WO2002042841A1 - Liquid crystal display - Google Patents

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WO2002042841A1
WO2002042841A1 PCT/JP2001/010194 JP0110194W WO0242841A1 WO 2002042841 A1 WO2002042841 A1 WO 2002042841A1 JP 0110194 W JP0110194 W JP 0110194W WO 0242841 A1 WO0242841 A1 WO 0242841A1
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WO
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electrode
liquid crystal
resin substrate
crystal display
width
Prior art date
Application number
PCT/JP2001/010194
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French (fr)
Japanese (ja)
Inventor
Hiroshi Satani
Takaiki Nomura
Naomi Kaneko
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. filed Critical Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Publication of WO2002042841A1 publication Critical patent/WO2002042841A1/en

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    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1343Electrodes
    • G02F1/134309Electrodes characterised by their geometrical arrangement
    • G02F1/134336Matrix
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
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    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/133305Flexible substrates, e.g. plastics, organic film

Definitions

  • the present invention relates to a liquid crystal display device using a resin substrate. Background technology
  • the liquid crystal display device is composed of a pair of substrates each having a transparent electrode, an alignment film, and the like formed on the substrate and having been subjected to the orientation process, and affixed such that the respective electrode surfaces face each other. It is formed by combining them.
  • a glass substrate As a substrate used for a liquid crystal display device, a glass substrate is generally cited.
  • a liquid crystal display device using a sheet-shaped or film-shaped resin substrate instead of a glass substrate has been put to practical use.
  • Devices using resin substrates are being developed because they are lighter than those using glass substrates and can be made thinner.
  • Resin base materials having a thickness of about 1.0 mm have been developed.
  • resin substrates made of polyethersulfone (hereinafter “PES”) and polycarbonate (hereinafter “PCJ”) have been mass-produced.
  • the transparent electrode may be formed on the entire substrate surface or on a part of the substrate surface. It can be obtained by patterning the formed transparent conductive film into a desired shape.
  • a transparent conductive film is used in a liquid crystal display device.
  • a crosstalk or the like is generated, and the display quality is degraded. For this reason, there is a problem that the display capacity is limited. Therefore, in order to obtain a display device which is excellent in display quality and has a large display capacity, it is necessary to reduce the electric resistance of the transparent conductive film.
  • the resin substrate has a lower heat-resistant temperature than the glass substrate.
  • the substrate temperature cannot be as high as that of a glass substrate.
  • the electric resistance of the transparent conductive film formed on the resin substrate cannot be as small as that of the transparent conductive film formed on the glass substrate.
  • the transparent electrode formed on the color filter corresponds to the color filter stripe. It has a pattern, and the electrode width is as thin as about one third of the electrode width of the transparent electrode provided on the other substrate facing the other electrode. For this reason, there is a problem that if the wiring resistance of the transparent electrode on the substrate on which the color filter is formed becomes larger, the wiring resistance becomes larger. Disclosure of the invention
  • the present invention has been made in view of the above-mentioned situation, and the first purpose is to form a transparent conductive film on a resin substrate at a temperature lower than the heat resistance temperature of the resin.
  • An object of the present invention is to provide a liquid crystal display device capable of reducing wiring resistance when formed.
  • the second purpose is to form a transparent electrode corresponding to the stripe of the color filter, and to correspond to the width of the color filter.
  • An object of the present invention is to provide a liquid crystal display device capable of reducing wiring resistance even when the width of an electrode is reduced.
  • the present invention provides a first resin substrate on which a color filter and a strip-like first electrode are formed. And a second resin substrate on which a strip-shaped second electrode is formed, facing each other such that the first electrode and the second electrode are orthogonal to each other, A liquid crystal display device having a rectangular display area, in which liquid crystal is sealed between substrates,
  • the width of the first electrode and the width of the second electrode are different from each other, and the longitudinal direction of the narrow electrode coincides with the direction perpendicular to the longitudinal direction of the display area. And are characterized.
  • a narrow electrode When formed under the same conditions of temperature and film thickness, a narrow electrode has a larger resistance value than a wide electrode. Therefore, by making the longitudinal direction of the narrow electrode coincide with the direction perpendicular to the longitudinal direction of the display area, the effect of the electric resistance of the narrow electrode is reduced. can do . As a result, it is possible to provide a liquid crystal display device in which no crosstalk occurs and the display capacity does not decrease.
  • the rectangular display area is used in consideration of the case where the substrate is not rectangular and the display area is rectangular.
  • Either the width of the first electrode or the width of the second electrode may be large. It is preferable that the width of the first electrode is wider than the width of the second electrode. Heats the substrate during color filter formation and electrode formation In such a case, the deviation generated in the turn can be corrected.
  • the liquid crystal display element of the present invention includes a first resin substrate on which a color filter and a first strip-shaped electrode are formed, and a strip-shaped first electrode.
  • a second resin substrate having the second electrode formed thereon is disposed so as to face the first electrode and the second electrode so that the first electrode and the second electrode are orthogonal to each other, and a liquid crystal layer is provided between the substrates.
  • the width of the first electrode is different from the width of the second electrode, and the longitudinal direction of the narrow electrode and the direction perpendicular to the longitudinal direction of the first resin substrate are close to each other. This may be the feature.
  • the width of the electrode is small.
  • the influence of the electric resistance of the narrow electrode can be reduced. As a result, it is possible to provide a liquid crystal display device in which no crosstalk occurs and the display capacity does not decrease.
  • a strip-shaped color file and a strip-shaped first electrode are formed.
  • the first resin substrate thus formed and the second resin substrate having the striped second electrode formed thereon are formed such that the first electrode and the second electrode are orthogonal to each other.
  • the width of the first electrode is different from the width of the second electrode, and the longitudinal direction of the narrow electrode and the direction perpendicular to the longitudinal direction of the display area match, and It is characterized in that the longitudinal direction of the trapezoidal color filter and the direction perpendicular to the longitudinal direction of the display area coincide.
  • a second resin substrate having a second electrode formed thereon is disposed so as to face the first electrode and the second electrode so that the first electrode and the second electrode are orthogonal to each other, and a liquid crystal is sealed between the substrates;
  • a liquid crystal display device having a rectangular display area,
  • the width of the first electrode is different from the width of the second electrode, and the longitudinal direction of the narrow electrode and the direction perpendicular to the longitudinal direction of the first substrate match. It is characterized in that the strip-shaped color filter and the direction perpendicular to the long direction of the first substrate are aligned with each other.
  • the width of the electrode is small.
  • the effect of the electric resistance of the narrow electrode can be reduced. As a result, it is possible to provide a liquid crystal display device in which no crosstalk occurs and the display capacity does not decrease.
  • the liquid crystal display device may be a reflection type liquid crystal display device. Specifically, a first resin substrate on which a strip-shaped first electrode is formed, and a second resin substrate on which a strip-shaped second electrode is formed And a liquid crystal display device having the first electrode and the second electrode facing each other so as to be orthogonal to each other, sealing liquid crystal between the substrates, and having a rectangular display area. Therefore, the width of the first electrode is different from the width of the second electrode, and the longitudinal direction of the narrow electrode and the direction perpendicular to the longitudinal direction of the rectangular display area are close to each other.
  • a narrow electrode may be a reflection electrode for reflecting light incident from the outside.
  • the width of the first electrode is different from the width of the second electrode, and the longitudinal direction of the narrow electrode and the longitudinal direction of the first substrate are different.
  • the electrode perpendicular to the direction may be a narrow electrode, and the electrode having a small width may be a reflective electrode for reflecting light incident from the outside.
  • the reflection electrode is preferably a metal electrode. If the reflection electrode is a metal electrode, the wiring resistance of the electrode can be further reduced.
  • the resin substrate is made of an acrylic resin, an epoxy resin, a silicone resin, a polyimide resin, a polycarbonate resin, a polyvinyl alcohol resin, It may be composed of an ethylene resin and a resin selected from the group consisting of these copolymers.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view schematically showing a configuration of an example of the liquid crystal display device of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic diagram for explaining the positional relationship between the first electrode and the second electrode in the liquid crystal display device of the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic diagram for explaining the relationship between the position of the first electrode and the position of the second electrode in the liquid crystal display device of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic diagram for explaining the relationship between the positions of the first electrode, the second electrode, and the color filter in the liquid crystal display device of the present invention.
  • FIG. 5 illustrates the relationship between the first electrode, the second electrode, and the position of the color filter in the liquid crystal display device of the present invention.
  • FIG. 6, which is a schematic diagram for this purpose, is a cross-sectional view schematically showing a configuration of an example of the liquid crystal display device of the present invention. Best mode for carrying out the invention
  • FIG. 1 is a cross-sectional view schematically showing a configuration of an example of the liquid crystal display device of the present invention.
  • a strip-shaped color filter 11 and a strip-shaped first electrode 12 are formed on a first resin substrate 10. Yes.
  • a strip-shaped second electrode 22 is formed on the second resin substrate 20, a strip-shaped second electrode 22 is formed.
  • the first electrode 12 and the second electrode 22 are opposed to each other so as to be orthogonal to each other.
  • the first substrate 10 and the second substrate 20 are joined to each other at a peripheral portion thereof via a sealing material 30.
  • the nematic liquid crystal 2 oriented homogeneously is enclosed in the area surrounded by the first substrate 10, the second substrate 20, and the sealing material 30. It has been.
  • This liquid crystal display panel 1 includes a light scattering plate, a phase plate, and a polarizing plate (not shown).
  • the liquid crystal display device according to the present invention is provided by setting up a liquid crystal display.
  • FIG. 2 is a schematic diagram for explaining the positional relationship between the first electrode and the second electrode in the liquid crystal display device of the present invention.
  • the width of the first electrode 12 is wider than the width of the second electrode 22, and in the longitudinal direction of the second electrode and the longitudinal direction of the display area 31. The direction is vertical.
  • the shape of the substrate is affected.
  • the wiring resistance of a narrow electrode can be reduced.
  • the example of this figure shows an example in which the width of the second electrode 22 is narrow, the case in which the width of the first electrode 12 is narrow may be used.
  • FIG. 3 is a schematic diagram for explaining the relationship between the positions of the first electrode and the second electrode in the liquid crystal display device of the present invention.
  • the first resin substrate 10 is rectangular, and the width of the first electrode 12 is wider than the width of the second electrode 22. And the direction perpendicular to the longitudinal direction of the rectangular first resin substrate 10.
  • the wiring resistance of a narrow electrode can be reduced. Note that, in the example of this figure, an example in which the width of the second electrode 22 is narrow is shown, but the width of the first electrode 12 may be narrow.
  • FIG. 4 is a schematic diagram for explaining the relationship between the positions of the first electrode, the second electrode, and the color filter in the liquid crystal display device of the present invention. .
  • the width of the first electrode 12 is wider than the width of the second electrode 22, and is perpendicular to the longitudinal direction of the second electrode 22 and the longitudinal direction of the display area 31.
  • the straight direction is aligned with the direction of the strip-shaped color file 11 and the direction perpendicular to the longitudinal direction of the display area 31.
  • the strip-shaped color filter 11 and the second electrode 22 are arranged in a direction perpendicular to the longitudinal direction of the display area 31. Match with the direction. Accordingly, even if the width of the electrode becomes narrower in accordance with the width of the color filter, the wiring resistance of the electrode having a narrow width can be reduced.
  • the example of this figure shows an example in which the width of the second electrode 22 is narrow, the case where the width of the first electrode 12 is narrow may be used.
  • FIG. 5 is a schematic view for explaining the relationship between the first electrode, the second electrode, and the position of the color filter in the liquid crystal display device of the present invention.
  • the width of the first electrode 12 is wider than the width of the second electrode 22, and the length of the second electrode 22 and the length of the first substrate 1 are different from each other.
  • 0 and the direction perpendicular to the longitudinal direction of the strip-shaped color filter 11 and the first substrate 10 is perpendicular to the direction perpendicular to the longitudinal direction of the first substrate 10.
  • Match As shown in FIG. 5, the strip-shaped color filter 11 and the second electrode 22 are arranged in a direction perpendicular to the longitudinal direction of the first substrate 10. It is consistent with.
  • the wiring resistance of the narrower electrode can be reduced.
  • the example of this figure shows an example in which the width of the second electrode 22 is small, the case where the width of the first electrode 12 is small may be used.
  • the width of the narrow electrode and the width of the wide electrode are not particularly limited, but are usually about 1: 3.
  • the width of the color filter 11 may be about the same as the width of the narrow electrode.
  • the above liquid crystal display device may be a reflection type liquid crystal display device.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view schematically showing a configuration of an example of the liquid crystal display device of the present invention.
  • the second electrode 22 on the second substrate 20 on which the reflecting plate 24 is provided is provided.
  • the second electrode 22 is made of metal Since it can be formed, the wiring resistance can be further reduced.
  • the reflection plate 24 is provided. However, if the second electrode 22 is formed of metal, the reflection plate 24 can be provided even if it is provided. It is good even if it is not installed.
  • the liquid crystal display device of the present invention can be manufactured, for example, by the following method.
  • Examples of the resin used for the resin substrate according to the present invention include the above-mentioned resins.
  • resins having a heat resistance of at least 100 or more and being optically isotropic are preferred.
  • the thickness of the resin substrate is 0.1 .lmn! It only has to be 1.0 mm.
  • a substrate composed of a plurality of layers with the plurality of resins described above may be used.
  • a rear film 33 is provided to prevent oxygen and water vapor from entering the liquid crystal layer. It is good to have.
  • Known materials can be used as the material for the gasoline and rear films 33.
  • a transparent inorganic film such as silicon oxide, aluminum oxide, magnesium oxide, titanium oxide, zirconium oxide, etc., or ethylene monopinyl Examples include transparent organic films such as alcohol copolymers and acrylonitrile.
  • a non-transmissive gas path such as a metal such as aluminum or silver, or an alloy thereof, or a dielectric multilayer film is used.
  • a rear film may be provided.
  • a semi-transmissive layer may be provided on the opposing surface of the liquid crystal display device on the resin substrate, for example, in the case of aluminum.
  • the resin substrate is used as a first substrate 10 to form a color filter 11.
  • the color filter 11 is formed by arranging a plurality of strip-shaped color material films in parallel on a substrate.
  • the color filter 11 is formed by using a known method such as a photolithography method or a printing method.
  • a flattening film 14 is formed on the color filter 11.
  • a conductive film forming material such as IT 0 is formed on the flattening film 14.
  • a resist is applied on the conductive film forming material, and dried by heating.
  • the photo mask can be set to correspond to the stripe-shaped color file or to the strip-shaped color file. By irradiating the light so that it is perpendicular to the surface, a pattern of a desired register can be obtained.
  • the substrate is then processed according to the usual photolithographic methods such as development, exposure, and resist removal. By this operation, the first electrode 12 is formed.
  • the conductive film 22 in the form of a stripe using the above-mentioned resin substrate.
  • a reflective film 24 using aluminum or the like is formed on a resin substrate.
  • the conductive film forming material may be transparent or translucent or opaque.
  • the first resin substrate 10 As the first resin substrate 10, a rectangular curable epoxy resin (0.2 mm in thickness) was used. On one surface of this film, a gas-norial film 33 was provided, and on the other surface, a semi-permeable film made of aluminum was provided.
  • a color material film (red, green, blue) is applied with a line width of 300 mm using a known method. ⁇ , formed with a pitch of 10 m, and made a color filter 11.
  • the longitudinal direction of the color material film is a direction perpendicular to the longitudinal direction of the rectangular first resin substrate 10. And matched.
  • a transparent conductive film material made of indium-tin oxide (ITO) is formed. With a thickness of 150 nm.
  • a photoresist type photoresist 10 was applied on the ITO film, and dried at 100 for 5 minutes.
  • a strip-shaped mask 11 with a line width of 100 ⁇ and a pitch of ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ is placed in the longitudinal direction of the strip-shaped color file 11. Exposure was performed in the orthogonal direction. After that, the resist film is developed and etched, and finally, the resist remaining on the substrate is peeled off, and a stripe-shaped pattern is formed on the substrate. Thus, a transparent conductive film 12 having the following was formed.
  • a second resin substrate 20 was formed using a rectangular curable epoxy resin (0.2 mm in thickness) on which the gas barrier film 33 was provided.
  • a transparent conductive film material made of indium-tin oxide (ITO) was provided with a thickness of 15 Onm on the surface where the gas barrier film was not provided.
  • ITO indium-tin oxide
  • a photoresist film was coated on the ITO film and dried with lOO: for 5 minutes.
  • rubbing is performed to align the alignment film. 23 formed.
  • One of the substrates consists of a spherical plastic on one substrate.
  • the sealer 30 was sprayed, and a seal material 30 mainly composed of epoxy resin kneaded with a spacer formed of a columnar glass was printed.
  • a liquid crystal cell (empty cell) is attached by bonding the above two substrates so that the surface on which the transparent conductive film is formed is positioned inside so that the stripe direction of the conductive film is substantially orthogonal. It was made. Liquid crystal was injected into this liquid crystal cell and sealed. Polarizing plates were attached to both sides of the liquid crystal cell, and liquid crystal panel 1 was completed.
  • a liquid crystal driving driver ′ was connected to the extraction electrode, and the liquid crystal display device shown in FIG. 1 was manufactured.
  • This liquid crystal display device did not generate any crosstalk and was able to perform a good display. .
  • a liquid crystal display device was prepared in the same manner as described above, except that the and the pitch were reversed. This liquid crystal display device also did not generate any crosstalk, and was able to perform good display.
  • the second electrode 22 aluminum was vacuum-deposited to form a reflection electrode. Except for this, a reflection type liquid crystal display device shown in FIG. 6 was produced in the same manner as above. In this liquid crystal display device, no crosstalk was generated, and good display was performed.
  • an acrylic resin (0.4 mm in thickness) was used.
  • a gas-normial film 33 was provided, and on the other side, a semi-permeable film made of aluminum was provided.
  • a color material film (red, green, blue) is applied with a line width of 100 m using a known method. It was formed by pitch 10 // m, and the character file 11 was created. Color material film length The hand direction coincided with the direction perpendicular to the longitudinal direction of the display area.
  • a transparent conductive film made of indium tin oxide (ITO) is formed.
  • the material was set at a thickness of 150 nm.
  • a photoresist type photoresist 10 was applied on the IT ⁇ film, and dried at 100 ° C. for 5 minutes.
  • a strip-shaped mask with a line width of 100 m and a pitch of 10 / xm is inserted perpendicular to the longitudinal direction of the strip-shaped color filter 11. And exposed. After that, the resist film is developed and etched, and finally, the resist remaining on the substrate is peeled off, and a striped pattern is formed on the substrate. Thus, a transparent conductive film 12 was formed.
  • a second resin substrate 20 was formed using a rectangular acrylic resin (0.4 mm in thickness) on which the gas layer film 33 was provided.
  • a transparent conductive film material made of indium tin oxide (ITO) was provided with a thickness of 150 nm on the surface where the gas film and the rear film 33 were not provided.
  • ITO indium tin oxide
  • a photoresist film was applied on the ITO film and dried with lOOt: for 5 minutes.
  • the substrate was exposed in a direction perpendicular to the longitudinal direction of the display area, using a mask in which the longitudinal directions of the strips were matched.
  • a transparent conductive film 22 having the transparent conductive film 22 was formed.
  • a rubbing process is performed, and a coating is performed.
  • Coating film 23 was formed.
  • One of the substrates consists of a spherical plastic.
  • the sealer 30 was sprayed, and a seal material 30 mainly composed of an epoxy resin kneaded with a spacer made of a columnar glass was printed.
  • the two substrates are bonded together with the surface on which the transparent conductive film is formed on the inside so that the stripe direction of the conductive film is substantially perpendicular to the liquid crystal cell ( Empty cell). Liquid crystal was injected into the liquid crystal cell and sealed. Polarizing plates were attached to both sides of the liquid crystal cell to complete the liquid crystal panel.
  • a liquid crystal driving driver was connected to the extraction electrode, and a liquid crystal display device 1 was produced.
  • a liquid crystal display device was prepared in the same manner as described above, except that ⁇ and ⁇ were reversed. This liquid crystal display device also did not generate any crosstalk and was able to display good images.
  • the wiring resistance is reduced. It is possible to provide a liquid crystal display device that can be combed.
  • a transparent electrode corresponding to the color filter stripe is formed.
  • the liquid crystal display can reduce the wiring resistance even if the width of the electrode is narrowed corresponding to the width of the color filter.
  • Equipment can be provided.

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Abstract

A crystal display with neither crasstalk nor decreases in display capacitance. This is a liquid crystal display wherein a first resin substrate comprising a color filter and a stripe-shaped first electrode (12) and a second resin substrate comprising a stripe-shaped second electrode (22) are so counterposed as to be orthogonal to each other with a liquid crystal encapsulated therebetween and a rectangular display region (31) or a rectangular resin substrate, and wherein the first electrode (12) and the second electrode (22) are different in width with the coincidence of the longitudinal direction of the narrower electrode with the direction vertical to the longitudinal direction of the display region (31) or the rectangular resin substrate

Description

明 細 書 液晶表示装置 技 術 分 野  Descriptions Liquid crystal display device technology
本発 明 は、 樹脂基板 を 用 い た液晶表示 装置 に 関す る 。 背 景 技 術  The present invention relates to a liquid crystal display device using a resin substrate. Background technology
液晶表 示装 置 は 、 基板上 に透明電極、 お よ び配向膜な どが形成 さ れ、 配 向処 理 が さ れた 一対の基板 を 、 それぞれ の電極 面が対 向す る よ う 貼 り 合 わ せ て形成 さ れ る 。  The liquid crystal display device is composed of a pair of substrates each having a transparent electrode, an alignment film, and the like formed on the substrate and having been subjected to the orientation process, and affixed such that the respective electrode surfaces face each other. It is formed by combining them.
液晶表 示装置 に 用 い ら れ る 基板 と し て は、 一般 に ガ ラ ス 基板が挙 げ ら れ る 。 一方、 近年 、 シー ト 状、 ま た は フ ィ ルム 状の樹脂基板 を ガ ラ ス 基板 の 代わ り に採用 し た液晶表示装置が実用 化 さ れて い る 。 樹脂基板 を 用 い た装置 は、 ガ ラ ス 基板 を 用 い た も の に比べて軽 く 、 ま た 装置 を 薄 く 構成 で き る こ と か ら 、 開 発 が進 め ら れて い る 。 例 え ば、 S T N モ ー ド の 液晶表示装置 に つ い て は、 0 . 1 m π!〜 1 . 0 m m の厚み を 有する 樹脂基材が開発 さ れて い る 。 特 に 、 ポ リ エー テ ルス ルホ ン (以下、 「 P E S 」 と ( う )、 ポ リ カ ーボ ネー ト (以下、 「 P C J と い う ) な どか ら な る樹脂基板が、 量産化 さ れて い る 。 ま た、 上記 P E S 、 P C よ り も さ ら に 表面平坦性 の優れた樹脂基材 と し て 、 ァ ク リ >レ系 プ ラ ス チ ッ ク 、 あ る い はエポキ シ系 プ ラ ス チ ッ ク な ども 開発 さ れて い る (例 え ば、 特開 平 1 0 — 5 4 9 8 0 号公報な ど)。  As a substrate used for a liquid crystal display device, a glass substrate is generally cited. On the other hand, in recent years, a liquid crystal display device using a sheet-shaped or film-shaped resin substrate instead of a glass substrate has been put to practical use. Devices using resin substrates are being developed because they are lighter than those using glass substrates and can be made thinner. . For example, for a liquid crystal display device in STN mode, 0.1 mπ! Resin base materials having a thickness of about 1.0 mm have been developed. In particular, resin substrates made of polyethersulfone (hereinafter “PES”) and polycarbonate (hereinafter “PCJ”) have been mass-produced. Also, as a resin base material with better surface flatness than the above PES and PC, it is possible to use a plastic-based or epoxy-based resin base material. Plastics and the like have been developed (for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 10-54080).
液晶表示装置 を 製造す る 場合、 基板 上 に 透 明電極 を 設 け る 必 要が あ る 。 こ の透 明電極 は 、 基板表面全体 あ る い は基板表面 の 一部 に 形 成 し た透 明 導電膜 を所望 の 形 に パ タ ー ニ ン グす る こ と に よ り 得 ら れ る 。 When manufacturing a liquid crystal display device, it is necessary to provide a transparent electrode on a substrate. The transparent electrode may be formed on the entire substrate surface or on a part of the substrate surface. It can be obtained by patterning the formed transparent conductive film into a desired shape.
し か し 、 液晶表 示装置 、 特 に 、 画素毎 に ス イ ッ チ ン グ素子 を 持 た な い 単純マ ト リ ク ス 型 の 液晶表示装置 に お い て は、 透 明 導電膜 の 電 気抵抗が増大す る と 、 ク ロ ス ト ー ク な ど を 生 じ 、 表示 品位 の 低下 を 招 く 。 こ の た め 、 表示容 量が制限 さ れ る と い う 問題 が あ る 。 し た が つ て 、表示品位 に 優れ、表 示容量 の大 き い表示装置 を 得 る た め に は、 透 明 導電膜 の電気抵抗 を 小 さ く する 必要があ る 。  However, in a liquid crystal display device, in particular, in a simple matrix type liquid crystal display device having no switching element for each pixel, a transparent conductive film is used. When the air resistance increases, a crosstalk or the like is generated, and the display quality is degraded. For this reason, there is a problem that the display capacity is limited. Therefore, in order to obtain a display device which is excellent in display quality and has a large display capacity, it is necessary to reduce the electric resistance of the transparent conductive film.
電気抵抗 の 小 さ い透 明 導電膜 を得 る た め に は 、 電気抵抗 を 小 さ く で き る 透 明導電膜 の最適 の成膜条件 を見つ け る 必要があ る 。 成膜条 件 の 中 で も 、 透 明導電膜 を 成膜す る 際 の基板温度が電気抵抗 に 与 え る 影響 は非常 に 大 き い 。 し か し 、 樹脂基板 は、 ガ ラ ス 基板 に 比 べ て 耐熱温度が低 い。 樹脂基板で は 、 透明導電膜 を 成膜す る 際 に 、 ガ ラ ス 基板 ほ ど基板温度 を高 く で き な い。 こ の た め 、 樹脂基板上 に 形成 さ れた透明導電膜の電気抵抗 は、 ガ ラ ス 基板上 に 形成 さ れた透明導 電膜 の電気抵抗 ほ ど小 さ く で き な い。  In order to obtain a transparent conductive film having a low electric resistance, it is necessary to find the optimal film forming conditions for the transparent conductive film that can reduce the electric resistance. Even under the deposition conditions, the effect of the substrate temperature on the electrical resistance when forming the transparent conductive film is very large. However, the resin substrate has a lower heat-resistant temperature than the glass substrate. When forming a transparent conductive film on a resin substrate, the substrate temperature cannot be as high as that of a glass substrate. For this reason, the electric resistance of the transparent conductive film formed on the resin substrate cannot be as small as that of the transparent conductive film formed on the glass substrate.
特 に 、 カ ラ ー表示 の液晶表示装置 に お いて は、 カ ラ ー フ ィ ル 夕 上 に 形成 さ れ る 透明電極 は、 カ ラ ー フ ィ ル夕 のス ト ラ イ プに対応 し た パ タ ー ン を 有 し 、 電極幅が対 向する も う 一方 の基板上 に 設 け ら れた 透 明電極 の電極幅 に く ら べ、 約 3 分の 1 と 細 い 。 そ の た め 、 カ ラ ー フ ィ ル 夕 が設 け ら れた基板上の 透明電極で は、 よ り 配線抵抗が大 き く な る と レ う 問題 も あ る 。 発 明 の 開 示  In particular, in a color liquid crystal display device, the transparent electrode formed on the color filter corresponds to the color filter stripe. It has a pattern, and the electrode width is as thin as about one third of the electrode width of the transparent electrode provided on the other substrate facing the other electrode. For this reason, there is a problem that if the wiring resistance of the transparent electrode on the substrate on which the color filter is formed becomes larger, the wiring resistance becomes larger. Disclosure of the invention
本発 明 は 、 上記現状 に鑑みな さ れた も の で あ り 、 そ の 第一 の 目 的 は 、 榭脂基板上 に 、 樹脂 の 耐熱温度 よ り 低 い温度で透 明導電膜 を 形 成 し た場合 に 、 配線抵抗 を 小 さ く す る こ と がで き る 液晶表 示 装置 を 提供す る こ と に あ る 。 The present invention has been made in view of the above-mentioned situation, and the first purpose is to form a transparent conductive film on a resin substrate at a temperature lower than the heat resistance temperature of the resin. An object of the present invention is to provide a liquid crystal display device capable of reducing wiring resistance when formed.
ま た 、 第 2 の 目 的 は、 カ ラ ー フ ィ ル 夕 の ス ト ラ イ プ に 対応 し た透 明電極 が形成 さ れ る 場合 に 、 カ ラ 一 フ ィ ルタ の幅 に対応 し て 電極 の 幅が狭 く な る 場合で も 、 配線抵抗 を 小 さ く す る こ と がで き る 液 晶表 示装置 を 提供す る こ と に あ る 。  The second purpose is to form a transparent electrode corresponding to the stripe of the color filter, and to correspond to the width of the color filter. An object of the present invention is to provide a liquid crystal display device capable of reducing wiring resistance even when the width of an electrode is reduced.
( 1 ) 本発明 は 、 上記第 1 の 目 的 を 達成す る 為 に 、 カ ラ ー フ ィ ル 夕 と ス ト ラ イ プ状 の第 1 の電極 と が形成 さ れた第 1 の樹脂基板 と 、 ス ト ラ イ プ状 の第 2 の電極が形成 さ れた第 2 の樹脂基板 と を 、 前記 第 1 の 電極 と 前記第 2 の電極 と が直交す る よ う に対向配置 し 、 前記 基板 間 に 液晶 を封止 し 、 長方形 の表示領域 を有す る 液晶表 示装置で あ っ て 、  (1) In order to achieve the first object, the present invention provides a first resin substrate on which a color filter and a strip-like first electrode are formed. And a second resin substrate on which a strip-shaped second electrode is formed, facing each other such that the first electrode and the second electrode are orthogonal to each other, A liquid crystal display device having a rectangular display area, in which liquid crystal is sealed between substrates,
前記第 1 の電極 の幅 と 前記第 2 の電極 の幅 と が互 い に 異な り 、 幅 の狭 い 電極 の長手方向 と 前記表示領域 の長手方向 に垂直 な方向 と が 一致 し て い る こ と を特徴 と す る 。  The width of the first electrode and the width of the second electrode are different from each other, and the longitudinal direction of the narrow electrode coincides with the direction perpendicular to the longitudinal direction of the display area. And are characterized.
温度や膜厚 を 同一の条件 で形成 し た 場合 に、 幅 の狭 い 電極 は、 幅 の広 い 電極 に比べて抵抗値が大 き く な る 。 し たがっ て、 幅 の狭 い電 極の長手方向 を 表示領域の長手方 向 に垂直な方向 と を 一致 さ せ る こ と に よ り 、 幅の狭 い電極の電気抵抗 の影響 を 小 さ く す る こ と がで き る 。 こ の 結果、 ク ロ ス ト ー ク が発 生せず、 表示容量が低下 し な い液 晶表示装置 を提供する こ と がで き る 。  When formed under the same conditions of temperature and film thickness, a narrow electrode has a larger resistance value than a wide electrode. Therefore, by making the longitudinal direction of the narrow electrode coincide with the direction perpendicular to the longitudinal direction of the display area, the effect of the electric resistance of the narrow electrode is reduced. can do . As a result, it is possible to provide a liquid crystal display device in which no crosstalk occurs and the display capacity does not decrease.
なお 、 長方形 の表示領域 と し た の は 、 基板が長方形でな く と も 、 表示領域が長方形 の場合 を考慮 し た も の であ る 。  The rectangular display area is used in consideration of the case where the substrate is not rectangular and the display area is rectangular.
前記第 1 の電極 の幅 と 前記第 2 の 電極 の幅 と は、 ど ち ら の 電極 の 幅が広 く て も 良 い。 第 1 の電極 の 幅が、 第 2 の電極 の幅 よ り 広 い方 が好 ま し い 。 カ ラ ー フ ィ ル 夕 形成時や電極形成時 に 基板 を 加熱す る 際 に ノ、 " タ ー ン に 生 じ た ズ レ を補正 で き る か ら で あ る 。 Either the width of the first electrode or the width of the second electrode may be large. It is preferable that the width of the first electrode is wider than the width of the second electrode. Heats the substrate during color filter formation and electrode formation In such a case, the deviation generated in the turn can be corrected.
ま た 、 本発 明 の 液晶表示 素子は、 カ ラ ー フ ィ ル 夕 と ス ト ラ イ プ状 の第 1 の電極 と が形成 さ れた第 1 の樹脂基板 と 、 ス ト ラ イ プ状 の 第 2 の 電極が形成 さ れた第 2 の樹脂基板 と を 、 前記第 1 の 電極 と 前記 第 2 の 電極 と が直交す る よ う に 対向配置 し 、 前記基板 間 に 液晶 層 を 有 し 、 前記第 1 の樹脂基板 と 前記第 2 の樹脂基板 と が長方形 で あ る 液晶表示装置で あ っ て 、  In addition, the liquid crystal display element of the present invention includes a first resin substrate on which a color filter and a first strip-shaped electrode are formed, and a strip-shaped first electrode. A second resin substrate having the second electrode formed thereon is disposed so as to face the first electrode and the second electrode so that the first electrode and the second electrode are orthogonal to each other, and a liquid crystal layer is provided between the substrates. A liquid crystal display device, wherein the first resin substrate and the second resin substrate are rectangular.
前記第 1 の電極 の 幅 と 前記第 2 の電極 の 幅 と が異な り 、 幅 の 狭 い 電極 の 長手方向 と 第 1 の樹脂基板 の長手方向 に垂直な方 向 と がー致 し て レ る こ と を 特徴 と す る も の で あ っ て も よ い。  The width of the first electrode is different from the width of the second electrode, and the longitudinal direction of the narrow electrode and the direction perpendicular to the longitudinal direction of the first resin substrate are close to each other. This may be the feature.
長方形 の樹脂基板 を用 い る 場合 に 、 幅 の狭 い電極 の長手方向 を樹 脂基板 の 長手方向 に垂直な方向 と 一致す る よ う に 、 電極が形成 さ れ て い て も 、 幅 の狭 い電極 の電気抵抗 の影響 を 小 さ く す る こ と がで き る 。 こ の結果、 ク ロ ス ト ー ク が発生 せず、 表示容量が低下 し な い 液 晶表示装置 を提供す る こ と がで き る 。  When a rectangular resin substrate is used, even if the electrodes are formed such that the longitudinal direction of the narrow electrode coincides with the direction perpendicular to the longitudinal direction of the resin substrate, the width of the electrode is small. The influence of the electric resistance of the narrow electrode can be reduced. As a result, it is possible to provide a liquid crystal display device in which no crosstalk occurs and the display capacity does not decrease.
( 2 ) 本発 明 は、 前記第 2 の 目 的 を達成す る 為 に 、 ス ト ラ イ プ状 の カ ラ 一 フ イ リレ 夕 と ス ト ラ イ プ状の第 1 の電極 と が形成 さ れた第 1 の樹脂基板 と 、 ス 卜 ラ イ プ状の第 2 の電極が形成 さ れた第 2 の樹脂 基板 と を 、 前記第 1 の電極 と 前記第 2 の 電極 と が直交する よ う に 対 向配置 し 、 前記基板間 に液晶 を 封止 し 、 長方形 の表示領域 を 有す る 液晶表示装置で あ っ て、  (2) In the present invention, in order to achieve the second object, a strip-shaped color file and a strip-shaped first electrode are formed. The first resin substrate thus formed and the second resin substrate having the striped second electrode formed thereon are formed such that the first electrode and the second electrode are orthogonal to each other. A liquid crystal display device having a rectangular display area, wherein the liquid crystal is sealed between the substrates, and has a rectangular display area.
前記第 1 の電極 の幅 と 前記第 2 の電極 の 幅 と が異な り 、 幅 の 狭 い 電極 の 長手方 向 と 前記表示領域の長手方 向 に垂直な方向 と がー致 し 、 かつ 前記ス ト ラ イ プ状の カ ラ ー フ ィ ル 夕 の 長手方 向 と 前記表示領域 の 長手方向 に 垂直 な方向 と がー致 し て い る こ と を 特徴 と す る 。  The width of the first electrode is different from the width of the second electrode, and the longitudinal direction of the narrow electrode and the direction perpendicular to the longitudinal direction of the display area match, and It is characterized in that the longitudinal direction of the trapezoidal color filter and the direction perpendicular to the longitudinal direction of the display area coincide.
幅 の 狭 い電極 の長手方向 と ス ト ラ イ プ状 の カ ラ ー フ ィ ル 夕 の 長手 方 向 と 前記表示領域の長手方 向 に 垂直 な方 向 と を 一致 さ せ る の で 、 カ ラ ー フ ィ ル 夕 の ス ト ラ イ プに 対応 し た 幅 の狭 い電極 を 形成 で き る と 共 に 、幅 の 狭 い電極 の電気抵抗 の影響 を 小 さ く す る こ と がで き る。 Longitudinal direction of narrow electrode and strip-shaped color file Since the direction coincides with the direction perpendicular to the longitudinal direction of the display area, it is possible to form a narrow electrode corresponding to the color filter evening stripe. In addition, the effect of the electric resistance of the narrow electrode can be reduced.
ま た 、 ス ト ラ イ プ状の カ ラ ー フ ィ ル 夕 と ス 卜 ラ イ プ状 の 第 1 の 電 極 と が形成 さ れた 第 1 の樹脂基板 と 、 ス 卜 ラ イ プ状 の 第 2 の 電極が 形成 さ れた第 2 の樹脂基板 と を 、 前記第 1 の 電極 と 前記第 2 の 電極 と が直交す る よ う に対向配置 し 、 前記基板 間 に 液晶 を 封止 し 、 長方 形 の表示領域 を 有する 液晶表示装置で あ っ て、  Also, a first resin substrate on which a strip-shaped color filter and a strip-shaped first electrode are formed, and a strip-shaped color electrode. A second resin substrate having a second electrode formed thereon is disposed so as to face the first electrode and the second electrode so that the first electrode and the second electrode are orthogonal to each other, and a liquid crystal is sealed between the substrates; A liquid crystal display device having a rectangular display area,
前記第 1 の電極 の幅 と 前記第 2 の電極 の 幅 と が異 な り 、 幅 の 狭 い 電極 の長手方向 と 前記第 1 の基板 の長手方向 に 垂直な方向 と がー致 し 、 か つ 前記 ス 卜 ラ イ プ状のカ ラ ー フ ィ ル タ と 第 1 の基板 の 長 手方 向 に 垂直な方向 と がー致 し て い る こ と を特徴 と す る 。  The width of the first electrode is different from the width of the second electrode, and the longitudinal direction of the narrow electrode and the direction perpendicular to the longitudinal direction of the first substrate match. It is characterized in that the strip-shaped color filter and the direction perpendicular to the long direction of the first substrate are aligned with each other.
長方形 の樹脂基板 を 用 い る 場合 に 、 幅の狭 い電極 の長手方 向 を 樹 脂基板 の長手方向 に垂直な方向 と 一致する よ う に 、 電極が形成 さ れ て い て も 、 幅 の狭 い電極 の電気抵抗の影響 を 小 さ く す る こ と がで き る 。 こ の結果 、 ク ロ ス ト ー ク が発生せず、 表示容量が低下 し な い液 晶表示装置 を 提供す る こ と がで き る 。  When a rectangular resin substrate is used, even if the electrodes are formed so that the longitudinal direction of the narrow electrode coincides with the direction perpendicular to the longitudinal direction of the resin substrate, the width of the electrode is small. The effect of the electric resistance of the narrow electrode can be reduced. As a result, it is possible to provide a liquid crystal display device in which no crosstalk occurs and the display capacity does not decrease.
( 3 ) 前記液晶表示装置 は反射型液晶表示装置で あ っ て も よ い。 具体的 に は、 ス ト ラ イ プ状 の第 1 の電極が形成 さ れた第 1 の樹脂基 板 と 、ス ト ラ イ プ状 の第 2 の電極が形成 さ れた第 2 の 樹脂基板 と を 、 前記第 1 の電極 と 前記第 2 の電極 と が直交す る よ う に対向配置 し 、 前記基板間 に 液晶 を封止 し 、 長方形 の表示領域 を 有す る 液 晶表示装 置で あ っ て 、前記第 1 の電極 の 幅 と 前記第 2 の電極 の 幅 と が異な り 、 幅 の 狭 い電極 の長手方向 と 前記長方形 の 表示領域の 長手方向 に 垂直 な方 向 と がー致 し 、 かつ 幅 の狭 い電極が外部か ら 入射 し た光 を 反 射 す る 反 射電極 で あ っ て も よ い。 ま た 、ス 卜 ラ イ プ状 の 第 1 の電極が形成 さ れた第 1 の樹脂基板 と 、 ス ト ラ イ プ状 の 第 2 の電極 が形成 さ れた 第 2 の樹脂基板 と を 、 前記 第 1 の 電極 と 前記第 2 の電極 と が直交す る よ う に 対向配置 し 、 前記 基板間 に液晶 を 封止 し 、 前記第 1 の樹脂基板 と 前記第 2 の樹脂基板 と が長方形で あ る 液晶表示装 置であ っ て、 前記第 1 の 電極 の 幅 と 前 記第 2 の 電極 の 幅 と が異な り 、 幅 の狭 い電極 の長手方 向 と 前記第 1 の基板 の 長手方 向 に垂直な方向 と がー致 し 、 かつ 幅 の 狭 い 電極 が外 部か ら 入射 し た光 を反射す る 反射電極で あ っ て も よ い 。 (3) The liquid crystal display device may be a reflection type liquid crystal display device. Specifically, a first resin substrate on which a strip-shaped first electrode is formed, and a second resin substrate on which a strip-shaped second electrode is formed And a liquid crystal display device having the first electrode and the second electrode facing each other so as to be orthogonal to each other, sealing liquid crystal between the substrates, and having a rectangular display area. Therefore, the width of the first electrode is different from the width of the second electrode, and the longitudinal direction of the narrow electrode and the direction perpendicular to the longitudinal direction of the rectangular display area are close to each other. Alternatively, a narrow electrode may be a reflection electrode for reflecting light incident from the outside. Further, the first resin substrate on which the strip-shaped first electrode is formed and the second resin substrate on which the strip-shaped second electrode is formed, The first electrode and the second electrode are opposed to each other so as to be orthogonal to each other, a liquid crystal is sealed between the substrates, and the first resin substrate and the second resin substrate are rectangular. In a liquid crystal display device, the width of the first electrode is different from the width of the second electrode, and the longitudinal direction of the narrow electrode and the longitudinal direction of the first substrate are different. The electrode perpendicular to the direction may be a narrow electrode, and the electrode having a small width may be a reflective electrode for reflecting light incident from the outside.
前記反 射電極 は 、 金属電極で あ る と 好 ま し い。 反 射電極が金属電 極 で あ る と 、 電極 の 配線抵抗 を さ ら に低下 さ せる こ と がで き る 。  The reflection electrode is preferably a metal electrode. If the reflection electrode is a metal electrode, the wiring resistance of the electrode can be further reduced.
前記樹脂基板 が、 ア ク リ ル樹脂、 エ ポ キ シ樹脂、 ケィ 素樹脂 、 ポ リ イ ミ ド 樹脂、ポ リ カ ー ボ ネ ー ト 樹脂、ポ リ ビニル ア ル コ ール樹脂、 ポ リ エチ レ ン樹脂、 お よ び こ れ ら の共重合体か ら な る 群 か ら 選択 さ れた樹脂で構成 さ れて いて も よ い。  The resin substrate is made of an acrylic resin, an epoxy resin, a silicone resin, a polyimide resin, a polycarbonate resin, a polyvinyl alcohol resin, It may be composed of an ethylene resin and a resin selected from the group consisting of these copolymers.
( 4 ) 上記液晶表示装置 は、 いずれ も 、 前記ス ト ラ イ プ状 の 力 ラ ー フ ィ ル 夕 と 前記第 1 の電極 と が直交 し て設 け ら れて い て も 、 前 記ス ト ラ イ プ状 の カ ラ ー フ ィ ルタ と 前記第 1 の電極 と が平行 に 設 け ら れて いて も よ い。  (4) In any of the above liquid crystal display devices, even if the strip-shaped force filter layer and the first electrode are provided so as to be orthogonal to each other, The trapezoidal color filter and the first electrode may be provided in parallel.
図 面 の 簡 単 な 説 明 図 1 は、 本発 明 の液晶表示装置 の 一例 の構成 を模式的 に 示す断面 図 で あ る 。 BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG. 1 is a cross-sectional view schematically showing a configuration of an example of the liquid crystal display device of the present invention.
図 2 は、 本発 明 の液晶表示装置 にお け る 第 1 の電極 と 第 2 の 電極 と の位置の 関係 を 説明す る た め の模式 図 で あ る 。 図 3 は 、 本発 明 の 液 晶表 示装置 に お け る 第 1 の電極 と 第 2 の 電極 と の位置 の 関 係 を 説 明す る た め の模式図 で あ る 。 FIG. 2 is a schematic diagram for explaining the positional relationship between the first electrode and the second electrode in the liquid crystal display device of the present invention. FIG. 3 is a schematic diagram for explaining the relationship between the position of the first electrode and the position of the second electrode in the liquid crystal display device of the present invention.
図 4 は、本発 明 の液晶表 示装置 に お け る 第 1 の電極、第 2 の 電極 、 お よ びカ ラ ー フ ィ ル タ の位置 の 関係 を 説 明す る た め の模 式 図 で あ る 図 5 は、本発 明 の液 晶表示装 置 に お け る 第 1 の電極、第 2 の 電極 、 お よ びカ ラ ー フ ィ ル 夕 の位置 の 関係 を 説 明す る た め の模式 図 で あ る 図 6 は、 本発 明 の液晶表示装置の一例 の構成 を 模式的 に 示す 断面 図 で あ る 。 発 明 を 実施す る た め の最 良 の形態  FIG. 4 is a schematic diagram for explaining the relationship between the positions of the first electrode, the second electrode, and the color filter in the liquid crystal display device of the present invention. FIG. 5 illustrates the relationship between the first electrode, the second electrode, and the position of the color filter in the liquid crystal display device of the present invention. FIG. 6, which is a schematic diagram for this purpose, is a cross-sectional view schematically showing a configuration of an example of the liquid crystal display device of the present invention. Best mode for carrying out the invention
以下、 本発 明 の液晶表示装 置 に つ い て 図 面 に基づ いて 説明す る 。 但 し 、 説 明 に 不要な部分 は省略 し 、 ま た説明 を 容易 にす る た め 拡大 あ る い は縮小等 し て 図 示 し た部分があ る 。  Hereinafter, the liquid crystal display device of the present invention will be described with reference to the drawings. However, unnecessary parts have been omitted from the explanation, and some parts have been enlarged or reduced for ease of explanation.
図 1 は、 本発 明 の液晶表示装置 の一例 の構成 を模式的 に示す断面 図 で あ る 。 図 中 、 第 1 の樹脂基板 1 0 上 に は、 ス ト ラ イ プ状 の カ ラ — フ ィ ル タ 1 1 と ス ト ラ イ プ状の第 1 の電極 1 2 と が形成 さ れて い る 。 第 2 の樹脂基板 2 0 上 に は、 ス ト ラ イ プ状の第 2 の電極 2 2 と が形成 さ れて い る 。 第 1 の電極 1 2 と 第 2 の電極 2 2 と は、 直交す る よ う に 対向配置 さ れて い る 。  FIG. 1 is a cross-sectional view schematically showing a configuration of an example of the liquid crystal display device of the present invention. In the figure, a strip-shaped color filter 11 and a strip-shaped first electrode 12 are formed on a first resin substrate 10. Yes. On the second resin substrate 20, a strip-shaped second electrode 22 is formed. The first electrode 12 and the second electrode 22 are opposed to each other so as to be orthogonal to each other.
第 1 の電極 1 2 お よ び第 2 の電極 2 2 を 覆 っ て 、 配向膜 1 3 、 2 Covering the first electrode 12 and the second electrode 22, the alignment films 13, 2
3 がそれぞれ設 け ら れて い る 。第 1 の基板 1 0 と 第 2 の基板 2 0 は 、 そ の 周縁部 にお い て 、 シール材 3 0 を介 し て接合 さ れて い る 。 こ れ ら の第 1 の 基板 1 0 、 第 2 の基板 2 0 お よ び シール材 3 0 で 囲 ま れ た領域 に ホ モ ジニ ァ ス 配 向 さ れ た ネ マ チ ッ ク 液晶 2 が封入 さ れ て い る 。 3 are provided respectively. The first substrate 10 and the second substrate 20 are joined to each other at a peripheral portion thereof via a sealing material 30. The nematic liquid crystal 2 oriented homogeneously is enclosed in the area surrounded by the first substrate 10, the second substrate 20, and the sealing material 30. It has been.
こ の液晶表示パ ネル 1 に 、 図示 し な い光散乱板、 位相板 、 偏光板 な ど を 設 けて、 本発 明 の液晶表 示 装置 と す る 。 This liquid crystal display panel 1 includes a light scattering plate, a phase plate, and a polarizing plate (not shown). The liquid crystal display device according to the present invention is provided by setting up a liquid crystal display.
図 2 .は、 本発明 の液 晶表 示装置 に お け る 第 1 の 電極 と 第 2 の 電極 と の位置 の 関係 を 説 明す る た め の模式図 で あ る 。 図 2 に お い て 、 第 1 の 電極 1 2 の幅が前記第 2 の電極 2 2 の幅 よ り も 広 く 、 第 2 の 電 極 の 長手方 向 と 前記表示領域 3 1 の長手方向 に垂直な方 向 と がー致 し て い る 。  FIG. 2 is a schematic diagram for explaining the positional relationship between the first electrode and the second electrode in the liquid crystal display device of the present invention. In FIG. 2, the width of the first electrode 12 is wider than the width of the second electrode 22, and in the longitudinal direction of the second electrode and the longitudinal direction of the display area 31. The direction is vertical.
図 2 に 示 さ れる よ う に 、 幅 の狭 い電極 の長手方向 と 前記表 示領域 3 1 の長手方向 に垂直な方 向 と がー致 し て い る の で、 基板 の 形状 に 関 わ ら ず、 幅 の狭 い電極 の配線抵抗 を 低下 さ せ る こ と がで き る 。 な お 、 こ の 図 の例 で は、 第 2 の 電極 2 2 の幅が狭 い例 を 示 し た が、 第 1 の 電極 1 2 の 幅が狭 い 場 合 で あ っ て も 良 い。  As shown in FIG. 2, since the longitudinal direction of the narrow electrode and the direction perpendicular to the longitudinal direction of the display area 31 coincide with each other, the shape of the substrate is affected. In addition, the wiring resistance of a narrow electrode can be reduced. Although the example of this figure shows an example in which the width of the second electrode 22 is narrow, the case in which the width of the first electrode 12 is narrow may be used.
図 3 は、 本発 明 の液晶表示装置 に お け る 第 1 の電極 と 第 2 の 電極 と の位置 の 関係 を 説明す る た め の模式図 で あ る 。 図 3 に お い て 、 第 1 の樹脂基板 1 0 が長方形で あ り 、 第 1 の電極 1 2 の 幅が前記第 2 の電極 2 2 の 幅 よ り も 広 く 、 第 2 の電極 2 2 の長手方向 と 前記長方 形 の 第 1 の樹脂基板 1 0 の長手方向 に垂直な方 向 と がー致 し て い る 。  FIG. 3 is a schematic diagram for explaining the relationship between the positions of the first electrode and the second electrode in the liquid crystal display device of the present invention. In FIG. 3, the first resin substrate 10 is rectangular, and the width of the first electrode 12 is wider than the width of the second electrode 22. And the direction perpendicular to the longitudinal direction of the rectangular first resin substrate 10.
図 3 に示 さ れ る よ う に 、 樹脂基板が長方形で あ る 場合 に も 、 幅 の 狭 い電極 の配線抵抗 を低下 さ せ る こ と がで き る 。 なお 、 こ の 図 の例 で は、 第 2 の電極 2 2 の 幅が狭 い例 を 示 し たが、 第 1 の電極 1 2 の 幅が狭 い場合で あ っ て も 良 い。  As shown in FIG. 3, even when the resin substrate is rectangular, the wiring resistance of a narrow electrode can be reduced. Note that, in the example of this figure, an example in which the width of the second electrode 22 is narrow is shown, but the width of the first electrode 12 may be narrow.
図 4 は、本発 明 の液晶表示装置 に お け る 第 1 の電極、第 2 の 電極、 お よ びカ ラ ー フ ィ ル夕 の位置の 関係 を 説明す る た め の模式図 で あ る 。  FIG. 4 is a schematic diagram for explaining the relationship between the positions of the first electrode, the second electrode, and the color filter in the liquid crystal display device of the present invention. .
図 4 に お い て 、 第 1 の電極 1 2 の 幅が前記第 2 の電極 2 2 の 幅 よ り 広 く 、 第 2 の電極 2 2 の 長手 方向 と 表示領域 3 1 の長手方 向 に垂 直 な 方 向 と がー致 し 、 か つ 前記ス ト ラ イ プ状の カ ラ ー フ ィ ル 夕 1 1 と 前記表示領域 3 1 の長手方向 に垂直な方向 と がー致 し て い る 。 図 4 に 示 さ れ る よ う に 、 ス ト ラ イ プ状 の カ ラ ー フ ィ ル 夕 1 1 と 第 2 の 電極 2 2 と が、 前記表示領域 3 1 の 長手方 向 に垂直な方 向 と 一 致 し て レゝ る 。 し た つ がて 、 カ ラ ー フ ィ ル 夕 の幅 に対応 し て電極 の 幅 が狭 く な つ て も 、 幅 の狭 い電極 の配線抵抗 を 低下 さ せ る こ と がで き る 。 な お 、 こ の 図 の例で は、 第 2 の電極 2 2 の 幅が狭 い例 を 示 し た が、 第 1 の電極 1 2 の幅が狭 い 場合 で あ っ て も 良 い。 In FIG. 4, the width of the first electrode 12 is wider than the width of the second electrode 22, and is perpendicular to the longitudinal direction of the second electrode 22 and the longitudinal direction of the display area 31. The straight direction is aligned with the direction of the strip-shaped color file 11 and the direction perpendicular to the longitudinal direction of the display area 31. . As shown in FIG. 4, the strip-shaped color filter 11 and the second electrode 22 are arranged in a direction perpendicular to the longitudinal direction of the display area 31. Match with the direction. Accordingly, even if the width of the electrode becomes narrower in accordance with the width of the color filter, the wiring resistance of the electrode having a narrow width can be reduced. Although the example of this figure shows an example in which the width of the second electrode 22 is narrow, the case where the width of the first electrode 12 is narrow may be used.
図 5 は、本発 明 の液晶表示装置 に お け る 第 1 の電極、第 2 の電極 、 お よ びカ ラ 一 フ ィ ルタ の位置 の 関 係 を 説 明す る た め の模式図 で あ る , 図 5 に お い て 、 前記第 1 の電極 1 2 の 幅 が前記第 2 の電極 2 2 の 幅 よ り 広 く 、 第 2 の電極 2 2 の長手方 向 と 第 1 の基板 1 0 の長手方 向 に 垂直 な方向 と がー致 し 、 かつ 前記ス 卜 ラ イ プ状 のカ ラ ー フ ィ ル タ 1 1 と 第 1 の基板 1 0 の長手方向 に 垂直 な方向'と が一致 し て い る 。 図 5 に 示 さ れ る よ う に 、 ス ト ラ イ プ状 の カ ラ ー フ ィ ル 夕 1 1 と 第 2 の電極 2 2 と が、 第 1 の基板 1 0 の 長手方向 に垂直な方向 と 一致 し て レゝ る 。 し たが っ て、 カ ラ 一 フ ィ ル 夕 の 幅 に対応 し て電極 の 幅が 狭 く な つ て も 、幅 の狭 い電極 の配線抵抗 を 低下 さ せる こ と がで き る 。 なお 、 こ の 図 の例では、 第 2 の電極 2 2 の 幅が狭 い例 を 示 し た が、 第 1 の 電極 1 2 の幅が狭 い場合で あ っ て も 良 い。  FIG. 5 is a schematic view for explaining the relationship between the first electrode, the second electrode, and the position of the color filter in the liquid crystal display device of the present invention. In FIG. 5, the width of the first electrode 12 is wider than the width of the second electrode 22, and the length of the second electrode 22 and the length of the first substrate 1 are different from each other. 0 and the direction perpendicular to the longitudinal direction of the strip-shaped color filter 11 and the first substrate 10 is perpendicular to the direction perpendicular to the longitudinal direction of the first substrate 10. Match . As shown in FIG. 5, the strip-shaped color filter 11 and the second electrode 22 are arranged in a direction perpendicular to the longitudinal direction of the first substrate 10. It is consistent with. Therefore, even if the width of the electrode becomes narrower in accordance with the width of the color filter, the wiring resistance of the narrower electrode can be reduced. Although the example of this figure shows an example in which the width of the second electrode 22 is small, the case where the width of the first electrode 12 is small may be used.
なお 、 幅 の狭 い電極 の幅 と 幅の広 い 電極 の 幅 は、 特 に 制限 は な い が、 通 常 1 : 3 程 度であ る 。  The width of the narrow electrode and the width of the wide electrode are not particularly limited, but are usually about 1: 3.
ま た 、 カ ラ ー フ ィ ルタ 1 1 の幅 は 、 幅 の 狭 い電極の幅 と 同程 度で あ れ ば良 い 。  In addition, the width of the color filter 11 may be about the same as the width of the narrow electrode.
上記液晶表示装置 は、 反射型液晶表 示装置 で あ っ て も 良 い。 図 6 は、 本発 明 の液晶表示装置の一例 の構成 を模式的 に示す断面図 で あ る 。 こ の 図 の例 で は、 反 射板 2 4 が設 け ら れて い る 第 2 の基板 2 0 上 の 第 2 の 電極 2 2 が設 け ら れて い る 。 第 2 の 電極 2 2 は、 金属で 形成す る こ と がで き る の で、 配線抵抗 を さ ら に 小 さ く す る こ と がで き る 。 な お 、 こ の 図 の例 で は、 反 射板 2 4 が設 け ら れて い る が、 第 2 の 電極 2 2 を 金属 で形成すれ ば、 反射板 2 4 は、 設 け て も 、 設 け な く て も 良 レ 。 The above liquid crystal display device may be a reflection type liquid crystal display device. FIG. 6 is a cross-sectional view schematically showing a configuration of an example of the liquid crystal display device of the present invention. In the example of this figure, the second electrode 22 on the second substrate 20 on which the reflecting plate 24 is provided is provided. The second electrode 22 is made of metal Since it can be formed, the wiring resistance can be further reduced. In the example shown in this figure, the reflection plate 24 is provided. However, if the second electrode 22 is formed of metal, the reflection plate 24 can be provided even if it is provided. It is good even if it is not installed.
本発 明 の液 晶表示装置 は、 例 え ば以下 の方法で製造で き る 。  The liquid crystal display device of the present invention can be manufactured, for example, by the following method.
本発 明 に か か る 樹脂基板 に 用 い ら れ る 樹脂 と し て は、 上記樹脂 が 挙 げ ら れ る 。 こ れ ら の樹脂 の 中 で、 少な く と も 1 0 0 以上 の 耐熱 性 を 有 し 、 か つ光学的 に等方性 の樹脂が好 ま し い。  Examples of the resin used for the resin substrate according to the present invention include the above-mentioned resins. Among these resins, resins having a heat resistance of at least 100 or more and being optically isotropic are preferred.
樹脂基板 の厚み と し て は、 0 . l m n! 〜 1 . 0 m m であ れ ばよ い 。 ま た 、 こ の厚 みが担保で き る も の で あれ ば、 上記複数の樹脂で 、 複 数 の 層 か ら な る 基板であ っ て も 良 い。  The thickness of the resin substrate is 0.1 .lmn! It only has to be 1.0 mm. In addition, as long as this thickness can be secured, a substrate composed of a plurality of layers with the plurality of resins described above may be used.
樹脂基板上 の液晶表示装置 の背 向す る 表 面 に 、 液晶層 内へ酸 素や 水蒸気な どが進 入す る こ と を 防 ぐガス ノ、' リ ア 膜 3 3 が設 け ら れて い て も 良 い。 ガ ス ノ、' リ ア膜 3 3 の材料 と し て は、 公知 の材料 を 用 い る こ と がで き る 。 例 え ば、 酸化珪素、 酸化 ア ル ミ ニ ウ ム 、 酸化マ グネ シ ゥ ム 、 酸化チ タ ン 、 酸化 ジル コ ニ ウ ム な ど の透明 な無機膜、 ま た はエ チ レ ン 一 ピニル ア ル コ ール共重合体、 ァ ク リ ロ ニ ト リ ルな ど の 透明 な 有機膜な どが挙 げ ら れ る 。 ま た、 反射型 の液晶表示装置 の場 合、 ア ル ミ ニ ウ ム 、 銀な ど の金属 、 ま た はそれ ら の 合金、 お よ び誘 電体多層膜な ど の非透過 の ガス パ リ ァ 膜 を 設 けて も 良 い。  On the surface of the liquid crystal display opposite to the resin substrate, a rear film 33 is provided to prevent oxygen and water vapor from entering the liquid crystal layer. It is good to have. Known materials can be used as the material for the gasoline and rear films 33. For example, a transparent inorganic film such as silicon oxide, aluminum oxide, magnesium oxide, titanium oxide, zirconium oxide, etc., or ethylene monopinyl Examples include transparent organic films such as alcohol copolymers and acrylonitrile. In the case of a reflective liquid crystal display device, a non-transmissive gas path such as a metal such as aluminum or silver, or an alloy thereof, or a dielectric multilayer film is used. A rear film may be provided.
樹脂基板 上 の液晶表示装置の対向す る 表 面 に は、 例 え ばア ル ミ 二 ゥ ム.な ど で 、 半透過層 が設け ら れて い て も 良 い 。  A semi-transmissive layer may be provided on the opposing surface of the liquid crystal display device on the resin substrate, for example, in the case of aluminum.
上記樹脂基板 を 第 1 の基板 1 0 と し て 、 カ ラ ー フ ィ ル 夕 1 1 を 形 成す る 。 カ ラ ー フ ィ ル タ 1 1 は、 複数 の ス ト ラ イ プ状の 色材膜 を 基 板上 に 平行 に 配列 さ せて形成 さ れ る 。 カ ラ ー フ ィ ル 夕 1 1 は、 フ ォ ト リ ソ グ ラ フ ィ ー 法、 印刷法な ど公知 の 方法 を 用 い て形成 さ れ る 。 こ の カ ラ ー フ ィ ル 夕 1 1 上 に 平坦化膜 1 4 を 形成す る 。 The resin substrate is used as a first substrate 10 to form a color filter 11. The color filter 11 is formed by arranging a plurality of strip-shaped color material films in parallel on a substrate. The color filter 11 is formed by using a known method such as a photolithography method or a printing method. A flattening film 14 is formed on the color filter 11.
次 に 、 平坦化膜 1 4 の 上 に 、 I T 0 な ど の 導電膜形成材料 を 製膜 す る 。 次 に 、 導電膜形成材料の 上 に 、 レ ジス 卜 を 塗布 し 、 加熱乾燥 さ せ る 。 フ ォ ト マ ス ク を 、 ス ト ラ イ プ状 の カ ラ ー フ イ リレ 夕 の ピ ッ チ に 対応 さ せて 、 あ る い は ス ト ラ イ プ状 の カ ラ ー フ ィ ル 夕 に 垂 直 に な る よ う に し て 、 光 を 照 射す る と 、 所望 の レ ジス ト の パ タ ー ン が得 ら れ る 。 次 に 、 こ の 基板 を 、 現像、 露光、 レ ジス ト の 除去 な ど の 通常 の フ ォ ト リ ソ グ ラ フ ィ の方法 に し た が っ て処理す る 。 こ の 操作 に よ り 、 第 1 の電極 1 2 が形成 さ れ る 。  Next, a conductive film forming material such as IT 0 is formed on the flattening film 14. Next, a resist is applied on the conductive film forming material, and dried by heating. The photo mask can be set to correspond to the stripe-shaped color file or to the strip-shaped color file. By irradiating the light so that it is perpendicular to the surface, a pattern of a desired register can be obtained. The substrate is then processed according to the usual photolithographic methods such as development, exposure, and resist removal. By this operation, the first electrode 12 is formed.
第 2 の樹脂基板 2 0 に つ い て も 、 上記樹脂基板 を 用 い て 、 ス ト ラ イ ブ状 の 導電膜 2 2 を 形成すれ ば良 い。 なお 、 反 射型液晶表 示装 置 の場合 に は、 導電膜 2 2 を形成す る 前 に 、 樹脂基板 に ア ル ミ ニ ウ ム な ど を 用 い た 反 射膜 2 4 を 形成する 。 ま た 、 導電膜形成材料 は、 透 明 で あ っ て も 、 半透明 あ る い は不透明な材料で あ っ て も よ い 。  Also for the second resin substrate 20, it is only necessary to form the conductive film 22 in the form of a stripe using the above-mentioned resin substrate. In the case of a reflective liquid crystal display device, before forming the conductive film 22, a reflective film 24 using aluminum or the like is formed on a resin substrate. In addition, the conductive film forming material may be transparent or translucent or opaque.
次 に 基板 の対向 面 に配向膜 1 3 、 2 3 を 形成す る 。 そ の後 、 第 1 の 電極 1 2 と 第 2 の電極 2 2 と が直交す る よ う に対向配置 さ せ、 貼 り 合わせ工程 、液晶注入工程 を経て 、液晶表示パ ネル 1 が得 ら れ る 。 (実施例 1 )  Next, alignment films 13 and 23 are formed on the opposing surface of the substrate. Thereafter, the first electrode 12 and the second electrode 22 are arranged so as to face each other so as to be orthogonal to each other, and a liquid crystal display panel 1 is obtained through a bonding step and a liquid crystal injection step. . (Example 1)
第 1 の樹脂基板 1 0 と し て、 長方形 の硬化性エポキ シ樹脂 (厚 さ 0 . 2 m m ) を 用 い た。 こ の フ ィ ルム の 一方 の 面 に は、 ガ ス ノ リ ア 膜 3 3 を 設 け、 他方 の 面 に は、 アル ミ ニ ウ ム か ら な る 半透過膜 を 設 け た。  As the first resin substrate 10, a rectangular curable epoxy resin (0.2 mm in thickness) was used. On one surface of this film, a gas-norial film 33 was provided, and on the other surface, a semi-permeable film made of aluminum was provided.
上記第 1 の樹脂基板 1 0 の半透過膜が設 け ら れて い る 側 に 、 公知 の方法 を 用 い て 、 色材膜 (赤、 緑、 青) を ラ イ ン幅 3 0 0 ζ ιη 、 ピ ツ チ 1 0 m で形成 し 、 カ ラ ー フ ィ ル タ 1 1 を 作成 し た 。 色材膜 の 長手方向 は 、 長方形の第 1 の樹脂基板 1 0 の長手方向 に 垂直な方向 と 一致 さ せ た 。 On the side of the first resin substrate 10 on which the semi-transmissive film is provided, a color material film (red, green, blue) is applied with a line width of 300 mm using a known method. ιη, formed with a pitch of 10 m, and made a color filter 11. The longitudinal direction of the color material film is a direction perpendicular to the longitudinal direction of the rectangular first resin substrate 10. And matched.
次 に 、 こ の カ ラ ー フ ィ ル タ 1 1 の 上 に 、平坦化膜 1 4 を 設 け た 後、 イ ン ジ ウ ム - 錫酸化物 ( I T O ) か ら な る 透 明導電膜材料 を厚み 1 5 0 n m で設 けた 。 次 に 、 こ の I T O 膜 の 上 に 、 ポ ジ型 フ ォ ト レ ジ ス ト 1 0 を 塗布 し て 、 1 0 0 で で、 5 分間乾燥 し た。  Next, after a flattening film 14 is provided on the color filter 11, a transparent conductive film material made of indium-tin oxide (ITO) is formed. With a thickness of 150 nm. Next, a photoresist type photoresist 10 was applied on the ITO film, and dried at 100 for 5 minutes.
次 に 、 ラ イ ン 幅 1 0 0 ΓΠ 、 ピ ッ チ Ι Ο μ ΐΒ で短冊状 の マ ス ク 1 1 を 、 ス ト ラ イ プ状 の カ ラ ー フ ィ ル 夕 1 1 の長手方向 に 直交す る 方 向 に し て 、 露光 し た 。 そ の後、 レ ジス ト 膜 を 、 現像、 エ ッ チ ン グ し 、 最後 に 基板上 に 残 っ た レ ジ ス 卜 を 剥離 し て、 基板上 に ス ト ラ イ プ状 のパ タ ー ン を 有す る 透 明導電膜 1 2 が形成 さ れた 。  Next, a strip-shaped mask 11 with a line width of 100 ΓΠ and a pitch of Ι Ο μ 、 is placed in the longitudinal direction of the strip-shaped color file 11. Exposure was performed in the orthogonal direction. After that, the resist film is developed and etched, and finally, the resist remaining on the substrate is peeled off, and a stripe-shaped pattern is formed on the substrate. Thus, a transparent conductive film 12 having the following was formed.
次 に 、ガ ス バ リ ァ 膜 3 3 を 設 けた長方形 の硬化性エポキ シ樹脂(厚 さ 0 . 2 m m ) を 用 い て 、 第 2 の樹脂基板 2 0 を 作成 し た。 ガ ス バ リ ア膜 を 設 けて い な い 面 に 、 イ ン ジ ウ ム · 錫酸化物 ( I T O ) か ら な る 透明導電膜材料 を厚み 1 5 O n m で設 けた。 次 に 、 こ の I T O 膜の 上 に 、 ポ ジ型 フ ォ ト レ ジス ト を 塗布 し て 、 l O O : で、 5 分間 乾燥 し た。  Next, a second resin substrate 20 was formed using a rectangular curable epoxy resin (0.2 mm in thickness) on which the gas barrier film 33 was provided. A transparent conductive film material made of indium-tin oxide (ITO) was provided with a thickness of 15 Onm on the surface where the gas barrier film was not provided. Next, a photoresist film was coated on the ITO film and dried with lOO: for 5 minutes.
次 に 、 第 2 の樹脂基板 2 0 の長手方向 に垂直 な方向 に 、 短冊 の 長 手方向 を 一致 さ せた マ ス ク を用 いて、 基板 を 露光 し た。 露光 は 、 非 遮光部 Z遮光部 = 1 0 Z 9 0 で、 ラ イ ン幅 1 0 0 m、 ピ ッ チ 1 0 /i m の短冊状 のパ タ ー ン を 有す る マ ス ク を 通 し て行 っ た。 そ の 後、 レ ジス ト 膜 を 、 現像、 エ ッ チ ン グ し 、 最後 に 基板上 に 残 っ た レ ジ ス ト を 剥離 し て 、 基板 上 に ス 卜 ラ イ プ状の パ タ ー ン を有する 透 明 導電 膜 2 2 が形成 さ れた。  Next, the substrate was exposed using a mask in which the long side of the strip was aligned in the direction perpendicular to the longitudinal direction of the second resin substrate 20. Exposure is performed through a mask having a strip-shaped pattern with a line width of 100 m and a pitch of 10 / im, with the non-light-shielding portion Z light-shielding portion = 10 Z90. I went. After that, the resist film is developed and etched, and finally, the resist remaining on the substrate is peeled off, and a striped pattern is formed on the substrate. Thus, a transparent conductive film 22 having the following characteristics was formed.
次 に 、 上記第 2 の樹脂基板 2 0 と 第 2 の樹脂基板 の透明導電膜 2 2 を 設 けた 面 に 、 ポ リ イ ミ ド を 塗布 し た後、 ラ ビ ン グ を行 い 、 配向 膜 2 3 を 形成 し た 。 片方 の基板 に球状の プ ラ ス チ ッ ク か ら な る ス ぺ ー サ を 散布 し 、 円 柱状 の ガ ラ ス か ら な る ス ぺ ー サ を 混練 し た ェ ポ キ シ樹脂 を主成分 と す る シ ー ル材 3 0 を 印刷 し た。 上記 2 つ の 基板 を 透明導電膜が形成 さ れて い る 面 を 導電膜 の ス ト ラ イ プ方向が略直交 す る よ う に 内側 に し て貼 り 合わせ、 液晶セル (空セル) を作製 し た 。 こ の液晶セ ル に 、 液晶 を 注入 し 、 封入 し た。 こ の液 晶セル の 両面 に 、 偏光板 を貼 り 、 液晶パ ネ ル 1 を完成 さ せた。 Next, after a polyimide is applied to the surface of the second resin substrate 20 and the second resin substrate on which the transparent conductive film 22 is provided, rubbing is performed to align the alignment film. 23 formed. One of the substrates consists of a spherical plastic on one substrate. The sealer 30 was sprayed, and a seal material 30 mainly composed of epoxy resin kneaded with a spacer formed of a columnar glass was printed. A liquid crystal cell (empty cell) is attached by bonding the above two substrates so that the surface on which the transparent conductive film is formed is positioned inside so that the stripe direction of the conductive film is substantially orthogonal. It was made. Liquid crystal was injected into this liquid crystal cell and sealed. Polarizing plates were attached to both sides of the liquid crystal cell, and liquid crystal panel 1 was completed.
最後 に 、 引 き 出 し 電極 に液晶駆動用 ド ラ イ ノヽ' を 接続 し て 、 図 1 に 示す液晶表示装置 を 作製 し た 。  Finally, a liquid crystal driving driver ′ was connected to the extraction electrode, and the liquid crystal display device shown in FIG. 1 was manufactured.
こ の液晶表示装置 は、 ク ロ ス ト ー ク が発生せず、 良好な表示が行 え た。 .  This liquid crystal display device did not generate any crosstalk and was able to perform a good display. .
ま た 、 第 1 の電極 1 0 の 第 1 の基板 に対す る 方向 と ラ イ ン 幅 と ピ ツ チ と 、 第 2 の電極 2 0 の第 1 の基板 に対す る 方 向 と ラ イ ン 幅 と ピ ツ チ と を 、 上記 と 逆 に し た 以外 は、 上記 と 同様 に 液晶表示装置 を 作 成 し た 。 こ の液晶表示装置 も ク ロ ス ト ー ク が発生せず、 良好な表示 が行 え た。  Also, the direction of the first electrode 10 with respect to the first substrate, the line width, and the pitch, and the direction of the second electrode 20 with respect to the first substrate, and the line width. A liquid crystal display device was prepared in the same manner as described above, except that the and the pitch were reversed. This liquid crystal display device also did not generate any crosstalk, and was able to perform good display.
一方、 第 2 の電極 2 2 と し て、 アル ミ ニ ウ ム を 真空蒸着 し て、 反 射電極 を 形成 し た。 こ れ以外は、 上記 と 同様 に し て 図 6 に 示す反 射 型液晶表示装置 を作成 し た 。 こ の液晶表示装置 は、 ク ロ ス ト ー ク が 発生せず、 良好な表示が行 え た 。  On the other hand, as the second electrode 22, aluminum was vacuum-deposited to form a reflection electrode. Except for this, a reflection type liquid crystal display device shown in FIG. 6 was produced in the same manner as above. In this liquid crystal display device, no crosstalk was generated, and good display was performed.
(実施例 2 )  (Example 2)
第 1 の樹脂基板 1 0 と し て、 ア ク リ ル樹脂 (厚 さ 0 . 4 m m ) を 用 い た 。 こ の フ ィ ルム の 一方 の 面 に は、 ガ ス ノ リ ア膜 3 3 を 設 け、 他方 の 面 に は、 ア ル ミ ニ ウ ム か ら な る 半透過膜 を設 けた。  As the first resin substrate 10, an acrylic resin (0.4 mm in thickness) was used. On one side of this film, a gas-normial film 33 was provided, and on the other side, a semi-permeable film made of aluminum was provided.
上記第 1 の樹脂基板 1 の 半透過膜が設 け ら れて い る 側 に 、 公知 の 方法 を 用 い て、 色材膜 (赤 、 緑、 青) を ラ イ ン幅 1 0 0 m 、 ピ ッ チ 1 0 // m で形成 し 、 カ ラ 一 フ ィ ル夕 1 1 を 作成 し た 。 色材膜の 長 手方向 は、 表示領域の 長手方 向 に 垂直 な方 向 と 一致 さ せ た 。 On the side of the first resin substrate 1 on which the semi-transmissive film is provided, a color material film (red, green, blue) is applied with a line width of 100 m using a known method. It was formed by pitch 10 // m, and the character file 11 was created. Color material film length The hand direction coincided with the direction perpendicular to the longitudinal direction of the display area.
次 に 、 こ の カ ラ 一 フ ィ ル 夕 1 1 の 上 に 、平坦化膜 1 4 を 設 け た後、 イ ン ジ ウ ム ' 錫酸化物 ( I T O ) か ら な る 透 明導 電膜材料 を 厚 み 1 5 0 n m で設 けた 。 次 に 、 こ の I T 〇 膜 の 上 に 、 ポ ジ型 フ ォ ト レ ジ ス ト 1 0 を 塗布 し て 、 1 0 0 で で、 5 分間乾燥 し た 。  Next, after a flattening film 14 is provided on the color filter 11, a transparent conductive film made of indium tin oxide (ITO) is formed. The material was set at a thickness of 150 nm. Next, a photoresist type photoresist 10 was applied on the IT〇 film, and dried at 100 ° C. for 5 minutes.
次 に 、 ラ イ ン幅 1 0 0 m 、 ピ ッ チ 1 0 /x m の短冊状の マ ス ク を 、 ス ト ラ イ プ状の カ ラ 一 フ ィ ル タ 1 1 の 長手方向 に 直交す る 方向 に し て 、 露光 し た 。 そ の後、 レ ジス ト 膜 を 、 現像 、 エ ッ チ ン グ し 、 最後 に 基板上 に 残 っ た レ ジス ト を 剥離 し て 、 基板上 に ス 卜 ラ イ プ状の パ タ ー ン を 有す る 透明導電膜 1 2 が形成 さ れ た。  Next, a strip-shaped mask with a line width of 100 m and a pitch of 10 / xm is inserted perpendicular to the longitudinal direction of the strip-shaped color filter 11. And exposed. After that, the resist film is developed and etched, and finally, the resist remaining on the substrate is peeled off, and a striped pattern is formed on the substrate. Thus, a transparent conductive film 12 was formed.
次 に 、ガス ノヽ' リ ァ 膜 3 3 を 設 けた長方形 の ァ ク リ リレ樹脂(厚 さ 0 . 4 m m ) を 用 い て 、 第 2 の樹脂基板 2 0 を 作成 し た。 ガス ノ、' リ ア 膜 3 3 を 設 けて い な い 面 に 、 イ ン ジ ウ ム · 錫酸化物 ( I T O ) か ら な る 透 明導電膜材料 を厚み 1 5 0 n m で設 け た 。 次 に 、 こ の I T O 膜 の 上 に 、 ポ ジ型 フ ォ ト レ ジス ト を 塗布 し て 、 l O O t: で、 5 分間乾 燥 し た。  Next, a second resin substrate 20 was formed using a rectangular acrylic resin (0.4 mm in thickness) on which the gas layer film 33 was provided. A transparent conductive film material made of indium tin oxide (ITO) was provided with a thickness of 150 nm on the surface where the gas film and the rear film 33 were not provided. . Next, a photoresist film was applied on the ITO film and dried with lOOt: for 5 minutes.
次 に 、 表示領域の長手方 向 に垂直な方 向 に 、 短冊 の長手方向 を一 致 さ せた マ ス ク を 用 いて、 基板 を 露光 し た 。 露光 は、 非遮光部 Z遮 光部 = 1 0 9 0 で、 ラ イ ン 幅 1 0 0 m 、 ピ ッ チ 1 0 /i m の短冊 状 の ノ、' タ ー ン を有す る マ ス ク を 通 し て行 っ た 。 そ の後、 レ ジス ト 膜 を 、 現像 、 エ ッ チ ン グ し 、 最後 に基板 上 に 残 っ た レ ジス 卜 を 剥離 し て 、 基板上 にス ト ラ イ プ状 のパ タ ー ン を 有す る 透 明導電膜 2 2 が形 成 さ れた。  Next, the substrate was exposed in a direction perpendicular to the longitudinal direction of the display area, using a mask in which the longitudinal directions of the strips were matched. In the exposure, a mask having a strip-like shape with a line width of 100 m and a pitch of 10 / im, with the non-light-shielding portion and the Z light-shielding portion = 1900, is used. I went through. After that, the resist film is developed and etched, and finally, the resist remaining on the substrate is peeled off, and a stripe-shaped pattern is formed on the substrate. A transparent conductive film 22 having the transparent conductive film 22 was formed.
次 に 、 上記第 2 の樹脂基板 2 0 と 第 2 の樹脂基板 2 2 の透明 導電 膜 を 設 け た面 に 、 ポ リ イ ミ ド を 塗布 し た後、 ラ ビ ン グ を行 い 、 配 向 膜 2 3 を 形成 し た。 片方の基板 に球状の プ ラ ス チ ッ ク か ら な る ス ぺ ー サ を 散布 し 、 円 柱状 の ガ ラ ス か ら な る ス ぺ ーサ を 混練 し た ェ ポ キ シ樹脂 を 主成分 と す る シー ル材 3 0 を 印刷 し た。 上 記 2 つ の基板 を 透 明導電膜が形成 さ れて い る 面 を 導電膜 の ス ト ラ イ プ方 向が略直交 す る よ う に 内側 に し て貼 り 合わせ、 液晶セ ル ( 空セル) を 作製 し た 。 こ の液晶 セ ル に 、 液晶 を 注入 し 、 封入 し た。 こ の 液晶セ ル の 両 面 に 、 偏光板 を 貼 り 、 液晶パ ネ ル を 完成 さ せた。 Next, after a polyimide is applied to the surface of the second resin substrate 20 and the second resin substrate 22 on which the transparent conductive film is provided, a rubbing process is performed, and a coating is performed. Coating film 23 was formed. One of the substrates consists of a spherical plastic. The sealer 30 was sprayed, and a seal material 30 mainly composed of an epoxy resin kneaded with a spacer made of a columnar glass was printed. The two substrates are bonded together with the surface on which the transparent conductive film is formed on the inside so that the stripe direction of the conductive film is substantially perpendicular to the liquid crystal cell ( Empty cell). Liquid crystal was injected into the liquid crystal cell and sealed. Polarizing plates were attached to both sides of the liquid crystal cell to complete the liquid crystal panel.
最後 に 、 引 き 出 し 電極 に 液晶駆動用 ド ラ イ バ を 接続 し て 、 液晶表 示装置 1 を 作製 し た 。  Finally, a liquid crystal driving driver was connected to the extraction electrode, and a liquid crystal display device 1 was produced.
こ の 液晶表示装置は、 ク ロ ス ト ー ク が発 生せず、 良好な表示が行 え た。  In this liquid crystal display device, no crosstalk was generated, and good display was performed.
ま た 、 第 1 の電極 1 0 の表示領域 に 対す る 方向 と ラ イ ン 幅 と ピ ッ チ と 、 第 2 の電極 2 0 の表 示領域 に対す る 方 向 と ラ イ ン 幅 と ピ ッ チ と を 、 上記 と 逆 に し た以外 は、 上記 と 同様 に 液晶表示装置 を 作成 し た。 こ の液晶表示装置 も ク ロ ス ト ー ク が発 生せず、 良好な表示が行 え た。  In addition, the direction, line width, and pitch of the first electrode 10 with respect to the display area, and the direction, line width, and pitch of the second electrode 20 with respect to the display area, are different. A liquid crystal display device was prepared in the same manner as described above, except that チ and 逆 were reversed. This liquid crystal display device also did not generate any crosstalk and was able to display good images.
一方 、 第 2 の電極 と し て 、 ア ル ミ ニ ウ ム を 真空蒸着 し て、 反 射電 極 を 形成 し た。 こ れ以外 は、 上記 と 同様 に し て反射型液晶表示装置 を 作成 し た 。 こ の液晶表示装置 は、 ク ロ ス ト ー ク が発生せず、 良好 な表示 が行 え た。 産業上 の利用 可能性  On the other hand, as a second electrode, aluminum was vacuum-deposited to form a reflection electrode. Except for this, a reflection type liquid crystal display device was prepared in the same manner as above. In this liquid crystal display device, no crosstalk was generated, and good display was performed. Industrial applicability
以上 に 説明 し た よ う に 、 本発 明 の構成 に よ れ ば、 樹脂基板 上 に 、 樹脂 の 耐熱温度よ り 低 い 温度で透 明導電膜 を 形成 し た場合 に 、 配線 抵抗 を 小 さ く す る こ と がで き る 液晶表示装置 を 提供す る こ と がで き る  As described above, according to the configuration of the present invention, when a transparent conductive film is formed on a resin substrate at a temperature lower than the heat resistance temperature of the resin, the wiring resistance is reduced. It is possible to provide a liquid crystal display device that can be combed.
ま た 、 カ ラ ー フ ィ ル 夕 の ス 卜 ラ イ プに 対応 し た 透 明電極 が形成 さ れ る 場合 に 、 カ ラ ー フ ィ ル 夕 の幅 に 対応 し て電極 の 幅が狭 く な る 場 合 で も 、 配線抵抗 を 小 さ く す る こ と がで き る 液 晶表 示装 置 を 提 供す る こ と がで き る 。 Also, a transparent electrode corresponding to the color filter stripe is formed. In this case, the liquid crystal display can reduce the wiring resistance even if the width of the electrode is narrowed corresponding to the width of the color filter. Equipment can be provided.
こ の 結果、 ク ロ ス ト ー ク が発生せず、 表示容量が低下 し な い 液晶 表示装置 を 提供す る こ と がで き る 。  As a result, it is possible to provide a liquid crystal display device in which no crosstalk occurs and the display capacity does not decrease.
よ っ て 、 本発 明 の産業上 の意義 は大で あ る 。  Therefore, the industrial significance of the present invention is significant.

Claims

請 求 の 範 囲 The scope of the claims
1 . カ ラ 一 フ ィ ルタ と ス 卜 ラ イ プ状 の 第 1 の電極 と が形成 さ れ た 第 1 の 樹脂基板 と 、 ス 卜 ラ イ プ状 の 第 2 の電極が形成 さ れ た 第 2 の 樹脂基板 と を 、 前記第 1 の電極 と 前記第 2 の電極 と が直交す る よ う に 対向配置 し 、 前記基板 間 に 液晶 を 封止 し 、 長方形 の表示領域 を 有 す る 液晶表示装置で あ っ て 、  1. A first resin substrate on which a color filter and a strip-shaped first electrode are formed, and a first resin substrate on which a strip-shaped second electrode is formed. A liquid crystal display having a rectangular display area, wherein a second resin substrate is disposed so as to face the first electrode and the second electrode so that the first electrode and the second electrode are orthogonal to each other; It is a device,
前記第 1 の電極 の 幅 と 前記第 2 の 電極 の 幅 と が互 い に 異 な り 、 幅 の狭 い電極 の長手方向 と 前記表示領域の長手方向 に 垂直 な方 向 と が 一致 し て い る こ と を特徴 と す る 液晶表示装置。  The width of the first electrode and the width of the second electrode are different from each other, and the longitudinal direction of the narrow electrode coincides with the direction perpendicular to the longitudinal direction of the display area. A liquid crystal display device characterized in that:
2 . カ ラ ー フ ィ ルタ と ス ト ラ イ プ状 の第 1 の電極 と が形成 さ れ た 第 1 の樹脂基板 と 、 ス ト ラ イ プ状の 第 2 の電極が形成 さ れ た 第 2 の 樹脂基板 と を 、 前記第 1 の電極 と 前記第 2 の電極 と が直交す る よ う に対向配置 し 、 前記基板間 に液晶 を封止 し 、 前記第 1 の樹脂基板 と 前記第 2 の樹脂基板 と が長方形で あ る 液晶表示装置で あ っ て 、  2. A first resin substrate on which a color filter and a strip-shaped first electrode are formed, and a first resin substrate on which a strip-shaped second electrode is formed. A first resin substrate and a second resin substrate, wherein the first electrode and the second electrode are opposed to each other such that the first electrode and the second electrode are orthogonal to each other, a liquid crystal is sealed between the substrates, and the first resin substrate and the second resin substrate are sealed. A liquid crystal display device in which the resin substrate is rectangular.
前記第 1 の電極 の幅 と 前記第 2 の電極 の幅 と が異な り 、 幅 の 狭 い 電極 の長手方 向 と 第 1 の樹脂基板 の長手方向 に垂直 な方 向 と がー致 し て い る こ と を 特徴 と す る 液 晶表示装置。  The width of the first electrode is different from the width of the second electrode, and the longitudinal direction of the narrow electrode and the direction perpendicular to the longitudinal direction of the first resin substrate match. Liquid crystal display device characterized in that:
3 . ス ト ラ イ プ状の カ ラ ー フ ィ ル タ と ス ト ラ イ プ状の第 1 の 電極 と が形成 さ れた 第 1 の樹脂基板 と 、 ス ト ラ イ プ状の第 2 の電極 が形 成 さ れた第 2 の樹脂基板 と を 、 前記第 1 の電極 と 前記第 2 の 電極 と が直交す る よ う に対向配置 し 、 前記基板 間 に液晶 を 封止 し 、 長方形 の表示領域 を 有す る 液晶表示装置で あ つ て 、  3. A first resin substrate on which a strip-shaped color filter and a strip-shaped first electrode are formed, and a strip-shaped second electrode. A second resin substrate on which the first electrode and the second electrode are formed so as to face each other so that the first electrode and the second electrode are orthogonal to each other, and a liquid crystal is sealed between the substrates; A liquid crystal display device having a display area of
前記第 1 の 電極 の幅 と 前記第 2 の電極 の 幅 と が異な り 、 幅 の 狭 い 電極 の 長 手方 向 と 前記表示領域 の長手方向 に垂直 な 方向 と が ー致 し 、 かつ 前記ス ト ラ イ プ状 のカ ラ ー フ ィ ル 夕 の長手方 向 と 前記表 示 領域 の長手方向 に 垂直な方 向 と がー致 し て い る こ と を 特徴 と す る 液 晶表 示 装置。 The width of the first electrode is different from the width of the second electrode, and the longer direction of the narrower electrode and the direction perpendicular to the longitudinal direction of the display area match, and A liquid crystal display characterized in that the longitudinal direction of the trapezoidal color filter and the direction perpendicular to the longitudinal direction of the display area coincide with each other. Indicating device.
4 . ス ト ラ イ プ状 の カ ラ ー フ ィ ル 夕 と ス ト ラ イ プ状 の第 1 の 電極 と が形成 さ れた 第 1 の樹脂基板 と 、 ス ト ラ イ プ状 の 第 2 の 電極 が形 成 さ れ た 第 2 の樹脂基板 と を 、 前記第 1 の 電極 と 前記第 2 の 電極 と が直交す る よ う に 対向配置 し 、 前記基板 間 に 液晶 を 封止 し 、 前記第 1 の樹脂基板 と 前記第 2 の樹脂基板 と が長方形 で あ る 液晶表示 装 置 で あ っ て 、  4. A first resin substrate on which a strip-shaped color filter and a strip-shaped first electrode are formed, and a strip-shaped second electrode. A second resin substrate on which the first electrode and the second electrode are formed so as to face each other such that the first electrode and the second electrode are orthogonal to each other, and seal liquid crystal between the substrates; The first resin substrate and the second resin substrate are liquid crystal display devices having a rectangular shape,
前記第 1 の電極 の幅 と 前記第 2 の 電極 の 幅 と が異な り 、 幅 の 狭 い 電極 の長手方向 と 前記第 1 の基板 の長手方 向 に垂直 な方 向 と がー致 し 、 か つ前記ス ト ラ イ プ状 の カ ラ 一 フ ィ ル タ と 第 1 の基板 の長手方 向 に垂直な 方 向 と がー致 し て い る こ と を 特徴 と す る 液晶表示装置。  The width of the first electrode and the width of the second electrode are different, and the longitudinal direction of the narrow electrode and the direction perpendicular to the longitudinal direction of the first substrate match. A liquid crystal display device characterized in that the strip-shaped color filter and the direction perpendicular to the longitudinal direction of the first substrate are aligned with each other.
5 . ス ト ラ イ プ状 の第 1 の電極が形成 さ れた 第 1 の樹脂基板 と 、 ス ト ラ イ プ状の 第 2 の電極が形成 さ れた 第 2 の樹脂基板 と を 、 前記 第 1 の電極 と 前記第 2 の電極 と が直交す る よ う に対向配置 し 、 前 記 基板 間 に液晶 を 封止 し 、 長方形 の 表示領域 を有す る 液晶表示装置 で あ っ て、 5. The first resin substrate on which the stripe-shaped first electrode is formed and the second resin substrate on which the stripe-shaped second electrode is formed, A liquid crystal display device comprising a first electrode and a second electrode, which are opposed to each other so as to be orthogonal to each other, seal a liquid crystal between the substrates, and have a rectangular display area.
前記第 1 の電極 の幅 と 前記第 2 の電極 の 幅 と が異な り 、 幅 の 狭 い 電極 の 長手方向 と 前記長方形 の表示領域の長手方向 に垂直 な方 向 と がー致 し 、 かつ 幅 の狭 い電極が外部か ら 入射 し た光 を反 射す る 反射 電極で あ る こ と を 特徴 と す る 液晶表示装置。  The width of the first electrode and the width of the second electrode are different, and the longitudinal direction of the narrow electrode and the direction perpendicular to the longitudinal direction of the rectangular display area are matched, and the width is A liquid crystal display device characterized in that an electrode having a small width is a reflective electrode that reflects light incident from the outside.
6 . ス ト ラ イ プ状の第 1 の電極 が形成 さ れた第 1 の樹脂基板 と 、 ス ト ラ イ プ状 の第 2 の電極が形成 さ れた第 2 の樹脂基板 と を 、 前記 第 1 の 電極 と 前記第 2 の電極 と が直交す る よ う に対向配置 し 、 前記 基板 間 に液晶 を 封止 し 、 前記第 1 の樹脂基板 と 前 記第 2 の樹脂基板 と が長方形で あ る 液晶表示装置で あ っ て 、  6. The first resin substrate on which the stripe-shaped first electrode is formed and the second resin substrate on which the stripe-shaped second electrode is formed, The first electrode and the second electrode are opposed to each other so as to be orthogonal to each other, a liquid crystal is sealed between the substrates, and the first resin substrate and the second resin substrate are rectangular. A liquid crystal display device,
前記第 1 の 電極 の幅 と 前記第 2 の電極 の 幅 と が異な り 、 幅 の 狭 い 電極 の長手方 向 と 前記第 1 の基板 の 長 手方 向 に垂直な 方向 と がー致 し 、 かつ 幅 の狭 い電極が外部か ら 入射 し た光 を 反 射す る 反射電極 で あ る こ と を 特徴 と す る 液晶表 示 装置。 The width of the first electrode is different from the width of the second electrode, and the width is narrow. The longitudinal direction of the electrode and the direction perpendicular to the longitudinal direction of the first substrate coincide with each other, and the narrow electrode is a reflective electrode that reflects light incident from the outside. A liquid crystal display device characterized by the following.
7 . 前記反 射電極が金属電極で あ る 請求 の 範囲第 5 項 ま た は第 6 項 に 記載の液晶表 示装置。  7. The liquid crystal display device according to claim 5, wherein the reflection electrode is a metal electrode.
8 . 前記樹脂基板が、 ア ク リ ル樹脂、 エ ポ キ シ樹脂、 ケ ィ 素樹脂、 ポ リ イ ミ ド 樹脂、 ポ リ カ ー ボ ネ ー ト 樹脂 、 ポ リ ビニル ア ル コ ール樹 脂 、 ポ リ エチ レ ン樹脂、 お よ び こ れ ら の共重合体か ら な る 群 か ら 選 択 さ れた樹脂で構成 さ れて い る 請求 の 範囲 第 1 項 な い し 第 7 項 の い ずれか に 記載 の液晶表示装置。  8. The resin substrate is made of acrylic resin, epoxy resin, silicone resin, polyimide resin, polycarbonate resin, polyvinyl alcohol resin. Claims consisting of a resin selected from the group consisting of a resin, a polyethylene resin, and a copolymer thereof. Claims 1 to 7 The liquid crystal display device according to any one of the above items.
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