KR19990071544A - 역표면 방전을 갖는 교류전류의 가스 방전 표시 패널 - Google Patents

역표면 방전을 갖는 교류전류의 가스 방전 표시 패널 Download PDF

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KR19990071544A
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Abstract

각각의 표시소자를 갖는 역표면 방전의 AC 플라즈마 패널은, 어드레스 및 공통표시 전극에 의해 형성된 적어도 하나의 표시 방전 갭과, 제어 및 어드레스 표시 전극에 의해 형성된 제어방전 갭을 포함하며, 표시소자의 수효가 n ≥ 3 이 되고, 상기 모든 갭 및 가스 충전의 기하학적 파라미터가 역 표면 방전 상태에 의해 결정된 것을 포함한다

Description

역표면 방전을 갖는 교류전류의 가스 방전 표시 패널
주지된 장치를 사용할 때 요구되는 기술적 결과를 얻기 위한 이유는 주지된 장치가 발광효율조건을 개선하기 위한 조건이 없다는 사실에 관계한다. 모든 표시 소자가 일 유리기판상에 있는 어드레스 및 공통 표시전극상의 돌출부에 의하여 생성된 표시 방전 갭과 그 돌출부에 걸쳐 표시전극과 직각으로 다른 유리기판상에 있는 어드레스 표시전극 및 제어전극에 의하여 생성된 제어 방전 방전 갭을 구비한 교류전류의 가스 방전 표시 패널( AC 플라즈마 표시 패널)이 있다. ( 1990년 2월 28일자로 허여된 유럽특허 제0536 313 A1호,분류 G09 G3/28, 참조)
주지된 장치를 사용할 때 요구되는 기술적 결과를 얻기 위한 이유는 주지된 장치라는 사실에 관계된다 : 다른 유리기판상에 정렬된 제어전극을 가지고 표시전극을 돌출 시키고 그를 정밀하게 등록하는 필요성으로 인한 예측을 낮게 하고, 칼라 비디오 정보를 표시할 때 상이한 칼라의 인 형광체를 갖는 표시소자 간에 분리하는 장벽 리브의 결여로 인한 칼라 대비도의 저하에 관한 발광 효율의 개선을 위한 조건이 없다. 각각의 표시 소자를 갖는 AC 플라즈마 표시 패널은, 일 유리 기판상에 정렬된 어드레스 및 공통 표시 전극상의 돌출부에 의하여 표시 방전 갭이 형성되고, 제어전극이 동일한 유리기판상에 표시전극에 걸쳐 직각으로 정렬되고, 표시전극과 제어전극이 유전체 층에 의하여 서로 분리되고, 제어전극이 유전체 층에 의하여 코팅된 것을 포함한다. ( 1990년 1월 10일자로 허여된 유럽특허 제0530 348 A1호,분류 H01J 17/49, 참조)
주지된 장치를 사용할 때 요구되는 기술적 결과를 얻기 위한 이유는 주지된 장치라는 사실에 관계된다 : 표시전극의 돌출부를 형성하여 방전유지 전압 임펄스의 진폭을 증가시키고 표시전극에 걸쳐 2개의 유전층 때문에 구동하는 필요성으로 인한 설계상의 예측을 낮게 하는 발광 효율의 개선을 위한 조건이 없다.
각각의 표시 소자를 갖는 AC표시 패널은, 일 유리기판상에 정렬된 어드레스 및 공통 표시 전극상의 돌출부에 의하여 표시 방전 갭이 형성되고, 다른 유리기판상에 표시전극에 대하여 직각으로 정렬되는 표시전극과 제어전극에 의하여 제어방전 갭이 형성되며, 유전체 장벽 리브 사이에서 유리기판 사이의 공간을 한정하는 높이를 가지고 제어전극이 정렬되고, 표시장치에서 유전체 장벽 리브의 제어 전극과 웰상에 인 발광층이 증착되는 것을 포함한다. ( 1993년 1월 27일자로 허여된 유럽특허 제0554 172 A1호,분류 M01J 17/49, 참조)
표준형으로서 주지된 장치를 사용할 때 요구되는 기술적 결과를 얻기 위한 이유는 주지된 장치가 발광 효율의 개선을 위한 조건이 없다는 사실에 관계한다.
본 발명은 가스-방전 기술 분야에 관한 것이고 비디오 정보 표시 수단으로 사용될 수 있다. 모든 표시 소자는 유리기판 상에 존재하는 어드레스 및 공통 표시 전극에 의하여 생성된 표시 방전 갭과 표시전극에 직각인 다른 유리기판상에 존재하는 어드레스 표시전극 및 제어 전극에 의하여 생성된 제어 방전 갭을 구비하며, 표시전극에 따른 표시소자가 제어전극을 갖는 유전체 장벽 리브에 의하여 상호분리되는 가스방전 표시 패널이 주지 되어 있다. (( 딕지.더블류(Dick.G.W) 씨의 논문, ';3전극 AC 플라즈마 표시 패널';, 전자장치에 관한 IEEE Transaction, vol ED-33 1986 pp 1169-1173 )).
본 발명의 특징 및 이점은, 첨부도면을 참조하여 비 제한적으로 주어진 예를 참조할 때 다음 설명으로부터 보다 쉽게 이해될 수 있다.
도 1은 표시 소자에서 n-표시 전극을 갖는 플라즈마 표시 패널 설계를 나타낸 도면;
도 2는 표시 소자에서 3-표시 전극을 갖는 플라즈마 표시 패널 설계를 나타낸 도면;
도 3은 3표시 전극을 갖는 표시소자용 전압 펄스의 타이밍도;
도 4는 3표시 전극을 갖는 표시소자용 전기 하전 상태의 개략도;
도 5는 방전유지 전압 펄스의 타이밍도; 및,
도 6은 n-표시 전극을 갖는 표시소자용 전기 하전 상태의 개략도.
발명의 개시
본 발명의 핵심은 다음을 구성한다:
본 발명은 기능향상의 타스크를 결정하는 것으로서,특히 이미지의 휘도 향상과 플라즈마 표시 패널에 의한 평판 스크린에 대한 전력소비의 저하 그리고 비디오 정보의 표시에서 CRT의 경쟁적 능력의 증진에 관한 것이다.
본 발명의 실시예로 얻을 수 있는 기술적 결과는 플라즈마 표시 패널의 휘도 효율의 개선을 구성한다.
본 발명의 실시예 중에 주어진 기술적 결과는, 표면방전을 갖는 공지된 플라즈마 표시 패널에서 각각의 표시소자는 어드레스 및 공통표시 전극에 의해 형성된 적어도 하나의 표시 방전 갭과 제어 및 어드레스 표시 전극에 의해 형성된 제어방전갭을 포함하며 각 표시소자에서 표시방전 갭의 수효가 n-1이고, 표시전극의 수가 n ≥ 3 이고, 상기 모든 갭의 파라미터 및 가스 충전은 역 표면 방출의 표시 소자에서의 실시 상태에 의해 결정되어 진다는 사실로 구해진다.
표시 소자내 표시 전극의 총수는 3개이고, 전극중 하나는 어드레스 전극으로 사용되고 나머지 전극은 공통표시 전극으로 사용되며 플라즈마 표시 패널의 공통 표시 전극은 2그룹으로 통합되어 공통 표시전극과 그 표시소자가 다른 그룹에 속하고, 모든 표시 전극은 표시 소자의 모든 표시 갭에 걸쳐 전달하는 표면방전의 방향으로 역 변화하기 위해 타이밍 펄스 시프트에 적합하게 행할 수 있는 방전 유지전압 펄스의 다-위상 소스에 연결되는 입력을 가지며, 제어 및 어드레스 표시 전극은 제어펄스의 소스에 연결되는 입력을 가지며, 각각의 표시소자는 표시 방전 갭에 있는 직접 방전구역 외부에 증착된 인형광체를 구비하는데 표시소자내에서 소정의 인접한 표시 전극간의 거리는 동일하고, 공통표시 전극의 폭은 어드레스 표시전극의 폭과 동일하며, 제어전극의 폭은 어드레스 표시전극의 폭과 동일하다.
수개의 표시소자에서,특히 2개의 표시방전 갭에서는 한쪽 끝의 표시 전극으로부터 다른 쪽의 표시전극까지 그리고 그 반대로 전달되는 표면방전 방향으로 역변화를 얻기 위한 조건을 제공하는 때 표시전극의 총수보다 작은 1 이 되고, 표시소자의 전체 구역에 걸쳐서 인 형광체의 연속적인 여기상태를 제공할 수 있어 휘도를 개선한다. 방전 유지 전압의 펄스 폭은, 주지된 플라즈마 표시 패널내 표시전극간 거리가 표시소자내에서 하나의 표시 방전 갭으로 증가하는 경우에 비하여 표시소자의 웰상에서 하전된 입자의 추가적 손실을 희생하고 확대되지 않는다. 본 발명에 따른 플라즈마 표시패널에서 발광휘도의 개선은 또한 전력소비를 감소시키는 방향으로 역 변화하는 표면 방전의 전달동안에 표시소자의 인접한 표시방전 갭에서 인 형광체의 여기로부터 일어난다. 그 선택은 표시소자의 거리와 동일해야 하고 플라즈마 표시 패널의 인접한 표시 소자사이에 있어야 한다. 공통표시전극의 동일한 폭과 제어 및 어드레스 표시전극은 방전 전류 및 전압의 펄스폭을 배제하지 않고 설계상의 생산성을 높인 플라즈마 표시패널의 모든 방전 갭으로 방전을 전개 및 유지하는 최적 조건을 제공한다. 그러므로, 본 발명의 주요한 특징은 구역 휘도의 증가와 전력소비의 감소를 제공하는, 즉 발광효율을 개선한 것이다.
도 1은 각각의 디스플레이 패널의 설계를 나타내는 것으로, 각각의 표시소자(1)는 유리기판(4)상에 정렬되고 투명 유전체(5) 층으로 코팅된 어드레스 표시전극(2)과 공통표시전극(3)에 의해 형성된 n-1표시 방전 갭을 구비한다. 제어방전 갭은 어드레스 표시 전극과 제어전극(6)에 의해 형성되고, 유전 장벽리브들 사이의 유리 기판(7)상에 그리고 예컨대 레드 R, 그린 G, 불루B 형광 색으로 코팅된 제어전극 인 발광체(9)상에 정렬된다. 가스 플라즈마 표시 패널의 모든 표시 전극은 방전유지 전압 펄스(11)의 다-위상 소스와, 어드레스 표시전극 그리고 펄스소스(12)의 제어전극에 연결된 입력(10)을 갖는다.
도 2는 각각의 표시소자(1)가 어드레스 표시 전극(2) 및 2개의 공통 표시 전극(3)에 의해 형성된 2개의 표시 방전갭을 구비한 가스 플라즈마 패널의 설계를 나타낸다. 어드레스 표시전극은 중간(중앙)에 정렬된다. 표시 소자의 단부에 정렬된 플라즈마 표시 패널의 공통 표시 전극은 2개의 그룹으로 통합되어,하나의 공통표시 전극과 동일한 표시소자가 다른 그룹에 속하게 된다.
도1 및 도2에 도시된 플라즈마 표시패널설계의 대부분은 유사하다. 도2에 나타낸 플라즈마 표시 패널은 다음과 같이 동작한다.
시간격 T1을 가진 초기 위치에서 표시 및 제어전극상의 전압은 0 이고(도 3), 표시소자의 전기전하도 0 이다(도 4). 시간격 T2 에서, 진폭(41)의 포지티브 전극(14)의 제어 펄스는 제어 전극이 인가되고, 진폭(42)의 네가티브 극성(15)의 제어 펄스가 어드레스 표시 전극에 인가되고, 제어 표시 전극 갭 ';Id ';에 있는 방전 전류와 어드레스 표시 전극에 걸친 유전층상의 포지티브의 전기 충전을 일으킨다.
시간격 T3에서, 제어 전극 전압은 0 으로 설정되고, 어드레스 표시 전극에 인가된 진폭(42)의 방전유지 전압 펄스(16)는 제어 표시 갭에서 방전을 일으키고 표시소자의 전하를 변화시키고, 결과적으로 인 형광체상의 전하는 네가티브 값이 되는 유전체에 대해 0이 되며 시간격 T2에서의 진폭 이상이 된다.
시간격 T4에서 진폭(43)을 갖는 방전유지 전압 펄스(17)는 도 4에 보이는 극성의 전하를 생성하는, 어드레스 표시 전극과 공통 표시 전극S1 사이의 표시 방전 갭에서 방전을 일으키는 공통전극에 인가된다.
시간격 T5에서 방전유지 전압 펄스도 또한 유전층상에서의 극성 전하와 반대로 발생하는 어드레스 표시 전극에 인가된다.
시간격 T6에서 진폭 U3의 방전유지 전압 펄스(16)는 이 전극에 걸친 유전체 층의 네거티브 극성전하와 어드레스 표시 전극에 걸친 포지티브 극성전하를 생성하는 공통표시 전극 S2에 인가된다.
시간격 T7에서 방전 유지 전압 펄스의 소모시, 어드레스 표시 전극과 공통 표시 전극에 의해 형성된 방전갭에서의 어드레스 표시 전극상에서 극성 전하의 반전이 일어난다.
시간격 T8에서, 어드레스 표시 전극과 공통 표시 전극S1 사이의 표시 방전갭에서 방전을 생성하고, 이 갭에서 방전극성이 역전된다. 그후, 표시전극에 걸쳐 반전하는 전하 극성의 주기는, 방전 전류의 통과 중에 가스 방전의 UV방사선이 표시소자에서 어드레스 되어 인 형광체 및 그의 휘도 혹은 루미네슨스를 가지고 여기시켜 인가된 시간에 맞추어 시프트된 방전유지 전압 펄스의 비용으로 보고된다.
표시 소자의 루미네슨스는 시간격 T9 및 시간격 T10에서 표시소자에 대한 진폭 U4 < U3의 소거 펄스(19, 20)를 연속으로 공급한 후 중단하여 유전체로부터 전기 전하를 이탈시킨다. 여기서, 표시소자는 0 전하를 갖는 원래상태로 복귀한다.
그러므로, 구동펄스의 공급후 펄스된 방전 유지 펄스의 영향하에서 표시소자에서 유전체로부터의 변화를 이탈하기 전에, 표시소자의 모든 표시 방전 갭으로 전달되는 면 방출방향으로 역전하를 발생한다.
n-1 표시 갭을 갖는 표시소자를 위한 방전 유지 전압펄스(16,17,18,21,22)를 공급하는 표시소자에 걸쳐 역전하는 전하 극성의 프로세스는 도6에 도시되고 도4의 프로세스와 유사하다. 제어 방전 갭에서 전하의 초기 생성과 유전체로부터의 전하의 이탈은 2개의 방전 갭을 갖는 표시소자를 위해 고려된 경우와 유사하다.
실례로서, 도2에 도시된 유사설계가 되는 플라즈마 표시 패널의 발명성능의 확신은 실시 및 조사된다.
어드레스 표시 전극(2)과 공통표시전극은 유리기판(4)상에서 280 ㎛피치를 가지고 100 ㎛폭의 도전선과 40㎛ 폭의 유전코팅(5)의 형태로 행해진다. 이온 폭발로부터 유전체를 보호하기 위해 0.4㎛두께의 MgO-층이 증착된다. 어드레스 및 표시전극의 총수는 1050이고, 350라인을 발생할 수 있게 한다.
제어전극(6)은 100 ㎛폭의 도전선의 형태로 유리기판상에 280 ㎛피치로 형성되고 100 ㎛폭과 150 ㎛ 높이의 유전장벽 리브(6)가 형성된다. 제어전극의 표면과 유전체 층의 장벽리브의 웰상에서, 3주요색을 갖는 인 형광체(9)가 증착된다. 제어전극의 총수는 1440 개이고, 480의 3색컬럼을 형성할 수 있다.
양쪽의 유리판은 원주를 따라 적층 및 밀봉되고 그 판사이의 방전 갭은 Mg칼럼의 500mm 압력까지 불활성 가스 He + 1% Xe의 혼합물로 채워진다.
주어진 플라즈마 표시 패널의 발광 휘도는 백색이고 광타입으로 수신된 30 kHz방전유지 전압 펄스 레이트에서 300 cd/㎡ 이하가 되고, 다른 유사한 조건하에서 전력소비의 비교될 만한 값을 갖는 200 cd/㎡ 이 된다.( 기술자 T Sinoda 등의 '; 주소 : 대용량 칼라 AC플라즈마 디스플레이용 현상기술'; '93 다이제스트 제161 - 164쪽 참조)

Claims (8)

  1. 각각의 표시소자를 갖는 역표면 방전의 AC 플라즈마패널에 있어서,
    어드레스 및 공통표시 전극에 의해 형성된 적어도 하나의 표시 방전 갭과, 제어 및 어드레스 표시 전극에 의해 형성된 제어방전 갭을 포함하며, 표시소자의 수효가 n ≥ 3 이 되고, 상기 모든 갭 및 가스 충전의 기하학적 파라미터가 역 표면 방전 상태에 의해 결정된 것을 포함하는 것을 특징으로 하는 AC 프라즈마 표시 패널.
  2. 제 1항에 있어서,
    표시 소자내 표시 전극의 총수는 3개의 전극이고, 전극 중 하나는 어드레스 전극으로 사용되고, 나머지 전극은 공통표시 전극으로 사용되며 패널의 공통 표시 전극은 2그룹으로 통합되어 하나의 공통 표시전극과 그 표시소자가 다른 그룹에 속하는 것을 포함하는 것을 특징으로 하는 AC 플라즈마 표시 패널.
  3. 제 1항에 있어서,
    모든 표시 전극은 표시 소자의 모든 표시 갭에서 표시 방전을 전달하는 방향으로 역 변화하기 위해 펄스 시프트의 타이밍을 행할 수 있는 방전유지전압 펄스의 다-위상 소스에 연결되는 입력을 가지며, 제어 및 어드레스 표시 전극은 제어 펄스 소스에 연결된 입력을 구비하는 것을 특징으로 하는 AC 플라즈마 표시 패널.
  4. 제 1항에 있어서,
    각각의 표시소자는 플라즈마 방전 갭에 있는 방전의 직접구역 외부에 정렬된 인형광체를 구비하는 것을 특징으로 하는 AC 플라즈마 표시 패널.
  5. 제 1항 내지 제 4항 중 어느 한 항에 있어서,
    표시소자내에서 소정의 인접한 표시 전극간의 거리는 서로 동일한 것을 특징으로 하는 AC 플라즈마 표시 패널.
  6. 제 1항 내지 제 4항 중 어느 한 항에 있어서,
    플라즈마 표시패널의 소정의 인접한 표시 전극간의 거리는 서로 동일한 것을 특징으로 하는 AC 플라즈마 표시 패널.
  7. 제 1항 내지 제 6항 중 어느 한 항에 있어서,
    공통표시 전극의 폭은 어드레스 표시전극의 폭과 동일한 것을 특징으로 하는 AC 플라즈마 표시 패널.
  8. 제 1항 내지 제 7항 중 어느 한 항에 있어서,
    제어전극의 폭은 어드레스 표시전극의 폭과 동일한 것을 특징으로 하는 AC 플라즈마 표시 패널.
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