JPH0755541Y2 - Electro-optical device and light control device - Google Patents

Electro-optical device and light control device

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JPH0755541Y2
JPH0755541Y2 JP10787388U JP10787388U JPH0755541Y2 JP H0755541 Y2 JPH0755541 Y2 JP H0755541Y2 JP 10787388 U JP10787388 U JP 10787388U JP 10787388 U JP10787388 U JP 10787388U JP H0755541 Y2 JPH0755541 Y2 JP H0755541Y2
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electro
optical element
optical
liquid crystal
metal conductor
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友紀 郡島
祥一 土屋
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Description

【考案の詳細な説明】 [産業上の利用分野] 本考案は、電気光学媒体を挟持して電圧の印加状態によ
り、その透過率を制御する電気光学素子を一対の保護板
間に配置した電気光学装置及び調光装置に関するもので
ある。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Industrial field of application] The present invention relates to an electrical device in which an electro-optical medium is sandwiched between electro-optical media and a transmissivity is controlled by a voltage application state between a pair of protective plates. The present invention relates to an optical device and a light control device.

[従来の技術] 電極付の基板間に電気光学媒体を挟持し、電圧によって
その光の透過状態を制御する電気光学素子を外部駆動回
路に導電接続してなる電気光学装置は、表示装置、調光
装置等多数使用されている。
[Prior Art] An electro-optical device in which an electro-optical medium is sandwiched between substrates with electrodes, and an electro-optical element for controlling the light transmission state by voltage is conductively connected to an external drive circuit is a display device, Used in many optical devices.

これらの電気光学装置を駆動するためには、外部駆動回
路からの導体を電気光学装置の端子に導電接続する必要
があり、各種接続法が開発されている。
In order to drive these electro-optical devices, it is necessary to conductively connect a conductor from an external drive circuit to a terminal of the electro-optical device, and various connection methods have been developed.

このような導電接続としては、金属ピン、フレキシブル
プリント基板、導電ゴム、ヒートシール等があるが、端
子の透明電極部分は別として、これらの導体部分は露出
したままとされていることが多い。
Such conductive connections include metal pins, flexible printed boards, conductive rubbers, heat seals, etc., but these conductor parts are often left exposed, apart from the transparent electrode parts of the terminals.

基板の端子の透明電極部分は、湿気に弱く、湿気の多い
環境で使用されるような場合には、樹脂等で湿気の侵入
を防止するようにされている。
The transparent electrode portion of the terminal of the substrate is weak against moisture, and when used in a humid environment, a resin or the like is used to prevent moisture from entering.

また、通常の液晶表示装置のように小型で室内で使用さ
れる電気光学装置においては、一般に印加電圧が低く、
湿気に対して劣化が著しい透明電極部分等を除いて、端
子が露出していてもあまり問題を生じない。
In addition, in an electro-optical device that is small and used indoors, such as a normal liquid crystal display device, the applied voltage is generally low,
Except for the transparent electrode part, which is significantly deteriorated by humidity, even if the terminals are exposed, there is not much problem.

[考案の解決しようとする問題点] しかし、調光装置のような大型の電気光学装置において
は、その保護のためもあり保護板を接着して用いたりし
ているが、印加電圧が高いものが多く、端子部分が露出
していると危険なものであった。
[Problems to be Solved by the Invention] However, in a large electro-optical device such as a light control device, a protective plate is adhered and used for the purpose of protection, but a high applied voltage is used. However, it was dangerous if the terminals were exposed.

また、調光装置のような大型の電気光学装置において
は、端子数が少なく、少ない端子からの導体に強い力が
かかってしまうこともあり、断線等の問題を生じる危険
性があった。
Further, in a large electro-optical device such as a light control device, the number of terminals is small, and a strong force may be applied to a conductor from a small number of terminals, which may cause a problem such as disconnection.

[問題点を解決するための手段] 本考案は、前述の課題を解決すべくなされたものであ
り、電極付の基板間に電気光学媒体を挟持し、電圧によ
ってその光の透過状態を制御する電気光学素子を外部駆
動回路に導電接続してなる電気光学装置において、電気
光学素子の両面に一対の保護板を配置し、電気光学素子
の基板の電極が露出している端子部分に保護板の外側ま
で延長された金属導体を接続し、保護板と電気光学素子
とが接着材で接着一体化され、外部まで延長された金属
導体の突出部分の根本の部分に樹脂による絶縁被覆した
ことを特徴とする電気光学素子、及び、電極付の基板間
に電気光学媒体を挟持し、電圧によってその光の透過状
態を制御する電気光学素子を外部駆動回路に導電接続し
てなる電気光学装置において、電気光学素子の両面に一
対の保護板を配置し、電気光学素子の基板の電極が露出
している端子部分に保護板の外側まで延長された金属導
体を接続し、保護板と電気光学素子とが接着材で接着一
体化され、外部まで延長された金属導体と、外部駆動回
路からの導体を導電接続し、その導電接続部を樹脂で絶
縁被覆したことを特徴とする電気光学素子、及び、それ
らの電気光学素子の電気光学媒体が硬化性化合物のマト
リックスと、その中に分散された液晶物質とからなり、
液晶物質と硬化性化合物のマトリックスとの屈折率の差
により透過−散乱を制御する液晶光学素子であることを
特徴とする電気光学装置、及び、それらの電気光学装置
を用いて、電圧の印加状態により、その透過状態を制御
することを特徴とする調光装置を提供するものである。
[Means for Solving Problems] The present invention has been made to solve the above-mentioned problems, and an electro-optical medium is sandwiched between substrates with electrodes, and the transmission state of light is controlled by voltage. In an electro-optical device in which an electro-optical element is conductively connected to an external drive circuit, a pair of protective plates are arranged on both sides of the electro-optical element, and the protective plate is attached to the terminal portion where the electrode of the substrate of the electro-optical element is exposed. It is characterized in that the metal conductor extended to the outside is connected, the protective plate and the electro-optical element are bonded and integrated with an adhesive, and the root of the protruding portion of the metal conductor extended to the outside is insulated and coated with resin. And an electro-optical device in which an electro-optical medium is sandwiched between a substrate with an electrode and a light transmission state is controlled by a voltage is electrically connected to an external drive circuit. Optics Place a pair of protective plates on both sides of the child, connect the metal conductor extended to the outside of the protective plate to the terminal part where the electrode of the substrate of the electro-optical element is exposed, and bond the protective plate and the electro-optical element. An electro-optical element, characterized in that it is conductively connected to a conductor from an external drive circuit and a metal conductor which is integrally bonded by a material and is extended to the outside, and the conductive connection portion is insulation-coated with a resin, and those. The electro-optical medium of the electro-optical element is composed of a matrix of a curable compound and a liquid crystal substance dispersed therein,
An electro-optical device characterized by being a liquid crystal optical element that controls transmission-scattering by a difference in refractive index between a liquid crystal substance and a matrix of a curable compound, and a voltage application state using the electro-optical device. According to the present invention, there is provided a light control device characterized by controlling its transmission state.

本考案の電気光学装置は、その電気光学素子の両面に一
対の保護板を接着材を介して接着することにより強度を
向上し、その基板の端子部分に接続され、保護板の外側
まで延長された金属導体と外部駆動回路からの導体を導
電接続して、その突出部分の根本の部分にまたは導電接
続部を樹脂で絶縁被覆しているため、金属導体部分に強
い力がかかりにくく、かつ電極、導体等が露出していな
く、信頼性が高いとともに安全性も高いものとなる。
The electro-optical device of the present invention improves strength by adhering a pair of protective plates to both sides of the electro-optical element with an adhesive, and is connected to the terminal portion of the substrate and extended to the outside of the protective plate. Since the metal conductor and the conductor from the external drive circuit are conductively connected and the base of the protruding part or the conductive connection part is insulation-coated with resin, it is difficult to apply a strong force to the metal conductor part and the electrode Since the conductors are not exposed, the reliability and safety are high.

本考案によれば、一対の保護板を積層する際に、電気光
学素子の大きさよりも保護板の大きさを大きくし、その
周囲で一対の保護板同志を直接接着材により接着させる
ことにより、外部から電気光学素子に対する悪影響をよ
り効果的に防止できる。
According to the present invention, when laminating a pair of protective plates, the size of the protective plate is made larger than the size of the electro-optical element, and the pair of protective plates are directly bonded to each other by an adhesive material around the protective plate. It is possible to more effectively prevent an adverse effect on the electro-optical element from the outside.

第1図は、本考案の電気光学素子の基本的な構造を示す
断面図である。
FIG. 1 is a sectional view showing the basic structure of the electro-optical element of the present invention.

図において、1A、1Bはガラス、プラスチック等の基板、
2A、2Bはそれぞれ基板1A、1Bの上に形成されたITO(In2
O3−SnO2)、SnO2等の透明電極、3はその間に挟持され
た電気光学媒体を示しており、4A、4Bはその電気光学素
子の両面に配置された一対のガラス、プラスチック等の
保護板、5A、5Bはそれらを接着する接着材を示してい
る。
In the figure, 1A and 1B are substrates such as glass and plastic,
2A and 2B are ITO (In 2 In) formed on the substrates 1A and 1B, respectively.
O 3 —SnO 2 ), SnO 2 and other transparent electrodes, 3 indicates an electro-optical medium sandwiched between them, and 4 A and 4 B indicate a pair of glass, plastic, etc. arranged on both sides of the electro-optical element. Protective plates, 5A and 5B indicate adhesive materials that bond them.

この図においては、基板1A、1Bの両端が夫々ずらして配
置され、上側の基板1Aではその左端で、下側の基板1Bで
は右端でその透明電極が露出するようにされている。こ
の両端の露出した端子部分の透明電極2A、2B上に、その
一端が保護板の外側まで延長されたステンレス、銅等の
金属薄片等の金属導体6A、6Bがハンダ付け、導電接着材
等で接続されている。
In this figure, both ends of the substrates 1A and 1B are arranged so as to be offset from each other, and the transparent electrode is exposed at the left end of the upper substrate 1A and at the right end of the lower substrate 1B. On the transparent electrodes 2A, 2B of the exposed terminal portions at both ends, one end of the metal conductors 6A, 6B such as a thin metal piece of stainless steel, copper, etc., which is extended to the outside of the protective plate, is soldered, and a conductive adhesive or the like is used. It is connected.

この金属導体6A、6Bの他の端は、外部駆動回路からのリ
ード線等の導体7A、7Bとハンダ付け等で導電接続されて
いる。この例では、2つの状態を示しており、左側では
金属導体6Aの突出部分の根本の部分に樹脂の絶縁被覆8A
がなされ、右側では金属導体6Bの導電接続部を樹脂で絶
縁被覆8Bがなされている。この樹脂としては、アクリル
系樹脂、エポキシ系樹脂、シリコン系樹脂等の電気絶縁
性及び耐候性に優れた樹脂が使用できる。
The other ends of the metal conductors 6A and 6B are conductively connected to the conductors 7A and 7B such as lead wires from an external drive circuit by soldering or the like. In this example, two states are shown. On the left side, a resin insulating coating 8A is formed on the root of the protruding portion of the metal conductor 6A.
On the right side, the conductive connection portion of the metal conductor 6B is covered with an insulating coating 8B made of resin. As this resin, a resin having excellent electrical insulation and weather resistance such as an acrylic resin, an epoxy resin, or a silicon resin can be used.

この左側のような構造にすることにより、金属導体に外
力が加わっても、金属導体により保護板の接着材が剥れ
たり、基板上の端子と金属導体の剥離を生じにくくでき
る。このような構造は、金属導体をコネクタで接続する
ような接続構造を取る場合に特に有効である。
With such a structure as shown on the left side, even if an external force is applied to the metal conductor, it is difficult for the metal conductor to peel off the adhesive material of the protective plate and the terminal on the substrate from the metal conductor. Such a structure is particularly effective when a connection structure is used in which metal conductors are connected by a connector.

この場合、コネクタ等により導体が露出しなくなる部分
以外を被覆することにより、感電事故の恐れもなくな
る。
In this case, the risk of electric shock can be eliminated by covering a portion other than the portion where the conductor is not exposed with a connector or the like.

また、この右側のような構造にすることにより、導電接
続部が保護でき、感電事故の恐れもなくなる。
Further, by adopting the structure on the right side, the conductive connection portion can be protected, and the risk of electric shock can be eliminated.

これにより、駆動回路から100V程度の電圧を供給しても
感電事故を生じにくく、導電接続部を破損しにくく、か
つ、耐久性も高いものとなる。
As a result, even if a voltage of about 100 V is supplied from the drive circuit, an electric shock is unlikely to occur, the conductive connection is less likely to be damaged, and the durability is high.

本考案の電気光学素子は、電圧の印加によってその光の
透過状態を制御する電気光学素子が使用でき、透明状態
と散乱状態との間で変化するもの、色の変化するもの、
光の透過率が変化するもの等があり、いずれも適用でき
る。
The electro-optical element of the present invention can be used as an electro-optical element that controls the transmission state of light by applying a voltage, which changes between a transparent state and a scattering state, a color changes,
Some of them have different light transmittances, and any of them can be applied.

具体的には、電気光学媒体として、液晶を用いた透過−
散乱型液晶電気光学素子、液晶と偏光膜とを組み合せた
透過率可変型液晶電気光学素子、2色性染料入液晶によ
る透過率可変型液晶電気光学素子、エレクトロクロミッ
ク物質を用いたエレクトロクロミック電気光学素子、電
気泳動現象を利用した電気泳動電気光学素子等公知のも
のが使用できる。
Specifically, the transmission using liquid crystal as the electro-optical medium
Scattering liquid crystal electro-optical element, variable transmittance liquid crystal electro-optical element combining liquid crystal and polarizing film, variable transmittance liquid crystal electro-optical element using dichroic dye-containing liquid crystal, electrochromic electro-optic using electrochromic substance Known elements such as an element and an electrophoretic electro-optical element utilizing an electrophoretic phenomenon can be used.

なお、エレクトロクロミック電気光学素子の場合のよう
に、電極上の薄膜状のWO3の層が着消色して、電極間に
配置された電解質はイオンを伝導させるというような場
合も含む。
In addition, as in the case of the electrochromic electro-optical element, the case where the thin film-like WO 3 layer on the electrodes is colored and erased and the electrolyte arranged between the electrodes conducts ions is also included.

もっとも、以下に示すような、透明状態と散乱状態との
間で変化する液晶電気光学素子が大面積の電気光学素子
を容易に製造できるため好ましい。
However, a liquid crystal electro-optical element that changes between a transparent state and a scattering state as described below is preferable because a large-area electro-optical element can be easily manufactured.

具体的には、液晶を用いた透過散乱制御素子が好まし
い。特に、液晶と硬化性化合物のマトリックスとの組み
合わせによる電気光学素子が好ましい。これには、液晶
がマイクロカプセルに封入されたものや樹脂の多孔質マ
トリックス中に液晶が含浸されたようなものがあり、電
界の印加状態によって、液晶と硬化性化合物のマトリッ
クスとの屈折率を一致させたり、一致させなかったりす
ることにより、透過状態と散乱状態との変化が得られる
ものである。
Specifically, a transmission / scattering control element using liquid crystal is preferable. In particular, an electro-optical element including a combination of liquid crystal and a matrix of a curable compound is preferable. These include those in which the liquid crystal is encapsulated in microcapsules and those in which the liquid crystal is impregnated in a resin porous matrix, and the refractive index between the liquid crystal and the matrix of the curable compound varies depending on the applied state of the electric field. The change between the transmission state and the scattering state can be obtained by matching or not matching.

このような液晶電気光学素子としては、次のようなもの
が特に好ましい。
As such a liquid crystal electro-optical element, the following ones are particularly preferable.

即ち、得られる硬化物の屈折率が、使用する液晶物質の
常光屈折率(no)あるいは異常光屈折率(ne)のいずれ
かと一致するように選ばれた硬化性を有する化合物及び
液晶物質の溶解物またはラテックスを一対の基板間に保
持し、硬化性化合物を硬化させて液晶物質と硬化物との
相分離を固定化して独立した液泡中に液晶が封入された
マイクロカプセル状のものや、液泡自体が連通している
多孔質マトリックス状のものがある。
That is, the curable compound and liquid crystal substance selected so that the refractive index of the obtained cured product matches either the ordinary light refractive index (n o ) or the extraordinary light refractive index (n e ) of the liquid crystal substance used. Holding a dissolved substance or latex between a pair of substrates to cure the curable compound to fix the phase separation between the liquid crystal substance and the cured product, and to form microcapsules in which liquid crystals are enclosed in independent liquid bubbles or , There is a porous matrix in which the liquid bubbles themselves are in communication.

さらに、この液晶中に2色性色素や単なる色素を添加し
ても良いし、硬化性化合物として着色したものを使用し
ても良い。
Further, a dichroic dye or a simple dye may be added to this liquid crystal, or a colored curable compound may be used.

この液晶電気光学素子を製造する際、調製する硬化性化
合物と液晶物質との混合物は液状であっても粘稠物であ
っても均一に溶解または分散していれば良く、素子の製
造方法によって最適なものを選べば良い。
When manufacturing this liquid crystal electro-optical element, the mixture of the curable compound and the liquid crystal substance to be prepared may be liquid or viscous as long as it is uniformly dissolved or dispersed. Just choose the best one.

このような液晶と硬化性化合物のマトリックスによる液
晶を使用することにより、大面積にしても、上下の透明
電極が短絡する危険性がなく、かつ、通常のツイストネ
マチック型の表示素子のように配向や基板間隙を厳密に
制御する必要もなく、大面積を有する液晶電気光学素子
を極めて生産性良く製造できる。
By using a liquid crystal composed of such a liquid crystal and a matrix of a curable compound, there is no risk that the upper and lower transparent electrodes are short-circuited even if the area is large, and the alignment is performed like a normal twisted nematic display element. It is not necessary to strictly control the substrate gap and the liquid crystal electro-optical element having a large area can be manufactured with extremely high productivity.

さらに、調製する硬化性化合物と液晶物質との混合物が
均一に溶解している物を使用することにより、2枚の透
明電極付基板の接着も同時に可能となり、周辺シールが
不要となるという利点も有する。
Further, by using a material in which a mixture of a curable compound to be prepared and a liquid crystal substance is uniformly dissolved, it is possible to bond two substrates with transparent electrodes at the same time, and there is an advantage that a peripheral seal is not required. Have.

本考案では、ITO(In2O3−SnO2)、SnO2等の透明電極付
のガラス、プラスチック等の基板間に、液晶等の電気光
学媒体を配置する。
In the present invention, an electro-optical medium such as liquid crystal is arranged between substrates such as glass (plastic) with transparent electrodes such as ITO (In 2 O 3 —SnO 2 ) and SnO 2 .

具体的には、電極付の基板を相対向するように配して周
辺をシールしてセルを形成し、これに液状の電気光学媒
体を注入してもよいし、電極付の基板に粘稠状またはフ
ィルム状の電気光学媒体を供給し、対向する基板を重ね
合わせようにしてもよい。
Specifically, the substrates with electrodes may be arranged so as to face each other and the periphery may be sealed to form a cell, and a liquid electro-optical medium may be injected into the cells, or the substrate with electrodes may be viscous. It is also possible to supply a sheet-shaped or film-shaped electro-optical medium and stack the opposing substrates.

基板間の間隙は、個々の電気光学媒体により異なる。も
っとも、前述したような液晶と硬化性化合物のマトリッ
クスによる液晶電気光学素子の場合には、5〜100μm
にて動作することができるが、印加電圧、オン・オフ時
のコントラストを配慮すれば、10〜40μm程度に設定す
ることが適当である。
The gap between the substrates depends on the particular electro-optic medium. However, in the case of a liquid crystal electro-optical element using a matrix of liquid crystal and a curable compound as described above, 5 to 100 μm
However, considering the applied voltage and the contrast at the time of on / off, it is appropriate to set it to about 10 to 40 μm.

本考案の電気光学素子は、プラスチック、ガラス等の保
護板を両面に積層することにより、電気光学素子自体の
強度や信頼性が向上するとともに、導電接続の信頼性も
向上する。
In the electro-optical element of the present invention, the strength and reliability of the electro-optical element itself are improved and the reliability of conductive connection is also improved by laminating protective plates such as plastic and glass on both surfaces.

特に、基板としてプラスチック基板を使用して電気光学
素子とし、保護板として電気光学素子よりもやや大きい
2枚のガラス板を用い、その間にポリビニルブチラール
膜等の接着材を介して挟持して、加熱又は光照射によ
り、接着材を硬化させて、電気光学素子とガラス板とを
一体化して使用することが好ましい。
In particular, a plastic substrate is used as a substrate to form an electro-optical element, and two glass plates, which are slightly larger than the electro-optical element, are used as protective plates, sandwiched between them with an adhesive such as a polyvinyl butyral film, and heated. Alternatively, it is preferable that the adhesive is cured by light irradiation and the electro-optical element and the glass plate are integrated and used.

本考案の電気光学素子の端子から保護板の外側まで延長
された金属導体としては、ステンレス、アルミ、銅等導
電性の金属の薄片状または線状の導体が使用でき、でき
ればハンダ付け可能なものが好ましい。
As the metal conductor extending from the terminal of the electro-optical element of the present invention to the outside of the protective plate, a thin or linear conductor of conductive metal such as stainless steel, aluminum, or copper can be used, and preferably solderable Is preferred.

また、この金属導体は完全に平坦な板に限られなく、金
属線を織って網目状にしたものや板に細かい穴を開けて
メッシュ状にしたものも使用できる。
Further, this metal conductor is not limited to a completely flat plate, and a metal wire woven into a mesh shape or a plate formed by forming fine holes into a mesh shape can also be used.

また、この金属導体は単体の金属板であってもよいし、
表面にさびを付きにくくしたり、ハンダ付けをしやすく
したりするために、他の金属を接着したり、メッキした
りしたものでもよい。
Further, this metal conductor may be a single metal plate,
Other metal may be adhered or plated in order to prevent rust on the surface or to facilitate soldering.

この金属導体を基板の電極に接続するのは、ハンダ付け
であってもよいし、導電性接着剤によってでもよい。
The metal conductor may be connected to the electrode of the substrate by soldering or by a conductive adhesive.

この金属導体に導電接続される駆動回路からの導体は、
金属薄片、リード線等の公知の導体が使用でき、ハンダ
付け等で導電接続されれば良い。また、コネクタとして
接続されるようになっていてもよい。
The conductor from the drive circuit that is conductively connected to this metal conductor is
Known conductors such as metal flakes and lead wires can be used, and they may be electrically connected by soldering or the like. It may also be connected as a connector.

本考案では、その金属導体の突出部分の根本の部分に樹
脂による絶縁被覆をするか、または/及びその金属導体
と導体との導電接続部を樹脂による絶縁被覆をする。こ
の樹脂としては、アクリル系樹脂、エポキシ系樹脂、シ
リコン系樹脂等の電気絶縁性及び耐候性に優れた樹脂で
れば使用できる。これは樹脂を塗布して硬化させてもよ
いし、チューブ状の樹脂成形体をかぶせておいて熱収縮
等により被覆するようにしてもよいし、チューブの中に
他の樹脂を詰めて硬化させてもよい。
In the present invention, the base of the protruding portion of the metal conductor is covered with a resin insulating coating, and / or the conductive connection between the metal conductor and the conductor is covered with a resin insulating coating. As this resin, any resin having excellent electric insulation and weather resistance such as acrylic resin, epoxy resin, and silicon resin can be used. This can be done by applying a resin and curing it, or by covering it with a tube-shaped resin molded body and covering it by heat shrinkage, or by filling another resin in the tube and curing it. May be.

これにより、大きな面積の電気光学装置であって、高電
圧が印加されたり、金属導体に強い力がかかるような場
合にも、安全性が高く、信頼性が高いものとなる。
As a result, the electro-optical device having a large area has high safety and high reliability even when a high voltage is applied or a strong force is applied to the metal conductor.

本考案の電気光学装置は、表示装置にも使用できるが、
単に全体の光の透過率を制御する調光装置に使用する場
合に好適であり、大面積で安全性、信頼性に優れた調光
装置を容易に製造することができる。
The electro-optical device of the present invention can be used for a display device,
It is suitable for use in a dimmer that simply controls the transmittance of the entire light, and a dimmer that has a large area and is excellent in safety and reliability can be easily manufactured.

本考案は、この外、カラーフィルター、赤外線カットフ
ィルター、紫外線カットフィルターを積層したり、裏面
に鏡を積層したり、一部の電極にパターニングを行い表
示に使用したり、この電気光学素子を組み合わせて巨大
な表示に使用したりする等種々の応用が可能なものであ
る。
In addition to this, the present invention is to stack a color filter, an infrared cut filter, an ultraviolet cut filter, a mirror on the back surface, pattern some electrodes and use it for display. It can be used for various applications such as being used for a huge display.

また、用途も窓、天窓、間仕切り、扉等の建築材料、
窓、ムーンルーフ等の車両用材料、各種電気製品用の材
料に使用可能である。
In addition, the application is also building materials such as windows, skylights, partitions, doors,
It can be used as materials for vehicles such as windows and moon roofs, and materials for various electric appliances.

[実施例] 以下、実施例により、本考案を具体的に説明する。[Examples] Hereinafter, the present invention will be described in detail with reference to Examples.

実施例1 液晶電気光学素子として、900mm×1800mmのIn2O3-SnO2
(ITO)付のポリエチレンテレフタレートフィルムを、
その両端で10mmずつずらして配置し、その間に誘電率異
方性が正のネマチック液晶(BDH社製E−8)をポリビ
ニルアルコールマイクロカプセルに封入したものを挟持
するようにした。基板間隙は20μmとした。
Example 1 As a liquid crystal electro-optical element, 900 mm × 1800 mm In 2 O 3 —SnO 2
Polyethylene terephthalate film with (ITO)
The both ends were arranged so as to be offset by 10 mm, and a nematic liquid crystal having positive dielectric anisotropy (E-8 manufactured by BDH, Inc.) encapsulated in polyvinyl alcohol microcapsules was sandwiched between them. The substrate gap was 20 μm.

この両端の10mmのITOが露出した端子部分に、リン青銅
製の金属薄片による金属導体を配置し、さらにその上に
端子部分上に導電性粘着剤付の銅箔テープを貼り付けし
た。
A metal conductor made of a metal thin piece made of phosphor bronze was arranged on the terminal portion where ITO of 10 mm on both ends was exposed, and a copper foil tape with a conductive adhesive was attached on the metal conductor.

次いで、この両面に厚さ3mmのガラス板を配置し、接着
材として、2枚のポリビニルブチラール膜を介して挟持
し、周辺部で上下のガラス板が直接ポリビニルブチラー
ル膜で接合するように配置して、オートクレーブ内で加
熱加圧して一体化させた。
Then, a glass plate having a thickness of 3 mm is arranged on both sides of the glass plate, and as an adhesive material, two polyvinyl butyral films are sandwiched between the glass plates, and the upper and lower glass plates are directly bonded to each other by the polyvinyl butyral film. Then, they were heated and pressurized in the autoclave to be integrated.

この際、ポリビニルブチラール膜から突出したリン青銅
製の金属導体の根本の部分に、プラスチックチューブを
かぶせ、シリコーンシーラントを塗布し、硬化させた
後、接続コネクタを用いて駆動回路と接続して液晶光学
装置を製造した。
At this time, cover the base of the metal conductor made of phosphor bronze protruding from the polyvinyl butyral film with a plastic tube, apply a silicone sealant, cure it, and then connect it to the drive circuit using a connector to connect the liquid crystal optical The device was manufactured.

この液晶光学装置を、駆動したところ、正常に駆動で
き、導体が露出していなく、100V程度を印加しても感電
の恐れがなく、耐久性が優れたものであった。また、リ
ン青銅製の金属導体に力が加わっても、シリコーンシー
ラントは硬化後も柔軟性があるので、ポリビニルブチラ
ール膜が剥れたり、リン青銅製の金属導体が破損しにく
いものであった。
When this liquid crystal optical device was driven, it could be driven normally, the conductor was not exposed, there was no fear of electric shock even when a voltage of about 100 V was applied, and the durability was excellent. Further, even if force is applied to the phosphor bronze metal conductor, the polyvinyl butyral film is not easily peeled off and the phosphor bronze metal conductor is not easily damaged because the silicone sealant is flexible even after curing.

実施例2 実施例1のリン青銅製の金属導体に駆動回路からのリー
ド線をハンダ付けし、この導電接続部分を含めた露出部
分をエポキシ樹脂接着剤で接着被覆した。
Example 2 The lead wire from the drive circuit was soldered to the phosphor bronze metal conductor of Example 1, and the exposed portion including this conductive connection portion was adhesively covered with an epoxy resin adhesive.

この液晶光学装置を駆動したところ、実施例1と同様
に、正常に駆動でき、導体が露出していなく、100V程度
を印加しても感電の恐れがなく、耐久性が優れたもので
あった。
When this liquid crystal optical device was driven, it could be driven normally, the conductor was not exposed, there was no fear of electric shock even when a voltage of about 100 V was applied, and the durability was excellent, as in Example 1. .

実施例3 実施例1のリン青銅製の金属導体をステンレス製の金属
導体に代え、実施例1と同様に金属導体の根本の部分に
プラスチックチューブをかぶせ、シリコーンシーラント
を塗布し、金属導体と駆動回路からのリード線をハンダ
付けし、この導電接続部分を含めた残りの露出部分にも
シリコーンシーラントを塗布し、硬化させた。
Example 3 The metal conductor made of phosphor bronze of Example 1 was replaced with a metal conductor made of stainless steel, a plastic tube was covered on the base portion of the metal conductor as in Example 1, silicone sealant was applied, and the metal conductor was driven. A lead wire from the circuit was soldered, and a silicone sealant was applied to the remaining exposed part including the conductive connection part and cured.

この液晶光学装置を駆動したところ、実施例1と同様
に、正常に駆動でき、導体が露出していなく、100V程度
を印加しても感電の恐れがなく、耐久性が優れたもので
あった。
When this liquid crystal optical device was driven, it could be driven normally, the conductor was not exposed, there was no fear of electric shock even when a voltage of about 100 V was applied, and the durability was excellent, as in Example 1. .

実施例4〜6 基板のフィルムとして、巾900mmの長尺のIn2O3-SnO2(I
TO)付のポリエチレンテレフタレートフィルムを使用
し、その上に誘電率異方性が正のネマチック液晶(BDH
社製E−8)にアクリル系光硬化性樹脂を溶解し、基板
間隙を制御するための直径約20μmの樹脂粒子スペーサ
ーを混入した溶液を供給し、もう1枚の同じ巾のITO付
のポリエチレンテレフタレートフィルムを、夫々のフィ
ルムの長手方向に平行な方向の両端が夫々10mmずつずれ
るように重ね合せ、紫外線を照射して樹脂を硬化させ、
樹脂の多孔質のマトリックス中に液晶が分散されている
構造の液晶光学素子を製造した。
Examples 4 to 6 As a film for the substrate, a long In 2 O 3 —SnO 2 (I
Polyethylene terephthalate film with TO) is used, and nematic liquid crystal with positive dielectric anisotropy (BDH
E-8) manufactured by Eisai Co., Ltd. was mixed with an acrylic photo-curable resin, and a solution containing resin particle spacers with a diameter of about 20 μm for controlling the gap between the substrates was supplied, and another polyethylene with ITO of the same width was added. Laminate the terephthalate films so that both ends in the direction parallel to the longitudinal direction of each film are shifted by 10 mm each, and irradiate ultraviolet rays to cure the resin,
A liquid crystal optical element having a structure in which liquid crystals are dispersed in a resin porous matrix was manufactured.

この液晶光学素子を用い、接着材のポリビニルブチラー
ル膜を紫外線吸収剤入のポリビニルブチラール膜とした
ほかは、実施例1〜3と同様にガラス板を積層し、樹脂
による絶縁被覆を行なって、液晶光学装置を製造した。
Using this liquid crystal optical element, except that the polyvinyl butyral film as an adhesive was used as a polyvinyl butyral film containing an ultraviolet absorber, glass plates were laminated in the same manner as in Examples 1 to 3, and insulating coating was performed with a resin to obtain a liquid crystal. An optical device was manufactured.

これらの液晶光学装置は実施例1と同様の効果を有して
いた。
These liquid crystal optical devices had the same effects as in Example 1.

また、接着材を紫外線吸収剤入のポリビニルブチラール
膜とすることにより、電気光学素子の耐久性が向上し
た。
Further, by using a polyvinyl butyral film containing an ultraviolet absorber as the adhesive, the durability of the electro-optical element was improved.

実施例7 実施例1〜6の液晶光学装置を、窓にはめて調光装置と
して使用したところ、電圧の印加により透過−散乱の制
御ができた。
Example 7 When the liquid crystal optical devices of Examples 1 to 6 were mounted on a window and used as a light control device, transmission-scattering could be controlled by applying a voltage.

[考案の効果] 以上の如く、本考案は新規な電気光学装置及び調光装置
を提供するものであり、大型の電気光学装置にしても外
部の駆動回路との導電接続の信頼性が向上し、感電事故
を生じにくく、かつ金属導体に強い力が加わっても、接
着材の剥離や導電接続部の破損を生じにくい。
[Advantages of the Invention] As described above, the present invention provides a novel electro-optical device and a dimmer device. Even in a large electro-optical device, the reliability of conductive connection with an external drive circuit is improved. In addition, an electric shock is unlikely to occur, and even if a strong force is applied to the metal conductor, peeling of the adhesive material or damage to the conductive connection portion is unlikely to occur.

また、一対の保護板を積層しているため、高い強度を得
ることができ、電気光学素子の基板にプラスチックフィ
ルム基板を使用できる。プラスチックフィルム基板を用
いることにより、通常の板ガラスのように大きな電気光
学素子を製造後に所望のサイズに切断して使用すること
ができるという利点も有する。
Further, since a pair of protective plates are laminated, high strength can be obtained, and a plastic film substrate can be used as the substrate of the electro-optical element. The use of the plastic film substrate also has an advantage that a large electro-optical element such as a normal plate glass can be cut into a desired size and used after manufacturing.

これにより、本考案は、連続生産にも容易に適用でき、
製造後、所望のサイズに切断して使用することも容易に
できるので、窓、開口部材等の建築用途に通常のガラス
板と同様に適用できるという利点も有している。
Therefore, the present invention can be easily applied to serial production,
Since it can be easily cut into a desired size after production and used, it also has an advantage that it can be applied to a building application such as a window or an opening member in the same manner as a normal glass plate.

本考案の電気光学装置は、大面積での調光、光シャッタ
ー等の調光用途に好適であり、調光窓、調光鏡、間仕切
り、大型公衆表示体等種々の応用が可能であり、さらに
製品名、会社名、マーク、数字、その他種々の固定表示
等を設けることも可能であり、この外、本考案の効果を
損しない範囲内で種々の応用が可能である。
INDUSTRIAL APPLICABILITY The electro-optical device of the present invention is suitable for dimming in a large area, dimming applications such as optical shutters, and can be used in various applications such as dimming windows, dimming mirrors, partitions, and large public displays. Further, it is possible to provide a product name, a company name, a mark, a number, and various other fixed indications, and besides, various applications are possible within a range that does not impair the effects of the present invention.

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

第1図は、本考案の基本的な例の断面図である。 基板:1A、1B 透明電極:2A、2B 電気光学媒体:3 保護板:4A、4B 接着材:5A、5B 金属導体:6A、6B 導体:7A、7B 絶縁被覆:8A、8B FIG. 1 is a sectional view of a basic example of the present invention. Substrate: 1A, 1B Transparent electrode: 2A, 2B Electro-optic medium: 3 Protective plate: 4A, 4B Adhesive: 5A, 5B Metal conductor: 6A, 6B Conductor: 7A, 7B Insulation coating: 8A, 8B

Claims (4)

【実用新案登録請求の範囲】[Scope of utility model registration request] 【請求項1】電極付の基板間に電気光学媒体を挟持し、
電圧によってその光の透過状態を制御する電気光学素子
を外部駆動回路に導電接続してなる電気光学装置におい
て、電気光学素子の両面に一対の保護板を配置し、電気
光学素子の基板の電極が露出している端子部分に保護板
の外側まで延長された金属導体を接続し、保護板と電気
光学素子とが接着材で接着一体化され、外部まで延長さ
れた金属導体の突出部分の根本の部分に樹脂による絶縁
被覆したことを特徴とする電気光学素子。
1. An electro-optic medium is sandwiched between substrates with electrodes,
In an electro-optical device in which an electro-optical element that controls the light transmission state by voltage is conductively connected to an external drive circuit, a pair of protective plates are arranged on both sides of the electro-optical element, and the electrodes of the substrate of the electro-optical element are arranged. A metal conductor extended to the outside of the protective plate is connected to the exposed terminal portion, the protective plate and the electro-optical element are bonded and integrated with an adhesive, and the base of the protruding portion of the metal conductor extended to the outside An electro-optical element, characterized in that a portion thereof is covered with a resin insulation.
【請求項2】電極付の基板間に電気光学媒体を挟持し、
電圧によってその光の透過状態を制御する電気光学素子
を外部駆動回路に導電接続してなる電気光学装置におい
て、電気光学素子の両面に一対の保護板を配置し、電気
光学素子の基板の電極が露出している端子部分に保護板
の外側まで延長された金属導体を接続し、保護板と電気
光学素子とが接着材で接着一体化され、外部まで延長さ
れた金属導体と、外部駆動回路からの導体を導電接続
し、その導電接続部を樹脂で絶縁被覆したことを特徴と
する電気光学素子。
2. An electro-optic medium is sandwiched between substrates with electrodes,
In an electro-optical device in which an electro-optical element that controls the light transmission state by voltage is conductively connected to an external drive circuit, a pair of protective plates are arranged on both sides of the electro-optical element, and the electrodes of the substrate of the electro-optical element are arranged. Connect the metal conductor extended to the outside of the protective plate to the exposed terminal part, the protective plate and the electro-optical element are bonded and integrated with an adhesive, and the metal conductor extended to the outside and the external drive circuit Is electrically conductively connected, and the conductive connection portion is insulation-coated with a resin.
【請求項3】請求項1または2の電気光学素子の電気光
学媒体が硬化性化合物のマトリックスと、その中に分散
された液晶物質とからなり、液晶物質と硬化性化合物の
マトリックスとの屈折率の差により透過−散乱を制御す
る液晶光学素子であることを特徴とする電気光学装置。
3. The electro-optical medium of the electro-optical element according to claim 1, comprising a matrix of a curable compound and a liquid crystal substance dispersed therein, and a refractive index of the liquid crystal substance and the matrix of the curable compound. An electro-optical device, which is a liquid crystal optical element that controls transmission-scattering according to the difference between.
【請求項4】請求項1または2または3の電気光学装置
を用いて、電圧の印加状態により、その透過状態を制御
することを特徴とする調光装置。
4. A light control device, wherein the electro-optical device according to claim 1, 2 or 3 is used to control the transmission state of the electro-optical device according to a voltage application state.
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