WO2014013945A1 - 表示装置 - Google Patents

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陽介 藤川
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シャープ株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a display device.
  • Display devices including a display panel such as a liquid crystal panel are used for portable information terminal devices such as mobile phones, smartphones, and tablet laptop computers, and electronic devices such as computers.
  • a display device includes a display panel having a display unit for displaying an image, and an LSI for driving the display panel by supplying an output signal generated by processing an input signal supplied from a signal supply source to the display unit.
  • COG Chip On Glass
  • the non-display portion of the display panel is routed from the panel-side output terminal portion connected to the output terminal portion of the horizontally long driver toward the display portion from the panel-side output terminal portion.
  • Image signal wiring and control signal wiring are provided. Since a large number of panel side output terminal portions are arranged in parallel along the long side direction of the driver according to the definition (resolution) of the display portion, the image signal wiring and the control signal wiring are connected from the panel side output terminal portion. It is drawn so as to spread in a fan shape toward the display unit.
  • the present invention has been completed based on the above situation, and aims to keep the non-display portion small.
  • a display device of the present invention processes a display panel having a display unit capable of displaying an image and a non-display unit outside the display unit, and an input signal attached to the non-display unit and supplied from an external signal supply source
  • the display panel is driven by outputting the generated output signal to the display unit, and is provided in the non-display unit and a panel drive unit having a longitudinal shape along a side part of the display panel.
  • a panel-side output terminal connected to the panel drive unit, and provided in the non-display unit, and drawn out from the panel-side output terminal unit across the long side of the panel drive unit to the display unit.
  • a plurality of image signal wirings that are routed so as to spread in a fan-like manner and transmit an image signal included in the output signal, and provided in the non-display portion, from the panel-side output terminal portion toward the display portion Turn around And a plurality of control signal wirings for transmitting a control signal included in the output signal, and included in the control signal wiring, and pulled out from the panel-side output terminal portion across the long side of the panel driving unit.
  • a second control signal wiring that is drawn out and has a line width at least partially larger than that of the first control signal wiring.
  • the panel driving unit attached to the non-display part of the display panel processes the input signal from the external signal supply source to generate an output signal, and outputs the output signal. Since the panel drive terminal provided in the non-display unit is connected to the panel drive unit, the image signal and the control signal included in the output signal from the panel drive unit are passed through the panel output terminal unit.
  • the display panel is driven by being transmitted through the image signal wiring and the control signal wiring and supplied to the display unit.
  • the image signal wiring described above is drawn out from the panel-side output terminal section across the long side of the panel drive section in the non-display section, and is extended while spreading in a fan shape toward the display section.
  • the plurality of control signal wirings include a first control signal wiring that is drawn from the panel-side output terminal section so as to cross the long side of the panel driving section and is routed toward the display section following the image signal wiring.
  • the second control signal wiring led out from the panel side output terminal section so as to cross the short side of the panel drive section, the second control signal wiring is provided between the panel side output terminal section and the display section. Need not be placed. Therefore, the distance between the panel-side output terminal portion and the display portion, that is, the non-display portion can be kept small, which is suitable for reducing the outer shape of the display device and narrowing the frame.
  • the line width in at least a part is wider than that of the first control signal wiring without expanding the non-display portion. be able to. Thereby, it is possible to reduce the wiring resistance of the second control signal wiring while keeping the non-display portion small.
  • the second control signal wiring is partially expanded in line width in a portion that is led out from at least the panel-side output terminal portion and arranged outside the position that crosses the short side of the panel driving portion. It becomes.
  • a portion drawn out from the panel side output terminal portion and arranged outside the position crossing the short side of the panel drive portion is the non-display portion, the panel side output terminal portion and the display portion.
  • the second control signal wiring is arranged in a region having a relatively large space so that the non-display portion is kept small by at least partially widening the portion. It is possible to suitably reduce the wiring resistance.
  • the non-display portion is provided with an inspection wiring capable of inspecting a conduction state of the control signal wiring by being connected to the control signal wiring, and the inspection wiring includes the first control signal.
  • the second control signal wiring is drawn from the panel side output terminal section so as to cross the short side of the panel driving section, it is space to directly connect the second inspection wiring to the panel side output terminal section. It is difficult.
  • the portion of the second control signal wiring that has a relatively narrow line width closer to the display unit than the portion of the second control signal wiring that has been widened is disconnected compared to the portion of the second control signal wiring that has a larger line width.
  • the first control signal wiring is connected to the panel side output terminal portion arranged at a position adjacent to the panel side output terminal portion connected to the image signal wiring, whereas The second control signal wiring is adjacent to the panel output terminal connected to the first control signal wiring on the opposite side of the panel output terminal connected to the image signal wiring.
  • Connected to the panel-side output terminal section, and the first inspection wiring line crosses the short side of the panel driving section along the second control signal wiring line. It is pulled out from the panel side output terminal portion connected to the. In this way, the first inspection wiring and the second control signal wiring respectively connected to the panel side output terminal portion can be routed without crossing each other. It can be simple.
  • the non-display portion includes a first inspection terminal portion connected to an end portion of the first inspection wiring opposite to an end portion on the panel output terminal portion side, and the second inspection wiring. Are connected to an end opposite to the end on the second control signal wiring side and are arranged adjacent to the side opposite to the panel output terminal side with respect to the first inspection terminal portion.
  • a second inspection terminal portion is provided.
  • the first inspection terminal portion is disposed relatively close to the panel-side output terminal portion to which the first inspection wiring is connected, and the second inspection terminal portion is connected to the second inspection wiring. Since the second control signal wiring as a target is arranged relatively close to each other, the wiring lengths of the first inspection wiring and the second inspection wiring connected thereto can be made as short as possible.
  • the non-display unit is connected to an end of the control signal line on the display unit side.
  • a row control circuit unit that controls the supply of the control signal to the switching element, and is connected to an end of the image signal wiring on the display unit side and supplies the image signal to the switching element.
  • a column control circuit unit for controlling is provided. In this way, the supply of control signals from the control signal wiring is controlled by the row control circuit unit and the image signals are controlled by the column control circuit unit for the large number of switching elements arranged in parallel in the display unit. By controlling the supply of the image signal from the wiring, the image signal is appropriately driven and a predetermined image is displayed on the display unit.
  • the second control signal wiring includes a clock control signal wiring for transmitting a clock signal as the control signal, and a power supply voltage signal for driving the row control circuit unit or the column control circuit unit as the control signal. And at least a power supply control signal wiring for transmitting.
  • the clock control signal wiring is a kind of wiring in which the pulse waveform related to the clock signal that is the control signal is apt to be dull
  • the power control signal wiring is the row control circuit unit or the column control circuit.
  • This is a type of wiring in which generation of a voltage drop is hated in order to stably operate the unit. For this reason, the wiring resistance can be reduced by using the clock control signal wiring and the power supply control signal wiring as the second control signal wiring that is at least partially widened. Accordingly, a clock signal having a stable pulse waveform can be supplied to the switching element, and the row control circuit unit or the column control circuit unit can be stably operated.
  • the first control signal wiring includes a meandering portion meandering in the middle, and at least one of the row control circuit portion and the column control circuit portion includes the meandering portion.
  • An ESD protection circuit that is electrically connected to the first control signal wiring having the circuit is incorporated. In this way, by including the first control signal wiring having the meandering portion, the wiring resistance becomes higher than that of the first control signal wiring not having the meandering portion.
  • the first control signal wiring having the meandering portion is electrically connected to the ESD protection circuit incorporated in at least one of the row control circuit portion and the column control circuit portion, a surge caused by ESD Even when the signal is input to the first control signal wiring having the meandering portion, the surge can be released to the ESD protection circuit, and the panel driving portion can be protected from the surge.
  • Each of the switching element, the row control circuit unit, and the column control circuit unit has a polycrystalline silicon thin film.
  • the electron mobility is higher than that in the case where an amorphous silicon thin film is used. Therefore, it is suitable for achieving high definition and low power consumption.
  • the first control signal wiring is connected to the panel side output terminal portion disposed at a position adjacent to the panel side output terminal portion connected to the image signal wiring, whereas
  • the second control signal wiring is adjacent to the panel output terminal connected to the first control signal wiring on the opposite side of the panel output terminal connected to the image signal wiring. Connected to the panel-side output terminal portion.
  • the second control signal wiring routed from the panel-side output terminal section across the short side of the panel drive section has a shorter distance between the overlapping portion with the panel drive section. Mechanical interference between the signal wiring and the panel drive unit is less likely to occur, and the influence of noise or the like is less likely to occur on the circuit included in the panel drive unit.
  • a panel side input terminal portion connected to the panel drive portion is arranged side by side in a direction along the short side of the panel drive portion with respect to the panel side output terminal portion.
  • the second control signal wiring is arranged so as to pass between the panel-side output terminal portion and the panel-side input terminal portion. In this way, the input signal from the external signal supply source is supplied to the panel drive unit via the panel side output terminal unit. Form that crosses the short side of the panel drive unit by passing the second control signal wiring between the panel side output terminal unit and the panel side input terminal unit arranged side by side in the direction along the short side of the panel drive unit Thus, the second control signal wiring can be routed.
  • the display panel is a liquid crystal panel in which liquid crystal is sealed between a pair of substrates.
  • 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.
  • An illuminating device that is opposed to the liquid crystal panel and disposed on the side opposite to the display side and capable of supplying light to the liquid crystal panel is provided. If it does in this way, an image can be displayed on the display part of a liquid crystal panel using the light supplied from an illuminating device.
  • the non-display portion can be kept small.
  • FIG. 1 is a schematic plan view showing a connection configuration of a liquid crystal panel, a flexible substrate, and a control circuit board on which a driver according to Embodiment 1 of the present invention is mounted.
  • Schematic sectional view showing the sectional structure of the liquid crystal panel The top view which shows the wiring structure in the edge part in which the driver and the flexible substrate were mounted among the array substrates which comprise a liquid crystal panel.
  • Plan view showing arrangement of control signal wiring and panel side output terminal section The top view which shows the wiring structure in the edge part in which the driver and the flexible substrate were mounted among the array substrates which comprise the liquid crystal panel which concerns on Embodiment 2 of this invention.
  • Plan view showing the arrangement of control signal wiring, panel side output terminals, and inspection wiring The top view which shows arrangement
  • FIGS. 1 A first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
  • the liquid crystal 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. 2 and the like are 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 includes a liquid crystal panel (display panel, display element) 11 having a display unit AA capable of displaying an image and a non-display unit NAA outside the display unit AA, and a liquid crystal panel.
  • a control circuit board (external signal supply source) 12 for supplying various input signals to the driver 21 from the outside, a liquid crystal panel 11, and an external control circuit board 12 are provided with a flexible substrate (external connection component) 13 and a backlight device (illumination device) 14 which is an external light source for supplying light to the liquid crystal panel 11.
  • the liquid crystal display device 10 also includes a pair of front and back exterior members 15 and 16 for housing and holding the liquid crystal panel 11 and the backlight device 14 assembled to each other.
  • an opening 15a for allowing an image displayed on the display unit AA of the liquid crystal panel 11 to be visually recognized from the outside is formed.
  • the liquid crystal display device 10 according to the present embodiment includes a portable information terminal (including an electronic book and a PDA), a mobile phone (including a smartphone), a notebook computer (including a tablet notebook computer), a digital photo frame, It is used for various electronic devices (not shown) such as portable game machines and electronic ink paper. For this reason, the screen size of the liquid crystal panel 11 constituting the liquid crystal display device 10 is set to about several inches to several tens of inches, and is generally classified into a small size and a small size.
  • the backlight device 14 includes a chassis 14a having a substantially box shape that opens toward the front side (the liquid crystal panel 11 side), and a light source (not shown) disposed in the chassis 14a (for example, a cold cathode tube, LED, organic EL, etc.) and an optical member (not shown) arranged to cover the opening of the chassis 14a.
  • the optical member has a function of converting light emitted from the light source into a planar shape.
  • the liquid crystal panel 11 has a vertically long rectangular shape (rectangular shape) as a whole, and is displayed at a position offset toward one end side (the upper side shown in FIG. 1) in the long side direction.
  • a portion (active area) AA is arranged, and a driver 21 and a flexible substrate 13 are respectively attached at positions offset toward the other end side (the lower side shown in FIG. 1) in the long side direction.
  • an area outside the display area AA is a non-display area (non-active area) NAA in which no image is displayed.
  • the non-display area NAA is a substantially frame-shaped area (CF described later) surrounding the display area AA.
  • the area secured on the other end side in the long side direction includes the mounting area (mounting area) for the driver 21 and the flexible substrate 13.
  • the short side direction in the liquid crystal panel 11 coincides with the X-axis direction of each drawing, and the long side direction coincides with the Y-axis direction of each drawing.
  • a one-dot chain line having a frame shape slightly smaller than the CF substrate 11a represents the outer shape of the display portion AA, and a region outside the solid line is a non-display portion NAA.
  • the liquid crystal panel 11 is interposed between a pair of transparent (translucent) glass substrates 11 a and 11 b and both the substrates 11 a and 11 b, and has an optical characteristic as the electric field is applied. And a liquid crystal layer 11c containing liquid crystal molecules as a changing substance, and both substrates 11a and 11b are bonded together with a sealant (not shown) while maintaining a gap corresponding to the thickness of the liquid crystal layer 11c.
  • the front side front side
  • the back side back side
  • the CF substrate 11a has a short side dimension substantially equal to that of the array substrate 11b as shown in FIGS.
  • the long side dimension is smaller than that of the array substrate 11b. It is bonded to 11b with one end (upper side shown in FIG. 1) in the long side direction aligned. Therefore, the other end (the lower side shown in FIG. 1) of the array substrate 11b in the long side direction is in a state in which the CF substrate 11a does not overlap over a predetermined range and both the front and back plate surfaces are exposed to the outside.
  • a mounting area for the driver 21 and the flexible board 13 (arrangement area for the terminal portions 22 to 24), which will be described later, is secured.
  • alignment films 11d and 11e for aligning liquid crystal molecules contained in the liquid crystal layer 11c are formed on the inner surfaces of both the substrates 11a and 11b, respectively.
  • polarizing plates 11f and 11g are attached to the outer surface sides of both the substrates 11a and 11b, respectively.
  • FIGS. A large number of gate wirings (row control lines, scanning lines) 19 and source wirings (column control lines, data lines) 20 are arranged around the TFTs 17 and the pixel electrodes 18 in a matrix. Is disposed so as to surround. In other words, the TFT 17 and the pixel electrode 18 are arranged in parallel in a matrix at the intersection of the gate wiring 19 and the source wiring 20 that form a lattice.
  • the gate wiring 19 and the source wiring 20 are each made of a metal material (conductive material), and are arranged in such a manner that an insulating film is interposed between the intersecting portions.
  • the gate wiring 19 and the source wiring 20 are connected to the gate electrode and the source electrode of the TFT 17, respectively, and the pixel electrode 18 is connected to the drain electrode of the TFT 17.
  • the TFT 17 is a CG silicon (Continuous Grain Silicon) thin film, which is a kind of a polycrystallized silicon thin film, in which a semiconductor film that bridges a source electrode and a drain electrode and enables movement of electrons between the two electrodes. It is supposed to be.
  • the CG silicon thin film is formed, for example, by adding a metal material to an amorphous silicon thin film and performing a heat treatment for a short time at a low temperature of about 550 ° C. or less, thereby making the atomic arrangement in the crystal grain boundary of the silicon crystal continuous. have.
  • the CG silicon thin film has a high electron mobility of about 200 to 300 cm 2 / Vs. Therefore, the TFT 17 can be easily downsized to maximize the amount of light transmitted through the pixel electrode 18. Therefore, it is suitable for achieving high definition and low power consumption.
  • the TFT 17 having such a semiconductor film is of a stagger type (coplanar type) in which a semiconductor film is disposed in the lowermost layer and a gate electrode is laminated on the upper layer side via an insulating film.
  • the pixel electrode 18 has a vertically long rectangular shape (rectangular shape) when seen in a plan view, and is made of a transparent electrode material such as ITO (IndiumInTin Oxide) or ZnO (Zinc Oxide).
  • the array substrate 11b may be provided with a capacitor wiring (not shown) that is parallel to the gate wiring 19 and overlaps with the insulating layer while traversing the pixel electrode 18.
  • the CF substrate 11a has colored portions such as R (red), G (green), and B (blue) as viewed in plan with the pixel electrodes 18 on the array substrate 11b side.
  • a large number of color filters 11h are arranged in parallel so as to overlap each other.
  • a substantially lattice-shaped light shielding layer (black matrix) 11i for preventing color mixture is formed between each colored portion constituting the color filter 11h.
  • the light shielding layer 11i is arranged so as to overlap the above-described gate wiring 19 and source wiring 20 in a plan view.
  • a solid counter electrode 11j facing the pixel electrode 18 on the array substrate 11b side is provided on the surface of the color filter 11h and the light shielding layer 11i.
  • one display pixel which is a display unit by a set of three colored portions of R (red), G (green), and B (blue) and three pixel electrodes 18 facing them. Is configured.
  • the display pixel includes a red pixel having an R colored portion, a green pixel having a G colored portion, and a blue pixel having a B colored portion.
  • the pixels of each color constitute a pixel group by being repeatedly arranged along the row direction (X-axis direction) on the plate surface of the liquid crystal panel 11, and this pixel group constitutes the column direction (Y-axis direction). Many are arranged side by side.
  • the control circuit board 12 is attached to the back surface of the chassis 14a in the backlight device 14 (the outer surface opposite to the liquid crystal panel 11 side) with screws or the like.
  • the control circuit board 12 is mounted with electronic components for supplying various input signals to the driver 21 on a board made of paper phenol or glass epoxy resin, and wiring (conductive path) of a predetermined pattern (not shown) is provided. Routed formation.
  • One end (one end side) of the flexible substrate 13 is electrically and mechanically connected to the control circuit board 12 via an ACF (Anisotropic Conductive Film) (not shown).
  • the flexible substrate (FPC substrate) 13 includes a base material made of a synthetic resin material (for example, polyimide resin) having insulating properties and flexibility, and a large number of wirings are provided on the base material. It has a pattern (not shown), and one end in the length direction is connected to the control circuit board 12 arranged on the back side of the chassis 14a as described above, while the other end Since the portion (the other end side) is connected to the array substrate 11 b in the liquid crystal panel 11, the liquid crystal display device 10 is bent in a folded shape so that the cross-sectional shape is substantially U-shaped.
  • a synthetic resin material for example, polyimide resin
  • the wiring pattern is exposed to the outside to form terminal portions (not shown), and these terminal portions are respectively connected to the control circuit substrate 12 and the array substrate 11b. Are electrically connected to each other. Thereby, an input signal supplied from the control circuit board 12 side can be transmitted to the liquid crystal panel 11 side.
  • the driver 21 is composed of an LSI chip having a drive circuit therein, and operates based on a signal supplied from a control circuit board 12 that is a signal supply source.
  • the input signal supplied from the control circuit board 12 is processed to generate an output signal, and the output signal is output to the display unit AA of the liquid crystal panel 11.
  • the driver 21 has a horizontally long rectangular shape when viewed in a plan view (longitudinal along the short side of the liquid crystal panel 11) and is directly mounted on the non-display portion NAA of the array substrate 11b of the liquid crystal panel 11. That is, COG (Chip On Glass) is mounted.
  • the long side direction of the driver 21 coincides with the X-axis direction (the short side direction of the liquid crystal panel 11), and the short side direction coincides with the Y-axis direction (the long side direction of the liquid crystal panel 11).
  • the connection structure of the flexible substrate 13 and the driver 21 to the non-display portion NAA of the array substrate 11b will be described.
  • the end portions of the driver 21 and the flexible substrate 13 are respectively attached to the non-overlapping portion of the non-display portion NAA of the array substrate 11 b that does not overlap with the CF substrate 11 a.
  • the driver 21 is disposed on the display substrate AA side of the flexible substrate 13 in the array substrate 11b.
  • the driver 21 is arranged at a position sandwiched between the display unit AA and the flexible substrate 13 in the non-display unit NAA, whereas the flexible substrate 13 has an end portion (with respect to the liquid crystal panel 11).
  • the attachment part) is arranged on the side opposite to the display part AA side with respect to the driver 21.
  • the flexible substrate 13 has an end attached to the central portion of the end on the short side of the array substrate 11b, and the attached end is an end on the short side of the array substrate 11b (short side direction, (X-axis direction).
  • the dimension of the end portion of the flexible substrate 13 attached to the array substrate 11b is smaller than the long side dimension of the array substrate 11b.
  • the driver 21 is mounted on the central portion of the non-display portion NAA in the short side direction of the array substrate 11b in a posture in which the long side direction thereof coincides with the short side direction (X-axis direction) of the array substrate 11b. .
  • external connection terminal portions 22 that receive input signals from the flexible substrate 13 side are formed.
  • the panel-side input terminal section 23 for supplying an input signal to the driver 21 and the output signal from the driver 21 are supplied.
  • a panel-side output terminal portion 24 for receiving the signal.
  • the external connection terminal portion 22 and the panel side input terminal portion 23 are relay wiring that is formed so as to cross between the mounting area of the flexible substrate 13 and the mounting area of the driver 21 in the non-display portion NAA. (Not shown) are electrically connected.
  • the driver 21 is electrically connected to a driver side input terminal portion (panel drive portion side input terminal portion) 25 electrically connected to the panel side input terminal portion 23 and a panel side output terminal portion 24.
  • a driver side output terminal part (panel drive part side output terminal part) 26 to be connected is provided.
  • the flexible substrate 13 and the driver 21 are illustrated by a two-dot chain line.
  • a one-dot chain line arranged inside a column control circuit unit 27 and a row control circuit unit 28, which will be described later, represents the outer shape of the display unit AA, and an area outside the one-dot chain line is shown. It is a non-display area NAA.
  • the panel-side input terminal portion 23 and the panel-side output terminal portion 24 have a thin film surface made of the same metal material as that of the gate wiring 19 or the source wiring 20 and the same transparent as ITO or ZnO as the pixel electrode 18. It is covered with an electrode material. Therefore, the panel-side input terminal portion 23 and the panel-side output terminal portion 24 are formed by a known photolithography method when patterning the gate wiring 19 or the source wiring 20 or the pixel electrode 18 in the manufacturing process of the liquid crystal panel 11 (array substrate 11b). At the same time, these are patterned on the array substrate 11b.
  • An anisotropic conductive film (ACF) 29 is applied on the panel-side input terminal portion 23 and the panel-side output terminal portion 24, and conductive particles 29 a included in the anisotropic conductive film 29.
  • the driver side input terminal portion 25 of the driver 21 is electrically connected to the panel side input terminal portion 23, and the driver side output terminal portion 26 is electrically connected to the panel side output terminal portion 24, respectively.
  • the external connection terminal portion 22 has the same cross-sectional structure as the panel side input terminal portion 23 and the panel side output terminal portion 24 described above, and is flexible via an anisotropic conductive film.
  • the terminal portion of the substrate 13 is electrically connected.
  • the panel-side input terminal portion 23 and the panel-side output terminal portion 24 are arranged on the array substrate 11 b so as to overlap with the driver 21 in a plan view, that is, in the mounting region of the driver 21.
  • the panel-side input terminal portion 23 and the panel-side output terminal portion 24 are arranged side by side along the Y-axis direction (the alignment direction of the driver 21 and the display portion AA) with a predetermined interval therebetween.
  • the panel side input terminal portion 23 is arranged on the flexible substrate 13 side (the side opposite to the display portion AA side) in the mounting area of the driver 21 on the array substrate 11b, whereas the panel side output terminal
  • the unit 24 is arranged on the display unit AA side (the side opposite to the flexible substrate 13 side).
  • a large number of the panel-side input terminal portion 23 and the panel-side output terminal portion 24 are linearly arranged in parallel along the X axis direction, that is, the long side direction of the driver 21 with a predetermined interval.
  • the panel-side output terminal unit 24 includes a panel-side image output terminal unit 24A that receives supply of an image signal (data signal, video signal) included in the output signal output from the driver 21, and is included in the output signal.
  • a panel-side control output terminal portion 24B that receives the supply of the control signal is included.
  • a large number of panel side image output terminal portions 24A are arranged along the X-axis direction from the right end position shown in FIG. 4 to the left side in the panel side output terminal portion 24 group. It occupies most (most) of 24 groups.
  • five panel-side control output terminal portions 24B are arranged side by side along the X-axis direction from the left end position shown in FIG. 4 toward the right side in the panel-side output terminal portion 24 group. It occupies a very small part (decimal number) of the output terminal group 24 group.
  • the subscript “A” is added to the code of the panel-side image output terminal unit
  • the subscript “B” is added to the code of the panel-side control output terminal unit. If there is no distinction, no suffix is added.
  • the driver-side input terminal portion 25 and the driver-side output terminal portion 26 are made of a metal material having excellent conductivity such as gold and protrude from the bottom surface of the driver 21 (the surface facing the array substrate 11b). It has a bump shape.
  • the driver side input terminal unit 25 and the driver side output terminal unit 26 are respectively connected to a processing circuit included in the driver 21, and an input signal input from the driver side input terminal unit 25 is processed by the processing circuit. Thereafter, it is possible to output to the driver side output terminal portion 26.
  • the driver-side input terminal portion 25 and the driver-side output terminal portion 26 are each provided in a plurality along the X-axis direction, that is, along the long side direction of the driver 21, similarly to the panel-side input terminal portion 23 and the panel-side output terminal portion 24. They are arranged in parallel linearly at a predetermined interval.
  • the gate wiring 19 and the source wiring of the display portion AA are located at positions adjacent to the short side portion and the long side portion in the display portion AA, respectively, as shown in FIG. 20, a column control circuit unit 27 and a row control circuit unit 28 that perform control for supplying an output signal from the driver 21 to the TFT 17 are provided.
  • the column control circuit unit 27 and the row control circuit unit 28 are monolithically formed on the array substrate 11b on the basis of the same CG silicon thin film as the TFT 17, thereby providing a control circuit for controlling the supply of output signals to the TFT 17.
  • the column control circuit unit 27 and the row control circuit unit 28 are simultaneously patterned on the array substrate 11b by a known photolithography method when patterning the TFT 17 and the like in the manufacturing process of the liquid crystal panel 11 (array substrate 11b).
  • the column control circuit unit 27 is located between the display unit AA and the driver 21 in the position adjacent to the lower short side portion shown in FIG. It is arranged at an intermediate position, and is formed in a horizontally long rectangular range extending along the X-axis direction.
  • the column control circuit unit 27 is connected to the source line 20 arranged in the display unit AA, and switches a circuit (RGB switch circuit) that distributes the image signal included in the output signal from the driver 21 to each source line 20. have.
  • a large number of source wirings 20 are arranged in parallel along the X-axis direction in the display portion AA of the array substrate 11b, and each of the colors R (red), G (green), and B (blue) is provided.
  • the column control circuit 27 distributes the image signal from the driver 21 to the R, G, and B source lines 20 by the switch circuit while supplying the image signals to the TFTs 17 constituting the pixels. . Further, the column control circuit unit 27 is provided with attached circuits such as a level shifter circuit and an ESD (Electro-Static Discharge) protection circuit.
  • ESD Electro-Static Discharge
  • the row control circuit unit 28 is arranged at a position adjacent to the left long side portion shown in FIG. 4 in the display unit AA, and extends along the Y-axis direction. It is formed in a vertically long range.
  • the row control circuit unit 28 is connected to the gate line 19 disposed in the display unit AA, and supplies a control signal included in the output signal from the driver 21 to each gate line 19 at a predetermined timing.
  • a scanning circuit that sequentially scans the wiring 19 is provided. Specifically, a large number of gate wirings 19 are arranged in parallel along the Y-axis direction in the display unit AA of the array substrate 11b, whereas the row control circuit unit 28 is connected from the driver 21 by the scanning circuit.
  • the row control circuit unit 28 includes attached circuits such as a level shifter circuit, a buffer circuit, and an ESD protection circuit.
  • the column control circuit unit 27 and the panel-side image output terminal unit 24A connected to the driver 21 are connected to the non-display unit NAA in the array substrate 11b to transmit an image signal.
  • Control signal wiring capable of transmitting a control signal by connecting the column control circuit unit 27 or the row control circuit unit 28 to the panel-side control output terminal unit 24B connected to the driver 21. 31 is provided.
  • the image signal wiring 30 and the control signal wiring 31 are made of the same metal material as the gate wiring 19 or the source wiring 20, and are used when patterning the gate wiring 19 or the source wiring 20 in the manufacturing process of the liquid crystal panel 11 (array substrate 11b). At the same time, these are patterned on the array substrate 11b by a known photolithography method.
  • the image signal wiring 30 has one end (on the display unit AA side) at the long side of the column control circuit unit 27 and the other end (on the opposite side to the display unit AA side). It is connected to the panel-side image output terminal portion 24A, and crosses the area between the column control circuit portion 27 and the panel-side image output terminal portion 24A group in the non-display portion NAA of the array substrate 11b. It has been routed.
  • the image signal wirings 30 are individually connected to the panel-side image output terminal portions 24A arranged in parallel along the X-axis direction, and a large number of image signal wirings 30 are arranged in parallel along the X-axis direction. Yes.
  • the column control circuit unit 27 Comparing the formation range in the X-axis direction between the column control circuit unit 27 to which the image signal wiring 30 is connected and the panel side image output terminal unit 24A group, the column control circuit unit 27 is more panel-side image output terminal. It is assumed to be larger than the part 24A group. This is mainly because the number of source lines 20 connected to the column control circuit unit 27 is about three times as large as the number of image signal lines 30. Accordingly, the image signal wiring 30 drawn from the panel side image output terminal portion 24A is expanded in a fan shape in the process of being routed from the panel side image output terminal portion 24A side to the column control circuit portion 27 side.
  • the image signal wiring 30 is led out from the panel-side image output terminal portion 24A to the column control circuit portion 27 side (display portion AA side) along the Y-axis direction, that is, the direction orthogonal to the long side direction of the driver 21. Then, it is bent so as to be inclined with respect to both the X-axis direction and the Y-axis direction, and spreads outward in the X-axis direction (long-side direction of the driver 21) and pulled to the long-side portion of the column control circuit unit 27. It has been turned.
  • the image signal wiring 30 is drawn out from the panel-side image output terminal portion 24 ⁇ / b> A so as to cross the long side 21 ⁇ / b> L of the driver 21, and then extended in a fan shape toward the column control circuit portion 27. .
  • the left half image signal line 30 shown in FIG. 4 is inclined counterclockwise, whereas the right half image signal line 30 is inclined clockwise. is doing.
  • one end (display unit AA side) of the control signal wiring 31 is on the short side of the column control circuit unit 27 on the row control circuit unit 28 side, and the other end (display unit AA side).
  • One end is connected to the panel side control output terminal portion 24B, and one end portion is on the short side portion on the column control circuit portion 27 side of the row control circuit portion 28.
  • the other end is connected to the panel-side control output terminal 24B.
  • One control signal line 31 having one end connected to the column control circuit unit 27 transmits a drive voltage signal or the like for driving the column control circuit unit 27 as a control signal.
  • control signal wirings 31 having one end connected to the row control circuit unit 28 include a scan signal, a clock signal, a power supply voltage signal, an initial signal, a start pulse, a scan direction switching signal, and row control as control signals.
  • a drive voltage signal for driving the circuit unit 28 is transmitted.
  • the control signal wiring 31 is drawn from the panel-side control output terminal portion 24 ⁇ / b> B so as to cross the long side 21 ⁇ / b> L of the driver 21, and then follows the image signal wiring 30 toward the display portion AA.
  • the first control signal wiring 31A routed by the second control signal wiring 31B and the second control signal wiring 31B drawn from the panel side control output terminal portion 24B across the short side 21S of the driver 21 and routed toward the display portion AA And are included.
  • the subscript “A” is added to the reference symbol for “first control signal wiring”
  • the subscript “B” is added to the reference symbol for “second control signal wiring”.
  • the panel-side control output terminal portion 24B is connected to the first control signal wiring 31A as the first panel-side control output terminal portion 24B1, and is connected to the second control signal wiring 31B.
  • the subscript “1” is added to the reference numeral “1” for the “first panel side control output terminal portion” and “the second panel side control output terminal portion”.
  • the subscript “2” is added to the reference sign for “part” and the collective name is used without distinction, the subscript is not added.
  • the first panel side control output terminal portion 24B1 connected to the first control signal wiring 31A is adjacent to the panel side image output terminal portion 24A group in the panel side output terminal portion 24 group. It is arranged in a suitable position.
  • the first control signal wiring 31A and the first panel side control output terminal portion 24B1 are arranged side by side along the X-axis direction.
  • the first control signal wiring 31 ⁇ / b> A extends from the first panel side control output terminal portion 24 ⁇ / b> B ⁇ b> 1 in the Y axis direction, that is, along the direction orthogonal to the long side direction of the driver 21.
  • the first control signal wiring 31A is routed so as to spread in a fan-like manner so as not to intersect with the image signal wiring 30 arranged adjacent to each other in the X-axis direction.
  • the first control signal wiring 31A has a line width that is substantially constant over the entire length.
  • the first control signal wiring 31A has one end connected to the column control circuit unit 27 (one) and the other end connected to the row control circuit unit 28. (Two) are included.
  • the first control signal wiring 31A connected to the column control circuit unit 27 is bent after the inclined portion inclined with respect to both the X-axis direction and the Y-axis direction is parallel to the image signal wiring 30 over a predetermined distance. After extending outward along the axial direction, the short side portion of the column control circuit unit 27 is reached by being bent twice at a substantially right angle.
  • the first control signal line 31A connected to the row control circuit unit 28 is more in the X-axis direction than the column control circuit unit 27 in parallel with the first control signal line 31A connected to the column control circuit unit 27 described above. When it reaches the outer position, it is bent at a substantially right angle and extends along the Y-axis direction to reach the short side portion of the row control circuit portion 28.
  • the first control signal wiring 31A connected to the column control circuit unit 27 and one first control signal wiring 31A of the two first control signal wirings 31A connected to the row control circuit unit 28 include As shown in FIG. 6, a meandering portion 32 meandering in the middle is provided.
  • the meandering portion 32 is provided in a part of the first control signal wiring 31A that extends along the X-axis direction, and has a planar shape meandering in a zigzag manner.
  • the first control signal wiring 31A having the meandering portion 32 has a relatively high wiring resistance compared to the first control signal wiring 31A not having the meandering portion 32.
  • the first control signal wiring 31 ⁇ / b> A having the meandering portion 32 includes those connected to the column control circuit portion 27 and those connected to the row control circuit portion 28.
  • the row control circuit unit 28 includes an ESD protection circuit. Therefore, even if a surge due to ESD is input to the first control signal wiring 31A having the meandering portion 32, the surge can be released to the ESD protection circuit, and thus the driver 21 can be protected from the surge. .
  • the second panel-side control output terminal portion 24B2 connected to the second control signal wiring 31B is compared with the first panel-side control output terminal portion 24B1 group among the panel-side output terminal portion 24 group.
  • the panel-side image output terminal portion 24A group side is disposed adjacent to the opposite side (position serving as an end in the panel-side output terminal portion 24 group). Therefore, the second panel side control output terminal portion 24B2 is arranged closest to the row control circuit portion 28 in the panel side output terminal portion 24 group.
  • the second control signal wiring 31B and the second panel side control output terminal portion 24B2 are arranged side by side along the X-axis direction. As shown in FIG.
  • the second control signal wiring 31 ⁇ / b> B extends from the second panel side control output terminal portion 24 ⁇ / b> B ⁇ b> 2 in the Y axis direction, that is, along the direction orthogonal to the long side direction of the driver 21. After being pulled out to the side opposite to the display unit AA side) and bent at a substantially right angle at a position before reaching the panel side input terminal portion 23, it extends along the X-axis direction. It crosses the side 21S and reaches outside the mounting area of the driver 21.
  • the drawing direction from the second panel-side control output terminal 24B2 in the second control signal wiring 31B is the panel-side image output terminal 24A and the first panel-side control output terminal in the image signal wiring 30 and the first control signal wiring 31A.
  • the direction from the portion 24B1 is 180 degrees opposite to the pulling direction.
  • the second control signal wiring 31 ⁇ / b> B crosses the short side 21 ⁇ / b> S of the driver 21 through the second panel side control output terminal portion 24 ⁇ / b> B ⁇ b> 2 and the panel side input terminal portion 23 in the mounting region of the driver 21. It is pulled out by. That is, unlike the image signal wiring 30 and the first control signal wiring 31A described above, the second control signal wiring 31B is in an area provided between the driver 21 and the column control circuit unit 27 (display unit AA). Is not arranged.
  • the second control signal wirings 31 B are arranged in an area provided between the driver 21 and the column control circuit unit 27. Accordingly, the distance between the driver 21 and the column control circuit unit 27 can be shortened, and the non-display portion NAA can be reduced in size. This is suitable for reducing the size of the outer shape of the liquid crystal display device 10 and narrowing the frame. Also, the wiring length of the second control signal wiring 31B in the mounting region of the driver 21 is shorter than when the arrangement of the first panel side control output terminal portion and the second panel side control output terminal portion is replaced. Therefore, mechanical interference of the driver 21 with respect to the second control signal wiring 31B is less likely to occur, and the influence of noise or the like is less likely to occur on the circuit included in the driver 21.
  • the second control signal wiring 31 ⁇ / b> B substantially extends when it extends outward (on the row control circuit section 28 side) along the X-axis direction even after crossing the short side 21 ⁇ / b> S of the driver 21. It is bent at a right angle and extends toward the column control circuit section 27 along the Y-axis direction.
  • the second control signal wiring 31B extends a predetermined distance along the Y-axis direction
  • the second control signal wiring 31B is bent so as to be inclined with respect to both the X-axis direction and the Y-axis direction, and spreads outward in the X-axis direction.
  • the second control signal wiring 31B is parallel to the adjacent first control signal wiring 31A (connected to the row control circuit section 28) until it reaches the row control circuit section 28 from the inclined portion.
  • the second control signal wiring 31B has a partly wider line width than the first control signal wiring 31A. That is, the second control signal line 31B is drawn from the second panel side control output terminal portion 24B2 so as to cross the short side 21S of the driver 21, and is provided between the driver 21 and the column control circuit portion 27. Since it is not arranged in the region, the non-display portion NAA is not expanded even if the line width is wider than that of the first control signal wiring 31A. Therefore, the wiring resistance of the second control signal wiring 31B can be made smaller than the wiring resistance of the first control signal wiring 31A by keeping the non-display portion NAA small and increasing the line width of the second control signal wiring 31B.
  • Two second control signal lines 31B transmit a clock signal as a control signal to the row control circuit unit 28 (clock signal control line), and transmit a power supply voltage signal as a control signal to the row control circuit unit 28. (Power control signal wiring). Since the second control signal wiring 31B for transmitting the clock signal is a kind of wiring that is disliked to be dull in the pulse waveform related to the clock signal, the line width is larger than that of the first control signal wiring 31A as described above. By making the wiring resistance low by increasing the width, a clock signal having a stable pulse waveform can be supplied to the TFT 17.
  • the second control signal wiring 31B for transmitting the power supply voltage signal is a kind of wiring that is unlikely to cause a voltage drop in order to stably operate the row control circuit unit 28, the first control signal wiring as described above. By making the line width wider than the wiring 31A and reducing the wiring resistance, the row control circuit unit 28 can be stably operated.
  • the second control signal wiring 31 ⁇ / b> B has two line widths, and a relatively narrow line portion (reference width portion) 33 with a relatively narrow line width.
  • a wide portion (widened portion) 34 having a wide width is formed.
  • the narrow portion 33 of the second control signal line 31B has a line width substantially the same as the line width of the first control signal line 31A.
  • the wide portion 34 of the second control signal wiring 31B has a line width that is larger than the line widths of the first control signal wiring 31A and the narrow portion 33.
  • the wide portion 34 is an inclined portion inclined with respect to both the X-axis direction and the Y-axis direction from the other end portion of the second control signal wiring 31B connected to the second panel-side control output terminal portion 24B2. It is arranged over the range to the end point position.
  • the narrow portion 33 is arranged over a range from one end portion of the second control signal wiring 31B connected to the row control circuit portion 28 to a position before the inclined portion.
  • the wide portion 34 is drawn out of the mounting region of the driver 21 across the entire portion of the second control signal wiring 31B disposed in the mounting region of the driver 21 and the short side 21S of the driver 21.
  • the line width can be sufficiently widened. Thereby, the wiring resistance of the second control signal wiring 31B can be sufficiently reduced while keeping the non-display portion NAA small.
  • the first control signal wiring 31A has a narrower line width and a relatively higher wiring resistance than the second control signal wiring 31B. Therefore, in the present embodiment, the first control signal wiring 31A is configured to transmit a signal other than the clock signal and the power supply voltage signal (for example, an initial signal, a start pulse, a scan direction switching signal) as the control signal. .
  • the power supply voltage signal for example, an initial signal, a start pulse, a scan direction switching signal
  • the liquid crystal display device (display device) 10 of the present embodiment includes the liquid crystal panel (display panel) 11 having the display unit AA capable of displaying an image and the non-display unit NAA outside the display unit AA, and the non-display.
  • the liquid crystal panel 11 is driven by outputting an output signal generated by processing an input signal supplied from the control circuit board 12 which is an external signal supply source, to the display unit AA.
  • a driver (panel drive unit) 21 having a longitudinal shape along the side (short side) of the liquid crystal panel 11, a panel-side output terminal unit 24 provided in the non-display unit NAA and connected to the driver 21, It is provided in the display unit NAA and is drawn out from the panel-side image output terminal unit 24A, which is the panel-side output terminal unit 24, across the long side 21L of the driver 21 and spreads in a fan shape toward the display unit AA.
  • a plurality of image signal wirings 30 that are routed and transmit an image signal included in the output signal, and a panel-side control output terminal unit 24B that is a panel-side output terminal unit 24 provided in the non-display unit NAA.
  • a plurality of control signal wirings 31 that are routed toward AA and transmit a control signal included in the output signal, and a first panel side control output that is included in the control signal wiring 31 and is the panel side output terminal unit 24
  • the control signal wiring 31 includes a first control signal wiring 31A that is drawn from the terminal portion 24B1 across the long side 21L of the driver 21 and is routed toward the display portion AA along the image signal wiring 30.
  • the panel 21 is pulled out from the second panel-side control output terminal 24B2, which is the panel-side output terminal 24, across the short side 21S of the driver 21, and at least in part. Width and a second control signal wiring 31B formed by widened than the first control signal line 31A.
  • the driver 21 attached to the non-display portion NAA of the liquid crystal panel 11 processes the input signal from the control circuit board 12 which is an external signal supply source to generate an output signal, and the output signal Is output. Since the panel-side output terminal unit 24 provided in the non-display unit NAA is connected to the driver 21, the image signal and the control signal included in the output signal from the driver 21 are transmitted via the panel-side output terminal unit 24.
  • the liquid crystal panel 11 is driven by being transmitted through the image signal wiring 30 and the control signal wiring 31 and supplied to the display unit AA.
  • the image signal wiring 30 described above is drawn out from the panel-side image output terminal portion 24A, which is the panel-side output terminal portion 24, across the long side 21L of the driver 21 in the non-display portion NAA and is fan-shaped toward the display portion AA. If all the control signal wirings are routed toward the display unit AA following the fan-shaped image signal wirings 30, the space between the panel-side output terminal unit 24 and the display unit AA The distance tends to increase. In that respect, the plurality of control signal wires 31 are drawn from the first panel side control output terminal portion 24B1 which is the panel side output terminal portion 24 so as to cross the long side 21L of the driver 21, and follow the image signal wires 30.
  • the second control signal wiring 31B is not disposed between the panel-side output terminal portion 24 and the display portion AA, at least a part of the line width can be set to the first control signal wiring without expanding the non-display portion NAA. It can be wider than 31A. Thereby, the wiring resistance of the second control signal wiring 31B can be reduced while keeping the non-display portion NAA small.
  • the second control signal wiring 31B is at least in a portion that is led out from the second panel side control output terminal portion 24B2, which is the panel side output terminal portion 24, and arranged outside the position crossing the short side 21S of the driver 21.
  • the line width is partially expanded.
  • the portion of the second control signal wiring 31B that is drawn out from the second panel-side control output terminal portion 24B2 that is the panel-side output terminal portion 24 and arranged outside the position crossing the short side 21S of the driver 21 is non-
  • the display unit NAA compared to the region between the panel-side output terminal unit 24 and the display unit AA, the display unit NAA is disposed in a region having a relatively large space, so at least the portion is partially widened. Accordingly, it is possible to suitably reduce the wiring resistance of the second control signal wiring 31B while keeping the non-display portion NAA small.
  • the display unit AA has a large number of TFTs (switching elements) 17 arranged in parallel in a matrix, whereas the non-display unit NAA has an end of the control signal wiring 31 on the display unit AA side.
  • the row control circuit unit 28 is connected to the row control circuit unit 28 for controlling the supply of the control signal to the TFT 17 and to the end of the image signal wiring 30 on the display unit AA side and controls the supply of the image signal to the TFT 17.
  • a column control circuit unit 27 is provided. In this way, the row control circuit unit 28 controls the supply of control signals from the control signal wiring 31 to the large number of TFTs 17 arranged in parallel in the display unit AA, and the column control circuit unit 27. As a result, the supply of the image signal from the image signal wiring 30 is controlled, so that the image signal wiring 30 is appropriately driven and a predetermined image is displayed on the display unit AA.
  • the second control signal wiring 31B transmits a clock control signal wiring for transmitting a clock signal as a control signal and a power supply voltage signal for driving the row control circuit section 28 or the column control circuit section 27 as a control signal. And at least power supply control signal wiring.
  • the clock control signal wiring is a kind of wiring in which the pulse waveform related to the clock signal that is a control signal is apt to be dull
  • the power control signal wiring is the row control circuit unit 28 or the column. In order to stably operate the control circuit unit 27, it is a kind of wiring that is apt to dislike the occurrence of a voltage drop.
  • the wiring resistance can be lowered by setting the clock control signal wiring and the power supply control signal wiring to the second control signal wiring 31B that is at least partially widened.
  • a clock signal having a stable pulse waveform can be supplied to the TFT 17, and the row control circuit unit 28 or the column control circuit unit 27 can be stably operated.
  • the first control signal wiring 31A includes a meandering portion 32 meandering in the middle, and at least one of the row control circuit portion 28 and the column control circuit portion 27 includes the meandering portion 32.
  • An ESD protection circuit that is electrically connected to the first control signal wiring 31 ⁇ / b> A having the above is incorporated. In this way, by including the first control signal wiring 31 ⁇ / b> A having the meandering portion 32, the wiring resistance becomes higher than that having no meandering portion 32.
  • the first control signal wiring 31A having the meandering portion 32 is electrically connected to the ESD protection circuit incorporated in at least one of the row control circuit portion 28 and the column control circuit portion 27, Even when a surge due to ESD is input to the first control signal line 31A having the meandering portion 32, the surge can be released to the ESD protection circuit, and the driver 21 can be protected from the surge.
  • the TFT 17, the row control circuit unit 28, and the column control circuit unit 27 each have a polycrystalline silicon thin film.
  • the electron mobility is higher than that in the case where an amorphous silicon thin film is used. Therefore, it is suitable for achieving high definition and low power consumption.
  • the first control signal wiring 31 ⁇ / b> A is a panel-side output terminal portion 24 arranged at a position adjacent to the panel-side image output terminal portion 24 ⁇ / b> A that is the panel-side output terminal portion 24 connected to the image signal wiring 30.
  • the second control signal wiring 31B is connected to a certain first panel side control output terminal portion 24B1, whereas the second control signal wiring 31B is a first panel side control output which is the panel side output terminal portion 24 to which the first control signal wiring 31A is connected.
  • a panel-side output terminal portion 24 arranged at a position adjacent to the terminal portion 24B1 on the opposite side to the panel-side image output terminal portion 24A side which is the panel-side output terminal portion 24 connected to the image signal wiring 30.
  • the panel side input terminal portion 23 connected to the driver 21 is arranged side by side in the direction along the short side 21S of the driver 21 with respect to the panel side output terminal portion 24.
  • the second control signal wiring 31 ⁇ / b> B is arranged so as to pass between the panel side output terminal portion 24 and the panel side input terminal portion 23. In this way, an input signal from the control circuit board 12 that is an external signal supply source is supplied to the driver 21 via the panel-side output terminal unit 24.
  • the second control signal wiring 31B By passing the second control signal wiring 31B between the panel-side output terminal portion 24 and the panel-side input terminal portion 23 arranged side by side in the direction along the short side 21S of the driver 21, the short side 21S of the driver 21 is passed.
  • the second control signal wiring 31B can be routed across the line.
  • the display panel is a liquid crystal panel 11 in which a liquid crystal layer 11c (liquid crystal) is sealed between a pair of substrates 11a and 11b.
  • a display device can be applied as the liquid crystal display device 10 to various electronic devices such as a portable information terminal, a mobile phone, a notebook computer, and a portable game machine.
  • a backlight device (illumination device) 14 that is opposed to the liquid crystal panel 11 and is disposed on the side opposite to the display side and capable of supplying light to the liquid crystal panel 11. In this way, it is possible to display an image on the display unit AA of the liquid crystal panel 11 using the light supplied from the backlight device 14.
  • the non-display area NAA in the array substrate 111b according to the present embodiment can be electrically inspected by being connected to the control signal wiring 131 and the column control circuit section 127. Inspection wiring 35 is provided. Further, the non-display portion NAA is provided with an inspection terminal portion 36 connected to an end portion of the inspection wiring 35 opposite to the control signal wiring 131 side and the column control circuit portion 127 side. The inspection performed using the inspection wiring 35 and the inspection terminal portion 36 is performed at a stage before the driver 121 is mounted in the manufacturing process of the liquid crystal panel 111, for example.
  • the inspection wiring 35 includes a control signal wiring inspection wiring 35 ⁇ / b> A whose one end is connected to the control signal wiring 131 and a column control circuit section inspection wiring 35 ⁇ / b> B whose one end is connected to the column control circuit section 127.
  • the inspection terminal portion 36 is connected to the control signal wiring inspection terminal portion 36A to which the other end portion of the control signal wiring inspection wiring 35A is connected, and to the other end portion of the column control circuit portion inspection wiring 35B. Two types of column control circuit part inspection terminal parts 36B are provided.
  • the subscript “A” is added to the reference numerals for “control signal wiring inspection wiring and control signal wiring inspection terminal portion” and “column control circuit”.
  • the subscript “B” is added to the reference numerals for the section inspection wiring and the column control circuit section inspection terminal section, and they are collectively referred to without distinction, the subscript is not added.
  • the column control circuit unit inspection terminal unit 36B is on the right side of the array substrate 111b in FIG. 7 in the X-axis direction, that is, on the side opposite to the arrangement region of the row control circuit unit 128 (control signal wiring 131). Two are arranged near the end.
  • the column control circuit portion inspection wiring 35B is connected to the column control circuit portion inspection terminal portion 36B and the short side portion of the column control circuit portion 127 opposite to the side connected to the first control signal wiring 131A. The two are parallel to each other. Then, it is possible to inspect whether or not an electrical abnormality such as a disconnection or a short circuit has occurred in the column control circuit unit 127 by bringing an inspection pad (not shown) into contact with the column control circuit unit inspection terminal unit 36B. Has been.
  • control signal wiring inspection terminal portion 36A is arranged on the row control circuit portion 128 (display portion AA) side in the Y-axis direction with respect to the arrangement region of the control signal wiring 131 in the array substrate 111b. Are arranged side by side along the X-axis direction at positions opposite to the end (near the end).
  • the control signal wiring inspection wiring 35A according to the present embodiment includes a first control signal wiring inspection wiring (first inspection wiring) 35A1 connected to the first control signal wiring 131A and a second control signal wiring 131B. And a second control signal wiring inspection wiring (second inspection wiring) 35A2.
  • control signal wiring inspection terminal portion 36A includes a first control signal wiring inspection terminal portion (first inspection terminal portion) 36A1 connected to the first control signal wiring inspection wiring 35A1, and a second control.
  • a second control signal wiring inspection terminal portion (second inspection terminal portion) 36A2 connected to the signal wiring inspection wiring 35A2 is included.
  • reference numerals relating to “the first control signal wiring inspection wiring and the first control signal wiring inspection terminal portion” are used.
  • subscript “1” is added to the reference numerals for “second control signal wiring inspection wiring and second control signal wiring inspection terminal portion”, and they are collectively referred to without distinction, No suffix is added to the code.
  • the first control signal wiring inspection wiring 35A1 is connected to the first panel side control output terminal portion 124B1 connected to the first control signal wiring 131A as shown in FIG. Specifically, the first control signal wiring inspection wiring 35A1 extends from the first panel side control output terminal portion 124B1 in the Y-axis direction, that is, along the direction orthogonal to the long side direction of the driver 121 (display side).
  • the side of the driver 121 is extended by extending along the X-axis direction after being bent at a substantially right angle at a position before reaching the panel-side input terminal portion 123 after being pulled out to the side opposite to the portion AA side) Crosses 121S and reaches the outside of the mounting area of the driver 121.
  • the first control signal wiring inspection wiring 35A1 is formed with a wiring path that follows (in parallel with) the second control signal wiring 131B.
  • the first control signal wiring inspection wiring 35 ⁇ / b> A ⁇ b> 1 is passed between the second control signal wiring 131 ⁇ / b> B and the panel-side input terminal portion 123 in the mounting area of the driver 121.
  • the first control signal wiring inspection wiring 35A1 connected to the first panel side control output terminal portion 124B1 and the second control signal wiring 131B connected to the second panel side control output terminal portion 124B2 cross each other. Has been routed without.
  • the first control signal wiring inspection wiring 35A1 drawn out of the mounting area of the driver 121 extends outward along the X-axis direction as it is and then is bent and connected to the first control signal wiring inspection terminal portion 36A1.
  • the inspection pad (not shown) is brought into contact with the first control signal wiring inspection terminal portion 36A1.
  • the first control signal wiring 131A Since the first control signal wiring 131A has a narrower line width and is more likely to be disconnected than the wide portion 134 of the second control signal wiring 131B, the first control signal wiring 131A is disconnected over the entire length. By inspecting for the presence or absence, etc., it is preferable to prevent the liquid crystal panel 111 (liquid crystal display device) in which a defect has occurred from being shipped.
  • the second control signal wiring inspection wiring 35A2 is connected to a portion of the second control signal wiring 131B that is closer to the display portion AA than the wide portion 134, that is, the narrow portion 133.
  • the second control signal wiring inspection wiring 35A2 is connected to a portion extending along the X-axis direction in the narrow portion 133 constituting the second control signal wiring 131B. Along the Y-axis direction, it extends toward the side opposite to the display portion AA side, and its end portion is connected to the second control signal wiring inspection terminal portion 36A2.
  • the second control signal wiring 131B is drawn from the second panel side control output terminal portion 124B2 so as to cross the short side 121S of the driver 121, the second control signal wiring inspection wiring 35A2 is connected to the second panel. It is difficult to directly connect to the side control output terminal portion 124B2. That is, it is difficult to inspect the second control signal wiring 131B over the entire length by the second control signal wiring inspection wiring 35A2. Therefore, since the second control signal wiring 131B tends to cause disconnection or the like in the narrow portion 133 rather than the wide portion 134, in this embodiment, the second control signal wiring 131B is changed to the narrow portion 133. By connecting, the narrow portion 133 where disconnection or the like is likely to occur can be inspected.
  • the wide portion 134 of the second control signal wiring 131B is inherently unlikely to break, so that a defect caused by the wide portion 134 is caused without performing the inspection by the second control signal wiring inspection wiring 35A2.
  • the possibility is very low. This is suitable for preventing the liquid crystal panel 111 (liquid crystal display device) in which a defect has occurred from being shipped.
  • the first control signal wiring inspection terminal portion 36A1 is disposed near the panel-side control output terminal portion 124B that is relatively connected in the X-axis direction, whereas the second control signal wiring inspection terminal portion 36A1
  • the signal wiring inspection terminal portion 36A2 is arranged on the opposite side to the panel control output terminal portion 124B side with respect to the first control signal wiring inspection terminal portion 36A1 in the X-axis direction, and is relatively panel-controlled. It is arranged far from the output terminal portion 124B.
  • the narrow portion 133 of the second control signal line 131B is disposed farther from the panel-side control output terminal portion 124B than the wide portion 134.
  • the second control signal wiring inspection terminal portion 36A2 is arranged near the narrow portion 133 of the second control signal wiring 131B to be connected.
  • the wiring lengths of the first control signal wiring inspection terminal portion 36A1 and the second control signal wiring inspection terminal portion 36A2 can be shortened as much as possible.
  • the non-display portion NAA is provided with the inspection wiring 35 that can inspect the conduction state of the control signal wiring 131 by being connected to the control signal wiring 131.
  • the wiring 35 includes a first control signal wiring inspection wiring (first inspection wiring) connected to the first panel side control output terminal portion 124B1, which is the panel side output terminal portion 124 connected to the first control signal wiring 131A.
  • 35A1 and a second control signal wiring inspection wiring (second inspection wiring) 35A2 connected to a portion closer to the display unit AA than a portion of the second control signal wiring 131B whose line width is widened. Yes.
  • the first control signal wiring inspection wiring 35A1 is connected to the first panel side control output terminal portion 124B1, which is the panel side output terminal portion 124 connected to the first control signal wiring 131A. Therefore, the first control signal wiring 131A having a relatively narrow line width can be inspected for disconnection over the entire length. As a result, when the disconnection occurs in the first control signal wiring 131A, the reliability of detecting the disconnection by inspection is high, and the liquid crystal display device is shipped with the first control signal wiring 131A disconnected. Such a situation is less likely to occur.
  • the second control signal line 131B is drawn out from the second panel side control output terminal portion 124B2 which is the panel side output terminal portion 124 so as to cross the short side 121S of the driver 121, the panel side output terminal portion 124 is drawn. It is difficult in terms of space to directly connect the second control signal wiring inspection wiring 35A2 to the second panel side control output terminal portion 124B2.
  • a portion of the second control signal wiring 131B having a relatively narrow line width (narrow portion 133) closer to the display unit AA than a portion of which the line width is widened is a line width of the second control signal wiring 131B.
  • the first control signal wiring 131 ⁇ / b> A is a panel-side output terminal portion 124 arranged at a position adjacent to the panel-side image output terminal portion 124 ⁇ / b> A that is the panel-side output terminal portion 124 connected to the image signal wiring 130.
  • the second control signal wiring 131B is connected to a certain first panel side control output terminal portion 124B1, whereas the second control signal wiring 131B is a panel side output terminal portion 124 to which the first control signal wiring 131A is connected.
  • the first control signal wiring inspection wiring 35A1 is connected to a certain second panel side control output terminal portion 124B2, and the first control signal wiring inspection wiring 35A1 follows the second control signal wiring 131B.
  • Is drawn from the short sides first panel-side control output terminal section 121S is a panel-side output terminal portion 124 connected to the first control signal lines 131A in a manner across the 124B1 of driver 121.
  • the first control signal wiring inspection wiring 35A1 and the second control signal wiring 131B connected to the first panel side control output terminal portion 124B1, which is the panel side output terminal portion 124, respectively, do not cross each other. Since they can be routed, the wiring structure can be simplified as compared with the case where they are crossed.
  • the non-display portion NAA is connected to the end of the first control signal wiring inspection wiring 35A1 opposite to the end on the first panel side control output terminal portion 124B1 side which is the panel side output terminal portion 124.
  • the first control signal wiring inspection terminal portion (first inspection terminal portion) 36A1 and the second control signal wiring inspection wiring portion 35A2 are opposite to the end portion on the second control signal wiring 131B side. Second connected and arranged side by side adjacent to the first control signal wiring inspection terminal portion 36A1 on the opposite side to the first panel side control output terminal portion 124B1 side which is the panel side output terminal portion 124.
  • a control signal wiring inspection terminal part (second inspection terminal part) 36A2 is provided.
  • the first control signal wiring inspection terminal portion 36A1 is connected to the first panel side control output terminal portion 124B1 which is the panel side output terminal portion 124 to which the first control signal wiring inspection wiring 35A1 is connected.
  • the second control signal wiring inspection terminal portion 36A2 is disposed relatively close to the second control signal wiring 131B to which the second control signal wiring inspection wiring 35A2 is connected. Therefore, the wiring lengths of the first control signal wiring inspection wiring 35A1 and the second control signal wiring inspection wiring 35A2 connected thereto can be made as short as possible.
  • the second panel-side control output terminal portion 224B2 is a panel-side image output terminal portion 224A group in the panel-side output terminal portion 224 group as shown in FIG. Are arranged adjacent to each other.
  • the first panel side control output terminal portion 224B1 is opposite to the panel side image output terminal portion 224A group side with respect to the second panel side control output terminal portion 224B2 group in the panel side output terminal portion 224 group. It is arranged at a position adjacent to the side. Accordingly, the first panel side control output terminal portion 224B1 is arranged closest to the row control circuit portion 228 in the panel side output terminal portion 224 group.
  • the first panel side control output terminal portion 224B1 and the second panel side control output terminal portion 224B2 are the same as the first panel side control output terminal portion 24B1 and the second panel side described in the first embodiment.
  • the control output terminal portion 24B2 is replaced.
  • the distance between the panel-side image output terminal portion 224A group and the first panel-side control output terminal portion 224B1 group becomes larger than that described in the first embodiment, so these A wider space can be secured between the group of image signal wires 230 drawn out from the terminal portions 224A and 224B1 and the first control signal wire 231A group, and routing (design of the routing route) in the non-display portion NAA can be performed more. It will be easy.
  • Embodiment 4 of the present invention will be described with reference to FIG.
  • a configuration in which the arrangement of the panel side control output terminal portion 324B is further changed is shown.
  • the panel-side control output terminal portion 324B is arranged such that the second panel-side control output terminal portion 324B2 and the first panel-side control output terminal portion 324B1 are sandwiched between each other.
  • the two second panel side control output terminal portions 324B2 are arranged at the left end position shown in FIG. 10 in the panel side control output terminal portion 324B group, and at the second position from the right side of the figure. It consists of what is arranged.
  • the three first panel side control output terminal portions 324B1 are arranged at the right end position shown in FIG. 10 in the panel side control output terminal portion 324B group, and the third and fourth from the right side of FIG.
  • the second panel side control output terminal portion 324B2 arranged second from the right side shown in FIG. 10 is the first panel side control output terminal portion arranged on both sides thereof. It is sandwiched between 324B1.
  • the panel side control output terminal portion 324B group two first panel side control output terminal portions 324B1 arranged at the third and fourth positions from the right side shown in FIG. 10 are arranged on both sides thereof. It is sandwiched between the second panel side control output terminal portions 324B2.
  • the second control signal wiring 431 ⁇ / b> B includes a pair of narrow portions 433 and one wide portion 434 disposed between the narrow portions 433.
  • the pair of narrow portions 433 includes the first narrow portion 433A having one end connected to the row control circuit unit 428 in the second control signal wiring 431B, and the second panel side control.
  • the second narrow portion 433B having the other end connected to the output terminal portion 424B2.
  • the first narrow portion 433A extends over a range from the row control circuit unit 428 to the end point position of the inclined portion inclined with respect to both the X-axis direction and the Y-axis direction in the second control signal wiring 431B. Is formed.
  • the second narrow portion 433B is a portion of the second control signal wiring 431B that extends outward from the second panel-side control output terminal portion 424B2 across the short side 421S of the driver 421 along the X-axis direction. It is formed over a range up to the end point position. That is, the second narrow portion 433B is a portion of the second control signal wiring 431B that extends from the second panel side control output terminal portion 424B2 to a position crossing the short side 421S of the driver 421 (disposed in the mounting region of the driver 421). In addition, a portion extending outward from a position crossing the short side 421S (a portion disposed outside the mounting region of the driver 421) is formed.
  • the portion disposed in the mounting region of the driver 421 is disposed adjacent to the region between the second panel side control output terminal portion 424B2 and the panel side input terminal portion 423. It is in parallel with each first control signal wiring inspection wiring 435A1 group.
  • the wide portion 434 is inclined along the Y-axis direction from the start point position of the inclined portion and the inclined portion of the second control signal wiring 431B that is inclined with respect to both the X-axis direction and the Y-axis direction. 11 and the portion extending toward the front side (the side opposite to the row control circuit portion 428 and the display portion AA side) shown in FIG. Both ends of the wide portion 434 are connected to the respective ends of the first narrow portion 433A and the second narrow portion 433B.
  • the wide portion 434 is arranged at a position on the second control signal wiring 431B that is outside the position where the driver 421 crosses the short side 421S of the driver 421, that is, outside the mounting area of the driver 421. Has been.
  • the portion of the second control signal wiring 431B from the second panel side control output terminal portion 424B2 to the position crossing the short side 421S of the driver 421 is the narrow portion 433 (second narrow portion).
  • the first control signal wiring inspection wiring 435A1 is arranged in the area between the second panel side control output terminal portion 424B2 and the panel side input terminal portion 423. Therefore, even if it is difficult to secure a sufficient space in the area, it is possible to route the second control signal wiring 431B to the area.
  • 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 specific range (ratio) of the narrow portion and the wide portion in the second control signal wiring can be changed as appropriate.
  • the configuration of the second control signal wiring is the second control signal wiring described in the fifth embodiment. It is possible to do the same.
  • the portion of the second control signal wiring from the second panel side control output terminal section to the position crossing the short side of the driver (driver mounting) is possible to widen the portion of the region.
  • connection of the inspection wiring in the second control signal wiring can be a wide portion.
  • the line width of the second control signal line is partially expanded from that of the first control signal line.
  • the line width of the second control signal line is the first over the entire length. It is also possible to make the width wider than the control signal wiring.
  • the case where the first control signal wiring group includes the one connected to the column control circuit unit is shown.
  • the second control signal wiring group includes the column control circuit unit. It is also possible to include what is connected to. In that case, it is preferable to adopt an arrangement as described in the above-described third embodiment (an arrangement in which the second panel-side control output terminal portion is adjacent to the panel-side image output terminal portion).
  • the case where the first control signal wiring group includes the meandering portion is shown, but the line width of the first control signal wiring is locally narrowed instead of the meandering portion. By doing so, it is possible to increase the wiring resistance. In short, it is possible to provide a structure other than the meandering portion as long as a “resistance portion” for increasing the wiring resistance can be provided in the middle of the first control signal wiring.
  • the inspection wiring and the inspection terminal portion described in the second embodiment are used in the inspection performed in the manufacturing process of the liquid crystal panel. It can also be used.
  • connection position of the second control signal wiring inspection wiring with respect to the second control signal wiring can be changed as appropriate.
  • the connection position can be the end point position or the start point position of the inclined portion in the second control signal wiring.
  • the inspection wirings are individually connected to all the control signal wirings.
  • the inspection wirings can be connected to only some control signal wirings. is there. It is also possible to connect one inspection wiring to a plurality of control signal wirings.
  • the column control circuit unit and the row control circuit unit are provided in the non-display portion of the array substrate.
  • the column control circuit unit and the row control circuit unit are omitted, It is also possible to let the driver assume that function.
  • the TFT, the column control circuit unit, and the row control circuit unit are configured to have a CG silicon thin film as a semiconductor film. It is also possible to use a semiconductor film made of Si) or an oxide semiconductor (IGZO: InGaZnOx).
  • liquid crystal panel having a vertically long rectangular shape is illustrated, but the present invention can also be applied to a liquid crystal panel having a horizontally long rectangular shape or a liquid crystal panel having a square shape.
  • the present invention includes a configuration in which functional panels such as a touch panel and a parallax barrier panel (switch liquid crystal panel) are attached to the liquid crystal panels described in the above embodiments.
  • 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 has been exemplified.
  • the backlight device can be omitted.
  • the TFT is used as a switching element of the liquid crystal display device.
  • the present invention can be applied to a liquid crystal display device for monochrome display in addition to a liquid crystal display device for color display.
  • the liquid crystal display device using the liquid crystal panel as the display panel is exemplified.
  • the display device using another type of display panel PDP (plasma display panel), organic EL panel, or the like).
  • the present invention is applicable. In that case, the backlight device can be omitted.
  • the present invention is also applicable to a liquid crystal panel having a screen size of, for example, 20 inches to 90 inches and classified into a medium size or a large size (very large size).
  • the liquid crystal panel can be used for an electronic device such as a television receiver, an electronic signboard (digital signage), or an electronic blackboard.
  • SYMBOLS 10 Liquid crystal display device (display apparatus) 11, 111 ... Liquid crystal panel (display panel), 11a ... CF board
  • panel side output terminal portion 24A, 124A, 224A ... panel side image output terminal portion (panel side output terminal portion), 24B , 124B, 224B, 324B ... Panel side control output terminal portion (panel side output terminal portion), 24B1, 124B1, 224B1, 324B1 ... First panel Control output terminal portion (panel side output terminal portion), 24B2, 124B2, 224B2, 324B2, 424B2 ... second panel side control output terminal portion (panel side output terminal portion), 27, 127 ... column control circuit portion, 28, 128 , 228, 428 ... row control circuit section, 30, 130, 230 ... image signal wiring, 31, 131 ... control signal wiring, 31A, 131A, 231A, 331A ...

Abstract

液晶表示装置(10)は、表示部(AA)及び非表示部(NAA)を有する液晶パネル(11)と、液晶パネル(11)の辺部に沿って長手状をなすドライバ(21)と、ドライバ(21)に接続されるパネル側出力端子部(24)と、パネル側出力端子部(24)からドライバ(21)の長辺(21L)を横切る形で引き出されて表示部(AA)に向けて扇状に広がるよう引き回されるとともに、画像信号を伝送する複数の画像信号配線(30)と、パネル側出力端子部(24)から表示部(AA)に向けて引き回されるとともに、制御信号を伝送する複数の制御信号配線(31)と、画像信号配線(30)に倣って表示部(AA)に向けて引き回される第1制御信号配線(31A)と、パネル側出力端子部(24)からドライバ(21)の短辺(21S)を横切る形で引き出されるとともに、少なくとも一部における線幅が第1制御信号配線(31A)よりも拡幅されてなる第2制御信号配線(31B)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、タブレット型ノートパソコンなどの携帯型の情報端末装置やコンピュータ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は、画像を表示する表示部を有する表示パネルと、信号供給源から供給される入力信号を処理して生成した出力信号を表示部に供給することで表示パネルを駆動するLSIを有するドライバとを備えている。上記のように一般的に中小型に分類される表示装置においては、ドライバの実装方法として、ドライバを表示パネルのうち表示部外の非表示部に直接実装する、COG(Chip On Glass)実装技術を用いるのが好ましい。なお、この種の表示装置の一例として下記特許文献1に記載されたものが知られている。
特開2010-243524号公報
(発明が解決しようとする課題)
 上記のような表示装置では、表示パネルの非表示部には、横長のドライバの出力端子部に接続されるパネル側出力端子部と、パネル側出力端子部から表示部に向けて引き回される画像信号配線及び制御信号配線とが設けられている。パネル側出力端子部は、表示部の精細度(解像度)に応じてドライバの長辺方向に沿って多数が並列配置されているため、画像信号配線及び制御信号配線は、パネル側出力端子部から表示部に向けて扇状に広がるようにして引き回されている。このため、表示部の精細度を高めて画像信号配線の本数を増加した場合、画像信号配線及び制御信号配線が互いに交差しないような配線設計を行うには、パネル側出力端子部と表示部との間の距離を大きくせざるを得なくなり、そうなると非表示部を拡張する必要が生じる。その結果、表示パネル及び表示装置における外形が大きくなったり、額縁部分が広くなるなどの問題が生じる。
 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、非表示部を小さく保つことを目的とする。
(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部及び前記表示部外の非表示部を有する表示パネルと、前記非表示部に取り付けられ、外部の信号供給源から供給される入力信号を処理して生成した出力信号を前記表示部に出力することで前記表示パネルを駆動するものであって、前記表示パネルの辺部に沿って長手状をなすパネル駆動部と、前記非表示部に設けられ、前記パネル駆動部に接続されるパネル側出力端子部と、前記非表示部に設けられ、前記パネル側出力端子部から前記パネル駆動部の長辺を横切る形で引き出されて前記表示部に向けて扇状に広がるよう引き回されるとともに、前記出力信号に含まれる画像信号を伝送する複数の画像信号配線と、前記非表示部に設けられ、前記パネル側出力端子部から前記表示部に向けて引き回されるとともに、前記出力信号に含まれる制御信号を伝送する複数の制御信号配線と、前記制御信号配線に含まれ、前記パネル側出力端子部から前記パネル駆動部の長辺を横切る形で引き出されて前記画像信号配線に倣って前記表示部に向けて引き回される第1制御信号配線と、前記制御信号配線に含まれ、前記パネル側出力端子部から前記パネル駆動部の短辺を横切る形で引き出されるとともに、少なくとも一部における線幅が前記第1制御信号配線よりも拡幅されてなる第2制御信号配線と、を備える。
 このようにすれば、表示パネルの非表示部に取り付けられたパネル駆動部は、外部の信号供給源からの入力信号を処理して出力信号を生成し、その出力信号を出力する。このパネル駆動部には、非表示部に設けられたパネル側出力端子部が接続されているので、パネル駆動部からの出力信号に含まれる画像信号及び制御信号がパネル側出力端子部を介して画像信号配線及び制御信号配線により伝送されて表示部に供給されることで、表示パネルの駆動がなされる。
 上記した画像信号配線は、非表示部において、パネル駆動部の長辺を横切る形でパネル側出力端子部から引き出されて表示部に向けて扇状に広がりつつ引き回されており、仮に全ての制御信号配線を、扇状に広がる画像信号配線に倣って表示部に向けて引き回すと、パネル側出力端子部と表示部との間の距離が大きくなりがちとなる。その点、複数の制御信号配線には、パネル駆動部の長辺を横切る形でパネル側出力端子部から引き出されて画像信号配線に倣って表示部に向けて引き回される第1制御信号配線と、パネル駆動部の短辺を横切る形でパネル側出力端子部から引き出される第2制御信号配線とが含まれているから、パネル側出力端子部と表示部との間に第2制御信号配線を配置する必要がなくなる。従って、パネル側出力端子部と表示部との間の距離、すなわち非表示部を小さく保つことができ、もって当該表示装置における外形の小型化や狭額縁化などを図る上で好適となる。
 しかも、第2制御信号配線は、パネル側出力端子部と表示部との間に配置されないことから、非表示部を拡張せずとも少なくとも一部における線幅を第1制御信号配線よりも拡幅することができる。これにより、非表示部を小さく保ちつつも、第2制御信号配線の配線抵抗を小さくすることができる。
 本発明の実施態様として、次の構成が好ましい。
(1)前記第2制御信号配線は、少なくとも前記パネル側出力端子部から引き出されて前記パネル駆動部の前記短辺を横切る位置よりも外側に配される部分における線幅が部分的に拡幅されてなる。第2制御信号配線のうち、パネル側出力端子部から引き出されてパネル駆動部の短辺を横切る位置よりも外側に配される部分は、非表示部において、パネル側出力端子部と表示部との間の領域に比べると、スペース的に比較的に余裕のある領域に配されているので、少なくとも当該部分を部分的に拡幅することで、非表示部を小型に保ちつつ第2制御信号配線の配線抵抗の低減を好適に図ることができる。
(2)前記非表示部には、前記制御信号配線に接続されることで前記制御信号配線の導通状態を検査可能な検査配線が設けられており、前記検査配線には、前記第1制御信号配線に接続された前記パネル側出力端子部に接続される第1検査配線と、前記第2制御信号配線のうち線幅が拡幅された部分よりも前記表示部寄りの部分に接続される第2検査配線とが含まれている。このようにすれば、第1検査配線が、第1制御信号配線に接続されたパネル側出力端子部に対して接続されているから、相対的に線幅が細い第1制御信号配線を全長にわたって断線の有無について検査することができる。これにより、第1制御信号配線に断線が生じていた場合に検査によって断線を検出する確実性が高いものとなり、第1制御信号配線が断線した状態のまま当該表示装置が出荷されるなどといった事態が生じ難くなる。一方、第2制御信号配線は、パネル側出力端子部からパネル駆動部の短辺を横切る形で引き出されているため、パネル側出力端子部に対して第2検査配線を直接接続するのがスペース上困難となっている。この第2制御信号配線のうち線幅が拡幅された部分よりも表示部寄りの、線幅が相対的に細い部分は、第2制御信号配線のうち線幅が拡幅された部分に比べて断線が生じ易いものの、そこに第2検査配線を接続することで、当該線幅が細い部分に断線が生じていた場合に検査によって断線を検出する確実性を高いものとなる。第2制御信号配線のうち線幅が拡幅された部分は、本来的に断線が生じ難いことから、第2検査配線による検査が行われなくても、第2制御信号配線に断線が生じた状態のまま当該表示装置が出荷されるなどといった事態が生じ難くなる。
(3)前記第1制御信号配線は、前記画像信号配線に接続された前記パネル側出力端子部に対して隣り合う位置に配された前記パネル側出力端子部に接続されるのに対し、前記第2制御信号配線は、前記第1制御信号配線が接続された前記パネル側出力端子部に対して、前記画像信号配線に接続された前記パネル側出力端子部側とは反対側に隣り合う位置に配された前記パネル側出力端子部に接続されており、前記第1検査配線は、前記第2制御信号配線に倣って前記パネル駆動部の前記短辺を横切る形で前記第1制御信号配線に接続された前記パネル側出力端子部から引き出されている。このようにすれば、それぞれパネル側出力端子部に接続された第1検査配線及び第2制御信号配線を互いに交差させることなく引き回すことができるから、仮に交差させた場合に比べると、配線構造を簡単なものとすることができる。
(4)前記非表示部には、前記第1検査配線のうち前記パネル側出力端子部側の端部とは反対側の端部に接続される第1検査端子部と、前記第2検査配線のうち前記第2制御信号配線側の端部とは反対側の端部に接続され且つ前記第1検査端子部に対して前記パネル側出力端子部側とは反対側に隣り合う形で並んで配される第2検査端子部とが設けられている。このようにすれば、第1検査端子部が第1検査配線の接続対象であるパネル側出力端子部に対して相対的に近く配されるとともに、第2検査端子部が第2検査配線の接続対象である第2制御信号配線に対して相対的に近く配されるので、これらに接続される第1検査配線及び第2検査配線の配線長を極力短くすることができる。
(5)前記表示部には、多数個のスイッチング素子が行列状に並列配置されているのに対し、前記非表示部には、前記制御信号配線のうち前記表示部側の端部に接続されるとともに前記スイッチング素子への前記制御信号の供給を制御する行制御回路部と、前記画像信号配線のうち前記表示部側の端部に接続されるとともに前記スイッチング素子への前記画像信号の供給を制御する列制御回路部とが設けられている。このようにすれば、表示部において行列状に並列配置された多数個のスイッチング素子は、行制御回路部により制御信号配線からの制御信号の供給が制御されるとともに、列制御回路部により画像信号配線からの画像信号の供給が制御されることで、適切に駆動されて表示部に所定の画像が表示される。
(6)前記第2制御信号配線には、前記制御信号としてクロック信号を伝送するクロック制御信号配線と、前記制御信号として前記行制御回路部または前記列制御回路部を駆動するための電源電圧信号を伝送する電源制御信号配線とが少なくとも含まれている。制御信号配線の中でも、クロック制御信号配線は、制御信号であるクロック信号に係るパルス波形に鈍りが生じるのが嫌われる種類の配線であり、電源制御信号配線は、行制御回路部または列制御回路部を安定的に作動させるために電圧降下の発生が嫌われる種類の配線である。このことから、これらクロック制御信号配線及び電源制御信号配線を少なくとも一部が拡幅された第2制御信号配線とすることで、その配線抵抗を低くすることができる。これにより、スイッチング素子に安定したパルス波形のクロック信号を供給することができるとともに、行制御回路部または列制御回路部を安定的に作動させることができる。
(7)前記第1制御信号配線には、途中に蛇行した蛇行部を有するものが含まれており、前記行制御回路部と前記列制御回路部との少なくともいずれか一方には、前記蛇行部を有する前記第1制御信号配線に対して電気的に接続されるESD保護回路が内蔵されている。このようにすれば、第1制御信号配線に蛇行部を有するものを含ませることで、その配線抵抗が蛇行部を有さないものに比べて高くなる。そして、蛇行部を有する第1制御信号配線が行制御回路部と列制御回路部との少なくともいずれか一方に内蔵されたESD保護回路に対して電気的に接続されているから、ESDに伴うサージが蛇行部を有する第1制御信号配線に入力された場合でも、サージをESD保護回路に逃がすことができ、サージからパネル駆動部を保護することができる。
(8)前記スイッチング素子、前記行制御回路部及び前記列制御回路部は、それぞれ多結晶化されたシリコン薄膜を有している。このようにすれば、仮にアモルファスシリコン薄膜を用いた場合に比べると、電子移動度が高いので、高精細化及び低消費電力化を図る上で好適とされる。
(9)前記第1制御信号配線は、前記画像信号配線に接続された前記パネル側出力端子部に対して隣り合う位置に配された前記パネル側出力端子部に接続されるのに対し、前記第2制御信号配線は、前記第1制御信号配線が接続された前記パネル側出力端子部に対して、前記画像信号配線に接続された前記パネル側出力端子部側とは反対側に隣り合う位置に配された前記パネル側出力端子部に接続されている。このようにすれば、パネル側出力端子部からパネル駆動部の短辺を横切って引き回される第2制御信号配線のうち、パネル駆動部と重畳する部分の距離が短くなるから、第2制御信号配線とパネル駆動部との機械的な干渉が生じ難くなるとともに、パネル駆動部が有する回路にノイズなどの影響が生じ難くなる。
(10)前記非表示部には、前記パネル駆動部に接続されるパネル側入力端子部が、前記パネル側出力端子部に対して前記パネル駆動部の前記短辺に沿う方向について並んで配設されており、前記第2制御信号配線は、前記パネル側出力端子部と前記パネル側入力端子部との間を通る形で配されている。このようにすれば、外部の信号供給源からの入力信号は、パネル側出力端子部を介してパネル駆動部に供給される。パネル駆動部の短辺に沿う方向について並んで配設されたパネル側出力端子部とパネル側入力端子部との間に第2制御信号配線を通すことで、パネル駆動部の短辺を横切る形で第2制御信号配線を引き回すことができる。
(11)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る。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。
(12)前記液晶パネルに対して対向状をなし且つ表示側とは反対側に配されるとともに前記液晶パネルに対して光を供給可能な照明装置を備える。このようにすれば、照明装置から供給される光を利用して、液晶パネルの表示部に画像を表示させることができる。
(発明の効果)
 本発明によれば、非表示部を小さく保つことができる。
本発明の実施形態1に係るドライバを実装した液晶パネルとフレキシブル基板と制御回路基板との接続構成を示す概略平面図 液晶表示装置の長辺方向に沿った断面構成を示す概略断面図 液晶パネルの断面構成を示す概略断面図 液晶パネルを構成するアレイ基板のうち、ドライバ及びフレキシブル基板が実装された端部における配線構成を示す平面図 図4のv-v線断面図 制御信号配線及びパネル側出力端子部の配置を示す平面図 本発明の実施形態2に係る液晶パネルを構成するアレイ基板のうち、ドライバ及びフレキシブル基板が実装された端部における配線構成を示す平面図 制御信号配線、パネル側出力端子部及び検査配線の配置を示す平面図 本発明の実施形態3に係る制御信号配線及びパネル側出力端子部の配置を示す平面図 本発明の実施形態4に係る制御信号配線及びパネル側出力端子部の配置を示す平面図 本発明の実施形態5に係る液晶パネルを構成するアレイ基板のうち、ドライバ及びフレキシブル基板が実装された端部における配線構成を示す平面図
 <実施形態1>
 本発明の実施形態1を図1から図6によって説明する。本実施形態では、液晶表示装置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2などを基準とし、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。
 液晶表示装置10は、図1及び図2に示すように、画像を表示可能な表示部AA及び表示部AA外の非表示部NAAを有する液晶パネル(表示パネル、表示素子)11と、液晶パネル11を駆動するドライバ(パネル駆動部)21と、ドライバ21に対して各種入力信号を外部から供給する制御回路基板(外部の信号供給源)12と、液晶パネル11と外部の制御回路基板12とを電気的に接続するフレキシブル基板(外部接続部品)13と、液晶パネル11に光を供給する外部光源であるバックライト装置(照明装置)14とを備える。また、液晶表示装置10は、相互に組み付けた液晶パネル11及びバックライト装置14を収容・保持するための表裏一対の外装部材15,16をも備えており、このうち表側の外装部材15には、液晶パネル11の表示部AAに表示された画像を外部から視認させるための開口部15aが形成されている。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(タブレット型ノートパソコンなどを含む)、デジタルフォトフレーム、携帯型ゲーム機、電子インクペーパ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、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。
 先にバックライト装置14について簡単に説明する。バックライト装置14は、図2に示すように、表側(液晶パネル11側)に向けて開口した略箱形をなすシャーシ14aと、シャーシ14a内に配された図示しない光源(例えば冷陰極管、LED、有機ELなど)と、シャーシ14aの開口部を覆う形で配される図示しない光学部材とを備える。光学部材は、光源から発せられる光を面状に変換するなどの機能を有するものである。
 続いて、液晶パネル11について説明する。液晶パネル11は、図1に示すように、全体として縦長な方形状(矩形状)をなしており、その長辺方向における一方の端部側(図1に示す上側)に片寄った位置に表示部(アクティブエリア)AAが配されるとともに、長辺方向における他方の端部側(図1に示す下側)に片寄った位置にドライバ21及びフレキシブル基板13がそれぞれ取り付けられている。この液晶パネル11において表示部AA外の領域が、画像が表示されない非表示部(ノンアクティブエリア)NAAとされ、この非表示部NAAは、表示部AAを取り囲む略枠状の領域(後述するCF基板11aにおける額縁部分)と、長辺方向の他方の端部側に確保された領域(後述するアレイ基板11bのうちCF基板11aとは重畳せずに露出する部分)とからなり、このうちの長辺方向の他方の端部側に確保された領域にドライバ21及びフレキシブル基板13の実装領域(取付領域)が含まれている。液晶パネル11における短辺方向が各図面のX軸方向と一致し、長辺方向が各図面のY軸方向と一致している。なお、図1では、CF基板11aよりも一回り小さな枠状の一点鎖線が表示部AAの外形を表しており、当該実線よりも外側の領域が非表示部NAAとなっている。
 液晶パネル11は、図3に示すように、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11cとを備え、両基板11a,11bが液晶層11c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。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。このうち、CF基板11aは、図1及び図2に示すように、短辺寸法がアレイ基板11bと概ね同等であるものの、長辺寸法がアレイ基板11bよりも小さなものとされるとともに、アレイ基板11bに対して長辺方向についての一方(図1に示す上側)の端部を揃えた状態で貼り合わせられている。従って、アレイ基板11bのうち長辺方向についての他方(図1に示す下側)の端部は、所定範囲にわたってCF基板11aが重なり合うことがなく、表裏両板面が外部に露出した状態とされており、ここに後述するドライバ21及びフレキシブル基板13の実装領域(各端子部22~24の配置領域)が確保されている。なお、両基板11a,11bの内面側には、液晶層11cに含まれる液晶分子を配向させるための配向膜11d,11eがそれぞれ形成されている。また、両基板11a,11bの外面側には、それぞれ偏光板11f,11gが貼り付けられている。
 続いて、アレイ基板11b及びCF基板11aにおける表示部AA内に存在する構成について順次に詳しく説明する。アレイ基板11bの内面側(液晶層11c側、CF基板11aとの対向面側)には、図3及び図4に示すように、スイッチング素子であるTFT(Thin Film Transistor)17及び画素電極18が多数個ずつマトリクス状に並んで設けられるとともに、これらTFT17及び画素電極18の周りには、格子状をなすゲート配線(行制御線、走査線)19及びソース配線(列制御線、データ線)20が取り囲むようにして配設されている。言い換えると、格子状をなすゲート配線19及びソース配線20の交差部に、TFT17及び画素電極18が行列状に並列配置されている。ゲート配線19及びソース配線20は、それぞれ金属材料(導電材料)からなり、相互の交差部位間には絶縁膜が介在する形で配されている。ゲート配線19とソース配線20とがそれぞれTFT17のゲート電極とソース電極とに接続され、画素電極18がTFT17のドレイン電極に接続されている。このTFT17は、ソース電極とドレイン電極とを架け渡して両電極間での電子の移動を可能とする半導体膜が、多結晶化されたシリコン薄膜の一種であるCGシリコン(Continuous Grain Silicon)薄膜からなるものとされている。CGシリコン薄膜は、例えばアモルファスシリコン薄膜に金属材料を添加し、550℃以下程度の低温で短時間の熱処理を行うことで形成されており、それによりシリコン結晶の結晶粒界における原子配列に連続性を有している。CGシリコン薄膜は、アモルファスシリコン薄膜などに比べると、電子移動度が例えば200~300cm2/Vs程度と高くなっているので、TFT17を容易に小型化して画素電極18の透過光量を極大化することができ、もって高精細化及び低消費電力化を図る上で好適とされる。このような半導体膜を有するTFT17は、半導体膜が最下層に配され、その上層側に絶縁膜を介してゲート電極が積層されてなる、スタガ型(コプレーナ型)とされている。また、画素電極18は、平面に視て縦長の方形状(矩形状)をなすとともに、ITO(Indium Tin Oxide)或いはZnO(Zinc Oxide)といった透明電極材料からなる。なお、アレイ基板11bには、ゲート配線19に並行するとともに画素電極18を横切りつつ絶縁層を介して重畳する容量配線(図示せず)を設けることも可能である。
 一方、CF基板11aには、図3に示すように、R(赤色),G(緑色),B(青色)等の各着色部が、アレイ基板11b側の各画素電極18と平面に視て重畳するよう多数個マトリクス状に並列して配置されたカラーフィルタ11hが設けられている。カラーフィルタ11hをなす各着色部間には、混色を防ぐための略格子状の遮光層(ブラックマトリクス)11iが形成されている。遮光層11iは、上記したゲート配線19及びソース配線20と平面に視て重畳する配置とされる。カラーフィルタ11hび遮光層11iの表面には、アレイ基板11b側の画素電極18と対向するベタ状の対向電極11jが設けられている。なお、当該液晶パネル11においては、R(赤色),G(緑色),B(青色)の3色の着色部及びそれらと対向する3つの画素電極18の組によって表示単位である1つの表示画素が構成されている。表示画素は、Rの着色部を有する赤色画素と、Gの着色部を有する緑色画素と、Bの着色部を有する青色画素とからなる。これら各色の画素は、液晶パネル11の板面において行方向(X軸方向)に沿って繰り返し並べて配されることで、画素群を構成しており、この画素群が列方向(Y軸方向)に沿って多数並んで配されている。
 制御回路基板12は、図1及び図2に示すように、バックライト装置14におけるシャーシ14aの裏面(液晶パネル11側とは反対側の外面)にネジなどにより取り付けられている。この制御回路基板12は、紙フェノールないしはガラスエポキシ樹脂製の基板上に、ドライバ21に各種入力信号を供給するための電子部品が実装されるとともに、図示しない所定のパターンの配線(導電路)が配索形成されている。この制御回路基板12には、フレキシブル基板13の一方の端部(一端側)が図示しないACF(Anisotropic Conductive Film)を介して電気的に且つ機械的に接続されている。
 フレキシブル基板(FPC基板)13は、図2に示すように、絶縁性及び可撓性を有する合成樹脂材料(例えばポリイミド系樹脂等)からなる基材を備え、その基材上に多数本の配線パターン(図示せず)を有しており、長さ方向についての一方の端部が既述した通りシャーシ14aの裏面側に配された制御回路基板12に接続されるのに対し、他方の端部(他端側)が液晶パネル11におけるアレイ基板11bに接続されているため、液晶表示装置10内では断面形状が略U型となるよう折り返し状に屈曲されている。フレキシブル基板13における長さ方向についての両端部においては、配線パターンが外部に露出して端子部(図示せず)を構成しており、これらの端子部がそれぞれ制御回路基板12及びアレイ基板11bに対して電気的に接続されている。これにより、制御回路基板12側から供給される入力信号を液晶パネル11側に伝送することが可能とされている。
 ドライバ21は、図1に示すように、内部に駆動回路を有するLSIチップからなるものとされ、信号供給源である制御回路基板12から供給される信号に基づいて作動することで、信号供給源である制御回路基板12から供給される入力信号を処理して出力信号を生成し、その出力信号を液晶パネル11の表示部AAへと出力するものとされる。このドライバ21は、平面に視て横長の方形状をなす(液晶パネル11の短辺に沿って長手状をなす)とともに、液晶パネル11のアレイ基板11bにおける非表示部NAAに対して直接実装され、つまりCOG(Chip On Glass)実装されている。なお、ドライバ21の長辺方向がX軸方向(液晶パネル11の短辺方向)と一致し、同短辺方向がY軸方向(液晶パネル11の長辺方向)と一致している。
 次に、アレイ基板11bの非表示部NAAに対する、フレキシブル基板13及びドライバ21の接続構造について説明する。アレイ基板11bの非表示部NAAのうちCF基板11aとは重畳しない非重畳部分には、図1に示すように、ドライバ21及びフレキシブル基板13の端部がそれぞれ取り付けられており、フレキシブル基板13の端部がアレイ基板11bにおける短辺方向に沿った端部に配されるのに対して、ドライバ21がアレイ基板11bにおいてフレキシブル基板13よりも表示部AA側に位置して配されている。言い換えると、ドライバ21は、非表示部NAAにおいて、表示部AAとフレキシブル基板13との間に挟まれた位置に配されているのに対し、フレキシブル基板13は、その端部(液晶パネル11に対する取付部位)がドライバ21に対して表示部AA側とは反対側に配されている。フレキシブル基板13は、その端部がアレイ基板11bの短辺側の端部における中央部分に取り付けられており、その取り付けられた端部がアレイ基板11bの短辺側の端部(短辺方向、X軸方向)に沿って延在している。フレキシブル基板13におけるアレイ基板11bに対して取り付けられた端部の寸法は、アレイ基板11bの長辺寸法よりも小さくなっている。一方、ドライバ21は、その長辺方向をアレイ基板11bの短辺方向(X軸方向)と一致させた姿勢で非表示部NAAにおけるアレイ基板11bの短辺方向についての中央部分に実装されている。
 上記したアレイ基板11bにおけるフレキシブル基板13の実装領域(外部接続部材実装領域)には、図4に示すように、フレキシブル基板13側から入力信号の供給を受ける外部接続端子部22が形成されている。その一方、アレイ基板11bにおけるドライバ21の実装領域(パネル駆動部実装領域)には、ドライバ21への入力信号の供給を図るためのパネル側入力端子部23と、ドライバ21からの出力信号の供給を受けるパネル側出力端子部24とが設けられている。また、外部接続端子部22とパネル側入力端子部23とは、非表示部NAAのうち、フレキシブル基板13の実装領域とドライバ21の実装領域との間を横切る形で配索形成された中継配線(図示せず)によって電気的に接続されている。これに対して、ドライバ21には、パネル側入力端子部23に電気的に接続されるドライバ側入力端子部(パネル駆動部側入力端子部)25と、パネル側出力端子部24に電気的に接続されるドライバ側出力端子部(パネル駆動部側出力端子部)26とが設けられている。なお、図4では、フレキシブル基板13及びドライバ21を二点鎖線により図示している。また、図4及び図6では、後述する列制御回路部27及び行制御回路部28の内側に配された一点鎖線が表示部AAの外形を表しており、当該一点鎖線よりも外側の領域が非表示部NAAとなっている。
 パネル側入力端子部23及びパネル側出力端子部24は、図5に示すように、ゲート配線19またはソース配線20と同じ金属材料からなる薄膜の表面が、画素電極18と同じITO或いはZnOといった透明電極材料によって覆われてなる。従って、パネル側入力端子部23及びパネル側出力端子部24は、液晶パネル11(アレイ基板11b)の製造工程においてゲート配線19またはソース配線20や画素電極18をパターニングする際に既知のフォトリソグラフィー法によりこれらと同時にアレイ基板11b上にパターニングされている。パネル側入力端子部23及びパネル側出力端子部24上には、異方性導電膜(ACF:Anisotropic Conductive Film)29が塗布されており、この異方性導電膜29に含まれる導電性粒子29aを介してドライバ21のドライバ側入力端子部25がパネル側入力端子部23に対して、ドライバ側出力端子部26がパネル側出力端子部24に対してそれぞれ電気的に接続されている。なお、図示は省略するが、外部接続端子部22についても上記したパネル側入力端子部23及びパネル側出力端子部24と同様の断面構造を有しており、異方性導電膜を介してフレキシブル基板13の端子部に対して電気的に接続されている。
 パネル側入力端子部23及びパネル側出力端子部24は、図4に示すように、アレイ基板11bのうちドライバ21と平面に視て重畳する位置、つまりドライバ21の実装領域に配されている。パネル側入力端子部23とパネル側出力端子部24とは、間に所定の間隔を空けつつY軸方向(ドライバ21と表示部AAとの並び方向)に沿って並んで配されている。このうち、パネル側入力端子部23は、アレイ基板11bにおけるドライバ21の実装領域のうち、フレキシブル基板13側(表示部AA側とは反対側)に配されているのに対し、パネル側出力端子部24は、表示部AA側(フレキシブル基板13側とは反対側)に配されている。パネル側入力端子部23及びパネル側出力端子部24は、X軸方向、つまりドライバ21の長辺方向に沿って多数個ずつがそれぞれ所定の間隔を空けて直線的に並列配置されている。そして、パネル側出力端子部24には、ドライバ21から出力される出力信号に含まれる画像信号(データ信号、ビデオ信号)の供給を受けるパネル側画像出力端子部24Aと、同出力信号に含まれる制御信号の供給を受けるパネル側制御出力端子部24Bとが含まれている。パネル側画像出力端子部24Aは、パネル側出力端子部24群のうち図4に示す右端位置から左側に向けて多数個がX軸方向に沿って並んで配されており、パネル側出力端子部24群の大部分(大多数)を占めている。これに対し、パネル側制御出力端子部24Bは、パネル側出力端子部24群のうち図4に示す左端位置から右側に向けて5つがX軸方向に沿って並んで配されており、パネル側出力端子部24群のごく一部(小数)を占めている。なお、以下では、パネル側出力端子部24を区別する場合には、パネル側画像出力端子部の符号に添え字「A」を、パネル側制御出力端子部の符号に添え字「B」をそれぞれ付すものとし、区別しない場合には添え字を付さないものとする。
 ドライバ側入力端子部25及びドライバ側出力端子部26は、図5に示すように、金などの導電性に優れた金属材料からなるとともにドライバ21の底面(アレイ基板11bとの対向面)から突出するバンプ状をなしている。ドライバ側入力端子部25及びドライバ側出力端子部26は、ドライバ21内に有される処理回路にそれぞれ接続されており、ドライバ側入力端子部25から入力された入力信号を処理回路にて処理した後、ドライバ側出力端子部26へと出力することが可能とされる。ドライバ側入力端子部25及びドライバ側出力端子部26は、パネル側入力端子部23及びパネル側出力端子部24と同様にX軸方向、つまりドライバ21の長辺方向に沿って多数個ずつがそれぞれ所定の間隔を空けて直線的に並列配置されている。
 一方、アレイ基板11bにおける非表示部NAAのうち、表示部AAにおける短辺部と長辺部とにそれぞれ隣り合う位置には、図4に示すように、表示部AAのゲート配線19及びソース配線20に接続されることで、ドライバ21からの出力信号をTFT17に供給するための制御を行う列制御回路部27及び行制御回路部28が設けられている。列制御回路部27及び行制御回路部28は、TFT17と同じCGシリコン薄膜をベースとしてアレイ基板11b上にモノリシックに形成されることで、TFT17への出力信号の供給を制御するための制御回路を有している。これら列制御回路部27及び行制御回路部28は、液晶パネル11(アレイ基板11b)の製造工程においてTFT17などをパターニングする際に既知のフォトリソグラフィー法により同時にアレイ基板11b上にパターニングされている。
 このうち、列制御回路部27は、図4に示すように、表示部AAにおける図4に示す下側の短辺部に隣り合う位置、言い換えるとY軸方向について表示部AAとドライバ21との間となる位置に配されており、X軸方向に沿って延在する横長な方形状の範囲に形成されている。この列制御回路部27は、表示部AAに配されたソース配線20に接続されるとともに、ドライバ21からの出力信号に含まれる画像信号を、各ソース配線20に振り分けるスイッチ回路(RGBスイッチ回路)を有している。具体的には、ソース配線20は、アレイ基板11bの表示部AAにおいてX軸方向に沿って多数本が並列配置されるとともに、R(赤色),G(緑色),B(青色)の各色の画素をなす各TFT17にそれぞれ接続されているのに対して、列制御回路部27は、スイッチ回路によってドライバ21からの画像信号をR,G,Bの各ソース配線20に振り分けて供給している。また、列制御回路部27には、レベルシフタ回路やESD(Electro-Static Discharge)保護回路などの付属回路が備えられている。
 これに対し、行制御回路部28は、図4に示すように、表示部AAにおける図4に示す左側の長辺部に隣り合う位置に配されており、Y軸方向に沿って延在する縦長な範囲に形成されている。行制御回路部28は、表示部AAに配されたゲート配線19に接続されるとともに、ドライバ21からの出力信号に含まれる制御信号を、各ゲート配線19に所定のタイミングで供給して各ゲート配線19を順次に走査する走査回路を有している。具体的には、ゲート配線19は、アレイ基板11bの表示部AAにおいてY軸方向に沿って多数本が並列配置されているのに対して、行制御回路部28は、走査回路によってドライバ21からの制御信号(走査信号)を、表示部AAにおいて図4に示す上端位置のゲート配線19から下端位置のゲート配線19に至るまで順次に供給することで、ゲート配線19の走査を行っている。また、行制御回路部28には、レベルシフタ回路やバッファ回路やESD保護回路などの付属回路が備えられている。
 そして、アレイ基板11bにおける非表示部NAAには、図4に示すように、上記した列制御回路部27とドライバ21に接続されたパネル側画像出力端子部24Aとを接続して画像信号を伝送可能な画像信号配線30が設けられるとともに、列制御回路部27または行制御回路部28とドライバ21に接続されたパネル側制御出力端子部24Bとを接続して制御信号を伝送可能な制御信号配線31が設けられている。これら画像信号配線30及び制御信号配線31は、ゲート配線19またはソース配線20と同じ金属材料からなり、液晶パネル11(アレイ基板11b)の製造工程においてゲート配線19またはソース配線20をパターニングする際に既知のフォトリソグラフィー法によりこれらと同時にアレイ基板11b上にパターニングされている。
 画像信号配線30は、図4に示すように、一方(表示部AA側)の端部が列制御回路部27の長辺部に、他方(表示部AA側とは反対側)の端部がパネル側画像出力端子部24Aにそれぞれ接続されており、アレイ基板11bの非表示部NAAにおいて、列制御回路部27とパネル側画像出力端子部24A群との間に有される領域を横切る形で配索されている。画像信号配線30は、X軸方向に沿って並列配置された各パネル側画像出力端子部24Aに対して個別に接続されるとともに、X軸方向に沿って多数本が並列する形で配されている。この画像信号配線30の接続対象である列制御回路部27とパネル側画像出力端子部24A群とにおけるX軸方向についての形成範囲を比べると、列制御回路部27の方がパネル側画像出力端子部24A群よりも大きなものとされる。これは、主に列制御回路部27に接続されたソース配線20の本数が、画像信号配線30の本数よりも多くて3倍程度とされることに因る。従って、パネル側画像出力端子部24Aから引き出された画像信号配線30は、パネル側画像出力端子部24A側から列制御回路部27側に引き回される過程で扇状に広げられている。詳しくは、画像信号配線30は、パネル側画像出力端子部24AからY軸方向、つまりドライバ21の長辺方向と直交する方向に沿って列制御回路部27側(表示部AA側)に引き出されてから、X軸方向及びY軸方向の双方に対して傾斜するよう屈曲されてX軸方向(ドライバ21の長辺方向)について外向きに広がりつつ列制御回路部27の長辺部へと引き回されている。つまり、画像信号配線30は、パネル側画像出力端子部24Aからドライバ21の長辺21Lを横切る形で引き出されてから列制御回路部27に向けて扇状に広がるよう引き回されている、と言える。多数本の画像信号配線30のうち、図4に示す左側半分の画像信号配線30は、反時計回り方向に傾斜するのに対し、同図右側半分の画像信号配線30は、時計回り方向に傾斜している。
 制御信号配線31には、図4に示すように、一方(表示部AA側)の端部が列制御回路部27のうち行制御回路部28側の短辺部に、他方(表示部AA側とは反対側)の端部がパネル側制御出力端子部24Bにそれぞれ接続されたものが1本あり、一方の端部が行制御回路部28のうち列制御回路部27側の短辺部に、他方の端部がパネル側制御出力端子部24Bにそれぞれ接続されたものが4本ある。一方の端部が列制御回路部27に接続された1本の制御信号配線31は、制御信号として列制御回路部27を駆動するための駆動電圧信号などを伝送する。一方の端部が行制御回路部28に接続された4本の制御信号配線31は、制御信号として走査信号、クロック信号、電源電圧信号、イニシャル信号、スタートパルス、スキャン方向の切り替え信号、行制御回路部28を駆動するための駆動電圧信号などを伝送する。
 そして、制御信号配線31には、図6に示すように、パネル側制御出力端子部24Bからドライバ21の長辺21Lを横切る形で引き出されてから画像信号配線30に倣って表示部AAに向けて引き回される第1制御信号配線31Aと、パネル側制御出力端子部24Bからドライバ21の短辺21Sを横切る形で引き出されて表示部AAに向けて引き回される第2制御信号配線31Bとが含まれている。なお、以下では、制御信号配線31を区別する場合には、「第1制御信号配線」に関する符号に添え字「A」を、「第2制御信号配線」に関する符号に添え字「B」を付し、区別せずに総称する場合には、符号に添え字を付さないものとする。また、以下では、パネル側制御出力端子部24Bのうち、第1制御信号配線31Aに接続されたものを第1パネル側制御出力端子部24B1とし、第2制御信号配線31Bに接続されたものを第2パネル側制御出力端子部24B2とするものとし、これらを区別する場合には、「第1パネル側制御出力端子部」に関する符号に添え字「1」を、「第2パネル側制御出力端子部」に関する符号に添え字「2」を付し、区別せずに総称する場合には、符号に添え字を付さないものとする。
 第1制御信号配線31Aに接続された第1パネル側制御出力端子部24B1は、図4に示すように、パネル側出力端子部24群の中でも、パネル側画像出力端子部24A群に対して隣り合う位置に配されている。第1制御信号配線31A及び第1パネル側制御出力端子部24B1は、X軸方向に沿って3つずつ並んで配されている。第1制御信号配線31Aは、図6に示すように、第1パネル側制御出力端子部24B1からY軸方向、つまりドライバ21の長辺方向と直交する方向に沿って列制御回路部27側(表示部AA側)に引き出されてから、X軸方向及びY軸方向の双方に対して傾斜するよう屈曲されてX軸方向(ドライバ21の長辺方向)について外向き(行制御回路部28側)に広がりつつ列制御回路部27または行制御回路部28へと引き回されている。つまり、第1制御信号配線31Aは、X軸方向について隣り合って配された画像信号配線30と途中までは交差することがないようほぼ並行していて扇状に広がるよう引き回されている。第1制御信号配線31Aは、その線幅が全長にわたってほぼ一定とされている。
 第1制御信号配線31Aには、図6に示すように、一方の端部が列制御回路部27に接続されるもの(1本)と、一方の端部が行制御回路部28に接続されるもの(2本)とが含まれている。列制御回路部27に接続される第1制御信号配線31Aは、X軸方向及びY軸方向の双方に対して傾斜した傾斜状部分が所定距離にわたって画像信号配線30に並行した後に屈曲されてX軸方向に沿って外向きに延在してから、ほぼ直角に2度屈曲されることで、列制御回路部27の短辺部に達している。行制御回路部28に接続される第1制御信号配線31Aは、上記した列制御回路部27に接続される第1制御信号配線31Aに並行して、列制御回路部27よりもX軸方向について外側位置まで達したところでほぼ直角に屈曲されて、Y軸方向に沿って延在することで、行制御回路部28の短辺部に達している。
 列制御回路部27に接続される第1制御信号配線31Aと、行制御回路部28に接続される2本の第1制御信号配線31Aのうちの1本の第1制御信号配線31Aとには、図6に示すように、途中で蛇行した蛇行部32が設けられている。蛇行部32は、第1制御信号配線31AのうちX軸方向に沿って延在する部分の一部に設けられており、ジグザグ状に蛇行した平面形状とされている。蛇行部32を有する第1制御信号配線31Aは、蛇行部32を有さない第1制御信号配線31Aに比べると、配線抵抗が相対的に高くなっている。この蛇行部32を有する第1制御信号配線31Aには、列制御回路部27に接続されるものと、行制御回路部28に接続されるものとが含まれており、これら列制御回路部27及び行制御回路部28には、ESD保護回路が内蔵されている。従って、仮に、ESDに伴うサージが蛇行部32を有する第1制御信号配線31Aに入力された場合でも、サージをESD保護回路へと逃がすことができ、もってサージからドライバ21を保護することができる。
 第2制御信号配線31Bに接続された第2パネル側制御出力端子部24B2は、図4に示すように、パネル側出力端子部24群の中でも、第1パネル側制御出力端子部24B1群に対してパネル側画像出力端子部24A群側とは反対側に隣り合う位置(パネル側出力端子部24群の中の端となる位置)に配されている。従って、第2パネル側制御出力端子部24B2は、パネル側出力端子部24群の中では最も行制御回路部28の近くに配されている。第2制御信号配線31B及び第2パネル側制御出力端子部24B2は、X軸方向に沿って2つずつ並んで配されている。第2制御信号配線31Bは、図6に示すように、第2パネル側制御出力端子部24B2からY軸方向、つまりドライバ21の長辺方向と直交する方向に沿って列制御回路部27側(表示部AA側)とは反対側に引き出されてから、パネル側入力端子部23に至る手前の位置でほぼ直角に屈曲されてからX軸方向に沿って延在することで、ドライバ21の短辺21Sを横切ってドライバ21の実装領域外に至る。この第2制御信号配線31Bにおける第2パネル側制御出力端子部24B2からの引き出し方向は、画像信号配線30及び第1制御信号配線31Aにおけるパネル側画像出力端子部24A及び第1パネル側制御出力端子部24B1からの引き出し方向とは180度反対の方向とされている。ここで、第2制御信号配線31Bは、ドライバ21の実装領域内において、第2パネル側制御出力端子部24B2とパネル側入力端子部23との間を通ってドライバ21の短辺21Sを横切る形で引き出されている。つまり、第2制御信号配線31Bは、上記した画像信号配線30及び第1制御信号配線31Aとは違って、ドライバ21と列制御回路部27(表示部AA)との間に有される領域には配されていない。従って、仮に全ての制御信号配線を画像信号配線30と同じように配索した場合に比べると、第2制御信号配線31Bがドライバ21と列制御回路部27との間に有される領域に配されない分だけ、ドライバ21と列制御回路部27との間の距離を短くすることができ、非表示部NAAを小型化することができる。これにより、液晶表示装置10における外形の小型化や狭額縁化などを図る上で好適となる。また、仮に第1パネル側制御出力端子部と第2パネル側制御出力端子部との配置を入れ替えた場合に比べると、ドライバ21の実装領域内における第2制御信号配線31Bの配線長が短いものとなるから、第2制御信号配線31Bに対するドライバ21の機械的な干渉が生じ難くなるとともに、ドライバ21が有する回路にノイズなどの影響が生じ難くなる。
 第2制御信号配線31Bの配索経路について引き続き説明する。第2制御信号配線31Bは、図6に示すように、ドライバ21の短辺21Sを横切った後も、引き続きX軸方向に沿って外向き(行制御回路部28側)に延在したところでほぼ直角に屈曲されて、Y軸方向に沿って列制御回路部27側に向けて延在する。Y軸方向に沿って所定距離延在したところで、第2制御信号配線31Bは、X軸方向及びY軸方向の双方に対して傾斜するよう屈曲されてX軸方向について外向きに広がるよう所定距離にわたって延在した後に、再び屈曲されてX軸方向に沿って外向きに延在してから、さらに屈曲されてY軸方向に沿って延在することで、行制御回路部28の短辺部に達している。第2制御信号配線31Bは、傾斜状部分から行制御回路部28に達するまでの間、隣り合う第1制御信号配線31A(行制御回路部28に接続されるもの)に並行している。
 この第2制御信号配線31Bは、図6に示すように、一部における線幅が第1制御信号配線31Aの線幅よりも拡幅されている。すなわち、第2制御信号配線31Bは、ドライバ21の短辺21Sを横切る形で第2パネル側制御出力端子部24B2から引き出されており、ドライバ21と列制御回路部27との間に有される領域に配されないことから、線幅を第1制御信号配線31Aよりも広くしても、非表示部NAAを拡張させることがないものとされる。従って、非表示部NAAを小さく保ちつつ、第2制御信号配線31Bの線幅を広くすることでその配線抵抗を第1制御信号配線31Aの配線抵抗よりも小さくすることができる。2本の第2制御信号配線31Bには、制御信号としてクロック信号を行制御回路部28に伝送するもの(クロック信号制御配線)と、制御信号として電源電圧信号を行制御回路部28に伝送するもの(電源制御信号配線)とが含まれている。クロック信号を伝送する第2制御信号配線31Bは、クロック信号に係るパルス波形に鈍りが生じるのが嫌われる種類の配線であることから、上記のように第1制御信号配線31Aよりも線幅を広くして配線抵抗を低くすることによって、TFT17に安定したパルス波形のクロック信号を供給することができるものとされる。電源電圧信号を伝送する第2制御信号配線31Bは、行制御回路部28を安定的に作動させるために電圧降下の発生が嫌われる種類の配線であることから、上記のように第1制御信号配線31Aよりも線幅を広くして配線抵抗を低くすることによって、行制御回路部28を安定的に作動させることができる。
 詳しくは、第2制御信号配線31Bは、図6に示すように、線幅が2段階となっており、相対的に線幅が狭い幅狭部分(基準幅部分)33と、相対的に線幅が広い幅広部分(拡幅部分)34とから構成されている。第2制御信号配線31Bの幅狭部分33は、線幅が第1制御信号配線31Aの線幅とほぼ同一とされている。これに対し、第2制御信号配線31Bの幅広部分34は、線幅が第1制御信号配線31A及び幅狭部分33の線幅よりも拡張されている。幅広部分34は、第2制御信号配線31Bのうち、第2パネル側制御出力端子部24B2に接続された他方の端部から、X軸方向及びY軸方向の双方に対して傾斜した傾斜状部分の終点位置までの範囲にわたって配されている。これに対し、幅狭部分33は、第2制御信号配線31Bのうち、行制御回路部28に接続された一方の端部から、傾斜状部分の手前位置までの範囲にわたって配されている。ここで、幅広部分34は、第2制御信号配線31Bのうち、ドライバ21の実装領域内に配された部分の全域と、ドライバ21の短辺21Sを横切ってドライバ21の実装領域外に引き出された部分とにわたって形成されていて、非表示部NAAにおいて幅狭部分33が形成された領域に比べると、比較的にスペース的な余裕があることから、線幅を十分に広くすることができる。これにより、非表示部NAAを小さく保ちつつ、第2制御信号配線31Bの配線抵抗を十分に低減させることができる。
 なお、第1制御信号配線31Aは、第2制御信号配線31Bに比べると、線幅が狭くて相対的に配線抵抗が高いものとなっている。従って、本実施形態では、第1制御信号配線31Aには、制御信号としてクロック信号や電源電圧信号以外の信号(例えばイニシャル信号、スタートパルス、スキャン方向の切り替え信号など)を伝送させるようにしている。
 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部AA及び表示部AA外の非表示部NAAを有する液晶パネル(表示パネル)11と、非表示部NAAに取り付けられ、外部の信号供給源である制御回路基板12から供給される入力信号を処理して生成した出力信号を表示部AAに出力することで液晶パネル11を駆動するものであって、液晶パネル11の辺部(短辺)に沿って長手状をなすドライバ(パネル駆動部)21と、非表示部NAAに設けられ、ドライバ21に接続されるパネル側出力端子部24と、非表示部NAAに設けられ、パネル側出力端子部24であるパネル側画像出力端子部24Aからドライバ21の長辺21Lを横切る形で引き出されて表示部AAに向けて扇状に広がるよう引き回されるとともに、出力信号に含まれる画像信号を伝送する複数の画像信号配線30と、非表示部NAAに設けられ、パネル側出力端子部24であるパネル側制御出力端子部24Bから表示部AAに向けて引き回されるとともに、出力信号に含まれる制御信号を伝送する複数の制御信号配線31と、制御信号配線31に含まれ、パネル側出力端子部24である第1パネル側制御出力端子部24B1からドライバ21の長辺21Lを横切る形で引き出されて画像信号配線30に倣って表示部AAに向けて引き回される第1制御信号配線31Aと、制御信号配線31に含まれ、パネル側出力端子部24である第2パネル側制御出力端子部24B2からドライバ21の短辺21Sを横切る形で引き出されるとともに、少なくとも一部における線幅が第1制御信号配線31Aよりも拡幅されてなる第2制御信号配線31Bと、を備える。
 このようにすれば、液晶パネル11の非表示部NAAに取り付けられたドライバ21は、外部の信号供給源である制御回路基板12からの入力信号を処理して出力信号を生成し、その出力信号を出力する。このドライバ21には、非表示部NAAに設けられたパネル側出力端子部24が接続されているので、ドライバ21からの出力信号に含まれる画像信号及び制御信号がパネル側出力端子部24を介して画像信号配線30及び制御信号配線31により伝送されて表示部AAに供給されることで、液晶パネル11の駆動がなされる。
 上記した画像信号配線30は、非表示部NAAにおいて、ドライバ21の長辺21Lを横切る形でパネル側出力端子部24であるパネル側画像出力端子部24Aから引き出されて表示部AAに向けて扇状に広がりつつ引き回されており、仮に全ての制御信号配線を、扇状に広がる画像信号配線30に倣って表示部AAに向けて引き回すと、パネル側出力端子部24と表示部AAとの間の距離が大きくなりがちとなる。その点、複数の制御信号配線31には、ドライバ21の長辺21Lを横切る形でパネル側出力端子部24である第1パネル側制御出力端子部24B1から引き出されて画像信号配線30に倣って表示部AAに向けて引き回される第1制御信号配線31Aと、ドライバ21の短辺21Sを横切る形でパネル側出力端子部24である第2パネル側制御出力端子部24B2から引き出される第2制御信号配線31Bとが含まれているから、パネル側出力端子部24と表示部AAとの間に第2制御信号配線31Bを配置する必要がなくなる。従って、パネル側出力端子部24と表示部AAとの間の距離、すなわち非表示部NAAを小さく保つことができ、もって当該液晶表示装置10における外形の小型化や狭額縁化などを図る上で好適となる。
 しかも、第2制御信号配線31Bは、パネル側出力端子部24と表示部AAとの間に配置されないことから、非表示部NAAを拡張せずとも少なくとも一部における線幅を第1制御信号配線31Aよりも拡幅することができる。これにより、非表示部NAAを小さく保ちつつも、第2制御信号配線31Bの配線抵抗を小さくすることができる。
 また、第2制御信号配線31Bは、少なくともパネル側出力端子部24である第2パネル側制御出力端子部24B2から引き出されてドライバ21の短辺21Sを横切る位置よりも外側に配される部分における線幅が部分的に拡幅されてなる。第2制御信号配線31Bのうち、パネル側出力端子部24である第2パネル側制御出力端子部24B2から引き出されてドライバ21の短辺21Sを横切る位置よりも外側に配される部分は、非表示部NAAにおいて、パネル側出力端子部24と表示部AAとの間の領域に比べると、スペース的に比較的に余裕のある領域に配されているので、少なくとも当該部分を部分的に拡幅することで、非表示部NAAを小型に保ちつつ第2制御信号配線31Bの配線抵抗の低減を好適に図ることができる。
 また、表示部AAには、多数個のTFT(スイッチング素子)17が行列状に並列配置されているのに対し、非表示部NAAには、制御信号配線31のうち表示部AA側の端部に接続されるとともにTFT17への制御信号の供給を制御する行制御回路部28と、画像信号配線30のうち表示部AA側の端部に接続されるとともにTFT17への画像信号の供給を制御する列制御回路部27とが設けられている。このようにすれば、表示部AAにおいて行列状に並列配置された多数個のTFT17は、行制御回路部28により制御信号配線31からの制御信号の供給が制御されるとともに、列制御回路部27により画像信号配線30からの画像信号の供給が制御されることで、適切に駆動されて表示部AAに所定の画像が表示される。
 また、第2制御信号配線31Bには、制御信号としてクロック信号を伝送するクロック制御信号配線と、制御信号として行制御回路部28または列制御回路部27を駆動するための電源電圧信号を伝送する電源制御信号配線とが少なくとも含まれている。制御信号配線31の中でも、クロック制御信号配線は、制御信号であるクロック信号に係るパルス波形に鈍りが生じるのが嫌われる種類の配線であり、電源制御信号配線は、行制御回路部28または列制御回路部27を安定的に作動させるために電圧降下の発生が嫌われる種類の配線である。このことから、これらクロック制御信号配線及び電源制御信号配線を少なくとも一部が拡幅された第2制御信号配線31Bとすることで、その配線抵抗を低くすることができる。これにより、TFT17に安定したパルス波形のクロック信号を供給することができるとともに、行制御回路部28または列制御回路部27を安定的に作動させることができる。
 また、第1制御信号配線31Aには、途中に蛇行した蛇行部32を有するものが含まれており、行制御回路部28と列制御回路部27との少なくともいずれか一方には、蛇行部32を有する第1制御信号配線31Aに対して電気的に接続されるESD保護回路が内蔵されている。このようにすれば、第1制御信号配線31Aに蛇行部32を有するものを含ませることで、その配線抵抗が蛇行部32を有さないものに比べて高くなる。そして、蛇行部32を有する第1制御信号配線31Aが行制御回路部28と列制御回路部27との少なくともいずれか一方に内蔵されたESD保護回路に対して電気的に接続されているから、ESDに伴うサージが蛇行部32を有する第1制御信号配線31Aに入力された場合でも、サージをESD保護回路に逃がすことができ、サージからドライバ21を保護することができる。
 また、TFT17、行制御回路部28及び列制御回路部27は、それぞれ多結晶化されたシリコン薄膜を有している。このようにすれば、仮にアモルファスシリコン薄膜を用いた場合に比べると、電子移動度が高いので、高精細化及び低消費電力化を図る上で好適とされる。
 また、第1制御信号配線31Aは、画像信号配線30に接続されたパネル側出力端子部24であるパネル側画像出力端子部24Aに対して隣り合う位置に配されたパネル側出力端子部24である第1パネル側制御出力端子部24B1に接続されるのに対し、第2制御信号配線31Bは、第1制御信号配線31Aが接続されたパネル側出力端子部24である第1パネル側制御出力端子部24B1に対して、画像信号配線30に接続されたパネル側出力端子部24であるパネル側画像出力端子部24A側とは反対側に隣り合う位置に配されたパネル側出力端子部24である第2パネル側制御出力端子部24B2に接続されている。このようにすれば、パネル側出力端子部24である第2パネル側制御出力端子部24B2からドライバ21の短辺21Sを横切って引き回される第2制御信号配線31Bのうち、ドライバ21と重畳する部分の距離が短くなるから、第2制御信号配線31Bとドライバ21との機械的な干渉が生じ難くなるとともに、ドライバ21が有する回路にノイズなどの影響が生じ難くなる。
 また、非表示部NAAには、ドライバ21に接続されるパネル側入力端子部23が、パネル側出力端子部24に対してドライバ21の短辺21Sに沿う方向について並んで配設されており、第2制御信号配線31Bは、パネル側出力端子部24とパネル側入力端子部23との間を通る形で配されている。このようにすれば、外部の信号供給源である制御回路基板12からの入力信号は、パネル側出力端子部24を介してドライバ21に供給される。ドライバ21の短辺21Sに沿う方向について並んで配設されたパネル側出力端子部24とパネル側入力端子部23との間に第2制御信号配線31Bを通すことで、ドライバ21の短辺21Sを横切る形で第2制御信号配線31Bを引き回すことができる。
 また、表示パネルは、一対の基板11a,11b間に液晶層11c(液晶)を封入してなる液晶パネル11とされる。このような表示装置は液晶表示装置10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。
 また、液晶パネル11に対して対向状をなし且つ表示側とは反対側に配されるとともに液晶パネル11に対して光を供給可能なバックライト装置(照明装置)14を備える。このようにすれば、バックライト装置14から供給される光を利用して、液晶パネル11の表示部AAに画像を表示させることができる。
 <実施形態2>
 本発明の実施形態2を図7または図8によって説明する。この実施形態2では、検査配線35及び検査端子部36を設けたものを示す。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。
 本実施形態に係るアレイ基板111bにおける非表示部NAAには、図7に示すように、制御信号配線131や列制御回路部127に接続されることでこれらを電気的に検査することが可能な検査配線35が設けられている。さらには、非表示部NAAには、検査配線35のうち、制御信号配線131側や列制御回路部127側とは反対側の端部に接続される検査端子部36が設けられている。これら検査配線35及び検査端子部36を用いて行われる検査は、液晶パネル111の製造工程において、例えばドライバ121を実装する前の段階で行われる。検査配線35には、一方の端部が制御信号配線131に接続される制御信号配線用検査配線35Aと、一方の端部が列制御回路部127に接続される列制御回路部用検査配線35Bとの2種類が備えられている。検査端子部36には、制御信号配線用検査配線35Aにおける他方の端部が接続される制御信号配線用検査端子部36Aと、列制御回路部用検査配線35Bにおける他方の端部が接続される列制御回路部用検査端子部36Bとの2種類が備えられている。なお、以下では、検査配線35及び検査端子部36を区別する場合には、「制御信号配線用検査配線及び制御信号配線用検査端子部」に関する符号に添え字「A」を、「列制御回路部用検査配線及び列制御回路部用検査端子部」に関する符号に添え字「B」を付し、区別せずに総称する場合には、符号に添え字を付さないものとする。このうち、列制御回路部用検査端子部36Bは、アレイ基板111bのうち、X軸方向について図7に示す右側、つまり行制御回路部128(制御信号配線131)の配置領域とは反対側の端部付近に2つ配されている。列制御回路部用検査配線35Bは、列制御回路部用検査端子部36Bと、列制御回路部127のうち第1制御信号配線131Aに接続される側とは反対側の短辺部とに接続されており、2本が互いに並行している。そして、列制御回路部用検査端子部36Bに図示しない検査用パッドを接触させることで、列制御回路部127に断線や短絡などの電気的な異常が生じていないかを検査することが可能とされている。
 一方、制御信号配線用検査端子部36Aは、図8に示すように、アレイ基板111bのうち、制御信号配線131の配置領域に対してY軸方向について行制御回路部128(表示部AA)側とは反対側となる位置(端部付近)に、5つがX軸方向に沿って並んで配されている。そして、本実施形態に係る制御信号配線用検査配線35Aには、第1制御信号配線131Aに接続される第1制御信号配線用検査配線(第1検査配線)35A1と、第2制御信号配線131Bに接続される第2制御信号配線用検査配線(第2検査配線)35A2とが含まれている。これに対し、制御信号配線用検査端子部36Aには、第1制御信号配線用検査配線35A1に接続される第1制御信号配線用検査端子部(第1検査端子部)36A1と、第2制御信号配線用検査配線35A2に接続される第2制御信号配線用検査端子部(第2検査端子部)36A2とが含まれている。なお、以下では、制御信号配線用検査配線35A及び制御信号配線用検査端子部36Aを区別する場合には、「第1制御信号配線用検査配線及び第1制御信号配線用検査端子部」に関する符号に添え字「1」を、「第2制御信号配線用検査配線及び第2制御信号配線用検査端子部」に関する符号に添え字「2」を付し、区別せずに総称する場合には、符号に添え字を付さないものとする。
 このうち、第1制御信号配線用検査配線35A1は、図8に示すように、第1制御信号配線131Aに接続された第1パネル側制御出力端子部124B1に対して接続されている。詳しくは、第1制御信号配線用検査配線35A1は、第1パネル側制御出力端子部124B1からY軸方向、つまりドライバ121の長辺方向と直交する方向に沿って列制御回路部127側(表示部AA側)とは反対側に引き出されてから、パネル側入力端子部123に至る手前の位置でほぼ直角に屈曲されてからX軸方向に沿って延在することで、ドライバ121の短辺121Sを横切ってドライバ121の実装領域外に至る。つまり、第1制御信号配線用検査配線35A1は、第2制御信号配線131Bに倣う(並行する)配索経路でもって形成されている。第1制御信号配線用検査配線35A1は、ドライバ121の実装領域内において第2制御信号配線131Bとパネル側入力端子部123との間を通されている。これにより、第1パネル側制御出力端子部124B1に接続された第1制御信号配線用検査配線35A1と、第2パネル側制御出力端子部124B2に接続された第2制御信号配線131Bとが互いに交差することなく引き回されている。ドライバ121の実装領域外に引き出された第1制御信号配線用検査配線35A1は、そのままX軸方向に沿って外向きに延在した後に屈曲されて第1制御信号配線用検査端子部36A1に接続されている。このように、第1制御信号配線用検査配線35A1が第1パネル側制御出力端子部124B1に接続されているので、第1制御信号配線用検査端子部36A1に対して図示しない検査用パッドを接触させることで、第1制御信号配線131Aに断線や短絡などの電気的な異常が生じていないかを全長にわたって検査することが可能とされている。第1制御信号配線131Aは、第2制御信号配線131Bの幅広部分134に比べると、線幅が細くなっていて断線などが生じ易い傾向にあることから、第1制御信号配線131Aを全長にわたって断線の有無などを検査することによって、不良が生じた液晶パネル111(液晶表示装置)が出荷されるのを未然に防止する上で好適となる。
 一方、第2制御信号配線用検査配線35A2は、図8に示すように、第2制御信号配線131Bのうち、幅広部分134よりも表示部AA寄りの部分、つまり幅狭部分133に対して接続されている。詳しくは、第2制御信号配線用検査配線35A2は、第2制御信号配線131Bを構成する幅狭部分133のうち、X軸方向に沿って延在する部分に接続されており、当該接続箇所からY軸方向に沿って表示部AA側とは反対側に向けて延在し、その端部が第2制御信号配線用検査端子部36A2に接続されている。ここで、第2制御信号配線131Bは、第2パネル側制御出力端子部124B2からドライバ121の短辺121Sを横切る形で引き出されているため、第2制御信号配線用検査配線35A2を第2パネル側制御出力端子部124B2に対して直接接続するのがスペース上困難となっている。つまり、第2制御信号配線用検査配線35A2によって第2制御信号配線131Bを全長にわたって断線などを検査するのは困難であった。そこで、第2制御信号配線131Bは、幅広部分134よりも幅狭部分133の方が断線などが生じ易い傾向にあることから、本実施形態では、第2制御信号配線131Bを幅狭部分133に接続することで、断線などの生じ易い幅狭部分133については検査を行うことができるようにしている。なお、第2制御信号配線131Bの幅広部分134は、本来的に断線が生じ難いことから、第2制御信号配線用検査配線35A2による検査を行わなくとも、幅広部分134に起因する不良を生じさせる可能性は極めて低くなっている。これにより、不良が生じた液晶パネル111(液晶表示装置)が出荷されるのを未然に防止する上で好適となる。
 次に、制御信号配線用検査端子部36Aの配置について説明する。第1制御信号配線用検査端子部36A1は、図8に示すように、X軸方向について相対的に接続対象であるパネル側制御出力端子部124Bの近くに配されるのに対し、第2制御信号配線用検査端子部36A2は、X軸方向について第1制御信号配線用検査端子部36A1に対してパネル側制御出力端子部124B側とは反対側に配されていて、相対的にパネル側制御出力端子部124Bから遠くに配されている。第2制御信号配線131Bの幅狭部分133は、幅広部分134に比べると、パネル側制御出力端子部124Bから遠い位置に配されている。つまり、第2制御信号配線用検査端子部36A2は、接続対象である第2制御信号配線131Bの幅狭部分133の近くに配されている。以上により、第1制御信号配線用検査端子部36A1及び第2制御信号配線用検査端子部36A2の配線長を極力短くすることができる。
 以上説明したように本実施形態によれば、非表示部NAAには、制御信号配線131に接続されることで制御信号配線131の導通状態を検査可能な検査配線35が設けられており、検査配線35には、第1制御信号配線131Aに接続されたパネル側出力端子部124である第1パネル側制御出力端子部124B1に接続される第1制御信号配線用検査配線(第1検査配線)35A1と、第2制御信号配線131Bのうち線幅が拡幅された部分よりも表示部AA寄りの部分に接続される第2制御信号配線用検査配線(第2検査配線)35A2とが含まれている。このようにすれば、第1制御信号配線用検査配線35A1が、第1制御信号配線131Aに接続されたパネル側出力端子部124である第1パネル側制御出力端子部124B1に対して接続されているから、相対的に線幅が細い第1制御信号配線131Aを全長にわたって断線の有無について検査することができる。これにより、第1制御信号配線131Aに断線が生じていた場合に検査によって断線を検出する確実性が高いものとなり、第1制御信号配線131Aが断線した状態のまま当該液晶表示装置が出荷されるなどといった事態が生じ難くなる。一方、第2制御信号配線131Bは、パネル側出力端子部124である第2パネル側制御出力端子部124B2からドライバ121の短辺121Sを横切る形で引き出されているため、パネル側出力端子部124である第2パネル側制御出力端子部124B2に対して第2制御信号配線用検査配線35A2を直接接続するのがスペース上困難となっている。この第2制御信号配線131Bのうち線幅が拡幅された部分よりも表示部AA寄りの、線幅が相対的に細い部分(幅狭部分133)は、第2制御信号配線131Bのうち線幅が拡幅された部分(幅広部分134)に比べて断線が生じ易いものの、そこに第2制御信号配線用検査配線35A2を接続することで、当該線幅が細い部分に断線が生じていた場合に検査によって断線を検出する確実性を高いものとなる。第2制御信号配線131Bのうち線幅が拡幅された部分は、本来的に断線が生じ難いことから、第2制御信号配線用検査配線35A2による検査が行われなくても、第2制御信号配線131Bに断線が生じた状態のまま当該液晶表示装置が出荷されるなどといった事態が生じ難くなる。
 また、第1制御信号配線131Aは、画像信号配線130に接続されたパネル側出力端子部124であるパネル側画像出力端子部124Aに対して隣り合う位置に配されたパネル側出力端子部124である第1パネル側制御出力端子部124B1に接続されるのに対し、第2制御信号配線131Bは、第1制御信号配線131Aが接続されたパネル側出力端子部124である第1パネル側制御出力端子部124B1に対して、画像信号配線130に接続されたパネル側出力端子部124であるパネル側画像出力端子部124A側とは反対側に隣り合う位置に配されたパネル側出力端子部124である第2パネル側制御出力端子部124B2に接続されており、第1制御信号配線用検査配線35A1は、第2制御信号配線131Bに倣ってドライバ121の短辺121Sを横切る形で第1制御信号配線131Aに接続されたパネル側出力端子部124である第1パネル側制御出力端子部124B1から引き出されている。このようにすれば、それぞれパネル側出力端子部124である第1パネル側制御出力端子部124B1に接続された第1制御信号配線用検査配線35A1及び第2制御信号配線131Bを互いに交差させることなく引き回すことができるから、仮に交差させた場合に比べると、配線構造を簡単なものとすることができる。
 また、非表示部NAAには、第1制御信号配線用検査配線35A1のうちパネル側出力端子部124である第1パネル側制御出力端子部124B1側の端部とは反対側の端部に接続される第1制御信号配線用検査端子部(第1検査端子部)36A1と、第2制御信号配線用検査配線35A2のうち第2制御信号配線131B側の端部とは反対側の端部に接続され且つ第1制御信号配線用検査端子部36A1に対してパネル側出力端子部124である第1パネル側制御出力端子部124B1側とは反対側に隣り合う形で並んで配される第2制御信号配線用検査端子部(第2検査端子部)36A2とが設けられている。このようにすれば、第1制御信号配線用検査端子部36A1が第1制御信号配線用検査配線35A1の接続対象であるパネル側出力端子部124である第1パネル側制御出力端子部124B1に対して相対的に近く配されるとともに、第2制御信号配線用検査端子部36A2が第2制御信号配線用検査配線35A2の接続対象である第2制御信号配線131Bに対して相対的に近く配されるので、これらに接続される第1制御信号配線用検査配線35A1及び第2制御信号配線用検査配線35A2の配線長を極力短くすることができる。
 <実施形態3>
 本発明の実施形態3を図9によって説明する。この実施形態3では、パネル側制御出力端子部224Bの配置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。
 本実施形態に係るパネル側制御出力端子部224Bのうち、第2パネル側制御出力端子部224B2は、図9に示すように、パネル側出力端子部224群において、パネル側画像出力端子部224A群に対して隣り合う位置に配されている。これに対し、第1パネル側制御出力端子部224B1は、パネル側出力端子部224群の中でも、第2パネル側制御出力端子部224B2群に対してパネル側画像出力端子部224A群側とは反対側に隣り合う位置に配されている。従って、第1パネル側制御出力端子部224B1は、パネル側出力端子部224群の中では最も行制御回路部228の近くに配されている。つまり、本実施形態に係る第1パネル側制御出力端子部224B1及び第2パネル側制御出力端子部224B2は、上記した実施形態1に記載した第1パネル側制御出力端子部24B1及び第2パネル側制御出力端子部24B2を入れ替えた配置とされている。このようにすれば、パネル側画像出力端子部224A群と第1パネル側制御出力端子部224B1群との間の距離が、上記した実施形態1に記載したものに比べて大きくなるので、これらの端子部224A,224B1から引き出した画像信号配線230群と第1制御信号配線231A群との間により広いスペースを確保することができ、非表示部NAAでの引き回し(配索経路の設計)がより容易なものとなる。
 <実施形態4>
 本発明の実施形態4を図10によって説明する。この実施形態4では、パネル側制御出力端子部324Bの配置をさらに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。
 本実施形態に係るパネル側制御出力端子部324Bは、図10に示すように、第2パネル側制御出力端子部324B2と第1パネル側制御出力端子部324B1とが互いに挟み込まれる配置とされる。具体的には、2つの第2パネル側制御出力端子部324B2は、パネル側制御出力端子部324B群のうち図10に示す左端位置に配されるものと、同図右側から2番目の位置に配されるものとからなる。これに対して3つの第1パネル側制御出力端子部324B1は、パネル側制御出力端子部324B群のうち図10に示す右端位置に配されるものと、同図右側から3番目と4番目とに配されるものとからなる。従って、パネル側制御出力端子部324B群のうち、図10に示す右側から2番目に配される第2パネル側制御出力端子部324B2は、その両側に配された第1パネル側制御出力端子部324B1によって挟み込まれている。一方、パネル側制御出力端子部324B群のうち、図10に示す右側から3番目と4番目との位置に配された2つの第1パネル側制御出力端子部324B1は、その両側に配された第2パネル側制御出力端子部324B2によって挟み込まれている。このようにすれば、各第1パネル側制御出力端子部324B1から引き出した各第1制御信号配線331A間により広いスペースを確保できるとともに、各第2パネル側制御出力端子部324B2から引き出した各第2制御信号配線331B間により広いスペースを確保できる。
 <実施形態5>
 本発明の実施形態5を図11によって説明する。この実施形態5では、上記した実施形態2から第2制御信号配線431Bにおける幅狭部分433及び幅広部分434の形成範囲を変更したものを示す。なお、上記した実施形態2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。
 本実施形態に係る第2制御信号配線431Bは、図11に示すように、一対の幅狭部分433と、両幅狭部分433の間に配された1つの幅広部分434とからなる。具体的には、一対の幅狭部分433は、第2制御信号配線431Bのうち、行制御回路部428に接続された一方の端部を有する第1幅狭部分433Aと、第2パネル側制御出力端子部424B2に接続された他方の端部を有する第2幅狭部分433Bとからなる。このうち、第1幅狭部分433Aは、第2制御信号配線431Bのうち、行制御回路部428からX軸方向及びY軸方向の双方に対して傾斜した傾斜状部分の終点位置までの範囲にわたって形成されている。第2幅狭部分433Bは、第2制御信号配線431Bのうち、第2パネル側制御出力端子部424B2からドライバ421の短辺421Sを横切ってX軸方向に沿って外側に向けて延在する部分の終点位置までの範囲にわたって形成されている。つまり、第2幅狭部分433Bは、第2制御信号配線431Bのうち、第2パネル側制御出力端子部424B2からドライバ421の短辺421Sを横切る位置までの部分(ドライバ421の実装領域に配された部分)に加えて、短辺421Sを横切る位置から外側に引き出された部分(ドライバ421の実装領域外に配された部分)にまで形成されている。第2幅狭部分433Bのうち、ドライバ421の実装領域に配された部分は、第2パネル側制御出力端子部424B2とパネル側入力端子部423との間の領域において、隣り合って配される各第1制御信号配線用検査配線435A1群に並行している。
 これに対し、幅広部分434は、第2制御信号配線431Bのうち、X軸方向及びY軸方向の双方に対して傾斜した傾斜状部分と、傾斜状部分の始点位置からY軸方向に沿って図11に示す手前側(行制御回路部428及び表示部AA側とは反対側)に向けて延在する部分とにわたって形成されている。幅広部分434の両端部は、それぞれ第1幅狭部分433A及び第2幅狭部分433Bの各端部に接続されている。このように幅広部分434は、第2制御信号配線431Bのうち、ドライバ421の短辺421Sを横切る位置よりもドライバ421から視て外側となる位置、つまりドライバ421の実装領域外となる位置に配されている。
 以上のように本実施形態では、第2制御信号配線431Bのうち、第2パネル側制御出力端子部424B2からドライバ421の短辺421Sを横切る位置までの部分を幅狭部分433(第2幅狭部分433B)としているから、ドライバ421の実装領域のうち、第2パネル側制御出力端子部424B2とパネル側入力端子部423との間の領域に第1制御信号配線用検査配線435A1が配されるために当該領域に十分なスペースを確保するのが困難となっていても、当該領域に第2制御信号配線431Bを引き回すことが可能となっている。
 <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)上記した各実施形態以外にも、第2制御信号配線における幅狭部分及び幅広部分の具体的な範囲(比率)は適宜に変更可能である。幅狭部分及び幅広部分の具体的な範囲を変更するに際しては、少なくとも幅広部分がドライバの短辺を横切る位置よりもドライバの外側の領域の範囲に形成されるのが好ましい。具体的には、上記した実施形態1に記載した構成(検査配線及び検査端子部を有さない構成)において、第2制御信号配線の構成を上記した実施形態5に記載した第2制御信号配線と同様にすることが可能である。なお、ドライバの実装領域に配線が形成されない空き領域が広く存在する場合は、第2制御信号配線のうち第2パネル側制御出力端子部からドライバの短辺を横切る位置までの部分(ドライバの実装領域に配される部分)をも拡幅することが勿論可能である。
 (2)上記した実施形態5において上記(1)のように第2制御信号配線における幅狭部分及び幅広部分の具体的な範囲を変更するに際しては、例えば第2制御信号配線における検査配線の接続箇所からドライバの短辺を横切る位置までの範囲を幅広部分とすることができる。それ以外にも、幅広部分が検査配線の接続箇所よりも行制御回路部寄りの位置にまで達する範囲とすることも可能である。
 (3)上記(1)のように第2制御信号配線における幅狭部分及び幅広部分の具体的な範囲を変更するに際しては、幅狭部分または幅広部分を複数箇所設けるようにすることも可能である。
 (4)上記した各実施形態では、第2制御信号配線の線幅を幅狭部分と幅広部分との2段階とした場合を示したが、第2制御信号配線の線幅を3段階以上とすることも可能である。
 (5)上記した各実施形態では、第2制御信号配線の線幅を部分的に第1制御信号配線よりも拡幅したものを示したが、第2制御信号配線の線幅を全長にわたって第1制御信号配線よりも拡幅することも可能である。
 (6)上記した各実施形態では、第2制御信号配線の幅狭部分における線幅が第1制御信号配線の線幅とほぼ等しくなる場合を示したが、第2制御信号配線の幅狭部分における線幅を、第1制御信号配線の線幅よりも狭くしたものや、逆に広くしたものも本発明に含まれる。
 (7)上記した各実施形態では、第1制御信号配線群に列制御回路部に対して接続されるものを含ませた場合を示したが、第2制御信号配線群に列制御回路部に対して接続されるものを含ませることも可能である。その場合、上記した実施形態3に記載したような配置(第2パネル側制御出力端子部がパネル側画像出力端子部に隣り合う配置)を採るのが好ましい。
 (8)上記した各実施形態では、第1制御信号配線群に蛇行部を有するものを含ませた場合を示したが、蛇行部に代えて第1制御信号配線の線幅を局所的に狭くすることで、配線抵抗を高くすることも可能である。要は第1制御信号配線の途中に配線抵抗を高くするための「抵抗部」を設けることができるのであれば、蛇行部以外の構造物を設けることも可能である。
 (9)上記した実施形態2において記載した検査配線及び検査端子部は、液晶パネルの製造工程で行われる検査において使用されるものであるが、これらを液晶パネルの駆動に係る配線及び端子部として利用することも可能である。
 (10)上記した実施形態2以外にも、第2制御信号配線に対する第2制御信号配線用検査配線の具体的な接続位置は、適宜に変更可能である。例えば、当該接続位置を、第2制御信号配線における傾斜状部分の終点位置または始点位置とすることも可能である。
 (11)上記した実施形態2では、全ての制御信号配線に対して検査配線を個別に接続した場合を示したが、一部の制御信号配線に対してのみ検査配線を接続することも可能である。また、複数本の制御信号配線に対して1本の検査配線を接続することも可能である。
 (12)上記した実施形態3,4以外にも、パネル側出力端子部及び制御信号配線の配置については適宜に変更可能である。
 (13)上記した各実施形態では、アレイ基板の非表示部に列制御回路部及び行制御回路部を設けるようにした場合を示したが、列制御回路部及び行制御回路部を省略し、その機能をドライバに担わせることも可能である。
 (14)上記した各実施形態では、TFT、列制御回路部及び行制御回路部が半導体膜としてCGシリコン薄膜を有する構成のものを示したが、それ以外にも、例えば、アモルファスシリコン(a‐Si)または酸化物半導体(IGZO:InGaZnOx)などからなる半導体膜を用いることも可能である。
 (15)上記した各実施形態では、縦長な方形状をなす液晶パネルを例示したが、横長な方形状をなす液晶パネルや正方形状をなす液晶パネルにも本発明は適用可能である。
 (16)上記した各実施形態に記載した液晶パネルに対して、タッチパネルや視差バリアパネル(スイッチ液晶パネル)などの機能性パネルを積層する形で取り付けるようにしたものも本発明に含まれる。
 (17)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。
 (18)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。
 (19)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、また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。
 (20)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(プラズマディスプレイパネル)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が可能である。
 (21)上記した各実施形態では、小型または中小型に分類され、携帯型情報端末、携帯電話、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、電子インクペーパなどの各種電子機器などに用いされる液晶パネルを例示したが、画面サイズが例えば20インチ~90インチで、中型または大型(超大型)に分類される液晶パネルにも本発明は適用可能である。その場合、液晶パネルをテレビ受信装置、電子看板(デジタルサイネージ)、電子黒板などの電子機器に用いることが可能とされる。
 10…液晶表示装置(表示装置)、11,111…液晶パネル(表示パネル)、11a…CF基板(基板)、11b,111b…アレイ基板(基板)、11c…液晶層(液晶)、12…制御回路基板(外部の信号供給源)、14…バックライト装置(照明装置)、17…TFT(スイッチング素子)、21,121,421…ドライバ(パネル駆動部)、21L…長辺、21S,121S,421S…短辺、23,123,423…パネル側入力端子部、24,124,224…パネル側出力端子部、24A,124A,224A…パネル側画像出力端子部(パネル側出力端子部)、24B,124B,224B,324B…パネル側制御出力端子部(パネル側出力端子部)、24B1,124B1,224B1,324B1…第1パネル側制御出力端子部(パネル側出力端子部)、24B2,124B2,224B2,324B2,424B2…第2パネル側制御出力端子部(パネル側出力端子部)、27,127…列制御回路部、28,128,228,428…行制御回路部、30,130,230…画像信号配線、31,131…制御信号配線、31A,131A,231A,331A…第1制御信号配線、31B,131B,331B,431B…第2制御信号配線(クロック制御信号配線、電源制御信号配線)、32…蛇行部、35…検査配線、35A…制御信号配線用検査配線(検査配線)、35A1,435A1…第1制御信号配線用検査配線(第1検査配線)、35A2…第2制御信号配線用検査配線(第2検査配線)、36…検査端子部、36A…制御信号配線用検査端子部(検査端子部)、36A1…制御信号配線用検査端子部(第1検査端子部)、36A2…制御信号配線用検査端子部(第2検査端子部)、AA…表示部、NAA…非表示部

Claims (13)

  1.  画像を表示可能な表示部及び前記表示部外の非表示部を有する表示パネルと、
     前記非表示部に取り付けられ、外部の信号供給源から供給される入力信号を処理して生成した出力信号を前記表示部に出力することで前記表示パネルを駆動するものであって、前記表示パネルの辺部に沿って長手状をなすパネル駆動部と、
     前記非表示部に設けられ、前記パネル駆動部に接続されるパネル側出力端子部と、
     前記非表示部に設けられ、前記パネル側出力端子部から前記パネル駆動部の長辺を横切る形で引き出されて前記表示部に向けて扇状に広がるよう引き回されるとともに、前記出力信号に含まれる画像信号を伝送する複数の画像信号配線と、
     前記非表示部に設けられ、前記パネル側出力端子部から前記表示部に向けて引き回されるとともに、前記出力信号に含まれる制御信号を伝送する複数の制御信号配線と、
     前記制御信号配線に含まれ、前記パネル側出力端子部から前記パネル駆動部の長辺を横切る形で引き出されて前記画像信号配線に倣って前記表示部に向けて引き回される第1制御信号配線と、
     前記制御信号配線に含まれ、前記パネル側出力端子部から前記パネル駆動部の短辺を横切る形で引き出されるとともに、少なくとも一部における線幅が前記第1制御信号配線よりも拡幅されてなる第2制御信号配線と、を備える表示装置。
  2.  前記第2制御信号配線は、少なくとも前記パネル側出力端子部から引き出されて前記パネル駆動部の前記短辺を横切る位置よりも外側に配される部分における線幅が部分的に拡幅されてなる請求項1記載の表示装置。
  3.  前記非表示部には、前記制御信号配線に接続されることで前記制御信号配線の導通状態を検査可能な検査配線が設けられており、
     前記検査配線には、前記第1制御信号配線に接続された前記パネル側出力端子部に接続される第1検査配線と、前記第2制御信号配線のうち線幅が拡幅された部分よりも前記表示部寄りの部分に接続される第2検査配線とが含まれている請求項2記載の表示装置。
  4.  前記第1制御信号配線は、前記画像信号配線に接続された前記パネル側出力端子部に対して隣り合う位置に配された前記パネル側出力端子部に接続されるのに対し、前記第2制御信号配線は、前記第1制御信号配線が接続された前記パネル側出力端子部に対して、前記画像信号配線に接続された前記パネル側出力端子部側とは反対側に隣り合う位置に配された前記パネル側出力端子部に接続されており、
     前記第1検査配線は、前記第2制御信号配線に倣って前記パネル駆動部の前記短辺を横切る形で前記第1制御信号配線に接続された前記パネル側出力端子部から引き出されている請求項3記載の表示装置。
  5.  前記非表示部には、前記第1検査配線のうち前記パネル側出力端子部側の端部とは反対側の端部に接続される第1検査端子部と、前記第2検査配線のうち前記第2制御信号配線側の端部とは反対側の端部に接続され且つ前記第1検査端子部に対して前記パネル側出力端子部側とは反対側に隣り合う形で並んで配される第2検査端子部とが設けられている請求項4記載の表示装置。
  6.  前記表示部には、多数個のスイッチング素子が行列状に並列配置されているのに対し、前記非表示部には、前記制御信号配線のうち前記表示部側の端部に接続されるとともに前記スイッチング素子への前記制御信号の供給を制御する行制御回路部と、前記画像信号配線のうち前記表示部側の端部に接続されるとともに前記スイッチング素子への前記画像信号の供給を制御する列制御回路部とが設けられている請求項1から請求項5のいずれか1項に記載の表示装置。
  7.  前記第2制御信号配線には、前記制御信号としてクロック信号を伝送するクロック制御信号配線と、前記制御信号として前記行制御回路部または前記列制御回路部を駆動するための電源電圧信号を伝送する電源制御信号配線とが少なくとも含まれている請求項6記載の表示装置。
  8.  前記第1制御信号配線には、途中に蛇行した蛇行部を有するものが含まれており、
     前記行制御回路部と前記列制御回路部との少なくともいずれか一方には、前記蛇行部を有する前記第1制御信号配線に対して電気的に接続されるESD保護回路が内蔵されている請求項6または請求項7記載の表示装置。
  9.  前記スイッチング素子、前記行制御回路部及び前記列制御回路部は、それぞれ多結晶化されたシリコン薄膜を有している請求項6から請求項8のいずれか1項に記載の表示装置。
  10.  前記第1制御信号配線は、前記画像信号配線に接続された前記パネル側出力端子部に対して隣り合う位置に配された前記パネル側出力端子部に接続されるのに対し、前記第2制御信号配線は、前記第1制御信号配線が接続された前記パネル側出力端子部に対して、前記画像信号配線に接続された前記パネル側出力端子部側とは反対側に隣り合う位置に配された前記パネル側出力端子部に接続されている請求項1から請求項9のいずれか1項に記載の表示装置。
  11.  前記非表示部には、前記パネル駆動部に接続されるパネル側入力端子部が、前記パネル側出力端子部に対して前記パネル駆動部の前記短辺に沿う方向について並んで配設されており、
     前記第2制御信号配線は、前記パネル側出力端子部と前記パネル側入力端子部との間を通る形で配されている請求項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.  前記液晶パネルに対して対向状をなし且つ表示側とは反対側に配されるとともに前記液晶パネルに対して光を供給可能な照明装置を備える請求項1から請求項12のいずれか1項に記載の表示装置。
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