KR20010058561A - Ac type plasma display panel having transparent floating electrode - Google Patents
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Abstract
Description
본 발명은 플라즈마 디스플레이 패널에 관한 것으로, 특히 플로팅 투명 전극을 구비하는 교류형 플라즈마 디스플레이 패널에 관한 것이다.The present invention relates to a plasma display panel, and more particularly to an alternating current plasma display panel having a floating transparent electrode.
PDP는 기체 방전시에 발생하는 플라즈마로부터 나오는 빛을 이용하여 문자 또는 그래픽을 표시하는 소자이다. PDP는 현재 활발히 연구되고 있는 LCD(liquid crystal display), FED(field emission display), ELD(electroluminescence display)와 같은 여러 평판형 디스플레이 소자 중에서도 대형화에 가장 적합한 장점을 가지고 있다.PDP is a device that displays characters or graphics by using light emitted from the plasma generated during gas discharge. PDP has the advantage of being most suitable for large-scaled display among various flat panel display devices such as liquid crystal display (LCD), field emission display (FED), and electroluminescence display (ELD) which are being actively studied.
즉, 플라즈마 디스플레이 패널은 40 " 이상의 대형화가 가능하고, 방전에서 형성되는 자외선이 형광막을 자극하여 가시광을 발광시키는 포토루미네슨스(photoluminescence) 메카니즘을 이용하기 때문에 CRT 수준의 칼라화가 가능하며, 자기 발광형 표시소자(self-emissive display)로서 160。 이상의 넓은 시야각을 갖는 등 다른 평판 소자에서 찾아볼 수 없는 고유한 장점을 많이 가지고 있다. 이에 따라 차세대 고선명 벽걸이 TV 및 TV와 PC의 기능이 복합화된 멀티미디어(multimedia)용 대형 표시장치로서 유력시되고 있어, 최근 이에 대한 관심이 고조되고 있다.That is, the plasma display panel can be enlarged to 40 "or more, and CRT level colorization is possible because the ultraviolet light generated by the discharge uses a photoluminescence mechanism that stimulates the fluorescent film and emits visible light. As a self-emissive display, it has many unique advantages not found in other flat panel devices, such as a wide viewing angle of 160 ° or more, and is a multimedia that combines the functions of next-generation high-definition wall-mounted TVs and TVs and PCs. BACKGROUND ART As a large display device for a multimedia, it is considered to be prominent, and interest in this has recently increased.
PDP는 두께가 3 ㎜ 정도되는 2장의 유리기판을 사용하여 각각의 기판 위에 적당한 전극과 형광체를 도포하고, 두 기판의 간격을 약 0.1 ㎜ 내지 0.2 ㎜로 유지하면서 그 사이의 공간에 플라즈마를 형성하는 방법을 채택하고 있기 때문에 평판으로서 대형화가 가능하다.PDP uses two glass substrates with a thickness of 3 mm to apply an appropriate electrode and phosphor on each substrate, and forms plasma in the space therebetween while maintaining the distance between the two substrates at about 0.1 mm to 0.2 mm. Since the method is adopted, the size of the flat plate can be increased.
또한, PDP에서 가스 방전은 전극간에 전압이 인가되더라도 방전 개시 전압 이하의 인가전압에 대해서는 방전이 일어나지 않는 강한 비선형성을 갖고, 대형 디스플레이의 구동에 필수적인 기능인 기억기능(memory function)이 있어 초대형의 패널에 대해서도 휘도의 저하없이 고화질의 화상을 표현할 수 있다.In addition, in the PDP, the gas discharge has a strong non-linearity in which discharge does not occur even when a voltage is applied between electrodes, and a super large panel having a memory function that is essential for driving a large display. Even in this case, a high quality image can be expressed without deteriorating the luminance.
플라즈마 디스플레이 패널은 플라즈마를 발생하기 위한 전극이 플라즈마에 직접 노출되어 전도전류(conduction current)가 전극을 통해 직접 흐르는 직류형(DC형)과 전극이 유전체로 덮여 있어 직접 노출되지 않아 변위전류(Displacement Current)가 흐르는 교류형(AC형)으로 구분된다.Plasma display panels have a direct current (DC type) in which the electrode for generating plasma is directly exposed to the plasma so that conduction current flows directly through the electrode, and the electrode is covered with a dielectric and is not directly exposed. ) Is divided into the alternating current type (AC type).
도1a 및 도1b는 각각 종래 AC형 플라즈마 디스플레이 패널 전면판의 투명전극 및 버스 전극 구조를 보이는 평면도 및 단면도이다.1A and 1B are a plan view and a sectional view showing a structure of a transparent electrode and a bus electrode of a conventional AC type plasma display panel front panel, respectively.
도1a 및 도1b에 도시한 바와 같이, AC형 PDP의 전면판(10)은 평행한 투명전극(10), 전도율을 높이기 위해 투명전극 상에 형성되는 버스전극(bus electrode)(12), 유전층(13) 등으로 이루어지며, 각 방전셀은 한쌍의 투명전극(10) 패턴을 갖게 된다.As shown in Figs. 1A and 1B, the front plate 10 of the AC type PDP includes a parallel transparent electrode 10, a bus electrode 12 formed on the transparent electrode to increase conductivity, and a dielectric layer. 13 and the like, and each discharge cell has a pair of transparent electrode 10 patterns.
배면판(도시하지 않음)은 버스전극과 수직한 어드레스 전극, 유전층, 유전층 상에 형성된 격벽, 격벽 사이에 형성된 형광층으로 이루어진다.The back plate (not shown) includes an address electrode perpendicular to the bus electrode, a dielectric layer, a partition formed on the dielectric layer, and a fluorescent layer formed between the partition walls.
이러한 구조의 전면판과 배면판을 봉착, 배기하여 PDP를 이룬다.The front and back plates of such a structure are sealed and exhausted to form a PDP.
일반적인 AC형 PDP의 전면판에 구성되는 투명 유지전극은 면방전형이므로 서로 마주보는 유지전극의 선단부에서 방전이 시작되어 방전셀 전영역으로 확산된다.Since the transparent sustain electrode formed on the front plate of a typical AC PDP is surface discharge type, discharge starts at the front end portions of the sustain electrodes facing each other and diffuses into the entire discharge cell.
전면판 상에 도1a 및 도1b에 도시한 바와 같은 투명전극 구조를 갖는 종래 AC형 플라즈마 디스플레이 패널에서는 유지전극 상부의 방전 공간에서 전위(electric potential)가 일정하다.In a conventional AC plasma display panel having a transparent electrode structure as shown in Figs. 1A and 1B on the front plate, the electric potential is constant in the discharge space above the sustain electrode.
PDP 방전에 일반적으로 많이 사용되는 Ne, Xe의 2원 가스에서 Xe, Ne의 이온화 에너지는 각각 8.28 eV, 21 eV이며, Ne의 준안정 에너지는 16.6 eV 이다. 따라서, 실제 가스의 발광에 기여하는 이온화 및 여기를 위해 사용되는 전압의 크기는 10 V 내지 20 V에 불과하다. 그러나, 유지전극에 인가되는 구동전압은 약 150 V 내지 180 V나 되어 전력 효율이 양호하지 못한 문제점이 있다.In the binary gases of Ne and Xe which are commonly used for PDP discharge, ionization energies of Xe and Ne are 8.28 eV and 21 eV, respectively, and metastable energy of Ne is 16.6 eV. Thus, the magnitude of the voltage used for ionization and excitation that contributes to the emission of the actual gas is only 10 V to 20 V. However, the driving voltage applied to the sustain electrode is about 150 V to 180 V, which causes a problem in that the power efficiency is not good.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 본 발명은 방전유지 전극 상의 방전공간에서 전위를 낮추어 전력 효율을 보다 향상시킬 수 있는 AC형 플라즈마 디스플레이 패널을 제공하는데 그 목적이 있다.The present invention has been made to solve the above problems is to provide an AC plasma display panel that can further improve the power efficiency by lowering the potential in the discharge space on the discharge holding electrode.
도1a 및 도1b는 각각 종래 AC형 플라즈마 디스플레이 패널 전면판의 투명전극 및 버스 전극 구조를 보이는 평면도 및 단면도,1A and 1B are a plan view and a sectional view showing a structure of a transparent electrode and a bus electrode of a conventional AC type plasma display panel front panel, respectively;
도2는 본 발명의 일실시예에 따른 플로팅 투명 전극을 구비하는 교류형 플라즈마 디스플레이 패널의 전면판 구조를 보이는 평면도,2 is a plan view showing a front plate structure of an AC plasma display panel having a floating transparent electrode according to an embodiment of the present invention;
도3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 플로팅 투명 전극을 구비하는 교류형 플라즈마 디스플레이 패널의 전면판 구조를 보이는 평면도,3 is a plan view showing a front plate structure of an AC plasma display panel having a floating transparent electrode according to another embodiment of the present invention;
도4는 도1a의 (a) 및 도2의 (b), (c) 부분의 상대적인 전위를 비교하여 나타낸 그래프.4 is a graph showing a comparison of the relative potentials of portions (a) of FIG. 1A and (b) and (c) of FIG.
*도면의 주요부분에 대한 도면 부호의 설명** Description of reference numerals for the main parts of the drawings *
21: 투명전극 22: 플로팅 투명 전극21: transparent electrode 22: floating transparent electrode
23: 버스 전극23: bus electrode
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명은 방전 영역 내의 전면판 상에 형성되어 전압을 인가받으며, 버스전극과 접하는 접촉부, 동일 방전셀 내에서 이웃하는 투명전극과 마주보는 대향부 및 상기 접촉부와 상기 대향부를 연결하는 연결부로 이루어져 'H'자 형태를 갖는 투명전극; 방전 영역 내에 형성되되, 전압을 인가받지 않는 플로팅 투명전극; 상기 투명전극 상에 형성된 버스전극; 및 상기 투명전극, 상기 플로팅 투명전극, 상기 버스전극 및 상기 전면판을 덮는 유전층을 포함하는 교류형 플라즈마 디스플레이 패널을 제공한다.The present invention for achieving the above object is formed on the front plate in the discharge region to receive a voltage, the contact portion in contact with the bus electrode, the opposing portion facing the neighboring transparent electrode in the same discharge cell and the contact portion and the A transparent electrode having an 'H' shape consisting of a connection part connecting the opposite parts; A floating transparent electrode formed in the discharge region and not receiving a voltage; A bus electrode formed on the transparent electrode; And a dielectric layer covering the transparent electrode, the floating transparent electrode, the bus electrode, and the front plate.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 방전영역 내의 전면판 상에 형성되어 전압을 인가받으며, 상기 방전영역의 가장자리를 따라 형성되어 'ㅁ'자형을 이루는 투명전극; 방전 영역 내에 형성되되, 전압을 인가받지 않는 플로팅 투명전극; 상기 투명전극 상에 형성된 버스전극; 및 상기 투명전극, 상기 플로팅 투명전극, 상기 버스전극 및 상기 전면판을 덮는 유전층을 포함하는 교류형 플라즈마 디스플레이 패널을 제공한다.The present invention for achieving the above object is, a transparent electrode formed on the front plate in the discharge region, the voltage is applied, formed along the edge of the discharge region to form a 'ㅁ' shape; A floating transparent electrode formed in the discharge region and not receiving a voltage; A bus electrode formed on the transparent electrode; And a dielectric layer covering the transparent electrode, the floating transparent electrode, the bus electrode, and the front plate.
본 발명은 방전유지전극 상의 방전공간에서 전위를 낮추기 위해 투명전극을, 버스 전극에 의해 전압을 인가받아 방전개시를 일으키는 투명전극과 전압을 인가받지 않는 플로팅 투명 전극으로 나누어 형성함으로써 대향하고 있는 투명전극의 선단부에서 방전개시가 일어나 전영역으로 방전이 확산되도록 하는데 특징이 있다.According to the present invention, a transparent electrode is formed by dividing the transparent electrode into a transparent electrode which is applied with a voltage by a bus electrode to lower the potential in a discharge space on the discharge sustain electrode, and a floating transparent electrode which is not applied with a voltage. Discharge start occurs at the leading end of the discharge region is characterized in that the discharge to spread to all areas.
방전 중에는 보호막 표면의 벽전하와 인가전압이 함께 방전전압으로 작용한다. 플로팅 투명전극에는 직접 전압이 인가되지 않고 벽전하 효과가 낮으므로 전압이 인가되는 투명전극(대향 유지전극 부분)에 비해 전위가 낮아진다.During discharge, the wall charge on the surface of the protective film and the applied voltage act as the discharge voltage. Since no direct voltage is applied to the floating transparent electrode and the wall charge effect is low, the potential is lower than that of the transparent electrode (the opposite sustain electrode portion) to which the voltage is applied.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 일실시예를 상세히 설명한다.Hereinafter, with reference to the accompanying drawings will be described an embodiment of the present invention;
도2는 본 발명의 일실시예에 따른 플로팅 투명 전극을 구비하는 교류형 플라즈마 디스플레이 패널의 전면판 구조를 보이는 평면도로서, 각 방전셀의 방전영역내에 각각 형성되며 버스전극(23)과 연결되어 전압을 인가받는 투명전극(21)과 전압을 인가받지 않는 플로팅 투명전극(22)이 형성된 것을 보이고 있다.2 is a plan view showing a front plate structure of an AC plasma display panel having a floating transparent electrode according to an embodiment of the present invention, which is formed in a discharge region of each discharge cell and is connected to a bus electrode 23 to provide voltage. It is shown that the transparent electrode 21 is applied to the floating transparent electrode 22 is not applied to the voltage.
본 발명의 일실시예에 따른 투명전극(21)은 버스전극(23)과 접하는 접촉부(21A), 동일 방전셀 내에서 이웃하는 투명전극(21)과 마주보는 대향부(21B), 상기 접촉부(21A)와 대향부(21B)를 연결하는 연결부(21C)로 이루어져 'H'자 형태를 가진다. 1개의 투명전극(21)에는 2개의 플로팅 투명전극(22)이 대응하며, 2개의 플로팅 투명전극(22)은 상기 연결부(21C)를 사이에 두고 상기 버스전극(23)의 방향으로 나란하게 위치한다.The transparent electrode 21 according to an embodiment of the present invention includes a contact portion 21A in contact with the bus electrode 23, an opposing portion 21B facing the neighboring transparent electrode 21 in the same discharge cell, and the contact portion ( 21A) and the connecting portion 21C connecting the opposing portion 21B has an 'H' shape. Two floating transparent electrodes 22 correspond to one transparent electrode 21, and the two floating transparent electrodes 22 are positioned side by side in the direction of the bus electrode 23 with the connection portion 21C interposed therebetween. do.
도3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 플로팅 투명 전극을 구비하는 교류형 플라즈마 디스플레이 패널의 전면판 구조를 보이는 평면도로서, 방전 영역의 가장자리를 따라 형성되어 'ㅁ'자형을 이루며 버스전극(23)과 연결되어 전압을 인가받는 투명전극(21)과 상기 방전영역의 중심부에 위치하며 전압을 인가받지 않는 플로팅 투명전극(22)을 보이고 있다.FIG. 3 is a plan view showing a front plate structure of an AC plasma display panel having a floating transparent electrode according to another embodiment of the present invention. The bus electrode 23 is formed along an edge of a discharge region to form a 'ㅁ' shape. And a floating transparent electrode 22 which is connected to the substrate and receives a transparent electrode 21 to which a voltage is applied, and which is located at the center of the discharge region.
도2 및 도3에 도시한 바와 같이 방전영역에 투명전극 및 플로팅 투명전극을 분리하여 형성하기 위해서는 식각 공정이 필요하므로 투명전극 물질의 식각에 대한 결정성이 양호해야 한다. 투명전극의 결정성을 좋게 하기 위해서는 낮은 전력으로 코팅을 실시하여 투명전극을 형성해야 한다.As shown in FIGS. 2 and 3, an etching process is required to separate and form the transparent electrode and the floating transparent electrode in the discharge region, and thus crystallinity of the transparent electrode material must be good for etching. In order to improve the crystallinity of the transparent electrode, the transparent electrode should be formed by coating with low power.
도4는 도1a의 (a) 및 도2의 (b), (c) 부분의 상대적인 전위를 비교하여 나타낸 그래프로서, 플로팅 투명전극(22)에는 직접 전압이 인가되지 않고 벽전하 효과가 낮으므로 전압이 인가되는 투명전극에 비해 전위가 낮아지는 것을 보이고 나타내고 있다.FIG. 4 is a graph comparing the relative potentials of portions (a) of FIG. 1A and (b) and (c) of FIG. 1, and since the direct voltage is not applied to the floating transparent electrode 22, the wall charge effect is low. It is shown that the potential is lower than that of the transparent electrode to which a voltage is applied.
이와 같이, 주방전이 일어나는 플로팅 투명 전극 상에서는 가스의 이온화 및 여기가 활성화되어서 전력에 대한 광변환 효율이 높아지고, 전압이 인가되는 투명전극의 방전개시 전압은 플로팅 투명 전극을 구비하지 않는 종래와 비슷하다.As described above, the ionization and excitation of the gas are activated on the floating transparent electrode where the electric discharge occurs, and the light conversion efficiency with respect to power is increased, and the discharge start voltage of the transparent electrode to which the voltage is applied is similar to that of the conventional non-floating transparent electrode.
이상에서 설명한 본 발명은 전술한 실시예 및 첨부된 도면에 의해 한정되는 것이 아니고, 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능하다는 것이 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어 명백할 것이다.The present invention described above is not limited to the above-described embodiments and the accompanying drawings, and various substitutions, modifications, and changes can be made in the art without departing from the technical spirit of the present invention. It will be apparent to those of ordinary knowledge.
상기와 같이 이루어지는 본 발명은 플로팅 투명전극을 설치하여 방전공간에서 전위를 낮춤으로써 가스의 이온화, 여기를 활성화시켜 전력사용 효율을 높여 소비전력을 낮출 수 있다.According to the present invention, the floating transparent electrode is installed to lower the electric potential in the discharge space, thereby activating ionization and excitation of the gas, thereby increasing power use efficiency, thereby reducing power consumption.
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- 1999-12-30 KR KR1019990065906A patent/KR20010058561A/en not_active Application Discontinuation
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