[發明專利]顯示裝置有效
| 申請號: | 201210513277.5 | 申請日: | 2012-12-04 |
| 公開(公告)號: | CN102981327A | 公開(公告)日: | 2013-03-20 |
| 發明(設計)人: | 趙偉利 | 申請(專利權)人: | 京東方科技集團股份有限公司 |
| 主分類號: | G02F1/1347 | 分類號: | G02F1/1347;G02F1/137 |
| 代理公司: | 北京路浩知識產權代理有限公司 11002 | 代理人: | 王瑩 |
| 地址: | 100015 *** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 顯示裝置 | ||
技術領域
本發明涉及顯示技術領域,特別是涉及一種顯示裝置。
背景技術
膽甾型液晶包含著許多層分子,每層分子的排列方向相同,但相鄰兩層分子排列方向稍有旋轉,層層疊成螺旋結構,當分子的排列旋轉了360°而又回到原來方向為一個螺距。按螺旋的方向,膽甾型液晶又分為左旋膽甾型液晶和右旋膽甾型液晶,分別能夠反射左旋偏光和右旋偏光。膽甾型液晶的反射遵從布拉格定律:λ=n×p,n為膽甾型液晶的平均折射率,p為膽甾型液晶的螺距。當膽甾型液晶是具有不同螺距的一系列液晶分子時,就有可能反射整個可見光的波長段。利用膽甾型液晶的反射性能,可以制成寬帶反射偏光片(BBP)。
膽甾型液晶還具有雙穩態性能,即不加電時可以處于平面構向(高電壓后)或者焦椎構向(低電壓后),加電時就會呈現豎直排列,相當于普通的VA模式液晶。
發明內容
(一)要解決的技術問題
本發明的目的是提供一種顯示裝置,利用膽甾型液晶的雙穩態性能,實現反射式液晶顯示以及透明顯示。
(二)技術方案
為了解決上述技術問題,本發明提供一種顯示裝置,其包括:兩個相連且顯示面朝向相反方向的液晶盒,每個液晶盒包括基板、像素電極、公共電極、以及填充在像素電極和公共電極之間的膽甾型液晶層。
其中,兩個液晶盒具有公用像素電極,所述公用像素電極的兩側分別為兩個液晶盒的膽甾型液晶層,兩個液晶盒通過所述公用像素電極連接形成一體。
其中,兩個液晶盒中,所述膽甾型液晶層的一側為所述公用像素電極,另一側為所述公共電極;所述公共電極的一側為所述基板中的第一基板。
其中,所述公用像素電極包括形成在所述基板中的第二基板兩側的像素電極,第二基板兩側的像素電極在顯示區域外通過電連接導通。
其中,兩個液晶盒中膽甾型液晶層所填充的膽甾型液晶的偏光性能相反。
其中,所述基板、像素電極、公共電極均為無色透明。
(三)有益效果
上述技術方案所提供的顯示裝置,將兩個膽甾型液晶盒連接設置在一起,利用膽甾型液晶的反射、偏光、全穩態性能,通過電壓控制兩個膽甾型液晶盒在平面構向和豎直構向之間的轉化,能夠得到透明顯示,并且可以實現雙面顯示;并且,采用該技術,可以不用偏光片,沒有光的吸收,顯示裝置的透過率得到提高;不用背光,利用膽甾型液晶的反射-透射實現顯示,節約能耗;不需要液晶分子取向膜和摩擦工藝,工藝簡化。
附圖說明
圖1是本發明實施例1的顯示裝置處于顯示態的結構示意圖;
圖2是本發明實施例1的顯示裝置處于透明態的結構示意圖。
其中,1:第一基板;2:第一公共電極;3:第一液晶層;4:公用像素電極;5:第二液晶層;6:第二公共電極;7:第三基板。
具體實施方式
下面結合附圖和實施例,對本發明的具體實施方式作進一步詳細描述。以下實施例用于說明本發明,但不用來限制本發明的范圍。
實施例1
圖1和圖2示出了本實施例的顯示裝置的結構示意圖,參照圖示,該顯示裝置包括兩個相連且顯示面朝向相反方向的液晶盒,為描述方便,將圖中位置偏上的液晶盒記為第一液晶盒,另一液晶盒記為第二液晶盒,第一液晶盒包括第一基板1、第一公共電極2、第一液晶層3和像素電極,第二液晶盒包括第三基板7、第二公共電極6、第二液晶層5和像素電極,為了減小本實施例顯示裝置的厚度,并降低其制作工藝和成本,第一液晶盒和第二液晶盒共用同一像素電極,即圖中所示的公用像素電極4,第一液晶盒和第二液晶盒通過公用像素電極4連接形成一體。具體地,公用像素電極4形成在第一液晶層3和第二液晶層5之間的第二基板(圖中未示出)兩側表面,第二基板兩側的像素電極在顯示區域外通過電連接導通。
第一液晶層3和第二液晶層5分別填充膽甾型液晶,膽甾型液晶具有寬帶反射性,將第一液晶層3和第二液晶層5內的膽甾型液晶的偏光性能設置為相反,如左旋偏光和右旋偏光,進一步通過兩個液晶盒的電極電壓的切換控制,可以實現本實施例顯示裝置的透明顯示,并且是雙面顯示效果。
因為,膽甾型液晶具有反射特性,左旋膽甾型液晶反射左旋偏光,透過右旋偏光;右旋膽甾型液晶反射右旋偏光,透過左旋偏光。膽甾型液晶的反射遵從布拉格定律:λ=n×p,n為膽甾型液晶的平均折射率,p為膽甾型液晶的螺距。當膽甾型液晶是具有不同螺距的一系列液晶分子時,就有可能反射整個可見光的波長段。
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