半透半反显示面板和半透半反显示装置的制造方法

文档序号:9374150阅读:284来源:国知局
半透半反显示面板和半透半反显示装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及显示技术领域,特别涉及一种半透半反显示面板和半透半反显示装置。
【背景技术】
[0002]液晶显示装置(Liquid Crystal Display,简称:IXD)以其功耗小、显示效果好等优点而得到广泛的应用。液晶显示装置包括相对设置的阵列基板和彩膜基板,阵列基板和彩膜基板之间设置有液晶。
[0003]由于液晶本身不发光,因此液晶显示装置还需要光源以显示图像,根据采用光源类型的不同,液晶显示装置可分为透射式液晶显示装置、反射式液晶显示装置和半透半反式液晶显示装置。
[0004]其中,半透半反式液晶装置兼具透射式液晶显示装置和反射式液晶显示装置的优点。但是,现有技术中半透半反式液晶装置的结构和制造工艺较为复杂。

【发明内容】

[0005]本发明提供一种半透半反显示面板和半透半反显示装置,用于降低结构和制造工艺的复杂度。
[0006]为实现上述目的,本发明提供了一种半透半反显示面板,所述半透半反显示面板上形成有反射区和透射区,所述半透半反显示面板包括相对设置的第一基板和第二基板,所述第一基板和所述第二基板之间设置蓝相液晶;
[0007]所述第一基板包括第一衬底基板和位于所述第一衬底基板内侧的像素电极和公共电极,所述像素电极作为位于反射区的反射电极或者所述像素电极和所述公共电极作为位于反射区的反射电极;
[0008]所述第二基板包括第二衬底基板。
[0009]可选地,所述第一衬底基板的外侧设置有第一偏振片和第一四分之一波片,所述第一四分之一波片位于所述第一衬底基板之上,所述第一偏振片位于所述第一四分之一波片之上;
[0010]所述第二衬底基板的外侧设置有第二偏振片和第二四分之一波片,所述第二四分之一波片位于所述第二衬底基板之上,所述第二偏振片位于所述第二四分之一波片之上。[0011 ] 可选地,所述第一四分之一波片和所述第二四分之一波片的光轴方向相互垂直。
[0012]可选地,所述第一偏振片的透过轴方向和所述第二偏振片的透过轴方向相同。
[0013]可选地,所述第一四分之一波片的光轴方向和所述第一偏振片的透过轴方向的夹角为45度。
[0014]可选地,所述第二四分之一波片的光轴方向和所述第二偏振片的透过轴方向的夹角为45度。
[0015]可选地,若所述像素电极和所述公共电极作为位于反射区的反射电极时,所述像素电极和所述公共电极交替设置。
[0016]可选地,若所述像素电极作为位于反射区的反射电极时,所述半透半反显示面板还包括:绝缘层,所述公共电极位于所述第一衬底基板之上,所述绝缘层位于所述公共电极之上,所述像素电极位于所述绝缘层之上。
[0017]可选地,所述反射电极下方设置有凸起结构。
[0018]可选地,所述反射区的横向电场强度小于透射区的横向电场强度。
[0019]为实现上述目的,本发明提供了一种半透半反显示装置,包括:背光模组和上述半透半反显示面板;
[0020]所述背光模组位于所述第一基板的外侧。
[0021]本发明具有以下有益效果:
[0022]本发明提供的半透半反显示面板好半透半反显示装置中,第一基板中像素电极和公共电极均位于第一衬底基板内侧,像素电极作为位于反射区的反射电极或者像素电极和公共电极作为位于反射区的反射电极,第一基板和第二基板之间设置蓝相液晶,本发明的结构无需设置配向膜,从而降低了结构和制造工艺的复杂度。
【附图说明】
[0023]图1为本发明实施例一提供的一种半透半反显示面板的结构示意图;
[0024]图2为图1中子像素的示意图;
[0025]图3为图1中半透半反显示面板的透射模式的示意图;
[0026]图4为图1中半透半反显示面板的反射模式的示意图;
[0027]图5为图1中半透半反显示面板的电场强度的示意图;
[0028]图6为图1中半透半反显示面板进行黑态显示时透射区的光线变化示意图;
[0029]图7为图1中半透半反显示面板进行黑态显示时反射区的光线变化示意图;
[0030]图8为本发明实施例二提供的一种半透半反显示面板的结构示意图;
[0031]图9为图8中半透半反显示面板的透射模式的示意图;
[0032]图10为图8中半透半反显示面板的反射模式的示意图;
[0033]图11为图8中半透半反显示面板的电场强度的示意图。
【具体实施方式】
[0034]为使本领域的技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面结合附图对本发明提供的半透半反显示面板和半透半反显示装置进行详细描述。
[0035]图1为本发明实施例一提供的一种半透半反显示面板的结构示意图,如图1所示,半透半反显示面板上形成有反射区和透射区,半透半反显示面板包括相对设置的第一基板11和第二基板12,第一基板11和第二基板12之间设置蓝相液晶13。第一基板11包括第一衬底基板111和位于第一衬底基板111内侧的像素电极112和公共电极113,像素电极112和公共电极113作为位于反射区的反射电极,第二基板12包括第二衬底基板121。
[0036]本实施例中,内侧是指第一基板11和第二基板12上靠近蓝相液晶13的一侧,夕卜侧是指第一基板11和第二基板12上远离蓝相液晶13的一侧。
[0037]本实施例中,蓝相液晶13具有在没有驱动电压的情况下宏观上各向同性的优点,且蓝相液晶13还具有快速响应的优点。
[0038]本实施例中,反射电极可采用不透明金属制成。优选地,反射电极可采用高反射率的不透明金属制成。
[0039]本实施例中,优选地,第一基板11为阵列基板,第二基板12为彩膜基板。图2为图1中子像素的示意图,如图2所示,半透半反显示面板上形成多个子像素,该多个子像素可包括交替设置的透射子像素和反射子像素,其中,透射子像素位于透射区,反射子像素位于反射区,透射子像素包括红色子像素R、绿色子像素G或者蓝色子像素B,反射子像素包括反射电极。如图2所示,每个像素包括依次横向排列的红色子像素R、反射电极、绿色子像素G、反射电极、蓝色子像素B、反射电极。其中,可通过在第二衬底基板的内侧设置色阻(图中未具体画出)而形成透射子像素,例如:在第二衬底基板上设置红色色阻以形成红色子像素R,在第二衬底基板上设置绿色色阻以形成绿色子像素G,在第二衬底基板上设置蓝色色阻以形成蓝色子像素B。像素单元依次重复排列以形成半透半反显示面板。本实施例中,各个子像素还以采用其它排列形式,例如:纵向排列或者菱形排列等,此处不再一一列举。
[0040]本实施例中的半透半反显示面板具备透射模式和反射模式。图3为图1中半透半反显示面板的透射模式的示意图,如图3所示,透射模式开启时,背光模组14发出的背光能够透过透射区,从而实现彩色显示;背光模组14发出的背光到达反射电极之后不能透过,而是被反射回背光模组14,其中,反射电极可以为像素电极112或者公共电极113。图4为图1中半透半反显示面板的反射模式的示意图,如图4所示,背光模组14关闭以使反射模式开启,此时照射的光线来自于环境光。环境光照射到反射区的反射电极上而被反射回来,其中,反射电极可以为像素电极112或者公共电极113。开启背光模组14时消耗电量较大,反射模式时可不开启背光模组14,而是采用环境光实现反射功能,在强光条件下仍然具有良好的可读性,从而达到节约电能的目的,使得该半透半反显示面板具有广泛应用于移动显示产品的潜力。本实施例中的半透半反显示面板可以在较亮环境中主要采用反射显示模式,在较暗环境中主要采用透射显示模式。本实施例的半透半反显示面板在环境光较强的情况下增加了屏幕的可读性,尤其适合于在户外环境下使用。
[0041]本实施例中,像素电极112和公共电极113交替设置。该半透半反显示面板为平面转换(In Plane Switching,简称:IPS)型显示面板。此时,像素电极112和公共电极113均位于第一衬底基板11之上,且像素电极112和公共电极113同层设置。图5为图1中半透半反显示面板的电场强度的示意图,如图1和图5所示,对于IPS型显示面
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