JPH0843852A - Liquid crystal display device - Google Patents

Liquid crystal display device

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JPH0843852A
JPH0843852A JP17500394A JP17500394A JPH0843852A JP H0843852 A JPH0843852 A JP H0843852A JP 17500394 A JP17500394 A JP 17500394A JP 17500394 A JP17500394 A JP 17500394A JP H0843852 A JPH0843852 A JP H0843852A
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JP
Japan
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liquid crystal
crystal display
display device
driver
data
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Withdrawn
Application number
JP17500394A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Masashi Itokazu
昌史 糸数
Hiroshi Murakami
浩 村上
Kenichi Nakabayashi
謙一 中林
Kazuhiro Takahara
和博 高原
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Fujitsu Ltd
Original Assignee
Fujitsu Ltd
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Publication date
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Abstract

PURPOSE:To provide a liquid crystal display device having stable display characteristics by rapidly radiating the heat generated from polycrystal silicon TFTs constituting drivers of an active matrix type liquid crystal display device and decreasing the delays of signals and the noises generated in power sources. CONSTITUTION:At least either of the data drivers for driving respective data buses 8 connected to respective pixels 7 of a display part or gate drivers for driving the respective gate buses 9 are divided to at least >=2 driver blocks 31, 32...3m or 51, 52...5n. Control signals, power sources or image data are supplied to each of the divided driver blocks from pads 101, 102...10m or 121, 122...12n disposed in correspondence to the respective driver blocks.

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関するも
のであり、特に、データドライバ及びゲートドライバを
多結晶シリコン薄膜トランジスタ(TFT)で構成する
と共に、画素をスイッチングするTFTも多結晶シリコ
ンで構成することにより全てのTFTを一枚のパネル内
に集積化したアクティブマトリクス型液晶表示装置に関
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, and in particular, a data driver and a gate driver are composed of polycrystalline silicon thin film transistors (TFTs), and TFTs for switching pixels are also composed of polycrystalline silicon. As a result, the present invention relates to an active matrix liquid crystal display device in which all TFTs are integrated in one panel.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来、薄型の情報端末表示装置として液
晶表示装置が使用されており、この液晶表示装置として
は、アクティブマトリクス型液晶表示装置と単純マトリ
クス型液晶表示装置とがある。
2. Description of the Related Art Conventionally, a liquid crystal display device has been used as a thin information terminal display device. The liquid crystal display device includes an active matrix type liquid crystal display device and a simple matrix type liquid crystal display device.

【0003】この内のアクティブマトリクス型液晶表示
装置としては、アモルファスシリコンTFTを用いた液
晶表示装置と多結晶シリコンTFTを用いた液晶表示装
置とがあり、現在の主流はアモルファスTFTを用いた
液晶表示装置であるものの、より移動度の高い多結晶シ
リコンTFTを用いた液晶表示装置に置き換えが進んで
いる。
Among them, active matrix type liquid crystal display devices include a liquid crystal display device using an amorphous silicon TFT and a liquid crystal display device using a polycrystalline silicon TFT, and the current mainstream is a liquid crystal display using an amorphous TFT. Although it is a device, it is being replaced with a liquid crystal display device using a polycrystalline silicon TFT having higher mobility.

【0004】多結晶シリコンTFTを用いた液晶表示装
置の開発を進めるに連れて、多結晶シリコンはアモルフ
ァスシリコンよりも移動度が高いために、アモルファス
シリコンTFTを用いた液晶表示装置においては外部の
半導体集積回路装置により構成されていたデータドライ
バ及びゲートドライバを、ガラス基板等の絶縁性基板上
に堆積させた多結晶シリコンTFTにより構成すること
が可能になった。
As the development of a liquid crystal display device using a polycrystalline silicon TFT progresses, the mobility of polycrystalline silicon is higher than that of amorphous silicon. Therefore, in a liquid crystal display device using an amorphous silicon TFT, an external semiconductor is used. It has become possible to configure the data driver and the gate driver, which are configured by the integrated circuit device, by the polycrystalline silicon TFT deposited on the insulating substrate such as the glass substrate.

【0005】これにより、データドライバ及びゲートド
ライバと画素をスイッチングするTFTとを同一の絶縁
性基板上に集積化して構成することが可能になり、液晶
表示装置全体の集積度が向上し、液晶表示装置の表示容
量(画素密度及び時間的密度)も急激に増大した。
As a result, the data driver and the gate driver and the TFT for switching the pixel can be integrated on the same insulating substrate, and the integration degree of the entire liquid crystal display device is improved, and the liquid crystal display is improved. The display capacity (pixel density and temporal density) of the device also increased rapidly.

【0006】図9はこの様なデータドライバ及びゲート
ドライバと画素をスイッチングするTFTとを同一のガ
ラス基板等の絶縁性基板上に集積化した従来のアクティ
ブマトリクス型液晶表示装置の概念的構成を示すもの
で、TFT基板1の周辺部に表示部の画素7を駆動する
データドライバ3とゲートドライバ5をお互いが行及び
列となるように配置し、このデータドライバ3及びゲー
トドライバ5にフレキシブルケーブル16を介して信号
及び電源を供給する。
FIG. 9 shows a conceptual configuration of a conventional active matrix type liquid crystal display device in which such a data driver and a gate driver and a TFT for switching a pixel are integrated on the same insulating substrate such as a glass substrate. In the peripheral part of the TFT substrate 1, the data driver 3 and the gate driver 5 for driving the pixels 7 of the display unit are arranged in rows and columns, and the flexible cable 16 is connected to the data driver 3 and the gate driver 5. Signals and power are supplied via.

【0007】この場合、フレキシブルケーブル16から
の信号及び電源はデータドライバ3及びゲートドライバ
5のそれぞれの1段目に供給され、それが逐次後段に伝
達されていくものである。なお、図9において、2は画
素の集積部である表示部に対応して設けた対向基板であ
り、CLCは液晶容量であり、VCは対向電極のコモン電
圧である。
In this case, the signal and power from the flexible cable 16 are supplied to the first stage of each of the data driver 3 and the gate driver 5, and are sequentially transmitted to the subsequent stages. In FIG. 9, 2 is a counter substrate provided corresponding to a display section which is an integrated section of pixels, C LC is a liquid crystal capacitor, and VC is a common voltage of the counter electrode.

【0008】[0008]

【発明が解決しようとする課題】アクティブマトリクス
型液晶表示装置の集積度が向上するに連れて、表示特性
が劣化し不安定になる問題があった。これを分析する
と、第1に、集積化したデータドライバ及びゲートドラ
イバから発生する熱が多くなるのに対して、基板がガラ
スなどの熱伝導性の低い絶縁性基板からなり、且つ、他
に放熱板や放熱膜のような放熱部材が設けられていない
ため、熱によりTFTの特性が変化して劣化したり、熱
が液晶自体に影響を与えて表示特性が劣化する等の問題
があった。
As the integration degree of the active matrix type liquid crystal display device is improved, there is a problem that display characteristics are deteriorated and become unstable. Analyzing this, firstly, while the heat generated from the integrated data driver and gate driver increases, the substrate is made of an insulating substrate with low thermal conductivity such as glass, and heat is dissipated to the other. Since no heat dissipation member such as a plate or a heat dissipation film is provided, there is a problem that the characteristics of the TFT are changed and deteriorated by heat, or the heat affects the liquid crystal itself to deteriorate the display characteristics.

【0009】第2に、液晶表示装置の集積度が向上する
ことによってそれを駆動する回路の規模も増大し、それ
に伴って1段目から入力された信号及び電源が最終段ま
でドライバ内部を引き回されることになるので、パネル
内の信号線や電源線の引回しが延びて電源電圧の不安定
化や信号線の遅延の増大化の問題が生じ、液晶表示装置
の大規模化を妨げる要因になっている。また、パネル面
積が大きくなるにしたがって、製造歩留りの低下を引き
起こしており、効果的な冗長方法が必要になっている。
Secondly, as the degree of integration of the liquid crystal display device is improved, the scale of a circuit for driving the liquid crystal display device is also increased, and accordingly, the signal and the power source input from the first stage are drawn inside the driver to the last stage. Since the signal lines and power supply lines in the panel are extended, problems such as instability of the power supply voltage and increase of signal line delay occur, which hinders the large scale of the liquid crystal display device. It is a factor. Further, as the panel area increases, the manufacturing yield is reduced, and an effective redundancy method is needed.

【0010】したがって、本発明はデータドライバ及び
ゲートドライバと画素をスイッチングするTFTとを同
一のガラス基板等の絶縁性基板上に集積化した多結晶シ
リコンを用いたアクティブマトリクス型液晶表示装置に
おいて、TFTから発生する熱を速やかに放熱すると共
に、信号の遅延や電源に発生するノイズを減し、冗長性
を持たせることにより、安定した表示特性を有する液晶
表示装置を高い製造歩留りで提供することを目的とする
ものである。
Therefore, the present invention provides a TFT in an active matrix type liquid crystal display device using polycrystalline silicon in which a data driver and a gate driver and a TFT for switching a pixel are integrated on an insulating substrate such as the same glass substrate. Providing a liquid crystal display device with stable display characteristics at a high manufacturing yield by quickly dissipating heat generated from the device, reducing signal delay and noise generated in the power supply, and providing redundancy. It is intended.

【0011】[0011]

【課題を解決するための手段】図1は安定した表示特性
を得るという課題をドライバ回路の配置構成によって解
決した本発明の原理的構成を示す概略図であり、表示部
の各画素7に接続するデータバス8を駆動するデータド
ライバを少なくとも2以上のデータドライバブロック3
1 ,32 ・・・3m に分割することを特徴とし、さら
に、この分割したデータドライバブロック31 ,32
・・3m のブロック毎に画像データ、制御信号、電源を
データドライバブロック31 ,32 ・・・3m に対応し
て設けたパッド101 ,102 ・・・10m から供給す
ることも特徴とする。
FIG. 1 is a schematic diagram showing the principle configuration of the present invention in which the problem of obtaining stable display characteristics is solved by the arrangement of driver circuits, and is connected to each pixel 7 of the display section. At least two data driver blocks 3 that drive the data bus 8
It is characterized in that it is divided into 1 , 3, 2 ... 3 m , and further, the divided data driver blocks 3 1 , 3 2 , ...
..Supplying image data, control signals, and power source for each 3 m block from pads 10 1 , 10 2 ... 10 m provided corresponding to data driver blocks 3 1 , 3 2 ... 3 m Also features.

【0012】また、同じく表示部の各画素7に接続する
ゲートバス9を駆動するゲートドライバを少なくとも2
以上のゲートドライバブロック51 ,52 ・・・5n
分割することを特徴とし、さらに、この分割したゲート
ドライバブロック51 ,52・・・5n のブロック毎に
制御信号、電源をゲートドライバブロック51 ,52
・・5n に対応して設けたパッド121 ,122 ・・・
12n から供給することも特徴とする。
Also, at least two gate drivers for driving a gate bus 9 connected to each pixel 7 of the display section are provided.
It is characterized in that it is divided into the above gate driver blocks 5 1 , 5 2 ... 5 n , and further, a control signal and a power supply are provided for each of the divided gate driver blocks 5 1 , 5 2 ... 5 n. Gate driver block 5 1 , 5 2
.... Pads 12 1 , 12 2 provided corresponding to 5 n
It is also characterized in that it is supplied from 12 n .

【0013】また、本発明は、各ゲートドライバとパッ
ドとの間及び各データドライバとパッドとの間の少なく
とも一方に○のなかに×印のマークで示した接続/切断
選択手段14,15を設けることを特徴とする。
Further, according to the present invention, connection / disconnection selecting means 14 and 15 indicated by a cross mark in a circle are provided on at least one of each gate driver and a pad and between each data driver and a pad. It is characterized in that it is provided.

【0014】また、本発明は、各データバス及び各ゲー
トバスの少なくとも一方のバスの両側に各バスを駆動す
るドライバブロック、即ち、データドライバブロック4
1 ,42 ・・・4m 或いはゲートドライバブロック
1 ,62 ・・・6n を設けることを特徴とするもので
ある。
Further, according to the present invention, a driver block for driving each bus on both sides of at least one of each data bus and each gate bus, that is, a data driver block 4 is provided.
1 , 4 2 ... 4 m or gate driver blocks 6 1 , 6 2 ... 6 n are provided.

【0015】また、図2は安定した表示特性を得るとい
う課題を装置の放熱構造によって解決した本発明の原理
的構成を示す図であり、ガラス基板からなるTFT基板
1上にデータドライバ或いはゲートドライバを構成する
多結晶シリコンTFT20(21は電極形成のための層
間絶縁膜)を設け、このTFT基板1のTFTが設けら
れた側の面或いはTFTが設けられていない側の面に放
熱板或いは熱伝導性の良い膜等の放熱部材24a、24
bを設けることを特徴とする。
FIG. 2 is a diagram showing the principle structure of the present invention in which the problem of obtaining stable display characteristics is solved by the heat dissipation structure of the device. A data driver or a gate driver is provided on the TFT substrate 1 made of a glass substrate. The polycrystalline silicon TFT 20 (21 is an interlayer insulating film for forming an electrode) constituting the above is provided, and a heat sink or a heat sink is provided on the surface of the TFT substrate 1 on which the TFT is provided or not provided. Heat dissipation members 24a, 24 such as a film having good conductivity
b is provided.

【0016】なお、放熱部材をTFTが設けられた側の
面に設ける場合には、保護絶縁膜22を介して設けたシ
ール剤23上にTFT20の発生する熱が伝わるのに十
分な至近距離に放熱部材24aを設けるものである。
When the heat radiation member is provided on the surface on which the TFT is provided, the heat generated by the TFT 20 is sufficiently close to the sealing agent 23 provided through the protective insulating film 22. The heat dissipation member 24a is provided.

【0017】[0017]

【作用】データドライバ或いはゲートドライバの少なく
とも一方を二つ以上のドライバブロックに分割し、この
各ブロック毎に画像データ、制御信号、電源等を供給す
ることにより、各画像データ線、制御信号線、電源線の
パッドからの引回しが短くなり、信号の遅延や電源電圧
の変動を低減でき、また、各ドライバに入力される各信
号、電源、画像データの状態を各パッドからチェックす
ることが可能になる。
At least one of the data driver and the gate driver is divided into two or more driver blocks, and image data, control signals, power supply, etc. are supplied to each of these blocks, whereby each image data line, control signal line, The wiring of the power supply line from the pad is shortened, the delay of the signal and the fluctuation of the power supply voltage can be reduced, and the state of each signal, power supply, and image data input to each driver can be checked from each pad. become.

【0018】また、各ゲートドライバとパッドとの間及
び各データドライバとパッドとの間の少なくとも一方に
接続/切断選択手段を設けることによって、任意のブロ
ックを切り離したり、チェックで使用したパッドより任
意のブロックに各信号、電源、画像データを供給するこ
とが可能となる。
Further, by providing a connection / disconnection selecting means between at least one of each gate driver and a pad and between each data driver and a pad, an arbitrary block is separated or an arbitrary block is selected from the pad used in the check. It is possible to supply each signal, power supply, and image data to the block.

【0019】また、各データバス及び各ゲートバスの少
なくとも一方のバスの両側に各バスを駆動するドライバ
ブロックを設けることによって、一方を予備のドライバ
として使用でき、ブロック毎にどちらか一方の端のドラ
イバを選択することにより冗長性が高まる。
By providing a driver block for driving each bus on both sides of at least one of each data bus and each gate bus, one of them can be used as a spare driver, and one end of each block can be used. Choosing a driver increases redundancy.

【0020】さらに、放熱部材を設けることによって、
TFT及び液晶自体に影響を与えるTFTで発生する熱
を効率よく放熱することができ、また、シール剤を介し
て放熱部材を設けることにより、放熱部材を設ける位置
の任意性或いは放熱効率をより高めることができる。
Further, by providing a heat dissipation member,
The heat generated in the TFT and the TFT that affects the liquid crystal itself can be efficiently radiated, and by providing the heat radiating member via the sealant, the arbitrariness of the position of the heat radiating member or the heat radiating efficiency is further enhanced. be able to.

【0021】[0021]

【実施例】図3は、本発明の第1の実施例である安定し
た表示特性を得るためのデータドライバ及びゲートドラ
イバの概念的構成を示す図であり、表示部の周辺に二つ
以上のブロックに分割したデータドライバブロック
1 ,32 ・・・3m 及びゲートドライバブロック
1 ,52 ・・・5n を互いに直交する方向に配置す
る。
FIG. 3 is a diagram showing a conceptual configuration of a data driver and a gate driver for obtaining stable display characteristics according to the first embodiment of the present invention. The data driver blocks 3 1 , 3 2 ... 3 m and the gate driver blocks 5 1 , 5 2 ... 5 n divided into blocks are arranged in directions orthogonal to each other.

【0022】各ドライバブロックには、それに対応する
フレキシブルケーブル用パッド或いはワイヤボンディン
グ用パッドからなるデータパッド101 ,102 ・・・
10 m 及びゲートパッド121 ,122 ・・・12n
り、DATA、VEE、CLK、SI、及び、VCC
(ゲートドライバに対しては、VCCG、SIG、CL
KG、及び、VEEG)を供給する。
Each driver block corresponds to it.
Flexible cable pad or wire bonder
Data pad 10 consisting of a pad for1, 102...
10 mAnd the gate pad 121, 122... 12nYo
, DATA, VEE, CLK, SI and VCC
(For the gate driver, VCCG, SIG, CL
KG and VEEG).

【0023】図4は、本発明の第1の実施例のデータド
ライバ及びゲートドライバの具体的回路構成を示す図で
あり、各データドライバブロック31 ,32 ・・・3m
間、及び、各予備データドライバブロック41 ,42
・・4m 間はそれぞれスイッチング素子171 ,172
・・・17l 、及び、181 ,182 ・・・18l で接
続されており、これ等のスイッチング素子を信号Sig
1、Sig2・・・で制御することによりON、OFF
させ、各データドライバブロック31 ,32 ・・・3m
間、及び、各予備データドライバブロック41 ,42
・・4m 間の接続を分離可能にしている。
FIG. 4 is a diagram showing a specific circuit configuration of the data driver and the gate driver according to the first embodiment of the present invention. Each data driver block 3 1 , 3 2 ... 3 m.
And each spare data driver block 4 1 , 4 2 ·
..Switching elements 17 1 and 17 2 between 4 m
... 17 l and 18 1 , 18 2 ... 18 l are connected, and these switching elements are connected to the signal Sig.
ON, OFF by controlling with 1, Sig2 ...
Each data driver block 3 1 , 3 2 ... 3 m
And each spare data driver block 4 1 , 4 2 ·
..The connection between 4 m is separable.

【0024】図4の○の中に×印をマークした箇所をレ
─ザ等で焼き切るとSigはVCCからVEEに変化し
スイッチング素子がOFFになり、ブロックの接続が分
離される。また、この様な接続の分離は、信号Sigを
パッドから直接供給しても良いし、或いは、Sigによ
らずにスイッチング素子の所定部分をレーザリペア等で
直接切断することにより行っても良い。上述の図1にお
ける接続/切断選択手段14、15は、この様なスイッ
チング素子、Sig、或いは、レーザ切断手段を含めて
構成されているものである。
When the portion marked with a cross in the circle in FIG. 4 is burned out by a laser or the like, Sig changes from VCC to VEE, the switching element is turned off, and the block connection is separated. In addition, such connection separation may be performed by directly supplying the signal Sig from the pad, or by directly cutting a predetermined portion of the switching element by laser repair or the like without using Sig. The connection / disconnection selecting means 14 and 15 in FIG. 1 described above are configured to include such a switching element, Sig, or laser cutting means.

【0025】また、動作のチェックは、例えば、データ
ドライバブロック31 のチェックの場合には、データパ
ッド101 へ各信号(SI、CLK)、電源(VCC、
VEE)、画像データ(DATA)を供給して、データ
パッド102 より各信号(SI、CLK)、電源(VC
C、VEE)、画像データ(DATA)をモニタするこ
とができる。
Further, operation of the check, for example, in the case of the check data driver block 3 1, each signal to the data pad 10 1 (SI, CLK), power (VCC,
VEE), and supplies the image data (DATA), each signal from the data pad 10 2 (SI, CLK), power (VC
C, VEE) and image data (DATA) can be monitored.

【0026】この様なチェックにより、例えば、データ
ドライバブロック32 には欠陥があり、予備データドラ
イバブロック42 には欠陥がなかった場合には、Sig
1及びSig1’を制御して、Sig1及びSig1’
により制御されている全てのスイッチング素子171
181 をOFFにして予備データパッド112 から各信
号(SI、CLK)、電源(VCC、VEE)、画像デ
ータ(DATA)を予備データドライバブロック42
供給して駆動することができ、これにより回路の冗長性
を高めることができる。
According to such a check, for example, when the data driver block 3 2 is defective and the spare data driver block 4 2 is not defective, Sig is determined.
1 and Sig1 ′ are controlled to control Sig1 and Sig1 ′.
All switching elements 17 1 , controlled by
It is possible to turn OFF 18 1 and supply each signal (SI, CLK), power supply (VCC, VEE), and image data (DATA) from the spare data pad 11 2 to the spare data driver block 4 2 for driving. Can increase the redundancy of the circuit.

【0027】また、図4には示していないが、この様な
構成をゲートドライバにも適用して、各ゲートドライバ
ブロック51 ,52 ・・・5n 間及び各予備ゲートドラ
イバブロック61 ,62 ・・・6n 間の接続・分離を制
御することができ、また、各ブロックをチェックした結
果、あるブロックに欠陥が発見された場合には、それに
対応する予備ブロックに各信号(SIG、CLKG)、
電源(VCCG、VEEG)を供給して駆動し、これに
より回路の冗長性を高めることができる。
Further, although not shown in FIG. 4, such a configuration is applied to the gate driver, the gate driver block 5 1, 5 2 ··· 5 n and between the spare gate driver block 61 , 6 2 ... 6 n can be controlled, and if a defect is found in a certain block as a result of checking each block, each signal ( SIG, CLKG),
The power supply (VCCG, VEEG) is supplied and driven, whereby the redundancy of the circuit can be enhanced.

【0028】図5は、本発明の第2の実施例である液晶
表示装置の第1の放熱構造を説明する図であり、図5
(b)は図5(a)の線A−A’における断面構造を示
す図である。TFT基板1の中央部の表示エリア25に
液晶26をスイッチングするTFT(図示せず)を設け
るとともに、液晶26の封止領域外にデータドライバ3
及びゲートドライバ5を設ける。
FIG. 5 is a view for explaining the first heat dissipation structure of the liquid crystal display device according to the second embodiment of the present invention.
5B is a diagram showing a cross-sectional structure taken along the line AA ′ of FIG. A TFT (not shown) for switching the liquid crystal 26 is provided in the central display area 25 of the TFT substrate 1, and the data driver 3 is provided outside the sealing area of the liquid crystal 26.
And a gate driver 5.

【0029】そして、図5(b)に示すように、データ
ドライバ3及びゲートドライバ5を構成する多結晶シリ
コンTFT上にシール剤23を介して放熱板24aを設
ける(2は対向基板)。このような構成により、多結晶
シリコンTFTで発生した熱は、液晶領域外に設けられ
た放熱板24aにより放熱されるので、熱がTFT自体
及び液晶に悪影響を与えることがない。
Then, as shown in FIG. 5B, a heat radiating plate 24a is provided on the polycrystalline silicon TFTs constituting the data driver 3 and the gate driver 5 via a sealant 23 (2 is a counter substrate). With this structure, the heat generated in the polycrystalline silicon TFT is radiated by the heat radiating plate 24a provided outside the liquid crystal region, so that the heat does not adversely affect the TFT itself and the liquid crystal.

【0030】また、図6は、本発明の第3の実施例であ
る液晶表示装置の第2の放熱構造を説明する図であり、
図6(b)は図6(a)の線A−A’における断面構造
を示す図である。この場合には、図5の第2の実施例と
は異なり、放熱板24aの一部が対向基板2に重なるよ
うに設けたものであり、この場合には、放熱板24aは
遮光板としても作用する。
FIG. 6 is a diagram for explaining the second heat dissipation structure of the liquid crystal display device according to the third embodiment of the present invention.
FIG. 6B is a diagram showing a cross-sectional structure taken along the line AA ′ in FIG. In this case, unlike the second embodiment of FIG. 5, a part of the heat radiating plate 24a is provided so as to overlap the counter substrate 2. In this case, the heat radiating plate 24a may also serve as a light shielding plate. To work.

【0031】また、図7は、本発明の第4の実施例であ
る液晶表示装置の第3の放熱構造を説明する図であり、
図7(b)は図7(a)の線A−A’における断面構造
を示す図である。この場合には、放熱板24bをTFT
基板1のTFTが設けられていない側の面に密着させた
ものである。
FIG. 7 is a diagram for explaining a third heat dissipation structure of the liquid crystal display device according to the fourth embodiment of the present invention,
FIG. 7B is a diagram showing a cross-sectional structure taken along the line AA ′ in FIG. In this case, the heat dissipation plate 24b is connected to the TFT.
It is in close contact with the surface of the substrate 1 on which the TFT is not provided.

【0032】この場合、TFT基板1がガラス基板であ
るため熱伝導性は良くないものの、放熱板24bはTF
T基板1に密着しているので、放熱効果は十分にある。
また、図7においては、シール剤23によりフレキシブ
ルケーブル16の圧着部までを固定しているので、表示
パネルの保護とフレキシブルケーブル16の断線防止の
効果もある。
In this case, since the TFT substrate 1 is a glass substrate, the heat conductivity is not good, but the heat dissipation plate 24b is TF.
Since it is in close contact with the T substrate 1, the heat dissipation effect is sufficient.
Further, in FIG. 7, since the sealant 23 fixes up to the crimping portion of the flexible cable 16, there is an effect of protecting the display panel and preventing disconnection of the flexible cable 16.

【0033】また、図8は、本発明の第5の実施例であ
る液晶表示装置の第4の放熱構造を説明する図であり、
図8(b)は図8(a)の線A−A’における断面構造
を示す図である。この場合には、図7の第4の実施例と
同様に、放熱板24bをTFT基板1のTFTが設けら
れていない側の面に設けたものであるが、この場合に
は、データドライバ3及びゲートドライバ5は液晶26
を封止した領域内にあるために(27は液晶シール
剤)、データドライバ3及びゲートドライバ5を集積化
した部分においてのみ、接着剤28を用いて放熱板24
bを密着させる。
FIG. 8 is a view for explaining the fourth heat dissipation structure of the liquid crystal display device according to the fifth embodiment of the present invention,
FIG. 8B is a diagram showing a cross-sectional structure taken along the line AA ′ of FIG. In this case, as in the fourth embodiment of FIG. 7, the heat dissipation plate 24b is provided on the surface of the TFT substrate 1 on which the TFT is not provided. In this case, the data driver 3 is used. And the gate driver 5 is a liquid crystal 26.
Since 27 is in the region where the data driver 3 and the gate driver 5 are integrated, the heat dissipation plate 24 is formed using the adhesive 28 only in the area where the data driver 3 and the gate driver 5 are integrated.
Stick b together.

【0034】この場合に、TFT基板1の全面にわたっ
て接着すると、データドライバ3及びゲートドライバ5
からの発熱が放熱板24bを介して液晶領域を加熱する
ことになり、液晶26が劣化することになるので、デー
タドライバ3及びゲートドライバ5を集積化した部分に
おいてのみ接着することが必要になる。
In this case, if the entire surface of the TFT substrate 1 is adhered, the data driver 3 and the gate driver 5 are attached.
Since the heat generated from the above heats the liquid crystal region via the heat dissipation plate 24b and the liquid crystal 26 deteriorates, it is necessary to bond the data driver 3 and the gate driver 5 only in the integrated portion. .

【0035】なお、上記の各実施例においては、各部材
の材料を限定していないものの、例えば、層間絶縁膜2
1としてはSiO2 或いはSi3 4 、保護絶縁膜22
としては同じくSiO2 或いはSi3 4 、シール剤2
3としては熱硬化性樹脂、光硬化性樹脂、或いは、紫外
線硬化性樹脂、また、放熱部材24a、24bとしては
Al、Cu、Ti、Cr、Ta、Mo、或いは、それ等
の合金を用いることによって構成するものである。
Although the material of each member is not limited in each of the above embodiments, for example, the interlayer insulating film 2 is used.
1, SiO 2 or Si 3 N 4 , protective insulating film 22
Similarly, SiO 2 or Si 3 N 4 , sealant 2
3 is a thermosetting resin, a photocurable resin, or an ultraviolet curable resin, and the heat radiation members 24a and 24b are Al, Cu, Ti, Cr, Ta, Mo, or an alloy thereof. It is composed by.

【0036】また、上記実施例2乃至5においては放熱
部材24a、24bはTFT基板1の一方のみに設けら
れているが、図2に示す基本的構成のように、TFT基
板1の両側に同時に設けても良いものである。さらに、
上記各実施例においては、放熱部材を板状部材で説明し
ているが、板状部材ではなく、熱伝導性の良い上述の金
属からなる膜状部材でも良いものである。
Further, although the heat dissipation members 24a and 24b are provided on only one side of the TFT substrate 1 in Embodiments 2 to 5, as in the basic configuration shown in FIG. It may be provided. further,
In each of the above embodiments, the heat dissipation member is described as a plate-shaped member, but a film-shaped member made of the above-mentioned metal having good thermal conductivity may be used instead of the plate-shaped member.

【0037】[0037]

【発明の効果】本発明によれば、表示特性の劣化の原因
となる、信号の遅延と電源電圧の変動、或いは、TFT
の発熱の影響を低減することができるので、多結晶シリ
コンアクティブマトリクス型液晶表示装置の高集積化及
び大規模化を可能にするものである。
According to the present invention, the signal delay and the fluctuation of the power source voltage or the TFT which causes the deterioration of the display characteristics are caused.
Since it is possible to reduce the influence of heat generation, it is possible to achieve high integration and large scale of the polycrystalline silicon active matrix type liquid crystal display device.

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

【図1】本発明の多結晶シリコンアクティブマトリクス
型液晶表示装置に用いるTFT基板の原理的構成を概念
的に示した図である。
FIG. 1 is a view conceptually showing the principle structure of a TFT substrate used in a polycrystalline silicon active matrix type liquid crystal display device of the present invention.

【図2】本発明の多結晶シリコンアクティブマトリクス
型液晶表示装置に用いるTFTドライバの放熱構造の原
理的構成を示す図である。
FIG. 2 is a diagram showing a principle structure of a heat dissipation structure of a TFT driver used in a polycrystalline silicon active matrix type liquid crystal display device of the present invention.

【図3】本発明の第1の実施例であるデータドライバ及
びゲートドライバの概念的構成を示す図である。
FIG. 3 is a diagram showing a conceptual configuration of a data driver and a gate driver according to the first embodiment of the present invention.

【図4】本発明の第1の実施例であるデータドライバ及
びゲートドライバの具体的回路構成を示す図である。
FIG. 4 is a diagram showing a specific circuit configuration of a data driver and a gate driver according to the first embodiment of the present invention.

【図5】本発明の第2の実施例である液晶表示装置の第
1の放熱構造を説明する図である。
FIG. 5 is a diagram illustrating a first heat dissipation structure of a liquid crystal display device that is a second embodiment of the present invention.

【図6】本発明の第3の実施例である液晶表示装置の第
2の放熱構造を説明する図である。
FIG. 6 is a diagram illustrating a second heat dissipation structure of a liquid crystal display device that is a third embodiment of the present invention.

【図7】本発明の第4の実施例である液晶表示装置の第
3の放熱構造を説明する図である。
FIG. 7 is a diagram illustrating a third heat dissipation structure of the liquid crystal display device according to the fourth embodiment of the present invention.

【図8】本発明の第5の実施例である液晶表示装置の第
4の放熱構造を説明する図である。
FIG. 8 is a diagram illustrating a fourth heat dissipation structure of a liquid crystal display device that is a fifth embodiment of the present invention.

【図9】従来の多結晶シリコンアクティブマトリクス型
液晶表示装置に用いるTFT基板の概念的構成を示す図
である。
FIG. 9 is a diagram showing a conceptual configuration of a TFT substrate used in a conventional polycrystalline silicon active matrix type liquid crystal display device.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 TFT基板 2 対向基板 3 データドライバ 3i i番目のデータドライバブロック 4 予備データドライバ 4i i番目の予備データドライバブロック 5 ゲートドライバ 5i i番目のゲートドライバブロック 6 予備ゲートドライバ 6i i番目の予備ゲートドライバブロック 7 画素 8 データバス 9 ゲートバス 10i i番目のデータパッド 11i i番目の予備データパッド 12i i番目のゲートパッド 13i i番目の予備ゲートパッド 14 データドライバブロック接続/切断選択手段 15 ゲートドライバブロック接続/切断選択手段 16 フレキシブルケーブル 17i i番目のスイッチング素子 18i i番目のスイッチング素子 20 多結晶シリコンTFT 21 層間絶縁膜 22 保護絶縁膜 23 シール剤 24a TFT基板のTFTが設けられた側の面の放熱
部材 24b TFT基板のTFTが設けられていない側の面
の放熱部材 25 表示エリア 26 液晶 27 液晶シール剤 28 接着剤
 1 TFT substrate 2 Counter substrate 3 Data driver 3i i-th data driver block 4 spare data driver 4i i th spare data driver block  5 gate driver 5i i-th gate driver block 6 spare gate driver 6i i th spare gate driver block  7 pixels 8 data bus 9 gate bus 10i i-th data pad 11i i-th spare data pad 12i i-th gate pad 13i i-th spare gate pad 14 data driver block connection / disconnection selection means 15 gate driver block connection / disconnection selection means 16 flexible cable 17i i-th switching element 18i i-th switching element 20 Polycrystalline silicon TFT 21 Interlayer insulating film 22 Protective insulating film 23 Sealing agent 24a Heat dissipation from the surface of the TFT substrate on which the TFT is provided
Member 24b Surface of TFT substrate on which TFT is not provided
Heat dissipation member 25 Display area 26 Liquid crystal 27 Liquid crystal sealant 28 Adhesive

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 高原 和博 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (72) Inventor Kazuhiro Takahara 1015 Kamiodanaka, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa Fujitsu Limited

Claims (12)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 表示部の各画素に接続する各データバス
を駆動するデータドライバと各ゲートバスを駆動するゲ
ートドライバとを前記各画素と同一の絶縁性基板上に形
成したアクティブマトリクス型液晶表示装置において、
前記データドライバ及び前記ゲートドライバのうちの少
なくとも一方が、少なくとも2以上のドライバブロック
に分割されてなることを特徴とする液晶表示装置。
1. An active matrix liquid crystal display in which a data driver for driving each data bus connected to each pixel of a display section and a gate driver for driving each gate bus are formed on the same insulating substrate as each pixel. In the device,
A liquid crystal display device, wherein at least one of the data driver and the gate driver is divided into at least two driver blocks.
【請求項2】 上記分割されたドライバブロックに対応
して、前記ドライバブロック毎に入力信号を供給するた
めのパッドが設けられてなることを特徴とする請求項1
記載の液晶表示装置。
2. A pad for supplying an input signal is provided for each driver block corresponding to the divided driver block.
The described liquid crystal display device.
【請求項3】 上記各データバスまたは上記各ゲートバ
スの少なくとも一方の両側に前記各バスを駆動するドラ
イバを設けたことを特徴とする請求項1または2記載の
液晶表示装置。
3. A liquid crystal display device according to claim 1, wherein a driver for driving each of the data buses or the gate buses is provided on both sides of at least one of the data buses.
【請求項4】 上記各データドライバと上記パッドとの
間または上記各ゲートドライバと前記パッドとの間の少
なくとも一方に、接続/切断選択手段を設けたことを特
徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の液晶表
示装置。
4. The connection / disconnection selecting means is provided between at least one of the data drivers and the pads or at least between the gate drivers and the pads. The liquid crystal display device according to claim 1.
【請求項5】 上記ゲートドライバ及び上記データドラ
イバとを多結晶シリコンTFTで構成したことを特徴と
する請求項1乃至4のいずれか1項に記載の液晶表示装
置。
5. The liquid crystal display device according to claim 1, wherein the gate driver and the data driver are composed of polycrystalline silicon TFTs.
【請求項6】 表示部の各画素に接続する各データバス
を駆動するデータドライバと各ゲートバスを駆動するゲ
ートドライバとを前記各画素と同一の絶縁性基板上に設
けたアクティブマトリクス型液晶表示装置において、前
記絶縁性基板に放熱部材を固着したことを特徴とする液
晶表示装置。
6. An active matrix liquid crystal display in which a data driver for driving each data bus connected to each pixel of a display section and a gate driver for driving each gate bus are provided on the same insulating substrate as each pixel. A liquid crystal display device, wherein a heat dissipation member is fixed to the insulating substrate.
【請求項7】 上記ゲートドライバ及び上記データドラ
イバとを多結晶シリコンTFTで構成したことを特徴と
する請求項6記載の液晶表示装置。
7. The liquid crystal display device according to claim 6, wherein the gate driver and the data driver are composed of polycrystalline silicon TFTs.
【請求項8】 上記放熱部材は、上記絶縁性基板の上記
データドライバ及び上記ゲートドライバが設けられた側
の面にシール剤を介して固着されたことを特徴とする請
求項6または7記載の液晶表示装置。
8. The heat dissipation member is fixed to a surface of the insulating substrate on the side where the data driver and the gate driver are provided via a sealant. Liquid crystal display device.
【請求項9】 上記放熱部材は、上記表示部に対応する
対向基板と一部が重なるように設けられたことを特徴と
する請求項8記載の液晶表示装置。
9. The liquid crystal display device according to claim 8, wherein the heat dissipation member is provided so as to partially overlap with the counter substrate corresponding to the display section.
【請求項10】 上記放熱部材は、上記絶縁性基板の上
記データドライバ及び上記ゲートドライバが設けられて
いない側の面に接着剤により直接固着されたことを特徴
とする請求項6または7記載の液晶表示装置。
10. The heat dissipating member is directly adhered to the surface of the insulating substrate on the side where the data driver and the gate driver are not provided by an adhesive agent. Liquid crystal display device.
【請求項11】 上記放熱部材は、上記絶縁性基板の上
記データドライバ及び上記ゲートドライバが設けられて
いる箇所においてのみ、上記接着剤により前記絶縁性基
板に直接固着されたことを特徴とする請求項10記載の
液晶表示装置。
11. The heat dissipating member is directly fixed to the insulating substrate by the adhesive only in a portion of the insulating substrate where the data driver and the gate driver are provided. Item 10. A liquid crystal display device according to item 10.
【請求項12】 上記放熱部材が、板状部材又は膜状部
材であることを特徴とする請求項6乃至11のいずれか
1項に記載の液晶表示装置。
12. The liquid crystal display device according to claim 6, wherein the heat dissipation member is a plate-shaped member or a film-shaped member.
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