JP2006120553A - Plasma display panel - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a high-contrast plasma display panel, in a plasma display panel where scanning electrodes and sustaining electrodes are composed of a plurality of electrode lines. <P>SOLUTION: This plasma display panel includes: a front substrate with a plurality of display electrodes 4 comprising the scanning electrodes 2 and the sustaining electrodes 3 arranged through discharge gaps 12 formed thereon; a back substrate arranged oppositely to the front substrate by interposing a discharge space with data electrodes formed in a direction perpendicular to the display electrodes 4; and discharge cells 13 formed in solid crossing parts between the display electrodes 4 and the data electrodes. The plasma display panel is so structured that the scanning electrodes 2 and the sustaining electrodes 3 are composed of electrode lines A1-A4 and B1-B4 divided into a plurality of lines in the arrangement direction of the electrodes, and short bars 14 for electrically connecting the electrode lines to each other; and the number of the short bars 14 are increased in the center part of the discharge cells 13; and a slowly changing voltage is applied between the scanning electrodes 2 and the sustaining electrodes 3 to generate initialized discharge. <P>COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI

Description

この発明はプラズマディスプレイパネルに関するものである。   The present invention relates to a plasma display panel.

プラズマディスプレイパネルは、走査電極および維持電極を形成した前面基板と、走査電極および維持電極に直交する方向にデータ電極を形成した背面基板とを、間に放電空間を形成するように対向配置して周囲を封着し、放電空間に希ガスからなる放電ガスを封入して構成されており、走査電極および維持電極とデータ電極との立体交差部に放電セルが形成される。従来のプラズマディスプレイパネルには、走査電極と維持電極をそれぞれ複数本に分割し、分割された電極を途中で電気的に接合するためにショートバーを設けたパネルが報告されている(例えば非特許文献1参照)。分割された電極を電極ラインと呼ぶことにする。   In a plasma display panel, a front substrate on which scan electrodes and sustain electrodes are formed and a rear substrate on which data electrodes are formed in a direction orthogonal to the scan electrodes and sustain electrodes are arranged so as to form a discharge space therebetween. The periphery is sealed and a discharge gas made of a rare gas is sealed in the discharge space, and a discharge cell is formed at a three-dimensional intersection of the scan electrode, the sustain electrode, and the data electrode. A conventional plasma display panel has been reported in which a scan electrode and a sustain electrode are each divided into a plurality of electrodes, and a short bar is provided to electrically connect the divided electrodes halfway (for example, non-patent) Reference 1). The divided electrodes are called electrode lines.

この方式は、走査電極と維持電極にインジウムスズ酸化物(ITO)や酸化スズ(SnO2)などの透明電極を用いる代わりに、走査電極と維持電極を複数本に分割し、この分割電極により放電させるものである。この方式では透明電極を不要とするため、パネルの低コスト化が実現できる有効な方式である。しかし、電極を複数本に分割するために電極ラインは細くて断線しやすく、このため電極の途中にショートバーを入れ、一部分が断線しても周囲の電極から電流が流れ込むようにして、不灯による致命的な画像欠陥を未然に防止している。 In this method, instead of using a transparent electrode such as indium tin oxide (ITO) or tin oxide (SnO 2 ) for the scan electrode and the sustain electrode, the scan electrode and the sustain electrode are divided into a plurality of electrodes, and discharge is performed by this divided electrode. It is something to be made. Since this method does not require a transparent electrode, it is an effective method that can realize cost reduction of the panel. However, the electrode line is thin and easy to break in order to divide the electrode into multiple pieces. For this reason, a short bar is inserted in the middle of the electrode so that current flows from the surrounding electrodes even if part of the line breaks. Prevents fatal image defects caused by

このようなプラズマディスプレイパネルでは、1フィールド期間を複数のサブフィールドに分割し、発光させるサブフィールドの組み合わせによって階調表示を行う。各サブフィールドは初期化期間、アドレス期間および維持期間からなる。初期化期間では全ての放電セルにおいて初期化放電を発生させて各放電セルの状態を初期化し、アドレス期間では点灯させる放電セルを選択し、維持期間ではアドレス期間で選択された放電セルにおいて維持放電を発生させ、維持放電に伴って生じる発光により表示が行われる。
William C. Shindler(ウィリアム シー シンドレー), IDW’99、P735―P738[60―Inch Diagonal HDTV Plasma Display]
In such a plasma display panel, one field period is divided into a plurality of subfields, and gradation display is performed by a combination of subfields that emit light. Each subfield includes an initialization period, an address period, and a sustain period. In the initializing period, an initializing discharge is generated in all the discharge cells to initialize the state of each discharge cell. In the address period, a discharge cell to be lit is selected, and in the sustain period, a sustain discharge is performed in the discharge cell selected in the address period. Display is performed by light emission generated in association with the sustain discharge.
William C. Shindler (William Sea Cinderley), IDW'99, P735-P738 [60-Inch Diamond HDTV Plasma Display]

しかしながら、ショートバーを電極ライン間に均等に配置すると、維持放電による発光と初期化放電による発光がショートバーによって同じように遮られるため、コントラストを上げることができなかった。   However, if the short bars are evenly arranged between the electrode lines, the light emission due to the sustain discharge and the light emission due to the initialization discharge are similarly blocked by the short bar, and thus the contrast cannot be increased.

本発明は、走査電極および維持電極を複数の電極ラインで構成したプラズマディスプレイパネルにおいて、高コントラストのプラズマディスプレイパネルを提供することを目的とする。   An object of the present invention is to provide a high-contrast plasma display panel in which a scan electrode and a sustain electrode are constituted by a plurality of electrode lines.

この課題を解決するために本発明は、放電ギャップを介して配置された走査電極および維持電極からなる表示電極を複数形成した前面基板と、この前面基板に放電空間を挟んで対向配置され且つ前記表示電極と直交する方向にデータ電極を形成した背面基板と、前記表示電極と前記データ電極との立体交差部に形成された放電セルとを有し、前記走査電極および前記維持電極を、この電極の配列方向に複数本に分割した電極ラインと、この電極ライン間を電気的に結合するショートバーとで構成するとともに、前記放電セルの中央部で前記ショートバーの数が多くなるように構成し、前記走査電極と前記維持電極との間に緩やかに変化する電圧を印加して初期化放電を起こすことを特徴とするプラズマディスプレイパネルである。   In order to solve this problem, the present invention provides a front substrate on which a plurality of display electrodes including scan electrodes and sustain electrodes arranged via a discharge gap are formed, and is disposed opposite to the front substrate with a discharge space interposed therebetween. A rear substrate on which data electrodes are formed in a direction orthogonal to the display electrodes, and discharge cells formed at the three-dimensional intersections of the display electrodes and the data electrodes. The electrode line is divided into a plurality of electrode lines in the arrangement direction, and the short bar electrically connecting the electrode lines, and the number of the short bars is increased at the center of the discharge cell. The plasma display panel is characterized in that an initializing discharge is caused by applying a slowly changing voltage between the scan electrode and the sustain electrode.

本発明によれば、維持放電による発光がショートバーによって遮られる割合を初期化放電による発光が遮られる割合よりも少なくすることができ、コントラストの高いプラズマディスプレイパネルを実現できる。   According to the present invention, it is possible to make the rate at which the light emission by the sustain discharge is blocked by the short bar smaller than the rate at which the light emission by the initialization discharge is blocked, and a high-contrast plasma display panel can be realized.

本発明の請求項1に記載の発明は、放電ギャップを介して配置された走査電極および維持電極からなる表示電極を複数形成した前面基板と、この前面基板に放電空間を挟んで対向配置され且つ前記表示電極と直交する方向にデータ電極を形成した背面基板と、前記表示電極と前記データ電極との立体交差部に形成された放電セルとを有し、前記走査電極および前記維持電極を、この電極の配列方向に複数本に分割した電極ラインと、この電極ライン間を電気的に結合するショートバーとで構成するとともに、前記放電セルの中央部で前記ショートバーの数が多くなるように構成し、前記走査電極と前記維持電極との間に緩やかに変化する電圧を印加して初期化放電を起こすことを特徴とするプラズマディスプレイパネルである。   According to a first aspect of the present invention, there is provided a front substrate on which a plurality of display electrodes composed of scan electrodes and sustain electrodes arranged via a discharge gap are formed, and the front substrate opposed to each other with a discharge space interposed therebetween, and A back substrate having a data electrode formed in a direction orthogonal to the display electrode, and a discharge cell formed at a three-dimensional intersection of the display electrode and the data electrode, the scan electrode and the sustain electrode being The electrode line is divided into a plurality of electrode lines in the arrangement direction of the electrodes, and a short bar that electrically couples the electrode lines, and the number of the short bars is increased at the center of the discharge cell. The plasma display panel is characterized in that a gradually changing voltage is applied between the scan electrode and the sustain electrode to cause an initializing discharge.

また、請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の発明において、放電ギャップに最も近い電極ラインと、それに隣接する電極ラインとの間のショートバーの数を多くすることを特徴とする。   The invention described in claim 2 is characterized in that, in the invention described in claim 1, the number of short bars between the electrode line closest to the discharge gap and the electrode line adjacent thereto is increased. .

以下、本発明の一実施の形態による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。   Hereinafter, a plasma display panel according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.

図1は本発明の一実施の形態によるプラズマディスプレイパネルの一部を示す斜視図である。図1に示すように、ガラス製の前面基板1上には、走査電極2と維持電極3とからなる表示電極4が複数形成され、この複数の表示電極4を覆うように誘電体層5が形成されている。そして、この誘電体層5上には、耐スパッタ性に優れ且つ2次電子放出係数の大きい酸化マグネシウム(MgO)よりなる保護層6が形成されている。   FIG. 1 is a perspective view showing a part of a plasma display panel according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 1, a plurality of display electrodes 4 including scan electrodes 2 and sustain electrodes 3 are formed on a glass front substrate 1, and a dielectric layer 5 is formed so as to cover the plurality of display electrodes 4. Is formed. On the dielectric layer 5, a protective layer 6 made of magnesium oxide (MgO) having excellent sputtering resistance and a large secondary electron emission coefficient is formed.

また、ガラス製の背面基板7上には、前面基板1上に形成された表示電極4と直交する方向にストライプ状のデータ電極8が複数形成され、データ電極8を覆うように誘電体層9が形成され、この誘電体層9上にデータ電極8と平行なストライプ状の隔壁10が複数形成されている。隔壁10の間にデータ電極8が位置するように構成されており、隣り合う隔壁10間の誘電体層9上には赤(R)、緑(G)、青(B)の各色に発光する蛍光体層11が形成されている。   A plurality of stripe-shaped data electrodes 8 are formed on the glass rear substrate 7 in a direction perpendicular to the display electrodes 4 formed on the front substrate 1, and the dielectric layer 9 covers the data electrodes 8. A plurality of stripe-shaped partition walls 10 parallel to the data electrodes 8 are formed on the dielectric layer 9. The data electrode 8 is configured to be positioned between the barrier ribs 10 and emits light in red (R), green (G), and blue (B) colors on the dielectric layer 9 between the adjacent barrier ribs 10. A phosphor layer 11 is formed.

前面基板1と背面基板7とは、走査電極2および維持電極3とデータ電極8とが直交するように、微小な放電空間を挟んで対向配置されて周囲がフリットガラスで封着され、放電空間には、例えばネオン(Ne)とキセノン(Xe)の混合ガスが放電ガスとして封入されている。   The front substrate 1 and the rear substrate 7 are arranged to face each other across a minute discharge space so that the scan electrode 2 and the sustain electrode 3 and the data electrode 8 are orthogonal to each other, and the periphery is sealed with frit glass. For example, a mixed gas of neon (Ne) and xenon (Xe) is sealed as a discharge gas.

図2は走査電極2および維持電極3とデータ電極8を示す概略平面図であり、図1に示すように走査電極2および維持電極3はそれぞれ複数の電極ラインによって構成されているが、図2においては電極ラインをまとめて示している。図2に示すように、走査電極2および維持電極3は互いに平行に配置され、維持電極4を構成する走査電極2および維持電極3は放電ギャップ12を介して配置されている。また、走査電極2および維持電極3により構成される表示電極4とデータ電極8との立体交差部には単位発光領域である放電セル13が形成される。   FIG. 2 is a schematic plan view showing scan electrode 2, sustain electrode 3, and data electrode 8. Scan electrode 2 and sustain electrode 3 are each composed of a plurality of electrode lines as shown in FIG. Shows the electrode lines together. As shown in FIG. 2, scan electrode 2 and sustain electrode 3 are arranged in parallel to each other, and scan electrode 2 and sustain electrode 3 constituting sustain electrode 4 are arranged via discharge gap 12. In addition, a discharge cell 13 which is a unit light emitting region is formed at a three-dimensional intersection between the display electrode 4 and the data electrode 8 constituted by the scan electrode 2 and the sustain electrode 3.

図3は走査電極2および維持電極3の形状を示す平面図である。図3に示すように、走査電極2および維持電極3はそれぞれ4分割され、走査電極2は放電ギャップ12に近い方から順にA1、A2、A3、A4の4本の電極ラインを有し、維持電極3は放電ギャップ12に近い方から順にB1、B2、B3、B4の4本の電極ラインを有している。隣接した電極ライン間は複数のショートバー14で接続されて電気的に結合されており、放電セル13の中央部でショートバー14の数が多くなるように構成している。すなわち、放電セル13の中央部において、放電ギャップ12に最も近い電極ラインA1とそれに隣接する電極ラインA2との間に形成するショートバー14の数、および放電ギャップ12に最も近い電極ラインB1とそれに隣接する電極ラインB2との間に形成するショートバー14の数を他の部分に比べて多く設定している。このように走査電極2および維持電極3は、この電極の配列方向に複数本に分割した電極ラインと、この電極ライン間を電気的に結合するショートバー14とで構成されている。電極ラインおよびショートバー14は、例えば銀などの金属により形成されており、可視光の透過を妨げる不透明な材料により形成されている。   FIG. 3 is a plan view showing shapes of scan electrode 2 and sustain electrode 3. As shown in FIG. 3, each of scan electrode 2 and sustain electrode 3 is divided into four, and scan electrode 2 has four electrode lines A1, A2, A3, and A4 in order from the closest to discharge gap 12, and maintains The electrode 3 has four electrode lines B1, B2, B3, and B4 in order from the side closer to the discharge gap 12. Adjacent electrode lines are connected and electrically coupled by a plurality of short bars 14, and the number of short bars 14 is increased at the center of the discharge cell 13. That is, in the central portion of the discharge cell 13, the number of short bars 14 formed between the electrode line A1 closest to the discharge gap 12 and the electrode line A2 adjacent thereto, and the electrode line B1 closest to the discharge gap 12 and The number of short bars 14 formed between adjacent electrode lines B2 is set to be larger than that of other portions. As described above, the scan electrode 2 and the sustain electrode 3 are configured by the electrode lines divided into a plurality in the arrangement direction of the electrodes and the short bars 14 that electrically couple the electrode lines. The electrode line and the short bar 14 are made of, for example, a metal such as silver, and are made of an opaque material that prevents transmission of visible light.

このプラズマディスプレイパネルは、1フィールド期間を複数のサブフィールドに分割し、表示の階調に応じて発光させるサブフィールドの組み合わせを変えることにより画像表示を行う。各サブフィールドは初期化期間、アドレス期間および維持期間からなる。   In this plasma display panel, one field period is divided into a plurality of subfields, and image display is performed by changing the combination of subfields that emit light in accordance with display gradation. Each subfield includes an initialization period, an address period, and a sustain period.

初期化期間では、例えば、正極性の初期化電圧を全ての走査電極2に印加して初期化放電を発生させ、走査電極2および維持電極3を覆う誘電体層5上の保護層6および蛍光体層11の上に必要な壁電荷を蓄積する。   In the initialization period, for example, a positive initialization voltage is applied to all the scan electrodes 2 to generate an initialization discharge, and the protective layer 6 on the dielectric layer 5 that covers the scan electrodes 2 and the sustain electrodes 3 and the fluorescent light. Necessary wall charges are accumulated on the body layer 11.

初期化期間に続くアドレス期間では、全ての走査電極2に、順番に負極性の走査パルスを印加することにより走査し、表示データがある場合、走査電極2を走査している間に所望のデータ電極8に正極性のデータパルスを印加すると、その走査電極2とデータ電極8との間でアドレス放電が起こり、走査電極2上の保護層6の表面に壁電荷が形成される。このようにして点灯させる放電セル13を選択するための書き込み動作が行われる。   In the address period following the initialization period, scanning is performed by sequentially applying negative scanning pulses to all the scanning electrodes 2, and when there is display data, desired data is scanned while scanning the scanning electrodes 2. When a positive data pulse is applied to the electrode 8, an address discharge occurs between the scan electrode 2 and the data electrode 8, and wall charges are formed on the surface of the protective layer 6 on the scan electrode 2. Thus, an address operation for selecting the discharge cells 13 to be lit is performed.

アドレス期間に続く維持期間では、一定の期間、走査電極2と維持電極3との間に放電を維持するのに十分な電圧を印加する。これにより、走査電極2と維持電極3との間に維持放電が発生し、一定の期間、蛍光体層11を励起発光させる。アドレス期間においてアドレス放電が起こらなかった放電セル13では、維持放電は発生せず蛍光体層11の励起発光は起こらない。   In the sustain period following the address period, a voltage sufficient to maintain the discharge is applied between the scan electrode 2 and the sustain electrode 3 for a certain period. Thereby, a sustain discharge is generated between the scan electrode 2 and the sustain electrode 3, and the phosphor layer 11 is excited to emit light for a certain period. In the discharge cell 13 where no address discharge has occurred during the address period, no sustain discharge occurs and excitation light emission of the phosphor layer 11 does not occur.

図4は、本実施の形態におけるプラズマディスプレイパネルの駆動電圧波形のうち、初期化期間および維持期間の電圧波形を示す。初期化期間には走査電極2に初期化電圧15を印加し、維持期間には走査電極2と維持電極3に交互に維持パルス16を印加する。維持パルス16は立ち上がりが急峻なパルスであり、維持パルス16の印加時に生じる維持放電は強い放電となる。これに対し、初期化電圧15は立ち上がりが緩やかで電圧が徐々に変化するために、初期化電圧15の印加時に生じる初期化放電は連続的な微弱放電となる。このように走査電極2と維持電極3との間に緩やかに変化する電圧を印加することで発生する初期化放電は微弱放電となる。ここで、初期化電圧15において立ち上がりの電圧変化を例えば10V/μs以下とすればよく、この電圧変化の下限値は、アドレス期間や維持期間に必要とする実用的な時間を考慮して決定すればよい。   FIG. 4 shows voltage waveforms in the initialization period and the sustain period among the driving voltage waveforms of the plasma display panel in the present embodiment. Initialization voltage 15 is applied to scan electrode 2 during the initialization period, and sustain pulse 16 is applied alternately to scan electrode 2 and sustain electrode 3 during the sustain period. The sustain pulse 16 is a pulse having a sharp rise, and the sustain discharge generated when the sustain pulse 16 is applied is a strong discharge. On the other hand, the initializing voltage 15 rises slowly and the voltage gradually changes. Therefore, the initializing discharge generated when the initializing voltage 15 is applied becomes a continuous weak discharge. Thus, the initializing discharge generated by applying a slowly changing voltage between the scan electrode 2 and the sustain electrode 3 is a weak discharge. Here, it is sufficient that the rising voltage change in the initialization voltage 15 is, for example, 10 V / μs or less, and the lower limit value of this voltage change is determined in consideration of the practical time required for the address period and the sustain period. That's fine.

図5に維持放電の放電領域を示し、図6に初期化放電の放電領域を示す。維持放電時には図5の発光領域17に示すように、走査電極2および維持電極3の上で発光が生じ、放電ギャップ12から離れた領域(網掛けした領域)18でより強く発光する。これは、維持放電が強放電であるため、放電が大きく広がるからである。このため、放電ギャップ12に近い部分のショートバー14が多くなっても強い発光の領域が遮られず、輝度の低下率は少なくなる。   FIG. 5 shows a discharge region for sustain discharge, and FIG. 6 shows a discharge region for initialization discharge. At the time of sustain discharge, as shown in the light emission region 17 of FIG. 5, light emission occurs on the scan electrode 2 and the sustain electrode 3, and light is emitted more intensely in a region (shaded region) 18 away from the discharge gap 12. This is because the discharge is greatly spread because the sustain discharge is a strong discharge. For this reason, even if the number of short bars 14 near the discharge gap 12 increases, the strong light emission region is not blocked, and the luminance reduction rate decreases.

一方、初期化放電時には微弱な放電のため放電が広がらず、図6の発光領域19に示すように、放電ギャップ12上と放電ギャップ12寄りの走査電極2上および維持電極3上でのみ発光が生じる。また、図4のように維持電極3に対して走査電極2が正極性となるような初期化電圧15を印加した場合は、維持電極3がカソードとなって発光が強くなるため、維持電極3上の領域(網掛けした領域)20が強く発光する領域となる。このため、放電ギャップ12に近い部分のショートバー14を多くすると、初期化放電による発光の強い領域が遮られることになり、輝度が低下する割合が高くなる。   On the other hand, during the initializing discharge, the discharge does not spread due to the weak discharge, and light is emitted only on the discharge gap 12, the scan electrode 2 near the discharge gap 12, and the sustain electrode 3, as shown in the light emission region 19 of FIG. Arise. Also, as shown in FIG. 4, when the initialization voltage 15 is applied so that the scan electrode 2 becomes positive with respect to the sustain electrode 3, the sustain electrode 3 becomes a cathode and the light emission becomes stronger. The upper region (shaded region) 20 is a region that emits light strongly. For this reason, if the number of short bars 14 near the discharge gap 12 is increased, a region where light emission due to the initialization discharge is strong is blocked, and the rate of reduction in luminance increases.

つまり、本実施の形態によって放電ギャップ12寄りのショートバー14を多くすることで、維持放電による輝度低下の割合よりも初期化放電による輝度低下の割合の方がより大きくなる。一方、コントラストはほぼ維持放電による輝度を初期化放電による輝度で割ったものと比例する。よって、本実施の形態によれば、維持放電の発光による輝度低下率に比べて初期化放電の発光による輝度低下率を大きくすることができるため、コントラストを高くすることが可能となり、表示性能の高いプラズマディスプレイパネルを実現することができる。   That is, by increasing the number of short bars 14 near the discharge gap 12 according to the present embodiment, the ratio of the luminance decrease due to the initializing discharge becomes larger than the ratio of the luminance decrease due to the sustain discharge. On the other hand, the contrast is approximately proportional to the luminance due to the sustain discharge divided by the luminance due to the initialization discharge. Therefore, according to the present embodiment, it is possible to increase the luminance reduction rate due to the light emission of the initializing discharge as compared with the luminance reduction rate due to the light emission of the sustain discharge. A high plasma display panel can be realized.

以上のように本発明は、走査電極および維持電極を複数の電極ラインで構成したプラズマディスプレイパネルにおいて、コントラストの高いプラズマディスプレイパネルを実現する際に有用である。   As described above, the present invention is useful in realizing a plasma display panel with high contrast in a plasma display panel in which the scan electrode and the sustain electrode are configured by a plurality of electrode lines.

本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイパネルの一部を示す斜視図The perspective view which shows a part of plasma display panel in one embodiment of this invention 同プラズマディスプレイパネルの走査電極および維持電極とデータ電極を示す概略平面図Schematic plan view showing scan electrodes, sustain electrodes and data electrodes of the plasma display panel 同プラズマディスプレイパネルの走査電極および維持電極の形状を示す平面図A plan view showing shapes of scan electrodes and sustain electrodes of the plasma display panel 同プラズマディスプレイパネルの走査電極および維持電極に印加する駆動電圧波形の一部を示す波形図Waveform diagram showing a part of the drive voltage waveform applied to the scan electrode and sustain electrode of the plasma display panel 同プラズマディスプレイパネルにおける維持放電による発光領域を示す図The figure which shows the light emission area by the sustain discharge in the same plasma display panel 同プラズマディスプレイパネルにおける初期化放電による発光領域を示す図The figure which shows the light emission area by the initialization discharge in the same plasma display panel

符号の説明Explanation of symbols

1 前面基板
2 走査電極
3 維持電極
4 表示電極
7 背面基板
8 データ電極
12 放電ギャップ
13 放電セル
14 ショートバー
A1〜A4 走査電極の電極ライン
B1〜B4 維持電極の電極ライン
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Front substrate 2 Scan electrode 3 Sustain electrode 4 Display electrode 7 Rear substrate 8 Data electrode 12 Discharge gap 13 Discharge cell 14 Short bar A1-A4 Scan electrode electrode line B1-B4 Sustain electrode electrode line

Claims (2)

放電ギャップを介して配置された走査電極および維持電極からなる表示電極を複数形成した前面基板と、この前面基板に放電空間を挟んで対向配置され且つ前記表示電極と直交する方向にデータ電極を形成した背面基板と、前記表示電極と前記データ電極との立体交差部に形成された放電セルとを有し、前記走査電極および前記維持電極を、この電極の配列方向に複数本に分割した電極ラインと、この電極ライン間を電気的に結合するショートバーとで構成するとともに、前記放電セルの中央部で前記ショートバーの数が多くなるように構成し、前記走査電極と前記維持電極との間に緩やかに変化する電圧を印加して初期化放電を起こすことを特徴とするプラズマディスプレイパネル。 A front substrate on which a plurality of display electrodes composed of scan electrodes and sustain electrodes arranged via a discharge gap are formed, and a data electrode is formed opposite to the front substrate with a discharge space interposed therebetween and in a direction perpendicular to the display electrodes A back substrate, a discharge cell formed at a three-dimensional intersection of the display electrode and the data electrode, and an electrode line in which the scan electrode and the sustain electrode are divided into a plurality in the arrangement direction of the electrode And a short bar that electrically couples between the electrode lines, and the number of the short bars is increased at the center of the discharge cell, between the scan electrode and the sustain electrode. A plasma display panel characterized in that a slowly changing voltage is applied to cause an initializing discharge. 放電ギャップに最も近い電極ラインと、それに隣接する電極ラインとの間のショートバーの数を多くすることを特徴とする請求項1記載のプラズマディスプレイパネル。 2. The plasma display panel according to claim 1, wherein the number of short bars between the electrode line closest to the discharge gap and the electrode line adjacent thereto is increased.
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