CN1760941A - 等离子体显示设备 - Google Patents

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CN1760941A CNA2005101249718A CN200510124971A CN1760941A CN 1760941 A CN1760941 A CN 1760941A CN A2005101249718 A CNA2005101249718 A CN A2005101249718A CN 200510124971 A CN200510124971 A CN 200510124971A CN 1760941 A CN1760941 A CN 1760941A
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Abstract

一种等离子体显示设备,其包括:用于显示图像的等离子体显示面板;放置于等离子体显示面板背部的底板;放置于底板背部的用于驱动等离子体显示面板的电路单元;多个信号传输部件,其中每一个包括至少一个装置,用于连接等离子体显示面板和电路单元以在其间传输电信号,这些信号传输部件被相互分开;多个包围信号传输部件装置的覆盖部件,这些装置底板相隔相应的预定距离。

Description

等离子体显示设备
技术领域
本发明涉及一种等离子体显示设备,尤其涉及一种具有改善的结构的等离子体显示设备,该结构能够消散由安装在信号传输部件中的装置产生的热量。
背景技术
优先权声明
本申请要求由2004年10月15日在韩国知识产权局正式申请号为10-2004-0082577的申请PLASMA DISPLAY APPARATUS根据35U.S.C§119产生的所有利益,其内容在此结合作为参考。
等离子体显示设备是一种利用气体放电现象来显示图像的平板显示器,并被强调为是能够代替阴极射线管(CRT)的下一代平板显示器,这是由于它具有良好的显示性能,例如显示容量、亮度、对比度、残留图像和视角。
等离子体显示设备包括等离子体显示面板,与等离子体显示面板平行放置的底板,安装于底板后部的用于驱动等离子体显示面板的电路单元,和容纳等离子体显示面板、底板和电路单元的外壳。
在等离子体显示设备中,电路单元与等离子体显示面板通过用于驱动面板的信号传输部件(例如载带封装(TCP)和薄膜上芯片(COF))被电学连接。TCP是通过将如驱动集成电路(IC)的装置安装在带上形成为封装,COF是通过在形成柔性印刷线路(FPC)的薄膜上安装装置而形成的。TCP和COF是柔性的,同时由于能在其上安装大量装置,所以能够减小电路单元的尺寸。
然而,在TCP或COF中,当驱动等离子体显示面板时安装于TCP或COF上的装置产生大量热量,如果这些热量不能被有效消散,这些装置可能出错并引起等离子体显示面板在显示图像时出现问题。特别是,如果以高分辨率(HD)单扫描模式驱动等离子体显示面板时,安装在连接电路单元的寻址驱动单元和寻址电极的TCP或COF上的装置产生更多热量,因此,需要能有效散热的单元。
发明内容
本发明提供一种等离子体显示设备,其能够有效消散由安装于信号传输单元上的装置产生的热量并有效保护所述装置。
根据本发明的一个方面,等离子体显示设备包括:用于显示图像的等离子体显示面板;放置于等离子体显示面板背部的底板;放置于底板后部的用于驱动等离子体显示面板的电路单元;多个信号传输部件,其中每一个包括至少一个装置,用于连接等离子体显示面板和电路单元以便在其间传输电信号,这些部件被相互分离开;多个包围信号传输部件中装置的覆盖部件,所述装置与底板分开相应的预定距离。
附图说明
本发明更完全的理解及其许多附带的优点,将会通过参考结合附图的下述详细说明而更加明显和便于理解,其中相同附图标记表示相同或相似组件,其中:
图1是根据本发明的一个实施例的等离子体显示设备的分解透视图;
图2是图1中所示的等离子体显示面板的部分透视图;
图3是图解说明图1中所示的电路单元的操作的框图;
图4是置于信号传输部件上的如图1所示的覆盖部件的部分分解透视图;以及
图5是沿图4中V-V线的覆盖部件的部分剖面图。
具体实施方式
图1是根据本发明一个实施例的等离子体显示设备的分解透视图,图2是图1中所示的等离子体显示面板的部分透视图。
参见图1,等离子体显示设备100包括显示图像的等离子体显示面板110。
多种等离子体显示面板可被用作本发明的等离子体显示面板110。例如,可以采用具有表面放电三电极结构的交流(AC)型等离子体显示面板,如图2所示。
图2中的等离子体显示面板110包括前面板120和与前面板120耦合的后面板130。
前面板120包括置于前部的前基板121,形成在前基板121后表面的维持电极对122,包括X电极123和Y电极124,覆盖维持电极对122的前电介质层125,以及形成在前电介质层125后表面的保护层126。X电极123与Y电极124相隔放电间隙。此外,X电极123包括X透明电极123a和连接于X透明电极123a的X汇流电极123b,Y电极124包括Y透明电极124a和连接于Y透明电极124a的Y汇流电极124b。
后面板130包括:置于面板130背部的后基板131;寻址电极132,形成在后基板131的前表面并沿着与维持电极对122交叉的方向延伸;覆盖寻址电极132的后电介质层;障肋134,形成在后电介质层133上以限定放电空间135;置于放电空间135中的荧光层136;填充在放电空间135中的放电气体。障肋134平行于寻址电极132平延伸,且至少一个寻址电极132被置于两个相邻的障肋134之间。因此,维持电极对122和寻址电极132相互交叉的区域能够与放电空间135相对应。
底板140被置于具有上述结构的等离子体显示面板110的背部。底板140由铝形成以支持等离子体显示面板110,并接受和消散由等离子体显示面板110产生的热量。底板140的一边朝向该背部弯曲以使底板140不会由于弯曲或弯转而变形。
底板140通过粘合元件(例如双面粘合带)耦接到等离子体显示面板110,散热部件(未示出)被置于底板140与等离子体显示面板110之间以将等离子体显示面板110产生的热量消散到外部。
此外,电路单元150被安装在底板140的背部,电路单元150包括多个电子元件。电路单元150驱动等离子体显示面板110。
图3是图解说明图1中所示的电路单元操作的框图。
参考图3,电路单元150包括图像处理器151、逻辑控制器152、寻址驱动单元153、X驱动单元154、Y驱动单元155和电源单元156。
图像处理器151将外部模拟图像信号转换为数字信号以产生内部图像信号,例如,红、绿、和蓝色8位图像数据、时钟信号、垂直同步信号和水平同步信号。逻辑控制器152根据图像处理器151的内部图像信号产生驱动控制信号SA、SY和SX。寻址驱动单元153处理来自逻辑控制器152的驱动控制信号SA、SY和SX中的寻址信号SA以产生显示数据信号,并将产生的显示数据信号施加到寻址电极132。X驱动单元154处理来自逻辑控制器152的驱动控制信号SA、SY和SX中的X驱动控制信号SX,并将产生的信号施加到X电极123。Y驱动单元155处理来自逻辑控制器152的驱动控制信号SA、SY和SX中的Y驱动控制信号SY,并将产生的信号施加到Y电极124。
此外,电源单元156产生和提供工作电压给图像处理器151和逻辑控制器152,并产生和提供工作电压给寻址驱动单元153、X驱动单元154、和Y驱动单元155。
具有上述结构的电路单元150与等离子体显示面板110和底板140一起被容纳于一机壳中,以形成等离子体显示设备100,所述机壳包括前覆盖件和后覆盖件(未不出)。
电路单元150通过信号传输部件将电信号传输到等离子体显示面板110。至少柔性印刷线路(FPC)、载带封装(TCP)和薄膜上芯片(COF)之一被选择并被用作信号传输部件。根据本实施例,FPC 160被用作置于底板140的左侧和右侧并被连接到电路单元150的信号传输部件。TCP 170用作置于底板140下且被连接到电路单元150的信号传输部件,每一个TCP 170都通过将至少一个装置172安装到布线单元171上而形成。
此外,被置于底板140下且彼此分开预定间距的TCP170,将寻址电极132和寻址驱动电路153连接,该寻址驱动电路153被构造成以高分辨率单扫描方式驱动等离子体显示面板110。
即,TCP 170的布线单元171穿过底板140的下侧边,布线单元171的端部被连接到形成在等离子体显示面板110上的寻址电极132,并且布线单元171另外的端部被连接到电路单元150的寻址驱动单元153。此外,至少一个装置172,例如寻址驱动IC,被分别安装于TCP 170的布线单元171上,并且装置172被置于底板140的后边缘。
TCP 170的装置172被多个覆盖部件180包围并与底板140分开。
图4是置于信号传输部件上的如图1所示的覆盖部件的部分分解透视图;以及图5是沿图4中V-V线的覆盖部件的部分剖面图。
参考图4和图5,覆盖部件180以一一对应的关系与TCP 170相对应以包围TCP 170的一些部分。此外,每一覆盖部件180包括平行于TCP 170形成以覆盖装置172的主体181,以及从主体181的两端延伸并弯曲的延伸单元182。
之后,主体181通过固定部件184与TCP 170的布线单元171固定,延伸单元182朝向底板140弯曲并通过螺丝185与底板140耦合。因此,装置172被主体181覆盖和保护,并与底板140分开,因此由装置172产生的热量被通过对流消散。此外,如果覆盖部件180、底板140、和螺丝185由同样的金属材料形成,覆盖部件180能够接地到底板140。因此,TCP 170的装置172产生的电磁干扰(EMI)能被覆盖部件180吸收和屏蔽。在这一方面,由于覆盖部件180的延伸单元182接触底板140的表面,增加了覆盖部件180的接地区域,从而提高了EMI屏蔽效率。
被覆盖部件180的主体181覆盖的装置172分别从布线单元171朝向主体181突出,与装置172相对应在主体181的表面上形成凹陷183以使突出的装置172能被插入其中。在这一方面,凹陷183的下表面被封闭,凹陷183的内表面和装置172的外表面相互分开预定距离。凹陷183并不局限于上面的示例,可以形成一个凹陷,两个装置能共同插入其中。
参考图5,导热介质190以装置172容纳于凹陷中的状态被置于凹陷183中。即,液体或胶体导热介质190被置于装置172的突出外表面和凹陷183的内表面之间。油脂能被用作导热介质190,该油脂通过将金属脂肪酸盐和少量水混和在液体矿物油中以成为胶体而形成,该油脂具有预定程度的粘度。该油脂可包括合成油(例如硅油)来代替矿物油。
液体或胶体导热介质190可被完全填充凹陷183和装置172之间,因此由装置172产生的热量在通过导热介质190后被传递到覆盖部件180。然后,热量被通过与周围空气热交换而消散。此外,理想的是导热介质190具有适当粘度以使导热介质190在等离子体显示设备100被垂直安设的状态下不会从凹陷183流出。
容纳于其中填充肋导热介质190的凹陷183内的装置172,被保持安全和被保护,并对装置172进行了足量的热消散。装置172的相对部分与底板140分开预定距离以形成间隔,因此装置172的热量被通过与在该间隔中流动的周围空气交换操作而消散。由于TCP 170的装置172产生的热量被有效消散,装置172的操作可靠性被保证。此外,覆盖部件180与TCP 170一一对应地形成,但每一覆盖部件180也能公共地与两个或更多TCP对应。
如上所述,根据本发明,覆盖部件包围置于信号传输部件上的装置,例如,被置于如下信号传输部件上的装置,所述信号传输部件在以HD单扫描方法驱动的等离子体显示面板中连接电路单元的寻址驱动单元和寻址电极,并且该装置与底板分开。因此,该装置被保护,该装置的热量通过对流被消散。此外,由于装置容纳于其内的凹陷形成在覆盖部件上并且导热介质被置于该凹陷中,该装置被保护并进行了充分的热消散。因此,该装置的操作可靠性被保证。
本发明已经通过参考具体实施例被详细说明和描述,本领域的普通技术人员能够理解做出各种形式和细节上的改变而不偏离本发明有所附权利要求确定的实质和范围。

Claims (12)

1、一种等离子体显示设备,包括:
用于显示图像的等离子体显示面板;
放置于等离子体显示面板背部的底板;
放置于底板背部的用于驱动等离子体显示面板的电路单元;
多个信号传输部件,其中每一个包括至少一个装置,用于连接等离子体显示面板和电路单元以在电路单元和等离子体显示面板之间传输电信号,所述信号传输部件被相互分开;以及
包围每一信号传输部件中所述至少一个装置的多个覆盖部件,且每一信号传输部件的所述至少一个装置与底板分开相应的预定距离。
2、如权利要求1所述的设备,其中所述覆盖部件放置成以一一对应的方式与信号传输部件相对应。
3、如权利要求2所述的设备,其中在覆盖部件中形成具有封闭的下表面的凹陷以用于容纳所述至少一个装置。
4、如权利要求3所述的设备,其中覆盖部件包括平行于信号传输部件形成以覆盖所述至少一个装置的主体,以及从该主体两端延伸并且向底板弯曲的延伸单元。
5、如权利要求4所述的设备,其中所述信号传输部件被固定在该主体上。
6、如权利要求4所述的设备,其中所述延伸单元被固定在底板上。
7、如权利要求3所述的设备,进一步包括置于所述至少一个装置和凹陷之间的液体导热介质和胶体导热介质之一。
8、如权利要求7所述的设备,其中所述导热介质包括油脂。
9、如权利要求1所述的设备,其中所述等离子体显示面板包括:
前基板;
形成在前基板背表面的前电介质层;
嵌入该前电介质层的维持电极对;
形成在该前电介质层背表面的保护层;
面对前基板的背基板;
形成在背基板的前表面的背电介质层;
嵌入该背电介质层并且与维持电极对交叉的寻址电极;
形成在该背电介质层上以限定放电空间的障肋;以及
置于放电空间中的荧光层。
10、如权利要求9所述的设备,其中所述电路单元包括寻址驱动单元,且其中覆盖元件被置于连接寻址电极和寻址驱动单元的信号传输部件上。
11、如权利要求10所述的设备,其中所述寻址电极和寻址驱动单元被构造成以高分辨率(HD)单扫描方式驱动等离子体显示面板。
12、如权利要求10所述的设备,其中所述信号传输部件包括含有寻址驱动集成电路(IC)的载带封装(TCP)和薄膜上芯片(COF)之一。
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