KR20080042283A - 플라즈마 디스플레이 패널 - Google Patents

플라즈마 디스플레이 패널 Download PDF

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KR20080042283A
KR20080042283A KR1020060110484A KR20060110484A KR20080042283A KR 20080042283 A KR20080042283 A KR 20080042283A KR 1020060110484 A KR1020060110484 A KR 1020060110484A KR 20060110484 A KR20060110484 A KR 20060110484A KR 20080042283 A KR20080042283 A KR 20080042283A
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송정석
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삼성에스디아이 주식회사
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Abstract

본 발명은 전방으로 방출되는 전자파(EMI)를 차단하되 가시광의 투과율 저하를 최소화한 플라즈마 디스플레이 패널에 관한 것으로서, 간격을 두고 서로 마주하는 배면기판과 전면기판, 상기 배면기판에서 제1 방향으로 신장 형성되는 어드레스전극, 상기 배면기판과 전면기판 사이에 배치되어 방전셀들을 구획하는 격벽, 상기 전면기판에서 상기 어드레스전극과 교차하는 제2 방향으로 신장되어 배치되고 서로 방전갭을 형성하는 유지전극과 주사전극 및 상기 전면기판의 외측에 형성되는 필터를 포함하고, 상기 필터는, 전자파(EMI: Electro Magnetic Interference)를 차단하는 메쉬를 포함하고, 상기 메쉬는, 길이 방향으로 신장되어 형성된 제1 메쉬부재 및 상기 제1 메쉬부재와 교차하는 방향으로 신장되어 형성된 제2 메쉬부재를 포함하고, 상기 제1 메쉬부재와 상기 제2 메쉬부재가 교차하는 부분에 관통 홀이 형성되어 있다.
플라즈마, 디스플레이, 패널, PDP, EMI, 전자파, 메쉬, 관통, 홀

Description

플라즈마 디스플레이 패널 {PLASMA DISPLAY PANEL}
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널을 분해하여 개략적으로 도시한 사시도이다.
도 2는 도 1의 Ⅱ-Ⅱ 선을 따른 단면도이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 필터의 상세 단면도이다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 메쉬의 평면도이다.
<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>
10 : 배면기판 11 : 어드레스전극
13 : 제1 유전층 21 : 제2 유전층
16 : 격벽 16a : 제1 격벽부재
16b : 제2 격벽부재 17 : 방전셀
19 : 형광체층 20 : 전면기판
23 : 보호막 31 : 제1 전극
32 : 제2 전극 31a, 32a : 투명전극
31b, 32b : 버스전극 40: 메쉬(Mesh)
40a: 제1 메쉬부재 40b: 제2 메쉬부재
42: 관통 홀 50 : 필터
50a: 제1 접착층 50b: 제1 수지층
50c: 메쉬층 50d: 제2 접착층
50e: 제2 수지층 50f: 외광반사 방지층(Anti-Reflection Layer)
본 발명은 플라즈마 디스플레이 패널에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 전자파(Electro Magnetic Interference, 이하 EMI라 함)를 차단하는 메쉬를 구비한 플라즈마 디스플레이 패널에 관한 것이다.
일반적으로 플라즈마 디스플레이 패널은 가스방전현상을 이용하여 화상을 표시하는 장치로서, 표시용량, 휘도, 콘트라스트, 잔상, 및 시야 각 등에서 우수한 표시능력을 가진다.
이 PDP는 전면기판에 유지전극과 주사전극을 구비하고, 배면기판에 어드레스전극과 격벽 및 형광체층을 구비하며, 이 전면기판과 배면기판을 서로 봉착하여 전면기판과 배면기판 사이에 형성되는 방전 공간에 방전가스(일례로 네온(Ne)과 제논(Xe)의 혼합가스)를 충전하여 밀봉하는 구조로 이루어진다.
이 PDP는 통상적으로 유지전극과 주사전극에 인가되는 리셋 펄스로 방전셀에 리셋 방전을 일으키고, 주사전극에 인가되는 스캔 펄스와 어드레스전극에 인가되는 어드레스 펄스로 방전셀을 어드레싱하고, 유지전극과 주사전극 사이에 인가되는 유지 펄스에 의하여 어드레싱 된 방전셀에 유지 방전을 일으켜 화상을 구현한다.
이 PDP는 상기와 같은 구동 시, 각 전극들에 해당 펄스를 인가하는 구동보드뿐만 아니라 화상을 표시하는 그 전면에서 EMI를 방출하게 된다. 이 EMI를 차폐하기 위하여, PDP는 이를 감싸는 프런트 케이싱 및 리어 케이싱 중, 프런트 케이싱의 PDP 전방 측에 EMI 차폐 필터를 구비하거나, PDP의 전면기판에 EMI 차폐 메쉬(Mesh)망을 구비한다.
본 발명은 가시광의 투과율 저하를 최소화하면서, 전방으로 방출되는 전자파(EMI)을 차단하는 메쉬를 구비한 플라즈마 디스플레이 패널을 제공한다.
본 발명은 전방으로 방출되는 전자파(EMI)를 차단하되 가시광의 투과율 저하를 최소화한 플라즈마 디스플레이 패널에 관한 것으로서, 간격을 두고 서로 마주하는 배면기판과 전면기판, 상기 배면기판에서 제1 방향으로 신장 형성되는 어드레스전극, 상기 배면기판과 전면기판 사이에 배치되어 방전셀들을 구획하는 격벽, 상기 전면기판에서 상기 어드레스전극과 교차하는 제2 방향으로 신장되어 배치되고 서로 방전갭을 형성하는 유지전극과 주사전극 및 상기 전면기판의 외측에 형성되는 필터를 포함하고, 상기 필터는, 전자파(EMI: Electro Magnetic Interference)를 차단하는 메쉬를 포함하고, 상기 메쉬는, 길이 방향으로 신장되어 형성된 제1 메쉬부재 및 상기 제1 메쉬부재와 교차하는 방향으로 신장되어 형성된 제2 메쉬부재를 포함하고, 상기 제1 메쉬부재와 상기 제2 메쉬부재가 교차하는 부분에 관통 홀이 형성되어 있다.
또한, 본 발명의 실시예에서, 상기 메쉬는 구리(Cu) 재질로 형성될 수 있다. 또한, 상기 필터에는 접착층(Adhesive Layer)이 형성되고, 상기 접착층에 의해서 상기 필터가 상기 전면기판에 부착되는 것이 바람직하다. 또한, 상기 필터에는 외광반사 방지층(Anti-Reflection Layer)이 형성될 수 있다. 또한, 상기 관통 홀은 원형, 타원형 및 직사각형을 포함하는 군에서 선택된 하나의 형상일 수 있다. 또한, 상기 제1 메쉬부재는 제1 방향으로 형성될 수 있고, 상기 제1 메쉬부재는 제1 방향과 교차하는 방향으로 형성될 수도 있다.
이하, 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지 식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 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.
이하, 첨부한 도면을 참고로 하여, 본 발명의 실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널에 대해 상세히 설명한다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널을 분해하여 개략적으로 도시한 사시도이고, 도 2는 도 1의 Ⅱ-Ⅱ 선을 따른 단면도이다.
이 도면들을 참조하면, 제1 실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널은 기 설정된 간격을 두고 서로 마주하는 배면기판(10)과 전면기판(20) 및 이 기판들(10, 20) 사이에 구비되는 격벽(16)을 포함한다.
격벽(16)은 배면기판(10)과 전면기판(20) 사이에서 기 설정된 높이로 형성되어 다수의 방전셀들(17)을 구획한다. 이 방전셀들(17)은 기체방전으로 진공자외선을 발생시킬 수 있도록 방전가스(일례로 네온(Ne)과 제논(Xe) 등을 포함하는 혼합가스)를 충전하고 있으며, 이 진공자외선을 흡수하여 가시광을 방출하는 형광체층(19)을 구비하고 있다.
이 플라즈마 디스플레이 패널은 기체방전으로 화상을 구현하기 위하여, 배면기판(10)과 전면기판(20) 사이에서 각 방전셀(17)에 대응하여 배치되도록 어드레스전극(11)과, 제1 전극(이하 '유지전극'이라 한다)(31) 및 제2 전극(이하 '주사전극'이라 한다)(32)을 구비하고 있다.
일례로서, 어드레스전극(11)은 배면기판(10)의 내부 표면에 제1 방향(도면의 y축 방향)을 따라 신장(伸長) 형성되어, y축 방향으로 인접하는 방전셀들(17)에 연속적으로 대응한다. 또한, 다수의 어드레스전극들(11)은 y축 방향과 교차하는 제2 방향(도면의 x축 방향)을 따라 인접하는 방전셀들(17)에 대응하도록 나란하게 배치된다.
이 어드레스전극들(11)은 상기한 바와 같이 제1 유전층(13)으로 덮인다. 이 제1 유전층(13)은 방전 시, 양이온 또는 전자가 어드레스전극(11)에 직접 충돌하는 것을 방지하여 어드레스전극(11)의 손상을 방지하고, 또한 벽 전하를 형성 및 축적한다. 이 어드레스전극(11)은 배면기판(10)에 배치되어 가시광이 전방으로 조사되는 것을 방해하지 않으므로 불투명한 전극 즉, 통전성이 우수한 금속 전극으로 형 성될 수 있다.
격벽(16)은 실제로 배면기판(10)의 제1 유전층(13) 상에 구비되어 방전셀들(17)을 구획한다. 이 격벽(16)은 y축 방향으로 신장 형성되는 제1 격벽부재들(16a)과, 이 제1 격벽부재들(16a) 사이에서 y축 방향을 따라 기 설정된 간격으로 배치되어 x축 방향으로 신장 형성되는 제2 격벽부재들(16b)을 포함하여, 방전셀들(17)을 격자(matrix) 형태로 구획한다.
이 방전셀들(17) 각각에 형성되는 형광체층(19)은 일례로서 격벽(16)의 측면과 격벽들(16)로 둘러싸인 제1 유전층(13)의 표면에 형성된다. 예를 들어, 형광체층(19)을 형성하는 방법 중에 하나는 형광체 페이스트를 격벽(16)과 제1 유전층(13) 표면에 도포하고, 이를 건조 및 소성하는 것이다.
이 형광체층(19)은 y축 방향을 따라 형성되는 방전셀들(17)에서 동일 색상의 형광체로 형성된다. 또한, 형광체층(19)은 x축 방향을 따라 반복적으로 배치되는 방전셀들(17)에 적색(R), 녹색(G) 및 청색(B)의 형광체에 의하여 반복적으로 형성된다.
한편, 유지전극(31)과 주사전극(32)은 전면기판(20)의 내부 표면에 구비되어, 방전셀들(17)에서 기체방전을 일으키도록 각 방전셀(17)에 배치되어 면 방전 구조를 형성한다. 또한, 유지전극(31)과 주사전극(32)은 어드레스전극(11)과 교차하는 x축 방향을 따라 신장 형성된다.
이 유지전극(31)과 주사전극(32) 각각은 방전을 일으키는 투명전극(31a, 32a)과, 이 투명전극(31a, 32a)에 전압 신호를 각각 인가하는 버스전극(31b, 32b) 으로 형성된다.
이 투명전극들(31a, 32a)은 방전셀(17) 내부에서 면 방전을 일으키는 부분으로서, 방전셀(17)의 개구율 확보를 위하여 투명한 소재(일례로서 ITO: Indium Tin Oxide)로 형성된다. 버스전극들(31b, 32b)은 투명전극들(31a, 32a)의 높은 전기 저항을 보상하도록 통전성이 우수한 금속 소재로 형성된다.
투명전극들(31a, 32a)은 y축 방향을 따라 방전셀(17)의 외곽에서 중심으로 돌출되어 각 폭(W31, W32)을 가지고 서로 면 방전 구조를 형성하며, 각 방전셀(17)의 중심 부분에서 방전 갭(DG)을 형성한다.
버스전극들(31b, 32b)은 투명전극들(31a, 32a) 상에 각각 배치되고 방전셀(17)의 외곽에서 x축 방향으로 신장 형성된다. 따라서 버스전극들(31b, 32b)에 전압 신호를 인가하게 되면 각 버스전극들(31b, 32b)에 연결되는 투명전극들(31a, 32a) 각각에 전압 신호가 인가된다.
다시 도 1 및 도 2를 참조하면, 유지전극(31) 및 주사전극(32)은 어드레스전극들(11)과 교차하고 방전셀(17)에 배치되어 서로 마주하면서 제2 유전층(21)으로 덮인다. 이 제2 유전층(21)은 유지전극(31) 및 주사전극(32)을 기체방전으로부터 보호하면서 방전 시 벽 전하를 형성 및 축적한다.
이 제2 유전층(21)은 보호막(23)으로 덮인다. 예를 들면, 보호막(23)은 제2 유전층(21)을 보호하는 투명한 MgO를 포함하여, 방전 시 이차전자방출계수를 증가시킨다.
이 플라즈마 디스플레이 패널 구동 시, 리셋 기간에서는 주사전극(32)에 인 가되는 리셋 펄스에 의하여 리셋 방전이 일어나고, 이 리셋 기간에 이어지는 스캔 기간(어드레싱 기간)에서는 주사전극(32)에 인가되는 스캔 펄스와 어드레스전극(11)에 인가되는 어드레스 펄스에 의하여 어드레스 방전이 일어난다. 그 후, 유지 기간에서는 유지전극(31)과 주사전극(32)에 인가되는 유지 펄스에 의하여 유지 방전이 일어난다.
이 유지전극(31)과 주사전극(32)은 유지 방전에 필요한 유지 펄스를 인가하는 전극의 역할을 하고, 주사전극(32)은 리셋 펄스 및 스캔 펄스를 인가하는 전극의 역할을 하며, 어드레스전극(11)은 어드레스 펄스를 인가하는 전극의 역할을 한다. 이 유지전극(31), 주사전극(32) 및 어드레스전극(11)은 각각에 인가되는 전압 파형에 따라 그 역할을 달리할 수 있으므로 반드시 이 역할들에 한정되는 것은 아니다.
이 플라즈마 디스플레이 패널은 어드레스전극(11)과 주사전극(32)의 상호 작용으로 인한 어드레스 방전에 의하여 방전셀(17)을 선택하고, 이 선택된 방전셀(17)에 배치되는 유지전극(31)과 주사전극(32)의 상호 작용으로 유지 방전을 일으켜 상기 선택된 방전셀(17)에서 화상을 구현한다.
도 1 및 도 2에 도시한 바와 같이, 전면기판(20)에는 필터(50)가 부착되거나 형성된다. 본 발명의 실시예에서는 필터(50)를 부착하거나 형성하는 방법에 대해서는 상세한 설명을 생략한다.
전면기판(20)에 부착된 필터(50)는 근적외선을 차폐하는 기능을 한다. 예를 들어, 패널 내부에서 발생되는 근적외선은 무선통신기기와 리모컨 등에 의도하지 않은 영향을 줄 수 있다. 뿐만 아니라, 필터(50)는 플라즈마 디스플레이 패널을 구동하기 위해서 장착되는 회로에서 전자파(EMI: Electro Magnetic Interference)를 흡수하여 저감하는 기능도 한다. 또한, 필터(50)는 플라즈마 디스플레이 패널의 반사 휘도를 저감시키는 기능도 한다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 필터의 상세 단면도이고, 도 4는 본 발명의 실시예에 따른 메쉬의 평면도이다.
도 3에 도시한 바와 같이, 전면기판(20)에는 필터(50)가 형성된다. 또한, 필터(50)는 제1 접착층(50a), 제1 수지층(50b), 메쉬층(50c), 제2 접착층(50d), 제2 수지층(50e) 및 외광반사 방지층(50f)을 포함하여 구성된다. 제1 접착층(50a)은 전면기판(20)의 외측 표면에 도포되어 형성되고, 제1 수지층(50b)은 제1 접착층(50a) 위에 소정의 두께로 형성된다. 또한, 메쉬층(50c)은 제1 수지층(50b) 위에 기 설정된 두께로 형성되고, 제2 접착층(50d)은 메쉬층(50c) 위에 도포되어 형성된다. 또한, 제2 수지층(50e)은 접착층(50a, 50d) 위에 소정의 두께로 형성되고, 외광반사 방지층(50f)은 제2 수지층(50e) 위에 형성된다.
본 발명의 실시예에서는 메쉬층(50c)에 배치된 메쉬(40)의 구조에 대해서 상세하게 설명하고, 수지층(50b, 50e)과 접착층(50a, 50d)에 대한 상세한 설명은 생략한다. 필터(50)의 외부에 형성된 외광반사 방지층(50f)(Anti Reflection Layer)은 플라즈마 디스플레이 패널이 구동되면서 발생되는 근적외선(NIR: Near Infrared Ray)을 차단시킨다.
도 3 및 도 4에 도시한 바와 같이, 메쉬층(50c)에는 그물망 형태의 메쉬(40) 가 배치된다. 메쉬층(50c)에 배치된 메쉬(40)는 플라즈마 디스플레이 패널이 구동될 때 발생되는 전자파(EMI)를 흡수하여 샤시 베이스(미도시) 및 케이스(미도시)에 접지시킨다.
도 4에 도시한 바와 같이, 메쉬(40)는 가시광의 차단을 최소화하면서 전자파(EMI)를 효과적으로 차단하기 위하여 그물망 구조로 형성된다. 또한, 메쉬(40)는 일례로서 우수한 통전성을 가지고 있어서 전자파(EMI)를 효과적으로 흡수하는 구리(Cu)재질로 형성된다.
예를 들면, 메쉬(40)는 얇은 구리(Cu)를 라미네이팅하여 구리판(미도시)을 형성하고, 포토 레지스트 방법 등을 이용하여 이러한 구리판(미도시)을 노광, 현상, 에칭 및 박리 공정을 통하여, 그물망 형태로 제작할 수 있다.
도 4에 도시한 바와 같이, 메쉬(40)는 제1 메쉬부재(40a)와 제2 메쉬부재(40b)를 포함하여 형성된다. 제1 메쉬부재(40a)는 도면에서 y축 방향으로 형성되어 있고, 제2 메쉬부재(40b)는 도면에서 x축 방향으로 형성되어 있다. 본 발명의 실시예에서, 제1 메쉬부재(40a)와 제2 메쉬부재(40b)는 서로 교차하고, 이들이 교차하는 부분에는 관통 홀(42)이 형성된다. 본 발명의 실시예에서, 관통 홀(42)의 모양이 원형이다. 하지만, 관통 홀(42)의 모양이 직사각형, 삼각형 또는 타원형 등 여러 가지 형태로 실시될 수 있음은 당연하다.
본 발명의 실시예에 따라서, 관통 홀(42)이 형성된 메쉬(40)는 전방으로 조사되는 전자파(EMI)를 흡수하여 저감시킬 뿐만 아니라 가시광의 투과 효율을 높이는 효과가 있다.
본 발명의 실시예에서, 메쉬(40)는 불투명한 금속재질이다. 좀더 상세하게 설명하면, 메쉬(40)의 두께는 10㎛이고 재질이 구리(Cu) 재질이다. 예를 들어, 제1 메쉬부재(40a)와 제2 메쉬부재(40b)의 폭은 10~15㎛인 반면에, 이들이 교차하는 부분에는 60x60㎛ 정도의 크기로 형성된다. 이렇게 형성된 교차부분의 넓이가 상대적으로 크기 때문에 패널의 방전공간에서 형성된 가시광의 차단율이 증가하여 패널의 휘도가 감소하게 된다. 본 발명의 실시예에 따라서, 메쉬(40)의 형태를 유지하고 메쉬의 접지능력을 저해하지 않도록 관통 홀(42)의 지름은 20㎛ 이내인 것이 바람직하다.
도 4에 도시한 바와 같이, 본 발명의 실시예에서 제1 메쉬부재(40a)는 y축 방향으로 형성되고 제2 메쉬부재(40b)는 x축 방향으로 형성되어 있다. 따라서 제1 메쉬부재(40a)와 제2 메쉬부재(40b)의 교차각도는 90°를 이루게 된다. 다른 실시예에서는 제1 메쉬부재(40a)와 제2 메쉬부재(40b)가 교차하는 각도가 달라질 수 있음은 당연하다. 또한, 본 발명의 다른 실시예에서, z축을 중심으로 제1 메쉬부재(40a)와 제2 메쉬부재(40b)가 소정 각도(예를 들어 30°도 혹은 45°)로 회전하여 배치될 수 있음은 당연하다.
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 변형하여 실시하는 것이 가능하고 이 또한 본 발명의 범위에 속하는 것은 당연하다.
이상 설명한 바와 같이 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널에 의하면, 그물 망 형태의 메쉬에 관통 홀을 형성시킴으로써 전자파(EMI)를 차단하고 가시광의 투과율을 향상시키는 효과가 있다.

Claims (7)

  1. 간격을 두고 서로 마주하는 배면기판과 전면기판;
    상기 배면기판에서 제1 방향으로 신장 형성되는 어드레스전극;
    상기 배면기판과 전면기판 사이에 배치되어 방전셀들을 구획하는 격벽;
    상기 전면기판에서 상기 어드레스전극과 교차하는 제2 방향으로 신장되어 배치되고 서로 방전갭을 형성하는 유지전극과 주사전극; 및
    상기 전면기판의 외측에 형성되는 필터를 포함하고,
    상기 필터는,
    전자파(EMI: Electro Magnetic Interference)를 차단하는 메쉬를 포함하고,
    상기 메쉬는,
    길이 방향으로 신장되어 형성된 제1 메쉬부재; 및
    상기 제1 메쉬부재와 교차하는 방향으로 신장되어 형성된 제2 메쉬부재를 포함하고,
    상기 제1 메쉬부재와 상기 제2 메쉬부재가 교차하는 부분에 관통 홀이 형성되어 있는 플라즈마 디스플레이 패널.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 메쉬는 구리(Cu) 재질로 형성되는 플라즈마 디스플레이 패널.
  3. 제1 항에 있어서,
    상기 필터에는 접착층(Adhesive Layer)이 형성되고, 상기 접착층에 의해서 상기 필터가 상기 전면기판에 부착되는 플라즈마 디스플레이 패널.
  4. 제1 항에 있어서,
    상기 필터에는 외광반사 방지층(Anti-Reflection Layer)이 형성되는 플라즈마 디스플레이 패널.
  5. 제1 항에 있어서,
    상기 관통 홀은 원형, 타원형 및 직사각형을 포함하는 군에서 선택된 하나의 형상인 플라즈마 디스플레이 패널.
  6. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 메쉬부재는 제1 방향으로 형성되는 플라즈마 디스플레이 패널.
  7. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 메쉬부재는 제1 방향과 교차하는 방향으로 형성되는 플라즈마 디스플레이 패널.
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