WO2020003998A1 - 表示装置 - Google Patents

表示装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2020003998A1
WO2020003998A1 PCT/JP2019/022997 JP2019022997W WO2020003998A1 WO 2020003998 A1 WO2020003998 A1 WO 2020003998A1 JP 2019022997 W JP2019022997 W JP 2019022997W WO 2020003998 A1 WO2020003998 A1 WO 2020003998A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
substrate
area
main surface
display
spacers
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2019/022997
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
みどり 塚根
絵美 日向野
元希 遊津
敏行 日向野
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Japan Display Inc
Original Assignee
Japan Display Inc
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 Japan Display Inc filed Critical Japan Display Inc
Publication of WO2020003998A1 publication Critical patent/WO2020003998A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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
    • 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
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09FDISPLAYING; ADVERTISING; SIGNS; LABELS OR NAME-PLATES; SEALS
    • G09F9/00Indicating arrangements for variable information in which the information is built-up on a support by selection or combination of individual elements
    • G09F9/30Indicating arrangements for variable information in which the information is built-up on a support by selection or combination of individual elements in which the desired character or characters are formed by combining individual elements

Definitions

  • the embodiment of the present invention relates to a display device.
  • a liquid crystal display device or the like is known as a display device.
  • a liquid crystal display device includes a liquid crystal display panel and a lighting device.
  • the liquid crystal display panel includes a display area and a non-display area surrounding the display area.
  • a highly reliable display device is required as a display device.
  • This embodiment provides a highly reliable display device.
  • the display device includes: A first substrate including a first main surface and a second main surface opposite to the first main surface, the first substrate being located in a display region and a non-display region outside the display region; A second substrate positioned in the display area and the non-display area, and a third substrate positioned in the non-display area; A display material comprising: a sealing material that joins the first substrate and the second substrate; and a liquid crystal layer provided in a space surrounded by the first substrate, the second substrate, and the sealing material.
  • the non-display area has a peripheral area including a first area, and a frame area located between the display area and the peripheral area and surrounding the display area, wherein the sealant and the liquid crystal layer are provided.
  • the first distance of the frame area is the same as the first distance of the display area, and at least the first distance of the first area of the first distance of the peripheral area is the display area. Is shorter than the first distance.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a display device according to one embodiment.
  • FIG. 2 is another perspective view showing the display device.
  • FIG. 3 is a perspective view showing a lighting device of the display device.
  • FIG. 4 is an exploded plan view showing a display panel, a driving IC, and a wiring board of the display device.
  • FIG. 5 is a circuit diagram showing a display cell and a driving IC of the display panel, and also shows a circuit configuration of one pixel.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view showing the display panel along a line VI-VI in FIG.
  • FIG. 7 is a sectional view showing a part of the display panel.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view of the display device taken along line VIII-VIII in FIG. FIG.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view showing the display device along the line IX-IX in FIG.
  • FIG. 10 is a sectional view showing a part of the display cell in a developed manner.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view showing a part of a display cell according to a first modification of the embodiment in an expanded manner.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view showing a part of a display cell according to Modification 2 of the embodiment in an expanded manner.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view showing a part of a display cell according to Modification 3 of the embodiment in an expanded manner.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view showing a part of a display cell according to Modification Example 4 of the above embodiment in a developed manner.
  • FIG. 15 is a cross-sectional view showing a part of a display cell according to Modification Example 5 of the above embodiment in a developed manner.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a display device DSP according to one embodiment.
  • FIG. 2 is another perspective view showing the display device DSP.
  • FIG. 3 is a perspective view showing the illumination device IL of the display device DSP.
  • the first direction X, the second direction Y, and the third direction Z are orthogonal to each other, but may intersect at an angle other than 90 degrees.
  • the first direction X and the second direction Y correspond to directions parallel to the main surface of the substrate constituting the display device DSP
  • the third direction Z corresponds to the thickness direction of the display device DSP.
  • the direction toward the tip of the arrow indicating the third direction Z is referred to as “up”, and the direction from the tip of the arrow to the opposite direction is referred to as “down”.
  • the second member may be in contact with the first member or may be located away from the first member. It may be. Viewing the XY plane defined by the first direction X and the second direction Y from the tip side of the arrow indicating the third direction Z is referred to as plan view.
  • the display device DSP includes a lighting device IL, a display panel PNL, a driving IC $ DD as a first driver, a wiring board F1, and the like.
  • the display panel PNL includes a display area DA and a non-display area NDA outside the display area DA.
  • the lighting device IL has a plate-like shape.
  • the illumination device IL is configured to emit light to at least the display area DA of the display panel PNL.
  • the illumination device IL includes an upper surface MU, a first side surface MS1, and a first corner C1a extending linearly between the upper surface MU and the first side surface MS1.
  • the lighting device IL includes a lower surface MB opposite to the upper surface MU, a second side surface MS2 provided continuously from the first side surface MS1, and a third side surface MS3 opposite to the first side surface MS1. , A fourth side surface MS4 opposite to the second side surface MS2.
  • the first side surface MS1, the second side surface MS2, the third side surface MS3, and the fourth side surface MS4 have a rectangular shape.
  • the upper surface MU and the lower surface MB have, for example, a rectangular shape as a square.
  • Each of the upper surface MU and the lower surface MB has a pair of long sides extending in the first direction X and a pair of short sides extending in the second direction Y.
  • the illumination device IL includes a first corner C1b linearly extending between the upper surface MU and the second side surface MS2, and a first corner C1b linearly extending between the upper surface MU and the third side surface MS3.
  • a second corner C2d extending linearly between the fourth side surface MS4 and the lower surface MB.
  • the first corners C1a, C1c and the second corners C2a, C2c extend in the first direction X, and the first corners C1b, C1d and the second corners C2b, C2d extend in the second direction Y. I have.
  • the illumination device IL includes a light guide LG and a light source unit LU that emits light toward the light guide LG.
  • the light source unit LU has a fourth side surface MS4.
  • the light guide LG includes a light guide plate located at least in the display area DA.
  • the light guide LG includes a light guide plate, a frame portion having a first side surface MS1, a second side surface MS2, and a third side surface MS3, and a light reflection plate having a lower surface MB.
  • the frame portion and the light reflection plate surround the light guide plate together with the light source unit LU.
  • the surface of the frame portion on the light guide plate side may have light reflectivity similarly to the light reflection plate.
  • the configuration of the illumination device IL is not limited to the above configuration, and can be variously modified.
  • the illumination device IL may be formed without the frame portion and the light reflection plate.
  • the light guide plate may have a first side surface MS1, a second side surface MS2, a third side surface MS3, a lower surface MB, and the like.
  • the display area DA of the display panel PNL faces the upper surface MU of the lighting device IL.
  • the non-display area NDA of the display panel PNL is bent along the illumination device IL, and faces the upper surface MU, the first side surface MS1, the second side surface MS2, the third side surface MS3, the fourth side surface MS4, and the lower surface MB.
  • the drive IC #DD and the wiring board F1 face the lower surface MB.
  • the drive IC #DD is mounted on the non-display area NDA of the display panel PNL, and the wiring board F1 is connected to the non-display area NDA of the display panel PNL.
  • the non-display area NDA of the display panel PNL has a frame area FA and a peripheral area AP.
  • the frame area FA is located between the display area DA and the peripheral area AP, surrounds the display area DA, and faces the upper surface MU of the lighting device IL.
  • the non-display area NDA of the display panel PNL has four peripheral areas AP1, AP2, AP3, and AP4 extending independently of each other.
  • Each of the peripheral regions AP1, AP2, AP3, and AP4 faces one corresponding side surface MS and the lower surface MB of the lighting device IL.
  • the extension amount (length) of each of the peripheral regions AP2, AP3, and AP4 may be shorter than the example shown in FIG. In this case, each of the peripheral areas AP2, AP3, and AP4 only needs to face one corresponding side surface MS of the illumination device IL, and does not have to face the lower surface MB.
  • FIG. 4 is an exploded plan view showing the display panel PNL, the driving IC DD, and the wiring board F1 of the display device DSP.
  • the display panel PNL has a display cell CL for displaying an image.
  • the display cell CL has a first substrate SUB1 and a second substrate SUB2.
  • the driving IC DD is mounted on the first substrate SUB1, and the wiring substrate F1 is connected to the first substrate SUB1.
  • the second substrate SUB2 is overlaid on the first substrate SUB1 except for a region for the drive IC DD and the wiring substrate F1.
  • the display cell CL has an octagonal shape in plan view.
  • the display cell CL includes a display area DA, a frame area FA, and peripheral areas AP1, AP2, AP3, and AP4.
  • the peripheral area AP1 includes a first area AP1a, a second area AP1b, a third area AP1c, and a fourth area AP1d.
  • the peripheral areas AP2, AP3, and AP4 also include first to fourth areas.
  • the code corresponding to the first area is suffixed with a
  • the code corresponding to the second area is suffixed with b
  • the code corresponding to the third area is suffixed with c
  • the symbol “d” is added to the end of the code corresponding to the area.
  • the first and third regions are hatched.
  • the driving IC #DD is located in the fourth area AP1d of the peripheral area AP1, and the wiring board F1 is physically fixed to the fourth area AP1d.
  • the first to fourth areas are arranged in order from the frame area FA side.
  • the first to fourth areas are arranged in the second direction Y.
  • the first to fourth areas are arranged in the first direction X.
  • the first area AP1a extends along the first corner C1a (in the first direction X), and the third area AP1c extends along the second corner C2a (in the first direction X).
  • the first area AP2a extends along the first corner C1b (in the second direction Y), and the third area AP2c extends along the second corner C2b (in the second direction Y).
  • the first area AP3a extends along the first corner C1c (in the first direction X)
  • the third area AP3c extends along the second corner C2c (in the first direction X).
  • Extends In the peripheral area AP4, the first area AP4a extends along the first corner C1d (in the second direction Y), and the third area AP4c extends along the second corner C2d (in the second direction Y).
  • FIG. 5 is a circuit diagram showing the display cell CL and the driving IC DD, and also shows a circuit configuration of one pixel PX. Note that, here, an example of a circuit diagram is shown, and the circuit diagram is not limited to the circuit diagram shown in FIG.
  • the display cell CL has a plurality of pixels PX, a plurality of scanning lines G (G1 to Gn), and a plurality of signal lines S (S1 to Sm) in the display area DA. And an electrode CE.
  • the plurality of pixels PX are arranged in a matrix in the first direction X and the second direction Y.
  • each of the scanning lines G extends in the first direction X
  • each of the signal lines S extends in the second direction Y.
  • the display cell CL has a scanning line driving circuit GD as a second driver and a signal line driving circuit SD as a third driver.
  • Each of the scanning lines G extends to the non-display area NDA and is connected to the scanning line driving circuit GD.
  • the scanning line driving circuit GD may be provided also in the peripheral area AP4, and may drive a plurality of scanning lines G using two scanning line driving circuits GD.
  • Each of the signal lines S extends to the non-display area NDA and is connected to the signal line driving circuit SD.
  • the common electrode CE is shared by a plurality of pixels PX.
  • the scanning line driving circuit GD, the signal line driving circuit SD, and the common electrode CE are electrically connected to the driving IC $ DD.
  • the signal line drive circuit SD may be incorporated in the drive IC $ DD without being independent from the drive IC $ DD.
  • the drive IC #DD is electrically connected to a pad group (OLB pad group) PG for outer lead bonding (Outer Lead Bonding) of the display cell CL.
  • the wiring board F1 is electrically connected to the OLB pad group PG.
  • Each pixel PX includes a switching element SW, a pixel electrode PE, a common electrode CE, a liquid crystal layer LC, and the like.
  • the switching element SW is composed of, for example, a thin film transistor (TFT), and is electrically connected to the scanning line G and the signal line S.
  • the pixel electrode PE is electrically connected to the switching element SW.
  • the pixel electrode PE of each pixel PX faces the common electrode CE.
  • the liquid crystal layer LC is driven by an electric field generated between the pixel electrode PE and the common electrode CE.
  • the storage capacitor CS is coupled to the pixel electrode PE.
  • the storage capacitor CS is formed, for example, between an electrode having the same potential as the common electrode CE and an electrode having the same potential as the pixel electrode PE.
  • the display cell CL of the present embodiment is a liquid crystal display cell
  • the display panel PNL is a liquid crystal display panel
  • the display device DSP is a liquid crystal display device.
  • the pixel PX is provided in a display mode using a vertical electric field along a normal line of the main surface of the first substrate SUB1.
  • a display mode using an oblique electric field inclined in an oblique direction a display mode using a horizontal electric field along the main surface of the first substrate SUB1, and a combination of the vertical electric field, the horizontal electric field, and the oblique electric field are appropriately combined.
  • the main surface of the first substrate SUB1 is a surface parallel to the XY plane defined by the first direction X and the second direction Y.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view showing the display panel PNL along the line VI-VI in FIG.
  • the display cell CL includes a first substrate SUB1, a second substrate SUB2, a sealing material SL, and a liquid crystal layer LC.
  • the first substrate SUB1 includes a first main surface 1 and a second main surface 2 opposite to the first main surface, and is located in the display area DA and the non-display area NDA.
  • the second substrate SUB2 is opposed to the first substrate SUB1 with a predetermined gap.
  • the second substrate SUB2 includes a third main surface 3 facing the second main surface 2 with a gap therebetween, and a fourth main surface 4 opposite to the third main surface, and includes a display area DA and a non-display area NDA. It is located in.
  • the second substrate SUB2 has a light shielding layer LS in the non-display area NDA.
  • the sealing material SL is provided between the first substrate SUB1 and the second substrate SUB2, is located in the non-display area NDA, surrounds the display area DA, and joins the first substrate SUB1 and the second substrate SUB2. .
  • the liquid crystal layer LC is provided in a space surrounded by the first substrate SUB1, the second substrate SUB2, and the sealing material SL. The boundary between the sealing material SL and the liquid crystal layer LC is located in the frame area FA.
  • the display panel PNL includes, in addition to the display cell CL, a first optical film OF1, a second optical film OF2, an adhesive layer AD1 interposed between the display cell CL and the first optical film OF1, and a display cell CL. And an adhesive layer AD2 interposed between the second optical film OF2.
  • the first optical film OF1 includes the first polarizing plate PL1, and is bonded to the first substrate SUB1 by the bonding layer AD1.
  • the second optical film OF2 includes a second polarizing plate PL2, and is bonded to the second substrate SUB2 by an adhesive layer AD2.
  • the first optical film OF1 and the second optical film OF2 may include not only the polarizing plate PL but also other optical functional layers such as a retardation plate.
  • the first optical film OF1 faces the entire first substrate SUB1.
  • the second optical film OF2 faces the entire area of the second substrate SUB2.
  • the first optical film OF1 and the second optical film OF2 only need to face at least the display area DA of the display cell CL.
  • FIG. 7 is a sectional view showing a part of the display panel PNL.
  • the illustrated configuration example of the pixel PX corresponds to an example in which a display mode using a horizontal electric field is applied.
  • the first substrate SUB1 includes an insulating substrate 10, insulating layers 11 to 16, a lower light-shielding layer US, a semiconductor layer SC, a switching element SW, a common electrode CE, a pixel electrode PE, and an alignment film AL1.
  • the insulating substrate 10 is formed of a resin material such as polyimide as an organic insulating material, and is a substrate having flexibility and light transmittance. Insulating substrate 10 includes first main surface 1.
  • the insulating layer 11 is disposed on the insulating substrate 10.
  • the lower light-shielding layer US is located on the insulating layer 11 and is covered by the insulating layer 12.
  • the first substrate SUB1 may be formed without the insulating layer 11, and in this case, the lower light-shielding layer US is located on the insulating substrate 10.
  • the semiconductor layer SC is located on the insulating layer 12 and is covered by the insulating layer 13.
  • the semiconductor layer SC is formed of, for example, polycrystalline silicon, but may be formed of amorphous silicon or an oxide semiconductor.
  • the gate electrodes GE1 and GE2 are located on the insulating layer 13 and are covered by the insulating layer 14.
  • the gate electrodes GE1 and GE2 are electrically connected to one of the scanning lines G shown in FIG.
  • the source electrode SE and the drain electrode DE are located on the insulating layer 14 and are covered by the insulating layer 15.
  • the source electrode SE is electrically connected to one of the signal lines S shown in FIG.
  • the source electrode SE is in contact with the semiconductor layer SC via a contact hole CH1 penetrating the insulating layers 13 and.
  • the drain electrode DE is in contact with the semiconductor layer SC via a contact hole CH2 penetrating through the insulating layers 13 and 14.
  • the common electrode CE is located on the insulating layer 15 and is covered by the insulating layer 16.
  • the pixel electrode PE is located on the insulating layer 16 and is covered with the alignment film AL1. Part of the pixel electrode PE is opposed to the common electrode CE via the insulating layer 16.
  • the common electrode CE and the pixel electrode PE are formed of a transparent conductive material such as indium tin oxide (ITO) or indium zinc oxide (IZO).
  • ITO indium tin oxide
  • IZO indium zinc oxide
  • the pixel electrode PE is in contact with the drain electrode DE via a contact hole CH3 penetrating the insulating layers 15 and 16 at a position overlapping the opening of the common electrode CE.
  • the insulating layers 11 to 14 and the insulating layer 16 are inorganic insulating layers formed of an inorganic insulating material such as silicon oxide, silicon nitride, or silicon oxynitride, and may have a single-layer structure. Or a multilayer structure.
  • the insulating layer 15 is an organic insulating layer formed of an organic insulating material such as an acrylic resin as a resin.
  • the second substrate SUB2 includes the insulating substrate 20, the insulating layer 21, the light shielding layer BM, the color filter layer CF, the overcoat layer OC, and the alignment film AL2.
  • the insulating substrate 20 is a substrate formed of a resin material such as polyimide as an organic insulating material and having flexibility and light transmittance.
  • Insulating substrate 20 includes fourth main surface 4.
  • the insulating layer 21 is, for example, an inorganic insulating layer of silicon oxide, silicon nitride, silicon oxynitride, or the like, and may have a single-layer structure or a multilayer structure. Note that the second substrate SUB2 may be formed without the insulating layer 21. In this case, the light shielding layer BM and the color filter layer CF are located on the side of the insulating substrate 20 facing the first substrate SUB1.
  • the light shielding layer BM and the color filter layer CF are located on the side of the insulating layer 21 facing the first substrate SUB1.
  • the light shielding layer BM can be formed collectively using the same material as the light shielding layer LS shown in FIG.
  • the light-blocking layer BM is arranged at a position facing each of wiring portions such as the signal line S, the scanning line G, and the switching element SW.
  • the color filter layer CF is arranged at a position facing the pixel electrode PE, and a part thereof overlaps the light shielding layer BM.
  • the overcoat layer OC covers the color filter layer CF.
  • the alignment film AL2 covers the overcoat layer OC.
  • the liquid crystal layer LC is located between the first substrate SUB1 and the second substrate SUB2, and is held between the alignment films AL1 and AL2.
  • the liquid crystal layer LC contains liquid crystal molecules.
  • Such a liquid crystal layer LC is made of a positive liquid crystal material (having a positive dielectric anisotropy) or a negative liquid crystal material (having a negative dielectric anisotropy).
  • the thickness T10 of the insulating substrate 10 and the thickness T20 of the insulating substrate 20 are uniform over the entire display area DA, frame area FA, and peripheral area AP, respectively.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view showing the display device DSP along the line VIII-VIII in FIG.
  • the first optical film OF1 is fixed to the display cell CL and is located between the display cell CL and the lighting device IL.
  • the first optical film OF1 is in contact with the upper surface MU, the first side surface MS1, the third side surface MS3, and the lower surface MB of the lighting device IL.
  • the first area AP1a faces the first corner C1a and is bent.
  • the second region AP1b faces the first side surface MS1.
  • the third area AP1c faces the second corner C2a and is bent.
  • the fourth area AP1d faces the lower surface MB.
  • the first area AP3a faces the first corner C1c and is bent.
  • the second region AP3b faces the third side surface MS3.
  • the third area AP3c faces the second corner C2c and is bent.
  • the fourth area AP3d faces the lower surface MB.
  • FIG. 9 is a sectional view showing the display device DSP along the line IX-IX in FIG. As shown in FIG. 9, the first optical film OF1 is further in contact with the second side surface MS2 and the fourth side surface MS4 of the lighting device IL.
  • the first area AP2a faces the first corner C1b and is bent.
  • the second area AP2b faces the second side surface MS2.
  • the third area AP2c faces the second corner C2b and is bent.
  • the fourth area AP2d faces the lower surface MB.
  • the first area AP4a faces the first corner C1d and is bent.
  • the second region AP4b faces the fourth side surface MS4.
  • the third area AP4c faces the second corner C2d and is bent.
  • the fourth area AP4d faces the lower surface MB.
  • FIG. 10 is a sectional view showing a part of the display cell CL in an expanded manner.
  • the distance from the first main surface 1 to the fourth main surface 4 is defined as a first distance D1.
  • the first distance D1 is a linear distance in the third direction Z in FIG.
  • the first distance D1 is the shortest distance from the first main surface 1 to the fourth main surface 4.
  • the first distance D1 of the frame area FA is the same as the first distance D1 of the display area DA.
  • At least the first distance D1 of the first area AP1a among the first distances D1 of the peripheral area AP1 is shorter than the first distance D1 of the display area DA.
  • the first distance D1 of the second area AP1b, the third area AP1c, and the fourth area AP1d is the same as the first distance D1 of the first area AP1a.
  • the first distance D1 of the second area AP1b is shorter than the first distance D1 of the display area DA.
  • the distance from the second main surface 2 to the third main surface 3 is defined as a second distance D2.
  • the second distance D2 is a linear distance in the third direction Z in FIG.
  • the second distance D2 is the shortest distance from the second main surface 2 to the third main surface 3.
  • the second distance D2 of the frame area FA is the same as the second distance D2 of the display area DA.
  • At least the second distance D2 of the first area AP1a among the second distances D2 of the peripheral area AP1 is shorter than the second distance D2 of the display area DA.
  • the second distance D2 of the second area AP1b, the third area AP1c, and the fourth area AP1d is the same as the second distance D2 of the first area AP1a.
  • the display cell CL has a plurality of spacers SP.
  • the spacer SP is located between the first substrate SUB1 and the second substrate SUB2, and holds a gap between the first substrate SUB1 and the second substrate SUB2.
  • the plurality of spacers SP include a plurality of first spacers SP1 located in the display area DA and the frame area FA, and a plurality of second spacers SP2 located in at least the first area AP1a of the peripheral area AP1. .
  • the spacers SP in the second region AP1b, the third region AP1c, and the fourth region AP1d are also the second spacers SP2.
  • the length L2 of the second spacer SP2 is shorter than the length L1 of the first spacer SP1.
  • the plurality of first spacers SP1 and the plurality of second spacers SP2 are fixed to one of the first substrate SUB1 and the second substrate SUB2, respectively, and the second main surface 2 or the second main surface 2, which is a main surface of the other substrate, is provided.
  • 3 is a columnar spacer that contacts the main surface 3.
  • the first spacer SP1 and the second spacer SP2 are fixed to the second substrate SUB2 and are in contact with the second main surface 2 of the first substrate SUB1. Therefore, the height (L2) of the second spacer SP2 is smaller than the height (L1) of the first spacer SP1.
  • both the first substrate SUB1 and the second substrate SUB2 are distorted.
  • only one of the first substrate SUB1 and the second substrate SUB2 may be distorted.
  • the peripheral regions AP1, AP2, AP3, and AP4 of the display panel PNL can be bent along the illumination device IL. As shown in FIG. 2, the peripheral regions AP1, AP2, AP3, and AP4 can be folded on the back surface (lower surface MB) of the display device DSP. Thereby, the frame on the surface of the display device DSP can be reduced.
  • the first distance D1 of each of the first area AP1a and the third area AP1c is shorter than the first distance D1 of the display area DA.
  • the stress applied to the display cell CL when the display panel PNL is bent, as compared with the case where the first distance D1 of each of the first area AP1a and the third area AP1c is the same as the first distance D1 of the display area DA ( Stress) can be reduced. Accordingly, in the peripheral regions AP1 such as the first region AP1a and the third region AP1c, it is possible to reduce damage, buckling, distortion, and the like of the insulating substrates 10, 20.
  • the distortion is not a desired distortion that occurs near the boundary between the frame area FA and the first area AP1a, but an undesired distortion. From the above, a highly reliable display device DSP can be obtained.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view showing a part of a display cell CL according to Modification Example 1 of the embodiment in an expanded manner.
  • the configuration of the peripheral area AP1 of the display cell CL will be described as a representative.
  • the technique of the first modification is also applicable to the peripheral areas AP2, AP3, and AP4.
  • the first distance D1 of the second area AP1b and the first distance D1 of the fourth area AP1d may be the same as the first distance D1 of the display area DA.
  • the first distance D1 of the first area AP1a among the first distances D1 of the peripheral area AP1 is shorter than the first distance D1 of the display area DA.
  • the first distance D1 of the first area AP1a is the same as the first distance D1 of the third area AP1c.
  • the second distance D2 of the first area AP1a is shorter than the second distance D2 of the display area DA, and is equal to the second distance D2 of the third area AP1c.
  • the adjustment is performed using the spacer SP.
  • the first spacer SP1 is located in the second area AP1b and the fourth area AP1d
  • the second spacer SP2 is located in the first area AP1a and the third area AP1c.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view showing a part of a display cell CL according to Modification 2 of the embodiment in an expanded manner.
  • the configuration of the peripheral area AP1 of the display cell CL will be described as a representative.
  • the technique of the second modification is also applicable to the peripheral areas AP2, AP3, and AP4.
  • the plurality of second spacers SP2 may be spherical spacers.
  • the second spacer SP2 is in contact with the second main surface 2 and the third main surface 3, respectively.
  • the diameter (L2) of the second spacer SP2 is less than the height (L1) of the first spacer SP1.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view showing a part of a display cell CL according to a third modification of the embodiment in an expanded manner.
  • the configuration of the peripheral area AP1 of the display cell CL will be described as a representative.
  • the technique of the third modification is applicable to the above-described peripheral areas AP2, AP3, and AP4.
  • the first substrate SUB1 includes an insulating substrate 10 and an insulating layer 15 as an organic insulating layer.
  • illustration of the first substrate SUB1 other than the insulating substrate 10 and the insulating layer 15 is omitted.
  • wiring, pads, and circuits are provided in the peripheral area AP1 of the display cell CL. Therefore, the portion shown in FIG. 13 of the first substrate SUB1 includes another insulating layer and a conductive layer.
  • the insulating layer 15 is located closer to the second substrate SUB2 than the insulating substrate 10.
  • the insulating layer 15 includes a plurality of recesses 15a.
  • the plurality of recesses 15a are respectively recessed from the second substrate SUB2 toward the insulating substrate 10.
  • the recess 15a penetrates the insulating layer 15. Note that the recess 15 a may be recessed, and does not need to penetrate the insulating layer 15.
  • the second main surface 2 is a surface of the insulating layer 15 on the second substrate SUB2 side.
  • the second main surface 2 is a surface of the insulating substrate 10 on the second substrate SUB2 side.
  • the second main surface 2 is not limited to the example shown in FIG.
  • a layer of the first substrate SUB1 closer to the second substrate SUB2 than the insulating layer 15 may have the second main surface 2.
  • the layer on the second substrate SUB ⁇ b> 2 side with respect to the insulating substrate 10 may have the second main surface 2.
  • the plurality of spacers SP are columnar spacers, and the plurality of first spacers SP1 located in the display area DA and the frame area FA, and the plurality of first spacers located in at least the first area AP1a and the third area AP1c of the peripheral area AP1. And two spacers SP2.
  • the height (L2) of each second spacer SP2 is the same as the height (L1) of each first spacer SP1.
  • the recess 15a and the second spacer SP2 are provided not only in the first area AP1a and the third area AP1c, but also in the second area AP1b and the fourth area AP1d.
  • the first spacer SP1 and the second spacer SP2 are fixed to the second substrate SUB2 and are in contact with the second main surface 2.
  • the first spacer SP1 is in contact with the surface of the insulating layer 15 on the second substrate SUB2 side as the second main surface 2. It is desirable that all the spacers SP are fixed together to the second substrate SUB2.
  • the first spacer SP1 may be fixed to the first substrate SUB1 and may be in contact with the third main surface 3.
  • the plurality of second spacers SP2 enter the corresponding recesses 15a, respectively, and are in contact with the second main surface 2.
  • the first distance D1 of the peripheral area AP1 is shorter than the first distance D1 of the display area DA by the thickness of the insulating layer 15.
  • the second distance D2 of the peripheral area AP1 is also shorter than the second distance D2 of the display area DA by the thickness of the insulating layer 15.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view showing a part of a display cell CL according to Modification 4 of the embodiment in an expanded manner.
  • the configuration of the peripheral area AP1 of the display cell CL will be described as a representative.
  • the technique of the fourth modification is also applicable to the peripheral areas AP2, AP3, and AP4.
  • the plurality of spacers SP include a plurality of first spacers SP1 located in the display area DA and the frame area FA, and a plurality of spacers SP located in at least the first area AP1a and the third area AP1c of the peripheral area AP1.
  • the second spacer SP2 In the direction in which the second main surface 2 and the third main surface 3 face each other, the length L2 of each second spacer SP2 is the same as the length L1 of each first spacer SP1.
  • the second distance D2 of the frame area FA and the second distance D2 of at least the first area AP1a and the third area AP1c of the peripheral area AP1 are the same as the second distance D2 of the display area DA, respectively.
  • the insulating layer 15 is located in the display area DA and the frame area FA, and is not located in at least the first area AP1a and the third area AP1c of the peripheral area AP1. In the present embodiment, the insulating layer 15 is not located in the second area AP1b and the fourth area AP1d.
  • the second spacer SP2 is also provided in the second area AP1b and the fourth area AP1d. In the display area DA and the frame area FA, the first spacer SP1 faces the insulating layer 15.
  • the first distance D1 of the peripheral area AP1 is shorter than the first distance D1 of the display area DA by the thickness of the insulating layer 15.
  • the second distance D2 of the peripheral area AP1 is the same as the second distance D2 of the display area DA.
  • the same effect as the above embodiment can be obtained.
  • the above-described first modification (FIG. 11) and the third modification (FIG. 13) may be combined.
  • the first distance D1 of the second region AP1b and the fourth region AP1d is shorter than the first distance D1 of the display region DA by the thickness of the insulating layer 15.
  • the first distance D1 between the first area AP1a and the third area AP1c is equal to the difference between the height (L2) of the second spacer SP2 and the height (L1) of the first spacer SP1. It is shorter than the first distance D1 of the four areas AP1d.

Landscapes

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

Abstract

信頼性の高い表示装置を提供する。 表示装置は、第1基板、第2基板、シール材及び液晶層を有する表示セルを備える。前記シール材と前記液晶層との境界は、額縁領域に位置する。前記額縁領域の第1距離は、表示領域の前記第1距離と、同一である。周辺領域の前記第1距離うち少なくとも第1領域の前記第1距離は、前記表示領域の前記第1距離より短い。

Description

表示装置
 本発明の実施形態は、表示装置に関する。
 一般に、表示装置として液晶表示装置などが知られている。例えば、液晶表示装置は、液晶表示パネルと、照明装置と、を備えている。液晶表示パネルは、表示領域と、表示領域を囲む非表示領域と、を備えている。ところで、表示装置としては、信頼性の高い表示装置が求められている。
特開2017-116698号公報
 本実施形態は、信頼性の高い表示装置を提供する。
 一実施形態に係る表示装置は、
 第1主面及び前記第1主面とは反対側の第2主面を含み、表示領域及び前記表示領域の外側の非表示領域に位置した第1基板と、前記第2主面に隙間を置いて対向した第3主面及び前記第3主面とは反対側の第4主面とを含み、前記表示領域及び前記非表示領域に位置した第2基板と、前記非表示領域に位置し、前記第1基板と前記第2基板とを接合したシール材と、前記第1基板、前記第2基板、及び前記シール材で囲まれた空間に設けられた液晶層と、を有する表示セルを備え、前記非表示領域は、第1領域を含む周辺領域と、前記表示領域及び前記周辺領域の間に位置し前記表示領域を囲む額縁領域と、を有し、前記シール材と前記液晶層との境界は、前記額縁領域に位置し、前記第1主面から前記第4主面までの距離を第1距離とすると、前記額縁領域の前記第1距離は、前記表示領域の前記第1距離と、同一であり、前記周辺領域の前記第1距離うち少なくとも前記第1領域の前記第1距離は、前記表示領域の前記第1距離より短い。
図1は、一実施形態に係る表示装置を示す斜視図である。 図2は、上記表示装置を示す他の斜視図である。 図3は、上記表示装置の照明装置を示す斜視図である。 図4は、上記表示装置の表示パネル、駆動IC、及び配線基板を展開して示す平面図である。 図5は、上記表示パネルの表示セル、及び駆動ICを示す回路図であり、一画素の回路構成を併せて示す図である。 図6は、図4の線VI-VIに沿った上記表示パネルを示す断面図である。 図7は、上記表示パネルの一部を示す断面図である。 図8は、図1の線VIII-VIIIに沿った上記表示装置を示す断面図である。 図9は、図1の線IX-IXに沿った表示装置を示す断面図である。 図10は、上記表示セルの一部を展開して示す断面図である。 図11は、上記実施形態の変形例1に係る表示セルの一部を展開して示す断面図である。 図12は、上記実施形態の変形例2に係る表示セルの一部を展開して示す断面図である。 図13は、上記実施形態の変形例3に係る表示セルの一部を展開して示す断面図である。 図14は、上記実施形態の変形例4に係る表示セルの一部を展開して示す断面図である。 図15は、上記実施形態の変形例5に係る表示セルの一部を展開して示す断面図である。
 以下に、本発明の実施形態、及び変形例について、図面を参照しつつ説明する。なお、開示はあくまで一例にすぎず、当業者において、発明の主旨を保っての適宜変更について容易に想到し得るものについては、当然に本発明の範囲に含有されるものである。また、図面は説明をより明確にするため、実際の態様に比べ、各部の幅、厚さ、形状等について模式的に表される場合があるが、あくまで一例であって、本発明の解釈を限定するものではない。また、本明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同様の要素には、同一の符号を付して、詳細な説明を適宜省略することがある。
 (一実施形態)
 まず、一実施形態に係る表示装置について説明する。図1は、一実施形態に係る表示装置DSPを示す斜視図である。図2は、表示装置DSPを示す他の斜視図である。図3は、表示装置DSPの照明装置ILを示す斜視図である。
 図1乃至図3に示すように、第1方向X、第2方向Y、及び第3方向Zは、互いに直交しているが、90度以外の角度で交差していてもよい。第1方向X及び第2方向Yは、表示装置DSPを構成する基板の主面と平行な方向に相当し、第3方向Zは、表示装置DSPの厚さ方向に相当する。以下の説明において、第3方向Zを示す矢印の先端に向かう方向を「上」と称し、矢印の先端から逆に向かう方向を「下」と称する。「第1部材の上の第2部材」及び「第1部材の下の第2部材」とした場合、第2部材は、第1部材に接していてもよいし、第1部材から離れて位置していてもよい。また、第3方向Zを示す矢印の先端側から第1方向X及び第2方向Yによって規定されるX-Y平面をみることを平面視という。
 表示装置DSPは、照明装置IL、表示パネルPNL、第1ドライバとしての駆動IC DD、配線基板F1などを備えている。表示パネルPNLは、表示領域DAと、表示領域DAの外側の非表示領域NDAと、を備えている。照明装置ILは、板状の形状を有している。照明装置ILは、少なくとも表示パネルPNLの表示領域DAに光を放出するように構成されている。照明装置ILは、上面MUと、第1側面MS1と、上面MU及び第1側面MS1の間にて直線状に延在する第1角部C1aと、を含んでいる。
 本実施形態において、照明装置ILは、上面MUの反対側の下面MBと、第1側面MS1から連続して設けられた第2側面MS2と、第1側面MS1の反対側の第3側面MS3と、第2側面MS2の反対側の第4側面MS4と、をさらに含んでいる。第1側面MS1、第2側面MS2、第3側面MS3、及び第4側面MS4は、長方形の形状を有している。上面MU、及び下面MBは、四角形として、例えば長方形の形状を有している。上面MU、及び下面MBの各々は、第1方向Xに延在する一対の長辺と、第2方向Yに延在する一対の短辺と、を有している。
 さらに、照明装置ILは、上面MU及び第2側面MS2の間にて直線状に延在する第1角部C1bと、上面MU及び第3側面MS3の間にて直線状に延在する第1角部C1cと、上面MU及び第4側面MS4の間にて直線状に延在する第1角部C1dと、第1側面MS1及び下面MBの間にて直線状に延在する第2角部C2aと、第2側面MS2及び下面MBの間にて直線状に延在する第2角部C2bと、第3側面MS3及び下面MBの間にて直線状に延在する第2角部C2cと、第4側面MS4及び下面MBの間にて直線状に延在する第2角部C2dと、を含んでいる。第1角部C1a,C1c及び第2角部C2a,C2cは第1方向Xに延在し、第1角部C1b,C1d及び第2角部C2b,C2dは第2方向Yに延在している。
 照明装置ILは、導光体LGと、導光体LGに向けて光を出射する光源ユニットLUと、を備えている。この例では、光源ユニットLUが第4側面MS4を有している。導光体LGは、少なくとも表示領域DAに位置した導光板を備えている。例えば、導光体LGは、導光板と、第1側面MS1、第2側面MS2、及び第3側面MS3を有するフレーム部と、下面MBを有する光反射板と、を有している。この場合、上記フレーム部及び上記光反射板は、光源ユニットLUとともに上記導光板を囲んでいる。フレーム部は、上記光反射板と同様、上記導光板側の面が光反射性を有していてもよい。
 但し、照明装置ILの構成は、上記の構成に限定されるものではなく、種々変形可能である。例えば、照明装置ILは、上記フレーム部及び上記光反射板無しに形成されてもよい。また、上記導光板が、第1側面MS1、第2側面MS2、第3側面MS3、及び下面MBなどを有していてもよい。
 表示パネルPNLの表示領域DAは、照明装置ILの上面MUと対向している。表示パネルPNLの非表示領域NDAは、照明装置ILに沿って折り曲げられ、上面MU、第1側面MS1、第2側面MS2、第3側面MS3、第4側面MS4、及び下面MBと対向している。駆動IC DD、及び配線基板F1は、下面MBと対向している。下面MBと対向する側において、駆動IC DDは表示パネルPNLの非表示領域NDAに搭載され、配線基板F1は表示パネルPNLの非表示領域NDAに接続されている。
 表示パネルPNLの非表示領域NDAは、額縁領域FAと、周辺領域APと、を有している。額縁領域FAは、表示領域DA及び周辺領域APの間に位置し、表示領域DAを囲み、照明装置ILの上面MUと対向している。本実施形態において、表示パネルPNLの非表示領域NDAは、互いに独立して延出した4つの周辺領域AP1,AP2,AP3,AP4を有している。各々の周辺領域AP1,AP2,AP3,AP4は、照明装置ILのうち対応する1つの側面MSと、下面MBと、対向している。但し、周辺領域AP2,AP3,AP4の各々の延出量(長さ)は、図2に示す例より短くともよい。この場合、周辺領域AP2,AP3,AP4の各々は、照明装置ILのうち対応する1つの側面MSと対向していればよく、下面MBと対向していなくともよい。
 図4は、表示装置DSPの表示パネルPNL、駆動IC DD、及び配線基板F1を展開して示す平面図である。 
 図4に示すように、表示パネルPNLは、画像を表示する表示セルCLを有している。表示セルCLは、第1基板SUB1と、第2基板SUB2と、を有している。駆動IC DDは第1基板SUB1に搭載され、配線基板F1は第1基板SUB1に連結されている。第2基板SUB2は、駆動IC DD及び配線基板F1のための領域を除き、第1基板SUB1に重ねられている。本実施形態において、表示セルCLは、平面視にて八角形の形状を有している。
 表示セルCLは、表示領域DA、額縁領域FA、及び周辺領域AP1,AP2,AP3,AP4を含んでいる。周辺領域AP1は、第1領域AP1a、第2領域AP1b、第3領域AP1c、及び第4領域AP1dを含んでいる。同様に、周辺領域AP2,AP3,AP4も、第1乃至第4領域を含んでいる。第1領域に対応する符号の末尾にはaを付し、第2領域に対応する符号の末尾にはbを付し、第3領域に対応する符号の末尾にはcを付し、第4領域に対応する符号の末尾にはdを付している。また、図中、第1及び第3領域には、斜線を付している。なお、駆動IC DDは周辺領域AP1の第4領域AP1dに位置し、配線基板F1は第4領域AP1dに物理的に固定されている。
 各々の周辺領域AP1,AP2,AP3,AP4において、第1乃至第4領域は、額縁領域FA側から順に並んでいる。周辺領域AP1,AP3において、第1乃至第4領域は、第2方向Yに並べられている。周辺領域AP2,AP4において、第1乃至第4領域は、第1方向Xに並べられている。
 周辺領域AP1において、第1領域AP1aは上記第1角部C1aに沿って(第1方向Xに)延在し、第3領域AP1cは上記第2角部C2aに沿って(第1方向Xに)延在している。周辺領域AP2において、第1領域AP2aは上記第1角部C1bに沿って(第2方向Yに)延在し、第3領域AP2cは上記第2角部C2bに沿って(第2方向Yに)延在している。周辺領域AP3において、第1領域AP3aは上記第1角部C1cに沿って(第1方向Xに)延在し、第3領域AP3cは上記第2角部C2cに沿って(第1方向Xに)延在している。周辺領域AP4において、第1領域AP4aは上記第1角部C1dに沿って(第2方向Yに)延在し、第3領域AP4cは上記第2角部C2dに沿って(第2方向Yに)延在している。
 図5は、表示セルCL、及び駆動IC DDを示す回路図であり、一画素PXの回路構成を併せて示す図である。なお、ここでは、回路図の一例を示すものであり、図5に示す回路図に限定されるものではない。 
 図5に示すように、表示セルCLは、表示領域DAにおいて、複数の画素PXと、複数本の走査線G(G1~Gn)と、複数本の信号線S(S1~Sm)と、共通電極CEと、を備えている。複数の画素PXは、第1方向X及び第2方向Yにマトリクス状に配置されている。表示領域DAにおいて、走査線Gの各々は第1方向Xに延出し、信号線Sの各々は第2方向Yに延出している。非表示領域NDAにおいて、表示セルCLは、第2ドライバとしての走査線駆動回路GDと、第3ドライバとしての信号線駆動回路SDと、を有している。走査線Gの各々は、非表示領域NDAに延出し、走査線駆動回路GDに接続されている。なお、本実施形態と異なり、走査線駆動回路GDは、周辺領域AP4にも設けられていてもよく、2つの走査線駆動回路GDを用いて複数の走査線Gを駆動してもよい。信号線Sの各々は、非表示領域NDAに延出し、信号線駆動回路SDに接続されている。共通電極CEは、複数の画素PXで共用されている。
 走査線駆動回路GD、信号線駆動回路SD、及び共通電極CEは、駆動IC DDに電気的に接続されている。なお、本実施形態と異なり、信号線駆動回路SDは、駆動IC DDから独立することなく、駆動IC DD内に組み込まれていてもよい。駆動IC DDは、表示セルCLのアウタリードボンディング(Outer Lead Bonding)のパッド群(OLBパッド群)PGに電気的に接続されている。なお、配線基板F1は、OLBパッド群PGに電気的に接続される。
 各画素PXは、スイッチング素子SW、画素電極PE、共通電極CE、液晶層LCなどを備えている。スイッチング素子SWは、例えば薄膜トランジスタ(TFT)によって構成され、走査線G及び信号線Sと電気的に接続されている。画素電極PEは、スイッチング素子SWと電気的に接続されている。各画素PXの画素電極PEは、それぞれ共通電極CEと対向している。液晶層LCは、画素電極PEと共通電極CEとの間に生じる電界によって駆動される。画素電極PEには、保持容量CSが結合されている。保持容量CSは、例えば、共通電極CEと同電位の電極と、画素電極PEと同電位の電極と、の間に形成されている。上記のことから、本実施形態の表示セルCLは液晶表示セルであり、表示パネルPNLは液晶表示パネルであり、表示装置DSPは液晶表示装置である。
 ここでは画素PXの詳細な構成についての説明を省略するが、画素PXは、上記第1基板SUB1の主面の法線に沿った縦電界を利用する表示モード、第1基板SUB1の主面に対して斜め方向に傾斜した斜め電界を利用する表示モード、第1基板SUB1の主面に沿った横電界を利用する表示モード、さらには、上記の縦電界、横電界、及び斜め電界を適宜組み合わせて利用する表示モードのいずれも適用可能である。ここで言う第1基板SUB1の主面とは、第1方向X及び第2方向Yで規定されるX-Y平面と平行な面である。
 図6は、図4の線VI-VIに沿った表示パネルPNLを示す断面図である。 
 図6に示すように、表示セルCLは、第1基板SUB1と、第2基板SUB2と、シール材SLと、液晶層LCと、を備えている。第1基板SUB1は、第1主面1及び第1主面とは反対側の第2主面2を含み、表示領域DA及び非表示領域NDAに位置している。第2基板SUB2は、第1基板SUB1に所定の隙間を置いて対向配置されている。第2基板SUB2は、第2主面2に隙間を置いて対向した第3主面3及び第3主面とは反対側の第4主面4とを含み、表示領域DA及び非表示領域NDAに位置している。第2基板SUB2は、非表示領域NDAにて遮光層LSを有している。シール材SLは、第1基板SUB1と第2基板SUB2との間に設けられ、非表示領域NDAに位置し、表示領域DAを囲み、第1基板SUB1と第2基板SUB2とを接合している。液晶層LCは、第1基板SUB1、第2基板SUB2、及びシール材SLで囲まれた空間に設けられている。シール材SLと液晶層LCとの境界は、額縁領域FAに位置している。
 表示パネルPNLは、表示セルCLに加えて、第1光学フィルムOF1と、第2光学フィルムOF2と、表示セルCLと第1光学フィルムOF1との間に介在する接着層AD1と、表示セルCLと第2光学フィルムOF2との間に介在する接着層AD2と、を備えている。
 第1光学フィルムOF1は、第1偏光板PL1を含み、接着層AD1により第1基板SUB1に接着されている。第2光学フィルムOF2は、第2偏光板PL2を含み、接着層AD2により第2基板SUB2に接着されている。本実施形態と異なり、第1光学フィルムOF1及び第2光学フィルムOF2は、偏光板PLだけではなく、位相差板などの他の光学機能層を含んでいてもよい。
 第1光学フィルムOF1は、第1基板SUB1の全域と対向している。第2光学フィルムOF2は、第2基板SUB2の全域と対向している。但し、第1光学フィルムOF1及び第2光学フィルムOF2は、表示セルCLのうち少なくとも表示領域DAと対向していればよい。
 図7は、表示パネルPNLの一部を示す断面図である。図示した画素PXの構成例は、横電界を利用する表示モードが適用された例に相当する。 
 図7に示すように、第1基板SUB1は、絶縁基板10、絶縁層11乃至16、下側遮光層US、半導体層SC、スイッチング素子SW、共通電極CE、画素電極PE、及び配向膜AL1を備えている。絶縁基板10は、有機絶縁材料としてポリイミドなどの樹脂材料によって形成され、可撓性及び光透過性を有する基板である。絶縁基板10は、第1主面1を含んでいる。
 絶縁層11は、絶縁基板10の上に配置されている。下側遮光層USは、絶縁層11の上に位置し、絶縁層12によって覆われている。なお、第1基板SUB1は、絶縁層11無しに形成されてもよく、この場合、下側遮光層USは、絶縁基板10の上に位置している。半導体層SCは、絶縁層12の上に位置し、絶縁層13によって覆われている。半導体層SCは、例えば、多結晶シリコンによって形成されているが、非晶質シリコンや酸化物半導体によって形成されていてもよい。
 スイッチング素子SWにおいて、ゲート電極GE1及びGE2は、絶縁層13の上に位置し、絶縁層14によって覆われている。ゲート電極GE1及びGE2は、図5に示したいずれかの走査線Gと電気的に接続されている。ソース電極SE及びドレイン電極DEは、絶縁層14の上に位置し、絶縁層15によって覆われている。ソース電極SEは、図5に示したいずれかの信号線Sと電気的に接続されている。ソース電極SEは、絶縁層13及び14を貫通するコンタクトホールCH1を介して半導体層SCにコンタクトしている。ドレイン電極DEは、絶縁層13及び14を貫通するコンタクトホールCH2を介して半導体層SCにコンタクトしている。
 共通電極CEは、絶縁層15の上に位置し、絶縁層16によって覆われている。画素電極PEは、絶縁層16の上に位置し、配向膜AL1によって覆われている。画素電極PEの一部は、絶縁層16を介して共通電極CEと対向している。共通電極CE及び画素電極PEは、インジウム・ティン・オキサイド(ITO)やインジウム・ジンク・オキサイド(IZO)などの透明な導電材料によって形成されている。画素電極PEは、共通電極CEの開口と重畳する位置において、絶縁層15及び16を貫通するコンタクトホールCH3を介してドレイン電極DEにコンタクトしている。なお、絶縁層11乃至14、及び、絶縁層16は、例えばシリコン酸化物、シリコン窒化物、シリコン酸窒化物などの無機絶縁材料で形成された無機絶縁層であり、単層構造であってもよいし、多層構造であってもよい。絶縁層15は、樹脂として例えばアクリル樹脂などの有機絶縁材料で形成された有機絶縁層である。
 第2基板SUB2は、絶縁基板20、絶縁層21、遮光層BM、カラーフィルタ層CF、オーバーコート層OC、及び配向膜AL2を備えている。絶縁基板20は、有機絶縁材料としてポリイミドなどの樹脂材料によって形成され、可撓性及び光透過性を有する基板である。絶縁基板20は、第4主面4を含んでいる。絶縁層21は、例えばシリコン酸化物、シリコン窒化物、シリコン酸窒化物などの無機絶縁層であり、単層構造であってもよいし、多層構造であってもよい。なお、第2基板SUB2は、絶縁層21無しに形成されてもよく、この場合、遮光層BM及びカラーフィルタ層CFは、絶縁基板20の第1基板SUB1と対向する側に位置している。
 遮光層BM及びカラーフィルタ層CFは、絶縁層21の第1基板SUB1と対向する側に位置している。遮光層BMは、図6などに示した遮光層LSと同一材料を用いて一括して形成可能である。遮光層BMは、信号線Sや走査線Gやスイッチング素子SWなどの配線部とそれぞれ対向する位置に配置されている。カラーフィルタ層CFは、画素電極PEと対向する位置に配置され、その一部が遮光層BMに重なっている。オーバーコート層OCは、カラーフィルタ層CFを覆っている。配向膜AL2は、オーバーコート層OCを覆っている。
 液晶層LCは、第1基板SUB1と第2基板SUB2との間に位置し、配向膜AL1と配向膜AL2との間に保持されている。液晶層LCは、液晶分子を含んでいる。このような液晶層LCは、ポジ型(誘電率異方性が正)の液晶材料、あるいは、ネガ型(誘電率異方性が負)の液晶材料によって構成されている。 
 ここで、絶縁基板10の厚みT10及び絶縁基板20の厚みT20は、ぞれぞれ、表示領域DA、額縁領域FA、及び周辺領域APの全体にわたって均一である。
 図8は、図1の線VIII-VIIIに沿った表示装置DSPを示す断面図である。 
 図8に示すように、第1光学フィルムOF1は、表示セルCLに固定され、表示セルCLと照明装置ILとの間に位置している。第1光学フィルムOF1は、照明装置ILの上面MU、第1側面MS1、第3側面MS3、及び下面MBに接触している。
 表示パネルPNL(表示セルCL)の周辺領域AP1において、第1領域AP1aは、第1角部C1aと対向し、折れ曲がっている。第2領域AP1bは、第1側面MS1と対向している。第3領域AP1cは、第2角部C2aと対向し、折れ曲がっている。第4領域AP1dは、下面MBと対向している。 
 表示パネルPNL(表示セルCL)の周辺領域AP3において、第1領域AP3aは、第1角部C1cと対向し、折れ曲がっている。第2領域AP3bは、第3側面MS3と対向している。第3領域AP3cは、第2角部C2cと対向し、折れ曲がっている。第4領域AP3dは、下面MBと対向している。
 図9は、図1の線IX-IXに沿った表示装置DSPを示す断面図である。 
 図9に示すように、第1光学フィルムOF1は、さらに照明装置ILの第2側面MS2及び第4側面MS4に接触している。
 表示パネルPNL(表示セルCL)の周辺領域AP2において、第1領域AP2aは、第1角部C1bと対向し、折れ曲がっている。第2領域AP2bは、第2側面MS2と対向している。第3領域AP2cは、第2角部C2bと対向し、折れ曲がっている。第4領域AP2dは、下面MBと対向している。 
 表示パネルPNL(表示セルCL)の周辺領域AP4において、第1領域AP4aは、第1角部C1dと対向し、折れ曲がっている。第2領域AP4bは、第4側面MS4と対向している。第3領域AP4cは、第2角部C2dと対向し、折れ曲がっている。第4領域AP4dは、下面MBと対向している。
 次に、上記表示セルCLの端部の構造について説明する。ここでは、周辺領域AP1を含む上記表示セルCLの端部の構造について代表して説明する。なお、後述する説明は、他の周辺領域AP2,AP3,AP4の構造にも適用可能である。図10は、上記表示セルCLの一部を展開して示す断面図である。
 図10に示すように、第1主面1から第4主面4までの距離を第1距離D1とする。ここで、第1距離D1は図10における第3方向Zの直線距離である。又は、第1距離D1は第1主面1から第4主面4までの最短距離である。額縁領域FAの第1距離D1は、表示領域DAの第1距離D1と同一である。周辺領域AP1の第1距離D1うち少なくとも第1領域AP1aの第1距離D1は、表示領域DAの第1距離D1より短い。本実施形態において、第2領域AP1b、第3領域AP1c及び第4領域AP1dの第1距離D1は、第1領域AP1aの第1距離D1と同一である。例えば、第2領域AP1bの第1距離D1は、表示領域DAの第1距離D1より短い。
 第2主面2から第3主面3までの距離を第2距離D2とする。ここで、第2距離D2は図10における第3方向Zの直線距離である。又は、第2距離D2は第2主面2から第3主面3までの最短距離である。額縁領域FAの第2距離D2は、表示領域DAの第2距離D2と、同一である。周辺領域AP1の第2距離D2のうち少なくとも第1領域AP1aの第2距離D2は、表示領域DAの第2距離D2より短い。本実施形態において、第2領域AP1b、第3領域AP1c及び第4領域AP1dの第2距離D2は、第1領域AP1aの第2距離D2と同一である。
 上述した第1距離D1及び第2距離D2の関係を得るため、本実施形態ではスペーサSPにて調整している。表示セルCLは、複数のスペーサSPを有している。スペーサSPは、第1基板SUB1と第2基板SUB2との間に位置し、第1基板SUB1と第2基板SUB2との間の隙間を保持している。複数のスペーサSPは、表示領域DA及び額縁領域FAに位置した複数の第1スペーサSP1と、周辺領域AP1のうち少なくとも第1領域AP1aに位置した複数の第2スペーサSP2と、を有している。本実施形態において、第2領域AP1b、第3領域AP1c及び第4領域AP1dのスペーサSPも第2スペーサSP2である。第2主面2と第3主面3とが対向する方向において、第2スペーサSP2の長さL2は、第1スペーサSP1の長L1さより短い。
 複数の第1スペーサSP1及び複数の第2スペーサSP2は、それぞれ、第1基板SUB1及び第2基板SUB2の何れか一方の基板に固定され他方の基板の主面である第2主面2又は第3主面3に接触する柱状スペーサである。本実施形態において、第1スペーサSP1及び第2スペーサSP2は、それぞれ、第2基板SUB2に固定され第1基板SUB1の第2主面2に接触している。そのため、第2スペーサSP2の高さ(L2)は、第1スペーサSP1の高さ(L1)未満である。
 額縁領域FAと第1領域AP1aの境界近傍において、第1基板SUB1及び第2基板SUB2の両方に歪みが生じている。但し、本実施形態と異なり、上記境界近傍において、第1基板SUB1及び第2基板SUB2の一方のみに歪みが生じていてもよい。
 上記のように構成された一実施形態に係る表示装置DSPよれば、表示パネルPNLの周辺領域AP1,AP2,AP3,AP4を照明装置ILに沿って折り曲げることができる。図2に示したように、表示装置DSPの裏面(下面MB)側に、周辺領域AP1,AP2,AP3,AP4を折りこむことができる。これにより、表示装置DSPの表面の額縁を縮小することができる。
 周辺領域AP1に注目すると、第1領域AP1a及び第3領域AP1cのそれぞれの第1距離D1は、表示領域DAの第1距離D1より短い。第1領域AP1a及び第3領域AP1cのそれぞれの第1距離D1が表示領域DAの第1距離D1と同一である場合と比較して、表示パネルPNLを折り曲げた際に表示セルCLに加わる応力(ストレス)を低減することができる。これにより、第1領域AP1a及び第3領域AP1cなどの周辺領域AP1において、絶縁基板10,20の破損、座屈の発生、歪みの発生などを低減することができる。ひいては、周辺領域AP1に位置する配線の断線など、不具合の発生を低減することができる。なお、上記歪みとは、額縁領域FAと第1領域AP1aの境界近傍に生じる所望の歪みではなく、不所望の歪みを言う。 
 上記のことから、信頼性の高い表示装置DSPを得ることができる。
 (変形例1)
 次に、上記実施形態の変形例1に係る表示装置DSPについて説明する。図11は、上記実施形態の変形例1に係る表示セルCLの一部を展開して示す断面図である。ここでは、表示セルCLの周辺領域AP1の構成を代表して説明する。但し、本変形例1の技術は、上記周辺領域AP2,AP3,AP4にも適用可能である。
 図11に示すように、第2領域AP1bの第1距離D1及び第4領域AP1dの第1距離D1は、それぞれ、表示領域DAの第1距離D1と同一であってもよい。なお、周辺領域AP1の第1距離D1うち第1領域AP1aの第1距離D1は、表示領域DAの第1距離D1より短い。第1領域AP1aの第1距離D1は、第3領域AP1cの第1距離D1と同一である。第1領域AP1aの第2距離D2は、表示領域DAの第2距離D2より短く、第3領域AP1cの第2距離D2と同一である。
 上述した第1距離D1及び第2距離D2の関係を得るため、本変形例1ではスペーサSPにて調整している。周辺領域AP1のうち、第2領域AP1b及び第4領域AP1dには第1スペーサSP1が位置し、第1領域AP1a及び第3領域AP1cには第2スペーサSP2が位置している。 
 上記のように構成された変形例1においても、上記実施形態と同様の効果を得ることができる。
 (変形例2)
 次に、上記実施形態の変形例2に係る表示装置DSPについて説明する。図12は、上記実施形態の変形例2に係る表示セルCLの一部を展開して示す断面図である。ここでは、表示セルCLの周辺領域AP1の構成を代表して説明する。但し、本変形例2の技術は、上記周辺領域AP2,AP3,AP4にも適用可能である。
 図12に示すように、複数の第2スペーサSP2は、球状スペーサであってもよい。第2スペーサSP2は、それぞれ第2主面2及び第3主面3に接触している。第2スペーサSP2の直径(L2)は、第1スペーサSP1の高さ(L1)未満である。 
 上記のように構成された変形例2においても、上記実施形態と同様の効果を得ることができる。
 (変形例3)
 次に、上記実施形態の変形例3に係る表示装置DSPについて説明する。図13は、上記実施形態の変形例3に係る表示セルCLの一部を展開して示す断面図である。ここでは、表示セルCLの周辺領域AP1の構成を代表して説明する。但し、本変形例3の技術は、上記周辺領域AP2,AP3,AP4にも適用可能である。
 図13に示すように、第1基板SUB1は、絶縁基板10と、有機絶縁層としての絶縁層15と、を備えている。ここでは、第1基板SUB1のうち絶縁基板10及び絶縁層15以外の図示を割愛している。なお、図5から分かるように、表示セルCLの周辺領域AP1には、配線、パッド、及び回路が設けられている。そのため、第1基板SUB1のうち図13に示す部分は、他の絶縁層、及び導電層を含んでいる。
 絶縁層15は、絶縁基板10より第2基板SUB2側に位置している。周辺領域AP1のうち少なくとも第1領域AP1a及び第3領域AP1cにおいて、絶縁層15は、複数の凹部15aを含んでいる。複数の凹部15aは、それぞれ第2基板SUB2から絶縁基板10に向かって凹んでいる。凹部15aは、絶縁層15を貫通している。なお、凹部15aは、凹んでいればよく、絶縁層15を貫通していなくともよい。図13に示す例では、第2主面2は、絶縁層15のうち第2基板SUB2側の面である。凹部15aにおいて、第2主面2は、絶縁基板10のうち第2基板SUB2側の面である。 
 但し、第2主面2は、図13に示す例に限定されるものではない。第1基板SUB1のうち絶縁層15より第2基板SUB2側の層が、第2主面2を有していてもよい。同様に、凹部15aにおいても、絶縁基板10より第2基板SUB2側の層が、第2主面2を有していてもよい。
 複数のスペーサSPは、柱状スペーサであり、表示領域DA及び額縁領域FAに位置した複数の第1スペーサSP1と、周辺領域AP1のうち少なくとも第1領域AP1a及び第3領域AP1cに位置した複数の第2スペーサSP2と、を有している。各々の第2スペーサSP2の高さ(L2)は、各々の第1スペーサSP1の高さ(L1)と同一である。 
 本実施形態において、凹部15a及び第2スペーサSP2は、第1領域AP1a及び第3領域AP1cだけではなく、第2領域AP1b、及び第4領域AP1dにも設けられている。
 第1スペーサSP1及び第2スペーサSP2は、第2基板SUB2に固定され、第2主面2に接触している。第1スペーサSP1は、第2主面2として絶縁層15のうち第2基板SUB2側の面に接触している。全てのスペーサSPは、第2基板SUB2に共に固定されている方が望ましい。但し、第1スペーサSP1に関しては、第1基板SUB1に固定され、第3主面3に接触していてもよい。複数の第2スペーサSP2は、それぞれ対応する凹部15aに入り、第2主面2に接触している。
 上記のことから、絶縁層15の厚みの分、周辺領域AP1の第1距離D1は、表示領域DAの第1距離D1より短い。なお、周辺領域AP1の第2距離D2も、絶縁層15の厚みの分、表示領域DAの第2距離D2より短い。 
 上記のように構成された変形例3においても、上記実施形態と同様の効果を得ることができる。
 (変形例4)
 次に、上記実施形態の変形例4に係る表示装置DSPについて説明する。図14は、上記実施形態の変形例4に係る表示セルCLの一部を展開して示す断面図である。ここでは、表示セルCLの周辺領域AP1の構成を代表して説明する。但し、本変形例4の技術は、上記周辺領域AP2,AP3,AP4にも適用可能である。
 図14に示すように、複数のスペーサSPは、表示領域DA及び額縁領域FAに位置した複数の第1スペーサSP1と、周辺領域AP1のうち少なくとも第1領域AP1a及び第3領域AP1cに位置した複数の第2スペーサSP2と、を有している。第2主面2と第3主面3とが対向する方向において、各々の第2スペーサSP2の長さL2は、各々の第1スペーサSP1の長さL1と同一である。額縁領域FAの第2距離D2及び周辺領域AP1のうち少なくとも第1領域AP1a及び第3領域AP1cの第2距離D2は、それぞれ、表示領域DAの第2距離D2と、同一である。
 絶縁層15は、表示領域DA及び額縁領域FAに位置し、周辺領域AP1のうち少なくとも第1領域AP1a及び第3領域AP1cに位置していない。 
 本実施形態において、絶縁層15は、第2領域AP1b、及び第4領域AP1dにも位置していない。第2スペーサSP2は、第2領域AP1b、及び第4領域AP1dにも設けられている。表示領域DA及び額縁領域FAにおいて、第1スペーサSP1は絶縁層15と対向している。
 上記のことから、絶縁層15の厚みの分、周辺領域AP1の第1距離D1は、表示領域DAの第1距離D1より短い。但し、周辺領域AP1の第2距離D2は、表示領域DAの第2距離D2と同一である。 
 上記のように構成された変形例4においても、上記実施形態と同様の効果を得ることができる。
 本発明の一実施形態及び変形例を説明したが、上記の実施形態及び変形例は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。上記の新規な実施形態及び変形例は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。上記の実施形態やその変形例は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。必要に応じて、上記の実施形態及び変形例を組合せることも可能である。
 例えば、図15に示すように、上記変形例1(図11)と上記変形例3(図13)とを組み合わせてもよい。上記のことから、絶縁層15の厚みの分、第2領域AP1b及び第4領域AP1dの第1距離D1は、表示領域DAの第1距離D1より短い。そして、第2スペーサSP2の高さ(L2)と第1スペーサSP1の高さ(L1)との差分だけ、第1領域AP1a及び第3領域AP1cの第1距離D1は、第2領域AP1b及び第4領域AP1dの第1距離D1より短い。

Claims (12)

  1.  第1主面及び前記第1主面とは反対側の第2主面を含み、表示領域及び前記表示領域の外側の非表示領域に位置した第1基板と、
     前記第2主面に隙間を置いて対向した第3主面及び前記第3主面とは反対側の第4主面とを含み、前記表示領域及び前記非表示領域に位置した第2基板と、
     前記非表示領域に位置し、前記第1基板と前記第2基板とを接合したシール材と、
     前記第1基板、前記第2基板、及び前記シール材で囲まれた空間に設けられた液晶層と、を有する表示セルを備え、
     前記非表示領域は、第1領域を含む周辺領域と、前記表示領域及び前記周辺領域の間に位置し前記表示領域を囲む額縁領域と、を有し、
     前記シール材と前記液晶層との境界は、前記額縁領域に位置し、
     前記第1主面から前記第4主面までの距離を第1距離とすると、
     前記額縁領域の前記第1距離は、前記表示領域の前記第1距離と、同一であり、
     前記周辺領域の前記第1距離うち少なくとも前記第1領域の前記第1距離は、前記表示領域の前記第1距離より短い、
    表示装置。
  2.  前記第1基板は、前記第1主面を含み有機絶縁材料で形成された第1絶縁基板を有し、
     前記第2基板は、前記第4主面を含み有機絶縁材料で形成された第2絶縁基板を有し、
     前記第1絶縁基板及び前記第2絶縁基板は、ぞれぞれ、前記表示領域、前記額縁領域、及び前記周辺領域の全体にわたって均一の厚みを有する、
    請求項1に記載の表示装置。
  3.  前記第2主面から前記第3主面までの距離を第2距離とすると、
     前記額縁領域の前記第2距離は、前記表示領域の前記第2距離と、同一であり、
     前記周辺領域の前記第2距離のうち少なくとも前記第1領域の前記第2距離は、前記表示領域の前記第2距離より短い、
    請求項1に記載の表示装置。
  4.  前記表示セルは、前記第1基板と前記第2基板との間に位置し、前記第1基板と前記第2基板との間の隙間を保持する複数のスペーサをさらに有し、
     前記複数のスペーサは、前記表示領域及び前記額縁領域に位置した複数の第1スペーサと、前記周辺領域のうち少なくとも前記第1領域に位置した複数の第2スペーサと、を有し、
     前記第2主面と前記第3主面とが対向する方向において、
      各々の前記第2スペーサの長さは、各々の前記第1スペーサの長さより短い、
    請求項3に記載の表示装置。
  5.  前記複数の第1スペーサ及び前記複数の第2スペーサは、それぞれ、前記第1基板及び前記第2基板の何れか一方の基板に固定され他方の基板の主面である前記第2主面又は前記第3主面に接触する柱状スペーサであり、
     各々の前記第2スペーサの高さは、各々の前記第1スペーサの高さ未満である、
    請求項4に記載の表示装置。
  6.  前記複数の第1スペーサは、それぞれ前記第1基板及び前記第2基板の何れか一方の基板に固定され他方の基板の主面である前記第2主面又は前記第3主面に接触する柱状スペーサであり、
     前記複数の第2スペーサは、それぞれ前記第2主面及び前記第3主面に接触する球状スペーサであり、
     各々の前記第2スペーサの直径は、各々の前記第1スペーサの高さ未満である、
    請求項4に記載の表示装置。
  7.  前記表示セルは、前記第1基板と前記第2基板との間に位置し、前記第1基板と前記第2基板との間の隙間を保持する複数のスペーサをさらに有し、
     前記第1基板は、前記第1主面を含み有機絶縁材料で形成された第1絶縁基板と、前記第1絶縁基板より前記第2基板側に位置した有機絶縁層と、を有し、
     前記第2基板は、前記第4主面を含み有機絶縁材料で形成された第2絶縁基板を有し、
     前記周辺領域のうち少なくとも前記第1領域において、前記有機絶縁層は、それぞれ前記第2基板から前記第1絶縁基板に向かって凹んだ複数の凹部を含み、
     前記複数のスペーサは、前記表示領域及び前記額縁領域に位置した複数の第1スペーサと、前記周辺領域のうち少なくとも前記第1領域に位置した複数の第2スペーサと、を有し、
     各々の前記第2スペーサの高さは、各々の前記第1スペーサの高さと同一であり、
     前記複数の第1スペーサは、それぞれ、前記第1基板及び前記第2基板の何れか一方の基板に固定され他方の基板の主面である前記第2主面又は前記第3主面に接触する柱状スペーサであり、
     前記複数の第2スペーサは、それぞれ、前記第2基板に固定され対応する前記凹部に入り前記第2主面に接触する柱状スペーサである、
    請求項3に記載の表示装置。
  8.  前記表示セルは、前記第1基板と前記第2基板との間に位置し、前記第1基板と前記第2基板との間の隙間を保持する複数のスペーサをさらに備え、
     前記複数のスペーサは、前記表示領域及び前記額縁領域に位置した複数の第1スペーサと、前記周辺領域のうち少なくとも前記第1領域に位置した複数の第2スペーサと、を有し、
     前記第2主面と前記第3主面とが対向する方向において、
      各々の前記第2スペーサの長さは、各々の前記第1スペーサの長さと同一であり、
     前記第2主面から前記第3主面までの距離を第2距離とすると、
     前記額縁領域の前記第2距離及び前記周辺領域のうち少なくとも前記第1領域の前記第2距離は、それぞれ、前記表示領域の前記第2距離と、同一であり、
     前記第1基板は、前記第1主面を含み有機絶縁材料で形成された第1絶縁基板と、前記第1絶縁基板より前記第2基板側に位置した有機絶縁層と、を有し、
     前記第2基板は、前記第4主面を含み有機絶縁材料で形成された第2絶縁基板を有し、
     前記有機絶縁層は、前記表示領域及び前記額縁領域に位置し、前記周辺領域のうち少なくとも前記第1領域に位置していない、
    請求項1に記載の表示装置。
  9.  上面と、第1側面と、前記上面と前記第1側面との間に位置する第1角部と、を有する板状の照明装置をさらに備え、
     前記表示セルにおいて、
      前記表示領域及び前記額縁領域は、前記上面と対向し、
      前記周辺領域は、前記第1側面と対向する第2領域をさらに含み、
      前記第1領域は、前記額縁領域と前記第2領域との間に位置し、前記第1角部と対向し、折れ曲がっている、
    請求項1に記載の表示装置。
  10.  前記第2領域の前記第1距離は、前記表示領域の前記第1距離より短い、
    請求項9に記載の表示装置。
  11.  前記第1領域の前記第1距離は、前記表示領域の前記第1距離と同一である、
    請求項9に記載の表示装置。
  12.  前記照明装置は、前記上面の反対側の下面と、前記下面と前記第1側面との間に位置する第2角部と、をさらに有し、
     前記表示セルにおいて、
      前記周辺領域は、第3領域と、前記下面と対向する第4領域と、をさらに含み、
      前記第3領域は、前記第2領域と前記第4領域との間に位置し、前記第2角部と対向し、折れ曲がっている、
    請求項9に記載の表示装置。
PCT/JP2019/022997 2018-06-27 2019-06-10 表示装置 Ceased WO2020003998A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2018121866A JP2020003601A (ja) 2018-06-27 2018-06-27 表示装置
JP2018-121866 2018-06-27

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020003998A1 true WO2020003998A1 (ja) 2020-01-02

Family

ID=68984826

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2019/022997 Ceased WO2020003998A1 (ja) 2018-06-27 2019-06-10 表示装置

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP2020003601A (ja)
WO (1) WO2020003998A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021149322A1 (ja) * 2020-01-21 2021-07-29 株式会社ジャパンディスプレイ フレキシブル基板

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000122039A (ja) * 1998-10-21 2000-04-28 Toshiba Corp 液晶表示装置
JP2004151549A (ja) * 2002-10-31 2004-05-27 Seiko Epson Corp 電気光学パネル、電気光学装置、電子機器及び電気光学パネルの製造方法
US20160266672A1 (en) * 2013-08-13 2016-09-15 Polyera Corporation Optimization of Electronic Display Areas
US9684209B2 (en) * 2014-09-30 2017-06-20 Samsung Display Co., Ltd. Curved liquid crystal display

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000122039A (ja) * 1998-10-21 2000-04-28 Toshiba Corp 液晶表示装置
JP2004151549A (ja) * 2002-10-31 2004-05-27 Seiko Epson Corp 電気光学パネル、電気光学装置、電子機器及び電気光学パネルの製造方法
US20160266672A1 (en) * 2013-08-13 2016-09-15 Polyera Corporation Optimization of Electronic Display Areas
US9684209B2 (en) * 2014-09-30 2017-06-20 Samsung Display Co., Ltd. Curved liquid crystal display

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021149322A1 (ja) * 2020-01-21 2021-07-29 株式会社ジャパンディスプレイ フレキシブル基板
JP2021114587A (ja) * 2020-01-21 2021-08-05 株式会社ジャパンディスプレイ フレキシブル基板
JP7573968B2 (ja) 2020-01-21 2024-10-28 株式会社ジャパンディスプレイ フレキシブル基板

Also Published As

Publication number Publication date
JP2020003601A (ja) 2020-01-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US12013613B2 (en) Display device
JP5448940B2 (ja) 液晶表示装置
JP2018112692A (ja) 表示装置
JP2020027190A (ja) 表示装置
JP2019028139A (ja) 表示装置
US12345982B2 (en) Display device
US11809049B2 (en) Display device
US12386229B2 (en) Display device
JP2020064252A (ja) 表示装置
US11703735B2 (en) Display device
WO2019111594A1 (ja) 表示装置
US20240361510A1 (en) Display device
WO2020003998A1 (ja) 表示装置
JP7456013B2 (ja) 表示装置
CN111679519B (zh) 显示装置
JP7391736B2 (ja) 表示装置及び半導体基板
CN222529617U (zh) 显示装置
US20250377566A1 (en) Display device
US20250237911A1 (en) Display device
WO2020213218A1 (ja) 表示装置
JP2019215414A (ja) 表示装置
WO2020036041A1 (ja) 表示装置
CN113260905A (zh) 显示装置
JP2020013027A (ja) 表示装置
JP2019152719A (ja) 表示装置

Legal Events

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

Ref document number: 19824611

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 19824611

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1