WO2018037988A1 - 表示装置 - Google Patents

表示装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2018037988A1
WO2018037988A1 PCT/JP2017/029522 JP2017029522W WO2018037988A1 WO 2018037988 A1 WO2018037988 A1 WO 2018037988A1 JP 2017029522 W JP2017029522 W JP 2017029522W WO 2018037988 A1 WO2018037988 A1 WO 2018037988A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
peripheral side
spacer
outer peripheral
inner peripheral
substrates
Prior art date
Application number
PCT/JP2017/029522
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
義大 塩飽
雄大 瀬ノ口
Original Assignee
シャープ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by シャープ株式会社 filed Critical シャープ株式会社
Priority to US16/326,724 priority Critical patent/US10802350B2/en
Publication of WO2018037988A1 publication Critical patent/WO2018037988A1/ja

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1339Gaskets; Spacers; Sealing of cells
    • G02F1/13394Gaskets; Spacers; Sealing of cells spacers regularly patterned on the cell subtrate, e.g. walls, pillars
    • 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
    • G02F1/133514Colour filters
    • 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
    • G02F1/1339Gaskets; Spacers; Sealing of cells
    • 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
    • G02F1/1343Electrodes
    • G02F1/13439Electrodes characterised by their electrical, optical, physical properties; materials therefor; method of making
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/133388Constructional arrangements; Manufacturing methods with constructional differences between the display region and the peripheral region
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • G02F1/133509Filters, e.g. light shielding masks
    • G02F1/133512Light shielding layers, e.g. black matrix
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1339Gaskets; Spacers; Sealing of cells
    • G02F1/13396Spacers having different sizes
    • 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
    • G02F2201/56Substrates having a particular shape, e.g. non-rectangular

Definitions

  • the present invention relates to a display device.
  • the spacers are disposed only on the outer peripheral side of the pixel region. Therefore, if a sufficient space for the spacers cannot be secured, the substrate spacing can be sufficiently retained. On the contrary, in order to obtain a sufficient holding force for the distance between the substrates, it is necessary to secure a large space for arranging the spacers, which may increase the frame width. On the other hand, for example, if the spacer is arranged in the pixel region, the aperture ratio of the pixel may be lowered, which hinders high definition.
  • the present invention has been completed based on the above-described circumstances, and aims to improve the holding force of the substrate interval or to narrow the frame and to avoid the decrease in the aperture ratio.
  • the display device of the present invention includes a pair of substrates that are bonded to each other, an outer peripheral light-shielding portion that is disposed on an outer peripheral side of a display region on which the image is displayed on the pair of substrates, and the display region of the pair of substrates.
  • An inner peripheral light-shielding portion disposed on the inner peripheral side, a spacer interposed between the pair of substrates, an outer peripheral spacer constituting the spacer and overlapping the outer peripheral light-shielding portion, and the spacer constituting the inner An inner circumferential spacer that overlaps with the circumferential light shielding part.
  • an image is displayed in a display area sandwiched between the outer peripheral side light-shielding part and the inner peripheral side light-shielding part in the pair of substrates.
  • the space between the pair of substrates is maintained by interposing the outer peripheral spacer and the inner peripheral spacer constituting the spacer between the pair of substrates.
  • the inner peripheral side spacer is provided in addition to the outer peripheral side spacer, the distance between the pair of substrates is respectively held on the outer peripheral side and the inner peripheral side with the display area interposed therebetween, whereby the substrate This is suitable for improving the holding force of the interval or narrowing the frame.
  • the outer peripheral side spacer and the inner peripheral side spacer constituting the spacer that can be a light shielding object are arranged so as to overlap with the outer peripheral side light shielding part and the inner peripheral side light shielding part, respectively, the opening in the display area The situation where the rate falls can be avoided. As a result, it is possible to achieve high brightness or low power consumption of the image displayed in the display area, which is suitable for increasing the definition of the display area.
  • the spacer is not arranged at least in the display area. As described above, since the spacer that can be a light-shielding object is not arranged at least in the display area, a decrease in the aperture ratio in the display area due to the spacer can be surely avoided.
  • An outer peripheral sealing portion disposed between the pair of substrates and sealed between the pair of substrates and arranged to overlap the outer peripheral light-shielding portion, and interposed between the pair of substrates.
  • An inner peripheral side sealing portion that seals between the pair of substrates and is arranged so as to overlap the inner peripheral side light shielding portion, and the outer peripheral side spacer includes the outer peripheral side sealing portion, The inner circumferential spacer is arranged so as to overlap with the inner circumferential sealing portion. If it does in this way, between an outer peripheral side sealing part and an inner peripheral side sealing part will interpose between a pair of board
  • the arrangement space can be narrowed, and the narrow frame This is more suitable for achieving the above.
  • Each of the pair of substrates has a non-opening plate shape, and the inner peripheral light-shielding portion is arranged so as to overlap at least the center of the pair of substrates. In this way, the vicinity of the center of the pair of substrates having a non-opening plate shape is shielded by the inner circumferential light shielding portion.
  • a sealing portion that is interposed between the pair of substrates and seals between the pair of substrates and is arranged so as to overlap with the outer periphery-side light-shielding portion; It is arranged so as to overlap with the stop.
  • the sealing portion is interposed between the pair of substrates, so that the pair of substrates is sealed on the outer peripheral side. Since the outer peripheral side spacer is arranged in the sealing portion so as to overlap, the arrangement space can be narrowed, which is more suitable for narrowing the frame.
  • the inner circumferential spacer is disposed at a position concentric with the pair of substrates.
  • the vicinity of the center of the pair of substrates tends to be most likely to be deformed when an external force is applied, but as described above, the outer circumferential force is arranged at a position where the inner peripheral spacer is concentric with the pair of substrates. Even if it acts, the pair of substrates is less likely to be deformed, and the holding force of the distance between the substrates is higher.
  • the display area is provided with pixels, and one of the pair of substrates is provided with a colored portion for coloring the pixels, and the outer peripheral spacer disposed in the same layer as the colored portion. And an outer peripheral colored portion that overlaps with the inner peripheral spacer and is disposed in the same layer as the colored portion.
  • the height of the outer peripheral side spacer can be lowered by the thickness of the outer peripheral side colored portion that overlaps with the outer peripheral side spacer, and only the thickness of the inner peripheral side colored portion that overlaps with the inner peripheral side spacer.
  • the height of the inner circumferential spacer can be reduced.
  • the outer peripheral side colored portion also overlaps with the outer peripheral side light shielding portion, and the inner peripheral side colored portion overlaps with the inner peripheral side spacer in addition to the inner peripheral side spacer.
  • the side colored portion and the inner peripheral side colored portion are avoided from being visually recognized.
  • the display area includes pixels, and one of the pair of substrates has a line width smaller than the outer shape of the outer peripheral spacer and the inner peripheral spacer.
  • the wiring connected to the pixel is provided.
  • the display device is further refined as the line width of the wiring connected to the pixel becomes smaller than the outer shape of the outer circumferential spacer and the inner circumferential spacer, the spacer is temporarily overlapped with the wiring in the display region. Even if arranged in a shape, the aperture ratio of the pixel is lowered by the spacer which is a light shielding material.
  • the outer peripheral side spacer and the inner peripheral side spacer are arranged so as to overlap the outer peripheral side light shielding part and the inner peripheral side light shielding part as described above, the line width of the wiring connected to the pixel In order to achieve higher definition, it is possible to avoid a situation in which the aperture ratio of the pixel is reduced even if the display device is becoming more fine as the outer diameter of the outer peripheral spacer and the inner peripheral spacer is smaller. More suitable.
  • the inner circumferential spacer has a smaller arrangement area in plan view than the outer circumferential spacer.
  • the inner periphery side light-shielding portion on which the inner periphery side spacer is superimposed and arranged can be made narrower than the outer periphery side light shielding portion on which the outer periphery side spacer is arranged and superimposed.
  • the frame can be narrowed on the side. Thereby, the display quality is excellent.
  • FIG. 1 is a plan view schematically showing an internal structure of a liquid crystal panel provided in a liquid crystal display device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • a plan view showing a pixel configuration in an array substrate constituting a liquid crystal panel Plan view showing a pixel configuration on a CF substrate constituting a liquid crystal panel Sectional view of the outer peripheral side of the liquid crystal panel Sectional view of the inner peripheral side of the liquid crystal panel.
  • the top view which shows schematically the internal structure of the liquid crystal panel which concerns on Embodiment 2 of this invention.
  • Sectional view of the inner peripheral side of the liquid crystal panel Sectional drawing of the outer peripheral side part in the liquid crystal panel which concerns on Embodiment 3 of this invention
  • Sectional view of the inner peripheral side of the liquid crystal panel Sectional drawing of the inner peripheral side part in the liquid crystal panel which concerns on Embodiment 4 of this invention.
  • Sectional drawing of the outer peripheral part in the liquid crystal panel which concerns on Embodiment 5 of this invention.
  • Sectional view of the inner peripheral side of the liquid crystal panel Sectional drawing of the outer peripheral side part in the liquid crystal panel which concerns on Embodiment 6 of this invention Sectional drawing of the outer peripheral side part in the liquid crystal panel which concerns on Embodiment 7 of this invention.
  • Sectional view of the inner peripheral side of the liquid crystal panel The top view which shows schematically the internal structure of the liquid crystal panel which concerns on Embodiment 8 of this invention.
  • FIGS. 1 A first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
  • a liquid crystal display device 10 including a liquid crystal panel 11 as a display panel is illustrated.
  • a part of each drawing shows an X axis, a Y axis, and a Z axis, and each axis direction is drawn to be a direction shown in each drawing.
  • the liquid crystal display device 10 has a substantially circular shape as a whole, and is arranged on the back side with respect to the liquid crystal panel (display device, display panel) 11 capable of displaying an image and the liquid crystal panel 11 as shown in FIG. And a backlight device (illumination device) that is an external light source that irradiates the liquid crystal panel 11 with light for display.
  • the liquid crystal panel 11 will be described in detail with respect to the components of the liquid crystal display device 10, but other components such as the backlight device are well-known and will not be described in detail.
  • the liquid crystal display device 10 according to the present embodiment is preferably used for a wearable terminal (not shown) such as a smart watch, but is not necessarily limited thereto.
  • the liquid crystal panel 11 has a substantially circular shape as a whole as viewed in a plane.
  • the liquid crystal panel 11 has an opening 11H penetratingly formed at the center C of the screen, and the planar shape as a whole has an annular shape (doughnut shape). Therefore, as a non-display area (non-active area) where no image is displayed on the screen of the liquid crystal panel 11, an outer peripheral side non-display area ONAA arranged on the outer peripheral side of the liquid crystal panel 11 and an opening in the liquid crystal panel 11.
  • An inner peripheral non-display area INAA arranged on the inner peripheral side surrounding the portion 11H is set.
  • An annular area sandwiched between the outer peripheral non-display area ONAA and the inner peripheral non-display area INAA on the screen of the liquid crystal panel 11 is a display area (active area) AA on which an image is displayed.
  • the outer peripheral side non-display area ONAA and the boundary position between the inner peripheral side non-display area INAA and the display area AA are indicated by a one-dot chain line.
  • the outer peripheral side non-display area ONAA and the inner peripheral side non-display area INAA each have a frame shape in which the width dimension is sufficiently narrower than the display area AA.
  • the inner peripheral side non-display area INAA surrounds the opening 11H of the liquid crystal panel 11, and the planar shape is an annular shape (endless annular shape).
  • the outer peripheral side non-display area ONAA has an annular shape along the outer peripheral end face of the liquid crystal panel 11, and the planar shape is similar to the inner peripheral side non-display area INAA.
  • the liquid crystal panel 11 can display an image on the display area AA using light supplied from the backlight device, and the front side is the light output side.
  • FIG. 1 shows the center C of the liquid crystal panel 11.
  • the liquid crystal panel 11 is interposed between a pair of glass substrates 11a and 11b and a pair of substrates 11a and 11b which are substantially transparent and have excellent translucency. And at least a liquid crystal layer 11e containing liquid crystal molecules (liquid crystal material) which is a substance whose optical characteristics change accordingly.
  • the front side front side
  • the back side back side
  • the array substrate display substrate
  • the opening 11H described above is formed so as to penetrate the pair of substrates 11a and 11b and the pair of polarizing plates 11c and 11d. Further, in FIG. 5, the center C of the liquid crystal panel 11 is illustrated by a one-dot chain line.
  • a TFT Thin Film Transistor: display device which is a switching element 11 g and a plurality of pixel electrodes 11 h are provided side by side in a matrix (matrix), and around these TFTs 11 g and the pixel electrodes 11 h, a gate wiring (scanning line, wiring) 11 i and a source wiring (data) forming a lattice shape are provided.
  • Line, wiring) 11j is disposed so as to surround it.
  • the gate wiring 11i and the source wiring 11j are connected to the gate electrode and the source electrode of the TFT 11g, respectively, and the pixel electrode 11h is connected to the drain electrode of the TFT 11g.
  • the TFT 11g is driven based on various signals respectively supplied to the gate wiring 11i and the source wiring 11j, and the supply of the potential to the pixel electrode 11h is controlled in accordance with the driving.
  • the TFT 11g has a channel portion that connects the drain electrode and the source electrode.
  • an oxide semiconductor material is used as a semiconductor film constituting the channel portion.
  • the oxide semiconductor material constituting the channel portion has an electron mobility that is, for example, about 20 to 50 times higher than that of an amorphous silicon material.
  • the TFT 11g can be easily downsized and transmitted through the pixel electrode 11h.
  • the amount of light (the aperture ratio of the pixel PX) can be maximized, which is suitable for achieving high definition and low power consumption.
  • the pixel electrode 11h is arranged in a rectangular region surrounded by the gate wiring 11i and the source wiring 11j, and is made of a transparent electrode material such as ITO (Indium Tin Oxide).
  • ITO Indium Tin Oxide
  • a large number of color filters 11k are arranged side by side in a matrix (matrix shape) along the X-axis direction and the Y-axis direction orthogonal to each other.
  • the color filters 11k adjacent in the X-axis direction have different colors, but the color filters 11k adjacent in the Y-axis direction have the same color.
  • a large number of color filters 11k arranged in rows and columns are arranged so as to overlap each pixel electrode 11h on the array substrate 11b side in a plan view.
  • One pixel PX is configured by the color filter 11k and the pixel electrode 11h that are superposed on each other.
  • the pixels PX include three colors of a red pixel RPX having a red color filter 11kR, a green pixel GPX having a green color filter 11kG, and a blue pixel BPX having a blue color filter 11kB.
  • One display pixel that performs color display of a predetermined gradation is configured by the three colors (three) of pixels RPX, GPX, and BPX arranged along the X-axis direction.
  • the display pixels are arranged repeatedly on the plate surface of the liquid crystal panel 11 along the X-axis direction to form a pixel group, and a large number of the pixel groups are arranged along the Y-axis direction. Yes.
  • an inter-pixel light blocking portion (black matrix) 11l that partitions adjacent color filters 11k is provided.
  • the inter-pixel light-shielding portion 11l is made of a light-shielding material (for example, titanium (Ti)) and has a substantially lattice shape, and is arranged so as to overlap the above-described gate wiring 11i and source wiring 11j in a plan view.
  • the pixels PX arranged adjacent to each other in the X-axis direction and the Y-axis direction are shielded from light by the inter-pixel light-shielding portion 11l, thereby causing color mixture between different-colored pixels PX arranged along the X-axis direction and Y Changes in luminance between pixels PX of the same color arranged along the axial direction can be avoided, and thus display independence can be ensured.
  • a solid overcoat film 11m is provided so as to overlap the inside.
  • a solid counter electrode 11n is provided on the surface of the overcoat film 11m so as to be opposed to the pixel electrode 11h on the array substrate 11b side so as to overlap with the inside.
  • the counter electrode 11n is made of a transparent electrode material such as ITO (Indium Tin Oxide), for example, like the pixel electrode 11h. Since this counter electrode 11n is always kept at a constant reference potential, when each pixel electrode 11h connected to each TFT 11g is charged as each TFT 11g is driven, the counter electrode 11n is connected to each pixel electrode 11h. A potential difference is generated between them.
  • the alignment state of the liquid crystal molecules contained in the liquid crystal layer 11e changes based on the potential difference generated between the counter electrode 11n and each pixel electrode 11h, and the polarization state of the transmitted light changes accordingly.
  • the transmitted light quantity is individually controlled for each pixel PX and a predetermined color image is displayed.
  • alignment films 11o and 11p for aligning liquid crystal molecules contained in the liquid crystal layer 11e are formed on the inner surfaces of both the substrates 11a and 11b, respectively.
  • each non-display area ONAA, INAA in the pair of substrates 11a, 11b will be described.
  • the outer peripheral side non-display area ONAA in the CF substrate 11a is provided with an outer peripheral side light shielding part 12 arranged in the same layer as the inter-pixel light shielding part 11l.
  • an inner peripheral side light shielding part 13 arranged in the same layer as the inter-pixel light shielding part 11l and the outer peripheral side light shielding part 12 is provided.
  • the outer peripheral side light-shielding part 12 and the inner peripheral side light-shielding part 13 are made of the same light-shielding material as the inter-pixel light-shielding part 11l, and the inter-pixel light-shielding part 11l is patterned by a known photolithography method when the inter-pixel light-shielding part 11l is patterned during the production of the CF substrate 11a. It is patterned on the CF substrate 11a by the same manufacturing apparatus simultaneously with the light shielding part 11l. Therefore, the film thickness of the outer peripheral light-shielding part 12 and the inner peripheral light-shielding part 13 is substantially the same as the film thickness of the inter-pixel light-shielding part 11l.
  • the outer peripheral side light-shielding portion 12 is arranged on the outer peripheral side with respect to the display area AA, and substantially the entire area thereof is substantially superimposed on the entire area of the outer peripheral side non-display area ONAA.
  • the inner peripheral side light-shielding portion 13 is disposed on the inner peripheral side with respect to the display area AA, and substantially the entire area thereof is substantially superimposed on the entire area of the inner peripheral side non-display area INAA. That is, the inner peripheral light-shielding portion 13 has an annular shape surrounding the opening 11H of the liquid crystal panel 11.
  • both the planar shapes are displayed in an annular shape. It has a frame shape that is sufficiently narrower than the area AA, and is similar to each other. Further, the extended surface distance (dimension in the circumferential direction) of the outer peripheral light-shielding part 12 is larger than the extended surface distance of the inner peripheral light-shielding part 13.
  • the formation ranges of the outer peripheral side light-shielding part 12 and the inner peripheral side light-shielding part 13 are shown in a shaded shape.
  • a spacer 30 is provided between the pair of substrates 11 a and 11 b, so that an internal space between the pair of substrates 11 a and 11 b ( The liquid crystal layer 11e) is kept constant.
  • the spacers 30 are selectively disposed in the outer peripheral side non-display area ONAA and the inner peripheral side non-display area INAA, and are not disposed in at least the display area AA. Accordingly, the outer peripheral side non-display area ONAA and the inner peripheral side non-display area INAA are spacer arrangement areas where the spacers 30 are arranged, and the display area AA is a spacer non-arrangement area where the spacers 30 are not arranged. It can be said.
  • the spacer 30 is arranged in the outer peripheral side non-display area ONAA and overlaps the outer peripheral side light shielding part 12, and the spacer 30 is arranged in the inner peripheral side non-display area INAA and the inner peripheral side light shielding part 13. And an inner circumferential side spacer 15 that overlaps with each other.
  • the outer peripheral side spacer 14 and the inner peripheral side spacer 15 constituting the spacer 30 form a columnar shape (columnar shape) that protrudes through the liquid crystal layer 11e from the overcoat film 11m toward the array substrate 11b side in the CF substrate 11a.
  • the protruding tip is brought into contact with the facing alignment film 11p on the array substrate 11b side, so that the distance between the pair of substrates 11a and 11b, that is, the cell gap (the thickness of the liquid crystal layer 11e) can be kept constant. It is possible.
  • the outer peripheral side spacer 14 and the inner peripheral side spacer 15 are made of, for example, a substantially transparent photosensitive resin material, and are formed by patterning the CF substrate 11a by a known photolithography method in a manufacturing process. In FIG. 1, the outer peripheral side spacer 14 and the inner peripheral side spacer 15 are shown by broken lines, respectively.
  • the outer peripheral side spacers 14 are arranged side by side along the extending direction (circumferential direction) of the outer peripheral side light-shielding portion 12 with an interval therebetween. ing.
  • a plurality of inner circumferential spacers 15 are arranged side by side along the extending direction of the inner circumferential light-shielding portion 13 with an interval therebetween.
  • An interval in the circumferential direction between the adjacent outer peripheral side spacers 14 and an interval in the circumferential direction between the adjacent inner peripheral side spacers 15 are fixed and substantially the same. Therefore, the number of outer circumferential spacers 14 installed in the circumferential direction is larger than the number of inner circumferential spacers 15 installed. Accordingly, the inner circumferential spacer 15 has a smaller arrangement area in plan view than the outer circumferential spacer 14.
  • the liquid crystal panel 11 is provided with the inner peripheral spacer 15 in addition to the outer peripheral spacer 14, so that the distance between the pair of substrates 11a and 11b sandwiches the display area AA.
  • the outer peripheral side and the inner peripheral side are respectively held.
  • the force for holding the space between the pair of substrates 11a and 11b (substrate space holding force) can be improved, and a sufficient substrate space can be provided.
  • the installation space for the outer peripheral side spacer 14 becomes small, and the frame can be narrowed.
  • an outer peripheral side spacer 14 and an inner peripheral side spacer 15 that can be a light shielding object are arranged so as to overlap the outer peripheral side light shielding unit 12 and the inner peripheral side light shielding unit 13, respectively, and do not overlap the display area AA. Therefore, a situation in which the aperture ratio of the pixel PX in the display area AA is reduced can be avoided. As a result, the light from the backlight device can be used effectively, so that the brightness of the image displayed in the display area AA can be increased, and the amount of light supplied from the backlight device can be reduced to reduce power consumption. Therefore, it is suitable for increasing the definition of the display area AA.
  • the line widths of the gate wiring 11 i and the source wiring 11 j arranged in the display area AA are the same as the outer peripheral spacer 14 and the inner peripheral spacer 15. Since the higher definition is achieved as it becomes smaller than the outer shape (diameter dimension), even if the outer peripheral side spacer 14 and the inner peripheral side spacer 15 are arranged on the inter-pixel light-shielding portion 11l in the display area AA, one This may cause the portion to protrude into the pixel PX and shield the surrounding area, thereby reducing the aperture ratio of the pixel PX.
  • outer circumferential side spacer 14 and the inner circumferential side spacer 15 are arranged so as to overlap the outer circumferential side light shielding part 12 and the inner circumferential side light shielding part 13 as described above, high definition can be achieved. Even in the advanced liquid crystal panel 11, it is possible to avoid a decrease in the aperture ratio of the pixel PX, which is more suitable for achieving high definition.
  • the outer peripheral side sealing part 16 and the inner peripheral side light shielding part 13 which overlap with the outer peripheral side light shielding part 12 are provided between the pair of substrates 11a and 11b, as shown in FIGS. 1, 4 and 5, the outer peripheral side sealing part 16 and the inner peripheral side light shielding part 13 which overlap with the outer peripheral side light shielding part 12 are provided.
  • the inner peripheral side sealing part 17 which overlaps is provided in the form which interposes, respectively.
  • the outer peripheral side sealing portion 16 has an annular shape extending along the outer peripheral end surface of the liquid crystal panel 11, and is provided in an internal space between the pair of substrates 11 a and 11 b.
  • the liquid crystal layer 11e is surrounded and sealed from the outer peripheral side over the entire circumference.
  • the outer peripheral side sealing portion 16 has a width dimension smaller than that of the outer peripheral side light shielding portion 12 and the outer shape of the outer peripheral side spacer 14.
  • the outer peripheral side sealing portion 16 overlaps with the outer peripheral end portion of the outer peripheral side light-shielding portion 12 and has a planar arrangement adjacent to the outer peripheral side with respect to the outer peripheral side spacer 14 so as not to overlap. Therefore, it can be said that the outer peripheral side spacer 14 is a planar arrangement adjacent to the inner peripheral side and non-overlapping with respect to the outer peripheral side sealing portion 16.
  • the outer peripheral side sealing portion 16 and the inner peripheral side sealing portion 17 are illustrated by broken lines.
  • the inner peripheral side sealing portion 17 has an annular shape extending along the opening portion 11H of the liquid crystal panel 11, and is formed in an internal space between the pair of substrates 11a and 11b.
  • the existing liquid crystal layer 11e is surrounded and sealed from the inner periphery over the entire periphery.
  • the inner peripheral side sealing portion 17 has a width dimension smaller than the width dimension of the inner peripheral side light shielding portion 13 and the outer shape of the inner peripheral side spacer 15.
  • the inner peripheral side sealing portion 17 overlaps with the inner peripheral end portion of the inner peripheral side light-shielding portion 13 and is a plane that is adjacent to the inner peripheral side spacer 15 on the inner peripheral side (opening 11H side) and does not overlap. Arranged. Therefore, it can be said that the inner circumferential spacer 15 has a planar arrangement adjacent to the outer circumferential side and non-overlapping with respect to the inner circumferential sealing portion 17.
  • the liquid crystal panel (display device) 11 of the present embodiment is arranged on the outer peripheral side of the pair of substrates 11a and 11b to be bonded to each other and the display area AA on which the images are displayed on the pair of substrates 11a and 11b.
  • the outer peripheral side spacer 14 which comprises 30 and overlaps with the outer peripheral side light-shielding part 12 and the inner peripheral side spacer 15 which comprises the spacer 30 and overlaps with the inner peripheral side light-shielding part 13 are provided.
  • the outer peripheral side spacer 14 and the inner peripheral side spacer 15 constituting the spacer 30 that can be a light shielding object are arranged so as to overlap with the outer peripheral side light shielding unit 12 and the inner peripheral side light shielding unit 13, respectively.
  • the aperture ratio in the display area AA decreases.
  • the spacer 30 is not arranged at least in the display area AA. As described above, since the spacer 30 that can be a light-shielding object is not arranged at least in the display area AA, a decrease in the aperture ratio in the display area AA due to the spacer 30 can be surely avoided.
  • an opening 11H is formed through the pair of substrates 11a and 11b, and the inner peripheral light-shielding portion 13 is formed so as to surround the opening 11H.
  • the periphery of the opening 11H in the pair of substrates 11a and 11b through which the opening 11H is formed is suitably shielded by the inner-side light-shielding portion 13.
  • the display area AA is provided with a pixel PX, and one of the pair of substrates 11a and 11b has a line width smaller than the outer shape of the outer peripheral spacer 14 and the inner peripheral spacer 15.
  • a gate wiring 11i and a source wiring 11j (wiring) connected to the pixel PX are provided.
  • the definition of the liquid crystal panel 11 increases as the line widths of the gate wiring 11i and the source wiring 11j connected to the pixel PX become smaller than the outer shapes of the outer peripheral spacer 14 and the inner peripheral spacer 15, Even if the spacer is arranged in the display area AA so as to overlap with the gate line 11i and the source line 11j, the aperture ratio of the pixel PX is lowered by the spacer which is a light shielding material. In that respect, if the outer peripheral side spacer 14 and the inner peripheral side spacer 15 are arranged so as to overlap the outer peripheral side light shielding part 12 and the inner peripheral side light shielding part 13 as described above, they are connected to the pixel PX.
  • the aperture ratio of the pixel PX decreases as the line width of the gate wiring 11i and the source wiring 11j becomes smaller than the outer dimensions of the outer peripheral spacer 14 and the inner peripheral spacer 15, even if the liquid crystal panel 11 is further refined. This can be avoided, and is more suitable for achieving high definition.
  • the inner circumferential side spacer 15 has a smaller arrangement area in plan view than the outer circumferential side spacer 14.
  • the inner periphery side light-shielding portion 13 on which the inner periphery side spacer 15 is superimposed and arranged can be made narrower than the outer periphery side light shielding portion 12 on which the outer periphery side spacer 14 is arranged and superimposed.
  • the frame can be narrowed on the inner peripheral side of the area AA. Thereby, the display quality is excellent.
  • the pair of substrates 111a and 111b constituting the liquid crystal panel 111 according to the present embodiment does not have the opening 11H (see FIG. 5) described in the first embodiment as shown in FIGS. It has a non-opening plate shape. Accordingly, the liquid crystal panel 111 (the pair of substrates 111a and 111b) has a circular planar shape, and has the inner peripheral side sealing portion 17 (see FIG. 5) described in the first embodiment. Absent.
  • the inner peripheral side light-shielding portion 113 has a circular planar shape, and only one inner peripheral light-shielding portion 113 is arranged so as to overlap with the center C of the pair of substrates 111a and 111b.
  • the inner periphery side light shielding portion 113 shields light from the vicinity of the center C in the pair of substrates 111a and 111b having a non-opening plate shape.
  • the outer peripheral side light-shielding part 112 has an annular shape in plan view as in the first embodiment.
  • the inner circumferential spacer 115 overlaps with the inner circumferential light shielding portion 113 and is disposed at a position concentric with the pair of substrates 111 a and 111 b.
  • the vicinity of the center C of the pair of substrates 111a and 111b tends to be most easily deformed when an external force is applied, but the inner circumferential spacer is arranged at a position concentric with the pair of substrates 111a and 111b as described above.
  • the pair of substrates 111a and 111b is hardly deformed, and the substrate spacing holding force is higher.
  • the inner circumferential side spacer 115 and the inner circumferential side light-shielding portion 113 have similar planar shapes.
  • the cross-sectional structure of the outer peripheral side portion of the liquid crystal panel 111 according to the present embodiment is the same as that of FIG.
  • the pair of substrates 111a and 111b has a non-opening plate shape
  • the inner peripheral light-shielding portion 113 has at least the center C of the pair of substrates 111a and 111b. Arranged in an overlapping manner. In this way, the vicinity of the center C of the pair of substrates 111a and 111b having a non-opening plate shape is shielded by the inner-side light-shielding portion 113.
  • the inner circumferential spacer 115 is disposed at a position that is concentric with the pair of substrates 111a and 111b. Although the vicinity of the center C of the pair of substrates 111a and 111b tends to be most easily deformed when an external force is applied, the inner peripheral spacer 115 is positioned concentrically with the pair of substrates 111a and 111b as described above. By being arranged, even if an external force is applied, the pair of substrates 111a and 111b is hardly deformed, and the holding force of the substrate interval is higher.
  • FIG. 8 A third embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 8 or FIG.
  • an outer peripheral color filter 18 and an inner peripheral color filter 19 are added to the above-described first embodiment.
  • movement, and effect as above-mentioned Embodiment 1 is abbreviate
  • the liquid crystal panel 211 includes an outer peripheral color filter (outer peripheral coloring portion) 18 that is arranged in the same layer as the color filter 211 k and overlaps with the outer peripheral spacer 214.
  • an inner peripheral color filter (inner peripheral coloring portion) 19 that is arranged in the same layer as the color filter 211k and overlaps with the inner peripheral spacer 215 is provided.
  • the outer peripheral color filter 18 and the inner peripheral color filter 19 are made of the same material as any one of the color filters 211kR, 211kG, and 211kB included in the color filter 211k in the display area AA, and are used when the CF substrate 211a is manufactured.
  • the film thicknesses of the outer color filter 18 and the inner color filter 19 are substantially the same as the film thickness of the color filter 211k.
  • the case where the outer peripheral color filter 18 and the inner peripheral color filter 19 are made of the same material as the blue color filter 211 kB is shown as a representative.
  • the entire outer peripheral side color filter 18 overlaps with the outer peripheral side light shielding part 212, and has an annular plane shape like the outer peripheral side light shielding part 212.
  • the outer peripheral side color filter 18 has an inner peripheral portion overlapped with the outer peripheral side spacer 214 and an outer peripheral portion overlapped with the outer peripheral side sealing portion 216.
  • the entire area of the inner color filter 19 is overlapped with the inner periphery light shielding part 213, and has an annular plane shape like the inner periphery light shielding part 213.
  • the inner peripheral side color filter 19 has an outer peripheral side portion overlapped with the inner peripheral side spacer 215 and an inner peripheral side portion overlapped with the inner peripheral side sealing portion 217.
  • the inner peripheral side color filter 19 is arranged so as to overlap the inner peripheral side spacer 215 and the inner peripheral side sealing portion 217, so that the inner peripheral side spacer is equal to the film thickness of the inner peripheral side color filter 19.
  • the height of 215 and the inner peripheral side sealing part 217 can be reduced. Further, since the inner peripheral side color filter 19 overlaps with the inner peripheral side light shielding portion 213 in addition to the inner peripheral side spacer 215, the inner peripheral side color filter 19 is avoided from being visually recognized.
  • the display area AA is provided with the pixel PX, and the color filter (coloring section) that colors the pixel PX on either one of the pair of substrates 211a and 211b. 211k, an outer color filter (outer color) 18 that is arranged in the same layer as the color filter 211k and overlaps with the outer spacer 214, and an inner circumference spacer 215 that is arranged in the same layer as the color filter 211k. And an inner peripheral color filter (inner peripheral coloring portion) 19 is provided.
  • the height of the outer peripheral spacer 214 can be reduced by the thickness of the outer peripheral color filter 18 that overlaps with the outer peripheral spacer 214, and the inner peripheral color filter that overlaps with the inner peripheral spacer 215.
  • the height of the inner circumferential spacer 215 can be reduced by the thickness of 19.
  • the outer color filter 18 overlaps with the outer periphery side light shielding portion 212 in addition to the outer periphery side spacer 214, and the inner periphery side color filter 19 overlaps with the inner periphery side light shielding portion 213 in addition to the inner periphery side spacer 215. Therefore, the outer peripheral color filter 18 and the inner peripheral color filter 19 are avoided from being visually recognized.
  • Embodiment 4 of the present invention will be described with reference to FIG.
  • an outer peripheral color filter and an inner peripheral color filter 319 similar to those of the third embodiment are added to the above-described second embodiment.
  • action, and effect as above-mentioned Embodiment 2, 3 is abbreviate
  • an outer peripheral color filter (not shown) is disposed on the same layer as the color filter 311k and overlaps with the outer spacer.
  • an inner peripheral color filter 319 that is disposed in the same layer as the color filter 311k and overlaps with the inner peripheral spacer 315.
  • the cross-sectional structure (outer peripheral color filter and the like) of the outer peripheral portion of the liquid crystal panel 311 according to the present embodiment is the same as that in FIG.
  • the inner peripheral side color filter 319 is entirely overlapped with the inner peripheral side light-shielding part 313 and has a circular planar shape like the inner peripheral side light-shielding part 313.
  • the inner peripheral color filter 319 has a central portion overlapping the inner peripheral spacer 315. In this way, by arranging the inner color filter 319 so as to overlap the inner spacer 315, the height of the inner spacer 315 is reduced by the thickness of the inner color filter 319. Can do. Further, since the inner peripheral side color filter 319 overlaps with the inner peripheral side light shielding portion 313 in addition to the inner peripheral side spacer 315, the inner peripheral side color filter 319 is avoided from being visually recognized.
  • a fifth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 11 or FIG.
  • the configuration and arrangement of the outer circumferential side spacer 414 and the inner circumferential side spacer 415 are changed from the above described first embodiment.
  • movement, and effect as above-mentioned Embodiment 1 is abbreviate
  • the outer peripheral side spacer 414 and the inner peripheral side spacer 415 are each composed of a plurality of spacer particles SP each having a spherical shape.
  • the spacer particles SP are made of a synthetic resin, and a large number are dispersed and blended with a predetermined concentration in the material of the outer peripheral side sealing portion 416 and the inner peripheral side sealing portion 417.
  • the spacer particles SP have a diameter substantially equal to the distance between the pair of substrates 411a and 411b, that is, the cell gap (the thickness of the liquid crystal layer 411e).
  • the outer peripheral side sealing portion 416 and the inner peripheral side sealing portion 417 containing such spacer particles SP seal the gap between the pair of substrates 411a and 411b between the outer peripheral side and the inner peripheral side and make the interval substantially constant. It is supposed to hold.
  • the spacer particles SP are two-dimensionally dispersed within the formation range of the outer peripheral side sealing portion 416 and the inner peripheral side sealing portion 417, for example, the width of the outer peripheral side sealing portion 416 and the inner peripheral side sealing portion 417. It is arranged side by side along the direction and circumferential direction.
  • the outer peripheral side spacer 414 is arranged on the outer peripheral side sealing part 416 and the inner peripheral side spacer 415 is arranged on the inner peripheral side sealing part 417 so as to overlap each other. It can be narrowed, and is more suitable for narrowing the frame.
  • the outer peripheral side seal disposed between the pair of substrates 411 a and 411 b so as to seal between the pair of substrates 411 a and 411 b and overlap with the outer peripheral side light shielding portion 412.
  • An inner peripheral side sealing portion 417 disposed between the stop portion 416 and the pair of substrates 411a and 411b so as to seal between the pair of substrates 411a and 411b and overlap with the inner peripheral light shielding portion 413;
  • the outer peripheral side spacer 414 and the inner peripheral side spacer 415 are arranged so as to overlap with the inner peripheral side sealing part 417, respectively.
  • the outer peripheral side sealing portion 416 and the inner peripheral side sealing portion 417 are interposed, so that the pair of substrates 411a and 411b is between the outer peripheral side and the inner periphery.
  • Each side is sealed. Since the outer peripheral side spacer 414 is arranged on the outer peripheral side sealing part 416 and the inner peripheral side spacer 415 is arranged on the inner peripheral side sealing part 417 so as to overlap with each other, the arrangement space can be reduced. This is more suitable for narrowing the frame.
  • Embodiment 6 of the present invention will be described with reference to FIG.
  • the configuration and arrangement of the outer peripheral side spacer 514 are the same as those in the fifth embodiment from the second embodiment described above.
  • action, and effect as above-mentioned Embodiment 2, 5 is abbreviate
  • the outer peripheral side spacer 514 provided in the non-opening liquid crystal panel 511 according to the present embodiment is arranged so as to overlap with the outer peripheral side sealing portion (sealing portion) 516 as shown in FIG. Specifically, a large number of spacer particles SP constituting the outer peripheral side spacer 514 are dispersed and blended in the material of the outer peripheral side sealing portion 516 with a predetermined concentration.
  • the outer peripheral side sealing part 516 containing such spacer particles SP seals between the pair of substrates 511a and 511b on the outer peripheral side, and keeps the distance substantially constant.
  • the outer peripheral side spacer 514 is arranged so as to overlap with the outer peripheral side sealing portion 516, the arrangement space can be narrowed, which is more suitable for achieving a narrow frame.
  • the outer peripheral side seal disposed between the pair of substrates 511 a and 511 b so as to seal between the pair of substrates 511 a and 511 b and overlap with the outer peripheral side light shielding portion 512.
  • a stop portion (sealing portion) 516 is provided, and the outer peripheral side spacer 514 is arranged so as to overlap with the outer peripheral side sealing portion 516.
  • the outer peripheral side sealing portion 516 is interposed between the pair of substrates 511a and 511b, so that the pair of substrates 511a and 511b is sealed on the outer peripheral side. Since the outer peripheral side spacer 514 is arranged so as to overlap with the outer peripheral side sealing portion 516, the arrangement space can be narrowed, which is more suitable for narrowing the frame.
  • a seventh embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 14 or FIG.
  • the arrangement of the spacers 614 and 615 and the sealing portions 616 and 617 is changed from the first embodiment.
  • movement, and effect as above-mentioned Embodiment 1 is abbreviate
  • the outer peripheral side spacer 614 and the inner peripheral side spacer 615 included in the liquid crystal panel 611 according to the present embodiment are different from the outer peripheral side sealing portion 616 and the inner peripheral side sealing portion 617, respectively. It is the arrangement
  • the outer peripheral side sealing portion 616 is arranged on the center side in the width direction of the outer peripheral side non-display area ONAA, whereas the outer peripheral side spacer 614 has an outer peripheral side non-display area.
  • a pair is arranged on both end sides in the width direction of ONAA.
  • the pair of outer peripheral side spacers 614 are arranged in such a manner as to sandwich the outer peripheral side sealing portion 616 from the outer peripheral side and the inner peripheral side.
  • the inner peripheral side sealing portion 617 is arranged on the center side in the width direction of the inner peripheral side non-display area INAA, whereas the inner peripheral side spacer 615 is not displayed on the inner peripheral side.
  • a pair is arranged on both ends in the width direction in the region INAA. That is, the pair of inner peripheral side spacers 615 are arranged so as to sandwich the inner peripheral side sealing portion 617 from the outer peripheral side and the inner peripheral side.
  • FIG. 8 An eighth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
  • movement, and effect as above-mentioned Embodiment 1 is abbreviate
  • the opening 711H formed through the liquid crystal panel 711 according to the present embodiment has a rectangular shape when viewed in plan, as shown in FIG. That is, the opening 711 ⁇ / b> H has a planar shape that is not similar to the outer shape of the liquid crystal panel 711.
  • the inner peripheral light-shielding portion 713 surrounds the opening 711H of the liquid crystal panel 711, it does not extend over the entire periphery of the opening 711H, and has an end ring shape when viewed in plan. Specifically, the inner peripheral light-shielding part 713 extends along three sides among the four sides surrounding the opening 711H.
  • a plurality of inner circumferential side spacers 715 are arranged side by side along the extending direction of the inner circumferential side light shielding part 713 (three sides surrounding the opening 711H).
  • the inner peripheral side sealing part 717 surrounds the opening part 711H over the entire circumference, as in the first embodiment.
  • the present invention is not limited to the embodiments described with reference to the above description and drawings.
  • the following embodiments are also included in the technical scope of the present invention.
  • the arrangement, the number of installed outer peripheral spacers, the planar shape, the size, and the like of the outer peripheral side light-shielding portion can be appropriately changed.
  • the outer peripheral side spacers can be arranged at unequal intervals in the circumferential direction of the outer peripheral side light shielding part, or the outer peripheral side spacers can be arranged adjacent to only the outer peripheral side with respect to the outer peripheral side sealing part.
  • the planar shape of the outer peripheral side spacer can be an elliptical shape or a polygonal shape.
  • the arrangement, number of installations, planar shape, size, and the like of the inner peripheral side spacers in the inner peripheral side light shielding portion can be changed as appropriate.
  • the inner circumferential side spacers may be arranged at unequal intervals in the circumferential direction of the inner circumferential side light shielding part, or the inner circumferential side spacer may be arranged adjacent to the inner circumferential side only with respect to the inner circumferential side sealing part. Is possible.
  • the planar shape of the inner circumferential spacer can be an elliptical shape or a polygonal shape.
  • the planar shapes of the pair of substrates and the opening are both circular and similar.
  • the planar shape of the pair of substrates and the opening may be non-similar.
  • the planar shape of the pair of substrates can be changed to a circular shape
  • the planar shape of the opening can be changed to a shape other than a circular shape (for example, an elliptical shape, a rhombus shape, a triangular shape, a pentagonal shape or more).
  • planar shape of the pair of substrates it is possible to change the planar shape of the pair of substrates to a shape other than a circular shape (for example, an elliptical shape, a triangular shape, a rectangular shape, a polygonal shape with a pentagon or more) while the planar shape of the opening is a circular shape. .
  • the planar shapes of the outer peripheral side light shielding part and the inner peripheral side light shielding part are both annular and similar. Although shown, the planar shape of the outer peripheral side light-shielding part and the inner peripheral side light-shielding part may be non-similar.
  • planar shape of the inner periphery side light-shielding portion it is possible to change the planar shape of the inner periphery side light-shielding portion to a shape other than the annular shape (for example, an elliptical shape or a polygonal shape) while the planar shape of the outer periphery side light-shielding portion is an annular shape. Further, it is possible to change the planar shape of the outer peripheral light-shielding part to a shape other than the annular shape (for example, an elliptical annular shape or a polygonal annular shape) while making the planar shape of the inner peripheral light-shielding portion annular.
  • the planar shape of the pair of substrates is circular, but the planar shape of the pair of substrates is other than circular ( For example, the shape can be changed to an elliptical shape or a polygonal shape.
  • the planar shape of the outer peripheral side light shielding portion is an annular shape has been shown. It is also possible to change to other than (for example, elliptical ring or polygonal ring).
  • Embodiments 2, 4, and 6 described above in the non-opening liquid crystal panel, the case where the planar shape of the inner peripheral light-shielding portion is circular is shown. It is also possible to change to a shape other than a circular shape (for example, an elliptical shape or a polygonal shape).
  • the columnar inner peripheral spacers are arranged so as to be concentric with the pair of substrates. It is also possible to arrange the columnar inner circumferential spacers so as to overlap with the centers of the pair of substrates but not to be concentric. Furthermore, in a non-opening liquid crystal panel, it is also possible to adopt an arrangement in which columnar inner circumferential spacers do not overlap with the centers of a pair of substrates.
  • the outer peripheral color filter and the inner peripheral color filter are illustrated as representative examples of the blue color filter, but the outer peripheral color filter and the inner peripheral color are representative.
  • the filter may be made of the same material as the red color filter or the green color filter.
  • the outer color filter and the inner color filter are formed of the same color filter. However, the outer color filter and the inner color filter are different colors. You may make it consist of these color filters.
  • the configuration described in the fifth embodiment can be combined with the third embodiment (a configuration including an outer peripheral color filter and an inner peripheral color filter).
  • the configuration described in the sixth embodiment can be combined with the fourth embodiment.
  • the configuration described in the seventh embodiment can be combined with the third embodiment (a configuration including an outer peripheral color filter and an inner peripheral color filter).
  • the outer peripheral side light shielding part and the inner peripheral side light shielding part are provided on the CF substrate side.
  • the outer peripheral side light shielding part and the inner peripheral side light shielding part are provided on the array substrate side. It is also possible to provide it. It is also possible to provide the outer peripheral side light-shielding part and the inner peripheral side light-shielding part on both of the pair of substrates.
  • the color filter has been configured to have a three-color configuration of red, green, and blue.
  • the color filter has four colors by adding yellow to red, green, and blue. It may be configured. Further, the color filter may be configured to add a non-colored portion that can transmit almost all visible light to red, green, and blue and does not have wavelength selectivity.
  • the liquid crystal panel in which the counter electrode is arranged on the CF substrate and the operation mode is set to the VA mode is illustrated.
  • the IPS (In-Plane Switching) mode and the FFS (Fringe) can also be applied to a liquid crystal panel in another operation mode such as a field switching mode.
  • the liquid crystal panel is exemplified, but other types of display panels (PDP (plasma display panel), organic EL panel, EPD (electrophoretic display panel), MEMS (Micro Electro Mechanical Systems)
  • PDP plasma display panel
  • organic EL panel organic EL panel
  • EPD electrostatic display panel
  • MEMS Micro Electro Mechanical Systems
  • the present invention is also applicable to display panels and the like.
  • a wearable terminal such as a smart watch is exemplified as an electronic device in which the liquid crystal display device is used.
  • the present invention is also applicable to a liquid crystal display device used in an instrument display unit for transportation equipment.
  • the configuration described in the eighth embodiment (the inner peripheral light-shielding portion having an end ring shape) can be applied to the configurations described in the first to seventh embodiments.
  • the planar shape of the pair of substrates and the opening can be similar. It is also possible to make the planar shape of the substrate and the opening portion non-similar.
  • planar shape of the outer peripheral side light shielding part and the inner peripheral side light shielding part can be made similar, but the planar shape of the outer peripheral side light shielding part and the inner peripheral side light shielding part can also be made non-similar. is there.
  • 221 In the above-described eighth embodiment, a case has been described in which a liquid crystal panel having a circular outer shape is formed by penetrating a rectangular opening.
  • the planar shape of the opening is other than a rectangular shape (for example, a rhombus or a circular shape).
  • planar shape of the pair of substrates can be changed to a shape other than a circular shape (for example, an elliptical shape, a triangular shape, a rectangular shape, a polygonal shape that is a pentagon or more).
  • liquid crystal panel display device
  • 11a, 211a, 411a, 511a ... CF substrate substrate

Abstract

液晶パネル11は、互いに貼り合わせられる一対の基板11a,11bと、一対の基板11a,11bにおいて画像が表示される表示領域AAの外周側に配される外周側遮光部12と、一対の基板11a,11bにおいて表示領域AAの内周側に配される内周側遮光部13と、一対の基板11a,11b間に介在し外周側遮光部12と重畳する外周側スペーサ14と、一対の基板11a,11b間に介在し内周側遮光部13と重畳する内周側スペーサ15と、を備える。

Description

表示装置
 本発明は、表示装置に関する。
 従来、液晶表示装置の一例として下記特許文献1に記載されたものが知られている。特許文献1に記載された液晶表示装置は、画素領域と駆動回路領域との間に配置されたギャップ保持材によってセルギャップの制御を行うようにし、それにより均一なセル厚を得ることができる。
特開平10-319440号公報
(発明が解決しようとする課題)
 ところが、上記した特許文献1に記載された液晶表示装置では、画素領域の外周側のみにスペーサが配置されているため、スペーサの配置スペースを十分に確保できなければ基板間隔の保持力が十分に得られなくなるおそれがあり、逆に基板間隔の保持力を十分に得るにはスペーサの配置スペースを広く確保しなければならず、額縁幅が広くなるおそれがある。そうかといって、例えばスペーサを画素領域内に配置しようとすれば、画素の開口率を低下させるおそれがあり、高精細化の妨げとなってしまう。
 本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、基板間隔の保持力の向上または狭額縁化を図るとともに開口率の低下を避けることを目的とする。
(課題を解決するための手段)
 本発明の表示装置は、互いに貼り合わせられる一対の基板と、前記一対の基板において画像が表示される表示領域の外周側に配される外周側遮光部と、前記一対の基板において前記表示領域の内周側に配される内周側遮光部と、前記一対の基板間に介在するスペーサと、前記スペーサを構成し前記外周側遮光部と重畳する外周側スペーサと、前記スペーサを構成し前記内周側遮光部と重畳する内周側スペーサと、を備える。
 このようにすれば、一対の基板において外周側遮光部と内周側遮光部との間に挟まれた表示領域に画像が表示される。一対の基板間にスペーサを構成する外周側スペーサ及び内周側スペーサが介在することで、一対の基板間の間隔が保持される。このように、外周側スペーサに加えて内周側スペーサが備えられているので、一対の基板間の間隔が表示領域を挟んだ外周側と内周側とでそれぞれ保持されており、それにより基板間隔の保持力の向上または狭額縁化を図る上で好適となる。その上で、遮光物となり得るスペーサを構成する外周側スペーサと内周側スペーサとが、それぞれ外周側遮光部と内周側遮光部とに重畳する形で配されているので、表示領域における開口率が低下する事態を避けることができる。これにより、表示領域に表示される画像の高輝度化または低消費電力を図ることができ、もって表示領域の高精細化を図る上で好適となる。
 本発明の実施態様として、次の構成が好ましい。
(1)前記スペーサは、少なくとも前記表示領域には非配置とされる。このように、遮光物となり得るスペーサが少なくとも表示領域において非配置とされることで、スペーサに起因する表示領域における開口率の低下が確実に避けられる。
(2)前記一対の基板には、開口部が貫通形成されており、前記内周側遮光部は、前記開口部を取り囲む形で形成されている。このようにすれば、開口部が貫通形成された一対の基板における開口部の周りが内周側遮光部によって好適に遮光される。
(3)前記一対の基板間に介在して前記一対の基板間を封止し前記外周側遮光部と重畳する形で配される外周側封止部と、前記一対の基板間に介在して前記一対の基板間を封止し前記内周側遮光部と重畳する形で配される内周側封止部と、を備えており、前記外周側スペーサは、前記外周側封止部と、前記内周側スペーサは、前記内周側封止部と、それぞれ重畳する形で配されている。このようにすれば、一対の基板間には、外周側封止部と内周側封止部とが介在することで、一対の基板間が外周側と内周側とでそれぞれ封止される。外周側封止部には外周側スペーサが、内周側封止部には内周側スペーサが、それぞれ重畳する形で配されているので、互いの配置スペースを狭くすることができ、狭額縁化を図る上でより好適となる。
(4)前記一対の基板は、それぞれ非開口の板状をなしており、前記内周側遮光部は、少なくとも前記一対の基板における中心と重畳する形で配される。このようにすれば、非開口の板状をなす一対の基板における中心付近が内周側遮光部によって遮光される。
(5)前記一対の基板間に介在して前記一対の基板間を封止し前記外周側遮光部と重畳する形で配される封止部を備えており、前記外周側スペーサは、前記封止部と重畳する形で配されている。このようにすれば、一対の基板間には、封止部が介在することで、一対の基板間が外周側にて封止される。封止部には外周側スペーサが重畳する形で配されているので、その配置スペースを狭くすることができ、狭額縁化を図る上でより好適となる。
(6)前記内周側スペーサは、前記一対の基板と同心となる位置に配される。一対の基板における中心付近は、外力が作用したときに最も変形が生じ易い傾向にあるものの、上記のように内周側スペーサが一対の基板と同心となる位置に配されることで、外力が作用しても一対の基板に変形が生じ難くなり、基板間隔の保持力がより高いものとなる。
(7)前記表示領域には、画素が備えられており、前記一対の基板のいずれか一方には、前記画素を着色する着色部と、前記着色部と同じ層に配されて前記外周側スペーサと重畳する外周側着色部と、前記着色部と同じ層に配されて前記内周側スペーサと重畳する内周側着色部と、が設けられている。このようにすれば、外周側スペーサと重畳する外周側着色部の厚み分だけ外周側スペーサの高さを低くすることができるとともに、内周側スペーサと重畳する内周側着色部の厚み分だけ内周側スペーサの高さを低くすることができる。また、外周側着色部は、外周側スペーサに加えて外周側遮光部とも重畳し、内周側着色部は、内周側スペーサに加えて内周側遮光部とも重畳しているので、これら外周側着色部及び内周側着色部が視認されることが避けられている。
(8)前記表示領域には、画素が備えられており、前記一対の基板のいずれか一方には、前記外周側スペーサ及び前記内周側スペーサの外形よりも小さな線幅を有していて前記画素に接続される前記配線が設けられている。外周側スペーサ及び内周側スペーサの外形を設計するに際しては、一対の基板の間隔を保持する力を十分に発揮するのに必要な最小限の大きさを確保しなければならない。これに対し、画素に接続される配線の線幅が外周側スペーサ及び内周側スペーサの外形よりも小さくなるほど当該表示装置の高精細化が進行すると、仮にスペーサを表示領域内において配線と重畳する形で配置しても、遮光物であるスペーサによって画素の開口率が低下してしまう。その点、上記のように外周側スペーサと内周側スペーサとが、それぞれ外周側遮光部と内周側遮光部とに重畳する形で配されていれば、画素に接続される配線の線幅が外周側スペーサ及び内周側スペーサの外形よりも小さくなるほど当該表示装置の高精細化が進行していても、画素の開口率が低下する事態を避けることができ、高精細化を図る上でより好適となる。
(9)前記内周側スペーサは、前記外周側スペーサよりも平面に視た配置面積が小さい。このようにすれば、内周側スペーサが重畳配置される内周側遮光部を、外周側スペーサが重畳配置される外周側遮光部よりも狭くすることが可能となるので、表示領域の内周側における狭額縁化を図ることができる。これにより、表示品位が優れたものとなる。
(発明の効果)
 本発明によれば、基板間隔の保持力の向上または狭額縁化を図るとともに開口率の低下を避けることができる。
本発明の実施形態1に係る液晶表示装置に備わる液晶パネルの内部構造を概略的に示す平面図 液晶パネルを構成するアレイ基板における画素構成を示す平面図 液晶パネルを構成するCF基板における画素構成を示す平面図 液晶パネルにおける外周側部分の断面図 液晶パネルにおける内周側部分の断面図 本発明の実施形態2に係る液晶パネルの内部構造を概略的に示す平面図 液晶パネルにおける内周側部分の断面図 本発明の実施形態3に係る液晶パネルにおける外周側部分の断面図 液晶パネルにおける内周側部分の断面図 本発明の実施形態4に係る液晶パネルにおける内周側部分の断面図 本発明の実施形態5に係る液晶パネルにおける外周側部分の断面図 液晶パネルにおける内周側部分の断面図 本発明の実施形態6に係る液晶パネルにおける外周側部分の断面図 本発明の実施形態7に係る液晶パネルにおける外周側部分の断面図 液晶パネルにおける内周側部分の断面図 本発明の実施形態8に係る液晶パネルの内部構造を概略的に示す平面図
 <実施形態1>
 本発明の実施形態1を図1から図5によって説明する。本実施形態では、表示パネルとして液晶パネル11を備えた液晶表示装置10について例示する。なお、各図面の一部にはX軸、Y軸及びZ軸を示しており、各軸方向が各図面で示した方向となるように描かれている。
 液晶表示装置10は、全体として略円形状をなしており、図1に示すように、画像を表示可能な液晶パネル(表示装置、表示パネル)11と、液晶パネル11に対して裏側に配されて液晶パネル11に表示のための光を照射する外部光源であるバックライト装置(照明装置)と、を少なくとも備える。以下では、液晶表示装置10の構成部品に関して、液晶パネル11に関して詳しく説明するものの、バックライト装置などの他の構成部品に関しては周知の通りであるから、詳しい説明は割愛する。なお、本実施形態に係る液晶表示装置10は、例えばスマートウォッチなどのウェアラブル端末(図示せず)に用いられるのが好ましいものとされるが、必ずしもその限りではない。
 液晶パネル11は、図1に示すように、全体として平面に視て略円形状をなしている。この液晶パネル11は、画面の中心Cに開口部11Hが貫通形成されており、全体として平面形状が円環状(ドーナツ状)をなしている。従って、液晶パネル11の画面において画像が表示されることがない非表示領域(ノンアクティブエリア)としては、液晶パネル11の外周側に配される外周側非表示領域ONAAと、液晶パネル11において開口部11Hを取り囲む内周側に配される内周側非表示領域INAAと、がそれぞれ設定されている。そして、液晶パネル11の画面においてこれら外周側非表示領域ONAAと内周側非表示領域INAAとにより挟み込まれた円環状の領域が、画像が表示される表示領域(アクティブエリア)AAとされている。なお、図1では、外周側非表示領域ONAA及び内周側非表示領域INAAと表示領域AAとの境界位置を一点鎖線にて図示している。外周側非表示領域ONAA及び内周側非表示領域INAAは、それぞれ幅寸法が表示領域AAよりも十分に狭い額縁状をなしている。このうち、内周側非表示領域INAAは、液晶パネル11の開口部11Hを取り囲んでいて平面形状が円環状(無端環状)をなしている。外周側非表示領域ONAAは、液晶パネル11の外周端面に沿う円環状をなしていて、平面形状が内周側非表示領域INAAと相似形をなしている。液晶パネル11は、バックライト装置から供給される光を利用して表示領域AAに画像を表示することができ、その表側が出光側とされている。また、図1には、液晶パネル11の中心Cを図示している。
 液晶パネル11は、図4及び図5に示すように、ほぼ透明で優れた透光性を有するガラス製の一対の基板11a,11bと、一対の基板11a,11b間に介在し、電界印加に伴って光学特性が変化する物質である液晶分子(液晶材料)を含む液晶層11eと、を少なくとも備える。液晶パネル11を構成する一対の基板11a,11bのうち表側(正面側)がCF基板11aとされ、裏側(背面側)がアレイ基板(表示基板)11bとされる。一対の基板11a,11bの外面側には、それぞれ偏光板11c,11dが貼り付けられている。上記した開口部11Hは、一対の基板11a,11b及び一対の偏光板11c,11dを貫通する形で形成されている。また、図5には、液晶パネル11の中心Cを一点鎖線により図示している。
 アレイ基板11bのうちの表示領域AAの内面側(液晶層11e側、CF基板11aとの対向面側)には、図2に示すように、スイッチング素子であるTFT(Thin Film Transistor:表示素子)11g及び画素電極11hが多数個マトリクス状(行列状)に並んで設けられるとともに、これらTFT11g及び画素電極11hの周りには、格子状をなすゲート配線(走査線、配線)11i及びソース配線(データ線、配線)11jが取り囲むようにして配設されている。ゲート配線11iとソース配線11jとがそれぞれTFT11gのゲート電極とソース電極とに接続され、画素電極11hがTFT11gのドレイン電極に接続されている。そして、TFT11gは、ゲート配線11i及びソース配線11jにそれぞれ供給される各種信号に基づいて駆動され、その駆動に伴って画素電極11hへの電位の供給が制御されるようになっている。このTFT11gは、ドレイン電極とソース電極とを繋ぐチャネル部を有しているが、このチャネル部を構成する半導体膜として、例えば酸化物半導体材料が用いられている。チャネル部を構成する酸化物半導体材料は、その電子移動度がアモルファスシリコン材料などに比べると、例えば20倍~50倍程度と高くなっているので、TFT11gを容易に小型化して画素電極11hの透過光量(画素PXの開口率)を極大化することができ、もって高精細化及び低消費電力化などを図る上で好適とされる。画素電極11hは、ゲート配線11i及びソース配線11jにより囲まれた方形の領域に配されており、ITO(Indium Tin Oxide:酸化インジウム錫)などの透明電極材料からなる。本実施形態では、各図面においてゲート配線11iの延在方向がX軸方向と、ゲート配線11iの延在方向と直交する直交方向及びソース配線11jの延在方向がY軸方向と、それぞれ一致するものとされている。なお、図1では、表示領域AA内の構成としてゲート配線11i及びソース配線11jを部分的に図示している。
 一方、CF基板11aのうちの表示領域AAの内面側には、図3に示すように、画素PXを着色すべく赤色(R),緑色(G),青色(B)を呈する3色のカラーフィルタ(着色部)11kが設けられている。なお、以下ではカラーフィルタ11kを区別する場合には、赤色のものの符号に添え字「R」を、緑色のものの符号に添え字「G」を、青色のものの符号に添え字「B」を、それぞれ付し、区別せずに総称する場合には、符号に添え字を付さないものとする。カラーフィルタ11kは、互いに直交するX軸方向及びY軸方向に沿って行列状(マトリクス状)に並んで多数個ずつ配列されている。X軸方向について隣り合うカラーフィルタ11kは、呈する色が互いに異なるものの、Y軸方向について隣り合うカラーフィルタ11kは、呈する色が同一とされる。行列状に多数個ずつ並ぶカラーフィルタ11kは、それぞれがアレイ基板11b側の各画素電極11hと平面に視て重畳する配置とされている。互いに重畳するカラーフィルタ11kと画素電極11hとによって1つの画素PXが構成されている。画素PXには、赤色のカラーフィルタ11kRを有する赤色画素RPXと、緑色のカラーフィルタ11kGを有する緑色画素GPXと、青色のカラーフィルタ11kBを有する青色画素BPXと、の3色のものが含まれる。これらX軸方向に沿って並ぶ3色(3個)の画素RPX,GPX,BPXによって所定の階調のカラー表示を行う1つの表示画素が構成されている。この表示画素は、液晶パネル11の板面においてX軸方向に沿って繰り返し並べて配されることで、画素群を構成しており、この画素群がY軸方向に沿って多数並んで配されている。
 CF基板11aのうちの表示領域AAの内面側には、図3に示すように、隣り合うカラーフィルタ11kの間を仕切る画素間遮光部(ブラックマトリクス)11lが設けられている。画素間遮光部11lは、遮光材料(例えばチタン(Ti)など)からなるとともに略格子状をなしており、上記したゲート配線11i及びソース配線11jと平面に視て重畳する配置とされる。従って、X軸方向及びY軸方向について隣り合って配される各画素PXは、その間が画素間遮光部11lによって遮光され、それによりX軸方向に沿って並ぶ異色の画素PX間の混色やY軸方向に沿って並ぶ同色の画素PX間の輝度変化が避けられ、もって相互に表示の独立性が担保されるようになっている。カラーフィルタ11k及び画素間遮光部11lの表面には、ベタ状のオーバーコート膜11mが内側に重なって設けられている。オーバーコート膜11mの表面には、アレイ基板11b側の画素電極11hと対向する形でベタ状の対向電極11nが内側に重なって設けられている。対向電極11nは、画素電極11hと同様に、例えばITO(Indium Tin Oxide)などの透明電極材料からなる。この対向電極11nは、常に一定の基準電位に保たれているので、各TFT11gが駆動されるのに伴って各TFT11gに接続された各画素電極11hが充電されると、各画素電極11hとの間に電位差が生じるようになっている。そして、対向電極11nと各画素電極11hとの間に生じる電位差に基づいて液晶層11eに含まれる液晶分子の配向状態が変化し、それに伴って透過光の偏光状態が変化し、もって液晶パネル11の透過光量が各画素PX毎に個別に制御されるとともに所定のカラー画像が表示されるようになっている。また、両基板11a,11bの内面側には、液晶層11eに含まれる液晶分子を配向させるための配向膜11o,11pがそれぞれ形成されている。
 続いて、一対の基板11a,11bにおける各非表示領域ONAA,INAAの内面側の構成について説明する。CF基板11aにおける外周側非表示領域ONAAには、図1及び図4に示すように、画素間遮光部11lと同じ層に配される外周側遮光部12が設けられるのに対し、内周側非表示領域INAAには、画素間遮光部11l及び外周側遮光部12と同じ層に配される内周側遮光部13が設けられている。外周側遮光部12及び内周側遮光部13は、画素間遮光部11lと同じ遮光材料からなり、CF基板11aの製造に際して画素間遮光部11lをパターニングする際に既知のフォトリソグラフィ法により画素間遮光部11lと同時に同じ製造装置によってCF基板11a上にパターニングされている。従って、外周側遮光部12及び内周側遮光部13の膜厚は、画素間遮光部11lの膜厚とほぼ同じとされる。外周側遮光部12は、表示領域AAに対して外周側に配されていて、そのほぼ全域が外周側非表示領域ONAAの全域に対してほぼ重畳している。内周側遮光部13は、表示領域AAに対して内周側に配されていて、そのほぼ全域が内周側非表示領域INAAの全域に対してほぼ重畳している。つまり、内周側遮光部13は、液晶パネル11の開口部11Hを取り囲む形で環状をなしている。このように外周側遮光部12及び内周側遮光部13は、外周側非表示領域ONAA及び内周側非表示領域INAAと形成範囲がそれぞれ一致しているので、平面形状が共に円環状で表示領域AAよりも十分に幅狭な額縁状をなしており、互いに相似形をなしている。また、外周側遮光部12の延面距離(周方向についての寸法)は、内周側遮光部13の延面距離よりも大きなものとなっている。なお、図1では、外周側遮光部12及び内周側遮光部13の形成範囲を網掛け状にして図示している。
 そして、一対の基板11a,11b間には、図1,図4及び図5に示すように、スペーサ30が介在する形で設けられており、それにより一対の基板11a,11b間の内部空間(液晶層11e)が一定の厚みに保持される。スペーサ30は、外周側非表示領域ONAA及び内周側非表示領域INAAに選択的に配置されており、少なくとも表示領域AAには非配置とされている。従って、外周側非表示領域ONAA及び内周側非表示領域INAAは、スペーサ30が配置されるスペーサ配置領域であり、表示領域AAは、スペーサ30が配置されることがないスペーサ非配置領域である、と言える。スペーサ30には、外周側非表示領域ONAAに配置されて外周側遮光部12に対して重畳する外周側スペーサ14と、内周側非表示領域INAAに配置されて内周側遮光部13に対して重畳する内周側スペーサ15と、が含まれている。スペーサ30を構成する外周側スペーサ14及び内周側スペーサ15は、CF基板11aにおいてオーバーコート膜11mからアレイ基板11b側に向けて液晶層11eを貫く形で突出する円柱状(柱状)をなすとともにその突出先端部が対向するアレイ基板11b側の配向膜11pに当接されることで、一対の基板11a,11b間の間隔、つまりセルギャップ(液晶層11eの厚み)を一定に保持することが可能とされる。外周側スペーサ14及び内周側スペーサ15は、例えばほぼ透明な感光性樹脂材料からなり、CF基板11aに製造工程において既知のフォトリソグラフィ法によってパターニングされることで形成されている。なお、図1では、外周側スペーサ14及び内周側スペーサ15をそれぞれ破線にて図示している。
 詳しくは、外周側スペーサ14は、図1及び図4に示すように、外周側遮光部12の延在方向(周方向)に沿って複数が間隔を空けて円環状をなしつつ並んで配されている。内周側スペーサ15は、内周側遮光部13の延在方向に沿って複数が間隔を空けて円環状をなしつつ並んで配されている。隣り合う外周側スペーサ14間の周方向についての間隔、及び隣り合う内周側スペーサ15間の周方向についての間隔は、それぞれ一定とされるとともに互いにほぼ同じとされている。従って、周方向についての外周側スペーサ14の設置数は、同内周側スペーサ15の設置数よりも多くなっている。それに伴い、内周側スペーサ15は、外周側スペーサ14よりも平面に視た配置面積が小さくなっている。
 このように液晶パネル11には、図1に示すように、外周側スペーサ14に加えて内周側スペーサ15が備えられているので、一対の基板11a,11b間の間隔が表示領域AAを挟んだ外周側と内周側とでそれぞれ保持されることになる。これにより、仮に外周側スペーサ14のみを設置した場合との比較では、一対の基板11a,11b間の間隔を保持する力(基板間隔保持力)を向上させることができ、また仮に十分な基板間隔保持力を得るべく、外周側スペーサ14を大型化した場合との比較では、外周側スペーサ14の設置スペースが小さなものとなって狭額縁化を図ることができる。その上で、遮光物となり得る外周側スペーサ14と内周側スペーサ15とが、それぞれ外周側遮光部12と内周側遮光部13とに重畳する形で配され、表示領域AAとは非重畳の配置とされているので、表示領域AAにおける画素PXの開口率が低下する事態を避けることができる。これにより、バックライト装置からの光を有効利用できるので、表示領域AAに表示される画像の高輝度化したり、バックライト装置から供給される光量を絞って低消費電力を図ったりすることができ、もって表示領域AAの高精細化を図る上で好適となる。
 特に、本実施形態に係る液晶パネル11では、図1に示すように、表示領域AAに配されたゲート配線11i及びソース配線11jの各線幅は、外周側スペーサ14及び内周側スペーサ15の各外形(径寸法)に比べて小さくなるほどに高精細化が図られているため、仮に外周側スペーサ14及び内周側スペーサ15を表示領域AAにおいて画素間遮光部11l上に配置しても、一部が画素PX内にはみ出すとともにその周囲を遮光することになって画素PXの開口率を低下させるおそれがある。これに対し、上記のように外周側スペーサ14と内周側スペーサ15とが、それぞれ外周側遮光部12と内周側遮光部13とに重畳する形で配されていれば、高精細化が進行した液晶パネル11においても画素PXの開口率が低下するのを避けることができ、高精細化を図る上でより好適となっている。
 また、一対の基板11a,11b間には、図1,図4及び図5に示すように、外周側遮光部12に対して重畳する外周側封止部16と、内周側遮光部13に対して重畳する内周側封止部17と、がそれぞれ介在する形で設けられている。外周側封止部16は、図1及び図4に示すように、液晶パネル11の外周端面に沿って延在する円環状をなしており、一対の基板11a,11b間の内部空間に有される液晶層11eを全周にわたって外周側から取り囲んで封止している。外周側封止部16は、その幅寸法が外周側遮光部12の幅寸法及び外周側スペーサ14の外形よりも小さなものとされている。外周側封止部16は、外周側遮光部12における外周端部と重畳し、外周側スペーサ14に対して外周側に隣り合って非重畳となる平面配置とされる。従って、外周側スペーサ14は、外周側封止部16に対して内周側に隣り合って非重畳となる平面配置であると言える。なお、図1では、外周側封止部16及び内周側封止部17を破線にて図示している。
 内周側封止部17は、図1及び図5に示すように、液晶パネル11の開口部11Hに沿って延在する円環状をなしており、一対の基板11a,11b間の内部空間に有される液晶層11eを全周にわたって内周側から取り囲んで封止している。内周側封止部17は、その幅寸法が内周側遮光部13の幅寸法及び内周側スペーサ15の外形よりも小さなものとされている。内周側封止部17は、内周側遮光部13における内周端部と重畳し、内周側スペーサ15に対して内周側(開口部11H側)に隣り合って非重畳となる平面配置とされる。従って、内周側スペーサ15は、内周側封止部17に対して外周側に隣り合って非重畳となる平面配置であると言える。
 以上説明したように本実施形態の液晶パネル(表示装置)11は、互いに貼り合わせられる一対の基板11a,11bと、一対の基板11a,11bにおいて画像が表示される表示領域AAの外周側に配される外周側遮光部12と、一対の基板11a,11bにおいて表示領域AAの内周側に配される内周側遮光部13と、一対の基板11a,11b間に介在するスペーサ30と、スペーサ30を構成し外周側遮光部12と重畳する外周側スペーサ14と、スペーサ30を構成し内周側遮光部13と重畳する内周側スペーサ15と、を備える。
 このようにすれば、一対の基板11a,11bにおいて外周側遮光部12と内周側遮光部13との間に挟まれた表示領域AAに画像が表示される。一対の基板11a,11b間にスペーサ30を構成する外周側スペーサ14及び内周側スペーサ15が介在することで、一対の基板11a,11b間の間隔が保持される。このように、外周側スペーサ14に加えて内周側スペーサ15が備えられているので、一対の基板11a,11b間の間隔が表示領域AAを挟んだ外周側と内周側とでそれぞれ保持されており、それにより基板間隔の保持力の向上または狭額縁化を図る上で好適となる。その上で、遮光物となり得るスペーサ30を構成する外周側スペーサ14と内周側スペーサ15とが、それぞれ外周側遮光部12と内周側遮光部13とに重畳する形で配されているので、表示領域AAにおける開口率が低下する事態を避けることができる。これにより、表示領域AAに表示される画像の高輝度化または低消費電力を図ることができ、もって表示領域AAの高精細化を図る上で好適となる。
 また、スペーサ30は、少なくとも表示領域AAには非配置とされる。このように、遮光物となり得るスペーサ30が少なくとも表示領域AAにおいて非配置とされることで、スペーサ30に起因する表示領域AAにおける開口率の低下が確実に避けられる。
 また、一対の基板11a,11bには、開口部11Hが貫通形成されており、内周側遮光部13は、開口部11Hを取り囲む形で形成されている。このようにすれば、開口部11Hが貫通形成された一対の基板11a,11bにおける開口部11Hの周りが内周側遮光部13によって好適に遮光される。
 また、表示領域AAには、画素PXが備えられており、一対の基板11a,11bのいずれか一方には、外周側スペーサ14及び内周側スペーサ15の外形よりも小さな線幅を有していて画素PXに接続されるゲート配線11i及びソース配線11j(配線)が設けられている。外周側スペーサ14及び内周側スペーサ15の外形を設計するに際しては、一対の基板11a,11bの間隔を保持する力を十分に発揮するのに必要な最小限の大きさを確保しなければならない。これに対し、画素PXに接続されるゲート配線11i及びソース配線11jの線幅が外周側スペーサ14及び内周側スペーサ15の外形よりも小さくなるほど当該液晶パネル11の高精細化が進行すると、仮にスペーサを表示領域AA内においてゲート配線11i及びソース配線11jと重畳する形で配置しても、遮光物であるスペーサによって画素PXの開口率が低下してしまう。その点、上記のように外周側スペーサ14と内周側スペーサ15とが、それぞれ外周側遮光部12と内周側遮光部13とに重畳する形で配されていれば、画素PXに接続されるゲート配線11i及びソース配線11jの線幅が外周側スペーサ14及び内周側スペーサ15の外形よりも小さくなるほど当該液晶パネル11の高精細化が進行していても、画素PXの開口率が低下する事態を避けることができ、高精細化を図る上でより好適となる。
 また、内周側スペーサ15は、外周側スペーサ14よりも平面に視た配置面積が小さい。このようにすれば、内周側スペーサ15が重畳配置される内周側遮光部13を、外周側スペーサ14が重畳配置される外周側遮光部12よりも狭くすることが可能となるので、表示領域AAの内周側における狭額縁化を図ることができる。これにより、表示品位が優れたものとなる。
 <実施形態2>
 本発明の実施形態2を図6または図7によって説明する。この実施形態2では、非開口の液晶パネル111を示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る液晶パネル111を構成する一対の基板111a,111bは、図6及び図7に示すように、上記した実施形態1に記載した開口部11H(図5を参照)を有さない、非開口の板状をなしている。従って、液晶パネル111(一対の基板111a,111b)は、平面形状が円形状をなしており、上記した実施形態1に記載した内周側封止部17(図5を参照)を有していない。内周側遮光部113は、平面形状が円形状をなしており、一対の基板111a,111bにおける中心Cと重畳する形で1つのみ配される。この内周側遮光部113により非開口の板状をなす一対の基板111a,111bにおける中心C付近が遮光される。これに対し、外周側遮光部112は、実施形態1と同様に平面形状が円環状とされる。
 内周側スペーサ115は、図6及び図7に示すように、内周側遮光部113と重畳するとともに、一対の基板111a,111bと同心となる位置に配される。一対の基板111a,111bにおける中心C付近は、外力が作用したときに最も変形が生じ易い傾向にあるものの、上記のように内周側スペーサが一対の基板111a,111bと同心となる位置に配されることで、外力が作用しても一対の基板111a,111bに変形が生じ難くなり、基板間隔保持力がより高いものとなる。内周側スペーサ115と内周側遮光部113とは、平面形状が互いに相似形をなしている。なお、本実施形態に係る液晶パネル111の外周側部分の断面構造は、上記した実施形態1の図4と同様であるから、図示を省略している。
 以上説明したように本実施形態によれば、一対の基板111a,111bは、それぞれ非開口の板状をなしており、内周側遮光部113は、少なくとも一対の基板111a,111bにおける中心Cと重畳する形で配される。このようにすれば、非開口の板状をなす一対の基板111a,111bにおける中心C付近が内周側遮光部113によって遮光される。
 また、内周側スペーサ115は、一対の基板111a,111bと同心となる位置に配される。一対の基板111a,111bにおける中心C付近は、外力が作用したときに最も変形が生じ易い傾向にあるものの、上記のように内周側スペーサ115が一対の基板111a,111bと同心となる位置に配されることで、外力が作用しても一対の基板111a,111bに変形が生じ難くなり、基板間隔の保持力がより高いものとなる。
 <実施形態3>
 本発明の実施形態3を図8または図9によって説明する。この実施形態3では、上記した実施形態1に、外周側カラーフィルタ18及び内周側カラーフィルタ19を追加したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る液晶パネル211には、図8及び図9に示すように、カラーフィルタ211kと同じ層に配されて外周側スペーサ214と重畳する外周側カラーフィルタ(外周側着色部)18と、カラーフィルタ211kと同じ層に配されて内周側スペーサ215と重畳する内周側カラーフィルタ(内周側着色部)19と、が設けられている。外周側カラーフィルタ18及び内周側カラーフィルタ19は、表示領域AA内のカラーフィルタ211kに含まれる各色のカラーフィルタ211kR,211kG,211kBのいずれかと同じ材料からなり、CF基板211aの製造に際してカラーフィルタ211kをパターニングする際に既知のフォトリソグラフィ法によりカラーフィルタ211kと同時に同じ製造装置によってCF基板211a上にパターニングされている。従って、外周側カラーフィルタ18及び内周側カラーフィルタ19の膜厚は、カラーフィルタ211kの膜厚とほぼ同じとされる。なお、本実施形態では、外周側カラーフィルタ18及び内周側カラーフィルタ19が、青色のカラーフィルタ211kBと同じ材料からなる場合を代表して図示している。
 外周側カラーフィルタ18は、図8に示すように、その全域が外周側遮光部212と重畳しており、外周側遮光部212と同様に円環状の平面形状を有する。外周側カラーフィルタ18は、その内周側部分が外周側スペーサ214と重畳し、外周側部分が外周側封止部216と重畳している。このように外周側カラーフィルタ18が外周側スペーサ214及び外周側封止部216と重畳する配置とされることで、外周側カラーフィルタ18の膜厚の分だけ、外周側スペーサ214及び外周側封止部216の高さを低くすることができる。また、外周側カラーフィルタ18は、外周側スペーサ214に加えて外周側遮光部212とも重畳しているので、外周側カラーフィルタ18が視認されることが避けられている。
 内周側カラーフィルタ19は、図9に示すように、その全域が内周側遮光部213と重畳しており、内周側遮光部213と同様に円環状の平面形状を有する。内周側カラーフィルタ19は、その外周側部分が内周側スペーサ215と重畳し、内周側部分が内周側封止部217と重畳している。このように内周側カラーフィルタ19が内周側スペーサ215及び内周側封止部217と重畳する配置とされることで、内周側カラーフィルタ19の膜厚の分だけ、内周側スペーサ215及び内周側封止部217の高さを低くすることができる。また、内周側カラーフィルタ19は、内周側スペーサ215に加えて内周側遮光部213とも重畳しているので、内周側カラーフィルタ19が視認されることが避けられている。
 以上説明したように本実施形態によれば、表示領域AAには、画素PXが備えられており、一対の基板211a,211bのいずれか一方には、画素PXを着色するカラーフィルタ(着色部)211kと、カラーフィルタ211kと同じ層に配されて外周側スペーサ214と重畳する外周側カラーフィルタ(外周側着色部)18と、カラーフィルタ211kと同じ層に配されて内周側スペーサ215と重畳する内周側カラーフィルタ(内周側着色部)19と、が設けられている。このようにすれば、外周側スペーサ214と重畳する外周側カラーフィルタ18の厚み分だけ外周側スペーサ214の高さを低くすることができるとともに、内周側スペーサ215と重畳する内周側カラーフィルタ19の厚み分だけ内周側スペーサ215の高さを低くすることができる。また、外周側カラーフィルタ18は、外周側スペーサ214に加えて外周側遮光部212とも重畳し、内周側カラーフィルタ19は、内周側スペーサ215に加えて内周側遮光部213とも重畳しているので、これら外周側カラーフィルタ18及び内周側カラーフィルタ19が視認されることが避けられている。
 <実施形態4>
 本発明の実施形態4を図10によって説明する。この実施形態4では、上記した実施形態2に、実施形態3と同様の外周側カラーフィルタ及び内周側カラーフィルタ319を追加したものを示す。なお、上記した実施形態2,3と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る非開口の液晶パネル311には、図10に示すように、カラーフィルタ311kと同じ層に配されて外周側スペーサと重畳する外周側カラーフィルタ(外周側スペーサ共々図示せず)と、カラーフィルタ311kと同じ層に配されて内周側スペーサ315と重畳する内周側カラーフィルタ319と、が設けられている。なお、本実施形態に係る液晶パネル311の外周側部分の断面構造(外周側カラーフィルタなど)は、上記した実施形態3の図8と同様であるから、図示を省略している。
 内周側カラーフィルタ319は、その全域が内周側遮光部313と重畳しており、内周側遮光部313と同様に円形状の平面形状を有する。内周側カラーフィルタ319は、その中心側部分が内周側スペーサ315と重畳している。このように内周側カラーフィルタ319が内周側スペーサ315と重畳する配置とされることで、内周側カラーフィルタ319の膜厚の分だけ、内周側スペーサ315の高さを低くすることができる。また、内周側カラーフィルタ319は、内周側スペーサ315に加えて内周側遮光部313とも重畳しているので、内周側カラーフィルタ319が視認されることが避けられている。
 <実施形態5>
 本発明の実施形態5を図11または図12によって説明する。この実施形態5では、上記した実施形態1から外周側スペーサ414及び内周側スペーサ415の構成及び配置を変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る液晶パネル411に備わる外周側スペーサ414及び内周側スペーサ415は、図11及び図12に示すように、それぞれ外周側封止部416及び内周側封止部417と重畳する形で配されている。詳しくは、外周側スペーサ414及び内周側スペーサ415は、それぞれ球状をなす複数のスペーサ粒子SPからなる。スペーサ粒子SPは、合成樹脂製とされており、外周側封止部416及び内周側封止部417の材料中に所定の濃度でもって多数が分散配合されている。スペーサ粒子SPは、その径寸法が一対の基板411a,411b間の間隔、つまりセルギャップ(液晶層411eの厚み)と概ね等しいものとされている。このようなスペーサ粒子SPを含有する外周側封止部416及び内周側封止部417は、一対の基板411a,411b間を外周側と内周側とで封止するとともに間隔をほぼ一定に保持するものとされる。スペーサ粒子SPは、外周側封止部416及び内周側封止部417の形成範囲内において二次元的に分散されており、例えば外周側封止部416及び内周側封止部417の幅方向や周方向に沿って並んで配されている。このように、外周側封止部416には外周側スペーサ414が、内周側封止部417には内周側スペーサ415が、それぞれ重畳する形で配されているので、互いの配置スペースを狭くすることができ、狭額縁化を図る上でより好適となる。
 以上説明したように本実施形態によれば、一対の基板411a,411b間に介在して一対の基板411a,411b間を封止し外周側遮光部412と重畳する形で配される外周側封止部416と、一対の基板411a,411b間に介在して一対の基板411a,411b間を封止し内周側遮光部413と重畳する形で配される内周側封止部417と、を備えており、外周側スペーサ414は、外周側封止部416と、内周側スペーサ415は、内周側封止部417と、それぞれ重畳する形で配されている。このようにすれば、一対の基板411a,411b間には、外周側封止部416と内周側封止部417とが介在することで、一対の基板411a,411b間が外周側と内周側とでそれぞれ封止される。外周側封止部416には外周側スペーサ414が、内周側封止部417には内周側スペーサ415が、それぞれ重畳する形で配されているので、互いの配置スペースを狭くすることができ、狭額縁化を図る上でより好適となる。
 <実施形態6>
 本発明の実施形態6を図13によって説明する。この実施形態6では、上記した実施形態2から、外周側スペーサ514の構成及び配置を実施形態5と同様にしたものを示す。なお、上記した実施形態2,5と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る非開口の液晶パネル511に備わる外周側スペーサ514は、図13に示すように、外周側封止部(封止部)516と重畳する形で配されている。詳しくは、外周側スペーサ514を構成するスペーサ粒子SPは、外周側封止部516の材料中に所定の濃度でもって多数が分散配合されている。このようなスペーサ粒子SPを含有する外周側封止部516は、一対の基板511a,511b間を外周側にて封止するとともに間隔をほぼ一定に保持するものとされる。このように、外周側封止部516には外周側スペーサ514が重畳する形で配されているので、その配置スペースを狭くすることができ、狭額縁化を図る上でより好適となる。なお、本実施形態に係る液晶パネル511の内周側部分の断面構造(内周側スペーサなど)は、上記した実施形態2の図7と同様であるから、図示を省略している。
 以上説明したように本実施形態によれば、一対の基板511a,511b間に介在して一対の基板511a,511b間を封止し外周側遮光部512と重畳する形で配される外周側封止部(封止部)516を備えており、外周側スペーサ514は、外周側封止部516と重畳する形で配されている。このようにすれば、一対の基板511a,511b間には、外周側封止部516が介在することで、一対の基板511a,511b間が外周側にて封止される。外周側封止部516には外周側スペーサ514が重畳する形で配されているので、その配置スペースを狭くすることができ、狭額縁化を図る上でより好適となる。
 <実施形態7>
 本発明の実施形態7を図14または図15によって説明する。この実施形態7では、上記した実施形態1から各スペーサ614,615及び各封止部616,617の配置などを変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る液晶パネル611に備わる外周側スペーサ614及び内周側スペーサ615は、図14及び図15に示すように、それぞれ外周側封止部616及び内周側封止部617に対して外周側と内周側とに隣り合う形で対をなす配置とされている。詳しくは、外周側封止部616は、図14に示すように、外周側非表示領域ONAAにおける幅方向の中央側に配されているのに対し、外周側スペーサ614は、外周側非表示領域ONAAにおける幅方向の両端側に一対配されている。つまり、一対の外周側スペーサ614は、外周側封止部616を外周側と内周側とから挟み込む形で配されている。内周側封止部617は、図15に示すように、内周側非表示領域INAAにおける幅方向の中央側に配されているのに対し、内周側スペーサ615は、内周側非表示領域INAAにおける幅方向の両端側に一対配されている。つまり、一対の内周側スペーサ615は、内周側封止部617を外周側と内周側とから挟み込む形で配されている。
 <実施形態8>
 本発明の実施形態8を図16によって説明する。この実施形態8では、上記した実施形態1から開口部711H及び内周側遮光部713の平面形状や内周側スペーサ715の配置などを変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る液晶パネル711に貫通形成された開口部711Hは、図16に示すように、平面に視て方形状をなしている。つまり、開口部711Hは、液晶パネル711の外形とは非相似形の平面形状とされる。内周側遮光部713は、液晶パネル711の開口部711Hを取り囲んでいるものの、開口部711Hの全周にわたって延在しておらず、平面に視て有端環状をなしている。具体的には、内周側遮光部713は、開口部711Hを取り囲む4つの辺のうち3つの辺に沿って延在している。内周側スペーサ715は、内周側遮光部713の延在方向(開口部711Hを取り囲む3つの辺)に沿って複数が間隔を空けて並んで配されている。なお、内周側封止部717は、実施形態1と同様に、開口部711Hを全周にわたって取り囲んでいる。
 <他の実施形態>
 本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例えば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
 (1)上記した各実施形態以外にも、外周側遮光部における外周側スペーサの配置、設置数、平面形状、大きさなどは適宜に変更可能である。例えば、外周側スペーサを外周側遮光部の周方向について不等間隔に並べたり、外周側スペーサを外周側封止部に対して外周側のみに隣り合う配置としたりすることも可能である。また、外周側スペーサの平面形状を楕円形状や多角形状などとすることも可能である。
 (2)上記した各実施形態以外にも、内周側遮光部における内周側スペーサの配置、設置数、平面形状、大きさなどは適宜に変更可能である。例えば、内周側スペーサを内周側遮光部の周方向について不等間隔に並べたり、内周側スペーサを内周側封止部に対して内周側のみに隣り合う配置としたりすることも可能である。また、内周側スペーサの平面形状を楕円形状や多角形状などとすることも可能である。
 (3)上記した実施形態1,3,5,7では、開口部を有する液晶パネルにおいて、一対の基板と開口部との平面形状が共に円形状で相似形とされる場合を示したが、一対の基板と開口部との平面形状が非相似形であっても構わない。例えば、一対の基板における平面形状を円形状としつつ、開口部の平面形状を円形状以外(例えば楕円形状、菱形状、三角形状、五角形以上の多角形状など)に変更することが可能である。また、開口部の平面形状を円形状などとしつつ、一対の基板における平面形状を円形状以外(例えば楕円形状、三角形状、方形状、五角形以上の多角形状など)に変更することが可能である。
 (4)上記した実施形態1,3,5,7では、開口部を有する液晶パネルにおいて、外周側遮光部と内周側遮光部との平面形状が共に円環状で相似形とされる場合を示したが、外周側遮光部と内周側遮光部との平面形状が非相似形であっても構わない。例えば、外周側遮光部の平面形状を円環状としつつ、内周側遮光部の平面形状を円環状以外(例えば楕円環状や多角環状など)に変更することが可能である。また、内周側遮光部の平面形状を円環状としつつ、外周側遮光部の平面形状を円環状以外(例えば楕円環状や多角環状など)に変更することが可能である。
 (5)上記した実施形態2,4,6では、非開口の液晶パネルにおいて、一対の基板における平面形状が円形状とされる場合を示したが、一対の基板における平面形状が円形状以外(例えば楕円形状や多角形状など)に変更することも可能である。
 (6)上記した実施形態2,4,6では、非開口の液晶パネルにおいて、外周側遮光部の平面形状が円環状とされる場合を示したが、外周側遮光部の平面形状を円環状以外(例えば楕円環状や多角環状など)に変更することも可能である。
 (7)上記した実施形態2,4,6では、非開口の液晶パネルにおいて、内周側遮光部の平面形状が円形状とされる場合を示したが、内周側遮光部の平面形状を円形状以外(例えば楕円形状や多角形状など)に変更することも可能である。
 (8)上記した実施形態2,4では、非開口の液晶パネルにおいて、柱状をなす内周側スペーサを1つのみ設置した場合を示したが、非開口の液晶パネルにおいて、柱状をなす内周側スペーサを複数設置することも可能である。
 (9)上記した実施形態2,4では、非開口の液晶パネルにおいて、柱状をなす内周側スペーサを一対の基板と同心となるよう配置した場合を示したが、非開口の液晶パネルにおいて、柱状をなす内周側スペーサを一対の基板の中心とは重畳するものの、同心とはならない配置とすることも可能である。さらには、非開口の液晶パネルにおいて、柱状をなす内周側スペーサが一対の基板の中心とは非重畳となる配置を採ることも可能である。
 (10)上記した実施形態3,4では、外周側カラーフィルタ及び内周側カラーフィルタが青色のカラーフィルタと同じ材料からなる場合を代表して図示したが、外周側カラーフィルタ及び内周側カラーフィルタが赤色のカラーフィルタまたは緑色のカラーフィルタと同じ材料からなるようにしてもよい。
 (11)上記した実施形態3,4では、外周側カラーフィルタ及び内周側カラーフィルタが同じ色のカラーフィルタからなる場合を例示したが、外周側カラーフィルタと内周側カラーフィルタとを異なる色のカラーフィルタからなるようにしても構わない。
 (12)上記した実施形態5に記載した構成を、実施形態3(外周側カラーフィルタ及び内周側カラーフィルタを備える構成)に組み合わせることも勿論可能である。同様に、上記した実施形態6に記載した構成を、実施形態4に組み合わせることも勿論可能である。
 (13)上記した実施形態7に記載した構成を、実施形態3(外周側カラーフィルタ及び内周側カラーフィルタを備える構成)に組み合わせることも勿論可能である。また、上記した実施形態7に記載した構成を、実施形態2,4(非開口の液晶パネル)に組み合わせることも勿論可能である。
 (14)上記した各実施形態では、外周側遮光部及び内周側遮光部をCF基板側に設けるようにした場合を示したが、外周側遮光部及び内周側遮光部をアレイ基板側に設けることも可能である。また、外周側遮光部及び内周側遮光部を一対の基板の双方に設けることも可能である。
 (15)上記した実施形態1~4,7では、外周側スペーサ及び内周側スペーサを柱状の「フォトスペーサ」とした場合を示したが、それに代えて実施形態5,6に記載したようなスペーサ粒子を用いることも可能である。また、実施形態5,6では外周側スペーサ及び内周側スペーサとしてスペーサ粒子を用いた場合を示したが、それに代えて実施形態1~4,7に記載したような柱状の「フォトスペーサ」を用いることも可能である。
 (16)上記した各実施形態に係る各図面に図示した各配線、各スペーサ、各遮光部の大小関係や大きさの比率は、適宜に変更可能である。
 (17)上記した各実施形態では、カラーフィルタ(画素)が赤色、緑色及び青色の3色構成とされたものを例示したが、カラーフィルタが赤色、緑色及び青色に、黄色を加えて4色構成とされていてもよい。また、カラーフィルタが赤色、緑色及び青色に、全可視光を殆ど透過することができ、波長選択性を有さない無着色部を加える構成であっても構わない。
 (18)上記した各実施形態では、CF基板に対向電極が配されて動作モードがVAモードとされた液晶パネルを例示したが、それ以外にもIPS(In-Plane Switching)モードやFFS(Fringe Field Switching)モードなどの他の動作モードとされた液晶パネルについても本発明は適用可能である。
 (19)上記した各実施形態では、液晶パネルを例示したが、他の種類の表示パネル(PDP(プラズマディスプレイパネル)、有機ELパネル、EPD(電気泳動ディスプレイパネル)、MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)表示パネルなど)にも本発明は適用可能である。
 (20)上記した各実施形態では、液晶表示装置が用いられる電子機器としてスマートウォッチなどのウェアラブル端末を例示したが、それ以外にも例えばスマートフォン、タブレット型ノートパソコン、携帯型ゲーム機、自動車などの輸送機器用の計器類表示部などに用いられる液晶表示装置にも本発明は適用可能である。
 (21)上記した実施形態1~7に記載した構成に、実施形態8に記載した構成(有端環状をなす内周側遮光部)を適用することも可能である。その場合、液晶パネルに開口部が貫通形成される構成(実施形態1,3,5,7)においては、一対の基板と開口部との平面形状を相似形とすることができるが、一対の基板と開口部との平面形状を非相似形とすることも可能である。また、外周側遮光部と内周側遮光部との平面形状を相似形とすることができるが、外周側遮光部と内周側遮光部との平面形状を非相似形とすることも可能である。
 (22)上記した実施形態8では、外形が円形状の液晶パネルに、方形状の開口部を貫通形成した場合を示したが、開口部の平面形状を方形状以外(例えば菱形状、円形状、楕円形状、三角形状、五角形以上の多角形状など)に変更することが可能である。また、一対の基板における平面形状を円形状以外(例えば楕円形状、三角形状、方形状、五角形以上の多角形状など)に変更することが可能である。
 11,111,211,311,411,511,611,711...液晶パネル(表示装置)、11a,211a,411a,511a...CF基板(基板)、11b,211b,411b,511b...アレイ基板(基板)、11i...ゲート配線(配線)、11j...ソース配線(配線)、11k,211k,311k...カラーフィルタ(着色部)、11H,711H...開口部、12,112,212,412,512...外周側遮光部、13,113,213,313,413,713...内周側遮光部、14,214,414,514,614...外周側スペーサ、15,115,215,315,415,615,715...内周側スペーサ、16,216,416,516,616...外周側封止部(封止部)、17,217,417,617...内周側封止部、18...外周側カラーフィルタ(外周側着色部)、19,319...内周側カラーフィルタ(内周側着色部)、30...スペーサ、AA...表示領域、C...中心、PX...画素

Claims (10)

  1.  互いに貼り合わせられる一対の基板と、
     前記一対の基板において画像が表示される表示領域の外周側に配される外周側遮光部と、
     前記一対の基板において前記表示領域の内周側に配される内周側遮光部と、
     前記一対の基板間に介在するスペーサと、
     前記スペーサを構成し前記外周側遮光部と重畳する外周側スペーサと、
     前記スペーサを構成し前記内周側遮光部と重畳する内周側スペーサと、を備える表示装置。
  2.  前記スペーサは、少なくとも前記表示領域には非配置とされる請求項1記載の表示装置。
  3.  前記一対の基板には、開口部が貫通形成されており、
     前記内周側遮光部は、前記開口部を取り囲む形で形成されている請求項1または請求項2記載の表示装置。
  4.  前記一対の基板間に介在して前記一対の基板間を封止し前記外周側遮光部と重畳する形で配される外周側封止部と、前記一対の基板間に介在して前記一対の基板間を封止し前記内周側遮光部と重畳する形で配される内周側封止部と、を備えており、
     前記外周側スペーサは、前記外周側封止部と、前記内周側スペーサは、前記内周側封止部と、それぞれ重畳する形で配されている請求項3記載の表示装置。
  5.  前記一対の基板は、それぞれ非開口の板状をなしており、
     前記内周側遮光部は、少なくとも前記一対の基板における中心と重畳する形で配される請求項1または請求項2記載の表示装置。
  6.  前記一対の基板間に介在して前記一対の基板間を封止し前記外周側遮光部と重畳する形で配される封止部を備えており、
     前記外周側スペーサは、前記封止部と重畳する形で配されている請求項5記載の表示装置。
  7.  前記内周側スペーサは、前記一対の基板と同心となる位置に配される請求項5または請求項6記載の表示装置。
  8.  前記表示領域には、画素が備えられており、
     前記一対の基板のいずれか一方には、前記画素を着色する着色部と、前記着色部と同じ層に配されて前記外周側スペーサと重畳する外周側着色部と、前記着色部と同じ層に配されて前記内周側スペーサと重畳する内周側着色部と、が設けられている請求項1から請求項7のいずれか1項に記載の表示装置。
  9.  前記表示領域には、画素が備えられており、
     前記一対の基板のいずれか一方には、前記外周側スペーサ及び前記内周側スペーサの外形よりも小さな線幅を有していて前記画素に接続される配線が設けられている請求項1から請求項8のいずれか1項に記載の表示装置。
  10.  前記内周側スペーサは、前記外周側スペーサよりも平面に視た配置面積が小さい請求項1から請求項9のいずれか1項に記載の表示装置。
PCT/JP2017/029522 2016-08-23 2017-08-17 表示装置 WO2018037988A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US16/326,724 US10802350B2 (en) 2016-08-23 2017-08-17 Display device

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2016162587 2016-08-23
JP2016-162587 2016-08-23

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2018037988A1 true WO2018037988A1 (ja) 2018-03-01

Family

ID=61245654

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2017/029522 WO2018037988A1 (ja) 2016-08-23 2017-08-17 表示装置

Country Status (2)

Country Link
US (1) US10802350B2 (ja)
WO (1) WO2018037988A1 (ja)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10976615B2 (en) * 2018-10-30 2021-04-13 Wuhan China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd. Liquid crystal display panel and manufacturing method thereof

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000075257A (ja) * 1998-08-26 2000-03-14 Seiko Epson Corp 液晶装置の製造方法
JP2001133787A (ja) * 1999-10-29 2001-05-18 Nec Corp 液晶表示パネル
JP2010139657A (ja) * 2008-12-10 2010-06-24 Epson Imaging Devices Corp 液晶パネル、液晶パネルの製造方法、表示装置及び電子機器
WO2012039342A1 (ja) * 2010-09-22 2012-03-29 シャープ株式会社 液晶パネル
JP2014153483A (ja) * 2013-02-06 2014-08-25 Japan Display Inc 表示装置及び電子機器
JP2014191114A (ja) * 2013-03-26 2014-10-06 Japan Display Inc 表示装置、電子機器及び表示装置の製造方法
WO2015033721A1 (ja) * 2013-09-04 2015-03-12 シャープ株式会社 表示パネル

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3998755B2 (ja) 1997-05-22 2007-10-31 株式会社半導体エネルギー研究所 半導体表示装置
CN101297233B (zh) * 2006-01-17 2010-07-28 夏普株式会社 液晶显示装置
KR101985481B1 (ko) * 2012-07-23 2019-06-05 삼성디스플레이 주식회사 표시 장치 및 표시 장치 제조 방법
JP2017138540A (ja) * 2016-02-05 2017-08-10 株式会社ジャパンディスプレイ 表示装置

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000075257A (ja) * 1998-08-26 2000-03-14 Seiko Epson Corp 液晶装置の製造方法
JP2001133787A (ja) * 1999-10-29 2001-05-18 Nec Corp 液晶表示パネル
JP2010139657A (ja) * 2008-12-10 2010-06-24 Epson Imaging Devices Corp 液晶パネル、液晶パネルの製造方法、表示装置及び電子機器
WO2012039342A1 (ja) * 2010-09-22 2012-03-29 シャープ株式会社 液晶パネル
JP2014153483A (ja) * 2013-02-06 2014-08-25 Japan Display Inc 表示装置及び電子機器
JP2014191114A (ja) * 2013-03-26 2014-10-06 Japan Display Inc 表示装置、電子機器及び表示装置の製造方法
WO2015033721A1 (ja) * 2013-09-04 2015-03-12 シャープ株式会社 表示パネル

Also Published As

Publication number Publication date
US20190196243A1 (en) 2019-06-27
US10802350B2 (en) 2020-10-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10126620B2 (en) Array substrate comprising multi-primary color resist sections disposed in light-shielding regions, manufacturing method thereof and display device
EP2980636B1 (en) Liquid crystal display panel
US10013938B2 (en) Display panel and display device, and fabrication method thereof
JP5571759B2 (ja) 液晶表示素子及びその製造方法
US9535196B2 (en) Color filter substrate, method for fabricating the same, display panel and display device
US9316851B2 (en) Liquid crystal display device of lateral electric field type capable of reducing width of black matrix
US9389464B2 (en) Liquid crystal display device
US9651818B2 (en) Liquid crystal display panel comprising different spacing distances between pixel electrodes corresponding to specific color resist blocks
US20150340510A1 (en) Display device
US10197842B2 (en) Liquid crystal display device
WO2016136661A1 (ja) タッチセンサ付き表示装置
US20190129262A1 (en) Liquid crystal display panel and liquid crystal display device
US20190339555A1 (en) Curved display panel
JP2014126674A (ja) 液晶表示装置
KR101599318B1 (ko) 프린지 필드형 액정표시장치 및 그 제조방법
US20190025639A1 (en) Display substrate, manufacturing method thereof, and display apparatus
WO2018051878A1 (ja) 実装基板及び表示パネル
JP2007240542A (ja) 液晶表示素子
JP6409117B2 (ja) タッチセンサ付き表示装置
WO2018037988A1 (ja) 表示装置
JP2008083208A (ja) 液晶装置及びその製造方法、並びに電子機器
KR102578620B1 (ko) 칼라 필터 층을 구비한 평판 표시장치용 박막 트랜지스터 기판
US20200050036A1 (en) Display device
JP6734696B2 (ja) 表示装置用基板、表示装置及び表示装置用基板の製造方法
WO2018003622A1 (ja) 表示パネル

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: 17843470

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: JP

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 17843470

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1