CN101436502A - 等离子显示板 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种等离子显示板,本等离子显示板配备扫描电极和寻址电极交叉的区域的障壁的宽度,和扫描电极和寻址电极不交叉的区域的障壁宽度不同的障壁。由此,在体现高清晰度的同时,保持障壁的稳定性。
Description
技术领域
本发明为等离子显示(PlasmaDisplay)板相关发明,更具体地说是在高清晰度下防止障壁倒塌的等离子显示板相关发明。
背景技术
通常,等离子显示板由形成在上部基板与下部基板之间的障壁组成一个单位串,各串内充入了氖(Ne),氦(He),或氖及氦的混合气体(Ne+He)等主放电气体和少量氙(Xe)的惰性气体。通过高频电压放电时,惰性气体产生真空紫外线(VacuumUltravioletrays),使形成在障壁之间的荧光体发光,从而显现图像。因这种等离子显示板可具有轻薄的结构,因此作为第二代显示装置备受注目。
等离子显示板的障壁形成在板的上部基板和下部基板之间,划分放电串。障壁可以同时形成在扫描电极和寻址电极交叉的区域和不交叉的区域。
等离子显示板逐渐变薄同时趋于大型化,与FullHD一样,为了支持高清晰度,单位放电串的大小变小的同时障壁宽度也变窄。障壁宽度变窄时,对冲击或振动承受能力会降低。
发明内容
本发明的目的在于提供,高清晰度下防止障壁由于振动或冲击而倒塌的等离子显示板。
本发明的技术方案是:
一种等离子显示板:包括:上部基板,形成在上述上部基板上的至少有千个的第1电极,形成在上述上部基板上,与上述第1电极发生面放电的第2电极,对置配置在上述上部基板的下部基板,形成在上述下部基板上,与上述第1电极发生对置放电的第3电极,及形成在上述下部基板上,划分放电串,在上述第1电极和上述第3电极交叉的区域中的第1平均宽度,与上述第1电极不与上述第3电极交叉的区域中的第2平均宽度不同的多个障壁。
有益效果:本发明通过不同设置扫描电极和寻址电极交叉的区域的障壁宽度和扫描电极和寻址电极不交叉的区域的障壁宽度,从而防止障壁倒塌。尤其支持高清晰度时,障壁宽度比通常宽度变窄,保护障壁受到生产工序或移动过程中冲击或振动的障壁的效果。而且,防止障壁由于上部基板和下部基板的接合而倒塌,障壁的交叉点支点区域和除此之外区域之间障壁宽度不同,具有防止板由于上部基板和下部基板的接合而弯曲的效果。
附图说明
图1为显示本发明的等离子显示板一实例的斜视图;
图2为显示等离子显示板的电极配置的一实例的截面图;
图3为显示将一个帧(frame)分为多个子字段(subfield)时分驱动等离子显示板的方法的一实例的时序图;
图4为显示,针对图3所示的被划分的一个子字段中,驱动等离子显示板的驱动信号的第1实例的时序图;
图5为显示本发明的等离子显示板边缘位置的平面图;
图6为本发明一实例的障壁和电极配置相关平面图;
图7为图6的横向障壁和纵向障壁交叉的支点的平面图。
附图中主要部分符号说明:
110:纵向障壁 120:横向障壁
具体实施方式
下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步的说明:
图1为显示本发明的等离子显示板一实例的斜视图。
如图1所示,等离子显示板包括形成在上部基板10上的作为维持电极对的扫描电极11及维持电极(12),和形成在下部基板20上的寻址电极22。
上述维持电极对(11,12)通常包括由铟锡氧化物(Indium-Tin-Oxide;ITO)组成的透明电极(11a,12a)和总线电极(11b,12b)。上述总线电极(11b,12b)可以采用银(Ag),铬(Cr)等的金属或铬/铜/铬(Cr/Cu/Cr)的层积型或铬/铝/铬(Cr/Al/Cr)的层积型。总线电极(11b,12b)形成在透明电极(11a,12a)上,起到减少电阻较高的透明电极(11a,12a)引起的电压下降的作用。
根据本发明的一个实例,维持电极对(11,12)不仅可以采用层积透明电极(11a,12a)和总线电极(11b,12b)的结构,也可以不设透明电极(11a,12a)只以总线电极(11b,12b)组成。这种结构不采用透明电极(11a,12a),因此具有降低基板制造单价的优点。用在这种总线电极(11b,12b)除了上述列举的材料之外也可以采用感光性材料等多种材料。
扫描电极11及维持电极12的透明电极(11a,12a)和总线电极(11b,11c)之间排列了吸收上部基板10外部产生的外部光线,减少反射,具有切断光线功能和提高上部基板10的色饱和度(purity),和对比度的黑色矩阵(BlackMatrix,BM,15)。
本发明的一实例的黑色矩阵15形成在上部基板10上,可以由形成在与障壁21重叠的位置上的第1黑色矩阵15,和形成在透明电极(11a,12a)和总线电极(11b,12b)之间的第2黑色矩阵(11c,12c)组成。其中,第1黑色矩阵15和被称为黑色层或黑色电极层的第2黑色矩阵(11c,12c)可以在形成过程同时形成而物理连接,也可以不同时形成和不进行物理连接。
而且,物理连接形成时,第1黑色矩阵15和第2黑色矩阵(11c,12c)是由相同材质形成,物理性分离而形成时则可以有不同的材质形成。
扫描电极11和维持电极12并排的上部基板10上层积上部电介质层13和保护膜14。上部电介质层13上积累通过放电产生的荷电粒子,可以起到保护维持电极对(11,12)的功能。保护膜14保护上部电介质层13避免受到气体放电时产生的荷电粒子的溅射影响,提高2次电子的释放效率。
保护膜14使用2次电子释放效率高的材质,例如使用氧化镁(MgO)。
而且,寻址电极22与扫描电极11及维持电极12和交叉形成。而且,形成寻址电极22的下部基板20上形成下部电介质层24和障壁21。而且,下部电介质层24和障壁21的表面形成荧光体层23。
荧光体层23通过气体放电时产生的紫外线而发光,产生红色(R),绿色(G)或蓝色中的任一个可见光。此时,在上部/下部基板(10,20)和障壁21之间的放电空间内注入引起放电的He+Xe,Ne+Xe及He+Ne+Xe等惰性混合气体。
同时,本发明的一实例中图示和介绍了红色(R),绿色(G)及蓝色(B)放电串分别在同一个线上的例子,但是也可以采用其他方式排列。比如说,R,G及B放电串可以采取三角形排列的三角洲(Delta)型的排列。放电串的形状也同样,不仅可以采取四角形,也可以采取五角形,六角形等多种多角形状。
各个放电串的宽度可以相同,也可以将红色,绿色及蓝色放电串当中的一个以上的放电串的宽度设为与其他放电串宽度不同。
障壁21物理划分放电串,防止通过放电生成的紫外线和可见光泄露到邻接的放电串上。可以配置条形(StripeType),井形(WellType),三角形(DeltaType),蜂窝形等障壁112。实例中,障壁21中纵向障壁21a和横向障壁21b以封闭形划分放电串。
本发明的一实例中不仅可以采用图1所示的障壁21结构,也可以采用多种形状的障壁21结构。例如,纵向障壁21a和横向障壁21b的高度不同的差分型障壁结构,在纵向障壁21a或横向障壁21b当中至少任一个以上障壁形成可作为排气通道的频道(Channel)的频道型障壁结构,纵向障壁21a或横向障壁21b当中至少任一个以上障壁形成槽(Hollow)的槽形障壁结构。
其中,如果采用差分型障壁则最好横向障壁21b的高度更高,采用频道型障壁结构或槽型障壁结构,则最好在横向障壁21b形成频道或槽。
而且只显示了在下部基板20形成障壁21的例子,但是障壁21可以设在上部基板10上。
图2为显示等离子显示板的电极配置的一实例的截面图,如图2所示,组成等离子显示板的多个放电串最好以矩阵形式配置。多个放电串分别设在各扫描电极线(Y1至Ym),各维持电极线(Z1至Zm)及各寻址电极线(X1至Xn)的交叉部。扫描电极线(Y1至Ym)可以依次驱动或同时驱动,维持电极线(Z1至Zm)则可以同时驱动。寻址电极(X1至Xn)线可以分为奇数次序电极和偶数次序电极驱动或依次驱动。
图2所示的电极布置只不过是本发明的等离子显示板电极布置的一个实例,本发明并不限于图2所示的等离子显示板的电极布置及驱动方式。比如说,可以采用上述各扫描电极线(Y1至Ym)当中2个扫描电极线同时扫描的双扫描(dualscan)方式。而且,各寻址电极线(X1至Xn)可以从嵌板的中心部分分为上下驱动。
图3为显示将一个帧(frame)分为多个子字段(subfield)时分驱动等离子显示板的方法的一实例的时间图。单位帧为了显示时分色调,可以分为一定个数,例如8个子字段(SF1,…,SF8)。而且,各子字段(SF1,…,SF8)分为重置区间(图中未显示),和寻址区间(A1,…,A8),及维持区间(S1,…,S8)。
在此,多个子字段当中的至少一个子字段中可以省略重置区间。比如,只在最开始的子字段中存在重置区间,或只在最初的子字段和整个子字段的中间左右的子字段中存在。
在各寻址区间(A1,。。。,A8)内,向寻址区间电极(X)施加数据信号,各扫描电极(Y)中依次施加与其对应的扫描脉冲。
在各维持区间(S1,。。。,S8)内,向扫描电极(Y)和维持电极(Z)交互施加维持脉冲,在寻址区间(A1,。。。,A8)形成壁电荷的各放电串中发生维持放电。
等离子显示板的亮度与单位帧占据的维持放电区间(S1,。。。,S8)内的维持放电次数成比例。组成1图像的一个帧以8个子字段和256色调体现时,各子字段中可以依次以1,2,4,8,16,32,64,128的比率分配互不相同的维持脉冲数。或者,为了获得133色调的亮度,在子字段1区间,子字段3区间及子字段8区间内,访问各个串后维持放电即可。
分配到各个子字段的维持放电次数是可以根据APC(AutomaticPowerControl)阶段的各子字段的加权值可变调整。即,图3中举例介绍一个帧分为8个子字段的例子,但本发明并不限于此,可以根据设计规格多样变化组成一个帧的子字段的个数。例如,将一个分为12或16子字段等8子字段以上的子字段驱动等离子显示板。
而且,可以考虑伽马特性或嵌板特性,灵活变更分配到各个子字段的维持放电次数。例如,将分配到子字段4的色调度从8降低到6,将分配到子字段6的色调度从32提高为34。
图4显示了,针对图3所示的被划分的一个子字段中,驱动等离子显示板的驱动信号的第1实例的时序图。
上述子字段包括在扫描电极(Y)上形成正极性壁电荷,在维持电极(Z)上形成负极性壁电荷的预重置(prereset)区间,利用预重置区间内形成的壁电荷分布,初始化全画面的放电串的重置(reset)区间,选择放电串的寻址(address)区间及维持被选放电串的放电的维持(sustain)区间。
重置区间由创建(setup)区间及记忆(setdown)区间组成。在上述创建区间内向所有扫描电极同时施加上斜波(Ramp-up),所有放电串内将产生微细放电,由此生成壁电荷。在上述记忆区间中,向所有扫描电极同时施加从低于上述上斜波(Ramp-up)的峰值电压的阳极性电压开始下降的下斜波(Ramp-down)而在所有放电串发生消除放电,由此消除通过创建放电生成的壁电荷及空间电荷中的多余电荷。
寻址区间向扫描电极依次施加具有负极性的扫描信号(scan),与此同时向上述寻址电极施加具有正极性的数据信号(data)。通过上述扫描信号(scan)和数据信号(data)之间的电压差和上述重置区间内生成的壁电压产生寻址放电,由此选择放电串。同时,为了提高记忆区间和寻址放电的效率,可以在上述记忆区间和寻址区间内向维持电极施加维持电压的信号。
上述维持区间内,向扫描电极和维持电极交替施加具有维持电压(Vs)的维持脉冲,因此在扫描电极和维持电极之间发生面放电形式的维持放电。
发生上述维持放电之后,可以在维持区间之后再包括,通过弱的放电,消除残留在寻址区间内被选的启动串(ONcell)的扫描电极或维持电极中的壁电荷的消除区间。
上述消除区间可以包含在所有多个子字段或其中一部分子字段中,最好在维持区间内,向没有施加最后一个维持脉冲的电极施加引起上述弱放电的消除信号。
上述消除信号可以采用逐渐增加的斜形(ramp)信号,低电压宽脉冲(low-voltagewidepulse),高电压窄脉冲(high-voltagenarrowpulse),按几何级数增加的信号(exponentialsignal)或half-sinusoidalpulse等。
而且,为了引发上述弱的放电,可以依次向扫描电极或维持电极施加多个脉冲。
图4所示的驱动波形是驱动本发明的等离子显示板的信号的一实例,本发明并不限于上述图4所示的波形。例如,可以省略上述预重置区间,可以根据需要变更图4所示的各驱动信号的极性及电压电平,在结束上述维持放电后向维持电极施加消除壁电荷的消除信号。而且,也可以采用只向扫描电极和维持电极当中的任一个施加上述维持信号而引起维持放电的单独维持(singlesustain)驱动。
图5为显示本发明的等离子显示板边缘位置的平面图。参照图2。
由形成在上部基板的扫描电极11和维持电极12及形成在下部基板的寻址电极22组成。各个电极连接在传输外部驱动部(图中没有显示)的驱动信号的电缆(图中没有显示)。
扫描电极11和维持电极12可由至少千个的电极组成。随着开始高画质TV或高画质视频服务(DVD,电缆等),显示装置需要体现高的清晰度。清晰度是指一个画面包括几个像素,大致以横向像素数量乘以纵向像素数量的形式体现。像素是指组成图像的最小单位。相同大小的画面中,清晰度越高像素数量就越多。为了达到高清晰度,像素形成的横线需要达到一千行才能体现高画质影像。
通常,电极通过TCP(TapedCarrierPackage)等具有流动性的连接工具(图中没有显示)与驱动电路(图中没有显示)连接。驱动电路中生成的驱动信号通过TCP施加到电极末端。如此,将TCP连接的基板边缘部分称为衬垫部90,将实际发生放电输出图像的有效画面相应的部分称为有效部。
有效部形成障壁,扫描电极11和维持电极12存在与寻址电极电极22交叉的区域100不交叉的区域200。交叉区域中,在寻址电极和扫描电极之间发生寻址放电(对置放电)。只有发生寻址放电,才能在扫描电极和维持电极之间发生维持放电(面放电)。即交叉区域100显示影像,非交叉区域200不显示影像。
图6为本发明一实例的障壁和电极配置相关平面图。参照图2和图5。
放电串50是指由横向障壁120和纵向障壁110划分的空间。
交叉区域100的放电串中发生等离子放电,非交叉区域200中不发生等离子放电。
并排配置扫描电极11和维持电极12,使其经由与放电串50重复的区域。配置寻址电极22,使其与扫描电极11交叉的同时经由与放电串50重复的区域。最好交叉区域100中的障壁的平均宽度和非交叉区域200中的障壁平均宽度不同。障壁的宽度会影响放电串50体积,交叉区域100中放电串50体积应该稳定,才能形成高品质影像。与此相反,非交叉区域200中不发生放电,因此障壁宽度不必恒定,因此取测量多个交叉区域100中的障壁宽度值(310,320)为平均的平均宽度和,取测量多个非交叉区域200中障壁宽度值(410,420)的平均宽度可以不同。
交叉区域100中平均宽度最好比非交叉区域200中的平均宽度更小。非交叉区域200不发生放电,因此放电串体积小也无关。而且,障壁宽度越大,越能够防止放电串由于振动或掉落而倒塌,防止等离子显示板生产工序中障壁倒塌。在等离子显示板生产工序中首先形成障壁之后涂敷荧光体。涂敷荧光体时喷头应与放电串对齐线(align)对齐,才能只对放电串涂敷荧光体。将对齐线标准以外壳障壁,尤其是外壳障壁宽度为标准。
作为标准障壁宽度过窄时,不能很好的形成对齐线,因此外壳障壁宽度最好宽。
形成障壁之后涂敷荧光体层,障壁收到形成荧光体层引起的作用力。作为荧光体层涂敷方法的一例有印刷方法。印刷方法是在形成在下部基板上的障壁(110,120)上配置印网掩模(图中没有显示),在此印网掩模上,用荧光体挤压(squeeze)膏(paste),用通过印网掩模的荧光体膏,在障壁(110,120)内面印刷荧光体层。因此,障壁(110,120)受到挤压力。此障壁(110,120)在,高清晰度PDP中,形成由更多个数放电串50组成的放电空间,因此形成窄的线宽度。
因此,障壁(110,120)在形成荧光体层时,具有对挤压弱的结构。
因此,本实例中以不同大小形成交叉区域100的障壁平均宽度和非交叉区域200的障壁平均宽度,能够在体现高清晰度的同时,防止在障壁上形成荧光体层时障壁倒塌。
最好包括横向障壁120和纵向障壁110交叉的支点的第1区域的障壁宽度和,除了第1区域之外的第2区域的障壁宽度不同。
图7为图6的横向障壁和纵向障壁交叉的支点的平面图。
最好包括横向障壁120和纵向障壁110交叉的支点500的第1区域500的障壁宽度(330,340),比第2区域的障壁宽度(310,320)更窄。例如,最好第1区域的横向障壁宽度340比第2区域的横向障壁宽度320更窄,第1区域的纵向障壁宽度330比第2区域的横向障壁宽度310更窄。而且,第1区域中各障壁宽度最好沿着横向障壁120和纵向障壁110的交叉点500加宽。
为了达到高清晰度,扫描电极11或维持电极12个数最好为千个。为此,通过减少障壁宽度,增加像素数量。
随着障壁宽度变窄,对振动或冲击的承受能力变弱。尤其是,除了上部基板和下部基板接合,障壁划分放电串之外,需要防止基板弯曲。
因此,通过加厚两个障壁的交叉点区域,防止弯曲或振动及冲击引起的倒塌。为了实现高清晰度,第2区域中纵向障壁的宽度310最好为40μm至75μm。只有障壁宽度310达到40μm以上,才能防止生产工序上,或振动及冲击引起障壁倒塌。为了实现高清晰度,邻接放电串之间纵向障壁宽度达到75μm以下才能得到所需的像素数量。。
而且,以上图示和介绍了本发明的最佳实例,但是本发明并不限于上述特定实例,显然在不脱离要求范围要求的本发明主旨的条件下,由在相应发明所属技术领域具有基础只是的人员进行各种变形实施,而且应理解为其不脱离从本发明的技术思想或预测。
Claims (6)
1、一种等离子显示板,包括:上部基板;形成在上述上部基板上的至少有千个的第1电极;形成在上述上部基板上,与上述第1电极发生面放电的第2电极;对置配置在上述上部基板的下部基板;形成在上述下部基板上,与上述第1电极发生对置放电的第3电极;及形成在上述下部基板上,划分放电串,其特征在于:在上述第1电极和上述第3电极交叉的区域中的第1平均宽度,与上述第1电极不与上述第3电极交叉的区域中的第2平均宽度不同的多个障壁的等离子显示板。
2、根据权利要求1所述的等离子显示板,其特征在于:上述第1平均宽度比上述第2平均宽度更小为特点的等离子显示板。
3、根据权利要求1所述的等离子显示板,其特征在于:上述障壁包括与上述第1电极平行配置的第1障壁和,与上述第3电极平行配置的第2障壁的等离子显示装置。
4、根据权利要求3所述的等离子显示板,其特征在于:包括上述第1障壁与上述第2障壁交叉的支点的第1区域的障壁宽度,与除了上述第1区域之外第2区域的障壁宽度不同为特点的等离子显示装置。
5、根据权利要求4所述的等离子显示板,其特征在于:上述第1区域的障壁宽度比上述第2区域的障壁宽度更窄为特点的等离子显示板。
6、根据权利要求4所述的等离子显示板,其特征在于:上述第2区域的障壁宽度沿着上述第1障壁和上述第2障壁的交叉点加宽为特点的等离子显示板。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C02 | Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001) | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |
Open date: 20090520 |