[发明专利]液晶显示器及其制造方法无效
| 申请号: | 200810305468.6 | 申请日: | 2008-11-10 |
| 公开(公告)号: | CN101738780A | 公开(公告)日: | 2010-06-16 |
| 发明(设计)人: | 朱贵麟 | 申请(专利权)人: | 深圳富泰宏精密工业有限公司;奇美通讯股份有限公司 |
| 主分类号: | G02F1/1335 | 分类号: | G02F1/1335;G02F1/1343;G02F1/1337;G02F1/1333 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 518109 广东省深圳市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 液晶显示器 及其 制造 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种液晶显示器,特别涉及一种光学补偿弯曲模式 的液晶显示器及其制造方法。
背景技术
随着液晶显示器大量应用于各式电子产品中,使得液晶显示器 的应用领域迅速扩大。为了进一步提高反应速度并扩大其视角,现 有的液晶显示器广泛地采用光学补偿弯曲(optical compensated bend,OCB)模式。在采用OCB模式的液晶显示器中,分布于上、 下玻璃基板表面的液晶分子为平行配向,但内层的液晶分子并不产 生扭曲,只是在一个平面内弯曲排列,此种排列方式可以使光线产 生双折射;此时在玻璃基板上再加上双轴相位差板(Biaxial Retardation Film),即可补偿各个轴向的相位差,并克服视角受到液 晶分子倾斜造成光学特性变化的影响,从而使液晶显示器获得较宽 广的视角。
如图6所示,现有的OCB液晶显示器中,液晶分子初始状态处 于均匀斜展态(splay state)。该OCB液晶显示器开机后,液晶分子 受到施加于该OCB液晶显示器的电压的影响,经过一定的暖机时间 后,才能由均匀斜展态经过一非对称斜展态(asymmetric splay state) 逐渐转换到适于进行工作的弯曲态(bend state),此时该液晶显示器 才进入正常工作状态,之后再逐渐增加电压,直至该被施加的电压 值等于弯曲饱和电压,该液晶显示器进入暗态。同时参阅图7即可 知,一般地,当该施加在液晶显示器上的电压由0伏特增加至4伏 特左右后,该液晶分子才转换成适于工作的弯曲态。而于该OCB液 晶显示器完成暖机后,其工作电压范围约为4伏特到10伏特。显然, 现有的OCB液晶显示器在开机后,需要经过较长的暖机时间,完成 上述升压过程后方可进入正常的工作状态,这可能给使用上造成不 便。另外,现有的OCB液晶显示器经常存在亮度较低的问题。
是以,如何减少OCB模式液晶显示器暖机所需时间,并增加 OCB液晶显示器更高的亮度是一重大课题。
发明内容
鉴于以上内容,有必要提供一种能快速开机、又同时提供较高 亮度的OCB液晶显示器。
一种光学补偿模式的液晶显示器,其包含一上基板、一与该上 基板平行的下基板及至少一位于该上基板及该下基板间的液晶盒, 所述每一液晶盒包含一穿透区及一反射区。该上基板的下方形成一 上电极及一上配合膜,且该下基板的上方依序形成一下电极及一下 配向膜。该液晶盒包含由一高分子单体制成的混合配向剂及液晶组 成的溶液,其中该溶液因施加至该上基板及下基板的一第一电压以 及UV光源照射的同时共同作用下而于该液晶盒形成高分子网络, 该高分子网络固定所述液晶以使所述液晶具有一预倾角,从而得到 初始状态为弯曲态的液晶。
一种光学补偿模式的液晶显示器制造方法,其包含以下步骤: 混合两种高分子单体制成配向剂;混合配向剂与液晶为一溶液,并 将该溶液填入一液晶盒;及同时提供一第一电压及一UV光源照射 至该液晶盒直至该高分子单体于该液晶盒内形成高分子网络,该高 分子网络固定所述液晶以使所述液晶具有一预倾角,从而得到初始 状态为弯曲态的液晶。
与现有技术相比,所述液晶显示器将高分子单体所制成的配向 剂与液晶进行混合,并同时控制施加至该液晶盒的电压以及控制该 液晶盒曝光的时间,以使得液晶于初始状态时就呈现为弯曲态,从 而降低该液晶显示器所需暖机时间、并可增加亮度及省电。
附图说明
图1为本发明较佳实施例OCB液晶显示器的部分结构示意图;
图2a至2e为本发明较佳实施例OCB液晶显示器中液晶分子的 配向改变的示意图;
图3为本发明较佳实施例OCB液晶显示器的结构示意图;
图4为本发明较佳实施例OCB液晶显示器的操作电压与穿透与 反射光效率的关系图;
图5为本发明用以制造OCB液晶显示器的方法的较佳实施例的 流程图;
图6为现有技术OCB液晶显示器开机后的液晶分子配向的示意 图;及
图7为现有技术OCB液晶显示器于开机后的操作电压与发光效 率的关系图。
具体实施方式
图1所示为一OCB液晶显示器10的部分结构示意图。该OCB 液晶显示器10包含一上基板20、一下基板30及一由若干液晶盒40 组成的液晶层,其中该每一液晶盒40包含一穿透区41a及一反射区 41b。
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