NL1013014C2 - Plasma adresseer-weergeefinrichting. - Google Patents

Plasma adresseer-weergeefinrichting. Download PDF

Info

Publication number
NL1013014C2
NL1013014C2 NL1013014A NL1013014A NL1013014C2 NL 1013014 C2 NL1013014 C2 NL 1013014C2 NL 1013014 A NL1013014 A NL 1013014A NL 1013014 A NL1013014 A NL 1013014A NL 1013014 C2 NL1013014 C2 NL 1013014C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
discharge
electrode
plasma
display device
cross
Prior art date
Application number
NL1013014A
Other languages
English (en)
Other versions
NL1013014A1 (nl
Inventor
Shigeki Miyazaki
Original Assignee
Sony Corp
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 Sony Corp filed Critical Sony Corp
Publication of NL1013014A1 publication Critical patent/NL1013014A1/nl
Application granted granted Critical
Publication of NL1013014C2 publication Critical patent/NL1013014C2/nl

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J17/00Gas-filled discharge tubes with solid cathode
    • H01J17/38Cold-cathode tubes
    • H01J17/48Cold-cathode tubes with more than one cathode or anode, e.g. sequence-discharge tube, counting tube, dekatron
    • H01J17/485Plasma addressed liquid crystal displays [PALC]
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J17/00Gas-filled discharge tubes with solid cathode
    • H01J17/02Details
    • H01J17/04Electrodes; Screens
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/133374Constructional arrangements; Manufacturing methods for displaying permanent signs or marks

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Gas-Filled Discharge Tubes (AREA)
  • Liquid Crystal (AREA)

Description

PLASMA ADRESSEER-WEERGEEFINRICHTING
ACHTERGROND VAN DE UITVINDING
De uitvinding betreft een plasma adresseer-weergeefinrichting met een platte paneelconstructie, waarin een weergeefcel en een plasmacel op elkaar gestapeld zijn, en met name op een elektrodeconstructie 5 in elk van de ontladingskanalen, die in de plasmacel zijn gevormd.
Een plasma adresseer-weergeefinrichting, die gebruik maakt van een plasmacel voor adressering van een weergeefcel is bijvoorbeeld beschreven in de ter inzake 10 gelegde Japanse octrooiaanvrage no. Hei 4-265931.
Zoals fig.1 toont, heeft de plasma adresseer-weergeef inrichting volgens het bovengenoemde document een plat paneel met een weergeefcel 1, een plasmacel 2 en een gemeenschappelijke tussendrager 3, die tussen die cellen 15 is geplaatst.
De plasmacel 2 heeft een benedenste drager 8, die aan de tussendrager 3 verbonden is onder vrijlating van een vooraf bepaalde spleet. In de spleet is een ioniseerbaar gas ingesloten.
20 Strookvormige ontladingselektroden 9A en 9K zijn afwisselend gevormd op het binnenoppervlak van de benedenste drager 8. De ontladingselektrode 9A met een grote breedte fungeert als anode en de ontladingselektrode 9K met een kleinere breedte fungeert 25 als kathode. Deze ontladingselektrode 9A en 9K zijn van een metalen dunne film gemaakt.
Blokkeringsribben 10 zijn gevormd op de anode ontladingselektrode 9A om daardoor een ruimte, die gevuld is met ioniseerbaar gas te verdelen in ontladingskanalen 30 12.
10Π014_ 2
Elke kathode ontladingselektrode 9K is geplaatst tussen de naburige van de blokkeringsribben 10.
De blokkeringsibben 10 kunnen worden gevormd door de ontladingselektrode 9A overlappend te bekleden met een 5 glaspasta door middel van een zeefdrukproces. De bovenzijde van de blokkeringsribben 10 verkeren in contact met de onderzijde van de tussendrager 3.
Eén ontladingskanaal 12 omvat een ontladingselektrode 9K, die als kathode fungeert en twee 10 ontladingselektroden 9A, die fungeren als de anoden, die aan weerszijden van de ontladingselektrode 9K zijn geplaatst. Het ontladingskanaal 12 genereert een plasma ontlading tussen de kathode ontladingselektrode 9K en de anode ontladingselektrode 9A.
15 De tussendrager 3 is verenigd met de benedenste drager 8 door middel van een gesmolten glaslaag 11 of dergelijke.
De weergeefcel 1 vertoont een doorzichtige bovenste drager 4. De bovenste drager 4 is geplaatst op 20 de tussendrager 3 onder vrijlating van een spleet daartussen door middel van een afdichtmateriaal 6 of dergelijke en deze spleet is gevuld met een elektro-optisch materiaal bijvoorbeeld een vloeibaar kristal 7.
Op het binnenoppervlak van de bovenste drager 4 zijn 25 signaalelektroden 5 geplaatst. De signaalelektroden 5 kruisen de strookvormige ontladingskanalen 12 onder rechte hoeken. In een matrixpatroon zijn beeldpunten gevormd op delen waar de signaalelektroden 5 de ontladingskanalen 12 kruisen.
30 In de plasma aidresseer-weergeefinrichting met de bovenbeschreven vorm, wordt de sturing van de weergave uitgevoerd door aftastrijen van de ontladingskanalen 12 op de zijde van de plasmacel 2 zodanig, dat ze geschakeld worden in een lijnvolgorde, waarbij beeldsignalen 35 toegevoerd worden aan kolommen van de signaalelektroden 5 op de weergeefcel 1 synchroon met de aftasting van de ontladingskanalen 12. Wanneer een plasma ontlading gegenereerd wordt in elk ontladingskanaal 12, verkrijgt
1 0 1 3 o 1 A
3 het inwendige van het ontladingskanaal 12 een nagenoeg uniforme anodespanning, om de keuze van de beeldpunten voor elke rij te bewerkstelligen. D.w.z. dat het ontladingskanaal 12 als een bemonsteringsschakelaar 5 fungeert. Wanneer een beeldsignaal toegevoerd wordt aan elk beeldpunt in de toestand, waarin de plasma bemonsteringsschakelaar geleidend is gemaakt, wordt bemonstering voor het beeldpunt uitgevoerd teneinde daardoor het aan- of uitschakelen van de beeldpunt te 10 sturen. Zelfs nadat de plasmabemonsteringsschakelaar niet geleidend is geworden, wordt het beeldsignaal in het beeldpunt vastgehouden.
Fig.2 is een perspectivisch aanzicht van een elektrodeconstructie en een blokkeringsribbe constructie 15 op de benedenste drager 8 uit fig.1. De anode ontladingselektrode 9A en de kathode ontladingselektrode 9K, die tot een strookvormig patroon zijn geplaatst, zijn afwisselend opgesteld. Deze ontladingselektroden worden gevormd door het neerslaan van een dunne metalen film van 20 aluminium of dergelijke door opspatten of vacuüm opdampen en het selectief tot strook vormen etsen van de dunne metalen film. De blokkeringsribben 10 zijn op de anode ontladingselektrode 9A gevormd. De breedte van de blokkeringsribbe 10 bedraagt meestal 160 μτη hetgeen 25 smaller is dan de breedte (meestal 470 μτη) dan de anode ontladingselektrode 9A. De blokkeringsribbe 10 kan worden gevormd door het overlappend bekleden van de ontladingselektroden 9A met diëlektrische pasta, b.v. een glaspasta, waarna ze worden gebakken. De breedte van de 30 kathode ontladingselektrode 9K is bovendien ongeveer 80μτη en de benedenste drager 8 wordt veelal vervaardigd van een glazen plaat.
In de in fig.2 getekende betrokken stand van de techniek, zijn de blokkeringsribben 10 bestaande uit het 35 gebakken glaspasta geplaatst op de brede ontladingselektrode 9A van dunne metalen film. De hechting tussen een dunne metalen film en een gebakken glaspasta is echter over het algemeen zwak. De stand van 1013014 4 de techniek heeft derhalve het probleem, dat de blokkeringsribben 10 afgepeld kunnen worden of beschadigd kunnen worden tijdens de productie ervan. Om het probleem op te lossen, kan worden overwogen om het materiaal van 5 de ontladingselektroden 9A te wijzigen van de dunne metalen film van aluminium of dergelijke naar een gebakken geleidende pasta teneinde de hechting met de blokkeringsribbe 10 van gebakken isolerende pasta, b.v. glaspasta, te verbeteren, maar een dergelijke methode 10 heeft het volgende bezwaar. Momenteel kunnen alleen nikkelpasta met nikkeldeeltjes in de praktijk gebruikt worden als de geleidende pasta. Indien de ontladingselektrode van de nikkelpasta, moet echter kwikdamp voordien opgenomen worden in een ontladingsgas 15 teneinde te voorkomen, dat het nikkel slijtage ondervindt tengevolge van de plasma ontlading, hetgeen een probleem oplevert in de zin van zowel de veiligheid van producten als bescherming van het milieu.
20 SAMENVATTING VAN DE UITVINDING
Het is het doel van de uitvinding een plasma adresseer weergeefinrichting te verschaffen, welke in staat is om een grotere hechtsterkte van de blokkeringsribben ten opzichte van een drager te 25 waarborgen onder gebruik van een dunne metalen film als materiaal voor de ontladingselektroden.
Om dit doel te bereiken wordt volgens de uitvinding een plasma adresseer weergeefinrichting verschaft, die in principe omvat: een plasmacel met 30 ontladingskanalen, die sequentieel geplaatst zijn in de aftastrichting; en een weergeefcel, die met de plasmacel is verenigd, waarbij de weergeefcel signaal elektroden omvat, die sequentieel opgesteld zijn in een richting loodrecht op de afstandrichting en een elektro-optische 35 materiaallaag die in contact verkeert met de signaalelektroden; waarbij de plasmacel een drager heeft, die verbonden is met de weergeefcel onder vrijlating van een spleet daartussen; ontladingselektroden zijn gevormd 1013014 5 op de drager zodanig, dat ze zich uitstrekken langs de ontladingskanalen; en waarbij blokkeringsribben op de drager zodanig zijn gevormd, dat ze naburige van de ontladingskanalen ten opzichte van elkaar scheiden. De 5 plasma adresseer-weergeefinrichting wordt gekenmerkt doordat elk van de ontladingselektroden bestaat uit een paar evenwijdige langsgerichte elektrodedelen op beide zijden van een van de blokkeringsribben, en waarbij een aantal kruisarm elektrodedelen geplaatst zijn op de 10 onderzijde van de blokkeringsribbe, zodanig dat het paar langselektrodedelen met elkaar wordt gekoppeld.
De ontladingselektroden zijn bij voorkeur gemaakt van een dunne metalen film en de blokkeringsribben zijn gemaakt van een gebakken diëlektrische pasta.
15 De ontladingselektroden zijn bij voorkeur anode elektroden.
De kruisarm elektrodedelen zijn bij voorkeur zodanig opgesteld, dat ze op afstand van elkaar liggen op specifieke intervallen en het paar langselektrodedelen 20 kruisen.onder rechte hoeken, zodat de ontladingselektrode is gevormd tot in bovenaanzicht gezien een laddervorm.
De kruisarm elektrodedelen kunnen het paar langselektrodedelen schuin kruisen.
Overeenkomstig de onderhavige uitvinding is de 25 ontladingselektrode, die als anode fungeert opgebouwd uit een paar evenwijdige langselektrodedelen en een aantal als kruisarmen gevormde elektrodedelen om het paar langsgerichte elektrodedelen met elkaar te koppelen en is de blokkeringsribbe geplaatst tussen het paar 30 langsgerichte elektrodedelen. Het grootste deel van de onderzijde van de blokkeringsribbe is derhalve in contact met het oppervlak van de drager van glas. Dientengevolge wordt de hechtsterkte van de blokkeringsribbe ten opzichte van de drager vergroot. Anderzijds zijn het paar 35 evenwijdig verlopende langselektrodedelen met elkaar verbonden door de als kruisarm verlopende elektrodedelen. D.w.z. dat een ontladingselektrode als geheel de vorm heeft van een ladder. Dientengevolge kan indien er een 1 0 * r n 1 h 6 deel van het langselektrodegedeelte los raakt, de ontladingselektrode als geheel de geleidende baan in stand houden, waardoor er geen probleem bij het functioneren ontstaat. De kruisarm elektrodedelen voor 5 het verbinden van het paar langsgerichte elektrodedelen met elkaar heeft bovendien het effect, dat elektrische weerstand van de ontladingselektrode wordt verminderd.
KORTE BESCHRIJVING VAN DE TEKENINGEN 10 Fig.l is een dwarsdoorsnede aanzicht van een plasma adresseer-weergeefinrichting volgens de stand van de techniek,
Fig.2 is een perspectivisch aanzicht van de ontladingselektroden en blokkeringsribben, die gevormd 15 zijn op een benedenste drager opgesteld in de plasma adresseer-weergeefinrichting.
Fig.3 is een doorsnede aanzicht van een plasma adresseer-weergeefinrichting volgens de onderhavige uitvinding en 20 Fig.4A tot 4D zijn bovenaanzichten, die elk de onderlinge relatie laten zien tussen een ontladingselektrode en een blokkeringsribbe in een plasmacel van de plasma adresseer-weergeefinrichting volgens de onderhavige uitvinding.
25
GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN DE VOORKEURSUITVOERINGSVORMEN
In het volgende zullen uitvoeringsvormen van de uitvinding in detail aan de hand van de tekeningen 30 beschreven worden.
Fig.3 is een doorsnede aanzicht van een basisopstelling van een plasma adresseer-weergeef inrichting volgens de uitvinding. De plasma adresseer-weergeefinrichting heeft een platte 35 paneelconstructie, waarin een weergeefcel 1 en een plasmacel 2 op elkaar gestapeld zijn.
1013014 7
De plasmacel 2 omvat ontladingskanalen 12, die sequentieel opgesteld zijn in de aftastrichting (in fig.3 van links naar rechts).
De weergeefcel 1 is met de plasmacel 2 via een 5 tussendrager 3 verbonden en omvat signaalelektroden 5, die sequentieel opgesteld zijn in de richting loodrecht op de aftastrichting (in de richting loodrecht op het vlak van het papier in fig.3), en een laag van elektro-optisch materiaal, b.v. een vloeistofkristal 7 in contact 10 met de signaalelektroden 5. Meer in het bijzonder zijn strookvormige signaalelektroden 5 gevormd op het binnenoppervlak van de bovenste drager 4. De bovenste drager 4 gevormd van een glazen plaat, is verenigd met de tussendrager 3 van een dunne glasplaat via een 15 afdichtmateriaal 6.
De plasmacel 2 heeft een benedenste drager 8 gevormd uit een glazen plaat en verbonden met de tussendrager 3 door middel van gesmolten glas 11, waarbij een spleet daartussen vrij wordt gelaten.
20 Op de benedenste drager 8 zijn ontladingselektroden 9A en 9K aangebracht, die zich uitstrekken langs de ontladingskanalen 12, waarbij naburige kanalen van elkaar gescheiden worden door de blokkeringsribbe 10.
25 De ontladingselektrode 9A fungeert als een anode en de ontladingselektrode 9K fungeert als een kathode.
Als een aspect van de onderhavige uitvinding is de anode ontladingselektrode 9A samengesteld uit een paar evenwijdige zich in langsrichting uitstrekkende 30 elektrodedelen 9AT aan weerszijden van de blokkeringsribbe 10, en een aantal kruisarmelektrodedelen 9AS aan de onderzijde van de blokkeringsribbe 10, zodanig, tot het paar zich in langsrichting uitstrekkende elektrodedelen 9AT zich met elkaar verbinden.
35 De ontladingselektroden 9A en 9K zijn bij voorkeur gemaakt uit een dunne metalen film. Aluminium kan bijvoorbeeld zijn opgebracht door opspatten of vacuüm opdamping en de op deze wijze gevormde aluminium film 1 n 1 τ n i l 8 wordt selectief geëtst tot de vorm van de ontladingselektrode 9K en 9A. De enkelvoudige aluminium film als elektrodemateriaal kan worden vervangen door een meerlagen dunne metalen film, waarin een film van chroom, 5 een film van koper en een film van chroom op elkaar geplaatst zijn.
De blokkeringsribben 10 zijn gevormd door overlappend de kruisarmelektrode delen 9AS en de benedenste dragende laag 8 te bekleden met diëlektrische 10 pasta, bijvoorbeeld glaspasta door zeefdrukken en het vervolgens te bakken.
De fig.4A tot 4D zijn bovenaanzichten, die elk een positionele relatie tonen tussen de anode ontladingselektrode 9A en de blokkeringsribbe 10.
15 Zoals fig.4A toont, is de ontladingselektrode 9A
samengesteld uit het paar evenwijdige langsgerichte elektrodedelen 9AT aan weerszijden van de blokkeringsribbe 10 en de kruisarm elektrodedelen 9AS, die geplaatst zijn op de onderzijde van de 20 blokkeringsribbe 10 zodanig, dat het paar langsgerichte elektrodedelen 9AT met elkaar zijn verbonden.
In deze uitvoeringsvorm zijn de kruisarm elektrodedelen 9AS zodanig geplaatst, dat ze op bepaalde intervallen op afstand van elkaar liggen en de 25 langsgerichte elektrodedelen 9AT onder rechte hoeken kruisen. Dientengevolge heeft de ontladingselektrode 9A een laddervorm in bovenaanzicht.
De breedte van het langsgerichte elektrodedeel 9AT bedraagt 80μιη en de breedte van de blokkeringsribbe 30 10 is 160jum. Tussen de blokkeringsribbe 10 en elk langsgerichte elektrodegedeelte 9AT is een kleine spleet gevormd.
De bovengenoemde dimensionele relatie dient alleen ter illustratie en de onderhavige uitvinding is 35 derhalve daartoe niet beperkt. Het eindgedeelte van het langsgerichte elektrodegedeelte 9AT kan dus bijvoorbeeld gedeeltelijk tot onder de bodem van de blokkeringsribbe 10 reiken.
1 0 1 3 0 1 A
9
De breedte van het kruisarm elektrodegedeelte 9AS bedraagt ΙΟΟμπι en de spleet tussen naburige van de kruisarm elektrodegedeelten 9AS bedraagt 900 μχη. Deze afmetingen dienen eveneens uitsluitend ter illustratie en 5 de uitvinding is derhalve daartoe niet beperkt.
Over het algemeen gesproken is de hechtsterkte tussen de blokkeringsribbe 10 van glaspasta en de ontladingselektrode 9A van dunne metalen film klein. In tegenstelling daarmee is de hechtsterkte tussen de 10 blokkeringsribbe 10 en de benedenste drager 8 van glas groot. Volgens de onderhavige uitvinding, is het mogelijk, aangezien het grootste deel van de benedenzijde van de blokkeringsribbe 10 in direct contact verkeert met de glazen drager, om de sterke blokkeringsribbe 10 te 15 vormen en derhalve het probleem volgens de stand van de techniek betreffende het afpellen van de blokkeringsribbe te elimineren.
De ontladingselektrode 9A is zodanig gevormd, dat de kruisarm elektrodedelen 9AS op de onderzijde van de 20 ribbe 10 nagenoeg cyclisch de beide langsgerichte elektrodedelen 9AT met elkander verbinden. Zelfs indien er een loskoppeling Z op een deel van het langsgerichte elektrodegedeelte 9AT zich zou voordoen, kan de voedingsbaan worden gewaarborgd door een omleiding om het 25 ontkoppelde deel Z via de kruisarm elektrodedelen 9AS, waarbij er geen leidingdefect voor wat betreft het geheel van de ontladingselektrode 9A zich voordoet.
De grotere elektrische weerstand, die gepaard gaat aan het dunner maken van het langsgerichte 30 elektrodegedeelte 9AT kan worden ondervangen door de aanwezigheid van de kruisarm elektrodedelen 9AS.
Alhoewel een deel van de benedenzijde van de blokkeringsribbe 10 geplaatst is op de kruisarm elektrodegedeelten 9AS van de ontladingselektrode 9A, 35 wordt de sterkte van de ribbe 10 niet sterk verminderd, omdat het directe contact van een deel van de benedenzijde van de blokkeringsribbe 10 met de glazen drager veel groter is dan het contactgedeelte ervan met 1013014 10 de kruisarm elektrodegedeelten 9AS van de ontladingselektrode 9A. De blokkeringsribbe 10 wordt gevormd door de kruisarm elektrodedelen 9AS en de glazen drager te bekleden met diëlektrische pasta door 5 zeefdrukken en het te bakken, waardoor dit sterk gesinterd wordt op de glazen drager. Dientengevolge is het mogelijk om de hechtsterkte van de ribbe 10 ten opzichte van de glazen drager als geheel te waarborgen.
Fig.4B toont een structureel voorbeeld van de 10 ontladingselektrode en de blokkeringsribbe. In dit voorbeeld is een paar langsgerichte elektrodedelen 9AT aangebracht op beide zijden van de blokkeringsribbe 10, maar de kruisarm elektrodedelen 9AS zijn niet aanwezig.
De onderzijde van de blokkeringsribbe 10 geplaatst tussen 15 de beide langsgerichte elektrodedelen 9AT verkeert dienovereenkomstig in direct contact met de glazen drager, waarbij de hechtsterkte van de ribbe 10 groter wordt. Indien er echter een ontkoppeling Z op een deel van de langsgerichte elektrode 9AT optreedt, kan deze 20 ontkoppeling aanleiding geven tot een kritisch defect omdat een omleiding via de kruisarm elektrode niet tot stand komt. De elektrische weerstand wordt bovendien groter tengevolge van het dunner worden van de langsgerichte elektrodedelen 9AT, hetgeen een negatief 25 effect heeft op de werking van de weergeefinrichting.
Fig.4C toont een andere uitvoeringsvorm van de plasma adresserings-weergeefinrichting volgens de uitvinding, met name een andere uitvoeringsvorm van de ontladingselektrode. In deze uitvoeringsvorm kruisen de 30 kruisarm elektrodedelen 9AS schuin de langsgerichte elektrodedelen 9AT. Fig.4D toont een verdere uitvoeringsvorm van de ontladingselektrode. In deze uitvoeringsvorm kruisen de kruisarm elektrodedelen 9AS schuin de langsgerichte elektrodedelen 9AT en kruisen 35 bovendien naburige van de kruisarm elektrodedelen 9AS elkaar aan de onderzijde van de blokkeringsribbe 10.
Zoals in het voorgaande beschreven is, is volgens de onderhavige uitvinding elke van de anode 1013014 11 ontladingselektroden in de plasmacel, welke een deel van de plasma adresserings-weergeefinrichting vormt, samengesteld uit het paar langsgerichte elektrodedelen aan weerszijden van de blokkeringsribbe en de kruisarm 5 elektrodedelen aan de onderzijde van de blokkeringsribbe zodanig, dat het paar langsgerichte elektrodedelen met elkaar worden verbonden. Op deze wijze heeft de ontladingselektrode een ladderconstructie, waarin het paar langsgerichte elektrodedelen worden gecombineerd met 10 de kruisarm elektrodedelen en waarbij de blokkeringsribbbe ligt tussen de langsgerichte elektrodedelen.
Aangezien het grootste deel van de bodem van de blokkeringsribbe in direct contact verkeert met het 15 oppervlak van de glazen drager, wordt de hechtsterkte van de blokkeringsribbe ten opzichte van de glazen drager groot. Aangezien de mate van contact van de blokkeringsribbe met de glazen drager ten opzichte van het contact van de blokkeringsribbe met de metalen dunne 20 film, die de ontladingselektrode vormt, groot wordt, is het mogelijk de hechtsterkte van de blokkeringsribbe te vergroten en het afpellen van de blokkeringsribbe te beperken. Aangezien de ontladingselektrode gevormd is tot de vorm van een ladder als geheel, kan de grotere 25 elektrische weerstand worden verminderd en kan eveneens een ontkoppeling tengevolge van het dunner worden van de langselektrodedelen worden beperkt.
1013014_

Claims (6)

1. Plasma adresseer-weergeefinrichting omvattende: een plasmacel met ontladingskanalen, die sequentieel in de aftastrichting zijn geplaatst, en 5 een weergeefcel die verenigd is met de plasmacel, welke weergeefcel signaalelektroden omvat, die sequentieel geplaatst zijn in de richting loodrecht op de aftastrichting en waarbij een elektro-optische materiaallaag in contact verkeert met de 10 signaalelektroden, waarin de plasmacel een drager heeft, die verbonden is met de weergeefcel onder vrijlating van een spleet daartussen; ladingselektroden zodanig op de drager zijn gevormd, dat ze zich uitstrekken langs de ontladingskanalen; en blokkeringsribben zodanig op de 15 drager zijn gevormd, dat naburige van de ontladingskanalen ten opzichte van elkander zijn gescheiden; waarbij elke van de ontladingselektroden : samengesteld is uit een paar evenwijdige langsgerichte 20 elektrodedelen aan weerszijden van de blokkeringsribben, en een aantal kruisarm elektrodedelen op de onderzijde van de blokkeringsribbe zodanig, dat dat paar langsgerichte elektrodedelen met elkaar wordt verbonden.
2. Plasma adresserings-weergeefinrichting volgens 25 conclusie 1, waarin de ontladingselektroden zijn gevormd uit een dunne metalen film, en de blokkeringsribben zijn gevormd uit een gebakken lichaam van diëlektrische pasta.
3. Plasma adresserings-weergeefinrichting volgens ; conclusie 1, waarin de ontladingselektrode anode ! 30 elektroden zijn.
4. Plasma adresserings-weergeefinrichting volgens conclusie 1, waarin de kruisarm elektrodedelen zodanig zijn opgesteld, dat ze op bepaalde intervallen van elkaar ! zijn gescheiden en het paar langsgerichte elektrodedelen ; 35 onder rechte hoeken kruisen, zodat de ontladingselektrode 1 0 1 '0 1 4 in bovenaanzicht als geheel gevormd is tot een laddervorm.
5. Plasma adresserings-weergeefinrichting volgens conclusie 1, waarin de kruisarm elektrodedelen het paar 5 langsgerichte elektrodedelen schuin kruisen.
1 D 1 30 1 4
NL1013014A 1998-09-11 1999-09-09 Plasma adresseer-weergeefinrichting. NL1013014C2 (nl)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP10257351A JP2000089202A (ja) 1998-09-11 1998-09-11 プラズマアドレス表示装置
JP25735198 1998-09-11

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NL1013014A1 NL1013014A1 (nl) 2000-03-15
NL1013014C2 true NL1013014C2 (nl) 2007-03-27

Family

ID=17305183

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1013014A NL1013014C2 (nl) 1998-09-11 1999-09-09 Plasma adresseer-weergeefinrichting.

Country Status (4)

Country Link
US (1) US6265826B1 (nl)
JP (1) JP2000089202A (nl)
KR (1) KR20000023046A (nl)
NL (1) NL1013014C2 (nl)

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6624799B1 (en) * 1999-11-18 2003-09-23 Lg Electronics Inc. Radio frequency plasma display panel
US6545422B1 (en) * 2000-10-27 2003-04-08 Science Applications International Corporation Socket for use with a micro-component in a light-emitting panel
US6570335B1 (en) * 2000-10-27 2003-05-27 Science Applications International Corporation Method and system for energizing a micro-component in a light-emitting panel
US6762566B1 (en) 2000-10-27 2004-07-13 Science Applications International Corporation Micro-component for use in a light-emitting panel
US6822626B2 (en) 2000-10-27 2004-11-23 Science Applications International Corporation Design, fabrication, testing, and conditioning of micro-components for use in a light-emitting panel
US7288014B1 (en) 2000-10-27 2007-10-30 Science Applications International Corporation Design, fabrication, testing, and conditioning of micro-components for use in a light-emitting panel
US6764367B2 (en) * 2000-10-27 2004-07-20 Science Applications International Corporation Liquid manufacturing processes for panel layer fabrication
US6796867B2 (en) * 2000-10-27 2004-09-28 Science Applications International Corporation Use of printing and other technology for micro-component placement
US6935913B2 (en) * 2000-10-27 2005-08-30 Science Applications International Corporation Method for on-line testing of a light emitting panel
US6801001B2 (en) * 2000-10-27 2004-10-05 Science Applications International Corporation Method and apparatus for addressing micro-components in a plasma display panel
US6612889B1 (en) * 2000-10-27 2003-09-02 Science Applications International Corporation Method for making a light-emitting panel
US6620012B1 (en) * 2000-10-27 2003-09-16 Science Applications International Corporation Method for testing a light-emitting panel and the components therein
JP3688213B2 (ja) * 2001-03-21 2005-08-24 富士通株式会社 プラズマディスプレイパネルの電極構造
US20040212303A1 (en) * 2003-04-22 2004-10-28 Chunghwa Picture Tubes Ltd. Address electrode structure for plasma display panel
JP2005026011A (ja) * 2003-06-30 2005-01-27 Fujitsu Hitachi Plasma Display Ltd プラズマディスプレイ装置
US20050189164A1 (en) * 2004-02-26 2005-09-01 Chang Chi L. Speaker enclosure having outer flared tube

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0500085A2 (en) * 1991-02-20 1992-08-26 Sony Corporation Method of fabricating an Electro-optical device
EP0693702A1 (en) * 1994-07-21 1996-01-24 Sony Corporation Plasma-addressed display device
US5570104A (en) * 1993-02-24 1996-10-29 Sony Corporation Discharge chamber and method of manufacturing the same
EP0742571A2 (en) * 1995-05-12 1996-11-13 Sony Corporation Discharge panel

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3044804B2 (ja) * 1991-02-20 2000-05-22 ソニー株式会社 画像表示装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0500085A2 (en) * 1991-02-20 1992-08-26 Sony Corporation Method of fabricating an Electro-optical device
US5570104A (en) * 1993-02-24 1996-10-29 Sony Corporation Discharge chamber and method of manufacturing the same
EP0693702A1 (en) * 1994-07-21 1996-01-24 Sony Corporation Plasma-addressed display device
EP0742571A2 (en) * 1995-05-12 1996-11-13 Sony Corporation Discharge panel

Also Published As

Publication number Publication date
KR20000023046A (ko) 2000-04-25
NL1013014A1 (nl) 2000-03-15
US6265826B1 (en) 2001-07-24
JP2000089202A (ja) 2000-03-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NL1013014C2 (nl) Plasma adresseer-weergeefinrichting.
US6836063B2 (en) Display tube and display device
EP0567019B1 (en) Electro-optical plasma addressing device
JPH06222346A (ja) プラズマ・アドレス指定装置用電極構体
NL1012955C2 (nl) Plasma-adresbeeldinrichting en weergeeforgaan.
KR930000575B1 (ko) 플라즈마 표시소자와 그 제조방법
US7394198B2 (en) Plasma display panel provided with electrodes having thickness variation from a display area to a non-display area
US5548421A (en) Plasma addressing electro-optical device having electrodes on a planar surface
US5698944A (en) Plasma addressed liquid crystal display device
US5689153A (en) Electro-optical plasma display device with electrode having insulating layers
JPH1010560A (ja) アドレス構体及び電極構体製造方法
JP3271082B2 (ja) プラズマアドレス電気光学装置
JPH10170897A (ja) 画像表示装置
JPH10170893A (ja) 画像表示装置
JPH06251718A (ja) プラズマアドレス表示装置
JP3301277B2 (ja) プラズマアドレス表示装置
JPH11183884A (ja) 表示装置
JP2625971B2 (ja) カラー表示用プラズマディスプレイパネル
JP3358396B2 (ja) プラズマアドレス表示装置
KR940004288B1 (ko) 플라즈마 어드레스 방식의 액정표시소자와 그 제조방법
JPH10170892A (ja) 画像表示パネル
JP2001183632A (ja) プラズマアドレス表示装置
JPH0721925A (ja) ガス放電表示パネル
JP2001166284A (ja) プラズマアドレス表示装置
JPH04265932A (ja) 画像表示装置

Legal Events

Date Code Title Description
AD1A A request for search or an international type search has been filed
RD2N Patents in respect of which a decision has been taken or a report has been made (novelty report)

Effective date: 20070124

PD2B A search report has been drawn up
VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20080401