WO2012132330A1 - 液晶パネル及びそれを備えた表示装置 - Google Patents

液晶パネル及びそれを備えた表示装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2012132330A1
WO2012132330A1 PCT/JP2012/001946 JP2012001946W WO2012132330A1 WO 2012132330 A1 WO2012132330 A1 WO 2012132330A1 JP 2012001946 W JP2012001946 W JP 2012001946W WO 2012132330 A1 WO2012132330 A1 WO 2012132330A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
liquid crystal
terminal
numbered
substrate
transparent electrodes
Prior art date
Application number
PCT/JP2012/001946
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
聖 中原
安弘 小原
原田 光徳
Original Assignee
シャープ株式会社
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 シャープ株式会社 filed Critical シャープ株式会社
Priority to JP2013507153A priority Critical patent/JPWO2012132330A1/ja
Publication of WO2012132330A1 publication Critical patent/WO2012132330A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/302Image reproducers for viewing without the aid of special glasses, i.e. using autostereoscopic displays
    • H04N13/31Image reproducers for viewing without the aid of special glasses, i.e. using autostereoscopic displays using parallax barriers
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B30/00Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images
    • G02B30/20Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes
    • G02B30/26Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes of the autostereoscopic type
    • G02B30/30Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes of the autostereoscopic type involving parallax barriers
    • G02B30/31Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes of the autostereoscopic type involving parallax barriers involving active parallax barriers
    • 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
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • G02F1/1336Illuminating devices
    • G02F1/133602Direct backlight
    • 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
    • G02F1/1345Conductors connecting electrodes to cell terminals
    • G02F1/13458Terminal pads
    • 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
    • G02F1/1347Arrangement of liquid crystal layers or cells in which the final condition of one light beam is achieved by the addition of the effects of two or more layers or cells
    • 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
    • G02F2201/00Constructional arrangements not provided for in groups G02F1/00 - G02F7/00
    • G02F2201/12Constructional arrangements not provided for in groups G02F1/00 - G02F7/00 electrode
    • G02F2201/124Constructional arrangements not provided for in groups G02F1/00 - G02F7/00 electrode interdigital

Definitions

  • the present invention relates to a liquid crystal panel and a display device including the same, and more particularly to a liquid crystal panel for a parallax barrier capable of switching a display state and a display device including the same.
  • liquid crystal display devices that can switch between a two-dimensional (2D) display state and a three-dimensional (3D) display state have attracted attention.
  • This liquid crystal display device is, for example, a liquid crystal display panel for displaying images and a parallax barrier for switching between a first display state for two-dimensional display and a second display state for three-dimensional display. And a liquid crystal panel.
  • the liquid crystal panel for the parallax barrier includes a first substrate and a second substrate provided so as to face each other, and a liquid crystal layer provided between the first substrate and the second substrate.
  • a plurality of transparent electrodes are provided so as to extend in parallel to each other.
  • a transparent common electrode is provided on the surface of the second substrate on the liquid crystal layer side.
  • the first substrate has a terminal region in a portion protruding from the second substrate, and the terminal region is common to, for example, the first terminal connected to each transparent electrode and the common electrode of the second substrate.
  • a second terminal connected via a transition material is provided.
  • Patent Document 1 discloses that an electrode structure on at least one of a pair of substrates with electrodes arranged opposite to each other has a conductor portion with a width of 50 ⁇ m at the widest portion and a width of 50 ⁇ m at the widest portion. There has been disclosed a liquid crystal display element having a region composed of a non-conductor portion for each pixel.
  • Patent Document 2 discloses a display device having a terminal structure in which a plurality of connection terminal portions are arranged at equal intervals.
  • the liquid crystal panel for parallax barrier described above inputs, for example, a first signal and a second signal of rectangular waves having opposite phases to the first terminal and the second terminal, respectively.
  • a voltage between the two By applying a voltage between the two, a light shielding region is formed along each transparent electrode, and functions as a parallax barrier.
  • the parallax barrier liquid crystal panel since a potential difference is easily generated between the first terminal and the second terminal provided in the terminal region of the first substrate, the local battery is provided between the first terminal and the second terminal. As a result, the first terminal or the second terminal on the low potential side may corrode.
  • the present invention has been made in view of such points, and an object thereof is to suppress corrosion of terminals provided on a liquid crystal panel for a parallax barrier.
  • the present invention provides a first terminal connected to a plurality of first transparent electrodes of a first substrate and a second terminal connected to a second transparent electrode of a second substrate of 500 ⁇ m or more. They are separated.
  • a liquid crystal panel includes a first substrate provided with a plurality of first transparent electrodes so as to extend in parallel to each other, and a second transparent electrode provided to face the first substrate.
  • a second substrate a liquid crystal layer provided between the first substrate and the second substrate, functioning as a parallax barrier, and provided on a surface of the first substrate on the liquid crystal layer side and exposed from the second substrate.
  • a liquid crystal layer function as a parallax barrier by applying a voltage between a some 1st transparent electrode and a 2nd transparent electrode, several 1st transparent provided in the 1st board
  • the first terminal and the second terminal are mutually connected in the terminal region of the first substrate exposed from the second substrate. Since it is provided so as to be spaced apart by 500 ⁇ m or more, it is difficult to form a local battery between the first terminal and the second terminal.
  • the corrosion of the first terminal or the second terminal provided in the terminal region of the parallax barrier liquid crystal panel is suppressed, and thus the corrosion of the terminal provided in the parallax barrier liquid crystal panel is suppressed.
  • a plurality of the second transparent electrodes are provided so as to extend in parallel to each other in a direction intersecting with the first transparent electrodes, and the terminal region is connected to an odd number of the plurality of first transparent electrodes.
  • the odd-numbered first terminal and the even-numbered first terminal connected to the even-numbered first terminal are provided, and the odd-numbered second terminal connected to the odd-numbered second transparent electrodes and the even-numbered second transparent electrodes.
  • the even-numbered second terminals connected to the second may be provided.
  • the plurality of first transparent electrodes are provided on the first substrate so as to extend in parallel with each other, and the plurality of second transparent electrodes are provided on the second substrate so as to extend in parallel with each other.
  • the odd-numbered first terminals connected to the odd-numbered first transparent electrodes, the even-numbered first terminals connected to the even-numbered first transparent electrodes, and the odd-numbered second transparent electrodes The odd-numbered second terminal and the even-numbered second terminal connected to the even-numbered second transparent electrodes are respectively provided, so that the odd-numbered first terminal or the even-numbered first terminal and the odd-numbered first terminal
  • By inputting a predetermined signal to each of the second terminal and the even-numbered second terminal, between the odd-numbered or even-numbered first transparent electrodes and the (odd-numbered and even-numbered) second transparent electrodes Voltage is specifically applied to the first terminal on the odd-numbered side.
  • the odd-numbered and even-numbered first transparent electrodes By inputting a predetermined signal to each of the even-numbered first terminal and the odd-numbered second terminal or the even-numbered second terminal, the odd-numbered and even-numbered first transparent electrodes (odd-numbered and even-numbered) A voltage is specifically applied between the plurality of second transparent electrodes.
  • the second display state that functions as the stripe-shaped parallax barrier along the extending direction may be switchable.
  • the first display state in which the liquid crystal layer does not function as a parallax barrier and the second display state in which the liquid crystal layer functions as a striped parallax barrier along the extending direction of each first transparent electrode. Since it is configured to be switchable, for example, an image of a display panel provided so as to face the liquid crystal panel is displayed in the first display state of two-dimensional display or the second display state of three-dimensional display. Is possible.
  • the liquid crystal layer may be configured to be switchable between a third display state that functions as the stripe-shaped parallax barrier along the extending direction of each second transparent electrode by applying a voltage.
  • the panel image can be displayed in the first display state of the two-dimensional display, the second display state of the three-dimensional display on the vertical screen, or the third display state of the three-dimensional display on the horizontal screen.
  • the display device includes any one of the liquid crystal panels described above and a display panel provided to face the liquid crystal panel.
  • the display provided with display panels such as a liquid crystal display panel and an organic EL (Electro * Luminescence) display panel
  • the display panel such as a liquid crystal display panel and an organic EL (Electro * Luminescence) display panel
  • corrosion of terminals provided on the liquid crystal panel for the parallax barrier is suppressed.
  • the display panel may include a pair of substrates provided to face each other and a liquid crystal layer provided between the pair of substrates.
  • the display panel includes the pair of substrates provided so that the display panels face each other and the liquid crystal layer provided between the two substrates, the display device including the liquid crystal display panel The corrosion of the terminals provided on the liquid crystal panel for the parallax barrier is suppressed.
  • the liquid crystal panel may be configured so that the display state of the display panel can be switched between two-dimensional display and three-dimensional display.
  • the liquid crystal panel is configured to be able to switch the display state of the display panel between the two-dimensional display and the three-dimensional display, in the display device capable of switching between the two-dimensional display and the three-dimensional display, Corrosion of terminals provided on the liquid crystal panel for the parallax barrier is suppressed.
  • the first terminal connected to the plurality of first transparent electrodes of the first substrate and the second terminal connected to the second transparent electrode of the second substrate are provided at a distance of 500 ⁇ m or more. Therefore, the corrosion of the terminals provided on the parallax barrier liquid crystal panel can be suppressed.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of the liquid crystal display device according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a plan view of the liquid crystal panel according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a plan view of the segment side substrate constituting the liquid crystal panel according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a plan view of the common side substrate constituting the liquid crystal panel according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a perspective view of a segment side substrate and a common side substrate constituting the liquid crystal panel according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of the liquid crystal display device according to the first embodiment when performing two-dimensional display.
  • FIG. 7 is a schematic diagram of the liquid crystal display device according to the first embodiment when performing three-dimensional display.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of the liquid crystal display device according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a plan view of the liquid crystal panel according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a plan view of the segment side substrate constituting the liquid crystal
  • FIG. 8 is a cross-sectional view of the liquid crystal display device according to the second embodiment.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view of the liquid crystal display device according to the third embodiment.
  • FIG. 10 is a plan view of a segment side substrate constituting the liquid crystal panel according to the third embodiment.
  • FIG. 11 is a plan view of a common side substrate constituting the liquid crystal panel according to the third embodiment.
  • FIG. 12 is a perspective view of a segment side substrate and a common side substrate constituting the liquid crystal panel according to the third embodiment.
  • Embodiment 1 of the Invention 1 to 7 show Embodiment 1 of a liquid crystal panel and a display device having the same according to the present invention.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of the liquid crystal display device 70a of the present embodiment.
  • FIG. 2 is a plan view of the liquid crystal panel 30a constituting the liquid crystal display device 70a.
  • 3 is a plan view of the segment side substrate 21a constituting the liquid crystal panel 30a
  • FIG. 4 is a plan view of the common side substrate 22a constituting the liquid crystal panel 30a.
  • FIG. 4 is a plan view of the common substrate 22a as viewed from the upper side in FIG.
  • FIG. 5 is a perspective view showing an arrangement state of the segment side substrate 21a and the common side substrate 22a.
  • the liquid crystal display device 70a includes a parallax barrier liquid crystal panel 30a, a display liquid crystal display panel 45 provided on the upper side of the liquid crystal panel 30a, and a lower side of the liquid crystal panel 30a in the figure.
  • a diffusion plate 57 provided on the backlight 55
  • an optical sheet 60 provided between the diffusion plate 57 and the liquid crystal panel 30a, the liquid crystal panel 30a, the liquid crystal display panel 45, and the back.
  • a frame-like bezel 64 provided to accommodate the light 55, the diffusion plate 57, the optical sheet 60, and the like.
  • the liquid crystal panel 30a and the liquid crystal display panel 45 are connected to a drive circuit device 63 via an FPC (Flexible Printed Circuit) 62.
  • FPC Flexible Printed Circuit
  • the liquid crystal panel 30a includes a segment side substrate 21a provided as a first substrate, a common side substrate 22a provided as a second substrate so as to face the segment side substrate 21a, and a segment side substrate.
  • the liquid crystal layer 25 provided between 21a and the common side substrate 22a, the segment side substrate 21a and the common side substrate 22a are bonded together, and the liquid crystal layer 25 is sealed between the segment side substrate 21a and the common side substrate 22a. Therefore, a sealing material 26 provided in a frame shape is provided.
  • a terminal region T is provided on the surface of the segment side substrate 21a on the liquid crystal layer 25 side so as to be exposed from the common side substrate 22a.
  • the common substrate 22a includes a transparent insulating substrate 10b such as a glass substrate, a second transparent electrode 16 provided in a rectangular shape on the insulating substrate 10b, and a second transparent electrode 16 And an alignment film (not shown) provided so as to cover the second transparent electrode 16.
  • the second transparent electrode 16, the contact portion 16c, and the wiring between them are formed on the transparent conductive film after forming a transparent conductive film such as ITO (IndiumideTin Oxide) on the insulating substrate 10b.
  • ITO IndiumideTin Oxide
  • a polarizing plate 31b is attached to the surface of the common side substrate 22a opposite to the liquid crystal layer 25 (upper side in the figure).
  • the segment side substrate 21a includes a transparent insulating substrate 10a such as a glass substrate, and a plurality of first transparent electrodes 11 provided on the insulating substrate 10a so as to extend in parallel to each other.
  • the inter-terminal distance S (see FIG. 3) between the first terminal 11t and the second terminal 12t is, for example, about 500 ⁇ m to 100 mm.
  • each first transparent electrode 11, the first terminal 11t, and the wiring between them, and the contact portion 12c, the second terminal 12t, and the wiring between them are formed on a transparent conductive material such as ITO on the insulating substrate 10a.
  • the transparent conductive film is simultaneously formed by performing photolithography, etching, and resist peeling cleaning.
  • a polarizing plate 31a is attached to the surface of the segment side substrate 21a opposite to the liquid crystal layer 25 (lower side in the figure).
  • the liquid crystal layer 25 is made of a nematic liquid crystal material having electro-optical characteristics.
  • the contact portion 12c on the segment side substrate 21a and the contact portion 16c on the common side substrate 22a are connected to each other via a common transition material (not shown) such as silver paste, for example.
  • the second terminal 12t on the segment side substrate 21a is connected to the second transparent electrode 16 on the common side substrate 22a.
  • the liquid crystal display panel 45 includes an active matrix substrate 41 and a counter substrate 42 provided as a pair of substrates so as to face each other, and a liquid crystal provided between the active matrix substrate 41 and the counter substrate 42.
  • the layer 43 and the active matrix substrate 41 and the counter substrate 42 are bonded to each other, and a sealing material 44 provided in a frame shape is provided between the active matrix substrate 41 and the counter substrate 42 to enclose the liquid crystal layer 43.
  • one pixel is composed of three sub-pixels such as a sub-pixel for displaying red, a sub-pixel for displaying green, and a sub-pixel for displaying blue. It is configured.
  • the active matrix substrate 41 includes, for example, a transparent insulating substrate (not shown) such as a glass substrate, a plurality of gate lines (not shown) provided on the insulating substrate so as to extend in parallel to each other, and orthogonal to each gate line.
  • a plurality of source lines (not shown) provided so as to extend in parallel with each other in the direction to be aligned, and a plurality of TFTs (not shown) provided for each intersection of each gate line and each source line, that is, for each subpixel.
  • An interlayer insulating film provided to cover each TFT, a plurality of pixel electrodes (not shown) provided in a matrix on the interlayer insulating film, and an orientation provided to cover each pixel electrode A film (not shown).
  • a polarizing plate 46a is attached to the surface of the active matrix substrate 41 opposite to the liquid crystal layer 43 (lower side in the figure), as shown in FIG.
  • the counter substrate 42 is provided, for example, between a transparent insulating substrate (not shown) such as a glass substrate, a black matrix (not shown) provided in a lattice shape on the insulating substrate, and each lattice of the black matrix.
  • a plurality of colored layers (not shown) such as a red layer, a green layer, and a blue layer, a common electrode (not shown) provided so as to cover the black matrix and each colored layer, and a columnar shape provided on the common electrode
  • a plurality of photo spacers (not shown) and an alignment film (not shown) provided to cover the common electrode are provided.
  • a polarizing plate 46b is attached to the surface of the counter substrate 42 opposite to the liquid crystal layer 43 (upper side in the figure).
  • the liquid crystal layer 43 is made of a nematic liquid crystal material having electro-optical characteristics.
  • the backlight 55 includes a chassis 53 provided in a box shape, a reflection sheet 52 provided on the inner surface of the chassis 53 that opens upward in the drawing, and a reflection sheet 52 above the reflection sheet 52. And a plurality of linear light sources 51 provided so as to extend in parallel. Further, as shown in FIG. 1, the backlight 55 is housed inside the frame-like frame 56 on the lower side in the drawing.
  • the reflection sheet 52 is made of a metal film having a high light reflectance such as aluminum or silver having a thickness of about 0.2 mm to 0.5 mm.
  • the backlight 55 is illustrated in which the reflective surface 52 is attached to the inner surface of the chassis 53 to impart light reflectivity to the inner surface of the chassis 53.
  • the light reflection is performed on the inner surface of the chassis 53.
  • Light reflectivity may be imparted to the inner surface of the chassis 53 by applying a paint such as white having a high rate.
  • the linear light source 51 is constituted by, for example, a cold cathode fluorescent tube.
  • the direct type backlight 55 is illustrated, but for example, an edge light type backlight including a light guide plate, a backlight including another light source such as an LED (Light-Emitting-Diode), and the like. It may be.
  • the diffusion plate 57 is formed in a rectangular plate shape with a thickness of about 2 mm by using, for example, a transparent resin material or glass material.
  • the diffusion plate 57 is configured to diffuse the light incident from the backlight 55 and emit the light to the optical sheet 60 side. Further, as shown in FIG. 1, the diffusion plate 57 is provided between the frame 56 and the backlight 55 via a pressing member 58 that can be elastically deformed on the frame 56 side.
  • the diffusion plate 57 is held movably between the chassis 53 and the pressing member 58 of the backlight 55, thereby causing heat generation of the linear light source 51, temperature rise inside the chassis 53, and the like.
  • the expansion / contraction deformation is buffered by the elastic deformation of the pressing member 58 and is configured to suppress a decrease in the diffusibility of light from the backlight 55.
  • the optical sheet 60 includes, for example, a light collecting sheet made of a synthetic resin film having a thickness of about 0.5 mm, improves the luminance of light emitted to the liquid crystal panel 30a and the liquid crystal display panel 45, and diffuses the diffusion plate 57.
  • the light emitted from the light is converted into planar light having a uniform luminance (for example, about 5000 cd / m 2 ).
  • known optical sheet materials such as a prism sheet, a diffusion sheet, and a polarizing sheet for improving display quality on the liquid crystal display panel 45 are appropriately laminated as necessary.
  • FIG. 6 and FIG. 7 are schematic diagrams respectively showing a state in the two-dimensional display and the three-dimensional display of the liquid crystal display device 70a.
  • the liquid crystal display panel 45 In the three-dimensional display (second display state), as shown in FIG. 7, in the liquid crystal display panel 45, between each pixel electrode on the active matrix substrate 41 and the common electrode on the counter substrate 42.
  • a predetermined voltage for each subpixel By applying a predetermined voltage for each subpixel to the liquid crystal layer 43 disposed on the liquid crystal layer 43 and changing the alignment state of the liquid crystal layer 43, the transmittance of light from the backlight 55 is adjusted for each subpixel, and liquid crystal In the panel 30a, a rectangular wave first signal and a second signal having opposite phases to each other are input to the first terminal 11t and the second terminal 12t, respectively, so that a predetermined voltage is applied to the liquid crystal layer 25 and each first By generating a stripe-shaped parallax barrier B along the direction in which the transparent electrode 11 extends, different lights reach the left and right eyes to display a three-dimensional image.
  • the liquid crystal display panel 45 includes pixels for displaying an image for the left eye along a direction orthogonal to a direction in which each first transparent electrode 11 extends in the liquid crystal panel 30a during three-dimensional display. Control is performed so that pixels for displaying an image for the right eye are arranged apart from each other.
  • a liquid crystal panel 30a of this embodiment (distance between terminals S: 500 ⁇ m) is prepared, and as comparative examples 1, 2, and 3 of the present invention, the distance between terminals S is 20 ⁇ m, Liquid crystal panels having a thickness of only 50 ⁇ m and 250 ⁇ m were prepared, and the occurrence of corrosion in each liquid crystal panel was evaluated.
  • a voltage is applied between the plurality of first transparent electrodes 11 and the second transparent electrodes 16 to form a liquid crystal layer.
  • the first terminal 11t of the terminal region T connected to the plurality of first transparent electrodes 11 provided on the segment side substrate 21a and the second terminal provided on the common side substrate 22a.
  • a potential difference is easily generated between the first terminal 11t and the second terminal 12t by inputting predetermined signals to the second terminal 12t of the terminal region T connected to the transparent electrode 16 via a common transition material.
  • the first terminal 11t and the second terminal 12t are provided so as to be separated from each other by 500 ⁇ m or more. Since the may be difficult local cell is formed between the first terminal 11t and the second terminal 12t. Accordingly, corrosion of the first terminal 11t or the second terminal 12t provided in the terminal region T of the parallax barrier liquid crystal panel 30a can be suppressed. Corrosion can be suppressed.
  • the first display state of the two-dimensional display in which the liquid crystal layer 25 does not function as a parallax barrier and the liquid crystal layer 25 are each first transparent Since the second display state of the three-dimensional display functioning as the striped parallax barrier B along the extending direction of the electrode 11 can be switched, the liquid crystal display panel provided to face the liquid crystal panel 30a The 45 images can be displayed in the first display state of the two-dimensional display or the second display state of the three-dimensional display.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view of the liquid crystal display device 70b of the present embodiment.
  • the same parts as those in FIGS. 1 to 7 are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted.
  • the liquid crystal display device 70a in which the liquid crystal display panel 45 is disposed on the display screen side of the liquid crystal panel 30a is illustrated.
  • the liquid crystal display panel 45 is disposed on the backlight 55 side of the liquid crystal panel 30a.
  • the disposed liquid crystal display device 70b is exemplified.
  • the liquid crystal display device 70 b includes a parallax barrier liquid crystal panel 30 a, a display liquid crystal display panel 45 provided on the lower side of the liquid crystal panel 30 a, and the liquid crystal display panel 45.
  • Backlight 55 provided on the lower side
  • diffusion plate 57 provided on backlight 55
  • optical sheet 60 provided between diffusion plate 57 and liquid crystal display panel 45, liquid crystal panel 30a, and liquid crystal display panel 45
  • a backlight 55 a diffusing plate 57, an optical sheet 60, and the like
  • a frame-like bezel 64 provided so as to be accommodated therein.
  • the liquid crystal panel 30a of the present embodiment and the liquid crystal display device 70b including the same in the terminal region T of the segment side substrate 21a exposed from the common side substrate 22a, as in the first embodiment. Since the first terminal 11t and the second terminal 12t are provided so as to be separated from each other by 500 ⁇ m or more, corrosion of the terminals provided in the parallax barrier liquid crystal panel 30a can be suppressed.
  • the liquid crystal panel 30a in which the plurality of first transparent electrodes 11 are provided on the segment side substrate 21a and the single second transparent electrode 16 is provided on the common side substrate 22a is illustrated.
  • a single second transparent electrode (16) is provided on the segment side substrate (21a) and a plurality of first transparent electrodes (11) are provided on the common side substrate (22a). May be.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view of the liquid crystal display device 70c of this embodiment.
  • 10 is a plan view of the segment side substrate 21c constituting the liquid crystal panel 30c of the present embodiment
  • FIG. 11 is a plan view of the common side substrate 22c constituting the liquid crystal panel 30c.
  • FIG. 11 is a plan view of the common substrate 22c as viewed from the upper side in FIG.
  • FIG. 12 is a perspective view showing an arrangement state of the segment side substrate 21c and the common side substrate 22c.
  • liquid crystal display devices 70a and 70b including the liquid crystal panel 30a in which the single second transparent electrode 16 is provided on the common side substrate 22a are illustrated.
  • the common side substrate 22c A liquid crystal display device 70c including a liquid crystal panel 30c provided with a plurality of second transparent electrodes 16a and 16b is illustrated.
  • the liquid crystal display device 70c includes a parallax barrier liquid crystal panel 30c, a display liquid crystal display panel 45 provided on the lower side of the liquid crystal panel 30c in the figure, and the liquid crystal display panel 45 in the figure.
  • Backlight 55 provided on the lower side
  • diffusion plate 57 provided on backlight 55
  • optical sheet 60 provided between diffusion plate 57 and liquid crystal display panel 45
  • liquid crystal panel 30c liquid crystal display panel 45
  • a backlight 55 a diffusing plate 57
  • an optical sheet 60 and the like
  • a frame-like bezel 64 provided so as to be accommodated therein.
  • the liquid crystal panel 30c includes a segment side substrate 21c provided as a first substrate, a common side substrate 22c provided as a second substrate so as to face the segment side substrate 21c, and a segment side substrate.
  • the liquid crystal layer 25 provided between 21c and the common side substrate 22c, the segment side substrate 21c and the common side substrate 22c are bonded together, and the liquid crystal layer 25 is sealed between the segment side substrate 21c and the common side substrate 22c. Therefore, a sealing material 26 provided in a frame shape is provided.
  • a terminal region T is provided on the surface of the segment side substrate 21c on the liquid crystal layer 25 side so as to be exposed from the common side substrate 22c.
  • the common substrate 22c includes a transparent insulating substrate 10b such as a glass substrate and a plurality of second transparent electrodes 16a and 16b provided on the insulating substrate 10b so as to extend in parallel to each other. And contact portions 16ac connected to the odd-numbered second transparent electrodes 16a from the upper side in FIG. 11, and contact portions 16bc connected to the even-numbered second transparent electrodes 16b from the upper side in FIG. And an alignment film (not shown) provided to cover the odd-numbered second transparent electrodes 16a and the even-numbered second transparent electrodes 16b.
  • the odd-numbered second transparent electrodes 16a, the contact portions 16ac and the wiring between them, and the even-numbered second transparent electrodes 16b, the contact portions 16bc, and the wiring between them are formed on the insulating substrate 10b.
  • the transparent conductive film is simultaneously formed by performing photolithography, etching, and resist peeling cleaning.
  • a polarizing plate 31b is attached to the surface of the common substrate 22c opposite to the liquid crystal layer 25 (upper side in the figure).
  • the segment side substrate 21c is formed of a transparent insulating substrate 10a such as a glass substrate and a direction orthogonal to the plurality of second transparent electrodes 16a and 16b of the common side substrate 22c on the insulating substrate 10a.
  • a plurality of first transparent electrodes 11a and 11b provided so as to extend in parallel with each other, an odd-numbered first terminal 11at connected to the odd-numbered first transparent electrodes 11a from the left side in FIG. 10, and FIG.
  • An even-numbered first terminal 11bt connected to the plurality of even-numbered first transparent electrodes 11b from the middle left side, and contact portions 12ac and 12bc provided to overlap the contact portions 16ac and 16bc of the common-side substrate 22c,
  • the odd-numbered second terminal 12at connected to the contact portion 12ac and the even-numbered second terminal 12bt connected to the contact portion 12bc
  • a odd-numbered each first transparent electrode 11a and the even-numbered alignment film provided so as to cover the first transparent electrode 11b (not shown).
  • the inter-terminal distance S (see FIG. 10) between the even-numbered first terminal 11bt and the odd-numbered second terminal 12at is, for example, about 500 ⁇ m to 100 mm.
  • each odd-numbered first transparent electrode 11a, odd-numbered first terminal 11at and wiring between them, each even-numbered first transparent electrode 11b, even-side first terminal 11bt and wiring between them, contact part 12ac, the odd-numbered second terminal 12at and the wiring between them, and the contact portion 12bc, the even-numbered second terminal 12bt, and the wiring between them form a transparent conductive film such as ITO on the insulating substrate 10a.
  • the transparent conductive film is simultaneously formed by performing photolithography, etching, and resist peeling cleaning.
  • a polarizing plate 31a is attached to the surface of the segment side substrate 21c opposite to the liquid crystal layer 25 (the lower side in the figure).
  • the contact portions 12ac and 12bc on the segment side substrate 21c and the contact portions 16ac and 16bc on the common side substrate 22c are connected to each other via a common transition material (not shown) such as silver paste, for example.
  • a common transition material such as silver paste, for example.
  • the odd-numbered second terminals 12at and the even-numbered second terminals 12bt on the segment-side substrate 21c are connected to the odd-numbered second transparent electrodes 16a and the even-numbered second transparent electrodes on the common-side substrate 22c. 16b, respectively.
  • the liquid crystal layer 43 disposed between each pixel electrode on the active matrix substrate 41 and the common electrode on the counter substrate 42 is displayed.
  • the transmittance of light from the backlight 55 is adjusted for each sub-pixel, and the liquid crystal layer 25 in the liquid crystal panel 30c is adjusted.
  • a voltage is not applied to the light source and no parallax barrier is generated (the parallax barrier B (see FIG. 7) is made transparent), so that the same light reaches the left and right eyes to display a two-dimensional image.
  • each pixel electrode on the active matrix substrate 41 and the counter substrate 42 are displayed on the liquid crystal display panel 45.
  • the liquid crystal layer 43 arranged between the upper common electrode By applying a predetermined voltage for each sub-pixel to the liquid crystal layer 43 arranged between the upper common electrode and changing the alignment state of the liquid crystal layer 43, the light from the backlight 55 is changed for each sub-pixel.
  • the transmittance is adjusted, and in the liquid crystal panel 30c, the odd-numbered first terminal 11at or the even-numbered first terminal 11bt, the odd-numbered second terminal 12at, and the even-numbered second terminal 12bt are first in a rectangular wave with phases opposite to each other.
  • a predetermined voltage is applied to the liquid crystal layer 25, and a striped parallax barrier B along the extending direction of the plurality of first transparent electrodes 11a and 11b (see FIG. 7)
  • the liquid crystal display panel 45 displays an image for the left eye along a direction orthogonal to the extending direction of the plurality of first transparent electrodes 11a and 11b in the liquid crystal panel 30c during the three-dimensional display.
  • the pixel and the pixel for displaying the image for the right eye are controlled so as to be spaced apart from each other.
  • each pixel electrode on the active matrix substrate 41 and the counter substrate 42 are displayed on the liquid crystal display panel 45.
  • the liquid crystal layer 43 arranged between the upper common electrode By applying a predetermined voltage for each sub-pixel to the liquid crystal layer 43 arranged between the upper common electrode and changing the alignment state of the liquid crystal layer 43, the light from the backlight 55 is changed for each sub-pixel.
  • the transmittance is adjusted, and in the liquid crystal panel 30c, the odd-numbered first terminal 11at and the even-numbered first terminal 11bt, and the odd-numbered second terminal 12at or the even-numbered second terminal 12bt are first in a rectangular wave having mutually opposite phases.
  • a predetermined voltage is applied to the liquid crystal layer 25, and the striped parallax barrier B along the extending direction of the plurality of second transparent electrodes 16a and 16b (see FIG. 7).
  • the liquid crystal display panel 45 displays an image for the left eye along a direction orthogonal to the extending direction of the plurality of second transparent electrodes 16a and 16b in the liquid crystal panel 30a during the three-dimensional display.
  • the pixel and the pixel for displaying the image for the right eye are controlled so as to be spaced apart from each other.
  • the odd-numbered first transparent electrodes 11a, the even-numbered first transparent electrodes 11b, and the odd-numbered first transparent electrodes 11b are identical.
  • odd numbers provided on the segment side substrate 21c At least one of the odd-numbered first terminal 11at and the even-numbered first terminal 11bt of the terminal region T connected to the plurality of first transparent electrodes 11a and the even-numbered first transparent electrodes 11b, respectively, and the common-side substrate Terminal regions respectively connected to the odd-numbered plurality of second transparent electrodes 16a and the even-numbered plurality of second transparent electrodes 16b provided in 22c via a common transition material
  • the plurality of first transparent electrodes 11a and 11b are provided on the segment side substrate 21c so as to extend in parallel with each other, and the common side substrate 22c.
  • a plurality of second transparent electrodes 16a and 16b are provided so as to extend in parallel with each other.
  • the terminal region T has an odd-numbered first terminal 11at connected to the odd-numbered first transparent electrodes 11a and an even-numbered plurality
  • the even-numbered first terminals 11bt connected to the first transparent electrodes 11b, the odd-numbered second terminals 12at connected to the odd-numbered second transparent electrodes 16a, and the even-numbered second transparent electrodes 16b Since the connected even-numbered second terminals 12bt are respectively provided, the odd-numbered first terminals 11at or the even-numbered first terminals 11bt and the odd-numbered second terminals 12at and By inputting a predetermined signal to each of the number-side second terminals 12bt, the odd-numbered first transparent electrodes 11a or the even-numbered first transparent electrodes 11b and the odd-numbered second transparent electrodes A vertical screen in which a voltage is applied between 16a and the plurality of even-numbered second transparent electrodes 16ab, and the liquid crystal layer 25 functions as a striped parallax barrier B along the extending direction of the plurality of first transparent electrodes 11a and 11b.
  • the odd-numbered first terminal 11at and the even-numbered first terminal 11bt and the odd-numbered second terminal 12at or the even-numbered second terminal 12bt respectively.
  • the odd-numbered first transparent electrodes 11a and the even-numbered first transparent electrodes 11b and the odd-numbered second transparent electrodes 16a or even-numbered A voltage is applied between the second plurality of second transparent electrodes 16b, and the liquid crystal layer 25 has a horizontal screen 3 functioning as a striped parallax barrier B along the extending direction of the plurality of second transparent electrodes 16a and 16b. It is possible to display in the third display state of the dimension display.
  • liquid crystal display device 70c in which the liquid crystal display panel 45 is disposed on the backlight 55 side of the liquid crystal panel 30c is illustrated, but the liquid crystal display panel (45) is disposed on the display screen side of the liquid crystal panel (30c).
  • An arranged configuration may be used.
  • the liquid crystal display device is exemplified as the display device.
  • the present invention can be applied to other display devices including an organic EL display panel.
  • the liquid crystal display device capable of switching between the display state of the two-dimensional display and the display state of the three-dimensional display has been illustrated.
  • the present invention is not limited to the normal wide viewing angle display state and two directions.
  • the present invention can suppress corrosion of terminals provided on the liquid crystal panel for parallax barrier, and thus is useful for various display devices including the liquid crystal panel for parallax barrier.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Liquid Crystal (AREA)

Abstract

 互いに平行に延びるように複数の第1透明電極(11)が設けられた第1基板(21a)と、第1基板(21a)に対向するように設けられ、第2透明電極を有する第2基板と、第1基板(21a)及び第2基板の間に設けられ、視差バリアとして機能する液晶層と、第1基板(21a)の液晶層側の表面に設けられ、第2基板から露出する端子領域(T)と、端子領域(T)に設けられ、複数の第1透明電極(11)に接続された第1端子(11t)と、端子領域(T)に第1端子(11t)から500μm以上離間するように設けられ、第2透明電極に接続された第2端子(12t)とを備えている。

Description

液晶パネル及びそれを備えた表示装置
 本発明は、液晶パネル及びそれを備えた表示装置に関し、特に、表示状態の切り替えが可能な視差バリア用の液晶パネル及びそれを備えた表示装置に関するものである。
 近年、液晶表示装置では、2次元(2D)表示の表示状態と、3次元(3D)表示の表示状態との切り替えが可能な液晶表示装置が注目されている。
 この液晶表示装置は、例えば、画像表示を行うための表示用の液晶表示パネルと、2次元表示の第1の表示状態と3次元表示の第2の表示状態とを切り替えるための視差バリア用の液晶パネルとを備えている。
 視差バリア用の液晶パネルは、互いに対向するように設けられた第1基板及び第2基板と、第1基板及び第2基板の間に設けられた液晶層とを備えている。ここで、第1基板の液晶層側の表面には、例えば、互いに平行に延びるように複数の透明電極が設けられている。また、第2基板の液晶層側の表面には、例えば、透明な共通電極が設けられている。そして、第1基板は、第2基板よりも突出する部分に端子領域を有し、その端子領域には、例えば、各透明電極に接続された第1端子、及び第2基板の共通電極にコモン転移材を介して接続された第2端子がそれぞれ設けられている。
 例えば、特許文献1には、対向配置された一対の電極付き基板の少なくとも一方の基板における電極構造が、最も広い部分の幅を50μmとする導電体部と、最も広い部分の幅を50μmとする非導電体部とからなる領域を1画素毎に有してなる、液晶表示素子が開示されている。
 また、特許文献2には、複数の接続端子部が等間隔で配置された端子構造を有する表示装置が開示されている。
特開平7-234414号公報 特開2001-195005号公報
 ところで、上述した視差バリア用の液晶パネルは、例えば、第1端子及び第2端子に互いに逆相の矩形波の第1信号及び第2信号をそれぞれ入力して、例えば、共通電極と各透明電極との間に電圧を印加することにより、各透明電極に沿って遮光領域が形成され、視差バリアとして機能するように構成されている。ここで、視差バリア用の液晶パネルでは、第1基板の端子領域に設けられた第1端子及び第2端子の間に電位差が発生し易いので、第1端子及び第2端子の間に局部電池が形成されることにより、低電位側の第1端子又は第2端子が腐食するおそれがある。
 本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、視差バリア用の液晶パネルに設けられた端子の腐食を抑制することにある。
 上記目的を達成するために、本発明は、第1基板の複数の第1透明電極に接続された第1端子と、第2基板の第2透明電極に接続された第2端子とを500μm以上離間するようにしたものである。
 具体的に本発明に係る液晶パネルは、互いに平行に延びるように複数の第1透明電極が設けられた第1基板と、上記第1基板に対向するように設けられ、第2透明電極を有する第2基板と、上記第1基板及び第2基板の間に設けられ、視差バリアとして機能する液晶層と、上記第1基板の上記液晶層側の表面に設けられ、上記第2基板から露出する端子領域と、上記端子領域に設けられ、上記複数の第1透明電極に接続された第1端子と、上記端子領域に上記第1端子から500μm以上離間するように設けられ、上記第2透明電極に接続された第2端子とを備えている。
 上記の構成によれば、複数の第1透明電極と第2透明電極との間に電圧を印加して液晶層を視差バリアとして機能させるために、第1基板に設けられた複数の第1透明電極に接続された端子領域の第1端子と、第2基板に設けられた第2透明電極に(例えば、コモン転移材などを介して)接続された端子領域の第2端子とにそれぞれ所定の信号を入力することにより、第1端子及び第2端子の間に電位差が発生し易くなっていても、第2基板から露出する第1基板の端子領域において、第1端子及び第2端子が互いに500μm以上離間するように設けられているので、第1端子及び第2端子の間に局部電池が形成され難くなる。これにより、視差バリア用の液晶パネルの端子領域に設けられた第1端子又は第2端子の腐食が抑制されるので、視差バリア用の液晶パネルに設けられた端子の腐食が抑制される。なお、第1端子及び第2端子の間の距離は、長くなる程、腐食を抑制する効果が高くなるものの、その上限は、端子領域における端子の設計上の理由などにより、100mm程度以下である。
 上記第2透明電極は、上記各第1透明電極と交差する方向に互いに平行に延びるように複数設けられ、上記端子領域には、上記複数の第1透明電極のうち、奇数番目に接続された奇数側第1端子、及び偶数番目に接続された偶数側第1端子がそれぞれ設けられていると共に、上記複数の第2透明電極のうち、奇数番目に接続された奇数側第2端子、及び偶数番目に接続された偶数側第2端子がそれぞれ設けられていてもよい。
 上記の構成によれば、第1基板に複数の第1透明電極が互いに平行に延びるように設けられ、第2基板に複数の第2透明電極が互いに平行に延びるように設けられ、端子領域に、奇数番目の複数の第1透明電極に接続された奇数側第1端子、偶数番目の複数の第1透明電極に接続された偶数側第1端子、奇数番目の複数の第2透明電極に接続された奇数側第2端子、及び偶数番目の複数の第2透明電極に接続された偶数側第2端子がそれぞれ設けられているので、奇数側第1端子又は偶数側第1端子と奇数側第2端子及び偶数側第2端子とにそれぞれ所定の信号を入力することにより、奇数番目又は偶数番目の複数の第1透明電極と(奇数番目及び偶数番目の)複数の第2透明電極との間に電圧が具体的に印加され、また、奇数側第1端子及び偶数側第1端子と奇数側第2端子又は偶数側第2端子とにそれぞれ所定の信号を入力することにより、(奇数番目及び偶数番目の)複数の第1透明電極と奇数番目又は偶数番目の複数の第2透明電極との間に電圧が具体的に印加される。
 上記液晶層が上記視差バリアとして機能しない第1の表示状態と、上記複数の第1透明電極と上記第2透明電極の間に電圧を印加することにより上記液晶層が上記各第1透明電極の延びる方向に沿うストライプ状の上記視差バリアとして機能する第2の表示状態とを切り替え可能に構成されていてもよい。
 上記の構成によれば、液晶層が視差バリアとして機能しない第1の表示状態と、液晶層が各第1透明電極の延びる方向に沿うストライプ状の視差バリアとして機能する第2の表示状態とを切り替え可能に構成されているので、例えば、液晶パネルに対向するように設けられた表示パネルの画像を2次元表示の第1の表示状態、又は3次元表示の第2の表示状態で表示することが可能になる。
 上記液晶層が上記視差バリアとして機能しない第1の表示状態と、上記奇数番目又は偶数番目の複数の第1透明電極と上記複数の第2透明電極との間に電圧を印加することにより上記各第1透明電極の延びる方向に沿うストライプ状の上記視差バリアが機能する第2の表示状態と、上記奇数番目又は偶数番目の複数の第2透明電極と上記複数の第1透明電極との間に電圧を印加することにより上記液晶層が上記各第2透明電極の延びる方向に沿うストライプ状の上記視差バリアとして機能する第3の表示状態とを切り替え可能に構成されていてもよい。
 上記の構成によれば、液晶層が視差バリアとして機能しない第1の表示状態と、液晶層が各第1透明電極の延びる方向に沿うストライプ状の視差バリアとして機能する第2の表示状態と、液晶層が各第2透明電極の延びる方向に沿うストライプ状の視差バリアとして機能する第3の表示状態とを切り替え可能に構成されているので、例えば、液晶パネルに対向するように設けられた表示パネルの画像を2次元表示の第1の表示状態、縦画面での3次元表示の第2の表示状態、又は横画面での3次元表示の第3の表示状態で表示することが可能になる。
 また、本発明に係る表示装置は、上述した何れか1つに記載された液晶パネルと、上記液晶パネルに対向するように設けられた表示パネルとを備えている。
 上記の構成によれば、上述した液晶パネルと、それに対向するように設けられた表示パネルとを備えているので、液晶表示パネルや有機EL(Electro Luminescence)表示パネルなどの表示パネルを備えた表示装置において、視差バリア用の液晶パネルに設けられた端子の腐食が抑制される。
 上記表示パネルは、互いに対向するように設けられた一対の基板と、該一対の基板の間に設けられた液晶層とを備えていてもよい。
 上記の構成によれば、表示パネルが互いに対向するように設けられた一対の基板と、それらの両基板の間に設けられた液晶層とを備えているので、液晶表示パネルを備えた表示装置において、視差バリア用の液晶パネルに設けられた端子の腐食が抑制される。
 上記液晶パネルは、上記表示パネルの表示状態を2次元表示と3次元表示とに切り替え可能に構成されていてもよい。
 上記の構成によれば、液晶パネルが表示パネルの表示状態を2次元表示と3次元表示とに切り替え可能に構成されているので、2次元表示と3次元表示との切り替え可能な表示装置において、視差バリア用の液晶パネルに設けられた端子の腐食が抑制される。
 本発明によれば、第1基板の複数の第1透明電極に接続された第1端子と、第2基板の第2透明電極に接続された第2端子とが500μm以上離間して設けられているので、視差バリア用の液晶パネルに設けられた端子の腐食を抑制することができる。
図1は、実施形態1に係る液晶表示装置の断面図である。 図2は、実施形態1に係る液晶パネルの平面図である。 図3は、実施形態1に係る液晶パネルを構成するセグメント側基板の平面図である。 図4は、実施形態1に係る液晶パネルを構成するコモン側基板の平面図である。 図5は、実施形態1に係る液晶パネルを構成するセグメント側基板及びコモン側基板の斜視図である。 図6は、実施形態1に係る液晶表示装置の2次元表示の際の模式図である。 図7は、実施形態1に係る液晶表示装置の3次元表示の際の模式図である。 図8は、実施形態2に係る液晶表示装置の断面図である。 図9は、実施形態3に係る液晶表示装置の断面図である。 図10は、実施形態3に係る液晶パネルを構成するセグメント側基板の平面図である。 図11は、実施形態3に係る液晶パネルを構成するコモン側基板の平面図である。 図12は、実施形態3に係る液晶パネルを構成するセグメント側基板及びコモン側基板の斜視図である。
 以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、本発明は、以下の各実施形態に限定されるものではない。
 《発明の実施形態1》
 図1~図7は、本発明に係る液晶パネル及びそれを備えた表示装置の実施形態1を示している。具体的に、図1は、本実施形態の液晶表示装置70aの断面図である。また、図2は、液晶表示装置70aを構成する液晶パネル30aの平面図である。また、図3は、液晶パネル30aを構成するセグメント側基板21aの平面図であり、図4は、液晶パネル30aを構成するコモン側基板22aの平面図である。なお、図4は、図1中の上側からみたコモン側基板22aの平面図である。また、図5は、セグメント側基板21a及びコモン側基板22aの配置状態を示す斜視図である。
 液晶表示装置70aは、図1に示すように、視差バリア用の液晶パネル30aと、液晶パネル30aの図中上側に設けられた表示用の液晶表示パネル45と、液晶パネル30aの図中下側に設けられたバックライト55と、バックライト55上に設けられた拡散板57と、拡散板57及び液晶パネル30aの間に設けられた光学シート60と、液晶パネル30a、液晶表示パネル45、バックライト55、拡散板57及び光学シート60などを内部に収容するように設けられた枠状のベゼル64とを備えている。ここで、液晶表示装置70aでは、図1に示すように、液晶パネル30a及び液晶表示パネル45がFPC(Flexible Printed Circuit)62を介して駆動回路装置63に接続されている。
 液晶パネル30aは、図1に示すように、第1基板として設けられたセグメント側基板21aと、セグメント側基板21aに対向するように第2基板として設けられたコモン側基板22aと、セグメント側基板21a及びコモン側基板22aの間に設けられた液晶層25と、セグメント側基板21a及びコモン側基板22aを互いに接着すると共に、セグメント側基板21a及びコモン側基板22aの間に液晶層25を封入するために枠状に設けられたシール材26とを備えている。そして、液晶パネル30aでは、図2に示すように、セグメント側基板21aの液晶層25側の表面に、コモン側基板22aから露出するように、端子領域Tが設けられている。
 コモン側基板22aは、図4及び図5に示すように、ガラス基板などの透明な絶縁基板10bと、絶縁基板10b上に矩形状に設けられた第2透明電極16と、第2透明電極16に接続されたコンタクト部16cと、第2透明電極16を覆うように設けられた配向膜(不図示)とを備えている。ここで、第2透明電極16、コンタクト部16c及びそれらの間の配線は、絶縁基板10b上に、例えば、ITO(Indium Tin Oxide)などの透明導電膜を成膜した後に、その透明導電膜に対して、フォトリソグラフィ、エッチング及びレジストの剥離洗浄を行うことにより、同時に形成される。また、コモン側基板22aの液晶層25と反対側(図中上側)の表面には、図1に示すように、偏光板31bが貼り付けられている。
 セグメント側基板21aは、図3及び図5に示すように、ガラス基板などの透明な絶縁基板10aと、絶縁基板10a上に互いに平行に延びるように設けられた複数の第1透明電極11と、各第1透明電極11に接続された第1端子11tと、コモン側基板22aのコンタクト部16cに重なるように設けられたコンタクト部12cと、コンタクト部12cに接続された第2端子12tと、各第1透明電極11を覆うように設けられた配向膜(不図示)とを備えている。ここで、第1端子11tと第2端子12tとの端子間距離S(図3参照)は、例えば、500μm~100mm程度である。また、各第1透明電極11、第1端子11t及びそれらの間の配線、並びにコンタクト部12c、第2端子12t及びそれらの間の配線は、絶縁基板10a上に、例えば、ITOなどの透明導電膜を成膜した後に、その透明導電膜に対して、フォトリソグラフィ、エッチング及びレジストの剥離洗浄を行うことにより、同時に形成される。また、セグメント側基板21aの液晶層25と反対側(図中下側)の表面には、図1に示すように、偏光板31aが貼り付けられている。
 液晶層25は、電気光学特性を有するネマチックの液晶材料などにより構成されている。
 液晶パネル30aでは、セグメント側基板21a上のコンタクト部12c、及びコモン側基板22a上のコンタクト部16cが、例えば、銀ペーストなどのコモン転移材(不図示)を介して互いに接続されていることにより、セグメント側基板21a上の第2端子12tがコモン側基板22a上の第2透明電極16に接続されている。
 液晶表示パネル45は、図1に示すように、互いに対向するように一対の基板として設けられたアクティブマトリクス基板41及び対向基板42と、アクティブマトリクス基板41及び対向基板42の間に設けられた液晶層43と、アクティブマトリクス基板41及び対向基板42を互いに接着すると共に、アクティブマトリクス基板41及び対向基板42の間に液晶層43を封入するために枠状に設けられたシール材44とを備えている。ここで、液晶表示パネル45では、例えば、赤色を表示するための副画素、緑色を表示するための副画素、及び青色を表示するための副画素の3つの副画素などにより、1つの画素が構成されている。
 アクティブマトリクス基板41は、例えば、ガラス基板などの透明な絶縁基板(不図示)と、絶縁基板上に互いに平行に延びるように設けられた複数のゲート線(不図示)と、各ゲート線と直交する方向に互いに平行に延びるように設けられた複数のソース線(不図示)と、各ゲート線及び各ソース線の交差部分毎、すなわち、各副画素毎にそれぞれ設けられた複数のTFT(不図示)と、各TFTを覆うように設けられた層間絶縁膜と、層間絶縁膜上にマトリクス状に設けられた複数の画素電極(不図示)と、各画素電極を覆うように設けられた配向膜(不図示)とを備えている。ここで、アクティブマトリクス基板41の液晶層43と反対側(図中下側)の表面には、図1に示すように、偏光板46aが貼り付けられている。
 対向基板42は、例えば、ガラス基板などの透明な絶縁基板(不図示)と、絶縁基板上に格子状に設けられたブラックマトリクス(不図示)と、ブラックマトリクスの各格子間にそれぞれ設けられた赤色層、緑色層及び青色層などの複数の着色層(不図示)と、ブラックマトリクス及び各着色層を覆うように設けられた共通電極(不図示)と、共通電極上に柱状に設けられた複数のフォトスペーサと(不図示)、共通電極を覆うように設けられた配向膜(不図示)とを備えている。ここで、対向基板42の液晶層43と反対側(図中上側)の表面には、図1に示すように、偏光板46bが貼り付けられている。
 液晶層43は、電気光学特性を有するネマチックの液晶材料などにより構成されている。
 バックライト55は、図1に示すように、箱状に設けられたシャーシ53と、シャーシ53の図中上方に開口した側の内面に設けられた反射シート52と、反射シート52の上方に互いに平行に延びるように設けられた複数の線状光源51とを備えている。また、バックライト55は、図1に示すように、枠状のフレーム56の図中下側の内部に収容されている。ここで、反射シート52は、例えば、厚さ0.2mm~0.5mm程度のアルミニウムや銀などの光反射率の高い金属膜により構成されている。なお、本実施形態では、シャーシ53の内面に反射シート52を貼り付けることにより、シャーシ53の内面に光反射性が付与されたバックライト55を例示したが、例えば、シャーシ53の内面に光反射率の高い白色などの塗料を塗布することにより、シャーシ53の内面に光反射性を付与してもよい。また、線状光源51は、例えば、冷陰極蛍光管などにより構成されている。なお、本実施形態では、直下型のバックライト55を例示したが、例えば、導光板を備えたエッジライト型のバックライトやLED(Light Emitting Diode)のような他の光源を備えたバックライトなどであってもよい。
 拡散板57は、例えば、透明な樹脂材料やガラス材料などにより、厚さ2mm程度の矩形板状に形成されている。そして、拡散板57は、バックライト55から入射する光を拡散して、光学シート60側に出射するように構成されている。また、拡散板57は、図1に示すように、フレーム56及びバックライト55の間に、フレーム56側に弾性変形可能な押圧部材58を介して設けられている。ここで、拡散板57は、バックライト55のシャーシ53と押圧部材58との間で移動可能に保持されていることにより、線状光源51の発熱やシャーシ53の内部の温度上昇などに起因する伸縮変形が、押圧部材58の弾性変形により緩衝され、バックライト55からの光の拡散性の低下を抑制するように構成されている。
 光学シート60は、例えば、厚さ0.5mm程度の合成樹脂フィルムにより構成された集光シートを含み、液晶パネル30a及び液晶表示パネル45に出射される光の輝度を向上させると共に、拡散板57から出射された光を均一な輝度(例えば、5000cd/m程度)の面状の光に変換するように構成されている。また、光学シート60では、液晶表示パネル45での表示品位の向上などを図るためのプリズムシート、拡散シート、偏光シートなどの公知の光学シート材が必要に応じて適宜積層されている。ここで、光学シート60は、図1に示すように、その一方の端部だけがフレーム56と押圧部材58との間に押圧部材58側に弾性材59を介して固定され、拡散板57上に伸縮可能な状態で組み込まれている。これにより、光学シート60は、バックライト55の各線状光源51の発熱などにより、伸縮変形が生じたとしても、シワや撓みなどの発生が抑制されるので、輝度ムラなどの表示品位の低下が抑制される。
 次に、上記構成の液晶表示装置70aの動作について説明する。ここで、図6及び図7は、液晶表示装置70aの2次元表示及び3次元表示の際の状態をそれぞれ示す模式図である。
 まず、2次元表示(第1の表示状態)の際には、図6に示すように、液晶表示パネル45において、アクティブマトリクス基板41上の各画素電極と対向基板42上の共通電極との間に配置する液晶層43に各副画素毎に所定の電圧を印加して、液晶層43の配向状態を変えることにより、各副画素毎にバックライト55からの光の透過率を調整し、液晶パネル30aにおいて、液晶層25に電圧を印加せずに、視差バリアを発生させない(視差バリアB(図7参照)を透明化する)ことにより、左右の眼に同じ光を届かせて、2次元の画像を表示する。
 また、3次元表示(第2の表示状態)の際には、図7に示すように、液晶表示パネル45において、アクティブマトリクス基板41上の各画素電極と対向基板42上の共通電極との間に配置する液晶層43に各副画素毎に所定の電圧を印加して、液晶層43の配向状態を変えることにより、各副画素毎にバックライト55からの光の透過率を調整し、液晶パネル30aにおいて、第1端子11t及び第2端子12tに互いに逆相の矩形波の第1信号及び第2信号をそれぞれ入力することにより、液晶層25に所定の電圧を印加して、各第1透明電極11の延びる方向に沿うストライプ状の視差バリアBを発生させることにより、左右の眼に互いに異なる光を届かせて、3次元の画像を表示する。ここで、液晶表示パネル45は、3次元表示の際に、液晶パネル30aにおける各第1透明電極11の延びる方向と直交する方向に沿って、左眼用の画像を表示するための画素と、右眼用の画像を表示するための画素とを互いに離間して配置させるように制御されている。
 次に、具体的に行った実験について説明する。
 詳細には、本発明の実施例として、本実施形態の液晶パネル30a(端子間距離S:500μm)を準備し、本発明の比較例1、2及び3として、端子間距離Sをそれぞれ20μm、50μm及び250μmとしただけの液晶パネルを準備し、各液晶パネルにおける腐食の発生具合を評価した。ここで、腐食の実験では、端子間の電圧を3Vとし、75℃で通電を行い、120時間後、240時間後及び500時間後の端子表面を観察して、腐食の発生具合を3段階(○:腐食が発生していない、△:一部に腐食が発生している、×:全体に腐食が発生している)で評価した(以下の表1参照)。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 実験の結果としては、表1に示すように、実施例(端子間距離S:500μm)では、通電後、500時間経過しても、腐食が確認されなかった。これに対して、比較例1(端子間距離S:20μm)及び比較例2(端子間距離S:50μm)では、120時間後に高レベルの腐食が確認され、比較例3(端子間距離S:250μm)では、240時間後に低レベルの腐食が確認された。
 以上説明したように、本実施形態の液晶パネル30a及びそれを備えた液晶表示装置70aによれば、複数の第1透明電極11と第2透明電極16との間に電圧を印加して液晶層25を視差バリアBとして機能させるために、セグメント側基板21aに設けられた複数の第1透明電極11に接続された端子領域Tの第1端子11tと、コモン側基板22aに設けられた第2透明電極16にコモン転移材を介して接続された端子領域Tの第2端子12tとにそれぞれ所定の信号を入力することにより、第1端子11t及び第2端子12tの間に電位差が発生し易くなっていても、コモン側基板22aから露出するセグメント側基板21aの端子領域Tにおいて、第1端子11t及び第2端子12tが互いに500μm以上離間するように設けられているので、第1端子11t及び第2端子12tの間に局部電池が形成され難くすることができる。これにより、視差バリア用の液晶パネル30aの端子領域Tに設けられた第1端子11t又は第2端子12tの腐食を抑制することができるので、視差バリア用の液晶パネル30aに設けられた端子の腐食を抑制することができる。
 また、本実施形態の液晶パネル30a及びそれを備えた液晶表示装置70aによれば、液晶層25が視差バリアとして機能しない2次元表示の第1の表示状態と、液晶層25が各第1透明電極11の延びる方向に沿うストライプ状の視差バリアBとして機能する3次元表示の第2の表示状態とを切り替え可能に構成されているので、液晶パネル30aに対向するように設けられた液晶表示パネル45の画像を2次元表示の第1の表示状態、又は3次元表示の第2の表示状態で表示することができる。
 《発明の実施形態2》
 図8は、本実施形態の液晶表示装置70bの断面図である。なお、以下の各実施形態において、図1~図7と同じ部分については同じ符号を付して、その詳細な説明を省略する。
 上記実施形態1では、液晶パネル30aの表示画面側に液晶表示パネル45が配置された液晶表示装置70aを例示したが、本実施形態では、液晶パネル30aのバックライト55側に液晶表示パネル45が配置された液晶表示装置70bを例示する。
 液晶表示装置70bは、図8に示すように、視差バリア用の液晶パネル30aと、液晶パネル30aの図中下側に設けられた表示用の液晶表示パネル45と、液晶表示パネル45の図中下側に設けられたバックライト55と、バックライト55上に設けられた拡散板57と、拡散板57及び液晶表示パネル45の間に設けられた光学シート60と、液晶パネル30a、液晶表示パネル45、バックライト55、拡散板57及び光学シート60などを内部に収容するように設けられた枠状のベゼル64とを備えている。
 以上説明したように、本実施形態の液晶パネル30a及びそれを備えた液晶表示装置70bによれば、上記実施形態1と同様に、コモン側基板22aから露出するセグメント側基板21aの端子領域Tにおいて、第1端子11t及び第2端子12tが互いに500μm以上離間するように設けられているので、視差バリア用の液晶パネル30aに設けられた端子の腐食を抑制することができる。
 なお、本実施形態及び上記実施形態1では、セグメント側基板21aに複数の第1透明電極11が設けられ、コモン側基板22aに単一の第2透明電極16が設けられた液晶パネル30aを例示したが、例えば、セグメント側基板(21a)に単一の第2透明電極(16)が設けられ、コモン側基板(22a)に複数の第1透明電極(11)が設けられた基板構成であってもよい。
 《発明の実施形態3》
 図9は、本実施形態の液晶表示装置70cの断面図である。また、図10は、本実施形態の液晶パネル30cを構成するセグメント側基板21cの平面図であり、図11は、液晶パネル30cを構成するコモン側基板22cの平面図である。なお、図11は、図9中の上側からみたコモン側基板22cの平面図である。さらに、図12は、セグメント側基板21c及びコモン側基板22cの配置状態を示す斜視図である。
 上記各実施形態では、コモン側基板22aに単一の第2透明電極16が設けられた液晶パネル30aを備えた液晶表示装置70a及び70bを例示したが、本実施形態では、コモン側基板22cに複数の第2透明電極16a及び16bが設けられた液晶パネル30cを備えた液晶表示装置70cを例示する。
 液晶表示装置70cは、図9に示すように、視差バリア用の液晶パネル30cと、液晶パネル30cの図中下側に設けられた表示用の液晶表示パネル45と、液晶表示パネル45の図中下側に設けられたバックライト55と、バックライト55上に設けられた拡散板57と、拡散板57及び液晶表示パネル45の間に設けられた光学シート60と、液晶パネル30c、液晶表示パネル45、バックライト55、拡散板57及び光学シート60などを内部に収容するように設けられた枠状のベゼル64とを備えている。
 液晶パネル30cは、図9に示すように、第1基板として設けられたセグメント側基板21cと、セグメント側基板21cに対向するように第2基板として設けられたコモン側基板22cと、セグメント側基板21c及びコモン側基板22cの間に設けられた液晶層25と、セグメント側基板21c及びコモン側基板22cを互いに接着すると共に、セグメント側基板21c及びコモン側基板22cの間に液晶層25を封入するために枠状に設けられたシール材26とを備えている。そして、液晶パネル30cでは、セグメント側基板21cの液晶層25側の表面に、コモン側基板22cから露出するように、端子領域T(図10参照)が設けられている。
 コモン側基板22cは、図11及び図12に示すように、ガラス基板などの透明な絶縁基板10bと、絶縁基板10b上に互いに平行に延びるように設けられた複数の第2透明電極16a及び16bと、図11中上側から奇数番目の複数の第2透明電極16aに接続されたコンタクト部16acと、図11中上側から偶数番目の複数の第2透明電極16bに接続されたコンタクト部16bcと、奇数番目の各第2透明電極16a及び偶数番目の各第2透明電極16bを覆うように設けられた配向膜(不図示)とを備えている。ここで、奇数番目の複数の第2透明電極16a、コンタクト部16ac及びそれらの間の配線、並びに偶数番目の複数の第2透明電極16b、コンタクト部16bc及びそれらの間の配線は、絶縁基板10b上に、例えば、ITOなどの透明導電膜を成膜した後に、その透明導電膜に対して、フォトリソグラフィ、エッチング及びレジストの剥離洗浄を行うことにより、同時に形成される。また、コモン側基板22cの液晶層25と反対側(図中上側)の表面には、図9に示すように、偏光板31bが貼り付けられている。
 セグメント側基板21cは、図10及び図12に示すように、ガラス基板などの透明な絶縁基板10aと、絶縁基板10a上にコモン側基板22cの複数の第2透明電極16a及び16bと直交する方向に互いに平行に延びるように設けられた複数の第1透明電極11a及び11bと、図10中左側から奇数番目の複数の第1透明電極11aに接続された奇数側第1端子11atと、図10中左側から偶数番目の複数の第1透明電極11bに接続された偶数側第1端子11btと、コモン側基板22cのコンタクト部16ac及び16bcにそれぞれ重なるように設けられたコンタクト部12ac及び12bcと、コンタクト部12acに接続された奇数側第2端子12atと、コンタクト部12bcに接続された偶数側第2端子12btと、奇数番目の各第1透明電極11a及び偶数番目の各第1透明電極11bを覆うように設けられた配向膜(不図示)とを備えている。ここで、偶数側第1端子11btと奇数側第2端子12atとの端子間距離S(図10参照)は、例えば、500μm~100mm程度である。また、奇数番目の各第1透明電極11a、奇数側第1端子11at及びそれらの間の配線、偶数番目の各第1透明電極11b、偶数側第1端子11bt及びそれらの間の配線、コンタクト部12ac、奇数側第2端子12at及びそれらの間の配線、並びにコンタクト部12bc、偶数側第2端子12bt及びそれらの間の配線は、絶縁基板10a上に、例えば、ITOなどの透明導電膜を成膜した後に、その透明導電膜に対して、フォトリソグラフィ、エッチング及びレジストの剥離洗浄を行うことにより、同時に形成される。また、セグメント側基板21cの液晶層25と反対側(図中下側)の表面には、図9に示すように、偏光板31aが貼り付けられている。
 液晶パネル30cでは、セグメント側基板21c上のコンタクト部12ac及び12bc、及びコモン側基板22c上のコンタクト部16ac及び16bcが、例えば、銀ペーストなどのコモン転移材(不図示)を介してそれぞれ互いに接続されていることにより、セグメント側基板21c上の奇数側第2端子12at及び偶数側第2端子12btがコモン側基板22c上の奇数番目の各第2透明電極16a及び偶数番目の各第2透明電極16bにそれぞれ接続されている。
 次に、上記構成の液晶表示装置70cの動作について説明する。
 まず、2次元表示(第1の表示状態)の際には、液晶表示パネル45において、アクティブマトリクス基板41上の各画素電極と対向基板42上の共通電極との間に配置する液晶層43に各副画素毎に所定の電圧を印加して、液晶層43の配向状態を変えることにより、各副画素毎にバックライト55からの光の透過率を調整し、液晶パネル30cにおいて、液晶層25に電圧を印加せずに、視差バリアを発生させない(視差バリアB(図7参照)を透明化する)ことにより、左右の眼に同じ光を届かせて、2次元の画像を表示する。
 また、縦画面(例えば、図2において縦長の画面)での3次元表示(第2の表示状態)の際には、液晶表示パネル45において、アクティブマトリクス基板41上の各画素電極と対向基板42上の共通電極との間に配置する液晶層43に各副画素毎に所定の電圧を印加して、液晶層43の配向状態を変えることにより、各副画素毎にバックライト55からの光の透過率を調整し、液晶パネル30cにおいて、奇数側第1端子11at又は偶数側第1端子11btと、奇数側第2端子12at及び偶数側第2端子12btとに互いに逆相の矩形波の第1信号及び第2信号をそれぞれ入力することにより、液晶層25に所定の電圧を印加して、複数の第1透明電極11a及び11bの延びる方向に沿うストライプ状の視差バリアB(図7参照)を発生させることにより、左右の眼に互いに異なる光を届かせて、縦画面での3次元の画像を表示する。ここで、液晶表示パネル45は、3次元表示の際に、液晶パネル30cにおける複数の第1透明電極11a及び11bの延びる方向と直交する方向に沿って、左眼用の画像を表示するための画素と、右眼用の画像を表示するための画素とを互いに離間して配置させるように制御されている。
 さらに、横画面(例えば、図2において横長の画面)での3次元表示(第3の表示状態)の際には、液晶表示パネル45において、アクティブマトリクス基板41上の各画素電極と対向基板42上の共通電極との間に配置する液晶層43に各副画素毎に所定の電圧を印加して、液晶層43の配向状態を変えることにより、各副画素毎にバックライト55からの光の透過率を調整し、液晶パネル30cにおいて、奇数側第1端子11at及び偶数側第1端子11btと、奇数側第2端子12at又は偶数側第2端子12btとに互いに逆相の矩形波の第1信号及び第2信号をそれぞれ入力することにより、液晶層25に所定の電圧を印加して、複数の第2透明電極16a及び16bの延びる方向に沿うストライプ状の視差バリアB(図7参照)を発生させることにより、左右の眼に互いに異なる光を届かせて、横画面での3次元の画像を表示する。ここで、液晶表示パネル45は、3次元表示の際に、液晶パネル30aにおける複数の第2透明電極16a及び16bの延びる方向と直交する方向に沿って、左眼用の画像を表示するための画素と、右眼用の画像を表示するための画素とを互いに離間して配置させるように制御されている。
 以上説明したように、本実施形態の液晶パネル30c及びそれを備えた液晶表示装置70cによれば、奇数番目の複数の第1透明電極11a及び偶数番目の複数の第1透明電極11bと奇数番目の複数の第2透明電極16a及び偶数番目の複数の第2透明電極16bとの間に電圧を印加して液晶層25を視差バリアBとして機能させるために、セグメント側基板21cに設けられた奇数番目の複数の第1透明電極11a及び偶数番目の複数の第1透明電極11bにそれぞれ接続された端子領域Tの奇数側第1端子11at及び偶数側第1端子11btの少なくとも一方と、コモン側基板22cに設けられた奇数番目の複数の第2透明電極16a及び偶数番目の複数の第2透明電極16bにコモン転移材を介してそれぞれ接続された端子領域Tの奇数側第2端子12at及び偶数側第2端子12btの少なくとも一方とにそれぞれ所定の信号を入力することにより、奇数側第1端子11at及び偶数側第1端子11btと奇数側第2端子12at及び偶数側第2端子12btとの間に電位差が発生し易くなっていても、コモン側基板22cから露出するセグメント側基板21cの端子領域Tにおいて、偶数側第1端子11bt及び奇数側第2端子11atが互いに500μm以上離間するように設けられているので、奇数側第1端子11at及び偶数側第1端子11btと奇数側第2端子12at及び偶数側第2端子12btとの間に局部電池が形成され難くすることができる。これにより、視差バリア用の液晶パネル30cの端子領域Tに設けられた奇数側第1端子11at及び偶数側第1端子11bt、又は奇数側第2端子12at及び偶数側第2端子12btの腐食を抑制することができるので、視差バリア用の液晶パネル30cに設けられた端子の腐食を抑制することができる。
 また、本実施形態の液晶パネル30c及びそれを備えた液晶表示装置70cによれば、セグメント側基板21cに複数の第1透明電極11a及び11bが互いに平行に延びるように設けられ、コモン側基板22cに複数の第2透明電極16a及び16bが互いに平行に延びるように設けられ、端子領域Tに、奇数番目の複数の第1透明電極11aに接続された奇数側第1端子11at、偶数番目の複数の第1透明電極11bに接続された偶数側第1端子11bt、奇数番目の複数の第2透明電極16aに接続された奇数側第2端子12at、及び偶数番目の複数の第2透明電極16bに接続された偶数側第2端子12btがそれぞれ設けられているので、奇数側第1端子11at又は偶数側第1端子11btと奇数側第2端子12at及び偶数側第2端子12btとにそれぞれ所定の信号を入力することにより、奇数番目の複数の第1透明電極11a又は偶数番目の複数の第1透明電極11bと、奇数番目の複数の第2透明電極16a及び偶数番目の複数の第2透明電極16abとの間に電圧が印加され、液晶層25が複数の第1透明電極11a及び11bの延びる方向に沿うストライプ状の視差バリアBとして機能する縦画面での3次元表示の第2の表示状態で表示することができ、また、奇数側第1端子11at及び偶数側第1端子11btと奇数側第2端子12at又は偶数側第2端子12btとにそれぞれ所定の信号を入力することにより、奇数番目の複数の第1透明電極11a及び偶数番目の複数の第1透明電極11bと、奇数番目の複数の第2透明電極16a又は偶数番目の複数の第2透明電極16bとの間に電圧が印加され、液晶層25が複数の第2透明電極16a及び16bの延びる方向に沿うストライプ状の視差バリアBとして機能する横画面での3次元表示の第3の表示状態で表示することができる。
 なお、本実施形態では、液晶パネル30cのバックライト55側に液晶表示パネル45が配置された液晶表示装置70cを例示したが、液晶パネル(30c)の表示画面側に液晶表示パネル(45)が配置された構成であってもよい。
 また、上記各実施形態では、表示装置として、液晶表示装置を例示したが、本発明は、有機EL表示パネルなどを備えた他の表示装置にも適用することができる。
 また、上記各実施形態では、2次元表示の表示状態と3次元表示の表示状態との切り替えが可能な液晶表示装置を例示したが、本発明は、通常の広視野角の表示状態と2方向で互いに異なる画像を視認する表示状態との切り替えが可能な表示装置、通常の広視野角の表示状態と横からの覗き込みを防止する狭視野角の表示状態との切り替えが可能な表示装置などにも適用することができる。
 以上説明したように、本発明は、視差バリア用の液晶パネルに設けられた端子の腐食を抑制することができるので、視差バリア用の液晶パネルを備えた種々の表示装置について有用である。
B     視差バリア
T     端子領域
11,11a,11b  第1透明電極
11at  奇数側第1端子
11bt  偶数側第1端子
11t   第1端子
12at  奇数側第2端子
12bt  偶数側第2端子
12t   第2端子
16,16a,16b  第2透明電極
21a,21c     セグメント側基板(第1基板)
22a,22c     コモン側基板(第2基板)
25,43       液晶層
30a,30c     液晶パネル
41    アクティブマトリクス基板(一対の基板)
42    対向基板(一対の基板)
45    液晶表示パネル
70a~70c     液晶表示装置

Claims (7)

  1.  互いに平行に延びるように複数の第1透明電極が設けられた第1基板と、
     上記第1基板に対向するように設けられ、第2透明電極を有する第2基板と、
     上記第1基板及び第2基板の間に設けられ、視差バリアとして機能する液晶層と、
     上記第1基板の上記液晶層側の表面に設けられ、上記第2基板から露出する端子領域と、
     上記端子領域に設けられ、上記複数の第1透明電極に接続された第1端子と、
     上記端子領域に上記第1端子から500μm以上離間するように設けられ、上記第2透明電極に接続された第2端子とを備えている、液晶パネル。
  2.  上記第2透明電極は、上記各第1透明電極と交差する方向に互いに平行に延びるように複数設けられ、
     上記端子領域には、上記複数の第1透明電極のうち、奇数番目に接続された奇数側第1端子、及び偶数番目に接続された偶数側第1端子がそれぞれ設けられていると共に、上記複数の第2透明電極のうち、奇数番目に接続された奇数側第2端子、及び偶数番目に接続された偶数側第2端子がそれぞれ設けられている、請求項1に記載の液晶パネル。
  3.  上記液晶層が上記視差バリアとして機能しない第1の表示状態と、上記複数の第1透明電極と上記第2透明電極の間に電圧を印加することにより上記液晶層が上記各第1透明電極の延びる方向に沿うストライプ状の上記視差バリアとして機能する第2の表示状態とを切り替え可能に構成されている、上記請求項1に記載の液晶パネル。
  4.  上記液晶層が上記視差バリアとして機能しない第1の表示状態と、上記奇数番目又は偶数番目の複数の第1透明電極と上記複数の第2透明電極との間に電圧を印加することにより上記各第1透明電極の延びる方向に沿うストライプ状の上記視差バリアが機能する第2の表示状態と、上記奇数番目又は偶数番目の複数の第2透明電極と上記複数の第1透明電極との間に電圧を印加することにより上記液晶層が上記各第2透明電極の延びる方向に沿うストライプ状の上記視差バリアとして機能する第3の表示状態とを切り替え可能に構成されている、請求項2に記載の液晶パネル。
  5.  請求項1乃至4の何れか1つに記載された液晶パネルと、
     上記液晶パネルに対向するように設けられた表示パネルとを備えている、表示装置。
  6.  上記表示パネルは、互いに対向するように設けられた一対の基板と、該一対の基板の間に設けられた液晶層とを備えている、請求項5に記載の表示装置。
  7.  上記液晶パネルは、上記表示パネルの表示状態を2次元表示と3次元表示とに切り替え可能に構成されている、請求項5又は6に記載の表示装置。
PCT/JP2012/001946 2011-03-28 2012-03-21 液晶パネル及びそれを備えた表示装置 WO2012132330A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2013507153A JPWO2012132330A1 (ja) 2011-03-28 2012-03-21 液晶パネル及びそれを備えた表示装置

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2011070544 2011-03-28
JP2011-070544 2011-03-28

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2012132330A1 true WO2012132330A1 (ja) 2012-10-04

Family

ID=46930115

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2012/001946 WO2012132330A1 (ja) 2011-03-28 2012-03-21 液晶パネル及びそれを備えた表示装置

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JPWO2012132330A1 (ja)
WO (1) WO2012132330A1 (ja)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0517632U (ja) * 1991-08-14 1993-03-05 シヤープ株式会社 液晶表示素子
JPH06118425A (ja) * 1992-10-02 1994-04-28 Matsushita Electric Ind Co Ltd 液晶表示素子
JP2006119634A (ja) * 2004-10-19 2006-05-11 Samsung Sdi Co Ltd 立体映像表示装置,電子機器,及び立体映像表示装置の駆動方法
JP2008310212A (ja) * 2007-06-18 2008-12-25 Epson Imaging Devices Corp 電気光学装置及び電子機器
JP2011043623A (ja) * 2009-08-20 2011-03-03 Sony Corp 立体映像表示装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0517632U (ja) * 1991-08-14 1993-03-05 シヤープ株式会社 液晶表示素子
JPH06118425A (ja) * 1992-10-02 1994-04-28 Matsushita Electric Ind Co Ltd 液晶表示素子
JP2006119634A (ja) * 2004-10-19 2006-05-11 Samsung Sdi Co Ltd 立体映像表示装置,電子機器,及び立体映像表示装置の駆動方法
JP2008310212A (ja) * 2007-06-18 2008-12-25 Epson Imaging Devices Corp 電気光学装置及び電子機器
JP2011043623A (ja) * 2009-08-20 2011-03-03 Sony Corp 立体映像表示装置

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2012132330A1 (ja) 2014-07-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102152925B1 (ko) 커브드 액정표시패널
JP5705420B2 (ja) 液晶パララックスバリア、表示装置及び液晶表示装置
KR101937865B1 (ko) 액정 렌즈 패널 및 이를 구비하는 표시 장치
JP5752030B2 (ja) 液晶表示装置
JP5639983B2 (ja) 3次元画像表示装置
US10295871B2 (en) Liquid crystal display panel and liquid crystal display device
JPWO2014196125A1 (ja) 画像表示装置及び液晶レンズ
US20120274679A1 (en) Display apparatus
JP5659294B2 (ja) 表示装置
JP6225566B2 (ja) 液晶レンズセル基板、液晶レンズセル及び表示装置
US9354474B2 (en) Array substrate and liquid crystal display device
JP6592375B2 (ja) 表示装置
WO2012014827A1 (ja) スイッチ液晶パネル及び表示装置
JP2008292525A (ja) 透過率制御用パネル及び表示装置
JP2015191052A (ja) 液晶表示装置
US11841515B2 (en) Lens array and display device
JP2009157301A (ja) 電気光学装置
WO2012132330A1 (ja) 液晶パネル及びそれを備えた表示装置
JP2013174695A (ja) 液晶レンズ及び表示装置
WO2012137471A1 (ja) 液晶パネル及びそれを備えた表示装置
US20210405467A1 (en) Display device
WO2017159785A1 (ja) 表示装置
JP7354064B2 (ja) 液晶表示パネル及び液晶モジュール
JP2009086126A (ja) 表示装置及びそれを用いた電子機器
WO2021019996A1 (ja) 表示装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 12764204

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2013507153

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 12764204

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1