WO2013133154A1 - 液晶表示パネル - Google Patents

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WO2013133154A1
WO2013133154A1 PCT/JP2013/055638 JP2013055638W WO2013133154A1 WO 2013133154 A1 WO2013133154 A1 WO 2013133154A1 JP 2013055638 W JP2013055638 W JP 2013055638W WO 2013133154 A1 WO2013133154 A1 WO 2013133154A1
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liquid crystal
display panel
crystal display
fine
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PCT/JP2013/055638
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由紀 川島
田坂 泰俊
伊奈 恵一
由瑞 守屋
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シャープ株式会社
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Publication date
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Definitions

  • the present invention relates to a liquid crystal display panel including a pixel electrode having a fine region.
  • a liquid crystal display panel having a configuration in which a liquid crystal layer is sandwiched between an upper substrate and a lower substrate is known as a display panel used for a mobile phone or the like.
  • a liquid crystal display panel (VA mode) using a vertical alignment type liquid crystal as a liquid crystal layer is known to have a wide viewing angle characteristic.
  • a method for regulating the alignment of liquid crystal by providing a plurality of electrode units smaller than the size of one pixel in one pixel and configuring one pixel as a pixel electrode. has been proposed.
  • FIG. 20 is a diagram showing the pixel structure of the liquid crystal device disclosed in Patent Document 1, and adopts a method of regulating the alignment of the liquid crystal.
  • 20A is an enlarged plan view
  • FIG. 20B is an enlarged cross-sectional view.
  • FIG. 20A is a plan view showing the structure of the pixel, and shows the components of the element substrate 110 and the counter substrate 120 in an overlapping manner.
  • the liquid crystal device 100 includes a pixel Px in which a plurality of pixels D1, D2, and D3 are grouped together.
  • Each of the pixels D1, D2, and D3 includes a pixel electrode 115, and each of the three pixels D1, D2, and D3 includes one colored layer of the three primary colors (RGB) corresponding to one pixel. It is installed. Therefore, each of the three pixels D1, D2, and D3 constitutes a red pixel D1, a green pixel D2, and a blue pixel D3.
  • the pixel electrode 115 is composed of a plurality of island-shaped sub-pixel electrodes 115a, 115b, and 115c.
  • the electrode extends radially from the center, and a plurality of fine notches 133 are formed at the peripheral edge of the sub-pixel electrode. Further, in the sub-pixel electrodes 115b and 115c, a part of the pixel electrode 115 is cut out and a cut-out portion 132 that is divided into sub-pixel electrodes is formed. By forming such a notch 132 that divides into subpixel electrodes, the pixel electrode 115 is divided into substantially rectangular subpixel electrodes 115b and 115c. In each of the pixels D1, D2, and D3, the sub-pixel electrodes 115a, 115b, and 115c are connected by the connecting portion 159 to have the same potential.
  • colored layers 122R, 122B, and 122G are provided inside the substrate body 120A of the counter substrate 120 (on the liquid crystal layer side of the substrate body 120A). Further, the periphery of each colored layer is surrounded by a black matrix BM, and the boundaries of the pixels D1, D2, D3 are formed by the black matrix BM (see FIG. 20A). Further, a common electrode 109 is formed on the entire surface of the counter substrate 120 on the surface of the colored layers 122R, 122B, and 122G, and a protrusion 124 as an orientation regulating means is provided inside the common electrode 109. .
  • the protrusion 124 is at a position opposite to the approximate center of the sub-pixel electrode, so that the liquid crystal molecules exhibit vertical alignment in the initial state and have a pretilt corresponding to the slope of the protrusion 124. Become.
  • the direction in which the liquid crystal molecules are tilted can be controlled or regulated, and the liquid crystal molecules are tilted in all directions around the protrusion 124 when a voltage is applied. That is, the liquid crystal device 100 has a configuration in which the pixels D1, D2, and D3 are aligned and divided for each of the sub-pixel electrodes 115a, 115b, and 115b.
  • FIG. 21 shows a pixel structure of the liquid crystal display device disclosed in Patent Document 2.
  • a pixel electrode 220 formed in a pixel region surrounded by a gate bus line 214 and a drain bus line 216 has a square shape.
  • a plurality of electrode units 240 having an outer periphery and smaller than the pixel region, electrode extraction portions (slits) 242 formed between adjacent electrode units 240, and electrode units 240 separated by slits 242 are electrically connected to each other.
  • Each electrode unit 240 has a solid portion 246 and a plurality of trunk portions 248 and branch portions 250 extending from the solid portion 246 in the outer peripheral direction of the electrode unit 240.
  • a protruding structure 264 is provided at a position facing the solid portion 246 of each electrode unit 240, similarly to the protruding portion 224 shown in FIG.
  • the sub-pixel configuration as in the configurations of Patent Documents 1 and 2 described above is strict for pixels with a relatively small pixel pitch, while the mono-domain electrode shape is all when the pixel electrode is a mono-domain. If a solid electrode or a fine electrode is used, the orientation control power is reduced, causing a display defect such as an afterimage or a decrease in aperture ratio.
  • each electrode unit since one pixel electrode is composed of a plurality of electrode units and has a role of controlling the alignment of liquid crystal, each electrode unit has one slit ( It is connected by a notch). Therefore, the aperture ratio is reduced due to the large slits.
  • the present invention has been made in view of the above-described problems, and an object thereof is to provide a liquid crystal display panel capable of realizing high display quality while suppressing a decrease in aperture ratio.
  • the liquid crystal display panel according to the present invention is: A plurality of data lines and a plurality of scanning lines orthogonal to each other are provided, a switching element is provided at the intersection, and two adjacent data lines and two adjacent scannings orthogonal to these An element substrate provided with one pixel electrode for each subpixel defined by a line; a counter substrate facing the element substrate; and a liquid crystal layer sandwiched between the element substrate and the counter substrate.
  • a liquid crystal display panel comprising: The one pixel electrode is composed of one solid electrode region and a fine electrode region adjacent to the one solid electrode region along the data line, The fine electrode region has a portion branched from a plurality of locations of the one solid electrode region,
  • Lpix the length parallel to the data line in the one pixel electrode
  • LB the length parallel to the data line in the fine electrode region
  • FIG. 2 is a plan view showing pixel electrodes provided in the liquid crystal display panel shown in FIG. 1. It is a figure which shows the characteristic of the liquid crystal display panel shown in FIG. 1 in contrast with a comparative example. It is a figure which shows the characteristic of the liquid crystal display panel shown in FIG. 1 in contrast with a comparative example. It is a figure which shows the characteristic of the liquid crystal display panel shown in FIG. 1 in contrast with a comparative example. It is a figure which shows the characteristic of the liquid crystal display panel shown in FIG. It is a figure which shows the characteristic of the liquid crystal display panel of a comparative example.
  • FIG. 10 is a diagram showing characteristics of the liquid crystal display panel shown in FIG. 9 in comparison with a comparative example. It is a figure which shows the characteristic of the liquid crystal display panel shown in FIG. It is a figure which shows the characteristic of the liquid crystal display panel of a comparative example.
  • FIG. 10 is a diagram showing characteristics of the liquid crystal display panel shown in FIG. 9 in comparison with a comparative example.
  • Embodiment 1 An embodiment of a liquid crystal display panel according to the present invention will be described with reference to FIGS.
  • FIG. 1 is a diagram showing a schematic configuration of the liquid crystal display panel of the present embodiment.
  • a TFT substrate 10 element substrate
  • a CF substrate 12 opposite substrate
  • a liquid crystal layer is formed by sealing the liquid crystal between the substrates 10 and 12.
  • FIG. 2 schematically shows an equivalent circuit of elements formed on the TFT substrate 10.
  • a plurality of scanning lines 14 extending in the left-right direction in the drawing are formed in parallel to each other.
  • a plurality of data lines 16 extending in the vertical direction in the figure are formed in parallel with each other so as to intersect the scanning lines 14 via an insulating film.
  • Each region surrounded by the plurality of scanning lines 14 and the data lines 16 is a pixel region (sub pixel).
  • a TFT 18 and a pixel electrode 20 made of a transparent conductive film such as ITO (Indium Tin Oxide) are formed.
  • each TFT 18 is connected to the adjacent data line 16, the gate electrode is connected to the adjacent scanning line 14, and the source electrode is connected to the pixel electrode 20.
  • a storage capacitor bus line 22 is formed substantially in the center of each pixel region (each pixel electrode 20) in parallel with the scanning line 14.
  • the TFT substrate 10 includes a scanning line driving circuit 24 a on which a driver IC (Integrated Circuit) for driving a plurality of scanning lines 14 is mounted, and a driver IC for driving a plurality of data lines 16.
  • a mounted data line driving circuit 24b is provided.
  • the scanning line driving circuit 24a outputs a scanning signal to a predetermined scanning line 14 based on a predetermined signal output from a control circuit (not shown), and the data line driving circuit 24b outputs a predetermined signal output from a control circuit (not shown). Based on this, a data signal is output to a predetermined data line 16.
  • the TFT 18 is ON / OFF controlled by the scanning signal supplied to the scanning line 14, and the display signal from the data line 16 is supplied to the pixel electrode 20 when the TFT 18 is in the ON state.
  • a polarizing plate 28 is disposed on the surface of the TFT substrate 10 opposite to the element formation surface, and a backlight unit 30 is attached to the surface of the polarizing plate 28 opposite to the TFT substrate 10.
  • a polarizing plate 32 is attached to the surface of the CF substrate 12 opposite to the CF forming surface, as shown in FIG.
  • the polarizing plate 28 and the polarizing plate 32 are arranged in a crossed nicols, and trunk portions 20a-1 and 20c-1 (FIG. 3) formed in the pixel electrode 20 described later are polarized light of either pair of polarizing plates. It arrange
  • the CF substrate 12 is provided with a colored layer on the inner side (liquid crystal layer side) of the substrate body. Further, the peripheral edge of each colored layer is surrounded by a black matrix made of metal chromium or the like, and the boundaries of the pixel regions D1, D2, D3 are formed by the black matrix.
  • a common electrode made of a transparent conductive film such as ITO is formed on the entire surface of the CF substrate 12 on the surface of the colored layer. Further, the common electrode is provided with a hole for orientation control. The holes will be described later.
  • An alignment film made of a resin material such as polyimide or an inorganic material is formed on the surface of the common electrode so as to cover them. The alignment film functions as a vertical alignment film that aligns liquid crystal molecules perpendicularly to the film surface, and is not subjected to alignment treatment such as rubbing.
  • the liquid crystal layer contains liquid crystal molecules having a negative dielectric constant.
  • the liquid crystal layer is sandwiched between a pair of alignment films, and when no voltage is applied, the liquid crystal molecules have a major axis that is nearly perpendicular to the TFT substrate 10, and when the voltage is applied, the major axis is greater than when no voltage is applied. Oriented to be nearly horizontal.
  • the azimuth angle of the director of the liquid crystal molecules when a voltage is applied is inclined so as to form approximately 45 degrees with respect to the polarization axes of the pair of polarizing plates.
  • the liquid crystal display panel of the present embodiment having the above configuration includes a pixel Px in which three pixel regions D1, D2, and D3 are formed as one unit.
  • Each pixel area D1, D2, D3 includes a pixel electrode 20, and one colored layer of the three primary colors (RGB) is disposed corresponding to one pixel area.
  • RGB three primary colors
  • FIG. 3 is a plan view showing the pixel electrode 20 in one pixel region.
  • the pixel electrode 20 arranged in one pixel region, two scanning lines 14n, 14n + 1, and two arranged so as to surround the pixel electrode 20 in a plan view. Only the data lines 16m and 16m + 1 are shown.
  • one pixel region is defined by the scanning line 14n, the scanning line 14n + 1, the data line 16m, and the data line 16m + 1 as shown in FIG.
  • the pixel electrode 20 formed to be approximately the same size as this one pixel region has a length Lpix parallel to the two data lines 16m and 16m + 1, and a length parallel to the two scanning lines 14n and 14n + 1. Longer than that.
  • One pixel electrode 20 does not have a structure divided into a plurality of subunits, but can be divided into three regions depending on the structure (shape). Specifically, one pixel electrode 20 includes one first fine electrode region 20a in a region adjacent to one scanning line 14n that defines a pixel region in which the pixel electrode 20 is disposed. , One second fine electrode region 20c in a region close to the other scanning line 14n + 1, and one solid electrode region 20b sandwiched between the first fine electrode region 20a and the second fine electrode region 20c, It is made up of.
  • the lengths of the first fine electrode region 20a, the solid electrode region 20b, and the second fine electrode region 20c that are parallel to the two data lines 16m and 16m + 1 are equal to each other.
  • the LB is the first fine electrode region 20a and the second fine electrode region. 20c corresponds to the sum of the lengths parallel to the data lines.
  • first fine electrode region 20a and the second fine electrode region 20c will be described in detail.
  • the first fine electrode region 20a and the second fine electrode region 20c have a shape derived from each of a pair of opposing sides in a substantially rectangular solid electrode region 20b.
  • the first fine electrode region 20a is derived from one side of a pair of opposing sides in the solid electrode region 20b, and (i) substantially at the center.
  • a trunk 20a-1 parallel to the two data lines 16m and 16m + 1, and (ii) a plurality of data lines 16m closer to the data line 16m than the trunk 20a-1 and extending toward the one data line 16m.
  • the plurality of branches 20a-2 will be further described.
  • the plurality of branches 20a-2 are approximately 45 degrees counterclockwise about the solid electrode region 20b with respect to the longitudinal direction of the trunk 20a-1.
  • the branches 20a-2 are parallel to each other and spaced apart at equal intervals.
  • a part of the branch portions 20a-2 is arranged so as to be branched from the trunk portion 20a-1, and the remaining branch portions 20a-2 are arranged in a solid electrode region 20b. It is arranged like branching from.
  • the plurality of branch portions 20a-3 will be further described.
  • the plurality of branch portions 20a-3 are approximately 45 degrees clockwise with respect to the longitudinal direction of the trunk portion 20a-1 around the solid electrode region 20b.
  • the branches 20a-3 are parallel to each other and spaced apart at equal intervals.
  • a part of the branch portions 20a-3 is arranged so as to be branched from the trunk portion 20a-1, and the remaining branch portions 20a-3 are arranged in a solid electrode region 20b. It is arranged like branching from.
  • the second microelectrode region 20c is also (iv) two data lines positioned substantially at the center.
  • the plurality of branch portions 20c-2 will be further described.
  • the plurality of branch portions 20c-2 are approximately 45 degrees clockwise with respect to the longitudinal direction of the trunk portion 20c-1 around the solid electrode region 20b. It has a longitudinal direction that is inclined at an angle, and the branch portions 20c-2 are parallel and spaced apart at equal intervals.
  • a part of the branches 20c-2 is arranged so as to be branched from the trunk 20c-1, and the remaining branches 20c-2 are arranged in the solid electrode region 20b. It is arranged like branching from.
  • the plurality of branches 20c-3 will be further described.
  • the plurality of branches 20c-3 are approximately 45 degrees counterclockwise about the solid electrode region 20b with respect to the longitudinal direction of the trunk 20c-1.
  • the branches 20c-3 are parallel to each other and spaced apart at equal intervals.
  • a part of the branch portions 20c-3 is arranged so as to branch from the trunk portion 20c-1, and the remaining branch portions 20c-3 are arranged in the solid electrode region 20b. It is arranged like branching from.
  • the first fine electrode region 20a and the second fine electrode region 20c have a so-called Fishbone shape.
  • the first fine electrode region 20a is derived from a plurality of locations of the solid electrode region 20b. That is, in FIG. 3, the trunk 20a-1 and the four branches (branches 20a-2 and 20a-3) are derived from the boundary between the solid electrode region 20b and the first fine electrode region 20a. It is a structure.
  • the second fine electrode region 20c is also derived from a plurality of locations of the solid electrode region 20b. That is, in FIG. 3, the trunk 20c-1 and the four branches (branches 20c-2 and 20c-3) are at the boundary between the solid electrode region 20b and the second fine electrode region 20c.
  • the length L1 parallel to the data line in the first fine electrode region 20a described above is the length from the tip of the trunk portion 20a-1 to the boundary portion between the solid electrode region 20b and the first fine electrode region 20a. is there.
  • the length L2 parallel to the data line in the second fine electrode region 20c is the length from the tip of the trunk portion 20c-1 to the boundary portion between the solid electrode region 20b and the second fine electrode region 20c.
  • the length Lpix of one pixel electrode 20 is the length from the tip of the trunk 20a-1 to the tip of the trunk 20c-1.
  • the trunk 20a-1 and the trunk 20c-1 are arranged in a straight line.
  • the pixel electrode 20 includes a plurality of domains 20a-1, a plurality of branches 20a-2 formed by using the trunk 20a-1, the trunk 20c-1, and the solid electrode region 20b as a boundary portion.
  • a domain in which a plurality of branches 20a-3 are formed a domain in which a plurality of branches 20c-2 are formed, and a domain in which a plurality of branches 20c-3 are formed.
  • the direction in which the liquid crystal molecules are tilted is defined by the electric field generated between the adjacent branches. This orientation is parallel to each of the branches.
  • the liquid crystal molecules at the time of voltage application are tilted so that the azimuth angle of the director is about 45 degrees with respect to the polarization axis of the pair of polarizing plates, and each liquid crystal molecule faces four directions. . Since linearly polarized light in the direction of 45 degrees with respect to the polarization axis is not absorbed by the polarizing plate, a preferable transmittance is obtained.
  • the width of the branch part and the separation distance between the adjacent branch parts may be appropriately determined within a range that can be controlled to the target orientation.
  • the hole provided in the common electrode of the CF substrate 12 is provided at a position facing the center of the solid electrode region 20b (the hole 24 is virtually shown in FIG. 3).
  • the electric field formed by the hole 24 causes the liquid crystal molecules of the liquid crystal layer that had been vertically aligned in the initial state (non-application state) to be inclined, and in the vicinity of the hole 24. It is possible to control or regulate the direction in which the liquid crystal molecules fall.
  • this gap functions as a liquid crystal molecule alignment regulating means by electric field control.
  • the liquid crystal molecules are aligned by the alignment regulating force by the holes.
  • FIG. 4 shows a liquid crystal display panel according to the present embodiment and, as a comparative example, a comparison panel (1) that differs from the liquid crystal display panel according to the present embodiment in that the pixel electrode is composed of only a solid electrode, and the pixel electrode.
  • the table which shows the result of having measured the response time using the comparison panel (2) which is different from the liquid crystal display panel of this embodiment in that the ratio of the fine electrode portion is out of the range of this embodiment. is there.
  • the comparative panel (2) is a panel in which the fine electrode portion is 76% of the entire pixel electrode.
  • the liquid crystal display panel of this embodiment (this embodiment in FIG. 4) has a shorter response time than the comparison panel (Comparative Examples (1) and (2) in FIG. 4). You can see that Thereby, it can be said that the response characteristics are improved.
  • the results of measurement using the liquid crystal display panel of the present embodiment and the comparison panels (1) and (2) for the afterimage return time and the pressing impression return time at the time of display switching are shown in FIG. As shown in FIG. As shown in FIG. 5, it can be said that the liquid crystal display panel of the present embodiment can shorten both the afterimage return time and the pressing impression return time when switching the display.
  • the afterimage return time is the time from the start of switching until the afterimage disappears when the white window is switched from the black window display on the white background.
  • the pressing impression is measured by tracing the panel surface with a stick when displaying a white solid, and eliminating the pressing impression caused thereby.
  • FIG. 6 is a graph showing the ⁇ shift of the liquid crystal display panel of the present embodiment
  • FIG. 7 is a graph showing the ⁇ shift of the comparison panels (1) and (2).
  • the gradation-luminance characteristic luminance ratio
  • the liquid crystal display panel of the present embodiment shown in FIG. 6 has a smaller floating degree than the comparison panels (1) and (2) shown in FIG. That is, it can be said that the shift amount is suppressed by the configuration of the liquid crystal display panel of the present embodiment.
  • the pixel electrodes are all composed of solid electrodes, it is necessary to dispose a relatively large alignment control object or a plurality of alignment control objects in order to control the alignment of liquid crystal molecules. There is concern about a decline in the rate.
  • the fine electrode region there is a gap between the electrodes, and dark lines (portions with relatively low transmittance) are generated. For this reason, when the pixel electrodes are all composed of a fine structure, there is a concern that the transmittance is lowered due to a decrease in the effective applied voltage to the liquid crystal molecules.
  • the panel within this range has a configuration in which all of the above-described solid electrode configuration (comparison panel (1)) and the proportion of fine electrodes are out of the above range (comparison panel ( It can be seen that the transmittance is improved as compared with 2): the proportion of the fine electrode is 76%.
  • one pixel electrode is composed of one solid electrode region and a fine electrode region adjacent to the one solid electrode region along the data line.
  • the response characteristics can be improved.
  • the length of the fine electrode region satisfies 30% to 60% of the entire length with respect to the length parallel to the data line in one pixel electrode. That is, the fine electrode region occupies at least 30% of the length parallel to the data line in one pixel electrode.
  • the length of the fine electrode region having a length parallel to the data line in one pixel electrode does not exceed 60%. Thereby, the fall of the transmittance
  • each of the fine electrode regions has a portion branched from a plurality of locations of one solid electrode region. That is, this configuration is not a configuration in which a slit is provided between the solid electrode region and the fine electrode region, and the two regions are connected by a single connecting portion. Thereby, the fall of an aperture ratio can be suppressed compared with the conventional structure which causes the fall of an aperture ratio by the slit provided largely.
  • the potential of the scanning line It is possible to mitigate potential fluctuations of the pixel electrode that are affected by the change.
  • the present invention is not limited to this, and instead of the hole, the inner side of the common electrode (liquid crystal A protrusion (alignment control structure) may be provided on the layer side.
  • An alignment film made of a resin material such as polyimide or an inorganic material can be formed on the surfaces of the common electrode and the protrusion so as to cover them.
  • the protrusion is provided at a position of the common electrode provided on the CF substrate 12 so as to face the center of the solid electrode region 20b. That is, it can be provided at the same position as the hole 24 in FIG.
  • the protrusions are collectively formed on the common electrode at the same height from the common electrode in each of the pixel regions D1, D2, and D3.
  • the protrusion can be formed of a resin material made of an organic film such as an acrylic resin, and is provided so as to protrude from the CF substrate 12 to the liquid crystal layer. Further, as shown in FIG. 3, the protrusion has a circular dot shape in a plan view, and can have a triangular shape having an apex angle toward the liquid crystal layer in a side view. That is, the protrusion can be provided in a conical shape on the common electrode.
  • the liquid crystal molecules in the liquid crystal layer are aligned vertically with respect to the slopes of the protrusions in the initial state (no application state), and the liquid crystal molecules are aligned with the surrounding liquid crystal molecules. regulate.
  • this gap functions as a liquid crystal molecule alignment regulating means by electric field control.
  • the liquid crystal molecules are aligned by the alignment regulating force by the protrusions.
  • Embodiment 2 Another embodiment of the liquid crystal display panel of the present invention will be described with reference to FIGS.
  • the same member number is attached
  • FIG. 9 is a diagram corresponding to FIG. 3 of the first embodiment.
  • the pixel electrode 20 provided in the liquid crystal display panel of Embodiment 1 described above has a fine electrode region having a so-called Fishbone shape.
  • the pixel electrode 20 ′ included in the liquid crystal display panel of this embodiment has a first fine electrode region 20 a ′ and a second fine electrode region 20 c ′ that are substantially rectangular.
  • the plurality of branch portions 20a′-4 and 20c′-4 extend in parallel along the data line from each of a pair of opposing sides in the solid electrode region 20b.
  • the plurality of branches 20a′-4 constituting the first fine electrode region 20a ′ are parallel to each other and spaced apart at equal intervals, and the plurality of branches 20c′ ⁇ constituting the second fine electrode region 20c ′. 4 are also mutually parallel and spaced apart at equal intervals. Note that the width of the branch part and the separation distance between the adjacent branch parts may be appropriately determined within a range in which the target orientation can be controlled.
  • the first fine electrode region 20a ′ and the second fine electrode region 20c ′ are derived from a plurality of locations of the solid electrode region 20b.
  • the length L1 parallel to the data line in the first fine electrode region 20a ′ described above is the boundary between the solid electrode region 20b and the first fine electrode region 20a ′ from the tips of the plurality of branch portions 20a′-4. It is the length to the part.
  • the length L2 parallel to the data line in the second fine electrode region 20c is from the tips of the plurality of branches 20c′-4 to the boundary portion between the solid electrode region 20b and the second fine electrode region 20c. Length.
  • the length Lpix of one pixel electrode 20 is the length from the tips of the plurality of branch portions 20a′-4 to the tips of the plurality of branch portions 20c′-4.
  • FIG. 10 shows a liquid crystal display panel according to the present embodiment and, as a comparative example, a comparison panel (1) that differs from the liquid crystal display panel according to the present embodiment in that the pixel electrode is composed of only a solid electrode, and the pixel electrode.
  • the table which shows the result of having measured the response time using the comparison panel (2) which is different from the liquid crystal display panel of this embodiment in that the ratio of the fine electrode portion is out of the range of this embodiment. is there.
  • the comparative panel (2) is a panel in which the fine electrode portion is 76% of the entire pixel electrode.
  • the response time is shortened compared to the comparison panel (Comparative Examples (1) and (2) in FIG. 10). You can see that Thereby, it can be said that the response characteristics are improved.
  • FIG. 11 when the afterimage return time at the time of display switching and the return time of the pressed impression were measured using the liquid crystal display panel of the present embodiment and the comparison panels (1) and (2), FIG. As shown in FIG. 11, it can be seen that both the afterimage return time and the press impression return time at the time of display switching can be shortened by the liquid crystal display panel of this embodiment.
  • FIG. 12 is a graph showing the ⁇ shift of the liquid crystal display panel of this embodiment
  • FIG. 13 is a graph showing the ⁇ shift of the comparison panels (1) and (2).
  • the gradation-luminance characteristic luminance ratio
  • the liquid crystal display panel of the present embodiment shown in FIG. 6 has a smaller floating degree than the comparison panels (1) and (2) shown in FIG. That is, it can be said that the shift amount is suppressed by the configuration of the liquid crystal display panel of the present embodiment.
  • FIG. 14 shows the transmittance of the liquid crystal display panel of this embodiment and the comparison panels (1) and (2).
  • the configuration of all the above-described solid electrodes (comparison panel (1)) and the configuration in which the proportion of fine electrodes is out of the above range (comparison panel (2): the proportion of fine electrodes is 76%). It can be seen that the transmittance is improved as compared with FIG.
  • the length of the fine electrode region satisfies 30% to 60% of the entire length with respect to the length parallel to the data line in one pixel electrode. That is, the fine electrode region occupies at least 30% of the length parallel to the data line in one pixel electrode. Thereby, the response characteristics can be sufficiently improved, and the time required for the afterimage generated at the time of switching the display and the time required for the pressing impression to disappear can be shortened.
  • the ratio of the fine electrode region in one pixel electrode is too large, there is a concern about a decrease in transmittance.
  • the length of the fine electrode region having a length parallel to the data line in one pixel electrode does not exceed 60%. Thereby, the fall of the transmittance
  • Embodiment 3 Another embodiment of the liquid crystal display panel of the present invention will be described with reference to FIG.
  • the same member number is attached
  • FIG. 15 is a diagram corresponding only to the pixel electrode of FIG. 3 of the first embodiment.
  • the pixel electrode 20′-2 included in the liquid crystal display panel of the present embodiment is composed of one fine electrode region 20d and one solid electrode region 20b.
  • the lengths parallel to the two data lines 16m and 16m + 1 are equal to each other.
  • the structure (shape) of the fine electrode region 20d is equal to that of the first fine electrode region 20a of the first embodiment.
  • the fine electrode region 20d is derived from one side of the solid electrode region 20b, and (i) a trunk portion 20d-1 positioned substantially in the center and parallel to the two data lines 16m and 16m + 1, and (ii) the trunk portion.
  • a plurality of branches 20d-3 extending toward the other data line 16m + 1.
  • the plurality of branch portions 20d-2 will be further described.
  • the plurality of branch portions 20d-2 are approximately 45 degrees counterclockwise about the solid electrode region 20b with respect to the longitudinal direction of the trunk portion 20d-1.
  • the branch portions 20d-2 are parallel to each other and spaced apart at equal intervals.
  • a part of the branch portions 20d-2 is arranged so as to be branched from the trunk portion 20d-1, and the remaining branch portions 20d-2 are arranged in a solid electrode region 20b. It is arranged like branching from.
  • the plurality of branch portions 20d-3 will be further described.
  • the plurality of branch portions 20d-3 are approximately 45 degrees clockwise with respect to the longitudinal direction of the trunk portion 20d-1 around the solid electrode region 20b. It has a longitudinal direction that is inclined at an angle, and the branch portions 20d-3 are parallel and spaced apart at equal intervals.
  • a part of the branch portions 20d-3 is arranged so as to branch from the trunk portion 20d-1, and the remaining branch portions 20d-3 are arranged in a solid electrode region 20b. It is arranged like branching from.
  • the fine electrode region 20d has a configuration derived from a plurality of locations of the solid electrode region 20b. That is, in FIG. 15, the trunk 20d-1 and the four branches (branches 20d-2, 20d-3) are derived from the boundary between the solid electrode region 20b and the fine electrode region 20d. It is.
  • a pixel electrode 20′-2 shown in FIG. 16 is a modification of the pixel electrode 20′-2 shown in FIG.
  • the trunk portion 20d-1 is located closest to the data line 16m + 1, and the data line 16m side is closer to the data line 16m than the trunk portion 20d-1.
  • a plurality of branch portions 20d-2 ′ extending in the direction are provided.
  • a pixel electrode 20'-2 shown in FIG. 17 is a modification of the pixel electrode 20'-2 shown in FIG.
  • the fine electrode region 20d ′′ of the pixel electrode 20′-2 of the second modification example is formed from a plurality of branch portions 20d ′′ -4 extending in parallel along the data line from one side of the substantially rectangular solid electrode region 20b. It is configured.
  • the length of the fine electrode region satisfies 30% to 60% of the entire length with respect to the length parallel to the data line in one pixel electrode. That is, the fine electrode region occupies at least 30% of the length parallel to the data line in one pixel electrode. Thereby, the response characteristics can be sufficiently improved, and the time required for the afterimage generated at the time of switching the display and the time required for the pressing impression to disappear can be shortened.
  • the ratio of the fine electrode region in one pixel electrode is too large, there is a concern about a decrease in transmittance.
  • the length of the fine electrode region having a length parallel to the data line in one pixel electrode does not exceed 60%. Thereby, the fall of the transmittance
  • Embodiment 4 Another embodiment of the liquid crystal display panel of the present invention will be described with reference to FIG.
  • the same member number is attached
  • the liquid crystal display panel of Embodiment 1 described above has a configuration in which the pixel electrode 20 shown in FIG. 3 is disposed in each pixel region.
  • the pixel electrode 20 of the first embodiment described above and the pixel electrode 20 ′ (FIG. 9) of the second embodiment serve as scanning lines. Are alternately arranged along the data lines.
  • the display quality of more directions can be improved by alternately arranging the pixel electrodes having different shapes of the fine electrode regions.
  • the liquid crystal display panel according to the present invention is A plurality of data lines and a plurality of scanning lines orthogonal to each other are provided, a switching element is provided at the intersection, and two adjacent data lines and two adjacent scannings orthogonal to these An element substrate provided with one pixel electrode for each subpixel defined by a line; a counter substrate facing the element substrate; and a liquid crystal layer sandwiched between the element substrate and the counter substrate.
  • a liquid crystal display panel comprising: The one pixel electrode is composed of one solid electrode region and a fine electrode region adjacent to the one solid electrode region along the data line, The fine electrode region has a portion branched from a plurality of locations of the one solid electrode region,
  • Lpix the length parallel to the data line in the one pixel electrode
  • LB the length parallel to the data line in the fine electrode region
  • the display quality can be improved in a configuration having a monodomain electrode shape.
  • one pixel electrode includes one solid electrode region and a fine electrode region adjacent to the one solid electrode region along the data line.
  • the response characteristics can be improved.
  • the ratio of the fine electrode region in one pixel electrode is too small, the response characteristics cannot be sufficiently improved.
  • the fine electrode region occupies at least 30% of the length parallel to the data line in one pixel electrode.
  • the length of the fine electrode region having a length parallel to the data line in one pixel electrode does not exceed 60%. Thereby, the fall of the transmittance
  • the fine electrode region has a portion branched from a plurality of locations of the one solid electrode region.
  • one pixel electrode is not composed of a plurality of electrode units. That is, no slit is provided between the solid electrode region and the fine electrode region, and the two regions are not connected by one connecting portion.
  • the fall of an aperture ratio can be suppressed compared with the conventional structure which causes the fall of an aperture ratio by the slit provided largely.
  • an embodiment of the liquid crystal display panel according to the present invention includes:
  • the fine electrode region includes, in one pixel electrode, a first fine electrode region provided at a position close to one scanning line defining a subpixel provided with the one pixel electrode, and the other A second fine electrode region provided at a position close to the scanning line,
  • the one solid electrode region is provided at a position sandwiched between the first fine electrode region and the second fine electrode region,
  • the LB is a length obtained by adding a length L1 parallel to the data line in the first fine electrode region and a length L2 parallel to the data line in the second fine electrode region. preferable.
  • the potential of the pixel electrode may vary depending on the change in the potential of the scanning line, but the fine electrode region is particularly less susceptible to the influence of the scanning line than the solid electrode region. Therefore, according to the above configuration, since the fine electrode regions are laid out on one scanning line side and the other scanning line side, respectively, the liquid crystal orientation control ability by the fine electrodes is improved and the influence is mitigated. can do.
  • an embodiment of the liquid crystal display panel according to the present invention includes: The length L1 parallel to the data line in the first fine electrode region and the length L2 parallel to the data line in the second fine electrode region can be made equal.
  • an embodiment of the liquid crystal display panel according to the present invention includes: The counter substrate is provided with a counter electrode, The counter electrode is provided with one hole for controlling the orientation at a position facing the one solid electrode region, and is not provided with the one hole at a position facing the fine electrode region. It is preferable.
  • one hole for orientation control is provided at a position facing the one solid electrode region in the counter electrode.
  • the said hole is not provided in the position facing a fine electrode area
  • an embodiment of the liquid crystal display panel according to the present invention includes:
  • the counter substrate has one alignment control structure provided at a position facing the one solid electrode region, and no alignment control structure provided at a position facing the fine electrode region. preferable.
  • one orientation control structure is provided at a position facing one solid electrode region. Therefore, since the orientation of the liquid crystal molecules of the liquid crystal layer in the solid electrode region can be controlled, the viewing angle can be expanded.
  • the orientation control structure is not provided at a position facing the fine electrode region. Thereby, the fall of an aperture ratio can be suppressed.
  • an embodiment of the liquid crystal display panel according to the present invention includes: At least one of the first fine electrode region and the second fine electrode region includes a trunk portion extending along the data line, and a plurality of portions extending at an inclination of 45 degrees with respect to the trunk portion. And a branch of It is preferable that a part of the plurality of branches has a structure extending from the one solid electrode region.
  • response characteristics can be improved while suppressing a decrease in aperture ratio.
  • the first fine electrode region and the second fine electrode region are both extended along the data line and inclined at 45 degrees with respect to the trunk.
  • the orientation azimuth can be divided into a plurality of portions, so that the ⁇ shift can be improved.
  • At least one of the first fine electrode region and the second fine electrode region may have a plurality of branches extending in parallel with the data line from the one solid electrode region.
  • an embodiment of the liquid crystal display panel according to the present invention includes:
  • the adjacent subpixels are preferably provided with pixel electrodes having different shapes of the fine electrode regions.
  • the display quality of more directions can be improved.
  • the present invention can be applied to any device on which a liquid crystal display panel is mounted.
  • TFT substrate (element substrate) 12 CF substrate (counter substrate) 14 scanning line 16 data line 18 TFT 20, 20 ', 20'-2 Pixel electrodes 20a, 20a' First fine electrode region 20a-1 Trunk portion 20a-2 Branch portion 20a-3 Branch portion 20a'-4 Branch portion 20b Solid electrode regions 20c, 20c 'First 2 Microelectrode region 20c-1 Trunk portion 20c-2 Branch portion 20c-3 Branch portion 20c′-4 Branch portions 20d, 20d ′, 20d ′′ Fine electrode region 20d-1 Trunk portions 20d-2, 20d-2 ′ Branch portion 20d-3 Branch 20d ′′ -4 Branch 22 Storage capacitor bus line 24 Hole (Orientation control structure) 24a Scan line driving circuit 24b Data line driving circuit 28 Polarizing plate 30 Backlight unit 32 Polarizing plates D1, D2, D3 Pixel region

Landscapes

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Abstract

 本発明の一形態の液晶表示パネルに配される複数の画素電極はそれぞれ、微細電極領域(第1の微細電極領域(20a)と第2の微細電極領域(20c))と1つのベタ電極領域(20b)とから構成され、データ線に沿った画素電極の長さLpixと、当該微細電極領域の長さLBとが、LB/Lpix=0.3~0.6の関係にある。

Description

液晶表示パネル
 本発明は、微細領域を有した画素電極を備えた液晶表示パネルに関する。
 従来、携帯電話等に用いられる表示パネルとして、上基板と下基板との間に液晶層が挟持された構成の液晶表示パネルが知られている。中でも、液晶層として垂直配向タイプの液晶を用いた液晶表示パネル(VAモード)は、広い視角特性を有するものとして知られている。また、垂直配向タイプの液晶表示パネルにおいて、一つの画素内に、1画素の大きさよりも小さな電極ユニットを複数設け、これらを画素電極として1画素を構成することにより、液晶の配向規制を行う方法が提案されている。
 例えば、図20は、特許文献1に開示された液晶装置のピクセルの構造を示す図であり、液晶の配向規制を行う方法を採用している。図20(a)は拡大平面図、図20(b)は拡大断面図である。なお、図20(a)は、ピクセルの構造を示す平面図であり、素子基板110および対向基板120の構成要素を重なり合わせて示している。
 図20(a)に示すように、液晶装置100は、複数の画素D1,D2,D3が一つのまとまりとなって構成されたピクセルPxを備えている。また、画素D1,D2,D3の各々は、画素電極115を備えると共に、3つの画素D1,D2,D3には一つの画素に対応して3原色(RGB)のうちの一つの着色層が配設されている。従って、3つの画素D1,D2,D3の各々は、赤色画素D1,緑色画素D2,青色画素D3を構成するものとなっている。図20(a)に示すように、画素D1,D2,D3の各々において、画素電極115は、複数に分割された島状のサブ画素電極115a,115b,115cによって構成されている。サブ画素電極115aにおいては、その中心から放射状に電極が伸びており、サブ画素電極の周縁部に複数の微細な切り欠き部133が形成されている。また、サブ画素電極115b,115cにおいては、画素電極115の一部を切り欠いて設けられていると共にサブ画素電極に分割する切り欠き部132が形成されている。このようなサブ画素電極に分割する切り欠き部132が形成されたことにより、画素電極115は、略四角形のサブ画素電極115b,115cに分割形成されている。また、各画素D1,D2,D3においては、各サブ画素電極115a,115b,115cが連結部159によって連結されて同電位となっている。
 ここで、図20(b)に示すように、対向基板120の基板本体120Aの内側(基板本体120Aの液晶層側)には、着色層122R,122B,122Gが設けられている。また、各着色層の周縁はブラックマトリクスBMによって囲まれ、ブラックマトリクスBMにより各画素D1,D2,D3の境界が形成されている(図20(a)参照)。また、着色層122R,122B,122Gの表面には、対向基板120の全面に共通電極109が形成され、さらに、共通電極109の内側には、配向規制手段としての突起部124が設けられている。この突起部124は、サブ画素電極の略中心に対向する位置にあり、これにより、液晶分子が初期状態で垂直配向を呈した上で、当該突起部124の斜面に応じたプレチルトを持つようになる。その結果、液晶分子の倒れる方向を制御ないし規制することが可能となり、液晶分子は電圧印加時に突起部124を中心に八方に倒れることとなる。すなわち、液晶装置100は、画素D1,D2,D3においてサブ画素電極115a,115b,115b毎に配向分割化された構成となっている。
 また、図21は、特許文献2に開示された液晶表示装置の画素構造を示しており、ゲートバスライン214とドレインバスライン216とにより囲まれた画素領域に形成された画素電極220は、正方形状の外周を有し、画素領域より小さい複数の電極ユニット240と、隣接する電極ユニット240間に形成された電極の抜き部(スリット)242と、スリット242で分離された電極ユニット240を互いに電気的に接続する接続電極244とを有している。各電極ユニット240は、ベタ部246と、ベタ部246から電極ユニット240の外周方向に延伸する複数の幹部248および枝部250とを有している。また、図21に示すように各電極ユニット240のベタ部246に対向する位置には、図20(b)に示した突起部224と同様に、突起状構造物264が設けられている。
日本国公開特許公報「特開2007-94255号公報(2007年4月12日公開)」 日本国公開特許公報「特開2004-302195号公報(2004年10月28日公開)」
 しかしながら、上述の特許文献1および2の構成のようにサブピクセル構成をとるのが画素ピッチの比較的小さな画素では厳しく、一方で、画素電極をモノドメインとするときにモノドメインの電極形状を全ベタ電極、もしくは全微細電極にしてしまうと配向制御力が低下し残像等の表示不良もしくは開口率の低下を引き起こす。
 また、上述の特許文献1および2の構成はいずれも、一つの画素電極が、複数の電極ユニットから構成されており液晶の配向制御の役割を持たせるため、電極ユニット同士が1箇所のスリット(切り欠き部)によって連結している。そのため、大きく設けられたスリットによって開口率の低下を招いてしまう。
 本発明は、上記の課題に鑑みて為されたものであり、その目的は、開口率の低下を抑制しつつ、高い表示品位を実現することができる液晶表示パネルを提供することにある。
 そこで、上記の課題を解決するために、本発明に係る液晶表示パネルは、
 互いに直交する複数のデータ線および複数の走査線が設けられており、その交差部にスイッチング素子が設けられており、且つ、隣り合う二本のデータ線とこれらに直交する隣り合う二本の走査線とによって規定されるサブピクセルごとに一つの画素電極が設けられている素子基板と、上記素子基板に対向する対向基板と、上記素子基板と上記対向基板とに挟持された液晶層と、を備えている液晶表示パネルであって、
 上記一つの画素電極は、一つのベタ電極領域と、データ線に沿って当該一つのベタ電極領域に隣接した微細電極領域とから構成されており、
 上記微細電極領域は、上記一つのベタ電極領域の複数箇所から分岐している部分を有しており、
 上記一つの画素電極における上記データ線に平行な長さをLpixとして、上記微細電極領域における上記データ線に平行な長さをLBとすると、以下の関係式;
LB/Lpix=0.3~0.6
を満たすことを特徴としている。
 本発明によれば、開口率の低下を抑制しつつ、高い表示品位を実現した液晶表示パネルを提供することができる。
本発明に係る液晶表示パネルの一実施形態の構成を示す図である。 図1に示す液晶表示パネルに具備されるTFT基板の等価回路を示す図である。 図1に示す液晶表示パネルに具備される画素電極を示す平面図である。 図1に示す液晶表示パネルの特性を比較例と対比させて示す図である。 図1に示す液晶表示パネルの特性を比較例と対比させて示す図である。 図1に示す液晶表示パネルの特性を示す図である。 比較例の液晶表示パネルの特性を示す図である。 図1に示す液晶表示パネルの特性を示す図である。 図1に示す液晶表示パネルに具備される画素電極の別形態を示す平面図である。 図1に示す液晶表示パネルの特性を比較例と対比させて示す図である。 図9に示す液晶表示パネルの特性を比較例と対比させて示す図である。 図9に示す液晶表示パネルの特性を示す図である。 比較例の液晶表示パネルの特性を示す図である。 図9に示す液晶表示パネルの特性を比較例と対比させて示す図である。 図1に示す液晶表示パネルに具備される画素電極の別形態を示す平面図である。 図1に示す液晶表示パネルに具備される画素電極の別形態を示す平面図である。 図1に示す液晶表示パネルに具備される画素電極の別形態を示す平面図である。 図1に示す液晶表示パネルに具備される画素電極の別形態を示す平面図である。 図1に示す液晶表示パネルに具備される画素電極の別形態を示す平面図である。 従来構成の図である。 従来構成の図である。
 〔実施形態1〕
 本発明に係る液晶表示パネルの一実施形態について、図1~図7を参照して説明する。
 (液晶表示パネルの概略構成)
 図1は、本実施形態の液晶表示パネルの概略構成を示す図である。本実施形態による液晶表示パネルは、TFT(Thin Film Transistor)等が形成されたTFT基板10(素子基板)と、CF(Color Filter)等が形成されたCF基板12(対向基板)とを対向させて貼り合わせ、両基板10、12間に液晶を封止して液晶層を形成した構造を有している。
 図2は、TFT基板10上に形成された素子の等価回路を模式的に示している。TFT基板10上には、図中左右方向に延びる走査線14が互いに平行に複数形成されている。絶縁膜を介して走査線14に交差して、図中上下方向に延びるデータ線16が互いに平行に複数形成されている。複数の走査線14とデータ線16とで囲まれた各領域が画素領域(サブピクセル)となる。マトリクス状に配置された各画素領域には、TFT18と、例えばITO(Indium Tin Oxide)等の透明導電膜からなる画素電極20が形成されている。各TFT18のドレイン電極は隣接するデータ線16に接続され、ゲート電極は隣接する走査線14に接続され、ソース電極は画素電極20に接続されている。また各画素領域(各画素電極20)のほぼ中央には、走査線14と平行に蓄積容量バスライン22が形成されている。
 更にTFT基板10には、図1に示すように、複数の走査線14を駆動するドライバIC(Integrated Circuit)が実装された走査線駆動回路24aと、複数のデータ線16を駆動するドライバICが実装されたデータ線駆動回路24bとが設けられている。走査線駆動回路24aは図示しない制御回路から出力された所定の信号に基づいて走査信号を所定の走査線14に出力し、データ線駆動回路24bは図示しない制御回路から出力された所定の信号に基づいてデータ信号を所定のデータ線16に出力する。走査線14に供給される走査信号によってTFT18はON/OFF制御され、TFT18がON状態のときにデータ線16からの表示信号が画素電極20に供給される。
 TFT基板10の素子形成面と反対側の基板面には偏光板28が配置され、偏光板28のTFT基板10と反対側の面にはバックライトユニット30が取り付けられている。
 一方、CF基板12のCF形成面と反対側の面には、図1に示すように、偏光板32が貼り付けられている。上記偏光板28と偏光板32とは、クロスニコルに配置されており、後述する画素電極20に構成される幹部20a-1,20c-1(図3)は、一対の偏光板いずれかの偏光軸(透過軸)と重なるように配置されている。
 CF基板12には、基板本体の内側(液晶層側)に、着色層が設けられている。また、各着色層の周縁は金属クロム等からなるブラックマトリクスによって囲まれ、ブラックマトリクスにより各画素領域D1,D2,D3の境界が形成されている。
 また、着色層の表面には、CF基板12の全面に、ITO等の透明導電膜からなる共通電極が形成されている。更に、共通電極には、配向制御用の穴が設けられている。穴について、後述する。また、共通電極の表面には、これらを被覆するようにポリイミド等の樹脂材料や無機材料からなる配向膜が形成されている。配向膜は液晶分子を膜面に対して垂直に配向させる垂直配向膜として機能するものであって、ラビングなどの配向処理は施されていない。
 上記液晶層は、負の誘電率を持った液晶分子が含まれている。図示しないが、液晶層は一対の配向膜によって挟まれ、電圧無印加時には当該液晶分子がTFT基板10に対して長軸が垂直に近くなり、電圧印加時には電圧無印加時よりも当該長軸が水平に近くなるように配向している。本実施形態では、電圧印加時における液晶分子のディレクタの方位角が、一対の偏光板の偏光軸に対して略45度をなすように傾斜する。
 以上の構成を具備する本実施形態の液晶表示パネルは、3つの画素領域D1,D2,D3が一つのまとまりとなって構成されたピクセルPxを備えている。各画素領域D1,D2,D3は、画素電極20を備えると共に、一つの画素領域に対応して3原色(RGB)のうちの一つの着色層が配設されている。従って、3つの画素領域D1,D2,D3の各々は、赤色画素領域D1,緑色画素領域D2,青色画素領域D3を構成するものとなっている。
 (画素電極の構造)
 本実施形態の特徴は、画素電極20の構造にある。そこで、図3を用いて画素電極20の構造について詳述する、図3は、一つの画素領域の画素電極20を示した平面図である。なお、説明の便宜上、図3では一つの画素領域に配される画素電極20と、平面視すると画素電極20を囲むように配設されている二本の走査線14n、14n+1、および、二本のデータ線16m、16m+1のみを図示している。
 一つの画素領域は、図3に示すように、走査線14nと、走査線14n+1と、データ線16mと、データ線16m+1とによって規定されていると換言することができる。そして、この一つの画素領域と略同じ大きさで形成されている画素電極20は、二本のデータ線16m、16m+1に平行な長さLpixが、二本の走査線14n、14n+1に平行な長さよりも長く構成されている。
 一つの画素電極20は、複数のサブユニットに分割された構造ではないが、構造(形状)によって3つの領域に分けて考えることができる。具体的には、一つの画素電極20は、その画素電極20が配設されている画素領域を規定している一方の走査線14nに近接した領域にある一つの第1の微細電極領域20aと、他方の走査線14n+1に近接した領域にある一つの第2の微細電極領域20cと、第1の微細電極領域20aと第2の微細電極領域20cとに挟まれた一つのベタ電極領域20bと、からなっている。
 第1の微細電極領域20aと、ベタ電極領域20bと、第2の微細電極領域20cとはいずれも、二本のデータ線16m、16m+1に平行な長さは、互いに等しい。
 一方、本発明の特徴は、一つの画素電極20におけるデータ線に平行な長さLpixと、微細電極領域におけるデータ線に平行な長さをLBとすると、以下の関係式;
LB/Lpix=0.3~0.6
を満たす点にある。本実施形態では、微細電極領域が、第1の微細電極領域20aおよび第2の微細電極領域20cから構成されているので、上記LBは、第1の微細電極領域20aおよび第2の微細電極領域20cのそれぞれにおけるデータ線に平行な長さの和に相当する。
 すなわち、図3に示すように、第1の微細電極領域20aにおけるデータ線に平行な長さをL1として、第2の微細電極領域20cにおけるデータ線に平行な長さをL2とすると、一つの画素電極20におけるデータ線に平行な長さLpixとの関係において、以下の関係式;
(L1+L2)/Lpix=0.3~0.6
を満たしていることが特徴である。
 以下に、第1の微細電極領域20aおよび第2の微細電極領域20cの構造について詳述する。
 図3に示すように、第1の微細電極領域20aおよび第2の微細電極領域20cは、概ね四角形のベタ電極領域20bにおける対向する一組の辺のそれぞれから派生した形状を有している。
 第1の微細電極領域20aから具体的に説明すると、第1の微細電極領域20aは、ベタ電極領域20bにおける対向する一組の辺のうちの一辺から派生しており、(i)概ね中央に位置する、二本のデータ線16m、16m+1に平行な幹部20a-1と、(ii)幹部20a-1よりも一方のデータ線16m側にあって、当該一方のデータ線16mに向かって延びる複数の枝部20a-2と、(iii)幹部20a-1よりも他方のデータ線16m+1の側にあって、当該他方のデータ線16m+1に向かって延びる複数の枝部20a-3と、を有している。
 上記複数の枝部20a-2について更に説明すると、複数の枝部20a-2は、幹部20a-1の長手方向に対して、ベタ電極領域20bを中心にして紙面の反時計周りに略45度の角度を有して傾斜している長手方向を有しており、枝部20a-2同士は平行且つ等間隔で離間している。複数の枝部20a-2のうちの一部の枝部20a-2は、幹部20a-1から分岐しているような配置となっており、残りの枝部20a-2は、ベタ電極領域20bから分岐しているような配置となっている。
 上記複数の枝部20a-3について更に説明すると、複数の枝部20a-3は、幹部20a-1の長手方向に対して、ベタ電極領域20bを中心にして紙面の時計周りに略45度の角度を有して傾斜している長手方向を有しており、枝部20a-3同士は平行且つ等間隔で離間している。複数の枝部20a-3のうちの一部の枝部20a-3は、幹部20a-1から分岐しているような配置となっており、残りの枝部20a-3は、ベタ電極領域20bから分岐しているような配置となっている。
 次に第2の微細電極領域20cについて具体的に説明すると、第2の微細電極領域20cも、第1の微細電極領域20aと同様に、(iv)概ね中央に位置する、二本のデータ線16m、16m+1に平行な幹部20c-1と、(v)幹部20c-1よりも一方のデータ線16m側にあって、当該一方のデータ線16mに向かって延びる複数の枝部20c-2と、(vi)幹部20c-1よりも他方のデータ線16m+1の側にあって、当該他方のデータ線16m+1に向かって延びる複数の枝部20c-3と、を有している。
 上記複数の枝部20c-2について更に説明すると、複数の枝部20c-2は、幹部20c-1の長手方向に対して、ベタ電極領域20bを中心にして紙面の時計周りに略45度の角度を有して傾斜している長手方向を有しており、枝部20c-2同士は平行且つ等間隔で離間している。複数の枝部20c-2のうちの一部の枝部20c-2は、幹部20c-1から分岐しているような配置となっており、残りの枝部20c-2は、ベタ電極領域20bから分岐しているような配置となっている。
 上記複数の枝部20c-3について更に説明すると、複数の枝部20c-3は、幹部20c-1の長手方向に対して、ベタ電極領域20bを中心にして紙面の反時計周りに略45度の角度を有して傾斜している長手方向を有しており、枝部20c-3同士は平行且つ等間隔で離間している。複数の枝部20c-3のうちの一部の枝部20c-3は、幹部20c-1から分岐しているような配置となっており、残りの枝部20c-3は、ベタ電極領域20bから分岐しているような配置となっている。
 すなわち、第1の微細電極領域20aおよび第2の微細電極領域20cは、いわゆるFishbone形状を有している。
 また、第1の微細電極領域20aは、ベタ電極領域20bの複数箇所から派生した構成となっている。すなわち、図3においては、幹部20a-1および4つの枝部(枝部20a-2、枝部20a-3)が、ベタ電極領域20bと第1の微細電極領域20aとの境界部分から派生している構造である。また、第2の微細電極領域20cも、ベタ電極領域20bの複数箇所から派生した構成となっている。すなわち、図3においては、幹部20c-1および4つの枝部(枝部20c-2、枝部20c-3)が、ベタ電極領域20bと第2の微細電極領域20cとの境界部分にある。
 上述した、第1の微細電極領域20aにおけるデータ線に平行な長さL1は、幹部20a-1の先端から、ベタ電極領域20bと第1の微細電極領域20aとの境界部分までの長さである。また、第2の微細電極領域20cにおけるデータ線に平行な長さL2は、幹部20c-1の先端から、ベタ電極領域20bと第2の微細電極領域20cとの境界部分までの長さである。また、一つの画素電極20の長さLpixは、幹部20a-1の先端から、幹部20c-1の先端までの長さである。幹部20a-1と、幹部20c-1とは、一直線上に配置されている。
 また、本実施形態では、第1の微細電極領域20aにおけるデータ線に平行な長さL1と、第2の微細電極領域20cにおけるデータ線に平行な長さL2とは、
L1=L2
の関係を満たしている。
 このように、本実施形態の画素電極20は、幹部20a-1および幹部20c-1と、ベタ電極領域20bとが境界部分となって、複数の枝部20a-2が形成されたドメイン、複数の枝部20a-3が形成されたドメイン、複数の枝部20c-2が形成されたドメイン、複数の枝部20c-3が形成されたドメインという4つのドメインに分割されている。そして、各ドメイン内において、隣接する枝部の間に生成される電界によって、液晶分子が傾斜する方位(電界によって傾斜した液晶分子の長軸の方位角成分)が規定される。この方位は、枝部のそれぞれと平行である。本実施形態では、電圧印加時の液晶分子は、一対の偏光板の偏光軸に対して、ディレクタの方位角が略45度をなすように傾斜され、それぞれの液晶分子は4方向を向いている。偏光軸に対して45度方向の直線偏光は偏光板によって吸収されないため、好ましい透過率が得られる。
 なお、枝部の幅および隣接する枝部の離間距離は、目的とする配向に制御可能な範囲で適宜決定すればよい。
 (配向制御用の穴)
 CF基板12の共通電極に設けられた上記穴は、上記ベタ電極領域20bの中央に対向する位置に設けられている(図3に穴24を仮想的に示している)。
 上記穴24を具備することにより、電圧印加状態とすると穴24によって形成される電界によって、初期状態(無印加状態)では垂直配向を呈していた液晶層の液晶分子が傾斜し、穴24の近傍での液晶分子の倒れる方向を制御ないし規制することが可能となる。
 以上のような画素領域においては、画素電極20と共通電極との間に電圧が印加されると、枝部と枝部との間の隙間に沿って電界が生じ、当該電界によって液晶分子は配向する。すなわち、この隙間は、電界制御による液晶分子の配向規制手段として機能する。一方、ベタ電極領域20bでは、上記穴が対向して配置された領域であることから、穴による配向規制力によって液晶分子が配向する。
 ここで、図4に基づいて、本実施形態の液晶表示パネルの応答特性が良好であることを説明する。図4は、本実施形態の液晶表示パネルと、比較例として、画素電極がベタ電極のみから構成されている点で本実施形態の液晶表示パネルと異なっている比較パネル(1)と、画素電極の微細電極部の割合が本実施形態の範囲を外れている点で本実施形態の液晶表示パネルと異なっている比較パネル(2)と、を用いて、応答時間を測定した結果を示す表である。なお、比較パネル(2)は、微細電極部が画素電極全体の76%であるパネルである。図4に示すように、本実施形態の液晶表示パネル(図4中の本形態)では、比較パネル(図4中の比較例(1)および(2))に比べて、応答時間が短縮されていることがわかる。これにより、応答特性が改善しているといえる。
 次に、表示切替時の残像の戻り時間と、押し圧痕の戻り時間とについて、本実施形態の液晶表示パネルと、上記比較パネル(1)および(2)とを用いて計測した結果を、図5に示す。図5に示すように、本実施形態の液晶表示パネルにより、表示切替時の残像の戻り時間、および、押し圧痕の戻り時間の双方が時間短縮できているといえる。なお、残像の戻り時間とは、白背景に黒ウィンドウ表示している状態から白ベタ表示に切り替えた場合に切り替え開始時点から残像が解消するまでの時間を計測している。また、押し圧痕とは、白ベタ表示時に棒でパネル表面をなぞり、それにより生じる押し圧痕が解消するまでの時間を計測している。
 次に、本実施形態の液晶表示パネルと、上記比較パネル(1)および(2)とを用いて、γシフトが改善することを説明する。図6は、本実施形態の液晶表示パネルのγシフトを示したグラフであり、図7は、上記比較パネル(1)および(2)のγシフトを示したグラフである。各グラフは、方位角Φ=0、視角θを0~75度で振ったものである。例示したグラフでは、θ=0の時の階調-輝度特性(輝度比)に対して、θを大きくしていくにつれ階調-輝度特性のカーブが浮いてくる。この浮き具合が大きいほどγシフトが大きいということであるが、図6に示す本実施形態の液晶表示パネルは、図7に示す比較パネル(1)および(2)に比べて浮き具合が小さい。すなわち、本実施形態の液晶表示パネルの構成により、シフト量が抑えられるといえる。
 また、画素電極がすべてベタ電極から構成される場合は液晶分子の配向を制御するために比較的大きな配向制御物か、複数の配向制御物を配設する必要があり、当該配向制御物による開口率の低下が懸念される。一方、微細電極領域は電極と電極との間に隙間があり暗線(透過率が相対的に低い部分)が発生する。そのため、画素電極がすべて微細構造から構成される場合は、液晶分子に対する実効印加電圧の低下による透過率の低下が懸念される。しかし、本実施形態の液晶表示パネルによれば、図3に示す第1の微細電極領域20aにおけるデータ線に平行な長さL1と、第2の微細電極領域20cにおけるデータ線に平行な長さL2と、一つの画素電極20におけるデータ線に平行な長さLpixとの関係が、以下の関係式;
(L1+L2)/Lpix=0.3~0.6
を満たしている。すなわち、画素電極20は、データ線に平行な長さに関して、微細電極領域が全体の30%~60%の範囲内にある。これにより、この範囲内にあるパネルは、図8に示すように、上述の全てベタ電極の構成(比較パネル(1))および微細電極の割合が上記の範囲から外れている構成(比較パネル(2):微細電極の割合が76%)に比べて、透過率が向上していることがわかる。
 (本実施形態の作用効果)
 本実施形態によれば、一つの画素電極は、一つのベタ電極領域と、データ線に沿って当該一つのベタ電極領域に隣接した微細電極領域とから構成されている。この微細電極領域を設けることで、応答特性を改善することができる。一方、上述のように、一つの画素電極における微細電極領域の割合が小さすぎると、応答特性が十分に向上させることができず、表示切り替え時に生じる残像が消えるのに要する時間、および、押し圧痕が消えるのに要する時間が長くなる。そこで、本実施形態によれば、一つの画素電極におけるデータ線に平行な長さに関して、微細電極領域の長さが全体の30%~60%を満たしている。つまり、一つの画素電極における上記データ線に平行な長さの少なくとも30%を微細電極領域が占めている。これにより、応答特性が十分に向上させることができ、表示切り替え時に生じる残像が消えるのに要する時間、および、押し圧痕が消えるのに要する時間を短くすることができる。
 一方、上述したように、一つの画素電極における微細電極領域の割合が大きすぎると、透過率の低下が懸念される。これに対して、本発明に係る液晶表示パネルは、一つの画素電極における上記データ線に平行な長さの微細電極領域の長さが60%を超えることはない。これにより、透過率の低下を抑制することができる。
 また、本実施形態によれば、図3に示すように、微細電極領域のそれぞれが、一つのベタ電極領域の複数箇所から分岐している部分を有している。すなわち、この構成は、ベタ電極領域と微細電極領域との間にスリットを設けて両領域が一つの連結部で連結されている構成ではない。これにより、大きく設けられたスリットによって開口率の低下を招く従来構成に比べて、開口率の低下を抑制することができる。
 また、第1の微細電極領域20aにおけるデータ線に平行な長さL1と、第2の微細電極領域20cにおけるデータ線に平行な長さL2とが等しい(L1=L2)ため、走査線の電位変化に影響されて起こる画素電極の電位変動を緩和することができる。
 (変形例:配向制御用の突起部)
 本実施形態では、共通電極に配向制御用の穴24(図3)を設けた構成について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、穴の代わりに、共通電極の内側(液晶層側)に突起部(配向制御構造)を設けてもよい。そして、共通電極および突起部の表面には、これらを被覆するようにポリイミド等の樹脂材料や無機材料からなる配向膜を形成することができる。上記突起部は、CF基板12に設けられた共通電極の、上記ベタ電極領域20bの中央に対向する位置に設けられている。つまり、図3の穴24と同じ位置に設けることができる。
 上記突起部は、各画素領域D1,D2,D3において、共通電極から同じ高さで、共通電極上に一括して形成される。突起部は、アクリル樹脂等の有機膜からなる樹脂材料によって形成することができ、CF基板12から液晶層に突出するように設けられる。また、突起部は、図3のように平面視において円形点状の形状となる一方、側面視においては液晶層に向けて頂角を有する三角形状とすることができる。すなわち、突起部は、共通電極上に円錐状に設けることができる。
 上記突起部を具備することにより、液晶層の液晶分子が初期状態(無印加状態)において、当該突起部の斜面に対して液晶分子が垂直配向して、周囲の液晶分子に対して配向方位を規制する。
 以上のような画素領域においては、画素電極20と共通電極との間に電圧が印加されると、枝部と枝部との間の隙間に沿って電界が生じ、当該電界によって液晶分子は配向する。すなわち、この隙間は、電界制御による液晶分子の配向規制手段として機能する。一方、ベタ電極領域20bでは、上記突起部が対向して配置された領域であることから、突起部による配向規制力によって液晶分子が配向する。
 〔実施形態2〕
 図9および図10を用いて本発明の液晶表示パネルの他の実施形態について説明する。なお、本実施形態では、上記実施形態1との相違点について説明するため、説明の便宜上、実施形態1で説明した部材と同一の機能を有する部材には同一の部材番号を付し、その説明を省略する。
 上述の実施形態1と本実施形態との相違点は、画素電極の構造にある。そこで、本実施形態の画素電極の構造について、図9に基づいて説明する。図9は、実施形態1の図3に相当する図である。
 上述の実施形態1の液晶表示パネルに具備される画素電極20は、図3に示すように、微細電極領域がいわゆるFishbone形状を有している。これに対して、本実施形態の液晶表示パネルに具備される画素電極20´は、図9に示すように、第1の微細電極領域20a´および第2の微細電極領域20c´が、概ね四角形のベタ電極領域20bにおける対向する一組の辺のそれぞれからデータ線に沿って平行に延びた複数の枝部20a´-4、20c´-4から構成されている。
 第1の微細電極領域20a´を構成する複数の枝部20a´-4は、互いに平行且つ等間隔に離間されており、第2の微細電極領域20c´を構成する複数の枝部20c´-4も、互いに平行且つ等間隔に離間されている。なお、枝部の幅および隣接する枝部の離間距離は、目的とする配向に制御可能な範囲で適宜決定すればよい。
 また、図9に示すように、第1の微細電極領域20a´におけるデータ線に平行な長さL1として、第2の微細電極領域20c´におけるデータ線に平行な長さL2と、一つの画素電極20´におけるデータ線に平行な長さLpixとの関係は、以下の関係式;
(L1+L2)/Lpix=0.3~0.6
を満たしている。
 第1の微細電極領域20a´および第2の微細電極領域20c´は、ベタ電極領域20bの複数箇所から派生した構成となっている。上述した、第1の微細電極領域20a´におけるデータ線に平行な長さL1は、複数の枝部20a´-4の先端から、ベタ電極領域20bと第1の微細電極領域20a´との境界部分までの長さである。また、第2の微細電極領域20cにおけるデータ線に平行な長さL2は、複数の枝部20c´-4の先端から、ベタ電極領域20bと第2の微細電極領域20cとの境界部分までの長さである。また、一つの画素電極20の長さLpixは、複数の枝部20a´-4の先端から、複数の枝部20c´-4の先端までの長さである。
 ここで、図10に基づいて、本実施形態の液晶表示パネルの応答特性が良好であることを説明する。図10は、本実施形態の液晶表示パネルと、比較例として、画素電極がベタ電極のみから構成されている点で本実施形態の液晶表示パネルと異なっている比較パネル(1)と、画素電極の微細電極部の割合が本実施形態の範囲を外れている点で本実施形態の液晶表示パネルと異なっている比較パネル(2)と、を用いて、応答時間を測定した結果を示す表である。なお、比較パネル(2)は、微細電極部が画素電極全体の76%であるパネルである。図10に示すように、本実施形態の液晶表示パネル(図10中の本形態)では、比較パネル(図10中の比較例(1)および(2))に比べて、応答時間が短縮されていることがわかる。これにより、応答特性が改善しているといえる。
 次に、表示切替時の残像の戻り時間と、押し圧痕の戻り時間とについて、本実施形態の液晶表示パネルと、上記比較パネル(1)および(2)とを用いて計測したところ、図5と同じ結果となり、図11に示すように、本実施形態の液晶表示パネルにより、表示切替時の残像の戻り時間、および、押し圧痕の戻り時間の双方が時間短縮できていることがわかる。
 次に、本実施形態の液晶表示パネルと、上記比較パネル(1)および(2)とを用いて、γシフトが改善することを説明する。図12は、本実施形態の液晶表示パネルのγシフトを示したグラフであり、図13は、上記比較パネル(1)および(2)のγシフトを示したグラフである。各グラフは、方位角Φ=315、視角θを0~75度で振ったものである。例示したグラフでは、θ=0の時の階調-輝度特性(輝度比)に対して、θを大きくしていくにつれ階調-輝度特性のカーブが浮いてくる。この浮き具合が大きいほどγシフトが大きいということであるが、図6に示す本実施形態の液晶表示パネルは、図7に示す比較パネル(1)および(2)に比べて浮き具合が小さい。すなわち、本実施形態の液晶表示パネルの構成により、シフト量が抑えられるといえる。
 また本実施形態の液晶表示パネルと、比較パネル(1)および(2)の透過率について、図14に示す。図14に示すように、上述の全てベタ電極の構成(比較パネル(1))および微細電極の割合が上記の範囲から外れている構成(比較パネル(2):微細電極の割合が76%)に比べて、透過率が向上していることがわかる。
 (本実施形態の作用効果)
 本実施形態によれば、実施形態1と同様に、一つの画素電極におけるデータ線に平行な長さに関して、微細電極領域の長さが全体の30%~60%を満たしている。つまり、一つの画素電極における上記データ線に平行な長さの少なくとも30%を微細電極領域が占めている。これにより、応答特性が十分に向上させることができ、表示切り替え時に生じる残像が消えるのに要する時間、および、押し圧痕が消えるのに要する時間を短くすることができる。一方、上述したように、一つの画素電極における微細電極領域の割合が大きすぎると、透過率の低下が懸念される。これに対して、本発明に係る液晶表示パネルは、一つの画素電極における上記データ線に平行な長さの微細電極領域の長さが60%を超えることはない。これにより、透過率の低下を抑制することができる。
 〔実施形態3〕
 図15を用いて本発明の液晶表示パネルの他の実施形態について説明する。なお、本実施形態では、上記実施形態1との相違点について説明するため、説明の便宜上、実施形態1で説明した部材と同一の機能を有する部材には同一の部材番号を付し、その説明を省略する。
 上述の実施形態1と本実施形態との相違点は、画素電極の構造にある。そこで、本実施形態の画素電極の構造について、図15に基づいて説明する。図15は、実施形態1の図3の画素電極のみに相当する図である。
 本実施形態の液晶表示パネルに具備される画素電極20´-2は、一つの微細電極領域20dと、一つのベタ電極領域20bと、からなっている。微細電極領域20dおよびベタ電極領域20bとはいずれも、二本のデータ線16m、16m+1に平行な長さは、互いに等しい。微細電極領域20dの構造(形状)は、実施形態1の第1の微細電極領域20aと等しい。
 すなわち、微細電極領域20dは、ベタ電極領域20bの一辺から派生しており、(i)概ね中央に位置する、二本のデータ線16m、16m+1に平行な幹部20d-1と、(ii)幹部20d-1よりも一方のデータ線16m側にあって、当該一方のデータ線16mに向かって延びる複数の枝部20d-2と、(iii)幹部20d-1よりも他方のデータ線16m+1の側にあって、当該他方のデータ線16m+1に向かって延びる複数の枝部20d-3と、を有している。
 上記複数の枝部20d-2について更に説明すると、複数の枝部20d-2は、幹部20d-1の長手方向に対して、ベタ電極領域20bを中心にして紙面の反時計周りに略45度の角度を有して傾斜している長手方向を有しており、枝部20d-2同士は平行且つ等間隔で離間している。複数の枝部20d-2のうちの一部の枝部20d-2は、幹部20d-1から分岐しているような配置となっており、残りの枝部20d-2は、ベタ電極領域20bから分岐しているような配置となっている。
 上記複数の枝部20d-3について更に説明すると、複数の枝部20d-3は、幹部20d-1の長手方向に対して、ベタ電極領域20bを中心にして紙面の時計周りに略45度の角度を有して傾斜している長手方向を有しており、枝部20d-3同士は平行且つ等間隔で離間している。複数の枝部20d-3のうちの一部の枝部20d-3は、幹部20d-1から分岐しているような配置となっており、残りの枝部20d-3は、ベタ電極領域20bから分岐しているような配置となっている。
 ここで、微細電極領域20dは、ベタ電極領域20bの複数箇所から派生した構成となっている。すなわち、図15においては、幹部20d-1および4つの枝部(枝部20d-2、枝部20d-3)が、ベタ電極領域20bと微細電極領域20dとの境界部分から派生している構造である。
 そして、一つの画素電極20´-2におけるデータ線に平行な長さLpixと、微細電極領域20dにおけるデータ線に平行な長さをLBとすると、以下の関係式;
LB/Lpix=0.3~0.6
を満たしている。
 (変形例1)
 本変形例1では、本実施形態で説明した微細電極領域20dの形状が異なる微細電極領域20d´について説明する。
 図16に示す画素電極20´-2は、図15に示した画素電極20´-2の変形例を示している。本変形例の画素電極20´-2の微細電極領域20d´は、幹部20d-1が、データ線16m+1に最も近い位置にあり、幹部20d-1よりもデータ線16m側に、データ線16mに向かって延びる複数の枝部20d-2´が設けられている。
 この形状の微細電極領域20d´であっても、微細電極領域20d´におけるデータ線に平行な長さをLBとすると、画素電極20´-2の長さLpixとの関係は、
LB/Lpix=0.3~0.6
を満たしている。
 (変形例2)
 本変形例2では、本実施形態で説明した微細電極領域20dの形状が異なる微細電極領域20d´´について説明する。
 図17に示す画素電極20´-2は、図15に示した画素電極20´-2の変形例を示している。本変形例2の画素電極20´-2の微細電極領域20d´´は、概ね四角形のベタ電極領域20bの一辺からデータ線に沿って平行に延びた複数の枝部20d´´-4、から構成されている。
 この形状の微細電極領域20d´´であっても、微細電極領域20d´´におけるデータ線に平行な長さをLBとすると、画素電極20´-2の長さLpixとの関係は、
LB/Lpix=0.3~0.6
を満たしている。
 (本実施形態の作用効果)
 本実施形態によれば、実施形態1と同様に、一つの画素電極におけるデータ線に平行な長さに関して、微細電極領域の長さが全体の30%~60%を満たしている。つまり、一つの画素電極における上記データ線に平行な長さの少なくとも30%を微細電極領域が占めている。これにより、応答特性が十分に向上させることができ、表示切り替え時に生じる残像が消えるのに要する時間、および、押し圧痕が消えるのに要する時間を短くすることができる。一方、上述したように、一つの画素電極における微細電極領域の割合が大きすぎると、透過率の低下が懸念される。これに対して、本発明に係る液晶表示パネルは、一つの画素電極における上記データ線に平行な長さの微細電極領域の長さが60%を超えることはない。これにより、透過率の低下を抑制することができる。
 〔実施形態4〕
 図18を用いて本発明の液晶表示パネルの他の実施形態について説明する。なお、本実施形態では、上記実施形態1との相違点について説明するため、説明の便宜上、実施形態1で説明した部材と同一の機能を有する部材には同一の部材番号を付し、その説明を省略する。
 上述の実施形態1の液晶表示パネルでは、図3に示した画素電極20を、各画素領域に配設した構成となっている。これに対して、本実施形態の液晶表示パネルは、図18に示すように、上述した実施形態1の画素電極20と、実施形態2の画素電極20´(図9)とが、走査線に沿って交互に、且つ、データ線に沿って交互に配設されている。
 このように、微細電極領域が異なる形状の画素電極を、交互に配することによって、より多くの方位の表示品位を改善することができる。
 (変形例)
 本実施形態では、微細電極領域が異なる形状である複数種類の画素電極を交互に配する態様について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、図19に示す変形例のように、実施形態3で示した画素電極20´-2(図15)のみを用いて、或る走査線に沿って、或る画素電極20´-2の微細電極領域20dと、隣の画素電極20´-2のベタ電極領域20bとが交互に並んでおり、且つ、データ線に沿って、微細電極領域20d同士を隣り合わせて(つまりベタ電極領域20b同士を隣り合わせて)並んで配されている。
 以上、本発明に係る実施形態および変形例について説明したが、本発明は上記の実施形態および変形例に限定されるものではない。本請求項に示した範囲で種々の変更が可能である。
 〔まとめ〕
 本発明に係る液晶表示パネルは、
 互いに直交する複数のデータ線および複数の走査線が設けられており、その交差部にスイッチング素子が設けられており、且つ、隣り合う二本のデータ線とこれらに直交する隣り合う二本の走査線とによって規定されるサブピクセルごとに一つの画素電極が設けられている素子基板と、上記素子基板に対向する対向基板と、上記素子基板と上記対向基板とに挟持された液晶層と、を備えている液晶表示パネルであって、
 上記一つの画素電極は、一つのベタ電極領域と、データ線に沿って当該一つのベタ電極領域に隣接した微細電極領域とから構成されており、
 上記微細電極領域は、上記一つのベタ電極領域の複数箇所から分岐している部分を有しており、
 上記一つの画素電極における上記データ線に平行な長さをLpixとして、上記微細電極領域における上記データ線に平行な長さをLBとすると、以下の関係式;
LB/Lpix=0.3~0.6
を満たすことを特徴としている。
 上記の構成によれば、モノドメインの電極形状を有した構成において表示品位を向上させることができる。
 具体的には、一つの画素電極は、一つのベタ電極領域と、データ線に沿って当該一つのベタ電極領域に隣接した微細電極領域とから構成されている。この微細電極領域を設けることで、応答特性を改善することができるが、上述のように、一つの画素電極における微細電極領域の割合が小さすぎると、応答特性が十分に向上させることができず、表示切り替え時に生じる残像が消えるのに要する時間、および、押し圧痕が消えるのに要する時間が長くなる。そこで、本発明に係る液晶表示パネルは、一つの画素電極における上記データ線に平行な長さをLpixとして、上記微細電極領域における上記データ線に平行な長さをLBとすると、以下の関係式;
LB/Lpix=0.3~0.6
を満たしている。つまり、一つの画素電極における上記データ線に平行な長さの少なくとも30%を微細電極領域が占めている。これにより、応答特性を十分に向上させることができ、表示切り替え時に生じる残像が消えるのに要する時間、および、押し圧痕が消えるのに要する時間を短くすることができる。
 一方、上述したように、一つの画素電極における微細電極領域の割合が大きすぎると、透過率の低下が懸念される。これに対して、本発明に係る液晶表示パネルは、一つの画素電極における上記データ線に平行な長さの微細電極領域の長さが60%を超えることはない。これにより、透過率の低下を抑制することができる。
 また、上記の構成によれば、本発明に係る液晶表示パネルは、微細電極領域が、上記一つのベタ電極領域の複数箇所から分岐している部分を有している。これはすなわち、一つの画素電極が、複数の電極ユニットによって構成されていないことを意味する。つまり、ベタ電極領域と、微細電極領域との間には、スリットが設けられておらず、両領域が一つの連結部で連結されている構造にはなっていない。これにより、大きく設けられたスリットによって開口率の低下を招く従来構成に比べて、開口率の低下を抑制することができる。
 また本発明に係る液晶表示パネルの一形態は、上記の構成に加えて、
 上記微細電極領域は、一つの画素電極において、当該一つの画素電極が設けられているサブピクセルを規定している一方の走査線に近接した位置に設けられた第1の微細電極領域と、他方の走査線に近接した位置に設けられた第2の微細電極領域とを有しており、
 上記一つのベタ電極領域は、上記第1の微細電極領域と上記第2の微細電極領域とに挟まれた位置に設けられており、
 上記LBは、上記第1の微細電極領域における上記データ線に平行な長さL1と、上記第2の微細電極領域における上記データ線に平行な長さL2とを加算した長さであることが好ましい。
 画素電極は、走査線の電位変化に応じて影響を受けて電位が変動する場合があるが、特に、ベタ電極領域よりも微細電極領域の方が、走査線からの影響を受けにくい。そこで、上記の構成によれば、微細電極領域を一方の走査線側と他方の走査線側にそれぞれレイアウトしていることから、微細電極による液晶の配向制御力を向上させて、当該影響を緩和することができる。
 また本発明に係る液晶表示パネルの一形態は、上記の構成に加えて、
 上記第1の微細電極領域における上記データ線に平行な長さL1と、上記第2の微細電極領域における上記データ線に平行な長さL2とは、等しくすることができる。
 また本発明に係る液晶表示パネルの一形態は、上記の構成に加えて、
 上記対向基板には、対向電極が設けられており、
 上記対向電極には、上記一つのベタ電極領域に対向する位置に、配向制御用の一つの穴が設けられており、上記微細電極領域に対向する位置には当該一つの穴が設けられていないことが好ましい。
 上記の構成によれば、対向電極における上記一つのベタ電極領域に対向する位置に、配向制御用の一つの穴が設けられている。これにより、ベタ電極領域における液晶層の液晶分子の配向を制御することができるので、視野角を拡げることができる。
 一方、上記の構成によれば、微細電極領域に対向する位置には上記穴が設けられていない。これにより、開口率の低下を抑制することができる。
 また本発明に係る液晶表示パネルの一形態は、上記の構成に加えて、
 上記対向基板には、上記一つのベタ電極領域に対向する位置に、一つの当該配向制御構造が設けられており、上記微細電極領域に対向する位置には配向制御構造が設けられていないことが好ましい。
 上記の構成によれば、一つのベタ電極領域に対向する位置に、一つの当該配向制御構造が設けられている。これにより、ベタ電極領域における液晶層の液晶分子の配向を制御することができるので、視野角を拡げることができる。
 一方、上記の構成によれば、微細電極領域に対向する位置には配向制御構造が設けられていない。これにより、開口率の低下を抑制することができる。
 また本発明に係る液晶表示パネルの一形態は、上記の構成に加えて、
 上記第1の微細電極領域および上記第2の微細電極領域の少なくとも一方は、上記データ線に沿って延設している幹部と、当該幹部に対して45度傾斜して延設している複数の枝部とを有しており、
 上記複数の枝部のうちの一部は、上記一つのベタ電極領域から延設している構造となっていることが好ましい。
 上記の構成によれば、開口率の低下を抑制しつつ、応答特性を改善することができる。
 また、上記の構成において、第1の微細電極領域および上記第2の微細電極領域がともに、データ線に沿って延設している幹部と、当該幹部に対して45度傾斜して延設している複数の枝部とを有していることにより、配向方位を複数に分割することができるので、γシフトを改善することができる。
 また本発明に係る液晶表示パネルの一形態は、上記の構成に代えて、
 上記第1の微細電極領域および上記第2の微細電極領域の少なくとも一方は、上記一つのベタ電極領域から上記データ線と平行に延設している複数の枝部を有してもよい。
 また本発明に係る液晶表示パネルの一形態は、上記の構成に加えて、
 隣り合う上記サブピクセルには、上記微細電極領域の形状が互いに異なる画素電極がそれぞれ配設されていることが好ましい。
 上記の構成によれば、より多くの方位の表示品位を改善することができる。
 本発明は、液晶表示パネルを実装するあらゆる装置に適用することができる。
10 TFT基板(素子基板)
12 CF基板(対向基板)
14 走査線
16 データ線
18 TFT
20、20´、20´-2 画素電極
20a、20a´ 第1の微細電極領域
20a-1 幹部
20a-2 枝部
20a-3 枝部
20a´-4 枝部
20b ベタ電極領域
20c、20c´ 第2の微細電極領域
20c-1 幹部
20c-2 枝部
20c-3 枝部
20c´-4 枝部
20d、20d´、20d´´ 微細電極領域
20d-1 幹部
20d-2、20d-2´ 枝部
20d-3 枝部
20d´´-4 枝部
22 蓄積容量バスライン
24 穴(配向制御構造)
24a 走査線駆動回路
24b データ線駆動回路
28 偏光板
30 バックライトユニット
32 偏光板
D1,D2,D3 画素領域

Claims (8)

  1.  互いに直交する複数のデータ線および複数の走査線が設けられており、その交差部にスイッチング素子が設けられており、且つ、隣り合う二本のデータ線とこれらに直交する隣り合う二本の走査線とによって規定されるサブピクセルごとに一つの画素電極が設けられている素子基板と、上記素子基板に対向する対向基板と、上記素子基板と上記対向基板とに挟持された液晶層と、を備えている液晶表示パネルであって、
     上記一つの画素電極は、一つのベタ電極領域と、データ線に沿って当該一つのベタ電極領域に隣接した微細電極領域とから構成されており、
     上記微細電極領域は、上記一つのベタ電極領域の複数箇所から分岐している部分を有しており、
     上記一つの画素電極における上記データ線に平行な長さをLpixとして、上記微細電極領域における上記データ線に平行な長さをLBとすると、以下の関係式;
    LB/Lpix=0.3~0.6
    を満たすことを特徴とする液晶表示パネル。
  2.  上記微細電極領域は、一つの画素電極において、当該一つの画素電極が設けられているサブピクセルを規定している一方の走査線に近接した位置に設けられた第1の微細電極領域と、他方の走査線に近接した位置に設けられた第2の微細電極領域とを有しており、
     上記一つのベタ電極領域は、上記第1の微細電極領域と上記第2の微細電極領域とに挟まれた位置に設けられており、
     上記LBは、上記第1の微細電極領域における上記データ線に平行な長さL1と、上記第2の微細電極領域における上記データ線に平行な長さL2とを加算した長さであることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示パネル。
  3.  上記第1の微細電極領域における上記データ線に平行な長さL1と、上記第2の微細電極領域における上記データ線に平行な長さL2とは、等しいことを特徴とする請求項2に記載の液晶表示パネル。
  4.  上記対向基板には、対向電極が設けられており、
     上記対向電極には、上記一つのベタ電極領域に対向する位置に、配向制御用の一つの穴が設けられており、上記微細電極領域に対向する位置には当該一つの穴が設けられていないことを特徴とする請求項1から3までの何れか1項に記載の液晶表示パネル。
  5.  上記対向基板には、上記一つのベタ電極領域に対向する位置に、一つの配向制御構造が設けられており、上記微細電極領域に対向する位置には配向制御構造が設けられていないことを特徴とする請求項1から3までの何れか1項に記載の液晶表示パネル。
  6.  上記第1の微細電極領域および上記第2の微細電極領域の少なくとも一方は、上記データ線に沿って延設している幹部と、当該幹部に対して45度傾斜して延設している複数の枝部とを有しており、
     上記複数の枝部のうちの一部は、上記一つのベタ電極領域から延設している構造となっていることを特徴とする請求項2または3に記載の液晶表示パネル。
  7.  上記第1の微細電極領域および上記第2の微細電極領域の少なくとも一方は、上記一つのベタ電極領域から上記データ線と平行に延設している複数の枝部を有していることを特徴とする請求項2または3に記載の液晶表示パネル。
  8.  隣り合う上記サブピクセルには、上記微細電極領域の形状が互いに異なる画素電極がそれぞれ配設されていることを特徴とする請求項1から7までの何れか1項に記載の液晶表示パネル。
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