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液晶顯示器的制作方法

文檔序號:2808860閱讀:150來源:國知局
專利名稱:液晶顯示器的制作方法
技術領域
本發(fā)明涉及特別適合于VA (垂直取向)模式的液晶顯示器。
背景技術
為了改善中間色調(diào)(tone)的視角特性,近來已經(jīng)在液晶顯示電視機等 中使用的VA模式的液晶顯示器中引入了稱為"多像素"的新技術。如圖8 所示,每個像素分為多個子像素A和B。關于輸入的等級(gradation),子 像素A首先增加它的亮度,其后子像素B增加它的亮度。為了獲得更加卓 越的視角特性,優(yōu)選使子像素A變小,以使子像素A的面積與子像素B的 面積的比率大約為1: 2而不是1: 1。
圖9A和9B分別顯示了像素電極的構(gòu)造和這些子像素A和B的公共電 極的構(gòu)造。圖9C顯示了其等效電路。存在一些在子像素A和B之間施加電 勢差的方法。例如圖9A至9C示出了這樣的情況,通過分別在子像素A和 B設置薄膜晶體管TFT1和TFT2,并在單一柵極總線GL上設置兩個源極總 線SL1,來將專用的薄膜晶體管TFT1和TFT2構(gòu)造為被驅(qū)動。
多像素包括TFT1和TFT2、構(gòu)成子像素A的液晶元件Clcl、構(gòu)成子像 素B的液晶元件Clc2、和電容元件Cstl和Cst2。 TFT1和TFT2的柵極連接 到柵極總線GL。 TFT1的源極連接到源極總線SL1,它的漏極連接到液晶元 件Clcl的一端和電容元件Cstl的一端。TFT2的源極連接到源極總線SL2, 它的漏極連接到液晶元件Clc2的 一端和電容元件Cst2的 一端。電容元件Cst 1 的另 一端和電容元件Cst2的另 一端連接到電容元件總線CL。
子像素A的像素電極Pxl連接到TFT1 ,子像素B的像素電極Px2連接 到TFT2。如圖9c的等效電路圖所示,子像素A的像素電極Pxl和子像素B 的像素電極Px2電學上獨立,并且控制電路決定什么電壓應該分別寫入像素 電極Pxl和Px2中。
作為特別用于VA模式的構(gòu)造,像素電極Pxl和Px2具有使液晶分子以 45度的傾斜取向的狹縫(slit) 112。狹縫112的一部分也被用作隔離像素電
極Pxl和Px2的狹縫。另一方面,設置在對向基板上的公共電極121也需要 狹縫122以調(diào)整液晶取向。作為在對向基板上的液晶取向調(diào)整方法,在某些 情況在公共電極121上形成絕緣凸出(未示出)。在圖9A中,公共電極121 的狹縫122由虛線表示。
'圖10A和10B以及圖11A和11B用來說明狹縫112的寬度。液晶顯示 器的單元(cell)厚度d,即TFT基板110和對向基板120之間的距離,通 常約為4pm。當狹縫112的寬度相對于單元厚度d充分大時,狹縫112的 等位面(equipotential surface )深深插入TFT基板110的玻璃中,如圖10A 中所示。在狹縫112中,垂直電場被弱化。因此,狹縫112的液晶分子131 的垂直取向被保持,且在狹縫112附近的像素電極Pxl和Px2上形成上產(chǎn)生 充分傾斜的電場,從而穩(wěn)定了液晶取向,如圖IOB所示。
在狹縫112中,液晶分子131不傾斜并因此對透射率沒有貢獻。因此增 加狹縫112的寬度減小實質(zhì)上的開口率并降低透射率。另一方面,減小狹縫 112的寬度增大開口率,然而,狹縫112附近的電場逐漸失去其傾斜位置, 如圖11A所示,并且液晶分子131的取向穩(wěn)定性劣化,如圖11B所示。當 液晶分子131的方位角從45度偏離時,液晶分子131針對偏振光的效果被 改變,且每單位面積的透射率降低。結(jié)果,盡管開口率增加但總的透射率降 低。
這樣,如圖12所示,關于透射率存在一個狹縫112的寬度的最佳值, 且通常設計狹縫112的寬度以相對于4 )im的單元厚度d使狹縫112的寬度 約為10 (im。
圖13示出當相反極性電壓施加到兩個像素電極Pxl和Px2時狹縫112 上的液晶分子131的取向。在這種情況下,等位面與圖IOA和IIA所示的 等位面有很大的不同。也就是,等位面垂直插入到位于像素電極Pxl和Px2 之間的狹縫112中。與公共電極121具有相同的電勢的區(qū)域必然形成在狹縫 112上。在這個等電勢區(qū)域中,液晶分子131不傾斜且變?yōu)榉浅4怪钡胤€(wěn)定。 由于強的傾斜電場,液晶分子131的取向非常穩(wěn)定。這種效應隨著狹縫112 的寬度的減小而增強。
圖14 A和14B示出使位于像素電極Px 1和Px2之間的狹縫112A變窄的 情形,假設相反極性電壓施加到圖9A至9C所示的多像素中的上述兩個像
素電極Pxl和Px2,并考慮上述效應。圖15示出圖14A和14B所示的像素 設置成2x2矩陣的情形??梢哉J為在實際顯示器中重復這樣的設置。
圖16示出如圖14A和14B以及圖15所示當位于狹縫112A間的距離減 小時的透射率。從圖16可以看到,也就是,在相同極性的電壓施加到兩個 像素電極Pxl和Px2時(也就是相同極性驅(qū)動),當位于狹縫112A間的距 離是10pm或更小時,透射率由于劣化的液晶取向而降低。另一方面,在相 反極性的電壓施加到兩個像素電極Pxl和Px2時(也就是相反極性驅(qū)動), 透射率可以通過使狹縫112A變窄而改善(例如,參考日本未審專利申請公 開No.2005 -316211 )。

發(fā)明內(nèi)容
然而,上述窄的狹縫僅適用于兩個子像素A和B之間的狹縫112A。在 圖14A和14B所示的情形下,這適用于TFT基板110側(cè)的6個狹縫112中 的四個狹縫。剩余的兩個狹縫112B的設計和在對向基板120上公共電極121 的狹縫122的設計保持與之前相同。
即使當如圖14A和14B中所示的窄狹縫應用于^^素,仍然存在液晶分 子取向差和光利用效率低的區(qū)域。圖17A示出與圖14A和14B中所示的相 同的像素。圖17B示出圖17A中所示的像素的透射率的模擬結(jié)果,具體地 以放大的尺寸示出了圖17A中所示的像素的左下角由點線包圍的部分。盡管 左上角沒有示出,盡管存在方位角差異,但其結(jié)果看起來幾乎相同。
從圖17B中看出,尤其是像素的角部具有極差的透射率。這是由于像素 的基本形狀和液晶分子的取向方向之間的不匹配。沿45度方向傾斜的液晶 分子從與偏振板的光學軸的關系上呈現(xiàn)出最大的透射率。因此,狹縫112以 45度角設置。然而,像素的基本形狀為矩形,且由于像素電極Pxl和Px2 的縱向和橫向的切割圖案的影響,液晶分子的方位角將在像素的角部偏離。 這在下文中稱為"cj)(方位角)模糊(blur)"。特別是在像素的角部,d)模 糊的集中發(fā)生在右端和左端以及上端和下端,且透射率的劣化變得很明顯。
期望提供一種能夠改善像素角部的透射率的液晶顯示器。
根據(jù)本發(fā)明的實施例,提供具有布置成矩陣的多個像素的第一液晶顯示 器,包括具有分別對應于多個像素形成的像素電極的驅(qū)動基板,相對于驅(qū)動 基板設置的對向基板,和分別設置在驅(qū)動基板和對向基板上的偏振板。像素
電極的外形為梯形,該梯形具有平行于偏振板的光學軸的右側(cè)邊和左側(cè)邊,
以及關于偏振板的光學軸以45度、135度、225度和315度中任一角度傾斜 的上側(cè)邊和下側(cè)邊。
根據(jù)本發(fā)明的實施例,提供具有設置成矩陣的多個像素的第二液晶顯示 器,包括分別對應于多個像素形成的像素電極的驅(qū)動基板,相對于驅(qū)動基板 設置的對向基板,和分別設置在驅(qū)動基板和對向基板上偏振板。像素電極具 有偶數(shù)個單元像素電極,單元像素電極的外形為梯形,該梯形具有平行于偏 振板的光學軸的右側(cè)邊和左側(cè)邊,以及關于偏振板的光學軸以45度、135 度、225度和315度中任一角度傾斜的上側(cè)邊和下側(cè)邊。
根據(jù)本發(fā)明的實施例,提供具有設置成矩陣的多個像素的第三液晶顯示 器,包括分別對應于多個像素形成的像素電極的驅(qū)動基板,相對于驅(qū)動基板 設置的對向基板,和分別設置在驅(qū)動基板和對向基板上偏振板。像素電極的 外形為這樣的形狀,該形狀具有關于偏振板的光學軸以45度、135度、225 度和315度中任一角度傾斜的上側(cè)邊和下側(cè)邊。
在本發(fā)明的實施例的第一液晶顯示器中,像素電極的外形為梯形,該梯 形具有平行于偏振板的光學軸的右側(cè)邊和左側(cè)邊,以及關于偏振板的光學軸 以45度、135度、225度和315度中任一角度傾殺牛的上側(cè)邊和下側(cè)邊。這可 以使像素角部的cj)模糊減少以改善透射率。
在本發(fā)明的實施例的第二液晶顯示器中,像素電極有偶數(shù)個單元像素電 極,單元像素電極的外形為梯形,該梯形具有平行于偏振板的光學軸的右側(cè) 邊和左側(cè)邊,以及關于偏振板的光學軸以45度、135度、225度和315度中 任一 角度傾斜的上側(cè)邊和下側(cè)邊。這可以使像素角部的(])模糊減少以改善透 射率。
在本發(fā)明的實施例的第三液晶顯示器中,像素電極的外形為這樣的形 狀,該形狀具有關于偏振板的光學軸以45度、135度、225度和315度中任 一角度傾斜的上側(cè)邊和下側(cè)邊。這可以使像素角部的(M莫糊減少以改善透射率。
在本發(fā)明的實施例的第一液晶顯示器中,像素電極的外形為梯形,該梯 形具有平行于偏振板的光學軸的右側(cè)邊和左側(cè)邊,以及關于偏振板的光學軸 以45度、135度、225度和315度中任一角度傾斜的上側(cè)邊和下側(cè)邊。在本 發(fā)明的實施例的第二液晶顯示器中,像素電極有偶數(shù)個單元像素電極,單 像素電極的外形為梯形,該梯形具有平行于偏振板的光學軸的右側(cè)邊和左側(cè)
邊,以及以45度、135度、225度和315度中任一角度傾斜的上側(cè)邊和下側(cè) 邊。在本發(fā)明的實施例的第三液晶顯示器中,像素電極的外形為這樣的形狀, 該形狀具有關于偏振板的光學軸以45度、135度、225度和315度中任一角 度傾斜的上側(cè)邊和下側(cè)邊。這些液晶顯示器能夠減少像素角部的cM莫糊,因 此改善透射率。
本發(fā)明其它和進一步目的、特征和優(yōu)點將從下面的描述中更加明顯易懂。


圖l是示出根據(jù)本發(fā)明第一實施例設置有液晶顯示面板的液晶顯示器的
整體構(gòu)造的示意圖2是圖1中的液晶顯示面板的像素的等效電路圖3是示出圖1中的液晶顯示面板的一部分的結(jié)構(gòu)的截面圖4是圖3中的像素電極的平面圖5是分開示出圖4中的像素電極的平面圖6是根據(jù)本發(fā)明第二實施例的像素電極的平面圖7是分開示出圖6中的像素電極的平面圖8是示出相關技術中多像素的等級顯示實例的示意圖9A、 9B和9C是分別示出圖8中每個子像素的像素電極的構(gòu)造、公
共電極的構(gòu)造以及等效電路圖的示意圖。
圖IOA和IOB是用于說明圖9A至9C中的狹縫寬度的示意圖IIA和IIB是用于說明圖9A至9C中的狹縫寬度的示意圖12是示出狹縫寬度和透射率之間的關系的示意圖13是用于說明當相反極性電壓施加到圖9A至9C中的兩個像素電極
時狹縫中液晶分子的取向的示意圖14A和14B是示出相反極性驅(qū)動的像素構(gòu)造的平面圖15是示出以2x2矩陣布置圖14A和14B中所示的像素的情況;
圖16是示出狹縫寬度變窄時透射率的示意圖;以及
圖17A和17B是示出相關技術中像素的透射率的模擬結(jié)果的示意圖。
具體實施例方式
下面將參考附圖詳細描迷本發(fā)明的實施例。 第一實施例
圖1示出了根據(jù)本發(fā)明第一實施例的液晶顯示器的構(gòu)造。該液晶顯示器
是在液晶顯示器電視機等中使用的VA模式的液晶顯示器,并且設置有例如 液晶顯示面板l、背光部2、圖像處理部3、幀存儲器4、柵極驅(qū)動器5、數(shù) 據(jù)驅(qū)動器6、時間控制器7和背光驅(qū)動器8。
液晶顯示面板1通過從柵極驅(qū)動器5提供的驅(qū)動信號基于從數(shù)據(jù)驅(qū)動器 6傳輸?shù)囊曨l信號Di執(zhí)行圖像顯示。顯示面板l是有源矩陣型液晶顯示面板, 構(gòu)造為使得布置成矩陣的多個像素Pl中每個像素^C驅(qū)動。這些像素Pl的具 體構(gòu)造稍后描述。
背光部2是施加光到液晶顯示面板1的光源,并被構(gòu)造為例如包括CCFL (冷陰極焚光燈)和LED (發(fā)光二極管)。
圖像處理部3通過施加預定圖像處理到來自外部的視頻信號Sl,來產(chǎn) 生視頻信號S2作為RGB信號。
幀存儲器4為每個像素P將從圖像處理部3提供的視頻信號S2存儲在 幀中。
時間控制器7控制柵極驅(qū)動器5、數(shù)據(jù)驅(qū)動器6和背光驅(qū)動器8的驅(qū)動 時間。背光驅(qū)動器8根據(jù)時間控制器7的時間控制來控制背光部2的發(fā)光工 作。
下面參考圖2至4描述液晶顯示面板1的每個像素Pl的具體構(gòu)造。每 個像素Pl具有包括兩個子像素的多像素結(jié)構(gòu),并且構(gòu)造為顯示紅(R)、綠 (G)和藍(B)的基本色中的一種。
圖2示出了像素Pl的等效電路圖。像素Pl具有TFT1和TFT2、構(gòu)成 子像素(下文稱子像素A)的液晶元件Clcl、構(gòu)成另一子像素(下文稱子像 素B )的液晶元件Clc2、和電容元件Cstl和Cst2。
TFT1和TFT2具有開關元件的功能,用于將視頻信號S3提供到子像素 A和B。例如,這些TFT1和TFT2由MOS-FET (金屬氧化物半導體-場效 應晶體管)構(gòu)造,并具有柵極、源極和漏極三個電極。TFT1和TFT2的柵 極連接到橫向延伸的柵極總線GL。垂直延伸的兩個源極總線SL1和SL2與 柵極總線GL成直角地交叉。TFT1的源極連接到源極總線SL1,而漏極連接到液晶元件Clcl的一端和電容元件Cstl的一端。TFT2的源極連接到源極總 線SL2,而漏極連接到液晶元件Clc2的一端和電容元件Cst2的一端。
液晶元件Clcl和Clc2具有顯示元件的功能,分別根據(jù)通過TFTl和TFT2 提供的信號電壓執(zhí)行顯示工作。液晶元件Clcl的另 一端和液晶元件Clc2的 另一端接地。
電容元件Cstl和Cst2用于在兩端之間產(chǎn)生電勢差,具體構(gòu)造為包括導 致電荷累積的介電體。電容元件Cstl的另一端和電容元件Cst2的另一端連 接到平行地即相對于柵極總線GL橫向地延伸的電容元件總線CL。
圖3示出了液晶顯示面板1的截面構(gòu)造。液晶顯示面板1具有在TFT 基板(驅(qū)動基板)10和對向基板20之間的液晶層30。偏振板41和42分別交叉。
TFT基板10具有在玻璃基板10A上分別對應于多個像素Pl形成像素 電極11。玻璃基板IOA設置有如圖2所示的TFT1和TFT2、電容元件Clcl 和Clc2等(所有這些沒有在圖3中示出)。像素電極11設置有用于控制液 晶取向的狹縫12。
對向基板20通過在玻璃基板20A上形成公共電極21而得到。玻璃基板 20A設置有濾色器、黑矩陣等(所有這些沒有在圖3中示出)。公共電極21 在不與像素電極11的狹縫12重疊的位置具有用于控制液晶取向的狹縫22。
液晶層3 0是VA模式的液晶層,并由液晶分子31構(gòu)成。
圖4示出了并排設置的四個像素P1的像素電極11。圖5分開示出了圖 4中的四個像素電極11。像素電極11的外形是以90度的角度垂直布置的梯 形。像素電極11的右側(cè)邊和左側(cè)邊是梯形的平行邊并平行于偏振板41和42 的光學軸。像素電極11的上側(cè)邊和下側(cè)邊是梯形的斜邊且以相對于偏振板 41和42的光學軸成45度、135度、225度和315度中任一角度傾斜。這可 以使液晶顯示器改善像素P1角部的透射率。
像素電極11和橫向鄰近的像素電極11相對于垂直軸線布置成線對稱。 像素電極11和垂直鄰近的像素電極11布置成點對稱。像素電極11的上側(cè) 邊與下側(cè)邊和垂直鄰近于前述像素電極11的像素電極11的上側(cè)邊與下側(cè)邊 相互平行。這使得可以消除無效空間(dead space )。
像素電極11具有子像素電極Px 1和Px2 。子像素電極Px 1構(gòu)成子像素A,
且連接到TFT1 (圖4中未示出,并參見圖2)。子像素電極Px2構(gòu)成子像素 B且連接到TFT2 (圖4中未示出,并參見圖2)。如圖2的等效電路圖所示, 子像素電極Pxl和子像素電極Px2電學上相互獨立,這些子像素Pxl和Px2 在相同的幀內(nèi)受到相反極性電壓的施力口。這有助于^f象素Pl內(nèi)的狹縫12的寬 度減小,從而改善透射率。
優(yōu)選地,像素電極11和垂直地或橫向地鄰近的像素電極11在多個子像 素電極Pxl和Px2中具有相反極性的關系。這樣可以使鄰近的像素電極11 之間的狹縫12變窄,從而改善透射率。
也就是,在相關技術的矩形像素電極中,難于設計成使相反極性驅(qū)動的 子像素電極Pxl和Px2能有效地彼此鄰近地布置。在圖12中,角部的兩個 狹縫112A設置在相同極性驅(qū)動的像素電極Px2之間,需要10 (im的大的寬 度。結(jié)果,像素的角部不具有由窄狹縫帶來的透射率改善的優(yōu)點。
除了像素電極11形成為如圖4所示的外形外,上述液晶顯示器可以通 過常規(guī)制造方法制造。
在液晶顯示面板1中,如圖1所示,從外部提供的視頻信號Sl受到由 圖象處理部3的圖象處理,從而為每個像素P1產(chǎn)生視頻信號S2。視頻信號 S2存儲在幀存儲器4中,且作為視頻信號S3提供給數(shù)據(jù)驅(qū)動器6?;谶@ 樣提供的視頻信號S3,通過使用柵極驅(qū)動器5和數(shù)據(jù)驅(qū)動器6輸出的到像 素Pl中的驅(qū)動電壓來對每個單獨的像素Pl執(zhí)行逐行顯示(line sequential display)驅(qū)動操作。具體地,響應于從柵極驅(qū)動器5通過柵極總線GL的選 擇信號,TFT1和TFT2的開/關被切換以執(zhí)行在源極總線SL和像素Pl之間 的選擇性電連接。因此,來自于背光部2的照明光被液晶顯示面板1調(diào)制并 輸出為顯示光。
在這種情形下,像素電極ll外形為梯形,該梯形具有平行于偏振板41 和42的光學軸的右側(cè)邊和左側(cè)邊,以及相對于偏振板41和42的光學軸以 45度、135度、225度和315度中任一角度傾斜的上側(cè)邊和下側(cè)邊。因此, 液晶分子31的取向方向和像素電極ll的外形之間的不匹配就解決了。這可 以減小像素P1角部的cj)模糊以改善透射率。
因此,在第一實施例中,像素電極的外形形成為梯形,該梯形具有平行 于偏振板的光學軸的右側(cè)邊和左側(cè)邊,以及相對于偏振板的光學軸以45度、 135度、225度和315度中任一角度傾斜的上側(cè)邊和下側(cè)邊。這可以減小像
素角部的(J)模糊以改善透射率。 第二實施例
圖6示出了根據(jù)本發(fā)明的第二實施例的液晶顯示面板1中并排布置的四 個像素P1的像素電極11。圖7分開示出圖6中所示的四個像素電極11。除 了液晶顯示面板1的像素Pl外,第二實施例的構(gòu)造與第一實施例中描述的 構(gòu)造相同。因而,類似部分可保持相同附圖標記。
像素電極11具有偶數(shù)個(例如兩個)單元像素電極13。單元像素電極 13的外形是以90度角垂直設置的梯形。單元像素電極13的右側(cè)邊和左側(cè)邊 是梯形的平行邊且平行于偏振板41和42的光學軸,而單元像素電極13的 上側(cè)邊和下側(cè)邊是梯形的斜邊,且相對于偏振板41和42的光學軸以45度、 135度、225度和315度中任一角度傾斜。這可以使液晶顯示器改善像素Pl 角部的透射率。
在垂直地相互鄰近的兩個單元像素電極13在像素Pl內(nèi)設置成點對稱。 也就是,單元像素電極13的上側(cè)邊和下側(cè)邊、和垂直鄰近于前述單元像素 電極13的單元像素電極13的上側(cè)邊和下側(cè)邊互相平行。這樣可以消除無效 空間。
可選擇地,像素電極11和橫向鄰近的像素電極11可以或可以不設置成 相對于垂直軸線對稱。
這兩個單元像素電極13的每一個具有子單元像素電極Pxl和Px2。子 單元像素電極Pxl構(gòu)成子像素A且連接到TFT1 (圖6中未示出,并參見圖 2 )。子單元像素電極Px2構(gòu)成子像素B且連接到TFT2 (圖6中未示出,并 參見圖2)。 TFT1對于這兩個單元像素電極13的子單元像素Pxl是公共的, TFT2對于這兩個單元像素電極13的子單元像素Px2是7>共的。如圖2中的 等效電路圖中描述的,子單元像素電極Pxl和子單元像素電極Px2在電學上 相互獨立,且這些子單元像素電極Pxl和Px2在相同的幀內(nèi)受到相反極性電 壓的施加。這有助于減小像素P1內(nèi)的狹縫12的寬度,從而改善透射率。
優(yōu)選地,像素電極11和垂直或橫向鄰近的像素電極11在多個子單元像 素電極Pxl和Px2中具有相反極性的關系。這可以使鄰近像素電極11之間 的狹縫12變窄,進一步改善透射率。
上述液晶顯示器除了單元像素電極13形成為如圖6所示的外形外,可 以通過常告見制造方法制造。
在液晶顯示面板1中,如圖1所示,每個像素P1的逐行顯示驅(qū)動操作
類似于第一實施例被執(zhí)行,使得來自于背光部2的照明光通過液晶顯示面板
1被調(diào)制且作為顯示光線被輸出。
在這種情形下,像素電極11具有兩個單元像素電極13,且單元像素電 極13的外形為梯形,該梯形具有平行于偏振板41和42的光學軸的右側(cè)邊 和左側(cè)邊,以及相對于偏振板41和42的光學軸以45度、135度、225度和 315度中任一角度傾斜的上側(cè)邊和下側(cè)邊。因此,液晶分子31的取向方向和 像素電極11的外形之間的不匹配就解決了。這可以減小像素P1角部的cj)模 糊以改善透射率。
進一步地在第二實施例中,像素P1具有兩種不同類型的形狀,也就是, 右彎曲形(right-bent shape )和左彎曲形(left-bent shape )。視角特性由像素 PI的形狀影響。因而,嚴格地講,在這兩種類型的像素之間存在視角的細 微的差別。因為這兩種類型的像素Pl被精細設置在鋸齒形(zigzag)陣列, 所以從正常的圖像不會產(chǎn)生不協(xié)調(diào)的(odd)感覺。然而,當原始圖像是鋸 齒形的圖案時,輕微的不協(xié)調(diào)的感覺可以產(chǎn)生。相反地,在第二實施例中, 像素電極11包括兩個單元像素電極13。因而,兩種類型的視角特性在單個 像素P1內(nèi)被平均化,消除了由于視角特性的差別引起的不協(xié)調(diào)感覺的產(chǎn)生, 而不用考慮圖案的類型。
這樣,在第二實施例中,像素電極11具有兩個單元像素電極13,且這 些單元像素電極13的外形為梯形,該梯形具有平行于偏振板41和42的光 學軸的右側(cè)邊和左側(cè)邊,以及相對于偏振板41和42的光學軸以45度、135 度、225度和315度中任一角度傾斜的上側(cè)邊和下側(cè)邊。這可以減小像素P1 角部的小模糊以改善透射率。
盡管通過實施例描述了本發(fā)明,但本發(fā)明并不限制于此,可允許各種修 改。例如,第一和第二實施例針對像素電極11或單元像素電極13的外形為 梯形的情形。本發(fā)明不限于此,也可以應用于平行四邊形,例如,其中上側(cè) 邊和下側(cè)邊相對于偏振板的光學軸以45度、135度、225度和315度中任一 角度傾斜。
盡管前面的實施例針對每個像素分為兩個子像素的情形,但本發(fā)明也可 以應用于單個像素分成多于兩個子像素的情形。
子像素的形狀不限于上述實施例中的形狀,子像素可以具有其它形狀例
如正方形或矩形。也就是,它可以構(gòu)造為實質(zhì)上分割像素平面區(qū)域。
本領域技術人員應該理解的是,可以根據(jù)設計需求和其它因素作出各種 修改、組合、部分組合和替換,只要它們落在權利要求及其等同特征的范圍 內(nèi)。
本發(fā)明包含與2007年7月30日提交日本專利局的日本專利申請JP 2007-197952相關的主題,將其全部內(nèi)容引用結(jié)合于此。
權利要求
1.一種液晶顯示器,所述液晶顯示器具有設置成矩陣的多個像素,所述液晶顯示器包括驅(qū)動基板,具有分別對應于所述多個像素形成的像素電極;對向基板,相對于所述驅(qū)動基板設置;以及偏振板,分別設置在所述驅(qū)動基板和所述對向基板上;其中所述像素電極的外形是梯形,所述梯形具有平行于所述偏振板的光學軸的右側(cè)邊和左側(cè)邊,以及相對于所述偏振板的光學軸以45度、135度、225度和315度中的任一角度傾斜的上側(cè)邊和下側(cè)邊。
2. 根據(jù)權利要求1的液晶顯示器,其中所述像素電極具有多個子像素 電極,所述多個子像素電極的每一個連接到非線性元件,且施加到所述多個 子像素電極的至少兩個的電壓在相同的幀內(nèi)極性相反。
3. 根據(jù)權利要求2的液晶顯示器,其中相對于垂直地或橫向地鄰近的 像素電極,所述像素電極具有所述多個子像素電極間的相反極性關系。
4. 根據(jù)權利要求1的液晶顯示器,其中所述像素電極和橫向地鄰近的 像素電極相對于垂直軸成線對稱。
5. 根據(jù)權利要求1的液晶顯示器,其中所述像素電極和垂直地鄰近的 像素電極設置成點對稱,且所述像素電極的上側(cè)邊和下側(cè)邊與垂直地鄰近的 像素電極的上側(cè)邊和下側(cè)邊相互平行。
6. —種液晶顯示器,所述液晶顯示器具有設置成矩陣的多個像素,所 述液晶顯示器包括驅(qū)動基板,具有分別對應于所述多個像素形成的像素電極;對向基板,相對于所述驅(qū)動基板設置;以及偏振板,分別設置在所述驅(qū)動基板和所述對向基板上;其中所述像素電極具有偶數(shù)個單元像素電極,以及所述單元像素電極的外形是梯形,所述梯形具有平行于所述偏振板的光 學軸的右側(cè)邊和左側(cè)邊,以及相對于所述偏振板的光學軸以45度、135度、 225度和315度中的任一角度傾斜的上側(cè)邊和下側(cè)邊。
7. 根據(jù)權利要求6的液晶顯示器,其中所述單元像素電極具有多個子 單元像素電極,且所述多個子單元像素電極的每一個連接到非線性元件,并且施加到所述多個子單元像素電極的至少兩個的電壓在相同的幀內(nèi)極性相 反。
8. 根據(jù)權利要求7的液晶顯示器,其中相對于垂直地和橫向地鄰近的 像素電極,所述像素電極具有在所述多個子單元像素電極之間的相反極性關系。
9. 根據(jù)權利要求6的液晶顯示器,其中所述偶數(shù)個單元像素電極相互 垂直地鄰近且設置成點對稱。
10. 根據(jù)權利要求6的液晶顯示器,其中所述像素電極和橫向地鄰近的 像素電極相對于垂直軸成線對稱。
11. 根據(jù)權利要求6的液晶顯示器,其中所述單元像素電極的上側(cè)邊和 下側(cè)邊,與垂直地鄰近于所述單元像素電極的單元像素電極的上側(cè)邊和下側(cè) 邊相互平4亍。
12. —種液晶顯示器,所述液晶顯示器具有設置成矩陣的多個像素,所 述液晶顯示器包括驅(qū)動基板,具有分別對應于所述多個像素形成的像素電極; 對向基板,相對于所述驅(qū)動基板設置;以及 偏振板,分別設置在所述驅(qū)動基板和所述對向基板上;其中 所述像素電極的外形是這樣的形狀,所述形狀具有相對于所述偏振板的光學軸以45度、135度、225度和315度中的任一角度傾斜的上側(cè)邊和下側(cè)邊。
13. 根據(jù)權利要求12的液晶顯示器,其中所述像素電極的上側(cè)邊和下 側(cè)邊,和垂直地鄰近于所述像素電極的像素電極的上側(cè)邊和下側(cè)邊相互平行。
全文摘要
本發(fā)明提供一種液晶顯示器,該液晶顯示器能夠改善像素角部的透射率。具有設置成矩陣的多個像素的液晶顯示器包括具有分別對應于多個像素形成的像素電極的驅(qū)動基板,與該驅(qū)動基板相對設置的對向基板,和分別設置在驅(qū)動基板和對向基板上的偏振板。像素電極的外形是梯形,該梯形具有平行于偏振板的光學軸的右側(cè)邊和左側(cè)邊,和相對于偏振板的光學軸以45度、135度、225度和315度中的任一角度傾斜的上側(cè)邊和下側(cè)邊。
文檔編號G02F1/1343GK101359133SQ200810131130
公開日2009年2月4日 申請日期2008年7月30日 優(yōu)先權日2007年7月30日
發(fā)明者鎌田豪 申請人:索尼株式會社
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