CN1881519A - 等离子显示板 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种包括放置在第一基板上的公共及扫描电极的等离子显示板。第一介电层覆盖公共电极及扫描电极,并且包括凹槽形状的场集中单元。场集中单元的末端部分的宽度比场集中单元的中间部分的宽度更大。
Description
相关申请的交叉引用
本申请要求享有2005年6月18日提交的韩国专利申请No.10-2005-0052741的优先权及权益,引用该申请的全部内容作为参考。
技术领域
本发明涉及一种等离子显示板,并进一步涉及形成有围绕具有突起结构的电极的基本均匀场的等离子显示板。
背景技术
等离子显示板日益成为受欢迎的大型平板显示器。通常,等离子显示板之间具有充有气体的放电空间的两块基板,以及基板上形成的多个电极。等离子显示板通过紫外线激发荧光物质发射可见光来显示想要的图像,紫外线由在电极上施加电压时放电空间中的气体放电产生。
传统的等离子显示板包括第一平板及第二平板。第一平板通常包括第一基板,公共(X)电极,扫描(Y)电极,第一介电层,及保护膜。每个X与Y电极包括一个透明电极和一个总线电极。第二平板通常包括第二基板,寻址(A)电极,第二介电层,障壁,及荧光层。
第一基板和第二基板彼此平行放置,并且彼此分离,使得它们面向彼此。障壁将平板间的放电空间分割成产生放电的单位放电单元。在放电单元中X与Y电极与A电极交叉。放电单元中的介电层与电极形成平板电容器。
当X与Y电极之间的距离减小,施加在电极上的驱动电压可以与距离的减小成比例的减小。但是,在这种情况下,由于没有利用宽阔的放电空间,平板的光发射效率可能降低,使得它更加难以显示明亮的图像。同时,当减小X与Y电极之间的距离,平板电容量与距离的减小成比例的增大。
另一方面,当产生持续的放电的X与Y电极之间的距离增大时,可以利用宽阔的放电空间,因此增强了光发射效率。然而,驱动电压与距离的增大成比例的增大,导致功率消耗的增大。
发明内容
本发明提供了一种等离子显示板,其围绕具有突起结构的电极形成基本均匀的场。
在下面的描述中将阐述本发明的其它特征,部分特征在描述中将是显而易见的,或可以在本发明的实践中认识到。
本发明披露了一种等离子显示板,其包括彼此面对的第一基板和第二基板。障壁在第一基板及第二基板之间的空间中限定了多个放电单元,X电极与Y电极设置在放电单元中具有突起结构的第一基板上。第一介电层覆盖X电极与Y电极,并有凹槽形状的场密集单元。A电极设置在第二基板上,并垂直于X的电极延伸,第二介电层覆盖A电极。荧光层设置在放电单元中,并且放电单元中包含放电气体。场集中单元的末端比场集中单元的中间部分更宽。
本发明还披露了一种等离子显示板,其包括彼此面对的第一基板及第二基板。障壁在第一基板及第二基板之间的空间中限定了多个放电单元,第一电极与第二电极设置在第一基板上,介电层覆盖第一电极与第二电极,并包括设置在第一电极与第二电极之间的凹槽形状的场集中单元。场集中单元的末端比场集中单元的中间部分更宽。
可以理解,前面概括的说明以及下面详细的说明都是作为示例和解释的,意为对如权利要求所述的本发明做进一步解释。
附图说明
用于提供对本发明进一步理解的附图,插入并组成说明书的一部分,附图示出本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。
图1为依据本发明示例性实施例的包括场集中单元的等离子显示板的分解透视图。
图2为沿图1线II-II的横截面视图。
图3A,图3B,及图3C为依据本发明示例性实施例的包括了等离子显示板场集中单元的放电单元的示意图。
图4A,图4B,及图4C为依据本发明另一示例性实施例的包括了等离子显示板场集中单元的放电单元的示意图。
图5为依据本发明一个示例性实施例的等离子显示板的场集中单元的横截面视图。
图6A、图6B及图6C为依据本发明示例性实施例的其上形成场集中单元的第一平板的局部透视图。
具体实施方式
下面将参照附图全面描述本发明,附图示出本发明示例性实施例。然而,本发明可能以多种不同的形式实施,且不认为是被这里提出的实施例所限制。更确切地,实施例的提供使得公开是彻底的,并将对本领域技术人员充分表达了本发明的范围。在附图中,为清晰起见,层与区域的尺寸及相对尺寸可能被夸大。附图中的相同的附图标记表示相同的部件。
可以理解,当提及例如层,膜,区域或基板的部件在另一个部件“上”时,可以是直接地在另一个部件上或存在插入其间的部件。相反,当提及一个部件直接在另一个部件上时,则不存在插入其间的部件。
图1为依据本发明一个示例性实施例的包括了场集中单元的等离子显示板1的分解透视图。图2为沿图1的线II-II的横截面视图。
参照图1与图2,等离子显示板1包括第一平板10和第二平板20。第一平板10包括第一基板102,X电极112,Y电极114,第一介电层109a,和保护膜110。每个X电极112包括一个透明电极112a和一个总线电极112b,每个Y电极114包括以一个透明电极114a和一个总线电极114b。第二平板20包括第二基板104,A电极116,第二介电层109b,障壁106,和荧光层108。
第一基板102和第二基板104按预定的距离分隔开,并彼此面对地设置。第一基板102可以与第二基板104基本平行。障壁106在第一基板102和第二基板104之间的空间中限定了多个放电单元。
A电极116以与X电极112和Y电极114基本垂直的方向设置在第二基板104上。在每个放电单元中X电极112与Y电极114可以与A电极116交叉。荧光层108设置在障壁106与第二介电层109b上,放电单元中充满放电气体。
第一介电层109a覆盖X电极112和Y电极114。凹槽形状的场集中单元120在第一介电层109a面对放电单元的表面上形成。可以是氧化镁(MgO)形成的保护膜110,设置在第一介电层109a面对放电单元的表面上以保护第一介电层109a。第二介电层109b覆盖A电极116。
X电极112与Y电极114设置在第一基板102上,并且彼此基本平行地延伸。X电极112与Y电极114中的每一个对应于放电单元的部分具有一个突起结构。场集中单元120平行于第一基板102切割(cut)的横截面的末端比中间部分更宽。
场集中单元120垂直于第一基板102切割并与A电极116平行的横截面可以基本上为矩形的。
同样,如图5,图6A,图6B,及图6C所示,场集中单元120垂直于第一基板102切割并与A电极116平行的横截面可以基本上为梯形的。
障壁106在第一基板102与第二基板104之间的空间中限定发生放电的单位放电单元。压力低于大气压力(大约低于0.5atm)的放电气体充满放电单元。由于施加在位于每个放电单元中的电极上的驱动电压形成的电场充电的放电气体颗粒撞击产生等离子放电,由此产生真空紫外线。
放电气体可以为包含氖气,氦气,和与氙气混合的氩气中的一种或多种的气体混合物。
障壁106限定作为基本图像单元的放电单元,并且它们阻止放电单元之间的相互干扰。依据本发明的示例性实施例,放电单元的水平横截面,也就是,平行于第一基板102与第二基板104的横截面,可以是多边形,例如,矩形,六边形,或八边形;圆形;或椭圆形,可以根据障壁106的设置变化。
荧光层108的电子通过吸收由放电产生的真空紫外线被激发,并产生光子发光。换句话说,当被激发的荧光层108的电子回到稳态时产生可见线。荧光层108可以包括红色,绿色,蓝色荧光层,使得等离子显示板可以显示彩色的图像。三个相邻的分别具有红色,绿色和蓝色荧光层的放电单元,可以组成一个单元像素。
红色荧光可以是(Y,Gd)BO3:Eu3+等,绿色荧光可以是Zn2SiO4:Mn2+等,蓝色荧光可以是BaMgAl10O17:Eu2+等。附图中,所示的荧光层108设置在放电单元的第二介电层109b与障壁106上。但是,荧光层可以有多种的设置。
第一介电层109a与X电极112与Y电极114绝缘,它是由具有高电阻与高透光率的材料形成。放电产生的充电,通过被由施加在X与Y电极112及114上的电压的极性产生的电子吸引力所吸引,在第一介电层109a附近的保护膜110上形成充电壁。
第二介电层109b与A电极116绝缘,它是由具有高电阻的材料形成。
保护膜110保护第一介电层109a,它通过增加二次电子的发射来促进放电。保护膜110可以由例如氧化镁(MgO)的材料形成。
透明电极112a与114a由透明材料形成,例如氧化铟锡(ITO),因此它们可以透过由放电单元发射的可见光。通常,透明电极112a与114a具有高电阻。因此,透明电极112a与114a可以通过包括由具有高电导率的金属形成的总线电极112b与114b而使其电导率增大。
场集中单元120可以由例如蚀刻第一介电层109a而形成。场集中单元120缩短X电极112与Y电极114之间的放电路径。场集中单元120凹槽形状空间中间部分的场集中效应及缩短的放电路径增加了场集中单元120的电子(负电荷)与离子(正电荷)的密度,因此,有利于X电极112与Y电极114之间的放电。同样,当包括场集中单元120时,可以通过增加X电极112与Y电极114之间的距离而提高放电空间的利用,从而提高光发射效率。同样,从放电单元发射的穿过第一平板10的可见光的透过率可以与蚀刻的第一介电层109a的数量成比例增大。
图2中,场集中单元120的横截面,也就是,垂直于第一基板并平行于A电极116的横截面,基本为矩形的。如图5所示,场集中单元120的横截面可以基本为梯形的。此外,场集中单元120的横截面可以具有各种形状。
图3A,图3B,及图3C为依据本发明示例性实施例的包括等离子显示板场集中单元的放电单元的示意图。
参考图3A,图3B,及图3C,障壁606在第一基板102与第二基板104之间的空间限定了多个放电单元(参见图1)。A电极616设置在第二基板104上,基本与X电极612与Y电极614垂直。X电极612与Y电极614包括对应于放电单元的突起部分。
X电极612与Y电极614分别包括总线电极612b与614b以及透明电极612a与614a。总线电极612b与614b可以形成为穿过等离子显示板延伸的独立的部件。透明电极612a与614a可以包括与每个放电单元相对应的分离结构的片段(segment)。
透明电极612a与614a从总线电极612b与614b对应于放电单元的部分向放电单元的中间部分突起。透明电极612a与614a包括分离结构的片段,该片段被总线电极612a于614a对应于障壁606的部分分隔开。但是,与总线电极612b与614b一样,透明电极612a与614a可以形成为穿过平板上延伸的单独的部件,而不是分离的结构。
当从第一基板来看时,具有分离结构的透明电极612a与614a可以以矩形突起结构出现。然而,矩形突起具有拐角部分613,如图3A,图3B及图3C中虚线圆圈所示。在这种情况下,电场可以在放电单元内的透明电极612a和614a的拐角部分613附近集中,因此,在X电极612和Y电极614之间的放电空间内形成不均匀的电场。
因此,在与第一基板102平行切割的场集中单元620a,620b和620c的横截面上,场集中单元620a,620b和620c末端部分的宽度d1要比场集中单元620a,620b和620c的中间部分的宽度d2更大。也就是说,场集中单元620a,620b和620c可以设计为偏置透明电极612a与614a的拐角部分613引起的场集中。
场集中在场集中单元620a,620b和620c的凹槽形状空间内产生。在这种情况下,场集中单元620a,620b和620c中较窄的部分形成了较强的场集中。就是说,随着场集中单元620a,620b和620c变宽,在放电空间中场集中依据增加的宽度而降低。另一方面,随着场集中单元620a,620b及620c变窄,在放电空间中场集中依据减小的宽度而增加。
本发明的实施例利用了电极拐角部分613与场集中单元620a,620b和620c的场集中特性。就是说,对应于透明电极612a与614a拐角部分613的场集中单元620a,620b和620c末端的宽度d1,要比对应于透明电极612a与614a中间部分的场集中单元620a,620b和620c中间部分的宽度d2更宽些。
因此,可以在对应于场集中单元620a,620b和620c的放电空间的整个部分上形成基本均匀的场。就是说,考虑到场集中单元620a,620b和620c的中间部分不含有拐角部分,为了使场集中单元620a,620b和620c中心部分附近的场强与场集中单元620a,620b和620c末端的场强基本相等,场集中单元620a,620b和620c中间部分的宽度要减少。
为了达到这个目标,可以在第一介电层110对应于每个放电单元的部分上形成多个场集中单元620a,620b和620c。场集中单元620a,620b和620c可以由第一介电层110对应于障壁的部分分隔开。
如图3A,图3B及图3C所示,场集中单元620a,620b和620c可以为各种平面形状。图3A中,场集中单元620a的横截面的宽度从它的末端到中间部分以抛物线形状减小。也就是说,场集中单元620a的横截面的宽度从d1到d2逐渐减小基本形成抛物线。
图3B中,场集中单元620b横截面的宽度逐渐从末端的d1到特定点的d2以一个固定的比例减少,并且中间部分的宽度d2是不变的。也就是说,横截面的宽度在末端部分从d1到d2减少,中间部分的宽度d2是不变的。
图3C中,场集中单元620c的横截面末端部分的宽度d1是不变的,中间部分的宽度d2也是不变的。图3A至3C中所示的任一种情况,场集中单元620a,620b和620c的横截面末端部分的宽度d1要比场集中单元620a,620b和620c横截面中间部分的宽度d2更宽。
图4A,图4B及图4C为依据本发明另一些示例性实施例的包括等离子显示板场集中单元的放电单元的示意图。
参照图4A,图4B和图4C,透明电极712a与714a具有与图3A,图3B和图3C的透明电极612a和614a不同的结构。图4A,至4C中相同的附图标记用于代表具有同样功能的图3A至3C中的同样的部件,除下面将描述的透明电极712a与714a的结构外,不再重复其详细描述。
透明电极712a与714a具有如图4A,图4B及图4C中所示的分离的结构,从第一基板102(参见图1)看透明电极712a与714a的水平截面是T形的。在这种情况下,透明电极712a与714a比图3A,图3B及图3C中的透明电极612a与614a更小些。因此,在依据本发明实施例的包括透明电极712a与714a的等离子显示板上,由于透明电极712a与714a占据较小区域,可以提高可见光的透射率。
场集中单元720a,720b和720c可以为如图4A,图4B及图4C所示的各种平面形状。在图4A中,场集中单元720a横截面的宽度从末端到中间部分以抛物线形式减小。也就是说,场集中单元720a横截面的宽度从d1至d2逐渐减小基本形成抛物线。
在图4B中,场集中单元720b横截面的宽度从末端的b1至特定点的b2以特定的比例逐渐减小,中间部分的宽度b2是不变的。也就是说,横截面的宽度从d1至末端部分的d2逐渐减小,中间部件的宽度b2是不变的。
在图4C中,场集中单元720c横截面末端部分的宽度d1是不变的,并且中间部分的宽度是不变的。如图4A至4C所示的任一种情况,场集中单元720a,720b和720c横截面末端部分的宽度d1要比场集中单元720a,720b和720c横截面中间部分的宽度d2要更宽。
图5为依据本发明一个示例性实施例的等离子显示板的场集中单元820的横截面图。图6A,图6B,及图6C为图5的等离子显示板的第一平板的透视图。图6A,图6B,及图6C中的场集中单元920a,920b,和920c分别具有与图3A,图3B,及图3C中的场集中单元620a,620b和620c相似的图案。
参照图5至6C,场集中单元920a,920b和920c垂直于第一基板802并平行于A电极816的横截面可以为梯形。因此,可以减轻突起电极的拐角部分引起的场集中,并且可以增加通过第一基板802的可见光的透射率,从而增加显示图象的亮度。
图6A,图6B及图6C中相同的附图标记用于代表具有同样功能的那些图3A,图3B及图3C中的同样的部件。因此,除下面将描述的场集中单元920a,920b和920c的结构外,不再重复其详细描述。
图6A,图6B及图6C中的场集中单元920a,920b和920c,分别地,彼此分离。也就是说,多个场集中单元920a,920b和920c(图6A,图6B及图6C中的每一个中的6个场集中单元)在第一介电层809a上对应的放电单元(图6A,图6B及图6C中的每一个中的6个放电单元)形成。场集中单元920a,920b和920c可以被第一介电层809a对应于障壁806的部分分隔开。
依据本发明的示例性实施例的等离子显示板可以通过稳定的放电来显示具有改善的质量的图象,其中稳定的放电是通过在具有突起结构的电极周围形成基本均匀场而实现的。
对本领域技术人员来说,不背离本发明的精神或范围的各种修正及变更是显而易见的。因而,意味着,本发明覆盖了在附件中权利要求及其等价的范围中提出的对本发明的修改及变化。
Claims (13)
1.一种等离子显示板,包括:
第一基板;
面对第一基板的第二基板;
在第一基板及第二基板之间的空间中限定多个放电单元的障壁;
设置在第一基板上并包含有放电单元中的突起结构的公共电极及扫描电极;
覆盖公共电极与扫描电极的第一介电层,第一介电层包含凹槽形状的场集中单元;
设置在第二基板上并与公共电极基本垂直延伸的寻址电极;
覆盖寻址电极的第二介电层;
设置在放电单元中的荧光层;以及
放电单元中的放电气体,
其中场集中单元的末端部分要比场集中单元的中间部分更宽。
2.如权利要求1的等离子显示板,其特征在于,场集中单元分别形成于放电单元中,并且,第一介电层对应于障壁的部分将场集中单元分隔开。
3.如权利要求1的等离子显示板,其特征在于,场集中单元的宽度从场集中单元的末端部分至场集中单元的中间部分逐渐减小,形成抛物线形状。
4.如权利要求1的等离子显示板,其特征在于,场集中单元的宽度从场集中单元的末端部分至场集中单元的中间部分线性地减小,并且场集中单元的中间部分的宽度不变。
5.如权利要求1的等离子显示板,其特征在于,场集中单元的末端部分的宽度是不变的,并且场集中单元的中间部分的宽度不变。
6.如权利要求1的等离子显示板,其特征在于,公共电极与扫描电极均包括:
包括一个在第一方向延伸的主体结构的总线电极;以及
包括一个片段结构的透明电极,使得对应于放电单元的透明电极的片段被总线电极对应于障壁的部分彼此分隔开。
7.如权利要求6的等离子显示板,其特征在于,透明电极的片段形成公共电极与扫描电极的突起结构。
8.如权利要求7的等离子显示板,其特征在于,透明电极的片段为矩形的。
9.如权利要求7的等离子显示板,其特征在于,透明电极的片段为T形的。
10.如权利要求1的等离子显示板,其特征在于,场集中单元的垂直于第一基板并且平行于寻址电极而切开的横截面基本为矩形。
11.如权利要求1的等离子显示板,其特征在于,场集中单元的垂直于第一基板并且平行于寻址电极而切开的横截面基本为梯形。
12.如权利要求1的等离子显示板,其特征在于,还包括保护第一介电层的保护膜。
13.如权利要求1的等离子显示板,其特征在于,荧光层设置在障壁与第二介电层上。
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