[发明专利]液晶显示装置有效
申请号: | 200780030782.1 | 申请日: | 2007-09-20 |
公开(公告)号: | CN101506725A | 公开(公告)日: | 2009-08-12 |
发明(设计)人: | 逸见郁未;下敷领文一;川端雅江 | 申请(专利权)人: | 夏普株式会社 |
主分类号: | G02F1/1339 | 分类号: | G02F1/1339;G02F1/13357;G02F1/1335;G02F1/1343 |
代理公司: | 北京尚诚知识产权代理有限公司 | 代理人: | 龙 淳 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 液晶 显示装置 | ||
技术领域
本发明涉及液晶显示装置。更详细地讲,涉及具备柱状间隔物作为保持单元间隙的单元的液晶显示装置。
背景技术
液晶显示装置利用在液晶显示面板内充填的液晶层等,通过控制从光源射出的光的光学特性进行显示,灵活运用薄型、轻量、低功耗这样的特长,在各种领域中使用。作为这种液晶显示装置的主要部件的液晶显示面板一般具有将液晶层夹持在像素阵列基板与彩色滤光片基板之间的构造,通过在基板之间配置的间隔物,保持液晶层的厚度(单元间隙)。作为间隔物,例如已知用塑料或无机材料等构成的球状间隔物,由树脂材料等构成的柱状间隔物。其中柱状间隔物能够利用感光性树脂等通过光刻法等直接形成在基板上,因此能够进行高精度的配置这一点很出色。
这种柱状间隔物结合所希望的间隔物密度而决定配置位置,一般如图8所示,在红的像素R、绿的像素G和蓝的像素B的各像素的一个中配置一个。此外,柱状间隔物1如果与配置在像素阵列基板上的像素电极10重叠,则液晶取向在柱状间隔物1的周围易紊乱,因此通常以在像素电极10上不会重叠柱状间隔物的方式在形成柱状间隔物1的区域设置有切口。然而,通过这样在像素电极10上设置切口,导致像素的开口率降低,作为整体亮度降低。对此,公开有在红、绿和蓝的3色彩色滤光片中,将柱状间隔物1配置在与蓝和红的彩色滤光片或者仅与蓝的彩色滤光片相对的区域中,由此抑制开口率的降低(例如参照专利文献1。)。
专利文献1:特开2002-196338号公报
发明内容
然而,实际上在仅是简单地减少像素电极的切口数量,在适当保持显示色的色度的同时提高亮度的基础上,还有改善的余地。
本发明是鉴于上述现状而完成的,目的是提供在形成柱状间隔物的情况下,也能进一步提高亮度的液晶显示装置。
本发明的发明人们对在形成柱状间隔物的情况下,能够进一步提高亮度的液晶显示装置进行了种种研究后,着眼于通过不在所有像素上配置柱状间隔物及其台座能够提高开口率,进而着眼于配置柱状间隔物及其台座的像素的颜色。而且,对于红、绿和蓝的各像素,研究了开口率降低与其对亮度产生的影响的关系的结果,发现通过仅在红的像素形成柱状间隔物及其台座,形成红的像素的开口率比绿和蓝的像素的开口率小的结构,能够降低由配置柱状间隔物及其台座引起的开口率降低对亮度产生的影响,能够进行高亮度的显示,由此想到能够出色地解决上述课题而实现本发明。
即,本发明是包括一对基板和夹持在上述一对基板之间的液晶层,并且包括红、绿和蓝的像素的液晶显示装置,上述液晶显示装置在红、绿和蓝的3个像素中红的像素上形成有柱状间隔物构造物,并且红的像素的开口率比绿和蓝的任意一种像素的开口率小。
以下详细叙述本发明。
本发明的液晶显示装置包括一对基板和夹持在上述一对基板之间的液晶层,并且包括红、绿和蓝的像素。上述一对基板通常在液晶层一侧具有一对电极,由这一对电极在液晶层上施加电压控制液晶显示的打开和断开。例如,如果是面内开关(IPS;In-Plane-Switching)模式,则在任一个基板上设置一对电极,如果是扭曲向列(TN;TwistedNematic)模式、垂直取向(VA;Vertical Alignment)模式,则在各个基板上设置相互相对的电极。此外,在有源矩阵驱动的情况下,在一对基板的至少一个中通常配线成使扫描线(栅极配线)和信号线(源极配线)正交,而且,在它们的交点配置作为开关元件的薄膜晶体管(TFT)。在这样的结构中,在由扫描线和信号线包围的区域中矩阵状地形成多个像素,由TFT在每个像素进行驱动控制。进而,通过设置保持电容配线(Cs配线)形成保持电容,能够使TFT断开时的液晶层的电压稳定。在本说明书中,所谓“像素”是处理图像显示的划分单位,不仅包括形成有像素电极的显示区域,也包括对显示没有贡献专用于像素驱动的非显示区域。作为上述像素内的非显示区域,例如,可以举出形成有扫描线、信号线等配线的区域、形成有TFT的区域。从而,像素的集合形成显示画面的整个区域。一个像素中对应于红、绿或者蓝的某一种颜色,彩色图像显示通过使用与各个像素相对应设置的像素电极、着色层等进行。此外,在本说明书中,红指的是在主波长570~780nm的范围内显示的颜色,绿指的是在主波长480~570nm的范围内显示的颜色,蓝指的是在主波长380~480nm的范围内显示的颜色。
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