JP2006163422A - フィルターを含むプラズマディスプレイ装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】本発明は、輝度の減少を減らし、コントラスト比を改善できるフィルターを含むプラズマディスプレイ装置を提供する。
【解決手段】本発明のプラズマディスプレイ装置は、プラズマディスプレイパネルから出力された光を集光する集光層と、前記光が通過する光透過層とを含むフィルターを含む。
本発明のプラズマディスプレイ装置は、輝度とコントラスト比とを向上させ、電磁波を遮蔽させる。
【選択図】 図4

Description

本発明は、フィルターを含むプラズマディスプレイ装置に関する。
通常、プラズマディスプレイパネルは、ソーダライム(Soda-lime)グラスからなる前面基板と後面基板とから構成される。前面基板と後面基板との間に形成された隔壁は、放電セルを画定する。放電セルの内部に注入されたヘリウム−キセノンHe−Xe、ヘリウム−ネオンHe−Neなどのような不活性ガスは、高周波電圧により放電を起こす。放電が起こる時、真空紫外線(Vacuum Ultraviolet rays)が発生し、真空紫外線が隔壁間に形成された蛍光体を発光させることにより画像が具現される。
図1は、従来のプラズマディスプレイ装置を概略的に示したものである。図1に示すように、従来のプラズマディスプレイ装置は、フロントキャビネット111及びバックカバー112(Back cover)を含むケース110と、ケース110に装着されるプラズマディスプレイパネル120と、プラズマディスプレイパネルを駆動するための駆動装置130と、駆動装置と接続されてプラズマディスプレイパネルの動作の際に発生する熱を放出させ、前記プラズマディスプレイパネルを支持するためのフレーム140とを含む。
また、従来のプラズマディスプレイ装置は、透明性ガラス基板(図示せず)にフィルムが取り付けられて形成されたフィルター150と、フィルター150を支持し、バックカバー112と電気的に接続されるフィンガースプリングガスケット160(Finger Spring Gasket)及びフィルター支持台170(Filter Supporter)と、駆動装置130とプラズマディスプレイパネル120とを支持するモジュールサポータ180(Module Supporter)と、を含む。
従来のプラズマディスプレイ装置は、プラズマ放電のために、高電圧及び高周波数の駆動パルスによって画像を具現するため、駆動パルスによって発生する電磁波がパネルグラスの前面を介して多く放出される問題がある。特に、プラズマディスプレイ装置が発生させる電磁波の量は、陰極線管(Cathode Ray Tube)や液晶ディスプレイパネルLCDが発生させる電磁波の量より多い。
従来のプラズマディスプレイ装置は、Ne、Xeのような不活性ガスによって発生する近赤外線NIRを放出する。従来のプラズマディスプレイ装置から放出される近赤外線は、家電製品のリモコンから出力される近赤外線の波長と非常に近く、誤作動を生じる問題がある。また、CRTやLCDのように、外部光によるユーザの眩しさのような問題があり、その他、ディスプレイ装置の画質特性であるコントラスト比の低下のようないろんな問題を有している。
したがって、従来のプラズマディスプレイ装置は、電磁波や近赤外線を減らすか、除去できるフィルターを含む。プラズマディスプレイ装置のフィルターは、構造によって、グラスフィルターとフィルムフィルターとに分けられる。
図2は、従来のグラスフィルターを含むプラズマディスプレイ装置を示したものである。図2に示すように、従来のプラズマディスプレイ装置のグラスフィルターは、プラズマディスプレイパネル120から所定の間隔ほど離隔された透明ガラス基板151、透明ガラス基板151上に形成された反射防止フィルム層152(Anti Reflection Film)、透明ガラス基板151と隣接して近赤外線(Near Infra Red)遮蔽及び色を調節するカラーダイフィルム層153(Color-dye)及び電磁波を遮蔽するための電磁波遮蔽フィルム層154(EMI Film)を含む。透明ガラス基板151は、フィルターを形成するベースの役割を果たし、外部の衝撃からプラズマディスプレイパネルを保護する。
図3は、従来のフィルムフィルターを含むプラズマディスプレイ装置を示したものである。図3に示すように、従来のフィルムフィルター350は、電磁波遮蔽フィルム層154、カラーダイフィルム層153、反射防止フィルム層152を含む。従来のフィルムフィルターは、ラミネイティング法などでプラズマディスプレイパネルの前面基板121に直接取り付けられる。
従来のグラスフィルター及びフィルムフィルターの電磁波遮蔽フィルム層154は、コントラスト比の向上のために、メッシュタイプ(mesh type)の黒色層から形成される。黒色層は、外部からフィルターへ入射される光の透過率を低めて、プラズマディスプレイの表面から反射される光を減少させる。これにより、プラズマディスプレイ装置のコントラスト比が改善される。しかし、従来のグラスフィルターまたはフィルムフィルターに含まれた黒色層は、プラズマディスプレイの駆動の際、発生する光を遮断する。すなわち、フィルターに含まれた黒色層は、開口率を減らして輝度を減少させる。
本発明は、輝度の減少を減らし、コントラスト比を改善できるフィルターを含むプラズマディスプレイ装置を提供するためのものである。
本発明に係るプラズマディスプレイ装置は、光を放出するプラズマディスプレイパネルと、該プラズマディスプレイパネルの上部に位置し、前記光を集光する集光層と、該集光層上に位置し、前記集光された光が透過する複数個の開口部が形成される光透過層とを含むフィルターとを含む。
前記光透過層は、導電性メッシュ層である。
前記導電性メッシュ層は、黒色の導電性物質からなる。
前記導電性メッシュ層は、接地される。
前記導電性メッシュ層は、銅メッシュ層である。
前記銅メッシュ層の表面は、酸化によって黒くなる。
前記光透過層の表面は、酸化によって黒くなる。
前記集光層は、複数個の単位レンズからなるマイクロレンズアレイである。
前記各単位レンズの形状は、前記プラズマディスプレイパネルに向かう方向に膨らんでいる。
前記一つの単位レンズの焦点は、一つの開口部に形成される。
前記フィルターは、グラスフィルターまたはフィルムフィルターである。
本発明に係るフィルターは、プラズマディスプレイパネルの上部に位置し、前記光を集光する集光層と、該集光層上に位置し、前記集光された光が透過する複数個の開口部が形成される光透過層とを含む。
前記光透過層は、導電性メッシュ層である。
前記導電性メッシュ層は、黒色の物質からなる。
前記導電性メッシュ層は、銅メッシュ層である。
前記銅メッシュ層の表面は、酸化によって黒くなる。
前記光透過層の表面は、酸化によって黒くなる。
前記集光層は、複数個の単位レンズからなるマイクロレンズアレイである。
前記各単位レンズの形状は、前記光透過層に向かう方向の反対方向に膨らんでいる。
前記一つの単位レンズの焦点は、前記一つの開口部に形成される。
本発明のプラズマディスプレイ装置によれば、集光層が形成されたフィルターを含むことにより、輝度とコントラスト比とを向上させ、電磁波を遮蔽させることができる。
以下、本発明の好ましい実施形態を添付された図面を参照して詳細に説明する。
図4は、本発明の実施形態に係わるフィルムフィルターを含むプラズマディスプレイ装置を示したものである。図4に示すように、本発明のプラズマディスプレイ装置は、外形を決めるフロントキャビネット411と、バックカバー412を含むケース410、ケースの内部に装着されるプラズマディスプレイパネル420、プラズマディスプレイパネル420を駆動するための駆動回路基板430、駆動回路基板430と接続されて、熱を外部へ放出するための放熱板440、コントラスト比と輝度とを向上させる集光層402を含むフィルムフィルター400、フィルムフィルター400を支持し、バックカバー412と電気的に接続させるフィルター支持部470及び駆動回路基板430とプラズマディスプレイパネル420とを支持するモジュール支持部480を含む。
本発明のフィルムフィルター400は、近赤外線を遮蔽する近赤外線遮蔽膜401、電磁波を遮蔽する電磁波遮蔽膜403、入射された光の反射を防止する反射防止膜404、及びコントラスト比と輝度とを向上させるための集光層402を含む。
フィルムフィルター400の電磁波遮蔽膜403は、複数個の開口部403bを有するメッシュタイプの黒色層403aである。黒色層403aは、表面が酸化されて、黒くなる銅メッシュであるため、黒色層403aは、黒色を帯びながらも、優れた電気伝導度を有する。したがって、黒色層403aは、プラズマディスプレイの表面から反射される光を減少させて、ディスプレイ装置のコントラスト比を向上させる。また、黒色層403aは、接地されて、プラズマディスプレイパネルによって発生する電磁波を遮蔽する。
集光層402は、画像に該当する光を放出するプラズマディスプレイパネルの上部に位置する。集光層402の上部には、電磁波遮蔽膜403の機能をする黒色層403aが位置する。集光層402は、マイクロレンズアレイ(micro rens array)である。
集光層402として使用されるマイクロレンズアレイは、複数個の単位レンズを含む。単位レンズの形状は、前面基板421に向かう方向に膨らんでいる。単位レンズの形状が前面基板421に向かう方向に膨らんでいると、単位レンズを通過する光は、単位レンズの焦点に集まる。プラズマディスプレイパネルの前面基板421から外部に放出される光が集光層402であるマイクロレンズアレイを通過すれば、マイクロレンズアレイの焦点が集光される。
マイクロレンズアレイの単位レンズの焦点は、黒色層402aの一つの開口部403bの中央に位置する。マイクロレンズアレイ402の単位レンズを通過した光は、単位レンズの焦点が位置した一つの開口部403bの中央に集光された後、外部へ放出される。
集光層403のマイクロレンズアレイによって開口部403bの中央に光が集光されるので、プラズマディスプレイ装置の輝度が増加する。
また、外部からプラズマディスプレイパネルの前面基板421に入射する光は、黒色層403aによってほとんど吸収される。黒色層403aの開口部403bを介して入射された光は、プラズマディスプレイパネルの前面基板421に反射されても、黒色層403aによって更に吸収される。つまり、プラズマディスプレイパネルの前面基板に反射された光の量が減少し、コントラスト比が改善される。
図5は、本発明の実施形態に係わるグラスフィルターを含むプラズマディスプレイ装置を示したものである。図5に示すように、本発明のプラズマディスプレイ装置は、外形を決めるフロントキャビネット511及びバックカバー512を含むケース510、ケース510の内部に装着されるプラズマディスプレイパネル520、プラズマディスプレイパネル420を駆動するための駆動回路基板530、駆動回路基板530と接続されて、熱を外部へ放出するための放熱板540、コントラスト比と輝度とを向上させる集光層502を含むグラスフィルター500、グラスフィルター500を支持し、バックカバー512と電気的に接続させるフィルター支持部570及び駆動回路基板530とプラズマディスプレイパネル520とを支持するモジュール支持部580から構成される。
本発明のグラスフィルター500は、近赤外線遮蔽膜501、コントラスト比と輝度とを向上させるための集光層502、電磁波遮蔽膜503、ガラス基板505及び反射防止膜504を含む。
近赤外線遮蔽膜501、電磁波遮蔽膜503及び反射防止膜504の機能は、フィルムフィルターに含まれた近赤外線遮蔽膜401、電磁波遮蔽膜403及び反射防止膜404の機能と同じであるため、詳細な説明は省略する。
ガラス基板505は、近赤外線遮蔽膜501、集光層502、電磁波遮蔽膜503及び反射防止膜504の形成のためのベースの役割を果たし、プラズマディスプレイパネル520を保護する。
グラスフィルター500の電磁波遮蔽膜503は、開口部403bを有するメッシュタイプの黒色層403aである。黒色層403aは、表面が酸化されて、黒くなる銅メッシュである。したがって、黒色層403aは、プラズマディスプレイ装置のコントラスト比を向上させる。また、黒色層403aは、接地されて、プラズマディスプレイパネルによって発生する電磁波を遮蔽する。
集光層502は、プラズマディスプレイパネルの上部に位置する。集光層502の上部には、電磁波遮蔽膜403の機能をする黒色層403aが位置する。集光層402は、マイクロレンズアレイである。
集光層502として使用されるマイクロレンズアレイは、前面基板521に向かう方向に膨らむように形成された複数個の単位レンズを含む。単位レンズの形状が前面基板521に向かう方向に膨らんでいるので、プラズマディスプレイパネル520から放出されて、単位レンズを通過する光は、単位レンズの焦点に集まる。
マイクロレンズアレイの単位レンズの焦点は、黒色層503aの一つの開口部503bの中央に位置する。したがって、マイクロレンズアレイ502の単位レンズを通過した光は、単位レンズの焦点が位置した一つの開口部503bの中央に集光された後、外部へ放出される。
集光層503のマイクロレンズアレイによって開口部503bの中央に光が集光されるので、プラズマディスプレイ装置の輝度が増加する。
また、外部からプラズマディスプレイパネルの前面基板521に入射する光は、黒色層503aによってほとんど吸収される。黒色層503aの開口部503bを介して入射された光は、プラズマディスプレイパネルの前面基板421に反射されても、黒色層503aによって更に吸収される。つまり、プラズマディスプレイパネルの前面基板に反射された光の量が減少し、コントラスト比が改善される。
従来のプラズマディスプレイ装置の構造を概略的に示した図である。 従来のグラスフィルタを含むプラズマディスプレイ装置を示した図である。 従来のフィルムフィルターを含むプラズマディスプレイ装置を示した図である。 本発明の実施形態に係わるフィルムフィルターを含むプラズマディスプレイ装置を示した図である。 本発明の実施形態に係わるグラスフィルターを含むプラズマディスプレイ装置を示した図である。
符号の説明
110,410,510 ケース
111,411,511 フロントキャビネット
112,412,512 バックカバー
120,420,520 プラズマディスプレイパネル
121,421,521 前面基板
130 駆動装置
140 フレーム
150 フィルター
151 透明ガラス基板
152 反射防止フィルム層
153 カラーダイフィルム層
154 電磁波遮蔽フィルム層
160 フィンガースプリングガスケット
170 フィルター支持台
180 モジュールサポータ
400 フィルムフィルター
401 近赤外線遮蔽膜
402 集光層
403,503 電磁波遮蔽膜
403a,503a 黒色層
403b,503b 開口部
404 反射防止膜
430,530 駆動回路基板
440,540 放熱板
500 グラスフィルタ
501 近赤外線遮蔽膜
502 集光層
503 電磁波遮蔽膜
504 反射防止膜
505 ガラス基板
570 フィルター支持部
580 モジュール支持部

Claims (20)

  1. 光を放出するプラズマディスプレイパネルと、
    該プラズマディスプレイパネルの上部に位置し、前記光を集光する集光層と、該集光層上に位置し、前記集光された光が透過する複数個の開口部が形成される光透過層とを含むフィルターと、
    を含むことを特徴とするプラズマディスプレイ装置。
  2. 前記光透過層は、導電性メッシュ層であることを特徴とする請求項1に記載のプラズマディスプレイ装置。
  3. 前記導電性メッシュ層は、黒色の導電性物質からなることを特徴とする請求項2に記載のプラズマディスプレイ装置。
  4. 前記導電性メッシュ層は、接地されることを特徴とする請求項2に記載のプラズマディスプレイ装置。
  5. 前記導電性メッシュ層は、銅メッシュ層であることを特徴とする請求項2に記載のプラズマディスプレイ装置。
  6. 前記銅メッシュ層の表面は、酸化によって黒くなることを特徴とする請求項5に記載のプラズマディスプレイ装置。
  7. 前記光透過層の表面は、酸化によって黒くなることを特徴とする請求項1に記載のプラズマディスプレイ装置。
  8. 前記集光層は、複数個の単位レンズからなるマイクロレンズアレイであることを特徴とする請求項1に記載のプラズマディスプレイ装置。
  9. 前記各単位レンズの形状は、前記プラズマディスプレイパネルに向かう方向に膨らんでいることを特徴とする請求項8に記載のプラズマディスプレイ装置。
  10. 前記一つの単位レンズの焦点は、一つの開口部に形成されることを特徴とする請求項8に記載のディスプレイ装置。
  11. 前記フィルターは、グラスフィルターまたはフィルムフィルターであることを特徴とする請求項1に記載のプラズマディスプレイ装置。
  12. 光を放出するプラズマディスプレイパネルの上部に配置されるフィルターにおいて、
    前記プラズマディスプレイパネルの上部に位置し、前記光を集光する集光層と、
    該集光層上に位置し、前記集光された光が透過する複数個の開口部が形成される光透過層と、
    を含むことを特徴とするフィルター。
  13. 前記光透過層は、導電性メッシュ層であることを特徴とする請求項12に記載のフィルター。
  14. 前記導電性メッシュ層は、黒色の物質からなることを特徴とする請求項13に記載のフィルター。
  15. 前記導電性メッシュ層は、銅メッシュ層であることを特徴とする請求項13に記載のフィルター。
  16. 前記銅メッシュ層の表面は、酸化によって黒くなることを特徴とする請求項15に記載のフィルター。
  17. 前記光透過層の表面は、酸化によって黒くなることを特徴とする請求項12に記載のフィルター。
  18. 前記集光層は、複数個の単位レンズからなるマイクロレンズアレイであることを特徴とする請求項12に記載のフィルター。
  19. 前記各単位レンズの形状は、前記光透過層に向かう方向の反対方向に膨らんでいることを特徴とする請求項18に記載のフィルター。
  20. 前記一つの単位レンズの焦点は、前記一つの開口部に形成されることを特徴とする請求項18に記載のフィルター。
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