WO2018151513A1 - Display device - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a display device, and more particularly, to a display device including a quantum dot film.
- an electric field driving display device In order to implement an electronic paper display, an electric field driving display device has been studied.
- the position of the conductive microparticles is controlled by using the electric field generated by the potential difference between the opposite electrodes in the plane, and the image is displayed by transmitting or blocking the light of the external or light unit according to the position of the particles. That's the way it is.
- One technical problem to be solved by the present invention is to provide a display device with improved light efficiency.
- Another technical problem to be solved by the present invention is to provide a display device with improved color reproducibility.
- Another technical problem to be solved by the present invention is to provide a display device in which a separate polarizer is not required.
- Another technical problem to be solved by the present invention is to provide a display device having a simple structure of an element.
- a display device may include a first substrate provided with external light, a second control electrode provided on the first substrate, and spaced apart from the first control electrode and the first control electrode, wherein the first control electrode is provided.
- An insulating film provided on the first and second control electrodes, the first contact electrode overlapping the first control electrode and at least partially overlapping the first control electrode, and spaced apart from the first contact electrode and at least the second control electrode.
- a second overlapping contact electrode partially overlapping, a shuttering driving body which moves between the first contact electrode and the second contact electrode, and transmits or blocks light, a second substrate facing the first substrate, and the first substrate Or a quantum dot film provided on the second substrate to adjust the wavelength of light transmitted through the shuttering driver.
- a display device includes a first substrate provided with external light, a second substrate facing the first substrate, and a second substrate opposite to the first substrate, the wavelength of the light transmitted through the shuttering driver.
- a quantum dot film to be adjusted a second control electrode provided on the second substrate and spaced apart from the first control electrode and the first control electrode, an insulating film covering the first and second control electrodes, and formed on the insulating film,
- a first contact electrode at least partially overlapping a first control electrode and a second contact electrode spaced apart from the first contact electrode and at least partially overlapping the second control electrode and the first contact electrode and the second contact electrode It may include a shuttering drive to move between the separation and to transmit or block light.
- a display device in another embodiment, includes a first substrate provided with external light, a second control electrode provided on the first substrate, and spaced apart from the first control electrode and the first control electrode.
- An insulating film provided on the first and second control electrodes, the first contact electrode overlapping the first control electrode and at least partially overlapping the first control electrode, and spaced apart from the first contact electrode and at least the second control electrode.
- the display device may include a quantum dot film provided on a second substrate and adjusting a wavelength of light passing through the shuttering driver, and a light reflecting layer reflecting light transmitted through the quantum dot film toward the first substrate.
- the first control electrode and the second control electrode are provided for each pixel, a first control line for electrically connecting the first control electrodes provided for each pixel, and a first provided for each pixel.
- a second control line electrically connected to the second control electrodes and formed in a direction parallel to the first control line, wherein the first contact electrode and the second contact electrode are also provided for each pixel, and a first for each pixel.
- a first contact line electrically connecting the contact electrodes, and a second contact line electrically connecting the second contact electrodes provided for each pixel and formed in a direction parallel to the first contact line.
- the second control line may be formed in a direction different from the first contact line and the second contact line.
- the first control electrode and the first contact electrode overlap each other, and the second control electrode and the second contact electrode overlap each other, but the first control electrode and the second
- the control electrode may have a polygonal shape in which vertices face each other, and the first contact electrode and the second contact electrode may also have a polygonal shape in which vertices face each other.
- the semiconductor device may further include: a partition wall partitioning individual pixels, and the partition wall may cover at least a portion of the first contact electrode included in one pixel and the second contact electrode neighboring the one pixel. have.
- the quantum dot film is provided with a light absorbing layer having a light output opening to emit light corresponding to the individual pixels
- the size of the shuttering drive body is larger than the size of the light output opening, It may be smaller than the separation distance between the first contact electrode and the second contact.
- the first and second control electrodes may be formed of a layer separate from the layer, and may further include a light recycling electrode for reflecting light provided from the outside.
- the light recycling electrode may further include a reflective sheet for re-reflecting the light reflected by the.
- the light source may further include a light recycling sheet for reflecting light emitted from the light source toward the light source.
- it may further include a reflection sheet for re-reflecting the light reflected in the direction of the light source.
- a light absorbing layer having a light exit opening is formed on the quantum dot film to emit light corresponding to an individual pixel, and the light recycling sheet has a light transmitting opening corresponding to the light exit opening.
- the light recycling sheet has a light transmitting opening corresponding to the light exit opening.
- the light absorbing layer may further include a light absorbing layer having a light emission opening formed on one side of the quantum dot film to emit light corresponding to individual pixels, and the first control electrode and the first contact electrode may emit the light.
- the first control electrode Non-overlapping with the opening, the second control electrode and the second contact electrode overlap with the light output opening, the first control electrode has a property of reflecting light and the second control electrode can transmit light have.
- it may further include a reflective sheet for re-reflecting the light reflected by the first control electrode.
- the light selective transmission layer to block the light It may further include.
- a light recycling layer or a light recycling electrode for reflecting light source provided on one side of the first substrate and light emitted from the light source provided on the second substrate in the direction of the light source may further include.
- the light absorbing layer may further include a light absorbing layer for controlling the emission opening between the first and second control electrodes and the first substrate.
- a display device including a first substrate provided with external light, a shuttering drive that transmits or blocks light through a predetermined interval, and provides driving force to the shuttering drive.
- the display device may include a quantum dot film provided on an electrode, a second substrate facing the first substrate, and the first or second substrate and adjusting a wavelength of light transmitted through the shuttering driver.
- a display device may include a first substrate provided with external light, a second control electrode provided on the first substrate, and spaced apart from the first control electrode and the first control electrode, wherein the first control electrode is provided.
- An insulating film provided on the first and second control electrodes, the first contact electrode overlapping the first control electrode and at least partially overlapping the first control electrode, and spaced apart from the first contact electrode and at least the second control electrode.
- a second overlapping contact electrode partially overlapping, a shuttering driving body which moves between the first contact electrode and the second contact electrode, and transmits or blocks light, a second substrate facing the first substrate, and the first substrate Or a quantum dot film provided on the second substrate and adjusting the wavelength of light transmitted through the shuttering driver.
- the light transmittance in each pixel is controlled through the crossing polarizing plates and the liquid crystal material, and thus there is a problem of low efficiency due to light absorption of the polarizing plates.
- the amount of light transmission in each pixel is controlled by the movement of the shuttering driving body, the light absorption problem in the polarizing plate can be solved, thereby improving the light efficiency.
- there was a difficulty in the process to match the polarization axis of the polarizing plate since the polarizing plate is not required, convenience in the process can be achieved.
- the quantum dot film since the quantum dot film is provided, the quantum dot film widens the emission surface of the light, thereby providing an image closer to the natural color to the viewer.
- 1 to 4 are diagrams for describing the structure of a display device according to a first embodiment of the present invention.
- 5 to 11 are views for explaining a method of manufacturing a display device according to a first embodiment of the present invention.
- FIG. 12 is a view for explaining a first modified example of the first embodiment of the present invention.
- FIG. 13 is a view for explaining a second modified example of the first embodiment of the present invention.
- FIG. 14 is a view for explaining a third modified example of the first embodiment of the present invention.
- 15 is a view for explaining a fourth modified example of the first embodiment of the present invention.
- 16 is a view for explaining a fifth modified example of the first embodiment of the present invention.
- 17 is a diagram for describing a structure of a display device according to a second embodiment of the present invention.
- 18 to 25 illustrate a method of manufacturing a display device according to a second exemplary embodiment of the present invention.
- FIG. 26 is a view for explaining a first modified example of the second embodiment of the present invention.
- 27 is a view for explaining a second modification to the second embodiment of the present invention.
- 29 is a view for explaining a fourth modified example of the second embodiment of the present invention.
- FIG. 30 is a view for explaining the structure of a display device according to a third embodiment of the present invention.
- first, second, and third are used to describe various components, but these components should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one component from another.
- the term 'and / or' is used herein to include at least one of the components listed before and after.
- connection is used herein to mean both indirectly connecting a plurality of components, and directly connecting.
- 1 to 4 are diagrams for describing the structure of the display device 100 according to the first embodiment of the present invention.
- the display device includes a second control electrode spaced apart from the first substrate, the first control electrode 120a and the first control electrode 120a. 120b), an insulating film 115, at least one of the first contact electrode 130a and the second contact electrode 130b, the shuttering driver 160, the second substrate 170 and the quantum dot film 175 Can be done.
- the light recycling sheet 192 may further include.
- the first substrate may provide a support surface of the display device 100 according to the first embodiment of the present invention.
- the first substrate may be made of at least one of glass and a polymer film.
- External light may be provided at a lower end of the first substrate.
- the external light may be, for example, natural light of the surroundings without a separate light source or light provided by a separate light source.
- a separate light source 190 for providing the external light.
- the first substrate may be provided between the light source 190 and a layer formed by the first and control electrodes 120 (120a and 120b).
- the first substrate may be provided between a layer formed by the first and control electrodes 120 (120a and 120b) and a light recycling sheet 192 to be described later.
- the first substrate may be provided between the light recycling sheet 192 and the light source 190 to be described later.
- the first substrate may be provided integrally with the light source 190 on an upper surface of the light source 190.
- the first substrate is not illustrated in FIG. 1, it will be assumed below that the first substrate is provided between the light recycling sheet 192 and the light source 190 for convenience of description.
- An optical recycling sheet 192 may be provided on the first substrate.
- the light recycling sheet 192 may perform a function of reflecting light provided from the light source 190 toward the light source 190.
- the light recycling sheet 192 may be made of a metal having a reflectivity. Since the light recycling sheet 192 reflects the light emitted from the light source 190, the degree of integration of the light provided to the second substrate 170 to be described later may be improved. In another aspect, since the light emitted from the light source 190 is provided to the second substrate 170 may be minimized, the light efficiency may be improved.
- Control electrodes 120 including the first control electrode 120a and the second control electrode 120b may be formed on the optical recycling sheet 192.
- the first control electrode 120a and the second control electrode 120b may perform a function of controlling the position of the shuttering driver 160 to be described later.
- the first control electrode 120a and the second control electrode 120b may be made of a conductive material.
- the first control electrode 120a and the second control electrode 120b may be transparent electrodes, for example, indium tin oxide (ITO) or indium (IZO) so that light passing through the light recycling sheet 192 may be transmitted.
- Zinc oxide (AZO), aluminum zinc oxide (AZO), indium zinc tin oxide (IZTO) may be made of at least one material.
- the first control electrode 120a and the second control electrode 120b may be provided for each pixel, and may be provided at predetermined intervals.
- the separation distance between the first control electrode 120a and the second control electrode 120b may provide a movement path to the shuttering driver 160 to be described later.
- the first control electrode 120a and the second control electrode 120b may have vertices facing each other to effectively provide a driving force, that is, an electric field, to the shuttering driving body 160. It may have a polygonal shape. For example, the first control electrode 120a and the second control electrode 120b may have a triangular shape.
- the first control line 125a for electrically connecting the first control electrodes provided for each pixel and the second control line 125b for electrically connecting the second control electrodes provided for each pixel are further included. It may include. In this case, the first control line 125a and the second control line 125b may be spaced apart from each other to extend in a parallel manner.
- first and second control electrodes 120a and 120b, the first control line and the second control lines 125a and 125b may be formed at the same plane level. In another aspect, the first and second control electrodes 120a and 120b, the first control line and the second control lines 125a and 125b may be formed together.
- the insulating film 115 may be formed on the first and second control electrodes 120.
- the insulating layer 130 includes silicon oxide (SixOy), aluminum oxide (AlxOy), hafnium oxide (HfxOy), zirconium oxide (ZrxOy), yttrium oxide (YxOy), lanthanum oxide (LaxOy), tantalum oxide (TaxOy), and praseodymium It is made of at least one of oxide (PrxOy), titanium oxide (TixOy), aluminum silicon oxide (AlxSiyOz), zirconium silicon oxide (ZrSixOy) and hafnium silicon oxide (HfSixOy), and may have a single layer or a multilayer structure.
- Contact electrodes 130 including a first contact electrode 130a and a second contact electrode 130b may be formed on the insulating layer 115.
- the first contact electrode 130a and the second contact electrode 130b may perform a function of controlling the position of the shuttering driver 160 in cooperation with the control electrodes 120 described above.
- the first contact electrode 130a and the second contact electrode 130b may be made of a conductive material.
- the first control electrode 120a and the second control electrode 120b may be transparent electrodes, for example, indium tin oxide (ITO) or indium (IZO) so that light transmitted through the light recycling sheet 192 may pass therethrough.
- Zinc oxide), AZO (aluminum zinc oxide), IZTO (indium zinc tin oxide) may be made of at least one material.
- the first contact electrode 130a and the second contact electrode 130b may also be provided for each pixel, and may be provided at predetermined intervals.
- the separation distance between the first contact electrode 130a and the second contact electrode 130b may provide a movement path to the shuttering driver 160 to be described later.
- the first contact electrode 130a and the second contact electrode 130b may have vertices facing each other in order to effectively provide a driving force, that is, an electric field, to the shuttering driver 160. It may have a polygonal shape. For example, the first contact electrode 130a and the second contact electrode 130b may have a triangular shape.
- the first contact electrode 130a may overlap with the first control electrode 120a.
- the first contact electrode 130a may have the same shape as the first control electrode 120a and may overlap the whole.
- at least a portion of the second contact electrode 130b may overlap with the second control electrode 120b.
- the second contact electrode 130b may have the same shape as that of the second control electrode 120b and may overlap the whole. Since the contact electrodes 130 and the control electrodes 120 overlap with each other in the same shape, the electric field applied to the shuttering driver 160 may be maximized.
- the first contact line 135a electrically connecting the first contact electrodes 130a provided for each pixel and the second contact electrically connecting the second control electrodes 130b provided for each pixel. It may further comprise a line 135b. In this case, the first contact line 135a and the second contact line 135b may be spaced apart from each other to extend in a parallel manner.
- first and second contact electrodes 130a and 130b, the first contact line and the second contact line 135a and 135b may be formed at the same plane level. In another aspect, the first and second contact electrodes 130a and 130b, the first contact line and the second contact line 135a and 135b may be formed together.
- first and second control lines 125a and 125b may be provided in different directions, for example, 90 degrees from the first and second contact lines 135a and 135b.
- the partition wall 150 may be provided to be in direct contact with the first and second contact electrodes 130a and 130b to partition individual pixels. More specifically, the barrier wall 150 may cover at least a portion of the first contact electrode included in one pixel and at least a portion of the second contact electrode adjacent to the one pixel. That is, the partition wall 150 may include at least a portion of the second contact electrode of the first pixel PXL1, at least a portion of the first contact electrode of the second pixel PXL2, and at least a portion of the second contact electrode of the second pixel PXL2. A portion and at least a portion of the one contact electrode of the third pixel PXL3 may be covered.
- the partition wall 150 may provide a short wall such that the partition wall 150 does not move out of the movement path of the shuttle driving body 160.
- the shuttering driver 160 is provided to be in direct contact with the contact electrodes 130, and moves between the first contact electrode 130a and the second contact electrode 130b and transmits or transmits light. Can block the function. That is, the shuttering driver 160 may perform a function of adjusting the amount of transmission for each pixel in providing the light emitted from the light source 190 to the viewing surface. To this end, the shuttering driver 160 may be made of a black non-transparent material.
- the shuttering driver 160 may have a structure in which a conductive film is coated on a polymer that is an insulator base. As a result, since the shuttering driver 160 exhibits no permanent charge, the shuttering driver 160 may move by the control electrodes 120 and the contact electrodes 130. That is, the shuttering driver 160 does not have a permanent charge, and may be positively or negatively charged according to the applied voltage, and may have a spherical diameter of several micrometers to several hundred micrometers to facilitate movement.
- the conductive film of the shuttering driver 160 may be formed of a material having excellent electrical properties, for example, a metal such as gold or aluminum, or a conductive material such as a transparent conductive oxide (TCO) or a conductive polymer.
- the driving mechanism of the shuttering driver 160 will be described later.
- the second substrate 170 may also provide a support surface of the display device 100 according to the first embodiment of the present invention.
- the second substrate 170 may also be made of at least one of glass and a polymer film.
- the quantum dot film 175 may be provided on one surface of the second substrate 170, for example, on a bottom surface thereof.
- the quantum dot film 175 may convert the light provided to the quantum dot film 175 into a color corresponding to each pixel.
- the quantum dot film 175 may adjust the wavelength of light.
- the quantum dot film 175 provided in the first pixel PXL1 of FIG. 1 is made of quantum dots adjusting the wavelength of light in red color
- the quantum dot film 175 provided in the second pixel PXL2 is green.
- a quantum dot for adjusting the light wavelength may be formed, and the quantum dot film 175 provided in the third pixel PXL3 may be made of a quantum dot for adjusting the light wavelength in blue. If the light source 190 emits blue, the quantum dots for adjusting the light wavelength to blue may be omitted. In addition, when the light source 190 emits white, a color filter that emits white may be provided.
- the light absorbing layer 180 may be further provided on the bottom surface of the quantum dot film 175.
- the light emission opening 182 may be formed in the light absorbing layer 180 to emit light corresponding to the individual pixels.
- the size of the shuttering driving body 160 may be larger than the size of the light output opening 182, and smaller than the separation distance between the first contact electrode and the second contact.
- the structure of the display device 100 according to the first exemplary embodiment of the present invention has been described above with reference to FIGS. 1 to 4.
- a method of operating the display device 100 according to the first exemplary embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 1.
- the shuttering driver 160 may move according to the voltage polarity of the control electrodes 120 and the contact electrodes 130. For example, when the shuttering driver 160 is in contact with the first contact electrode 120a, the shuttering driver 160 is in accordance with the polarity of the voltage applied to the control electrodes 120 and 130. It may be continuously in contact with the first contact electrode 130a or alternatively may move to the second contact electrode 130b.
- a positive voltage is applied to the first contact electrode 130a and the first control electrode 120a
- a negative voltage is applied to the second contact electrode 130b and the second control electrode 120b.
- the shuttering driver 160 moves to the second contact electrode 130b having the opposite polarity as it is charged with the positive polarity by the first contact electrode 130a being in contact.
- the shuttering driving member 160 moves to the second contact electrode 130b and contacts the second contact electrode 130b
- the shuttering driving member 160 is charged with a negative polarity to move to the first contact electrode 130a again. do.
- the shuttering driving member 160 is repeatedly moved at high speed between the first contact electrode 130a and the second contact electrode 130b. According to the speed of the shuttering driving unit 160, the light transmittance during the average time is changed to enable gray scale expression.
- the shuttering driver 160 moves to the first contact electrode 130a.
- the position is fixed by the first control electrode 120a charged with +) and close in distance.
- the light emitted from the light source 190 passes through the shuttering driver 160 to be incident on the quantum dot film 175. Accordingly, light of the color required by the quantum dot film 175 may be provided to the viewing surface (see PXL1 and PXL2 of FIG. 1).
- the shuttering is performed.
- the driving body 160 moves to the second contact electrode 130b, it is charged with a negative polarity and is fixed to the position by the second control electrode 120b close to the distance to the quantum dot film 175. Light may be blocked.
- the pixel is shown in black (see PXL3 in FIG. 1).
- the light recycling sheet 192 reflects light so that the light emitted from the light source 190 may be provided to the light emission opening 182 without loss. Accordingly, since the amount of light passing through the shuttering driver 160 is maximized, the light efficiency may be improved.
- the quantum dot film 175 performs a function of adjusting the color, thereby widening the emission angle of the strong straight light emitted from the light source 190, thereby providing natural color.
- the driving mechanism of the display device 100 according to the first embodiment of the present invention has been described above.
- a method of manufacturing a display device according to a first exemplary embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 5 through 11.
- 5 to 11 are views for explaining a method of manufacturing a display device according to a first embodiment of the present invention.
- the method of manufacturing the display device according to the first exemplary embodiment of the present invention is the same as that of the display device according to the first exemplary embodiment described above with reference to FIGS. 1 to 4. The description will be omitted.
- 5 to 11 the diagram (a) shown at the top of each figure shows a cross section, and the diagram (b) shown at the bottom of each figure shows a plane.
- a light source 190 may be provided.
- a first substrate may be provided on the light source 190.
- the first substrate may be provided on the light recycling sheet.
- an optical recycling sheet 192 may be provided. As illustrated in FIG. 6B, the light recycling sheet 192 may be provided with a light transmitting opening 194 through which light emitted from the light source 190 transmits. The light reflected by the light recycling sheet 192 may be provided to the shuttering driver 160 with a high light condensation through the light transmitting opening 194. The light transmission opening 194 may at least partially overlap the light emission opening 182 and at least partially overlap the second control electrode 120b and the second contact electrode 130b.
- a control electrode layer may be provided on the optical recycling sheet 192.
- the control electrode layer may include first and second control electrodes 120a and 120b and first and second control lines 125a and 125b.
- the control electrode layer may be deposited by, for example, sputtering. Of course, the control electrode layer may be formed by a solution process.
- first and second control electrodes 120a and 120b may be spaced apart from each other, and have vertices having vertices facing each other.
- first control line 125a may electrically connect neighboring first control electrodes
- second control line 125b may electrically connect neighboring second control electrodes.
- the second control electrode 120b may at least partially overlap the light transmitting opening 194.
- the collected light may be provided to the second control electrode 120b.
- the collected light may pass through the second control electrode 120b formed of the transparent electrode.
- an insulating film 115 may be formed on the control electrode layer.
- a contact electrode layer may be formed on the insulating layer 115.
- the contact electrode layer may include first and second contact electrodes 130a and 130b and first and second contact lines 135a and 135b.
- the contact electrode layer may be deposited by, for example, sputtering. Of course, the contact electrode layer may be formed by a solution process.
- first and second contact electrodes 130a and 130b may be spaced apart from each other, and the vertices may have a triangular shape facing each other.
- first contact line 135a may electrically connect neighboring first contact electrodes
- second contact line 135b may electrically connect neighboring second contact electrodes.
- first contact electrode 130a may overlap the first control electrode 120a
- second contact electrode 130b may overlap the second control electrode 130b
- first contact line and the second contact line 135a and 135b may extend in different directions from the first control line and the second control line 125a and 125b.
- the second contact electrode 130b may at least partially overlap the light transmitting opening 194.
- the collected light may be provided to the second contact electrode 130b.
- the collected light may pass through the second contact electrode 130b formed of a transparent electrode.
- the partition wall 150 and the shuttering driver 160 may be formed.
- the partition wall 150 may be formed of an organic layer and may perform a function of limiting a movement path of the shuttering driver 160.
- the partition wall 150 may include the shuttering driver between the first control electrode 120a and the first contact electrode 130a and the second control electrode 120b and the second contact electrode 130b. 160 may provide a movement path.
- the shuttering driver 160 may be provided on a movement path provided by the partition wall 150.
- a second substrate 170 provided with a light absorbing layer 180 and a quantum dot film 175 may be provided.
- the quantum dot film 175 may have an RGBW pixel structure.
- the display device 100 according to the first embodiment of the present invention can be provided.
- the light collected by the light recycling sheet 192 may be provided, and the amount of light transmitted for each pixel may be controlled according to the average moving speed and the position of the shuttering driver 160. have.
- the light transmitted through the shuttering driver 160 may be adjusted to a color wavelength required by the quantum dot film 175 and provided to the viewing surface.
- the shuttering driver 160 performs a function of an optical shutter, thereby providing a desired image without a separate polarization layer. can do. Accordingly, in the display device 100 according to the first exemplary embodiment, a precise process for forming a polarizing layer may be omitted, and light loss due to the polarizing layer may be reduced.
- the light recycling sheet 192 may increase the amount of light passing through the second control electrode 120b, the light efficiency may be improved.
- the light passing through the quantum dot film 175 is of course the color wavelength is controlled, it has a wide light exit angle, it can provide an excellent color.
- the quantum dot film 175 is formed on the second substrate 170.
- the display device 100 may be formed on the first substrate. have.
- the quantum dot film 175 may be located under the control electrode layer.
- the display apparatus 100 according to the first exemplary embodiment of the present invention has been described above with reference to FIGS. 1 through 11.
- modified examples of the first exemplary embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 12 to 16.
- descriptions of overlapping components will be omitted and detailed configurations will be described in detail.
- FIG. 12 is a view for explaining a first modified example of the first embodiment of the present invention.
- the display device 100a according to the first modified example may not include the light source 190 and the light recycling sheet 192, unlike the display device 100 according to the first embodiment. That is, in the display device 100a according to the first modified example, the control electrode layer, the insulating film, the contact electrode layer, and the shuttering driver may be formed on the first substrate 110.
- the first substrate 110 may be made of a light transmissive material.
- the display device 100a according to the first modified example may display an image on the side of the second substrate 170 by utilizing ambient light passing through the first substrate 110.
- FIG. 13 is a view for explaining a second modified example of the first embodiment of the present invention.
- the display device 100b according to the second modified example performs the same function as the optical recycling sheet 192 of the display device 100 according to the first embodiment, but may include another configuration. Can be.
- the display device 100b according to the second modified example may include an optical recycling electrode 195 and a planarization layer 196 on the optical recycling electrode 195.
- the optical recycling electrode 195 may be formed on the first substrate 110.
- the light recycling electrode 195 may be made of a metal material that reflects light.
- the light recycling electrode 195 may be spaced apart from each other in the width direction to allow light to pass through the second control electrode 120b.
- the planarization layer 196 may cover the optical recycling electrode 195 and may be planarized.
- a control electrode layer, an insulating film, a contact electrode layer, and a shuttering structure may be provided on the planarization film 196.
- FIG. 14 is a view for explaining a third modified example of the first embodiment of the present invention.
- the display device 100c according to the third modified example functions as the first control electrode 120a and the first contact electrode to function as an optical recycling sheet 192 of the display device 100 according to the first embodiment. 130a may perform.
- the first control electrode 120a of the display device 100 according to the first embodiment is a transparent electrode
- the first control electrode of the display device 100c according to the third modified example ( 120a) may be made of a reflective electrode.
- the first control electrode 120a may include at least one material of Cu, Au, Ni, Ti, and Cr.
- the first contact electrode 130a in the display device 100c according to the third modified example may also be formed as a reflective electrode.
- the second control electrode 120b and the second contact electrode 130b overlapping at least a portion of the light exit opening 182 and the light transmitting opening 194 may be formed of a transparent electrode.
- the display device 100c according to the third modified example can provide an optical recycling effect even without the optical recycling sheet 192, thereby providing a simpler structure.
- 15 is a view for explaining a fourth modified example of the first embodiment of the present invention.
- the display device 100d according to the fourth modified example may further include a reflective sheet 198 in the display device 100b according to the second modified example.
- the reflective sheet 198 may be provided between the first substrate 110 and the light source 190.
- the reflective sheet 198 may reflect light reflected by the light recycling electrode 195 from the upper surface of the reflective sheet 198 and provide the light toward the second control electrode 120b. That is, the reflective sheet 198 may improve light efficiency by reducing the light reflection path.
- 16 is a view for explaining a fifth modified example of the first embodiment of the present invention.
- the display device 100e according to the fifth modified example may further include a light selective transmission layer 199 in the display device 100a according to the first modified example.
- the light selective transmissive layer 199 may transmit a light greater than or equal to a critical amount of light and block light less than or equal to a critical amount of light.
- the shuttering driver 160 is positioned at the position where light is blocked, when there is light LL incident to the quantum dot film 175 by bypassing the shuttering driver 160 by repetitive reflection, light leakage It may cause the phenomenon, to block it. That is, the light selective transmission layer 199 prevents the light leakage phenomenon because the light LL unintentionally leaks is generally weak.
- the reflective sheet of the fourth modified example can be applied not only to the second modified example but also to the first embodiment, the first modified example, the third modified example, and the fifth modified example.
- FIGS. 17 to 29. 1 to 16 the same components as the components described in the description of the same reference numerals are denoted by the same reference numerals. Therefore, descriptions of overlapping components will be omitted and detailed configurations will be described in detail.
- 17 is a view for explaining the structure of the display device 200 according to the second embodiment of the present invention.
- control electrode layer, the insulating film, the contact electrode layer, the quantum dot film, and the light absorbing layer are formed on separate substrates, but in the case of the display device 200 according to the second embodiment, The control electrode layer, the insulating film, the contact electrode layer, the quantum dot film, the light absorbing layer is different in that the same substrate, for example, the second substrate 170 can be formed. That is, the display device 200 according to the second embodiment may provide a color filter on array (COA) structure.
- COA color filter on array
- 18 to 25 illustrate a method of manufacturing a display device according to a second exemplary embodiment of the present invention.
- a second substrate 170 may be provided.
- a quantum dot film 175 may be provided on the second substrate 170. As illustrated in FIG. 19, the quantum dot film 175 may have an RGBW pixel structure.
- a light absorbing layer 180 having a light emission opening 182 formed on the quantum dot film 175 may be provided.
- a control electrode layer including a control electrode 120, first and second control lines 125a and 125b may be formed on the light absorbing layer 180. As described above, the first and second control electrodes 120a and 120b may be spaced apart from each other, and have vertices having vertices facing each other.
- An insulating film 115 may be formed on the control electrode layer.
- a contact electrode layer including a contact electrode 130 and first and second contact lines 135a and 135b may be formed on the insulating layer 115.
- the first and second contact electrodes 130a and 130b may be spaced apart from each other, and the vertices may have a triangular shape facing each other.
- a partition wall 150 defining a movement path of the shuttering driver 160 may be formed on the contact electrode layer.
- the shuttering driver 160 may be provided in the movement path provided by the barrier wall 150, and the light source 190 and the light recycling sheet 192 may be provided.
- the display device 200 according to the second embodiment of the present invention may be provided.
- the light collected by the light recycling sheet 192 may be provided, and the amount of light transmitted for each pixel may be controlled according to the average moving speed and the position of the shuttering driver 160. have.
- the light transmitted through the shuttering driver 160 may be adjusted to a color wavelength required by the quantum dot film 175 and provided to the viewing surface.
- the light recycling sheet 192 is provided on the first substrate.
- the light recycling sheet 192 may be provided between the second substrate, for example, the light absorbing layer 180 and the control electrode layer.
- FIG. 26 is a view for explaining a first modified example of the second embodiment of the present invention.
- the display device 200a according to the first modification of the second embodiment of the present invention corresponds to the display device 100a according to the first modification of the first embodiment of the present invention.
- the display device 200a according to the first modified example of the second exemplary embodiment may not include the light source 190 and the light recycling sheet 192. Therefore, the control electrode layer, the insulating film, the contact electrode layer, and the shuttering driver may be formed on the first substrate 110. Accordingly, the display device 200a according to the first modified example of the second exemplary embodiment may display an image on the second substrate 170 by utilizing ambient light passing through the first substrate 110.
- 27 is a view for explaining a second modification to the second embodiment of the present invention.
- the display device 200b according to the second modification of the second embodiment of the present invention corresponds to the display device 100b according to the second modification of the first embodiment of the present invention.
- the display device 200b according to the second modified example of the second embodiment may perform the same function as the optical recycling sheet 192 but may include another configuration.
- the display device 200b according to the second modified example of the second embodiment may include an optical recycling electrode 195 and a planarization layer 196 on the optical recycling electrode 195.
- the optical recycling electrode 195 may be formed on the second substrate 170.
- the light recycling electrode 195 may be made of a metal material that reflects light.
- the light recycling electrode 195 may be spaced apart from each other to allow light to pass through the second control electrode 120b.
- the planarization layer 196 may cover the optical recycling electrode 195 and may be planarized.
- a control electrode layer, an insulating film, a contact electrode layer, and a shuttering structure may be provided on the planarization film 196.
- the display device 200c according to the third modification of the second embodiment of the present invention corresponds to the display device 100d according to the fourth modification of the first embodiment of the present invention.
- the display device 100c according to the third modified example of the second exemplary embodiment may further include a reflective sheet 198 in the second modified example of the second exemplary embodiment.
- the reflective sheet 198 may be provided between the first substrate 110 and the light source 190.
- the reflective sheet 198 may reflect light reflected by the light recycling electrode 195 from the upper surface of the reflective sheet 198 and provide the light toward the second control electrode 120b. That is, the reflective sheet 198 may improve light efficiency by reducing the light reflection path.
- 29 is a view for explaining a fourth modified example of the second embodiment of the present invention.
- the display device 200d according to the fourth modification of the second embodiment of the present invention corresponds to the display device 100e according to the fifth modification of the first embodiment of the present invention.
- the fourth modified example of the second exemplary embodiment may further include a light selective transmission layer 199 in the display device 200a according to the first modified example of the second exemplary embodiment. Accordingly, the display device 200d according to the fourth modified example of the second exemplary embodiment may minimize light leakage.
- the second exemplary embodiment of the present invention has been described above with reference to FIGS. 26 to 29. In the description of the modifications, it was separately described for convenience of description, but the second embodiment and the modifications thereof may be implemented in combination with each other.
- the reflective sheet of the third modified example can be applied not only to the second modified example, but also to the second modified example, the first modified example and the fourth modified example.
- the function of the optical recycling sheet 192 is controlled by the first control electrode 120a and the first contact electrode 130a.
- the first contact electrode 130a may be a reflective electrode.
- the first control electrode 120a may also be a reflective electrode. Accordingly, since the light recycling effect can be provided without the light recycling sheet 192, a simpler structure can be provided.
- FIGS. 1 to 29 have described a transmissive type in which an image is provided through a second substrate, the technical idea of the present invention may be applied to a reflective type.
- a display device according to a third exemplary embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 30.
- FIG. 30 is a view for explaining the structure of a display device according to a third embodiment of the present invention.
- the display device 300 includes a light reflection layer 172 in the structure of the display device 100a according to the first modified example of the first embodiment of the present invention. Furthermore, the light absorbing layer 184 may be further included.
- the light reflection layer 172 may reflect the light transmitted through the quantum dot film 175 toward the first substrate 110.
- the light reflection layer 172 may be made of a material having a high reflectivity.
- the light reflection layer 172 may be provided between the second substrate 170 and the quantum dot film 175.
- the light absorbing layer 184 may be provided between the control electrode layer and the first substrate 110 to block the light so that the reflected light is emitted in the individual pixel region.
- the external light may reach the control electrode layer, the insulating film, the contact electrode layer, and the shuttering driver through the first substrate 110.
- the ambient light of L1 may not block any more.
- the ambient light L2 and L3 sequentially pass through the control electrode layer, the insulating film, the contact electrode layer, and the shuttering driver through the first substrate 110, and then pass through the opening 182 of the light absorbing layer 180. It may have a desired color wavelength while passing through the film 175. Thereafter, the light may be reflected by the light reflection layer 172 and finally emitted through the first substrate 110.
- the light can be blocked and the amount of transmitted light can be controlled according to the moving speed and the position of the shuttering driving body, a desired image can be provided without a separate polarizing layer. Accordingly, the optical absorption loss of the polarizing layer can be eliminated from an optical point of view, and the optical axis alignment process of the polarizing layer can be omitted from a fair point of view, so that the yield can be improved.
- the light recycling sheet can maximize the amount of light provided to the shuttering driver, the brightness can be improved.
- the light passing through the quantum dot film is of course the color wavelength is controlled, and has a wide light exit angle, it can provide an excellent color.
Landscapes
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Abstract
A display device according to an embodiment of the present invention comprises: a first substrate to which external light is applied; a first and a second control electrode disposed on the first substrate, the second control electrode being spaced apart from the first control electrode; an insulating film disposed on the first and the second control electrode; a first and a second contact electrode formed on the insulating film, wherein the first contact electrode at least partially overlaps the first control electrode, and the second contact electrode is spaced apart from the first contact electrode and at least partially overlaps the second control electrode; a shuttering operation body moving between the first and the second contact electrode so as to transmit or block light; a second substrate opposite to the first substrate; and a quantum dot film disposed on the first or the second substrate and adjusting the wavelength of light passing through the shuttering operation body.
Description
본 발명은 표시장치에 관련된 것으로 보다 구체적으로는 양자점 필름을 포함하는 표시장치에 관련된 것이다.The present invention relates to a display device, and more particularly, to a display device including a quantum dot film.
현재, 전자종이 디스플레이를 표현하는 여러 방식에 대해 많은 연구개발이 진행되어 있으며, 제품화되어 사용되고 있다.At present, a lot of research and development is progressing on various ways of expressing an electronic paper display, and it is commercialized and used.
전자종이 디스플레이를 구현하기 위하여, 전계 구동 방식의 표시장치가 연구되고 있다. 전계 구동 방식의 경우, 평면 내 대향하는 전극 사이의 전위차에 의하여 생성된 전계를 이용하여 도전성 마이크로 입자의 위치를 제어하고, 입자의 위치에 따라 외부 또는 라이트 유닛의 광을 투과 또는 차단하여 화상을 표시하는 방식이다.In order to implement an electronic paper display, an electric field driving display device has been studied. In the case of the electric field driving method, the position of the conductive microparticles is controlled by using the electric field generated by the potential difference between the opposite electrodes in the plane, and the image is displayed by transmitting or blocking the light of the external or light unit according to the position of the particles. That's the way it is.
본 발명자들은, 양자점 필름을 전계 구동 방식의 표시장치에 채택하여 광 효율과 색 재현율을 향상시키는 구조 및 방법을 발명하게 되었다.MEANS TO SOLVE THE PROBLEM The present inventors came to invent the structure and method which employ | adopt quantum dot film for the electric field drive-type display apparatus, and improve light efficiency and color reproducibility.
본 발명이 해결하고자 하는 일 기술적 과제는, 광 효율이 향상된 표시장치를 제공하는 데 있다.One technical problem to be solved by the present invention is to provide a display device with improved light efficiency.
본 발명이 해결하고자 하는 다른 기술적 과제는, 색 재현율이 향상된 표시장치를 제공하는 데 있다.Another technical problem to be solved by the present invention is to provide a display device with improved color reproducibility.
본 발명이 해결하고자 하는 또 다른 기술적 과제는, 별도의 편광판이 요구되지 않는 표시장치를 제공하는 데 있다.Another technical problem to be solved by the present invention is to provide a display device in which a separate polarizer is not required.
본 발명이 해결하고자 하는 또 다른 기술적 과제는, 소자의 구조가 간단한 표시장치를 제공하는 데 있다.Another technical problem to be solved by the present invention is to provide a display device having a simple structure of an element.
본 발명이 해결하고자 하는 과제는 상술한 과제에 의하여 제한되지 아니하며 이하의 설명에 의하여 보다 명확해질 수 있다. The problem to be solved by the present invention is not limited by the above problem and can be clearer by the following description.
본 발명의 일 실시 예에 따른 표시장치는, 외부 광이 제공되는 제1 기판, 상기 제1 기판 상에 마련되고, 제1 제어전극 및 상기 제1 제어전극에 이격하는 제2 제어전극, 상기 제1 및 제2 제어전극 상에 마련되는 절연막, 상기 절연막 상에 형성되되, 상기 제1 제어전극과 적어도 일부가 중첩하는 제1 접촉전극 및 상기 제1 접촉전극과 이격하고 상기 제2 제어전극과 적어도 일부가 중첩하는 제2 접촉전극, 상기 제1 접촉전극과 상기 제2 접촉전극 이격 사이에서 운동하며 광을 투과 또는 차단시키는 셔터링 구동체, 상기 제1 기판에 대향하는 제2 기판 및 상기 제1 또는 제2 기판에 마련되고, 상기 셔터링 구동체를 투과한 광의 파장을 조절하는 양자점 필름을 포함할 수 있다.A display device according to an exemplary embodiment of the present disclosure may include a first substrate provided with external light, a second control electrode provided on the first substrate, and spaced apart from the first control electrode and the first control electrode, wherein the first control electrode is provided. An insulating film provided on the first and second control electrodes, the first contact electrode overlapping the first control electrode and at least partially overlapping the first control electrode, and spaced apart from the first contact electrode and at least the second control electrode. A second overlapping contact electrode partially overlapping, a shuttering driving body which moves between the first contact electrode and the second contact electrode, and transmits or blocks light, a second substrate facing the first substrate, and the first substrate Or a quantum dot film provided on the second substrate to adjust the wavelength of light transmitted through the shuttering driver.
본 발명의 다른 실시 예에 따른 표시장치는 외부 광이 제공되는 제1 기판, 상기 제1 기판에 대향하는 제2 기판, 상기 제2 기판에 마련되고, 상기 셔터링 구동체를 투과한 광의 파장을 조절하는 양자점 필름, 상기 제2 기판에 마련되고, 제1 제어전극 및 상기 제1 제어전극에 이격하는 제2 제어전극, 상기 제1 및 제2 제어전극들 덮는 절연막, 상기 절연막에 형성되되, 상기 제1 제어전극과 적어도 일부가 중첩하는 제1 접촉전극 및 상기 제1 접촉전극과 이격하고 상기 제2 제어전극과 적어도 일부가 중첩하는 제2 접촉전극 및 상기 제1 접촉전극과 상기 제2 접촉전극 이격 사이에서 운동하며 광을 투과 또는 차단시키는 셔터링 구동체를 포함할 수 있다.According to another exemplary embodiment of the present invention, a display device includes a first substrate provided with external light, a second substrate facing the first substrate, and a second substrate opposite to the first substrate, the wavelength of the light transmitted through the shuttering driver. A quantum dot film to be adjusted, a second control electrode provided on the second substrate and spaced apart from the first control electrode and the first control electrode, an insulating film covering the first and second control electrodes, and formed on the insulating film, A first contact electrode at least partially overlapping a first control electrode and a second contact electrode spaced apart from the first contact electrode and at least partially overlapping the second control electrode and the first contact electrode and the second contact electrode It may include a shuttering drive to move between the separation and to transmit or block light.
본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 표시장치는 외부 광이 제공되는 제1 기판, 상기 제1 기판 상에 마련되고, 제1 제어전극 및 상기 제1 제어전극에 이격하는 제2 제어전극, 상기 제1 및 제2 제어전극 상에 마련되는 절연막, 상기 절연막 상에 형성되되, 상기 제1 제어전극과 적어도 일부가 중첩하는 제1 접촉전극 및 상기 제1 접촉전극과 이격하고 상기 제2 제어전극과 적어도 일부가 중첩하는 제2 접촉전극, 상기 제1 접촉전극과 상기 제2 접촉전극 이격 사이에서 운동하며 광을 투과 또는 차단시키는 셔터링 구동체, 상기 제1 기판에 대향하는 제2 기판, 상기 제1 또는 제2 기판에 마련되고, 상기 셔터링 구동체를 투과한 광의 파장을 조절하는 양자점 필름 및 상기 양자점 필름을 투과한 광을 상기 제1 기판 방향으로 반사하는 광 반사층을 포함할 수 있다.In another embodiment, a display device includes a first substrate provided with external light, a second control electrode provided on the first substrate, and spaced apart from the first control electrode and the first control electrode. An insulating film provided on the first and second control electrodes, the first contact electrode overlapping the first control electrode and at least partially overlapping the first control electrode, and spaced apart from the first contact electrode and at least the second control electrode. A second overlapping contact electrode partially overlapping with each other, a shuttering driver moving between the first contact electrode and the second contact electrode, and transmitting or blocking light, a second substrate facing the first substrate, and the first substrate Alternatively, the display device may include a quantum dot film provided on a second substrate and adjusting a wavelength of light passing through the shuttering driver, and a light reflecting layer reflecting light transmitted through the quantum dot film toward the first substrate.
본 발명의 일 실시 예에 따르면, 상기 제1 제어전극과 상기 제2 제어전극은 화소마다 마련되고, 상기 화소마다 마련된 제1 제어전극들을 전기적으로 연결하는 제1 제어라인과, 상기 화소마다 마련된 제2 제어전극들을 전기적으로 연결하고 상기 제1 제어라인과 나란한 방향으로 형성된 제2 제어라인을 더 포함하고, 상기 제1 접촉전극과 상기 제2 접촉전극도 화소마다 마련되고, 상기 화소마다 마련된 제1 접촉전극들을 전기적으로 연결하는 제1 접촉라인과, 상기 화소마다 마련된 제2 접촉전극들을 전기적으로 연결하고 상기 제1 접촉라인과 나란한 방향으로 형성된 제2 접촉라인을 더 포함하되, 상기 제1 제어라인 및 상기 제2 제어라인은 상기 제1 접촉라인 및 상기 제2 접촉라인과 다른 방향으로 형성될 수 있다.According to an embodiment of the present disclosure, the first control electrode and the second control electrode are provided for each pixel, a first control line for electrically connecting the first control electrodes provided for each pixel, and a first provided for each pixel. A second control line electrically connected to the second control electrodes and formed in a direction parallel to the first control line, wherein the first contact electrode and the second contact electrode are also provided for each pixel, and a first for each pixel. A first contact line electrically connecting the contact electrodes, and a second contact line electrically connecting the second contact electrodes provided for each pixel and formed in a direction parallel to the first contact line. And the second control line may be formed in a direction different from the first contact line and the second contact line.
본 발명의 일 실시 예에 따르면, 상기 제1 제어전극과 상기 제1 접촉전극은 서로 중첩하고, 상기 제2 제어전극과 상기 제2 접촉전극은 서로 중첩하되, 상기 제1 제어전극과 상기 제2 제어전극은 꼭지점이 서로를 향하는 다각형의 형성을 가지고, 상기 제1 접촉전극과 상기 제2 접촉전극도 꼭지점이 서로를 향하는 다각형의 형성을 가질 수 있다.According to an embodiment of the present invention, the first control electrode and the first contact electrode overlap each other, and the second control electrode and the second contact electrode overlap each other, but the first control electrode and the second The control electrode may have a polygonal shape in which vertices face each other, and the first contact electrode and the second contact electrode may also have a polygonal shape in which vertices face each other.
본 발명의 일 실시 예에 따르면, 개개의 화소를 구획하는 격벽을 더 포함하고, 상기 격벽은 일 화소에 포함된 제1 접촉전극과 상기 일 화소에 이웃하는 제2 접촉전극의 적어도 일부를 덮을 수 있다.According to an embodiment of the present invention, the semiconductor device may further include: a partition wall partitioning individual pixels, and the partition wall may cover at least a portion of the first contact electrode included in one pixel and the second contact electrode neighboring the one pixel. have.
본 발명의 일 실시 예에 따르면, 상기 양자점 필름에는 개별 화소에 대응하는 광이 출사되도록 광 출사 개구가 형성된 광 흡수층이 마련되고, 상기 셔터링 구동체의 크기는 상기 광 출사 개구의 크기보다 크고, 상기 제1 접촉전극과 상기 제2 접촉사이의 이격 간격보다 작을 수 있다.According to an embodiment of the present invention, the quantum dot film is provided with a light absorbing layer having a light output opening to emit light corresponding to the individual pixels, the size of the shuttering drive body is larger than the size of the light output opening, It may be smaller than the separation distance between the first contact electrode and the second contact.
본 발명의 일 실시 예에 따르면, 상기 제1 및 제2 제어전극이 이루는 층과 별개의 층으로 형성되되, 외부로부터 제공된 광을 반사하는 광 리사이클링 전극(light recycling electrode)을 더 포함할 수 있다.According to an embodiment of the present invention, the first and second control electrodes may be formed of a layer separate from the layer, and may further include a light recycling electrode for reflecting light provided from the outside.
본 발명의 일 실시 예에 따르면, 상기 광 리사이클링 전극에 의하여 반사된 광을 재 반사하는 반사시트를 더 포함할 수 있다.According to one embodiment of the present invention, the light recycling electrode may further include a reflective sheet for re-reflecting the light reflected by the.
본 발명의 일 실시 예에 따르면, 광원 및 상기 광원으로부터 출사되는 광을, 상기 광원 방향으로 반사하는 광 리사이클링 시트(light recycling sheet)를 더 포함할 수 있다.According to an embodiment of the present invention, the light source may further include a light recycling sheet for reflecting light emitted from the light source toward the light source.
본 발명의 일 실시 예에 따르면, 상기 광원 방향으로 반사된 광을 재 반사하는 반사시트를 더 포함할 수 있다.According to one embodiment of the present invention, it may further include a reflection sheet for re-reflecting the light reflected in the direction of the light source.
본 발명의 일 실시 예에 따르면, 상기 양자점 필름 상에는 개별 화소에 대응하는 광이 출사되도록 광 출사 개구가 형성된 광 흡수층이 마련되고, 상기 광 리사이클링 시트에는 상기 광 출사 개구에 대응하여 광 투과 개구가 마련될 수 있다.According to an embodiment of the present invention, a light absorbing layer having a light exit opening is formed on the quantum dot film to emit light corresponding to an individual pixel, and the light recycling sheet has a light transmitting opening corresponding to the light exit opening. Can be.
본 발명의 일 실시 예에 따르면, 상기 양자점 필름 일 측에 개별 화소에 대응하는 광이 출사되도록 광 출사 개구가 형성된 광 흡수층을 더 포함하고 상기 제1 제어전극과 상기 제1 접촉전극은 상기 광 출사 개구와 비중첩하고, 상기 제2 제어전극과 상기 제2 접촉전극은 상기 광 출사 개구와 중첩하되, 상기 제1 제어전극은 광을 반사하는 특성을 가지고 상기 제2 제어전극은 광을 투과할 수 있다.According to an embodiment of the present disclosure, the light absorbing layer may further include a light absorbing layer having a light emission opening formed on one side of the quantum dot film to emit light corresponding to individual pixels, and the first control electrode and the first contact electrode may emit the light. Non-overlapping with the opening, the second control electrode and the second contact electrode overlap with the light output opening, the first control electrode has a property of reflecting light and the second control electrode can transmit light have.
본 발명의 일 실시 예에 따르면, 상기 제1 제어전극에 의하여 반사된 광을 재 반사하는 반사시트를 더 포함할 수 있다.According to one embodiment of the present invention, it may further include a reflective sheet for re-reflecting the light reflected by the first control electrode.
본 발명의 일 실시 예에 따르면, 상기 양자점 필름의 일 면에 마련되어, 임계 광량 이상의 광이 제공되는 경우, 광을 통과시키고, 임계 광량 미만의 광이 제공되는 경우, 광을 차단하는 광 선택투과층을 더 포함할 수 있다.According to one embodiment of the present invention, provided on one surface of the quantum dot film, when the light of the critical amount of light is provided, passing the light, when the light is provided below the critical amount of light, the light selective transmission layer to block the light It may further include.
본 발명의 일 실시 예에 따르면, 상기 제1 기판의 일 측에 마련되는 광원 및 상기 제2 기판 상에 마련되고 상기 광원으로부터 출사되는 광을, 상기 광원 방향으로 반사하는 광 리사이클링 층 또는 광 리사이클링 전극을 더 포함할 수 있다.According to an embodiment of the present invention, a light recycling layer or a light recycling electrode for reflecting light source provided on one side of the first substrate and light emitted from the light source provided on the second substrate in the direction of the light source It may further include.
본 발명의 일 실시 예에 따르면, 상기 제1 및 제2 제어전극 마련된 층과 상기 제1 기판 사이에, 광의 출사 개구를 조절하는 광 흡수층을 더 포함할 수 있다.According to an embodiment of the present disclosure, the light absorbing layer may further include a light absorbing layer for controlling the emission opening between the first and second control electrodes and the first substrate.
본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 표시장치는, 외부 광이 제공되는 제1 기판, 미리 정해진 간격 사이를 운동하며 광을 투과 또는 차단시키는 셔터링 구동체, 상기 셔터링 구동체에 구동력을 제공하는 전극, 상기 제1 기판에 대향하는 제2 기판 및 상기 제1 또는 제2 기판에 마련되고, 상기 셔터링 구동체를 투과한 광의 파장을 조절하는 양자점 필름을 포함할 수 있다.According to still another aspect of the present invention, there is provided a display device including a first substrate provided with external light, a shuttering drive that transmits or blocks light through a predetermined interval, and provides driving force to the shuttering drive. The display device may include a quantum dot film provided on an electrode, a second substrate facing the first substrate, and the first or second substrate and adjusting a wavelength of light transmitted through the shuttering driver.
본 발명의 일 실시 예에 따른 표시장치는, 외부 광이 제공되는 제1 기판, 상기 제1 기판 상에 마련되고, 제1 제어전극 및 상기 제1 제어전극에 이격하는 제2 제어전극, 상기 제1 및 제2 제어전극 상에 마련되는 절연막, 상기 절연막 상에 형성되되, 상기 제1 제어전극과 적어도 일부가 중첩하는 제1 접촉전극 및 상기 제1 접촉전극과 이격하고 상기 제2 제어전극과 적어도 일부가 중첩하는 제2 접촉전극, 상기 제1 접촉전극과 상기 제2 접촉전극 이격 사이에서 운동하며 광을 투과 또는 차단시키는 셔터링 구동체, 상기 제1 기판에 대향하는 제2 기판 및 상기 제1 또는 제2 기판에 마련되고, 상기 셔터링 구동체를 투과한 광의 파장을 조절하는 양자점 필름을 포함하여 이루어질 수 있다.A display device according to an exemplary embodiment of the present disclosure may include a first substrate provided with external light, a second control electrode provided on the first substrate, and spaced apart from the first control electrode and the first control electrode, wherein the first control electrode is provided. An insulating film provided on the first and second control electrodes, the first contact electrode overlapping the first control electrode and at least partially overlapping the first control electrode, and spaced apart from the first contact electrode and at least the second control electrode. A second overlapping contact electrode partially overlapping, a shuttering driving body which moves between the first contact electrode and the second contact electrode, and transmits or blocks light, a second substrate facing the first substrate, and the first substrate Or a quantum dot film provided on the second substrate and adjusting the wavelength of light transmitted through the shuttering driver.
종래의 경우, 교차하는 편광판과 액정 물질을 통하여 각 화소에서의 광 투과량이 제어된 바, 편광판의 광 흡수에 의하여 효율이 낮은 문제가 있었다. 그러나, 본 발명의 일 실시 예에 따르면, 셔터링 구동체의 이동에 따라 각 화소에서의 광 투과량이 제어되기 때문에 편광판에서의 광 흡수 문제를 해소할 수 있으므로 광 효율을 향상시킬 수 있다. 또한 종래의 경우 편광판의 편광 축을 맞추기 위하여 공정 상 어려움이 있었으나, 본 발명의 일 실시 예에 따르면, 편광판이 요구되지 않으므로, 공정 상 편리함이 도모될 수 있다. In the related art, the light transmittance in each pixel is controlled through the crossing polarizing plates and the liquid crystal material, and thus there is a problem of low efficiency due to light absorption of the polarizing plates. However, according to one embodiment of the present invention, since the amount of light transmission in each pixel is controlled by the movement of the shuttering driving body, the light absorption problem in the polarizing plate can be solved, thereby improving the light efficiency. In addition, in the conventional case, there was a difficulty in the process to match the polarization axis of the polarizing plate, according to an embodiment of the present invention, since the polarizing plate is not required, convenience in the process can be achieved.
나아가, 본 발명의 일 실시 예에 따르면, 양자점 필름이 제공되는바, 양자점 필름이 광의 출사면을 넓혀주므로 시청자에게 자연색에 더욱 가까운 화상을 제공할 수 있다.Furthermore, according to an embodiment of the present invention, since the quantum dot film is provided, the quantum dot film widens the emission surface of the light, thereby providing an image closer to the natural color to the viewer.
도 1 내지 도 4는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 표시장치의 구조를 설명하기 위한 도면이다.1 to 4 are diagrams for describing the structure of a display device according to a first embodiment of the present invention.
도 5 내지 도 11은 본 발명의 제1 실시 예에 따른 표시장치의 제조방법을 설명하기 위한 도면이다.5 to 11 are views for explaining a method of manufacturing a display device according to a first embodiment of the present invention.
도 12는 본 발명의 제1 실시 예의 제1 변형 예를 설명하기 위한 도면이다.12 is a view for explaining a first modified example of the first embodiment of the present invention.
도 13은 본 발명의 제1 실시 예의 제2 변형 예를 설명하기 위한 도면이다.13 is a view for explaining a second modified example of the first embodiment of the present invention.
도 14는 본 발명의 제1 실시 예의 제3 변형 예를 설명하기 위한 도면이다.14 is a view for explaining a third modified example of the first embodiment of the present invention.
도 15는 본 발명의 제1 실시 예의 제4 변형 예를 설명하기 위한 도면이다.15 is a view for explaining a fourth modified example of the first embodiment of the present invention.
도 16은 본 발명의 제1 실시 예의 제5 변형 예를 설명하기 위한 도면이다.16 is a view for explaining a fifth modified example of the first embodiment of the present invention.
도 17은 본 발명의 제2 실시 예에 따른 표시장치의 구조를 설명하기 위한 도면이다.17 is a diagram for describing a structure of a display device according to a second embodiment of the present invention.
도 18 내지 도 25는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 표시장치의 제조방법을 설명하기 위한 도면이다.18 to 25 illustrate a method of manufacturing a display device according to a second exemplary embodiment of the present invention.
도 26은 본 발명의 제2 실시 예의 제1 변형 예를 설명하기 위한 도면이다.FIG. 26 is a view for explaining a first modified example of the second embodiment of the present invention. FIG.
도 27은 본 발명의 제2 실시 예의 제2 변형 예를 설명하기 위한 도면이다.27 is a view for explaining a second modification to the second embodiment of the present invention.
도 28은 본 발명의 제2 실시 예의 제3 변형 예를 설명하기 위한 도면이다.28 is a view for explaining a third modified example of the second embodiment of the present invention.
도 29는 본 발명의 제2 실시 예의 제4 변형 예를 설명하기 위한 도면이다.29 is a view for explaining a fourth modified example of the second embodiment of the present invention.
도 30은 본 발명의 제3 실시 예에 따른 표시장치의 구조를 설명하기 위한 도면이다.30 is a view for explaining the structure of a display device according to a third embodiment of the present invention.
이하, 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 예를 상세히 설명할 것이다. 그러나 본 발명의 기술적 사상은 여기서 설명되는 실시 예에 한정되지 않고 다른 형태로 구체화 될 수도 있다. 오히려, 여기서 소개되는 실시 예는 개시된 내용이 철저하고 완전해질 수 있도록 그리고 당업자에게 본 발명의 사상이 충분히 전달될 수 있도록 하기 위해 제공되는 것이다.Hereinafter, exemplary embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. However, the technical idea of the present invention is not limited to the exemplary embodiments described herein and may be embodied in other forms. Rather, the embodiments introduced herein are provided to ensure that the disclosed contents are thorough and complete, and that the spirit of the present invention can be sufficiently delivered to those skilled in the art.
본 명세서에서, 어떤 구성요소가 다른 구성요소 상에 있다고 언급되는 경우에 그것은 다른 구성요소 상에 직접 형성될 수 있거나 또는 그들 사이에 제 3의 구성요소가 개재될 수도 있다는 것을 의미한다. 또한, 도면들에 있어서, 구성 의 크기, 형상 및 두께는 기술적 내용의 효과적인 설명을 위해 과장된 것이다. In the present specification, when a component is mentioned to be on another component, it means that it may be formed directly on the other component or a third component may be interposed therebetween. In addition, in the drawings, the size, shape and thickness of the components are exaggerated for the effective description of the technical content.
또한, 본 명세서의 다양한 실시 예 들에서 제1, 제2, 제3 등의 용어가 다양한 구성요소들을 기술하기 위해서 사용되었지만, 이들 구성요소들이 이 같은 용어들에 의해서 한정되어서는 안 된다. 이들 용어들은 단지 어느 구성요소를 다른 구성요소와 구별시키기 위해서 사용되었을 뿐이다. 또한, 본 명세서에서 '및/또는'은 전후에 나열한 구성요소들 중 적어도 하나를 포함하는 의미로 사용되었다.In addition, in various embodiments of the present specification, terms such as first, second, and third are used to describe various components, but these components should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one component from another. In addition, the term 'and / or' is used herein to include at least one of the components listed before and after.
명세서에서 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한 복수의 표현을 포함한다. 또한, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 구성요소 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징이나 숫자, 단계, 구성요소 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 배제하는 것으로 이해되어서는 안 된다. 또한, 본 명세서에서 "연결"은 복수의 구성 요소를 간접적으로 연결하는 것, 및 직접적으로 연결하는 것을 모두 포함하는 의미로 사용된다. In the specification, the singular encompasses the plural unless the context clearly indicates otherwise. In addition, the terms "comprise" or "having" are intended to indicate that there is a feature, number, step, element, or combination thereof described in the specification, and one or more other features or numbers, steps, configurations It should not be understood to exclude the possibility of the presence or the addition of elements or combinations thereof. In addition, the term "connection" is used herein to mean both indirectly connecting a plurality of components, and directly connecting.
또한, 하기에서 본 발명을 설명함에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략할 것이다.In addition, in the following description of the present invention, if it is determined that a detailed description of a related known function or configuration may unnecessarily obscure the subject matter of the present invention, the detailed description thereof will be omitted.
도 1 내지 도 4는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 표시장치(100)의 구조를 설명하기 위한 도면이다.1 to 4 are diagrams for describing the structure of the display device 100 according to the first embodiment of the present invention.
도 1 내지 도 4를 참조하면, 본 발명의 제1 실시 예에 따른 표시장치는, 제1 기판, 제1 제어전극(120a) 및 상기 제1 제어전극(120a)에 이격하는 제2 제어전극(120b), 절연막(115), 제1 접촉전극(130a) 및 제2 접촉전극(130b), 셔터링 구동체(160), 제2 기판(170) 및 양자점 필름(175) 중 적어도 하나를 포함하여 이루어질 수 있다. 또한, 광 리사이클링 시트(192)를 더 포함할 수 있다. 이하 각 구성에 대하여 상술하기로 한다.1 to 4, the display device according to the first embodiment of the present invention includes a second control electrode spaced apart from the first substrate, the first control electrode 120a and the first control electrode 120a. 120b), an insulating film 115, at least one of the first contact electrode 130a and the second contact electrode 130b, the shuttering driver 160, the second substrate 170 and the quantum dot film 175 Can be done. In addition, the light recycling sheet 192 may further include. Hereinafter, each configuration will be described in detail.
상기 제1 기판은 본 발명의 제1 실시 예에 따른 표시장치(100)의 지지면을 제공할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 기판은 유리, 고분자 필름 중 적어도 하나를 이루어질 수 있다.The first substrate may provide a support surface of the display device 100 according to the first embodiment of the present invention. For example, the first substrate may be made of at least one of glass and a polymer film.
상기 제1 기판의 하단에는 외부 광이 제공될 수 있다. 상기 외부 광은 예를 들어, 별도의 광원 없이 주변의 자연 광일 수도 있고 별도의 광원에서 제공되는 광일 수 있다. 이하에서는 설명의 편의를 위하여, 상기 외부 광을 제공하는 별도의 광원(190)이 있는 경우를 상정하기로 한다.External light may be provided at a lower end of the first substrate. The external light may be, for example, natural light of the surroundings without a separate light source or light provided by a separate light source. Hereinafter, for convenience of description, it is assumed that there is a separate light source 190 for providing the external light.
상기 제1 기판은 상기 광원(190)과 상기 제1 및 제어전극(120: 120a, 120b)가 이루는 층 사이에 마련될 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 기판은 상기 제1 및 제어전극(120: 120a, 120b)가 이루는 층과 후술할 광 리사이클링 시트(light recycling sheet, 192) 사이에 마련될 수 있다. 이와 달리, 상기 제 1 기판은 후술할 광 리사이클링 시트(192)와 광원(190) 사이에 마련될 수도 있음은 물론이다. 또한 상기 제1 기판은 상기 광원(190)의 상면에 상기 광원(190)과 일체로 마련될 수도 있다. 도 1에 제1 기판을 도시하지는 않았으나, 이하에서는 설명의 편의를 위하여 제1 기판이 광 리사이클링 시트(192)와 광원(190) 사이에 마련된 경우를 상정하기로 한다.The first substrate may be provided between the light source 190 and a layer formed by the first and control electrodes 120 (120a and 120b). For example, the first substrate may be provided between a layer formed by the first and control electrodes 120 (120a and 120b) and a light recycling sheet 192 to be described later. Alternatively, the first substrate may be provided between the light recycling sheet 192 and the light source 190 to be described later. In addition, the first substrate may be provided integrally with the light source 190 on an upper surface of the light source 190. Although the first substrate is not illustrated in FIG. 1, it will be assumed below that the first substrate is provided between the light recycling sheet 192 and the light source 190 for convenience of description.
상기 제1 기판 상에는 광 리사이클링 시트(192)가 마련될 수 있다. 상기 광 리사이클링 시트(192)는 상기 광원(190)으로부터 제공된 광을 상기 광원(190) 방향으로 반사시키는 기능을 수행할 수 있다. 이를 위하여, 상기 광 리사이클링 시트(192)는 반사도를 가지는 메탈로 이루어질 수 있다. 상기 광 리사이클링 시트(192)가 광원(190)에서 출사되는 광을 반사시키기 때문에, 후술할 제2 기판(170)으로 제공되는 광의 집적도가 향상될 수 있다. 다른 관점에서, 상기 광원(190)에서 출사된 광이 상기 제2 기판(170)으로 제공됨에 있어서의 손실을 최소화할 수 있기 때문에 광 효율이 향상될 수 있다.An optical recycling sheet 192 may be provided on the first substrate. The light recycling sheet 192 may perform a function of reflecting light provided from the light source 190 toward the light source 190. To this end, the light recycling sheet 192 may be made of a metal having a reflectivity. Since the light recycling sheet 192 reflects the light emitted from the light source 190, the degree of integration of the light provided to the second substrate 170 to be described later may be improved. In another aspect, since the light emitted from the light source 190 is provided to the second substrate 170 may be minimized, the light efficiency may be improved.
상기 광 리사이클링 시트(192) 상에는 제1 제어전극(120a)과 제2 제어전극(120b)로 이루어진 제어전극들(120)이 형성될 수 있다. 상기 제1 제어전극(120a)과 제2 제어전극(120b)은 후술할 셔터링 구동체(160)의 위치를 제어하는 기능을 수행할 수 있다. 이를 위하여, 제1 제어전극(120a)과 제2 제어전극(120b)은 도전성 물질로 이루어질 수 있다. 이 때, 광 리사이클링 시트(192)를 통과한 광이 투과할 수 있도록 제1 제어전극(120a)과 제2 제어전극(120b)은 투명 전극 예를 들어, ITO(indium tin oxide), IZO(indium zinc oxide), AZO(aluminum zinc oxide), IZTO(indium zinc tin oxide) 중 적어도 하나의 물질로 이루어질 수 있다. Control electrodes 120 including the first control electrode 120a and the second control electrode 120b may be formed on the optical recycling sheet 192. The first control electrode 120a and the second control electrode 120b may perform a function of controlling the position of the shuttering driver 160 to be described later. To this end, the first control electrode 120a and the second control electrode 120b may be made of a conductive material. In this case, the first control electrode 120a and the second control electrode 120b may be transparent electrodes, for example, indium tin oxide (ITO) or indium (IZO) so that light passing through the light recycling sheet 192 may be transmitted. Zinc oxide (AZO), aluminum zinc oxide (AZO), indium zinc tin oxide (IZTO) may be made of at least one material.
상기 제1 제어전극(120a)과 상기 제2 제어전극(120b)은 개개의 화소마다 마련되되, 소정 간격 이격하여 마련될 수 있다. 상기 제1 제어전극(120a)과 상기 제2 제어전극(120b) 간의 이격 거리는 후술할 셔터링 구동체(160)에게 이동 경로를 제공할 수 있다.The first control electrode 120a and the second control electrode 120b may be provided for each pixel, and may be provided at predetermined intervals. The separation distance between the first control electrode 120a and the second control electrode 120b may provide a movement path to the shuttering driver 160 to be described later.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 제어전극(120a)과 상기 제2 제어전극(120b)은 상기 셔터링 구동체(160)에 구동력 즉 전계(electric field)를 효과적으로 제공하기 위하여 꼭지점이 서로를 향하는 다각형 형상을 가질 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 제어전극(120a)과 상기 제2 제어전극(120b)은 삼각형 형상을 가질 수 있다.According to an embodiment, the first control electrode 120a and the second control electrode 120b may have vertices facing each other to effectively provide a driving force, that is, an electric field, to the shuttering driving body 160. It may have a polygonal shape. For example, the first control electrode 120a and the second control electrode 120b may have a triangular shape.
또한, 일 실시 에에 따르면, 상기 화소마다 마련된 제1 제어전극들을 전기적으로 연결하는 제1 제어라인(125a)과 상기 화소마다 마련된 제2 제어전극들을 전기적으로 연결하는 제2 제어라인(125b)를 더 포함할 수 있다. 이 때, 상기 제1 제어라인(125a)와 상기 제2 제어라인(125b)는 이격하여 서로 나란한 방형으로 연장된 구조를 가질 수 있다.Further, according to one embodiment, the first control line 125a for electrically connecting the first control electrodes provided for each pixel and the second control line 125b for electrically connecting the second control electrodes provided for each pixel are further included. It may include. In this case, the first control line 125a and the second control line 125b may be spaced apart from each other to extend in a parallel manner.
또한, 상기 제1 및 제2 제어전극(120a, 120b), 상기 제1 제어라인 및 제2 제어라인(125a, 125b)는 동일한 평면 레벨에 형성될 수 있다. 다른 관점에서, 상기 제1 및 제2 제어전극(120a, 120b), 상기 제1 제어라인 및 제2 제어라인(125a, 125b)은 함께 형성될 수 있다.In addition, the first and second control electrodes 120a and 120b, the first control line and the second control lines 125a and 125b may be formed at the same plane level. In another aspect, the first and second control electrodes 120a and 120b, the first control line and the second control lines 125a and 125b may be formed together.
상기 제1 및 제2 제어전극(120) 상에는 절연막(115)이 형성될 수 있다. 상기 절연층(130)은 실리콘 산화물(SixOy), 알루미늄 산화물(AlxOy), 하프늄 산화물(HfxOy), 지르코늄 산화물(ZrxOy), 이트륨 산화물(YxOy), 란탄 산화물(LaxOy), 탄탈륨 산화물 (TaxOy), 프라세오디뮴 산화물(PrxOy), 티타늄 산화물(TixOy), 알루미늄 실리콘 산화물 (AlxSiyOz), 지르코늄 실리콘 산화물(ZrSixOy) 및 하프늄 실리콘 산화물(HfSixOy) 중 적어도 하나의 물질로 이루어지되, 단층 또는 다층의 구조를 가질 수 있다.An insulating film 115 may be formed on the first and second control electrodes 120. The insulating layer 130 includes silicon oxide (SixOy), aluminum oxide (AlxOy), hafnium oxide (HfxOy), zirconium oxide (ZrxOy), yttrium oxide (YxOy), lanthanum oxide (LaxOy), tantalum oxide (TaxOy), and praseodymium It is made of at least one of oxide (PrxOy), titanium oxide (TixOy), aluminum silicon oxide (AlxSiyOz), zirconium silicon oxide (ZrSixOy) and hafnium silicon oxide (HfSixOy), and may have a single layer or a multilayer structure.
상기 절연막(115) 상에는 제1 접촉전극(130a) 및 제2 접촉전극(130b)으로 이루어진 접촉전극들(130)이 형성될 수 있다. 상기 제1 접촉전극(130a)과 제2 접촉전극(130b)은 앞서 설명한 제어전극들(120)과 협력하여 셔터링 구동체(160)의 위치를 제어하는 기능을 수행할 수 있다. 이를 위하여, 제1 접촉전극(130a)과 제2 접촉전극(130b)은 도전성 물질로 이루어질 수 있다. 이 때, 광 리사이클링 시트(192)를 투과한 광이 투과할 수 있도록 제1 제어전극(120a)과 제2 제어전극(120b)은 투명 전극 예를 들어, ITO(indium tin oxide), IZO(indium zinc oxide), AZO(aluminum zinc oxide), IZTO(indium zinc tin oxide) 중 적어도 하나의 물질로 이루어질 수 있다.Contact electrodes 130 including a first contact electrode 130a and a second contact electrode 130b may be formed on the insulating layer 115. The first contact electrode 130a and the second contact electrode 130b may perform a function of controlling the position of the shuttering driver 160 in cooperation with the control electrodes 120 described above. To this end, the first contact electrode 130a and the second contact electrode 130b may be made of a conductive material. In this case, the first control electrode 120a and the second control electrode 120b may be transparent electrodes, for example, indium tin oxide (ITO) or indium (IZO) so that light transmitted through the light recycling sheet 192 may pass therethrough. Zinc oxide), AZO (aluminum zinc oxide), IZTO (indium zinc tin oxide) may be made of at least one material.
상기 제1 접촉전극(130a)과 상기 제2 접촉전극(130b)도 개개의 화소마다 마련되되, 소정 간격 이격하여 마련될 수 있다. 상기 제1 접촉전극(130a)과 상기 제2 접촉전극(130b) 간의 이격 거리는 후술할 셔터링 구동체(160)에게 이동 경로를 제공할 수 있다.The first contact electrode 130a and the second contact electrode 130b may also be provided for each pixel, and may be provided at predetermined intervals. The separation distance between the first contact electrode 130a and the second contact electrode 130b may provide a movement path to the shuttering driver 160 to be described later.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 접촉전극(130a)과 상기 제2 접촉전극(130b)은 상기 셔터링 구동체(160)에 구동력 즉 전계(electric field)를 효과적으로 제공하기 위하여 꼭지점이 서로를 향하는 다각형 형상을 가질 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 접촉전극(130a)과 상기 제2 접촉전극(130b)은 삼각형 형상을 가질 수 있다.According to an embodiment, the first contact electrode 130a and the second contact electrode 130b may have vertices facing each other in order to effectively provide a driving force, that is, an electric field, to the shuttering driver 160. It may have a polygonal shape. For example, the first contact electrode 130a and the second contact electrode 130b may have a triangular shape.
이 때, 상기 제1 접촉전극(130a)은 상기 제1 제어전극(120a)과 적어도 일부가 중첩될 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 접촉전극(130a)은 상기 제1 제어전극(120a)과 동일한 형상을 가짐으로써, 전체적으로 중첩될 수 있다. 또한, 상기 제2 접촉전극(130b)도 상기 제2 제어전극(120b)과 적어도 일부가 중첩될 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 접촉전극(130b)은 상기 제2 제어전극(120b)과 동일한 형상을 가짐으로써, 전체적으로 중첩될 수 있다. 상기 접촉전극들(130)과 상기 제어전극들(120)이 동일한 형상으로 서로 전체적으로 중첩되기 때문에 셔터링 구동체(160)에게 가해지는 전계를 극대화할 수 있다.In this case, at least a portion of the first contact electrode 130a may overlap with the first control electrode 120a. For example, the first contact electrode 130a may have the same shape as the first control electrode 120a and may overlap the whole. In addition, at least a portion of the second contact electrode 130b may overlap with the second control electrode 120b. For example, the second contact electrode 130b may have the same shape as that of the second control electrode 120b and may overlap the whole. Since the contact electrodes 130 and the control electrodes 120 overlap with each other in the same shape, the electric field applied to the shuttering driver 160 may be maximized.
또한, 일 실시 에에 따르면, 상기 화소마다 마련된 제1 접촉전극(130a)들을 전기적으로 연결하는 제1 접촉라인(135a)과 상기 화소마다 마련된 제2 제어전극(130b)들을 전기적으로 연결하는 제2 접촉라인(135b)를 더 포함할 수 있다. 이 때, 상기 제1 접촉라인(135a)와 상기 제2 접촉라인(135b)는 이격하여 서로 나란한 방형으로 연장된 구조를 가질 수 있다.Further, according to an embodiment, the first contact line 135a electrically connecting the first contact electrodes 130a provided for each pixel and the second contact electrically connecting the second control electrodes 130b provided for each pixel. It may further comprise a line 135b. In this case, the first contact line 135a and the second contact line 135b may be spaced apart from each other to extend in a parallel manner.
또한, 상기 제1 및 제2 접촉전극(130a, 130b), 상기 제1 접촉라인 및 제2 접촉라인(135a, 135b)는 동일한 평면 레벨에 형성될 수 있다. 다른 관점에서, 상기 제1 및 제2 접촉전극(130a, 130b), 상기 제1 접촉라인 및 제2 접촉라인(135a, 135b)은 함께 형성될 수 있다.In addition, the first and second contact electrodes 130a and 130b, the first contact line and the second contact line 135a and 135b may be formed at the same plane level. In another aspect, the first and second contact electrodes 130a and 130b, the first contact line and the second contact line 135a and 135b may be formed together.
또한, 상기 제1 및 제2 제어라인(125a, 125b)는 제1 및 제2 접촉라인(135a, 135b)와 서로 다른 방향 예를 들어, 90도 틀어진 방향으로 마련될 수 있다.In addition, the first and second control lines 125a and 125b may be provided in different directions, for example, 90 degrees from the first and second contact lines 135a and 135b.
상기 격벽(150)은 상기 제1 및 제2 접촉전극들(130a, 130b) 상에 직접 접촉하여 제공되되, 개개의 화소를 구획하는 기능을 수행할 수 있다. 보다 구체적으로 상기 격벽(150)은 일 화소에 포함된 제1 접촉전극의 적어도 일부와 상기 일 화소에 이웃하는 제2 접촉전극의 적어도 일부를 덮을 수 있다. 즉, 상기 격벽(150)은 제1 화소(PXL1)의 제2 접촉전극의 적어도 일부 및 제2 화소(PXL2)의 1 접촉전극의 적어도 일부, 제2 화소(PXL2)의 제2 접촉전극의 적어도 일부 및 제3 화소(PXL3)의 1 접촉전극의 적어도 일부를 덮을 수 있다.The partition wall 150 may be provided to be in direct contact with the first and second contact electrodes 130a and 130b to partition individual pixels. More specifically, the barrier wall 150 may cover at least a portion of the first contact electrode included in one pixel and at least a portion of the second contact electrode adjacent to the one pixel. That is, the partition wall 150 may include at least a portion of the second contact electrode of the first pixel PXL1, at least a portion of the first contact electrode of the second pixel PXL2, and at least a portion of the second contact electrode of the second pixel PXL2. A portion and at least a portion of the one contact electrode of the third pixel PXL3 may be covered.
다른 관점에서 상기 격벽(150)은 도 3에 도시된 바와 같이, 셔틀링 구동체(160)의 이동 경로 외로 벗어나지 않도록 단벽을 제공할 수 있다.In another aspect, as shown in FIG. 3, the partition wall 150 may provide a short wall such that the partition wall 150 does not move out of the movement path of the shuttle driving body 160.
상기 셔터링 구동체(160)는, 접촉 전극(130)들과 직접 접촉할 수 있도록 마련되어, 상기 제1 접촉전극(130a)과 상기 제2 접촉전극(130b) 이격 사이에서 운동하며 광을 투과 또는 차단시키는 기능을 수행할 수 있다. 즉 상기 셔터링 구동체(160)는 상기 광원(190)에서 출사된 광을 시청면으로 제공함에 있어서, 각 화소별로 투과량을 조절하는 기능을 수행할 수 있다. 이를 위하여 상기 셔터링 구동체(160)는 검은색의 비 투과성 물질로 이루어질 수 있다.The shuttering driver 160 is provided to be in direct contact with the contact electrodes 130, and moves between the first contact electrode 130a and the second contact electrode 130b and transmits or transmits light. Can block the function. That is, the shuttering driver 160 may perform a function of adjusting the amount of transmission for each pixel in providing the light emitted from the light source 190 to the viewing surface. To this end, the shuttering driver 160 may be made of a black non-transparent material.
상기 셔터링 구동체(160)는 절연체 베이스인 고분자 상에 도전막이 코팅된 구조를 가질 수 있다. 이로써, 상기 셔터링 구동체(160)는 영구 전하를 띄지 않으므로, 상술한 제어전극들(120)과 접촉전극들(130)에 의하여 이동할 수 있다. 즉, 셔터링 구동체(160)는 영구 전하를 갖지 않으며, 인가되는 전압에 따라 양전하 또는 음전하로 대전될 수 있고, 이동이 용이하도록 지름이 수 마이크로미터 내지 수백 마이크로미터인 구형으로 이루어질 수 있다. 이 때, 상기 셔터링 구동체(160)의 도전막은 전기적 특성이 우수한 물질 예를 들어, 금, 알루미늄 등의 금속이나, 투명 전도성 산화물(TCO) 또는 전도성 고분자 등의 전도성 물질로 이루어질 수 있다.The shuttering driver 160 may have a structure in which a conductive film is coated on a polymer that is an insulator base. As a result, since the shuttering driver 160 exhibits no permanent charge, the shuttering driver 160 may move by the control electrodes 120 and the contact electrodes 130. That is, the shuttering driver 160 does not have a permanent charge, and may be positively or negatively charged according to the applied voltage, and may have a spherical diameter of several micrometers to several hundred micrometers to facilitate movement. In this case, the conductive film of the shuttering driver 160 may be formed of a material having excellent electrical properties, for example, a metal such as gold or aluminum, or a conductive material such as a transparent conductive oxide (TCO) or a conductive polymer.
상기 셔터링 구동체(160)의 구동 메커니즘에 대해서는 후술하기로 한다.The driving mechanism of the shuttering driver 160 will be described later.
상기 제2 기판(170)도 본 발명의 제1 실시 예에 따른 표시장치(100)의 지지면을 제공할 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 기판(170)도 유리, 고분자 필름 중 적어도 하나를 이루어질 수 있다.The second substrate 170 may also provide a support surface of the display device 100 according to the first embodiment of the present invention. For example, the second substrate 170 may also be made of at least one of glass and a polymer film.
상기 양자점 필름(175)은 상기 제2 기판(170)의 일 면 예를 들어, 하면에 마련될 수 있다. 상기 양자점 필름(175)은 상기 양자점 필름(175)으로 제공된 광을 각 화소에 부합하는 색상으로 변환할 수 있다. 다른 관점에서 상기 양자점 필름(175)은 광의 파장을 조절할 수 있다. 예를 들어, 도 1의 제1 화소(PXL1)에 마련된 양자점 필름(175)는 붉은 색으로 광 파장을 조절하는 양자점으로 이루어지고, 제2 화소(PXL2)에 마련된 양자점 필름(175)은 녹색으로 광 파장을 조절하는 양자점으로 이루어지고, 제3 화소(PXL3)에 마련된 양자점 필름(175)은 파란색으로 광 파장을 조절하는 양자점으로 이루어질 수 있다. 만약, 광원(190)이 파란색을 출사하는 경우, 파란색으로 광 파장을 조절하는 양자점은 생략될 수 있다. 또한, 광원(190)이 흰색을 출사하는 경우, 흰색을 출사하는 색필터가 마련될 수 있음은 물론이다.The quantum dot film 175 may be provided on one surface of the second substrate 170, for example, on a bottom surface thereof. The quantum dot film 175 may convert the light provided to the quantum dot film 175 into a color corresponding to each pixel. In another aspect, the quantum dot film 175 may adjust the wavelength of light. For example, the quantum dot film 175 provided in the first pixel PXL1 of FIG. 1 is made of quantum dots adjusting the wavelength of light in red color, and the quantum dot film 175 provided in the second pixel PXL2 is green. A quantum dot for adjusting the light wavelength may be formed, and the quantum dot film 175 provided in the third pixel PXL3 may be made of a quantum dot for adjusting the light wavelength in blue. If the light source 190 emits blue, the quantum dots for adjusting the light wavelength to blue may be omitted. In addition, when the light source 190 emits white, a color filter that emits white may be provided.
상기 양자점 필름(175) 하면에는 광 흡수층(180)이 더 제공될 수 있다. 상기 광 흡수층(180)에는 개별 화소에 대응하는 광이 출사되도록 광 출사 개구(182)가 형성될 수 있다.The light absorbing layer 180 may be further provided on the bottom surface of the quantum dot film 175. The light emission opening 182 may be formed in the light absorbing layer 180 to emit light corresponding to the individual pixels.
이 때, 상기 셔터링 구동체(160)의 크기는 상기 광 출사 개구(182)의 크기보다 크고, 상기 제1 접촉전극과 상기 제2 접촉사이의 이격 간격보다 작을 수 있다.At this time, the size of the shuttering driving body 160 may be larger than the size of the light output opening 182, and smaller than the separation distance between the first contact electrode and the second contact.
이상 도 1 내지 도 4를 참조하여 본 발명의 제1 실시 예에 따른 표시장치(100)의 구조를 설명하였다. 이하에서는 계속하여 도 1을 참조하여, 본 발명의 제1 실시 예에 따른 표시장치(100)의 동작 방법이 설명된다.The structure of the display device 100 according to the first exemplary embodiment of the present invention has been described above with reference to FIGS. 1 to 4. Hereinafter, a method of operating the display device 100 according to the first exemplary embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 1.
상기 셔터링 구동체(160)는 제어전극들(120) 및 접촉전극들(130)의 전압 극성에 따라 이동할 수 있다. 예를 들어, 셔터링 구동체(160)가 제1 접촉전극(120a)과 접촉해 있을 때, 상기 제어전극들(120, 130)에 인가된 전압의 극성에 따라 셔터링 구동체(160)는 계속적으로 상기 제1 접촉전극(130a)과 접촉할 수도 있고 이와 달리 제2 접촉전극(130b)으로 이동할 수 있다.The shuttering driver 160 may move according to the voltage polarity of the control electrodes 120 and the contact electrodes 130. For example, when the shuttering driver 160 is in contact with the first contact electrode 120a, the shuttering driver 160 is in accordance with the polarity of the voltage applied to the control electrodes 120 and 130. It may be continuously in contact with the first contact electrode 130a or alternatively may move to the second contact electrode 130b.
보다 구체적으로 제1 접촉전극(130a)과 제1 제어전극(120a)에 양(+) 전압이 인가되고, 제2 접촉전극(130b)과 제2 제어전극(120b)에 음(-) 전압이 인가되면, 셔터링 구동체(160)는 접촉하고 있는 제1 접촉전극(130a)에 의해 양(+)의 극성으로 대전됨에 따라 반대 극성을 가진 제2 접촉전극(130b)으로 이동한다. 상기 셔터링 구동체(160)가 제2 접촉전극(130b)으로 이동하여 상기 제2 접촉전극(130b)과 접촉하면, 음(-)의 극성으로 대전되어 다시 제1 접촉전극(130a)으로 이동한다. More specifically, a positive voltage is applied to the first contact electrode 130a and the first control electrode 120a, and a negative voltage is applied to the second contact electrode 130b and the second control electrode 120b. When applied, the shuttering driver 160 moves to the second contact electrode 130b having the opposite polarity as it is charged with the positive polarity by the first contact electrode 130a being in contact. When the shuttering driving member 160 moves to the second contact electrode 130b and contacts the second contact electrode 130b, the shuttering driving member 160 is charged with a negative polarity to move to the first contact electrode 130a again. do.
이 때, 동일 조건의 전압을 유지하면 상기 셔터링 구동체(160)는 제1 접촉전극(130a)과 제2 접촉전극(130b) 사이를 고속 반복 이동하게 된다. 상기 셔터링 구동체(160)의 속도에 따라 평균 시간 동안의 광 투과율이 변하여 계조 표현이 가능하게 되는 것이다.At this time, if the voltage under the same condition is maintained, the shuttering driving member 160 is repeatedly moved at high speed between the first contact electrode 130a and the second contact electrode 130b. According to the speed of the shuttering driving unit 160, the light transmittance during the average time is changed to enable gray scale expression.
추가적으로 동일 조건의 전압을 유지한 상태에서 제1 제어전극(120a)에 음(-)의 전압이 인가되면, 상기 셔터링 구동체(160)는 제1 접촉전극(130a)으로 이동하였을 때 양(+)으로 대전되고 거리상 가까운 제1 제어전극(120a)에 의해 위치가 고정되게 된다. 이 경우, 광원(190)에서 출사된 광은 상기 셔터링 구동체(160)를 통과하여 상기 양자점 필름(175)으로 입사되게 된다. 이에 따라 상기 양자점 필름(175)에 의하여 요구되는 색상의 광이 시청면으로 제공될 수 있는 것이다(도 1의 PXL1 및 PXL2 참조). In addition, when a negative voltage is applied to the first control electrode 120a while maintaining the voltage under the same condition, the shuttering driver 160 moves to the first contact electrode 130a. The position is fixed by the first control electrode 120a charged with +) and close in distance. In this case, the light emitted from the light source 190 passes through the shuttering driver 160 to be incident on the quantum dot film 175. Accordingly, light of the color required by the quantum dot film 175 may be provided to the viewing surface (see PXL1 and PXL2 of FIG. 1).
반대로 제1 접촉전극(130a), 제1 제어전극(120a), 제2 제어전극(120b)에 양(+) 전압, 제2 접촉전극(130b)에 음(-) 전압을 인가하면 상기 셔터링 구동체(160)가 제2 접촉전극(130b)으로 이동했을 때 음(-)d의 극성으로 대전되고 거리상 가까운 제2 제어전극(120b)에 의해 위치가 고정되어 상기 양자점 필름(175)으로의 광이 차단될 수 있다. 이 경우 해당 화소는 검은색으로 나타나게 된다(도 1의 PXL3 참조).On the contrary, when the positive voltage is applied to the first contact electrode 130a, the first control electrode 120a, and the second control electrode 120b, and the negative voltage is applied to the second contact electrode 130b, the shuttering is performed. When the driving body 160 moves to the second contact electrode 130b, it is charged with a negative polarity and is fixed to the position by the second control electrode 120b close to the distance to the quantum dot film 175. Light may be blocked. In this case, the pixel is shown in black (see PXL3 in FIG. 1).
또한, 광 리사이클링 시트(192)는 상기 광원(190)에서 출사되는 광이 손실 없이 광 출사 개구(182)로 제공될 수 있도록 광을 반사시킴은 앞서 설명한 바와 같다. 이에 따라, 셔터링 구동체(160)를 투과하는 광량이 극대화되므로 광 효율이 향상될 수 있는 것이다.In addition, the light recycling sheet 192 reflects light so that the light emitted from the light source 190 may be provided to the light emission opening 182 without loss. Accordingly, since the amount of light passing through the shuttering driver 160 is maximized, the light efficiency may be improved.
나아가 양자점 필름(175)이 색상을 조절하는 기능을 수행함으로써, 광원(190)에서 출사된 직진성이 강한 광의 출사 각도를 넓혀주므로 자연적인 색감을 제공할 수 있다.Furthermore, the quantum dot film 175 performs a function of adjusting the color, thereby widening the emission angle of the strong straight light emitted from the light source 190, thereby providing natural color.
이상 본 발명의 제1 실시 예에 따른 표시장치(100)의 구동 메커니즘을 설명하였다. 이하에서는 도 5 내지 도 11을 참조하여 본 발명의 제1 실시 예에 따른 표시장치의 제조방법이 설명된다.The driving mechanism of the display device 100 according to the first embodiment of the present invention has been described above. Hereinafter, a method of manufacturing a display device according to a first exemplary embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 5 through 11.
도 5 내지 도 11은 본 발명의 제1 실시 예에 따른 표시장치의 제조방법을 설명하기 위한 도면이다. 본 발명의 제1 실시 예에 따른 표시장치의 제조방법은 앞서 도 1 내지 도 4를 참조하여 설명한 제1 실시 예에 따른 표시장치에 대한 것인 바 동일한 도면 부호는 동일한 구성을 의미하므로 중복되는 부분에 대해서는 설명을 생략하기로 한다. 또한, 도 5 내지 도 11에 있어서 각 도면의 상단에 도시된 (a) 도면은 단면을 도시하고, 각 도면의 하단에 도시된 (b) 도면은 평면을 도시한다.5 to 11 are views for explaining a method of manufacturing a display device according to a first embodiment of the present invention. The method of manufacturing the display device according to the first exemplary embodiment of the present invention is the same as that of the display device according to the first exemplary embodiment described above with reference to FIGS. 1 to 4. The description will be omitted. 5 to 11, the diagram (a) shown at the top of each figure shows a cross section, and the diagram (b) shown at the bottom of each figure shows a plane.
도 5를 참조하면, 광원(190)이 제공될 수 있다. 도시하지는 않았으나, 광원(190) 상에는 제1 기판이 제공될 수 있다. 이와 달리, 제1 기판은 광 리사이클링 시트 상에 마련될 수 있음은 물론이다.Referring to FIG. 5, a light source 190 may be provided. Although not shown, a first substrate may be provided on the light source 190. Alternatively, of course, the first substrate may be provided on the light recycling sheet.
도 6을 참조하면, 광 리사이클링 시트(192)가 제공될 수 있다. 도 6(b)에 도시된 바와 같이 광 리사이클링 시트(192)에는 광원(190)에서 출사된 광이 투과하는 광 투과 개구(194)가 마련될 수 있다. 광 리사이클링 시트(192)에 의하여 반사된 광은, 상기 광 투과 개구(194)를 통하여 높은 집광도로 셔터링 구동체(160)에 제공될 수 있는 것이다. 상기 광 투과 개구(194)는 광 출사 개구(182)와 적어도 일부 중첩될 수 있으며, 제2 제어전극(120b) 및 제2 접촉전극(130b)와도 적어도 일부 중첩될 수 있다.Referring to FIG. 6, an optical recycling sheet 192 may be provided. As illustrated in FIG. 6B, the light recycling sheet 192 may be provided with a light transmitting opening 194 through which light emitted from the light source 190 transmits. The light reflected by the light recycling sheet 192 may be provided to the shuttering driver 160 with a high light condensation through the light transmitting opening 194. The light transmission opening 194 may at least partially overlap the light emission opening 182 and at least partially overlap the second control electrode 120b and the second contact electrode 130b.
도 7을 참조하면, 상기 광 리사이클링 시트(192) 상에는 제어전극층이 마련될 수 있다. 제어전극층은 제1 및 제2 제어전극(120a, 120b), 제1 및 제2 제어라인(125a, 125b)을 포함할 수 있다. 상기 제어전극층은 예를 들어, 스퍼터링에 의하여 증착될 수 있다. 상기 제어전극층이 용액 공정에 의하여 형성될 수 있음은 물론이다.Referring to FIG. 7, a control electrode layer may be provided on the optical recycling sheet 192. The control electrode layer may include first and second control electrodes 120a and 120b and first and second control lines 125a and 125b. The control electrode layer may be deposited by, for example, sputtering. Of course, the control electrode layer may be formed by a solution process.
앞서 설명한 바와 같이, 상기 제1 및 제2 제어전극(120a, 120b)는 서로 이격하되, 꼭지점이 서로 대향하는 삼각형 형상을 가질 수 있다. 또한 상기 제1 제어라인(125a)은 이웃하는 제1 제어전극들을 전기적으로 연결하고, 상기 제2 제어라인(125b)은 이웃하는 제2 제어전극들을 전기적으로 연결할 수 있다.As described above, the first and second control electrodes 120a and 120b may be spaced apart from each other, and have vertices having vertices facing each other. In addition, the first control line 125a may electrically connect neighboring first control electrodes, and the second control line 125b may electrically connect neighboring second control electrodes.
이 때, 상기 제2 제어전극(120b)는 상기 광 투과 개구(194)와 적어도 일부 중첩될 수 있다. 이로써, 집광된 광이 상기 제2 제어전극(120b)으로 제공될 수 있다. 또한 집광된 광은 투명 전극으로 이루어진 제2 제어전극(120b)을 투과할 수 있다.In this case, the second control electrode 120b may at least partially overlap the light transmitting opening 194. As a result, the collected light may be provided to the second control electrode 120b. In addition, the collected light may pass through the second control electrode 120b formed of the transparent electrode.
도 8을 참조하면, 제어전극층 상에 절연막(115)이 형성될 수 있다.Referring to FIG. 8, an insulating film 115 may be formed on the control electrode layer.
상기 절연막(115) 상에는 접촉전극층이 형성될 수 있다. 접촉전극층은 제1 및 제2 접촉전극(130a, 130b) 및 제1 및 제2 접촉라인(135a, 135b)을 포함할 수 있다. 상기 접촉전극층은 예를 들어, 스퍼터링에 의하여 증착될 수 있다. 상기 접촉전극층이 용액 공정에 의하여 형성될 수 있음은 물론이다.A contact electrode layer may be formed on the insulating layer 115. The contact electrode layer may include first and second contact electrodes 130a and 130b and first and second contact lines 135a and 135b. The contact electrode layer may be deposited by, for example, sputtering. Of course, the contact electrode layer may be formed by a solution process.
앞서 설명한 바와 같이, 상기 제1 및 제2 접촉전극(130a, 130b)는 서로 이격하되, 꼭지점이 서로 대향하는 삼각형 형상을 가질 수 있다. 또한 상기 제1 접촉라인(135a)은 이웃하는 제1 접촉전극들을 전기적으로 연결하고, 상기 제2 접촉라인(135b)은 이웃하는 제2 접촉전극들을 전기적으로 연결할 수 있다.As described above, the first and second contact electrodes 130a and 130b may be spaced apart from each other, and the vertices may have a triangular shape facing each other. In addition, the first contact line 135a may electrically connect neighboring first contact electrodes, and the second contact line 135b may electrically connect neighboring second contact electrodes.
또한, 상기 제1 접촉전극(130a)은 상기 제1 제어전극(120a)과 중첩하고, 상기 제2 접촉전극(130b)은 상기 제2 제어전극(130b)과 중첩할 수 있다. 또한 상기 제1 접촉라인 및 제2 접촉라인(135a, 135b)은 제1 제어라인 및 제2 제어라인(125a, 125b)와 다른 방향으로 연장할 수 있다.In addition, the first contact electrode 130a may overlap the first control electrode 120a, and the second contact electrode 130b may overlap the second control electrode 130b. In addition, the first contact line and the second contact line 135a and 135b may extend in different directions from the first control line and the second control line 125a and 125b.
이 때, 상기 제2 접촉전극(130b)는 상기 광 투과 개구(194)와 적어도 일부 중첩될 수 있다. 이로써, 집광된 광이 상기 제2 접촉전극(130b)으로 제공될 수 있다. 또한 집광된 광은 투명 전극으로 이루어진 제2 접촉전극(130b)을 투과할 수 있다.In this case, the second contact electrode 130b may at least partially overlap the light transmitting opening 194. As a result, the collected light may be provided to the second contact electrode 130b. In addition, the collected light may pass through the second contact electrode 130b formed of a transparent electrode.
도 9를 참조하면, 격벽(150) 및 셔터링 구동체(160)가 형성될 수 있다.9, the partition wall 150 and the shuttering driver 160 may be formed.
상기 격벽(150)은 유기막으로 형성될 수 있으며, 상기 셔터링 구동체(160)의 이동 경로를 제한하는 기능을 수행할 수 있다. 다른 관점에서 상기 격벽(150)은 제1 제어전극(120a) 및 제1 접촉전극(130a) 영역과 제2 제어전극(120b) 및 제2 접촉전극(130b) 영역 사이에 상기 셔터링 구동체(160)에 대하여 이동 경로를 제공할 수 있다.The partition wall 150 may be formed of an organic layer and may perform a function of limiting a movement path of the shuttering driver 160. In another aspect, the partition wall 150 may include the shuttering driver between the first control electrode 120a and the first contact electrode 130a and the second control electrode 120b and the second contact electrode 130b. 160 may provide a movement path.
상기 셔터링 구동체(160)는 상기 격벽(150)이 제공하는 이동 경로 상에 제공될 수 있다.The shuttering driver 160 may be provided on a movement path provided by the partition wall 150.
도 10을 참조하면, 광 흡수층(180), 양자점 필름(175)이 마련된 제2 기판(170)이 제공될 수 있다. 도 10에 도시된 바와 같이, 양자점 필름(175)은 RGBW 화소 구조를 가질 수 있다.Referring to FIG. 10, a second substrate 170 provided with a light absorbing layer 180 and a quantum dot film 175 may be provided. As shown in FIG. 10, the quantum dot film 175 may have an RGBW pixel structure.
이로써, 본 발명의 제1 실시 예에 따른 표시장치(100)가 제공될 수 있다.Thus, the display device 100 according to the first embodiment of the present invention can be provided.
이에 따라 도 11에 도시된 바와 같이, 광 리사이클링 시트(192)에 의하여 집광된 광이 제공되고, 셔터링 구동체(160)의 평균 이동 속도 및 위치에 따라 각 화소별로 투과되는 광량이 제어될 수 있다. 셔터링 구동체(160)를 투과한 광은 양자점 필름(175)에 의하여 요구되는 색 파장으로 조절되어, 시청면으로 제공될 수 있다.Accordingly, as shown in FIG. 11, the light collected by the light recycling sheet 192 may be provided, and the amount of light transmitted for each pixel may be controlled according to the average moving speed and the position of the shuttering driver 160. have. The light transmitted through the shuttering driver 160 may be adjusted to a color wavelength required by the quantum dot film 175 and provided to the viewing surface.
이상 도 1 내지 도 11을 참조하여 설명한 본 발명의 제1 실시 예에 따른 표시장치(100)는 셔터링 구동체(160)가 광 셔터의 기능을 수행하므로, 별도의 편광층 없이도 원하는 화상을 제공할 수 있다. 이에 따라 본 발명의 제1 실시 예에 따른 표시장치(100)는 편광층 형성을 위한 정밀한 공정이 생략될 수 있고, 편광층에 의한 광 손실을 줄일 수 있다.In the display device 100 according to the first exemplary embodiment of the present invention described with reference to FIGS. 1 through 11, the shuttering driver 160 performs a function of an optical shutter, thereby providing a desired image without a separate polarization layer. can do. Accordingly, in the display device 100 according to the first exemplary embodiment, a precise process for forming a polarizing layer may be omitted, and light loss due to the polarizing layer may be reduced.
나아가, 광 리사이클링 시트(192)가 제2 제어전극(120b)를 투과하는 광량을 증가시킬 수 있으므로 광 효율이 향상될 수 있다.Furthermore, since the light recycling sheet 192 may increase the amount of light passing through the second control electrode 120b, the light efficiency may be improved.
또한, 양자점 필름(175)을 통과한 광은 색 파장이 조절됨은 물론이며, 넓은 광 출사각도를 가지므로, 우수한 색감을 제공할 수 있다.In addition, the light passing through the quantum dot film 175 is of course the color wavelength is controlled, it has a wide light exit angle, it can provide an excellent color.
한편, 본 발명의 제1 실시 예에 따른 표시장치(100)를 설명함에 있어서, 양자점 필름(175)이 제2 기판(170)에 형성되는 것을 상정하였으나, 이와 달리, 제1 기판에 형성될 수도 있다. 이 경우, 양자점 필름(175)은 제어전극층 하측에 위치할 수 있다.Meanwhile, in the description of the display device 100 according to the first embodiment of the present invention, it is assumed that the quantum dot film 175 is formed on the second substrate 170. Alternatively, the display device 100 may be formed on the first substrate. have. In this case, the quantum dot film 175 may be located under the control electrode layer.
이상 도 1 내지 도 11을 참조하여 본 발명의 제1 실시 예에 따른 표시장치(100)를 설명하였다. 이하에서는 도 12 내지 도 16을 참조하여 본 발명의 제1 실시 예의 변형 예들이 설명된다. 설명의 편의를 위하여 중복되는 구성에 대한 설명은 생략하고 대별되는 구성에 대하여 상술하기로 한다.The display apparatus 100 according to the first exemplary embodiment of the present invention has been described above with reference to FIGS. 1 through 11. Hereinafter, modified examples of the first exemplary embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 12 to 16. For convenience of description, descriptions of overlapping components will be omitted and detailed configurations will be described in detail.
도 12는 본 발명의 제1 실시 예의 제1 변형 예를 설명하기 위한 도면이다.12 is a view for explaining a first modified example of the first embodiment of the present invention.
도 12를 참조하면, 제1 변형 예에 따른 표시장치(100a)는 제1 실시 예에 따른 표시장치(100)와 달리, 광원(190) 및 광 리사이클링 시트(192)를 포함하지 않을 수 있다. 즉, 제1 변형 예에 따른 표시장치(100a)에서는 제1 기판(110) 상에 제어전극층, 절연막, 접촉전극층, 셔터링 구동체가 형성될 수 있다.Referring to FIG. 12, the display device 100a according to the first modified example may not include the light source 190 and the light recycling sheet 192, unlike the display device 100 according to the first embodiment. That is, in the display device 100a according to the first modified example, the control electrode layer, the insulating film, the contact electrode layer, and the shuttering driver may be formed on the first substrate 110.
이 때, 제1 기판(110)은 광 투과성 물질로 이루어질 수 있다.In this case, the first substrate 110 may be made of a light transmissive material.
이에 따라, 제1 변형 예에 따른 표시장치(100a)는 상기 제1 기판(110)을 투과하는 주변 광을 활용하여 제2 기판(170) 쪽에 화상을 표시할 수 있다.Accordingly, the display device 100a according to the first modified example may display an image on the side of the second substrate 170 by utilizing ambient light passing through the first substrate 110.
도 13은 본 발명의 제1 실시 예의 제2 변형 예를 설명하기 위한 도면이다.13 is a view for explaining a second modified example of the first embodiment of the present invention.
도 13을 참조하면, 제2 변형 예에 따른 표시장치(100b)는 제1 실시 예에 따른 표시장치(100)의 광 리사이클링 시트(192)와 동일한 기능을 수행하되, 다른 형태의 구성을 포함할 수 있다.Referring to FIG. 13, the display device 100b according to the second modified example performs the same function as the optical recycling sheet 192 of the display device 100 according to the first embodiment, but may include another configuration. Can be.
즉, 제2 변형 예에 따른 표시장치(100b)는 광 리사이클링 전극(195)과 상기 광 리사이클링 전극(195) 상의 평탄화막(196)을 포함할 수 있다. 상기 광 리사이클링 전극(195)은 상기 제1 기판(110) 상에 형성될 수 있다. 상기 광 리사이클링 전극(195)은 광을 반사하는 금속 재질로 이루어질 수 있다. 상기 광 리사이클링 전극(195)은 제2 제어전극(120b)으로 광이 투과할 수 있도록 너비 방향으로 이격하여 배치될 수 있다. 상기 평탄화막(196)은 상기 광 리사이클링 전극(195)을 덮어 평탄화시킬 수 있다. 상기 평탄화막(196) 상에 제어전극층, 절연막, 접촉전극층, 셔터링 구조체가 마련될 수 있는 것이다.That is, the display device 100b according to the second modified example may include an optical recycling electrode 195 and a planarization layer 196 on the optical recycling electrode 195. The optical recycling electrode 195 may be formed on the first substrate 110. The light recycling electrode 195 may be made of a metal material that reflects light. The light recycling electrode 195 may be spaced apart from each other in the width direction to allow light to pass through the second control electrode 120b. The planarization layer 196 may cover the optical recycling electrode 195 and may be planarized. A control electrode layer, an insulating film, a contact electrode layer, and a shuttering structure may be provided on the planarization film 196.
도 14는 본 발명의 제1 실시 예의 제3 변형 예를 설명하기 위한 도면이다.14 is a view for explaining a third modified example of the first embodiment of the present invention.
도 14를 참조하면, 제3 변형 예에 따른 표시장치(100c)는 제1 실시 예에 따른 표시장치(100)의 광 리사이클링 시트(192) 기능을 제1 제어전극(120a) 및 제1 접촉전극(130a)가 수행할 수 있다.Referring to FIG. 14, the display device 100c according to the third modified example functions as the first control electrode 120a and the first contact electrode to function as an optical recycling sheet 192 of the display device 100 according to the first embodiment. 130a may perform.
즉, 제1 실시 예에 따른 표시장치(100)에서의 상기 제1 제어전극(120a)은 투명 전극임을 상정하였으나, 본 제3 변형 예에 따른 표시장치(100c)에서의 상기 제1 제어전극(120a)은 반사 전극으로 이루어질 수 있다. 예를 들어, 제1 제어전극(120a)은 Cu, Au,Ni, Ti, Cr 중 적어도 하나의 물질을 포함하여 이루어질 수 있다. 본 제3 변형 예에 따른 표시장치(100c)에서의 상기 제1 접촉전극(130a)도 반사 전극으로 이루어질 수 있다. 이와 달리, 광 출사 개구(182) 및 광 투과 개구(194)와 적어도 일부가 중첩하는 상기 제2 제어전극(120b) 및 제2 접촉전극(130b)는 투명 전극으로 이루어질 수 있다.That is, although it is assumed that the first control electrode 120a of the display device 100 according to the first embodiment is a transparent electrode, the first control electrode of the display device 100c according to the third modified example ( 120a) may be made of a reflective electrode. For example, the first control electrode 120a may include at least one material of Cu, Au, Ni, Ti, and Cr. The first contact electrode 130a in the display device 100c according to the third modified example may also be formed as a reflective electrode. Alternatively, the second control electrode 120b and the second contact electrode 130b overlapping at least a portion of the light exit opening 182 and the light transmitting opening 194 may be formed of a transparent electrode.
이에 따라 제3 변형 예에 따른 표시장치(100c)에서는 광 리사이클링 시트(192)가 없이도 광 리사이클링 효과를 제공할 수 있으므로 보다 간단한 구조를 제공할 수 있다.Accordingly, the display device 100c according to the third modified example can provide an optical recycling effect even without the optical recycling sheet 192, thereby providing a simpler structure.
도 15는 본 발명의 제1 실시 예의 제4 변형 예를 설명하기 위한 도면이다.15 is a view for explaining a fourth modified example of the first embodiment of the present invention.
도 15를 참조하면, 제4 변형 예에 따른 표시장치(100d)는 제2 변형 예에 따른 표시장치(100b)에서, 반사시트(198)를 더 포함할 수 있다.Referring to FIG. 15, the display device 100d according to the fourth modified example may further include a reflective sheet 198 in the display device 100b according to the second modified example.
상기 반사시트(198)는 상기 제1 기판(110)과 광원(190) 사이에 마련될 수 있다. 상기 반사시트(198)는 상기 광 리사이클링 전극(195)에 의하여 반사된 광을 상기 반사시트(198) 상면에서 재 반사시켜, 제2 제어전극(120b) 방향으로 제공할 수 있다. 즉, 상기 반사시트(198)는 광 반사 경로를 줄임으로써, 광 효율을 향상시킬 수 있다.The reflective sheet 198 may be provided between the first substrate 110 and the light source 190. The reflective sheet 198 may reflect light reflected by the light recycling electrode 195 from the upper surface of the reflective sheet 198 and provide the light toward the second control electrode 120b. That is, the reflective sheet 198 may improve light efficiency by reducing the light reflection path.
도 16은 본 발명의 제1 실시 예의 제5 변형 예를 설명하기 위한 도면이다.16 is a view for explaining a fifth modified example of the first embodiment of the present invention.
도 16을 참조하면, 제5 변형 예에 따른 표시장치(100e)는 제1 변형 예에 따른 표시장치(100a)에서 광 선택투과층(199)을 더 포함할 수 있다.Referring to FIG. 16, the display device 100e according to the fifth modified example may further include a light selective transmission layer 199 in the display device 100a according to the first modified example.
상기 광 선택투과층(199)은 임계 광량 이상의 광은 투과시키고, 임계 광량 미만의 광은 차단하는 기능을 수행할 수 있다. 상기 셔터링 구동체(160)가 광을 차단하는 위치에 위치하였으나, 반복적인 반사에 의하여 셔터링 구동체(160)를 우회하여 양자점 필름(175)으로 입사되는 광(LL)이 있는 경우, 빛샘 현상을 유발할 수 있는 바, 이를 차단하기 위함이다. 즉, 의도치 않게 새는 광(LL)은 일반적으로 그 세기가 약하기 때문에 광 선택투과층(199)이 빛샘 현상을 방지하는 것이다.The light selective transmissive layer 199 may transmit a light greater than or equal to a critical amount of light and block light less than or equal to a critical amount of light. Although the shuttering driver 160 is positioned at the position where light is blocked, when there is light LL incident to the quantum dot film 175 by bypassing the shuttering driver 160 by repetitive reflection, light leakage It may cause the phenomenon, to block it. That is, the light selective transmission layer 199 prevents the light leakage phenomenon because the light LL unintentionally leaks is generally weak.
이상 도 12 내지 도 16을 참조하여 본 발명의 제1 실시 예의 변형 예들을 설명하였다. 변형 예들을 설명함에 있어서, 설명의 편의를 위하여 개별적으로 설명하였으나, 제1 실시 예 및 변형 예들은 서로 조합되어 구현될 수 있음은 물론이다. 예를 들어, 제4 변형 예의 반사시트는 제2 변형 예 뿐 아니라, 제1 실시 예, 제1 변형 예, 제3 변형 예 및 제5 변형 예에도 적용될 수 있는 것이다.12 to 16 have been described modified examples of the first embodiment of the present invention. In the description of the modifications, it was separately described for convenience of description, but the first embodiment and the modifications may be implemented in combination with each other. For example, the reflective sheet of the fourth modified example can be applied not only to the second modified example but also to the first embodiment, the first modified example, the third modified example, and the fifth modified example.
이하, 도 17 내지 도 29를 참조하여 본 발명의 제2 실시 예에 따른 표시장치가 설명된다. 앞서 도 1 내지 도 16을 설명함에 있어서 설명한 구성과 동일한 구성은 동일 도면 부호로 표시하였는 바, 중복되는 구성에 대해서는 설명을 생략하고, 대별되는 구성에 대하여 상술하기로 한다.Hereinafter, a display device according to a second exemplary embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 17 to 29. 1 to 16, the same components as the components described in the description of the same reference numerals are denoted by the same reference numerals. Therefore, descriptions of overlapping components will be omitted and detailed configurations will be described in detail.
도 17은 본 발명의 제2 실시 예에 따른 표시장치(200)의 구조를 설명하기 위한 도면이다.17 is a view for explaining the structure of the display device 200 according to the second embodiment of the present invention.
제1 실시 예에 따른 표시장치(100)의 경우, 제어전극층, 절연막, 접촉전극층과 양자점 필름, 광 흡수층이 별개의 기판에 형성된다고 하였으나, 제2 실시 예에 따른 표시장치(200)의 경우, 제어전극층, 절연막, 접촉전극층, 양자점 필름, 광 흡수층이 동일한 기판 예를 들어, 제2 기판(170)에 형성될 수 있다는 점에서 차이가 있다. 즉, 제2 실시 예에 따른 표시장치(200)는 COA(Color Filter on Array) 구조를 제공할 수 있다.In the case of the display device 100 according to the first embodiment, the control electrode layer, the insulating film, the contact electrode layer, the quantum dot film, and the light absorbing layer are formed on separate substrates, but in the case of the display device 200 according to the second embodiment, The control electrode layer, the insulating film, the contact electrode layer, the quantum dot film, the light absorbing layer is different in that the same substrate, for example, the second substrate 170 can be formed. That is, the display device 200 according to the second embodiment may provide a color filter on array (COA) structure.
기타 각 구성의 기능 및 동작방법은 앞서 설명한 바와 동일하므로 구체적인 설명을 생략하기로 한다.Functions and operation methods of the other components are the same as described above, so a detailed description thereof will be omitted.
도 18 내지 도 25는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 표시장치의 제조방법을 설명하기 위한 도면이다.18 to 25 illustrate a method of manufacturing a display device according to a second exemplary embodiment of the present invention.
도 18을 참조하면, 제2 기판(170)이 제공될 수 있다.Referring to FIG. 18, a second substrate 170 may be provided.
도 19를 참조하면, 제2 기판(170) 상에 양자점 필름(175)이 제공될 수 있다. 도 19에 도시된 바와 같이 양자점 필름(175)은 RGBW 화소 구조를 가질 수 있다.Referring to FIG. 19, a quantum dot film 175 may be provided on the second substrate 170. As illustrated in FIG. 19, the quantum dot film 175 may have an RGBW pixel structure.
도 20을 참조하면, 양자점 필름(175) 상에 광 출사 개구(182)가 형성된 광 흡수층(180)이 제공될 수 있다.Referring to FIG. 20, a light absorbing layer 180 having a light emission opening 182 formed on the quantum dot film 175 may be provided.
도 21을 참조하면, 광 흡수층(180) 상에 제어전극(120), 제1 및 제2 제어라인(125a, 125b)으로 이루어진 제어전극층이 형성될 수 있다. 앞서 설명한 바와 같이 상기 제1 및 제2 제어전극(120a, 120b)는 서로 이격하되, 꼭지점이 서로 대향하는 삼각형 형상을 가질 수 있다. Referring to FIG. 21, a control electrode layer including a control electrode 120, first and second control lines 125a and 125b may be formed on the light absorbing layer 180. As described above, the first and second control electrodes 120a and 120b may be spaced apart from each other, and have vertices having vertices facing each other.
제어전극층 상에는 절연막(115)이 형성될 수 있다.An insulating film 115 may be formed on the control electrode layer.
도 22를 참조하면, 상기 절연막(115) 상에는 접촉전극(130), 제1 및 제2 접촉라인(135a, 135b)으로 이루어진 접촉전극층이 형성될 수 있다. 앞서 설명한 바와 같이, 상기 제1 및 제2 접촉전극(130a, 130b)는 서로 이격하되, 꼭지점이 서로 대향하는 삼각형 형상을 가질 수 있다.Referring to FIG. 22, a contact electrode layer including a contact electrode 130 and first and second contact lines 135a and 135b may be formed on the insulating layer 115. As described above, the first and second contact electrodes 130a and 130b may be spaced apart from each other, and the vertices may have a triangular shape facing each other.
도 23을 참조하면, 접촉전극층 상에는 셔터링 구동체(160)의 이동 경로를 정의하는 격벽(150)이 형성될 수 있다.Referring to FIG. 23, a partition wall 150 defining a movement path of the shuttering driver 160 may be formed on the contact electrode layer.
도 24를 참조하면, 격벽(150)이 제공하는 이동 경로에 셔터링 구동체(160)가 제공되고, 광원(190) 및 광 리사이클링 시트(192)가 제공될 수 있다.Referring to FIG. 24, the shuttering driver 160 may be provided in the movement path provided by the barrier wall 150, and the light source 190 and the light recycling sheet 192 may be provided.
이로써, 본 발명의 제2 실시 예에 따른 표시장치(200)가 제공될 수 있다.Thus, the display device 200 according to the second embodiment of the present invention may be provided.
이에 따라 도 25에 도시된 바와 같이, 광 리사이클링 시트(192)에 의하여 집광된 광이 제공되고, 셔터링 구동체(160)의 평균 이동 속도 및 위치에 따라 각 화소별로 투과되는 광량이 제어될 수 있다. 셔터링 구동체(160)를 투과한 광은 양자점 필름(175)에 의하여 요구되는 색 파장으로 조절되어, 시청면으로 제공될 수 있다.Accordingly, as illustrated in FIG. 25, the light collected by the light recycling sheet 192 may be provided, and the amount of light transmitted for each pixel may be controlled according to the average moving speed and the position of the shuttering driver 160. have. The light transmitted through the shuttering driver 160 may be adjusted to a color wavelength required by the quantum dot film 175 and provided to the viewing surface.
한편 광 리사이클링 시트(192)가 제1 기판에 마련되는 경우를 상정하였으나, 이와 달리, 제2 기판 예를 들어, 광 흡수층(180)과 제어전극층 사이에 마련될 수도 있음은 물론이다.On the other hand, it is assumed that the light recycling sheet 192 is provided on the first substrate. Alternatively, the light recycling sheet 192 may be provided between the second substrate, for example, the light absorbing layer 180 and the control electrode layer.
이상 도 17 내지 도 25를 참조하여 본 발명의 제2 실시 예에 따른 표시장치의 구조 및 제조방법을 설명하였다. 이하 도 26 및 도 29를 참조하여 본 발명의 제2 실시 예의 변형 예들이 설명된다. 설명의 편의를 위하여 중복되는 구성에 대한 설명은 생략하고 대별되는 구성에 대하여 상술하기로 한다.The structure and manufacturing method of the display device according to the second exemplary embodiment of the present invention have been described above with reference to FIGS. 17 to 25. Hereinafter, modified examples of the second exemplary embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 26 and 29. For convenience of description, descriptions of overlapping components will be omitted and detailed configurations will be described in detail.
도 26은 본 발명의 제2 실시 예의 제1 변형 예를 설명하기 위한 도면이다.FIG. 26 is a view for explaining a first modified example of the second embodiment of the present invention. FIG.
도 26을 참조하면 본 발명의 제2 실시 예의 제1 변형 예에 따른 표시장치(200a)는 본 발명의 제1 실시 예의 제1 변형 예에 따른 표시장치(100a)에 대응하는 실시 예이다.Referring to FIG. 26, the display device 200a according to the first modification of the second embodiment of the present invention corresponds to the display device 100a according to the first modification of the first embodiment of the present invention.
즉, 본 발명의 제2 실시 예의 제1 변형 예에 따른 표시장치(200a)는 광원(190) 및 광 리사이클링 시트(192)를 포함하지 않을 수 있다. 따라서, 제1 기판(110) 상에 제어전극층, 절연막, 접촉전극층, 셔터링 구동체가 형성될 수 있다. 이에 따라, 제2 실시 예의 제1 변형 예에 따른 표시장치(200a)는 상기 제1 기판(110)을 투과하는 주변 광을 활용하여 제2 기판(170) 쪽에 화상을 표시할 수 있다.That is, the display device 200a according to the first modified example of the second exemplary embodiment may not include the light source 190 and the light recycling sheet 192. Therefore, the control electrode layer, the insulating film, the contact electrode layer, and the shuttering driver may be formed on the first substrate 110. Accordingly, the display device 200a according to the first modified example of the second exemplary embodiment may display an image on the second substrate 170 by utilizing ambient light passing through the first substrate 110.
도 27은 본 발명의 제2 실시 예의 제2 변형 예를 설명하기 위한 도면이다.27 is a view for explaining a second modification to the second embodiment of the present invention.
도 27을 참조하면, 본 발명의 제2 실시 예의 제2 변형 예에 따른 표시장치(200b)는 본 발명의 제1 실시 예의 제2 변형 예에 따른 표시장치(100b)에 대응하는 실시 예이다.Referring to FIG. 27, the display device 200b according to the second modification of the second embodiment of the present invention corresponds to the display device 100b according to the second modification of the first embodiment of the present invention.
즉, 제2 실시 예의 제2 변형 예에 따른 표시장치(200b)는 광 리사이클링 시트(192)와 동일한 기능을 수행하되, 다른 형태의 구성을 포함할 수 있다. 제2 실시 예의 제2 변형 예에 따른 표시장치(200b)는 광 리사이클링 전극(195)과 상기 광 리사이클링 전극(195) 상의 평탄화막(196)을 포함할 수 있다. 상기 광 리사이클링 전극(195)은 상기 제2 기판(170) 상에 형성될 수 있다. 상기 광 리사이클링 전극(195)은 광을 반사하는 금속 재질로 이루어질 수 있다. 상기 광 리사이클링 전극(195)은 제2 제어전극(120b)으로 광이 투과할 수 있도록 이격하여 배치될 수 있다. 상기 평탄화막(196)은 상기 광 리사이클링 전극(195)을 덮어 평탄화시킬 수 있다. 상기 평탄화막(196) 상에 제어전극층, 절연막, 접촉전극층, 셔터링 구조체가 마련될 수 있다.That is, the display device 200b according to the second modified example of the second embodiment may perform the same function as the optical recycling sheet 192 but may include another configuration. The display device 200b according to the second modified example of the second embodiment may include an optical recycling electrode 195 and a planarization layer 196 on the optical recycling electrode 195. The optical recycling electrode 195 may be formed on the second substrate 170. The light recycling electrode 195 may be made of a metal material that reflects light. The light recycling electrode 195 may be spaced apart from each other to allow light to pass through the second control electrode 120b. The planarization layer 196 may cover the optical recycling electrode 195 and may be planarized. A control electrode layer, an insulating film, a contact electrode layer, and a shuttering structure may be provided on the planarization film 196.
도 28은 본 발명의 제2 실시 예의 제3 변형 예를 설명하기 위한 도면이다.28 is a view for explaining a third modified example of the second embodiment of the present invention.
도 28을 참조하면, 본 발명의 제2 실시 예의 제3 변형 예에 따른 표시장치(200c)는 본 발명의 제1 실시 예의 제4 변형 예에 따른 표시장치(100d)에 대응하는 실시 예이다.Referring to FIG. 28, the display device 200c according to the third modification of the second embodiment of the present invention corresponds to the display device 100d according to the fourth modification of the first embodiment of the present invention.
제2 실시 예의 제3 변형 예에 따른 표시장치(100c)는 제2 실시 예의 제2 변형 예에서, 반사시트(198)를 더 포함할 수 있다.The display device 100c according to the third modified example of the second exemplary embodiment may further include a reflective sheet 198 in the second modified example of the second exemplary embodiment.
상기 반사시트(198)는 상기 제1 기판(110)과 광원(190) 사이에 마련될 수 있다. 상기 반사시트(198)는 상기 광 리사이클링 전극(195)에 의하여 반사된 광을 상기 반사시트(198) 상면에서 재 반사시켜, 제2 제어전극(120b) 방향으로 제공할 수 있다. 즉, 상기 반사시트(198)는 광 반사 경로를 줄임으로써, 광 효율을 향상시킬 수 있다.The reflective sheet 198 may be provided between the first substrate 110 and the light source 190. The reflective sheet 198 may reflect light reflected by the light recycling electrode 195 from the upper surface of the reflective sheet 198 and provide the light toward the second control electrode 120b. That is, the reflective sheet 198 may improve light efficiency by reducing the light reflection path.
도 29는 본 발명의 제2 실시 예의 제4 변형 예를 설명하기 위한 도면이다.29 is a view for explaining a fourth modified example of the second embodiment of the present invention.
도 29를 참조하면, 본 발명의 제2 실시 예의 제4 변형 에에 따른 표시장치(200d)는 본 발명의 제1 실시 예의 제5 변형 예에 따른 표시장치(100e)에 대응하는 실시 예이다.Referring to FIG. 29, the display device 200d according to the fourth modification of the second embodiment of the present invention corresponds to the display device 100e according to the fifth modification of the first embodiment of the present invention.
즉, 제2 실시 예의 제4 변형 예는 제2 실시 예의 제1 변형 예에 따른 표시장치(200a)에서 광 선택투과층(199)을 더 포함할 수 있다. 이로써, 제2 실시 예의 제4 변형 예에 따른 표시장치(200d)는 빛샘 현상을 최소화할 수 있다.That is, the fourth modified example of the second exemplary embodiment may further include a light selective transmission layer 199 in the display device 200a according to the first modified example of the second exemplary embodiment. Accordingly, the display device 200d according to the fourth modified example of the second exemplary embodiment may minimize light leakage.
이상 도 26 내지 도 29를 참조하여 본 발명의 제2 실시 예의 변형 예들을 설명하였다. 변형 예들을 설명함에 있어서, 설명의 편의를 위하여 개별적으로 설명하였으나, 제2 실시 예 및 그 변형 예들은 서로 조합되어 구현될 수 있음은 물론이다. 예를 들어, 제3 변형 예의 반사시트는 제2 변형 예 뿐 아니라, 제2 실시 예, 제2 실시 예의 제1 변형 예 및 제4 변형 예에도 적용될 수 있는 것이다.The modifications of the second exemplary embodiment of the present invention have been described above with reference to FIGS. 26 to 29. In the description of the modifications, it was separately described for convenience of description, but the second embodiment and the modifications thereof may be implemented in combination with each other. For example, the reflective sheet of the third modified example can be applied not only to the second modified example, but also to the second modified example, the first modified example and the fourth modified example.
또한, 본 발명의 제2 실시 예의 또 다른 변형 예에 따르면, 제1 실시 예의 제3 변형 예와 대응되도록, 광 리사이클링 시트(192) 기능을 제1 제어전극(120a) 및 제1 접촉전극(130a)가 수행할 수 있다. 이를 위하여, 상기 제1 접촉전극(130a)은 반사 전극으로 이루어질 수 있다. 또한 상기 제1 제어전극(120a)도 반사 전극으로 이루어질 수 있다. 이에 따라 광 리사이클링 시트(192)가 없이도 광 리사이클링 효과를 제공할 수 있으므로 보다 간단한 구조를 제공할 수 있다.In addition, according to another modified example of the second embodiment of the present invention, in order to correspond to the third modified example of the first embodiment, the function of the optical recycling sheet 192 is controlled by the first control electrode 120a and the first contact electrode 130a. ) Can be performed. To this end, the first contact electrode 130a may be a reflective electrode. In addition, the first control electrode 120a may also be a reflective electrode. Accordingly, since the light recycling effect can be provided without the light recycling sheet 192, a simpler structure can be provided.
이상 도 17 내지 도 29를 참조하여 본 발명의 제2 실시 예 및 그 변형 예들을 설명하였다.The second embodiment and its modifications have been described above with reference to FIGS. 17 to 29.
한편, 도 1 내지 도 29를 참조하여 설명한 실시 예들 및 그 변형 예들에서는 제2 기판을 통하여 화상이 제공되는 투과형을 설명하였으나, 본 발명의 기술적 사상은 반사형에도 적용될 수 있음은 물론이다. 이하 도 30을 참조하여 본 발명의 제3 실시 예에 따른 표시장치가 설명된다.Meanwhile, although the embodiments and modified examples thereof described with reference to FIGS. 1 to 29 have described a transmissive type in which an image is provided through a second substrate, the technical idea of the present invention may be applied to a reflective type. Hereinafter, a display device according to a third exemplary embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 30.
도 30은 본 발명의 제3 실시 예에 따른 표시장치의 구조를 설명하기 위한 도면이다.30 is a view for explaining the structure of a display device according to a third embodiment of the present invention.
도 30을 참조하면, 제3 실시 예에 따른 표시장치((300)는 본 발명의 제1 실시 예의 제1 변형 예에 따른 표시장치(100a)의 구조에서, 광 반사층(172)을 포함하고, 나아가 광 흡수층(184)을 더 포함할 수 있다.Referring to FIG. 30, the display device 300 according to the third embodiment includes a light reflection layer 172 in the structure of the display device 100a according to the first modified example of the first embodiment of the present invention. Furthermore, the light absorbing layer 184 may be further included.
상기 광 반사층(172)은 양자점 필름(175)을 투과한 광을 상기 제1 기판(110) 방향으로 반사할 수 있다. 이를 위하여, 광 반사층(172)은 고 반사도를 가지는 물질로 이루어질 수 있다. 또한, 상기 광 반사층(172)은 상기 제2 기판(170)과 상기 양자점 필름(175) 사이에 마련될 수 있다.The light reflection layer 172 may reflect the light transmitted through the quantum dot film 175 toward the first substrate 110. To this end, the light reflection layer 172 may be made of a material having a high reflectivity. In addition, the light reflection layer 172 may be provided between the second substrate 170 and the quantum dot film 175.
상기 광 흡수층(184)은 상기 제어전극층과 상기 제1 기판(110) 사이에 마련되어, 반사된 광이 개별 화소 영역 내에서 출사되도록 광을 차단할 수 있다.The light absorbing layer 184 may be provided between the control electrode layer and the first substrate 110 to block the light so that the reflected light is emitted in the individual pixel region.
본 발명의 제3 실시 예에 따르면, 외부 광 예를 들어 주변 광(L1)은 제1 기판(110)을 통하여 제어전극층, 절연막, 접촉전극층, 셔터링 구동체에 이를 수 있다. 이 때, 셔터링 구동체가 광을 차단하는 위치에 있으므로 L1 주변 광은 더 이상 진행하지 못하고 차단될 수 있다. 이와 달리, 주변 광(L2, L3)는 제1 기판(110)을 통하여 제어전극층, 절연막, 접촉전극층, 셔터링 구동체을 순차적으로 통과한 후 광 흡수층(180)의 개구(182)를 통과하여 양자점 필름(175)을 통과하면서 요구되는 색 파장을 가질 수 있다. 이후 광 반사층(172)에 의하여 반사되어, 최종적으로 제1 기판(110)을 통하여 출사될 수 있다.According to the third embodiment of the present invention, the external light, for example, the ambient light L1, may reach the control electrode layer, the insulating film, the contact electrode layer, and the shuttering driver through the first substrate 110. At this time, since the shuttering driving body is in a position to block the light, the ambient light of L1 may not block any more. In contrast, the ambient light L2 and L3 sequentially pass through the control electrode layer, the insulating film, the contact electrode layer, and the shuttering driver through the first substrate 110, and then pass through the opening 182 of the light absorbing layer 180. It may have a desired color wavelength while passing through the film 175. Thereafter, the light may be reflected by the light reflection layer 172 and finally emitted through the first substrate 110.
본 발명의 제3 실시 예에 따르면, 광이 양자점 필름을 2번 지나기 때문에 색 정확도가 보다 향상될 수 있다.According to the third embodiment of the present invention, since the light passes twice the quantum dot film, color accuracy may be further improved.
이상 도 1 내지 도 30을 참조하여 본 발명의 제1 내지 제3 실시 예들 및 그 변형 예들에 따른 표시장치를 설명하였다.1 to 30 have described the display device according to the first to third embodiments and modified examples thereof.
본 발명에 따르면, 셔터링 구동체의 이동 속도 및 위치에 따라, 광의 차단 및 투과 광량의 제어가 가능하므로, 별도의 편광층 없이도 원하는 화상을 제공할 수 있다. 이에 따라 광학적인 관점에서 편광층의 광 흡수 손실을 없앨 수 있고, 공정적인 관점에서 편광층의 광 축 얼라인 공정을 생략할 수 있어서 수율이 향상될 수 있다.According to the present invention, since the light can be blocked and the amount of transmitted light can be controlled according to the moving speed and the position of the shuttering driving body, a desired image can be provided without a separate polarizing layer. Accordingly, the optical absorption loss of the polarizing layer can be eliminated from an optical point of view, and the optical axis alignment process of the polarizing layer can be omitted from a fair point of view, so that the yield can be improved.
나아가, 광 리사이클링 시트가 셔터링 구동체로 제공되는 광의 양을 극대화할 수 있으므로, 휘도가 향상될 수 있다.Furthermore, since the light recycling sheet can maximize the amount of light provided to the shuttering driver, the brightness can be improved.
또한, 양자점 필름을 통과한 광은 색 파장이 조절됨은 물론이며, 넓은 광 출사각도를 가지므로, 우수한 색감을 제공할 수 있다.In addition, the light passing through the quantum dot film is of course the color wavelength is controlled, and has a wide light exit angle, it can provide an excellent color.
이상, 본 발명을 바람직한 실시 예를 사용하여 상세히 설명하였으나, 본 발명의 범위는 특정 실시 예에 한정되는 것은 아니며, 첨부된 특허청구범위에 의하여 해석되어야 할 것이다. 또한, 이 기술분야에서 통상의 지식을 습득한 자라면, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않으면서도 많은 수정과 변형이 가능함을 이해하여야 할 것이다.As mentioned above, although this invention was demonstrated in detail using the preferable embodiment, the scope of the present invention is not limited to a specific embodiment, Comprising: It should be interpreted by the attached Claim. In addition, those skilled in the art should understand that many modifications and variations are possible without departing from the scope of the present invention.
Claims (18)
- 외부 광이 제공되는 제1 기판;A first substrate provided with external light;상기 제1 기판 상에 마련되고, 제1 제어전극 및 상기 제1 제어전극에 이격하는 제2 제어전극;A second control electrode provided on the first substrate and spaced apart from the first control electrode and the first control electrode;상기 제1 및 제2 제어전극 상에 마련되는 절연막;An insulating film provided on the first and second control electrodes;상기 절연막 상에 형성되되, 상기 제1 제어전극과 적어도 일부가 중첩하는 제1 접촉전극 및 상기 제1 접촉전극과 이격하고 상기 제2 제어전극과 적어도 일부가 중첩하는 제2 접촉전극;A first contact electrode formed on the insulating layer, the first contact electrode overlapping at least a portion of the first control electrode and a second contact electrode spaced apart from the first contact electrode and at least partially overlapping the second control electrode;상기 제1 접촉전극과 상기 제2 접촉전극 이격 사이에서 운동하며 광을 투과 또는 차단시키는 셔터링 구동체;A shutter driving body that moves between the first contact electrode and the second contact electrode and transmits or blocks light;상기 제1 기판에 대향하는 제2 기판; 및A second substrate facing the first substrate; And상기 제1 또는 제2 기판에 마련되고, 상기 셔터링 구동체를 투과한 광의 파장을 조절하는 양자점 필름을 포함하는 표시장치.And a quantum dot film provided on the first or second substrate and adjusting a wavelength of light passing through the shuttering driver.
- 외부 광이 제공되는 제1 기판;A first substrate provided with external light;상기 제1 기판에 대향하는 제2 기판;A second substrate facing the first substrate;상기 제2 기판에 마련되고, 상기 셔터링 구동체를 투과한 광의 파장을 조절하는 양자점 필름;A quantum dot film provided on the second substrate and adjusting a wavelength of light transmitted through the shuttering driver;상기 제2 기판에 마련되고, 제1 제어전극 및 상기 제1 제어전극에 이격하는 제2 제어전극;A second control electrode provided on the second substrate and spaced apart from the first control electrode and the first control electrode;상기 제1 및 제2 제어전극들 덮는 절연막;An insulating layer covering the first and second control electrodes;상기 절연막에 형성되되, 상기 제1 제어전극과 적어도 일부가 중첩하는 제1 접촉전극 및 상기 제1 접촉전극과 이격하고 상기 제2 제어전극과 적어도 일부가 중첩하는 제2 접촉전극; 및A first contact electrode formed on the insulating layer, the first contact electrode overlapping at least a portion of the first control electrode and a second contact electrode spaced apart from the first contact electrode and at least partially overlapping the second control electrode; And상기 제1 접촉전극과 상기 제2 접촉전극 이격 사이에서 운동하며 광을 투과 또는 차단시키는 셔터링 구동체;를 포함하는 표시장치.And a shuttering driver moving between the first contact electrode and the second contact electrode and transmitting or blocking light.
- 외부 광이 제공되는 제1 기판;A first substrate provided with external light;상기 제1 기판 상에 마련되고, 제1 제어전극 및 상기 제1 제어전극에 이격하는 제2 제어전극;A second control electrode provided on the first substrate and spaced apart from the first control electrode and the first control electrode;상기 제1 및 제2 제어전극 상에 마련되는 절연막;An insulating film provided on the first and second control electrodes;상기 절연막 상에 형성되되, 상기 제1 제어전극과 적어도 일부가 중첩하는 제1 접촉전극 및 상기 제1 접촉전극과 이격하고 상기 제2 제어전극과 적어도 일부가 중첩하는 제2 접촉전극;A first contact electrode formed on the insulating layer, the first contact electrode overlapping at least a portion of the first control electrode and a second contact electrode spaced apart from the first contact electrode and at least partially overlapping the second control electrode;상기 제1 접촉전극과 상기 제2 접촉전극 이격 사이에서 운동하며 광을 투과 또는 차단시키는 셔터링 구동체;A shutter driving body that moves between the first contact electrode and the second contact electrode and transmits or blocks light;상기 제1 기판에 대향하는 제2 기판;A second substrate facing the first substrate;상기 제1 또는 제2 기판에 마련되고, 상기 셔터링 구동체를 투과한 광의 파장을 조절하는 양자점 필름; 및A quantum dot film provided on the first or second substrate and adjusting a wavelength of light passing through the shuttering driver; And상기 양자점 필름을 투과한 광을 상기 제1 기판 방향으로 반사하는 광 반사층을 포함하는 표시장치.And a light reflecting layer reflecting light transmitted through the quantum dot film toward the first substrate.
- 제1 항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,The method according to any one of claims 1 to 3,상기 제1 제어전극과 상기 제2 제어전극은 화소마다 마련되고,The first control electrode and the second control electrode is provided for each pixel,상기 화소마다 마련된 제1 제어전극들을 전기적으로 연결하는 제1 제어라인과, 상기 화소마다 마련된 제2 제어전극들을 전기적으로 연결하고 상기 제1 제어라인과 나란한 방향으로 형성된 제2 제어라인을 더 포함하고,And a second control line electrically connecting the first control electrodes provided for each pixel, and a second control line electrically connecting the second control electrodes provided for each pixel and formed in a direction parallel to the first control line. ,상기 제1 접촉전극과 상기 제2 접촉전극도 화소마다 마련되고, The first contact electrode and the second contact electrode are also provided for each pixel,상기 화소마다 마련된 제1 접촉전극들을 전기적으로 연결하는 제1 접촉라인과, 상기 화소마다 마련된 제2 접촉전극들을 전기적으로 연결하고 상기 제1 접촉라인과 나란한 방향으로 형성된 제2 접촉라인을 더 포함하되,A first contact line electrically connecting the first contact electrodes provided for each pixel, and a second contact line electrically connecting the second contact electrodes provided for each pixel and formed in a direction parallel to the first contact line. ,상기 제1 제어라인 및 상기 제2 제어라인은 상기 제1 접촉라인 및 상기 제2 접촉라인과 다른 방향으로 형성된 표시장치.The first control line and the second control line are formed in a direction different from the first contact line and the second contact line.
- 제4 항에 있어서,The method of claim 4, wherein상기 제1 제어전극과 상기 제1 접촉전극은 서로 중첩하고,The first control electrode and the first contact electrode overlap each other,상기 제2 제어전극과 상기 제2 접촉전극은 서로 중첩하되,The second control electrode and the second contact electrode overlap each other,상기 제1 제어전극과 상기 제2 제어전극은 꼭지점이 서로를 향하는 다각형의 형성을 가지고, The first control electrode and the second control electrode has a polygonal shape in which vertices face each other,상기 제1 접촉전극과 상기 제2 접촉전극도 꼭지점이 서로를 향하는 다각형의 형성을 가지는 표시장치.And the first contact electrode and the second contact electrode have a polygonal shape in which vertices face each other.
- 제1 항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,The method according to any one of claims 1 to 3,개개의 화소를 구획하는 격벽을 더 포함하고,It further includes a partition wall partitioning individual pixels,상기 격벽은 일 화소에 포함된 제1 접촉전극과 상기 일 화소에 이웃하는 제2 접촉전극의 적어도 일부를 덮는, 표시장치.The partition wall covers at least a portion of a first contact electrode included in one pixel and a second contact electrode adjacent to the one pixel.
- 제1 항 내지 제3 항 중 어느 한 항에 있어서,The method according to any one of claims 1 to 3,상기 양자점 필름에는 개별 화소에 대응하는 광이 출사되도록 광 출사 개구가 형성된 광 흡수층이 마련되고,The quantum dot film is provided with a light absorbing layer having a light exit opening so that light corresponding to the individual pixels is emitted,상기 셔터링 구동체의 크기는 상기 광 출사 개구의 크기보다 크고, 상기 제1 접촉전극과 상기 제2 접촉사이의 이격 간격보다 작은, 표시장치.And the size of the shuttering drive body is larger than the size of the light output aperture and smaller than the separation distance between the first contact electrode and the second contact.
- 제1 항 또는 제2 항에 있어서,The method according to claim 1 or 2,상기 제1 및 제2 제어전극이 이루는 층과 별개의 층으로 형성되되, 외부로부터 제공된 광을 반사하는 광 리사이클링 전극(light recycling electrode)을 더 포함하는 표시장치.And a light recycling electrode formed of a layer separate from the layer formed by the first and second control electrodes, the light recycling electrode reflecting light provided from the outside.
- 제8 항에 있어서,The method of claim 8,상기 광 리사이클링 전극에 의하여 반사된 광을 재 반사하는 반사시트를 더 포함하는 표시장치.And a reflective sheet for re-reflecting light reflected by the optical recycling electrode.
- 제1 항 또는 제2 항에 있어서,The method according to claim 1 or 2,광원; 및Light source; And상기 광원으로부터 출사되는 광을, 상기 광원 방향으로 반사하는 광 리사이클링 시트(light recycling sheet)를 더 포함하는 표시장치.And a light recycling sheet for reflecting light emitted from the light source toward the light source.
- 제10 항에 있어서,The method of claim 10,상기 광원 방향으로 반사된 광을 재 반사하는 반사시트를 더 포함하는 표시장치.And a reflective sheet for re-reflecting light reflected toward the light source.
- 제10 항에 있어서,The method of claim 10,상기 양자점 필름 상에는 개별 화소에 대응하는 광이 출사되도록 광 출사 개구가 형성된 광 흡수층이 마련되고,On the quantum dot film, a light absorbing layer having a light emission opening is provided to emit light corresponding to individual pixels,상기 광 리사이클링 시트에는 상기 광 출사 개구에 대응하여 광 투과 개구가 마련된, 표시장치.The light recycling sheet is provided with a light transmitting opening corresponding to the light emitting opening.
- 제1 항 또는 제2 항에 있어서,The method according to claim 1 or 2,상기 양자점 필름 일 측에 개별 화소에 대응하는 광이 출사되도록 광 출사 개구가 형성된 광 흡수층;을 더 포함하고And a light absorbing layer having a light emission opening formed at one side of the quantum dot film to emit light corresponding to individual pixels.상기 제1 제어전극과 상기 제1 접촉전극은 상기 광 출사 개구와 비중첩하고, 상기 제2 제어전극과 상기 제2 접촉전극은 상기 광 출사 개구와 중첩하되,The first control electrode and the first contact electrode are non-overlapping with the light exit opening, and the second control electrode and the second contact electrode overlap with the light exit opening,상기 제1 제어전극은 광을 반사하는 특성을 가지고 상기 제2 제어전극은 광을 투과하는 특성을 가지는 표시장치.The first control electrode has a property of reflecting light and the second control electrode has a property of transmitting light.
- 제13 항에 있어서,The method of claim 13,상기 제1 제어전극에 의하여 반사된 광을 재 반사하는 반사시트를 더 포함하는 표시장치.And a reflective sheet for re-reflecting light reflected by the first control electrode.
- 제1 항 내지 제3 항 중 어느 한 항에 있어서,The method according to any one of claims 1 to 3,상기 양자점 필름의 일 면에 마련되어, 임계 광량 이상의 광이 제공되는 경우, 광을 통과시키고, 임계 광량 미만의 광이 제공되는 경우, 광을 차단하는 광 선택투과층을 더 포함하는 표시장치.And a light selective transmission layer provided on one surface of the quantum dot film and configured to pass the light when the light is provided with a critical amount of light or more and to block the light when the light is provided under the critical light amount.
- 제2 항에 있어서,The method of claim 2,상기 제1 기판의 일 측에 마련되는 광원; 및A light source provided on one side of the first substrate; And상기 제2 기판 상에 마련되고 상기 광원으로부터 출사되는 광을, 상기 광원 방향으로 반사하는 광 리사이클링 층 또는 광 리사이클링 전극을 더 포함하는 표시장치.And a light recycling layer or a light recycling electrode provided on the second substrate and reflecting light emitted from the light source toward the light source.
- 제3 항에 있어서,The method of claim 3, wherein상기 제1 및 제2 제어전극 마련된 층과 상기 제1 기판 사이에, 광의 출사 개구를 조절하는 광 흡수층을 더 포함하는 표시장치.And a light absorbing layer between the layers provided with the first and second control electrodes and the first substrate to adjust an emission opening of light.
- 외부 광이 제공되는 제1 기판;A first substrate provided with external light;미리 정해진 간격 사이를 운동하며 광을 투과 또는 차단시키는 셔터링 구동체;A shuttering drive that moves between predetermined intervals and transmits or blocks light;상기 셔터링 구동체에 구동력을 제공하는 전극;An electrode providing a driving force to the shuttering driving body;상기 제1 기판에 대향하는 제2 기판; 및A second substrate facing the first substrate; And상기 제1 또는 제2 기판에 마련되고, 상기 셔터링 구동체를 투과한 광의 파장을 조절하는 양자점 필름을 포함하는 표시장치.And a quantum dot film provided on the first or second substrate and adjusting a wavelength of light passing through the shuttering driver.
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