KR100670326B1 - 플라즈마 디스플레이 패널 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 방전에 의해 발생하는 충격파가 격벽을 타격하여 발생하는 진동을 저감함으로써 소음발생을 줄이는 플라즈마 디스플레이 패널을 제공하는 것을 목적으로 하며, 이 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 투명한 전면기판 및 상기 전면기판과 대향하도록 배치되는 배면기판과, 상기 전면기판 및 배면기판 사이에 배치되고, 방전을 일으키는 공간인 방전셀들을 한정하도록 일 방향으로 연장되는 격벽들과, 상기 방전셀들을 따라 연장되어 배치되는 전극들과, 상기 방전셀 내부에 배치되는 형광체층을 구비하고, 일 방향으로 연장되는 상기 격벽들 각각에 있어서, 화상이 표시되지 않는 방전셀을 한정하는 양측 단부(end portion) 영역의 격벽 부분에는 상기 격벽이 연장되는 방향과 교차하는 방향으로 단차부가 형성되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널을 제공한다.

Description

플라즈마 디스플레이 패널{Plasma display panel}
도 1은 플라즈마 디스플레이 패널의 소음 발생 영역을 도시한 플라즈마 디스플레이 패널의 사시도이고,
도 2는 격벽 형성을 위한 소성 공정시 격벽재의 수축을 설명하기 위한 단면도이고,
도 3은 격벽 형성 후 수축에 따른 비표시 격벽의 융기와 들림 현상을 설명하기 위한 부분 사시도 이고,
도 4는 본 발명의 플라즈마 디스플레이 패널을 도시하는 분리 사시도이고,
도 5는 본 발명의 플라즈마 디스플레이 패널에서 발생하는 진동이 표시격벽에서 비표시 격벽으로 전달되는 과정에서 그 진동이 저감되는 이유를 설명하기 위한 본 발명이 구비하는 격벽 배치의 개략도이다.
< 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 >
10, 200: 플라즈마 디스플레이 패널
20: 플라즈마 디스플레이 패널의 최외곽부
230d: 비표시 격벽 230r: 표시 격벽
230: 격벽 230e: 단차부
226d: 비표시 방전셀 226r: 표시 방전셀
226: 방전셀
본 발명은 플라즈마 디스플레이 패널에 관한 것으로서, 더 상세하게는 방전에 의해 발생하는 충격파가 격벽을 타격하여 발생하는 진동을 저감함으로써 소음발생을 줄이는 플라즈마 디스플레이 패널에 관한 것이다.
플라스마 디스플레이 패널은 가스방전현상을 이용하여 화상을 표시하는 장치로서, 다른 평판 표시장치에 비해 표시용량, 휘도, 콘트라스트, 잔상, 시야각 등의 각종 표시능력이 우수하여, CRT를 대체할 수 있는 장치로 각광을 받고 있다.
이러한 플라스마 디스플레이 패널에서는, 전극들간에 인가되는 직류 혹은 교류 전압에 의하여 방전가스가 충전된 방전셀 내에서 방전이 발생하고, 상기 방전가스로부터 방출되는 자외선이 형광체를 여기시켜 가시광을 발광시킴으로서 화상을 구현한다.
이러한 플라즈마 디스플레이 패널은 방전셀 내에 고전압을 인가하여 방전을 일으켜 발광하는 방전 메커니즘을 발광 수단으로 채택하고 있어, 방전셀 내부에서는 방전에 의한 충격파가 발생한다.
이러한 충격파는 방전셀의 내면들을 타격하여 큰 소음이 발생되는 경우가 있다. 이러한 소음의 발생을 방치하게 되면, 가정용 디스플레이 장치로 사용되는 플라즈마 디스플레이 패널의 상품가치가 저하 및 제품경쟁력이 약화 등의 많은 문제 점을 발생시킬 수 있다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하여, 방전에 의해 발생하는 충격파가 격벽을 타격하여 발생하는 진동을 저감함으로써 소음발생을 줄이는 플라즈마 디스플레이 패널을 제공하는 것을 목적으로 한다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 투명한 전면기판 및 상기 전면기판과 대향하도록 배치되는 배면기판과, 상기 전면기판 및 배면기판 사이에 배치되고, 방전을 일으키는 공간인 방전셀들을 한정하도록 일 방향으로 연장되는 격벽들과, 상기 방전셀들을 따라 연장되어 배치되는 전극들과, 상기 방전셀 내부에 배치되는 형광체층을 구비하고, 일 방향으로 연장되는 상기 격벽들 각각에 있어서, 상기 격벽의 적어도 일부는 상기 격벽이 연장되는 방향과 교차하는 방향으로 단차부가 형성되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널을 제공한다.
이때, 상기 단차부는 상기 격벽이 연장되는 방향을 기준으로 설정되는 좌측과 우측 방향 각각으로 번갈아 형성되는 것이 바람직하다.
한편, 상기 방전셀들은 화상을 표시하는 표시 방전셀들과 화상을 표시하지 않는 비표시 방전셀들고 구분되고, 상기 격벽들은 상기 표시 방전셀들을 한정하는 표시 격벽과 상기 비표시 방전셀들을 한정하는 비표시 격벽들로 구분되는 것이 바람직하며, 이때, 상기 비표시 방전셀들은 상기 플라즈마 디스플레이 패널의 최 외곽부 내에 위치하는 것이 바람직하다.
한편, 상기 플라즈마 디스플레이 패널이 구비하는 상기 단차부는 상기 비표시 격벽들에 형성되는 것이 바람직하다.
한편, 상기 플라즈마 디스플레이 패널이 구비하는 상기 전극들은 X 전극 및 Y 전극으로 이루어지는 전극쌍들을 구비하는 것이 바람직하며, 이때, 상기 X 전극 및 Y 전극은 일 방향으로 평행하게 연장되고, 상기 플라즈마 디스플레이 패널은 상기 방전셀에서 상기 X 전극 및 Y 전극과 교차하는 방향으로 연장되는 어드레스전극들을 더 구비하는 것이 바람직하다.
이하, 도 1 내지 도 5를 참조하여 본 발명의 플라즈마 디스플레이 패널에 관하여 설명하기로 한다.
도 1 에는 전방패널(11)과 후방패널(12)을 구비하는 플라즈마 디스플레이 패널(10)과, 이 플라즈마 디스플레이 패널이 구동하는 때에 발생하는 소음 발생영역을 도시하고 있다.
상기 플라즈마 디스플레이 패널(10)은 플라즈마 디스플레이 패널 내부에 존재하는 방전셀 내에서 방전을 일으켜 화상을 구현한다. 이때, 이러한 방전이 발생하는 때에, 플라즈마 디스플레이 패널의 방전셀에서 일어나는 방전에 의해 충격파가 발생한다. 그리고 이러한 충격파는 방전셀의 내부, 보다 상세하게는 격벽의 측면 등을 타격하여 플라즈마 디스플레이 패널에 큰 소음을 유발시킨다.
이때, 이러한 소음의 발생 영역을 관찰한 결과, 상기 플라즈마 디스플레이 패널의 최 외곽부(20)에서 소음이 주로 발생하는 것을 확인하였다. 이때, 도 1에 표시된 소음이 주로 발생하는 영역인 플라즈마 디스플레이 패널의 최 외곽부(20)의 위치는 플라즈마 디스플레이 패널의 최 외곽부에서 일어날 수 있는 방전 불균일의 에지효과(edge effect)를 방지하기 위해 배치되는 비표시 격벽(일명 더미 격벽)이 배치되는 곳과 실질적으로 일치한다.
이때, 상기 비표시 방전셀들은 상기 비표시 방전셀들이 표시 방전셀들과 마찬가지로 전극이 배치되어 방전이 일어나 가시광선을 발생시킬 수 있는 공간이기는 하지만, 이들 비표시 방전셀들이 플라즈마 디스플레이 패널의 화면을 표시하는 영역에 존재하는 것이 아니라는 의미에서 비표시 방전셀들이라 이름이 붙여진 것이며, 상기 비표시 격벽은 이들 비표시 방전셀들을 한졍하는 격벽이라는 의미로 이름 붙여진 것이다.
이때, 상기 비표시 격벽이 배치되는 곳에 소음이 집중되는 이유를 살펴보기 위하여 도 2 내지 도 3을 참조하여 설명하기로 한다. 도 2 에는 플라즈마 디스플레이 패널의 격벽(130) 제작시 적용되는 건조 및 소성공정에서 수반되는 격벽재의 수축방향(132)이 도시되어 있다.
일반적으로 격벽은 격벽재를 구비하는 페이스트를 배면기판의 전방에 배치되는 특정 층의 전면에 배치하여 건조한 후, 소정의 패턴을 격벽재의 전방에 배치하여 샌드블래스터에서 분사되는 고속의 세라믹 입자에 의해 특정 부위의 격벽재가 식각 되도록 함으로써 소정의 형상으로 형성되고, 이후 건조 및 소성공정을 거쳐 완성된다. 이때, 격벽재가 건조 및 소성공정을 거치면서 격벽재에 포함되어 있던 휘발성 물질 등이 휘발되어 소정의 수축률로 수축하게 된다.
이때, 격벽(130)이 건조 및 소성공정에 의해 수축하게 되면, 도 2에서 보는 바와 같이 플라즈마 디스플레이 패널의 중앙 방향을 향하는 수축방향(132)으로 격벽의 길이가 줄어들면서, 수축에 따른 압축응력이 발생하게 된다.
이때, 건조 및 소성후의 격벽에 인가되는 이러한 압축응력은 플라즈마 디스플레이 패널의 중앙부에서 멀어질수록 증가하게 되며, 그에 따라 결과적으로 플라즈마 디스플레이 패널의 외곽부에 배치되는 비표시 격벽에 큰 응력이 발생하고, 특히 최외곽부에 배치된 비표시 격벽에서 응력이 최대가 된다.
이러한 응력에 따른 효과를 도 3을 참조하여 설명한다. 도 3을 참조하면, 상기 건조 및 소성공정에 따른 수축에 따라 응력이 집중되는 비표시 격벽, 특히 최외곽부의 비표시 격벽에는 상기 응력으로 인하여 회전 모멘트가 발생하고 그로 인해, 상기 비표시 격벽에 융기(134)와 들림(133) 현상이 발생하게 된다.
그리고 이러한 융기와 들림 현상은, 상기 비표시 격벽의 최외곽 끝단이 플라즈마 디스플레이 패널에서 가장 멀리 떨어져 있어 가장 큰 응력 집중이 발생하는 곳이기 때문에, 상기 비표시 격벽의 최외곽 끝단에서 가장 심하게 발생한다.
상술한 바와 같이 격벽에 융기 현상이 발생하게 되면, 전방패널과 후방패널을 결합하여 플라즈마 디스플레이 패널을 제조하는 경우에는, 전방패널이 융기된 격벽에 의해 플라즈마 디스플레이 패널의 외곽부의 결합이 정확이 일치하지 않게 되어, 플라즈마 디스플레이 패널의 가장자리를 따라 비표시 격벽과 전방패널 사이에 틈이 발생하게 된다.
그로 인해, 플라즈마 디스플레이 패널의 구동시 플라즈마 디스플레이 패널의 최외곽에 위치한 비표시 방전셀의 내부에서 발생하는 충격파 혹은 플라즈마 디스플 레이 패널의 표시 방전셀에서 발생한 충격파가 플라즈마 디스플레이 패널의 최 외곽부에 위치한 비표시 격벽에 전달되어 비표시 격벽을 진동시키고, 그로 인해 플라즈마 디스플레이 패널의 최 외곽에 위치한 비표시 격벽과 전방패널 사이에서 상기 비표시 격벽의 융기에 의해 발생한 틈 사이로 상기 비표시 격벽과 전방패널이 주기적으로 충돌하여 소음이 발생한다.
이때, 방전셀들은 주로 화상을 표시하는 영역에 집중되어 배치되고, 그 영역에 존재하는 표시 방전셀들에서 발생하는 방전의 양이 상대적으로 많고, 그 방전의 횟수 또한 빈번하므로, 결국, 소음의 발생은 표시 방전셀에서 발생하는 방전에 의한 충격파가 표시 격벽을 진동시키고, 그 진동이 표시 격벽을 거쳐 비표시 격벽에 전달되면서, 결과적으로 상술한 소음을 발생시킨다고 볼 수 있다.
따라서, 이러한 이론적 고찰을 토대로 살펴볼 때, 상기 소음이 발생하는 영역이 최외곽부(20)에서 집중되는 이유는 표시 방전셀에서 발생하는 방전이 표시격벽을 따라 비표시 격벽에 전달되기 때문임을 알 수 있으며, 따라서, 표시격벽에서 비표시 격벽으로 전달되는 진동이 저감될 수 있도록 함으로써 플라즈마 디스플레이 패널에서 발생하는 소음을 저감시킬 수 있다는 결론에 도달한다.
이때, 상술한 바와 같이 상기 표시 방전셀에서 발생한 충격파에 의한 진동이 상기 표시 격벽으로부터 상기 비표시 격벽으로 전달되어 소음이 발생하는데 있어서, 상기 표시 격벽과 비표시 격벽 사이의 진동 전달과정 중에서 상기 표시격벽과 비표시 격벽 사이의 형상이 동일한 경우에는 그 진동의 전달이 용이하고, 또한, 비표시 격벽과 표시 격벽의 고유진동수가 동일하기 때문에 그 진동이 증폭되어 더 큰 소음을 발생시킬 확률이 증가한다.
따라서, 이러한 문제점을 해결하기 위해 상기 비표시 격벽과 표시 격벽 사이의 고유진동수가 서로 달라지도록 격벽을 설계함으로써 표시 격벽에서 비 표시 격벽으로 전달되는 진동을 저감할 수 있고, 결과적으로 플라즈마 디스플레이 패널의 소음을 저감시킬 수 있게 된다.
상술한 소음 발생에 대한 이론적 고찰을 통해 도출된 본 발명의 플라즈마 디스플레이 패널(200)에 관하여 도 4를 참조하여 예를 들어 설명하기로 한다. 도 4에는 본 발명의 플라즈마 디스플레이 패널(200)이 도시되어 있다. 상기 플라즈마 디스플레이 패널(200)은 전방패널(210)과 후방패널(220)을 구비한다.
상기 전방패널(210)은 전면기판(211), 상기 전면기판의 후방, 보다 상세하게는 상기 전면기판의 배면(211a)에 형성된 전극들의 일부인 Y전극(212)과 X전극(213)을 구비한 전극쌍(214)들, 상기 전극쌍들을 덮는 전방유전체층(215), 및 상기 전방유전체층을 덮는 보호막(216)을 구비한다.
상기 전방유전체층(215)은 상기 전극쌍에 인가된 전위에 의해 형성된 전기장에 의해 유전체의 분자들이 분극되어 하전입자를 유도하고, 이를 통해 방전을 위한 벽전하를 유도하는 기능을 담당한다.
한편, 상기 보호막(216)은 방전시 2차전자의 방출을 증가시켜 방전을 용이하게 하고, 상기 전방유전체층(215)과 전극쌍(213)을 보호하여, 플라즈마 디스플레이 패널의 수명을 증대시킨다.
한편, 상기 Y전극(212)과 X전극(213) 각각은 가시광을 투과시키기 위해 ITO 등으로 형성된 투명전극(212b, 213b)을 구비하는데, 상기 투명전극은 일반적으로 저항이 높아 단독으로 사용되지 않으며, 고전도성을 갖는 금속으로 형성된 버스전극(212a, 213a)을 구비한다.
그리고, 일반적으로, 상기 버스전극에 의해 소정의 전위가 인가되고, 상기 투명전극에서 방전이 발생한다. 상기 버스전극(212a, 213a)들은 상기 플라즈마 디스플레이 패널(200)의 좌 우측에 배치된 연결케이블(미도시)에 연결된다.
한편, 상기 후방패널(220)은 배면기판(221), 상기 배면기판(221) 및 상기 전극쌍(214)들 사이, 보다 상세하게는 상기 배면기판의 전면(221a)에 방전을 일으키는 공간인 방전셀(226)에서 상기 전극의 일부인 전극쌍(214)과 교차하도록 형성된 어드레스전극(222)들과, 상기 어드레스전극(222)들을 덮는 후방유전체층(223)을 구비한다.
상기 어드레스전극(222)들은 상기 플라즈마 디스플레이 패널 구동시 계조를 표시하여 실질적인 화상을 구현하는 기능을 갖는 유지방전이 발생하는 방전셀(226)들을 선택하는 어드레스 방전을 일으키는 기능을 하며, 상기 후방유전체층(223)은 상기 어드레스전극들을 가속된 하전입자의 직접 충돌로부터 보호하고, 상기 어드레스전극에 소정의 전위가 인가되는 때에 벽전하를 생성시켜 어드레스 방전을 유도하는 기능을 한다.
한편, 상기 후방패널(220)은 상기 전면기판(211) 및 배면기판(221) 사이에 배치되고, 방전을 일으키는 공간인 방전셀(226)들을 한정하도록 일 방향, 도 4의 기준으로는 x 방향으로 연장되는 격벽(230)들을 구비한다.
이때, 일 방향으로 연장되는 상기 격벽(230)들 각각에 있어서, 상기 격벽(230)의 적어도 일부는 상기 격벽(230)이 연장되는 방향과 교차하는 방향, 즉, 도 4의 기준으로는 y 방향으로 단차부(230e)가 형성된다.
한편, 상기 단차부(230e)는 상기 격벽이 연장되는 방향을 기준으로 설정되는 좌측과 우측, 즉 도 4를 기준으로는 y 축방향과 - y축 방향 각각으로 번갈아 형성되는 것이 바람직하다. 이때, 상기 단차부(230e)가 형성된 이유는 격벽에서 발생한 진동이 플라즈마 디스플레이 패널의 최 외곽부로 전달되어 소음이 증폭되는 것을 방지하고, 그 진동이 단차부에 의해 상당부분 차단되어 소음 발생이 저감기 위해서 이므로, 상기 단차부(230e)는 상술한 바와 같이 반드시 y 축방향과 - y축 방향 각각으로 번갈아 형성되어야 하는 것은 아니다. 그러나, 이러한 형상으로 배치되는 단차부들이 격벽을 따라 전달되는 진동을 좀더 효과적으로 차단할 수 있다.
한편, 상기 격벽(230)은 유리분말, 유기 비히클, 각종 필러(filler)를 구비하는 페이스트로 이루어진 격벽재를 스크린 인쇄 등의 방법으로 상기 후방유전체층 상에 얇게 도포한 후, 소정의 패터닝 과정 및 소성공정을 거쳐 형성된다. 한편, 상기 패터닝 과정은 샌드블래스팅법, 에칭법, 레이저 식각법, 노광법 등의 다양한 공정으로 이루어질 수 있다.
한편, 상기 단차부의 기능에 대해서는 도 5를 참조하여 후에 좀더 상세히 설명하기로 한다.
한편, 상기 방전셀(226)들은 화상을 표시하는 표시 방전셀(226r)들과 화상을 표시하지 않는 비표시 방전셀(226d)들로 구분되는 것이 바람직하고, 상기 격벽 (230)들은 상기 표시 방전셀(226r)들을 한정하는 표시 격벽(230r)들과 상기 비표시 방전셀(226d)들을 한정하는 비표시 격벽(230d)들로 구분되는 것이 바람직하다.
이때, 본 발명에 있어서, 상기 방전셀들이 반드시 표시 방전셀(226r)들과 비표시 방전셀(226d)들로 구분되어야 하는 것은 아니며, 이는 상술한 바와 같이 플라즈마 디스플레이 패널의 최외곽부의 방전셀들에서 방전 불균일이 발생할 수 있기 때문에 이를 상쇄시켜, 양질의 화상을 구성할 수 있는 방전셀들로만 화상을 표시하기 위한 것일 뿐이다. 그리고, 이때, 상기 비표시 방전셀(226d)들은 상술한 이유에 의해 플라즈마 디스플레이 패널의 최 외곽부에 배치되는 것이 바람직하다.
한편, 상기 격벽(230)은 방전셀(226)들 간의 크로스 토크(cross talk)를 방지하는 기능을 담당한다. 또한, 상기 방전셀 내에는 대기압보다 낮은 진공의 방전가스(대략 0.5 atm 이하)가 충전되어 있어 상기 전방패널과 후방패널사이에 발생하는 소정의 압력이 발생하는데, 이러한 압력을 상기 격벽(330)이 지지한다.
한편, 상기 방전셀(226)들에 충정되는 상기 방전가스는 10% 전/후의 제논(Xe)가스를 포함한 네온(Ne), 헬륨(He),또는 아르곤(Ar)중의 어느 하나 혹은 이들 중 둘 이상의 혼합가스로 이루어진다.
한편, 상기 방전셀(226) 내에는 형광체층(225)이 배치된다. 이때, 상기 플라즈마 디스플레이 패널이 칼라 화상을 구현할 수 있도록 하기 위해 적색발광, 녹색발광, 및 청색발광 형광체층 들이 방전셀 내부에 배치되어 단위화소를 형성할 수 있다.
상기 형광체층(225)은 적색발광 형광체, 녹색발광 형광체, 청색발광 형광체 중 어느 하나의 형광체, 솔벤트, 및 바인더가 혼합된 형광체 페이스트가 방전셀 내의 후방유전체층의 전면과 격벽 측면의 일부에 도포된 후에 건조 및 소성공정을 거침으로써 형성된다.
한편, 상기 형광체층에 사용될 수 있는 형광체에 대해 예를 들면, 상기 적색발광 형광체로서는 (Y,Gd)BO3:Eu3+ 등이 있고, 녹색발광 형광체로서는 Zn2Si04:Mn2+등이 있으며, 청색발광 형광체로서는 BaMgAl10O17:Eu2+ 등이 있다.
이하, 도 5를 참조로 하여, 본 발명의 플라즈마 디스플레이 패널(200)에 있어서, 비표시 격벽에서 발생하는 소음이 저감되는 이유에 관하여 설명하기로 한다.
상술한 바와 같이 플라즈마 디스플레이 패널에서 발생하는 소음의 대부분은 플라즈마 디스플레이 패널의 주변부에 집중되며, 이 소음은 표시 방전셀(226r)에서 발생하는 방전에 의한 충격파가 표시 격벽(230r)을 타격하여 상기 표시 격벽을 진동시키고, 이 진동이 표시 격벽(230r)을 따라 비표시 격벽(230d)에 전달되어 비표시 격벽을 진동시킴으로서 발생한다고 볼 수 있다.
결국, 상기 표시 격벽(230r)에서 발생하는 진동이 상기 비표시 격벽(230d)에 최소로 전달되도록 하는 것이 소음의 저감에 중요하다 할 수 있다. 이때, 진동의 전달은 일반적으로 진동 전달의 매질이 되는 물체의 형상, 재질, 및 주위 환경의 영향을 받으며, 이러한 요인들에 의해 물체의 고유 진동수가 결정된다.
이때, 비표시 격벽과 표시 격벽은 일반적으로 동일 공정 하에서 형성되므로, 일반적으로 동일한 재질의 물질이 사용된다. 물론 다른 재질의 물질을 이용하여 상기 비표시 격벽과 표시 격벽이 형성될 수 도 있으나, 공정의 추가 및 재료의 낭비 등이 수반되어 바람직하지 않다.
한편, 상기 비표시 격벽과 표시 격벽은 동일한 플라즈마 디스플레이 패널의 내부에 배치되므로 동일한 환경조건에 있다고 볼 수 있으며, 결국 비표시 격벽과 표시 격벽의 고유 진동수는 그 형상에 의해 좌우된다고 볼 수 있다.
한편, 진동의 전달은 물체의 고유 진동수에 영향을 받는데 진동하는 물체가 서로 진동이 전달 될 수 있도록 접촉되는 경우, 진동의 전달이 일어나는 물체 상호간의 고유 진동수가 서로 얼마나 근접하느냐에 좌우되며, 고유 진동수가 동일한 경우, 물체 상호간에는 공명이 일어나 그 진동이 가장 크게 된다.
따라서, 진동이 전달되는 물체 상호간에는 서로 고유 진동수가 다르도록 하는 것이 전달되는 진동이 저감될 수 있게 하는 효과적인 방법이 된다. 따라서, 이러한 이론적 고찰을 토대로 상기 비표시 격벽과 표시 격벽 사이에는 서로간에 그 형상이 다른 것이 유리하다.
이때, 격벽은 방전셀들을 한정하며 전방패널과 후방패널을 지지하는 역할을 하므로 플라즈마 디스플레이 패널의 전, 후의 방향으로의 형상을 변화시키는 것은 어려우며, 결국 상기 표시 격벽과 비표시 격벽 사이의 횡단면의 형상이 서로 다른 것이 바람직하다.
이러한, 이론적 고찰에 근거해 볼때, 결국, 표시 격벽과 비표시 격벽 사이의 횡단면의 형상이 서로 다른 경우에는 상기 플라즈마 디스플레이 패널에서 발생되는 소음의 상당부분을 저감할 수 있으며, 이러한 이유에 근거해, 본 발명은 표시 격벽(230r)은 일 방향으로 연장되고, 비표시 격벽(230d)은 상기 표시 격벽(230r)이 연 장되는 방향과 교차하는 방향으로 단차부(230e)가 형성되어 그 표시격벽(230r)의 횡단면의 형상과 비표시 격벽(230d)의 횡단면의 형상이 달라지게 된다.
그리고, 이러한 표시격벽(230r)과 비표시 격벽(230d)사이의 형상의 차이는 상기 표시격벽과 비표시 격벽의 고유진동수를 서로 다르게 하고, 그에 따라서, 표시격벽을 따라 전달되는 진동이 상기 비표시 격벽에 전달되는 때에 상쇄되어 결과적으로 소음을 저감할 수 있게 한다.
한편, 도 5에 도시된 바와 같이 표시격벽(230r)의 임의의 지점에서 발생한 진동(w1)이 표시격벽(230r)을 따라 비표시 격벽(230d)으로 전달되는 경우, 그 진동은 단차부(230e)가 형성되는 표시격벽(230r)의 끝단에서 일차로 막히게 된다.
즉, 상기 진동(w1)은 표시격벽(230d)가 연장되는 방향을 따라 일방향으로 전달되다가, 그 형상의 특성이 변하는 상기 단차부(230d)에서 그 진동 전달이 일종의 불연속점인 고정단에 도달한 것과 같이 되는 것이다. 그리고 이러한 단차부(230e)에 의해, 상기 단차부(230)에서 진동의 일부(w2)가 반사되고, 일부(w3)는 상기 단차부(230e)를 따라 상기 비표시 격벽(230d)으로 전달된다.
이때, 반사된 상기 진동(w2)은 고정단 반사와 같이 그 위상이 변하게 되어 전달된 진동(w1)과 간섭을 일으켜 그 진동의 일부가 상쇄된다. 또한, 그 진동이 매질을 거쳐 이동하는 총 거리가 증대되므로 결국 그 진동의 에너지 소모가 증대된다.
한편, 비표시 격벽에 형성된 단차부(230e)에 전달된 진동(w2)은 원래 발생한 진동(w1)의 일부이므로 그 진동의 크기는 상대적으로 저감된다. 그러므로, 결국 비 표시 격벽에 전달되는 진동의 총양은 저감된다.
한편, 상기 단차부가 도 5에 도시된 바와 같이 복수개 형성되는 경우에는 상술한 바와 같이 단차부에서 발생하는 진동의 반사가 더 증가되며 결국, 격벽의 끝단에 전달되는 진동은 크게 저감되므로, 플라즈마 디스플레이 패널에서 발생하는 소음을 크게 저감시킬 수 있게된다.
따라서, 이러한 단차부를 복수개 형성하는 것이 바람직하며, 이를 통해 플라즈마 디스플레이 패널의 소음을 더욱 효과적으로 저감시킬 수 있다.
한편, 상기 단차부가 상기 격벽이 연장되는 방향을 기준으로 좌측과 우측방향 각각으로 번갈아 형성되면, 상술한 단차부를 복수개 형성시킬 수 있으며, 또한 단차부의 방향이 교대로 형성되어 있어 전달되는 진동이 그 단차부가 형성되는 지점에서 반사되어 진동에 의해 발생하는 소음을 더욱 효과적으로 저감될 수 있다.
이하, 표 1을 참조하여 본 발명의 플라즈마 디스플레이 패널(200)의 구동시 발생하는 소음수준과 종래의 플라즈마 디스플레이 패널의 구동시 발생하는 소음수준을 비교한 실험결과를 검토하기로 한다.
소음수준 비교 초기 소음(dB) 에이징 후 소음(dB)
전면 후면 전면 후면
본 발명의 플라즈마 디스플레이 패널 29 31.4 30.8 33.3
28.4 30.1 30.7 32.9
종래의 플라즈마 디스플레이 패널 35.1 37.7 40.8 43.5
34.7 36.5 40.1 42.7
표 1에서 보는 바와 같이 본 발명의 플라즈마 디스플레이 패널(200)의 구동시 측정되는 소음은 에이징 후 대략 30~33dB 인데 반하여 종래의 플라즈마 디스플레이 패널의 경우에는 그 소음 수준이 40~44dB로서 본 발명의 플라즈마 디스플레이 패널(200)의 소음 수준이 대략 25% 정도 감소한 것을 알 수 있다.
이러한 소음 감소 수준은 비 표시 격벽(230d)의 형상을 변형함으로써 얼마나 많은 소음 저감효과를 가져올 수 있는지 확인할 수 있는 결과이다.
본 발명은 방전에 의해 발생하는 충격파가 격벽을 타격하여 발생하는 진동이 단차부에 의해 저감됨으로써 플라즈마 디스플레이 패널의 구동시 발생하는 소음을 효과적으로 저감한다.
본 발명은 도면에 도시된 실시예를 참고로 설명되었으나 이는 예시적인 것에 불과하며, 본 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 다른 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서, 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상에 의하여 정해져야 할 것이다.

Claims (7)

  1. 투명한 전면기판 및 상기 전면기판과 대향하도록 배치되는 배면기판;
    상기 전면기판 및 배면기판 사이에 배치되고, 방전을 일으키는 공간인 방전셀들을 한정하도록 일 방향으로 연장되는 격벽들;
    상기 방전셀들을 따라 연장되어 배치되는 전극들; 및
    상기 방전셀 내부에 배치되는 형광체층; 을 구비하고,
    일 방향으로 연장되는 상기 격벽들 각각에 있어서, 화상이 표시되지 않는 방전셀을 한정하는 양측 단부(end portion) 영역의 격벽 부분에는 상기 격벽이 연장되는 방향과 교차하는 방향으로 단차부가 형성되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 단차부는 상기 격벽이 연장되는 방향을 기준으로 설정되는 좌측과 우측 방향 각각으로 번갈아 형성되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 방전셀들은 화상을 표시하는 표시 방전셀들과 화상을 표시하지 않는 비표시 방전셀들로 구분되고, 상기 격벽들은 상기 표시 방전셀들을 한정하는 표시 격벽과 상기 비표시 방전셀들을 한정하는 비표시 격벽들로 구분되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 비표시 방전셀들은 상기 플라즈마 디스플레이 패널의 최 외곽부 내에 위치하는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  5. 제 3 항에 있어서,
    상기 단차부는 상기 비표시 격벽들에 형성되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 전극들은 X 전극 및 Y 전극으로 이루어지는 전극쌍들을 구비하는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 X 전극 및 Y 전극은 일 방향으로 평행하게 연장되고, 상기 방전셀에서 상기 X 전극 및 Y 전극과 교차하는 방향으로 연장되는 어드레스전극들을 더 구비하는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
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