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液晶顯示面板及其制作方法、顯示裝置的制作方法

文檔序號:2689913閱讀:130來源:國知局
專利名稱:液晶顯示面板及其制作方法、顯示裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及液晶顯示領(lǐng)域,尤其涉及一種液晶顯示面板及其制作方法、顯示裝置。
背景技術(shù)
半透半反液晶顯示器具有功耗低、環(huán)境光適應(yīng)性強等優(yōu)點,是目前比較活躍的平板顯示技術(shù),被廣泛應(yīng)用于手機、掌 上電腦(Personal Digital Assistant,簡稱PDA)等移動顯示設(shè)備。半透半反液晶顯示器可以單獨或同時采用透射模式和反射模式來顯示圖像,所以半透半反液晶顯示器可以在任何環(huán)境光下使用。半透半反液晶顯示器的基本結(jié)構(gòu)是將每個紅、綠、藍(lán)子像素單元分成透射區(qū)和反射區(qū)兩部分,使透射區(qū)的液晶工作于透射模式,反射區(qū)的液晶工作于反射模式。其工作原理是當(dāng)環(huán)境較暗時,打開背光源,光線透過透射區(qū),器件工作于透射模式,而在明亮的環(huán)境下,外界的光照強度比背光源的光照強度大,半透半反式液晶顯示器工作于反射模式,利用反射來自外界的光線來顯示圖像。發(fā)明人在實現(xiàn)本發(fā)明的過程中發(fā)現(xiàn),由于透射區(qū)出射的光線只經(jīng)過一次液晶分子層,而反射區(qū)出射的光線經(jīng)過了兩次液晶分子層,當(dāng)反射區(qū)的液晶分子層的厚度和排布與透射區(qū)的一致時,反射區(qū)的光程為透射區(qū)光程的兩倍,由于透射區(qū)和反射區(qū)存在光程差,經(jīng)透射區(qū)與反射區(qū)出射的光線相位延遲量不匹配,從而嚴(yán)重影響顯示效果。故而,為保證透射區(qū)和反射區(qū)的相位延遲量一致,現(xiàn)有的透反式液晶顯示器通常采用雙盒厚的結(jié)構(gòu),通過改變光線通過透射區(qū)或反射區(qū)的光程實現(xiàn)透射區(qū)和反射區(qū)的相位延遲量一致,但雙盒厚的結(jié)構(gòu)通常會提高透反式液晶顯示器的制作工藝的難度,進(jìn)而提高了透反式液晶顯示器的制作成本,降低了良品率。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題在于提供一種液晶顯示面板及其制作方法、顯示裝置,該液晶顯示面板可在單盒厚結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上保證透射區(qū)和反射區(qū)的相位延遲量一致,降低了透反式液晶顯示面板的制作工藝的難度。為解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明的實施例采用如下技術(shù)方案本發(fā)明實施例的第一方面,提供了一種液晶顯示面板,所述液晶顯示面板為單盒厚結(jié)構(gòu),包括相對設(shè)置的第一基板和第二基板,所述第一基板和所述第二基板之間設(shè)置有液晶分子層,所述第一基板包括由橫縱交叉的柵線和數(shù)據(jù)線劃分出的數(shù)個子像素區(qū)域,每個所述子像素區(qū)域包括透射區(qū)和反射區(qū),所述透射區(qū)的液晶分子層中的液晶分子與水平面呈第一預(yù)傾角,所述反射區(qū)的液晶分子層中的液晶分子與水平面呈第二預(yù)傾角,所述第一預(yù)傾角小于所述第二預(yù)傾角。所述透射區(qū)的液晶分子層中的液晶分子相互平行,所述反射區(qū)的液晶分子層中的液晶分子相互平行。所述第一基板自下而上依次包括第一偏光片、第一透明基板、鈍化層、像素電極層和第一取向?qū)樱谒龇瓷鋮^(qū)內(nèi),所述鈍化層內(nèi)設(shè)置有反射層。
所述反射層的表面為凹凸結(jié)構(gòu)。所述像素電極層包括位于透射區(qū)的第一像素電極和位于反射區(qū)的第二像素電極。所述第一預(yù)傾角為5°至35°,所述第二預(yù)傾角為20°至50°,所述液晶分子層的厚度為2微米至8微米。在本發(fā)明實施例的技術(shù)方案中,所述透射區(qū)的液晶分子層中的液晶分子與水平面呈第一預(yù)傾角,所述反射區(qū)的液晶分子層中的液晶分子與水平面呈第二預(yù)傾角,所述第一預(yù)傾角小于所述第二預(yù)傾角,使得經(jīng)透射區(qū)出射的透射光的相位延遲量與經(jīng)反射區(qū)出射的反射光的相位延遲量匹配。并且,由于本發(fā)明中所采用的液晶顯示面板為單盒厚的結(jié)構(gòu),從而大大簡化了透反式液晶顯示面板制作工藝的難度。本發(fā)明實施例的第二方面,提供了一種液晶顯示面板的制作方法,包括 分別遮蓋所述液晶顯示面板的反射區(qū)的第一取向?qū)雍偷诙∠驅(qū)?;以與水平面呈第一角度的紫外光分別照射所述液晶顯示面板的透射區(qū)的第一取向?qū)雍偷诙∠驅(qū)?;分別遮蓋所述液晶顯示面板的透射區(qū)的第一取向?qū)雍偷诙∠驅(qū)樱灰耘c水平面呈第二角度的紫外光分別照射所述液晶顯示面板的反射區(qū)的第一取向?qū)雍偷诙∠驅(qū)?。所述第一取向?qū)雍退龅诙∠驅(qū)拥牟馁|(zhì)為感光性聚酰亞胺。在本發(fā)明實施例的技術(shù)方案中,提供了一種液晶顯示面板的制作方法,該種液晶顯示面板的制作方法對制作工藝要求不高,簡便易行,提高了液晶顯示面板的制作良品率,降低了液晶顯示面板的制作成本。本發(fā)明實施例的第三方面,提供一種顯示裝置,包括上述的液晶顯示面板。


為了更清楚地說明本發(fā)明實施例或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案,下面將對實施例描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發(fā)明的一些實施例,對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。圖I為本發(fā)明實施例中液晶顯示面板的結(jié)構(gòu)示意圖一;圖2為本發(fā)明實施例中液晶顯示面板的結(jié)構(gòu)示意圖二 ;圖3為本發(fā)明實施例中液晶顯示面板的制作方法的流程圖。附圖標(biāo)記說明I一第一基板; 11一第一偏光片; 12—第一透明基板;13一純化層; 14一像素電極層; 15—第一取向?qū)樱?6—反射層; 2—第二基板;3—液晶層;31—液晶分子。
具體實施例方式下面將結(jié)合本發(fā)明實施例中的附圖,對本發(fā)明實施例中的技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例是本發(fā)明一部分實施例,而不是全部的實施例?;诒景l(fā)明中的實施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本發(fā)明保護(hù)的范圍。實施例一本發(fā)明實施例提供一種液晶顯示面板,所述液晶顯示面板為單盒厚結(jié)構(gòu),如圖I所示,包括相對設(shè)置的第一基板I和第二基板2,所述第一基板I和所述第二基板2之間設(shè)置有液晶分子層3,所述第一基板I包括由橫縱交叉的柵線和數(shù)據(jù)線劃分出的數(shù)個子像素區(qū)域,每個所述子像素區(qū)域包括透射區(qū)和反射區(qū)。其中,所述透射區(qū)的液晶分子層3中的液晶分子31與水平面呈第一預(yù)傾角a,所述反射區(qū)的液晶分子層3中的液晶分子31與水平面呈第二預(yù)傾角P,所述第一預(yù)傾角a小于所述第二預(yù)傾角3。 由于透射區(qū)的液晶分子31與水平面呈第一預(yù)傾角a,而反射區(qū)的液晶分子31與水平面呈第二預(yù)傾角P,且第一預(yù)傾角a小于第二預(yù)傾角P,這意味著透射區(qū)的液晶分子31在水平面上的水平分量大于反射區(qū)的液晶分子31在水平面上的水平分量,則同一束光線分別穿過相同厚度的透射區(qū)和反射區(qū)的液晶分子層3時,光線在透射區(qū)的液晶分子層3內(nèi)所產(chǎn)生的水平相位延遲量A Ii1大于反射區(qū)的液晶分子層3內(nèi)所產(chǎn)生的水平相位延遲量A n2。進(jìn)一步的,由于本發(fā)明中的液晶顯示面板為單盒厚結(jié)構(gòu),即透射區(qū)的液晶分子層3的厚度與反射區(qū)的液晶分子層3的厚度相同,而由于透射區(qū)出射的光線只需經(jīng)過一次液晶分子層3,反射區(qū)出射的光線需經(jīng)過兩次液晶分子層3,即d反射區(qū)=2*d透射區(qū),則通過對透射區(qū)的液晶分子層3內(nèi)的液晶分子31的第一預(yù)傾角a或反射區(qū)的液晶分子31的第二預(yù)傾角0的優(yōu)化,可使得A 1^=2* A n2,綜上,可以得到透射區(qū)(A n*d)=反射區(qū)(A n*d),從而實現(xiàn)了透射區(qū)和反射區(qū)的相位延遲量的匹配,并最終達(dá)到半透半反的顯示效果。在本實施例的技術(shù)方案中,所述透射區(qū)的液晶分子層中的液晶分子與水平面呈第一預(yù)傾角,所述反射區(qū)的液晶分子層中的液晶分子與水平面呈第二預(yù)傾角,所述第一預(yù)傾角小于所述第二預(yù)傾角,使得經(jīng)透射區(qū)出射的透射光的相位延遲量與經(jīng)反射區(qū)出射的反射光的相位延遲量匹配。并且,由于本發(fā)明中所采用的液晶顯示面板為單盒厚的結(jié)構(gòu),從而大大簡化了透反式液晶顯示面板制作工藝的難度。實施例二本發(fā)明實施例提供一種液晶顯示面板,在實施例一的基礎(chǔ)上,出于降低制作工藝的難度的考慮,所述透射區(qū)的液晶分子層3中的液晶分子31可以相互平行,所述反射區(qū)的液晶分子層3中的液晶分子31可以相互平行。進(jìn)一步的,所述第一基板I自下而上依次包括第一偏光片11、第一透明基板12、鈍化層13、像素電極層14和第一取向?qū)?5,在所述反射區(qū)內(nèi),所述鈍化層13內(nèi)設(shè)置有反射層16。其中,所述反射層16用于將反射區(qū)內(nèi)的光線反射到外界。由于所述反射層16設(shè)置于所述鈍化層13內(nèi),且位于透射區(qū)的鈍化層13的厚度大于反射區(qū)內(nèi)的鈍化層13的厚度,以使得該鈍化層13的表面相平。這樣一來,通過設(shè)置厚度不均的鈍化層,可以保證第一基板I表面的平整性。進(jìn)一步的,所述反射層16的表面為凹凸結(jié)構(gòu)。凹凸結(jié)構(gòu)表面的反光層16能夠使外部光線發(fā)生漫反射,將光線反射到各個方向。相比于平面反光鏡的單方向反射,凹凸結(jié)構(gòu)表面的反光層16能夠更充分的利用光源,使光源的覆蓋面更寬,光線也更加均勻。優(yōu)選的,反光層16由招制成。進(jìn)一步的,所述像素電極層14包括位于透射區(qū)的第一像素電極和位于反射區(qū)的第二像素電極。由于透射區(qū)的液晶分子31的第一預(yù)傾角a與反射區(qū)的液晶分子31的第二預(yù)傾角@不同,而在像素電極層14通電時,需要將透射區(qū)和反射區(qū)的液晶分子31的排布改變?yōu)槿鐖D2所示的豎直排布的形態(tài),則透射區(qū)的液晶分子31需要的驅(qū)動電壓與反射區(qū)的液晶分子需要加載的驅(qū)動電壓不同,故而通常采用相互絕緣的第一像素電極和第二像素電極來分別驅(qū)動透射區(qū)的液晶分子31和反射區(qū)的液晶分子31。第一像素電極通過第一數(shù)據(jù)線進(jìn)行供電,第二像素電極通過第二數(shù)據(jù)線進(jìn)行供電。這樣一來,通過改變第一像素電極與第二像素的驅(qū)動電壓即可以有效控制透射區(qū)和反射區(qū)所產(chǎn)生的相位延遲量,從而大大增加了液晶顯示面板控制的靈活性。另外,所述第一像素電極與所述第二像素電極也可相連接甚至一體成型,為同一數(shù)據(jù)線進(jìn)行供電,只要保證該像素電極層所提供的驅(qū)動電壓大于透射區(qū)或反射區(qū)需要的驅(qū)動電壓的最大值即可。進(jìn)一步的,經(jīng)過一系列實驗驗證,所述第一預(yù)傾角a的可選范圍為5°至35°,所述第二預(yù)傾角0的可選范圍為20°至50°,但必須保證第一預(yù)傾角a的取值小于第二預(yù)傾角P的取值,并且所述液晶分子層3的厚度為2微米至8微米。通過對透射區(qū)的液晶分子層3內(nèi)的液晶分子31的第一預(yù)傾角a或反射區(qū)的液晶分子31的第二預(yù)傾角P的優(yōu)化,最終可確定第一預(yù)傾角ct與第二預(yù)傾角0滿足透射區(qū)(An*d)=反射區(qū)(An*d)這一式子時的各自的取值,例如,第一預(yù)傾角a優(yōu)選為12. 5°,此時第二預(yù)傾角P優(yōu)選為32. 5°,所述液晶分子層3的厚度為4. 4微米。本發(fā)明實施例還提供了 一種包括上述液晶顯示面板的顯示裝置。實施例三本發(fā)明實施例提供一種液晶顯示面板的制作方法,如圖3所示,該方法包括步驟S101、分別遮蓋所述液晶顯示面板的反射區(qū)的第一取向?qū)雍偷诙∠驅(qū)?;步驟S102、以與水平面呈第一角度的紫外光分別照射所述液晶顯示面板的透射區(qū)第一取向?qū)雍偷诙∠驅(qū)樱徊襟ES103、分別遮蓋所述液晶顯示面板的透射區(qū)的第一取向?qū)雍偷诙∠驅(qū)?;步驟S104、以與水平面呈第二角度的紫外光分別照射所述液晶顯示面板的反射區(qū)第一取向?qū)雍偷诙∠驅(qū)印S纱?,所制得的液晶顯示面板的透射區(qū)的液晶分子的第一預(yù)傾角為第一角度,反射區(qū)的液晶分子的第二預(yù)傾角為第二角度。其中,所述步驟101、步驟102和步驟103、步驟104可對調(diào)。為了采用該方法制得半透半反液晶顯示面板,所述第一取向?qū)雍退龅诙∠驅(qū)拥牟馁|(zhì)應(yīng)當(dāng)為感光性聚酰亞胺。感光性聚酰亞胺在紫外光的照射下,會發(fā)生選擇性光降解或光交聯(lián)反應(yīng),因而引發(fā)表面各向異性,導(dǎo)致液晶分子的取向排列。在本實施例的技術(shù)方案中,提供了一種液晶顯示面板的制作方法,該種液晶顯示面板的制作方法對制作工藝要求不高,簡便易行,提高了液晶顯示面板的制作良品率,降低了液晶顯示面板的制作成本。以上所述,僅為本發(fā)明的具體實施方式
,但本發(fā)明的保護(hù)范圍并不局限于此,任何熟悉本技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在本發(fā)明揭露的技術(shù)范圍內(nèi),可輕易想到變化或替換,都應(yīng)涵蓋在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。因此,本發(fā)明的保護(hù)范圍應(yīng)以所述權(quán)利要求的保護(hù)范圍為準(zhǔn)。
權(quán)利要求
1.一種液晶顯示面板,所述液晶顯示面板為單盒厚結(jié)構(gòu),包括相對設(shè)置的第一基板和第二基板,所述第一基板和所述第二基板之間設(shè)置有液晶分子層,所述第一基板包括由橫縱交叉的柵線和數(shù)據(jù)線劃分出的數(shù)個子像素區(qū)域,每個所述子像素區(qū)域包括透射區(qū)和反射區(qū),其特征在于, 所述透射區(qū)的液晶分子層中的液晶分子與水平面呈第一預(yù)傾角,所述反射區(qū)的液晶分子層中的液晶分子與水平面呈第二預(yù)傾角,所述第一預(yù)傾角小于所述第二預(yù)傾角。
2.根據(jù)權(quán)利要求I所述的液晶顯示面板,其特征在于, 所述透射區(qū)的液晶分子層中的液晶分子相互平行,所述反射區(qū)的液晶分子層中的液晶分子相互平行。
3.根據(jù)權(quán)利要求I所述的液晶顯示面板,其特征在于,所述第一基板自下而上依次包括第一偏光片、第一透明基板、鈍化層、像素電極層和第一取向?qū)?,在所述反射區(qū)內(nèi),所述鈍化層內(nèi)設(shè)置有反射層。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的液晶顯示面板,其特征在于,所述反射層的表面為凹凸結(jié)構(gòu)。
5.根據(jù)權(quán)利要求I所述的液晶顯示面板,其特征在于,所述像素電極層包括位于透射區(qū)的第一像素電極和位于反射區(qū)的第二像素電極。
6.根據(jù)權(quán)利要求1-5任一項所述的液晶顯示面板,其特征在于, 所述第一預(yù)傾角為5°至35° ,所述第二預(yù)傾角為20°至50° ,所述液晶分子層的厚度為2微米至8微米。
7.一種液晶顯示面板的制作方法,其特征在于,包括 分別遮蓋所述液晶顯示面板的反射區(qū)的第一取向?qū)雍偷诙∠驅(qū)樱? 以與水平面呈第一角度的紫外光分別照射所述液晶顯示面板的透射區(qū)的第一取向?qū)雍偷诙∠驅(qū)樱? 分別遮蓋所述液晶顯示面板的透射區(qū)的第一取向?qū)雍偷诙∠驅(qū)樱? 以與水平面呈第二角度的紫外光分別照射所述液晶顯示面板的反射區(qū)的第一取向?qū)雍偷诙∠驅(qū)印?br> 8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的方法,其特征在于, 所述第一取向?qū)雍退龅诙∠驅(qū)拥牟馁|(zhì)為感光性聚酰亞胺。
9.一種顯示裝置,其特征在于,包含如權(quán)利要求1-6所述的液晶顯示面板。
全文摘要
本發(fā)明實施例公開了一種液晶顯示面板及其制作方法、顯示裝置,涉及液晶顯示領(lǐng)域,該液晶顯示面板可在單盒厚結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上保證透射區(qū)和反射區(qū)的相位延遲量一致,降低了透反式液晶顯示面板的制作工藝的難度。該液晶顯示面板,所述液晶顯示面板為單盒厚結(jié)構(gòu),包括相對設(shè)置的第一基板和第二基板,所述第一基板和所述第二基板之間設(shè)置有液晶分子層,所述第一基板包括由橫縱交叉的柵線和數(shù)據(jù)線劃分出的數(shù)個子像素區(qū)域,每個所述子像素區(qū)域包括透射區(qū)和反射區(qū),所述透射區(qū)的液晶分子層中的液晶分子與水平面呈第一預(yù)傾角,所述反射區(qū)的液晶分子層中的液晶分子與水平面呈第二預(yù)傾角,所述第一預(yù)傾角小于所述第二預(yù)傾角。
文檔編號G02F1/1335GK102981300SQ20121047736
公開日2013年3月20日 申請日期2012年11月21日 優(yōu)先權(quán)日2012年11月21日
發(fā)明者謝暢 申請人:京東方科技集團(tuán)股份有限公司
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