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JP4299922B2 - Discharge type display panel and display device - Google Patents
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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は放電現象を利用した放電式表示パネル及び表示装置係わり、特に、プラズマ放電によって蛍光体を発光させるようにしたプラズマディスプレイパネル及びプラズマディスプレイ装置に応用して好適である。
【0002】
【従来の技術】
図2は従来のプラズマディスプレイパネルの一部構造を示平面図である。対向した2本の電極、X電極22、Y電極23はこれらを1組として放電する電極群で、ITO等で形成された透明電極である。通常、 X電極22、Y電極23にはそれぞれ導電率の高いXバス電極24、Yバス電極25が積層される。この電極に直交するように隔壁31が形成されており、その隔壁間にRGB各色の蛍光体が塗り分けられている。この各色の放電空間に対応して、X電極群22、Y電極23に直交するように、アドレス電極29が形成されている。この構成において、各色RGBの放電領域において、X電極22、Y電極23の間隔bは略90μmと略等しく形成されている。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】
放電現象を利用して、その発光色を表示する放電式表示パネル、例えば、プラズマ放電によって発生する紫外線を利用して蛍光体を励起し、その発光色を表示するようなカラー表示パネルにおいては、各色間で放電状態の差が生じないようにし、一定の駆動条件で各色とも均一な表示ができるようにすることが必要とされる。
【0004】
しかしながら、前述した従来の構造を有する表示パネルを良く知られた通常の駆動方法を用いて駆動した場合、RGB各色の放電開始電圧には明らかな相違が生じていた。例えば、RGB各放電領域に所定の駆動電圧を印加した場合、赤色(R)の領域では放電を開始するが、青色(B)の領域では放電が起らないという現象が発生していた。この原因は、各色間の放電空間の大きさの違いにあり、蛍光体の膜厚差などに起因する。一般的にプラズマの放電空間が大きい程、その空間内での自由電子または励起イオンの数が多く存在するため、放電が起き易いと考えられている。従って、上記した例の表示パネルにおいては、蛍光体等の膜厚が厚く、放電空間の小さい青色(B)の領域に比較して、蛍光体等の膜厚が薄く放電空間の大きい赤色(R)の領域の方がはるかに容易に放電を開始することになる。放電空間を決める蛍光体の膜厚は、輝度、色調等の光学的特性により決まる。
従って、従来構造においては、輝度、色調等カラー表示としての特性と安定な放電との両立が困難であった。
【0005】
本発明の目的は各放電領域において、安定した放電を行うことができる放電式表示パネル及び表示装置を提供することにある。
【0006】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために、本発明では、前面ガラス基板上に互いに略平行にX電極とY電極とが配され、該前面ガラス基板に対向した背面ガラス基板上に、該X、Y電極と交差して赤、緑、青の発光に対応するアドレス電極が形成され、各アドレス電極を覆う誘電体層上に該各アドレス電極に対応した発光色の蛍光体が塗布され、上記X、Y電極と上記各発光色の蛍光体との間に該各発光色に対応した放電領域が形成され、該X、Y電極間に電圧を印加して該放電領域内で放電を行わせる面放電型の放電式表示パネルとして、上記各発光色の蛍光体のうちの少なくとも1色の蛍光体を他の色の蛍光体より膜厚を厚くすると共に、膜厚が厚い蛍光体に対応する放電領域を形成する部分のX、Y電極間の間隔を、膜厚が薄い蛍光体に対応する放電領域を形成する部分のX、Y電極間の間隔よりも狭くし、これによって、上記放電を開始する電圧を、略同じ電圧または予め定められた範囲の電圧にする構成とする。かかる構成により、赤色(R)、緑色(G)、青色(B)の各色の放電をほぼ同じ電圧で開始させることができる。
【0007】
また、本発明では、前面ガラス基板上に互いに略平行にX電極とY電極とが配され、該前面ガラス基板に対向した背面ガラス基板上に、該X、Y電極と交差して赤、緑、青の発光に対応するアドレス電極が形成され、各アドレス電極を覆う誘電体層上に該各アドレス電極に対応した発光色の蛍光体が塗布され、上記X、Y電極と上記各発光色の蛍光体との間に該各発光色に対応した放電領域が形成され、該X、Y電極間に電圧を印加して該放電領域内で放電を行わせる放電式表示パネルを有する表示装置として、上記各発光色の蛍光体のうちの少なくとも1色の蛍光体を他の色の蛍光体より膜厚を厚くすると共に、膜厚が厚い蛍光体に対応する放電領域を形成する部分の上記X、Y電極間の間隔を、膜厚が薄い蛍光体に対応する放電領域を形成する部分のX、Y電極間の間隔よりも狭くした放電式表示パネルと、上記放電式表示パネルの上記X電極に接続され該X電極に信号電圧を印加する駆動手段と、上記放電式表示パネルの上記Y電極に接続され該Y電極に信号電圧を印加する駆動手段と、上記放電式表示パネルの上記アドレス電極に接続され該アドレス電極に信号電圧を印加する駆動手段とを備え、上記放電を開始する電圧を、略同じ電圧または予め定められた範囲の電圧にする構成とする。
【0009】
上記した電極構造を備えた表示パネルを表示部に用いた表示装置においては、異なる発光色の蛍光体で発光させる放電空間の大きさが異なっても、表示部を構成する各放電領域において略等しい電圧で放電を開始することができるため、安定した状態で放電を維持させることができる。
【0018】
【発明の実施の形態】
以下、本発明による放電式表示パネル及び表示装置の実施の形態について、プラズマ放電によって発生された紫外線を用いて異なる発光色の蛍光体を励起し、その発光色を表示させるカラープラズマ表示パネルを例とした実施例を用い、図を参照して説明する。
【0019】
図1は本発明による放電式表示パネルの一実施例を示すプラズマ表示パネルの分解斜視図であり、また図3は図1のプラズマ表示パネルを前面ガラス基板側から見たときの平面図である。
前面ガラス基板21の上面には、良く知られた薄膜形成方法、例えばスパッタリング装置等を用いてITO(Indium−Tin−Oxide)膜からなる透明な一対の電極、即ちX電極22及びY電極23とを略平行に形成する。そして、これらのX電極22及びY電極23の上部には、ITO膜よりも電気抵抗の低い金属膜、例えば銀やクロム等の金属を各々Xバス電極24、Yバス電極25として積層付設している。次に、Xバス電極24、Yバス電極25、X電極22及びY電極23上には、良く知られた方法、例えばCVD法(化学蒸着法)等を用いて酸化珪素等からなる誘電体層26が被覆され、更に誘電体層26の上には酸化マグネシウム等の保護膜27が形成されている。
一方、背面ガラス基板28の上面には、X電極22及びY電極23に対して交差するように電極29(以下、アドレス電極29と称す)が上記の良く知られた薄膜形成方法を用いて付設されている。そしてまた、誘電体層30がアドレス電極29全体を覆うように被覆されている。
【0020】
次に、良く知られた方法、例えばガラスペースト等をスクリーン印刷法を用いて繰返し印刷した後に焼結させることによって、ガラス製の隔壁31を上記した誘電体層30の上に、アドレス電極29と略平行させて形成される。そして、隔壁31の壁面及び誘電体層30の上面には、良く知られた蛍光体33、例えば赤色蛍光体としてYBO3:Eu、緑色蛍光体としてZnSiO4:Mn、青色蛍光体としてBaMgAl1017:Eu等が塗布されている。
このようにして形成された背面ガラス基板28を、封着用ガラス等を用いて前面ガラス基板21と張り合わせ、隔壁31で仕切られた放電領域内を真空排気した後に、放電ガスとして一般的に用いられているキセノンガスを含むネオンガスを封入して、面放電型プラズマ表示パネルが出来上がる。
【0021】
本実施例においてはガラス基板を用いた例を示したが、ガラスに限定されることなく、例えば強化プラスチックやRGB光に対して透明なセラミックなど、図1に示した構造体が作製可能な材料であれば構わない。また、X電極22及びY電極23はガラス基板上に直接設けても良いし、必要に応じて介在物を介して形成しても差し支えない。
【0022】
図3は図1のプラズマ表示パネルを前面ガラス基板側から見たときの平面図であって、本発明の一実施例である電極、即ち、X電極22及びY電極23の構造を示している。これらのX電極22、Y電極23はガラス基板21上に略平行して配置されている。赤色の発光を示す放電領域32(R)、緑色の発光を示す放電領域32(G)、青色の発光を示す放電領域32(B)は隔壁31によって仕切られている。また、X電極22及びY電極23は各々の放電領域32内に設けられており、X電極22またはY電極23の少なくとも一方の電極が他方の電極側に突出されるように形成されている。図3に示す実施例では各X電極22及びY電極23は互いに突出されて形成されている。この場合、放電領域32内に突出された電極の間隙の少なくともひとつが、他の放電領域32における電極の間隙とは異なるように設ける必要がある。本実施例において、各放電領域32(R)、32(G)、32(B)内に突出されたX電極22の先端と、他方の電極との間隔をそれぞれa、b、cとすると、a=110μm、b=90μm、c=70μmとなるように配置した。このa:b:cの比率は蛍光体33の厚さ等を考慮して決める必要がある。
【0023】
このように、赤色の発光を示す放電領域32(R)、緑色の発光を示す放電領域32(G)、青色の発光を示す放電領域32(B)において維持放電期間の放電開始電圧が異なり、放電領域32(R)に比べて、放電領域32(B)の方が放電が発生しにくい場合、放電領域32(B)のX電極22とY電極23の間の間隔を放電領域32(R)のそれよりも狭くすることによって、これら放電領域32(R)、放電領域32(B)の放電開始電圧を略同じ電圧、又は予め定めれた範囲内の放電開始電圧に揃えることができる。
【0024】
図4に本発明によるプラズマ表示パネルの他の実施例を示し、これについて説明する。
図4は図1のプラズマ表示パネルを前面ガラス基板側から見たときの平面図である。本実施例において、X電極22及びY電極23は互いに突出して、T字状に形成されており、各放電領域32(R)、32(G)、32(B)における最接近している部分の電極間隔a、b、cは図3で説明した寸法になるように形成されている。本実施例において、X電極22とY電極23間の最近接間隔が重要な役割を果たす。この電極間の最近接間隔、又は距離は、放電しにくいセル、例えば放電領域32(B)では、比較的容易に放電するセル、例えば放電領域32(R)における電極間の最近接間隔より狭められる。本実施例では、各放電領域32(R)、32(G)、32(B)において、この最近接間隔を変えているが、必ずしも各放電領域32(R)、32(G)、32(B)において変える必要はなく、各放電領域32(R)、32(G)、32(B)の最接近部分の電極間隔のうち少なくとも一つが、他の放電領域のそれと異なるように設けてもよい。放電がし易いか否かは主に蛍光体材料に依存し、蛍光体材料によって、塗布される蛍光体膜の厚さが異なることによって生じる。従って、蛍光体材料によっては一つの放電領域に対して他の放電領域の電極間隔が略等しくなる場合もある。この場合には、X電極22又はY電極23の形成し易さを考慮すると、一つの放電領域に対して他の放電領域の電極間距離を変えた方がよい。
【0025】
また、放電の安定化の観点からすると、各放電領域32(R)、32(G)、32(B)の電極間の最近接間隔が異なる場合でも、一つの放電領域に対して他の放電領域の電極間距離を変えただけでも、放電の安定化に対して多大な効果を得ることができる。
【0026】
図3、4の実施例においては、放電開始電圧に影響を与える因子である電極間隔を調整することによって、各放電領域32(R)、32(B)、32(B)においてほぼ同一の電圧で放電を開始させることが出来る。従って、各放電領域32(R)、32(B)、32(B)の電荷量がほぼ等しくなり、安定な放電を継続させることが出来る。
尚、以上で述べた放電領域32内に突出される電極は、略平行して配置した電極のいずれか一方でも、また両方でも良いことは言うまでもない。
【0027】
次に、図3、4に示すプラズマ表示パネルを用いたプラズマ表示装置について説明する。
図5は本発明によるプラズマ表示パネルが適用可能な表示装置の一実施例を示すブロック図である。図3、4に示すように、本実施例のプラズマ表示パネルにおいてはX電極22及びY電極23は各放電領域32において、折り曲げられているが、本実施例の表示装置においては、図の煩雑さを避けるためにこの点を省略し、各X電極22及びY電極23は直線で示している。
【0028】
図において、前面ガラス基板21及び背面ガラス基板28を含むプラズマ表示パネルは上述の図1で説明した方法で作製され、ガラス基板上に略平行して設けられたX電極22及びY電極23は各々X駆動手段34及びY駆動手段35に接続されており、また、アドレス電極29は第1の電極群であるX電極22及びY電極23と交差するように配置されて、アドレス駆動手段36に接続されている。そして、夫々の電極22、23、29には各々の駆動手段34、35、36から、プラズマ放電を行うのに必要な所定の信号電圧が印加される。
【0029】
また、本実施例におけるX電極22及びY電極23の構造は、上記した本発明の実施例で説明した電極構造で構成されるものである。即ち、略平行して配置されたX電極22又はY電極23の少なくとも一方の電極が放電領域32(R)、32(G)、32(B)内に突出されるように配置され、これら放電領域32(R)、32(G)、32(B)の内の少なくとも一つの放電領域における電極間隔が他の放電領域における電極間隔とは異なるように形成される。
【0030】
上記した電極配置及び回路構成を用いることによって、赤色(R)、緑色(G)、青色(B)の発光を示す放電領域32はアドレス電極29と交差して配置されたX電極22及びY電極23を含む領域であって、各々の電極に所定の信号電圧が印加されたときに所望の発光表示を行うことが出来る。さらに、各放電領域32(R)、32(G)、32(B)に対してほぼ同一の条件で放電を開始させ、その放電を安定させて維持継続させることが出来る。言い換えれば、従来のプラズマ表示装置で問題とされた各放電領域32(R)、32(G)、32(B)における維持放電期間の放電開始電圧の不一致によって引き起こされていた色調不良や表示不良等が解消され、プラズマ表示部全域に亘って放電の安定した発光表示を実現させることが出来る。
【0031】
以上のべたように、本発明においては、複数の色の蛍光体材料が設けられた放電領域において、主に蛍光体材料に起因する放電開始電圧、特に維持放電期間(サステイン期間)のばらつきを減少するために、複数の異なった色の発光を行う放電領域の内の少なくとも一つの放電領域のX電極とY電極間の最近接間隔(最も接近した部分の間隔)を他の放電領域のそれに対して変えている。
放電領域におけるX電極及びY電極の形状は任意に構成することができる。この場合、放電開始電圧に影響を与える電極間間隔はこれら電極がもっとも接近している間隔、即ち最近接間隔である。
【0032】
以上で述べたように、本発明の放電現象を利用した表示パネル、例えば蛍光体のプラズマ放電による発光を利用したプラズマ表示パネルを用いることによって、各放電領域の放電開始電圧を揃えて安定な放電を継続させることが可能となる。
【0033】
また、上記したプラズマ表示パネルをプラズマ表示装置に用いた場合、表示装置の表示部分全体に亘って安定した放電特性を有するプラズマ表示を実現させることが出来る。
【0034】
【発明の効果】
以上で述べたように、本発明によれば、各放電領域での放電開始電圧のばらつきを減少して、各放電領域での放電を安定させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明による放電式表示パネルの一実施例を示すプラズマ表示パネルの分解斜視図である。
【図2】従来のプラズマディスプレイパネルの一部構造を示平面図である。
【図3】図1のプラズマ表示パネルを前面ガラス基板側から見たときの平面図である。
【図4】図1のプラズマ表示パネルを前面ガラス基板側から見たときの平面図である。
【図5】本発明によるプラズマ表示パネルが適用可能な表示装置の一実施例を示すブロック図である。
【符号の説明】
21…前面ガラス基板、22…X電極(透明電極)、23…Y電極(透明電極)、24…Xバス電極(金属電極)、25…Yバス電極(金属電極)、26…誘電体層、27…保護層、28…背面ガラス基板、29…アドレス電極(金属電極)、30…誘電体層、31…隔壁、32…放電領域、33…蛍光体、34…X駆動手段、35…Y駆動手段、36…アドレス駆動手段。
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a discharge display panel and a display device using a discharge phenomenon, and is particularly suitable for application to a plasma display panel and a plasma display device in which phosphors emit light by plasma discharge.
[0002]
[Prior art]
FIG. 2 is a plan view showing a partial structure of a conventional plasma display panel. The two opposing electrodes, the X electrode 22 and the Y electrode 23, are an electrode group that discharges them as a set, and are transparent electrodes formed of ITO or the like. Usually, an X bus electrode 24 and a Y bus electrode 25 having high conductivity are stacked on the X electrode 22 and the Y electrode 23, respectively. A partition wall 31 is formed so as to be orthogonal to the electrodes, and phosphors of RGB colors are separately applied between the partition walls. Corresponding to the discharge spaces of the respective colors, address electrodes 29 are formed so as to be orthogonal to the X electrode group 22 and the Y electrode 23. In this configuration, the interval b between the X electrode 22 and the Y electrode 23 is formed to be approximately equal to approximately 90 μm in the discharge region of each color RGB.
[0003]
[Problems to be solved by the invention]
In a discharge display panel that displays the emission color by utilizing the discharge phenomenon, for example, a color display panel that excites a phosphor using ultraviolet rays generated by plasma discharge and displays the emission color. It is necessary to prevent a difference in the discharge state between the colors and to perform uniform display for each color under a fixed driving condition.
[0004]
However, when the display panel having the above-described conventional structure is driven using a well-known normal driving method, there is a clear difference in the discharge start voltages of the respective RGB colors. For example, when a predetermined drive voltage is applied to each of the R, G, and B discharge regions, a discharge has started in the red (R) region, but no discharge has occurred in the blue (B) region. This is due to the difference in the size of the discharge space between the colors, and is caused by the difference in the thickness of the phosphor. In general, it is considered that the larger the plasma discharge space is, the more free electrons or excited ions are present in the space, so that discharge is more likely to occur. Therefore, in the display panel of the above-described example, the red film (R) has a thin film thickness of the phosphor and the like and a large discharge space as compared with the blue (B) area having a small discharge space. ) Will start discharging much more easily. The thickness of the phosphor that determines the discharge space is determined by optical characteristics such as luminance and color tone.
Therefore, in the conventional structure, it is difficult to achieve both the characteristics of color display such as luminance and color tone and stable discharge.
[0005]
An object of the present invention is to provide a discharge display panel and a display device capable of performing stable discharge in each discharge region.
[0006]
[Means for Solving the Problems]
In order to solve the above-mentioned problems, in the present invention, an X electrode and a Y electrode are arranged substantially parallel to each other on the front glass substrate, and the X and Y electrodes are arranged on the rear glass substrate facing the front glass substrate. Address electrodes corresponding to red, green, and blue light emission are formed by crossing, and a phosphor of light emission color corresponding to each address electrode is applied on a dielectric layer covering each address electrode, and the X, Y electrodes A discharge region corresponding to each emission color is formed between the phosphor of each emission color and a surface discharge type in which a voltage is applied between the X and Y electrodes to cause discharge in the discharge region. As a discharge type display panel, the phosphor of at least one of the above-mentioned phosphors of each emission color is made thicker than the phosphors of other colors, and a discharge region corresponding to the phosphor having a large thickness is formed. The spacing between the X and Y electrodes in the area where X of the part forming the region, narrower than the distance between the Y electrode, thereby, a configuration in which the voltage range of the voltage for starting the discharge, which is substantially defined the same voltage or advance. With this configuration, discharge of each color of red (R), green (G), and blue (B) can be started with substantially the same voltage.
[0007]
In the present invention, an X electrode and a Y electrode are arranged substantially parallel to each other on the front glass substrate, and the red and green electrodes intersect with the X and Y electrodes on the rear glass substrate facing the front glass substrate. Address electrodes corresponding to blue light emission are formed, and phosphors of light emission colors corresponding to the address electrodes are applied on a dielectric layer covering the address electrodes, and the X, Y electrodes and the light emission colors of the light emission colors are applied. As a display device having a discharge-type display panel in which discharge regions corresponding to the respective emission colors are formed between the phosphors and a voltage is applied between the X and Y electrodes to cause discharge in the discharge regions. The X of the portion that forms a discharge region corresponding to a phosphor having a large thickness while making the phosphor of at least one of the phosphors of each emission color thicker than the phosphors of other colors The distance between the Y electrodes is defined as a discharge area corresponding to a phosphor with a thin film thickness. A discharge-type display panel that is narrower than the distance between the X and Y electrodes, a driving means connected to the X-electrode of the discharge-type display panel and applying a signal voltage to the X-electrode, and the discharge-type display panel Driving means connected to the Y electrode and applying a signal voltage to the Y electrode; and driving means connected to the address electrode of the discharge display panel and applying a signal voltage to the address electrode. The starting voltage is set to be substantially the same voltage or a voltage in a predetermined range.
[0009]
In a display device using a display panel having the above-described electrode structure as a display unit, the discharge regions constituting the display unit are substantially equal even if the sizes of the discharge spaces emitted by the phosphors of different emission colors are different. Since discharge can be started with voltage, the discharge can be maintained in a stable state.
[0018]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, an embodiment of a discharge display panel and a display device according to the present invention will be described by way of example of a color plasma display panel that excites phosphors of different emission colors using ultraviolet rays generated by plasma discharge and displays the emission colors. The embodiment will be described with reference to the drawings.
[0019]
FIG. 1 is an exploded perspective view of a plasma display panel showing an embodiment of a discharge type display panel according to the present invention, and FIG. 3 is a plan view when the plasma display panel of FIG. 1 is viewed from the front glass substrate side. .
On the upper surface of the front glass substrate 21, a pair of transparent electrodes made of an ITO (Indium-Tin-Oxide) film, that is, an X electrode 22 and a Y electrode 23, using a well-known thin film forming method such as a sputtering apparatus Are formed substantially in parallel. On top of these X electrode 22 and Y electrode 23, a metal film having a lower electrical resistance than the ITO film, for example, a metal such as silver or chromium is laminated and attached as an X bus electrode 24 and a Y bus electrode 25, respectively. Yes. Next, on the X bus electrode 24, the Y bus electrode 25, the X electrode 22 and the Y electrode 23, a dielectric layer made of silicon oxide or the like using a well-known method such as a CVD method (chemical vapor deposition method) or the like. 26 and a protective film 27 such as magnesium oxide is formed on the dielectric layer 26.
On the other hand, an electrode 29 (hereinafter referred to as an address electrode 29) is attached to the upper surface of the rear glass substrate 28 so as to intersect the X electrode 22 and the Y electrode 23 by using the well-known thin film forming method. Has been. Further, the dielectric layer 30 is covered so as to cover the entire address electrode 29.
[0020]
Next, a well-known method, for example, a glass paste or the like is repeatedly printed using a screen printing method and then sintered, whereby a glass partition wall 31 is formed on the dielectric layer 30 with the address electrodes 29 and It is formed to be substantially parallel. On the wall surface of the partition wall 31 and the upper surface of the dielectric layer 30, a well-known phosphor 33, for example, YBO 3 : Eu as a red phosphor, ZnSiO 4 : Mn as a green phosphor, and BaMgAl 10 O as a blue phosphor. 17 : Eu or the like is applied.
The rear glass substrate 28 formed in this manner is bonded to the front glass substrate 21 using sealing glass or the like, and the discharge region partitioned by the partition wall 31 is evacuated and then generally used as a discharge gas. A surface discharge type plasma display panel is completed by filling neon gas containing xenon gas.
[0021]
In this embodiment, an example using a glass substrate has been shown. However, the present invention is not limited to glass. For example, a material capable of producing the structure shown in FIG. If it is okay. Further, the X electrode 22 and the Y electrode 23 may be provided directly on the glass substrate, or may be formed via inclusions as necessary.
[0022]
FIG. 3 is a plan view of the plasma display panel of FIG. 1 when viewed from the front glass substrate side, and shows the structure of the electrodes, that is, the X electrode 22 and the Y electrode 23 according to one embodiment of the present invention. . These X electrode 22 and Y electrode 23 are arranged on the glass substrate 21 substantially in parallel. A discharge region 32 (R) that emits red light, a discharge region 32 (G) that emits green light, and a discharge region 32 (B) that emits blue light are partitioned by a partition wall 31. The X electrode 22 and the Y electrode 23 are provided in each discharge region 32, and are formed so that at least one of the X electrode 22 and the Y electrode 23 protrudes toward the other electrode. In the embodiment shown in FIG. 3, the X electrodes 22 and the Y electrodes 23 are formed so as to protrude from each other. In this case, it is necessary to provide at least one gap between the electrodes protruding into the discharge region 32 so as to be different from the gap between the electrodes in the other discharge regions 32. In this embodiment, when the distance between the tip of the X electrode 22 protruding into each discharge region 32 (R), 32 (G), and 32 (B) and the other electrode is a, b, and c, respectively. Arrangement was made so that a = 110 μm, b = 90 μm, and c = 70 μm. The ratio of a: b: c needs to be determined in consideration of the thickness of the phosphor 33 and the like.
[0023]
As described above, the discharge start voltage in the sustain discharge period is different in the discharge region 32 (R) that emits red light, the discharge region 32 (G) that emits green light, and the discharge region 32 (B) that emits blue light. , as compared to the discharge region 32 (R), if it is discharged in the discharge region 32 (B) is unlikely to occur, the distance between the X electrode 22 and Y electrode 23 in the discharge region 32 (B), the discharge region by narrower than that of the 32 (R), aligned in a substantially discharge starting voltage in the same voltage, or predetermined et range the discharge start voltage of the discharge region 32 (R), a discharge area 32 (B) it is Ru can.
[0024]
FIG. 4 shows another embodiment of the plasma display panel according to the present invention, which will be described.
FIG. 4 is a plan view of the plasma display panel of FIG. 1 when viewed from the front glass substrate side. In the present embodiment, the X electrode 22 and the Y electrode 23 protrude from each other and are formed in a T shape, and the closest portions in the respective discharge regions 32 (R), 32 (G), and 32 (B). The electrode intervals a, b and c are formed so as to have the dimensions described in FIG. In this embodiment, the closest distance between the X electrode 22 and the Y electrode 23 plays an important role. The closest distance or distance between the electrodes is narrower in a cell that is difficult to discharge, such as the discharge region 32 (B), than in the cell that discharges relatively easily, such as the closest distance between the electrodes in the discharge region 32 (R). It is done. In this embodiment, the closest distance is changed in each of the discharge regions 32 (R), 32 (G), and 32 (B), but the discharge regions 32 (R), 32 (G), and 32 ( It is not necessary to change in B), and at least one of the electrode intervals of the closest portions of the discharge regions 32 (R), 32 (G), and 32 (B) may be different from that of the other discharge regions. Good. Whether or not discharge is likely to occur depends mainly on the phosphor material, and is caused by the thickness of the phosphor film applied being different depending on the phosphor material. Therefore, depending on the phosphor material, the electrode interval of the other discharge region may be substantially equal to one discharge region. In this case, considering the ease of forming the X electrode 22 or the Y electrode 23, it is better to change the inter-electrode distance of the other discharge region with respect to one discharge region.
[0025]
Further, from the viewpoint of stabilization of discharge, even when the closest distance between the electrodes in each of the discharge regions 32 (R), 32 (G), and 32 (B) is different, another discharge is performed with respect to one discharge region. Even if the distance between the electrodes in the region is changed, a great effect on the stabilization of the discharge can be obtained.
[0026]
In the embodiment of FIGS. 3 and 4, by adjusting the electrode spacing, which is a factor affecting the discharge start voltage, almost the same voltage in each discharge region 32 (R), 32 (B), 32 (B). The discharge can be started. Accordingly, the charge amounts of the discharge regions 32 (R), 32 (B), and 32 (B) are substantially equal, and stable discharge can be continued.
Needless to say, the electrodes protruding into the discharge region 32 described above may be either one or both of the electrodes arranged substantially in parallel.
[0027]
Next, a plasma display device using the plasma display panel shown in FIGS.
FIG. 5 is a block diagram showing an embodiment of a display device to which the plasma display panel according to the present invention is applicable. As shown in FIGS. 3 and 4, in the plasma display panel of this embodiment, the X electrode 22 and the Y electrode 23 are bent in each discharge region 32. However, in the display device of this embodiment, the figure is complicated. In order to avoid this, this point is omitted, and each X electrode 22 and Y electrode 23 are shown by straight lines.
[0028]
In the figure, the plasma display panel including the front glass substrate 21 and the rear glass substrate 28 is manufactured by the method described in FIG. 1 above, and the X electrode 22 and the Y electrode 23 provided substantially in parallel on the glass substrate are respectively shown. It is connected to the X drive means 34 and the Y drive means 35, and the address electrode 29 is arranged so as to intersect the X electrode 22 and the Y electrode 23 which are the first electrode group, and is connected to the address drive means 36. Has been. A predetermined signal voltage required for performing plasma discharge is applied to each of the electrodes 22, 23, and 29 from the respective driving means 34, 35, and 36.
[0029]
Further, the structures of the X electrode 22 and the Y electrode 23 in this embodiment are the electrode structures described in the above-described embodiments of the present invention. That is, at least one of the X electrode 22 and the Y electrode 23 arranged substantially in parallel is arranged so as to protrude into the discharge regions 32 (R), 32 (G), and 32 (B). The electrode spacing in at least one of the discharge regions 32 (R), 32 (G), and 32 (B) is different from the electrode spacing in the other discharge regions.
[0030]
By using the above-described electrode arrangement and circuit configuration, the discharge region 32 that emits red (R), green (G), and blue (B) light emission crosses the address electrode 29 and the X electrode 22 and the Y electrode. 23, a desired light-emitting display can be performed when a predetermined signal voltage is applied to each electrode. Furthermore, the discharge can be started under substantially the same conditions for each of the discharge regions 32 (R), 32 (G), and 32 (B), and the discharge can be stably maintained. In other words, poor color tone or poor display caused by a mismatch in the discharge start voltage in the sustain discharge period in each of the discharge regions 32 (R), 32 (G), and 32 (B), which is a problem in the conventional plasma display device. Etc. can be eliminated, and light emission display with stable discharge can be realized over the entire plasma display portion.
[0031]
As described above, in the present invention, in the discharge region where the phosphor materials of a plurality of colors are provided, the variation in the discharge start voltage, particularly the sustain discharge period (sustain period), mainly caused by the phosphor material is reduced. In order to achieve this, the closest distance between the X electrode and the Y electrode (the distance between the closest electrodes) of at least one of the discharge areas that emit light of different colors is set to that of the other discharge areas. Changing.
The shapes of the X electrode and the Y electrode in the discharge region can be arbitrarily configured. In this case, the distance between the electrodes that affects the discharge start voltage is the distance at which these electrodes are closest, that is, the closest distance.
[0032]
As described above, by using a display panel that uses the discharge phenomenon of the present invention, for example, a plasma display panel that uses light emission by plasma discharge of a phosphor, stable discharge with uniform discharge start voltage in each discharge region. Can be continued.
[0033]
Further, when the plasma display panel described above is used in a plasma display device, it is possible to realize a plasma display having stable discharge characteristics over the entire display portion of the display device.
[0034]
【The invention's effect】
As described above, according to the present invention, it is possible to reduce the variation in the discharge start voltage in each discharge region and stabilize the discharge in each discharge region.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is an exploded perspective view of a plasma display panel showing an embodiment of a discharge display panel according to the present invention.
FIG. 2 is a plan view showing a partial structure of a conventional plasma display panel.
3 is a plan view when the plasma display panel of FIG. 1 is viewed from the front glass substrate side.
4 is a plan view when the plasma display panel of FIG. 1 is viewed from the front glass substrate side.
FIG. 5 is a block diagram showing an embodiment of a display device to which the plasma display panel according to the present invention is applicable.
[Explanation of symbols]
21 ... Front glass substrate, 22 ... X electrode (transparent electrode), 23 ... Y electrode (transparent electrode), 24 ... X bus electrode (metal electrode), 25 ... Y bus electrode (metal electrode), 26 ... Dielectric layer, 27 ... Protective layer, 28 ... Back glass substrate, 29 ... Address electrode (metal electrode), 30 ... Dielectric layer, 31 ... Partition, 32 ... Discharge region, 33 ... Phosphor, 34 ... X drive means, 35 ... Y drive Means 36 ... Address driving means.

Claims (7)

前面ガラス基板上に互いに略平行にX電極とY電極とが配され、該前面ガラス基板に対向した背面ガラス基板上に、該X、Y電極と交差して赤、緑、青の発光に対応するアドレス電極が形成され、各アドレス電極を覆う誘電体層上に該各アドレス電極に対応した発光色の蛍光体が塗布され、上記X、Y電極と上記各発光色の蛍光体との間に該各発光色に対応した放電領域が形成され、該X、Y電極間に電圧を印加して該放電領域内で放電を行わせる放電式表示パネルにおいて、
上記各発光色の蛍光体のうちの少なくとも1色の蛍光体を他の色の蛍光体より膜厚を厚くすると共に、膜厚が厚い蛍光体に対応する放電領域を形成する部分のX、Y電極間の間隔を、膜厚が薄い蛍光体に対応する放電領域を形成する部分のX、Y電極間の間隔よりも狭くした構成を備え、該構成により、上記放電を開始する電圧を、略同じ電圧または予め定められた範囲の電圧にすることを特徴とする放電式表示パネル。
An X electrode and a Y electrode are arranged substantially parallel to each other on the front glass substrate, and on the rear glass substrate facing the front glass substrate, the X, Y electrodes are crossed to support red, green, and blue light emission. Addressing electrodes are formed, and phosphors of emission colors corresponding to the address electrodes are coated on a dielectric layer covering the address electrodes, and between the X and Y electrodes and the phosphors of the emission colors. In a discharge type display panel in which a discharge region corresponding to each light emission color is formed, and a voltage is applied between the X and Y electrodes to cause discharge in the discharge region.
X, Y of the part which forms the discharge area | region corresponding to the fluorescent substance with thick film thickness while making the fluorescent substance of at least 1 color among the fluorescent substance of said each light emission color thicker than the fluorescent substance of another color. It has a configuration in which the interval between the electrodes is narrower than the interval between the X and Y electrodes in the portion forming the discharge region corresponding to the phosphor having a thin film thickness, and the voltage at which the discharge is started is substantially reduced by the configuration. A discharge-type display panel having the same voltage or a voltage in a predetermined range.
請求項1記載の放電式表示パネルにおいて、
上記膜厚が厚い蛍光体に対応する放電領域は青色を発光する放電領域であり、上記膜厚が薄い蛍光体に対応する放電領域は赤色を発光する放電領域であることを特徴とする放電式表示パネル。
In the discharge type display panel according to claim 1,
The discharge region corresponding to the phosphor having a large film thickness is a discharge region emitting blue light, and the discharge region corresponding to the phosphor having a thin film thickness is a discharge region emitting light red. Display panel.
請求項2記載の放電式表示パネルにおいて、
少なくとも上記膜厚が厚い蛍光体に対応する放電領域内において、上記X電極またはY電極の少なくとも一方の電極を他方の電極側に突出させて電極間の最近接間隔を狭めることを特徴とする放電式表示パネル。
In the discharge type display panel according to claim 2,
A discharge characterized in that at least one of the X electrode and the Y electrode protrudes toward the other electrode side in a discharge region corresponding to the phosphor having a large film thickness, thereby narrowing a closest interval between the electrodes. Expression display panel.
請求項2記載の放電式表示パネルにおいて、
上記X電極と上記Y電極を互いに相手電極側に突出させて電極間の最近接間隔を狭めることを特徴とする放電式表示パネル。
In the discharge type display panel according to claim 2,
A discharge-type display panel, wherein the X electrode and the Y electrode protrude from each other toward the counterpart electrode to reduce the closest distance between the electrodes.
請求項1記載の放電式表示パネルにおいて、
上記各発光色に対応した放電領域間で、上記各発光色の蛍光体の膜厚を異ならせると共に、上記X、Y電極間の間隔異ならせることを特徴とする放電式表示パネル。
In the discharge type display panel according to claim 1,
A discharge-type display panel , wherein the thickness of the phosphors of the respective emission colors is varied between the discharge regions corresponding to the respective emission colors, and the interval between the X and Y electrodes is also varied.
前面ガラス基板上に互いに略平行にX電極とY電極とが配され、該前面ガラス基板に対向した背面ガラス基板上に、該X、Y電極と交差して赤、緑、青の発光に対応するアドレス電極が形成され、各アドレス電極を覆う誘電体層上に該各アドレス電極に対応した発光色の蛍光体が塗布され、上記X、Y電極と上記各発光色の蛍光体との間に該各発光色に対応した放電領域が形成され、該X、Y電極間に電圧を印加して該放電領域内で放電を行わせる放電式表示パネルを有する表示装置において、
上記各発光色の蛍光体のうちの少なくとも1色の蛍光体を他の色の蛍光体より膜厚を厚くすると共に、膜厚が厚い蛍光体に対応する放電領域を形成する部分の上記X、Y電極間の間隔を、膜厚が薄い蛍光体に対応する放電領域を形成する部分のX、Y電極間の間隔よりも狭くした放電式表示パネルと、
上記放電式表示パネルの上記X電極に接続され該X電極に信号電圧を印加する駆動手段と、
上記放電式表示パネルの上記Y電極に接続され該Y電極に信号電圧を印加する駆動手段と、
上記放電式表示パネルの上記アドレス電極に接続され該アドレス電極に信号電圧を印加する駆動手段と、
を備え、上記放電を開始する電圧を、略同じ電圧または予め定められた範囲の電圧にすることを特徴とする表示装置。
An X electrode and a Y electrode are arranged substantially parallel to each other on the front glass substrate, and on the rear glass substrate facing the front glass substrate, the X, Y electrodes are crossed to support red, green, and blue light emission. Addressing electrodes are formed, and phosphors of emission colors corresponding to the address electrodes are coated on a dielectric layer covering the address electrodes, and between the X and Y electrodes and the phosphors of the emission colors. In a display device having a discharge-type display panel in which discharge regions corresponding to the respective emission colors are formed, and a voltage is applied between the X and Y electrodes to cause discharge in the discharge regions.
The X of the portion that forms a discharge region corresponding to a phosphor having a large thickness while making the phosphor of at least one of the phosphors of each emission color thicker than the phosphors of other colors A discharge-type display panel in which the interval between the Y electrodes is narrower than the interval between the X and Y electrodes of the portion forming the discharge region corresponding to the phosphor having a thin film thickness;
Driving means connected to the X electrode of the discharge display panel and applying a signal voltage to the X electrode;
Driving means connected to the Y electrode of the discharge display panel and applying a signal voltage to the Y electrode;
Driving means connected to the address electrodes of the discharge display panel and applying a signal voltage to the address electrodes;
And a voltage for starting the discharge is set to substantially the same voltage or a voltage in a predetermined range.
請求項6記載の表示装置において、
上記放電式表示パネルは、
上記膜厚が厚い蛍光体に対応する放電領域は青色を発光する放電領域であり、上記膜厚が薄い蛍光体に対応する放電領域は赤色を発光する放電領域である構成であることを特徴とする表示装置。
The display device according to claim 6, wherein
The discharge display panel is
The discharge region corresponding to the phosphor having a large film thickness is a discharge region emitting blue light, and the discharge region corresponding to the phosphor having a thin film thickness is a discharge region emitting red light. Display device.
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