JP3663416B2 - プラズマ表示パネル - Google Patents

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Description

【0001】
本発明は、プラズマ表示パネル(Plasma Display Panel:以下、PDPと称する)に関し、より詳細には、TV(テレビジョン)又はモニターのような平板表示装置に用いられるPDPの、上部基板に設けられる改良された維持電極構造を有するPDPに関するものである。
【0002】
図1は、従来のPDPにおける上部基板に形成された単位画素を示す概略図である。図1を参照するに、2つの透明電極1が、上部基板に一定の間隔で形成され、透明電極1の両端部上に電源と接続するためのバス電極2が形成されたものである。バス電極2を介して電源を供給し、一定の間隔を有する透明電極1の間で放電を維持する方式によって単位画素にプラズマが形成される。
【0003】
図2aおよび図2bは、従来のPDPを示す図である。図2aに示されるように、透明な上部基板7の上に、横方向の透明電極1とバス電極2が設けられられる。図2bに示されるように、下部基板6の上に一定の間隔で、縦方向の信号電極5が設けられ、信号電極5の上に縦方向の隔壁4が設けられ、該隔壁4の間に赤色(R)、緑色(G)、青色(B)の蛍光体が形成されている。そして、上部基板7が下部基板6に結合される。
【0004】
このような電極構造を有する従来のPDPでは、放電維持電極は、互いに同一の平面にあり、プラズマの生成量は、電極の面積に比例する。このようにサイズが制限される単位画素により、電極の面積も制限されるため、発生されるプラズマの生成量も制限される。プラズマのエネルギーは外壁等を介して継続的に失われるが、該プラズマのエネルギーは、放電を維持するために、より多くのエネルギーが求められる。
【0005】
もしも、プラズマの生成量が少なければ、放電を維持するために更に多くのエネルギーが求められ、この理由により、PDPのエネルギー効率が減少する。同時に、前述の電極構造を有する従来のPDPでは、単位画素のサイズが小さい程、効率が減少することになる。このようなケースでは、高画質を得ることは困難である。
【0006】
従って、本発明は、従来のPDPにおける制約によるいくつかの問題点、欠点を実質的に解決したPDPに関し、放電電圧を低め、プラズマの体積を大きくして放電効率を向上させたPDPを提供することを目的とする。
【0007】
本発明の付加的な特徴および利点は、以下の詳細な説明において述べられ、その記述から明白にされ、又は、本発明の実施により教示されよう。また、本発明の他の目的および利点は、添付図面と同様、詳細な説明および特許請求範囲に特に指摘される方法により、実現し、達成することができよう。
【0008】
前記の目的、利点を達成するため、本発明の好ましい実施の形態に係るPDPは、一定の間隔で並行に配置される上部基板および下部基板と、前記上部基板の、1つの単位画素に形成される第1、第2電極と、前記第1電極および第2電極に対応して第2基板に形成される第3電極と、前記第1および第2電極を隣接する第1および第2電極に接続するバスラインとを備えたPDPにおいて、
前記第1、第2電極の隣接する画素の縁部近傍に、第2基板に向かって延長されたフェンスタイプ電極を含むことを特徴とする。
【0009】
本発明に係る好ましい実施形態のPDPは、前記フェンスタイプ電極が、不透明の金属材料からなることを特徴とし、また、前記上部基板上に、前記画素を互いに区切る四角枠体状の隔壁を備え、前記フェンスタイプ電極が、前記隔壁に形成されることを特徴とし、さらに、前記第1、第2電極と、前記フェンスタイプ電極が各々単位画素内で、対角線方向に対称となるように形成されることを特徴とする。
【0010】
前述の一般的な説明および後述の詳細な説明は、典型的な例の説明であり、特許請求の範囲に記載される他の発明の説明をも意味することが理解されよう。
【0011】
本発明は、添付の図面に詳細が示されている。以下、本発明の好ましい実施形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。
【0012】
図3は、本発明の第1の実施形態に係るPDPの上部基板に形成された単位画素の電極の概略を示す図である。本発明のPDPの下部基板の構造は、従来の下部基板の構造と同一であり、従って、本発明に係る上部基板の構造について、以下に説明する。図3は、1つの単位画素に対する電極構造が示されているが、その単位画素は、大きく2つの部分を含み、左側の部分は第1電極で規定され、右側の部分は第2電極で規定される。
【0013】
単位画素の底面に、一定の間隔をもって、1対の透明電極が設けられ、単位画素の縁部には、部分的に、隣接画素側の縁部の近傍から、下部基板に向いて所定値突出した不透明の金属材料からなるフェンスタイプ電極3が設けられ、該フェンスタイプ電極3にバス電極2が接続される。すなわち、2つの部分を有するフェンスタイプの放電維持電極を形成し、本発明では、1対の透明電極1が放電維持電極とされる。
【0014】
図4は、図3の電極を備えるPDP上部基板を示す概略図であり、図4の上部基板の電極は、下部基板(図示せず)の電極(例えば、信号電極)と直交し、図4では、6個の単位画素の電極構造を例示的に示している。参照符号1は透明電極、2はバス電極、3はフェンスタイプ電極、7は上部基板、8は横方向の隔壁、9は縦方向の隔壁である。
【0015】
上部基板7上には、横と縦方向に四角枠体をなす格子状(マトリックス状)の隔壁8、9が形成され、個々の放電空間が単位画素として形成され、その格子状隔壁8、9がコントラストを向上する。前記上部基板7の下面上には、単位画素別に、所定の間隔を持って横方向に1対の透明電極1が形成される。前記隔壁8と9の内面には、不透明の金属材料からなるフェンスタイプ電極3が設けられ、個々の放電時に、該当する画素のプラズマ発生量を増加させる。
【0016】
図4において、バス電極2は、横方向の隔壁8上に形成され、前記フェンスタイプ電極3を介して透明電極1に接続され、横方向の隔壁8と縦方向の隔壁9の高さは、下部基板の隔壁の高さより小さい。
【0017】
図5は、本発明の第2の実施形態に係るPDPの、上部基板の概略を示す図である。図5を参照するに、維持電極の放電経路を長くするために、透明電極がフェンスタイプ電極に沿って配置され、これによって、放電密度を向上させている。図5では、6個の単位画素が例示的に示され、参照符号1は透明電極、2はバス電極、3はフェンスタイプ電極、7は上部ガラス基板、8は横方向の隔壁、9は縦方向の隔壁である。
【0018】
ここで、1つの単位画素あたり、1対の透明電極1が所定の間隔を持って、縦方向に長く形成される。各々の透明電極1は、上方向または下方向のいずれかに傾斜して形成される。前記透明電極1の外郭を囲む横方向の隔壁8と縦方向の隔壁9の内側には、金属材料からなる不透明のフェンスタイプ電極3が形成され、個々の画素の放電に際して、対応する画素のプラズマの発生量を増大する。
【0019】
単位画素あたりのフェンスタイプ電極3と透明電極1は、対角線方向に対称に形成される。前記横方向の隔壁8上にはバス電極2が形成され、フェンスタイプ電極3を介して、透明電極1に接続され、横方向の隔壁8と縦方向の隔壁9の高さは、下部基板の隔壁の高さより小さい。
【0020】
図6は、本発明の第3の実施形態に係るPDPの、上部基板の概略を示す図である。図6を参照するに、図3の電極とは直交する方向に設けられた長縁の電極構造を有する、フェンスタイプ電極型の上部基板である。図6では、6個の単位画素が例示的に示され、参照符号1は透明電極、2はバス電極、3はフェンスタイプ電極、7は上部ガラス基板、8は横方向の隔壁、9は縦方向の隔壁である。
【0021】
図6においては、バス電極2の方向を、下部基板(図示せず)の隔壁の方向と同一(縦方向)に形成し、それにより、1対の放電維持電極のそれぞれが、蛍光体の各々に対応する。下部基板の信号電極が、下部基板の隔壁に対して横方向に直交して形成される。
【0022】
上部ガラス基板7に、単位画素毎に所定の間隔を持って、縦方向に1対の透明電極1が形成される。上部基板の縦方向の隔壁9が、下部基板の縦方向の隔壁4(図2参照)の方向と同一の方向に形成され、横方向の隔壁8が追加的に形成される。四角枠体をなす横方向の隔壁8と縦方向の隔壁9の内面に、不透明の金属材料からなるフェンスタイプ電極3が形成され、それにより、個々の画素の放電に際して、対応する画素のプラズマの発生量を増大する。
【0023】
前記横方向の隔壁8上にはバス電極2が形成され、縦方向に電源に接続され、横方向の隔壁8と縦方向の隔壁9の高さは、下部基板の隔壁の高さより小さい。結果的に、図5および図6において、透明電極1の縁部の長さは、従来のPDPにおける透明電極の縁部の長さより長い。
【0024】
前述の図6の電極構造は、隔壁と隔壁との間の長い縁部を持つ2つの透明電極1の間の放電によりプラズマを発生する。また、電極の面積が最大化され、長い縁部を有する透明電極の間で、プラズマの発生量を増大する効率の高い電極構造が提供される。
【0025】
前述のような、本発明の第1ないし第3の実施形態に係るPDPにおいては、上部基板の隔壁8、9面に、金属材料からなる不透明のフェンスタイプ電極3を形成することにより、電極面積を最大限に利用し、これに伴い、放電電圧を低めることになる。前記フェンスタイプ電極3により、個々の単位画素での放電時に発生するプラズマの損失を最小化し、プラズマの発生量を増大する。
【0026】
また、電極面が拡大されることにより、プラズマの形成空間が大きくなり、また、プラズマのエネルギー損失が減少し、これにより安定した空間放電が行われる。更に、隔壁により、単位画素が個別化されることによって、隣接する画素の相互作用が防止され、画素のサイズを小さくして高画質の画面を得ることができる。
【0027】
一方、本発明では、上部基板に隔壁8、9を形成させたが、上部基板に隔壁8、9を形成することなしに、バス電とフェンスタイプ電極のみ形成して構成することができる。その場合には、同様の効果は得られるが、コントラストは多少劣化する。
【0028】
前述のように、本発明に係るPDPによれば、以下のような利点を有する。すなわち、上部基板の電極がフェンスタイプ電極構造を有するから、放電電圧が低く、プラズマの体積が大きいため、放電効率が向上する。前述の実施形態は単に例示的なものであって、本発明を限定するものではない。本開示に基づき、他の型の装置に適用することがてきる。また、本発明の説明は実施形態であって、請求範囲の要旨を制限するものではなく、他の変形や修正は、当該分野の通常の知識を有する者にとって明白である。
【図面の簡単な説明】
【図1】従来のPDPの上部基板に形成された単位画素の電極を示す概略図である。
【図2】従来のPDPの概略を示す図であり、図2(a)は図1の電極を備える上部基板、図2(b)は対応する下部基板を示す概略図である。
【図3】本発明の第1の実施形態に係るPDPの上部基板に形成された単位画素の電極を示す概略図である。
【図4】図3の電極を備えるPDPの上部基板を示す概略図である。
【図5】本発明の第2の実施形態に係るPDPの上部基板を示す概略図である。
【図6】本発明の第3の実施形態に係るPDPの上部基板を示す概略図である。

Claims (4)

  1. 一定の間隔で並行に配置される上部基板および下部基板と、前記上部基板の、1つの単位画素に形成される第1、第2電極と、前記第1電極および第2電極に対応して下部基板に形成される第3電極と、前記第1および第2電極を隣接する第1および第2電極に接続するバスラインとを備えたPDPにおいて、
    前記第1、第2電極の隣接する画素の縁部近傍に、下部基板に向かって延長されたフェンスタイプ電極を含み、
    前記上部基板上に、前記画素を互いに区切る四角枠体状の隔壁を備え、前記フェンスタイプ電極が、前記隔壁に形成されることを特徴とするプラズマ表示パネル。
  2. 前記フェンスタイプ電極は、不透明の金属材料からなることを特徴とする請求項1に記載のプラズマ表示パネル。
  3. 前記フェンスタイプ電極の上側に形成されたバス電極により、前記第1および第2電極と接続された前記フェンスタイプ電極が、隣接する画素の第1および第2電極と接続されたフェンスタイプ電極と接続されることを特徴とする請求項1に記載のプラズマ表示パネル。
  4. 前記第1、第2電極と、前記前記フェンスタイプ電極が各々単位画素内で、対角線方向に対称となるように形成されることを特徴とする請求項1に記載のプラズマ表示パネル。
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