CN100538973C - 等离子体显示板电极和磷光体结构 - Google Patents

等离子体显示板电极和磷光体结构 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种表面放电型AC等离子体显示板(12),更具体涉及显示板的地址电极(5)和磷光体元件的结构,以及包含这种显示板的等离子体显示板装置。根据本发明,仅一个地址电极(5)用于每两列中的一个。扫描电极(8)和公共电极(7)可以包括透明部分(11)。这些部分(11)可以以棋盘方式在每两个单元中的一个上延伸。在优选实施例中,列可以具有交替的宽(15)和窄(16)单元(2)。此外,每个单元具有处于相同地址电极上、但处于邻近列和邻近行中的相同颜色的邻近单元。显示板装置包括驱动电路(22),设置成在至少其中一个子场中同时寻址邻近单元。

Description

等离子体显示板电极和磷光体结构
技术领域
本发明涉及一种等离子体显示板,其包括第一基板,该第一基板上形成有一组沿第一方向延伸的公共电极,以及与所述公共电极交替设置的沿相同方向延伸的一组扫描电极,公共电极与扫描电极之间界定的空间定义一行;以及平行于所述第一基板的第二基板,该第二基板上形成有一组地址电极和一组阻隔壁,均基本垂直于所述第一方向延伸,由一对相邻阻隔壁界定的空间定义一列,行与列交点处的空间定义一个单元,本发明更具体地涉及电极结构及其磷光体结构。
本发明涉及一种表面放电型AC等离子体显示板。
本发明还涉及一种包括等离子体显示板和驱动电路的等离子体板显示装置。
背景技术
等离子体显示板及这种板的驱动方法在本领域中是公知的。等离子体显示板为矩阵装置,其包括由行与列的交点限定的各个单元。图1中用正视图示意出EP0762373中公知的显示板1的结构。图2a和2b分别为单个单元2的细节透视图和侧视图。该显示板包括透明材料制成的前板3,以及背板4。第一组平行地址电极5a1,a2,a3,...,an,an+1...沿垂直于第一方向的方向设置于背板上。平行于地址电极5、也设置于背板4上的阻隔壁6,实现将单元2与邻近列分开的功能。第二组电极包括公共电极7和扫描电极8。这些电极设置在前板3上,面对背板4上的地址电极5。本例中公共电极7分成两组,即c1和c2。扫描电极8s1,s2,s3...可单独寻址。所述第二组电极沿第一方向取向,在本图中第一方向为基本正交于地址电极5的水平方向。沉积在背板4上的磷光体9实现将公共电极7与扫描电极8之间的气体放电GD产生的紫外光UV转换成可见光VL的作用。通过选择不同种类的磷光体9,产生出所需颜色例如红、绿和蓝色的光。
本领域中已知的公共电极和扫描电极可由金属性部分10和透明部分11构成。金属性部分10确保流经电极的电流的传导性。通过导电性透明部分11,施加给电极的电压跨越单元2所期望的区域而存在。透明部分11可由金属氧化物(ITO)薄层制成。
在这种等离子体显示板1上显示连续图像帧时,将帧分成奇数场和随后的偶数场。奇数行,即图1中电极c1与s1、c2与s2、c1与s3之间的行,在奇数场期间发光,而偶数行,即图1中电极s1与c2、s2与c1之间的行在偶数场期间发光。
在已知的等离子体显示板中,每一列需要一个地址电极。具有640列的VGA显示器,需要1920个地址电极(每种颜色一个)。通过增加列来增加图像分辨率进一步了增加地址电极数量,从而增加显示板及相关驱动电子装置的成本。
发明内容
本发明的一个目的在于提供一种电极数量减少的等离子体显示板,从而降低成本,但同时能够获得良好的峰值亮度。
本发明的另一目的在于提供一种具有等离子体显示板的等离子体显示板装置,该等离子体显示板具有数量减少的电极,并且能获得良好的峰值亮度。
本发明提供一种如权利要求1所述的等离子体显示板。地址电极在超过一列上延伸,覆盖一行中第一列中的单元的至少一部分,和下方紧邻的行中另一列中的单元的至少一部分,没有其它的地址电极在紧邻第一单元下面的单元上延伸,也没有其它的地址电极在紧邻第二单元上面的单元上延伸。因此,相对于已知类型的等离子体显示板而言,地址电极数量减少一半。列驱动器的数量也减少两倍,从而总成本的降低相当大。该等离子体显示板呈现为棋盘状,其中可对每两个单元中的一个单元寻址。此外,在根据本发明的等离子体显示板中,在相同地址电极上但是在邻近列和邻近行中,每个单元具有相同颜色的邻近单元。用术语“邻近”表示一列或一行不必分别挨着另一列、行,而其间可以分别具有几个其它列、行。术语“相邻”表示在两个相邻列、两个相邻行之间没有其它列、行存在。
这就允许等离子体显示板与用于在子场中寻址单元的驱动电路结合使用,该电路并被设计成在至少其中一个子场中同时寻址所述邻近单元。此时可同时寻址两个单元(处于不同列和不同行中),从而减少寻址时间,由此增加维持时间。
根据本发明的等离子体显示板装置包括权利要求1所述的等离子体显示板,并且具有设置成可在至少其中一个子场中同时寻址所述邻近单元的驱动电路。
对于上述矩阵显示板类型而言,不能象CRT显示器的情形那样调制发光强度,从而产生不同灰度级。在所述矩阵显示板类型中,通过在时间上调制产生灰度级:为了获得更高强度,增加发光周期的持续时间。在一组子场中将亮度数据编码,每个具有适当的持续时间或权重,用于显示0和最大级之间的光强范围。子场的不同组合导致不同灰度级。此处所述为了获得灰度级的这种子场分解,也用于后面的彩色显示器的各个颜色。
为了减少显示一帧所需的时间,可采用多行寻址方法。在这种方法中,同时寻址超过一行,通常是两个邻近、最好是相邻的行,从而接收和显示相同数据。
这种所谓的双线寻址方法(当同时寻址两个线时)有效地增大了发光时间和/或加速了帧寻址,因为每帧需要更少的寻址动作。
为了减少分辨率的损失,同时依然获得时间,可以仅对一些子场进行双线方法。从而,得到的部分双线(PLD)方法将使分辨率的损失减少。
在本发明的框架内,可进行双线以及PLD;不过,优选执行PLD,其对于多个最低有效位更加适宜。
在优选实施例中,公共电极和扫描电极包括导电性的、优选为金属的部分和一组透明部分。这些透明部分这样设计,即允许以棋盘方式在显示板每两个单元中的一个中放电。
透明部分可以由金属氧化物(ITO)薄层区域制成。在更优选的实施例中,公共电极和扫描电极具有薄金属栅格区域制成的透明部分。这具有可在单一的操作步骤中制造电极的导电、优选为金属的部分和透明部分的优点。
在每两个阻隔壁其中之一下面形成为直条的地址电极,特别易于制造并且也很可靠。以棋盘方式的透明部分布局,可保证仅是所希望的单元发光。
锯齿形地址电极可以到达每个连续行中相邻列中的单元,并且依然保持很窄。窄电极具有电容减小,从而需要的功率更少的优点。锯齿形电极的周期可以包含两行或更多行。甚至可以跨越显示板的整个高度沿对角线形成地址电极。锯齿形电极具有其仅覆盖期望放电的单元这样一种额外优点,从而降低伪放电的危险。
公共电极和扫描电极的透明部分,可以在相同列中上方或下方紧邻的单元上略微延伸。从而在垂直方向进一步延伸了放电空间。增大显示板的发光表面部分,从而增大亮度。
透明部分可以仅在单元宽度的部分上延伸。从而减小电极的电容,相应地减小驱动显示板所需的电流。透明部分在间隙附近可以具有较宽部分。这样可提高所述透明部分对之间产生的放电质量。
两个透明部分可以并排延伸,所述两个透明部分之间的间隙在所述单元上垂直延伸。所述两个透明部分之间的表面气体放电发生在增大的间隙长度上,从而得到改善。
地址电极可以包括基本上在间隙上延伸的延伸部分。该延伸部分增大了地址电极对所需单元的覆盖范围。该延伸部分可以应用于直的地址电极以及锯齿形地址电极。
在优选实施例中,阻隔壁具有以下的形状,即形成扩大的用于发光的单元,即形成活动单元,和保持不发光的宽度减小的单元,即非活动单元。从而增大发光区域与不发光区域的比值,显著提高显示板的亮度。本实施例中,地址电极可以为直条型或者锯齿型。可将宽度减小的单元减小成零面积或者近似为零面积。
公共和扫描电极的透明部分可以形成为连续的条形。从而减小显示板的制造成本。不需要前板相对于背板在水平方向的精确对准。
通过使列相对于第一方向以不同于90°的角度,可以获得这样一种单元图案,其中一列中所有单元具有相同颜色。更易于制造在两个阻隔壁之间的列中仅采用一种颜色的磷光体。
地址电极可以具有锯齿形形状,从而在相同颜色的单元上以连续的行延伸。这种结构使得作为邻近行中与相同电极相连的两个单元的PLD机制应用具有相同的颜色。
显然,参照下述实施例可以得出和说明本发明的这些和其它方面。
附图说明
在附图中:
图1为现有技术中已知的等离子体显示板的正视图;
图2A和2B分别为现有技术中已知的等离子体显示板单个单元的透视图和侧视图;
图3A为具有标准磷光体图案的等离子显示板的正视图;
图3B为根据本发明的等离子体显示板的正视图;
图4为相同等离子体显示板的正视图,表示如何将公共电极分组;
图5表示单一帧时间的寻址擦除和维持周期;
图6A至6G为根据本发明的等离子体显示板的正视图,表示扫描电极和公共电极的透明部分的不同实施方式;
图7A和7B为根据本发明的等离子体显示板的正视图,其中地址电极为锯齿型;
图7C为根据本发明的等离子体显示板的正视图,其中地址电极具有延伸部分;
图8为根据本发明优选实施例的等离子体显示板的正视图;
图9表示本发明的另一实施例;
图10表示具有设置成一角度的阻隔壁的本发明实施例;
图11表示本发明的另一实施例,其具有以某一角度设置的阻隔壁;
图12表示本发明的又一实施例,其具有以某一角度设置的阻隔壁;
图13示意地表示根据本发明的等离子体显示板装置。
附图没有依照比例画出。一般来说,在附图中用相同附图标记表示相同部件。
具体实施方式
已经描述了图1和图2A、2B。
图3A中表示具有标准磷光体图案的等离子体显示板12,图3B表示根据本发明的等离子体显示板12。公共电极7 C1,C2和与之交替设置的扫描电极8 S1,S2,S3沿水平方向延伸。对于每两列中的一列,地址电极5 A1,A2,A3,A4在背板上形成为条形。在背板上形成阻隔壁6,每两个阻隔壁6其中的一个形成于地址电极5上。地址电极5和阻隔壁6的宽度是这样的,使地址电极5 A1...A4存在于阻隔壁6的两侧。公共电极7和扫描电极8包括以棋盘方式在每两个单元2其中之一上延伸的透明部分11。从而,寻址阶段施加给地址电极5的电压,施加给被扫描行的两个邻近单元。公共电极7和被扫描扫描电极8的透明部分,保证仅在透明部分11覆盖的单元中发生写放电,而不在邻近单元中。图3的地址电极5 A1可以视作图1中地址电极5a1和a2的联合,并且地址电极5 A2视作a3,a4的联合,等等。施加给电极A1的电压是奇数行扫描期间施加给a1的电压,以及偶数行扫描期间施加给a2的电压。
图4表示奇数公共电极7 C1如何与单一驱动器相连,以及偶数公共电极7 C2如何与另一单一驱动器相连。每个扫描电极8S1,S2,S3,S4,S5与单一驱动器相连。等离子体显示板(PDP)的这种新颖布局将所需的地址电极数量减少两倍。列驱动器数量也减少两倍,从而总成本大大降低。这对于图3A和3B同样适用。不过,当结合图3A中所示的标准磷光体图案与部分双线方法(PLD)时,图像质量并非最佳。随着具有不同颜色例如分别用字母R,G和B表示的红色,绿色和蓝色的单元图案在两相邻行之间显著移动,部分双线方法当应用于两个相邻行时将导致图像质量下降。在此情形中,更适宜是对于两个连续偶数行或两相继奇数行应用PLD。不过,随着这样两行之间的距离更大,在应用PLD时图像质量会有所降低。如果不应用PLD,那么所产生的相对大的寻址时间意味着对于光输出有更少的可用时间,从而导致更低的峰值亮度。在根据本发明的等离子体显示板中,如图3B中所示,每一单元具有处于相同地址电极上、但处于相邻列和相邻行中的相同颜色的邻近单元,而当使用标准磷光体图案布局时,相邻行中的邻近单元具有不同颜色。使用标准磷光体图案,每个单元具有不同颜色的邻近单元,即沿寻址电极单元的序列为R-G-R-G-R和B-R-B-R-B及G-B-G-B-G。在根据本发明的等离子体显示板中,沿寻址电极的磷光体元件设置成R-R-G-G-R-R等。因此,每个单元具有处于相邻列和相邻行中(行也称作线)中相同地址上相同颜色的邻近单元。这样就减少了通过应用PLD或者位线重复(BLR)来寻址单元所需的时间。可将PLD应用与成对单元的例子,表示出几对R1,R2;G1,G2;和B1,B2,围绕一对R1,R2绘出一个椭园。
图5示意地表示一帧时间期间的不同周期。等离子体显示板由红、绿和蓝三原色单元组成。这些单元或者接通,或者断开。为了显示多个灰度级,采用脉冲宽度调节的原理。将总的帧时间分成多个所谓的子场。这些子场具有不同持续时间。在每个子场中,单元或者接通,或者断开。通过选择子场的适当组合发射光而形成不同灰度级。整个屏幕上的所有单元以相同方式动作;对于每个子场为每个单元决定是否应当发光。此时在垂直地址电极上一次一行地寻址这些单元,为第一行设定信息。然后,将脉冲施加给水平电极,以实际寻址第一行。随后,改变地址电极上的信息,以描述第二行,等等。因为这种原理,寻址整个显示板花费相当多时间。
图5表示单帧时间的所有部分;黑色矩形代表擦除周期,灰色三角形代表寻址周期,白色矩形代表维持周期。寻址花费相当多的时间,即通常花费总帧时间的60-70%。仅在维持期间发光。还可以看出,减少的寻址时间会使维持,即发光留下更多的可用时间。本发明能减少寻址时间,因为每个单元在邻近行中相同寻址电极上具有相同颜色的邻近单元。
图6A至6G表示在根据本发明的等离子体显示板中电极的透明部分11的不同实现方式。在图6A的实现方式中,透明部分11在上面或下面近邻的单元上部分地延伸。从而增大发光面积,提高亮度。
图6B至6E表示地址电极5仅在单元宽度的部分上延伸的实施方式。在图6C中,窄的地址电极5具有在间隙13附近的较宽部分。图6D至6G所示的所有实施例都允许增大间隙13的长度。从而增强扫描电极8与公共电极7之间的表面气体放电。
图7A和7B表示地址电极5具有锯齿形状的实施例。在图7A中,锯齿的垂直周期为两行,而在图7B中为四行。还可以有其它实现方式,包括地址电极5为从显示板顶部到底部沿对角线延伸的直线,假若显示板每两个单元中的一个被地址电极5以棋盘方式横穿。
在图7C中,地址电极5包括延伸部分14。这些延伸部分14部分地覆盖具有透明部分11的每两个单元中的一个,并且优选还覆盖两透明部分11之间的间隙13区域。从而地址电极5的主要部分变得更窄,甚至于完全被阻隔壁6覆盖。
图8表示本发明的优选实施例。将阻隔壁6形成这样一种形状,使列的宽度在第一宽度与第二宽度之间变化。奇数列在奇数行上具有较大宽度15,在偶数行上具有较小宽度16,而偶数列在偶数行上具有较大宽度,在奇数行上具有较小宽度。从而显示板12具有蜂巢形整体结构。在本实施例中地址电极5为竖直条。较大的列宽度,较小列宽度以及地址电极5的宽度是这样的,仅使期望发光的单元被地址电极5部分地覆盖。更窄的单元没有被地址电极5覆盖。从而透明部分11也可以在不希望发光的单元上延伸,并且沿扫描电极和公共电极的长度方向形成为简单的直条。本实施例具有亮度更高的优点。公共电极和扫描电极也可以由通过垂直线链接的一组水平细线形成,从而形成金属薄栅格条。
当本发明应用于RGB显示器时,像素,即红色单元、绿色单元与蓝色单元的组合,在所示示例中具有三角形形状。如在图3A和3B中可以看出,当考虑一对行时,发现第一个RGB三角形顶部朝下,随后相邻的三角形顶部朝上。产生所谓的
Figure C03806340D0011163203QIETU
结构。图3B清楚地表示出两个这种三角形。
尽管参照优选实施例描述了本发明,不过应当理解本领域技术人员显然可以得到出自于上面概述原理范围内的变型;从而,本发明不限于优选实施例,而包含这些变型。水平和垂直方向可以交换。尽管参考使用三种颜色(红、绿和蓝)的彩色显示器描述了本发明,不过本发明可以应用于使用其它颜色组合的显示器。本发明体现在每个新特征以及特征的每种组合。任何附图标记都不限制权利要求的范围。术语“包括”不排除存在除权利要求中所列出以外的其它元件。在元件前面使用词语“一个”,不排除存在多个这种元件。在互不相同的从属要求中引用某些措施,不表明不能使用这些措施的组合以获得益处。
为了清楚起见,附图示出了有限数量的行和列。不过,本发明适用于具有大量行和列的等离子体显示板。此处,为了清楚起见,“列方向”被说成是“垂直方向”,“行或线方向”为水平方向。前面附图中所示的例子具有
Figure C03806340D00111
结构;不过,本发明不仅限于这种结构。图9表示将磷光体元件设置成使得一种颜色的磷光体元件排列成平行对角线的例子;在本例中,像素构成矩阵,图9中示意出一个矩阵。
图9中的阻隔壁6相对第一方向以基本上90°角设置。阻隔壁6也可以相对于第一方向以不同于90°的角度设置,如图10中所示。与图9中所示实施例相比,其优点在于在两个阻隔壁6之间的列中仅存在一种颜色的磷光体,更易于制造。用字母R、G、B表示不同颜色。
图11表示本发明的另一实施例,其具有以某一角度设置的阻隔壁6。而且,在两个阻隔壁6之间仅存在一种颜色的磷光体。不过,与图10相比,地址电极A1......A4沿基本垂直于列电极C1,C2的方向以锯齿形延伸。本实施例也产生
Figure C03806340D0011163203QIETU
像素结构,如图11中的两个三角形所示。
图12中表示具有以某一角度设置的阻隔壁6的另一实施例。每个地址电极A1......A4在两个连续奇数行中相同颜色的两个单元上,以及两个连续奇数行中相同颜色(该颜色可与奇数行中两单元的颜色不同)的两个单元上延伸。这种地址电极结构易于制造。可通过对连续偶数行对或连续奇数行对同时寻址而应用PLD。
最后,图13示意出根据本发明的等离子体板显示装置。等离子体板显示装置17包括等离子体显示板1和驱动电路(22),在本例中驱动电路包括地址驱动器(19),y-驱动器(20),x-驱动器(21)和与驱动器耦合的控制电路(18)。驱动电路22设置成以便进行部分双线(PLD)或双线或位线重复(BLR),即在至少其中一个子场中或者对于至少其中一个子场,同时寻址所述邻近单元(R1,R2;G1,G2;B1,B2)。
在本发明的框架内,“等离子体显示板装置”包含具有上述元件的任何装置,无论其是具有等离子体显示板和与等离子体显示板分离的驱动电路的电视机,还是包括其上连接或物理耦合或集成了驱动电路的显示板的模块,还是任何其它类型装置。
本发明可概括如下:
本发明涉及一种表面放电型AC等离子体显示板(12),并更具体涉及所述显示板和磷光体元件的结构,并涉及包括这种显示板的显示板装置。根据本发明,仅一个地址电极(5)用于每两列中其中之一。扫描电极(8)和公共电极(7)可以包括透明部分(11)。这些部分(11)可以以棋盘方式在每两个单元中的一个上延伸。在优选实施例中,如图7中所示,列可以具有交替的宽(15)和窄(16)单元(2)。此外,每个单元具有处于相同地址电极上、但处于相邻列和相邻行中的相同颜色的邻近单元。显示板装置包括用于对单元寻址的驱动电路(22),其设置成在至少其中一些子场中同时对所述邻近单元寻址。

Claims (16)

1、一种等离子体显示板(12),包括第一基板(3),第一基板上形成有沿第一方向延伸的一组公共电极(7),以及与所述公共电极(7)交替的、沿相同方向延伸的一组扫描电极(8),公共电极(7)与扫描电极(8)之间界定的空间定义一行;以及与所述第一基板平行的第二基板(4),第二基板上形成有一组地址电极(5)和一组阻隔壁(6),其均沿相对所述第一方向呈一角度的第二方向延伸,由一对相邻阻隔壁(6)界定的空间定义一列,行与列交点处的空间定义单元(2),其特征在于,地址电极(5)在超过一列上延伸,覆盖一行中第一列中第一单元的至少一部分,以及第二方向上相邻行中第二列中第二单元的至少一部分,没有其它的地址电极(5)在第一单元的相同列的沿着所述第二方向的邻近行中的单元上延伸,没有其它地址电极(5)在第二单元的相同列的沿着与所述第二方向相对方向的邻近行中的单元上延伸,并且每个单元(R1;G1;B1)具有处于相同地址电极(5)但处于邻近列和邻近行中的相同颜色的邻近单元(R2;G2;B2)。
2、如权利要求1所述的等离子体显示板,其中该角度为90°,邻近列为相邻列,邻近行为相邻行。
3、如权利要求2所述的等离子体显示板(12),其中公共电极(7)和扫描电极(8)包括导电部分(10)和一组透明部分(11),每个透明部分(11)在相应导电部分(10)的一侧上延伸,公共电极(7)的透明部分(11)和相邻扫描电极(8)的透明部分(11)以棋盘方式在每两个单元中的一个上彼此朝向地延伸,所述两个透明部分(11)之间留有间隙(13),并且每两个单元中的所述一个被地址电极(5)覆盖。
4、如权利要求3所述的等离子体显示板(12),其中透明部分(11)的至少一些由金属栅格制成。
5、如权利要求3所述的等离子体显示板(12),其中地址电极(5)为直条,形成在将两个相邻列分开的阻隔壁(6)的下面。
6、如权利要求1所述的等离子体显示板(12),其中该地址电极(5)形成为锯齿形状。
7、如权利要求3所述的等离子体显示板(12),其中透明部分(11)在所述导电部分(10)的另一侧上延伸。
8、如权利要求3所述的等离子体显示板(12),其中透明部分(11)仅在部分单元宽度上延伸。
9、如权利要求8所述的等离子体显示板(12),其中透明部分(11)在所述间隙(13)附近具有更宽的部分。
10、如权利要求8所述的等离子体显示板(12),其中所述两个透明部分(11)并排延伸,所述两个透明部分(11)之间的间隙(13)垂直于第一方向在所述单元上延伸。
11、如权利要求3所述的等离子体显示板(12),其中地址电极(5)包括在间隙(13)上延伸的延伸部分(14)。
12、如权利要求1所述的等离子体显示板(12),其中所述阻隔壁(6)具有锯齿形结构,从而列宽度在第一宽度与第二宽度之间变化,第一列在偶数行上具有较大宽度,在奇数行上具有较小宽度,具有所述第一和第二宽度中较大宽度并与所述第一列相邻的列在奇数行上延伸,具有所述第一和第二宽度中较小宽度的列在偶数行上延伸。
13、如权利要求3所述的等离子体显示板(12),其中所述透明部分(11)为沿相应导电部分(10)的长度方向延伸的条形。
14、如权利要求1所述的等离子体显示板,其中一列中的单元具有相同颜色。
15、如权利要求1所述的等离子体显示板,其中,其上有一地址电极(5)延伸的单元具有相同颜色。
16、一种等离子体显示板装置(17),包括权利要求1所述的等离子体显示板,其中该等离子体显示板装置包括用于在子场中对单元寻址的驱动电路(22),其设置成使得在至少其中一个子场中同时对所述邻近单元(R1,R2;G1,G2;B1,B2)寻址。
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