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液晶显示器

文献发布时间:2023-06-19 11:32:36


液晶显示器

本申请是申请日为2016年02月17日、申请号为201610090282.8、题为“液晶显示器”的专利申请的分案申请。

技术领域

示例性实施例涉及一种液晶显示器。

背景技术

液晶显示器是一种广泛使用的平板显示器。液晶显示器包括具有诸如像素电极和共电极的场产生电极的两个显示面板以及置于显示面板之间的液晶层。在液晶显示器中,电压被施加到场产生电极以在液晶层中产生电场,电场确定液晶层的液晶分子的方向,通过确定液晶分子的方向控制入射光的偏振而显示图像。

在LCD之中,垂直取向(VA)模式LCD使LC分子取向,使得LC分子的长轴在没有电场的情况下垂直于面板。VA模式LCD具有高对比度和宽的参考视角。

在VA模式液晶显示器中,为了获得宽的视角,每个像素包括液晶分子的取向方向彼此不同地预倾斜的多个畴。

当包括多个畴的液晶显示器的两个基底的未对准产生时,液晶分子的未对准在畴边界处产生,该未对准导致液晶显示器的显示质量劣化。

在此背景技术部分中公开的上述信息仅为了增强对发明构思的背景的理解,因此,它可能包含不形成本领域普通技术人员在本国已知的现有技术的信息。

发明内容

示例性实施例提供了即使当液晶显示器的两个显示电极面板未对准时也具有减小的显示质量劣化的液晶显示器。

另外的方面将在随后的详细描述中进行阐述,并且部分地通过公开将是明显的,或者可以通过发明构思的实施而获知。

示例性实施例公开了一种液晶显示器,所述液晶显示器包括第一基底和设置在第一基底上的像素电极,每个像素电极包括:主干,包括彼此垂直交叉的第一主干和第二主干;多个分支电极,从主干延伸,其中,每个像素电极的第一主干和第二主干中的一个对应于像素电极在显示器上的位置具有不同的宽度。

示例性实施例还公开了一种液晶显示器,所述液晶显示器包括:第一基底;栅极线和数据线,设置在第一基底上;第一像素,设置在第一基底上,第一像素包括第一畴、第二畴、第三畴和第四畴;第二像素和第三像素,设置在第一基底上,第二像素和第三像素分别包括第一畴、第二畴、第三畴、第四畴和第五畴;液晶层,包括液晶分子,其中,设置在第一像素、第二像素和第三像素的第一畴、第二畴、第三畴和第四畴中的液晶分子分别在相对于栅极线和数据线的四个不同的方向上倾斜,其中,第二像素和第三像素的第五畴的宽度对应于第二像素和第三像素的位置是不同的。

上述的一般描述和随后的详细描述是示例性的和解释性的,并意图提供要求保护的主题的进一步解释。

附图说明

附图示出了发明构思的示例性实施例,并且与描述一起用来解释发明构思的原理,其中,包括附图以提供发明构思的进一步理解,并且附图被并入本说明书中并构成本说明书的一部分。

图1是示出了根据一个或更多个示例性实施例的液晶显示器的第一像素的布局的平面图。

图2是示出了根据一个或更多个示例性实施例的液晶显示器的第二像素的布局的平面图。

图3是示出了根据一个或更多个示例性实施例的液晶显示器的第三像素的布局的平面图。

图4是图1的液晶显示器的沿剖面线IV-IV截取的剖视图。

图5是示出了根据示例性实施例的液晶显示器的第一像素的第一子像素电极和第二子像素电极的代表的形状的俯视图。

图6是示出了根据示例性实施例的液晶显示器的第二像素的第一子像素电极和第二子像素电极的代表的形状的俯视图。

图7是示出了根据示例性实施例的液晶显示器的第三像素的第一子像素电极和第二子像素电极的代表的形状的俯视图。

图8是示出了根据示例性实施例的通过利用预聚物(其通过诸如紫外线的光聚合)给液晶分子提供预倾斜的工艺的视图。

图9是示出了根据一个或更多个示例性实施例的液晶显示器的液晶分子的移动的概念视图。

图10A和图10B是示出了根据一个或更多个示例性实施例的液晶显示器的液晶分子的移动的概念视图。

图11是根据一个或更多个示例性实施例的液晶显示器和像素布置的概念视图。

图12是示出了根据一个或更多个示例性实施例的液晶显示器的第一像素的布局的平面图。

图13是示出了根据一个或更多个示例性实施例的液晶显示器的第二像素的布局的平面图。

图14是示出了根据一个或更多个示例性实施例的液晶显示器的第三像素的布局的平面图。

图15是示出了根据一个或更多个示例性实施例的液晶显示器的第四像素的布局的平面图。

图16是示出了根据一个或更多个示例性实施例的液晶显示器的第五像素的布局的平面图。

图17是根据一个或更多个示例性实施例的液晶显示器和像素布置的概念视图。

图18和图19是示例性实验的示例性实验结果。

图20是根据一个或更多个示例性实施例的液晶显示器和像素布置的概念视图。

图21是示出了根据一个或更多个示例性实施例的液晶显示器的第一像素的布局的平面图。

图22是示出了根据一个或更多个示例性实施例的液晶显示器的第二像素的布局的平面图。

图23是示出了根据一个或更多个示例性实施例的液晶显示器的第三像素的布局的平面图。

具体实施方式

在随后的描述中,出于解释的目的,阐述了许多特定的细节以提供对各个示例性实施例的彻底理解。然而,明显的是,可以在没有这些特定的细节的情况下或者在一个或更多个等同布置的情况下实施各个示例性实施例。在其它情况下,为了避免不必要地使各个示例性实施例模糊,以框图形式示出了公知的结构和装置。

在附图中,为了清楚和描述性目的,可以夸大层、膜、面板、区域等的尺寸和相对尺寸。另外,同样的附图标记表示同样的元件。

当元件或层被称为“在”另一元件或层“上”、“连接到”或“结合到”另一元件或层时,该元件或层可以直接在所述另一元件或层上、直接连接到或直接结合到所述另一元件或层,或者可以存在中间元件或中间层。然而,当元件或层被称为“直接在”另一元件或层“上”、“直接连接到”或“直接结合到”另一元件或层时,不存在中间元件或中间层。为了本公开的目的,“X、Y和Z中的至少一个(种)”和“从由X、Y和Z组成的组中选择的至少一个(种)”可以被解释为只有X、只有Y、只有Z,或者X、Y和Z中的两个或更多个的任何组合,诸如以XYZ、XYY、YZ和ZZ为例。同样的标号始终表示同样的元件。如这里使用的,术语“和/或”包括一个或更多个相关所列项的任意和所有组合。

尽管这里可以使用术语第一、第二等来描述各种元件、组件、区域、层和/或部分,但是这些元件、组件、区域、层和/或部分不应受这些术语限制。这些术语用来将一个元件、组件、区域、层和/或部分与另一个元件、组件、区域、层和/或部分区分开。因此,在不脱离本公开的教导的情况下,下面讨论的第一元件、组件、区域、层和/或部分可以被命名为第二元件、组件、区域、层和/或部分。

为了描述性目的,在这里可使用诸如“在……之下”、“在……下方”、“下面的”、“在……上方”、“上面的”等的空间相对术语来描述如附图中示出的一个元件或特征与另一元件或特征的关系。除了在附图中描绘的方位之外,空间相对术语还意图包含装置在使用、操作和/或制造中的不同方位。例如,如果附图中的装置被翻转,则描述为“在”其它元件或特征“下方”或“之下”的元件随后将被定位为“在”其它元件或特征“上方”。因此,示例性术语“在……下方”可以包含“在……上方”和“在……下方”两种方位。另外,装置可以被另外定位(例如,旋转90度或在其它方位),并如此相应地解释这里使用的空间相对描述符。

这里使用的术语仅是为了描述具体实施例的目的,而不意图成为限制。除非上下文另外明确指出,否则如这里使用的单数形式“一个”、“一种”和“该(所述)”也意图包括复数形式。另外,当在本说明书中使用术语“包括”和/或“包含”及其变型时,说明存在陈述的特征、整体、步骤、操作、元件、组件和/或它们的组,但不排除存在或附加一个或更多个其它特征、整体、步骤、操作、元件、组件和/或它们的组。

在此参照作为理想的示例性实施例和/或中间结构的示意图的剖视图来描述各个示例性实施例。如此,预计将出现例如由制造技术和/或公差引起的图示的形状的变化。因此,这里公开的示例性实施例不应该被解释为局限于区域的具体示出的形状,而将包括例如由制造导致的形状上的偏差。例如,示出为矩形的注入区在其边缘将通常具有圆形或弯曲的特征和/或注入浓度的梯度,而不是从注入区到非注入区的二元变化。同样,通过注入设置的埋区可能会导致在埋区和通过其发生注入的表面之间的区域中的一些注入。因此,在附图中示出的区域实际上是示意性的,它们的形状并不意图示出装置的区域的实际形状,也不意图成为限制。

除非另有定义,否则这里使用的所有术语(包括技术术语和科学术语)具有本公开所属的领域的普通技术人员所通常理解的含义相同的含义。除非这里明确这样定义,否则诸如在通用字典中定义的术语应被解释为具有与相关领域的背景中的它们的含义一致的含义,并且将不被以理想的或过于形式化的意义来解释。

首先,将参照图1和图4描述根据一个或更多个示例性实施例的液晶显示器的第一像素PXA的结构。图1是示出了根据示例性实施例的液晶显示器的第一像素PXA的布局的平面图,图4是图1的液晶显示器的沿剖面线IV-IV截取的剖视图。

参照图1和图4,根据本示例性实施例的液晶显示器包括彼此面对设置的下显示面板100和上显示面板200、置于下显示面板100与上显示面板200之间的液晶层3以及附着到下显示面板100和上显示面板200的外表面的一对偏振器(未示出)。

首先,将描述下显示面板100。

包括栅极线121以及存储电压线131a和131b的栅极导体设置在由透明玻璃和/或塑料制成的绝缘基底110上。栅极线121包括第一栅电极124a、第二栅电极124b和第三栅电极124c。存储电压线131a和131b包括第一存储电压线131a和第二存储电压线131b。第一存储电压线131a包括第一存储电极133a和第二存储电极134a,第二存储电压线131b包括第三存储电极133b。

栅极绝缘层140设置在栅极线121以及存储电压线131a和131b上。第一半导体154a、第二半导体154b和第三半导体154c设置在栅极绝缘层140上。多个欧姆接触件163a、165a、163b、165b、163c和165c设置在半导体154a、154b和154c上。

包括数据线171、分压参考电压线172、第一源电极173a、第二源电极173b、第一漏电极175a、第二漏电极175b、第三源电极173c和第三漏电极175c的数据导体设置在欧姆接触件163a、165a、163b、165b、163c和165c以及栅极绝缘层140上。

第一源电极173a和第二源电极173b从数据线171延伸。第三漏电极175c从分压参考电压线172延伸。

分压参考电压线172包括平行于数据线171延伸并与第一存储电极133a叠置的第一竖直部分72a、平行于数据线171延伸并与第三存储电极133b叠置的第二竖直部分72b、连接第一水平部分73a和第二水平部分73b的第三竖直部分72c、将第一竖直部分72a和第三竖直部分72c彼此连接的第一水平部分73a以及将第二竖直部分72b和第三竖直部分72c彼此连接的第二水平部分73b。

数据导体、半导体和欧姆接触件可以通过利用一个掩模同时地设置。

第一栅电极124a、第一源电极173a、第一漏电极175a和第一半导体岛154a形成第一薄膜晶体管(TFT),第一TFT的沟道设置在第一源电极173a与第一漏电极175a之间的半导体154a中。第二栅电极124b、第二源电极173b、第二漏电极175b和第二半导体岛154b形成第二TFT,第二TFT的沟道设置在第二源电极173b与第二漏电极175b之间的半导体154b中。第三栅电极124c、第三源电极173c、第三漏电极175c和第三半导体岛154c形成第三TFT,第三TFT的沟道设置在第三源电极173c与第三漏电极175c之间的第三半导体154c中。

第二漏电极175b连接到第三源电极173c。

第一钝化层180p设置在数据导体以及半导体154a、154b和154c的暴露部分上。第一钝化层180p可以包括诸如氮化硅和/或氧化硅的无机绝缘层。第一钝化层180p可以限制或防止滤色器230的颜料消散到半导体154a、154b和154c的暴露部分中。

滤色器230设置在第一钝化层180p上。滤色器230与两条相邻的数据线一起在竖直方向上延伸。尽管未示出,但是光阻挡构件(未示出)可以设置在下显示面板100中。然而,示例性实施例不限于此,滤色器230和光阻挡构件中的至少一个可以设置在上显示面板200上而不是设置在下显示面板100上。当滤色器230设置在上显示面板200上时,第一钝化层180p可以由有机层形成。

第二钝化层180q设置在滤色器230上。第二钝化层180q可以包括诸如氮化硅和/或氧化硅的无机绝缘层。第二钝化层180q可以限制或防止滤色器230的剥离并抑制液晶层3被可从滤色器230消散的溶剂的有机材料污染,使得其可以限制或防止诸如显示图像的余像的缺陷。

第一接触孔185a和第二接触孔185b设置在第一钝化层180p和第二钝化层180q中,其中,第一漏电极175a和第二漏电极175b分别穿过第一接触孔185a和第二接触孔185b暴露。

多个像素电极191(191a、191b)和多个屏蔽电极81设置在第二钝化层180q上。像素电极191包括在参照栅极线121在列方向上相邻设置的第一子像素电极191a和第二子像素电极191b。换言之,第一子像素电极191a和第二子像素电极191b用置于第一子像素电极191a与第二子像素电极191b之间的栅极线121彼此隔开。像素电极191可以由诸如ITO和/或IZO的透明材料形成。像素电极191可以由诸如ITO和/或IZO的透明导电材料或者包括铝、银、铬和它们的合金中的至少一种的反射的金属制成。

第一像素PXA的像素电极191的第一子像素电极和第二子像素电极可以具有图5中示出的代表的形状199或者一个或更多个它的变形。

第一像素PXA的像素电极191的第一子像素电极191a的整个形状是四边形,并包括具有第一水平主干192a和第一竖直主干193a的十字形主干以及从十字形主干延伸的多个分支电极194a。

第一像素PXA的像素电极191的第二子像素电极191b的整个形状是四边形,并包括具有第二水平主干192b和第二竖直主干193b的十字形主干以及从十字形主干延伸的多个分支电极194b。

第一像素PXA的第一子像素电极191a的第一竖直主干193a与分压参考电压线172的第一竖直部分72a叠置,第一像素PXA的第二子像素电极191b的第二竖直主干193b与分压参考电压线172的第二竖直部分72b叠置。

第一子像素电极191a和第二子像素电极191b分别穿过第一接触孔185a和第二接触孔185b电连接和物理连接到第一漏电极175a和第二漏电极175b,从而分别从第一漏电极175a和第二漏电极175b接收数据电压。施加到第二漏电极175b的数据电压的一部分经由连接件177被划分为通过第三源电极173c,因此,施加到第一子像素电极191a的数据电压大于施加到第二子像素电极191b的数据电压。

数据电压被施加到的第一子像素电极191a和第二子像素电极191b与上显示面板200的共电极270一起产生电场,以确定像素电极191与共电极270之间的液晶层3的液晶分子31的方向。穿过液晶层3的光的亮度可以根据液晶分子31的方向来控制。

接着,将描述上显示面板200。上显示面板200包括设置在绝缘基底210上的共电极270。上取向层(未示出)设置在共电极270上。上取向层可以为竖直取向层。

液晶层3具有负介电各向异性。布置液晶层3的液晶分子31,使得液晶分子的竖直轴可以在不存在电场的情况下垂直于下显示面板100和上显示面板200的表面。

接着,将参照图5描述根据示例性实施例的液晶显示器的第一像素PXA的第一子像素电极和第二子像素电极的代表的形状199。

参照图5,第一像素PXA的代表的形状199的整个形状为四边形,并且包括具有水平主干192和与水平主干192交叉的竖直主干193的十字形主干。水平主干192与第一像素PXA的第一水平主干192a和第二水平主干192b对应,竖直主干193与第一像素PXA的第一竖直主干193a和第二竖直主干193b对应。另外,代表的形状199被水平主干192和竖直主干193划分为第一子区域Da、第二子区域Db、第三子区域Dc和第四子区域Dd,子区域Da包括第一微分支194a1,子区域Db包括第二微分支194b1,子区域Dc包括第三微分支194c1,子区域Dd包括第四微分支194d1。

第一微分支194a1从水平主干192或竖直主干193在左上方向上对角线地延伸,第二微分支194b1从水平主干192或竖直主干193在右上方向上对角线地延伸。第三微分支194c1从水平主干192或竖直主干193在左下方向上对角线地延伸,第四微分支194d1从水平主干192或竖直主干193在右下方向上对角线地延伸。

第一微分支至第四微分支194a1、194b1、194c1和194d1与栅极线121或水平主干192形成大约45°或135°的角。另外,两个相邻的子区域Da、Db、Dc和Dd的微分支194a1、194b1、194c1和194d1可以彼此正交。

第一子像素电极191a和第二子像素电极191b分别穿过第一接触孔185a和第二接触孔185b连接到第一漏电极175a和第二漏电极175b,并分别从第一漏电极175a和第二漏电极175b接收数据电压。第一精细分支部分至第四精细分支部分194a1、194b1、194c1和194d1的侧扭曲电场以产生确定液晶分子31的倾斜方向的水平分量。电场的水平分量基本上平行于第一微分支至第四微分支194a1、194b1、194c1和194d1的侧,因此,液晶分子31在基本垂直于第一微分支部分至第四微分支部分194a1、194b1、194c1和194d1的侧的方向上倾斜并彼此碰撞,从而在平行于微分支部分194a1、194b1、194c1和194d1的长度方向的方向上倾斜。由于一个像素电极191包括微分支194a1、194b1、194c1和1941d在彼此不同的方向上延伸的四个子区域Da、Db、Dc和Dd,因此液晶分子31包括液晶层3的液晶分子31可以在四个不同的方向上倾斜的四个畴。如上面描述的,液晶分子的倾斜方向可以多样化,因此,液晶显示器可以具有增加的视角。

接着,将参照图2和图6描述根据示例性实施例的液晶显示器的第二像素PXB的结构。图2是根据示例性实施例的液晶显示器的第二像素的布局的平面图,图6是示出根据示例性实施例的液晶显示器的第二像素的第一子像素电极和第二子像素电极的代表的形状199的俯视图。

参照图2和图6,根据示例性实施例的液晶显示器的第二像素PXB的结构基本上与第一像素PXA的结构相似。可以省略基本上与第一像素PXA相似的元件和结构的详细的描述。

然而,参照图2和图6,根据示例性实施例的液晶显示器的第二像素PXB的像素电极191的形状与上面描述的第一像素PXA的形状不同。将对此进行详细描述。

参照图2,第二像素PXB的像素电极191的第一子像素电极191a的整个形状为四边形,并包括具有第一水平主干192a和第一竖直主干193a的十字形主干以及从十字形主干延伸的多个分支电极194a。

第二像素PXB的像素电极191的第二子像素电极191b的整个形状为四边形,并包括具有第二水平主干192b和第二竖直主干193b的十字形主干以及从十字形主干延伸的多个分支电极194b。

第二像素PXB的第一子像素电极191a的第一竖直主干193a包括沿第一竖直主干193a设置并通过第一开口H1分隔开的彼此平行延伸的多个第一竖直分支部分193a1、193a2和193a3。

第二像素PXB的第二子像素电极191b的第二竖直主干193b包括沿第二竖直主干193b设置并通过第一开口H1分隔开的彼此平行延伸的多个第二竖直分支部分193b1、193b2和193b3。

另外,第二像素PXB的第一竖直主干193a和第二竖直主干193b的第二宽度W2大于第一像素PXA的第一子像素电极191a的第一竖直主干193a和第二竖直主干193b的第一宽度W1(图1)。

第二像素PXB的第一子像素电极191a的第一竖直主干193a的第一竖直分支部分193a1与分压参考电压线172的第一竖直部分72a叠置,第一竖直主干193a的其余的竖直分支部分193a2和193a3设置在相对于分压参考电压线172的第一竖直部分72a的一侧上。参照图2,第一竖直主干193a的其余的分支部分193a2和193a3设置在相对于分压参考电压线172的第一竖直部分72a的左侧上。

相似地,第二像素PXB的第二子像素电极191b的第二竖直主干193b的第二竖直分支部分193b1与分压参考电压线172的第二竖直部分72b叠置,第二竖直主干193b的其余的分支部分193b2和193b3设置在相对于分压参考电压线172的第二竖直部分72b的一侧上。参照图2,第二竖直主干193b的其余的分支部分193b2和193b3位于相对于分压参考电压线172的第二竖直部分72b的左侧上。

因此,包括被开口隔开的多个竖直分支部分的第二像素PXB的第一竖直主干193a和第二竖直主干193b比第一像素PXA的第一竖直主干193a和第二竖直主干193b宽。第一竖直主干193a的多个第一竖直分支部分193a1、193a2和193a3的第一竖直分支部分193a1以及第二竖直主干193b的多个第二竖直分支部分193b1、193b2和193b3的第二竖直分支部分193b1设置为与分压参考电压线172的子像素电极191a和191b的竖直部分72a和72b叠置,其余的多个竖直分支部分全部设置在相对于分压参考电压线172的竖直部分72a和72b的一侧上。

接着,将参照图6描述根据示例性实施例的液晶显示器的第二像素PXB的第一子像素电极和第二子像素电极的代表的形状199。

参照图6,第二像素PXB的代表的形状199的整个形状为四边形,并且包括具有水平主干192和与水平主干192交叉的竖直主干193的十字形主干。水平主干192与第二像素PXB的第一水平主干192a和第二水平主干192b对应,竖直主干193与第二像素PXB的第一竖直主干193a和第二竖直主干193b对应。另外,代表的形状199被水平主干192和竖直主干193划分为第一子区域Da、第二子区域Db、第三子区域Dc、第四子区域Dd和第五子区域De,子区域Da包括第一微分支194a1,子区域Db包括第二微分支194b1,子区域Dc包括第三微分支194c1,子区域Dd包括第四微分支194d1。第五子区域De包括竖直分支部分1931、1932和1933。竖直分支部分1931、1932和1933分别与第二竖直分支部分193b1、193b2和193b3的多个第一竖直分支部分193a1、193a2和193a3对应。

参照图6并参考图5,第二像素PXB的竖直主干193的第二宽度W2大于第一像素PXA的竖直主干193的第一宽度W1(图1)。另外,第二像素PXB的竖直主干193包括被沿竖直主干193的长度方向设置的开口隔开并彼此平行延伸的多个竖直分支部分1931、1932和1933。第二像素PXB的竖直主干193的多个竖直分支部分1931、1932和1933的一部分设置在相对于代表的形状199的竖直中心线V的一侧上。参照图6,第二像素PXB的竖直主干193的多个竖直分支部分1931、1932和1933的一个竖直分支部分1931与代表的形状199的竖直中心线V叠置,其余的竖直主干193的竖直分支部分1932和1933全部设置在参照代表的形状199的竖直中心线V的左侧上。

第一微分支194a1从水平主干192或竖直主干193在左上方向上对角线地延伸,第二微分支194b1从水平主干192或竖直主干193在右上方向上对角线地延伸。另外,第三微分支194c1从水平主干192或竖直主干193在左下方向上对角线地延伸,第四微分支194d1从水平主干192或竖直主干193在右下方向上对角线地延伸。

第一微分支至第四微分支194a1、194b1、194c1和194d1与栅极线121或水平主干192形成大约45°或135°的角。另外,相邻的子区域Da、Db、Dc和Dd的微分支194a1、194b1、194c1和194d1可以彼此正交。

像素电极191被施加有数据电压,在此情况下,第一精细分支部分至第四精细分支部分194a1、194b1、194c1和194d1的侧以及竖直主干193的多个竖直分支部分1931、1932和1933的侧扭曲电场以产生确定液晶分子31的倾斜方向的水平分量。电场的水平分量基本上平行于第一微分支至第四微分支194a1、194b1、194c1和194d1的侧以及竖直主干193的多个竖直分支部分1931、1932和1933的侧,因此,液晶分子31在基本上垂直于第一微分支部分至第四微分支部分194a1、194b1、194c1和194d1的侧以及竖直主干193的多个竖直分支部分1931、1932和1933的侧的方向上倾斜,并彼此碰撞,从而在基本上平行于微分支部分194a1、194b1、194c1和194d1的长度方向以及竖直主干193的长度方向的方向上倾斜。由于第二像素PXB的一个像素电极191包括具有四个子区域Da、Db、Dc和Dd(其中,微分支194a1、194b1、194c1和194d1在彼此不同的方向上延伸)以及包括竖直主干193的第五子区域De的五个子区域,因此液晶分子31包括液晶层3的液晶分子31可以在基本上五个方向上倾斜的五个畴。

具体地,在包括竖直主干193的第五子区域De中,液晶分子31的倾斜方向形成相对于第一子区域至第四子区域Da、Db、Dc和Dd中的液晶分子31的倾斜方向的在基本上45°内的角。第五子区域De设置为相对于代表的形状199的竖直中心线V偏向一侧,如图6中所示,相对于代表的形状199的竖直中心线V,第二像素PXB的第五子区域De设置在左侧上。

接着,将参照图3和图7描述根据示例性实施例的液晶显示器的第三像素PXC的结构。图3是根据示例性实施例的液晶显示器的第三像素的布局的平面图,图7是示出根据示例性实施例的液晶显示器的第三像素的第一子像素电极和第二子像素电极的代表的形状199的俯视图。

参照的图3和图7,根据示例性实施例的液晶显示器的第三像素PXC的结构基本上与第一像素PXA的结构相似。可以省略基本上与第一像素PXA相似的元件和结构的详细描述。

然而,参照图3和图7,根据示例性实施例的液晶显示器的第三像素PXC的像素电极191的形状与上面描述的第一像素PXA不同。将对此进行详细描述。

参照图3,第三像素PXC的像素电极191的第一子像素电极191a的整个形状为四边形,并包括具有第一水平主干192a和第一竖直主干193a的十字形主干以及从十字形主干延伸的多个分支电极194a。

第三像素PXC的像素电极191的第二子像素电极191b的整个形状为四边形,并包括具有第二水平主干192b和第二竖直主干193b的十字形主干以及从十字形主干延伸的多个分支电极194b。

第三像素PXC的第一子像素电极191a的第一竖直主干193a包括沿第一竖直主干193a设置并通过第二开口H2分隔开的彼此平行延伸的多个第一竖直分支部分193a1、193a2和193a3。

第三像素PXC的第二子像素电极191b的第二竖直主干193b包括沿第二竖直主干193b设置并通过第二开口H2分隔开的彼此平行延伸的多个第二竖直分支部分193b1、193b2和193b3。

另外,第三像素PXC的第一子像素电极191a的第一竖直主干193a和第二竖直主干193b的第二宽度W2大于第一像素PXA的第一竖直主干193a和第二竖直主干193b的第一宽度W1。

第三像素PXC的第一子像素电极191a的第一竖直主干193a的第一竖直分支部分193a1与分压参考电压线172的第一竖直部分72a叠置,第一竖直主干193a的其余的竖直分支部分193a2和193a3设置在相对于分压参考电压线172的第一竖直部分72a的一侧上。参照图3,第一竖直主干193a的其余的分支部分193a2和193a3设置在相对于分压参考电压线172的第一竖直部分72a的右侧上。

相似地,第三像素PXC的第二子像素电极191b的第二竖直主干193b的第二竖直分支部分193b1与分压参考电压线172的第二竖直部分72b叠置,第二竖直主干193b的其余的分支部分193b2和193b3设置在相对于分压参考电压线172的第二竖直部分72b的一侧上。参照图3,第二竖直主干193b的其余的分支部分193b2和193b3位于相对于分压参考电压线172的第二竖直部分72b的右侧上。

因此,包括通过开口隔开的多个竖直分支部分的第三像素PXC的第一竖直主干193a和第二竖直主干193b比第一像素PXA的第一竖直主干193a和第二竖直主干193b宽。第一竖直主干193a的多个第一竖直分支部分193a1、193a2和193a3的第一竖直分支部分193a1以及第二竖直主干193b的多个第二竖直分支部分193b1、193b2和193b3的第二竖直分支部分193b1设置为与分压参考电压线172的子像素电极191a和191b的竖直部分72a和72b叠置,其余的多个竖直分支部分全部设置在相对于分压参考电压线172的竖直部分72a和72b的一侧上。

接着,将参照图7描述根据示例性实施例的液晶显示器的第三像素PXC的第一子像素电极和第二子像素电极的代表的形状199。

参照图7,第三像素PXC的代表的形状199的整个形状为四边形,并且包括具有水平主干192和与水平主干192交叉的竖直主干193的十字形主干。水平主干192与第三像素PXC的第一水平主干192a和第二水平主干192b对应,竖直主干193与第三像素PXC的第一竖直主干193a和第二竖直主干193b对应。另外,代表的形状199被水平主干192和竖直主干193划分为第一子区域Da、第二子区域Db、第三子区域Dc、第四子区域Dd和第五子区域De,子区域Da包括第一微分支194a1,子区域Db包括第二微分支194b1,子区域Dc包括第三微分支194c1,子区域Dd包括第四微分支194d1。第五子区域De包括竖直分支部分1931、1932和1933。竖直分支部分1931、1932和1933分别与多个第二竖直分支部分193b1、193b2和193b3和多个第一竖直分支部分193a1、193a2和193a3对应。

参照图7并参考图5,第三像素PXC的竖直主干193的第二宽度W2大于第一像素PXA的竖直主干193的第一宽度W1(图1)。另外,第三像素PXC的竖直主干193包括被沿竖直主干193的长度方向设置并彼此平行延伸的开口隔开的多个竖直分支部分1931、1932和1933。第三像素PXC的竖直主干193的多个竖直分支部分1931、1932和1933的一部分设置在相对于代表的形状199的竖直中心线V的一侧上。参照图7,第三像素PXC的竖直主干193的多个竖直分支部分1931、1932和1933的一个竖直分支部分1931与代表的形状199的竖直中心线V叠置,竖直主干193的其余的竖直分支部分1932和1933全部设置在参照代表的形状199的竖直中心线V的右侧上。

第一微分支194a1从水平主干192或竖直主干193在左上方向上对角线地延伸,第二微分支194b1从水平主干192或竖直主干193在右上方向上对角线地延伸。另外,第三微分支194c1从水平主干192或竖直主干193在左下方向上对角线地延伸,第四微分支194d1从水平主干192或竖直主干193在右下方向上对角线地延伸。

第一微分支至第四微分支194a1、194b1、194c1和194d1与栅极线121或水平主干192形成大约45°或135°的角。另外,相邻的子区域Da、Db、Dc和Dd的微分支194a1、194b1、194c1和194d1可以彼此正交。

像素电极191被施加有数据电压,在此情况下,第一精细分支部分至第四精细分支部分194a1、194b1、194c1和194d1的侧以及竖直主干193的多个竖直分支部分1931、1932和1933的侧扭曲电场以产生确定液晶分子31的倾斜方向的水平分量。电场的水平分量基本上平行于第一微分支至第四微分支194a1、194b1、194c1和194d1的侧以及竖直主干193的多个竖直分支部分1931、1932和1933的侧,因此,液晶分子31在基本上垂直于第一微分支部分至第四微分支部分194a1、194b1、194c1和194d1的侧以及竖直主干193的多个竖直分支部分1931、1932和1933的侧的方向上倾斜并彼此碰撞,从而在基本上平行于微分支部分194a1、194b1、194c1和194d1的长度方向以及竖直主干193的长度方向的方向上倾斜。由于第三像素PXC的一个像素电极191包括具有四个子区域Da、Db、Dc和Dd(其中,微分支194a1、194b1、194c1和194d1在彼此不同的方向上延伸)以及包括竖直主干193的子区域De的五个子区域,因此液晶分子31包括液晶层3的液晶分子31可以在基本上五个方向上倾斜的五个畴。

具体地,在包括竖直主干193的第五子区域De中,液晶分子31的倾斜方向形成相对于第一子区域至第四子区域Da、Db、Dc、Dd中的液晶分子31的倾斜方向的在基本上45°内的角。第五子区域De设置为相对于代表的形状199的竖直中心线V偏向一侧,如图7中所示,相对于代表的形状199的竖直中心线V,第三像素PXC的第五子区域De设置在右侧上。

将参照图8描述使液晶分子31取向以具有预倾斜的方法。

图8是示出了根据示例性实施例的通过利用诸如紫外线的光使预聚物聚合而使得液晶分子具有预倾斜的工艺的视图。

首先,将诸如单体的预聚物33(其可以通过诸如紫外线的光聚合)与液晶材料注入在下显示面板100与上显示面板200之间。预聚物33可以是可通过诸如紫外线的光而聚合的反应性液晶元。

接着,对第一子像素电极191a和第二子像素电极191b施加数据电压,对上显示面板200的共电极270施加共电压,以产生电场到下显示面板100与上显示面板200之间的液晶层3。因此,液晶层3的液晶分子31响应于施加到其的电场在根据如参照图5、图6和图7描述的每个畴的方向上倾斜。

在产生电场到液晶层3之后,照射诸如紫外线的光,可以使预聚物33聚合以形成聚合物370,如图8中所示。聚合物370形成为接触下显示面板100和上显示面板200。液晶分子31的取向方向根据上面描述的方向中的预倾斜确定。因此,即使当电压未被施加到像素电极191和共电极270时,液晶分子31也可以布置为具有四个或五个不同方向的预倾斜。

接着,将参照图9、图10A和图10B与图5、图6和图7描述根据示例性实施例的液晶显示器的液晶分子的移动。图9是示出根据示例性实施例的液晶显示器的液晶分子的移动的概念视图,图10A和图10B是示出根据示例性实施例的液晶显示器的液晶分子的移动的概念视图。

参照图9并参考图5、图6和图7,根据示例性实施例的液晶显示器包括第一像素PXA、设置在第一像素PXA的左侧处的第二像素PXB和设置在第一像素PXA的右侧处的第三像素PXC。

第一像素PXA的液晶分子在第一子区域Da、第二子区域Db、第三子区域Dc和第四子区域Dd中的不同方向上倾斜。

第二像素PXB的液晶分子在第一子区域Da、第二子区域Db、第三子区域Dc和第四子区域Dd中的不同方向上倾斜,第五子区域De中的液晶分子在相对于第一子区域Da、第二子区域Db、第三子区域Dc和第四子区域Dd中的液晶分子的倾斜方向的呈在基本上45°内的角的方向上倾斜。第二像素PXB的第五子区域De设置在从第二像素PXB的中心线的左侧上。

第三像素PXC的液晶分子在第一子区域Da、第二子区域Db、第三子区域Dc和第四子区域Dd中的不同方向上倾斜,第五子区域De中的液晶分子预倾斜为形成相对于第一子区域Da、第二子区域Db、第三子区域Dc和第四子区域Dd中的液晶分子的在基本上45°内的角。第三像素PXC的第五子区域De设置在从第三像素PXC的中心线的右侧上。

当外力被施加到液晶显示器时,将参照图10A和图10B描述液晶分子的移动。参照图10A,当外力被施加在压缩液晶显示器的第二显示面板200的两侧上时,设置在相对于第一像素PXA的两侧处的第二像素PXB和第三像素PXC朝向第一像素PXA移动,从而导致在第二像素PXB和第三像素PXC中的未对准区域Dm。

在未对准区域Dm中,与下显示面板100相邻设置的第一液晶分子31a和与上显示面板200相邻设置的第二液晶分子31b在不同方向上倾斜。

因此,当与下显示面板100相邻设置的第一液晶分子31a和与上显示面板200相邻设置的第二液晶分子31b在不同方向上倾斜时,液晶分子的取向是不规则的,从而导致未对准区域Dm中的显示质量的降低。

按照根据示例性实施例的液晶显示器,在未对准区域Dm中,与下显示面板100相邻设置的第一液晶分子31a和与上显示面板200相邻设置的第二液晶分子31b中的至少一个位于第五子区域De中,因此,第一液晶分子31a的倾斜方向和第二液晶分子31b的倾斜方向可以在未对准区域Dm中形成小于基本上45°的角。因此,设置在第五子区域De中的液晶分子可以根据设置在第一子区域至第四子区域Da、Db、Dc和Dd中的液晶分子的倾斜方向倾斜。

图10B是示出了图10A的每个像素区域的俯视图,参照图10B,根据第五子区域De中的液晶分子的倾斜方向以及第一子区域至第四子区域Da、Db、Dc和Dd中的液晶分子的倾斜方向的矢量和,未对准区域Dm中的液晶分子在与第一子区域至第四子区域Da、Db、Dc和Dd中的液晶分子的倾斜方向相似的方向上倾斜。

与根据示例性实施例的液晶显示器相比,如果第五子区域De不设置在未对准区域Dm中,则未对准区域Dm中的与下显示面板100的一侧相邻设置的第一液晶分子31a的倾斜方向和与上显示面板200的一侧相邻设置的第二液晶分子31b的倾斜方向形成基本上90°角,因此,在未对准区域Dm中难以使第一液晶分子31a和第二液晶分子31b在相同的方向上倾斜。

按照根据示例性实施例的液晶显示器,当外力被施加到在下显示面板100与上显示面板200之间产生未对准的液晶显示器时,发生未对准的未对准区域Dm中的液晶分子可以根据不包括在未对准区域Dm中的每个畴中的液晶分子的倾斜方向在相似的方向上倾斜。因此,尽管液晶显示器的上下两个基底未对准,但是可以减少或防止液晶显示器的显示质量劣化。

接着,将照图11描述根据示例性实施例的液晶显示器和像素布置。

图11是根据示例性实施例的液晶显示器和像素布置的概念视图。

参照图11,根据示例性实施例的液晶显示器弯曲为在第一方向X上具有曲率R,该液晶显示器包括设置在液晶显示器的在第一方向X上的中心部分处的第一像素PXA、设置在第一像素PXA的在第一方向X上的左侧上的第二像素PXB和设置在第一像素PXA的在第一方向X上的右侧上的第三像素PXC。如上所述,第二像素PXB包括第五子区域De,其中,第一开口H1在设置在相对于代表的形状199的竖直中心线V的左侧上的竖直主干193中沿竖直主干193的长度方向形成,第三像素PXC包括第五子区域De,其中,第二开口H2在设置在相对于代表的形状199的竖直中心线V的右侧上的竖直主干193中沿竖直主干193的长度方向形成。

因此,如图11中所示,在通过外力以弯曲形状形成液晶显示器以具有曲率的情况下,可能在未对准区域Dm中在下显示面板100与上显示面板200之间产生未对准,液晶分子可以在参照每个畴中的液晶分子的倾斜方向在相似的方向上一起倾斜。因此,尽管可能产生液晶显示器的两个基底的未对准,但是可以减少或防止液晶显示器的显示质量劣化。

接着,将参照图12、图13、图14、图15、图16和图17并参考图1、图2、图3、图4、图5、图6和图7来描述根据一个或更多个示例性实施例的液晶显示器。

图12是示出了根据示例性实施例的液晶显示器的第一像素的布局的平面图,图13是示出了根据示例性实施例的液晶显示器的第二像素的布局的平面图,图14是示出了根据示例性实施例的液晶显示器的第三像素的布局的平面图,图15是示出了根据示例性实施例的液晶显示器的第四像素的布局的平面图,图16是示出了根据示例性实施例的液晶显示器的第五像素的布局的平面图,图17是根据示例性实施例的液晶显示器和像素布置的概念视图。

根据本示例性实施例的液晶显示器的结构基本上与参照图1、图2、图3、图4、图5、图6和图7示出的根据示例性实施例的液晶显示器的结构相似。因此,可以省略相似结构的详细描述。

参照图12,根据本示例性实施例的液晶显示器的第一像素PXA与参照图1和图5描述的第一像素PXA相同。

第一像素PXA的像素电极191的第一子像素电极191a的整个形状为四边形,并包括具有第一水平主干192a和第一竖直主干193a的十字形主干以及从十字形主干延伸的多个分支电极194a。

第一像素PXA的像素电极191的第二子像素电极191b的整个形状为四边形,并包括具有第二水平主干192b和第二竖直主干193b的十字形主干以及从十字形主干延伸的多个分支电极194b。

参照图13,根据本示例性实施例的液晶显示器的第二像素PXB基本上与参照图2和图6描述的第二像素PXB相同。

第二像素PXB的像素电极191的第一子像素电极191a的整个形状为四边形,并包括具有第一水平主干192a和第一竖直主干193a的十字形主干以及从十字形主干延伸的多个分支电极194a。

第二像素PXB的像素电极191的第二子像素电极191b的整个形状为四边形,并包括具有第二水平主干192b和第二竖直主干193b的十字形主干以及从十字形主干延伸的多个分支电极194b。

第二像素PXB的第一子像素电极191a的第一竖直主干193a包括被沿第一竖直主干193a的长度方向设置并彼此平行延伸的第一开口H1分隔开的多个第一竖直分支部分193a1、193a2和193a3。

第二像素PXB的第二子像素电极191b的第二竖直主干193b包括被沿第二竖直主干193b的长度方向设置并彼此平行延伸的第一开口H1分隔开的多个第二竖直分支部分193b1、193b2和193b3。

第二像素PXB的第二竖直主干193b和第一竖直主干193a的第二宽度W2大于第一像素PXA的第一子像素电极191a的第一竖直主干193a和第二竖直主干193b的第一宽度W1。

第二像素PXB的第一子像素电极191a的第一竖直主干193a的第一竖直分支部分193a1与分压参考电压线172的第一竖直部分72a叠置,第一竖直主干193a的其余的分支部分193a2和193a3设置在相对于分压参考电压线172的第一竖直部分72a的一侧上。参照图13,第一竖直主干193a的其余的分支部分193a2和193a3设置在相对于分压参考电压线172的第一竖直部分72a的左侧上。

第二像素PXB的第二子像素电极191b的第二竖直主干193b的第二竖直分支部分193b1与分压参考电压线172的第二竖直部分72b叠置,第二竖直主干193b的其余的分支部分193b2和193b3设置在相对于分压参考电压线172的第二竖直部分72b的一侧上。参照图13,第二竖直主干193b的其余的分支部分193b2和193b3设置在相对于分压参考电压线172的第二竖直部分72b的左侧上。

因此,第二像素PXB的第一竖直主干193a和第二竖直主干193b分别包括被第一开口H1和第二开口H2隔开的多个竖直分支部分,并且比第一像素PXA的第一竖直主干193a和第二竖直主干193b宽,第一竖直主干193a和第二竖直主干193b的第一竖直分支部分193a1和第二竖直分支部分193b1设置在子像素电极191a和191b的竖直中心部分中,以与分压参考电压线172的第一竖直部分72a和第二竖直部分72b叠置,其余的竖直分支部分设置在相对于设置在第一子像素电极191a和第二子像素电极191b的竖直中心部分处的分压参考电压线172的第一竖直部分72a和第二竖直部分72b的一侧上。

参照图14,本示例性实施例的液晶显示器的第三像素PXC基本上与参照图3和图7描述的第三像素PXC相同。

第三像素PXC的像素电极191的第一子像素电极191a的整个形状为四边形,并包括具有第一水平主干192a和第一竖直主干193a的十字形主干以及从十字形主干延伸的多个分支电极194a。

第三像素PXC的像素电极191的第二子像素电极191b的整个形状为四边形,并包括具有第二水平主干192b和第二竖直主干193b的十字形主干以及从十字形主干延伸的多个分支电极194b。

第三像素PXC的第一子像素电极191a的第一竖直主干193a包括被沿第一竖直主干193a的长度方向设置并彼此平行延伸的第二开口H2分隔开的多个第一竖直分支部分193a1、193a2和193a3。

第三像素PXC的第二子像素电极191b的第二竖直主干193b包括被沿第二竖直主干193b的长度方向设置并彼此平行延伸的第二开口H2分隔开的多个第二竖直分支部分193b1、193b2和193b3。

第三像素PXC的第一子像素电极191a的第一竖直主干193a和第二竖直主干193b的第二宽度W2大于第一像素PXA的第一竖直主干193a和第二竖直主干193b的第一宽度W1。

第三像素PXC的第一子像素电极191a的第一竖直主干193a的第一竖直分支部分193a1与分压参考电压线172的第一竖直部分72a叠置,第一竖直主干193a的其余的分支部分193a2和193a3设置在相对于分压参考电压线172的第一竖直部分72a的一侧上。参照图14,第一竖直主干193a的其余的分支部分193a2和193a3设置在相对于分压参考电压线172的第一竖直部分72a的右侧上。

第三像素PXC的第二子像素电极191b的第二竖直主干193b的第二竖直分支部分193b1与分压参考电压线172的第二竖直部分72b叠置,第二竖直主干193b的其余的分支部分193b2和193b3设置在相对于分压参考电压线172的第二竖直部分72b的一侧上。参照图14,第二竖直主干193b的其余的分支部分193b2和193b3设置在相对于分压参考电压线172的第二竖直部分72b的右侧上。

因此,第三像素PXC的第一竖直主干193a和第二竖直主干193b分别包括被第一开口H1和第二开口H2隔开的多个竖直分支部分,并且比第一像素PXA的第一竖直主干193a和第二竖直主干193b宽,第一竖直主干193a和第二竖直主干193b的第一竖直分支部分193a1和第二竖直分支部分193b1设置在子像素电极191a和191b的竖直中心部分中,以与分压参考电压线172的第一竖直部分72a和第二竖直部分72b叠置,其余的竖直分支部分设置在相对于分压参考电压线172的竖直部分72a和72b的一侧上。

根据示例性实施例的液晶显示器还包括设置在第一像素PXA与第二像素PXB之间的第四像素PXD以及设置在第一像素PXA与第三像素PXC之间的第五像素PXE。

将参照图15描述第四像素PXD。参照图15,根据本示例性实施例的液晶显示器的第四像素PXD的像素电极191的第一子像素电极191a的整个形状为四边形,并包括具有第一水平主干192a和第一竖直主干193a的十字形主干以及从十字形主干延伸的多个分支电极194a。

第四像素PXD的像素电极191的第二子像素电极191b的整个形状为四边形,并包括具有第二水平主干192b和第二竖直主干193b的十字形主干以及从十字形主干延伸的多个分支电极194b。

第四像素PXD的第一子像素电极191a的第一竖直主干193a包括被沿第一竖直主干193a的长度方向设置并彼此平行延伸的第三开口H3分隔开的多个第一竖直分支部分193a1和193a2。

第四像素PXD的第二子像素电极191b的第二竖直主干193b包括被沿第二竖直主干193b的长度方向设置并彼此平行延伸的第三开口H3分隔开的多个第二竖直分支部分193b1和193b2。

包括在第四像素PXD的第一子像素电极191a中的第一竖直主干193a和第二竖直主干193b的多个竖直分支部分的数量小于包括在第二像素PXB的第一竖直主干193a和第二竖直主干193b中的多个竖直分支部分的数量。

第四像素PXD的第一子像素电极191a的第一竖直主干193a和第二竖直主干193b的第三宽度W3大于第一像素PXA的第一竖直主干193a和第二竖直主干193b的第一宽度W1,并且小于第二像素PXB的第一竖直主干193a和第二竖直主干193b的第二宽度W2。

第四像素PXD的第一子像素电极191a的第一竖直主干193a的第一竖直分支部分193a1与分压参考电压线172的第一竖直部分72a叠置,第一竖直主干193a的竖直分支部分193a2设置在相对于分压参考电压线172的第一竖直部分72a的左侧上。

第四像素PXD的第二子像素电极191b的第二竖直主干193b的第二竖直分支部分193b1与分压参考电压线172的第二竖直部分72b叠置,第二竖直主干193b的竖直分支部分193b2设置在相对于分压参考电压线172的第二竖直部分72b的左侧上。

因此,第四像素PXD的第一竖直主干193a和第二竖直主干193b分别包括被第三开口H3隔开的多个竖直分支部分,并且比第一像素PXA的第一竖直主干193a和第二竖直主干193b宽且比第二像素PXB的第一竖直主干193a和第二竖直主干193b窄。第一竖直主干193a和第二竖直主干193b的竖直分支部分设置在子像素电极191a和191b的竖直中心部分中以与分压参考电压线172的竖直部分72a和72b叠置,其余的竖直分支部分位于相对于位于子像素电极191a和191b的竖直中心部分中的分压参考电压线172的第一竖直部分72a和第二竖直部分72b的一个方向上。

即,像素的第一竖直主干193a和第二竖直主干193b的宽度可以随着像素相对于第一像素PXA更远离地设置而逐渐地增加,并且第一竖直主干193a和第二竖直主干193b的竖直分支部分的数量还可以增加。

另外,设置在相对于第一像素PXA的左侧上的第二像素PXB和第四像素PXD的第一竖直主干193a和第二竖直主干193b的竖直分支部分设置在相对于第一子像素电极191a和第二子像素电极191b的竖直中心部分的左侧上。

接着,将参照图16描述第五像素PXE。参照图16,第五像素PXE的像素电极191的第一子像素电极191a的整个形状为四边形,并包括具有第一水平主干192a和第一竖直主干193a的十字形主干以及从十字形主干延伸的多个分支电极194a。

第五像素PXE的像素电极191的第二子像素电极191b的整个形状为四边形,并包括具有第二水平主干192b和第二竖直主干193b的十字形主干以及从十字形主干延伸的多个分支电极194b。

第五像素PXE的第一子像素电极191a的第一竖直主干193a包括被沿第一竖直主干193a的长度方向设置并彼此平行延伸的第四开口H4分隔开的多个第一竖直分支部分193a1和193a2。

第五像素PXE的第二子像素电极191b的第二竖直主干193b包括被沿第二竖直主干193b的长度方向设置并彼此平行延伸的第四开口H4分隔开的多个第二竖直分支部分193b1和193b2。

包括在第五像素PXE的第一子像素电极191a中的第一竖直主干193a和第二竖直主干193b的多个竖直分支部分的数量小于包括在第三像素PXC的第一竖直主干193a和第二竖直主干193b中的多个竖直分支部分的数量。

第五像素PXE的第一子像素电极191a的第一竖直主干193a和第二竖直主干193b的第三宽度W3大于第一像素PXA的第一子像素电极191a的第一竖直主干193a和第二竖直主干193b的第一宽度W1,并且小于第三像素PXC的第一竖直主干193a和第二竖直主干193b的第二宽度W2。

第五像素PXE的第一子像素电极191a的第一竖直主干193a的第一竖直分支部分193a1与分压参考电压线172的第一竖直部分72a叠置,第一竖直主干193a的竖直分支部分193a2设置在相对于分压参考电压线172的第一竖直部分72a的右侧上。

第五像素PXE的第二子像素电极191b的第二竖直主干193b的第二竖直分支部分193b1与分压参考电压线172的第二竖直部分72b叠置,第二竖直主干193b的竖直分支部分193b2设置在相对于分压参考电压线172的第二竖直部分72b的右侧上。

因此,第五像素PXE的第一竖直主干193a和第二竖直主干193b分别包括被第四开口H4隔开的多个竖直分支部分,并且比第一像素PXA的第一竖直主干193a和第二竖直主干193b宽且比第三像素PXC的第一竖直主干193a和第二竖直主干193b窄。第一竖直主干193a和第二竖直主干193b的竖直分支部分设置在子像素电极191a和191b的竖直中心部分中以与分压参考电压线172的竖直部分72a和72b叠置,其余的竖直分支部分位于相对于位于子像素电极191a和191b的竖直中心部分中的分压参考电压线172的第一竖直部分72a和第二竖直部分72b的一个方向上。

即,像素的第一竖直主干193a和第二竖直主干193b的宽度可以随着像素相对于第一像素PXA更远离地设置而逐渐地增加,并且第一竖直主干193a和第二竖直主干193b的竖直分支部分的数量还可以增加。

另外,设置在相对于第一像素PXA的右侧上的第三像素PXC和第五像素PXE的第一竖直主干193a和第二竖直主干193b的竖直分支部分设置在相对于第一子像素电极191a和第二子像素电极191b的竖直中心部分的右侧上。

根据本示例性实施例的液晶显示器的第一像素PXA设置在液晶显示器的中心部分中,第二像素PXB和第四像素PXD设置在相对于第一像素PXA的左侧上,第三像素PXC和第五像素PXE设置在相对于第一像素PXA的右侧上。另外,随着像素相对于设置在液晶显示器的中心部分中的第一像素PXA更远离地设置,第一竖直主干193a和第二竖直主干193b的宽度可以增加,并且第一竖直主干193a和第二竖直主干193b的竖直分支部分的数量还可以增加。

另外,第一竖直主干193a和第二竖直主干193b的竖直分支部分设置在相对于子像素电极191a和191b的竖直中心部分的基本上与像素相对于第一像素PXA设置的一侧相同的一侧上。设置在相对于第一像素PXA的左侧上的第二像素PXB和第四像素PXD的第一竖直主干193a和第二竖直主干193b的竖直分支部分设置在相对于子像素电极191a和191b的竖直中心部分的左侧上。设置在相对于第一像素PXA的右侧上的第三像素PXC和第五像素PXE的第一竖直主干193a和第二竖直主干193b的竖直分支部分设置在相对于子像素电极191a和191b的竖直中心部分的右侧上。

因此,通过在设置在相对于位于像素区域的中心部分中的像素的右侧和左侧上的像素的纵向主干中设置多个纵向分支部分,当外力施加到在下显示面板100与上显示面板200之间产生未对准的液晶显示器时,设置在未对准产生的未对准区域中的液晶分子可以在平行于多个竖直分支部分的方向上倾斜,因此,液晶分子可以根据在未对准区域中的每个畴中的液晶分子的倾斜方向在相似的方向上一起倾斜。因此,即使当液晶显示器的两个基底未对准时,也可以减少或防止液晶显示器的显示质量劣化。

接着,将参照图17描述根据示例性实施例的液晶显示器和像素布置。

参照图17,根据示例性实施例的液晶显示器弯曲为在第一方向X上具有曲率R,该液晶显示器包括设置在液晶显示器的在第一方向X上的中心部分处的第一像素PXA、设置在第一像素PXA的左侧上第二像素PXB和第四像素PXD以及设置在第一像素PXA的右侧上的第三像素PXC和第五像素PXE。如上所述,第二像素PXB和第四像素PXD分别包括在设置在相对于像素电极191的竖直中心部分的左侧上的竖直主干193中通过沿竖直主干193的长度方向形成的第一开口H1和第三开口H3而设置多个竖直分支部分的区域,第三像素PXC和第五像素PXE分别包括在设置在相对于像素电极191的竖直中心部分的右侧上的竖直主干193中通过沿竖直主干193的长度方向形成的第二开口H2和第四开口H4而设置多个竖直分支部分的区域。另外,随着像素相对于设置在液晶显示器的中心部分中的第一像素PXA更远离地设置,第一竖直主干193a和第二竖直主干193b的宽度可以增加,并且第一竖直主干193a和第二竖直主干193b的竖直分支部分的数量可以增加。因此,通过根据像素的位置控制竖直分支部分的数量和竖直主干的宽度,竖直主干的竖直分支部分可以根据下显示面板100与上显示面板200之间的未对准设置在未对准区域中。

因此,尽管不同的未对准可能由施加到液晶显示器的外力产生,但是通过定位在与未对准产生的未对准区域中的多个竖直分支部分平行的方向上倾斜的液晶分子,液晶分子可以相对于未对准区域中的每个畴中的液晶分子的倾斜方向在相似的方向上倾斜。因此,即使当液晶显示器的两个基底的未对准产生时,也可以减少或防止液晶显示器的显示质量劣化。

接着,将参照图18和图19描述示例性实验结果。图18和图19是示出了示例性实施例的一个像素的透射率的示例性实验结果。

在示例性实验中,第一示例性像素是竖直主干的竖直分支部分未设置在未对准产生的区域中的传统设计,第二示例性像素是根据竖直主干的竖直分支部分设置在未对准产生的区域中的示例性实施例。在外力未施加到像素的第一状态S1和通过向显示器提供曲率将外力施加到像素的第二状态S2下测量像素的透过率。

图18示出了第一示例性像素的结果,其中,图18中的(A)示出了第一状态S1的透射率,图18中的(B)示出了第二状态S2的透射率。图19示出了第二示例性像素的结果,其中,图19中的(A)示出了第一状态S1的透射率,图19中的(B)示出了第二状态S2的透射率。

参照图18,当与如图18中的(A)中示出的在外力未施加到第一示例性像素的第一状态S1下的第一示例性像素的透射率结果相比时,图18中的(B)示出了当外力施加到第一示例性像素时在第二状态S2下的第一示例性像素可以具有在相对于竖直主干的一侧中的透射率的劣化。

参照图19,当与如图19中的(A)中示出的在外力未施加到第二示例性像素的第一状态S1下的第二示例性像素的透射率结果相比时,图19中的(B)示出了当外力施加到第二示例性像素时在第二状态S2下的第二示例性像素可以具有减少的或未劣化的透射率。

按照根据示例性实施例的液晶显示器,通过在未对准产生的区域中形成竖直主干的竖直分支部分,即使当液晶显示器的两个基底未对准时,也可以减少或防止液晶显示器的显示质量劣化。

接着,将参照图20、图21、图22和图23描述根据一个或更多个示例性实施例的液晶显示器和像素布置。图20是根据示例性实施例的液晶显示器和像素布置的概念视图。图21是示出了根据示例性实施例的液晶显示器的第一像素的布局的平面图。图22是示出了根据示例性实施例的液晶显示器的第二像素的布局的平面图。图23是示出了根据示例性实施例的液晶显示器的第三像素的布局的平面图。

参照图20,根据示例性实施例的液晶显示器弯曲为根据第二方向Y具有曲率R。第一像素PXA沿第二方向Y设置在液晶显示器的中心部分中,第二像素PXB沿第二方向Y设置在相对于第一像素PXA的上侧上,第三像素PXC设置在相对于第二方向Y的下侧上。

将参照图21、图22和图23描述根据示例性实施例的液晶显示器的第一像素、第二像素和第三像素。

参照图21,根据本示例性实施例的液晶显示器的第一像素PXA基本上与参照图1、图5、图12和图17描述的第一像素PXA相同。

第一像素PXA的像素电极191的第一子像素电极191a的整个形状为四边形,并包括具有第一水平主干192a和第一竖直主干193a的十字形主干以及从十字形主干延伸的多个分支电极194a。

第一像素PXA的像素电极191的第二子像素电极191b的整个形状为四边形,并包括具有第二水平主干192b和第二竖直主干193b的十字形主干以及从十字形主干延伸的多个分支电极194b。

参照图22,根据本示例性实施例的液晶显示器的第二像素PXB基本上与参照图2和图6描述的第二像素PXB相似。

第二像素PXB的像素电极191的第一子像素电极191a的整个形状为四边形,并包括具有第一水平主干192a和第一竖直主干193a的十字形主干以及从十字形主干延伸的多个分支电极194a。

第二像素PXB的像素电极191的第二子像素电极191b的整个形状为四边形,并包括具有第二水平主干192b和第二竖直主干193b的十字形主干以及从十字形主干延伸的多个分支电极194b。

第二像素PXB的第一子像素电极191a的第一水平主干192a包括沿第一水平主干192a的长度方向设置并彼此平行延伸的多个第一水平分支部分192a1、192a2和192a3。

第二像素PXB的第二子像素电极191b的第二水平主干192b包括沿第二水平主干192b的长度方向设置并彼此平行延伸的多个第二水平分支部分192b1、192b2和192b3。

另外,第二像素PXB的第一水平主干192a和第二水平主干192b的第五宽度W5大于第一像素PXA的第一子像素电极191a的第一水平主干192a和第二水平主干192b的第四宽度W4。

第二像素PXB的第一子像素电极191a的第一水平主干192a的第一水平分支部分192a1与第一子像素电极191a的水平中心线H叠置,第一水平主干192a的其余的多个第一水平分支部分192a2和192a3设置在相对于第一子像素电极191a的水平中心线H的一个方向上。参照图22,第一水平主干192a的其余的多个第一水平分支部分192a2和192a3设置在相对于第一子像素电极191a的水平中心线H的上侧上。

第二像素PXB的第二子像素电极191b的第二水平主干192b的第二水平分支部分192b1与第二子像素电极191b的水平中心线H叠置,然而,第二水平主干192b的其余的多个第二水平分支部分192b2和192b3设置在相对于第二子像素电极191b的水平中心线H的一侧上。参照图22,第二水平主干192b的其余的多个第二水平分支部分192b2和192b3设置在相对于第二子像素电极191b的水平中心线H的上侧上。

因此,第二像素PXB的第一水平主干192a和第二水平主干192b包括被开口分隔开的多个水平分支部分并且比第一像素PXA的第一水平主干192a和第二水平主干192b宽,第一水平主干192a和第二水平主干192b的第一水平分支部分192a1和第二水平分支部分192b1设置在子像素电极191a和191b的水平中心部分中,其余的多个水平分支部分设置在相对于子像素电极191a和191b的水平中心部分的一侧上。

第一微分支194a1从水平主干192或竖直主干193在左上方向上对角线地延伸,第二微分支194b1从水平主干192或竖直主干193在右上方向上对角线地延伸。第三微分支194c1从水平主干192或竖直主干193在左下方向上对角线地延伸,第四微分支194d1从水平主干192或竖直主干193在右下方向上对角线地延伸。

第一微分支至第四微分支194a1、194b1、194c1和194d1与栅极线121或水平主干192形成大约45°或135°的角。另外,两个相邻子区域Da、Db、Dc和Dd的微分支194a1、194b1、194c1和194d1可以彼此正交。

由于第二像素PXB的一个像素电极191包括具有四个子区域Da、Db、Dc和Dd(其中,微分支194a1、194b1、194c1和194d1在彼此不同的方向上延伸)以及包括水平主干192的第六子区域的五个子区域,因此液晶分子31包括液晶层3的液晶分子31可在基本上五个方向上倾斜的五个畴。

具体地,在包括水平主干192的第六子区域中,液晶分子31的倾斜方向相对于第一子区域至第四子区域Da、Db、Dc和Dd中的液晶分子31的倾斜方向形成在基本上45°内的角。

第六子区域设置为偏向相对于水平中心线H的一侧,如图22中所示,第二像素PXB的第六子区域设置在相对于像素电极的水平中心线H的上侧上。

参照图23,根据本示例性实施例的液晶显示器的第三像素PXC基本上与参照图3和图7描述的第三像素PXC相似。

第三像素PXC的像素电极191的第一子像素电极191a的整个形状为四边形,并包括具有第一水平主干192a和第一竖直主干193a的十字形主干以及从十字形主干延伸的多个分支电极194a。

第三像素PXC的像素电极191的第二子像素电极191b的整个形状为四边形,并包括具有第二水平主干192b和第二竖直主干193b的十字形主干以及从十字形主干延伸的多个分支电极194b。

第三像素PXC的第一子像素电极191a的第一水平主干192a包括沿第一水平主干192a的长度方向设置并彼此平行延伸的多个第一水平分支部分192a1、192a2和192a3。

第三像素PXC的第二子像素电极191b的第二水平主干192b包括沿第二水平主干192b的长度方向设置并彼此平行延伸的多个第二水平分支部分192b1、192b2和192b3。

另外,第三像素PXC的第一水平主干192a和第二水平主干192b的第五宽度W5大于第一像素PXA的第一子像素电极191a的第一水平主干192a和第二水平主干192b的第四宽度W4。

第三像素PXC的第一子像素电极191a的第一水平主干192a的第一水平分支部分192a1与第一子像素电极191a的水平中心线H叠置,第一水平主干192a的其余的多个第一水平分支部分192a2和192a3设置在相对于第一子像素电极191a的水平中心线H的一个方向上。参照图23,第一水平主干192a的其余的多个第一水平分支部分192a2和192a3设置在相对于第一子像素电极191a的水平中心线H的下侧上。

第三像素PXC的第二子像素电极191b的第二水平主干192b的第二水平分支部分192b1与第二子像素电极191b的水平中心线H叠置,然而,第二水平主干192b的其余的多个第二水平分支部分192b2和192b3设置在相对于第二子像素电极191b的水平中心线H的一侧上。参照图23,第二水平主干192b的其余的多个第二水平分支部分192b2和192b3设置在相对于第二子像素电极191b的水平中心线H的下侧上。

因此,第三像素PXC的第一水平主干192a和第二水平主干192b包括被开口分隔开的多个水平分支部分并且比第一像素PXA的第一水平主干192a和第二水平主干192b宽,第一水平主干192a和第二水平主干192b的第一水平分支部分192a1和第二水平分支部分192b1设置在子像素电极191a和191b的水平中心部分中,其余的多个水平分支部分设置在相对于子像素电极191a和191b的水平中心部分的一侧上。

第一微分支194a1从水平主干192或竖直主干193在左上方向上对角线地延伸,第二微分支194b1从水平主干192或竖直主干193在右上方向上对角线地延伸。第三微分支194c1从水平主干192或竖直主干193在左下方向上对角线地延伸,第四微分支194d1从水平主干192或竖直主干193在右下方向上对角线地延伸。

第一微分支至第四微分支194a1、194b1、194c1和194d1与栅极线121或水平主干192形成大约45°或135°的角。另外,两个相邻子区域Da、Db、Dc和Dd的微分支194a1、194b1、194c1和194d1可以彼此正交。

由于第三像素PXC的一个像素电极191包括具有四个子区域Da、Db、Dc和Dd(微分支194a1、194b1、194c1和194d1在彼此不同的方向上延伸)以及包括水平主干192的第六子区域的五个子区域,因此液晶分子31包括液晶层3的液晶分子31可以在基本上五个方向上倾斜的五个畴。

具体地,在包括水平主干192的第六子区域中,液晶分子31的倾斜方向参照第一子区域至第四子区域Da、Db、Dc和Dd中的液晶分子31的倾斜方向形成在基本上45°内的角。

第六子区域设置为偏向相对于水平中心线H的一侧,如图23中所示,第三像素PXC的第六子区域设置在相对于像素电极的水平中心线H的下侧上。

参照图11、图17和图20,根据示例性实施例的液晶显示器可以包括设置在弯曲的液晶显示器的中心部分中的第一像素、沿弯曲的液晶显示器的曲率中心轴设置在相对于第一像素的第一侧上的第二像素以及沿弯曲的液晶显示器的曲率中心轴设置在相对于第一像素的第二侧上的第三像素,包括像素电极的第一像素、第二像素和第三像素包括十字形主干和从十字形主干延伸的多个分支电极。第二像素的像素电极包括在与像素的曲率中心轴垂直的方向上延伸的主干以及沿曲率中心轴设置在相对于第一像素的一侧上的多个分支部分,第三像素的像素电极包括沿曲率中心轴设置在相对于第一像素的第二侧上的多个分支部分。

另外,随着像素更远离位于弯曲的液晶显示器的中心的第一像素而设置,包括多个分支部分的主干的宽度可以增加。

因此,液晶显示器的像素电极的水平主干和/或竖直主干设置为包括多个分支部分,主干的多个分支部分设置在相对于像素电极的中心轴的一侧上,因此,当外力施加到在下显示面板100与上显示面板200之间产生未对准的液晶显示器时,液晶分子可以在基本上与未对准产生的未对准区域中的多个分支部分平行的方向上倾斜,从而未对准区域中的液晶分子可以相对于每个畴中的液晶分子在相似的方向上倾斜。因此,当在液晶显示器的两个基底之间产生未对准时,可以减少或防止液晶显示器的显示质量劣化。

虽然这里已经描述了特定示例性实施例和实施方案,但是其它实施例和修改根据此描述将是明显的。因此,发明构思不限于这样的实施例,而是所呈现的权利要求和各种明显的修改与等同布置的更宽范围。

相关技术
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技术分类

06120112966718