[發明專利]電泳顯示裝置、其驅動方法及電子設備無效
| 申請號: | 201110090695.3 | 申請日: | 2011-04-12 |
| 公開(公告)號: | CN102213889A | 公開(公告)日: | 2011-10-12 |
| 發明(設計)人: | 佐藤尚 | 申請(專利權)人: | 精工愛普生株式會社 |
| 主分類號: | G02F1/167 | 分類號: | G02F1/167;G09G3/34 |
| 代理公司: | 北京市中咨律師事務所 11247 | 代理人: | 陳海紅;楊光軍 |
| 地址: | 日本*** | 國省代碼: | 日本;JP |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 電泳 顯示裝置 驅動 方法 電子設備 | ||
技術領域
本發明涉及電泳顯示裝置及其驅動方法、電子設備。
背景技術
近年,作為電子紙等的顯示部,采用電泳顯示裝置。電泳顯示裝置為具有在液相分散介質(分散介質)中分散有多個電泳微粒的電泳分散液的構成。電泳顯示裝置是在顯示中利用通過施加電場而改變電泳微粒的分布狀態來改變電泳分散液的光學特性這一情況的裝置。
這樣的電泳顯示裝置中,提出了在下述專利文獻1、2記載的采用3種微粒的彩色電泳顯示裝置的概念。這些中記載了用3個電極驅動帶正電的微粒、帶負電的微粒、不帶電的微粒這3種微粒的技術。
【專利文獻1】特開2009-9092號公報
【專利文獻2】特開2009-98382號公報
但是,上述專利文獻中,為了實現彩色電泳顯示裝置,一個子像素中的明度及彩度的控制性成為問題,難以進行全(彩)色顯示。彩色電泳顯示裝置中,未提出模擬地控制明度、彩度、色調的三個或至少一個的方法。
發明內容
本發明鑒于上述現有技術的問題而提出,目的之一是提供通過控制微粒的移動可控制明度、彩度、色調的三個或至少一個而進行良好彩色顯示的電泳顯示裝置及其驅動方法、電子設備。
本發明的電泳顯示裝置,為了解決上述問題,其特征在于,具備:
第1基板及第2基板;
在上述第1基板及上述第2基板之間配置,至少具有分散介質和在該分散介質內混入的微粒的電泳層;
在上述第1基板的上述電泳層側按每個像素形成為島狀的第1電極;以及
在上述第2基板的上述電泳層側形成且面積比上述第1電極廣的第2電極,
通過從上述第2電極側觀察上述電泳層時所看到的上述微粒的面積來控制灰度。
根據本發明,通過向第1電極及第2電極施加的電壓的極性,可控制電泳層的分散介質內混入的微粒的移動和/或分布范圍。從而,可控制明度、彩度、色調的三個或至少一個,可提供可進行良好彩色顯示的電泳顯示裝置。本發明中,通過向第1電極及第2電極施加任意的電壓,可使微粒在第2電極上分布,因此,通過從第2電極側觀察電泳層時所看到的微粒的面積來控制灰度,由此可獲得期望的顯示。另外,在各像素設置的第1電極具有1/4像素以下的面積,因此,可在第2電極上,在小的點區域分布微粒,結果灰度的幅度擴展。
另外,優選的是,按每個上述像素設置有多個上述第1電極,上述多個第1電極通過比上述第1電極靠上述第1基板側的層相互連接。
根據本發明,可對多個第1電極同時施加相同電壓。
另外,優選的是,具有在上述第1基板的上述電泳層側按每個上述像素形成為島狀的第3電極,上述第1電極及上述第3電極相互獨立被驅動。
根據本發明,第1電極及第3電極相互獨立被驅動,通過向第1電極、第3電極分別施加的電壓,可控制第2電極上的微粒的2維或3維分布。
另外,優選的是,上述微粒是帶正電或帶負電的帶電微粒,上述分散介質中,混入有與上述帶電微粒不同色的不帶電微粒。
根據本發明,上述分散介質中,混合了帶正電或帶負電的至少2種微粒,因此,可相應于向第1電極及第3電極施加的電壓的極性,控制2種微粒的移動。
另外,優選的是,相應于從上述第2電極側觀察上述電泳層時所看到的上述不帶電微粒的面積和上述帶電微粒的面積,顯示上述不帶電微粒的色和上述帶電微粒的色的混色。
根據本發明,相應于從第2電極側觀察電泳層時所看到的第1色的微粒的面積和第2色的微粒的面積顯示第1色和第2色的混色,因此,可通過控制第1色的微粒和第2色的微粒的分布面積來進行期望的色顯示。
另外,優選的是,上述分散介質中,混入有帶正電的第1上述微粒和帶負電的與上述第1微粒不同色的第2上述微粒。
根據本發明,例如,通過預先混入與微粒不同色的不帶電微粒,可通過與帶任意色的微粒的組合表現更多的色。
另外,優選的是,相應于從上述第2電極側觀察上述電泳層時所看到的上述第1微粒的面積和上述第2微粒的面積,顯示上述第1微粒的色和上述第2微粒的色的混色。
根據本發明,通過控制帶正、負電的各微粒的移動及分布狀態,可顯示任意的色。即,可利用向第1電極及第3電極施加的電壓的極性來控制微粒向第2電極側的移動。從而,可使任意色的微粒在第2電極上分布。
另外,優選的是,第1電極彼此相鄰的方向或第1電極與第3電極相鄰的方向上的第1電極及第3電極的寬度比上述第1電極與上述第2電極的間隔短。
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