WO2017090205A1 - 液晶表示装置 - Google Patents

液晶表示装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2017090205A1
WO2017090205A1 PCT/JP2015/083489 JP2015083489W WO2017090205A1 WO 2017090205 A1 WO2017090205 A1 WO 2017090205A1 JP 2015083489 W JP2015083489 W JP 2015083489W WO 2017090205 A1 WO2017090205 A1 WO 2017090205A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
liquid crystal
substrate
polarizing plate
display device
crystal layer
Prior art date
Application number
PCT/JP2015/083489
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
吉田 幸生
信生 岡野
Original Assignee
堺ディスプレイプロダクト株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 堺ディスプレイプロダクト株式会社 filed Critical 堺ディスプレイプロダクト株式会社
Priority to PCT/JP2015/083489 priority Critical patent/WO2017090205A1/ja
Priority to US15/779,211 priority patent/US20200326600A1/en
Publication of WO2017090205A1 publication Critical patent/WO2017090205A1/ja

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/136Liquid crystal cells structurally associated with a semi-conducting layer or substrate, e.g. cells forming part of an integrated circuit
    • G02F1/1362Active matrix addressed cells
    • G02F1/136209Light shielding layers, e.g. black matrix, incorporated in the active matrix substrate, e.g. structurally associated with the switching element
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • G02F1/133509Filters, e.g. light shielding masks
    • G02F1/133512Light shielding layers, e.g. black matrix
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/136Liquid crystal cells structurally associated with a semi-conducting layer or substrate, e.g. cells forming part of an integrated circuit
    • G02F1/1362Active matrix addressed cells
    • G02F1/1368Active matrix addressed cells in which the switching element is a three-electrode device
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/133371Cells with varying thickness of the liquid crystal layer
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • G02F1/133528Polarisers
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F2201/00Constructional arrangements not provided for in groups G02F1/00 - G02F7/00
    • G02F2201/54Arrangements for reducing warping-twist

Definitions

  • the present invention relates to a liquid crystal display device having a TFT (thin film transistor) substrate provided in a television receiver, a personal computer, or the like.
  • TFT thin film transistor
  • the liquid crystal display device is thin and has low power consumption.
  • a liquid crystal display device having a TFT (thin film transistor, active matrix) substrate provided with a switching element such as a TFT for each pixel has a high contrast ratio, excellent response characteristics, and high performance. It is suitably used for personal computers and the like.
  • a television receiver (hereinafter referred to as a TV receiver) including a liquid crystal display device includes, for example, a display module having a display panel that displays video on the front side, a backlight unit that irradiates light on the rear side of the display panel, and a display
  • the front cabinet which covers the peripheral part and side part of the front surface of a module, and the rear cabinet which covers the back surface of a display module are provided.
  • the display panel includes a TFT substrate facing each other, a counter substrate (color filter substrate), a liquid crystal layer provided as a display medium layer between the TFT substrate and the counter substrate, and the TFT substrate and the counter substrate. And a sealing material provided in a frame shape to enclose the liquid crystal layer between the opposing substrates, and two polarizing plates provided respectively on the outer surface of the TFT substrate and the opposing substrate.
  • a polarizing plate When a polarizing plate is attached to a bonding substrate formed by bonding a counter substrate and a TFT substrate, the polarizing plate is placed on the outer surface of the bonding substrate, and the polarizing plate application roller is rotated while pressing the polarizing plate. Run and stick.
  • the polarizing plate is adsorbed and held on the upper surface of the convex curved stage, and a laminated substrate is placed on the upper surface of one end of the polarizing plate, and this is pressed against the stage side with a roller. They may be bonded and bonded together in a curved shape.
  • the bonding substrate When the polarizing plate is attached to the bonding substrate, the bonding substrate is pressed by the polarizing plate applying roller, and pressure is applied, and the liquid crystal material is pressed and moved to the terminal side of the polarizing plate bonding, and the liquid crystal is moved in the cell.
  • the material may be biased toward the end side portion.
  • the uneven portion of the liquid crystal material In particular, in a display panel in which the thickness of the glass substrate is reduced, there is a strong tendency for the uneven portion of the liquid crystal material to occur when the polarizing plate is attached.
  • the liquid crystal material in the cell is biased, the cell thickness varies and display unevenness occurs.
  • a convex portion having a height H and a width W1 is provided on the liquid crystal layer side surface of the counter substrate, and a region having a depth D and a width W2 is provided in a region facing the convex portion on the liquid crystal layer side surface of the TFT substrate.
  • An invention of a liquid crystal display device is disclosed in which a recess is provided, D is larger than H, and W1 is larger than W2 so that one spacer can be disposed.
  • the spacer on the convex portion exists in the recessed area and the other area, and the cell thickness is regulated by the spacer existing in the area other than the recessed area.
  • the convex portion is supported, and the presence of the spacer in the concave portion prevents the cell thickness from being increased by the thickness of the convex portion.
  • the protrusions and recesses of the liquid crystal display device of Patent Document 1 described above are provided in the circumferential direction of the frame region.
  • the liquid crystal material is pushed and moved to the terminal side portion of the polarizing plate bonding, and the liquid crystal material is biased to the terminal side portion in the cell, No consideration is given to eliminating the unevenness of the liquid crystal material by moving the liquid crystal material in a direction in which the pressure in the cell opposite to the direction of travel of the polarizing plate sticking roller is low.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and when the liquid crystal material of the liquid crystal layer is biased, the bias is alleviated, the cell thickness does not vary, and the occurrence of display unevenness is suppressed.
  • An object is to provide an apparatus.
  • the liquid crystal display device has a rectangular shape, two substrates bonded together by a sealing material formed on the inner peripheral side, and a liquid crystal layer provided on the inner peripheral side of the sealing material between both substrates And a rectangular frame-shaped light-shielding film provided on the liquid crystal layer side of one substrate, and a linear recess provided at least in a circumferential direction of the light-shielding film.
  • the liquid crystal material of the liquid crystal layer when the liquid crystal material of the liquid crystal layer is biased, such as when a polarizing plate is attached to the substrate, the liquid crystal material flows through the recess and moves to the other part of the liquid crystal layer.
  • the bias is alleviated. Accordingly, it is possible to suppress display unevenness due to variations in cell thickness.
  • the concave portion includes at least a part of a short side part of the light shielding film and at least a part of a long side part connected to the short side part across a corner part.
  • the liquid crystal material when a polarizing plate pasting roller is run along the longitudinal direction of the substrate and the polarizing plate is pasted, when the liquid crystal material is biased at the terminal end side of the pasting, that is, the short side portion of the substrate, The liquid crystal material flows from the short side portion of the recess to the long side portion, and the liquid crystal material can be moved in the direction opposite to the traveling direction of the polarizing plate sticking roller, that is, the portion opposite to the portion where the liquid crystal material is biased. it can.
  • the liquid crystal material when the liquid crystal material is biased toward the long side portion of the substrate, the liquid crystal material flows from the long side portion of the recess to the short side portion, and the liquid crystal material is moved to a portion opposite to the portion where the liquid crystal material is biased. This can alleviate the unevenness of the liquid crystal material.
  • the concave portion may be provided over the entire circumference of the light shielding film.
  • the liquid crystal material it is possible to allow the liquid crystal material to flow well to the portion opposite to the portion where it is biased, or to the starting end portion of the pasting when there is a bias when the polarizing plate is pasted.
  • the liquid crystal display device may include a second recess that is connected to the recess in the surface direction of the substrate and communicates with a pixel region portion of the liquid crystal layer.
  • the liquid crystal material can be passed through the middle part between the biased part and the opposite part, and the cell thickness becomes more uniform. Further, when the second recess is continuously provided at the end of the recess, the liquid crystal material can easily flow from the liquid crystal layer to the recess or from the recess to the liquid crystal layer.
  • the one substrate may be a counter substrate having a counter electrode
  • the light shielding film may be a black matrix provided in a frame region of the counter substrate.
  • the concave portion is formed in the frame black matrix of the counter substrate, the concave portion is formed corresponding to the portion where the liquid crystal material tends to be biased at the terminal portion when the polarizing plate is attached to the substrate, The bias of the liquid crystal material can be alleviated well.
  • the one substrate may be a thin film transistor substrate
  • the light shielding film may be a black matrix provided in a frame region of the thin film transistor substrate.
  • the concave portion is formed in the frame black matrix of the thin film transistor substrate, the concave portion is formed corresponding to the portion where the liquid crystal material tends to be biased at the terminal portion when the polarizing plate is attached to the substrate, The bias of the liquid crystal material can be alleviated well.
  • the polarizing plate is attached to the substrate, etc.
  • the liquid crystal material of the liquid crystal layer flows through the recess and moves to the other part of the liquid crystal layer, and the deviation of the liquid crystal material is alleviated. Accordingly, it is possible to suppress display unevenness due to variations in cell thickness.
  • FIG. 1 is a schematic perspective view showing a TV receiver according to Embodiment 1.
  • FIG. It is typical sectional drawing which follows the longitudinal direction of a display panel. It is a typical top view which shows the bonding board
  • 6 is a schematic cross-sectional view showing a display panel according to Embodiment 2.
  • FIG. 1 is a schematic perspective view showing a TV receiver according to Embodiment 1.
  • FIG. It is typical sectional drawing which follows the longitudinal direction of a display panel. It is a typical top view which shows the bonding board
  • FIG. 10 is a schematic plan view showing a bonded substrate of a counter substrate and a TFT substrate according to Embodiment 3.
  • FIG. 6 is a schematic plan view showing a bonded substrate of a counter substrate and a TFT substrate according to Embodiment 4.
  • FIG. 10 is a schematic cross-sectional view along the longitudinal direction of a display panel according to Embodiment 5.
  • FIG. 10 is a schematic cross-sectional view along the longitudinal direction of a display panel according to Embodiment 6.
  • FIG. 1 is a schematic perspective view showing a TV receiver 100 according to Embodiment 1
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view along the longitudinal direction of the display panel 1
  • FIG. 3 is a counter substrate 3 before a polarizing plate 7 is provided. It is a typical top view which shows the bonding board
  • FIG. 1 is a schematic perspective view showing a TV receiver 100 according to Embodiment 1
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view along the longitudinal direction of the display panel 1
  • FIG. 3 is a counter substrate 3 before a polarizing plate 7 is provided. It is a typical top view which shows the bonding board
  • FIG. 1 is a schematic perspective view showing a TV receiver 100 according to Embodiment 1
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view along the longitudinal direction of the display panel 1
  • FIG. 3 is a counter substrate 3 before a polarizing plate 7 is provided. It is a typical top view which shows
  • the TV receiver 100 includes a horizontally long display module 7 having a display panel 1 for displaying video, a front cabinet 8 made of aluminum and a rear cabinet 9 made of synthetic resin, which are accommodated with the display module 7 interposed therebetween, and an antenna (not shown).
  • a tuner 10 that receives broadcast waves from the figure, a decoder 11 that decodes the encoded broadcast waves, and a stand 12 are provided.
  • the display module 11 has a horizontally long and substantially rectangular parallelepiped shape as a whole, and is housed in the front cabinet 8 and the rear cabinet 9 in a vertical posture.
  • the display module 7 when the display module 7 is an edge light type, the display module 7 includes a display panel 1, for example, three optical sheets (hereinafter, not shown), a light guide plate, an LED substrate, a reflection sheet, and a chassis.
  • a display panel 1 for example, three optical sheets (hereinafter, not shown), a light guide plate, an LED substrate, a reflection sheet, and a chassis.
  • the display panel 1 includes a TFT substrate 2 and a counter substrate 3 facing each other, a liquid crystal layer 5 provided as a display medium layer between the TFT substrate 2 and the counter substrate 3, and the TFT substrate 2 and the counter substrate 3.
  • a sealing material 4 provided in a frame shape for adhering the substrates 3 to each other and enclosing the liquid crystal layer 5 between the TFT substrate 2 and the counter substrate 3, and a polarization provided on the outer surfaces of the TFT substrate 2 and the counter substrate 3, respectively. Plates 6 and 7 are provided.
  • the planar area of the TFT substrate 2 is larger than the planar area of the counter substrate 3.
  • the distance between the substrates (the thickness of the liquid crystal layer 5) is kept constant by, for example, a columnar spacer (not shown) provided on either the TFT substrate 2 or the counter substrate 3 facing each other. Yes. The same applies to other embodiments described later.
  • the pixel region for displaying the video or image is a region where the TFT substrate 2, the liquid crystal layer 5 and the counter substrate 3 overlap in plan view, and is formed slightly inside the frame region where the sealing material 4 is formed.
  • the TFT substrate 2 crosses the signal wirings 23 and a plurality of signal wirings (source wirings) 23 arranged in parallel in the row direction on an insulating substrate 21 such as a glass substrate.
  • a plurality of pixel electrodes 22 arranged in a matrix and connected to each TFT, and an alignment film (not shown) provided so as to cover each pixel electrode 22.
  • the counter substrate 3 includes, for example, a red CF 35, a green CF 36, a blue CF 37, and a pixel black matrix (hereinafter referred to as a pixel black matrix) provided in a lattice shape so as to partition each CF.
  • BM pixel black matrix
  • frame BM frame black matrix
  • counter electrode not shown
  • alignment film that covers the counter electrode
  • the frame BM32, the pixel BM34, the red CF35, the green CF36, and the blue CF37 are made of a synthetic resin such as a photosensitive resin, for example, and are colored black, red, green, and blue by pigments, respectively.
  • the red CF35, green CF36, and blue CF37 may be thicker than the frame BM32 and the pixel BM34.
  • Red CF35, green CF36, and blue CF37 are provided corresponding to the pixel electrode 22, and one set of red CF35, green CF36, and blue CF37 constitutes one pixel. In the pixel region of FIG. 2, only one pixel is shown.
  • the pixels are arranged in a matrix in the row direction and the column direction.
  • the frame BM32 and the pixel BM34 prevent light leakage during black display and color mixing between adjacent CFs, and also prevent generation of photocurrent due to light irradiation to the TFT.
  • the sealing material 4 bonds the peripheral edge of the frame BM32 and the insulating substrate 21.
  • a recess 33 cut out in a step shape.
  • the concave portion 33 is provided in a rectangular frame shape over the entire circumference of the frame BM32. Since the inner end face of the frame BM32 and the outer end face of the pixel BM34 are connected to each other at the boundary portion between the frame area and the pixel area, the concave portion 33 forms a concave groove shape.
  • FIG. 4 is a schematic plan view showing a state where the polarizing plate 7 is stuck on the insulating substrate 31.
  • the polarizing plate 7 is stuck on the insulating substrate 31 by placing the polarizing plate 7 on the outer surface of the insulating substrate 31 and running the polarizing plate sticking roller 15 from the right side to the left side in FIG. .
  • the polarizing plate 7 is adsorbed and held on the upper surface of a convex or concave curved surface stage (not shown), and a bonding substrate is placed on the upper surface of one end of the polarizing plate 7.
  • the substrate may be pressed to the stage side so that the bonded substrate is bonded to the polarizing plate 7 and bonded together in a curved shape.
  • FIG. 5 is a schematic cross-sectional view showing a case where the frame BM32 does not have the recess 33
  • FIG. 6 shows a state in which the polarizing plate 7 is pasted on the insulating substrate 31 when the frame BM32 does not have the recess 33.
  • FIG. 5 shows a schematic plan view to show. 5 and 6, the same parts as those in FIGS. 2 and 4 are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
  • the concave portion 33 is not provided in the frame BM 32
  • the polarizing plate sticking roller 15 is run on the polarizing plate 7
  • the liquid crystal layer 5 is pushed by the polarizing plate sticking roller 15 and the pressure is increased. Therefore, there is a problem that the liquid crystal material is pushed and moved to the pasting portion of the polarizing plate 7 (the left short side portion of the liquid crystal layer 5), and the liquid crystal material is biased.
  • the liquid crystal material when the polarizing plate pasting roller 15 is run on the polarizing plate 7, the liquid crystal material is biased at the pasting portion of the polarizing plate 7 and the internal pressure of the liquid crystal layer 5 is increased.
  • the liquid crystal material flows through the recess 33 as indicated by the arrows in the figure and moves to the portion opposite to the pasted portion of the liquid crystal layer 5, the deviation of the liquid crystal material is alleviated. Accordingly, it is possible to suppress display unevenness due to variations in cell thickness.
  • the concave portion 33 is formed in the frame BM32 of the counter substrate 3, the concave portion corresponding to the portion where the liquid crystal material tends to be biased at the terminal portion when the polarizing plate 7 is stuck to the insulating substrate 31. Is formed, and the unevenness of the liquid crystal material can be mitigated satisfactorily.
  • the recess 33 has a concave groove shape when the end surface of the frame BM32 is connected to the end surface of the BM34 in the pixel region.
  • the concave portion 33 is not limited to a case where the both end surfaces are connected and the concave portion 33 has a concave groove shape.
  • the inner peripheral side of the recess 33 may be open. However, it is preferable to form a concave groove because the liquid crystal material can flow through the concave portion 33 longer and the thickness of the liquid crystal layer 5 can be made more uniform.
  • the polarizing plate 7 is attached to the insulating substrate 31.
  • the polarizing plate 6 is aligned with the insulating substrate 21, and the polarizing plate attaching roller 15 is run on the polarizing plate 6.
  • the liquid crystal material is pushed and moved to the pasting portion of the polarizing plate 6 and the liquid crystal material is biased at this portion, the liquid crystal material flows through the recess 33 and moves to the portion opposite to the pasting portion. Therefore, the unevenness of the liquid crystal material is similarly reduced.
  • the present invention is not limited to the case where the polarizing plate sticking roller 15 is caused to travel along the longitudinal direction of the bonded substrate, but is caused to travel along the short direction of the bonded substrate so that the liquid crystal layer 5 has a liquid crystal on the long side portion. Even when the material is uneven, the unevenness of the liquid crystal material can be reduced similarly.
  • FIG. FIG. 7 is a schematic cross-sectional view showing the display panel 13 according to Embodiment 2
  • FIG. 8 is a schematic plan view showing a bonded substrate of the counter substrate 3 and the TFT substrate 2 before the polarizing plate 7 is provided.
  • a concave portion 38 is provided over the entire periphery of the frame BM 32 in a concave groove shape inward of the frame BM 32 on the pixel region side of the liquid crystal layer 5.
  • the liquid crystal material when the polarizing plate 7 is pasted on the insulating substrate 31 by the polarizing plate pasting roller 15, the liquid crystal material is biased at the pasting end portion of the polarizing plate 7, similarly to the display panel 1,
  • the liquid crystal material flows through the recess 38 and moves to the side opposite to the pasted portion of the liquid crystal layer 5, so that the unevenness of the liquid crystal material is alleviated.
  • the concave portion 33 is in contact with the end face of the pixel BM 34, that is, is connected to the end face to form a concave groove shape.
  • a concave groove is formed in the frame BM 32. Therefore, it is not necessary to be continuous with the end face, that is, the liquid crystal material can be passed through without being influenced by the shape of other portions.
  • FIG. 9 is a schematic plan view showing a bonded substrate of the counter substrate 3 and the TFT substrate 2 according to the third embodiment.
  • the first recess 39 is provided in the short side portion and the long side portion of the frame BM32 and extends in parallel to the circumferential direction of the frame BM32, and both end portions of the first recess 39 in the surface direction of the insulating substrate 31.
  • a plurality of second recesses 40 that are provided vertically at the center and communicate with the pixel region portion of the liquid crystal layer 5.
  • the flow path of the liquid crystal material is branched by the second recess 40, when the polarizing plate 7 is pasted on the insulating substrate 31 by the polarizing plate pasting roller 15, the pasting of the polarizing plate 7 is completed.
  • the liquid crystal material is biased at the portion, the liquid crystal material not only flows from the end of the first recess 39 on the long side opposite to the liquid crystal material on the side opposite to the liquid crystal layer 5 but also to the first recess. It is possible to flow from the center side of 39 to the pixel region portion of the liquid crystal layer 5 through the second recess 40, that is, to the portion between the biased portion and the opposite portion, and the cell thickness is further increased. It becomes uniform.
  • the 1st recessed part 39 and the 2nd recessed part 40 are provided in line symmetry with respect to the longitudinal direction center part of the insulated substrate 31, the starting end and termination
  • terminus of pasting of the polarizing plate 7 are in any side of the insulated substrate 31. In other words, the same effect can be obtained regardless of whether the traveling direction of the polarizing plate sticking roller 15 is the longitudinal direction or the short direction of the bonded substrate.
  • FIG. 10 is a schematic plan view showing a bonded substrate of the counter substrate 3 and the TFT substrate 2 according to the fourth embodiment.
  • the first recess 41 provided in the short side portion of the frame BM32 and substantially half of both long side portions connected to the short side portion and extending parallel to the circumferential direction of the frame BM32 is insulated.
  • Second concave portions 42, 42 that are provided perpendicular to both end portions of the first concave portion 41 in the surface direction of the substrate 31 and communicate with the pixel region portion of the liquid crystal layer 5.
  • the liquid crystal material when the polarizing plate 7 is pasted onto the insulating substrate 31 by the polarizing plate pasting roller 15, the liquid crystal material is displaced from the first recess 41 when the liquid crystal material is biased at the pasting end portion of the polarizing plate 7.
  • the liquid flows through the second recess 42 and flows to the central portion in the longitudinal direction of the liquid crystal layer 5, the unevenness of the liquid crystal material is alleviated and the thickness of the liquid crystal layer 5 becomes uniform.
  • FIG. FIG. 11 is a schematic cross-sectional view along the longitudinal direction of the display panel 14 according to the fifth embodiment.
  • the display panel 14 has a COA (color filter on array) structure, and a CF is provided on the TFT substrate 2 side together with the frame BM32 and the pixel BM34.
  • the display panel 14 encloses the TFT substrate 2 and the counter substrate 3 facing each other, the liquid crystal layer 5 provided between the TFT substrate 2 and the counter substrate 3, and the liquid crystal layer 5 between the TFT substrate 2 and the counter substrate 3.
  • a polarizing plate 6 and 7 provided on the outer surface of the TFT substrate 2 and the counter substrate 3, respectively.
  • a counter electrode (not shown) is provided on the insulating substrate 31 of the counter substrate 3 of the display panel 14, and an alignment film (not shown) is provided so as to cover the counter electrode.
  • an alignment film (not shown) is provided on the insulating substrate 21 of the TFT substrate 2 of the display panel 14, a plurality of signal wirings arranged in the row direction, a plurality of gate wirings arranged in the column direction, each signal wiring, and each crossing portion of each gate wiring are respectively provided.
  • An array layer 24 having a plurality of TFTs and the like provided is provided.
  • red CF 35, green CF 36, blue CF 37, and pixels BM 34 provided in a lattice shape so as to partition each CF are provided.
  • a pixel electrode (not shown) is provided so as to cover each of the red CF 35, the green CF 36, and the blue CF 37, and an alignment film (not shown) is provided so as to cover the pixel electrode.
  • a frame BM32 having a rectangular frame shape is provided on the frame region of the array layer 24 .
  • a concave portion 43 is provided in the shape of a concave groove over the entire circumference on the pixel region side of the liquid crystal layer 5 of the frame BM 32.
  • the liquid crystal material when the polarizing plate 7 is pasted on the insulating substrate 31 by the polarizing plate pasting roller 15, the liquid crystal material is biased at the pasting end portion of the polarizing plate 7, similarly to the display panel 1,
  • the internal pressure of the liquid crystal layer 5 increases, the liquid crystal material flows through the recess 43 and moves to a portion on the opposite side of the pasting end portion, so that the unevenness of the liquid crystal material is alleviated.
  • FIG. FIG. 12 is a schematic cross-sectional view along the longitudinal direction of the display panel 16 according to the sixth embodiment.
  • the display panel 16 has a COA structure, the CF is provided on the TFT substrate 2 side, and the frame BM32 and the pixel BM34 are provided on the counter substrate 3 side.
  • the display panel 16 encloses the TFT substrate 2 and the counter substrate 3 facing each other, the liquid crystal layer 5 provided between the TFT substrate 2 and the counter substrate 3, and the liquid crystal layer 5 between the TFT substrate 2 and the counter substrate 3.
  • a polarizing plate 6 and 7 provided on the outer surface of the TFT substrate 2 and the counter substrate 3, respectively.
  • a plurality of signal wirings arranged in the row direction, a plurality of gate wirings arranged in the column direction, each signal wiring, and each crossing portion of each gate wiring are respectively provided.
  • An array layer 24 having a plurality of TFTs and the like provided is provided.
  • Red CF 35, green CF 36, and blue CF 37 are provided on the pixel region of the array layer 24.
  • a pixel electrode (not shown) is provided so as to cover each of the red CF 35, the green CF 36, and the blue CF 37, and an alignment film (not shown) is provided so as to cover the pixel electrode.
  • the pixels BM 34 are provided in a lattice shape so as to correspond to the above-described CFs and partition each CF.
  • a frame BM32 having a rectangular frame shape is provided on the frame area of the insulating substrate 31.
  • a concave portion 44 is provided in the shape of a concave groove over the entire circumference on the inner side of the frame BM32 on the pixel region side of the liquid crystal layer 5.
  • the liquid crystal material when the polarizing plate 7 is pasted on the insulating substrate 31 by the polarizing plate pasting roller 15, the liquid crystal material is biased at the pasting portion of the polarizing plate 7, and the internal pressure of the liquid crystal layer 5 increases. In this case, the liquid crystal material flows through the recess 44 and moves to a portion on the opposite side of the pasted portion, so that the unevenness of the liquid crystal material is alleviated.
  • Display panel 2 TFT substrate 21 Insulating substrate 22 Pixel electrode 23 Signal wiring 24 Array layer 3 Counter substrate 31 Insulating substrate 32 Frame BM (light shielding film) 33, 38, 43, 44 Recess 34 Pixel BM 35 red CF 36 green CF 37 Blue CF 39, 41 1st recessed part 40, 42 2nd recessed part 4 Sealing material 5 Liquid crystal layer 7 Display module 8 Front cabinet 9 Rear cabinet 10 Tuner 11 Decoder 12 Stand 15 Polarizing sticking roller 100 TV receiver

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Liquid Crystal (AREA)
  • Devices For Indicating Variable Information By Combining Individual Elements (AREA)

Abstract

液晶層の液晶材に偏りが生じた場合に偏りが緩和され、セル厚にばらつきが生じず、表示ムラの発生が抑制された液晶表示装置を提供する。 表示パネル1は、矩形状をなし、内周側に形成されたシール材4により貼り合わされたTFT基板2及び対向基板3と、両基板間のシール材4の内周側に設けられた液晶層5と、対向基板3の、液晶層5側に設けられた矩形枠状の額縁BM32と、額縁BM32の周方向の少なくとも一部に設けられた線状の凹部33とを備える。

Description

液晶表示装置
 本発明は、テレビジョン受信機、パーソナルコンピュータ等に備えられる、TFT(薄膜トランジスタ)基板を有する液晶表示装置に関する。
 表示装置の中で、液晶表示装置は薄型であり、消費電力が低いという特徴を有する。特に、画素毎にTFT等のスイッチング素子を備えるTFT(薄膜トランジスタ、アクティブマトリクス)基板を有する液晶表示装置は、高いコントラスト比、及び優れた応答特性を有し、高性能であるため、テレビジョン受信機、パーソナルコンピュータ等に好適に用いられている。
 液晶表示装置を備えるテレビジョン受信機(以下、TV受信機という)は、例えば、前側で映像を表示する表示パネル,表示パネルの後側に光を照射するバックライトユニットを有する表示モジュールと、表示モジュールの前面の周縁部及び側部を覆うフロントキャビネットと、表示モジュールの背面を覆うリアキャビネットとを備える。
 表示パネルは、互いに対向するTFT基板、及び対向基板(カラーフィルタ基板)と、TFT基板及び対向基板間に表示媒体層として設けられた液晶層と、TFT基板及び対向基板を互いに接着するとともにTFT基板及び対向基板間に液晶層を封入するために枠状に設けられたシール材と、TFT基板及び対向基板の外面に夫々設けられた2枚の偏光板とを有する。
 対向基板及びTFT基板を貼り合わせてなる貼合せ基板に偏光板を貼付する場合、貼合せ基板の外面上に偏光板を載置し、偏光板貼付ローラを押圧状態で回転させながら偏光板上を走行させて貼付を行う。また、凸曲面状のステージの上面に偏光板を吸着保持させ、偏光板の一端部の上面に貼合せ基板を載置し、これをローラでステージ側へ押付けて、貼合せ基板を偏光板に接着し、両者を湾曲状に貼合することもある。
 貼合せ基板への偏光板の貼付時、偏光板貼付ローラにより貼合せ基板が押されて圧力がかかり、偏光板の貼り合わせの終端側部分へ液晶材が押されて移動し、セル内において液晶材が前記終端側部分に偏ることがある。
 特に、ガラス基板の厚みを薄くした表示パネルにおいて、偏光板の貼付時に液晶材の偏り部分が発生する傾向が強い。
 セル内の液晶材に偏りが生じた場合、セル厚がばらつくことになり、表示ムラが生じる。
 特許文献1には、対向基板の液晶層側表面に高さH、幅W1の凸部を設け、TFT基板の液晶層側表面の前記凸部に対向する領域に、深さD、幅W2の凹所を設け、DをHより大きくし、W1をW2よりスペーサ1つ分が配置できる程度に大きくした液晶表示装置の発明が開示されている。この液晶表示装置においては、凸部上のスペーサは凹所の領域とそれ以外の領域とに存在することとなり、このスペーサのうちの、凹所以外の領域に存在するスペーサによってセル厚が規制され、凸部が支持されるとともに、凹所にスペーサが存在することで、凸部の厚み分、セル厚が厚くなることが抑制されている。
特許第3962196号公報
 上述の特許文献1の液晶表示装置の凸部及び凹所は、額縁領域の周方向に設けられている。しかしながら上述したように貼合せ基板への偏光板の貼付時、偏光板の貼り合わせの終端側部分へ液晶材が押されて移動し、セル内において液晶材が前記終端側部分に偏った場合、偏光板貼付ローラの進行方向と逆のセル内圧力が低い方向へ液晶材を移動させ、液晶材の偏りを解消することについては考慮されていない。
 本発明は斯かる事情に鑑みてなされたものであり、液晶層の液晶材に偏りが生じた場合に偏りが緩和され、セル厚にばらつきが生じず、表示ムラの発生が抑制された液晶表示装置を提供することを目的とする。
 本発明に係る液晶表示装置は、矩形状をなし、内周側に形成されたシール材により貼り合わされた2枚の基板と、両基板間の前記シール材の内周側に設けられた液晶層と、一方の基板の、前記液晶層側に設けられた矩形枠状の遮光膜と、該遮光膜の周方向の少なくとも一部に設けられた線状の凹部とを備えることを特徴とする。
 本発明においては、前記基板に偏光板を貼付する場合等、液晶層の液晶材に偏りが生じたときに、凹部内を液晶材が通流して液晶層の他の部分に移動し、液晶材の偏りが緩和される。従って、セル厚にばらつきが生じて表示ムラが発生することが抑制される。
 本発明に係る液晶表示装置は、前記凹部は、前記遮光膜の短辺部分の少なくとも一部と、角部を挟んで該短辺部分に連なる長辺部分の少なくとも一部とを含むことを特徴とする。
 本発明においては、例えば基板の長手方向に沿って偏光板貼付ローラを走行させて偏光板を貼付する場合、貼付けの終端側部分、即ち基板の短辺部分に液晶材の偏りが生じたとき、凹部の短辺部分から長辺部分へ液晶材が通流し、偏光板貼付ローラの進行方向と逆の方向へ、即ち液晶材が偏っている部分と反対側の部分へ液晶材を移動させることができる。基板の長辺部分に液晶材が偏った場合も同様に、凹部の長辺部分から短辺部分へ液晶材が通流し、液晶材が偏っている部分と反対側の部分へ液晶材を移動させることができ、液晶材の偏りが緩和される。
 本発明に係る液晶表示装置は、前記凹部は、前記遮光膜の全周に亘って設けられていても良い。
 本発明においては、液晶材を、偏っている部分と反対側の部分へ、偏光板の貼付時に偏りが生じた場合は貼付けの始端側部分へも、良好に通流させることができる。
 本発明に係る液晶表示装置は、前記基板の面方向で前記凹部に連設されて前記液晶層の画素領域部分に通じる第2の凹部を備えていても良い。
 本発明においては、液晶材を、偏っている部分と反対側の部分との中途の部分にも通流させることができ、セル厚がより均一になる。また、前記凹部の端部に第2の凹部を連設させた場合、液晶材が液晶層から前記凹部へ、又は前記凹部から液晶層へ通流し易くなる。
 本発明に係る液晶表示装置は、前記一方の基板は、対向電極を有する対向基板であり、前記遮光膜は、前記対向基板の額縁領域に設けられたブラックマトリクスであっても良い。
 本発明においては、対向基板の額縁ブラックマトリクスに凹部を形成するので、偏光板の基板への貼付時の終端部分の、液晶材が偏り易い部分に対応して凹部が形成されることになり、良好に液晶材の偏りを緩和することができる。
 本発明に係る液晶表示装置は、前記一方の基板は、薄膜トランジスタ基板であり、前記遮光膜は、前記薄膜トランジスタ基板の額縁領域に設けられたブラックマトリクスであっても良い。
 本発明においては、薄膜トランジスタ基板の額縁ブラックマトリクスに凹部を形成するので、偏光板の基板への貼付時の終端部分の、液晶材が偏り易い部分に対応して凹部が形成されることになり、良好に液晶材の偏りを緩和することができる。
 本発明によれば、基板の液晶層側に設けられた矩形枠状の遮光膜の周方向の少なくとも一部に設けられた線状の凹部を備えるので、基板に偏光板を貼付する場合等、液晶層の液晶材に偏りが生じたときに、凹部内を液晶材が通流して液晶層の他の部分へ移動し、液晶材の偏りが緩和される。従って、セル厚にばらつきが生じて表示ムラが発生することが抑制される。
実施の形態1に係るTV受信機を示す模式的斜視図である。 表示パネルの長手方向に沿う模式的断面図である。 偏光板が設けられる前の対向基板とTFT基板との貼合せ基板を示す模式的平面図である。 絶縁基板上に偏光板を貼付する状態を示す模式的平面図である。 額縁BMが凹部を有さない場合を示す模式的断面図である。 額縁BMが凹部を有さない場合に、絶縁基板上に偏光板を貼付する状態を示す模式的平面図である。 実施の形態2に係る表示パネルを示す模式的断面図である。 偏光板が設けられる前の対向基板とTFT基板との貼合せ基板を示す模式的平面図である。 実施の形態3に係る対向基板とTFT基板との貼合せ基板を示す模式的平面図である。 実施の形態4に係る対向基板とTFT基板との貼合せ基板を示す模式的平面図である。 実施の形態5に係る表示パネルの長手方向に沿う模式的断面図である。 実施の形態6に係る表示パネルの長手方向に沿う模式的断面図である。る。
 以下、本発明をその実施の形態を示す図面に基づいて具体的に説明する。
実施の形態1.
 図1は実施の形態1に係るTV受信機100を示す模式的斜視図、図2は表示パネル1の長手方向に沿う模式的断面図、図3は偏光板7が設けられる前の対向基板3とTFT基板2との貼合せ基板を示す模式的平面図である。
 TV受信機100は、映像を表示する表示パネル1を有する横長の表示モジュール7と、表示モジュール7を挟むようにして収容する、アルミニウム製のフロントキャビネット8及び合成樹脂製のリアキャビネット9と、アンテナ(不図示)から放送波を受信するチューナ10と、符号化された放送波を復号するデコーダ11と、スタンド12とを備える。表示モジュール11は、全体として横長の略直方体状をなし、縦姿勢でフロントキャビネット8及びリアキャビネット9内に収容されている。
 表示モジュール7は例えばエッジライト型である場合、表示パネル1と、例えば3枚の光学シート(以下、不図示)と、導光板と、LED基板と、反射シートと、シャーシとを備える。
 図2に示すように、表示パネル1は、互いに対向するTFT基板2及び対向基板3と、TFT基板2及び対向基板3間に表示媒体層として設けられた液晶層5と、TFT基板2及び対向基板3を互いに接着するとともにTFT基板2及び対向基板3間に液晶層5を封入するために枠状に設けられたシール材4と、TFT基板2及び対向基板3の外面に夫々設けられた偏光板6及び7とを備える。
 TFT基板2の平面面積は、対向基板3の平面面積より大きい。
 なお、対向するTFT基板2及び対向基板3の何れかに設けられた、例えば柱状スペーサ(不図示)によって両基板間の距離(液晶層5の厚み)は一定に保持されるように構成されている。後述する他の実施の形態も同様である。
 映像又は画像を表示する画素領域は、平面視でTFT基板2、液晶層5、及び対向基板3が重なる領域であり、シール材4が形成されている額縁領域より少し内側に形成されている。
 図2に示すように、画素領域において、TFT基板2は、例えばガラス基板等の絶縁基板21上に、行方向に複数並設された信号配線(ソース配線)23と、各信号配線23と交叉する方向に、即ち列方向に複数並設されたゲート配線(不図示)と、各信号配線23及び各ゲート配線の交叉部分毎、即ち画素毎に夫々設けられた複数のTFT(不図示)と、マトリクス状に配列され、各TFTに夫々接続された複数の画素電極22と、各画素電極22を覆うように設けられた配向膜(不図示)とを備える。
 対向基板3は、例えばガラス基板等の絶縁基板31上に形成された赤CF35と、緑CF36と、青CF37と、各CFを区画するように格子状に設けられた画素ブラックマトリクス(以下、画素BMという)34と、額縁領域に矩形枠状に設けられた額縁ブラックマトリクス(以下、額縁BMという)32と、各CF及び画素BM34を覆う対向電極(不図示)と、対向電極を覆う配向膜(不図示)とを備える。額縁BM32,画素BM34、赤CF35、緑CF36、青CF37は例えば感光性樹脂等の合成樹脂からなり、夫々顔料により黒、赤、緑、青に着色されている。赤CF35、緑CF36、青CF37の厚みは、額縁BM32及び画素BM34の厚みより厚くしても良い。
 赤CF35、緑CF36、青CF37は、画素電極22に対応して設けられており、一組の赤CF35、緑CF36、及び青CF37により一画素が構成される。図2の画素領域においては、一画素のみ示している。画素は行方向及び列方向にマトリクス状に配されている。
 額縁BM32及び画素BM34によって黒色表示時の光漏れと隣り合うCF同士との混色が防止され、TFTへの光照射による光電流の発生も防止される。
 前記シール材4は、額縁BM32の周縁部と絶縁基板21とを接着している。
 額縁BM32の液晶層5の画素領域側の内寄りには、段状に切り欠かれた凹部33が設けられている。
 図3に示すように、凹部33は、額縁BM32の全周に亘って矩形枠状に設けられている。額縁領域と画素領域との境界部分で、額縁BM32の内側端面と、画素BM34の外側端面とは連なっているので、凹部33は凹溝状をなす。
 図4は、絶縁基板31上に偏光板7を貼付する状態を示す模式的平面図である。絶縁基板31の外面上に偏光板7を載置し、偏光板貼付ローラ15を押圧状態で回転させながら図4の右側から左側に走行させることにより、偏光板7が絶縁基板31に貼付される。
 なお、凸曲面状又は凹曲面状のステージ(不図示)の上面に偏光板7を吸着保持させ、偏光板7の一端部の上面に貼合せ基板を載置し、これを偏光板貼付ローラでステージ側へ押付けて、貼合せ基板を偏光板7に接着し、両者を湾曲状に貼合することにしても良い。
 図5は、額縁BM32が凹部33を有さない場合を示す模式的断面図、図6は、額縁BM32が凹部33を有さない場合に、絶縁基板31上に偏光板7を貼付する状態を示す模式的平面図である。図5、図6において、図2、図4と同一部分は同一符号を付して詳細な説明を省略する。
 図6に示すように額縁BM32に凹部33が設けられていない場合に、偏光板貼付ローラ15を偏光板7上で走行させた場合、偏光板貼付ローラ15により液晶層5が押されて圧力がかかり、偏光板7の貼り終わり部分(液晶層5の左短辺側部分)へ液晶材が押されて移動し、液晶材が偏るという問題が生じる。
 本実施の形態においては、図4に示すように、偏光板貼付ローラ15を偏光板7上に走行させ、偏光板7の貼り終わり部分で液晶材が偏って液晶層5の内圧が上がったときに、液晶材が図中の矢印で示すように凹部33内を通流し、液晶層5の貼り終わり部分と反対側の部分へ移動するので、液晶材の偏りが緩和される。従って、セル厚にばらつきが生じて表示ムラが発生することが抑制される。
 本実施の形態においては、対向基板3の額縁BM32に凹部33が形成されているので、偏光板7の絶縁基板31への貼付時の終端部分の、液晶材が偏り易い部分に対応して凹部が形成されており、良好に液晶材の偏りを緩和することができる。
 なお、凹部33は、額縁BM32の端面が画素領域のBM34の端面と繋がることで、凹溝状をなすようになるが、両端面が繋がって凹部33が凹溝状をなす場合には限定されない。凹部33の内周側が開いた状態でもよい。但し、凹溝状をなす方が、液晶材が凹部33内をより長く通流することができ、液晶層5の厚みをより均一にできるので好ましい。
 そして、本実施の形態においては偏光板7を絶縁基板31に貼付する場合につき説明しているが、偏光板6を絶縁基板21に合わせ、偏光板貼付ローラ15を偏光板6上で走行させ、偏光板6の貼り終わり部分へ液晶材が押されて移動し、該部分で液晶材が偏ったときにも、凹部33内を液晶材が通流して、貼り終わり部分と反対側の部分に移動するので、同様に液晶材の偏りが緩和される。
 また、偏光板貼付ローラ15を貼合せ基板の長手方向に沿って走行させる場合に限定されるものではなく、貼合せ基板の短手方向に沿って走行させ、液晶層5の長辺部分に液晶材が偏る場合においても、同様に液晶材の偏りが緩和され得る。
実施の形態2.
 図7は実施の形態2に係る表示パネル13を示す模式的断面図、図8は偏光板7が設けられる前の対向基板3とTFT基板2との貼合せ基板を示す模式的平面図である。図7、図8において、図2、図3と同一部分は同一符号を付して詳細な説明を省略する。
 表示パネル13においては、額縁BM32の液晶層5の画素領域側の内寄りに凹溝状に、額縁BM32の全周に亘って凹部38が設けられている。
 実施の形態2の表示パネル13においても、絶縁基板31上に偏光板貼付ローラ15により偏光板7を貼付する場合、表示パネル1と同様に、偏光板7の貼り終わり部分で液晶材が偏り、液晶層5の内圧が上がったときに、液晶材が凹部38内を通流して、液晶層5の貼り終わり部分と反対側に移動するので、液晶材の偏りが緩和される。
 表示パネル1の場合、凹部33は、画素BM34の端面と接する、即ち該端面と連なることにより、凹溝状をなすことになるが、表示パネル13の場合、額縁BM32内に凹溝が形成されているので、前記端面と連なる必要はなく、即ち他部分の形状に影響されず、液晶材を通流することができる。
実施の形態3.
 図9は、実施の形態3に係る対向基板3とTFT基板2との貼合せ基板を示す模式的平面図である。図中、図8と同一部分は同一符号を付して詳細な説明を省略する。
 実施の形態3においては、額縁BM32の短辺部分及び長辺部分に設けられ、額縁BM32の周方向に平行に延びる第1凹部39と、絶縁基板31の面方向で第1凹部39の両端部及び中央部に垂直に連設されて液晶層5の画素領域部分に通じる複数の第2凹部40とを備える。
 本実施の形態においては、第2凹部40により液晶材の通流路が分岐しているので、絶縁基板31上に偏光板貼付ローラ15により偏光板7を貼付する場合、偏光板7の貼り終わり部分で液晶材が偏ったときに、液晶材が、長辺側の第1凹部39の液晶材の偏り側と反対側の端部から液晶層5へ通流するのみでなく、該第1凹部39の中央側から第2凹部40を経由して液晶層5の画素領域部分へ通流し、即ち偏り部分と反対側の部分との間の部分にも通流することができ、セル厚がより均一になる。
 そして、第1凹部39及び第2凹部40は、絶縁基板31の長手方向中央部に対し線対称に設けられているので、偏光板7の貼付けの始端及び終端が絶縁基板31のいずれの辺であっても、即ち偏光板貼付ローラ15の走行方向が、貼合せ基板の長手方向及び短手方向のいずれであっても同様の効果が得られる。
実施の形態4.
 図10は、実施の形態4に係る対向基板3とTFT基板2との貼合せ基板を示す模式的平面図である。図中、図8と同一部分は同一符号を付して詳細な説明を省略する。
 実施の形態4においては、額縁BM32の短辺部分、及び該短辺部分に連なる両長辺部分の略半分の部分に設けられ、額縁BM32の周方向に平行に延びる第1凹部41と、絶縁基板31の面方向で第1凹部41の両端部に垂直に連設されて液晶層5の画素領域部分に通じる第2凹部42,42とを備える。
 本実施の形態においては、絶縁基板31上に偏光板貼付ローラ15により偏光板7を貼付する場合、偏光板7の貼り終わり部分で液晶材が偏ったときに、液晶材が、第1凹部41及び第2凹部42を通流して液晶層5の長手方向の中央部に流れるので、液晶材の偏りが緩和され、液晶層5の厚みが均一になる。
実施の形態5.
 図11は、実施の形態5に係る表示パネル14の長手方向に沿う模式的断面図である。図中、図7と同一部分は同一符号を付す。表示パネル14はCOA(カラーフィルタオンアレイ)構造を有し、CFが額縁BM32及び画素BM34とともに、TFT基板2側に設けられている。
 表示パネル14は、互いに対向するTFT基板2及び対向基板3と、TFT基板2及び対向基板3間に設けられた液晶層5と、TFT基板2及び対向基板3間に液晶層5を封入するために枠状に設けられたシール材4と、TFT基板2及び対向基板3の外面に夫々設けられた偏光板6及び7とを備える。
 表示パネル14の対向基板3の絶縁基板31には、対向電極(不図示)が設けられ、対向電極を覆うように配向膜(不図示)が設けられている。
 表示パネル14のTFT基板2の絶縁基板21上には、行方向に複数並設された信号配線、列方向に複数並設されたゲート配線、各信号配線及び各ゲート配線の交叉部分毎に夫々設けられた複数のTFT等を有するアレイ層24を備える。
 アレイ層24の画素領域上には、赤CF35、緑CF36、青CF37、及び各CFを区画するように格子状に設けられた画素BM34が設けられている。そして、赤CF35、緑CF36、青CF37の夫々を覆うように画素電極(不図示)が設けられ、画素電極を覆うように配向膜(不図示)が設けられている。
 アレイ層24の額縁領域上には、矩形枠状の額縁BM32が設けられている。
 表示パネル14においては、額縁BM32の液晶層5の画素領域側の内寄りに、全周に亘って凹溝状に凹部43が設けられている。
 実施の形態5の表示パネル14においては、絶縁基板31上に偏光板貼付ローラ15により偏光板7を貼付する場合、表示パネル1と同様に、偏光板7の貼り終わり部分で液晶材が偏り、液晶層5の内圧が上がったときに、凹部43内を液晶材が通流して、貼り終わり部分と反対側の部分に移動するので、液晶材の偏りが緩和される。
実施の形態6.
 図12は、実施の形態6に係る表示パネル16の長手方向に沿う模式的断面図である。図中、図11と同一部分は同一符号を付す。表示パネル16はCOA構造を有し、CFはTFT基板2側に、額縁BM32及び画素BM34は対向基板3側に設けられている。
 表示パネル16は、互いに対向するTFT基板2及び対向基板3と、TFT基板2及び対向基板3間に設けられた液晶層5と、TFT基板2及び対向基板3間に液晶層5を封入するために枠状に設けられたシール材4と、TFT基板2及び対向基板3の外面に夫々設けられた偏光板6及び7とを備える。
 表示パネル16のTFT基板2の絶縁基板21上には、行方向に複数並設された信号配線、列方向に複数並設されたゲート配線、各信号配線及び各ゲート配線の交叉部分毎に夫々設けられた複数のTFT等を有するアレイ層24を備える。
 アレイ層24の画素領域上には、赤CF35、緑CF36、及び青CF37が設けられている。そして、赤CF35、緑CF36、及び青CF37の夫々を覆うように画素電極(不図示)が設けられ、画素電極を覆うように配向膜(不図示)が設けられている。
 表示パネル16の対向基板3の絶縁基板31の画素領域上には、上述の各CFに対応し、各CFを区画するように画素BM34が格子状に設けられている。
 絶縁基板31の額縁領域上には、矩形枠状の額縁BM32が設けられている。
 表示パネル16においては、額縁BM32の液晶層5の画素領域側の内寄りに、全周に亘って凹溝状に凹部44が設けられている。
 実施の形態6の表示パネル16においては、絶縁基板31上に偏光板貼付ローラ15により偏光板7を貼付する場合、偏光板7の貼り終わり部分で液晶材が偏り、液晶層5の内圧が上がったときに、凹部44内を液晶材が通流して、貼り終わり部分と反対側の部分に移動するので、液晶材の偏りが緩和される。
 なお、本発明は上述した実施の形態1~6の内容に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能である。すなわち、請求項に示した範囲で適宜変更した技術的手段を組み合わせて得られる実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
 1、13、14、16 表示パネル
 2 TFT基板
 21 絶縁基板
 22 画素電極
 23 信号配線
 24 アレイ層
 3 対向基板
 31 絶縁基板
 32 額縁BM(遮光膜)
 33、38、43、44 凹部
 34 画素BM
 35 赤CF
 36 緑CF
 37 青CF
 39、41 第1凹部
 40、42 第2凹部
 4 シール材
 5 液晶層
 7 表示モジュール
 8 フロントキャビネット
 9 リアキャビネット
 10 チューナ
 11 デコーダ
 12 スタンド
 15 偏光板貼付ローラ
 100 TV受信機

Claims (6)

  1.  矩形状をなし、内周側に形成されたシール材により貼り合わされた2枚の基板と、
     両基板間の前記シール材の内周側に設けられた液晶層と、
     一方の基板の、前記液晶層側に設けられた矩形枠状の遮光膜と、
     該遮光膜の周方向の少なくとも一部に設けられた線状の凹部と
     を備えることを特徴とする液晶表示装置。
  2.  前記凹部は、前記遮光膜の短辺部分の少なくとも一部と、角部を挟んで該短辺部分に連なる長辺部分の少なくとも一部とを含むことを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。
  3.  前記凹部は、前記遮光膜の全周に亘って設けられていることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。
  4.  前記基板の面方向で前記凹部に連設されて前記液晶層の画素領域部分に通じる第2の凹部を備えることを特徴とする請求項1から3までのいずれか1項に記載の液晶表示装置。
  5.  前記一方の基板は、対向電極を有する対向基板であり、
     前記遮光膜は、前記対向基板の額縁領域に設けられたブラックマトリクスであることを特徴とする請求項1から4までのいずれか1項に記載の液晶表示装置。
  6.  前記一方の基板は、薄膜トランジスタ基板であり、
     前記遮光膜は、前記薄膜トランジスタ基板の額縁領域に設けられたブラックマトリクスであることを特徴とする請求項1から4までのいずれか1項に記載の液晶表示装置。
PCT/JP2015/083489 2015-11-27 2015-11-27 液晶表示装置 WO2017090205A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2015/083489 WO2017090205A1 (ja) 2015-11-27 2015-11-27 液晶表示装置
US15/779,211 US20200326600A1 (en) 2015-11-27 2015-11-27 Liquid crystal display device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2015/083489 WO2017090205A1 (ja) 2015-11-27 2015-11-27 液晶表示装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2017090205A1 true WO2017090205A1 (ja) 2017-06-01

Family

ID=58764112

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2015/083489 WO2017090205A1 (ja) 2015-11-27 2015-11-27 液晶表示装置

Country Status (2)

Country Link
US (1) US20200326600A1 (ja)
WO (1) WO2017090205A1 (ja)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001147314A (ja) * 1999-11-18 2001-05-29 Toray Ind Inc カラーフィルタ
JP2009122278A (ja) * 2007-11-13 2009-06-04 Dainippon Printing Co Ltd カラーフィルタ形成用基板およびカラーフィルタの製造方法
JP2009199100A (ja) * 2009-06-12 2009-09-03 Sharp Corp 液晶表示装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001147314A (ja) * 1999-11-18 2001-05-29 Toray Ind Inc カラーフィルタ
JP2009122278A (ja) * 2007-11-13 2009-06-04 Dainippon Printing Co Ltd カラーフィルタ形成用基板およびカラーフィルタの製造方法
JP2009199100A (ja) * 2009-06-12 2009-09-03 Sharp Corp 液晶表示装置

Also Published As

Publication number Publication date
US20200326600A1 (en) 2020-10-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109061953B (zh) 显示面板和显示装置
JP6491825B2 (ja) 液晶表示装置
US8284344B2 (en) Protection plate integrated display apparatus
JP6312072B2 (ja) 液晶表示装置
US9523888B2 (en) Liquid crystal display substrate, liquid crystal display panel and liquid crystal display device
WO2012017617A1 (ja) 液晶表示装置及びその製造方法
US9684209B2 (en) Curved liquid crystal display
JP2009069321A (ja) 表示装置
JP5216334B2 (ja) 液晶表示装置
JP2018054733A (ja) 液晶表示装置及びカラーフィルタ基板
TW201413330A (zh) 密合式顯示模組
US20110222015A1 (en) Liquid crystal display
JP2017116797A (ja) 液晶表示装置
US20140168581A1 (en) Lcd panel, electronic device, and method for producing lcd panel
JP2010066706A (ja) 液晶表示装置
US11022846B2 (en) Substrate for display device and display device
WO2020237816A1 (zh) 液晶显示面板及液晶显示装置
KR101367042B1 (ko) 빛샘을 방지한 액정표시 패널
JP2016139073A (ja) 液晶表示装置
WO2017090205A1 (ja) 液晶表示装置
US20130010250A1 (en) Liquid crystal display device and manufacturing method thereof
JP2007025066A (ja) 液晶表示パネルの製造方法
US9360697B2 (en) Liquid-crystal display panel and liquid-crystal display device
KR102081136B1 (ko) 액정표시장치
JP6639116B2 (ja) 液晶表示装置

Legal Events

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

Ref document number: 15909322

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 15909322

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: JP