配線部26Dは、図8及び図9に示すように、第1基板12a側と第2基板12b側とに分割して設けられており、両基板12a,12bの貼り合わせに伴って金などの導電性に優れた導電性金属材料からなる導電ビーズ(図示せず)を介して端部同士が接続されている。具体的には、第3バリア用電位供給配線部26C及び第4バリア用電位供給配線部26Dは、図9に示すように、第2基板12bの非表示重畳領域ONAAにおいてそれぞれ第3バリア用透光電極部24C及び第4バリア用透光電極部24Dの端部に接続される第1部分と、図8に示すように、第1基板12aの非表示重畳領域ONAAにおいて、バリア用フレキシブル基板28の接続箇所から、それぞれ第2基板12b側の各第1部分の端部と平面に視て重畳する位置へ向けて延出する第2部分とから構成されており、第1部分と第2部分との重畳部位同士が導電ビーズによって接続されている。
 一方、バリア用グランド配線部27は、図8に示すように、第1基板12aの非表示重畳領域ONAAにおいて、表示重畳領域OAAに加えてバリア用遮光配線部25であるバリア用電位供給配線部26をも取り囲む略環状に形成されている。そして、バリア用グランド配線部27は、バリア用フレキシブル基板28を介してグランド接続されることで、表示重畳領域OAAに配された全てのバリア用透光電極部24とバリア用電位供給配線部26とを一括してシールド(遮蔽)することが可能とされている。詳しくは、バリア用グランド配線部27は、第1基板12aの非表示重畳領域ONAAにおいて、表示重畳領域OAAに沿って並行することで平面に視て長方形の略枠状をなしており、途中で途切れることがない、無端環状をなしている。
 以上説明したように、バリア用透光電極部24に電位を供給するためのバリア用電位供給配線部26と、シールドを図るためのバリア用グランド配線部27とは、共に遮光性金属材料により構成されていることから、バリア用透光電極部24をなすITOなどの透光性導電材料に比べると、配線抵抗が著しく低く且つその均一性も高いものとされている。従って、遮光性金属材料からなるバリア用電位供給配線部26によってバリア用透光電極部24に対して安定的に電位を供給することができるとともに、遮光性金属材料からなるバリア用グランド配線部27によってバリア用透光電極部24及びバリア用電位供給配線部26を安定的にシールドすることができる。
 続いて、機能性パネル12が有する「タッチパネル機能(位置入力機能)」に係る構成について詳しく説明する。機能性パネル12を構成する一対の基板12a,12bのうち、表側(使用者側)の第2基板12bにおける表側を向いた外面(液晶層側とは反対側の板面、バリア用透光電極部24の形成面とは反対側の板面)には、図11に示すように、いわゆる投影型静電容量方式のタッチパネルパターンを構成するタッチパネル用透光電極部29が形成されている。タッチパネル用透光電極部29は、既述したバリア用透光電極部24と同様にITOなどのほぼ透明な透光性導電材料からなるとともに、機能性パネル12における表示重畳領域OAAに配されている。これにより、機能性パネル12の表示重畳領域OAAでは、光透過率が高く保たれており、液晶パネル11の表示領域AAを透過した光をごく低損失でもって透過することが可能とされる。タッチパネル用透光電極部29は、第2基板12bの長辺方向(Y軸方向)に沿って延在する複数列の第1タッチパネル用透光電極部29Aと、第2基板12bの短辺方向(X軸方向)に沿って延在する複数列の第2タッチパネル用透光電極部29Bとからなる。
 第1タッチパネル用透光電極部29Aは、図15に示すように、平面に視て菱形形状をなすとともにY軸方向に沿って並列配置された複数の第1電極パッド部29Aaと、隣り合う第1電極パッド部29Aa同士を繋ぐ第1繋ぎ部29Abとから構成されている。Y軸方向に沿って延在する形態の第1タッチパネル用透光電極部29Aは、X軸方向について複数が所定の間隔を空けつつ並列して配されている。これに対し、第2タッチパネル用透光電極部29Bは、平面に視て菱形形状をなすとともにX軸方向に沿って並列配置された複数の第2電極パッド部29Baと、隣り合う第2電極パッド部29Ba同士を繋ぐ第2繋ぎ部29Bbとから構成されている。X軸方向に沿って延在する形態の第2タッチパネル用透光電極部29Bは、Y軸方向について複数が所定の間隔を空けつつ並列して配されている。従って、第2基板12bには、第1タッチパネル用透光電極部29Aを構成する第1電極パッド部29Aaと、第2タッチパネル用透光電極部29Bを構成する第2電極パッド部29BaとがX軸方向及びY軸方向について複数ずつマトリクス状に並列して配されている。
 第1タッチパネル用透光電極部29Aを構成する第1電極パッド部29Aa及び第1繋ぎ部29Abと、第2タッチパネル用透光電極部29Bを構成する第2電極パッド部29Baとは、図16に示すように、第2基板12b上において同一のレイヤー(層)に配されている。これに対し、第2タッチパネル用透光電極部29Bを構成する第2繋ぎ部29Bbは、図17に示すように、第1繋ぎ部29Abに対して絶縁層30を介して上層側に積層されている。これにより、第1タッチパネル用透光電極部29Aと第2タッチパネル用透光電極部29Bとがその交差部において短絡することが回避されている。
 上記した第1タッチパネル用透光電極部29A及び第2タッチパネル用透光電極部29Bは、次述するタッチパネル用遮光配線部31を介して図示しない検出回路に接続されている。そして、複数列の第1タッチパネル用透光電極部29A及び複数列の第2タッチパネル用透光電極部29Bに順次に電圧を印加した状態で、機能性パネル12の操作面に導電体である使用者の指が接触または接近すると、いずれかのタッチパネル用透光電極部29A,29Bと使用者の指との間で容量が生じるため、そのタッチパネル用透光電極部29A,29Bにおける静電容量値は、他のタッチパネル用透光電極部29A,29Bにおける静電容量値とは異なるものとなる。この静電容量の差が生じたタッチパネル用透光電極部29A,29Bを検出回路により検出することで、そのタッチパネル用透光電極部29A,29Bの交点の座標が、使用者による操作位置の二次元(X軸方向及びY軸方向)の位置情報として入力されるようになっている。従って、この機能性パネル12では、使用者が操作面の面内における複数箇所に同時に位置入力した場合の多点検出(マルチタッチ)が可能とされている。
 第2基板12bにおける表側を向いた外面には、図14に示すように、上記したタッチパネル用透光電極部29に加えてタッチパネル用遮光配線部31が形成されている。タッチパネル用遮光配線部31は、既述したバリア用遮光配線部25と同様に銅やチタンなどの遮光性金属材料からなるとともに、機能性パネル12における非表示重畳領域ONAAに配されている。タッチパネル用遮光配線部31は、上記したタッチパネル用透光電極部29に電位を供給可能なタッチパネル用電位供給配線部32と、タッチパネル用透光電極部29及びタッチパネル用電位供給配線部32をシールド可能なタッチパネル用グランド配線部33とを備えている。これらタッチパネル用電位供給配線部32及びタッチパネル用グランド配線部33は、それぞれの端部が第2基板12bにおける長辺方向の一端部に配されるとともに、ここに圧着されるタッチパネル用フレキシブル基板34に接続されており、この接続部位が端子部32a,33aとされる(図18参照)。タッチパネル用フレキシブル基板34は、その一端側が異方性導電膜ACFを介してタッチパネル用電位供給配線部32及びタッチパネル用グランド配線部33の各端子部32a,33aに接続されるのに対し、他端側が図示しないコントロール基板に接続されることで、コントロール基板から供給される電位をタッチパネル用電位供給配線部32及びタッチパネル用グランド配線部33に伝送することが可能とされる。なお、コントロール基板には、上記した検出回路が備えられている。
 タッチパネル用電位供給配線部32は、タッチパネル用フレキシブル基板34側とは反対側の端部がタッチパネル用透光電極部29の端部に対して接続されている。詳しくは、図19及び図20に示すように、表示重畳領域OAAに配されたタッチパネル用透光電極部29からは、非表示重畳領域ONAA側に向けて延出するとともに、非表示重畳領域ONAAにおいてタッチパネル用電位供給配線部32に対して接続される延出接続部29cが設けられている。従って、遮光性金属材料からなるタッチパネル用電位供給配線部32は、表示重畳領域OAA内に配されることがないので、タッチパネル用電位供給配線部32によって表示重畳領域OAAにおける開口率(光透過率)が低下されることが回避されている。なお、図19及び図20では、第2タッチパネル用透光電極部29Bと第2タッチパネル用電位供給配線部32Bとの接続構造を図示しているが、第1タッチパネル用透光電極部29Aと第1タッチパネル用電位供給配線部32Aとの接続構造についても上記と同様である。
 タッチパネル用電位供給配線部32は、図14に示すように、タッチパネル用透光電極部29を構成する2つの各タッチパネル用透光電極部29A,29Bに対応して2種類備えられており、具体的には各第1タッチパネル用透光電極部29Aにそれぞれ接続される複数の第1タッチパネル用電位供給配線部32Aと、各第2タッチパネル用透光電極部29Bにそれぞれ接続される複数の第2タッチパネル用電位供給配線部32Bとからなる。このうち、第1タッチパネル用電位供給配線部32Aは、第2基板12bの非表示重畳領域ONAAにおいて、タッチパネル用フレキシブル基板34の接続箇所から、各第1タッチパネル用透光電極部29Aのうちタッチパネル用フレキシブル基板34側の端部に向けて延出するよう配索形成されている。第1タッチパネル用電位供給配線部32Aは、額縁状をなす非表示重畳領域ONAAにおける一対の短辺部分のうち、タッチパネル用フレキシブル基板34側の短辺部分に配されるとともに、タッチパネル用フレキシブル基板34にける幅方向の中央部に接続される。
 一方、第2タッチパネル用電位供給配線部32Bは、第2基板12bの非表示重畳領域ONAAにおいて、タッチパネル用フレキシブル基板34の接続箇所から、各第2タッチパネル用透光電極部29Bの端部に向けて延出するよう配索形成されている。第2タッチパネル用電位供給配線部32Bは、額縁状をなす非表示重畳領域ONAAのうち、タッチパネル用フレキシブル基板34側の短辺部分と一方の長辺部分とにわたって配されるものと、タッチパネル用フレキシブル基板34側の短辺部分と他方の長辺部分とにわたって配されるものとが存在する。詳しくは、非表示重畳領域ONAAのうち図14に示す左側の長辺部分に配された各第2タッチパネル用電位供給配線部32Bは、第2基板12bの長辺方向(Y軸方向)に沿って並列する複数の第2タッチパネル用透光電極部29Bのうちの図14に示す上側の約半分のものに対してそれぞれ接続されている。同様に、非表示重畳領域ONAAのうち図14に示す右側の長辺部分に配された各第2タッチパネル用電位供給配線部32Bは、図14に示す下側の約半分の第2タッチパネル用透光電極部29Bに対してそれぞれ接続されている。
 一方、タッチパネル用グランド配線部33は、図14に示すように、第2基板12bの非表示重畳領域ONAAにおいて、表示重畳領域OAAに加えてタッチパネル用遮光配線部31であるタッチパネル用電位供給配線部32をも取り囲む略環状に形成されている。そして、タッチパネル用グランド配線部33は、タッチパネル用フレキシブル基板34を介してグランド接続されることで、表示重畳領域OAAに配された全てのタッチパネル用透光電極部29とタッチパネル用電位供給配線部32とを一括してシールド(遮蔽)することが可能とされている。詳しくは、タッチパネル用グランド配線部33は、第2基板12bの非表示重畳領域ONAAにおいて、表示重畳領域OAAに沿って並行することで平面に視て長方形の略枠状をなしており、タッチパネル用フレキシブル基板34側とは反対側の中央部が所定長さのみ切り欠かれている。
 以上説明したように、タッチパネル用透光電極部29に電位を供給するためのタッチパネル用電位供給配線部32と、シールドを図るためのタッチパネル用グランド配線部33とは、共に遮光性金属材料により構成されていることから、タッチパネル用透光電極部29をなすITOなどの透光性導電材料に比べると、配線抵抗が著しく低く且つその均一性も高いものとされている。従って、遮光性金属材料からなるタッチパネル用電位供給配線部32によってタッチパネル用透光電極部29に対して安定的に電位を供給することができるとともに、遮光性金属材料からなるタッチパネル用グランド配線部33によってタッチパネル用透光電極部29及びタッチパネル用電位供給配線部32を安定的にシールドすることができる。
 ところで、上記した構成の液晶パネル11と機能性パネル12とを貼り合わせるのに用いられる光硬化性接着材GLは、図3及び図4に示すように、平面に視た形成範囲が液晶パネル11におけるCF基板11a及び表側の偏光板11dとほぼ同じ大きさとされており、表示領域AA及び表示重畳領域OAAの全域と、非表示領域NAA及び非表示重畳領域ONAAの大部分(具体的には各フレキシブル基板21,28,34が接続された側の端部を除いた部分)とにわたる広さを有している。そして、貼り合わせ作業に際して光硬化性接着材GLを硬化させるには、機能性パネル12に対して表側から紫外線を照射するのであるが、このとき表示重畳領域OAAにおいては、透光性導電材料からなる各透光電極部24,29が存していることから、開口率が十分に高く、十分な量の光を光硬化性接着材GLに照射させることができる。一方、非表示重畳領域ONAAにおいては、遮光性金属材料からなる各遮光配線部25,31が存していることから、各遮光配線部25,31によって遮光される分だけ表示重畳領域OAAよりも開口率が低く、そのため光硬化性接着材GLに照射させることができる光量が不足しがちとなっている。
 そこで、本実施形態に係る各遮光配線部25,31には、図11,図12,図18及び図19に示すように、光を透過する切欠透光部35,36がそれぞれ部分的に切り欠いて形成されている。切欠透光部35,36は、平面に視て縦長の長方形状をなすとともにその長辺寸法及び短辺寸法が、いずれも各遮光配線部25,31の線幅よりも小さなものとされる。切欠透光部35,36は、各遮光配線部25,31においてその長さ方向及び幅方向について複数ずつ並列して配されている。従って、各遮光配線部25,31は、平面に視て網目状をなしている。並列配置された複数の切欠透光部35,36は、その平面に視た大きさが全てほぼ等しくされるとともに、配列ピッチがほぼ一定とされで等間隔に配されている。従って、各遮光配線部25,31における網目部分の線幅は、全域にわたってほぼ一定となっており、それにより各遮光配線部25,31に断線などが生じ難いものとされる。この切欠透光部35,36は、各遮光配線部25,31のうち、各端子部26a,27a,32a,33a(図11及び図18参照)、及び各透光電極部24,29との接続部位(図12及び図19参照)を含んで全長・全域にわたって配されている。これにより、各遮光配線部25,31における配線抵抗が全長・全域にわたって均一なものとなることから、安定的な電位供給を図る上で好適である。なお、図18~図20では、タッチパネル用遮光配線部31のうち、第2タッチパネル用電位供給配線部32B及びタッチパネル用グランド配線部33に形成した切欠透光部36を図示しているが、第1タッチパネル用電位供給配線部32Aにも上記と同様の構造の切欠透光部36が設けられている。
 ここで、各遮光配線部25,31のうち、バリア用グランド配線部27及びタッチパネル用グランド配線部33は、図8及び図14に示すように、互いに線幅がほぼ等しいものとされるとともに、互いに全長にわたって平面に視て重畳する位置関係を有している。そして、バリア用グランド配線部27及びタッチパネル用グランド配線部33にそれぞれ形成された各切欠透光部35,36は、図22に示すように、互いに平面に視て重畳する位置関係を有している。つまり、バリア用グランド配線部(第1遮光配線部)27に形成された複数の切欠透光部(第1切欠透光部)35と、タッチパネル用グランド配線部(第2遮光配線部)33に形成された複数の切欠透光部(第2切欠透光部)36とにおける平面配置が、互いに整合する設計とされている。言い換えると、一方のグランド配線部27,33側の切欠透光部35,36に対して、他方のグランド配線部27,33が影にならないよう、他方のグランド配線部27,33に切欠透光部35,36が配置されている。これにより、表側に配されるタッチパネル用グランド配線部33の各切欠透光部36に表側から照射された光は、裏側に配されるバリア用グランド配線部27の各切欠透光部35を透過して、光硬化性接着材GLへと照射されるようになっている。
 本実施形態は以上のような構造であり、続いてその作用を説明する。上記した構成の液晶表示装置10の製造に際しては、それぞれ別途に製造された液晶パネル11及び機能性パネル12に対して各フレキシブル基板21,28,34を接続した後、液晶パネル11と機能性パネル12とを光硬化性接着材GLを介して接着するようにしている。
 詳しくは、パネル用フレキシブル基板21を接続した液晶パネル11の表側の偏光板11dの外面に光硬化性接着材GLを塗布してから、図21に示すように、バリア用フレキシブル基板28及びタッチパネル用フレキシブル基板34を接続した機能性パネル12を液晶パネル11に対して相対的に表側に対向状に配する。なお、このとき機能性パネル12については、偏光板12cを貼り合わせる前の状態とされている。その理由は、仮に偏光板12cを貼り合わせた状態で次述する紫外線の照射を行うと、照射した紫外線が偏光板12cによって吸収されてしまうためである。この状態から液晶パネル11と機能性パネル12とを貼り合わせるとともに、機能性パネル12に対して表側から紫外線を照射する。なお、図13,図20~図22において矢線は紫外線の照射方向及び照射範囲を表している。機能性パネル12に照射された紫外線は、機能性パネル12における透光性の構造物を透過して光硬化性接着材GLに照射されることで、光硬化性接着材GLを硬化させる。ここで、機能性パネル12のうち表示重畳領域OAAには、透光性導電材料からなる各透光電極部24,29が配されていることから開口率が十分に高いものの、非表示重畳領域ONAAには、遮光性金属材料からなる各遮光配線部25,31が配されているため、図23に示すように、開口率が相対的に低くなっている。その点、本実施形態に係る各遮光配線部25,31には、切欠透光部35,36が部分的に切欠形成されているので、切欠透光部35,36の面積の分だけ非表示重畳領域ONAAにおける開口率が高められている。なお、図23では切欠透光部35,36を形成しなかった場合のグラフを二点鎖線にて示している。
 従って、機能性パネル12における非表示重畳領域ONAAの透過光量を増加させることができ、光硬化性接着材GLのうち非表示重畳領域ONAAと平面に視て重畳する領域を十分に硬化させることができる。言い換えると、切欠透光部35,36によって機能性パネル12における表示重畳領域OAAの透過光量と、非表示重畳領域ONAAの透過光量との差が小さくなるから、透過光によって硬化される光硬化性接着材GLの硬化の程度に領域毎のバラツキが生じ難くなる。しかも、切欠透光部35,36は、多数個が各遮光配線部25,31において長さ方向及び幅方向について等間隔に並列して配されていることから、非表示重畳領域ONAAを透過した紫外線を、光硬化性接着材GLに対して一層ムラなく照射することができる。さらには、平面に視て互いに重畳する位置関係の各グランド配線部27,33に形成された各切欠透光部35,36は、図22に示すように、互いに平面に視て重畳するとともに互いに整合する位置関係とされているから、表側のタッチパネル用グランド配線部33の切欠透光部36を透過した紫外線は、そのまま裏側のバリア用グランド配線部27の切欠透光部35を透過されることで、光硬化性接着材GLに対して無駄なく照射される。これにより、紫外線をより効率的に光硬化性接着材GLに照射することができる。
 以上により、光硬化性接着材GLを全域にわたって十分に硬化させることができるので、液晶パネル11と機能性パネル12とを十分に高い保持力でもって接着状態に保持することができ、両パネル11,12が剥落されるなどといった事態を生じ難くすることができる。また、上記のような剥落が生じずとも、非表示重畳領域ONAAにおいて光硬化性接着材GLに半硬化部分や未硬化部分が生じることが防がれるので、それにより液晶パネル11と機能性パネル12とが部分的に剥離するのを回避することができる。仮に液晶パネル11と機能性パネル12との間に部分的な剥離部が生じると、剥離部の界面にて光が乱反射してその光が液晶パネル11の表示領域AAから漏れる可能性があるものの、上記のように液晶パネル11と機能性パネル12との部分的な剥離を防止することで、表示品位を高く保つことができる。また、光硬化性接着材GLに半硬化部分や未硬化部分が生じることが防がれれば、光硬化性接着材GLの膜厚を均一に保つことができるので、それによっても表示品位を高く保つことができる。また、非表示重畳領域ONAAの外縁部において光硬化性接着材GLに未硬化部分が生じると、液体状の光硬化性接着材GLが外部の漏れ出すおそれがあるが、本実施形態によればそのような事態をも未然に回避することができる。なお、上記のようにして両パネル11,12の貼り合わせを行った後、機能性パネル12bに偏光板12cを貼り付け、続いて機能性パネル12の表側に保護用のカバーパネル20を貼り付けるようにし、その後一体化されたパネルユニット11,12,20を、バックライト装置13を収容した筐体15に対してベゼル14を介して取り付けるようにする。また、上記した製造手順は適宜に変更であり、例えば液晶パネル11と機能性パネル12との貼り合わせに際して、機能性パネル12側に光硬化性接着材GLを塗布したり、両パネル11,12のそれぞれに光硬化性接着材GLを塗布しても構わない。
 以上説明したように本実施形態の液晶表示装置(表示装置)10は、画像を表示可能な表示領域AA、及び表示領域AAを取り囲む非表示領域NAAを有する液晶パネル(表示パネル)11と、液晶パネル11に貼り合わせられるものであって、表示領域AAと平面に視て重畳する表示重畳領域OAA、及び非表示領域NAAと平面に視て重畳する非表示重畳領域NOAAを有する機能性パネル12と、液晶パネル11と機能性パネル12との間に介在するとともに光の照射により硬化される光硬化性接着材GLと、機能性パネル12における表示重畳領域OAAに配されるとともに透光性導電材料からなる透光電極部24,29と、機能性パネル12における非表示重畳領域NOAAに配されるとともに遮光性金属材料からなる遮光配線部25,31と、遮光配線部25,31を部分的に切り欠くことで形成されるとともに光を透過する切欠透光部35,36とを備える。
 このようにすれば、液晶パネル11と機能性パネル12とを光硬化性接着材GLを介して貼り合わせた状態で、光硬化性接着材GLに光を照射すると、光硬化性接着材GLが硬化することで、両パネル11,12が接着される。ここで、機能性パネル12のうち、液晶パネル11の表示領域AAと平面に視て重畳する表示重畳領域OAAには、透光性導電材料からなる透光電極部24,29が配されているのに対し、液晶パネル11の非表示領域NAAと平面に視て重畳する非表示重畳領域NOAAには、遮光性金属材料からなる遮光配線部25,31が配されている。従って、光硬化性接着材GLを硬化させるための光は、機能性パネル12における表示重畳領域OAAにおいては光硬化性接着材GLに対して十分な量が照射され得るものの、非表示重畳領域NOAAにおいては遮光配線部25,31によって遮光されるために光硬化性接着材GLに対して照射される量が不足しがちとなる。
 その点、本実施形態では、遮光配線部25,31を部分的に切り欠いて光を透過する切欠透光部35,36を形成するようにしているから、切欠透光部35,36の面積分だけ、光硬化性接着材GLに照射される光量を増加させることができる。これにより、機能性パネル12における非表示重畳領域NOAAにおいても光硬化性接着材GLを十分に硬化させることができ、もって貼り合わせた液晶パネル11と機能性パネル12とを十分な保持力で保持することができる、などの効果を得ることができる。
 また、遮光配線部25,31には、透光電極部24,29に対して接続されることで、透光電極部24,29に電位を供給可能な電位供給配線部26,32が含まれている。このようにすれば、遮光配線部25,31に含まれる電位供給配線部26,32は、遮光性金属材料からなるものであるから、透光電極部24,29を構成する透光性導電材料に比べると、配線抵抗が低く且つその均一性も高いものとされる。従って、仮に電位供給配線部を透光性導電材料から構成した場合に比べると、電位供給配線部26,32から透光電極部24,29に対して電位を安定的に供給することができる。
 また、表示重畳領域OAAに配された透光電極部24,29と、非表示重畳領域NOAAに配された電位供給配線部26,32との少なくともいずれか一方には、相手の領域OAA,ONAA側に向けて延出するとともに相手と接続される延出接続部24c,29cが設けられている。このようにすれば、相手の領域OAA,ONAA側に向けて延出する延出接続部24c,29cが相手と接続されることで、表示重畳領域OAAに配された透光電極部24,29と、非表示重畳領域NOAAに配された電位供給配線部26,32とを接続することができる。
 また、延出接続部24c,29cは、透光電極部24,29に設けられるとともに非表示重畳領域NOAA側に向けて延出して電位供給配線部26,32と接続されている。このようにすれば、仮に電位供給配線部側に延出接続部を設けた場合には機能性パネル12のうち表示重畳領域OAAに遮光物が存在することとなるのに比べると、表示領域AAに表示される画像の表示品位を高くすることができる。
 また、機能性パネル12には、外部回路に接続されたフレキシブル基板28,34が接続されており、電位供給配線部26,32のうち、透光電極部24,29に接続された側とは反対側の端部には、フレキシブル基板28,34に接続される端子部26a,27a,32a,33aが形成されている。このようにすれば、外部回路から供給される電位を、フレキシブル基板28,34及び電位供給配線部26,32を介して透光電極部24,29に供給することができる。
 また、遮光配線部25,31には、グランド接続されたグランド配線部27,33が含まれており、グランド配線部27,33は、表示重畳領域OAAに加えて電位供給配線部26,32を取り囲む略環状をなしている。このようにすれば、グランド接続されたグランド配線部27,33によって表示重畳領域OAAに加えて電位供給配線部26,32を取り囲むことで、表示重畳領域OAAに配された透光電極部24,29及び透光電極部24,29に電位を供給する電位供給配線部26,32をシールド状態に保つことができる。これにより、透光電極部24,29への電位供給をより安定的に行うことができる。
 また、遮光配線部25,31は、機能性パネル12における異なる面にそれぞれ形成され且つ少なくとも一部同士が平面に視て重畳するバリア用グランド配線部(第1遮光配線部)27と、タッチパネル用グランド配線部(第2遮光配線部)33とからなるのに対し、切欠透光部35,36は、バリア用グランド配線部27に形成された切欠透光部(第1切欠透光部)35と、タッチパネル用グランド配線部33に形成された切欠透光部(第2切欠透光部)36とからなるものとされており、切欠透光部35と切欠透光部36とが平面に視て重畳するよう配されている。このようにすれば、バリア用グランド配線部27とタッチパネル用グランド配線部33との少なくとも一部同士が重畳する位置関係とされているから、仮にバリア用グランド配線部とタッチパネル用グランド配線部とが重畳しない位置関係とされた場合に比べると、重畳した分だけ遮光範囲が狭くなり、もって光硬化性接着材GLに照射可能な光量を増加させることができる。その上で、互いに平面に視て重畳する切欠透光部35と切欠透光部36とを通して光を効率的に光硬化性接着材GLに照射することができる。
 また、機能性パネル12は、液晶パネル11に表示される画像を視差により分離することが可能な視差バリアパネルとされる。このようにすれば、視差バリアパネルによって液晶パネル11に表示される画像を視差により分離することで、当該表示装置の使用者に立体画像を視認させることができる。
 また、視差バリアパネルは、互いに対向状をなす一対の基板12a,12bと、一対の基板12a,12b間に封入される液晶とを有していて、一対の基板12a,12bにおける液晶側の板面には、それぞれ透光電極部24A~24Dが互いに対向状をなすよう形成され、且つ対をなす透光電極部24A~24D間の電圧値を制御することで、光を遮る複数のバリア部BAと、隣り合うバリア部BA間に配されるとともに光を透過するバリア開口部BOとが形成可能とされる。このようにすれば、バリア部BA及びバリア開口部BOを形成した状態では、隣り合うバリア部BA間に配されるバリア開口部BOを通して、液晶パネル11に表示される画像を観察することができる観察角度が特定のものとなり、もって画像を視差によって分離することができる。そして、対をなす透光電極部24A~24D間の電圧値を制御することで、視差バリアパネルにおけるバリア部BA及びバリア開口部BOの形成の是非を選択することができ、もって立体画像の表示と、平面画像の表示との切り替えを行うことができる。
 また、透光電極部29は、一対の基板12a,12bのいずれか一方の基板12a,12bのうち、液晶側とは反対側の板面にも形成されるとともに、当該液晶表示装置10の使用者が入力した位置を検出するタッチパネルパターンを構成している。このようにすれば、視差バリアパネルにタッチパネル機能を併有させることができる。
 また、機能性パネル12は、透光電極部29が当該液晶表示装置10の使用者が入力した位置を検出するタッチパネルパターンを構成するタッチパネルとされる。このようにすれば、透光電極部29によって構成されるタッチパネルパターンによって使用者が入力した位置を検出することができる。
 また、切欠透光部35,36は、遮光配線部25,31の長さ方向及び幅方向についてそれぞれ複数ずつ並列して配されている。このようにすれば、遮光配線部25,31が平面に視て略網目状をなすこととなるから、断線などの不具合が生じ難いものとなる。
 また、複数の切欠透光部35,36は、大きさ及び配列ピッチが等しいものとされる。このようにすれば、複数の切欠透光部35,36を通して光硬化性接着材GLに対して一層ムラなく光を照射することができる。
 また、表示パネルは、一対の基板11a,11b間に液晶を封入してなる液晶パネル11とされており、液晶パネル11に対して光を照射可能なバックライト装置(照明装置)13を備える。このようにすれば、バックライト装置13から照射される光によって液晶パネル11に画像を表示させることができる。また、このような液晶表示装置10は、種々の用途、例えば携帯型情報端末、携帯電話、ノートパソコン、携帯型ゲーム機などの各種電子機器に適用できる。
 <実施形態2>
 本発明の実施形態2を図24によって説明する。この実施形態2では、切欠透光部135,136の形状を変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る各遮光配線部125,131には、図24に示すように、平面に視て丸形(円形)をなす切欠透光部135,136が形成されている。切欠透光部135,136は、各遮光配線部125,131の長さ方向及び幅方向に沿って複数ずつ、ほぼ等間隔に並列して配されている。
 <実施形態3>
 本発明の実施形態3を図25によって説明する。この実施形態3では、切欠透光部235,236の形状を変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る各遮光配線部225,231には、図25に示すように、平面に視て縦長の三角形をなす切欠透光部235,236が形成されている。切欠透光部235,236は、底辺同士を背中合わせにしたものが対をなしており、この対をなす切欠透光部235,236が各遮光配線部225,231の幅方向に複数組ずつ等間隔に並列するとともに、各遮光配線部225,231の長さ方向に並ぶもの同士が幅方向に位置ずれして配されることで、長さ方向についてオーバーラップし合う関係とされる。
 <実施形態4>
 本発明の実施形態4を図26または図27によって説明する。この実施形態4では、切欠透光部335,336の形状を変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る各遮光配線部325,331には、図26及び図27に示すように、各遮光配線部325,331の長さ方向に沿って延在する形態の切欠透光部335,336が形成されている。切欠透光部335,336は、各遮光配線部325,331の配索経路に並行するとともにその長さ方向の両端部を除いて概ね全長にわたる長さを有するスリット状をなしている。切欠透光部335,336は、各遮光配線部325,331において幅方向について複数がほぼ等間隔に並列して配されている。従って、各遮光配線部325,331は、平面に視てストライプ状をなしている。切欠透光部335,336は、各遮光配線部325,331の両端部(各透光電極部24,29との接続部位、各フレキシブル基板28,34との接続部位)には形成されていないことから、各遮光配線部325,331のストライプ状部同士が相互に接続された状態に保たれている。
 以上説明したように本実施形態によれば、切欠透光部335,336は、遮光配線部325,331の長さ方向に並行して延在する形態とされる。このようにすれば、遮光配線部325,331が平面に視て略ストライプ状をなすこととなるから、上記した実施形態1のように遮光配線部35,36を平面に視て網目状に形成した場合に比べると、切欠透光部335,336の面積をより大きくすることができ、光硬化性接着材GLに照射される光量をより多くすることができる。
 <実施形態5>
 本発明の実施形態5を図28によって説明する。この実施形態5では、機能性パネル412の構成を変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 上記した実施形態1では、機能性パネル12が「視差バリア機能」と「タッチパネル機能」とを併有する複合機能型とされた場合を示したが、本実施形態に係る機能性パネル412は、図28に示すように、「視差バリア機能」を有しておらず、「タッチパネル機能」のみを有する構成とされる。この機能性パネル412は、一枚のガラス製の基板37上に上記した実施形態1にて説明したものと同じタッチパネルパターンが形成された構成となっている。このような機能性パネル412においても、基板37に形成された遮光配線部に切欠透光部(遮光配線部共々図示せず)を形成することで、上記した実施形態1と同等の作用及び効果を得ることができる。なお、タッチパネルパターンや切欠透光部に関しては、上記した実施形態1と同様であるから、重複する説明は割愛している。
 <他の実施形態>
 本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例えば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
 (1)上記した実施形態1~4以外にも、切欠透光部の形状は適宜に変更可能である。例えば、図29に示すように、平面に視て正方形をなす切欠透光部35‐1(36‐1)を形成するようにしてもよい。
 (2)上記した(1)以外にも、例えば、図30に示すように、平面に視て菱形をなす切欠透光部35‐2(36‐2)を形成することも可能である。
 (3)上記した(1),(2)以外にも、図31に示すように、平面に視て正三角形をなす切欠透光部35‐3(36‐3)を形成することも可能である。
 (4)上記した(1)~(3)以外にも、切欠透光部の平面形状を、星形、楕円形、五角形以上の多角形、台形などに変更することも可能である。
 (5)上記した各実施形態では、複数の切欠透光部がほぼ等間隔に並列配置される構成を例示したが、複数の切欠透光部が不等間隔に並列配置される構成としたものも本発明に含まれる。
 (6)上記した各実施形態では、切欠透光部が各遮光配線部の外縁部を避けた位置に配されたものを例示したが、切欠透光部が各遮光配線部における外縁部を切り欠くことで、各遮光配線部の外縁が凹形状となる構成としたものも本発明に含まれる。
 (7)上記した各実施形態以外にも、各遮光配線部における切欠透光部の具体的な設置数(並列数)・平面に視た大きさ・配列方法などについては適宜に変更可能である。
 (8)上記した各実施形態では、各遮光配線部における全長・全域にわたって切欠透光部が万遍なく形成されるものを例示したが、各遮光配線部に切欠透光部が形成される領域と、切欠透光部が形成されない領域とが存在する構成とすることも可能である。具体的には、例えば、各遮光配線部のうち光硬化性接着材と平面に視て重畳する領域(接着材重畳領域)については、切欠透光部を形成するものの、光硬化性接着材とは平面に視て重畳しない領域(接着材非重畳領域)については切欠透光部を形成しない構成とすることも可能である。このような構成であっても、上記した各実施形態と同等の作用及び効果を得ることができる。
 (9)上記した実施形態5では、機能性パネルが視差バリア機能を有さず、タッチパネル機能のみを有する構成のものを示したが、逆に機能性パネルがタッチパネル機能を有さず、視差バリア機能のみを有する構成としたものも本発明に含まれる。その場合、上記した実施形態1に記載した機能性パネルからタッチパネルパターン及びタッチパネル用フレキシブル基板などを除去した構成とすればよい。
 (10)上記した各実施形態では、液晶パネルに対して機能性パネルが相対的に表側に配される構成のものを示したが、配置を逆転して、機能性パネルに対して液晶パネルが相対的に表側に配される構成とすることも可能である。その場合、貼り合わせに際して、紫外線を機能性パネルを通して裏側から光硬化性接着材に照射すればよい。なお、この構成は、上記した(9)の構成に適用するのがより好ましい。
 (11)上記した各実施形態では、機能性パネルにおける非表示重畳領域に配された各電位供給配線部及び各グランド配線部が共に遮光性金属材料により構成されたものを示したが、各電位供給配線部と各グランド配線部とのうちのいずれか一方について、各透光電極部と同様に透光性導電材料によって構成するようにしても構わない。
 (12)上記した各実施形態では、光硬化性接着材として紫外線の照射によって硬化する紫外線硬化性樹脂材料を用いた場合を示したが、光硬化性接着材として可視光線の照射によって硬化する可視光線硬化性樹脂材料を用いるようにしてもよい。また、光硬化性接着材の材料として、例えばアクリルレートや不飽和ポリエステルを主成分としたラジカル重合型の光硬化性樹脂材料を用いることも可能である。
 (13)上記した各実施形態では、機能性パネルが有するタッチパネルパターンを構成する各パッド電極部が平面に視て菱形をなすものを示したが、各パッド電極部の平面形状は適宜に変更可能であり、例えば正方形、長方形、星形、五角形以上の多角形、円形などとすることができる。
 (14)上記した各実施形態では、タッチパネル用グランド配線部の一部が分断されていて有端環状をなす構成のものを示したが、タッチパネル用グランド配線部が、バリア用グランド配線部と同様に途中で途切れることがない無端環状をなす構成とされるものも本発明に含まれる。同様に、バリア用グランド配線部が、上記した各実施形態に係るタッチパネル用グランド配線部と同様に、一部が分断されていて有端環状をなす構成とされるものも本発明に含まれる。また、タッチパネル用グランド配線部とバリア用グランド配線部とのいずれか一方または双方を除去した構成のものも本発明に含まれる。
 (15)上記した各実施形態では、液晶パネルにおける画素電極や機能性パネルにおける透光電極部に用いる材料としてITOを例示したが、それ以外にも、例えばZnO(Zinc Oxide:酸化亜鉛)など、希少金属であるインジウムを含まないものを用いることも可能である。
 (16)上記した各実施形態では、機能性パネルにおける各バリア用透光電極部の一部に基準電位を供給することで、視差バリア機能を発揮させる駆動方法を例示したが、全てのバリア用透光電極部に対して基準電位とは異なる電位を供給することで、視差バリア機能を発揮させる駆動方法を採ることも可能である。
 (17)上記した各実施形態では、機能性パネルにおけるタッチパネルパターンとして投影型静電容量方式のものを例示したが、それ以外にも、表面型静電容量方式、抵抗膜方式、電磁誘導方式などのタッチパネルパターンを採用したものにも本発明は適用可能である。
 (18)上記した各実施形態では、液晶表示装置をポートレイト(縦置き)で使用した場合と、ランドスケープ(横置き)で使用した場合との双方において、立体画像を表示することが可能な構成のものを例示したが、ポートレイトまたはランドスケープのいずれか一方においてのみ、立体画像を表示することが可能な構成としたものにも本発明は適用可能である。
 (19)上記した各実施形態では、使用者に立体画像を観察させるのに機能する機能性パネルを用いたものを示したが、例えば異なる2方向以上の視角に存する使用者に対して異なる画像を観察させる、いわゆるマルチビュー機能を得るための機能性パネルを用いたものにも本発明は適用可能である。
 (20)上記した各実施形態では、機能性パネルに関して、平面画像表示と立体画像表示とを切り替え可能なアクティブ素子であるスイッチング液晶パネルを用いた場合を示したが、視差バリアとしてスイッチング液晶パネル以外のアクティブ素子を用いるようにしても構わない。
 (21)上記(20)以外にも、視差バリアとして、常時立体画像表示するものであって、平面画像表示との切り替えが不可能な非アクティブ素子を用いることができ、例えば所定の遮光パターンを有するマスクフィルタを用いることも可能である。
 (22)上記した各実施形態では、液晶表示装置が備えるバックライト装置としてエッジライト型のものを例示したが、直下型のバックライト装置を用いるようにしたものも本発明に含まれる。
 (23)上記した各実施形態では、外部光源であるバックライト装置を備えた透過型の液晶表示装置を例示したが、本発明は、外光を利用して表示を行う反射型液晶表示装置にも適用可能であり、その場合はバックライト装置を省略することができる。
 (24)上記した各実施形態では、表示画面が長方形状をなす液晶表示装置を例示したが、表示画面が正方形とされる液晶表示装置も本発明に含まれる。
 (25)上記した各実施形態では、液晶表示装置のスイッチング素子としてTFTを用いたが、TFT以外のスイッチング素子(例えば薄膜ダイオード(TFD))を用いた液晶表示装置にも適用可能であり、カラー表示する液晶表示装置以外にも、白黒表示する液晶表示装置にも適用可能である。
 (26)上記した各実施形態では、表示パネルとして液晶パネルを用いた液晶表示装置を例示したが、他の種類の表示パネル(PDPや有機ELパネルなど)を用いた表示装置にも本発明は適用可能である。その場合、バックライト装置を省略することも可能である。
 10…液晶表示装置(表示装置)、11…液晶パネル(表示パネル)、11a…CF基板(基板)、11b…アレイ基板(基板)、12…機能性パネル、12a…第1基板(基板)、12b…第2基板(基板)、13…バックライト装置(照明装置)、24…バリア用透光電極部(透光電極部)、24c…延出接続部、25…バリア用遮光配線部(遮光配線部、第1遮光配線部)、26…バリア用電位供給配線部(電位供給配線部)、26a…端子部、27…バリア用グランド配線部(グランド配線部、第1遮光配線部)、27a…端子部、28…バリア用フレキシブル基板(フレキシブル基板)、29…タッチパネル用透光電極部(透光電極部)、29c…延出接続部、31…タッチパネル用遮光配線部(遮光配線部、第2遮光配線部)、32…タッチパネル用電位供給配線部(電位供給配線部)、32a…端子部、33…タッチパネル用グランド配線部(グランド配線部、第2遮光配線部)、33a…端子部、34…タッチパネル用フレキシブル基板(フレキシブル基板)、35…切欠透光部(第1切欠透光部)、36…切欠透光部(第2切欠透光部)、AA…表示領域、BA…バリア部、BO…バリア開口部、GL…光硬化性接着材、NAA…非表示領域、OAA…表示重畳領域、ONAA…非表示重畳領域、

Claims (15)

  1.  画像を表示可能な表示領域、及び前記表示領域を取り囲む非表示領域を有する表示パネルと、
     前記表示パネルに貼り合わせられるものであって、前記表示領域と平面に視て重畳する表示重畳領域、及び前記非表示領域と平面に視て重畳する非表示重畳領域を有する機能性パネルと、
     前記表示パネルと前記機能性パネルとの間に介在するとともに光の照射により硬化される光硬化性接着材と、
     前記機能性パネルにおける前記表示重畳領域に配されるとともに透光性導電材料からなる透光電極部と、
     前記機能性パネルにおける前記非表示重畳領域に配されるとともに遮光性金属材料からなる遮光配線部と、
     前記遮光配線部を部分的に切り欠くことで形成されるとともに前記光を透過する切欠透光部とを備える表示装置。
  2.  前記遮光配線部には、前記透光電極部に対して接続されることで、前記透光電極部に電位を供給可能な電位供給配線部が含まれている請求項1記載の表示装置。
  3.  前記表示重畳領域に配された前記透光電極部と、前記非表示重畳領域に配された前記電位供給配線部との少なくともいずれか一方には、相手の領域側に向けて延出するとともに相手と接続される延出接続部が設けられている請求項2記載の表示装置。
  4.  前記延出接続部は、前記透光電極部に設けられるとともに前記非表示重畳領域側に向けて延出して前記電位供給配線部と接続されている請求項3記載の表示装置。
  5.  前記機能性パネルには、外部回路に接続されたフレキシブル基板が接続されており、
     前記電位供給配線部のうち、前記透光電極部に接続された側とは反対側の端部には、前記フレキシブル基板に接続される端子部が形成されている請求項2から請求項4のいずれか1項に記載の表示装置。
  6.  前記遮光配線部には、グランド接続されたグランド配線部が含まれており、
     前記グランド配線部は、前記表示重畳領域に加えて前記電位供給配線部を取り囲む略環状をなしている請求項2から請求項5のいずれか1項に記載の表示装置。
  7.  前記遮光配線部は、前記機能性パネルにおける異なる面にそれぞれ形成され且つ少なくとも一部同士が平面に視て重畳する第1遮光配線部と、第2遮光配線部とからなるのに対し、前記切欠透光部は、前記第1遮光配線部に形成された第1切欠透光部と、前記第2遮光配線部に形成された第2切欠透光部とからなるものとされており、
     前記第1切欠透光部と前記第2切欠透光部とが平面に視て重畳するよう配されている請求項1から請求項6のいずれか1項に記載の表示装置。
  8.  前記機能性パネルは、前記表示パネルに表示される画像を視差により分離することが可能な視差バリアパネルとされる請求項1から請求項7のいずれか1項に記載の表示装置。
  9.  前記視差バリアパネルは、互いに対向状をなす一対の基板と、前記一対の基板間に封入される液晶とを有していて、前記一対の基板における前記液晶側の板面には、それぞれ前記透光電極部が互いに対向状をなすよう形成され、且つ対をなす前記透光電極部間の電圧値を制御することで、光を遮る複数のバリア部と、隣り合う前記バリア部間に配されるとともに光を透過するバリア開口部とが形成可能とされる請求項8記載の表示装置。
  10.  前記透光電極部は、前記一対の基板のいずれか一方の基板のうち、前記液晶側とは反対側の板面にも形成されるとともに、当該表示装置の使用者が入力した位置を検出するタッチパネルパターンを構成している請求項9記載の表示装置。
  11.  前記機能性パネルは、前記透光電極部が当該表示装置の使用者が入力した位置を検出するタッチパネルパターンを構成するタッチパネルとされる請求項1から請求項10のいずれか1項に記載の表示装置。
  12.  前記切欠透光部は、前記遮光配線部の長さ方向及び幅方向についてそれぞれ複数ずつ並列して配されている請求項1から請求項11のいずれか1項に記載の表示装置。
  13.  複数の前記切欠透光部は、大きさ及び配列ピッチが等しいものとされる請求項12記載の表示装置。
  14.  前記切欠透光部は、前記遮光配線部の長さ方向に並行して延在する形態とされる請求項1から請求項11のいずれか1項に記載の表示装置。
  15.  前記表示パネルは、一対の基板間に液晶を封入してなる液晶パネルとされており、
     前記液晶パネルに対して光を照射可能な照明装置を備える請求項1から請求項14のいずれか1項に記載の表示装置。
PCT/JP2012/060113 2011-04-22 2012-04-13 表示装置 WO2012144434A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2013510975A JP5798619B2 (ja) 2011-04-22 2012-04-13 表示装置
CN201280019206.8A CN103493119B (zh) 2011-04-22 2012-04-13 显示装置
EP12773983.7A EP2690614B1 (en) 2011-04-22 2012-04-13 Display device
US14/113,062 US9316858B2 (en) 2011-04-22 2012-04-13 Display device

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2011096230 2011-04-22
JP2011-096230 2011-04-22

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2012144434A1 true WO2012144434A1 (ja) 2012-10-26

Family

ID=47041542

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2012/060113 WO2012144434A1 (ja) 2011-04-22 2012-04-13 表示装置

Country Status (5)

Country Link
US (1) US9316858B2 (ja)
EP (1) EP2690614B1 (ja)
JP (1) JP5798619B2 (ja)
CN (1) CN103493119B (ja)
WO (1) WO2012144434A1 (ja)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013057958A1 (ja) * 2011-10-21 2013-04-25 日本化薬株式会社 光学部材の製造方法及びそのための紫外線硬化型樹脂組成物の使用
JP2014527236A (ja) * 2011-12-23 2014-10-09 エルジー・ケム・リミテッド タッチパネルおよびそれを含むディスプレイ装置
KR20150092666A (ko) * 2014-02-05 2015-08-13 엘지이노텍 주식회사 터치 윈도우
JP2016015123A (ja) * 2014-06-12 2016-01-28 三菱製紙株式会社 光透過性導電材料
JP2016095615A (ja) * 2014-11-13 2016-05-26 凸版印刷株式会社 タッチセンサー用基板
CN105900049A (zh) * 2014-01-15 2016-08-24 夏普株式会社 位置输入装置和显示装置
JP2017151833A (ja) * 2016-02-26 2017-08-31 Smk株式会社 タッチパネルセンサ及びタッチパネル
JP2018036693A (ja) * 2016-08-29 2018-03-08 エルジー ディスプレイ カンパニー リミテッド タッチセンサ及び表示装置
JP2019070792A (ja) * 2017-09-07 2019-05-09 エルジー ディスプレイ カンパニー リミテッド バリアパネルを含む立体映像表示装置
WO2020129506A1 (ja) * 2018-12-19 2020-06-25 Nissha株式会社 タッチパネル、タッチパネルモジュールおよびタッチパネルの検査方法

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130181968A1 (en) * 2010-09-21 2013-07-18 Sharp Kabushiki Kaisha Drive circuit of display device, display device, and method of driving display device
US9777909B2 (en) 2012-01-25 2017-10-03 Mind Head Llc Security lighting systems having offset brackets and rapidly deployable and reuseable low voltage security lighting systems
CN103793089B (zh) * 2012-10-30 2017-05-17 宸鸿科技(厦门)有限公司 触控面板
US20160098143A1 (en) * 2013-05-29 2016-04-07 Sharp Kabushiki Kaisha Touch panel substrate
US9348169B2 (en) 2013-10-30 2016-05-24 Apple Inc. Border structures for displays
US9552090B2 (en) * 2014-02-05 2017-01-24 Lg Innotek Co., Ltd. Touch panel and display with the same
KR102237859B1 (ko) * 2014-05-14 2021-04-09 엘지이노텍 주식회사 터치 패널 및 이를 포함하는 터치 디바이스
JP6229165B2 (ja) * 2014-08-20 2017-11-15 パナソニックIpマネジメント株式会社 部品圧着装置
KR102314792B1 (ko) * 2015-02-13 2021-10-19 삼성디스플레이 주식회사 표시 장치
JP2016197293A (ja) * 2015-04-02 2016-11-24 株式会社ジャパンディスプレイ センサ付き表示装置
CN104865739B (zh) * 2015-06-17 2018-11-02 京东方科技集团股份有限公司 彩膜基板、触控显示屏及固化装置
CN105183219A (zh) * 2015-08-26 2015-12-23 京东方科技集团股份有限公司 一种基板及其制作方法、显示器件
CA2952440A1 (en) * 2016-01-04 2017-07-04 Senstar Corporation Barrier protection and lighting system
KR102593828B1 (ko) 2016-11-02 2023-10-26 삼성디스플레이 주식회사 표시 장치
KR102655241B1 (ko) * 2016-11-02 2024-04-09 삼성디스플레이 주식회사 표시 장치
CN110192237A (zh) * 2017-01-13 2019-08-30 夏普株式会社 显示装置
KR102391634B1 (ko) * 2017-07-13 2022-04-27 엘지디스플레이 주식회사 베젤 패턴이 형성된 표시 장치 및 이의 제조 방법
KR102373443B1 (ko) * 2017-09-14 2022-03-14 삼성디스플레이 주식회사 디스플레이 장치
JP6917873B2 (ja) * 2017-11-24 2021-08-11 株式会社ジャパンディスプレイ 表示装置
KR102457704B1 (ko) * 2018-04-16 2022-10-21 삼성디스플레이 주식회사 표시 장치
JP2019191214A (ja) * 2018-04-18 2019-10-31 三菱電機株式会社 表示装置およびその製造方法
CA3016051A1 (en) * 2018-08-31 2020-02-29 Alain Carel A method of providing power input to a flexible printed circuit and a flexible printed circuit having power input in accordance with the method.
TWI679754B (zh) 2018-11-26 2019-12-11 友達光電股份有限公司 元件基板
US11143895B2 (en) * 2019-08-22 2021-10-12 Wuhan China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd. Display panel and display module
CN112817469A (zh) * 2019-11-15 2021-05-18 京东方科技集团股份有限公司 触控基板及其制作方法、触控显示基板以及触控显示装置

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1152394A (ja) * 1997-07-29 1999-02-26 Nec Kagoshima Ltd 液晶表示装置及びその製造方法
JP2003271306A (ja) * 2002-03-12 2003-09-26 Kawaguchiko Seimitsu Co Ltd タッチパネルの製造方法
JP2004310038A (ja) * 2002-11-27 2004-11-04 Samsung Electronics Co Ltd 液晶表示装置及びその製造方法
WO2006070597A1 (ja) * 2004-12-28 2006-07-06 Sharp Kabushiki Kaisha 表示パネルの配線形状パターン
JP2008009189A (ja) * 2006-06-29 2008-01-17 Sharp Corp 表示装置
JP2009122655A (ja) * 2007-10-24 2009-06-04 Seiko Instruments Inc 表示装置
JP2010020209A (ja) * 2008-07-14 2010-01-28 Epson Imaging Devices Corp 液晶表示装置
JP4588761B2 (ja) 2005-07-11 2010-12-01 シャープ株式会社 表示装置

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001282454A (ja) * 2000-03-31 2001-10-12 Nissha Printing Co Ltd 周縁部に遮光性を有するタッチパネル
US7938051B2 (en) * 2004-05-21 2011-05-10 Tannas Lawrence E Apparatus and methods for cutting electronic displays during resizing
US20100296027A1 (en) * 2006-10-17 2010-11-25 Tsutomu Matsuhira Display device
EP2264507A3 (en) * 2007-01-19 2011-07-20 Pixtronix Inc. A display apparatus
WO2008096484A1 (ja) * 2007-02-08 2008-08-14 Sharp Kabushiki Kaisha タッチパネル装置及びその製造方法
WO2009069358A1 (ja) * 2007-11-29 2009-06-04 Sharp Kabushiki Kaisha 表示装置
CN102112950B (zh) * 2008-09-12 2015-01-28 奥博特瑞克斯株式会社 电容型触摸面板、显示装置及电容型触摸面板的制造方法
JP5138529B2 (ja) * 2008-10-03 2013-02-06 株式会社ジャパンディスプレイイースト タッチパネル
US20120032917A1 (en) * 2009-04-28 2012-02-09 Yoshiyuki Yamaguchi Touch panel, touch panel manufacturing method, and electronic apparatus
JP2011074162A (ja) 2009-09-29 2011-04-14 Dainippon Printing Co Ltd 粘着フィルム
US8884922B2 (en) * 2010-04-01 2014-11-11 Sharp Kabushiki Kaisha Display device including touch panel and parallax barrier sharing single board
JP2012208750A (ja) * 2011-03-30 2012-10-25 Seiko Instruments Inc タッチパネル装置
KR101976089B1 (ko) * 2012-08-27 2019-05-10 삼성디스플레이 주식회사 터치 스크린 패널

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1152394A (ja) * 1997-07-29 1999-02-26 Nec Kagoshima Ltd 液晶表示装置及びその製造方法
JP2003271306A (ja) * 2002-03-12 2003-09-26 Kawaguchiko Seimitsu Co Ltd タッチパネルの製造方法
JP2004310038A (ja) * 2002-11-27 2004-11-04 Samsung Electronics Co Ltd 液晶表示装置及びその製造方法
WO2006070597A1 (ja) * 2004-12-28 2006-07-06 Sharp Kabushiki Kaisha 表示パネルの配線形状パターン
JP4588761B2 (ja) 2005-07-11 2010-12-01 シャープ株式会社 表示装置
JP2008009189A (ja) * 2006-06-29 2008-01-17 Sharp Corp 表示装置
JP2009122655A (ja) * 2007-10-24 2009-06-04 Seiko Instruments Inc 表示装置
JP2010020209A (ja) * 2008-07-14 2010-01-28 Epson Imaging Devices Corp 液晶表示装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP2690614A4

Cited By (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10179445B2 (en) 2011-10-21 2019-01-15 Nippon Kayaku Kabushiki Kaisha Method for producing optical member and use of ultraviolet ray cured resin composition for same
JP5411394B2 (ja) * 2011-10-21 2014-02-12 日本化薬株式会社 光学部材の製造方法及びそのための紫外線硬化型樹脂組成物の使用
JP2015157940A (ja) * 2011-10-21 2015-09-03 日本化薬株式会社 光学部材の製造方法及びそのための紫外線硬化型樹脂組成物の使用
WO2013057958A1 (ja) * 2011-10-21 2013-04-25 日本化薬株式会社 光学部材の製造方法及びそのための紫外線硬化型樹脂組成物の使用
JP2014527236A (ja) * 2011-12-23 2014-10-09 エルジー・ケム・リミテッド タッチパネルおよびそれを含むディスプレイ装置
CN105900049A (zh) * 2014-01-15 2016-08-24 夏普株式会社 位置输入装置和显示装置
KR20150092666A (ko) * 2014-02-05 2015-08-13 엘지이노텍 주식회사 터치 윈도우
KR102175761B1 (ko) 2014-02-05 2020-11-06 엘지이노텍 주식회사 터치 윈도우
JP2016015123A (ja) * 2014-06-12 2016-01-28 三菱製紙株式会社 光透過性導電材料
JP2016095615A (ja) * 2014-11-13 2016-05-26 凸版印刷株式会社 タッチセンサー用基板
JP2017151833A (ja) * 2016-02-26 2017-08-31 Smk株式会社 タッチパネルセンサ及びタッチパネル
TWI695299B (zh) * 2016-02-26 2020-06-01 日商Smk股份有限公司 觸控面板感測器及觸控面板
JP2018036693A (ja) * 2016-08-29 2018-03-08 エルジー ディスプレイ カンパニー リミテッド タッチセンサ及び表示装置
JP2019070792A (ja) * 2017-09-07 2019-05-09 エルジー ディスプレイ カンパニー リミテッド バリアパネルを含む立体映像表示装置
US10747018B2 (en) 2017-09-07 2020-08-18 Lg Display Co., Ltd. Stereoscopic display device having a barrier panel
US10816819B1 (en) 2017-09-07 2020-10-27 Lg Display Co., Ltd. Stereoscopic display device having a barrier panel
WO2020129506A1 (ja) * 2018-12-19 2020-06-25 Nissha株式会社 タッチパネル、タッチパネルモジュールおよびタッチパネルの検査方法
US11099683B1 (en) 2018-12-19 2021-08-24 Nissha Co., Ltd. Touch panel, touch panel module, and method for inspecting touch panel

Also Published As

Publication number Publication date
JP5798619B2 (ja) 2015-10-21
JPWO2012144434A1 (ja) 2014-07-28
CN103493119A (zh) 2014-01-01
US9316858B2 (en) 2016-04-19
EP2690614A1 (en) 2014-01-29
US20140043569A1 (en) 2014-02-13
CN103493119B (zh) 2015-12-02
EP2690614B1 (en) 2017-08-16
EP2690614A4 (en) 2014-08-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5798619B2 (ja) 表示装置
TWI629623B (zh) Display device
JP6055089B2 (ja) 表示装置
JP6165270B2 (ja) 位置入力装置及び表示装置
JP2019053227A (ja) 撮影装置
US10651130B2 (en) Display device
CN103676227B (zh) 显示装置以及罩部件
WO2015170678A1 (ja) 粘着部材、粘着部材の製造方法、及び貼り合わせ部材の製造方法
WO2013161686A1 (ja) 表示装置の製造方法
JP6235600B2 (ja) 液晶表示装置
JP6169482B2 (ja) 液晶装置、電子機器及び液晶装置製造方法
KR20140080428A (ko) 표시 장치 및 커버 부재
TWM503591U (zh) 顯示面板
US10698247B2 (en) Display apparatus, display unit, and transparent plate unit
WO2012161109A1 (ja) 液晶素子及び表示装置
US20170176802A1 (en) Liquid crystal display device
JP2017191276A (ja) 液晶表示装置
JP5659294B2 (ja) 表示装置
JP2014112139A (ja) 表示装置
US10649253B2 (en) Display panel and manufacturing method of display panel
US10054812B2 (en) Liquid crystal display device
WO2012056955A1 (ja) 表示装置
JP6620548B2 (ja) 表示装置
WO2013183568A1 (ja) 液晶素子及び表示装置
JP2013025675A (ja) センシング基板及び表示装置

Legal Events

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

Ref document number: 12773983

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2013510975

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

REEP Request for entry into the european phase

Ref document number: 2012773983

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2012773983

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14113062

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE