JP2018531429A6 - 広視野角パネル及び表示装置 - Google Patents
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Abstract
広視野角パネル及び表示装置が提供される。この広視野角パネルの各行のサブ画素(300)では、3つのサブ画素(300)毎に1つの画素セル(30)を構成し、画素セル(30)はアレイ状に分布し、画素セル(30)は第1画素セル(31)及び第2画素セル(32)を含み、第1画素セル(31)の輝度は、第2画素セル(32)の輝度より高く、単一の第1画素セル(31)の面積は、単一の第2画素セル(32)の面積と等しく、第1画素セル(31)は、アレイ内に均一に分布し、第2画素セル(32)は、アレイ内に均一に分布する。表示装置は上記広視野角パネルを備える。このパネルは、広視野角パネルの透過率を向上させ、バックライトの消費電力を低減し、エネルギーを節約し、環境にやさしく、広視野角パネル内の画素セルの分布をより柔軟に設計することができる。
Description
本発明は液晶表示技術の分野に関し、特に広視野角パネル及び表示装置に関する。
VA(Vertical Alignment)パネルは、現在のハイエンド液晶としてよく使用されているパネル型であり、広視野角パネルに属する。
従来のVAモード液晶パネルを広視野角で見ると、色ずれが発生しやすい。広視野角パネルの色ずれを改善するために、既存の広視野角パネルでは、画素が2つの領域に分割されている。パネルが動作する際に、1方の領域(メイン)の輝度が高く、他方の領域(サブ)の輝度が低く、輝度が異なる2つの領域によって、パネルの広視野角特性は改善される。
しかしながら、サブ領域の面積が広い(画素開口領域の約60%を占める)ため、画素全体の透過率が大きく犠牲になり、バックライトの消費電力が増加する。このことは、現在の環境保護やエネルギー節約のコンセプトには適合しない。また、メイン領域内においてはすべての画素が高輝度であり、サブ領域内においてはすべての画素が低輝度である。高輝度の画素と低輝度の画素がそれぞれ過度に集中して、2つの領域の輝度の差が明らかすぎるため、視覚的効果が低下する。
本発明は、従来技術におけるバックライトの消費電力が高いという課題を解決できる広視野角パネル及び表示装置を提供する。
上述した技術的課題を解決するために、本発明の1つの技術的解決手段は、広視野角パネルを提供する。この広視野角パネルは、複数の互いに平行な走査線、複数の互いに平行なデータ線、及び複数のサブ画素を備える。前記走査線と前記データ線は交差するように分布し、前記サブ画素はアレイ状に分布し、各行の前記サブ画素と各前記走査線は交互に配置され、各列の前記サブ画素と各前記データ線は交互に配置され、各前記サブ画素はいずれも前記走査線及び前記データ線と電気的に接続される。各行の前記サブ画素では、3つのサブ画素毎に1つの画素セルを構成し、前記画素セルはアレイ状に分布し、前記画素セルは、第1画素セルと第2画素セルを含み、前記第1画素セルの輝度は、前記第2画素セルの輝度より高く、単一の前記第1画素セルの面積は、単一の前記第2画素セルの面積と等しく、前記第1画素セルは、前記アレイ内に均一に分布し、前記第2画素セルは、前記アレイ内に均一に分布する。
前記第1画素セルの数と前記第2画素セルの数の比は0.1〜100である。
第1画素セルを構成するサブ画素は第1サブ画素であり、第2画素セルを構成するサブ画素は第2サブ画素である。同じ行の前記サブ画素における前記第1サブ画素と前記第2サブ画素はいずれもこの行のサブ画素に対応する前記走査線と接続される。同じ列の前記サブ画素における前記第1サブ画素と前記第2サブ画素はいずれもこの列のサブ画素に対応する前記データ線と接続される。
各サブ画素には第1TFTが接続され、前記第1TFTのゲートは、このサブ画素に対応する走査線に接続され、前記第1TFTのソースは、このサブ画素に対応するデータ線に接続され、前記第1TFTのドレインは、容量に接続されてからこのサブ画素の画素電極に接続され、各前記第2サブ画素には、前記第2サブ画素の画素電極の電圧を低くするために、第2TFTが更に接続される。
前記第2TFTのゲートは、この第2サブ画素が位置する行に対応する走査線に接続され、前記第2TFTのソース/ドレインの一端は、この第2サブ画素の画素電極に接続され、他端はこの第2サブ画素に対応する共通電極に接続される。
前記第2TFTのゲートは、この第2サブ画素が位置する行の次行のサブ画素に対応する走査線に接続され、前記第2TFTのソース/ドレインの一端は、この第2サブ画素の画素電極に接続され、他端は容量に接続されてから、この第2サブ画素に対応する共通電極に接続される。
各行の画素セルでは、各第1画素セルと各第2画素セルは交互に分布し、且つ、各列の画素セルでは、各第1画素セルと各第2画素セルは交互に分布する。
各行の画素セルでは、少なくとも2つの隣接する前記画素セルは1つの行画素セル群を構成し、前記行画素セル群は、第1行画素セル群及び第2行画素セル群を含み、前記第1行画素セル群における画素セルはいずれも第1画素セルであり、前記第2行画素セル群における画素セルはいずれも第2画素セルであり、前記第1行画素セル群と前記第2行画素セル群は、各行の画素セルにおいて交互に分布する。各列の画素セルでは、少なくとも2つの隣接する前記画素セルは1つの列画素セル群を構成し、前記列画素セル群は、第1列画素セル群及び第2列画素セル群を含み、前記第1列画素セル群における画素セルはいずれも第1画素セルであり、前記第2列画素セル群における画素セルはいずれも第2画素セルであり、前記第1列画素セル群と前記第2列画素セル群は、各列の画素セルにおいて交互に分布する。
前記画素セルにより形成されたアレイにおいて、各前記第2画素セルの周りを囲む8つの前記画素セルはいずれも第1画素セルである。
上述した技術的課題を解決するために、本発明の他の技術的解決手段は、上記広視野角パネルを備える表示装置を提供する。
本発明の有益な効果は以下のとおりである。本発明は、従来技術とは異なり、広視野角パネル内の画素セルを、輝度の高い第1画素セルと輝度の低い第2画素セルとの2種類(単一の第1画素セルの面積は、単一の第2画素セルの面積と等しく、且つ、第1画素セルと第2画素セルはアレイにおいて均一に分布する)に分けて、この2種類の画素セルをパネル全体において均一に混合されることによって、広視野角パネルの色ずれ問題を改善し、広視野角の特性を改善することができるだけでなく、広視野角パネルの透過率を向上させることもでき、それにより、バックライトの消費電力を低減し、エネルギーを節約し、環境にやさしい。また、2種類の画素セルは均一に混合されるため、輝度差のある2種類の画素セルが過度に集中して視覚的効果に影響を及ぼすことがなく、この2種類の画素セルの数の比を任意に調節することができ、設計がより柔軟になる。
以下、本発明の実施例の技術的手段を更に詳細に説明するために、実施例の説明に必要な図面を簡単に説明する。当然のことながら、下記の説明における図面は本発明の幾つかの実施例に過ぎず、当業者であれば、創造的な労働をしない前提で、これらの図面に基づいて他の図面を得ることができる。
本発明の広視野角パネルの第1実施例における画素セルの分布模式図である。
本発明の広視野角パネルの第2実施例における画素セルの分布模式図である。
本発明の広視野角パネルの第3実施例における画素セルの分布模式図である。
本発明の広視野角パネルのサブ画素と走査線及びデータ線との接続構造の第1実施例の模式図である。
本発明の広視野角パネルのサブ画素と走査線及びデータ線との接続構造の第2実施例の模式図である。
本発明の表示装置の実施例の構造模式図である。
以下では、本発明の実施例の添付図面を参照しながら、本発明の実施例の技術的解決手段を明確かつ完全に説明する。当然のことながら、ここで説明する実施例は本発明の実施例の全てではなく一部にすぎない。当業者が創造的な作業なしに本発明の実施例に基づいて得る他の全ての実施例は、本発明の保護範囲に入る。
図1と図4を参照すると、図1は、本発明の広視野角パネルの第1実施例における画素ユニットの分布模式図である。図4は、本発明の広視野角パネルのサブ画素と走査線及びデータ線との接続構造の第1実施例の模式図である。
本発明の広視野角パネルは液晶表示パネルであり、表示領域及び非表示領域(図示せず)を含む。表示領域は、複数の互いに平行な走査線100、複数の互いに平行なデータ線200及び複数のサブ画素300を備える。各サブ画素300は画素電極を備え、この画素電極は1つの共通電極に対応し、且つ、この画素電極と共通電極との間には静電容量が形成して、電界を発生させて液晶を偏向させる。
走査線100と前記データ線200は交差するように分布し、前記サブ画素300はアレイ状に分布し、各行の前記サブ画素300と各前記走査線100は交互に配置され、各列の前記サブ画素300と各前記データ線200は交互に配置され、各前記サブ画素300はいずれも前記走査線100及び前記データ線200に電気的に接続される。
本発明において、各行の前記サブ画素300では、3つのサブ画素300毎に1つの画素セル30を構成し、前記画素セル30はアレイ状に分布する。1つの画素セル30を構成する3つのサブ画素300はそれぞれ赤色サブ画素(R)、緑色サブ画素(G)及び青色サブ画素(B)である。
具体的には、前記画素セル30は、第1画素セル31と第2画素セル32を含む。前記第1画素セル31の輝度は、前記第2画素セル32の輝度より高く、単一の前記第1画素セル31の面積は、単一の前記第2画素セル32の面積と等しく、前記第1画素セル31は、前記アレイ内に均一に分布し、前記第2画素セル32は、前記アレイ内に均一に分布する。
本発明は、従来技術とは異なり、広視野角パネル内の画素セル30を、輝度の高い第1画素セル31と輝度の低い第2画素セル32との2種類(単一の第1画素セル31の面積は、単一の第2画素セル32の面積と等しく、且つ、第1画素セル31と第2画素セル32はアレイにおいて均一に分布する)に分けて、この2種類の画素セル30をパネル全体において均一に混合されることによって、広視野角パネルの色ずれ問題を改善し、広視野角の特性を改善することができるだけでなく、広視野角パネルの透過率を向上させることもでき、それにより、バックライトの消費電力を低減し、エネルギーを節約し、環境にやさしい。また、2種類の画素セル30は均一に混合されるため、輝度差のある2種類の画素セル30は集中しすぎて視覚的効果に影響を及ぼすことがなく、この2種類の画素セル30の数の比を任意に調節することができ、設計がより柔軟になる。
具体的には、第1画素セル31の数と前記第2画素セル32の数の比は0.1〜100である。例えば、第1画素セル31の数と前記第2画素セル32の数の比は10〜80であり、又は第1画素セル31の数と前記第2画素セル32の数の比は40〜70であり、又は第1画素セル31の数と前記第2画素セル32の数の比は50〜60である。
図1を参照し続けると、本実施例において、各行の画素セル30では、各第1画素セル31と各第2画素セル32は交互に分布し、且つ、各列の画素セル30では、各第1画素セル31と各第2画素セル32は交互に分布する。各第1画素セル31の上下左右の4つの方向にはいずれも1つの第2画素セル32がある。各第2画素セル32も同様に、その上下左右の4つの方向にはいずれも1つの第1画素セル31がある。
このような分布方式によれば、第1画素セル31の数と第2画素セル32の数の比は1:1となり、高輝度の第1画素セル31の面積は50%に拡大されるため、広視野角パネルの透過率を効果的に向上させることができるので、バックライトの消費電力は低減される。また、第1画素セル31と第2画素セル32は均一に混合されるため、視覚的効果を改善するとともに、広視野角特性を改善することができる。
図2を参照すると、図2は、本発明の広視野角パネルの第2実施例における画素セルの分布模式図である。
各行の画素セル30では、少なくとも2つの隣接する前記画素セル30は、1つの行画素セル群を構成する。本実施例では、各行における2つの隣接する画素セル30は1つの行画素セル群を構成する。当然のことながら、他の実施例では、3つの隣接する画素セル30であってもよく、又は、4つ、5つ若しくはそれ以上であってもよい。前記行画素セル群は、第1行画素セル群310及び第2行画素セル群320を含む。前記第1行画素セル群310における画素セル30はいずれも第1画素セル31であり、前記第2行画素セル群320における画素セルはいずれも第2画素セル32である。前記第1行画素セル群310と前記第2行画素セル群320は、各行の画素セル30において交互に分布する。また、各列の画素セル30では、少なくとも2つの隣接する前記画素セル30は、1つの列画素セル群を構成する。本実施例では、各列における2つの隣接する画素セル30は1つの列画素セル群を構成する。当然のことながら、他の実施例では、3つの隣接する画素セル30であってもよく、又は、4つ、5つ若しくはそれ以上であってもよい。前記列画素セル群は、第1列画素セル群311及び第2列画素セル群321を含む。前記第1列画素セル群311における画素セルはいずれも第1画素セル31であり、前記第2列画素セル群321における画素セルはいずれも第2画素セル32である。前記第1列画素セル群311と前記第2列画素セル群321は、各列の画素セル30において交互に分布する。
本実施例の画素セル30の配置方式によれば、同様に、第1画素セル31の数と第2画素セル32の数の比は1:1となり、高輝度の第1画素セルの面積は50%に拡大されるため、広視野角パネルの透過率を効果的に向上させることができるので、バックライトの消費電力は低減される。また、各行において、第1行画素セル群310と第2行画素セル群320は交互に配置され、各列において、第1列画素セル群311と第2列画素セル群321は交互に配置されることによって、第1画素セル31と第2画素セル32はアレイに均一に分布するので、パネルの広視野角及び視覚的効果を改善することができる。
図3を参照すると、図3は、本発明の広視野角パネルの第3実施例における画素セルの分布模式図である。
本実施例では、前記画素セル30により形成されたアレイにおいて、各前記第2画素セル32の周りを囲む8つの前記画素セルはいずれも第1画素セル31である。
本実施例の第1画素セル31と第2画素セル32の数の比は3:1であり、即ち、高輝度の第1画素セル31の占める面積は75%に拡大され、残りの25%の面積は第2画素セル32であり、パネルの広視野角特性を向上させるために使用される。従って、本実施例も、パネルの透過率を効果的に向上させ、バックライトの消費電力を低減し、且つ、第1画素セル31と第2画素セル32が過度に集中していないため、視覚的効果がよりよい。
図4を参照すると、図4は、本発明の広視野角パネルのサブ画素と走査線及びデータ線との接続構造の第1実施例の模式図である。
本発明の広視野角パネルでは、第1画素セル31を構成するサブ画素300は第1サブ画素301であり、第2画素セル32を構成するサブ画素300は第2サブ画素302である。
本実施例では、第1サブ画素301及び第2サブ画素302に同じ階調信号が入力されるが、第1サブ画素301の輝度は、第2サブ画素302の輝度より高い。
具体的には、同じ行の前記サブ画素300における前記第1サブ画素301と前記第2サブ画素302はいずれも、この行のサブ画素300に対応する前記走査線100に接続される。同じ列の前記サブ画素300における前記第1サブ画素301と前記第2サブ画素302はいずれも、この列のサブ画素300に対応する前記データ線200に接続される。即ち、各行のサブ画素300はいずれも、同じ走査線100に接続され、且つこの走査線100は、この行のサブ画素300に隣接する走査線100である。各列のサブ画素300はいずれも、同じデータ線200に接続され、且つこのデータ線200は、この列のサブ画素300に隣接するデータ線200である。
以上は、本発明の広視野角パネルにおける画素セル30の幾つかの配置態様の実施例に過ぎず、本発明は、上記幾つかの配置態様を含むが、それらに限定されるものではなく、第1画素セル31と第2画素セル32をアレイに均一に混合できればよい。
画素セルに同じ階調信号が入力されたが輝度が異なることは主に以下の方法によって実現される。
本発明の各サブ画素300には第1TFT41が接続され、前記第1TFT41のゲートは、このサブ画素300に対応する走査線100に接続され、前記第1TFT41のソースは、このサブ画素300に対応するデータ線200に接続され、前記第1TFT41のドレインは容量43に接続されてから、このサブ画素300の画素電極に接続される。
本発明の各サブ画素300には第1TFT41が接続され、前記第1TFT41のゲートは、このサブ画素300に対応する走査線100に接続され、前記第1TFT41のソースは、このサブ画素300に対応するデータ線200に接続され、前記第1TFT41のドレインは容量43に接続されてから、このサブ画素300の画素電極に接続される。
各前記第2サブ画素302には、前記第2サブ画素302の画素電極の電圧を低くするために、第2TFT42が更に接続される。
図4を参照し続けると、本実施例において、第2TFT42のゲートは、この第2サブ画素302が位置する行に対応する走査線100に接続され、前記第2TFT42のソース/ドレインの一端は、この第2サブ画素の画素電極に接続され、他端は、この第2サブ画素に対応する共通電極に接続される。
第2TFT42が共通電極に接続されて、共通電極は分圧作用を果たす。それにより、この第2サブ画素302の画素電極と共通電極との電位が近くなり、前記第2サブ画素302の輝度が低下する。
図5を参照すると、図5は、本発明の広視野角パネルのサブ画素と走査線及びデータ線との接続構造の第2実施例の模式図である。
本実施例において、第2TFT42のゲートは、この第2サブ画素302が位置する行の次行のサブ画素300に対応する走査線100’に接続され、前記第2TFT42のソース/ドレインの一端は、この第2サブ画素302の画素電極に接続され、他端は容量44に接続されてから、この第2サブ画素に対応する共通電極に接続される。
本実施例において、パネルが動作するとき、1行のサブ画素300に対応する走査線100はオンになり、この行のサブ画素300は正常に充電される。充電が完了した後、次行のサブ画素300に対応する走査線100’はオンになり、その前行の画素300の画素電極及び追加の容量44を連通させ、容量結合作用により画素電極の電位を共通電極にさらに近くして、この行のサブ画素300における第2サブ画素302の輝度を低下させる。
本発明は表示装置を更に提供する。図6を参照すると、図6は、本発明の表示装置の実施例の構造模式図である。この表示装置は、上記実施例のいずれかの広視野角パネル500と、この広視野角パネルの外側に設けられる筐体600とを備える。
本発明の第1サブ画素301及び第2サブ画素302と走査線100及びデータ線200との接続方式は、上記2つの方式を含むがそれらに限定されず、第1サブ画素301及び第2サブ画素302に同じ階調信号が入力されるが輝度が異なるような他の様々な接続方式を更に含む。
本発明は、広視野角パネルの色ずれ問題を改善し、広視野角の特性を改善することができるだけでなく、広視野角パネルの透過率を向上させることもでき、それにより、バックライトの消費電力を低減し、エネルギーを節約し、環境にやさしい。さらに、本発明は、視覚的効果がより良く、アレイ内の画素の分布をより柔軟に設計することができる。
以上の説明は本発明に係る実施形態に過ぎず、本発明の保護範囲を制限するものではない。本発明の明細書及び添付図面によって作成したすべての同等構造又は同等フローの変更を、直接又は間接的に他の関連する技術分野に実施することは、いずれも同じ理由により本発明の保護範囲内に含まれるべきである。
Claims (19)
- 広視野角パネルであって、複数の互いに平行な走査線、複数の互いに平行なデータ線、及び複数のサブ画素を備え、
前記走査線と前記データ線は交差するように分布し、前記サブ画素はアレイ状に分布し、各行の前記サブ画素と各前記走査線は交互に配置され、各列の前記サブ画素と各前記データ線は交互に配置され、各前記サブ画素はいずれも前記走査線及び前記データ線と電気的に接続され、
各行の前記サブ画素では、3つのサブ画素毎に1つの画素セルを構成し、前記画素セルはアレイ状に分布し、前記画素セルは、第1画素セルと第2画素セルを含み、前記第1画素セルの輝度は、前記第2画素セルの輝度より高く、単一の前記第1画素セルの面積は、単一の前記第2画素セルの面積と等しく、前記第1画素セルは、前記アレイ内に均一に分布し、前記第2画素セルは、前記アレイ内に均一に分布し、
前記第1画素セルの数と前記第2画素セルの数の比は0.1〜100であり、第1画素セルを構成するサブ画素は第1サブ画素であり、第2画素セルを構成するサブ画素は第2サブ画素であり、同じ行の前記サブ画素における前記第1サブ画素と前記第2サブ画素はいずれも、この行のサブ画素に対応する前記走査線に接続され、同じ列の前記サブ画素における前記第1サブ画素と前記第2サブ画素はいずれも、この列のサブ画素に対応する前記データ線に接続され、各サブ画素には第1TFTが接続され、前記第1TFTのゲートは、このサブ画素に対応する走査線に接続され、前記第1TFTのソースは、このサブ画素に対応するデータ線に接続され、前記第1TFTのドレインは、容量に接続されてから、このサブ画素の画素電極に接続され、各前記第2サブ画素には、前記第2サブ画素の画素電極の電圧を低くするために、第2TFTが更に接続され、各行の画素セルでは、各第1画素セルと各第2画素セルは交互に分布し、各列の画素セルでは、各第1画素セルと各第2画素セルは交互に分布する、ことを特徴とする広視野角パネル。 - 広視野角パネルであって、複数の互いに平行な走査線、複数の互いに平行なデータ線、及び複数のサブ画素を備え、
前記走査線と前記データ線は交差するように分布し、前記サブ画素はアレイ状に分布し、各行の前記サブ画素と各前記走査線は交互に配置され、各列の前記サブ画素と各前記データ線は交互に配置され、各前記サブ画素はいずれも前記走査線及び前記データ線と電気的に接続され、
各行の前記サブ画素では、3つのサブ画素毎に1つの画素セルを構成し、前記画素セルはアレイ状に分布し、前記画素セルは、第1画素セルと第2画素セルを含み、前記第1画素セルの輝度は、前記第2画素セルの輝度より高く、単一の前記第1画素セルの面積は、単一の前記第2画素セルの面積と等しく、前記第1画素セルは、前記アレイ内に均一に分布し、前記第2画素セルは、前記アレイ内に均一に分布する、ことを特徴とする広視野角パネル。 - 前記第1画素セルの数と前記第2画素セルの数の比は0.1〜100である、ことを特徴とする請求項2に記載の広視野角パネル。
- 第1画素セルを構成するサブ画素は第1サブ画素であり、
第2画素セルを構成するサブ画素は第2サブ画素であり、
同じ行の前記サブ画素における前記第1サブ画素と前記第2サブ画素はいずれも、この行のサブ画素に対応する前記走査線に接続され、
同じ列の前記サブ画素における前記第1サブ画素と前記第2サブ画素はいずれも、この列のサブ画素に対応する前記データ線に接続される、ことを特徴とする請求項3に記載の広視野角パネル。 - 各サブ画素には第1TFTが接続され、前記第1TFTのゲートは、このサブ画素に対応する走査線に接続され、前記第1TFTのソースは、このサブ画素に対応するデータ線に接続され、前記第1TFTのドレインは、容量に接続されてから、このサブ画素の画素電極に接続され、
各前記第2サブ画素には、前記第2サブ画素の画素電極の電圧を低くするために、第2TFTが更に接続される、ことを特徴とする請求項4に記載の広視野角パネル。 - 前記第2TFTのゲートは、この第2サブ画素が位置する行に対応する走査線に接続され、前記第2TFTのソース/ドレインの一端は、この第2サブ画素の画素電極に接続され、他端はこの第2サブ画素に対応する共通電極に接続される、ことを特徴とする請求項5に記載の広視野角パネル。
- 前記第2TFTのゲートは、この第2サブ画素が位置する行の次行のサブ画素に対応する走査線に接続され、前記第2TFTのソース/ドレインの一端は、この第2サブ画素の画素電極に接続され、他端は容量に接続されてから、この第2サブ画素に対応する共通電極に接続される、ことを特徴とする請求項5に記載の広視野角パネル。
- 各行の画素セルでは、各第1画素セルと各第2画素セルは交互に分布し、且つ、各列の画素セルでは、各第1画素セルと各第2画素セルは交互に分布する、ことを特徴とする請求項4に記載の広視野角パネル。
- 各行の画素セルでは、少なくとも2つの隣接する前記画素セルは1つの行画素セル群を構成し、前記行画素セル群は、第1行画素セル群及び第2行画素セル群を含み、前記第1行画素セル群における画素セルはいずれも第1画素セルであり、前記第2行画素セル群における画素セルはいずれも第2画素セルであり、前記第1行画素セル群と前記第2行画素セル群は、各行の画素セルにおいて交互に分布し、
各列の画素セルでは、少なくとも2つの隣接する前記画素セルは1つの列画素セル群を構成し、前記列画素セル群は、第1列画素セル群及び第2列画素セル群を含み、前記第1列画素セル群における画素セルはいずれも第1画素セルであり、前記第2列画素セル群における画素セルはいずれも第2画素セルであり、前記第1列画素セル群と前記第2列画素セル群は、各列の画素セルにおいて交互に分布する、ことを特徴とする請求項4に記載の広視野角パネル。 - 前記画素セルにより形成されたアレイにおいて、各前記第2画素セルの周りを囲む8つの前記画素セルはいずれも第1画素セルである、ことを特徴とする請求項4に記載の広視野角パネル。
- 表示装置であって、前記表示装置は広視野角パネルを備え、前記広視野角パネルは、複数の互いに平行な走査線、複数の互いに平行なデータ線及び複数のサブ画素を備え、
前記走査線と前記データ線は交差するように分布し、前記サブ画素はアレイ状に分布し、各行の前記サブ画素と各前記走査線は交互に配置され、各列の前記サブ画素と各前記データ線は交互に配置され、各前記サブ画素はいずれも前記走査線及び前記データ線と電気的に接続され、
各行の前記サブ画素では、3つのサブ画素毎に1つの画素セルを構成し、前記画素セルはアレイ状に分布し、前記画素セルは、第1画素セルと第2画素セルを含み、前記第1画素セルの輝度は、前記第2画素セルの輝度より高く、単一の前記第1画素セルの面積は、単一の前記第2画素セルの面積と等しく、前記第1画素セルは、前記アレイ内に均一に分布し、前記第2画素セルは、前記アレイ内に均一に分布する、ことを特徴とする表示装置。 - 前記第1画素セルの数と前記第2画素セルの数の比は0.1〜100である、ことを特徴とする請求項11に記載の表示装置。
- 第1画素セルを構成するサブ画素は第1サブ画素であり、
第2画素セルを構成するサブ画素は第2サブ画素であり、
同じ行の前記サブ画素における前記第1サブ画素と前記第2サブ画素はいずれも、この行のサブ画素に対応する前記走査線に接続され、
同じ列の前記サブ画素における前記第1サブ画素と前記第2サブ画素はいずれも、この列のサブ画素に対応する前記データ線に接続される、ことを特徴とする請求項12に記載の表示装置。 - 各サブ画素には第1TFTが接続され、前記第1TFTのゲートは、このサブ画素に対応する走査線に接続され、前記第1TFTのソースは、このサブ画素に対応するデータ線に接続され、前記第1TFTのドレインは、容量に接続されてから、このサブ画素の画素電極に接続され、
各前記第2サブ画素には、前記第2サブ画素の画素電極の電圧を低くするために、第2TFTが更に接続される、ことを特徴とする請求項13に記載の表示装置。 - 前記第2TFTのゲートは、この第2サブ画素が位置する行に対応する走査線に接続され、前記第2TFTのソース/ドレインの一端は、この第2サブ画素の画素電極に接続され、他端はこの第2サブ画素に対応する共通電極に接続される、ことを特徴とする請求項14に記載の表示装置。
- 前記第2TFTのゲートは、この第2サブ画素が位置する行の次行のサブ画素に対応する走査線に接続され、前記第2TFTのソース/ドレインの一端は、この第2サブ画素の画素電極に接続され、他端は容量に接続されてから、この第2サブ画素に対応する共通電極に接続される、ことを特徴とする請求項14に記載の表示装置。
- 各行の画素セルでは、各第1画素セルと各第2画素セルは交互に分布し、且つ、各列の画素セルでは、各第1画素セルと各第2画素セルは交互に分布する、ことを特徴とする請求項13に記載の表示装置。
- 各行の画素セルでは、少なくとも2つの隣接する前記画素セルは1つの行画素セル群を構成し、前記行画素セル群は、第1行画素セル群及び第2行画素セル群を含み、前記第1行画素セル群における画素セルはいずれも第1画素セルであり、前記第2行画素セル群における画素セルはいずれも第2画素セルであり、前記第1行画素セル群と前記第2行画素セル群は、各行の画素セルにおいて交互に分布し、
各列の画素セルでは、少なくとも2つの隣接する前記画素セルは、1つの列画素セル群を構成し、前記列画素セル群は、第1列画素セル群及び第2列画素セル群を含み、前記第1列画素セル群における画素セルはいずれも第1画素セルであり、前記第2列画素セル群における画素セルはいずれも第2画素セルであり、前記第1列画素セル群と前記第2列画素セル群は、各列の画素セルにおいて交互に分布する、ことを特徴とする請求項13に記載の表示装置。 - 前記画素セルにより形成されたアレイにおいて、各前記第2画素セルの周りを囲む8つの前記画素セルはいずれも第1画素セルである、ことを特徴とする請求項13に記載の表示装置。
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