JPH08179343A - Liquid crystal display element - Google Patents

Liquid crystal display element

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JPH08179343A
JPH08179343A JP6320284A JP32028494A JPH08179343A JP H08179343 A JPH08179343 A JP H08179343A JP 6320284 A JP6320284 A JP 6320284A JP 32028494 A JP32028494 A JP 32028494A JP H08179343 A JPH08179343 A JP H08179343A
Authority
JP
Japan
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liquid crystal
pixel
electrode
crystal display
electrodes
Prior art date
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Pending
Application number
JP6320284A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Yoshinori Yamamoto
義則 山本
Hirobumi Wakemoto
博文 分元
Keisuke Tsuda
圭介 津田
Yuji Satani
裕司 佐谷
Noriko Nishimura
紀子 西村
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.)
Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Matsushita Electric Industrial Co Ltd filed Critical Matsushita Electric Industrial Co Ltd
Priority to JP6320284A priority Critical patent/JPH08179343A/en
Publication of JPH08179343A publication Critical patent/JPH08179343A/en
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Abstract

PURPOSE: To provide a liquid crystal display element with which a wide visual field angle, high contrast and a low cost are realized. CONSTITUTION: This liquid crystal display element is obtd. by holding chiral nematic liquid crystals between two sheets of substrates 202 and 205 and forming plural pixel electrodes 207 arranged in a matrix form and active elements for respectively driving these pixel electrodes 207 and wirings on the one substrate and forming a common electrode layer covering the plural pixels on the other substrate. The element has a central layer existing in nearly the central part of the liquid crystals in which the liquid crystal molecules are oriented in nearly parallel with the main surfaces of both electrodes and in a prescribed direction. These liquid crystal molecules are oriented so that the molecules are twisted about 90 deg. in the prescribed direction along the direction between two sheets of the electrodes and accompanied with spray deformation from the one electrode toward the other electrode. The signal wirings for driving the active elements are so formed as to at least bisect the pixel electrodes 207 and equipotential lines are made to distort symmetrically with the signal wirings when voltage is impressed between the electrodes.

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、視角特性に優れた液晶
表示素子に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a liquid crystal display device having excellent viewing angle characteristics.

【0002】[0002]

【従来の技術】液晶表示素子は、薄型で軽量、かつ低消
費電力を特徴とするディスプレイであり、ワープロやテ
レビの表示画面として広く用いられている。
2. Description of the Related Art A liquid crystal display device is a display which is thin, lightweight and has low power consumption, and is widely used as a display screen for word processors and televisions.

【0003】液晶表示素子のなかでも、アレイ基板上に
多数のスイッチング素子を配置したアクティブマトリク
ス型液晶表示素子は液晶の配向方位がほぼ90度ねじれ
たツイストネマチックモード(以下、TNモード)を表
示に用いており、高速応答や高精細が可能なディスプレ
イとして開発が進んでいる。
Among the liquid crystal display elements, an active matrix type liquid crystal display element in which a large number of switching elements are arranged on an array substrate displays a twisted nematic mode (hereinafter, TN mode) in which the orientation of liquid crystal is twisted by about 90 degrees. It is used and is being developed as a display capable of high-speed response and high definition.

【0004】しかし、TNモードの液晶表示素子は、液
晶の旋光性を用いて表示しているために液晶表示素子を
見る角度によって色調やコントラストが異なるという大
きな欠点がある。
However, the TN-mode liquid crystal display element has a major drawback that the color tone and contrast are different depending on the viewing angle of the liquid crystal display element because the liquid crystal display element is displayed by utilizing the optical rotatory power of the liquid crystal.

【0005】このため、良好な表示が得られる視角範囲
は陰極線管(CRT)に比べてかなり狭くCRTと同等
以上の表示性能を実現するには至っていない。
For this reason, the viewing angle range in which a good display is obtained is considerably narrower than that of a cathode ray tube (CRT), and a display performance equal to or higher than that of a CRT has not been realized yet.

【0006】通常、アクティブマトリクス型液晶表示素
子では、電圧無印加の状態で白表示を行うノーマリーホ
ワイトモード(以下、NWモード)が用いられている。
Normally, in an active matrix type liquid crystal display element, a normally white mode (hereinafter, NW mode) is used in which white display is performed in the state where no voltage is applied.

【0007】NWモードは、液晶表示素子の両側に偏光
板を直交して配置するため黒表示が容易に得られコント
ラストを高くすることができる。また、液晶表示素子の
ギャップが多少違っても表示色相が大きく変わらないた
めに工法的に優れている。しかし、視角範囲はCRTよ
りもかなり狭い。
In the NW mode, since polarizing plates are arranged orthogonally on both sides of the liquid crystal display element, black display can be easily obtained and the contrast can be increased. Further, even if the gap of the liquid crystal display element is slightly different, the display hue is not significantly changed, which is excellent in construction method. However, the viewing angle range is considerably narrower than that of a CRT.

【0008】このようなNWモードのアクティブマトリ
クス型液晶表示素子の視野角を広げる手法として電極分
割法が知られている。
The electrode division method is known as a method for widening the viewing angle of such an NW mode active matrix type liquid crystal display element.

【0009】電極分割法(例えば、エー.リエン エト オール ソサエテ
ィ オフ゛ インフォーメーション テ゛ィスフ゜レイ 93 タ゛イシ゛ェスト P.269/A.Lie
n,et al,Society of information display 93 dijest
P.269)は、画素の対向電極の一部に筋状の画素欠如部
が存在し、液晶表示素子内の電界分布を歪ませることで
画素に複数の領域が作成され、液晶の視角方位が平均化
されて広視角を実現するものであり、これは、対向電極
に電極欠如部を設けることで発生する液晶表示素子内部
の電界のひずみを利用して液晶の配向状態が異なる領域
を作成し、広視角を実現する手法である。以下、電極分
割型表示素子の動作原理を簡単に説明する。
Electrode division method (for example, A. Lien et All Society of Information Display 93 Digest P.269 / A.Lie
n, et al, Society of information display 93 dijest
(P.269), there is a streak-shaped pixel lacking part in a part of the counter electrode of the pixel, and by distorting the electric field distribution in the liquid crystal display element, multiple regions are created in the pixel and the viewing angle direction of the liquid crystal is This is to achieve a wide viewing angle by averaging, which creates regions with different alignment states of the liquid crystal by utilizing the distortion of the electric field inside the liquid crystal display element generated by providing the electrode lacking part in the counter electrode. , Is a method for achieving a wide viewing angle. The operation principle of the electrode split type display element will be briefly described below.

【0010】図4は電極分割型液晶表示素子の一画素の
断面図である。図4はクロスニコルに設定した偏光板1
01、109の間にスプレイツイスト配向のTFT(Th
in film transistors)型液晶表示素子を配置して電圧
を印加した黒表示の状態を表している。対向電極104
の中央に電極欠如部105が存在する。画素電極108
と対向電極104の間に電圧を印加した場合、表示素子
内の電気力線の代表的な方向には、ソースライン107
からの横方向電界による電気力線A112、電気力線C
114と、基板間の縦方向電界による電気力線B11
3、電気力線D115がある。このとき、電気力線A1
12と電気力線B113の電界の方向が揃うことで、ド
メインA110の液晶の配向状態が決まり、同様に電気
力線C114、電気力線D115により他方のドメイン
B111の配向が決まる。ドメインA110とドメイン
B111の配向は、液晶の視角方向が互いに180゜異
なる。このため、表示画素内で表示素子の視角特性が平
均化され、主視角側の階調反転が大幅に解消し、同時に
反主視角側のコントラストが向上して視角が拡大する。
FIG. 4 is a sectional view of one pixel of the electrode division type liquid crystal display element. Figure 4 shows a polarizing plate 1 set to crossed Nicols.
Between 01 and 109, the splay twist orientation TFT (Th
in film transistors) type liquid crystal display elements are arranged and a voltage is applied to display black. Counter electrode 104
There is an electrode lacking portion 105 at the center of. Pixel electrode 108
When a voltage is applied between the counter electrode 104 and the counter electrode 104, the source line 107 is formed in a typical direction of the lines of electric force in the display element.
Line of electric force A112 and line of electric force C due to the lateral electric field from
114 and a line of electric force B11 due to a vertical electric field between the substrates.
3. There are electric lines of force D115. At this time, the electric line of force A1
By aligning the directions of the electric fields of 12 and the electric force line B113, the alignment state of the liquid crystal of the domain A110 is determined, and similarly, the electric force line C114 and the electric force line D115 determine the orientation of the other domain B111. The orientations of the domain A110 and the domain B111 differ from each other in the viewing angle direction of the liquid crystal by 180 °. Therefore, the viewing angle characteristics of the display element are averaged in the display pixel, gradation inversion on the main viewing angle side is substantially eliminated, and at the same time, the contrast on the anti-main viewing angle side is improved and the viewing angle is expanded.

【0011】[0011]

【発明が解決しようとする課題】画素分割法は液晶表示
素子の視野角拡大に有効な手法であるが、対向電極に画
素欠如部を設けるために、対向電極側にエッチングプロ
セスが必要となるのでプロセス増加、コストアップが課
題となる。
The pixel division method is an effective method for enlarging the viewing angle of a liquid crystal display element. However, since the pixel lacking portion is provided in the counter electrode, an etching process is required on the counter electrode side. Increased processes and increased costs are issues.

【0012】また、対向電極のITOの下層はCF層で
あり、エッチングによってITOを除去した場合、画素
欠如部のCF層表面がエッチング液や、剥離液にさらさ
れることになり、変質する可能性がある。CF層の保護
のためにオーバーコートを行う方法もあるが、コストア
ップは避けられない。また、電極分割型表示素子の揮度
を保ったまま、コントラストを向上するためには、黒表
示における白浮きを抑えることが重要である。白浮きは
電圧印加時に視角方向の異なる領域間に発生するディス
クリネーションラインによる光抜けに起因する。この場
合、電極分割型表示素子の光抜けの領域の形状と大きさ
は、対向電極の電極欠如部の形状と大きさにほぼ等し
い。このため、コントラストを向上するためには、電極
欠如部は小さいほど良い。しかし、電極欠如部の面積を
小さくすると、電界の歪みが小さくなり、配向状態の異
なる液晶のドメインが安定に存在できなくなり、ある程
度のコントラストの低下は免れない。このとき、ディス
クリネーションラインを遮光し、コントラストの低下を
抑える方法も考えられるが、コストアップは免れない。
Further, the lower layer of the ITO of the counter electrode is a CF layer, and when the ITO is removed by etching, the surface of the CF layer in the pixel absent portion is exposed to an etching solution or a stripping solution, which may cause deterioration. There is. Although there is a method of overcoating for protecting the CF layer, cost increase is inevitable. Further, in order to improve the contrast while maintaining the volatility of the electrode-divided display element, it is important to suppress whitening in black display. Whitening is caused by light leakage due to a disclination line that occurs between regions having different viewing angles when a voltage is applied. In this case, the shape and size of the light leakage region of the electrode division type display element are substantially equal to the shape and size of the electrode lacking portion of the counter electrode. Therefore, in order to improve the contrast, the smaller the electrode lacking portion is, the better. However, if the area of the electrode lacking portion is made small, the distortion of the electric field becomes small, the domains of the liquid crystal having different alignment states cannot exist stably, and the contrast is inevitably lowered to some extent. At this time, it is conceivable that the disclination line is shielded from light so as to suppress the decrease in contrast, but the cost increase is inevitable.

【0013】本発明は、上記の難点を解消する広視野角
化簡易方式で、低コストと高コントラスト両立する電極
分割型の液晶表示素子を実現することを目的とする。
It is an object of the present invention to realize an electrode split type liquid crystal display device which has both a low cost and a high contrast in a simple method of widening the viewing angle which solves the above problems.

【0014】[0014]

【課題を解決するための手段】前記問題点を解決するた
めに、本発明の液晶表示素子は、2枚の基板間にカイラ
ルネマチック液晶が狭持され、前記2枚の基板の一方の
基板上にマトリクス状に配置した複数の画素電極と前記
複数の画素電極のそれぞれを駆動するアクティブ素子お
よび配線を形成し、前記複数2枚の基板の他方の基板上
には前記複数の画素を覆う共通電極層が形成されおり、
電界無印加時において前記液晶分子が前記両電極の主表
面にほぼ平行でかつ所定の方向に配向する前記液晶のほ
ぼ中央部に存在する中央層を有し、前記2枚の電極間方
向に沿って前記所定の方向を中心に概ね90度捻れ、一
方の電極から他方の電極に向かってスプレイ変形を伴う
ように配向する表示素子において、アクティブ素子を駆
動する信号配線を画素電極を少なくとも2分割するよう
に形成したことを特徴としている。
In order to solve the above-mentioned problems, the liquid crystal display device of the present invention has a chiral nematic liquid crystal sandwiched between two substrates, and the chiral nematic liquid crystal is sandwiched between the two substrates. A plurality of pixel electrodes arranged in a matrix, active elements and wirings for driving each of the plurality of pixel electrodes, and a common electrode covering the plurality of pixels on the other substrate of the plurality of two substrates. Layers are formed,
The liquid crystal molecule has a central layer that is substantially parallel to the main surfaces of both electrodes when no electric field is applied and that is oriented in a predetermined direction and that is present in the substantially central portion of the liquid crystal. In a display element which is twisted about 90 degrees around the predetermined direction and is oriented so as to cause splay deformation from one electrode to the other electrode, the signal wiring for driving the active element is divided into at least two pixel electrodes. It is characterized in that it is formed as follows.

【0015】[0015]

【作用】図1は本発明の画素分割型液晶表示素子の一例
であり、一画素の断面図を示している。クロスニコルに
設定した偏光板101、109の間にスプレイツイスト
配向のTFT型液晶表示素子を配置して電圧を印加した
黒表示の状態を表している。一つの画素を構成する画素
電極207の中央にゲートライン209およびドレイン
電極208が存在する。画素電極207と対向電極20
4の間に電圧を印加した場合、表示素子内の電気力線の
代表的な方向には、ドレイン電極208からの横方向電
界による電気力線A210、電気力線C213と、画素
電極間の電極欠如部と対向電極の縦方向電界による電気
力線B211、電気力線D214がある。このとき、電
気力線A210と電気力線B211の電界の方向が揃う
ことで、ドメインA212の液晶の配向状態が決まり、
同様に電気力線C213、電気力線D214により他方
のドメインB215の配向が決まる。ドメインA212
とドメインB215の配向は、液晶の視角方向が互いに
180゜異なる。このため、表示画素内で表示素子の視
角特性が平均化され、主視角側の階調反転が大幅に解消
し、同時に反主視角側のコントラストが向上して視角が
拡大する。
FIG. 1 is an example of a pixel division type liquid crystal display element of the present invention, and is a sectional view of one pixel. A TFT type liquid crystal display element having a splay twist orientation is arranged between the polarizing plates 101 and 109 set in crossed nicols to show a black display state in which a voltage is applied. A gate line 209 and a drain electrode 208 are present in the center of a pixel electrode 207 that constitutes one pixel. Pixel electrode 207 and counter electrode 20
When a voltage is applied between the electrodes 4, the lines of electric force within the display element are represented by electric lines of electric force A210, electric lines of electric force A210 and C213 due to the lateral electric field from the drain electrode 208, and the electrodes between the pixel electrodes. There are lines of electric force B211 and lines of electric force D214 due to the longitudinal electric field of the missing portion and the counter electrode. At this time, by aligning the directions of the electric fields of the electric force lines A210 and B211 with each other, the alignment state of the liquid crystal of the domain A212 is determined,
Similarly, the electric force lines C213 and D214 determine the orientation of the other domain B215. Domain A212
The orientations of the domains B and 215 are different from each other in the viewing angle direction of the liquid crystal by 180 °. Therefore, the viewing angle characteristics of the display element are averaged in the display pixel, gradation inversion on the main viewing angle side is substantially eliminated, and at the same time, the contrast on the anti-main viewing angle side is improved and the viewing angle is expanded.

【0016】また、本発明の画素分割液晶表示素子のア
レイ電極基板はTFT素子、配線や画素電極部に形成す
るマスクを変更するだけで、従来通りのプロセスで作製
することが可能である。
Further, the array electrode substrate of the pixel-divided liquid crystal display element of the present invention can be manufactured by a conventional process only by changing the mask formed on the TFT element, the wiring and the pixel electrode portion.

【0017】また、電界の歪みによる視角方位の異なる
領域が信号配線で分割されており、1つの画素内にディ
スクリネーションラインの発生することがなく、コント
ラスト低下が生じない。
Further, since the regions having different viewing angle directions due to the electric field distortion are divided by the signal wiring, no disclination line is generated in one pixel, and the contrast is not deteriorated.

【0018】[0018]

【実施例】以下、図面を参照して本発明の液晶表示素子
の実施例を示す。
Embodiments of the liquid crystal display device of the present invention will be described below with reference to the drawings.

【0019】(実施例1)図2は本発明に係る電極分割
型液晶表示素子の1実施例のアレイ基板のレイアウトを
示す鳥瞰図である。基板上に、真空蒸着とエッチングの
手法を用いて、画素電極303、304、ソースライン
301、ゲートライン302、TFT305、ドレイン
電極306及びパッシベーション膜等を作成し、アレイ
基板とした。アレイ基板上に、配向膜を印刷法を用いて
基板に印刷した。このとき、配向膜として、SE−76
90(日産化学社製)を用いた。
(Embodiment 1) FIG. 2 is a bird's eye view showing a layout of an array substrate of an embodiment of an electrode division type liquid crystal display device according to the present invention. The pixel electrodes 303 and 304, the source line 301, the gate line 302, the TFT 305, the drain electrode 306, the passivation film, and the like were formed on the substrate by using a method of vacuum vapor deposition and etching to obtain an array substrate. An alignment film was printed on the array substrate using a printing method. At this time, SE-76 is used as the alignment film.
90 (manufactured by Nissan Chemical Co., Ltd.) was used.

【0020】対向基板にも配向膜を印刷した後、オーブ
ンで配向膜を硬化した。配向膜として、SE−7690
を用いた。
After printing the alignment film on the counter substrate, the alignment film was cured in an oven. SE-7690 as an alignment film
Was used.

【0021】次に、アレイ基板にはラビング方向A30
7の方向に、対向基板にはラビング方向B307の方向
にレーヨン布を用いてラビング処理を施した(このと
き、液晶注入後に液晶方位が基板間で90゜スプレイツ
イスト配向を取るようにラビングを行った)。
Next, the rubbing direction A30 is applied to the array substrate.
7 and the opposite substrate was rubbed with a rayon cloth in the rubbing direction B307 (at this time, after the liquid crystal injection, rubbing was performed so that the liquid crystal orientation was 90 ° splay twist orientation between the substrates. ).

【0022】アレイ基板と対向基板を、樹脂スペーサー
を用いて5μmの間隔で貼り合わせた。
The array substrate and the counter substrate were bonded together with a resin spacer at an interval of 5 μm.

【0023】最後に、フッソ系液晶であるZLI−47
92(メルク社製)を真空注入法を用いて表示素子に注
入し、電極分割型液晶表示素子を作成した。
Finally, ZLI-47 which is a fluorine-based liquid crystal
92 (manufactured by Merck & Co., Inc.) was injected into the display element by using a vacuum injection method to prepare an electrode split type liquid crystal display element.

【0024】図1は実施例で作製した本発明の電極分割
型液晶表示素子の一画素の断面図である。この表示素子
の駆動時に、前記した作用により、視角方向の異なるド
メインを1つの画素に形成できた。
FIG. 1 is a sectional view of one pixel of the electrode split type liquid crystal display device of the present invention manufactured in the embodiment. When the display element was driven, domains having different viewing angle directions could be formed in one pixel by the above-described action.

【0025】上記の構成の電極分割型液晶表示素子に、
偏光板の吸収軸をラビング方向に平行にして積層した。
その後、液晶表示素子をノーマリホワイトモードで駆動
し、バックライトを表示素子に装着し、波長540nm
のフィルターを用いて液晶表示素子のコントラストを測
定した。コントラストは、液晶表示素子の白レベルの輝
度を黒レベルの輝度で割った値を用いた。
In the electrode split type liquid crystal display device having the above structure,
The absorption axes of the polarizing plates were laminated in parallel with the rubbing direction.
After that, the liquid crystal display element is driven in the normally white mode, the backlight is attached to the display element, and the wavelength is 540 nm.
The contrast of the liquid crystal display device was measured using the filter of No. 2. As the contrast, a value obtained by dividing the white level luminance of the liquid crystal display element by the black level luminance was used.

【0026】上記の手法で測定した本実施例の液晶表示
素子の正面コントラストは200と高く、画像も良好で
あった。また、コントラスト5以上の視角範囲は、上下
±40度、左右±60度となった。
The front contrast of the liquid crystal display device of this example measured by the above method was as high as 200, and the image was good. In addition, the viewing angle range with a contrast of 5 or more was ± 40 degrees vertically and ± 60 degrees horizontally.

【0027】なお、画素電極を、ソースラインによって
2分割した場合も同様な結果が得られた。
Similar results were obtained when the pixel electrode was divided into two by the source line.

【0028】また、液晶の配向は、上記の90゜スプレ
イツイスト配向の他に、90゜ツイストネマッチック配
向でも良い。
The orientation of the liquid crystal may be 90 ° twist nematic alignment other than the above 90 ° splay twist orientation.

【0029】(比較例)従来の電極分割型液晶表示素子
の一例の鳥瞰図を図3に示した。基板上に、真空蒸着と
エッチングの手法を用いて、画素電極404、ソースラ
イン401、ゲートライン402、TFT405、ドレ
イン電極403、及びパシベーション膜等を作成し、ア
クティブマトリクス基板とした。さらに、配向膜を印刷
法を用いて基板に印刷した。このとき、配向膜として、
SE−7690(日産化学社製)を用いた。
(Comparative Example) FIG. 3 shows a bird's-eye view of an example of a conventional electrode division type liquid crystal display device. A pixel electrode 404, a source line 401, a gate line 402, a TFT 405, a drain electrode 403, a passivation film, and the like were formed on the substrate by using a method of vacuum vapor deposition and etching to obtain an active matrix substrate. Furthermore, the alignment film was printed on the substrate using a printing method. At this time, as an alignment film,
SE-7690 (manufactured by Nissan Kagaku) was used.

【0030】対向基板の対向電極に、フォトマスクを用
いてポジ型レジストを空孔の形状に塗布した。このと
き、レジストとしてOFPR5000(東京応用化学社
製)を用いた。その後、ヨウ化水素溶液を用いて対向電
極にエッチング処理を施し、電極に対向電極欠如部40
6を作成した。対向電極欠如部406は、ソースライン
画素電極の中央にゲートラインに平行に線幅10μmで
作成した。
A positive resist was applied to the counter electrode of the counter substrate in the form of holes using a photomask. At this time, OFPR5000 (manufactured by Tokyo Applied Chemistry) was used as a resist. After that, the counter electrode is etched using a hydrogen iodide solution, and the counter electrode lacking portion 40 is applied to the electrode.
Created 6. The counter electrode lacking portion 406 was formed in the center of the source line pixel electrode in parallel with the gate line with a line width of 10 μm.

【0031】対向基板に配向膜印刷した後、オーブンで
配向膜を硬化した。配向膜として、SE−7690を用
いた。
After printing the alignment film on the counter substrate, the alignment film was cured in an oven. SE-7690 was used as the alignment film.

【0032】アレイ基板と対向基板を、樹脂スペーサー
を用いて5μmの間隔で貼り合わせた。
The array substrate and the counter substrate were attached to each other at intervals of 5 μm using a resin spacer.

【0033】最後に、フッソ系液晶であるZLI−47
92(メルク社製)を真空注入法を用いて表示素子に注
入し、電極分割型表示素子を作成した。
Finally, ZLI-47 which is a fluorine-based liquid crystal
92 (manufactured by Merck & Co., Inc.) was injected into the display element by using a vacuum injection method to prepare a split electrode type display element.

【0034】第1図は比較例で作製した従来の電極分割
型液晶表示素子の一画素の断面図である。この表示素子
の駆動時には、従来技術に前記したように、視角方向の
異なるドメインを1つの画素に形成できたが、電極欠如
部105の液晶が駆動せず、黒表示において、電極欠如
部105にディスクリネーションラインが発生した。
FIG. 1 is a cross-sectional view of one pixel of a conventional electrode division type liquid crystal display element produced in a comparative example. At the time of driving this display element, as described above in the related art, the domains having different viewing angle directions could be formed in one pixel, but the liquid crystal of the electrode lacking part 105 did not drive, and the electrode lacking part 105 was displayed in the black display. Disclination line has occurred.

【0035】実施例1と同様の手法を用いて測定した表
示素子のコントラストも65と低く良好な画像表示が得
られなかった。また、コントラスト5以上の視角範囲
は、上下±30度、左右±50度であった。
The contrast of the display element measured by the same method as in Example 1 was as low as 65, and good image display could not be obtained. Further, the viewing angle range of contrast 5 or more was ± 30 degrees vertically and ± 50 degrees horizontally.

【0036】また、従来プロセスに加え、対向基板の電
極に欠如部を形成するプロセスが増え、コストがアップ
し、歩留まりが低下した。
Further, in addition to the conventional process, the number of processes for forming the absent portion on the electrode of the counter substrate is increased, the cost is increased and the yield is decreased.

【0037】上記例では、電極欠如部に光の遮蔽層は存
在しないが、コントラスト向上のためにこれは金属クロ
ムを用いて遮蔽層を設けたが、プロセスの増加とコスト
アップし、歩留まりがさらに低下した。
In the above example, the light shielding layer does not exist in the electrode lacking portion, but the shielding layer is provided by using metallic chromium for the purpose of improving the contrast. However, the number of processes increases and the cost increases, and the yield is further increased. Fell.

【0038】[0038]

【発明の効果】上記のように本発明の液晶表示素子は、
電極分割型液晶表示素子において、1つの画素を信号配
線によって分割し、画素電極と信号配線の歪みを利用
し、視角方向の異なる領域を、信号配線で明確に分離で
きる。これによって、比較例に示した従来の電極分割型
液晶表示素子の様に視角方向の異なる領域の間に発生す
るディスクリネーションラインが、本発明の液晶表示素
子には発生せず、コントラストの低下がなく広視野角液
晶表示素子を実現できる。
As described above, the liquid crystal display device of the present invention is
In the electrode division type liquid crystal display element, one pixel is divided by the signal wiring, and by utilizing the distortion of the pixel electrode and the signal wiring, the regions having different viewing angle directions can be clearly separated by the signal wiring. As a result, the disclination line generated between the regions having different viewing angle directions as in the conventional electrode division type liquid crystal display element shown in the comparative example does not occur in the liquid crystal display element of the present invention, and the contrast is lowered. Thus, a wide viewing angle liquid crystal display device can be realized.

【0039】また、従来の画素分割型液晶表示素子で
は、対向電極基板にエッチングプロセス等のプロセス増
加が必要となるが、本発明の液晶表示素子ではアレイ基
板のTFTや信号配線の配置を換える、すなわち、マス
クの変更のみで、プロセス増加がない。よって、コスト
アップなしに広視野角液晶表示素子を実現できる。
Further, in the conventional pixel division type liquid crystal display element, it is necessary to increase the number of processes such as an etching process in the counter electrode substrate, but in the liquid crystal display element of the present invention, the arrangement of the TFT and the signal wiring of the array substrate is changed. That is, only the mask is changed, and the number of processes is not increased. Therefore, a wide viewing angle liquid crystal display device can be realized without increasing the cost.

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

【図1】本発明の液晶表示素子の1画素の断面図FIG. 1 is a sectional view of one pixel of a liquid crystal display device of the present invention.

【図2】本発明の一実施例の液晶表示素子の鳥瞰図FIG. 2 is a bird's-eye view of a liquid crystal display device according to an embodiment of the present invention.

【図3】比較例の液晶表示素子の鳥瞰図FIG. 3 is a bird's-eye view of a liquid crystal display device of a comparative example.

【図4】従来の液晶表示素子の1画素の断面図FIG. 4 is a sectional view of one pixel of a conventional liquid crystal display element.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

101 偏光板 102 対向基板 103 カラーフィルター 104 対向電極 105 電極欠如部 106 アレイ基板 107 ソースライン 108 画素電極 109 偏光板 110 ドメインA 111 ドメインB 112 電気力線A 113 電気力線B 114 電気力線C 115 電気力線D 201 偏光板 202 対向基板 203 カラーフィルター 204 対向電極 205 アレイ基板 206 偏光板 207 画素電極 208 ドレイン電極 209 ゲートライン 210 電気力線A 211 電気力線B 212 ドメインA 213 電気力線C 214 電気力線D 215 ドメインB 301 ソースライン 302 ゲートライン 303 画素電極A 304 画素電極B 305 TFT 306 ドレイン電極 307 ラビング方向A 308 ラビング方向B 401 ソースライン 402 ゲートライン 403 ドレイン電極 404 画素電極 405 TFT 406 対向電極欠如部 407 ラビング方向A 408 ラビング方向B 101 Polarizing Plate 102 Counter Substrate 103 Color Filter 104 Counter Electrode 105 Electrode Missing Section 106 Array Substrate 107 Source Line 108 Pixel Electrode 109 Polarizing Plate 110 Domain A 111 Domain B 112 Electric Force Line A 113 Electric Force Line B 114 Electric Force Line C 115 Electric force line D 201 Polarizing plate 202 Counter substrate 203 Color filter 204 Counter electrode 205 Array substrate 206 Polarizing plate 207 Pixel electrode 208 Drain electrode 209 Gate line 210 Electric force line A 211 Electric force line B 212 Domain A 213 Electric force line C 214 Electric force line D 215 Domain B 301 Source line 302 Gate line 303 Pixel electrode A 304 Pixel electrode B 305 TFT 306 Drain electrode 307 Rubbing direction A 308 Rubbing direction B 401 Baselines 402 gate lines 403 drain electrode 404 pixel electrode 405 TFT 406 counter electrode lack portion 407 rubbing direction A 408 rubbing direction B

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 佐谷 裕司 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 (72)発明者 西村 紀子 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (72) Inventor Yuji Saya 1006 Kadoma, Kadoma City, Osaka Prefecture Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (72) Noriko Nishimura 1006 Kadoma, Kadoma City, Osaka Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】2枚の基板間にカイラルネマチック液晶が
狭持され、前記2枚の基板の一方の基板上にマトリクス
状に配置した複数の画素電極と前記複数の画素電極のそ
れぞれを駆動するアクティブ素子および配線を形成し、
前記複数2枚の基板の他方の基板上には前記複数の画素
を覆う共通電極層が形成されおり、電界無印加時におい
て前記液晶分子が前記両電極の主表面にほぼ平行でかつ
所定の方向に配向する前記液晶のほぼ中央部に存在する
中央層を有し、前記2枚の電極間方向に沿って前記所定
の方向を中心に概ね90度捻れ、一方の電極から他方の
電極に向かってスプレイ変形を伴うように配向する表示
素子において、アクティブ素子を駆動する信号配線を画
素電極を少なくとも2分割するように形成し、電極間に
電圧を印加したときに、等電位線を信号配線に対して対
称に歪ませることを特徴とする液晶表示素子。
1. A chiral nematic liquid crystal is sandwiched between two substrates to drive a plurality of pixel electrodes arranged in a matrix on one of the two substrates and each of the plurality of pixel electrodes. Forming active elements and wiring,
A common electrode layer that covers the plurality of pixels is formed on the other substrate of the plurality of two substrates, and the liquid crystal molecules are substantially parallel to the main surfaces of the two electrodes in a predetermined direction when no electric field is applied. Has a central layer that is present in substantially the central portion of the liquid crystal, and is twisted about 90 degrees around the predetermined direction along the direction between the two electrodes, from one electrode to the other electrode. In a display element oriented so as to involve splay deformation, a signal wiring for driving an active element is formed so as to divide a pixel electrode into at least two, and when a voltage is applied between the electrodes, an equipotential line is formed with respect to the signal wiring. Liquid crystal display device characterized by being symmetrically distorted.
【請求項2】少なくとも1つのアクティブ素子を有する
1つの画素を構成する画素電極を少なくとも2分割し、
分割した画素電極間に前記画素のアクティブ素子を駆動
するゲートラインを形成したことを特徴とする請求項1
記載の液晶表示素子。
2. A pixel electrode forming one pixel having at least one active element is divided into at least two,
The gate line for driving the active element of the pixel is formed between the divided pixel electrodes.
The liquid crystal display element described.
【請求項3】少なくとも1つのアクティブ素子を有する
1つの画素を構成する画素電極上に、画素電極面積を少
なくとも2分割するように前記画素のアクティブ素子を
駆動するソースラインを形成したことを特徴とする請求
項1記載の液晶表示素子。
3. A source line for driving an active element of the pixel is formed on a pixel electrode forming one pixel having at least one active element so as to divide the pixel electrode area into at least two. The liquid crystal display device according to claim 1.
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