FR2480952A1 - Cellule d'affichage electro-optique passif - Google Patents
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Abstract
LA CELLULE COMPORTE SUR LA FACE INTERNE DE CHACUNE DES PLAQUES 1, 2 UN JEU D'ELECTRODES DE COMMANDE 7, 11 ET UNE ELECTRODE-ECRAN 9, 13, SEPAREES PAR UNE COUCHE ISOLANTE 8, 12. LES ELECTRODES-ECRAN 9, 13 ET LES COUCHES ISOLANTES 8, 12 SONT PERCEES D'OUVERTURES 10, 14 EN REGARD DES ELECTRODES 7, 11. CETTE DISPOSITION PERMET D'AFFICHER DEUX JEUX D'INFORMATIONS DIFFERENTES, CHACUN EN POSITIF OU EN NEGATIF.
Description
Cellule d'affichage électro-optigue passif.
La présente invention a pour objet une cellule d'affichage électrooptique passif comportant une couche
d'un matériau électro-optique passif.
Le brevet USA No 4.137.524 décrit une telle cel-
lule qui comporte en outre des électrodes de commande et une contreélectrode disposées de part et d'autre de la couche
de matériau électro-optique. Une électrode-écran est dispo-
sée entre les électrodes de commande et le matériau électro-
optique. Cette électrode-écran est percée d'une ouverture en
regard de chacune des électrodes de commande.
Si le matériau électro-optique utilisé est un cris-
tal liquide nématique, des polariseurs sont disposés de part et d'autre de la cellule, leurs directions de polarisation faisant un angle de 90 l'une avec l'autre. Des couches d'alignement sont en outre déposées-sur les faces internes
des deux plaques pour induire, en l'absence de champ élec-
trique, la disposition en hélice bien connue des molécules
du cristal liquide.
Dans une telle cellule, la forme et les dimensions des ouvertures pratiquées dans l'écran déterminent la forme et les dimensions des éléments d'affichage. Ceux-ci sont
constitués par les zones de la cellule qui peuvent être ren-
dues individuellement visibles ou invisibles par rapport au
fond de l'affichage et qui forment, par leurs diverses com-
binaisons, les différents signes tels que chiffres, lettres
ou autres symboles que l'on désire afficher.
Dans la zone du fond de l'affichage, c'est-à-dire en dehors des zones correspondant à ces ouvertures, l'aspect de la cellule ne dépend que de la tension appliquée entre l'écran et la contre-électrode. Si cette tension est nulle
ou suffisamment faible, le fond de la cellule apparaît clair.
Si cette tension est suffisante pour que le champ qu'elle
crée dans le cristal liquide provoque l'alignement des'molé-
-2- cules de ce dernier dans une direction perpendiculaire aux
plaques, le fond de la cellule apparaît sombre.
A l'emplacement des éléments d'affichage, c'est la tension appliquée entre les électrodes de commande et la contre-électrode qui détermine l'aspect de la cellule. La cellule est claire dans ces zones si cette tension est nulle
ou suffisamment faible, et sombre si elle a une valeur suf-
fisante. La présence de l'écran permet donc de réaliser un
affichage des informations en foncé sur fond clair, c'est-
à-dire en positif, ou en clair sur fond sombre, c'est-à-dire
en négatif.
Dans d'autres formes d'exécutions, un colorant
dichroîque est ajouté au cristal liquide, ainsi que, éven-
tuellement, un composé chiralique. Un des polariseurs au
moins peut alors être supprimé. Contrairement au cas précé-
dent, la cellule apparaît sombre en l'absence de champ élec-
trique et claire en présence d'un tel champ. Le fonctionne-
ment de la cellule est donc exactement l'inverse de celui
qui a été décrit ci-dessus, mais la cellule présente égale-
ment la propriété de permettre un affichage positiF ou néga-
tif. Dans tous les cas, la présence de l'écran empêche en outre que le tracé des pistes conductrices qui relient les électrodes aux bornes de la cellule -ne devienne visible,
malgré le fait que la contre-électrode couvre toute la pla-
que postérieure. Les problèmes posés par le dessin de la contre-électrode d'une cellule classique et par l'alignement réciproque de ses électrodes et de sa contre-électrode sont
ainsi supprimés.
Il est souhaité pouvoir afficher plus d'informa-
tions que ne peut en afficher une cellule normale. Lorsque la cellule est destinée à être utilisée dans une montre électronique équipée d'un grand nombre de fonctions horaires ou non horaires, il est par exemple souhaité qu'elle puisse afficher des informations sous la forme de chiffres indiquant l'heure ou de lettres indiquant le jour de la semaine ou le nom du mois. Ce problème peut être résolu en utilisant des (cal th r tut-nés d'ur nombre v oulu de segmerit, mais au é1 t U '!st htîque ue ces caractères,
HL est parfois également souhaité que cette cel-
lule puissE afficher des informations de nature très diffé-
rente telle qu'une mappemonde permettant de repérer la pos- sition des fuseaux horaires dont l'heure est indiquée. Ce
problème peut être résolu par la superposition de deux cel-
lules d'affichage distinctes, mais au détriment du prix de
revient et de l'épaisseur du dispositif.
Selon la manière dont elle est réalisée, cette superposition présente, en outre, l'inconvénient que les zones o des éléments d'affichage appartenant à la première
cellule se superposent à des éléments d'affichage apparte-
nant à la deuxième cellule se confondent avec le fond du
dispositif d'affichage. Par exemple, lorsque le fond de l'af-
fichage est clair et qu'une croix est affichée en rendant foncés deux segments rectilignes appartenant chacun à unedes
cellules, le centre de cette croix est clair.
Le but de la présente invention est de proposer
une cellule d'affichage qui permette d'augmenter considéra-
blement le nombre d'informations numériques,,alphabétiques ou autres qui peuvent être affichées, sans les inconvénients liés à la superposition de deux cellules, avec en plus tous les avantages de la cellule décrite par le brevet USA No
4.137.524
Ce but est atteint grâce aux moyens revendiqués.
La figure unique du dessin représente, à titre
d'exemple, une forme d'exécution de l'objet de l'invention.
La cellule d'affichage représentéedans cette fi-
gure comprend deux plaques de verre transparentes, l'une antérieure 1 et l'autre postérieure 2, séparées par un cadre d'assemblage 3, en verre fritté par exemple, ménageant entre
elles un espace 4 rempli de cristal liquide nématique. L'en-
semble ainsi formé est interposé entre deux polariseurs 5 et 6, croisés, c'est-à-dire dont les directions de polarisation de la lumière sont seriwiblement perpendiculaires l'une à
i ' aut re.
La plaque de verre antérieure 1 porte, sur sa face - 4-
tournée vers l'intérieur, un jeu d'électrodes de commande 7.
Ces électrodes 7 sont recouvertes d'une couche isolante 8, qui porte ellemême une électrode-écran 9. Les électrodes de commande 7, la couche isolante 8 et l'électrode-écran 9 sont transparentes. La couche isolante 8 et l'électrode-écran 9 sont percées d'ouvertures 10, situées chacune en face de l'une
des électrodes 7.
Comme la plaque 1, la plaque postérieure 2 est transparente et est munie d'un jeu d'électrodes de iaummude 11, recouvertes d'une couche isolante 12 qui porte elle--me une électrode-écran 13. Les électrodes de commande 11. la
couche isolante 12 et l'électrode-écran 13 sont aussi trans-
parentes. Toujours comme sur la plaque 1, la coumee isolante
12 et l'électrode-écran 13 sont percées d'ouvertures 14 si-
tuées, chacune, en face de l'une des électrodes 11.
La forme, les dimensions et la disposition de ces ouvertures 14 sont différentes de celles des ouvertures 1l
pratiquées dans la couche isolante 8 et dans lImlectrnde-
écran 9. -
Chacune des plaques 1 et 2 est en outre rewvLte
intérieurement, sur toute sa surface, d'une couche 'dualigme-
ment planaire homogène des molécules du cristal liquide, o représentée au dessin. Ces couches d'alignement sont telles que, en l'absence d'un champ électrique, les molécules d cristal liquide qui sont en contact avec elles sont toetes sensiblement parallèles aux plaques 1 et 2 et, en outre, sensiblement parallèles à la direction de polarisation des
polariseurs 5, respectivement 6.
Une couche de protection, en oxyde de silieium par exemple, également non représentée, peut-être, si nécessaire déposée sur toute la surface des plaques 1 et 2, avant le
dépôt des couches d'alignement. -
Enfin, un réflecteur-diffuseur 15 est disposé à
l'arrière de la cellule.
La cellule décrite et représentée fonctionne de la façon suivante: -5-
Dans un premier mode de fonctionnement, les élec-
trodes Il et l'écran 13 de la plaque postérieure 2 sirit por-
tés à un même potentiel, qui sera désigné par la suite par
PI. La cellule fonctionne exactement comme la cellule décri-
te dans le brevet USA No 4.137.524. Dans ces conditions, en effet, ces électrodes 11 et l'écran 13 forment, ensemble, une contre-électrode continue recouvrant toute la plaque
postérieure 2.
Si l'écran 9 est également mis au potentiel Pl, le fond de l'affichage apparaît en clair, et chaque électrode 7 provoque la visualisation en foncé de l'élément d'affichage qui lui correspond lorsqu'elle est portée à un potentiel P2
suffisamment différent du potentiel Pl, ou au contraire l'ef-
facement de cet élément d'affichage lorsqu'elle est mise à ce potentiel Pl. La forme, les dimensions et l'emplacement de chaque élément d'affichage sont déterminés par la forme, les dimensions et l'emplacement des ouvertures pratiquées dans l'écran 9. Par leurs diverses combinaisons, ces éléments d'affichage permettent la visualisation d'un certain nombre
d'informations sélectionnées dans un jeu d'informations dé-
terminé. Si, par contre, l'écran 9 est mis au potentiel P2* le fond de l'affichage apparaît foncé et les électrodes 7 provoquent l'apparition en clair de l'élément d'affichage qui leur correspond lorsqu'elles sont portées au potentiel Pl, et l'effacement de cet élément d'affichage lorsqu'elles
sont portées au potentiel P2.
Dans ce premier mode d'affichage, les informations faisant partie du jeu d'informations déterminé par la forme, les dimensions et la disposition des ouvertures 10 peuvent donc être affichées sélectivement, et, en outre, en positif
ou en négatif.
Dans un second mode de fonctionnement, ce sont toutes les électrodes 7 et l'écran 9 de la plaque antérieure 1 qui sont mises à un même potentiel Pl. Dans ces conditions,
ces électrodes 7 et l'écran 9 forment ensemble une contre-
électrode continue recouvrant toute la plaque antérieure 1.
-i, dans ces conditions, l'écran 13 de la plaque -6- postérieure 2 est mis également au potentiel Pi, le fond de l'affichage apparaît également en clair, Les électrodes 1i provoquent l'apparition en foncé de l'élément d'affichage qui leur correspond lorqu'elles sont portées au potentiel P2 ou son effacement lorsqu'elles sont portées au potentiel Pl. Si, par contre, l'écran 13 est mis au potentiel P2 le fond de l'affichage apparaît en foncé. Les électrodes 11
provoquent alors l'apparition en clair de l'élément d'affi-
chage qui leur correspond lorsqu'elles sont mises au poten-
tiel Pl et son effacement lorsqu'elles sont mises au poten-
tiel P2.
On voit que, dans ce second mode de fonctionnement,
les informations faisant partie d'un second jeu d'informa-
tions peuvent être affichées en positif ou en négatif. Les informations de ce second jeu sont déterminées par la forme, les dimensions et la disposition des ouvertures 14 pratiquées dans l'écran 13 Il est important de noter que les informations de ce second jeu sont complètement différentes et indépendantes de celles du premier jeu. Les informations de l'un de ces jeux peuvent être, par exemple, les informations horaires classiques, telles que l'heure, la minute et la seconde du temps réel, affichées sous une forme numérique. Celles de
l'autre jeu peuvent être, toujours par exemple, des infor-
mations sous forme alphabétiques, telles que le nom d'un
jour de la semaine ou d'un mois, ou une combinaison d'infor-
mations numériques, alphabétiques ou autres. Elles peuvent être les mêmes informations horaires, mais présentées sous
forme pseudoanalogique, c'est-à-dire par des éléments d'af-
fichage en forme de segments disposés radialement autour
d'un point central de manière à simuler l'aspect des aiguil-
les d'une montre classique. Bien d'autres combinaisons peu-
vent d'ailleurs être imaginées.
Dans un troisième mode de fonctionnement, la cel-
lule selon l'invention permet d'afficher séparément ou si-
multanément des informations faisant partie des deux jeux d'informations définis ci-dessus. Pour permettre un affichage en positif dans ce troisième mode, les deux écrans 9 et 13 - 7 - sont portés au même potentiel PI. Le fond de l'affichage est
donc clair. Les électrodes 7, respectivement 11, correspon-
dant à des éléments d'affichage qui doivent rester invisibles c'est-àdire clairs, sont également portées à ce potentiel Pl. Les électrodes 7 correspondant à des éléments d'affi- chage qui doivent être rendus visibles, c'est-à-dire foncés, sont portées au potentiel P2, comme cidessus. Les électrodes
Il correspondant à des éléments d'affichage qui doivent éga-
lement être rendus visibles sont par contre portées à un po-
tentiel P3 tel que la différence de potentiel P3-Pl soit sensiblement égale, en valeur absolue, à la différence de
potentiel P2-Pl, mais de signe opposé.
Les éléments d'affichage correspondant à des élec-
trodes 7 mises à ce potentiel P2 et situées entièrement en face de l'écran 13 ou d'électrodes il portées au potentiel Pl ont exactement le même aspect que dans le premier mode de fonctionnement lorsque les informations du premier jeu sont
affichées en positif.
Il en est de même pour les éléments d'affichage correspondant à des électrodes Il mises au potentiel P3 et situées entièrement en face de l'écran 9 ou d'électrodes 7 mises au potentiel Pl. Ces éléments ont aussi exactement le
même aspect que dans le second mode de fonctionnement, lors-
que les informations du second jeu sont affichées en positif.
Les éléments d'affichage, ou les parties d'éléments correspondant à des électrodes 7 mises au potentiel P2 et situées en face, ou partiellement en face, d'électrodes hl mises au potentiel P3 ont également le même aspect bien que la différence de potentiel P2-P3 appliquée à ces électrodes
soit sensiblement égale au double de la différence de poten-
tiel P2-Pl.
Les caractéristiques des cristaux liquides sont en effet telles que l'aspect d'un élément d'affichage ne change
pratiquement plus lorsque la tension appliquée à ses élec-
trodes de commande dépasse une ualeur déterminée, appelée
tension de saturation.
Poui afficher simultanément en négatif des infor-
mations faisant partie du premier et du second jeu d'informa-
tions, il faut mettre i'érran a au potentiel Pl et l'écran
13 ai potentiel P2, comme dans lt deux.ème mode de fonction-
nement ci-dessus. Dans ce troisième mode cependant, les po-
tentiels Pl et P2 doivent être choisis se manière à remplir les deux conditions suivantes P2-P l >, U;et P P2-Pl [J - sat m 2 2 seuil o U at est la tension de saturation au-dessus de laquelle l'aspect foncé de la cellule ne se modifie pratiquement plus, et ou U s est la tension en dessous de laquelle l'aspect seuil clair de la cellule ne se modifie plus. Il faut évidemment
que le cristal liquide utilisé soit tel que ces deux ten-
sions U sat et Useuil soient définies. Mais cette contrainte est facile à respecter-, de tels cristaux liquides étant bien connus. Les électrodes 7, respectivement 11,,correspondant à des éléments d'affichage qui doivent rester invisibles sont mises au potentiel Pl, respectivement P2, comme dans le
deuxième mode de fonctionnement ci-dessus, en affichage né-
gatif. Les électrodes 7, respectivement 11, correspondant à des éléments d'affichage qui doivent être rendus visibles
sont mises au potentiel Pm.
Les éléments d'affichage correspondant à des élec-
trodes 7 mises à ce potentiel Pm et situées entièrement en face de l'écran 13 ou d'électrodes il mises au potentiel P2
apparaissent en clair puisque la différence entre ces poten-
tiels P2 et Pm est égale ou inférieure à la tension de seuil., Il en est de même pour les éléments d'affichage correspondant à des électrodes il mises à ce potentiel Pm et situées entièrement en face de l'écran 9 ou d'électrodes 7
portées au potentiel Pl, puisque la différence entre ces po-
tentiels Pl et Pm est également inférieure à la tension de seuil. Les éléments d'affichage, ou les parties d'élément, correspondant à des électrodes 7, respectivement Il, mises -9- au potentiel Pm et situées en face, ou partiellement en face
d'électrodes 11, respectivement 7, également mises à ce po-
tentiel Pm, apparaissent évidemment aussi en clair puisque
la différence de potentiel entre ces électrodes est nulle.
On voit donc que, dans ce troisième mode de fonc- tionnement, 1-a cellule selon l'invention permet d'afficher
simultanément en positif ou en négatif des informations fai-
sant partie du premier et du second jeu d'informations. Les
zones o des éléments d'affichage du premier jeu se super-
posent à des éléments du second jeu ont un aspect identique
à celui des zones o ces éléments sont séparés.
Le tableau ci-dessous résume le fonctionnement de la cellule dans ce troisième mode. Il indique l'aspect clair
ou foncé du fond de l'affichage et de deux éléments d'affi-
chage El et E2 correspondant chacun à une électrode 7, res-
pectivement 11, pour les diverses combinaisons de potentiels
appliqués à ces électrodes et aux écrans 9 et 13.
9 13 7 il Fond El E2 -Pl Pl Pl Pl clair zclair clair Pl Pl P2 Pl clair sombre clair Pl Pl Pl P3 clair clair sombre Pl Pi P2 P3 clair sombre sombre Pl P2 Pl P2 sombre sombre sombre Pl P2 Pm P2 sombre clair sombre Pl P2 Pl Pm sombre sombre clair Pl P2 Pm Pm sombre clair clair Il est évident que les potentiels appliqués aux
écrans et aux électrodes dans les trois modes de fonctionne-
ment,,décrits ci-dessus n'ont été donnés qu'à titre d'exemple.
D'autres combinaisons de potentiels pourraient donner les mêmes résultats. Ces potentiels pourraient notamment être alternatifs. Dans ce cas, ce ne seraient plus les valeurs
absolues de leurs différences qui provoqueraient la visuali-
sation ou l'effacement des éléments d'affichage, mais les
valeurs efficaces de ces différences.
La cellule décrite ci-dessus, qui est du type
- 10 -
appelé "à twist nématique", fonctionne en réflexion à cause de la présence du diffuseur-réflecteur 15. Il est évident
qu'elle peut fonctionner en transmission si ce diffuseur-
réflecteur 15 est supprimé.
En outre, le même arrangement d'électrodes-écran - percées d'ouvertures peut.être appliqué avec les mêmes
avantages à des cellules dites "de Heilmeyer", dans les-
quelles des molécules dichroiques sont mélangées au cristal
liquide, ainsi qu'à des cellules dite "de White-Taylor",-
qui contiennent en plus un composé chiralique.
Il faut aussi noter que les couches isolantes 8
et 12 pourraient être continues et ne pas présenter d'ouver-
tures. La fabrication de la cellule en serait un peu sim-
plifiée, mais le contraste serait légèrement diminué. Cette diminution pourrait cependant être compensée par une légère
augmentation des tensions de commande de la cellule.
Enfin, d'autres matériaux électro-optiques peuvent
être utilisés, notamment un cristal liquide à diffusion dy-
namique ou une suspension dipolaire.
- il -
Claims (1)
- RevendicationCellule d'affichage électro-optique passif com-portant une couche d'un matériau électro-optique passif ayant une première et une seconde faces, caractérisée par lefait qu'elle comprend un premier et un second jeux d'élec-trodes de commande disposés respectivement en regard deladite première et de ladite seconde face, une première élec-trode-écran disposée entre ladite première face et ledit premier jeu d'électrodes et percée d'ouvertures disposées chacune en regard d'une des électrodes dudit premier jeu, et une seconde électrode-écran disposée entre ladite seconde face et ledit second jeu d'électrodes et percée d'ouverturesdisposées chacune en regard d'une des électrodes dudit se-cond jeu.
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|---|---|---|---|
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Family Applications (1)
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| FR8107735A Withdrawn FR2480952A1 (fr) | 1980-04-16 | 1981-04-15 | Cellule d'affichage electro-optique passif |
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| FR (1) | FR2480952A1 (fr) |
| GB (1) | GB2074356B (fr) |
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