WO1997034188A1 - Dispositif a cristaux liquides et equipment electronique - Google Patents

Dispositif a cristaux liquides et equipment electronique Download PDF

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WO1997034188A1
WO1997034188A1 PCT/JP1997/000808 JP9700808W WO9734188A1 WO 1997034188 A1 WO1997034188 A1 WO 1997034188A1 JP 9700808 W JP9700808 W JP 9700808W WO 9734188 A1 WO9734188 A1 WO 9734188A1
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Tsuyoshi Maeda
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Seiko Epson Corporation
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Definitions

  • the present invention relates to an active matrix type liquid crystal device in which an active element for switching is disposed in each pixel (also referred to as a picture element), and the active element controls application of a voltage to a liquid crystal of the pixel.
  • the present invention relates to a liquid crystal device of a type in which a lateral electric field (layer direction) is applied to a liquid crystal layer in each pixel, and the present invention relates to an electronic device using the liquid crystal device.
  • FIG. 4 (a) and (b) are cross-sectional views showing the operation of the liquid crystal in the liquid crystal panel using the IPS mode.
  • Fig. 4 (a) is a cross-sectional view of the cell when no voltage is applied
  • Fig. 4 4 (b) is a cross-sectional view of the cell when a voltage exceeding the threshold of the liquid crystal is applied.
  • FIG. 4 (c) is a plan view of FIG. 4 (a)
  • FIG. It is a top view of figure (b).
  • reference numerals 401 and 409 denote a pair of polarizing plates
  • reference numerals 402 and 408 denote a pair of substrates for holding the liquid crystal
  • reference numeral 403 denotes a color filter
  • reference numerals 404 and 406 denote the same.
  • Alignment film, 405 indicates liquid crystal molecules schematically shown You.
  • 410 is an amphoteric electrode
  • 411 is a common electrode which is a counter electrode of the pixel electrode in the pixel
  • 412 is an image signal line (source line)
  • 4107 is a field electrode 4 10 And an insulating layer separating the layer of the common electrode 4 11.
  • the liquid crystal device in the IPS mode has a structure in which the pixel electrode for applying an electric field to the liquid crystal and the common electrode are juxtaposed on one substrate. Further, 413 is the absorption axis of the lower polarizing plate, and 414 is the absorption axis of the upper polarizing plate.
  • FIG. 4 is a schematic view in which active elements such as TFT (Thin Film Transistor) are omitted.
  • This schematic diagram is a cross-sectional view of an X-X 'portion in FIG. 5 and an enlarged view of a portion surrounded by a dotted line.
  • FIG. 5 is a configuration diagram of one pixel.
  • two common electrodes 502 and one pixel electrode 501 exist in one pixel in the longitudinal direction.
  • 503 indicates a scanning signal line (gate line)
  • 504 indicates an image signal line (source line)
  • 505 indicates a thin film transistor (TFT).
  • a color filter 400 is formed on the upper substrate 402, and the lower substrate is formed.
  • a linear common electrode 411 and a pixel electrode 410 are formed on the inside of the substrate 408, and an alignment film 4104 for forming the liquid crystal molecules 40.5 is formed.
  • a liquid crystal is sandwiched between the pair of substrates 402 and 408, and the liquid crystal molecules 405 are aligned with the longitudinal direction of the linear electrode (the common electrode 411 and the pixel electrode 410) when no voltage is applied. It has a predetermined angle (0 to 45 degrees) and is uniformly oriented. In FIG. 4, this angle is set to 30 degrees.
  • polarizing plates 410 and 409 are arranged on both sides of the liquid crystal cell.
  • the upper polarizing plate 410 has the absorption axis 414 arranged parallel to the liquid crystal alignment direction, and the lower polarizing plate 409 arranged vertically.
  • This state is a black display state. Dielectric anisotropy for liquid crystal materials Used a positive material.
  • the liquid crystal molecules 405 try to align their major axes in the direction of the electric field 415 as shown in FIGS. 4 (b) and 4 (d).
  • 05 has a certain angle with respect to the absorption axis of the polarizing plate corresponding to the intensity of the applied electric field.
  • the birefringence of the liquid crystal can be controlled by controlling the angle at which the liquid crystal cell is oriented according to the intensity of the applied electric field. As a result, the transmittance of light transmitted through the pair of polarizing plates can be controlled, so that gradation display can be performed.
  • the pixel electrode 410 and the common electrode 4111 for applying an electric field to the liquid crystal are formed only on the other substrate, and no electrode is formed on the other substrate.
  • an object of the present invention is to realize a high-quality liquid crystal device which is hardly affected by static electricity and is hardly charged with static electricity. Disclosure of the invention
  • a liquid crystal is sandwiched between a pair of substrates, and a scanning signal line and an image signal line arranged in a matrix on one of the substrates are connected to the scanning signal line and the image signal line.
  • An active element, a pixel electrode connected to the active element, and a common electrode are arranged, and the liquid crystal between the pixel electrode and the common electrode is configured to be able to apply an electric field substantially parallel to the substrate surface.
  • a metal light-shielding film is formed on the other substrate facing the one substrate, and a constant potential is applied to the metal light-shielding film. According to the above configuration, the other substrate is not charged by external static electricity or the like, and a high-quality display can be performed.
  • this substrate will be charged by static electricity, and a magnitude of tens of thousands V or more between the pixel electrode and the common electrode on the one substrate.
  • the liquid crystal responds to this potential difference. Therefore, in order to obtain a high-quality display, it is important to provide a metal light-shielding film having a constant potential on the other substrate which does not have an electrode for driving liquid crystal.
  • An alloy of chromium (Cr), nickel (Ni), copper (Cu) or the like is suitable for the metal light shielding film.
  • a liquid crystal is sandwiched between a pair of substrates, and a scanning signal line and an image signal line arranged in a matrix on one of the substrates; the scanning signal line and the image signal line; An active element connected to the active element, a pixel electrode connected to the active element, and a common electrode, so that an electric field substantially parallel to the substrate surface can be applied to the liquid crystal between the pixel electrode and the common electrode.
  • a transparent conductive film is formed on the outer surface of the other substrate facing the one substrate, and a constant potential is applied to the transparent conductive film.
  • the other substrate is not charged by external static electricity or the like, and high-quality display can be performed.
  • a transparent conductive film having a constant potential does not exist on the other substrate, the substrate is charged by static electricity, and a magnitude of tens of thousands V or more is present between the pixel electrode and the common electrode on the one substrate.
  • the liquid crystal responds to this potential difference. Therefore, in order to obtain a high-quality display, it is important to provide a transparent conductive film having a constant potential on the other substrate which does not have an electrode for driving liquid crystal.
  • IT ⁇ or tin oxide (SnO2) is suitable for the transparent conductive film.
  • a liquid crystal is sandwiched between a pair of substrates, and on one of the substrates, Scanning signal lines and image signal lines arranged in a matrix, active elements connected to the scanning signal lines and image signal lines, pixel electrodes connected to the active elements, and common electrodes are arranged.
  • a liquid crystal device configured to apply an electric field substantially parallel to the substrate surface to the liquid crystal between the pixel electrode and the common electrode, wherein the pixel portion of the other substrate facing the negative substrate
  • a conductive film is formed on the inner surface of the substrate or on the outer surface of the substrate in the peripheral region, and a constant potential is applied to the conductive film.
  • the other substrate is not charged by external static electricity or the like, and a high-quality display can be performed. If there is no conductive film having a constant potential on the other substrate, this substrate is charged by static electricity, and a large potential of tens of thousands V or more is present between the pixel electrode and the common electrode on the one substrate. A difference occurs, and the liquid crystal responds to this potential difference. Therefore, in order to obtain high-quality display, it is important to provide a conductive film having a constant potential on the other substrate having no electrode for driving liquid crystal. Since the conductive film is formed in a portion other than the display portion, it is not necessary to be transparent, and various kinds of metal materials can be used.
  • the pixel area is a region 303 shown by a dotted line in a liquid crystal cell as shown in FIG. 3, and is a portion where characters and pictures can be actually displayed. is there.
  • the peripheral area of the pixel area is an area 304 in which display cannot be performed around the pixel area.
  • the present invention is characterized in that the constant potential is any one of a ground potential, a potential of a common electrode, a central potential of an image signal amplitude, a non-selection potential of a scanning signal, and a logic potential of an external driving unit.
  • the common electrode potential, the center potential of the image signal amplitude, and the non-selection potential of the scanning signal refer to 606, 605, and 607 in FIG. 6 of the driving waveform diagram of the liquid crystal panel using the TFT element. Is the potential of The driving waveform in FIG. 6 will be briefly described using an equivalent circuit of the TFT element in FIG. Reference numerals 602 and 603 denote signals of the scanning signal line 703 and the image signal line 704, which are applied to the gate and source of the TFT element 705, respectively.
  • the image signal of the NTSC system is composed of two fields that are interlaced, and the first field 61 0 and the second field 61 1 are combined into one frame 6 1 2 and 1 1 Make up one picture.
  • the selection period 608 when a selection pulse is applied to the scanning signal line 703 and the TFT element 705 is turned on, the potential 604 of the pixel electrode 701 becomes the potential 603 of the image signal line 704. Is almost equal to In the non-selection period 609, the TFT element 705 is turned off, and the signal written to the liquid crystal capacitor 706 is held. In this way, all the scanning signal lines 703 are sequentially selected one by one, and the data of all the pixels is rewritten once per field.
  • a liquid crystal is sandwiched between a pair of substrates, and a scanning signal line and an image signal line arranged in a matrix on one of the substrates; the scanning signal line and the image signal line; An active element connected to the active element, a pixel electrode connected to the active element, and a common electrode, so that an electric field substantially parallel to the substrate surface can be applied to the liquid crystal between the pixel electrode and the common electrode.
  • the liquid crystal device configured as
  • a polarizer having conductivity is arranged on the outer surface of the other substrate facing the one substrate, and a constant potential is applied to the polarizer.
  • the other substrate is not charged by external static electricity or the like, and a high-quality display can be performed. Constant potential on the other substrate If the conductive film does not exist, the substrate is charged by static electricity, and a large potential difference of tens of thousands V or more is generated between the pixel electrode and the common electrode on the one substrate. Responds to potential difference. For this reason, in order to obtain a high-quality display, it is important to provide a conductive polarizing plate having a constant potential on the other substrate having no electrode for driving the liquid crystal.
  • the present invention is characterized in that the constant potential is any one of a ground potential, a potential of a common electrode, a central potential of an image signal amplitude, a non-selection potential of a scanning signal, and a logic potential of an external driving unit.
  • a liquid crystal is sandwiched between a pair of substrates, and a scanning signal line and an image signal line arranged in a matrix on one of the substrates; the scanning signal line and the image signal line; An active element connected to the active element, a pixel electrode connected to the active element, and a common electrode, so that an electric field substantially parallel to the substrate surface can be applied to the liquid crystal between the pixel electrode and the common electrode.
  • a transparent conductive film is formed on an outer surface or an inner surface of the other substrate facing the one substrate, and a potential of the transparent conductive film is set to a floating state. It is characterized by doing.
  • the other substrate is not easily charged by external static electricity or the like, and a high-quality display can be performed. For example, even if a part of the liquid crystal device is charged, local disturbance of liquid crystal alignment does not occur due to the presence of the transparent conductive film, and the charge charged in the entire conductive film is reduced. Further, since the potential of the transparent conductive film is in a closed state, it is not necessary to make an electrical connection. Normally, when the transparent conductive film is formed on the inner surface of the substrate, that is, inside the liquid crystal cell, a potential difference is generated between the pixel electrode and the common electrode, thereby deteriorating the image quality. As a result, image quality can be minimized.
  • the transparent conductive film includes ITO and tin oxide (Sn0
  • the floating state is a state in which the potential of a certain conductive material is not electrically connected to any potential existing around the conductive material and is floating.
  • a liquid crystal is sandwiched between a pair of substrates, and a scanning signal line and an image signal line arranged in a matrix on the other substrate, the scanning signal line and the image signal line
  • An active element connected to the active element, a pixel electrode connected to the active element, and a common electrode, so that an electric field substantially parallel to the substrate surface can be applied to the liquid crystal between the pixel electrode and the common electrode.
  • a conductive film is formed on an inner surface or an outer surface of a substrate in a peripheral region of a pixel portion of the other substrate facing the one substrate, and a potential of the conductive film is set to a floating level. It is characterized by a ringing state.
  • the other substrate is not easily charged by external static electricity or the like, and a high-quality display can be performed. For example, even if a part of the liquid crystal device is charged, local disturbance of liquid crystal alignment does not occur due to the presence of the conductive film, and the charge charged in the entire conductive film is reduced. Further, since the potential of the conductive film is in a floating state, it is not necessary to make an electrical connection. Since the conductive film is formed on a portion other than the display portion, the conductive film does not need to be transparent, and various kinds of metal materials can be used.
  • a liquid crystal is sandwiched between a pair of substrates, and a scanning signal line and an image signal line, which are arranged in a matrix on one of the substrates, are connected to the scanning signal line and the image signal line.
  • a connected active element, a pixel electrode connected to the active element, and a common electrode are arranged so that an electric field substantially parallel to the substrate surface can be applied to the liquid crystal between the pixel electrode and the common electrode.
  • a polarizer having conductivity is arranged on an outer surface of the other substrate facing the one substrate, and a potential of the polarizer is set in a floating state.
  • the other substrate is not easily charged by external static electricity or the like, and a high-quality display can be performed. For example, even if a part of the liquid crystal device is charged, local disturbance of liquid crystal alignment does not occur due to the presence of the conductive film, and the charge charged in the entire conductive film is reduced. Further, since the potential of the conductive film is in a floating state, it is not necessary to make an electrical connection.
  • a conductive film is arranged on the inner surface or the outer surface of the other substrate in order to improve the orientation of the liquid crystal, and both can absorb external static electricity. Forming a conductive film on the inner surface and taking measures against static electricity can absorb static electricity near the liquid crystal layer.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of the liquid crystal device of the present invention.
  • FIG. 2 is a cross-sectional configuration diagram of the liquid crystal device of the present invention.
  • FIG. 3 is a plan view of the liquid crystal cell of the present invention.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram of the IPS mode.
  • FIG. 5 is a configuration diagram of one pixel in the liquid crystal device of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram showing driving waveforms of the TFT type liquid crystal device.
  • FIG. 7 is an equivalent circuit diagram of one pixel in the liquid crystal device of the present invention.
  • FIG. 8 is a plan view and an enlarged cross-sectional view of a liquid crystal cell in which the electrodes on the inner surfaces of the upper and lower substrates are short-circuited by the silver base in the present invention.
  • FIG. 9 is a sectional view of a liquid crystal cell in which electrodes on the inner surfaces of the upper and lower substrates are short-circuited by the silver paste according to the present invention.
  • FIG. 10 is a drive circuit diagram of the liquid crystal device of the present invention.
  • FIG. 11 shows an example of a personal computer using the liquid crystal device of the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram showing a configuration example of a pager using the liquid crystal device of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of a mounting structure of the liquid crystal device of the present invention.
  • FIG. 1 is a diagram showing a main part of a configuration of a liquid crystal device according to the present invention.
  • (A) is a plan view of the color filter substrate 104
  • (b) is a cross-sectional view of the liquid crystal device.
  • the upper glass substrate 104 has a structure in which two 1 mm thick transparent glass substrates 104 and 109 are stacked, and a liquid crystal layer 106 is sandwiched between them.
  • the upper glass substrate 104 has a chrome (Cr) light-shielding film 101, a red-green-blue (RGB) color filter layer 102, and an alignment film 105 formed in this order on the inside, and an outer layer on the outside. Is provided with a polarizing plate 103.
  • the lower glass substrate 109 has a common electrode 111, an insulating layer 108, a pixel electrode 112, and an alignment film 107 formed inside, and a polarizing plate 110 disposed outside. Is placed.
  • Each pixel has a scanning signal line (gate line) 503 and an image signal line (source line) 504, as shown in Fig. 5 described above, which is a plan view of the lower glass substrate.
  • the gate electrode is the scanning signal line 503
  • the source electrode is the image signal line 504
  • the drain electrode is the pixel electrode 501 (111).
  • a thin film transistor (TFT element) 505 connected to the substrate is formed.
  • the Cr light-shielding film 101 in FIG. 1 is formed so as to shield the TFT element and the image signal line / scanning signal line region formed on the lower substrate from light.
  • the common electrode 111 (502) and the pixel electrode 112 (501) are arranged in different layers via an insulating layer 108 in one pixel. 1 in FIG. 1 indicates the direction of the electric field.
  • the distance between the linear common electrode 111 and the pixel electrode 112 was 10 m, and the line width of both electrodes was 5 m.
  • the rubbing alignment treatment was performed so that the major axis direction of the liquid crystal molecules was at an angle of 30 degrees with the longitudinal direction of the linear electrodes (common electrode 111, pixel electrode 112).
  • the polarizing plate 103 of the upper glass substrate 104 has the absorption axis parallel to the orientation of the liquid crystal, and the polarizing plate 110 of the lower glass substrate 109 is perpendicular.
  • This state is a black display state, in which the angle at which the liquid crystal molecules are oriented changes according to the voltage applied from the external driving means, and the birefringence of the liquid crystal changes, so that gradation display is possible.
  • a packed light source is disposed on the lower substrate 109 side.
  • the way of alignment of the liquid crystal molecules and the setting of the absorption axis of the polarizing plate are the same as those in FIG. 4 described above.
  • the Cr light-shielding film 101 of FIG. 1 is formed so as to shield the TFT element and the image signal line / scanning signal line regions formed on the lower substrate.
  • FIG. FIG. 7 is an equivalent circuit diagram of one pixel of the liquid crystal device, and FIG. 6 shows a driving waveform.
  • 703 is a scanning signal line corresponding to 503 in FIG. 5
  • 704 is an image signal line corresponding to 504 in FIG. 5
  • 705 is a scanning signal line corresponding to 504 in FIG.
  • the gate electrode of the TFT 705 is connected to the scanning signal line 503, the source electrode is connected to the image signal line 704, and the drain electrode is 501 in FIG. 5 (1 in FIG. 1). 1 2) Continued.
  • Reference numeral 706 denotes a liquid crystal capacitor
  • reference numeral 702 denotes a common electrode 502, which corresponds to 502 in FIG. 5 (111 in FIG. 1).
  • FIG. 6 shows the driving in one pixel in chronological order
  • 607 is a scanning signal applied to the scanning signal line
  • 608 is a selection period for turning on the TFT element
  • 609 is a clock. ? This is a non-selection period in which the element is turned off and the voltage applied to the liquid crystal is held.
  • the image signal 603 supplied to the image signal line is supplied to the pixel electrode via the TFT element.
  • 612 indicates one frame period
  • 610 indicates a first field
  • 611 indicates a second field.
  • the voltage polarity of the image signal 603 is inverted between the first field and the second field with respect to the amplitude center potential 605 of the image signal.
  • Reference numeral 604 denotes a potential of the pixel electrode, and a potential difference between the potential of the pixel electrode and the potential of the common electrode 606 is a voltage applied to the liquid crystal.
  • the image signal In the selection period 608, the image signal
  • the potential of the pixel electrode becomes the potential of the image signal 606.
  • the common electrode potential 606 is lowered only in advance from the amplitude center potential 605 of the image signal.
  • the potential of the pixel electrode is substantially symmetrically inverted for each field with respect to the common electrode potential.
  • the storage capacitor is formed by overlapping the pixel electrode 501 and the common electrode 502 through the insulating film at the periphery of the pixel in FIG.
  • the Cr light-shielding film 800 of the upper glass substrate 81 (104 in FIG. 1) is used.
  • FIG. 8 (a) is a plan view of the liquid crystal panel
  • FIG. 8 (b) is an enlarged sectional view in which the upper and lower substrates are short-circuited by silver paste.
  • the Cr light-shielding film shields between the TFT element and the pixel in the pixel area 803, but in the peripheral area 804 of the pixel area, the pixel area 803 and the seal section 806 By forming the pixel area so as to surround the pixel area, the pixel area can be closed.
  • the Cr light-shielding film 807 (101) drawn out of the seal portion of the peripheral portion 804 is sealed by a silver paste 805 with a seal portion of the liquid crystal panel (a seal for bonding a pair of substrates). (It is arranged so as to surround the pixel area 803.) At four points outside 806, it is electrically short-circuited with the common electrode 808 (111) drawn out from the pixel area.
  • the connection between the light-shielding film and the common electrode at a plurality of locations is for equalizing the voltage distribution of the light-shielding film over the entire pixel area.
  • the terminal part drawn out from the common electrode 808 is connected to a liquid crystal driver via an anisotropic conductive film (ACF) 809 or to a circuit board. It is electrically connected to an electrode wiring 8111 formed on a flexible substrate 8110 for connecting a liquid crystal panel and supplying a common electrode potential.
  • ACF anisotropic conductive film
  • the metal light shielding film Cr has a constant potential (common electrode potential)
  • the color filter substrate is charged by external static electricity or the like.
  • high-quality display is possible. Become. If there is no metal light-shielding film with a constant potential on the color fill formation substrate, a large potential difference is generated between the upper substrate and the pixel electrode or the common electrode on the gate substrate due to static electricity, and the liquid crystal is exposed to this potential difference. Responds. For this reason, in order to obtain a high-quality display, it is important to provide a metal light-shielding film having a constant potential on a color filter substrate having no electrodes for driving liquid crystals.
  • the common electrode potential used as the potential of the metal light-shielding film in this embodiment is a potential already existing in the liquid crystal device, it is not necessary to newly create the potential. Therefore, the countermeasures against static electricity of the liquid crystal device can be realized at low cost.
  • FIG. 9 in the configuration of the liquid crystal device similar to that of Example 1, the Cr light-shielding film 903 (101 in FIG. 1) of the upper glass substrate was grounded.
  • the configuration at this time will be described with reference to FIG. Fig. 9 (a) is a plan view of the liquid crystal panel, and (b) is an enlarged cross-sectional view in which the upper and lower substrates are short-circuited by a silver base.
  • the inside of the upper substrate 900 (104 in FIG. 1) and the Cr light-shielding film 903 are located outside the seal portion 906 through the silver paste 955 and the lower substrate 902 (FIG. 1). 10 9) Connected to the inner dummy electrode 904. Then, as shown in FIG.
  • this dummy electrode 904 mounts a liquid crystal driver or connects a circuit board and a liquid crystal panel via an anisotropic conductive film (ACF) 907. And electrically connected to an electrode wiring 908 that is formed on a flexible substrate 909 and supplies a ground potential. It was connected to the ground potential wiring on the liquid crystal drive circuit board. Even when such a liquid crystal device was subjected to an electrostatic withstand voltage test with about 1 kV of static electricity, good display was achieved without any charging. In addition, no disturbance in liquid crystal alignment was observed.
  • ACF anisotropic conductive film
  • the metal light-shielding film Cr has a constant potential (ground potential)
  • the color filter substrate is not charged by static electricity from the outside. And high-quality display becomes possible.
  • the potential of the Cr light-shielding film is set to the ground potential, a slight potential difference occurs between the Cr light-shielding film, the pixel electrode, and the common electrode.
  • a color filter layer and an alignment film are present on the Cr light-shielding film, a voltage drop occurs in this area, and the potential difference actually applied to the liquid crystal becomes even smaller and can be ignored.
  • the Cr light-shielding film which has a constant potential, does not exist, a potential difference of tens of thousands of volts will be applied to the liquid crystal when the substrate on which the filter is formed is charged by static electricity, and it will function as a display device. I will not do it. For this reason, it is important to provide a metal light-shielding film with a constant potential (ground potential) on a color-filled substrate without electrodes for driving liquid crystals in order to obtain high-quality display. Since the ground potential is already present in the liquid crystal device, it is not necessary to make a new one, and a high-quality liquid crystal device resistant to static electricity and low in cost can be realized.
  • the Cr light shielding film on the upper glass substrate was connected to the central potential (605 in FIG. 6) in the amplitude of the image signal.
  • the connection method at this time is as shown in Fig. 9, and the dummy electrode 904 is connected to the potential wiring of the center potential of the image signal amplitude wired to the flexible substrate 909 mounted on the liquid crystal panel. It was realized. Even when such a liquid crystal device was subjected to an electrostatic withstand voltage test with about 1 kV of static electricity, good display was achieved without any charging. In addition, no disturbance in liquid crystal alignment was observed.
  • the metal light-shielding film Cr has a constant potential (the center potential of the amplitude of the image signal), and the same reason as in the first and second embodiments is applied.
  • the color-filled substrate is not charged by external static electricity or the like, and high-quality display is possible.
  • the center potential of the image signal is a potential already existing in the liquid crystal device, it is not necessary to newly provide the same. (Example 4)
  • the non-selection potential (the scanning signal 60 in FIG. 6) applied to the scanning light line (503 in FIG. 7 non-selection period (potential of 609).
  • the connection method at this time was as shown in Fig. 9, and this was realized by connecting the dummy electrode 904 to the potential wiring of the non-selection potential of the scanning signal line on the flexible substrate 909 mounted on the liquid crystal panel . Even when such a liquid crystal device was subjected to an electrostatic withstand voltage test with about 1 kV of static electricity, good display was achieved without any charging. In addition, no disturbance in liquid crystal alignment was observed.
  • the metal light-shielding film Cr has a constant potential (non-selection potential of the scanning signal), which is the same as in the first and second embodiments.
  • the substrate on which the color filter is formed is not charged by static electricity or the like from the outside, and a high-quality image can be displayed.
  • the non-selection potential of the scanning signal is a potential already existing in the liquid crystal device, it is not necessary to newly provide the potential.
  • the Cr light shielding film on the upper glass substrate was connected to the logic potential of the liquid crystal driving circuit.
  • the connection method at this time was as shown in FIG. 9, and was realized by connecting the dummy electrodes to the logic potential wiring on the flexible substrate 909 mounted on the liquid crystal panel. Even if such a liquid crystal device was subjected to an electrostatic withstand voltage test of about 1 kV static electricity, good display could be performed without charging at all. In addition, no disturbance in liquid crystal alignment was observed.
  • the metal light-shielding film Cr has a constant potential (logic potential). Therefore, for the same reason as in the first and second embodiments, The substrate on which one filter is formed is charged by external static electricity, etc. And high-quality display becomes possible. Also, since the logic potential is a potential already existing in the liquid crystal device, there is no need to create a new one.
  • the Cr metal film was used as the light-shielding film.
  • a metal film other than Cr such as Ta, Al, or Au, has the same effect.
  • FIG. 2 (a) is a diagram showing a main part of the structure of the liquid crystal device according to the present invention.
  • the lower glass substrate 210 has a common electrode 211, an insulating layer 209, a pixel electrode 212, and an alignment film 208 formed on the inner side, and a polarizing plate 211 disposed on the outer side. Have been.
  • Each pixel has a scanning signal line (gate line) 503 and an image signal line (source line) 504 as shown in FIG. 5 described above, which is a plan view of the lower glass substrate.
  • the gate electrode is the scanning signal line 503
  • the source electrode is the image signal line 504
  • the drain electrode is the pixel electrode 501 (212).
  • TFT element thin film transistor
  • the driving method is the same as in the first embodiment.
  • the common electrode 2 13 and the pixel electrode 2 12 in one pixel are arranged on different layers via an insulating layer 209. 2 (a) in FIG. 2 (a) indicates the direction of the electric field.
  • Linear common electrode 2 The distance between 13 and the pixel electrode 2 12 was 15 ⁇ m, and the line width of both electrodes was 5 ⁇ m.
  • the rubbing alignment treatment was performed so that the liquid crystal molecules had an angle of 45 degrees with the longitudinal direction of the linear electrodes (common electrode 2 13, pixel electrode 2 12 2) when no voltage was applied.
  • the polarizing plate 201 of the upper glass substrate 203 has the absorption axis parallel to the direction of the liquid crystal, and the polarizing plate 211 of the lower glass substrate 210 is perpendicular.
  • This state is a black display state, and gradation display is possible by changing the orientation angle of liquid crystal molecules according to the voltage applied from the external driving means.
  • a backlight light source is arranged on the lower substrate 210 side.
  • the light-shielding film 205 is arranged so as to shield the TFT element and the image signal line / scanning signal line region formed on the lower substrate.
  • the potential of the IT0 transparent conductive film 202 of the upper glass substrate 203 is connected to the ground potential on the liquid crystal drive circuit board by electric wiring from a region other than the pixel area.
  • FIG. 3 is a plan view of the liquid crystal panel, in which 302 is the lower substrate (210 in FIG. 2 (a)), and 310 is the upper substrate (FIG. 2 (a)). 2 0 3) and 3 0 3 are a pixel area, and 304 is a peripheral area thereof.
  • a transparent conductive film 202 is formed in the pixel area 303 and the peripheral portion 304 outside the upper substrate.
  • the transparent conductive film is exposed at an end of a peripheral portion, and a metal outer frame (not shown) to which a constant potential (ground potential) is applied. It is conceivable to give a constant potential (ground potential) to the transparent conductive film by contacting the transparent conductive film with a transparent conductive film. If a constant potential (ground potential) is applied to the outer frame, the outer frame case itself also has the function of shielding the liquid crystal device, so that the electrostatic protection is further ensured.
  • the method of connecting the transparent conductive film to the ground potential is as described above. The method is not limited to the examples-various methods may be adopted.
  • the color filter substrate is not charged by external static electricity or the like, and high-quality image display is possible.
  • the ground potential is a potential existing in the liquid crystal device, it is not necessary to newly create the ground potential.
  • the potential of the IT0 transparent conductive film is set to the ground potential.
  • the common electrode potential, the center potential of the image signal amplitude, the non-selection potential of the scanning signal It may be a constant potential such as a logic potential.
  • the transparent conductive film was used IT_ ⁇ , it may be a transparent conductive film such as S n 0 2.
  • the transparent conductive film need not be formed over the entire surface, but may be formed partially.
  • a Cr metal film was formed on the peripheral portion 304 excluding the pixel area 303.
  • the potential of the Cr metal film on the upper glass substrate was set to the ground potential.
  • the Cr metal film in the peripheral portion 304 can also function as a parting plate that shields the periphery of the pixel area 303 from light.
  • Various potential connection methods are conceivable as in the sixth embodiment. Even when such a liquid crystal device was subjected to an electrostatic withstand voltage test with about 1 kV of static electricity, good display was achieved without any charging. In addition, no disturbance in liquid crystal alignment was observed.
  • the color filter substrate is not easily charged by external static electricity or the like, and a high-quality display is possible.
  • the ground potential is a potential already existing in the liquid crystal device, it is not necessary to newly create one.
  • the potential of the Cr metal film is set to the ground potential, but may be set to a fixed potential such as the common electrode potential, the central potential of the image signal, the non-selection potential of the scanning signal, and the logic potential of the external driving means. Good display was achieved without being affected by static electricity.
  • the Cr metal film is formed in a region other than the pixel area on the outer surface of the liquid crystal panel substrate.
  • the Cr metal film is formed on the inner surface of the liquid crystal panel substrate. The same effect was confirmed when formed in the peripheral region (however, in the case of the present embodiment, the light shielding between the TFT elements and the pixels in the pixel area is performed by the resin light shielding film).
  • metal films other than Cr such as Ta, Al, and Au.
  • This embodiment is a configuration obtained by changing the configuration of FIG. 2 (a) described in the sixth embodiment.
  • the gap between the substrates was 4.0 / m
  • a magic liquid crystal was used.
  • the distance between the linear common electrode 2 13 and the pixel electrode 2 12 was set to be 10, and the line width of both electrodes was set to 10 zm.
  • the rubbing alignment treatment was performed so that the liquid crystal molecules had an angle of 45 degrees with the longitudinal direction of the linear electrodes (common electrode 2 13, pixel electrode 2 12) when no voltage was applied.
  • the polarizing plate 201 of the upper glass substrate 203 has the absorption axis parallel to the orientation of the liquid crystal, and the polarizing plate 211 of the lower glass substrate 210 is arranged vertically.
  • This state is a black display state, and gradation display is possible by changing the orientation angle of liquid crystal molecules according to an applied voltage from an external driving means.
  • a backlight light source is disposed on the lower substrate 210 side.
  • the potential of the IT0 transparent conductive film 202 of the upper glass substrate 203 is set in a floating state, and no electrical connection is made. Even when such a liquid crystal device was subjected to an electrostatic withstand voltage test of about 1 kV static electricity, good display was achieved without any charging.
  • the color filter substrate is not easily charged by external static electricity or the like, and a high-quality image can be displayed. Further, since the potential of the transparent conductive film is in a floating state, it is not necessary to make an electrical connection, and it is possible to take measures against static electricity at low cost. (Example 9)
  • FIG. 2 (b) is a diagram showing a main part of the structure of the liquid crystal device according to the present invention.
  • It has a structure in which two 1.1 mm thick transparent glass substrates 2 16 * 2 2 4 are stacked, and a liquid crystal layer 22 1 is sandwiched between them.
  • a red-green-blue (RGB) color filter 218 On the upper glass substrate 2 16, a red-green-blue (RGB) color filter 2 18, a resin light shielding film 2 17, an IT 0 transparent conductive film 2 19 and an alignment film 2 20 are sequentially formed on the inner side.
  • RGB red-green-blue
  • a polarizing plate 2 15 is disposed on the outside ⁇ the lower glass substrate 2 4 4 has a common electrode 2 2 7, an insulating layer 2 2 3, a pixel electrode 2 2 8 and an alignment film 2 2 2 on the inside.
  • the polarizing plate 225 is disposed on the outside.
  • Each pixel has a scanning signal line (gate line) 503 and an image signal line (source line) 504 as shown in FIG. 5 described above, which is a plan view of the lower glass substrate.
  • the gate electrode is a scanning signal line 503
  • the source electrode is an image signal line 504
  • the drain electrode is a pixel electrode 503 (2).
  • a thin film transistor (TFT element) 505 connected to 288) is formed.
  • the driving method is the same as in the first embodiment.
  • the common electrode 227 and the pixel electrode 228 are arranged on different layers via the insulating layer 223.
  • 2 26 in FIG. 2 (b) indicates the direction of the electric field.
  • the distance between the linear common electrode 227 and the pixel electrode 228 was 12 m, and the line width of both electrodes was 5 m.
  • the rubbing orientation treatment was performed so that the liquid crystal molecules had an angle of 40 degrees with the longitudinal direction of the linear electrodes (common electrode 227, pixel electrode 228) when no voltage was applied.
  • the polarizing plate 215 of the upper glass substrate 216 is arranged so that the absorption axis is parallel to the alignment direction of the liquid crystal, and the polarizing plate 225 of the lower glass substrate 222 is arranged vertically.
  • This state is a black display state, and gradation display is possible by changing the orientation angle of liquid crystal molecules according to the voltage applied from the external driving means.
  • a backlight light source is disposed on the lower substrate 222 side.
  • the light-shielding film 205 is arranged so as to shield the TFT element and the image signal line / scan signal line regions formed on the lower substrate from light.
  • the potential of the IT0 transparent conductive film 219 of the upper glass substrate 211 is in a closed state, and no electrical connection is made. Even when such a liquid crystal device was subjected to an electrostatic withstand voltage test of about 1 kV static electricity, good display was achieved without any charging. In addition, no disturbance in liquid crystal alignment was observed.
  • the color filter substrate is not easily charged by external static electricity or the like, and a high-quality display can be achieved. Further, since the potential of the transparent conductive film is in a floating state, it is not necessary to make an electrical connection, and it is possible to take measures against static electricity at low cost. Normally, when a transparent conductive film is formed on the surface in contact with the liquid crystal layer, that is, inside the liquid crystal cell, an electric field is generated between the pixel electrode and the common electrode, thereby deteriorating the image quality. Image quality, minimizing image quality degradation You can. -In this embodiment, the IT0 transparent conductive film is provided between the color filter layer and the orientation film on the upper substrate, but may be provided between the substrate and the color filter layer,
  • the resin light-shielding films 205 and 217 shown in FIG. 2 in the eighth and ninth embodiments are changed to metal light-shielding films such as Cr.
  • the metal light-shielding film not only functions as a light-shielding film between the TFT element and the pixel, but also is fixed at the periphery of the pixel area as shown in FIG. 8 of the first to fifth embodiments. Connect to potential.
  • the IT transparent transparent conductive film in a floating state as shown in Examples 8 and 9 was formed on the outer surface or the inner surface of the upper substrate as shown in FIG. And the ITO transparent conductive film in the following state.
  • the IT0 transparent conductive film is provided between the color fill layer and the orientation film on the upper substrate, but may be provided between the substrate and the color fill layer.
  • the color filter forming substrate is not easily charged by external static electricity or the like, and high-quality display is possible.
  • the potential of the Cr metal film is in a floating state, it is not necessary to make an electrical connection, and it is possible to take measures against static electricity at low cost.
  • the light-shielding film may have a function of parting off the pixel area.
  • the upper polarizers 103, 201, and 215 have conductivity. Things.
  • Such a polarizing plate can be easily manufactured by mixing conductive particles into the film material of the polarizing plate, or by attaching a transparent conductive layer to the polarizing film to integrate them.
  • the conductive polarizing plate is placed in a following state, or the conductive polarizing plate or the conductive layer of the polarizing plate is exposed, and a constant potential is applied to the conductive polarizing plate in the same manner as in Example 6.
  • a common electrode potential, a ground potential, a non-selection potential of a scanning signal, or a logic potential of an external driving means may be applied.
  • a connection method similar to that of the sixth embodiment can be employed.
  • the color filter is formed.
  • the substrate is not easily charged by external static electricity and the like, and high-quality display is possible.
  • the lower polarizer is also used as a conductive polarizer, and the liquid crystal panel is sandwiched between the conductive polarizers from above and below, more favorable display can be performed against static electricity.
  • this embodiment may be employed in a liquid crystal panel in combination with any of the other embodiments 1 to 11. By doing so, a further measure against static electricity can be taken.
  • Embodiments of the electronic apparatus configured using the liquid crystal devices of Embodiments 1 to 12 will be described below.
  • An electronic device using a liquid crystal device includes a display information output source 100000, a display information processing circuit 1002, a display drive circuit 1004, a display panel 106 such as a liquid crystal panel shown in FIG. It is configured to include a clock generation circuit 1008 and a power supply circuit 110.10.
  • the display information output source 10000 includes a memory such as a ROM or a RAM, a tuning circuit for tuning and outputting a TV signal, and the like.
  • the display information output source 10000 is based on a clock from the clock generation circuit 10008. Outputs display information such as video signals.
  • the display information processing circuit 1002 processes and outputs display information based on the clock from the clock generation circuit 1008.
  • the display information processing circuit 1002 can include, for example, an amplification / polarity inversion circuit, a phase expansion circuit, a rotation circuit, a gamma correction circuit, a clamp circuit, or the like.
  • the display drive circuit 1004 includes a scan-side drive circuit and a data-side drive circuit, and drives the liquid crystal panel 1006 for display.
  • the power supply circuit 110 supplies power to each of the above-described circuits.
  • the electronic devices having such a configuration include a multimedia compatible personal combination (PC) and an engineering work station (EWS) shown in FIG. Pager or mobile phone Talkers, word processors, televisions, video tape recorders of the viewfinder or monitor direct-view type, electronic notebooks, electronic desk calculators, car navigation devices, POS terminals, and devices with a touch panel. And can be.
  • PC personal combination
  • EWS engineering work station
  • the personal convenience set 1200 shown in FIG. 11 has a main body 1204 having a keyboard 122 and a liquid crystal display screen 126.
  • the pager 130 shown in FIG. 12 is a light guide 1 provided with a glass substrate 1304, a metal plate 13
  • circuit board 1308 first and second shielded plates 1310, 1312, two elastic conductors 1314, 1316, and film carrier table (Flexible substrate)
  • the two elastic conductors 1314, 1316 and the film carrier tape 1318 connect the glass substrate 1304 and the circuit substrate 1308.
  • the substrate 1 304 is composed of two transparent glass substrates 1 304 a, 130
  • Liquid crystal is sealed between 4b, which constitutes at least a liquid crystal panel device.
  • the drive circuit 1004 shown in FIG. 10 or the display information processing circuit 1002 can be formed on one transparent substrate. Circuits that are not mounted on the board 134 are external circuits of the board, and in the case of FIG. 12 can be mounted on the circuit board 1308.
  • Fig. 12 shows the configuration of the pager, so a circuit board 1308 is required in addition to the glass substrate 1304, but a liquid crystal display device is used as one component for electronic equipment.
  • the minimum unit of the liquid crystal display device is the substrate 134.
  • the substrate 134 what fixed the substrate 134 to a metal frame 1302 as a housing can be used as a liquid crystal device which is one component for electronic equipment.
  • the metal frame 1 3 A liquid crystal display device can be formed by incorporating a substrate 134 and a light guide 1306 provided with a knock light 130a in the substrate 02. Instead of this, as shown in FIG.
  • polyimide tape in which a metal conductive film is formed on one of two transparent substrates 1304a and 1304b constituting the substrate 1304 (Flexible substrate) Connects a TCP (Tape Carrier Packae) 1320 on which the IC chip 1324 is mounted to 1322, and uses it as a liquid crystal device, which is a component of electronic equipment. You can do it.
  • TCP Transmission Carrier Packae
  • various constant potentials are supplied to the liquid crystal device from the power supply circuit 110 of FIG. 10.
  • the applied constant potential is supplied from the power supply circuit or the drive circuit 1004.
  • the light-shielding film is connected to the common electrode and the dummy electrode, but the common electrode and the dummy electrode are connected to the tapes 13 18 and 13 shown in FIG. It is connected to a fixed potential wiring by the tape 13 22 shown in the figure.
  • a constant potential may be applied from the power supply circuit 1010 shown in FIG. 10, and a constant potential may be supplied to the transparent conductive film or the metal film of the upper substrate 1304a via this.
  • the Cr metal film was used.
  • a metal film of an alloy of Cr, Ni, and Cu has the same effect. It was confirmed.
  • IT 0 is the transparent conductive film in the above embodiment, it may be a transparent conductive film such as S n0 2. Further transparent conductive film Need not be formed over the entire surface-it may be formed partially.
  • the liquid crystal device according to the present invention is an active matrix type liquid crystal device having a wide viewing angle, it is further used as a display device for a personal convenience device, a work station, or the like. It can be used as a monitor for multi-media terminal devices and televisions. Particularly, it is suitable for protecting the liquid crystal device from static electricity in an environment where static electricity is easily generated, for example, an environment such as an office where there are many electronic devices.

Description

明 細 書 液晶装置及びそれを用いた電了-機器 技術分野
本発明は各画素 (絵素ともいう) にスイ ッチングするアクティ ブ素子 を配置し、 このアクティ ブ素子によ り画素の液晶に対する電圧印加を制 御するアクティ ブマ ト リ ックス型液晶装置に関し、 特に、 各画素におい て液晶層に対して横電界 (層方向) をかけるタイ プの液晶装置に関する, また、 本発明は上記液晶装置を用いた電子機器に関する。 背景技術
現在、 ノー トパソコンや液晶テレビなどに用いられている液晶装置は. ほとんどが TN (Twisted Nematic) モー ドである。 しかし、 この ΤΝΐ — ドは親察方向によって異なる見え方がする。 この視角特性を改善する 方法と して、 特開昭 5 6— 0 9 1 2 7 7号公報ゃ特開平 0 6— 1 6 0 8 7 8号公報で横電界を用いた I P S (In Plane Switching) モー ドが提 案されている。
以下に、 I P Sモー ドの動作原理について図面を用いて簡単に説明す る。 第 4図 ( a ) ( b ) は I P Sモー ドを用いた液晶パネル内での液晶 の動作を示す断面図であり、 第 4図 ( a) は電圧無印加時のセル断面図, 第 4図 (b) は液晶のしきい値を越えた電圧印加時のセル断面図である, また、 第 4図 ( c) は第 4図 ( a) の平面図、 第 4図 (d) は第 4図 ( b ) の平面図である。 第 4図において、 4 0 1、 40 9は一対の偏光 板、 40 2、 4 0 8は液晶を挾持する一対の基板、 4 0 3はカラ一フ ィ ル夕、 4 04、 4 0 6は配向膜、 4 0 5は模式的に示した液晶分子を示 す。 また、 4 1 0は両素電極、 4 1 1は画素における画素電極の対向電 極となる共通電極、 4 1 2は画像信号線 (ソース線) 、 4 0 7は圃^電 極 4 1 0 と共通電極 4 1 1の層を隔てる絶縁層である。 I P Sモー ドの 液晶装置においては、 このように一方の基板上に液晶に電界を印加する 画素電極及び共通電極を並置する構造をなす。 また、 4 1 3は下側偏光 板の吸収軸、 4 1 4は上側偏光板の吸収軸である。
第 4図は T F T (Thin Film Transistor) などのアクティ ブ素子を省 略した模式図である。 この模式図は、 第 5図中の X— X ' 部分の断面図 及び点線で囲まれた部分の拡大図である。 第 5図は 1画素の構成図であ り、 この構成図では 1画素内に共通電極 5 0 2が 2本と画素電極 5 0 1 が 1本長手方向に存在する。 これはあく まで模式的な図面であ り、 1画 素内に数本の共通電極 5 0 2 と数本の画素電極 5 0 1が存在しても構わ ない。 また、 同図において、 5 0 3は走査信号線 (ゲー ト線) 、 5 0 4 は画像信号線 (ソース線) 、 5 0 5は薄膜トランジスタ ( T F T ) を示 す。
電圧無印加時の第 4図 ( a ) ( c ) において、 一対の基板 4 0 2 · 4 0 8のうち、 上側基板 4 0 2上にはカラ一フィル夕 4 0 3が形成され、 下側基板 4 0 8の内側に線状の共通電極 4 1 1 と画素電極 4 1 0が形成 され、 さ らに液晶分子 4 0 5を並べるための配向膜 4 0 4 · 4 0 6が形 成されている。 一対の基板 4 0 2 · 4 0 8間には液晶が挟持されており、 液晶分子 4 0 5は電圧無印加時に線状電極 (共通電極 4 1 1、 画素電極 4 1 0 ) の長手方向と所定の角度 ( 0度から 4 5度) を有して、 均一に 配向している。 第 4図ではこの角度を 3 0度と した。 また、 この液晶セ ルの両側に偏光板 4 0 1 · 4 0 9を配置している。 上側偏光板 4 0 1は 吸収軸 4 1 4を液晶の配向方向と平行に、 下側偏光板 4 0 9は垂直に配 置してある。 この状態が、 黒表示状態である。 液晶材料には誘電異方性 が正の材料を用いた。
次に、 電界 4 1 5 を印加すると、 第 4図 ( b ) ( d ) に示すように液 晶分子 4 0 5は電界 4 1 5方向にその長軸を揃えよう とするので、 液晶 分子 4 0 5は印加電界の強度に対応して偏光板の吸収軸に対してある角 度を持つようになる。 この印加電界の強度に応じ、 液晶セルの配向する 角度を制御することによ り液晶の複屈折が制御できる。 それによ り、 一 対の偏光板を透過する光透過率を制御でき、 それによ り階調表示を行う こ とができる。
しかしながら、 液晶に電界を印加するための画素電極 4 1 0及び共通 電極 4 1 1がー方の基板上のみに形成されていて、 他方の基板上には電 極が全く形成されていないので、 静電気で帯電しやすいという問題が生 じる。 静電気で帯電して しまう と、 液晶の配向が乱れ、 高画質の表示を 行うことができない。 また、 一度静電気によって帯電して しまう と、 他 方の基板に電極が存在しないため、 この静電気を容易に除去することは できない。
そこで、 本発明は静電気の影響を受けにく く さらに静電気に帯電しに く い高画質な液晶装置を実現することを目的とする。 発明の開示
本発明は、 一対の基板間に液晶が挟持され、 一方の該基板上に、 マ ト リ クス状に配置された走査信号線及び画像信号線、 該走査信号線及び該 画像 号線に接続されたアクティ ブ素子、 該アクティ ブ素子に接続され た画素電極、 共通電極が配置され、 前記画素電極と前記共通電極の間の 液晶に実質的に基板面と平行な電界が印加できるように構成される液晶 装置において、 前記一方の基板と対向する他方の前記基板上に金属遮光 膜を形成し、 該金属遮光膜に一定電位を印加してなるこ とを特徴とする < 上記構成によれば、 前記他方の基板が外部からの静電気等で帯電しな いようにな り、 高画質な表示が可能になる。 前記他方の基板に一定電位 である金属遮光膜が存在しなければ、 この基板が静電気で帯電して しま い、 前記一方の基板上の画素電極や共通電極との間に数万 V以上の大き な電位差を生じ、 液晶がこの電位差に応答して しまう。 このため、 高画 質な表示を得るためには液晶を駆動するための電極を持たない前記他方 の基板に一定電位の金属遮光膜を設けることは重要である。 前記金属遮 光膜には、 クロム ( C r ) やニッケル ( N i ) 銅 ( C u ) の合金などが 適している。
また、 本発明は、 一対の基板間に液晶が挟持され、 一方の該基板上に、 マ ト リ クス状に配置された走査信号線及び画像信号線、 該走査信号線及 び該画像信号線に接続されたアクティ ブ素子、 該ァクティ ブ素子に接続 された画素電極、 共通電極が配置され、 前記画素電極と前記共通電極の 間の液晶に実質的に基板面と平行な電界が印加できるように構成される 液晶装置において、 前記一方の基板と対向する他方の前記基板の外面上 に透明導電膜が形成されてなり、 前記透明導電膜に一定電位を印加して なることを特徴とする。
上記構成によれば、 前記他方の基板が外部からの静電気等で帯電しな いようになり、 高画質な表示が可能になる。 前記他方の基板に一定電位 である透明導電膜が存在しなければ、 この基板が静電気で帯電して しま い、 前記一方の基板上の画素電極や共通電極との間に数万 V以上の大き な電位差を生じ、 液晶がこの電位差に応答して しまう。 このため、 高画 質な表示を得るためには液晶を駆動するための電極を持たない前記他方 の基板に一定電位の透明導電膜を設けることは重要である。 前記透明導 電膜には、 I T〇や酸化スズ ( S n 0 2) などが適している。
また、 本発明は、 一対の基板間に液晶が挟持され、 一方の該基板上に、 マ ト リ クス状に配置された走査信号線及び画像信号線、 該走査信号線及 び該画像信号線に接続されたァクティ ブ素子、 該ァクティ ブ素子に接続 された画素電極、 共通電極が配置され、 前記画素電極と前記共通電極の 間の液晶に実質的に基板面と平行な電界が印加できるように構成される 液晶装置において、 前記 -方の基板と対向する他方の前記基板の画素部 の周辺領域の基板内面上または基板外面上に導電膜が形成されてな り、 前記導電膜に一定電位を印加してなることを特徴とする。
上記構成によれば、 前記他方の基板が外部からの静電気等で帯電しな いようにな り、 高画質な表示が可能になる。 前記他方の基板に一定電位 である導電膜が存在しなければ、 この基板が静電気で帯電して しまい、 前記一方の基板上の画素電極や共通電極との間に数万 V以上の大きな電 位差を生じ、 液晶がこの電位差に応答して しまう。 このため、 高画質な 表示を得るためには液晶を駆動するための電極を持たない前記他方の基 板に一定電位の導電膜を設けることは重要である。 前記導電膜は、 表示 部以外に形成されるので、 透明である必要がなく多種多様な金属材料を 用いることができる。
なお、 画素エリアとは、 第 3図に示すような液晶セルにおける点線で 示した領域 3 0 3のこ とで、 実際に文字や絵などの表示を行う こ とがで きる部分のこ とである。 画素エリアの周辺領域とは、 その周辺で表示を 行う こ とができない領域 3 0 4のことである。
また、 本発明は、 前記一定電位が、 接地電位、 共通電極の電位、 画像 信号振幅の中心電位、 走査信号の非選択電位、 外部駆動手段のロジック 電位のいずれかであるこ とを特徴とする。
上記構成によれば、 新たな電位をつく る必要がなく液晶装置内に既に 存在する電位を用いることができる。 このによって、 コス トアップなし に静電気に強い高画質な液晶装置が実現できる。 なお、 共通電極電位、 画像信号振幅の中心電位、 走査信号の非選択電 位とは、 T F T素子を用いた液晶パネルの駆動波形図の第 6図における 6 0 6、 6 0 5、 6 0 7の電位のことである。 第 6図の駆動波形を第 7 図の T F T素子の等価回路を用いて簡単に説明する。 6 0 2及び 6 0 3 は走査信号線 7 0 3及び画像信号線 7 0 4の信号であ り、 それそれ T F T素子 7 0 5のゲー ト、 ソースに印加される。 N T S C方式の画像信号 はイ ン夕 レースされた 2 つのフ ィール ドからなり、 第 1 フ ィ ール ド 6 1 0 と第 2 フィール ド 6 1 1 を合わせて 1 フ レーム 6 1 2 と し 1枚の絵を 構成する。 選択期間 6 0 8において、 走査信号線 7 0 3に選択パルスが 印加され T F T素子 7 0 5がオンすると、 画素電極 7 0 1 の電位 6 0 4 は画像信号線 7 0 4 の電位 6 0 3 とほぼ等しく なる。 非選択期間 6 0 9 では、 T F T素子 7 0 5がオフ し液晶容量 7 0 6 に書き込まれた信号は 保持される。 このようにして、 すべての走査信号線 7 0 3が 1 本ずつ順 次選択され、 すべての画素のデータは 1 フ ィ ール ドにっき 1 回ずつ書き 換えられるこ とになる。
また、 本発明は、 一対の基板間に液晶が挟持され、 一方の該基板上に、 マ ト リ クス状に配置された走査信号線及び画像信号線、 該走査信号線及 び該画像信号線に接続されたアクティ ブ素子、 該アクティ ブ素子に接続 された画素電極、 共通電極が配置され、 前記画素電極と前記共通電極の 間の液晶に実質的に基板面と平行な電界が印加できるように構成される 液晶装置において、
前記一方の基板と対向する他方の前記基板の外面上に導電性を有する 偏光板を配置し、 前記偏光板に 一定電位を印加してなるこ とを特徴とす o
上記構成によれば、 前記他方の基板が外部からの静電気等で帯電しな いよう になり、 高画質な表示が可能になる。 前記他方の基板に一定電位 である導電膜が存在しなければ、 この基板が静電気で帯電して しまい、 前記一方の基板上の画素電極や共通電極との間に数万 V以上の大きな電 位差を生じ、 液晶がこの電位差に応答して しまう。 このため、 高画質な 表示を得るためには液晶を駆動するための電極を持たない前記他方の基 板に一定電位を有する導電性偏光板を設けるこ とは重要である。
また、 本発明は、 前記一定電位が、 接地電位、 共通電極の電位、 画像 信号振幅の中心電位、 走査信号の非選択電位、 外部駆動手段のロジック 電位のいずれかであるこ とを特徴とする。
また、 本発明は、 一対の基板間に液晶が挟持され、 一方の該基板上に、 マ ト リ クス状に配置された走査信号線及び画像信号線、 該走査信号線及 び該画像信号線に接続されたァクティ ブ素子、 該ァクティ ブ素子に接続 された画素電極、 共通電極が配置され、 前記画素電極と前記共通電極の 間の液晶に実質的に基板面と平行な電界が印加できるように構成される 液晶装置において、 前記一方の基板と対向する他方の前記基板の外面ま たは内面上に透明導電膜が形成されてなり、 前記透明導電膜の電位をフ 口一ティ ング状態とすることを特徴とする。
上記構成によれば、 前記他方の基板が外部からの静電気等で帯電しに く く、 高画質な表示が可能になる。 例えば、 液晶装置の一部分が帯電し たと しても、 透明導電膜が存在するため局部的な液晶配向の乱れは発生 せず、 導電膜全体で帯電した電荷は緩和される。 また、 前記透明導電膜 の電位がフ口一ティ ング状態であるので、 電気的な接続をしな く てもよ い。 通常、 前記透明導電膜を基板内面つま り液晶セル内部に形成すると、 画素電極や共通電極との間に電位差が発生して画質を低下させて しまう が、 導電膜の電位がフォローティ ング状態にあるので、 画質低下を極力 抑えることができる。 前記透明導電膜には、 I T 0や酸化スズ ( S n 0
2 ) などが適している。 なお、 フ ローティ ング状態とは、 ある導電体材料の電位がその周辺に 存在するどの電位とも電気的に接続されておらず、 浮遊している状態の ことである。
また、 本発明は、 一対の基板間に液晶が挟持され、 方の該基板上に、 マ ト リ クス状に配置された走査信号線及び画像信号線、 該走査信号線及 び該画像信号線に接続されたアクティ ブ素子、 該アクティ ブ素子に接続 された画素電極、 共通電極が配置され、 前記画素電極と前記共通電極の 間の液晶に実質的に基板面と平行な電界が印加できるように構成される 液晶装置において、 前記一方の基板と対向する他方の前記基板の画素部 の周辺領域の基板内面上または基板外面上に導電膜が形成されてなり、 前記導電膜の電位をフ ローテ ィ ング状態とすることを特徴とする。
上記構成によれば、 前記他方の基板が外部からの静電気等で帯電しに く く、 高画質な表示が可能になる。 例えば、 液晶装置の一部分が帯電し たと しても、 導電膜が存在するため局部的な液晶配向の乱れは発生せず、 導電膜全体で帯電した電荷は緩和される。 また、 前記導電膜の電位がフ ローテイ ング状態であるので、 電気的な接続をしなくてもよい。 前記導 電膜は、 表示部以外に形成されるので、 透明である必要がなく多種多様 な金属材料を用いるこ とができる。
また、 本発明は、 一対の基板間に液晶が挟持され、 一方の該基板上に、 マ ト リクス状に配置された走査信号線及び画像信号線、 該走査信号線及 び該画像信号線に接続されたアクティ ブ素子、 該アクティ ブ素子に接続 された画素電極、 共通電極が配置され、 前記画素電極と前記共通電極の 間の液晶に実質的に基板面と平行な電界が印加できるように構成される 液晶装置において、 前記一方の基板と対向する他方の前記基板の外面上 に導電性を有する偏光板を配置し、 前記偏光板の電位をフ ローティ ング 状態とすることを特徴とする。 上記構成によれば、 前記他方の基板が外部からの静電気等で帯電しに く く、 高画質な表示が可能になる。 例えば、 液晶装置の一部分が帯電し たと しても、 導電膜が存在するため局部的な液晶配向の乱れは発生せず, 導電膜全体で帯電した電荷は緩和される。 また、 前記導電膜の電位がフ 口一ティ ング状態であるので、 電気的な接続をしな くてもよい。
なお、 本発明においては、 液晶の配向を良好にするために、 他方の基 板の内面又は外面に導電膜を配置する構成であり、 どちらも外部からの 静電気を吸収するこ とができるが、 内面側に導電膜を形成して静電気対 策を施す方が液晶層の近い箇所で静電気を吸収できる。
また、 以上の本発明の構成は、 種々の電子機器の表示装置と して用い るこ とができる。 図面の簡単な説明
第 1図は、 本発明の液晶装置の構成図である。
第 2図は、 本発明の液晶装置の断面構成図である。
第 3図は、 本発明の液晶セルの平面図である。
第 4図は、 I P Sモー ドの説明図である。
第 5図は、 本発明の液晶装置における 1画素の構成図である。
第 6図は、 T F T型液晶装置の駆動波形を示す図である。
第 7図は、 本発明の液晶装置における 1画素の等価回路図である。
第 8図は、 本発明における銀べ一ス トによつて上下基板の内面の電極 を短絡,させた液晶セルの平面図と拡大断面図である。
第 9図は、 本発明における銀ペース トによつて上下基板の内面の電極 を短絡させた液晶セルの断面図である。
第 1 0図は、 本発明の液晶装置の駆動回路図である。
第 1 1図は、 本発明の液晶装置を用いたパーソナルコ ンビュ一夕の例 を示す図である。
第 1 2図は、 本発明の液晶装置を用いたページャの構成例を示す図で ある。
第 1 3図は、 本発明の液晶装置の実装構造例を示す図である。 発明を実施するための最良の形態
以下、 本発明を図面に基づいて説明する。
(実施例 1 )
第 1図は本発明に係る液晶装置の構成の要部を示す図である。 ( a) がカラーフ ィ ル夕形成基板 1 04の平面図であり、 (b) が液晶装置の 断面図である。 まず、 構成を説明する。 1. 1 mm厚の透明ガラス基板 1 04 · 1 0 9を 2枚重ね合わせた構造をとつており、 その間に液晶層 1 0 6が挟持される。 上側ガラス基板 1 04は内側にクロム ( C r ) 遮 光膜 1 0 1、 赤緑青 (R GB) カラ一フ ィ ル夕 1 0 2及び配向膜 1 0 5 が順次形成されており、 外側には偏光板 1 0 3が配置されている。 下側 ガラス基板 1 0 9は、 内側に共通電極 1 1 1、 絶縁層 1 0 8、 画素電極 1 1 2及び配向膜 1 0 7が形成されており、 外側には偏光板 1 1 0が配 置されている。
各画素は下側ガラス基板の平面図となる先に説明した第 5図に示され るように、 走査信号線 (ゲー ト線) 5 0 3、 画像信号線 (ソース線) 5 04がマ ト リ クス状に配置されてお り、 その交点近傍に、 ゲー ト電極が 走査信号線 5 0 3、 ソース電極が画像信号線 5 04、 ドレイ ン電極が画 素電極 5 0 1 ( 1 1 2 ) に接続された薄膜トランジスタ ( T F T素子) 5 0 5が形成されている。
第 1図の C r遮光膜 1 0 1は、 下側基板に形成された T F T素子及び 画像信号線 · 走査信号線の領域を遮光するように形成されるものである , 第 1図において、 1画素内で共通電極 1 1 1 ( 5 0 2 ) と画素電極 1 1 2 ( 5 0 1 ) は絶縁層 1 08を介して異なる層に配置されている。 第 1図中の 1 1 3は電界の方向を示している。 基板間のギヤ ップを 4. 5 〃mと し、 液晶材料 1 0 6には屈折率異方性 Δ n = 0. 0 7 0で誘電異 方性が正のネマティ ック液晶を用いた。 線状の共通電極 1 1 1 と画素電 極 1 1 2の間の距離を 1 0〃mと し、 両電極の線幅を 5 mと した。 液 晶分子の分子長軸方向が線状電極 (共通電極 1 1 1、 画素電極 1 1 2 ) の長手方向と 3 0度の角度を有するようにラビング配向処理を施した。 上側ガラス基板 1 04の偏光板 1 0 3は吸収軸を液晶の配向方向と平行 に、 下側ガラス基板 1 0 9の偏光板 1 1 0は垂直に配置してある。 この 状態が、 黒表示状態であり、 外部駆動手段からの印加電圧に応じて液晶 分子の配向する角度が変化し、 それによ り液晶の複屈折率が変化するの で階調表示が可能となっている。 なお、 下基板 1 0 9側には、 パックラ ィ ト光源が配置される。 この液晶分子の配向の仕方及び偏光板の吸収軸 の設定は、 先に説明した第 4図と同様である。
また、 第 1図の C r遮光膜 1 0 1は、 下側基板に形成された T F T素 子及び画像信号線 · 走査信号線の領域を遮光するように形成されるもの である。
次に、 第 6図及び第 7図を用いて、 以上に説明したアクティ ブマ ト リ ックス型液晶装置の駆動方法について説明する。 第 7図は液晶装置の 1 画素の等価回路図であ り、 第 6図は駆動波形を示す。 第 7図において、 7 0 3は第 5図の 5 0 3に相当する走査信号線であり、 704は第 5図 の 5 04に相当する画像信号線で り、 7 0 5は第 5図の 5 0 5に相当す る T F T素子である。 T F T素子 7 0 5のゲー ト電極は走査信号線 5 0 3に接続され、 ソース電極は画像信号線 7 04に接続され、 ドレイ ン電 極は第 5図の 5 0 1 (第 1図の 1 1 2 ) に相当する画素電極 7 0 1に接 続される。 7 0 6は液晶容量であり、 7 0 2は第 5図の 5 0 2 (第 1 図 の 1 1 1 ) に相当する共通電極 5 0 2である。 第 6図は 1 画素における 駆動を時系列的に示したものであり、 6 0 7は走査信号線に印加される 走査信号、 6 0 8は T F T素子を導通させる選択期間、 6 0 9 は丁? 丁 素子を非導通させて液晶に印加した電圧を保持する非選択期間である。 選択期間 6 0 8においては、 画像信号線に供給される画像信号 6 0 3が T F T素子を介して画素電極に供給される。 6 1 2は 1 フ レーム期間を 示し、 6 1 0は第 1 フ ィール ド、 6 1 1 は第 2 フィール ドを示す。 画像 信号 6 0 3は第 1 フィ ール ドと第 2 フィール ドとで、 画像信号の振幅中 心電位 6 0 5 を基準と して電圧極性が反転されている。 6 0 4は画素電 極の電位であり、 共通電極の電位 6 0 6 との間の電位差が液晶に印加さ れる電圧となる。 選択期間 6 0 8において T F T素子を介して画像信号
6 0 6が画素電極に印加され、 画素電極の電位は画像信号 6 0 6の電位 になる。 しかし、 選択期間 6 0 8 において、 T F T素子の ドレイ ン電極 とゲー ト電極の間に寄生する容量に蓄積された電荷が、 非選択期間 6 0 9 に画素電極側に流れ込み画素電極の電位は 降下する。 このため、 共通電極電位 6 0 6 を画像信号の振幅中心電位 6 0 5から予め だけ 下げておく。 これによ り、 画素電極の電位は共通電極電位を基準と して フィール ド毎に実質的に対称に極性反転する。 なお、 液晶容量 7 0 6だ けでなく、 これと並列に蓄積容量を画素内に設けるこ とができる。 この 場合、 この蓄積容量は、 第 5図における画素の周辺部にて、 画素電極 5 0 1 と共通電極 5 0 2の絶縁膜を介してオーバ一ラ ップさせるこ とで形 成される。
さて、 このような構成の液晶装置において、 本実施例では、 第 8図に 示すように上側ガラス基板 8 0 1 (第 1図の 1 0 4 ) の C r遮光膜 8 0
7 (第 1 図の 1 0 1 ) を、 下側ガラス基板 8 0 2 (第 1 図の 1 0 9 ) に 形成された共通電極 8 0 8 (第 1図の 1 1 1 ) と同電位になるように、 液品セルの画素エリア 8 0 3の周辺部 8 0 4で銀ペース ト 8 0 5を介し て短絡している。 第 8図の ( a ) は液晶パネルの平面図であり、 ( b ) は上下基板を銀ペース トによって短絡させた拡大断面図である。 第 8図 において C r遮光膜は画素エリ ア 8 0 3内では T F T素子と画素問を遮 光するが、 画素エリアの周辺部 8 0 4では画素エリ ア 8 0 3 とシール部 8 0 6の間では画素エ リアを取り囲むように形成することによ り画素ェ リアの見切り とすることができる。
周辺部 8 0 4のシール部の外側に引き出された C r遮光膜 8 0 7 ( 1 0 1 ) は、 銀ペース ト 8 0 5によって液晶パネルのシール部 (一対の基 板を接着するシールであり画素エリア 8 0 3を取り囲むように配置され る) 8 0 6の外側 4点で、 画素エリアから引き出された共通電極 8 0 8 ( 1 1 1 ) と電気的に短絡されている。 複数の箇所で遮光膜と共通電極 とを接続しているのは、 画素エリア全体において遮光膜の電圧分布を均 一化するためにものである。
第 8図 ( b ) において、 共通電極 8 0 8から引き出された端子部は、 異方性導電膜 (A C F : Aisotoropic Conducting Film ) 8 0 9を介し て、 液晶 ドライバを実装する又は、 回路基板と液晶パネルを接続するフ レキシブル基板 8 1 0上に形成されて共通電極電位を供給する電極配線 8 1 1に電気的に接続される。
このような液晶装置に、 約 1 k Vの静電気で静電耐圧試験を行っても、 全く帯電せずに良好な表示が行えた。 また、 液晶配向の乱れも親察され なかった。
以上の実施例 1のような液晶装置の構成にすると、 金属遮光膜である C rが一定電位 (共通電極電位) であるので、 カラ一フ ィ ル夕形成基板 が外部からの静電気等で帯電しないよう になり、 高画質な表示が可能に なる。 カラ一フィル夕形成基板に一定電位である金属遮光膜が存在しな ければ、 静電気によって上側基板と ド側基板上の画素電極や共通電極と の間に大きな電位差を生じ、 液晶がこの電位差に応答して しまう。 この ため、 高画質な表示を得るためには液晶を駆動するための電極を持たな いカラーフ ィル夕形成基板に一定電位の金属遮光膜を設けるこ とが重要 となって く る。 また、 本実施例で金属遮光膜の電位と して用いた共通電 極電位は既に液晶装置内に存在する電位であるので、 新たにつく る必要 がない。 よって、 液晶装置の静電対策を低コス トで実現できる。
(実施例 2 )
第 9図に示すように、 実施例 1 と同様な液晶装置の構成において、 上 側ガラス基板の C r遮光膜 9 0 3 (第 1図の 1 0 1 ) を接地した。 この ときの構成を第 9図を用いて説明する。 第 9図 ( a) は液晶パネルの平 面図であり、 ( b ) は上下基板を銀ベース トによつて短絡させた拡大断 面図である。 上側基板 9 0 1 (第 1図の 1 04 ) 内側の C r遮光膜 9 0 3はシール部 9 0 6の外側で銀ペース 卜 9 0 5を介して下側基板 9 0 2 (第 1図の 1 0 9 ) 内側のダミー電極 9 04に接続される。 そして、 こ のダミー電極 9 04は、 第 9図 (b) に示すように、 異方性導電膜 (A C F) 9 0 7を介して、 液晶 ドライバを実装する又は、 回路基板と液晶 パネルを接続するフ レキシブル基板 9 0 9上に形成されて接地電位を供 給する電極配線 9 0 8に電気的に接続される。 液晶駆動用回路基板にお ける接地電位配線に接続した。 このような液晶装置に、 約 l kVの静電 気で静電耐圧試験を行っても、 全く帯電せずに良好な表示が行えた。 ま た、 液晶配向の乱れも観察されなかった。
以上の実施例 2のような液晶装置の構成にすると、 金属遮光膜である C rが一定電位 (接地電位) であるので、 カラーフ ィル夕形成基板が外 部からの静電気等で帯電しないよう にな り、 高画質な表示が可能になる。 C r遮光膜の電位を接地電位とすると、 C r遮光膜と画素電極、 共通電 極との間で若干の電位差を生じる。 しかし、 C r遮光膜上にはカラ一フ ィル夕層、 配向膜などが存在するので、 この部分で電圧降下がおき実際 に液晶に印加される電位差はさ らに小さ く なり無視できる程度となる。 また、 一定電位である C r遮光膜が存在しなければ、 静電気によって力 ラーフィル夕形成基板が帯電すると数万 Vの電位差が液晶に印加される こ とになつて しまい、 表示装置と して機能しなく なって しまう。 このた め、 高画質な表示を得るには液晶を駆動するための電極を持たないカラ —フィル夕形成基板に一定電位 (接地電位) の金属遮光膜を設けること が重要となって く る。 接地電位は既に液晶装置内に存在する電位である ので、 新たにつく る必要がなく低コス 卜で静電気に強い高画質な液晶装 置が実現できる。
(実施例 3 )
実施例 1 と同様な液晶装置の構成において、 上側ガラス基板の C r遮 光膜を画像信号の振幅における中心電位 (第 6図の 6 0 5 ) に接続した。 このときの接続方法は第 9図のようにし、 ダミー電極 9 0 4を、 液晶パ ネルに実装されるフレキシブル基板 9 0 9 に配線される画像信号振幅の 中心電位の電位配線に接続することで実現した。 このような液晶装置に、 約 l k Vの静電気で静電耐圧試験を行っても、 全く帯電せずに良好な表 示が行えた。 また、 液晶配向の乱れも観察されなかった。
以上の実施例 3のような液晶装置の構成にすると、 金属遮光膜である C rが一定電位 (画像信号の振幅の中心電位) であるので、 実施例 1、 実施例 2 と同様な理由によ りカラ一フィル夕形成基板が外部からの静電 気等で帯電しないよう にな り、 高画質な表示が可能になる。 また、 画像 信号の中心電位は既に液晶装置内に存在する電位であるので、 新たにつ く る必要がない。 (実施例 4 )
実施例 1 と同様な液晶装置の構成において、 上側ガラス基板の C r遮 光膜を走査信号線 (第 5図の 5 0 3 ) に印加される非選択電位 (第 6 図 の走査信号 6 0 7の非選択期間 6 0 9の電位) に接続した。 このときの 接続方法は第 9図のようにし、 ダミー電極 9 0 4 を、 液晶パネルに実装 されるフレキシブル基板 9 0 9 における走査信号線の非選択電位の電位 配線に接続するこ とで実現した。 このような液晶装置に、 約 l k Vの静 電気で静電耐圧試験を行っても、 全く帯電せずに良好な表示が行えた。 また、 液晶配向の乱れも観察されなかった。
以上の実施例 4のような液晶装置の構成にする と、 金属遮光膜である C rが一定電位 (走査信号の非選択電位) であるので、 実施例 1、 実施 例 2 と同様な理由によ り、 カラーフィル夕形成基板が外部からの静電気 等で帯電しないようになり、 高画質な表示が可能になる。 また、 走査信 号の非選択電位は既に液晶装置内に存在する電位であるので、 新たにつ く る必要がない。
(実施例 5 )
実施例 1 と同様な液晶装置の構成において、 上側ガラス基板の C r遮 光膜を液晶駆動回路のロジック電位に接続した。 このときの接続方法は 第 9図のようにし、 ダミー電極を、 液晶パネルに実装されるフレキシブ ル基板 9 0 9におけるロジック電位配線に接続することで実現した。 こ のような液晶装置に、 約 1 k Vの静電気で静電耐圧試験を行っても、 全 く帯電せずに良好な表示が行えた。 また、 液晶配向の乱れも観察されな かった。
以上の実施例 5のような液晶装置の構成にすると、 金属遮光膜である C rが一定電位 (ロジック電位) であるので、 実施例 1、 実施例 2 と同 様な理由によ り、 カラ一フ ィル夕形成基板が外部からの静電気等で帯電 しないようにな り、 高画質な表示が可能になる。 また、 ロジッ ク電位は 既に液晶装置内に存在する電位であるので、 新たにつく る必要がない。
なお、 以上の実施例では C r金属膜を遮光膜と したが、 C r以外の T a、 A l、 A uなどの金属膜でも同様の効果があることを確認した。 (実施例 6 )
第 2図 ( a ) は本発明に係る液晶装置の構造の要部を示す図である。 まず、 構成を説明する。 1. 1 mm厚の透明ガラス基板 2 0 3 - 2 1 0 を 2枚重ね合わせた構造をとつており、 その間に液晶層 2 0 7が挟持さ れる。 上側ガラス基板 2 0 3には内側に赤緑青 (R G B ) カラーフ ィ ル 夕 2 0 4、 樹脂遮光膜 2 0 5及び配向膜 2 0 6が順次形成されており、 外側には I T 0透明導電膜 2 0 2及び偏光板 2 0 1が配置されている。 下側ガラス基板 2 1 0は、 内側に共通電極 2 1 3、 絶縁層 2 0 9、 画素 電極 2 1 2及び配向膜 2 0 8が形成されており、 外側には偏光板 2 1 1 が配置されている。
各画素は下側ガラス基板の平面図となる先に説明した第 5図に示され るように、 走査信号線 (ゲー ト線) 5 0 3、 画像信号線 (ソース線) 5 0 4がマ ト リクス状に配置されており、 その交点近傍に、 ゲー ト電極が 走査信号線 5 0 3、 ソース電極が画像信号線 5 0 4、 ド レイ ン電極が画 素電極 5 0 1 ( 2 1 2 ) に接続された薄膜トランジスタ ( T F T素子) 5 0 5が形成されている。 なお、 駆動方法は実施例 1 と同様である。 第 2図において、 1画素内で共通電極 2 1 3 と画素電極 2 1 2は絶縁 層 2 0 9を介して異なる層に配置されている。 第 2図 ( a ) 中の 2 1 4 は、 電界の方向を示している。 この実施例では実施例 1 とギャ ップ、 電 極間距離、 ラビング方向を若干変更している。 すなわち、 基板間のギヤ ッブを 4. 0 zmと し、 液晶材料 2 0 7には屈折率異方性△ n = 0. 0 7 0で誘電異方性が正のネマティ ック液晶を用いた。 線状の共通電極 2 1 3 と画素電極 2 1 2の間の距離を 1 5 〃mとし、 両電極の線幅を 5 μ. mとした。 液晶分子が電圧無印加時に線状電極 (共通電極 2 1 3、 画素 電極 2 1 2 ) の長手方向と 4 5度の角度を有するようにラ ビング配向処 理を施した。 上側ガラス基板 2 0 3の偏光板 2 0 1 は吸収軸を液晶の配 向方向と平行に、 下側ガラス基板 2 1 0の偏光板 2 1 1 は垂直に配置し てある。 この状態が、 黒表示状態であり、 外部駆動手段からの印加電圧 に応じて液晶分子の配向角度が変化するこ とによ り階調表示が可能とな つている。 また、 下基板 2 1 0側にバックライ 卜光源を配置している。 なお、 第 2図 ( a ) において、 遮光膜 2 0 5は、 下側基板に形成され た T F T素子及び画像信号線 · 走査信号線の領域を遮光するように配置 される。
本実施例においては、 上側ガラス基板 2 0 3の I T 0透明導電膜 2 0 2の電位は画素ェリァ以外の領域から電気配線によ り液晶駆動回路基板 上の接地電位に接続されている。
第 3図は液晶パネルの平面図を示す図であり、 図中 3 0 2は下側基板 (第 2図 ( a ) の 2 1 0 ) 、 3 0 1 は上側基板 (第 2図 ( a ) の 2 0 3 ) 、 3 0 3は画素エリア、 3 0 4はその周辺部である。 本実施例では、 上側 基板の外側における画素エリア 3 0 3 と周辺部 3 0 4に透明導電膜 2 0 2が形成される。
透明導電膜への接地電位の接続方法と しては、 この透明導電膜を周辺 部の端部にて露出させ、 一定電位 (接地電位) が印加されている金属製 の外枠 (図示せず) 等に接触させる又は接続部材を介して接続するこ と によ り、 透明導電膜に一定電位 (接地電位) を与えることが考えられる。 外枠に一定電位 (接地電位) が印加されていれば、 この外枠ケース自体 も液晶装置のシール ド機能を有することになるので、 静電気保護がよ り 一層確実になる。 但し、 接地電位への透明導電膜の接続方法は、 上記の 例に限定されるものではなく-、 種々の方法が採用されて良い。
このような液晶装置に、 約 1 k Vの静電気で静電耐圧試験を行っても、 全く帯電せずに良好な表示が行えた。
以上の実施例 6のような液晶装置の構成にすると、 カラ一フ ィル夕形 成基板が外部からの静電気等で帯電せず、 高画質な表示が可能になる。 また、 接地電位は液晶装置内に従来から存在する電位であるので、 新た につく る必要がない。
本実施例では、 I T 0透明導電膜の電位を接地電位と したが、 実施例 2〜 5のように、 共通電極電位、 画像信号振幅の中心電位、 走査信号の 非選択電位、 外部駆動手段のロジック電位のような一定電位と しても構 わない。 また、 透明導電膜には I T〇を用いたが、 S n 0 2 などの透明 導電膜でも構わない。 透明導電膜は全面に形成する必要はなく、 部分的 な形成でも構わない。
(実施例 7 )
実施例 6 に示すような液晶装置において、 上側基板における I T 0透 明導電膜の代わり に画素ェリア 3 0 3を除く周辺部 3 0 4に C r金属膜 を形成した。 上側ガラス基板の C r金属膜の電位は接地電位と した。 こ の周辺部 3 0 4の C r金属膜は画素エリア 3 0 3の周辺を遮光する見切 り板と して機能させることもできる。 電位の接続方法は、 実施例 6 と同 様に種々考えられる。 このような液晶装置に、 約 l k Vの静電気で静電 耐圧試験を行っても、 全く帯電せずに良好な表示が行えた。 また、 液晶 配向の乱れも観察されなかった。
以上の実施例 7のような液晶装置の構成にすると、 カラ一フ ィル夕形 成基板が外部からの静電気等で帯電しに く く、 高画質な表示が可能にな る。 また、 接地電位は既に液晶装置内に存在する電位であるので、 新た につく る必要がない。 本実施例では、 C r金属膜の電位を接地電位と したが、 共通電極電位、 画像信号の中心電位、 走査信号の非選択電位、 外部駆動手段のロジック 電位のような一定電位と しても静電気の影響を受けず良好な表示を行う こ とができた。
また、 本実施例では、 C r金属膜を液晶パネル基板の外側面上の画素 エリア以外の領域に形成したが、 実施例 1 と同様に、 C r金属膜を液晶 パネル基板の内側面上の周辺部の領域に形成しても同様の効果を確認し た (但し、 本実施例の場合は、 画素エ リア内での T F T素子及び画素間 の遮光は樹脂遮光膜による) 。
また、 C r以外の T a、 A l、 A uなどの金属膜でも同様の効果があ ることを確認した。
(実施例 8 )
本実施例は、 実施例 6で説明した第 2図 ( a ) の構成を変更した構成 である。 本実施例においては、 基板間のギャ ップを 4 . 0 / mとし、 液 晶材料 2 0 7には屈折率異方性 Δ η = 0 . 0 7 0で誘電異方性が正のネ マティ ック液晶を用いた。 線状の共通電極 2 1 3 と画素電極 2 1 2の間 の距離を と し、 両電極の線幅を 1 0 z mと した。 液晶分子が電 圧無印加時に線状電極 (共通電極 2 1 3、 画素電極 2 1 2 ) の長手方向 と 4 5度の角度を有するようにラビング配向処理を施した。 上側ガラス 基板 2 0 3の偏光板 2 0 1 は吸収軸を液晶の配向方向と平行に、 下側ガ ラス基板 2 1 0の偏光板 2 1 1 は垂直に配置してある。 この状態が、 黒 表示状態であり、 外部駆動手段からの印加電圧に応じて液晶分子の配向 角度が変化するこ とによ り階調表示が可能となっている。 また、 下基板 2 1 0側にはバックライ 卜光源が配置される。
本実施例においては、 上側ガラス基板 2 0 3の I T 0透明導電膜 2 0 2の電位はフローティ ング状態とし、 電気的な接続は全く施していない。 このような液晶装置に、 約 1 k Vの静電気で静電耐圧試験を行っても、 全く帯電せずに良好な表示が行えた。
以上の実施例 8のような液晶装置の構成にすると、 カラ一フ ィ ル夕形 成基板が外部からの静電気等で帯電しに く く、 高画質な表示が可能にな る。 また、 前記透明導電膜の電位がフ ローティ ング状態であるので、 電 気的な接続をしなくてもよ く、 低コス トで静電気対策が可能となる。 (実施例 9 )
第 2図 ( b ) は本発明に係る液晶装置の構造の要部を示す図である。 まず、 構成を説明する。 1 . 1 m m厚の透明ガラス基板 2 1 6 * 2 2 4 を 2枚重ね合わせた構造をとつており、 その間に液晶層 2 2 1 が挟持さ れている。 上側ガラス基板 2 1 6 には内側に赤緑青 (R G B ) カラーフ ィル夕 2 1 8、 樹脂遮光膜 2 1 7、 I T 0透明導電膜 2 1 9及び配向膜 2 2 0が順次形成されており、 外側には偏光板 2 1 5が配置されている { 下側ガラス基板 2 2 4は、 内側に共通電極 2 2 7、 絶縁層 2 2 3、 画素 電極 2 2 8及び配向膜 2 2 2が形成されており、 外側には偏光板 2 2 5 が配置されている。
各画素は下側ガラス基板の平面図となる先に説明した第 5図に示され るように、 走査信号線 (ゲー ト線) 5 0 3、 画像信号線 (ソース線) 5 0 4がマ ト リ クス状に配置されており、 その交点近傍に、 ゲ一 卜電極が 走査信号線 5 0 3、 ソース電極が画像信号線 5 0 4、 ド レイ ン電極が画 素電極 5 0 1 ( 2 2 8 ) に接続された薄膜トランジスタ ( T F T素子) 5 0 5 形成されている。 なお、 駆動方法は実施例 1 と同様である。
1画素内で共通電極 2 2 7 と画素電極 2 2 8は絶縁層 2 2 3 を介して 異なる層に配置されている。 第 2図 ( b ) 中の 2 2 6は、 電界の方向を 示している。 この実施例では実施例 1 と基板間のギャ ップ、 屈折率異方 性、 電極間距離、 ラ ビング方向を若干変更している。 すなわち、 基板間 のギャ ップを 4 . 0 / mと し-、 液晶材料 2 2 1 には屈折率異方性 Δ n = 0 . 0 8 5で誘電異方性が正のネマティ ック液晶を用いた。 線状の共通 電極 2 2 7 と画素電極 2 2 8の間の距離を 1 2 mと し、 両電極の線幅 を 5 mと した。 液晶分子が電圧無印加時に線状電極 (共通電極 2 2 7、 画素電極 2 2 8 ) の長手方向と 4 0度の角度を有するようにラ ビング配 向処理を施した。 上側ガラス基板 2 1 6の偏光板 2 1 5は吸収軸を液晶 の配向方向と平行に、 下側ガラス基板 2 2 4の偏光板 2 2 5は垂直に配 置してある。 この状態が、 黒表示状態であり、 外部駆動手段からの印加 電圧に応じて液晶分子の配向角度が変化することによ り階調表示が可能 となっている。 また、 下基板 2 2 4側にはバックライ 卜光源が配置され る。
なお、 第 2図 ( a ) において、 遮光膜 2 0 5は、 下側基板に形成され た T F T素子及び画像信号線 · 走査信号線の領域を遮光するように配置 される。
本実施例においては、 上側ガラス基板 2 1 6の I T 0透明導電膜 2 1 9の電位はフ口一ティ ング状態と し、 電気的な接続は全く施していない。 このような液晶装置に、 約 1 k Vの静電気で静電耐圧試験を行っても、 全く帯電せずに良好な表示が行えた。 また、 液晶配向の乱れも観察され なかった。
以上の実施例 9のような液晶装置の構成にすると、 カラーフィル夕形 成基板が外部からの静電気等で帯電しに く く、 高画質な表示が可能にな る。 また、 前記透明導電膜の電位がフローティ ング状態であるので、 電 気的な接続をしなくてもよ く、 低コス トで静電気対策が可能となる。 通 常透明導電膜を液晶層と接する面つま り液晶セル内部に形成すると、 画 素電極や共通電極との間に電界が発生して画質を低下させて しまうが、 導電膜の電位がフォローティ ング状態にあるので、 画質低下を極力抑え るこ とができる。 - 本実施例では、 I T 0透明導電膜を上側基板のカラーフィル夕層と配 向膜の間に設けたが、 基板とカラーフ ィル夕層の間に設けても構わない,
(実施例 1 0 )
本実施例では、 実施例 8及び実施例 9 における第 2図の樹脂遮光膜 2 0 5 · 2 1 7 を C rなどの金属遮光膜に変更する。 また、 このとき金属 遮光膜を T F T素子及び画素間の遮光膜と して機能させるだけでな く、 画素エリァの周辺部にて実施例 1 から実施例 5の第 8図に示されるよう に一定電位に接続しする。
さらに実施例 8及び実施例 9で示したようなフローティ ング状態の I T◦透明導電膜を、 第 2図に示すように上側基板の外側面または内側面 に形成するようにして、 C r遮光膜とフオローティ ング状態の I T O透 明導電膜とを組み合わせる。
このようにすると、 静電気を吸収するフォローティ ング状態の I T◦ 透明導電膜と静電気から液晶をシール ドする金属遮光膜とが存在するの で、 静電気に対してさ らに耐久性があがる。
但し、 上側基板の内側面に金属遮光膜と透明導電膜を積層して形成す る場合は、 両者をカラ一フ ィル夕または絶縁膜等によつて絶縁する必要 がある。
本実施例では、 I T 0透明導電膜を上側基板のカラーフィル夕層と配 向膜の間に設けたが、 基板とカラ一フィル夕層の間に設けても構わない < (実施例 1 1 )
実施例 8及び実施例 9に示すような液晶装置において、 I T 0透明導 電膜の代わりに、 第 3図に示す画素エリア 3 0 3の周辺部 3 0 4の上側 ガラス基板の外側面または内側面上に C r金属膜を形成した。 上側ガラ ス基板の C r金属膜の電位はフローティ ング状態と した。 このような液晶装置に、 約- 1 k Vの静電気で静電耐圧試験を行っても、 全く帯電せずに良好な表示が行えた。 また、 液晶配向の乱れも観察され なかった。
以上の実施例 1 1 のような液晶装置の構成にすると、 カラーフ ィ ル夕 形成基板が外部からの静電気等で帯電しに く く、 高画質な表示が可能に なる。 また、 C r金属膜の電位がフ ローティ ング状態であるので、 電気 的な接続をしなくてもよ く、 低コス トで静電気対策が可能となる。 また、 この遮光膜には画素ェリァの見切り機能を持たせるこ ともできる。
以上述べたように、 本発明によれば、 静電気の影響を受けにくい高画 質な液晶装置を実現することができる。
(実施例 1 2 )
本実施例は、 第 1 図 ( b ) 、 又は第 2図 ( a ) 若しく は ( b ) の構成 において、 上側偏光板 1 0 3、 2 0 1、 2 1 5 に導電性を持たせたもの である。 このような偏光板は、 偏光板のフィルム材料に導電性粒子を混 入させる、 或いは偏光フ ィルムに透明導電層を貼り付けて一体化させる 等によ り、 容易に製造することができる。
この導電性偏光板は、 フォローティ ング状態にするか、 或いは導電性 偏光板又は偏光板の導電層を露出させて、 これに対して、 実施例 6 と同 様の方法によ り、 一定電位 (共通電極電位、 接地電位、 走査信号の非選 択電位、 外部駆動手段のロジック電位のいずれか) を印加するかすれば 良い。 一定電位を印加する場合は、 実施例 6 と同様な接続方法を採用す るこ と できる。
このような液晶装置に、 約 1 k Vの静電気で静電耐圧試験を行っても、 全く帯電せずに良好な表示が行えた。 また、 液晶配向の乱れも観察され なかった。
以上の実施例のような液晶装置の構成にすると、 カラーフ ィ ル夕形成 基板が外部からの静電気等で帯電しに く く、 高画質な表示が可能になる。 なお、 下側偏光板も併せて、 導電性を有する偏光板と し、 液晶パネル を上下から導電性偏光板で挟めば、 よ り一層静電気に対して良好な表示 を行う ことができる。
さらに、 本実施例は、 他の実施例 1〜 1 1のいずれの実施例とも組み 合わせて、 液晶パネルに採用しても良い。 そうするこ とによ り、 よ り一 層の静電気対策ができる。
(実施例 1 3 )
上述の実施例 1〜 1 2の液晶装置を用いて構成される電子機器の実施 例について以下に説明する。
液晶装置を用いた電子機器は、 第 1 0図に示す表示情報出力源 1 0 0 0、 表示情報処理回路 1 00 2、 表示駆動回路 1 0 04、 液晶パネルな どの表示パネル 1 0 0 6、 クロ ック発生回路 1 0 0 8及び電源回路 1 0 1 0を含んで構成される。 表示情報出力源 1 0 00は、 ROM、 RAM などのメモリ、 テレビ信号を同調して出力する同調回路などを含んで構 成され、 クロ ック発生回路 1 00 8からのクロ ックに基づいて、 ビデオ 信号などの表示情報を出力する。 表示情報処理回路 1 0 0 2は、 クロ ッ ク発生回路 1 0 08からのクロ ックに基づいて表示情報を処理して出力 する。 この表示情報処理回路 1 0 0 2は、 例えば増幅 · 極性反転回路、 相展開回路、 ローテーション回路、 ガンマ補正回路あるいはクランプ回 路等を含むことができる。 表示駆動回路 1 0 04は、 走査側駆動回路及 びデータ側駆動回路を含んで構成され、 液晶パネル 1 0 0 6を表示駆動 する。 電源回路 1 0 1 0は、 上述の各回路に電力を供給する。
このような構成の電子機器と して、 第 1 1図に示すマルチメディ ア対 応のパーソナルコンビユー夕 (P C) 及びエンジニアリ ング . ワークス テ一シヨン (EWS ) の他、 第 1 2図に示すページャ、 あるいは携帯電 話、 ワー ドプロセ ッサ、 テレビ、 ビュ一ファイ ンダ型又はモニタ直視型 のビデオテープレコーダ、 電子手帳、 電子卓上計算機、 カーナビゲ一シ ヨ ン装置、 P O S端末、 夕 ツチパネルを備えた装置などを挙げるこ とが できる。
第 1 1図に示すパーソナルコンビユー夕 1 2 0 0は、 キーボー ド 1 2 0 2を備えた本体部 1 2 0 4 と、 液晶表示画面 1 2 0 6 とを有する。
第 1 2図に示すページャ 1 3 0 0は、 金属製フ レーム 1 3 0 2内に、 ガラス基板 1 3 0 4、 ノ、'ックライ 卜 1 3 0 6 aを備えたライ トガイ ド 1
3 0 6、 回路基板 1 3 0 8、 第 1 , 第 2のシール ド板 1 3 1 0 , 1 3 1 2、 2つの弾性導電体 1 3 1 4 , 1 3 1 6、 及びフィルムキャ リアテー ブ (フレキシブル基板) 1 3 1 8を有する。 2つの弾性導電体 1 3 1 4 , 1 3 1 6及びフィルムキャ リアテープ 1 3 1 8は、 ガラス基板 1 3 0 4 と回路基板 1 3 0 8 とを接続するものである。
ここで、 基板 1 3 0 4は、 2枚の透明ガラス基板 1 3 0 4 a, 1 3 0
4 bの間に液晶を封入したもので、 これによ り少なく とも液晶パネル装 置が構成される。 一方の透明基板に、 第 1 0図に示す駆動回路 1 0 0 4、 あるいはこれに加えて表示情報処理回路 1 0 0 2を形成するこ とができ る。 基板 1 3 0 4に搭載されない回路は、 基板の外付け回路とされ、 第 1 2図の場合には回路基板 1 3 0 8に搭載できる。
第 1 2図はページャの構成を示すものであるから、 ガラス基板 1 3 0 4以外に回路基板 1 3 0 8が必要となるが、 電子機器用の一部品と して 液晶表示装置が使用される場合であって、 透明基板に表示駆動回路など が搭載される場合には、 その液晶表示装置の最小単位は基板 1 3 0 4で ある。 あるいは、 基板 1 3 0 4を筐体としての金属フレーム 1 3 0 2に 固定したものを、 電子機器用の一部品である液晶装置と して使用するこ ともできる。 さらに、 バックライ ト式の場合には、 金属製フレーム 1 3 0 2内に、 基板 1 3 0 4と、 ノ ックライ ト 1 3 0 6 aを備えたライ 卜ガ イ ド 1 3 0 6とを組み込んで、 液晶表示装置を構成するこ とができる。 これらに代えて、 第 1 3図に示すように、 基板 1 304を構成する 2枚 の透明基板 1 3 04 a , 1 3 04 bの一方に、 金属の導電膜が形成され たポリ イ ミ ドテープ (フレキシブル基板) 1 3 2 2に I Cチップ 1 3 2 4を実装した T C P (T a p e C a r r i e r P a c k a e ) 1 3 2 0を接続して、 電子機器用の一部品である液晶装置と して使用する こ ともできる。
なお、 本発明は上記実施例に限定されるものではなく、 本発明の要旨 の範囲内で種々の変形実施が可能である。
実施例 1〜 1 2との関連では、 液晶装置には第 1 0図の電源回路 1 0 1 0から種々の一定電位が供給されるものであり、 実施例にて遮光膜や 透明導電膜に印加される一定電位は、 上記電源回路から、 または駆動回 路 1 004から供給されることになる。 また、 実施例にて説明されたよ うに、 遮光膜は共通電極やダミー電極に接続されるものであるが、 共通 電極ゃダミ一電極は、 第 1 2図のテープ 1 3 1 8や第 1 3図のテープ 1 3 2 2によ り、 一定電位の配線に接続される。
また、 上側ガラス基板の外側面に形成した透明導電膜や金属膜に一定 電位を印加する場合は、 先に説明したように、 金属製外枠となる第 1 2 図のフレーム 1 3 0 2に第 1 0図の電源回路 1 0 1 0から一定電位を与 え、 これを介して上側基板 1 304 aの透明導電膜や金属膜に一定電位 を供給するようにすれば良い。
なお、 以上の実施例では、 C r金属膜を用いたが、 C r以外の T a、 A l、 Auの他、 C rと N iや Cuとの合金の金属膜でも同様の効果が あることを確認した。 また、 以上の実施例では透明導電膜には I T 0を 用いたが、 S n02 などの透明導電膜でも構わない。 さらに透明導電膜 は全面に形成する必要はな く-、 部分的な形成でも構わない。 産業上の利用の可能性
以上のように、 本発明にかかる液晶装置は、 広視野角を有するァクテ イ ブマ ト リ ックス型液晶装置であるので、 パーソナルコンビユー夕、 ヮ ークステーション等の表示装置と して、 さらにマルティ メディ ア端末機 器やテレビ等のモニターとして用いるこ とができる。 特に、 静電気の発 生しやすい環境、 例えば電子機器の多いオフ ィ ス等の環境において、 液 晶装置を静電気から保護するのに適している。

Claims

請 —求 の 範 囲
1 . 一対の基板間に液晶が挟持され、 一方の該基板上に、 マ ト リ クス 状に配置された走査信号線及び画像信号線、 該走査信号線及び該画像信 号線に接続されたアクティ ブ素子、 該アクティ ブ素子に接続された画素 電極、 共通電極が配置され、 前記画素電極と前記共通電極の間の液晶に 実質的に基板面と平行な電界が印加できるように構成される液晶装置に おいて、
前記一方の基板と対向する他方の前記基板上に金属遮光膜を形成し、 該金属遮光膜に一定電位を印加してなることを特徴とする液晶装置。
2 . 一対の基板間に液晶が挟持され、 一方の該基板上に、 マ ト リ クス 状に配置された走査信号線及び画像信号線、 該走査信号線及び該画像信 号線に接続されたアクティ ブ素子、 該アクティ ブ素子に接続された画素 電極、 共通電極が配置され、 前記画素電極と前記共通電極の間の液晶に 実質的に基板面と平行な電界が印加できるように構成される液晶装置に おいて、
前記一方の基板と対向する他方の前記基板の外面上に透明導電膜が形 成されてなり、 前記透明導電膜に一定電位を印加してなることを特徴と する液晶装置。
3 . —対の基板間に液晶が挟持され、 一方の該基板上に、 マ ト リ クス 状に配置された走査信号線及び画像信号線、 該走査信号線及び該画像信 号線に接続されたァクティ ブ素子、 該アクティ ブ素子に接続された画素 電極、 共通電極が配置され、 前記画素電極と前記共通電極の間の液晶に 実質的に基板面と平行な電界が印加できるように構成される液晶装置に おいて、
前記一方の基板と対向する他方の前記基板の画素部の周辺領域の基板 内面上または基板外面上に導電膜が形成されてなり、 前記導電膜に一定 電位を印加してなるこ とを特徴とする液品装置。
4 . 一対の基板間に液晶が挟持され、 一方の該基板上に、 マ ト リ クス 状に配置された走査信 -線及び画像信号線、 該走査信号線及び該画像信 号線に接続されたアクティ ブ素子、 該アクティ ブ素子に接続された画素 電極、 共通電極が配置され、 前記画素電極と前記共通電極の間の液晶に 実質的に基板面と ^行な電界が印加できるように構成される液晶装置に おいて、
前記一方の基板と対向する他方の前記基板の外面上に導電性を有する 偏光板を配置し、 前記偏光板に一定電位を印加してなることを特徴とす る液晶装置。
5 . 前記一定電位が、 接地電位、 前記共通電極と同電位、 前記画像信 号線に供給される画像信号の中心電位、 前記走査信号線に印加される走 査信号の非選択電位、 該液晶装置を駆動する駆動手段のロジック電位の いずれかであるこ とを特徴とする請求項 1記載の液晶装置。
6 . 前記一定電位が、 接地電位、 前記共通電極と同電位、 前記画像信 号線に供給される画像信号の中心電位、 前記走査信号線に印加される走 査信号の非選択電位、 該液晶装置を駆動する駆動手段のロジック電位の いずれかであることを特徴とする請求項 2記載の液晶装置。
7 . 前記一定電位が、 接地電位、 前記共通電極と同電位、 前記両像信 号線に供給される画像信号の中心電位、 前記走査信号線に印加される走 査信号の非選択電位、 該液晶装置を駆動する駆動手段の口ジック電位の いずれかであることを特徴とする請求項 3記載の液晶装置。
8 . 前記一定電位が、 接地電位、 前記共通電極と同電位、 前記画像信 号線に供給される画像信号の中心電位、 前記走査信号線に印加される走 査信号の非選択電位、 該液晶装置を駆動する駆動手段のロジック電位の いずれかであるこ とを特徴とする請求項 4記載の液晶装置。
9 . 一対の基板間に液晶が挟持され、 一方の該基板 hに、 マ ト リ クス 状に配置された走査信号線及び画像信号線、 該走査信号線及び該両像信 号線に接続されたアクティ ブ素子、 該アクティ ブ素子に接続された画素 電極、 共通電極が配置され、 前記画素電極と前記共通電極の間の液晶に 実質的に基板面と平行な電界が印加できるように構成される液晶装置に おいて、
前記一方の基板と対向する他方の前記基板の外面または内面上に透明 導電膜が形成されてな り、 前記透明導電膜の電位をフローティ ング状態 とすることを特徴とする液晶装置。
1 0 . —対の基板間に液晶が挟持され、 一方の該基板上に、 マ ト リ ク ス状に配置された走査信号線及び画像信号線、 該走査信号線及び該画像 信号線に接続されたアクティ ブ素子、 該アクティ ブ素子に接続された画 素電極、 共通電極が配置され、 前記画素電極と前記共通電極の間の液晶 に実質的に基板面と平行な電界が印加できるように構成される液晶装置 において、
前記一方の基板と対向する他方の前記基板の画素部の周辺領域の基板 内面上または基板外面上に導電膜が形成されてな り、 前記導電膜の電位 をフローテイ ング状態とすることを特徴とする液晶装置。
1 1 . 一対の基板間に液晶が挟持され、 一方の該基板上に、 マ ト リ ク ス状に配置された走査信号線及び画像信号線、 該走査信号線及び該画像 信号線に接続されたアクティ ブ素子、 該アクティ ブ素子に接続された画 素電極、 共通電極が配置され、 前記画素電極と前記共通電極の間の液晶 に実質的に基板面と平行な電界が印加できるように構成される液晶装置 において、
前記一方の基板と対向する他方の前記基板の外面上に導電性を有する 偏光板を配置し、 前記偏光板の電位をフ ローテ ィ ング状態とするこ とを 特徴とする液晶装置。
1 2 . 対の基板間に液品が挟持され、 一方の該基板上に、 マ ト リ ク ス状に配置された走査信 ^線及び画像信号線、 該走査信号線及び該画像 信号線に接続されたアクティ ブ素子、 該アクティ ブ素子に接続された画 素電極、 共通電極が配置され、 前記画素電極と前記共通電極の間の液晶 に実質的に基板面と平行な電界が印加できるように構成される液晶装置 を用いた電子機器において、
前記一方の基板と対向する他方の前記基板上に金属遮光膜を形成し、 該金属遮光膜に一定電位を印加する配線と、 該配線を介して前記一定電 位を供給する電源回路とを有してなるこ とを特徴とする電子機器。
1 3 . —対の基板間に液晶が挟持され、 一方の該基板上に、 マ ト リ ク ス状に配置された走査信号線及び画像信号線、 該走査信号線及び該画像 信号線に接続されたァクティ ブ素子、 該アクティ ブ素子に接続された画 素電極、 共通電極が配置され、 前記画素電極と前記共通電極の間の液晶 に実質的に基板面と平行な電界が印加できるように構成される液晶装置 を用いてなる電子機器において、
前記一方の基板と対向する他方の前記基板の外面上に透明導電膜が形 成されてなり、 前記透明導電膜に一定電位を印加してなるフ レーム と、 該フ レームを介して前記一定電位を供給する電源回路とを有してなるこ とを特徴とする電子機器。
1 4 . 一対の基板間に液晶が挟持され、 一方の該基板上に、 マ ト リ ク ス状に配置された走査信号線及び画像信号線、 該走査信号線及び該画像 信号線に接続されたァクティ ブ素子、 該ァクティ ブ素子に接続された画 素電極、 共通電極が配置され、 前記画素電極と前記共通電極の間の液晶 に実質的に基板面と平行な電界が印加できるように構成される液晶装置 を用いてなる電子機器において、
前記一方の基板と対向する他方の前記基板の画素部の周辺領域の基板 内面上または基板外面上に導電膜が形成されてな り、 前記導電膜に 定 電位を印加してなる配線又はフ レーム と、 該配線又はフ レームを介して 前記一定電位を供給する電源回路とを有してなるこ とを特徴とする電子
1 5 . —対の基板間に液晶が挟持され、 一方の該基板上に、 マ ト リ ク ス状に配置された走査信号線及び画像信号線、 該走査信号線及び該画像 信号線に接続されたアクティ ブ素子、 該アクティ ブ素子に接続された画 素電極、 共通電極が配置され、 前記画素電極と前記共通電極の間の液晶 に実質的に基板面と平行な電界が印加できるように構成される液晶装置 を用いてなる電子機器において、
前記一方の基板と対向する他方の前記基板の外面上に導電性を有する 偏光板を配置し、 前記偏光板に一定電位を印加してなる配線又はフ レー ムと、 該配線又はフ レームを介して前記一定電位を供給する電源回路と を有してなることを特徴とする電子機器。
1 6 . 前記一定電位が、 接地電位、 前記共通電極と同電位、 前記画像 信号線に供給される画像信号の中心電位、 前記走査信号線に印加される 走査信号の非選択電位、 該液晶装置を駆動する駆動手段のロジック電位 のいずれかであることを特徴とする請求項 1 2記載の電子機器。
1 7 . 前記一定電位が、 接地電位、 前記共通電極と同電位、 前記画像 信号線に供給される画像信号の中心電位、 前記走査信号線に印加される 走査信号の非選択電位、 該液晶装置を駆動する駆動手段のロジック電位 のいずれかであることを特徴とする請求項 1 3記載の電子機器。
1 8 . 前記一定電位が、 接地電位、 前記共通電極と同電位、 前記画像 信号線に供給される画像信号の中心電位、 前記走査信号線に印加される 走査信号の非選択電位、 該液晶装置を駆動する駆動手段の口ジック電位 のいずれかであるこ とを特徴とする請求項 1 4記載の電子機器。
1 9 . 前記一定電位が、 接地電位、 前記共通電極と同電位、 前記幽-像 信号線に供給される画像信号の中心電位、 前記走査信号線に印加される 走査信号の非選択電位、 該液晶装置を駆動する駆動手段の口ジック電位 のいずれかであることを特徴とする請求項 1 5記載の電子機器。
2 0 . —対の基板間に液晶が挟持され、 一方の該基板上に、 マ ト リ ク ス状に配置された走査信号線及び画像信号線、 該走査信号線及び該画像 信号線に接続されたァクティ ブ素子、 該アクティ ブ素子に接続された画 素電極、 共通電極が配置され、 前記画素電極と前記共通電極の間の液晶 に実質的に基板面と平行な電界が印加できるように構成される液晶装置 を用いた電子機器において、
前記一方の基板と対向する他方の前記基板の外面または内面上に透明 導電膜が形成されてなり、 前記透明導電膜の電位をフ ローティ ング状態 とすることを特徴とする電子機器。
2 1 . —対の基板間に液晶が挟持され、 一方の該基板上に、 マ ト リ ク ス状に配置された走査信号線及び画像信号線、 該走査信号線及び該画像 信号線に接続されたアクティ ブ素子、 該ァクティ ブ素子に接続された画 素電極、 共通電極が配置され、 前記画素電極と前記共通電極の間の液晶 に実質的に基板面と平行な電界が印加できるように構成される液晶装置 を用いた電子機器において、
前記一方の基板と対向する他方の前記基板の画素部の周辺領域の基板 内面上または基板外面上に導電膜が形成されてなり、 前記導電膜の電位 をフ ローティ ング状態とするこ とを特徴とする電子機器。
2 2 . —対の基板間に液晶が挟持され、 一方の該基板上に、 マ ト リ ク ス状に配置された走査信号線及び画像信号線、 該走査信号線及び該画像 信号線に接続されたァクティ ブ素子、 該ァクティ ブ素子に接続された画 素電極、 共通電極が配置され、 前記画素電極と前記共通電極の間の液晶 に実質的に基板面と平行な電界が印加できるように構成される液晶装置 を用いた電子機器において、
前記一方の基板と対向する他方の前記基板の外面 ヒに導電性を有する 偏光板を配置し、 前記偏光板の電位をフローティ ング状態とするこ とを 特徴とする電子機器。
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