JP4111174B2 - 電気光学パネル、電気光学装置及び電子機器 - Google Patents
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Description
上述した電気光学パネルは、基板上に前記第1の入力端子、前記第2の入力端子が列状に形成されてなり、前記第2の入力端子が前記基板上の中央側に、前記第1の入力端子が前記基板上の外側に設けることが好ましい。各端子とACFの接続の際には熱と圧力を加えるため、ACFは中央側よりも外側のほうがACFの伸び率が大きくなる傾向がある。そのため面積の広い入力端子を面積の狭い入力端子よりも外側に設ければ、収縮率の異なりにより、接続のわずかなずれが生じても大きな入力端子であれば接続不良を防ぐことができる。
さらに、電源が供給される第3の入力端子である電源端子を含み、前記第3の入力端子の面積は、前記第1の入力端子と同等あるいは前記第1の入力端子の面積よりも大きいことが好ましい。一般に電源端子に入力される電源は抵抗が高いと電圧がトラップして所定の電圧が得られなくなる可能性が高い。そのため、電源はできるだけ抵抗を低くすることが好ましい。そのために、上述したパネルにおいて、電源が供給される電源端子は駆動信号が供給される入力端子と同等もしくはそれ以上の面積とすることが好ましい。このような構成にすることにより、抵抗を下げることができ所定の電圧を供給することが可能となる。また、電源端子は、できるだけ大きいほうが低抵抗化にすることができるため、第1の入力端子あるいは第2の入力端子の隣り合う複数の端子を用いて構成することでもよい。このようにすれば、入力端子の面積を増大することができ、抵抗を下げることが可能となる。
隣り合う第1の入力端子間のピッチは、隣り合う第2の入力端子間のピッチの整数倍とすることが好ましい。
この発明によれば、実装部材を複数の電源端子及び複数の入力端子に実装する場合に、実装部材の収縮率の見積もりが容易となり、実装不良を未然に防止することができる。
さらに、本発明は、基板上に複数のデータ線と、複数の走査線と、前記データ線と前記走査線との交差に対応して設けられた複数の画素からなる画像表示領域と、前記画素を駆動するための走査線駆動回路と、前記画素にデータ信号を供給するためのデータ線駆動回路と、前記走査線駆動回路と前記データ線駆動回路に信号を供給するための入力端子群を具備し、前記走査線駆動回路は前記基板上に前記基板の一辺に沿って配置され、前記データ線駆動回路は前記基板上に前記一辺に対向しない辺に沿って配置され、前記入力端子群は、前記データ線駆動回路に沿うとともに、前記データ線駆動回路よりも更に基板端側に配置されてなり、前記入力端子群は、前記走査線駆動回路に駆動信号を供給するための第1の入力端子群と、前記データ線駆動回路に画像信号を供給するための第2の入力端子群とを有し、前記入力端子群のうち中央側に前記第2の入力端子が配置され、前記入力端子群のうち外側に前記第1の入力端子が配置され、前記第1の入力端子は前記第2の入力端子よりも面積が大きいことを特徴とする。
このような構成とすることにより、第2の入力端子からデータ線駆動回路までの配線、第1の入力端子から走査線駆動回路までの配線をそれぞれ交差させないことが可能となり、また配線を引き回さないため、配線抵抗や寄生容量の発生を抑えることができる。また高域周波数成分を有する駆動信号の入力端子をそれよりも低域の周波数成分を有する画像信号の入力端子よりも面積を大きくしてあるため、接触抵抗を小さくすることができ、信号のなまりを防ぐことができる。また、面積の大きな入力端子を面積の小さい入力端子よりも外側に配置している。入力端子とACF等との接続において、一般にACFは中央より外側において伸び率が大きくなる傾向であるが、外側の入力端子の面積を大きくしておけば、たとえ伸び率の違いによりずれが生じても接続不良を防ぐことができる。
さらに、データ線駆動回路に駆動信号を供給するための第4の入力端子を含み、前記第4の入力端子の面積は前記第1の入力端子と同等の面積を有するとともに、前記第4の入力端子は前記第1の入力端子と前記第2の入力端子との間に配置されていることが好ましい。
このように、大きな面積の端子をできるだけまとめて基板の周辺側に設けることにより、実装不良を防ぐことができる。
まず、第1実施形態に係わる液晶パネルAAの機械的構成について図1及び図2を参照して説明する。ここで、図1は、液晶パネルAAの構成を示す斜視図であり、図2は、図1におけるZ−Z’線断面図である。
対向基板152の共通電極158は、素子基板151との貼合部分における4隅のうち、少なくとも1箇所において設けられた導通材によって、素子基板151との電気的導通が図られている。ほかに、対向基板152には、液晶パネルAAの用途に応じて、例えば、第1に、ストライプ状や、モザイク状、トライアングル状等に配列したカラーフィルタが設けられ、第2に、例えば、クロムやニッケルなどの金属材料や、カーボンやチタンなどをフォトレジストに分散した樹脂ブラックなどのブラックマトリクスが設けられ、第3に、液晶パネルAAに光を照射するバックライトが設けられる。特に色光変調の用途の場合には、カラーフィルタは形成されずにブラックマトリクスが対向基板152に設けられる。
図3は、液晶パネルの電気的構成を示すブロック図である。この図に示すように液晶パネルAAは、走査線駆動回路100、画像表示領域A、及び端子群10を備える。端子群10は、第1端子群10A、第2端子群10B、第3端子群10Cを備える。第1端子群10A及び第3端子群10Cには、走査線駆動回路100を駆動するため各駆動信号及び電源が供給される。即ち、第1端子群10A及び第3端子群10Cを構成する一部の入力端子20は、電源(第3の入力信号)が供給される電源端子として機能してもよい。一方、第2端子群10Bには画像信号が供給される。電源端子は、抵抗が高いと電圧トラップにより所定の電圧が得られなくなくなるため、できるだけ抵抗を低くしておいたほうがよい。そのため、電源端子は第1端子群と同等の面積あるいはそれ以上の面積を有する端子とすることが好ましい。さらに、電源端子は、第1の端子群あるいは第2の端子群の隣り合う2つの端子の両方をまたがって2つ以上により構成すれば抵抗をさらに抑えることができる。また電源端子は基板上の駆動信号の入力端子よりもさらに外側に、つまり基板端に沿って一列に配列された入力端子群は、中央側に画像信号の入力端子を設け、外側に向かって駆動回路の入力端子、そして電源端子の順に設けることが好ましい。
次に、端子群10とフレキシブル基板Bとの詳細な構成について説明する。図4は、端子群10とフレキシブル基板Bとの接続に係る構成を示す平面図である。上述したように端子群10は、面積の異なる2種類の入力端子20から構成されている。この例では、第2端子群10Bを構成する入力端子20の面積が最も小さく、また、入力端子20間のピッチが最小となる。本実施形態においては、面積の異なる複数種類の入力端子20(電源端子を含む)のうち、面積が最小の端子間のピッチを基準ピッチPTrefと称する。この例では、第2端子群10Bを構成する入力端子20の面積が最小であるから、第2端子群10Bを構成する入力端子20の間隔が基準ピッチPTrefとなる。
この際、熱と圧力とを加えるため、フレキシブル基板Bが収縮する。上述したように整数倍の関係に設定すると、フレキシブル基板B等の実装部材を端子群10に実装する場合に、実装部品の収縮率の見積もりが容易となり、実装不良を未然に防止することができる。また、ACFの接続の際には熱と圧力を加えるため、ACFは中央よりも外側のほうがACFの伸び率が大きくなる傾向がある。そのため面積の広い入力端子を面積の狭い入力端子よりも外側に設ければ、たとえ収縮率の異なりによる接続のわずかなずれが生じても大きな入力端子であれば接続不良を防ぐことができる。よって、基板の中央側にピッチが狭くて面積の狭い入力端子、その外側にピッチの広くて面積の大きな入力端子を設けることがよい。
図5に液晶表示装置の全体構成を示す。外部基板Cは、フレキシブル基板Cを介して液晶パネルAAに接続されている。外部基板Cは、データ線駆動回路200、タイミング発生回路300、画像処理回路400、及び電源回路500を備える。この液晶表示装置に供給される入力画像データDは、例えば、3ビットパラレルの形式である。タイミング発生回路300は、入力画像データDに同期してYクロック信号YCK、反転Yクロック信号YCKB、Xクロック信号XCK、反転Xクロック信号XCKB、Y転送開始パルスDYおよびX転送開始パルスDXを生成する。また、タイミング発生回路300は、画像処理回路400を制御する各種のタイミング信号を生成し、これを出力する。
<5−1:端子群10とフレキシブル基板Bとの関係>
上述した実施形態においては、入力端子20として面積が異なる2種類の端子を用いたが本発明はこれに限定されるものではなく、3種類以上の入力端子20を備えるものであってもよい。図6は、応用例における端子群10とフレキシブル基板Bとの接続に係る構成を示す平面図である。この例においては、第3端子群10Cを構成する入力端子20の面積が最小である。このため、第3端子群10Cを構成する入力端子20の間隔が基準ピッチPTrefとなる。第2端子群10Bの入力端子20は第2ピッチPT2の間隔で形成されており、第1端子群10Aの入力端子20は第1ピッチPT1の間隔で形成されている。
本発明の第2実施実施形態について図10を用いて説明する。図10は第2実施形態のブロック図であり、レイアウトを示す図である。第2実施形態は、上述の第1実施形態とほとんど同様な構成を有している。異なる点は、マルチプレクサ等のデータ線ドライバ回路の配置が含まれている点である。この構成では、基板の中央部に画像表示領域Aを配置し、基板上の周辺の対向する2辺に沿って走査線駆動回路100を配置し、基板の周辺であって走査線駆動回路100が配置されていない1辺に沿ってデータ線駆動回路200が配置され、さらにデータ線駆動回路200より基板端側に各入力端子(駆動信号と画像信号のための入力端子)が配置されている。この実施形態では、入力端子10Aを介して走査線駆動回路100に駆動信号10Aが入力され、入力端子10Bを介してマルチプレクサ等のデータ線駆動回路200に画像信号10Bが入力される。入力端子10Aは入力端子10Bに比べて面積が大きく、さらに基板端の中央側に入力端子10Bを配置し、外側に入力端子10Aを配置されている。また、マルチプレクサの駆動信号(第4の入力信号)が入力される入力端子は、走査線駆動回路の駆動信号が入力される端子と同等の面積を有するように構成されている。さらに、マルチプレクサの駆動信号が入力される端子は画像信号が入力される端子よりも周辺側に配置し、特に走査線駆動回路の駆動信号が入力される端子と画像信号が入力される端子の間に配置すればよい。このような構成により、面積の大きな入力端子と面積の小さい入力端子とをそれぞれまとめて配置するため、ACF等の接続不良を防ぐことができる。またこのような構成とすることにより、入力端子10Bからデータ線駆動回路200までの配線と、入力端子10Aから走査線駆動回路100までの配線とをそれぞれ交差させないことが可能となる。また配線を引き回さないため、配線抵抗や寄生容量の発生を抑えることができる。
また、上述した実施の形態にあっては、画素のスイッチング素子を、TFTで代表される3端子素子として説明したが、ダイオード等の2端子素子で構成しても良い。ただし、画素のスイッチング素子として2端子素子を用いる場合には、走査線2を一方の基板に形成し、データ線3を他方の基板に形成するとともに、2端子素子を、走査線2またはデータ線3のいずれか一方と、画素電極との間に形成する必要がある。この場合、画素は、走査線2とデータ線3との間に直列接続された二端子素子と、液晶とから構成されることとなる。
次に、上述した液晶表示装置を各種の電子機器に適用される場合について説明する。
<5−3−1:プロジェクタ>
まず、この液晶装置をライトバルブとして用いたプロジェクタについて説明する。図7は、プロジェクタの構成例を示す平面図である。
次に、この液晶パネルAAを、モバイル型のパーソナルコンピュータに適用した例について説明する。図8は、このパーソナルコンピュータの構成を示す斜視図である。図において、コンピュータ1200は、キーボード1202を備えた本体部1204と、液晶表示ユニット1206とから構成されている。この液晶表示ユニット1206は、先に述べた液晶パネル1005の背面にバックライトを付加することにより構成されている。
さらに、この液晶パネルAAを、携帯電話に適用した例について説明する。図9は、この携帯電話の構成を示す斜視図である。図において、携帯電話1300は、複数の操作ボタン1302とともに、反射型の液晶パネル1005を備えるものである。この反射型の液晶パネル1005にあっては、必要に応じてその前面にフロントライトが設けられる。
Claims (10)
- 複数のデータ線と、
複数の走査線と、
前記データ線と前記走査線との交差に対応して設けられた複数の画素と、
クロック信号が供給される第1の入力端子と、
画像信号が供給される第2の入力端子と、
前記クロック信号に同期して、転送開始パルスを順次転送し、走査信号を前記複数の走査線の各々に出力する走査線駆動回路と、
前記走査信号により選択された画素に、前記複数のデータ線の各々から前記画像信号が供給される電気光学パネルであって、
前記第1の入力端子は前記第2の入力端子よりも面積が大きいことを特徴とする電気光学パネル。 - 前記第1の入力端子は、前記第2の入力端子に比べて入力抵抗値が小さいことを特徴とする請求項1に記載の電気光学パネル。
- 基板上の基板端に沿って配置された前記第1の入力端子と前記第2の入力端子とは列状に形成されてなり、前記第2の入力端子が前記基板上の中央側に、前記第1の入力端子が前記基板上の外側に設けられていることを特徴とする請求項1又は2に記載の電気光学パネル。
- 第3の入力端子をさらに有し、前記第3の入力端子は電源が供給される電源端子であり、前記第3の入力端子の面積は、前記第1の入力端子と同等あるいは前記第1の入力端子の面積よりも大きいことを特徴とする請求項1乃至3のいずれか一項に記載の電気光学パネル。
- 前記第3の入力端子は、前記第1の入力端子あるいは前記第2の入力端子の隣り合う複数の端子を用いて構成されていることを特徴とする請求項4に記載の電気光学パネル。
- 前記電源端子、前記第1の入力端子、前記第2の入力端子をそれぞれ複数含み、
前記複数の電源端子、前記複数の第1の入力端子及び前記複数の第2の入力端子が、基板上に列状に並んで形成されており、
隣り合う第1の入力端子間のピッチは、隣り合う第2の入力端子間のピッチ間の整数倍であることを特徴とする請求項1乃至5のうちいずれか1項に記載した電気光学パネル。 - 請求項1乃至6のうちいずれか1項に記載した電気光学パネルと、
前記電源を供給する電源手段と、
前記入力信号を供給する信号生成手段と
を備えたことを特徴とする電気光学装置。 - 請求項1乃至6のうちいずれか1項に記載した電気光学パネルと、
前記電源を供給する電源手段と、前記第1の入力信号と前記第2の入力信号を供給する信号生成手段とを備えた外部基板と、
前記外部基板と前記電気光学パネルとを接続するフレキシブル基板とを備え、
前記フレキシブル基板は、異方性導電膜を介して前記複数の電源端子及び前記複数の第1の入力端子と前記複数の第2の入力端子とを接続されることを特徴とする電気光学装置。 - 前記フレキシブル基板には、基準となる前記第2の入力端子間のピッチに対応して配線が形成されていることを特徴とする請求項8に記載の電気光学装置。
- 請求項7乃至9のうちいずれか1項に記載した電気光学装置を備えたことを特徴とする電子機器。
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