半透反式蓝相液晶显示器及其液晶显示模组的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及液晶显示器的技术领域,具体是涉及一种半透反式蓝相液晶显示器及其液晶显示模组。
【背景技术】
[0002]与目前广泛使用的液晶显示用液晶材料相比,蓝相液晶具有以下四个突出优点:
(I)蓝相液晶的响应时间在亚毫秒范围内,并且其无需采用过驱动技术(Over Drive)即可以实现240Hz以上的高速驱动,从而能够有效减少运动图像的动态模糊。在采用红绿蓝三基色发光二极管(RGB-LED)做背光源时,无需彩色滤光膜,利用蓝相液晶即可以实现场序彩色时序显示;(2)蓝相液晶不需要其它各种显示模式所必需的取向层,不但简化了制造工艺,也降低了成本;(3)宏观上,蓝相液晶是光学各向同性的,从而使蓝相液晶显示装置具有视角宽、暗态好的特点;(4)只要蓝相液晶盒盒厚超过电场的穿透深度,液晶盒盒厚的变化对透射率的影响就可以忽略,这种特性尤其适合于制造大屏幕或单板液晶显示装置。
[0003]然而现有技术中,蓝相液晶面临着驱动电压过大的问题,目前业界通常采用改进蓝相液晶材料性能或者优化电极结构的方式。但是改进蓝相液晶材料性能的方式例如是制备大克尔常数的蓝相液晶材料,其涉及合成蓝相液晶材料的复杂过程例如制备聚合物稳定蓝相液晶时需要考虑单体、光引发剂、合成条件等一系列因素,因此研发成本十分昂贵。而至于优化电极结构的方式方面则由于其所使用的IPS结构的驱动方式,平行电极所产生的侧向电场的穿透深度有限,需要较高的驱动电压,可见使用IPS驱动方式的蓝相液晶显示技术还有待改进。
[0004]目前米用蓝相液晶的液晶显不面板无法米用垂直电场的原因是:液晶显不面板施加电压后,在液晶显示面板的阵列基板上的像素电极和对置基板上的公共电极之间所形成的垂直电场的作用下,蓝相液晶将在垂直方向上被“拉伸”,而偏振光通过该垂直方向拉伸的蓝相液晶后,其并没有相位的改变,偏振光通过蓝相液晶后的偏振状态与蓝相液晶显示面板未施加电压的情况相同,又由于液晶显示面板的上、下偏光片的吸收轴相互垂直,背光源发出的光线无法通过液晶显示面板,从而无法得到液晶显示面板的亮态,不能仅通过这样的垂直电场来实现蓝相液晶显示面板的各灰阶的显示。
[0005]由于液晶显示器不是主动发光器件,需要背光源才能实现显示效果,所以液晶显示器的主要模式为透射模式,在室内有良好的可读性,但是在有强烈阳光或者灯光情况下,由于液晶显示器表面的反射光,造成可读性较低。通常有两种方法来增加室外可读性:(I)提高背光源的亮度;(2)采用透反模式液晶显示器。若采用第一种方法,明显的增加了电能消耗,所以通常采用第二种方法。
【发明内容】
[0006]本发明实施例提供一种半透反式蓝相液晶显示器及其液晶显示模组,以解决现有技术中的蓝相液晶显示器驱动电压过大以及透射区和反射区光学一致性差的技术问题。
[0007]为解决上述问题,本发明实施例提供了一种半透反式蓝相液晶显示模组,所述半透反式蓝相液晶显示模组包括:上基板、下基板以及蓝相液晶;下基板与所述上基板相对设置,所述下基板和/或所述上基板上平行间隔置有多个公共电极;蓝相液晶设于所述上基板与所述下基板之间;其中,所述像素电极相对所述上基板和所述下基板呈波浪形设置,所述下基板局部设置反射层将所述下基板分为间隔设置的多个透射区和反射区,且每一波浪形结构内均包括透射区和反射区,所述像素电极与所述公共电极之间产生斜向电场驱动所述蓝相液晶。
[0008]根据本发明一优选实施例,调整所述反射层的设置位置和宽度,使所述反射区和所述透射区具有一致的光学延迟性。
[0009]根据本发明一优选实施例,其特征在于,所述像素电极呈锯齿状;所述像素电极的每一锯齿边分别与所述上基板或所述下基板之间的夹角为25度至75度。
[0010]根据本发明一优选实施例,所述上基板上平行间隔置有多个公共电极,所述公共电极分别对应所述波浪形结构的波谷设置,所述像素电极与所述下基板之间为实心结构,所述反射区分别对应所述波浪形结构的波谷设置。
[0011]根据本发明一优选实施例,所述下基板上平行间隔置有多个公共电极,所述公共电极分别对应所述波浪形结构的波峰设置,所述像素电极与所述下基板之间为空心结构,所述反射区分别对应所述波浪形结构的波峰设置。
[0012]根据本发明一优选实施例,所述上、下基板上分别平行设有多个公共电极,位于所述上、下基板的公共电极错位间隔设置,且交替对应所述波浪形结构的波峰和波谷,所述像素电极与所述下基板之间为空心结构,所述反射区分别对应所述波浪形结构的波谷设置。
[0013]根据本发明一优选实施例,所述半透反式蓝相液晶显示模组还包括夹设于所述上、下基板内的辅助隔垫物,所述像素电极与所述上基板的间距为D1,所述辅助隔垫物与所述上基板或所述下基板之间间距为D2,其中,Dl大于等于D2。
[0014]根据本发明一优选实施例,所述像素电极为楔形、梯形或者圆弧形。
[0015]根据本发明一优选实施例,所述半透反式蓝相液晶显示模组进一步包括设于所述像素电极上表面和/或下表面的绝缘层。
[0016]为解决上述技术问题,本发明还提供一种半透反式蓝相液晶显示器,所述蓝相液晶显示器包括上述实施例中所述的半透反式蓝相液晶显示模组。
[0017]相对于现有技术,本发明提供的半透反式蓝相液晶显示器及其液晶显示模组,通过在蓝相液晶显示模组的下基板的透射区和反射区制作空心凸起的像素电极或者实心凸起的像素电极,利用透射区和反射区的蓝相液晶厚度以及电场强度和方向的不同,使凸起结构的像素电极在与上基板或者下基板上的公共电极之间产生斜向电场时,产生不同的相位延迟,这样可以保证透射区光线经过一次穿透蓝相液晶显示模组的过程和反射区的光线两次穿过蓝相液晶显示模组的过程具有一致的光学延迟性,同时还利用像素电极与上基板上的公共电极或者下基板上的公共电极之间的斜向电场降低了蓝相液晶显示模组的驱动电压,避免了使用垂直电场结构中的无法得到液晶显示面板亮态的问题。另外,通过设置像素电极之间的间隙,可以使蓝相液晶通过凸起的空心结构像素电极之间的空隙到达像素电极的内部。
【附图说明】
[0018]为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0019]图1是本发明半透反式蓝相液晶显示模组电极排布一优选实施例的结构图;
[0020]图2是图1中半透反式蓝相液晶显示模组第一种实施例在A-B处的截面剖视图;
[0021]图3是图2实施例中半透反式蓝相液晶显示模组在电极通电时A-B处的截面剖视图;
[0022]图4是图1中半透反式蓝相液晶显不模组第二种实施例在A-B处的截面#!]视图;
[0023]图5是图4实施例中电场分布示意图;以及
[0024]图6是图1中半透反式蓝相液晶显示模组第三种实施例在A-B处的截面剖视图。
【具体实施方式】
[0025]下面结合附图和实施例,对本发明作进一步的详细描述。特别指出的是,以下实施例仅用于说明本发明,但不对本发明的范围进行限定。同样的,以下实施例仅为本发明的部分实施例而非全部实施例,本领域普通技术人员在没有