KR100447127B1 - 플라즈마 디스플레이 패널 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 방전효율 및 휘도를 향상시킬 수 있는 플라즈마 디스플레이 패널에 관한 것이다.
본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널의 유지전극쌍 각각은 방전셀 내에서 대각선 방향으로 서로 마주대하도록 상기 방전셀의 모퉁이에 형성된 투명전극과, 상기 델타형 격벽과 대응됨과 아울러 상기 투명전극의 일측에 형성되어 저항을 보상하는 금속전극을 구비한다. 상기 투명전극은 오각형 이상의 다각형 형태이다.
Description
본 발명은 플라즈마 디스플레이 패널에 관한 것으로, 특히 방전효율 및 휘도를 향상시킬 수 있는 플라즈마 디스플레이 패널에 관한 것이다.
최근들어, 음극선관(Cathode Ray Tube)의 단점인 무게와 부피를 줄일 수 있는 각종 평판 표시장치들이 개발되고 있다. 이러한 평판 표시장치는 액정표시장치(Liquid Crystal Display : LCD), 전계 방출 표시장치(Field Emission Display : FED), 플라즈마 디스플레이 패널(Plasma Display Panel : PDP) 및 일렉트로 루미네센스(Electro-Luminescence : EL) 표시장치 등이 있다. 이 중에서 PDP는 기체방전을 이용한 표시소자로서 대형패널의 제작이 용이하다는 장점이 있다. PDP에는 도 1에 도시된 바와 같이 3전극을 구비하고 교류전압에 의해 구동되는 3전극 교류 면방전형 PDP가 대표적이다.
도 1을 참조하면, 3전극 교류 면방전 PDP의 방전셀은 상부기판(10)상에 형성되는 유지전극쌍(12Y, 12Z)과, 하부기판(18)상에 형성되는 어드레스전극(12X)을 구비한다.
유지전극쌍(12Y, 12Z)은 주사전극(12Y)과 유지전극(12Z)으로 구성됨과 아울러 각각의 유지전극쌍(12Y, 12Z)은 투명전극(12a)과 버스전극(12b)으로 이루어진다. 유지전극쌍(12Y,12Z)이 형성되는 상부기판(10)에는 상부 유전체층(14)과 보호막(16)이 형성된다. 상부 유전체층(14)은 플라즈마 방전시 발생된 벽전하가 축적된다. 보호막(16)은 플라즈마 방전시 발생된 스퍼터링에 의한 상부 유전체층(14)의 손상을 방지하고 아울러 2차 전자의 방출 효율을 높이게 한다. 보호막(16)으로는 통상 산화마그네슘(MgO)이 이용된다.
어드레스전극(12X)이 형성된 하부기판(18) 상에는 벽전하 축적을 위한 하부 유전층(22)이 형성된다. 하부 유전층(22) 상에는 격벽(24)이 형성되며, 하부 유전층(22)과 격벽(24)의 표면에는 형광체(20)가 도포된다. 격벽(24)은 방전에 의해 생성된 자외선 및 가시광선이 인접한 방전셀에 누설되는 것을 방지한다. 형광체(20)는 플라즈마 방전시 발생된 자외선에 의해 여기되어 적색, 녹색 또는 청색 중 어느 하나의 가시광선을 발생하게 된다. 상/하부기판(10)(18)과 격벽(24) 사이에 마련된 방전공간에는 가스방전을 위한 불활성 가스가 주입된다.
이러한 구조의 방전셀은 어드레스전극(12X)과 주사전극(12Y) 간의 대향방전에 의해 선택된 후 유지전극쌍(12Y,12Z)간의 면방전에 의해 방전을 유지하게 된다. 이러한 방전셀에서는 유지방전시 발생되는 자외선에 의해 형광체(20)가 발광함으로써 가시광이 셀 외부로 방출된다. 이 결과, 방전셀들은 방전이 유지되는 기간을 조절하여 계조를 구현하게 되고, 그 방전셀들이 매트릭스 형태로 배열된 PDP는 화상을 표시하게 된다.
이러한 PDP의 격벽(24)은 도 2에 도시된 스트라입 형태와 도 3에 도시된 웰(well) 형태의 격벽 구조로 나뉘어진다. 여기서, 스트라입 형태의 격벽구조의 경우, 스트라입 형태의 격벽구조는 방전가스의 배기가 용이하지만 형광체(20)의 도포 면적이 적어 휘도가 낮은 단점을 가지고 있다. 한편, 웰 형태의 격벽구조의 경우, 웰 형태의 격벽구조는 형광체(20)의 도포 면적이 넓어 휘도를 증가시킬 수 있으나 가스의 배기가 잘 되지 않는 문제점을 가지고 있다.
이와 같은 스트라입 형태와 웰 형태의 격벽이 가지는 문제점을 해결하기 위하여 도 4에 도시된 바와 같은 델타형 격벽구조가 제안되었다. 이 델타형 격벽(24)은 하나의 방전셀이 육면으로 둘러싸여 좁은 채널(28)들로 연결된 구조를 가진다. 이 구조는 하나의 방전셀이 6면으로 둘러싸여 형광체의 도포면적과 격벽의 반사율 증가로 인하여 휘도를 향상시킬 수 있으며, 각 방전셀은 좁은 채널(28)로 연결되어 있어 배기나 가스주입을 원활하게 할 수 있다. 또한 좁은 채널(28)에서의 방전개시전압이 상대적으로 넓은 채널보다 높으므로 격벽방향의 혼선도 방지할 수 있는 장점을 가지고 있다. 뿐만 아니라, 격벽 제조방법이나 구동방식은 기존의 것과 동일하여 추가적인 공정없이 휘도와 효율의 증가를 얻을 수 있다.
그러나, 유지전극들(12Z, 12Y)이 모든 방전셀에서 대칭적으로 위치하여야 하므로 다른 구조와는 달리 금속 버스전극(12b)이 투명전극(12a)의 중앙에 위치하게 된다. 이 때문에 셀의 위와 아래 부분의 빛이 버스전극(12b)에 의해 차단되어서 버스전극(12b) 방향으로 검은 줄이 생기게 되어 그 만큼 휘도를 감소시키게 된다.
이러한 문제점을 해결하기 위하여, 도 5에 도시된 사각 델타형 격벽구조의 PDP가 제안되었다.
사각 델타형 격벽을 가지는 PDP는 제1 및 제2 버스전극(32Y, 32Z)과, 제1 버스전극(32Y)으로부터 신장된 제1 투명전극(34Y)과, 제2 버스전극(32Z)으로부터 신장된 제2 투명전극(34Z)을 구비한다. 제1 투명전극(34Y)과 제1 버스전극(32Y)은 주사전극으로 이용되며, 제2 투명전극(34Z)과 제2 버스전극(32Z)은 유지전극으로 이용된다.
사각 델타형 격벽(42)은 제1 버스전극(32Y)과 나란하게 형성된 다수의 제1 격벽(36)과, 제1 격벽(36)들을 연결시키도록 상기 제1 격벽(36)과 교차하는 방향으로 형성된 제2 격벽(38)을 구비한다.
이렇게 사각 델타형 격벽(42)을 가지는 PDP에서 어드레스전극(30)은 도 6에 도시된 바와 같이 사각 델타형 격벽(42)에 의해 마련된 방전공간과 대응되는 부분에서 전극면적(30A)이 넓게 형성되고, 그 이외의 영역에서는 어드레스전극(30) 폭이 좁게끔 형성된다. 어드레스전극(30)의 폭이 좁은 부분은 사각 델타형 격벽(42)의 아래에 위치하여 이웃하는 셀과의 크로스토크(cross-talk)를 방지하는 역할을한다.
이와 같이 하나의 방전셀은 사각 델타형 격벽(42)에 의해 사면으로 둘러싸여 형광체의 도포면적이 증가됨과 아울러 격벽의 반사율 증가로 인하여 휘도를 향상시킬 수 있다. 또한, 격벽 제조방법이나 구동방식은 기존의 것과 동일하여 추가되는 공정없이 휘도와 효율을 증가시킬 수 있다.
그러나, PDP의 해상도가 높아질수록 방전셀의 크기가 작아지고 사각형 델타구조의 방전셀은 좌우보다 상하의 길이가 짧아져 어드레스전극과 직교하는 방향으로 마주보는 제1 및 제2 투명전극(34Y, 34Z)의 길이가 짧아진다. 이에 따라, 구동전압이 상승함으로써 휘도가 떨어지게 된다.
따라서, 본 발명의 목적은 방전셀 대각선 방향으로 전극을 형성시킴으로써 방전효율 및 휘도를 향상시킬 수 있는 플라즈마 디스플레이 패널에 관한 것이다.
도 1은 종래 플라즈마 디스플레이 패널을 나타내는 단면도.
도 2는 종래 플라즈마 디스플레이 패널의 스트라입형 격벽을 나타내는 도면.
도 3은 종래 플라즈마 디스플레이 패널의 웰형 격벽을 나타내는 도면.
도 4는 종래 델타형 격벽을 갖는 플라즈마 디스플레이 패널을 나타내는 평면도.
도 5는 종래 사각형 델타격벽을 갖는 플라즈마 디스플레이 패널을 나타내는 평면도.
도 6은 종래 사각형 델타격벽을 가지는 플라즈마 디스플레이 패널의 어드레스전극 구조를 나타내는 도면.
도 7은 본 발명의 제1 실시 예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널을 나타내는 평면도.
도 8은 본 발명의 제2 실시 예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널을 나타내는 평면도.
도 9는 본 발명의 제3 실시 예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널을 나타내는 평면도.
도 10은 본 발명의 제4 실시 예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널을 나타내는 평면도.
< 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 >
10 : 상부기판 12X,30,64 : 어드레스전극
12Y,60,70,80,90 : 주사전극 12Z,62,72,82,92 : 유지전극
14,22 : 유전체층 16 : 보호막
18 : 하부기판 20 : 형광체
24,42,66 : 격벽
상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널의 유지전극쌍 각각은 방전셀 내에서 대각선 방향으로 서로 마주대하도록 상기 방전셀의 모퉁이에 형성된 투명전극과, 상기 델타형 격벽과 대응됨과 아울러 상기 투명전극의 일측에 형성되어 저항을 보상하는 금속전극을 구비한다.상기 투명전극은 오각형 이상의 다각형 형태이다.상기 투명전극은 상기 금속전극의 상/하 방향으로 교번되게끔 형성된다.상기 투명전극의 적어도 한 변은 상기 금속전극과 나란한 방향으로 연결된다.상기 투명전극의 적어도 한 변은 상기 금속전극과 수직하다.상기 투명전극은 상기 금속전극과 연결된 부분의 전극 면적이 제거된다.상기 플라즈마 디스플레이 패널은 상기 델타형 격벽과 중첩됨과 아울러 상기 투명전극과 연결되도록 상기 금속전극으로부터 돌출되는 돌출전극을 추가로 구비한다.상기 플라즈마 디스플레이 패널은 상기 델타형 격벽의 일측과 중첩되는 어드레스전극을 추가로 구비한다.상기 목적 외에 본 발명의 다른 목적 및 특징들은 첨부도면을 참조한 실시예에 대한 설명을 통하여 명백하게 드러나게 될 것이다.
이하, 도 7 내지 도 10을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 예에 대하여 설명하기로 한다.
도 7은 본 발명의 제1 실시 예에 따른 PDP의 델타형 격벽을 나타내는 도면이다.
도 7을 참조하면, 본 발명에 따른 PDP는 방전셀 내에서 대각선 방향으로 마주보도록 형성된 유지전극쌍(60, 62)과, 델타형 격벽(64) 및 어드레스전극(60X)을 구비한다.
유지전극쌍(60, 62)은 주사전극(60)과 유지전극(62)으로 구성된다. 주사전극(60)에는 패널 주사를 위한 주사신호와 방전유지를 위한 유지신호가 주로 공급되고, 유지전극(62)에는 유지신호가 주로 공급된다.
주사 및 유지전극(60, 62) 각각은 좁은 선폭을 가지는 금속전극(60B, 62B)과, 금속전극(60B, 62B)을 중심으로 상/하 교번적으로 형성되는 투명전극(60A, 62A)으로 이루어진다.
투명전극(60A, 62A)은 오각형 형태로 형성된다. 이때, 오각형에서 한변은 금속전극(60B, 62B)과 나란한 방향으로 형성되며 나머지 변들 중 적어도 한변은 금속전극(60B, 62B)으로부터 수직한 방향으로 형성된다. 이러한 투명전극(60A, 62A)은 임의의 방전셀 내의 모퉁이에 형성되어 한 방전셀 내에 형성된 두 투명전극(60A, 62A)이 방전셀의 대각선 방향으로 마주하게 된다. 다시 말하면, 플라즈마 방전시 방전셀의 가로방향보다 거리가 가까운 세로방향, 즉 금속전극(60B, 62B) 방향으로 하전입자들이 이동하게 되면 방전패스의 거리가 짧아지게 되어 방전효율이 떨어지게 되므로 투명전극(60A, 62A)을 세로방향이 아닌 대각선 방향으로 형성시킴으로써 방전패스의 거리가 길어지게 한다. 이에 따라, 본 발명에 따른 PDP는 방전길이가 길어짐에 따라 방전시 발생되는 하전입자의 양이 많아지게 되어 방전효율이 향상되며 고휘도를 달성할 수 있다. 또한, 대각선 방향으로 방전이 발생됨으로써 델타형 격벽(66) 쪽으로 손실되는 하전입자의 양이 줄게 되므로 방전효율이 증대된다.
투명전극(60A, 62A)은 90% 이상의 광투과율이 좋은 투명전도성물질, 예를 들어 인듐틴옥사이드(Indium Tin Oxide) 등으로 형성된다. 투명전극물질(ITO)은 저항값이 크므로 전력을 효율적으로 전달하지 못한다. 따라서, 투명전극(60A, 62A) 상에 도전성이 좋은 물질, 예를 들면 은(Ag)이나 구리(Cu)로 이루어진 금속전극(60B, 62B)을 형성시킴으로써 투명전극(60A, 62A)의 저항성분을 보상한다.
유지전극쌍(60, 62)이 형성된 도시되지 않은 상부기판 상에는 상부 유전체층과 보호막이 적층된다. 상부 유전체층은 전하를 축적하며 보호막은 스퍼터링에 의한 상부 유전체층의 손상을 방지하여 PDP의 수명을 늘릴 뿐만 아니라 2차 전자의 방출 효율을 높이게 된다. 보호막으로는 통상 산화마그네슘(MgO)이 이용된다.
상부기판과 대향되는 도시되지 않은 하부기판 상에는 어드레스전극(64), 도시되지 않은 하부 유전체층, 델타형 격벽(66) 및 도시되지 않은 형광체가 형성된다.
어드레스전극(64)은 유지전극쌍(60, 62)과 교차되는 방향으로 델타형 격벽(66)의 일측과 중첩되게 형성된다. 이에 따라, 임의의 한 방전셀 내에서는 중앙부와 일측부에 어드레스전극(64)이 형성된다. 이러한 어드레스전극(64)에는 어드레스방전을 위한 어드레스전압이 공급된다.
하부 유전체층은 상부 유전체층과 마찬가지로 플라즈마 방전시 전하를 축적한다.
델타형 격벽(66)은 어드레스전극(64)과 나란하게 형성되어 방전에 의해 생성된 자외선이 인접한 셀에 누설되는 것을 방지한다. 형광체는 하부 유전체층 및 델타형 격벽(66)의 표면에 도포되어 적색, 녹색 또는 청색 중 어느 하나의 가시광선을 발한다. 그리고, 가스방전을 위한 불활성 가스가 내부의 방전공간에 주입된다.
도 8은 본 발명의 제2 실시 예에 따른 PDP를 나타내는 도면이다.
도 8을 참조하면, 본 발명에 따른 PDP는 방전셀 내에서 대각선 방향으로 마주보도록 형성됨과 아울러 금속전극(70B, 72B)와 연결된 전극면적이 줄어든 유지전극쌍(70, 72)을 구비한다.
이하, 본 발명의 제1 실시 예와 동일한 구성요소의 설명은 생략하기로 한다.
유지전극쌍(70, 72)은 주사전극(70)과 유지전극(72)으로 구성된다. 주사전극(70)에는 패널 주사를 위한 주사신호와 방전유지를 위한 유지신호가 주로 공급되고, 유지전극(72)에는 유지신호가 주로 공급된다.
주사 및 유지전극(70, 72) 각각은 좁은 선폭을 가지는 금속전극(70B, 72B)과, 금속전극(70B, 72B)을 중심으로 상/하 교번적으로 형성되는 투명전극(70A, 72A)으로 이루어진다.
투명전극(70A, 72A)은 오각형 형태로 형성된다. 이 오각형에서 한변은 금속전극(70B, 72B)과 나란한 방향으로 형성되며 나머지 변들 중 적어도 한변은 금속전극(70B, 72B)으로부터 수직한 방향으로 형성된다. 이러한 투명전극(70A, 72A)의 형태에서 금속전극(70B, 72B)의 일측에 형성된 투명전극(70A, 72A)을 제거한 제거부(72)를 가진다. 투명전극(70A, 72A)의 전극 면적이 줄어들게 됨에 따라, 발광하는 휘도는 변하지 않으면서 흐르는 전류가 줄어들게 되어 방전효율이 향상된다.
이러한 투명전극(70A, 72A)은 임의의 방전셀 내의 모퉁이에 형성되어 한 방전셀 내에 형성된 두 투명전극(70A, 72A)이 방전셀의 대각선 방향으로 마주하게 된다. 다시 말하면, 플라즈마 방전시 방전셀의 가로방향보다 거리가 가까운 세로방향, 즉 금속전극(70B, 72B) 방향으로 하전입자들이 이동하게 되면 방전패스의 거리가 짧아지게 되어 방전효율이 떨어지게 되므로 투명전극(70A, 72A)을 세로방향이 아닌 대각선 방향으로 형성시킴으로써 방전패스의 거리가 길어지게 한다. 이에 따라, 본 발명에 따른 PDP는 방전길이가 길어짐에 따라 방전시 발생되는 하전입자의 양이 많아지게 되어 방전효율이 향상되며 고휘도를 달성할 수 있다. 또한, 대각선 방향으로 방전이 발생됨으로써 델타형 격벽(66) 쪽으로 손실되는 하전입자의 양이 줄게 되므로 방전효율이 증대된다.
투명전극(70A, 72A)은 90% 이상의 광투과율이 좋은 투명전도성물질, 예를 들어 인듐틴옥사이드(Indium Tin Oxide) 등으로 형성된다. 투명전극물질(ITO)은 저항값이 크므로 전력을 효율적으로 전달하지 못한다. 따라서, 투명전극(70A, 72A) 상에 도전성이 좋은 물질, 예를 들면 은(Ag)이나 구리(Cu)로 이루어진 금속전극(70B, 72B)을 형성시킴으로써 투명전극(70A, 72A)의 저항성분을 보상한다.
어드레스전극(64)은 유지전극쌍(60, 62)과 교차되는 방향으로 델타형 격벽(66)의 일측과 중첩되게 형성된다. 이에 따라, 임의의 한 방전셀 내에서는 중앙부와 일측부에 어드레스전극(64)이 형성된다. 이러한 어드레스전극(64)에는 어드레스방전을 위한 어드레스전압이 공급된다.
델타형 격벽(66)은 어드레스전극(64)과 나란하게 형성되어 방전에 의해 생성된 자외선이 인접한 셀에 누설되는 것을 방지한다.
도 9는 본 발명의 제3 실시 예에 따른 PDP를 나타내는 도면이다.
도 9를 참조하면, 본 발명에 따른 PDP의 유지전극쌍(80, 82)은 방전셀 내에서 대각선 방향으로 마주보도록 형성된 투명전극(80A, 82A)과, 금속전극(80C, 82C)과, 상기 금속전극(80C, 82C)에서 돌출되어 유지전극쌍(70A, 70B)과 연결되는 돌출전극(80B, 82B)을 구비한다.
이하, 본 발명의 제1 실시 예와 동일한 구성요소의 설명은 생략하기로 한다.
유지전극쌍(80, 82)은 주사전극(80)과 유지전극(82)으로 구성된다. 주사전극(80)에는 패널 주사를 위한 주사신호와 방전유지를 위한 유지신호가 주로 공급되고, 유지전극(82)에는 유지신호가 주로 공급된다.
투명전극(80A, 82A)은 금속전극(80C, 82C)을 중심으로 상/하 교번적으로 형성된다. 투명전극(80A, 82A)은 오각형 형태로 형성된다. 이 오각형에서 한변은 금속전극(80C, 82C)과 나란한 방향으로 형성되며 나머지 변들 중 적어도 한변은 금속전극(80C, 82C)으로부터 수직한 방향으로 형성된다. 이러한 투명전극(80A, 82A)의 형태에서 금속전극(80C, 82C)의 일측에 형성된 투명전극(80A, 82A)을 제거한 제거부(85)를 가진다. 이 제거부(85)에 의해 투명전극(80A, 82A)의 전극 면적이 줄어들게 됨에 따라 발광하는 휘도는 변하지 않으면서 흐르는 전류가 줄어들게 되어 방전효율이 향상된다.
이러한 투명전극(80A, 82A)은 임의의 방전셀 내의 모퉁이에 형성되어 한 방전셀 내에 형성된 두 투명전극(80A, 82A)이 방전셀의 대각선 방향으로 마주하게 된다. 다시 말하면, 플라즈마 방전시 방전셀의 가로방향보다 거리가 가까운 세로방향, 즉 금속전극(80C, 82C) 방향으로 하전입자들이 이동하게 되면 방전패스의 거리가 짧아지게 되어 방전효율이 떨어지게 되므로 투명전극(80A, 82A)을 세로방향이 아닌 대각선 방향으로 형성시킴으로써 방전패스의 거리가 길어지게 한다. 이에 따라, 본 발명에 따른 PDP는 방전길이가 길어짐에 따라 방전시 발생되는 하전입자의 양이 많아지게 되어 방전효율이 향상되며 고휘도를 달성할 수 있다. 또한, 대각선 방향으로 방전이 발생됨으로써 델타형 격벽(66) 쪽으로 손실되는 하전입자의 양이 줄게 되므로 방전효율이 증대된다.
투명전극(80A, 82A)은 90% 이상의 광투과율이 좋은 투명전도성물질, 예를 들어 인듐틴옥사이드(Indium Tin Oxide) 등으로 형성된다. 투명전극물질(ITO)은 저항값이 크므로 전력을 효율적으로 전달하지 못한다. 따라서, 투명전극(80A, 82A) 상에 도전성이 좋은 물질, 예를 들면 은(Ag)이나 구리(Cu)로 이루어진 금속전극(80C, 82C)을 형성시킴으로써 투명전극(80A, 82A)의 저항성분을 보상한다.
돌출전극(80B, 82B)은 델타형 격벽(66)과 중첩되는 금속전극(80C, 82C)의 일측으로부터 돌출되어 상기 상/하로 교번되게 형성된 투명전극(80A, 82A)과 연결된다. 이러한 돌출전극(80B, 82B)은 방전셀에서 어드레스전극(64)과 나란한 세로방향으로 형성되어 투명전극(80A, 82A)의 저항에 의한 전압 강하를 줄인다. 저항 성분이 상당히 큰 투명전극(80A, 82A)만 형성될 경우에 방전이 금속전극(80C, 82C)의 세로방향으로 활발히 일어나게 되어 가로방향으로의 방전을 활발히 하기 위하여 돌출전극(80B, 82B)을 세로방향으로 형성시킨 것이다.
어드레스전극(64)은 유지전극쌍(60, 62)과 교차되는 방향으로 델타형 격벽(66)의 일측과 중첩되게 형성된다. 이에 따라, 임의의 한 방전셀 내에서는 중앙부와 일측부에 어드레스전극(64)이 형성된다. 이러한 어드레스전극(64)에는 어드레스방전을 위한 어드레스전압이 공급된다.
델타형 격벽(66)은 어드레스전극(64)과 나란하게 형성되어 방전에 의해 생성된 자외선이 인접한 셀에 누설되는 것을 방지한다.
도 10은 본 발명의 제4 실시 예에 따른 PDP를 나타내는 도면이다.
도 10을 참조하면, 본 발명에 따른 PDP는 본 발명에 따른 PDP는 방전셀 내에서 대각선 방향으로 마주보도록 형성되며 다각형 형태를 가지는 유지전극쌍(60, 62)을 구비한다.
이하, 본 발명의 제1 실시 예와 동일한 구성요소의 설명은 생략하기로 한다.
유지전극쌍(90, 92)은 주사전극(90)과 유지전극(92)으로 구성된다. 주사전극(90)에는 패널 주사를 위한 주사신호와 방전유지를 위한 유지신호가 주로 공급되고, 유지전극(92)에는 유지신호가 주로 공급된다.
주사 및 유지전극(90, 92) 각각은 좁은 선폭을 가지는 금속전극(90B, 92B)과, 금속전극(90B, 92B)을 중심으로 상/하 교번적으로 형성되는 투명전극(90A, 92A)으로 이루어진다.
투명전극(90A, 92A)은 오각형 이상의 다각형 형태로 형성된다. 이때, 다각형에서 한변은 금속전극(90B, 92B)과 나란한 방향으로 형성되며 나머지 변들 중 적어도 한변은 금속전극(90B, 92B)으로부터 수직한 방향으로 형성된다. 이러한 투명전극(90A, 92A)은 임의의 방전셀 내의 모퉁이에 형성되어 한 방전셀 내에 형성된 두 투명전극(90A, 92A)이 방전셀의 대각선 방향으로 마주하게 된다. 다시 말하면, 플라즈마 방전시 방전셀의 가로방향보다 거리가 가까운 세로방향, 즉 금속전극(90B, 92B) 방향으로 하전입자들이 이동하게 되면 방전패스의 거리가 짧아지게 되어 방전효율이 떨어지게 되므로 투명전극(90A, 92A)을 세로방향이 아닌 대각선 방향으로 형성시킴으로써 방전패스의 거리가 길어지게 한다. 이에 따라, 본 발명에 따른 PDP는 방전길이가 길어짐에 따라 방전시 발생되는 하전입자의 양이 많아지게 되어 방전효율이 향상되며 고휘도를 달성할 수 있다. 또한, 대각선 방향으로 방전이 발생됨으로써 델타형 격벽(66) 쪽으로 손실되는 하전입자의 양이 줄게 되므로 방전효율이 증대된다.
투명전극(90A, 92A)은 90% 이상의 광투과율이 좋은 투명전도성물질, 예를 들어 인듐틴옥사이드(Indium Tin Oxide) 등으로 형성된다. 투명전극물질(ITO)은 저항값이 크므로 전력을 효율적으로 전달하지 못한다. 따라서, 투명전극(90A, 92A) 상에 도전성이 좋은 물질, 예를 들면 은(Ag)이나 구리(Cu)로 이루어진 금속전극(90B, 62B)을 형성시킴으로써 투명전극(90A, 92A)의 저항성분을 보상한다.
어드레스전극(64)은 유지전극쌍(90, 92)과 교차되는 방향으로 델타형 격벽(66)의 일측과 중첩되게 형성된다. 이에 따라, 임의의 한 방전셀 내에서는 중앙부와 일측부에 어드레스전극(64)이 형성된다. 이러한 어드레스전극(64)에는 어드레스방전을 위한 어드레스전압이 공급된다.
델타형 격벽(66)은 어드레스전극(64)과 나란하게 형성되어 방전에 의해 생성된 자외선이 인접한 셀에 누설되는 것을 방지한다.
상술한 바와 같이, 본 발명에 따른 PDP는 오각형 형태를 가짐과 아울러 방전셀 내에서 대각선 방향으로 서로 마주하도록 형성된 투명전극을 가진 유지전극쌍을 구비한다. 본 발명에 따른 PDP는 종래와 비교하여 대각선 방향으로 투명전극이 형성되므로 방전시 방전패스의 거리가 길어지게 되어 하전입자들이 종래보다 더욱 많이 형성된다. 이에 따라, PDP의 방전효율이 향상됨과 아울러 고휘도를 달성할 수 있다. 또한, 본 발명에 따른 PDP는 대각선 방향으로 방전이 일어남에 따라 델타형 격벽에서 손실되는 하전입자의 양이 줄게 되므로 방전효율이 증대된다. 나아가, 본 발명에 따른 PDP는 전극면적을 줄일 수 있으므로 소모되는 전류를 줄일 수 있다.
이상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술사상을 일탈하지 아니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정이 가능함을 알 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 기술적 범위는 명세서의 상세한 설명에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아니라 특허 청구의 범위에 의해 정하여져야만 할 것이다.
Claims (9)
- 유지방전을 위해 형성되는 유지전극쌍과 델타형 격벽을 포함하는 플라즈마 디스플레이 패널에 있어서,상기 유지전극쌍 각각은 방전셀 내에서 대각선 방향으로 서로 마주대하도록 상기 방전셀의 모퉁이에 형성된 투명전극과,상기 델타형 격벽과 대응됨과 아울러 상기 투명전극의 일측에 형성되어 저항을 보상하는 금속전극을 구비하며,상기 투명전극은 오각형 이상의 다각형 형태인 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
- 제 1 항에 있어서,상기 투명전극은 상기 금속전극의 상/하 방향으로 교번되게끔 형성되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
- 삭제
- 제 1 항에 있어서,상기 투명전극의 적어도 한 변은 상기 금속전극과 나란한 방향으로 연결되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
- 제 1 항에 있어서,상기 투명전극의 적어도 한 변은 상기 금속전극과 수직한 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
- 제 1 항에 있어서,상기 투명전극은 상기 금속전극과 연결된 부분의 전극 면적이 제거되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
- 제 1 항 또는 제 6 항에 있어서,상기 델타형 격벽과 중첩됨과 아울러 상기 투명전극과 연결되도록 상기 금속전극으로부터 돌출되는 돌출전극을 추가로 구비하는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
- 삭제
- 제 1 항에 있어서,상기 델타형 격벽의 일측과 중첩되도록 형성되는 어드레스전극을 추가로 구비하는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
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