KR20060034436A - 플라즈마 디스플레이 패널 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 유지전극과 주사전극을 대향 구조로 형성 및 배치하여 발광효율을 높이고 제작을 용이하게 하기 위한 것으로서, 대향 배치되는 제1 기판 및 제2 기판; 이 제1 기판에 일 방향으로 신장 형성되는 어드레스전극; 이 제1 기판과 제2 기판 사이의 제1 기판에 어드레스전극과 교차하는 방향으로 배치되는 제1 격벽부재와, 어드레스전극과 나란한 방향으로 배치되는 제2 격벽부재를 포함하면서 다수의 제1 방전셀을 구획하는 제1 판 격벽; 제1 기판과 제2 기판의 사이에서, 상기 제1 방전셀을 구성하는 제1 격벽부재에 대응하여 제1 방전셀 내측에서 이웃하는 제1 격벽부재와 각각 나란한 방향을 따라 길게 이어져 형성되는 제1 전극 및 제2 전극; 제1 기판과 제2 기판 사이의 제2 기판에 상기 제1 격벽부재와 대응하는 형상으로 제1 기판을 향해 돌출 형성되는 제3 격벽부재와, 제2 격벽부재와 대응하는 형상으로 제1 기판을 향해 돌출 형성되는 제4 격벽부재를 포함하면서 상기 제1 방전셀에 대응하는 제2 방전셀을 구획하는 제2 판 격벽; 및 상기 방전셀의 내에 형성되는 형광체층을 포함한다.
플라즈마, 디스플레이, 대향방전, 전면판 격벽, 배면판 격벽, 형광체층

Description

플라즈마 디스플레이 패널 {A PLASMA DISPLAY PANEL}
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널을 도시한 부분 분해 사시도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널에서 전극과 방전셀의 구조를 개략적으로 도시한 부분 평면도이다.
도 3은 도 1에 도시된 플라즈마 디스플레이 패널을 결합한 상태의 A-A 선에 따른 부분 단면도이다.
도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널의 부분 단면도이다.
도 5는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널의 부분 단면도이다.
본 발명은 플라즈마 디스플레이 패널에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 발광효율이 높고 제작이 용이한 대향방전형 플라즈마 디스플레이 패널에 관한 것이다.
일반적으로, 플라즈마 디스플레이 패널(plasma display panel, 이하 'PDP'라 한다)은 기체방전을 통하여 얻어진 플라즈마로부터 방사되는 진공자외선(vacuum ultraviolet: VUV)이 형광체를 여기시킴으로써 발생되는 가시광을 이용하여 영상을 구현하는 디스플레이 소자이다. 이 PDP는 60인치 이상의 초대형 화면을 불과 10cm 이내의 두께로 구현할 수 있고, 음극선관(CRT)과 같은 자발광 디스플레이 소자이므로 색재현력이 우수하고 시야각에 따른 왜곡현상이 없는 특징을 가진다. 또한 PDP는 액정표시소자(LCD) 등에 비해 제조공법이 단순하여 생산성 및 원가 측면에서도 강점을 가지므로 차세대 산업용 평판 디스플레이 및 가정용 텔레비전 디스플레이로 적절하다.
알려진 PDP의 구조에는 3전극 면방전형 구조가 있다. 이 3전극 면방전형 구조는 동일면상에 위치한 두 개의 전극을 포함한 1개의 기판과, 이로부터 일정 거리를 두고 이격되어 수직방향으로 이어지는 어드레스전극을 포함한 또 다른 기판의 봉착 구조로 이루어진다. 이 PDP는 각 라인에 연결되어 독립적으로 제어되는 주사전극과 이에 교차 대향하는 어드레스전극에 의해 방전을 선택하는 어드레스 방전을 구현하고, 이어서 동일 면상에 위치한 상기한 주사전극과 이에 대향하는 유지전극에 의해 휘도를 표시하는 유지 방전을 구현한다.
이 면방전형 PDP에 비교되는 3전극 대향방전형 PDP가 있다. 이 대향방전형 PDP는 구동방법에 있어서 면방전형 PDP와 유사하고, 유지 방전을 위한 주사전극과 유지전극을 방전셀의 양측에 대향 구조로 구비함에 따라 방전 길이를 최대한 늘릴 수 있기 때문에 발광효율을 높이는 장점을 가지지만, 방전개시전압이 높고 제작이 어려운 단점을 가진다. 즉 대향방전형 PDP를 제작함에 있어서, 격벽에 유지전극 및 주사전극을 대향 구조로 설치하기가 곤란하고, 고정세인 경우, 미세 격벽에 유지전극 및 주사전극을 설치하기가 더욱 어려워진다. 또한, 격벽에 유지전극과 주사전극을 설치하게 되면, 방전셀 내에서 최대의 방전 길이가 형성되어 별도의 부가적 요소를 구비하지 않는 한, 유지 방전을 위하여 높은 방전개시전압이 요구된다.
본 발명은 상기한 바와 같은 문제점을 해결하기 위하여 창안된 것으로서, 그 목적은 유지전극과 주사전극을 대향 구조로 형성 및 배치하여 발광효율을 높이고 제작을 용이하게 하는 플라즈마 디스플레이 패널을 제공하는 데 있다.
본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널은, 대향 배치되는 제1 기판 및 제2 기판; 이 제1 기판에 일 방향으로 신장 형성되는 어드레스전극; 이 제1 기판과 제2 기판 사이의 제1 기판에 어드레스전극과 교차하는 방향으로 배치되는 제1 격벽부재와, 어드레스전극과 나란한 방향으로 배치되는 제2 격벽부재를 포함하면서 다수의 제1 방전셀을 구획하는 제1 판 격벽; 제1 기판과 제2 기판의 사이에서, 상기 제1 방전셀을 구성하는 제1 격벽부재에 대응하여 제1 방전셀 내측에서 이웃하는 제1 격벽부재와 각각 나란한 방향을 따라 길게 이어져 형성되는 제1 전극 및 제2 전극; 제1 기판과 제2 기판 사이의 제2 기판에 상기 제1 격벽부재와 대응하는 형상으로 제1 기판을 향해 돌출 형성되는 제3 격벽부재와, 제2 격벽부재와 대응하는 형상으로 제1 기판을 향해 돌출 형성되는 제4 격벽부재를 포함하면서 상기 제1 방전셀 에 대응하는 제2 방전셀을 구획하는 제2 판 격벽; 및 상기 방전셀의 내에 형성되는 형광체층을 포함한다.
상기 제1 전극 및 제2 전극은, 이의 외면이 유전층으로 둘러싸여지는 구조로 이루어져 배치는 것이 바람직하다.
상기 제1 전극 및 제2 전극의 길이 방향에 대한 수직 단면에서, 제1 전극 및 제2 전극의 수직 방향의 길이는, 상기 제1 판 격벽의 높이와 제2 판 격벽의 높이 합의 1/2 이하의 길이로 형성된다. 이 제1 전극의 수직 방향의 길이(h=h1) 및 제2 전극의 수직 방향의 길이(h=h2)는 0 < h < 50㎛로 형성된다. 이와 같이 제1 전극 및 제2 전극이 제2 기판에 형성될 형광체층과 먼 거리를 유지하게 되어 형광체층의 열화를 방지할 수 있다.
또한, 제1 판 격벽의 높이는 상기 제2 판 격벽의 높이보다 낮게 형성된다. 이 제1 판 격벽의 높이는, 제1 전극의 길이 방향 수직 단면에서, 상기 제1 전극의 수직 방향의 길이와 이 제1 전극을 감싸는 유전층의 높이의 합과 같은 높이로 형성된다. 이 제1 판 격벽의 높이는 제2 전극의 수직 방향의 길이와 이 제2 전극을 감싸는 유전층의 높이의 합과 같은 높이로 형성된다.
상기 제1 전극 및 제2 전극은, 이의 길이 방향에 대한 수직 단면에서, 상기 기판과 평행한 방향의 길이보다 상기 기판에 수직한 방향으로의 길이를 더 길게 형성하여, 원활한 대향방전을 가능하게 한다. 이 제1 전극의 평행 방향의 길이는 상기 제2 전극의 평행 방향의 길이와 같은 크기로 형성하고, 상기 제1 전극의 수직 방향의 길이는 상기 제2 전극의 수직 방향의 길이와 같은 크기로 형성하는 것이 바람직하다.
또한, 상기 제1 전극은, 이의 길이 방향에 대한 수직 단면에서, 상기 기판과 평행한 방향의 길이보다 상기 기판에 수직한 방향으로의 길이를 더 길게 형성하고, 상기 제2 전극은 이의 길이 방향에 대한 수직 단면에서, 상기 기판과 평행한 방향의 길이를 제1 전극의 평행 방향의 길이보다 길게 형성하고 수직한 방향의 길이를 제1 전극의 수직 방향의 길이와 같은 크기로 형성한다. 제2 전극의 평행 방향의 길이가 증대됨에 따라 어드레스전극과의 대향 면적을 크게 형성함으로써 어드레스 방전을 용이하게 한다. 이 제1 전극은, 이의 길이 방향에 대한 수직 단면에서, 상기 평행 방향 두 면과 수직 방향 두 면을 유전층으로 둘러싸는 구조로 형성하고, 상기 제2 전극은, 이의 길이 방향에 대한 수직 단면에서, 상기 평행 방향의 제2 기판 측 일면과 수직 방향 두 면을 유전층으로 둘러싸는 구조로 형성한다.
또한, 상기 제1 기판과 어드레스전극 사이에 광반사 유전층을 포함한다. 이 광반사 유전층은 박막 또는 페이스트 상태의 유전체로 이루어져, 상기 방전셀에서 발생되는 가시광 또는 진공자외선을 효과적으로 반사시켜 발광 효율을 향상시킬 수 있다.
상기 형광체층은 상기 제2 방전셀을 형성하는 제3 격벽부재와 제4 격벽부재의 내측과, 이 제3 격벽부재와 제4 격벽부재로 구획되는 제2 기판의 내표면에 형성된다. 이 형광체층은 10㎛ 이하의 두께로 형성되어 가시광의 투과율 저하를 방지한다.
이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 붙였다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널을 도시한 부분 분해 사시도이고, 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널에서 전극과 방전셀의 구조를 개략적으로 도시한 부분 평면도이며, 도 3은 도 1에 도시된 플라즈마 디스플레이 패널을 결합한 상태의 A-A 선에 따른 부분 단면도이다.
본 실시예에 따른 PDP는 기본적으로 제1 기판(10, 이하 '배면기판'이라 한다)과 제2 기판(20, 이하 '전면기판'이라 한다)을 서로 간격을 가지는 상태로 대향 배치하고, 이 배면기판(10)과 전면기판(20)의 사이에 격벽(16, 26)을 구비하여, 두 기판(10, 20) 사이에 방전 공간을 형성하는 방전셀(18, 28)을 다수로 구비한다.
이 방전 공간 내부에는 진공자외선이 충돌됨에 따라 가시광을 방출하는 형광체층(29)이 형성되며, 기체방전을 일으키기 위한 방전가스(일례로 제논(Xe), 네온(Ne) 등을 포함하는 혼합가스)가 충전된다.
상기 배면기판(10)은 전면기판(20)의 대향 면에 일 방향(도면의 y 축 방향)을 따라 신장 형성되는 어드레스전극(12)을 복수로 구비하며, 이 어드레스전극(12) 들은 배면기판(10)의 내면 전체를 덮는 유전층(14)에 의하여 덮여진다. 이 어드레스전극(12)은 이웃하는 다른 어드레스전극(12)과 방전셀(18, 28)에 대응하는 간격(x 축 방향)을 유지하면서 서로 나란하게 배치된다.
격벽(16, 26)은, 배면기판(10)과 전면기판(20) 사이에서, 배면기판(10)에 인접하여 전면기판(20)을 향해 돌출 형성되는 제1 판 격벽(16, 이하, '배면판 격벽'이라 한다)과, 전면기판(20)에 인접하여 배면기판(10)을 향해 돌출 형성되는 제2 판 격벽(26, 이하 '전면판 격벽'이라 한다)으로 이루어진다.
배면판 격벽(16)은 배면기판(10)에 형성되는 유전층(14) 위에 형성된다. 이 배면판 격벽(16)은 어드레스전극(12)과 교차하는 방향으로 배치되는 제1 격벽부재(16a)와, 이 제1 격벽부재(16a)와 교차하도록 어드레스전극(12)과 나란한 방향으로 배치되면서 각각의 방전셀(18)을 독립적인 방전공간으로 구획하는 제2 격벽부재(16b)로 이루어진다.
전면판 격벽(26)은 배면기판(10)의 제1 격벽부재(16a)와 대응하는 형상으로 이루어지는 제3 격벽부재(26a)와, 상기 제2 격벽부재(16b)와 대응하는 형상으로 이루어지는 제4 격벽부재(26b)로 이루어진다. 따라서 제3 격벽부재(26a) 및 제4 격벽부재(26b)는 제1 격벽부재(16a) 및 제2 격벽부재(16b)와 같이, 서로 교차하는 방향으로 형성되고, 배면기판(10)의 제1 방전셀(18)에 대응하는 제2 방전셀(28)을 전면기판(20)에 형성한다. 즉, 방전 공간은 제1, 제2 방전셀(18, 28)에 의하여 형성된다.
한편, 배면기판(10)과 전면기판(20)의 사이에서, 각 제1 방전셀(18)을 구성 하는 이웃하는 제1 격벽부재(16a)에 각각 대응하여, 제1 방전셀(18) 내측에 이와 나란한 방향(도면의 x축 방향)을 따라 제1 전극(31, 이하 '유지전극'이라 한다), 제2 전극(32, 이하 '주사전극'이라 한다)이 신장 형성되어 있다. 이 유지전극(31)과 주사전극(32)은 제1 방전셀(18)에서 이의 양측을 형성하는 제1 격벽부재(16a)들 각각에 하나씩 대응되어, 제1 방전셀(18)의 내측을 형성하는 제1 격벽부재(16a) 내측면에 구비된다. 이로 인하여 유지전극(31)과 주사전극(32)을 격벽의 중심에 심는 방법에 비하여 격벽과 전극의 형성을 용이하게 한다.
이 주사전극(32)은 교차되는 어드레스전극(12)과 함께 어드레스 구간의 방전에 관여하여 켜질 방전셀(18, 28)을 선택하는 역할을 수행하고, 상기 유지전극(31)과 주사전극(32)은 유지구간의 방전에 관여하여 화면을 표시하는 역할을 한다. 그러나 각 전극들은 이에 인가되는 신호 전압에 따라 그 역할을 달리 수행할 수 있으므로 본 발명이 이상에 한정될 필요는 없다.
이 유지전극(31)과 주사전극(32)은 어드레스 구간 및 유지 구간에서 요구되는 벽전하를 형성하여 방전 전압을 저하시키기 위하여, 그 외면을 유전층(34)으로 둘러싸는 구조로 형성되는 것이 바람직하다.
또한, 본 실시예에서 유지전극(31) 및 주사전극(32)의 길이 방향에 대한 수직 단면에서, 유지전극(31) 및 주사전극(32)의 수직한 방향으로의 길이(h1=h2, h)는 배면기판 격벽(16)의 높이(hr10)와 전면기판 격벽(26)의 높이(hr20) 합(hrr0 +hr20)의 1/2 이하의 길이(h)로 형성되는 것이 바람직하다. 즉, 배면기판 격벽(16)의 높이 (hr10)가 전면기판 격벽(16)의 높이(hr10)보다 낮게 형성되고, 전면기판 격벽(26)의 높이(hr20)가 50㎛ 이상이므로 배면기판 격벽(16)의 높이(hr10)는 50㎛ 보다 작게 형성되는 것이 바람직하다. 따라서 이 배면기판 격벽(16)의 제1 격벽부재(16a)의 측면에 형성되는 유지전극(31) 및 주사전극(32)은 상기한 수직한 방향으로의 길이(h)가 0보다 크고 50㎛ 보다는 작게 형성되는 것이 바람직하다.
또한, 배면기판 격벽(16)의 높이(hr10)는 유지전극(31)의 상기 수직 방향으로의 길이(h1)와 이 유지전극(31)을 유전층(34)의 높이(i)의 합(h1+i)과 같은 높이로 형성되는 것이 바람직하다.
상기한 바와 같이, 배면기판 격벽(16)과 전면기판 격벽(26) 및 유지전극(31)과 주사전극(32)들의 크기 관계는 배면기판(10)에 유지전극(31)과 주사전극(32)을 형성하고, 전면기판(20)에 형광체층(29)을 형성할 때, 유지 방전에 의한 형광체층(29)의 열화를 효과적으로 방지할 수 있다.
또한, 유지전극(31) 및 주사전극(32)에서, 이의 길이 방향(x 축 방향)에 수직한 평면(z-y 평면)으로 자른 단면이 기판(10, 20)면에 평행한 방향(y 축 방향)으로의 길이(w1, w1)보다 기판(10, 20)면에 수직한 방향(z 축 방향)으로의 길이(h1, h2)가 더 길게 형성되는 것이 바람직하다. 따라서 유지전극(31)과 주사전극(32) 사이에서 보다 쉬운 대향방전이 유도되고, 이로 인하여 발광효율이 높아진다.
또한, 도 3에 도시된 바와 같이, 이 유지전극(31)의 평행 방향으로의 길이 (w1)는 주사전극(32)의 평행 방향으로의 길이(w2)와 같은 크기로 형성되고, 상기 유지전극(31)의 수직 방향으로의 길이(h1)는 주사전극(32)의 수직 방향으로의 길이(h2)와 같은 크기로 형성되는 것이 바람직하다. 이로 인하여 유지전극(31)과 주사전극(32)은 상호 대칭되는 대향방전을 효과적으로 구현하게 된다.
한편, 유지전극(31)과 주사전극(32)을 감싸고 있는 유전층(34)의 표면에는 MgO 보호막(36)이 형성될 수 있다. 특히 이 MgO 보호막(36)은 방전셀(18) 내부의 방전공간에서 일어나는 플라즈마 방전에 노출되는 부분에 형성될 수 있다. 본 실시예에서 유지전극(31)과 주사전극(32)은 전면기판(20)에 형성되는 것이 아니므로 이들 유지전극(31)과 주사전극(32)을 덮고 있는 유전층(34)에 도포되는 MgO 보호막(36)은 가시광 비투과성의 특성을 갖는 MgO로 이루어질 수 있다. 이 가시광 비투과성 MgO는 가시광 투과성 MgO에 비하여 훨씬 높은 이차전자 방출계수(secondary electron emission coefficient) 값을 가지며, 따라서 방전개시전압을 더욱 낮출 수 있다.
이와 같이 유전층(34)과 MgO 보호막(36)을 갖는 유지전극(31)과 주사전극(32)은 제1, 제3 격벽부재(16a, 26a)들과 나란하게 위치하면서, 제2 격벽부재(16)를 교차하면서 관통하여 형성된다.
상기와 같은 유지전극(31)과 주사전극(32)은 통전성이 우수한 금속전극으로 이루어지는 것이 바람직하다.
이 유지전극(31)과 주사전극(32)이 구비되는 배면기판(10)과 어드레스전극 (12) 사이에는 광반사 유전층(15)이 구비될 수 있다. 이 광반사 유전층(15)은 박막의 유전체로 형성되거나 페이스트 상태의 유전체로 이루어질 수 있으며, 가시광이나 진공자외선을 효과적으로 반사시키는 재질로 형성되는 것이 바람직하다. 또한 제1 방전셀(18)에서 발생된 가시광이 전면기판(20)으로 투과되므로 이 광반사 유전층(15)은 가시광의 투과를 방해하지 않게 되므로 흑색이나 백색을 포함하여 다양한 색의 유전체로 형성될 수 있어, 유전체 선택을 자유롭게 한다.
한편, 전면기판(20)에 인접하여 형성되는 제3 격벽부재(26a)와 제4 격벽부재(26b)의 내측면과, 이 제3 격벽부재(26a)와 제4 격벽부재(26b)에 의하여 구획되는 전면기판(20)의 내표면에 상기한 형광체층(29)이 형성된다. 즉 이 형광체층(29)은 제2 방전셀(28)에 형성된다. 이러한 형광체층(29)은 전면기판(20) 위에 유전층을 도포하고 전면기판 격벽(26)을 형성한 다음 상기 유전층 위에 형광체층을 도포할 수 있으며, 선택적으로 상기 유전층을 전면기판(20)에 도포하지 않고, 이 전면기판(20) 위에 전면기판 격벽(26)을 형성하고 형광체층을 도포할 수도 있다. 나아가 상기 전면기판(20)을 제1 방전셀(18)의 형상에 맞게 식각한 다음 그 위에 형광체층을 도포하는 것도 가능하다. 이 때, 전면기판 격벽(26)은 전면기판(20)과 동일한 재료로 이루어지게 된다.
이 형광체층(29)은 제1 방전셀(18) 내부에서 방전 발생 후 전면기판(20) 쪽으로 향하는 진공자외선(VUV)에 의하여 가시광을 발생하는데 이용되므로 가시광의 투과율을 높이기 위하여 통상의 PDP에서 배면기판에 형성되는 형광체층의 두께 보다 얇은 두께로 형성되는 것이 바람직하다. 통상의 경우, 형광체층이 30㎛의 두께 로 형성되므로 본 실시예의 형광체층(29)은 10㎛ 이하의 두께로 형성되는 것이 바람직하다. 이 형광체층(29)의 얇은 두께는 진공자외선의 손실을 최소화하여 발광효율을 높일 수 있다.
이와 같이 배면기판(10)에 배면기판 격벽(16)과 유지전극(31)과 주사전극(32)을 구비하는 공정과, 전면기판(20)에 전면기판 격벽(26)과 형광체층(29)을 구비하는 공정, 및 상기 배면기판(10)과 전면기판(20)을 상호 봉착하는 공정을 통하여, PDP를 제작하게 된다.
한편, 도 4를 참조하면, 이 실시예는 도 1 내지 도 3의 실시예와 전체적인 구성 및 작용 효과가 동일 내지 유사하므로 여기서는 동일 및 유사한 부분에 대한 상세 설명을 생략하고 서로 다른 부분에 대하여 설명한다.
이 실시예는 상기한 실시예와 비교할 때, 주사전극(32)을 서로 다른 구조로 형성하고 있다. 즉, 유지전극(31)은, 이의 길이 방향에 대한 수직 단면에서, 상기 실시예에서와 같이, 기판(10, 20)과 평행한 방향(y 축 방향)의 길이(w1)보다 상기 기판(10, 20)에 수직한 방향(z 축 방향)으로의 길이(h1)를 더 길게 형성한다. 그러나 주사전극(32)은, 이의 길이 방향에 대한 수직 단면에서, 상기 기판(10, 20)과 평행한 방향(y 축 방향)의 길이(w2)를 유지전극(31)의 평행 방향의 길이(w1)보다 길게 형성하고 수직한 방향의 길이(h1)를 주사전극(32)의 수직 방향의 길이(h1)와 같은 크기로 형성한다. 즉 주사전극(32)은 상기 평행 방향(y 축 방향)으로의 길이(w2) 가 유지전극(31)의 y 축 방향으로의 길이(w2)에 비하여 증대됨에 따라 어드레스전극(12)과의 대향 면적이 증대되어 어드레스 방전을 보다 용이하게 한다.
또한, 도 5를 참조하면, 이 실시예는 도 4의 실시예와 전체적인 구성 및 작용 효과가 동일 내지 유사하므로 여기서는 동일 및 유사한 부분에 대한 상세 설명을 생략하고 서로 다른 부분에 대하여 설명한다.
이 실시예는 상기한 도 4의 실시예와 비교할 때, 유지전극(31)을 서로 다르게 구비하고 있다. 즉, 유지전극(31)은, 이의 길이 방향에 대한 수직 단면에서, 도 4의 실시예에서와 달리 상기 평행 방향 두 면(z 축에 대하여 상하면)과 수직 방향 두 면(y 축에 대하여 좌우면)을 유전층(34)으로 둘러싸는 구조로 형성된다. 주사전극(32)은 이의 길이 방향에 대한 수직 단면에서, 도 4의 실시예에서와 같이, 상기 평행 방향의 전면기판(10) 측 일면과 수직 방향의 두 면을 유전층(34)으로 둘러싸는 구조로 형성된다. 이로 인하여 유지전극(31)은 어드레스전극(12)과 유전층(34)의 두께만큼 더 멀어짐에 따라, 유지전극(31)과 어드레스전극(12) 사이에서 잘못된 어드레스 방전, 즉 오방전을 효과적으로 방지할 수 있다.
이상을 통해 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 설명하였지만, 본 발명은 이에 한정되는 것이 아니고 특허청구범위와 발명의 상세한 설명 및 첨부한 도면의 범위 안에서 여러 가지로 변형 또는 변경하여 실시하는 것이 가능하고 이 또한 본 발명의 범위에 속하는 것은 당연하다.
이상에서 설명한 바와 같이 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널에 의하면, 배면기판에 제1 방전셀을 형성하는 격벽을 구비하고 이 격벽의 내측에 유지전극 및 주사전극을 구비하여 대향방전을 구현하고, 전면기판에 제2 방전셀을 형성하는 격벽을 구비하고 이 격벽 내에 형광체층을 구비함으로써, 유지 방전으로 발생된 가시광을 전면기판으로 투과시켜 발광 효율을 향상시키고, 전극들과 형광체층을 서로 다른 기판에 형성하고 이 두 기판을 봉착케 하므로 PDP의 제작을 용이하게 하는 효과가 있다.
또한, 본 발명에 의하면, 유지전극과 주사전극을 격벽의 측면에 구비함으로써 격벽과 전극의 제작을 더욱 용이하게 하고, 배면기판과 어드레스전극 사이에 광반사 유전층을 구비함으로써 방전셀 내의 가시광 및 진공자외선을 전면기판 측으로 반사시켜 발광 효율을 더욱 향상시키는 효과가 있다.

Claims (15)

  1. 대향 배치되는 제1 기판 및 제2 기판;
    상기 제1 기판에 일 방향으로 신장 형성되는 어드레스전극;
    상기 제1 기판과 제2 기판 사이의 상기 제1 기판에 상기 어드레스전극과 교차하는 방향으로 배치되는 제1 격벽부재와, 상기 어드레스전극과 나란한 방향으로 배치되는 제2 격벽부재를 포함하면서 다수의 제1 방전셀을 구획하는 제1 판 격벽;
    상기 제1 기판과 제2 기판의 사이에서, 상기 제1 방전셀을 구성하는 제1 격벽부재에 대응하여 상기 제1 방전셀 내측에서 이웃하는 제1 격벽부재와 각각 나란한 방향으로 길게 이어져 형성되는 제1 전극 및 제2 전극;
    상기 제1 기판과 제2 기판 사이의 상기 제2 기판에 상기 제1 격벽부재와 대응하는 형상으로 상기 제1 기판을 향해 돌출 형성되는 제3 격벽부재와, 상기 제2 격벽부재와 대응하는 형상으로 상기 제1 기판을 향해 돌출 형성되는 제4 격벽부재를 포함하면서 상기 제1 방전셀에 대응하는 제2 방전셀을 구획하는 제2 판 격벽; 및
    상기 방전셀의 내에 형성되는 형광체층을 포함하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 전극 및 제2 전극은, 이의 외면이 유전층으로 둘러싸여지는 구조로 이루어져 배치되는 플라즈마 디스플레이 패널.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 전극 및 제2 전극의 길이 방향에 대한 수직 단면에서, 상기 제1 전극 및 제2 전극의 수직 방향의 길이는, 상기 제1 판 격벽의 높이와 제2 판 격벽의 높이 합의 1/2 이하의 길이로 형성되는 플라즈마 디스플레이 패널.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 제1 전극의 수직 방향의 길이(h) 및 제2 전극의 수직 방향의 길이(h)는 0 < h < 50㎛로 형성되는 플라즈마 디스플레이 패널.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 판 격벽의 높이는 상기 제2 판 격벽의 높이보다 낮게 형성되는 플라즈마 디스플레이 패널.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 제1 판 격벽의 높이는 상기 제1 전극의 길이 방향 수직 단면에서 상기 제1 전극의 수직 방향의 길이와 이 제1 전극을 감싸는 유전층의 높이의 합과 같은 높이로 형성되는 플라즈마 디스플레이 패널.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 제1 판 격벽의 높이는 상기 제2 전극의 수직 방향의 길이와 이 제2 전극을 감싸는 유전층의 높이의 합과 같은 높이로 형성되는 플라즈마 디스플레이 패널.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 전극 및 제2 전극은, 이의 길이 방향에 대한 수직 단면에서, 상기 기판과 평행한 방향의 길이보다 상기 기판에 수직한 방향으로의 길이를 더 길게 형성하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 제1 전극의 평행 방향의 길이는 상기 제2 전극의 평행 방향의 길이와 같은 크기로 형성하고, 상기 제1 전극의 수직 방향의 길이는 상기 제2 전극의 수직 방향의 길이와 같은 크기로 형성하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 전극은, 이의 길이 방향에 대한 수직 단면에서, 상기 기판과 평행한 방향의 길이보다 상기 기판에 수직한 방향으로의 길이를 더 길게 형성하고,
    상기 제2 전극은 이의 길이 방향에 대한 수직 단면에서, 상기 기판과 평행한 방향의 길이를 제1 전극의 평행 방향의 길이보다 길게 형성하고 수직한 방향의 길 이를 제1 전극의 수직 방향의 길이와 같은 크기로 형성하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 제1 전극은, 이의 길이 방향에 대한 수직 단면에서, 상기 평행 방향 두 면과 수직 방향 두 면을 유전층으로 둘러싸는 구조로 형성되고,
    상기 제2 전극은, 이의 길이 방향에 대한 수직 단면에서, 상기 평행 방향의 제2 기판 측 일면과 수직 방향 두 면을 유전층으로 둘러싸는 구조로 형성되는 플라즈마 디스플레이 패널.
  12. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 기판과 상기 어드레스전극 사이에 광반사 유전층을 포함하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 광반사 유전층은 박막 또는 페이스트 상태의 유전체로 이루어지는 플라즈마 디스플레이 패널
  14. 제 1 항에 있어서,
    상기 형광체층은 상기 제2 방전셀을 형성하는 제3 격벽부재와 제4 격벽부재 의 내측과, 이 제3 격벽부재와 제4 격벽부재로 구획되는 제2 기판의 내표면에 형성되는 플라즈마 디스플레이 패널.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 형광체층은 10㎛ 이하의 두께로 형성되는 플라즈마 디스플레이 패널.
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