[發明專利]電濕潤式顯示裝置有效
| 申請號: | 200710076560.5 | 申請日: | 2007-08-24 |
| 公開(公告)號: | CN101373265A | 公開(公告)日: | 2009-02-25 |
| 發明(設計)人: | 顏碩廷;謝雨霖 | 申請(專利權)人: | 群康科技(深圳)有限公司;群創光電股份有限公司 |
| 主分類號: | G02B26/02 | 分類號: | G02B26/02 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 濕潤 顯示裝置 | ||
技術領域
本發明是關于一種電濕潤式顯示裝置。
背景技術
如今,諸多光電技術正在快速的發展且應用來下一代平板顯示器,如投影顯示器(Projection?Display)、可撓式顯示器(FlexibleDispaly)等。在此環境下,一種基于電濕潤原理的顯示裝置由于其響應速度快、視角廣、耗電量小、輕薄便攜等優點受到廣泛的關注。
請參閱圖1,是一種現有技術揭示的基于電濕潤原理的反射式顯示裝置的平面結構示意圖。該顯示裝置1包括多個呈矩陣排列的像素單元10,通過控制該像素單元10顯示不同的灰階以組成該顯示裝置1所需顯示的畫面。
請參閱圖2,是圖1所示顯示裝置1的一像素單元10的放大剖視結構示意圖。該像素單元10包括一上基板11、一與其相對的下基板12和設置在該二基板11、12之間的四側壁13,該四側壁13依序首尾相接與該二基板11、12形成一收容空間14。該上基板11是使用透明材料制成,如玻璃或塑料。
該收容空間14由互不相融(Immiscible)的一第一液體15和一第二液體16充滿。例如,該第一液體15可以是導電的水,該第二液體16可以是黑色的油。
該下基板12鄰近該收容空間14的表面依序設置有一反射層121、一透明電極層122和一絕緣層123。該反射層121是高反率材料制成,該透明電極層122可以由氧化銦錫(ITO)制成。該絕緣層123是由疏水性(Hydrophobic)材料制成,如無定型的含氟聚合物(Amorphous?Fluoropolymer)。
由于該絕緣層123的疏水性,即由于該絕緣層123、第一液體15和第二液體16三者之間的表面張力(Interfacial?Tension)作用,該第二液體16充分覆蓋該絕緣層123。由于該第二液體16呈黑色,吸收了絕大部分自該上基板12方向射入的光束,故此時的像素單元10為暗態(Off?State)。
請一起參閱圖3,是圖2所示像素單元10亮態結構示意圖。當一電壓差加載在該第一液體15與該透明電極層122上時,電荷的重新分布破壞了暗態時分子張力的平衡態,即此時電勢能的介入使該絕緣層123與第一液體15傾向于接觸,故該第一液體15將該第二液體16排開,從而自該上基板12方向射入的光束經過上述被排開的部分所對應的反射層121反射,實現亮態(On?State)。
請參閱圖4,是圖1所示顯示裝置顯示亮態時的示意圖。但是,該顯示裝置1存在一缺陷,即該第二液體16被排開的方向無法確定。上述問題容易造成畫面輝度不都,影響顯示效果。故業界提出不同的方案來解決上述問題。
請參閱圖5,是另一種現有技術揭示的電濕潤式顯示裝置的一像素單元的結構示意圖。該像素單元20與像素單元10的區別在于:該透明電極層222并未完全遍及該像素單元20,即該透明電極層222具有一呈矩形狀的缺口229,該缺口229位于該像素單元20的角落。該像素單元20在亮態時,由于該缺口229處在亮態時不會聚集電荷,故對應位置的絕緣層(圖未示)仍維持疏水性,該第二液體(圖未示)會向該缺口229方向收縮。
但是,由于液體本身存在表面張力和物體總是傾向于處在能量較小的穩定態的物理原理,液體本身的形狀有趨向于表面積最小使得液體表面能最小的物理性質。同時又有基本幾何原理:在體積一定的條件下,球體的表面積最小。故該像素單元20在亮態時,位于該缺口229范圍內的該第二液體更加傾向于呈球狀,而非呈缺口229所界定的矩形。因此,該透明電極層222在該缺口229處的形狀對于該第二液體收縮至穩定狀態和維持在該穩定狀態作用力較差,進而使該第二液體亮態時的穩定性較低。
發明內容
為了解決上述第二液體穩定性較低的問題,有必要提供一種穩定性較高的電濕潤式顯示裝置。
一種電濕潤式顯示裝置,其包括多個像素單元,至少一像素單元包括一第一基板、一與該第一基板相對的第二基板、一導電的第一液體、一與該第一液體互不相融的非極性的第二液體和一電極,該第一液體和該第二液體夾在該第一基板與該第二基板之間,該電極設置在該第二基板靠近該第一基板的表面,且該電極包括一缺口,其中,該電極對應該缺口的邊緣的形狀為曲心位于該缺口一側的曲線,該第二液體收縮至該缺口后其邊緣的形狀與該曲線對應。
與現有技術相比,本發明的電濕潤式顯示裝置由于其電極具有一的缺口,且使該第二液體在收縮至該缺口處后的形狀與該電極的邊緣對應,進而使電極產生的電場對該第二液體維持力增強,故該第二液體穩定性較佳。
附圖說明
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