JP2006092912A - プラズマディスプレイパネル及びプラズマディスプレイ装置 - Google Patents

プラズマディスプレイパネル及びプラズマディスプレイ装置 Download PDF

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Abstract

【課題】 低放電電圧で高発光効率のプラズマディスプレイパネルの実現。
【解決手段】 第1の基板11と、第2の基板20とを備え、第1の基板11は、交互に設けられた複数の第1及び第2バス電極13,15と、各第1バス電極に接続されるように設けられた第1放電電極12と、各第2バス電極に接続されるように設けられた第2放電電極14とを備え、第2の基板20は、第1及び第2バス電極と交差するように設けられた複数の第3電極21を備えるプラズマディスプレイパネルであって、表示のための主放電を行う第1放電電極と第2放電電極の間の主放電を行う位置に設けられた複数の第4電極16,17を備え、第4電極と第1放電電極が対向する間隔と、第4電極と第2放電電極が対向する間隔の少なくとも一方が1セル内で徐々に変化する。
【選択図】 図4

Description

本発明は、パーソナルコンピュータやワークステーションなどのディスプレイ装置、平面型テレビジョン、広告や情報などの表示用プラズマディスプレイに使用されるA/C型プラズマディスプレイパネル(PDP)及びプラズマディスプレイ装置(PDP装置)に関する。
AC型カラーPDP装置においては、表示するセルを規定する期間(アドレス期間)と表示点灯のための放電を行う表示期間(サステイン期間)とを分離したアドレス・表示分離(ADS)方式が広く採用されている。この方式においては、アドレス期間で、点灯するセルに電荷を蓄積し、その電荷を利用してサステイン期間で表示のための放電を行う。
また、プラズマディスプレイパネルには、第1の方向に伸びる複数の第1電極を互いに平行に設け、第1の方向に対して垂直な第2の方向に伸びる複数の第2電極を互いに平行に設けた2電極型PDPと、第1の方向に伸びる複数の第1電極と第2電極を交互に平行に設け、第1の方向に対して垂直な第2の方向に伸びる複数の第3電極を互いに平行に設けた3電極型PDPとがあり、近年は3電極型PDPが広く使用されている。
この3電極型PDPの一般的な構造は、第1の基板に第1(X)電極と第2(Y)電極を交互に平行に設け、第1の基板に対向する第2の基板に第1及び第2電極に垂直な方向に伸びる第3(アドレス)電極を設け、電極表面をそれぞれ誘電体層で覆う。第2の基板上には更に、第3電極の間に第3電極と平行に伸びる1方向のストライプ状の隔壁、又はセルを各々分離するように第3電極及び第1と第2電極と平行配置される2次元格子状の隔壁を設け、隔壁の間に蛍光体層を形成した後、第1と第2基板を貼り合せる。従って、第3電極の上には誘電体層と蛍光体層、さらに隔壁が形成される場合もある。
第1と第2電極の間に電圧を印加して全セルの電極近傍の電荷(壁電荷)を一様な状態にした後、第2電極にスキャンパルスを順次印加し、スキャンパルスに同期して第3電極にアドレスパルスを印加して、点灯するセル内に選択的に壁電荷を残すアドレス動作を行った後、放電する隣接2電極間が交互に逆極性の電極となる維持放電パルスを印加してアドレス動作により壁電荷の残された点灯セルで維持放電を発生させて点灯を行う。蛍光体層は、放電により発生する紫外線により発光し、それを第1基板を通して見る。そのため、第1及び第2電極は、金属材料で形成された不透明なバス電極と、ITO膜などの透明電極で形成され、透明電極を通して蛍光体層で発生した光を見られるようになっている。一般的なPDPの構造及び動作は広く知られているので、ここでは詳しい説明を省略する。
上記のような3電極型PDPにおいて、第1電極と第2電極の間に平行に第4電極を設けたPDPが各種提案されている。
例えば、特許文献1は、第1電極と第2電極の間に平行に第4電極を設けたPDPを使用した非アドレス・表示分離(非ADS)方式のPDP装置を記載している。
また、特許文献2は、第1電極と第4電極間及び第2電極と第4電極間の表示ラインを利用してインターレース表示を行うPDP装置を記載している。
更に、特許文献3は、第1電極と第2電極の間に平行に第4電極を設けた各種のPDP、及び第4電極を各種の用途に使用する構成を記載している。
更に、特許文献4及び特許文献5は、放電を行わない第1電極と第2電極の間(非表示ライン)に第4の電極を設けて、トリガ動作、非表示ラインでの放電防止(逆スリット防止)及びリセット動作などに第4電極を利用する構成を記載している。
また、PDPのように放電空間に放電ガスを封入して2電極間で放電を発生させる場合、放電の閾値電圧(放電開始電圧)は、2電極間の距離と放電ガスの圧力の積に応じて決定されることが知られている。特許文献6は、維持放電を行う電極間の間隔を部分的に異ならせることにより、セル内で均一な放電を発生させる構成を記載している。
特開平6−260092号公報 特開2000−123741号公報 特開2002−110047号公報 特開2001−34228号公報 特開2004−192875号公報 特開2004−71219号公報 特許第2801893号公報
PDP装置では、発光効率を向上して、少ない消費電力で高い表示輝度が得られることが望まれている。放電を行う電極間の間隔(スリット幅)を広げて長距離放電をすると発光効率が向上するが、放電開始電圧が上昇するため、印加する電圧を高くする必要があり、駆動回路のコスト増加など各種の問題が生じる。
本発明の目的は、放電開始電圧を上昇させることなく、発光効率を向上したプラズマディスプレイパネルの実現を目的とする。
上記目的を実現するため、本発明のプラズマディスプレイパネル(PDP)は、3電極型のPDPにおいて、表示のための主放電(維持放電)を行う第1(X)電極と第2(Y)電極の間の主放電を行う位置に第4電極(Z)電極を設け、第1電極と第4電極の間隔及び第2電極と第4電極の間隔の少なくとも一方が、1セル内で徐々に変化するようにする。
すなわち、本発明のプラズマディスプレイパネル(PDP)は、第1の基板と、前記第1の基板に対向するように配置され、前記第1の基板との間に放電ガスが封入された放電空間を形成する第2の基板とを備え、前記第1の基板は、交互に設けられた複数の第1及び第2バス電極と、各第1バス電極に接続されるように設けられた第1放電電極と、各第2バス電極に接続されるように設けられた第2放電電極とを備え、前記第2の基板は、前記第1及び第2バス電極と交差するように設けられた複数の第3電極を備えるプラズマディスプレイパネルであって、表示のための主放電は、前記第1放電電極と前記第2放電電極の間で行われ、前記第1放電電極と前記第2放電電極の間の前記主放電を行う位置に設けられた複数の第4電極を備え、前記第1及び第2の基板に垂直な方向から見た時に、前記第1放電電極と前記第2放電電極は、各第4電極のエッジと対向し、前記第4電極と前記第1放電電極が対向する間隔と、前記第4電極と前記第2放電電極が対向する間隔の少なくとも一方が、1セル内で徐々に変化することを特徴とする。
PDPのように放電空間に放電ガスを封入して2電極間で放電を発生させる場合、放電の閾値電圧(放電開始電圧)は、2電極間の距離と放電ガスの圧力の積に応じて決定されることが知られており、その変化をこの積を横軸に放電開始電圧を縦軸にして示した曲線をパッシェンカーブという。パッシェンカーブは、2電極間の距離と放電ガスの圧力の積がある値の時に最小値になり、その状態はパッシェンミニマムと呼ばれる。現状のPDPにおける第1電極と第2電極間の距離及び放電ガスの圧力によれば、その積はパッシェンミニマムよりかなり大きい値であり、この値の方がパッシェンミニマムに近い場合より発光効率が高い。
本発明のPDPでは、第1バス電極と第2バス電極の間に第4電極が設けられており、第4電極と第1バス電極又は第2バス電極の間隔の方が第1バス電極と第2バス電極の間隔より狭い。そのため、第4電極と第1バス電極又は第2バス電極の間の放電の方が、第1バス電極と第2バス電極の間の放電より放電開始電圧が低くなり、より放電が発生しやすい。一旦放電が発生すると、間隔の広い第1バス電極と第2バス電極の間にも容易に放電が広がり高発光効率での放電が行われる。本発明のPDPでは、第4電極と第1バス電極又は第2バス電極の間隔は徐々に変化するので、第4電極と第1バス電極又は第2バス電極の間隔がばらついてもパッシェンミニマムに近い低い放電開始電圧になり、第4電極と第1バス電極又は第2バス電極間で低い電圧で放電を開始した後、放電がより間隔の広い部分に連続的に広がり、発光効率を向上させることができる。
表示のための主放電は、発光効率のよい第1放電電極と第2放電電極間で行うことが望ましく、第4電極と第1又は第2電極間の放電は、トリガとして利用するので、第4電極の面積はできるだけ狭いことが望ましい。
第4電極は、第1及び第2電極と同様に第4バス電極と第4放電電極で形成されるか、又は第4バス電極のみで形成される。いずれにしても遮光性のバス電極を有し、表示セルの部分に配置されるので、この点からも第4電極の面積はできるだけ狭いことが望ましい。なお、透明な第4放電電極を第4バス電極より広くすることも可能であるが、この場合でも、第4放電電極の面積はあまり広くしないことが望ましい。
第4電極の面積をできるだけ小さくするには、第4放電電極を第4バス電極と略重なるようにする。第4バス電極は、第1及び第2バス電極と略平行に伸びる直線状であるのが望ましい。
第4電極と第1又は第2放電電極の一方との間隔が部分的に異なるようにする場合には、第2(Y)放電電極との間隔が部分的に異なるようにすることが望ましい。これにより、第4電極に第1(X)放電電極と同じ電圧を印加した時に、第4電極は第2(Y)放電電極に対するトリガ電極として働く。この場合、第1(X)放電電極は共通電極として同じ電圧が印加されるので、第4電極も同じ電圧を印加することになり、第4電極の駆動回路の構成を簡単にできる。
第4電極と第1又は第2電極の対向するエッジの形状は各種の変形例が可能である。例えば、伸びる方向の異なる直線状のエッジ、異なる曲線状のエッジ、間隔が段階的に変化する階段状の形状でもよい。間隔が連続的に変化する範囲内にパッシェンミニマムの条件になる間隔が存在するようにすれば、最小の放電開始電圧が得られる。
第1放電電極と第2放電電極の両方が、各第4電極の直線状のエッジと異なる方向に直線状に伸びる対向するエッジを有する場合、第1放電電極と第2放電電極の第4電極を挟んで対向するエッジを異なる方向に伸びるようにすれば、第4電極と第1又は第2電極の間の放電をトリガとして第1放電電極と第2放電電極の近接した部分の放電へスムーズに移行し、更に第1放電電極と第2放電電極の離れた部分の長距離放電、すなわち高発光効率の放電にスムーズに移行する。これに対して、第1放電電極と第2放電電極の第4電極を挟んで対向するエッジを平行にすることも可能であり、この場合には、上記の場合に比べて、第4電極と第1又は第2電極の間の放電をトリガとして第1放電電極と第2放電電極の放電への移行が若干スムーズでなくなるが、セル内における第1放電電極と第2放電電極の間隔が一定であるため、セル内で均一な安定した放電が行える。
第4電極は、第1及び第2バス電極及び第1及び第2放電電極と同じ層に形成される。この場合、第4電極は第1及び第2バス電極及び第1及び第2放電電極と同時に形成できるので、プロセスは増加しない。第4電極と第1及び第2バス電極の最小距離は、製造誤差を考慮して短絡の発生しない距離にする必要があり、あまり小さくできない。そのため、現状の条件では第4電極と第1及び第2バス電極の最小距離をパッシェンミニマムにすることは難しい。
また、第1及び第2バス電極及び第1及び第2放電電極の上に設けた誘電体層の上に第4電極を形成することも可能である。この場合、第4電極及びその上の誘電体層を形成するプロセスが増加する。この場合、第4電極と第1及び第2バス電極は異なる層に形成されるため短絡することはないので、第4電極と第1及び第2バス電極の最小距離を非常に小さくすることが可能であり、パッシェンミニマムの条件を実現することも可能である。
本発明の構成は、1対の第1電極と第2電極の間で放電を行う通常の3電極型PDPにも、特許文献7に記載された、いわゆるALIS方式のPDPにも適用可能である。通常の3電極型PDPに本発明を適用する場合には、第4電極は、放電の行われる第1放電電極と第2放電電極が接続される1対の第1バス電極と第2バス電極との間に配置され、共通の電圧が印加される。ALIS方式のPDPに本発明を適用する場合には、第4電極は、第1バス電極と第2バス電極のすべての間に配置され、配置される位置に応じて4つのグループに分割されてグループ毎に共通の電圧が印加される。
本発明によれば、高発光効率を維持しながら、維持放電の放電開始電圧を低くできる。これにより、少ない消費電力で高い表示輝度が得られるプラズマディスプレイパネルが実現できる。また、このプラズマディスプレイパネルを使用してプラズマディスプレイ装置を製作する場合、維持放電電圧を小さくできるので、耐電圧の低い部品で駆動回路を構成できるので、コストを低減できる。
図1は、本発明の第1実施例のプラズマディスプレイ装置(PDP装置)の全体構成を示す図である。第1実施例のPDP装置で使用するPDP1は、1対の第1(X)電極と第2(Y)電極の間で放電を行う従来型のPDPに本発明を適用したものである。図1に示すように、第1実施例のPDP1は、横方向に伸びるX電極X1、X2、…XnとY電極Y1、Y2、…、Ynが交互に配置され、各対のX電極とY電極の間に第4電極Z1、Z2、…、Znが配置される。従って、X電極、Y電極及びZ電極の3本の電極の組みがn組形成される。また、縦方向に伸びるアドレス電極A1、A2、…、Amが、n組のX電極、Y電極及びZ電極と交差するように配置され、交差部分にセルが形成される。従って、n本の表示行とm本の表示列が形成される。
図1に示すように、第1実施例のPDP装置は、m本のアドレス電極を駆動するアドレス駆動回路2と、n本のY電極に走査パルスを印加する走査回路3と、走査回路3を介してn本のY電極に走査パルス以外の電圧を共通に印加するY駆動回路4と、n本のX電極に電圧を共通に印加するX駆動回路5と、n本のZ電極に電圧を共通に印加するZ駆動回路6と、各部を制御する制御回路7とを有する。第1実施例のPDP装置は、PDP1にZ電極を設けた点及びそれを駆動するZ駆動回路6を設けた点が従来例と異なり、他の部分は従来例と同じであるので、ここではZ電極に関係する部分のみを説明し、他の部分の説明は省略する。
図2は、第1実施例のPDPの分解斜視図である。図示のように、前面(第1)ガラス基板11の上には、横方向に伸びる第1(X)バス電極13及び第2(Y)バス電極15が交互に平行に配置されて対をなしている。X及びY光透過性電極(放電電極)12及び14が、X及びYバス電極13、15に重なるように設けられ、X及びY放電電極12及び14の一部が、対向する電極の方に広がっている。1対のX及びYバス電極13、15の間には、第4放電電極16と第4バス電極17が重なるように設けられている。例えば、バス電極13、15及び17は金属層で形成され、放電電極12、14及び16はITO層膜などで形成され、バス電極13、15及び17の抵抗値は放電電極12、14及び16の抵抗値よりも低いか又は同等である。以下、X及びY放電電極12及び14のX及びYバス電極13、15から伸びた部分を、単にX及びY放電電極12及び14と称し、第4放電電極16と第4バス電極17を合わせて第4電極と称する。
放電電極12、14及び16、及びバス電極13、15及び17の上には、これらの電極を覆うように誘電体層18が形成されている。この誘電体層18は、可視光を透過するSiO2などで構成され、更にその上にMgOなどの保護層19が形成される。この保護層19は、イオン衝撃により電子を放出して放電を成長させ、放電電圧の低減、放電遅れの低減などの効果を有する、この構造では、すべての電極がこの保護層19に覆われているため、どの電極群が陰極になっても保護層の効果を利用した放電が可能となる。以上のような構成のガラス基板11を前面基板として利用し、ガラス基板11を通して表示を見る。
一方、背面(第2)基板20の上には、バス電極13、15及び17と交差するように第3(アドレス)電極21が設けられている。例えば、アドレス電極21は金属層で形成される。アドレス電極群の上には、誘電体層22が形成される。その上には、縦方向隔壁23が形成されている。そして、隔壁23と誘電体層22で形成される溝の側面と底面には、放電時に発生する紫外線で励起され、赤、緑及び青の可視光を発生する蛍光体層24、25、26が塗布されている。
図3は、第1実施例のPDPの部分断面図であり、(A)は縦方向の断面図、(B)は横方向の断面図である。隔壁23で区切られる前面基板11と背面基板20の間の放電空間27にはNe、Xe、Heなどの放電ガスが封入されている。
図4は、1個のセルの電極形状を示す図である。図示のように、Xバス電極13とYバス電極15が平行に配置され、その中央にZ電極16、17が平行に配置されている。そして、バス電極13、15及び17に対して垂直な方向に伸びる隔壁23が配置されている。隔壁23の間にはアドレス電極が配置されるが、図示は省略している。隔壁23で区切られた各部分には、Xバス電極13から伸びたX放電電極12と、Yバス電極15から伸びたY放電電極14とが設けられている。X放電電極12とY放電電極14のZ電極16、17に対向する側のエッジは、バス電極13、15及び17の伸びる方向に対して傾いた直線である。これにより、X放電電極12及びY放電電極14とZ電極16、17の対向するエッジの間隔、すなわちスリット幅は連続して変化するようになっている。また、Z電極16、17を挟んで対向するX放電電極12とY放電電極14のエッジの間隔も連続して変化するようになっている。第1実施例では、X放電電極12及びY放電電極14とZ電極16、17の間隔の狭い側がよりパッシェンミニマムに近い距離であり、放電開始電圧を低くできる。
更に、放電が、Z電極16,17とX放電電極12又はY放電電極14との間の放電をトリガとしてX放電電極12とY放電電極14の間の放電に広がる場合、X放電電極12とY放電電極14の間隔も徐々に広がっているので、間隔の狭い部分の放電から広い部分での長距離放電へスムーズに移行することができる。
次に、第1実施例のPDP装置の動作を説明する。PDPの各セルは、点灯・非点灯のみが選択できるだけであり、点灯輝度を変化させる、すなわち階調を表示することができない。そこで、1フレームを所定の重み付けをした複数のサブフィールドに分割し、各セル毎に1フレームで点灯するサブフィールドを組み合わせることにより階調表示を行う。各サブフィールドは、通常同じ駆動シーケンスを有する。
図5は、第1実施例のPDP装置の1サブフィールドの駆動波形を示す図であり、図6は第1実施例における壁電荷の変化を示す図である。
リセット期間の最初には、アドレス電極Aに0Vを印加した状態で、X電極とZ電極に徐々に電圧が低下した後一定電圧になる負のリセットパルス101、102を印加し、Y電極に所定の電圧を印加した後徐々に電圧が増加する正のリセットパルス103を印加する。これにより、全セルで、Z電極16、17とY放電電極14の間でまず放電が発生し、X放電電極12とY放電電極14の間の放電に移行する。ここで印加されるのは、電圧が徐々に変化する鈍波であるため、微弱な放電と電荷形成を繰返し、全セル一様に壁電荷を形成する。形成された壁電荷の極性は、X放電電極及びZ電極近傍が正極性、Y放電電極近傍が負極性である。
次に、X放電電極及びZ電極に正の補償電圧104、105(例えば+Vs)を印加して、Y電極に徐々に電圧が低下する補償鈍波106を印加することにより、上記のように形成された壁電荷とは逆極性の電圧が鈍波で印加されるため、微弱な放電により、セル内の壁電荷が減少する。以上で、リセット期間が終了し、全セルは均一な状態になる。
本実施例のPDPでは、Z電極16、17とY放電電極14の間隔が狭く、低い放電開始電圧でも放電が発生し、それをトリガとしてX放電電極12とY放電電極14の間の放電に移行するので、リセット期間にX電極及びZ電極とY電極間に印加するリセット電圧を小さくできる。これにより、表示に関係しないリセット放電による発光量を低減してコントラストを向上できる。
次のアドレス期間では、X電極及びZ電極に補償電圧104、105と同じ電圧(例えば+Vs)を印加して、Y電極に所定の負電圧を印加した状態で更に走査パルス107を順次印加する。走査パルス107の印加に応じて、点灯するセルのアドレス電極にアドレスパルス108を印加する。これにより、図6の(A)に示すように、走査パルスの印加されたY電極とアドレスパルスの印加されたアドレス電極の間で放電が発生し、それをトリガとしてX電極及びZ電極とY電極との間の放電が発生する。このアドレス放電により、図6の(B)に示すように、X電極及びZ電極の近傍(誘電体層の表面)には負の壁電荷が形成され、Y電極の近傍には正の壁電荷が形成される。Z電極はX電極に比べて面積が小さいので、Z電極の近傍に形成される壁電荷の量は、X電極の近傍に形成される壁電荷の量より少ない。また、Y電極には、X電極とY電極の近傍に形成された負の壁電荷を合わせた壁電荷量に対応する正の壁電荷が形成される。走査パルス又はアドレスパルスの印加されないセルではアドレス放電は発生しないので、リセット時の壁電荷が維持される。アドレス期間では、すべてのY電極に順次走査パルスを印加して上記の動作を行い、パネル全面の点灯するセルでアドレス放電を発生させる。
なお、アドレス期間の最後には、アドレス放電を発生させなかったセルにおいて、リセット期間に形成された壁電荷を調整するパルスを印加する場合もある。
維持放電期間では、まず、X電極及びZ電極に電圧−Vsの負の維持放電パルス109、110を、Y電極に電圧+Vsの正の維持放電パルス111を印加する。図6の(B)に示すように、アドレス放電が行われたセルでは、Y電極の近傍に形成された正の壁電荷による電圧が電圧+Vsに重畳され、X電極及びZ電極の近傍に形成された負の壁電荷による電圧が電圧−Vsに重畳される。これにより、まず間隔の狭いZ電極とY電極の間で放電が開始され、この放電をトリガとして、間隔の広いX電極とY電極の間の放電に移行する。X電極とY電極の間の放電は長距離放電であり、発光効率のよい放電である。この放電は、放電により発生した電荷のうち、正の電荷がX電極及びZ電極の近傍に壁電荷として蓄積され、負の電荷がY電極の近傍に壁電荷として蓄積され、壁電荷による電圧がX電極及びZ電極とY電極間の電圧を減少させることにより収束する。収束した時には、図6の(C)に示すように、X電極及びZ電極の近傍に正の壁電荷が形成され、Y電極の近傍に負の壁電荷が形成される。なお、アドレス放電が行われなかったセルでは上記の放電は発生せず、維持放電期間中は放電は発生しないので、説明は省略する。
次に、図5に示すように、X電極に電圧+Vsの正の維持放電パルス112を、Y電極に電圧−Vsの負の維持放電パルス114を印加し、Z電極に電圧+Vsに変化した後短時間に電圧−Vsに変化するパルス113を印加する。これにより、図6の(D)に示すように、Y電極の近傍に形成された負の壁電荷による電圧が電圧−Vsに重畳され、X電極及びZ電極の近傍に形成された正の壁電荷による電圧が電圧+Vsに重畳される。これにより、まずZ電極とY電極の間で放電が開始され、この放電をトリガとして、間隔の広いX電極とY電極の間の放電に移行する。この直後、Z電極に印加される電圧は+Vsから−Vsに変化し、Z電極とY電極の間で放電は停止する。X電極とY電極の間の放電は、負の電荷がX電極の近傍に壁電荷として蓄積され、正の電荷がY電極の近傍に壁電荷として蓄積されると停止するが、この時Z電極には−Vsが印加されているので、Z電極の近傍には正の壁電荷が形成される。従って、収束した時には、図6の(E)に示すように、X電極の近傍に負の壁電荷が形成され、Y電極及びZ電極の近傍に正の壁電荷が形成される。
次に、図5に示すように、X電極に電圧−Vsの負の維持放電パルス115を、Y電極に電圧+Vsの正の維持放電パルス117を印加し、Z電極に電圧+Vsに変化した後短時間に電圧−Vsに変化するパルス116を印加する。これにより、図6の(F)に示すように、X電極の近傍に形成された負の壁電荷による電圧が電圧−Vsに重畳され、Y電極及びZ電極の近傍に形成された正の壁電荷による電圧が電圧+Vsに重畳される。これにより、まずZ電極とX電極の間で放電が開始され、この放電をトリガとして、間隔の広いX電極とY電極の間の放電に移行する。この直後、Z電極に印加される電圧は+Vsから−Vsに変化し、Z電極とX電極の間で放電は停止するが、この時Z電極には−Vsが印加されているので、Z電極の近傍には正の壁電荷が形成される。従って、収束した時には、図6の(G)に示すように、X電極及びZ電極の近傍に正の壁電荷が形成され、Y電極の近傍に負の壁電荷が形成される。すなわち、図6の(C)の状態に戻ったことになる。以下、X電極とY電極に交互に正及び負の維持放電パルスを印加し、維持放電パルスの印加に同期してZ電極に幅の狭いパルスを印加することにより、図6の(C)から(G)の動作を繰り返し、維持放電が繰り返される。
以上本発明の第1実施例を説明したが、電極の構造や形状などについて各種の変形例があり得る。以下、変形例のいくつかを説明する。
図7は、電極構造の変形例を示す図である。第1実施例では、図3の(A)に示したように、Z電極(Z放電電極16、Zバス電極17)は、X電極(X放電電極12、Xバス電極13)及びY電極(Y放電電極14、Yバス電極15)と同じ層に形成された。これであれば、Z電極をX電極及びY電極と同じプロセスで形成でき、Z電極を設けるために新たにプロセスを増加させる必要はない。しかし、X放電電極12とY放電電極14の間にZ電極を設けるため、製造時の位置や線幅のバラツキのために、Z電極がX放電電極12とY放電電極14と短絡して歩留まりを低下させるという問題を生じる。そこで、図7の変形例では、X電極(X放電電極12、Xバス電極13)及びY電極(Y放電電極14、Yバス電極15)を覆う誘電体層18の上に、Z電極(Z放電電極16、Zバス電極17)を形成し、その上を誘電体層28で覆う。このような構造でも、第1実施例と同じ動作が可能である。
図7の変形例は、第1実施例に比べて、Z電極を設けるためのプロセスが増加するので製造コストが増加するという問題があるが、Z電極がX電極及びY電極と異なる層に形成されるため、Z電極がX放電電極12及びY放電電極14を短絡することはなく、短絡による歩留まりの低下は発生しない。また、異なる層に設けられるので、基板に垂直な方向から見た時に、Z電極とX放電電極12及びY放電電極14の間隔を非常に狭くして、例えば、パッシェンミニマムになる間隔より狭い間隔にすることも可能である。例えば、図4に示した電極形状で、X放電電極12及びY放電電極14とZ電極との間隔の最小値がパッシェンミニマムになる間隔より狭い場合、間隔が徐々に変化するのでかならずパッシェンミニマムになる間隔が存在し、放電開始電圧はパッシェンミニマムの条件で設定される。従って、維持放電電圧を低くしても確実に維持放電を発生させることができる。
図8は、電極形状の変形例である。図4と比較して明らかなように、X放電電極12及びY放電電極14のZ電極16、17と対向するエッジは、Z電極16、17のエッジに対して傾いた直線であるが、X放電電極12のエッジとY放電電極14のエッジは平行である。すなわち、X放電電極12とY放電電極14の間隔は一定である。これにより、Z電極とX放電電極12又はY放電電極14との間の放電から、X放電電極12とY放電電極14との間の放電への移行は図4の形状に比べてスムーズではないが、X放電電極12とY放電電極14の間の主放電に占める近距離放電の割合が減少し、長距離放電がほとんどを占めるため、発光効率が向上し、更に壁電荷が十分に蓄積されるため、より安定な維持放電が可能になる。
図9は、電極形状の別の変形例を示す図である。図示のように、この変形例では、X放電電極12及びY放電電極14のZ電極16、17に対向するエッジが、Z電極16、17との間隔が狭い直線状のエッジと、間隔が徐々に変化する曲線状のエッジで構成される。この場合も、放電は、間隔が狭い部分のZ電極16、17とX放電電極12又はY放電電極14との間の放電をトリガとして、X放電電極12とY放電電極14の間の放電に移行する。
図10、電極形状の別の変形例を示す図である。図示のように、この変形例では、X放電電極12及びY放電電極14のZ電極に対向するエッジは、Zバス電極17に平行であるが、Z放電電極16がZバス電極17から両側に伸びており、Z放電電極16のエッジがX放電電極12及びY放電電極14のエッジに対して斜めの直線である。この形状でも第1実施例と同様の動作が行える。ただし、Z放電電極16の面積が増加するため、長距離放電の割合が減少して発光効率が低下するので、Z放電電極16の面積はあまり大きくないことが望ましい。
以上、電極形状の変形例を説明したが、図10の変形例以外では、Zバス電極17とZ放電電極16は同じ形状であるので、Z放電電極16を設けずにガラス基板上に直接Zバス電極17を設けることも可能である。
図11は、本発明の第2実施例のPDP装置のPDPにおける電極形状を示す図である。図4の第1実施例の電極形状と比較して明らかなように、第2実施例の電極形状では、Y放電電極14のエッジのみがZ電極16、17のエッジに対して斜めであり、X放電電極12のエッジはZ電極16、17のエッジと平行である。
図12は、第2実施例のPDP装置の1サブフィールドの駆動波形を示す図であり、図13は第2実施例における壁電荷の変化を示す図である。図5の第1実施例の駆動波形と比較して明らかなように、第2実施例では維持放電期間において、X電極に印加する駆動波形に類似しているが電圧の異なる駆動波形をZ電極に印加する点が第1実施例と異なる。
第1実施例と同様に、維持放電期間ではまずX電極に電圧−Vsの負の維持放電パルス109を、Y電極に電圧+Vsの正の維持放電パルス111を、Z電極に電圧−Vz(Vz<Vs)の負の維持放電パルス110を印加する。図13の(B)に示すように、Y電極の近傍に形成された正の壁電荷による電圧が電圧+Vsに重畳され、X電極の近傍に形成された負の壁電荷による電圧が電圧−Vsに重畳され、Z電極の近傍に形成された負の壁電荷による電圧が電圧−Vzに重畳される。Vz<Vsであるため、Z電極とY放電電極の間の電圧はX放電電極とY放電電極の間の電圧より小さいが、Z電極とY放電電極が狭いので、まずZ電極とY放電電極の間で微弱な放電が開始され、この放電をトリガとしてX放電電極とY放電電極の間の放電に移行する。一旦X放電電極とY放電電極の間の放電が開始されると、Z電極とY放電電極の間の電圧はX放電電極とY放電電極の間の電圧より小さいので、放電は主としてX放電電極とY放電電極の間で放電が行われ、Z電極とY放電電極の間の放電は微弱なままである。
これらのパルスによる放電が収束した時には、図13の(C)に示すように、X電極及びZ電極の近傍に正の壁電荷が形成され、Y電極の近傍に負の壁電荷が形成される。
次に、図12に示すように、X電極に電圧+Vsの正の維持放電パルス112を、Y電極に電圧−Vsの負の維持放電パルス114を、Z電極に電圧+Vzの正の維持放電パルス121を印加する。図13の(D)に示すように、Y電極の近傍に形成された負の壁電荷による電圧が電圧−Vsに重畳され、X電極の近傍に形成された正の壁電荷による電圧が電圧+Vsに重畳され、Z電極の近傍に形成された正の壁電荷による電圧が電圧+Vzに重畳される。これにより、上記のようにまずZ電極とY電極の間で微弱な放電が開始され、この放電をトリガとして、間隔の広いX電極とY電極の間の放電に移行する。第2実施例では、Z電極に印加される電圧は+Vzのままであるから、X電極とY電極の間の放電が停止した時には、Z電極には+Vzが印加されているので、Z電極の近傍には負の壁電荷が形成される。従って、収束した時には、図13の(E)に示すように、X電極及びZ電極の近傍に負の壁電荷が形成され、Y電極の近傍に正の壁電荷が形成される。
次に、図12に示すように、X電極に電圧−Vsの負の維持放電パルス115を、Y電極に電圧+Vsの正の維持放電パルス117を、Z電極に電圧−Vsの負のパルス122を印加する。これにより、図13の(F)に示すように、X電極の近傍に形成された負の壁電荷による電圧が電圧−Vsに重畳され、Y電極の近傍に形成された正の壁電荷による電圧が電圧+Vsに重畳され、Z電極の近傍に形成された負の壁電荷による電圧が電圧−Vzに重畳される。これにより、まずZ電極とY電極の間で微弱な放電が開始され、この放電をトリガとして、間隔の広いX電極とY電極の間の放電に移行する。同様に、X電極とY電極の間の放電が停止した時には、Z電極には−Vzが印加されているので、Z電極の近傍にはX電極の近傍と同様に正の壁電荷が形成される。従って、収束した時には、図13の(G)に示すように、X電極及びZ電極の近傍に正の壁電荷が形成され、Y電極の近傍に負の壁電荷が形成される。すなわち、図13の(C)の状態に戻ったことになる。以下、X電極及びZ電極とY電極に交互に正及び負のパルスを印加することにより、図13の(C)から(G)の動作を繰り返し、維持放電が繰り返される。
第2実施例の全体構成や、電極の構造などは第1実施例と同じであり、前述の変形例も同様に第2実施例に適用できる。
図14は、本発明の第3実施例のPDP装置の全体構成を示す図である。第3実施例は、本発明を特許文献7に記載されたALIS方式のPDP装置に適用した例であり、第1及び第2電極(X及びY電極)を第1基板(透明基板)に設け、第3電極(アドレス電極)を第2基板(背面基板)に設けた構成において、X電極とY電極の間に第4電極(Z電極)を設けた場合の例である。ALIS方式については、特許文献7に記載されているので、ここでは詳しい説明を省略する。
図14に示すように、プラズマディスプレイパネル1は、横方向(長手方向)に伸びる複数の第1電極(X電極)及び第2電極(Y電極)を有する。複数のX電極とY電極は、交互に配置され、X電極の本数がY電極の本数より1本多い。X電極とY電極の間には、第4電極(Z電極)が配置される。従って、Z電極の本数は、Y電極の2倍である。第3電極(アドレス電極)は、X、Y及びZ電極に対して垂直な方向に伸びる。ALIS方式では、X電極とY電極のすべての間が表示ラインとして利用され、奇数番目の表示ラインと偶数番目の表示ラインがインターレース表示される。言い換えれば、奇数番目のX電極と奇数番目のY電極の間及び偶数番目のX電極と偶数番目のY電極の間に奇数表示ラインが形成され、奇数番目のY電極と偶数番目のX電極との間及び偶数番目のY電極と奇数番目のY電極の間に偶数表示ラインが形成される。1表示フィールドは、奇数フィールドと偶数フィールドで構成され、奇数フィールドでは奇数表示ラインが表示され、偶数フィールドでは偶数表示ラインが表示される。従って、Z電極は、奇数及び偶数表示ラインの中にそれぞれ存在する。ここでは、奇数番目のX電極と奇数番目のY電極の間に設けられたZ電極を第1グループのZ電極、奇数番目のY電極と偶数番目のX電極との間に設けられたZ電極を第2グループのZ電極、偶数番目のX電極と偶数番目のY電極の間に設けられたZ電極を第3グループのZ電極、偶数番目のY電極と奇数番目のX電極との間に設けられたZ電極を第4グループのZ電極と称する。言い換えれば、4p+1(pは自然数)番目のZ電極は第1グループのZ電極、4p+2番目のZ電極は第2グループのZ電極、4p+3番目のZ電極は第3グループのZ電極、4p+4番目のZ電極は第4グループのZ電極である。
図14に示すように、第3実施例のPDP装置は、アドレス電極を駆動するアドレス駆動回路2と、Y電極に走査パルスを印加する走査回路3と、走査回路3を介して奇数番目のY電極に走査パルス以外の電圧を共通に印加する奇数Y駆動回路41と、走査回路3を介して偶数番目のY電極に走査パルス以外の電圧を共通に印加する偶数Y駆動回路42と、奇数番目のX電極に電圧を共通に印加する奇数X駆動回路51と、偶数番目のX電極に電圧を共通に印加する偶数X駆動回路52と、第1グループのZ電極を共通に駆動する第1Z駆動回路61と、第2グループのZ電極を共通に駆動する第2Z駆動回路62と、第3グループのZ電極を共通に駆動する第3Z駆動回路63と、第4グループのZ電極を共通に駆動する第4Z駆動回路64と、各部を制御する制御回路7とを有する。
第3実施例のPDPは、Xバス電極とYバス電極の両側にX放電電極及びY放電電極がそれぞれ設けられる点、Xバス電極とYバス電極のすべての間にZ電極が設けられる点を除けば、第1実施例と同じ構造を有するので、分解斜視図は省略する。なお、Z電極は、図3のように、X及びY電極と同じ層に形成することも、図7に示すようにX及びY電極と異なる層に形成することも可能である。
図15は、第3実施例の電極形状を示す図である。図示のように、Xバス電極13とYバス電極15が等間隔で平行に配置され、その中央にZ電極16、17が平行に配置されている。そして、バス電極13、15及び17に対して垂直な方向に伸びる隔壁23が配置されている。隔壁23の間にはアドレス電極が配置されるが、図示は省略している。隔壁23で区切られた各部分には、Xバス電極13から下側に伸びたX放電電極12Aと、Xバス電極13から上側に伸びたX放電電極12Bと、Yバス電極15から上側に伸びたY放電電極14Aと、Yバス電極15から下側に伸びたY放電電極14Bとが設けられている。X放電電極12A及び12BのZ電極16、17に対向するエッジはZ電極16、17の伸びる方向に対して平行であるが、Y放電電極14A及び14BのZ電極16、17に対向するエッジはZ電極16、17の伸びる方向に対して傾いた直線である。言い換えれば、第3実施例は、第2実施例と同様に、Y放電電極とZ電極の間隔は徐々に変化するが、X放電電極Z電極の間隔は一定である構成である。従って、第3実施例では、Y放電電極14A及び14BとZ電極16、17の間隔の狭い側がよりパッシェンミニマムに近い距離であり、放電開始電圧を低くできる。
図16及び図17は、第3実施例のPDP装置の駆動波形を示す図であり、図16は奇数フィールドの駆動波形を、図17は偶数フィールドの駆動波形を示す。X電極、Y電極及びアドレス電極に印加される駆動波形は特許文献7などに記載された駆動波形と同じであり、放電を行うX電極とY電極の間に設けられたZ電極には第2実施例でZ電極に印加したのと同じ駆動波形が印加され、放電を行わないX電極とY電極の間に設けられたZ電極には若干異なる駆動波形が印加される。
リセット期間における駆動波形は第1及び第2実施例の駆動波形と同じであり、リセット期間には全セルが均一な状態にされる。
アドレス期間の前半では、奇数番目のX電極X1及び第1グループのZ電極Z1に所定の電圧(例えば+Vs)を印加し、偶数番目のX電極X2、偶数番目のY電極Y2及び第2から第4グループのZ電極Z2−Z4を0Vにして、奇数番目のY電極Y1に所定の負電圧を印加した状態で更に走査パルス107を順次印加する。走査パルス107の印加に応じて、点灯するセルのアドレス電極にアドレスパルス108を印加する。これにより、走査パルスの印加された奇数番目のY電極Y1とアドレスパルスの印加されたアドレス電極の間で放電が発生し、それをトリガとして奇数番目のX電極X1及び第1グループのZ電極Z1と奇数番目のY電極Y1との間の放電が発生する。このアドレス放電により、奇数番目のX電極X1及び第1グループのZ電極Z1の近傍(誘電体層の表面)には負の壁電荷が形成され、奇数番目のY電極Y1の近傍には正の壁電荷が形成される。走査パルス又はアドレスパルスの印加されないセルではアドレス放電は発生しないので、リセット時の壁電荷が維持される。アドレス期間の前半では、すべての奇数番目のY電極Y1に順次走査パルスを印加して上記の動作を行う。
アドレス期間の後半では、偶数番目のX電極X2及び第3グループのZ電極Z3に所定の電圧を印加し、奇数番目のX電極X1、奇数番目のY電極Y1及び第1、第2及び第4グループのZ電極Z1、Z2,Z4を0Vにして、偶数番目のY電極Y2に所定の負電圧を印加した状態で更に走査パルス107を順次印加する。走査パルス107の印加に応じて、点灯するセルのアドレス電極にアドレスパルス108を印加する。これにより、走査パルスの印加された偶数番目のY電極Y2とアドレスパルスの印加されたアドレス電極の間で放電が発生し、それをトリガとして偶数番目のX電極X2及び第3グループのZ電極Z3と偶数番目のY電極Y2との間の放電が発生する。このアドレス放電により、偶数番目のX電極X2及び第3グループのZ電極Z3の近傍には負の壁電荷が形成され、偶数番目のY電極Y2の近傍には正の壁電荷が形成される。アドレス期間の後半では、すべての偶数番目のY電極Y2に順次走査パルスを印加して上記の動作を行う。
以上のようにして、奇数番目のX電極X1と奇数番目のY電極Y1、及び偶数番目のX電極X2と偶数番目のY電極Y2の間、すなわち奇数番目の表示ラインのアドレス動作が終了する。アドレス放電が行われたセルでは、奇数番目及び偶数番目のY電極Y1、Y2の近傍に正の壁電荷が形成され、奇数番目及び偶数番目のX電極X1、X2、第1及び第3グループのZ電極Z1、Z3の近傍に負の壁電荷が形成されている。
維持放電期間では、まず、奇数番目のX電極X1に電圧−Vsの負の維持放電パルス121を、奇数番目のY電極Y1に電圧+Vsの正の維持放電パルス123を、第1グループのZ電極Z1に電圧−Vzのパルス122を印加する。偶数番目のX及びY電極X2及びY2には0Vを印加する。維持放電期間中は、第2及び第4グループのZ電極Z2及びZ4には0Vを印加する。奇数番目のX電極X1では負の壁電荷による電圧が電圧−Vsに重畳され、奇数番目のY電極Y1では正の壁電荷による電圧が電圧+Vsに重畳され、第1グループのZ電極Z1では負の壁電荷による電圧が電圧−Vzに重畳されて、それらの間に大きな電圧が印加される。これにより、第2実施例で説明したように、まず間隔の狭い第1グループのZ電極Z1と奇数番目のY電極Y1の間で微弱な放電が開始され、この放電をトリガとして、間隔の広い奇数番目のX電極X1と奇数番目のY電極Y1の間の放電に移行する。この放電が終了した時には、奇数番目のX電極X1及び第1グループのZ電極Z1の近傍に正の壁電荷が形成され、奇数番目のY電極Y1の近傍に負の壁電荷が形成される。
奇数番目のY電極Y1には電圧Vsが印加され、第2グループのZ電極Z2には0Vが印加され、奇数番目のY電極Y1では正の壁電荷による電圧が重畳され、奇数番目のY電極Y1と第2グループのZ電極Z2の間の電圧は大きくなるが、第2グループのZ電極Z2に印加される電圧は0Vである上、第2グループのZ電極Z2には壁電荷が形成されていないので、壁電荷による電圧は重畳されず、放電は発生しない。同様に、偶数番目のX電極X2と第2グループのZ電極Z2との間でも放電は発生しない。ここで、第2グループのZ電極Z2に印加する電圧は、放電が発生しないような電圧に設定することが必要である。ただし、第2グループのZ電極Z2に印加する電圧は隣接する奇数番目のY電極Y1及び偶数番目のX電極X2に印加される電圧+Vsより低いことが望ましい。これは、奇数番目のX電極X1と奇数番目のY電極Y1の間で維持放電が発生すると、移動しやすい電子が奇数番目のX電極X1から奇数番目のY電極Y1に向かって移動するが、もし第2グループのZ電極Z2の電圧が奇数番目のY電極Y1の電圧と同じであると、電子はそのまま第2グループのZ電極Z2に向かって移動し、更に偶数番目のX電極X2にまで移動する。このようなことが発生すると、次に逆極性の維持放電パルスを印加すると誤放電を発生して表示エラーになる。これに対して、本実施例のように、第2グループのZ電極Z2の電圧を奇数番目のY電極Y1の電圧より低くすれば、電子の移動を防止でき、隣接する表示ラインでの誤放電の発生を防止できる。
上記の条件は、偶数番目のY電極Y2と奇数番目のX電極X1の間に設けられる第4グループのZ電極Z4についても同様である。
次に、奇数番目のX電極X1及び偶数番目のY電極Y2に電圧+Vsの正の維持放電パルス131及び137を、奇数番目のY電極Y1及び偶数番目のX電極X2に電圧−Vsの負の維持放電パルス133及び135を、第1グループのZ電極Z1に電圧+Vzの正のパルス132を、第3グループのZ電極Z3に電圧−Vzの負のパルス136を印加する。奇数番目のX電極X1及び第1グループのZ電極Z1では、上記のように、前の維持放電により正の壁電荷が形成されており、それによる電圧が電圧+Vs及び+Vzにそれぞれ重畳され、奇数番目のY電極Y1では前の維持放電により負の壁電荷による電圧が電圧−Vsに重畳されて、それらの間に大きな電圧が印加される。更に、偶数番目のX電極X2及び第3グループのZ電極Z3では、アドレス終了時の負の壁電荷が維持されており、それによる電圧が電圧−Vs及び−Vzにそれぞれ重畳され、偶数番目のY電極Y2ではアドレス終了時の正の壁電荷が維持されており、それによる電圧が電圧+Vsに重畳されて、それらの間に大きな電圧が印加される。これにより、間隔の狭い第1グループのZ電極Z1と奇数番目のY電極Y1の間及び第3グループのZ電極Z3と偶数番目のY電極Y2の間で微弱な放電が開始され、この放電をトリガとして、間隔の広い奇数番目のX電極X1と奇数番目のY電極Y1の間及び偶数番目のX電極X2と偶数番目のY電極Y2の間の放電に移行する。この放電が終了した時には、奇数番目のX電極X1及び第1グループのZ電極Z1の近傍に負の壁電荷が形成され、奇数番目のY電極Y1の近傍に正の壁電荷が形成され、偶数番目のX電極X2及び第3グループのZ電極Z3の近傍に正の壁電荷が形成され、偶数番目のY電極Y2の近傍に負の壁電荷が形成される。
この時、奇数番目のY電極Y1と偶数番目のX電極X2及び第2グループのZ電極Z1との間には同じ極性の電圧が印加され、同様に偶数番目のY電極Y2と奇数番目のX電極X1との間には同じ極性の電圧が印加されるので放電は発生しない。また、偶数番目のY電極Y2と第4グループのZ電極Z4との間には電圧Vsが印加されるが、前述のように放電は発生せず、隣接するセルで発生した電子の移動を阻止して誤放電の発生を防止する。
再び、奇数番目のX電極X1及び偶数番目のY電極Y2に電圧−Vsの負の維持放電パルスを、奇数番目のY電極Y1及び偶数番目のX電極X2に電圧+Vsの正の維持放電パルスを、第1グループのZ電極Z1に電圧−Vzの負の維持放電パルスを、第3グループのZ電極Z3に電圧+Vsの正の維持放電パルス印加する。これにより、上記のように、奇数番目のY電極Y1と第1グループのZ電極Z1との間の放電をトリガとして、奇数番目のX電極X1と奇数番目のY電極Y1との間で維持放電が発生する。更に、偶数番目のX電極X2及び第3グループのZ電極Z3では、前の維持放電により正の壁電荷が形成されており、それによる電圧が電圧+Vs及び+Vzにそれぞれ重畳され、偶数番目のY電極Y2では前の維持放電による負の壁電荷が維持されており、それによる電圧が電圧−Vsに重畳されて、それらの間に大きな電圧が印加さて維持放電が発生する。以下、極性を反転しながら維持放電パルスを印加することにより維持放電が繰り返される。
上記のように、最初の維持放電は、奇数番目のX電極X1と奇数番目のY電極Y1との間でのみ発生し、偶数番目のX電極X2と偶数番目のY電極Y2との間では発生しないので、維持放電期間の終わりに、偶数番目のX電極X2と偶数番目のY電極Y2との間でのみ維持放電が発生し、奇数番目のX電極X1と奇数番目のY電極Y1との間では発生しないようにして、維持放電回数を一致させる。
以上奇数フィールドの駆動波形について説明した。偶数フィールドの駆動波形では、奇数及び偶数番目のY電極Y1及びY2に奇数フィールドと同じ駆動波形を、奇数番目のX電極X1に奇数フィールドの偶数番目のX電極X2に印加した駆動波形を、偶数番目のX電極X2に奇数フィールドの奇数番目のX電極X1に印加した駆動波形を、第1グループのZ電極Z1に奇数フィールドの第2グループのZ電極Z2に印加した駆動波形を、第2グループのZ電極Z2に奇数フィールドの第1グループのZ電極Z1に印加した駆動波形を、第3グループのZ電極Z3に奇数フィールドの第4グループのZ電極Z4に印加した駆動波形を、第4グループのZ電極Z4に奇数フィールドの第3グループのZ電極Z3に印加した駆動波形を印加する。
以上第3実施例のPDP装置を説明したが、第1及び第2実施例で説明した変形例を第3実施例のALIS方式のPDP装置に適用することも可能である。例えば、X放電電極及びY放電電極のZ電極に対向するエッジを、Z電極の伸びる方向に対して斜めにして、維持放電期間にZ電極に細いパルスを印加する駆動波形を適用することも可能である。
(付記1)
第1の基板と、前記第1の基板に対向するように配置され、前記第1の基板との間に放電ガスが封入された放電空間を形成する第2の基板とを備え、
前記第1の基板は、交互に設けられた複数の第1及び第2バス電極と、各第1バス電極に接続されるように設けられた第1放電電極と、各第2バス電極に接続されるように設けられた第2放電電極とを備え、
前記第2の基板は、前記第1及び第2バス電極と交差するように設けられた複数の第3電極を備えるプラズマディスプレイパネルであって、
表示のための主放電は、前記第1放電電極と前記第2放電電極の間で行われ、
前記第1放電電極と前記第2放電電極の間の前記主放電を行う位置に設けられた複数の第4電極を備え、
前記第1及び第2の基板に垂直な方向から見た時に、前記第1放電電極と前記第2放電電極は、各第4電極のエッジと対向し、前記第4電極と前記第1放電電極が対向する間隔と、前記第4電極と前記第2放電電極が対向する間隔の少なくとも一方が、1セル内で徐々に変化することを特徴とするプラズマディスプレイパネル。
(付記2)
前記第1放電電極と前記第2放電電極の少なくとも一方は、各第4電極のエッジと異なる方向に直線状に伸びる対向するエッジを有する付記1に記載のプラズマディスプレイパネル。
(付記3)
前記第1放電電極と前記第2放電電極の少なくとも一方は、各第4電極のエッジに対して間隔が徐々に変化する曲線状のエッジを有する付記1に記載のプラズマディスプレイパネル。
(付記4)
前記第4電極のエッジは、前記第1及び第2バス電極の伸びる方向と平行である付記1から3のいずれかに記載のプラズマディスプレイパネル。
(付記5)
前記第1放電電極と前記第2放電電極の両方が、各第4電極のエッジとの間隔が徐々に変化するエッジを有し、
前記第1放電電極と前記第2放電電極の前記第4電極を挟んで対向するエッジの間隔も徐々に変化する付記1から4のいずれかに記載のプラズマディスプレイパネル。
(付記6)
前記第1放電電極と前記第2放電電極の両方が、各第4電極のエッジとの間隔が徐々に変化するエッジを有し、
前記第1放電電極と前記第2放電電極の前記第4電極を挟んで対向するエッジの間隔は一定である付記1から4のいずれかに記載のプラズマディスプレイパネル。
(付記7)
前記第4電極は、第4バス電極と、前記第4バス電極と略同形状の放電電極とで構成される付記1に記載のプラズマディスプレイパネル。
(付記8)
前記第4電極は、前記第1及び第2バス電極及び前記第1及び第2放電電極と同じ層に形成される付記1に記載のプラズマディスプレイパネル。
(付記9)
前記第4電極は、前記第1及び第2バス電極及び前記第1及び第2放電電極と異なる層に形成される付記1に記載のプラズマディスプレイパネル。
(付記10)
各第2バス電極に接続される前記第2放電電極は、両側に隣接する前記第1バス電極に接続される前記第1放電電極それぞれと放電を行い、
前記第4電極は、前記第1バス電極と前記第2バス電極のすべての間に配置される付記1に記載のプラズマディスプレイパネル。
(付記11)
付記1に記載のプラズマディスプレイパネルを備えるプラズマディスプレイ装置であって、
表示のための前記主放電を行う維持放電時に、電極間隔が徐々に変化する前記第4電極と前記第1放電電極間及び前記第4電極と前記第2放電電極間の少なくとも一方に、放電を開始するのに必要な電圧を印加することを特徴とするプラズマディスプレイ装置。
以上説明したように、本発明によれば、発光効率を低下させることなく、放電開始電圧を減少させることができ、表示品質の良好なPDP装置を低コストで実現できるプラズマディスプレイパネルを提供できる。
本発明の第1実施例のPDP装置の全体構成を示す図である。 第1実施例のPDPの分解斜視図である。 第1実施例のPDPの断面図である。 第1実施例の電極形状を示す図である。 第1実施例の駆動波形を示す図である。 第1実施例における壁電荷の変化を示す図である。 電極構造の変形例を示す図である。 電極形状の変形例を示す図である。 電極形状の変形例を示す図である。 電極形状の変形例を示す図である。 本発明の第2実施例の電極形状を示す図である。 第2実施例の駆動波形を示す図である。 第2実施例における壁電荷の変化を示す図である。 本発明の第3実施例のPDP装置の全体構成を示す図である。 第3実施例の電極形状を示す図である。 第3実施例の駆動波形(奇数フィールド)を示す図である。 第3実施例の駆動波形(偶数フィールド)を示す図である。
符号の説明
11 前面基板
12 第1(X)放電電極
13 第1(X)バス電極
14 第2(Y)放電電極
15 第2(Y)バス電極
16 第4(Z)放電電極
17 第4(Z)バス電極
18 誘電体層
20 背面基板
21 第3(アドレス)バス電極
22 誘電体層
23 縦隔壁

Claims (10)

  1. 第1の基板と、前記第1の基板に対向するように配置され、前記第1の基板との間に放電ガスが封入された放電空間を形成する第2の基板とを備え、
    前記第1の基板は、交互に設けられた複数の第1及び第2バス電極と、各第1バス電極に接続されるように設けられた第1放電電極と、各第2バス電極に接続されるように設けられた第2放電電極とを備え、
    前記第2の基板は、前記第1及び第2バス電極と交差するように設けられた複数の第3電極を備えるプラズマディスプレイパネルであって、
    表示のための主放電は、前記第1放電電極と前記第2放電電極の間で行われ、
    前記第1放電電極と前記第2放電電極の間の前記主放電を行う位置に設けられた複数の第4電極を備え、
    前記第1及び第2の基板に垂直な方向から見た時に、前記第1放電電極と前記第2放電電極は、各第4電極のエッジと対向し、前記第4電極と前記第1放電電極が対向する間隔と、前記第4電極と前記第2放電電極が対向する間隔の少なくとも一方が、1セル内で徐々に変化することを特徴とするプラズマディスプレイパネル。
  2. 前記第1放電電極と前記第2放電電極の少なくとも一方は、各第4電極のエッジと異なる方向に直線状に伸びる対向するエッジを有する請求項1に記載のプラズマディスプレイパネル。
  3. 前記第1放電電極と前記第2放電電極の少なくとも一方は、各第4電極のエッジに対して間隔が徐々に変化する曲線状のエッジを有する請求項1に記載のプラズマディスプレイパネル。
  4. 前記第4電極のエッジは、前記第1及び第2バス電極の伸びる方向と平行である請求項1から3のいずれか1項に記載のプラズマディスプレイパネル。
  5. 前記第1放電電極と前記第2放電電極の両方が、各第4電極のエッジとの間隔が徐々に変化するエッジを有し、
    前記第1放電電極と前記第2放電電極の前記第4電極を挟んで対向するエッジの間隔も徐々に変化する請求項1から4のいずれか1項に記載のプラズマディスプレイパネル。
  6. 前記第1放電電極と前記第2放電電極の両方が、各第4電極のエッジとの間隔が徐々に変化するエッジを有し、
    前記第1放電電極と前記第2放電電極の前記第4電極を挟んで対向するエッジの間隔は一定である請求項1から4のいずれか1項に記載のプラズマディスプレイパネル。
  7. 前記第4電極は、第4バス電極と、前記第4バス電極と略同形状の放電電極とで構成される請求項1に記載のプラズマディスプレイパネル。
  8. 前記第4電極は、前記第1及び第2バス電極及び前記第1及び第2放電電極と同じ層に形成される請求項1に記載のプラズマディスプレイパネル。
  9. 前記第4電極は、前記第1及び第2バス電極及び前記第1及び第2放電電極と異なる層に形成される請求項1に記載のプラズマディスプレイパネル。
  10. 請求項1に記載のプラズマディスプレイパネルを備えるプラズマディスプレイ装置であって、
    表示のための前記主放電を行う維持放電時に、電極間隔が徐々に変化する前記第4電極と前記第1放電電極間及び前記第4電極と前記第2放電電極間の少なくとも一方に、放電を開始するのに必要な電圧を印加することを特徴とするプラズマディスプレイ装置。
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