WO2020152929A1 - 表示装置 - Google Patents

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WO2020152929A1
WO2020152929A1 PCT/JP2019/042026 JP2019042026W WO2020152929A1 WO 2020152929 A1 WO2020152929 A1 WO 2020152929A1 JP 2019042026 W JP2019042026 W JP 2019042026W WO 2020152929 A1 WO2020152929 A1 WO 2020152929A1
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WO
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region
area
edge
display
along
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Application number
PCT/JP2019/042026
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English (en)
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Inventor
真於 伊沢
久徳 川上
雅明 宅間
Original Assignee
株式会社ジャパンディスプレイ
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    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
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    • G02F1/167Devices 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 translational movement of particles in a fluid under the influence of an applied field characterised by the electro-optical or magneto-optical effect by electrophoresis
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    • 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
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    • 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 present embodiment relates to a display device.
  • the size of the display screen is one of the important performance indicators for display devices.
  • the hardware of a portable information terminal is required to be light and compact. Therefore, as a display device incorporated in a portable information terminal or the like, a device having a non-display portion as much as possible, that is, a device having a high proportion of a display area is required. However, it is difficult to completely remove the built-in circuit for driving the display element, the routing wiring, and the connection portion with the external device.
  • the purpose of this embodiment is to provide a display device capable of narrowing a frame.
  • a sheet-shaped display panel having a first region including a display region including a display element, and a second region and a third region which are non-display regions and are adjacent to the first region, the first region and the A first bent portion that is located at a boundary with the second area and is bent, and a second bent portion that is located at a boundary between the first area and the third area and is bent;
  • the first bent portion extends along a first direction
  • the second bent portion extends along a second direction intersecting the first direction, and extends along the first direction of the first region.
  • the length is longer than the length of the first bent portion in the one direction, and the length of the first region in the second direction is greater than the length of the second bent portion in the two directions.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a configuration example of a display device DSP according to this embodiment.
  • FIG. 2 is a development view of the display panel PNL shown in FIG.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of the area A1 shown in FIG.
  • FIG. 4 is a plan view showing an arrangement example of the light shielding layers BM included in the second substrate SUB2.
  • FIG. 5 is a development view showing a first modification of the display panel PNL.
  • FIG. 6 is a perspective view when the display panel PNL shown in FIG. 5 is bent along a bending line.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view taken along the line AB shown in FIG.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view of the display device DSP near the corner C1 shown in FIG. FIG.
  • FIG. 9 is a development view showing a second modification of the display panel PNL.
  • FIG. 10 is a perspective view when the display panel PNL shown in FIG. 9 is bent along a bending line.
  • FIG. 11 is a sectional view showing a third modification of the display panel PNL.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a configuration example of a display device DSP according to the present embodiment.
  • FIG. 1 shows a three-dimensional space defined by a first direction X, a second direction Y perpendicular to the first direction X, and a third direction Z perpendicular to the first direction X and the second direction Y. .. Note that the first direction X and the second direction Y may intersect at an angle other than 90 degrees.
  • the third direction Z is defined as the top, and the direction opposite to the third direction Z is defined as the bottom.
  • the display device DSP is a liquid crystal display device having a liquid crystal element as a display element.
  • the display device DSP may be a display device having an organic electroluminescence (EL) element or a display element such as an electrophoretic element or a micro light emitting diode.
  • EL organic electroluminescence
  • the display device DSP includes a foldable sheet-shaped display panel PNL, a wiring board PC1, and an optical element OD.
  • the display panel PNL is bent along at least two intersecting directions.
  • the display panel PNL is bent at four bending lines FL1, FL2, FL3, and FL4.
  • the folding lines FL1 and FL3 extend along the first direction X.
  • the folding lines FL2 and FL4 extend along the second direction Y.
  • bending means that two planes intersecting each other in a single member are formed, and the width of a curved region formed between the two planes intersecting is smaller than the width of the plane. Means small enough.
  • the radius of curvature is, for example, about the thickness of the display panel PNL.
  • the bending line is also referred to as a bent portion where the display panel PNL is bent or a bent portion where the display panel PNL is bent.
  • the display panel PNL Since the display panel PNL is bent at the folding lines FL1, FL2, FL3, and FL4, the display panel PNL has an area A1 as a main surface or a display surface and areas A2, A3, A4 located on the side surfaces. , And A5 are formed.
  • the area A1 has a substantially rectangular shape, and in one example, has a rectangular shape.
  • the folding lines FL1, FL2, FL3, and FL4 correspond to the four sides of the area A1. Specifically, the bending line FL1 is located at the boundary between the area A1 and the area A2.
  • the fold line FL2 is located at the boundary between the area A1 and the area A3.
  • the fold line FL3 is located at the boundary between the area A1 and the area A4.
  • the fold line FL4 is located at the boundary between the area A1 and the area A5.
  • the area A1 is not limited to a quadrangle, but may be another polygon.
  • the area A1 has four corners C1, C2, C3, and C4. Note that each of the corner portions C1, C2, C3, and C4 is not limited to a right angle, and may be chamfered.
  • the corner C1 corresponds to the intersection of the extension lines of the bending lines FL1 and FL2
  • the corner C2 corresponds to the intersection of the extension lines of the bending lines FL2 and FL3.
  • C3 corresponds to the intersection of the extension lines of the bending lines FL3 and FL4, and the corner C4 corresponds to the intersection of the extension lines of the bending lines FL1 and FL4.
  • the length Lx of the first region A1 along the first direction X is longer than the length L1 of the bending line FL1 along the first direction X.
  • the length Lx is longer than the length L3 of the bending line FL3 along the first direction X.
  • the length Ly of the first region A1 along the second direction Y is longer than the length L2 of the bending line FL2 along the second direction Y.
  • the length Ly is longer than the length L4 of the bending line FL4 along the second direction Y.
  • the length Lx corresponds to the distance between the bending line FL2 and the bending line FL4.
  • the length Ly corresponds to the distance between the bending line FL1 and the bending line FL3.
  • length L1 is equal to length L3 and length L2 is equal to length L4. Further, the length L1 is smaller than the length L2. Note that the length L1 does not have to match the length L3, and the length L2 does not have to match the length L4.
  • the end FE11 (or the intersection of the first area A1 and the second area A2) of the bending line FL1 is separated from the corner C1. Further, the end portion of the bending line FL2 (or the intersection of the first area A1 and the third area A3) FE21 is separated from the corner portion C1.
  • the first area A1 has an edge E11 between the end portion FE11 and the corner portion C1, and also has an edge E21 between the end portion FE21 and the corner portion C1. In one example, the edge E11 is located on the extension of the fold line FL1, and the edge E21 is located on the extension of the fold line FL2.
  • the other corners C2 to C4 are similarly configured.
  • the end FE12 of the bending line FL1 is located on the opposite side of the end FE11 and is separated from the corner C4.
  • the first area A1 has an edge E12 between the end portion FE12 and the corner portion C4.
  • the edge E12 is located on the extension line of the bending line FL1.
  • Focusing on the corner C2, the end FE22 of the bending line FL2 is located on the opposite side of the end FE21 and is separated from the corner C2.
  • the first area A1 has an edge E22 between the end portion FE22 and the corner portion C2.
  • the edge E22 is located on the extension line of the bending line FL2.
  • the area A2 is connected to the area A1 between the corner C1 and the corner C4, and is provided separately from both the corner C1 and the corner C4.
  • the area A3 is connected to the area A1 between the corner C1 and the corner C2, and is provided separately from both the corner C1 and the corner C2.
  • the area A4 is connected to the area A1 between the corner C2 and the corner C3, and is provided apart from both the corner C2 and the corner C3.
  • the area A5 is connected to the area A1 between the corner C3 and the corner C4, and is provided separately from both the corner C3 and the corner C4.
  • Fold lines FL1 to FL4 are all mountain fold lines. That is, the areas A2 to A5 are bent from the area A1 toward the lower side (that is, the side opposite to the display surface) on the bending lines FL1 to FL4.
  • the angle formed by the areas A1 and A2, the angle formed by the areas A1 and A3, the angle formed by the areas A1 and A4, and the angle formed by the areas A1 and A5 are all about 90 in one example. It is degree.
  • the angle formed by the area A1 and the areas A2, A3, A4, and A5 may be an angle other than 90 degrees, or may be different from each other.
  • Each of the areas A2 to A5 may overlap the back side of the area A1. When the display panel PNL is bent, the areas A2 to A5 are separated from each other without overlapping each other.
  • the wiring board PC1 is mounted in the area A2.
  • the wiring board PC1 is, for example, a flexible board having flexibility.
  • the flexible substrate applicable in the present embodiment only needs to include a flexible portion formed of a bendable material in at least a part thereof.
  • the wiring substrate PC1 may be a flexible substrate that is entirely configured as a flexible portion, or may be formed of a rigid portion formed of a hard material such as glass epoxy and a bendable material such as polyimide. It may be a rigid flexible substrate including a flexible portion.
  • the optical element OD has an area substantially equal to that of the region A1 in the XY plane defined by the first direction X and the second direction Y, and is provided immediately above the region A1 as shown by the chain line in FIG. ing. That is, the entire surface of the area A1 overlaps the optical element OD. On the other hand, the areas A2 to A5 do not overlap the optical element OD.
  • FIG. 2 is a development view of the display panel PNL shown in FIG. FIG. 2 shows a plane parallel to the XY plane.
  • each of the areas A2 to A5 is adjacent to the area A1.
  • the area A2 and the area A4 are opposed to each other in the second direction Y with the area A1 interposed therebetween.
  • the area A3 and the area A5 are opposed to each other in the first direction X with the area A1 interposed therebetween.
  • the areas A2 to A5 are formed in a trapezoidal shape.
  • Each of the areas A2 to A5 has edges E2a, E3a, E4a, and E5a located on the opposite side of the area A1.
  • the edges E2a and E4a extend along the first direction X.
  • the edges E3a and E5a extend along the second direction Y.
  • the length of the edge E2a along the first direction X is smaller than the length of the bending line FL1 (the length L1 in FIG. 1).
  • the length of the edge E4a along the first direction X is smaller than the length of the bending line FL3 (the length L3 in FIG. 1).
  • the length of the edge E3a along the second direction Y is smaller than the length of the bending line FL2 (the length L2 in FIG. 1).
  • the length of the edge E5a along the second direction Y is smaller than the length of the bending line FL4 (the length L4 in FIG. 1).
  • the areas A2 and A4 are located between the extension lines of the bending line FL2 and the bending line FL4. That is, the edge E2b of the area A2 on the area A5 side does not exceed the bending line FL4. The edge E2c of the area A2 on the area A3 side does not exceed the bending line FL2. The edge E4b of the area A4 on the area A5 side does not exceed the bending line FL4. The edge E4c of the area A4 on the area A3 side does not exceed the bending line FL2. In the example shown in FIG. 2, the edge E2b extends linearly from one end of the edge E2a toward one end of the bending line FL1.
  • the edge E2c linearly extends from the other end of the edge E2a toward the other end of the bending line FL1.
  • the edge E4b linearly extends from one end of the edge E4a toward one end of the bending line FL3.
  • the edge E4c linearly extends from the other end of the edge E4a toward the other end of the bending line FL3.
  • the areas A3 and A5 are located between the extension line of the bending line FL1 and the extension line of the bending line FL3. That is, the edge E3b of the area A3 on the area A2 side does not exceed the bending line FL1. The edge E3c on the area A4 side of the area A3 does not exceed the bending line FL3. The edge E5b of the area A5 on the area A2 side does not exceed the bending line FL1. The edge E5c of the area A5 on the area A4 side does not exceed the bending line FL3. In the example shown in FIG. 2, the edge E3b extends linearly from one end of the edge E3a toward one end of the bending line FL2.
  • the edge E3c linearly extends from the other end of the edge E3a toward the other end of the bending line FL2.
  • the edge E5b linearly extends from one end of the edge E5a toward one end of the bending line FL4.
  • the edge E5c extends linearly from the other end of the edge E5a toward the other end of the bending line FL4.
  • Edge E2c and edge E3b are located on the same straight line.
  • the edge E3c and the edge E4c are located on the same straight line.
  • the edge E4b and the edge E5c are located on the same straight line.
  • the edge E5b and the edge E2b are located on the same straight line.
  • Area A1 includes a display area DA for displaying an image.
  • the area A1 includes the non-display area NDA in the vicinity of the bending lines FL1 to FL4.
  • the areas A2 to A5 correspond to the non-display area NDA, respectively.
  • the display panel PNL includes a plurality of scanning lines G, a plurality of signal lines S, and a plurality of pixels PX in the area A1.
  • the pixel PX corresponds to a minimum unit that can be individually controlled according to a pixel signal.
  • the scanning lines G extend along the first direction X and are arranged in the second direction Y at intervals.
  • the signal lines S extend along the second direction Y and are lined up in the first direction X at intervals.
  • the pixels PX are arranged in a matrix along the first direction X and the second direction Y.
  • Each pixel PX is provided with a switching element SW, a pixel electrode PE, a common electrode CE, a liquid crystal element (liquid crystal layer described later) LC, etc., as shown in the lower side of FIG.
  • the switching element SW is composed of, for example, a thin film transistor (TFT).
  • the scanning line G is connected to the switching element SW in each of the pixels PX arranged in the first direction X.
  • the signal line S is connected to the switching element SW in each of the pixels PX arranged in the second direction Y.
  • the pixel electrode PE is electrically connected to the switching element SW.
  • Each of the pixel electrodes PE faces the common electrode CE arranged over the plurality of pixels PX, and drives the liquid crystal layer LC by an electric field generated between the pixel electrode PE and the common electrode CE.
  • 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 panel PNL includes a source driver SD for driving each pixel PX or a display element in the non-display area NDA, gate drivers GD1 and GD2, and a guard ring WL1 for shielding noise and the like.
  • the source driver SD is located in the area A2 and is provided along the first direction X.
  • the gate driver GD1 is located in the area A3 and is provided along the second direction Y.
  • the gate driver GD2 is located in the area A5 and is provided along the second direction Y.
  • the signal line S extends to the area A2 and is electrically connected to the source driver SD.
  • the scan line G extends to the region A3 or the region A5 and is electrically connected to the gate driver GD1 or the gate driver GD2.
  • the scanning lines G connected to the gate driver GD1 and the scanning lines G connected to the gate driver GD2 are alternately arranged in the second direction Y.
  • the signal line S and the scanning line G extend in a straight line, a part thereof may be bent.
  • the pixel PX is arranged between the folding line FL1 and the edge E2a, between the folding line FL2 and the edge E3a, between the folding line FL3 and the edge E4a, and between the folding line FL4 and the edge E5a. Not not.
  • the display panel PNL is composed of a first substrate SUB1 and a second substrate SUB2.
  • the above-mentioned signal line S, scanning line G, switching element SW, source driver SD, gate drivers GD1 and GD2, etc. are formed on the first substrate SUB1.
  • the guard ring WL1 is provided along the outer peripheral edge of the first substrate SUB1.
  • the first substrate SUB1 includes a mounting portion MT1 extending from the second substrate SUB2 along the second direction Y. In the example shown in FIG. 2, the mounting portion MT1 is located in the area A2 and is provided along the edge E2a.
  • the mounting portion MT1 includes a plurality of terminals TE for electrically connecting the display panel PNL to the wiring board PC1 shown in FIG.
  • the mounting portion MT1 includes, as terminals TE, a terminal TE1 electrically connected to the source driver SD, a terminal TE21 electrically connected to the gate driver GD1, and a terminal TE22 electrically connected to the gate driver GD2. , And terminals TE31 and TE32 electrically connected to the guard ring.
  • the first substrate SUB1 and the second substrate SUB2 face each other in the third direction Z and are bonded to each other by a seal SE.
  • the seal SE surrounds the display area DA and is provided in the non-display area NDA.
  • the seal SE is provided over the outer periphery of the area A1 and almost the entire area of the areas A2 to A5, as indicated by the diagonal lines.
  • the seal SE is superposed on the bending lines FL1 to FL4, the source driver SD, and the gate drivers GD1 and GD2.
  • the fold line FL1 is located between the inner end SEI of the seal SE and the source driver SD.
  • the fold line FL2 is located between the inner end SEI and the gate driver GD1.
  • the fold line FL4 is located between the inner end SEI and the gate driver GD2. None of the fold lines FL1 to FL4 intersect the source driver SD and the gate drivers GD1 and GD2.
  • the liquid crystal layer LC is located in the area surrounded by the seal SE.
  • the wiring WL11 electrically connected to the gate driver GD1 extends over the area A3, the area A1, and the area A2, and is connected to the terminal TE21 in the mounting portion MT1.
  • the wiring WL12 electrically connected to the gate driver GD2 extends over the region A5, the region A1, and the region A2, and is connected to the terminal TE22 in the mounting portion MT1. That is, the wiring WL11 intersects the bending lines FL2 and FL1 once.
  • the wiring WL12 intersects with the bending lines FL4 and FL1 once.
  • the wirings WL11 and WL12 are located between the display area DA (or the inner end SEI of the seal SE) and the guard ring WL1.
  • the wiring WL3 connected to the source driver SD extends toward the mounting portion MT1 in the region A2.
  • FIG. 3 is a sectional view of the area A1 shown in FIG. Here, a cross-sectional view of the display device DSP taken along the third direction Z is shown.
  • the display panel PNL shown in FIG. 3 has a configuration mainly corresponding to a display mode utilizing a lateral electric field substantially parallel to the main surface of the substrate.
  • the main surface of the substrate here is a surface parallel to the XY plane.
  • the first substrate SUB1 includes a base 10, a signal line S, a common electrode CE, a metal layer ML, a pixel electrode PE, an insulating layer 11, an insulating layer 12, an insulating layer 13, a first alignment film AL1 and the like.
  • the base body 10 is a flexible substrate having flexibility formed of an organic insulating material such as polyimide.
  • the base body 10 has a first surface 10A facing the second substrate SUB2 and a second surface 10B opposite to the first surface 10A.
  • illustrations of the switching elements, the scanning lines, various insulating layers interposed therebetween, and the like are omitted.
  • the insulating layer 11 is located on the base body 10, that is, on the first surface 10A side. Scanning lines and semiconductor layers of switching elements (not shown) are located between the base 10 and the insulating layer 11.
  • the signal line S is located on the insulating layer 11.
  • the insulating layer 12 is located on the signal line S and the insulating layer 11.
  • the common electrode CE is located on the insulating layer 12.
  • the metal layer ML is in contact with the common electrode CE immediately above the signal line S. In the example shown in FIG. 3, the metal layer ML is located on the common electrode CE, but it may be located between the common electrode CE and the insulating layer 12.
  • the insulating layer 13 is located on the common electrode CE and the metal layer ML.
  • the pixel electrode PE is located on the insulating layer 13. The pixel electrode PE faces the common electrode CE via the insulating layer 13. Further, the pixel electrode PE has a slit ST at a position facing the common electrode CE.
  • the first alignment film AL1 covers the pixel
  • the scanning line, the signal line S, and the metal layer ML are formed of a metal material such as molybdenum, tungsten, titanium, and aluminum, and may have a single-layer structure or a multi-layer structure.
  • 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).
  • the insulating layers 11 and 13 are inorganic insulating layers, and the insulating layer 12 is an organic insulating layer.
  • the configuration of the first substrate SUB1 is not limited to the example shown in FIG. 3, the pixel electrode PE is located between the insulating layers 12 and 13, and the common electrode CE is the insulating layer 13 and the first alignment film. It may be located between AL1.
  • the pixel electrode PE is formed in a flat plate shape having no slit, and the common electrode CE has a slit facing the pixel electrode PE.
  • both the pixel electrode PE and the common electrode CE may be formed in a comb shape and arranged so as to mesh with each other.
  • the second substrate SUB2 includes a base 20, a light shielding layer BM, a color filter layer CF, an overcoat layer OC, a second alignment film AL2, and the like.
  • the base body 20 is a flexible substrate having flexibility formed of an organic insulating material such as polyimide.
  • the base body 20 has a first surface 20A facing the first substrate SUB1 and a second surface 20B opposite to the first surface 20A.
  • the light shielding layer BM and the color filter layer CF are located on the first surface 20A side of the base body 20.
  • the light shielding layer BM partitions each pixel PX.
  • the light shielding layer BM is located immediately above the signal line S.
  • the color filter layer CF faces the pixel electrode PE and a part thereof overlaps the light shielding layer BM.
  • the color filter layer CF includes a red color filter, a green color filter, a blue color filter, and the like.
  • the overcoat layer OC covers the color filter layer CF.
  • the second alignment film AL2 covers the overcoat layer OC.
  • the color filter layer CF may be arranged on the first substrate SUB1.
  • the color filter layer CF may include four or more color filters.
  • a white color filter may be arranged in the pixel displaying white, an uncolored resin material may be arranged, or the overcoat layer OC may be arranged without disposing the color filter. .. Further, the light shielding layer BM may be formed on the overcoat layer OC.
  • the first optical element OD1 including the first polarizing plate PL1 is located on the second surface 10B side, that is, between the base 10 and the illumination device IL.
  • the second optical element OD2 including the second polarizing plate PL2 is located on the second surface 20B side.
  • the first optical element OD1 and the second optical element OD2 may include a retardation plate as needed.
  • the first optical element OD1 functions as a support for the display panel PNL, and is adhered over almost the entire second surface 10B of the base 10. That is, the first optical element OD1 is provided not only in the area A1 shown in FIG. 2 but also in the areas A2 to A5 and overlaps the bending lines FL1 to FL4.
  • the second optical element OD2 is bonded to the second surface 20B of the base body 20.
  • the second optical element OD2 corresponds to the optical element OD shown in FIG. 1, is provided in the area A1, is not provided in the areas A2 to A5, and is not overlapped with the bending lines FL1 to FL4.
  • the display panel PNL may have a structure corresponding to a vertical electric field perpendicular to the main surface of the substrate, an electric field oblique to the main surface of the substrate, or a display mode using a combination thereof. Good.
  • a display mode using the vertical electric field or the oblique electric field for example, one of the pixel electrode PE and the common electrode CE is provided on the first substrate SUB1, and the other of the pixel electrode PE and the common electrode CE is provided on the second substrate SUB2.
  • a configuration provided with is applicable.
  • FIG. 4 is a plan view showing an arrangement example of the light shielding layers BM included in the second substrate SUB2.
  • the light-shielding layer BM is provided on almost the entire area of the regions A2 to A5 as indicated by the diagonal lines.
  • the vicinity of the corners C1 to C4 is covered with the light shielding layer BM.
  • the source driver SD and the gate drivers GD1 and GD2 are located below the light blocking layer BM, and all of them overlap the light blocking layer BM.
  • the seal SE shown in FIG. 2 overlaps the light shielding layer BM.
  • the light shielding layer BM is formed in a frame shape surrounding the area A1.
  • the light shielding layer BM When the width of the light shielding layer BM is sufficiently narrow, the light shielding layer BM can be regarded as the boundary between the display area and the non-display area.
  • the folding lines FL1 to FL4 are positioned so as to substantially overlap the frame-shaped light shielding layer BM.
  • the light shielding layer BM may be omitted.
  • the area A1 including the display area DA is between the bending lines FL1 and FL3 extending along the first direction X, and the bending line FL2 extending along the second direction Y. It corresponds to the area between FL4.
  • the pixels PX of the display area DA are arranged on almost the entire main surface (display surface) of the bent display panel PNL.
  • the source driver SD and the gate drivers GD1 and GD2 are arranged on the side surface or the back surface. Therefore, a narrower frame of the display device DSP is realized.
  • the areas A2 and A4 do not cross the fold lines FL2 and FL4, and the areas A3 and A5 do not cross the fold lines FL1 and FL3.
  • the display panel PNL can be bent without the areas A2 to A5 interfering with each other.
  • the length Lx of the area A1 along the first direction X is longer than the length L1 of the folding line FL1
  • the length Ly of the area A1 along the second direction Y is longer than the length L2 of the folding line FL2.
  • the end FE11 of the fold line FL1 is separated from the corner C1 of the region A1, and the end FE21 of the fold line FL2 is separated from the corner C1. Therefore, when the display panel PNL is bent along the bending lines FL1 and FL2, the stress acting on the corner C1 can be relaxed. The stress can be similarly eased in the other corner portions C2 to C4.
  • FIG. 5 is a development view showing a first modification of the display panel PNL.
  • the first modification example is different from the example shown in FIG. 2 in that the display panel PNL includes bending lines FL5, FL6, FL7, and FL8 in addition to the bending lines FL1, FL2, FL3, and FL4. ..
  • Fold lines FL5 to FL8 are all mountain fold bend lines.
  • the folding lines FL5 to FL8 are located in the areas A2 to A5, respectively.
  • the bending line FL5 extends along the first direction X between the bending line FL1 and the edge E2a.
  • the fold line FL6 extends along the second direction Y between the fold line FL2 and the edge E3a.
  • the fold line FL7 extends along the first direction X between the fold line FL3 and the edge E4a.
  • the fold line FL8 extends along the second direction Y between the fold line FL4 and the edge E5a.
  • the distance L11 between the fold line FL5 and the fold line FL1 the distance L12 between the fold line FL6 and the fold line FL2, the distance L13 between the fold line FL7 and the fold line FL3, and the fold line FL8 and the fold line FL4.
  • the distances L14 are almost equal.
  • the distances L11 and L13 are distances along the second direction Y
  • the distances L12 and L14 are distances along the first direction X.
  • the source driver SD is located between the bending line FL5 and the edge E2a.
  • the gate driver GD1 is located between the folding line FL6 and the edge E3a, and the gate driver GD2 is located between the folding line FL8 and the edge E5a.
  • the wiring WL11 extends from the gate driver GD1 toward the mounting portion MT1 and intersects the bending lines FL6, FL2, FL1 and FL5.
  • the wiring WL12 extends from the gate driver GD2 toward the mounting portion MT1 and intersects the bending lines FL8, FL4, FL1 and FL5.
  • the wiring WL3 does not intersect any bending line.
  • the guard ring WL1 intersects each of the folding lines FL1 to FL8.
  • FIG. 6 is a perspective view when the display panel PNL shown in FIG. 5 is bent along a bending line.
  • 6A shows the display surface side of the display panel PNL
  • FIG. 6B shows the side opposite to the display surface of the display panel PNL.
  • the display panel PNL is folded in a mountain fold along the folding lines FL5 to FL8.
  • a part of the regions A2 to A5 including the edges E2a, E3a, E4a, and E5a is located on the back side of the region A1 and faces the region A1 in the third direction Z.
  • the source driver SD and the gate drivers GD1 and GD2 are in the same plane (XY plane) substantially parallel to the area A1.
  • the wiring board PC1 is mounted on the mounting portion MT1.
  • the wiring board PC1 faces the area A1. In the state where the display panel PNL is bent, the areas A2 to A5 do not overlap each other. That is, the edges E2a, E3a, E4a, and E5a are separated from each other.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view taken along the line AB shown in FIG. FIG. 7 shows a plane parallel to the XZ plane defined by the first direction X and the third direction Z.
  • the area A3 is bent at about 90 degrees with respect to the area A1 at the bending line FL2. Further, the region A3 is bent at about 90 degrees along the bending line FL6.
  • the area A5 is bent at about 90 degrees with respect to the area A1 at the bending line FL4. Further, the area A5 is bent at about 90 degrees along the bending line FL8.
  • the edges E3a and E5a are located immediately below the area A1.
  • the gate driver GD1 located between the fold line FL6 and the edge E3a and the gate driver GD2 located between the fold line FL8 and the edge E5a are located immediately below the region A1.
  • the areas A2 and A4 are also bent in the same manner.
  • the bending angle of each bending line may be other than 90 degrees. Further, the bending angle may be different in each bending line.
  • the structure OB is arranged in the space surrounded by the areas A1, A3, and A5.
  • the structure OB is, for example, a lighting device, but may be a support for supporting the display panel PNL.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view of the display device DSP near the corner C1 shown in FIG.
  • the display device DSP includes an illumination device IL in addition to the display panel PNL to which the first optical element OD1 and the second optical element OD2 are bonded.
  • the illumination device IL includes a light guide LG, a plurality of optical sheets OS1 and OS2, a reflection sheet RS, and a case CS1 in addition to a light source (not shown).
  • the light guide LG, the optical sheets OS1 and OS2, and the reflection sheet RS are housed in the case CS1.
  • the optical sheets OS1 and OS2 are provided between the light guide LG and the first optical element OD1.
  • the reflection sheet RS is provided between the case CS1 and the light guide LG.
  • the first optical element OD1 and the display panel PNL are bent along the case CS1 at bending lines FL2 and FL6 at about 90°.
  • the case CS2 houses the illumination device IL and the display panel PNL.
  • the cover member CG is formed of, for example, a transparent glass substrate or a transparent resin substrate.
  • the second optical element OD2 and the cover member CG are adhered by a transparent adhesive AD.
  • the same effect as that of the example shown in FIG. 2 can be obtained. Furthermore, according to the first modification, the source driver SD and the gate drivers GD1 and GD2 can be arranged immediately below the area A1. Therefore, the thickness of the display device DSP along the third direction Z can be reduced.
  • the ends of the bending lines FL1 to FL4 are separated from the corners C1 to C4 of the area A1, the stress acting on the corners C1 to C4 is relieved. Therefore, in the vicinity of the corners C1 to C4, the interface between the display panel PNL and the second optical element OD2, the interface between the second optical element OD2 and the adhesive AD, or the interface between the adhesive AD and the cover member CG. Can be suppressed. As a result, it is possible to realize a narrower frame of the display device DSP without degrading the display quality in the peripheral portion of the display area DA.
  • FIG. 9 is a development view showing a second modification of the display panel PNL.
  • the area A2 has edges E2a, E2b, and E2c, as well as edges E2d and E2e.
  • the edge E2d is located between the edge E2b and the area A1 or between the fold line FL1 and the fold line FL5.
  • the edge E2e is located between the edge E2c and the area A1 or between the fold line FL1 and the fold line FL5.
  • the area A3 has edges E3a, E3b, and E3c, as well as edges E3d and E3e.
  • the edge E3d is located between the edge E3b and the area A1, or between the fold line FL2 and the fold line FL6.
  • the edge E3e is located between the edge E3c and the area A1 or between the bending line FL2 and the bending line FL6.
  • the configuration of the area A4 is the same as that of the area A2, and the configuration of the area A5 is the same as that of the area A3, and thus the description thereof will be omitted.
  • the edges E2d and E2e extend along the second direction Y, and the edges E3d and E3e extend along the first direction X.
  • the edge E2d is not located on the extension line of the bending line FL4 and is separated from the corner C4.
  • the edge E2e is not located on the extension line of the bending line FL2 and is separated from the corner C1.
  • the edge E3d is not located on the extension line of the bending line FL1 and is separated from the corner C1.
  • the edge E3e is not located on the extension line of the bending line FL3, and is separated from the corner C2.
  • the lengths of the edge E2d and the edge E2e along the second direction Y are substantially equal to the lengths of the edge E3d and the edge E3e along the first direction X.
  • the lengths of the bending lines FL1, FL3, FL5, and FL7 along the first direction X are substantially equal.
  • the lengths of the folding lines FL2, FL4, FL6, and FL8 along the second direction Y are substantially equal.
  • FIG. 10 is a perspective view when the display panel PNL shown in FIG. 9 is bent along a bending line.
  • 10A shows the display surface side of the display panel PNL
  • FIG. 10B shows the side opposite to the display surface of the display panel PNL.
  • the edge E2e and the edge E3d are separated from the corner C1.
  • the edge E2d is separated from the corner C4.
  • the edge E3e is separated from the corner C2.
  • the edges E2d and E2e and the edges E3d and E3e extend along the third direction Z, respectively.
  • the edges E2a, E3a, E4a, and E5a are located on the back surface side of the area A1.
  • the source driver SD and the gate drivers GD1 and GD2 are located on the back side of the area A1. Also in such a second modification, the same effect as that of the first modification can be obtained.
  • FIG. 11 is a sectional view showing a third modification of the display panel PNL.
  • the third modified example is different from the example shown in FIG. 3 in that the display panel PNL includes an organic EL element as a display element.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view of the area A1 shown in FIG.
  • the display panel PNL includes a first substrate SUB1 and a second substrate SUB2.
  • the first substrate SUB1 includes a base 30, a switching element SW (SW1, SW2, SW3), a reflective layer RL, an organic EL element OLED (OLED1, OLED2, OLED3) and the like.
  • the first substrate SUB1 includes a protective member PP provided below the base body 30.
  • the base 30 is a flexible substrate having flexibility formed of an organic insulating material such as polyimide.
  • the insulating layer 31 is formed on the base body 30.
  • the insulating layer 31 may include a barrier layer for suppressing entry of moisture or the like from the substrate 30 toward the organic EL element OLED.
  • the insulating layer 31 may be omitted.
  • the switching element SW is formed on the insulating layer 31.
  • the switching element SW is composed of, for example, a thin film transistor (TFT; thin-film-transistor).
  • TFT thin film transistor
  • the configuration of the switching element SW1 will be described below as an example.
  • the switching element SW1 includes a semiconductor layer SC, a gate electrode WG, a source electrode WS, and a drain electrode WD.
  • the semiconductor layer SC is formed on the insulating layer 31 and covered with the insulating layer 32.
  • the gate electrode WG is formed on the insulating layer 32 and covered with the insulating layer 33.
  • the source electrode WS and the drain electrode WD are each formed on the insulating layer 33.
  • the source electrode WS and the drain electrode WD are in contact with the semiconductor layer SC in contact holes that penetrate the insulating layer 33 to the semiconductor layer SC.
  • the gate electrode WG is made of metal materials such as aluminum (Al), titanium (Ti), silver (Ag), molybdenum (Mo), tungsten (W), copper (Cu), and chromium (Cr), and these metal materials. It is formed of a combined alloy or the like and may have a single-layer structure or a multi-layer structure. As the material for forming the source electrode WS and the drain electrode WD, the above metal materials can be applied.
  • the insulating layers 31 to 33 are formed of an inorganic insulating material such as silicon oxide, silicon nitride, or silicon oxynitride.
  • the switching element SW1 is covered with the insulating layer 34.
  • the insulating layer 34 is formed of an organic insulating material such as a transparent resin.
  • the organic EL element OLED is formed on the insulating layer 34.
  • the organic EL element OLED is a so-called top emission type that emits light to the side opposite to the base body 30, but not limited to this example, a so-called bottom emission type that emits light to the side of the base body 30. It may be an emission type.
  • the organic EL element OLED1 is electrically connected to the switching element SW1
  • the organic EL element OLED2 is electrically connected to the switching element SW2
  • the organic EL element OLED3 is electrically connected to the switching element SW3. All such organic EL elements OLED1 to OLED3 have the same structure.
  • the configuration will be described by taking the organic EL element OLED1 as an example.
  • the organic EL element OLED1 is composed of a pixel electrode PE1, a common electrode CE, and an organic light emitting layer ORG1.
  • the pixel electrode PE1 is provided on the insulating layer 34.
  • the pixel electrode PE1 functions as, for example, an anode of the organic EL element OLED1.
  • the pixel electrode PE1 is in contact with the drain electrode WD of the switching element SW1 in a contact hole provided in the insulating layer 34, and is electrically connected to the switching element SW1.
  • the organic light emitting layer ORG1 is formed on the pixel electrode PE1.
  • the organic light emitting layer ORG1 may further include an electron injecting layer, a hole injecting layer, an electron transporting layer, a hole transporting layer and the like in order to improve the light emitting efficiency.
  • the common electrode CE is formed on the organic light emitting layer ORG1.
  • the common electrode CE functions as, for example, a cathode of the organic EL element OLED1.
  • 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 organic EL element OLED1 configured as described above emits light with brightness according to the voltage (or current) applied between the pixel electrode PE1 and the common electrode CE.
  • the organic EL element OLED1 when the organic EL element OLED1 is a top emission type, it is desirable that the organic EL element OLED1 includes a reflective layer RL between the insulating layer 34 and the pixel electrode PE1.
  • the reflective layer RL is formed of a metal material having a high reflectance such as aluminum and silver.
  • the reflecting surface of the reflecting layer RL that is, the surface on the organic light emitting layer ORG1 side may be flat as shown in FIG. 11 or may be formed with irregularities to impart light scattering property.
  • the organic light emitting layer ORG1 included in the organic EL element OLED1 emits blue light
  • the organic light emitting layer ORG2 included in the organic EL element OLED2 emits green light
  • the organic light emitting layer ORG3 included in the organic EL element OLED3 emits red light.
  • Each organic EL element OLED is partitioned by an insulating layer (rib) 35 made of an organic insulating material. That is, the organic light emitting layers ORG1, ORG2, and ORG3 are in contact with the pixel electrodes PE1, PE2, and PE3, respectively, between the adjacent insulating layers 35.
  • the organic EL element OLED is desirably sealed with a transparent sealing film.
  • the second substrate SUB2 includes a base 40, a color filter layer 220 and the like.
  • the substrate 40 is a flexible substrate having flexibility formed of an organic insulating material such as polyimide.
  • the base 40 may include an optical film, a polarizing plate, or the like.
  • the color filter layer 220 is arranged on the inner surface 40A side of the base 40.
  • the color filter layer 220 includes a color filter CF1, a color filter CF2, and a color filter CF3.
  • the color filters CF1, CF2, CF3 are formed of resin materials colored in different colors.
  • the color filter CF1 is a blue color filter
  • the color filter CF2 is a green color filter
  • the color filter CF3 is a red color filter.
  • the color filter layer 220 may further include a white or transparent color filter.
  • the color filters CF1, CF2, CF3 face the organic EL elements OLED1, OLED2, OLED3, respectively.
  • the color filter layer 220 may be omitted.
  • the first substrate SUB1 and the second substrate SUB2 as described above are bonded by the transparent adhesive 41 in the region A1.
  • the first substrate SUB1 and the second substrate SUB2 may be adhered to each other in the non-display area by a sealing material surrounding the adhesive 41. Also in the fourth modified example, the same effect as that of the example shown in FIG. 3 can be obtained.
  • the liquid crystal element LC and the organic EL element OLED correspond to display elements.
  • the area A1 corresponds to the first area
  • the area A2 corresponds to the second area
  • the area A3 corresponds to the third area.
  • the fold line FL1 corresponds to the first fold line
  • the fold line FL2 corresponds to the second fold line
  • the fold line FL5 corresponds to the third fold line
  • the fold line FL6 corresponds to the fourth fold line.
  • the source driver SD corresponds to the first driver
  • the gate driver GD1 corresponds to the second driver.
  • the edge E2a corresponds to the first edge
  • the edge E3a corresponds to the second edge.
  • the guard ring WL1 corresponds to the first wiring
  • the wiring WL11 corresponds to the second wiring.
  • a sheet-like display panel having a first region including a display region including a display element, and a second region and a third region which are non-display regions and are adjacent to the first region, A first bent portion that is located at a boundary between the first region and the second region and is bent; A second bent portion that is located at a boundary between the first region and the third region and is bent, The first bent portion extends along a first direction, The second bent portion extends along a second direction intersecting the first direction, A length of the first region along the first direction is longer than a length of the first bent portion along the one direction, The display device, wherein the length of the first region along the second direction is longer than the length of the second bent portion along the two directions.
  • a first driver and a second driver for driving the display element The first driver is located in the second area, The display device according to (1), wherein the second driver is located in the third region.
  • a third bent portion located in the second region and extending along the first direction;
  • the display device according to (1) further comprising: a fourth bent portion that is located in the third region and extends along the second direction.
  • the second region has a first edge located on a side of the second region opposite to the first region
  • the third region has a second edge located on a side of the third region opposite to the first region
  • a length of the first edge along the one direction is shorter than a length of the first bent portion along the one direction
  • the display device according to (4), wherein the length of the second edge in the two directions is shorter than the length of the second bent portion in the two directions.
  • a first driver and a second driver for driving the display element The first driver is located between the third bent portion and the first edge, The display device according to (5) or (6), wherein the second driver is located between the fourth bent portion and the second edge.
  • the second region includes a mounting portion, The display device according to (7), wherein the mounting section includes a first terminal electrically connected to the first driver and a second terminal electrically connected to the second driver. ..
  • the display panel includes a first substrate, a second substrate, and a seal for bonding the first substrate and the second substrate, The display device according to (1), wherein the seal is provided over the second region, the first region, and the third region.
  • the display panel has a display surface and a back surface opposite to the display surface, The display device according to (1), wherein the first bent portion and the second bent portion are bent toward the back surface.

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Abstract

本実施形態の目的は、狭額縁化が可能な表示装置を提供することにある。 本実施形態の表示装置は、表示素子を備えた表示領域を含む第1領域と、非表示領域であり前記第1領域と隣接する第2領域及び第3領域と、を有するシート状の表示パネルと、前記第1領域と前記第2領域との境界に位置し、折り曲げられている第1折り曲げ部と、前記第1領域と前記第3領域との境界に位置し、折り曲げられている第2折り曲げ部と、を備え、前記第1折り曲げ部は、第1方向に沿って延出し、前記第2折り曲げ部は、前記第1方向と交差する第2方向に沿って延出し、前記第1領域の前記第1方向に沿った長さは、前記第1折り曲げ部の前記1方向に沿った長さより長く、前記第1領域の前記第2方向に沿った長さは、前記第2折り曲げ部の前記2方向に沿った長さより長い。

Description

表示装置
 本実施形態は、表示装置に関する。
 スマートフォンに代表される携帯型情報端末において、扱う情報量の増加に伴い、表示画面の大きさが表示装置の重要な性能指標の一つとなっている。一方、携帯型情報端末のハードウエアとしては、軽くコンパクトである事が求められている。したがって、携帯型情報端末などに組み込まれる表示装置としては、可能な限り非表示部の存在しない、すなわち、表示領域の割合の高いデバイスが求められている。しかしながら、表示素子を駆動するための内蔵回路、引き回し配線、外部機器との接続部については、完全に取り去ることは困難である。
米国特許出願公開第2016/9349758号明細書
 本実施形態の目的は、狭額縁化が可能な表示装置を提供することである。
 一実施形態によれば、 
 表示素子を備えた表示領域を含む第1領域と、非表示領域であり前記第1領域と隣接する第2領域及び第3領域と、を有するシート状の表示パネルと、前記第1領域と前記第2領域との境界に位置し、折り曲げられている第1折り曲げ部と、前記第1領域と前記第3領域との境界に位置し、折り曲げられている第2折り曲げ部と、を備え、前記第1折り曲げ部は、第1方向に沿って延出し、前記第2折り曲げ部は、前記第1方向と交差する第2方向に沿って延出し、前記第1領域の前記第1方向に沿った長さは、前記第1折り曲げ部の前記1方向に沿った長さより長く、前記第1領域の前記第2方向に沿った長さは、前記第2折り曲げ部の前記2方向に沿った長さより長い、表示装置が提供される。
 本実施形態によれば、狭額縁化が可能な表示装置を提供することができる。
図1は、本実施形態に係る表示装置DSPの構成例を示す斜視図である。 図2は、図1に示す表示パネルPNLの展開図である。 図3は、図2に示す領域A1の断面図である。 図4は、第2基板SUB2が備える遮光層BMの配置例を示す平面図である。 図5は、表示パネルPNLの第1変形例を示す展開図である。 図6は、図5に示す表示パネルPNLを折り曲げ線に沿って折り曲げた場合の斜視図である。 図7は、図6に示すA-B線に沿った断面図である。 図8は、図6に示す角部C1の近傍における表示装置DSPの断面図である。 図9は、表示パネルPNLの第2変形例を示す展開図である。 図10は、図9に示す表示パネルPNLを折り曲げ線に沿って折り曲げた場合の斜視図である。 図11は、表示パネルPNLの第3変形例を示す断面図である。
 以下、本実施形態について、図面を参照しながら説明する。なお、開示はあくまで一例に過ぎず、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、実際の態様に比べて、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一又は類似した機能を発揮する構成要素には同一の参照符号を付し、重複する詳細な説明を適宜省略することがある。
 図1は、本実施形態に係る表示装置DSPの構成例を示す斜視図である。図1は、第1方向Xと、第1方向Xに垂直な第2方向Yと、第1方向X及び第2方向Yに垂直な第3方向Zによって規定される三次元空間を示している。なお、第1方向Xと第2方向Yとは、90度以外の角度で交差していてもよい。本実施形態において、第3方向Zを上と定義し、第3方向Zと反対側の方向を下と定義する。
 本実施形態において、表示装置DSPは、表示素子として液晶素子を有する液晶表示装置である。しかしながら、表示装置DSPは、有機エレクトロルミネッセンス(EL)素子、あるいは、電気泳動型素子、マイクロ発光ダイオード等の表示素子を有する表示装置であってもよい。
 表示装置DSPは、折り曲げ可能なシート状の表示パネルPNLと、配線基板PC1と、光学素子ODと、を備えている。
 表示パネルPNLは、少なくとも交差する2方向に沿って折り曲げられている。図1に示した例では、表示パネルPNLは、4つの折り曲げ線FL1、FL2、FL3、及び、FL4において折り曲げられている。折り曲げ線FL1及びFL3は、第1方向Xに沿って延出している。折り曲げ線FL2及びFL4は、第2方向Yに沿って延出している。なお、本実施形態において、折り曲げとは、単一部材において交差する2つの平面が形成され、且つ、交差する2つの平面の間に形成される曲面状の領域の幅が、平面の幅に比べて十分に小さいことを意味する。表示パネルPNLの折り曲げにおいて、曲率半径は、例えば表示パネルPNLの厚さ程度である。折り曲げ線は、表示パネルPNLが折り曲げられている折り曲げ部、あるいは表示パネルPNLが湾曲されている湾曲部ともいう。
 折り曲げ線FL1、FL2、FL3、及び、FL4において、表示パネルPNLが折り曲げられたことにより、表示パネルPNLには、主面あるいは表示面としての領域A1と、側面に位置する領域A2、A3、A4、及び、A5とが形成されている。
 領域A1は、略四角形であり、一例では、長方形状である。折り曲げ線FL1、FL2、FL3、及び、FL4は、領域A1の4つの辺に相当する。具体的には、折り曲げ線FL1は、領域A1と領域A2との境界に位置している。折り曲げ線FL2は、領域A1と領域A3との境界に位置している。折り曲げ線FL3は、領域A1と領域A4との境界に位置している。折り曲げ線FL4は、領域A1と領域A5との境界に位置している。なお、領域A1は、四角形に限らず、他の多角形であってもよい。
 さらに詳しく説明すると、領域A1は、4つの角部C1、C2、C3、及び、C4を有している。なお、角部C1、C2、C3、及び、C4の各々は、直角であるとは限らず、面取りされていてもよい。図1に示した例では、角部C1は折り曲げ線FL1及びFL2のそれぞれの延長線の交点に相当し、角部C2は折り曲げ線FL2及びFL3のそれぞれの延長線の交点に相当し、角部C3は折り曲げ線FL3及びFL4のそれぞれの延長線の交点に相当し、角部C4は折り曲げ線FL1及びFL4のそれぞれの延長線の交点に相当する。
 図1に示すように、第1領域A1の第1方向Xに沿った長さLxは、折り曲げ線FL1の第1方向Xに沿った長さL1より長い。同様に、長さLxは、折り曲げ線FL3の第1方向Xに沿った長さL3より長い。また、第1領域A1の第2方向Yに沿った長さLyは、折り曲げ線FL2の第2方向Yに沿った長さL2より長い。同様に、長さLyは、折り曲げ線FL4の第2方向Yに沿った長さL4より長い。長さLxは、折り曲げ線FL2と折り曲げ線FL4との間隔に相当する。長さLyは、折り曲げ線FL1と折り曲げ線FL3との間隔に相当する。一例では、長さL1は長さL3と等しく、長さL2は長さL4と等しい。また、長さL1は、長さL2より小さい。なお、長さL1は長さL3と一致していなくてもよく、長さL2は長さL4と一致していなくてもよい。
 角部C1に着目すると、折り曲げ線FL1の端部(あるいは、第1領域A1と第2領域A2との交点)FE11は、角部C1から離間している。また、折り曲げ線FL2の端部(あるいは、第1領域A1と第3領域A3との交点)FE21は、角部C1から離間している。第1領域A1は、端部FE11と角部C1との間にエッジE11を有し、また、端部FE21と角部C1との間にエッジE21を有している。一例では、エッジE11は折り曲げ線FL1の延長線上に位置し、また、エッジE21は折り曲げ線FL2の延長線上に位置している。
 他の角部C2乃至C4についても同様に構成されている。例えば、角部C4に着目すると、折り曲げ線FL1の端部FE12は、端部FE11の反対側に位置し、角部C4から離間している。第1領域A1は、端部FE12と角部C4との間にエッジE12を有している。エッジE12は、折り曲げ線FL1の延長線上に位置している。角部C2に着目すると、折り曲げ線FL2の端部FE22は、端部FE21の反対側に位置し、角部C2から離間している。第1領域A1は、端部FE22と角部C2との間にエッジE22を有している。エッジE22は、折り曲げ線FL2の延長線上に位置している。
 領域A2は、角部C1と角部C4との間で領域A1に繋がり、角部C1及び角部C4の双方から離間して設けられている。領域A3は、角部C1と角部C2との間で領域A1に繋がり、角部C1及び角部C2の双方から離間して設けられている。領域A4は、角部C2と角部C3との間で領域A1に繋がり、角部C2及び角部C3の双方から離間して設けられている。領域A5は、角部C3と角部C4との間で領域A1に繋がり、角部C3及び角部C4の双方から離間して設けられている。
 折り曲げ線FL1乃至FL4は、いずれも山折りの折り曲げ線である。すなわち、領域A2乃至A5は、折り曲げ線FL1乃至FL4において、それぞれ領域A1から下側(すなわち表示面と反対側)に向かって折り曲げられている。領域A1と領域A2とがなす角度、領域A1と領域A3とがなす角度、領域A1と領域A4とがなす角度、及び、領域A1と領域A5とがなす角度は、一例では、いずれも約90度である。なお、領域A1と領域A2、A3、A4、及びA5とがなす角度は、90度以外の角度であってもよく、それぞれ異なっていてもよい。領域A2乃至A5の各々が領域A1の背面側に重なる場合もありうる。表示パネルPNLが折り曲げられた状態において、領域A2乃至A5は、互いに重なることなく離間している。
 配線基板PC1は、領域A2に実装されている。配線基板PC1は、例えば可撓性を有するフレキシブル基板である。なお、本実施形態で適用可能なフレキシブル基板とは、その少なくとも一部分に、屈曲可能な材料によって形成されたフレキシブル部を備えていればよい。例えば、配線基板PC1は、その全体がフレキシブル部として構成されたフレキシブル基板であってもよいし、ガラスエポキシなどの硬質材料によって形成されたリジッド部と、ポリイミドなどの屈曲可能な材料によって形成されたフレキシブル部とを備えたリジッドフレキシブル基板であってもよい。
 光学素子ODは、図1に一点鎖線で示すように、第1方向X及び第2方向Yによって規定されるX-Y平面において領域A1とほぼ等しい面積を有し、領域A1の直上に設けられている。すなわち、領域A1の全面は、光学素子ODと重なっている。一方、領域A2乃至A5は、光学素子ODと重なっていない。
 図2は、図1に示す表示パネルPNLの展開図である。図2は、X-Y平面と平行な面を示している。表示パネルPNLにおいて、領域A2乃至A5の各々は、領域A1と隣接している。領域A2と領域A4とは、領域A1を間に挟み、第2方向Yに対向している。領域A3と領域A5とは、領域A1を間に挟み、第1方向Xに対向している。
 一例では、領域A2乃至A5は、台形状に形成されている。領域A2乃至A5は、それぞれ、領域A1と反対側に位置するエッジE2a、E3a、E4a及びE5aを有している。一例では、エッジE2a及びE4aは、第1方向Xに沿って延出している。エッジE3a及びE5aは、第2方向Yに沿って延出している。エッジE2aの第1方向Xに沿った長さは、折り曲げ線FL1の長さ(図1の長さL1)より小さい。エッジE4aの第1方向Xに沿った長さは、折り曲げ線FL3の長さ(図1の長さL3)より小さい。エッジE3aの第2方向Yに沿った長さは、折り曲げ線FL2の長さ(図1の長さL2)より小さい。エッジE5aの第2方向Yに沿った長さは、折り曲げ線FL4の長さ(図1の長さL4)より小さい。
 第1方向Xにおいて、領域A2及び領域A4は、折り曲げ線FL2の延長線と折り曲げ線FL4の延長線との間に位置している。すなわち、領域A2の領域A5側のエッジE2bは、折り曲げ線FL4を越えていない。領域A2の領域A3側のエッジE2cは、折り曲げ線FL2を越えていない。領域A4の領域A5側のエッジE4bは、折り曲げ線FL4を越えていない。領域A4の領域A3側のエッジE4cは、折り曲げ線FL2を越えていない。図2に示した例では、エッジE2bは、エッジE2aの一端部から折り曲げ線FL1の一端部に向かって直線状に延出している。エッジE2cは、エッジE2aの他端部から折り曲げ線FL1の他端部に向かって直線状に延出している。エッジE4bは、エッジE4aの一端部から折り曲げ線FL3の一端部に向かって直線状に延出している。エッジE4cは、エッジE4aの他端部から折り曲げ線FL3の他端部に向かって直線状に延出している。
 第2方向Yにおいて、領域A3及び領域A5は、折り曲げ線FL1の延長線と折り曲げ線FL3の延長線との間に位置している。すなわち、領域A3の領域A2側のエッジE3bは、折り曲げ線FL1を超えていない。領域A3の領域A4側のエッジE3cは、折り曲げ線FL3を越えていない。領域A5の領域A2側のエッジE5bは、折り曲げ線FL1を超えていない。領域A5の領域A4側のエッジE5cは、折り曲げ線FL3を越えていない。図2に示した例では、エッジE3bは、エッジE3aの一端部から折り曲げ線FL2の一端部に向かって直線状に延出している。エッジE3cは、エッジE3aの他端部から折り曲げ線FL2の他端部に向かって直線状に延出している。図2に示した例では、エッジE5bは、エッジE5aの一端部から折り曲げ線FL4の一端部に向かって直線状に延出している。エッジE5cは、エッジE5aの他端部から折り曲げ線FL4の他端部に向かって直線状に延出している。
 エッジE2cとエッジE3bとは、同一直線上に位置している。エッジE3cとエッジE4cとは、同一直線上に位置している。エッジE4bとエッジE5cとは、同一直線上に位置している。エッジE5bとエッジE2bとは、同一直線上に位置している。
 領域A1は、画像を表示する表示領域DAを含んでいる。図2に示した例では、領域A1は、折り曲げ線FL1乃至FL4の近傍において、非表示領域NDAを含んでいる。領域A2乃至A5は、それぞれ非表示領域NDAに相当する。
 表示パネルPNLは、領域A1において、複数の走査線G、複数の信号線S、及び、複数の画素PXを備えている。ここで、画素PXとは、画素信号に応じて個別に制御することができる最小単位に相当する。図2に示した例では、走査線Gは、第1方向Xに沿って延出し、第2方向Yに間隔をおいて並んでいる。信号線Sは、第2方向Yに沿って延出し、第1方向Xに間隔をおいて並んでいる。画素PXは、第1方向X及び第2方向Yに沿ってマトリクス状に配置されている。
 各画素PXは、図2において下側に示すように、スイッチング素子SW、画素電極PE、共通電極CE、液晶素子(後述する液晶層)LC等を備えている。スイッチング素子SWは、例えば薄膜トランジスタ(TFT)によって構成されている。走査線Gは、第1方向Xに並んだ画素PXの各々におけるスイッチング素子SWと接続されている。信号線Sは、第2方向Yに並んだ画素PXの各々におけるスイッチング素子SWと接続されている。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。画素電極PEの各々は、複数の画素PXに亘って配置された共通電極CEと対向し、画素電極PEと共通電極CEとの間に生じる電界によって液晶層LCを駆動している。保持容量CSは、例えば、共通電極CEと同電位の電極、及び、画素電極PEと同電位の電極の間に形成される。
 また、表示パネルPNLは、非表示領域NDAにおいて、各画素PXあるいは表示素子を駆動するためのソースドライバSDと、ゲートドライバGD1及びGD2と、ノイズ等を遮蔽するためのガードリングWL1と、を備えている。一例では、ソースドライバSDは、領域A2に位置し、第1方向Xに沿って設けられている。ゲートドライバGD1は、領域A3に位置し、第2方向Yに沿って設けられている。ゲートドライバGD2は、領域A5に位置し、第2方向Yに沿って設けられている。領域A2乃至A5の各々が図1に示したように領域A1の背面側に位置する場合、ソースドライバSD、ゲートドライバGD1及びGD2は、領域A1の背面側に位置する。
 信号線Sは、領域A2まで延出し、ソースドライバSDと電気的に接続されている。走査線Gは、領域A3又は領域A5まで延出し、ゲートドライバGD1又はゲートドライバGD2と電気的に接続されている。図2に示した例では、ゲートドライバGD1に接続される走査線Gと、ゲートドライバGD2に接続される走査線Gとは、第2方向Yにおいて交互に並んでいる。なお、信号線S及び走査線Gは、直線状に延出しているが、一部が屈曲していてもよい。
 折り曲げ線FL1とエッジE2aとの間、折り曲げ線FL2とエッジE3aとの間、折り曲げ線FL3とエッジE4aとの間、及び、折り曲げ線FL4とエッジE5aとの間には、画素PXは、配置されていない。
 表示パネルPNLは、第1基板SUB1と第2基板SUB2とによって構成されている。上述の信号線S、走査線G、スイッチング素子SW、ソースドライバSD、ゲートドライバGD1及びGD2などは、第1基板SUB1に形成されている。また、ガードリングWL1は、第1基板SUB1の外周エッジに沿って設けられている。第1基板SUB1は、第2基板SUB2より第2方向Yに沿って延出した実装部MT1を備えている。図2に示した例では、実装部MT1は、領域A2に位置し、エッジE2a沿って設けられている。実装部MT1は、表示パネルPNLを、図1に示す配線基板PC1などと電気的に接続するための複数の端子TEを含んでいる。実装部MT1は、端子TEとして、ソースドライバSDと電気的に接続された端子TE1と、ゲートドライバGD1と電気的に接続された端子TE21と、ゲートドライバGD2と電気的に接続された端子TE22と、ガードリングと電気的に接続された端子TE31及びTE32と、を含んでいる。
 第1基板SUB1と第2基板SUB2とは、第3方向Zに対向し、シールSEによって互いに接着されている。シールSEは、表示領域DAを囲み、非表示領域NDAに設けられている。図2に示した例では、シールSEは、斜線で示すように、領域A1の外周と、領域A2乃至A5のほぼ全域にわたって設けられている。シールSEは、折り曲げ線FL1乃至FL4、ソースドライバSD、及び、ゲートドライバGD1及びGD2に重畳している。折り曲げ線FL1は、シールSEの内端SEIとソースドライバSDとの間に位置している。折り曲げ線FL2は、内端SEIとゲートドライバGD1との間に位置している。折り曲げ線FL4は、内端SEIとゲートドライバGD2との間に位置している。折り曲げ線FL1乃至FL4は、いずれもソースドライバSD、ゲートドライバGD1及びGD2と交差していない。 
 液晶層LCは、シールSEで囲まれた領域内に位置している。
 ゲートドライバGD1と電気的に接続された配線WL11は、領域A3、領域A1、及び、領域A2に亘って延伸し、実装部MT1において端子TE21に接続されている。ゲートドライバGD2と電気的に接続された配線WL12は、領域A5、領域A1、及び、領域A2に亘って延伸し、実装部MT1において端子TE22に接続されている。すなわち、配線WL11は、折り曲げ線FL2及びFL1と1回ずつ交差している。配線WL12は、折り曲げ線FL4及びFL1と1回ずつ交差している。配線WL11及びWL12は、表示領域DA(あるいは、シールSEの内端SEI)とガードリングWL1との間に位置している。ソースドライバSDに接続された配線WL3は、領域A2において実装部MT1へ向かって延出している。
 図3は、図2に示す領域A1の断面図である。ここでは、表示装置DSPを第3方向Zに沿って切断した断面図を示す。図3に示した表示パネルPNLは、主として基板主面にほぼ平行な横電界を利用する表示モードに対応した構成を有している。なお、ここでの基板主面とは、X-Y平面と平行な面である。
 第1基板SUB1は、基体10、信号線S、共通電極CE、金属層ML、画素電極PE、絶縁層11、絶縁層12、絶縁層13、第1配向膜AL1などを備えている。基体10は、例えばポリイミド等の有機絶縁材料によって形成された可撓性を有するフレキシブル基板である。基体10は、第2基板SUB2と対向する第1面10Aと、第1面10Aと反対側の第2面10Bとを有している。なお、ここでは、スイッチング素子や走査線、これらの間に介在する各種絶縁層等の図示を省略している。
 絶縁層11は、基体10の上、すなわち第1面10A側に位置している。図示しない走査線やスイッチング素子の半導体層は、基体10と絶縁層11の間に位置している。信号線Sは、絶縁層11の上に位置している。絶縁層12は、信号線S、及び、絶縁層11の上に位置している。共通電極CEは、絶縁層12の上に位置している。金属層MLは、信号線Sの直上において共通電極CEに接触している。図3に示した例では、金属層MLは、共通電極CEの上に位置しているが、共通電極CEと絶縁層12との間に位置していてもよい。絶縁層13は、共通電極CE、及び、金属層MLの上に位置している。画素電極PEは、絶縁層13の上に位置している。画素電極PEは、絶縁層13を介して共通電極CEと対向している。また、画素電極PEは、共通電極CEと対向する位置にスリットSTを有している。第1配向膜AL1は、画素電極PE及び絶縁層13を覆っている。
 走査線、信号線S、及び、金属層MLは、モリブデン、タングステン、チタン、アルミニウムなどの金属材料によって形成され、単層構造であってもよいし、多層構造であってもよい。共通電極CE及び画素電極PEは、インジウム錫酸化物(ITO)やインジウム亜鉛酸化物(IZO)等の透明な導電材料によって形成されている。絶縁層11及び絶縁層13は無機絶縁層であり、絶縁層12は有機絶縁層である。
 なお、第1基板SUB1の構成は、図3に示した例に限らず、画素電極PEが絶縁層12と絶縁層13との間に位置し、共通電極CEが絶縁層13と第1配向膜AL1との間に位置していてもよい。このような場合、画素電極PEはスリットを有していない平板状に形成され、共通電極CEは画素電極PEと対向するスリットを有する。また、画素電極PE及び共通電極CEの双方が櫛歯状に形成され、互いに噛み合うように配置されていてもよい。
 第2基板SUB2は、基体20、遮光層BM、カラーフィルタ層CF、オーバーコート層OC、第2配向膜AL2などを備えている。基体20は、例えばポリイミド等の有機絶縁材料によって形成された可撓性を有するフレキシブル基板である。基体20は、第1基板SUB1と対向する第1面20Aと、第1面20Aと反対側の第2面20Bとを有している。
 遮光層BM及びカラーフィルタ層CFは、基体20の第1面20A側に位置している。遮光層BMは、各画素PXを区画する。図3に示した例では、遮光層BMは、信号線Sの直上に位置している。カラーフィルタ層CFは、画素電極PEと対向し、その一部が遮光層BMに重なっている。カラーフィルタ層CFは、赤色カラーフィルタ、緑色カラーフィルタ、青色カラーフィルタなどを含む。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。第2配向膜AL2は、オーバーコート層OCを覆っている。
 なお、カラーフィルタ層CFは、第1基板SUB1に配置されてもよい。カラーフィルタ層CFは、4色以上のカラーフィルタを含んでいてもよい。白色を表示する画素には、白色のカラーフィルタが配置されてもよいし、無着色の樹脂材料が配置されてもよいし、カラーフィルタを配置せずにオーバーコート層OCを配置してもよい。また、遮光層BMは、オーバーコート層OC上に形成してもよい。
 第1偏光板PL1を含む第1光学素子OD1は、第2面10B側、すなわち基体10と照明装置ILとの間に位置している。第2偏光板PL2を含む第2光学素子OD2は、第2面20B側に位置している。第1光学素子OD1及び第2光学素子OD2は、必要に応じて位相差板を含んでいてもよい。例えば、第1光学素子OD1は、表示パネルPNLの支持体として機能し、基体10の第2面10Bのほぼ全面に亘って接着されている。つまり、第1光学素子OD1は、図2に示した領域A1のみならず、領域A2乃至A5に亘って設けられ、折り曲げ線FL1乃至FL4に重畳している。第2光学素子OD2は、基体20の第2面20Bに接着されている。この第2光学素子OD2は、図1に示した光学素子ODに相当し、領域A1に設けられており、領域A2乃至A5には設けられず、折り曲げ線FL1乃至FL4には重畳していない。
 なお、表示パネルPNLは、基板主面に対して垂直な縦電界や、基板主面に対して斜め方向の電界、或いは、それらを組み合わせて利用する表示モードに対応した構成を有していてもよい。縦電界や斜め電界を利用する表示モードでは、例えば、第1基板SUB1に画素電極PE及び共通電極CEのいずれか一方が備えられ、第2基板SUB2に画素電極PE及び共通電極CEのいずれか他方が備えられた構成が適用可能である。
 図4は、第2基板SUB2が備える遮光層BMの配置例を示す平面図である。 
 図4の(a)に示す配置例では、遮光層BMは、斜線で示すように、領域A2乃至A5のほぼ全面に設けられている。領域A1については、角部C1乃至C4の近傍が遮光層BMによって覆われている。ソースドライバSD、ゲートドライバGD1及びGD2は、遮光層BMの下方に位置し、それらのすべてが遮光層BMと重なっている。このような配置例では、例えば、図2に示したシールSEは、遮光層BMと重なっている。 
 図4の(b)に示す配置例では、遮光層BMは、領域A1を囲む枠状に形成されている。遮光層BMの幅が十分に狭い場合、遮光層BMを表示領域と非表示領域との境界とみなすことができる。折り曲げ線FL1乃至FL4は、枠状の遮光層BMとほぼ重なるように位置している。なお、遮光層BMは、省略されてもよい。
 本実施形態によれば、表示領域DAを含む領域A1は、第1方向Xに沿って延出した折り曲げ線FL1及びFL3の間、かつ、第2方向Yに沿って延出した折り曲げ線FL2及びFL4の間の領域に相当する。表示領域DAの画素PXは、折り曲げられた表示パネルPNLの主面(表示面)のほぼ全面に配置される。一方、ソースドライバSD、ゲートドライバGD1及びGD2は、側面または背面に配置される。したがって、表示装置DSPの狭額縁化が実現される。
 また、領域A2及びA4は折り曲げ線FL2及びFL4を越えず、領域A3及びA5は折り曲げ線FL1及びFL3を越えていない。このような構成にすることで、領域A2乃至A5が互いに干渉することなく、表示パネルPNLを折り曲げることができる。
 さらに、領域A1の第1方向Xに沿った長さLxは折り曲げ線FL1の長さL1より長く、領域A1の第2方向Yに沿った長さLyは折り曲げ線FL2の長さL2より長い。折り曲げ線FL1の端部FE11は領域A1の角部C1から離間し、折り曲げ線FL2の端部FE21は角部C1から離間している。このため、折り曲げ線FL1及びFL2において表示パネルPNLを折り曲げた際に、角部C1に作用する応力を緩和することができる。他の角部C2乃至C4についても、同様に、応力を緩和することができる。
  (第1変形例) 
 図5は、表示パネルPNLの第1変形例を示す展開図である。第1変形例は、表示パネルPNLが折り曲げ線FL1、FL2、FL3、及び、FL4に加え、折り曲げ線FL5、FL6、FL7、及び、FL8を備える点で、図2に示す例と相違している。
 折り曲げ線FL5乃至FL8は、いずれも山折りの折り曲げ線である。折り曲げ線FL5乃至FL8は、領域A2乃至A5にそれぞれ位置している。具体的には、折り曲げ線FL5は、折り曲げ線FL1とエッジE2aとの間で、第1方向Xに沿って延出している。折り曲げ線FL6は、折り曲げ線FL2とエッジE3aとの間で、第2方向Yに沿って延出している。折り曲げ線FL7は、折り曲げ線FL3とエッジE4aとの間で、第1方向Xに沿って延出している。折り曲げ線FL8は、折り曲げ線FL4とエッジE5aとの間で、第2方向Yに沿って延出している。
 一例では、折り曲げ線FL5と折り曲げ線FL1との距離L11、折り曲げ線FL6と折り曲げ線FL2との距離L12、折り曲げ線FL7と折り曲げ線FL3との距離L13、及び、折り曲げ線FL8と折り曲げ線FL4との距離L14は、ほぼ等しい。ここで、距離L11及びL13は第2方向Yに沿った距離であり、距離L12及びL14は第1方向Xに沿った距離である。
 図5に示した例では、ソースドライバSDは、折り曲げ線FL5とエッジE2aとの間に位置している。ゲートドライバGD1は折り曲げ線FL6とエッジE3aとの間に位置し、ゲートドライバGD2は折り曲げ線FL8とエッジE5aとの間に位置している。
 配線WL11は、ゲートドライバGD1から実装部MT1に向かって延出し、折り曲げ線FL6、FL2、FL1、及び、FL5と交差している。配線WL12は、ゲートドライバGD2から実装部MT1に向かって延出し、折り曲げ線FL8、FL4、FL1、及び、FL5と交差している。配線WL3は、いずれの折り曲げ線とも交差していない。ガードリングWL1は、折り曲げ線FL1乃至FL8の各々と交差している。
 図6は、図5に示す表示パネルPNLを折り曲げ線に沿って折り曲げた場合の斜視図である。図6の(a)は表示パネルPNLの表示面側を示し、図6の(b)は表示パネルPNLの表示面とは反対側を示している。図6の(a)及び図6の(b)に示すように、表示パネルPNLは、折り曲げ線FL5乃至FL8において、山折りに折り曲げられている。これにより、領域A2乃至A5のうち、エッジE2a、E3a、E4a、及び、E5aを含む一部の領域は、領域A1の背面側に位置し、第3方向Zにおいて領域A1と対向する。一例では、折り曲げ線FL1乃至FL8の各々において、表示パネルPNLが90°に折り曲げられた場合、ソースドライバSD、ゲートドライバGD1及びGD2は、領域A1とほぼ平行な同一面(X-Y平面)内に位置する。配線基板PC1は、実装部MT1に実装されている。配線基板PC1は、領域A1と対向している。表示パネルPNLが折り曲げられた状態において、領域A2乃至A5は、互いに重ならない。すなわち、エッジE2a、E3a、E4a及びE5aは、互いに離間している。
 図7は、図6に示すA-B線に沿った断面図である。図7は、第1方向X及び第3方向Zによって規定されるX-Z平面と平行な面を示している。 
 図7に示した例では、領域A3は、折り曲げ線FL2において、領域A1に対して約90度に折り曲げられている。さらに、領域A3は、折り曲げ線FL6において、約90度に折り曲げられている。領域A5は、折り曲げ線FL4において、領域A1に対して約90度に折り曲げられている。さらに、領域A5は、折り曲げ線FL8において、約90度に折り曲げられている。
 エッジE3a及びE5aは、領域A1の直下に位置している。折り曲げ線FL6とエッジE3aとの間に位置するゲートドライバGD1、及び、折り曲げ線FL8とエッジE5aとの間に位置するゲートドライバGD2は、領域A1の直下に位置している。なお、図示は省略するが、領域A2及びA4も同様に折り曲げられる。なお、各折り曲げ線における折り曲げの角度は、90度以外であってもよい。また、各折り曲げ線において折り曲げの角度が異なっていてもよい。 
 図7に示した例では、領域A1、A3、及びA5によって囲まれる空間に、構造物OBが配置されている。構造物OBは、例えば照明装置であるが、表示パネルPNLを支持するための支持体であってもよい。
 図8は、図6に示す角部C1の近傍における表示装置DSPの断面図である。ここでは、図7に示した構造物OBが照明装置ILである場合について説明する。 
 表示装置DSPは、第1光学素子OD1及び第2光学素子OD2が接着された表示パネルPNLの他に、照明装置ILを備えている。照明装置ILは、図示しない光源の他に、導光体LGと、複数の光学シートOS1及びOS2と、反射シートRSと、ケースCS1とを備えている。導光体LG、光学シートOS1及びOS2、及び、反射シートRSは、ケースCS1に収容されている。光学シートOS1及びOS2は、導光体LGと第1光学素子OD1との間に設けられている。反射シートRSは、ケースCS1と導光体LGとの間に設けられている。第1光学素子OD1及び表示パネルPNLは、ケースCS1に沿って、折り曲げ線FL2及びFL6において、約90°に折り曲げられている。 
 ケースCS2は、照明装置IL及び表示パネルPNLを収容している。カバー部材CGは、例えば透明なガラス基板や透明な樹脂基板によって形成されている。第2光学素子OD2及びカバー部材CGは、透明な接着剤ADによって接着されている。
 第1変形例においても、図2に示す例と同様の効果を得ることができる。さらに、第1変形例によれば、ソースドライバSD及びゲートドライバGD1及びGD2を領域A1の直下に配置することができる。したがって、表示装置DSPの第3方向Zに沿った厚さを小さくすることができる。
 また、上記の通り、折り曲げ線FL1乃至FL4の各々の端部が領域A1の角部C1乃至C4から離間しているため、角部C1乃至C4に作用する応力が緩和される。このため、角部C1乃至C4の近傍において、表示パネルPNLと第2光学素子OD2との界面、第2光学素子OD2と接着剤ADとの界面、あるいは、接着剤ADとカバー部材CGとの界面における剥離を抑制することができる。これにより、表示領域DAの周縁部における表示品位の劣化を招くことなく、表示装置DSPの狭額縁化が実現できる。
  (第2変形例) 
 図9は、表示パネルPNLの第2変形例を示す展開図である。領域A2は、エッジE2a、E2b、及び、E2cに加え、エッジE2d及びE2eを有している。エッジE2dは、エッジE2bと領域A1との間、あるいは、折り曲げ線FL1と折り曲げ線FL5との間に位置している。エッジE2eは、エッジE2cと領域A1との間、あるいは、折り曲げ線FL1と折り曲げ線FL5との間に位置している。
 領域A3は、エッジE3a、E3b、及び、E3cに加え、エッジE3d及びE3eを有している。エッジE3dは、エッジE3bと領域A1との間、あるいは、折り曲げ線FL2と折り曲げ線FL6との間に位置している。エッジE3eは、エッジE3cと領域A1との間、あるいは、折り曲げ線FL2と折り曲げ線FL6との間に位置している。領域A4の構成は領域A2と同様であり、領域A5の構成は領域A3と同様であるため、それぞれの説明を省略する。
 図9に示した例では、エッジE2d及びE2eが第2方向Yに沿って延出し、エッジE3d及びE3eが第1方向Xに沿って延出している。領域A2おいて、エッジE2dは、折り曲げ線FL4の延長線上には位置せず、角部C4から離間している。また、エッジE2eは、折り曲げ線FL2の延長線上には位置せず、角部C1から離間している。領域A3において、エッジE3dは、折り曲げ線FL1の延長線上には位置せず、角部C1から離間している。エッジE3eは、折り曲げ線FL3の延長線上には位置せず、角部C2から離間している。
 エッジE2d及びエッジE2eの第2方向Yに沿った長さと、エッジE3d及びエッジE3eの第1方向Xに沿った長さは、ほぼ等しい。また、折り曲げ線FL1、FL3、FL5及びFL7の第1方向Xに沿った長さは、ほぼ等しい。折り曲げ線FL2、FL4、FL6、及びFL8の第2方向Yに沿った長さは、ほぼ等しい。
 図10は、図9に示す表示パネルPNLを折り曲げ線に沿って折り曲げた場合の斜視図である。図10の(a)は表示パネルPNLの表示面側を示し、図10の(b)は表示パネルPNLの表示面とは反対側を示している。 
 図10の(a)に示すように、表示パネルPNLが折り曲げられた状態では、エッジE2e及びエッジE3dは、角部C1から離間している。エッジE2dは、角部C4から離間している。エッジE3eは、角部C2から離間している。エッジE2d及びE2e、及び、エッジE3d及びE3eは、それぞれ第3方向Zに沿って延出している。 
 図10の(b)に示すように、エッジE2a、E3a、E4a、及び、E5aは、領域A1の背面側に位置している。ソースドライバSD、ゲートドライバGD1及びGD2は、領域A1の背面側に位置している。 
 このような第2変形例においても、第1変形例と同様の効果を得ることができる。
  (第3変形例) 
 図11は、表示パネルPNLの第3変形例を示す断面図である。第3変形例は、表示パネルPNLが表示素子として有機EL素子を備えている点で、図3に示す例と相違している。図11は、図2に示す領域A1の断面図である。表示パネルPNLは、第1基板SUB1と、第2基板SUB2とによって構成されている。
 第1基板SUB1は、基体30、スイッチング素子SW(SW1、SW2、SW3)、反射層RL、有機EL素子OLED(OLED1、OLED2、OLED3)等を備えている。図11に示した例では、第1基板SUB1は、基体30の下に設けられた保護部材PPを備えている。
 基体30は、例えばポリイミド等の有機絶縁材料によって形成された可撓性を有するフレキシブル基板である。絶縁層31は、基体30の上に形成されている。絶縁層31は、基体30から有機EL素子OLEDへ向かう水分等の侵入を抑制するためのバリア層を含んでいてもよい。なお、絶縁層31は、省略されてもよい。
 スイッチング素子SWは、絶縁層31の上に形成されている。スイッチング素子SWは、例えば薄膜トランジスタ(TFT;thin-film-transistor)により構成されている。以下では、スイッチング素子SW1を例として、その構成を説明する。
 スイッチング素子SW1は、半導体層SC、ゲート電極WG、ソース電極WS、及び、ドレイン電極WDを備えている。半導体層SCは、絶縁層31の上に形成され、絶縁層32により覆われている。ゲート電極WGは、絶縁層32の上に形成され、絶縁層33により覆われている。ソース電極WS及びドレイン電極WDは、それぞれ絶縁層33の上に形成されている。ソース電極WS及びドレイン電極WDは、絶縁層33を半導体層SCまで貫通するコンタクトホールにおいて、半導体層SCにそれぞれ接触している。
 ゲート電極WGは、アルミニウム(Al)、チタン(Ti)、銀(Ag)、モリブデン(Mo)、タングステン(W)、銅(Cu)、クロム(Cr)などの金属材料や、これらの金属材料を組み合わせた合金などによって形成され、単層構造であってもよいし、多層構造であってもよい。ソース電極WS及びドレイン電極WDを形成する材料は、上記の金属材料が適用可能である。絶縁層31乃至33は、酸化シリコン、窒化シリコン、酸窒化シリコン等の無機絶縁材料により形成されている。スイッチング素子SW1は、絶縁層34により覆われている。絶縁層34は、例えば透明な樹脂等の有機絶縁材料により形成されている。
 有機EL素子OLEDは、絶縁層34の上に形成されている。図11に示した例では、有機EL素子OLEDは、基体30とは反対側に光を出射する所謂トップエミッションタイプであるが、この例に限らず、基体30の側に光を出射する所謂ボトムエミッションタイプであってもよい。有機EL素子OLED1はスイッチング素子SW1と電気的に接続され、有機EL素子OLED2はスイッチング素子SW2と電気的に接続され、有機EL素子OLED3はスイッチング素子SW3と電気的に接続されている。このような有機EL素子OLED1乃至OLED3は、いずれも同一構造である。以下では、有機EL素子OLED1を例として、その構成を説明する。
 有機EL素子OLED1は、画素電極PE1、共通電極CE、及び有機発光層ORG1により構成されている。画素電極PE1は、絶縁層34の上に設けられている。画素電極PE1は、有機EL素子OLED1の例えば陽極として機能する。画素電極PE1は、絶縁層34内に設けられたコンタクトホールにおいて、スイッチング素子SW1のドレイン電極WDと接触し、スイッチング素子SW1と電気的に接続されている。有機発光層ORG1は、画素電極PE1の上に形成されている。有機発光層ORG1は、発光効率を向上するために、電子注入層、正孔注入層、電子輸送層、正孔輸送層等をさらに含んでいてもよい。共通電極CEは、有機発光層ORG1の上に形成されている。共通電極CEは、有機EL素子OLED1の例えば陰極として機能する。共通電極CEと画素電極PEとは、例えばインジウム錫酸化物(ITO)やインジウム亜鉛酸化物(IZO)等の透明な導電材料によって形成されている。以上のように構成された有機EL素子OLED1は、画素電極PE1と共通電極CEとの間に印加される電圧(あるいは電流)に応じた輝度で発光する。
 なお、図11に示すように、有機EL素子OLED1がトップエミッションタイプの場合には、有機EL素子OLED1は、絶縁層34と画素電極PE1との間に反射層RLを含んでいることが望ましい。反射層RLは、例えばアルミニウム、銀等の反射率の高い金属材料により形成されている。なお、反射層RLの反射面、すなわち有機発光層ORG1側の面は、図11に示すように平坦であってもよいし、光散乱性を付与するために凹凸が形成されていてもよい。
 一例では、有機EL素子OLED1が備える有機発光層ORG1は青色の発光し、有機EL素子OLED2が備える有機発光層ORG2は緑色に発光し、有機EL素子OLED3が備える有機発光層ORG3は赤色に発光する。各有機EL素子OLEDは、有機絶縁材料からなる絶縁層(リブ)35により区画されている。すなわち、有機発光層ORG1、ORG2、及びORG3は、隣接する絶縁層35の間において、それぞれ画素電極PE1、PE2、及びPE3と接している。なお、図示しないが、有機EL素子OLEDは、透明な封止膜によって封止されていることが望ましい。
 第2基板SUB2は、基体40、カラーフィルタ層220等を備えている。基体40は、例えばポリイミド等の有機絶縁材料によって形成された可撓性を有するフレキシブル基板である。なお、基体40は、光学フィルムや偏光板等を含んでいてもよい。
 カラーフィルタ層220は、基体40の内面40A側に配置されている。カラーフィルタ層220は、カラーフィルタCF1、カラーフィルタCF2、及び、カラーフィルタCF3を備えている。カラーフィルタCF1、CF2、CF3は、互いに異なる色にそれぞれ着色された樹脂材料によって形成されている。一例では、カラーフィルタCF1は青色カラーフィルタであり、カラーフィルタCF2は緑色カラーフィルタであり、カラーフィルタCF3は赤色カラーフィルタである。なお、カラーフィルタ層220は、さらに、白色あるいは透明のカラーフィルタを含んでいてもよい。カラーフィルタCF1、CF2、CF3は、それぞれ有機EL素子OLED1、OLED2、OLED3と対向している。なお、カラーフィルタ層220は、省略されてもよい。
 上記のような第1基板SUB1と第2基板SUB2とは、領域A1において、透明な接着剤41によって接着されている。また、第1基板SUB1及び第2基板SUB2は、接着剤41に加えて、非表示領域において、接着剤41を囲むシール材によって接着されていてもよい。 
 第4変形例においても、図3に示す例と同様の効果を得ることができる。
 本実施形態において、液晶素子LC及び有機EL素子OLEDは、表示素子に相当する。領域A1は第1領域に相当し、領域A2は第2領域に相当し、領域A3は第3領域に相当する。折り曲げ線FL1は第1折り曲げ線に相当し、折り曲げ線FL2は第2折り曲げ線に相当し、折り曲げ線FL5は第3折り曲げ線に相当し、折り曲げ線FL6は第4折り曲げ線に相当する。ソースドライバSDは第1ドライバに相当し、ゲートドライバGD1は第2ドライバに相当する。エッジE2aは第1エッジに相当し、エッジE3aは第2エッジに相当する。ガードリングWL1は第1配線に相当し、配線WL11は第2配線に相当する。端子TE1は第1端子に相当し、端子TE21は第2端子に相当する。
 以上、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、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。これらの新規な実施形態は、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。これらの実施形態やその変形は、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。
 本明細書にて開示した構成から得られる表示装置の一例を以下に付記する。 
(1)
 表示素子を備えた表示領域を含む第1領域と、非表示領域であり前記第1領域と隣接する第2領域及び第3領域と、を有するシート状の表示パネルと、
 前記第1領域と前記第2領域との境界に位置し、折り曲げられている第1折り曲げ部と、
 前記第1領域と前記第3領域との境界に位置し、折り曲げられている第2折り曲げ部と、を備え、
 前記第1折り曲げ部は、第1方向に沿って延出し、
 前記第2折り曲げ部は、前記第1方向と交差する第2方向に沿って延出し、
 前記第1領域の前記第1方向に沿った長さは、前記第1折り曲げ部の前記1方向に沿った長さより長く、
 前記第1領域の前記第2方向に沿った長さは、前記第2折り曲げ部の前記2方向に沿った長さより長い、表示装置。
(2)
 前記第1折り曲げ部の端部は、前記第1領域の角部から離間し、
 前記第2折り曲げ部の端部は、前記角部から離間している、(1)に記載の表示装置。
(3)
 前記表示素子を駆動する第1ドライバ及び第2ドライバを備え、
 前記第1ドライバは、前記第2領域に位置し、
 前記第2ドライバは、前記第3領域に位置している、(1)に記載の表示装置。
(4)
 前記第2領域に位置し、前記第1方向に沿って延出した第3折り曲げ部と、
 前記第3領域に位置し、前記第2方向に沿って延出した第4折り曲げ部と、を備えている、(1)に記載の表示装置。
(5)
 前記第2領域は、前記第2領域の前記第1領域とは反対の側に位置する第1エッジを有し、
 前記第3領域は、前記第3領域の前記第1領域とは反対の側に位置する第2エッジを有し、
 前記第1エッジの前記1方向に沿った長さは、前記第1折り曲げ部の前記1方向に沿った前記長さよりも短く、
 前記第2エッジの前記2方向に沿った長さは、前記第2折り曲げ部の前記2方向に沿った前記長さよりも短い、(4)に記載の表示装置。
(6)
 前記第1エッジと前記第2エッジとは、重なっていない、(5)に記載の表示装置。
(7)
 前記表示素子を駆動する第1ドライバ及び第2ドライバを備え、
 前記第1ドライバは、前記第3折り曲げ部と前記第1エッジとの間に位置し、
 前記第2ドライバは、前記第4折り曲げ部と前記第2エッジとの間に位置している、(5)又は(6)に記載の表示装置。
(8)
 前記第2領域は、実装部を備え、
 前記実装部は、前記第1ドライバと電気的に接続された第1端子と、前記第2ドライバと電気的に接続された第2端子と、を含んでいる、(7)に記載の表示装置。
(9)
 前記第2領域、前記第1領域、及び、前記第3領域に亘って延伸し、かつ前記第1折り曲げ部と前記第2折り曲げ部とに交差する第1配線と、前記第2ドライバと前記第2端子とを電気的に接続する第2配線と、を備え、
 前記第2配線は、前記表示領域と前記第1配線との間に位置する、(8)に記載の表示装置。
(10)
 前記表示パネルは、第1基板と、第2基板と、前記第1基板と前記第2基板とを接着するシールと、を備え、
 前記シールは、前記第2領域、前記第1領域、及び、前記第3領域に亘って設けられている、(1)に記載の表示装置。
(11)
 前記表示パネルは表示面と、前記表示面とは反対の側の背面とを有し、
 前記第1折り曲げ部及び前記第2折り曲げ部は、前記背面の側へ折り曲げられている、(1)に記載の表示装置。
 10,20…基体、11…絶縁層、12…絶縁層、14…絶縁層、PNL…表示パネル、LC…液晶層(液晶素子)、SE…シール、BM…遮光層、FL1,FL2,FL5,FL6…折り曲げ線、E2a,E3a…エッジ、SD…ソースドライバ、GD1,GD2…ゲートドライバ、A1,A2,A3…領域。

Claims (11)

  1.  表示素子を備えた表示領域を含む第1領域と、非表示領域であり前記第1領域と隣接する第2領域及び第3領域と、を有するシート状の表示パネルと、
     前記第1領域と前記第2領域との境界に位置し、折り曲げられている第1折り曲げ部と、
     前記第1領域と前記第3領域との境界に位置し、折り曲げられている第2折り曲げ部と、を備え、
     前記第1折り曲げ部は、第1方向に沿って延出し、
     前記第2折り曲げ部は、前記第1方向と交差する第2方向に沿って延出し、
     前記第1領域の前記第1方向に沿った長さは、前記第1折り曲げ部の前記1方向に沿った長さより長く、
     前記第1領域の前記第2方向に沿った長さは、前記第2折り曲げ部の前記2方向に沿った長さより長い、表示装置。
  2.  前記第1折り曲げ部の端部は、前記第1領域の角部から離間し、
     前記第2折り曲げ部の端部は、前記角部から離間している、請求項1に記載の表示装置。
  3.  前記表示素子を駆動する第1ドライバ及び第2ドライバを備え、
     前記第1ドライバは、前記第2領域に位置し、
     前記第2ドライバは、前記第3領域に位置している、請求項1に記載の表示装置。
  4.  前記第2領域に位置し、前記第1方向に沿って延出した第3折り曲げ部と、
     前記第3領域に位置し、前記第2方向に沿って延出した第4折り曲げ部と、を備えている、請求項1に記載の表示装置。
  5.  前記第2領域は、前記第2領域の前記第1領域とは反対の側に位置する第1エッジを有し、
     前記第3領域は、前記第3領域の前記第1領域とは反対の側に位置する第2エッジを有し、
     前記第1エッジの前記1方向に沿った長さは、前記第1折り曲げ部の前記1方向に沿った前記長さよりも短く、
     前記第2エッジの前記2方向に沿った長さは、前記第2折り曲げ部の前記2方向に沿った前記長さよりも短い、請求項4に記載の表示装置。
  6.  前記第1エッジと前記第2エッジとは、重なっていない、請求項5に記載の表示装置。
  7.  前記表示素子を駆動する第1ドライバ及び第2ドライバを備え、
     前記第1ドライバは、前記第3折り曲げ部と前記第1エッジとの間に位置し、
     前記第2ドライバは、前記第4折り曲げ部と前記第2エッジとの間に位置している、請求項5又は6に記載の表示装置。
  8.  前記第2領域は、実装部を備え、
     前記実装部は、前記第1ドライバと電気的に接続された第1端子と、前記第2ドライバと電気的に接続された第2端子と、を含んでいる、請求項7に記載の表示装置。
  9.  前記第2領域、前記第1領域、及び、前記第3領域に亘って延伸し、かつ前記第1折り曲げ部と前記第2折り曲げ部とに交差する第1配線と、前記第2ドライバと前記第2端子とを電気的に接続する第2配線と、を備え、
     前記第2配線は、前記表示領域と前記第1配線との間に位置する、請求項8に記載の表示装置。
  10.  前記表示パネルは、第1基板と、第2基板と、前記第1基板と前記第2基板とを接着するシールと、を備え、
     前記シールは、前記第2領域、前記第1領域、及び、前記第3領域に亘って設けられている、請求項1に記載の表示装置。
  11.  前記表示パネルは表示面と、前記表示面とは反対の側の背面とを有し、
     前記第1折り曲げ部及び前記第2折り曲げ部は、前記背面の側へ折り曲げられている、請求項1に記載の表示装置。
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