KR20110109386A - 플라즈마 디스플레이 패널 및 멀티 플라즈마 디스플레이 패널 - Google Patents

플라즈마 디스플레이 패널 및 멀티 플라즈마 디스플레이 패널 Download PDF

Info

Publication number
KR20110109386A
KR20110109386A KR1020100029089A KR20100029089A KR20110109386A KR 20110109386 A KR20110109386 A KR 20110109386A KR 1020100029089 A KR1020100029089 A KR 1020100029089A KR 20100029089 A KR20100029089 A KR 20100029089A KR 20110109386 A KR20110109386 A KR 20110109386A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
partition wall
channel
exhaust hole
discharge cell
width
Prior art date
Application number
KR1020100029089A
Other languages
English (en)
Inventor
최용기
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to KR1020100029089A priority Critical patent/KR20110109386A/ko
Publication of KR20110109386A publication Critical patent/KR20110109386A/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • 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
    • H01J11/20Constructional details
    • H01J11/34Vessels, containers or parts thereof, e.g. substrates
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • 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
    • H01J11/20Constructional details
    • H01J11/34Vessels, containers or parts thereof, e.g. substrates
    • H01J11/36Spacers, barriers, ribs, partitions or the like
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • 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
    • H01J11/20Constructional details
    • H01J11/54Means for exhausting the gas
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J2211/00Plasma display panels with alternate current induction of the discharge, e.g. AC-PDPs
    • H01J2211/20Constructional details
    • H01J2211/34Vessels, containers or parts thereof, e.g. substrates
    • H01J2211/36Spacers, barriers, ribs, partitions or the like
    • H01J2211/361Spacers, barriers, ribs, partitions or the like characterized by the shape
    • H01J2211/363Cross section of the spacers
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J2211/00Plasma display panels with alternate current induction of the discharge, e.g. AC-PDPs
    • H01J2211/20Constructional details
    • H01J2211/54Means for exhausting the gas

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Gas-Filled Discharge Tubes (AREA)

Abstract

본 발명은 플라즈마 디스플레이 패널 및 멀티 플라즈마 디스플레이 패널에 관한 것이다.
본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널은 제 1 전극이 배치되는 전면기판, 상기 제 1 전극과 교차하는 제 2 전극이 배치되는 후면기판, 상기 전면기판과 상기 후면기판 사이에서 복수의 방전셀을 구획하는 격벽 및 상기 후면기판에 형성되는 배기홀(Exhaust Hole)을 포함하고, 상기 배기홀은 상기 후면기판의 유효 영역(Active area)에 배치되고, 상기 격벽에는 채널(Channel)이 형성될 수 있다.

Description

플라즈마 디스플레이 패널 및 멀티 플라즈마 디스플레이 패널{Plasma Display Panel and Multi Plasma Display Panel}
본 발명은 플라즈마 디스플레이 패널 및 멀티 플라즈마 디스플레이 패널에 관한 것이다.
플라즈마 디스플레이 패널은 격벽으로 구획된 방전 셀(Cell) 내에 형성된 형광체 층을 포함하고, 아울러 복수의 전극(Electrode)을 포함한다.
플라즈마 디스플레이 패널의 전극에 구동 신호를 공급하면, 방전 셀 내에서는 공급되는 구동 신호에 의해 방전이 발생한다. 여기서, 방전 셀 내에서 구동 신호에 의해 방전이 될 때, 방전 셀 내에 충진 되어 있는 방전 가스가 진공자외선(Vacuum Ultraviolet rays)을 발생하고, 이러한 진공 자외선이 방전 셀 내에 형성된 형광체를 발광시켜 가시 광을 발생시킨다. 이러한 가시 광에 의해 플라즈마 디스플레이 패널의 화면상에 영상이 표시된다.
본 발명은 베젤(Bezel) 영역의 크기를 줄이면서도 배기 특성을 향상시키기 위한 플라즈마 디스플레이 패널 및 멀티 플라즈마 디스플레이 패널을 제공하는데 그 목적이 있다.
본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널은 제 1 전극이 배치되는 전면기판, 상기 제 1 전극과 교차하는 제 2 전극이 배치되는 후면기판, 상기 전면기판과 상기 후면기판 사이에서 복수의 방전셀을 구획하는 격벽 및 상기 후면기판에 형성되는 배기홀(Exhaust Hole)을 포함하고, 상기 배기홀은 상기 후면기판의 유효 영역(Active area)에 배치되고, 상기 격벽에는 채널(Channel)이 형성될 수 있다.
또한, 상기 배기홀은 상기 유효 영역에 배치되는 적어도 하나의 방전셀에 형성될 수 있다.
또한, 상기 배기홀은 상기 유효 영역에서 적어도 2개의 방전셀과 중첩(Overlap)되는 영역에 형성될 수 있다.
또한, 상기 격벽은 상기 제 1 전극과 나란한 세로 격벽과, 상기 세로 격벽과 교차하는 가로 격벽을 포함하고, 상기 배기홀은 상기 세로 격벽과 상기 가로 격벽이 교차하는 영역에 형성될 수 있다.
또한, 상기 유효 영역 외곽에는 더미 격벽이 배치되는 더미 영역(Dummy area)이 배치되고, 상기 배기홀은 상기 더미 영역 및 상기 유효 영역과 공통 중첩되는 영역에 배치될 수 있다.
또한, 상기 채널은 상기 격벽의 상부표면이 후면기판을 향하는 방향으로 함몰되어 형성될 수 있다.
또한, 상기 격벽은 상기 제 1 전극과 나란한 세로 격벽과, 상기 세로 격벽과 교차하는 가로 격벽을 포함하고, 상기 채널은 상기 가로 격벽에 형성될 수 있다.
또한, 상기 채널의 폭은 상기 세로 격벽의 폭보다 클 수 있다.
또한, 상기 가로 격벽은 제 1 가로 격벽과 제 2 가로 격벽을 포함하고, 상기 제 1 가로 격벽에는 상기 채널이 형성되고, 상기 제 2 가로 격벽에는 상기 채널이 형성되지 않고, 상기 제 1 가로 격벽의 폭은 상기 제 2 가로 격벽의 폭보다 클 수 있다.
또한, 상기 격벽은 상기 제 1 전극과 나란한 세로 격벽과, 상기 세로 격벽과 교차하는 가로 격벽을 포함하고, 상기 채널은 상기 가로 격벽에 형성되는 제 1 채널 및 상기 세로 격벽에 형성되는 제 2 채널을 포함할 수 있다.
또한, 상기 제 1 채널의 폭은 상기 제 2 채널의 폭보다 클 수 있다.
또한, 상기 가로 격벽은 제 1 가로 격벽과 제 2 가로 격벽을 포함하고, 상기 세로 격벽은 제 1 세로 격벽과 제 2 세로 격벽을 포함하고, 상기 제 1 가로 격벽에는 상기 제 1 채널이 형성되고, 상기 제 2 가로 격벽에는 상기 제 1 채널이 형성되지 않고, 상기 제 1 세로 격벽에는 상기 제 2 채널이 형성되고, 상기 제 2 세로 격벽에는 상기 제 2 채널이 형성되지 않을 수 있다.
또한, 상기 제 1 가로 격벽의 폭은 상기 제 2 가로 격벽의 폭보다 크고, 상기 제 1 세로 격벽의 폭은 상기 제 2 세로 격벽의 폭보다 클 수 있다.
또한, 상기 제 1 채널의 폭은 상기 제 2 세로 격벽의 폭보다 클 수 있다.
또한, 상기 채널의 깊이는 상기 격벽의 두께보다 작거나 실질적으로 동일할 수 있다.
또한. 상기 채널과 상기 배기홀은 동일한 격벽에 배치될 수 있다.
또한, 상기 배기홀은 상기 제 1 채널과 상기 제 2 채널이 교차하는 위치에 형성될 수 있다.
또한, 본 발명에 따른 멀티 플라즈마 디스플레이 패널은 인접하게 배치되는 복수의 플라즈마 디스플레이 패널을 포함하는 멀티 플라즈마 디스플레이 패널에 있어서, 복수의 상기 플라즈마 디스플레이 패널은 각각 제 1 전극이 배치되는 전면기판, 상기 제 1 전극과 교차하는 제 2 전극이 배치되는 후면기판, 상기 전면기판과 상기 후면기판 사이에서 복수의 방전셀을 구획하는 격벽 및 상기 후면기판에 형성되는 배기홀(Exhaust Hole)을 포함하고, 상기 배기홀은 상기 후면기판의 유효 영역(Active area)에 배치되고, 상기 격벽에는 채널(Channel)이 형성될 수 있다.
본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널 및 멀티 플라즈마 디스플레이 패널은 격벽에 채널(Channel)을 형성함으로써, 베젤(Bezel) 영역의 크기를 줄이면서도 배기 특성을 향상시키는 효과가 있다.
도 1 내지 도 3은 플라즈마 디스플레이 패널의 구조 및 구동방법에 대해 설명하기 위한 도면;
도 4는 플라즈마 디스플레이 패널의 제조방법에 대해 설명하기 위한 도면;
도 5 내지 도 21은 배기홀에 대해 설명하기 위한 도면;
도 22 내지 도 30은 채널에 대해 설명하기 위한 도면; 및
도 31 내지 도 35는 멀티 플라즈마 디스플레이 패널에 대해 설명하기 위한 도면이다.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세한 설명에 상세하게 설명하고자 한다. 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해될 수 있다.
본 발명을 설명함에 있어서 제 1, 제 2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지 않을 수 있다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제 1 구성요소는 제 2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제 2 구성요소도 제 1 구성요소로 명명될 수 있다.
및/또는 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함할 수 있다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급되는 경우는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해될 수 있다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해될 수 있다.
본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다.
본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것으로서, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해될 수 있다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가질 수 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가지는 것으로 해석될 수 있으며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않을 수 있다.
아울러, 이하의 실시예는 당 업계에서 평균적인 지식을 가진 자에게 보다 완전하게 설명하기 위해서 제공되는 것으로서, 도면에서의 요소들의 형상 및 크기 등은 보다 명확한 설명을 위해 과장될 수 있다.
도 1 내지 도 3은 플라즈마 디스플레이 패널의 구조 및 구동방법에 대해 설명하기 위한 도면이다.
플라즈마 디스플레이 패널은 복수의 서브필드(Subfield)를 포함하는 프레임(Frame)으로 영상을 구현할 수 있다.
자세하게는, 도 1과 같이 플라즈마 디스플레이 패널은 복수의 제 1 전극(202(Y), 203(Z))과 교차하는 복수의 제 2 전극(213, X)이 형성되는 후면 기판(211)을 포함할 수 있다.
여기서, 제 1 전극(202, 203)은 서로 나란한 스캔 전극(202, Y)과 서스테인 전극(203, Z)을 포함할 수 있고, 제 2 전극(211)은 어드레스 전극이라고 할 수 있다.
스캔 전극(202, Y)과 서스테인 전극(203, Z)이 형성된 전면 기판(201)에는 스캔 전극(202, Y) 및 서스테인 전극(203, Z)의 방전 전류를 제한하며 스캔 전극(202, Y)과 서스테인 전극(203, Z) 간을 절연시키는 상부 유전체 층(204)이 배치될 수 있다.
상부 유전체 층(204)이 형성된 전면 기판(201)에는 방전 조건을 용이하게 하기 위한 보호 층(205)이 형성될 수 있다. 이러한 보호 층(205)은 2차 전자 방출 계수가 높은 재질, 예컨대 산화마그네슘(MgO) 재질을 포함할 수 있다.
후면 기판(211) 상에는 어드레스 전극(213, X)이 형성되고, 이러한 어드레스 전극(213, X)이 형성된 후면 기판(211)의 상부에는 어드레스 전극(213, X)을 덮으며 어드레스 전극(213, X)을 절연시키는 하부 유전체 층(215)이 형성될 수 있다.
하부 유전체 층(215)의 상부에는 방전 공간 즉, 방전 셀을 구획하기 위한 스트라이프 타입(Stripe Type), 웰 타입(Well Type), 델타 타입(Delta Type), 벌집 타입 등의 격벽(212)이 형성될 수 있다. 이에 따라, 전면 기판(201)과 후면 기판(211)의 사이에서 적색(Red : R)광을 방출하는 제 1 방전 셀, 청색(Blue : B)광을 방출하는 제 2 방전 셀 및 녹색(Green : G)광을 방출하는 제 3 방전 셀 등이 형성될 수 있다.
한편, 방전셀에서는 어드레스 전극(213)이 스캔 전극(202) 및 서스테인 전극(203)과 교차할 수 있다. 즉, 방전셀은 어드레스 전극(213)이 스캔 전극(202) 및 서스테인 전극(203)과 교차하는 지점에 형성되는 것이다.
격벽(212)에 의해 구획된 방전 셀 내에는 소정의 방전 가스가 채워질 수 있다.
아울러, 격벽(212)에 의해 구획된 방전 셀 내에는 어드레스 방전 시 화상표시를 위한 가시 광을 방출하는 형광체 층(214)이 형성될 수 있다. 예를 들면, 적색 광을 발생시키는 제 1 형광체 층, 청색 광을 발생시키는 제 2 형광체 층 및 녹색 광을 발생시키는 제 3 형광체 층이 형성될 수 있다.
또한, 후면 기판(211) 상에 형성되는 어드레스 전극(213)은 폭이나 두께가 실질적으로 일정할 수도 있지만, 방전 셀 내부에서의 폭이나 두께가 방전 셀 외부에서의 폭이나 두께와 다를 수도 있을 것이다. 예컨대, 방전 셀 내부에서의 폭이나 두께가 방전 셀 외부에서의 그것보다 더 넓거나 두꺼울 수 있을 것이다.
스캔 전극(202), 서스테인 전극(203) 및 어드레스 전극(213) 중 적어도 하나로 소정의 신호가 공급되면 방전셀 내에서는 방전이 발생할 수 있다. 이와 같이, 방전셀 내에서 방전이 발생하게 되면, 방전셀 내에 채워진 방전 가스에 의해 자외선이 발생할 수 있고, 이러한 자외선이 형광체층(214)의 형광체 입자에 조사될 수 있다. 그러면, 자외선이 조사된 형광체 입자가 가시광선을 발산함으로써 플라즈마 디스플레이 패널(100)의 화면에는 소정의 영상이 표시될 수 있는 것이다.
플라즈마 디스플레이 패널에서 영상의 계조를 구현하기 위한 영상 프레임(Frame)에 대해 살펴보면 아래와 같다.
도 2를 살펴보면 영상의 계조(Gray Level)를 구현하기 위한 프레임은 복수의 서브필드(Subfield, SF1~SF8)를 포함할 수 있다.
아울러, 복수의 서브필드는 방전셀을 방전이 발생하지 않을 방전셀을 선택하거나 혹은 방전이 발생하는 방전셀을 선택하기 위한 어드레스 기간(Address Period) 및 방전횟수에 따라 계조를 구현하는 서스테인 기간(Sustain Period)을 포함할 수 있다.
예를 들어, 256 계조로 영상을 표시하고자 하는 경우에 예컨대 하나의 프레임은 도 2와 같이 8개의 서브필드들(SF1 내지 SF8)로 나누어지고, 8개의 서브 필드들(SF1 내지 SF8) 각각은 어드레스 기간과 서스테인 기간을 포함할 수 있다.
또는, 프레임의 복수의 서브필드 중 적어도 하나의 서브필드는 초기화를 위한 리셋 기간을 더 포함하는 것도 가능하다.
아울러, 프레임의 복수의 서브필드 중 적어도 하나의 서브필드는 서스테인 기간을 포함하지 않을 수 있다.
한편, 서스테인 기간에 공급되는 서스테인 신호의 개수를 조절하여 해당 서브필드의 가중치를 설정할 수 있다. 즉, 서스테인 기간을 이용하여 각각의 서브필드에 소정의 가중치를 부여할 수 있다. 예를 들면, 제 1 서브필드의 가중치를 20으로 설정하고, 제 2 서브필드의 가중치를 21로 설정하는 방법으로 각 서브필드의 가중치가 2n(단, n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)의 비율로 증가되도록 설정할 수 있다. 이와 같이 각 서브필드에서 가중치에 따라 각 서브필드의 서스테인 기간에서 공급되는 서스테인 신호의 개수를 조절함으로써 다양한 영상의 계조를 구현할 수 있다.
여기, 도 2에서는 하나의 영상 프레임이 8개의 서브필드로 이루어진 경우만으로 도시하고 설명하였지만, 이와는 다르게 하나의 영상 프레임을 이루는 서브필드의 개수는 다양하게 변경될 수 있다. 예를 들면, 제 1 서브필드부터 제 12 서브필드까지의 12개의 서브필드로 하나의 영상 프레임을 구성할 수도 있고, 10개의 서브필드로 하나의 영상 프레임을 구성할 수도 있는 것이다.
또한, 여기 도 2에서는 하나의 영상 프레임에서 가중치의 크기가 증가하는 순서에 따라 서브필드들이 배열되었지만, 이와는 다르게 하나의 영상 프레임에서 서브필드들이 가중치가 감소하는 순서에 따라 배열될 수도 있고, 또는 가중치에 관계없이 서브필드들이 배열될 수도 있는 것이다.
플라즈마 디스플레이 패널을 구동시키기 위한 구동파형에 대해 살펴보면 아래와 같다.
도 3을 살펴보면, 프레임(Frame)의 복수의 서브필드(Sub-Field) 중 적어도 하나의 서브필드의 초기화를 위한 리셋 기간(Reset Period : RP)에서는 스캔 전극(Y)으로 리셋 신호(RS)를 공급할 수 있다. 여기서, 리셋 신호(RS)는 전압이 점진적으로 상승하는 상승 램프 신호(Ramp-Up : RU) 및 전압이 점진적으로 하강하는 하강 램프 신호(Ramp-Down : RD)를 포함할 수 있다.
예를 들면, 리셋 기간의 셋업 기간(SU)에서는 스캔 전극에 상승 램프 신호(RU)가 공급되고, 셋업 기간 이후의 셋다운 기간(SD)에서는 스캔 전극에 하강 램프 신호(RD)가 공급될 수 있다.
스캔 전극에 상승 램프 신호가 공급되면, 상승 램프 신호에 의해 방전 셀 내에는 약한 암방전(Dark Discharge), 즉 셋업 방전이 일어난다. 이 셋업 방전에 의해 방전 셀 내에는 벽 전하(Wall Charge)의 분포가 균일해질 수 있다.
상승 램프 신호가 공급된 이후, 스캔 전극에 하강 램프 신호가 공급되면, 방전 셀 내에서 미약한 소거 방전(Erase Discharge), 즉 셋다운 방전이 발생한다. 이 셋다운 방전에 의해 방전 셀 내에는 어드레스 방전이 안정되게 일어날 수 있을 정도의 벽전하가 균일하게 잔류될 수 있다.
리셋 기간 이후의 어드레스 기간(AP)에서는 하강 램프 신호의 최저 전압보다는 높은 전압을 갖는 스캔 기준 신호(Ybias)가 스캔 전극에 공급될 수 있다.
또한, 어드레스 기간에서는 스캔 기준 신호(Ybias)의 전압으로부터 하강하는 스캔 신호(Sc)가 스캔 전극에 공급될 수 있다.
한편, 적어도 하나의 서브필드의 어드레스 기간에서 스캔 전극으로 공급되는 스캔 신호의 펄스폭은 다른 서브필드의 스캔 신호의 펄스폭과 다를 수 있다. 예컨대, 시간상 뒤에 위치하는 서브필드에서의 스캔 신호의 폭이 앞에 위치하는 서브필드에서의 스캔 신호의 폭보다 작을 수 있다. 또한, 서브필드의 배열 순서에 따른 스캔 신호 폭의 감소는 2.6㎲(마이크로초), 2.3㎲, 2.1㎲, 1.9㎲ 등과 같이 점진적으로 이루어질 수 있거나 2.6㎲, 2.3㎲, 2.3㎲, 2.1㎲......1.9㎲, 1.9㎲ 등과 같이 이루어질 수도 있다.
이와 같이, 스캔 신호가 스캔 전극으로 공급될 때, 스캔 신호에 대응되게 어드레스 전극(X)에 데이터 신호(Dt)가 공급될 수 있다.
이러한 스캔 신호와 데이터 신호가 공급되면, 스캔 신호와 데이터 신호 간의 전압 차와 리셋 기간에 생성된 벽 전하들에 의한 벽 전압이 더해지면서 데이터 신호가 공급되는 방전 셀 내에는 어드레스 방전이 발생될 수 있다.
아울러, 어드레스 방전이 발생하는 어드레스 기간에서 서스테인 전극에는 스캔 전극과 어드레스 전극 사이에서 어드레스 방전이 효과적으로 발생하도록 하기 위해 서스테인 기준 신호(Zbias)신호를 공급할 수 있다.
어드레스 기간 이후의 서스테인 기간(SP)에서는 스캔 전극 또는 서스테인 전극 중 적어도 하나에 서스테인 신호(SUS)가 공급될 수 있다. 예를 들면, 스캔 전극과 서스테인 전극에 교번적으로 서스테인 신호가 공급될 수 있다.
이러한 서스테인 신호가 공급되면, 어드레스 방전에 의해 선택된 방전 셀은 방전 셀 내의 벽 전압과 서스테인 신호의 서스테인 전압(Vs)이 더해지면서 서스테인 신호가 공급될 때 스캔 전극과 서스테인 전극 사이에 서스테인 방전 즉, 표시방전이 발생될 수 있다.
도 4는 플라즈마 디스플레이 패널의 제조방법에 대해 설명하기 위한 도면이다.
도 4를 살펴보면, (a)와 같이 전면 기판(201) 및 배기홀(Exhaust hole, 200)이 형성된 후면 기판(211) 중 적어도 하나의 가장자리에 실층(Seal Layer, 400)을 형성하고, (b)와 같이 전면 기판(201)과 후면 기판(211)을 합착할 수 있다.
이후, (c)와 같이 배기홀(200)에 배기팁(Exhaust Tip, 미도시)을 연결하고, 이러한 배기팁에 배기펌프(미도시)를 연결할 수 있다.
아울러, 배기펌프를 이용하여 전면 기판(201)과 후면 기판(211) 사이의 방전 공간에 잔존하는 불순가스를 외부로 배출시킬 수 있고, 아울러 아르곤(Ar), 네온(Ne), 크세논(Xe) 등의 방전가스를 방전 공간에 주입할 수 있다.
이러한 방법으로 전면 기판(201)과 후면 기판(211) 사이의 방전공간을 봉합할 수 있다.
도 5 내지 도 21은 배기홀에 대해 설명하기 위한 도면이다. 이하에서는 이상에서 상세히 설명한 부분의 설명은 생략한다.
본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널에서 배기홀은 후면기판(211)의 유효 영역(Active area, AA)에 형성될 수 있다. 여기서, 유효 영역은 격벽에 의해 방전셀이 구획되고, 아울러 방전셀에 형광체층이 형성되며, 어드레스 전극에 데이터 신호가 공급되고, 스캔 전극에 스캔 신호가 공급됨으로써 방전셀 내에서 어드레스 방전이 발생하고 이에 따라 서스테인 기간에서 서스테인 방전이 발생하는 영역을 의미할 수 있다.
예를 들면, 도 5와 같이, 배기홀(200)은 복수의 방전셀 중 적어도 하나에 형성될 수 있다. 바람직하게는, 유효 영역(AA)의 모서리 부분에 배치되는 방전셀에 배기홀(200)이 형성될 수 있다. 여기서는, 배기홀(200)이 원형인 경우만을 도시하고 있지만, 배기홀(200)의 형태는 타원형, 다각형 등 다양한 형태를 갖는 것이 가능하다.
이처럼, 배기홀(200)을 유효 영역(AA)에 배치되는 방전셀 중 적어도 하나에 형성하게 되면 영상이 표시되지 않는 부분의 크기를 줄일 수 있다.
한편, 유효 영역(AA) 외곽에 영상을 구현하지 않는 방전셀, 즉 더미 방전셀이 배치되는 더미 영역(Dummy area)이 구비되는 경우에도 배기홀(200)은 유효 영역(AA)에 형성되는 것이 바람직할 수 있다.
아울러, 배기홀(200)이 형성되는 방전셀의 크기는 배기홀(200)이 형성되지 않는 적어도 하나의 방전셀의 크기보다 클 수 있다.
예를 들어, 도 6과 같이, 배기홀(200)은 제 1 방전셀(600)에 형성되고, 제 1 방전셀(600)에 인접하는 제 2 방전셀(610)에는 배기홀(200)이 형성되지 않을 수 있다.
이러한 경우, 제 1 방전셀(600)의 크기는 제 2 방전셀(610)의 크기보다 큰 것이 바람직할 수 있다.
아울러, 제 1 방전셀(600)의 크기를 제 2 방전셀(610)의 크기보다 크게 하기 위해, 제 1 방전셀(600)에서 세로 격벽(212b)간의 간격(W1)을 제 2 방전셀(610)에서 세로 격벽(212b) 간의 간격(W2)보다 크게 할 수 있다. 여기서, 세로 격벽(212b)은 제 2 전극(어드레스 전극)과 나란할 수 있다.
아울러, 세로 격벽(212b)과 교차하는 가로 격벽(212a)은 제 1 전극(스캔 전극 및 서스테인 전극)과 나란할 수 있다.
또한, 배기홀(200)이 형성되는 제 1 방전셀(600)과 인접하지 않으며, 배기홀(200)이 형성되지 않는 제 3 방전셀(620)의 크기도 제 1 방전셀(600)의 크기보다 작을 수 있다. 아울러, 제 3 방전셀(620)의 크기는 제 2 방전셀(610)의 크기보다 클 수 있다. 즉, 제 3 방전셀(620)에서 세로 격벽(212b)간의 간격(W3)은 제 2 방전셀(610)에서 세로 격벽(212b)간의 간격(W2)보다 클 수 있다.
이처럼, 배기홀(200)이 형성된 제 1 방전셀(600)의 크기를 다른 방전셀들에 비해 크게 하면, 영상이 표시되지 않는 영역의 크기를 줄여 베젤(Bezel) 영역의 크기를 줄일 수 있으면서도, 배기 효율을 향상시키는 것이 가능하다.
도 6과 같이, 배기홀(200)이 형성되는 제 1 방전셀(600)의 크기를 크게 하기 위해 제 1 방전셀(600)과 인접하는 제 2 방전셀(610)의 크기를 줄이고, 제 1 방전셀(600)과 인접하지 않는 제 3 방전셀(620)의 크기는 유지할 수 있다.
또한, 배기 효율을 향상시키기 위해 배기홀(200)의 직경(R)을 제 2 방전셀(610)의 폭보다 크게 하는 것이 가능하다.
보다 자세하게는, 가로 격벽(212a)과 나란한 방향으로의 배기홀(200)의 직경(R)은 가로 격벽(212a)과 나란한 방향으로의 제 2 방전셀(610)의 폭(W2)보다 큰 것이 가능한 것이다.
또한, 관찰자가 배기홀(200)이 형성된 방전셀을 인지할 수 있는 가능성을 줄이기 위해 배기홀(200)은 복수의 방전셀 중 최외곽 방전셀에 형성되는 것이 바람직할 수 있다. 바람직하게는, 배기홀(200)은 가로 격벽(212a)과 나란한 방향의 최외곽 방전셀에 형성될 수 있다. 여기서, 최외곽 방전셀의 의미는 유효 영역에 배치되는 복수의 방전셀 중 최외곽에 배치되는 방전셀을 의미할 수 있다. 만약, 유효 영영 외곽에 더미 영역이 배치되고, 더미 영역에도 적어도 하나의 방전셀이 배치되더라도 상기의 최외곽 방전셀은 유효 영역 내에서 최외곽에 배치되는 방전셀인 것이다.
한편, 배기홀(200)이 형성된 제 1 방전셀(600)의 크기가 인접하는 다른 방전셀의 크기보다 크기 때문에 제 1 방전셀(600)이 미점등되는 경우에는 관찰자가 이를 용이하게 인지할 수 있다.
따라서 배기홀(200)이 형성되는 제 1 방전셀(600)에도 형광체층(214)을 형성하는 것이 바람직할 수 있다. 또는, 제조 공정 상의 이점을 고려하여 제 1 방전셀(600)에 형광체층(214)을 형성하지 않는 것도 가능할 수 있다.
도 7에는 제 1 비교예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널이 개시되어 있다.
도 7을 살펴보면, 배기홀(200)은 유효 영역(AA)에 배치되는 방전셀에 형성되지 않고, 유효 영역(AA) 외곽의 영상이 표시되지 않는 영역(SA)에 형성된다.
이러한 경우에는, 배기홀(200)에 의해 영상이 표시되지 않는 영역(SA)의 크기가 과도하게 커질 수 있다.
도 8을 살펴보면, 복수개의 배기홀(200)이 각각 서로 다른 방전셀에 형성될 수 있다. 이러한 경우에는 배기 효율을 더욱 향상시킬 수 있다.
본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널에서 방전셀의 세로 폭은 가로 폭보다 크다. 이에 따라, 관찰자가 배기홀(200)이 형성된 방전셀을 인지할 수 있는 가능성을 줄이기 위해 배기홀(200)이 형성된 복수의 방전셀을 제 2 전극(Xa~Xd)과 나란한 방향으로 배치되는 것이 바람직할 수 있다.
한편, 배기홀(200)은 최외곽 방전셀과 인접하는 방전셀에 형성되는 것이 가능하다. 예를 들면, 도 9와 같이 제 2 전극(Xa~Xd)과 교차하는 방향으로 최외곽 방전셀과 인접하는 방전셀에 배기홀(200)이 형성될 수 있다. 다르게 표현하면, 복수의 제 2 전극 중 최외곽 제 2 전극(Xd)과 인접하는 제 2 전극(Xc)에 대응되는 방전셀에 배기홀(200)이 형성되는 것이 가능한 것이다. 이러한 경우에는, 배기홀(200)과 후면기판(211)의 끝단 간의 간격이 충분히 넓을 수 있기 때문에, 배기홀(200)을 보다 용이하게 형성할 수 있다.
한편, 배기홀(200)이 형성된 방전셀의 크기를 크게 하기 위해, 배기홀(200)이 형성된 방전셀의 가로 폭 및 세로 폭을 함께 증가시키는 것도 가능하다.
예를 들면, 도 10과 같이 배기홀(200)이 형성된 방전셀의 가로 폭(W1)을 다른 방전셀의 가로 폭(W2)보다 크게 하고, 배기홀(200)이 형성된 방전셀의 세로 폭(W10)을 다른 방전셀의 세로 폭(W20, W30)보다 크게 하는 것이 가능한 것이다.
또한, 배기홀(200)이 형성되는 방전셀에서 제 2 전극은 배기홀(200)의 둘레에 배치되는 부분을 포함하는 것이 가능하다.
또는, 배기홀(200)이 형성되는 방전셀의 크기를 다른 방전셀의 크기보다 크게 하기 위해, 배기홀(200)이 형성되는 방전셀의 세로 격벽(212b)을 다른 방전셀 방향으로 돌출시키는 것이 가능할 수 있다.
예를 들면, 도 14와 같이, 임의의 제 1 방전셀(1400)에는 배기홀(200)을 형성하고, 제 1 방전셀(1400)과 인접하는 제 2 방전셀(1410)에는 배기홀(200)을 형성하지 않는 경우를 가정하여 보자.
이러한 경우, 제 1 방전셀(1400)과 제 2 방전셀(1410)의 사이에 배치되는 세로 격벽(212b)을 제 2 방전셀(1410) 방향으로 돌출시키는 것이 가능하다. 이에 따라, 제 1 방전셀(1400)의 크기가 제 2 방전셀(1410)의 크기보다 더 커질 수 있고, 아울러 제 1 방전셀(1400)과 제 2 방전셀(1410)의 사이에 배치되는 세로 격벽(212b)은 완만한 곡률을 갖는 것이 가능하다.
한편, 도 12를 살펴보면, 배기홀(200)은 적어도 두 개의 방전셀의 사이 영역에 형성될 수 있다. 바람직하게는, 배기홀(200)은 적어도 두 개의 방전셀의 사이에서 이러한 두 개의 방전셀과 공통 중첩(Overlap)되는 영역에 형성될 수 있다.
이처럼, 배기홀(200)을 적어도 두 개의 방전셀의 사이에 배치하게 되면 영상이 표시되지 않는 부분의 크기를 줄여 베젤(Bezel) 영역의 크기를 줄일 수 있다.
아울러, 배기홀(200)을 사이에 두고 인접하게 배치되는 방전셀은 유효 영역(Active area)에 배치되는 것이 가능하다.
예를 들면, 도 12 내지 도 13과 같이 서로 인접하게 배치되는 제 1 방전셀(1900)과 제 2 방전셀(1910)과 공통 중첩되는 영역에 배기홀(200)이 형성될 수 있다. 다르게 표현하면, 인접하게 배치되는 제 1 방전셀(1900) 및 제 2 방전셀(1910)의 일부에는 배기홀(200)이 형성될 수 있다.
아울러, 제 1 방전셀(1900)과 제 2 방전셀(1910)의 사이에 배치되는 격벽(212)은 배기홀(200)을 사이에 두고 분할될 수 있다. 바람직하게는, 도 13과 같이 격벽(212)은 제 1 전극과 나란한 가로 격벽(212a)과, 가로 격벽(212a)과 교차하는 세로 격벽(212b)을 포함하고, 제 1 방전셀(1900)과 제 2 방전셀(1910)의 사이의 세로 격벽(212b)이 배기홀(200)에 의해 분할될 수 있다.
또한, 배기 효율을 향상시키기 위해 배기홀(200)의 직경을 제 1 방전셀(1900)의 폭(W11) 및 제 2 방전셀(1910)의 폭(W12)보다 크게 하는 것이 가능하다.
보다 자세하게는, 가로 격벽(212a)과 나란한 방향으로의 배기홀(200)의 직경(R1)은 가로 격벽(212a)과 나란한 방향으로의 제 1 방전셀(1900)의 폭(W11) 및 제 2 방전셀(1910)의 폭(W12)보다 큰 것이 가능한 것이다.
한편, 배기홀(200)의 크기가 과도하게 큰 경우에는 관찰자가 배기홀(200)을 용이하게 인지할 수 있고, 이에 따라 관찰자는 영상이 부분적으로 표시되지 않은 것으로 인지할 수 있다.
따라서 세로 격벽(212b)과 나란한 방향으로의 배기홀(200)의 직경(R2)은 세로 격벽(212b)과 나란한 방향으로의 제 1 방전셀(1900) 및 제 2 방전셀(1910)의 폭(K)보다 작은 것이 바람직할 수 있다.
또한, 관찰자가 배기홀(200)이 형성된 방전셀을 인지할 수 있는 가능성을 줄이기 위해 배기홀(200)은 복수의 방전셀 중 최외곽 방전셀과 이러한 최외곽 방전셀과 인접하는 방전셀의 사이에 형성되는 것이 바람직할 수 있다. 바람직하게는, 배기홀(200)은 가로 격벽(212a)과 나란한 방향의 최외곽 방전셀과 이러한 최외곽 방전셀과 인접하는 방전셀의 사이 영역에 형성될 수 있다.
한편, 인접하게 배치되는 제 1 방전셀(1900) 및 제 2 방전셀(1910)의 일부에는 각각 배기홀(200)이 형성되기 때문에 제 1 방전셀(1900) 및 제 2 방전셀(1910)이 미점등되는 경우에는 관찰자가 이를 용이하게 인지할 수 있다.
따라서 제 1 방전셀(1900) 및 제 2 방전셀(1910) 중 적어도 하나에는 형광체층(214)을 형성하는 것이 바람직할 수 있다. 또는, 제조 공정상의 이점을 고려하여 제 1 방전셀(1900) 및 제 2 방전셀(1910)에 형광체층(214)을 형성하지 않는 것도 가능할 수 있다.
도 14를 살펴보면, 복수개의 배기홀(200)이 형성될 수 있다. 이러한 경우에는 배기 효율을 더욱 향상시킬 수 있다.
본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널에서 방전셀의 세로 폭은 가로 폭보다 크다. 이에 따라, 관찰자가 배기홀(200)이 형성된 방전셀을 인지할 수 있는 가능성을 줄이기 위해 배기홀(200)과 중첩되는 방전셀들은 제 2 전극(Xa~Xd)과 나란한 방향으로 배치되는 것이 바람직할 수 있다.
또한, 배기홀(200)의 크기를 충분히 크게 하기 위해, 배기홀(200)을 인접하는 4개의 방전셀의 사이, 즉 인접하는 4개의 방전셀과 공통 중첩되는 영역에 형성할 수 있다. 이러한 경우에는, 적어도 하나의 제 2 전극(212b)이 배기홀(200)에 의해 분할될 뿐 아니라, 적어도 하나의 제 1 전극(212a)이 배기홀(200)에 의해 분할될 수 있다.
예를 들면, 도 15와 같이, 복수의 방전셀은 서로 인접하는 제 1 방전셀(2000), 제 2 방전셀(2010), 제 3 방전셀(2020) 및 제 4 방전셀(2030)을 포함하는 경우를 가정하자.
이러한 경우, 제 1 방전셀(2000), 제 2 방전셀(2010), 제 3 방전셀(2020) 및 제 4 방전셀(2030)과 중첩되는 영역에 배기홀(200)이 형성될 수 있다.
아울러, 제 1 방전셀(2000)과 제 2 방전셀(2010)을 구획하고, 제 3 방전셀(2020)과 제 4 방전셀(2030)을 구획하는 세로 격벽(212b)이 배기홀(200)에 의해 분할되고, 제 1 방전셀(2000)과 제 4 방전셀(2030)을 구획하고, 제 2 방전셀(2010)과 제 3 방전셀(2020)을 구획하는 가로 격벽(212a)이 배기홀(200)에 의해 분할될 수 있다.
또한, 배기홀(200)이 형성되는 영역에서 제 2 전극은 배기홀(200)의 둘레에 배치되는 부분을 포함하는 것이 가능하다.
또는, 도 16과 같이, 격벽(212)이 제 1 전극과 나란한 가로 격벽(212a)과, 가로 격벽(212a)과 교차하는 세로 격벽(212b)을 포함하는 경우, 배기홀(200)은 가로 격벽(212a)과 세로 격벽(212b)이 교차하는 영역에 형성될 수 있다. 이처럼, 배기홀(200)은 가로 격벽(212a)과 세로 격벽(212b)이 교차하는 영역에 형성되는 경우도, 배기홀(200)이 인접하는 적어도 두 개의 방전셀의 사이에 형성되는 것으로 볼 수 있다.
가로 격벽(212a)과 세로 격벽(212b)이 교차하는 영역에 배기홀(200)이 형성될 수 있는 충분한 공간을 마련하기 위해, 배기홀(200)과 인접하는 복수의 방전셀 중 적어도 하나의 크기는 배기홀(200)과 인접하지 않는 복수의 방전셀 중 적어도 하나의 크기보다 작게 할 수 있다.
예컨대, 도 16과 같이 복수의 방전셀 중 제 1 방전셀(2300), 제 2 방전셀(2310), 제 3 방전셀(2320) 및 제 4 방전셀(2330)의 사이에서 가로 격벽(212a)과 세로 격벽(212b)이 교차하는 영역에 배기홀(200)이 형성되는 경우, 제 1 방전셀(2300), 제 2 방전셀(2310), 제 3 방전셀(2320) 및 제 4 방전셀(2330)의 크기는 배기홀(200)과 인접하지 않는 제 5 방전셀(2340) 및 제 6 방전셀(2350)의 크기보다 작을 수 있다.
아울러, 제 1 방전셀(2300)과 제 3 방전셀(2320)의 사이에 배치되는 가로 격벽(212a)의 폭(T10)보다 제 1 방전셀(2300)과 배기홀(200)간의 최단 간격(T20)을 더 작게 하는 것이 가능하다. 다르게 표현하면, 제 1 방전셀(2300)과 제 3 방전셀(2320)의 사이의 격벽(212)의 두께(T10)보다 제 1 방전셀(2300)과 배기홀(200) 사이의 격벽(212)의 두께(T20)가 더 얇을 수 있는 것이다. 이러한 경우, 가로 격벽(212a)과 세로 격벽(212b)이 교차하는 영역에 배기홀(200)이 형성될 수 있는 충분한 공간을 확보하는 것이 가능하다.
또한, 배기홀(200)과 인접하는 제 1 방전셀(2300), 제 2 방전셀(2310), 제 3 방전셀(2320) 및 제 4 방전셀(2330)의 크기가 과도하게 작아지는 것을 방지하기 위해 제 1 전극과 나란한 방향, 즉 가로 격벽(212a)과 나란한 방향으로 배기홀(200)의 직경(R)은 제 1 방전셀(2300), 제 2 방전셀(2310), 제 3 방전셀(2320) 및 제 4 방전셀(2330)의 폭(W21, W22, W23, W23)보다 작은 것이 바람직할 수 있다.
또는, 도 17과 같이, 배기홀(200)은 복수개일 수 있다. 이러한 경우에는, 가로 격벽(212a)과 나란한 방향으로 배기홀(200)의 직경(R)이 제 1 방전셀(2300), 제 2 방전셀(2310), 제 3 방전셀(2320) 및 제 4 방전셀(2330)의 폭(W21, W22, W23, W23)보다 작은 경우에도 배기 효율을 향상시키는 것이 가능하다.
아울러, 도 18과 같이 배기홀(200)의 크기를 증가시키기 위해, 제 1~4 방전셀(2400~2430)에서 가로 격벽(212a)간의 간격(W32~35)을 제 5~6 방전셀(2440~2450)에서 가로 격벽(212a) 간의 간격(W31, W36)보다 작게 할 수 있다. 이러한 경우에도, 제 1 방전셀(2300), 제 2 방전셀(2310), 제 3 방전셀(2320) 및 제 4 방전셀(2330)의 크기를 제 5 방전셀(2340) 및 제 6 방전셀(2350)의 크기보다 작을 수 있다.
아울러, 도 18과 같은 경우에는 가로 격벽(212a)과 나란한 방향으로 배기홀(200)의 직경(R)은 제 1~4 방전셀(2400~2430)의 폭(W21~W24)보다 큰 경우도 가능하다.
또한, 제 2 전극은 격벽(212)과 중첩되는 영역에서 배기홀(200)의 둘레에 배치되는 부분을 포함할 수 있다.
또한, 도 19와 같이 가로 격벽(212a)과 세로 격벽(212b)이 중첩되는 영역에 배치되는 배기홀(200)은 가로 격벽(212a)과 나란한 방향으로의 직경(R1)이 세로 격벽(212b)과 나란한 방향으로의 직경(R2)보다 클 수 있다. 이러한 경우, 배기홀(200)의 크기를 더욱 증가시킬 수 있고, 이에 따라 배기효율을 향상시키는 것이 가능하다.
또는, 유효 영역(AA) 외곽에 더미 영역(DA)이 배치되는 경우, 배기홀(200)은 유효 영역(AA)과 더미 영역(DA)의 경계부분에 배치되는 것이 가능하다. 다르게 표현하면, 배기홀(200)은 더미 영역(DA) 및 유효 영역(AA)과 공통 중첩되는 영역에 배치되는 것이 가능한 것이다.
예를 들면, 도 20과 같이, 유효 영역(AA)에 배치되는 복수의 방전셀(R, G, B) 중 더미 영역(DA)에 가장 근접한 방전셀(2600)과 더미 영역(DA)에 배치되는 복수의 방전셀(DC, Dummy Cell) 중 유효 영역(AA)에 가장 근접한 방전셀(2700)의 경계 영역에 배기홀(200)이 형성될 수 있다. 다르게 표현하면, 배기홀(200)은 유효 영역(AA)에 배치되는 복수의 방전셀(R, G, B) 중 더미 영역(DA)에 가장 근접한 방전셀(2600) 및 더미 영역(DA)에 배치되는 복수의 방전셀(DC, Dummy Cell) 중 유효 영역(AA)에 가장 근접한 방전셀(2700)과 공통 중첩될 수 있는 것이다.
또는, 도 21과 같이, 유효 영역(AA)과 더미 영역(DA)의 경계부분에서 제 1 전극(212a)과 제 2 전극(212b)이 교차하는 위치에 배기홀(200)이 형성될 수 있다.
상기 도 20 내지 도 21의 경우는 배기홀(200)이 유효 영역(AA)과 더미 영역(DA)의 경계부분에 형성되는 것을 제외하면 앞선 도 5 내지 도 19의 구성과 실질적으로 동일할 수 있다.
도 22 내지 도 30은 채널에 대해 설명하기 위한 도면이다. 이하에서는 이상에서 상세히 설명한 부분의 설명은 생략한다. 예를 들면, 이하에서 배기홀(200)의 형상 및 위치에 대해서는 앞선 상세히 설명하였기에 그에 대한 설명은 생략한다.
도 22를 살펴보면, 격벽(212)에는 채널(Channel, 3000)이 형성될 수 있다. 이러한 채널(3000)은 격벽(212)의 상부표면이 후면기판(211)을 향하는 방향으로 함몰되어 형성될 수 있다.
이처럼, 격벽(212)에 채널(3000)이 형성되면, 채널(3000)을 통해 가스들이 이동할 수 있기 때문에 배기 공정 시 배기 시간이 단축될 수 있으며, 아울러 배기 특성을 향상시킬 수 있다.
또한, 배기홀(200)을 패널의 유효 영역에 형성하는 경우에도 배기 시간을 단축시킬 수 있다.
예를 들어, 도 23의 (a)와 같이, 유효 영역(AA) 외곽에 배기홀(200)이 형성되는 경우를 가정하여 보자. 이러한 경우에는, 배기홀(200)이 영상이 표시되는 영역에 형성되는 경우가 아니기 때문에 배기홀(200)의 크기를 크게 하는 것이 가능하나, 베젤(Bezel) 영역의 크기가 과도하게 증가할 수 있다.
반면에, 도 23의 (b)의 경우와 같이, 유효 영역(AA)에 배기홀(200)이 형성되는 경우에는 베젤 영역(Bezel) 영역의 크기를 줄이는 것이 가능하나, 배기홀(200)의 크기를 과도하게 크게 하는 것이 어렵다. 예를 들어, 도 23 (b)의 경우의 배기홀(200)의 크기를 도 23의 (a)의 경우와 같은 크기로 하는 경우에는 배기홀(200)에 의해 방전셀의 크기가 과도하게 작아지거나 혹은 배기홀(200)이 형성된 위치에서 방전셀이 형성되지 않을 수 있다. 이에 따라, 배기홀(200)에 의해 영상의 화질이 악화될 수 있다. 예를 들면, 배기홀(200)에 의해 불량화소(Dead Pixel)가 형성될 수 있다.
따라서 도 23의 (b)와 같이 유효 영역(AA)에 배기홀(200)을 형성하는 경우에는 배기홀(200)의 크기가 상대적으로 작을 수 있다. 배기홀(200)의 크기를 작게 한다면 영상의 화질이 악화되는 것은 방지할 수 있으나 배기 특성이 악화됨으로써 배기 시간이 과도하게 길어질 수 있으며, 심지어는 불순가스가 패널 내부에 잔존함으로서 방전이 불안정해지고, 이에 따라 영상의 화질이 더욱 악화될 수 있다.
따라서 도 23의 (b)와 같이, 유효 영역(AA)에 배기홀(200)을 형성함으로써, 배기홀(200)의 크기가 상대적으로 작아야할 경우에는 격벽(212)에 채널(3000)을 형성하여 배기홀(200)의 배기 특성을 보충하는 것이 바람직할 수 있다. 즉, 유효 영역(AA)에 배기홀(200)을 형성하는 경우에 유효 영역(AA)에 형성되는 격벽(212)에 채널(3000)을 형성하여 베젤(Bezel) 영역의 크기를 줄이면서도 배기 특성이 저하되는 것을 방지하는 것이 바람직할 수 있는 것이다.
도 24를 살펴보면, 격벽(212)이 제 1 전극(미도시)과 나란한 세로 격벽(212b)과 이러한 세로 격벽(212b)과 교차하는 가로 격벽(212a)을 포함하는 경우에, 채널(3000)은 가로 격벽(212a)에 형성되는 것이 바람직할 수 있다. 그 이유는 가로 격벽(212a)과 세로 격벽(212b) 중 가로 격벽(212a)의 폭(B1)이 세로 격벽(212b)의 폭(B2)보다 크기 때문이다.
또한, 배기 특성의 향상을 위해 가로 격벽(212a)에 형성되는 채널(3000)의 폭(B3)은 세로 격벽(212b)의 폭(B2)보다 큰 것이 바람직할 수 있다.
또는, 도 25와 같이, 복수의 가로 격벽(212a) 중 적어도 하나에는 채널(3000)이 형성되고, 나머지에는 채널(3000)이 형성되지 않는 것이 가능하다. 즉, 모든 가로 격벽(212a)에 채널(3000)을 형성하지 않고, 소정의 가로 격벽(212a)에만 채널(3000)을 형성하는 것이 가능한 것이다.
예를 들어, 가로 격벽(212a)이 제 1 가로 격벽(212a-1)과 제 2 가로 격벽(212a-2)을 포함하며, 여기서 제 1 가로 격벽(212a-1)에는 채널(3000)이 형성되고, 제 2 가로 격벽(212a-2)에는 채널(3000)이 형성되지 않을 수 있다.
아울러, 배기홀(200)은 채널(3000)이 형성되는 제 1 가로 격벽(212a-1)에 대응되는 위치에 형성될 수 있다. 다르게 표현하면, 채널(3000)과 배기홀(200)은 동일한 격벽에 배치될 수 있는 것이다. 이러한 경우, 채널(3000)과 배기홀(200)이 연결됨으로써 배기 특성이 향상될 수 있다.
또한, 도 26과 같이, 가로 격벽(212a) 중 채널(3000)이 형성된 제 1 가로 격벽(212a-1)의 폭(D1)은 채널(3000)이 형성되지 않은 제 2 가로 격벽(212a-2)의 폭(D2)보다 큰 것이 바람직할 수 있다.
한편, 격벽(212)이 가로 격벽(212)과 세로 격벽(212b)을 포함하는 경우, 가로 격벽(212) 및 세로 격벽(212b)에 각각 채널(3000)이 형성되는 것도 가능하다.
예를 들면, 도 27과 같이, 채널(3000)은 가로 격벽(212a)에 형성되는 제 1 채널(3010) 및 세로 격벽(212b)에 형성되는 제 2 채널(3020)을 포함할 수 있다.
이처럼, 가로 격벽(212a)에 제 1 채널(3010)이 형성되고, 세로 격벽(212b)에는 제 2 채널(3020)이 형성되는 경우에 배기홀(200)은 제 1 채널(3010)과 제 2 채널(3020)이 교차하는 위치에 형성되는 것이 바람직할 수 있다. 이러한 경우, 제 1 채널(3010) 및/또는 제 2 채널(3020)과 배기홀(200)이 연결됨으로써 배기 특성이 향상될 수 있다.
또한, 가로 격벽(212a)에 형성되는 제 1 채널(3010)의 폭(B10)은 세로 격벽(212b)에 형성되는 제 2 채널(3020)의 폭(B20)보다 큰 것이 바람직할 수 있다.
또한, 도 28과 같이, 복수의 가로 격벽(212a) 중 적어도 하나에는 채널(3000)이 형성되고, 나머지에는 채널(3000)이 형성되지 않는 것이 가능하다. 또한, 복수의 세로 격벽(212b) 중 적어도 하나에는 채널(3000)이 형성되고, 나머지에는 채널(3000)이 형성되지 않는 것도 가능하다.
예를 들어, 가로 격벽(212a)이 제 1 가로 격벽(212a-1)과 제 2 가로 격벽(212a-2)을 포함하며, 여기서 제 1 가로 격벽(212a-1)에는 제 1 채널(3010)이 형성되고, 제 2 가로 격벽(212a-2)에는 제 1 채널(3010)이 형성되지 않을 수 있다. 또한, 세로 격벽(212b)이 제 1 세로 격벽(212b-1)과 제 2 세로 격벽(212b-2)을 포함하며, 여기서 제 1 세로 격벽(212b-1)에는 제 2 채널(3020)이 형성되고, 제 2 세로 격벽(212b-2)에는 제 2 채널(3020)이 형성되지 않을 수 있다.
아울러, 가로 격벽(212a) 중 제 1 채널(3010)이 형성된 제 1 가로 격벽(212a-1)의 폭(D1)은 제 1 채널(3010)이 형성되지 않은 제 2 가로 격벽(212a-2)의 폭(D2)보다 큰 것이 바람직할 수 있다. 또한, 세로 격벽(212b) 중 제 2 채널(3020)이 형성된 제 1 세로 격벽(212b-1)의 폭(D10)은 제 2 채널(3020)이 형성되지 않은 제 2 세로 격벽(212b-2)의 폭(B30)보다 큰 것이 바람직할 수 있다.
또한, 도 29의 (a)와 같이, 채널(3000)의 깊이(H2)는 격벽(212)의 두께(H1)보다 작을 수 있다. 또는, 도 29의 (b)와 같이, 채널(3000)의 깊이(H2)는 격벽(212)의 두께(H1)와 실질적으로 동일할 수 있다. 이러한 경우는, 채널(3000)이 형성된 격벽(212)은 실질적으로 채널(3000)에 의해 분할되는 것으로도 볼 수 있다.
상기와 같이, 적어도 하나의 가로 격벽(212a)에 제 1 채널(3010)이 형성되고, 적어도 하나의 세로 격벽(212b)에는 제 2 채널(3020)이 형성되는 경우에는 도 30과 같이, 제 1 채널(3010)과 제 2 채널(3020)이 격자 형태를 갖는 것이 가능하다. 이에 따라, 패널 전 영역에 걸쳐 불순가스를 충분히 배기시킴으로써 패널 특성을 향상시킬 수 있다.
도 31 내지 도 35는 멀티 플라즈마 디스플레이 패널에 대해 설명하기 위한 도면이다. 이하에서는 이상에서 상세히 설명한 부분에 대해서는 그에 대한 설명을 생략하기로 한다. 예를 들면, 앞선 도 1 내지 도 30에서 상세히 설명한 플라즈마 디스플레이 패널의 특징들은 모두 이하의 멀티 플라즈마 디스플레이 패널에 적용될 수 있는 것이다.
도 31을 살펴보면, (a)와 같이 멀티 플라즈마 디스플레이 패널(10)은 서로 인접하게 배치되는 복수의 플라즈마 디스플레이 패널(100, 110, 120, 130)을 포함할 수 있다.
복수의 플라즈마 디스플레이 패널(100~130) 중 제 1 패널(100)에는 제 1-1 구동부(101)와 제 1-2 구동부(102)가 구동신호를 공급할 수 있다. 여기서, 제 1-1 구동부(101)와 제 1-2 구동부(102)는 하나의 통합 구동부로 병합될 수 있다.
또한, 제 2 패널(110)에는 제 2-1 구동부(111)와 제 2-2 구동부(112)가 구동신호를 공급할 수 있다.
상기와 같이, 각각의 플라즈마 디스플레이 패널(100, 110, 120, 130)에는 서로 다른 구동부가 각각 구동신호를 공급하도록 설정하는 것이 가능하다.
또한, 인접하는 두 개의 플라즈마 디스플레이 패널의 사이에는 Seam부(140, 150)가 형성될 수 있다. 이러한 Seam부(140, 150)를 인접하는 두 개의 플라즈마 디스플레이 패널의 사이 영역이라고 할 수 있다.
멀티 플라즈마 디스플레이 패널(10)은 개별 플라즈마 디스플레이 패널(100~130)들을 인접하게 배치하여 영상을 구현하기 때문에 인접하는 두 개의 플라즈마 디스플레이 패널(100~130)의 사이에는 Seam(140, 150)부가 형성될 수 있다.
이러한 Seam(140, 150)부에 의해 관찰자는 멀티 플라즈마 디스플레이 패널(10)에 구현되는 영상이 불연속적으로 보이는 것이 인지할 수 있다.
반면에, 앞선 도 1 내지 도 30에서 상세히 설명한 바와 같이, 배기홀(200)을 유효 영역에 형성하게 되면 멀티 플라즈마 디스플레이 패널(10)의 Seam(140, 150)부의 크기를 줄일 수 있고, 이에 따라 보다 자연스러운 영상을 구현할 수 있다. 아울러, 격벽(212)에 채널(3000)을 형성하게 되면 유효 영역에 배기홀(200)을 형성하더라도 배기 특성이 악화되는 것을 방지할 수 있다.
따라서 앞선 도 1 내지 도 30에서 상세히 설명한 플라즈마 디스플레이 패널은 멀티 플라즈마 디스플레이 패널에 적용되는 것이 바람직할 수 있다.
멀티 플라즈마 디스플레이 패널의 제조 방법을 살펴보면 아래와 같다.
도 32를 살펴보면, (a)와 같이 전면기판(201)과 후면기판(211)을 합착한 상태에서 전면기판(201) 및 후면기판(211)의 일부를 소정의 커팅 라인(CL1)에 따라 자를 수 있다. 여기서, 그라인딩(Grinding)을 함께 실시하는 것이 가능하다.
그러면, 도 32의 (b)와 같이 커팅을 실시한 부분에서는 전면기판(201) 및 후면기판(211) 중 적어도 하나가 과도하게 돌출되는 것을 방지할 수 있으며, 이에 따라 영상이 표시되지 않는 부분의 크기를 줄일 수 있는 것이다.
한편, 도 32의 (a)와 같이 전면기판(201)과 후면기판(211)의 일부를 자르는 공정에서 실층(400)을 함께 자르는 것도 가능하다. 이처럼, 실층(400)을 자르게 되면 영상이 표시되지 않는 부분의 크기를 더욱 감소시킬 수 있다.
도 32와 같은 방법으로 제작한 복수의 플라즈마 디스플레이 패널은 서로 인접하게 배치하여 멀티 플라즈마 디스플레이 패널을 제작할 수 있다.
한편, 멀티 플라즈마 디스플레이 패널(10)에서는 각각의 패널에서 Seam부(140, 150)에 인접하는 적어도 두 개의 방전셀의 사이 영역에 배기홀(200)을 형성하고, 아울러 격벽(212)에 채널을 형성할 수 있다. 바람직하게는, 가로 격벽(212a)에 제 1 채널(3010)이 형성되고, 세로 격벽(212b)에 제 2 채널(3020)이 형성될 수 있다.
예를 들면, 도 32와 같이, 멀티 플라즈마 디스플레이 패널이 제 1 패널(100)과 제 1 패널(100)에 인접하는 제 2 패널(110)을 포함하는 경우를 가정하자.
이러한 경우, 제 1 패널(100)의 복수의 방전셀 중 제 2 패널(110)과 인접한 최외곽 방전셀(2600) 및 최외곽 방전셀(1800)과 인접하는 방전셀(2610)과 공통 중첩되는 영역에 배기홀(200)이 형성될 수 있다. 아울러, 제 2 패널(110)에서는 복수의 방전셀 중 제 1 패널(100)과 인접한 최외곽 방전셀(2620) 및 최외곽 방전셀(2620)과 인접하는 방전셀(2630)과 공통 중첩되는 영역에 배기홀(200)이 형성될 수 있다.
이처럼, 제 1 패널(100) 및 제 2 패널(110)에서 Seam부(140)에 인접하는 적어도 두 개의 방전셀의 사이에 배기홀(200)을 형성하게 되면, 관찰자가 배기홀(200)이 형성된 방전셀(2600. 2610. 2620. 2630)을 인지할 수 있는 가능성을 줄일 수 있다.
또는, 도 33과 같이 제 1 패널(100)과 제 2 패널(110)에서 배기홀(200)은 각각 가로 격벽(212a)과 세로 격벽(212b)이 교차하는 영역에 배치되면서도 제 1 패널(100)의 복수의 방전셀 중 제 2 패널(110)과 인접한 최외곽 방전셀(2600) 및 최외곽 방전셀(1800)과 인접하는 방전셀(2610)은 배기홀(200)과 인접할 수 있다. 아울러, 제 2 패널(110)에서는 배기홀(200)은 복수의 방전셀 중 제 1 패널(100)과 인접한 최외곽 방전셀(2620) 및 최외곽 방전셀(2620)과 인접하는 방전셀(2630)과 인접할 수 있다. 아울러 격벽(212)에 채널을 형성할 수 있다. 바람직하게는, 가로 격벽(212a)에 제 1 채널(3010)이 형성되고, 세로 격벽(212b)에 제 2 채널(3020)이 형성될 수 있다.
또는, 멀티 플라즈마 디스플레이 패널(10)에서는 각각의 패널에서 Seam부(140, 150)에 인접하는 방전셀에 배기홀(200)을 형성할 수 있다.
예를 들면, 도 35와 같이, 멀티 플라즈마 디스플레이 패널이 제 1 패널(100)과 제 1 패널(100)에 인접하는 제 2 패널(110)을 포함하는 경우를 가정하자.
이러한 경우, 제 1 패널(100)의 복수의 방전셀 중 제 2 패널(110)과 인접한 최외곽 방전셀(1800) 또는 최외곽 방전셀(1800)과 인접하는 방전셀에 배기홀(200)이 형성될 수 있다. 아울러, 제 2 패널(110)에서는 복수의 방전셀 중 제 1 패널(100)과 인접한 최외곽 방전셀(1810) 또는 최외곽 방전셀(1810)과 인접하는 방전셀에 배기홀(200)이 형성될 수 있다.
이처럼, 제 1 패널(100) 및 제 2 패널(110)에서 Seam부(140)에 인접하는 방전셀(1800, 1810)에 배기홀(200)을 형성하게 되면, 관찰자가 배기홀(200)이 형성된 방전셀(1800, 1810)을 인지할 수 있는 가능성을 줄일 수 있다.
아울러 격벽(212)에 채널을 형성할 수 있다. 바람직하게는, 가로 격벽(212a)에 제 1 채널(3010)이 형성되고, 세로 격벽(212b)에 제 2 채널(3020)이 형성될 수 있다.
이와 같이, 상술한 본 발명의 기술적 구성은 본 발명이 속하는 기술분야의 당업자가 본 발명의 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 전술한 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.

Claims (18)

  1. 제 1 전극이 배치되는 전면기판;
    상기 제 1 전극과 교차하는 제 2 전극이 배치되는 후면기판;
    상기 전면기판과 상기 후면기판 사이에서 복수의 방전셀을 구획하는 격벽; 및
    상기 후면기판에 형성되는 배기홀(Exhaust Hole);
    을 포함하고,
    상기 배기홀은 상기 후면기판의 유효 영역(Active area)에 배치되고, 상기 격벽에는 채널(Channel)이 형성되는 플라즈마 디스플레이 패널.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 배기홀은 상기 유효 영역에 배치되는 적어도 하나의 방전셀에 형성되는 플라즈마 디스플레이 패널.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 배기홀은 상기 유효 영역에서 적어도 2개의 방전셀과 중첩(Overlap)되는 영역에 형성되는 플라즈마 디스플레이 패널.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 격벽은 상기 제 1 전극과 나란한 세로 격벽과, 상기 세로 격벽과 교차하는 가로 격벽을 포함하고,
    상기 배기홀은 상기 세로 격벽과 상기 가로 격벽이 교차하는 영역에 형성되는 플라즈마 디스플레이 패널.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 유효 영역 외곽에는 더미 격벽이 배치되는 더미 영역(Dummy area)이 배치되고,
    상기 배기홀은 상기 더미 영역 및 상기 유효 영역과 공통 중첩되는 영역에 배치되는 플라즈마 디스플레이 패널.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 채널은 상기 격벽의 상부표면이 후면기판을 향하는 방향으로 함몰되어 형성된 플라즈마 디스플레이 패널.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 격벽은 상기 제 1 전극과 나란한 세로 격벽과, 상기 세로 격벽과 교차하는 가로 격벽을 포함하고,
    상기 채널은 상기 가로 격벽에 형성되는 플라즈마 디스플레이 패널.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 채널의 폭은 상기 세로 격벽의 폭보다 큰 플라즈마 디스플레이 패널.
  9. 제 7 항에 있어서,
    상기 가로 격벽은 제 1 가로 격벽과 제 2 가로 격벽을 포함하고,
    상기 제 1 가로 격벽에는 상기 채널이 형성되고, 상기 제 2 가로 격벽에는 상기 채널이 형성되지 않고,
    상기 제 1 가로 격벽의 폭은 상기 제 2 가로 격벽의 폭보다 큰 플라즈마 디스플레이 패널.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 격벽은 상기 제 1 전극과 나란한 세로 격벽과, 상기 세로 격벽과 교차하는 가로 격벽을 포함하고,
    상기 채널은 상기 가로 격벽에 형성되는 제 1 채널 및 상기 세로 격벽에 형성되는 제 2 채널을 포함하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 제 1 채널의 폭은 상기 제 2 채널의 폭보다 큰 플라즈마 디스플레이 패널.
  12. 제 10 항에 있어서,
    상기 가로 격벽은 제 1 가로 격벽과 제 2 가로 격벽을 포함하고, 상기 세로 격벽은 제 1 세로 격벽과 제 2 세로 격벽을 포함하고,
    상기 제 1 가로 격벽에는 상기 제 1 채널이 형성되고, 상기 제 2 가로 격벽에는 상기 제 1 채널이 형성되지 않고,
    상기 제 1 세로 격벽에는 상기 제 2 채널이 형성되고, 상기 제 2 세로 격벽에는 상기 제 2 채널이 형성되지 않는 플라즈마 디스플레이 패널.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 제 1 가로 격벽의 폭은 상기 제 2 가로 격벽의 폭보다 크고, 상기 제 1 세로 격벽의 폭은 상기 제 2 세로 격벽의 폭보다 큰 플라즈마 디스플레이 패널.
  14. 제 12 항에 있어서,
    상기 제 1 채널의 폭은 상기 제 2 세로 격벽의 폭보다 큰 플라즈마 디스플레이 패널.
  15. 제 1 항에 있어서,
    상기 채널의 깊이는 상기 격벽의 두께보다 작거나 실질적으로 동일한 플라즈마 디스플레이 패널.
  16. 제 1 항에 있어서,
    상기 채널과 상기 배기홀은 동일한 격벽에 배치되는 플라즈마 디스플레이 패널.
  17. 제 10 항에 있어서,
    상기 배기홀은 상기 제 1 채널과 상기 제 2 채널이 교차하는 위치에 형성되는 플라즈마 디스플레이 패널.
  18. 인접하게 배치되는 복수의 플라즈마 디스플레이 패널을 포함하는 멀티 플라즈마 디스플레이 패널에 있어서,
    복수의 상기 플라즈마 디스플레이 패널은 각각
    제 1 전극이 배치되는 전면기판;
    상기 제 1 전극과 교차하는 제 2 전극이 배치되는 후면기판;
    상기 전면기판과 상기 후면기판 사이에서 복수의 방전셀을 구획하는 격벽; 및
    상기 후면기판에 형성되는 배기홀(Exhaust Hole);
    을 포함하고,
    상기 배기홀은 상기 후면기판의 유효 영역(Active area)에 배치되고, 상기 격벽에는 채널(Channel)이 형성되는 멀티 플라즈마 디스플레이 패널.
KR1020100029089A 2010-03-31 2010-03-31 플라즈마 디스플레이 패널 및 멀티 플라즈마 디스플레이 패널 KR20110109386A (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020100029089A KR20110109386A (ko) 2010-03-31 2010-03-31 플라즈마 디스플레이 패널 및 멀티 플라즈마 디스플레이 패널

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020100029089A KR20110109386A (ko) 2010-03-31 2010-03-31 플라즈마 디스플레이 패널 및 멀티 플라즈마 디스플레이 패널

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR20110109386A true KR20110109386A (ko) 2011-10-06

Family

ID=45026624

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020100029089A KR20110109386A (ko) 2010-03-31 2010-03-31 플라즈마 디스플레이 패널 및 멀티 플라즈마 디스플레이 패널

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR20110109386A (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013125786A1 (ko) * 2012-02-20 2013-08-29 엘지전자 주식회사 멀티 플라즈마 디스플레이 장치

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013125786A1 (ko) * 2012-02-20 2013-08-29 엘지전자 주식회사 멀티 플라즈마 디스플레이 장치

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8222816B2 (en) Multi plasma display panel
KR20110109386A (ko) 플라즈마 디스플레이 패널 및 멀티 플라즈마 디스플레이 패널
US8624492B2 (en) Plasma display panel and multi-plasma display panel
JP4377391B2 (ja) プラズマディスプレイパネル
JP4441368B2 (ja) プラズマディスプレイパネルの駆動方法及びプラズマディスプレイ装置
KR20110054394A (ko) 플라즈마 디스플레이 패널 및 멀티 플라즈마 디스플레이 패널
KR20110128561A (ko) 플라즈마 디스플레이 패널 및 이를 이용한 플라즈마 디스플레이 어레이
EP2343724B1 (en) Plasma display panel and multi display panel
KR20110119163A (ko) 플라즈마 디스플레이 패널 및 멀티 플라즈마 디스플레이 패널
KR101672415B1 (ko) 플라즈마 디스플레이 패널 및 멀티 플라즈마 디스플레이 패널
KR20110119004A (ko) 플라즈마 디스플레이 패널 및 멀티 플라즈마 디스플레이 패널
KR20110054395A (ko) 플라즈마 디스플레이 패널 및 멀티 플라즈마 디스플레이 패널
KR20110082361A (ko) 플라즈마 디스플레이 패널 및 멀티 플라즈마 디스플레이 패널
KR20110121229A (ko) 플라즈마 디스플레이 패널 및 멀티 플라즈마 디스플레이 패널
KR20120080310A (ko) 플라즈마 디스플레이 패널 및 멀티 플라즈마 디스플레이 패널
KR101774360B1 (ko) 플라즈마 디스플레이 패널 및 멀티 플라즈마 디스플레이 패널
KR100784559B1 (ko) 플라즈마 디스플레이 패널
KR20110128500A (ko) 플라즈마 디스플레이 패널 및 멀티 플라즈마 디스플레이 패널
KR100730219B1 (ko) 플라즈마 디스플레이 패널의 격벽 구조 및 이를 구비한플라즈마 디스플레이 패널
KR20120019937A (ko) 플라즈마 디스플레이 패널, 플라즈마 디스플레이 장치, 멀티 플라즈마 디스플레이 패널 및 멀티 플라즈마 디스플레이 장치
KR20130095375A (ko) 멀티 플라즈마 디스플레이 장치
KR20150127767A (ko) 멀티 플라즈마 디스플레이 장치
JP2006127863A (ja) ガス放電表示装置とその駆動方法
JP2006091742A (ja) プラズマディスプレイパネルの駆動方法及びプラズマディスプレイ装置
KR20110035020A (ko) 멀티 플라즈마 디스플레이 장치

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E601 Decision to refuse application