WO2017154911A1 - 表示装置 - Google Patents

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WO2017154911A1
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liquid crystal
display panel
crystal display
spacer
display device
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宣幸 小林
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株式会社オルタステクノロジー
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    • G02F2201/07Constructional arrangements not provided for in groups G02F1/00 - G02F7/00 buffer layer

Definitions

  • the present invention relates to a display device.
  • Various images can be displayed by superposing two types of display panels (for example, liquid crystal display panels) that can display different images to form a display device (Japanese Patent No. 5640178).
  • the present invention provides a display device capable of suppressing deterioration of a display panel.
  • a display device includes a first display panel and a second display panel, the first display panel and the second display panel being arranged so as to leave a gap between the first and second display panels. And a spacer to be bonded.
  • the spacer is formed so as to surround a central portion of the first display panel and has a slit.
  • the present invention it is possible to provide a display device capable of suppressing deterioration of the display panel.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of the liquid crystal display device taken along line AA ′ of FIG.
  • the perspective view of a lower case The perspective view of an upper case.
  • the perspective view of a backlight and a liquid crystal display part The top view and sectional drawing of a spacer.
  • the top view and sectional drawing of the spacer which concern on a modification.
  • the liquid crystal display unit 10 of the present embodiment is a liquid crystal display panel used for an electronic wristwatch, for example.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of a liquid crystal display unit 10 according to the present embodiment.
  • the liquid crystal display unit 10 includes a first liquid crystal display panel 12 and a second liquid crystal display panel 14, and the first liquid crystal display panel 12 and the second liquid crystal display panel 14 are stacked via a transparent member (for example, an air layer) 13. Is done.
  • the first liquid crystal display panel 12 performs character display and image display (hereinafter referred to as information display) with a large amount of information, and can perform color display.
  • the first liquid crystal display panel 12 includes a transmissive liquid crystal display panel with a color filter. That is, the first liquid crystal display panel 12 modulates the light from the backlight 11 to display an image.
  • the second liquid crystal display panel 14 is a pattern display type that performs character display and graphic display (hereinafter referred to as character display) with a small amount of information, and can display in a transparent state and a scattered state, that is, monochrome display. Character display includes display of characters and figures with a small amount of information, clock display (segment display), and the like.
  • the second liquid crystal display panel 14 is composed of, for example, a liquid crystal display panel selected from a polymer dispersed liquid crystal (PDLC: Polymer Dispersed Liquid Crystal) or a polymer network liquid crystal (PNLC: Polymer Network Liquid Crystal).
  • the second liquid crystal display panel 14 does not use a polarizing plate, absorption of the light amount of the liquid crystal display panel itself can be greatly reduced, and a bright screen can be obtained.
  • the second liquid crystal display panel 14 has visibility at the bottom of the panel and can be driven with a small amount of power.
  • the second liquid crystal display panel 14 performs character display (including clock display and standby display), and the first liquid crystal display panel 12 has a larger amount of information than the character display. Display.
  • the first liquid crystal display panel 12 and the second liquid crystal display panel 14 are laminated via a transparent member 13.
  • the transparent member 13 is in contact with the lower substrate 40 of the second liquid crystal display panel 14, and the refractive index of the transparent member 13 is set to be different from the refractive index of the lower substrate 40.
  • the transparent member 13 may be a transparent material that satisfies the above conditions, and may be a gas.
  • the transparent member 13 is composed of, for example, an air layer 13.
  • the air layer 13 is provided between the first liquid crystal display panel 12 and the second liquid crystal display panel 14 by a spacer (or sealing material) 18.
  • the air layer 13 between the first liquid crystal display panel 12 and the second liquid crystal display panel 14 By providing the air layer 13 between the first liquid crystal display panel 12 and the second liquid crystal display panel 14, the light incident on the second liquid crystal display panel 14 from the display surface side is transmitted to the lower substrate 40 and the air layer 13. Reflects at the interface. As a result, bright display by the second liquid crystal display panel 14 can be realized, and the contrast of the liquid crystal display unit 10 can be improved.
  • a light source unit (backlight) 11 is disposed opposite to the surface opposite to the display surface of the liquid crystal display unit 10.
  • the backlight 11 is a surface light source.
  • a direct-type or sidelight (edge light type) LED backlight or an EL (Electroluminescence) backlight is used as the backlight 11, for example, a direct-type or sidelight (edge light type) LED backlight or an EL (Electroluminescence) backlight is used.
  • the first liquid crystal display panel 12 uses an active matrix system in which active elements are arranged for each pixel.
  • the first liquid crystal display panel 12 includes a TFT substrate 20 on which TFTs (Thin Film Transistors) as active elements (switching elements) and pixel electrodes are formed, a color filter and a common electrode, and is opposed to the TFT substrate 20.
  • a color filter substrate (CF substrate) 21 to be disposed and a liquid crystal layer 22 sandwiched between the TFT substrate 20 and the CF substrate 21 are provided.
  • the TFT substrate 20 and the CF substrate 21 are each composed of a transparent substrate (for example, a glass substrate).
  • the liquid crystal layer 22 is composed of a liquid crystal material sealed by a sealing material 23 for bonding the TFT substrate 20 and the CF substrate 21 together.
  • the alignment of the liquid crystal molecules is manipulated in accordance with the electric field applied between the TFT substrate 20 and the CF substrate 21, and the optical characteristics change.
  • the first liquid crystal display panel 12 of the present embodiment uses, for example, a VA mode using vertical alignment (VA) type liquid crystal. That is, negative (N-type) nematic liquid crystal is used as the liquid crystal layer 22, and the liquid crystal molecules are aligned substantially perpendicular to the substrate surface when there is no voltage (no electric field).
  • the long axis (director) of the liquid crystal molecule is aligned in the vertical direction when no voltage is applied, and the long axis of the liquid crystal molecule is inclined in the horizontal direction when the voltage is applied (electric field application).
  • a homogeneous mode or a TN (Twisted Nematic) mode can also be used. Note that the VA mode is more suitable from the viewpoint of improving contrast.
  • the TFT substrate 20 is provided with a switching element (TFT) 25 and a pixel electrode 26 for each pixel 24.
  • TFT switching element
  • an alignment film 27 is provided on the TFT substrate 20 so as to cover the TFT 25 and the pixel electrode 26.
  • One display pixel (pixel) is composed of three sub-pixels having red (R), green (G), and blue (B) color filters.
  • the sub-pixel is referred to as a pixel unless it is particularly necessary to distinguish between the display pixel and the sub-pixel.
  • the TFT 25 is a switching element that is formed on the liquid crystal layer 22 side of the TFT substrate 20 and switches on / off of the pixel 24.
  • the pixel electrode 26 is provided for each pixel 24 and is formed over the entire area of the pixel 24 corresponding thereto.
  • the pixel electrode 26 is for applying a voltage to the liquid crystal layer 22 and is electrically connected to one end of the current path of the TFT 25.
  • the pixel electrode 26 is made of a transparent conductive film such as ITO (indium tin oxide).
  • the alignment film 27 controls the alignment of liquid crystal molecules.
  • the CF substrate 21 is provided with a color filter 28, a common electrode 29, and an alignment film 30.
  • the color filter 28 is provided on the liquid crystal layer 22 side of the CF substrate 21 and includes colored members of three colors, a red filter R, a green filter G, and a blue filter B. Each of the red filter R, the green filter G, and the blue filter B is disposed at a position facing the pixel electrode 26 and constitutes a sub-pixel.
  • a light shielding film (black matrix) BK for preventing color mixture is formed between the red filter R, the green filter G, and the blue filter B.
  • the common electrode 29 is provided on the liquid crystal layer 22 side of the color filter 28 and is formed in a planar shape over the entire display area.
  • the common electrode 29 is made of a transparent conductive film such as ITO.
  • the alignment film 30 is paired with the alignment film 27 and controls the alignment of liquid crystal molecules.
  • the alignment films 27 and 30 are in a state where there is almost no potential difference between the pixel electrode 26 and the common electrode 29, that is, in a state where no electric field is applied between the pixel electrode 26 and the common electrode 29.
  • the liquid crystal molecules are aligned in a direction substantially perpendicular to the substrate surface.
  • a phase difference plate 31 and a polarizing plate 32 are provided on the backlight 11 side of the TFT substrate 20.
  • a retardation plate 33 and a polarizing plate 34 are provided on the display surface side of the CF substrate 21.
  • the polarizing plates 32 and 34 extract light having a vibrating surface in one direction parallel to the transmission axis, that is, light having a polarization state of linearly polarized light, from light having a vibrating surface in a random direction.
  • the polarizing plates 32 and 34 are arranged so that the absorption axis and the transmission axis are orthogonal to each other in the plane.
  • the phase difference plates 31 and 33 have refractive index anisotropy, and are arranged so that the slow axis and the fast axis are orthogonal to each other in the plane.
  • the phase difference plates 31 and 33 have a predetermined retardation (a phase difference of ⁇ / 4 when ⁇ is a wavelength of light transmitted) between light of a predetermined wavelength that transmits the slow axis and the fast axis.
  • a predetermined retardation a phase difference of ⁇ / 4 when ⁇ is a wavelength of light transmitted
  • the phase difference plates 31 and 33 are composed of ⁇ / 4 plates.
  • the slow axes of the phase plates 31 and 33 are set to approximately 45 ° with respect to the transmission axes of the polarizing plates 32 and 34, respectively.
  • regulates the polarizing plate and phase difference plate mentioned above shall contain the error which can implement
  • the above approximate 45 ° includes a range of 45 ° ⁇ 5 °.
  • the orthogonality mentioned above includes a range of 90 ° ⁇ 5 °.
  • the first liquid crystal display panel 12 may include an optical member for improving display characteristics on the uppermost layer (the layer on the side opposite to the liquid crystal layer 22 of the polarizing plate 34). In this case, the optical member comes into contact with the air layer 13.
  • the second liquid crystal display panel 14 includes a lower substrate 40 on which a common electrode is formed, an upper substrate 41 on which a display electrode is formed and disposed opposite to the lower substrate 40, and between the lower substrate 40 and the upper substrate 41. And a sandwiched liquid crystal layer 42. Note that the positional relationship between the common electrode and the display electrode may be reversed.
  • the surface of the upper substrate 41 opposite to the liquid crystal layer 42 corresponds to the display surface of the liquid crystal display unit 10.
  • Each of the lower substrate 40 and the upper substrate 41 is composed of a transparent substrate (for example, a glass substrate).
  • a common electrode 43 is provided on the lower substrate 40.
  • the common electrode 43 is formed in a planar shape over the entire display area.
  • a plurality of display electrodes 44 are provided on the upper substrate 41.
  • the plurality of display electrodes 44 are processed into a shape corresponding to a character that can be displayed on the second liquid crystal display panel 14.
  • the common electrode 43 and the display electrode 44 are each composed of a transparent conductive film such as ITO (indium tin oxide).
  • a UV (ultraviolet) cut film 47 is provided on the display surface side of the upper substrate 41.
  • the liquid crystal layer 42 is sealed by a sealing material 46 that bonds the lower substrate 40 and the upper substrate 41 together.
  • the liquid crystal layer 42 is composed of polymer dispersed liquid crystal (PDLC: Polymer Dispersed Liquid Crystal) or polymer network liquid crystal (PNLC: Polymer Network Liquid Crystal).
  • the PNLC has a structure in which a liquid crystal material is dispersed in a polymer network 45, and the liquid crystal material in the polymer network 45 has a continuous phase.
  • PDLC has a structure in which liquid crystal is dispersed by a polymer, that is, liquid crystal is phase-separated in the polymer.
  • a photocurable resin can be used as the polymer layer (polymer layer).
  • PNLC irradiates a solution in which a liquid crystal material is mixed with a photopolymerizable polymer precursor (monomer) with ultraviolet rays, polymerizes the monomer to form a polymer, and the liquid crystal material is dispersed in the polymer network. Is done.
  • a positive type (P type) nematic liquid crystal is used as the liquid crystal material of the liquid crystal layer 42. That is, the major axis (director) of the liquid crystal molecules is randomly oriented when there is no voltage (no electric field), and the director of the liquid crystal molecules is oriented substantially perpendicular to the substrate surface when a voltage is applied (electric field application).
  • the second liquid crystal display panel 14 may include an optical member for improving display characteristics in the lowermost layer (the layer opposite to the liquid crystal layer 42 of the lower substrate 40). In this case, the optical member comes into contact with the air layer 13.
  • FIG. 2 is a perspective view of the liquid crystal display device 50 according to the present embodiment.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of the liquid crystal display device 50 taken along line AA ′ of FIG.
  • the thickness of the liquid crystal layer is sufficiently thin compared to the thickness of the upper and lower transparent substrates that sandwich it. Therefore, for simplification of the drawing, in the cross-sectional view of FIG. 3, the first liquid crystal display panel 12 is represented by only the upper and lower transparent substrates 20 and 21, and similarly, the second liquid crystal display panel 14 is represented by the upper and lower transparent substrates 40. , 41 only.
  • the lower case 51 accommodates the backlight 11, the first liquid crystal display panel 12, and the second liquid crystal display panel 14 in order from the bottom.
  • a support member that fixes each of the backlight 11, the first liquid crystal display panel 12, and the second liquid crystal display panel 14 at a predetermined position (level) may be disposed in the lower case 51.
  • the upper case 52 is covered with the lower case 51 and fixed to the lower case 51.
  • the upper case 52 has an opening through which light for displaying an image passes.
  • the second liquid crystal display panel 14 is exposed from the opening of the upper case 52.
  • a plurality of protrusions are provided on the lower case 51, and a plurality of openings or a plurality of recesses (not shown) are provided in the upper case 52.
  • One opening of the upper case 52 is disposed at a position corresponding to one protrusion of the lower case 51 and has the same size.
  • the size of one opening of the upper case 52 and one protrusion of the lower case 51 is, for example, about 1 to 2 mm.
  • the plurality of protrusions of the lower case 51 are provided uniformly on the four sides of the lower case 51, and the plurality of openings of the upper case 52 are provided uniformly on the four sides of the upper case 52.
  • the lower case 51 and the upper case 52 are fixed by fitting the protrusion of the lower case 51 and the opening of the upper case 52.
  • the lower case 51 and the upper case 52 may be fixed using screws or the like.
  • FIG. 4 is a perspective view of the lower case 51.
  • the (planar) outer shape seen from above the lower case 51 is, for example, a quadrangle, and has a size and depth that can accommodate the backlight 11, the first liquid crystal display panel 12, and the second liquid crystal display panel 14.
  • the lower case 51 has a bottom plate and four side plates, and has a shape like a container without a lid.
  • a wiring part connected to the backlight 11, a wiring part connected to the first liquid crystal display panel 12, and a wiring part connected to the second liquid crystal display panel 14 are externally provided.
  • An opening 51A for drawing out is provided.
  • the shape of the opening 51A is appropriately designed according to the position and size of the wiring part.
  • the lower case 51 is made of, for example, resin.
  • FIG. 5 is a perspective view of the upper case 52.
  • the upper case 52 has a slightly larger outer shape than the lower case 51. That is, the inner size of the upper case 52 is substantially the same as the outer size of the lower case 51.
  • an opening 52A for allowing light from the liquid crystal display unit 10 to pass therethrough is formed in the upper part of the upper case 52.
  • the size of the opening 52A is set to be the same as or slightly larger than the display area of the liquid crystal display unit 10.
  • the upper case 52 has an upper frame having an opening 52A and four side plates. On one side plate of the upper case 52, a wiring portion connected to the backlight 11, a wiring portion connected to the first liquid crystal display panel 12, and a wiring portion connected to the second liquid crystal display panel 14 are drawn out to the outside. An opening 52B is provided. The shape of the opening 52B is appropriately designed according to the position and size of the wiring part.
  • the upper case 52 is made of, for example, resin.
  • FIG. 6 is a perspective view of the backlight 11 and the liquid crystal display unit 10.
  • 6A is a perspective view of the second liquid crystal display panel 14
  • FIG. 6B is a perspective view of the spacer 18,
  • FIG. 6C is a perspective view of the first liquid crystal display panel 12
  • FIG. d) is a perspective view of the backlight 11.
  • FIG. In FIG. 6, parts are shown in the order of stacking from bottom to top.
  • the backlight 11 is simplified in FIG. 6D, it is composed of a surface light source as described above.
  • the backlight 11 includes, for example, a laminate in which a reflection sheet, a light guide plate, a diffusion sheet, and a prism sheet (for example, two prism sheets) that are sequentially laminated, and LEDs provided on the side surfaces of these laminates. With.
  • the two prism sheets included in the backlight 11 are arranged so that the edges of the prism rows are orthogonal to each other.
  • a wiring unit 53 is connected to the backlight 11.
  • the wiring unit 53 is formed of, for example, a flexible printed circuit (FPC: flexible printed circuit).
  • a wiring unit 54 is connected to the first liquid crystal display panel 12.
  • the wiring unit 54 is made of, for example, FPC.
  • the first liquid crystal display panel 12 includes a driver 55.
  • the driver 55 is provided on the TFT substrate 20 having a size larger than that of the CF substrate 21.
  • the driver 55 drives the pixel 24 (specifically, the TFT 25, the pixel electrode 26, and the common electrode 29) using various control signals and various voltages sent from the outside.
  • a spacer 18 is provided between the uppermost layer of the first liquid crystal display panel 12 and the lowermost layer of the second liquid crystal display panel 14.
  • the outer shape of the spacer 18 is, for example, a quadrangle.
  • the spacer 18 is formed in a line shape so as to surround a display area (area where an image is displayed) of the liquid crystal display unit 10.
  • the outer shape of the spacer 18 is set so that the region surrounded by the inner side surface of the spacer 18 is equal to or larger than the display region of the liquid crystal display unit 10. A specific configuration of the spacer 18 will be described later.
  • a wiring unit 56 is connected to the second liquid crystal display panel 14.
  • the wiring unit 56 is made of, for example, FPC.
  • the second liquid crystal display panel 14 includes a driver 57.
  • the driver 57 is provided on the lower substrate 40 having a size larger than that of the upper substrate 41, for example.
  • the driver 57 drives the common electrode 43 and the display electrode 44 using various control signals and various voltages sent from the outside.
  • the wiring parts 53, 54, and 56 are drawn out of the liquid crystal display device 50 through the opening 51 A of the lower case 51 and the opening 52 B of the upper case 52.
  • the wiring parts 53, 54, and 56 are connected to a power supply circuit and a control circuit provided outside the liquid crystal display device 50.
  • FIG. 7 is a plan view and a cross-sectional view of the spacer 18.
  • the spacer 18 has a quadrangle formed by four lines.
  • the spacer 18 has a function of forming a gap between the first liquid crystal display panel 12 and the second liquid crystal display panel 14 and a function of bonding the first liquid crystal display panel 12 and the second liquid crystal display panel 14. A region surrounded by the spacer 18 becomes the air layer 13 shown in FIG.
  • the spacer 18 includes a base material 18-1, a first adhesive material 18-2 provided on the bottom surface of the base material 18-1, and a second adhesive material 18-3 provided on the top surface of the base material 18-1. Is provided.
  • the first adhesive 18-2 is bonded to the first liquid crystal display panel 12, and the second adhesive 18-3 is bonded to the second liquid crystal display panel 14.
  • the substrate 18-1 for example, a transparent resin is used, and more specifically, PET (polyethylene terephthalate) is used.
  • PET polyethylene terephthalate
  • a black material such as a double-sided tape or a resin
  • the adhesive materials 18-2 and 18-3 for example, an acrylic adhesive material is used.
  • the thickness of the spacer 18 is, for example, about 0.1 mm.
  • the spacer 18 has a slit 18A on one of four sides (lines). That is, the spacer 18 is not a perfect rectangle, and a part thereof is divided by the slit 18A.
  • the width of the slit 18A is desirably 0.2 mm or more and 0.5 mm or less. By narrowing the width of the slit 18A, it is possible to suppress the entry of foreign matter from the slit 18A.
  • the slit 18A extends in an oblique direction intersecting the Y direction.
  • the slit 18 ⁇ / b> A serves as an entry port when air enters the air layer 13 and an exit port when air is discharged from the air layer 13.
  • the air pressure can be made substantially the same between the inside and the outside of the spacer 18.
  • the thickness of the air layer 13 can be suppressed, that is, the first liquid crystal display panel 12 and / or the second liquid crystal display panel 14 can be prevented from being bent (bent). .
  • the slit 18A extends in an oblique direction intersecting with the Y direction, it is possible to suppress foreign matter from entering the air layer 13 via the slit 18A.
  • the slit 18A is not limited to the one that extends obliquely, and may extend substantially parallel to the Y direction.
  • the slit 18A is arranged on the side where the opening of the lower case 51 and the upper case 52 is not provided. That is, the slit 18 ⁇ / b> A is arranged so as to face a side plate different from the first side plate provided with the opening 51 ⁇ / b> A in the lower case 51. Thereby, even if a foreign substance enters the liquid crystal display device 50 through the openings of the lower case 51 and the upper case 52, the foreign substance can be prevented from entering the air layer 13 through the slit 18A. .
  • FIG. 8 is a plan view and a cross-sectional view of a spacer 18 according to a modified example.
  • the spacer 18 has a slit 18A.
  • the slit 18A has a zigzag shape while extending in an oblique direction intersecting the Y direction. According to the modified example, it is difficult for foreign matter to pass through the slit 18A. Thereby, it can suppress that this foreign material penetrate
  • the liquid crystal display device 50 includes the first liquid crystal display panel 12 and the second liquid crystal display panel 14, and the first liquid crystal display panel 12 and the first liquid crystal display panel 14.
  • Two liquid crystal display panels 14 are stacked via spacers 18.
  • the spacer 18 bonds the first liquid crystal display panel 12 and the second liquid crystal display panel 14, and provides the air layer 13 with a gap between the first liquid crystal display panel 12 and the second liquid crystal display panel 14.
  • the spacer 18 has a slit 18A in a part thereof.
  • the air pressure can be made substantially the same between the inside and the outside of the spacer 18.
  • the thickness of the air layer 13 can be suppressed, that is, the first liquid crystal display panel 12 and / or the second liquid crystal display panel 14 can be prevented from being bent (bent).
  • deterioration of the first liquid crystal display panel 12 and the second liquid crystal display panel 14 can be suppressed.
  • the slit 18A is formed so as to extend in an oblique direction intersecting the vertical direction (Y direction) of the side (line). Thereby, it can suppress that a foreign material penetrate
  • an air layer 13 is provided between the first liquid crystal display panel 12 and the second liquid crystal display panel 14 so as to be in contact with the lower substrate 40 of the second liquid crystal display panel 14.
  • the first liquid crystal display panel 12 and the second liquid crystal display panel 14 may be configured by other types of display panels than those exemplified above.
  • the first liquid crystal display panel 12 may be a transflective or reflective liquid crystal display device.
  • an organic EL (electroluminescence) display device or other self-luminous display device can be used.
  • a self-luminous display device is used as the first liquid crystal display panel 12, the backlight is omitted.
  • the second liquid crystal display panel 14 it is possible to use a transmissive display device (preferably without a color filter) other than the polymer-dispersed liquid crystal.
  • parallel is preferably completely parallel, but is not necessarily strictly parallel, and includes what can be regarded as substantially parallel in view of the effects of the present invention.
  • an error that may occur in the manufacturing process may be included.
  • vertical does not necessarily have to be strictly vertical, and includes what can be regarded as substantially vertical in view of the effects of the present invention, and may include errors that may occur in the manufacturing process. good.
  • the plate and the film are expressions illustrating the members, and are not limited to the configuration.
  • the retardation plate is not limited to a plate-like member, and may be a film having other functions described in the specification or other members.
  • the polarizing plate is not limited to a plate-like member, and may be a film having other functions described in the specification or other members.
  • liquid crystal display device can be applied to various electronic devices other than the electronic wristwatch.
  • the present invention is not limited to the embodiment described above, and can be embodied by modifying the constituent elements without departing from the scope of the invention. Further, the above embodiments include inventions at various stages, and are obtained by appropriately combining a plurality of constituent elements disclosed in one embodiment or by appropriately combining constituent elements disclosed in different embodiments. Various inventions can be configured. For example, even if some constituent elements are deleted from all the constituent elements disclosed in the embodiments, the problems to be solved by the invention can be solved and the effects of the invention can be obtained. Embodiments made can be extracted as inventions.

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Abstract

表示装置(50)は、第1及び第2表示パネル(12)、(14)と、第1及び第2表示パネル(12)、(14)間に隙間を空けるようにして、第1表示パネル(12)と第2表示パネル(14)とを接着するスペーサー(18)とを含む。スペーサー(18)は、第1表示パネル(12)の中央部を囲むように形成され、かつスリット(18A)を有する。

Description

表示装置
 本発明は、表示装置に関する。
 異なる画像を表示可能な2種類の表示パネル(例えば液晶表示パネル)を重ねて表示装置を構成することで、様々な画像表示が可能となる(特許第5640178号公報)。
 本発明は、表示パネルの劣化を抑制することが可能な表示装置を提供する。
 本発明の一態様に係る表示装置は、第1及び第2表示パネルと、前記第1及び第2表示パネル間に隙間を空けるようにして、前記第1表示パネルと前記第2表示パネルとを接着するスペーサーとを具備する。前記スペーサーは、前記第1表示パネルの中央部を囲むように形成され、かつスリットを有する。
 本発明によれば、表示パネルの劣化を抑制することが可能な表示装置を提供することができる。
本実施形態に係る液晶表示部の断面図。 本実施形態に係る液晶表示装置の斜視図。 図2のA-A´線に沿った液晶表示装置の断面図。 下側ケースの斜視図。 上側ケースの斜視図。 バックライト及び液晶表示部の斜視図。 スペーサーの平面図及び断面図。 変形例に係るスペーサーの平面図及び断面図。
実施形態
 以下、実施形態について図面を参照して説明する。ただし、図面は模式的または概念的なものであり、各図面の寸法および比率等は必ずしも現実のものと同一とは限らないことに留意すべきである。また、図面の相互間で同じ部分を表す場合においても、互いの寸法の関係や比率が異なって表される場合もある。特に、以下に示す幾つかの実施形態は、本発明の技術思想を具体化するための装置および方法を例示したものであって、構成部品の形状、構造、配置等によって、本発明の技術思想が特定されるものではない。なお、以下の説明において、同一の機能及び構成を有する要素については同一符号を付し、重複説明は必要な場合にのみ行う。
 [1] 液晶表示部10の構成
 本実施形態の液晶表示部10は、例えば電子腕時計に使用される液晶表示パネルである。図1は、本実施形態に係る液晶表示部10の断面図である。液晶表示部10は、第1液晶表示パネル12と第2液晶表示パネル14とを備え、第1液晶表示パネル12と第2液晶表示パネル14とが透明部材(例えば空気層)13を介して積層される。
 第1液晶表示パネル12は、情報量が多い文字表示や画像表示(以下、情報表示という)を行い、また、カラー表示が可能である。第1液晶表示パネル12は、カラーフィルター付きかつ透過型の液晶表示パネルから構成される。すなわち、第1液晶表示パネル12は、バックライト11からの光を変調して画像表示を行う。
 第2液晶表示パネル14は、情報量が少ない文字表示や図形表示(以下、キャラクター表示という)を行うパターン表示型で、透明状態及び散乱状態の表示、すなわち白黒表示が可能である。キャラクター表示には、情報量が少ない文字や図形の表示、及び時計表示(セグメント表示)などが含まれる。第2液晶表示パネル14は、例えば、高分子分散型液晶(PDLC:Polymer Dispersed Liquid Crystal)、又は高分子ネットワーク型液晶(PNLC:Polymer Network Liquid Crystal)から選択される液晶表示パネルから構成される。第2液晶表示パネル14は、偏光板を用いないため、液晶表示パネル自体の光量の吸収を大幅に低減することができ、明るい画面が得られる。また、第2液晶表示パネル14は、パネル下部の可視性を有し、かつ少ない電力で駆動することができる。
 このように、本実施形態の液晶表示部10では、第2液晶表示パネル14がキャラクター表示(時計表示及び待ち受け表示を含む)を行い、第1液晶表示パネル12がキャラクター表示より情報量の多い情報表示を行う。
 第1液晶表示パネル12と第2液晶表示パネル14とは、透明部材13を介して積層される。透明部材13は、第2液晶表示パネル14の下側基板40と接触し、透明部材13の屈折率は、下側基板40の屈折率と異なるように設定される。透明部材13は、上記の条件を満たす透明な材料であればよく、さらには気体であってもよい。本実施形態では、透明部材13は、例えば空気層13から構成される。空気層13は、スペーサー(又はシール材)18によって第1液晶表示パネル12及び第2液晶表示パネル14間に設けられる。第1液晶表示パネル12と第2液晶表示パネル14との間に空気層13を設けることで、第2液晶表示パネル14に表示面側から入射した光は、下側基板40と空気層13との界面で反射する。この結果、第2液晶表示パネル14による明るい表示が実現できると共に、液晶表示部10のコントラストを向上できる。
 液晶表示部10の表示面と反対面には、光源部(バックライト)11が対向配置される。バックライト11は、面光源である。バックライト11としては、例えば、直下型又はサイドライト型(エッジライト型)のLEDバックライト、又はEL(Electroluminescence)バックライトが用いられる。
 (第1液晶表示パネル12の構成)
 次に、第1液晶表示パネル12の構成について説明する。第1液晶表示パネル12は、画素ごとにアクティブ素子を配置したアクティブマトリクス方式が用いられる。
 第1液晶表示パネル12は、アクティブ素子(スイッチング素子)としてのTFT(Thin Film Transistor)、及び画素電極等が形成されるTFT基板20と、カラーフィルター及び共通電極が形成されかつTFT基板20に対向配置されるカラーフィルター基板(CF基板)21と、TFT基板20及びCF基板21間に挟持された液晶層22とを備える。TFT基板20及びCF基板21はそれぞれ、透明基板(例えば、ガラス基板)から構成される。
 液晶層22は、TFT基板20及びCF基板21間を貼り合わせるシール材23によって封入された液晶材料により構成される。液晶材料は、TFT基板20及びCF基板21間に印加された電界に伴って液晶分子の配向が操作されて光学特性が変化する。本実施形態の第1液晶表示パネル12は、例えば垂直配向(VA:Vertical Alignment)型液晶を用いたVAモードが用いられる。すなわち、液晶層22としてネガ型(N型)のネマティック液晶が用いられ、液晶分子は、無電圧(無電界)時には基板面に対してほぼ垂直に配向される。VAモードの液晶分子配列は、無電圧時に液晶分子の長軸(ダイレクタ)が垂直方向に配向し、電圧印加(電界印加)時に液晶分子の長軸が水平方向に向かって傾く。VAモード以外の液晶モードでは、ホモジニアスモード、或いはTN(Twisted Nematic)モードも用いることができる。なお、コントラストを向上させる観点からは、VAモードの方が適する。
 TFT基板20には、画素24ごとに、スイッチング素子(TFT)25、及び画素電極26が設けられる。また、TFT基板20には、TFT25、及び画素電極26を覆うように配向膜27が設けられる。なお、1つの表示画素(ピクセル)は、赤(R)、緑(G)、青(B)のカラーフィルターを有する3つのサブ画素により構成される。以下の説明では、表示画素とサブ画素との区別が特に必要な場合を除き、サブ画素を画素と呼ぶものとする。TFT25は、TFT基板20の液晶層22側に形成され、画素24のオン/オフを切り替えるスイッチング素子である。
 画素電極26は、画素24ごとに設けられ、これに対応する画素24の概略全域に形成される。画素電極26は、液晶層22に電圧を印加するためのものであり、TFT25の電流経路の一端に電気的に接続される。画素電極26は、ITO(インジウム錫酸化物)等の透明導電膜から構成される。配向膜27は、液晶分子の配向を制御する。
 CF基板21には、カラーフィルター28、共通電極29、及び配向膜30が設けられる。カラーフィルター28は、CF基板21の液晶層22側に設けられ、赤色フィルターR、緑色フィルターG、及び青色フィルターBの3色の着色部材を備える。赤色フィルターR、緑色フィルターG、及び青色フィルターBの各々は、画素電極26に対向する位置に配置され、サブ画素を構成する。赤色フィルターR、緑色フィルターG、及び青色フィルターBの間には、混色を防ぐための遮光膜(ブラックマトリクス)BKが形成される。
 共通電極29は、カラーフィルター28の液晶層22側に設けられ、表示領域全体に平面状に形成される。共通電極29は、ITO等の透明導電膜から構成される。配向膜30は、配向膜27と対をなし、液晶分子の配向を制御する。本実施形態では、配向膜27、30は、画素電極26と共通電極29との間に電位差がほぼ無い状態、つまり、画素電極26と共通電極29との間に電界が印加されていない状態で、液晶分子を基板面に対してほぼ垂直方向に配向させる。
 TFT基板20のバックライト11側には、位相差板31、及び偏光板32が設けられる。CF基板21の表示面側には、位相差板33、及び偏光板34が設けられる。偏光板32、34は、ランダムな方向の振動面を有する光から、透過軸と平行な一方向の振動面を有する光、すなわち直線偏光の偏光状態を有する光を取り出すものである。偏光板32、34は、面内において吸収軸及び透過軸がそれぞれ直交するように配置される。
 位相差板31、33は、屈折率異方性を有しており、面内において遅相軸及び進相軸がそれぞれ直交するように配置される。位相差板31、33は、遅相軸と進相軸とをそれぞれ透過する所定波長の光の間に所定のリタデーション(λを透過する光の波長としたとき、λ/4の位相差)を与える機能を有する。すなわち、位相差板31、33は、λ/4板から構成される。位相差板31、33の遅相軸はそれぞれ、偏光板32、34の透過軸に対して概略45°に設定される。
 なお、前述した偏光板及び位相差板を規定する角度は、所望の動作を実現可能な誤差、及び製造工程に起因する誤差を含むものとする。例えば、前述した概略45°は、45°±5°の範囲を含むものとする。例えば、前述した直交は、90°±5°の範囲を含むものとする。
 第1液晶表示パネル12は、その最上層(偏光板34の液晶層22とは反対側の層)に、表示特性を向上させるための光学部材を備えていてもよい。この場合は、当該光学部材が空気層13に接することになる。
 (第2液晶表示パネル14の構成)
 次に、第2液晶表示パネル14の構造について説明する。第2液晶表示パネル14は、共通電極が形成される下側基板40と、表示電極が形成されかつ下側基板40に対向配置される上側基板41と、下側基板40及び上側基板41間に挟持された液晶層42とを備える。なお、共通電極と表示電極との位置関係は逆でもよい。上側基板41の液晶層42と反対側の面が、液晶表示部10の表示面に対応する。下側基板40及び上側基板41はそれぞれ、透明基板(例えば、ガラス基板)から構成される。
 下側基板40上には、共通電極43が設けられる。共通電極43は、表示領域全体に平面状に形成される。上側基板41上には、複数の表示電極44が設けられる。複数の表示電極44は、第2液晶表示パネル14が表示可能なキャラクターに対応した形状に加工される。共通電極43及び表示電極44はそれぞれ、ITO(インジウム錫酸化物)等の透明導電膜から構成される。上側基板41の表示面側には、UV(紫外線)カットフィルム47が設けられる。
 液晶層42は、下側基板40及び上側基板41間を貼り合わせるシール材46によって封入される。液晶層42は、上述のように、高分子分散型液晶(PDLC:Polymer Dispersed Liquid Crystal)、或いは高分子ネットワーク型液晶(PNLC:Polymer Network Liquid Crystal)により構成される。PNLCは、高分子ネットワーク45中に液晶材料が分散された構造を有しており、高分子ネットワーク45中の液晶材料は、連続相を有している。PDLCは、高分子によって液晶が分散、すなわち高分子内において液晶が相分離した構造を有している。高分子層(ポリマー層)としては光硬化樹脂を用いることができる。例えば、PNLCは、光重合型の高分子前駆体(モノマー)に液晶材料を混合させた溶液に紫外線を照射し、モノマーを重合させてポリマーを形成し、そのポリマーのネットワーク中に液晶材料が分散される。
 液晶層42の液晶材料としては、ポジ型(P型)のネマティック液晶が用いられる。すなわち、無電圧(無電界)時に液晶分子の長軸(ダイレクタ)がランダムに配向し、電圧印加(電界印加)時に液晶分子のダイレクタが基板面に対してほぼ垂直に配向する。
 第2液晶表示パネル14は、その最下層(下側基板40の液晶層42とは反対側の層)に、表示特性を向上させるための光学部材を備えていてもよい。この場合は、当該光学部材が空気層13に接することになる。
 [2] 液晶表示装置50の構成
 次に、図1に示した液晶表示部10を備えた液晶表示装置50の構成について説明する。図2は、本実施形態に係る液晶表示装置50の斜視図である。図3は、図2のA-A´線に沿った液晶表示装置50の断面図である。
 液晶層の厚さは、これを挟む上下の透明基板の厚さに比べて十分薄い。よって、図面の簡略化のために、図3の断面図では、第1液晶表示パネル12を上下の透明基板20、21のみで表し、同様に、第2液晶表示パネル14を上下の透明基板40、41のみで表している。
 下側ケース51は、下から順に、バックライト11、第1液晶表示パネル12、及び第2液晶表示パネル14を収容する。なお、下側ケース51内に、バックライト11、第1液晶表示パネル12、及び第2液晶表示パネル14の各々を所定の位置(レベル)で固定する支持部材を配置してもよい。
 上側ケース52は、下側ケース51に被せられるとともに、下側ケース51に固定される。上側ケース52は、画像を表示するための光が通る開口部を有する。上側ケース52の開口部から第2液晶表示パネル14が露出している。
 下側ケース51と上側ケース52とを固定する方法としては、例えば、下側ケース51に複数の突起(図示せず)を設け、上側ケース52に複数の開口部又は複数の凹部(図示せず)を設ける。上側ケース52の1つの開口部は、下側ケース51の1つの突起に対応する位置に配置され、互いに同じサイズを有する。上側ケース52の1つの開口部と、下側ケース51の1つの突起とのサイズは、例えば1~2mm程度である。例えば、下側ケース51の複数の突起は、下側ケース51の4辺に均一に設けられ、上側ケース52の複数の開口部は、上側ケース52の4辺に均一に設けられる。そして、下側ケース51の突起と上側ケース52の開口部とが嵌まることで、下側ケース51と上側ケース52とが固定される。また、下側ケース51と上側ケース52とをネジなどを用いて固定してもよい。
 以下に、液晶表示部10を構成する各パーツを具体的に説明する。 
 [2-1] 下側ケース51
 図4は、下側ケース51の斜視図である。下側ケース51の上から見た(平面的な)外形は、例えば四角形であり、バックライト11、第1液晶表示パネル12、及び第2液晶表示パネル14を収容可能なサイズ及び深さを有する。換言すると、下側ケース51は、底板と4つの側板とを有し、ふたの無い容器のような形状を有する。
 下側ケース51の1つの側板には、バックライト11に接続される配線部、第1液晶表示パネル12に接続される配線部、及び第2液晶表示パネル14に接続される配線部を外部に引き出すための開口部51Aが設けられる。開口部51Aの形状は、配線部の位置やサイズに応じて適宜設計される。下側ケース51は、例えば樹脂から構成される。
 [2-2] 上側ケース52
 図5は、上側ケース52の斜視図である。上側ケース52は、下側ケース51より若干大きい外形を有する。すなわち、上側ケース52の内側のサイズは、下側ケース51の外側のサイズと概略同じである。上側ケース52の上部には、液晶表示部10からの光を通過させるための開口部52Aが形成される。開口部52Aのサイズは、液晶表示部10の表示領域と同じかそれより若干大きく設定される。
 上側ケース52は、開口部52Aを有する上枠と、4つの側板とを有する。上側ケース52の1つの側板には、バックライト11に接続される配線部、第1液晶表示パネル12に接続される配線部、及び第2液晶表示パネル14に接続される配線部を外部に引き出すための開口部52Bが設けられる。開口部52Bの形状は、配線部の位置やサイズに応じて適宜設計される。上側ケース52は、例えば例えば樹脂から構成される。
 [2-3] バックライト11、第1液晶表示パネル12、スペーサー18、及び第2液晶表示パネル14
 図6は、バックライト11、及び液晶表示部10の斜視図である。図6(a)は、第2液晶表示パネル14の斜視図、図6(b)は、スペーサー18の斜視図、図6(c)は、第1液晶表示パネル12の斜視図、図6(d)は、バックライト11の斜視図である。図6では、下から上に向かって積層順にパーツを示している。
 バックライト11は、図6(d)において簡略化して示しているが、前述したように、面光源から構成される。バックライト11は、例えば、順に積層された反射シート、導光板、拡散シート、及びプリズムシート(例えば2枚のプリズムシート)が順に積層された積層体と、これら積層体の側面に設けられたLEDとを備える。バックライト11に含まれる2枚のプリズムシートは、プリズム列の稜が互いに直交するように配置される。バックライト11には、配線部53が接続される。配線部53は、例えばフレキシブルプリント基板(FPC:flexible printed circuit)から構成される。
 第1液晶表示パネル12には、配線部54が接続される。配線部54は、例えばFPCから構成される。第1液晶表示パネル12は、ドライバー55を備える。ドライバー55は、例えば、CF基板21より大きいサイズを有するTFT基板20上に設けられる。ドライバー55は、外部から送られる各種制御信号及び各種電圧を用いて、画素24(具体的には、TFT25、画素電極26、及び共通電極29)を駆動する。
 第1液晶表示パネル12の最上層と、第2液晶表示パネル14の最下層との間には、スペーサー18が設けられる。スペーサー18の外形は、例えば四角形である。スペーサー18は、液晶表示部10の表示領域(画像が表示される領域)を囲むようにしてライン状に形成される。具体的には、スペーサー18の内側の側面で囲まれる領域が、液晶表示部10の表示領域以上になるように、スペーサー18の外形が設定される。スペーサー18の具体的な構成については後述する。
 第2液晶表示パネル14には、配線部56が接続される。配線部56は、例えばFPCから構成される。第2液晶表示パネル14は、ドライバー57を備える。ドライバー57は、例えば、上側基板41より大きいサイズを有する下側基板40上に設けられる。ドライバー57は、外部から送られる各種制御信号及び各種電圧を用いて、共通電極43、及び表示電極44を駆動する。
 配線部53、54、56は、下側ケース51の開口部51A、及び上側ケース52の開口部52Bを通り、液晶表示装置50の外部に引き出される。配線部53、54、56は、液晶表示装置50の外部に設けられた電源回路、及び制御回路などに接続される。
 [3] スペーサー18の具体的な構成
 図7は、スペーサー18の平面図及び断面図である。スペーサー18は、4つのラインで形成される四角形を有する。
 スペーサー18は、第1液晶表示パネル12と第2液晶表示パネル14との間に隙間を空ける機能と、第1液晶表示パネル12と第2液晶表示パネル14とを接着する機能とを有する。スペーサー18によって囲まれた領域が図1に示した空気層13となる。
 スペーサー18は、基材18-1と、基材18-1の底面に設けられた第1粘着材18-2と、基材18-1の上面に設けられた第2粘着材18-3とを備える。第1粘着材18-2は、第1液晶表示パネル12と接着され、第2粘着材18-3は、第2液晶表示パネル14と接着される。
 基材18-1としては、例えば透明な樹脂が用いられ、より具体的には、PET(ポリエチレンテレフタレート)が用いられる。或いは、基材18-1としては、黒色の材料(両面テープ又は樹脂など)が用いられる。黒色の基材18-1を用いることで、スペーサー18によって光が反射するのを抑制できる。粘着材18-2、18-3としては、例えばアクリル系粘着材が用いられる。スペーサー18の厚さは、例えば0.1mm程度である。
 ここで、スペーサー18は、4つの辺(ライン)のうちの1つにスリット18Aを有する。すなわち、スペーサー18は、完全な四角形ではなく、その一部がスリット18Aによって分断されている。スリット18Aの幅は、0.2mm以上かつ0.5mm以下であることが望ましい。スリット18Aの幅を狭くすることで、スリット18Aから異物が侵入するのを抑制できる。
 スリット18Aは、Y方向に交差する斜め方向に延びる。スリット18Aは、空気層13へ空気が侵入する際の侵入口、及び空気層13から空気が排出される際の排出口となる。これにより、スペーサー18の内側と外側とで、空気圧を概略同じにすることができる。この結果、スペーサー18の外側で気圧が変化した場合でも、空気層13の厚さが変化、すなわち、第1液晶表示パネル12及び又は第2液晶表示パネル14が撓む(曲がる)のを抑制できる。
 また、スリット18AがY方向に交差する斜め方向に延びているため、スリット18Aを経由して空気層13内に異物が侵入するのを抑制できる。なお、スリット18Aは、斜めに延びるものに限定されず、Y方向に概略平行に延びていてもよい。
 さらに、スリット18Aは、下側ケース51及び上側ケース52の開口部が設けられていない側に配置される。すなわち、スリット18Aは、下側ケース51のうち開口部51Aが設けられた第1側板と異なる側板に向き合うように配置される。これにより、下側ケース51及び上側ケース52の開口部を経由して液晶表示装置50内に異物が侵入したとしても、この異物がスリット18Aを経由して空気層13に侵入するのを抑制できる。
 図7において、スペーサー18の左側のY方向に延びる辺が、下側ケース51のうち開口部51Aが設けられた第1側板と向き合っているので、当該辺以外の3つの辺のいずれかにスリット18Aが形成されていればよい。
 [4] スペーサー18の変形例
 図8は、変形例に係るスペーサー18の平面図及び断面図である。スペーサー18は、スリット18Aを有する。
 スリット18Aは、Y方向に交差する斜め方向に延在しつつ、ジグザグ形を有する。変形例によれば、異物がスリット18Aを通りづらくなる。これにより、この異物がスリット18Aを経由して空気層13に侵入するのを抑制できる。
 [5] 本実施形態の効果
 以上詳述したように本実施形態では、液晶表示装置50は、第1液晶表示パネル12と第2液晶表示パネル14とを備え、第1液晶表示パネル12と第2液晶表示パネル14とがスペーサー18を介して積層される。スペーサー18は、第1液晶表示パネル12と第2液晶表示パネル14とを接着するとともに、第1液晶表示パネル12と第2液晶表示パネル14との間に隙間を空けて空気層13を設ける。そして、スペーサー18は、その一部にスリット18Aを有している。
 従って本実施形態によれば、スペーサー18の内側と外側とで、空気圧を概略同じにすることができる。この結果、スペーサー18の外側で気圧が変化した場合でも、空気層13の厚さが変化、すなわち、第1液晶表示パネル12及び又は第2液晶表示パネル14が撓む(曲がる)のを抑制できる。この結果、第1液晶表示パネル12及び第2液晶表示パネル14の劣化を抑制することができる。
 また、スリット18Aは、その辺(ライン)の垂直方向(Y方向)に交差する斜め方向に延びるように形成される。これにより、スリット18Aを経由して空気層13内に異物が侵入するのを抑制できる。この結果、液晶表示装置50の表示特性が劣化するのを抑制できる。
 また、第1液晶表示パネル12による情報表示と、第2液晶表示パネル14によるキャラクター表示とを両立できるとともに、キャラクター表示中の消費電力を低減することができる。これにより、一次電池など電源の容量に制限がある場合でも、表示時間を大幅に長くすることが可能となる。
 また、第1液晶表示パネル12及び第2液晶表示パネル14間に、第2液晶表示パネル14の下側基板40と接触するように空気層13を設けている。これにより、下側基板40と空気層13との界面で反射する反射光を表示に利用できるため、より明るい表示が実現できる。
 なお、上記実施形態において、第1液晶表示パネル12、及び第2液晶表示パネル14は、上記例示した以外の種類の表示パネルで構成してもよい。第1液晶表示パネル12は、半透過型又は反射型の液晶表示装置を用いることも可能である。また、第1液晶表示パネル12として、有機EL(electroluminescence)表示装置、その他の自発光型表示装置を用いることも可能である。第1液晶表示パネル12として自発光型表示装置を用いた場合、バックライトは省略される。第2液晶表示パネル14としては、高分子分散型液晶以外の透過型表示装置(カラーフィルター無しが望ましい)を用いることが可能である。
 なお、本明細書において、「平行」とは、完全に平行であることが好ましいが、必ずしも厳密に平行である必要はなく、本発明の効果に鑑みて実質的に平行と同視できるものを含み、また、製造プロセス上発生しうる誤差を含んでいても良い。また、「垂直」とは、必ずしも厳密に垂直である必要はなく、本発明の効果に鑑みて実質的に垂直と同視できるものを含み、また、製造プロセス上発生しうる誤差を含んでいても良い。
 また、本明細書において、板やフィルムは、その部材を例示した表現であり、その構成に限定されるものではない。例えば、位相差板は、板状の部材に限定されるものではなく、明細書で記載した機能を有するフィルムやその他の部材であっても良い。偏光板は、板状の部材に限定されるものではなく、明細書で記載した機能を有するフィルムやその他の部材であっても良い。
 また、本実施形態に係る液晶表示装置は、電子腕時計以外の様々な電子機器に適用できる。
 本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲内で、構成要素を変形して具体化することが可能である。さらに、上記実施形態には種々の段階の発明が含まれており、1つの実施形態に開示される複数の構成要素の適宜な組み合わせ、若しくは異なる実施形態に開示される構成要素の適宜な組み合わせにより種々の発明を構成することができる。例えば、実施形態に開示される全構成要素から幾つかの構成要素が削除されても、発明が解決しようとする課題が解決でき、発明の効果が得られる場合には、これらの構成要素が削除された実施形態が発明として抽出されうる。

Claims (7)

  1.  第1及び第2表示パネルと、
     前記第1及び第2表示パネル間に隙間を空けるようにして、前記第1表示パネルと前記第2表示パネルとを接着するスペーサーと
     を具備し、
     前記スペーサーは、前記第1表示パネルの中央部を囲むように形成され、かつスリットを有する
     表示装置。
  2.  前記スペーサーは、第1方向に延びる延在部分を含み、
     前記スリットは、前記第1方向に対して斜め方向に延びる
     請求項1に記載の表示装置。
  3.  前記スリットは、ジグザグ形を有する
     請求項1に記載の表示装置。
  4.  前記第1及び第2表示パネルを収容する第1ケースと、
     前記第1ケースを上から覆う第2ケースと
     をさらに具備し、
     前記第1ケースは、開口部を有する第1側板を有し、
     前記スリットは、前記第1ケースのうち前記第1側板と異なる側板に向き合うように配置される
     請求項1に記載の表示装置。
  5.  前記スペーサーは、基材と、前記基材の下に設けられた第1粘着材と、前記基材の上に設けられた第2粘着材とを含み、
     前記第1粘着材は、前記第1表示パネルに接着され、
     前記第2粘着材は、前記第2表示パネルに接着される
     請求項1に記載の表示装置。
  6.  前記第1及び第2表示パネルの各々は、液晶表示パネルである
     請求項1に記載の表示装置。
  7.  前記第1表示パネルは、アクティブマトリクス型の液晶表示パネルであり、
     前記第2表示パネルは、高分子分散型または高分子ネットワーク型の液晶表示パネルである
     請求項1に記載の表示装置。
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