JPH1196923A - Plasma display panel - Google Patents

Plasma display panel

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JPH1196923A
JPH1196923A JP9255285A JP25528597A JPH1196923A JP H1196923 A JPH1196923 A JP H1196923A JP 9255285 A JP9255285 A JP 9255285A JP 25528597 A JP25528597 A JP 25528597A JP H1196923 A JPH1196923 A JP H1196923A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
blue
discharge
discharge cells
green
emission luminance
Prior art date
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Withdrawn
Application number
JP9255285A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Katsuichiro Oshikawa
勝一郎 押川
Hitoshi Hirakawa
仁 平川
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Fujitsu Ltd
Original Assignee
Fujitsu Ltd
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Publication date
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Publication of JPH1196923A publication Critical patent/JPH1196923A/en
Withdrawn legal-status Critical Current

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To enhance the brightness of colors of multiple phosphors, by farming one set from four discharge cells consisting of three discharge cells and one discharge cell which is near to them and is provided with a phosphor of an arbitrary color among red, green and blue, then by constituting one picture element. SOLUTION: One picture element is composed of four discharge cells. That is, a PDP 10 of AC drive type is constituted so that the front side substrate and the rear side substrate are laminated, and sustained electrodes X, Y engaged in a sustained discharge are formed on the front side substrate, also address electrodes engaged in an address discharge and partition walls 29 for partitioning the discharge space are formed on the rear side substrate. Phosphors 28R, 28G, 28B, 28B of three colors are formed in the order of red, green, blue, blue, on the inside surface of the discharge cells comparted by the partition walls 29. The structure of four discharge cells per picture element can raise luminescent brightness of the color having the lowest rise of the luminescent brightness, and can raise the brightness of the entire panel with well-balanced colors.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、プラズマディス
プレイパネル(PDP)に関し、さらに詳しくは、カラ
ー表示用のPDPに関する。
The present invention relates to a plasma display panel (PDP), and more particularly, to a PDP for color display.

【0002】[0002]

【従来の技術】近年、PDPはカラー化が進み、テレ
ビ、計算機端末等への応用が可能となり、現在、大型フ
ラットディスプレイ実現可能デバイスとして注目されて
いる。
2. Description of the Related Art In recent years, the colorization of PDP has been advanced, and it has become possible to apply it to televisions, computer terminals, and the like.

【0003】PDPは、一対のガラス基板を微少間隔で
配置し、周辺を封止することによって内部に放電空間を
形成した自己発光型の表示パネルである。このようなP
DPでは、放電空間は隔壁によって仕切られている。こ
の隔壁で仕切られた放電空間は放電セルと呼ばれ、カラ
ー表示用のPDPでは、1画素をRed(赤)、Gre
en(緑)、Blue(青)の3色の放電セルで構成す
るようにしている。
[0003] A PDP is a self-luminous display panel in which a pair of glass substrates are arranged at very small intervals, and the periphery is sealed to form a discharge space therein. Such a P
In DP, a discharge space is partitioned by a partition. The discharge space partitioned by the partition walls is called a discharge cell, and in a PDP for color display, one pixel is composed of Red (red) and Gre.
The discharge cells are composed of three color cells of en (green) and Blue (blue).

【0004】例えばマトリクス表示方式の代表的なもの
として、カラー表示用のAC駆動型PDPを例に挙げる
と、図7に示すような構成となっている。この図におい
て、10はカラー表示用のAC駆動型PDPである。前
面側のガラス基板(以下、前面側基板という)11の内
面には、マトリクス表示のラインL毎に主放電を発生さ
せるための一対のサステイン電極X,Yが配列されてい
る。サステイン電極X,Yは、それぞれが透明電極12
と金属電極13とからなり、誘電体層17で被覆され、
誘電体層17は酸化マグネシウム(MgO)からなる保
護膜18で覆われている。
For example, as a typical matrix display system, an AC-driven PDP for color display has a configuration as shown in FIG. In this figure, reference numeral 10 denotes an AC-driven PDP for color display. A pair of sustain electrodes X and Y for generating a main discharge for each line L of a matrix display are arranged on the inner surface of a front glass substrate (hereinafter, referred to as a front substrate) 11. The sustain electrodes X and Y are each composed of a transparent electrode 12.
And a metal electrode 13, covered with a dielectric layer 17,
The dielectric layer 17 is covered with a protective film 18 made of magnesium oxide (MgO).

【0005】背面側のガラス基板(以下、背面側基板と
いう)21の内面には、下地層22、アドレス電極A、
絶縁層24が順次形成された後、アドレス電極Aを挟む
ように帯状の隔壁29が形成されている。帯状の隔壁2
9によって規定される細長い隔壁間溝部(放電セル)の
内面(底面と側面)には、3色(Red,Green,
Blue)の蛍光体28R,28G,28Bが形成され
ている。
[0005] On the inner surface of a glass substrate 21 on the back side (hereinafter referred to as a back side substrate), a base layer 22, an address electrode A,
After the insulating layer 24 is sequentially formed, a strip-shaped partition wall 29 is formed so as to sandwich the address electrode A. Strip-shaped partition 2
9 are provided on the inner surface (bottom surface and side surface) of the elongated inter-partition groove (discharge cell) defined by 9.
Blue) phosphors 28R, 28G, and 28B are formed.

【0006】上述したように、表示の1ピクセル(画
素)は、ライン方向に並ぶ3つのサブピクセル(放電セ
ル)からなる。隔壁29によって放電空間30がマトリ
クス表示のライン方向にサブピクセル毎に区画され、か
つ放電空間30の間隙寸法が一定に保持されている。
As described above, one pixel (pixel) of the display is composed of three sub-pixels (discharge cells) arranged in the line direction. The partition 29 divides the discharge space 30 into sub-pixels in the line direction of the matrix display, and the gap size of the discharge space 30 is kept constant.

【0007】図8は図7で示したカラー表示用のAC駆
動型PDPの各放電セルの蛍光体の色配置を示す説明図
であり、PDPを平面的にみたものである。このよう
に、従来のカラー表示用のPDPにおいては、1画素を
Red,Green,Blueの3つの放電セルで構成
していた。
FIG. 8 is an explanatory view showing the color arrangement of the phosphor of each discharge cell of the AC-driven PDP for color display shown in FIG. 7, and is a plan view of the PDP. As described above, in the conventional color display PDP, one pixel is constituted by three discharge cells of Red, Green, and Blue.

【0008】[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ
うな従来のカラー表示用のPDPにおいては、Red,
Green,Blueの蛍光体の発光輝度は、実際には
均一でないため、全色均一に発光させた場合、特定の色
が弱くなり、色バランスが崩れるため、表示品位の低下
をまねく。
However, in such a conventional PDP for color display, Red,
The emission luminances of the Green and Blue phosphors are not actually uniform. Therefore, when all the colors emit light uniformly, a specific color is weakened and the color balance is lost, which leads to a deterioration in display quality.

【0009】具体的には、図8に示した従来の1画素を
3つの放電セルで構成するPDPでは、目的の色バラン
スを保ったまま発光輝度をあげようとした場合、全ての
蛍光体について同じ比率で発光輝度をあげることは困難
である。
More specifically, in the conventional PDP shown in FIG. 8 in which one pixel is composed of three discharge cells, if the emission luminance is to be increased while maintaining the desired color balance, all the phosphors are required. It is difficult to increase the light emission luminance at the same ratio.

【0010】すなわち、例えば、現時点で入手可能な蛍
光体で発光輝度を上げようとした場合、同じ電圧を印加
するという条件のもとでは、Red,Greenについ
ては、現在よりも発光輝度が40%程度高い蛍光体の入
手が可能であるが、Blueについては、現在よりも発
光輝度が20%程度高い蛍光体しか入手できない。この
ため、Red,Greenについては発光輝度をあげら
れるが、Blueについては発光輝度をあげられないと
いった事が発生する。
That is, for example, when it is attempted to increase the light emission luminance with a currently available phosphor, under the condition that the same voltage is applied, the light emission luminance of Red and Green is 40% higher than at present. Although it is possible to obtain a phosphor with a degree higher than that of blue, only a phosphor whose emission luminance is about 20% higher than that of Blue is available. Therefore, the emission luminance of Red and Green can be increased, but the emission luminance of Blue cannot be increased.

【0011】このような理由により、パネル全体の輝度
をあげようとすると色バランスが崩れてしまうため、パ
ネル全体の発光輝度は特定の色の発光輝度上昇に左右さ
れる。また、発光輝度を上昇させることにより色バラン
スを変えて、特定の色を強調しようとする場合、その色
の発光輝度上昇範囲内でしか色バランスを変えることが
できない。
For these reasons, when trying to increase the luminance of the entire panel, the color balance is lost, so that the emission luminance of the entire panel depends on the increase in the emission luminance of a specific color. Further, when trying to emphasize a specific color by changing the color balance by increasing the light emission luminance, the color balance can be changed only within the light emission luminance increase range of that color.

【0012】この点についてさらに詳細に説明する。図
9は従来の1画素3つの放電セル構造のPDPにおける
Red,Green,Blueの各放電セルの発光輝度
を示すグラフであり、グラフ中、左側は発光輝度を上昇
させる前のRed,Green,Blueの各放電セル
の発光輝度を示し、右側は発光輝度を上昇させた場合の
Red,Green,Blueの各放電セルの発光輝度
を示している。
This will be described in more detail. FIG. 9 is a graph showing the emission luminance of each of the Red, Green, and Blue discharge cells in a conventional PDP having a three-discharge cell structure with one pixel. In the graph, the left side of the graph shows Red, Green, and Blue before the emission luminance is increased. The right side shows the emission luminance of each of Red, Green, and Blue discharge cells when the emission luminance is increased.

【0013】このグラフに示すように、例えば、色バラ
ンスを発光輝度比で、Red:Green:Blue=
2:3:1に保ったまま、発光輝度をあげようとする
と、各色の発光輝度の上昇の比率は、Red40%(グ
ラフ中、黒+白の部分)、Green40%(グラフ
中、黒+白の部分)、Blue20%(グラフ中、黒の
部分)であるため、全体では最も発光輝度の上昇率の低
いBlueの上昇率に合わせる結果となり、20%の発
光輝度上昇(グラフ中、黒の部分)にとどまってしまう
(図9の右側のグラフ参照)。
[0013] As shown in this graph, for example, the color balance is represented by the ratio of red: green: blue =
If it is attempted to increase the light emission luminance while keeping the ratio at 2: 3: 1, the ratio of the increase in light emission luminance of each color is Red 40% (black + white portion in the graph) and Green 40% (black + white in the graph). Portion) and Blue 20% (black portion in the graph), the result is the same as the increase rate of Blue, which has the lowest increase rate of the emission luminance as a whole, and the emission luminance increase of 20% (black portion in the graph) ) (See the graph on the right side of FIG. 9).

【0014】すなわち、色バランスを固定しようとすれ
ば、グラフ中、黒の部分までしか発光輝度をあげること
ができない。一方、色バランスを固定させずに、各色の
発光輝度上昇分をそのまま適用すると、Red40%ア
ップ、Green40%アップ、Blue20%アップ
となり、Red:Green:Blue=2:3:1と
いう色バランスが崩れてしまう。
That is, if the color balance is to be fixed, the light emission luminance can be increased only up to the black portion in the graph. On the other hand, if the increase in the emission luminance of each color is applied as it is without fixing the color balance, Red 40% increase, Green 40% increase, Blue 20% increase, and the color balance of Red: Green: Blue = 2: 3: 1 is broken. Would.

【0015】また、色バランスを変えて、例えばBlu
eを強調しようとする場合、色バランスの変化はBlu
e以外の色の発光輝度を低下させることによっても達成
することができるが、それでは、全体の発光輝度が低下
してしまう。このため、全体の発光輝度を低下させない
ためには、他の色の発光輝度をそのままにして、Blu
eの発光輝度だけを上昇させることが望ましいが、この
ようにBlueを強調した色バランスに変える場合も、
Blueの発光輝度上昇分の範囲内でしか色バランスを
変えることができない。
Further, by changing the color balance, for example,
When e is to be emphasized, the change in color balance is Blu
This can also be achieved by lowering the emission luminance of colors other than e, but this will reduce the overall emission luminance. For this reason, in order not to lower the overall light emission luminance, the luminance of other colors is kept as it is, and
Although it is desirable to increase only the emission luminance of e, when changing to a color balance in which Blue is emphasized in this way,
The color balance can be changed only within the range of the increase in the emission luminance of Blue.

【0016】この発明は、このような事情を考慮してな
されたもので、特定の色の蛍光体の表面積を増やす事で
発光輝度をあげ、色バランスを保ったりあるいは変化さ
せることが可能なプラズマディスプレイパネルを提供す
るものである。
The present invention has been made in view of such circumstances, and a plasma capable of maintaining or changing the color balance by increasing the surface area of a phosphor of a specific color to increase the emission luminance. A display panel is provided.

【0017】[0017]

【課題を解決するための手段】この発明は、対向する一
対の基板間に主放電を発生する放電電極対と直交する方
向でストライプ状の多数の隔壁が平行して配置され、隣
接する隔壁間に画定された前記主放電用の複数の放電セ
ルにそれぞれ赤、緑、青の蛍光体が形成されるととも
に、赤、緑、青の蛍光体がそれぞれ形成された3つの放
電セルとこれらに隣接し赤、緑、青の内の任意の色の蛍
光体が形成された1つの放電セルとからなる4つの放電
セルを一組として1画素を構成し、それにより重複する
蛍光体の色の輝度を上昇させる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 the present invention, a large number of stripe-shaped partitions are arranged in parallel in a direction orthogonal to a pair of discharge electrodes for generating a main discharge between a pair of opposed substrates. Red, green, and blue phosphors are respectively formed in the plurality of discharge cells for main discharge defined in the above, and three discharge cells in which red, green, and blue phosphors are respectively formed, and three discharge cells adjacent thereto. One pixel is constituted by a set of four discharge cells including one discharge cell on which a phosphor of an arbitrary color among red, green, and blue is formed. Is a plasma display panel characterized in that the plasma display panel is raised.

【0018】この発明によれば、1画素を構成する4つ
の放電セルの内、2つの放電セルに同じ色の蛍光体が形
成されているので、その同じ色にした蛍光体について
は、表面積を増やして、その色の発光輝度をあげること
ができ、それにより発光輝度を上昇させる方向で、全体
の色バランスを保ったり変化させたりすることができ
る。
According to the present invention, the phosphors of the same color are formed in two of the four discharge cells constituting one pixel, so that the phosphors of the same color have a small surface area. By increasing it, the light emission luminance of the color can be increased, so that the overall color balance can be maintained or changed in the direction of increasing the light emission luminance.

【0019】例えば、全体の色バランスを保つ場合であ
れば、赤と緑の色の発光輝度は充分にあげることができ
るが、青色の蛍光体については、青色の蛍光塗料自身の
限界により、どのように化学的に処理してもある程度ま
でしか発光輝度をあげられないという時でも、青色の蛍
光体の表面積を倍にして、青色の発光輝度の程度を他の
色の発光輝度の程度にまで引き上げることができるた
め、発光輝度を低下させずに全体の色バランスを保つこ
とができる。
For example, if the overall color balance is to be maintained, the emission luminance of red and green colors can be sufficiently increased. Even if the luminous brightness can be increased only to a certain extent even if it is chemically treated, the surface area of the blue phosphor is doubled and the level of the blue luminescent brightness is reduced to the level of the luminescent brightness of other colors. Since it can be raised, the overall color balance can be maintained without lowering the emission luminance.

【0020】[0020]

【発明の実施の形態】この発明において、一対の基板と
しては、従来公知のガラス基板を適用することができ
る。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS In the present invention, a conventionally known glass substrate can be used as a pair of substrates.

【0021】隔壁としては、上記一対の基板の内の片方
の基板に従来公知の方法と材料で形成された隔壁を適用
することができる。蛍光体は、放電セルの内部に従来公
知の蛍光塗料を塗布して乾燥させた後、焼成することに
より形成することができる。
As the partition, a partition formed on one of the pair of substrates by a conventionally known method and material can be used. The phosphor can be formed by applying a conventionally known fluorescent paint to the inside of the discharge cell, drying it, and then firing it.

【0022】上記構成においては、一組の4つの放電セ
ルの内の2つの放電セルに青色の蛍光体を形成するよう
にしてもよい。また、同じ色の蛍光体が形成された2つ
の放電セルをそれぞれ画定する隔壁の間に、共通に駆動
されるアドレス電極を設けた構成としてもよい。また、
隣合う2つの放電セルに同じ色の蛍光体を形成するよう
にしてもよいし、隣合わない2つの放電セルに同じ色の
蛍光体を形成するようにしてもよい。
In the above configuration, a blue phosphor may be formed in two discharge cells of a set of four discharge cells. In addition, a configuration may be adopted in which address electrodes that are commonly driven are provided between partition walls that respectively define two discharge cells on which phosphors of the same color are formed. Also,
Phosphors of the same color may be formed in two adjacent discharge cells, or phosphors of the same color may be formed in two non-adjacent discharge cells.

【0023】以下、図面に示す実施の形態に基づいてこ
の発明を詳述する。なお、これによってこの発明が限定
されるものではない。以下においては、プラズマディス
プレイパネルとしてカラー表示用のAC駆動型PDPを
例に挙げて説明する。
Hereinafter, the present invention will be described in detail based on an embodiment shown in the drawings. Note that the present invention is not limited to this. Hereinafter, an AC-driven PDP for color display will be described as an example of a plasma display panel.

【0024】図1はカラー表示用のAC駆動型PDPの
各放電セルの蛍光体の色配置を示す説明図であり、PD
Pを平面的にみたものである。本発明のカラー表示用の
AC駆動型PDPは、基本的には、図7および図8で示
した従来の構造と同じであるが、従来の構造と異なると
ころは、1画素をRed,Green,Blue,Bl
ueの4つの放電セルで構成しているところである。
FIG. 1 is an explanatory diagram showing the color arrangement of phosphors in each discharge cell of an AC-driven PDP for color display.
It is a plan view of P. The AC-driven PDP for color display of the present invention is basically the same as the conventional structure shown in FIGS. 7 and 8, except that one pixel is composed of Red, Green, Blue, Bl
ue of four discharge cells.

【0025】すなわち、本発明のカラー表示用のAC駆
動型PDP10は、前面側基板と背面側基板とを貼り合
わせた構造となっており、前面側基板には、サステイン
放電を行うサステイン電極X,Yが形成されている。
That is, the AC drive type PDP 10 for color display of the present invention has a structure in which a front substrate and a rear substrate are bonded to each other, and the front substrate has a sustain electrode X, which performs a sustain discharge. Y is formed.

【0026】そして、背面側基板には、アドレス放電を
行うアドレス電極と、放電空間を区画するための隔壁2
9が形成されており、この隔壁29によって画定された
放電空間である放電セルの内面には、Red,Gree
n,Blue,Blueの順で、3色の蛍光体28R,
28G,28B,28Bが形成されている。なお、アド
レス電極は図1には示していないが、隔壁29と隔壁2
9との間に、図7と同じように形成されている。
An address electrode for performing an address discharge and a partition wall 2 for defining a discharge space are provided on the rear substrate.
9 are formed, and Red, Green are provided on the inner surface of the discharge cell, which is the discharge space defined by the partition wall 29.
n, Blue, and Blue in the order of three color phosphors 28R,
28G, 28B, 28B are formed. Although the address electrodes are not shown in FIG.
9 is formed in the same manner as in FIG.

【0027】このように、1画素4つの放電セル構造に
すれば、最も発光輝度上昇が少ない色の発光輝度をあげ
る事ができるので、色バランスを保ったままで、パネル
全体の発光輝度を従来よりもあげる事が可能となる。ま
た、発光輝度をあげる方向で色バランスを変えてある特
定の色を強調する場合でも、その特定の色の強調可能範
囲を広くすることができる。
As described above, if the discharge cell structure has four pixels per pixel, it is possible to increase the light emission luminance of the color with the least increase in light emission luminance. Therefore, the light emission luminance of the entire panel can be reduced while maintaining the color balance. Can be raised. Further, even when a specific color is emphasized by changing the color balance in a direction to increase the light emission luminance, the emphasizable range of the specific color can be widened.

【0028】例えば、現時点で入手可能な蛍光体で発光
輝度を上げようとした場合、同じ電圧を印加するという
条件のもとでは、Red,Greenについては、現在
よりも発光輝度が40%程度高い蛍光体の入手が可能で
あるが、Blueについては、現在よりも発光輝度が2
0%程度高い蛍光体しか入手できない、という条件があ
るとする。
For example, when the emission luminance is to be increased with a currently available phosphor, under the condition that the same voltage is applied, the emission luminance of Red and Green is about 40% higher than at present. Although a phosphor can be obtained, the emission luminance of Blue is 2 times higher than at present.
It is assumed that there is a condition that only a phosphor that is about 0% higher can be obtained.

【0029】このような条件のもとで、PDP全体の発
光輝度をあげようとすると、従来では、Blueについ
てはRed,Greenほど充分に発光輝度をあげられ
ないため、PDP全体の発光輝度も充分にあげられない
といった事が生じていたが、本発明の構成では、Blu
eの放電セルを2つにしているため、Blueの発光輝
度をあげることができ、これにより、全ての蛍光体につ
いて同じ比率で発光輝度をあげることが可能となる。
Under these conditions, if it is attempted to increase the light emission luminance of the whole PDP, conventionally, the light emission luminance of Blue cannot be sufficiently increased as compared with that of Red and Green. However, in the configuration of the present invention, Blu
Since the number of the discharge cells of e is two, the emission luminance of Blue can be increased, whereby the emission luminance of all the phosphors can be increased at the same ratio.

【0030】図2は本発明による1画素4つの放電セル
構造のPDPにおけるRed,Green,Blue,
Blueの各放電セルの発光輝度を示すグラフであり、
グラフ中、左側は発光輝度を上昇させる前のRed,G
reen,Blue,Blueの各発光輝度を示し、右
側は発光輝度を上昇させた場合のRed,Green,
Blue,Blueの各放電セルの発光輝度を示してい
る。
FIG. 2 shows a red, green, blue, red, green, blue, and the like in a PDP having a discharge cell structure of four pixels per pixel according to the present invention.
It is a graph which shows the light emission luminance of each discharge cell of Blue,
In the graph, the left side shows Red, G before increasing the emission luminance.
The light emission luminances of green, blue, and blue are shown. On the right, Red, Green,
It shows the light emission luminance of each of the blue and blue discharge cells.

【0031】このグラフに示すように、例えば、色バラ
ンスを発光輝度比で、Red:Green:Blue=
2:3:1に保ったまま、発光輝度をあげる場合、Bl
ueの放電セルは2つあるため、1つの放電セル当たり
の発光輝度は従来の1/2でよい(図2の左側のグラフ
参照)。
As shown in this graph, for example, the color balance is expressed by a ratio of red: green: blue =
When increasing the light emission luminance while keeping the ratio at 2: 3: 1, Bl
Since there are two ue discharge cells, the emission luminance per discharge cell may be 1 / of that of the related art (see the graph on the left side of FIG. 2).

【0032】したがって、Blueの発光輝度に上限が
あったとしても、例えば前述の例では、各色の発光輝度
の上昇の比率を、Red40%(グラフ中、黒の部
分)、Green40%(グラフ中、黒の部分)、Bl
ue40%(グラフ中、黒の部分)とすることができる
(図2の右側のグラフ参照)。
Therefore, even if there is an upper limit to the emission luminance of Blue, for example, in the above-described example, the ratio of the increase in the emission luminance of each color is 40% for Red (black portion in the graph) and 40% for Green (in the graph, Black part), Bl
ue 40% (black portion in the graph) (see the graph on the right side of FIG. 2).

【0033】このように、1画素をRed,Gree
n,Blue,Blueの4つの放電セルで構成した場
合には、発光輝度の上昇に限界があったとしても、色バ
ランスをRed:Green:Blue=2:3:1に
保ったまま、Red,Green,Blueの発光輝度
を、それぞれ40%ずつ上昇させることができ、これに
より、色バランスを保ったまま、パネル全体の発光輝度
を40%上昇させることが可能となる。
As described above, one pixel is assigned to Red, Green
In the case of using four discharge cells of n, Blue, and Blue, Red, Green: Blue = 2: 3: 1 while maintaining the color balance, even if there is a limit to the increase in emission luminance. The emission luminance of Green and Blue can be increased by 40%, respectively, whereby the emission luminance of the entire panel can be increased by 40% while maintaining the color balance.

【0034】また、色バランスを変えて、ある特定の色
を強調しようとする場合でも、パネルの発光輝度を低下
させずに色バランスを変えることができる。すなわち、
従来のパネル構造では、例えばBlueの強調は、発光
輝度上昇可能分の20%が限度であったため、その比率
以上にBlueを強調しようとすれば、他の色の発光輝
度を低下させる必要があったが、本発明の1画素4つの
放電セル構造であれば、Blueについて40%以上の
発光輝度の上昇が可能となるので、パネルの発光輝度を
低下させずにBlueを20%以上強調させることがで
きる。つまり、図2のグラフの右側の白部分の発光輝度
を適用することにより、発光輝度を上昇させる方向で、
充分にBlueを強調することが可能となる。
Even when the color balance is changed to emphasize a specific color, the color balance can be changed without lowering the light emission luminance of the panel. That is,
In the conventional panel structure, for example, the enhancement of Blue is limited to 20% of the possible emission luminance increase. Therefore, if it is attempted to enhance Blue beyond that ratio, it is necessary to reduce the emission luminance of other colors. However, with the four-pixel discharge cell structure of the present invention, it is possible to increase the emission luminance of Blue by 40% or more. Therefore, it is necessary to emphasize Blue by 20% or more without lowering the emission luminance of the panel. Can be. That is, by applying the light emission luminance of the white part on the right side of the graph of FIG.
Blue can be sufficiently emphasized.

【0035】なお、上記の説明においては、Blueの
放電セルを2つにした例を示したが、これは、Blue
の蛍光体の発光輝度の上昇に限界がある場合の例であっ
て、RedあるいはGreenの蛍光体の発光輝度の上
昇に限界がある場合には、RedあるいはGreenの
放電セルを2つにした構成にしてもよい。また、上記の
説明においては、2つにした放電セルを隣接させた例を
示したが、放電セルは隣接させずに離して配置してもよ
い。
In the above description, an example in which the number of discharge cells of Blue is two has been described.
In the case where there is a limit to the increase in the emission luminance of the phosphor of Red or Green, and when there is a limit to the increase in the emission luminance of the phosphor of Red or Green, a configuration using two Red or Green discharge cells is used. It may be. Further, in the above description, an example in which the two discharge cells are arranged adjacent to each other is shown, but the discharge cells may be arranged apart from each other.

【0036】図3はGreenを強調するためにGre
enの放電セルを2つにして離して配置した構造例を示
す説明図であり、図4は4つの放電セルの内3つの放電
セルのみを点灯するようにした例を示す説明図である。
FIG. 3 shows Green to emphasize Green.
FIG. 4 is an explanatory diagram showing an example of a structure in which two en cells are arranged apart from each other, and FIG. 4 is an explanatory diagram showing an example in which only three of the four discharge cells are turned on.

【0037】本発明の構造のパネルにおいては、従来の
ままの色のバランス、および発光輝度を保っておく場合
には、上述したように、4つの放電セルの内、増やした
色の発光輝度を半分にして4つの放電セルを点灯するよ
うにしてもよいが、4つの放電セルの内、増やした分の
放電セルを点灯せず、3つの放電セルのみを点灯するよ
うにしてもよい。
In the panel having the structure of the present invention, in order to maintain the color balance and the light emission luminance as before, the light emission luminance of the increased color among the four discharge cells is increased as described above. The discharge cells may be halved to light up the four discharge cells, but of the four discharge cells, only the three discharge cells may be lighted without lighting the increased number of discharge cells.

【0038】例えば、図4に示すように、従来のままの
色バランス、発光輝度を保つ場合には、1画素中のRe
d,Green,Blueの3つの放電セルだけを点灯
するようにしてもよい。そして、Greenを強調し、
発光輝度をあげる際には、図3に示すように、Red,
Green,Blue,Greenの4つの放電セルを
点灯する。
For example, as shown in FIG. 4, when maintaining the same color balance and light emission luminance as before, the Re
Only three discharge cells of d, Green, and Blue may be turned on. And emphasize Green,
When increasing the light emission luminance, as shown in FIG.
The four discharge cells of Green, Blue and Green are turned on.

【0039】次に、アドレス電極構造について説明す
る。図5は同色の2つの放電セルのアドレス電極を別々
に制御する場合の構造例を示す説明図、図6は同色の2
つの放電セルのアドレス電極を同時に制御する場合の構
造例を示す説明図である。
Next, the address electrode structure will be described. FIG. 5 is an explanatory view showing a structural example in the case where address electrodes of two discharge cells of the same color are separately controlled, and FIG.
FIG. 3 is an explanatory diagram showing a structural example in a case where address electrodes of two discharge cells are simultaneously controlled.

【0040】本発明による1画素あたり4つの放電セル
構造とした場合、同じ色の蛍光体を塗布した2つの放電
セルが存在することになるが、従来のままのアドレス電
極構造では、図5に示すように、同じ色の蛍光体を塗布
した2つの放電セルの各々のアドレス電極を個別に制御
する事になる。
In the case of four discharge cell structures per pixel according to the present invention, there are two discharge cells coated with phosphors of the same color. However, in the conventional address electrode structure, FIG. As shown, the address electrodes of the two discharge cells coated with the same color phosphor are individually controlled.

【0041】この場合、駆動回路側の変更が必要になる
可能性があるため、図6に示すように、あらかじめ同色
の蛍光体が塗布される2つの放電セルのアドレス電極を
基板上において共通接続しておき、その共通接続された
アドレス電極を共通制御する構造にしてもよい。これに
より、駆動回路側の変更を避けることができる。なお、
図では同色の放電セルが隣接する場合を示したが、同色
の放電セルが離れている場合でもこのようなアドレス電
極構造をとることができる。
In this case, since it is necessary to change the drive circuit side, as shown in FIG. 6, the address electrodes of two discharge cells to which the same color phosphor is applied in advance are commonly connected on the substrate. In addition, a structure may be employed in which the commonly connected address electrodes are commonly controlled. As a result, changes on the drive circuit side can be avoided. In addition,
The figure shows a case where discharge cells of the same color are adjacent to each other, but such an address electrode structure can be adopted even when discharge cells of the same color are separated.

【0042】このようにして、発光輝度をあげることが
難しい蛍光体の表面積を増やして発光輝度をあげること
により、色バランスを保ったまま、パネル全体の発光輝
度を上昇させることができる。
In this manner, by increasing the surface area of the phosphor, for which it is difficult to increase the light emission luminance, to increase the light emission luminance, it is possible to increase the light emission luminance of the entire panel while maintaining the color balance.

【0043】また、色バランスを変えてある特定の色を
強調しようとする場合でも、強調可能範囲を従来よりも
広くすることができ、さらにその色バランスの変更に際
しても、パネルの発光輝度を低下させずに色バランスを
変えることができる。
Further, even when the color balance is changed to emphasize a specific color, the emphasizable range can be made wider than before, and even when the color balance is changed, the light emission luminance of the panel is reduced. You can change the color balance without having to do this.

【0044】なお、本実施例においては、PDPとして
カラー表示用のAC駆動型PDPを例に挙げて説明した
が、本発明はこれに限定されるものではなく、カラー表
示用であれば、あらゆるPDPに適用することができ
る。
In this embodiment, an AC-driven PDP for color display has been described as an example of a PDP, but the present invention is not limited to this. It can be applied to PDP.

【0045】[0045]

【発明の効果】この発明によれば、発光輝度の低い色の
蛍光体についても発光輝度をあげることができるので、
色バランスを保ったまま、パネル全体の発光輝度をあげ
ることができる。また、色バランスを変えてある特定の
色を強調する場合でも、その特定の色の強調可能範囲を
従来よりも広くすることができる。
According to the present invention, it is possible to increase the emission luminance even for a phosphor of a color having a low emission luminance.
The emission luminance of the entire panel can be increased while maintaining the color balance. Even when a specific color is emphasized by changing the color balance, the emphasizable range of the specific color can be made wider than before.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明によるカラー表示用のAC駆動型PDP
の各放電セルの蛍光体の色配置を示す説明図である。
FIG. 1 is an AC-driven PDP for color display according to the present invention.
FIG. 4 is an explanatory diagram showing a color arrangement of phosphors of each discharge cell.

【図2】本発明による1画素4つの放電セル構造のPD
Pにおける各放電セルの発光輝度を示すグラフである。
FIG. 2 shows a PD having four discharge cell structures per pixel according to the present invention.
5 is a graph showing light emission luminance of each discharge cell at P.

【図3】本発明によるGreenを強調するためにGr
eenの放電セルを2つにして離して配置した構造例を
示す説明図である。
FIG. 3 shows Gr to emphasize Green according to the present invention.
FIG. 8 is an explanatory diagram showing an example of a structure in which two discharge cells are arranged apart from each other.

【図4】本発明による4つの放電セルの内3つの放電セ
ルのみを点灯するようにした例を示す説明図である。
FIG. 4 is an explanatory diagram showing an example in which only three of the four discharge cells according to the present invention are turned on.

【図5】本発明による同色の2つの放電セルのアドレス
電極を別々に制御する場合の構造例を示す説明図であ
る。
FIG. 5 is an explanatory diagram showing a structural example in the case where address electrodes of two discharge cells of the same color are separately controlled according to the present invention.

【図6】本発明による同色の2つの放電セルのアドレス
電極を同時に制御する場合の構造例を示す説明図であ
る。
FIG. 6 is an explanatory view showing a structural example in the case where address electrodes of two discharge cells of the same color are simultaneously controlled according to the present invention.

【図7】従来のカラー表示用のAC駆動型PDPの構成
を示す説明図である。
FIG. 7 is an explanatory diagram showing a configuration of a conventional AC-driven PDP for color display.

【図8】従来のカラー表示用のAC駆動型PDPの各放
電セルの蛍光体の色配置を示す説明図である。
FIG. 8 is an explanatory diagram showing a color arrangement of phosphors in each discharge cell of a conventional AC-driven PDP for color display.

【図9】従来の1画素3つの放電セル構造のPDPにお
ける各放電セルの発光輝度を示すグラフである。
FIG. 9 is a graph showing light emission luminance of each discharge cell in a conventional PDP having a structure of three discharge cells per pixel.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

10 カラー表示用のAC駆動型PDP 28R Redの蛍光体 28G Greenの蛍光体 28B Blueの蛍光体 29 隔壁 A アドレス電極 X,Y サステイン電極 Reference Signs List 10 AC-driven PDP for color display 28R Red phosphor 28G Green phosphor 28B Blue phosphor 29 Partition A Address electrode X, Y Sustain electrode

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 対向する一対の基板間に主放電を発生す
る放電電極対と直交する方向でストライプ状の多数の隔
壁が平行して配置され、隣接する隔壁間に画定された前
記主放電用の複数の放電セルにそれぞれ赤、緑、青の蛍
光体が形成されるとともに、赤、緑、青の蛍光体がそれ
ぞれ形成された3つの放電セルとこれらに隣接し赤、
緑、青の内の任意の色の蛍光体が形成された1つの放電
セルとからなる4つの放電セルを一組として1画素を構
成し、それにより重複する蛍光体の色の輝度を上昇させ
ることを特徴とするプラズマディスプレイパネル。
1. A large number of stripe-shaped partitions are arranged in parallel in a direction orthogonal to a pair of discharge electrodes for generating a main discharge between a pair of opposed substrates, and the main discharge defined between adjacent partitions. Red, green, and blue phosphors are respectively formed in a plurality of discharge cells, and three discharge cells in which red, green, and blue phosphors are respectively formed, and red, green, and blue phosphors adjacent thereto.
One pixel is constituted by a set of four discharge cells including one discharge cell on which a phosphor of an arbitrary color of green and blue is formed, thereby increasing the luminance of overlapping phosphor colors. A plasma display panel characterized by the above-mentioned.
【請求項2】 一組の4つの放電セルの内の2つの放電
セルに青色の蛍光体が形成されてい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 blue phosphors are formed in two discharge cells of a set of four discharge cells.
【請求項3】 同じ色の蛍光体が形成された2つの放電
セルをそれぞれ画定する隔壁の間に、共通に駆動される
アドレス電極を設けた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。
3. The plasma display panel according to claim 1, wherein an address electrode that is commonly driven is provided between partition walls that respectively define two discharge cells on which phosphors of the same color are formed. .
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