KR20030095429A - 플라즈마 디스플레이 패널 - Google Patents

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KR20030095429A
KR20030095429A KR1020020032327A KR20020032327A KR20030095429A KR 20030095429 A KR20030095429 A KR 20030095429A KR 1020020032327 A KR1020020032327 A KR 1020020032327A KR 20020032327 A KR20020032327 A KR 20020032327A KR 20030095429 A KR20030095429 A KR 20030095429A
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유준영
민병국
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엘지전자 주식회사
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    • H01J11/20Constructional details
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Abstract

본 발명은 방전효율과 휘도를 향상시킬 수 있는 플라즈마 디스플레이 패널에 관한 것이다.
본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널은 유지방전을 위한 유지전극쌍과 방전셀 간의 간섭을 방지하는 격벽을 구비하는 플라즈마 디스플레이 패널에 있어서, 유지전극쌍 각각은 격벽과 교차하는 방향으로 형성됨과 아울러 방전셀의 양측 가장자리에 형성되는 금속전극과, 방전셀 양측의 상기 금속전극으로부터 수직으로 돌출되며 상기 격벽과 인접하게끔 형성되는 수직전극과, 방전셀 양측에 형성된 두 수직전극을 연결하는 수평전극을 구비하는 것을 특징으로 한다.

Description

플라즈마 디스플레이 패널{Plasma Display Panel}
본 발명은 플라즈마 디스플레이 패널에 관한 것으로, 특히 방전효율과 휘도를 향상시킬 수 있는 플라즈마 디스플레이 패널에 관한 것이다.
최근들어, 평판 디스플레이 장치로서 대형패널의 제작이 용이한 플라즈마 디스플레이 패널(Plasma Display Panel; 이하, "PDP"라 한다)이 주목받고 있다. PDP는 통상 디지털 비디오데이터에 따라 화소들 각각의 방전기간을 조절함으로써 화상을 표시하게 된다. 이러한 PDP로는 도 1에 도시된 바와 같이 3전극을 구비하고 교류전압에 의해 구동되는 교류형 PDP가 대표적이다.
도 1은 통상적으로 교류형 PDP에 매트릭스 형태로 배열되어진 셀 구조를 나타내는 사시도이며, 도 2는 도 1에 도시된 PDP의 단면도를 나타낸다.
도 1 및 도 2를 참조하면, PDP 셀은 상부기판(10) 상에 순차적으로 형성된 유지전극쌍(14, 16), 상부 유전체층(18) 및 보호막(20)을 가지는 상판과, 하부기판(12) 상에 순차적으로 형성된 어드레스전극(22), 하부 유전체층(24),격벽(26) 및 형광체층(28)을 가지는 하판을 구비한다. 상부기판(10)과 하부기판(12)은 격벽(26)에 의해 평행하게 이격된다. 유지전극쌍(14, 16) 각각은 도 3에 도시된 바와 같이 상대적으로 넓은 폭을 가지며 90% 이상의 광투과율이 좋은 투명전극물질(ITO)로 이루어진 투명전극(14A, 16A)과, 상대적으로 좁은 폭을 가지는 금속전극(14B, 16B)으로 이루어진다. 여기서, 투명전극물질(ITO)은 저항값이 크므로 전력을 효율적으로 전달하지 못한다. 따라서, 투명전극(14A, 16A) 상에 도전성이 좋은 물질, 예를 들면 은(Ag)나 구리(Cu)로 이루어진 금속전극(14B, 16B)을 형성시킴으로써 투명전극(14A, 16A)의 저항성분을 보상한다. 이러한 유지전극쌍(14, 16)은 주사/유지전극 및 유지전극으로 구성된다. 주사/유지 전극(14)에는 패널 주사를 위한 주사신호와 방전유지를 위한 유지신호가 주로 공급되고, 유지전극(16)에는 유지신호가 주로 공급된다. 상부 유전체층(18)과 하부 유전체층(24)에는 전하가 축적된다. 보호막(20)은 스퍼터링에 의한 상부 유전체층(18)의 손상을 방지하여 PDP의 수명을 늘릴 뿐만 아니라 2차 전자의 방출 효율을 높이게 된다. 보호막(20)으로는 통상 산화마그네슘(MgO)이 이용된다. 어드레스전극(22)은 상기 유지전극쌍(14, 16)과 교차하게 형성된다. 이 어드레스전극(22)에는 디스플레이될 셀들을 선택하기 위한 데이터신호가 공급된다. 격벽(26)은 어드레스전극(22)과 나란하게 형성되어 방전에 의해 생성된 자외선이 인접한 셀에 누설되는 것을 방지한다. 형광체층(28)은 하부 유전체층(24) 및 격벽(26)의 표면에 도포되어 적색, 녹색 또는 청색 중 어느 하나의 가시광선을 발생하게 된다. 그리고, 가스방전을 위한 불활성 가스가 내부의 방전공간에 주입되어진다.
이러한 PDP 셀은 어드레스전극(22)과 주사/유지전극(14) 사이의 대향방전에 의해 선택된 후 유지전극쌍(14, 16) 사이의 면방전에 의해 방전을 유지하게 된다. PDP 셀에서는 유지방전시 발생되는 자외선에 의해 형광체(28)가 발광함으로써 가시광이 셀 외부로 방출되게 된다. 이 결과, 셀들을 가지는 PDP는 화상을 표시하게 된다. 이 경우, PDP는 비디오데이터에 따라 셀의 방전유지기간, 즉 유지방전 횟수를 조절하여 영상 표시에 필요한 계조(Gray Scale)를 구현하게 된다.
이러한 교류 면방전형 PDP는 화상의 계조(Gray Scale)를 표현하기 위하여 다수개의 서브필드로 분리되어 구동되고, 각 서브필드기간에는 비디오 데이터의 가중치에 비례시킨 횟수의 발광이 진행됨으로써 계조표시가 행해지게 된다. 실례로, 8비트의 비디오 데이터를 이용하여 256계조로 화상이 표시되는 경우 각 방전셀에서의 1 프레임 표시 기간(예를 들면, 1/60초=약 16.7msec)은 8개의 서브 필드(SF1 내지 SF8)로 분할하게 된다. 각 서브 필드(SF1 내지 SF8)는 다시 리셋 기간, 어드레스 기간 및 유지기간으로 분할하고, 그 유지기간에 1:2:4:8:…:128의 비율로 가중치를 부여하게 된다. 여기서, 리셋기간은 방전셀을 초기화하는 기간이고, 어드레스기간은 비디오데이터의 논리값에 따라 선택적인 어드레스방전이 발생하게 하는 기간이며, 유지기간은 상기 어드레스방전이 발생된 방전셀에서 방전이 유지되게 하는 기간이다. 리셋 기간과 어드레스기간은 각 서브필드 기간에 동일하게 할당된다.
PDP의 방전효율은 셀면적에 대한 전극면적의 비율이 작을수록 좋다. 다시 말하면, 전극면적의 비율이 작아지게 되면 전극 간의 정전 용량의 충전에 소비되는무효 전력이 작아지게 된다. 또한, 전극면적의 비율이 작아짐에 따라 방전전류가 감소되고, 방전전류가 감소됨에 따라 방전가스에 의한 진공 자외선의 자기흡수가 감소되어 형광체를 여기시키는 효율이 높아지게 된다.
이러한 문제점을 해결하기 위해 도 4에 도시된 바와 같이 T자형 투명전극을 포함하는 PDP가 제안되었다.
도 4를 참조하면, 제안된 PDP는 도시되지 않은 상부기판 상에 형성되며 유지전극쌍(30, 32)은 스트라입형태로 형성된 금속전극(30A, 32A)과 각 금속전극(30A, 32A)에서 돌출된 투명전극(30B, 32B)으로 구성된다.
금속전극(30A, 32A)은 방전셀의 양측 가장자리에 위치하며 도전성이 좋은 금속물질, 예를 들면 은(Ag)이나 구리(Cu)로 형성된다.
투명전극(30B, 32B)은 금속전극(30A, 32A)에 비해 상대적으로 넓은 폭을 가지며 T자 형태로 형성되며 서로 대향되도록 형성된다.
이러한 유지전극쌍(30, 32)은 주사/유지전극 및 유지전극으로 구성된다. 주사/유지전극(30)에는 패널 주사를 위한 주사신호와 방전유지를 위한 유지신호가 주로 공급되고, 유지전극(32)에는 유지신호가 주로 공급된다.
유지전극쌍(30, 32)은 방전셀 면적에 비해 투명전극(30B, 32B)이 차지하는 면적의 비가 감소되면 방전에 필요한 방전전압이 감소하게 된다. 이에 따라, 소비전력이 감소되므로 발광효율이 향상된다. 그러나, 전극 면적이 줄어들면서 방전전압이 높아지게 되므로 방전효율이 저하된다.
이에 따라, 휘도를 저하시키지 않으면서 소비전력을 줄일 수 있는 전극구조를 개발할 필요성이 대두된다.
이러한 필요성에 따라 도 5a 내지 도 5c에 도시된 바와 같은 PDP의 전극구조가 개발되었다.
도 5a를 참조하면, PDP의 유지전극쌍(40, 42)은 방전셀의 양측 가장자리에 배치된 금속전극(40A, 42A)과, 방전셀 중앙에 설치된 트리거전극(40B, 42B)을 구비한다.
금속전극(40A, 42A)은 도전성이 좋은 금속물질, 예를 들면 은(Ag)이나 구리(Cu)로 형성된다. 트리거전극(40B, 42B)은 금속전극(40A, 42A)에 비해 상대적으로 좁은 폭을 가지며 서로 대향되도록 형성된다. 이러한 유지전극쌍(40, 42)은 주사/유지전극 및 유지전극으로 구성된다.
먼저, 방전전압이 공급되면 가까운 위치에 형성된 트리거전극(40B, 42B)에서 트리거방전이 발생된다. 이 트리거방전에서 형성된 하전입자를 이용하여 두 금속전극(40A, 42A)의 롱갭 방전을 유도한다. 그러나, 이 구조는 트리거 방전에서 형성된 하전입자가 롱갭방전을 위하여 금속전극(40A, 42A)으로 이동하기 쉽지 않으므로 금속전극(40A, 42A)에 고전압을 인가해야만 한다.
이러한 단점을 보완하기 위하여 도 5b에 도시된 바와 같이 금속전극(44, 46) 사이에 브릿지전극(45)을 설치하여 브릿지전극(45)을 따라 하전입자가 이동게끔 한다. 방전전압이 공급되면 브릿지전극(45)을 따라 하전입자들이 금속전극(44, 46)까지 용이하게 이동할 수 있으므로 롱갭 방전의 효과를 얻을 수 있게 된다. 이 경우, 브릿지전극(45)이 하나일 경우보다는 도 5c에 도시된 바와 같이 적어도 2개 이상일 경우에 더 높은 휘도와 효율을 얻을 수 있게 된다. 다시 말하면, 두 금속전극(44, 46) 사이에 여러개의 브릿지전극(47)을 격벽(26)의 수직 방향으로 배열함으로써 휘도가 높아지게 된다. 그러나, 그만큼 전류밀도가 높아짐으로써 효율은 격벽(26)과 평행한 방향으로 배열하는 것보다 낮아지게 된다.
따라서, 본 발명의 목적은 방전효율과 휘도를 향상시킬 수 있는 플라즈마 디스플레이 패널을 제공하는 데 있다.
도 1은 종래의 3전극 교류 면방전 PDP의 방전셀을 나타내는 사시도.
도 2는 도 1에 도시된 PDP의 단면도.
도 3은 도 1에 도시된 방전셀의 구동파형도.
도 4는 종래의 다른 PDP의 방전셀을 나타내는 평면도.
도 5a 내지 도 5c는 종래의 다른 전극구조를 포함하는 PDP를 나타내는 평면도.
도 6은 본 발명의 제1 실시 예에 따른 PDP를 나타내는 평면도.
도 7은 본 발명의 제2 실시 예에 따른 PDP를 나타내는 평면도.
도 8은 본 발명의 제3 실시 예에 따른 PDP를 나타내는 평면도.
도 9는 본 발명의 제4 실시 예에 따른 PDP를 나타내는 평면도.
도 10은 본 발명의 제5 실시 예에 따른 PDP를 나타내는 평면도.
도 11은 도 6에 도시된 PDP의 어드레스전극 구조를 나타내는 평면도.
< 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 >
10 : 상부기판12 : 하부기판
14, 50 : 주사전극16, 52 : 유지전극
18 : 상부 유전체층20 : 보호막
22, 60 : 어드레스전극24 : 하부 유전체층
26, 54 : 격벽28 : 형광체층
상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널은 유지방전을 위한 유지전극쌍과 방전셀 간의 간섭을 방지하는 격벽을 구비하는 플라즈마 디스플레이 패널에 있어서, 유지전극쌍 각각은 격벽과 교차하는 방향으로 형성됨과 아울러 방전셀의 양측 가장자리에 형성되는 금속전극과, 방전셀 양측의 상기 금속전극으로부터 수직으로 돌출되며 상기 격벽과 인접하게끔 형성되는 수직전극과, 방전셀 양측에 형성된 두 수직전극을 연결하는 수평전극을 구비하는 것을 특징으로 한다.
상기 수평전극은 유지전극쌍이 마주보는 측이 직선 형태이며, 타측이 금속전극을 향하는 방향으로 삼각돌기 형상의 산 형태인 것을 특징으로 한다.
상기 수평전극은 유지전극쌍이 마주보는 측이 직선 형태이며, 타측이 방전셀의 중앙을 향하는 방향으로 삼각돌기 형상의 산 형태인 것을 특징으로 한다.
상기 수평전극은 유지전극쌍이 마주보는 측이 직선 형태이며, 타측이 방전셀의 중앙을 향하는 오목한 형태의 곡선인 것을 특징으로 한다.
상기 수평전극은 유지전극쌍이 마주보는 측이 직선 형태이며, 타측이 상기 방전셀의 중앙을 향하는 볼록한 형태의 곡선인 것을 특징으로 한다.
상기 격벽과 인접하게끔 방전셀의 일측으로 치우치도록 형성되는 어드레스전극을 추가로 구비하는 것을 특징으로 한다.
상기 목적 외에 본 발명의 다른 목적 및 이점들은 첨부 도면을 참조한 본 발명의 바람직한 실시 예에 대한 설명을 통하여 명백하게 드러나게 될 것이다.
이하, 본 발명의 바람직한 실시 예를 도 6 내지 도 10을 참조하여 상세하게 설명하기로 한다.
도 6을 참조하면, 본 발명의 제1 실시 예에 따른 PDP의 유지전극쌍(50, 52) 각각은 금속전극(50A, 52A)과, 상기 금속전극(50A, 52A)으로부터 돌출된 돌출전극(50B, 52B)을 구비한다. 여기서, 유지전극쌍(50, 52)은 주사전극과 유지전극이 된다.
본 발명에 따른 PDP는 유지전극쌍(50, 52), 도시되지 않은 상부 유전체층, 보호막이 형성된 상판과, 도시되지 않은 어드레스전극, 하부유전체층, 상기 유지전극쌍(50, 52)과 교차되는 방향으로 형성된 격벽(54), 형광체로 구성되는 하판으로 구성된다.
유지전극쌍(50, 52)의 금속전극(50A, 52A)은 도전성이 좋은 금속물질, 예를들면 은(Ag)이나 구리(Cu)로 형성된다.
돌출전극(50B, 52B)은 각각 방전셀의 양측 가장자리에서 상기 격벽(54)과 나란한 방향으로 상기 금속전극(50A, 52A)에서 돌출된 수직전극(50C, 52C)과, 상기 수직전극들(50C, 52C) 각각을 연결하는 수평전극(50D, 50E)으로 구성된다.
돌출전극(50B, 52B)은 상기 금속전극(50A, 52A)보다 상대적으로 넓은 폭을 가지게 되며, 전극 면적이 넓기 때문에 유지전압 마진을 충분히 확보할 수 있게 된다. 또한, 플라즈마 방전시 방전 경로가 격벽(54)과 평행한 수직전극(50D, 50E)을 따라 형성되므로 방전은 격벽(54) 상에 도포된 형광체층과 가까운 거리에서 발생하게 된다. 이에 따라, 방전에서 발생된 진공자외선들이 형광체층에 도달될 확률이 커지게 되어 가시광의 방출이 더욱 많아지게 된다. 또한, 격벽(54)과 어느 정도 거리를 유지하고 있기 때문에 하전입자가 격벽(54)이나 형광체 쪽으로 확산된다. 이에 따라, 손실되는 하전입자의 양이 줄어들게 되어 유지전압의 마진을 줄이지 않으면서 휘도와 효율이 향상될 수 있게 된다.
도 6에 도시된 유지전극쌍(50, 52)은 유지전압의 마진을 충분히 확보할 수 있으나 주사전극(50)과 어드레스전극의 교차 면적이 작기 때문에 어드레스전압이 높아지고, 어드레스전압 마진도 감소될 수도 있다. 이는 리셋기간 동안 충분한 벽전하를 형성시킴으로써 어드레스전압 마진의 감소를 방지할 수 있으며 다음의 전극 형상을 조금 변형시킴으로써 동작 특성을 개선시킬 수도 있다.
도 7 내지 도 10의 유지전극쌍은 도 6에 도시된 유지전극쌍(50, 52) 전극 구조를 조금씩 변형시킨 이다.
도 7을 참조하면, 본 발명의 제2 실시 예에 따른 PDP의 유지전극쌍(50, 52)은 금속전극(50A, 52A)과, 금속전극(50A, 52A)으로부터 돌출된 돌출전극(50B, 52B)을 구비한다.
돌출전극(50B, 52B)은 방전셀의 양측 가장자리에서 격벽(54)과 나란한 방향으로 상기 금속전극(50A, 52A)에서 돌출된 수직전극(50C, 52C)과, 각 유지전극쌍(50, 52)의 수직전극(50C, 52C)을 연결함과 아울러 일측은 직선(57)이며 타측은 금속전극(50A, 52A) 쪽으로 삼각 돌기 형태(56))를 가지는 수평전극(50D, 52D)으로 구성된다.
본 발명의 제2 실시 예의 전극은 삼각돌기(56)를 가짐으로써 제1 실시 예의 수평전극보다 전극면적이 커지게 된다. 이에 따라, 방전셀의 중앙을 지나는 어드레스전극과의 교차면적이 커지게 되어 어드레스방전시 어드레스전압 마진을 확보할 수 있어 방전효율을 향상시킬 수 있다.
도 8을 참조하면, 본 발명의 제3 실시 예에 따른 PDP의 유지전극쌍(50, 52)은 일측이 직선(57)이며 타측이 곡선(58)인 수평전극(50D, 52D)을 구비한다.
돌출전극(50B, 52B)은 방전셀의 양측 가장자리에서 격벽(54)과 나란한 방향으로 금속전극(50A, 52A)에서 돌출된 수직전극(50C, 52C)과, 각 유지전극쌍(50, 52)의 수직전극(50C, 52C)을 연결하는 수평전극(50D, 52D)으로 구성된다.
본 발명의 제3 실시 예에 따른 PDP의 유지전극쌍(50, 52)은 방전셀의 중앙부를 향하여 볼록한 곡선(58)을 가지는 수평전극(50D, 52D)을 가짐으로써 제1 실시 예의 수평전극보다 전극면적이 커지게 된다. 이에 따라, 방전셀의 중앙을 지나는어드레스전극과의 교차면적이 커지게 되어 어드레스방전시 어드레스전압 마진을 확보할 수 있게 되어 방전효율을 향상시킬 수 있다.
또한, 본 발명의 제4 실시 예에 따른 PDP의 유지전극쌍(50, 52)은 제3 실시 예와 대비하여 방전셀의 중앙부를 향하여 오목한 곡선(62)을 가지는 수평전극(50D, 52D)을 가짐으로써 제1 실시 예의 수평전극보다 전극면적이 커지게 된다. 이에 따라, 방전셀의 중앙을 지나는 어드레스전극과의 교차면적이 커지게 되어 어드레스방전시 어드레스전압 마진을 확보할 수 있게 되어 방전효율을 향상시킬 수 있다.
도 10 참조하면, 본 발명의 제5 실시 예에 따른 PDP의 유지전극쌍(50, 52)은 일측이 직선(57)이며 타측이 방전셀 중앙으로 삼각돌기(59)가 돌출된 수평전극(50D, 52D)을 구비한다.
돌출전극(50B, 52B)은 방전셀의 양측 가장자리에서 격벽(54)과 나란한 방향으로 금속전극(50A, 52A)에서 돌출된 수직전극(50C, 52C)과, 각 유지전극쌍(50, 52)의 수직전극(50C, 52C)을 연결하는 수평전극(50D, 52D)으로 구성된다.
본 발명의 제3 실시 예에 따른 PDP의 유지전극쌍(50, 52)은 삼각돌기(59) 형태의 수평전극(50D, 52D)을 가짐으로써 제1 실시 예의 수평전극보다 전극면적이 커지게 된다. 이에 따라, 방전셀의 중앙을 지나는 어드레스전극과의 교차면적이 커지게 되어 어드레스방전시 어드레스전압 마진을 확보할 수 있게 되어 방전효율을 향상시킬 수 있다.
도 11은 도 6에 도시된 유지전극쌍(50, 52)과 대향하는 어드레스전극(60)을 보여준다.
어드레스전극(60)은 방전셀의 일측으로 치우치게끔 형성됨으로써 주사전극(52)과의 교차되는 면적이 증가하게 된다. 종래의 어드레스전극은 방전셀의 중앙에 위치하게 되므로 본 발명에 따른 유지전극쌍(50, 52)의 전극구조에서는 어드레스전극과 주사전극의 교차면적이 줄어들 수 있게 된다. 이에 따라, 어드레스전극(60)을 방전셀의 일측으로 치우침으로써 교차면적이 증가하여 어드레스방전시 어드레스전압 마진을 확보할 수 있게 되어 방전효율을 향상시킬 수 있다.
이러한 PDP는 어드레스전극(60)과 주사전극(50) 사이의 대향방전에 의해 선택된 후 유지전극쌍(50, 52) 사이의 면방전에 의해 방전을 유지하게 된다. PDP 셀에서는 유지방전시 발생되는 자외선에 의해 형광체가 발광함으로써 가시광이 셀 외부로 방출되게 된다. 이 결과, 셀들을 가지는 PDP는 화상을 표시하게 된다. 이 경우, PDP는 비디오데이터에 따라 셀의 방전유지기간, 즉 유지방전 횟수를 조절하여 영상 표시에 필요한 계조(Gray Scale)를 구현하게 된다.
상술한 바와 같이, 본 발명에 따른 PDP는 방전셀 양측 가장자리에 형성된 금속전극 돌출되어 격벽과 나란하게 형성된 수직전극과 수직전극을 연결하는 수평전극으로 구성된 유지전극쌍과, 상기 유지전극쌍의 수직전극과 교차되는 면적이 증가하도록 방전셀의 일측으로 치우치게끔 형성된 어드레스전극을 구비한다. 이러한 본 발명에 따른 PDP의 전극구조에서 유지전압 마진의 감소없이 방전경로가 격벽과 나란한 수직전극을 따라 형성되므로 방전시 형성된 자외선이 형광체에 도달할 수있는 확률이 커지게 되어 가시광의 방출량이 증대된다 또한, 전극의 유효 면적이 줄어들게 되어 전류의 양이 감소하게 되어 휘도와 효율이 동시에 증가할 수 있다. 뿐만 아니라, 마주보는 수평전극의 형상을 변형시키거나 어드레스전극의 위치를 이동시킴으로써 어드레스전압의 증가나 어드레스전압 마진의 감소를 방지할 수 있어 PDP의 동작특성을 저하시키지 않을 수 있다.
이상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술사상을 일탈하지 아니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정이 가능함을 알 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 기술적 범위는 명세서의 상세한 설명에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아니라 특허 청구의 범위에 의해 정하여져야만 할 것이다.

Claims (6)

  1. 유지방전을 위한 유지전극쌍과 방전셀 간의 간섭을 방지하는 격벽을 구비하는 플라즈마 디스플레이 패널에 있어서,
    상기 유지전극쌍 각각은
    상기 격벽과 교차하는 방향으로 형성됨과 아울러 상기 방전셀의 양측 가장자리에 형성되는 금속전극과,
    상기 방전셀 양측의 상기 금속전극으로부터 수직으로 돌출되며 상기 격벽과 인접하게끔 형성되는 수직전극과,
    상기 방전셀 양측에 형성된 두 수직전극을 연결하는 수평전극을 구비하는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 수평전극은 상기 유지전극쌍이 마주보는 측이 직선 형태이며, 타측이 상기 금속전극을 향하는 방향으로 삼각돌기 형상의 산 형태인 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 수평전극은 상기 유지전극쌍이 마주보는 측이 직선 형태이며, 타측이 상기 방전셀의 중앙을 향하는 방향으로 삼각돌기 형상의 산 형태인 것을 특징으로하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 수평전극은 상기 유지전극쌍이 마주보는 측이 직선 형태이며, 타측이 상기 방전셀의 중앙을 향하는 오목한 형태의 곡선인 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 수평전극은 상기 유지전극쌍이 마주보는 측이 직선 형태이며, 타측이 상기 방전셀의 중앙을 향하는 볼록한 형태의 곡선인 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 격벽과 인접하게끔 상기 방전셀의 일측으로 치우치도록 형성되는 어드레스전극을 추가로 구비하는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
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