JPH0572549A - Liquid crystal display device - Google Patents

Liquid crystal display device

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Publication number
JPH0572549A
JPH0572549A JP23147991A JP23147991A JPH0572549A JP H0572549 A JPH0572549 A JP H0572549A JP 23147991 A JP23147991 A JP 23147991A JP 23147991 A JP23147991 A JP 23147991A JP H0572549 A JPH0572549 A JP H0572549A
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JP
Japan
Prior art keywords
liquid crystal
crystal display
substrate
angle
circuit board
Prior art date
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Pending
Application number
JP23147991A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Koichi Ogawa
幸一 小川
Tsutomu Isono
勤 磯野
Hideo Kawamura
英夫 川村
Kaoru Hasegawa
薫 長谷川
Tomio Osone
富雄 大曽根
Hitoshi Kawaguchi
仁 川口
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.)
Hitachi Ltd
Hitachi Consumer Electronics Co Ltd
Japan Display Inc
Original Assignee
Hitachi Device Engineering Co Ltd
Hitachi Ltd
Hitachi Consumer Electronics Co Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Hitachi Device Engineering Co Ltd, Hitachi Ltd, Hitachi Consumer Electronics Co Ltd filed Critical Hitachi Device Engineering Co Ltd
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Publication of JPH0572549A publication Critical patent/JPH0572549A/en
Pending legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K1/00Printed circuits
    • H05K1/02Details
    • H05K1/03Use of materials for the substrate
    • H05K1/0393Flexible materials
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K3/00Apparatus or processes for manufacturing printed circuits
    • H05K3/36Assembling printed circuits with other printed circuits
    • H05K3/361Assembling flexible printed circuits with other printed circuits

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  • Liquid Crystal (AREA)

Abstract

PURPOSE:To provide adequate repulsion force and mechanical strength in the curving of a liquid crystal display driving circuit board at the time of positioning an electronic parts-mounted substrate in the direction nearly perpendicular to a liquid crystal display substrate. CONSTITUTION:This liquid crystal display device consists of the liquid crystal display substrate 62, the electronic parts-mounted substrate 35 positioned and disposed to the periphery of this liquid crystal display substrate 62 and the liquid crystal display driving circuit board 34 which is bridged and disposed between the liquid crystal display substrate 62 and the electronic parts-mounted substrate 35 and has a flexible substrate interposed with a wiring layer 34B. The flexible substrate of the above-mentioned liquid crystal display driving circuit board 34 is curved and the electronic parts-mounted substrate 35 is positioned in the direction nearly perpendicular to the liquid crystal display substrate 62. The substrate material of either the front or rear of the wiring layer 34B of the substrate material in the curved part of the liquid crystal display driving circuit board 34 is removed.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、液晶表示装置に係り、
特に、液晶表示基板の周辺に位置付けられる電子部品搭
載基板が該液晶表示基板に対してほぼ直角に配置されて
なる液晶表示装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a liquid crystal display device,
In particular, the present invention relates to a liquid crystal display device in which an electronic component mounting substrate positioned around the liquid crystal display substrate is arranged substantially at right angles to the liquid crystal display substrate.

【0002】[0002]

【従来の技術】この種の液晶表示装置は、その表示面に
おけるいわゆる額縁と称される部分の領域を小さくする
目的で構成されるものである。
2. Description of the Related Art This type of liquid crystal display device is constructed for the purpose of reducing the area of a so-called frame on the display surface.

【0003】そして、通常は、液晶表示基板と電子部品
搭載基板との間に、フレキシブル基板を備える液晶表示
駆動回路基板(TABと称される)が橋渡されて配置さ
れていることから、この液晶表示駆動基板において半導
体集積回路(IC)の搭載されていない部分を屈曲させ
た状態で前記液晶表示基板と電子部品搭載基板との間の
接続を図っている。
Usually, a liquid crystal display drive circuit board (referred to as TAB) provided with a flexible board is arranged as a bridge between the liquid crystal display board and the electronic component mounting board. The liquid crystal display substrate and the electronic component mounting substrate are connected to each other in a state where a portion of the display driving substrate where no semiconductor integrated circuit (IC) is mounted is bent.

【0004】そして、従来にあっては、液晶表示駆動基
板における基板(配線層が介層されている)をそのまま
屈曲させた構成のものと、屈曲させようとする部分の基
板材料を全て削除しこれにより露呈された配線層を屈曲
させた構成のものとが知られていた。
In the prior art, the liquid crystal display drive substrate, in which the substrate (the wiring layer is interposed) is bent as it is, and the substrate material of the portion to be bent is all deleted. It is known that the wiring layer exposed by this is bent.

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ
うな構成からなる液晶表示装置は、まず、液晶表示駆動
回路基板をそのまま屈曲させたものにあっては、その屈
曲の際に生じる反発力が大きく、その作業性が悪いとい
う問題点が残されていた。
However, in the liquid crystal display device having such a structure, first, in the case where the liquid crystal display drive circuit board is bent as it is, the repulsive force generated during the bending is large. However, there was a problem that the workability was poor.

【0006】この点、屈曲させようとする部分の基板材
料を全て削除しこれにより露呈された配線層を屈曲させ
た構成のものは上述したようなことはないが、逆に機械
的強度が弱いという問題があった。
In this respect, the structure in which all the substrate material of the portion to be bent is deleted and the wiring layer exposed by this is bent is not the same as described above, but the mechanical strength is weak. There was a problem.

【0007】それ故、本発明は、このような事情に基づ
いてなされたものであり、その目的とするところのもの
は、液晶表示駆動回路基板の屈曲の際における反発力お
よび屈曲における機械的強度を適度なものとできた構成
からなる液晶表示装置を提供するものである。
Therefore, the present invention has been made under such circumstances, and an object of the present invention is to provide a repulsive force at the time of bending of a liquid crystal display drive circuit board and a mechanical strength at the time of bending. The present invention provides a liquid crystal display device having a configuration capable of achieving a proper value.

【0008】[0008]

【課題を解決するための手段】このような目的を達成す
るために、本発明は、基本的には、液晶表示基板と、こ
の液晶表示基板の周辺に位置付けられて配置される電子
部品搭載基板と、前記液晶表示基板と電子部品搭載基板
との間に橋渡されて配置されかつ配線層が介層されたフ
レキシブル基板を備える液晶表示駆動回路基板とからな
り、前記液晶表示駆動回路基板のフレキシブル基板が屈
曲され前記電子部品搭載基板が液晶表示基板に対してほ
ぼ直角方向に位置付けられている液晶表示装置におい
て、前記液晶表示駆動回路基板の屈曲部における基板材
料のうち前記配線層に対して表裏いずれか一方の基板材
料が除去されていることを特徴とするものである。
In order to achieve such an object, the present invention basically provides a liquid crystal display substrate and an electronic component mounting substrate positioned around the liquid crystal display substrate. And a liquid crystal display drive circuit board provided with a flexible board having a wiring layer interposed between the liquid crystal display board and the electronic component mounting board, the flexible board of the liquid crystal display drive circuit board. In a liquid crystal display device in which the electronic component mounting substrate is positioned in a direction substantially perpendicular to the liquid crystal display substrate. It is characterized in that one of the substrate materials is removed.

【0009】[0009]

【作用】このように構成された液晶表示装置は、その液
晶表示駆動回路基板は、その基板が配線層を介層したも
ので、その屈曲部における基板材料のうち前記配線層に
対して表裏いずれか一方の基板材料が除去されているよ
うになっている。
In the liquid crystal display device constructed as described above, the liquid crystal display drive circuit board is such that the board has the wiring layer interposed, and one of the front and back sides of the board material in the bent portion is with respect to the wiring layer. One of the substrate materials has been removed.

【0010】このことから、除去された基板材料の分だ
け屈曲の際における反発力を小さくすることができる。
From this, the repulsive force at the time of bending can be reduced by the amount of the removed substrate material.

【0011】また、屈曲部における基板材料のうち前記
配線層に対して表裏いずれか一方の基板材料はいまだ残
存している状態であることから、屈曲部を配線層のみで
支持している場合に比べ、機械的強度を増大させること
ができるようになる。
Further, among the board materials in the bent portion, one of the front and back board materials with respect to the wiring layer still remains, so that when the bent portion is supported only by the wiring layer. In comparison, the mechanical strength can be increased.

【0012】このことから、液晶表示駆動回路基板の屈
曲の際における反発力および屈曲における機械的強度を
適度なものとすることのできる構成を得ることができ
る。
From this, it is possible to obtain a structure in which the repulsive force at the time of bending the liquid crystal display drive circuit board and the mechanical strength at the time of bending can be made appropriate.

【0013】[0013]

【実施例】次に、図面を用いて本発明の実施例を詳細に
説明する。
Embodiments of the present invention will now be described in detail with reference to the drawings.

【0014】図2は本発明に適用される液晶表示基板6
2を上側から見た場合の液晶分子の配列方向(例えばラ
ビング方向)、液晶分子のねじれ方向、偏光板の偏光軸
(あるいは吸収軸)方向、および複屈折効果をもたらす
部材の光学軸方向を示し、図3は本発明に適用される液
晶表示基板62の要部斜視図を示す。
FIG. 2 shows a liquid crystal display substrate 6 applied to the present invention.
2 shows the alignment direction of liquid crystal molecules (for example, the rubbing direction), the twist direction of the liquid crystal molecules, the polarization axis (or absorption axis) direction of the polarizing plate, and the optical axis direction of the member that causes the birefringence effect when 2 is viewed from above. 3 shows a perspective view of a main part of a liquid crystal display substrate 62 applied to the present invention.

【0015】液晶分子のねじれ方向10とねじれ角θ
は、上電極基板11上の配向膜21のラビング方向6と
下電極基板12上の配向膜22のラビング方向7及び上
電極基板11と下電極基板12の間に挟持されるネマチ
ック液晶層50に添加される旋光性物質の種類と量によ
って規定される。
The twist direction 10 of the liquid crystal molecules and the twist angle θ
Is the rubbing direction 6 of the alignment film 21 on the upper electrode substrate 11, the rubbing direction 7 of the alignment film 22 on the lower electrode substrate 12, and the nematic liquid crystal layer 50 sandwiched between the upper electrode substrate 11 and the lower electrode substrate 12. It is defined by the type and amount of the optically active substance added.

【0016】図3において、液晶層50を挟持する2枚
の上,下電極基板11,12間で液晶分子がねじれたら
せん状構造をなすように配向させるには、上,下電極基
板11,12上の、液晶に接する、例えばポリイミドか
らなる有機高分子樹脂からなる配向膜21,22の表面
を、例えば布などで一方向にこする方法、いわゆるラビ
ング法が採られている。このときのこする方向、すなわ
ちラビング方向、上電極基板11においてはラビング方
向6,下電極基板12においてはラビング方向7が液晶
分子の配列方向となる。このようにして配向処理された
2枚の上,下電極基板11,12をそれぞれのラビング
方向6,7が互いにほぼ180度から360度で交叉す
るように間隙d1をもたせて対向させ、2枚の電極基板
11,12を液晶を注入するための切欠け部51を備え
た枠状のシール剤52により接着し、その間隙に正の誘
電異方性をもち、旋光性物質を所定量添加されたネマチ
ック液晶を封入すると、液晶分子はその電極基板間で図
中のねじれ角θのらせん状構造の分子配列をする。なお
31,32はそれぞれ上,下電極である。このようにし
て構成された液晶セル60の上電極基板11の上側に複
屈折効果をもたらす部材(以下複屈折部材と称す)40
が配設されており、さらにこの部材40および液晶セル
60を挟んで上,下偏光板15,16が設けられる。
In FIG. 3, in order to align the liquid crystal molecules between the two upper and lower electrode substrates 11 and 12 sandwiching the liquid crystal layer 50 so as to form a twisted spiral structure, the upper and lower electrode substrates 11 and 12 must be aligned. A so-called rubbing method, which is a method of rubbing the surfaces of the alignment films 21 and 22 made of an organic polymer resin made of polyimide, for example, in contact with the liquid crystal 12 in one direction with a cloth, for example, is adopted. The rubbing direction at this time, that is, the rubbing direction, the rubbing direction on the upper electrode substrate 11 and the rubbing direction 7 on the lower electrode substrate 12 are the alignment directions of the liquid crystal molecules. The two upper and lower electrode substrates 11 and 12 that have been oriented in this way are opposed to each other with a gap d 1 so that the rubbing directions 6 and 7 intersect each other at approximately 180 ° to 360 °. The electrode substrates 11 and 12 are adhered to each other by a frame-shaped sealant 52 having a notch 51 for injecting liquid crystal, and the gap has positive dielectric anisotropy, and a predetermined amount of an optically active substance is added. When the nematic liquid crystal is sealed, the liquid crystal molecules have a helical molecular arrangement with a twist angle θ in the figure between the electrode substrates. Reference numerals 31 and 32 are upper and lower electrodes, respectively. A member (hereinafter referred to as a birefringent member) 40 for providing a birefringence effect on the upper electrode substrate 11 of the liquid crystal cell 60 thus configured.
Are provided, and upper and lower polarizing plates 15 and 16 are provided with the member 40 and the liquid crystal cell 60 interposed therebetween.

【0017】液晶50における液晶分子のねじれ角θは
好ましくは200度から300度であるが、透過率−印
加電圧カーブのしきい値近傍の点灯状態が光を散乱する
配向となる現象を避け、優れた時分割特性を維持すると
いう実用的な観点からすれば、230度から270度の
範囲がより好ましい。この条件は基本的には電圧に対す
る液晶分子の応答をより敏感にし、優れた時分割特性を
実現するように作用する。また優れた表示品質を得るた
めには液晶層50の屈折率異方性Δn1とその厚さd1
積Δn1・d1は好ましくは0.5から1.0、より好まし
くは0.6から0.9の範囲に設定することが望ましい。
The twist angle θ of the liquid crystal molecules in the liquid crystal 50 is preferably 200 to 300 degrees, but avoids the phenomenon that the lighting state near the threshold value of the transmittance-applied voltage curve is the orientation that scatters light. From the practical viewpoint of maintaining excellent time division characteristics, the range of 230 ° to 270 ° is more preferable. This condition basically makes the response of the liquid crystal molecules to the voltage more sensitive and acts to realize excellent time division characteristics. The refractive index anisotropy [Delta] n 1 and the product [Delta] n 1 · d 1 is preferably from 0.5 to 1.0 its thickness d 1 of the liquid crystal layer 50 in order to obtain excellent display quality, and more preferably 0. It is desirable to set it in the range of 6 to 0.9.

【0018】複屈折部材40は液晶セル60を透過する
光の偏光状態を変調するように作用し、液晶セル60単
体では着色した表示しかできなかったものを白黒の表示
に変換するものである。このためには複屈折部材40の
屈折率異方性Δn2とその厚さd2の積Δn2・d2が極め
て重要で、好ましくは0.4から0.8、より好ましくは
0.5から0.7の範囲に設定する。
The birefringent member 40 acts so as to modulate the polarization state of light passing through the liquid crystal cell 60, and converts what could be colored display by the liquid crystal cell 60 alone into black and white display. Thus the birefringent member 40 refractive index anisotropy [Delta] n 2 and a thickness d product [Delta] n 2 · d 2 of 2 extremely important, preferably from 0.4 0.8, more preferably 0.5 Set to the range from 0.7 to 0.7.

【0019】さらに、本発明が適用される液晶表示基板
62は複屈折による楕円偏光を利用しているので偏光板
15,16の軸と、複屈折部材40として一軸性の透明
複屈折板を用いる場合はその光学軸と、液晶セル60の
電極基板11,12の液晶配列方向6,7との関係が極
めて重要である。
Further, since the liquid crystal display substrate 62 to which the present invention is applied uses elliptically polarized light due to birefringence, a uniaxial transparent birefringent plate is used as the axes of the polarizing plates 15 and 16 and the birefringent member 40. In this case, the relationship between the optical axis and the liquid crystal alignment directions 6 and 7 of the electrode substrates 11 and 12 of the liquid crystal cell 60 is extremely important.

【0020】図2で上記の関係の作用効果について説明
する。図2は、図3の構成の液晶表示基板62を上から
見た場合の偏光板の軸,一軸性の透明複屈折部材の光学
軸,液晶セルの電極基板の液晶配列方向の関係を示した
ものである。
The operation and effect of the above relationship will be described with reference to FIG. FIG. 2 shows the relationship between the axis of the polarizing plate, the optical axis of the uniaxial transparent birefringent member, and the liquid crystal alignment direction of the electrode substrate of the liquid crystal cell when the liquid crystal display substrate 62 having the configuration of FIG. 3 is viewed from above. It is a thing.

【0021】図3において、5は一軸性の透明複屈折部
材40の光学軸,6は複屈折部材40とこれに隣接する
上電極基板11の液晶配列方向,7は下電極基板12の
液晶配列方向,8は上偏光板15の吸収軸あるいは偏光
軸,9は下偏光板16の吸収軸あるいは偏光軸であり、
角度αは上電極基板11の液晶配列方向6と一軸性の複
屈折部材40の光学軸5とのなす角度,角度βは上偏光
板15の吸収軸あるいは偏光軸8と一軸性の透明複屈折
部材40の光学軸5とのなす角度,角度γは下偏光板1
6の吸収軸あるいは偏光軸9と下電極基板12の液晶配
列方向7とのなす角度である。
In FIG. 3, 5 is the optical axis of the uniaxial transparent birefringent member 40, 6 is the liquid crystal alignment direction of the birefringent member 40 and the upper electrode substrate 11 adjacent thereto, and 7 is the liquid crystal alignment of the lower electrode substrate 12. Direction, 8 is the absorption axis or polarization axis of the upper polarizer 15, and 9 is the absorption axis or polarization axis of the lower polarizer 16.
The angle α is an angle formed by the liquid crystal alignment direction 6 of the upper electrode substrate 11 and the optical axis 5 of the uniaxial birefringent member 40, and the angle β is the uniaxial transparent birefringence with the absorption axis or the polarization axis 8 of the upper polarizing plate 15. The angle between the optical axis 5 of the member 40 and the angle γ is the lower polarizing plate 1
6 is the angle between the absorption axis or polarization axis 9 of 6 and the liquid crystal alignment direction 7 of the lower electrode substrate 12.

【0022】ここで本明細書における角α,β,γの測
り方を定義する。図7において、複屈折部材40の光学
軸5と上電極基板の液晶配列方向6との交角を例にとっ
て説明する。光学軸5と液晶配列方向6との交角は図7
に示す如く、φ1およびφ2で表わすことが出来るが、本
明細書においてはφ1,φ2のうち小さい方の角を採用す
る。すなわち、図7(a)においてはφ1<φ2であるか
ら、φ1を光学軸5と液晶配列方向6との交角αとし、
図7(b)においてはφ1>φ2だからφ2を光学軸5と
液晶配列方向6との交角αとする。勿論φ1=φ2の場合
はどちらを採っても良い。
Here, how to measure the angles α, β and γ in the present specification will be defined. In FIG. 7, the intersection angle between the optical axis 5 of the birefringent member 40 and the liquid crystal alignment direction 6 of the upper electrode substrate will be described as an example. The intersection angle between the optical axis 5 and the liquid crystal alignment direction 6 is shown in FIG.
As shown in FIG. 2 , it can be represented by φ 1 and φ 2. However, in this specification, the smaller angle of φ 1 and φ 2 is adopted. That is, since φ 12 in FIG. 7A, φ 1 is the intersection angle α between the optical axis 5 and the liquid crystal alignment direction 6,
Since φ 1 > φ 2 in FIG. 7B, φ 2 is defined as an intersection angle α between the optical axis 5 and the liquid crystal alignment direction 6. Of course, either one may be adopted when φ 1 = φ 2 .

【0023】本発明に適用される液晶表示基板において
は角度α,β,γが極めて重要である。
In the liquid crystal display substrate applied to the present invention, the angles α, β and γ are extremely important.

【0024】角度αは好ましくは50度から90度,よ
り好ましくは70度から90度に、角度βは好ましくは
20度から70度,より好ましくは30度から60度
に、角度γは好ましくは0度から70度,より好ましく
は0度から50度に、それぞれ設定することが望まし
い。
The angle α is preferably 50 to 90 degrees, more preferably 70 to 90 degrees, the angle β is preferably 20 to 70 degrees, more preferably 30 to 60 degrees, and the angle γ is preferably. It is desirable to set each to 0 to 70 degrees, and more preferably to 0 to 50 degrees.

【0025】なお、液晶セル60の液晶層50のねじれ
角θが180度から360度の範囲内にあれば、ねじれ
方向10が時計回り方向,反時計回り方向のいずれであ
っても、上記角α,β,γは上記範囲内にあればよい。
If the twist angle θ of the liquid crystal layer 50 of the liquid crystal cell 60 is in the range of 180 degrees to 360 degrees, the above angle is satisfied regardless of whether the twist direction 10 is clockwise or counterclockwise. It suffices that α, β and γ be within the above range.

【0026】なお、図3においては、複屈折部材40が
上偏光板15と上電極基板11の間に配設されている
が、この位置の代りに、下電極基板12と下偏光板16
との間に配設しても良い。この場合は図3の構成全体を
倒立させた場合に相当する。
In FIG. 3, the birefringent member 40 is arranged between the upper polarizing plate 15 and the upper electrode substrate 11, but instead of this position, the lower electrode substrate 12 and the lower polarizing plate 16 are provided.
It may be arranged between and. This case corresponds to the case where the entire configuration of FIG. 3 is inverted.

【0027】実施例1 基本構造は図2及び図3に示したものと同様である。図
4において、液晶分子のねじれ角θは240度であり、
一軸性の透明複屈折部材40としては平行配向(ホモジ
ェニアス配向)した、すなわちねじれ角が0度の液晶セ
ルを使用した。ここで液晶層の厚みd(μm)と旋光性物
質が添加された液晶材料のらせんピッチp(μm)の比d
/pは0.53とした。配向膜21,22は、ポリイミ
ド樹脂膜で形成しこれをラビング処理したものを使用し
た。このラビング処理を施した配向膜がこれに接する液
晶分子を基板面に対して傾斜配向させるチルト角(preti
lt角)は3.0〜4.0度である。上記一軸性透明複屈折
部材40のΔn2・d2は約0.6である。一方液晶分子
が240度ねじれた構造の液晶層50のΔn1・d1は約
0.8である。
Example 1 The basic structure is the same as that shown in FIGS. In FIG. 4, the twist angle θ of the liquid crystal molecules is 240 degrees,
As the uniaxial transparent birefringent member 40, a liquid crystal cell having a parallel orientation (homogeneous orientation), that is, a twist angle of 0 degree was used. Here, the ratio d between the thickness d (μm) of the liquid crystal layer and the helical pitch p (μm) of the liquid crystal material to which the optical rotatory substance is added.
/ P was set to 0.53. The alignment films 21 and 22 were made of a polyimide resin film and were rubbed. The alignment film that has been subjected to this rubbing treatment tilts liquid crystal molecules in contact with the alignment film with respect to the substrate surface with a tilt angle (preti
The lt angle) is 3.0 to 4.0 degrees. The Δn 2 · d 2 of the uniaxial transparent birefringent member 40 is about 0.6. On the other hand, Δn 1 · d 1 of the liquid crystal layer 50 in which the liquid crystal molecules are twisted by 240 degrees is about 0.8.

【0028】このとき、角度αを約90度,角度βを約
30度,角度γを約30度とすることにより、上,下電
極31,32を介して液晶層50に印加される電圧がし
きい値以下のときには光不透過すなわち黒、電圧がある
しきい値以上になると光透過すなわち白の白黒表示が実
現できた。また、下偏光板16の軸を上記位置より50
度から90度回転した場合は、液晶層50への印加電圧
がしきい値以下のときには白,電圧がしきい値以上にな
ると黒の,前記と逆の白黒表示が実現できた。
At this time, by setting the angle α to about 90 degrees, the angle β to about 30 degrees, and the angle γ to about 30 degrees, the voltage applied to the liquid crystal layer 50 via the upper and lower electrodes 31 and 32 is increased. When the voltage is below the threshold, light non-transmission, that is, black, and when the voltage exceeds a certain threshold, light transmission, that is, white and black display is realized. In addition, the axis of the lower polarizing plate 16 is 50
When rotated by 90 degrees from white, white display was realized when the voltage applied to the liquid crystal layer 50 was below the threshold, and black when the voltage was above the threshold, which was the reverse of the above.

【0029】図5は図4の構成で角度αを変化させたと
きの1/200デューティで時分割駆動時のコントラス
ト変化を示したものである。角度αが90度近傍では極
めて高いコントラストを示していたものが、この角度か
らずれるにつれて低下する。しかも角度αが小さくなる
と点灯部,非点灯部ともに青味がかり、角度αが大きく
なると非点灯部は紫、点灯部は黄色になり、いずれにし
ても白黒表示は不可能となる。角度β及び角度γについ
てもほぼ同様の結果となるが、角度γの場合は前記した
ように50度から90度近く回転すると逆転の白黒表示
となる。
FIG. 5 shows a change in contrast at the time of time division driving at 1/200 duty when the angle α is changed in the configuration of FIG. Although the contrast was extremely high in the vicinity of the angle α of 90 °, it decreased as the angle deviated. Moreover, when the angle α becomes small, both the lit part and the non-lit part become bluish, and when the angle α becomes large, the non-lit part becomes purple and the lit part becomes yellow, and in any case black and white display is impossible. Similar results are obtained for the angle β and the angle γ, but in the case of the angle γ, as described above, when the image is rotated from 50 degrees to 90 degrees, reversed black and white display is performed.

【0030】実施例2 基本構造は実施例1と同様である。ただし、液晶層50
の液晶分子のねじれ角は260度,Δn1・d1は約0.
65〜0.75である点が異なる。一軸性透明複屈折部
材40として使用している平行配向液晶層のΔn2・d2
は実施例1と同じ約0.58である。液晶層の厚みd
1(μm)と旋光性物質が添加されたネマチック液晶材料
のらせんピッチp(μm)との比はd/p=0.57とし
た。
Example 2 The basic structure is the same as that of Example 1. However, the liquid crystal layer 50
The twist angle of the liquid crystal molecule is 260 degrees, and Δn 1 · d 1 is about 0.
The difference is 65 to 0.75. Δn 2 · d 2 of the parallel alignment liquid crystal layer used as the uniaxial transparent birefringent member 40.
Is about 0.58, which is the same as in Example 1. Liquid crystal layer thickness d
The ratio of 1 (μm) to the helical pitch p (μm) of the nematic liquid crystal material containing the optically active substance was set to d / p = 0.57.

【0031】このとき、角度αを約100度,角度βを
約35度,角度γを約15度とすることにより、実施例
1と同様の白黒表示が実現できた。また下偏光板の軸の
位置を上記値より50度から90度回転することにより
逆転の白黒表示が可能である点もほぼ実施例1同様であ
る。角度α,β,γのずれに対する傾向も実施例1とほ
ぼ同様である。
At this time, by setting the angle α to about 100 degrees, the angle β to about 35 degrees, and the angle γ to about 15 degrees, the monochrome display similar to that of the first embodiment can be realized. It is also similar to the first embodiment in that the reverse black and white display is possible by rotating the position of the axis of the lower polarizing plate from the above value by 50 to 90 degrees. The tendency with respect to the deviation of the angles α, β, γ is almost the same as that of the first embodiment.

【0032】上記いずれの実施例においても一軸性透明
複屈折部材40として、液晶分子のねじれのない平行配
向液晶セルを用いたが、むしろ20度から60度程度液
晶分子がねじれた液晶層を用いた方が角度による色変化
が少ない。このねじれた液晶層は、前述の液晶層50同
様、配向処理が施された一対の透明基板の配向処理方向
を所定のねじれ角に交差するようにした基板間に液晶を
挟持することによって形成される。この場合、液晶分子
のねじれ構造を挟む2つの配向処理方向の挟角の2等分
角の方向を複屈折部材の光軸として取扱えばよい。ま
た、複屈折部材40として、透明な高分子フィルムを用
いても良い(この際一軸延伸のものが好ましい)。この
場合高分子フィルムとしてはPET(ポリエチレン テ
レフタレート),アクリル樹脂フィルム,ポリカーボネ
イトが有効である。
In each of the above embodiments, a parallel alignment liquid crystal cell having no twist of liquid crystal molecules is used as the uniaxial transparent birefringent member 40, but rather a liquid crystal layer in which liquid crystal molecules are twisted by about 20 to 60 degrees is used. There is less color change depending on the angle. Like the above-mentioned liquid crystal layer 50, this twisted liquid crystal layer is formed by sandwiching a liquid crystal between a pair of transparent substrates that have been subjected to the alignment treatment so that the alignment treatment directions intersect a predetermined twist angle. It In this case, the bisected direction of the two orientation treatment directions sandwiching the twisted structure of the liquid crystal molecules may be treated as the optical axis of the birefringent member. A transparent polymer film may be used as the birefringent member 40 (uniaxially stretched film is preferable at this time). In this case, PET (polyethylene terephthalate), acrylic resin film, and polycarbonate are effective as the polymer film.

【0033】さらに以上の実施例においては複屈折部材
は単一であったが、図3において複屈折部材40に加え
て、下電極基板12と下偏光板16との間にもう一枚の
複屈折部材を挿入することもできる。この場合はこれら
複屈折部材のΔn2・d2を再調整すればよい。
Further, although the single birefringent member is used in the above embodiments, in addition to the birefringent member 40 in FIG. 3, another birefringent member is provided between the lower electrode substrate 12 and the lower polarizing plate 16. It is also possible to insert a bending member. In this case, Δn 2 · d 2 of these birefringent members should be readjusted.

【0034】実施例3 基本構造は実施例1と同様である。ただし図8に示す如
く、上電極基板11上に赤,緑,青のカラーフィルタ3
3R,33G,33B、各フィルター同志の間に光遮光
膜33Dを設けることにより、多色表示が可能になる。
Example 3 The basic structure is the same as that of Example 1. However, as shown in FIG. 8, the red, green, and blue color filters 3 are provided on the upper electrode substrate 11.
By providing the light shielding film 33D between the filters 3R, 33G, 33B and the filters, multicolor display is possible.

【0035】なお、図8においては、各フィルタ33
R,33G,33B,光遮光膜33Dの上に、これらの
凹凸の影響を軽減するため絶縁物からなる平滑層23が
形成された上に上電極31,配向膜21が形成されてい
る。
In FIG. 8, each filter 33
A smoothing layer 23 made of an insulating material is formed on the R, 33G, 33B, and the light shielding film 33D to reduce the influence of these irregularities, and an upper electrode 31 and an alignment film 21 are formed thereon.

【0036】実施例4 実施例3による液晶表示基板62と、この液晶表示基板
62を駆動するための駆動回路と、光源をコンパクトに
一体にまとめた液晶表示モジュール63である。
Fourth Embodiment A liquid crystal display module 62 in which a liquid crystal display substrate 62 according to a third embodiment, a drive circuit for driving the liquid crystal display substrate 62, and a light source are compactly integrated.

【0037】図9はその分解斜視図を示すものである。FIG. 9 shows an exploded perspective view thereof.

【0038】同図において、まず、たとえばアクリル樹
脂等から構成される導光板37がある。この導光板37
の一側端面には冷陰極蛍光灯36が配置されている。ま
た、この冷陰極蛍光灯36には反射カバー36が覆われ
ており、該冷陰極蛍光灯36のからの光を全て前記一側
端面を通して導光体37内に導入させるようにしてい
る。なお、この導光体37の他の側端面には反射テープ
等が貼付され、該側端面からは光が出射されないように
なっている。
In the figure, first, there is a light guide plate 37 made of acrylic resin or the like. This light guide plate 37
A cold cathode fluorescent lamp 36 is disposed on one end surface of the. The cold cathode fluorescent lamp 36 is covered with a reflection cover 36 so that all the light from the cold cathode fluorescent lamp 36 is introduced into the light guide 37 through the one end face. A reflection tape or the like is attached to the other side end surface of the light guide 37 so that light is not emitted from the side end surface.

【0039】導光板37の裏面側には、この導光板37
を収納するようにして配置される反射板38が配置さ
れ、これにより導光板37内の光は導光板37の主表面
側から出射されるようになっている。
On the back side of the light guide plate 37, the light guide plate 37
Is arranged so as to house the light, so that the light in the light guide plate 37 is emitted from the main surface side of the light guide plate 37.

【0040】導光板37の主表面には拡散板39を介し
て液晶表示基板62が配置されている。これにより導光
板37内の光は前記拡散板39を介して液晶表示基板6
2側へ拡散放出されるようになる。
A liquid crystal display substrate 62 is arranged on the main surface of the light guide plate 37 via a diffusion plate 39. Accordingly, the light in the light guide plate 37 is transmitted through the diffusion plate 39 to the liquid crystal display substrate 6
2 will be diffused and emitted.

【0041】前記液晶表示基板62における前記冷陰極
蛍光灯36の位置付けられている側の一辺を除く他の辺
にはそれぞれ電極が形成されており、この液晶表示基板
62の前記電極の形成されている辺部には、電子部品搭
載基板35が前記液晶表示基板62に対してほぼ直角と
なるように位置付けられている。
An electrode is formed on each side of the liquid crystal display substrate 62 except for one side on which the cold cathode fluorescent lamp 36 is positioned, and the electrodes of the liquid crystal display substrate 62 are formed. The electronic component mounting substrate 35 is positioned on the side of the liquid crystal display substrate 62 at a right angle.

【0042】これにより、各電子部品搭載基板35は、
導光板37の側端面とそれぞれ並行となって位置付けら
れることになる。
As a result, each electronic component mounting board 35 is
The light guide plate 37 is positioned in parallel with the side end surface of the light guide plate 37.

【0043】液晶表示基板62と電子部品搭載基板35
との間には、それぞれの電極に接続された液晶表示駆動
回路基板34が配置されており、この液晶表示駆動回路
基板34は、電子部品搭載基板35の配置状態の関係か
らその基板が屈曲されて構成されているものである。
Liquid crystal display substrate 62 and electronic component mounting substrate 35
The liquid crystal display drive circuit board 34 connected to the respective electrodes is disposed between and, and the liquid crystal display drive circuit board 34 is bent due to the arrangement state of the electronic component mounting board 35. It is composed of.

【0044】この液晶表示駆動回路基板34は、製造を
容易にしかつ安価なものとするため、テープ状フィルム
に配線層を形成しかつ半導体集積回路(IC)を搭載し
たいわゆるTABと称される回路基板となっている。こ
の液晶表示駆動回路基板34については、後において図
1を用いて詳細に説明する。
This liquid crystal display drive circuit board 34 is a so-called TAB circuit in which a wiring layer is formed on a tape-shaped film and a semiconductor integrated circuit (IC) is mounted in order to make the manufacturing process easy and inexpensive. It is a substrate. The liquid crystal display drive circuit board 34 will be described later in detail with reference to FIG.

【0045】そして、液晶表示基板62の主表面側に
は、この液晶表示基板62の有効表示面領域を露呈する
開口を有するフレーム41が配置され、そのフレーム4
1の爪43が前記反射板38の切り込み44にかしめら
れることにより、液晶表示基板62等の上記各部品を一
体化している。
On the main surface side of the liquid crystal display substrate 62, a frame 41 having an opening exposing the effective display surface area of the liquid crystal display substrate 62 is arranged.
The one claw 43 is caulked in the notch 44 of the reflection plate 38, thereby integrating the above-described components such as the liquid crystal display substrate 62.

【0046】図9のX−X線における断面図を図10に
示す。
FIG. 10 is a sectional view taken along line XX of FIG.

【0047】同図から明らかなように、電子部品搭載基
板35が液晶表示基板62に対して平行に位置付けられ
るのではなく、直角方向に位置付けられることにより、
いわゆる額縁Gと称される領域を小さくすることができ
るようになる。
As is apparent from the figure, the electronic component mounting substrate 35 is positioned not in parallel with the liquid crystal display substrate 62 but in a right angle direction.
It becomes possible to reduce a so-called frame G area.

【0048】ここで、図10における液晶表示駆動回路
基板34とこの液晶表示駆動回路基板34の近傍を詳細
に示したのが図1である。
Here, FIG. 1 shows in detail the liquid crystal display drive circuit board 34 in FIG. 10 and the vicinity of the liquid crystal display drive circuit board 34.

【0049】図1において、液晶表示駆動回路基板34
は、配線層34Bを介層するフレキシブル基板上に半導
体集積回路34Aを搭載して構成される。前記フレキシ
ブル基板は、配線層34Bに対して半導体集積回路34
Aの搭載されている側にはいわゆるカバーフィルム34
Dが、また反対側にはいわゆるベースフィルム34Cが
形成されて構成されている。
In FIG. 1, the liquid crystal display drive circuit board 34
Is configured by mounting a semiconductor integrated circuit 34A on a flexible substrate having a wiring layer 34B interposed therebetween. The flexible substrate has a semiconductor integrated circuit 34 for the wiring layer 34B.
A so-called cover film 34 is provided on the side where A is mounted.
D, and a so-called base film 34C is formed on the opposite side.

【0050】このフレキシブル基板の液晶表示基板62
と接続される側においては、たとえばベースフィルム3
4Cが除去されてその電極が露呈され、液晶表示基板6
2の電極とたとえば異方性導電体膜70を介して接続さ
れている。また、フレキシブル基板の電子部品搭載基板
35と接続される側においては、ベースフィルム34C
およびカバーフィルム34Dが除去され、電子部品搭載
基板34の電極とたとえば半田を介して接続されてい
る。
The liquid crystal display substrate 62 of this flexible substrate
On the side connected to, for example, the base film 3
4C is removed to expose the electrode, and the liquid crystal display substrate 6
It is connected to the second electrode via, for example, the anisotropic conductor film 70. On the side of the flexible substrate that is connected to the electronic component mounting substrate 35, the base film 34C is provided.
The cover film 34D is removed, and the cover film 34D is connected to the electrodes of the electronic component mounting substrate 34 via, for example, solder.

【0051】そして、この実施例では、特に、フレキシ
ブル基板の屈曲部におけるベースフィルム34Cが除去
されており、これにより該屈曲部は配線層34Bとカバ
ーフィルム34Dの屈曲からなっている。
In this embodiment, in particular, the base film 34C in the bent portion of the flexible substrate is removed, so that the bent portion is formed by bending the wiring layer 34B and the cover film 34D.

【0052】このように構成されていることによって、
除去されたベースフィルム34Cの分だけ屈曲の際にお
ける反発力を小さくすることができる。
By being configured in this way,
The repulsive force at the time of bending can be reduced by the amount of the removed base film 34C.

【0053】また、カバーフィルム34Dはいまだ残存
している状態であることから、屈曲部を配線層34Bの
みで支持している場合に比べ、機械的強度を増大させる
ことができるようになる。
Since the cover film 34D still remains, the mechanical strength can be increased as compared with the case where the bent portion is supported only by the wiring layer 34B.

【0054】このことから、液晶表示駆動回路基板の屈
曲の際における反発力および屈曲における機械的強度を
適度なものとすることのできる構成を得ることができ
る。
From this, it is possible to obtain a structure in which the repulsive force at the time of bending the liquid crystal display drive circuit board and the mechanical strength at the time of bending can be made appropriate.

【0055】上述した実施例では、ベースフィルム34
Cおよびカバーフィルム34Dのうち、ベースフィルム
34Cを除去したものであるが、図13に示すように、
カバーフィルム34Dであってもよいことはいうまでも
ない。
In the embodiment described above, the base film 34
Of the C and the cover film 34D, the base film 34C is removed, but as shown in FIG.
It goes without saying that it may be the cover film 34D.

【0056】なお、上述した実施例においては、半導体
集積回路34Aは、いわゆるデュアルライン型のもので
あってもよい。
In the above embodiment, the semiconductor integrated circuit 34A may be of so-called dual line type.

【0057】また、フレキシブル基板は、銅箔からなる
配線層の表裏面に接着材を用いてそれぞれフィルムを接
着させるようにしたものであってもよい。
Further, the flexible substrate may be one in which films are adhered to the front and back surfaces of the wiring layer made of copper foil by using an adhesive material.

【0058】実施例5 実施例4による液晶表示モジュール63をラップトップ
パソコンの表示部に使用したものである。
Embodiment 5 The liquid crystal display module 63 according to Embodiment 4 is used in the display portion of a laptop personal computer.

【0059】図11にそのブロックダイアグラムを、図
12にラップトップパソコン64に実装した図を示す。
マイクロプロセッサ49で計算した結果を、コントロー
ル用LSI48を介して駆動用IC34で液晶表示モジ
ュールを駆動するものである。
FIG. 11 shows the block diagram thereof, and FIG. 12 shows the laptop computer 64 mounted on it.
The result calculated by the microprocessor 49 is used to drive the liquid crystal display module by the driving IC 34 via the control LSI 48.

【0060】[0060]

【発明の効果】以上説明したことから明らかなように、
本発明による液晶表示装置によれば、電子部品搭載基板
を液晶表示基板に対してほぼ直角方向に位置付ける際に
おいて、液晶表示駆動回路基板の屈曲における反発力お
よび機械的強度を適度なものとすることができるように
なる。
As is clear from the above description,
According to the liquid crystal display device of the present invention, when the electronic component mounting board is positioned in a direction substantially perpendicular to the liquid crystal display board, the repulsive force and the mechanical strength in bending of the liquid crystal display drive circuit board should be appropriate. Will be able to.

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

【図1】本発明による液晶表示装置の一実施例を示す要
部構成図である。
FIG. 1 is a main part configuration diagram showing an embodiment of a liquid crystal display device according to the present invention.

【図2】本発明に適用される液晶表示基板の第一の実施
例における液晶分子の配列方向、液晶分子のねじれ方
向、偏光板の軸の方向および複屈折部材の光学軸の関係
を示した説明図である。
FIG. 2 shows a relationship among an alignment direction of liquid crystal molecules, a twisting direction of liquid crystal molecules, an axis direction of a polarizing plate, and an optical axis of a birefringent member in a first embodiment of a liquid crystal display substrate applied to the present invention. FIG.

【図3】本発明に適用される液晶表示基板の第一の実施
例の要部分解斜視図である。
FIG. 3 is an exploded perspective view of essential parts of a first embodiment of a liquid crystal display substrate applied to the present invention.

【図4】本発明に適用される液晶表示基板の第二の実施
例における液晶分子の配列方向、液晶分子のねじれ方
向、偏光板の軸の方向および複屈折部材の光学軸の関係
を示した説明図である。
FIG. 4 shows the relationship among the alignment direction of liquid crystal molecules, the twisting direction of liquid crystal molecules, the axis direction of the polarizing plate, and the optical axis of the birefringent member in the second embodiment of the liquid crystal display substrate applied to the present invention. FIG.

【図5】本発明に適用される液晶表示基板の第一の実施
例についてのコントラスト、透過光色−交角α特性を示
すグラフである。
FIG. 5 is a graph showing contrast and transmitted light color-crossing angle α characteristics of the first example of the liquid crystal display substrate applied to the present invention.

【図6】本発明に適用される液晶表示基板の第三の実施
例における液晶分子の配列方向、液晶分子のねじれ方
向、偏光板の軸の方向および複屈折部材の光学軸の関係
を示した説明図である。
FIG. 6 shows a relationship among an alignment direction of liquid crystal molecules, a twisting direction of liquid crystal molecules, a direction of an axis of a polarizing plate, and an optical axis of a birefringent member in a third embodiment of a liquid crystal display substrate applied to the present invention. FIG.

【図7】交角α、β、γの側り方を説明するための図で
ある。
FIG. 7 is a diagram for explaining how the intersection angles α, β, and γ deviate.

【図8】本発明に適用される液晶表示基板の一実施例の
上電極基板部の一部切欠斜視図である。
FIG. 8 is a partially cutaway perspective view of an upper electrode substrate portion of an embodiment of a liquid crystal display substrate applied to the present invention.

【図9】本発明による液晶表示装置の一実施例を示す分
解斜視図である。
FIG. 9 is an exploded perspective view showing an embodiment of a liquid crystal display device according to the present invention.

【図10】図9のX−X線における断面を示す断面図で
ある。
10 is a cross-sectional view showing a cross section taken along line XX of FIG.

【図11】本発明が適用されるラップトップパソコンの
一実施例のブロックダイアグラムである。
FIG. 11 is a block diagram of an embodiment of a laptop personal computer to which the present invention is applied.

【図12】本発明が適用されるラップトップパソコンの
一実施例の斜視図である。
FIG. 12 is a perspective view of an embodiment of a laptop computer to which the present invention is applied.

【図13】本発明による液晶表示装置の他の実施例を示
す要部構成図である。
FIG. 13 is a main part configuration diagram showing another embodiment of the liquid crystal display device according to the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

34 液晶表示駆動回路基板 34A 半導体集積回路 34B 配線層 34C ベースフィルム 34D カバーフィルム 35 電子部品搭載基板 62 液晶表示基板 34 Liquid crystal display drive circuit board 34A Semiconductor integrated circuit 34B Wiring layer 34C Base film 34D Cover film 35 Electronic component mounting board 62 Liquid crystal display board

フロントページの続き (72)発明者 川村 英夫 千葉県茂原市早野3681番地 日立デバイス エンジニアリング株式会社内 (72)発明者 長谷川 薫 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所茂原工場内 (72)発明者 大曽根 富雄 千葉県茂原市早野3681番地 日立デバイス エンジニアリング株式会社内 (72)発明者 川口 仁 千葉県茂原市早野3681番地 日立デバイス エンジニアリング株式会社内Front page continued (72) Inventor Hideo Kawamura 3681 Hayano, Mobara-shi, Chiba Hitachi Device Engineering Co., Ltd. (72) Inventor Kaoru Hasegawa 3300 Hayano, Mobara-shi, Chiba Hitachi Ltd. Mobara factory (72) Inventor Tomio Ohsone 3681 Hayano, Mobara-shi, Chiba Hitachi Device Engineering Co., Ltd. (72) Inventor Hitoshi Kawaguchi 3681 Hayano, Mobara-shi, Chiba Hitachi Device Engineering Co., Ltd.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 液晶表示基板と、この液晶表示基板の周
辺に位置付けられて配置される電子部品搭載基板と、前
記液晶表示基板と電子部品搭載基板との間に橋渡されて
配置されかつ配線層が介層されたフレキシブル基板を備
える液晶表示駆動回路基板とからなり、前記液晶表示駆
動回路基板のフレキシブル基板が屈曲され前記電子部品
搭載基板が液晶表示基板に対してほぼ直角方向に位置付
けられている液晶表示装置において、前記液晶表示駆動
回路基板の屈曲部における基板材料のうち前記配線層に
対して表裏いずれか一方の基板材料が除去されているこ
とを特徴とする液晶表示装置。
1. A liquid crystal display substrate, an electronic component mounting substrate that is positioned and disposed around the liquid crystal display substrate, and a wiring layer that is disposed as a bridge between the liquid crystal display substrate and the electronic component mounting substrate. And a liquid crystal display drive circuit board including a flexible board having an intermediate layer, the flexible board of the liquid crystal display drive circuit board is bent, and the electronic component mounting board is positioned in a direction substantially perpendicular to the liquid crystal display board. In the liquid crystal display device, one of the front and back substrate materials of the substrate material in the bent portion of the liquid crystal display drive circuit substrate is removed from the wiring layer.
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