[发明专利]液晶显示装置无效

专利信息
申请号: 201080038252.3 申请日: 2010-08-27
公开(公告)号: CN102483545A 公开(公告)日: 2012-05-30
发明(设计)人: 海瀬泰佳;大上裕之 申请(专利权)人: 夏普株式会社
主分类号: G02F1/1343 分类号: G02F1/1343;G02F1/133;G09G3/20;G09G3/36
代理公司: 北京尚诚知识产权代理有限公司 11322 代理人: 龙淳
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
【说明书】:

技术领域

本发明涉及液晶显示装置。

背景技术

液晶显示装置不仅被利用于大型电视而且还被利用于作为移动电话的显示部等的小型显示装置。在现有技术中经常使用的TN(Twisted Nematic,扭转向列)模式的液晶显示装置的视角比较狭窄,但近年来制作有称作IPS(In-Plane-Switching,面内开关)模式和VA(Vertical Alignment,垂直取向)模式的广视角的液晶显示装置。在那样的广视角的模式中,VA模式由于能够实现高对比度,因此被采用于较多的液晶显示装置中。

作为VA模式的一种,已知有在1个像素区域形成多个液晶畴的MVA(Mutli-domain Vertical Alignment,多畴垂直取向)模式。在MVA模式的液晶显示装置中,在夹着垂直取向型液晶层且相对的一对基板之中的至少一个的液晶层侧设置有取向限制结构。取向限制结构例如是设置于电极的线状的狭缝(开口部)或肋(突起结构)。通过取向限制结构,从液晶层的一侧或两侧付与取向限制力,形成取向方向不同的多个液晶畴(典型的为4个液晶畴),实现视角特性的改善。

另外,作为VA模式的另一种,还已知有CPA(Continuous Pinwheel Alignment,连续焰火状排列)模式。在一般的CPA模式的液晶显示装置中,设置有具有对称性较高的形状的像素电极,并且与液晶畴的中心对应地在对置基板的液晶层侧设置有开口部或突起物。该突起物也被称作铆钉。当施加电压时,按照通过对置电极和对称性较高的像素电极形成的斜电场,液晶分子倾斜取向为放射状。另外,在设置有铆钉的情况下,通过铆钉的倾斜侧面的取向限制力,使液晶分子的倾斜取向变得安定。这样,通过使1个像素内的液晶分子取向为放射状,以进行视角特性的改善。

作为VA模式的缺点,已知有:来自正面方向的显示品质与来自斜方向的显示品质的差是显著的。特别是在中间灰度显示中,当以从正面方向观察时呈适当的显示特性的方式进行调整时,从斜方向观察时的色调和伽玛特性之类的显示特性与正面方向的显示特性有很大的差异。液晶分子的光学轴方向是分子长轴方向,在中间灰度显示时,液晶分子的光学轴方向成为对置基板的主面倾斜一定程度的状态,在该状态下改变视角(观察方向),从与液晶分子的光学轴方向平行的斜方向观察时的显示特性与正面方向的显示特性有很大的差异。

具体来讲,从斜方向观察的显示图像,与从正面方向观察的显示图像相比,整体看起来发白。这样的现象也被称作“泛白”。例如,在显示人类的脸的情况下,从正面方向观察时人类的脸的表情等不会被视觉辨认出有不适感,但从斜方向观察时则有可能整体看起来发白,看起来肌肤颜色的微妙的灰度等级表现发白。

为了改善这样的泛白,通过将1个像素电极分割为多个(典型的是2个)副像素电极并使副像素电极的电位不同,而形成多个(典型的是2个)副像素。在这样的液晶显示装置中,副像素的灰度等级特性被调整为斜方向的显示品质不低于正面方向的显示品质(例如参照专利文献1~3)。

在专利文献1中公开的液晶显示装置中,2个副像素电极经由不同的开关元件与不同源极配线连接,并以2个副像素电极的电位不同的方式进行驱动。这样副像素电极的电位不同,副像素的液晶层的施加电压不同,因此副像素的透过率相互不同,由此实现泛白的改善。

另外,在专利文献2中公开的液晶显示装置中,与2个副像素电极对应的不同的开关元件与不同的栅极配线连接。在专利文献2的液晶显示装置中,由于2个栅极配线的导通时刻至少一部分不同,因此以2个副像素电极的电位不同的方式进行驱动。

另外,在专利文献3中公开的液晶显示装置中,与2个副像素电极一起设置有与各自对应的副像素电极直接或间接地形成辅助电容的辅助电容配线,通过对辅助电容配线施加不同的CS电压,液晶层的有效施加电压发生变化。在专利文献3的液晶显示装置中,由此实现泛白的改善。

现有技术文献

专利文献

专利文献1:日本特开2006-209135号公报

专利文献2:日本特开2006-139288号公报

专利文献3:日本特开2004-62146号公报

发明内容

发明想要解决的问题

在专利文献1的液晶显示装置中,需要按像素的列设置2根源极配线,由此源极配线的数量增大。另外,在专利文献2的液晶显示装置中,需要按像素的行设置2根栅极配线,由此栅极配线的数量增大。并且,在专利文献1和2的液晶显示装置中,需要在每个副像素电极设置TFT。因此,在专利文献1和2的液晶显示装置中,显示区域的开口率降低。

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