一种无源驱动的液晶显示器制造技术

技术编号:3800157 阅读:211 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种无源驱动的液晶显示器,其笔段区域或像素区域包括上透明基板、下透明基板和负性液晶层;上透明基板的内侧面设有上电极,上电极的内侧面设有上垂直定向层;下透明基板的内侧面设有下电极,下电极的内侧面设有下垂直定向层;负性液晶层设于上垂直定向层和下垂直定向层之间,其特征是:所述笔段区域或像素区域中,上电极或下电极上设有多个条形沟槽和至少一个畴形成区,每个畴形成区是由至少三个条形沟槽及其延长线围成的多边形区域,所有畴形成区之间保持电导通。本发明专利技术能够实现没有视角盲区的多畴显示,具有高对比度、宽视角的优点,并且结构和制造工艺简单,制造成本低,制作良率高。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及液晶显示器,具体地说,涉及一种能够实现多畴显示 的无源驱动的垂直配向模式液晶显示器。
技术介绍
液晶显示器中,垂直配向(Verticallyaligned,简称VA)模式液晶 显示器包括上透明基板、下透明基板和负性液晶层;上透明基板的内 侧面设有上透明电极,上透明电极的内侧面设有对负性液晶层中的液 晶分子起垂直配向作用的上垂直配向层;下透明基板的内侧面设有下 透明电极,下透明电极的内侧面设有对负性液晶层中的液晶分子起垂 直配向作用的下垂直配向层;负性液晶层设于上垂直配向层和下垂直 配向层之间;通常上透明基板的外侧面设有上偏振片,下透明基板的 外侧面设有下偏振片。上述内侧面是指朝向负性液晶层的一面,外侧 面是指远离负性液晶层的一面。负性液晶层中的液晶为负性液晶,通 过上垂直配向层和下垂直配向层的作用,使液晶分子在无电场时与上 透明基板和下透明基板垂直;当在上透明电极和下透明电极之间施加 电压时,液晶分子倾斜并出现双折射效应,从而改变光的偏振状态来 实现显示。目前的VA模式液晶显示器基本上都是点阵型有源矩阵液晶显示 器(AM-LCD),所谓有源矩阵液晶显示器,是包含有源器件(如TFT) 并依靠有源器件(如TFT)进行驱动的液晶显示器,具有高对比度、宽 视角的特点,主要被应用在液晶电视等大屏幕显示器上。为了使液晶 显示器在各方向视角对称、均匀,目前已有人提出将一个像素内的液 晶分子倾斜的方向控制在多个方向上的技术,以实现多畴显示,其中 畴是指液晶分子倒向一致的区域,多畴即不同液晶分子倒向的多种畴 并存,不同畴的平均化作用使得液晶显示器在各方向视角对称、均匀。 目前,多畴技术主要有MVA(多畴垂直配向)和PVA (图形垂直配向) 两种。对于MVA而言,目前有采用突起物对液晶分子进行定向的方法,施加电压时,突起物可以控制突起物附近的液晶分子的倾斜方向, 并且进而影响与突起物相距较远的液晶分子的倾斜方向,使液晶分子 倾斜于突起物的两侧,从而在一个像素内形成多个畴。对于PVA而言, 目前采用带有一定形状的微小蚀刻沟槽的ITO图形设计产生的边沿电 场进行定向,也可以在一个像素中产生多个畴。但是,有源矩阵液晶 显示器的结构和制造工艺非常复杂、制造成本非常高,很难应用在一 些小尺寸、非标准尺寸的液晶显示器产品(特别是非标准尺寸的笔段 型液晶显示器产品)上。无源驱动为不依耐有源器件(如TFT)的驱动方式,而无源驱动 的液晶显示器是不包含有源器件的液晶显示器。无源驱动的液晶显示 器(PM-LCD)相对于有源矩阵液晶显示器来说,不包含有源器件,具有 结构简单、制造工艺简单、成本低、可靠性高、尺寸设计灵活性好的 特点,己经被广泛地应用在各种设备上。目前已有无源驱动的VA模 式液晶显示器(包括点阵型和笔段型VA模式液晶显示器),其采用摩 擦方式进行定向,可以实现高对比度,但是这种定向方式无法实现多 畴显示,以致其视角存在盲区。另外,摩擦定向的工艺过程,还可能 导致灰尘等异物的引入,静电、摩擦损伤的发生,使其制作良率降低。
技术实现思路
本专利技术所要解决的技术问题是提供一种无源驱动的垂直配向模式 液晶显示器,这种无源驱动的垂直配向模式液晶显示器能够实现没有 视角盲区的多畴显示,具有高对比度、宽视角的优点,并且结构和制 造工艺简单,制造成本低。采用的技术方案如下一种无源驱动的液晶显示器,其笔段区域或像素区域包括上透明 基板、下透明基板和负性液晶层;上透明基板的内侧面设有上电极, 上电极的内侧面设有上垂直定向层;下透明基板的内侧面设有下电极, 下电极的内侧面设有下垂直定向层;负性液晶层设于上垂直定向层和 下垂直定向层之间,其特征是所述笔段区域或像素区域中,上电极 或下电极上设有多个条形沟槽和至少一个畴形成区,每个畴形成区是 由至少三个条形沟槽及其延长线围成的多边形区域,所有畴形成区之 间保持电导通。通常上透明基板的外侧面设有上偏振片,下透明基板的外侧面设 有下偏振片。优选上偏振片的偏光轴与下偏振片的偏光轴相互垂直。 本专利技术适用于笔段型VA模式液晶显示器和点阵型VA模式液晶显示器。上述笔段区域是相对于笔段型VA模式液晶显示器而言的, 笔段一般面积较大且形状不规则,笔段型VA模式液晶显示器的显示 内容通常由多个不同形状的笔段组成;上述像素区域是相对于点阵型 VA模式液晶显示器而言的,像素面积小, 一般被认为是一个点,点 阵型VA模式液晶显示器的显示内容通常由大量相同形状的像素组 成。上述条形沟槽的特征是其一个方向的尺度大于另外一个方向的尺 度,其尺度较大的方向为长轴。上述笔段区域或像素区域中,条形沟槽构成相邻畴形成区之间的 分隔区域;所有畴形成区之间保持电导通,使得施加电压时,同一笔 段区域或像素区域中的各畴形成区获得相同的电压,也就是说,进行 驱动时,以笔段或像素作为单位进行驱动,同属一笔段或像素的所有 畴形成区作为一个整体被驱动。为了使所有畴形成区之间保持电导通,则在每个多边形畴形成区 的多个角中,至少在一个角处,构成该角的两个条形沟槽不相互连接, 以保证每个畴形成区具有至少一个能够与其它畴形成区电连接的部 位。在优选方案中,界定一个畴形成区的多个条形沟槽均不相互连接, 这样能够使所有畴形成区之间保持良好的电导通。上述畴形成区可以是三角形区域、四边形区域、五边形区域、六 边形区域等多边形区域。为了使液晶显示器视角均匀,视角更宽,优选每个畴形成区都是 四边形区域,即每个畴形成区都由四个条形沟槽界定而成。更优选每 个畴形成区都是平行四边形区域,此时所有条形沟槽分成两组,同一 组的所有条形沟槽的长轴相互平行,两组条形沟槽的长轴相互交叉。 更优选每个畴形成区都是矩形区域,此时所有条形沟槽分成两组,同 一组的所有条形沟槽的长轴相互平行,两组条形沟槽的长轴相互正交。6更优选每个畴形成区都是正方形区域;更优选所有正方形区域面积相 同;更优选以显示器的3H视角(即按照时钟3点钟的视角)为0° , 一组条形沟槽的长轴方向为+45° ,另一组条形沟槽的长轴方向为一 45° ,使得每个畴形成区都是45。摆放的正方形。在优选方案中,上述条形沟槽是长方形沟槽;更优选各条形沟槽 的宽度一致。在一具体方案中,每个笔段区域或像素区域中所有条形沟槽分成 两组,以液晶显示器的3H视角为0。,其中一组条形沟槽的长轴方向 为+45° ,另一组条形沟槽的长轴方向为一45。;各条形沟槽均是长 度为L、宽度为W的长方形沟槽,由四个条形沟槽及其延长线围绕形 成的正方形区域构成畴形成区, 一个方向的任一条形沟槽的端部与相 邻的另外一个方向的条形沟槽之间的间隔部分的宽度为G,条形沟槽 按照以下的方式的排列令7^(Z +『+ 2G)/V^, m、 n为任意整数, 任意选取长轴方向为+45°的某个条形沟槽的几何中心为原点,则每 个长轴方向为+45°的条形沟槽的几何中心坐标都为(mP, nP),每个 长轴方向为一45°的条形沟槽的几何中心坐标都为(mP+P/2, nP十 P/2)。在优选方案中,条状沟槽的长度L可在60 150微米之间选择, 条状沟槽的宽度W可在5 20微米之间选择,上述间隔部分的宽度G 可在5 20微米之间选择,通过上述优化图形尺寸的设计,让畴形成 区的本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种无源驱动的液晶显示器,其笔段区域或像素区域包括上透明基板、下透明基板和负性液晶层;上透明基板的内侧面设有上电极,上电极的内侧面设有上垂直定向层;下透明基板的内侧面设有下电极,下电极的内侧面设有下垂直定向层;负性液晶层设于上垂直定向层和下垂直定向层之间,其特征是:所述笔段区域或像素区域中,上电极或下电极上设有多个条形沟槽和至少一个畴形成区,每个畴形成区是由至少三个条形沟槽及其延长线围成的多边形区域,所有畴形成区之间保持电导通。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:李永忠吕岳敏陈伟川吴永俊沈奕许为隆朱世健高嘉桐
申请(专利权)人:汕头超声显示器二厂有限公司
类型:发明
国别省市:44[中国|广东]

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