JP2002140027A - Image display device - Google Patents

Image display device

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JP2002140027A
JP2002140027A JP2000335103A JP2000335103A JP2002140027A JP 2002140027 A JP2002140027 A JP 2002140027A JP 2000335103 A JP2000335103 A JP 2000335103A JP 2000335103 A JP2000335103 A JP 2000335103A JP 2002140027 A JP2002140027 A JP 2002140027A
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JP
Japan
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particles
substrate
substrates
image
display
Prior art date
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Pending
Application number
JP2000335103A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Yoshiro Yamaguchi
善郎 山口
Kiyoshi Shigehiro
清 重廣
Yoshinori Machida
義則 町田
Motohiko Sakamaki
元彦 酒巻
Takeshi Matsunaga
健 松永
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Fujifilm Business Innovation Corp
Original Assignee
Fuji Xerox Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Fuji Xerox Co Ltd filed Critical Fuji Xerox Co Ltd
Priority to JP2000335103A priority Critical patent/JP2002140027A/en
Publication of JP2002140027A publication Critical patent/JP2002140027A/en
Pending legal-status Critical Current

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Landscapes

  • Control Of Indicators Other Than Cathode Ray Tubes (AREA)
  • Electrophotography Configuration And Component (AREA)
  • Electrochromic Elements, Electrophoresis, Or Variable Reflection Or Absorption Elements (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an image display device which can always make an excellent image display while suppressing deterioration in picture quality due to the cohesion of particles, in an image display device which use particles. SOLUTION: This device is equipped with a particle supply part 14 which supplies particles 41 to above an image display part 10, having a display-side electrode and a back-side electrode formed in order between a transparent display substrate forming an image display surface and a back substrate and also having particles charged between the substrates, when the image display part 10 is set longitudinally, a particle reception part 16 which receives particles discharged from between the display substrate and back substrate of the image display part 10 below the image display part 10, and a measurement part 18 which measures the amount of the particles fallen from the image display part 10, and a specific amount of electrically charged particles 41 are supplied to between the display substrate and back substrate.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、画像表示装置に係
り、特に、縦置きに適した画像表示装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an image display device, and more particularly, to an image display device suitable for vertical installation.

【0002】[0002]

【従来の技術】広告の有効な手段の1つとして、ビルの
屋上や壁面などにポスターや立て看板などを取り付ける
方法が用いられている。
2. Description of the Related Art As one of effective means for advertising, a method of attaching a poster, a signboard, or the like to a rooftop or a wall of a building has been used.

【0003】このような表示方法において、通行人の注
意を促すのに有効な手段の1つに、立て看板を複数の蛍
光管などで構成し、光の点滅状態を変化させることによ
って画像を動かす大画面の表示装置を利用したものがあ
る。
In such a display method, one of the effective means for alerting a pedestrian is to form an upright signboard with a plurality of fluorescent tubes or the like and to move an image by changing a blinking state of light. Some use a large screen display device.

【0004】このような大画面の表示装置は、電力を必
要とするため、消費電力の少ない表示装置が求められて
いる。また、複数の蛍光管と、これら蛍光管を点滅させ
るための機構が必要であるので、表示部の大きさに比べ
て全体的に大型であり、また、重量が嵩んでしまうた
め、取り付け時に不便である。
Since such a large-screen display device requires power, a display device with low power consumption is demanded. Also, since a plurality of fluorescent tubes and a mechanism for blinking these fluorescent tubes are required, the overall size is larger than the size of the display unit, and the weight is increased, which is inconvenient at the time of installation. It is.

【0005】その他の構成の表示装置として液晶により
構成した液晶表示装置がある。この液晶表示装置は、蛍
光管を利用した表示装置よりも、デジタル画像データに
基づいた画像の表示などのように、多彩な表現が可能で
あり、また、薄型化が可能である。
[0005] As a display device having another configuration, there is a liquid crystal display device formed of liquid crystal. This liquid crystal display device can perform various expressions, such as displaying an image based on digital image data, and can be made thinner than a display device using a fluorescent tube.

【0006】しかしながら、画像を表示させるために常
に電力が必要であり、消費電力が大きいので静止画を長
期間表示するポスターのような書き換えの少ない表示に
は不向きである。
However, power is always required to display an image, and the power consumption is large. Therefore, it is not suitable for a display such as a poster for displaying a still image for a long time with little rewriting.

【0007】また、その他の構成の表示装置としてプロ
ジャクタも挙げられるが、プロジェクタも液晶表示装置
と同様に、画像を表示させるために常に電力が必要であ
り、消費電力が大きいので静止画を長期間表示するポス
ターのような書き換えの少ない表示には不向きである。
[0007] A projector is another example of a display device. Like a liquid crystal display device, a projector always requires power to display an image and consumes a large amount of power. It is not suitable for a display with little rewriting such as a poster to be displayed.

【0008】また、例えば、特開平1−121889号
公報には、マグネスタイラス方式の表示形成手段を用い
た表示装置が提案されている。この表示装置は、内部に
回転可能な円柱状の磁石が設けられた非磁性円筒と、非
磁性円筒と対向して設けられた導電性支持体に巻回さ
れ、かつ、表面側の記録層と裏面側の導電層とからなる
帯状の像保持部体と、非磁性円筒の軸方向に沿って密に
配列された針状記録電極とを備え、非磁性円筒内で円柱
状の磁石を回転させることにより発生した磁界により導
電性着色磁性粉体を非磁性円筒上に付着させて搬送し、
非磁性円筒の軸方向に沿って密に配列された針状記録電
極上を通過させる。このとき、記録電極間に画像情報に
従って電圧を印加して電圧が印加された部分のみ像保持
部体に導電性着色磁性粉体を付着させて画像を形成する
ものである。
[0008] For example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 1-121889 proposes a display device using a magnet stylus type display forming means. This display device is wound around a non-magnetic cylinder provided with a rotatable cylindrical magnet therein, and a conductive support provided opposite to the non-magnetic cylinder, and has a recording layer on the surface side. A belt-shaped image holding unit composed of a conductive layer on the back side, and needle-shaped recording electrodes densely arranged along the axial direction of the non-magnetic cylinder, and a cylindrical magnet is rotated within the non-magnetic cylinder. The magnetic field generated by this causes the conductive colored magnetic powder to adhere onto the non-magnetic cylinder and be conveyed,
It passes over the needle-shaped recording electrodes densely arranged along the axial direction of the non-magnetic cylinder. At this time, a voltage is applied between the recording electrodes in accordance with the image information, and the conductive colored magnetic powder is adhered to the image holding portion only at the portion where the voltage is applied to form an image.

【0009】しかしながら、特開平1−121889号
公報に示された技術では、次々に像保持部体を送り出し
ながら行単位で着色粒子を像保持部体に付着させて画像
を形成する構成であるため、一画面を表示するのに非常
に時間がかかるという難点がある。
However, the technique disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 1-121889 has a structure in which colored particles are adhered to the image holding unit in line units while the image holding unit is sequentially sent out to form an image. However, there is a disadvantage that it takes a very long time to display one screen.

【0010】[0010]

【発明が解決しようとする課題】近年、新規な画像表示
装置として、トナー粒子を用いた画像表示装置(以下、
トナーディスプレイと称す。)が提案されている。トナ
ーディスプレイは、例えば、透明な表示基板と、これと
微小間隙をもって対向する背面基板との間に、異なる2
種類の粒子群(トナー)を封入した構成の画像表示部
と、画像情報に応じて画像表示部に電圧を印加する画像
形成部とから構成され、画像形成部により印加された電
圧により画像形成部に発生する電界によって基板間に封
入された粒子が画像情報に応じて表示基板に付着し、画
像表示を行うものである。
In recent years, as a new image display device, an image display device using toner particles (hereinafter, referred to as "image display device") has been proposed.
It is called a toner display. ) Has been proposed. For example, a toner display includes a transparent display substrate and a rear substrate facing the display substrate with a small gap.
An image display unit having a configuration in which various types of particle groups (toners) are enclosed; and an image forming unit configured to apply a voltage to the image display unit in accordance with image information, wherein the image forming unit is configured by a voltage applied by the image forming unit. The particles sealed between the substrates adhere to the display substrate according to the image information by the electric field generated at the time, and display the image.

【0011】トナーディスプレイでは、画像の色を固体
のトナーで表示するので、画像内容が書き換え可能であ
り、長期間の繰返し使用が可能である。また、画面全体
に画像情報に応じた電圧をかけることでトナーを画像情
報に応じて移動させて画像形成させ、その後、電力の供
給を断っても画像が保持されるので、消費電力が少な
く、また、電界が作用しない限り粒子群は移動しないた
め、電力を消費せずに画像表示を維持できる。そのた
め、これからの表示装置として期待されている。
In the toner display, since the color of an image is displayed with solid toner, the image content can be rewritten and can be used repeatedly for a long period of time. Further, by applying a voltage corresponding to the image information to the entire screen, the toner is moved according to the image information to form an image, and thereafter, the image is retained even when the power supply is cut off, so that the power consumption is small. Further, since the particle group does not move unless an electric field acts, image display can be maintained without consuming power. Therefore, it is expected as a display device in the future.

【0012】しかしながら、このようなトナーディスプ
レイにおいて、長期間の繰返し使用によりトナーが劣化
すると、良好な画像を形成することができなくなる。こ
の場合、トナー以外の部品が使用可能であってもトナー
ディスプレイ全体を取り替えなければならないため、コ
ストがかかる。そのため、トナーディスプレイの長寿命
化は大きな課題である。
However, in such a toner display, if the toner deteriorates due to repeated use for a long period of time, a good image cannot be formed. In this case, even if parts other than the toner can be used, the entire toner display must be replaced, which increases costs. Therefore, extending the life of the toner display is a major issue.

【0013】また、トナーディスプレイのもう1つの問
題として、縦置きにして使用した場合、繰り返し書き換
えを行ううちにトナーが重力により徐々に下方に落下し
てしまうことが挙げられる。
Another problem of the toner display is that when it is used in a vertical position, the toner gradually falls downward due to gravity during repeated rewriting.

【0014】縦置きでは基板が立てられているため、粒
子は重力に対して横方向に移動するので、重力の影響を
最も受ける。図35に示すように、電界に応じて移動す
る粒子41は、幾度と無く基板間を往復するうちに、重
力、気流などの影響により、同一の場所に留まらず、徐
々に下方に移動し、最終的には基板外80へ排出され
る。
In the vertical setting, the substrate is erected, and the particles move in the horizontal direction with respect to gravity. As shown in FIG. 35, the particles 41 moving in response to the electric field, while reciprocating between the substrates many times, gradually move downward instead of staying at the same place due to the influence of gravity, air current, and the like, Finally, it is discharged to the outside 80 of the substrate.

【0015】基板外に排出された粒子によって、基板間
の粒子数は減少して粒子が存在しない領域が発生する。
そのため、画像表示面の上方の領域にはトナーが存在し
なくなってしまう。例えば、図36に示すように、表示
基板を縦置きにしたケースでは、重力の影響を受け、上
部の粒子が下部へ移動し上部の表示欠落領域Aが発生す
る。
The number of particles between the substrates is reduced by the particles discharged out of the substrate, so that a region where no particles exist is generated.
Therefore, the toner does not exist in the region above the image display surface. For example, as shown in FIG. 36, in the case where the display substrate is placed vertically, the particles in the upper part move to the lower part under the influence of gravity, and the display missing area A in the upper part occurs.

【0016】また、粒子の密度が高くなった状態で長期
間粒子移動のない状態が続くと粒子同士が凝集しやす
く、粒子が凝集すると、良好な画像形成を行うことがで
きなくなるという問題が発生する。特に縦置きにして使
用した場合、重力によりトナーが徐々に下方に落下して
下方で凝集してしまい、良好な画像形成ができなくなる
という問題もある。
Further, if the state in which the particle density is high and there is no movement of the particles for a long period of time continues, the particles are likely to aggregate, and if the particles are aggregated, it becomes impossible to form a good image. I do. In particular, when used in a vertical position, there is a problem that the toner gradually falls down due to gravity and agglomerates below, so that good image formation cannot be performed.

【0017】以上のことから、本発明は、粒子を用いた
画像表示装置において、粒子の凝集による画質低下を抑
え、常に良好な画像表示を行うことができる画像表示装
置を提供することを目的とする。
In view of the above, it is an object of the present invention to provide an image display device using particles, which can suppress a decrease in image quality due to agglomeration of particles and can always perform good image display. I do.

【0018】[0018]

【課題を解決するための手段】請求項1記載の発明の画
像表示装置は、対向して配置された複数の基板と、前記
複数の基板間に封入されると共に、印加された電界に応
じて前記基板間を移動する着色粒子群と、前記複数の基
板の対向して配置された基板間に設けられ、前記基板間
に電界を形成する電極と、画像情報に応じて前記電極に
電圧を印加することにより、対向するの基板の一方に画
像情報に応じて着色粒子群を付着させる表示制御手段
と、前記基板間に粒子を補給する粒子補給手段と、を備
えたことを特徴とする。
According to a first aspect of the present invention, there is provided an image display apparatus comprising: a plurality of substrates disposed to face each other; a plurality of substrates sealed between the plurality of substrates; A colored particle group that moves between the substrates, an electrode that is provided between the substrates disposed opposite to each other and forms an electric field between the substrates, and applies a voltage to the electrodes according to image information Thus, a display control unit for attaching a colored particle group to one of the opposing substrates in accordance with image information, and a particle replenishing unit for replenishing particles between the substrates are provided.

【0019】本発明の画像表示装置は、前記電圧印加手
段により画像情報に応じて基板間に形成された電界によ
り、基板間に封入された着色粒子群を表示基板側に移動
させ、これらの着色粒子群の色により表示基板に画像を
表示する構成である。そして、本発明の画像表示装置で
は、粒子補給手段により基板間に粒子を補給することが
できるため、例えば、表示基板を縦置きにして使用する
場合などにおいて、重力による粒子の自由落下によりト
ナーが存在しない領域が発生しても、そのようなトナー
が存在しない基板間の領域に、粒子補給手段によって粒
子を補給することができるので、基板間でトナーが存在
しなくなる状態を回避でき、常に良好な表示を行うこと
ができる。
According to the image display device of the present invention, the group of colored particles sealed between the substrates is moved to the display substrate side by an electric field formed between the substrates according to the image information by the voltage applying means. In this configuration, an image is displayed on the display substrate by the color of the particle group. In the image display device of the present invention, the particles can be supplied between the substrates by the particle supply means. For example, when the display substrate is used in a vertical position, the toner is dropped by the free fall of the particles due to gravity. Even if a non-existent region occurs, particles can be replenished by the particle replenishing means to the region between the substrates where such toner does not exist, so that the state in which the toner does not exist between the substrates can be avoided, and always good. Display can be performed.

【0020】なお、縦置き表示に適した構成とする場
合、好ましくは、基板の上方に、例えば、開口部のよう
な粒子補給部を設け、粒子補給手段が、粒子補給部から
基板間に粒子を補給するように構成するとよい。
In the case of a configuration suitable for vertical display, a particle supply section such as an opening is preferably provided above the substrate, and the particle supply means is provided between the particle supply section and the substrate. It is good to constitute so that it may replenish.

【0021】なお、本発明では、画像表示装置は、複数
の基板を対向して配置して、各基板間に着色粒子群が封
入されている。そのため、例えば、基板が2つの時は、
2つの基板間に挟まれた空間に封入された粒子の色によ
り画像が表示される。また、基板が3つ以上のときは3
つの基板の間に挟まれた少なくとも2つの空間の夫々
に、封入された着色粒子群の色の組み合わせにより画像
が表示されることとなる。
According to the present invention, in the image display device, a plurality of substrates are arranged to face each other, and a group of colored particles is sealed between the substrates. Therefore, for example, when there are two substrates,
An image is displayed by the color of the particles sealed in the space between the two substrates. When there are three or more substrates, 3
An image is displayed in each of the at least two spaces sandwiched between the two substrates by a combination of the colors of the enclosed colored particle groups.

【0022】また、粒子供給手段により新規な粒子を供
給する構成であるので、新規な粒子を供給するように構
成した場合は、表示に使用する粒子の劣化によって表示
不能になる恐れを無くすことができる。
In addition, since the configuration is such that new particles are supplied by the particle supply means, when a configuration is adopted in which new particles are supplied, it is possible to eliminate the possibility that display is impossible due to deterioration of particles used for display. it can.

【0023】また、請求項2に記載した発明のように、
粒子供給手段が前記基板間から排出される粒子を捕集し
て補給用の粒子として基板間に補給する様に構成するこ
ともできる。
Also, as in the invention described in claim 2,
It is also possible that the particle supply means collects the particles discharged from between the substrates and supplies them between the substrates as supply particles.

【0024】なお、縦置き表示に適した構成とする場
合、好ましくは、基板の上方に、例えば、開口部のよう
な粒子補給部を設けると共に、基板の下方に粒子を排出
するための例えば、開口部のような粒子排出部を設け、
粒子補給手段が、粒子排出部から排出された粒子を粒子
補給部に運搬して粒子補給部から基板間に粒子を補給す
るように構成するとよい。
In the case of a configuration suitable for the vertical display, preferably, a particle replenishing portion such as an opening is provided above the substrate, and the particles are discharged below the substrate. Provide a particle discharge unit such as an opening,
The particle replenishing means may be configured to transport the particles discharged from the particle discharge part to the particle replenishment part and replenish the particles between the substrates from the particle replenishment part.

【0025】このように粒子を循環させて使用する構成
することにより、粒子の無駄をなくして粒子の消費量を
減らすことができる。また、重力による粒子の自由落下
により発生する表示の欠落、表示下部の粒子凝集を防止
することができる。
By circulating and using the particles as described above, it is possible to eliminate the waste of the particles and reduce the consumption of the particles. Further, it is possible to prevent the display from being lost due to the free fall of the particles due to gravity and the particle aggregation at the lower part of the display.

【0026】さらに、粒子供給手段が前記基板間から排
出される粒子を捕集することにより、基板間から排出さ
れた粒子が周囲に飛散するのを防止できる。勿論、粒子
供給手段は、粒子の劣化が起こるまで粒子を循環させ、
粒子の劣化が起こる期間等の予め定めた所定期間経過後
に、新規な粒子を補給するように補給する粒子の種類を
切り換えるように構成することもできる。
Further, since the particle supply means collects the particles discharged from between the substrates, the particles discharged from between the substrates can be prevented from scattering around. Of course, the particle supply means circulates the particles until the particles deteriorate,
After the elapse of a predetermined period such as a period in which the particles are deteriorated, the type of the particles to be supplied may be switched so as to supply new particles.

【0027】また、好ましくは、請求項3に記載したよ
うに、前記粒子補給手段は、捕集した粒子の量を検出す
る量検出手段を備え、前記量検出手段により検出された
粒子の量に応じて前記基板間に粒子を補給するように構
成するとよい。
Preferably, as set forth in claim 3, the particle replenishing means includes an amount detecting means for detecting an amount of the collected particles, and the amount of the particles detected by the amount detecting means is controlled. Accordingly, it is preferable that particles are supplied between the substrates.

【0028】量検出手段により排出され粒子の量を検出
することにより、前記粒子補給手段は、排出された粒子
の量だけ基板間に粒子を補給することができるので、基
板間に封入された粒子の量がばらつくことがなく、画像
品質を一定に保つことができる。
By detecting the amount of the discharged particles by the amount detecting means, the particle replenishing means can replenish the particles between the substrates by the amount of the discharged particles. Is not varied, and the image quality can be kept constant.

【0029】また、請求項4に記載したように、前記粒
子補給手段は、補給用粒子を帯電させる帯電手段を備え
る構成とすることにより、基板間に供給される粒子は、
帯電状態の粒子であるため、この粒子は、基板間に供給
された時点から電界に応じて速やかに移動することとな
る。従って、粒子を補給した直後から安定した画像表示
を行うことが可能である。
Further, as described in claim 4, the particle supply means includes a charging means for charging the supply particles, so that the particles supplied between the substrates are
Since the particles are charged, the particles move quickly according to the electric field from the time when they are supplied between the substrates. Therefore, stable image display can be performed immediately after the particles are supplied.

【0030】さらに、請求項5に記載したように、請求
項1から請求項4のいずれか1項に記載の画像表示装置
において、前記基板間に一定方向の気流を発生させる気
流発生手段を備える構成とすることができる。本発明で
は、気流発生手段が基板間に一方向に気流を発生させ、
この気流によって粒子を基板間で移動させることができ
る。
Further, as described in claim 5, the image display device according to any one of claims 1 to 4, further comprising an airflow generating means for generating an airflow in a certain direction between the substrates. It can be configured. In the present invention, the airflow generating means generates an airflow between the substrates in one direction,
The particles can be moved between the substrates by this air flow.

【0031】特に、基板を縦置きにし、下方から上方に
向かうように気流を発生させる場合、重力と気流による
力が一致していれば、基板間の粒子は落下しないことに
なる。下記(1)式に、気流の速度v、重力mg、粒径
dとの関係を示す。(1)式を満たすように、気流の速
度v及び粒径dを決定することにより、重力により粒子
が落下するのを防止することができる。
In particular, when the substrate is placed vertically and an air current is generated from the bottom to the top, if the gravity and the force of the air flow match, the particles between the substrates will not fall. The following equation (1) shows the relationship between the velocity v of the airflow, the gravity mg, and the particle diameter d. By determining the velocity v and the particle diameter d of the airflow so as to satisfy the expression (1), it is possible to prevent the particles from falling due to gravity.

【0032】6πηvd/2=mg…(1)式 (但し、ηは空気粘性係数、η=1.824×10-5) また、基板間に気流を発生させることにより基板がどの
ような向きに配置されていても、基板間に発生させた電
界や粒子に係る重力の方向に関係なく、機械的に粒子を
基板間から排除することができる。粒子の劣化などによ
る粒子の入れ替えを機械的に行うことができる。また、
電界や重力を利用せず、気流により粒子を移動させるの
で、粒子を移動させるのに必要な時間が調整でき、予め
定めた任意の時間で粒子の補給排出を行うことができ
る。
6πηvd / 2 = mg (1) (where η is an air viscosity coefficient, η = 1.824 × 10 −5 ) Also, by generating an air flow between the substrates, Even if they are arranged, particles can be mechanically removed from between the substrates irrespective of the direction of the electric field generated between the substrates or the gravity of the particles. The replacement of the particles due to the deterioration of the particles can be performed mechanically. Also,
Since the particles are moved by the air current without using the electric field or gravity, the time required for moving the particles can be adjusted, and the particles can be replenished and discharged at an arbitrary predetermined time.

【0033】この気流発生手段は、粒子を循環させるた
めに常に気流を発生させるように構成できる。この場
合、基板間に封入した粒子量を均一にすることができ
る。また、気流発生手段は、粒子補給手段が粒子を補給
するときに気流を発生させるように構成できる。この場
合、効率よく粒子の補給を行うことができる。勿論、粒
子を排出するときに気流を発生させるように構成でき、
この場合も効率よく粒子を基板間から排出することがで
きる。
This air flow generating means can be configured to always generate an air flow for circulating particles. In this case, the amount of particles sealed between the substrates can be made uniform. Further, the airflow generation means can be configured to generate an airflow when the particle supply means supplies particles. In this case, particles can be efficiently replenished. Of course, it can be configured to generate airflow when discharging particles,
Also in this case, particles can be efficiently discharged from between the substrates.

【0034】また、請求項1から請求項5のいずれか1
項に記載の画像表示装置は、請求項6に記載したよう
に、前記着色粒子群は、色及び帯電特性が異なり、か
つ、印加された電界に応じて他方の粒子群と異なる部材
に付着する少なくとも2種類の粒子を含むことを特徴と
する。
Further, any one of claims 1 to 5
In the image display device described in the item (6), as described in the item (6), the colored particle group is different in color and charging characteristics, and adheres to a member different from the other particle group in accordance with an applied electric field. It is characterized by including at least two types of particles.

【0035】請求項6の発明では、前記着色粒子群が、
色及び異なる帯電特性で、印加された電界に応じて他方
の粒子群と異なる部材に付着する少なくとも2種類の粒
子を含んでいる。そのため、画像情報に応じた電界の切
り替えのみで表示基板の全面に粒子を付着させることが
でき、画像表示のレスポンス性が良好である。また、異
なる種類の粒子を表示基板に並べる構成であるので、コ
ントラストの高い良好な画像を表示できる。また、この
ような少なくとも2種類の粒子としては、例えば、印加
された電界に応じて前記基板間を互いに逆方向に移動す
る性質を持つ粒子の組合せとすることが好ましい。
In the invention according to claim 6, the colored particle group is:
It includes at least two types of particles that have different colors and different charging characteristics and that adhere to different members from the other group of particles in response to an applied electric field. Therefore, particles can be adhered to the entire surface of the display substrate only by switching the electric field according to the image information, and the image display response is good. Further, since different types of particles are arranged on the display substrate, a high-contrast good image can be displayed. In addition, as such at least two types of particles, for example, it is preferable to use a combination of particles having a property of moving between the substrates in opposite directions according to an applied electric field.

【0036】また、請求項7に記載したように、前記着
色粒子群を発泡性粒子で構成するとよい。一般に、粒子
の密度が非常に小さく、表面積が大きい場合、粒子が重
力によって落下する量が減少する。発泡性粒子は、粒子
の密度が非常に小さく、表面積が大きいため、重力によ
って落下する量が減少する。
Further, as described in claim 7, it is preferable that the colored particles are formed of expandable particles. Generally, if the density of the particles is very small and the surface area is large, the amount of particles falling by gravity will decrease. The expandable particles have a very low particle density and a large surface area, so that the amount of falling due to gravity is reduced.

【0037】したがって、特に、基板を縦置きにした場
合に、何回かの書き換えによって粒子が徐々に重力によ
り下方に落ちていくが、発泡性粒子であるため下方に落
ちていくまでの速度が遅くなる。したがって、単位時間
あたりに粒子が排出される量も少なくなるので、粒子の
落下による補給量も少なく済ませることができる。
Therefore, in particular, when the substrate is placed vertically, the particles gradually fall down due to gravity due to several rewritings, but the speed of falling down due to the expandable particles is reduced. Become slow. Therefore, the amount of particles discharged per unit time is reduced, and the replenishment amount due to the particles falling can be reduced.

【0038】このような発泡性粒子としては、例えば、
発砲スチレン系樹脂、ポリオレフィン発泡体、プロピレ
ン系樹脂発泡粒子のの予備発泡粒子などを分級、外添処
理によって生成したものを適用することができる。これ
らの粒子の見かけ上の比重は、0.03×10-3kg/
3であり、一般的に用いられる樹脂粒子に比較して1
/100程度に小さい。
As such expandable particles, for example,
Pre-expanded particles of foamed styrene-based resin, polyolefin foam, propylene-based resin foamed particles, and the like can be applied to those produced by classification and external addition. The apparent specific gravity of these particles is 0.03 × 10 −3 kg /
m 3, which is 1 compared to commonly used resin particles.
It is as small as about / 100.

【0039】また、請求項1から請求項7のいずれか1
項に記載の画像表示装置において、請求項8に記載した
ように、前記電圧印加手段は、画像書き換え前に交流電
圧を印加する様に構成することもできる。
Further, any one of claims 1 to 7
In the image display device described in the above item, the voltage applying unit may be configured to apply an AC voltage before rewriting the image.

【0040】電圧印加手段は、画像書き換え前に交流電
圧を印加することにより、基板間の粒子が強制的に振動
され、表示基板に付着して取れ難くなっていた粒子も振
動により表示基板から離すことができる。
The voltage application means forcibly vibrates the particles between the substrates by applying an AC voltage before the image is rewritten, and also separates the particles which have become difficult to be attached to the display substrate from the display substrate by the vibration. be able to.

【0041】したがって、画像書き換え前に表示基板か
ら粒子を排除することができるので、次に形成した画像
に表示基板に残存する粒子による画素不良が起こること
がない。また、画像書き換え前に基板間の粒子を取り替
える場合などにおいても、表示基板に付着していた品質
の劣化した粒子を表示基板から取り除いて排出すること
ができる。また、粒子が振動により基板から離れるの
で、粒子の入れ替えを効率よく行うことができる。
Therefore, the particles can be eliminated from the display substrate before rewriting the image, so that a pixel defect due to the particles remaining on the display substrate in the next formed image does not occur. In addition, even in the case of replacing particles between substrates before rewriting an image, particles having deteriorated quality attached to the display substrate can be removed from the display substrate and discharged. Further, since the particles are separated from the substrate by the vibration, the particles can be exchanged efficiently.

【0042】また、請求項1から請求項8のいずれか1
項に記載の画像表示装置において、請求項9に記載した
ように、前記複数の基板間のそれぞれに設けられると共
に、前記基板間の間隔を可変可能に支持する支持手段を
備えるように構成することもできる。
Further, any one of claims 1 to 8
In the image display device described in the paragraph, as described in claim 9, the image display device is configured to include a support unit that is provided between each of the plurality of substrates and that variably supports an interval between the substrates. Can also.

【0043】この支持手段により基板間隔可変とするこ
とにより、表示基板と対向する基板面が表示基板側に映
り込むのを防ぐことができる。また、粒子の排出及び供
給時に基板間を広げることができるので粒子の排出及び
供給を効率的に行うことができるという利点もある。
By making the substrate interval variable by the support means, it is possible to prevent the substrate surface facing the display substrate from being reflected on the display substrate side. In addition, there is an advantage that the discharge and supply of the particles can be performed efficiently because the distance between the substrates can be increased when discharging and supplying the particles.

【0044】この支持手段は、好ましくは、画像書き込
みのために前記基板間に電界が発生されたときに、前記
基板間の間隔を広げるように構成する。このように構成
することにより、粒子が頻繁に移動するときは、基板間
が広げられるので、粒子の移動がスムーズになり、電界
が形成されてから表示基板に画像が形成されるまでを迅
速にできる。
Preferably, the supporting means is configured to widen the interval between the substrates when an electric field is generated between the substrates for writing an image. With this configuration, when the particles frequently move, the space between the substrates is widened, so that the movement of the particles becomes smooth, and the time between when the electric field is formed and when the image is formed on the display substrate is quickly increased. it can.

【0045】さらに、請求項1から請求項9のいずれか
1項に記載の画像表示装置において、請求項10に記載
したように、前記複数の基板のうち、表示側の基板は回
転可能に構成されており、画像形成後に回転して粒子付
着面を表示する様に構成できる。
Further, in the image display device according to any one of the first to ninth aspects, as described in the tenth aspect, among the plurality of substrates, the display-side substrate is configured to be rotatable. It can be configured to rotate after image formation to display the particle attachment surface.

【0046】この構成の画像表示装置は、表示側の基板
を回転させて粒子が付着した面を表示するので、表示基
板自体を透明にする必要がない。従って、表示基板の材
質が制限されることがなく、表示基板自体を不透明な材
料で構成できる。また、表示基板を回転させて画像表示
を行うので、例えば、表示基板を複数に分割して複数の
表示基板により1つの画面を形成する構成とするなど、
デザイン的にも自由度が増すという利点もある。
In the image display device having this configuration, the substrate on the display side is rotated to display the surface on which the particles are attached, so that the display substrate itself does not need to be made transparent. Therefore, the material of the display substrate is not limited, and the display substrate itself can be made of an opaque material. In addition, since an image is displayed by rotating the display substrate, for example, a configuration in which the display substrate is divided into a plurality and a single screen is formed by a plurality of display substrates,
There is also an advantage that the degree of freedom increases in design.

【0047】また、請求項11に記載の発明は、請求項
1から請求項10のいずれか1項に記載の画像表示装置
において、前記複数の基板のうち、表示側の基板と対向
する基板が移動可能に構成されていることを特徴とす
る。
According to an eleventh aspect of the present invention, in the image display device according to any one of the first to tenth aspects, a substrate facing a display side substrate among the plurality of substrates is provided. It is characterized by being movable.

【0048】本発明では、表示側の基板と対向する基板
(以下、対向基板と称す。)を移動可能に構成すること
により、画像形成後、対向基板を移動させて表示側の基
板の粒子付着面を露出させる構成とすることができる。
この構成によっても表示基板自体を透明にする必要がな
いので、表示基板の材質が制限されることがなく、表示
基板自体を不透明な材料で構成できる。このような対向
基板としては、例えば、巻き取り可能なシート状部材を
適用することができる。
In the present invention, by forming the substrate facing the display-side substrate (hereinafter, referred to as the opposite substrate) so as to be movable, the image-forming substrate is moved and the particles adhere to the display-side substrate. The structure which exposes a surface can be used.
Even with this configuration, it is not necessary to make the display substrate itself transparent, so that the material of the display substrate is not limited, and the display substrate itself can be made of an opaque material. As such a counter substrate, for example, a rollable sheet member can be used.

【0049】また、請求項12に記載の発明は、請求項
1から請求項11のいずれか1項に記載の画像表示装置
において、前記複数の基板のうち、表示側の基板と対向
する基板が無端ベルト状に形成されていることを特徴と
する。
According to a twelfth aspect of the present invention, in the image display device according to any one of the first to eleventh aspects, a substrate facing a display side substrate among the plurality of substrates is provided. It is characterized by being formed in an endless belt shape.

【0050】請求項12に記載の発明では、対向基板
が、無端ベルト状に形成されているので粒子を付着させ
たまま、再び粒子供給部まで搬送することができる。従
って、粒子を粒子供給部まで搬送する際に粒子が飛散し
て消失することを防止できるので、粒子の無駄を抑え、
粒子不足による表示欠落を防止することができる。
According to the twelfth aspect of the present invention, since the opposing substrate is formed in the shape of an endless belt, it can be transported again to the particle supply section with the particles adhered. Therefore, when the particles are transported to the particle supply unit, it is possible to prevent the particles from being scattered and disappearing.
It is possible to prevent display loss due to insufficient particles.

【0051】[0051]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の画
像表示装置を適用した実施の形態の一例を詳細に説明す
る。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Hereinafter, an example of an embodiment to which an image display device of the present invention is applied will be described in detail with reference to the drawings.

【0052】(第1の実施の形態)第1の実施形態に係
る画像表示装置は、図1に示すように、画像表示部1
0、電圧制御部12、粒子補給部14、粒子受け部1
6、測定部18、及び制御部19から構成されている。
なお、電圧制御部12は本発明の表示制御手段に相当
し、粒子補給部14は本発明の粒子補給手段に相当し、
測定部18は本発明の量検出手段に相当する。
(First Embodiment) As shown in FIG. 1, an image display device according to a first embodiment
0, voltage control unit 12, particle supply unit 14, particle receiving unit 1
6, a measuring unit 18 and a control unit 19.
Note that the voltage control unit 12 corresponds to a display control unit of the present invention, and the particle supply unit 14 corresponds to a particle supply unit of the present invention.
The measuring section 18 corresponds to the amount detecting means of the present invention.

【0053】画像表示部10は、図2に示すように、画
像表示面を形成する透明な表示基板20と背面基板23
との間に、表示側電極22、背面側電極25が順に形成
された構成である。なお、図示はしないが、表示側電極
22と背面側電極25との表面には夫々透明な表面コー
ト層が形成されている。なお、表示基板20と背面基板
23は本発明の複数の基板に相当し、表示側電極22と
背面側電極25は本発明の一対の電極に相当する。
As shown in FIG. 2, the image display section 10 includes a transparent display substrate 20 forming an image display surface and a back substrate 23.
, A display-side electrode 22 and a back-side electrode 25 are sequentially formed. Although not shown, transparent surface coat layers are formed on the surfaces of the display-side electrode 22 and the back-side electrode 25, respectively. The display substrate 20 and the rear substrate 23 correspond to a plurality of substrates of the present invention, and the display-side electrode 22 and the rear electrode 25 correspond to a pair of electrodes of the present invention.

【0054】表示基板20は、透明なITO付き705
9ガラス基板より構成されており、表示側電極22は、
図3に示すように、平行に配列された複数のライン状の
ITO電極22aより構成されている。なお、表示基板
20として、透明電極ITO付きのガラス基板の代わり
に透明フィルムやフレキシブル基板FPCを使用するこ
ともできる。
The display substrate 20 is made of 705 with transparent ITO.
The display-side electrode 22 is composed of 9 glass substrates.
As shown in FIG. 3, it is composed of a plurality of linear ITO electrodes 22a arranged in parallel. Note that, as the display substrate 20, a transparent film or a flexible substrate FPC can be used instead of the glass substrate with the transparent electrode ITO.

【0055】この表示側電極22は電圧制御部12と接
続されており、電圧制御部12の配線12aとの接続
は、例えば、導電性粒子が埋め込まれた異方性導電性シ
ート24との熱圧着によって行うことができる。なお、
表示基板20が、大画面で個々の画素が大きい場合に
は、基板に直接半だ付けや、例えば、ドータイト(商品
名;藤倉化成社製)等の導電性ペーストの塗布によって
表示基板20の表示側電極22と電圧制御部12の配線
12aとを電気的に接続して導通を図るように構成でき
る。
The display-side electrode 22 is connected to the voltage control unit 12, and the connection of the voltage control unit 12 to the wiring 12 a is performed, for example, by connecting the anisotropic conductive sheet 24 in which conductive particles are embedded. It can be performed by crimping. In addition,
When the display substrate 20 has a large screen and large individual pixels, the display substrate 20 is directly displayed on the substrate or by applying a conductive paste such as DOTITE (trade name; manufactured by Fujikura Kasei Co., Ltd.). The side electrode 22 and the wiring 12a of the voltage controller 12 may be electrically connected to each other to achieve conduction.

【0056】また、背面基板23は、プリント配線基板
から構成されている。プリント配線基板は、電界供給の
最も凡用性の高い部材であり、胴箔のエッチングによっ
て任意の形状に作成できるだけでなく、エポキシ樹脂の
積層化を行って電極へ配線ができるので、好適である。
The back substrate 23 is formed of a printed wiring board. The printed wiring board is the most versatile member for supplying an electric field, and is suitable because it can be formed into an arbitrary shape by etching a body foil and can be laminated to an epoxy resin to perform wiring to electrodes. .

【0057】勿論、本発明は、プリント配線基板に限ら
ず、例えば、誘電体や、電子写真に用いられる光導電性
材料を用いた感光体などのように、一旦電荷を蓄えて保
持する部材等、基板電界を発生する機能を有する部材で
あれば、適用できる。
Of course, the present invention is not limited to a printed wiring board, but may be a member that temporarily stores and holds electric charges, such as a dielectric or a photoconductor using a photoconductive material used in electrophotography. Any member having a function of generating a substrate electric field can be applied.

【0058】電圧制御部12は、図4に示すように、電
源50、リレー52、及びプログラマブルコントローラ
(ロジックIC)54とを備えている。
As shown in FIG. 4, the voltage controller 12 includes a power supply 50, a relay 52, and a programmable controller (logic IC) 54.

【0059】プログラマブルコントローラ54は、画素
毎に各リレー52が駆動するようにロジックが組まれて
おり、画素に応じてリレー駆動を促す信号をリレー52
に与えて、電源50からの電位を基板に与える。
The programmable controller 54 is configured with logic so that each relay 52 is driven for each pixel, and outputs a signal for urging the relay drive according to the pixel.
To apply a potential from the power supply 50 to the substrate.

【0060】リレー52は、非駆動時にOFF電位を強
制的に発生させるように回路が組まれている。このよう
に構成することにより、電磁誘導などによって発生する
異常電位を防止して安定な電位を基板に発生させること
ができる。なお、リレー52としては、PhotMOS
リレーフィルム(AQ614AW:松下電工製)が好適
である。
The relay 52 is provided with a circuit for forcibly generating an OFF potential when the relay 52 is not driven. With this configuration, it is possible to prevent an abnormal potential generated by electromagnetic induction or the like and generate a stable potential on the substrate. The relay 52 is a PhotoMOS
A relay film (AQ614AW: manufactured by Matsushita Electric Works) is suitable.

【0061】本第1の実施の形態において、電圧制御部
12は、active Lowとなるように、回路を生
成、或いはプログラマブルコントローラ54、シーケン
サ(図示せず)などによって信号発生を行っている。な
お、本第1の実施の形態では、電圧の印加を表示基板2
0に行う構成としているが、背面基板23に行っても良
く、また、表示基板20と背面基板23との両方に行っ
ても良い。
In the first embodiment, the voltage controller 12 generates a circuit or generates a signal by using the programmable controller 54, a sequencer (not shown), or the like so that the voltage becomes active low. In the first embodiment, the application of the voltage is performed on the display substrate 2.
Although the configuration is performed at 0, it may be performed on the back substrate 23 or on both the display substrate 20 and the back substrate 23.

【0062】粒子補給部14は、画像表示部10を縦置
きにしたときに、画像表示部10の上方位置に設けら
れ、画像表示部10の上方から表示基板20と背面基板
23との間に粒子41を補給する。粒子41の補給量は
後述する制御部19により制御されており、所定量の帯
電された粒子41を表示基板20と背面基板23との間
に補給する。
The particle supply unit 14 is provided above the image display unit 10 when the image display unit 10 is placed vertically, and is provided between the display substrate 20 and the back substrate 23 from above the image display unit 10. The particles 41 are supplied. The supply amount of the particles 41 is controlled by the control unit 19 described later, and a predetermined amount of charged particles 41 is supplied between the display substrate 20 and the back substrate 23.

【0063】また、粒子受け部16は、画像表示部10
を縦置きにしたときに、画像表示部10の下方位置に設
けられており、画像表示部10の表示基板20と背面基
板23との間から排出された粒子を受ける構成である。
The particle receiving section 16 is provided on the image display section 10.
Is disposed below the image display unit 10 when the device is placed vertically, and is configured to receive particles discharged from between the display substrate 20 and the back substrate 23 of the image display unit 10.

【0064】画像表示部10と粒子受け部16との間に
は、測定部18が設けられている。測定部18は、画像
表示部10から落下した粒子の量を計測して制御部19
に出力する。本第1の実施の形態では、測定部18を光
量センサより構成し、粒子受け部16の一部に光を照射
して得られる反射光の濃度を測定し、得られた測定濃度
に応じて粒子の落下量を計算する。なお、透過光を受光
するように構成することもできる。
A measuring section 18 is provided between the image display section 10 and the particle receiving section 16. The measuring unit 18 measures the amount of particles dropped from the image display unit 10 and
Output to In the first embodiment, the measuring unit 18 is constituted by a light amount sensor, and the density of the reflected light obtained by irradiating a part of the particle receiving unit 16 with light is measured, and according to the obtained measured density. Calculate the drop amount of particles. In addition, it is also possible to configure so as to receive transmitted light.

【0065】制御部19は、例えば、外部から入力され
た画像情報に基づいて電圧制御部12を制御する等のよ
うに画像表示装置の各部の制御を行う。また、制御部1
9は、粒子補給部14が基板間に供給する粒子量を制御
している。
The control section 19 controls each section of the image display device, for example, controls the voltage control section 12 based on image information input from the outside. Control unit 1
Numeral 9 controls the amount of particles that the particle supply unit 14 supplies between the substrates.

【0066】粒子の補給は、基板間の粒子41を全て入
れ替えるための補給と、排出された分を補うための補給
との2種類ある。
There are two types of replenishment of particles, a replenishment for replacing all the particles 41 between the substrates, and a replenishment for supplementing the discharged amount.

【0067】本実施の形態では、基板間の粒子41を全
て入れ替える場合、制御部19は、電圧制御部12によ
って表示基板20と背面基板23に電位差を発生させて
基板間に電界Eを生じさせた状態で、粒子補給部14が
基板間に粒子41を補給するように制御する。これによ
り、粒子41は、表示基板20と背面基板23とのいず
れか一方に一様に付着することとなる。そのため、粒子
量を計測せずとも基板間に必要な所定量の粒子を補給す
ることができる。
In the present embodiment, when all the particles 41 between the substrates are exchanged, the control unit 19 causes the voltage control unit 12 to generate a potential difference between the display substrate 20 and the rear substrate 23 to generate an electric field E between the substrates. In this state, control is performed so that the particle supply unit 14 supplies particles 41 between the substrates. As a result, the particles 41 uniformly adhere to one of the display substrate 20 and the rear substrate 23. Therefore, a required predetermined amount of particles can be supplied between the substrates without measuring the amount of particles.

【0068】この場合、粒子補給の動作をバッチ的に処
理できる。従って、画像形成とは別に、粒子の補給、セ
ンサ部の清掃を特殊ルーチンワークとして扱うことがで
きるため、自動化が容易で、故障発生の際の対処もし易
い。
In this case, the operation of supplying particles can be processed in batches. Therefore, apart from image formation, replenishment of particles and cleaning of the sensor unit can be handled as a special routine work, so that automation can be easily performed and trouble can be easily dealt with.

【0069】また、排出された分を補うために粒子41
を補給する場合、制御部19は、測定部18が画像表示
部10の下方から基板外に流出する粒子41の量を測定
するように制御し、測定部18からの測定結果に基づい
て排出された量と同量の粒子が粒子補給部14により補
給されるように粒子補給部14を制御する。
In order to supplement the discharged amount, particles 41
When replenishing, the control unit 19 controls the measuring unit 18 to measure the amount of the particles 41 flowing out of the substrate from below the image display unit 10, and the control unit 19 discharges the particles 41 based on the measurement result from the measuring unit 18. The particle supply unit 14 is controlled so that the same amount of particles is supplied by the particle supply unit 14.

【0070】なお、画像表示部10を大型化した大画面
表示の場合では、粒子41が流出する位置は基板端部近
傍であるので目立たず、画像表示部10の下方から基板
外に流出する粒子41は、全体の粒子量に比べわずかで
ある。従って、基板間に補給する粒子の量もわずかであ
り、微少量の供給を駆動に応じて上方から追加補給して
も、画質が損なわれることなく、また、補給した粒子が
凝集せず、良好に駆動させることができる。
In the case of a large-screen display in which the image display unit 10 is enlarged, the position at which the particles 41 flow out is inconspicuous because the position is near the edge of the substrate, and the particles 41 flow out of the substrate from below the image display unit 10. 41 is slightly smaller than the total particle amount. Therefore, the amount of particles to be replenished between the substrates is also small, and even if a very small amount of supply is additionally replenished from above according to the drive, the image quality is not impaired, and the replenished particles do not aggregate, and Can be driven.

【0071】また、本実施の形態では、測定部18は、
濃度に応じて落下量を計算する構成のものとしたが、本
発明はこの構成に限らず、落下量の重量を測定して同重
量の粒子を補給するように構成することもできる。
In this embodiment, the measuring section 18
Although the configuration is such that the amount of fall is calculated in accordance with the concentration, the present invention is not limited to this configuration, and it is also possible to measure the weight of the amount of fall and supply particles of the same weight.

【0072】なお、本実施の形態で用いる粒子41は、
極性が同一で均一な帯電量をもつ流動性に優れた粒子が
望ましい。そのためには、粒径が均一な球形の粒子が良
い。好適な例としては、イソプロピルトリメトキシシラ
ン処理したチタニアの微粉末を重量比100対0.4の
割合で混合した体積平均粒径20μmの酸化チタン含有
架橋ポリメチルメタクリレートの球状微粒子(積水化成
工業(株)製;テクノポリマーMBX−20−ホワイト
を分級)や体積平均粒径20μmのカーボン含有架橋ポ
リメチルメタクリレートの球状微粒子(積水化成工業
(株)製;テクノポリマーMBX−20−ブラックを分
級)のような粒径、球形粒子に帯電制御を施した形態の
粒子を用いることにより、電界に追従し移動のしやすい
粒子を得ることができる。
The particles 41 used in this embodiment are:
It is desirable to use particles having the same polarity and a uniform charge amount and excellent fluidity. For this purpose, spherical particles having a uniform particle size are preferred. As a preferred example, spherical particles of titanium oxide-containing crosslinked polymethyl methacrylate having a volume average particle diameter of 20 μm obtained by mixing fine powder of titania treated with isopropyltrimethoxysilane at a weight ratio of 100: 0.4 (Sekisui Chemical Co., Ltd. Co., Ltd .; Classification of Technopolymer MBX-20-White) and spherical fine particles of carbon-containing crosslinked polymethyl methacrylate having a volume average particle size of 20 μm (Classification of Technopolymer MBX-20-Black, manufactured by Sekisui Chemical Co., Ltd.). By using particles having such a particle size and a spherical particle subjected to charge control, it is possible to obtain particles that follow the electric field and are easily moved.

【0073】また、粒子補給部14は、帯電した粒子4
1を基板間に補給するが、本実施の形態では、粒子補給
部14には、図5に示すように、別の容器60に封入し
て撹拌することにより摩擦帯電させた粒子41が供給さ
れ、この粒子を補給するように構成している。勿論、本
発明では粒子の帯電方法は、この方法に限らず、例え
ば、図6に示すように、粒子補給部14が電子写真法の
現像装置に見られる撹拌装置62を備え、撹拌装置62
のロールとブレードによる撹拌によって粒子がロールと
ブレードの間を通過させることにより粒子同士を擦りあ
わせて摩擦帯電させる装置などの粒子41と他の物体と
の接触による摩擦帯電によって粒子41を帯電させた
り、図7に示すように、スタイラス電極64などによっ
て粒子41に電荷を注入して帯電させたり(電荷注入)
する等のように、その他の帯電方法を適用することが可
能である。また、粒子を帯電させる装置を粒子補給部1
4が備える構成とすることもできる。
The particle replenishing section 14 is provided with the charged particles 4
In the present embodiment, particles 41 charged by friction charging by being enclosed in another container 60 and agitated are supplied to the particle supply unit 14 in this embodiment, as shown in FIG. It is configured to supply these particles. Of course, in the present invention, the method of charging the particles is not limited to this method. For example, as shown in FIG. 6, the particle replenishing unit 14 includes the stirring device 62 found in the electrophotographic developing device.
The particles 41 are charged by frictional charging due to contact between the particles 41 and another object such as a device that frictionally charges the particles by rubbing each other by passing the particles between the roll and the blade by stirring by the roll and the blade. As shown in FIG. 7, the stylus electrode 64 or the like injects and charges the particles 41 (charge injection).
Other charging methods can be applied. Further, a device for charging particles is provided by the particle replenishing unit 1.
4 may be provided.

【0074】なお、第1の実施の形態では、表示基板2
0の粒子が付着していない面側が画像表示面となってい
る。表示基板20は透明であるため、好ましくは、表示
基板20と背面基板23との間の基板間距離を可変可能
に構成し、表示時に背面基板23が表示基板20に写り
込まない程度に背面基板23を十分に離すように構成す
るとよい。
In the first embodiment, the display substrate 2
The surface on which the 0 particles do not adhere is the image display surface. Since the display substrate 20 is transparent, preferably, the distance between the display substrate 20 and the rear substrate 23 is configured to be variable, so that the rear substrate 23 is not reflected on the display substrate 20 during display. 23 may be configured to be sufficiently separated.

【0075】基板間距離を可変可能とする構成として
は、例えば、図8(A)及び図8(B)に示すように、
画像表示面を形成する透明な表示基板20と背面基板2
3とを電界により伸縮する刺激応答性高分子ゲルにより
構成され、かつ、内部に間隔制御用電極21が埋め込ま
れたスペーサ26aによって連結する構成とすることが
挙げられる。
As a configuration in which the distance between the substrates can be changed, for example, as shown in FIGS. 8A and 8B,
Transparent display substrate 20 and rear substrate 2 forming image display surface
3 is made of a stimuli-responsive polymer gel that expands and contracts by an electric field, and is connected by a spacer 26a in which an interval control electrode 21 is embedded.

【0076】この構成によれば、内部に埋め込まれた間
隔制御用電極21に電圧を印加することにより、スペー
サ26aが刺激されて図8(B)に示すように伸張し、
表示基板20と背面基板23との間隔を広げる構成とな
っている。
According to this configuration, when a voltage is applied to the interval control electrode 21 embedded therein, the spacer 26a is stimulated and expanded as shown in FIG.
The configuration is such that the distance between the display substrate 20 and the rear substrate 23 is increased.

【0077】また、別の構成としては、図9(A)及び
図9(B)に示すように、画像表示面を形成する透明な
表示基板20と背面基板23とを熱により伸縮する形状
記憶合金より構成されたスペーサ26cによって連結
し、背面基板23の背面側にスペーサ26cを熱するた
めの発熱体28を備えた構成とすることが挙げられる。
As another configuration, as shown in FIGS. 9A and 9B, a transparent display substrate 20 forming an image display surface and a rear substrate 23 are expanded and contracted by heat. A configuration in which the heat generating body 28 for heating the spacer 26c is provided on the rear side of the rear substrate 23 by being connected by the spacer 26c made of an alloy.

【0078】この構成によれば、発熱体28に電圧を印
加することにより、発熱体28を発熱させ、発熱体28
からの熱が背面基板23を介してスペーサ26cに伝わ
り、この熱によりスペーサ26cが熱せられて膨張し、
この膨張力により、図9(B)に示すように、表示基板
20と背面基板23とが押し広げられ、基板間距離が広
がる構成となっている。
According to this configuration, a voltage is applied to the heating element 28 to cause the heating element 28 to generate heat.
Is transmitted to the spacer 26c via the rear substrate 23, and the spacer 26c is heated and expanded by this heat,
As shown in FIG. 9B, the display substrate 20 and the rear substrate 23 are pushed apart by the expansion force, and the distance between the substrates is increased.

【0079】さらに、別の構成としては、図10(A)
及び図10(B)に示すように、画像表示面を形成する
透明な表示基板20と背面基板23との間を弾性体より
なる格子状のスペーサ26dにより連結し、さらに、こ
れら基板間に内部が中空に形成された円柱状の中空弾性
体34とを設け、表示基板20と背面基板23との間を
圧力制御装置36を連結した状態でシール材によりシー
ルして、内部の気体が漏出するのを防いだ構成とするこ
とが挙げられる。
Further, as another configuration, FIG.
As shown in FIG. 10 (B), a transparent display substrate 20 forming an image display surface and a rear substrate 23 are connected by a grid-like spacer 26d made of an elastic body, and further, an internal space is formed between these substrates. Is provided with a cylindrical hollow elastic body 34 formed in a hollow shape, and the space between the display substrate 20 and the rear substrate 23 is sealed with a sealing material in a state where the pressure control device 36 is connected, so that gas inside leaks. To prevent such a situation.

【0080】この構成の場合、圧力制御装置36によっ
て基板間の気圧を制御することにより、中空弾性体34
の内部に密閉された気体が膨張または伸縮して、表示基
板20と背面基板23との間を押し広げ、基板間距離を
広げたり、狭めたりする。
In the case of this configuration, by controlling the pressure between the substrates by the pressure control device 36, the hollow elastic body 34 is controlled.
The gas sealed inside expands or expands and pushes the gap between the display substrate 20 and the rear substrate 23 to widen or narrow the distance between the substrates.

【0081】さらに、別の構成としては、図11(A)
及び図11(B)に示すように、画像表示面を形成する
透明な表示基板20と背面基板23との間を弾性体より
なる格子状のスペーサ26dにより連結し、さらに、こ
れら基板間にモータにより回転するカム27を設けた構
成である。
Further, as another configuration, FIG.
As shown in FIG. 11B, a transparent display substrate 20 forming an image display surface and a rear substrate 23 are connected by a grid-like spacer 26d made of an elastic body. This is a configuration in which a cam 27 that rotates according to is provided.

【0082】図11(B)に示すように、カム27の長
軸が基板面に垂直となるようにモータによりカム27を
回転させると、カム27が機械的に表示基板20と背面
基板23とを押し広げて、基板間距離を広げ、また、図
11(B)に示すように、カム27の短軸が基板面に垂
直となるようにモータによりカム27を回転させると、
弾性体よりなる格子状のスペーサ26dの復元力でもと
の基板間距離に戻るようになっている。
As shown in FIG. 11B, when the cam 27 is rotated by a motor so that the long axis of the cam 27 is perpendicular to the substrate surface, the cam 27 is mechanically moved between the display substrate 20 and the rear substrate 23. When the cam 27 is rotated by a motor such that the short axis of the cam 27 is perpendicular to the substrate surface as shown in FIG.
The restoring force of the grid-like spacer 26d made of an elastic body returns to the original distance between the substrates.

【0083】また、別の構成としては、図12(A)及
び図12(B)に示すように、画像表示面を形成する透
明な表示基板20と背面基板23との間を弾性体よりな
る格子状のスペーサ26dにより連結し、さらに、これ
ら基板間にスライドレール31a、31bを設けると共
に、表示基板20の縁部に偏心カム35を設けた構成で
ある。
As another configuration, as shown in FIGS. 12A and 12B, an elastic body is provided between the transparent display substrate 20 forming the image display surface and the rear substrate 23. The configuration is such that they are connected by a grid-like spacer 26d, slide rails 31a and 31b are provided between these substrates, and an eccentric cam 35 is provided at the edge of the display substrate 20.

【0084】図12(A)に示すように、偏心カム35
の回転軸35aが最も表示基板20に近接した位置に配
置された状態を基準状態とし、この基準状態のときに
は、レール部材33a、33bの傾斜面32が合致する
ように構成する。この基準状態では基板間距離は最も狭
くなっており、画像形成前または画像形成後にこの基準
状態とされる。
As shown in FIG. 12A, the eccentric cam 35
The state in which the rotating shaft 35a is disposed closest to the display substrate 20 is set as a reference state, and in this reference state, the inclined surfaces 32 of the rail members 33a and 33b are configured to match. In this reference state, the distance between the substrates is the shortest, and this reference state is set before or after image formation.

【0085】また、図12(B)に示すように、偏心カ
ム35の回転軸35aが最も表示基板20から離れる位
置に配置された状態を画像形成状態とし、基準状態から
画像形成状態に移行するときに表示基板20は図12
(A)中矢印Yの方向に押される。これにより、表示基
板20が矢印Yの方向へ移動するのに伴って、表示基板
20側のレール部材33aの傾斜面32が背面基板23
側のレール部材33bの傾斜面32に平行な方向へ摺動
し、表示基板20は基板面の向きは変わらないまま傾斜
面32に沿って斜め上方に押し上げられ、結果として基
板間距離が広げられるようになっている。
Further, as shown in FIG. 12B, the state in which the rotary shaft 35a of the eccentric cam 35 is arranged at the position farthest from the display substrate 20 is defined as the image forming state, and the state shifts from the reference state to the image forming state. Sometimes the display substrate 20 is
(A) It is pushed in the direction of the middle arrow Y. Accordingly, as the display substrate 20 moves in the direction of arrow Y, the inclined surface 32 of the rail member 33a on the display substrate 20
The display substrate 20 slides in a direction parallel to the inclined surface 32 of the side rail member 33b, and the display substrate 20 is pushed up obliquely upward along the inclined surface 32 without changing the direction of the substrate surface. As a result, the distance between the substrates is increased. It has become.

【0086】さらに、別の構成としては、図13(A)
及び図13(B)に示すように、画像表示面を形成する
透明な表示基板20と背面基板23との間を弾性体より
なる格子状のスペーサ26dにより連結した画像表示部
10を筐体38内に格納し、さらに、背面基板23の背
面側と筐体38の一面とで形成される空間にバネ部材3
7と、断面が略楕円状のカム27を設けた構成である。
Further, as another configuration, FIG.
As shown in FIG. 13B, the image display unit 10 in which the transparent display substrate 20 forming the image display surface and the rear substrate 23 are connected by a grid-like spacer 26d made of an elastic body is used as a housing 38. In the space formed by the back side of the back substrate 23 and one surface of the housing 38.
7 and a cam 27 having a substantially elliptical cross section.

【0087】図13(A)に示すように、カム27の長
軸が基板面に垂直となるときを基準状態とし、カム27
の短軸が基板面に垂直となるようにモータによりカム2
7を回転させると、図13(B)に示すように、バネの
付勢力により、背面基板23が表示基板20から離れる
方向に移動し、これにより基板間を支持するスペーサ2
6dが伸張して基板間の距離が広げられる。
As shown in FIG. 13A, when the long axis of the cam 27 is perpendicular to the substrate surface, the reference state is set.
So that the short axis is perpendicular to the substrate surface.
13, the rear substrate 23 moves in a direction away from the display substrate 20 by the urging force of the spring, as shown in FIG.
6d is extended, and the distance between the substrates is increased.

【0088】また、図13(B)の状態からカム27の
長軸が基板面に垂直となるようにモータによりカム27
を回転させると、スペーサ26dの復元力でもとの基板
間距離に戻るようになっている。
Also, from the state shown in FIG. 13B, the cam 27 is driven by a motor so that the long axis of the cam 27 is perpendicular to the substrate surface.
Is rotated, the restoring force of the spacer 26d returns to the original distance between the substrates.

【0089】また、表示時に背面基板23が表示基板2
0に写り込まない程度に基板間距離を広げた場合に、図
14に示すように、照明装置56を設け、この照明装置
56により基板間を照射することによって表示基板の粒
子が存在しない領域のみを発光させるように構成するこ
とができる。このような構成とすることにより、コント
ラストの高い視認性の良好な画像が得られる。
Further, at the time of display, the rear substrate 23 is
When the distance between the substrates is widened so as not to be reflected in 0, as shown in FIG. 14, an illuminating device 56 is provided. Can be configured to emit light. With such a configuration, an image with high contrast and good visibility can be obtained.

【0090】このように、本第1の実施の形態の画像表
示装置は、粒子補給部14により粒子41を基板間に補
給するため、表示基板20と背面基板23との間には、
常に適当量の粒子41が存在することとなるため、画像
表示部10の上部で表示欠落が発生することなく、良好
な画像表示を行うことができる。
As described above, in the image display device of the first embodiment, since the particles 41 are supplied between the substrates by the particle supply section 14, the display substrate 20 and the rear substrate 23
Since an appropriate amount of the particles 41 is always present, it is possible to display a good image without causing display loss at the upper portion of the image display unit 10.

【0091】なお、以上では、表示基板と背面基板との
間に1種類の粒子を封入し、表示基板側に粒子が付着し
ている領域と付着していない領域とで画像を表わす構成
について述べたが、本発明は、この構成に限らない。
In the above description, one type of particles is sealed between the display substrate and the rear substrate, and an image is displayed on the display substrate side in an area where particles are attached and an area where particles are not attached. However, the present invention is not limited to this configuration.

【0092】例えば、図15に示すように、表示基板と
背面基板との間に第1の粒子40と第2の粒子42の2
種類の粒子を封入する場合について説明する。
For example, as shown in FIG. 15, two particles of the first particles 40 and the second particles 42 are interposed between the display substrate and the rear substrate.
A case where various kinds of particles are enclosed will be described.

【0093】第1の粒子40としては、例えば、白色の
粒子でイソブチルトリメトキシシランで処理したチタニ
アの微粉末を重量比100対0.1の割合で撹拌混合し
た体積平均粒径20μmの酸化チタン含有ポリメチルメ
タクリレートの白色球状粒子を用いることができる。
As the first particles 40, for example, titanium oxide fine particles of titania treated with isobutyltrimethoxysilane as white particles are stirred and mixed at a weight ratio of 100: 0.1 to obtain a titanium oxide having a volume average particle diameter of 20 μm. White spherical particles of the contained polymethyl methacrylate can be used.

【0094】第2の粒子42としては、例えば、黒色の
粒子でアミノプロピルトリメトキシシランでシリカ(日
本アロエジル社製A−130)を処理してえられた微粉
末を重量比100対0.2の割合で撹拌混合した体積平
均粒径20μmのカーボン含有架橋ポリメタクリレート
の黒色球状粉末を用いることができる。
As the second particles 42, for example, black particles obtained by treating silica (A-130 manufactured by Nippon Aloesil Co., Ltd.) with aminopropyltrimethoxysilane in a weight ratio of 100 to 0.2 are used. And a black spherical powder of a carbon-containing crosslinked polymethacrylate having a volume average particle diameter of 20 μm, which is stirred and mixed at a ratio of 2 μm.

【0095】上記の黒色球状粒子42と白色球状粒子4
0とを重量比1対2の割合で混合し、粒子の摩擦帯電を
行ってから電界を形成させた基板間に補給する。なお、
この場合の混合帯電方法としては、例えば、ポリエチレ
ン製ボトルに粒子を封入し、撹拌機(TURBURA
SHAKER MIXER:TURBURA社製)に
て、90cycle/秒にて10分間撹拌することにより行
う。また、別の混合帯電方法として、2成分現像方式の
電子写真法を用いたプリンタ装置の現像部を用いること
も可能である。さらに、別の混合帯電方法として、A−
COLOR935(富士ゼロックス社製)現像器内に上
記粒子を投入し、図16に示す撹拌搬送部材66のみを
撹拌させて粒子の撹拌を行う方法が適用できる。
The above-mentioned black spherical particles 42 and white spherical particles 4
And 0 are mixed at a weight ratio of 1: 2, and the particles are subjected to triboelectric charging, and then supplied between the substrates on which an electric field is formed. In addition,
As a mixed charging method in this case, for example, particles are sealed in a polyethylene bottle, and a stirrer (TURBURA) is used.
(Shaker Mixer: manufactured by TURBUURA) by stirring at 90 cycles / second for 10 minutes. Further, as another mixed charging method, it is possible to use a developing unit of a printer device using an electrophotographic method of a two-component developing method. Further, as another mixed charging method, A-
A method in which the above particles are charged into a COLOR 935 (manufactured by Fuji Xerox Co., Ltd.) developing device, and only the stirring and conveying member 66 shown in FIG. 16 is stirred to stir the particles is applicable.

【0096】また、第1の実施の形態の応用として、図
17に示すように、無端ベルト状の背面基板23を備え
た画像表示部10を適用した構成の画像表示装置とする
ことができる。
Further, as an application of the first embodiment, as shown in FIG. 17, an image display device having a configuration to which the image display unit 10 having the endless belt-shaped rear substrate 23 is applied can be provided.

【0097】図17において、無端ベルト状の背面基板
23は、一対の搬送ローラ58によって回転可能に構成
されており、一対の搬送ローラ58の駆動は、制御部1
9により制御されている。搬送ローラ58は、回転する
ことにより無端ベルト状の背面基板23を移動させ、表
示基板20に対向させる領域を変える。
In FIG. 17, the back substrate 23 in the form of an endless belt is configured to be rotatable by a pair of transport rollers 58, and the pair of transport rollers 58 is driven by the control unit 1.
9. The transport roller 58 rotates the endless belt-shaped rear substrate 23 by rotating, and changes the area facing the display substrate 20.

【0098】搬送ローラ58による無端ベルト状の背面
基板23の回転方法としては、種々の方法が採用できる
が、例えば、摩擦による連れ回りによって無端ベルト状
の背面基板23を回転させる構成や、図18(A)に示
すように、ローラ及び無端ベルト状の背面基板23に互
いに係合する等間隔の凹凸部を設け、該凹凸部を係合さ
せて回転させる構成や、ギアにより搬送ローラ58と無
端ベルト状の背面基板23とを噛み合わせて回転させる
構成等とすることができる。
As the method of rotating the endless belt-shaped rear substrate 23 by the transport roller 58, various methods can be adopted. For example, a configuration in which the endless belt-shaped rear substrate 23 is rotated by frictional rotation, or a method shown in FIG. As shown in (A), the roller and the endless belt-shaped rear substrate 23 are provided with uneven portions at regular intervals to engage with each other, and the uneven portions are engaged and rotated. A configuration in which the belt-shaped rear substrate 23 is engaged with and rotated, or the like can be adopted.

【0099】また、この場合、図18(B)に示すよう
に、無端ベルト状の背面基板23の表示基板20との対
向部に裏当て部材57を設けて表示基板20と背面基板
との間隔を固定する様に構成すると好ましい。
In this case, as shown in FIG. 18B, a backing member 57 is provided at a portion of the endless belt-shaped rear substrate 23 facing the display substrate 20 to provide a space between the display substrate 20 and the rear substrate. Is preferably fixed.

【0100】なお、無端ベルト状の背面基板23を一対
の搬送ローラにより回転させる他に、例えば、図19に
示すように、無端ベルト状の背面基板23を支持するロ
ーラを従動ローラ59とし、背面基板23と表示基板と
の間に搬送ローラ58を設け、搬送ローラ58の回転に
より無端ベルト状の背面基板23が回転される構成とす
ることもできる。
In addition to rotating the endless belt-shaped back substrate 23 with a pair of transport rollers, for example, as shown in FIG. 19, a roller supporting the endless belt-shaped back substrate 23 is a driven roller 59, and A configuration is also possible in which a transport roller 58 is provided between the substrate 23 and the display substrate, and the rotation of the transport roller 58 rotates the endless belt-shaped rear substrate 23.

【0101】また、第1の実施の形態の別の応用とし
て、図20に示すように、巻き取り可能なシート状の背
面基板23を備えた画像表示部10を適用した構成の画
像表示装置とすることができる。
As another application of the first embodiment, as shown in FIG. 20, there is provided an image display device having a structure to which an image display unit 10 having a rollable sheet-like rear substrate 23 is applied. can do.

【0102】この画像表示部10は、透明な表示基板2
0、表示基板20に対向する位置に設けられたシート状
の背面基板23、シート状の背面基板23の一端側が巻
き掛けられ、シート状の背面基板23を巻回可能に保持
する巻回ローラ55、及び、状の背面基板23の他端側
が巻き掛けられ、巻回ローラ55によるシート状の背面
基板23の巻回時にシート状の背面基板23の他端側を
保持した状態で巻回ローラ55側に移動する従動ローラ
59とから構成されている。
The image display unit 10 is provided with a transparent display substrate 2
0, a sheet-shaped rear substrate 23 provided at a position opposed to the display substrate 20, and a winding roller 55 around which one end of the sheet-shaped rear substrate 23 is wound to hold the sheet-shaped rear substrate 23 in a windable manner. The other end of the back substrate 23 is wound around and the winding roller 55 is held while the other end of the sheet back substrate 23 is held when the winding roller 55 winds the back substrate 23. And a driven roller 59 that moves to the side.

【0103】この場合、図20(A)に示すように、画
像形成時にシート状の背面基板23を表示基板20の表
示面全体とに対向するように配置して画像を形成した
後、図20(B)に示すように、巻回ローラ55がシー
ト状の背面基板23を巻回することにより、シート状の
背面基板23が収納されると共に従動ローラ59が巻回
ローラ55側に移動する。これにより、表示基板20の
粒子付着面側が表示面として表示される構成である。こ
の構成によれば、表示基板20が不透明でも画像を表示
できるので、粒子との色のコントラストを考慮して、よ
り適した材質の表示基板を適用することができる。
In this case, as shown in FIG. 20A, an image is formed by arranging a sheet-shaped rear substrate 23 so as to face the entire display surface of the display substrate 20 at the time of image formation. As shown in (B), when the winding roller 55 winds the sheet-shaped rear substrate 23, the sheet-shaped rear substrate 23 is stored, and the driven roller 59 moves to the winding roller 55 side. Thereby, the particle adhesion surface side of the display substrate 20 is displayed as a display surface. According to this configuration, an image can be displayed even when the display substrate 20 is opaque, so that a display substrate of a more suitable material can be applied in consideration of the color contrast with the particles.

【0104】また、画像表示時には、表示基板20の全
面には、他の基板が存在せず、表示基板20の粒子付着
面を直接表示する構成であるので、コントラストが高い
鮮明な画像とすることができる。さらに、この構成によ
れば、画像表示時は、画像表示媒体の厚さを薄くするこ
とができるという利点がある。この構成に応用として、
シート状の背面基板23を取り外し可能に構成し、画像
形成後に取り外して表軸基板だけを表示するようにもで
きる。
Further, at the time of displaying an image, no other substrate is present on the entire surface of the display substrate 20 and the particle-attached surface of the display substrate 20 is directly displayed. Can be. Further, according to this configuration, there is an advantage that the thickness of the image display medium can be reduced during image display. As an application to this configuration,
The sheet-shaped rear substrate 23 may be configured to be removable, and may be removed after image formation to display only the main shaft substrate.

【0105】また、第1の実施の形態のさらに別の応用
として、図21(A)及び図21(B)に示すように、
回転可能な表示基板20を備えた画像表示部10を適用
した構成の画像表示装置とすることができる。
As still another application of the first embodiment, as shown in FIGS. 21A and 21B,
An image display device having a configuration to which the image display unit 10 including the rotatable display substrate 20 is applied can be provided.

【0106】この場合、表示基板の中央部に回転軸29
を設け、画像を形成した後、該回転軸29を図示しない
モータなどにより回転させることにより表示基板20を
180度回転させ、表示基板20の粒子付着面を外側に
向けて画像を表示する。さらにこの応用として、図22
(A)及び図22(B)に示すように、回転可能な表示
基板20の回転軸を縁部に設け、画像を形成した後、該
回転軸29を図示しないモータなどにより回転させるこ
とにより表示基板20を180度回転させ、表示基板2
0の粒子付着面を外側に向けて画像を表示する構成とす
ることもできる。
In this case, the rotating shaft 29 is provided at the center of the display substrate.
After the image is formed, the display substrate 20 is rotated 180 degrees by rotating the rotation shaft 29 by a motor (not shown) or the like, and the image is displayed with the particle attachment surface of the display substrate 20 facing outward. Further, as this application, FIG.
As shown in FIGS. 22A and 22B, the rotation axis of the rotatable display substrate 20 is provided at the edge, an image is formed, and the rotation axis 29 is rotated by a motor (not shown) to display the image. By rotating the substrate 20 by 180 degrees, the display substrate 2
It is also possible to adopt a configuration in which an image is displayed with the 0 particle attachment surface facing outward.

【0107】さらにこの応用として、図23(A)に示
すように、回転可能で複数に分割した表示基板20a〜
20cを柱状(図23(B)では、三角柱状)に形成
し、各々の三角柱の中心軸位置に設けられた回転軸29
a〜29c側面に形成した画像を表示するように構成す
ることができる。
As another application, as shown in FIG. 23A, a rotatable display substrate 20a to 20a is divided into a plurality of display substrates.
20c is formed in a columnar shape (in FIG. 23B, a triangular prism shape), and the rotating shaft 29 provided at the center axis position of each triangular prism is formed.
It can be configured to display images formed on the side surfaces a to 29c.

【0108】これら表示基板20a〜20cは、1度に
回転させて画像を表示させてもよいが、所定時間毎に1
つずつまたは複数ずつ回転させて順々に画像を表示させ
るなどのように、表示方法を選択できるので、表示の方
法にバリエーションをもたせることができる。また、表
示基板20a〜20cの表示面の組合わせを変えて表示
画像に変化を持たせるなど表示の方法に変化を持たせる
ことができる。したがって、宣伝効果が大きく、ポスタ
ーなどの利用価値が大となり好ましい。
These display substrates 20a to 20c may be rotated at one time to display an image,
Since the display method can be selected, such as rotating the images one by one or a plurality of images to display the images one by one, the display method can be varied. Further, the display method can be changed, for example, by changing the combination of the display surfaces of the display substrates 20a to 20c to change the display image. Therefore, the advertisement effect is large and the utility value of the poster or the like is large, which is preferable.

【0109】さらに図23(B)に示すように、180
度回転可能で複数に分割した表示基板20d〜20fに
より一画面を構成し、画像を形成した後、各々の表示基
板20d〜20fを各々に設けられた回転軸29d〜2
9fにより回転させることで画像を表示するように構成
することもできる。この場合も、回転軸29d〜29f
を1度に回転させて表示基板20d〜20fの粒子付着
面を同時に表示させるほか、回転軸29d〜29fを順
々にまたはずらして回転させて表示基板20d〜20f
の粒子付着面を順々に、または、ずれたタイミングで表
示できるので、広告などの画像表示装置として有効であ
る。
Further, as shown in FIG.
One screen is composed of a plurality of display substrates 20d to 20f which are rotatable in degrees, and after forming an image, each of the display substrates 20d to 20f is provided with a rotation axis 29d to 2d provided on each of the display substrates.
An image can be displayed by rotating the image by 9f. Also in this case, the rotating shafts 29d to 29f
Is rotated once to simultaneously display the particle attachment surfaces of the display substrates 20d to 20f, and the display substrates 20d to 20f are rotated by rotating the rotating shafts 29d to 29f sequentially or staggered.
Can be displayed one after another or at a shifted timing, which is effective as an image display device for an advertisement or the like.

【0110】また、表示基板20を回転させるのとは逆
に、背面基板23を回転させる構成とすることもでき
る。例えば、図24(A)に示すように、背面基板23
の一方の縁辺に回転軸29を設け、表示基板20に粒子
を付着させて画像を形成した後に、図24(B)に示す
ように、回転軸29を回転させて、表示基板20から退
避させる。
Further, it is also possible to adopt a configuration in which the rear substrate 23 is rotated, contrary to the rotation of the display substrate 20. For example, as shown in FIG.
After the rotation axis 29 is provided on one of the edges and an image is formed by attaching particles to the display substrate 20, the rotation axis 29 is rotated and retracted from the display substrate 20 as shown in FIG. .

【0111】この場合も、表示基板20が不透明でも画
像を表示できるので、より画像表示に適した材質の表示
基板を適用することができる。
Also in this case, since an image can be displayed even if the display substrate 20 is opaque, a display substrate made of a material more suitable for displaying an image can be applied.

【0112】また、画像表示時には、表示基板20の全
面には、他の基板が存在せず、表示基板20の粒子付着
面を直接表示する構成であるので、コントラストが高い
鮮明な画像とすることができる。さらに、この構成によ
れば、画像表示時は、画像表示媒体の厚さを薄くするこ
とができるという利点がある。
Further, at the time of displaying an image, no other substrate is present on the entire surface of the display substrate 20 and the particle-attached surface of the display substrate 20 is directly displayed. Can be. Further, according to this configuration, there is an advantage that the thickness of the image display medium can be reduced during image display.

【0113】(第2の実施の形態)本第2の実施の形態
は、図25に示すように、画像表示部10、電圧制御部
12、粒子回収補給部15a、15b、及び制御部19
から構成されている。なお、電圧制御部12は本発明の
表示制御手段に相当し、粒子回収補給部15は本発明の
粒子補給手段に相当する。なお、第1の実施の形態と同
様な箇所は同様な符号を付し説明は省略する。
(Second Embodiment) In the second embodiment, as shown in FIG. 25, an image display section 10, a voltage control section 12, particle collection and supply sections 15a and 15b, and a control section 19 are provided.
It is composed of Note that the voltage control unit 12 corresponds to the display control unit of the present invention, and the particle collection and supply unit 15 corresponds to the particle supply unit of the present invention. The same parts as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted.

【0114】画像表示部10は、図25に示すように、
画像表示面を形成する透明な表示基板20、シート状の
背面基板23、背面基板23の両端の夫々を巻き取る巻
取りローラ30a、30bから構成されている。
As shown in FIG. 25, the image display unit 10
It comprises a transparent display substrate 20 forming an image display surface, a sheet-shaped rear substrate 23, and winding rollers 30a and 30b for winding each of both ends of the rear substrate 23.

【0115】シート状の背面基板23は、フレキシブル
基板FPCにより構成され、表示基板20の表地面の長
さよりも長く形成されている。巻取りローラ30a、3
0bは、一方の巻取りローラによりシート状の背面基板
23を巻き取って、他方の巻取りローラに巻回されてい
るシート状の背面基板23の新規な領域を引き出し、表
示基板20と対向させる。本第2の実施の形態では、巻
取りローラ30a、30bの巻き取り方向は、一方向で
はなく、両方向に巻き取ることができるように構成され
ている。
The sheet-like rear substrate 23 is formed of a flexible substrate FPC, and is formed to be longer than the length of the surface of the display substrate 20. Winding rollers 30a, 3
0b, the sheet-shaped rear substrate 23 is wound by one of the winding rollers, a new area of the sheet-shaped rear substrate 23 wound by the other winding roller is pulled out, and is opposed to the display substrate 20. . In the second embodiment, the winding directions of the winding rollers 30a and 30b are configured to be able to be wound not in one direction but in both directions.

【0116】また、巻取りローラ30a、30bの近傍
には、夫々粒子回収補給部15a、15bが設けられて
いる。粒子回収補給部15a、15bは、帯電部13a
と転写部13bとを含んでいる。
Further, in the vicinity of the winding rollers 30a and 30b, there are provided particle collection and supply sections 15a and 15b, respectively. The particle collection and replenishment units 15a and 15b include a charging unit 13a.
And a transfer unit 13b.

【0117】帯電部13aは回転ブレード63を備えて
おり、回転ブレード63を回転させることにより帯電部
13a内の粒子同士を擦りあわせて帯電させ、転写部1
3bに供給する。
The charging section 13a has a rotating blade 63. By rotating the rotating blade 63, the particles in the charging section 13a are rubbed against each other to be charged.
3b.

【0118】転写部13bは付着ローラ65を備えてい
る。付着ローラ65は、電圧制御部12と接続されてお
り、電圧制御部12により電圧が印加されると、背面基
板23との間に電界を形成する。
The transfer section 13b has an attachment roller 65. The adhesion roller 65 is connected to the voltage controller 12, and forms an electric field with the back substrate 23 when a voltage is applied by the voltage controller 12.

【0119】この粒子回収補給部15は、巻取りローラ
から背面基板23の新規な領域が引き出されるときに
は、背面基板23に粒子を補給し、背面基板23が巻取
りローラに巻き取られるときは背面基板23から粒子を
回収する。
The particle collecting / supplying section 15 supplies particles to the rear substrate 23 when a new area of the rear substrate 23 is pulled out from the winding roller, and supplies the rear substrate 23 when the rear substrate 23 is wound by the winding roller. The particles are collected from the substrate 23.

【0120】電圧制御部12は、画像情報に応じた電圧
を表示基板20に印加して画像情報に応じた電界によっ
て粒子を移動させ、画像を形成させる。また、粒子を基
板間に補給する時は、電圧制御部12は、付着ローラ6
5に電圧を印加して付着ローラ65と背面基板23との
間に電界を形成させ、この電界により付着ローラ65か
ら背面基板23に粒子を付着させる。粒子を回収すると
きは、電圧制御部12は、付着ローラ65に電圧を印加
して付着ローラ65と背面基板23との間に電界を形成
させ、この電界により背面基板23に付着している粒子
を付着ローラ65に移して回収する。
The voltage controller 12 applies a voltage according to the image information to the display substrate 20 and moves the particles by an electric field according to the image information to form an image. When particles are supplied between the substrates, the voltage control unit 12
5 is applied to form an electric field between the adhesion roller 65 and the rear substrate 23, and the electric field causes particles to adhere from the adhesion roller 65 to the rear substrate 23. When collecting the particles, the voltage control unit 12 applies a voltage to the adhesion roller 65 to form an electric field between the adhesion roller 65 and the back substrate 23, and the electric field forms particles adhering to the back substrate 23 by the electric field. Is transferred to the attaching roller 65 and collected.

【0121】本第2の実施の形態では、粒子回収補給部
15aにより粒子が供給された状態で巻取りローラ30
aから背面基板23の新規な領域が引き出され、新規な
領域が表示基板の全面に亙って引き出された後に、電圧
制御部12が画像情報に応じた電圧を印加することによ
り画像を形成し、表示基板に表示させる。
In the second embodiment, when the particles are supplied by the particle collection and supply unit 15a, the winding roller 30
a, a new area of the rear substrate 23 is drawn out, and after the new area is drawn out over the entire surface of the display substrate, the voltage controller 12 applies a voltage corresponding to the image information to form an image. Is displayed on the display substrate.

【0122】本第2の実施の形態では、表示基板20と
シート状の背面基板23との間には、1色の粒子が供給
され、この粒子41の付着の有無により画像を形成する
構成としている。そのような粒子としては、例えば、第
1の実施の形態で説明したように、極性が同一で均一な
帯電量をもつ流動性に優れた粒子が望ましい。そのため
には、粒径が均一な球形の粒子が良い。好適な例として
は、イソプロピルトリメトキシシラン処理したチタニア
の微粉末を重量比100対0.4の割合で混合した体積
平均粒径20μmの酸化チタン含有架橋ポリメチルメタ
クリレートの球状微粒子(積水化成工業(株)製;テク
ノポリマーMBX−20−ホワイトを分級)や体積平均
粒径20μmのカーボン含有架橋ポリメチルメタクリレ
ートの球状微粒子(積水化成工業(株)製;テクノポリ
マーMBX−20−ブラックを分級)のような粒径、球
形粒子に帯電制御を施した形態の粒子を用いることによ
り、電界に追従し移動のしやすい粒子を得ることができ
る。勿論、2色以上の粒子を並べて粒子の色のコントラ
ストにより画像を表示するように構成することもでき
る。
In the second embodiment, one-color particles are supplied between the display substrate 20 and the sheet-like rear substrate 23, and an image is formed by the presence or absence of the adhesion of the particles 41. I have. As such particles, for example, as described in the first embodiment, particles having the same polarity and a uniform charge amount and having excellent fluidity are desirable. For this purpose, spherical particles having a uniform particle size are preferred. As a preferred example, spherical particles of titanium oxide-containing crosslinked polymethyl methacrylate having a volume average particle diameter of 20 μm obtained by mixing fine powder of titania treated with isopropyltrimethoxysilane at a weight ratio of 100: 0.4 (Sekisui Chemical Co., Ltd. Co., Ltd .; Classification of Technopolymer MBX-20-White) and spherical fine particles of carbon-containing crosslinked polymethyl methacrylate having a volume average particle size of 20 μm (Classification of Technopolymer MBX-20-Black, manufactured by Sekisui Chemical Co., Ltd.). By using particles having such a particle size and a spherical particle subjected to charge control, it is possible to obtain particles that follow the electric field and are easily moved. Of course, it is also possible to arrange an arrangement in which particles of two or more colors are arranged and an image is displayed based on the color contrast of the particles.

【0123】例えば、白色球状粒子40と黒色球状粒子
42とが供給される構成とすることができる。この場
合、白色球状粒子40と黒色球状粒子42とを基板間に
供給する方法としては、シート状の背面基板23の新規
な領域が引き出されているときに、近傍の粒子回収補給
部15が背面基板23の新規な領域と付着ローラ65と
の間に交流の電界を発生させる。これにより、背面基板
23の新規な領域は次々に電界が反転するので、表面に
は、白色球状粒子40と黒色球状粒子42とが交互に付
着することとなる。
For example, a configuration can be employed in which white spherical particles 40 and black spherical particles 42 are supplied. In this case, as a method of supplying the white spherical particles 40 and the black spherical particles 42 between the substrates, when a new area of the sheet-like rear substrate 23 is pulled out, the nearby particle collection and replenishment unit 15 is placed on the rear surface. An AC electric field is generated between the new area of the substrate 23 and the adhesion roller 65. As a result, the electric field is inverted one after another in the new region of the rear substrate 23, so that the white spherical particles 40 and the black spherical particles 42 adhere to the surface alternately.

【0124】このようにして表面に白色球状粒子40と
黒色球状粒子42とが交互に付着したシート状の背面基
板23の新規な領域を、表示基板20と対向する長さ分
引き出すことにより画像表示用の粒子が表示基板20と
背面基板23との間に供給されることとなる。
A new area of the sheet-like rear substrate 23 on which the white spherical particles 40 and the black spherical particles 42 are alternately adhered on the surface in this manner is drawn by a length facing the display substrate 20 to display an image. Particles are supplied between the display substrate 20 and the rear substrate 23.

【0125】画像を形成する場合は、電圧制御部12
は、白色球状粒子40と黒色球状粒子42とが交互に付
着した背面基板23が表示基板20の表示面に対応して
配置されてから、表示基板20と背面基板23との間に
画像情報に応じた電圧を印加する。これにより、表示基
板20と背面基板23との間に画像情報に応じた電界が
形成され、背面基板23に付着した白色球状粒子40と
黒色球状粒子42とが夫々形成された電界に応じて移動
する。このため、表示基板20には画像情報に応じて白
色球状粒子40と黒色球状粒子42とが夫々付着し画像
が形成されるので。表示基板20の粒子付着面の裏面側
に画像が表示されることとなる。
When forming an image, the voltage control unit 12
After the rear substrate 23 on which the white spherical particles 40 and the black spherical particles 42 are alternately attached is arranged corresponding to the display surface of the display substrate 20, image information is transferred between the display substrate 20 and the rear substrate 23. Apply the corresponding voltage. As a result, an electric field corresponding to the image information is formed between the display substrate 20 and the rear substrate 23, and the white spherical particles 40 and the black spherical particles 42 attached to the rear substrate 23 move according to the formed electric fields. I do. For this reason, the white spherical particles 40 and the black spherical particles 42 adhere to the display substrate 20 according to the image information to form an image. An image is displayed on the back side of the particle attachment surface of the display substrate 20.

【0126】また、画像の表示を解除する場合は、巻取
りローラ30a、30bを駆動して巻取りローラ30
a、30bの一方にシート状の背面基板23を巻き取
る。この際、シート状の背面基板23を巻き取る側に設
けられた粒子回収補給部15bの付着ローラ65に背面
基板23表面の粒子を付着させて背面基板23表面から
取り除く。回収した粒子41は、帯電部13aに運ばれ
て回転ブレード63により帯電され、次の画像形成時に
粒子として供給される。
When the display of the image is released, the take-up rollers 30a and 30b are driven to drive the take-up roller 30a.
The sheet-shaped rear substrate 23 is wound around one of the substrates a and 30b. At this time, the particles on the surface of the rear substrate 23 are adhered to the adhesion roller 65 of the particle collection and supply unit 15b provided on the side where the sheet-shaped rear substrate 23 is wound, and are removed from the surface of the rear substrate 23. The collected particles 41 are carried to the charging unit 13a, charged by the rotating blade 63, and supplied as particles at the next image formation.

【0127】このように、第2の実施の形態では、背面
基板23をシート状にして巻取りローラ30a、30b
により巻き取ると共に、巻取りローラ30a、30bの
近傍には、夫々粒子回収補給部15a、15bを備える
構成としたので、一方の巻取りローラ30aでシート状
の背面基板23を巻取る際に、その近傍に設けられた粒
子回収補給部15aで粒子を回収しつつ、他方の巻き取
りローラから引き出されるシート状の背面基板23の新
規な領域にその近傍に設けられた粒子回収補給部15b
によって粒子を付着させることができる。
As described above, in the second embodiment, the rear substrate 23 is formed into a sheet shape and the winding rollers 30a, 30b
And, in the vicinity of the take-up rollers 30a, 30b, are provided with the particle collection and replenishment units 15a, 15b, respectively. When the take-up roller 30a takes up the sheet-shaped rear substrate 23, While collecting particles at the particle collection and supply unit 15a provided in the vicinity thereof, a particle collection and supply unit 15b provided in the vicinity of a new area of the sheet-shaped rear substrate 23 drawn out from the other winding roller is provided.
Allows particles to adhere.

【0128】このため、前に表示していた画像に使用し
た粒子を完全に回収したときには、次の画像を表示する
ための粒子が背面基板23の表示基板20と対向する面
側全面に配置されるので、直ちに画像表示を行うことが
でき、画像表示の切り換えを効率的に行うことができ
る。また、一回の電圧印加で表示基板全面に画像を形成
できるので、見かけ上の表示のレスポンス性が良好であ
る。
For this reason, when the particles used in the previously displayed image are completely recovered, the particles for displaying the next image are arranged on the entire surface of the rear substrate 23 facing the display substrate 20. Therefore, image display can be performed immediately, and image display can be switched efficiently. Further, since an image can be formed on the entire surface of the display substrate by one voltage application, apparent display response is good.

【0129】(第3の実施の形態)本第3の実施の形態
は、図26に示すように、画像表示部10、電圧制御部
12、粒子回収補給部15、及び制御部19から構成さ
れている。なお、電圧制御部12は本発明の表示制御手
段に相当し、粒子回収補給部15は本発明の粒子補給手
段に相当する。なお、第1の実施の形態と同様な箇所は
同様な符号を付し説明は省略する。
(Third Embodiment) The third embodiment comprises an image display section 10, a voltage control section 12, a particle collection and supply section 15, and a control section 19, as shown in FIG. ing. Note that the voltage control unit 12 corresponds to the display control unit of the present invention, and the particle collection and supply unit 15 corresponds to the particle supply unit of the present invention. The same parts as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted.

【0130】画像表示部10は、画像表示面を形成する
透明な表示基板20、無端ベルト状の背面基板23、及
び背面基板23を回転させる一対のローラ67a、67
bから構成されている。
The image display section 10 includes a transparent display substrate 20 forming an image display surface, an endless belt-shaped rear substrate 23, and a pair of rollers 67a, 67 for rotating the rear substrate 23.
b.

【0131】一対のローラ67a、67bのうち、画像
表示部10が縦置きされたときに下方側に配置されるロ
ーラ67bは導電性を有しており、電圧制御部12によ
り電圧が印加されたときに、後述する粒子回収補給部1
5の付着ローラ65と基板との間に電界を形成し、背面
基板23の表面に粒子を付着させる。
[0131] Of the pair of rollers 67a, 67b, the roller 67b disposed below the image display unit 10 when the image display unit 10 is placed vertically has conductivity, and a voltage is applied by the voltage control unit 12. Sometimes, the particle collection and supply unit 1 described below
An electric field is formed between the adhesion roller 65 of No. 5 and the substrate, and particles are adhered to the surface of the rear substrate 23.

【0132】粒子回収補給部15は、画像表示部10を
縦置きにしたときに、画像表示部10の下方位置に設け
られており、帯電部13aと転写部13bとを含んでい
る。
The particle collection and supply section 15 is provided below the image display section 10 when the image display section 10 is placed vertically, and includes a charging section 13a and a transfer section 13b.

【0133】帯電部13aは回転ブレード63を備えて
おり、表示基板20と背面基板23との間の空間から落
下した粒子を回収して、回転ブレード63によって粒子
同士を擦りあわせて帯電させ、転写部13bに供給す
る。
The charging unit 13a has a rotating blade 63, collects particles dropped from the space between the display substrate 20 and the back substrate 23, rubs the particles by the rotating blade 63, charges the particles, and transfers the particles. To the unit 13b.

【0134】転写部13bは付着ローラ65を備えてい
る。付着ローラ65は、電圧制御部12と接続されてお
り、電圧制御部12により電圧が印加されると、背面基
板23との間に電界を形成する。
The transfer section 13b has an adhesion roller 65. The adhesion roller 65 is connected to the voltage controller 12, and forms an electric field with the back substrate 23 when a voltage is applied by the voltage controller 12.

【0135】このとき、付着ローラ65と背面基板23
との間に交流の電界を形成することにより、背面基板2
3には白色球状粒子40と黒色球状粒子42とが交互に
付着し縞模様となる。このように白色球状粒子40と黒
色球状粒子42とを交互に付着させることにより、同量
の白色球状粒子40と黒色球状粒子42とが背面基板に
付着することとなる。すなわち、複数色の粒子の混合を
同一の基板で行うことができる。白色球状粒子40と黒
色球状粒子42とで縞模様が形成されるように現像を行
うには、現像する領域を縞の幅以下に制限するとよい。
At this time, the adhesion roller 65 and the back substrate 23
And an AC electric field is formed between the
3, a white spherical particle 40 and a black spherical particle 42 are alternately attached to form a stripe pattern. By alternately adhering the white spherical particles 40 and the black spherical particles 42 in this manner, the same amount of the white spherical particles 40 and the black spherical particles 42 adhere to the rear substrate. That is, particles of a plurality of colors can be mixed on the same substrate. In order to perform development so that a stripe pattern is formed by the white spherical particles 40 and the black spherical particles 42, the area to be developed may be limited to the width of the stripe or less.

【0136】なお、好ましくは、背面基板23の移動方
向に垂直な方向に、例えば、図3に示したようなライン
状の電極22aを設け、図27に示すように、ライン状
の電極22a毎に印加する電圧の極性を切り換えること
により確実に白色球状粒子40と黒色球状粒子42とを
交互に付着させることができる。
Preferably, for example, a linear electrode 22a as shown in FIG. 3 is provided in a direction perpendicular to the moving direction of the back substrate 23, and as shown in FIG. The white spherical particles 40 and the black spherical particles 42 can be securely attached alternately by switching the polarity of the voltage applied to the first and second electrodes.

【0137】粒子回収補給部15は、背面基板23と表
示基板との間から落下する粒子を回収し、回収した粒子
を回転ブレード63によって摩擦帯電させ、付着ローラ
65に供給し、付着ローラ65によって無端ベルト状の
背面基板23の表示基板と逆側の面に粒子を補給する。
これにより、無端ベルト状の背面基板23と表示基板2
0との間に、画像形成用の粒子が補給される。
The particle collecting and replenishing section 15 collects the particles falling from between the rear substrate 23 and the display substrate, frictionally charges the collected particles by the rotating blade 63, supplies the collected particles to the adhesion roller 65, and The particles are supplied to the surface of the endless belt-shaped rear substrate 23 opposite to the display substrate.
Thus, the endless belt-shaped rear substrate 23 and the display substrate 2
Between 0 and 0, particles for image formation are replenished.

【0138】電圧制御部12は、画像情報に応じた電圧
を表示基板20に印加して画像情報に応じて発生した電
界によって粒子を移動させ、画像を形成させる。また、
画像の表示を解除する場合は、電圧制御部12は、図2
8(A)に示すように、表示基板20と背面基板23と
の間に交流電圧を印加する。
The voltage control section 12 applies a voltage corresponding to the image information to the display substrate 20 and moves the particles by an electric field generated according to the image information to form an image. Also,
When canceling the display of the image, the voltage control unit 12
As shown in FIG. 8A, an AC voltage is applied between the display substrate 20 and the back substrate 23.

【0139】これにより、表示基板20と背面基板23
との間に交流電界が形成されるので、プラスの極性また
はマイナスの極性の一方の極性を持つ白色球状粒子40
と黒色球状粒子42は、図28(B)に示すように、常
に振動して表示基板20にも背面基板23にも付着せ
ず、表示基板20と背面基板23との間を往復するうち
に重力によって徐々に落下する。また、粒子は振動状態
となるため、基板に付着し固着している粒子や帯電特性
が劣化して電界によって移動しない粒子も機械的に衝撃
が加えられて下部へ落下することとなり、排除すること
ができる。
Thus, the display substrate 20 and the back substrate 23
And an AC electric field is formed between the white spherical particles 40 and the white spherical particles 40 having one of a positive polarity and a negative polarity.
As shown in FIG. 28B, the black spherical particles 42 always vibrate and do not adhere to the display substrate 20 or the rear substrate 23, and reciprocate between the display substrate 20 and the rear substrate 23. Gradually falls by gravity. In addition, since the particles are in a vibrating state, particles that adhere to and adhere to the substrate or particles that have deteriorated charging characteristics and do not move due to an electric field are mechanically shocked and fall to the lower part, and must be eliminated. Can be.

【0140】すなわち、図29に示すように、画像を形
成していた粒子が画像表示部の上方から下方に徐々に下
がっていくので、表示基板側から確認すると、表示した
画像が流れ落ちる様子を見ることができる。
That is, as shown in FIG. 29, the particles forming the image gradually lower from above the image display portion to below, so that when viewed from the display substrate side, it is seen that the displayed image flows down. be able to.

【0141】このような画像が流れ落ちる動きは、例え
ば、液晶などの他の構成の表示装置にはない独自性を有
しており、その動きにより特に、表示大画面表示におい
て注意を促すのに優れている。また、粒子により画像を
表示しているので、発光体からの光により画像を表示す
る場合のように像が消失することがないので実在感を得
ることができる。
Such a movement in which an image flows is unique to a display device having another configuration, such as a liquid crystal display, and is excellent in that the movement is particularly effective in calling attention to a large display screen. ing. Further, since the image is displayed by the particles, the image does not disappear as in the case of displaying the image by the light from the light emitting body, so that a real feeling can be obtained.

【0142】なお、ライン状の電極22aの各々に印加
する電圧を交互に切り換える別の構成としては、例え
ば、図30に示すように、ライン状の電極22aとほぼ
同じ幅の供給電極69をガイド68に複数形成し、この
複数の供給電極69に対して2種類の電位を交互に接続
した電圧供給装置を適用することができる。この電圧供
給装置において、供給電極69とライン状の電極22a
とを一対一で接触させることによりライン状の電極22
aの各々に印加する電圧を交互に切り換えることができ
る。
As another configuration for alternately switching the voltage applied to each of the linear electrodes 22a, for example, as shown in FIG. 30, a supply electrode 69 having substantially the same width as the linear electrodes 22a is guided. 68, and a voltage supply device in which two kinds of potentials are alternately connected to the plurality of supply electrodes 69 can be applied. In this voltage supply device, the supply electrode 69 and the linear electrode 22a
To the line-shaped electrode 22
The voltage applied to each of the signals a can be switched alternately.

【0143】なお、供給電極69とライン状の電極22
aとの接続をより確実にするために、例えば、図31
(A)に示すように、ブラシ状の供給電極69aとした
り、図31(B)に示すように、突状の供給電極69b
としたり、図31(C)に示すように、ピン状の供給電
極69cとすると好ましい。
The supply electrode 69 and the linear electrode 22
In order to make the connection with a more secure, for example, FIG.
As shown in FIG. 31A, a brush-shaped supply electrode 69a is used, or as shown in FIG.
Or a pin-shaped supply electrode 69c as shown in FIG.

【0144】このような電圧供給装置を用い、基板に粒
子を供給する一構成例を図32(A)に示す。この画像
表示部10は、第1の実施の形態で説明した粒子補給部
14と同様な構成の粒子回収補給部15を備えている。
粒子回収補給部15の帯電部13aには、混合された2
種類の粒子が供給されており、回転ブレード63を回転
させることにより帯電部13a内の粒子同士を擦りあわ
せて帯電させ、転写部13bに供給する。
FIG. 32A shows an example of a structure for supplying particles to a substrate using such a voltage supply device. The image display unit 10 includes a particle collection and supply unit 15 having the same configuration as the particle supply unit 14 described in the first embodiment.
The charging unit 13a of the particle collection and replenishment unit 15
Kinds of particles are supplied, and by rotating the rotary blade 63, the particles in the charging unit 13a are rubbed against each other to be charged, and are supplied to the transfer unit 13b.

【0145】転写部13bに設けられた付着ローラ65
には、混合された2種類の粒子40、42が混合状態の
ままランダムに付着する。付着ローラ65はアースされ
ているため、付着ローラ65の回転によって表面に付着
した2種類の粒子40、42が基板と対向する位置まで
移動したときに、図32(B)に示すように、ライン状
の電極22aの正負に応じて基板側に付着することとな
る。
Adhering roller 65 provided in transfer section 13b
, The two kinds of mixed particles 40 and 42 are randomly attached in a mixed state. Since the attachment roller 65 is grounded, when the two types of particles 40 and 42 attached to the surface by the rotation of the attachment roller 65 move to a position facing the substrate, as shown in FIG. It adheres to the substrate side according to the polarity of the electrode 22a in the shape of a circle.

【0146】この装置は、背面基板23を無端ベルト状
にして背面基板23を移動させる構成に限らず、粒子が
付着される基板が移動可能で、基板を移動させて粒子を
基板に付着させるように構成した画像表示部10、また
は、粒子を基板に付着させる付着ローラ65が移動可能
で、付着ローラ65を移動させて粒子を基板に付着させ
るように構成した画像表示部10であれば、全ての構成
に適用できる。
This apparatus is not limited to a configuration in which the rear substrate 23 is moved by making the rear substrate 23 into an endless belt shape. The substrate to which the particles are attached is movable, and the substrate is moved to attach the particles to the substrate. The image display unit 10 configured as described above, or the adhesion roller 65 that attaches particles to the substrate is movable, and if the image display unit 10 is configured to move the adhesion roller 65 to attach particles to the substrate, Applicable to the configuration of

【0147】(第4の実施の形態)第4の実施形態に係
る画像表示装置は、第1の実施の形態の応用であり、図
33(A)に示すように、送風装置70を備えている。
粒子の密度が非常に小さく、表面積が大きい場合、粒子
が重力によって落下する量が減少し、一方、気流など気
体から受ける粘性抵抗が増大する。第4の実施の形態で
は、この現象を利用して粒子が重力によって落下するの
を防いでいる。
(Fourth Embodiment) The image display apparatus according to the fourth embodiment is an application of the first embodiment, and includes an air blower 70 as shown in FIG. I have.
If the density of the particles is very small and the surface area is large, the amount of the particles falling by gravity decreases, while the viscous drag received from a gas such as an air flow increases. In the fourth embodiment, this phenomenon is used to prevent particles from falling by gravity.

【0148】この画像表示装置では、画像を形成する粒
子43a、43b(例えば、粒子43aは黒色粒子、粒
子43bは白色粒子)として、発泡性スチレン系樹脂を
分級、外添処理して生成した見かけ比重0.03×10
-3kg/m3の発泡粒子を用いている。
In this image display apparatus, apparent particles formed by classifying and externally adding an expandable styrene resin as particles 43a and 43b (for example, particles 43a are black particles and particles 43b are white particles) forming an image. Specific gravity 0.03 × 10
-3 kg / m 3 of expanded particles are used.

【0149】送風装置70は、画像表示部10が縦置き
されたときに下方側に配置されている。この送風装置7
0は、モータ74とファン72とを備えており、モータ
74の駆動力がファン72に伝達されてファン72が回
転し、これにより、表示基板20と背面基板23との間
に上昇気流を発生させる。なお、モータ74は制御部1
9により回転状態が制御されている。
The blower 70 is disposed below the image display unit 10 when the image display unit 10 is placed vertically. This blower 7
No. 0 includes a motor 74 and a fan 72, and the driving force of the motor 74 is transmitted to the fan 72 to rotate the fan 72, thereby generating an upward airflow between the display substrate 20 and the rear substrate 23. Let it. The motor 74 is connected to the control unit 1
9 controls the rotation state.

【0150】この気流の速度vは、粒径をdとしたと
き、 6πηvd/2=mg…(1)式 (但し、mgは重力、ηは空気粘性係数、η=1.82
4×10-5)を満たす値に決定されている(図33
(B)参照)。制御部19は、(1)式を満たす値とな
るようにモータの回転状態を制御する。
The velocity v of this air flow is given by 6πηvd / 2 = mg (1) where d is a particle diameter (where mg is gravity, η is air viscosity coefficient, η = 1.82)
4 × 10 −5 ) (FIG. 33)
(B)). The control unit 19 controls the rotation state of the motor so that the value satisfies the expression (1).

【0151】これにより、重力により粒子40、42に
かかる下方向の力が、気流により粒子に係る上方向の力
によって相殺されるので、粒子40、42は基板に垂直
な方向にのみ移動することとなり、粒子の落下により画
像の欠落を防ぐことができる。
As a result, the downward force on the particles 40 and 42 due to gravity is canceled by the upward force on the particles due to the airflow, so that the particles 40 and 42 move only in the direction perpendicular to the substrate. Thus, the drop of the image due to the drop of the particles can be prevented.

【0152】また、図34に示すように、送風装置70
を、画像表示部10が縦置きされたときに上方側に配置
して、下降気流を強制的に起こして、粒子を強制的に排
出するように構成しても良い。このようにすることで、
帯電不良など電界によって移動し難くなった粒子を確実
に取り除くことができる。
Further, as shown in FIG.
May be arranged above the image display unit 10 when the image display unit 10 is placed vertically so that a downward airflow is forcibly generated and particles are forcibly discharged. By doing this,
Particles that have become difficult to move due to an electric field such as poor charging can be reliably removed.

【0153】なお、本実施形態を用いた場合の好適な粒
子の代表は発砲粒子で発泡性スチレン系樹脂、ポリオレ
フィン発砲体、プロピレン系樹脂発砲粒子の予備発砲粒
子などを分級、外添処理によって生成することができ
る。これらの粒子の見かけ比重は0.03×10-3kg
/m3と樹脂粒子などに比べ1/100程度に小さいの
で好ましい。
The preferred particles in the case of using this embodiment are foamed particles, which are formed by classifying foamable styrene resin, polyolefin foam, preliminary foamed particles of propylene resin, and the like, by external classification. can do. The apparent specific gravity of these particles is 0.03 × 10 −3 kg
/ M 3, which is about 1/100 smaller than resin particles and the like.

【0154】このように、第1の実施の形態から第4の
実施の形態では、画像表示部10を縦置きにして画像を
表示する場合に、繰り返し使用により粒子が落下しても
上方から粒子が補給されるので、基板間でトナーが存在
しなくなる状態を回避でき、常に良好な表示を行うこと
ができる。
As described above, in the first to fourth embodiments, when an image is displayed with the image display unit 10 placed vertically, even if the particles fall due to repeated use, Is supplied, it is possible to avoid a state where the toner does not exist between the substrates, and it is possible to always perform a good display.

【0155】また、下方に落下した粒子は排出されて新
規な粒子が供給される、または、上方に搬送して基板間
に供給するなどのように、粒子を循環させて使用するの
で、落下した粒子が固着して画質を劣化させることも防
止できる。
Further, the particles that have fallen downward are discharged and new particles are supplied, or the particles are circulated and used, for example, they are transported upward and supplied between substrates. It is also possible to prevent the particles from sticking and deteriorating the image quality.

【0156】なお、第1の実施の形態から第4の実施の
形態では、画像表示部10を縦置きにして画像を表示す
る場合について説明したが、本発明は、画像表示部10
を横置きにして画像を表示する場合にも適用できる。こ
の場合、送風装置70を設けて基板間に気流を起こすこ
とで、粒子の供給、排出を効率的に行うように構成でき
る。
Although the first to fourth embodiments have been described with reference to the case where the image display unit 10 is placed vertically to display an image, the present invention is not limited to this.
Can also be applied to the case where the image is displayed with the image displayed horizontally. In this case, a configuration can be provided in which the supply and discharge of particles are efficiently performed by providing an air blower 70 and generating an airflow between the substrates.

【0157】また、粒子を新規なものに入れ替えること
が可能であるので、粒子の劣化に起因する画質低下を防
ぐことができるので、画像表示装置の寿命を伸ばすこと
ができる。
Further, since the particles can be replaced with new ones, it is possible to prevent the image quality from being deteriorated due to the deterioration of the particles, so that the life of the image display device can be extended.

【0158】また、第1の実施の形態から第4の実施の
形態において、一回の電圧印加で表示基板全面に画像を
形成できるので、見かけ上の表示のレスポンス性が良好
であり、容易に画面単位で画像の表示の切替を行うこと
ができる。
Further, in the first to fourth embodiments, an image can be formed on the entire display substrate by applying a single voltage, so that apparent display responsiveness is good and easy. Image display can be switched on a screen basis.

【0159】[0159]

【発明の効果】本発明によれば、粒子を用いた画像表示
装置において、粒子の凝集による画質低下を抑え、常に
良好な画像表示を行うことができる、という効果が得ら
れる。
According to the present invention, in an image display device using particles, it is possible to obtain an effect that a reduction in image quality due to aggregation of particles can be suppressed and a good image can be always displayed.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】 本発明の第1の実施形態に係る画像表示装置
の概略構成を示す説明図である。
FIG. 1 is an explanatory diagram illustrating a schematic configuration of an image display device according to a first embodiment of the present invention.

【図2】 図1に示した画像表示装置の画像表示部の概
略構成を示す説明図である。
FIG. 2 is an explanatory diagram illustrating a schematic configuration of an image display unit of the image display device illustrated in FIG.

【図3】 図2に示した画像表示部の表示基板に形成さ
れた表示側電極の概略構成を示す説明図である。
FIG. 3 is an explanatory diagram illustrating a schematic configuration of a display-side electrode formed on a display substrate of the image display unit illustrated in FIG. 2;

【図4】 図1に示した画像表示装置の電圧制御部の概
略構成を示すブロック図である。
4 is a block diagram illustrating a schematic configuration of a voltage control unit of the image display device illustrated in FIG.

【図5】 粒子の帯電方法の概略を示す説明図である。FIG. 5 is an explanatory view schematically showing a method of charging particles.

【図6】 粒子の帯電方法の別の方法の概略を示す説明
図である。
FIG. 6 is an explanatory view schematically showing another method of charging particles.

【図7】 粒子の帯電方法のさらに別の方法の概略を示
す説明図である。
FIG. 7 is an explanatory view schematically showing still another method of charging particles.

【図8】 電界により基板間距離を可変可能とする刺激
応答性ゲルをスペーサとして用いた場合の構成例を示す
断面説明図であり、図8(A)は、表示時の状態を示す
断面説明図であり、図8(B)は表示時の状態を示す断
面説明図である。
FIG. 8 is a cross-sectional explanatory view showing a configuration example in the case of using a stimulus-responsive gel capable of changing the distance between substrates by an electric field as a spacer, and FIG. 8A is a cross-sectional explanatory view showing a state at the time of display; FIG. 8B is an explanatory sectional view showing a state at the time of display.

【図9】 熱により基板間距離を可変可能とする形状記
憶合金をスペーサとして用いた場合の構成例を示す断面
説明図であり、図9(A)は、表示時の状態を示す断面
説明図であり、図9(B)は表示時の状態を示す断面説
明図である。
FIG. 9 is a cross-sectional explanatory view showing a configuration example in the case of using a shape memory alloy capable of changing the distance between substrates by heat as a spacer, and FIG. 9A is a cross-sectional explanatory view showing a state at the time of display; FIG. 9B is a cross-sectional explanatory view showing a state at the time of display.

【図10】 周囲の圧力状態により膨張伸縮する内部が
中空に形成された円柱状の中空弾性体により基板間距離
を可変可能とした場合の構成例を示す断面説明図であ
り、図10(A)は、表示時の状態を示す断面説明図で
あり、図10(B)は表示時の状態を示す断面説明図で
ある。
FIG. 10 is a cross-sectional explanatory view showing a configuration example in which the distance between substrates is made variable by a cylindrical hollow elastic body in which the inside which expands and contracts due to the surrounding pressure state is formed hollow, and FIG. 10) is a cross-sectional explanatory view showing a state at the time of display, and FIG. 10B is an explanatory cross-sectional view showing a state at the time of display.

【図11】 カムにより基板間距離を可変可能とした場
合の構成例を示す断面説明図であり、図11(A)は、
表示時の状態を示す断面説明図であり、図11(B)は
表示時の状態を示す断面説明図である。
FIG. 11 is a cross-sectional explanatory view showing an example of a configuration in which a distance between substrates is made variable by a cam, and FIG.
FIG. 11B is a cross-sectional explanatory view showing a state at the time of display, and FIG. 11B is a cross-sectional explanatory view showing a state at the time of display.

【図12】 基板間に設けスライドレールと偏心カムと
により基板間距離を可変可能とした場合の構成例を示す
断面説明図であり、図12(A)は、表示時の状態を示
す断面説明図であり、図12(B)は表示時の状態を示
す断面説明図である。
FIG. 12 is an explanatory cross-sectional view showing a configuration example in a case where the distance between the substrates is made variable by a slide rail and an eccentric cam provided between the substrates, and FIG. FIG. 12B is an explanatory sectional view showing a state at the time of display.

【図13】 画像表示部を筐体内に格納し、背面基板の
背面側と筐体の一面との間の空間に設けたバネ部材とカ
ムとにより基板間距離を可変可能とした場合の構成例を
示す断面説明図であり、図13(A)は、表示時の状態
を示す断面説明図であり、図13(B)は表示時の状態
を示す断面説明図である。
FIG. 13 is a configuration example in which an image display unit is stored in a housing, and a distance between the substrates can be changed by a spring member and a cam provided in a space between the back side of the rear substrate and one surface of the housing. 13A is a cross-sectional explanatory view showing a state at the time of display, and FIG. 13B is a cross-sectional explanatory view showing a state at the time of display.

【図14】 照明装置により基板間を照射する構成の概
略を示す説明図である。
FIG. 14 is an explanatory view schematically showing a configuration for irradiating a space between substrates by an illumination device.

【図15】 本発明の第1の実施形態に係る画像表示装
置において、2種類の粒子を用いた場合の一構成例を示
す概略説明図である。
FIG. 15 is a schematic explanatory view showing a configuration example in a case where two types of particles are used in the image display device according to the first embodiment of the present invention.

【図16】 粒子の撹拌を行う一構成例を示す概略説明
図である。
FIG. 16 is a schematic explanatory view showing one configuration example for stirring particles.

【図17】 本発明の第1の実施形態に係る画像表示装
置において、背面基板の別の構成例を示す概略説明図で
ある。
FIG. 17 is a schematic explanatory view showing another configuration example of the back substrate in the image display device according to the first embodiment of the present invention.

【図18】 図18(A)は図17に示した画像表示装
置において、凹凸部を係合させて背面基板を回転させる
概略の構成を示す説明図であり、図18(B)は、図1
7に示した画像表示装置において、背面基板に裏当て部
材を設けた場合の概略の構成を示す説明図である。
18A is an explanatory diagram showing a schematic configuration in which the rear substrate is rotated by engaging concave and convex portions in the image display device shown in FIG. 17, and FIG. 1
FIG. 8 is an explanatory diagram illustrating a schematic configuration in a case where a backing member is provided on a rear substrate in the image display device illustrated in FIG. 7.

【図19】 本発明の第1の実施形態に係る画像表示装
置において、背面基板のさらに別の構成例を示す概略説
明図である。
FIG. 19 is a schematic explanatory view showing still another configuration example of the back substrate in the image display device according to the first embodiment of the present invention.

【図20】 本発明の第1の実施形態に係る画像表示装
置において、背面基板のさらに別の構成例を示す概略説
明図であり、図20(A)は画像形成時の背面基板の状
態を示す概略説明図であり、図20(B)は画像表示時
の背面基板の状態を示す概略説明図である。
FIG. 20 is a schematic explanatory view showing still another configuration example of the back substrate in the image display device according to the first embodiment of the present invention, and FIG. 20 (A) shows a state of the back substrate during image formation. FIG. 20B is a schematic explanatory view showing the state of the rear substrate when displaying an image.

【図21】 本発明の第1の実施形態に係る画像表示装
置において、表示基板の別の構成例を示す概略説明図で
あり、図21(A)は画像形成時の表示基板の状態を示
す斜視説明図であり、図21(B)は図21(A)の表
示基板の状態を上面から見たときの上面説明図である。
FIG. 21 is a schematic explanatory view showing another configuration example of the display substrate in the image display device according to the first embodiment of the present invention, and FIG. 21 (A) shows a state of the display substrate at the time of image formation. FIG. 21B is an explanatory top view when the state of the display substrate in FIG. 21A is viewed from above.

【図22】 本発明の第1の実施形態に係る画像表示装
置において、表示基板の別の構成例を示す概略説明図で
あり、図22(A)は画像形成時の表示基板の状態を示
す斜視説明図であり、図22(B)は図22(A)の表
示基板の状態を上面から見たときの上面説明図である。
FIG. 22 is a schematic explanatory view showing another configuration example of the display substrate in the image display device according to the first embodiment of the present invention, and FIG. 22 (A) shows a state of the display substrate at the time of image formation. FIG. 22B is a top view illustrating the state of the display substrate in FIG. 22A when viewed from above.

【図23】 図23(A)は本発明の第1の実施形態に
係る画像表示装置において、表示基板の別の構成例を示
す概略説明図であり、図23(B)は本発明の第1の実
施形態に係る画像表示装置において、表示基板の別の構
成例を示す概略説明図である。
FIG. 23A is a schematic explanatory view showing another configuration example of the display substrate in the image display device according to the first embodiment of the present invention, and FIG. FIG. 4 is a schematic explanatory diagram showing another configuration example of the display substrate in the image display device according to one embodiment.

【図24】 本発明の第1の実施形態に係る画像表示装
置において、背面基板の別の構成例を示す概略説明図で
あり、図24(A)は画像形成時の背面基板の状態を示
す斜視説明図であり、図24(B)は図24(A)の背
面基板の状態を上面から見たときの上面説明図である。
FIG. 24 is a schematic explanatory view showing another configuration example of the back substrate in the image display device according to the first embodiment of the present invention, and FIG. 24 (A) shows a state of the back substrate during image formation. FIG. 24B is an explanatory top view when the state of the rear substrate of FIG. 24A is viewed from above.

【図25】 本発明の第2の実施形態に係る画像表示装
置の概略構成を示す説明図である。
FIG. 25 is an explanatory diagram illustrating a schematic configuration of an image display device according to a second embodiment of the present invention.

【図26】 本発明の第3の実施形態に係る画像表示装
置の概略構成を示す説明図である。
FIG. 26 is an explanatory diagram illustrating a schematic configuration of an image display device according to a third embodiment of the present invention.

【図27】 図26に示した画像表示装置の背面基板に
設けたライン状の電極に、印加する電圧の極性を切り換
え状態と粒子付着状態を説明する説明図である。
FIG. 27 is an explanatory diagram illustrating a state in which the polarity of a voltage applied to a linear electrode provided on the rear substrate of the image display device illustrated in FIG. 26 is switched and a state in which particles are attached.

【図28】 図28(A)は表示基板と背面基板との間
に交流電圧を印加したときの粒子の状態を説明する概念
図であり、図28(B)は図28(A)において基板近
傍の粒子の挙動を説明する概念図である。
FIG. 28A is a conceptual diagram illustrating a state of particles when an AC voltage is applied between a display substrate and a rear substrate, and FIG. 28B is a conceptual diagram of the substrate in FIG. It is a conceptual diagram explaining the behavior of particles in the vicinity.

【図29】 図29(A)は表示基板と背面基板との間
に交流電圧を印加したときの表示基板に表示される表示
画像の一状態例を示す説明図であり、図29(B)は図
29(A)における基板間の粒子の状態を説明する説明
図である。
FIG. 29A is an explanatory diagram illustrating an example of a state of a display image displayed on the display substrate when an AC voltage is applied between the display substrate and the rear substrate, and FIG. FIG. 30 is an explanatory diagram illustrating a state of particles between substrates in FIG.

【図30】 ライン状の電極の各々に印加する電圧を交
互に切り換える構成を示す説明図である。
FIG. 30 is an explanatory diagram showing a configuration in which a voltage applied to each of the line-shaped electrodes is alternately switched.

【図31】 図31(A)はガイドにブラシ状の供給電
極を設けた場合の概略構成を示す説明図であり、図31
(B)はガイドに突状の供給電極を設けた場合の概略構
成を示す説明図であり、図31(A)はガイドにピン状
の供給電極を設けた場合の概略構成を示す説明図であ
る。
FIG. 31A is an explanatory diagram showing a schematic configuration in a case where a brush-shaped supply electrode is provided on a guide.
FIG. 31 (B) is an explanatory diagram showing a schematic configuration when a projecting supply electrode is provided on the guide, and FIG. 31 (A) is an explanatory diagram showing a schematic configuration when a pin-shaped supply electrode is provided on the guide. is there.

【図32】 図32(A)は電圧供給装置を用いて基板
に粒子を供給する一構成例を示す概略説明図であり、図
32(B)は 図32(A)においてライン状の電極と
表示基板との間の粒子の挙動を説明する説明図である。
FIG. 32A is a schematic explanatory view showing an example of a configuration for supplying particles to a substrate using a voltage supply device, and FIG. FIG. 4 is an explanatory diagram illustrating behavior of particles between the display substrate and the display substrate.

【図33】 図33(A)は第4の実施形態に係る画像
表示装置の概略構成を示す説明図であり、図33(B)
は粒子に作用する力と粒子との関係を説明するための説
明図である。
FIG. 33A is an explanatory diagram illustrating a schematic configuration of an image display device according to a fourth embodiment, and FIG.
FIG. 4 is an explanatory diagram for describing a relationship between a force acting on a particle and the particle.

【図34】 第4の実施形態に係る画像表示装置の応用
であり、送風装置を画像表示部の上方側に配置した時の
概略構成を示す説明図である。
FIG. 34 is an explanatory view showing an application of the image display device according to the fourth embodiment, showing a schematic configuration when a blower is arranged above an image display unit.

【図35】 電界に応じて基板間を移動する粒子の挙動
を示す説明図である。
FIG. 35 is an explanatory diagram showing the behavior of particles moving between substrates according to an electric field.

【図36】 粒子が下側で凝集した状態の表示基板の表
示面の一例を示す説明図である。
FIG. 36 is an explanatory diagram illustrating an example of a display surface of a display substrate in a state where particles are aggregated on a lower side.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

10 画像表示部 12 電圧制御部 12a 配線 13a 帯電部 13b 転写部 14 粒子補給部 15、15a、15b 粒子回収補給部 16 粒子受け部 18 測定部 19 制御部 20 表示基板 20a〜20d 表示基板 21 間隔制御用電極 22a 電極 22 表示側電極 23 背面基板 24 異方性導電性シート 25 背面側電極 26a〜26d スペーサ 27 カム 28 発熱体 29、29a〜29d、35a 回転軸 30a ローラ 31a 、31b スライドレール 32 傾斜面 33a、33b レール部材 34 中空弾性体 35 偏心カム 36 圧力制御装置 37 バネ部材 38 筐体 40 白色球状粒子 42 黒色球状粒子 41、43a、43b 粒子 50 電源 52 リレー 54 プログラマブルコントローラ 55 巻回ローラ 56 照明装置 57 裏当て部材 58 搬送ローラ 59 従動ローラ 60 容器 62 撹拌装置 63 回転ブレード 64 スタイラス電極 65 付着ローラ 66 撹拌搬送部材 67a、67b ローラ 68 ガイド 69、69a〜69c 供給電極 70 送風装置 72 ファン 74 モータ DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Image display part 12 Voltage control part 12a Wiring 13a Charging part 13b Transfer part 14 Particle replenishment part 15, 15a, 15b Particle collection and replenishment part 16 Particle receiving part 18 Measurement part 19 Control part 20 Display substrate 20a-20d Display substrate 21 Interval control Electrode 22a electrode 22 display-side electrode 23 back substrate 24 anisotropic conductive sheet 25 back-side electrode 26a to 26d spacer 27 cam 28 heating element 29, 29a to 29d, 35a rotation axis 30a rollers 31a, 31b slide rail 32 slope 33a, 33b Rail member 34 Hollow elastic body 35 Eccentric cam 36 Pressure control device 37 Spring member 38 Housing 40 White spherical particle 42 Black spherical particle 41, 43a, 43b Particle 50 Power supply 52 Relay 54 Programmable controller 55 Winding roller 56 Lighting device 57 Contact member 58 conveying roller 59 driven roller 60 vessel 62 stirrer 63 rotating blade 64 stylus electrode 65 adheres roller 66 agitation transport member 67a, 67b roller 68 guides 69,69a~69c supply electrode 70 blower 72 fan 74 motor

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 町田 義則 神奈川県足柄上郡中井町境430グリーンテ クなかい 富士ゼロックス株式会社内 (72)発明者 酒巻 元彦 神奈川県足柄上郡中井町境430グリーンテ クなかい 富士ゼロックス株式会社内 (72)発明者 松永 健 神奈川県足柄上郡中井町境430グリーンテ クなかい 富士ゼロックス株式会社内 Fターム(参考) 5C080 AA16 BB05 CC01 DD26 DD29 EE31 FF03 JJ01 JJ02 JJ06 KK34  ────────────────────────────────────────────────── ─── Continued on the front page (72) Inventor Yoshinori Machida 430 Green Tech Nakai, Nakai-cho, Ashigara-gun, Kanagawa Prefecture Inside Fuji Xerox Co., Ltd. (72) Inventor Motohiko Sakamaki 430 Green Tech Nakai, Nakai-cho, Ashigara-gun, Kanagawa Fuji Xerox (72) Inventor Ken Matsunaga 430 Green Tech Nakai, Nakai-cho, Ashigara-gun, Kanagawa Prefecture Fuji Xerox Co., Ltd. F-term (reference) 5C080 AA16 BB05 CC01 DD26 DD29 EE31 FF03 JJ01 JJ02 JJ06 KK34

Claims (12)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 対向して配置された複数の基板と、 前記複数の基板間に封入されると共に、印加された電界
に応じて前記基板間を移動する着色粒子群と、 前記複数の基板の対向して配置された基板間に設けら
れ、前記基板間に電界を形成する電極と、 画像情報に応じて前記電極に電圧を印加することによ
り、対向するの基板の一方に画像情報に応じて着色粒子
群を付着させる表示制御手段と、 前記基板間に粒子を補給する粒子補給手段と、 を備えた画像表示装置。
A plurality of substrates disposed to face each other; a group of colored particles sealed between the plurality of substrates and moving between the substrates according to an applied electric field; An electrode that is provided between opposed substrates and forms an electric field between the substrates; and by applying a voltage to the electrode according to image information, one of the opposing substrates according to the image information. An image display device comprising: display control means for attaching a group of colored particles; and particle supply means for supplying particles between the substrates.
【請求項2】 前記粒子補給手段は、前記基板間から排
出される粒子を捕集して補給用の粒子として基板間に補
給することを特徴とする請求項1に記載の画像表示装
置。
2. The image display apparatus according to claim 1, wherein said particle supply means collects particles discharged from between said substrates and supplies them as particles for supply between said substrates.
【請求項3】 前記粒子補給手段は、捕集した粒子の量
を検出する量検出手段を備え、 前記量検出手段により検出された粒子の量に応じて前記
基板間に粒子を補給することを特徴とする請求項2に記
載の画像表示装置。
3. The method according to claim 1, wherein the particle supply unit includes an amount detection unit that detects an amount of the collected particles, and supplies the particles between the substrates according to the amount of the particles detected by the amount detection unit. The image display device according to claim 2, wherein:
【請求項4】 前記粒子補給手段は、補給用粒子を帯電
させる帯電手段を備えていることを特徴とする請求項1
から請求項3のいずれか1項に記載の画像表示装置。
4. The apparatus according to claim 1, wherein said replenishing means includes a charging means for charging replenishing particles.
The image display device according to any one of claims 1 to 3.
【請求項5】 前記基板間に一定方向の気流を発生させ
る気流発生手段を備えていることを特徴とする請求項1
から請求項4のいずれか1項に記載の画像表示装置。
5. An airflow generating means for generating an airflow in a certain direction between said substrates.
The image display device according to any one of claims 1 to 4.
【請求項6】 前記着色粒子群は、色及び帯電特性が異
なり、かつ、印加された電界に応じて他方の粒子群と異
なる部材に付着する少なくとも2種類の粒子を含むこと
を特徴とする請求項1から請求項5のいずれか1項に記
載の画像表示装置。
6. The colored particle group includes at least two types of particles that have different colors and charging characteristics and adhere to a member different from the other particle group in accordance with an applied electric field. The image display device according to claim 1.
【請求項7】 前記着色粒子群は、発泡性粒子であるこ
とを特徴とする請求項1から請求項6のいずれか1項に
記載の画像表示装置。
7. The image display device according to claim 1, wherein the colored particle group is an expandable particle.
【請求項8】 前記電圧印加手段は、画像書き換え前に
交流電圧を印加することを特徴とする請求項1から請求
項7のいずれか1項に記載の画像表示装置。
8. The image display device according to claim 1, wherein the voltage application unit applies an AC voltage before rewriting an image.
【請求項9】 前記複数の基板間のそれぞれに設けられ
ると共に、前記基板間の間隔を可変可能に支持する支持
手段を備えたことを特徴とする請求項1から請求項8の
いずれか1項に記載の画像表示装置。
9. The apparatus according to claim 1, further comprising a support unit provided between each of the plurality of substrates and supporting the distance between the substrates so as to be variable. An image display device according to claim 1.
【請求項10】 前記複数の基板のうち、表示側の基板
は回転可能に構成されており、画像形成後に回転して粒
子付着面を表示することを特徴とする請求項1から請求
項9のいずれか1項に記載の画像表示装置。
10. The display device according to claim 1, wherein a display-side substrate of the plurality of substrates is configured to be rotatable, and rotates after image formation to display a particle attachment surface. The image display device according to claim 1.
【請求項11】 前記複数の基板のうち、表示側の基板
と対向する基板が移動可能に構成されていることを特徴
とする請求項1から請求項10のいずれか1項に記載の
画像表示装置。
11. The image display according to claim 1, wherein, of the plurality of substrates, a substrate facing a display-side substrate is configured to be movable. apparatus.
【請求項12】 前記複数の基板のうち、表示側の基板
と対向する基板が無端ベルト状に形成されていることを
特徴とする請求項1から請求項11のいずれか1項に記
載の画像表示装置。
12. The image according to claim 1, wherein a substrate facing the display-side substrate among the plurality of substrates is formed in an endless belt shape. Display device.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008286990A (en) * 2007-05-17 2008-11-27 Bridgestone Corp Electronic information board
JP2016045255A (en) * 2014-08-20 2016-04-04 キヤノン株式会社 Image formation device and electric apparatus

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