CN1581406A - 等离子显示板 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及能够提高发光效率和色温度的等离子显示板。根据本发明的实施例的等离子显示板具有分离上基板和下基板之间相邻的显示单元的隔板以及在隔板之间形成的R,G和B荧光体的等离子显示板,其中围绕各R,G和B荧光体的显示单元的隔板形状及包围整个R,G和B荧光体的隔板形状为方形,R,G和B荧光体的显示单元中的两个显示单元在顶部并列,而剩下的一个显示单元在底部水平地形成。因此本发明具有可提高发光效率和色温度的效应。
Description
本申请要求于2003年8月9日在韩国提交的申请号为No.10-2003-0055204的优先权,其全文引用在此作为参考。
技术领域
本发明涉及等离子显示板,更具体地,涉及能够提高发光效率和色温度的等离子显示板。
背景技术
在等离子显示面板(在下文中称作“PDP”)中,荧光材料被在He+Xe或Ne+Xe气放电时产生的147nm的紫外线作用而发光,因而显示包括字符或图形的图像。这种PDP具有很容易制造得较大,并且具有良好的图像质量及快的响应速度的特性。另外,由于这种PDP很容易制造得薄,与液晶显示板一样被作为壁挂显示器已经引起关注。
根据电极排列的结构PDP可大致分为表面放电型和反向型(opposite type),根据电极是否暴露可分为AC型,DC型或混合型。更具体地说,由于在放电时壁电荷被集聚在其表面并且电极被保护防止由于放电发生的溅射,因此3电极AC表面放电型PDP具有低压驱动和寿命长的优点。
图1为典型的AC表面放电型PDP的截面视图。参照图1,普通的AC表面放电型PDP包括下部基板1,在下部基板1上形成的编址电极X,在编址电极X上形成的下绝缘层2,以及在下绝缘层2上形成的隔板3,用于维持放电距离并防止单元间光电交扰,其中隔板3容纳荧光体4。
另外,在上绝缘层6上形成保护薄膜5。通过防止由于放电时气体离子在上绝缘层6的溅射,保护薄膜5可用于延长寿命,并通过第二电子发射降低放电启动电压。若放电启动电压降低,不仅可使得放电稳定而且可延长电极的寿命。保护薄膜5与荧光体4之间的空间被注入如Ne+Xe或He+Xe的惰性气体。
而且,在PDP上部基板7上形成扫描电极Y和维持电极Z。两电极Y和Z包括作为透明电极的ITO(铟-锡-氧化物)电极以使其不影响上部基板7的光传送。另外,为防止两电极Y和Z的电压下降,提供一具有比两电极的面积小的金属电极的总线电极B。
在扫描电极Y和维持电极Z上形成上绝缘层6。上绝缘层6用于限定该等离子放电电流并在放电时集聚壁电荷。
现参照图1对PDP的工作原理进行描述。与放电维持电压相应的电压加到扫描电极Y和维持电极Z之间使得电荷积聚在上绝缘层6上。
与放电启动电压相当的电压加到编址电极X,注入的气体通过辉光放电被分成电子和离子并等离子化。荧光体4通过在电子和离子结合时产生的紫外线作用发出色光。
下面参照图2,3和4对上述传统的PDP的上基板和下基板的电极结构和隔板结构进行描述。
图2和图3所示为传统的条形隔板结构及井型隔板结构,及其电极结构。参照图2和图3,若干条形隔板(图2(b)中的3)及井型隔板(图3(b)中的3)在给定的宽度平行排列在下基板中。在隔板3之间形成编址电极X。
在上基板7上,按照与下基板1上形成的编址电极X交叉的方向形成扫描电极Y和维持电极Z对。
然而,由于荧光体4的覆盖面积小,条形隔板结构及井型隔板结构存在发射效率低的问题。
图4示出了用于解决该问题的隔板结构。
图4所示为方形三角分布隔板结构及其电极结构。参照图4,以与条形隔板结构及井型隔板结构类似的方式形成的扫描电极Y和维持电极Z在上基板7上形成使其具有Y-Z-Y-Z结构。在基板1上形成与扫描电极Y和维持电极Z交叉的编址电极X。在其交叉点形成R,G和B荧光体的显示(放电)单元。
另外,R,G和B荧光体的显示单元具有三角形结构。具有三角形结构的R,G和B荧光体的显示单元的每一个完全被隔板3包围,使得隔板3形成一矩阵结构。
然而,具有传统的条形隔板结构及井型隔板结构的等离子显示板由于荧光体的覆盖面积小而存在效率低的问题。
而且,由于R,G和B荧光体的显示单元具有三角形结构,传统的方形三角隔板结构具有荧光体形成锯齿形的结构。因此,存在图像质量下降的问题。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的是至少解决背景技术中的问题和缺点。
本发明的一个目的是提供可提高发射效率和色温度的等离子显示板。
根据本发明的实施例,提供包括具有分离上基板和下基板之间相邻的显示单元的隔板以及在隔板之间形成的R,G和B荧光体的等离子显示板,其中围绕各R,G和B荧光体的显示单元的隔板形状及包围整个R,G和B荧光体的隔板形状为方形,R,G和B荧光体的显示单元中的两个显示单元在顶部垂直并列,而剩下的一个显示单元在底部水平地形成。
由于隔板结构和上基板和下基板的电极排列发生变化,本发明具有孔径比增加的效果,从而提高发射效率和色温度。
附图说明
参照下列附图详细描述本发明,对于相似的部件采用相同的附图标记。
图1为普通的AC表面放电型PDP的截面视图;
图2所示为传统的条形隔板结构及其上基板和下基板(b)的电极结构;
图3所示为传统的井形隔板结构及其上基板和下基板(b)的电极结构;
图4所示为传统的方形三角分布隔板结构及其上基板和下基板(b)的电极结构;
图5所示为根据本发明的等离子显示板的隔板结构及其上基板和下基板的电极结构。
具体实施方式
下面参照附图对本发明的优选实施例进行详细描述。
根据本发明的实施例,提供包括具有分离上基板和下基板之间相邻的显示单元的隔板以及在隔板之间形成的R,G和B荧光体的等离子显示板,其中围绕各R,G和B荧光体的显示单元的隔板形状及包围整个R,G和B荧光体的隔板形状为方形,R,G和B荧光体的显示单元中的两个显示单元在顶部垂直并列,而剩下的一个显示单元在底部水平地形成。
另外,在顶部形成的显示单元的垂直隔板的宽度比在底部形成的显示单元的垂直隔板的宽度窄。
而且,上部显示单元的垂直隔板的长度与下部显示单元的垂直隔板的长度之比为3∶2。
另外,下部显示单元的垂直隔板的宽度为360至400um。
而且,在显示单元的编址电极中,母线条(bus bar)是直线形,但在显示单元内有宽的电极结构。
图5所示为根据本发明的等离子显示板的隔板结构及其上基板和下基板的电极结构。如图5所示,容纳R,G和B荧光体的每个隔板3形状为方形。
另外,R,G和B荧光体的显示单元中的两个显示单元在顶部垂直并列,而剩下的一个显示单元在底部水平地形成。通过这种结构,底部形成的显示单元具有与传统的条形结构相当的单元尺寸。顶部形成的两个显示单元具有近似方形的隔板结构。从而增加该单元的孔径比。
此时,若水平隔板3的宽度足够宽以防止总线电极Y和Z引起错误的放电且总线电极的宽度大约为65um,水平隔板的宽度制成200um为总线电极的宽度的三倍。并且,图5a和图5b中各在顶部和底部形成的显示单元的垂直隔板的长度(a)和(b)之比约为3∶2,顶部形成的两个显示单元变成方形。
在隔板顶部形成的显示单元的垂直隔板3的宽度与在隔板底部形成的显示单元的不同。在如图5(b)所示的下基板的编址电极X中,隔板顶部的两显示单元之间的垂直隔板3的宽度被设定不受通过该形成在隔板底部的显示单元的编址电极X的影响。换句话说,上面的两显示单元之间的垂直隔板3的宽度可为编址电极X宽度的两倍。
同时,若隔板3被制成,则其底部的宽度变得更宽。从而,隔板顶部的实际宽度的尺寸与编址电极X的宽度相同。相反地,由于下部显示单元垂直隔板3的宽度须设定成使得在隔板顶部形成的两显示单元的编址电极X保持恒定的距离通过并突出进入到下部显示单元的内部空间,该垂直隔板3的宽度还须进一步宽于上部显示单元垂直隔板3的宽度。
若假定编址电极X的宽度约为90um且电极之间的距离为大约120um,下部显示单元垂直隔板的宽度变为约360至400um。通过这种隔板结构和电极排列提高了发射效率。
另外,如图5所示,根据本发明,G显示单元被设在隔板顶部形成的两显示单元之一,而R和B显示单元中的一个设在隔板顶部形成的剩下的显示单元中。通常地由于B的亮度低,通过在上部显示单元中形成B显示单元可增加色温度。
另外,如图5(b)所示,编址电极结构中的总线栅条具有直线形。因此通过使该总线栅条具有较宽的电极结构,可提高编址性能。
根据如上所述的发明,包围R,G和B荧光体的显示单元的整个隔板形状为方形。而且在整个隔板的顶部垂直地形成两个显示单元而在整个隔板的底部水平地形成一个显示单元。因此由于隔板结构和上基板和下基板电极排列发生变化,本发明具有孔径比增加的效果,并从而提高发射效率和色温度。
所描述的本发明显然可采用多种方式进行变更。这些变更不应认为偏离本发明的实质和范围,并且所有包含在附后的权利要求的范围内的变更对于本领域的技术人员是显而易见的。
Claims (5)
1、一种具有分离上基板和下基板之间相邻的显示单元的隔板和在隔板之间形成的R,G和B荧光体的等离子显示板,
其中围绕各R,G和B荧光体的显示单元的隔板形状及包围整个R,G和B荧光体的隔板形状为方形,R,G和B荧光体的显示单元中的两个显示单元在顶部并列,而剩下的一个显示单元在底部水平地形成。
2、如权利要求1所述的等离子显示板,其中在顶部形成的显示单元的垂直隔板的宽度比在底部形成的显示单元的垂直隔板的宽度窄。
3、如权利要求2所述的等离子显示板,其中上部显示单元的垂直隔板的长度与下部显示单元的垂直隔板的长度之比为3∶2。
4、如权利要求2所述的等离子显示板,其中下部显示单元的垂直隔板的宽度为360至400um。
5、如权利要求1所述的等离子显示板,其中在显示单元的编址电极中,母线条是直线形,但在显示单元内有宽的电极结构。
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