DE19839789A1 - Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit Hybrid-Schaltmodus - Google Patents

Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit Hybrid-Schaltmodus

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    • G02F1/134363Electrodes characterised by their geometrical arrangement for applying an electric field parallel to the substrate, i.e. in-plane switching [IPS]

Description

Die Erfindung betrifft eine Flüssigkristallanzeigevorrichtung (LCD) und insbesondere eine Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit Hybrid-Schaltmodus.
Bei einer Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit Dünnschichttransistoren (thin film transistor liquid crystal display, TFTLCD) besteht ein Problem darin, daß, während es wünschenswert und erforderlich ist, eine großflächige Flüssigkristallanzeige herzustellen, sich das Kontrastverhältnis entsprechend dem Betrachtungswinkel ändert. Um dieses Problem zu lösen, wurden unterschiedliche Flüssigkristallanzeigevorrichtungen, beispielsweise verdrillte nematische Flüssigkristallanzeigevorrichtungen (twisted-nematic liquid crystal display, TNLCD) mit einer optischen Kompensationsschicht und Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigen, vorgestellt. Bei diesen Flüssigkristallanzeigevorrichtungen besteht jedoch weiterhin das Problem, daß das Kontrast­ verhältnis entsprechend dem Betrachtungswinkel variiert und eine Farbverschiebung erzeugt wird.
Um einen großen Betrachtungswinkel zu realisieren, wurde eine IPS-Flüssigkristallanzeigevorrichtung (d. h. eine Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit Horizontal-Schaltmodus; in-plane switching mode liquid crystal display, IPSLCD) vorgeschlagen.
Fig. 1A ist eine Draufsicht auf eine herkömmliche IPSLCD. Die IPSLCD weist eine auf einem ersten Substrat angeordnete Datenbusleitung 1 und eine auf dem ersten Substrat angeordnete Gatebusleitung 2 auf, um einen Pixelbereich zu definieren. Eine gemeinsame Busleitung 5 ist parallel zu der Gatebusleitung 2 angeordnet. Ein Dünnschichttransistor ist auf dem Substrat im Kreuzungsbereich der Datenbusleitung 1 und der Gatebusleitung 2 angeordnet. Datenelektroden 19 und gemeinsame Elektroden 11 sind parallel zu der Datenbusleitung 1 angeordnet.
Fig. 1B zeigt einen Querschnitt entlang der Linie I-I in Fig. 1A. Wie aus Fig. 1B ersichtlich, weist der Dünnschichttransistor eine Gateelektrode 10, welche mit der Gatebusleitung 2 auf dem ersten Substrat 3 verbunden ist, eine auf der Gateelektrode 10 aufgebrachte Gateisolierungsschicht 13 aus SiNx oder SiOx, eine auf der Gateisolierungsschicht 13 über der Gateelektrode 10 ausgebildete amorphe Siliziumschicht (a-Si) 15, eine auf der a-Si-Schicht 15 ausgebildete n⁺ a-Si-Schicht 16 und eine Sourceelektrode 17 und eine Drainelektrode 18, welche beide auf der n⁺ a-Si-Schicht 16 ausgebildet und mit der Datenleitung 10 bzw. der Datenelektrode 19 verbunden sind. Die gemeinsame Elektrode 11 auf dem Pixel ist mit der gemeinsamen Busleitung 5 auf dem ersten Substrat verbunden. Die Datenelektrode 19 ist mit der Drainelektrode 18 des TFT auf der Gateisolierungsschicht 13 verbunden. Auf dem TFT, den Datenelektroden 19 sowie der Gateisolierungsschicht 13 ist eine Passivierungsschicht 20 aus SiNx oder SiOx aufgebracht und eine erste in der Figur nicht dargestellte Orientierungsschicht, von der die Orientierungsrichtung festgelegt wird, ist auf der Passivierungsschicht 20 ausgebildet.
Auf einem zweiten Substrat 4 ist eine Lichtabschirmschicht 6, welche das Durchdringen von Licht verhindert, eine Farbfilterschicht 7 mit Farbfilterelementen Rot (R), Grün (G) und Blau (B) und eine Schutzschicht 8 ausgebildet.
Bei dieser herkömmlichen IPSLCD entstehen jedoch aufgrund der Passivierungsschicht 20 und der Gateisolierungsschicht 13 Spannungsverluste zwischen den Datenelektroden 19 und den gemeinsamen Elektroden 11. Daher muß eine hohe Spannung an die Flüssigkristallschicht angelegt werden, um die Flüssigkristall­ moleküle zuverlässig anzusteuern. Da die Elektroden auf einem Substrat ausgebildet sind, treten Defekte wie Kreuzkopplung (cross talk) und Doppelbild auf. Da die gemeinsame Elektrode 11 aus dem gleichen Material wie die Gateelektrode 10 hergestellt wird, beispielsweise einem lichtdurchlässigen Material wie Cr, Ta und ähnlichem, ist ferner das Lichtdurchlässigkeits­ verhältnis der LCD schlecht.
Durch die Erfindung wird die Aufgabe gelöst, eine Flüssigkristallanzeigevorrichtung bereitzustellen und derart auszubilden, daß die darin angeordnete Flüssigkristallschicht mit geringer Ansteuerungsspannung ansteuerbar ist. Ferner soll die erfindungsgemäße Flüssigkristallanzeigevorrichtung ein gutes Öffnungsverhältnis aufweisen.
Gemäß eines Aspekts der Erfindung wird eine Flüssig­ kristallanzeigevorrichtung mit Hybrid-Schaltmodus bereitgestellt, mit Hilfe dessen die Flüssigkristallschicht mit einer geringen Ansteuerungsspannung ansteuerbar ist.
Gemäß eines anderen Aspekts der Erfindung wird eine Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit Hybrid-Schaltmodus bereitgestellt, bei der mindestens ein Paar Elektroden zum Anlegen eines horizontalen und geneigten elektrischen Felds auf einem oberen bzw. unteren Substrat ausgebildet werden.
Gemäß eines anderen Aspekts der Erfindung werden transparente Elektroden auf dem Substrat ausgebildet, um dadurch das Öffnungsverhältnis der Flüssigkristallanzeigevorrichtung zu verbessern.
Um dies zu erreichen, wird durch die Erfindung eine Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit Hybrid-Schaltmodus (HS modus LCD) bereitgestellt, mit: einem ersten Substrat, auf dem mindestens ein Paar Elektroden zum Anlegen eines horizontalen elektrischen Felds ausgebildet ist und einem dem ersten entsprechenden zweiten Substrat, auf dem eine Gruppe von Elektroden entsprechend den Elektroden ausgebildet sind, so daß ein vertikales und ein geneigtes elektrisches Feld zwischen den Substraten angelegbar sind und dadurch die Ansteuerungsspannung der Flüssigkristallschicht klein ist.
Die Erfindung wird anhand bevorzugter Ausführungsformen mit Hilfe der beigefügten Zeichnung näher erläutert.
In der Zeichnung zeigen:
Fig. 1A und 1B eine herkömmliche ISPLCD;
Fig. 2A und 2B eine erste erfindungsgemäße Ausführungsform;
Fig. 3A bis 3C eine zweite und eine dritte erfindungsgemäße Ausführungsform;
Fig. 4 elektro-optische Eigenschaften der herkömmlichen IPSLCD und der erfindungsgemäßen Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit Hybrid-Schaltmodus.
Erfindungsgemäß weist eine Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit Hybrid-Schaltmodus eine Gateelektrode, welche mit einer auf einem ersten Substrat ausgebildeten Gatebusleitung verbunden ist, eine Gateisolierungsschicht auf dem Substrat und der Gateelektrode, eine über dieser auf der Gateisolierungsschicht ausgebildete amorphe Siliziumschicht (a-Si), eine auf der a-Si-Schicht ausgebildete n⁺ a-Si-Schicht und eine Sourceelektrode und eine Drainelektrode, welche beide auf der n⁺ a-Si-Schicht ausgebildet und mit einer Datenbusleitung bzw. einer Datenelektrode verbunden sind, welche auf der Gate­ isolierungsschicht ausgebildet und mit der Drainelektrode des TFTs verbunden ist. Eine Passivierungsschicht ist auf dem TFT aufgebracht und eine erste Orientierungsschicht, von der die Orientierungsrichtung festgelegt wird, ist über dem ersten Substrat ausgebildet.
Auf einem dem ersten Substrat entsprechenden zweiten Substrat sind eine Lichtabschirmschicht, um das Durchdringen von Licht im Bereich des TFT, der Gatebusleitung und der Datenbusleitung zu verhindern, eine Farbfilterschicht und eine Schutzschicht ausgebildet. Eine Mehrzahl von gemeinsamen Elektroden entsprechend den Datenelektroden ist auf einem Substratbereich ausgebildet, der denjenigem Bereich des ersten Substrats entspricht, in dem die Lichtabschirmschicht und der Pixelbereich ausgebildet sind. Ferner ist auf dem zweiten Substrat eine zweite Orientierungsschicht ausgebildet und ein Flüssigkristallmaterial ist zwischen die beiden Substrate eingebracht.
Eine andere erfindungsgemäße Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit Hybrid-Schaltmodus weist eine Gateelektrode, welche mit einer auf einem ersten Substrat ausgebildeten Gatebusleitung verbunden ist, eine Gateisolierungsschicht auf dem Substrat und der Gateelektrode, eine über dieser auf der Gateisolierungs­ schicht ausgebildete a-Si-Schicht, eine auf der a-Si-Schicht ausgebildete n⁺ a-Si-Schicht und eine Sourceelektrode und eine Drainelektrode, welche beide auf der n⁺ a-Si-Schicht ausgebildet und mit einer Datenbusleitung bzw. einer Datenelektrode verbunden sind. Erste gemeinsame Elektroden sind auf dem ersten Substrat im Pixelbereich ausgebildet und mit einer gemeinsamen Busleitung verbunden. Die Datenelektrode ist auf der Gateisolierungsschicht ausgebildet und mit der Drainelektrode des TFT verbunden. Eine Passivierungsschicht ist auf dem TFT aufgebracht und eine erste Orientierungsschicht, von der die Orientierungsrichtung festgelegt wird, ist über dem ersten Substrat ausgebildet.
Auf einem dem ersten Substrat entsprechenden zweiten Substrat sind eine Lichtabschirmschicht, um das Durchdringen von Licht im Bereich des TFT, der Gatebusleitung, der Datenbusleitung und der gemeinsamen Busleitung zu verhindern, eine Farbfilterschicht und eine Schutzschicht ausgebildet. Eine zweite gemeinsame Elektrode ist auf dem Substratbereich ausgebildet, der denjenigem Bereich des ersten Substrats entspricht, in dem die Lichtabschirmschicht ausgebildet ist. Zweite den Datenelektroden entsprechende gemeinsame Elektroden sind im Pixelbereich ausgebildet. Ferner ist auf dem zweiten Substrat eine zweite Orientierungsschicht ausgebildet und ein Flüssigkristallmaterial ist zwischen die beiden Substrate eingebracht.
Erfindungungsgemäß kann die gemeinsame Elektrode selbst lichtabschirmend ausgebildet werden, so daß eine gesonderte Lichtabschirmschicht entfallen kann.
Im nachfolgenden wird die erfindungsgemäße Flüssigkristall­ anzeigevorrichtung mit Hybrid-Schaltmodus unter Bezugnahme auf die Zeichnung näher erläutert.
Fig. 2A ist eine Draufsicht auf eine erste erfindungsgemäße Ausführungsform und Fig. 2B zeigt einen Querschnitt entlang der Linie II-II in Fig. 2A.
Die Flüssigkristallanzeigevorrichtung nach der ersten erfindungsgemäßen Ausführungsform weist eine Gateelektrode 110 aus lichtdurchlässigem Material, beispielsweise Ta, Cr, Al, die mit einer auf einem ersten Substrat 103 ausgebildeten Gatebusleitung verbunden ist, eine auf der Gateelektrode 110 aufgebrachte Gateisolierungsschicht 113 aus SiNx oder SiOx, eine auf der Gateisolierungsschicht 113 über der Gateelektrode 110 ausgebildete a-Si-Schicht 115, eine auf der a-Si-Schicht 115 ausgebildete n⁺ a-Si-Schicht 116 und eine Sourceelektrode 117 und eine Drainelektrode 118 auf, welche beide auf der n⁺ a-Si-Schicht 116 ausgebildet und mit einer auf dem ersten Substrat ausgebildeten Datenbusleitung bzw. einer im Pixelbereich ausgebildeten Datenelektrode 119 verbunden sind. Die Datenelektroden 119 sind bevorzugt in Form von parallel zueinander und den Datenbusleitungen verlaufenden Streifen mit diese miteinander verbindende Querstegen auf der Gateisolierungsschicht 113 ausgebildet. Die Datenelektroden 119, bevorzugt deren Querstege, bedecken einen Bereich einer der beiden dem zugeordneten Pixel begrenzenden Gatebusleitungen, wodurch ein Speicherkondensator ausgebildet wird.
Auf den TFT ist eine Passivierungsschicht 120 aus SiNx oder SiOx aufgebracht und eine in der Figur nicht dargestellte erste Orientierungsschicht, von der die Orientierungsrichtung festgelegt wird, ist auf der Passivierungsschicht 120 über das gesamte erste Substrat 103 hin ausgebildet.
Fig. 2B zeigt die erste erfindungsgemäße Ausführungsform der LCD im Querschnitt. Bezugnehmend auf Fig. 2B, werden eine Farbfilterschicht 107 und eine Schutzschicht 108 nacheinander auf dem zweiten Substrat 104 aufgebracht. Auf der Schutzschicht 107 ist eine Lichtabschirmelektrode 132 mit Cr oder CrOx derart ausgebildet, daß diese das Durchtreten von Licht durch den TFT, die Gatebusleitung und die Datenbusleitung hindurch verhindert. In dem Pixelbereich ist eine Mehrzahl von anderen Lichtabschirmelektroden mit Indium-Zinn-Oxid (ITO) ausgebildet. Anschließend wird auf dem zweiten Substrat eine in der Figur nicht dargestellte zweite Orientierungsschicht ausgebildet und ein Flüssigkristallmaterial wird zwischen die beiden Substrate eingebracht.
Bei der ersten erfindungsgemäßen Ausführungsform werden ein vertikales (up/down) elektrisches Feld im Bereich der Lichtab­ schirmschicht und ein geneigtes elektrisches Feld zwischen gemeinsamen Elektroden 122 und den Datenelektroden 119 angelegt. Bei dieser erfindungsgemäßen Ausführungsform ist die Ansteuerungsspannung für die Flüssigkristallschicht um 0,5-1 V geringer und der Reststrom, durch welchen ein Doppelbild in den herkömmlichen IPSLCD verursacht wird, ist kleiner als bei den herkömmlichen IPSLCDs. Außerdem ist das Öffnungsverhältnis, im Vergleich zu der herkömmlichen IPSLCD, um 20-30% besser.
Fig. 3A zeigt eine Draufsicht auf eine zweite bevorzugte Ausführungsform der Erfindung. Fig. 3B zeigt einen Querschnitt entlang der Linie III-III in Fig. 3A und Fig. 3C zeigt einen entsprechenden Querschnitt einer dritten erfindungsgemäßen Ausführungsform.
Die zweite erfindungsgemäße Ausführungsform der Flüssigkristallanzeigevorrichtung weist eine Gateelektrode 110 aus lichtdurchlässigem Material, beispielsweise Ta, Cr, Al, auf, die mit einer auf einem ersten Substrat ausgebildeten Gatebusleitung verbunden ist. Eine Gateisolierungsschicht 113 aus SiNx oder SiOx ist auf der Gateelektrode 110 und dem ersten Substrat 103 aufgebracht. Eine a-Si-Schicht 115 ist auf der Gateisolierungsschicht 113 über der Gateelektrode 110 ausgebildet und eine n⁺ a-Si-Schicht 116 ist auf der a-Si-Schicht 115 ausgebildet. Eine Sourceelektrode und eine Drainelektrode 117 bzw. 118 sind auf der n⁺ a-Si-Schicht 116 ausgebildet, wobei diese mit einer auf dem ersten Substrat ausgebildeten Datenbusleitung bzw. einer Datenelektrode 119 verbunden sind, welche wie bei der ersten Ausführungsform, bevorzugt auf der Gateisolierungsschicht 113 ausgebildet ist.
Auf dem ersten Substrat ausgebildete erste gemeinsame Elektroden 111, welche vorzugsweise parallel zu der Datenbusleitung verlaufen, sind in dem Pixelbereich mit einer ebenfalls auf dem ersten Substrat 103 ausgebildeten gemeinsamen Busleitung verbunden und die auf der Gateisolierungsschicht 113 ausgebildeten Datenelektroden 119 sind mit der Drainelektrode 118 des TFT verbunden. Auf den TFT ist eine Passivierungsschicht 120 aus SiNx oder SiOx aufgebracht und eine in der Figur nicht dargestellte erste Orientierungs­ schicht, von der die Orientierungsrichtung festgelegt wird, ist auf der Passivierungsschicht über das gesamte Substrat 103 hin ausgebildet. Die Datenelektroden 119 bedecken einen Bereich der angrenzenden Gatebusleitung, wodurch ein Speicherkondensator ausgebildet wird.
Auf dem zweiten Substrat 104 ist eine Lichtabschirmschicht 106 mit Cr oder CrOx, derart ausgebildet, daß diese das Durchdringen von Licht durch den TFT, die Gatebusleitung, die Datenbusleitung und die gemeinsame Busleitung hindurch verhindert. Eine Farbfilterschicht 107 und eine Schutzschicht 108 werden ferner auf dem zweiten Substrat 104 und der Lichtab­ schirmschicht 106 ausgebildet. Eine zweite gemeinsame Elektrode 123 mit ITO (Indium-Zinn-Oxid) wird in dem Bereich des Substrats, in dem die Lichtabschirmschicht 106 ausgebildet ist, sowie in dem Pixelbereich parallel zu der Datenelektrode 119 verlaufend ausgebildet. Dabei werden die zweiten gemeinsamen Elektroden 123 im Pixelbereich, wie aus Fig. 3A und 3B ersichtlich, vorzugsweise derart auf dem zweiten Substrats 104 ausgebildet, daß sie jeweils zwischen zweier benachbarter Datenelektroden 119 auf dem ersten Substrat 103 verlaufen. Folglich bilden die zweiten gemeinsamen Elektroden 123 mit den Datenelektroden 119 auf dem ersten Substrat 103 ein hybrides elektrisches Feld. Anschließend wird auf dem zweiten Substrat eine in der Figur nicht dargestellte zweite Orientierungsschicht ausgebildet und ein Flüssigkristallmaterial wird zwischen die beiden Substrate eingebracht.
Fig. 3C zeigt einen Querschnitt einer LCD-Vorrichtung nach einer dritten erfindungsgemäßen Ausführungsform. Nach der dritten Ausführungsform wird mindestens eine der zweiten gemeinsamen Elektroden in einem Bereich entsprechend dem Bereich der ersten gemeinsamen Elektroden ausgebildet, so daß die erste und die zweite gemeinsame Elektrode in der fertiggestellten LCD-Vorrichtung übereinander liegen. Ansonsten entspricht diese dritte Ausführungsform der oben beschriebenen zweiten Ausführungsform.
Erfindungsgemäß kann ferner sowohl bei der zweiten Ausführungsform als auch bei der dritten Ausführungsform die zweite gemeinsame Elektrode aus lichtdurchlässigem Material, beispielsweise Cr oder CrOx, ausgebildet werden, um zusätzlich als Lichtabschirmschicht zu wirken. Folglich ist nach dieser erfindungsgemäßen Modifizierung eine gesonderte Lichtabschirm­ schicht 106 nicht erforderlich.
Bei den beschriebenen erfindungsgemäßen Ausführungsformen kann die Orientierungsrichtung der ersten und der zweiten Orientierungsschicht dadurch bestimmt werden, daß diese aus polymid-basiertem Material ausgebildet und anschließend gerieben wird oder aus Photoausrichtungsmaterial, wie PVCN-ba­ siertem Material (Polyvinylcinnamonate) oder PSCN-basiertem Material (Polysiloxancinnamonate) ausgebildet und anschließend mit Licht bestrahlt wird. Die Bestrahlung mit Licht kann unter Verwenden von polarisiertem oder unpolarisiertem Licht ein oder mehrere Male ausgeführt werden.
Fig. 4 zeigt elektro-optische Eigenschaften der herkömmlichen IPSLCD und der erfindungsgemäßen Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit Hybrid-Schaltmodus. Wie aus Fig. 4 ersichtlich, ist die Ansteuerungsspannung bei der erfindungsgemäßen Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit Hy­ brid-Schaltmodus um 0,5-1 V kleiner und das Lichtdurchlässigkeitsverhältnis ist um 10-20% größer als das bei der herkömmlichen IPSLCD.
Daher kann bei der erfindungsgemäßen Flüssigkristallanzeige­ vorrichtung mit Hybrid-Schaltmodus die Ansteuerungsspannung der Flüssigkristallschicht durch die Anwendung einer Mehrzahl von Elektroden, welche ein hybrides elektrisches Feld ausbilden, klein sein. Bei der erfindungsgemäßen Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit Hybrid-Schaltmodus werden Kreuzkopplung und Doppelbild durch die Anwendung einer Mehrzahl von Elektroden, welche auf zwei Substraten getrennt ausgebildet sind, eliminiert. Außerdem kann das Lichtdurchlässigkeits­ verhältnis erhöht werden, in dem die Elektroden aus einem transparenten Material hergestellt werden. In den nachfolgenden Tabellen werden die Helligkeit und die Antwort zeit entsprechend der Graustufe und das Kontrastverhältnis entsprechend des links-rechts und oben-unten Betrachtungswinkels dargestellt.
Tabelle 1
Graustufe und Helligkeit
Tabelle 2
Graustufe und Antwortzeit
Tabelle 3
Links-rechts Betrachtungswinkel und Kontrastverhältnis
Tabelle 4
Oben-unten Betrachtungswinkel und Kontrastverhältnis
Erfindungsgemäß wird dementsprechend eine Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit Hybrid- Schaltmodus bereitgestellt die ein Paar Elektroden, die auf dem oberen bzw. dem unteren Substrat ausgebildet sind und zwei auf einem Substrat ausgebildete Elektroden und eine auf dem anderen Substrat ausgebildete gemeinsame Elektrode aufweist.

Claims (29)

1. Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit Hybrid-Schaltmodus, mit:
einem ersten Substrat (103) und einem zweiten Substrat (104);
einer Flüssigkristallschicht zwischen dem ersten (103) und dem zweiten Substrat (104);
einer Mehrzahl von ersten Elektroden auf dem ersten Substrat (103) zum Anlegen eines horizontalen (in-plane) elektrischen Felds;
einer Mehrzahl von zweiten Elektroden auf dem zweiten Substrat (104), um zusammen mit den ersten Elektroden ein vertikales und ein geneigtes elektrisches Feld anzulegen.
2. Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit Hybrid-Schaltmodus nach Anspruch 1, ferner mit:
einer Datenbusleitung, welche in einer ersten Richtung auf dem ersten Substrat (103) ausgebildet ist und eine Gatebusleitung, welche in einer zweiten Richtung auf dem zweiten Substrat (104) ausgebildet ist, wobei die Datenbusleitung und die Gatebusleitung einen Pixel bestimmt;
einem Dünnschichttransistor, der in einem Kreuzungsbereich der Datenbusleitung und der Gatebusleitung angeordnet ist; und
einer ersten Orientierungsschicht auf den ersten Elektroden.
3. Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit Hybrid-Schaltmodus nach Anspruch 1, bei der die ersten Elektroden eine Datenelektrode (119) und die zweiten Elektroden eine gemeinsame Elektrode aufweisen.
4. Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit Hybrid-Schaltmodus nach Anspruch 1, ferner mit:
einer Lichtabschirmschicht (106) auf dem zweiten Substrat (104);
einer Farbfilterschicht (107) auf der Lichtabschirmschicht (106); und
einer zweiten Orientierungsschicht auf den zweiten Elektroden.
5. Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit Hybrid-Schaltmodus nach Anspruch 1, bei der eine Elektrode aus der Mehrzahl von zweiten Elektroden in einem Bereich der Lichtabschirmschicht (107) ist.
6. Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit Hybrid-Schaltmodus nach Anspruch 1, bei der die zweiten Elektroden Indium-Zinn-Oxid aufweisen.
7. Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit Hybrid-Schaltmodus nach Anspruch 1, ferner mit:
einer Farbfilterschicht (107) auf dem zweiten Substrat (104);
Lichtabschirmelektroden (132) auf der Farbfilterschicht (107); und
einer zweiten Orientierungsschicht auf den Lichtabschirmelektroden (132).
8. Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit Hybrid-Schaltmodus nach Anspruch 7, bei der die Lichtabschirmelektroden (132) gemeinsame Elektroden aufweisen.
9. Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit Hybrid-Schaltmodus, mit:
einem ersten Substrat (103) und einem zweiten Substrat (104);
einer Flüssigkristallschicht zwischen dem ersten (103) und dem zweiten Substrat (104);
einer Mehrzahl von ersten Elektroden und einer Mehrzahl von zweiten Elektroden auf einer ersten Seite der Flüssigkristallschicht zum Anlegen eines horizontalen elektrischen Feldes; und
einer Mehrzahl von dritten Elektroden auf einer zweiten Seite der Flüssigkristallschicht, um zusammen mit den ersten Elektroden und den zweiten Elektroden ein vertikales und ein geneigtes elektrisches Feld anzulegen.
10. Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit Hybrid-Schaltmodus nach Anspruch 9, ferner mit:
einer Datenbusleitung, die in einer ersten Richtung auf dem ersten Substrat (103) angeordnet ist, und einer Gatebusleitung, die in einer zweiten Richtung auf dem ersten Substrat (103) angeordnet ist, um einen Pixelbereich zu definieren;
einer gemeinsamen Busleitung, die in dem Pixelbereich angeordnet ist;
einem Dünnschichttransistor, der in dem Kreuzungsbereich der Datenbusleitung mit der Gatebusleitung angeordnet ist; und einer ersten Orientierungsschicht auf dem ersten Substrat (103).
11. Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit Hybrid-Schaltmodus nach Anspruch 2 oder 10, bei der die erste Orientierungsschicht ein photosensitives Material, Polyimid oder Polyamid aufweist.
12. Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit Hybrid-Schaltmodus nach Anspruch 9, bei der die Mehrzahl von dritten Elektroden eine Mehrzahl von gemeinsamen Elektroden aufweisen.
13. Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit Hybrid-Schaltmodus nach Anspruch 12, bei der die gemeinsamen Elektroden Indium- Zinn-Oxid aufweisen.
14. Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit Hybrid-Schaltmodus nach Anspruch 12, bei der die dritten Elektroden in dem Pixelbereich des zweiten Substrats (104) entsprechend den zweiten Elektroden auf dem ersten Substrat (103) ausgebildet sind.
15. Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit Hybrid-Schaltmodus nach Anspruch 9, bei der eine Elektrode aus der Mehrzahl von dritten Elektroden in einem Bereich der Lichtabschirmschicht (106) angeordnet ist.
16. Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit Hybrid-Schaltmodus nach Anspruch 9, bei der mindestens eine der dritten Elektroden in dem Pixelbereich angeordnet ist.
17. Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit Hybrid-Schaltmodus nach Anspruch 16, bei der die dritte Elektrode in einem Bereich des zweiten Substrats (104) angeordnet ist, der einem Bereich des ersten Substrats (103) entspricht, der von zwei benachbarten ersten Elektroden begrenzt ist.
18. Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit Hybrid-Schaltmodus nach Anspruch 9, bei der die dritte Elektrode in dem Pixelbereich in einem Bereich des zweiten Substrats (104) angeordnet ist, der dem Bereich des ersten Substrats (103) entspricht, auf dem die zweite Elektrode angeordnet ist.
19. Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit Hybrid-Schaltmodus nach Anspruch 9, bei der die ersten Elektroden Datenelektroden (119) aufweisen und die zweiten Elektroden gemeinsame Elektroden (123) aufweisen.
20. Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit Hybrid-Schaltmodus nach Anspruch 9, ferner mit:
einer Lichtabschirmschicht (106) auf dem zweiten Substrat (104);
einer Farbfilterschicht (107) auf der Lichtabschirmschicht (106); und
einer zweiten Orientierungsschicht auf dem zweiten Substrat (104).
21. Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit Hybrid-Schaltmodus nach Anspruch 4, 7 oder 20, bei der die zweite Orientierungsschicht ein photosensitives Material, Polyimid oder Polyamid aufweist.
22. Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit Hybrid-Schaltmodus, mit:
einem ersten Substrat (103) und einem zweiten Substrat (104);
einer Flüssigkristallschicht zwischen dem ersten (103) und dem zweiten Substrat (104);
einer Mehrzahl von Datenelektroden (119) und einer Mehrzahl von ersten gemeinsamen Elektroden (111) auf dem ersten Substrat (103) zum Anlegen eines horizontalen elektrischen Feldes; und
einer Mehrzahl von zweiten gemeinsamen Elektroden (123) auf dem zweiten Substrat (104), um zusammen mit den Elektroden auf dem ersten Substrat (103) ein vertikales und geneigtes elektrisches Feld anzulegen.
23. Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit Hybrid-Schaltmodus nach Anspruch 22, ferner mit:
einer Datenbusleitung, die in einer ersten Richtung auf dem ersten Substrat (103) angeordnet ist, und einer Gatebusleitung, die in einer zweiten Richtung auf dem ersten Substrat (103) angeordnet ist, um einen Pixelbereich zu definieren;
einer gemeinsamen Busleitung, die in dem Pixelbereich angeordnet ist;
einem Dünnschichttransistor, der in dem Kreuzungsbereich der Datenbusleitung und der Gatebusleitung angeordnet ist; und
einer ersten Orientierungsschicht über einer Mehrzahl der Datenelektroden (119) und gemeinsamen Elektroden.
24. Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit Hybrid-Schaltmodus nach Anspruch 22, ferner mit:
einer Lichtabschirmschicht (106) auf dem ersten Substrat (103);
einer Farbfilterschicht (107) auf der Lichtabschirmschicht (106); und
einer zweiten Orientierungsschicht mit einer Mehrzahl von zweiten Elektroden.
25. Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit Hybrid-Schaltmodus nach Anspruch 23 oder 24, bei der mindestens eine der ersten und der zweiten Orientierungsschicht ein photosensitives Material, Polyimid oder Polyamid aufweist.
26. Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit Hybrid-Schaltmodus nach Anspruch 4, 7, 20 oder 25, ferner mit einer Schutzschicht (108) auf der Farbfilterschicht (107).
27. Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit Hybrid-Schaltmodus nach Anspruch 22, bei der die zweiten Elektroden Indi­ um-Zinn-Oxid aufweisen.
28. Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit Hybrid-Schaltmodus nach Anspruch 22, bei der eine der zweiten gemeinsamen Elektroden (123) in einem Bereich der Lichtabschirmschicht (106) angeordnet ist.
29. Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit Hybrid-Schaltmodus nach Anspruch 22, bei der eine der zweiten gemeinsamen Elektroden (123) in einem Bereich entsprechend einem Bereich der ersten gemeinsamen Elektroden (111) angeordnet ist.
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