KR100719039B1 - 플라즈마 디스플레이 패널 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 플라즈마 디스플레이 패널에 관한 것으로, 더욱 자세하게는 플라즈마 디스플레이 패널의 버스 전극의 구조를 개선한 플라즈마 디스플레이 패널에 관한 것이다.
이러한 본 발명은 복수개의 스캔용 버스 전극 및 서스테인용 버스 전극으로만 형성된 전면 패널과 복수개의 스캔용 버스 전극 및 서스테인용 버스 전극과 교차하는 방향으로 형성된 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀을 구획하는 복수개의 격벽을 포함하되, R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀의 내부와 격벽 상부를 연결하도록 하나의 스캔용 버스 전극라인 및 두개의 서스테인용 버스 전극라인들이 형성되는데, 스캔용 버스 전극은 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀의 중앙부에 위치되고, 서스테인용 버스 전극은 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀의 상단부 및 하단부에 위치되어, 스캔용 버스 전극은 서스테인용 버스 전극과 근접되도록 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀 내부의 상단부 및 하단부의 방향으로 넓게 형성되면서 격벽 상부와 연결되도록 형성되고, R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀의 내부에 위치된 서스테인용 버스 전극 각각은 스캔용 버스 전극의 상단부 및 하단부의 방향으로 각각 형성된 것과 서로 대응되도록 형성되면서 격벽 상부와 연결되도록 형성되는 것을 특징으로 한다.
플라즈마 디스플레이 패널, 버스 전극, 격벽, 돌출전극

Description

플라즈마 디스플레이 패널{Plasma Display Panel}
도 1은 종래의 플라즈마 디스플레이 패널의 구조를 개략적으로 나타낸 사시도.
도 2a 및 도 2b는 종래의 플라즈마 디스플레이 패널의 스트라이프(Stripe)형 격벽 구조 및 전극 구조를 나타낸 도.
도 3은 본 발명에 따른 제 1실시예로써, 플라즈마 디스플레이 패널의 격벽 구조 및 전극 구조를 나타낸 도.
도 4는 본 발명에 따른 제 2실시예로써, 플라즈마 디스플레이 패널의 격벽 구조 및 전극 구조를 나타낸 도.
도 5는 본 발명에 따른 제 3실시예로써, 플라즈마 디스플레이 패널의 격벽 구조 및 전극 구조를 나타낸 도.
도 6은 본 발명에 따른 제 4실시예로써, 플라즈마 디스플레이 패널의 격벽 구조 및 전극 구조를 나타낸 도.
본 발명은 플라즈마 디스플레이 패널에 관한 것으로, 더욱 자세하게는 플라 즈마 디스플레이 패널의 버스 전극의 구조를 개선한 플라즈마 디스플레이 패널에 관한 것이다.
일반적으로 플라즈마 디스플레이 패널은 전면기판과 후면기판 사이에 형성된 격벽이 하나의 단위 셀을 이루는 것으로, 각 셀 내에는 네온(Ne), 헬륨(He) 또는 네온 및 헬륨의 혼합기체(Ne+He)와 같은 주 방전 기체와 소량의 크세논을 함유하는 불활성 가스가 충진되어 있다. 고주파 전압에 의해 방전이 될 때, 불활성 가스는 진공자외선(Vacuum Ultraviolet rays)을 발생하고 격벽 사이에 형성된 형광체를 발광시켜 화상이 구현된다. 이와 같은 플라즈마 디스플레이 패널은 얇고 가벼운 구성이 가능하므로 차세대 표시장치로서 각광받고 있다.
도 1은 일반적인 플라즈마 디스플레이 패널의 구조를 나타낸 사시도이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 플라즈마 디스플레이 패널은 화상이 디스플레이 되는 표시면인 전면 글라스(101)에 스캔 전극(102)과 서스테인 전극(103)이 쌍을 이뤄 형성된 복수의 유지전극쌍이 배열된 전면기판(100) 및 배면을 이루는 후면 글라스(111) 상에 전술한 복수의 유지전극쌍과 교차되도록 복수의 어드레스 전극(113)이 배열된 후면기판(110)이 일정거리를 사이에 두고 평행하게 결합된다.
전면기판(100)은 하나의 방전셀에서 상호 방전시키고 셀의 발광을 유지하기 위한 스캔 전극(102) 및 서스테인 전극(103), 즉 투명한 ITO 물질로 형성된 투명 전극(a)과 금속재질로 제작된 버스 전극(b)으로 구비된 스캔 전극(102) 및 서스테인 전극(103)이 쌍을 이뤄 포함된다. 스캔 전극(102) 및 서스테인 전극(103)은 방전 전류를 제한하며 전극 쌍 간을 절연시켜주는 하나 이상의 상부 유전체층(104)에 의해 덮혀지고, 상부 유전체층(104) 상면에는 방전 조건을 용이하게 하기 위하여 산화마그네슘(MgO)을 증착한 보호층(105)이 형성된다.
후면기판(110)은 복수개의 방전 공간 즉, 방전셀을 형성시키기 위한 스트라이프 타입(또는 웰 타입)의 격벽(112)이 평행을 유지하여 배열된다. 또한, 어드레스 방전을 수행하여 진공자외선을 발생시키는 다수의 어드레스 전극(113)이 격벽(112)에 대해 평행하게 배치된다. 후면기판(110)의 상측면에는 어드레스 방전시 화상표시를 위한 가시광선을 방출하는 R, G, B 형광체(114)가 도포된다. 어드레스 전극(113)과 형광체(114) 사이에는 어드레스 전극(113)을 보호하기 위한 하부 유전체층(115)이 형성된다.
도 2a 및 도 2b는 종래의 플라즈마 디스플레이 패널의 스트라이프(Stripe)형 격벽 구조를 나타낸 도이다. 도 2b에 도시된 바와 같이, 격벽(210)은 버스전극(220)과 투명전극(230)으로 이루어지는 유지전극과 수직이면서 스트라이프(Stripe) 형상으로 배열된다.
이러한, 스트라이프형 격벽 구조는 스트라이프 형상의 격벽구조로서 제조공정은 간단하다. 그러나 방전시에 발생된 가시광이 그 격벽의 스트라이프방향으로 누설되는 문제가 있고 형광체 인쇄 및 배기는 용이하지만 인접 셀에 영향을 주는 오방전과 형광체 도포 면적이 작게되는 문제점이 발생한다.
이에따라, 플라즈마 방전시에 발광휘도 및 방전효율을 상승시키는데에는 한계가 따르게 된다. 또한, 고가인 ITO 물질로 이루어진 투명 전극이 전면 패널에 구비되므로 플라즈마 디스플레이 패널을 제작하기 위한 제조비용의 상승을 불러오게 되어 생산수율이 떨어지는 문제점이 발생한다.
전술한 문제점을 해결하기 위하여 본 발명은 플라즈마 디스플레이 패널의 전극을 버스전극으로만 형성하여 제조비용의 상승을 억제함으로써 생산수율을 향상시키고, 버스전극의 구조를 개선함으로써 플라즈마 방전시에 발광휘도 및 방전효율을 상승시킬 수 있는 플라즈마 디스플레이 패널을 제공하는 것을 목적으로 한다.
상술한 기술적 과제를 해결하기 위한 본 발명의 플라즈마 디스플레이 패널은 복수개의 스캔용 버스 전극 및 서스테인용 버스 전극으로만 형성된 전면 패널과 복수개의 스캔용 버스 전극 및 서스테인용 버스 전극과 교차하는 방향으로 형성된 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀을 구획하는 복수개의 격벽을 포함하되, R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀의 내부와 격벽 상부를 연결하도록 하나의 스캔용 버스 전극라인 및 두개의 서스테인용 버스 전극라인들이 형성되는데, 스캔용 버스 전극은 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀의 중앙부에 위치되고, 서스테인용 버스 전극은 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀의 상단부 및 하단부에 위치되어, 스캔용 버스 전극은 서스테인용 버스 전극과 근접되도록 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀 내부의 상단부 및 하단부의 방향으로 넓게 형성되면서 격벽 상부와 연결되도록 형성되고, R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀의 내부에 위치된 서스테인용 버스 전극 각각은 스캔용 버스 전극의 상단부 및 하단부의 방향으로 형성된 것과 서로 대응되도록 형성되면서 격벽 상부와 연결되도록 형성되는 것을 특징으로 한 다.
또한, R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀순으로, 스캔용 버스 전극의 형상은 격벽간의 거리방향을 기준으로 하여 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀의 중앙부분에 하나의 면을 이뤄 일정하게 유지되다가 소정의 지점에서부터는 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀의 상단부 및 하단부의 방향으로 두개의 면을 이루고, 두개의 면은 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀의 상단부 및 하단부의 방향으로 서서히 증가하다가 다른 소정의 지점에서는 격벽간의 거리 방향으로 일정하게 유지되면서, 또 다른 소정의 지점에서는 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀의 중앙부의 방향으로 서서히 감소하다가 다시 하나의 면을 이루면서, 하나의 면은 또 다른 소정의 지점에서는 격벽간의 거리방향으로 일정하게 유지되면서 격벽 상부와 일정하게 연결되고, 서스테인용 버스 전극 각각의 형상은 상단부 및 하단부 각각의 방향으로 형성된 스캔용 버스 전극의 형상과 각각 대응되게 형성되는 것을 특징으로 한다.
또한, 스캔용 버스 전극과 서스테인용 버스 전극간의 폭은 40㎛ 이상 60㎛ 이하인 것을 특징으로 한다.
또한, 스캔용 버스 전극은 서스테인용 버스 전극 각각의 방향으로 서스테인용 버스 전극 각각에 근접되도록 복수개의 돌출전극이 더 구비되는 것을 특징으로 한다.
또한, R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀순으로, 스캔용 버스 전극의 형상은 격벽간의 거리방향을 기준으로 하여 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀의 중앙부분에 하나의 면을 이뤄 일정하게 유지되다가 소정의 지점에서부터는 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀의 상단부 및 하단부의 방향으로 두개의 면을 이루고, 두개의 면은 상단부 및 하단부 각각에 형성된 서스테인용 버스 전극 각각의 방향으로 일정하게 유지되다가, 다른 소정의 지점에서는 격벽간의 거리방향으로 일정하게 유지되면서, 또 다른 소정의 지점에서는 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀의 중앙부의 방향으로 일정하게 유지되다가 다시 하나의 면을 이루면서, 하나의 면은 또 다른 소정의 지점에서는 격벽간의 거리방향으로 일정하게 유지되면서 격벽 상부와 일정하게 연결되고, 서스테인용 버스 전극 각각의 형상은 상단부 및 하단부 각각의 방향으로 형성된 스캔용 버스 전극의 형상과 각각 대응되게 형성되는 것을 특징으로 한다.
또한, 스캔용 버스 전극은 서스테인용 버스 전극 각각의 방향으로 서스테인용 버스 전극 각각에 근접되도록 복수개의 돌출전극이 더 구비되는 것을 특징으로 한다.
또한, 스캔용 버스 전극과 서스테인용 버스 전극간의 폭은 40㎛ 이상 60㎛ 이하인 것을 특징으로 한다.
또한, 격벽에 의해서 형성되는 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀의 형상 은 다각형인 것을 특징으로 한다.
또한, 격벽의 구조는 스트라이프형, 웰타입형, 델타형중 적어도 어느 하나인 것을 특징으로 한다.
이하에서는 첨부된 도면을 참고로 하여 본 발명의 바람직한 실시예를 보다 상세히 설명하기로 한다.
<제 1실시예>
도 3은 본 발명에 따른 제 1실시예로써, 플라즈마 디스플레이 패널의 격벽 구조 및 전극 구조를 나타낸 도이다. 먼저, 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널은 도 2a 및 도 2b에 도시한 플라즈마 디스플레이 패널과 동일하게 형성된다. 다만, 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널에 구비되는 전극은 버스전극으로만 형성되고, 전술한 버스전극중 스캔용 버스 전극 패턴의 면적은 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀의 중앙부에 위치되어 상단부 및 하단부에 위치되는 서스테인용 버스 전극 패턴의 면적보다 더 넓게 형성된다. 이러한, 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널을 더욱 자세하게 살펴보면 다음 도 3과 같다.
도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널은 스캔용 버스 전극(330), 서스테인용 버스 전극(310a, 310b), 격벽(340)을 포함한다. 이러한, 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널에 구비되는 각각의 구성요소들이 구조적으로 형성되어 있는 것을 살펴보면 다음과 같다.
먼저, 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널중 전면 패널은 전면 글라스(미도시) 상부에 소정의 패턴을 갖는 버스 전극(310a, 310b, 330)이 복수개로 형성 된다. 또한, 전술한 버스 전극(310a, 310b, 330)을 덮도록 상부 유전체층(미도시)이 형성되고, 전술한 상부 유전체층(미도시) 상부면에는 방전조건을 용이하게 하기 위한 보호층(미도시)이 형성된다.
한편, 후면 패널은 후면 글라스(미도시) 상부에 어드레스 전극(미도시)이 복수개로 형성되고, 전술한 어드레스 전극(미도시)을 덮도록 하부 유전체층(미도시)이 형성된다. 또한, 전술한 하부 유전체층(미도시) 상부면에는 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀(320a, 320b, 320c)을 구획하도록 복수개의 격벽(340)이 형성되고, 전술한 복수개의 격벽(340) 사이인 발광공간에 형광체층(미도시)이 도포된다.
여기서, 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널은 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀(320a, 320b, 320c)의 내부와 격벽(340) 상부를 연결하도록 하나의 스캔용 버스 전극라인(330) 및 두개의 서스테인용 버스 전극라인(310a, 310b)들이 형성되는데, 스캔용 버스 전극(330)은 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀(320a, 320b, 320c)의 중앙부(P2)에 위치되고, 서스테인용 버스 전극(310a, 310b)은 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀(320a, 320b, 320c)의 상단부(P1) 및 하단부(P3)에 위치된다.
더욱 자세하게 말하면, 스캔용 버스 전극(330)은 서스테인용 버스 전극(310a, 310b)과 근접되도록 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀(320a, 320b, 320c) 내부의 상단부(P1) 및 하단부(P3)의 방향으로 넓게 형성되면서 격벽(340) 상부와 연결되도록 형성되고, 전술한 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀(320a, 320b, 320c)의 내부에 위치된 서스테인용 버스 전극(310a, 310b) 각각은 스캔용 버스 전극(330)의 상단부(330a) 및 하단부(330b)의 방향으로 각각 형성된 것과 서로 대응되도록 형성되면서 격벽(340) 상부와 연결되도록 형성된다.
바람직하게는, 스캔용 버스 전극(330)의 형상은 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀(320a, 320b, 320c)순으로, 격벽(340)간의 거리방향을 기준으로 하여 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀(320a, 320b, 320c)의 중앙부분(P2)에 하나의 면을 이뤄 일정하게 유지되다가 소정의 지점에서부터는 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀(320a, 320b, 320c)의 상단부(P1) 및 하단부(P3)의 방향으로 두개의 면을 이루고, 전술한 두개의 면은 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀(320a, 320b, 320c)의 상단부(P1) 및 하단부(P3)의 방향으로 서서히 증가하다가 다른 소정의 지점에서는 격벽(340)간의 거리 방향으로 일정하게 유지되면서, 또 다른 소정의 지점에서는 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀(320a, 320b, 320c)의 중앙부(P2)의 방향으로 서서히 감소하다가 다시 하나의 면을 이루도록 형성되어, 또 다른 소정의 지점에서는 격벽(340)간의 거리방향으로 일정하게 유지되면서 격벽(340) 상부와 일정하게 연결되도록 형성된다.
아울러, 전술한 서스테인용 버스 전극(310a, 310b) 각각의 형상은 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀(320a, 320b, 320c) 순으로, 상단부(330a) 및 하단부(330b) 각각의 방향으로 형성된 스캔용 버스 전극(330)의 형상과 각각 대응되게 형성된다. 이때, 스캔용 버스 전극(330)과 서스테인용 버스 전극(310a, 310b)간의 폭 (d1, d2)은 40㎛ 이상 60㎛ 이하가 되도록 설계된다.
이와같이 형성된 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널의 전극 구조는 도 2b에 도시한 플라즈마 디스플레이 패널의 전극 구조보다 전극이 버스전극으로만 형성되므로, 플라즈마 디스플레이 패널을 제작하기 위한 제조비용의 상승을 억제함과 동시에 생산수율을 향상시킬 수가 있게 된다.
또한, 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널의 전극 구조는 스캔용 버스 전극(330)과 서스테인용 버스 전극(310a, 310b)간의 방전을 일으키는 방전경로의 면적(S1, S2)이 도 2b에 도시한 플라즈마 디스플레이 패널의 방전경로의 면적(미도시)보다 더 넓게 형성되므로, 플라즈마 방전시에 스캔용 버스 전극(330)과 서스테인용 버스 전극(310a, 310b)간의 벽전하를 더 많이 쌓을 수가 있어 발광휘도는 상승하게 되고 방전효율도 개선된다.
한편, 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널의 전극 구조를 달리하여 플라즈마 방전시에 발광휘도 및 방전효율을 더욱 향상시킬 수가 있는데, 이러한 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널의 다른 일예를 살펴보면 다음 도 4와 같다.
<제 2실시예>
도 4는 본 발명에 따른 제 2실시예로써, 플라즈마 디스플레이 패널의 격벽 구조 및 전극 구조를 나타낸 도이다. 먼저, 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널은 도 3에 도시하여 전술한 플라즈마 디스플레이 패널과 마찬가지로 동일하게 형성된다. 다만, 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널은 도 3에 도시한 플라 즈마 디스플레이 패널의 스캔용 버스 전극에 서스테인용 버스 전극 각각의 방향으로 서스테인용 버스 전극 각각에 근접되도록 복수개의 돌출전극이 더 구비된다. 이러한, 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널을 더욱 자세하게 살펴보면 다음 도 4와 같다.
도 4에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널은 도 3에 도시하여 전술한 것과 마찬가지로 스캔용 버스 전극(430), 서스테인용 버스 전극(410a, 410b), 격벽(440)을 포함한다. 이러한, 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널에 구비되는 각각의 기능을 갖는 구성요소들은 도 3에 도시하여 전술한 플라즈마 디스플레이 패널의 각각의 기능을 갖는 구성요소들과 동일하므로 부연 설명은 이하 생략하기로 한다.
여기서, 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널은 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀(420a, 420b, 420c)의 내부와 격벽(440) 상부를 연결하도록 하나의 스캔용 버스 전극라인(430) 및 두개의 서스테인용 버스 전극라인(410a, 410b)들이 형성되는데, 스캔용 버스 전극(430)은 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀(420a, 420b, 420c)의 중앙부(P2)에 위치되고, 서스테인용 버스 전극(410a, 410b)은 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀(420a, 420b, 420c)의 상단부(P1) 및 하단부(P3)에 위치된다.
더욱 자세하게 말하면, 스캔용 버스 전극(430)은 서스테인용 버스 전극(410a, 410b) 각각의 방향으로 서스테인용 버스 전극(410a, 410b) 각각에 근접되도 록 복수개의 돌출전극(430c)이 더 구비되고, 전술한 복수개의 돌출전극(430c)이 구비된 스캔용 버스 전극(430)은 서스테인용 버스 전극(410a, 410b)과 근접되도록 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀(420a, 420b, 420c) 내부의 상단부(P1) 및 하단부(P3)의 방향으로 넓게 형성되면서 격벽(440) 상부와 연결되도록 형성되고, 전술한 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀(420a, 420b, 420c)의 내부에 위치된 서스테인용 버스 전극(410a, 410b) 각각은 스캔용 버스 전극(430)의 상단부(430a) 및 하단부(430b)의 방향으로 각각 형성된 것과 서로 대응되도록 형성되면서 격벽(440) 상부와 연결되도록 형성된다.
바람직하게는, 복수개의 돌출전극(430c)이 구비되는 스캔용 버스 전극(330)의 형상은 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀(420a, 420b, 420c)순으로, 격벽(440)간의 거리방향을 기준으로 하여 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀(420a, 420b, 420c)의 중앙부분(P1)에 하나의 면을 이뤄 일정하게 유지되다가 소정의 지점에서부터는 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀(420a, 420b, 420c)의 상단부(P1) 및 하단부(P2)의 방향으로 두개의 면을 이루고, 전술한 두개의 면은 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀(420a, 420b, 420c)의 상단부(P1) 및 하단부(P3)의 방향으로 서서히 증가하다가 복수개의 돌출전극(430c)이 형성된 다른 소정의 지점에서는 격벽(440)간의 거리 방향으로 일정하게 유지되면서, 또 다른 소정의 지점에서는 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀(420a, 420b, 420c)의 중앙부(P2)의 방향으로 서서 히 감소하다가 다시 하나의 면을 이루도록 형성되어, 또 다른 소정의 지점에서는 격벽(440)간의 거리방향으로 일정하게 유지되면서 격벽(440) 상부와 일정하게 연결되도록 형성된다.
아울러, 전술한 서스테인용 버스 전극(410a, 410b) 각각의 형상은 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀(420a, 420b, 420c) 순으로, 상단부(430a) 및 하단부(430b) 각각의 방향으로 형성된 스캔용 버스 전극(430)의 형상과 각각 대응되게 형성된다. 이때, 스캔용 버스 전극(430)과 서스테인용 버스 전극(410a, 410b)간의 폭(d3, d4)은 40㎛ 이상 60㎛ 이하가 되도록 설계된다.
이와같이 형성된 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널의 전극 구조는 도 2b에 도시한 플라즈마 디스플레이 패널의 전극 구조보다 전극이 버스전극으로만 형성되므로, 플라즈마 디스플레이 패널을 제작하기 위한 제조비용의 상승을 억제함과 동시에 생산수율을 향상시킬 수가 있게 된다.
또한, 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널의 전극 구조는 복수개의 돌출전극(430c)이 구비된 스캔용 버스 전극(430)과 서스테인용 버스 전극(410a, 410b)간의 방전을 일으키는 방전경로의 면적(S3, S4)이 도 3에 도시한 플라즈마 디스플레이 패널의 방전경로의 면적(S1, S2)보다 더 넓게 형성되므로, 플라즈마 방전시에 스캔용 버스 전극(430)과 서스테인용 버스 전극(410a, 410b)간의 벽전하를 더 많이 쌓을 수가 있어 발광휘도는 더욱 상승하게 되고 방전효율도 더욱 개선된다.
한편, 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널의 전극 구조를 달리하여 플 라즈마 방전시에 발광휘도 및 방전효율을 더욱 향상시킬 수가 있는데, 이러한 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널의 또 다른 일예들을 살펴보면 다음 도 5 및 도 6과 같다.
<제 3실시예>
도 5는 본 발명에 따른 제 3실시예로써, 플라즈마 디스플레이 패널의 격벽 구조 및 전극 구조를 나타낸 도이다. 먼저, 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널은 도 3 및 도 4에 도시한 플라즈마 디스플레이 패널과 동일하게 형성된다. 다만, 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널에 구비되는 스캔용 버스 전극 및 서스테인용 버스 전극의 패턴면적이 도 3 및 도 4에 도시한 버스 전극의 패턴면적보다 더 넓게 형성된다. 이러한, 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널을 더욱 자세하게 살펴보면 다음 도 5와 같다.
도 5에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널은 도 3및 도 4에 도시하여 전술한 것과 마찬가지로 스캔용 버스 전극(530), 서스테인용 버스 전극(510a, 510b), 격벽(540)을 포함한다. 이러한, 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널에 구비되는 각각의 기능을 갖는 구성요소들은 도 3 및 도 4에 도시하여 전술한 플라즈마 디스플레이 패널의 각각의 기능을 갖는 구성요소들과 동일하므로 부연 설명은 이하 생략하기로 한다.
여기서, 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널은 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀(520a, 520b, 520c)의 내부와 격벽(540) 상부를 연결하도록 하나의 스캔용 버스 전극라인(530) 및 두개의 서스테인용 버스 전극라인(510a, 510b)들이 형성되는데, 스캔용 버스 전극(530)은 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀(520a, 520b, 520c)의 중앙부(P2)에 위치되고, 서스테인용 버스 전극(510a, 510b)은 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀(520a, 520b, 520c)의 상단부(P1) 및 하단부(P3)에 위치된다.
더욱 자세하게 말하면, 스캔용 버스 전극(530)은 서스테인용 버스 전극(510a, 510b)과 근접되도록 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀(520a, 520b, 520c) 내부의 상단부(P1) 및 하단부(P3)의 방향으로 넓게 형성되면서 격벽(540) 상부와 연결되도록 형성되고, 전술한 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀(520a, 520b, 520c)의 내부에 위치된 서스테인용 버스 전극(510a, 510b) 각각은 스캔용 버스 전극(530)의 상단부(530a) 및 하단부(530b)의 방향으로 각각 형성된 것과 서로 대응되도록 형성되면서 격벽(540) 상부와 연결되도록 형성된다.
바람직하게는, 스캔용 버스 전극(530)의 형상은 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀(520a, 520b, 520c)순으로, 격벽(540)간의 거리방향을 기준으로 하여 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀(520a, 520b, 520c)의 중앙부분(P2)에 하나의 면을 이뤄 일정하게 유지되다가 소정의 지점에서부터는 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀(520a, 520b, 520c)의 상단부(P1) 및 하단부(P3)의 방향으로 두개의 면을 이루고, 전술한 두개의 면은 상단부(P1) 및 하단부(P3) 각각에 형성된 서스테인용 버스 전극(510a, 510b) 각각의 방향으로 일정하게 유지되다가, 다른 소정의 지점에서는 격벽(540)간의 거리방향으로 일정하게 유지되면서, 또 다른 소정의 지점에서는 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀(520a, 520b, 520c)의 중앙부(P2)의 방향으로 일정하게 유지되다가 다시 하나의 면을 이루도록 형성되어, 또 다른 소정의 지점에서는 격벽(540)간의 거리방향으로 일정하게 유지되면서 격벽(540) 상부와 일정하게 연결되도록 형성된다.
아울러, 전술한 서스테인용 버스 전극(510a, 510b) 각각의 형상은 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀(520a, 520b, 520c) 순으로, 상단부(530a) 및 하단부(530b) 각각의 방향으로 형성된 스캔용 버스 전극(530)의 형상과 각각 대응되게 형성된다. 이때, 스캔용 버스 전극(530)과 서스테인용 버스 전극(510a, 510b)간의 폭(d5, d6)은 40㎛ 이상 60㎛ 이하가 되도록 설계된다.
이와같이 형성된 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널의 전극 구조는 도 2b에 도시한 플라즈마 디스플레이 패널의 전극 구조보다 전극이 버스전극으로만 형성되므로, 플라즈마 디스플레이 패널을 제작하기 위한 제조비용의 상승을 억제함과 동시에 생산수율을 향상시킬 수가 있게 된다.
또한, 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널의 전극 구조는 스캔용 버스 전극(530)과 서스테인용 버스 전극(510a, 510b)간의 방전을 일으키는 방전경로의 면적(S5, S6)이 도 3 및 도 4에 도시한 플라즈마 디스플레이 패널의 방전경로의 면적(S1, S2, S3, S4)보다 더 넓게 형성되므로, 플라즈마 방전시에 스캔용 버스 전극(530)과 서스테인용 버스 전극(510a, 510b)간의 벽전하를 더 많이 쌓을 수가 있어 발광휘도는 더욱 상승하게 되고 방전효율도 더욱 개선된다.
한편, 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널의 전극 구조를 달리하여 플라즈마 방전시에 발광휘도 및 방전효율을 더욱 향상시킬 수가 있는데, 이러한 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널의 또 다른 일예를 살펴보면 다음 도 6과 같다.
<제 4실시예>
도 6은 본 발명에 따른 제 4실시예로써, 플라즈마 디스플레이 패널의 격벽 구조 및 전극 구조를 나타낸 도이다. 먼저, 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널은 도 3에 도시하여 전술한 플라즈마 디스플레이 패널과 마찬가지로 동일하게 형성된다. 다만, 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널은 도 5에 도시한 플라즈마 디스플레이 패널의 스캔용 버스 전극에 서스테인용 버스 전극 각각의 방향으로 서스테인용 버스 전극 각각에 근접되도록 복수개의 돌출전극이 더 구비된다. 이러한, 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널을 더욱 자세하게 살펴보면 다음 도 6과 같다.
도 6에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널은 도 3 내지 도 5에 도시하여 전술한 것과 마찬가지로 스캔용 버스 전극(630), 서스테인용 버스 전극(610a, 610b), 격벽(640)을 포함한다. 이러한, 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널에 구비되는 각각의 기능을 갖는 구성요소들은 도 3 내지 도 5에 도시하여 전술한 플라즈마 디스플레이 패널의 각각의 기능을 갖는 구성요소들과 동일하므로 부연 설명은 이하 생략하기로 한다.
여기서, 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널은 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀(620a, 620b, 620c)의 내부와 격벽(640) 상부를 연결하도록 하나의 스캔용 버스 전극라인(630) 및 두개의 서스테인용 버스 전극라인(610a, 610b)들이 형성되는데, 스캔용 버스 전극(630)은 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀(620a, 620b, 620c)의 중앙부(P2)에 위치되고, 서스테인용 버스 전극(610a, 610b)은 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀(620a, 620b, 620c)의 상단부(P1) 및 하단부(P3)에 위치된다.
더욱 자세하게 말하면, 스캔용 버스 전극(630)은 서스테인용 버스 전극(610a, 610b) 각각의 방향으로 서스테인용 버스 전극(610a, 610b) 각각에 근접되도록 복수개의 돌출전극(630c)이 더 구비되고, 전술한 복수개의 돌출전극(630c)이 구비된 스캔용 버스 전극(630)은 서스테인용 버스 전극(610a, 610b)과 근접되도록 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀(620a, 620b, 620c) 내부의 상단부(P1) 및 하단부(P3)의 방향으로 넓게 형성되면서 격벽(640) 상부와 연결되도록 형성되고, 전술한 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀(620a, 620b, 620c)의 내부에 위치된 서스테인용 버스 전극(610a, 610b) 각각은 스캔용 버스 전극(630)의 상단부(630a) 및 하단부(630b)의 방향으로 각각 형성된 것과 서로 대응되도록 형성되면서 격벽(640) 상부와 연결되도록 형성된다.
바람직하게는, 복수개의 돌출전극(630c)이 구비되는 스캔용 버스 전극(630)의 형상은 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀(620a, 620b, 620c)순으로, 격벽 (640)간의 거리방향을 기준으로 하여 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀(620a, 620b, 620c)의 중앙부분(P2)에 하나의 면을 이뤄 일정하게 유지되다가 소정의 지점에서부터는 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀(620a, 620b, 620c)의 상단부(P1) 및 하단부(P3)의 방향으로 두개의 면을 이루고, 전술한 두개의 면은 상단부(P1) 및 하단부(P3) 각각에 형성된 서스테인용 버스 전극(610a, 610b) 각각의 방향으로 일정하게 유지되다가, 복수개의 돌출전극(630c)이 형성된 다른 소정의 지점에서는 격벽(640)간의 거리방향으로 일정하게 유지되면서, 또 다른 소정의 지점에서는 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀(620a, 620b, 620c)의 중앙부(P2)의 방향으로 일정하게 유지되다가 다시 하나의 면을 이루도록 형성되어, 또 다른 소정의 지점에서는 격벽(540)간의 거리방향으로 일정하게 유지되면서 격벽(540) 상부와 일정하게 연결되도록 형성된다.
아울러, 전술한 서스테인용 버스 전극(610a, 610b) 각각의 형상은 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀(620a, 620b, 620c) 순으로, 상단부(630a) 및 하단부(630b) 각각의 방향으로 형성된 스캔용 버스 전극(630)의 형상과 각각 대응되게 형성된다. 이때, 스캔용 버스 전극(630)과 서스테인용 버스 전극(610a, 610b)간의 폭(d7, d8)은 40㎛ 이상 60㎛ 이하가 되도록 설계된다.
이와같이 형성된 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널의 전극 구조는 도 2b에 도시한 플라즈마 디스플레이 패널의 전극 구조보다 전극이 버스전극으로만 형성되므로, 플라즈마 디스플레이 패널을 제작하기 위한 제조비용의 상승을 억제함과 동시에 생산수율을 향상시킬 수가 있게 된다.
또한, 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널의 전극 구조는 스캔용 버스 전극(630)과 서스테인용 버스 전극(610a, 610b)간의 방전을 일으키는 방전경로의 면적(S7, S8)이 도 3 내지 도 5에 도시한 플라즈마 디스플레이 패널의 방전경로의 면적(S1, S2, S3, S4, S5, S6)보다 더 넓게 형성되므로, 플라즈마 방전시에 스캔용 버스 전극(630)과 서스테인용 버스 전극(610a, 610b)간의 벽전하를 더 많이 쌓을 수가 있어 발광휘도는 더욱 상승하게 되고 방전효율도 더욱 개선된다.
한편, 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널은 설명의 편의를 위하여 격벽구조중 스트라이프형 구조를 일예로 들어 설명을 도모하고자 하였으나, 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널의 격벽 구조는 웰타입형 또는 델타형 구조도 가능하고, 전술한 스트라이프형 및 웰타입형, 델타형 구조에 의해서 형성되는 방전셀의 형상은 통상적으로 다각형의 형상을 띄게 된다.
본 발명이 속하는 기술분야의 당업자는 본 발명이 그 기술적 사상이나 필수적 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적인 것이 아닌 것으로서 이해되어야 하고, 본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 등가개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.
상술한 바와 같이, 본 발명은 플라즈마 디스플레이 패널의 전극을 버스전극으로만 형성하여 제조비용의 상승을 억제함으로써 생산수율을 향상시키고, 버스전극의 구조를 개선함으로써 플라즈마 방전시에 발광휘도 및 방전효율을 상승시킬 수 있는 효과가 있다.

Claims (11)

  1. 복수개의 스캔용 버스 전극 및 서스테인용 버스 전극으로만 형성된 전면 패널과;
    상기 복수개의 스캔용 버스 전극 및 서스테인용 버스 전극과 교차하는 방향으로 형성된 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀을 구획하는 복수개의 격벽을 포함하되,
    상기 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀의 내부와 상기 격벽 상부를 연결하도록 상기 하나의 스캔용 버스 전극라인 및 상기 두개의 서스테인용 버스 전극라인들이 형성되는데,스캔용 버스 전극은 상기 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀의 중앙부에 위치되고, 상기 서스테인용 버스 전극은 상기 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀의 상단부 및 하단부에 위치되어,
    상기 스캔용 버스 전극은 상기 서스테인용 버스 전극과 근접되도록 상기 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀 내부의 상단부 및 하단부의 방향으로 넓게 형성되면서 상기 격벽 상부와 연결되도록 형성되고,
    상기 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀의 내부에 위치된 상기 서스테인용 버스 전극 각각은 상기 스캔용 버스 전극의 상단부 및 하단부의 방향으로 각각 형성된 것과 서로 대응되도록 형성되면서 상기 격벽 상부와 연결되도록 형성되는 것
    을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀순으로,
    상기 스캔용 버스 전극의 형상은,
    상기 격벽간의 거리방향을 기준으로 하여 상기 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀의 중앙부분에 하나의 면을 이뤄 일정하게 유지되다가 소정의 지점에서부터는 상기 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀의 상단부 및 하단부의 방향으로 두개의 면을 이루고,
    상기 두개의 면은 상기 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀의 상단부 및 하단부의 방향으로 서서히 증가하다가 다른 소정의 지점에서는 상기 격벽간의 거리 방향으로 일정하게 유지되면서, 또 다른 소정의 지점에서는 상기 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀의 중앙부의 방향으로 서서히 감소하다가 다시 하나의 면을 이루면서, 상기 하나의 면은 또 다른 소정의 지점에서는 상기 격벽간의 거리방향으로 일정하게 유지되면서 상기 격벽 상부와 일정하게 연결되고,
    상기 서스테인용 버스 전극 각각의 형상은,
    상기 상단부 및 하단부 각각의 방향으로 형성된 상기 스캔용 버스 전극의 형상과 각각 대응되게 형성되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 스캔용 버스 전극과 서스테인용 버스 전극간의 폭은 40㎛ 이상 60㎛ 이하인 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  4. 제 2항에 있어서,
    상기 스캔용 버스 전극은 상기 서스테인용 버스 전극 각각의 방향으로 상기 서스테인용 버스 전극 각각에 근접되도록 복수개의 돌출전극이 더 구비되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  5. 삭제
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀순으로,
    상기 스캔용 버스 전극의 형상은,
    상기 격벽간의 거리방향을 기준으로 하여 상기 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀의 중앙부분에 하나의 면을 이뤄 일정하게 유지되다가 소정의 지점에서부터는 상기 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀의 상단부 및 하단부의 방향으로 두개의 면을 이루고,
    상기 두개의 면은 상기 상단부 및 하단부 각각에 형성된 서스테인용 버스 전극 각각의 방향으로 일정하게 유지되다가, 다른 소정의 지점에서는 상기 격벽간의 거리방향으로 일정하게 유지되면서, 또 다른 소정의 지점에서는 상기 R(적색), G( 녹색), B(청색) 서브픽셀의 중앙부의 방향으로 일정하게 유지되다가 다시 하나의 면을 이루면서, 상기 하나의 면은 또 다른 소정의 지점에서는 상기 격벽간의 거리방향으로 일정하게 유지되면서 상기 격벽 상부와 일정하게 연결되고,
    상기 서스테인용 버스 전극 각각의 형상은,
    상기 상단부 및 하단부 각각의 방향으로 형성된 상기 스캔용 버스 전극의 형상과 각각 대응되게 형성되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  7. 제 6항에 있어서,
    상기 스캔용 버스 전극과 서스테인용 버스 전극간의 폭은 40㎛ 이상 60㎛ 이하인 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  8. 제 6항에 있어서,
    상기 스캔용 버스 전극은 상기 서스테인용 버스 전극 각각의 방향으로 상기 서스테인용 버스 전극 각각에 근접되도록 복수개의 돌출전극이 더 구비되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  9. 삭제
  10. 제 1항에 있어서,
    상기 격벽에 의해서 형성되는 상기 R(적색), G(녹색), B(청색) 서브픽셀의 형상은 다각형인 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  11. 제 10항에 있어서,
    상기 격벽의 구조는 스트라이프형, 웰타입형, 델타형중 적어도 어느 하나인 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
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