KR20080024383A - 플라즈마 디스플레이 패널 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 휘도를 저감시키지 않으면서도 명실 콘트라스트를 향상시키기 위하여, 제1 기판; 상기 제1 기판과 서로 이격되어 대향하는 제2 기판; 상기 제1 기판과 상기 제2 기판 사이의 방전공간을 복수의 방전셀들로 구획하며, 가로 격벽과 세로 격벽으로 이루어진 격벽; 상기 방전셀내에 도포되는 형광체층; 상기 제1 기판을 가로질러 길게 연장하는 복수 쌍의 투명전극쌍들; 상기 투명전극과 나란한 방향으로 연장하는 연장전극부와 상기 연장전극부로부터 상기 세로 격벽과 평행한 방향으로 돌출되는 돌출전극부를 각각 구비하는 X측 버스전극 및 Y측 버스전극을 구비하는 복수 쌍의 버스전극쌍들; 상기 제2 기판을 가로질러 길게 연장되며, 상기 투명전극 및 버스전극과 교차하는 복수 개의 어드레스전극들; 상기 투명전극 및 버스전극을 매립하도록 상기 제1 기판상에 도포되는 제1 유전체층; 상기 어드레스전극을 매립하도록 상기 제2 기판상에 도포되는 제2 유전체층; 및 상기 제1 유전체층상에 도포되는 보호층을 포함하는 플라즈마 디스플레이 패널을 제공한다.
플라즈마 디스플레이 패널, 명실 콘트라스트, 휘도, 돌출전극부
Description
도 1은 종래의 플라즈마 디스플레이 패널을 도시하는 부분 분해 사시도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 관한 플라즈마 디스플레이 패널을 도시하는 부분 분해 사시도이다.
도 3은 도 2에 도시된 플라즈마 디스플레이 패널에서 격벽 및 버스전극쌍만을 도시하는 평면도이다.
도 4는 도 2에 도시된 플라즈마 디스플레이 패널에서의 버스전극쌍 및 투명전극쌍만을 도시하는 평면도이다.
도 5는 본 발명의 다른 실시에에 관한 플라즈마 디스플레이 패널에서 격벽 및 버스전극쌍만을 도시하는 평면도이다.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 간단한 설명 *
110: 제1 기판 111: X측 투명전극
112: Y측 투명전극 113: X측 버스전극
114: Y측 버스전극 113a, 114a: 연장전극부
113b, 114b: 제1 돌출전극부 113c, 114c: 제2 돌출전극부
118: 방전셀 120: 제2 기판
121: 어드레스전극 124: 격벽
본 발명은 플라즈마 디스플레이 패널에 관한 것으로서, 더 상세하게는 명실 콘트라스트가 향상되고, 휘도가 증가되는 플라즈마 디스플레이 패널에 관한 것이다.
플라즈마 디스플레이 패널은 가스방전현상을 이용하여 화상을 구현하는 평판 디스플레이 패널로서 박형화가 가능하고 넓은 시야각을 갖는 고화질의 대화면을 구현할 수 있어서 최근 각광받고 있는 디스플레이 패널이다.
도 1은 종래의 플라즈마 디스플레이 패널을 도시하는 부분 분해 사시도이다.
도 1에 도시된 플라즈마 디스플레이 패널(1, 2)은 서로 마주보며 이격되어 배치되는 제1 기판(10) 및 제2 기판(20), 제1 기판(10) 및 제2 기판(20) 사이에서 가스방전을 일으키는 공간인 방전셀을 한정하는 격벽(24), 방전셀 내에 충전되어 방전을 일으키는 방전가스 및 방전셀 내의 표면에 도포되는 형광체(25)를 구비한다. 또한, 플라즈마 디스플레이 패널은 제1 기판(10)에 나란하게 형성되는 투명전극쌍(11, 12)을 구비하며, 투명전극쌍(11, 12)과 교차하는 방향으로 제2 기판(20)에 형성되는 어드레스전극들(21)을 구비한다. 그런데, 투명전극(11, 12)은 빛은 잘 통과시키지만, 전기 전도성이 낮고 저항이 크므로 이를 보완하기 위하여 투명전극(11, 12)위에는 버스전극쌍(13, 14)이 배치된다.
이 플라즈마 디스플레이 패널의 명실 콘트라스트에 영향을 미치는 흑부율을 증가시키기 위해서는 버스전극쌍(13, 14)의 면적을 증가시키거나 블랙 매트릭스(미도시)를 별도로 형성하여야 한다. 그러나 버스전극쌍(13,14)의 면적이 증가되면 개구율이 감소되어 휘도가 감소되는 문제점이 있다. 또한 흑부율을 증가시키기 위하여 블랙 매트릭스를 별도의 공정으로 형성하여야 하는 단점이 있다.
본 발명은 명실 콘트라스트를 향상시키면서도 휘도를 감소시키지 않는 플라즈마 디스플레이 패널을 제공한다.
본 발명은 제1 기판; 상기 제1 기판과 서로 이격되어 대향하는 제2 기판; 상기 제1 기판과 상기 제2 기판 사이의 방전공간을 복수의 방전셀들로 구획하며, 가로 격벽과 세로 격벽으로 이루어진 격벽; 상기 방전셀 내에 도포되는 형광체층; 상기 제1 기판을 가로질러 길게 연장하는 복수 쌍의 투명전극쌍들; 상기 투명전극과 나란한 방향으로 연장하는 연장전극부와 상기 연장전극부로부터 상기 세로 격벽과 평행한 방향으로 돌출되는 돌출전극부를 각각 구비하는 X측 버스전극 및 Y측 버스전극을 구비하는 복수 쌍의 버스전극쌍들; 상기 제2 기판을 가로질러 길게 연장되며, 상기 투명전극 및 버스전극과 교차하는 복수 개의 어드레스전극들; 상기 투명전극 및 버스전극을 매립하도록 상기 제1 기판 상에 도포되는 제1 유전체층; 상기 어드레스전극을 매립하도록 상기 제2 기판상에 도포되는 제2 유전체층; 및 상기 제1 유전체층상에 도포되는 보호층을 포함하는 플라즈마 디스플레이 패널을 개시한다.
상기 돌출전극부는 상기 세로 격벽에 대응하도록 배치되는 제1 돌출전극부를 구비할 수 있다. 이에 의하여, 흑부율이 증가되어 명실 콘트라스트가 향상된다.
또한, 상기 돌출전극부는 상기 세로 격벽에 대응하는 영역으로부터 상기 방전셀 쪽으로 소정 거리 이격되도록 배치되는 제2 돌출전극부를 구비할 수 있다. 상기 제2 돌출전극부는 상기 세로 격벽에 대응하는 영역으로부터 상기 방전셀 쪽으로 60 내지 80㎛ 이격되도록 배치될 수 있다. 이에 의하여 격벽 주위에서 강한 발광이 일어나게 되어 휘도 및 방전 효율이 향상된다. 따라서 본 발명의 일 실시예에 관한 플라즈마 디스플레이 패널은 휘도를 저감시키지 않으면서도 명실 콘트라스트를 향상시킬 수 있다.
이하에서는, 첨부된 도면들에 도시된 본 발명의 실시예를 상세히 설명한다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 관한 플라즈마 디스플레이 패널을 도시하는 부분 분해 사시도이고, 도 3은 도 2에 도시된 플라즈마 디스플레이 패널에서 격벽 및 버스전극쌍만을 도시하는 평면도이며, 도 4는 도 2에 도시된 플라즈마 디스플레이 패널에서의 버스전극쌍 및 투명전극쌍만을 도시하는 평면도이다.
도 1에 도시된 실시예에 관한 플라즈마 디스플레이 패널은 전면 패널(100)과 배면 패널(200)을 구비하며, 전면 패널(100)과 배면 패널(200)은 정렬되어 합착된다.
전면 패널(100)을 구성하는 제1 기판(110)에는 투명전극쌍(111, 112)과 버스전극쌍(113, 114)으로 된 유지전극쌍이 나란하게 형성되며, 유지전극쌍은 세로 방향으로 인접한 방전셀마다 각각 배치된다. 하나의 투명전극쌍(111, 112)은 X측 투 명전극(111)과 Y측 투명전극(112)으로 구성되며, 투명전극쌍(111, 112)은 제1 기판(110)을 가로질러 플라즈마 디스플레이 패널의 가로 방향으로 형성된다.
X측 투명전극(111)은 제1 투명전극부(111a)와 제2 투명전극부(111b)로 이루어진다. 제1 투명전극부(111a)는 플라즈마 디스플레이 패널을 가로질러 가로 방향으로 연장된다. 제2 투명전극부(111b)는 제1 투명전극부(111a)로부터 방전셀(118)의 중심부로 수직하게 돌출되는데, 각 방전셀(118)마다 각각 돌출되도록 형성된다. X측 투명전극(111)의 다른 실시예로서, 플라즈마 디스플레이 패널을 가로질러 가로 방향으로 연장되는 전극으로만 구성될 수 있다. 이 경우, 투명전극의 세로 방향 길이(폭)는 제1 투명전극부(111a)의 세로 방향 길이보다 커야 한다. 그러나 전자의 경우가 후자의 경우보다 투명전극의 면적이 줄어들기 때문에 소비전력을 저감하고 개구율을 향상시킬 수 있다.
이와 유사하게, Y측 투명전극(112)도 제1 투명전극부(112a)와 제2 투명전극부(112b)로 이루어진다. Y측 투명전극(112)은 X측 투명전극(111)과 평행하게 형성된다. 따라서 유지 방전시 X측 투명전극의 제2 투명전극부(111b)와 Y측 투명전극의 제2 투명전극부(112b) 사이에서 유지 방전이 개시된다.
이러한 투명전극(111, 112)은 가시광이 잘 투과될 수 있도록 주로 ITO(Indium Tin Oxide)와 같은 투명한 도전성 재료를 포함한다. 그런데 투명전극(111, 112)은 전기 저항이 커서 전압 강하가 크고 모든 방전셀(118)에 대하여 일정한 구동 전압을 인가하기 힘들다.
그러므로 투명전극쌍(111, 112)의 낮은 전기 전도성을 보완하기 위하여 투명 전극쌍(111, 112)과 전기적으로 접속되도록 버스전극쌍(113, 114)이 투명전극쌍(111, 112)상에 배치된다. 하나의 버스전극쌍(113, 114)은 X측 버스전극(113)과 Y측 버스전극(114)으로 구성된다.
X측 버스전극(113)은 다시 연장전극부(113a) 및 돌출전극부를 구비한다. 돌출전극부는 제1 돌출전극부(113b) 및 제2 돌출전극부(113c)로 이루어질 수 있다. 연장전극부(113a)는 X측 제1 투명전극부(111a)상에 나란하게 연장하도록 배치된다. 제1 및 제2 돌출전극부(113b, 113c)의 일단은 연장전극부(113a)와 연결되며, 그 타단은 Y측 버스전극(114)쪽으로 연장된다. 즉, 제1 및 제2 돌출전극부(113b, 113c)는 연장전극부(113a)와 실질적으로 수직한 방향으로 연장된다. X측 버스전극의 연장전극부(113a)는 X측 투명전극, 특히 X측 제1 투명전극부(111a)상에 중첩되게 배치된다. 즉, X측 버스전극(113)은 X측 투명전극(111)과 전기적으로 연결된다.
제1 돌출전극부(113b)의 폭은 세로 격벽(124a)의 폭 이내로 형성되어야 한다. 왜냐하면 제1 돌출전극부(113b)의 폭이 세로 격벽(124a)의 폭보다 넓으면 방전영역의 개구율을 감소시키기 때문이다. 제1 돌출전극부(113b)는 비방전영역의 흑부율을 증가시켜 외광반사휘도를 감소시킨다. 그 결과 명실 콘트라스트를 향상시킬 수 있다. 따라서 별도의 블랙 스트라이프를 형성할 필요도 없으며, 보색 격벽을 채용할 필요가 없는 장점이 있다. 또한 제1 돌출전극부(113b)를 사용함으로써 X측 및 Y측 투명전극(111, 112) 사이에서 개시된 방전이 제2 돌출전극부(113c)를 통하여 제1 돌출전극부(113b)로 확산될 수 있으므로 방전 효율 및 휘도가 향상될 수 있다.
제2 돌출전극부(113c)의 폭은 제조 가능한 최소 선폭보다는 크게 설계하여야 한다. 왜냐하면 제2 돌출전극부(113c)의 폭이 커질수록 방전영역의 개구율이 감소하여 휘도가 저하되기 때문이다. 한편, 각 방전셀(118)내의 광 프로파일(profile)을 측정하면 다른 영역보다 격벽(124) 주위에서 광의 크기가 크다. 왜냐하면 방전셀(118) 내의 다른 부분보다 격벽(124) 주위, 특히 격벽으로부터 약 30~60㎛까지의 영역에 형광체가 두껍게 형성되기 때문이다. 따라서 형광체층(125)이 두껍게 도포된 상기 영역을 최대한 활용하기 위해서는 상기 영역에서 방전이 많이 일어나도록 하여야 한다.
그러므로 본 발명의 일 실시예에서는 제2 돌출전극부(113c)를 격벽으로부터 약 60~80㎛ 이격(d)되게 배치한다. 그럼으로써 유지 방전시 제2 돌출전극부(113c) 주위에 전하들이 이동하면서 더욱 많은 방전을 일으켜 더욱 많은 진공 자외선을 발생시키고, 두껍게 형성된 형광체층(125)에 의하여 가시광으로 변환되는 양이 많아져서 강한 발광을 발생시키게 된다. 또한, X측 및 Y측 투명전극(111, 112) 사이에서 개시된 방전이 제2 돌출전극부(113c)를 통하여 제1 돌출전극부(113b)로 확산되므로 격벽 주위에서의 발광이 더욱 많이 일어난다. 도 4에는 제1 투명전극부(111a, 112a)와 제2 돌출전극부(113c)가 가로 방향으로 일부분 중첩되는 것으로 도시되어 있으나, 반드시 중첩될 필요는 없고 제1 투명전극부(111a, 112a)의 폭과 방전셀(118)의 크기 및 제2 돌출전극부(113c)의 폭에 따라서 변경될 수 있다.
이와 같이 도 2에 도시된 본 발명의 일 실시예에 관한 플라즈마 디스플레이 패널은 도 1에 도시된 종래의 플라즈마 디스플레이 패널과 비교하였을 때, 제1 돌 출전극부(113b) 및 제2 돌출전극부(113c)를 더 구비한다. 따라서 흑부율이 증가되어 명실 콘트라스트가 향상되며, 격벽 주위에서 강한 발광이 일어나게 되어 휘도 및 방전 효율이 향상된다. 즉, 휘도를 저감시키지 않으면서도 명실 콘트라스트를 향상시킬 수 있다.
도 3에는 돌출전극부로서 제1 돌출전극부(113b) 및 제2 돌출전극부(113c)가 도시되어 있다. 그러나 돌출전극부는 제1 돌출전극부(113b)로만 이루어지거나 제2 돌출전극부(113c)로만 이루어질 수도 있다. 도 1에 도시된 종래의 플라즈마 디스플레이 패널과 비교하였을 때, 버스전극이 연장전극부(113a)와 제1 돌출전극부(113b)로 이루어지는 경우에는 비방전 영역에서 흑부율이 증가함으로써 명실 콘트라스트를 향상시킬 수 있는 효과가 있으며, 버스전극이 연장전극부(113a)와 제2 돌출전극부(113c)로 이루어지는 경우에는 격벽 주위에서 발광이 강하게 일어나므로 휘도가 향상된다.
이와 유사하게, Y측 버스전극(114)은 다시 연장전극부(114a) 및 돌출전극부(114b, 114c)를 구비한다. 제1 버스전극부(114a)는 Y측 제1 투명전극부(112a)상에 나란하게 연장하도록 배치된다. 이외의 Y측 버스전극(114)에 대한 설명은 X측 버스전극(114)에 대한 설명을 참조하면 된다.
버스전극(113, 114)은 불투명이면서 전기 전도성이 좋은 금속 전극이다. 버스전극(113, 114)의 소재에 있어서도 특별한 제한은 없으나 전기 전도성이 좋은 Cr-Cu-Cr 또는 Ag등의 성분을 포함한 불투명한 금속 재질을 포함한다. 이러한 버스전극은 투명전극(111, 112)위에 다양한 방법으로 형성할 수 있으며, 이에 관한 사항은 당해 기술분야에 이미 공지된 기술이므로 자세한 설명은 생략한다
버스전극(113, 114)은 플라즈마 디스플레이 패널의 좌우 방향으로 형성된 가로 격벽(124b)보다 방전셀(118)의 중앙부로 치우치게 배치된다. 즉, 버스전극(113, 114)과 투명전극(111, 112)은 방전셀(118)의 내부에 위치된다. 그러나 도면에는 도시되지 않았으나 연장전극부(113a, 114a)가 가로 격벽(124b)의 일부분과 겹치면서 방전셀(118)내로 형성될 수도 있다.
또한, 도 5에 도시된 바와 같이 연장전극부(213a, 214a)가 가로 격벽(224b)상에 위치할 수도 있다. 예를 들면, 방전셀(118)들의 상부와 하부에 실제로는 방전이 일어나지 않는 비방전셀이 존재하는 이중격벽 구조 즉, 방전셀의 가로 격벽(224b, 224c)이 이중으로 되어 있는 구조의 경우, 적어도 연장전극부(113a, 114a)가 가로 격벽(224b)상에 위치할 수 있다. 즉, 연장전극부(113a, 114a)와 제1 투명전극부(111a, 112a)는 방전셀(118)의 방전공간에 위치하지 않게 된다. 이렇게 이중 격벽을 구비하는 플라즈마 디스플레이 패널의 경우 불투명한 버스전극부(113a, 114a)가 가로 격벽(224b)위에 위치함으로써 방전셀(118)의 개구율을 감소시키지 않으며, 외광 반사 휘도를 감소시키는 효과를 얻을 수 있다.
제1 기판(110)에는 투명전극쌍(111,112) 및 버스전극쌍(113,114)을 매립하도록 제1 유전체층(115)이 도포된다. 제1 유전체층(115)은 절연체로서, 방전할 때에는 콘덴서로 작용한다. 그리고 전류를 제한하는 역할을 수행하며, 벽전하가 형성됨으로써 메모리 기능을 수행한다. 방전셀(118)에서 발생된 가시광선이 제1 기판(110)측을 투과하여 영상을 형성할 때에는 제1 유전체층(115)은 광 투과율이 좋 은 재료를 사용하여야 한다.
제1 유전체층(115) 위에는 보호층(116)이 도포되어 있다. 보호층(116)은 방전시 2차 전자의 방출을 증가시켜 방전을 용이하게 하며, 제1 유전체층(115)의 표면을 보호함으로써 유지전극쌍(111,112,113,114)의 수명이 저하되는 것을 방지한다. 보호층(116)은 높은 투과성, 내 스퍼터링(sputtering)성, 낮은 방전 전압, 넓은 메모리 마진 및 구동 전압 안정성 등이 요구되는 재료로 만들어져야 한다. 일 실시예로서 산화 마그네슘(MgO)이 사용될 수 있다.
배면 패널(200)을 구성하는 제2 기판(120)에는 복수의 어드레스전극(121)이 투명전극(111,112) 및 버스전극(113,114)과 교차하는 방향으로 형성된다. 제2 기판(120)에는 어드레스전극(121)을 매립하는 제2 유전체층(123)이 도포된다. 제2 유전체층(123)은 제1 유전체층(115)과 유사한 기능을 수행한다. 그리고 방전셀(118)에서 발생된 가시광선이 제1 기판(110)측으로 투과할 때에는 제2 유전체층(123)은 투명한 재료로 만들어질 필요가 없으며, 가시광을 제1 기판(110)측으로 반사시킬 수 있도록 하는 재료로 만들 수 있다. 그러나 가시광이 제2 기판(120)측으로 투과되어 나갈 때에는 제2 유전체층(123)은 투명한 재료로 만들어져야 한다.
제2 유전체(123)상에는 방전공간을 구획하여 방전셀(118)들을 형성하는 격벽(124)이 형성된다. 격벽(124)은 가로 격벽(124b)과 세로 격벽(124a)으로 구성된 매트릭스(matrix) 타입 격벽이 사용될 수 있다. 그러나 본 발명의 보호범위는 이에 한정되지 아니하며, 플라즈마 디스플레이 패널의 세로 방향으로 길게 형성된 스트라이프(stripe) 타입의 격벽일 수 있으며, 육각형 또는 팔각형 등의 다각형 구조 나 원형 또는 타원형 모양의 단면을 가지는 격벽일 수도 있다. 매트릭스 타입과 같은 사각 격벽이 아닌 격벽의 경우에는 버스전극의 형상도 그에 따라 달라질 수 있다. 즉, 제1 돌출전극부(113b)는 세로 방향으로 형성된 격벽에 대응하는 곳에 위치되며, 제2 돌출전극부(113c)는 세로 방향으로 형성된 격벽으로부터 소정 거리 이격된 부분에 대응하는 곳에 위치되어야 한다. 격벽(124)은 전면 패널(100)과 배면 패널(200)의 간격을 유지시키며, 방전셀(118)간의 크로스 토크(cross-talk)를 방지한다.
각 방전셀(118)의 내에는 R 형광체, G 형광체 및 B 형광체가 순서대로 도포된다. 형광체층(125)은 격벽(124)에 의해 구획된 방전셀(118) 내벽과 바닥에 도포될 수 있으나, 반드시 이에 한정되지는 않는다. 형광체층(125)에서는 방전에 의해 발생하는 진공 자외선이 흡수됨으로써 여기되는 전자가 다시 안정 상태로 될 때 가시광선을 발산하는 PL(Photo Luminescence) 발광 메커니즘이 일어나게 된다. R 형광체(125a)로서는 Y0.66Gd0.35BO3:Eu3, Y2O3:Eu 또는 GdBO3:Eu 등을 사용할 수 있다. G 형광체(125b)로서는 Zn2SiO4:Mn, BaAl12O19:Mn, YBO3:Tb 등을 사용할 수 있다. B 형광체(125c)로서는 BaMgAl10O17:Eu2+ 등을 사용할 수 있다.
한편, 상기 제1 기판(110)과 제2 기판(120)(120)을 합착한 후에는, 조립된 플라즈마 디스플레이 패널 내부 공간이 공기로 가득 차 있게 된다. 따라서 상기 조립된 플라즈마 디스플레이 패널내의 공기를 완전히 배기하여, 방전의 효율을 높일 수 있는 적정한 방전 가스를 채워 넣는다. 방전가스로는 흔히 He-Xe, He-Xe, He-Ne-Xe 등의 혼합가스가 사용될 수 있다.
유지 방전시 각 방전셀(118)에서는 여기된 방전가스가 안정화 되면서 자외선이 발생하며, 자외선이 각 방전셀(118)에 도포된 R 형광체, G 형광체 및 B 형광체를 여기시킨다. 따라서 각 방전셀(118)에서는 여기된 형광체층(125)에서 발생된 적색 가시광, 녹색 가시광 및 청색 가시광이 각각 투과되어 나옴으로써 하나의 화소를 형성하게 된다. 그리고 이러한 화소들이 모여서 하나의 화상을 형성한다
본 발명의 플라즈마 디스플레이 패널은 세로 격벽에 대응하도록 위치하는 제1 돌출전극부 및 세로 격벽으로부터 이격된 곳에 대응하도록 위치하는 제2 돌출전극부를 더 구비함으로써 휘도가 저감시키지 않으면서도 명실 콘트라스트를 향상시킬 수 있는 효과가 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 (15)
- 제1 기판;상기 제1 기판과 서로 이격되어 대향하는 제2 기판;상기 제1 기판과 상기 제2 기판 사이의 방전공간을 복수의 방전셀들로 구획하는 격벽;상기 방전셀 내에 도포되는 형광체층;상기 제1 기판을 가로질러 길게 연장하는 복수 쌍의 투명전극쌍들;상기 투명전극과 나란한 방향으로 연장하는 연장전극부와 상기 연장전극부로부터 상기 격벽과 평행한 방향으로 돌출되는 돌출전극부를 각각 구비하는 X측 버스전극 및 Y측 버스전극을 구비하는 복수 쌍의 버스전극쌍들;상기 제2 기판을 가로질러 길게 연장되며, 상기 투명전극 및 버스전극과 교차하는 복수 개의 어드레스전극들을 포함하는 플라즈마 디스플레이 패널.
- 제1 항에 있어서,상기 격벽은 상기 투명전극이 연장하는 방향으로 형성된 가로 격벽; 및 상기 가로 격벽과 교차하는 방향으로 형성된 세로 격벽을 구비하는 플라즈마 디스플레이 패널.
- 제2 항에 있어서,상기 돌출전극부는 상기 세로 격벽에 대응하도록 배치되는 플라즈마 디스플레이 패널.
- 제2 항에 있어서,상기 돌출전극부는 상기 세로 격벽에 대응하는 영역으로부터 상기 방전셀 쪽으로 소정 거리 이격되게 배치되는 플라즈마 디스플레이 패널.
- 제4 항에 있어서,상기 돌출전극부는 상기 세로 격벽으로부터 상기 방전셀 쪽으로 60 내지 80㎛ 이격된 곳에 대응하도록 배치되는 플라즈마 디스플레이 패널.
- 제2 항에 있어서,상기 돌출전극부는 상기 세로 격벽에 대응하도록 배치되는 제1 돌출전극부; 및 상기 세로 격벽에 대응하는 영역으로부터 상기 방전셀 쪽으로 소정 거리 이격되도록 배치되는 제2 돌출전극부를 구비하는 플라즈마 디스플레이 패널.
- 제6 항에 있어서,상기 제2 돌출전극부는 상기 세로 격벽으로부터 상기 방전셀 쪽으로 60 내지 80㎛ 이격된 곳에 배치되는 플라즈마 디스플레이 패널.
- 제2 항에 있어서,상기 가로 격벽은 이중으로 형성된 이중 격벽인 플라즈마 디스플레이 패널.
- 제2 항에 있어서,상기 연장전극부는 상기 가로 격벽에 대응하도록 배치되는 플라즈마 디스플레이 패널.
- 제1 항에 있어서,상기 X측 및 Y측 투명전극은 각각 상기 버스전극의 연장전극부와 나란하게 연장하는 제1 투명전극부 및 상기 제1 투명전극부로부터 상기 각 방전셀의 방전공간쪽으로 돌출되는 제2 투명전극부를 구비하는 플라즈마 디스플레이 패널.
- 제1 항에 있어서,상기 투명전극 및 버스전극을 매립하도록 상기 제1 기판상에 도포되는 제1 유전체층;상기 어드레스전극을 매립하도록 상기 제2 기판상에 도포되는 제2 유전체층; 및상기 제1 유전체층상에 도포되는 보호층을 포함하는 플라즈마 디스플레이 패널.
- 제1 항에 있어서,상기 버스전극은 불투명 전극인 플라즈마 디스플레이 패널.
- 제1 기판;상기 제1 기판과 서로 이격되어 대향하는 제2 기판;상기 제1 기판과 상기 제2 기판 사이의 방전공간을 복수의 방전셀들로 구획하며, 가로 격벽과 세로 격벽으로 이루어진 격벽;상기 방전셀 내에 도포되는 형광체층;상기 제1 기판을 가로질러 길게 연장하는 복수 쌍의 투명전극쌍들;상기 투명전극과 나란한 방향으로 연장하는 연장전극부와 상기 연장전극부로부터 상기 세로 격벽과 평행한 방향으로 돌출되는 돌출전극부를 각각 구비하는 X측 버스전극 및 Y측 버스전극을 구비하는 복수 쌍의 버스전극쌍들;상기 제2 기판을 가로질러 길게 연장되며, 상기 투명전극 및 버스전극과 교차하는 복수 개의 어드레스전극들;상기 투명전극 및 버스전극을 매립하도록 상기 제1 기판상에 도포되는 제1 유전체층;상기 어드레스전극을 매립하도록 상기 제2 기판상에 도포되는 제2 유전체층; 및상기 제1 유전체층상에 도포되는 보호층을 포함하며,상기 돌출전극부는 상기 세로 격벽에 대응하도록 배치되는 제1 돌출전극부; 및 상기 세로 격벽에 대응하는 영역으로부터 상기 방전셀 쪽으로 소정 거리 이격되도록 배치되는 제2 돌출전극부를 구비하는 플라즈마 디스플레이 패널.
- 제13 항에 있어서,상기 연장전극부는 상기 가로 격벽에 대응하도록 배치되는 플라즈마 디스플레이 패널.
- 제14 항에 있어서,상기 제2 돌출전극부는 상기 세로 격벽에 대응하는 영역으로부터 상기 방전셀 쪽으로 60 내지 80㎛ 이격되도록 배치되는 플라즈마 디스플레이 패널.
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