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WO2019111594A1 - 表示装置 - Google Patents

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Publication number
WO2019111594A1
WO2019111594A1 PCT/JP2018/040338 JP2018040338W WO2019111594A1 WO 2019111594 A1 WO2019111594 A1 WO 2019111594A1 JP 2018040338 W JP2018040338 W JP 2018040338W WO 2019111594 A1 WO2019111594 A1 WO 2019111594A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
display area
display
substrate
alignment film
insulating film
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/040338
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
小島 徹也
光隆 沖田
大一 鈴木
Original Assignee
株式会社ジャパンディスプレイ
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 株式会社ジャパンディスプレイ filed Critical 株式会社ジャパンディスプレイ
Publication of WO2019111594A1 publication Critical patent/WO2019111594A1/ja

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    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
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    • G02F1/136Liquid crystal cells structurally associated with a semi-conducting layer or substrate, e.g. cells forming part of an integrated circuit
    • G02F1/1362Active matrix addressed cells
    • G02F1/1368Active matrix addressed cells in which the switching element is a three-electrode device
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09FDISPLAYING; ADVERTISING; SIGNS; LABELS OR NAME-PLATES; SEALS
    • G09F9/00Indicating arrangements for variable information in which the information is built-up on a support by selection or combination of individual elements
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    • G09F9/00Indicating arrangements for variable information in which the information is built-up on a support by selection or combination of individual elements
    • G09F9/30Indicating arrangements for variable information in which the information is built-up on a support by selection or combination of individual elements in which the desired character or characters are formed by combining individual elements

Definitions

  • Embodiments of the present invention relate to a flexible display.
  • the liquid crystal display device includes an alignment film for aligning liquid crystal molecules.
  • the alignment film is formed of an organic material such as polyimide resin and easily absorbs moisture. When moisture intrudes into the alignment film from the end of the display panel, the volume resistivity of the alignment film is lowered. When the volume resistivity of the alignment film is lowered, the charges of the liquid crystal layer flow out to the alignment film, and the voltage of the liquid crystal layer is easily lowered. When the voltage of the liquid crystal layer is lowered, the luminance of the display area is lowered to cause flicker. In particular, when driving a liquid crystal display device at a low frame frequency, such flicker tends to be noticeable (see, for example, Patent Document 1).
  • An object of the present disclosure is to provide a display device capable of preventing a reduction in display quality caused by the infiltration of water.
  • a display device includes a lighting device, a display area, and a non-display area.
  • the display area selectively transmits the light emitted from the lighting device.
  • the non-display area is flexible and surrounds the display area.
  • the non-display area includes a first non-display area, a second non-display area, a third non-display area, and a fourth non-display area.
  • An external circuit board is mounted in the first non-display area.
  • the third non-display area is spaced apart from the first non-display area.
  • the second non-display area connects one end of the first non-display area and one end of the third non-display area.
  • the fourth non-display area connects the other end of the first non-display area and the other end of the third non-display area.
  • the widths of the second non-display area and the fourth non-display area are larger than the thickness of the lighting device.
  • the widths of the first non-display area and the third non-display area are larger than the thickness of the illumination device, instead of the second non-display area and the fourth non-display area.
  • FIG. 1 is a plan view showing a schematic configuration of the display device of the first embodiment.
  • FIG. 2 is a perspective view showing an example of the lighting device shown in FIG.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view schematically showing the display area shown in FIG.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view schematically illustrating the non-display area shown in FIG.
  • FIG. 5 is a perspective view schematically showing the shape of the non-display area according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a perspective view schematically showing the shape of the non-display area according to the modification of the first embodiment.
  • FIG. 7 is a plan view schematically showing the shape of the non-display area according to another modification of the first embodiment.
  • FIG. 1 is a plan view showing a schematic configuration of the display device of the first embodiment.
  • FIG. 2 is a perspective view showing an example of the lighting device shown in FIG.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view schematically showing the display area shown in FIG.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view schematically showing the configuration of the non-display area according to the second embodiment.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view schematically showing the configuration of the non-display area according to the third embodiment.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view schematically showing the configuration of the non-display area according to the fourth embodiment.
  • includes A, B or C
  • includes any of A, B and C
  • is one selected from the group consisting of A, B and C
  • the expression “including” does not exclude the case where ⁇ includes a plurality of combinations of A to C unless otherwise specified. Furthermore, these expressions do not exclude the case where ⁇ contains other elements.
  • a display device DSP which is a liquid crystal display device is disclosed as an example of the display device.
  • the display device DSP can be used, for example, in various devices such as a smartphone, a tablet terminal, a mobile phone terminal, a personal computer, a television receiver, an in-vehicle device, a game machine, and a wearable terminal.
  • the display device DSP has a function of operating with low frequency drive to reduce circuit power consumption in a situation where low power consumption is important.
  • FIG. 1 is a plan view showing a schematic configuration of the display device DSP of the first embodiment.
  • the display device DSP includes, for example, a display panel (liquid crystal cell) PNL having a display surface and a back surface, and a lighting device (backlight) BL that emits light to the back surface of the display panel PNL.
  • a display panel liquid crystal cell
  • backlight lighting device
  • the display panel PNL displays an image on the display surface by selectively transmitting the light incident on the back surface.
  • the display surface of the display panel PNL may be a flat surface or a curved curved surface. In the following description, looking from the display surface of the display panel PNL toward the back is defined as plan view.
  • the display panel PNL includes a first substrate (array substrate) SUB1, a second substrate (counter substrate) SUB2, a first sealing material SE1 which is an adhesive, and a liquid crystal layer LC.
  • the first substrate SUB1 is formed in a substantially rectangular shape having first to fourth sides E1, E2, E3, E4.
  • first and third sides E1 and E3 are short sides
  • the second and fourth sides E2 and E4 are long sides.
  • the second substrate SUB2 is opposed to the first substrate SUB1 in the thickness direction Z of the display panel PNL.
  • the first substrate SUB1 is formed larger than the second substrate SUB2 in, for example, the long side direction of the display panel PNL, and has a mounting area NDAt exposed from the second substrate SUB2.
  • An external circuit board FPC is mounted in the mounting area NDAt.
  • the external circuit board FPC sequentially receives, for example, one frame of image data to be displayed on the display panel PNL from the main board or the like of the electronic device on which the display device DSP is mounted.
  • This image data includes, for example, information such as the display color of each pixel PX.
  • a control module CTR or the like is provided on the external circuit board FPC.
  • the control module CTR controls the operation of the display panel PNL and the lighting device BL.
  • the external circuit board FPC and the control module CTR may be separately provided in the mounting area NDAt.
  • the first seal material SE1 is formed of an organic material such as an acrylic resin or an epoxy resin.
  • the first sealing material SE1 corresponds to a portion indicated by a diagonal line rising to the right in FIG. 1, and bonds the first substrate SUB1 and the second substrate SUB2.
  • the liquid crystal layer LC is sandwiched between the first substrate SUB1 and the second substrate SUB2 inside the first seal material SE1.
  • the display surface of the display panel PNL has a display area DA for displaying an image and a non-display area (frame area) NDA surrounding the display area DA.
  • a plurality of sub-pixels SPX are arranged in a matrix. For example, three subpixels SPX respectively corresponding to red (R), green (G), and blue (B) can be combined to configure a pixel PX capable of color display.
  • the pixel PX may include sub-pixels SPX of another color such as white, or may include a plurality of sub-pixels SPX of the same color.
  • the non-display area NDA includes first to fourth non-display areas NDA1, NDA2, NDA3, and NDA4.
  • the first non-display area NDA1 is partitioned between the display area DA and the first side E1.
  • the second non-display area NDA2 is partitioned between the display area DA and the second side E2.
  • the third non-display area NDA3 is partitioned between the display area DA and the third side E3.
  • the fourth non-display area NDA4 is partitioned between the display area DA and the fourth side E4.
  • Widths W1, W2, W3, and W4 of the first to fourth non-display areas NDA1, NDA2, NDA3, and NDA4 are distances between the first to fourth sides E1, E2, E3, and E4 and the display area DA.
  • the first non-display area NDA1 includes the mounting area NDAt described above.
  • the third non-display area NDA3 is spaced apart from the first non-display area NDA1.
  • the second non-display area NDA2 connects the left end of the first non-display area NDA1 and the left end of the third non-display area NDA3.
  • the fourth non-display area NDA4 connects the right end of the first non-display area NDA1 and the right end of the third non-display area NDA3.
  • the first substrate SUB1 includes a plurality of scanning signal lines GL (GL1, GL2, GL3... GLm) and a plurality of video signal lines SL intersecting the scanning signal lines GL And SL1, SL2, SL3... SLn).
  • the sub-pixel SPX described above corresponds to a region partitioned by two adjacent scanning signal lines GL and two adjacent video signal lines SL.
  • each scanning signal line GL extends is defined as a first direction X
  • the direction in which each video signal line SL extends is defined as a second direction Y.
  • the video signal line SL is shown as a straight line parallel to the second direction Y in the example shown in FIG. 1, the video signal line SL may extend in the second direction Y while being bent.
  • the first direction X coincides with the short side direction of the display panel PNL
  • the second direction Y coincides with the long side direction of the display panel PNL.
  • the first and second directions X and Y are not limited to the example shown in FIG.
  • the first direction X may coincide with the long side direction of the display panel PNL
  • the second direction Y may coincide with the short side direction of the display panel PNL, or may be any other direction.
  • the first and second directions X and Y are orthogonal to the thickness direction Z of the display panel PNL.
  • the first substrate SUB1 includes scan drivers GD connected to the respective scan signal lines GL, and video drivers SD connected to the respective video signal lines SL.
  • the scan driver GD is provided in each of the second and fourth non-display areas NDA2 and NDA4 described above.
  • the video driver SD is provided inside the mounting area NDAt in the first non-display area NDA1 described above.
  • the scan driver GD and the video driver SD may be provided on the external circuit board FPC or may be provided on the control module CTR.
  • the scan drivers GD1 and GD2 and the video driver SD are an example of a drive circuit for displaying an image, and can be formed, for example, in the same process as the switching element SW of the sub-pixel SPX described later.
  • the first substrate SUB1 includes a switching element SW and a pixel electrode PE in each sub-pixel SPX.
  • the switching element SW is formed of, for example, a thin film transistor (TFT), and is electrically connected to the scanning signal line GL, the video signal line SL, and the pixel electrode PE.
  • a common electrode CE extends opposite to the plurality of sub-pixels SPX.
  • the common electrode CE may be provided on the first substrate SUB1 or may be provided on the second substrate SUB2.
  • the control module CTR controls the scan driver GD and the video driver SD based on the received image data.
  • the scan driver GD supplies a scan signal to each scan signal line GL
  • the video driver SD supplies a video signal to each video signal line SL.
  • a scanning signal is supplied to the scanning signal line GL corresponding to the switching element SW
  • the video signal line SL corresponding to the switching element SW and the pixel electrode PE are electrically connected, and the video signal of the video signal line SL is It is supplied to the pixel electrode PE.
  • the pixel electrode PE forms an electric field with the common electrode CE to change the alignment of liquid crystal molecules in the liquid crystal layer LC.
  • the storage capacitor CS is formed, for example, between the common electrode CE and the pixel electrode PE.
  • the control module CTR has a low frequency drive function of reducing drive power in addition to normal drive.
  • the low frequency driving is a driving method for lowering the frame frequency of the display device DSP to a frame frequency lower than that of normal driving (for example, 60 Hz).
  • the frame frequency of the display device DSP is 30 Hz or less, for example, 10 Hz or 5 Hz.
  • the frame frequency corresponds to the frequency at which the video signal is written to the sub-pixel SPX. When the frame frequency is lowered, the frequency of writing the video signal to each sub-pixel SPX is reduced, so that the power consumption of each circuit can be reduced.
  • FIG. 2 is a perspective view schematically showing an example of the lighting apparatus BL shown in FIG.
  • the illumination device BL includes a light source 31 that emits light, and a light guide plate 32 that converts point light into planar light.
  • the light guide plate 32 has an emission surface 32A opposite to the back surface of the display panel PNL in the display area DA, a reflection surface 32B opposite to the emission surface 32A, and an end surface 32C connecting the emission surface 32A and the reflection surface 32B. doing.
  • the end surface 32C includes an incident surface 32D.
  • the reflective surface 32B of the light guide plate 32 is an example of the back surface of the illumination device BL.
  • the light source 31 comprises at least one light emitting element 33.
  • the light source 31 includes a plurality of light emitting elements 33 arranged along the incident surface 32D of the light guide plate 32.
  • the light source 31 may be provided with an optical system 34 such as a collimator.
  • the light emitting element 33 is, for example, a light emitting diode (LED).
  • the light emitting element 33 may be a semiconductor laser, organic electroluminescence or the like.
  • the thickness H of the irradiation device BL is the largest dimension of the illumination device BL in the thickness direction Z of the display panel PNL.
  • the thickness H of the irradiation device BL is defined, for example, by the outer dimension of the light source 31 in the thickness direction Z.
  • the thickness H of the irradiation device BL is defined by, for example, the thickness of the light guide plate 32.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view schematically showing the configuration of the display area DA.
  • the display panel PNL further includes a first polarizing plate PL1 and a second polarizing plate PL2.
  • the first polarizing plate PL1 is disposed between the lighting device BL and the display panel PNL on the back side of the display panel PNL.
  • the second polarizing plate PL2 is disposed on the display surface side of the display panel PNL.
  • the display panel PNL has a configuration corresponding to a display mode which mainly uses a transverse electric field substantially parallel to the XY plane.
  • the display panel PNL has a configuration corresponding to a display mode using a vertical electric field perpendicular to the XY plane, an electric field oblique to the XY plane, or a combination thereof. It is also good.
  • the horizontal electric field type display panel PNL is suitable for low frequency driving because it has excellent voltage holding characteristics compared to the vertical electric field type.
  • the first substrate SUB1 includes the scanning signal line GL, the video signal line SL, the switching element SW, the pixel electrode PE, and the common electrode CE.
  • the first substrate SUB1 includes the first flexible substrate 10, the first insulating film 11, the second insulating film 12, the third insulating film 13, the fourth insulating film 14, and the fifth.
  • An insulating film 15 and a first alignment film AL1 are further provided.
  • the switching element SW includes the semiconductor layer SC and the relay electrode SLr.
  • the first insulating film 11 covers the top surface of the first flexible substrate 10.
  • the semiconductor layer SC is formed on the first insulating layer 11.
  • the insulating film may not be interposed between the semiconductor layer SC and the first flexible substrate 10.
  • the second insulating film 12 covers the semiconductor layer SC.
  • the scanning signal line GL is formed on the second insulating film 12.
  • the third insulating film 13 covers the scanning signal line GL and the second insulating film 12.
  • the video signal line SL and the relay electrode (source electrode or drain electrode) SLr are formed on the third insulating film 13 and are in contact with the semiconductor layer SC through the contact holes CH1 and CH2.
  • the video signal line SL and the relay electrode SLr can be formed in the same process.
  • the fourth insulating film 14 covers the video signal line SL, the relay electrode SLr, and the third insulating film 13.
  • the common electrode CE is formed on the fourth insulating film 14.
  • the fifth insulating film 15 covers the common electrode CE and the fourth insulating film 14.
  • the fifth insulating film 15 functions as an interlayer insulating film which insulates the pixel electrode PE and the common electrode CE.
  • the pixel electrode PE is formed on the fifth insulating film 15, and is in contact with the relay electrode SLr through the contact hole CH3.
  • the pixel electrode PE may be formed under the fifth insulating film 15, and the common electrode CE may be formed on the fifth insulating film 15.
  • the first alignment film AL1 covers the pixel electrode PE and the fifth insulating film 15, and is in contact with the liquid crystal layer LC.
  • the first alignment film AL1 aligns liquid crystal molecules of the liquid crystal layer LC in a state where a voltage is not applied to the pixel electrode PE.
  • the first flexible base 10 is made of, for example, a polyimide resin.
  • the common electrode CE and the pixel electrode PE are formed of a transparent conductive material such as indium tin oxide (ITO) or indium zinc oxide (IZO).
  • ITO indium tin oxide
  • IZO indium zinc oxide
  • the scanning signal line GL, the video signal line SL, and the relay electrode SLr are, for example, metal wires having a single layer structure or a laminated structure.
  • the first alignment film AL1 can be formed, for example, by applying a polyimide resin or the like by ink jet printing, flexo printing or the like.
  • the thickness of the first alignment film AL1 is, for example, 100 nm.
  • the fourth insulating film 14 is an organic insulating film formed of, for example, a photosensitive resin such as an acrylic resin, and extends to an end portion of the first substrate SUB1.
  • the fourth insulating film 14 functions as a planarizing film for planarizing the unevenness of the switching element SW, and is formed thicker than the first to third and fifth insulating films 11, 12, 13, 15 and the first alignment film AL1. It is done.
  • the thickness of the fourth insulating film 14 is preferably, for example, 10 times or more that of the first alignment film AL1.
  • the moisture of the first alignment film AL1 can be absorbed and diffused.
  • the fourth insulating film 14 is formed, for example, by photolithography, and its thickness is adjusted for each portion by multi-tone processing such as halftone processing.
  • the thickness of the fourth insulating film 14 in the non-multitone processed region is, for example, 3 ⁇ m.
  • the thickness of the fourth insulating film 14 at the portion subjected to halftone processing is, for example, 1.5 ⁇ m.
  • the first to third and fifth insulating films 11, 12, 13 and 15 are inorganic insulating films such as silicon oxide, silicon nitride or alumina.
  • the first to third and fifth insulating films 11, 12, 13, 15 do not transmit moisture.
  • the first alignment film AL1 and the fourth insulating film 14 which are organic materials allow moisture to permeate slightly.
  • the second substrate SUB2 includes a second flexible base 20, a light shielding layer (black matrix) 21, a color filter layer 22, an overcoat layer 23, and a second alignment film AL2.
  • the second flexible substrate 20 can be formed of the same material as the first flexible substrate 10.
  • the second alignment film AL2 can be formed of the same material as the first alignment film AL1.
  • the light shielding layer 21 is formed on the lower surface of the second flexible base 20.
  • the color filter layer 22 covers the light shielding layer 21 and the second flexible substrate 20.
  • the light shielding layer 21 is formed in the non-display area NDA in plan view. Further, the light shielding layer 21 is formed immediately above the metal lines such as the scanning signal line GL, the video signal line SL, and the relay electrode SLr in the display area DA, and divides the sub-pixel SPX.
  • the color filter layer 22 faces the pixel electrode PE, and a part of the color filter layer 22 overlaps the light shielding layer 21.
  • the color filter layer 22 may be formed not on the second substrate SUB2 but on the first substrate SUB1.
  • the color filter layer 22 includes a red color filter layer, a green color filter layer, a blue color filter layer, and the like arranged corresponding to the sub-pixel SPX.
  • the overcoat layer 23 covers the color filter layer 22.
  • the second alignment film AL2 covers the overcoat layer 23 and is in contact with the liquid crystal layer LC.
  • FIG. 4 is a schematic cross-sectional view of the fourth non-display area NDA4.
  • the sectional structure in the first to third non-display areas NDA1, NDA2 and NDA3 has substantially the same shape and function as the sectional structure in the fourth non-display area NDA4. Therefore, as a representative, the fourth non-display area NDA4 will be described in detail, and the redundant description of the first to third non-display areas NDA3 will be omitted.
  • the fourth insulating film 14 has a groove 42 formed so as to surround the display area DA.
  • the groove 42 can be formed by removing the fourth insulating film 14 by full tone processing, for example.
  • the fourth insulating film 14 is divided by the groove 42 into a central portion 43 and an outer peripheral portion 41.
  • the grooves 42 block the moisture that has entered from the outer peripheral portion 41 and prevent the moisture from permeating the central portion 43.
  • the upper surface and the side surface of the outer peripheral portion 41 are covered with a fifth insulating film 15 which does not transmit moisture.
  • the display device DSP further includes first and second spacers PS1 and PS2 for regulating the distance between the first substrate SUB1 and the second substrate SUB2.
  • the first spacer PS1 is formed, for example, in a frame shape, and is disposed at the outer peripheral portion 41 of the fourth insulating film 14.
  • the first spacer PS1 prevents the first seal material SE1 in a fluid state from spreading outward beyond the first spacer PS1.
  • the second spacer PS2 is formed on, for example, the second substrate SUB2 and protrudes in a columnar shape toward the first substrate SUB1.
  • the color filter layer 22 in the non-display area NDA is formed to overlap the first and second spacers PS1 and PS2 in plan view.
  • the color filter layer 22 regulates the distance between the first substrate SUB1 and the second substrate SUB2 together with the first and second spacers PS1 and PS2.
  • the first and second alignment films AL1 and AL2 may overlap the first seal material SE1 and extend to the outside of the first seal material SE1, or may extend halfway to the first seal material SE1. Alternatively, as shown in FIG. 4, the first and second alignment films AL1 and AL2 may be spread inside the first seal material SE1 without being superimposed on the first seal material SE1.
  • the gap G1 between the first alignment film AL1 and the first seal material SE1 is formed larger than the width Ws of the first seal material SE1, and the second alignment film AL2 and the first seal material SE1
  • the gap G2 is formed larger than the width Ws of the first seal material SE1.
  • the first seal material SE1 may be formed wide. For example, if the width Ws of the first seal material SE1 is larger than the thickness H of the lighting device BL, the moisture path from the outside to the display area DA becomes long. Therefore, the moisture permeability of the first seal material SE1 can be suppressed to a low level. Furthermore, since the bonding area of the first and second substrates SUB1 and SUB2 is increased, the strength of the display panel PNL can be improved.
  • FIG. 5 to 7 are perspective views schematically showing the shape of the non-display area NDA according to the present embodiment and its modification.
  • the moisture entering from the first side E1 and the moisture entering from the second side E2 are integrated, so the volume resistivity of the first alignment film AL1 Is likely to decline.
  • the volume resistivity of the first alignment film AL1 is likely to decrease also at the corner F between the two sides E2 and E3, between the two sides E3 and E4, and between the two sides E4 and E1.
  • flicker tends to occur only at the corner F.
  • the corner F where the flicker occurs is exposed in the display area DA.
  • This embodiment is one of the features, as shown in FIG. 5, that the widths W2 and W4 of the second and fourth non-display areas NDA2 and NDA4 facing each other are larger than the thickness H of the lighting device BL. .
  • the widths W2 and W4 are, for example, 10 mm or more.
  • the second and fourth non-display areas NDA2 and NDA4 are wide, even if flicker occurs at the corner F, the light is not blocked by the light shielding layer 21 and visually recognized.
  • the present embodiment is also characterized in that the wide second and fourth non-display areas NDA2 and NDA4 are folded back toward the lighting device BL.
  • the folded second and fourth non-display areas NDA2 and NDA4 may be disposed on the side of the illumination device BL, or may be disposed on the side and back of the illumination device BL as shown in FIG.
  • the display device DSP shown in FIG. 6 is a modification of the first embodiment.
  • the widths W1 and W3 of the first and third non-display areas NDA1 and NDA3 are formed larger than the thickness H of the lighting device BL.
  • the corner F where flicker is likely to occur can be shifted to the non-display area NDA outside the field of view.
  • the first and third non-display areas NDA1 and NDA3 may be folded back on the back of the lighting device BL. If the first and third non-display areas NDA1 and NDA3 are turned toward the lighting device BL, the width W1 of the first and third non-display areas NDA1 and NDA3 can be increased without expanding the frame widths W1P and W3P in appearance in plan view. , W3 can be extended.
  • the display device DSP shown in FIG. 7 is another modification of the first embodiment.
  • the third side E3 included in the third non-display area NDA3 may not necessarily be a straight line.
  • the third non-display area NDA3 includes a plurality of sides E31, E32, E33, E34, and E35, and the display panel PNL is formed in an octagonal shape.
  • the display quality does not deteriorate even if flicker occurs. If the second to fourth non-display areas NDA2, NDA3 and NDA4 in which the light shielding layer 21 is formed are folded back at a fold line indicated by a dashed dotted line in FIG. 7, the second to fourth non-display areas NDA2, NDA3 and NDA4 become wider Even if it can be stored on the back side of the display panel PNL.
  • the widths W2 and W4 of the second and fourth non-display areas NDA2 and NDA4 are formed larger than the thickness H of the lighting device BL. ing.
  • the widths W1 and W3 of the first and third non-display areas NDA1 and NDA3 are formed larger than the thickness H of the lighting device BL.
  • An example of the widths W2 and W4 (or widths W1 and W3) is 10 mm or more.
  • the corner portion F where flicker is likely to occur due to the entry of water below the non-display area NDA in which the light shielding layer 21 is formed it is possible to arrange the corner portion F where flicker is likely to occur due to the entry of water below the non-display area NDA in which the light shielding layer 21 is formed, and to shift it out of the field of view.
  • a large space can be secured in the non-display area NDA, and the moisture path from the outside of the display panel PNL to the display area DA can be lengthened.
  • the gap G1 of the first alignment film AL1 may be formed larger than the width Ws of the first seal material SE1 to block moisture from the outside.
  • the moisture permeability of the first seal material SE1 may be reduced by forming the width Ws of the first seal material SE1 larger than the thickness H of the lighting device BL.
  • the non-display area NDA has flexibility. If the second and fourth non-display areas NDA2 and NDA4 facing each other are turned back toward the lighting device BL, the second and fourth non-display areas NDA2 and NDA4 can be extended without expanding the substantial frame widths W2P and W4P in plan view. The widths W2 and W4 can be expanded.
  • the first and third non-display areas NDA1 and NDA3 facing each other are turned back toward the lighting device BL, the first and third non-display areas can be extended without expanding the substantial frame widths W1P and W3P in plan view.
  • the widths W1 and W3 of NDA1 and NDA3 can be increased. Besides, various favorable effects can be obtained from the present embodiment.
  • the display device DSP of the second embodiment will be described with reference to FIG.
  • the second embodiment differs from the first embodiment in that a slit 52 is formed in the first alignment film AL1 between the display area DA and the first seal material SE1.
  • the slits 52 are annularly formed along the first to fourth sides E1, E2, E3, and E4, and divide the central portion 53 and the outer peripheral portion 51 of the first alignment film AL1.
  • the first alignment film AL1 is applied to the fourth insulating film 14 by ink jet printing, flexo printing, or the like.
  • a concave or a convex is formed in advance on the surface 14A of the fourth insulating film 14, the coating film of the first alignment film AL1 is divided there, and the slits 52 are formed after film formation.
  • a plurality of grooves 44 are formed on the surface of the fourth insulating film 14.
  • the distance between the concaves 44 is, for example, 10 ⁇ m or less.
  • the composition of the first alignment film AL1 drops from the surface of the fourth insulating film 14 into the groove 44.
  • the concave streaks 44 can be formed, for example, by multi-tone processing such as halftone processing.
  • a transparent conductive film may be formed between adjacent grooves 44.
  • the above-mentioned transparent conductive film has smaller wettability with the composition of the first alignment film AL1 than the fourth insulating film 14.
  • convex streaks that protrude from the surface may be formed. In that case, for example, the ridges can be formed in the same process as the first spacer PS1.
  • the central portion 53 of the first alignment film AL1 overlapping the display area DA and the outer peripheral portion 51 of the first alignment film AL1 which is easily influenced by disturbance are discontinuous. According to the second embodiment, it is possible to reduce the amount of moisture reaching the display area DA along the inside of the first alignment film AL1 and to suppress flicker.
  • FIG. 8 shows the cross-sectional structure in the fourth non-display area NDA4, the same structure can be applied to the other non-display areas NDA1 to NDA3.
  • the display device DSP of the third embodiment will be described with reference to FIG.
  • the third embodiment is different from the first embodiment in that it has an opening OP for releasing the moisture of the first alignment film AL1 to the fourth insulating film 14.
  • the fifth insulating film 15 is not formed between the first alignment film AL1 and the fourth insulating film 14, and the first alignment film AL1 and the fourth insulating film 14 are in direct contact with each other.
  • the opening OP is, for example, formed in an annular shape surrounding the display area DA.
  • the opening OP does not have to completely surround the display area DA, and a part of the opening OP may be disconnected.
  • the first alignment film AL1 since the first alignment film AL1 is in contact with the fourth insulating film 14 which is an organic insulating film, the moisture of the first alignment film AL1 can be released to the fourth insulating film 14.
  • the first alignment film AL1 is formed of a polyimide resin and the fourth insulating film 14 is formed of an acrylic resin
  • the first alignment film AL1 and the fourth insulating film 14 contain similar moisture per unit volume. it can.
  • the fourth insulating film 14 which is a planarizing film has a thickness 10 times or more that of the first alignment film AL1, and can sufficiently absorb the moisture of the first alignment film AL1. As a result, it is possible to reduce the moisture that reaches the display area DA along the inside of the first alignment film AL1 and suppress flicker.
  • FIG. 9 shows the cross-sectional structure in the fourth non-display area NDA4, the same structure can be applied to the other non-display areas NDA1 to NDA3.
  • the fourth embodiment will be described with reference to FIG.
  • the fourth embodiment is different from the first embodiment in that the fourth embodiment further includes an annular second seal material SE2 which is spaced from the first seal material SE1 and surrounds the first seal material SE1.
  • the second seal material SE2 is common to the first seal material in that the first substrate SUB1 and the second substrate SUB2 are bonded, the second seal material SE2 and the first seal material SE1 do not contact the liquid crystal layer LC. It is different.
  • the first seal material SE1 must be a material that does not cause contamination even when in contact with the liquid crystal layer LC. There are restrictions on the material that can be selected as the first seal material SE1, and it is not possible to select the material with priority given to processability, moisture permeability, and the like. On the other hand, the second seal material SE2 does not have to consider contamination with the liquid crystal layer LC.
  • the second seal material SE2 is less limited in material selection than the first seal material SE1, and therefore, a material having better processability and moisture permeability than the first seal material SE1 can be selected. Of course, the same material as the first seal material SE1 can also be selected.
  • a water repellent material RP may be applied to the outer peripheral surface (end surface) of the second seal material SE2.
  • the water repellent RP protects the outer peripheral surface of the second seal material SE2 so as to prevent the adhesion of water.
  • the second seal material SE2 is spaced from the first seal material SE1 to surround the first seal material SE1. Therefore, the first sealing material SE1 and the liquid crystal layer LC do not have to be contaminated by the water repellent material RP.
  • the width W4 of the fourth non-display area NDA4 is longer than the thickness H of the lighting device BL.
  • the lighting device BL includes a light guide plate, an optical sheet, a storage case, and the like.
  • the vicinity of the outer peripheral surface (end surface) of the first and second substrates SUB1 and SUB2 is adhered to the lighting device BL with an adhesive AD1.
  • the lighting device BL can be held by the display panel PNL.
  • the boundary between the non-display area NDA and the display area DA is the end of the light shielding layer 21 on the display area DA side.
  • FIG. 10 shows the cross-sectional structure in the fourth non-display area NDA4, the same structure can be applied to the other non-display areas NDA1 to NDA3. Further, although the fourth non-display area NDA4 is bent in the example of FIG. 10, for example, the second non-display area NDA2 may also be bent as shown in FIG. Furthermore, when the first non-display area NDA1 and the third non-display area NDA3 are folded as shown in FIG. 6, the same structure as that shown in FIG. 10 may be applied.
  • fourth insulating film an example of organic insulating film
  • fifth insulating film an example of inorganic insulating film
  • AL1 ... first alignment film an example of alignment film
  • BL illumination device
  • DA display area
  • DSP display device
  • FPC external circuit board
  • G1 ... first alignment film and first Clearance between sealing material
  • H thickness of lighting device
  • LC liquid crystal layer
  • NDA non-display area
  • NDA1 first non-display area
  • NDA2 second non-display area
  • NDA3 third non-display area
  • NDA4 Fourth non-display area
  • OP ...

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Abstract

水分の侵入に起因した表示品位の低下を防止することを目的とする。一実施形態に係る表示装置(DSP)は、照明装置(BL)と、表示領域(DA)と、非表示領域(NDA)と、を備えている。表示領域は、照明装置から照射された光を選択的に透過する。非表示領域は、可撓性を有し、表示領域を囲んでいる。非表示領域は、第1非表示領域(NDA1)と、第2非表示領域(NDA2)と、第3非表示領域(NDA3)と、第4非表示領域(NDA4)と、を含んでいる。第1非表示領域には、外部回路基板(FPC)が実装されている。第3非表示領域は、第1非表示領域と間隔をあけて配置されている。第2非表示領域は、第1非表示領域の一端と第3非表示領域の一端とを繋いでいる。第4非表示領域は、第1非表示領域の他端と第3非表示領域の他端とを繋いでいる。第2非表示領域及び第4非表示領域の幅(W2,W4)は、照明装置の厚さ(H)よりも大きい。

Description

表示装置
 本発明の実施形態は、可撓性の表示装置に関する。
 液晶表示装置は、液晶分子を配向させる配向膜を備えている。配向膜は、ポリイミド樹脂等の有機材料から形成されており、水分を吸収しやすい。表示パネルの端部から配向膜に水分が浸入すると、配向膜の体積抵抗率が下がる。配向膜の体積抵抗率が下がると、液晶層の電荷が配向膜に流出して液晶層の電圧が下がりやすくなる。液晶層の電圧が下がると、表示領域の輝度が低下してフリッカ(ちらつき)の原因になる。とりわけ、液晶表示装置を低いフレーム周波数で駆動する場合、こうしたフリッカが目につきやすくなる傾向がある(例えば、特許文献1参照)。
特開2017-116819号公報
 フリッカは、水分が侵入しやすい表示パネルの四隅において発生しやすい。本開示の目的は、水分の浸入に起因した表示品位の低下を防止できる表示装置を提供することにある。
 一実施形態に係る表示装置は、照明装置と、表示領域と、非表示領域と、を備えている。表示領域は、照明装置から照射された光を選択的に透過する。非表示領域は、可撓性を有し、表示領域を囲んでいる。非表示領域は、第1非表示領域と、第2非表示領域と、第3非表示領域と、第4非表示領域と、を含んでいる。第1非表示領域には、外部回路基板が実装されている。第3非表示領域は、第1非表示領域と間隔をあけて配置されている。第2非表示領域は、第1非表示領域の一端及と第3非表示領域の一端とを繋いでいる。第4非表示領域は、第1非表示領域の他端と第3非表示領域の他端とを繋いでいる。第2非表示領域及び第4非表示領域の幅は、照明装置の厚さよりも大きい。
 また、一実施形態に係る表示装置は、第2非表示領域及び第4非表示領域に代えて、第1非表示領域及び第3非表示領域の幅が、照明装置の厚さよりも大きい。
図1は、第1実施形態の表示装置の概略的な構成を示す平面図である。 図2は、図1に示された照明装置の一例を示す斜視図である。 図3は、図1に示された表示領域を概略的に示す断面図である。 図4は、図1に示された非表示領域を概略的に示す断面図である。 図5は、第1実施形態に係る非表示領域の形状を概略的に示す斜視図である。 図6は、第1実施形態の変形例に係る非表示領域の形状を概略的に示す斜視図である。 図7は、第1実施形態の他の変形例に係る非表示領域の形状を概略的に示す平面図である。 図8は、第2実施形態に係る非表示領域の構成を概略的に示す断面図である。 図9は、第3実施形態に係る非表示領域の構成を概略的に示す断面図である。 図10は、第4実施形態に係る非表示領域の構成を概略的に示す断面図である。
 いくつかの実施形態について、図面を参照しながら説明する。なお、開示はあくまで一例に過ぎず、当業者が発明の主旨を保って適宜変更について容易に想到し得るものは、当然に本発明の範囲に含まれる。また、図面は、説明をより明確にするため、実際の態様に比べて模式的に表される場合があるが、あくまで一例であって、本発明の解釈を限定するものではない。各図において、連続して配置される同一又は類似の要素について符号を省略することがある。また、本明細書及び各図において、既に説明した図と同一又は類似した機能を発揮する構成要素には同一の参照符号を付し、重複する詳細な説明を省略することがある。
 また、本明細書において「αはA,B又はCを含む」、「αはA,B及びCのいずれかを含む」、「αはA,B及びCからなる群から選択される一つを含む」といった表現は、特に明示がない限り、αがA~Cの複数の組み合わせを含む場合を排除しない。さらに、これらの表現は、αが他の要素を含む場合も排除しない。
 以下の説明においては、表示装置の一例として液晶表示装置である表示装置DSPを開示する。表示装置DSPは、例えば、スマートフォン、タブレット端末、携帯電話端末、パーソナルコンピュータ、テレビ受像装置、車載装置、ゲーム機器、ウェアラブル端末等の種々の装置に用いることができる。表示装置DSPは、低消費電力が重視される状況において、回路消費電力を低減する低周波駆動で動作する機能を備えている。
 [第1実施形態] 
 図1は、第1実施形態の表示装置DSPの概略的な構成を示す平面図である。図1に示すように、表示装置DSPは、例えば、表示面及び背面を有した表示パネル(液晶セル)PNLと、表示パネルPNLの背面に光を照射する照明装置(バックライト)BLと、を備えている。
 表示パネルPNLは、背面に入射した光を選択的に透過することで表示面に画像を表示する。表示パネルPNLの表示面は、平面であってもよいし、湾曲した曲面であってもよい。以下の説明において、表示パネルPNLの表示面から背面に向かって見ることを平面視と定義する。
 表示パネルPNLは、第1基板(アレイ基板)SUB1と、第2基板(対向基板)SUB2と、接着剤である第1シール材SE1と、液晶層LCと、を備えている。第1基板SUB1は、第1乃至第4辺E1,E2,E3,E4を有する略矩形に形成されている。例えば、第1及び第3辺E1,E3が短辺であり、第2及び第4辺E2,E4が長辺である。
 第2基板SUB2は、表示パネルPNLの厚さ方向Zにおいて、第1基板SUB1に対向している。第1基板SUB1は、表示パネルPNLの例えば長辺方向において、第2基板SUB2よりも大きく形成されており、第2基板SUB2から露出した実装領域NDAtを有している。実装領域NDAtには、外部回路基板FPCが実装されている。
 外部回路基板FPCは、例えば、表示装置DSPが搭載される電子機器のメインボード等から表示パネルPNLに表示するための1フレーム分の画像データを順次受信する。この画像データは、例えば各画素PXの表示色等の情報を含む。外部回路基板FPCには、制御モジュールCTR等が設けられている。制御モジュールCTRは、表示パネルPNLや照明装置BLの動作を制御する。なお、外部回路基板FPC及び制御モジュールCTRを実装領域NDAtに各別に設けてもよい。
 第1シール材SE1は、アクリル樹脂やエポキシ樹脂等の有機材料で形成されている。第1シール材SE1は、図1中に右上がり斜線で示す部分に相当し、第1基板SUB1と第2基板SUB2とを接着している。液晶層LCは、第1シール材SE1よりも内側において、第1基板SUB1と第2基板SUB2との間に挟持されている。
 表示パネルPNLの表示面は、画像を表示する表示領域DAと、表示領域DAを囲む非表示領域(額縁領域)NDAと、を有している。表示領域DAには、複数の副画素SPXがマトリクス状に配列されている。例えば、赤色(R)、緑色(G)、青色(B)にそれぞれ対応する三つの副画素SPXを組み合わせてカラー表示が可能な画素PXを構成できる。なお、画素PXは、白色等の他の色の副画素SPXを含んでもよいし、同じ色の副画素SPXを複数含んでもよい。
 非表示領域NDAには、後述する遮光層21が形成されている。非表示領域NDAにおいてフリッカが発生しても、遮光層21に遮られて視認されることがない。非表示領域NDAは、第1乃至第4非表示領域NDA1,NDA2,NDA3,NDA4を含んでいる。第1非表示領域NDA1は、表示領域DAと第1辺E1との間に区画されている。
 同様に、第2非表示領域NDA2は、表示領域DAと第2辺E2との間に区画されている。第3非表示領域NDA3は、表示領域DAと第3辺E3との間に区画されている。第4非表示領域NDA4は、表示領域DAと第4辺E4との間に区画されている。第1乃至第4非表示領域NDA1,NDA2,NDA3,NDA4の幅W1,W2,W3,W4は、第1乃至第4辺E1,E2,E3,E4と表示領域DAとの距離である。
 第1非表示領域NDA1は、前述の実装領域NDAtを含んでいる。第3非表示領域NDA3は、第1非表示領域NDA1と間隔をあけて配置されている。第2非表示領域NDA2は、第1非表示領域NDA1の左端及と第3非表示領域NDA3の左端とを繋いでいる。第4非表示領域NDA4は、第1非表示領域NDA1の右端と第3非表示領域NDA3の右端とを繋いでいる。
 非表示領域NDAに囲まれた表示領域DAにおいて、第1基板SUB1は、複数の走査信号線GL(GL1,GL2,GL3…GLm)と、走査信号線GLに交差する複数の映像信号線SL(SL1,SL2,SL3…SLn)と、を備えている。前述の副画素SPXは、隣り合う二本の走査信号線GLと隣り合う二本の映像信号線SLとによって区画された領域に相当する。
 各々の走査信号線GLが延在する方向を第1方向Xと定義し、各々の映像信号線SLが延在する方向を第2方向Yと定義する。なお、図1に示す例では、映像信号線SLを第2方向Yに平行な直線で示しているが、映像信号線SLが屈曲しつつ第2方向Yに延在してもよい。
 図1に示す例では、第1方向Xが表示パネルPNLの短辺方向と一致し、第2方向Yが表示パネルPNLの長辺方向と一致する。なお、第1及び第2方向X,Yは、図1に示す例に限られない。第1方向Xが表示パネルPNLの長辺方向と一致し、第2方向Yが表示パネルPNLの短辺方向と一致してもよいし、それ以外の方向であってもよい。第1及び第2方向X,Yは、表示パネルPNLの厚さ方向Zに直交している。
 第1基板SUB1は、各々の走査信号線GLに接続された走査ドライバGDと、各々の映像信号線SLに接続された映像ドライバSDと、を備えている。走査ドライバGDは、前述の第2及び第4非表示領域NDA2,NDA4にそれぞれ設けられている。映像ドライバSDは、前述の第1非表示領域NDA1において実装領域NDAtよりも内側に設けられている。
 なお、走査ドライバGD及び映像ドライバSDを外部回路基板FPCに設けてもよいし、制御モジュールCTRに設けてもよい。走査ドライバGD1,GD2及び映像ドライバSDは、画像を表示するための駆動回路の一例であり、例えば後述する副画素SPXのスイッチング素子SWと同一工程で形成できる。
 第1基板SUB1は、各々の副画素SPXにおいて、スイッチング素子SWと、画素電極PEと、を備えている。スイッチング素子SWは、例えば薄膜トランジスタ(TFT)によって構成され、走査信号線GL、映像信号線SL及び画素電極PEに電気的に接続されている。複数の副画素SPXに対向して共通電極CEが延在している。共通電極CEは、第1基板SUB1に設けてもよいし、第2基板SUB2に設けてもよい。
 制御モジュールCTRは、受信した画像データに基づいて、走査ドライバGD及び映像ドライバSDを制御する。走査ドライバGDは、各々の走査信号線GLに走査信号を供給し、映像ドライバSDは、各々の映像信号線SLに映像信号を供給する。スイッチング素子SWに対応する走査信号線GLに走査信号が供給されると、当該スイッチング素子SWに対応する映像信号線SLと画素電極PEとが電気的に接続され、映像信号線SLの映像信号が画素電極PEに供給される。画素電極PEは、共通電極CEとの間で電界を形成して液晶層LCの液晶分子の配向を変化させる。保持容量CSは、例えば共通電極CEと画素電極PEとの間に形成される。
 制御モジュールCTRは、通常駆動に加えて駆動電力を低減させる低周波駆動の機能を備えている。なお、低周波駆動とは、表示装置DSPのフレーム周波数を通常駆動(例えば60Hz)よりも低いフレーム周波数に下げる駆動方式である。低周波駆動時において、表示装置DSPのフレーム周波数は30Hz以下であり、例えば10Hzや5Hzである。フレーム周波数は、副画素SPXに映像信号を書き込む周波数に相当する。フレーム周波数を下げると、各副画素SPXに映像信号を書き込む頻度が低下するため、各回路の消費電力を低減できる。
 図2は、図1に示された照明装置BLの一例を概略的に示す斜視図である。図2に示す例において、照明装置BLは、光を発する光源31と、点状光を面状光に変換する導光板32とを備えている。導光板32は、表示領域DAにおいて表示パネルPNLの背面に対向する出射面32Aと、出射面32Aとは反対側の反射面32Bと、出射面32A及び反射面32Bを繋ぐ端面32Cと、を有している。端面32Cは、入射面32Dを含む。導光板32の反射面32Bは、照明装置BLの背面の一例である。
 光源31は、少なくとも一つの発光素子33を備えている。図2に示す例では、光源31が、導光板32の入射面32Dに沿って配列された複数の発光素子33を備えている。光源31には、コリメータ等の光学系34が付設されていてもよい。発光素子33は、例えば、LED(Light Emitting Diode)である。なお、発光素子33は、半導体レーザーや有機エレクトロルミネッセンス等であってもよい。
 照射装置BLの厚さHは、表示パネルPNLの厚さ方向Zにおける照明装置BLの最大寸法である。照射装置BLの厚さHは、例えば、厚さ方向Zにおける光源31の外形寸法によって定義される。厚さ方向Zにおいて光源31の外形寸法よりも導光板32の厚さの方が大きい場合、照射装置BLの厚さHは、例えば、導光板32の厚さによって定義される。
 図3は、表示領域DAの構成を概略的に示す断面図である。図3に示すように、表示パネルPNLは、第1偏光板PL1と、第2偏光板PL2と、をさらに備えている。第1偏光板PL1は、表示パネルPNLの背面側において、照明装置BLと表示パネルPNLとの間に配置されている。第2偏光板PL2は、表示パネルPNLの表示面側に配置されている。なお、偏光した光を照射する照明装置BLを用いる場合、第1偏光板PL1を省略してもよい。
 図3に示す例では、表示パネルPNLは、主としてX-Y平面にほぼ平行な横電界を利用する表示モード対応した構成を有している。なお、表示パネルPNLは、X-Y平面に対して垂直な縦電界や、X-Y平面に対して斜め方向の電界、或いはそれらを組み合わせて利用する表示モードに対応した構成を有していてもよい。横電界方式の表示パネルPNLは、縦電界方式と比べて電圧保持特性に優れるため低周波駆動に好適である。
 前述のように、第1基板SUB1は、走査信号線GLと、映像信号線SLと、スイッチング素子SWと、画素電極PEと、共通電極CEと、を備えている。これらに加え、第1基板SUB1は、第1可撓性基材10と、第1絶縁膜11と、第2絶縁膜12と、第3絶縁膜13と、第4絶縁膜14と、第5絶縁膜15と、第1配向膜AL1と、をさらに備えている。スイッチング素子SWは、半導体層SCと、中継電極SLrと、を含んでいる。
 図3に示すように、第1絶縁膜11は、第1可撓性基材10の上面を覆っている。半導体層SCは、第1絶縁層11の上に形成されている。半導体層SCと第1可撓性基材10との間に絶縁膜が介在しなくてもよい。第2絶縁膜12は、半導体層SCを覆っている。走査信号線GLは、第2絶縁膜12の上に形成されている。第3絶縁膜13は、走査信号線GL及び第2絶縁膜12を覆っている。
 映像信号線SL及び中継電極(ソース電極又はドレイン電極)SLrは、第3絶縁膜13の上に形成され、コンタクトホールCH1,CH2を通じて半導体層SCに接している。映像信号線SL及び中継電極SLrは、同一工程で形成できる。第4絶縁膜14は、映像信号線SL、中継電極SLr及び第3絶縁膜13を覆っている。
 共通電極CEは、第4絶縁膜14の上に形成されている。第5絶縁膜15は、共通電極CE及び第4絶縁膜14を覆っている。第5絶縁膜15は、画素電極PEと共通電極CEとを絶縁する層間絶縁膜として機能する。
 画素電極PEは、第5絶縁膜15の上に形成され、コンタクトホールCH3を通じて中継電極SLrに接している。なお、第5絶縁膜15の下に画素電極PEを形成し、第5絶縁膜15の上に共通電極CEを形成してもよい。第1配向膜AL1は、画素電極PE及び第5絶縁膜15を覆い、液晶層LCに接している。第1配向膜AL1は、画素電極PEに電圧が印加されていない状態において、液晶層LCの液晶分子を配向させる。
 第1可撓性基材10は、例えばポリイミド樹脂から形成されている。共通電極CE及び画素電極PEは、インジウム錫酸化物(ITO:Indium Tin Oxide)やインジウム亜鉛酸化物(IZO:Indium Zinc Oxide)等の透明導電材料から形成されている。走査信号線GL、映像信号線SL及び中継電極SLrは、例えば単層構造や積層構造の金属線である。
 第1配向膜AL1は、例えばポリイミド樹脂等をインクジェット印刷やフレキソ印刷等によって塗布することで形成できる。第1配向膜AL1の厚さは、例えば100nmである。第4絶縁膜14は、例えばアクリル樹脂等の感光性樹脂から形成された有機絶縁膜であり、第1基板SUB1の端部まで延在している。
 第4絶縁膜14は、スイッチング素子SWの凹凸を平坦化する平坦化膜として機能し、第1乃至第3及び第5絶縁膜11,12,13,15や第1配向膜AL1よりも厚く形成されている。第4絶縁膜14の厚さは、例えば第1配向膜AL1の10倍以上が好ましい。これにより、後述する第3実施形態において、第1配向膜AL1の水分を吸収および拡散できる。
 第4絶縁膜14は、例えば、フォトリソグラフィによって形成され、ハーフトーン処理等のマルチトーン処理によって部位毎に厚さを調整されている。マルチトーン処理されていない部位の第4絶縁膜14の厚さは、例えば3μmである。ハーフトーン処理された部位の第4絶縁膜14の厚さは、例えば1.5μmである。
 第1乃至第3及び第5絶縁膜11,12,13,15は、シリコン酸化物、シリコン窒化物又はアルミナ等の無機絶縁膜である。第1乃至第3及び第5絶縁膜11,12,13,15は水分を透過させない。一方、有機材料である第1配向膜AL1及び第4絶縁膜14は水分を僅かに透過させる。
 第2基板SUB2は、第2可撓性基材20と、遮光層(ブラックマトリクス)21と、カラーフィルタ層22と、オーバーコート層23と、第2配向膜AL2と、を備えている。第2可撓性基材20は、第1可撓性基材10と同様の材料から形成できる。第2配向膜AL2は、第1配向膜AL1と同様の材料から形成できる。
 図3に示すように、遮光層21は、第2可撓性基材20の下面に形成されている。カラーフィルタ層22は、遮光層21及び第2可撓性基材20を覆っている。遮光層21は、平面視において、非表示領域NDAに形成されている。さらに、遮光層21は、表示領域DAにおいて、走査信号線GL、映像信号線SL、中継電極SLr等の金属線の直上に形成され、副画素SPXを区画している。
 カラーフィルタ層22は、画素電極PEに対向し、その一部が遮光層21に重なっている。なお、カラーフィルタ層22を第2基板SUB2ではなく第1基板SUB1に形成してもよい。カラーフィルタ層22は、副画素SPXに対応して配置された赤色カラーフィルタ層、緑色カラーフィルタ層、青色カラーフィルタ層等を含んでいる。オーバーコート層23は、カラーフィルタ層22を覆っている。第2配向膜AL2は、オーバーコート層23を覆い、液晶層LCに接している。
 図4は、第4非表示領域NDA4の概略的な断面図である。なお、第1乃至第3非表示領域NDA1,NDA2,NDA3における断面構造は、第4非表示領域NDA4における断面構造と略同一の形状及び機能を有している。そのため、代表して第4非表示領域NDA4を詳しく説明し、第1乃至第3非表示領域NDA3については重複する説明を省略する。
 図4に示すように、第4絶縁膜14は、表示領域DAを囲むように形成された溝42を有している。溝42は、例えばフルトーン処理によって第4絶縁膜14を除去することで形成できる。第4絶縁膜14は、溝42によって中央部43と外周部41とに分割されている。溝42は、外周部41から浸入した水分を遮断して中央部43へ水分が透過することを阻止している。外周部41の上面及び側面は、水分を透過しない第5絶縁膜15によって覆われている。
 表示装置DSPは、第1基板SUB1と第2基板SUB2との間隔を規制する第1及び第2スペーサPS1,PS2をさらに備えている。第1スペーサPS1は例えば枠状に形成され、第4絶縁膜14の外周部41に配置されている。第1スペーサPS1は、第1基板SUB1と第2基板SUB2とを第1シール材SE1で接着するとき、流動状態の第1シール材SE1が第1スペーサPS1よりも外側に広がることを防ぐ。
 第2スペーサPS2は、例えば第2基板SUB2に形成され、第1基板SUB1に向かって柱状に突出している。非表示領域NDAにおけるカラーフィルタ層22は、平面視において第1及び第2スペーサPS1,PS2に重畳するように形成されている。カラーフィルタ層22は、第1及び第2スペーサPS1,PS2とともに第1基板SUB1と第2基板SUB2との間隔を規制している。
 第1及び第2配向膜AL1,AL2は、第1シール材SE1に重畳して第1シール材SE1の外側まで広がっていてもよいし、第1シール材SE1の途中まで広がっていてもよい。或いは、第1及び第2配向膜AL1,AL2は、図4に示すように、第1シール材SE1に重畳せずに第1シール材SE1の内側で広がっていてもよい。
 図4に示す例では、第1配向膜AL1と第1シール材SE1との隙間G1が、第1シール材SE1の幅Wsよりも大きく形成され、第2配向膜AL2と第1シール材SE1との隙間G2が、第1シール材SE1の幅Wsよりも大きく形成されている。これにより、第1シール材SE1から侵入した水分を遮断して、第1及び第2配向膜AL1,AL2の吸湿を阻止できる。
 なお、隙間G1を幅広に形成する代わりに、第1シール材SE1を幅広に形成してもよい。例えば、第1シール材SE1の幅Wsが照明装置BLの厚さHよりも大きくなるように構成すれば、外部から表示領域DAに至る水分パスが長くなる。そのため、第1シール材SE1の透湿度を低く抑えることができる。さらに、第1及び第2基板SUB1,SUB2の接着面積が大きくなるため、表示パネルPNLの強度を向上できる。
 図5乃至図7は、本実施形態及びその変形例に係る非表示領域NDAの形状を概略的に示す斜視図である。二辺E1,E2の間における表示パネルPNLの隅部Fでは、第1辺E1から侵入した水分と第2辺E2から侵入した水分とが積算されるため、第1配向膜AL1の体積抵抗率が低下しやすい。
 同様に、二辺E2,E3の間、二辺E3,E4の間、二辺E4,E1の間における隅部Fについても、第1配向膜AL1の体積抵抗率が低下しやすい。高温高湿環境下で加速劣化させた表示装置DSPを低いフレーム周波数で駆動した場合、隅部Fのみフリッカが発生する傾向がある。従来の表示装置では、フリッカが発生する隅部Fが表示領域DAに露出していた。
 本実施形態は、図5に示すように、互いに対向する第2及び第4非表示領域NDA2,NDA4の幅W2,W4が照明装置BLの厚さHよりも大きいことが特徴の一つである。幅W2,W4は、例えば10mm以上確保されている。本実施形態では、第2及び第4非表示領域NDA2,NDA4が幅広であるため、隅部Fにフリッカが発生しても遮光層21に遮られて視認されることがない。
 さらに、本実施形態は、幅広に形成された第2及び第4非表示領域NDA2,NDA4が照明装置BLに向かって折り返されていることも特徴の一つである。折り返された第2及び第4非表示領域NDA2,NDA4は、照明装置BLの側面に配置されてもよいし、図5に示すように照明装置BLの側面及び背面に配置されてもよい。
 第2及び第4非表示領域NDA2,NDA4を照明装置BLに向かって折り返せば、第2及び第4非表示領域NDA2,NDA4の幅W2,W4を広げても、平面視において表示装置DSPの外形寸法を大きくしたり、表示領域DAを狭めたりする必要がない。したがって、平面視における外観上の額縁幅W2P,W4Pを広げることなく、第2及び第4非表示領域NDA2,NDA4の幅W2,W4を広げることができる。
 図6に示された表示装置DSPは、第1実施形態の変形例である。図6に示す例では、第1及び第3非表示領域NDA1,NDA3の幅W1,W3が照明装置BLの厚さHよりも大きく形成されている。この変形例によれば、第1実施形態と同様に、フリッカが発生しやすい隅部Fを視野外の非表示領域NDAにずらすことができる。
 図6に示すように、第1及び第3非表示領域NDA1,NDA3を照明装置BLの背面に折り返してもよい。第1及び第3非表示領域NDA1,NDA3を照明装置BLに向かって折り返せば、平面視における外観上の額縁幅W1P,W3P広げることなく、第1及び第3非表示領域NDA1,NDA3の幅W1,W3を広げることができる。
 図7に示された表示装置DSPは、第1実施形態の他の変形例である。第3非表示領域NDA3に含まれる第3辺E3は、必ずしも直線でなくてよい。図7に示す例では、第3非表示領域NDA3に複数の辺E31,E32,E33,E34,E35が含まれ、表示パネルPNLが八角形に形成されている。
 二辺に挟まれた隅部Fを照明装置BLの厚さHよりも大きく形成した遮光層21で隠せば、フリッカが発生しても表示品位が低下することがない。遮光層21が形成された第2乃至第4非表示領域NDA2,NDA3,NDA4を図7中に一点鎖線で示す折り目で折り返せば、第2乃至第4非表示領域NDA2,NDA3,NDA4が幅広になっても表示パネルPNLの背面側に収納できる。
 以上のように構成された本実施形態及びその変形例の表示装置DSPは、第2及び第4非表示領域NDA2,NDA4の幅W2,W4が、照明装置BLの厚さHよりも大きく形成されている。或いは、第1及び第3非表示領域NDA1,NDA3の幅W1,W3が、照明装置BLの厚さHよりも大きく形成されている。幅W2,W4(或いは、幅W1,W3)の一例は、10mm以上である。
 本実施形態によれば、水分の浸入に起因したフリッカが発生しやすい隅部Fを遮光層21が形成された非表示領域NDAの下に配置して視野外にずらすことができる。その結果、表示装置DSPの表示品位の低下を防止できる。また、非表示領域NDAに広いスペースを確保でき、表示パネルPNLの外部から表示領域DAに至る水分パスを長くできる。
 広くなった非表示領域NDAにおいて、例えば、第1配向膜AL1の隙間G1を第1シール材SE1の幅Wsよりも大きく形成して外部からの水分を遮断してもよい。例えば、第1シール材SE1の幅Wsを照明装置BLの厚さHよりも大きく形成して第1シール材SE1の透湿度を下げてもよい。
 本実施形態及びその変形例は、非表示領域NDAが可撓性を有している。互いに対向する第2及び第4非表示領域NDA2,NDA4を照明装置BLに向かって折り返せば、平面視における実質的な額縁幅W2P,W4Pを広げることなく第2及び第4非表示領域NDA2,NDA4の幅W2,W4を広げることができる。
 同様に、互いに対向する第1及び第3非表示領域NDA1,NDA3を照明装置BLに向かって折り返せば、平面視における実質的な額縁幅W1P,W3Pを広げることなく第1及び第3非表示領域NDA1,NDA3の幅W1,W3を広げることができる。 
 その他、本実施形態からは、種々の好適な効果を得ることができる。
 次に、第2乃至第4実施形態の表示装置について説明する。なお、第1実施形態で説明した構成と同一又は類似の機能を有する構成は、同一の符号を付して対応する第1実施形態の記載を参酌することとし、ここでの説明を省略する。また、以下に説明する以外の構成は、第1実施形態と同一である。
 [第2実施形態] 
 第2実施形態の表示装置DSPについて、図8を参照して説明する。第2実施形態は、表示領域DAと第1シール材SE1との間において、第1配向膜AL1にスリット52が形成されている点が第1実施形態と異なる。スリット52は、例えば、第1乃至第4辺E1,E2,E3,E4に沿って環状に形成され、第1配向膜AL1の中央部53と外周部51とを分断している。
 第1配向膜AL1は、インクジェット印刷やフレキソ印刷等によって第4絶縁膜14に塗布される。第4絶縁膜14の表面14Aにあらかじめ凹条や凸条を形成しておけば、そこで第1配向膜AL1の塗膜が分断されて、成膜後にスリット52が形成される。図8に示す例では、第4絶縁膜14の表面に複数の凹条44が形成されている。凹条44の間隔は、例えば10μm以下である。第1配向膜AL1の組成物は、第4絶縁膜14の表面から凹条44へ落下する。
 凹条44は、例えば、ハーフトーン処理等のマルチトーン処理によって形成できる。隣接する凹条44の間に透明導電膜を形成してもよい。前述の透明導電膜は、第4絶縁膜14よりも第1配向膜AL1の組成物との濡れ性が小さい。第4絶縁膜14の表面から陥没した凹条44に代えて、当該表面から突出した凸条を形成してもよい。その場合、例えば、第1スペーサPS1と同じ工程で凸条を形成できる。
 第2実施形態は、表示領域DAに重畳する第1配向膜AL1の中央部53と、外乱に影響されやすい第1配向膜AL1の外周部51とが不連続になるように構成されている。第2実施形態によれば、第1配向膜AL1の内部を伝わって表示領域DAに到達する水分を減らし、フリッカを抑制できる。
 図8においては、第4非表示領域NDA4における断面構造を示したが、他の非表示領域NDA1~NDA3にも同様の構造を適用できる。
 [第3実施形態] 
 第3実施形態の表示装置DSPについて、図9を参照して説明する。第3実施形態は、第1配向膜AL1の水分を第4絶縁膜14に逃がす開口OPを有している点が第1実施形態と異なる。開口OPでは、第1配向膜AL1と第4絶縁膜14との間に第5絶縁膜15が形成されておらず、第1配向膜AL1と第4絶縁膜14とが直に接している。
 開口OPは、例えば、表示領域DAを囲む環状に形成されている。なお、開口OPは、表示領域DAを完全に囲んでいる必要はなく、一部が途切れていてもよい。第3実施形態では、第1配向膜AL1が有機絶縁膜である第4絶縁膜14に接しているため、第1配向膜AL1の水分を第4絶縁膜14に逃がすことができる。
 第1配向膜AL1がポリイミド樹脂から形成され、第4絶縁膜14がアクリル樹脂から形成されている場合、第1配向膜AL1及び第4絶縁膜14は、単位体積当たりで同程度の水分を含有できる。平坦化膜である第4絶縁膜14は、第1配向膜AL1と比べて10倍以上の厚さを有しており、第1配向膜AL1の水分を十分に吸収できる。その結果、第1配向膜AL1の内部を伝わって表示領域DAに到達する水分を減らし、フリッカを抑制できる。
 図9においては、第4非表示領域NDA4における断面構造を示したが、他の非表示領域NDA1~NDA3にも同様の構造を適用できる。
 [第4実施形態] 
 第4実施形態について、図10を参照して説明する。第4実施形態は、第1シール材SE1と間隔をあけて第1シール材SE1を囲む環状の第2シール材SE2をさらに備える点が第1実施形態と異なる。第2シール材SE2は、第1基板SUB1と第2基板SUB2とを接着している点で第1シール材と共通するが、液晶層LCに接触することがない点で第1シール材SE1と異なる。
 第1シール材SE1は、液晶層LCに接触してもコンタミネーションを生じない材料でなければならない。第1シール材SE1として選択できる材料には制約があり、プロセス性や透湿度等を優先して材料を選択できない。これに対し、第2シール材SE2は、液晶層LCとのコンタミネーションを考慮する必要がない。第2シール材SE2は、第1シール材SE1と比較して材料選択の制限が少ないため、第1シール材SE1よりもプロセス性や透湿度に優れた材料を選択できる。もちろん、第1シール材SE1と同一の材料を選択することもできる。
 図10に示すように、第2シール材SE2の外周面(端面)に撥水材RPを塗布してもよい。撥水材RPは、水分が付着しないように第2シール材SE2の外周面を保護する。第2シール材SE2は、第1シール材SE1と間隔をあけて第1シール材SE1を囲んでいる。そのため、第1シール材SE1や液晶層LCは、撥水材RPに汚染されるおそれがない。
 図10に示すように、照明装置BLを包むように非表示領域NDAが設けられるので、照明装置BLの厚さHよりも、第4非表示領域NDA4の幅W4は長くなる。照明装置BLは、導光板、光学シート、収納ケース等を有しているが、第1及び第2基板SUB1,SUB2の外周面(端面)の近傍を接着材AD1で照明装置BLに接着させると、照明装置BLを表示パネルPNLで保持することが可能になる。なお、図10において、非表示領域NDAと表示領域DAとの境界は、遮光層21の表示領域DA側の端部である。
 図10においては、第4非表示領域NDA4における断面構造を示したが、他の非表示領域NDA1~NDA3にも同様の構造を適用できる。また、図10の例では第4非表示領域NDA4が折り曲げられているが、例えば第2非表示領域NDA2についても図5に示したように折り曲げてもよい。さらに、第1非表示領域NDA1および第3非表示領域NDA3を図6のように折り曲げる場合に、図10と同様の構造を適用してもよい。
 本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形例は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。各実施形態にて開示した構成は、適宜に組み合わせることができる。
 14…第4絶縁膜(有機絶縁膜の一例)、15…第5絶縁膜(無機絶縁膜の一例)、51…第1配向膜の外周部、52…第1配向膜のスリット、53…第1配向膜の中央部、AL1…第1配向膜(配向膜の一例)、BL…照明装置、DA…表示領域、DSP…表示装置、FPC…外部回路基板、G1…第1配向膜と第1シール材との隙間、H…照明装置の厚さ、LC…液晶層、NDA…非表示領域、NDA1…第1非表示領域、NDA2…第2非表示領域、NDA3…第3非表示領域、NDA4…第4非表示領域、OP…第5絶縁膜の開口、RP…撥水材、SE1…第1シール材、SE2…第2シール材、SUB1…第1基板、SUB2…第2基板、W1…第1非表示領域の幅、W2…第2非表示領域の幅、W3…第3非表示領域の幅、W4…第4非表示領域の幅、Ws…第1シール材の幅。

Claims (20)

  1.  照明装置と、前記照明装置から照射された光を選択的に透過する表示領域と、前記表示領域を囲む可撓性の非表示領域と、を備え、
     前記非表示領域は、外部回路基板が実装された第1非表示領域と、前記第1非表示領域と間隔をあけて配置された第3非表示領域と、前記第1非表示領域の一端及び前記第3非表示領域の一端を繋ぐ第2非表示領域と、前記第1非表示領域の他端及び前記第3非表示領域の他端を繋ぐ第4非表示領域と、を含み、
     前記第2非表示領域及び前記第4非表示領域の幅は、前記照明装置の厚さよりも大きい、表示装置。
  2.  前記第2非表示領域及び前記第4非表示領域は、前記照明装置に向かって折り返されている、請求項1に記載の表示装置。
  3.  前記第2非表示領域及び前記第4非表示領域の幅が10mm以上である、請求項1に記載の表示装置。
  4.  前記照明装置に対向する第1基板と、前記照明装置とは反対側から前記第1基板に対向する第2基板と、前記第1基板及び前記第2基板を接着する環状の第1シール材と、前記第1シール材の内側において前記第1基板及び前記第2基板に挟持された液晶層と、前記第1基板に形成されて前記液晶層に接触した配向膜と、をさらに備え、
     前記第1基板及び前記第2基板は、可撓性を有し、
     前記液晶層は、前記表示領域に重畳し且つ前記表示領域よりも外側の前記非表示領域まで延在し、
     前記表示領域に表示される画像のフレーム周波数が30Hz以下である、請求項1に記載の表示装置。
  5.  前記第2非表示領域及び前記第4非表示領域において、前記配向膜は前記第1シール材に重畳しておらず、前記配向膜と前記第1シール材との隙間は前記第1シール材の幅よりも大きく形成されている、請求項4に記載の表示装置。
  6.  前記表示領域と前記第1シール材との間において、前記配向膜には、前記配向膜の中央部と外周部とを分断するスリットが形成されている、請求項4に記載の表示装置。
  7.  前記第1基板に形成された有機絶縁膜と、前記有機絶縁膜及び前記配向膜の間に形成された水分を通さない無機絶縁膜と、をさらに備え、
     前記表示領域と前記第1シール材との間において、前記無機絶縁膜には、前記配向膜を前記有機絶縁膜に接触させる開口が形成されている、請求項4に記載の表示装置。
  8.  前記第1基板及び前記第2基板を接着する環状の第2シール材をさらに備え、
     前記第2シール材は、前記第1シール材と間隔をあけて前記第1シール材を囲んでいる、請求項4に記載の表示装置。
  9.  前記第2シール材は、前記第1シール材とは異なる材料から形成されている、請求項8に記載の表示装置。
  10.  前記第2シール材の外周面に形成された撥水材をさらに備えている、請求項8に記載の表示装置。
  11.  照明装置と、前記照明装置から照射された光を選択的に透過する表示領域と、前記表示領域を囲む可撓性の非表示領域と、を備え、
     前記非表示領域は、外部回路基板が実装された第1非表示領域と、前記第1非表示領域と間隔をあけて配置された第3非表示領域と、前記第1非表示領域の一端及び前記第3非表示領域の一端を繋ぐ第2非表示領域と、前記第1非表示領域の他端及び前記第3非表示領域の他端を繋ぐ第4非表示領域と、を含み、
     前記第1非表示領域及び前記第3非表示領域の幅は、前記照明装置の厚さよりも大きい、表示装置。
  12.  前記第1非表示領域及び前記第3非表示領域は、前記照明装置に向かって折り返されている、請求項11に記載の表示装置。
  13.  前記第1非表示領域及び前記第3非表示領域の幅が10mm以上である、請求項11に記載の表示装置。
  14.  前記照明装置に対向する第1基板と、前記照明装置とは反対側から前記第1基板に対向する第2基板と、前記第1基板及び前記第2基板を接着する環状の第1シール材と、前記第1シール材の内側において前記第1基板及び前記第2基板に挟持された液晶層と、前記第1基板に形成されて前記液晶層に接触した配向膜と、をさらに備え、
     前記第1基板及び前記第2基板は、可撓性を有し、
     前記液晶層は、前記表示領域に重畳し且つ前記表示領域よりも外側の前記非表示領域まで延在し、
     前記表示領域に表示される画像のフレーム周波数が30Hz以下である、請求項11に記載の表示装置。
  15.  前記第1非表示領域及び前記第3非表示領域において、前記配向膜は前記第1シール材に重畳しておらず、前記配向膜と前記第1シール材との隙間は前記第1シール材の幅よりも大きく形成されている、請求項14に記載の表示装置。
  16.  前記表示領域と前記第1シール材との間において、前記配向膜には、前記配向膜の中央部と外周部とを分断するスリットが形成されている、請求項14に記載の表示装置。
  17.  前記第1基板に形成された有機絶縁膜と、前記有機絶縁膜及び前記配向膜の間に形成された水分を通さない無機絶縁膜と、をさらに備え、
     前記表示領域と前記第1シール材との間において、前記無機絶縁膜には、前記配向膜を前記有機絶縁膜に接触させる開口が形成されている、請求項14に記載の表示装置。
  18.  前記第1基板及び前記第2基板を接着する環状の第2シール材をさらに備え、
     前記第2シール材は、前記第1シール材と間隔をあけて前記第1シール材を囲んでいる、請求項14に記載の表示装置。
  19.  前記第2シール材は、前記第1シール材とは異なる材料から形成されている、請求項18に記載の表示装置。
  20.  前記第2シール材の外周面に形成された撥水材をさらに備えている、請求項18に記載の表示装置。
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