可分区域控制可切换防窥液晶显示装置的制造方法

文档序号:9124835阅读:753来源:国知局
可分区域控制可切换防窥液晶显示装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及显示领域,尤其涉及可分区域控制可切换防窥液晶显示装置。
【背景技术】
[0002]液晶显示技术是目前占主导地位的一种平板显示技术。经过多年的发展,液晶显示技术不断进步,液晶显示的分辨率、亮度、视角等关键指标都获得了极大的提升。特别是广视角技术基本已在液晶显示中普及。从早期的TN+广视角补偿膜,到百花齐放的各种广视角显示技术,如MVA、PVA、IPS、FFS、AVS等等,液晶显示的视角已经提升到接近180°的范围。不由得令人感慨人类科技水平的提升速度是如此之快,液晶显示由于液晶的各向异性导致的视角差的特性已成为历史。虽然广视角对液晶显示非常重要,但在某些应用场合(例如取款、密码输入、观看私人信息等),广视角特性却无法兼顾私密性,因此迫切需要一种能够按照使用场合和使用者需要调节视角宽窄从而实现防窥功能的液晶显示模组。现有的液晶防窥技术主要分为以下几类:CN200920204227、CN201210430411、CN201410063716等专利披露的光控制薄膜(LCF)技术,控制出射光发射角度实现随观看视角增大到截止角,所有光被吸光材料阻断,达到防窥目的;专利CN201110302331、CN201010214939、CN201010145384等披露的图像处理类防窥技术,利用图像处理搭配相应的辅助硬件实现防窥;专利 CN201210532156、CN201110189289、CN201410032401 披露的可切换视角液晶面板技术,将每像素分为若干个子像素,其中部分子像素作为宽窄视角切换用;专利CN201210249776、CN201410154809等披露的发射角度可调背光模块技术,利用背光发射角度可调特性来实现防窥功能。但是这些现有技术均有其不足之处,例如光控制薄膜(LCF)技术防窥效果好,但是不能在正常模式和防窥模式进行切换,而且亮度损失大;图像处理类防窥技术需要对显示图像进行二次处理,并且需要辅助硬件,不易实现;可切换视角液晶面板技术需要针对Panel开模,成本高,且部分像素区始终为黑态,损失透过率;发射角度可调背光模块技术的出光角度和背光的亮度均一性不易控制。而且现有防窥功能的液晶模组技术均无法实现分区域调节视角和防窥效果。
【实用新型内容】
[0003]鉴于目前显示器存在的上述不足,本实用新型提供可分区域控制可切换防窥液晶显示装置,可以现实可分区域控制可切换防窥的效果。
[0004]为达到上述目的,本实用新型的采用如下技术方案:
[0005]可分区域控制可切换防窥液晶显示装置,包括液晶显示屏、准直背光源部件和PDLC电控薄膜,所述液晶显示屏与所述准直背光源部件之间设有所述TOLC电控薄膜,所述PDLC电控薄膜包括第一基板、第一电极层、第二电极层、第二基板和液晶层,所述第一电极层与所述第二电极层之间设有所述液晶层,所述第一基板连接在所述第一电极层外侧,所述第二基板连接在所述第二电极层外侧,所述roLC电控薄膜为电极图形化的roLC电控薄膜。
[0006]作为本实用新型的优选技术方案,所述准直背光源部件为光阻层准直背光源部件、楔形耦合波导准直背光源部件、导光板结合逆棱镜形成的准直背光源部件、菲涅尔透镜实现的准直背光源部件的至少一种。
[0007]作为本实用新型的优选技术方案,所述准直背光源部件设有导光板和光阻层结构。
[0008]作为本实用新型的优选技术方案,所述准直背光源部件导光板具有周期性结构。
[0009]作为本实用新型的优选技术方案,所述电极层镀有氧化铟锡的玻璃或镀有氧化铟锡的塑料。
[0010]作为本实用新型的优选技术方案,所述准直背光源部件包括一个发光体。
[0011]作为本实用新型的优选技术方案,所述发光体为LED发光体或CCFL发光体。
[0012]作为本实用新型的优选技术方案,所述电极层上设有电极图形。
[0013]作为本实用新型的优选技术方案,所述TOLC电控薄膜安装有一个调光部件。
[0014]作为本实用新型的优选技术方案,所述调光部件具备一个驱动电路。
[0015]本实用新型实施的优点:1、本实用新型中,PDLC电控薄膜为电极图形化的I3DLC电控薄膜,利用roLC电控薄膜的开关特性实现各分区区域的控制,同时利用roLC的调控出射光型的特性,调节每个分区的视角实现分区域调节防窥功能,平且具有良好的电光特性,包括较低的阈值电压和饱和电压、较快的响应时间以及较高的对比度。2、PDLC电控薄膜包括第一电极层和第二电极层,电极层上设有电极图形,该电极图形可为各种形状,并分为多个形状规则或不规则的区域,通过控制各个区域的图案化的两层电极层电压来形成分区域调节防窥的功能。3、通过加载在第一电极层和第二电极层之间的电场来控制液晶层的折射率,从而实现在透明态和不透明态之间切换,实现开关功能,而且随加载电压的变化,透过率可以呈现渐变特性,即还具备灰度调节功能。4、膜部件安装有一个调光部件,透光率可根据需要任意调节。5、roLC电控薄膜调光部件具备一个驱动电路,该驱动电路可受外部控制动态调整roLC电控薄膜驱动电压的功能。6、目前大量应用的液晶显示装置采用的是背光源部件,但是其具有防窥效果不可切换,不能在需要大视角的时候切换为大视角、亮度损失大液晶面板功耗增加等一系列的缺点,本实用新型中,使用的光源部件为准直背光源部件,能调节每个分区的视角实现分区域调节防窥功能。
【附图说明】
[0016]为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0017]图1为现有的液晶显不装置结构不意图。
[0018]图2为本实用新型可分区域控制可切换防窥液晶显示装置结构示意图。
[0019]图3为本实用新型TOLC电控薄膜层的结构示意图。
[0020]图4a和4b为本实用新型TOLC电控薄膜在关闭状态下第一、第二电极驱动电压示意图;
[0021]图5a和5b为本实用新型TOLC电控薄膜层在打开状态下第一、第二电极驱动电压示意图;
[0022]图6为本实用新型实施例1的I3DLC电控薄膜电极结构示意图;
[0023]图7a和图7b为本实用新型实施例1的准直背光源部件结构示意图;
[0024]图8a和图8b为本实用新型实施例1的防窥效果示意图;
[0025]图9为本实用新型实施例2的I3DLC电控薄膜电极结构示意图;
[0026]图1Oa-图1Oe为本实用新型实施例2的防窥效果示意图。
【具体实施方式】
[0027]下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
[0028]如图2、图3所示,可分区域控制可切换防窥液晶显示装置,包括液晶显示屏400、准直背光源部件600和TOLC电控薄膜500,所述液晶显示屏400与所述准直背光源部件600之间设有所述I3DLC电控薄膜500,所述TOLC电控薄膜500包括第一基板501、第一电极层502、第二电极层504、第二基板505和液晶层503,所述第一电极层502与所述第二电极层504之间设有所述液晶层503,所述第一基板501连接在所述第一电极层502外侧,所述第二基505板连接在所述第二电极层504外侧,所述TOLC电控薄膜500为电极图形化的TOLC电控薄膜。本实
当前第1页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1