WO2018163893A1 - 表示装置 - Google Patents

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WO2018163893A1
WO2018163893A1 PCT/JP2018/007087 JP2018007087W WO2018163893A1 WO 2018163893 A1 WO2018163893 A1 WO 2018163893A1 JP 2018007087 W JP2018007087 W JP 2018007087W WO 2018163893 A1 WO2018163893 A1 WO 2018163893A1
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WO
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pixel
light
light shielding
concave portion
electrode
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PCT/JP2018/007087
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French (fr)
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雄大 瀬ノ口
義大 塩飽
範之 大橋
Original Assignee
シャープ株式会社
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    • 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
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    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
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    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1343Electrodes

Definitions

  • the present invention relates to a display device.
  • the liquid crystal panel which is a main component which comprises a liquid crystal display device.
  • a color filter provided on the upper surface of the lower substrate among a pair of substrates arranged opposite to each other is provided over the entire display area of the transparent electrode, and is formed widely from the display area to the peripheral area.
  • this step is located outside the display area, and the portion corresponding to this step, that is, the inclined portion of the insulating protective film generated by the step.
  • a transparent electrode is not formed on the substrate.
  • the present invention has been completed based on the above-described circumstances, and an object thereof is to suppress a decrease in display quality.
  • the display device of the present invention includes a pair of substrates that are divided into a display region and a non-display region that surrounds the display region and that have an internal space therebetween, and the display region in one of the pair of substrates A plurality of pixel portions disposed on the substrate, a light blocking portion disposed on one of the pair of substrates to block light, and overlapping the plurality of pixel portions on the one substrate and at least one of the light blocking portions.
  • a color filter that is arranged so as to overlap a part of the internal space and selectively transmits light in a specific wavelength region, and the light shielding unit includes a plurality of pixel units in the display region.
  • the inter-pixel light shielding part arranged in the form which interposes, and the outer peripheral side light shielding part distribute
  • the said outer peripheral side light shielding part is located in the outermost end of the said display area Shading the pixel portion between the pixels
  • a pixel partitioning section that partitions with the pixel partitioning section, an outer peripheral light-shielding body disposed on the opposite side of the pixel partitioning section with respect to the pixel partitioning section, and a shape interposed between the pixel partitioning section and the outer peripheral light-shielding body And the concave portion arranged in the above.
  • the inter-pixel light shielding portion constituting the light shielding portion disposed on one substrate is interposed between the plurality of pixel portions disposed in the display region of one of the pair of substrates facing each other. Therefore, light that passes between adjacent pixel portions is blocked by the inter-pixel light blocking portion.
  • the non-display area is shielded from light by the outer peripheral side light shielding part constituting the light shielding part.
  • a color filter is arranged on one substrate so as to overlap the light shielding portion on the inner space side.
  • the color filter is , Among the light shielding parts, the whole area of the inter-pixel light shielding part interposed between the plurality of pixel parts, and the pixel partition part that partitions the pixel part located at the outermost end of the outer peripheral side light shielding part together with the inter-pixel light shielding part,
  • the design is required to overlap with each other.
  • the color filter can be arranged so as to protrude from the pixel partitioning portion on the side opposite to the pixel portion side for manufacturing reasons.
  • the color filter is arranged so as to overlap the outer peripheral light shielding body disposed on the side opposite to the pixel portion side with respect to the pixel partitioning portion.
  • the thickness is locally increased.
  • the outer peripheral side light-shielding part is configured to have a concave portion between the pixel partition part and the outer peripheral side light-shielding body, the color filter is on the opposite side of the pixel part side from the pixel partition part. Even if it protrudes, it is difficult for the protruding color filter to reach the outer peripheral light-shielding body by entering the recessed portion.
  • the film thickness of the color filter is prevented from locally increasing and the film thickness is made uniform, so that the thickness of the internal space between the pair of substrates is made uniform, thereby improving the display quality. This is unlikely to occur.
  • a light shielding portion for a concave portion that is disposed at a position overlapping with the concave portion on the other substrate of the pair of substrates and blocks light is provided.
  • the concave portion of the light shielding portion in one substrate is more likely to transmit light than the other portions of the light shielding portion, as described above, the light shielding portion for the concave portion is provided on the other substrate at a position overlapping the concave portion. Therefore, light transmission hardly occurs in the non-display area.
  • the other substrate is provided with a pixel electrode that constitutes the pixel portion, whereas the one substrate is opposed to the pixel electrode and the light shielding portion for the concave portion.
  • a counter electrode maintained at a reference potential is disposed, and the light shielding portion for the concave portion is maintained at the reference potential.
  • a potential difference based on the voltage supplied to the pixel electrode can occur between the pixel electrode constituting the pixel portion and the counter electrode held at the reference potential, and the potential difference is utilized.
  • display in the pixel portion is performed.
  • the light shielding part for the concave part and the counter electrode are both maintained at the reference potential, it is avoided that a potential difference is generated between them.
  • the display device when the display device is set to a normally black mode in which the gradation value is minimized when there is no potential difference between the pixel electrode and the counter electrode, the vicinity of the concave portion is in the minimum gradation display state. Therefore, light transmission is less likely to occur in the non-display area.
  • the other substrate is connected to the pixel electrode which is located on the opposite side of the inner space side with respect to the pixel electrode through the insulating film with respect to the pixel electrode constituting the pixel portion.
  • the concave portion light shielding portion is disposed in the same layer as the pixel wiring. According to this configuration, a voltage is supplied to the pixel electrode constituting the pixel portion through the pixel wiring located on the side opposite to the internal space side via the insulating film. Since the concave portion light shielding portion is arranged in the same layer as the pixel wiring, the concave portion light shielding portion can be patterned together with the pixel wiring at the time of manufacturing the display device. Thereby, it becomes possible to reduce manufacturing cost.
  • the one substrate is provided with a counter electrode that is opposed to the pixel electrode and the light shielding portion for the concave portion and is maintained at a reference potential
  • the other substrate is provided with A concave portion overlapping electrode is disposed at a position overlapping the light shielding portion for the concave portion, and the concave portion overlapping electrode is maintained at the reference potential.
  • a potential difference based on the voltage supplied to the pixel electrode by the pixel wiring can be generated between the pixel electrode and the counter electrode maintained at the reference potential, and the potential difference is utilized. Display in the pixel portion is performed.
  • the concave portion overlapping electrode and the counter electrode are both maintained at the reference potential, a potential difference is avoided between them.
  • the display device when the display device is set to a normally black mode in which the gradation value is minimized when there is no potential difference between the pixel electrode and the counter electrode, the vicinity of the concave portion is in the minimum gradation display state. Therefore, light transmission is less likely to occur in the non-display area.
  • the concave portion overlapping electrode is disposed in the same layer as the pixel electrode. If it does in this way, it will become possible to pattern a concave part superposition electrode with a pixel electrode at the time of manufacture of the display concerned concerned. Thereby, it becomes possible to reduce manufacturing cost.
  • the other substrate is provided with a reflective pixel electrode that constitutes the pixel portion and is arranged so as to overlap with the inner space side with respect to the pixel electrode and reflects light, and for the concave portion
  • the light shielding portion is disposed in the same layer as the reflective pixel electrode. In this way, display on the pixel portion is performed using the light reflected by the reflective pixel electrode. Since the concave-shaped light-shielding portion is arranged in the same layer as the reflective pixel electrode, it can reflect light near the concave portion and can hardly transmit light in the non-display area, and At the time of manufacturing the device, it becomes possible to pattern the light shielding portion for the concave portion together with the reflective pixel electrode. Thereby, it becomes possible to reduce manufacturing cost.
  • the concave portion is formed so as to penetrate the light shielding portion. In this way, since the depth of the concave portion is ensured to the maximum extent, even if the color filter protrudes to the side opposite to the pixel portion side relative to the pixel partition portion, the protruding color filter is It becomes more difficult to reach the side shading body. This is more suitable for making the film thickness of the color filter uniform.
  • the concave portion has a frame shape surrounding the display area.
  • the pixel partition part and the outer peripheral light-shielding body are physically separated by the concave part, so if compared with a configuration in which the pixel partition part and the outer peripheral light-shielding body are physically partially connected, Even if the color filter protrudes from the pixel partitioning portion on the side opposite to the pixel portion side, the protruding color filter is more difficult to reach the outer peripheral light shielding body. Thereby, it is more suitable for making the film thickness of the color filter uniform.
  • the linear expansion coefficients of the seal part and the light-shielding part are different, there is a possibility that stress acts between the two in accordance with the change of the thermal environment.
  • the pixel partition part and the outer peripheral side light shielding main body are physically separated by the concave part, so that the stress described above can be prevented from acting on the pixel partition part. Thereby, peeling or the like hardly occurs in the pixel partition portion and the color filter.
  • a plurality of the concave portions are arranged side by side so as to surround the display area. Although the concave portion penetrates the light shielding portion, it is easy to transmit light. However, compared to a case where the concave portion has a frame shape surrounding the display area, a plurality of concave portions are arranged at intervals. With this arrangement, even when light leaks from each concave portion, the leaked light is hardly visible. Further, the degree of freedom in designing the pattern such as the arrangement interval of the concave portions is high.
  • the pixel partition portion has the same width as the inter-pixel light shielding portion. In this way, the amount of overlap of the color filter with the pixel partition portion is equal to the amount of overlap with the inter-pixel light-shielding portion, which is more suitable for making the film thickness of the color filter uniform.
  • Sectional drawing of the transflective liquid crystal panel which concerns on Embodiment 1 of this invention Plan view of CF substrate constituting transflective liquid crystal panel Sectional view of transflective liquid crystal panel according to comparative example Sectional drawing of the transflective liquid crystal panel which concerns on Embodiment 2 of this invention.
  • Plan view of CF substrate constituting transflective liquid crystal panel Sectional drawing of the transflective liquid crystal panel which concerns on Embodiment 3 of this invention.
  • Plan view of CF substrate constituting transflective liquid crystal panel Sectional drawing of the transflective liquid crystal panel which concerns on Embodiment 4 of this invention.
  • Sectional drawing of the transflective liquid crystal panel which concerns on Embodiment 5 of this invention Sectional drawing of the transflective liquid crystal panel which concerns on Embodiment 6 of this invention.
  • FIGS. 1 A first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
  • the transflective liquid crystal display device 10 is illustrated.
  • a part of each drawing shows an X axis, a Y axis, and a Z axis, and each axis direction is drawn to be a direction shown in each drawing.
  • the transflective liquid crystal display device 10 is a transflective liquid crystal panel (display device, display panel, liquid crystal panel) 11 and an external light source that irradiates light to the transflective liquid crystal panel 11.
  • a backlight device (illumination device).
  • the transflective liquid crystal panel 11 includes a reflective display that reflects external light (ambient light, ambient light) irradiated from the display surface 11a side (front side, upper side shown in FIG. 1) and uses it for display, and a backlight. It is possible to perform both transmissive display that transmits light (backlight light) emitted from the apparatus and uses it for display.
  • the external light used in the reflective display includes sunlight and room light.
  • the backlight device is disposed on the side opposite to the display surface 11a side (the back side, the lower side shown in FIG. 1) with respect to the transflective liquid crystal panel 11, and a light source (for example, LED) that emits white light (white light). Etc.) or an optical member that converts the light from the light source into planar light by applying an optical action.
  • the backlight device can supply planar white light having a substantially uniform luminance distribution toward the transflective liquid crystal panel 11 within the surface of the display surface 11 a of the transflective liquid crystal panel 11. . Note that illustration of the backlight device is omitted.
  • the transflective liquid crystal panel 11 is sandwiched between a pair of substrates 12 and 13 that are opposed to each other and have an internal space IS therebetween, and the internal space IS.
  • the central part of the display surface 11 a is a display area AA where an image is displayed, whereas the frame-shaped outer peripheral part surrounding the display area AA is a non-displayable image. It is a display area NAA.
  • the non-display area NAA is provided with the seal portion 15 and the like, whereas the display area AA is provided with a pixel portion 16 and the like for displaying an image.
  • Each of the substrates 12 and 13 includes a substantially transparent glass substrate, and a plurality of films are laminated on each glass substrate by a known photolithography method or the like.
  • the display surface 11a side is the counter substrate (one substrate, CF substrate) 12, and the backlight device side (the side opposite to the display surface 11a side) is the array substrate (the other substrate, element substrate, Active matrix substrate) 13.
  • the transflective liquid crystal panel 11 performs monochrome display in the display area AA and displays black with a minimum gradation value (transmittance) when no current is applied (when no voltage is applied to the pixel portion 16 described later). It becomes a normally black mode.
  • a large number of pixel portions 16 are arranged in a matrix in the plane of the display surface 11a.
  • the pixel unit 16 is relatively disposed on the lower layer side (opposite side to the internal space IS side) and is formed of a transparent electrode film (pixel electrode) 17 and relatively upper layer side (internal space IS side).
  • a reflective pixel electrode 18 made of a metal film.
  • the reflective pixel electrode 18 can reflect external light irradiated from the counter substrate 12 side through the liquid crystal layer 14.
  • the reflected light from the reflective pixel electrode 18 travels again toward the counter substrate 12 through the liquid crystal layer 14 and is used for reflective display.
  • An opening 18 a is partially formed through the reflective pixel electrode 18.
  • the opening 18 a can transmit light emitted from the backlight device through the transmissive pixel electrode 17.
  • the light transmitted through the opening 18a travels toward the counter substrate 12 via the liquid crystal layer 14 and is used for transmissive display.
  • the array substrate 13 is provided with at least a pixel wiring 19 for supplying a signal to the pixel portion 16 and a peripheral circuit portion 20 for controlling a signal supplied to the pixel wiring 19. ing.
  • the pixel wiring 19 and the peripheral circuit unit 20 are arranged on the lower layer side through a planarizing film (insulating film) 21 with respect to the pixel unit 16 in the array substrate 13.
  • the pixel unit 16 is arranged on the upper layer side with respect to the pixel wiring 19 and the peripheral circuit unit 20, that is, on the side close to the counter substrate 12 and the liquid crystal layer 14.
  • the pixel wiring 19 is made of a metal film, and is connected to a switching element (not shown) such as a TFT provided in each pixel unit 16 and a memory circuit such as a static RAM in the display area AA of the array substrate 13.
  • a switching element such as a TFT provided in each pixel unit 16
  • a memory circuit such as a static RAM in the display area AA of the array substrate 13.
  • Each pixel unit 16 is charged to a predetermined potential by driving the switching elements and data stored in the memory circuit, and the potential is held for a certain period. That is, the transflective liquid crystal panel 11 is a kind of memory liquid crystal panel.
  • the switching element and the memory circuit each have a semiconductor portion, and it is preferable to use a CG silicon (Continuous Grain Silicon) thin film which is a kind of silicon thin film (polycrystalline silicon thin film) as the semiconductor material.
  • CG silicon Continuous Grain Silicon
  • the peripheral circuit unit 20 is disposed in the non-display area NAA of the array substrate 13, and is connected to a portion of the pixel wiring 19 that is drawn to the non-display area NAA side, so that a signal to each pixel wiring 19 is provided. Can be supplied.
  • the peripheral circuit unit 20 includes a control circuit including a switching element in the display area AA and a switching element having a structure similar to that of the memory circuit, and is formed monolithically on the array substrate 13 based on the semiconductor material described above. Has been.
  • the peripheral circuit unit 20 is arranged on the lower layer side than the planarizing film 21 like the pixel wiring 19 and the switching element in the display area AA.
  • the flattening film 21 flattens the unevenness caused by the provision of the pixel wiring 19 and the peripheral circuit portion 20 on the surface of the array substrate 13, and the flattened surface serves as the formation surface of the pixel portion 16. Is done.
  • the counter substrate 12 has a light blocking unit 22 that blocks light, a color filter 23 that selectively transmits light in a specific wavelength region, and a counter unit that is opposed to the pixel unit 16. And at least an electrode 24.
  • the formation range of the light shielding portion 22 is illustrated as a dot-shaped hatching
  • the formation range of the color filter 23 is illustrated as a horizontal stripe-shaped hatching.
  • the light shielding unit 22 includes an inter-pixel light shielding unit 25 arranged in a plane so as to be interposed between the plurality of pixel units 16 in the display area AA, and an outer peripheral side light shielding unit 26 disposed in the non-display area NAA.
  • the inter-pixel light-shielding portion 25 has a lattice shape as seen in a plane so as to partition between the plurality of pixel portions 16 arranged in a matrix in a plane, and thereby light that passes between adjacent pixel portions 16. Therefore, display independence of each pixel portion 16 is ensured.
  • the outer periphery side light-shielding part 26 ensures display quality by preventing light leakage in the non-display area NAA.
  • the outer peripheral light-shielding part 26 includes a pixel partitioning part 27 that partitions the pixel part 16 positioned at the outermost end of the display area AA together with the inter-pixel light-shielding part 25, and an outer side (pixel part 16).
  • the pixel partition portion 27 is arranged at the innermost end position (position adjacent to the display area AA) of the non-display area NAA and surrounds the inter-pixel light shielding section 25 from the outer peripheral side, in other words, the display area AA and the non-display area.
  • the frame extends in the circumferential direction of the area NAA and is formed in a frame shape when viewed in plan.
  • the outer peripheral light-shielding body 28 has a frame shape that is slightly larger than the pixel partitioning portion 27 in a plan view so as to further surround the pixel partitioning portion 27 from the outer peripheral side.
  • the color filter 23 is assumed to exhibit a blue color.
  • the color filter 23 is a pigment that selectively transmits blue light in the wavelength region (about 420 nm to about 500 nm) belonging to blue and absorbs light in other wavelength regions (green light and red light). Or it contains a dye.
  • the external light used for reflective display has a generally lower color temperature than the light of the backlight device used for transmissive display, and the display color during reflective display is the same as that during transmissive display. It tends to be more yellowish than the display color.
  • the transflective liquid crystal panel 11 also has a tendency that the spectral characteristics of the constituent members other than the color filter 23 are tinged with yellow, and as a result, the display color at the time of reflective display is easily tinged with yellow.
  • the display color at the time of reflective display is easily tinged with yellow.
  • the counter substrate 12 is provided with the color filter 23 exhibiting a blue color that is a complementary color of yellow as described above, the display color at the time of reflective display is hardly yellowish.
  • the color filter 23 is formed in a solid shape in a formation range extending over the inner peripheral edge of the non-display area NAA in addition to the entire display area AA, and thereby, a large number of the pixel portions 16 arranged in the display area AA.
  • the color filter 23 is arranged on the upper layer side (the internal space IS side, the array substrate 13 side) with respect to the light shielding unit 22, and in detail, the inter-pixel light shielding unit. 25 and the entire area of the pixel partitioning portion 27, that is, the entire region of the portion that partitions the large number of pixel portions 16.
  • the counter electrode 24 is made of a transparent electrode film similarly to the transmissive pixel electrode 17 and is always given a constant reference potential. Therefore, a potential difference based on the voltage supplied to each pixel unit 16 can be generated between each pixel unit 16 that is opposed to the counter electrode 24, and each pixel is generated using the potential difference.
  • the alignment state of the liquid crystal material included in the liquid crystal layer 14 existing in the vicinity of the portion 16 is controlled, so that the display in the pixel portion 16 is performed.
  • the counter electrode 24 is formed in a solid shape in the formation range extending over the inner peripheral edge of the non-display area NAA in addition to the entire display area AA, and thereby all of the many pixel portions 16 arranged in the display area AA. It is arranged in a form that is opposed to the.
  • the formation range of the counter electrode 24 is slightly larger than the formation range of the color filter 23.
  • the outer peripheral light-shielding part 26 constituting the light-shielding part 22 disposed on the counter substrate 12 according to the present embodiment is between the pixel partitioning part 27 and the outer peripheral light-shielding body 28.
  • the concave portion 29 is interposed. Therefore, the light shielding portion 22 has a space where the surface is recessed by the concave portion 29 between the pixel partitioning portion 27 and the outer peripheral light shielding body 28. According to such a configuration, a part of the color filter 23 arranged on the upper layer side with respect to the light shielding portion 22 can be inserted into the concave portion 29.
  • the color filter 23 when the color filter 23 is formed after forming the light shielding portion 22 in manufacturing the counter substrate 12, the color filter 23 is arranged in the light shielding portion 22 because the color filter 23 is disposed over all the pixel portions 16. It is designed to have a formation range that overlaps the pixel partitioning portion 27 that partitions the pixel portion 16 existing at the outermost peripheral end position together with the inter-pixel light shielding portion 25.
  • the formation range of the color filter 23 is designed as described above, the color filter 23 must be arranged so as to protrude outward (opposite to the pixel portion 16 side) with respect to the pixel partitioning portion 27 in actual manufacturing. It may disappear.
  • the color filter 3 has a pixel portion 5 side (inter-pixel light shielding portion 6 side) with respect to the pixel partition portion 4 as shown in FIG. 3. There is a concern that a portion 8 in which the film thickness is locally increased is generated by overlapping with the outer peripheral light shielding body 7 disposed on the opposite side.
  • 3 is a cross-sectional view of the transflective liquid crystal panel 1 according to a comparative example having a configuration in which the concave portion is not formed in the light shielding portion 2.
  • the outer peripheral side light-shielding part 26 is configured such that a concave part 29 is interposed between the pixel partitioning part 27 and the outer peripheral side light-shielding body 28 as shown in FIGS. 1 and 2. Therefore, even if the color filter 23 protrudes from the pixel partitioning portion 27 to the side opposite to the pixel portion 16 side, the protruding color filter 23 enters the concave portion 29, so that A portion that overlaps the pixel partitioning portion 27 is avoided from being locally thick, and the protruding color filter 23 is difficult to reach the outer peripheral light-shielding body 28. Accordingly, the film thickness of the color filter 23 is prevented from locally increasing and the film thickness is made uniform.
  • the film thickness of 14 is made uniform. As described above, the difference in film thickness of the liquid crystal layer 14 between the pixel portion 16 at the outermost peripheral edge position and the pixel portion 16 at the inner peripheral side is less likely to occur.
  • the display is less likely to cause display unevenness (peripheral display unevenness) having a brightness different from that of the display in the pixel portion 16 on the inner peripheral side, and thus the display quality is unlikely to deteriorate.
  • the concave portion 29 has a frame shape that surrounds the display area AA over the entire circumference when seen in a plan view, and is formed so as to penetrate the light shielding portion 22. That is, the concave portion 29 extends in parallel with the extending direction of the pixel partitioning portion 27 and the outer peripheral light-shielding body 28 (circumferential direction of the display area AA and the non-display area NAA) and forms an endless ring. . Accordingly, the pixel partitioning portion 27 and the outer peripheral light-shielding body 28 are physically separated (divided) by the concave portion 29.
  • the outer peripheral light-shielding body 28 separated from the pixel partitioning portion 27 by the concave portion 29 is arranged in such a manner that the outer peripheral end portion overlaps the seal portion 15.
  • the width of the pixel partitioning portion 27 separated from the outer peripheral light-shielding body 28 by the concave portion 29 is substantially the same as the width of the interpixel light-shielding portion 25.
  • the protruding color filter 23 is sufficiently stored in the concave portion 29 and the color filter 23 is It becomes more difficult to reach the side light shielding body 28. This is more suitable for making the film thickness of the color filter 23 uniform.
  • the pixel partitioning portion 27 and the outer peripheral light-shielding main body 28 are physically separated by the concave portion 29, the color is smaller than the configuration in which the pixel partitioning portion and the outer peripheral light-shielding main body are physically partially connected.
  • the seal portion 15 is in direct contact with the outer peripheral light-shielding body 28 in an arrangement overlapping the outer peripheral edge of the outer peripheral light-shielding main body 28, the outer peripheral light-shielding main body 28 is physically separated from the pixel partitioning portion 27.
  • the stress that can be generated when the linear expansion coefficients of the seal portion 15 and the light shielding portion 22 are different from each other hardly reaches the pixel partitioning portion 27 and the inter-pixel light shielding portion 25.
  • the amount of the color filter 23 overlapping the pixel partition portion 27 is equal to the amount of overlapping the inter-pixel light shield portion 25. This is more suitable for making the film thickness of the color filter 23 uniform.
  • the array substrate 13 is provided with a concave portion light shielding portion 30 that shields light at a position overlapping the concave portion 29 of the light shielding portion 22.
  • the concave portion light shielding portion 30 is arranged so as to overlap the concave portion 29 in a plan view over the entire area.
  • the concave-shaped light-shielding portion 30 extends in parallel with the extending direction of the concave portion 29 (the circumferential direction of the display area AA and the non-display area NAA) and surrounds the display area AA in a plan view.
  • the width dimension is slightly larger than the concave portion 29.
  • the concave portion 29 of the light shielding part 22 penetrates the light shielding part 22, and other parts (inter-pixel light shielding part 25, pixel partition part 27, and outer peripheral side) It tends to transmit light as compared with the light shielding body 28).
  • the array substrate 13 is provided with the concave portion light shielding portion 30 at a position overlapping the concave portion 29, so that it is difficult for light to be transmitted in the non-display area NAA. Is even better.
  • the concave-shaped light shielding portion 30 is arranged in the same layer as the pixel wiring 19 that is an existing structure provided on the array substrate 13. Specifically, since the recessed portion light shielding portion 30 is made of the same metal film as the pixel wiring 19, the concave portion light shielding portion 30 can be patterned together with the pixel wiring 19 when the array substrate 13 is manufactured. Thereby, compared with the case where the light shielding part for concave parts is comprised with the metal film etc. of the layer different from the pixel wiring 19, manufacturing cost can be reduced.
  • the same reference potential as that supplied to the counter electrode 24 is supplied to the concave-shaped light shielding portion 30 made of a metal film.
  • the counter electrode 24 has a formation range that enters the concave portion 29 and overlaps the inner end portion of the outer peripheral light-shielding body 28 in the non-display area NAA of the counter substrate 12. Therefore, although the concave portion light shielding portion 30 overlapping the concave portion 29 is opposed to the counter electrode 24, no potential difference is generated between the counter electrode 24 and the counter electrode 24. For this reason, an electric field does not act on the liquid crystal layer 14 interposed between the concave-shaped light shielding part 30 and the counter electrode 24.
  • the display state in the vicinity of the concave portion 29 and the concave portion light shielding portion 30 is the minimum gradation, and therefore the light shielding action by the concave portion light shielding portion 30 is also achieved.
  • light leakage (transmission of light) in the non-display area NAA is less likely to occur, so that the display quality becomes better.
  • the transflective liquid crystal panel (display device) 11 is divided into the display area AA and the non-display area NAA surrounding the display area AA, and is opposed to each other with the internal space IS therebetween.
  • a light shielding part 22 that shields light and overlaps with the plurality of pixel parts 16 in the counter substrate 12 and is arranged in a form overlapping with at least a part of the light shielding part 22 on the inner space IS side.
  • a color filter 23 that selectively transmits the light, and the light shielding unit 22 includes an inter-pixel light shielding unit 25 disposed between the plurality of pixel units 16 in the display area AA, and a non-display area.
  • NA A pixel partitioning portion 27 that partitions the pixel portion 16 located at the outermost end of the display area AA together with the inter-pixel light shielding portion 25.
  • An outer peripheral light-shielding body 28 disposed on the opposite side of the pixel partitioning portion 27 from the pixel portion 16 side, and a concave portion 29 disposed between the pixel partitioning portion 27 and the outer peripheral light-shielding body 28. And having.
  • the color filter 23 includes a pixel portion 16 located at the outermost end of the light-shielding portion 22 and the entire area of the inter-pixel light-shielding portion 25 interposed between the plurality of pixel portions 16 and the outer-side light-shielding portion 26. It is required in design to overlap with the pixel partitioning portion 27 partitioned together with the intermediate light shielding portion 25. In such a design, the color filter 23 can be arranged so as to protrude from the pixel partitioning portion 27 to the side opposite to the pixel portion 16 side for manufacturing reasons.
  • the color filter 3 also overlaps the outer peripheral light shielding body 7 disposed on the opposite side of the pixel partition portion 6 from the pixel portion 5 side.
  • the film thickness is locally increased due to the arrangement (see FIG. 3).
  • the outer peripheral side light-shielding part 26 is configured such that the concave part 29 is interposed between the pixel partitioning part 27 and the outer peripheral side light-shielding main body 28, the color filter 23 is a pixel part with respect to the pixel partitioning part 27.
  • the protruding color filter 23 Even if it protrudes to the side opposite to the 16 side, the protruding color filter 23 enters the concave portion 29, so that it is difficult to reach the outer light shielding body 28. As a result, the film thickness of the color filter 23 is avoided to be locally increased and the film thickness is made uniform, so that the thickness of the internal space IS provided between the pair of substrates 12 and 13 is made uniform. Therefore, the display quality is hardly lowered.
  • a concave portion light-shielding portion 30 that is arranged at a position overlapping the concave portion 29 in the array substrate (the other substrate) 13 of the pair of substrates 12 and 13 and shields light is provided.
  • the concave portion 29 of the light shielding portion 22 transmits light more easily than other portions of the light shielding portion 22, but the array substrate 13 has a concave portion at a position overlapping the concave portion 29 as described above. Since the light shielding portion 30 is disposed, light transmission hardly occurs in the non-display area NAA.
  • the array substrate 13 is provided with a transmissive pixel electrode (pixel electrode) 17 constituting the pixel portion 16, whereas the counter substrate 12 is opposed to the transmissive pixel electrode 17 and the concave portion light shielding portion 30.
  • the counter electrode 24 that is maintained at the reference potential is disposed, and the light shielding portion 30 for the concave portion is maintained at the reference potential. In this way, a potential difference based on the voltage supplied to the transmissive pixel electrode 17 may occur between the transmissive pixel electrode 17 constituting the pixel unit 16 and the counter electrode 24 maintained at the reference potential. Then, display on the pixel portion 16 is performed using the potential difference.
  • the concave-shaped light-shielding portion 30 and the counter electrode 24 are both maintained at the reference potential, a potential difference is avoided between them. Therefore, for example, when the transflective liquid crystal panel 11 is set to a normally black mode in which the gradation value is minimized when no potential difference occurs between the transmissive pixel electrode 17 and the counter electrode 24, the concave portion Since the vicinity of 29 is in the minimum gradation display state, light transmission is less likely to occur in the non-display area NAA.
  • the array substrate 13 is located on the opposite side to the internal space IS side through the transmissive pixel electrode 17 constituting the pixel portion 16 and the transmissive pixel electrode 17 through the planarization film (insulating film) 21.
  • the pixel wiring 19 connected to the transmissive pixel electrode 17 is disposed, and the light shielding portion 30 for the concave portion is disposed in the same layer as the pixel wiring 19. In this way, a voltage is supplied to the transmissive pixel electrode 17 constituting the pixel portion 16 through the planarization film 21 by the pixel wiring 19 located on the opposite side to the internal space IS side.
  • the concave portion light-shielding portion 30 can be patterned together with the pixel wiring 19 when the transflective liquid crystal panel 11 is manufactured. . Thereby, it becomes possible to reduce manufacturing cost.
  • the concave portion 29 is formed so as to penetrate the light shielding portion 22. In this way, since the depth of the concave portion 29 is ensured to the maximum extent, even if the color filter 23 protrudes from the pixel partitioning portion 27 on the side opposite to the pixel portion 16 side, it protrudes. It becomes more difficult for the color filter 23 to reach the outer light shielding body 28. This is more suitable for making the film thickness of the color filter 23 uniform.
  • the concave portion 29 has a frame shape surrounding the display area AA.
  • the pixel partition part 27 and the outer peripheral light-shielding body 28 are physically separated by the concave part 29, so that the pixel partition part and the outer peripheral light-shielding body are physically connected partially.
  • the protruding color filter 23 is more difficult to reach the outer peripheral light shielding body 28. Thereby, it is more suitable for making the film thickness of the color filter 23 uniform.
  • the seal is disposed so as to be interposed between the pair of substrates 12 and 13 and is disposed so as to overlap with at least a part of the outer peripheral light-shielding body 28 in the non-display area NAA to seal the internal space IS.
  • the unit 15 is provided.
  • the linear expansion coefficients of the seal part 15 and the light-shielding part 22 are different, there is a possibility that stress acts between the two in accordance with a change in the thermal environment.
  • the pixel partition part 27 and the outer peripheral side light-shielding main body 28 are physically separated by the concave part 29, so that the stress described above is prevented from acting on the pixel partition part 27. Can do. As a result, peeling or the like hardly occurs in the pixel partitioning portion 27 and the color filter 23.
  • the pixel partition part 27 has the same width as the inter-pixel light shielding part 25. In this way, the amount of overlap of the color filter 23 with the pixel partitioning portion 27 is equal to the amount of overlap with the inter-pixel light-shielding portion 25, which is more suitable for making the film thickness of the color filter 23 uniform.
  • Embodiment 2 A second embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 4 or FIG. In this Embodiment 2, what changed the installation number of the recessed part 129 from above-mentioned Embodiment 1 is shown. In addition, the overlapping description about the same structure, operation
  • the two concave portions 129 according to the present embodiment are arranged as shown in FIGS.
  • the two concave portions 129 extend along the circumferential direction of the display area AA so as to be parallel to each other, and a constant interval is provided therebetween.
  • the concave portion 129 relatively disposed on the inner peripheral side (side closer to the display area AA) has a larger width dimension than the concave portion 129 relatively disposed on the outer peripheral side (side far from the display area AA). ing. According to such a configuration, even if the color filter 123 protrudes from the pixel partitioning portion 127 to the side opposite to the pixel portion 116 side, the protruding color filter 123 remains in the concave portion 129 on the inner peripheral side.
  • the light shielding part 130 for concave parts has the formation range which straddles the two concave parts 129 collectively, and is arrange
  • Embodiment 3 A third embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 6 or FIG. In this Embodiment 3, what changed the structure of the recessed part 229 from above-mentioned Embodiment 1 is shown. In addition, the overlapping description about the same structure, operation
  • a plurality of concave portions 229 are arranged side by side so as to surround the display area AA.
  • each of the plurality of concave portions 229 has a slightly horizontally long rectangular shape when viewed in a plan view, and is arranged in a line along the circumferential direction of the display area AA with a certain interval. Accordingly, the pixel partitioning portion 227 arranged on the inside and outside with the concave portion 229 and the outer peripheral light-shielding body 228 are connected by the connecting portion 31 without being physically separated.
  • the connecting portion 31 that connects the pixel partitioning portion 227 and the outer peripheral side light-shielding body 228 is disposed so as to be interposed between adjacent concave portions 229 in the circumferential direction of the display area AA. Therefore, as compared with the case where the concave portion 29 has a frame shape surrounding the display area AA as in the first embodiment (see FIG. 2), the connecting portion 31 is interposed between the adjacent concave portions 229. Thus, even when light leaks from each concave portion 229, the leaked light becomes difficult to be visually recognized.
  • a plurality of the concave portions 229 are arranged side by side with a space therebetween so as to surround the display area AA.
  • the recessed portion 229 penetrates the light shielding portion 222 and is easy to transmit light
  • the plurality of recessed portions 229 are spaced apart from each other as compared with a case where the recessed portion has a frame shape surrounding the display area AA.
  • the concave portion overlapping electrode 32 is arranged on the array substrate 313 according to the present embodiment at a position overlapping the concave portion light-shielding portion 330.
  • the concave portion overlapping electrode 32 is arranged in the same layer as the transmissive pixel electrode 317 constituting the pixel portion 316 having an existing structure provided on the array substrate 313.
  • the concave portion overlapping electrode 32 is made of the same transparent electrode film as the transmissive pixel electrode 317, the concave portion overlapping electrode 32 can be patterned together with the transmissive pixel electrode 317 when the array substrate 313 is manufactured.
  • the concave portion overlapping electrode is formed of a transparent electrode film of a layer different from the transmissive pixel electrode 317 or the like.
  • the same reference potential as that supplied to the counter electrode 324 is supplied to the concave overlapping electrode 32 made of a transparent electrode film.
  • the counter electrode 324 has a formation range that enters the concave portion 329 and overlaps the inner end portion of the outer peripheral light-shielding body 328 in the non-display area NAA of the counter substrate 312.
  • the concave portion overlapping electrode 32 overlapping the concave portion 329 and the concave portion light-shielding portion 330 is opposed to the counter electrode 324, no potential difference is generated between the counter electrode 324 and the counter electrode 324. For this reason, an electric field does not act on the liquid crystal layer 314 interposed between the concave portion overlapping electrode 32 and the counter electrode 324.
  • the display state in the vicinity of the concave portion 329, the concave portion light shielding portion 330, and the concave portion overlapping electrode 32 becomes the minimum gradation. Coupled with the light blocking action by the portion 330, light leakage (transmission of light) in the non-display area NAA is less likely to occur, and thus the display quality is improved.
  • the counter substrate 312 is provided with the counter electrode 324 that is opposed to the transmissive pixel electrode 317 and the concave-shaped light-blocking portion 330 and is maintained at the reference potential.
  • the concave portion overlapping electrode 32 is disposed at a position overlapping the concave portion light shielding portion 330, and the concave portion overlapping electrode 32 is maintained at the reference potential. In this way, a potential difference based on the voltage supplied to the transmissive pixel electrode 317 by the pixel wiring 319 can occur between the transmissive pixel electrode 317 and the counter electrode 324 held at the reference potential. Display on the pixel portion 316 is performed using the potential difference.
  • the concave portion overlapping electrode 32 and the counter electrode 324 are both kept at the reference potential, a potential difference is avoided between them. Therefore, for example, when the transflective liquid crystal panel 311 is set to a normally black mode in which the gradation value is minimized when no potential difference occurs between the transmissive pixel electrode 317 and the counter electrode 324, the concave portion Since the minimum gradation display state is in the vicinity of 329, light transmission is less likely to occur in the non-display area NAA.
  • the concave portion overlapping electrode 32 is disposed in the same layer as the transmissive pixel electrode 317. In this way, the concave portion overlapping electrode 32 can be patterned together with the transmissive pixel electrode 317 when the transflective liquid crystal panel 311 is manufactured. Thereby, it becomes possible to reduce manufacturing cost.
  • Embodiment 5 of the present invention will be described with reference to FIG.
  • the concave portion light shielding portion 430 is changed from the above-described fourth embodiment.
  • the light shielding portion 430 for the concave portion is arranged in the same layer as the reflective pixel electrode 418 constituting the pixel portion 416 that is an existing structure provided on the array substrate 413.
  • the recessed portion light-shielding portion 430 is made of the same metal film as the reflective pixel electrode 418, the recessed portion light-shielding portion 430 can be patterned together with the reflective pixel electrode 418 when the array substrate 413 is manufactured. Thereby, compared with the case where the light shielding part for concave parts is comprised with the metal film etc. of the layer different from the reflective pixel electrode 418, manufacturing cost can be reduced.
  • the light shielding portion 430 for the concave portion made of the same metal film as the reflective pixel electrode 418 is laminated so as to be in direct contact with the concave portion overlapping electrode 432 made of the same transparent electrode film as the transmissive pixel electrode 417.
  • the concave portion light shielding portion 430 and the concave portion overlapping electrode 432 are structures similar to the pixel portion 416 arranged in the display area AA, and can be said to be “dummy pixel portions”.
  • the reference potential supplied to the concave portion overlapping electrode 432 is supplied to the concave portion light-shielding portion 430 as it is.
  • the light shielding part 430 for the concave part is opposed to the counter electrode 424 having a formation range that enters the concave part 429 and overlaps the inner end part of the outer peripheral light shielding body 428 in the non-display area NAA of the counter substrate 412.
  • the counter electrode 424 there is no potential difference with the counter electrode 424. For this reason, an electric field does not act on the liquid crystal layer 414 interposed between the light shield 430 for the concave portion and the counter electrode 424.
  • the display state in the vicinity of the concave portion 429, the concave portion light shielding portion 430, and the concave portion overlapping electrode 432 becomes the minimum gradation, and thus the concave portion light shielding is performed. Coupled with the light shielding effect of the portion 430, light leakage (transmission of light) in the non-display area NAA is less likely to occur, so that the display quality becomes better.
  • the array substrate 413 is provided with a wiring 33 that is disposed in the same layer as the pixel wiring 419 and is connected to the concave portion light shielding portion 430 and the concave portion overlapping electrode 432.
  • the wiring 33 is disposed at a position overlapping the concave portion light-shielding portion 430 and the concave portion overlapping electrode 432 in a plan view, and supplies a reference potential thereto.
  • This wiring 33 has the same structure as the pixel wiring 419 arranged in the display area AA.
  • the array substrate 413 includes the reflective pixel electrode 418 that constitutes the pixel portion 416 and is disposed so as to overlap the transmissive pixel electrode 417 on the internal space IS side and reflects light.
  • the light shielding part 430 for concave portions is arranged in the same layer as the reflective pixel electrode 418. In this way, display on the pixel portion 416 is performed using the light reflected by the reflective pixel electrode 418. Since the concave-shaped light-shielding portion 430 is arranged in the same layer as the reflective pixel electrode 418, light near the concave-shaped portion 429 can be reflected and light transmission in the non-display area NAA can be made difficult to occur. At the same time, when manufacturing the transflective liquid crystal panel 411, the light shielding portion 430 for the concave portion can be patterned together with the reflective pixel electrode 418. Thereby, it becomes possible to reduce manufacturing cost.
  • FIG. 6 A sixth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
  • movement, and effect as above-mentioned Embodiment 1 is abbreviate
  • the concave part 529 according to the present embodiment is formed so as not to penetrate the light shielding part 522 as shown in FIG. Specifically, the concave portion 529 is formed by denting the light shielding portion 522 so as to be partially thin, and the thin portion 34 of the light shielding portion 522 remains on the bottom side of the concave portion 529.
  • the thin portion 34 constitutes the outer periphery side light shielding portion 526 and has a smaller thickness than other portions of the light shielding portion 522 (inter-pixel light shielding portion 525, pixel partitioning portion 527 and outer periphery side light shielding body 528). It arrange
  • the color filter 523 that protrudes on the side opposite to the pixel portion 516 side with respect to the pixel partition portion 527 is difficult to reach the outer peripheral light shielding body 528 by entering the concave portion 529.
  • the film thickness of the color filter 523 can be made uniform.
  • 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.
  • a reference potential to the light shielding portion for the concave portion to perform black display near the concave portion, but this is not necessarily the case. Further, the light shielding part for the concave part can be omitted.
  • the reference potential may not be supplied to the concave-shaped light shielding portion. In that case, it is preferable to take an arrangement in which the light shielding portion for the concave portion overlaps the entire area of the concave portion in order to prevent light leakage in the non-display area, but this is not necessarily limited thereto.
  • the concave portion is configured to surround the display region and the pixel partition portion over the entire circumference.
  • the concave portion is a part of the display region and the pixel partition portion in the circumferential direction.
  • the configuration may be such that it is arranged adjacent to the outer peripheral side (the side opposite to the pixel portion side).
  • the pixel partition portion and the inter-pixel light-shielding portion have the same width.
  • the pixel partition portion and the inter-pixel light-shielding portion may have different width dimensions. .
  • the planar shape of the plurality of concave portions arranged along the circumferential direction of the display region is, for example, a square, a vertically long rectangle, a triangle, a pentagon or more polygon, a trapezoid, a rhombus It is also possible to change to a parallelogram, a circle, an ellipse, an oval, or the like.
  • the arrangement interval of the plurality of concave portions, the size of the concave portion viewed in a plane, and the like can be appropriately changed.
  • the formation range in the X-axis direction of the concave portion overlapping electrode can be appropriately changed.
  • the concave portion overlapping electrode can be omitted. In that case, the light shielding portion for the concave portion made of the same metal film as the reflective pixel electrode is directly laminated on the planarizing film.
  • the formation range in the X-axis direction of the concave portion light-shielding portion and the concave portion overlapping electrode, which are “dummy pixel portions”, can be appropriately changed.
  • the technical matters described in the above embodiments can be appropriately combined.
  • (11) In each of the embodiments described above, the case where the color filter is provided on the counter substrate has been described. However, the color filter may be provided on the array substrate provided with the pixel portion and the like.
  • the transflective liquid crystal panel including a color filter that performs monochrome display and exhibits blue is illustrated. However, color filters that perform color display and exhibit red, green, blue, and the like are provided.
  • the present invention is also applicable to the transflective liquid crystal panel provided.
  • the transflective liquid crystal panel is illustrated.
  • the present invention can be applied to a transmissive liquid crystal panel that performs only transmissive display. In that case, a backlight device is required to cause the transmissive liquid crystal panel to perform transmissive display.
  • the transflective liquid crystal panel is exemplified.
  • the present invention can be applied to a reflective liquid crystal panel that performs only reflective display. In that case, the backlight device becomes unnecessary.
  • transflective liquid crystal panel having a configuration in which a liquid crystal layer is sandwiched between a pair of substrates is illustrated.
  • functional organic molecules other than a liquid crystal material are sandwiched between a pair of substrates.
  • the present invention can also be applied to such display panels.
  • the operation mode of the transflective liquid crystal panel may be any of VA (Vertical Alignment) mode, IPS (In-Plane Switching) mode, FFS (Fringe Field Switching) mode, and the like. .
  • Transflective liquid crystal panel display device 12 312 412 counter substrate (one substrate) 13 313 413 array substrate (the other substrate) 15 seal portion 16 , 116, 316, 416 ... pixel part, 17, 317, 417 ... transmissive pixel electrode (pixel electrode), 18, 418 ... reflective pixel electrode, 19, 319, 419 ... pixel wiring, 21 ... planarization film (insulating film) 22, 222, 522..., Light shielding part, 23, 123 ... color filter, 24, 324, 424 ... counter electrode, 25, 525 ... light shielding part between pixels, 26, 526 ... outer peripheral side light shielding part, 27, 127, 227, 527 ...

Landscapes

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Abstract

半透過型液晶パネル11は、表示領域AAと非表示領域NAAとに区分されて間に内部空間ISを有する一対の基板12,13と、表示領域AAに配される複数の画素部16と、対向基板12に配されて光を遮る遮光部22と、対向基板12にて複数の画素部16と重畳し遮光部22に対して内部空間IS側に重なるカラーフィルタ23と、を備え、遮光部22は、表示領域AAにて複数の画素部16間に介在する画素間遮光部25と、非表示領域NAAに配される外周側遮光部26と、から構成され、外周側遮光部26が、表示領域AAの最外端に位置する画素部16を画素間遮光部25と共に区画する画素区画部27と、画素区画部27に対して外側に配される外周側遮光本体28と、画素区画部27と外周側遮光本体28との間に介在する凹状部29と、を有する。

Description

表示装置
 本発明は、表示装置に関する。
 従来、液晶表示装置を構成する主要部品である液晶パネルの一例として下記の特許文献1に記載されたものが知られている。この液晶パネルは、対向配置された一対の基板のうち、下側基板の上面に設けられるカラーフィルタを、透明電極の表示領域の全域に設けるとともに、この表示領域から周辺領域に亘って広く形成することにより、カラーフィルタの周縁部にその層厚による段差が生じても、この段差が表示領域の外部に位置することになり、この段差と対応する個所、つまり段差によって生じる絶縁保護膜の傾斜部に透明電極が形成されることがない。
特開平5-119309号公報
(発明が解決しようとする課題)
 上記した特許文献1に記載された液晶パネルによれば、絶縁保護膜の傾斜部に透明電極が形成されることがないので、液晶材料の層厚が均一化され、それにより表示品質の低下が防がれている。しかしながら、表示領域の外周側において表示品質が低下する原因は、必ずしも絶縁保護膜の傾斜部の配置には限られず、例えば表示領域の外周側においてカラーフィルタの膜厚が不均一になることに起因する場合もあり、そのような場合の対処に苦慮していた。
 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、表示品位の低下を抑制す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、表示領域と前記表示領域を取り囲む非表示領域とに区分されて間に内部空間を有する形で互いに対向する一対の基板と、前記一対の基板のいずれかにおける前記表示領域に配される複数の画素部と、前記一対の基板のうちの一方の基板に配されて光を遮る遮光部と、前記一方の基板において複数の前記画素部と重畳するとともに前記遮光部の少なくとも一部に対して前記内部空間側に重なる形で配されて特定の波長領域の光を選択的に透過するカラーフィルタと、を備え、前記遮光部は、前記表示領域において複数の前記画素部の間に介在する形で配される画素間遮光部と、前記非表示領域に配される外周側遮光部と、から構成され、前記外周側遮光部が、前記表示領域の最外端に位置する前記画素部を前記画素間遮光部と共に区画する画素区画部と、前記画素区画部に対して前記画素部側とは反対側に配される外周側遮光本体と、前記画素区画部と前記外周側遮光本体との間に介在する形で配される前記凹状部と、を有する。
 このようにすれば、互いに対向する一対の基板のいずれかにおける表示領域に配された複数の画素部の間には、一方の基板に配された遮光部を構成する画素間遮光部が介在しているので、隣り合う画素部の間で行き交おうとする光が画素間遮光部によって遮られる。一方、非表示領域は、遮光部を構成する外周側遮光部によって遮光が図られている。ところで、一方の基板には、遮光部に対して内部空間側に重なる形でカラーフィルタが配されているが、このカラーフィルタが各画素部のそれぞれの全域にわたって配置されるには、カラーフィルタは、遮光部のうち、複数の画素部の間に介在する画素間遮光部の全域と、外周側遮光部のうち最外端に位置する画素部を画素間遮光部と共に区画する画素区画部と、に対してそれぞれ重なることが設計上要求される。このような設計では、カラーフィルタは、製造上の理由から画素区画部に対して画素部側とは反対側にはみ出す形で配され得るものとされる。ここで、仮に遮光部に凹状部を非形成とした場合には、カラーフィルタは画素区画部に対して画素部側とは反対側に配される外周側遮光本体にも重なる配置となって膜厚が局所的に大きくなることが懸念される。その点、外周側遮光部は、画素区画部と外周側遮光本体との間に凹状部が介在する構成とされているので、カラーフィルタが画素区画部に対して画素部側とは反対側にはみ出すことになっても、はみ出したカラーフィルタが凹状部内に入ることで、外周側遮光本体までは到達し難くなっている。これにより、カラーフィルタの膜厚が局所的に大きくなることが避けられて膜厚の均一化が図られるので、一対の基板の間に有される内部空間の厚みが均一化され、もって表示品位の低下が生じ難いものとなる。
 本発明の実施態様として、次の構成が好ましい。
(1)前記一対の基板のうちの他方の基板において前記凹状部と重畳する位置に配されて光を遮る凹状部用遮光部を備える。一方の基板において遮光部の凹状部は、遮光部の他の部位に比べて光を透過し易いものの、上記のように他方の基板には、凹状部と重畳する位置に凹状部用遮光部が配されているので、非表示領域において光の透過が生じ難くなる。
(2)前記他方の基板には、前記画素部を構成する画素電極が配されるのに対し、前記一方の基板には、前記画素電極及び前記凹状部用遮光部と対向状をなしていて基準電位に保たれる対向電極が配されており、前記凹状部用遮光部は、前記基準電位に保たれている。このようにすれば、画素部を構成する画素電極と基準電位に保たれる対向電極との間には、画素電極に供給される電圧に基づいた電位差が生じ得るものとされ、その電位差を利用して画素部での表示がなされる。これに対し、凹状部用遮光部及び対向電極は、共に基準電位に保たれているので両者の間に電位差が生じることが避けられている。従って、例えば当該表示装置が、画素電極と対向電極との間の電位差が生じない場合に階調値が最小となるノーマリブラックモードとされる場合には、凹状部付近が最小階調表示状態となるので、非表示領域において光の透過がより生じ難くなる。
(3)前記他方の基板には、前記画素部を構成する画素電極と、前記画素電極に対して絶縁膜を介して前記内部空間側とは反対側に位置していて前記画素電極に接続される画素配線と、が配されており、前記凹状部用遮光部は、前記画素配線と同層に配される。このようにすれば、画素部を構成する画素電極には、絶縁膜を介して内部空間側とは反対側に位置する画素配線によって電圧が供給される。凹状部用遮光部は、画素配線と同層に配されているので、当該表示装置の製造時に、画素配線と共に凹状部用遮光部をパターニングすることが可能となる。これにより、製造コストを低下させることが可能となる。
(4)前記一方の基板には、前記画素電極及び前記凹状部用遮光部と対向状をなしていて基準電位に保たれる対向電極が配されるのに対し、前記他方の基板には、前記凹状部用遮光部と重畳する位置に凹状部重畳電極が配されており、前記凹状部重畳電極は、前記基準電位に保たれている。このようにすれば、画素電極と基準電位に保たれる対向電極との間には、画素配線によって画素電極に供給される電圧に基づいた電位差が生じ得るものとされ、その電位差を利用して画素部での表示がなされる。これに対し、凹状部重畳電極及び対向電極は、共に基準電位に保たれているので両者の間に電位差が生じることが避けられている。従って、例えば当該表示装置が、画素電極と対向電極との間の電位差が生じない場合に階調値が最小となるノーマリブラックモードとされる場合には、凹状部付近が最小階調表示状態となるので、非表示領域において光の透過がより生じ難くなる。
(5)前記凹状部重畳電極は、前記画素電極と同層に配される。このようにすれば、当該表示装置の製造時に、画素電極と共に凹状部重畳電極をパターニングすることが可能となる。これにより、製造コストを低下させることが可能となる。
(6)前記他方の基板には、前記画素部を構成し前記画素電極に対して前記内部空間側に重なる形で配されて光を反射する反射画素電極が配されており、前記凹状部用遮光部は、前記反射画素電極と同層に配される。このようにすれば、反射画素電極によって反射された光を利用して画素部での表示がなされる。凹状部用遮光部は、反射画素電極と同層に配されているので、凹状部付近の光を反射することができて非表示領域における光の透過を生じ難くすることができるとともに、当該表示装置の製造時に、反射画素電極と共に凹状部用遮光部をパターニングすることが可能となる。これにより、製造コストを低下させることが可能となる。
(7)前記凹状部は、前記遮光部を貫通する形で形成されている。このようにすれば、凹状部の深さが最大限に確保されるので、カラーフィルタが画素区画部に対して画素部側とは反対側にはみ出すことになっても、はみ出したカラーフィルタが外周側遮光本体にまでより到達し難くなる。これにより、カラーフィルタの膜厚を均一化する上でより好適とされる。
(8)前記凹状部は、前記表示領域を取り囲む枠状をなしている。このようにすれば、画素区画部と外周側遮光本体とが凹状部によって物理的に分離されるので、仮に画素区画部と外周側遮光本体とが物理的に部分的に繋がる構成に比べると、カラーフィルタが画素区画部に対して画素部側とは反対側にはみ出すことになっても、はみ出したカラーフィルタが外周側遮光本体にまで一層到達し難くなる。これにより、カラーフィルタの膜厚を均一化する上で一層好適とされる。
(9)前記一対の基板の間に介在する形で配されるとともに、前記非表示領域において前記外周側遮光本体の少なくとも一部と重畳する形で配されて前記内部空間を封止するシール部を備える。シール部と遮光部との線膨張係数が異なっている場合には、熱環境の変化に伴って両者の間に応力が作用するおそれがある。しかしながら、外周側遮光部は、画素区画部と外周側遮光本体とが凹状部によって物理的に分離されているので、上記した応力が画素区画部にまで作用するのを避けることができる。これにより、画素区画部並びにカラーフィルタに剥離などが生じ難くなる。
(10)前記凹状部は、前記表示領域を取り囲む形で複数が間隔を空けて並んで配されている。凹状部は、遮光部を貫通することから、光を透過し易くなっているものの、仮に凹状部が表示領域を取り囲む枠状とされる場合に比べると、複数の凹状部が間隔を空けて並んで配されることで、各凹状部から光漏れが生じた場合でも漏れ光が視認され難くなる。また、凹状部の配列間隔などのパターンを設計する上での自由度が高いものとなる。
(11)前記画素区画部は、前記画素間遮光部と同一幅とされる。このようにすれば、カラーフィルタが画素区画部と重なる量が画素間遮光部と重なる量と同等になるので、カラーフィルタの膜厚を均一化する上でより好適となる。
(発明の効果)
 本発明によれば、表示品位の低下を抑制することができる。
本発明の実施形態1に係る半透過型液晶パネルの断面図 半透過型液晶パネルを構成するCF基板の平面図 比較例に係る半透過型液晶パネルの断面図 本発明の実施形態2に係る半透過型液晶パネルの断面図 半透過型液晶パネルを構成するCF基板の平面図 本発明の実施形態3に係る半透過型液晶パネルの断面図 半透過型液晶パネルを構成するCF基板の平面図 本発明の実施形態4に係る半透過型液晶パネルの断面図 本発明の実施形態5に係る半透過型液晶パネルの断面図 本発明の実施形態6に係る半透過型液晶パネルの断面図
 <実施形態1>
 本発明の実施形態1を図1から図3によって説明する。本実施形態では、半透過型液晶表示装置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。
 半透過型液晶表示装置10は、図1に示すように、半透過型液晶パネル(表示装置、表示パネル、液晶パネル)11と、半透過型液晶パネル11に対して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、を備える。半透過型液晶パネル11は、その表示面11a側(正面側、図1に示す上側)から照射される外光(周囲光、環境光)を反射して表示に利用する反射表示と、バックライト装置から照射される光(バックライト光)を透過して表示に利用する透過表示と、の両方を行うことが可能である。反射表示において利用される外光には、太陽光や室内灯光などが含まれる。バックライト装置は、半透過型液晶パネル11に対して表示面11a側とは反対側(背面側、図1に示す下側)に配置され、白色の光(白色光)を発する光源(例えばLEDなど)や光源からの光に光学作用を付与することで面状の光に変換する光学部材などを有する。バックライト装置は、半透過型液晶パネル11の表示面11aの面内において略均一な輝度分布を有する面状の白色光を、半透過型液晶パネル11に向けて供給することが可能とされる。なお、バックライト装置に関しては図示を省略している。
 半透過型液晶パネル11の構成について詳しく説明する。半透過型液晶パネル11は、図1に示すように、互いに対向状をなすとともに間に内部空間ISを有する一対の基板12,13と、両基板12,13間に挟持されるとともに内部空間ISに配されて電界印加に伴って光学特性が変化する物質である液晶分子を含む液晶層(液晶)14と、両基板12,13間に介在し、内部空間IS及びそこに配された液晶層14を取り囲む形で配されるとともに内部空間IS及びそこに配された液晶層14を封止するシール部15と、を少なくとも有している。半透過型液晶パネル11は、表示面11aにおける中央側部分が、画像が表示される表示領域AAとされるのに対し、表示領域AAを取り囲む額縁状の外周側部分が、画像が表示されない非表示領域NAAとされている。このうちの非表示領域NAAに上記したシール部15などが配されるのに対し、表示領域AAには、画像を表示するための画素部16などが配される。両基板12,13は、それぞれほぼ透明なガラス基板を備えており、それぞれのガラス基板上に既知のフォトリソグラフィ法などによって複数の膜が積層された構成とされる。両基板12,13のうち表示面11a側が対向基板(一方の基板、CF基板)12とされ、バックライト装置側(表示面11a側とは反対側)がアレイ基板(他方の基板、素子基板、アクティブマトリクス基板)13とされる。この半透過型液晶パネル11は、表示領域AAにおいてモノクロ表示を行うとともに、非通電時(後述する画素部16に電圧が印加されていないとき)に階調値(透過率)が最小で黒表示となるノーマリブラックモードとされる。
 アレイ基板13における表示領域AAには、図1に示すように、多数の画素部16が表示面11aの面内にマトリクス状に平面配置されている。画素部16は、相対的に下層側(内部空間IS側とは反対側)に配されて透明電極膜からなる透過画素電極(画素電極)17と、相対的に上層側(内部空間IS側)に配されて金属膜からなる反射画素電極18と、を積層してなる。このうち、反射画素電極18は、対向基板12側から液晶層14を介して照射される外光を反射することができる。反射画素電極18による反射光は、液晶層14を介して再び対向基板12側へ向かい、反射表示に利用される。反射画素電極18には、部分的に開口部18aが貫通形成されている。この開口部18aには、バックライト装置から照射された光が透過画素電極17を介して透過することが可能とされている。開口部18aの透過光は、液晶層14を介して対向基板12側へ向かい、透過表示に利用される。
 アレイ基板13には、図1に示すように、画素部16に信号を供給するための画素配線19と、画素配線19に供給する信号を制御するための周辺回路部20と、が少なくとも設けられている。画素配線19及び周辺回路部20は、アレイ基板13において画素部16に対して平坦化膜(絶縁膜)21を介して下層側に配されている。言い換えると、画素部16は、画素配線19及び周辺回路部20に対して上層側、つまり対向基板12や液晶層14に近い側に配されている。画素配線19は、金属膜からなり、アレイ基板13の表示領域AAにおいて各画素部16毎に設けられたTFTなどのスイッチング素子(図示せず)やスタティックRAMなどのメモリ回路に接続されており、それらスイッチング素子の駆動及びメモリ回路に記憶されたデータによって各画素部16は所定の電位に充電されるとともにその電位が一定期間保持されるようになっている。つまり、この半透過型液晶パネル11は、メモリ液晶パネルの一種である。スイッチング素子及びメモリ回路は、それぞれ半導体部を有しており、その半導体材料としては、シリコン薄膜(多結晶シリコン薄膜)の一種であるCGシリコン(Continuous Grain Silicon)薄膜を用いるのが好ましい。周辺回路部20は、アレイ基板13の非表示領域NAAに配されており、画素配線19のうち、非表示領域NAA側に引き出された部分に接続されることで、各画素配線19への信号の供給が可能とされる。周辺回路部20は、上記した表示領域AAのスイッチング素子やメモリ回路と同様の構造のスイッチング素子などからなる制御回路を有しており、上記した半導体材料をベースとしてアレイ基板13上にモノリシックに形成されている。周辺回路部20は、表示領域AAにおける画素配線19やスイッチング素子と同様に平坦化膜21よりも下層側に配されている。平坦化膜21は、アレイ基板13の表面に画素配線19及び周辺回路部20を設けるのに伴って生じる凹凸を平坦化するものであり、その平坦化された表面が画素部16の形成面とされる。
 対向基板12には、図1及び図2に示すように、光を遮る遮光部22と、特定の波長領域の光を選択的に透過するカラーフィルタ23と、画素部16と対向状をなす対向電極24と、が少なくとも設けられている。なお、図2では、遮光部22の形成範囲をドット状の網掛け状とし、カラーフィルタ23の形成範囲を横縞の網掛け状としてそれぞれ図示している。遮光部22は、表示領域AAにおいて複数の画素部16の間に介在する形で平面配置される画素間遮光部25と、非表示領域NAAに配される外周側遮光部26と、から構成される。画素間遮光部25は、マトリクス状に平面配置された複数の画素部16の間を仕切るよう平面に視て格子状をなしており、それにより隣り合う画素部16の間で行き交おうとする光を遮ることができ、もって各画素部16の表示独立性が担保される。外周側遮光部26は、非表示領域NAAにおける光漏れを防ぐことで表示品位を担保している。詳しくは、外周側遮光部26は、表示領域AAの最外端に位置する画素部16を画素間遮光部25と共に区画する画素区画部27と、画素区画部27に対して外側(画素部16側とは反対側)に配される外周側遮光本体28と、を少なくとも有する。画素区画部27は、非表示領域NAAの最内端位置(表示領域AAに隣接する位置)に配されるとともに、画素間遮光部25を外周側から取り囲む形、言い換えると表示領域AA及び非表示領域NAAの周方向に沿って延在する形で平面に視て枠状をなしている。外周側遮光本体28は、画素区画部27をさらに外周側から取り囲む形で平面に視て画素区画部27よりも一回り大きな枠状をなしている。
 カラーフィルタ23は、青色を呈するものとされている。具体的には、カラーフィルタ23は、青色に属する波長領域(約420nm~約500nm)の青色光を選択的に透過し、それ以外の波長領域の光(緑色光や赤色光)を吸収する顔料または染料を含有する。ここで、半透過型液晶パネル11では、反射表示時に利用する外光が、透過表示時に利用するバックライト装置の光に比べて色温度が概して低く、反射表示時の表示色が透過表示時の表示色よりも黄色味を帯び易い傾向にある。また、半透過型液晶パネル11は、カラーフィルタ23以外の構成部材の分光特性が黄色味を帯びる傾向にもあり、それに起因して反射表示時の表示色が黄色味を帯び易くなっている。その点、図1に示すように、上記のように黄色の補色である青色を呈するカラーフィルタ23を対向基板12に設けるようにすれば、反射表示時の表示色が黄色味を帯び難いものとなる。このカラーフィルタ23は、表示領域AAの全域に加えて非表示領域NAAの内周端部にわたる形成範囲においてベタ状に形成されており、それにより表示領域AAに配された多数の画素部16の全てと平面に視て重畳する形で配されている。このような配置構成を実現するため、カラーフィルタ23は、遮光部22に対して上層側(内部空間IS側、アレイ基板13側)に重なる形で配されており、詳細には画素間遮光部25及び画素区画部27の全域、つまり多数の画素部16を区画する部位の全域に対して重ねられている。
 対向電極24は、図1に示すように、透過画素電極17と同様に透明電極膜からなり、常には一定の基準電位が付与されている。従って、対向電極24と対向状をなす各画素部16との間には、各画素部16に供給された電圧に基づいた電位差が生じ得るものとされており、その電位差を利用して各画素部16付近に存在する液晶層14に含まれる液晶材料の配向状態が制御され、もってその画素部16における表示がなされる。対向電極24は、表示領域AAの全域に加えて非表示領域NAAの内周端部にわたる形成範囲においてベタ状に形成されており、それにより表示領域AAに配された多数の画素部16の全てと対向状をなす形で配されている。対向電極24の形成範囲は、カラーフィルタ23の形成範囲よりも一回り大きなものとされる。
 さて、本実施形態に係る対向基板12に配された遮光部22を構成する外周側遮光部26は、図1及び図2に示すように、画素区画部27と外周側遮光本体28との間に凹状部29が介在する形で配される構成を有する。従って、遮光部22は、画素区画部27と外周側遮光本体28との間に凹状部29によって表面が窪んだ空間を有している。このような構成によれば、凹状部29には、遮光部22に対して上層側に配されるカラーフィルタ23の一部が入ることが可能とされる。詳細には、対向基板12の製造に際して遮光部22を形成した後にカラーフィルタ23を形成するとき、カラーフィルタ23を多数の画素部16の全てにわたって配置するため、カラーフィルタ23は、遮光部22において最外周端位置に存在する画素部16を画素間遮光部25と共に区画する画素区画部27と重なるような形成範囲に設計されている。カラーフィルタ23の形成範囲を上記のような設計にすると、実際の製造時にはカラーフィルタ23は、画素区画部27に対して外側(画素部16側とは反対側)にはみ出す配置とならざるを得なくなる場合がある。ここで、仮に遮光部2に凹状部を非形成とした場合には、図3に示すように、カラーフィルタ3は画素区画部4に対して画素部5側(画素間遮光部6側)とは反対側に配される外周側遮光本体7にも重なる配置となって膜厚が局所的に大きくなる部分8が生じることが懸念される。なお、図3は、遮光部2に凹状部を非形成とした構成の比較例に係る半透過型液晶パネル1の断面図である。その点、本実施形態に係る外周側遮光部26は、図1及び図2に示すように、画素区画部27と外周側遮光本体28との間に凹状部29が介在する構成とされているので、カラーフィルタ23が画素区画部27に対して画素部16側とは反対側にはみ出すことになっても、はみ出したカラーフィルタ23が凹状部29内に入ることで、カラーフィルタ23のうちの画素区画部27と重なる部分が局所的に厚くなることが避けられるとともに、はみ出したカラーフィルタ23が外周側遮光本体28までは到達し難くなっている。これにより、カラーフィルタ23の膜厚が局所的に大きくなることが避けられて膜厚の均一化が図られるので、両基板12,13の間に有される内部空間ISの厚み、つまり液晶層14の膜厚が均一化される。以上により、最外周端位置の画素部16と、それよりも内周側の画素部16と、で液晶層14の膜厚に差が生じ難くなるので、最外周端位置の画素部16での表示が、それよりも内周側の画素部16での表示とは明るさが異なる表示ムラ(周辺表示ムラ)が生じ難くなり、もって表示品位の低下が生じ難いものとなる。
 凹状部29は、図1及び図2に示すように、平面に視て表示領域AAを全周にわたって取り囲む枠状をなしていて、遮光部22を貫通する形で形成されている。つまり、凹状部29は、画素区画部27及び外周側遮光本体28の延在方向(表示領域AA及び非表示領域NAAの周方向)に並行する形で延在していて無端環状をなしている。従って、凹状部29によって画素区画部27と外周側遮光本体28とが物理的に分離(分割)されている。凹状部29によって画素区画部27と分離された外周側遮光本体28は、その外周端部がシール部15と重畳する形で配されている。一方、凹状部29によって外周側遮光本体28と分離された画素区画部27は、その幅寸法が画素間遮光部25の幅寸法とほぼ同一とされる。このように、凹状部29が遮光部22を貫通する形で形成されていれば、凹状部29の深さが最大限に確保される。従って、カラーフィルタ23が画素区画部27に対して画素部16側とは反対側にはみ出すことになっても、はみ出したカラーフィルタ23が凹状部29内に十分に貯留され、カラーフィルタ23が外周側遮光本体28にまでより到達し難くなる。これにより、カラーフィルタ23の膜厚を均一化する上でより好適とされる。しかも、画素区画部27と外周側遮光本体28とが凹状部29によって物理的に分離されるので、仮に画素区画部と外周側遮光本体とが物理的に部分的に繋がる構成に比べると、カラーフィルタ23が画素区画部27に対して画素部16側とは反対側にはみ出すことになっても、はみ出したカラーフィルタ23が外周側遮光本体28にまで一層到達し難くなる。これにより、カラーフィルタ23の膜厚を均一化する上で一層好適とされる。さらには、シール部15が外周側遮光本体28の外周端部と重畳する配置で外周側遮光本体28に直接接するものの、外周側遮光本体28が画素区画部27とは物理的に分離されることで、シール部15と遮光部22との線膨張係数が異なる場合に生じ得る応力が、画素区画部27や画素間遮光部25にまで及び難くなる。これにより、遮光部22のうち、画素部16を区画する部分である画素間遮光部25及び画素区画部27に加えてその上層側に積層されるカラーフィルタ23に剥離などが生じ難いものとなる。その上、画素区画部27と画素間遮光部25とがほぼ同一幅とされているので、カラーフィルタ23が画素区画部27と重なる量が画素間遮光部25と重なる量と同等になる。これにより、カラーフィルタ23の膜厚を均一化する上でより好適となる。
 そして、アレイ基板13には、図1に示すように、遮光部22の凹状部29と重畳する位置に光を遮る凹状部用遮光部30が配されている。凹状部用遮光部30は、凹状部29に対して全域にわたって平面に視て重畳する形で配されている。詳しくは、凹状部用遮光部30は、凹状部29の延在方向(表示領域AA及び非表示領域NAAの周方向)に並行する形で延在するとともに平面に視て表示領域AAを取り囲む枠状をなしており、その幅寸法が凹状部29よりもやや大きい。ここで、対向基板12において遮光部22の凹状部29は、遮光部22を貫通する形態であることも相まって、遮光部22の他の部位(画素間遮光部25、画素区画部27及び外周側遮光本体28)に比べて光を透過し易い傾向にある。その点、上記のようにアレイ基板13には、凹状部29と重畳する位置に凹状部用遮光部30が配されているので、非表示領域NAAにおいて光の透過が生じ難くなり、もって表示品位が一層良好なものとなる。
 凹状部用遮光部30は、図1に示すように、アレイ基板13に設けられた既存構造である画素配線19と同層に配されている。具体的には、凹状部用遮光部30は、画素配線19と同じ金属膜からなるので、アレイ基板13の製造時に画素配線19と共に凹状部用遮光部30をパターニングすることができる。これにより、仮に凹状部用遮光部を画素配線19とは異なる層の金属膜などにより構成した場合に比べると、製造コストを低下させることができる。金属膜からなる凹状部用遮光部30には、対向電極24に供給されるのと同じ基準電位が供給されている。ここで、対向電極24は、対向基板12の非表示領域NAAにおいて、凹状部29に入り込むとともに外周側遮光本体28の内端部と重なる形成範囲を有している。従って、凹状部29と重畳する凹状部用遮光部30は、対向電極24と対向状をなしているものの、対向電極24との間に電位差が生じることがない。このため、凹状部用遮光部30と対向電極24との間に介在する液晶層14には、電界が作用することがない。これにより、ノーマリブラックモードとされる半透過型液晶パネル11では、凹状部29及び凹状部用遮光部30付近における表示状態が最小階調となるので、凹状部用遮光部30による遮光作用とも相まって非表示領域NAAでの光漏れ(光の透過)がより生じ難いものとなり、もって表示品位がより良好なものとなる。
 以上説明したように本実施形態の半透過型液晶パネル(表示装置)11は、表示領域AAと表示領域AAを取り囲む非表示領域NAAとに区分されて間に内部空間ISを有する形で互いに対向する一対の基板12,13と、一対の基板12,13のいずれかにおける表示領域AAに配される複数の画素部16と、一対の基板12,13のうちの対向基板(一方の基板)12に配されて光を遮る遮光部22と、対向基板12において複数の画素部16と重畳するとともに遮光部22の少なくとも一部に対して内部空間IS側に重なる形で配されて特定の波長領域の光を選択的に透過するカラーフィルタ23と、を備え、遮光部22は、表示領域AAにおいて複数の画素部16の間に介在する形で配される画素間遮光部25と、非表示領域NAAに配される外周側遮光部26と、から構成され、外周側遮光部26が、表示領域AAの最外端に位置する画素部16を画素間遮光部25と共に区画する画素区画部27と、画素区画部27に対して画素部16側とは反対側に配される外周側遮光本体28と、画素区画部27と外周側遮光本体28との間に介在する形で配される凹状部29と、を有する。
 このようにすれば、互いに対向する一対の基板12,13のいずれかにおける表示領域AAに配された複数の画素部16の間には、対向基板12に配された遮光部22を構成する画素間遮光部25が介在しているので、隣り合う画素部16の間で行き交おうとする光が画素間遮光部25によって遮られる。一方、非表示領域NAAは、遮光部22を構成する外周側遮光部26によって遮光が図られている。ところで、対向基板12には、遮光部22に対して内部空間IS側に重なる形でカラーフィルタ23が配されているが、このカラーフィルタ23が各画素部16のそれぞれの全域にわたって配置されるには、カラーフィルタ23は、遮光部22のうち、複数の画素部16の間に介在する画素間遮光部25の全域と、外周側遮光部26のうち最外端に位置する画素部16を画素間遮光部25と共に区画する画素区画部27と、に対してそれぞれ重なることが設計上要求される。このような設計では、カラーフィルタ23は、製造上の理由から画素区画部27に対して画素部16側とは反対側にはみ出す形で配され得るものとされる。ここで、仮に遮光部2に凹状部を非形成とした場合には、カラーフィルタ3は画素区画部6に対して画素部5側とは反対側に配される外周側遮光本体7にも重なる配置となって膜厚が局所的に大きくなることが懸念される(図3を参照)。その点、外周側遮光部26は、画素区画部27と外周側遮光本体28との間に凹状部29が介在する構成とされているので、カラーフィルタ23が画素区画部27に対して画素部16側とは反対側にはみ出すことになっても、はみ出したカラーフィルタ23が凹状部29内に入ることで、外周側遮光本体28までは到達し難くなっている。これにより、カラーフィルタ23の膜厚が局所的に大きくなることが避けられて膜厚の均一化が図られるので、一対の基板12,13の間に有される内部空間ISの厚みが均一化され、もって表示品位の低下が生じ難いものとなる。
 また、一対の基板12,13のうちのアレイ基板(他方の基板)13において凹状部29と重畳する位置に配されて光を遮る凹状部用遮光部30を備える。対向基板12において遮光部22の凹状部29は、遮光部22の他の部位に比べて光を透過し易いものの、上記のようにアレイ基板13には、凹状部29と重畳する位置に凹状部用遮光部30が配されているので、非表示領域NAAにおいて光の透過が生じ難くなる。
 また、アレイ基板13には、画素部16を構成する透過画素電極(画素電極)17が配されるのに対し、対向基板12には、透過画素電極17及び凹状部用遮光部30と対向状をなしていて基準電位に保たれる対向電極24が配されており、凹状部用遮光部30は、基準電位に保たれている。このようにすれば、画素部16を構成する透過画素電極17と基準電位に保たれる対向電極24との間には、透過画素電極17に供給される電圧に基づいた電位差が生じ得るものとされ、その電位差を利用して画素部16での表示がなされる。これに対し、凹状部用遮光部30及び対向電極24は、共に基準電位に保たれているので両者の間に電位差が生じることが避けられている。従って、例えば当該半透過型液晶パネル11が、透過画素電極17と対向電極24との間の電位差が生じない場合に階調値が最小となるノーマリブラックモードとされる場合には、凹状部29付近が最小階調表示状態となるので、非表示領域NAAにおいて光の透過がより生じ難くなる。
 また、アレイ基板13には、画素部16を構成する透過画素電極17と、透過画素電極17に対して平坦化膜(絶縁膜)21を介して内部空間IS側とは反対側に位置していて透過画素電極17に接続される画素配線19と、が配されており、凹状部用遮光部30は、画素配線19と同層に配される。このようにすれば、画素部16を構成する透過画素電極17には、平坦化膜21を介して内部空間IS側とは反対側に位置する画素配線19によって電圧が供給される。凹状部用遮光部30は、画素配線19と同層に配されているので、当該半透過型液晶パネル11の製造時に、画素配線19と共に凹状部用遮光部30をパターニングすることが可能となる。これにより、製造コストを低下させることが可能となる。
 また、凹状部29は、遮光部22を貫通する形で形成されている。このようにすれば、凹状部29の深さが最大限に確保されるので、カラーフィルタ23が画素区画部27に対して画素部16側とは反対側にはみ出すことになっても、はみ出したカラーフィルタ23が外周側遮光本体28にまでより到達し難くなる。これにより、カラーフィルタ23の膜厚を均一化する上でより好適とされる。
 また、凹状部29は、表示領域AAを取り囲む枠状をなしている。このようにすれば、画素区画部27と外周側遮光本体28とが凹状部29によって物理的に分離されるので、仮に画素区画部と外周側遮光本体とが物理的に部分的に繋がる構成に比べると、カラーフィルタ23が画素区画部27に対して画素部16側とは反対側にはみ出すことになっても、はみ出したカラーフィルタ23が外周側遮光本体28にまで一層到達し難くなる。これにより、カラーフィルタ23の膜厚を均一化する上で一層好適とされる。
 また、一対の基板12,13の間に介在する形で配されるとともに、非表示領域NAAにおいて外周側遮光本体28の少なくとも一部と重畳する形で配されて内部空間ISを封止するシール部15を備える。シール部15と遮光部22との線膨張係数が異なっている場合には、熱環境の変化に伴って両者の間に応力が作用するおそれがある。しかしながら、外周側遮光部26は、画素区画部27と外周側遮光本体28とが凹状部29によって物理的に分離されているので、上記した応力が画素区画部27にまで作用するのを避けることができる。これにより、画素区画部27並びにカラーフィルタ23に剥離などが生じ難くなる。
 また、画素区画部27は、画素間遮光部25と同一幅とされる。このようにすれば、カラーフィルタ23が画素区画部27と重なる量が画素間遮光部25と重なる量と同等になるので、カラーフィルタ23の膜厚を均一化する上でより好適となる。
 <実施形態2>
 本発明の実施形態2を図4または図5によって説明する。この実施形態2では、上記した実施形態1から凹状部129の設置数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。
 本実施形態に係る凹状部129は、図4及び図5に示すように、2つ配されている。2つの凹状部129は、互いに並行する形で表示領域AAの周方向に沿って延在していて、その間には一定の間隔が空けられている。相対的に内周側(表示領域AAに近い側)に配される凹状部129は、相対的に外周側(表示領域AAから遠い側)に配される凹状部129よりも幅寸法が大きくなっている。このような構成によれば、カラーフィルタ123が画素区画部127に対して画素部116側とは反対側にはみ出すことになっても、はみ出したカラーフィルタ123は、内周側の凹状部129に加えて外周側の凹状部129にも入ることが可能とされる。これにより、はみ出したカラーフィルタ123が外周側遮光本体128にまでより一層到達し難くなる。また、凹状部用遮光部130は、2つの凹状部129を一括して跨ぐ形成範囲を有しており、これら2つの凹状部129の双方に対して平面に視て重畳する配置とされる。
 <実施形態3>
 本発明の実施形態3を図6または図7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から凹状部229の構成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。
 本実施形態に係る凹状部229は、図6及び図7に示すように、表示領域AAを取り囲む形で複数が間隔を空けて並んで配されている。詳しくは、複数の凹状部229は、それぞれが平面に視てやや横長の長方形状をなすとともに、表示領域AAの周方向に沿って一定の間隔を空けて並ぶ形で配されている。従って、凹状部229を挟んで内外に配される画素区画部227と外周側遮光本体228とが物理的に分離されずに繋ぎ部31により繋がれた構成とされる。画素区画部227と外周側遮光本体228とを繋ぐ繋ぎ部31は、表示領域AAの周方向について隣り合う凹状部229の間に介在する形で配されている。従って、上記した実施形態1のように凹状部29が表示領域AAを取り囲む枠状とされる場合(図2を参照)に比べると、隣り合う凹状部229の間に繋ぎ部31が介在することで、各凹状部229から光漏れが生じた場合でもその漏れ光が視認され難くなる。
 以上説明したように本実施形態によれば、凹状部229は、表示領域AAを取り囲む形で複数が間隔を空けて並んで配されている。凹状部229は、遮光部222を貫通することから、光を透過し易くなっているものの、仮に凹状部が表示領域AAを取り囲む枠状とされる場合に比べると、複数の凹状部229が間隔を空けて並んで配されることで、各凹状部229から光漏れが生じた場合でも漏れ光が視認され難くなる。また、凹状部229の配列間隔などのパターンを設計する上での自由度が高いものとなる。
 <実施形態4>
 本発明の実施形態4を図8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1に記載した構成に凹状部重畳電極32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。
 本実施形態に係るアレイ基板313には、図8に示すように、凹状部用遮光部330と重畳する位置に凹状部重畳電極32が配されている。詳しくは、凹状部重畳電極32は、アレイ基板313に設けられた既存構造である画素部316を構成する透過画素電極317と同層に配されている。具体的には、凹状部重畳電極32は、透過画素電極317と同じ透明電極膜からなるので、アレイ基板313の製造時に透過画素電極317と共に凹状部重畳電極32をパターニングすることができる。これにより、仮に凹状部重畳電極を透過画素電極317とは異なる層の透明電極膜などにより構成した場合に比べると、製造コストを低下させることができる。透明電極膜からなる凹状部重畳電極32には、対向電極324に供給されるのと同じ基準電位が供給されている。ここで、対向電極324は、対向基板312の非表示領域NAAにおいて、凹状部329に入り込むとともに外周側遮光本体328の内端部と重なる形成範囲を有している。従って、凹状部329及び凹状部用遮光部330と重畳する凹状部重畳電極32は、対向電極324と対向状をなしているものの、対向電極324との間に電位差が生じることがない。このため、凹状部重畳電極32と対向電極324との間に介在する液晶層314には、電界が作用することがない。これにより、ノーマリブラックモードとされる半透過型液晶パネル311では、凹状部329、凹状部用遮光部330及び凹状部重畳電極32付近における表示状態が最小階調となるので、凹状部用遮光部330による遮光作用とも相まって非表示領域NAAでの光漏れ(光の透過)がより生じ難いものとなり、もって表示品位がより良好なものとなる。
 以上説明したように本実施形態によれば、対向基板312には、透過画素電極317及び凹状部用遮光部330と対向状をなしていて基準電位に保たれる対向電極324が配されるのに対し、アレイ基板313には、凹状部用遮光部330と重畳する位置に凹状部重畳電極32が配されており、凹状部重畳電極32は、基準電位に保たれている。このようにすれば、透過画素電極317と基準電位に保たれる対向電極324との間には、画素配線319によって透過画素電極317に供給される電圧に基づいた電位差が生じ得るものとされ、その電位差を利用して画素部316での表示がなされる。これに対し、凹状部重畳電極32及び対向電極324は、共に基準電位に保たれているので両者の間に電位差が生じることが避けられている。従って、例えば当該半透過型液晶パネル311が、透過画素電極317と対向電極324との間の電位差が生じない場合に階調値が最小となるノーマリブラックモードとされる場合には、凹状部329付近が最小階調表示状態となるので、非表示領域NAAにおいて光の透過がより生じ難くなる。
 また、凹状部重畳電極32は、透過画素電極317と同層に配される。このようにすれば、当該半透過型液晶パネル311の製造時に、透過画素電極317と共に凹状部重畳電極32をパターニングすることが可能となる。これにより、製造コストを低下させることが可能となる。
 <実施形態5>
 本発明の実施形態5を図9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4から凹状部用遮光部430を変更したものを示す。なお、上記した実施形態4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。
 本実施形態に係る凹状部用遮光部430は、図9に示すように、アレイ基板413に設けられた既存構造である画素部416を構成する反射画素電極418と同層に配されている。具体的には、凹状部用遮光部430は、反射画素電極418と同じ金属膜からなるので、アレイ基板413の製造時に反射画素電極418と共に凹状部用遮光部430をパターニングすることができる。これにより、仮に凹状部用遮光部を反射画素電極418とは異なる層の金属膜などにより構成した場合に比べると、製造コストを低下させることができる。反射画素電極418と同じ金属膜からなる凹状部用遮光部430は、透過画素電極417と同じ透明電極膜からなる凹状部重畳電極432に対して直接接する形で積層されている。これら凹状部用遮光部430及び凹状部重畳電極432は、表示領域AAに配された画素部416と同様の構造物であり、「ダミー画素部」であるとも言える。凹状部用遮光部430には、凹状部重畳電極432に供給される基準電位がそのまま供給されることになる。凹状部用遮光部430は、対向基板412の非表示領域NAAにおいて、凹状部429に入り込むとともに外周側遮光本体428の内端部と重なる形成範囲を有する対向電極424に対して対向状をなしているものの、対向電極424との間に電位差が生じることがない。このため、凹状部用遮光部430と対向電極424との間に介在する液晶層414には、電界が作用することがない。これにより、ノーマリブラックモードとされる半透過型液晶パネル411では、凹状部429、凹状部用遮光部430及び凹状部重畳電極432付近における表示状態が最小階調となるので、凹状部用遮光部430による遮光作用とも相まって非表示領域NAAでの光漏れ(光の透過)がより生じ難いものとなり、もって表示品位がより良好なものとなる。また、アレイ基板413には、画素配線419と同層に配されて凹状部用遮光部430及び凹状部重畳電極432に接続される配線33が設けられている。配線33は、凹状部用遮光部430及び凹状部重畳電極432と平面に視て重畳する位置に配されており、これらに基準電位を供給するものである。この配線33は、表示領域AAに配された画素配線419と同様の構造物となっている。
 以上説明したように本実施形態によれば、アレイ基板413には、画素部416を構成し透過画素電極417に対して内部空間IS側に重なる形で配されて光を反射する反射画素電極418が配されており、凹状部用遮光部430は、反射画素電極418と同層に配される。このようにすれば、反射画素電極418によって反射された光を利用して画素部416での表示がなされる。凹状部用遮光部430は、反射画素電極418と同層に配されているので、凹状部429付近の光を反射することができて非表示領域NAAにおける光の透過を生じ難くすることができるとともに、当該半透過型液晶パネル411の製造時に、反射画素電極418と共に凹状部用遮光部430をパターニングすることが可能となる。これにより、製造コストを低下させることが可能となる。
 <実施形態6>
 本発明の実施形態6を図10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1から凹状部529の構造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。
 本実施形態に係る凹状部529は、図10に示すように、遮光部522を非貫通となるよう形成されている。詳しくは、凹状部529は、遮光部522を部分的に薄肉になるよう凹ませて形成されており、凹状部529の底側には、遮光部522の薄肉部34が残存している。薄肉部34は、外周側遮光部526を構成するとともに遮光部522の他の部位(画素間遮光部525、画素区画部527及び外周側遮光本体528)よりも厚みが小さくなっており、画素区画部527と外周側遮光本体528とを全周にわたって繋ぐ形で配されている。このような構成であっても、画素区画部527に対して画素部516側とは反対側にはみ出したカラーフィルタ523は、凹状部529に入ることで外周側遮光本体528にまで到達し難くなり、もってカラーフィルタ523の膜厚の均一化を図ることができる。
 <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では、凹状部用遮光部が凹状部の全域に対して重畳する形成範囲とされる場合を示したが、凹状部用遮光部は、必ずしも凹状部の全域と重畳しなくてもよく、凹状部用遮光部が凹状部の一部に対して重畳する形成範囲とされても構わない。その場合は、凹状部用遮光部に基準電位を供給して凹状部付近において黒表示を行うのが好ましいが、必ずしもその限りではない。また、凹状部用遮光部を省略することも可能である。
 (2)上記した各実施形態では、凹状部用遮光部に基準電位を供給した場合を示したが、凹状部用遮光部に基準電位を供給しなくても構わない。その場合は、凹状部用遮光部が凹状部の全域に対して重畳する配置を採るのが、非表示領域での光漏れを防ぐ上で好ましいが、必ずしもその限りではない。
 (3)上記した各実施形態では、凹状部が表示領域及び画素区画部を全周にわたって取り囲む形態とされる場合を示したが、凹状部が表示領域及び画素区画部における周方向についての一部に対して外周側(画素部側とは反対側)に隣り合って配される構成であっても構わない。
 (4)上記した各実施形態では、画素区画部と画素間遮光部とが同一幅とされる場合を示したが、画素区画部と画素間遮光部とで幅寸法が異なっていても構わない。
 (5)上記した実施形態2の変形例として、3つ以上の凹状部が間隔を空けて並んで配される構成を採ることも可能である。また、複数の凹状部の幅寸法を同一にすることも可能である。
 (6)上記した実施形態3に記載した構成において、表示領域の周方向に沿って並ぶ複数の凹状部の平面形状を、例えば正方形、縦長の長方形、三角形、五角形以上の多角形、台形、菱形、平行四辺形、円形、楕円形、長円形などに変更することも可能である。また、複数の凹状部の配列間隔や平面に視た大きさなども適宜に変更可能である。
 (7)上記した実施形態4に記載した構成において、凹状部重畳電極におけるX軸方向についての形成範囲は適宜に変更可能である。
 (8)上記した実施形態5の変形例として、凹状部重畳電極を省略することも可能である。その場合、反射画素電極と同じ金属膜からなる凹状部用遮光部が平坦化膜上に直接積層配置される。
 (9)上記した実施形態5に記載した構成において、「ダミー画素部」である凹状部用遮光部及び凹状部重畳電極のX軸方向についての形成範囲は適宜に変更可能である。
 (10)上記した各実施形態に記載した技術事項を適宜に組み合わせることも勿論可能である。
 (11)上記した各実施形態では、カラーフィルタが対向基板に設けられる場合を示したが、カラーフィルタが画素部などが設けられたアレイ基板に設けられていても構わない。
 (12)上記した各実施形態では、モノクロ表示を行うとともに青色を呈するカラーフィルタを備えた半透過型液晶パネルを例示したが、カラー表示を行うとともに赤色、緑色及び青色などをそれぞれ呈するカラーフィルタを備えた半透過型液晶パネルにも本発明は適用可能である。
 (13)上記した各実施形態では、半透過型液晶パネルを例示したが、それ以外にも透過表示のみを行う透過型液晶パネルにも本発明は適用可能である。その場合、透過型液晶パネルに透過表示を行わせるためにバックライト装置が必要となる。
 (14)上記した各実施形態では、半透過型液晶パネルを例示したが、それ以外にも反射表示のみを行う反射型液晶パネルにも本発明は適用可能である。その場合、バックライト装置は不要となる。
 (15)上記した各実施形態では、一対の基板間に液晶層が挟持された構成とされる半透過型液晶パネルについて例示したが、一対の基板間に液晶材料以外の機能性有機分子を挟持した表示パネルについても本発明は適用可能である。
 (16)半透過型液晶パネルの動作モードは、VA(Vertical Alignment:垂直配向)モード、IPS(In-Plane Switching)モード、FFS(Fringe Field Switching)モードなどの中のいずれであっても構わない。
 11,311,411…半透過型液晶パネル(表示装置)、12,312,412…対向基板(一方の基板)、13,313,413…アレイ基板(他方の基板)、15…シール部、16,116,316,416…画素部、17,317,417…透過画素電極(画素電極)、18,418…反射画素電極、19,319,419…画素配線、21…平坦化膜(絶縁膜)、22,222,522…遮光部、23,123…カラーフィルタ、24,324,424…対向電極、25,525…画素間遮光部、26,526…外周側遮光部、27,127,227,527…画素区画部、28,128,228,328,428,528…外周側遮光本体、29,129,229,329,429,529…凹状部、30,130,330,430…凹状部用遮光部、32,432…凹状部重畳電極、AA…表示領域、IS…内部空間、NAA…非表示領域

Claims (12)

  1.  表示領域と前記表示領域を取り囲む非表示領域とに区分されて間に内部空間を有する形で互いに対向する一対の基板と、
     前記一対の基板のいずれかにおける前記表示領域に配される複数の画素部と、
     前記一対の基板のうちの一方の基板に配されて光を遮る遮光部と、
     前記一方の基板において複数の前記画素部と重畳するとともに前記遮光部の少なくとも一部に対して前記内部空間側に重なる形で配されて特定の波長領域の光を選択的に透過するカラーフィルタと、を備え、
     前記遮光部は、前記表示領域において複数の前記画素部の間に介在する形で配される画素間遮光部と、前記非表示領域に配される外周側遮光部と、から構成され、前記外周側遮光部が、前記表示領域の最外端に位置する前記画素部を前記画素間遮光部と共に区画する画素区画部と、前記画素区画部に対して前記画素部側とは反対側に配される外周側遮光本体と、前記画素区画部と前記外周側遮光本体との間に介在する形で配される凹状部と、を有する表示装置。
  2.  前記一対の基板のうちの他方の基板において前記凹状部と重畳する位置に配されて光を遮る凹状部用遮光部を備える請求項1記載の表示装置。
  3.  前記他方の基板には、前記画素部を構成する画素電極が配されるのに対し、前記一方の基板には、前記画素電極及び前記凹状部用遮光部と対向状をなしていて基準電位に保たれる対向電極が配されており、
     前記凹状部用遮光部は、前記基準電位に保たれている請求項2記載の表示装置。
  4.  前記他方の基板には、前記画素部を構成する画素電極と、前記画素電極に対して絶縁膜を介して前記内部空間側とは反対側に位置していて前記画素電極に接続される画素配線と、が配されており、
     前記凹状部用遮光部は、前記画素配線と同層に配される請求項2または請求項3記載の表示装置。
  5.  前記一方の基板には、前記画素電極及び前記凹状部用遮光部と対向状をなしていて基準電位に保たれる対向電極が配されるのに対し、前記他方の基板には、前記凹状部用遮光部と重畳する位置に凹状部重畳電極が配されており、
     前記凹状部重畳電極は、前記基準電位に保たれている請求項4記載の表示装置。
  6.  前記凹状部重畳電極は、前記画素電極と同層に配される請求項5記載の表示装置。
  7.  前記他方の基板には、前記画素部を構成し前記画素電極に対して前記内部空間側に重なる形で配されて光を反射する反射画素電極が配されており、
     前記凹状部用遮光部は、前記反射画素電極と同層に配される請求項3記載の表示装置。
  8.  前記凹状部は、前記遮光部を貫通する形で形成されている請求項1から請求項7のいずれか1項に記載の表示装置。
  9.  前記凹状部は、前記表示領域を取り囲む枠状をなしている請求項8記載の表示装置。
  10.  前記一対の基板の間に介在する形で配されるとともに、前記非表示領域において前記外周側遮光本体の少なくとも一部と重畳する形で配されて前記内部空間を封止するシール部を備える請求項9記載の表示装置。
  11.  前記凹状部は、前記表示領域を取り囲む形で複数が間隔を空けて並んで配されている請求項8記載の表示装置。
  12.  前記画素区画部は、前記画素間遮光部と同一幅とされる請求項1から請求項11のいずれか1項に記載の表示装置。
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