WO2004006279A1 - プラズマディスプレイパネル - Google Patents

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WO2004006279A1
WO2004006279A1 PCT/JP2003/008466 JP0308466W WO2004006279A1 WO 2004006279 A1 WO2004006279 A1 WO 2004006279A1 JP 0308466 W JP0308466 W JP 0308466W WO 2004006279 A1 WO2004006279 A1 WO 2004006279A1
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discharge
electrodes
display panel
plasma display
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PCT/JP2003/008466
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Inventor
Morio Fujitani
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
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    • 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
    • H01J11/38Dielectric or insulating layers
    • 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
    • H01J11/10AC-PDPs with at least one main electrode being out of contact with the plasma
    • H01J11/12AC-PDPs with at least one main electrode being out of contact with the plasma with main electrodes provided on both sides of the discharge space
    • 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
    • H01J11/22Electrodes, e.g. special shape, material or configuration
    • H01J11/24Sustain electrodes or scan electrodes

Definitions

  • the present invention relates to a plasma display panel known as a display device.
  • PDPs plasma display panels
  • ultraviolet light is generated by gas discharge, and the phosphors are excited by the ultraviolet light to emit light, thereby displaying images.
  • PDPs are roughly classified into AC and DC types in terms of driving, and discharge types include a surface discharge type and a counter discharge type.
  • surface-discharge PDPs with a three-electrode structure are predominant because of the simplicity of manufacturing that accompanies higher definition, larger screens, and simpler structures.
  • the structure is such that a front plate having a plurality of display electrodes composed of scan electrodes and sustain electrodes and a back plate having a plurality of data electrodes orthogonal to the display electrodes are opposed to each other, so that the display electrodes and the data electrodes are arranged.
  • a discharge cell is formed at an intersection with a pole, and a phosphor layer is provided in the discharge cell.
  • the phosphor layer can be made relatively thick, and it is suitable for color display using phosphors.
  • a plasma display device using such a PDP can display at a higher speed than a liquid crystal panel, has a wide viewing angle, can be easily enlarged, and is a self-luminous type. Therefore, it has features such as high display quality. For this reason, flat panel displays have recently attracted particular attention, and have been used in various applications as display devices in places where many people gather and display devices for enjoying large-screen images at home. ing.
  • the present invention has been made in view of such a situation, and prevents erroneous discharge between adjacent discharge cells even with high definition, and ensures writing discharge between a scan electrode and a data electrode.
  • the purpose is to realize a PDP that can display good images. Disclosure of the invention
  • a front plate in which a plurality of display electrodes including a scanning electrode and a sustain electrode are formed, and a dielectric layer is formed so as to cover the display electrode, and a display electrode is orthogonal to the display electrode.
  • a plasma display panel having discharge cells formed at the intersections of display electrodes and data electrodes by arranging a plurality of back plates facing each other so that a discharge space is formed inside In the cell, the dielectric layer has a concave portion so as to overlap with the display electrode, and the area where the concave portion overlaps with the scanning electrode is configured to be larger than the area where the concave portion and the sustain electrode overlap.
  • FIG. 1 is a sectional perspective view showing a schematic configuration of a PDP in the present invention.
  • FIG. 2 is a partially enlarged view of a front plate in a PDP discharge cell according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of a front plate schematically showing a discharge state according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 4 is a partially enlarged view of the front plate in another configuration of the PDP discharge cell.
  • FIG. 5 is a partially enlarged view of a front plate in another configuration of the PDP discharge cell.
  • FIG. 6 is a partially enlarged view of a front plate in another configuration of the PDP discharge cell.
  • FIG. 7 is a partially enlarged view of a front plate in a PDP discharge cell according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 8 is a partially enlarged view of a front plate in another configuration of the PDP discharge cell.
  • FIG. 9 is a partially enlarged view of a front plate in another configuration of the PDP discharge cell.
  • FIG. 10 is a partially enlarged view of a front plate in another configuration of the PDP discharge cell.
  • Fig. 11 is a partial enlarged view of the front panel in another configuration of the PDP discharge cell. It is.
  • FIG. 12 is a partially enlarged view of a front plate in another configuration of the PDP discharge cell.
  • FIG. 13 is a partially enlarged view of a front plate in a PDP discharge cell according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view of a front plate schematically illustrating a discharge state according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a partially enlarged view of a front plate in another configuration of a PDP discharge cell according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 16 is a partially enlarged view of the front plate in another configuration of the PDP discharge cell.
  • FIG. 17 is a partially enlarged view of a front plate in another configuration of the PDP discharge cell.
  • FIG. 18 is a partially enlarged view of the front plate in another configuration of the PDP discharge cell.
  • FIG. 19 is a partially enlarged view of the front plate in another configuration of the PDP discharge cell.
  • FIG. 20 is a partially enlarged view of the front plate in another configuration of the PDP discharge cell.
  • FIG. 1 is a sectional perspective view showing a schematic configuration of a PDP in the present invention.
  • the front plate 1 is provided on a transparent and insulating substrate 2 such as glass, for example. It has a structure in which a plurality of display electrodes 5 covered with a body layer 3 and a protective film 4 formed by a MgO vapor deposition film are provided.
  • the display electrode 5 is a pair of the scan electrode 6 and the sustain electrode 7, and the scan electrode 6 and the sustain electrode 7 face each other with the discharge gap MG therebetween.
  • the scanning electrode 6 includes a transparent electrode 6a and an opaque bus electrode 6b formed on the transparent electrode 6a and made of a metal material such as Cr / CuZCr or Ag.
  • the sustain electrode 7 is composed of a transparent electrode 7a and an opaque bus electrode 7b formed on the transparent electrode 7a and made of a metal material such as Cr / Cu / Cr or Ag.
  • the back plate 8 is provided with a plurality of data electrodes 11 covered with a dielectric layer 10 on an insulating substrate 9 such as glass, for example, and the data electrodes 1 1 on the dielectric layer 10 are provided.
  • a stripe-shaped partition wall 12 is provided in parallel with the data electrode 11. Further, the structure is such that the phosphor layer 13 is provided in a stripe shape over the surface of the dielectric layer 10 and the side surface of the partition wall 12.
  • the front plate 1 and the back plate 8 are arranged to face each other with the discharge space 14 interposed therebetween so that the scan electrodes 6 and the sustain electrodes 7 are orthogonal to the data electrodes 11.
  • the discharge space 14 is filled with at least one rare gas of helium, neon, argon, and xenon as a discharge gas.
  • the discharge space 14 at the intersection of the data electrode 11, the scan electrode 6, and the sustain electrode 7 separated by the partition wall 12 operates as a discharge cell 15.
  • FIG. 2 is a partially enlarged view of the front plate 1 in the discharge cell 15 of the PDP according to the first embodiment of the present invention
  • FIG. 2 (a) is a plan view seen from the discharge cell 15 side
  • FIG. FIG. 2B is a cross-sectional view taken along the line X--X in FIG.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of front plate 1 schematically showing a discharge state according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the dielectric layer 3 is formed such that, for each discharge cell 15, the scan electrode 6 and the sustain electrode 7 forming the display electrode 5 partially overlap, and the dielectric Has 6.
  • the shape of the concave portion 16 is a shape that expands at a portion overlapping the scanning electrode 6, and the area where the concave portion 16 and the scanning electrode 6 overlap is the shape of the concave portion 16 Are configured to be larger than the overlapping area.
  • the position where the partition wall 12 contacts the front plate 1 is indicated by a two-dot chain line in FIG.
  • the capacitance as the capacitor is different, and the discharge voltage is different. Is also different. Accordingly, since the concave portion 16 having a small thickness of the dielectric layer 3 has a large capacitance and tends to accumulate electric charges at the bottom, the discharge voltage is low, and the generation and maintenance of the discharge are easy. On the other hand, in the region other than the concave portion 16, since the capacitance is small and the electric charge does not easily accumulate, the discharge voltage is high, and generation and maintenance of the discharge are suppressed.
  • discharge 17 in discharge cell 15 is limited to recess 16.
  • discharge region expands like discharge 18, and abnormal discharge leaking between adjacent discharge cells 15 occurs. Therefore, according to the first embodiment, it is possible to suppress such abnormal discharge.
  • the overlapping area between concave portion 16 and scan electrode 6 is set to be larger than the area where concave portion 16 and sustain electrode 7 overlap. Therefore, during a write operation performed when displaying an image on the PDP, a write discharge is reliably generated between the scan electrode 6 and the data electrode 11. And the quality of image display can be improved.
  • the discharge region is regulated by the concave portion 16, and the concave portion 16 is provided inside the partition wall 12 as shown in FIG. Can be suppressed.
  • the partition 12 is charged by discharge and is etched by ion bombardment, and the etched material of the partition 12 is deposited on the phosphor layer 13, and as a result, the characteristics of the phosphor layer 13 are deteriorated. Problem can be suppressed.
  • the Mg layer which is the protective film 4
  • the area of the electron emission surface increases, and the area per discharge cell 15 increases. It is possible to increase the amount of emitted electrons.
  • FIGS. 4, 5, and 6 are partial enlarged views of front plate 1 in another configuration of discharge cell 15 of PDP in the first embodiment.
  • the position of the concave portion 16 in the discharge cell 15 is offset toward the scanning electrode 6 side.
  • the configuration shown in FIG. 5 in addition to the configuration shown in FIG.
  • the shape is such that the concave portion 16 is expanded in a portion overlapping with the electrode 6.
  • the bus electrode 6b since the bus electrode 6b has better conductivity than the transparent electrode 6a, the electric charges are more likely to accumulate in the dielectric layer 3 on the scanning electrode 6, and the writing discharge during the writing period is reduced. It can be generated more reliably. As a result, erroneous discharge between adjacent discharge cells 15 is further suppressed, and the quality of image display can be further improved. In this case as well, the above-mentioned effect can be further enhanced by increasing the shape of the opening of the concave portion 16 so as to overlap the scanning electrode 6.
  • FIGS. 7 and 8 show a configuration in which the concave portion 16 is configured to overlap with the protruding portions 6c and 7c facing each other, and the shape of the concave portion 16 in the portion overlapping with the scanning electrode 6 is expanded. ing. Also, in FIGS. 9 and 10, the position of the concave portion 16 in the discharge cell 15 is shifted toward the scan electrode 6, and the area where the concave portion 16 overlaps the scan electrode 6 overlaps the sustain electrode 7.
  • the protruding portions 6 c and 7 c are constituted by the transparent electrodes 6 a and 7 a, light emitted from the phosphor layer 14 can be transmitted efficiently.
  • the protruding portions 6c and 7c are configured with only the bus electrodes 6b and 7b, and the transparent electrodes 6a and 7a are eliminated, the display is performed.
  • the formation of the electrode 5 becomes easy.
  • the bus electrodes 6b and 7b are made of a metal material and have better conductivity than the transparent electrodes 6a and 7a. Regulation of the area of discharge becomes more certain.
  • the projecting portions 6 c and 7 c may have a comb shape divided into a plurality as shown in FIG. 11 or a hollow shape having a hollow inside as shown in FIG. It is possible. In such a configuration, the area of the protrusions 6c and 7c can be reduced without changing the distance of the discharge gap MG. It becomes possible. Therefore, even when the protruding portions 6c and 7c are constituted by the non-transmissive bus electrodes 6b and 7b, it is possible to supplement the transmittance of the light emitted from the phosphor layer 14. In addition, since the electrode area is reduced, the discharge current can be suppressed, and the power consumption can be reduced.
  • FIGS. 13 and 15 to 20 are partially enlarged views of the front plate 1 in the discharge cell 15 of the PDP according to the third embodiment of the present invention, and FIG. 14 shows the discharge state in the third embodiment.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of a front plate 1 schematically shown. You.
  • projections 6 c, 7 c are provided so that the scanning electrode 6 and the sustaining electrode 7 are opposed to each other with the discharge gap MG therebetween.
  • the area of the protrusion 7c is different.
  • FIG. 13 shows that the discharge cell 15 has projections 6 c and 7 c so that the scan electrode 6 and the sustain electrode 7 face each other across the discharge gap MG, respectively.
  • the protrusion 6 is configured to overlap with the facing protrusions 6c and 7c, and the area of the protrusion 6c is larger than the area of the protrusion 7c. Therefore, the area where concave portion 16 and scan electrode 6 overlap can be made larger than the area where concave portion 16 and sustain electrode 7 overlap. Therefore, as shown in Fig. 14, the generation and maintenance of the discharge 17 is limited to the area of the recess 16 and when the PDP is made finer, the abnormal discharge occurs between the adjacent discharge cells 15 Is suppressed.
  • FIG. 14 shows that the discharge cell 15 has projections 6 c and 7 c so that the scan electrode 6 and the sustain electrode 7 face each other across the discharge gap MG, respectively.
  • the protrusion 6 is configured to overlap with the facing protrusions 6c and 7c, and the area of the protrusion 6
  • the scan electrode 6 and the sustain electrode 7 are composed of only the bus electrodes 6b and 7b, the cost for forming the display electrode 5 can be reduced. Further, since the bus electrodes 6b and 7b are made of a metal material and have better conductivity than the transparent electrodes 6a and 7a, the electric charges easily accumulate in the concave portions 16 and the discharge area in the discharge cells 15 is regulated. Will be more certain.
  • the protruding portions 6 c and 7 c may be formed into a comb shape divided into a plurality of parts, or may be formed into a hollow shape as shown in FIG. According to these configurations, it is possible to supplement the transmittance of light emitted from the phosphor layer 14 by reducing the area of the protrusions 6c and 7c without changing the distance of the discharge gap MG. . Further, since the electrode area is reduced, the amount of discharge current can be suppressed and the power consumption can be reduced.
  • the shape of the concave portion 16 may be, for example, a shape in which the scanning electrode 6 side expands and becomes narrower on the sustain electrode 7 side, and as shown in FIG. It can be formed so as to be shifted to the electrode 6 side.
  • the area where the concave portion 16 and the scanning electrode 6 overlap each other is larger than the area where the concave portion 16 and the sustain electrode 7 overlap.
  • the protrusion 6 c has the same width as the protrusion 7 c, but may have a configuration in which the protrusion amount is increased.
  • An effect can be obtained.
  • a method of increasing the partial pressure of Xe in the discharge gas is generally known.
  • a mixed gas with Ne and / or He with an Xe partial pressure of 5 to 30% is used as a discharge gas.
  • the Xe partial pressure is increased, the problem that the discharge voltage rises occurs, and the amount of ultraviolet rays generated increases, and the problem that the luminance is easily saturated occurs.
  • the discharge region can be limited by appropriately selecting the shape and size of the concave portion 16 and the display electrode 5, and the amount of discharge current can be arbitrarily limited. It is possible to prevent luminance saturation from occurring. That is, according to the present invention, it is possible to control the discharge current at the time of discharge required in a PDP with a high Xe partial pressure by using only the dielectric without changing the circuit or the driving method.
  • erroneous discharge between adjacent discharge cells can be prevented even with high definition, and a write discharge can be reliably generated between a scan electrode and a data electrode. It is possible to realize a plasma display panel capable of displaying an accurate image.

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Abstract

隣接する放電セル間での誤放電を防止し、且つ、走査電極とデータ電極との間での書き込み放電を確実に発生させることにより、良好な画像表示が可能なプラズマディスプレイパネルである。放電セル(15)において、誘電体層(3)が表示電極(5)と重なり合うように凹部(16)を有し、凹部(16)と走査電極(6)とが重なり合う面積を、凹部(16)と維持電極(7)との重なり合う面積より大きくなるように走査電極(6)および維持電極(7)を設け、放電領域を凹部(16)に制限して、隣接する放電セル(15)間での誤放電を防止し、走査電極(6)とデータ電極(11)との間での書き込み放電を安定化させる。

Description

明 細 書 プラズマディスプレイパネル 技術分野
本発明は表示デバィスとして知られているプラズマディスプレイパ ネルに関するものである。 背景技術
プラズマディスプレイパネル (以下、 PDPと記す) では、 ガス放電に より紫外線を発生させ、 この紫外線で蛍光体を励起して発光させること により画像表示を行っている。
PDPには、 大別して、 駆動的には AC型と D C型とがあり、 放電形 式では面放電型と対向放電型とがある。 高精細化、 大画面化および構造 の簡素性に伴う製造の簡便性から、 現状では、 3電極構造の面放電型の PD Pが主流である。 その構造は、 走査電極と維持電極とからなる表示 電極を複数有する前面板と、 表示電極に対して直交する複数のデータ電 極を有する背面板とを対向配置させることにより、 表示電極とデータ電 極との交差部に放電セルを形成し、 且つ放電セル内に蛍光体層を備えた ものである。 この構成によれば、 蛍光体層を比較的厚くすることができ、, 蛍光体を用いたカラ一表示に適していることが、 非特許文献である 「プ ラズマディスプレイのすべて」 (内池平樹、 御子柴茂生共著、 (株) 工業 調査会、 1 9 9 7年 5月 1 日、 p 7 9— p 8 0) に開示されている。 このような P D Pを用いたプラズマディスプレイ装置は、 液晶パネル に比べて高速の表示が可能、 視野角が広い、 大型化が容易、 自発光型で あるため表示品質が高いなどの特徴を有している。 そのため、 フラッ ト パネルディスプレイの中で最近特に注目を集めており、 多くの人が集ま る場所での表示装置や家庭で大画面の映像を楽しむための表示装置とし て各種の用途に使用されている。
一方、このような P D Pに対しては高精細化への要求が高まっており、 これに対応するためには放電セルの配列ピッチを狭くする必要がある。 放電セルを狭ピッチで配列した場合、 隣接する放電セル間で誤放電が発 生するという問題があり、 画像表示に対して悪影響を与えていた。 さら に、 不灯などの欠陥のない良好な画像表示を行うためには、 P D Pの画 像表示の際に行われる書き込み動作時において、 走査電極とデータ電極 との間での書き込み放電を確実に発生させることが必要である。
本発明はこのような現状に鑑みなされたもので、 高精細であっても隣 接する放電セル間での誤放電を防止し、 且つ、 走査電極とデータ電極と の間での書き込み放電を確実に発生させることにより、 良好な画像表示 が可能な P D Pを実現することを目的とする。 発明の開示
本発明の P D Pは、 走査電極と維持電極とからなる表示電極を複数形 成し、 その表示電極を覆って誘電体層を形成した前面板と、 デ一夕電極 を表示電極に対して直交するように複数形成した背面板とを、 内部に放 電空間が形成されるように対向配置することにより、 表示電極とデータ 電極との交差部に放電セルを形成したプラズマディスプレイパネルであ つて、 放電セルにおいて誘電体層は表示電極と重なり合うように凹部を 有し、 この凹部と走査電極とが重なり合う面積を、 凹部と維持電極とが 重なり合う面積より大きくなるように構成している。 この構成により、 放電を凹部に制限して隣接セルへの誤放電を防止す るとともに、 走査電極とデータ電極との書込み放電を確実に行うことが でき、 表示品質の高い P D Pを実現できる。 図面の簡単な説明
図 1は本発明における P D Pの概略構成を示す断面斜視図である。 図 2は本発明の実施の形態 1における P D Pの放電セルにおける前面 板の部分拡大図である。
図 3は本発明の実施の形態 1における放電状況を模式的に示す前面板 の断面図である。
図 4は同 P D Pの放電セルの他の構成における前面板の部分拡大図で ある。
図 5は同 P D Pの放電セルの他の構成における前面板の部分拡大図で ある。
図 6は同 P D Pの放電セルの他の構成における前面板の部分拡大図で ある。
図 7は本発明の実施の形態 2における P D Pの放電セルにおける前面 板の部分拡大図である。
図 8は同 P D Pの放電セルの他の構成における前面板の部分拡大図で ある。
図 9は同 P D Pの放電セルの他の構成における前面板の部分拡大図で ある。
図 1 0は同 P D Pの放電セルの他の構成における前面板の部分拡大図 である。
図 1 1は同 P D Pの放電セルの他の構成における前面板の部分拡大図 である。
図 1 2は同 P D Pの放電セルの他の構成における前面板の部分拡大図 である。
図 1 3は本発明の実施の形態 3におけるによる P D Pの放電セルにお ける前面板の部分拡大図である。
図 1 4は本発明の実施の形態 3における放電状況を模式的に示す前面 板の断面図である。
図 1 5は本発明の実施の形態 3における P D Pの放電セルの他の構成 における前面板の部分拡大図である。
図 1 6は同 P D Pの放電セルの他の構成における前面板の部分拡大図 である。
図 1 7は同 P D Pの放電セルの他の構成における前面板の部分拡大図 である。
図 1 8は同 P D Pの放電セルの他の構成における前面板の部分拡大図 である。
図 1 9は同 P D Pの放電セルの他の構成における前面板の部分拡大図 である。
図 2 0は同 P D Pの放電セルの他の構成における前面板の部分拡大図 である。 発明を実施するための最良の形態
以下、 本発明のプラズマディスプレイパネルについて、 図面を用いて 説明する。
図 1は、 本発明における P D Pの概略構成を示す断面斜視図である。 前面板 1は、 例えばガラスのような透明且つ絶縁性の基板 2上に、 誘電 体層 3および M g O蒸着膜による保護膜 4で覆われた複数の表示電極 5 が付設された構造となっている。 ここで、 表示電極 5は、 走査電極 6と 維持電極 7とが対となったもので走査電極 6と維持電極 7とは放電ギヤ ップ M Gを隔てて対向している。 そして、 走査電極 6は、 透明電極 6 a とその上に形成した例えば C r / C u Z C rや A gなどの金属材料より なる不透明なバス電極 6 bとから構成されている。 また同様に、 維持電 極 7は、 透明電極 7 aとその上に形成した例えば C r / C u / C rや A gなどの金属材料よりなる不透明なバス電極 7 bとから構成されている, また、 背面板 8は、 例えばガラスのような絶縁性の基板 9上に誘電体 層 1 0で覆われた複数のデータ電極 1 1が付設され、 誘電体層 1 0上の データ電極 1 1間にはデータ電極 1 1 と平行してストライプ状の隔壁 1 2が設けられている。 さらに、 誘電体層 1 0の表面と隔壁 1 2の側面に かけてストライプ状に蛍光体層 1 3が設けられた構造となっている。 そ して前面板 1と背面板 8とは、 走査電極 6および維持電極 7とデータ電 極 1 1とが直交するように放電空間 1 4を挟んで対向して配置されてい る。 そして放電空間 1 4には、 放電ガスとして、 ヘリウム、 ネオン、 ァ ルゴン、 キセノンのうち、 少なくとも 1種類の希ガスが封入されている。 隔壁 1 2によって仕切られたデータ電極 1 1と走査電極 6および維持電 極 7との交差部の放電空間 1 4が放電セル 1 5として動作する。
(実施の形態 1 )
図 2は本発明の実施の形態 1における P D Pの放電セル 1 5における 前面板 1の部分拡大図であり、 図 2 ( a ) は放電セル 1 5側から見た平 面図、 また図 2 ( b ) は図 2 ( a ) の X— X矢視断面図である。 図 3は 本発明の実施の形態 1における放電状況を模式的に示す前面板 1の断面 図である。 図 2に示すように、 誘電体層 3は、 放電セル 1 5毎に、 表示電極 5を 形成する走査電極 6および維持電極 7とその一部が重なり合い、 基板 2 側に凹形状となる凹部 1 6を有している。
実施の形態 1においては、 凹部 1 6の形状として、 走査電極 6と重な り合う部分で拡がった形状とし、 凹部 1 6と走査電極 6とが重なり合う 面積を、 凹部 1 6と維持電極 7とが重なり合う面積より大きくなるよう に構成している。 なお、 隔壁 1 2が前面板 1に当接する位置を図 2 ( a ) 中において二点鎖線で示している。
図 2に示すように、 放電セル 1 5において、 凹部 1 6とそれ以外の領 域とでは、 誘電体層 3の厚みが異なることから、 コンデンサ一としての 静電容量が異なり、 また、 放電電圧も異なる。 したがって、 誘電体層 3 の膜厚が小さい凹部 1 6は、 静電容量が大きく底部で電荷がたまり易い ことから、 放電電圧が低く、 放電の発生と維持が容易となる。 一方、 凹 部 1 6以外の領域では静電容量が小さく電荷がたまりにくいことから、 放電電圧が高く、 放電の発生と維持が抑制される。
したがって、 図 3 ( a ) に示すように、 実施の形態 1における凹部 1 6がある場合には、 放電セル 1 5において放電 1 7が凹部 1 6に制限さ れる。 一方、 図 3 ( b ) に示すように、 凹部 1 6がない場合には、 放電 1 8のように放電領域が拡がってしまい隣接放電セル 1 5間に漏洩する 異常放電が発生する。 したがって、 実施の形態 1によれば、 このような 異常放電を抑制することが可能となる。
さらに、 実施の形態 1では、 凹部 1 6と走査電極 6との重なり合う面 積が、 凹部 1 6と維持電極 7とが重なり合う面積より大きくなるように している。 そのため、 P D Pの画像表示の際に行われる書き込み動作時 に、 走査電極 6とデータ電極 1 1との間での書き込み放電を確実に発生 させることができ、 画像表示の品質を向上させることができる。
また、 前述のように放電領域は凹部 1 6により規制され、 図 2 ( a ) に示すように凹部 1 6が隔壁 1 2の内側に設けられていることから、 隔 壁 1 2付近での放電を抑制することができる。 その結果、 隔壁 1 2が放 電により帯電してイオン衝撃によりエッチングされ、 さらにエッチング された隔壁 1 2の材料が蛍光体層 1 3に降り積もり、 その結果、 蛍光体 層 1 3の特性が劣化してしまうという問題を抑制することができる。 また、 図 2 ( a ) に示すように、 凹部 1 6の側面にも保護膜 4である M g〇膜を形成しているため、 電子放出面の面積が増加し、 放電セル 1 5当たりの電子の放出量を多くすることが可能となる。
図 4、 図 5、 図 6は実施の形態 1における P D Pの放電セル 1 5の他 の構成における前面板 1の部分拡大図である。 図 4に示す構成は、 放電 セル 1 5での凹部 1 6の位置を走査電極 6側に片寄らせて配置しており, 図 5に示す構成では図 4に示す構成に加えて、 さらに、 走査電極 6と重 なり合う部分で凹部 1 6が拡がった形状としている。 また、 図 6に示す ように、 凹部 1 6が、 走査電極 6のバス電極 6 bと重なり合い、 維持電 極 7とは透明電極 7 aとのみ重なり合う構成とすることも可能である。 この場合には、 バス電極 6 bの方が透明電極 6 aよりも良導電性である ことから、走査電極 6上の誘電体層 3に電荷がさらにたまりやすくなり、 書き込み期間での書き込み放電をさらに確実に発生させることができる。 その結果、 隣接する放電セル 1 5間での誤放電がさらに抑制され、 画像 表示の品質をさらに向上させることができる。 なお、 この場合において も、 凹部 1 6の開口の形状として、 走査電極 6と重なり合う部分を拡げ たものとすることで、 上述の効果をさらに増すことができる。
(実施の形態 2 ) また、 図 7〜図 1 2は本発明の実施の形態 2における P D Pの放電セ ル 1 5における前面板 1の部分拡大図である。実施の形態 2においては、 放電セル 1 5において、 走査電極 6と維持電極 7とが互いに放電ギヤッ プ M Gを隔てて対向するように突出部 6 c 、 7 cをそれぞれ設けている。 図 7、 図 8には、 凹部 1 6が対向する突出部 6 c 、 7 cと重なり合うよ うに構成し、 且つ、 走査電極 6と重なり合う部分の凹部 1 6の形状が拡 がった構成を示している。 また、 図 9 、 1 0には、 凹部 1 6の放電セル 1 5での位置を走査電極 6側に片寄らせ、 凹部 1 6が走査電極 6と重な り合う面積を、 維持電極 7と重なり合う面積より大きくしている構成を 示している。 これらの構成では、、放電セル 1 5内での放電領域が突出部 6 c 、 7 cによりさらに規制されるため、 隣接する放電セル 1 5間での 異常放電や隔壁 1 2近傍での放電をさらに確実に抑制することが可能と なる。
ここで、 図 7と図 9は、 突出部分 6 c 、 7 cを透明電極 6 a 、 7 aで 構成しているため、 蛍光体層 1 4からの発光を効率良く透過させること ができる。 また、 図 8と図 1 0に示すように、 突出部分 6 c 、 7 cをバ ス電極 6 b、 7 bのみで構成し、 透明電極 6 a 、 7 aをなくす構成にす ると、 表示電極 5の形成が容易となる。 また、 バス電極 6 b、 7 bは金 属材料で透明電極 6 a 、 7 aより良導電性であることから、 凹部 1 6に 対して電荷がたまりやすくなるため、 放電セル 1 5内での放電の領域の 規制がさらに確実になる。
なお、 突出部 6 c 、 7 c として、 例えば図 1 1に示すように、 複数に 分割した櫛状としたり、 また、 図 1 2に示すように、 中をくりぬいた中 空形状とする構成も可能である。 このような構成においては、 放電ギヤ ップ M Gの距離を変化させずに突出部 6 c 、 7 cの面積を減らすことが 可能となる。 したがって、 突出部 6 c 、 7 cを透過性でないバス電極 6 b、 7 bにより構成した場合でも、 蛍光体層 1 4からの発光の透過性を 補うことが可能となる。 また、 電極面積が減少するため、 放電電流を抑 制することが可能となり、 消費電力を低減することができる。
(実施の形態 3 )
図 1 3、 図 1 5〜図 2 0は本発明の実施の形態 3における P D Pの放 電セル 1 5における前面板 1の部分拡大図であり、 図 1 4は実施の形態 3における放電状況を模式的に示す前面板 1の断面図である。 る。
実施の形態 3においては、 放電セル 1 5において、 走査電極 6と維持 電極 7とが互いに放電ギヤップ M Gを隔てて対向するように突出部 6 c , 7 cをそれぞれ設け、 さらに突出部 6 cと突出部 7 cの面積を異ならせ ている。
図 1 3には、 放電セル 1 5において、 走査電極 6と維持電極 7とが互 いに放電ギャップ M Gを隔てて対向するように突出部 6 c 、 7 cをそれ ぞれ有し、 凹部 1 6がこの対向する突出部 6 c 、 7 cと重なり合うよう に構成され、 且つ、 突出部 6 cの面積を突出部 7 cの面積より大きくし ている。 したがって、 凹部 1 6と走査電極 6とが重なり合う面積を、 凹 部 1 6と維持電極 7とが重なり合う面積より大きくできる。 そのため、 図 1 4に示すように、 放電 1 7の発生、 維持は、 凹部 1 6の領域に制限 され、 P D Pを高精細化した場合に、 隣接する放電セル 1 5間での異常 放電の発生が抑制されることとなる。 ここで、 図 1 4は図 1 3 ( a ) に おける X— X矢視断面図であり、 保護膜 4は省略して説明している。 さらに、突出部 6 cの面積を突出部 7 cの面積より大きくすることで、 凹部 1 6と走査電極 6とが重なり合う面積が、 凹部 1 6と維持電極 7と が重なり合う面積より大きくなるようにしている。 このため、 P D Pの 画像表示の際に行われる書き込み動作時において、 走査電極 6とデータ 電極 1 1との間での書き込み放電を確実に発生させることができるよう になり、 画像表示の品質を向上させることができる。
また、 図 1 5に示すように走査電極 6と維持電極 7とを、 バス電極 6 b、 7 bのみで構成すると、 表示電極 5の形成のためのコストを低減す ることができる。 さらに、 バス電極 6 b 、 7 bは金属材料で透明電極 6 a 、 7 aより良導電性であることから、 凹部 1 6に電荷がたまりやすく なり、 放電セル 1 5内での放電領域の規制がさらに確実になる。
また、 図 1 6に示すように突出部 6 c 、 7 cを複数に分割した櫛状と したり、 図 1 7に示すように中空形状とすることも可能である。 これら の構成によれば、 放電ギャップ M Gの距離を変化させずに突出部 6 c 、 7 cの面積を減らすことで、 蛍光体層 1 4からの発光の透過性を補うこ とが可能となる。 また、 電極面積が減少することから、 放電電流量を抑 制して消費電力を低減することが可能となる。
また、 突出部 6 cと突出部 7 cの面積を異ならせることに加え、 凹部 1 6の形状を走査電極 6側と維持電極 7側で異ならせる構成も可能であ る。 すなわち、 図 1 8に示すように、 凹部 1 6の形状を例えば走査電極 6側が拡がり維持電極 7側で狭くなつた形状とすることや、 また図 1 9 に示すように、 凹部 1 6を走査電極 6側に片寄らせて形成することが可 能である。 このように構成することによって、 凹部 1 6と走査電極 6と が重なり合う面積を、 凹部 1 6と維持電極 7とが重なり合う面積よりさ らに大きくなるように構成するとなお好ましい。
また、 図 2 0に示すように、 突出部 6 cとして、 突出部 7 cと幅は同 じであるが、 その突出量を大きくする構成を挙げることができ、 この構 成によっても、 同様の効果を得ることが可能である。 ここで、 P D Pにおいて高効率化を達成するためには、 放電ガス中の X e分圧を上昇させる方法が一般的に知られている。 例えば、 X e分圧 を 5〜 3 0 %とした、 N eおよび/または H eとの混合ガスを放電ガス として用いる。 しかしながら、 X e分圧を上昇させると、 放電電圧が上 昇してしまうという問題が生じると共に、 紫外線の発生量が多くなり、 容易に輝度飽和となってしまうという問題が生じる。 そのために従来で は、 誘電体層 3の膜厚を厚くして誘電体層 3の容量を小さくし、 一回の パルスで形成される電荷を低下させるという対策が講じられている。 し かしながら、 誘電体層 3の膜厚の増加に伴い誘電体層 3の透過率が低下 することでの効率の低下という問題が生じる。 また、 誘電体層 3の厚み が増加すれば放電電圧が増加してしまう問題も生じる。
しかしながら、 本発明によれば、 凹部 1 6および表示電極 5の形状、 サイズを適当に選択することで放電領域を制限し、 放電電流量を任意に 制限することができ、 高 X e分圧で発生する輝度飽和を防止することが 可能となる。 つまり、 本発明によれば、 高 X e分圧の P D Pにおいて必 要な放電時の放電電流の制御を、 回路や、 駆動方法を変えることなく、 誘電体のみで行うことが可能となる。
産業上の利用可能性
本発明によれば、 高精細であっても隣接する放電セル間での誤放電を 防止でき、 且つ、 走査電極とデータ電極との間での書き込み放電を確実 に発生させることができることから、 良好な画像表示が可能なプラズマ ディスプレイパネルを実現することができる。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . 走査電極と維持電極とからなる表示電極を複数形成し、 その表示 電極を覆って誘電体層を形成した前面板と、 データ電極を表示電極に対 して直交するように複数形成した背面板とを、 内部に放電空間が形成さ れるように対向配置することにより、 表示電極とデータ電極との交差部 に放電セルを形成したプラズマディスプレイパネルであって、
放電セルにおいて誘電体層は表示電極と重なり合う凹部を有し、 前記 凹部と走査電極とが重なり合う面積を、 前記凹部と維持電極とが重なり 合う面積より大きくなるように構成したプラズマディスプレイパネル。
2 . 凹部が、 走査電極と重なり合う部分で拡がった形状であることを 特徴とする請求項 1に記載のプラズマディスプレイパネル。
3 . 凹部を、 放電セルにおいて走査電極側に片寄って形成したことを 特徴とする請求項 1に記載のプラズマディスプレイパネル。
4 . 走査電極と維持電極とはそれぞれ透明電極と金属材料のバス電極 とを備え、 凹部が、 前記走査電極とは少なくとも前記バス電極と重なり 合い、 前記維持電極とは前記透明電極とのみ重なり合うように、 前記凹 部を前記走査電極側に片寄って形成したことを特徴とする請求項 3に記 載のプラズマディスプレイパネル。
5 . 走査電極と維持電極とが、 互いに対向する突出部を有し、 前記突 出部が凹部と重なり合うことを特徴とする請求項 1から 4のいずれかに 記載のプラズマディスプレイパネル。
6 . 走査電極の突出部の面積が、 維持電極の突出部の面積より大きい ことを特徴とする請求項 5に記載のプラズマディスプレイパネル。
7 . 突出部が、 複数に分割された櫛状、 または中空形状である請求項 5に記載のプラズマディスプレイパネル。
8 . 突出部が、 複数に分割された櫛状、 または中空形状である請求項 6に記載のプラズマディスプレイパネル。
9 . 放電空間内に、 X e と N eおよびノまたは H eの混合ガスが封入 され、 6分圧が5〜 3 0 %である請求項 1に記載のプラズマディスプ レイパネル。
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