Жидкокристаллическое устройство отображения

Иллюстрации

Показать все

Каждый из элементов (14) изображения имеет множество областей ориентирования (R1, R2, R3 и R4), в каждой из которых молекулы жидких кристаллов, содержащиеся в слое жидких кристаллов, ориентированы в направлении, отличном от направлений в других из множества областей ориентирования. Каждая из множества сигнальных линий (32) сканирования и граничная область (R11 и R12) между соответствующими смежными областями из множества областей (R1, R2, R3, и R4) ориентирования, по меньшей мере, частично перекрываются друг с другом, если смотреть сверху. 11 з.п. ф-лы, 8 ил.

Реферат

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение имеет отношение к жидкокристаллическому устройству отображения. В частности, настоящее изобретение имеет отношение к жидкокристаллическому устройству отображения, которое включает в себя так называемые горизонтальные электроды элемента изображения.

Предшествующий уровень техники

Традиционно, жидкокристаллическое устройство отображения широко использовалось в качестве устройства отображения. В частности, жидкокристаллическое устройство отображения с активной матрицей широко использовалось в качестве устройства отображения.

Жидкокристаллическое устройство отображения с активной матрицей включает в себя переключающие элементы в соответствующих элементах изображения. Кроме того, жидкокристаллическое устройство отображения с активной матрицей включает в себя множество сигнальных линий сканирования и множества сигнальных лин ий изображения, которые обеспечены таким образом, чтобы пересекать друг друга для управления переключающими элементами. Переключающие элементы обеспечены в соответствующих местах пересечений множества сигнальных линий сканирования и множества сигнальных линий изображения. Кроме того, обеспечиваются электроды элемента изображения, которые соединены с соответствующими переключающими элементами таким образом, чтобы соответствовать соответствующим элементам изображения.

Режимы ориентирования

Для такого жидкокристаллического устройства отображения предлагается множество режимов ориентирования молекул жидких кристаллов. В последующем описании обсуждаются режимы ориентирования молекул жидких кристаллов.

Например, было предложено в качестве режимов ориентирования молекул жидких кристаллов, что (i) TN (скрученный нематический) режим, в котором направление ориентирования молекул жидких кристаллов рядом с одной из подложек находится под углом приблизительно 90 градусов к направлению ориентирования молекул жидких кристаллов рядом с другой подложкой, (ii) режим VA (вертикального ориентирования), в котором направление ориентирования молекул жидких кристаллов является почти перпендикулярным к подложкам, а (iii) является аналогичным.

В частности, в случае режима ориентирования VA или аналогичного множество областей ориентирования, то есть несколько участков, может быть создано в каждом из элементов изображения для улучшения зависимости от угла обзора. Для достижения нескольких участков предлагается (i) конфигурация, в которой в каждом из электродов элемента изображения имеются разрезы, которые проходят в направлении, отличном от взаимного расположения участков, и (ii) аналогичная конфигурация.

Например, в Патентной литературе 1 описывается конфигурация, в которой в каждом из электродов подпиксела (электродов элемента изображения) имеются разрезы, которые проходят во множестве различных направлений, благодаря чему достигается множество областей ориентирования.

Вертикальный электрод элемента изображения

В последующем описании обсуждается форма каждого из элементов изображения в жидкокристаллическом устройстве отображения.

В целом каждый из элементов изображения имеет вертикальную форму. Соответственно, каждый из электродов элемента изображения, находящегося в соответствии с соответствующими элементами изображения, имеет вертикальную форму. Это будет описано со ссылкой на (a) из Фиг.8. В (a) из Фиг.8 изображается то, как расположены элементы 14 изображения в жидкокристаллическом устройстве 10 отображения, допускающем цветное отображение.

Как изображено на (a) из Фиг.8, в случае цветного отображения обеспечивается три типа элементов 14 изображения: элементы 14 изображения, отображающие R (красный), элементы 14 изображения, отображающие (G), и элементы 14 изображения 14, отображающие синий (B).

Каждый из элементов 14 изображения, отображающих R, каждый из элементов 14 изображения, отображающих G, и каждый из элементов изображения, отображающих B, образует группу. Эта группа выполняет функцию пиксела 16.

Например, с учетом потребности в отображении более естественного изображения по отношению к зрителю жидкокристаллического устройства 10 отображения пиксел 16, в целом, имеет, по существу, квадратную форму. С другой стороны, во многих случаях жидкокристаллическое устройство 10 отображения имеет форму горизонтального прямоугольника, следовательно, каждый из элементов 14 изображения имеет вертикальную форму для того, чтобы большее количество сигнальных линий вычерчивалось по направлению более длинной стороны прямоугольника.

В частности, пиксел 16 разделен на три части, которые являются смежными друг с другом в горизонтальном направлении, каковые три части состоят из элемента 14 изображения, отображающего R, элемента 14 изображения, отображающего G, и элемента 14 изображения, отображающего B, таким образом, что каждый из этих элементов 14 изображения имеет вертикальную форму. Это способствует соответствию пиксела 16 (i) трем из сигнальных линий, проходящих в вертикальном направлении (то есть множества сигнальных линий 34 изображения) и (ii) одной из сигнальных линий, проходящих в горизонтальном направлении (то есть множества сигнальных линий 32 сканирования). Соответственно, количество сигнальных линий, вычерченных по направлению более длинной стороны горизонтального прямоугольника, больше количества сигнальных линий, вычерченных по направлению более короткой стороны горизонтального прямоугольника.

Кроме того, каждый из электродов 60 элемента изображения обеспечен, по существу, на всей площади соответствующего одного из элементов 14 изображения. Следовательно, каждый из электродов 60 элемента изображения также имеет вертикальную форму, которая соответствует вертикальной форме соответствующего одного из элементов 14 изображения.

Горизонтальный электрод элемента изображения

Помимо конфигурации, в которой обеспечены вертикальные электроды 60 элемента изображения, также была предложена конфигурация, в которой обеспечены горизонтальные электроды 60 элемента изображения. Эта конфигурация была предложена, например, для сокращения энергопотребления посредством сокращения количества множества сигнальных линий 34 изображения. Это будет описано ниже со ссылкой на (b) из Фиг.8. В (b) из Фиг.8 изображается, как и в случае с (a) из Фиг.8, то как элементы 14 изображения располагаются в жидкокристаллическом устройстве 10 отображения, допускающем цветное отображение.

Как изображено на (b) из Фиг.8, в соответствии с жидкокристаллическим устройством 10 отображения, включающим в себя горизонтальные электроды 60 элемента изображения, пиксел 16 разделен на три части, которые являются смежными друг с другом не в горизонтальном направлении, а в вертикальном направлении. Это способствует включению в состав пиксела 16 трех горизонтальных элементов 14 изображения, состоящих из элемента 14 изображения, отображающего R, элемента 14 изображения, отображающего G, и элемента 14 изображения, отображающего B.

Поскольку каждый из элементов 14 изображения имеет горизонтальную форму, то каждый из электродов 60 элемента изображения также имеет горизонтальную форму, соответствующую горизонтальной форме каждого из элементов 14 изображения.

В соответствии с данной конфигурацией, несмотря на то что количество проходящих горизонтально сигнальных линий (то есть множество сигнальных линий 32 сканирования), соответствующее пикселу 16, увеличивается до трех, количество проходящих вертикально сигнальных линий (то есть множество сигнальных линий 34 изображения), соответствующих пикселу 16, может быть сокращено до одного. Это позволяет сократить количество драйверов для множества сигнальных линий 34 изображения, каковые драйверы, в целом, являются более дорогими в изготовлении и потребляют больше энергии, чем драйверы для множества сигнальных линий 32 сканирования. В результате является возможно уменьшение расхода энергии и издержек производства.

Кроме того, каждый из драйверов множества сигнальных линий 32 сканирования имеет менее сложную конфигурацию схемы, чем у драйверов множества сигнальных линий 34 изображения. Следовательно, может быть обеспечена схема каждого из драйверов множества сигнальных линий 32 сканирования, если сформировано множество сигнальных линий 32 сканирования и множество сигнальных линий 34 изображения на подложке, на которой обеспечено множество сигнальных линий 32 сканирования и множество сигнальных линий 34 изображения, вследствие этого сокращая издержки производства. Кроме того, поскольку каждый из драйверов множества сигнальных линий 32 сканирования имеет менее сложную конфигурацию схемы, чем у драйверов множества сигнальных линий 34 изображения, площадь установки драйвера может быть сокращена до размеров его площади. Это способствует уменьшению габаритов жидкокристаллического устройства 10 отображения.

Патентная литература 2

Жидкокристаллическое устройство отображения, включающее в себя горизонтальные электроды элемента изображения, описано, например, в Патентной литературе 2. Таким образом, В Патентной литературе 2 описывается жидкокристаллическое устройство отображения, включающее в себя, для сокращения издержек производства и расхода энергии, электроды элемента изображения, каждый из которых является более длинным в направлении, в котором проходят сигнальные линии сканирования.

Сущность изобретения

Однако в соответствии с описанной выше традиционной конфигурацией имеется проблема, в которой является трудным достижение баланса между (i) качеством отображения и (ii) сокращением издержек производства посредством, например, достижения сокращения количества драйверов.

Таким образом, например в случае, если жидкокристаллическое устройство отображения из Патентной литературы 1 модифицируется таким образом, чтобы оно включало в себя, для сокращения стоимости производства и т.д., горизонтальные электроды элемента изображения, описанные в Патентной литературе 2, то электроды элемента изображения должны являться смежными друг с другом через сигнальную линию сканирования.

В соответствии с таким жидкокристаллическим устройством отображения ухудшение качества отображения, вероятно, возникнет, в частности, рядом с элементами изображения. Это будет описано ниже.

Качество отображения рядом с элементами изображения

Ухудшением качества отображения рядом с элементами изображения является, например, мерцание.

В целом для сокращения возникновения мерцания и т.д. является необходимым сокращение, по отношению к сумме паразитных емкостей (Cpix) электрода элемента изображения, паразитной емкости (Cgd), сформированной между электродом элемента изображения и сигнальной линией сканирования, которая управляет элементом изображения, соответствующим электроду элемента изображения.

Например, если электрический потенциал сигнальной линии сканирования изменяется от (i) электрического потенциала, при котором включен переключающий элемент, соединенный с электродом элемента изображения, до (ii) электрического потенциала, при котором переключающий элемент выключен, то электрический потенциал электрода элемента изображения изменяется на величину, которая зависит от (a) значения Cd по отношению к значению Cpix и (b) от величины изменения электрического потенциала сигнальной линии сканирования. Предположим, в данном случае, что жидкокристаллическое устройство отображения управляется AC (переменным током) для предотвращения ухудшения качества жидкокристаллического материала. В этом случае, если абсолютное значение напряжения, применяемое к жидкому кристаллу, различается между случаем, где электрический потенциал электрода элемента изображения является положительным по отношению к электрическому потенциалу общего электрода, и случаем, где электрический потенциал электрода элемента изображения отрицателен по отношению к электрическому потенциалу общего электрода, то возникает такой сбой устройства отображения, как мерцание или сбой яркости. Если это так, то необходимо скорректировать электрический потенциал электрода элемента изображения посредством регулирования сигнала изображения и/или электрического потенциала общего электрода. Отметим, однако, что является трудным оптимально скорректировать электрический потенциал электрода элемента изображения в случаях, где (1) коррекция не может выполняться для всех слоев шкалы полутонов, (2) коррекция может выполняться исключительно в пределах ограниченного диапазона из-за ограничения напряжения и (3) коррекция может выполняться исключительно фиксированными приращениями (например, приращениями по 50 милливольт). С учетом обстоятельств, желательно, чтобы Cgd было как можно меньше для того, чтобы дефект отображения мог предотвращаться лишь малой коррекцией.

Однако каждый из горизонтальных электродов элемента изображения является смежным с соответствующими ему линиями сигнальных линий сканирования на большом расстоянии, и, следовательно, имеется тенденция того, чтобы Cgd было большим. Кроме того, в целом, амплитуда электрического потенциала сигнала сканирования больше амплитуды электрического потенциала электрода элемента изображения. Следовательно, Cgd благоприятствует такому проблематичному ухудшению качества отображения, как мерцание.

Кроме того, в соответствии с конфигурацией, в которой электроды элемента изображения являются смежными друг с другом через соответствующую линию из сигнальных линий сканирования, ухудшение качества отображения, вероятно, возникнет не только, если изменяется электрический потенциал, но также и при сохранении электрического потенциала постоянным. В частности, вероятно, будет сгенерировано наклонное электрическое поле между противостоящими друг другу электродом элемента изображения и сигнальной линией сканирования, тем самым вызывая непрямолинейность отображения (сбой в ориентировании) на периферийной площади элемента изображения, соответствующего электроду элемента изображения. Этот сбой ориентирования также становится более проблематичным в связи с тем, что каждый из горизонтальных электродов элемента изображения является смежным с соответствующими линиями из множества сигнальных линий сканирования на большом расстоянии.

Настоящее изобретение было сделано с учетом проблем, и цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы обеспечить жидкокристаллическое устройство отображения с высоким качеством отображения, которое (i) включает в себя меньшее количество драйверов для жидких кристаллов, (ii) требует меньших затрат на установку и (iii) может быть изготовлено по низкой цене.

Кроме того, цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы обеспечить жидкокристаллическое устройство отображения с отличными параметрами углового обзора и с высоким качеством формата изображения.

Для достижения вышеупомянутых целей жидкокристаллическое устройство отображения в соответствии с настоящим изобретением включает в себя: первую подложку; вторую подложку; и жидкокристаллический слой, обеспеченный между первой подложкой и второй подложкой, элементы изображения, обеспечиваемые в виде матрицы, первую подложку, обеспечиваемую следующим: множеством сигнальных линий сканирования; множеством сигнальных линий изображения, которые обеспечены, таким образом, чтобы пересекать множество сигнальных линий сканирования; множеством переключающих элементов, каждый из которых электрически соединен с соответствующей одной из множества сигнальных линий сканирования и электрически соединен с соответствующей одной из множества сигнальных линий изображения; и электродами элемента изображения, которые обеспечены таким образом, чтобы соответствовать соответствующим элементам изображения и, таким образом, электрически соединяться с соответствующими переключающими элементами, вторую подложку, обеспечиваемую с общим электродом, с каждым из электродов элемента изображения, имеющим (i) первую сторону, которая проходит в направлении, в котором проходит соответствующая одна из множества сигнальных линий сканирования, и (ii) вторую сторону, которая проходит в направлении, в котором проходит соответствующая одна из множества сигнальных линий изображения, с первой стороной, более длинной, чем вторая сторона, с каждым из элементов изображения, имеющим множество областей ориентирования, в каждом из которых молекулы жидких кристаллов, содержащиеся в жидкокристаллическом слое, ориентированы в направлении, отличающемся от направлений других областей из множества областей ориентирования, и (i) с каждой из множества сигнальных линий сканирования и (ii) граничной областью между соответствующими смежными областями ориентирования из множества областей ориентирования, по меньшей мере, частично перекрывающими друг друга при рассмотрении сверху.

Данная конфигурация позволяет получить жидкокристаллическое устройство отображения с высоким качеством формата изображения, высокой яркостью и высоким качеством отображения.

Таким образом, в граничной области между соответствующими смежными областями ориентирования из множества областей ориентирования молекулы жидких кристаллов, вероятно, будут ориентированы беспорядочно. В результате граничная область, во многих случаях, является худшей по качеству отображения.

Между тем, множество сигнальных линий сканирования состоят, в целом, из металла. Соответственно, области, в которых обеспечено множество сигнальных линий сканирования при рассмотрении их сверху (i) имеют более низкое светопропускание, чем светопропускание других областей, или (ii) не проводят свет вообще.

В этом отношении, в соответствии с жидкокристаллическим устройством отображения, сконфигурированным описанным выше способом, каждая из множества сигнальных линий сканирования перекрывает, при рассмотрении сверху, граничную область между соответствующими смежными областями ориентирования из множества областей ориентирования. Соответственно, конфигурация позволяет скрыть, при рассмотрении элементов изображения сверху, те области элементов изображения, каковые области являются худшими по качеству отображения. Кроме того, конфигурация позволяет подавлять уменьшение качества формата изображения, каковое уменьшение возникает в результате обеспечения множества сигнальных линий сканирования.

Также конфигурация позволяет подавлять такое сокращение качества формата изображения в жидкокристаллическом устройстве отображения, в котором имеется множество областей ориентирования. Это позволяет достигать отображения с высококачественным форматом изображения, высокой яркостью и высоким качеством отображения.

Кроме того, в соответствии с конфигурацией (i) каждая из множества сигнальных линий сканирования и (ii) граничных областей между соответствующими смежными областями ориентирования из множества областей ориентирования в каждом из элементов изображения перекрывают друг друга при рассмотрении их сверху. Другими словами, каждая из множества сигнальных линий сканирования проходит, при рассмотрении сверху, через соответствующие элементы из элементов изображения.

Как было описано ранее, в конфигурации, в которой сигнальная линия сканирования обеспечивается между какими-либо из соответствующих смежных элементов изображения, поперечное электрическое поле генерируется между сигнальной линией сканирования и соответствующими электродами элемента изображения. В этом отношении, в соответствии с конфигурацией, является возможным предотвращение уменьшения качества отображения, каковое уменьшение происходит в результате такого поперечного электрического поля.

Кроме того, в соответствии с конфигурацией в каждом из электродов элемента изображения имеется (i) первая сторона, которая проходит в направлении, в котором проходит соответствующая одна из множества сигнальных линий сканирования, и (ii) вторая сторона, которая проходит в направлении, в котором проходит соответствующая одна из множества сигнальных линий изображения, первая сторона длиннее второй стороны. Другими словами, у каждого из электродов элемента изображения имеется конфигурация так называемого горизонтального электрода элемента изображения. Использование данной конфигурации позволяет, как было описано ранее, сокращать число линий из множества сигнальных линий изображения.

Соответственно, является возможным сокращение количества драйверов множества сигнальных линий изображения, каковые драйверы, в целом, потребляют много энергии и дороги в изготовлении. В результате является возможным достижение жидкокристаллического устройства отображения, включающего в себя меньшее количество драйверов и требующего меньшего количества затрат на установку и, следовательно, недорогого в изготовлении и потребляющего меньше энергии.

Кроме того, в соответствии с конфигурацией каждый из элементов изображения имеет множество областей ориентирования, в каждой из которых молекулы жидких кристаллов ориентированы в направлении, отличном от направления области ориентирования из множества областей ориентирования. Это позволяет обеспечить устойчивое отображение под любым углом обзора, и тем самым позволяя достигать жидкокристаллического устройства отображения с отличными параметрами углового обзора.

Как было описано до настоящего момента, в соответствии с конфигурацией является возможным достижение жидкокристаллического устройства отображения с высоким качеством отображения, которое (i) включает в себя меньшее количество драйверов жидких кристаллов, (ii) требует меньшего количества затрат на установку и (iii) может быть изготовлено по низкой цене. Кроме того, при использовании данной конфигурации является возможным достижение жидкокристаллического устройства отображения с отличными параметрами углового обзора и имеющее высококачественный формат изображения.

Жидкокристаллическое устройство отображения, в соответствии с настоящим изобретением, предпочтительно конфигурируется таким образом, чтобы первая подложка, кроме того, была обеспечена следующим: линиями накопительного конденсатора, которые обеспечиваются таким образом, чтобы проходить в направлении, параллельном направлению, в котором проходит множество сигнальных линий сканирования, главной частью каждой из линий накопительного конденсатора, обеспеченной между соответствующими смежными электродами из электродов элемента изображения, соответствующими смежными электродами из электродов элемента изображения, являющимися смежными друг с другом в направлении, в котором проходит множество сигнальных линий изображения, и вышеупомянутой каждой из линий накопительного конденсатора и соответствующими смежными электродами из электродов элемента изображения, по меньшей мере, частично перекрывающими друг друга через изоляционную пленку при рассмотрении сверху.

В соответствии с конфигурацией является возможным дополнительное улучшение качества устройства отображения.

Таким образом, в целом, площадь между любым из соответствующих смежных электродов из электродов элемента изображения является худшей по качеству отображения. В этом отношении, в соответствии с конфигурацией, каждая из линий накопительного конденсатора, которые, в целом, состоят из металла, имеющего светозащитные свойства, обеспечивается на площади между смежными электродами из электродов элемента изображения.

Таким образом, площадь, которая является худшей по качеству отображения, скрыта. Соответственно, является возможным предотвращение сокращения качества отображения.

Жидкокристаллическое устройство отображения в соответствии с настоящим изобретением предпочтительно конфигурируется таким образом, чтобы первая подложка, кроме того, обеспечивалась следующим: соединительными электродами, через которые электрически соединяется множество переключающих элементов с соответствующими электродами элемента изображения, соединительными электродами и соответствующими линиями накопительного конденсатора, по меньшей мере, частично перекрывающимися друг с другом через изоляционную пленку при рассмотрении сверху.

В соответствии с конфигурацией, на площади между любым из соответствующих смежных электродов из электродов элемента изображения соответствующая одна из линий накопительного конденсатора перекрывается с соответствующим одним из соединительных электродов, каждый из которых проходит от соответствующего одного из множества переключающих элементов.

Соответственно, является возможным формирование накопительного конденсатора посредством соответствующей одной из линий накопительного конденсатора и соответствующего одного из соединительных электродов без значительного уменьшения качества формата изображения.

Кроме того, в частности, в случае, где, например (i) множество переключающих элементов являются транзисторными элементами и (ii) каждый из соединительных электродов проходит от электрода стока соответствующего одного из транзисторных элементов, является возможным простое выполнение теста на разрыв.

Таким образом, несмотря на то что разрыв шины и т.д. может быть относительно легко обнаружен посредством теста на целостность соединений и т.д., разрыв проводника, который проходит от соответствующего одного из транзисторных элементов, не может быть обнаружен без теста более высокого уровня, такого как псевдоосвещение.

В этом отношении, в соответствии с конфигурацией, нет никакой потребности в излишнем удлинении соединительных проводников для получения желаемого уровня накопительной емкости. Это позволяет обнаружить разрыв посредством простой проверки. Кроме того, является возможным предотвращение сокращения выработки.

Жидкокристаллическое устройство отображения, в соответствии с настоящим изобретением, предпочтительно конфигурируется таким образом, чтобы на площадях, где соединительные электроды и соответствующие линии накопительного конденсатора перекрывали друг друга при рассмотрении сверху, соединительные электроды и соответствующие опорные электроды элемента изображения перекрывали друг друга через изоляционную пленку при рассмотрении сверху, опорные электроды элемента изображения являлись опорными электродами, соединенными с соответствующими соединительными электродами, (i) линии накопительного конденсатора, (ii) соответствующие опорные электроды элемента изображения и соответствующие соседние электроды элемента изображения перекрывались друг с другом через изоляционную пленку при рассмотрении сверху, соединительные электроды обеспечивались в слое, который ближе к опорным электродам элемента изображения, чем слой, в котором обеспечены линии накопительного конденсатора; и площади, где соединительные электроды и опорные электроды элемента изображения перекрываются друг с другом, были больше площадей, где линии накопительного конденсатора и опорные электроды элемента изображения перекрываются друг с другом.

В соответствии с конфигурацией, каждый из опорных электродов элемента изображения меньше затрагивается посредством соответствующей одной из линий накопительного конденсатора. Таким образом, в соответствии с конфигурацией, соединительные электроды обеспечиваются в слое, который ближе к опорным электродам элемента изображения, чем слой, в котором обеспечиваются линии накопительного конденсатора, и площади, где соединительные электроды и опорный электрод элемента изображения перекрываются друг с другом, больше площадей, где линии накопительного конденсатора и опорный электрод элемента изображения перекрываются друг с другом.

Соединительные электроды, обеспеченные между линиями накопительного конденсатора и опорными электродами элемента изображения, вероятно, будут функционировать в качестве пластин, которые защищают против электрического поля.

Соответственно, использование данной конфигурации позволяет препятствовать получению электромагнитного воздействия опорными электродами элемента изображения из линий накопительного конденсатора. Это позволяет подавить сокращение качества отображения, которое следует из воздействия линий накопительного конденсатора.

Жидкокристаллическое устройство отображения, в соответствии с настоящим изобретением, предпочтительно конфигурируется таким образом, чтобы первая подложка, кроме того, была обеспечена следующим: соединительными электродами, через которые множество переключающих элементов электрически соединяются с соответствующими электродами элемента изображения, множеством областей ориентирования, общее количество которых равно четырем, обеспечиваемыми в каждом из элементов изображения таким образом, чтобы разделяться (i) сначала на две области, смежные друг с другом в направлении, параллельном направлению, в котором проходит множество сигнальных линий сканирования, и (ii) на вторые две области, смежные друг с другом в направлении, параллельном направлению множества сигнальных линий изображения, и каждым контактным отверстием для электрического соединения соответствующего одного из соединительных электродов с соответствующим одним из электродов элемента изображения, обеспечиваемых на площади соответствующего одного из элементов изображения, и на этой площади (i) каждая из двух граничных областей находится между двумя областями ориентирования, которые являются смежными друг с другом в направлении, в котором проходит множество линий сканирования, и (ii) каждая из двух граничных областей находятся между двумя областями ориентирования, которые являются смежными друг с другом в направлении, в котором проходит множество сигнальных линий изображения, пересекают друг друга.

В соответствии с конфигурацией в каждом элементе изображения имеются четыре области ориентирования: две в одном направлении и две в другом направлении, то есть, по существу, ортогональном к первому направлению. Это позволяет достигать более широкого углового обзора.

Кроме того, в соответствии с конфигурацией, контактное отверстие находится на пересечении, на котором, в целом, молекулы жидких кристаллов ориентированы беспорядочно и которое является худшим по качеству отображения. Следовательно, даже если контактное отверстие, которое не способствует отображению, обеспечено в соответствующем одном из элементов изображения, яркость отображения сокращается не так сильно.

Жидкокристаллическое устройство отображения, в соответствии с настоящим изобретением, предпочтительно конфигурируется таким образом, чтобы каждое контактное отверстие и соответствующая одна из множества сигнальных линий сканирования не перекрывались друг с другом при рассмотрении сверху.

Использование данной конфигурации позволяет подавить возникновение отказа типа короткого замыкания рядом с контактным отверстием.

Таким образом, контактное отверстие предназначено для соединения каждого из соединительных электродов с соответствующим одним из электродов элемента изображения.

При данных обстоятельствах, в частности, в случае, где каждый из соединительных электродов выполняет функцию противоэлектрода для соответствующей одной из линий накопительного конденсатора, линия накопительного конденсатора должна быть обеспечена таким образом, чтобы линия накопительного конденсатора и электрод соединения, по существу, перекрывали друг друга, но находились в соответствующих различных слоях. С другой стороны, линии накопительного конденсатора и множество сигнальных линий сканирования обеспечиваются в отдельном слое.

В этом отношении, в соответствии с конфигурацией, каждое контактное отверстие и соответствующая одна из множества сигнальных линий сканирования не перекрываются друг с другом при рассмотрении сверху. Соответственно, является возможным обеспечение линий накопительного конденсатора таким образом, чтобы сформировать накопительные конденсаторы посредством линий накопительного конденсатора и соединительных электродов, при подавлении возникновения отказа типа короткого замыкания рядом с контактным отверстием, каковой отказ возникает между соответствующей одной из множества сигнальных линий сканирования и соответствующей одной из линий накопительного конденсатора.

Кроме того, в области, где обеспечено контактное отверстие, обеспечены соответствующий один из соединительных электродов и соответствующий один из электродов элемента изображения. При данных обстоятельствах, если соответствующая одна из сигнальных линии сканирования обеспечена рядом с контактным отверстием, то Cgd может быть увеличено, таким образом вызывая ухудшение качества отображения.

Жидкокристаллическое устройство отображения, в соответствии с настоящим изобретением, предпочтительно конфигурируется таким образом, чтобы вторая подложка, кроме того, обеспечивалась следующим: черной матрицей, контактными отверстиями, закрываемыми посредством черной матрицы при рассмотрении сверху.

В соответствии с конфигурацией, контактное отверстие, которое не способствует отображению, закрывается посредством черной матрицы. Это позволяет обеспечить контактное отверстие в каждом из элементов изображения, при подавлении уменьшения качества отображения.

Жидкокристаллическое устройство отображения, в соответствии с настоящим изобретением, предпочтительно конфигурируется таким образом, чтобы главная часть каждого из соединительных электродов обеспечивалась между соответствующими смежными электродами из электродов элемента изображения, соответствующими смежными электродами из электродов элемента изображения, являющимися смежными друг с другом в направлении, в котором проходит множество сигнальных линий изображения; и каждый из соединительных электродов проходил от площади между соответствующими смежными электродами из электродов элемента изображения до контактного отверстия, при рассмотрении сверху, через соответствующую одну из данных двух граничных областей, каждая из которых расположена между двумя областями ориентирования, которые являются смежными друг с другом в направлении, в котором проходит множество линий сканирования.

В соответствии с конфигурацией, каждый из соединительных электродов проходит от площади между соответствующими смежными элементами из элементов изображения до контактного отверстия через две граничных области, каждая из которых находится между двумя областями ориентирования.

Таким образом, проводник, имеющий светозащитное свойство, обеспечивается в области, которая является худшей по качеству отображения, как было описано ранее. Соответственно, является возможным обеспечение требуемых проводников при подавлении уменьшения яркости отображения.

Жидкокристаллическое устройство отображения, в соответствии с настоящим изобретением, предпочтительно конфигурируется таким образом, чтобы в каждом из электродов элемента изображения имелось, по меньшей мере, два разреза в каждой из множества областей ориентирования; направление, в котором проходят вышеупомянутые, по меньшей мере, два разреза, было различным от области ориентирования к области ориентирования; и вышеупомянутые, по меньшей мере, два разреза из вышеупомянутого каждого из электродов элемента изображения проходили в одном и том же направлении в каждой из множества областей ориентирования.

В соответствии с конфигурацией, в каждом из электродов элемента изображения имеются разрезы. Соответственно, является возможным простое управление ориентированием молекул жидких кристаллов в каждой из множества областей ориентирования.

Жидкокристаллическое устройство отображения, в соответствии с настоящим изобретением, предпочтительно конфигурируется таким образом, чтобы каждый из электродов элемента изображения имел, в каждом из множества областей ориентирования, форму зубьев гребенки, поскольку в них имеются выше