KR20090075137A - 플라즈마 디스플레이 패널 - Google Patents

플라즈마 디스플레이 패널 Download PDF

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KR20090075137A
KR20090075137A KR1020080000923A KR20080000923A KR20090075137A KR 20090075137 A KR20090075137 A KR 20090075137A KR 1020080000923 A KR1020080000923 A KR 1020080000923A KR 20080000923 A KR20080000923 A KR 20080000923A KR 20090075137 A KR20090075137 A KR 20090075137A
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이광우
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엘지전자 주식회사
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    • H01J11/00Gas-filled discharge tubes with alternating current induction of the discharge, e.g. alternating current plasma display panels [AC-PDP]; Gas-filled discharge tubes without any main electrode inside the vessel; Gas-filled discharge tubes with at least one main electrode outside the vessel
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Abstract

플라즈마 디스플레이 패널이 개시된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널은 전면기판, 전면기판 상에 배치되는 스캔 전극과 서스테인 전극, 스캔 전극과 서스테인 전극 상에 배치되는 상부 유전체층, 상부 유전체층 상에 배치되는 보호층, 및 보호층 상에 배치되는 다아아몬드 층을 포함한다.

Description

플라즈마 디스플레이 패널{Plasma Display Panel}
도 1은 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널의 구조의 일례를 설명하기 위한 도면이다.
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 전면 기판을 도시한 단면도이다.
도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 전면 기판을 도시한 단면도이다.
<도면의 주요 부부에 대한 부호의 설명>
101 : 전면기판 102 : 스캔 전극
103 : 서스테인 전극 104 : 상부 유전체층
205 : 보호층 206 : 다아아몬드 층
본 문서는 플라즈마 디스플레이 패널에 관한 것이다.
일반적으로 플라즈마 디스플레이 장치는 화상을 표시하는 플라즈마 디스플레이 패널과 플라즈마 디스플레이 패널을 구동시키기 위한 구동부가 플라즈마 디스플레이 패널의 배면에 부착되어 형성된다.
플라즈마 디스플레이 패널은 서로 일정 간격으로 이격된 전면기판과 후면기 판, 전면기판과 후면기판 사이에 복수의 방전셀을 형성하는 격벽을 포함하고, 각 셀 내에는 네온(Ne), 헬륨(He) 또는 네온 및 헬륨의 혼합기체(Ne+He)와 같은 주 방전 기체와 소량의 지논(Xe)을 함유하는 불활성 가스가 충전되어 있다. 이러한 방전 셀들은 적색(Red, R) 방전 셀, 녹색(Green, G) 방전 셀, 청색(Blue, B) 방전 셀이 모여 하나의 픽셀을 이룬다.
또한, 플라즈마 디스플레이 패널은 고주파 펄스에 의해 방전될 때, 불활성 가스는 진공자외선(Vacuum Ultraviolet rays)을 발생하고 격벽 사이에 형성된 형광체를 발광시켜 화상이 구현된다.
플라즈마 디스플레이 패널은 복수의 전극들, 예컨대 스캔 전극(Y), 서스테인 전극(Z), 어드레스 전극(X)을 포함하고, 이러한 플라즈마 디스플레이 패널의 전극들에 구동 전압을 공급하기 위한 구동부들이 각각의 전극에 접속된다.
각 구동부는 플라즈마 디스플레이 패널 구동시 소정 기간에, 예를 들면 리셋기간, 어드레스기간, 서스테인 기간에 리셋펄스, 스캔펄스, 서스테인 펄스와 같은 구동펄스를 플라즈마 디스플레이 패널의 전극에 공급하여 방전 셀들을 발광시킨다.
종래 플라즈마 디스플레이 패널에 형성되는 보호층에 대하여, 유전층을 보호하기 위하여 내스퍼터링성이 높으며, 방전 개시전압을 낮추기 위하여 2차 전자방출계수가 높은 새로운 보호층 재료에 관한 연구가 요구되고 있다.
이러한 문제점을 해결하기 위한 본 발명은 내스퍼터링성이 우수하여 전극손상을 방지할 수 있는 보호층을 포함하는 플라즈마 디스플레이 패널을 제공하는데 그 목적이 있다.
또한, 본 발명은 2차 전자 방출계수를 높여 낮은 방전 개시전압으로 광효율을 높일 수 있는 보호층을 포함하는 디스플레이 패널을 제공하는데 그 목적이 있다.
이러한 목적을 이루기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널은 전면기판, 상기 전면기판 상에 배치되는 스캔 전극과 서스테인 전극, 상기 스캔 전극과 상기 서스테인 전극 상에 배치되는 상부 유전체층, 상기 상부 유전체층 상에 배치되는 보호층, 및 상기 보호층 상에 배치되는 다아아몬드 층을 포함한다.
상기 다아아몬드 층은 결정체(crystal) 다이아몬드로 이루어질 수 있다.
상기 다아아몬드 층의 두께는 2nm 이상 1000nm 이하일 수 있다.
상기 다아아몬드 층의 두께는 50nm 이상 500nm 이하일 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널은 전면기판, 상기 전면기판 상에 배치되는 스캔 전극과 서스테인 전극, 상기 스캔 전극과 상기 서스테인 전극 상에 배치되는 상부 유전체층, 및 상기 상부 유전체층 상에 배치되는 보호층을 포함하고, 상기 보호층은 산화마그네슘(MgO)과 다아아몬드를 포함한다.
상기 다이아몬드는 결정체(crystal) 다이아몬드일 수 있다.
상기 산화마그네슘(MgO)의 중량 퍼센트(wt%)가 상기 다이아몬드의 중량 퍼센트(wt%) 보다 클 수 있다.
상기 보호층의 두께는 4nm 이상 1000nm 이하일 수 있다.
아래에서는 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시 예에 대하여 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있음으로 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다.
이하에서는 본 발명의 실시 예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널에 대하여 도면을 참고로 하여 상세히 설명하기로 한다.
도 1은 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널의 구조의 일례를 설명하기 위한 도면이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널은 서로 나란한 스캔 전극(102)과 서스테인 전극(103)이 형성되는 전면 기판(101)과, 스캔 전극(102) 및 서스테인 전극(103)과 교차하는 어드레스 전극(113)이 형성되는 후면 기판(111)이 합착되어 이루어진다.
전면 기판(101) 상에 형성되는 스캔 전극(102)과 서스테인 전극(103)은 방전 셀(Cell)에서 방전을 발생시키고 아울러 방전 셀의 방전을 유지할 수 있다. 스캔 전극(102)과 서스테인 전극(103)이 형성된 전면 기판(101)의 상부에는 스캔 전극(102)과 서스테인 전극(103)을 덮도록 상부 유전체 층(104)이 형성된다.
상부 유전체 층(104)은 스캔 전극(102) 및 서스테인 전극(103)의 방전 전류를 제한하며 스캔 전극(102)과 서스테인 전극(103) 간을 절연시키는 기능을 한다.
상부 유전체 층(104) 상면에는 방전 조건을 용이하게 하기 위한 보호 층(105)이 형성된다. 보호 층(105)은 내스퍼터링성 및 2차 전자방출 특성이 우수하며, 투과도가 높고 균일하도록 산화마그네슘(MgO)과 다이아몬드 등의 재료를 상부 유전체 층(104) 상부에 증착하는 방법 등을 통해 형성될 수 있다.
보호 층(105)은 산화마그네슘(MgO)층 상에 다아아몬드층이 배치될 수 있으며, 또는 산화마그네슘(MgO)과 다아아몬드를 포함하여 형성될 수 있다. 이로써 본 발명에 따른 보호 층(105)은 기계적 강도가 강하여 내스퍼터링성이 우수하며, 2차 전자방출 계수가 높아 방전 개시전압을 낮게 할 수 있다.
한편, 후면 기판(111) 상에는 어드레스 전극(113)이 형성되고, 어드레스 전극(113)이 형성된 후면 기판(111)의 상부에는 어드레스 전극(113)을 덮도록 하부 유전체 층(115)이 형성된다. 하부 유전체 층(115)은 어드레스 전극(113)을 절연시킬 수 있다.
하부 유전체 층(115)의 상부에는 방전 셀을 구획하기 위한 스트라이프 타입(Stripe Type), 웰 타입(Well Type), 델타 타입(Delta Type), 벌집 타입 등의 격벽(112)이 형성될 수 있다. 이에 따라, 전면 기판(101)과 후면 기판(111)의 사이에서 적색(Red:R), 녹색(Green:G), 청색(Blue:B) 등의 방전 셀이 형성된다. 또한, 적색(R), 녹색(G), 청색(B) 방전 셀 이외에 백색(White:W) 또는 황색(Yellow:Y) 방전 셀이 더 형성될 수도 있다.
한편, 본 발명의 일실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널에서의 적색(R), 녹색(G) 및 청색(B) 방전 셀의 피치(Pitch)는 실질적으로 동일할 수도 있지만, 적색(R), 녹색(G) 및 청색(B) 유효 방전 셀에서의 색 온도를 맞추기 위해 적색(R), 녹색(G) 및 청색(B) 방전 셀의 피치를 다르게 할 수도 있다.
이러한 경우 적색(R), 녹색(G) 및 청색(B) 유효 방전 셀 별로 피치를 모두 다르게 할 수도 있지만, 적색(R), 녹색(G) 및 청색(B) 유효 방전 셀 중 하나 이상의 유효 방전 셀의 피치를 다른 유효 방전 셀의 피치와 다르게 할 수도 있다. 예컨대, 적색(R) 유효 방전 셀의 피치가 가장 작고, 녹색(G) 및 청색(B) 유효 방전 셀의 피치를 적색(R) 유효 방전 셀의 피치보다 크게 할 수도 있다. 여기서, 녹색(G) 유효 방전 셀의 피치는 청색(B) 유효 방전 셀의 피치와 실질적으로 동일하거나 상이할 수 있다.
또한, 본 발명의 일실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널은 도 1에 도시된 격벽(112)의 구조뿐만 아니라, 다양한 형상의 격벽의 구조도 가능할 것이다. 예컨대, 격벽(112)은 제 1 격벽(112a)과 제 2 격벽(112b)을 포함하고, 여기서, 제 1 격벽(112a)의 높이와 제 2 격벽(112b)의 높이가 서로 다른 차등형 격벽 구조, 제 2 격벽(112b)이 없고 제 1 격벽(112a)만 있는 구조, 제 1 격벽(112a) 또는 제 2 격벽(112b) 중 하나 이상에 배기 통로로 사용 가능한 채널(Channel)이 형성된 채널형 격벽 구조, 제 1 격벽(112a) 또는 제 2 격벽(112b) 중 하나 이상에 홈(Hollow)이 형성된 홈형 격벽 구조 등이 가능할 것이다.
여기서, 차등형 격벽 구조인 경우에는 제 1 격벽(112a) 또는 제 2 격벽(112b) 중 제 2 격벽(112b)의 높이가 제 1 격벽(112a)의 높이보다 더 낮을 수 있다. 아울러, 채널형 격벽 구조나 홈형 격벽 구조인 경우에는 제 2 격벽(112b)에 채널이 형성되거나 홈이 형성될 수 있다.
한편, 본 발명의 일실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널에서는 적색(R), 녹색(G) 및 청색(B) 유효 방전 셀 각각이 동일한 선상에 배열되는 것으로 도시 및 설명되고 있지만, 다른 형상으로 배열되는 것도 가능할 것이다. 예컨대, 적색(R), 녹색(G) 및 청색(B) 유효 방전 셀이 삼각형 형상으로 배열되는 델타(Delta) 타입의 배열도 가능할 것이다. 또한, 유효 방전 셀의 형상도 사각형상뿐만 아니라 오각형, 육각형 등의 다양한 다각 형상도 가능할 것이다.
또한, 여기 도 1에서는 후면 기판(111)에 격벽(112)이 형성된 경우만을 도시하고 있지만, 격벽(112)은 전면 기판(101) 또는 후면 기판(111) 중 적어도 어느 하나에 형성될 수 있다. 여기서, 격벽(112)에 의해 구획된 유효 방전 셀 내에는 소정의 방전 가스가 채워질 수 있다.
아울러, 격벽(112)에 의해 구획된 유효 방전 셀 내에는 어드레스 방전 시 화상표시를 위한 가시 광을 방출하는 형광체 층(114)이 형성될 수 있다. 예를 들면, 적색(Red:R), 녹색(Green:G), 청색(Blue:B) 형광체 층이 형성될 수 있다. 또한, 적색(R), 녹색(G), 청색(B) 형광체 이외에 백색(White:W) 및/또는 황색(Yellow:Y) 형광체 층이 더 형성되는 것도 가능하다.
또한, 적색(R), 녹색(G), 청색(B) 유효 방전 셀의 형광체 층(114)은 두께(width)가 실질적으로 동일하거나 하나 이상에서 상이할 수 있다. 예를 들어, 적색(R), 녹색(G) 및 청색(B) 유효 방전 셀 중 적어도 어느 하나의 유효 방전 셀에서의 형광체 층(114)의 두께가 다른 유효 방전 셀과 상이한 경우에는 녹색(G) 또는 청색(B) 유효 방전 셀에서의 형광체 층(114)의 두께가 적색(R) 유효 방전 셀에서의 형광체 층(114)의 두께보다 더 두꺼울 수 있다. 여기서, 녹색(G) 유효 방전 셀에서의 형광체 층(114)의 두께는 청색(B) 유효 방전 셀에서의 형광체 층(114)의 두께와 실질적으로 동일하거나 상이할 수 있다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 전면 기판을 도시한 단면도이다.
도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널은 전면기판(101), 스캔 전극(102), 서스테인 전극(103), 상부 유전체층(104), 보호층(205), 및 다아아몬드 층(206)을 포함한다.
스캔 전극(102)과 서스테인 전극(103)은 전면기판(101)상에 배치되며, 상부 유전체층(104)은 스캔 전극(102)과 서스테인 전극(103) 상에 배치된다. 보호층(205)은 상부 유전체층(104) 상에 배치되며, 다아아몬드 층(206)은 보호층(205) 상에 배치된다.
보호층(205)은 산화마그네슘(MgO)으로 이루어지며, 다아아몬드 층(206)은 결정체(crystal) 다이아몬드로 이루어진다. 결정체(crystal) 다이아몬드는 팔면체 구조이며, 하나의 입자의 크기는 2nm 정도이다. 따라서, 산화마그네슘(MgO)으로 이루어진 보호층(205) 상에 다아아몬드 층(206)의 두께는 2nm 이상으로 할 수 있다. 다아아몬드 층(206)의 두께는 2nm 이상 1000nm 이하로 할 수 있으며, 다아아몬드 층(206)의 두께는 50nm 이상 500nm 이하도 가능하다.
다이아몬드는 산화마그네슘(MgO) 및 탄소 나노튜브 보다 기계적 강도가 강하며, 산화마그네슘(MgO) 및 탄소 나노튜브 보다 저항이 낮아 2차 전자 방출계수가 높다. 따라서, 산화마그네슘(MgO)으로 이루어진 보호층(205) 상에 결정체(crystal) 다이아몬드로 이루어진 다이아몬드층(206)을 형성함으로써, 내스퍼터링성이 우수하며, 낮은 방전 개시전압으로 광효율을 높일 수 있다.
다이아몬드층(206)은 이빔(E-beam) 증착, 스퍼터링 및 CVD(chemical vapor deposition) 등의 통상의 증착법에 의해 형성되는 박막 산화마그네슘(MgO)층 상에 스프레이법, 정전 도포법 또는 결정체(crystal) 다이아몬드의 파우더를 함유하는 페이스트를 스크린 인쇄법, 오프셋법, 디스펜서법, 잉크젯법, 롤코터법 등의 방법에 의해 형성할 수 있다.
도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 전면 기판을 도시한 단면도이다.
도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널은 전면기판(101), 스캔 전극(102), 서스테인 전극(103), 상부 유전체층(104), 및 보호층(305)을 포함한다.
스캔 전극(102)과 서스테인 전극(103)은 전면기판(101)상에 배치되며, 상부 유전체층(104)은 스캔 전극(102)과 서스테인 전극(103) 상에 배치된다. 보호층(305)은 상부 유전체층(104) 상에 배치되고, 보호층(305)은 산화마그네슘(MgO)과 다아아몬드를 포함한다. 보호층(305)에 포함된 다이아몬드는 결정체(crystal) 다이아몬드이다.
보호층(305)에 포함된 산화마그네슘(MgO)의 중량 퍼센트(wt%)를 다이아몬드의 중량 퍼센트(wt%) 보다 크게 함으로써, 소량의 결정체(crystal) 다이아몬드로 내스퍼터링성과 2차 전자방출계수를 높일 수 있다.
산화마그네슘(MgO) 및 결정체(crystal) 다이아몬드 입자의 크기는 2nm 정도 이다. 따라서, 보호층(305)의 두께는 4nm 이상 1000nm 이하로 할 수 있다.
다이아몬드는 산화마그네슘(MgO) 및 탄소 나노튜브 보다 기계적 강도가 강하며, 산화마그네슘(MgO) 및 탄소 나노튜브 보다 저항이 낮아 2차 전자 방출계수가 높다. 따라서, 산화마그네슘(MgO)과 다아아몬드를 포함하는 보호층(305)을 형성함으로써, 내스퍼터링성이 우수하며, 낮은 구동전압으로 광효율을 높일 수 있다.
보호층(305)은 이빔(E-beam) 증착, 스퍼터링 및 CVD(chemical vapor deposition) 등의 통상의 증착법에 의해 형성되거나 결정체(crystal) 다이아몬드의 파우더를 함유하는 페이스트를 스크린 인쇄법, 오프셋법, 디스펜서법, 잉크젯법, 롤코터법 등의 방법에 의해 형성할 수 있다.
이상에서 보는 바와 같이, 본 발명이 속하는 기술분야의 당업자는 본 발명이 그 기술적 사상이나 필수적 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다.
그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적인 것이 아닌 것으로서 이해되어야 하고, 본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 등가개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.
이상에서 상세히 설명한 바와 같이, 본 발명은 산화마그네슘(MgO)으로 이루어진 보호층(205) 상에 결정체(crystal) 다이아몬드로 이루어진 다이아몬드층(206) 을 형성함으로써, 내스퍼터링성이 우수하며, 2차 전자 방출계수가 높아 낮은 방전 개시전압으로 광효율을 높일 수 있다.
또한, 본 발명은 산화마그네슘(MgO)과 다아아몬드를 포함하는 보호층(305)을 형성함으로써, 내스퍼터링성이 우수하며, 2차 전자 방출계수가 높아 낮은 방전 개시전압으로 광효율을 높일 수 있다.

Claims (8)

  1. 전면기판;
    상기 전면기판 상에 배치되는 스캔 전극과 서스테인 전극;
    상기 스캔 전극과 상기 서스테인 전극 상에 배치되는 상부 유전체층;
    상기 상부 유전체층 상에 배치되는 보호층; 및
    상기 보호층 상에 배치되는 다아아몬드 층;을 포함하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 다아아몬드 층은 결정체(crystal) 다이아몬드로 이루어지는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  3. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
    상기 다아아몬드 층의 두께는 2nm 이상 1000nm 이하인 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 다아아몬드 층의 두께는 50nm 이상 500nm 이하인 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  5. 전면기판;
    상기 전면기판 상에 배치되는 스캔 전극과 서스테인 전극;
    상기 스캔 전극과 상기 서스테인 전극 상에 배치되는 상부 유전체층; 및
    상기 상부 유전체층 상에 배치되는 보호층;을 포함하고,
    상기 보호층은 산화마그네슘(MgO)과 다아아몬드를 포함하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 다이아몬드는 결정체(crystal) 다이아몬드인 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  7. 제 5 항 또는 제 6 항에 있어서,
    상기 산화마그네슘(MgO)의 중량 퍼센트(wt%)가 상기 다이아몬드의 중량 퍼센트(wt%) 보다 큰 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  8. 제 5 항 또는 제 6 항에 있어서,
    상기 보호층의 두께는 4nm 이상 1000nm 이하인 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN102087940A (zh) * 2010-09-30 2011-06-08 四川虹欧显示器件有限公司 等离子显示屏的新型介质保护层的制作方法

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