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KR20050096994A - Plasma display panel - Google Patents

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KR20050096994A
KR20050096994A KR1020040021702A KR20040021702A KR20050096994A KR 20050096994 A KR20050096994 A KR 20050096994A KR 1020040021702 A KR1020040021702 A KR 1020040021702A KR 20040021702 A KR20040021702 A KR 20040021702A KR 20050096994 A KR20050096994 A KR 20050096994A
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discharge
electrodes
sustain
pdp
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KR1020040021702A
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Inventor
민웅기
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엘지전자 주식회사
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Abstract

본 발명은 콘트라스트 특성이 향상되고 고속 구동 가능한 플라즈마 디스플레이 패널에 관한 것이다. The present invention relates to a plasma display panel with improved contrast characteristics and high speed driving.

이와 같은 본 발명은 일정 간격을 두고 배열된 전면기판과 후면기판, 상기 전면기판 상에 보조전극이 형성된 스캔전극과 상기 스캔전극과 이격되어 방전을 유지하는 서스테인전극이 쌍을 이뤄 형성된 복수의 유지전극쌍, 상기 후면기판 상에 상기 유지전극쌍과 교차하는 방향으로 배열된 복수의 어드레스전극, 및 상기 전면기판과 후면기판 사이의 일정 간격에 배치되어 방전 셀을 구획하는 격벽을 포함하는 플라즈마 디스플레이 패널을 제공한다.As described above, the present invention provides a plurality of sustain electrodes formed by pairing a front substrate and a rear substrate arranged at predetermined intervals, a scan electrode in which an auxiliary electrode is formed on the front substrate, and a sustain electrode spaced apart from the scan electrode to maintain a discharge. A plasma display panel including a pair, a plurality of address electrodes arranged in a direction crossing the pair of sustain electrodes on the rear substrate, and partition walls disposed at predetermined intervals between the front substrate and the rear substrate to partition discharge cells; to provide.

Description

플라즈마 디스플레이 패널{Plasma Display Panel} Plasma Display Panel

본 발명은 플라즈마 디스플레이 패널에 관한 것으로, 더욱 자세하게는 화상 계조 표현을 위한 리셋방전시 발생되는 가시광의 영역을 차단하여 콘트라스트 특성을 향상시키고, 기입방전 시 방전지연시간을 감소시켜 고속 구동이 가능한 플라즈마 디스플레이 패널에 관한 것이다.The present invention relates to a plasma display panel. More particularly, the present invention relates to a plasma display panel, which improves contrast characteristics by blocking a region of visible light generated during a reset discharge for expressing image gradation, and reduces a discharge delay time during a write discharge. It is about the panel.

일반적으로, 플라즈마 디스플레이 패널(Plasma Display Panel: 이하, PDP라 함.)은 소다라임(Soda-lime) 글라스로 된 전면 기판과 후면 기판 사이에 형성된 격벽이 하나의 단위 셀을 이루고, 각 셀 내에는 헬륨-크세논(He-Xe), 헬륨-네온(He-Ne) 등과 같은 불활성 가스가 고주파 전압에 의해 방전이 될 때, 진공자외선(Vacuum Ultraviolet rays)이 발생되어 격벽 사이에 형성된 형광체를 발광시켜 화상을 구현하는 장치이다. In general, a plasma display panel (hereinafter, referred to as a PDP) has a partition wall formed between a front substrate and a rear substrate of soda-lime glass and constitutes one unit cell. When an inert gas such as helium-xenon (He-Xe) or helium-neon (He-Ne) is discharged by a high frequency voltage, vacuum ultraviolet rays are generated to emit phosphors formed between the partition walls. It is a device to implement.

도1은 종래 PDP의 장치 구조를 개략적으로 나타낸 사시도이다. 도시된 바와 같이 PDP(100)는 화상이 디스플레이 되는 표시면 인 전면 기판(10)과 후면을 이루는 후면 기판(20)이 일정거리를 사이에 두고 평행하게 결합된다. 전면 기판(10)은 하방에 하나의 화소에서 상호 방전에 의해 셀의 발광을 유지하기 위한 유지전극(11,12), 즉 투명한 ITO 물질로 형성된 투명전극(11a,12a)과 금속재질로 제작된 버스전극(11b,12b)으로 구비된 유지전극(11,12)이 쌍을 이뤄 형성된다. 이러한 유지전극쌍은 스캔전극(11) 및 서스테인전극(12)으로 구성되고, 상기 스캔전극(11)에는 패널 주사를 위한 주사신호와 방전유지를 위한 유지신호가 주로 공급되고, 상기 서스테인전극(12)에는 유지신호가 주로 공급된다. 상기 유지전극(11,12)은 방전전류를 제한하며 전극 쌍 간을 절연시켜주는 유전층(13a)에 의해 덮혀 지고, 유전층(13a) 상면에는 방전조건을 용이하게 하기 위하여 산화마그네슘(MgO)을 증착한 보호층(14)이 형성된다. 후면 기판(20)은 복수개의 방전 공간 즉, 셀을 형성시키기 위한 스트라이프 타입(또는 웰 타입)의 격벽(21)이 평행을 유지하여 배열되고 상기 유지전극(11)과 교차되는 부위에서 어드레스 방전을 수행하여 진공자외선을 발생시키게 되는 다수의 어드레스 전극(22)이 격벽(21)에 대해 평행하게 배치된다. 또한, 상기 어드레스 전극(22) 상면에는 유전층(13b)이 형성되고, 상기 유전층 상면은 어드레스 방전시 화상표시를 위한 가시광선을 방출하는 R, G, B 형광층(23)이 도포된다. 이와 같은 구조를 갖는 PDP의 화상 계조를 구현하는 방법은 도 2와 같다. 1 is a perspective view schematically showing a device structure of a conventional PDP. As shown in the figure, the PDP 100 is coupled in parallel with the front substrate 10, which is a display surface on which an image is displayed, and the rear substrate 20, which forms a rear surface, with a predetermined distance therebetween. The front substrate 10 is made of a metal material and sustain electrodes 11 and 12 for maintaining light emission of cells by mutual discharge in one pixel below, that is, transparent electrodes 11a and 12a formed of a transparent ITO material. The sustain electrodes 11 and 12 provided as the bus electrodes 11b and 12b are formed in pairs. The sustain electrode pair includes a scan electrode 11 and a sustain electrode 12. The scan electrode 11 is mainly supplied with a scan signal for scanning a panel and a sustain signal for sustaining discharge, and the sustain electrode 12 ) Is mainly supplied with a holding signal. The sustain electrodes 11 and 12 are covered by a dielectric layer 13a that limits the discharge current and insulates the electrode pairs, and deposits magnesium oxide (MgO) on the top surface of the dielectric layer 13a to facilitate discharge conditions. One protective layer 14 is formed. In the rear substrate 20, a plurality of discharge spaces, that is, stripe-type (or well-type) partition walls 21 for forming cells are arranged in parallel with each other and address discharge is performed at an intersection with the sustain electrode 11. A plurality of address electrodes 22, which are performed to generate vacuum ultraviolet rays, are disposed in parallel with the partition wall 21. In addition, a dielectric layer 13b is formed on an upper surface of the address electrode 22, and an R, G, and B fluorescent layer 23 that emits visible light for displaying an image upon address discharge is coated on the upper surface of the dielectric layer. A method of implementing image gradation of a PDP having such a structure is shown in FIG.

도 2는 종래 PDP의 화상 계조를 구현하는 방법을 나타낸 것이다. 도시된 바와 같이, PDP 화상 계조(Gray Level)는 한 프레임을 발광횟수가 다른 여러 서브필드로 나누어 구동되는데, 각 서브필드는 다시 방전을 균일하게 일으키기 위한 리셋기간(RPD), 방전셀을 선택하기 위한 어드레스기간(APD) 및 방전횟수에 따라 계조를 구현하는 서스테인 기간(SPD)으로 나뉘어 진다. 예를 들어, 256 계조로 화상을 표시하고자 하는 경우에 1/60 초에 해당하는 프레임기간(16.7ms)은 상기 도 2와 같이 8개의 서브필드들(SF1 내지 SF8)로 나누어지고, 상기 8개의 서브 필드들(SF1 내지 SF8) 각각은 리셋기간, 어드레스기간 및 서스테인 기간으로 다시 나누어지게 된다. 각 서브필드의 리셋기간 및 어드레스기간은 각 서브필드마다 동일하다. 셀을 선택하기 위한 어드레스방전은 데이터 전극인 어드레스전극과 스캔전극인 투명전극 사이의 전압차에 의해 일어난다. 서스테인 기간은 각 서브필드에서 2n(단, n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)의 비율로 증가된다. 이와 같이 각 서브필드에서 서스테인 기간이 달라지게 되므로 각 서브필드의 서스테인 기간 즉, 서스테인 방전 횟수를 조절하여 화상의 계조를 표현하게 된다.2 illustrates a method of implementing image gradation of a conventional PDP. As shown, the PDP image gray level is driven by dividing one frame into several subfields with different number of emission times, each subfield being for selecting a reset period (RPD) and a discharge cell for uniformly discharging again. It is divided into an sustain period SPD for implementing grayscales according to the address period APD and the number of discharge times. For example, when displaying an image with 256 gray levels, a frame period (16.7 ms) corresponding to 1/60 second is divided into eight subfields SF1 to SF8 as shown in FIG. Each of the subfields SF1 to SF8 is divided into a reset period, an address period, and a sustain period. The reset period and the address period of each subfield are the same for each subfield. The address discharge for selecting a cell is caused by the voltage difference between the address electrode as the data electrode and the transparent electrode as the scan electrode. The sustain period is increased at a rate of 2n (n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) in each subfield. In this way, since the sustain period is different in each subfield, the gray scale of the image is expressed by adjusting the sustain period of each subfield, that is, the number of sustain discharges.

한편, 상술한 PDP 화상 계조를 표현하는데 있어서 벽전하 안정을 위한 리셋기간에는 수차례의 방전이 연속되어 하전입자와 벽 전하를 생성, 유지 및 소거시키는 수차례의 방전이 일어나게 된다. 이에 따라 비표시기간인 리셋기간과 어드레스기간에 발광이 일어나게 되는데, 특히, 리셋 방전시 스캔 전극과 서스테인 전극으로 이루어진 유지전극의 배치에 따른 발광분포를 살펴보면 다음 도 3과 같다.On the other hand, in the above-described PDP image gradation, several discharges are continued in the reset period for stabilizing wall charges, and thus, several discharges are generated to generate, hold and erase charged particles and wall charges. Accordingly, light emission occurs during the reset period and the address period, which are non-display periods. In particular, the light emission distribution according to the arrangement of the sustain electrode including the scan electrode and the sustain electrode during reset discharge is as follows.

도 3은 종래 PDP 리셋 방전시 방전 셀 내에 발생되는 적외선과 형광체 발광분포를 나타낸 것이다. 도시된 바와 같이, 리셋 방전시 발생되는 (a)적외선 및 (b)형광체 발광은 방전 셀 중앙부와 스캔 전극 부위에서 강하게 일어남을 알 수 있다. 이와 같이 비표시기간인 리셋기간에 발생되는 형광체 발광은 화상의 블랙레벨을 높여 PDP 화면특성인 콘트라스트 특성을 저하시키는 문제점이 있다.3 shows infrared and phosphor emission distributions generated in a discharge cell during a conventional PDP reset discharge. As shown, it can be seen that (a) infrared rays and (b) phosphor emission generated during reset discharge occur strongly at the center of the discharge cell and the scan electrode. As described above, the phosphor emission generated in the non-display period of the reset period has a problem of increasing the black level of the image and lowering the contrast characteristic which is a PDP screen characteristic.

한편, PDP 전극 구조에 따른 휘도특성을 살펴보면 다음 도 4와 같다. 도 4는 종래 PDP의 전면기판에 형성된 전극 구조를 나타낸 것이다. 도시된 바와 같이, 방전 셀(C) 내에 투명전극(11a,12a)과 버스전극(11b,12b)으로 이루어진 전면기판상의 유지전극(11,12)에서 상기 버스전극(11b,12b)은 방전 셀 중심에서 벗어나 외각측에 형성된다. 이러한 버스전극의 배치는 PDP 구동시 형광체에서 발생되는 가시광 영역이 넓어져 휘도특성을 향상시키게 되지만, 기입 방전시 셀의 방전지연시간이 증가하게 되어 PDP 구동시간이 지연되는 문제점이 있다.Meanwhile, the luminance characteristics according to the PDP electrode structure will be described with reference to FIG. 4. Figure 4 shows the electrode structure formed on the front substrate of the conventional PDP. As shown in the drawing, the bus electrodes 11b and 12b are discharge cells in the sustain electrodes 11 and 12 on the front substrate including transparent electrodes 11a and 12a and bus electrodes 11b and 12b. It is formed on the outer side away from the center. The arrangement of the bus electrodes improves the luminance characteristics by widening the visible light region generated by the phosphor during PDP driving, but has a problem in that the PDP driving time is delayed because the discharge delay time of the cell increases during write discharge.

따라서 본 발명은 PDP 화상 계조 표현을 위한 리셋 방전시 발생하는 暗휘도를 감소시켜 콘트라스트 특성을 향상시키고 동시에 기입 방전시 방전지연시간을 감소시켜 고속구동 할 수 있는 플라즈마 디스플레이 패널을 제공하는데 그 목적이 있다.Accordingly, an object of the present invention is to provide a plasma display panel capable of high-speed operation by reducing contrast luminance generated during reset discharge for expressing PDP image gradation and at the same time reducing discharge delay time during write discharge. .

상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 기술적 해결수단은 일정 간격을 두고 배열된 전면기판과 후면기판, 상기 전면기판 상에 보조전극이 형성된 스캔전극과 상기 스캔전극과 이격되어 방전을 유지하는 서스테인전극이 쌍을 이뤄 형성된 복수의 유지전극쌍, 상기 후면기판 상에 상기 유지전극쌍과 교차하는 방향으로 배열된 복수의 어드레스전극, 및 상기 전면기판과 후면기판 사이의 일정 간격에 배치되어 방전 셀을 구획하는 격벽을 포함한다.Technical solution of the present invention for achieving the above object is a front electrode and a rear substrate arranged at a predetermined interval, the scan electrode and the sustain electrode spaced apart from the scan electrode and the scan electrode formed on the front substrate and the scan electrode A plurality of pairs of sustain electrodes formed in pairs, a plurality of address electrodes arranged in a direction crossing the pair of sustain electrodes on the rear substrate, and at a predetermined interval between the front substrate and the rear substrate to partition discharge cells; It includes bulkhead to do.

보조전극은 스캔전극을 형성하는 투명전극 상에 형성된다.The auxiliary electrode is formed on the transparent electrode forming the scan electrode.

또한, 상기 보조전극은 불투명 금속전극으로 다수 개로 이루어진다.In addition, the auxiliary electrode is composed of a plurality of opaque metal electrodes.

이하에서는 첨부된 도면을 참고로 하여 본 발명의 바람직한 실시예를 보다 상세히 설명하기로 한다.Hereinafter, with reference to the accompanying drawings will be described in detail a preferred embodiment of the present invention.

도 5는 본 발명에 따른 PDP를 개략적으로 나타낸 사시도이다. 도시된 바와 같이, 화상이 디스플레이 되는 표시면 인 전면 기판(110)과 후면을 이루는 후면 기판(220)이 일정거리를 사이에 두고 평행하게 결합된다. 5 is a perspective view schematically showing a PDP according to the present invention. As illustrated, the front substrate 110, which is the display surface on which the image is displayed, and the rear substrate 220 forming the rear surface are coupled in parallel with a predetermined distance therebetween.

전면 기판(110)상에는 스캔전극(111)과 서스테인전극(112)이 쌍을 이뤄 형성된 유지전극(111,112)이 구비되고, 상기 스캔전극(111) 및 서스테인전극(112)은 각각 ITO 재질의 투명전극(111a,112a)과 금속재질의 버스전극(111b,112b)이 일체를 이뤄 형성된다. 상기 스캔전극의 투명전극(111a) 상에 버스전극(111b)의 재질과 동일 유사한 보조전극(111c)이 형성된다. 이러한 보조전극(111c)은 PDP 구동에 따른 리셋 방전시 스캔전극 부위에서 더욱 강하게 발생하는 가시광을 차단하여 화상의 블랙레벨을 낮추게 되고, 이로 인하여 PDP 화면 특성인 콘트라스트 특성을 향상시키게 된다. 또한, 상기 스캔전극 및 서스테인전극이 평행하게 배열된 전면기판에는 상부 유전층(113)이 적층되어 방전전류를 제한하고 상기 스캔전극(111) 및 서스테인전극(112) 간을 절연시켜준다. 또한, 상부 유전층(113)에는 플라즈마 방전시 발생되는 스퍼터링으로 상부 유전층의 손상 방지와 아울러 2차 전자의 방출 효율을 높이기 위한 산화마그네슘(MgO)을 증착한 보호층(114)이 형성된다. On the front substrate 110, scan electrodes 111 and sustain electrodes 112 are formed in pairs of sustain electrodes 111 and 112, and the scan electrodes 111 and sustain electrodes 112 are transparent electrodes made of ITO, respectively. The 111a and 112a and the bus electrodes 111b and 112b made of metal are integrally formed. An auxiliary electrode 111c similar to the material of the bus electrode 111b is formed on the transparent electrode 111a of the scan electrode. The auxiliary electrode 111c lowers the black level of the image by blocking visible light more strongly generated at the scan electrode during reset discharge according to the PDP driving, thereby improving the contrast characteristic, which is a PDP screen characteristic. In addition, an upper dielectric layer 113 is stacked on the front substrate in which the scan electrode and the sustain electrode are arranged in parallel to limit the discharge current and to insulate the scan electrode 111 and the sustain electrode 112 from each other. In addition, the upper dielectric layer 113 is formed with a protective layer 114 on which magnesium oxide (MgO) is deposited to prevent damage to the upper dielectric layer and to increase emission efficiency of secondary electrons by sputtering generated during plasma discharge.

후면 기판(220) 상에는 상기 전면기판에 평행하게 배열된 스캔전극(111) 및 서스테인전극(112)과 교차하는 방향으로 복수의 어드레스전극(221)이 구비되고, 상기 어드레스전극(221 상부에는 벽전하 축적을 위한 하부 유전층(222)이 형성된다. 상기 하부 유전층(222) 상에는 방전 셀을 구획하는 격벽(223)이 형성되고, 상기 격벽(223) 표면에는 형광층(224)이 도포되어 방전시 R, G, B 중 어느 하나의 가시광선을 발생하게 된다.On the rear substrate 220, a plurality of address electrodes 221 are provided in a direction crossing the scan electrodes 111 and the sustain electrodes 112 arranged in parallel with the front substrate, and wall charges are formed on the address electrodes 221. A lower dielectric layer 222 is formed for accumulation, and a partition wall 223 is formed on the lower dielectric layer 222 and a fluorescent layer 224 is applied to the surface of the partition wall 223 to discharge R. The visible light of any one of, G, and B is generated.

이러한 구조를 갖는 본 발명의 PDP는 상기 보조전극이 투명전극 상에 직접 형성되므로 버스전극 형성시 동시에 형성시킬 수 있어 종래 PDP 제조공정에 따른 추가공정이 필요 없게 된다. 또한, 상기 보조전극은 도전성인 금속이기 때문에 방전 셀 내에 형성된 전계가 종래 PDP 투명전극 상에 보조전극이 없을 때보다 더 강하게 작용하여 PDP 구동에 따른 기입방전시 방전지연시간을 감소시켜 고속구동 할 수 있게 된다.In the PDP of the present invention having such a structure, since the auxiliary electrode is directly formed on the transparent electrode, it can be simultaneously formed when forming the bus electrode, thereby eliminating the need for an additional process according to the conventional PDP manufacturing process. In addition, since the auxiliary electrode is a conductive metal, the electric field formed in the discharge cell acts more strongly than when there is no auxiliary electrode on the PDP transparent electrode, thereby reducing the discharge delay time during writing discharge according to the PDP driving, thereby enabling high-speed driving. Will be.

상술한 본 발명의 PDP 전극 구조에 따른 콘트라스트 특성 및 고속구동 특성을 더욱 향상시키기 위한 수단으로는 다음 도 6과 같다.As a means for further improving the contrast characteristics and the high speed driving characteristics according to the PDP electrode structure of the present invention described above is as shown in FIG.

도 6은 본 발명의 PDP 방전 셀 구조에 따른 보조 전극 배치를 나타낸 도이다. 도시된 바와 같이, 스캔전극의 투명전극(111a) 상에 형성된 보조전극(111c)은 방전 셀을 이루는 각각의 R, G, B 서브픽셀(C) 내에 버스전극(111b)과 독립적으로 형성된다. 이는 PDP 방전시 발생되는 가시광 영역을 보다 효과적으로 차단하여 화상의 블랙레벨을 줄여 콘트라스트 특성을 향상 시키 위한 것이다. 물론, 상기 세 개의 R, G, B 서브픽셀 내에 각각 독립적으로 형성된 본 발명의 보조전극은 서로 연결되어 선형을 이룰 수 있다.6 is a diagram illustrating an auxiliary electrode arrangement according to the PDP discharge cell structure of the present invention. As shown, the auxiliary electrode 111c formed on the transparent electrode 111a of the scan electrode is formed independently of the bus electrode 111b in each of the R, G, and B subpixels C constituting the discharge cell. This is to more effectively block the visible light region generated during the discharge of the PDP to reduce the black level of the image to improve the contrast characteristic. Of course, the auxiliary electrodes of the present invention formed independently in the three R, G, and B subpixels may be connected to each other to form a linear.

도 7은 본 발명의 PDP 방전 셀 구조에 따른 보조 전극의 또 다른 배치구조를 나타낸 것이다. 도시된 바와 같이, 스캔전극의 투명전극(111a) 상에 형성된 보조전극(111c)은 방전 셀을 이루는 각각의 R, G, B 서브픽셀(C) 내에 버스전극(111b)과 독립적인 다수개로 형성된다. 또한, 상기 다수개로 형성된 보조전극(111c)은 (a) 서브 픽셀의 세로방향으로 배치되거나 (b) 서브픽셀의 가로방향으로 배치되거나 혹은 (c) 델타형상의 삼각형상으로 배치된다.7 shows another arrangement structure of the auxiliary electrode according to the PDP discharge cell structure of the present invention. As shown, the auxiliary electrode 111c formed on the transparent electrode 111a of the scan electrode is formed in a plurality of cells independent of the bus electrode 111b in each of the R, G, and B subpixels C forming the discharge cells. do. In addition, the plurality of auxiliary electrodes 111c may be disposed in the longitudinal direction of (a) the subpixels, (b) the horizontal direction of the subpixels, or (c) the delta-shaped triangles.

이와 같이 스캔전극의 투명전극 상에 형성된 복수개의 보조전극은 PDP 방전시 발생되는 가시광을 더욱 효과적으로 차단하여 콘트라스트 특성을 향상시킬 뿐만 아니라 방전 셀 내의 전계효과를 높여 기입방전에 따른 방전지연시간을 감소시켜 PDP 고속 구동특성을 한 층 더 높일 수 있게 된다. As described above, the plurality of auxiliary electrodes formed on the transparent electrode of the scan electrode more effectively block visible light generated during PDP discharge, thereby improving contrast characteristics, and increasing electric field effect in the discharge cell to reduce discharge delay time due to write discharge. PDP high-speed driving characteristics can be further increased.

상술한 바와 같이, 본 발명의 기술적 구성은 본 발명이 속하는 기술분야의 당업자가 본 발명의 그 기술적 사상이나 필수적 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적인 것이 아닌 것으로서 이해되어야 하고, 본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 등가개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다. As described above, it will be understood by those skilled in the art that the technical configuration of the present invention may be implemented in other specific forms without changing the technical spirit or essential features of the present invention. Therefore, the above-described embodiments are to be understood as illustrative and not restrictive in all respects, and the scope of the present invention is indicated by the appended claims rather than the detailed description, and the meaning and scope of the claims and All changes or modifications derived from the equivalent concept should be interpreted as being included in the scope of the present invention.

이와 같이, 본 발명은 PDP의 각 단위 방전 셀의 발광에 의한 색의 혼색성을 개선시키고, 동시에 외부광에 따른 반사율을 저감시켜 콘트라스트 특성을 향상 시킬 수 있는 효과가 있다. As described above, the present invention has the effect of improving the color mixing of the light emitted by each unit discharge cell of the PDP, and at the same time reducing the reflectance according to the external light to improve the contrast characteristics.

도 1은 종래 PDP의 장치 구조를 개략적으로 나타낸 사시도.1 is a perspective view schematically showing a device structure of a conventional PDP.

도 2는 종래 PDP의 화상 계조를 구현하는 방법을 나타낸 도.2 is a diagram illustrating a method of implementing image gradation of a conventional PDP.

도 3은 종래 PDP 리셋 방전시 방전 셀 내에 발생되는 적외선과 형광체 발광분포를 나타낸 도. 3 is a diagram showing an infrared ray and phosphor emission distribution generated in a discharge cell during a conventional PDP reset discharge;

도 4는 종래 PDP의 전면기판에 형성된 전극 구조를 나타낸 도.4 is a view showing an electrode structure formed on the front substrate of a conventional PDP.

도 5는 본 발명에 따른 PDP를 개략적으로 나타낸 사시도.5 is a perspective view schematically showing a PDP according to the present invention.

도 6은 본 발명의 PDP 방전 셀 구조에 따른 보조 전극 배치를 나타낸 도.6 is a view showing an auxiliary electrode arrangement according to the PDP discharge cell structure of the present invention.

도 7은 본 발명의 PDP 방전 셀 구조에 따른 보조 전극의 또 다른 배치구조를 나타낸 도. 7 is a view showing another arrangement structure of the auxiliary electrode according to the PDP discharge cell structure of the present invention.

***** 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 ********** Explanation of symbols for the main parts of the drawing *****

110: 전면기판 111: 스캔전극110: front substrate 111: scanning electrode

111a,112a: 투명전극 111b,112b: 버스전극111a and 112a transparent electrodes 111b and 112b bus electrodes

111c: 보조전극 112: 서스테인전극111c: auxiliary electrode 112: sustain electrode

113: 유전층 114: 보호층113: dielectric layer 114: protective layer

220: 후면기판 221: 어드레스전그220: rear substrate 221: address plate

222: 유전층 223: 격벽222: dielectric layer 223: partition wall

224: 형광층224: fluorescent layer

Claims (5)

일정 간격을 두고 배열된 전면기판과 후면기판;Front and rear substrates arranged at regular intervals; 상기 전면기판 상에 보조전극이 형성된 스캔전극과 상기 스캔전극과 이격되어 방전을 유지하는 서스테인전극이 쌍을 이뤄 형성된 복수의 유지전극쌍;A plurality of sustain electrode pairs formed by pairing a scan electrode having an auxiliary electrode formed on the front substrate and a sustain electrode spaced apart from the scan electrode to maintain a discharge; 상기 후면기판 상에 상기 유지전극쌍과 교차하는 방향으로 배열된 복수의 어드레스전극; 및A plurality of address electrodes arranged on the rear substrate in a direction crossing the sustain electrode pairs; And 상기 전면기판과 후면기판 사이의 일정 간격에 배치되어 방전 셀을 구획하는 격벽을 포함하는 플라즈마 디스플레이 패널.And a partition wall disposed at a predetermined distance between the front substrate and the rear substrate to partition a discharge cell. 제 1항에 있어서,The method of claim 1, 상기 보조전극은 스캔전극을 형성하는 투명전극 상에 형성되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.And the auxiliary electrode is formed on a transparent electrode forming a scan electrode. 제 1항 또는 제 2항에 있어서,The method according to claim 1 or 2, 상기 보조전극은 상기 방전 셀을 이루는 R, G, B 서브픽셀 내에 형성되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.And the auxiliary electrode is formed in R, G, and B subpixels constituting the discharge cell. 제 1항 또는 제 2항에 있어서,The method according to claim 1 or 2, 상기 보조전극은 불투명 금속전극으로 다수 개로 이루어지는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.And a plurality of auxiliary electrodes formed of opaque metal electrodes. 제 4항에 있어서,The method of claim 4, wherein 상기 복수개로 형성된 보조전극은 방전 셀의 가로방향 혹은 세로 방향으로 배치되거나 삼각형상으로 배치되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.The plurality of auxiliary electrodes may be disposed in a horizontal direction or a vertical direction of a discharge cell or disposed in a triangle shape.
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