JP7109968B2 - Display device - Google Patents

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Description

本発明の実施形態は、表示装置に関する。 Embodiments of the present invention relate to display devices.

表示装置の一例として、液晶表示装置や有機エレクトロルミネッセンス表示装置が知られている。これらの表示装置においては、例えば赤色、緑色および青色を含む複数の副画素の光を合成することでカラー表示を可能としている。 Liquid crystal display devices and organic electroluminescence display devices are known as examples of display devices. These display devices enable color display by synthesizing light from a plurality of sub-pixels including, for example, red, green, and blue.

各副画素の光の合成により得られる色度は、例えば副画素の境界に配置される遮光層(ブラックマトリクス)の開口率や、各副画素に配置されるカラーフィルタの明度によって調整することができる。しかしながら、開口率やカラーフィルタの明度を下げた副画素においては輝度のロスが発生するので、省電力化の観点からは望ましくない。 The chromaticity obtained by synthesizing the light of each sub-pixel can be adjusted by, for example, the aperture ratio of the light shielding layer (black matrix) arranged at the boundary of the sub-pixels and the brightness of the color filter arranged in each sub-pixel. can. However, a loss of brightness occurs in the sub-pixels with the aperture ratio and the brightness of the color filter lowered, which is not desirable from the viewpoint of power saving.

米国特許出願公開第2016/0178981号明細書U.S. Patent Application Publication No. 2016/0178981

本開示は、輝度のロスを抑制しつつも良好な色度を実現可能な表示装置を提供することを目的の一つとする。 An object of the present disclosure is to provide a display device capable of achieving good chromaticity while suppressing luminance loss.

一実施形態に係る表示装置は、第1方向に延び第1信号が供給される第1A信号線および第1B信号線と、前記第1方向と交差する第2方向に延び第2信号が供給される第2A信号線および第2B信号線と、前記第1A、第1B、第2Aおよび第2B信号線と重畳する遮光層と、平面視において前記遮光層によって規定される第1副画素、第2副画素、第3副画素第4副画素および第5副画素と、前記第1副画素を制御する第1トランジスタと、前記第5副画素を制御する第5トランジスタと、前記第1トランジスタに接続された第1画素電極と、前記第5トランジスタに接続された第5画素電極と、を備えている。前記第1副画素および前記第3副画素は、前記第1A信号線により制御される。前記第2副画素および前記第4副画素は、前記第1B信号線により制御される。前記第1副画素前記第2副画素および前記第5副画素は、前記第2A信号線により制御される。前記第3副画素および前記第4副画素は、前記第2B信号線により制御される。前記第1副画素および前記第4副画素は、第1色の副画素である。前記第2副画素および前記第3副画素は、第2色の副画素である。前記第1方向において、前記第2副画素の幅は、前記第1副画素の幅よりも小さい。前記第1方向における一方向を第1A方向とし、他方向を第1B方向とした場合に、前記第1副画素は、前記第1A方向側において第1A端部を有し、前記第2副画素は、前記第1A方向側において第2A端部を有し、前記第1A端部と前記第2A端部は、前記第1方向においてずれている。前記第5副画素は、前記第1副画素と前記第2副画素の間にある。前記第1トランジスタと前記第1画素電極の接続位置は、前記第2A信号線よりも前記第1B方向側にある。前記第5トランジスタと前記第5画素電極の接続位置は、前記第2A信号線よりも前記第1A方向側にある。 A display device according to one embodiment includes a first A signal line and a first B signal line extending in a first direction and supplied with a first signal, and extending in a second direction intersecting the first direction and receiving a second signal. a second A signal line and a second B signal line; a light shielding layer overlapping with the first A, first B, second A and second B signal lines; a sub-pixel, a third sub-pixel , a fourth sub-pixel and a fifth sub-pixel ; a first transistor that controls the first sub-pixel; a fifth transistor that controls the fifth sub-pixel; A connected first pixel electrode and a fifth pixel electrode connected to the fifth transistor . The first sub-pixel and the third sub-pixel are controlled by the first A signal line. The second sub-pixel and the fourth sub-pixel are controlled by the first B signal line. The first sub-pixel , the second sub-pixel and the fifth sub-pixel are controlled by the second A signal line. The third sub-pixel and the fourth sub-pixel are controlled by the second B signal line. The first sub-pixel and the fourth sub-pixel are first color sub-pixels. The second sub-pixel and the third sub-pixel are sub-pixels of a second color. In the first direction, the width of the second sub-pixel is smaller than the width of the first sub-pixel. When one direction in the first direction is the 1A direction and the other direction is the 1B direction, the first subpixel has a 1A end on the 1A direction side, and the second subpixel has a second A end on the first A direction side, and the first A end and the second A end are shifted in the first direction. The fifth sub-pixel is between the first sub-pixel and the second sub-pixel. A connection position between the first transistor and the first pixel electrode is on the first B direction side of the second A signal line. A connection position between the fifth transistor and the fifth pixel electrode is on the first A direction side of the second A signal line.

図1は、第1実施形態における表示装置の概略的な構成を示す図である。FIG. 1 is a diagram showing a schematic configuration of a display device according to the first embodiment. 図2は、第1実施形態における表示パネルの概略的な断面図である。FIG. 2 is a schematic cross-sectional view of the display panel in the first embodiment. 図3は、第1実施形態における画素レイアウトの一例を示す図である。FIG. 3 is a diagram showing an example of a pixel layout according to the first embodiment. 図4は、図3に示した画素レイアウトに適用し得る具体的な構造の一例を示す平面図である。4 is a plan view showing an example of a specific structure that can be applied to the pixel layout shown in FIG. 3. FIG. 図5は、図3に示した画素レイアウトに適用し得る具体的な構造の一例を示す平面図である。5 is a plan view showing an example of a specific structure that can be applied to the pixel layout shown in FIG. 3. FIG. 図6は、第2実施形態における画素レイアウトの一例を示す図である。FIG. 6 is a diagram showing an example of a pixel layout according to the second embodiment. 図7は、図6に示した画素レイアウトに適用し得る具体的な構造の一例を示す平面図である。7 is a plan view showing an example of a specific structure that can be applied to the pixel layout shown in FIG. 6. FIG. 図8は、図6に示した画素レイアウトに適用し得る具体的な構造の一例を示す平面図である。8 is a plan view showing an example of a specific structure that can be applied to the pixel layout shown in FIG. 6. FIG. 図9は、第3実施形態における画素レイアウトの一例を示す図である。FIG. 9 is a diagram showing an example of a pixel layout according to the third embodiment. 図10は、第3実施形態における画素レイアウトの他の一例を示す図である。FIG. 10 is a diagram showing another example of the pixel layout in the third embodiment. 図11は、第3実施形態における画素レイアウトのさらに他の一例を示す図である。FIG. 11 is a diagram showing still another example of the pixel layout in the third embodiment. 図12は、図9ないし図11に示した不整合点における映像信号線の形状の第1調整方法を示す平面図である。FIG. 12 is a plan view showing a first method of adjusting the shape of the video signal line at the mismatch point shown in FIGS. 9 to 11. FIG. 図13は、図9ないし図11に示した不整合点における映像信号線の形状の第2調整方法を示す平面図である。FIG. 13 is a plan view showing a second adjustment method for the shape of the video signal line at the mismatch point shown in FIGS. 9 to 11. FIG. 図14は、図9ないし図11に示した不整合点における映像信号線の形状の第3調整方法を示す平面図である。FIG. 14 is a plan view showing a third adjustment method for the shape of the video signal line at the mismatch point shown in FIGS. 9 to 11. FIG. 図15は、第4実施形態における画素レイアウトの一例を示す図である。FIG. 15 is a diagram showing an example of a pixel layout according to the fourth embodiment. 図16は、図15に示した画素レイアウトに適用し得る具体的な構造の一例を示す平面図である。16 is a plan view showing an example of a specific structure that can be applied to the pixel layout shown in FIG. 15. FIG. 図17は、図15に示した画素レイアウトに適用し得る具体的な構造の一例を示す平面図である。17 is a plan view showing an example of a specific structure that can be applied to the pixel layout shown in FIG. 15. FIG. 図18は、第5実施形態における画素レイアウトの一例を示す図である。FIG. 18 is a diagram showing an example of a pixel layout according to the fifth embodiment. 図19は、第5実施形態における画素レイアウトの他の一例を示す図である。FIG. 19 is a diagram showing another example of the pixel layout in the fifth embodiment.

一実施形態につき、図面を参照しながら説明する。
なお、開示はあくまで一例に過ぎず、当業者において、発明の主旨を保っての適宜変更について容易に想到し得るものについては、当然に本発明の範囲に含有される。また、図面は、説明をより明確にするため、実際の態様に比べて模式的に表される場合があるが、あくまで一例であって、本発明の解釈を限定するものではない。各図において、連続して配置される同一又は類似の要素については符号を省略することがある。また、本明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同一又は類似した機能を発揮する構成要素には同一の参照符号を付し、重複する詳細な説明を省略することがある。
An embodiment will be described with reference to the drawings.
It should be noted that the disclosure is merely an example, and those that a person skilled in the art can easily conceive of appropriate modifications while maintaining the gist of the invention are naturally included in the scope of the present invention. In order to make the description clearer, the drawings may be schematically shown compared to the actual embodiments, but they are only examples and do not limit the interpretation of the present invention. In each drawing, the reference numerals may be omitted for the same or similar elements arranged in succession. In addition, in this specification and each figure, the same reference numerals are given to constituent elements that perform the same or similar functions as those described above with respect to the previous figures, and redundant detailed description may be omitted.

本明細書において「αはA,B又はCを含む」、「αはA,B及びCのいずれかを含む」、「αはA,B及びCからなる群から選択される一つを含む」といった表現は、特に明示がない限り、αがA~Cの複数の組み合わせを含む場合を排除しない。さらに、これらの表現は、αが他の要素を含む場合も排除しない。 In the present specification, "α includes A, B or C", "α includes any one of A, B and C", "α includes one selected from the group consisting of A, B and C ” does not exclude the case where α includes a plurality of combinations of A to C unless otherwise specified. Furthermore, these expressions do not exclude the case where α contains other elements.

本明細書における「第1α、第2α、第3α」という表現の「第1、第2、第3」は、要素を説明のために用いる便宜的な数字に過ぎない。つまり、特に明示が無い限り、「Aが第3αを備える」という表現は、第3αの他の第1α及び第2αを、Aが備えていない場合も含む。 The "first, second, third" in the expression "first alpha, second alpha, third alpha" herein are merely numbers for convenience in describing the elements. That is, unless otherwise specified, the expression "A has the 3rd alpha" also includes the case where A does not have the 1st and 2nd alpha other than the 3rd alpha.

各実施形態においては、表示装置の一例として液晶表示装置を開示する。ただし、各実施形態は、他種の表示装置に対する、各実施形態にて開示される個々の技術的思想の適用を妨げるものではない。他種の表示装置としては、例えば、有機エレクトロルミネッセンス(EL)表示素子を有する自発光型の表示装置、電気泳動素子等を有する電子ペーパ型の表示装置、MEMS(Micro Electro Mechanical System)を応用した表示装置、エレクトロクロミズムを応用した表示装置等が想定される。 Each embodiment discloses a liquid crystal display device as an example of the display device. However, each embodiment does not prevent application of individual technical ideas disclosed in each embodiment to other types of display devices. Other types of display devices include, for example, a self-luminous display device having an organic electroluminescence (EL) display element, an electronic paper type display device having an electrophoresis element, etc., and a MEMS (Micro Electro Mechanical System) applied display device. A display device, a display device to which electrochromism is applied, and the like are assumed.

[第1実施形態]
図1は、第1実施形態に係る液晶表示装置DSP(以下、単に表示装置DSPと呼ぶ)の概略的な構成を示す図である。表示装置DSPは、表示パネルPNLと、フレキシブル回路基板FPCと、コントローラCTと、バックライトBLとを備えている。表示パネルPNLは、第1基板SUB1と、第2基板SUB2と、これら基板SUB1,SUB2の間に配置された液晶層LCとを備えている。
[First embodiment]
FIG. 1 is a diagram showing a schematic configuration of a liquid crystal display device DSP (hereinafter simply referred to as display device DSP) according to the first embodiment. The display device DSP includes a display panel PNL, a flexible circuit board FPC, a controller CT, and a backlight BL. The display panel PNL includes a first substrate SUB1, a second substrate SUB2, and a liquid crystal layer LC arranged between these substrates SUB1 and SUB2.

表示パネルPNLは、複数の副画素SPを含む表示領域DAと、表示領域DAの周辺の周辺領域PAとを有している。周辺領域PAには端子Tが設けられており、この端子Tにフレキシブル回路基板FPCが接続されている。図示した例では、コントローラCTがフレキシブル回路基板FPCに設けられている。コントローラCTは、例えば第1基板SUB1など他の部材に設けられてもよい。バックライトBLは、表示パネルPNLの背面に対向しており、表示に用いる光を供給する。 The display panel PNL has a display area DA including a plurality of sub-pixels SP, and a peripheral area PA around the display area DA. A terminal T is provided in the peripheral area PA, and the terminal T is connected to the flexible circuit board FPC. In the illustrated example, the controller CT is provided on the flexible circuit board FPC. The controller CT may be provided on another member such as the first substrate SUB1, for example. The backlight BL faces the rear surface of the display panel PNL and supplies light used for display.

第1基板SUB1は、複数の映像信号線Sと、複数の走査信号線Gと、各映像信号線Sが接続されたソースドライバSDと、各走査信号線Gが接続されたゲートドライバGDとを備えている。複数の映像信号線Sは、第1方向D1に延びるとともに第2方向D2に並んでいる。複数の走査信号線Gは、第2方向D2に延びるとともに第1方向D1に並んでいる。ソースドライバSDは、各映像信号線Sに映像信号を供給する。ゲートドライバGDは、各走査信号線Gに走査信号を供給する。映像信号は第1信号の一例であり、走査信号は第2信号の一例である。 The first substrate SUB1 includes a plurality of video signal lines S, a plurality of scanning signal lines G, a source driver SD to which each video signal line S is connected, and a gate driver GD to which each scanning signal line G is connected. I have. The plurality of video signal lines S extend in the first direction D1 and are arranged in the second direction D2. The multiple scanning signal lines G extend in the second direction D2 and are arranged in the first direction D1. The source driver SD supplies each video signal line S with a video signal. A gate driver GD supplies a scanning signal to each scanning signal line G. FIG. The video signal is an example of the first signal, and the scanning signal is an example of the second signal.

副画素SPは、例えば2本の映像信号線Sと2本の走査信号線Gで区画された領域に相当する。第1基板SUB1は、各副画素SPに配置された画素電極PEおよびトランジスタTRを備えている。さらに、第1基板SUB1は、複数の副画素SPにわたって延在する共通電極CEを備えている。 The sub-pixel SP corresponds to a region partitioned by two video signal lines S and two scanning signal lines G, for example. The first substrate SUB1 includes a pixel electrode PE and a transistor TR arranged in each sub-pixel SP. Further, the first substrate SUB1 has a common electrode CE extending over the plurality of sub-pixels SP.

図2は、表示領域DAにおける表示パネルPNLの概略的な断面図である。第1基板SUB1は、第1基材10と、絶縁層11~14と、第1配向膜15とを備えている。トランジスタTRは、半導体層SCと、中継電極REとを備えている。 FIG. 2 is a schematic cross-sectional view of the display panel PNL in the display area DA. The first substrate SUB1 includes a first base material 10, insulating layers 11-14, and a first alignment film 15. As shown in FIG. The transistor TR includes a semiconductor layer SC and a relay electrode RE.

半導体層SCは、第1基材10の上面に形成されている。絶縁層11は、半導体層SCおよび第1基材10の上面を覆っている。走査信号線Gは、絶縁層11の上に形成されている。絶縁層12は、走査信号線Gおよび絶縁層11を覆っている。映像信号線Sおよび中継電極REは、絶縁層12の上に形成されている。絶縁層13は、映像信号線S、中継電極REおよび絶縁層12を覆っている。共通電極CEは、絶縁層13の上に形成されている。絶縁層14は、共通電極CEを覆っている。画素電極PEは、絶縁層14の上に形成され、スリットSLを有している。第1配向膜15は、画素電極PEおよび絶縁層14を覆っている。 The semiconductor layer SC is formed on the upper surface of the first base material 10 . The insulating layer 11 covers the upper surfaces of the semiconductor layer SC and the first base material 10 . A scanning signal line G is formed on the insulating layer 11 . The insulating layer 12 covers the scanning signal lines G and the insulating layer 11 . The video signal lines S and relay electrodes RE are formed on the insulating layer 12 . The insulating layer 13 covers the video signal lines S, the relay electrodes RE and the insulating layer 12 . A common electrode CE is formed on the insulating layer 13 . The insulating layer 14 covers the common electrode CE. The pixel electrode PE is formed on the insulating layer 14 and has a slit SL. The first alignment film 15 covers the pixel electrodes PE and the insulating layer 14 .

第2基板SUB2は、第2基材20と、遮光層21(ブラックマトリクス)と、カラーフィルタ層22と、オーバーコート層23と、第2配向膜24とを備えている。遮光層21は、第2基材20の下面に形成され、走査信号線G、映像信号線Sおよび中継電極REと対向している。カラーフィルタ層22は、遮光層21および第2基材20の下面を覆っている。オーバーコート層23は、カラーフィルタ層22を覆っている。第2配向膜24は、オーバーコート層23を覆っている。 The second substrate SUB2 includes a second substrate 20, a light shielding layer 21 (black matrix), a color filter layer 22, an overcoat layer 23, and a second alignment film . The light shielding layer 21 is formed on the lower surface of the second base material 20 and faces the scanning signal lines G, the video signal lines S and the relay electrodes RE. The color filter layer 22 covers the lower surfaces of the light shielding layer 21 and the second base material 20 . An overcoat layer 23 covers the color filter layer 22 . A second alignment film 24 covers the overcoat layer 23 .

液晶層LCは、配向膜15,24の間に配置されている。第1基材10の下面には第1偏光板PL1が配置され、第2基材20の上面には第2偏光板PL2が配置されている。表示パネルPNLの構造は図2の例に限られず、種々の構成を適用できる。 A liquid crystal layer LC is arranged between the alignment films 15 and 24 . A first polarizing plate PL1 is arranged on the lower surface of the first base material 10, and a second polarizing plate PL2 is arranged on the upper surface of the second base material 20. As shown in FIG. The structure of the display panel PNL is not limited to the example of FIG. 2, and various structures can be applied.

図3は、本実施形態における画素レイアウトの一例を示す図である。上述の表示領域DAは、画素PX1~PX4を含む。画素PX1は、赤色の副画素SPr1と、緑色の副画素SPg1とを含む。画素PX2は、青色の副画素SPb1と、白色の副画素SPw1とを含む。画素PX3は、青色の副画素SPb2と、白色の副画素SPw2とを含む。画素PX4は、赤色の副画素SPr2と、緑色の副画素SPg2とを含む。 FIG. 3 is a diagram showing an example of a pixel layout according to this embodiment. The display area DA described above includes pixels PX1 to PX4. The pixel PX1 includes a red sub-pixel SPr1 and a green sub-pixel SPg1. The pixel PX2 includes a blue sub-pixel SPb1 and a white sub-pixel SPw1. The pixel PX3 includes a blue sub-pixel SPb2 and a white sub-pixel SPw2. The pixel PX4 includes a red sub-pixel SPr2 and a green sub-pixel SPg2.

副画素SPr1と副画素SPb1、副画素SPg1と副画素SPw1、副画素SPb2と副画素SPr2、副画素SPw2と副画素SPg2は、それぞれ第1方向D1に並ぶ。副画素SPr1,SPg1,SPb2,SPw2は、この順で第2方向D2に並ぶ。副画素SPb1,SPw1,SPr2,SPg2は、この順で第2方向D2に並ぶ。 The sub-pixel SPr1 and the sub-pixel SPb1, the sub-pixel SPg1 and the sub-pixel SPw1, the sub-pixel SPb2 and the sub-pixel SPr2, and the sub-pixel SPw2 and the sub-pixel SPg2 are arranged in the first direction D1. The sub-pixels SPr1, SPg1, SPb2, and SPw2 are arranged in this order in the second direction D2. The sub-pixels SPb1, SPw1, SPr2 and SPg2 are arranged in this order in the second direction D2.

表示領域DAの全体においては、画素PX1~PX4にて構成される画素ユニットが、第1方向D1および第2方向D2にマトリクス状に配列されている。このような画素レイアウトにおいては、例えばサブピクセルレンダリング(SPR)により、2色の副画素SPしか含まない各画素PX1~PX4をそれぞれフルカラー表示の1画素として利用し、高解像度の画像を表示することができる。 In the entire display area DA, pixel units composed of pixels PX1 to PX4 are arranged in a matrix in the first direction D1 and the second direction D2. In such a pixel layout, for example, by sub-pixel rendering (SPR), each pixel PX1 to PX4, which includes only sub-pixels SP of two colors, is used as one pixel of full-color display to display a high-resolution image. can be done.

副画素SPr1,SPg1,SPb2,SPw2と副画素SPb1,SPw1,SPr2,SPg2は、第1方向D1に対して異なる方向に傾斜している。これにより、疑似的なマルチドメインの画素レイアウトを実現できる。 The sub-pixels SPr1, SPg1, SPb2, SPw2 and the sub-pixels SPb1, SPw1, SPr2, SPg2 are tilted in different directions with respect to the first direction D1. This makes it possible to realize a pseudo multi-domain pixel layout.

副画素SPr1,SPg1,SPr2,SPg2の第1方向D1における幅は、W11である。副画素SPb1,SPw1,SPb2,SPw2の第1方向D1における幅は、W11よりも小さいW12である(W12<W11)。副画素SPr1,SPb1,SPb2,SPr2の第2方向D2における幅は、W21である。副画素SPg1,SPw1,SPw2,SPg2の第2方向D2における幅は、W21よりも小さいW22である(W22<W21)。 The width of the sub-pixels SPr1, SPg1, SPr2, SPg2 in the first direction D1 is W11. The width of the sub-pixels SPb1, SPw1, SPb2, and SPw2 in the first direction D1 is W12, which is smaller than W11 (W12<W11). The width of the sub-pixels SPr1, SPb1, SPb2, SPr2 in the second direction D2 is W21. The width of the sub-pixels SPg1, SPw1, SPw2, and SPg2 in the second direction D2 is W22, which is smaller than W21 (W22<W21).

このように、図3に示した画素レイアウトは、形状が異なる副画素SPを含む。図3に示した破線は、副画素W11=W12かつW21=W22の場合における副画素SPの境界である。画素PX1,PX2の中心C1は、白丸で示した位置から黒丸で示した位置に変位している。また、画素PX3,PX4の中心C2は、白丸で示した位置から黒丸で示した位置に変位している。 Thus, the pixel layout shown in FIG. 3 includes sub-pixels SP having different shapes. The dashed line shown in FIG. 3 is the boundary of the sub-pixel SP when sub-pixels W11=W12 and W21=W22. The center C1 of the pixels PX1 and PX2 is displaced from the position indicated by the white circle to the position indicated by the black circle. Also, the center C2 of the pixels PX3 and PX4 is displaced from the position indicated by the white circle to the position indicated by the black circle.

ここで、図3に示したように、第1方向D1の一方向を第1A方向D1aと定義し、第1方向D1の他方向を第1B方向D1bと定義する。中心C1,C2の第1方向D1における変位距離は、いずれもδ1である。ただし、中心C1は第1A方向D1aに変位し、中心C2は第1B方向D1bに変位している。中心C1,C2の第2方向D2における変位距離は、いずれもδ2である。この例に限られず、中心C1,C2の第1方向D1における変位距離が互いに異なってもよいし、中心C1,C2の第2方向D2における変位距離が互いに異なってもよい。 Here, as shown in FIG. 3, one direction of the first direction D1 is defined as a first A direction D1a, and the other direction of the first direction D1 is defined as a first B direction D1b. Both of the displacement distances of the centers C1 and C2 in the first direction D1 are δ1. However, the center C1 is displaced in the first A direction D1a, and the center C2 is displaced in the first B direction D1b. Both the displacement distances of the centers C1 and C2 in the second direction D2 are δ2. Not limited to this example, the displacement distances of the centers C1 and C2 in the first direction D1 may be different from each other, and the displacement distances of the centers C1 and C2 in the second direction D2 may be different from each other.

副画素SPr1は、第1A方向D1a側において第1A端部E1aを有し、第1B方向D1b側において第1B端部E1bを有している。副画素SPb2は、第1A方向D1a側において第2A端部E2aを有し、第1B方向D1b側において第2B端部E2bを有している。副画素SPb1は、第1A方向D1a側において第3A端部E3aを有し、第1B方向D1b側において第3B端部E3bを有している。副画素SPr2は、第1A方向D1a側において第4A端部E4aを有し、第1B方向D1b側において第4B端部E4bを有している。 The sub-pixel SPr1 has a first A end E1a on the first A direction D1a side and a first B end E1b on the first B direction D1b side. The sub-pixel SPb2 has a second A end E2a on the first A direction D1a side and a second B end E2b on the first B direction D1b side. The sub-pixel SPb1 has a third A end E3a on the first A direction D1a side and a third B end E3b on the first B direction D1b side. The sub-pixel SPr2 has a fourth A end E4a on the first A direction D1a side and a fourth B end E4b on the first B direction D1b side.

図3の例において、第1A端部E1aと第2A端部E2aは、第1方向D1において2×δ1ずれている。一方、第1B端部E1bと第2B端部E2bは、第1方向D1においてずれていない。副画素SPg1,SPw2に着目した場合でも、副画素SPr1,SPb2と同様の関係が成り立つ。 In the example of FIG. 3, the first A end E1a and the second A end E2a are shifted by 2×δ1 in the first direction D1. On the other hand, the first B end E1b and the second B end E2b are not shifted in the first direction D1. When focusing on the sub-pixels SPg1 and SPw2, the same relationship as that of the sub-pixels SPr1 and SPb2 is established.

第3A端部E3aと第4A端部E4aは、第1方向D1においてずれていない。一方、第3B端部E3bと第4B端部E4bは、第1方向D1において2×δ1ずれている。副画素SPw1,SPg2に着目した場合でも、副画素SPb1,SPr2と同様の関係が成り立つ。 The 3rd A end E3a and the 4th A end E4a are not shifted in the first direction D1. On the other hand, the third B end E3b and the fourth B end E4b are shifted by 2×δ1 in the first direction D1. When focusing on the sub-pixels SPw1 and SPg2, the same relationship as that of the sub-pixels SPb1 and SPr2 is established.

図4および図5は、図3に示した画素レイアウトに適用し得る具体的な構造の一例を示す平面図である。図4においては映像信号線S、走査信号線G、画素電極PEおよびトランジスタTR(半導体層SC)を示し、図5においては映像信号線S、走査信号線Gおよび遮光層21を示している。 4 and 5 are plan views showing an example of a specific structure that can be applied to the pixel layout shown in FIG. 3. FIG. 4 shows video signal lines S, scanning signal lines G, pixel electrodes PE and transistors TR (semiconductor layers SC), and FIG. 5 shows video signal lines S, scanning signal lines G and light shielding layers 21 .

図4に示すように、画素電極PEは、複数の枝部BRと、隣り合う枝部BRの間の複数のスリットSLとを有している。ここでは3本の枝部BRと2本のスリットSLを各画素電極PEが有しているが、この例に限られない。 As shown in FIG. 4, the pixel electrode PE has a plurality of branch portions BR and a plurality of slits SL between adjacent branch portions BR. Although each pixel electrode PE has three branches BR and two slits SL here, the present invention is not limited to this example.

半導体層SCは、接続位置P1において映像信号線Sに接続され、接続位置P2において画素電極PEに接続されている。接続位置P2においては図2に示した中継電極REが画素電極PEと半導体層SCの間に介在するが、図4においては中継電極REの図示を省略している。各副画素SPは、半導体層SCが接続された映像信号線Sおよび走査信号線Gによって制御される。 The semiconductor layer SC is connected to the video signal line S at the connection position P1, and is connected to the pixel electrode PE at the connection position P2. Although the relay electrode RE shown in FIG. 2 is interposed between the pixel electrode PE and the semiconductor layer SC at the connection position P2, illustration of the relay electrode RE is omitted in FIG. Each sub-pixel SP is controlled by a video signal line S and a scanning signal line G to which the semiconductor layer SC is connected.

各副画素SPのいずれにおいても、接続位置P1,P2は、トランジスタTRを制御する走査信号線Gよりも第1B方向D1b側にある。半導体層SCは、接続位置P1,P2の間で走査信号線Gと2回交差している。ただし、半導体層SCは、走査信号線Gと1回のみ交差してもよい。この場合においては、例えば接続位置P1を走査信号線Gよりも第1A方向D1a側に設けてもよい。 In both of the sub-pixels SP, the connection positions P1 and P2 are located on the first B direction D1b side of the scanning signal line G that controls the transistor TR. The semiconductor layer SC crosses the scanning signal line G twice between the connection positions P1 and P2. However, the semiconductor layer SC may intersect the scanning signal line G only once. In this case, for example, the connection position P1 may be provided on the side of the scanning signal line G in the first A direction D1a.

画素電極PEの電位は、当該画素電極PEに接続された半導体層SCと交差する走査信号線Gの電位の影響を受けて変動する。このように変動する電位差は、フィードスルー電圧と呼ばれる。フィードスルー電圧は、半導体層SCと走査信号線Gとが交差する領域のチャネル幅が大きいほど大きくなり、チャネル幅が小さいほど小さくなる。また、フィードスルー電圧は、画素電極PEのサイズが大きいほど小さくなり、画素電極PEのサイズが小さいほど大きくなる。 The potential of the pixel electrode PE fluctuates under the influence of the potential of the scanning signal line G intersecting the semiconductor layer SC connected to the pixel electrode PE. Such a varying potential difference is called a feedthrough voltage. The feedthrough voltage increases as the channel width of the region where the semiconductor layer SC and the scanning signal line G intersect increases, and decreases as the channel width decreases. Also, the feedthrough voltage decreases as the size of the pixel electrode PE increases, and increases as the size of the pixel electrode PE decreases.

各副画素SPのフィードスルー電圧が異なると、同じ階調の映像信号が供給されても画素電位にばらつきが生じ得る。そこで、各副画素SPのチャネル幅を調整することにより、フィードスルー電圧のばらつきを抑制してもよい。例えば、画素電極PEのサイズが大きい副画素SPr1,SPr2のチャネル幅を他の副画素SPより大きくしてもよい。 If the feedthrough voltages of the sub-pixels SP are different, the pixel potentials may vary even if the same gradation video signal is supplied. Therefore, the variation in feedthrough voltage may be suppressed by adjusting the channel width of each sub-pixel SP. For example, the channel widths of the sub-pixels SPr1 and SPr2 having large pixel electrodes PE may be made larger than those of the other sub-pixels SP.

ここで、第1方向D1に対して反時計回りに回転する方向を第1回転方向R1と定義し、第1方向D1に対して第1回転方向とは逆に回転する方向を第2回転方向R2と定義する。映像信号線Sは、第1方向D1に対して第1回転方向R1に鋭角を成して傾斜する第1傾斜部Sa1と、第1方向D1に対して第2回転方向R2に鋭角を成して傾斜する第2傾斜部Sa2と、第1方向D1に延びる非傾斜部Sbとを有している。映像信号線Sは、第1傾斜部Sa1と第2傾斜部Sa2とが非傾斜部Sbを間に挟んで交互に繰り返す形状で第1方向D1に延びている。 Here, the direction of rotation counterclockwise with respect to the first direction D1 is defined as a first rotation direction R1, and the direction of rotation with respect to the first direction D1 opposite to the first rotation direction is defined as a second rotation direction. Define R2. The video signal line S has a first inclined portion Sa1 inclined at an acute angle in a first rotation direction R1 with respect to the first direction D1, and an acute angle at a second rotation direction R2 with respect to the first direction D1. and a non-inclined portion Sb extending in the first direction D1. The video signal line S extends in the first direction D1 in a shape in which a first inclined portion Sa1 and a second inclined portion Sa2 are alternately repeated with a non-inclined portion Sb interposed therebetween.

副画素SPr1,SPg1,SPb2,SPw2の画素電極PEは、いずれも第1傾斜部Sa1と同様に傾斜している。副画素SPb1,SPw1,SPr2,SPg2の画素電極PEは、いずれも第2傾斜部Sa2と同様に傾斜している。図4の例においては、副画素SPg1,SPw1,SPw2,SPg2の画素電極PEの枝部BRおよびスリットSLの幅が、副画素SPr1,SPb1,SPb2,SPr2の画素電極PEに比べて小さい。副画素SPb1,SPw1,SPb2,SPw2の画素電極PEの第1方向D1における幅が、副画素SPr1,SPg1,SPr2,SPg2の第1方向D1における幅よりも小さいためである。 The pixel electrodes PE of the sub-pixels SPr1, SPg1, SPb2, and SPw2 are all inclined in the same manner as the first inclined portion Sa1. The pixel electrodes PE of the sub-pixels SPb1, SPw1, SPr2 and SPg2 are all inclined in the same manner as the second inclined portion Sa2. In the example of FIG. 4, the widths of the branch portions BR and slits SL of the pixel electrodes PE of the subpixels SPg1, SPw1, SPw2, SPg2 are smaller than those of the pixel electrodes PE of the subpixels SPr1, SPb1, SPb2, SPr2. This is because the width in the first direction D1 of the pixel electrode PE of the sub-pixels SPb1, SPw1, SPb2 and SPw2 is smaller than the width in the first direction D1 of the sub-pixels SPr1, SPg1, SPr2 and SPg2.

図4中の中央の走査信号線Gは、複数の第1直線部Gaと、複数の第1屈曲部Gbとを有している。一方、隣接する2つの走査信号線Gは、第1屈曲部Gbを有しておらず、中央の走査信号線Gよりも配線長が短くなっている。第1直線部Gaは、2つの第1屈曲部Gbの間に位置し、これら第1屈曲部Gbに接続されている。複数の第1直線部Gaは、副画素SPr1,SPg1と副画素SPb1,SPw1の間、および、副画素SPb2,SPw2と副画素SPr2,SPg2の間にそれぞれに延在している。第1屈曲部Gbは、映像信号線Sと重畳しており、各方向D1,D2のいずれとも交差する方向に延びている。図中の上方および下方の走査信号線Gは、屈曲することなく全体的に第2方向D2に延びている。 A central scanning signal line G in FIG. 4 has a plurality of first straight portions Ga and a plurality of first curved portions Gb. On the other hand, two adjacent scanning signal lines G do not have the first bent portion Gb, and have a wiring length shorter than that of the scanning signal line G in the center. The first straight portion Ga is positioned between two first bent portions Gb and connected to these first bent portions Gb. The plurality of first straight portions Ga extend between the sub-pixels SPr1, SPg1 and the sub-pixels SPb1, SPw1 and between the sub-pixels SPb2, SPw2 and the sub-pixels SPr2, SPg2. The first bent portion Gb overlaps the video signal line S and extends in a direction intersecting both directions D1 and D2. The upper and lower scanning signal lines G in the drawing entirely extend in the second direction D2 without bending.

図5に示すように、遮光層21は、走査信号線Gと重畳する第2直線部21aを有している。副画素SPr1,SPg1と副画素SPb1,SPw1の間の第2直線部21a、および、副画素SPb2,SPw2と副画素SPr2,SPg2の間の第2直線部21aは、第1方向D1において互いにずれている。すなわち、これら第2直線部21aの間には、第2屈曲部21cが形成されている。他の観点からいえば、第2直線部21aは、2つの第2屈曲部21cの間に位置している。図中の上方および下方の走査信号線Gと重畳する第2直線部21aは、屈曲することなく全体的に第2方向D2に延びている。 As shown in FIG. 5, the light shielding layer 21 has a second linear portion 21a overlapping the scanning signal line G. As shown in FIG. The second linear portions 21a between the sub-pixels SPr1, SPg1 and the sub-pixels SPb1, SPw1 and the second linear portions 21a between the sub-pixels SPb2, SPw2 and the sub-pixels SPr2, SPg2 are shifted from each other in the first direction D1. ing. In other words, a second bent portion 21c is formed between these second straight portions 21a. From another point of view, the second straight portion 21a is located between the two second curved portions 21c. The second linear portion 21a that overlaps the upper and lower scanning signal lines G in the figure extends entirely in the second direction D2 without bending.

さらに、遮光層21は、映像信号線Sと重畳する延在部21bを有している。第2直線部21aと延在部21bとで囲われた領域には開口Aが形成されている。すなわち、遮光層21は、副画素SPr1,SPg1,SPb1,SPw1,SPr2,SPg2,SPb2,SPw2において、それぞれ開口Ar1,Ag1,Ab1,Aw1,Ar2,Ag2,Ab2,Aw2を有している。例えば、開口Ar1,Ar2は同じサイズであり、開口Ag1,Ag2は同じサイズであり、開口Ab1,Ab2は同じサイズであり、開口Aw1,Aw2は同じサイズである。 Furthermore, the light shielding layer 21 has an extending portion 21b overlapping the video signal line S. As shown in FIG. An opening A is formed in a region surrounded by the second straight portion 21a and the extension portion 21b. That is, the light-shielding layer 21 has openings Ar1, Ag1, Ab1, Aw1, Ar2, Ag2, Ab2, and Aw2 in the sub-pixels SPr1, SPg1, SPb1, SPw1, SPr2, SPg2, SPb2, and SPw2, respectively. For example, the apertures Ar1 and Ar2 are the same size, the apertures Ag1 and Ag2 are the same size, the apertures Ab1 and Ab2 are the same size, and the apertures Aw1 and Aw2 are the same size.

それぞれの開口Aは、副画素SPに対応する色のカラーフィルタ層22と重畳する。ただし、白色の副画素SPw1,SPw2にはカラーフィルタ層22が配置されなくてもよい。 Each aperture A overlaps the color filter layer 22 of the color corresponding to the sub-pixel SP. However, the color filter layer 22 may not be arranged on the white sub-pixels SPw1 and SPw2.

以上の本実施形態によれば、赤色、青色、緑色および白色の副画素SPの合成色度を任意に調整することが可能である。例えば、図3に示したように中心C1,C2を移動することで、副画素SPw1,SPw2が放つ白色を他の副画素SPに比べて弱めることができる。 According to the present embodiment described above, it is possible to arbitrarily adjust the combined chromaticity of the red, blue, green, and white sub-pixels SP. For example, by moving the centers C1 and C2 as shown in FIG. 3, the white color emitted by the sub-pixels SPw1 and SPw2 can be weakened compared to the other sub-pixels SP.

図3に破線で示したように各色の副画素SPが同じサイズである場合には、特定の副画素SPで遮光層21の開口Aの面積やカラーフィルタ層22の明度を意図的に下げることで合成色度を調整する必要がある。この方法では、上記特定の副画素SPにてバックライトBLからの光の輝度のロスが生じる。これに対し、本実施形態のように各副画素SPのサイズによって合成色度を調整する場合、遮光層21の開口Aの面積やカラーフィルタ層22の明度を下げることなく合成色度の調整が可能である。したがって、輝度のロスを抑制して、表示装置DSPの省電力化や表示品位の向上を実現できる。 When the sub-pixels SP of each color have the same size as indicated by the dashed lines in FIG. It is necessary to adjust the composite chromaticity with . In this method, loss of luminance of light from the backlight BL occurs at the specific sub-pixel SP. On the other hand, when adjusting the combined chromaticity according to the size of each sub-pixel SP as in the present embodiment, the combined chromaticity can be adjusted without lowering the area of the opening A of the light shielding layer 21 or the brightness of the color filter layer 22. It is possible. Therefore, it is possible to suppress the loss of luminance and realize power saving of the display device DSP and improvement of display quality.

[第2実施形態]
第2実施形態について説明する。特に言及しない構成は、第1実施形態と同様である。図6は、本実施形態における画素レイアウトの一例を示す図である。この画素レイアウトは、図3の例と同じく、画素PX1~PX4を有している。副画素SPr1,SPg1,SPb1,SPw1,SPb2,SPw2,SPr2,SPg2の形状は、図3の例と同様である。
[Second embodiment]
A second embodiment will be described. Configurations not specifically mentioned are the same as those of the first embodiment. FIG. 6 is a diagram showing an example of a pixel layout in this embodiment. This pixel layout has pixels PX1 to PX4 as in the example of FIG. The shapes of the sub-pixels SPr1, SPg1, SPb1, SPw1, SPb2, SPw2, SPr2 and SPg2 are the same as in the example of FIG.

図6の画素レイアウトは、図3に示した画素レイアウトにおいて、画素PX3,PX4を矢印Qの方向(第1A方向D1a)にδ1ずらしたものに相当する。これにより、第1A端部E1aと第2A端部E2aの第1方向D1におけるずれは、図3の例におけるずれ量(2×δ1)よりも小さいδ1に軽減される。また、第1B端部E1bと第2B端部E2bは、第1方向D1においてδ1ずれている。第3A端部E3aと第4A端部E4aは、第1方向D1においてδ1ずれている。 The pixel layout of FIG. 6 corresponds to the pixel layout shown in FIG. 3 in which the pixels PX3 and PX4 are shifted by .delta.1 in the direction of the arrow Q (first A direction D1a). As a result, the deviation in the first direction D1 between the first A-end E1a and the second A-end E2a is reduced to δ1, which is smaller than the deviation (2×δ1) in the example of FIG. Also, the first B end E1b and the second B end E2b are shifted by δ1 in the first direction D1. The 3rd A end E3a and the 4th A end E4a are shifted by δ1 in the first direction D1.

図7および図8は、図6に示した画素レイアウトに適用し得る具体的な構造の一例を示す平面図である。図7においては映像信号線S、走査信号線Gおよび画素電極PEを示している。図8においては映像信号線S、走査信号線Gおよび遮光層21を示している。 7 and 8 are plan views showing an example of a specific structure that can be applied to the pixel layout shown in FIG. 6. FIG. FIG. 7 shows video signal lines S, scanning signal lines G, and pixel electrodes PE. FIG. 8 shows the video signal lines S, the scanning signal lines G and the light shielding layer 21 .

図7の中央を通る走査信号線Gは、図4の例と同じく、複数の第1直線部Gaと、複数の第1屈曲部Gbとを有している。ただし、上述の通り第1A端部E1aと第2A端部E2aの第1方向D1におけるずれが本実施形態では小さいため、第1屈曲部Gbの長さが図4の例に比べて小さい。 A scanning signal line G passing through the center of FIG. 7 has a plurality of first straight portions Ga and a plurality of first curved portions Gb, as in the example of FIG. However, since the displacement in the first direction D1 between the first A-end E1a and the second A-end E2a is small in this embodiment as described above, the length of the first bent portion Gb is smaller than in the example of FIG.

さらに、図7の例においては、図中の上方および下方の走査信号線Gも複数の第1直線部Gaと複数の第1屈曲部Gbとを有している。これにより、各走査信号線Gの配線長が実質的に同じとなるので、各走査信号線Gの抵抗が均一化される。 Furthermore, in the example of FIG. 7, the upper and lower scanning signal lines G in the figure also have a plurality of first straight portions Ga and a plurality of first curved portions Gb. As a result, the wiring length of each scanning signal line G becomes substantially the same, so that the resistance of each scanning signal line G becomes uniform.

図8において、遮光層21は、図5の例と同じく、中央を通る走査信号線Gと重畳する第2直線部21aが第2屈曲部Gbで屈曲している。さらに、図8の例においては、図中の上方および下方の走査信号線Gと重畳する第2直線部21aも第2屈曲部Gbで屈曲している。 In FIG. 8, in the light shielding layer 21, the second straight portion 21a overlapping the scanning signal line G passing through the center is bent at the second bending portion Gb, as in the example of FIG. Furthermore, in the example of FIG. 8, the second straight portions 21a overlapping the upper and lower scanning signal lines G in the drawing are also bent at the second bent portions Gb.

ここで、再び図6を参照する。画素PX3,PX4を矢印Qの方向にずらすと、副画素SPg1と副画素SPb2の境界領域X1でこれら副画素の重なりが生じる。さらに、副画素SPw1と副画素SPr2の境界領域X2でこれら副画素の間に隙間が生じる。境界領域X1における重なりを解消すべく副画素SPb2の形状を調整すると、副画素SPb2の第2方向D2における幅は、図3に示した幅W21よりも小さいW21aとなる(W21a<W21)。また、境界領域X2における隙間を解消すべく副画素SPr2の形状を調整すると、副画素SPr2の第2方向D2における幅は、幅W21よりも大きいW21bとなる(W21b>W21)。よって、幅W21bは幅W21aよりも大きくなっている。 Now refer to FIG. 6 again. When the pixels PX3 and PX4 are shifted in the direction of the arrow Q, the sub-pixels SPg1 and SPb2 overlap in the boundary region X1. Furthermore, a gap is generated between the sub-pixels SPw1 and SPr2 in the boundary region X2 between these sub-pixels. When the shape of the sub-pixel SPb2 is adjusted to eliminate the overlap in the boundary region X1, the width of the sub-pixel SPb2 in the second direction D2 becomes W21a smaller than the width W21 shown in FIG. 3 (W21a<W21). Further, when the shape of the sub-pixel SPr2 is adjusted to eliminate the gap in the boundary region X2, the width of the sub-pixel SPr2 in the second direction D2 becomes W21b larger than the width W21 (W21b>W21). Therefore, the width W21b is larger than the width W21a.

図7においては、副画素SPb2,SPr2の幅の変更に伴い、副画素SPb2,SPr2の画素電極PEの形状が調整されている。副画素SPr1,SPb1,SPr2,SPb2の画素電極PEの枝部BRは、第2方向D2においてそれぞれ幅W41,42,41a,42aを有している。幅W41aは、幅W41よりも大きい(W41a>W41)。幅W42aは、幅W42よりも小さい(W42a<W42)。このように、図7の例においては、副画素SPr2,SPb2の画素電極PEの形状が、同じ色の他の副画素SPr1,SPb1の画素電極PEの形状と異なる。なお、枝部BRの幅の調整に代えて、スリットSLの幅を調整してもよい。また、枝部BRおよびスリットSLの双方の幅を調整してもよい。 In FIG. 7, the shapes of the pixel electrodes PE of the sub-pixels SPb2 and SPr2 are adjusted in accordance with the width change of the sub-pixels SPb2 and SPr2. The branch portions BR of the pixel electrodes PE of the sub-pixels SPr1, SPb1, SPr2 and SPb2 have widths W41, 42, 41a and 42a, respectively, in the second direction D2. The width W41a is larger than the width W41 (W41a>W41). The width W42a is smaller than the width W42 (W42a<W42). Thus, in the example of FIG. 7, the shape of the pixel electrode PE of the sub-pixels SPr2 and SPb2 is different from the shape of the pixel electrode PE of the other sub-pixels SPr1 and SPb1 of the same color. Note that the width of the slit SL may be adjusted instead of adjusting the width of the branch portion BR. Also, the width of both the branch portion BR and the slit SL may be adjusted.

画素電極PEの形状の調整に代えて、あるいは画素電極PEの形状の調整とともに、遮光層21の形状を調整してもよい。例えば図8に示すように、副画素SPg1,SPb2の間の延在部21bの第2方向D2における幅W51を、他の延在部21bの幅W50より小さくしてもよい(W51<W50)。これにより、例えば副画素SPb2の開口Ab2のサイズを、同じ色の副画素SPb1の開口Ab1のサイズと同じにすることができる。また、副画素SPw1,SPr2の間の延在部21bの第2方向D2における幅W52を、他の延在部21bの幅W50より大きくしてもよい。(W52>W50)。これにより、例えば副画素SPr2の開口Ar2のサイズを、同じ色の副画素SPr1の開口Ar1のサイズと同じにすることができる。 Instead of adjusting the shape of the pixel electrode PE, or together with adjusting the shape of the pixel electrode PE, the shape of the light shielding layer 21 may be adjusted. For example, as shown in FIG. 8, the width W51 in the second direction D2 of the extension portion 21b between the sub-pixels SPg1 and SPb2 may be smaller than the width W50 of the other extension portions 21b (W51<W50). . Thereby, for example, the size of the aperture Ab2 of the sub-pixel SPb2 can be made the same as the size of the aperture Ab1 of the sub-pixel SPb1 of the same color. Also, the width W52 in the second direction D2 of the extension portion 21b between the sub-pixels SPw1 and SPr2 may be made larger than the width W50 of the other extension portions 21b. (W52>W50). Thereby, for example, the size of the aperture Ar2 of the sub-pixel SPr2 can be made the same as the size of the aperture Ar1 of the sub-pixel SPr1 of the same color.

[第3実施形態]
第3実施形態について説明する。第2実施形態においては、青色の副画素SPb2が同じく青色の副画素SPb1よりも小さい幅W21aを有し、赤色の副画素SPr2が同じく赤色の副画素SPr1よりも大きい幅W21bを有する画素レイアウトを開示した。本実施形態においては、副画素SPr1,SPb1,SPr2,SPb2の幅がいずれも同じW21である画素レイアウトを開示する。特に言及しない構成は、他の実施形態と同様である。
[Third embodiment]
A third embodiment will be described. In the second embodiment, a pixel layout is adopted in which the blue sub-pixel SPb2 has a smaller width W21a than the blue sub-pixel SPb1, and the red sub-pixel SPr2 has a larger width W21b than the red sub-pixel SPr1. Disclosed. In this embodiment, a pixel layout is disclosed in which the sub-pixels SPr1, SPb1, SPr2, and SPb2 all have the same width W21. Configurations not specifically mentioned are the same as those of the other embodiments.

図9は、本実施形態に係る画素レイアウトの一例を示す図である。この画素レイアウトは、図6に示した画素レイアウトにおいて、画素PX3を矢印Q1の方向にずらすとともに画素PX4を矢印Q2の方向にずらしている。画素PX3,PX4をずらす距離は、例えばδ1×tanθである。このθは、図9に示すように、各副画素SPを第1方向D1に対して傾ける角度(シェブロン角)である。これにより、副画素SPr1,SPb1,SPr2,SPb2の幅が、第1方向D1に対し傾斜した部分においていずれもW21となる。 FIG. 9 is a diagram showing an example of a pixel layout according to this embodiment. In this pixel layout, the pixel PX3 is shifted in the direction of arrow Q1 and the pixel PX4 is shifted in the direction of arrow Q2 in the pixel layout shown in FIG. The distance by which the pixels PX3 and PX4 are shifted is, for example, δ1×tan θ. This θ is an angle (chevron angle) at which each sub-pixel SP is tilted with respect to the first direction D1, as shown in FIG. As a result, the widths of the sub-pixels SPr1, SPb1, SPr2, and SPb2 are all W21 in the portions inclined with respect to the first direction D1.

図10は、本実施形態に係る画素レイアウトの他の一例を示す図である。この画素レイアウトは、図6に示した画素レイアウトにおいて、画素PX1を矢印Q2の方向にずらすとともに画素PX2を矢印Q1の方向にずらしている。画素PX1,PX2をずらす距離は、例えばδ1×tanθである。これにより、副画素SPr1,SPb1,SPr2,SPb2の幅が、第1方向D1に対し傾斜した部分においていずれもW21となる。 FIG. 10 is a diagram showing another example of the pixel layout according to this embodiment. In this pixel layout, the pixel PX1 is shifted in the direction of arrow Q2 and the pixel PX2 is shifted in the direction of arrow Q1 in the pixel layout shown in FIG. The distance by which the pixels PX1 and PX2 are shifted is, for example, δ1×tan θ. As a result, the widths of the sub-pixels SPr1, SPb1, SPr2, and SPb2 are all W21 in the portions inclined with respect to the first direction D1.

図11は、本実施形態に係る画素レイアウトのさらに他の一例を示す図である。この画素レイアウトは、図6に示した画素レイアウトにおいて、画素PX1,PX4を矢印Q2の方向にずらしている。画素PX1,PX4をずらす距離は、例えばδ1×tanθである。このように画素PX1,PX4をずらすことで、副画素SPr1,SPb1,SPr2,SPb2の幅が、第1方向D1に対し傾斜した部分においていずれもW21となる。 FIG. 11 is a diagram showing still another example of the pixel layout according to this embodiment. In this pixel layout, the pixels PX1 and PX4 are shifted in the direction of the arrow Q2 in the pixel layout shown in FIG. The distance by which the pixels PX1 and PX4 are shifted is, for example, δ1×tan θ. By shifting the pixels PX1 and PX4 in this manner, the widths of the sub-pixels SPr1, SPb1, SPr2 and SPb2 are all W21 in the portions inclined with respect to the first direction D1.

図9の例においては、副画素SPw2,SPg2が第2方向D2にずれるため、図示したように副画素SPw2,SPg2の第2方向D2における両側辺が整合しない複数の不整合点Nが生じる。図10および図11の例においても同様に、複数の不整合点Nが生じる。 In the example of FIG. 9, since the sub-pixels SPw2 and SPg2 are shifted in the second direction D2, there are a plurality of mismatch points N at which both sides of the sub-pixels SPw2 and SPg2 in the second direction D2 do not match. Similarly, in the examples of FIGS. 10 and 11, a plurality of inconsistent points N occur.

不整合点Nにおいては、映像信号線Sを屈曲させるなどの調整が必要である。図9および図10の例においては、不整合点Nにおけるずれの距離が大きい。したがって、映像信号線Sの形状を大きく変形させる必要がある。さらに、図9および図10の例においては、不整合点Nを通らない映像信号線Sも存在するため、それぞれの映像信号線Sで長さが揃わない。これにより、映像信号線Sの抵抗にばらつきが生じるため、表示品位が低下し得る。 At the mismatch point N, adjustment such as bending the video signal line S is required. In the examples of FIGS. 9 and 10, the deviation distance at the mismatch point N is large. Therefore, the shape of the video signal line S must be greatly deformed. Furthermore, in the examples of FIGS. 9 and 10, since there are also video signal lines S that do not pass through the mismatch point N, the video signal lines S do not have the same length. As a result, the resistance of the video signal line S varies, and the display quality may deteriorate.

一方、図11の例においては、不整合点Nにおけるずれの距離が小さい。さらに、全ての映像信号線Sが不整合点Nを通るので、これら映像信号線Sの長さが揃う。これにより、映像信号線Sの抵抗も均一となり、良好な表示品位を得ることができる。 On the other hand, in the example of FIG. 11, the deviation distance at the mismatch point N is small. Furthermore, since all the video signal lines S pass through the mismatch point N, the video signal lines S have the same length. As a result, the resistance of the video signal line S becomes uniform, and good display quality can be obtained.

図12ないし図14は、不整合点Nにおける映像信号線Sの形状の第1ないし第3調整方法を示す平面図である。これらの図においては、図11における副画素SPg1,SPw1,SPb2,SPr2の境界に生じる不整合点Nに着目している。 12 to 14 are plan views showing first to third adjustment methods for the shape of the video signal line S at the mismatch point N. FIG. In these figures, attention is paid to the mismatch point N occurring at the boundaries of the sub-pixels SPg1, SPw1, SPb2 and SPr2 in FIG.

図12に示す第1調整方法においては、映像信号線Sを不整合点Nにおいて屈曲させている。具体的には、映像信号線Sは、第1傾斜部Sa1と第2傾斜部Sa2の間に、第1非傾斜部Sb1と、第2非傾斜部Sb2と、これら非傾斜部Sb1,Sb2の間の屈曲部Scとを有している。 In the first adjustment method shown in FIG. 12, the video signal line S is bent at the mismatch point N. In the first adjustment method shown in FIG. Specifically, the video signal line S has a first non-inclined portion Sb1, a second non-inclined portion Sb2, and the non-inclined portions Sb1 and Sb2 between the first inclined portion Sa1 and the second inclined portion Sa2. and a bent portion Sc between.

図12中の鎖線は、屈曲部Scを有さない場合の映像信号線Sの形状である。この鎖線との比較から分かるように、第2傾斜部Sa2は、屈曲部Scを有することで副画素SPw1側に移動している。第1傾斜部Sa1の傾斜終了点Pa(第1傾斜部Sa1と第1非傾斜部Sb1の接続位置)と、第2傾斜部Sa2の傾斜開始点Pb(第2傾斜部Sa2と第2非傾斜部Sb2の接続位置)とは、第2方向D2にずれている。 A dashed line in FIG. 12 indicates the shape of the video signal line S without the bent portion Sc. As can be seen from the comparison with this dashed line, the second inclined portion Sa2 moves toward the sub-pixel SPw1 by having the bent portion Sc. Inclination end point Pa of first inclined portion Sa1 (connection position of first inclined portion Sa1 and first non-inclined portion Sb1) and inclination starting point Pb of second inclined portion Sa2 (second inclined portion Sa2 and second non-inclined portion Sb1) The connection position of the portion Sb2) is displaced in the second direction D2.

屈曲部Scは、走査信号線Gと重畳している。ただし、走査信号線Gと重畳しない位置に屈曲部Scを設けてもよい。屈曲部Scは、各非傾斜部Sb1,Sb2を曲線状に滑らかに接続する形状であってもよい。 The bent portion Sc overlaps the scanning signal line G. As shown in FIG. However, the bent portion Sc may be provided at a position that does not overlap with the scanning signal line G. FIG. The bent portion Sc may have a shape that smoothly connects the non-inclined portions Sb1 and Sb2 in a curved shape.

図13に示す第2調整方法においては、映像信号線Sが屈曲部Scを有していない。また、傾斜終了点Paと傾斜開始点Pbが第2方向D2においてずれていない。ただし、傾斜終了点Paは、鎖線で示す形状調整前の映像信号線Sよりも、傾斜開始点Pbに近づく方向に移動している。これにより、非傾斜部Sbおよび第2傾斜部Sa2は、形状調整前に比べて副画素SPw1側に移動している。 In the second adjustment method shown in FIG. 13, the video signal line S does not have the bent portion Sc. Also, the tilt end point Pa and the tilt start point Pb are not shifted in the second direction D2. However, the tilt end point Pa moves closer to the tilt start point Pb than the video signal line S before shape adjustment indicated by the dashed line. As a result, the non-tilt portion Sb and the second tilt portion Sa2 have moved toward the sub-pixel SPw1 compared to before the shape adjustment.

傾斜終了点Paの位置を変更したことにより、非傾斜部Sbの第1方向D1における幅W6が、鎖線で示す調整前の形状よりも小さくなる。一例として、形状調整前の非傾斜部Sbの第1方向D1における幅W6は、遮光層21の第2直線部21aの第1方向D1における幅W7と同じである。一方、形状調整後の幅W6は、幅W7よりも小さい(W6<W7)。 By changing the position of the tilt end point Pa, the width W6 of the non-tilt portion Sb in the first direction D1 becomes smaller than the shape before adjustment indicated by the dashed line. As an example, the width W6 in the first direction D1 of the non-inclined portion Sb before shape adjustment is the same as the width W7 in the first direction D1 of the second linear portion 21a of the light shielding layer 21 . On the other hand, the width W6 after shape adjustment is smaller than the width W7 (W6<W7).

図14に示す第3調整方法においては、第2調整方法と同じく映像信号線Sが屈曲部Scを有していない。また、傾斜終了点Paと傾斜開始点Pbが第2方向D2においてずれていない。ただし、傾斜開始点Pbは、鎖線で示す形状調整前の映像信号線Sよりも、傾斜終了点Paから離れる方向に移動している。これにより、第2傾斜部Sa2は、形状調整前に比べて副画素SPw1側に移動している。 In the third adjusting method shown in FIG. 14, the video signal line S does not have the bent portion Sc as in the second adjusting method. Also, the tilt end point Pa and the tilt start point Pb are not shifted in the second direction D2. However, the tilt start point Pb moves in a direction away from the tilt end point Pa as compared with the video signal line S before the shape adjustment indicated by the dashed line. As a result, the second inclined portion Sa2 has moved toward the sub-pixel SPw1 compared to before the shape adjustment.

傾斜開始点Pbの位置を変更したことにより、非傾斜部Sbの幅W6が、鎖線で示す調整前の形状よりも大きくなる。例えば、幅W6は、幅W7よりも大きい(W6>W7)。 By changing the position of the tilt starting point Pb, the width W6 of the non-tilt portion Sb becomes larger than the shape before adjustment indicated by the dashed line. For example, width W6 is greater than width W7 (W6>W7).

なお、図12ないし図14においては図中の右側に第2傾斜部Sa2を移動させる場合を想定したが、同様の方法により第2傾斜部Sa2を図中の左方向に移動させることもできる。図11に示した複数の不整合点Nには、第1ないし第3調整方法のいずれかを統一的に適用してもよいし、第1ないし第3調整方法のうちの2つ以上を適用してもよい。図9および図10に示した不整合点Nにも第1ないし第3調整方法を適用できる。 In FIGS. 12 to 14, it is assumed that the second inclined portion Sa2 is moved to the right in the drawings, but the second inclined portion Sa2 can also be moved to the left in the drawings by a similar method. Any one of the first to third adjustment methods may be uniformly applied to the plurality of inconsistent points N shown in FIG. 11, or two or more of the first to third adjustment methods may be applied. You may The first to third adjustment methods can also be applied to the mismatch point N shown in FIGS.

[第4実施形態]
第4実施形態について説明する。特に言及しない構成は、他の実施形態と同様である。図15は、本実施形態における画素レイアウトの一例を示す図である。この画素レイアウトは、図6の例と同じく、画素PX1~PX4を有している。副画素SPr1,SPg1,SPb1,SPw1,SPb2,SPw2,SPr2,SPg2の形状は、図6の例と同様である。
[Fourth embodiment]
A fourth embodiment will be described. Configurations not specifically mentioned are the same as those of the other embodiments. FIG. 15 is a diagram showing an example of a pixel layout according to this embodiment. This pixel layout has pixels PX1 to PX4 as in the example of FIG. The shapes of the sub-pixels SPr1, SPg1, SPb1, SPw1, SPb2, SPw2, SPr2 and SPg2 are the same as in the example of FIG.

図15の画素レイアウトは、図6に示した画素レイアウトにおいて、緑色の副画素SPg1,SPg2を拡大し、白色の副画素SPw1,SPw2を縮小したものに相当する。すなわち、副画素SPg1は、隣の副画素SPr1よりも第1A方向D1aに突出する拡大部分EX1を有している。また、副画素SPg2は、隣の副画素SPr1よりも第1A方向D1aに突出する拡大部分EX2を有している。 The pixel layout in FIG. 15 corresponds to the pixel layout shown in FIG. 6 in which the green sub-pixels SPg1 and SPg2 are enlarged and the white sub-pixels SPw1 and SPw2 are reduced. That is, the sub-pixel SPg1 has an enlarged portion EX1 that protrudes in the first A direction D1a more than the adjacent sub-pixel SPr1. Also, the sub-pixel SPg2 has an enlarged portion EX2 that protrudes in the first A direction D1a more than the adjacent sub-pixel SPr1.

図16および図17は、図15に示した画素レイアウトに適用し得る具体的な構造の一例を示す平面図である。図16においては映像信号線S、走査信号線G、画素電極PEおよびトランジスタTR(半導体層SC)を示している。図17においては映像信号線S、走査信号線Gおよび遮光層21を示している。 16 and 17 are plan views showing an example of a specific structure applicable to the pixel layout shown in FIG. 15. FIG. FIG. 16 shows video signal lines S, scanning signal lines G, pixel electrodes PE, and transistors TR (semiconductor layers SC). FIG. 17 shows the video signal lines S, the scanning signal lines G, and the light shielding layer 21 .

両図において、映像信号線Sおよび走査信号線Gの形状は、図7と同様である。また、副画素SPr1,SPb1,SPb2,SPr2における画素電極PEおよび半導体層SCの形状も、図7と同様である。 In both figures, the shapes of the video signal lines S and the scanning signal lines G are the same as in FIG. The shapes of the pixel electrodes PE and the semiconductor layers SC in the sub-pixels SPr1, SPb1, SPb2, and SPr2 are also the same as in FIG.

図16の例において、副画素SPg1の画素電極PEは、中央の走査信号線Gを超えて延在している。このように画素電極PEが拡大した部分が、上述の拡大部分EX1に相当する。副画素SPg1の半導体層SCと映像信号線Sの接続位置P1は、中央の走査信号線Gより第1A方向D1a側にある。副画素SPg1の半導体層SCと画素電極PEの接続位置P2も、中央の走査信号線Gより第1A方向D1a側にある。 In the example of FIG. 16, the pixel electrode PE of the sub-pixel SPg1 extends beyond the scanning signal line G in the center. The enlarged portion of the pixel electrode PE corresponds to the enlarged portion EX1 described above. A connection position P1 between the semiconductor layer SC of the sub-pixel SPg1 and the video signal line S is located on the first A direction D1a side from the scanning signal line G in the center. A connection position P2 between the semiconductor layer SC of the sub-pixel SPg1 and the pixel electrode PE is also located on the first A direction D1a side from the scanning signal line G in the center.

同様に、副画素SPg2の画素電極PEは、走査信号線Gと重畳し、下方の走査信号線Gを超えて延在している。このように画素電極PEが拡大した部分が、上述の拡大部分EX2に相当する。副画素SPg1の半導体層SCの接続位置P1,P2は、下方の走査信号線Gより第1A方向D1a側にある。 Similarly, the pixel electrode PE of the sub-pixel SPg2 overlaps the scanning signal line G and extends beyond the scanning signal line G below. The enlarged portion of the pixel electrode PE corresponds to the enlarged portion EX2 described above. The connection positions P1 and P2 of the semiconductor layer SC of the sub-pixel SPg1 are located on the first A direction D1a side from the scanning signal line G below.

副画素SPw1においては、副画素SPg1の画素電極PEが拡大することに伴い、画素電極PEの第1方向D1における幅が減少している。同様に、副画素SPw2においては、その上方に配置される図示せぬ副画素SPg2の画素電極PEが拡大することに伴い、画素電極PEの第1方向D1における幅が減少している。 In the sub-pixel SPw1, the width of the pixel electrode PE in the first direction D1 is reduced as the pixel electrode PE of the sub-pixel SPg1 is enlarged. Similarly, in the sub-pixel SPw2, the width of the pixel electrode PE in the first direction D1 is reduced as the pixel electrode PE of the sub-pixel SPg2 (not shown) arranged thereabove is enlarged.

このように副画素SPg1,SPg2の画素電極PEの形状や接続位置P1,P2を調整したことにより、図17に示すように開口Ag1,Ag2を拡大することができる。すなわち、開口Ag1,Ag2の第1方向D1における幅W8aは、開口Ar1,Ar2の第1方向D1における幅W8よりも大きい(W8a>W8)。一方で、開口Aw1,Aw2の第1方向D1における幅W9aは、開口Ab1,Ab2の第1方向D1における幅W9よりも小さい(W9a<W9)。 By adjusting the shapes of the pixel electrodes PE of the sub-pixels SPg1 and SPg2 and the connection positions P1 and P2 in this manner, the openings Ag1 and Ag2 can be enlarged as shown in FIG. That is, the width W8a of the openings Ag1 and Ag2 in the first direction D1 is larger than the width W8 of the openings Ar1 and Ar2 in the first direction D1 (W8a>W8). On the other hand, the width W9a of the openings Aw1 and Aw2 in the first direction D1 is smaller than the width W9 of the openings Ab1 and Ab2 in the first direction D1 (W9a<W9).

なお、本実施形態においては緑色の副画素SPg1,SPg2を拡大し、白色の副画素SPw1,SPw2を縮小する場合を例示したが、同様の方法により他の色の副画素SPを拡大または縮小することもできる。このように、本実施形態によれば、各色の副画素SPの合成色度の調整幅を上述の各実施形態よりもさらに広げることができる。図9ないし図11に示した画素レイアウトにおいても、本実施形態と同様の方法で特定の色の副画素SPを拡大または縮小することが可能である。 In this embodiment, the green sub-pixels SPg1 and SPg2 are enlarged and the white sub-pixels SPw1 and SPw2 are reduced. can also As described above, according to the present embodiment, it is possible to further widen the adjustment range of the combined chromaticity of the sub-pixels SP of each color compared to each of the above-described embodiments. In the pixel layouts shown in FIGS. 9 to 11 as well, it is possible to enlarge or reduce the sub-pixel SP of a specific color by the same method as in this embodiment.

[第5実施形態]
第5実施形態について説明する。特に言及しない構成は、他の実施形態と同様である。図18は、本実施形態における画素レイアウトの一例を示す図である。この画素レイアウトは、図3の例と同じく、画素PX1~PX4を有している。ただし、副画素SPr1,SPg1,SPb1,SPw1,SPb2,SPw2,SPr2,SPg2は、図3の例のように第1方向D1に対して傾斜していない。
[Fifth embodiment]
A fifth embodiment will be described. Configurations not specifically mentioned are the same as those of the other embodiments. FIG. 18 is a diagram showing an example of a pixel layout in this embodiment. This pixel layout has pixels PX1 to PX4 as in the example of FIG. However, the sub-pixels SPr1, SPg1, SPb1, SPw1, SPb2, SPw2, SPr2, and SPg2 are not inclined with respect to the first direction D1 as in the example of FIG.

このような画素レイアウトにおいても、画素PX1,PX2の中心C1と画素PX3,PX4の中心C2を図3と同様に移動させることで、各副画素SPの形状を調整することができる。 Even in such a pixel layout, the shape of each sub-pixel SP can be adjusted by moving the center C1 of the pixels PX1 and PX2 and the center C2 of the pixels PX3 and PX4 in the same manner as in FIG.

図19は、図18に示した画素レイアウトにおいて、画素PX3,PX4を矢印Qの方向(第1A方向D1a)にδ1ずらしたものに相当する。このような画素レイアウトにおいては、第2実施形態と同様の効果を得ることができる。 19 corresponds to the pixel layout shown in FIG. 18 in which the pixels PX3 and PX4 are shifted by .delta.1 in the direction of the arrow Q (first A direction D1a). With such a pixel layout, the same effect as in the second embodiment can be obtained.

以上の第1ないし第5実施形態においては、赤色、緑色、青色および白色の副画素SPを含む画素レイアウトを開示した。しかしながら、各実施形態にて開示した手法は、種々の画素レイアウトに適用できる。例えば、画素レイアウトは、赤色、緑色、青色および白色以外の色の副画素SPを備えてもよい。また、画素レイアウトは、白色の副画素SPを備えず、赤色、緑色および青色の副画素SPで構成されてもよい。 In the above first to fifth embodiments, pixel layouts including red, green, blue and white sub-pixels SP are disclosed. However, the techniques disclosed in each embodiment can be applied to various pixel layouts. For example, the pixel layout may comprise sub-pixels SP of colors other than red, green, blue and white. Also, the pixel layout may be composed of red, green and blue sub-pixels SP without the white sub-pixel SP.

また、各実施形態においては、赤色の副画素SPを拡大し、白色の副画素SPを縮小する方向に画素レイアウトを調整する場合を例示した。しかしながら、赤色の副画素SPを縮小する方向や、白色の副画素SPを拡大する方向に画素レイアウトを調整してもよい。 Further, in each embodiment, the case where the pixel layout is adjusted in the direction of enlarging the red sub-pixel SP and reducing the white sub-pixel SP is exemplified. However, the pixel layout may be adjusted in the direction of reducing the red sub-pixel SP or in the direction of enlarging the white sub-pixel SP.

本発明の実施形態として説明した表示装置を基にして、当業者が適宜設計変更して実施し得る全ての表示装置も、本発明の要旨を包含する限り、本発明の範囲に属する。 Based on the display device described as an embodiment of the present invention, all display devices that can be implemented by a person skilled in the art by appropriately modifying the design also belong to the scope of the present invention as long as they include the gist of the present invention.

本発明の思想の範疇において、当業者であれば、各種の変形例に想到し得るものであり、それら変形例についても本発明の範囲に属するものと解される。例えば、上述の各実施形態に対して、当業者が適宜、構成要素の追加、削除、若しくは設計変更を行ったもの、又は、工程の追加、省略若しくは条件変更を行ったものも、本発明の要旨を備えている限り、本発明の範囲に含まれる。 Within the scope of the idea of the present invention, those skilled in the art can conceive of various modifications, and these modifications are also understood to belong to the scope of the present invention. For example, those skilled in the art may appropriately add, delete, or change the design of the components, or add, omit, or change the conditions of the above-described embodiments. As long as it has the gist, it is included in the scope of the present invention.

また、各実施形態において述べた態様によりもたらされる他の作用効果について、本明細書の記載から明らかなもの、又は当業者において適宜想到し得るものについては、当然に本発明によりもたらされるものと解される。 In addition, other actions and effects brought about by the aspects described in each embodiment, which are obvious from the description of the present specification or which can be appropriately conceived by those skilled in the art, are naturally understood to be brought about by the present invention. be done.

DSP…表示装置、PNL…表示パネル、SUB1…第1基板、SUB2…第2基板、S…映像信号線(第1A信号線および第1B信号線の一例)、G…走査信号線(第2A信号線および第2B信号線の一例)、PX1~PX4…画素、SP…副画素、PE…画素電極、TR…トランジスタ、SC…半導体層、21…遮光層。 DSP: display device, PNL: display panel, SUB1: first substrate, SUB2: second substrate, S: video signal line (an example of first A signal line and first B signal line), G: scanning signal line (second A signal) line and 2B signal line), PX1 to PX4 .

Claims (10)

第1方向に延び、第1信号が供給される第1A信号線および第1B信号線と、
前記第1方向と交差する第2方向に延び、第2信号が供給される第2A信号線および第2B信号線と、
前記第1A、第1B、第2Aおよび第2B信号線と重畳する遮光層と、
平面視において、前記遮光層によって規定される第1副画素、第2副画素、第3副画素第4副画素および第5副画素と、
前記第1副画素を制御する第1トランジスタと、
前記第5副画素を制御する第5トランジスタと、
前記第1トランジスタに接続された第1画素電極と、
前記第5トランジスタに接続された第5画素電極と、
を備え、
前記第1副画素および前記第3副画素は、前記第1A信号線により制御され、
前記第2副画素および前記第4副画素は、前記第1B信号線により制御され、
前記第1副画素前記第2副画素および前記第5副画素は、前記第2A信号線により制御され、
前記第3副画素および前記第4副画素は、前記第2B信号線により制御され、
前記第1副画素および前記第4副画素は、第1色の副画素であり、
前記第2副画素および前記第3副画素は、第2色の副画素であり、
前記第1方向において、前記第2副画素の幅は、前記第1副画素の幅よりも小さく、
前記第1方向における一方向を第1A方向とし、他方向を第1B方向とした場合に、前記第1副画素は、前記第1A方向側において第1A端部を有し、前記第2副画素は、前記第1A方向側において第2A端部を有し、
前記第1A端部と前記第2A端部は、前記第1方向においてずれており
前記第5副画素は、前記第1副画素と前記第2副画素の間にあり、
前記第1トランジスタと前記第1画素電極の接続位置は、前記第2A信号線よりも前記第1B方向側にあり、
前記第5トランジスタと前記第5画素電極の接続位置は、前記第2A信号線よりも前記第1A方向側にある、
表示装置。
a first A signal line and a first B signal line extending in the first direction and supplied with the first signal;
a second A signal line and a second B signal line extending in a second direction intersecting the first direction and supplied with a second signal;
a light shielding layer overlapping with the first A, first B, second A and second B signal lines;
a first sub-pixel, a second sub-pixel, a third sub-pixel , a fourth sub-pixel, and a fifth sub-pixel defined by the light shielding layer in plan view;
a first transistor that controls the first subpixel;
a fifth transistor that controls the fifth sub-pixel;
a first pixel electrode connected to the first transistor;
a fifth pixel electrode connected to the fifth transistor;
with
the first sub-pixel and the third sub-pixel are controlled by the first A signal line;
the second sub-pixel and the fourth sub-pixel are controlled by the first B signal line;
the first sub-pixel , the second sub-pixel and the fifth sub-pixel are controlled by the second A signal line;
the third sub-pixel and the fourth sub-pixel are controlled by the second B signal line;
the first sub-pixel and the fourth sub-pixel are sub-pixels of a first color;
the second sub-pixel and the third sub-pixel are sub-pixels of a second color;
the width of the second sub-pixel is smaller than the width of the first sub-pixel in the first direction;
When one direction in the first direction is the 1A direction and the other direction is the 1B direction, the first subpixel has a 1A end on the 1A direction side, and the second subpixel has a second A end on the first A direction side,
The first A end and the second A end are shifted in the first direction,
the fifth sub-pixel is between the first sub-pixel and the second sub-pixel;
a connection position between the first transistor and the first pixel electrode is on the first B direction side of the second A signal line;
A connection position between the fifth transistor and the fifth pixel electrode is on the first A direction side of the second A signal line,
display device.
前記第1副画素は、前記第1B方向側において第1B端部を有し、
前記第2副画素は、前記第1B方向側において第2B端部を有し、
前記第1B端部と前記第2B端部は、前記第1方向においてずれている、
請求項1に記載の表示装置。
the first sub-pixel has a first B end on the first B direction side,
the second sub-pixel has a second B end on the first B direction side,
The first B end and the second B end are shifted in the first direction,
The display device according to claim 1.
記第2A信号線は、複数の第1屈曲部と、前記複数の第1屈曲部の間の第1直線部とを有し、
前記第1直線部は、前記第1副画素と前記第5副画素に対応する位置に延在している、
請求項1または2に記載の表示装置。
The second A signal line has a plurality of first bent portions and first straight portions between the plurality of first bent portions,
the first straight portion extends to positions corresponding to the first sub-pixel and the fifth sub-pixel;
3. The display device according to claim 1 or 2.
前記遮光層は、複数の第2屈曲部と、前記複数の第2屈曲部の間の第2直線部とを有し、
前記第2直線部は、前記第1副画素と前記第5副画素に対応する位置に延在し、
前記第2直線部は、前記第1直線部と重畳している、
請求項3に記載の表示装置。
The light shielding layer has a plurality of second bent portions and second straight portions between the plurality of second bent portions,
the second straight portion extends to positions corresponding to the first sub-pixel and the fifth sub-pixel;
The second straight portion overlaps the first straight portion,
The display device according to claim 3.
前記第3副画素と前記第4副画素の間に、前記第2B信号線により制御される第3色の第6副画素をさらに備え、
前記第1色および前記第2色は、赤色、青色または緑色のいずれかであり、
前記第3色は、白色である、
請求項1ないし4のうちいずれか1項に記載の表示装置。
further comprising a sixth sub-pixel of a third color controlled by the second B signal line between the third sub-pixel and the fourth sub-pixel;
the first color and the second color are either red, blue or green;
wherein the third color is white;
5. A display device according to any one of claims 1 to 4.
記第1副画素の前記第2方向における幅は、前記第5副画素の前記第2方向における幅よりも大きい、
請求項1ないし5のうちいずれか1項に記載の表示装置。
the width of the first sub-pixel in the second direction is greater than the width of the fifth sub-pixel in the second direction;
6. A display device according to any one of claims 1 to 5.
前記第1A信号線は、前記第1方向に対して第1回転方向に傾斜する第1傾斜部と、前記第1方向に対して前記第1回転方向とは逆の第2回転方向に傾斜する第2傾斜部とを有し、
前記第1A信号線は、前記第1傾斜部と前記第2傾斜部とが交互に繰り返す形状で前記第1方向に延び、
前記第1傾斜部の傾斜終了点と、前記第2傾斜部の傾斜開始点とが、前記第2方向においてずれている、
請求項1ないしのうちいずれか1項に記載の表示装置。
The first A signal line includes a first inclined portion inclined in a first rotation direction with respect to the first direction, and an inclined portion inclined in a second rotation direction opposite to the first rotation direction with respect to the first direction. a second inclined portion;
the first A signal line extends in the first direction in a shape in which the first inclined portion and the second inclined portion are alternately repeated;
An end point of inclination of the first inclined portion and a start point of inclination of the second inclined portion are shifted in the second direction,
7. A display device according to any one of claims 1 to 6 .
前記第1A信号線は、前記第1方向に対して第1回転方向に傾斜する第1傾斜部と、前記第1方向に対して前記第1回転方向とは逆の第2回転方向に傾斜する第2傾斜部と、前記第1方向に延びる非傾斜部とを有し、
前記第1A信号線は、前記第1方向に延び、前記第1傾斜部と前記第2傾斜部とが前記非傾斜部を間に挟んで交互に繰り返す形状であり、
前記遮光層は、前記第2A信号線と重畳して前記第2方向に延びる第2直線部を有し、
前記非傾斜部の前記第1方向における幅は、前記第2直線部の前記第1方向における幅よりも小さい、
請求項1ないしのうちいずれか1項に記載の表示装置。
The first A signal line includes a first inclined portion inclined in a first rotation direction with respect to the first direction, and an inclined portion inclined in a second rotation direction opposite to the first rotation direction with respect to the first direction. having a second inclined portion and a non-inclined portion extending in the first direction;
the first A signal line extends in the first direction and has a shape in which the first inclined portion and the second inclined portion are alternately repeated with the non-inclined portion interposed therebetween;
the light shielding layer has a second straight portion extending in the second direction overlapping the second A signal line;
The width of the non-inclined portion in the first direction is smaller than the width of the second linear portion in the first direction,
7. A display device according to any one of claims 1 to 6 .
前記第1A信号線は、前記第1方向に対して第1回転方向に傾斜する第1傾斜部と、前記第1方向に対して前記第1回転方向とは逆の第2回転方向に傾斜する第2傾斜部と、前記第1方向に延びる非傾斜部とを有し、
前記第1A信号線は、前記第1方向に延び、前記第1傾斜部と前記第2傾斜部とが前記非傾斜部を間に挟んで交互に繰り返す形状であり、
前記遮光層は、前記第2A信号線と重畳して前記第2方向に延びる第2直線部を有し、
前記非傾斜部の前記第1方向における幅は、前記第2直線部の前記第1方向における幅よりも大きい、
請求項1ないしのうちいずれか1項に記載の表示装置。
The first A signal line includes a first inclined portion inclined in a first rotation direction with respect to the first direction, and an inclined portion inclined in a second rotation direction opposite to the first rotation direction with respect to the first direction. having a second inclined portion and a non-inclined portion extending in the first direction;
the first A signal line extends in the first direction and has a shape in which the first inclined portion and the second inclined portion are alternately repeated with the non-inclined portion interposed therebetween;
the light shielding layer has a second straight portion extending in the second direction overlapping the second A signal line;
The width of the non-inclined portion in the first direction is greater than the width of the second linear portion in the first direction,
7. A display device according to any one of claims 1 to 6 .
前記第1信号は、映像信号であり、
前記第2信号は、走査信号である、
請求項1ないしのうちいずれか1項に記載の表示装置。
the first signal is a video signal,
wherein the second signal is a scanning signal;
10. A display device according to any one of claims 1-9 .
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