KR20060057147A - 플라즈마 디스플레이 패널 - Google Patents

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KR20060057147A
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Abstract

본 발명의 PDP는 서로 대향하는 제1 기판 및 제2 기판, 상기 제1 기판 및 제2 기판 사이에 위치하고, 적어도 서로 다른 색상의 방전셀을 구획하는 세로격벽을 포함하는 격벽들, 상기 방전셀들을 따라 구비되고 서로 마주하는 한 쌍으로 이루어지는 표시전극 및 상기 표시전극과 교차하는 방향으로 형성되는 어드레스 전극을 포함하고, 상기 표시전극이 상기 방전셀 내부에서 서로 마주해 방전갭을 이루는 투명전극과, 상기 투명전극의 도전성을 보완하는 버스전극과, 상기 방전갭 주변의 투명전극 선단에 위치하고 상기 방전갭의 중심에서 벗어나 위치하는 조각전극과, 상기 조각전극에 연결되어서 상기 세로격벽을 따라서 연장되는 연결부를 구비한다.
플라즈마, 디스플레이, 방전 휘도, 연결부, 조각전극

Description

플라즈마 디스플레이 패널{PLASMA DISPLAY PANEL}
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널의 부분 분해 사시도이다.
도 2는 도 1의 A-A선을 따라 플라즈마 디스플레이 패널을 절개해서 보여주는 결합 단면도이다.
도 3은 도 1에서 전극과 격벽만을 선택적으로 도시한 전극의 배치 평면도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 표시전극 중 주사전극의 모습을 보여주는 저면 사시도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따라 투명전극을 돌출전극으로 구성한 예를 보여주는 전극의 배치 평면도이다.
도 6 본 발명의 다른 실시예에 따라 연결부를 구비하는 전극의 배치 평면도이다.
도 7은 도 6의 변형예를 보여주는 전극의 배치 평면도이다.
도 8은 PDP에서 하나의 방전셀에 대한 휘도의 분포를 보여주는 도면이다.
본 발명은 플라즈마 디스플레이 패널에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 전극 구조를 개선해서 휘도를 향상시킨 플라즈마 디스플레이 패널에 관한 것이다.
일반적으로 플라즈마 디스플레이 패널(plasma display panel, 이하 'PDP')은 가스방전을 통하여 얻어진 플라즈마로부터 방사되는 진공자외선(vacuum ultraviolet: VUV)이 형광체를 여기시킴으로써 발생되는 가시광을 이용하여 영상을 구현하는 디스플레이 소자이다.
이러한 PDP는 60인치 이상의 초대형 화면을 불과 10㎝ 이내의 두께로 구현할 수 있고, CRT와 같은 자발광 디스플레이 소자이므로 색 재현력이 우수하고 시야각에 따른 왜곡현상이 적다는 특성을 갖고 있다. 또한, 액정 디스플레이 등에 비해 제조공법이 단순하여 생산성 및 원가 측면에서도 강점을 가지므로 차세대 산업용 평판 디스플레이 및 가정용 TV 디스플레이로 각광 받고 있다.
PDP의 구조는 1970년대부터 오랜 기간에 걸쳐 발전되어 왔는데, 현재 일반적으로 알려져 있는 구조는 3전극 면방전형 구조이다. 3전극 면방전형 구조는 동일 면상에 위치한 표시전극을 포함한 1개의 기판과 이로부터 일정 거리를 두고 이격되어 수직방향으로 이어지는 어드레스전극을 포함한 또 다른 기판으로 이루어지며, 그 사이에 방전가스가 봉입된 구조이다.
그리고, 방전의 유무는 각 라인에 연결되어 독립적으로 제어되는 주사전극과 대향하고 있는 어드레스전극의 방전에 의해 결정되고, 휘도를 표시하는 유지방전은 동일 면상에 위치한 주사전극 및 유지전극의 두 전극군(群)에 의해 이루어진다.
이때, 기판으로부터 방사되는 빛을 차단하지 않기 위해서 표시전극은 투명 전극으로 형성됨이 일반적이다. 그런데, 투명 전극 자체는 저항이 높기 때문에 이의 도전성을 보완하기 위해서 금속 전극을 투명 전극과 조합해서 표시전극을 형성한다.
그럼에도 불구하고, 실질적으로 방전셀 내부에서 투명전극이 서로 마주해 초기의 대향방전을 일으키는 방전갭을 형성하고 있기 때문에 방전개시전압이 높다는 문제가 있다. 이에 추가해서, 방전갭 주변에서 시작한 대향 방전은 방전셀 양단으로 향하는 면방전으로 확산되는 것이 바람직한데, 투명전극의 도전성이 좋지 않기 때문에 방전갭에서 전극의 끝으로 형성되는 전기장이 약해 방전확산이 잘 일어나지 않는 문제가 있다.
한편, 도 8은 PDP에서 하나의 방전셀에 대한 휘도의 분포를 보여주는 도면인데, 이에 의하면 다음과 같은 특징이 있음을 알 수가 있다.
도면은 표시 전극(101)과 격벽(201)만을 선택적으로 도시하였으며, 표시 전극을 연장해서 도면을 기준으로 행 방향으로는 전극에 따른 휘도 분포를 나타내는 그래프를 도시하였으며, 열 방향으로는 격벽에 따른 휘도 분포를 도시하였다. 이에 따르면, 방전갭(W)에 가까울수록 휘도는 높게 나타나는데 전기장이 이곳에서 가장 강하고 전극에 의한 차폐가 일어나지 않기 때문이다.
본 발명은 이러한 점을 고려해서 상술한 문제점을 해결하기 위해 창안된 것으로, 전극 구조를 개선해서 방전개시전압을 낮추면서도 안정적인 방전이 일어날 수 있도록 하는데 그 목적이 있다.
본 발명의 다른 목적은 방전셀의 휘도 단차에 위한 명암 대비를 선명하게 해서 PDP의 콘트라스트(contrast)를 향상시키는데 있다.
이 같은 목적을 달성하기 위해서 본 발명의 플라즈마 디스플레이 패널은,
서로 대향하는 제1 기판 및 제2 기판, 상기 제1 기판 및 제2 기판 사이에 위치해서 복수의 방전셀들을 구획하는 격벽, 상기 방전셀들을 따라 구비되고 서로 마주하는 한 쌍으로 이루어지는 표시전극 및 상기 표시전극과 교차하는 방향으로 형성되는 어드레스 전극을 포함하고, 상기 표시전극이 상기 방전셀 내부에서 서로 마주해 방전갭을 이루는 투명전극과, 상기 투명전극의 도전성을 보완하는 버스전극과, 상기 방전갭 주변의 투명전극 선단에 위치하고 상기 방전갭의 중심에서 벗어나 위치하는 조각전극을 구비한다.
본 발명에서, 상기 조각전극은 상기 방전갭의 중심을 두고 한 쌍으로 구비될 수 있고, 상기 방전갭에 마주하는 변의 길이가 그렇지 않은 변보다 크게 형성될 수 있다.
그리고, 본 발명에서 상기 격벽은 서로 다른 색상의 방전셀을 구획하는 세로격벽을 포함할 수 있고, 이때 상기 조각전극은 상기 세로격벽에 인접해서 형성된다.
한편, 본 발명에서 상기 투명전극은 상기 버스전극에 끝이 연해서 방전셀 내부로 돌출되는 돌출전극으로 구성될 있다.
이 같은 본 실시예의 조각전극은 상기 버스전극과 동일한 비투과성 도전물질로 형성되는 것이 바람직하다.
본 발명의 다른 실시예에서 제공하는 플라즈마 디스플레이 패널은,
서로 대향하는 제1 기판 및 제2 기판, 상기 제1 기판 및 제2 기판 사이에 위치하고, 적어도 서로 다른 색상의 방전셀을 구획하는 세로격벽을 포함하는 격벽들, 상기 방전셀들을 따라 구비되고 서로 마주하는 한 쌍으로 이루어지는 표시전극 및 상기 표시전극과 교차하는 방향으로 형성되는 어드레스 전극을 포함하고, 상기 표시전극이 상기 방전셀 내부에서 서로 마주해 방전갭을 이루는 투명전극과, 상기 투명전극의 도전성을 보완하는 버스전극과, 상기 방전갭 주변의 투명전극 선단에 위치하고 상기 방전갭의 중심에서 벗어나 위치하는 조각전극과, 상기 조각전극에 연결되어서 상기 세로격벽을 따라서 연장되는 연결부를 구비한다.
본 발명에서, 상기 연결부의 폭은 상기 세로격벽의 폭과 같거나 크게 형성될 수 있고, 바람직하게는 상기 세로격벽 위로 형성된다.
또한, 상기 연결부는 상기 조각전극에서 연장되어 상기 버스전극과 연결될 수도 있다.
이하, 첨부한 도면을 참조로 본 발명의 바람직한 실시예에 대해 당업자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되는 것은 아니다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널을 보여주는 부분 분해 사시도이고, 도 2는 도 1의 A-A 선을 절단해서 보여주는 부분 결합 단면 도이다.
도시된 바처럼, 본 실시예의 PDP는 제1 기판(10)(이하, '배면기판')과 제2 기판(20)(이하, '전면기판')이 소정의 간격을 두고 서로 대향 배치되고, 양 기판(10, 20)의 사이공간에는 격벽(16)에 의해서 형성되는 색상별 방전셀들(18R, 18G, 18B)이 구비되는 구조로 되어있다. 그리고, 방전셀(18) 내에는 자외선으로 여기되어 가시광을 방출하는 형광체층(19)이 격벽면(161)과 바닥면(141)을 따라 형성되며, 플라즈마 방전을 일으킬 수 있도록 방전가스(일례로 제논(Xe), 네온(Ne) 등을 포함하는 혼합가스)가 채워진다.
전면기판(20)은 화상이 표시되도록 가시광선이 투과될 수 있는 유리와 같은 투명한 재료로 형성된다. 이 전면기판(20)의 하면(201)으로는 일 방향(도면의 x축 방향)을 따라 표시전극(25)들이 각 방전셀(18)에 대응하도록 형성된다. 이들 표시전극(25)은 그 기능적인 작용상 주사전극(21)과 유지전극(23)으로 구성된다. 주사전극(21)은 어드레스전극(12)과 작용해서 켜지는 방전셀을 선택하고, 유지전극(23)은 주사전극(21)과 작용해서 선택된 방전셀에 대해서 유지방전을 일으킨다. 형태적으로, 이 표시전극(25)은 얇은 스트립(strip) 모양으로 형성되어 어드레스전극(12)과 교차하는 방향을 따라서 길게 이어진다. 이 표시전극(25)에 대한 자세한 설명은 후술한다.
이 표시전극(25)들은 PbO, B2O3, SiO2 등과 같은 유전체로 형성된 유전체층(28)에 의해 덮여져 매립되어 있는데, 이 유전체층(28)은 방전시 하전 입자들이 표 시전극(25)들에 직접 충돌하여 이 표시전극(25)들을 손상시키는 것을 방지하며, 하전 입자들을 유도하는 역할을 한다.
그리고, 이 유전체층(28)의 하면(281)은 MgO 등으로 형성된 보호막(29)에 의해 덮여질 수 있는데, 상기 보호막(29)은 방전시 하전 입자들이 유전체층(28)에 직접 충돌하여 유전체층(28)을 손상시키는 것을 방지하며, 하전 입자들이 충돌하게 되면 2차 전자를 방출시켜 방전 효율을 높이는 역할을 할 수 있다.
그리고, 전면기판(20)과 대향되는 배면기판(10)의 상면(101)에는 어드레스전극(12)이 표시전극(25)과 교차하는 방향으로 각각 연장되며(도면의 y축 방향), 상호 이격되어진 상태에서 각 방전셀에 대응하는 형태로 배열되어 있다. 이 어드레스전극(12)들은 유전체층(14)에 의해 덮여져 매립되어 있으며, 이 유전체층(14) 위로는 격벽(16)이 소정 패턴으로 형성되어 있다.
격벽(16)은 방전이 실행되는 방전 공간인 방전셀(18)들을 구획해서 인접한 방전셀(18)들 사이의 크로스 토크(cross talk)를 방지하게 된다. 이 격벽(16)은 도시된 바에 따르면, 상호간에 이격되어 연장된 세로격벽(16a)들과, 상기 세로격벽(16a)들과 동일 평면상에 상기 세로격벽(16a)들과 교차하는 방향으로 상호간에 이격되게 연장된 가로격벽(16b)들을 구비해서 폐쇄형 구조의 방전셀(18)들을 한정하고 있다. 본 실시예에서 이 같은 격벽 구조는 바람직한 한 형태로써 설명하는 것이므로, 어드레스전극(12) 사이로 위치하면서 이 어드레스전극(12)과 나란한 방향으로 형성되는 스트라이프형 격벽구조처럼 다양한 형상의 격벽 구조도 가능함은 물론이다.
그리고, 방전셀(18)들 내부는 방전시 발생된 자외선에 의해 여기됨으로써 가시광선을 발산하는 형광체층(19)이 형성되어 있다. 이 형광체층(19)은 도시된 바와 같이 격벽(16)의 벽면과 격벽(16)에 의해 한정된 유전체층(14)의 하면에 걸쳐 형성된다. 이 형광체층(19)은 색표현을 위해서 적색, 녹색, 청색 형광체들 중에서 어느 하나의 형광체로서 선택되어 형성될 수 있는데, 이에 따라 적, 녹, 청색 형광체층(18R, 18G, 18B)들로 구분될 수 있다. 상기와 같이 형광체층(19)이 배치된 방전셀(18)들 내부에는 네온(Ne), 제논(Xe) 등이 혼합된 방전 가스가 채워지게 된다.
도 3은 도 1에 도시한 PDP에서 표시전극과 방전셀의 구조를 선택적으로 보여주는 전극 배치도이다. 도 3에서는 전극과 방전셀만을 선택적으로 도시하고, 어드레스전극은 그 도시를 생략하였다. 그리고, 도 4는 표시전극을 이루는 주사전극을 보여주는 사시도이다. 본 실시예에서 주사전극 및 유지전극을 동일한 형태를 이루므로 주사전극을 설명하는 것으로 유지전극에 대한 설명을 대신한다.
본 발명에서, 주사전극(21)은 투명전극(21a)과 이 투명전극(21a)의 도전성을 보완하는 버스전극(21b) 및 조각전극(21c)의 조합으로 이루어진다. 여기서, 상기 조각전극(255)은 각 방전셀(18)을 따라서 각각 구비되어 투명전극(21a)의 도전성을 보완하면서도 콘트라스트를 높이도록 작용한다.
주사전극(21) 중 투명전극(21a)은 전면기판(20)의 대향면(201)으로 일 방향을 따라서 길게 이어져 형성된다. 투명전극(21a)은 바람직하게 어드레스전극(12)과 교차하는 방향을 따라서 길게 이어져 있으며, 형태적으로 스트립(strip) 모양을 이루고 있어서 방전셀(18)에 대향하는 전면기판(20)의 대향면(201)에 걸쳐 형성이 된 다. 이 투명전극(21a)은 투과성 물질(예, ITO)로 제작되어서 방전셀에서 방사되는 빛을 가리지 않는다.
이처럼 형성되는 투명전극(21a)은 유지전극(23)의 투명전극(23a)과 쌍을 이루어서 방전 초기의 대향 방전을 이루는 방전갭(G)을 형성하고 있다.
한편, 이 투명전극(21a)은 도 5에서처럼 돌출전극으로 구성될 수도 있다. 즉, 투명전극(21a)은 각 방전셀(18)을 따라 구비되는데 투명전극(21a)의 끝이 버스전극(21b)에 연하여 있고 다른 편은 방전셀의 중심을 향해서 돌출된 모습으로 각 방전셀(18)을 따라서 별도로 구비된다. 이 돌출전극은 아래에서 도 6 및 도 7을 통해서 설명되는 전극에서도 동일하게 적용될 수 있다.
그리고, 투명전극(21a)의 도전성을 보완하는 버스전극(21b)은 상기 방전갭(G)에서 먼 투명전극(21a)의 끝(방전셀의 양단)으로 투명전극(21a)의 연장 방향과 동일한 방향으로 투명전극(21a)에 겹쳐져 길게 형성된다. 이 버스전극(21b)은 형태적으로 얇은 바(bar) 모양을 갖는다. 버스전극 자체는 비투과성 물질(예, 크롬, 구리, 은)이므로 방전셀의 개구율 증대를 위해서 방전셀의 양 끝단 쪽으로 위치하는 투명전극의 일부와 접해서 설치된다.
이 버스전극(21b)은 투명전극(21a)의 낮은 도전성을 보완해서 방전개시전압을 낮추도록 작용한다.
그리고, 방전갭(G) 주변의 투명전극(21a)의 끝으로는 방전갭(G)에서 방사되는 빛을 가리지 않도록 세로격벽(16a)에 인접해서 조각전극(21c)이 투명전극(21a)에 부가되어 있다. 이때, 이 조각전극(21c)은 마주하는 유지전극(23)의 조각전극 (23c)와 대향하는 면적을 높이기 위해서 세로축(도면의 y축 방향)보다는 가로축(도면의 x축 방향)으로 긴 직사각형 형상을 갖는다. 그리고, 이 조각전극(21c)은 방전갭(G)의 중심에서 나오는 빛을 차단하지 않도록 중심 부분을 제외하는 한 쌍으로 구성된다. 즉, 투명전극(21a)의 방전갭 선단에서 그 중심으로부터 소정의 거리로 이격되어 가로방향의 양편으로 투명전극(21)에 접해서 각각 조각전극(21c)이 위치하고 있다.
또한, 이 조각전극(21c)은 형태적으로는 박편으로 이루어져 방전갭(G) 주변에서 방사되는 빛을 최소한으로 차단하면서도 방전갭(G) 주변에 위치하는 투명전극(21a)의 도전성을 보완해서 방전초기의 방전개시전압을 낮추도록 작용한다. 이 조각전극(21c)은 버스전극(21b)과 동일한 비투과성이면서 도전성이 높은 물질로 제작된다.
이 조각전극(21c)은 방전갭(G)에 인접하는 곳에서 투명전극(21a)과 접하는데, 조각전극(21c)이 도전성이 좋기 때문에 투명전극의 도전성을 보완해서 방전갭(G)에서 버스전극(21b) 방향으로 형성되는 전기장의 세기를 높이게 된다. 이에 따라, 방전갭(G)에서 시작하는 대향방전이 버스전극(21b) 방향으로 확산되는 면방전으로 쉽게 확산되도록 작용한다. 이에 추가해서, 전계효과로 인해서 방전개시전압을 종전보다 낮출 수 있는 장점이 있다.
한편, 도 6은 조각전극(21c)의 다른 실시예로서 버스전극(21b)과 조각전극(21c)을 연결하는 연결부(21d)를 포함하는 구성을 보여준다. 이 연결부(21d) 역시 버스전극(21b)과 동일한 물질로 이루어진다.
상기 연결부(21d)는 버스전극(21b)에 연해서 세로격벽(16a)과 동일한 방향으로 연장되어서 조각전극(21c)을 연결한다. 이때, 이 연결부(21d)는 세로격벽(16a)의 폭보다는 크게 형성되고, 상기 세로격벽(16a) 위로 위치하는 것이 바람직하다. 이에 따르면, 세로격벽(16a) 부분과 방전셀 사이의 명암이 선명해져서 PDP의 콘트라스트를 더욱 향상시킬 수가 있다.
또한, 연결부(21d)가 버스전극(21b)과 조각전극(21c)을 연결해서 방전갭(G)을 이루는 투명전극(21a)의 도전성을 보완해서 방전갭(G) 선단에서의 저항값을 줄인다. 이로 인해서, 표시전극(25)에서 일어나는 전압 강하 현상을 줄여서 방전갭(G)에서 시작하는 대향방전을 일으키는데 필요한 방전개시전압이 줄어들게 된다.
한편, 도 7은 연결부(21d)의 다른 형태를 보여주고 있다. 이 도면을 통해서 개시되고 있는 연결부(21d)는 조각전극(21c)에는 연결되어 있고, 버스전극(21b)으로는 연결되지 않는다. 그리고, 다른 부분에서는 상술한 바와 같으므로 그 상세한 설명은 생략한다.
이상과 같이, 본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명은 이것에 의해 한정되지 않으며 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 본 발명의 기술사상과 아래에 기재될 특허청구범위의 균등범위 내에서 다양한 수정 및 변형이 가능함은 물론이다.
본 발명에 따르면, 상술한 문제점을 해결해서 조각전극이 방전갭 주변으로 위치해서 투명전극의 도전성을 보완한다. 이에 따라서, 방전갭에서 시작하는 대향 방전의 방전개시전압을 낮추는 효과가 있다. 더욱이. 본 발명의 조각전극은 발광 휘도가 가장 좋은 방전갭의 중심에서 벗어나 위치하고 있기 때문에 방전셀에서 방사되는 빛을 가리지 않아 패널의 발광 휘도를 떨어트리지 않는다. 또한, 본 실시예에서 제공하는 연결부는 격벽을 따라서 위치하기 때문에 방전 부분과 비방전 부분 사이의 명암 대비를 좋게 해서 콘트라스트를 높이는 효과가 있다.

Claims (19)

  1. 서로 대향하는 제1 기판 및 제2 기판;
    상기 제1 기판 및 제2 기판 사이에 위치해서 복수의 방전셀들을 구획하는 격벽;
    상기 방전셀들을 따라 구비되고 서로 마주하는 한 쌍으로 이루어지는 표시전극; 및,
    상기 표시전극과 교차하는 방향으로 형성되는 어드레스 전극;을 포함하고,
    상기 표시전극이 상기 방전셀 내부에서 서로 마주해 방전갭을 이루는 투명전극과,
    상기 투명전극의 도전성을 보완하는 버스전극과,
    상기 방전갭 주변의 투명전극 선단에 위치하고 상기 방전갭의 중심에서 벗어나 위치하는 조각전극을 구비하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 조각전극이 상기 방전갭의 중심을 두고 한 쌍으로 구비되는 플라즈마 디스플레이 패널.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 조각전극이 상기 방전갭에 마주하는 변의 길이가 그렇지 않은 변보다 크게 형성되는 플라즈마 디스플레이 패널.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 격벽이 서로 다른 색상의 방전셀을 구획하는 세로격벽을 포함하고,
    상기 조각전극이 상기 세로격벽에 인접해서 형성되는 플라즈마 디스플레이 패널.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 조각전극이 각 방전셀을 따라서 각각 구비되는 플라즈마 디스플레이 패널.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 조각전극이 서로 마주하는 상기 투명전극의 끝으로 접해서 위치하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 투명전극이 상기 버스전극에 끝이 연해서 방전셀 내부로 돌출되는 돌출전극으로 형성되는 플라즈마 디스플레이 패널.
  8. 제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 조각전극이 상기 버스전극과 동일한 비투과성 도전물질로 형성되는 플라즈마 디스플레이 패널.
  9. 서로 대향하는 제1 기판 및 제2 기판;
    상기 제1 기판 및 제2 기판 사이에 위치하고, 적어도 서로 다른 색상의 방전셀을 구획하는 세로격벽을 포함하는 격벽들;
    상기 방전셀들을 따라 구비되고 서로 마주하는 한 쌍으로 이루어지는 표시전극; 및,
    상기 표시전극과 교차하는 방향으로 형성되는 어드레스 전극;을 포함하고,
    상기 표시전극이 상기 방전셀 내부에서 서로 마주해 방전갭을 이루는 투명전극과,
    상기 투명전극의 도전성을 보완하는 버스전극과,
    상기 방전갭 주변의 투명전극 선단에 위치하고 상기 방전갭의 중심에서 벗어나 위치하는 조각전극과,
    상기 조각전극에 연결되어서 상기 세로격벽을 따라서 연장되는 연결부를 구비하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 연결부의 폭이 상기 세로격벽의 폭과 같거나 크게 형성되는 플라즈마 디스플레이 패널.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 연결부가 상기 세로격벽 위로 형성되는 플라즈마 디스플레이 패널.
  12. 제9항에 있어서,
    상기 연결부가 상기 조각전극에서 연장되어 상기 버스전극과 연결되어 있는 플라즈마 디스플레이 패널.
  13. 제9항에 있어서,
    상기 조각전극이 상기 방전갭의 중심을 두고 한 쌍으로 구비되는 플라즈마 디스플레이 패널.
  14. 제9항에 있어서,
    상기 조각전극이 상기 방전갭에 마주하는 변의 길이가 그렇지 않은 변보다 크게 형성되는 플라즈마 디스플레이 패널.
  15. 제9항에 있어서,
    상기 조각전극이 상기 세로격벽에 인접해서 형성되는 플라즈마 디스플레이 패널.
  16. 제9항에 있어서,
    상기 조각전극이 각 방전셀을 따라서 각각 구비되는 플라즈마 디스플레이 패널.
  17. 제9항에 있어서,
    상기 조각전극이 서로 마주하는 상기 투명전극의 끝으로 접해서 위치하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  18. 제9항에 있어서,
    상기 투명전극이 상기 버스전극에 끝이 연해서 방전셀 내부로 돌출되는 돌출전극으로 형성되는 플라즈마 디스플레이 패널.
  19. 제9항 내지 제18항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 조각전극 및 연결부가 상기 버스전극과 동일한 비투과성 도전물질로 형성되는 플라즈마 디스플레이 패널.
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