专利名称:视场角控制装置和具有该视场角控制装置的显示器的制作方法
技术领域:
本发明涉及一种利用液晶双折射在宽视场角和窄视场角之间 切换视场角的视场角控制装置和具备该视场角控制装置的显示器。
背景技术:
最近,在个人计算机、PDA (Personal Digital Assistant:个人
数字助理)或者便携电话等中,通常使用液晶显示器。另外,随着 前述设备的普及,在公共场所将信息显示到液晶显示器的画面上的 机会正在增多。
在此,简单说明以往的液晶显示器的结构。液晶显示器在一对 透光性基板之间夹持有液晶层。在一方透光性基板(有源矩阵基板) 中,被施加显示数据的数据信号线和用于驱动后述的有源元件的栅 极信号线被配置在矩阵上。与图像元素电极连接的薄膜晶体管 (TFT: Thin Film Transistor)等有源元件被连接到数据信号线与 前述栅极信号线相交叉的位置。图像元素电极在透光性基板上被配 置在矩阵上。在另一方透光性基板(对置基板)上形成滤色器层, 该滤色器层包括红色滤色器、绿色滤色器、蓝色滤色器以及防止这 些滤色器之间的漏光的黑矩阵。另外,在滤色器层上层叠有发挥液 晶驱动用对置电极的功能的透明导电膜。
并且,在有源矩阵基板和对置基板上,分别在规定条件下形成 由聚酰亚胺等构成的液晶取向膜,实施与期望的视场角相应的摩擦 等取向处理。并且,在一方基板上配置用于形成单元间隙的塑料珠 等间隔物,在另一方基板上例如将热固化性密封材料作为接合剂涂 布在显示区域外围。之后,用前述接合剂使有源矩阵基板和对置基 板贴合,通过真空注入法等向基板之间注入液晶材料并将注入口密 封,由此完成液晶显示元件。
另外,液晶显示器追求高亮度、高对比度、高精细、宽视场角 等显示质量,并且正在日益改善。特别是,以往的TN (Twisted
6Nematic:扭曲向列)、STN ( Super Twisted Nematic:超扭曲向列) 模式等存在视场角较窄的缺点。但是,开发了MVA (Multi-domain Vertical Alignment: 多区域垂直排歹U)、 CPA ( Continuous Pinwheel Alignment:连续焰火状排列)、IPS (In-Plane Switching:面内转 换)、FFS (Fringe Field Switching:边缘场转换)、OCB (Optically Compensated Birefringence:光学补偿双折射)等实现宽视场角的 液晶模式。可是,随着这些实现宽视场角的液晶模式的开发,产生 了新的问题。
也就是说,在实现宽视场角的移动型个人计算机、PDA或者便 携电话等中,当使用者在公共场所观察画面时,由于宽视场角的缘 故,他人也能够从对着使用者的正面方向以外的视角、例如左右方 向视觉识别画面,存在泄露隐私信息的可能性。近年来,随着个人 信息保护法的施行,与以往相反,想通过将视场角控制为较窄来保 护隐私的用户需求越来越高。为此,也流行过将用于控制视场角变 窄的视场角调整薄膜贴在画面上的方式,但是当粘贴薄膜时,视场 角始终被限制为较窄,因此能够根据需要来动态切换显示器原本具 有的宽视场角和隐私优先的窄视场角的需求也越来越高。因此,提 出了将视场角控制装置重合到显示图像的显示装置上的显示器,该 视场角控制装置能够利用液晶的双折射来动态切换视场角的宽窄。
作为利用液晶的视场角控制装置,提出了使用高分子分散液晶 的光分散方式(日本专利3481741号公报、日本特开平7-333640号 公报)、使用宾主液晶的光吸收方式(日本特开平10-197844号公 报)、TN模式(日本特开平10-268251号公报)、IPS模式(日本特 开平ll-30783号公报)、混合取向(日本特开2005-275342号公报)、 平行(homogeneous)取向(日本特开2005-316407号公报)等各种 方式。
特别是,利用了在日本特开2005-316407号公报中公开的平行 取向液晶的视场角控制装置,具有制作工序简易、能够切换宽窄视 场角、并且法线方向的透射率较高等较多优点。在此,参照图12 的(a)和(b)说明利用平行取向液晶的视场角控制装置的结构。图12的(a)是表示该视场角控制装置的宽视场角模式时的液晶分
子状态的示意图,图12的(b)是表示该视场角控制装置的窄视场 角模式时的液晶分子状态的示意图。在图12的(a)禾n (b)中,附 图标记91、 92是指一对透光性基板,附图标记93是指被透光性基板 91、 92夹持的液晶层的液晶分子。另外,标注附图标记94、 95的箭 头表示层叠在透光性基板91、 92上的偏光板的偏光透射轴。偏光透 射轴94、 95是平行的。此外,对透光性基板91、 92的取向膜,在与 偏光透射轴9K 92大致平行且在透光性基板9K 92中相互相反的方 向上实施所谓的反平行摩擦处理。
在该视场角控制装置中,在不对液晶层施加电压的状态下,如 图12的(a)所示,液晶分子93以分子长轴相对于偏光透射轴94、 95大致水平的状态整齐排列。因而,即使视点相对于面板从基板的 法线方向朝左右(即在相对于偏光透射轴94、 95垂直的平面内)倾 斜,在液晶层中也不会产生相位差,因此能够将层叠该视场角控制 装置的显示装置的视场角维持为较宽。该状态称作宽视场角状态。
另一方面,当对液晶层施加规定的电压时,如图12的(b)所 示,液晶分子93立起,相对于基板面具有与施加电压相应的倾斜角 0。其结果是,当视点相对于面板从基板的法线方向朝左右倾斜时, 在液晶层中会产生相位差,如图13所示,当视点的倾斜达到某个角 度时,变成与VT (电压-透射率)特性相应的黑色显示。由此,在 基板的法线方向(正面)以外的左右方向上,显示装置的显示被该 视场角控制装置的黑色显示所遮挡。该状态称为窄视场角状态。
发明内容
发明要解决的问题
但是,在利用如上所述的液晶双折射的视场角控制装置中,液 晶的双折射率的波长分散性会导致在进行黑色显示时带有颜色。也 就是说,液晶的折射率随着入射光的波长而不同。因而,在射入白 色光的情况下,当将该白色光例如分解为蓝色(波长450nm附近)、 绿色(波长550nm附近)、红色(波长650nm附近)各成分时,液晶折射率随着各种颜色的不同而不同,因此,如图14所示,VT特性 的底部(成为黑色显示的电压值)在红蓝绿各成分中互不相同。因 而,相对于施加电压,红蓝绿各成分的透射率不同,会看到带有颜 色。
本发明是鉴于上述问题而完成的,其目的在于提供一种通过设
置调整视场角控制装置的VT特性的单元而能够在窄视场角状态下 实现不带色的黑色显示的视场角控制装置和使用该视场角控制装 置的显示器。
用于解决问题的方案 为了达到上述目的,本发明的显示器具备显示装置和视场角控 制装置,所述显示装置具有多种颜色的图像元素,根据应该显示的 图像来驱动各图像元素,所述视场角控制装置被配置在前述显示装 置背面和前面中的至少一方上,控制前述显示装置的视场角,该显
示器的特征在于前述视场角控制装置具备 一对基板,其至少分 别具备电极和取向膜;液晶,其被夹持在前述一对基板之间;驱动 电路,其对分别设置在前述一对基板上的电极施加电压;以及一对 偏光板,其夹着前述一对基板设置,前述驱动电路能够通过切换对 前述电极施加的电压而在第一状态和第二状态之间进行切换,其 中,所述第一状态提供第一视场角范围作为能够视觉识别前述显示 装置的显示的视场角宽度,所述第二状态提供处于第一视场角范围 内并比第一视场角范围窄的第二视场角范围,前述视场角控制装置 的前述电极被设置在前述一对基板中的至少一方上,使得其与前述 显示装置中的至少一种颜色的图像元素相对的位置在电气上独立 于与其它颜色的图像元素相对的位置,为了调整前述视场角控制装 置的液晶的电压-透射率特性,前述视场角控制装置的前述驱动电 路对前述视场角控制装置的前述电极中与前述显示装置中的至少 一种颜色的图像元素相对的位置和与其它颜色的图像元素相对的 位置施加频率不同的交流电压。
在对液晶施加交流电压的情况下,当振幅相同而频率不同时, 电压-透射率特性会发生变化。根据上述结构,视场角控制装置的驱动电路对与显示装置的至少一种颜色的图像元素相对的位置的 电极和与其它颜色的图像元素相对的位置施加频率不同的交流电 压,由此在与前述显示装置的至少一种颜色的图像元素相对的位置 上调整前述视场角控制装置的液晶的电压-透射率特性。因而,通 过适当地调整对与显示装置的各颜色的图像元素相对的位置上的 电极施加的交流电压的频率,能够使VT特性的底部(成为黑色显 示的电压值)在各颜色成分中统一。其结果是,能够提供一种在窄 视场角状态下能够获得不带色的纯黑显示、显著提高窄视场角状态 下的遮挡能力的显示器。
在上述显示器中,优选前述多种颜色的图像元素包括进行混合 时呈现白色的三种颜色的图像元素,前述视场角控制装置的前述电 极被设置在前述一对基板中的至少一方上,使得与前述显示装置的 前述三种颜色的图像元素相对的位置相互在电气上独立。前述三种 颜色的图像元素例如优选是红色、绿色以及蓝色各颜色的图像元 素。
另外,在上述显示器中,优选当前述视场角控制装置的前述驱 动电路在前述视场角控制装置的前述电极中施加到与红色的图像
元素相对的位置上的交流电压的频率表示为fr、施加到与绿色的图 像元素相对的位置上的交流电压的频率表示为fg、施加到与蓝色的 图像元素相对的位置上的交流电压的频率表示为fb时,fb〈fg〈fr成立。
另外,在上述显示器中,优选前述视场角控制装置的液晶层包 括正型向列型液晶,前述偏光板的偏光透射轴与前述取向膜的摩擦 方向大致平行配置,前述驱动电路通过不对前述液晶层施加电压来 提供前述第一视场角范围,通过对前述液晶层施加规定的电压来提 供前述第二视场角范围。
另外,在上述显示器中,优选对分别设置在前述视场角控制装 置的前述一对基板上的取向膜实施平行并且方向相反的摩擦处理。
另外,为了解决上述问题,本发明的视场角控制装置被配置在 根据应该显示的图像来驱动多种颜色的图像元素的显示装置的背面和前面中的至少一方上,并控制前述显示装置的视场角,该视场 角控制装置的特征在于,具备 一对基板,其分别至少具备电极和 取向膜;液晶,其被夹持在前述一对基板之间;驱动电路,其对分 别设置在前述一对基板上的电极施加电压;以及一对偏光板,其夹 着前述一对基板设置,前述驱动电路能够通过切换对前述电极施加 的电压而在第一状态和第二状态之间进行切换,其中,所述第一状 态提供第一视场角范围作为能够视觉识别前述显示装置的显示的 视场角宽度,所述第二状态提供处于第一视场角范围内且比第一视 场角范围窄的第二视场角范围,前述电极被设置在前述一对基板中 的至少一方上,使得其与前述显示装置中至少一种颜色的图像元素 相对的位置在电气上独立于与其它颜色的图像元素相对的位置,为 了调整前述视场角控制装置的液晶的电压-透射率特性,前述驱动 电路对前述电极中与前述显示装置中的至少一种颜色的图像元素 相对的位置和与其它颜色的图像元素相对的位置施加频率不同的 交流电压。
根据上述结构,适当地调整对与显示装置的各颜色的图像元素 相对的位置施加的交流电压的频率,由此能够使VT特性的底部(成 为黑色显示的电压值)在各颜色成分中统一。其结果是,能够提供 在窄视场角状态下能够获得不带色的纯黑显示、显著提高窄视场角 状态下的遮挡能力的视场角控制装置。 发明效果
根据本发明,能够提供一种在窄视场角状态下能够获得不带色 的纯黑显示、显著提高窄视场角状态下的遮挡能力的视场角控制装 置以及使用该视场角控制装置的显示器。
图l是表示本发明的一个实施方式的显示器的概要结构的截面 示意图。
图2是表示本发明的一个实施方式的视场角控制用液晶面板 所具备的交流驱动电压产生电路的结构例的框图。图3是表示本发明的比较例的试制面板的概要结构的截面图。
图4是表示在使用默克(Merck)股份公司制造的ZLI4792 (商 品名)作为液晶材料的情况下对液晶施加电压的频率与绿色 (X=550nm)波长成分的最小透射率电压之间的关系的图。
图5是表示从倾斜方向观察比较例的视场角控制用液晶面板 的情况下的各颜色成分的VT特性的图。
图6是表示本发明的一个实施方式的视场角控制用液晶面板 的VT特性的图。
图7是比较例的视场角控制用液晶面板与实施例的视场角控 制用液晶面板的特性对比表。
图8是表示本发明的变形例的显示器中的显示用液晶面板的 图像元素与视场角控制装置的透光性电极膜之间的配置关系的示 意图。
图9是表示本发明的变形例的显示器中的显示用液晶面板的 图像元素与视场角控制装置的透光性电极膜之间的配置关系的示 意图。
图10是表示本发明的变形例的显示器中的显示用液晶面板的 图像元素与视场角控制装置的透光性电极膜之间的配置关系的示 意图。
图ll是表示本发明的变形例的显示器中的显示用液晶面板的 图像元素与视场角控制装置的透光性电极膜之间的配置关系的示 意图。
图12是表示以往的视场角控制装置中的液晶分子状态的示意 图,(a)表示宽视场角状态,(b)表示窄视场角状态。
图13是表示以往的视场角控制装置中的宽窄视场角时的透射 率与极角的相关性的图。
图14是表示从倾斜方向观察以往的视场角控制装置的情况下 的各颜色成分的VT特性的图。
具体实施方式
下面,参照
本发明的具体实施方式
。其中,为了便于 说明,下面所参照的各图仅简化示出本发明实施方式的结构部件中 用于说明本发明所需要的主要部件。因而,本发明的显示器可以具 备下面各图中未示出的任意结构部件。另外,下面各图中的部件的 尺寸并非忠实地表示实际结构部件的尺寸以及各部件的尺寸比例 等°
图l是表示本发明的一个实施方式的液晶显示器的概要结构的 截面示意图。如图1所示,本实施方式的液晶显示器具备用于显示
图像的显示用液晶面板l(显示装置)和视场角控制用液晶面板2 (视场角控制装置)这两个液晶面板。本实施方式的视场角控制用 液晶面板2配置在比显示用液晶面板1更靠近观察者侧。在图l所示 的实施方式中,显示用液晶面板l是透射型液晶显示装置,在显示 用液晶面板1的背面配置有背光装置3。但是,在应用本发明的液晶 显示器中,显示用液晶面板l不局限于透射型液晶显示装置,也可 以是半透射型或者反射型液晶面板。在显示用液晶面板l是反射型 液晶面板的情况下,不需要背光装置3。并且,在图l所示的实施方 式中,在显示用液晶面板1的前面配置有视场角控制用液晶面板2, 但是视场角控制用液晶面板2也可以设置在显示用液晶面板1的背 面。或者,也可以在显示用液晶面板l的背面和全面分别设置一个 或者一个以上的视场角控制用液晶面板2。
显示用液晶面板l例如是有源矩阵型的液晶显示装置,在一对 透光性基板101、 102之间夹持有液晶材料(未图示)。在图1中,透 光性基板101侧是滤色器基板(对置基板),透光性基板102侧是有 源矩阵基板。S卩,在透光性基板101上层叠有滤色器103、发挥对置 电极的功能的透光性电极膜104以及取向膜105。另一方面,在透光 性基板102上以公知方式形成有TFT等有源元件、用于驱动它们的 信号线以及扫描线等(均未图示),并且还设置有对每个图像元素 分别形成图案的像素电极106和取向膜107。在滤色器基板中的滤色 器103中,红色滤色器103r、绿色滤色器103g以及蓝色滤色器103b 按照有源矩阵基板的图像元素的排列而排列成条状。在透光性基板101、 102各自的外侧配置有直线偏光板108、 109。
取向膜105、 107例如由聚酰亚胺等形成。对取向膜105、 107 实施所谓反平行摩擦的摩擦处理,该反平行摩擦的方向与滤色器 103的条纹平行,在取向膜105、 107中相互平行且方向相反。另夕卜, 直线偏光板108、 109被配置为其透射轴与液晶分子的扭曲取向方向 平行。在本实施方式中,显示用液晶面板l的显示模式是扭曲向列 模式,但是显示用液晶面板l的显示模式可以是任意的。
视场角控制用液晶面板2在一对透光性基板201、 202之间夹持 有正型向列型液晶(未图示)。在透光性基板201上通过溅射法形成 厚度约为100nm的透光性电极膜203,使其遍布与显示用液晶面板1 的有效区域(有效图像元素存在的区域)相对的整个区域。
在透光性基板202上,形成有与透光性基板201侧的滤色器103 (红色滤色器103r、绿色滤色器103g、蓝色滤色器103b)平行的条 状透光性电极膜205r、 205g、 205b。即,如图1所示,透光性电极 膜205r设置在与透光性基板201侧的滤色器103的红色滤色器103r 相对的位置。透光性电极膜205g设置在与绿色滤色器103g相对的位 置上。透光性电极膜205b设置在与蓝色滤色器103b相对的位置上。 透光性电极膜205r、 205g、 205b相互在电气上独立,如后所述,被 施加频率相互不同的交流电压。透光性电极膜205r、 205g、 205b是 这样形成的在透光性基板202上与显示用液晶面板1的有效区域相 对应的区域中用溅射法形成厚度约为100nm的透光性电极膜,通过 光刻法将该膜图案化为条状,使其成为与红色滤色器103r、绿色滤 色器103g、蓝色滤色器103b相同的形状。
例如优选使用ITO (Indium Tin Oxide:氧化铟锡)作为透光性 电极膜203、 205r、 205g、 205b的材料,但是不局限于此,在具有 透光性和导电性的条件下可以使用任意材料。
透光性电极膜203、 205r、 205g、 205b的上层分别形成有取向 膜204、 206。取向膜204、 206例如由聚酰亚胺等形成,实施了相互 平行并且方向相反的所谓反平行摩擦处理。此外,在本实施方式中, 取向膜204 、 206的摩擦方向与滤色器103和透光性电极膜205r 、205g、 205b的条纹平行(即,图l的相对于纸面的法线方向)。
由此,注入取向膜204、 206之间的液晶成为其分子长轴与摩擦 方向大致平行地统一整齐排列的所谓平行取向。当对透光性电极膜 203、 205之间施加规定的电压时,液晶分子立起,分子长轴相对于 基板的法线方向具有规定角度。另外,透光性基板201、 202各自的 外侧配置有一对直线偏光板209、 210,使得它们的透射轴与对取向 膜204、 206进行摩擦的方向大致平行。
因而,在不对透光性电极膜203、 205之间施加电压的情况下, 透过显示用液晶面板1并且透过直线偏光板108以及直线偏光板210 的直线偏光射入视场角控制用液晶面板2的液晶层之后,即使从基 板法线方向和倾斜方向的任何视场角进行观察,该直线偏光都不受 液晶分子双折射的影响而透过,并且透过直线偏光板209到达观察 者。因而,在不对透光性电极膜203、 205之间施加电压的状态下, 显示用液晶面板l的显示状态能够实现观察者能从宽视场角进行观 察的状态(宽视场角状态)。
另一方面,在对透光性电极膜203、205之间施加电压的情况下, 如上所述,液晶分子相对于基板法线方向具有角度地进行排列,因 此在倾斜方向上透过视场角控制用液晶面板2的液晶层的光受到液 晶分子的双折射的影响而产生相位差,无法透过直线偏光板209。 因而,在对透光性电极膜203、 205之间施加电压的状态下,显示用 液晶面板l的显示状态能实现无法从法线方向朝面板左右倾斜规定 角度以上的方向进行观察的状态(窄视场角状态)。
如上所述,能够通过切换视场角控制用液晶面板2的透光性电 极膜203与透光性电极膜205b、 205g、 205r之间的电压的导通/截止
来进行宽视场角状态和窄视场角状态的切换控制。此外,在图l中 示出在显示用液晶面板1的液晶层与视场角控制用液晶面板2的液 晶层之间具备两个直线偏光板(直线偏光板108和直线偏光板210) 的结构。但是,在直线偏光板108与直线偏光板210之间的透光轴角 度大致相等的情况下,能够省略任何一个。
另外,为了对透光性电极膜205b、 205g、 205r分别施加频率互不相同的交流电压,本实施方式的视场角控制用液晶面板2具备交
流驱动电压产生电路300b、 300g、 300r。交流驱动电压产生电路 300b、 300g、 300r例如可以通过半导体工艺在透光性基板202上形 成其电路构成部件(图2中用参照标记301 307表示的各电路)中的 至少一个来形成。或者,交流驱动电压产生电路300b、 300g、 300r 也可以是后装在透光性基板202上的包含半导体芯片的电路组件。
在此,参照图2说明交流驱动电压产生电路300b、 300g、 300r 的概要结构。此外,交流驱动电压产生电路300b、 300g、 300r的结 构相同,因此在图2中仅例示出交流驱动电压产生电路300b。如图2 所示,交流驱动电压产生电路300b具备振荡电路301、分频电路302、 频率决定电路303、开关电路304、正直流电压电源305、负直流电 压电源306以及交流输出部307。
振荡电路301生成基准时钟。在本实施方式中,基准时钟的频 率是33.333MHz。基准时钟被输入到分频电路302。分频电路302连 接到频率决定电路303,能够通过频率决定电路303的内部开关在分 频电路302中将基准时钟变更为任意的频率。在本实施方式中,将 从分频电路3 0 2输出的时钟频率设为视场角控制用液晶面板2的液 晶层VT特性表现出频率相关性的30Hz至1 OOKHz 。从分频电路302 输出的时钟频率的上限值(在该例子中是100KHz)优选液晶材料 的介电常数各向异性未消失的范围。
开关电路304例如由CMOS晶体管等构成。开关电路304与从分 频电路302输出的时钟同步地按时间序列切换从正直流电压电源 305提供的正直流电压和从负直流电压电源306提供的负直流电压, 由此生成具有与该时钟对应的频率和具有前述直流电压值的振幅 的方波交流电压。此外,在此,设为开关电路304生成方波电压, 但是电压波形不局限于方波。交流输出部307将由开关电路304生成 的交流电压输出到透光性电极膜205b。
如上所述,交流驱动电压产生电路300b、 300g、 300r的结构都 如图2所示那样,但是在分频电路302中生成的时钟的频率相互不 同。在此,说明交流驱动电压产生电路300b、 300g、 300r的时钟频
率的决定方法。
首先,试制除了透光性基板202侧的透光性电极膜没有图案化 以外、与本实施方式的视场角控制用液晶面板2的构造完全相同的 视场角控制用液晶面板(以下将其称作"试制面板")。图3示出该 试制面板的概要结构。在图3中,对与图l所示的视场角控制用液晶 面板2相同的结构标注与图2相同的参考标记。在图3所示的试制面 板中,以溅射法在透光性基板202的表面上形成厚度约为100nm的 透光性电极膜205,使其遍布与显示用液晶面板l的有效区域(有效 图像元素存在的区域)相对的整个区域中。
然后,使用该试制面板,从想通过视场角控制用液晶面板2将 显示状态切换控制为显示/不显示两种状态的视场角(例如从面板 法线向面板左右方向上倾斜50。的方向),对红色(X=650nm)、绿 色(X=550nm)、蓝色(X=450nm)各颜色测量VT特性。此时,对 透光性电极膜203与透光性电极膜205之间施加固定频率的交流电 压。该频率优选设定在30Hz lKHz的范围内。在此,将频率设为 lKHz。
也就是说,施加如上所述使频率固定但电压值各不相同的交流 电压,由此对红色、绿色、蓝色各自的波长成分求出使透射率为最 小的电压(以下将其称作"最小透射率电压"。)。在此,将关于红 色波长成分的最小透射率电压表示为Vmin(r),关于绿色波长成分 的最小透射率电压表示为Vmin(g),关于蓝色波长成分的最小透射 率电压表示为Vmin(b)。然后,将Vmin(r)、 Vmin(g)、 Vmin(b)中最 高的电压值作为基准电压VST。
然后,测量在视场角控制用液晶面板2中使用的液晶的最小透 射率电压与频率的相关性。该测量也是使用上述试制面板来进行, 将测量时的光波长设为提供基准电压VST的颜色以外的两种颜色。 也就是说,在关于蓝色波长成分的最小透射率电压Vmin (b)是基 准电压VST的情况下,对绿色和红色波长成分测量最小透射率电压 与频率的相关性。如下进行该测量在上述试制面板中, 一边从想通过视场角控制用液晶面板2将显示状态切换控制为显示/不显示 这两种状态的视角(例如从面板法线向面板左右方向倾斜50。的方 向)观察显示状态, 一边使频率发生各种变化来求出各颜色成分对 该视角的最小透射率电压。
例如,图4是表示在将默克股份公司制造的ZLI4792 (商品名) 用作液晶材料的情况下、对液晶施加的电压的频率与绿色 (X=550nm)波长成分的最小透射率电压之间的关系的图。这样, 最小透射率电压的值根据对液晶施加的电压的频率而发生变化。在 本实施方式中,根据这样测量出的频率-最小透射率电压特性来决 定对透光性电极膜205r、 205g、 205b施加的电压的频率。例如,在 图4的图中,将对与绿色的图像元素对应的透光性电极膜205g施加 的电压的频率设为与等于基准电压VST的值的最小透射率电压相 对应的频率。在该例子中,基准电压VST是3.9V,因此将对与绿色 的图像元素对应的透光性电极膜205g施加的电压的频率决定为约 5KHz。另外,同样地将对与红色的图像元素对应的透光性电极膜 205r施加的电压的频率决定为6.75KHz。此外,如上所述,将对与 蓝色的图像元素对应的透光性电极膜205b施加的电压的频率设定 为求出关于红色、绿色、蓝色各个波长成分的最小透射率电压时的 频率(在本例子中是lKHz)。
如上所述,在本实施方式的视场角控制用液晶面板2中,对透 光性电极膜205r、 205g、 205b施加频率互不相同的交流电压。
此外,在本实施方式的视场角控制用液晶面板2中,当将分别 对透光性电极膜205r、 205g、 205b施加的交流电压的频率设为fr、 fg、 fb时,fhKfg〈fr的关系成立。下面说明其理由。
视场角控制用液晶面板2通过液晶双折射的电场控制(所谓 ECB模式)来进行宽视场角状态和窄视场角状态的切换。另外,如 上所述,在视场角控制用液晶面板2中配置直线偏光板209、 210使 它们的透射轴平行(所谓的平行尼科耳棱镜)。在使对液晶施加的 电压的频率固定的情况下,通常关于使用平行尼科耳棱镜的偏光板 的情况下的透射光强度T,下述式(1)的关系成立。此外,d表示单元厚度,An (V)表示作为电压V的函数的液晶双折射率,X表
示入射光的波长。
也就是说,通过式(1)可知透射光强度T根据电压V的大小 而发生变化。
另外,关于液晶双折射率An,在与红色波长成分相对应的值 An (R)、与绿色波长成分相对应的值An (G)以及与蓝色波长成 分相对应的值An (B)之间,下面的关系式(2)成立。
An(K)< An(GX An(") ... (2)
并且,关于各颜色成分的波长人(R)、 X (G)、 X (B),下面 的关系式(3)成立。
< 1 (G) < ;i (K) …(3)
在此,d是固定的,因此根据上述关系式(2)和(3),下面的
关系式(4)成立。
ciAn(K)/凡(R)<d An(G)/几(G) <d An(J〗)/义(B)'…(4)
此外,在ECB模式的液晶中,当施加电压时液晶分子立起,其 长轴方向水平地靠近基板法线,其结果是dX An/X的值变小。
也就是说,在上述关系式(4)中,关于使各颜色成分的透射 光强度T为O的电压VT=Q (R)、 VT=。 (G)、 VT=。 (B),下面的关系 式(5)成立。也能够从后面说明的图5 (比较例)中得知该关系式 (5)成立。
<formula>formula see original document page 19</formula>
此外,上述说明是R、 G、 B各颜色图像元素的驱动电压的频率 固定的情况下的特性。在本实施方式中,通过使各颜色的图像元素 的VT特性对每种颜色不同来使在透射率为最小时的驱动电压值相 同。因此,以在上述关系式(5)中处于最高电压侧的VT=。 (B)为 基准,改変Vt^ (R)和V^。 (G)的信使其与Vt-。 (B)的值相同。
此时,如上述的关系式(5)所示,VT=Q (R)的电压值低于VT=。(G),因此为了改变这些电压值使其与VT=Q (B) —致,需要使对 红色的图像元素施加的驱动电压Va的改变量大于对绿色的图像元 素施加的驱动电压Ve的改变量。因此,需要使对与红色的图像元 素相对的透光性电极膜205r施加的交流电压的频率fr大于对与绿色 的图像元素相对的透光性电极膜205g施加的交流电压的频率fg。因 此,在fb、 fg、 fr之间下述关系式(6)成立。
fb<i"g<fr ***(6)
下面,说明本实施方式的视场角控制用液晶面板2的一个实施 例。此外,在本实施例中,作为透光性电极膜203、 205r、 205g、 205b使用厚度约为100nm的ITO膜。并且,如上所述,将对透光性 电极膜205r、 205g、 205b施加的电压的驱动频率分别设为6.75KHz、 5KHz、 lKHz。
使用日产化学株式会社制造的聚酰亚胺膜SE510 (商品名)作 为取向膜204、 206。取向膜通过胶印法印刷到前述透明导电膜上。 印刷后,在加热板上以7(TC进行5分钟的预烘,以25(TC进行60分钟 的后烘,形成取向膜204、 206。此外,取向膜204、 206的材料不局 限于聚酰亚胺,例如也可以是PVA (聚醋酸乙烯酯)等有机系膜、 SiO等无机系膜。在本实施方式中,通过摩擦法对取向膜204、 206 实施取向处理。摩擦布使用吉川化工株式会社制造的人造丝布 YA-18R(商品名),由毛当量0.6mm、载物台速度150mm/秒、辊转 数250rpm、辊直径150mm的摩擦装置在前述条件下进行3次摩擦处 理。摩擦处理是实施所谓的反平行摩擦处理,其方向与滤色器103 的条纹平行,在取向膜204、 206中相互平行且方向相反。
进行摩擦处理后,在透光性基板202侧形成用于使单元厚度均 匀的间隔物。在本实施例中,在每lmm2中干式散布150 200个积水 化学工业株式会社制造的塑料珠SP-2069 (商品名,直径6.9^m)。 另外,在透光性基板201侧,在透光性电极膜203的外侧边缘通过丝 网印刷法涂布热固化性封装树脂(未图示)。在本实施例中,热固 化性封装树脂使用三井化学株式会社制造的XN21 (商品名)。涂布 封装材料后,透光性基板201用加热板以85"C预烘20分钟,在使其与散布有前述间隔物的透光性基板202对置的状态下,进行弱压力 下的冲压和定位后,用冲压夹具夹持而进行强压力下的主冲压,在
维持夹具压力的情况下在烤箱中以18(TC实施2个小时的主烧制。在
主烧制后,通过真空注入法向单元间隙注入液晶材料,并用紫外线 固化性树脂将注入口密封。在本实施例中,液晶材料使用默克股份
公司制造的ZLI4792 (商品名)。
另外,将直线偏光板209、 210粘贴在透光性基板201、 202各自 的外侧,使得直线偏光板209、 210的透射轴与对取向膜204、 206 进行摩擦的方向大致平行。由此,能够得到本发明的一个实施例的 视场角控制用液晶面板。此外,上述视场角控制用液晶面板的构成 材料、制造条件仅仅是一个例子,并不限定本发明。
另外,为了与上述实施例的视场角控制用液晶面板2进行比较 而准备了比较例。比较例的视场角控制用液晶面板与图3所示的试 制面板同样,除了没有对透光性基板202侧的透光性电极膜205进行 图案化、对透光性电极膜203、 205之间施加固定频率的交流电压以 外,具有与实施例的视场角控制用液晶面板2完全相同的构造。此 外,将对透光性电极膜203、 205之间施加的交流电压的频率设为 lKHz。另外,在该比较例的视场角控制用液晶面板中,液晶材料 也与实施例的视场角控制用液晶面板2相同,使用默克股份公司伟ij 造的ZLI4792 (商品名),单元厚度为6.9^m。
在此,图5示出上述比较例的视场角控制用液晶面板的各颜色 成分的V T特性。如图5所示,在比较例的视场角控制用液晶面板中, 红色、蓝色、绿色各颜色成分的VT特性的最小透射率电压不同。 此外,为了将对于人眼而言视感度最高的绿色光的透射率抑制为较 低,通常将窄视场角模式中的视场角控制用液晶面板的驱动电压设 定为绿色成分的最小透射率电压。因此,在比较例的视场角控制用 液晶面板中设为3.5V。
另外,图6是表示从倾斜方向(从面板法线向面板左右方向倾 斜50° )观察本发明的上述实施例的视场角控制用液晶面板2的情 况下各颜色成分的VT特性的图。此外,图6中的"相对透射率"是指将不对本实施例的视场角控制用液晶面板2施加电压的状态下的
红色(650nm)波长成分的透射率设为IOO而得到的值。如图6所示, 在本实施例的视场角控制用液晶面板2中,如上所述地将对透光性 电极膜205r、 205g、 205b施加的电压的驱动频率分别设为6.75KHz、 5KHz、 lKHz,由此能够将红色、绿色、蓝色各VT特性的最小透射 率电压统一为3.9V。
另外,图7表示比较例的视场角控制用液晶面板和实施例的视 场角控制用液晶面板的特性对比表。从图7可知,在作为比较例的 视场角控制用液晶面板中,在窄视场角状态中蓝色成分的透射率较 高,因此显示用液晶面板l的显示内容以带有一些蓝色的状态被看 见。另一方面,从图7可知,在本实施例的视场角控制用液晶面板2 中,在窄视场角状态下各颜色成分的透射率全部都低于比较例。因 而,当对本实施例的视场角控制用液晶面板2施加3.9V电压时,在 从面板法线向面板左右方向倾斜50。以上的方向观察时,变成大致 完全均匀的黑色显示,无法视觉识别显示用液晶面板l的显示内容。
如上所述,根据本实施方式,通过具备视场角控制用液晶面板 2,在窄视场角状态中实现大致完全均匀的黑色显示,从而能够获 得显著提高窄视场角状态下的遮挡能力的液晶显示器。
此外,上述所说明的具体例子都不过是本发明的一个实施方 式,在本发明的范围内可以进行各种变更。
例如,在上述的具体例中,仅将透光性基板202侧的透光性电 极膜图案化为条状,但是也可以同样对透光性基板201侧的透光性 电极膜进行图案化。另外,在上述具体例子中,对透光性电极膜进 行图案化使得与三种颜色的图像元素相对的位置相互在电气上独 立,但是也可以对透光性电极膜进行图案化使得与一种颜色的图像 元素相对的位置在电气上独立于与其它两种颜色的图像元素相对 的位置。
另外,在上述实施方式中,例示了使液晶平行取向的视场角控 制用液晶面板,但是本发明的视场角控制装置的液晶不局限于平行 取向。即,只要能利用液晶双折射来切换宽视场角状态和窄视场角状态即可,可以将任意液晶模式应用于本发明。另外,在上述实施方式中,示出显示用液晶面板l是由红色、 蓝色、绿色三原色的图像元素来构成l个像素的例子。但是,在显 示用液晶面板l中增加三原色以外的颜色的图像元素、由4个以上的 图像元素构成l个像素的方式也包含在本发明的实施方式中。在这 种情况下,在视场角控制用液晶面板2中,透光性电极膜被图案化在透光性基板201、 202的至少一方上,使得对与三原色以外的颜色 的图像元素相对的位置根据该图像元素的颜色来施加频率互不相 同的驱动电压。下面,示出几个由4个以上的图像元素构成1个像素 的情况下的具体例。例如,在显示用液晶面板l中,也可以由红色(R)、蓝色(B)、 绿色(G)三原色的图像元素以及白色(W)的图像元素共计4个图 像元素构成l个像素。在这种情况下,如图8所示,显示用液晶面板 1中的滤色器103采用红色滤色器103R、绿色滤色器103G、蓝色滤 色器103B以及白色滤色器103W条状配置的结构。但是,各颜色滤 色器的排列顺序以及相对位置关系不局限于该图所示的方式。在这 种情况下,如该图所示,在视场角控制用液晶面板2中,关于透光 性电极膜205,在与显示用液晶面板l的红色的图像元素(红色滤色 器103R)、绿色的图像元素(绿色滤色器103G)以及蓝色的图像元 素(蓝色滤色器103B)相对的位置上,相互独立地形成透光性电极 膜205r、 205g、 205b的图案。另外,透光性电极膜205在与白色的 图像元素(白色滤色器103W)相对的位置上被大致均等地分割为 三个区域(子电极205wr、 205wg、 205wb)。这三个子电极205wr、 205wg、 205wb被图案化为相互在电气上独立。并且,在图8中省略 图示,但是子电极205wr与透光性电极膜205r同样地连接到交流驱 动电压产生电路300r。另外,子电极205wg与透光性电极膜205g同 样地连接到交流驱动电压产生电路300g。子电极205wb与透光性电 极膜205b同样地连接到交流驱动电压产生电路300b。与白色的图像 元素相对的位置上的子电极205wr、 205wg、 205wb的配置顺序是任 意的。这样,在与白色的图像元素(白色滤色器103W)相对的位置上,也形成了分别由交流驱动电压产生电路300r、 300g、 300b进行 驱动的子电极205wr、 205wg、 205wb的图案,由此能够在将视场角 控制用液晶面板2设为窄视场角状态的情况下,抑制透过与白色的 图像元素相对的位置的光的带色,从而实现纯粹的黑色显示。另外,如图9所示,在显示用液晶面板l中,也可以由红色(R)、 蓝色(B)、绿色(G)三原色的图像元素以及青色(C)的图像元 素共计4个图像元素来构成1个像素。在这种情况下,如图9所示, 显示用液晶面板1中的滤色器103采用红色滤色器103R、绿色滤色器 103G、蓝色滤色器103B以及青色滤色器103C配置成条状的结构。 但是,各颜色滤色器的排列顺序和相对位置关系不局限于该图所示 的方式。在这种情况下,如该图所示,在视场角控制用液晶面板2 中,透光性电极膜205在与红色的图像元素(红色滤色器103R)、绿 色的图像元素(绿色滤色器103G)以及蓝色的图像元素(蓝色滤色 器103B)相对的位置上相互独立地形成透光性电极膜205r、 205g、 205b的图案。另外,透光性电极膜205在与青色的图像元素(青色 滤色器103C)相对的位置上被大致均等地分割为两个区域(子电极 205cg、 205cb)。这两个子电极205cg、 205cb被图案化为相互在电 气上独立。并且,在图9中省略图示,但是子电极205cg与透光性电 极膜205g同样地连接到交流驱动电压产生电路300g。子电极205cb 与透光性电极膜205b同样地连接到交流驱动电压产生电路300b。此 外,与青色的图像元素相对的位置上的子电极205cg、 205cb的配置 顺序是任意的。这样,在与青色的图像元素(青色滤色器103C)相对的位置 上也形成分别由交流驱动电压产生电路300g、 300b驱动的子电极 205wg、 205wb的图案,由此在将视场角控制用液晶面板2设为窄视 场角状态的情况下,能够抑制透过与青色的图像元素相对的位置的 光的带色,从而实现纯粹的黑色显示。另外,如图10所示,在显示用液晶面板l中,也可以由红色(R)、 蓝色(B)、绿色(G)三原色的图像元素以及青色(C)的图像元素、黄色(Y)的图像元素共计5个图像元素来构成1个像素。在这种情况下,如图10所示,显示用液晶面板1中的滤色器103采用将红 色滤色器103R、绿色滤色器103G、蓝色滤色器103B、青色滤色器 103C以及黄色滤色器103Y配置成条状的结构。但是,各颜色滤色 器的排列顺序以及相对位置关系不局限于该图所示的方式。在这种 情况下,如该图所示,在视场角控制用液晶面板2中,透光性电极 膜205在与红色的图像元素(红色滤色器103R)、绿色的图像元素(绿 色滤色器103G)、蓝色的图像元素(蓝色滤色器103B)相对的位置 上相互独立地形成透光性电极膜205r、 25g、 205b的图案。另外, 透光性电极膜205在与青色的图像元素(青色滤色器103C)相对的 位置上被大致均等地分割为两个区域(子电极205cg、 205cb)。这 两个子电极205cg、 205cb被图案化为相互在电气上独立。并且,透 光性电极膜205在与黄色的图像元素(黄色滤色器103Y)相对的位 置上被大致均等地分割为两个区域(子电极205yr、 205yg)。这两 个子电极205yr、 205yg被图案化为相互在电气上独立。并且,在图 IO中省略图示,但是子电极205cg、 205yg与透光性电极膜205g同样 地连接到交流驱动电压产生电路300g。子电极205cb与透光性电极 膜205b同样地连接到交流驱动电压产生电路300b。另外,子电极 205yr与透光性电极膜205r同样地连接到交流驱动电压产生电路 300r。这样,在与黄色的图像元素(黄色滤色器103Y)相对的位置 上,也形成分别由交流驱动电压产生电路300r、 300g驱动的子电极 205yr、 205yg的图案,由此在将视场角控制用液晶面板2设为窄视 场角状态的情况下,能够抑制透过与黄色的图像元素相对的位置的 光的带色,从而实现纯粹的黑色显示。并且,如图11所示,在显示用液晶面板l中,也可以由红色(R)、 蓝色(B)、绿色(G)三原色的图像元素以及青色(C)的图像元 素、黄色(Y)的图像元素、品红色(M)的图像元素共计6个图像 元素来构成l个像素。在这种情况下,如图11所示,显示用液晶面 板l中的滤色器103采用将红色滤色器103R、绿色滤色器103G、蓝色滤色器103B、青色滤色器103C、黄色滤色器103Y以及品红色滤 色器103M配置成条状的结构。但是,各颜色滤色器的排列顺序以 及相对位置关系不局限于该图所示的方式。在这种情况下,如该图 所示,在视场角控制用液晶面板2中,透光性电极膜205在与红色的 图像元素(红色滤色器103R)、绿色的图像元素(绿色滤色器103G)、 蓝色的图像元素(蓝色滤色器103B)相对的位置上相互独立地形成 透光性电极膜205r、 205g、 205b的图案。另外,透光性电极膜205 在与青色的图像元素(青色滤色器103C)相对的位置被大致均等地 分割为两个区域(子电极205cg、 205cb)。这两个子电极205cg、 205cb 被图案化为相互在电气上独立。并且,透光性电极膜205在与黄色 的图像元素(黄色滤色器103Y)相对的位置被大致均等地分割为两 个区域(子电极205yr、 205yg)。这两个子电极205yr、 205yg也被 图案化为相互在电气上独立。并且,透光性电极膜205在与品红色 的图像元素(品红色滤色器103M)相对的位置被大致均等地分割 为两个区域(子电极205mr、 205mb)。这些两个子电极205mr、 205mb 也被图案化为相互在电气上独立。并且,在图ll中省略图示,但是 子电极205cg、 205yg与透光性电极膜205g同样地连接到交流驱动电 压产生电路300g。子电极205cb、 205mb与透光性电极膜205b同样地 连接到交流驱动电压产生电路300b。另外,子电极205yr、 205mr 与透光性电极膜205r同样地连接到交流驱动电压产生电路300r。这样,在与品红色的图像元素(品红色滤色器103M)相对的 位置上也形成分别由交流驱动电压产生电路300r、 300b驱动的子电 极205mr、 205mb的图案,由此在将视场角控制用液晶面板2设为窄 视场角状态的情况下,能够抑制透过与品红色的图像元素相对的位 置的光的带色,从而实现纯粹的黑色显示。工业实用性本发明可以作为在窄视场角状态下能够获得不带色的黑色显 示、显著提高窄视场角状态下的遮挡能力的视场角控制装置以及使 用该视场角控制装置的显示器而应用于工业中。2权利要求
1.一种显示器,具备显示装置和视场角控制装置,所述显示装置具有多种颜色的图像元素,根据应该显示的图像来驱动各图像元素,所述视场角控制装置被配置在前述显示装置的背面和前面中的至少一方上,控制前述显示装置的视场角,该显示器的特征在于前述视场角控制装置具备一对基板,其分别至少具备电极和取向膜;液晶,其被夹持在前述一对基板之间;驱动电路,其对分别设置在前述一对基板上的电极施加电压;以及一对偏光板,其夹着前述一对基板设置,前述驱动电路能够通过切换对前述电极施加的电压而在第一状态和第二状态之间进行切换,其中,所述第一状态提供第一视场角范围作为能够视觉识别前述显示装置的显示的视场角宽度,所述第二状态提供处于第一视场角范围内并比第一视场角范围窄的第二视场角范围,前述视场角控制装置的前述电极被设置在前述一对基板中的至少一方上,使得其与前述显示装置的至少一种颜色的图像元素相对的位置在电气上独立于与其它颜色的图像元素相对的位置,为了调整前述视场角控制装置的液晶的电压-透射率特性,前述视场角控制装置的前述驱动电路对前述视场角控制装置的前述电极中与前述显示装置的至少一种颜色的图像元素相对的位置和与其它颜色的图像元素相对的位置施加频率不同的交流电压。
2. 根据权利要求l所述的显示器,其特征在于前述多种颜色的图像元素包括进行混合时呈现白色的三种颜 色的图像元素,前述视场角控制装置的前述电极被设置在前述一对基板中的 至少一方上,使得其与前述显示装置的前述三种颜色的图像元素相 对的位置相互在电气上独立。
3. 根据权利要求2所述的显示器,其特征在于前述三种颜色的图像元素是红色、绿色以及蓝色各颜色的图像元素。
4. 根据权利要求2或者3所述的显示器,其特征在于前述多种颜色的图像元素还包括白色的图像元素, 在前述视场角控制装置的前述一对基板中的至少一方上,与前 述白色的图像元素相对的位置的电极被分割为三个子电极,对各个 前述子电极施加与施加到与前述三种颜色的图像元素对应的各个 位置的交流电压分别频率相同的交流电压。
5. 根据权利要求3所述的显示器,其特征在于前述多种颜色的图像元素还包括与前述三种颜色中至少一种 颜色相对的补色的图像元素,在前述视场角控制装置的前述一对基板中的至少一方上,与前 述补色的图像元素相对的位置的电极被分割为两个子电极,对各个 前述子电极施加与施加到与构成该补色的两种颜色的图像元素相 对的各个位置的交流电压分别频率相同的交流电压。
6. 根据权利要求5所述的显示器,其特征在于 前述补色的图像元素包括青色的图像元素,在前述视场角控制装置的前述一对基板中的至少一方上,与前 述青色的图像元素相对的位置的电极被分割为两个子电极,对各个 前述子电极施加与施加到与前述显示装置的绿色的图像元素和蓝 色的图像元素相对的各个位置的交流电压分别频率相同的交流电压。
7. 根据权利要求6所述的显示器,其特征在于 前述多种颜色的图像元素还包括黄色的图像元素, 前述视场角控制装置在前述一对基板中的至少一方上,与前述显示装置的前述黄色的图像元素相对的位置的电极被分割为两个 子电极,对各个前述子电极施加与施加到与前述显示装置的绿色的 图像元素和红色的图像元素相对的各个位置的交流电压分别频率 相同的交流电压。
8. 根据权利要求6或者7所述的显示器,其特征在于.-前述多种颜色的图像元素还包括品红色的图像元素, 前述视场角控制装置在前述一对基板中的至少一方上,与前述显示装置的前述品红色的图像元素相对的位置的电极被分割为两个子电极,对各个前述子电极施加与施加到与前述显示装置的红色 的图像元素和蓝色的图像元素相对的各个位置的交流电压分别频 率相同的交流电压。
9. 根据权利要求3 8中的任一项所述的显示器,其特征在于 当前述视场角控制装置的前述驱动电路在前述视场角控制装置的前述电极中施加到与红色的图像元素相对的位置的交流电压的频率表示为fr、施加到与绿色的图像元素相对的位置上的交流电压的频率表示为fg、施加到与蓝色的图像元素相对的位置上的交流电压的频率表示为fb时,fbKfg〈fr成立。
10. 根据权利要求1 9中的任一项所述的显示器,其特征在于前述视场角控制装置的液晶层包括正型向列型液晶, 前述偏光板的偏光透射轴与前述取向膜的摩擦方向大致平行 配置,前述驱动电路通过不对前述液晶层施加电压来提供前述第一 视场角范围,通过对前述液晶层施加规定的电压来提供前述第二视 场角范围。
11.根据权利要求l 10中的任一项所述的显示器,其特征在于对分别设置在前述视场角控制装置的前述一对基板上的取向 膜实施平行并且方向相反的摩擦处理。
12. —种视场角控制装置,其被配置在根据应该显示的图像来驱动多种颜色的图像元素的显示装置的背面和前面中的至少一方 上,控制前述显示装置的视场角,该视场角控制装置的特征在于,具备一对基板,其分别至少具备电极和取向膜;液晶,其被夹持在 前述一对基板之间;驱动电路,其对分别设置在前述一对基板上的 电极施加电压;以及一对偏光板,其夹着前述一对基板设置,前述驱动电路能够通过切换对前述电极施加的电压而在第一 状态和第二状态之间进行切换,其中,所述第一状态提供第一视场 角范围作为能够视觉识别前述显示装置的显示的视场角宽度,所述 第二状态提供处于第一视场角范围内并且比第一视场角范围窄的第二视场角范围,前述电极被设置在前述一对基板中的至少一方上,使得其与前 述显示装置的至少一种颜色的图像元素相对的位置在电气上独立 于与其它颜色的图像元素相对的位置,为了调整前述视场角控制装置的液晶的电压-透射率特性,前 述驱动电路对前述电极中与前述显示装置的至少一种颜色的图像 元素相对的位置和与其它颜色的图像元素相对的位置施加频率不 同的交流电压。
全文摘要
提供一种能够在窄视场角状态下获得不带色的纯黑显示、显著提高窄视场角状态下的遮挡能力的视场角控制装置以及使用该视场角控制装置的显示器。在利用液晶双折射在宽视场角状态和窄视场角状态之间切换视场角的视场角控制用液晶面板(2)中,为了调整该视场角控制用液晶面板(2)的VT(电压-透射率)特性,在夹持液晶的一对透光性基板(201、202)中的至少一方上,在与显示用液晶面板(1)的至少一种颜色的图像元素相对的位置上设置透光性电极膜(205r、205g、206b),该透光性电极膜(205r、205g、206b)为了调整液晶的电压-透射率特性而被施加频率互不相同的交流电压。
文档编号G02F1/1347GK101632039SQ20088000770
公开日2010年1月20日 申请日期2008年3月13日 优先权日2007年3月16日
发明者冈崎敢, 千叶大, 坂井健彦, 束村亲纪, 森下克彦, 片冈义晴 申请人:夏普株式会社