本發(fā)明實(shí)施例是有關(guān)于一種液晶顯示器,且特別有關(guān)于一種可撓式液晶顯示器。
背景技術(shù):
隨著攜帶式顯示器被廣泛地應(yīng)用,針對(duì)可撓式顯示器的開(kāi)發(fā)也越趨積極。目前可撓式顯示器的開(kāi)發(fā)主要以可撓式有機(jī)發(fā)光二極管(oled)顯示器為主,然而其制造成本較高。
另一方面,液晶顯示器由于成本較低且耐濕性較佳,因此可撓式液晶顯示器也成為各家廠商努力發(fā)展的對(duì)象。為了達(dá)到“可撓曲”的要求,一般是以塑膠基板取代傳統(tǒng)的玻璃基板。然而,塑膠基板能否與液晶層的光學(xué)性質(zhì)搭配亦為影響顯示效果的重要關(guān)鍵。
因此,如何搭配液晶與塑膠基板的光學(xué)特性以提高整體的光學(xué)表現(xiàn)為可撓式液晶顯示器發(fā)展上一重要課題。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本發(fā)明實(shí)施例提供一種可撓式液晶顯示器,包括:液晶層;以及夾設(shè)上述液晶層的第一可撓式基板及第二可撓式基板。上述第一可撓式基板具有第一厚度方向位相差值,第二可撓式基板具有第二厚度方向位相差值,且第一厚度方向位相差值及第二厚度方向位相差值的總和為20nm至220nm。上述可撓式液晶顯示器是運(yùn)行于橫向電場(chǎng)切換(in-planeswitching,ips)模式或是邊界電場(chǎng)切換(fringefieldswitching,ffs)模式。
本發(fā)明實(shí)施例亦提供一種可撓式液晶顯示器,包括:液晶層;夾設(shè)上述液晶層的第一可撓式基板及第二可撓式基板;以及第一光學(xué)補(bǔ)償膜,設(shè)置于第一可撓式基板上。上述第一可撓式基板具有第一厚度方向位相差值,第二可撓式基板具有第二厚度方向位相差值,第一光學(xué)補(bǔ)償膜具有第三厚度方向位相差值,且第一厚度方向位相差值、第二厚度方向位相差值及第三厚度方向位相差值的總和為20nm至220nm。上述可撓式液晶顯示器是運(yùn)行于橫向電場(chǎng)切換(in-planeswitching,ips)模式或是邊界電場(chǎng)切換(fringefieldswitching,ffs)模式。
本發(fā)明實(shí)施例另提供一種可撓式液晶顯示器,包括:液晶層;夾設(shè)上述液晶層的第一可撓式基板及第二可撓式基板;第一光學(xué)補(bǔ)償膜,設(shè)置于第一可撓式基板上;以及第二光學(xué)補(bǔ)償膜,設(shè)置于第二可撓式基板上。上述第一可撓式基板具有第一厚度方向位相差值,第二可撓式基板具有第二厚度方向位相差值,第一光學(xué)補(bǔ)償膜具有第三厚度方向位相差值,第二光學(xué)補(bǔ)償膜具有第四厚度方向位相差值,且第一厚度方向位相差值、第二厚度方向位相差值、第三厚度方向位相差值及第四厚度方向位相差值的總和為20nm至220nm。上述可撓式液晶顯示器是運(yùn)行于橫向電場(chǎng)切換(in-planeswitching,ips)模式或是邊界電場(chǎng)切換(fringefieldswitching,ffs)模式。
附圖說(shuō)明
以下將配合所附附圖詳述本發(fā)明的實(shí)施例。應(yīng)注意的是,依據(jù)在業(yè)界的標(biāo)準(zhǔn)做法,各種特征并未按照比例繪制且僅用以說(shuō)明例示。事實(shí)上,可能任意地放大或縮小元件的尺寸,以清楚地表現(xiàn)出本發(fā)明實(shí)施例的特征。
圖1根據(jù)本發(fā)明一些實(shí)施例繪示出在液晶層的位相差值(delta_nd)為350nm時(shí),設(shè)置于液晶層一側(cè)的膜層的厚度方向位相差值的總和與ips/ffs液晶顯示器的漏光量之間的關(guān)系;
圖2根據(jù)本發(fā)明第一實(shí)施例繪示出可撓式液晶顯示器10的剖面圖;
圖3根據(jù)本發(fā)明第二實(shí)施例繪示出可撓式液晶顯示器20的剖面圖;
圖4根據(jù)本發(fā)明第三實(shí)施例繪示出可撓式液晶顯示器30的剖面圖;
圖5a繪示出使用玻璃基板的ips/ffs液晶顯示器的各視角的漏光量分布圖;
圖5b是根據(jù)本發(fā)明的實(shí)施例,繪示出使用聚亞酰胺基板的ips/ffs液晶顯示器的各視角的漏光量分布圖;
圖6a繪示出使用玻璃基板的ips/ffs液晶顯示器的各視角的漏光量分布圖;
圖6b是根據(jù)本發(fā)明的實(shí)施例,繪示出使用聚亞酰胺基板以及光學(xué)補(bǔ)償模的ips/ffs液晶顯示器的各視角的漏光量分布圖。
【符號(hào)說(shuō)明】
10、20、30~可撓式液晶顯示器
100~液晶層
100’~液晶顯示單元
102~第一可撓式基板
104~第二可撓式基板
106~第一偏光板
108~第二偏光板
200~第一光學(xué)補(bǔ)償膜
300~第二光學(xué)補(bǔ)償膜
具體實(shí)施方式
以下公開(kāi)許多不同的實(shí)施方法或是例子來(lái)實(shí)行本發(fā)明的不同特征,以下描述具體的元件及其排列的實(shí)施例以闡述本發(fā)明。當(dāng)然這些實(shí)施例僅用以例示,且不該以此限定本發(fā)明的范圍。例如,在說(shuō)明書(shū)中提到第一元件形成于第二元件之上,其包括第一元件與第二元件是直接接觸的實(shí)施例,另外也包括于第一元件與第二元件之間另外有其他元件的實(shí)施例,亦即,第一元件與第二元件并非直接接觸。此外,在不同實(shí)施例中可能使用重復(fù)的標(biāo)號(hào)或標(biāo)示,這些重復(fù)僅為了簡(jiǎn)單清楚地?cái)⑹霰景l(fā)明實(shí)施例,不代表所討論的不同實(shí)施例及/或結(jié)構(gòu)之間有特定的關(guān)系。
此外,其中可能用到與空間相關(guān)用詞,例如“在…下方”、“下方”、“較低的”、“上方”、“較高的”及類(lèi)似的用詞,這些空間相關(guān)用詞是為了便于描述圖示中一個(gè)(些)元件或特征與另一個(gè)(些)元件或特征之間的關(guān)系,這些空間相關(guān)用詞包括使用中或操作中的裝置的不同方位,以及附圖中所描述的方位。裝置可能被轉(zhuǎn)向不同方位(旋轉(zhuǎn)90度或其他方位),則其中使用的空間相關(guān)形容詞也可相同地照著解釋。
另外,本發(fā)明實(shí)施例關(guān)于光學(xué)性質(zhì)的用語(yǔ)的定義如下:
(1)nx為膜層的面內(nèi)折射率最大的方向(即遲相軸方向)上的折射率,ny為膜層的面內(nèi)與遲相軸方向垂直的方向(即進(jìn)相軸方向)上的折射率,nz為膜層厚度方向的折射率,d為膜層的厚度。
(2)膜面內(nèi)位相差值r0是定義為(nx-ny)×d。一般而言,膜面內(nèi)位相差值是使用波長(zhǎng)590nm(納米)的光來(lái)測(cè)定。
(3)厚度方向位相差值rth是定義為{[(nx+ny)/2]-nz}×d。一般而言,厚度方向位相差值是使用波長(zhǎng)590nm的光來(lái)測(cè)定。
一般而言,橫向電場(chǎng)切換(in-plane-switching,ips)液晶顯示面板包括一對(duì)基板以及設(shè)置于上述基板之間的液晶層,且液晶層里的液晶分子平行于基板排列。其中一個(gè)基板為晶體管陣列基板且包含多個(gè)像素電極和共電壓電極,其中像素電極和共電壓電極位于共平面上且交叉排列。另外,邊緣電場(chǎng)切換(fringe-fieldswitching,ffs)液晶顯示面板同樣包括一對(duì)基板以及設(shè)置于上述基板之間的液晶層,且液晶層里的液晶分子平行于基板排列。與ips不同的是,ffs的晶體管陣列基板里的像素電極和共電壓電極非位于共平面上。雖然ips和ffs結(jié)構(gòu)有些微不同,然操作模式卻極為類(lèi)似。當(dāng)給予對(duì)應(yīng)的信號(hào)于像素電極時(shí),像素電極和共電壓電極形成電場(chǎng),液晶分子可透過(guò)電場(chǎng)驅(qū)動(dòng)呈水平扭轉(zhuǎn)(平行于基板)使得部分光線(xiàn)可通過(guò)液晶平面。由于液晶分子呈水平扭轉(zhuǎn),因此ips或ffs液晶顯示面板能得到較佳的視角(例如:上下左右178度的視角)。然而,也由于ips/ffs液晶顯示面板的液晶分子呈水平排列,光線(xiàn)的穿透率也較不佳。為了有更好的展示亮色就要增加背光的發(fā)光度,進(jìn)而導(dǎo)致漏光的問(wèn)題,使得ips/ffs液晶顯示面板的對(duì)比不佳。
據(jù)此,本發(fā)明提供一種用于ips/ffs模式的液晶顯示器的結(jié)構(gòu),特別是用在可撓式液晶顯示器,使得其除了具有視角佳的特性外,還具有低漏光高對(duì)比的特性。
請(qǐng)參照?qǐng)D1,根據(jù)本發(fā)明一些實(shí)施例,其繪示出在液晶層的位相差值(delta_nd)為350nm時(shí),設(shè)置于液晶層一側(cè)的膜層的厚度方向位相差值的總和與ips/ffs液晶顯示器的漏光量之間的關(guān)系。由圖1可以清楚地看出,在設(shè)置于液晶層一側(cè)的膜層的厚度方向位相差值的總和為10nm至110nm(較佳為40nm至80nm)時(shí),ffs/ips顯示器可具有較佳的光學(xué)表現(xiàn)。換言之,若設(shè)置于液晶層一側(cè)的膜層的厚度方向位相差值的總和可控制在10nm至110nm(較佳為40nm至80nm)時(shí),ffs/ips顯示器的漏光量可控制在0.006%以下(較佳為0.005%以下,更佳為0.004%以下),因此可改善ffs/ips顯示器在各視角的對(duì)比度。
【第一實(shí)施例】
本實(shí)施例是根據(jù)上述圖1的結(jié)果搭配可撓式基板與液晶層的位相差值,以使可撓式液晶顯示器可具有良好的光學(xué)表現(xiàn)。
請(qǐng)參照?qǐng)D2,其繪示出本實(shí)施例的可撓式液晶顯示器10,其包括液晶顯示單元100’、第一偏光板106及第二偏光板108,其中液晶顯示單元100’包括液晶層100、第一可撓式基板102及第二可撓式基板104。于本實(shí)施例中,可撓式液晶顯示器10操作于ips模式或是ffs模式。換言之,液晶層100里的液晶分子與第一可撓式基板102及第二可撓式基板104呈水平排列,且像素電極和共電壓電極(未繪于附圖)位于液晶層100的同一側(cè)(亦即,像素電極和共電壓電極共同位于第一可撓式基板102上或是共同位于第二可撓式基板104上)。
在一些實(shí)施例中,液晶層100的位相差值(delta_nd)可為310nm至370nm,其中液晶層100的折射率差δn可介于約0.09和0.12之間。
請(qǐng)繼續(xù)參照?qǐng)D2,第一可撓式基板102及第二可撓式基板104是夾設(shè)(sandwich)液晶層100。在一些實(shí)施例中,第一可撓式基板102及第二可撓式基板104是各自與液晶層100直接接觸。
舉例來(lái)說(shuō),第一可撓式基板102可為主動(dòng)矩陣基板,其設(shè)有控制液晶的電光學(xué)特性的開(kāi)關(guān)元件(例如:薄膜晶體管),以及對(duì)上述開(kāi)關(guān)元件供給柵極信號(hào)的掃描線(xiàn)與供給源極信號(hào)的信號(hào)線(xiàn),第二可撓式基板104可為彩色濾光片基板,其設(shè)有彩色濾光片。然而,上述彩色濾光片亦可設(shè)置于主動(dòng)矩陣基板。
舉例而言,第一可撓式基板102及第二可撓式基板104可由聚亞酰胺(polyimide,簡(jiǎn)稱(chēng)pi)形成,不同于傳統(tǒng)的玻璃基板,以聚亞酰胺所形成的基板因高分子結(jié)構(gòu)及制程條件等影響,其具有光學(xué)異向的特性,因而產(chǎn)生光學(xué)位相差值,因此在與液晶層一起使用時(shí),須考慮其與液晶層的光學(xué)性質(zhì)的搭配以獲得較佳的光學(xué)表現(xiàn)。舉例來(lái)說(shuō),上述由聚亞酰胺所形成的基板102及104各自可具有適當(dāng)?shù)墓鈱W(xué)異向性,例如nx=ny>nz。另外,第一可撓式基板102及第二可撓式基板104的可見(jiàn)光透光率各自可大于90%(例如90.99%至99.99%)。此外,上述由聚亞酰胺所形成的基板102及104具有可撓曲的特性,而可滿(mǎn)足可撓式液晶顯示器10可撓曲的需求。舉例而言,可于玻璃等基板涂布聚亞酰胺材料,并于成膜之后取下作為第一可撓式基板102及第二可撓式基板104。
第一可撓式基板102具有第一厚度方向位相差值r1,第二可撓式基板104具有第二厚度方向位相差值r2,根據(jù)圖1所呈現(xiàn)的結(jié)果,為配合位相差值為310nm至370nm的液晶層100,第一厚度方向位相差值及第二厚度方向位相差值的總和r1+r2可為20nm至220nm,較佳為80nm至160nm,而使得可撓式液晶顯示器10具有較低的漏光量及較佳的光學(xué)表現(xiàn)(例如:高對(duì)比度)。在一些實(shí)施例中,第一可撓式基板102及第二可撓式基板104的膜面內(nèi)位相差值各自可為0nm。于一些實(shí)施例中,第一可撓式基板102及第二可撓式基板104中至少一者的厚度可為1μm至25μm,較佳為5μm至20μm,借此讓第一厚度方向位相差值r1及第二厚度方向位相差值r2至少一者控制在10nm至110nm,較佳為40nm至80nm。應(yīng)注意的是,第一厚度方向位相差值r1及第二厚度方向位相差值r2可為相同或不同。借此,操作于ips模式或ffs模式的可撓式液晶顯示器10的漏光量可控制在0.006%以下(較佳為0.005%以下,更佳為0.004%以下),讓在各視角的對(duì)比度得以提升。
請(qǐng)參照?qǐng)D5a及圖5b,其各自繪示出使用玻璃基板的ips/ffs液晶顯示器、以及本實(shí)施例使用聚亞酰胺基板(例如:r1+r2=120nm)的ips/ffs液晶顯示器兩者的各視角的漏光量,其中區(qū)塊r代表漏光量較大的部分(漏光量大于0.006%),lv表示整個(gè)區(qū)域的最大漏光量。由圖5a及圖5b可以清楚地看出,第一可撓式基板102的第一厚度方向位相差值r1和第二可撓式基板104的第二厚度方向位相差值r2的總和r1+r2在120nm時(shí),相較于玻璃基板的液晶顯示器,各視角的漏光量都有明顯地減少,其中整個(gè)區(qū)域的最大漏光量從0.0071%降低至0.0045%。
請(qǐng)繼續(xù)參照?qǐng)D2,第一偏光板106及第二偏光板108是夾設(shè)第一可撓式基板102、第二可撓式基板104及液晶層100。在一些實(shí)施例中,第一偏光板106是與第一可撓式基板102直接接觸且第二偏光板108是與第二可撓式基板104直接接觸而無(wú)其他膜層介于其間。第一偏光板106及第二偏光板108各自可具有適當(dāng)?shù)暮穸?。第一偏光?06及第二偏光板108各自可包括吸附碘或二色性染料后經(jīng)單軸延伸的親水性高分子膜,例如:聚乙烯醇系膜、部分二甲氧甲烷化聚乙烯醇系膜、乙烯-乙酸乙烯酯共聚物系部分皂化膜、上述的組合或其他適當(dāng)?shù)牟牧稀?/p>
綜合上述,本實(shí)施例是使得第一可撓式基板102與第二可撓式基板104具有適當(dāng)?shù)暮穸确较蛭幌嗖钪?例如:兩者的厚度方向位相差值的總和為20nm至220nm,較佳為80nm至160nm),使其與位相差值為310nm至370nm的液晶層100搭配使用時(shí)可具有較佳的光學(xué)表現(xiàn)。
【第二實(shí)施例】
請(qǐng)參照?qǐng)D3,其繪示出本實(shí)施例的可撓式液晶顯示器20,其與第一實(shí)施例的可撓式液晶顯示器10的差異在于可撓式液晶顯示器20的第一可撓式基板102與第一偏光板106之間更設(shè)置有第一光學(xué)補(bǔ)償膜200。另外,可撓式液晶顯示器20是適當(dāng)?shù)卮钆涔鈱W(xué)補(bǔ)償膜200、第一可撓式基板102、第二可撓式基板104及液晶層的位相差值而可具有良好的光學(xué)表現(xiàn)。
上述第一光學(xué)補(bǔ)償膜200可具有適當(dāng)?shù)墓鈱W(xué)異向性,例如nx=ny<nz,而可與第一基板102及第二基板104(其光學(xué)異向性可為nx=ny>nz)相互搭配而得到適當(dāng)?shù)暮穸确较蛭幌嗖钪档目偤?,因此可增加膜層設(shè)計(jì)的彈性。于本實(shí)施例中,第一可撓式基板102具有第一厚度方向位相差值r1,第二可撓式基板104具有第二厚度方向位相差值r2,第一光學(xué)補(bǔ)償膜200具有第三厚度方向位相差值r3。舉例而言,第三厚度方向位相差值r3可為0至-500nm。為配合位相差值為310nm至370nm的液晶層100,第一厚度方向位相差值r1、第二厚度方向位相差值r2及第三厚度方向位相差值r3的總和r1+r2+r3可為20nm至220nm,較佳為80nm至160nm,而使得可撓式液晶顯示器20具有較低的漏光量及較佳的光學(xué)表現(xiàn)(例如:高對(duì)比度)。
舉例而言,第一厚度方向位相差值及第三厚度方向位相差值的總和r1+r3與第二厚度方向位相差值r2至少一者為10nm至110nm,較佳為40nm至80nm。應(yīng)注意的是,第一厚度方向位相差值及第三厚度方向位相差值的總和r1+r3與第二厚度方向位相差值r2可為相同或不同。借此,操作于ips模式或ffs模式的可撓式液晶顯示器20的漏光量可控制在0.006%以下(較佳為0.005%以下,更佳為0.004%以下),讓在各視角的對(duì)比度得以提升。
第一光學(xué)補(bǔ)償膜200的厚度可為0.1至50μm,較佳為1至20μm,借此讓第三厚度方向位相差值r3控制在0nm至-500nm。舉例而言,第一光學(xué)補(bǔ)償膜200可由聚酰胺、聚酰亞胺、聚酯、聚醚酮、聚酰胺酰亞胺、聚酯酰亞胺、上述的組合或其他適當(dāng)?shù)牟牧纤纬?。舉例而言,可利用液晶涂布法或其他適當(dāng)?shù)姆椒ㄐ纬傻谝还鈱W(xué)補(bǔ)償膜200,在一些以液晶涂布法形成第一光學(xué)補(bǔ)償膜200的實(shí)施例中,其可為圓盤(pán)狀的液晶形式。
在一些實(shí)施例中,第一光學(xué)補(bǔ)償膜200可與第一可撓式基板102及/或第一偏光板106直接接觸而無(wú)其他膜層介于其間。另外,雖然于本實(shí)施例中,第一光學(xué)補(bǔ)償膜200為單一膜層,然而若可滿(mǎn)足上述位相差值的相關(guān)條件,在一些其他的實(shí)施例中,第一光學(xué)補(bǔ)償膜200亦可包括多個(gè)子層。
【第三實(shí)施例】
請(qǐng)參照?qǐng)D4,其繪示出本實(shí)施例的可撓式液晶顯示器30,其與第二實(shí)施例的可撓式液晶顯示器20的差異在于可撓式液晶顯示器30的第二可撓式基板104與第二偏光板108之間具有第二光學(xué)補(bǔ)償膜300。第二光學(xué)補(bǔ)償膜300可包括與第一光學(xué)補(bǔ)償膜200相同或相似的性質(zhì)。
上述第二光學(xué)補(bǔ)償膜300可具有適當(dāng)?shù)墓鈱W(xué)異向性,例如nx=ny<nz,而可與第一基板102、第二基板104以及第一光學(xué)補(bǔ)償膜200相互搭配而得到適當(dāng)?shù)暮穸确较蛭幌嗖钪档目偤?,因此可增加膜層設(shè)計(jì)的彈性。
于本實(shí)施例中,第一可撓式基板102具有第一厚度方向位相差值r1,第二可撓式基板104具有第二厚度方向位相差值r2,第一光學(xué)補(bǔ)償膜200具有第三厚度方向位相差值r3,第二光學(xué)補(bǔ)償膜300具有第四厚度方向位相差值r4。舉例而言,第三厚度方向位相差值r3及第四厚度方向位相差值r4至少一者可為0至-500nm。為配合位相差值為310nm至370nm的液晶層100,第一厚度方向位相差值、第二厚度方向位相差值、第三厚度方向位相差值及第四厚度方向位相差值的總和r1+r2+r3+r4可為20nm至220nm,較佳為80nm至160nm,而使得可撓式液晶顯示器30具有較低的漏光量及較佳的光學(xué)表現(xiàn)(例如:高對(duì)比度)。
舉例而言,第一厚度方向位相差值及第三厚度方向位相差值的總和r1+r3與第二厚度方向位相差值及第四厚度方向位相差值的總和r2+r4至少一者為10nm至110nm,較佳為40nm至80nm。應(yīng)注意的是,第一厚度方向位相差值及第三厚度方向位相差值的總和r1+r3與第二厚度方向位相差值及第四厚度方向位相差值的總和r2+r4可為相同或不同。借此,操作于ips模式或ffs模式的可撓式液晶顯示器30的漏光量可控制在0.006%以下(較佳為0.005%以下,更佳為0.004%以下),讓在各視角的對(duì)比度得以提升。
請(qǐng)參照?qǐng)D6a及圖6b,其各自繪示出使用玻璃基板的ips/ffs液晶顯示器、以及本實(shí)施例使用聚亞酰胺基板及光學(xué)補(bǔ)償膜(例如:r1+r3=60nm,r2+r4=60nm)的ips/ffs液晶顯示器兩者的各視角的漏光量,其中區(qū)塊r代表漏光量較大的部分(漏光量大于0.006%),lv表示整個(gè)區(qū)域的最大漏光量。由圖6a及圖6b可以清楚地看出,第一可撓式基板102的第一厚度方向位相差值r1、第二可撓式基板104的第二厚度方向位相差值r2、光學(xué)補(bǔ)償膜200的第三厚度方向位相差值r3以及光學(xué)補(bǔ)償膜300的第四厚度方向位相差值r4的總和r1+r2+r3+r4在120nm時(shí),相較于玻璃基板的液晶顯示器,各視角的漏光量都有明顯地減少,其中整個(gè)區(qū)域的最大漏光量從0.0071%降低至0.0057%。
在一些實(shí)施例中,第二光學(xué)補(bǔ)償膜300可與第二可撓式基板104及/或第二偏光板108直接接觸而無(wú)其他膜層介于其間。另外,雖然于本實(shí)施例中,第二光學(xué)補(bǔ)償膜300為單一膜層,然而若可滿(mǎn)足上述位相差值的相關(guān)條件,在一些其他的實(shí)施例中,第二光學(xué)補(bǔ)償膜300亦可包括多個(gè)子層。
綜上所述,本發(fā)明實(shí)施例的液晶顯示器是使可撓式基板與光學(xué)補(bǔ)償膜具有適當(dāng)?shù)暮穸确较蛭幌嗖钪担山档鸵壕э@示器的漏光并改善其光學(xué)表現(xiàn)。此外,具有適當(dāng)厚度方向位相差值的可撓式基板在改善液晶顯示器的光學(xué)表現(xiàn)的同時(shí),亦可滿(mǎn)足其可撓曲的需求。
雖然本發(fā)明已以數(shù)個(gè)較佳實(shí)施例揭露如上,然其并非用以限定本發(fā)明,任何所屬技術(shù)領(lǐng)域中具有通常知識(shí)者,在不脫離本發(fā)明的精神和范圍內(nèi),當(dāng)可作任意的更動(dòng)與潤(rùn)飾,因此本發(fā)明的保護(hù)范圍當(dāng)視所附的權(quán)利要求書(shū)所界定的范圍為準(zhǔn)。