KR100339362B1 - 플라즈마 디스플레이 패널 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 어드레스 전극을 복수개로 구성하여 UV분포를 셀의 전영역으로 확대하여 휘도를 향상시키고, 세로 격벽 주위의 형광체와의 거리를 단축시켜 방전효율을 향상시킬 수 있는 플라즈마 디스플레이 패널을 제공하기 위한 것으로, 본 발명의 플라즈마 디스플레이 패널은 제 1 기판과, 상기 제 1 기판과 대향하는 제 2 기판과, 상기 제 1 기판상에 형성된 제 1, 제 2 서스테인 전극과, 상기 제 1, 제 2 서스테인 전극을 포함한 전면에 형성된 유전층과, 상기 제 2 기판상에서 상기 제 1, 제 2 서스테인 전극을 가로지르는 방향으로 형성되는 세로 격벽들과, 상기 세로 격벽 사이의 상기 제 2 기판상에 형성되며 상기 세로 격벽과 동일방향으로 형성되는 복수개의 어드레스 전극들과, 상기 복수개의 어드레스 전극들을 포함한 상기 세로 격벽들상에 형성된 형광체층을 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
Description
본 발명은 평판형 디스플레이(display)에 관한 것으로, 특히 플라즈마 디스플레이 패널(Plasma Display Panel, 이하, "PDP"라 칭함)에 관한 것이다.
일반적으로 PDP와 액정표시장치(LCD)는 평판형 표시장치 중에서 가장 실용성이 높은 차세대 표시장치로 각광받고 있다. 특히 PDP는 LCD에 비해 휘도가 높고 시야각이 넓어 옥외 광고탑 또는 벽걸이 티브이(TV), 극장용 디스플레이와 같이 박형의 대형 디스플레이로서 응용성이 광범위하다.
PDP는 가스방전을 이용하여 표시발광시키는 방식을 이용하고 있으며, 전극표면에 유전층을 구성시킨 AC형 PDP와 전극의 표면이 방전 공간에 노출되어 있는 DC형 PDP로 구분된다. AC형 PDP는 유전층위에 형광체가 구성되고, DC형 PDP는 전극위에 형광체가 구성되어 있으며, 이러한 PDP는 가스방전에 의해 발생된 자외선을 형광체에 조사하여 형광체를 발광시킨다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 종래 기술에 따른 플라즈마 디스플레이 패널을 설명하기로 한다.
도 1은 종래 기술에 따른 3전극 면방전 방식의 AC형 PDP의 단면구조를 도시한 것이다.
도 1에 도시한 바와 같이, 전면 유리기판(30)의 동일면상에 일정 거리를 두고 형성된 서스테인 전극(31,31a)들(이하, Y전극과 Z전극이라 함), 서스테인 전극(31,31a)들상에 인쇄기법으로 형성된 유전층(32), 유전층(32)상에 형성된 보호층(34)으로 이루어지는 상부구조와, 상부구조의 배면 유리기판(30a)위에 서스테인 전극들과 직교하는 방향으로 형성된 어드레스 전극(33)(이하, X전극이라 함), 인접 셀(Cell)간의 누화(crosstalk) 현상을 방지하기 위해 상기 X전극(33)들 사이에 형성된 격벽(35), 상기 격벽(35)과 X전극(33) 주위에 형성된형광체(38)로 이루어지는 하부구조와, 상기 상부구조와 하부구조 사이의 공간에 불활성 가스를 봉입하여 형성된 방전영역으로 구성된다.
참고적으로 도 1은 설명의 편의상 상부구조를 90。 회전시켜 도시한 것이다.
이러한 3전극 면방전 방식의 AC형 PDP는 X전극과 Y전극 사이에 구동전압이 인가되면, X전극과 Y전극 사이에 대향방전이 일어나서 상부구조의 보호층 표면에 벽전하가 발생한다. 그리고 Y전극과 Z전극에 서로 반대극성의 방전전압이 지속적으로 인가되고 X전극에 인가되던 구동전압이 차단되면, 벽전하에 의해 Y전극과 Z전극 상호간에 발생되는 전위차로 인해 유전층(32)과 보호층(34) 표면의 방전영역에서 면방전이 일어난다. 그 결과, 방전영역의 불활성 가스로부터 자외선이 발생된다. 이 자외선에 의해 형광체(38)가 여기되고, 발광된 형광체에 의해 칼라(color) 표시가 이루어진다.
도 2는 PDP의 각 전극에 인가되는 펄스의 파형을 도시한 것으로서, 각 펄스는 리셋구간과 어드레스 구간 및 서스테인 구간에서 각각 다른 파형을 나타낸다.
Y전극 드라이버(미도시)에서 출력되는 스캔전압의 리셋펄스(21)는 PDP의 각 방전 셀의 모든 Y전극에 동시에 인가된다. Y전극 드라이버는 스캔 데이터를 참조하여 X전극과 대향방전을 일으키기 위해 Y전극에 인가된 스캔전압의 서스테인 펄스(80) 사이에 스캔 펄스(22)를 삽입한다. 이때, X전극은 X전극 드라이버(미도시)에서 출력되는 어드레스 펄스(60)를 인가 받는다. 도면에는 도시되지 않았지만, Z전극에 인가되는 서스테인 전압은 스캔전압의 서스테인 펄스(80)에 비해 위상이 반대이고 주기가 동일한 펄스이다. 그리고 X전극에 인가되는 어드레스 펄스(60)는 Y전극에 인가된 스캔 펄스(22)에 동기되고 위상이 스캔펄스의 반대인 파형이다. 따라서, 어드레스 펄스와 스캔 펄스의 전압차에 의해 X전극과 Y전극이 대향방전을 일으키고, 스캔 전압의 서스테인 펄스와 서스테인 전압간의 전압차에 의해 Y전극과 Z전극이 면방전을 일으킨다. 그 후, 스캔 전압에 소거 펄스가 인가되면 면방전이 중단되어 방전 셀이 꺼지게 된다.
한편, 도 3은 종래 플라즈마 디스플레이 패널에 따른 평면도로써, 서스테인 전극인 Y전극과 Z전극, 그리고 어드레스 전극인 X전극에 의한 UV분포를 도시한 것이다.
도 3에 도시된 바와 같이, 종래 플라즈마 디스플레이 패널은 2개의 서스테인 전극(31,31a)과 1개의 어드레스 전극(33)으로 이루어져 어드레스 구간에서는 하나의 서스테인 전극(31)과 어드레스 전극(33) 사이에 방전을 일으켜 특정 방전 셀을 선택하여 데이터를 입력하고, 서스테인 구간에서는 두 개의 서스테인 전극간에 면방전이 일어나 방전을 지속시킨다.
여기서, 미설명 부호 "35"는 세로 격벽이다.
도 3으로부터, UV분포가 어드레스 전극(33)을 중심으로 어드레스 전극(33)의 폭에 비례하여 중앙부에 집중되고 세로 격벽쪽으로 갈수록 UV분포가 감소되는 것을 알 수 있다.
그러나 상기와 같은 종래 플라즈마 디스플레이 패널은 다음과 같은 문제점이 있었다.
방전시 형광체에 의해 가시광으로 변환되는 UV분포는 어드레스 전극의 폭에 비례하여 중앙부에 많이 분포되기 때문에 어드레스 전극과 떨어진 세로 격벽 주위의 형광체와 UV발광 영역간의 거리가 멀어 UV트래핑(trapping)을 고려할 때 방전 효율이 좋지 않고, 전 영역에서 균일하게 UV가 나오지 않기 때문에 휘도가 좋지 않은 문제점이 있었다.
본 발명은 상기한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위해 안출한 것으로, 어드레스 전극을 복수개로 구성하여 UV분포를 셀의 전영역으로 확대하여 휘도를 향상시키고, 세로 격벽 주위의 형광체와의 거리를 단축시켜 방전효율을 향상시킬 수 있는 플라즈마 디스플레이 패널을 제공하는데 그 목적이 있다.
도 1은 종래 기술에 따른 3전극 면방전 방식의 AC형 PDP의 구조단면도
도 2는 종래 PDP의 각 전극에 인가되는 펄스의 파형을 도시한 파형도
도 3은 종래 전극 배치에 따른 UV분포도
도 4는 본 발명 제 1 실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널의 UV분포도
도 5는 본 발명 제 1 실시예에 따른 구조단면도
도 6은 본 발명 제 2 실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널의 UV분포도
도 7은 본 발명 제 2 실시예에 따른 구조단면도
도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
40,40a : 제 1, 제 2 기판 41,41a : 서스테인 전극
43a,43b,43c : 제 1, 제 2, 제 3 어드레스 전극
45 : 세로 격벽
상기의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 플라즈마 디스플레이 패널은 제 1 기판과, 상기 제 1 기판과 대향하는 제 2 기판과, 상기 제 1 기판상에 형성된 제 1, 제 2 서스테인 전극과, 상기 제 1, 제 2 서스테인 전극을 포함한 전면에 형성된 유전층과, 상기 제 2 기판상에서 상기 제 1, 제 2 서스테인 전극을 가로지르는 방향으로 형성되는 세로 격벽들과, 상기 세로 격벽 사이의 상기 제 2 기판상에 형성되며 상기 세로 격벽과 동일방향으로 형성되는 복수개의 어드레스 전극들과, 상기 복수개의 어드레스 전극들을 포함한 상기 세로 격벽들상에 형성된 형광체층을 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
이하, 본 발명의 플라즈마 디스플레이 패널을 첨부된 도면을 참조하여 설명하기로 한다.
도 4는 본 발명에 제 1 실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널의 평면도이다.
도 4에 도시한 바와 같이, 본 발명 제 1 실시예는 제 1 기판(미도시)상에서 일방향으로 형성되는 두 개의 서스테인 전극(41,41a)들과, 상기 제 1 기판과 대향하는 제 2 기판(미도시)상에서 상기 서스테인 전극(41,41a)들을 가로지르는 방향으로 형성되는 세로 격벽(45)들과, 상기 세로 격벽(45)들 사이에 형성되며 상기 세로 격벽(45)들과 동일 방향으로 형성되는 2개의 어드레스 전극(43a,43b)들로 구성된다.
여기서, 본 발명 제 1 실시예에서는 어드레스 전극의 수를 2개로 한정하였으나, 실제로는 2개 이상 복수개로 구성하는 것이 가능하다.
그리고 상기 2개의 어드레스 전극 폭의 합은 종래 어드레스 전극의 폭에 비해 크지 않도록 형성한다.
그 이유는 어드레스 전극의 폭이 커지면 어드레스 전극을 통해 흐르는 전류가 커지기 때문에 종래 어드레스 전극의 폭보다 같거나 작게 패터닝하여 종래에 비해 전류량이 커지지 않도록 한다.
도 5는 본 발명 제 1 실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널의 구조단면도이다.
도 5에 도시된 바와 같이, 제 1 기판(40)에 대향하는 제 2 기판(40a)상에는2개의 어드레스 전극(43a,43b)이 서로 일정간격을 가지고 배치되며, 그 양측으로 세로 격벽(45)들이 형성되고, 상기 세로 격벽(45)과 수직교차하는 방향으로 상기 제 1 기판(40)상에 서스테인 전극(41,41a)들이 형성된다.
즉, 제 1 기판(40)과, 상기 제 1 기판(40)에 대향하는 제 2 기판(40a)과, 상기 제 1 기판(40)상에 형성된 제 1, 제 2 서스테인 전극(41,41a)과, 상기 제 1, 제 2 서스테인 전극(41,41a)을 포함한 전면에 형성된 유전층(42)과, 상기 제 2 기판(40a)상에 형성되며 상기 제 1, 제 2 서스테인 전극(41,41a)과 수직 교차하는 방향으로 형성되는 세로 격벽(45)들과, 상기 세로 격벽(45)들 사이에 형성되며 상기 세로 격벽(45)들과 동일방향으로 형성되는 제 1, 제 2 어드레스 전극(43a,43b)들과, 상기 제 1, 제 2 어드레스 전극(43a,43b)들을 포함한 상기 세로 격벽(45)들상에 형성된 형광체층(46)을 포함하여 구성된다.
이와 같은 본 발명에 따르면, UV분포는 어드레스 전극을 중심으로 분포하기 때문에 중앙부에 큰 폭으로 형성된 하나의 어드레스 전극이 사용된 종래의 디스플레이 패널과는 달리, UV분포가 전영역에 걸쳐 형성되고 형광체, 특히 세로 격벽(45) 주위의 형광체와 UV발광 영역의 거리가 가까워지므로 방전 효율을 향상시킬 수 있다.
도 6은 본 발명 제 2 실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널의 평면도이다.
도 6에 도시된 바와 같이, 본 발명 제 2 실시예는 어드레스 전극의 수를 3개로 형성하였다.
이때, 상기 3개의 어드레스 전극 폭의 합은 종래 어드레스 전극 폭에 비해 작거나 동일하도록 패터닝한다.
즉, 본 발명 제 2 실시예는 제 1 기판(40)과, 상기 제 1 기판(40)에 대향하는 제 2 기판(40a)과, 상기 제 1 기판(40)상에 형성되는 제 1, 제 2 서스테인 전극(41,41a)과, 상기 제 1, 제 2 서스테인 전극(41,41a)을 포함한 전면에 형성된 유전층(42)과, 상기 제 2 기판(40a)상에 형성되며 상기 제 1, 제 2 서스테인 전극(41,41a)과 수직 교차하는 방향으로 형성되는 세로 격벽(45)들과, 상기 세로 격벽(45)들 사이에서 서로 일정 간격을 두고 형성되며 상기 세로 격벽(45)들과 동일방향으로 형성되는 제 1, 제 2, 제 3 어드레스 전극(43a,43b,43c)들과, 상기 제 1, 제 2, 제 3 어드레스 전극(43a,43b,43c)들을 포함한 상기 세로 격벽(45)들상에 형성된 형광체층(46)을 포함하여 구성된다.
여기서, 본 발명 제 2 실시예는 어드레스 전극을 3개로 한정하였으나, 그 이상 형성하는 것이 가능하다.
한편, 제 1, 제 2, 제 3 어드레스 전극(43a,43b,43c)중 어느 하나를 플로팅(floating)시키면 어드레스 전극을 통해 흐르는 전류량은 종래에 비해 같거나 그 이하로 감소시킬 수 있다.
이상 상술한 바와 같이, 본 발명의 플라즈마 디스플레이 패널은 다음과 같은 효과가 있다.
첫째, UV발광 영역의 확대를 통해 휘도를 향상시킬 수 있다.
둘째, UV발광 영역과 형광체 특히 세로 격벽 하부의 형광체와의 거리를 감소시켜 발광 효율을 증대시킬 수 있다.
셋째, 플로팅 어드레스 전극을 채용함으로써 똑같은 UV 발광 영역의 확대 효과를 얻음과 동시에 어드레스 전극에 흐르는 전류량을 감소시킬 수 있다.
Claims (2)
- 제 1 기판;상기 제 1 기판과 대향하는 제 2 기판;상기 제 1 기판상에 형성된 제 1, 제 2 서스테인 전극;상기 제 1, 제 2 서스테인 전극을 포함한 전면에 형성된 유전층;상기 제 2 기판상에서 상기 제 1, 제 2 서스테인 전극을 가로지르는 방향으로 형성되는 세로 격벽들;상기 세로 격벽 사이의 상기 제 2 기판상에 형성되며 상기 세로 격벽과 동일방향으로 형성되는 복수개의 어드레스 전극들;상기 복수개의 어드레스 전극들을 포함한 상기 세로 격벽들상에 형성된 형광체층을 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
- 제 1 항에 있어서, 상기 복수개의 어드레스 전극들중 임의의 어드레스 전극을 플로팅시키는 것을 포함함을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
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