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研究生:林諭賢
論文名稱:多域垂直排列液晶顯示器按壓顯示瑕疵之改善
論文名稱(外文):Improvement of Push Mura on Multi-domain Vertical Alignment Liquid Crystal Display
指導教授:黃啟炎黃啟炎引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:國立彰化師範大學
系所名稱:光電科技研究所
學門:工程學門
學類:電資工程學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2013
畢業學年度:101
語文別:中文
論文頁數:38
中文關鍵詞:多域垂直排列液晶顯示器
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多域垂直排列 (Multi-domain vertical alignment, MVA)液晶顯示器(Liquid crystal display, LCD) 具有寛視角特性,常運用於高階顯示面板,然而,其卻有明顯的Push Mura現象,即在面板表面施加外力,例如指壓、筆劃…等,極容易在受力區域留下明顯色差,不易消失,而嚴重程度的Push Mura,其現象甚至會永久存在。本論文針對Push Mura可能的影響因子進行研究,以改善Push Mura問題之顯示瑕疵。研究結果發現,在物理性條件上,以Protrusion膜厚20000 Å,Protrusion固烤溫度200度,Photo spacer膜厚31000Å為改善Push mura之最佳實驗條件最佳;在電性條件方面,以類呂字型及類日字型電極設計對Push Mura之改善效果最佳。
ABSTRACT
Multi-domain vertical alignment (MVA) liquid crystal displays (LCDs)
have wide viewing angle property and thus are commonly used in high-end
display panel. However, the visible Push Mura while pressing the panel surface
is the main drawback that influences the image quality of the VA LCDs. This
thesis investigates the factors that cause the Push Mura of the VA LCDs. On
physical condition, the obtained results indicate that the Protrusion thickness of
~ 20000 Å, baking temperature of ~ 200℃ and photo spacer thickness of ~
31000 Å are effective in improving the Push Mura of the VA LCDs. On
electrical condition, the obtained results indicate that the “呂” and “日”
patterned electrodes are effective in improving the Push Mura of the VA LCDS.
摘要 I
英文摘要 II
致謝 III
目錄 IV
圖目錄 VI
表目錄 IX
第一章 緒論 1
1.1 前言 1
1.2 液晶的起源 2
1.3 薄膜電晶體液晶顯示器簡介 4
1.4 TFT TN LCD 5
1.5 VA Mode LCD 7
1.6 研究動機 8
1.7 垂直配向模式顯示器Push Mura現象探討 10
第二章 實驗計劃 11
2.1 實驗設計 11
2.2 物理性改善 12
2.3 物理性改善條件 15
2.4 電性改善 16
2.5 電性改善實驗條件 18
第三章 實驗結果 19
3.1物理性改善結果 19
3.1.1不同凸起物之膜厚結果 19
3.1.2凸起物製程中不同固烤溫度結果 23
3.1.3 凸起物製程中不同曝光量結果 25
3.1.4不同光阻間隙物膜厚結果 27
3.2電性改善結果 28
3.3綜合改善結果(物理性,電性改善)34
第四章 結論 37
參考文獻 38





圖 目 錄
圖號 圖名 頁次
圖1.1 按壓顯示瑕疵之現象(Push Mura) 1
圖1.2 液晶種類 3
圖1.3 薄膜電晶體液晶顯示器結構圖 5
圖1.4 TN模式液晶操作示意 6
圖1.5 TNLCD使用補償膜之光學示意圖 6
圖1.6 VA mode LCD模式操作原理 7
圖1.7 VA mode LCD模式凸起物動作示意 8
圖1.8 Push Mura現象 9
圖1.9 線性偏光顯微鏡下觀察液晶排列情況 10
圖1.10 Push Mura成因示意圖 10
圖2.1 影響Push Mura改善因子 11
圖2.2 凸起物形貌之Taper Angle 12
圖2.3 (a) SAMPLE-1-A (正型光阻),(b) SAMPLE-1-B (負型光阻)之凸起物形貌 13
圖2.4 凸起物對液晶之影響 14
圖2.5 改善Push Mura實驗條件 15
圖2.6 液晶分子排列恢復示意圖 17
圖2.7 Pixel ITO Slit設計示意圖 18
圖3.1 凸起物(膜厚:15000Å) SEM切片圖 20
圖3.2 凸起物(膜厚:17000Å) SEM切片圖 21
圖3.3 凸起物(膜厚:20000Å) SEM切片圖 22
圖3.4 顯微鏡觀測凸起物尺寸,固烤溫度(a) 200℃,(b) 220℃ 24
圖3.5 不同固烤溫度下凸起物Taper Angle變化 25
圖3.6 不同曝光量之凸起物型態 (a) 20 mJ,(b) 40 mJ 26
圖3.7 Pixel ITO Slit設計一按壓前後之液晶排列 29
圖3.8 Pixel ITO Slit設計二按壓前後之液晶排列 30
圖3.9 Pixel ITO Slit設計三按壓前後之液晶排列 30
圖3.10 Pixel ITO Slit設計四按壓前後之液晶排列 31
圖3.11 Pixel ITO Slit設計五按壓前後之液晶排列 31
圖3.12 Pixel ITO Slit設計六按壓前後之液晶排列 32
圖3.13 Pixel ITO Slit設計七按壓前後之液晶排列 32
圖3.14 Pixel ITO Slit設計八按壓前後之液晶排列 33
表 目 錄
表號 表名 頁次
表2.1 SAMPLE- 1-A (正型光阻)與SAMPLE 1-B (負型光阻)
凸起物之Taper Angle比較表 12
表3.1 Push Mura視效確認凸起物膜厚視效確認 19
表3.2 不同凸起物膜厚Taper Angle比較表 23
表3.3 Pixel ITO Slit呂字型設計搭配不同光阻間隙物(PS)膜厚
之Push Mura視效 27
表3.4 不同Pixel ITO Slit設計Push Mura視效確認 28
表3.5 綜合改善Push Mura視效確認結果 35
表3.6 不同凸起物膜厚之Taper Angle 36

[1] 紀國鐘、鄭晃忠,液晶顯示器技術手冊 (台灣電子材料與元件協會, 新竹, 2002)
[2] 王右武,平面顯示器畫素驅動與設計 (財團法人自強工業科學基金會,2008).
[3] G. W. Gray, Thermotropic Liquid Crystals (John Wiley &; Son, NY, 1987).
[4] 宋大成,工業材料,140期,p. 118,87年.
[5] 陳福龍,液晶顯示(LCD)之配向膜及配向技術,工業材料,124期, p. 116, 87年.
[6] T. Tsukada, TFT/LCD: Liquid-crystal Displays Addressed by Thin-Film Transistors (Gordon and Breach Publishers, 1996).
[7] J. H. Kim, W. S. Park, Y. S. Yeo, J. Y. Lee, S. H. Ahn and C. W. Kim, “Novel PVA Pixel Design for Mobile Touch Screen Panel Application with Excellent Optical Performance and Pressure Resistant Characteristics,” IDW 07, p. 1723 (2007).
[8] S. U. Choi, S. W. Kim, S. H. Hong, S. W. Shin, J. H. Ma, G. Son, and J. Y. Lee, ”Valley-aligned VA mode LCD,” SID Int. Symp. Dig. Tech. Paper, 36, 650 (2005).

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