[发明专利]液晶显示装置及液晶显示装置的制造方法有效

专利信息
申请号: 200710300183.9 申请日: 2007-12-19
公开(公告)号: CN101206366A 公开(公告)日: 2008-06-25
发明(设计)人: 小糸健夫;西川宽 申请(专利权)人: 索尼株式会社
主分类号: G02F1/139 分类号: G02F1/139;G02F1/1343;G02F1/1333
代理公司: 北京市柳沈律师事务所 代理人: 彭久云
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 制造 方法
【说明书】:

技术领域

本发明涉及液晶显示装置以及制造该液晶显示装置的方法。

背景技术

液晶显示装置已经用作各种用途的显示元件,这是因为液晶显示装置具有厚度薄、重量轻和功耗低的优点。近来,液晶显示装置的使用已经广泛地延伸,从家庭使用的大的电视机到小的便携终端,并且显示元件要求日益严格的特性。尤其是对于更宽视角有增长的需求。

因此,代替相关技术的TN模式,已经提出了水平电场系统的IPS(面内切换,In-Plane Switching)模式(例如,见日本专利申请公开昭63-21907号)和其中进行多畴取向(multi-domain alignment)的VA(垂直取向)模式(MVA)(例如,见日本专利申请公开平10-186330号)等。

在这些模式中,例如,以MVA代表的VA模式是高生产率的模式,这是因为液晶分子垂直于基板取向,并且因此易于获得高CR且单元间隔控制余量宽。公开了一种方法,其中提供一种电介质结构作为在像素部分中用于分割(divide)取向的方法,或者在像素的透明电极(例如,ITO:铟锡氧化物)部分中提供凹槽或者切口,由此采用产生的倾斜电场来控制液晶分子的取向(例如,见日本专利申请公开2005-266778号)。

因此,如图10A的平面布局示意图和图10B的主要部分截面图所示,凹槽制作在一个像素40内的像素电极14和32中,由此像素40分成多个子像素。用于取向控制的取向控制因子(control factor)(例如电介质结构)34等设置成这样的方式,以位于在对向侧上的像素电极(公共电极)32上的每个分开的子像素50(51、52和53)的中心。因此用提供在像素电极32上的取向控制因子34作为子像素50内的中心可以对液晶分子放射状地取向。因为液晶分子22放射状地取向,减少了从方位角的方向上观察的亮度变化,并且因此获得宽视角性能。

然而,当一个像素分成多个子像素时,子像素需要彼此电连接。上述文献公开了在子像素的中心部分留下像素电极(公共电极)的方法。根据该方法,尽管提供在子像素内的对向电极(counter electrode)上的取向控制因子控制取向的方向,但是电连接部分却处于弱取向控制(weak alignmentcontrol)状态。例如,当液晶面板受压时,取向紊乱,如图11B的照片所示。在连接部分的液晶分子的取向倾倒在不同于表面受压之前的方向,并且因此子像素的取向紊乱,导致取向缺陷。附带地,图11A的照片展示了在液晶面板没有受压的状态下没有产生取向紊乱。

就是说,如图10A和10B所示,在相关技术中的像素需要具有用于子像素之间电连接的像素电极(连接部分)。然而,由于缺少限定连接部分的取向的因素,取向状态变得不稳定。当由表面受压等而使取向被迫紊乱时,取向不能从取向紊乱的状态恢复。

图12是取向紊乱实例的示意图。因此,液晶分子22不能从取向紊乱状态恢复。因此观察到表现出显示异常的现象,其中在面板中留下痕迹。通过增加子像素50之间的距离可以减轻该显示异常的现象。然而,当子像素50之间的距离增加时,产生透射率降低的问题。

发明内容

在相关技术中,例如存在于面板中留下痕迹的显示异常,这是因为当液晶面板受压造成取向紊乱时,液晶没有从取向紊乱状态恢复到正常状态。

期望通过使得每个由一个像素分成的多个子像素成为一个电气上独立的像素,来抑制由于表面受压也就是液晶显示装置的显示表面受压造成的液晶的取向紊乱。

根据本发明的第一实施例,提供一种液晶显示装置,包括多个像素,每个像素都具有反射部分和透射部分,每个像素包括多个由取向分割产生的子像素,该液晶显示装置包括:元件层,形成在基板上;绝缘膜,形成在基板上以覆盖元件层;像素电极,形成在绝缘膜上,以连接到元件层;间隔调整层,形成在包括元件层和像素电极之间的连接区域的元件层上的绝缘膜上;和电介质,形成在用于子像素之间的电连接的连接部分上;其中反射部分由具有元件层、覆盖元件层的绝缘膜和形成在绝缘膜上的间隔调整层的区域形成,透射部分由除了形成有间隔调整层的区域之外的具有形成在绝缘膜上的像素电极的区域形成,并且电介质形成在透射部分中的像素电极上。

在本发明的第一实施例中,电介质形成在子像素之间的电连接部分上。因此,当液晶面板受压时,不易于发生液晶的取向紊乱。此外,通过形成电介质而不增加工艺数量,避免了由于电介质的形成引起生产率的降低。

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