KR100719541B1 - 플라즈마 디스플레이 패널 - Google Patents

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KR100719541B1
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    • HELECTRICITY
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    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J11/00Gas-filled discharge tubes with alternating current induction of the discharge, e.g. alternating current plasma display panels [AC-PDP]; Gas-filled discharge tubes without any main electrode inside the vessel; Gas-filled discharge tubes with at least one main electrode outside the vessel
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Abstract

본 발명은 휘도가 향상된 플라즈마 디스플레이 패널을 제공하는 것을 목적으로 하며, 이 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 복수개의 픽셀들을 구비하여 화상을 표시하는 플라즈마 디스플레이 패널에 있어서, 서로 이격되어 대향되도록 배치된 제1,2기판과, 상기 제1기판과 제2기판 사이에 배치되고, 상기 제1기판과 상기 제2기판과 함께 적색, 녹색, 청색, 백색 서브픽셀들에 대응하는 방전셀들을 한정하는 제1격벽들과, 상기 방전셀들에 배치되며, 방전을 일으키는 제1,2방전전극들과, 상기 방전셀들 내에 배치된 적색, 녹색, 청색, 백색 발광 형광체층들을 구비하는 플라즈마 디스플레이 패널을 제공한다.

Description

플라즈마 디스플레이 패널{Plasma display panel}
도 1 은 종래의 일반적인 플라즈마 디스플레이 패널의 분리 사시도이다.
도 2는 본 발명의 제1실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널의 분리 사시도이다.
도 3은 도 2에 도시된 방전셀들 및 전극들의 배치도이다.
도 4는 도 2에 도시된 서브픽셀들 및 픽셀들의 배치도이다.
도 5는 백색 서브픽셀에서 백색광이 생성되는 메커니즘을 개략적으로 나타낸 도면이다.
도 6은 백색 서브픽셀에서 생성된 가시광의 스펙트럼을 측정한 그래프이다.
도 7은 본 발명의 제2실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널의 분리 사시도이다.
도 8은 도 7에 도시된 방전셀들 및 전극들의 배치도이다.
도 9는 도 7에 도시된 서브픽셀들 및 픽셀들의 배치도이다.
* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 *
100, 200 : 플라즈마 디스플레이 패널
110, 210 : 제1기판 113, 213 : 제1방전전극
114, 214 : 제2방전전극 118 : 제1격벽
119, 219 : 보호층 120, 220 : 배면기판
122, 222 : 어드레스전극 125, 225 : 유전체층
126, 226 : 형광체층 128, 228 : 제2격벽
130, 230 : 방전셀 170, 270 : 픽셀
본 발명은 플라즈마 디스플레이 패널에 관한 것으로서, 더 상세하게는 휘도가 향상된 플라즈마 디스플레이 패널에 관한 것이다.
근래에 들어 종래의 음극선관 디스플레이 장치를 대체하는 것으로 주목받고 있는 플라즈마 디스플레이 패널(plasma display panel)은, 복수개의 전극이 형성된 두 기판 사이에 방전가스가 봉입된 후 방전 전압이 가해지고, 이로 인하여 발생되는 자외선에 의해 소정의 패턴으로 형성된 형광체가 여기되어 원하는 화상을 얻는 장치이다.
도 1은 종래의 일반적인 교류형 3전극 면방전 플라즈마 디스플레이 패널(5)의 분리 사시도이다. 본원에서 "전면" 또는 "전방"이란 화상이 표시되는 방향을 의미한다.
도 1을 참조하면, 플라즈마 디스플레이 패널(5)은 상호 대향하는 배면기판(10)과 전면기판(20)을 구비한다. 배면기판(10)의 전면에는 다수의 어드레스전극(11)들이 배열되어 있으며, 이 어드레스전극(11)들은 제1유전체층(12)에 의해 매립 되어 있다. 그리고, 제1유전체층(12)의 전면에는 격벽(13)이 매트릭스 형상의 방전셀(14)들을 구획하고 있다. 이 격벽(13)에 의해 구획된 방전셀(14) 내에는 형광체층(15)이 소정 두께로 도포된다. 전면기판(20)은 가시광이 투과될 수 있는 투명기판으로서 주로 유리로 만들어지며, 격벽(13)이 마련된 배면기판(10)에 결합된다. 전면기판(20)의 배면에는 어드레스전극(11)들과 교차하는 유지전극쌍(30)들이 형성되어 있다. 이 유지전극쌍(30) 중 일 유지전극은 X전극(21)이고, 다른 유지전극은 Y전극(22)이다. 이러한 유지전극쌍(30)들은 투명한 제2유전체층(23)에 의해 매립되어 있으며, 제2유전체층(23)의 배면에는 보호층(24)이 형성되어 있다.
최근 들어, 상기의 플라즈마 디스플레이 패널의 휘도를 향상시키려는 연구가 다수 진행되고 있다. 그 연구들 중의 하나가 방전가스 중의 Xe의 비율을 20%까지 올리려는 것이다. 하지만, 3전극 대향 방전 구조에서도 Xe의 비율이 증가됨에 따라, 구동전압이 증가되고, 방전 응답 속도가 느려지는 문제점이 있다. 또한, 높은 구동전압에서는 방전전류가 증가되어 패널의 수명이 증가되는 문제점이 있다.
본 발명은 상기의 문제점 및 그 밖의 문제점을 해결하기 위한 것으로, 휘도가 향상된 플라즈마 디스플레이 패널을 제공하는데 그 목적이 있다.
상기와 같은 목적 및 그 밖의 목적을 달성하기 위하여, 복수개의 픽셀들을 구비하여 화상을 표시하는 플라즈마 디스플레이 패널에 있어서, 상기 픽셀들은 백색 서브픽셀을 구비하고, 상기 백색 서브픽셀에는 백색 발광 형광체층이 배치된 것 을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널을 제공한다.
본 발명의 다른 측면에 의하면, 본 발명은 복수개의 픽셀들을 구비하여 화상을 표시하는 플라즈마 디스플레이 패널에 있어서, 서로 이격되어 대향되도록 배치된 제1,2기판과, 상기 제1기판과 제2기판 사이에 배치되고, 상기 제1기판과 상기 제2기판과 함께 적색, 녹색, 청색, 백색 서브픽셀들에 대응하는 방전셀들을 한정하는 제1격벽들과, 상기 방전셀들에 배치되며, 방전을 일으키는 제1,2방전전극들과, 상기 방전셀들 내에 배치된 적색, 녹색, 청색, 백색 발광 형광체층들을 구비하는 플라즈마 디스플레이 패널을 제공한다.
본 발명에 있어서 바람직하게는, 상기 백색 발광 형광체층은 청색 발광 형광체 및 황색 발광 형광체를 구비하는 것이 바람직하다. 이 때, 상기 청색 발광 형광체는 BAM계 형광체 또는 CMS계 형광체를 포함는 것이 바람직하다. 또한, 상기 황색 발광 형광체는 YAG계 형광체 또는 (Sr, Ba)SiO4계 형광체를 포함하는 것이 바람직하다.
본 발명에 있어서 바람직하게는, 상기 픽셀은 백색 서브픽셀, 적색 서브픽셀, 녹색 서브픽셀, 청색 서브픽셀을 구비하는 것이 바람직하며, 상기 백색 서브픽셀, 적색 서브픽셀, 녹색 서브픽셀, 청색 서브픽셀은 정방형의 형상을 가지는 것이 바람직하다. 또한, 상기 픽셀은 정방형의 형상을 가지는 것이 바람직하다.
또한, 본 발명에 있어서 바람직하게는, 상기 제1방전전극들 및 상기 제2방전전극들은 상기 방전셀들을 둘러싸면서 연장되며, 제1격벽들 내에 배치되는 것이 바 람직하다. 이 때, 상기 제1격벽들은 유전체인 것이 바람직하다.
(제1실시예)
도 2 내지 도 6을 참조하여, 본 발명의 제1실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널(100)을 상세하게 설명한다.
플라즈마 디스플레이 패널(100)은, 제1기판(110), 제2기판(120), 제1격벽(118)들, 제1방전전극(113)들, 제2방전전극(114)들, 제2격벽(128)들, 어드레스전극(122)들, 형광체층(126)들, 및 방전가스를 구비한다.
제2기판(120)은 제1기판(211)에 대해 평행하게 배치된다. 본 실시예에서, 플라즈마 디스플레이 패널(100)에서 생성된 가시광이 전방(z방향)으로 투사되기 때문에, 제1기판(110)은 투명한 유리를 이용하여 제조되는 것이 바람직하다. 하지만, 본 발명은 이에 한정되지 않으며, 가시광이 제2기판(120)을 통하여 투사되거나, 제1기판(110) 및 제2기판(120)을 통하여 동시에 투사될 수 있다.
방전셀(130)들의 전방에는 종래의 플라즈마 디스플레이 패널(5)의 전면기판(20)의 배면에 있는 유지전극쌍(30)들, 유지전극쌍들을 덮는 제1유전체층(23) 등이 존재하지 않기 때문에, 후술하는 형광체층(126)들에서 방출된 가시광선의 양의 80% 이상이 제1기판(110)을 통과할 수 있게 된다.
제2기판(120)을 대향하는 제1기판(110) 상에는 제1기판(110) 및 제2기판(221)과 함께 방전셀(130)들을 한정하는 제1격벽(118)들이 배치된다. 도 2에는 상기 방전셀(130)들이 매트릭스 형태로 배치된 것으로 도시되었으나, 이에 한정되는 것은 아니고, 델타 형태로 배치될 수도 있다. 또한, 도 2에는 방전셀(130)의 횡단면이 사각형인 것으로 도시되었으나, 이에 한정되는 것은 아니고, 삼각형, 오각형 등의 다각형, 또는 원형, 타원형 등일 수 있다.
제1격벽(118)들 내에는 방전셀(130)들을 둘러싸는 제1방전전극(113)들과 제2방전전극(114)들이 제1기판(110)에 수직 방향(z방향)으로 서로 이격되어 배치된다. 제1방전전극(113)들과 제2방전전극(114)들은 유지방전을 위한 전극들로서, 이 전극들 사이에서 플라즈마 디스플레이 패널의 화상을 구현하기 위한 유지방전이 일어난다. 제1방전전극(113)들과 제2방전전극(114)들은 알루미늄, 구리 등과 같은 도전성 금속으로 형성될 수 있고, 후술되는 어드레스전극(222)도 도전성금속으로 형성될 수 있다.
도 2에 도시된 본 실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널의 경우에는, 제1방전전극(113)들, 제2방전전극(114)들, 및 어드레스전극(222)들이 도 3에 도시된 바와 같이 배치되고, 제1방전전극(113)들과 제2방전전극(114)들은 사다리 형상을 갖는다. 각 제1방전전극(113)과 제2방전전극(114)은 한 쌍을 이루어 일 방향(x방향)으로 서로 평행하게 연장되고, 어드레스전극(222)은 이들과 교차하는 방향(y방향)으로 연장된다. 이러한 전극 배치 구조는, 제1방전전극(113)과 제2방전전극(114) 중의 일 전극과 어드레스전극(222) 간에 어드레스방전이 일어나고, 제1방전전극(113)과 제2방전전극(114) 간에 유지방전이 일어나도록 하기 위한 것이다.
어드레스방전과 유지방전에 의하여 구동되는 3전극 플라즈마 디스플레이 패널의 일 방전셀에는, 통상 X전극과 Y전극이라고 불리는 두 개의 방전전극들(하나의 방전전극쌍)과 하나의 어드레스전극이 배치된다. 어드레스방전은 상기 Y전극과 어드레스전극 간에 일어나는 방전인바, 본 실시예의 경우와 같이 어드레스전극(222)이 제1방전전극(113)과 제2방전전극(114)의 후방(-z방향)에 배치된 경우에는, 어드레스방전 전압을 감소시키기 위하여, 거리가 가까운 제2방전전극(114)이 Y전극인 것이 바람직하다. 따라서, 제2방전전극(114)이 Y전극인 경우에는 제1방전전극(113)이 X전극이 된다.
제1격벽(118)들은 유지방전시 인접한 제1방전전극(113)과 제2방전전극(114)이 직접 통전되는 것과, 하전 입자가 제1,2방전전극들(113, 114)에 충돌함으로써 이들을 손상시키는 것을 방지할 수 있는 유전체로서 형성되는 것이 바람직한데, 이와 같은 유전체로서는 PbO, B2O3, SiO2 등이 있다.
도 2에 도시된 바와 같이, 적어도 상기 제1격벽의 측면(118a)은 보호층(119)에 의하여 덮이는 것이 바람직하다. 상기 보호층(119)은 예를 들어 MgO 의 증착에 의하여 형성되는데, 보호층(119)의 증착 시에 제1격벽 단부(118b)와 방전셀(130)을 대향하는 제1기판 상에도 보호막이 형성될 수도 있다.
본 실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널의 방전셀(130) 내에서는, 유지방전이 방전셀(130)의 전방부(제1기판(110)에 가까운 부분)에서만 이루어지므로, 유지방전 시에 발생될 수 있는 하전입자에 의한 형광체의 이온스퍼터링이 저감되고, 따라서 형광체층(126)의 열화에 의한 영구잔상 발생이 저감된다는 장점이 있다.
도 2 및 도 3에는 어드레스전극(122)들이 제1기판(110)을 대향하는 제2기판(120) 상에 배치된 것으로 도시되어 있으나, 어드레스전극(122)들의 위치가 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 어드레스전극(122)들은 상기 제1격벽(118)들 내에 방전셀(130)을 둘러싸도록 배치될 수 있다. 이 경우 어드레스전극(122)이 전술된 제1방전전극(113)및 제2방전전극(114)과 유사한 형상(사다리 형상)을 가지지만, 제1방전전극(113) 및 제2방전전극(114)과 교차하는 방향으로 연장된다는 점에서 상이하다. 또한 이 경우, 어드레스전극(122)은 제1방전전극(113)과 제1기판(110) 사이, 제1방전전극(113)과 제2방전전극(114) 사이, 또는 제2방전전극(114)과 제2격벽(128) 사이에 배치될 수 있다. 어드레스전극(122)들이 어디에 배치되더라도, 제2방전전극(114)들 및 제1방전전극(113)들과는 이격 및 절연된다.
본 실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널(100)은 어드레스전극(122)을 덮는 유전체층(125)더 구비하는 것이 바람직한데, 이는 방전시 하전 입자가 어드레스전극(122)에 충돌하여 어드레스전극(122)을 손상시키는 것을 방지하기 위함이다. 유전체층(125)은 하전 입자를 유도할 수 있는 유전체로서 형성되어야 하는바, 이와 같은 유전체로서는 PbO, B2O3, SiO2 등이 있다.
또한, 본 실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널(100)은 제1격벽(118)과 유전체층(125) 사이에는 배치되는 제2격벽(128)을 더 구비할 수 있다. 제2격벽(128)은 형광체층이 배치되는 영역을 구획한다. 또한, 제1격벽(118)과 유사하게, 제2격벽(128)도 사각형의 횡단면을 갖는 공간을 매트릭스 형태로 배열시키는 격자 형상을 갖는다.
방전셀(130)들에는 형광체층(126)들, 보다 상세하게 설명하면 적색, 녹색, 청색, 백색 발광 형광체층들(126R, 126G, 126B, 126W)이 소정 두께로 도포된다. 이 때, 적색 발광 형광체층들(126R)이 배치되는 적색 방전셀(130R)들은 적색 서브픽셀(171R)에 대응하며, 녹색 발광 형광체층들(126G)이 배치되는 녹색 방전셀(130G)들은 녹색 서브픽셀(171G)에 대응하며, 청색 발광 형광체층들(126B)이 배치되는 청색 방전셀(130B)들은 청색 서브픽셀(171B)에 대응하며, 그리고 백색 발광 형광체층들(126W)이 배치되는 백색 방전셀(130W)들은 백색 서브픽셀(171W)에 대응한다.
형광체(126)들은 제2격벽(128)의 측면과 방전셀(130)들을 대향하는 유전체층(125) 상에 도포되지만, 형광체층(126)들이 배치되는 위치는 이에 한정되지 않고, 방전셀(130) 내에 다양한 위치에 배치될 수 있다.
도 4에 도시된 바와 같이, 일 픽셀(170)은 인접하는 4개의 서브픽셀들(171R, 171G, 171B, 171W)을 구비하며, 픽셀(170)은 장방형의 형상을 가진다. 여기서는 픽셀의 중심을 기준으로 적색, 청색, 백색, 녹색 서브픽들이 원주 방향을 따라 순차적으로 배치된 것으로 도시되어 있으나, 배치 순서는 이에 한정되지 않는다.
본 실시예에서, 적색 발광 형광체층(126W)은 Y(V,P)O4:Eu 등과 같은 형광체를 포함하고, 녹색 발광 형광체층(126G)은 Zn2SiO4:Mn 등과 같은 형광체를 포함하며, 청색 발광 형광체층(126B)은 BAM계 형광체, CMS계 형광체 등과 같은 형광체를 포함한다. 여기에서, BAM계 형광체는 BaMgAl14O23:Eu 등과 같이, Ba, Mg, Al을 포함하는 형광체를 의미하며, CMS계 형광체는 CaMgSi2O8:Eu2+등과 같이 Ca, Ma, 실리카를 포함하는 형광체를 의미한다.
플라즈마 방전에 의하여 적색 발광 형광체층(126W)에 진공자외선(VUV)이 입사될 경우, 적색광이 생성되며, 녹색 발광 형광체층(126G)에 진공자외선이 입사될 경우, 녹색광이 생성되며, 청색 발광 형광체층(126B)에 진공자외선이 입사될 경우, 청색광이 생성된다.
백색 발광 형광체층(128W)은 청색 발광 형광체(128WB) 및 황색 발광 형광체(128WY)를 구비한다. 청색 발광 형광체(128WB)와 황색 발광 형광체(128WY)는 서로 배치위치를 달리하여 백색 방전셀에 배치될 수 있으나, 청색 발광 형광체와 황색 발광 형광체가 서로 섞인 상태로 배치될 수도 있다. 다만, 청색 발광 형광체과 황색 발광 형광체의 배치 방법은 전술한 바에 한정되지 않는다.
청색 발광 형광체(128WB)는 진공자외선이 입사될 경우 청색광을 생성한다. 이러한 형광체는 BAM계 형광체 또는 CMS계 형광체를 포함한다. 황색 발광 형광체(128WY)는 황색광을 생성하기 위한 형광체로서, YAG계 형광체 또는 (Sr, Ba)SiO4계 형광체를 포함하는 것이 바람직하다. YAG계 형광체는 이트륨, 알루미늄 외에 가돌리늄을 포함하며, (Sr, Ba)SiO4계 형광체는 Sr, Ba, SiO4를 포함한다.
YAG계 형광체 또는 (Sr, Ba)SiO4계 형광체(에를 들면, SrBaSiO4:Eu)는 약 450㎚의 파장을 가지는 빛이 입사할 경우, 황색광을 생성한다.
도 5를 참조하여, 백색 방전셀(130W)에서 백색광이 생성되는 메커니즘을 살펴보면 다음과 같다. 도 5에서는 설명의 편의를 위하여 청색 발광 형광체(126WB)로서 BAM계 형광체가 표시되며, 황색 발광 형광체(126WY)로서 YAG계 형광체가 표시되어 있으나, 이는 한정되지 않는다. 먼저, 플라즈마 방전에 의하여 진공자외선이 발생되어, 청색 발광 형광체에 입사되면 청색 발광 형광체(128WB)를 여기시키는데, 이 여기된 청색 발광 형광체(128WB)의 에너지준위가 낮아지면서 약 450㎚의 파장을 가지는 청색광이 생성된다. 이렇게 생성된 청색광의 일부는 황색 발광 형광체로 입사되는데, 상기 450㎚의 파장을 가지는 빛은 황색 발광 형광체(128WY)를 여기시킨다. 여기된 황색 발광 형광체(128WY)의 에너지 준위가 낮아지면서 약 560㎚의 파장을 가지는 황색광을 생성한다. 상기와 같이 생성된 청색광과 황색광은 서로 보색관계를 가지므로, 백색 방전셀(130W) 내에서 혼합되어 외부로 출사될 때 백색광을 가지게 된다.
도 6은 백색 서브픽셀(171W)에서 발생되는 스펙트럼을 측정한 결과를 나타낸다. 여기서는 황색 발광 형광체를 달리하여 측정된 결과를 나타낸다. 황색 발광 형광체는 YAG계 형광체, (Sr, Ba)SiO4계 형광체 중에서 Sr1.06Ba0.9SiO 4:Eu0.04, Sr1.46Ba0.5SiO4:Eu0.04, Sr1.64Ba 0.32SiO4:Eu0.04에 대하여 측정되었다. 도시된 바와 같이, 약 450㎚의 파장을 가지는 청색광과, 약 560㎚의 파장을 가지는 황색광의 상대 광발광강도가 가장 큰 것을 볼 수 있으며, 이렇게 상대 광발광강도가 큰 청색광과 황 색광이 혼합되어 백색광을 띄게 된다.
방전셀(130)들 내에는 Ne, Xe 또는 이들이 혼합된 방전가스가 주입된다.
상기와 같은 구성을 갖는 플라즈마 디스플레이 패널의 작동을 간단히 설명한다.
어드레스전극(122)과 제2방전전극(114) 간에 어드레스전압이 인가됨으로써 어드레스방전이 일어나고, 이 어드레스방전의 결과로 유지 방전이 일어날 방전셀(130)이 선택된다. 그 후 상기 선택된 방전셀(130)의 제1방전전극(113)과 제2방전전극(114) 사이에 방전유지전압이 인가되면, 제1방전전극(113)과 제2방전전극(114)에 쌓여 있던 벽전하들의 이동으로 유지 방전을 일으키고, 이 유지 방전 시에 여기된 방전가스의 에너지 준위가 낮아지면서 진공자외선이 방출된다. 그리고 이 진공자외선이 방전셀(130)들 내에 도포된 형광체(126)들을 여기시키는데, 이 여기된 형광체(126)들의 에너지준위가 낮아지면서 가시광이 방출되며, 이 가시광이 전면기판(110)을 투과하여 출사되면서 사용자가 인식할 수 있는 화상을 형성하게 된다.
(제2실시예)
이하에서는 도 7 내지 도 9를 참조하여, 본 발명의 제2실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널(200)을 설명한다. 여기서는, 제1실시예와 상이한 사항을 중심으로 설명하도록 한다.
본 실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널(200)이 제1실시예와 상이한 점은, 별도의 어드레스전극들이 배치되지 않는다는 것이다. 또한, 제1방전전극(213) 들과 제2방전전극(214)들이 방전셀(230)들에서 서로 교차하는 방향으로 연장된다는 것이다. 이를 보다 상세하게 설명하면, 제1방전전극(213)들은 일 방향(x방향)을 따라 연장되고, 제2방전전극(214)들은 제1방전전극(213)들에 교차하는 방향(y방향)으로 연장된다. 이렇게 교차하는 제1방전전극(213)들과 제2방전전극(214)들에 의하여, 각 방전셀(230)들에서 어드레스 방전 및 유지 방전이 발생한다. 따라서, 제1방전전극(213)들 또는 제2방전전극(214)들 중의 어느 하나는 어드레스전극의 기능을 수행하고, 다른 하나는 주사전극의 기능을 수행한다. 다만, 제1방전전극(213)들 및 제2방전전극(214)들은 제1실시예와 유사하게 사다리 형상을 가지며, 방전셀(230)들을 둘러싸면서 연장된다. 또한, 제1방전전극(213)들 및 제2방전전극(214)들의 재료적 특성도 전술한 실시예와 동일하다.
그 밖의 제1기판(210), 제2기판(220), 제1격벽(218)들, 제2격벽(228)들, 보호층(219) 및, 방전가스의 구조 및 작용에 관한 사항은 전술한 제1실시예의 대응하는 구성요소와 동일 또는 유사하므로 여기서는 생략한다.
또한, 적색, 녹색, 청색, 백색 발광 형광체층들(226R, 226G, 226B, 226W)이 각각 배치되며, 적색, 녹색, 청색, 백색 서브픽셀(271R, 271G, 271B, 271W)에 각각 대응하는 적색, 녹색, 청색, 백색 방전셀(230R, 230G, 230B, 230W)들에 관한 사항과, 정방형의 형상을 가지며 적색, 녹색, 청색, 백색 서브픽셀(271R, 271G, 271B, 271W)을 구비하는 픽셀에 관한 사항은 전술한 실시예와 동일하므로 여기서는 생략한다. 특히, 백색 서브픽셀(271W)의 경우, 백색 방전셀(230W)에 황색 형광체(226WY)와 청색 형광체(226WB)가 배치되는데, 이에 관한 사항도 전술한 제1실시예 의 대응하는 구성요소와 구조 및 작용이 동일하므로 여기서는 생략한다.
또한, 적색, 녹색, 청색, 백색 발광 형광체층들(226R, 226G, 226B, 226W)에 관한 사항과, 백색 방전셀(230W)에서 백색광이 생성되는 메커니즘도 전술한 제1실시예와 동일하므로 여기서는 생략한다.
상술한 바와 같이 구성된 본 발명의 제2실시예에 따른 플라즈마 패널(200)의 작동을 설명하면 다음과 같다.
제1방전전극(213)과 제2방전전극(214) 간에 어드레스전압이 인가됨으로써 어드레스방전이 일어나고, 이 어드레스방전의 결과로 유지 방전이 일어날 방전셀(230)이 선택된다. 그 후 상기 선택된 방전셀(230)의 제1방전전극(213)과 제2방전전극(214) 사이에 방전유지전압이 인가되면, 제1방전전극(213)과 제2방전전극(214)에 쌓여 있던 벽전하들의 이동으로 유지 방전을 일으키고, 이 유지 방전 시에 여기된 방전가스의 에너지 준위가 낮아지면서 자외선이 방출된다. 그리고 이 자외선이 방전셀(230) 내에 도포된 형광체(226)를 여기시키는데, 이 여기된 형광체(226)의 에너지준위가 낮아지면서 가시광이 방출되며, 이 가시광이 형광체층(226)과 제1기판(210)을 투과하여 출사되면서 사용자가 인식할 수 있는 화상을 형성하게 된다.
본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널은 다음과 같은 효과를 가진다.
첫째, 단위 픽셀이 백색광을 생성하는 방전셀을 별도로 구비하기 때문에, 방전가스 내 Xe의 비율 증가 없이 휘도 및 발광 효율이 증가된다.
둘째, 방전셀에서 발광된 가시광선이 제1기판을 통과하게 되는데, 가시광선 이 통과하는 제1기판의 부분에는 전극들이 존재하지 않으므로, 개구율이 획기적으로 향상될 수 있고, 투과율이 향상된다. 또한, 방전전극으로서 저항이 큰 투명전극을 사용할 필요가 없이 저항이 낮은 전극, 예컨대 금속 전극을 방전전극으로 사용할 수 있기 때문에 방전 응답 속도가 빠르게 되고, 파형의 왜곡없이 저 전압 구동이 가능하게 된다.
셋째, 방전이 방전셀을 형성하는 측면에서 발생하여 방전셀의 중앙부로 확산되므로, 방전영역이 종래에 비해 현저하게 향상됨으로써 방전셀 전체를 효율적으로 이용할 수 있다. 따라서, 낮은 전압으로도 구동이 가능하게 되어 발광효율을 획기적으로 향상시킬 수 있다.
넷째, 방전공간의 측면에 형성된 제1,2방전전극에 인가된 전압에 의한 전계가 플라즈마를 방전공간의 중앙부로 집중시켜 모이게 하므로, 장시간의 방전이 있더라도 방전에 의해 생성된 이온이 전계에 의해 형광체에 충돌되는 것을 방지함으로써, 이온 스퍼터링(ion sputtering)에 의한 형광체 손상에 기인하여 발생하는 영구잔상의 문제점을 원천적으로 방지할 수 있다.
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 (25)

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  8. 복수개의 픽셀들을 구비하여 화상을 표시하는 플라즈마 디스플레이 패널에 있어서,
    서로 이격되어 대향되도록 배치된 제1,2기판;
    상기 제1기판과 제2기판 사이에 배치되고, 상기 제1기판과 상기 제2기판과 함께 적색, 녹색, 청색, 백색 서브픽셀들에 대응하는 방전셀들을 한정하는 제1격벽들;
    방전을 일으키는 것으로, 상기 방전셀들을 둘러싸면서 연장되도록 배치되며 사다리 형상을 갖는 제1,2방전전극들;
    상기 방전셀들 내에 배치된 적색, 녹색, 청색, 백색 발광 형광체층들;을 구비하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 백색 발광 형광체층은 청색 발광 형광체 및 황색 발광 형광체를 구비하는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 청색 발광 형광체는 BAM계 형광체 또는 CMS계 형광체를 포함하는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 황색 발광 형광체는 YAG계 형광체 또는 (Sr, Ba)SiO4계 형광체를 포함하는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  12. 제8항에 있어서,
    상기 픽셀은 백색 서브픽셀, 적색 서브픽셀, 녹색 서브픽셀, 청색 서브픽셀을 구비하는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  13. 제8항에 있어서,
    상기 백색 서브픽셀, 적색 서브픽셀, 녹색 서브픽셀, 청색 서브픽셀은 정방형의 형상을 가지는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  14. 제12항에 있어서,
    상기 픽셀은 정방형의 형상을 가지는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  15. 삭제
  16. 삭제
  17. 제8항에 있어서,
    상기 제1방전전극들 및 상기 제2방전전극들은 상기 제1격벽들 내에 배치되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  18. 제8항에 있어서,
    상기 제1격벽들은 유전체인 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  19. 제8항에 있어서,
    적어도 상기 제1격벽들의 측면에 인접하여 배치되는 보호층을 더 구비하는 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  20. 제8항에 있어서,
    상기 제1방전전극들은 일 방향으로 연장되고, 상기 방전셀에서 상기 제2방전전극들은 상기 제1방전전극과 교차하도록 연장된 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  21. 제8항에 있어서,
    상기 제1방전전극들 및 제2방전전극들은 일 방향으로 연장되고,
    상기 방전셀에서 상기 제1방전전극 및 제2방전전극과 교차하도록 연장된 어드레스전극들을 더 구비한 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  22. 제21항에 있어서,
    상기 어드레스전극들은 유전체층에 매립되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  23. 제8항에 있어서,
    상기 제1격벽들과 상기 제2기판 사이에 배치되는 제2격벽들을 더 구비하는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  24. 제23항에 있어서,
    적어도 상기 제2격벽들의 측면에 형광체층들이 배치되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  25. 제8항에 있어서,
    상기 제1격벽들은 사각형의 횡단면을 가지는 복수 개의 방전셀들을 구획하는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
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