JP2009092981A - Display panel - Google Patents

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JP2009092981A
JP2009092981A JP2007264191A JP2007264191A JP2009092981A JP 2009092981 A JP2009092981 A JP 2009092981A JP 2007264191 A JP2007264191 A JP 2007264191A JP 2007264191 A JP2007264191 A JP 2007264191A JP 2009092981 A JP2009092981 A JP 2009092981A
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Withdrawn
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JP2007264191A
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Japanese (ja)
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Satoshi Taguchi
聡志 田口
Koji Asada
宏司 麻田
Miyuki Ataka
美由紀 安宅
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Epson Imaging Devices Corp
Original Assignee
Epson Imaging Devices Corp
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  • Control Of Indicators Other Than Cathode Ray Tubes (AREA)
  • Devices For Indicating Variable Information By Combining Individual Elements (AREA)

Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a compact display panel capable of reducing the backlash of display, in a display panel with a nonrectangular display area. <P>SOLUTION: The display area with a determined display range is non-rectangular; a pixel arranged within the display area is so constituted of three sub-pixels, with the shape of each sub-pixel being regular-hexagon as to the three sub-pixels and the center of the three sub-pixels constituting a single pixel being arranged to form a right triangle; the display area is formed within a sealed area; the sub-pixel having one part overlapping the display area is noncolored-drive-displayed; and the sealed area is provided so as to include the noncolored-drive displayed sub-pixel. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT

Description

本発明は、非矩形の表示パネルに関する。   The present invention relates to a non-rectangular display panel.

液晶表示パネルや有機ELディスプレイは軽量、薄型、低消費電力という特徴があり、
多くの電子機器に使用されている。一つの画素は長方形のRGB3つの画素で構成し、画
素の形状は略正方形になっている。このために、通常、表示エリアは矩形になっている。
Liquid crystal display panels and organic EL displays are light, thin, and have low power consumption.
Used in many electronic devices. One pixel is composed of three rectangular RGB pixels, and the shape of the pixel is substantially square. For this reason, the display area is usually rectangular.

ところが、車載計器、時計、アクセサリーのデザイン上の多様化傾向に伴って、表示エ
リアが矩形のコーナーをカットした形状(特許文献1参照)になったり、円形や楕円形(
特許文献2参照)などになったりする非矩形パネルが考えられた。
特開2007ー72082号公報 特開2006ー276360号公報
However, with the trend toward diversification in the design of in-vehicle instruments, watches, and accessories, the display area becomes a shape with a rectangular corner cut (see Patent Document 1), or a circle or ellipse (
A non-rectangular panel such as that described in Patent Document 2) has been considered.
JP 2007-72082 A JP 2006-276360 A

しかしながら、画素の形状が矩形(特許文献2参照)であるために、斜線や曲線を有す
る非矩形の表示エリアの表示パネルでは、外周近傍で直角の階段状のガタツキが生じると
いう問題があった。
However, since the shape of the pixel is rectangular (see Patent Document 2), there is a problem in that a display panel with a non-rectangular display area having diagonal lines and curves produces a stepped rattling at a right angle near the periphery.

また、カラーのときには、混色制御のために表示領域に一部が掛かる画素はRGB表示
することができないので、無着色で駆動表示する方法(図7参照)を考えたとき、画素の
矩形の対角線が長いためにシールの密封領域が広くなって、表示パネルが大きくなるとい
う問題があった。
In addition, in the case of color, since a pixel partially covered in the display area for color mixture control cannot be displayed in RGB, when considering a non-colored driving display method (see FIG. 7), a rectangular diagonal line of the pixel Therefore, there is a problem in that the sealing area of the seal becomes wide and the display panel becomes large.

上記課題を解決するために、表示範囲が定められた表示エリアが非矩形であり、前記表
示エリア内に配設される画素を構成する単位となるサブ画素の形状を正六角形にする。
In order to solve the above problems, a display area having a defined display range is a non-rectangular shape, and the shape of sub-pixels serving as units constituting pixels arranged in the display area is a regular hexagon.

このように構成することにより、外周近傍で直角の階段状のガタツキをなくすことがで
きる。
By configuring in this way, it is possible to eliminate a stepped rattling at a right angle in the vicinity of the outer periphery.

また、前記正六角形のサブ画素が相互に辺で接し、1画素を3つのサブ画素で構成する
とともに3つのサブ画素の中心が正三角形となるように配置する。
Further, the regular hexagonal sub-pixels are in contact with each other at the sides, and one pixel is composed of three sub-pixels, and the centers of the three sub-pixels are arranged in a regular triangle.

このように構成することにより、フルカラーの1画素の対角線を短くすることができ、
表示エリア周縁の不使用領域を小さくすることができる。
By configuring in this way, the diagonal line of one full-color pixel can be shortened,
The unused area at the periphery of the display area can be reduced.

また、対向して配置される一対の基板とシール材によって形成された密封エリアを有し
、前記表示エリアは前記密封エリア内に形成され、前記表示エリアの輪郭に一部が掛かる
画素を無着色駆動表示とする。
In addition, the display area includes a sealing area formed by a pair of substrates disposed opposite to each other and a sealing material, and the display area is formed in the sealing area, and a pixel that partially covers the outline of the display area is not colored. Drive display.

このように対角線が短い画素にすることにより、シール材による密封エリアを小さくす
ることができ、よって、表示パネルの小型化ができる。
By using pixels with a short diagonal line in this manner, the sealing area by the sealing material can be reduced, and thus the display panel can be reduced in size.

また、対向して配置される一対の基板とシール材によって形成された密封エリアを有し
、前記表示エリアは前記密封エリア内に形成され、前記表示エリアの輪郭に一部が掛かる
サブ画素を無着色駆動表示とする。
In addition, the display area includes a sealing area formed by a pair of substrates and a sealant that are arranged to face each other, the display area is formed in the sealing area, and there is no sub-pixel that partially covers the outline of the display area. Coloring drive display.

このように対角線が短いサブ画素にすることにより、シール材による密封エリアを更に
小さくすることができ、よって、表示パネルの小型化ができる。
By using subpixels with a short diagonal line in this way, the sealing area by the sealing material can be further reduced, and thus the display panel can be miniaturized.

また、表示範囲が定められた表示エリアが非矩形であり、前記表示エリア内に配設され
る画素の形状を正六角形にする。
Further, the display area where the display range is defined is non-rectangular, and the shape of the pixels arranged in the display area is a regular hexagon.

このように構成することにより、外周近傍で直角の階段状のガタツキをなくすことがで
きる。
By configuring in this way, it is possible to eliminate a stepped rattling at a right angle in the vicinity of the outer periphery.

また、画素の形状が正六角形であり、前記画素を3つのサブ画素で構成するとともに3
つのサブ画素の形状が正六角形を3等分する菱形である。
Further, the shape of the pixel is a regular hexagon, and the pixel is composed of three sub-pixels and 3
The shape of one sub-pixel is a rhombus that divides a regular hexagon into three equal parts.

このように構成することにより、フルカラーの画素の対角線を短くすることができ、表
示エリア
周縁の不使用領域を小さくすることができる。
With this configuration, the diagonal lines of full-color pixels can be shortened, and the unused area around the display area can be reduced.

以下、図面を参照して本発明の最良の実施形態を説明する。但し、以下に示す実施形態
は、本発明の技術思想を具体化するための表示パネルを例示するものであって、本発明を
これらに特定することを意図するものではなく、特許請求の範囲に含まれるその他の実施
形態のものにも等しく適応し得るものである。
Hereinafter, the best embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. However, the embodiment shown below exemplifies a display panel for embodying the technical idea of the present invention, and is not intended to specify the present invention. It is equally applicable to the other embodiments included.

図1は本発明の実施例1の要部を示す平面図であり、図2は図1のAーA断面図である
。実施例1の表示パネルは横電界方式のフルカラー表示パネルである。
FIG. 1 is a plan view showing an essential part of Embodiment 1 of the present invention, and FIG. 2 is a cross-sectional view taken along line AA of FIG. The display panel of Example 1 is a horizontal electric field type full-color display panel.

図1、図2に示す如く、表示パネル1は液晶層2をTFTアレイ基板3とカラーフィル
タ基板4で挟持する。TFTアレイ基板3の背面には第1偏光板5が形成され、カラーフ
ィルタ基板4の前面には第2偏光板6が形成される。また、TFTアレイ基板3の背面側
に光を照射するバックライト7が配設される。
As shown in FIGS. 1 and 2, the display panel 1 has a liquid crystal layer 2 sandwiched between a TFT array substrate 3 and a color filter substrate 4. A first polarizing plate 5 is formed on the back surface of the TFT array substrate 3, and a second polarizing plate 6 is formed on the front surface of the color filter substrate 4. Further, a backlight 7 for irradiating light is disposed on the back side of the TFT array substrate 3.

まず、TFTアレイ基板3の各サブ画素の構成について説明する。TFTアレイ基板3
は、ガラスや石英、プラスチック等からなる基板本体8を基体としている。そして、TF
Tアレイ基板3の各サブ画素には、基板本体8の液晶層2側に、走査線9及び共通電極線
10が形成されており、走査線9及び共通電極線10を覆ってゲート絶縁膜11が形成さ
れている。ゲート絶縁膜11上に、アモルファスシリコンの半導体層12aが形成されて
おり、半導体層12aに一部乗り上げるようにしてソース電極12bと、ドレイン電極1
2cとが形成される。これらの半導体層12a、ソース電極12b、及びドレイン電極1
2cでTFT12を構成する。半導体層12aは、ゲート絶縁膜11を介して走査線9と
対向配置されており、当該対向領域で走査線9がTFT12のゲート電極を構成するよう
になっている。ソース電極12bはデータ線(図示せず。)から分岐しており、図示しな
いが、データ線は図1のY軸方向延び、走査線9はX軸方向に延びる。
First, the configuration of each subpixel of the TFT array substrate 3 will be described. TFT array substrate 3
Is based on a substrate body 8 made of glass, quartz, plastic or the like. And TF
In each subpixel of the T array substrate 3, a scanning line 9 and a common electrode line 10 are formed on the liquid crystal layer 2 side of the substrate body 8, and the gate insulating film 11 covers the scanning line 9 and the common electrode line 10. Is formed. A semiconductor layer 12a made of amorphous silicon is formed on the gate insulating film 11, and a source electrode 12b and a drain electrode 1 are formed so as to partially run over the semiconductor layer 12a.
2c is formed. These semiconductor layer 12a, source electrode 12b, and drain electrode 1
The TFT 12 is constituted by 2c. The semiconductor layer 12a is disposed to face the scanning line 9 with the gate insulating film 11 interposed therebetween, and the scanning line 9 forms a gate electrode of the TFT 12 in the facing region. The source electrode 12b branches from a data line (not shown). Although not shown, the data line extends in the Y-axis direction in FIG. 1, and the scanning line 9 extends in the X-axis direction.

半導体層12a、ソース電極12b、ドレイン電極12cを覆って、第1層間絶縁膜1
3が形成されている。第1層間絶縁膜13とを覆って、ITO等の透明導電材料からなる
共通電極14が形成されている。共通電極14は、第1層間絶縁膜13及びゲート絶縁膜
11を貫通する共通コンタクトホール14aによって共通電極線10と電気的に接続され
る。
Covering the semiconductor layer 12a, the source electrode 12b, and the drain electrode 12c, the first interlayer insulating film 1
3 is formed. A common electrode 14 made of a transparent conductive material such as ITO is formed so as to cover the first interlayer insulating film 13. The common electrode 14 is electrically connected to the common electrode line 10 through a common contact hole 14 a penetrating the first interlayer insulating film 13 and the gate insulating film 11.

共通電極14を覆ってシリコン酸化物等からなる第2層間絶縁膜15が形成される。第
2層間絶縁膜15の液晶層側の表面にITO等の透明導電材料からなる画素電極16が形
成される。また、画素電極16、第2層間絶縁膜15を覆ってポリイミドからなる第1配
向膜17が形成されている。
A second interlayer insulating film 15 made of silicon oxide or the like is formed so as to cover the common electrode 14. A pixel electrode 16 made of a transparent conductive material such as ITO is formed on the surface of the second interlayer insulating film 15 on the liquid crystal layer side. A first alignment film 17 made of polyimide is formed so as to cover the pixel electrode 16 and the second interlayer insulating film 15.

第1層間絶縁膜13及び第2層間絶縁膜15を貫通してドレイン電極12cに達する画
素コンタクトホール16aが形成されており、この画素コンタクトホール16aを介して
画素電極16とドレイン電極12cとが電気的に接続される。
A pixel contact hole 16a that reaches the drain electrode 12c through the first interlayer insulating film 13 and the second interlayer insulating film 15 is formed, and the pixel electrode 16 and the drain electrode 12c are electrically connected via the pixel contact hole 16a. Connected.

画素電極16は、図1で概略X軸方向に延びる複数本の空部(スリット)16bによっ
て形成された帯状電極16cを備えている。共通電極14と画素電極16を二つの電極と
し、この両電極で挟持される第2層間絶縁膜15を誘電体膜として、蓄電容量が形成され
る。
The pixel electrode 16 includes a strip electrode 16c formed by a plurality of voids (slits) 16b extending substantially in the X-axis direction in FIG. A storage capacitor is formed using the common electrode 14 and the pixel electrode 16 as two electrodes, and the second interlayer insulating film 15 sandwiched between the two electrodes as a dielectric film.

次にカラーフィルタ基板4の各サブ画素について説明する。カラーフィルタ基板4は、
ガラスや石英、プラスチック等からなる基板本体18を基体としており、基板本体18に
は、サブ画素毎に異なる色光(R、G、Bあるいは無色)を透過するCF(カラーフィル
タ)層19か遮光材のBM(ブラックマトリクス)20が形成される。CF層19とBM
20を覆うようにしてポリイミドからなる第2配向膜21が形成されている。
Next, each sub pixel of the color filter substrate 4 will be described. The color filter substrate 4 is
A substrate body 18 made of glass, quartz, plastic, or the like is used as a base. The substrate body 18 includes a CF (color filter) layer 19 that transmits different color light (R, G, B, or colorless) for each subpixel, or a light shielding material. BM (black matrix) 20 is formed. CF layer 19 and BM
A second alignment film 21 made of polyimide is formed so as to cover 20.

TFTアレイ基板3側の偏光板5の透過軸と、カラーフィルタ基板4側の偏光板6の透
過軸とが互いに直交するように配置されており、前記偏光板6の透過軸が図1のX軸と平
行に配置されている。また、第1配向膜17のラビング方向は偏光板6の透過軸と平行で
ある。第1配向膜17のラビング方向は、画素電極16と共通電極14との間に生じる電
界の主方向と交差する方向とする。そして、初期状態ではラビング方向に沿って平行配向
している液晶が、画素電極16と共通電極14との間への電圧印加によって、上記電界の
主方向側へ回転して配向する。この初期配向状態と電圧印加時の配向状態との差異に基づ
いて明暗表示が成されるようになっている。
The transmission axis of the polarizing plate 5 on the TFT array substrate 3 side and the transmission axis of the polarizing plate 6 on the color filter substrate 4 side are orthogonal to each other, and the transmission axis of the polarizing plate 6 is X in FIG. It is arranged parallel to the axis. The rubbing direction of the first alignment film 17 is parallel to the transmission axis of the polarizing plate 6. The rubbing direction of the first alignment film 17 is a direction that intersects the main direction of the electric field generated between the pixel electrode 16 and the common electrode 14. In the initial state, the liquid crystal aligned in parallel along the rubbing direction is rotated and aligned toward the main direction side of the electric field by applying a voltage between the pixel electrode 16 and the common electrode 14. Bright and dark display is performed based on the difference between the initial alignment state and the alignment state when a voltage is applied.

液晶層2はTFTアレイ基板3とカラーフィルタ基板4の間に設けられたシール材22
で形成される密封エリア内に封止される。尚、図示しないが、シール材22は液晶を注入
する注入口と、注入口を封止する封止材を有する。
The liquid crystal layer 2 includes a sealing material 22 provided between the TFT array substrate 3 and the color filter substrate 4.
Sealed in a sealed area formed by Although not shown, the sealing material 22 has an injection port for injecting liquid crystal and a sealing material for sealing the injection port.

図1に示す如く、カラーフィルタ基板4の形状は円形になっている。そして、TFTア
レイ基板3の右側の延在部にはゲートドライバ31が配設され、下側の延在部にはソース
ドライバ32が配設される。ゲートドライバ31の出力側はX軸方向に延びる走査線8に
接続されて垂直方向のサブ画素を駆動し、ソースドライバ32の出力側はY軸方向延びる
データ線9に接続されて水平方向のサブ画素を駆動する。ゲートドライバ31とソースド
ライバ32はTFTアレイ基板3の出力端子33に接続される。円形の密封エリア23(
図1の右上がり斜線部分)内に円形の表示エリア24(図1の右下がり斜線部分)があり
、密封エリア23中の表示エリア24でない部分はCFでなくBMによって遮光されてい
る。このように、遮光材の開口が表示エリア24となっている。
As shown in FIG. 1, the color filter substrate 4 has a circular shape. A gate driver 31 is disposed on the right extension of the TFT array substrate 3, and a source driver 32 is disposed on the lower extension. The output side of the gate driver 31 is connected to the scanning line 8 extending in the X-axis direction to drive the vertical sub-pixel, and the output side of the source driver 32 is connected to the data line 9 extending in the Y-axis direction to connect the horizontal sub-pixel. Drive the pixel. The gate driver 31 and the source driver 32 are connected to the output terminal 33 of the TFT array substrate 3. Circular sealing area 23 (
1 is a circular display area 24 (the right-downward slanted line portion in FIG. 1), and the portion of the sealed area 23 that is not the display area 24 is shielded from light by the BM instead of the CF. Thus, the opening of the light shielding material is the display area 24.

図3は実施例1のサブ画素と画素の形状を示す図である。RGB夫々のサブ画素の形状
は正六角形になっている。そして、正六角形のサブ画素が相互に辺で接し、1画素を構成
する3つのサブ画素の中心が正三角形になっている。実施例1の画素の角は120度であ
るので、従来の矩形の90度(図4参照。)と比較して階段状のがたつきが少なくなる。
FIG. 3 is a diagram illustrating sub-pixels and pixel shapes according to the first embodiment. The shape of each subpixel of RGB is a regular hexagon. The regular hexagonal sub-pixels are in contact with each other at the sides, and the center of the three sub-pixels constituting one pixel is a regular triangle. Since the corner of the pixel of Example 1 is 120 degrees, the step-like shakiness is reduced as compared with the conventional rectangular 90 degrees (see FIG. 4).

RGBのサブ画素の輝度により1画素の色が設定されるために、表示エリア24に3つ
のサブ画素が完全に含まれる画素がカラー表示の画素となる。そこで、もし、表示エリア
24の輪郭に画素の一部が掛かっているものを非表示にすると、表示する画素との輝度の
差が大きくなるので、表示エリア24の周縁のがたつきが目立つことになる。このために
、図3の如く、実施例1では表示エリア24の輪郭に画素の一部が掛かっている画素のカ
ラーフィルタを無着色にして隣接サブ画素あるいは隣接画素と同一の輝度で駆動表示させ
る(図3のW。)。これにより、表示エリア24の周縁は隣接画素の色度が低いカラー表
示に見えることになるが、無表示と比較してがたつきが目立ちにくくなる。尚、表示エリ
ア24は使用者の可視範囲であり、RGBのサブ画素のみでなく、無着色のサブ画素の一
部も含む領域である。
Since the color of one pixel is set by the luminance of the RGB sub-pixels, a pixel in which three sub-pixels are completely included in the display area 24 is a color display pixel. Therefore, if the display area 24 with a part of the outline of the pixel is not displayed, the difference in luminance from the pixel to be displayed becomes large, so that the peripheral edge of the display area 24 is noticeable. become. For this reason, as shown in FIG. 3, in the first embodiment, the color filter of the pixel in which a part of the pixel is applied to the outline of the display area 24 is made non-colored and is driven and displayed with the same luminance as the adjacent subpixel or the adjacent pixel. (W in FIG. 3). As a result, the periphery of the display area 24 appears to be a color display in which the chromaticity of adjacent pixels is low, but the rattling is less noticeable than in the case of no display. The display area 24 is a visible range of the user and includes not only the RGB sub-pixels but also a part of the non-colored sub-pixels.

表示エリア24の輪郭に画素の一部が掛かっている画素を無着色駆動表示させるために
、シール材による密封エリア23はその無着色画素を含まなければならない。これにより
、表示パネル1の寸法が大きくなる。図5に示す如く、実施例1のサブ画素の六角形の一
辺の寸法を1とすると、画素の最も長い対角線は約3.606(図5の(a)参照。)に
なる。これに対し、実施例1の画素と同一面積の従来の画素の対角線は3.948(図5
の(b)参照。)になる。対角線が短い方が表示エリア24とシール材22との隙間を小
さくできる可能性が高いので、対角線が短い実施例1の方が従来の矩形の画素と比較して
密封エリア23を小さくすることができる。
In order to display a pixel in which a part of the pixel is hung on the outline of the display area 24 in a non-colored drive display, the sealing area 23 made of the sealing material must include the non-colored pixel. Thereby, the dimension of the display panel 1 becomes large. As shown in FIG. 5, when the dimension of one side of the hexagon of the sub-pixel of Example 1 is 1, the longest diagonal line of the pixel is about 3.606 (see FIG. 5A). In contrast, the diagonal line of the conventional pixel having the same area as the pixel of Example 1 is 3.948 (FIG. 5).
Refer to (b). )become. The shorter the diagonal line, the higher the possibility that the gap between the display area 24 and the sealing material 22 can be reduced. Therefore, the first embodiment with the shorter diagonal line can make the sealing area 23 smaller than the conventional rectangular pixel. it can.

実施例1では表示エリア24の輪郭に画素の一部が掛かっている画素を無着色駆動表示
させたが、図6に示す如く、実施例2では表示エリア24の輪郭に画素の一部が掛かって
いる画素のサブ画素のうち、表示エリア24内に位置するサブ画素あるいは表示エリア2
4の輪郭に一部が掛かっているサブ画素を無着色駆動表示させる。これにより、無着色駆
動表示させる形状は1つの正六角形となるので、3つの六角形である実施例1と比較して
がたつきと密封エリア23を小さくすることができる。また、これを従来の矩形画素に適
用させると、無着色駆動表示のサブ画素の形状は正方形を3つの分割した長方形であるの
で、図7に示す如く、実施例2よりもがたつきが大きい表示となる。
In the first embodiment, a pixel in which a part of the pixel is applied to the outline of the display area 24 is displayed without coloring. However, in the second embodiment, a part of the pixel is applied to the outline of the display area 24 as shown in FIG. Sub-pixels within the display area 24 or the display area 2
The sub-pixels that are partially hung on the outline of 4 are displayed without coloring. Thereby, since the shape to be displayed without coloring is one regular hexagon, the rattling and the sealing area 23 can be reduced as compared with the first hexagonal example 1. Further, when this is applied to a conventional rectangular pixel, the shape of the sub-pixels in the non-colored driving display is a rectangle obtained by dividing a square into three, and as shown in FIG. Display.

また、図8に示す如く、実施例2のサブ画素の六角形の一辺の寸法を1とすると、サブ
画素の最も長い対角線は2(図8の(c)参照。)になる。これに対し、実施例2の画素
と同一面積の従来のサブ画素の対角線は2.942(図8の(d)参照。)になる。した
がって、対角線が短い実施例2の方が従来の長方形のサブ画素と比較して密封エリア23
を小さくすることができる。
Further, as shown in FIG. 8, when the dimension of one side of the hexagonal shape of the sub-pixel of the second embodiment is 1, the longest diagonal line of the sub-pixel is 2 (see FIG. 8C). On the other hand, the diagonal line of the conventional sub-pixel having the same area as the pixel of Example 2 is 2.942 (see FIG. 8D). Therefore, the sealed area 23 is shorter in the second embodiment than in the conventional rectangular sub-pixel.
Can be reduced.

実施例1,2はサブ画素の形状が六角形であったが、実施例3では画素の形状が六角形
である。実施例3はモノクロやモノカラーの表示パネルに適用することができる。図9に
示す如く、画素は単色であるので、表示エリア24に一部でも含まれる画素が表示される
。実施例3の画素の角は120度であるので、従来の矩形の90度(図10参照。)と比
較して階段状のがたつきが少なくなる。
In the first and second embodiments, the shape of the sub-pixel is a hexagon, but in the third embodiment, the shape of the pixel is a hexagon. The third embodiment can be applied to a monochrome or monochromatic display panel. As shown in FIG. 9, since the pixels are monochromatic, some of the pixels included in the display area 24 are displayed. Since the corner of the pixel of Example 3 is 120 degrees, the step-like shakiness is reduced as compared with the conventional rectangular 90 degrees (see FIG. 10).

また、図11に示す如く、実施例3の画素の六角形の一辺の寸法を1とすると、画素の
最も長い対角線は約2(図11の(e)参照。)になる。これに対し、実施例3の画素と
同一面積の従来の画素の対角線は2.795(図11の(f)参照。)になる。したがっ
て、対角線が短い実施例3の方が従来の矩形のサブ画素と比較して密封エリア23を小さ
くすることができる。
As shown in FIG. 11, when the dimension of one side of the hexagon of the pixel of Example 3 is 1, the longest diagonal line of the pixel is about 2 (see FIG. 11E). On the other hand, the diagonal line of the conventional pixel having the same area as the pixel of Example 3 is 2.795 (see FIG. 11F). Accordingly, the sealed area 23 can be made smaller in the third embodiment having a shorter diagonal line than in the conventional rectangular sub-pixel.

尚、図12に示す如く、サブ画素の形状を正六角形の3等分となる菱形にすることによ
り、画素の形状を六角形にしても、実施例3と同様の効果を有する。
As shown in FIG. 12, the same effect as in the third embodiment is obtained even if the pixel shape is changed to a hexagon by making the shape of the sub-pixel into three equal parts of a regular hexagon.

また、本願発明での正六角形は完全な正六角形に限定するものではなく、略正六角形と
みなされるものにも適用して同様の作用効果を供することができる。例えば、コーナーが
面取りされるものや、辺の長さや角度が僅か異なるものにも適用することができる。
Further, the regular hexagon in the present invention is not limited to a perfect regular hexagon, and can be applied to what is regarded as a substantially regular hexagon to provide the same function and effect. For example, the present invention can be applied to a case where a corner is chamfered or a case where the length or angle of a side is slightly different.

また、上述の実施例の非矩形は円形であったが、本発明は円形に限定するものではなく
、楕円形、長方形の角がカットされた多角形、ハート形等にも適用することができる。
Moreover, although the non-rectangular shape of the above-described embodiment is a circular shape, the present invention is not limited to a circular shape, and can be applied to an elliptical shape, a rectangular shape with a rectangular corner cut, a heart shape, and the like. .

また、上述の実施例の表示エリアはBMで形成された可視領域であったが、仕様書上の表
示エリアであってもよい。例えば、表示パネルが電子機器に組み込まれた状態で、仕様書
上の表示エリアと同一の寸法の透明窓を有したカバーが表示パネルの前方に配設される。
In addition, the display area of the above-described embodiment is a visible area formed of BM, but may be a display area on a specification. For example, in a state where the display panel is incorporated in an electronic device, a cover having a transparent window having the same size as the display area on the specification sheet is disposed in front of the display panel.

また、上述の実施例は液晶表示パネルであったが、本発明は有機ELディスプレイに適
用することができる。
Moreover, although the above-mentioned Example was a liquid crystal display panel, this invention is applicable to an organic electroluminescent display.

本実施形態の実施例1の要部を示す平面図である。It is a top view which shows the principal part of Example 1 of this embodiment. 実施例1の図1のAーA断面図である。FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line AA of FIG. 実施例1の画素配置を示す図である。FIG. 3 is a diagram illustrating a pixel arrangement of Example 1. 実施例1に対応する従来の画素配置を示す図である。6 is a diagram illustrating a conventional pixel arrangement corresponding to Example 1. FIG. 実施例1の画素の対角線の寸法を示す図である。FIG. 3 is a diagram illustrating the size of a diagonal line of a pixel of Example 1. 実施例2のサブ画素配置を示す図である。6 is a diagram illustrating a sub-pixel arrangement according to Embodiment 2. FIG. 実施例2に対応する従来のサブ画素配置を示す図である。6 is a diagram illustrating a conventional subpixel arrangement corresponding to Example 2. FIG. 実施例2のサブ画素の対角線の寸法を示す図である。FIG. 10 is a diagram illustrating the size of a diagonal line of a sub-pixel according to the second embodiment. 実施例3の画素配置を示す図である。FIG. 6 is a diagram illustrating a pixel arrangement of Example 3. 実施例3に対応する従来の画素配置を示す図である。FIG. 10 is a diagram illustrating a conventional pixel arrangement corresponding to Example 3. 実施例3の画素の対角線の寸法を示す図である。FIG. 10 is a diagram illustrating the size of a diagonal line of a pixel of Example 3. 実施例3の適用例を示す図である。10 is a diagram illustrating an application example of Example 3. FIG.

符号の説明Explanation of symbols

1 表示パネル
2 液晶層
3 TFTアレイ基板
4 カラーフィルタ基板
5 第1偏光板
6 第2偏光板
7 バックライト
9 走査線
10 共通電極線
12 TFT
12a 半導体層
12b ソース電極
12c ドレイン電極
16 画素電極
16a 画素コンタクトホール
14 共通電極
14a 共通コンタクトホール
8 TFTアレイ側基板本体(第2基板)
11 ゲート絶縁膜
13 第1層間絶縁膜
15 第2層間絶縁膜
17 第1配向膜
18 CF側の基板本体(第1基板)
19 CF層
20 BM(ブラックマトリクス)
21 第2配向膜
22 シール材
23 密封エリア
24 表示エリア
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Display panel 2 Liquid crystal layer 3 TFT array board | substrate 4 Color filter board | substrate 5 1st polarizing plate 6 2nd polarizing plate 7 Backlight 9 Scan line 10 Common electrode line 12 TFT
12a Semiconductor layer 12b Source electrode 12c Drain electrode 16 Pixel electrode 16a Pixel contact hole 14 Common electrode 14a Common contact hole 8 TFT array side substrate body (second substrate)
11 Gate insulating film 13 First interlayer insulating film 15 Second interlayer insulating film 17 First alignment film 18 CF substrate main body (first substrate)
19 CF layer 20 BM (black matrix)
21 Second alignment film 22 Sealing material 23 Sealing area 24 Display area

Claims (7)

表示範囲が定められた表示エリアが非矩形であり、前記表示エリア内に配設される画素
を構成する単位となるサブ画素の形状が正六角形であることを特徴とする表示パネル。
A display panel, wherein a display area having a display range defined therein is non-rectangular, and a shape of a sub-pixel as a unit constituting a pixel arranged in the display area is a regular hexagon.
前記正六角形のサブ画素が相互に辺で接し、1画素を3つのサブ画素で構成するととも
に3つのサブ画素の中心が正三角形となるように配置することを特徴とする請求項1に記
載の表示パネル。
The regular hexagonal sub-pixels are in contact with each other at their sides, each pixel is composed of three sub-pixels, and the centers of the three sub-pixels are arranged in a regular triangle. Display panel.
対向して配置される一対の基板とシール材によって形成された密封エリアを有し、前記
表示エリアは前記密封エリア内に形成され、前記表示エリアの輪郭に一部が掛かる画素を
無着色駆動表示とすることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の表示パネル。
The display area has a sealing area formed by a pair of substrates and a sealant that are arranged to face each other, and the display area is formed in the sealing area, and a pixel that partially covers the outline of the display area is non-colored driving display The display panel according to claim 1, wherein the display panel is a display panel.
対向して配置される一対の基板とシール材によって形成された密封エリアを有し、前記
表示エリアは前記密封エリア内に形成され、前記表示エリアの輪郭に一部が掛かるサブ画
素を無着色駆動表示とすることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の表示パネル
The display area has a sealed area formed by a pair of substrates disposed opposite to each other and a sealing material, and the display area is formed in the sealed area, and a sub-pixel that partially covers the outline of the display area is driven without coloring. The display panel according to claim 1, wherein the display panel is a display.
表示範囲が定められた表示エリアが非矩形であり、前記表示エリア内に配設される画素
の形状が正六角形であることを特徴とする表示パネル。
A display panel, wherein a display area in which a display range is defined is non-rectangular, and a shape of a pixel disposed in the display area is a regular hexagon.
画素の形状が正六角形であり、前記画素を3つのサブ画素で構成するとともに3つのサ
ブ画素の形状が正六角形を3等分する菱形であることを特徴とする請求項5に記載の表示
パネル。
6. The display panel according to claim 5, wherein the shape of the pixel is a regular hexagon, the pixel is composed of three sub-pixels, and the shape of the three sub-pixels is a rhombus that divides the regular hexagon into three equal parts. .
対向して配置される一対の基板とシール材によって形成された密封エリアを有し、前記
表示エリアは前記密封エリア内に形成され、前記表示エリアの輪郭に一部が掛かる画素を
無着色駆動表示とすることを特徴とする請求項5または請求項6に記載の表示パネル。
The display area has a sealing area formed by a pair of substrates and a sealant that are arranged to face each other, and the display area is formed in the sealing area, and a pixel that partially covers the outline of the display area is non-colored driving display The display panel according to claim 5 or 6, wherein:
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