JPS5994328A - デイスプレイ装置及び該装置を動作させる方法 - Google Patents

デイスプレイ装置及び該装置を動作させる方法

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JPS5994328A
JPS5994328A JP58200123A JP20012383A JPS5994328A JP S5994328 A JPS5994328 A JP S5994328A JP 58200123 A JP58200123 A JP 58200123A JP 20012383 A JP20012383 A JP 20012383A JP S5994328 A JPS5994328 A JP S5994328A
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array
electrode
glow discharge
voltage
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ジヨ−ジ・ウイルマ−・デイツク
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Western Electric Co Inc
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 本発明はディスプレイ装置特に交流駆動形プラズマディ
スプレイパネルに関する。
当業者には周知であるようにプラズマディスプレイパネ
ルは基本的には誘電体層をその上に乗せた基板とその間
にギャップが生ずるように置かれたこれもまた誘電体層
を含むカバーとから成っている。そのキャップの中には
0,1%のアルゴンを含んだネオンのようなガスが入っ
ており、これをイオン化する。誘電体層に配列状に埋め
込まれた為シールされた電極に所望の電圧を印加するこ
とによってガスに局所的グロー放電を誘起することによ
って表示が行なわれる。
ここでツイン基板設計と呼んでいるプラズマ人示パネル
の一形態においては、並列電極の第1の配列が基板の誘
電体中に埋め込まれており、二つの配列のクロスポイン
1トに表示点を規定するように第1の配列とは直交した
方向でカバー上に誘電体が埋め込まれている。
二つの電極のクロスポイントにプラズマを生ずるのに充
分な逆極性の書き込みパルスを配列の」二部と下部に印
加することによって所望の点の表示が行なわれる。これ
は次に短時間の間クロスポイントにグロー放電を生ずる
プラズマの電子と正のイオンは誘電体の相対する表面に
累積する傾向があり、従って壁電圧が発生して書き込み
パルスが除去されたときにその位置に残る。従って両電
極に書き込みパルスより小さい振幅を有し、初期には逆
の極性を有する“保持パルス“′を与えることによって
、その場所でグロー放電を保持することができる。保持
パルスはカスのブレークダウンを生ずるだけの充分な振
幅は持たないから、先に書き込みが行なわれた点だけが
書き込みパルスのあとで残った壁電圧の結果としてグロ
ーを生ずることになる。保持パルスは交流信号として連
続的に与えられて、各々の極性の変化のたびに電荷の累
積にシフトを生じ、電極に消去信号が与えられるまで、
その点のグローを保つ。消去信号も寸だ二つの電極に与
えられる逆極性のパルスであるが、その点における壁電
圧を除去するような大きさあるいは幅を持っている。
ツイン基板設計は適切なものであるが、同時にいくつか
の欠点がある。保持信号はすべての電極に与えなければ
ならない比較的大電流の信号であシ、一方書込み/消去
信号はそのときどきに選択された電極にだけ与えられる
低電流の信号であり、それでも両方の信号は同一の回路
によって同一の電極に与えられるだめに、信号を印加す
るだめの回路はかなり複雑になる。さらに、基板とカバ
ーの誘電体の間のギャップは厳密に制御する必要があり
、さもなければ、異る点での保持電界の変動を生じ、こ
れによって保持期間の間にアドレスされていない点にグ
ローを生じたシ、あるいはその代りに先にアドレスされ
た点の保持期間の間((グローが消えてしまうことがあ
る。さらに、交流保持信号を印加している間にカバーの
表面にイオンボンバードメントが生ずるので、ディスプ
レイを強化するために螢光体をこの表向に付加すること
ができなくなる。(典型的なツイン基板設計の説明は例
えば、トトリ池の米国特許3,989,974とグオの
米国特許4,328.489を参照されたい。) これらの欠点の一部を除くために、交流プラズマディス
プレイ用には単一基板設計も提案されている。このよう
な構造では、二つの配列が共に同一の基板に設けられて
おシ、これが誘電体層によって分離されている。この場
合も、ディスプレイ点は二つの配列のクロスポイントの
近くに形成される。しかし、電極は単一の基板に限定さ
れているので、基板とカバーの間のギャップはもはや大
きな問題ではなく、また表面にはイオンボンバードメン
トが生じないので、螢光体をカバーの上(で付着するこ
とができるようになる。(これについては、例えばビア
ツオ他の米国特許4.164,678参照)。しかし書
込み/消去および保持信号はまだ本質的に同一の方法で
ツイン基板設計と本質的に同一の方法で与えられている
ので、アドレス回、路の複雑さは軽減されない。
本発明に従えば、単一基板設計の利点をツイン基板設計
の中で保つプラズマディスプレイの構造と方法が提供さ
れ、これによって書き込み/消去と保持機能が本質的(
C分離される。
本発明のひとつの特徴に従えば、本発明ばディスプレイ
デバイスに関するものであシ、他の特徴に従えば、ディ
スプレイデバイスを・助作沁する方法に関するものであ
る。そのデバイスの特徴としては、本発明は第1の基板
の表向に形成された第1の誘電体層を含む第1の基板と
、第2の基板の表面に形成された第2の誘電体層を含む
第2の基板と、二つの誘′屯体層の間に形成されたギャ
ップと、ギャップの中(で閉じ込められたグロー放電を
形成することができるガスから成っている。第1および
第2の電極配列は第1および第2の基板の表面に形成さ
れており、これが該誘電体層でカバーされており、二つ
の配列の間にクロスポイント領域を形成するようになっ
ている。第1の配列は複数個の電極対を含み、これには
各対の成極の間の誘電体の表面にグロー放電が保持され
るように、少くともクロスポイント領)或だけの間隔が
空けである。所望のクロスポイント領域にグロー放電を
開始・終了するように1対の電極を選択する目的で電圧
が第1および第2の配列の電極に対して選択的に与えら
れる。所望のクロスポイント領域におけるグロー放電の
ために選択された電極の対の間でグロー放電を保守する
ために第1の配列の電極に対して他の電圧が与えられる
デバイスを動作する方法に従えば、第2の配列の選択さ
れた電極に一方の極性のパルスを与え、二つの電極の上
の誘電体層に逆極性の電荷が充分て累積するように所望
のクロスポイントの領域の第1の配列の選択された第1
の電極に逆極性のパルスを与えることによってディスプ
レイのために所望のクロスポイント領域が選択される。
次にパルスは所望のクロスポイント領域の第1の配列に
与えられる。このパルスは第2の配列の電極に先に与え
られたのと同一の極性を有しておシ、第2の配列の電極
に累積している電荷を、第1の配列の該他の電極に転送
するのに充分なようになっている。この結−果として第
1の配列の二つの電極の間にその間にグロー放電を生ず
るのに充分な電荷の累積が生じ、これを第1の配列の二
つの電極の間に印加される逆極性の交流信号で保守でき
ることになる。
本発明の彼此の特徴は以下の図面を参照した説明によっ
て詳細に理解されるものである。
これらの図面は例示のためのものであって、また必ずし
も正確な縮尺で示されていないことケア解されたい。
ディスプレイデバイスの基本的な構成要素を第1図に図
示する。第1の透明な基板1゜の上に第1の電極の配列
が配置されている。
(これらの図は説明の目的で示されており、実際のデバ
イスにはもっと沢山の電極が設けられていることを理解
されたい。)この例では配列(Cま本質的に並列の方向
に走る3対の電極(Y+ とY2、YsとY 4 、Y
 5とYs  )を持っている。所望のディスプレイ領
域31−39において、その対の電極は以下に述べるよ
うにグロー放電を生ずるのに充分なように近接して置か
れている。この例では、各電極対についてこのような領
域が3個ある。各対の一方の電極(Yi、Ys、Ys)
は共通に適切な回路に接続されており、これはこの例で
は二つのp−n−pトランジスタ11および12とひと
つのn−p−nトランジスタ13とを含み、これらtコ
レクタは並列に接続されている。各対の他方の電極(Y
2、Y4、Y6)は適切なアドレス回路に個々に接続さ
れておシ、これはこの例では各々の電極に結合された沖
H固のn−p−nトランジスタ(14,15,16)と
図示のように別個のトランジスタ(14,15,16)
とは並列になっておシ、電極の各々に結合された一方は
p−n−p他方はn−p−nのトランジスタ(17,1
8)の対を含んでいる。個々のダイオード(19−24
)iiJtのトランジスタの各々(17,18)と電極
(Y2 % Ys、Y4 )の間に法統されている。
第1の配列の上にはプラズマディスプレイで共通に使用
される誘電体層が形成されている。この例では、この層
ハ酸化鉛ハンダガラスでノ♀さu 10〜20ミクロン
である。
第2の透明な基板26はデバイスのカバーであると考え
ても良いが、この上には第2の電極の配列が形成されて
いる。この配列は第1の配列の電極とは本質的に直交し
て配置された本質的に並列な三つの電極X11・X2、
X3を含んでいる。これらの電極の各々は適切なアドレ
ス回路に接続されておシ、これはこの場合には各電極に
接続されたp−n−pトランジスタ27.28および2
9を含んでいる。
この場合には第1の誘電体層と同一のものである第2の
誘電体層が第1の配列の電極の上に形成される。
誘電体層25および30の上にはまたそれぞれ追加の層
40.41が形成される。典型的にはこれらの層は良い
電子放出を行なうだめに仕事関数が低い薄層である。こ
の例では、各層は約1OOOオングストロームの厚みを
持つCe0z(酸化セリウム)の接着層と約1.500
オングストロームの厚さの均0 (酸化マグネシウム)
の層から成る。これらの層は図面を簡単にするために以
下の図面からは省略されていることに注目されたい。
これらの二つの基板は並列に配置され、その間に小さい
ギャップGが形成される。(第2図乃至第6図参照)(
第1図の基板の間の距離は説明の目的で大幅に誇張され
ていることを了解されたい。この例ではキャップ間隔は
約125ミクロンである。図面には示していないが、標
準的な設計では、キャップの領域はその中にイオン化で
きるガスを入れたあとでシールされる。この例ではカス
は01%のアルゴンを添加したネオンである。二つの配
列はXl−X3の電極が、電極の対がグロー放電を保持
するのに充分近接した領域31−39の上でY、−Y6
の電極を横切るように配置されている。従って、各クロ
スポイント領域は第1の配列からの1対のせ−まい間隔
を持った電極と第2の配列からの直交したひとつの直積
を含んでいる。
アドレス回路に戻れば、各トランジスタのコレクタは適
切な電極に接続されておシ、各トランジスタのエミッタ
とベースは端子に接続されているのが図示されている。
これらのトランジスタは通常は集積回路の一部であるか
ら、各端子を示すのは主に説明的なものであり、以下に
説明するデバイスの動作の間の回路のその部分に適切な
電圧が現われることを示すだめのものである。まだバイ
ポーラトランジスタは主として適切な時点で適切な電圧
を印加させるスイッチを図示している。
第1図のデバイスをアドレスするだめの回路の追加の部
分は第13図および第14図に図示されている。詳しく
述べれば、第13図およρ第14図は書き込みパルスV
wlと消去パルスVelの間に、それぞれX電極および
X電極に対して与えられる電圧をスイッチするだめの回
路の例を示している。各コンポーネントの詳細な説明は
不要であると考える。基本的には、第13図の回路は2
個のn−p−nトランジスタ60および61を含み、そ
のコレクタはp −n −p t’ランジスタ(それぞ
れ62.63)のベースに結合されている。
トランジスタ60のベースはそれに低レベルの書き込み
付勢パルスVweが供給される端子に接続されておシ、
トランジスタ61のベースはその補数Vw eが与えら
れる端子に結合されている。トランジスタ&2のエミッ
タはそれに定電圧7wlが供給される端子b4に接続さ
れておシ、一方トランシスタロ3のエミッタはそれに一
定の消去レベルVe 1が供給される端子65に結合さ
れている。トランジスタ62および63のコレクタは第
1図のトランジスタ27.2Bおよび29のエミッタに
結合された出力端子に接続されている。従って後述する
適切な時点で、書き込みパルスはトランジスタ60のベ
ースにそれをオンにするパルスを与えることによって、
トランシスタ27.28および29に書き込みパルスを
供給することができる。これは次にトランジスタ62を
導通させ、端子64の電圧+V w 1が出力に現われ
ることになる。他の時点ではV w eがトランジスタ
61のベースに電圧を与えてこれをオンとし、これはト
ランジスタ63を導通させ、端子65からの消去電圧V
e4が出力に現われることになる。
第14図の回路は第13図の対応するトランジスタ(6
0,61,62,63)とは逆の極性を持つトランジス
タ66.67.68および69によって本質的に同一の
方法でトランジスタ14.15および16のエミッタに
−V w lあるいは−V e 1の電圧を与える。ひ
とつの差はV’weとVweの電圧がそれぞれ追加のn
−p−nトランジスタのベースに供給されることである
。これらのトランジスタのエミッタはp−n−pトラン
ジスタ66および67のエミッタに結合されている。追
加のトランジスタの利用によって付勢パルスト同一の極
性でトランジスタ66と67のエミッタを駆動するのに
必要な大電流を与えることができる。
次に第1図の線2−2に沿つンそ断面図を参照してデバ
イスの動作について説明する。この断面図の第2図乃至
第6図は動作のフェーズを示しておシ、第7図は電極に
与えられる典型的な波形を示している。
第7図に示した時刻t。からt4では、(L。
よシ前にY5、Y6およびX2を含むクロスポイントが
ディスプレイのために予め選択されてオリ、すべてのY
@極に大きさ+Vsus  のパルスを与えることによ
って、すべての選択されたクロスポイントでグロー放電
が保持されているのが図示されている。Yl、、Y3 
 およびY5とY2 、Y4およびY6に与えられてい
るパルスの極性は常に正であるが、組合せた電位は先に
選択された点でグロー放電を維持するのに充分であるが
、グロー放電を開始するのに″は不充分であるようにな
っている。従つて、この例では、時刻tl−t2で+V
susの電圧がトランジスタ17のエミッタに結合され
/上端末に与えられ、一方トランジスタはそのベース端
子に与えられた適切な電圧で付勢されるので、約50ボ
ルトの正の保持パルスが電本返Y2、Y4およびY6に
与えられることになる。これと同時に−Vsuaの電圧
がトランジスタ13のエミッタに結合された端子に与え
られ、一方そのトランジスタはそのベースに与えられる
適切な電圧によって付勢され、従って約−50ボルトの
電圧が電極Y11Y3およびY5に力えられる。これに
よってY6およびY5  (および他の点)を含むクロ
スポイント領域にグロー放電を生じ、ここで以下に述べ
る切き込み動作の結果として電荷が累41′(される。
Y電極に対する信号はトランジスタ1Bを付勢すること
によってt3からt4で反転される。トランジスタ18
V!、その端子に−V s u sの電圧を有し、トラ
ンジスタ11はその端子に+Vsuaの電圧を有するか
ら、従つて与えられた電圧は累積された電荷の壁電圧と
組合わされて、他のグロー放電を生ずる。
(その電極に与えられた電圧はトランジスタのエミッタ
の電圧とほぼ等しいことが理解されるであろう。)この
時間の間に、Y2、Y4およびY6に接続されたトラン
ジスタ14.15および16、YIXY3およびY5に
接続されたトランジスタ12、X□、X2およヒX3 
pc接続されたトランジスタ27.28および29はす
べて消勢される。
時刻t4において、電極X2、Y3およびY4を含むク
ロスポイント領域でグロー放電(書き込み)を開始する
ことが望ましいとしよう。
従って第13図の回路によってそのエミッタに+V w
 1の電圧が与えられているトランジスタ28を付勢す
ることによって電極X2に対して+Vw1の電圧が与え
られる。この例では、電圧は約90ボルトである。これ
と同時に、第14図の回路によって−Vw1の電圧がそ
のエミッタに与えられているトランジスタ15を伺勢す
ることによって、電極Y4に−vw1の電圧が与えられ
る。この負の電圧はダイオード19.22および23を
逆バイアスし、これによって書き込み信号を選択されな
かった電極Y2およびY6からデカップルする。
(選択されなかった電極は常時の保持信号を受信し続け
る。これはここでは0電圧となっている。)yi、y3
およびY5電極への正の保持パルスはまたこれらの電極
(例えばYs)上の先に1−き込まれた位置における負
の表面電荷の効果を相殺するために書き込みパルスの時
間幅の開延長される。このような正荷はもし保持電圧の
印加によって保持されなければ、パルスを与えられたカ
バー電極に対して望−ましくない放電を生じ、これらの
オンのセルが消去されることになる。
Mi、極X2およびY4の間の電圧差は短時間の間これ
らの電極の間のギャップにグロー放電を生ずる。もつと
重要なことは、与えられた電圧の結果として、それぞれ
電極Y4およびX2にガスによる正のイオンと電子が累
積しはじめることである。
第2図は書き込みパルス(t5)のあとでの璽荷の成長
を図示している。時刻t5において、書き込みパルスは
電極X2およびY4から除かれ、保持パルスはYl、、
YsおよびYsから除かれる。しかしなから、少くとも
次のパルスが供給されるとき(L6)まで、累積された
電荷は誘電体表面に留る。
時刻t6では、すべてのトランジスタは消勢され、トラ
ンジスタ12が付勢されて+VW2の電位がその端子に
与えられる。このパルスは先のパルスの結果として電極
X2に累積した本質的にすべての電子を電極Y3の上の
誘電体の領域に対して移動するのに充分な大きさと時間
幅を有している。この例では、電圧は約120ボルトで
、パルス幅は約3−4μ秒である。(書き込みパルス幅
の半分)。従って、第3図で図示されるように時刻t7
において、カバーからの電子は電極Y3の上の誘電体の
部分に累積し、一方電極Y4の上のイオンは本質的にそ
の場所に留ることになる。
このとき電極Y3とY4の上の領域の間には壁電圧が生
じ、これは初期にはグロー放電を生じ、これは電荷と同
一の極性の充分な大きざのパルス(+Vsusと−Vs
us)がこれらの電極に与えられたときに、電極Y3と
Y4の上の領域にグロー放電を生ずるのに充分なものと
なっている。
従って正常の保持信号は11からL2と同一の方法でL
8からt9の間にすべてのY電極に与えられる。これに
よってYsとY4の間にクロー放電を生じ(yeとYs
を含む先に書き込まれた点と同様に)また第4図に示ず
」;う<19による電荷累積に反転を生ずるから、従っ
て力えられたパルスの極性の反転によつC新らしい放電
が生ずることになる。
従って、YsとY4の間のグロー放電は放電の消去のだ
めにその点が選択されるまで保持暦号か力えられ−るこ
とによって継続される。
時刻tHにおいて、電極X2、YsおよびY4を含むク
ロスポイント領域における放電を消去することが必要に
なったと仮定しよう。
この場合は消去パルスが両方の電極X2およびY4に対
して与えられる。この例では約50ボルトの+Ve1 
の電圧が、トランジスタ28を付勢することによって電
極X2に与えられる。先に説明したように、第13図の
回路は書き込みフェーズの間を除いて、常にトランジス
タ27,2Bおよび29のエミッタに対してV e 1
電圧を供給する。−Vel  のパルスはそのエミッタ
に対して紀14図の回路から−Ve1の電圧が与えられ
ているトランジスタ15を付勢することによって電極Y
4Vrc対して供給される。このときすべての他のトラ
ンジスタは消勢される。
このパルスの印加によってY4の上に累積していた電子
は電極X2の上の誘電体上に移動し、先に述べた書き込
みフェーズのときと同様にY4の上の誘電体層に対して
ガスのイオンを引キイ;]ける。しかし、この消去パル
スの大きさと幅は電荷の移動が完了しないように選択さ
れている。その代り第5図にボすように時刻tllでは
ほぼ同数のイオンと電子がY4の」二に累積することに
なり、Y4の上の電荷(・ユ中和される。この例では、
パルス幅は約4μ秒である。さらに先に書き込みが行な
われて消去したくない電極(例えば、¥5 )の上の正
の電荷を保持するだめに、Yl、YsおよびYsには負
の保持電圧−Vsusが与えられる。さもなければ、こ
のような電荷は消去されている隣接した電極(Y4)に
対して放電する可能性がある。次に、もし必要であれば
、(Y+およびYs )の他にYsにt12で+Ve2
の正のパルスを与えて、X2の上に累積していた実質的
にすべての電子をYsの上の誘電体に引き伺け、同1時
に同数のイオンを排斥してYsの」二の電荷を中和する
ことができる。
しかし、この追加の消去パルスは必要でないことがわか
っている。その代り、第7図に図示するように時刻t1
4で電極Y 1 、YsおよびYsに正常の正の保持パ
ルスか供給されたときに、Ysの上の電荷の同一の中オ
ロ力&生ずる。第6図は時刻t14のあとの短詩1司(
約1μ秒)後の状況である。このとき誘電体表面の壁電
圧は後に保持信号が与えられてもり゛ロー放電を生ずる
には不充分となり、そのクロスポイント領域は新らしい
書き込みノ<)しスカ(与えられるまで消えることにな
る。この)Llレスの系列は電極Y5、Y6および’1
’、、Y2を含む隣接した点に影4を与えていないこと
に注目されたい。
この構造とその方法についていくつかの重要な特徴が注
目されるであろう。基本的(ては各々の書き込みおよび
消去動作は2段のプロセスである。第1ステツプとして
ひとつのY電極上に累積した一方の極性の電荷力ふ累積
している間に逆極性の電荷がX電極に転シ差され、次に
X電極に累積した電荷が第2ステ′ノブとしてそのクロ
スポイント領域のY電極に++云yl<きれる。所望の
クロスポイント領域におけるクロー放電が1度開始され
ると、これはY電極に与えられた信号だけによって保持
される。
従って、任意の特定のクロスポイント頭載においては二
つの基板の間では短時間で低頻度の放電しか生ずること
がない。グロー放電ディスプレイは基板の誘電体の間の
キャップ距1)47Fに依存することはないから、誘電
体の間のキャップ距離には大きな余裕が生ずることにな
る。丑だデバイスの動作の間カバー基板に大幅なイオン
ボンバードメントが生ずることはないので、カバー基板
に螢光体の燐化物層(第9図の層60でその例を示す)
を設けることができるようになる。さらにある程度の重
なり合いは残っているが、アドレスと保持の機能は本質
的に分離されている。従って、X電極にはアドレス回路
しか必要ない。Y電極としては、個々の電極の選択のた
めのアドレス回路はY2、Y4およびY6電極のためた
けに必要となる。(トランジスタ12を経由して)Yl
、、YsおよびYsにはある程度の書き込み/消去の機
能が必要となるが、これはこのような電極のすべてに共
通に適用できる。もちろん、Y2 、、Y4およびY6
電極としてはある程度のアドレス回路と保持回路の組合
せが必要であるが、これは最小限の組合せであると考え
られる。もし必要であるなら、分離を増すためにY、 
、YsおよびY5電極に全体の保持信号を与えても良い
。しかし、単一の保持信号の高電圧のために、上の電極
にパルスが与えられていないときにも、このような方式
は電荷の成長を生ずる傾向にある。従って、保持電圧を
各対の電極の間で分離することが望ましいことになる。
上述した動作に従って所望の電極を選択するのに必要な
論理回路はmII練された技術者の設計能力で充分設計
することができるものであって、従ってここでは説明し
ない。第1図のアドレス回路で示されたトランジスタは
主として説明の目的であって、実際にばFETのような
他のタイプのスイッチを使用することができることが理
解されよう。
第1図はY電極が離れていて(約10ミル)、ディスプ
レイ領域だけで近接している(約4ミル)ような実施例
を示しているが、第8図および第9図(C示すように均
一なスペーシングを持った電極対を設けることも可能で
ある。
第8図は本兄明の他の実施例に従う電極配置と11の上
[(47図であシ、第9図はディスプレイパネルの一部
の側面図であり、ここで第1図の(1′1と成苅素に対
応する構成要素には同一の番号が付けられている。第8
図に示すように、Y電極ハ均一の間隔で平行しており、
この例では間隔は4ミルである。電極対の間のグロー放
電は各々のX電極の電極対の上に位置する阻止電極45
を用いることによってクロスポイント領域の上に限定さ
れる。第9図で図示するように、これらの阻止電極はY
電極の上に形成された誘電体層25の上に形成される。
次に阻止電極の上に形成された誘電体層4゜は先の例で
使用されたのと同様にCe0z l A’9 。
の薄膜コーティングで形成されている。同一のコーティ
ングはカバー誘電体の上の層41としても図示されてい
る。
阻止電極41はY電極の間のグロー放電の横方向の広が
シを限定するから、従って電極を並列にすることができ
る。これは各々の阻止電極をその下に存在する対の両方
のY電極に均等に容量性結合することによって実行され
る。従って阻止電極上の電圧は対をなす二つの電極の電
圧の和の関数であり、このような電圧は保持サイクルの
間は等しく逆極性であるから、阻止電極の上の誘電体4
0の表面(では本質的に0の電圧(あるいはもし生じた
としても放電を維持するには小さすぎる電圧)しか生じ
ないことになる。このようなo電圧の領域によってグロ
ー放電の境界が形成されることになる。阻止電極は第8
図では垂直の方向のセグメントとして図示されているが
、X電極の間の各列の間には単一の電極を用いても良い
ことが理解されるであろう。
保持回路と書き込み/消去回路をもつと完全に分闘fす
るだめには、第10図にその電極配置の上面図を図示し
、第11図にディスプレイの一部の断面図を示したよう
な実施例に示すように各クロスポイント領域に第4の電
極を追加しても良い。図示の目的では、配列の一部しか
図示していないが、典型的な装置ではより多くのディス
プレイ点を含めることにしても良い。この場合にも、上
面50には表面の誘電体層に埋め込まれた並列の電極X
I′、X2′、X3′ がある。しかしこの実施例では
、底面52に形成され誘電体層53にカバーされた電極
の配列は3個の並列電極の複数のグループY+’ 、Y
2’ 、Y3’  およびY4′、y5’、y6’を含
んでいる。このような構成において、各クロスポイント
領域の三つの電極の内の二つ、例えばY2 ’とYB2
およびYB2とy6/には保持信号を与えて、これらの
電極の間でクロー放−を生ずることができる。適切なY
′電極と共に第3の電極、例えばYl′とY4 ’を使
用して先の例と同様にY′電極とあとでY′電極から電
荷が転送された電極とクロスポイント領域Y′電極のひ
とつの間1テ電荷を転送することによって、グロー放電
の開始と終了を行なうことができる。二つの保持電極の
上に充分な壁電圧が生成されるように、そのクロスポイ
ントの第3の電極から残りのY′電極に対して電荷を転
送す・るために、この後で第3の段階を追加しても良い
。このシーケンスの後で短い時間幅を持つ小さいパルス
を印加して、先の例と同様に各電極上の電荷を中和する
ことによって消去が行なわれる。
再び阻止電極54を保持電極Y2′とYB2、YB2と
Y6′の間に形成して、これに容量的に結合して隣接し
たクロスポイント領域へのグロー放電の広がシを防止す
ることができる。第12図は電極Xl’ 、Ys ’ 
、’ Y2’ 、Y3’を含むクロスポイントのグロー
放電を開始し、消去するために電極に与えられる典型的
な波形を図示している。先の例で説明した詳細な説明を
参照すれば、この例について、これ以上詳細に説明する
必要はないと考えられる。
本発明については種々の追加の変形は当業者には明らか
である。これらのすべての変更−5本発明、が従来技術
よりすぐれている点に基本的に依存しておシ、本発明の
精神と範囲内で適切に考えられるものである。
【図面の簡単な説明】
lA31図は本発明の一実施例に従うディスプレイデバ
イスの一部を説明的に示した透視図、第2図乃至第6図
は本発明の一実施例に従うデバイスの動作を図示する第
1図の線2−2に沿った説明的断面図; 第7図は同一の実施例に従ってディスプレイデバイスを
動作するのに用いられる典型的信号波形ケ示す図; 第8図は本発明の他の実施例に従うディスプレイデバイ
スの電極配置の上面図; 第9図ンよ第8図の実施例に従うディスプレイデバイス
の断面図; 第10図は本発明のさらに他の実施例に従うディスプレ
イデバイスの電極配置の上面図;第11図は第10図の
実施例に従うテ′イスプレイデバイスの断面図; 第12図は第10図および第11図の実施例に従ってデ
ィスプレイデバイスを動作するのに用いられる典型的な
信号波形の図;第13図および第14図は第1図の実施
[91]を動作するのに用いられる回路の一部の回路図
である。 〔主要部分の符号の説明〕 第1の基板・・・10 第1の誘電体層・・・25 第2の基板・・・26 第2の誘電体層・・・30 第1の配列・・・y、−Y6 第2の配列・・・Xl−X3   e=第3の電極・・
・Y2′、Y5′ 追加の電極・・・54(第10図) FIG、 / nc  t。 F/に、 /、3 F/(、、/4

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、−表面上に形成された第1の誘電体層を詩つ第1の
    基板、 一表面上に形成された第2の誘電体層を有し、第1と第
    2の誘電体層の間にグロー放電を形成するガスを封入し
    たギャップ領域を規定するように第1の基板に関して相
    対的に配置された第2の基板、 第1の誘電体層の中に第1の基板の表面に形成され、そ
    れに沿ってその間でグロー放電を維持することができる
    複数個のクロスポイントディスプレイ領域を持つ電極対
    の第1の配列、及び 選択されたディスプレイ領域の対の間でグロー放電を維
    持するためだけに第1の配列の電極に第1の電圧を供給
    する装置を備えだディスプレイ装置において、 第2の語根上の第2の誘電体層内に形成され、対をなす
    電極の第1の配列のディスプレイ領域とクロスポイント
    を形成するように配置された単一電極の第2の配列、及
    び 選択されたクロスポイントディスプレイ領域でグロー放
    電を開始し、消去するだめに第1および第2の配列に対
    して第1の電圧よシ高い第2の電圧を供給するだめの装
    置 を含むことを特徴とするディスプレイ装置。 2、特許請求の範囲第1項に記載のディスプレイ装置に
    おいて、 第3の電極が第1の配列の電極の各対の間に位置されて
    おり、第2の配列は各ディスプレイ領域で第1の配列と
    4電極クロスポイントを形成するように配置されており
    、第2の電圧を第1と第2の配列の各々の一方の電極の
    間に印加することによってグロー放電を開始あるいは消
    去し、第1の電圧を第1の配列の残シの電極に与えるこ
    とによって設定されたグロー放電を維持することを特徴
    とするディスプレイ装置。 3、特許請求の範囲第2項に記載のディスプレイ装置に
    おいて、 グロー放電を維持することができる第1の配列の電極の
    対に追加の電極が容量的に結合し、追加の電極はディス
    プレイ領域の間のグロー放電の伝搬を防止するためにデ
    ィスプレイ領域の間に位置していることを特徴とするデ
    ィスプレイ装置。 4、第1の基板の表面上に形成され第1の誘電体層でカ
    バーされた複数個の電極の対を含む第1の電極の配列と
    、第2の基板の上に形成され第2の誘電体層によってカ
    バーされた第2の電極の配列とを含み、基板は誘電体層
    の間にギャップを形成し、二つの配列の成極は各々が第
    1の配列からの少くとも二つの電極と第2の配列からの
    一つの1i時含むクロスポイント領域を形成するように
    配置され、ギャップはイオン化できるガスで占められた
    ディスプレイ装置を動作させる方法であって、該方法は 一方の極性のパルスを第2の配列の選択された電極に与
    え、逆極性のパルスを所望のクロスポイント領域におけ
    る第1の配列の選択された第1の電極に与えて二つの電
    極上の誘電体の層の上に逆極性の電荷の正味の累積がで
    きるようにし、 第2の配列の電極に先に与えたパルスと同一の極性を有
    し、第2の配列の電極の上に累積した電荷を該第2の電
    極の上の誘電体層に転送するのに充分であるようなパル
    スを所望のクロスポイント領域の第1の配列の第2の電
    極に与える 段階を含むディスプレイのために所望のクロスポイント
    を選択することを特徴とするディスプレイ装置を動作さ
    せる方法。 5、特許請求の範囲第4項に記載の方法において、各ク
    ロスポイント領域は第1の配列シて1対だけの電極を含
    み、該第2の電極への電荷の転送によって、グロー放電
    を生ずるのに充分な電圧が電極の対の上の誘電体の部分
    の間に生ずることを特徴とするディスプレイ装置を動作
    させる方法。 6 特許請求の範囲第5項に記載の方法において、対を
    なす各電極に交流信号を与えることによってグロー放電
    が維持されることを特徴とするディスプレイ装置を動作
    さぜる方法。 7、 特許請求の範囲第4項に記載の方法において、各
    クロスポイント領域は第1の配列の中に少くとも第3の
    電極を含み、該第2の電極への電荷の転送の後で第3の
    電極に対して先に第1の配列の第1の電極に対して与え
    たパルスと同一の極性を有し、第1の電極に累積した電
    荷を第3の電極の上の誘電体部分の上に移動するのに充
    分なパルスを与え、これによって第2の電極と第3の電
    極の上の誘電体部分の間の電圧はグロー放電を生ずるの
    に充分なよう(ですることを特徴とするディスプレイ装
    置を動作させる方法。 8、特許請求の範囲第7項に記載の方法において、各ク
    ロスポイント領域の第2の電極と第3の電極に対して交
    流信号を与えることによってグロー放電が保持されるこ
    とを特徴とするディスプレイ装置を動作させる方法。
JP58200123A 1982-10-27 1983-10-27 デイスプレイ装置及び該装置を動作させる方法 Pending JPS5994328A (ja)

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