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TWI354160B - - Google Patents

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Publication number
TWI354160B
TWI354160B TW096132406A TW96132406A TWI354160B TW I354160 B TWI354160 B TW I354160B TW 096132406 A TW096132406 A TW 096132406A TW 96132406 A TW96132406 A TW 96132406A TW I354160 B TWI354160 B TW I354160B
Authority
TW
Taiwan
Prior art keywords
display
common electrode
electrode
liquid crystal
reflection
Prior art date
Application number
TW096132406A
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English (en)
Other versions
TW200815859A (en
Inventor
Masashi Mitsui
Norio Koma
Tomohide Onogi
Yasuo Segawa
Original Assignee
Sony Corp
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
Priority claimed from JP2006252659A external-priority patent/JP4337854B2/ja
Priority claimed from JP2006356455A external-priority patent/JP4259575B2/ja
Application filed by Sony Corp filed Critical Sony Corp
Publication of TW200815859A publication Critical patent/TW200815859A/zh
Application granted granted Critical
Publication of TWI354160B publication Critical patent/TWI354160B/zh

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Description

1354160 ‘ 九、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 ..一本發明係有關一種液晶_置,更具體而言為有關 .·—種在1個像素㈣有進行透賴^之透過部與進行反射 .顯示之反射部,且於-方的基板具備有用以 •向的兩個電極之液晶顯示裝置。 B之配 【先前技術】 作為廣視角的液晶面板,例如有FFS ( Fringe Field Switching ;邊緣電場轉換)方式及奶(&…咖
Switching;橫向電場轉換)方式的液晶面板。在這些方式 中,於元件基板設置像素電極與共通電極兩者,且藉由栌 制產生於兩電極間的電場,使液晶分子旋轉以控制^向= 態。 液晶面板大致區分為利用背光光線來進行顯示之透 過型、利用外部光線的反射來進行顯示之反射型、以及於 φ 1個像素内製作有透過型與反射型兩種構造之半透過型。' 專利文獻1:曰本特開2003-270627號公報 專利文獻2:日本特開2004-198922號公報 專利文獻3:日本特開2005-338256號公報 專利文獻4:日本特開2003-344837.號公報 【發明内容】 (發明所欲解決之課題) 習知的TN ( Twist Nematic ;扭轉向列)方式與ECB (Elcetrical Controlled Birefregence ;電場複折射控制)方 5 319483 " 1354160 式的半透過型的對比並不充分,視角亦狹窄。此外,VA (Vertical Alignment ;垂直配向)方式的半透過型雖然對 比高且能將視角擴大,但有於低視角中顏色會變化的問題。 相對於上述TN方式及ECB方式的情形,在FFS方式 或IPS方式的半透過型的情形下,視角特性良好,且於像 VA方式可見到之低視角中的顏色變化非常的少。然而, 為了同時具有透過顯示與反射顯示之優點而有必須貼上相
位差薄膜或相位差板,且因此而降低對比之問題。並且, 與FFS方式或IPS方式的透過型相比,有液晶顯示裝置變 厚之問題。 本發明之目的係在i個像素内具有用以進行透過顯示 之透過部與用以進行反射顯示之反射部,且於—方的 :備::广控制液晶之配向的兩個電極之液晶顯示ΐ置 中’獲仔良好的顯示。 (解決課題的手段) 本發明之液晶顯示裝置,係將液 第2基板之間,於〗個像素内 第1板與 雷ίΓί 反射部,並具傷有具傷第1電極盘第2 電極之前述第1基板、及麒叙义 ^ ^ 2 牲外& 及驅動别述像素之驅動電路者,1 特徵為:於間隔前述液晶 崎百具 2其姑目與』述弟1基板對向之前述第 : 備弟3電極;前述第1電極係與前述第2電朽 起设置於前述透過部,另一 j玟弟2電極一 晋於‘、+, '、刖述第3電極亦一起机 置於别述反射部;前述驅動電路 y起》又 於刖述第2電極與前述第3電極。 冤位 319483 6 1354160 依據上述構成,可 的第1電極與第3電極來曰=】基板與第2基板所設置 作成具有廣視角的FFS =反射部,而可實現將透過部 此時,由於未於相部配〜H透過曰顯示裝置。 差層導致透過部對比的劣化。 s故此抑制因忒相位 加導通(ON)電壓㈣” H ’在則述反射部施 使前述反射部的前述液晶配向為大致=第W極之間, 極,且令前述透過部與前述反射於/述第3電 ,..义汉耵邛同時為暗顯示。 1電極盘前‘第前述反射部施加關斷電麼於前述第 電極與前述第2電極之間,借…¥通電麼於别述弟1 為繞著前述第2電極的 盥·-、+、c L A 租轉狀態’且令前述透過部 與别述反射部同時為亮顯示。 此外,本發明之液晶顯示裝置 ::::基板之間,於1個像素内具有進二= 係具i:、=射n不之反射部者,其特徵為前述第1基板 對庫於二二貝料線與複數條閘極線;複數個開關元件, 迷-貝料線與前述間極線的各交又處分別配置;複 連接於前述複數個開關元件的各輸出 以及第2電極,用來在其與前述第極之間施加電 劳以驅動液晶分子;前述第2基板係具有:第3電極,用 來在其與前述第1電極之間施加電場以驅動液晶分子;前 S. 319483 1354160 述第2電極的電位盥前 此外,較佳為包含立係為彼此反相。 共通之前述第2電極的前述閘極線 選擇信號即將輸入該門梅綠L述第3電極彼此反相,在 X甲]極線之刖的反馳期間中佶啻g 板與第2基板二二:液晶挾持於㈣ 過部與進行反射顯示之反射部者,並特不之透 與前述資料線與前述_ _ μ χ ^複數^關几件, 置,·第i電極,分乂又處刀別對應而成對配 的各輸出端之前述反二二=接^述·"對開關元件 動:前述對向基板係有 /、刖述第3電極的電位係為彼此反相。 、 此外,較佳為每-前述閘極線的_第 :區=外側做為反射顯示用共通電極端子而彼此:顯 透過顯示用共通電極端子而外側做為 通電極&子的電位與前述透過顯示料通電極端 係彼此反相且電位係依!水平期間反轉。 電位 電極:::::;:=:列(,前述第3 料弟2電極係在顯示區域的外侧做為第 319483 X S> 8 1共通電極端子而彼此 第3電極與奇數列的 =述間極線的偶數列的前述 為第2共通電極端子而彼二:極:在顯示區域的外側做 的電位與前述通電極, 係依1晝面掃描反轉。 、係被此反相且電位 罝有反射為則述第1基板係設置於前述反射部,且 /、啕夂射顯不用保持電容。 且 其盘::第前述反射顯示用保持電容係具有用來在 容電之間形咸保持電容的反射顯示用保持電 反射頻干用:'甬:顯不用保持電容電極的電位係為與前述 射顯不用共通電極端子的電位相同。 位差ΓΓη較佳為前述液晶的厚度係設定為使反射部的相 =為AndH前述透過部的相位差為 (發明的效果) 邱依據上述構成,可在1個像素内具有透過部與反射 :’且,-方的基板具備有用以控制液晶之配向的兩= 極之液晶顯不裴置中,獲得良好的顯示。 【實施方式】 ' 以下使用圖式詳細說明本發明的實施形態。 曰顯第ϋοΐ2圖係顯示用以說明本發”施形態之液 曰曰顯不裝置50的示意圖。液晶顯示裝置5〇之構成為包含 有.液晶面板6G、用以驅動液晶面板6()之驅動電路、以 及與液晶面板60對向配置之未圖示的背光裝置。並且在 1圖等中,係以剖面圖顯示液晶面板6〇的】個像 329483 9 1354160 •為點、子晝素(SUb_pixel)等),且為了避免圖式的複雜 化,僅於一部分的要素附上影線(hatching)。 .. 液晶面板60係於1個像素内包含有用以進行透過顯 ,.示之透過部60T與用以進行反射顯示之反射部嫌的半透 :過型液晶面板。並且,透過部6〇τ及反射部6〇R分別不僅 指像素的俯視中的二次元區域,亦指將該二次元區域投影 於液晶面板60的厚度方肖(亦即後述的基板1〇〇、細的 重疊方向)而規定的液晶面板60的三次元區域。 在此,係例示液晶面板60為藉由FFS方式來進行透 過顯示,及藉由ECB方式來進行反射顯示之情形。 液晶面板60之構成為包含有:元件基板1〇〇、與元件 基板100對向的對向基板200、以及設置在兩基板1〇〇2〇〇 之間的液晶(或液晶層)300。並且,液晶3〇〇係將液晶分 子示意性地圖示。 元件基板100之構成係包含有透光性基板112,且復 •構成為在比透光性基板112還内側(亦即相對於該透光性 基板112之靠近液晶層300侧)包含有··電路層114、平 坦化膜116、反射膜118 '第1電極12〇、絕緣膜122、第 2電極124、以及未圖示的配向膜。 透光性基板112係例如由透明的玻璃板所構成。 電路層114係形成有各種元件等且形成有用以驅動像 素之電路的層’例如包含有像素TFT ( 丁他Film Transistor ;薄膜電晶體)和各種配線而構成。在此,雖省 略該電路的詳細部分,但亦可適用各種電路。電路層114 10 319483 < S- 1354160 60丁與反射部 .係於透光性基板112上配置成跨設有透過部 60R 〇 平坦化膜116係例如由具有絕緣性且透光性的樹脂所 構成且配置於電路層114上而位於比電路層⑴還要靠 近液晶層30(M則。平坦化膜116係橫亙於透過部6〇τ與反 射口p 60R。平坦化膜116之面對對向基板2〇〇側之表面係 在透過部60Τ内為平坦表面,而在反射部罐内則形成為 凹凸形狀。該凹凸形狀可藉由各種方法來形成,例如可用 光阻材料來構成平坦化膜116並藉由進行該光阻材料 案曝光及顯像來形成。 為了進行反射顯示,反射膜118係由可反射外部光線 (可視光)的材料(例如紹等)所構成。反射膜u 置於反射部嫩,且配置於平坦化膜116的前述凹凸面 上。反射膜118 t對向基板2〇〇側之表面,係與平坦化膜 Π6的凹凸面形成為相同的凹凸形狀。 、
>第1電極12〇係例如由IT0 (Indium Tin ;鋼錫 乳化物)等it光性導電材料所構成。第丨電極m係配置 =坦㈣m上並覆蓋反射膜118。第丨電極12〇係橫 透過部60T與反射部峨,亦即為共通於透過部6〇τ盘 射部60R的電極。第J電極12〇的對向基板之表 ^糸在透過部6GT⑽平坦,而在反射部峨㈣盘反射 膜118與平坦化膜116的凹凸面形成為相同的凹凸形狀。 電極二在前述反射膜118具有導電性的情形下’第1 似要與反射膜118連接,亦可為不覆蓋整個反 11 319483 1354160 = 118 來構成。 另外,在第i圖等中為了說明而將fl_i2〇盘驅 動电路70的連接不意性地圖示’惟對第i電極⑶ 施加係例如經由電路層114㈣前述像素m等來進
絕緣膜122係例如由氧化石夕、氮化石夕等所構成。在丁 過部6GTM,絕緣膜122係配置於第丨電極i2Q的前述平 坦面上。絕緣膜122之對向基板2〇〇側的表面為平坦。 第2電極124係例如由IT0等透光性導電材料所構 成。於透過部60Τ内,第2電極124係配置於絕緣膜Η) 上,且隔著絕緣膜122而與第1電極12〇對向。亦即,由 第1電極120、絕緣膜122、第2電極124這種順序來層疊。 由於兩電極124、120設置於元件基板1〇〇,故相對於^液^曰曰 層300位於相同側。於第2電極124,在與第i電極 對向的部分設置縫隙(Slit) 126,在此,係例示缝隙126 延伸於圖式的大致垂直方向的情形。因第i電極12〇與第 2電極124的電位差所產生的電場£丁係隔介縫隙126及絕 緣膜122而產生(參照第2圖)。藉由該電場Ετ來控制 液晶300的透過部60Τ内的配向狀態。 此外’在第1圖等尹為了說明而將第2電極124與驅 動電路70的連接示意性地圖示,惟對第2電極124的電位 施加係經由例如電路層114内的配線等來進行。 未圖示的配向臈係配置成覆蓋第2電極124、絕緣膜 122、以及第1電極120,並接觸液晶300。 12 319483 X S;1· 1354160 * 對向基板200係構成為包含有透光性基板212,且於 比透光性基板212還内側(亦即相對於該基板212之液晶 ·· 3⑻側)處,構成包含有彩色濾光片214、相位差層216、 , 第3電極218、以及未圖示的配向膜。 . 透光性基板212係例如由透明的玻璃板所構成。 彩色濾光片214係例如由染色過的樹脂所構成,且橫 亙跨越透過部60T與反射部60R而配置於透光性基板212 上。藉由彩色濾光片214,從元件基板1〇〇側射入的背光 光線與從對向基板200側射入的外部光線會被著色,而使 像素點亮成預定的顏色。彩色濾光片214的顏色係根據各 像素的顯示色(單色)而被設定。並且,以近接之複數種 顏色的像素所構成的-單位係稱為晝素(pixel)等,亦有 將該一單位稱為像素的情形。 在此’係例示相位差層216相當於1/4波長(四分 之一波長)板的情形。該情形下,藉由相位差層216可將 直線偏光轉換成朝右繞(或朝左繞)的圓偏光。相位差層 叫係位於比彩色遽光片214還靠近液晶層細側,於^ 射部60R内為配置於彩色濾光片214上。該情形中,相位 係内建於液晶面板60。在此,所謂内建係指配置 於透光性基板U2、212之間的配置形態。此時,例 的像素TFT等亦可視為㈣於液晶面板6〇。 相位差層216亦可利用例如紫外線可硬化型液晶(uv =Huld stal;以下稱為uv可硬化型液晶)(可 料外線來硬化的液晶)來形成。更具继而言’於彩2 319483 13 1354160 光片214上形成配向膜(未圖示),於該配向臈上塗佈液 體狀的UV可硬化型液晶並照射紫外線使其硬化,藉此可 形成相位差層216。該情形下,相位差層216係構成為包 含有UV可硬化型液晶,或者復包含有前述配向膜。並且, 前述配向膜係用以控制UV可硬化型液晶的配向者,並非 用以規定液晶300的配向。作為uv可硬化型液晶用的前 述配向膜,可利用各種的配向膜。例如可利用藉由光照射 來產生液晶配向能量的光配向膜,且藉由該光配向膜即無 需定向摩擦(mbbing)。UV可硬化型液晶係藉由施予— 硬化(照射UV而硬化)而具有相位差板之功能。該相位差 可藉由改變UV可硬化型液晶的厚度來調整。 第3電極218係例如由IT0等透光性導電材料所構 成。第3電極218係配置於反射部6〇R内的相位差層216 上,而比相位差層216還靠近液晶層3〇〇側,且隔著液晶 層300與第i電極12〇對向。亦即,第3電極218係相對 於液晶300位於第i電極12〇之相反側。藉由因第3電極 218與第1電極120的電位差所產生的電場£尺來控制液晶 300的反射部60R内的配向狀態(參照第j圖)。 此外’在第1圖等中為了說明而將第3電極218與驅 動電路70的連接示意性地圖示,惟對第3電極218的電位 施加係經由例如電路層丨14内的配線、以及配置於基板ι〇〇 與200之間的導電性粒子等來進行^第3電極21 8係設成 可與第2電極124的電位施加為獨立地進行電位施力口之狀 態。 14 319483 1354160 未圖示的配向膜係配置成覆蓋第3電極218、相位差 層216、以及彩色濾光片214,並接觸於液晶300。 液晶面板60係構成為復包含有偏光板128、220。偏 光板128係配置於元件基板1〇〇的外側(亦即配置於與液 晶層300相對的透光性基板112的相反側)。偏光板22〇 係配置於對向基板200的外侧(亦即配置於與液晶層3〇〇 相對的透光性基板212的相反側)。 驅動電路70係構成為包含有各種要素,用以連接電 極120、124、218,並進行產生/傳達等對電極12〇、124、 218的施加電位。前述各種要素係設置於液晶面板6〇外 部,或内建於液晶面板60 ’或安裝於液晶面板6〇,且亦包 含^例如電路層114内的像素TFT等。驅動電路7〇係產 生前述施加電位,並以預定時序施加至電極12〇、124、 7。驅動電路7〇係被設置成可對第2電極124的電位施 加以及對第3電極218的電位施加為獨立地實施。 接著說明液晶顯示裝置5G的動作之—例。在此如同 來二=以m方式來進行透過顯示,…方式 木進仃反射顯示的情形。此外, 俜例如泛X ^ 卜’夜日日300的介質非等向性 係例如為正,折射率非等 例如為(U。 亦稱為複折射性)Δη係 液晶面板60係構成為於第 1電極120虚笛2雷^£70/ 的電位差A Μ齡ί nm、a w丹乐2兔極124 亮度為#AA & s ^ φ化,透過顯示會變成 又与联低狀悲的暗顯示,而於笙1 ^ 218的電位差為關磨 電極120與第3電極 j电1立差為關斷電壓的情 $ ’反射顯示會變成亮度 c. 319483 15 1354160 為最南狀態的亮顯示。針對透過 率,針對反射顯示的亮度係對應於反射车:度係對應於透過 亦稱為暗狀態與黑顯示等,亮顯 暗顯示 4* ,, AL 轉為冗狀態盘白β苞干 合產生雷揚PT ^^ 不的電塵且為幾乎不 == 稱為關斷電愿,相對於此,將 現暗顯T或亮顯示帽且為與施加關斷電壓時相 t曰生大電場ET、ER的電麵為導通(⑽)電墨。
因此在此,透過部60T係構成為正常顯 (NormallyBlackType) 方式(N〇_lly White Typ小這種構成係可藉由液晶则 的材料、施加關斷電麗時的液晶3〇〇之配向狀態(所謂初始 配向狀態)、配向膜的定向摩擦方向、偏光板128、22〇以 及相位差層216的特性或配置等來調整。 在液晶顯示裝置50中,當於第【電極12〇與第2電 極124之間施加有關斷電壓時,藉由於第丨電極與第 3電極218之間施加導通電壓而將反射部6〇R設成暗顯 示,藉此’將透過部60T及反射部60R同時設成暗顯示。 亦即’將整體像素設成暗顯示。另一方面,當於第1電極 120與第3電極218之間施加有關斷電壓時,藉由於第丄 電極120與第2電極124之間施加導通電壓而將透過部6〇τ 設成亮顯示,藉此,將透過部60Τ及反射部60R同時設成 亮顯示。亦即’將整體像素設成亮顯示。 以下δ兄明更具體的一例。 (實施例1 ) 16 319483 1354160 例如’於施加關斷電壓時,在透過部6〇τ内及反射部 嫩内使液晶3〇〇變成液晶分子的長轴大致平行於電極 :12G、124、128的表面,且使初始配向成大致平行於縫隙 ' I26的延伸方向(因此,使配向於圖面的大致垂直方向)。 .f外,在透過部6GT與反射部峨中,定向摩擦方向係設 疋成相1¾。此外’將偏光板128配置成使透過轴大致正交 於初始配向狀態的液晶分子的長軸。此外,使偏光板128 的透過軸與透過軸大致正交並配置偏光板220 (即所謂的 響正交配置)。 該情形下,關於施加關斷電壓時的透過顯示(參照第 1圖),從元件基板1 00側射入的背光光線係藉由偏光板 128而變成與液晶分子的長軸大致正交的直線偏光。依據 該直線偏光的偏光方向與液晶分子的配向方向的關係,由 於成乎/又受到液晶300的複折射效果,故該直線偏光於直 接保持偏光狀態到達偏光板220。然而,由於該直線偏光 鲁係朝與偏光板220的透過軸大致正交的方向偏光,故無法 透過偏光板220 ’結果,透過顯示變成暗顯示。 如上所述,於透過部60T施加關斷電壓時,反射部6〇R 被%加導通電壓,故反射部60R被設成暗顯示(參照第j 圖)。在暗顯示時的反射部60R中,液晶分子配向於與電 極120、218的表面大致正交的方向。從對向基板2〇〇側射 入的外部光線係藉由偏光板220而變成直線偏光,並藉由 作為1 /4波長板之功用的相位差層216而變成圓偏光,並 射入至液晶層300。依據液晶分子的前述配向狀態,由於 17 319483 1 該圓偏光幾乎沒受到液晶300 於直接保持偏光狀態到達反射二=’,該圓偏光 1*1 ^ ^ $ ^ . 人耵胰118而反射。經過反射的 於m二過相位差層216而變成直線偏光。然而,由 ^:述®偏光的旋轉方向(相對於行進方向的旋轉方向) ί时路徑與返回路徑中變成相反相向,故相路徑中的 直線偏光係與前行路財的直線偏光大致正交,亦即在盥 偏光板220的透過軸大致正交的方向偏光。因此,無法透
過偏光板220,結果,反射顯示變成暗顯示。 另方面,將像素設成亮顯示時,如同上述於反射部 峨施加關斷電摩’並於透過部6〇τ施加導通電屢(參昭 第2圖)。
,於透過部60Τ中,藉由施加㈣,元件基板1〇〇 附近的液晶分子係配向成大致平行於電極12〇、124的表 2,且配向於與縫隙126的延伸方向大致正交的方向。另 一方面,對向基板200附近的液晶分子係保持初始配向狀 ^。因此,透過部60Τ内的液晶分子整體而言係配向成繞 著電極124、120的法線呈9〇。的扭轉狀態。該情形下,藉 由偏光板128而變成直線偏光的背光光線係在與元件基板 1〇〇附近的液晶分子的長軸大致平行的方向偏光,且隨液 晶分子的前述扭轉的配向狀態而旋光(旋轉),並在到達 偏光板220的時間點變成與對向基板2〇〇附近的液晶分子 的長軸大致平行的直線偏光。由於該直線偏光係與偏光板 220的透過軸大致平行地偏光,故透過偏光板22〇,結果, 透過顯示變成亮顯示。 18 319483 1354160 • 在反射部60R施加關斷電壓的情形下,反射部60R的 液曰曰300係配向成與施加有關斷電壓的透過部60T相同。 \ 該h开7下,從對向基板200側射入的外部光線係在進入與 曰"、員示寺相同的路控(光路控)時,受到液晶層3 00的複 折射效果的影響。在此,反射部60R的液晶層300係利用 其複折射性而被調整成與1/4波長板為相同的作用。外部 光線係藉由透過偏光板220及相位差層216而變成圓偏 φ光並藉由作為1 / 4波長板之功用的液晶層300而變成直 ^偏光,並以反射膜118予以反射。經反射的直線偏光係 1由液晶層3G0而變成圓偏光,並到達相位差層216。此 於t回路徑中的圓偏光變成與前行路徑中的圓偏光 的旋^方向相同,故再次透過相位差層216後的直線偏光 係厂刚行路徑中的直線偏光大致平行,亦即與偏光板22〇 的透過軸大致平行地偏光。因此,透過偏光板22G,結果, 反射顯示變成亮顯示。 φ >上述雖„兒明暗顯示及亮顯*的情形,但亦可藉由控制 施加電壓的大小來進行暗顯示與亮顯示之間的位準亮度的 顯示(即所謂的半色調顯示)。 依據上述構成’由於透過部6〇τ為FFS方式、反射部 為ECB方式、於透過部6〇τ導通時將反射部設成 關斷、於反射料0R關斷時將透過部6〇τ設成導通,故於 f射顯示及透過顯示兩者中,皆能獲得良好的顯示。此外, =内建相位差層216,故無須將相位差層黏貼於外面, 與其他方式的半透過型相比,可將液晶面板變薄。並且, 19 319483 Λ S- 1354160 藉由相位差層216兼作為用以從透過部6〇τ的液晶單元間 隙(cell gap)將反射部6〇R的液晶單元間隙予以縮窄之 層,故能減少製造步驟。 此外,由於使用比pFS方式的反射率還高的ECB方 式來構成反射部60R’故與使用FFS方式來構成透過部6〇τ 與反射部60R兩者的情形相比,能獲得高亮度的反射顯示。 並且,由於反射部60R未採用FFS方式,故即使於平 土一化膜116开> 成鈾述凹凸面時,亦無須於該凹凸面上形成 具有縫隙126的電極124。因此,不會產生凹凸面上縫隙 的圖案化不良之問題,能獲得良好的反射顯示。此外,關 於透過顯示,係藉由FFS方式來實現廣視角與高對比等。 ,此外,在FFS方式中,雖然一般多於對向基板的外面 形成ITO膜等以將來自外部的電場予以遮蔽(^丨㈤), 但依據上述構成,無彡貞於外部設置顧構造。這是由於對 向基板200的第3電極具有遮蔽作用之故。並且,即使不 在整面對向基板200無空隙地設置,亦可藉由第3電極218 而獲得遮蔽作用。 此外,由於相位差層216未設置於透過部6〇τ,故盥 不區別透過部60Τ與反射部嫩而整面地設置於外部的情 形不同,可針對透過顯示確保以阳方式所獲得的廣視 與高對比等。 ~ 此外,藉由相位差層216使反射部6〇R的液晶單元間 隙比透過部60T的液晶單元間隙還窄(即所謂的多間隙 (则出卿)構造)。因此,即使不另外使用頂塗(top coat) 319483 20 I354160 層^能在透過部術與反射部舰調整液晶單元間隙。 將反射部60R的液晶單元間隙調整成適合於MB 万式的值。 此外’上述中雖例示藉由FFS方式來進行透過 =,士但亦可構成為藉由IPS方式來進行透過顯示。為⑽ 鱼圖所示’在透過部60”,第1電極12〇 」2電極124係配置於平坦化膜116上,亦即配置於同 > θ上。此外’第3圖係料像素整體為亮顯示時的狀能。 ,外,例如將偏光板128、細配置成彼此的透過轴 =大致平行,藉此亦可置換成正常顯黑方式與正常顯 式。 =由於可獨立地實施對第2電極124的電位施加 。對第3電極218的電位施加’故亦可為與上述不同的電 =加形態。例如’當透過部6QT與反射部罐的臨限值 電位^同時,藉由對電極124、2ΐδ獨立地施加不同的電 =,能降低因上述臨限值電位不同所導致的透過顯示與反 射.4不的壳度差,而獲得良好的顯示。 接著’使用第4圖至第7圖’針對在透過顯示部(透 使用橫電場驅動方式、在反射顯示部( =:場驅動方式的液晶顯示裝置令’使用有透過顯示部 二节顯白、反射顯示部為正常顯黑的tft之機種來加以 二。在此’雖針對具有彩色滤光片者來加以說明,但亦 行黑白顯示者。此外,作為橫電場驅動方式,除了 式以外亦可為使用例如IPS方式的構成者。 319483 21 <£. 1354160 槿雷=二第4圖至第6圖係用以說明於透過顯示部使用 八胃。方式、於反射顯示部使用縱電場驅動方六& y 晶顯繼㈣的構叙㈣此,输;^方=液 係顯示於元件基板與對向基板之間施加電場以驅動液^分 子之方式。此外,作為橫電場_方式,係於相同基板上 使用用以在夾著絕緣層而配置的共通電極與像素電極之間 施加電場以驅動液晶分子的Ff s方式。
第4圖係液晶顯示裝置41〇中一個子晝素部分的剖面 圖。在此’所謂子畫素係例如以R、g、b來進行彩色顯示 時,與R、G、B對應之各顯示部分者,在此例中,將r 的子晝素、G的子晝素、B的子晝素這三個子畫素作為單 位,而成為一個晝素(pixel)。液晶顯示裝置4ι〇之構成 係包含有透過顯示部412與反射顯示部414。在第4圖的 例子中’液晶顯示裝置410之構成係包含有:背光416 ; 作為第1基板的元件基板420 ;作為第2基板的對向基板 460;液晶層450’係被挾持於元件基板420與對向基板46〇 之間;元件基板側偏光板418,係配置於背光416與元件 基板420之間;以及對向基板侧偏光板419,係配置於對 向基板460的外側。 於液晶顯示裝置410中,對向基板460係為面對使用 者之側。亦即’使用者係從對向基板460側來目視確認液 晶層450的光學特性所產生的明暗。於第4圖中,在透過 顯示部412中’來自背光416的光線係經由元件基板側偏 光板418、元件基板420、液晶層450、對向基板460、對 22 319483
Λ S 1354160 向基板側偏光板419而到達使用者的眼睛。此外,於反射 顯示部4U中,外部光線係經由對向基板側偏光板川、 對向基板460而到達液晶層45〇,並在元件基板42〇的反 射電極438被反射,再次經由液晶層45〇、對向基板46〇、 對向基板侧偏光板419而到達使用者的眼睛。 對向基板460係層疊數層的膜而構成。於第4圖的例 子中,從對向基板侧偏光板419側朝元件基板42〇側,係 構成為包含有:玻璃基板462、區塊矩陣464、彩色濾光片 466、反射區域間隙調整層偏、作為反射顯示部414中的 共通電極之反射顯示料通電極47()、以及間隔物(spa— 472。由於這些材料 '規格、形成方法等係能使用眾知的材 料規格、形成方法等來作為一般的主動矩陣型液晶顯示 裝置的製造方法,故省略詳細的說明。 在此由於反射顯示部414的光路徑變成透過顯示部 412、的光路徑的-倍,故反射區域間隙調整層468係被設 f成在透過_示模式中帛來進行半波長(λ /2)光調 麦在反射型顯示模式中用來進行四分之一波長(λ/4) 光5周變者。如第4圖所示,藉由設置反射區域間隙調整層 ^68’而使反射顯示部414的液晶層450的厚度與透過顯示 Τ 412的液晶層450的厚度產生差異。該液晶層450的厚 又係猎由反射區域間隙調整詹偏的厚度來進行調整,俾 示部414變成相位差Δη(1=λ/4、透過顯示部
Wi相位差Δ如λ 。此外,該反射區域間隙調整 曰、造亦同樣使用在本發明的實施形態。 23 319483 1354160 凡件基板420亦稱為元件側基板、TFT基板或τρτ側 基板,且為配置有開關元件側的基板、亦為相對向於對向 土板460之基板。藉由眾知的膜形成技術與圖案形成技 術’於兀件基板上層疊被圖案化成多層構造的複數個 /於第4圖的例子中,從背光416側朝液晶層45〇側依 序形成有玻璃基板422、半導體層424、_絕緣膜傷、 7極電極428、層間絕緣膜43〇、源極/汲極電極々π、#%、 絕緣膜434、共通電極442、FFS絕緣膜44〇、反射電極娜 ,及像素電極436。由於這些材料、規袼、形成方法等係 能使用眾知的材料、規格、形成方法等來作為一般的主動 矩陣型液晶顯示裝置的製造方法,故省略詳細的說明。 在此,與透過顯示部412中的ffs方式關連的構成, 係於絕緣膜434上所形成的共通電極⑷、以及於共通電 =442上隔著FFS絕緣膜44〇而配置的像素電極4二於 象素電極436設置缝隙437,藉由該縫隙奶,於共通電極 ⑷與像素電極436之間施加電場,藉由該電場,以横電 %方式來驅動液晶層45〇。 、車的方面’與反射顯示部414中的縱電場驅動方式關 ⑷的構成,雖然亦為於絕緣膜似上所形成的共通電極 的德丰以及於共通電極442上隔著FFS絕緣臈440而配置 的像素電極436,但不因赴氣;;; 不同點為反射電極438被配置之處。 _形成共通電極442與ffs絕緣膜 成’且成為與之後的像素電極436連接之構 24 319483 1354160 成。反射電極438為具有用以將來自對向基板偏側的光 線再次反射至對向基板460側的功能之導電性反射膜。此 外’共通電極4 4 2與像素電極4 3 6之間係隔著F f s絕緣膜 44〇’而具有形成用以驅動液晶I 45〇的保持電容之功能。 #此外’雖於第4圖中省略圖示,但於共通電極料2上 設置有配向膜。於對向基板46〇的與液晶層45〇相對之面 亦同樣設置有配向膜。 第5圖係與第4圖的剖面圖對應之平面圖。在此,針 對由二個子晝素所構成的—難素,係依序顯示元 ^層疊構造中途的步驟之狀態。此外,圖係相當於 圖⑴所不沿著A—A線的剖面圖。第5圖“)係 顯不於源極A及極電極也、433上形成絕緣膜η4並馨出 =孔“。ntacthole)後的狀態…圖⑴係顯示形 、通電極442與反射電極438後的狀態。第5圖(〇係 顯不形成具有縫隙437的像素電極咖後的狀態。在第$ 二m中雖顯示共通電極442跨越複數個晝素而形成 勺狀也,但根據㈣,亦可將共通電極442設成分離於各 固子畫素。然而,需要用以供給電位至各個共通電極 Ητΐ nbr^ 470二二! t顯示與對向基板中的反射顯示用共通電極 、’、圖。反射顯示用共通電極470係以盥反射顯 示部414的部分相斟a AA +a /、汉射顯 相對向的方式配置於對向基板上。 回到第 資料線431 固(a )’於各子畫素配線成閘極線429與 互正父,並於其父叉處配置開關元件425。 319483 25 =似係在開關元件425處形成第4圖所示的間一 ΐ ,Γ線431係連結於第4圖所示的源極/沒“ 与數二L 裝置410係於複數條間極線物 2 ^ 置’即所謂的主動矩陣型液晶顯示裝置。此 々甲1線429亦稱為掃描線、掃描信號線等’資料線切
視頻(Vlde〇)信號線、影像信號線等。 ,開關7L件425係由在第4圖所示的半導體層似上 ^成的閘極絕緣膜426、設置於閘極絕緣膜你上 電極似、以及連接於源極八及極電極432、433的源極/ 汲極所構成的電晶體元件所構成,例如可由tft 開^元件4 2 5的源極a及極的任一方(例如沒極)係 ’接至貝料線431 ’另一方(例如源極)係連接至像素電 極一436。由於汲極與源極具有互換性,故亦可為源極連接 至貧料線43卜沒極連接至像素電極—。開關元件425
係被閘極線429選擇而導通沒極與源極之間,並供給於上 述例子中來自汲極所連接的資料線431的視頻信號至像素 電極436。 ' 以下係針對上述構成的液晶顯示裝置41〇的顯示加以 S兄明。在此,偏光板的偏光轴與液晶分子的配向轴之關係, 一般係設定成如同下述。亦即,玻璃基板422、462外側的 兩個偏光板(亦@元件基板側偏光板418肖對向基板側偏 光板419)係設定成偏光軸為彼此正交,且任一方的偏光 板的偏光軸係設定成在朝液晶層彻施加的驅動電壓為關 26 319483 1354160 '斷的狀態下,與液晶分子的配向軸呈45度。然後,在驅動 電壓為導通的狀態下,透過顯示部412中的液晶分子的配 :向轴係構成為與其偏光轴為平行。另一方面,反射顯示部 ·· 414中的液晶分子係構成為在驅動電壓為導通的狀態下, : 係相對於玻璃基板422、462的表面呈垂直立起。〜 上述構成,在透過顯示部412中,在驅動電壓為關斷 的狀態下,從背光416射入的光線會通過元件基板側偏光 板418而變成直線偏光’當通過液晶層45〇時,產生又/ 2 ^的相位差,變成已旋轉9〇度的直線偏光,並通過對向基板 側偏光板419而成為白顯示(正常顯白)。在此如同上述, 於透過顯示部412中,由於液晶層450的厚度被調整成相 位差Δη(1=又/2,故在驅動電壓為導通的狀態下,由於即 使通過液晶層450亦由於不會產生相位差,故射入的直線 偏光被對向基板側偏光板419吸收,而成為黑顯示。 相對於此’於液晶層的厚度被調整成λ/4之 參反射顯示部414中,係變成如同下述。射入的光線通過對 向基板側偏光板419而變成直線偏光的光線,係在驅動電 壓為關斷的狀態下通過液晶層450時,產生λ /4的相位 差’而成為朝右繞的圓偏光。然後,被反射電極438反射 而變成左繞的圓偏光,並再次通過液晶層450而變成已90 度旋轉的直線偏光,且被對向基板側偏光板419吸收而成 為黑顯示(正常顯黑)。由於在驅動電壓為導通的狀態下, 液晶分子係相對於玻璃基板422、462的表面呈垂直立起, 且由於射入的光線在通過液晶層450時不會產生相位差, 27 319483 Λ £- 1354160 故反射光直接以直線偏光的狀態 偏光板419而成為白顯示。 並通過對向基板側 如此,在透過顯示部412與反射顯示部414中,相對 於驅動電壓(亦即液晶施加電壓), 相反。亦即,在驅動電壓為=二過率的變化會變成 τ 、头, 勒冤堙為關斷的正常(normally)狀熊 下’透過顯示部412成為白顧· 成為白』不(即所謂的正常顯白), 示部414成為黑顯示(即所謂的正常顯 …、)。§驅動電壓為導通時則相 里顯干,及鼾銪、反,透過顯示部412成為 .......、貝不反射顯不部414诸Α ώ航_ 去主 凤馬白顯不。如此,於相同的子 旦素内,變成在透過顯示部412盥 , _ 反射顯不部414之間產 使用# 杨處料狀於透過顯示部 電祕動方式、於反射顯示部使用縱電場驅動方々 的液晶顯峨之課題,亦為本發明^祕動方式 的等:ί路:明=顯示裝置的驅動方法,第7圖係像素 4圖至第7〜#係如一子晝素。以下,使用第 圏至第7圖的付號來說明。如 辛#於以^ 上达作為像素之子晝 :==e所示的閉極、線似、與以驗。所示 線431的父叉處配置有 、 r 件425的輸出端之像 ’並在連接於開關元 形成電容。在第7:中電二极、以及共通電⑽之間 表示成Tc · :、過顯不部4】2中的保持電容 衣丁成tcsc、將透過顯示部41 TCLC、將反射顯示部4 ::液曰曰電谷表示成 射顯示部414中的液曰雷!^保持電容表示成叫C、將反 的液3日電谷表示成RClc。保梏雷六 與RCsc係隔著FFS罐 寻電谷TCsc 、”,,膜440而形成於像素電極436盥 S, 319483 1354160 共通電極442之間。 在該等效電路中,去兹士 極線429時,開關元# 未圖示的驅動電路來選擇閘 牛425交成導通狀態,於各電容丁(^。、 CLc、RCsc、RCLcf 積有與 間的電位差對應的電荷,且及二通電極422 450施加有與像素雷…各子畫素的區域的液晶層 雇的電π If B ' 及共通電極422間的電位差對
:二豕。並且,於未選擇閘極線429的保持期間中,像 素電極43 6的電位係被這些 Μ像 所保持。 sc Ulc RCsc、RClc 進行將ir 令,為了抑制殘影等的顯示劣化,係 影像信號電壓(正極性)與低電位側的 虎電麼(負極性)作為像素電極436的電位之像素 電位’以預定的週期交互地輸入成作為共通電極⑷的電 =共通電極電位。亦即’液晶層45〇係被交流驅動。作 :延種對液晶層450的交流驅動方式,能使用以下兩種方 法0 、—種方法為將共通電極442的電位固定在預定的值, 並使%加至像素電極436的影像信號電-由正極性變化至 負和性之方式,此方式被稱為共通電極直流(DC)驅動法。 另種方法為使共通電極電位亦在預定的週期内於高電位 :、-電位之間邊化’此方式被稱為共通電極交流(A。)驅動 法。在該情形下,當共通電極電位處於高電位時,使用負 極f生電位作為景;像信號電麗,相反地,當共通電極電位處 ;-電位時使用正極性電位作為影像信號電壓。一般而 29 319483 言,與共通電極直流驅 將影像信號的輪出择相比,共通電極交流驅動法能 降低電路的成:幅縮小’並能抑制電路的消耗電力而 及負極性之間反轉中使影像信號電壓於正極性 在i水平期間週期中祐為訊插(frame)反轉驅動法, 間反轉的方式稱為Η ^像信號電㈣正純及負極性之 ”、、(水平)線反轉驅動法。 #抑制;H用共通電極交流驅動法及反轉驅動法, 畫面的平均化而抑制;縮小,並能藉由顯示 •a面的不均勻荨。因此,只要沒有 :=在下述中係使用共通電極交流驅動法及Η線反轉 驅動法來進行說明。 h以下,針對本發明的實施形態加以說明。下述中,與 圖至第7时已說明的要素相同的要素係附上相同的 ^號丄並省略詳細的說明。# 8圖係用以說明本發明的實 施形態的基本概念圖。亦即,將共通電極在透過顯示部4 U 與反射顯示部414予以分離,並設成各自施加獨立的電 位。具體而言,將用於透過顯示部412的共通電極稱為透 過顯示用共通電極442,將用於反射顯示部414的共通電 極稱為反射顯示用共通電極47〇,並將透過顯示用共通電 極442的電位與反射顯示用共通電極470的電位設定成彼 此反相。於第8圖中’雖以COM表示透過顯示用共通電 極442,以XCOM表示反射顯示用共通電極470,惟在此, X係表示反相。 30 319483 S-). 1354160 在此,所謂彼此反相係指一方處於高電 處於低電位,反之,當-方處於低電位時另一方 , 電位之關係。亦可為-方的電壓振幅的大小與另j = 壓振幅的大小不同。此外,亦 的電 丌了為一方的電壓振幅的中心 笔壓與另一方的電壓振幅的中心電壓不同。 如二b ’將透過顯示用共通電極的電位與反射顯示用此 w極的電位设為彼此獨立且彼此反相時的共通電㈣ =所對應之透過顯示部的顯示狀態及反射顯示部的顯^ U貝不於第9圖。在此,作為透過顯示部的共通電極 過顯不用共通電極C0M的電 透 共通電極之反射顯示用共通電極xc〇M=射顯示部的 L, c α 电性AL〇M的電位係變成彼 顯示部目。如像仏號係供給相同的信號至透過顯示部及反射 例如上述所述,考慮設定成透過顯 ❿ 二7顯示部“為正常顯黑的液晶顯示褒置丄= 考^^顯示用共通電極⑺M的電位處於低電位(亦; 電”大電極電位處於高電位時,由於液晶施加 故相當於驅動㈣導通的狀態而成為黑顯示。 ==同的時間中,反射顯示用共通電極XC0M的電 電位(亦gp XC0M—H)。因此,由於液晶施加 相當於驅動電㈣斷的狀態而成為黑顯示。 二::電極電位處於低電位時,透過顯示部及反 射〆頁不口P白成為白歸千 产 R V 在外的時間十即使為C〇M — 、⑶M—L時’亦同樣為透過顯示部為白顯示時反射顯 31 319483 e. 丄乃4160 不^亦成為白顯示’透過顯示部為黑顯示時反射顯示部亦 成為黑顯示。 一如同上述,藉由將透過顯示用共通電極的電位與反射 顯=用=通電極的電位予以彼此獨立且彼此反相/而於使 用也、電場驅動方式的液晶顯示裝置中,能不於透過顯示部 與反射顯示部之間產生顯示的反轉而能進行良好的顯示。 ,外,上述中’雖針對透過顯示部412為正常顯白、反射 ”、具示。卩414為正常顯黑的情形加以說明,惟於透過 ,為正常顯黑 '反射顯示部414為正常顯白的情形中: =同以下,係針對根據該基本原理所構成的具體實 來加以說明。 、u (實施例2) “ 2對透過顯示部與反射顯示部施加彼此反相的共通 。^於母一水平期間施加至液晶層的電壓會變化,根 據^形有影響顯示品質的可能性。因此,只要於一個子書 素设置兩個開關元件,於透過顯示部與反射顯示部中,^ 像素電極獨立’並能將共通電位反轉時施 的電虔設成更固定。第7圖係顯示該狀態之圖。以下1 號並省略HI明料素㈣的要素_上相同的符 說明:: Γ; ’並使用第4圖至第9圖的符號加以 對—條閘極線429設置兩個開關元件423、 =5’-方的開闕元件似係用於透過顯示部化 件423的輪屮被你哥兀 舳係!由透過顯示部412的電容Tc而連接 至透過顯示用叩逆接 、用、通電極442,另一方的開關元件42 32 319483 .< S. > 1354160 ===元:=輪_經由反射顯 電極44卜此Γ介 曰 射顯示用保持電容 ’、㈣液晶電容RCLe而連接至對向基板 60的反射顯不用共通電極470。 用丄二:係顯示關於在一個子畫素設置有透過顯示部 用的=關凡件與反射顯示部用的開關元件的液晶顯示装置 白、驅動顯不的構成之圖。以下,與第4圖至第⑺中說明的 的要素係附上相同的符號並省略詳細的說明,並 4圖至第10圖的符號來說明。在此,係顯示於各個 子:素*別設置透過顯示部412用的開關元件423與 部4U用的開關元件425,並於各條閘極線 =於透過顯示部412的透過顯示用共通電極442盘用j 反㈣示部4M的反射顯示用保持電容電極44i 、貝 ^區域彻的外側,並引導至共通電極控制電路 接著’各條閘極線的透過顯示用共通電極 不區域彻外彼此連接,並作為透過顯示用共通電極= Γ二同樣地’各條間極線反射顯禾用保持電容電極州 示區域彻外彼此連接,並作為反射顯示用保持電 =極端子州。在第U財,係以TC0M 2 =電極端W〇M表示反射顯示用保持電: 僅^子491二雖然這些都具有「端子」的名稱’但亦可 僅為連接的狀怨。 此外’反射顯示用共通電極47〇亦同樣拉出至顯示區 319483 < SO. 33 1354160 二:猎由表示成反射顯示用共通電極接觸點彻之 二射示,反射顯示用保持電容電二 ”夂射顯不用共通電極470係連接。 第〗2圖係苐η圖的構成中 係顯示各條閑極線的電位之變化、以及透二第12圖令’ 極踹早了 mu 文化以及透過顯不用共通電
的電位之^㈣位與反射顯示用共通電極端子RC0M =位之逢化。以下,與第4圖至第u圖中說明的要素相 白、要素係附上㈣的符號並省略詳細的說明,並使用第 圖至第11圖的符號來說明。 用丘用共通電極端子代⑽的電位與反射顯示 用/、通電極MRC0M的電位係成為一組,於每 變化。接著’例如在選擇信號即將輪入至「Gate N」 ^的反馳期間中使電位反轉,在選擇信號輪入後亦使並 =位保持!水平期間的時間。此外’該一組的透過辱員示用 ,、通電極端子TCOM的電位與反射__ RCOM的電位係彼此反相。 电不而于 此外,影像信號係根據閘極選擇而於每一 轉極性。例如選擇「GateN」’並輸入負極性影像^至 與該閑極線對應的透過顯示部。此時,由於共通電極電位 變成反相’故所對應的反射顯示部變成寫人正極性 當選擇「Gate N+1」時,輸入正極性影像信號至與該問極 線對=透過顯示部。㈣,由於共通電極電位變成反相, 故所對應的反射顯示部係變成寫入負極性。 319483 <S)- 34 1354160 处在這種時序圖中,共通電極控制電路彻係動作 =進仃Η線反轉驅動’且不於透過顯示部412與反射 之間產生顯示的反轉,而能進行良好的顯示。…、 (實施例3 ) 第13圖至第14圖係分別為使用有第ι〇圖 ^顯示裝置5Η)的剖面圖及平面圖。以下,與第4圖至 :12圖中說明的要素相同的要素係附上相同的 =詳細的說明,並使用第4圖至第12_的符號來說 13圖係關於液晶顯示裝置51〇的一個子晝素份的剖面圖, ^為^第4圖者。在此,對於—個子畫素設置有兩 ^件似、425。開關元件423為使用於透過顯示部412 件’開關元件425為使用於反射顯示部414的開 構㈣晶顯示裝置51G除了元件基板52g外其他的 的弟4圖所述的内容相同’故以下說明元件基板520 數個膜。=件基板520上層疊經圖案化成多層構造的複 卿Μ弟13圖的例子中,從背光416側朝液晶層450 ㈣依序形成有玻璃基板似、半導體層似、間極絕緣膜 26、閉”極電極428、層間絕緣膜伽、源極/没極電極 44〇5、、Γ緣膜心第1透明導電膜436、441、卿絕緣膜 、·^ ,射電極438、以及第2透明導電膜442、444。由於 =二材料:規格、形成方法等係能使用幕知的材料、規格、 f成方法等來作為一般的主動矩陣型液晶顯示裝置的製造 方法,故省略詳細的說明。 35 319483 λ ε~ ) I3M160 在此第1透明導電膜436、441係在透過顯示部412 ’、反射』示σρ 414被分離。而且’於透過顯示部412中 具有作為FFS太今士 k 丨 式中的像素電極430之功能,於反射顯示 。 係具有作為縱電場驅動方式中的反射顯示用 電谷電極441之功能。 、、 第2透明導電膜442、444係在透過顯示部412與 射顯不部414被分雜 — 作為FFS方式且,於透過f示部412中係具有 * # ^ . 、“、電極442之功此’於反射顯示部414 八有作為縱電場_方式+的像素電極444之功能。 成,::緣==示部412中的FFS方式關連之構 像素電極436,而於第斤二1透明導電膜436係成為 膜州所配置的第/透明導電膜436上㈣鼠絕緣 於共通電極442 ί置^導電膜442則成為共通電極州。 電極二=:443,並藉由該缝隙443於共通 像素電極436之間施加電場,且藉由嗲雷埸u 杈電場方式來驅動液晶層45〇。 猎由該電场以 方式的構成於έ作為關於反射顯不部414中的縱電場驅動 係=== 缘膜434上所形成的第1透明導電請 441上隔著附絕緣膜44。:配置二於第1透明導電膜 係成為像素電極444。接著,配1=透明導電膜_ 438 , 4 /44 /438 才形成,且成為盜之後;,、FFS絕緣膜44〇之後 構成。反射電極二明導電膜444連接的 肝水自對向基板460側的 319483 1354 厕 .光線再人反射回對向基板46〇側的功能之導電性反射膜。 ^ ’反射顯示用保持電容電極441與像素電極⑽之間 :HFF^緣膜440 ’且具有形成用以驅動液晶層450的 :=電容之功能。在此,亦與第4圖相同,省略配向膜的 * 圖不 〇 _帛14圖係用以顯不具體構成之平面圖。在此,係顯 二形:有兩個開關元件423、425,且形成與兩個開關元件 用俘牲J對應的兩個像素電極、共通電極、以及反射顯示 用:持電容電極之模樣。第14圖(a)係顯示分別 Γ、:412與反射顯示部414而形成的兩個開關元件 極雷m ’並在形成與開關元件4 2 3、4 2 5對應的源極/汲 ϊ i 4|’在該#電極$有兩個接觸孔等後的模 透過劈-/ (b)係顯示將第1透明導電膜436、441作為 ,=:二2的像素電極…反射顯示部川的反射 438之财。電Γ電極441而形成,且於之後形成反射電極 、取弟14圖(c)係顯示將第2透明導電膜442、 444作為透過頌 、 的像素電極編 電極4 4 2、反射顯示部414 ’、電極444而形成後的模樣。 •二=14圖⑴所示,反射顯示部414的反射 貝 用保持電容電極441在hs η 樣地如第14^、 錄出至顯示區域料側,且同 係拉出至顯-θ C)所不’透過顯示部412的共通電極442 ::;;=8。的外側,並如在第η圖中所說明 成預定的=域_的外側的共通電極控制電路彻中作 37 319483 1354160 弟14圖(c )的變形例係g員 於放於第15圖。作為#用 於”通電極與像素電極之透明導 ,’'使用 氧化物hiUZO (銦鋅氧化物)^吏用則(麵锡 ㈣的電阻高,故將共通電極拉出;:“言由於1丁0與 女甘; 出至顯不區域的外側蚌, 有其電阻值會成為問題的可能性。 、 ,, 祁野於此,盘1丁〇、Τ7(Ί 相比,反射電極使用鋁、鋁合金、 、 4銀寺’電阻值會較低。 因此4可㈣反射電極⑽低料餘的t阻。
第15圖係顯示於透過顯示部412中配 極為相同材料的拉出線447 “ 雪炻_ 精此,能降低將共通 拉出至顯示區域外側時的電阻。 (實施例4 ) 液曰圖與第17圖係分別為使用有第ig圖的構成之 液:顯不裝置510的另外一例之剖面圖與平面圖。以 圖二第15圖令說明的要素相同的要素係附上相同的 戈二詳細的說明,並使用第4圖至第15圖的符號來 。兄月。第16圖係有關液晶顯示裝置511的一個子晝素份的 :圖,且對應第13圖者。在此亦與第13 ®的說明相同: 於個子畫素設置有用於透過顯示部412的開關元件 與用於反射顯示部414的開關元件425。 該液晶顯示裝置511在元件基板521的第丨透明導電 膜與第2透明導電膜的配置及利用方法係與第13圖中說明 的液晶顯示裝置510不同。由於其他的構成係與第13圖中 §兄明的内容相同,故以下說明元件基板521的構成。於元 件基板521上層疊已圖案化成多層構造的複數個膜。在第 38 319483 1354160 16圖的例子中,從背光416側至液晶層45〇側係依序 有玻璃基板422、半|體層424、開極絕緣膜似、間 極428、層間絕緣膜43〇、源極/没極電極如、奶、0 緣膜434、第i透明導電膜442、441、卿絕緣膜州尤 =電極438、以及第2透明導電膜436、444。由於這此 ^料、規格、形成方法等係能使心知的材料、規格、开二 方法^來作為—般的主動矩陣型液晶顯示裝置的製造^ 法’故省略詳細的說明。 愈及第1透明導電膜442、441係在透過顯示部412 顯示部414被分離。亦即,於透過顯示部化中且 有作為FFS方式中的此诵蕾 Ύ ^ …則具有作為二=2之功能’於反射顯示部 容電極441之^縱^動方式中的反射顯示用保持電 第2透明導電膜雖在 4U被分離,惟任丁丨412與反射顯不部 ^ ρ备 者白月b作為像素電極436、444使用 亦即,在透過顯示部412令罝 使用。 極436之功能,在反令j作為卿方式令的像素電 方式中的像素電極444之功能。[有作為縱“驅動 成π 作為與透過顯示部412中的㈣方式關連之禮 成,於絕緣膜434上所形士 ΑΑ # 力式關運之構 共通電極442,而於第η、弟1透明導電膜442係成為 膜_所配置㈣導電膜442上隔著FFS絕緣 於像素電極436設置縫隙,#膜436則成為像素電極极。 與像素電極436之間施力:藉由該縫隙於共通電極442 •加電場,且藉由該電場以橫電場方 319483 X £- ;- 39 ⑴ 4160 式來驅動液晶層450。 另方面’作為關於反射顯示部414中的縱電場驅動 方式的構成,於絕緣膜434上所形成的第】透明導電膜44丄 係成為反射顯示用保持電容電極441,於第1透明導電膜 441上隔著FFS絕緣膜440所配置的第2透明導電膜444 係成為像素電極444。接著,配置反射電極438。反射電極 438,係於形成第1透明導電膜441與ffs絕緣膜之後 才形成,且成為與之後形成的第2透明導電膜444連接的 構成。反射電極438係具有用以將來自對向基板側的 光線再··人反射回對向基板46〇侧的功能之導電性反射膜。 此外,反射顯示用保持電容電極441與像素電極4料係具 f於其兩者之間隔著FFS絕緣膜44〇,形成用以驅動液晶 θ 450的保持電容之功能。在此’亦與第10圖相同,嗜略 配向膜的圖示。 弟17圖係顯示具體構成之平面圖,並對應第μ圖 個門關-I0 ’與第14圖U)所述相同,係顯示形成兩 :=牛423、425 ’並對應開關元件423、425形成兩 第兩個共通電極之模樣。第17圖⑴係顯示 極442另V電膜⑷、441係作為透過顯示部412的共通電 及反射顯示部414的反射顯示用保持電容電極441 係顯-笛切之後形成反射電極視後之模樣。第17圖⑴ 的像透明導電膜咖、444係作為透過顯示部412 極436及反射顯示部414的像素電極糾而形成 40 319483 1354160 ^在此,如第17圖(b)所示,透過顯示部412的共通 電極442與反射顯示部414的反射顯示用保持電容電極 441皆拉出至顯示區域彻的外側,#第8圖所說明,係 於顯示區域480外側的共通電極控制電路似中作成預定 的連接。 (實施例5 ) •於實施例4的情形中,於每一水平期間反轉共通電極 电位因此’隨著每一水平期間變短,容易出現反轉時上 升時間及下降時間的影響。因此,由於此問題在一般的液 晶顯示裝置的驅動方法中亦為共通的課題,故已提案有例 如將在顯示區域内各列的閘極線獨立的共通電極線在顯示 區域外予以偶數線彼此連接、奇數線彼此連接,並分別輪 入於每一垂直期間反轉的共通電極電位信號之方法(例如 曰本特開2001-356356號公報)。在此,偶數線彼此連接 者的共通電極電位與奇數線彼此連接者的共通電極電位係 彼此反相。接著,如同上述,共通電極電位的反轉係於每 一垂直期間(亦即每一晝面掃描)進行。在此,所謂獨立 的共通電極配線係指在每一個晝素獨立的配線。 第18圖係顯示將上述提案變更成適用於液晶顯示裝 置之構成的圖,並對應第u圖者。以下,與第4圖至第 17中既明的要素相同的要素係附上相同的符號,並使用第 4圖至第1 7圖的符號來說明。在此,係顯示閘極線429的 奇數列的反射顯示用保持電容電極441與偶數列的透過顯 示用共通電極442係在顯示區域48〇的外側彼此連接而作 41 319483 Λ S· 1354160 =用1 = 494 ’且閘極線429的偶數列的反射 呆持電谷电極441與奇數列的透過顯示用丘 極端=顯示區域_的外侧彼此連接而作為第Μ:電 極端子495之模樣。 * z,、逋電 情形中,與第Π圖相同,於各條閘極線 於透過顯示部412的透過顯示用共通電極442 於反射顯示部甚s-田用 拉出至顯- r 持电容電極441係分別 492。在第不^网彻的外侧’並引導至共通電極控制電路 者,故第中’由於上述偶數與奇數為相對性 在玟弟1共通電極端子494係與第工歹,卜第从 列等之反射顯示用保持電容電極441以及第2列^ 5 第6列等之透過顯示用共通電極442 通電極端…與第2列'第4列二= =持電容電…及第1列、第3列、《5 = ^過顯示用共通電極442彼此連接。此外,帛18圖中係以
C〇M表示第丨共通電極端子w,以⑽%表示第2丑 電極端子495。 /、I ^卜^反射顯示用共通電極㈣亦同樣對應各條閑極 線似而分別拉出至顯示區域彻外,並對應前述第工此 =極端子例與第2共通電極端子奶,匯 數 列的閑極線俗對應的第2反射顯示用共通電極端;= 以及與偶數列的間極線429對應的第2反射顯示用共 極端子473,並藉由以反射顯示用共通電極接觸點桃、術 所顯不的接觸塾而連接至元件基板側。具體而古如第 319483 42 1354160 ;8圖所示,第,反射顯示用共通電極端子 ==端子494,"反射顯 二= 係連接至第2共通電極端子495。 电柽鳊子473 f/第圖中,係顯不各條閘極線的電位的變化… 的電位的變化。以下,盘第共通電極端子狀⑽ 同的要素係附上相同的符:並圖二V二中說明咐 4圖至…的符號來說;…細的說明’並使用第 第1共通電極端子C0M的電位與第2 =⑽的電位成為一組’於每—垂直期間(亦即每―:: ”,彳ftL例如在選擇信號即將輪人至「二 」=則的反馳期間中使電位反轉,在選擇信號輸入 :電位保持!垂直期間的時間。此外,該一組的第 電極端子COM的電位與第2共 /、、 係彼此反相。 “通電極‘子XCOM的電位 此外,影像信制根據㈣而於每—水 2極性。例如設成選擇「Gate〗」,並輸 =至與卿轉制料過顯示部。料,由於共通= 電^ 變成反相’故所對應的反射顯示部變成寫人正極性。 妾者’當選擇「Gate 2」時,輪人正極性影像信號至 間極線對制透過顯示部。此時,由於共通電極電位變^ 反相’故所對應的反射顯示部係變成寫人負極性。 在這種時序圖中,共通電極控制電路492係動作,故 43 319483 X S> 1354160 能進行Η線反轉驅動,且不於透過顯示部412與反 部414之間產生顯示的反轉,而能進行良好的顯示。4 【圖式簡單說明】 第1圖係說明本發明實施形態的液晶_ 圖。 、不思 第2圖係說明本發明實施形態的液晶 圄。 ^ τ包
第3圖係說明本發明實施形態的 之示意圖。 另一種液晶顯示裝复 弟4圖係用以說明橫電場驅動的透過顯示部為正常 a曰 白、縱電場驅動的反射顯示部為正常顯黑的構成的液 示裝置之剖面圖。 4圖對應之平面圖。 面圖’且顯示與反射顯禾 第5圖(a)至(c)係與第 第6圖係與第4圖對應之平 用共通電極的關係之圖。 路0 第 7圖係習知技術的液晶 顯示裝置中的像素的等效電 圖係本發明實施形態中的像素的等效電 弟9圖係顯示於本發明實祐 通雷位的〜μ ^乃貝施形恶的液晶顯示裝置中共 =位的心以及對應之透賴示部 不部的顯示狀態,且將横軸作為時間之圖。狀—反射^ 第10圖係本發明實施形態的 ^ I之具體性等效電路。 弟U圓係顯示在本發明實施形能古 ^ ^ ΑΛ Bg - . ,VJ> ' 有關液晶顯不 展置的,.„員不驅動的構成之圖。 319483
-S 44 1354160 序圖第12圖係與第11圖的構成對應的共通電極電位的時 圖 第13圖係本發明的實施形態的液晶顯示裝置的剖面 ,14圖(a)至(c)係與第13圖對應之平面圖。 第15圖係顯示第14圖的變形例之圖。 第16圖係本發明實施形態中另一構成的液 置的剖面圖。 衣 第Π圖(a)及(b)係與第16圖對應之平面圖。 第18圖係顯示於另一實施形態中,關於液晶顯示裝 置的顯示驅動的構成之圖。 、 序_。 【主要元件符號說明】 50、410、510、511 液晶顯示裝 60 液晶面板 60T 透過部 60R 反射部 70 驅動電路 100、420、520、521 元件基板 112 、 212 透光性基板 114 電路層 116 平坦化膜 118 反射膜 第19圖係與帛18 u的構成對應的共通電極電位的時 319483 Ί 1354160 120 第1電極 122 、 434 絕緣膜 124 第2電極 126 、 437 、 443 缝隙 128 ' 220 偏光板 200 ' 460 對向基板 214 、 466 彩色遽光片 216 相位差層 218 第3電極 300 液晶 412 透過顯示部 414 反射顯示部 416 背光 418 元件基板側偏光板 419 對向基板侧偏光板 422 ^ 462 玻璃基板 423 ' 425 開關元件 424 半導體層 426 閘極絕緣膜 428 閘極電極 429 閘極線 430 層間絕緣膜 431 資料線 432 、 433 、 435 源極/汲極電極 (£ 432 、 433 、 435 46 319483

Claims (1)

1354160 第096132406號專利申請案中文申請專利範圍修正本 民國HjO年8月 24 日修TF 十'f請專利範圍= |年月曰修壯本 1 ·—種液晶顯示裝置,棒將液晶挾持於元件基板與 對向基板之間,於一個像素內具有進行透過顯示之透過部 與進行反射顯示之反射部,並具備有具備像素電極與透過 顯示用共通電極之上述元件基板、及驅動上述像素之驅動 電路者,其特徵爲: 於間隔上述液晶而與上述元件基板對向之上述對向基 板具備反射顯示用共通電極; 上述像素電極係與上述透過顯示用共通電極一起設置 於上述透過部,另一方面亦與上述反射顯示用共通電極一 起設置於上述反射部; 對上述像素電極係經由用來驅動上述像素之驅動電路 的像素TFT而被施加著電位; 上述驅動電路係設置爲可獨立施加電位於上述透過顯 示用共通電極與上述反射顯示用共通電極; 在上述透過部中,上述像素電極與上述透過顯示用共 通電極之間被施加關斷電壓時,則在上述反射部中,上述 像素電極與上述反射顯示用共通電極之間會被施加導通電 壓; 在上述反射部中,上述像素電極與上述反射顯示用共 通電極之間被施加關斷電壓時,則在上述透過部中,上述 像素電極與上述透過顯不用共通電極之間會被施加導通電 1354160 壓》 2_如申請專利範圍第1項之液晶顯示裝置,其中, 當在上述透過部施加關斷電壓於上述像素電極與上述 透過顯示用共通電極之間時,在上述反射部施加導通電壓 於上述像素電極與上述反射顯示用共通電極之間,使上述 反射部的上述液晶配向爲大致正交於上述反射顯示用共通 電極,令上述透過部與上述反射部同時爲暗顯示。 3 ·如申請專利範圍第1項或第2項之液晶顯示裝置 ,其中, 當在上述反射部施加關斷電壓於上述像素電極與上述 反射顯示用共通電極之間時,施加導通電壓於上述像素電 極與上述透過顯示用共通電極之間,使上述透過部的上述 液晶配向爲繞著上述透過顯示用共通電極的法線之扭轉狀 態,令上述透過部與上述反射部同時爲亮顯示。 4. 一種液晶顯示裝置’係將液晶挾持於元件基板與 對向基板之間’於一個像素內具有進行透過顯示之透過部 與進行反射顯示之反射部者,其特徵爲: 上述元件基板係具有:複數條資料線、複數條閘極線 , 複數個開關元件,對應於上述資料線與上述閛極線的 各交叉處分別配置; 像素電極’分別連接於上述複數個開關元件的各輸出 端;以及 透過顯示用共通電極’用來在其與上述像素電極之間 -2- 1354160 施加電場以驅動液晶分子; 上述對向基板係具有: 反射顯不用共通電極,用來在其與上述像素電極之間 施加電場以驅動液晶分子; 上述透過顯示用共通電極的電位與上述反射顯示用共 通電極的電位係爲彼此反相。 5 ·如申請專利範圍第4項之液晶顯示裝置,其中, 包含控制電路,係將令有上述閘極線共通之上述透過顯示 用共通電極的電位與上述反射顯示用共通電極的電位彼此 反相,在選擇信號即將輸入該閘極線之前的反馳期間中使 電位反轉,在選擇信號輸入後亦使其電位保持一垂直期間 的時間。 6. —種半透過型液晶顯示裝置,係將液晶挾持於元 件基板與對向基板之間,於一個像素內具有進行透過顯示 之透過部與進行反射顯示之反射部者,其特徵爲: 上述元件基板係具有: 複數條資料線、複數條閘極線; 複數個開關元件,與上述資料線與上述閘極線的各交 叉處分別對應而成對配置; 像素電極,分別設置於分別連接於上述一對開關元件 的各輸出端之上述反射部與上述透過部;以及 複數個透過顯示用共通電極,在其與被設在上述透過 部的像素電極之間施加有電場以驅動液晶分子; 上述對向基板係具有: -3- 1354160 反射顯示用共通電極,用來在其與被設在上述反射部 的像素電極之間施加電場以驅動液晶分子; 上述透過顯示用共通電極的電位與上述反射顯示用共 通電極的電位係爲彼此反相。 7.如申請專利範圍第6項之液晶顯示裝置,其中, 每一上述閘極線的上述反射顯示用共通電極係在顯示 區域的外側做爲反射顯示用共通電極端子而彼此連接; 每一上述閘極線的上述透過顯示用共通電極係在顯示 區域的外側做爲透過顯示用共通電極端子而彼此連接; 上述反射顯示用共通電極端子的電位與上述透過顯示 用共通電極端子的電位係彼此反相且電位係依一水平期間 反轉。 8 .如申請專利範圍第6項之液晶顯示裝置,其中, 上述閘極線的奇數列(row )的上述反射顯示用共通 電極與偶數列的上述透過顯示用共通電極係在顯示區域的 外側做爲第1共通電極端子而彼此連接;上述閘極線的偶 數列的上述反射顯示用共通電極與奇數列的上述透過顯示 用共通電極係在顯示區域的外側做爲第2共通電極端子而 彼此連接; 上述第1共通電極端子的電位與上述第2共通電極端子 的電位係彼此反相且電位係每一畫面掃描即反轉。 9.如申請專利範圍第7或8項之液晶顯示裝置,其中 ’上述元件基板係設置於上述反射部,且具有反射顯示用 保持電容。 -4- 1354160 ίο.如 上述反射顯 之間形成保 顯示用保持 極端子的電 1 1.如 裝置,其中 爲△ nd = λ 申請專利範圍第9項之液晶顯示裝置,其中, 示用保持電容係具有用來在其與上述像素電極 持電容的反射顯示用保持電容電極;上述反射 電容電極的電位係爲與上述反射顯示用共通電 位相同。 申請專利範圍第1、4、6中任一項之液晶顯示 ,上述液晶的厚度係設定爲使反射部的相位差 /4、上述透過部的相位差爲△!!(!= λ / 2。 -5- 1354160
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ΗεΕ S 3 1354160 修正f換頁
1354160 第096132406號專利申請案 中文圖式修正頁民國100年8月24日修正 ⑻ (b) (c)
第5圖 1354160
} 414 412^
-470 第6圖 Video Gate 429 431 Video I—i TCsc TClc RCsc RClC/丄Γ工一:r 425 --φ-Η 1~· 442*~ COM 第7圖 436 Ίϋ- 429 Gate i—i TCsc TGlc RCsc RClc^ 丄m 425 44^1 COM / XCOM 470' 第8圖 436 431 13-54160 奶時正替換頁丨 透過 顯示部 反射 顯示部 COM-H. COM-L XCOM-H XCOM-L- …-W …-1 ""W W …-菸 .W …-菸 巡 ---W ----® —W …-W ____S —-W 1 時間 第9圖 Video 425 3: Gate 429 壬 ΓΊ RClc RCsc 470 反射顯示用共通電極 RC0M TC 441 TC0M 442 第10圖 423 431·
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第12圖 13-54160 Or % 替 V'·! zt寸
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