JPH0385526A - Liquid crystal display device - Google Patents

Liquid crystal display device

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Publication number
JPH0385526A
JPH0385526A JP1223395A JP22339589A JPH0385526A JP H0385526 A JPH0385526 A JP H0385526A JP 1223395 A JP1223395 A JP 1223395A JP 22339589 A JP22339589 A JP 22339589A JP H0385526 A JPH0385526 A JP H0385526A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
liquid crystal
crystal cell
display
compensation
display device
Prior art date
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Pending
Application number
JP1223395A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Shigemitsu Mizushima
繁光 水嶋
Toshio Fujii
利夫 藤井
Eiichiro Nishimura
英一郎 西村
Takaharu Hashimoto
隆治 橋本
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sharp Corp
Original Assignee
Sharp Corp
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Filing date
Publication date
Application filed by Sharp Corp filed Critical Sharp Corp
Priority to JP1223395A priority Critical patent/JPH0385526A/en
Publication of JPH0385526A publication Critical patent/JPH0385526A/en
Pending legal-status Critical Current

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Abstract

PURPOSE:To prevent the disturbance in the orientation of liquid crystal molecules by electrification and to obtain a good and stable image grade by providing a transparent conductive film on at least one surface of a pair of transparent substrates of a 2nd liquid crystal cell. CONSTITUTION:The liquid crystal cell 1 for display has a pair of the transparent substrates 23a, 23b and display electrodes 27a, 27b are provided on the inside surfaces of the respective substrates. The liquid crystal cell 2 for compensation has similarly a pair of the transparent substrates 22a, 22b and oriented films 24, 24 are provided on the inside surfaces of the respective substrates. The display electrodes are not provided on the liquid crystal cell 2 for compensation. The liquid crystal cell 1 for display and the liquid crystal cell 2 for compensation are respectively in contact with the substrates 23a, 22b. The transparent conductive film 29 is formed on the surface of at least one substrate 22a of a pair of the substrates constituting the liquid crystal cell 2 for compensation. The electrification of the substrate surfaces is substantially obviated in this way and the disturbance in the orientation of the liquid crystal molecules in the liquid crystal cell for compensation is prevented.

Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は、帯電を防止した2層型の液晶表示装置に関す
る。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION (Field of Industrial Application) The present invention relates to a two-layer liquid crystal display device that prevents charging.

(従来の技術) 液晶表示装置は、コンピュータの端末、ワープロのデイ
スプレィ、テレビジョン等の広い分野で使用されている
。これらの分野で用いられる液晶表示装置の主流は、マ
トリクス型のものである。
(Prior Art) Liquid crystal display devices are used in a wide range of fields such as computer terminals, word processor displays, and televisions. The mainstream of liquid crystal display devices used in these fields is of the matrix type.

これらに用いられるマトリクス型表示装置には、表示情
報量の拡大が要求されている。表示情報量を拡大するた
めには、必然的にいわゆるマルチプレックス駆動の度数
、即ち、デユーティ比を増加させる必要がある。しかし
、デユーティ比を増加させると、コントラストの低下や
視角範囲の挟在化という問題が生じる。
Matrix display devices used in these applications are required to increase the amount of display information. In order to expand the amount of display information, it is necessary to increase the so-called multiplex drive frequency, that is, the duty ratio. However, increasing the duty ratio causes problems such as a decrease in contrast and a narrowing of the viewing angle range.

この問題点を解決するために、用いられる液晶層の屈折
率異方性と液晶層厚とを小さく設定することが行われて
いる。ところが、液晶層の屈折率異方性と液晶層厚とを
小さくすると、直線偏光として入射した光が液晶層中で
の旋光分散現象によって楕円偏光となることが知られて
いる。電圧無印加時に光を遮断するノーマリ−ブラック
タイプの液晶表示装置では、入射光が液晶層によって楕
円偏光に変換されると、光が遮断されるべき電圧無印加
の状態に於いても洩れ光が生じる。この洩れ光によって
コントラストが低下するという新たな問題が発生する。
In order to solve this problem, the refractive index anisotropy and liquid crystal layer thickness of the liquid crystal layer used are set to be small. However, it is known that when the refractive index anisotropy and the liquid crystal layer thickness of the liquid crystal layer are reduced, the light incident as linearly polarized light becomes elliptically polarized light due to the optical rotation dispersion phenomenon in the liquid crystal layer. In a normally black type liquid crystal display device that blocks light when no voltage is applied, when the incident light is converted into elliptically polarized light by the liquid crystal layer, light leaks even when no voltage is applied. arise. This leaked light causes a new problem of reduced contrast.

この問題点を解消するために、2層型の液晶表示装置が
開発されている(特公昭63−53528号、特開昭6
3−234225号等)。2層型液晶表示装置では、液
晶分子をライステ・ノドネマティック配向させた2つの
液晶セルが重ね合わせられる。2つの液晶セルの一方は
表示動作を行うために設けられた表示用液晶セルであり
、もう−方は楕円偏光を直線偏光に戻すための補償用液
晶セルである。
In order to solve this problem, a two-layer liquid crystal display device has been developed (Japanese Patent Publication No. 63-53528, Japanese Patent Application Laid-open No. 63-53528,
3-234225 etc.). In a two-layer liquid crystal display device, two liquid crystal cells in which liquid crystal molecules are oriented in a leiste-nodonematic manner are superimposed. One of the two liquid crystal cells is a display liquid crystal cell provided for performing a display operation, and the other is a compensation liquid crystal cell for returning elliptically polarized light to linearly polarized light.

表示用液晶セルのそれぞれの基板内面には、液晶層に電
圧を印加するめに電極が設けられている。
An electrode is provided on the inner surface of each substrate of the display liquid crystal cell for applying a voltage to the liquid crystal layer.

2つの液晶セル中では、液晶分子の長軸と光の進行方向
に垂直な面とはほぼ平行であり、液晶分子は液晶セルの
一方の基板から他方の基板にかけて徐々に捩れながら螺
旋状に配向している。しかも2つの液晶セルで互いに逆
の螺旋方向に配向している。そして、2つの液晶セルが
互いに近接する部分では、それぞれのセル内の液晶分子
の配向方向が互いに直交するように配されている。
In the two liquid crystal cells, the long axis of the liquid crystal molecules and the plane perpendicular to the direction of light propagation are almost parallel, and the liquid crystal molecules are oriented in a spiral while gradually twisting from one substrate to the other of the liquid crystal cells. are doing. Furthermore, the two liquid crystal cells are oriented in opposite helical directions. In a portion where two liquid crystal cells are close to each other, the alignment directions of liquid crystal molecules in each cell are arranged to be orthogonal to each other.

このように互いに逆の螺旋方向を有する2層の液晶セル
を用いれば、表示用液晶セルでの旋光分散によって楕円
偏光となった光は、補償用液晶セルでの旋光分散によっ
て直線偏光に戻される。2層型液晶表示装置ではこのよ
うにして光の洩れが防がれ、コントラストの低下が防が
れている。
If a two-layer liquid crystal cell with opposite helical directions is used in this way, the light that becomes elliptically polarized light due to optical rotational dispersion in the display liquid crystal cell will be returned to linearly polarized light due to optical rotational dispersion in the compensation liquid crystal cell. . In this way, light leakage is prevented in the two-layer liquid crystal display device, and a decrease in contrast is prevented.

(発明が解決しようとする課題) ところが、このような2層型液晶表示装置では、補償用
液晶セルに電気的な信号を与える必要がないので、補償
用液晶セルを構成する基板には電極は設けられていない
。そのため、補償用液晶セルでは基板表面の導電性が低
く、容易に帯電する。
(Problem to be Solved by the Invention) However, in such a two-layer liquid crystal display device, there is no need to apply an electrical signal to the compensation liquid crystal cell, so there is no electrode on the substrate constituting the compensation liquid crystal cell. Not provided. Therefore, in the compensation liquid crystal cell, the substrate surface has low conductivity and is easily charged.

この帯電現象は液晶層の比抵抗値が大きい場合に顕著に
現れる。
This charging phenomenon appears prominently when the specific resistance value of the liquid crystal layer is large.

液晶表示装置に用いられる液晶材料には、信頼性等の性
能を確保するために高純度のものが用いられているので
、液晶の比抵抗は一般に大きい。
Since liquid crystal materials used in liquid crystal display devices are of high purity in order to ensure performance such as reliability, the specific resistance of liquid crystals is generally large.

特にT F T (Thin Film Transl
stor)等を用いたアクティブマトリクス方式の表示
装置では、液晶の比抵抗は1011Ωcm以上という非
常に高い値となっている。光学特性の等優性を保つため
、及び生産プロセス上の問題から、補償用液晶セルに用
いられる液晶には、通常、表示用液晶セルに用いられる
液晶と殆ど同じものが用いられる。僅かに螺旋方向を与
えるために添加される光学活性物質が異なるのみである
。従って、補償用液晶セルに用いられる液晶も比抵抗が
高いのが普通である。
Especially T F T (Thin Film Transl.
In an active matrix type display device using a liquid crystal display device (Stor) or the like, the resistivity of the liquid crystal is extremely high, 10 11 Ωcm or more. In order to maintain equidominance of optical properties and due to production process problems, the liquid crystal used in the compensation liquid crystal cell is usually almost the same as the liquid crystal used in the display liquid crystal cell. The only difference is the optically active substance added to give a slight helical direction. Therefore, the liquid crystal used in the compensation liquid crystal cell also usually has a high specific resistance.

補償用液晶セルの基板表面が帯電すると、補償用液晶セ
ル内の液晶分子の配向が変化し、表示ムラとして画面上
に現れることになる。液晶分子の配向の乱れは人間の手
で触れることによって生じる電荷量で容易に起こり、画
像品位の著しい低下を招くことになる。また、この表示
ムラは基板表面の電荷の放電に従って変化するので、画
面上の表示が不安定となる。
When the surface of the substrate of the compensation liquid crystal cell is charged, the orientation of liquid crystal molecules within the compensation liquid crystal cell changes, which appears on the screen as display unevenness. Disturbance of the orientation of liquid crystal molecules can easily occur due to the amount of charge generated by touching with human hands, resulting in a significant deterioration of image quality. Further, since this display unevenness changes as the charges on the substrate surface are discharged, the display on the screen becomes unstable.

本発明はこのような問題点を解決するものであり、本発
明の目的は、帯電による液晶分子の配向の乱れを防止し
、良好で安定な画像品位を有する液晶表示装置を提供す
ることである。
The present invention solves these problems, and an object of the present invention is to provide a liquid crystal display device that prevents the alignment of liquid crystal molecules from being disturbed by charging and has good and stable image quality. .

(課題を解決するための手段) 本発明の液晶表示装置は、それぞれ一対の透明性基板を
有する第1の液晶セル及び第2の液晶セルと、該第1の
液晶セルの内面に設けられた電極と、該第1の液晶セル
及び該第2の液晶セルにそれぞれ封入され、互いに逆の
螺旋方向に捩れ配向した第1の液晶層及び第2の液晶層
と、を備えた液晶表示装置であって、該第2の液晶セル
の該−対の透明性基板の少なくとも一方の基板の少なく
とも一方の面に、透明導電膜が設けられており、そのこ
とによって上記目的が達成される。
(Means for Solving the Problems) The liquid crystal display device of the present invention includes a first liquid crystal cell and a second liquid crystal cell each having a pair of transparent substrates, and a liquid crystal cell provided on the inner surface of the first liquid crystal cell. A liquid crystal display device comprising an electrode, and a first liquid crystal layer and a second liquid crystal layer that are respectively sealed in the first liquid crystal cell and the second liquid crystal cell and are twisted and oriented in opposite helical directions. A transparent conductive film is provided on at least one surface of at least one of the pair of transparent substrates of the second liquid crystal cell, thereby achieving the above object.

(作用) 本発明の液晶表示装置では第2の液晶セル、即ち、補償
用液晶セルを構成する一対の基板の少なくとも一方の基
板の少なくとも一方の面に、透明導電膜が形成されてい
る。この透明導電膜により、補償用液晶セルの基板表面
の帯電は殆どなく、補償用液晶セル内の液晶分子の配向
の乱れが防止される。
(Function) In the liquid crystal display device of the present invention, a transparent conductive film is formed on at least one surface of at least one of the pair of substrates constituting the second liquid crystal cell, that is, the compensation liquid crystal cell. Due to this transparent conductive film, the surface of the substrate of the compensation liquid crystal cell is hardly charged, and the alignment of liquid crystal molecules in the compensation liquid crystal cell is prevented from being disturbed.

(実施例) 本発明を実施例について以下に説明する。第1図に本発
明の液晶表示装置の実施例1〜4の基本構成を示す。本
実施例1〜4は2つのスーパーツイストモードの液晶セ
ルを有する液晶表示装置である。この表示装置は第1の
液晶セルである表示用液晶セル1と、第2の液晶セルで
ある補償用液晶セル2とを有している。表示用液晶セル
1は一対の基透明性板23a及び23bを有し、それぞ
れの基板内面には表示電極27a及び27bが設けられ
ている。第2図に表示用液晶セル1の平面図を示した。
(Example) The present invention will be described below with reference to an example. FIG. 1 shows the basic configuration of Examples 1 to 4 of the liquid crystal display device of the present invention. Examples 1 to 4 are liquid crystal display devices having two super twist mode liquid crystal cells. This display device has a display liquid crystal cell 1, which is a first liquid crystal cell, and a compensation liquid crystal cell 2, which is a second liquid crystal cell. The display liquid crystal cell 1 has a pair of base transparent plates 23a and 23b, and display electrodes 27a and 27b are provided on the inner surface of each substrate. FIG. 2 shows a plan view of the display liquid crystal cell 1.

本実施例では帯電防止の効果を容易に判別できるように
、表示電極27a及び27bをそれぞれ大きな1枚の透
明導電膜によって形成した。表示電極27a及び27b
上には配向膜24.24が設けられている。
In this example, each of the display electrodes 27a and 27b was formed by one large transparent conductive film so that the antistatic effect could be easily determined. Display electrodes 27a and 27b
An alignment film 24.24 is provided thereon.

同様に、補償用液晶セル2は一対の透明性基板22a及
び22bを有し、それぞれの基板内面には配向膜24.
24が設けられている。補償用液晶セル2には表示電極
は設けられていない。表示用液晶セルl及び補償用液晶
セル2はそれぞれ基板23a及び22bで接している。
Similarly, the compensation liquid crystal cell 2 has a pair of transparent substrates 22a and 22b, and an alignment film 24.
24 are provided. The compensation liquid crystal cell 2 is not provided with a display electrode. The display liquid crystal cell 1 and the compensation liquid crystal cell 2 are in contact with substrates 23a and 22b, respectively.

基板22aと23bとの外側には、偏光板2La及び2
1bが設けられている。これらの偏光板21a及び21
bは直交ニコルとなるように配されている。
Polarizing plates 2La and 2 are provided on the outside of the substrates 22a and 23b.
1b is provided. These polarizing plates 21a and 21
b are arranged to form orthogonal Nicols.

基板22aと22bとの間、及び基板23aと23bと
の間には、それぞれ液晶層26及び28がシール材25
.25によって封入されている。
Liquid crystal layers 26 and 28 are provided with a sealing material 25 between the substrates 22a and 22b and between the substrates 23a and 23b, respectively.
.. It is enclosed by 25.

液晶層26及び28の何れに於いても、液晶分子の捩れ
角は270°である。しかし、液晶層28の液晶分子は
左旋性に配向し、液晶層26の液晶分子は右旋性に配向
している。即ち、2つの液晶セル1及び2で螺旋方向が
互いに逆になるように設定されている。そして、液晶層
26の基板22bの近傍における液晶分子の配向方向と
、液晶層28の基板23aの近傍における液晶分子の配
向方向とは、互いに直交するように配されている。
In both liquid crystal layers 26 and 28, the twist angle of liquid crystal molecules is 270°. However, the liquid crystal molecules in the liquid crystal layer 28 are oriented in a levorotatory manner, and the liquid crystal molecules in the liquid crystal layer 26 are oriented in a dextrorotatory manner. That is, the spiral directions of the two liquid crystal cells 1 and 2 are set to be opposite to each other. The orientation direction of liquid crystal molecules in the vicinity of the substrate 22b of the liquid crystal layer 26 and the orientation direction of the liquid crystal molecules in the vicinity of the substrate 23a of the liquid crystal layer 28 are arranged to be perpendicular to each other.

液晶材料には混合液晶(商品名ZLI−3281、メル
ク社製)を用いた。表示用液晶セル1の液晶層28には
、左旋性を付与するために1.1重量%のコレステリッ
クノナネートが添加されている。補償用液晶セル2の液
晶層26には、右旋性カイラル物質として0.94重量
%のCB−15(メルク社製)が添加されている。表示
用液晶セル1及び補償用液晶セル2のセルギャップ、即
ち、液晶層26及び28の厚みは何れも5. 0μmで
ある。配向膜24はポリイミド樹脂(量産化学社製)で
形成され、ナイロン糸織布でラビング処理されている。
A mixed liquid crystal (trade name ZLI-3281, manufactured by Merck & Co., Ltd.) was used as the liquid crystal material. 1.1% by weight of cholesteric nonanate is added to the liquid crystal layer 28 of the display liquid crystal cell 1 in order to impart levorotatory properties. 0.94% by weight of CB-15 (manufactured by Merck & Co., Ltd.) is added to the liquid crystal layer 26 of the compensation liquid crystal cell 2 as a dextrorotatory chiral substance. The cell gaps of the display liquid crystal cell 1 and the compensation liquid crystal cell 2, that is, the thicknesses of the liquid crystal layers 26 and 28 are both 5. It is 0 μm. The alignment film 24 is made of polyimide resin (manufactured by Masssan Kagaku Co., Ltd.), and is subjected to a rubbing treatment with a woven nylon thread cloth.

このような基本構成を有する液晶表示装置に、更にIT
Oから成る透明導電膜29を形成し、実施例1〜4の液
晶表示装置を作製した。透明導電膜29は第3図(a)
〜(d)の模式図に示す位置に形成され、それぞれ実施
例1〜4に対応、している。比較例1として透明導電膜
29を形成しない表示装置も作製した。これらの液晶表
示装置を帯電させ、画面上の表示の乱れを観察した。偏
光板21aの表面を布で摩擦することにより静電気を発
生させ、これらの表示装置を帯電させた。その結果を第
1表に示す。
In addition to the liquid crystal display device having such a basic configuration, IT
A transparent conductive film 29 made of O was formed, and liquid crystal display devices of Examples 1 to 4 were manufactured. The transparent conductive film 29 is shown in FIG. 3(a).
They are formed at the positions shown in the schematic diagrams in (d) and correspond to Examples 1 to 4, respectively. As Comparative Example 1, a display device in which the transparent conductive film 29 was not formed was also produced. These liquid crystal display devices were charged, and disturbances in the display on the screen were observed. Static electricity was generated by rubbing the surface of the polarizing plate 21a with a cloth, and these display devices were charged. The results are shown in Table 1.

(以下余白〉 第1表 第1表に示されるように、画面上の表示の乱れは、透明
導電膜28が偏光板21aから遠い位置に設けられるほ
ど、次第に大きくなる傾向にある。
(Hereinafter, blank space) As shown in Table 1, the disturbance in the display on the screen tends to gradually increase as the transparent conductive film 28 is provided at a position farther from the polarizing plate 21a.

しかし、何れの実施例1〜4に於いても比較例1に比べ
、画面の表示状態が正常にもどるのに必要な時間が大幅
に低減されている。
However, in any of Examples 1 to 4, the time required for the screen display state to return to normal is significantly reduced compared to Comparative Example 1.

第4図に本発明の他の実施例5〜8の基本構成の概略図
を示す。本実施例5〜8では、表示用液晶セルl及び補
償用液晶セル2の2つのツィステッドネマティックモー
ドの液晶セルが設けられている。この表示装置にはアク
ティブマトリクス駆動方式が用いられている。
FIG. 4 shows a schematic diagram of the basic configuration of other embodiments 5 to 8 of the present invention. In Examples 5 to 8, two twisted nematic mode liquid crystal cells, a display liquid crystal cell 1 and a compensation liquid crystal cell 2, are provided. This display device uses an active matrix drive method.

表示用液晶セルlは一対の透明性基板23a及び23b
を有し、一方の基板231)の内面には多数の絵素電極
50がマトリクス状に配されている。
The display liquid crystal cell l has a pair of transparent substrates 23a and 23b.
A large number of picture element electrodes 50 are arranged in a matrix on the inner surface of one substrate 231).

それぞれの絵素電極50にはTFT40が接続され、ア
クティブマトリクス基板30を構成している。第4図で
は簡単のため、それぞれ1個のみの絵素電極50及びT
FT40を模式的に示しである。アクティブマトリクス
基板30の平面構成、及びTFT40の断面構成の詳細
については後述する。基板23aには対向電極51が設
けられている。TFT40、絵素電極50及び対向電極
51の上には配向膜24.24が設けられている。
A TFT 40 is connected to each picture element electrode 50, forming an active matrix substrate 30. In FIG. 4, for simplicity, only one picture element electrode 50 and one T
FT40 is schematically shown. Details of the planar configuration of the active matrix substrate 30 and the cross-sectional configuration of the TFT 40 will be described later. A counter electrode 51 is provided on the substrate 23a. Alignment films 24 and 24 are provided on the TFT 40, the picture element electrode 50, and the counter electrode 51.

同様に、補償用液晶セル2は一対の透明性基板22a及
び22bを有し、それぞれの基板内面には配向膜24.
24が設けられている。補償用液晶セル2には電極は設
けられていない。表示用液晶セル1及び補償用液晶セル
2はそれぞれ基板23a及び22bによって接している
。基板22aと23bとの外側には、偏光板21a及び
21bが設けられている。これらの偏光板21a及び2
1bは直交ニコルとなるように配されている。
Similarly, the compensation liquid crystal cell 2 has a pair of transparent substrates 22a and 22b, and an alignment film 24.
24 are provided. The compensation liquid crystal cell 2 is not provided with any electrodes. The display liquid crystal cell 1 and the compensation liquid crystal cell 2 are in contact with each other through substrates 23a and 22b, respectively. Polarizing plates 21a and 21b are provided on the outside of the substrates 22a and 23b. These polarizing plates 21a and 2
1b are arranged to form orthogonal Nicols.

基板22aと22bとの間、及び基板23aと23bと
の間には、それぞれ液晶層26及び28がシール材25
.25によって封入されている。
Liquid crystal layers 26 and 28 are provided with a sealing material 25 between the substrates 22a and 22b and between the substrates 23a and 23b, respectively.
.. It is enclosed by 25.

液晶層26及び28の何れに於いても、液晶分子の捩れ
角は90°である。しかし、液晶層28の液晶分子は左
旋性に配向し、液晶層26の液晶分子は右旋性に配向し
ている。即ち、2つの液晶セル1及び2で螺旋方向が互
いに逆になるように設定されている。そして、液晶層2
6の基板22bの近傍における液晶分子の配向方向と、
液晶層28の基板23aの近傍における液晶分子の配向
方向とは、互いに直交するように配されている。
In both liquid crystal layers 26 and 28, the twist angle of liquid crystal molecules is 90°. However, the liquid crystal molecules in the liquid crystal layer 28 are oriented in a levorotatory manner, and the liquid crystal molecules in the liquid crystal layer 26 are oriented in a dextrorotatory manner. That is, the spiral directions of the two liquid crystal cells 1 and 2 are set to be opposite to each other. And liquid crystal layer 2
the alignment direction of liquid crystal molecules in the vicinity of the substrate 22b of No. 6;
The alignment directions of liquid crystal molecules in the vicinity of the substrate 23a of the liquid crystal layer 28 are arranged to be perpendicular to each other.

第5図に第4図の液晶表示装置を構成するアクティブマ
トリクス基板30の平面図を示す。透明性基板23b上
に絵素電極50がマトリクス状に配列され、絵素電極5
0の間には一方向に平行するゲートバス配線41が形成
されている。ゲートバス配線41に直交して、ソースバ
ス配線47が設けられている。ゲートバス配線41とソ
ースバス配線47との交点近傍には、スイッチング素子
としてTFT40が設けられている。TFT40によっ
て絵素電極50が駆動される。
FIG. 5 shows a plan view of the active matrix substrate 30 constituting the liquid crystal display device of FIG. 4. Picture element electrodes 50 are arranged in a matrix on the transparent substrate 23b.
Gate bus wiring 41 is formed parallel to one direction between 0 and 0. A source bus wiring 47 is provided perpendicularly to the gate bus wiring 41 . A TFT 40 is provided as a switching element near the intersection of the gate bus line 41 and the source bus line 47. The picture element electrode 50 is driven by the TFT 40.

第5図のVI−VI線に沿ったTFT40の断面構成を
第6図に示す。透明性基板23b上にゲートバス配線4
1が形成され、ゲートバス配線41の一部がTFT40
のゲート電極として機能している。ゲートバス配線41
上には陽極酸化膜42が形成され、陽極酸化膜42上の
全面に、ゲート絶縁膜43が堆積されている。ゲートバ
ス配線41のゲート電極として機能する部分の上には上
述の陽極酸化膜42及びゲート絶縁膜43を介して半導
体層44が形成されている。半導体層44上には半導体
層44を保護するための半導体層保護膜45が形成され
ている。また、半導体層44上に2つのコンタクト層4
6.46が設けられ、それぞれのコンタクト層46.4
6上にソース電極52及びドレイン電極48が形成され
ている。ソース電極52はソースバス配線47に接続さ
れ、ドレイン電極48は絵素電極50に接続されている
FIG. 6 shows a cross-sectional configuration of the TFT 40 taken along line VI-VI in FIG. 5. Gate bus wiring 4 on transparent substrate 23b
1 is formed, and a part of the gate bus wiring 41 is formed as a TFT 40.
functions as a gate electrode. Gate bus wiring 41
An anodic oxide film 42 is formed thereon, and a gate insulating film 43 is deposited over the entire surface of the anodic oxide film 42. A semiconductor layer 44 is formed on a portion of the gate bus wiring 41 that functions as a gate electrode with the anodic oxide film 42 and gate insulating film 43 interposed therebetween. A semiconductor layer protective film 45 is formed on the semiconductor layer 44 to protect the semiconductor layer 44 . Further, two contact layers 4 are formed on the semiconductor layer 44.
6.46 are provided, each contact layer 46.4
A source electrode 52 and a drain electrode 48 are formed on the electrode 6 . The source electrode 52 is connected to the source bus wiring 47, and the drain electrode 48 is connected to the picture element electrode 50.

このように形成されたTFT40上に保護膜49が形成
され、保護111I49上の全面に配向膜24が形成さ
れている。
A protective film 49 is formed on the TFT 40 thus formed, and an alignment film 24 is formed on the entire surface of the protective film 111I49.

本実施例に用いた液晶材料は、フェニルシクロヘキサン
系混合液晶(メルク社製)である。表示用液晶セルlの
液晶層28には左旋性を付与するためにコレステリック
ノナネートを添加した。補償用液晶セル2には右旋性カ
イラル物質として、CB−15(メルク社製)を添加し
た。表示用液晶セル1及び補償用液晶セル2の液晶層の
厚みは、何れも5.0μmである。配向膜24はポリイ
ミド樹脂(8産化学社製)で形成され、ナイロン糸織布
でラビング処理されている。
The liquid crystal material used in this example is a phenylcyclohexane mixed liquid crystal (manufactured by Merck & Co.). Cholesteric nonanate was added to the liquid crystal layer 28 of the display liquid crystal cell 1 to impart levorotatory properties. CB-15 (manufactured by Merck & Co., Ltd.) was added to the compensation liquid crystal cell 2 as a dextrorotatory chiral substance. The thickness of the liquid crystal layer of the display liquid crystal cell 1 and the compensation liquid crystal cell 2 is 5.0 μm. The alignment film 24 is made of polyimide resin (manufactured by Yasan Kagaku Co., Ltd.), and is subjected to a rubbing treatment with a woven nylon thread fabric.

このような基本構成を有する液晶表示装置に、更にIT
Oから成る透明導電膜29を形成し、実施例5〜8の液
晶表示装置を作製した。透明導電膜29は第3図(a)
〜(d)の模式図に示す位置に形成され、それぞれ実施
例5〜8に対応している。前述と同様に、比較例2とし
て透明導電膜を形成しない表示装置も作製した。これら
の液晶表示装置を帯電させ、画面上の表示の乱れを観察
した。前述と同様に、偏光板21aの表面を布で摩擦す
ることにより静電気を発生させ、これらの表示装置を帯
電させた。その結果を第2表に示す。
In addition to the liquid crystal display device having such a basic configuration, IT
A transparent conductive film 29 made of O was formed, and liquid crystal display devices of Examples 5 to 8 were manufactured. The transparent conductive film 29 is shown in FIG. 3(a).
- (d) are formed at the positions shown in the schematic diagrams, and correspond to Examples 5 to 8, respectively. Similarly to the above, a display device without a transparent conductive film was also produced as Comparative Example 2. These liquid crystal display devices were charged, and disturbances in the display on the screen were observed. In the same manner as described above, static electricity was generated by rubbing the surface of the polarizing plate 21a with a cloth, and these display devices were charged. The results are shown in Table 2.

(以下余白) 第2表 第2表に示されるように画面上の表示の乱れは、透明導
電膜28が偏光板21aから遠い位置に設けられるほど
、次第に大きくなる傾向にある。しかし、何れの実施例
5〜8に於いても比較例2に比べ、表示画面の乱れが回
復するのに必要な時間が大幅に低減されている。
(Hereinafter, blank spaces) Table 2 As shown in Table 2, the disturbance in the display on the screen tends to gradually increase as the transparent conductive film 28 is provided at a position farther from the polarizing plate 21a. However, in any of Examples 5 to 8, the time required for the display screen to recover from disturbance is significantly reduced compared to Comparative Example 2.

(発明の効果) 本発明の液晶表示装置は、このように補償用液晶セルを
構成する基板の何れかに、透明導電膜が形成されている
ので、液晶表示装置の画面上の帯電が防止され、液晶分
子の配向が乱れることがない。従って、本発明によれば
良好で安定な画像品位を有する2層型の液晶表示装置が
提供される。
(Effects of the Invention) In the liquid crystal display device of the present invention, since a transparent conductive film is formed on any of the substrates constituting the compensation liquid crystal cell, charging on the screen of the liquid crystal display device is prevented. , the alignment of liquid crystal molecules is not disturbed. Therefore, according to the present invention, a two-layer liquid crystal display device having good and stable image quality is provided.

4、   の、 な言置 第1図は本発明の液晶表示装置の実施例1〜4の基本構
成を示す断面模式図、第2図は第1図の表示装置の表示
用液晶セルの表示電極の形状を示す図、第3図は第1図
及び第4図の液晶表示装置の透明導電膜を形成する位置
を示す図、第4図は本発明の他の実施例5〜8の基本構
成を示す断面模式図、第5図は第4図の表示装置に用い
られるアクティブマトリクス基板の平面図、第6図は第
5図のVl−Vl線に沿った断面図である。
4. Remarks FIG. 1 is a schematic cross-sectional view showing the basic configuration of Examples 1 to 4 of the liquid crystal display device of the present invention, and FIG. 2 is a display electrode of the display liquid crystal cell of the display device of FIG. 1. 3 is a diagram showing the position where the transparent conductive film of the liquid crystal display device of FIGS. 1 and 4 is formed, and FIG. 4 is a diagram showing the basic configuration of other Examples 5 to 8 of the present invention FIG. 5 is a plan view of the active matrix substrate used in the display device of FIG. 4, and FIG. 6 is a cross-sectional view taken along the line Vl--Vl of FIG. 5.

l・・・表示用液晶セル、2・・・補償用液晶セル、2
1 a、  2 l b−−・偏光板、22 a、  
22 b、  23 a。
l...Display liquid crystal cell, 2...Compensation liquid crystal cell, 2
1 a, 2 l b--Polarizing plate, 22 a,
22 b, 23 a.

23b・・・透明性基板、24・・・配向膜、25・・
・シール材、26.28・・・液晶層、27m、27b
・・・表示電極、29・・・透明導電膜、30・・・ア
クティブマトリクス基板、40・・・TFTl 41・
・・ゲートバス配線、43・・・ゲート絶縁膜、44・
・・半導体層、47・・・ソースバス配線、50・・・
絵素電極、51・・・対向電極。
23b...Transparent substrate, 24...Alignment film, 25...
・Sealing material, 26.28...Liquid crystal layer, 27m, 27b
...Display electrode, 29...Transparent conductive film, 30...Active matrix substrate, 40...TFTl 41.
...Gate bus wiring, 43...Gate insulating film, 44.
...Semiconductor layer, 47...Source bus wiring, 50...
Picture element electrode, 51... counter electrode.

以上that's all

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 1、それぞれ一対の透明性基板を有する第1の液晶セル
及び第2の液晶セルと、該第1の液晶セルの内面に設け
られた電極と、該第1の液晶セル及び該第2の液晶セル
にそれぞれ封入され、互いに逆の螺旋方向に捩れ配向し
た第1の液晶層及び第2の液晶層と、を備えた液晶表示
装置であって、該第2の液晶セルの該一対の透明性基板
の少なくとも一方の基板の少なくとも一方の面に、透明
導電膜が設けられている液晶表示装置。
1. A first liquid crystal cell and a second liquid crystal cell each having a pair of transparent substrates, an electrode provided on the inner surface of the first liquid crystal cell, and the first liquid crystal cell and the second liquid crystal cell. A liquid crystal display device comprising a first liquid crystal layer and a second liquid crystal layer each enclosed in a cell and twisted and oriented in mutually opposite helical directions, wherein the pair of liquid crystal layers of the second liquid crystal cell are transparent. A liquid crystal display device including a transparent conductive film provided on at least one surface of at least one of the substrates.
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