等离子显示器的制作方法

文档序号:2926645阅读:93来源:国知局
专利名称:等离子显示器的制作方法
技术领域
本发明涉及一种等离子显示器,尤其涉及一种改善了放电单元结 构的等离子显示器。
背景技术
一般情况下,对于等离子显示器(Plasma Display Panel: PDP), 它是一种对画面进行显示的装置。在由碱石灰(Soda-lime)玻璃构成 的前玻璃板和后玻璃板之间形成的间隔壁构成一个单位的单元。然后, 将各个单元内有含有氖(Ne )、氦(He )或者氖和氦的混合气体(Ne+He ) 之类的主要放电气体和少量的氣(Xe)等惰性气体。通过高频电压产 生放电时,就会产生真空紫外线(Vacuum Ultraviolet rays ),从而 使在间隔壁之间形成的荧光体发光,这样,就可以进行画面显示了。
图1是现有技术等离子显示器装置的构造示意图。如图1所示, 对于等离子显示器来说,对画面进行显示的前玻璃板10和构成后面部 分的后玻璃板20之间设置有一个细小的间隔,从而使前玻璃板和后玻 璃板相互平行地结合到一起。前玻璃板10的下部设置了用于维持由一 个像素中电极之间的相互放电而引起的单元发光的维持电极11、 12。 维持电极11、 12包含了扫描电极11和维持电极12,扫描电极11和维 持电极12用于使一个放电单元中的惰性气体相互放电,并维持单元的 发光。扫描电极11和维持电极12都是由采用透明的ITO物质制成的 透明电极lla、 12a和采用金属材料制成的总线电极llb、 12b构成。 上述扫描电极11主要用于提供进行面板扫描的扫描信号和进行维持放
电的维持信号,上述维持电极ll主要用于提供维持信号。上述维持电
极ll、 12插入在能够限制放电电流,并使两种电极之间绝缘的一个以 上的上部电介质层13a中。在电介质层13a的上面,为使放电条件更 加容易而形成了含有氧化镁(Mg0)的保护膜14。
在后玻璃板20上,形成有多个放电空间。也就是说,在后玻璃板 20的电介质层上平行排列着形成单元的条状或井(well)状间隔壁21。 另外,用于执行寻址放电并产生真空紫外线的多个寻址电极22相对于 间隔壁21平行排列。后玻璃板20的上侧面上,涂布着在能够放射出 可视光线的R、 G、 B荧光层23,用于在寻址放电时进行图像显示。
图2a至图2d是现有技术等离子显示器中具有各种形状的放电单 元的结构示意图。图2a是表示具有条状(Stripe Type)间隔壁的带状 放电单元的结构示意图;图2b是具有井状(We11 Type)间隔壁的直角 封闭型放电单元的结构示意图;图2c是具有三角形间隔壁的三角配置 型放电单元的结构示意图;图2d具有三角形间隔壁的蜂窝型放电单元 的结构示意图。如图所示,等离子显示器的放电单元101由具有相同 面积和相同形态的R、 G、 B子像素组成,各个子^f象素101a、 101b、 101c -陂间隔壁21分隔开。
一方面,与CRT、 LCD、 FED等显示器一样,等离子显示器为了显 示白光也需要对色温进行补偿。这种所谓的色温补偿就是要将色温调 节到让使用者的视觉感受比较好的状态, 一般情况下在显示白光的时 候,调节为色温高的蓝白光会更适合使用者的视觉感受。
但是在以往的等离子显示器中,如果设置面积相同的子像素的话, 为了调节为色温高的蓝白光,必然要在根据R、 G、 B三种颜色的亮度
比例对映象信号进行处理的过程中进行信号处理。这样就会产生在根
据R、 G、 B荧光体的亮度特性对映象信号进行处理的过程中灰度表现 力低下的问题。

发明内容
本发明就是为解决上述现有技术所产生的问题而研发的。本发明 的目的在于提供一种等离子显示器,它通过改善放电单元的结构,不 仅提升了灰度和色温,也提高了使用者的视觉感受。
为了实现上述目的,本发明的等离子显示器,包含由设置了扫 描电极和维持电极的前玻璃板和设置了寻址电极的后玻璃板之间的间 隔壁划分而成的具有一定间隔的放电单元,上述放电单元由红色(R)、 绿色(G)、蓝色(B)三种子像素组成,上述红色(R)、绿色(G)、蓝 色(B)子像素中的任意一个子像素设置成横向长方形形状,另外两个 子像素设置成纵向长方形形状,呈非对称单元结构。
上述呈横向长方形形状的子像素的面积小于上述呈纵向长方形形 状的子像素的面积。
上述呈横向长方形形状的子像素的纵向长度是上述呈纵向长方形 形状的两个子像素的纵向长度的二分之一 。
上述放电单元横竖边框都呈封闭状态。
上述前玻璃板上设置的扫描电极和维持电极由以下电极组成排 列在用于划分上述红色(R)、绿色(G)、蓝色(B)子像素的横向间隔壁上 的总线电极;突出到上述红色(R)、绿色(G)、蓝色(B)子像素中央部位
的透明电极;上述后玻璃板设置的寻址电极对应排列在划分上述子像 素的纵向间隔壁上,并包含了向上述子像素中央部位突出的突出部。
上述子像素中的呈橫向长方形形状的子像素的橫向长度小于呈纵 向长方形形状的两个子像素的横向长度之和。
上述透明电极向着绿色(G)和蓝色(B)子像素中央部位的对角方向 突出,上述寻址电极向着绿色(G)和蓝色(B)子像素中央部位的对角方 向突出,并与上述透明电极相对应。
如上所述,本发明通过改善等离子显示器的放电单元的结构和电 极结构,从而不仅提高了放电的效率,也提升了色温补偿的视觉感受。


图l是现有技术等离子显示器结构的示意图h至图2d是现有技术等离子显示器中具有各种形状的放电单 元的结构示意图3是本发明等离子显示器的放电单元和电极结构的平面透视图4是本发明放电单元配置的前玻璃板电极结构示意图5是本发明放电单元配置的后玻璃板电极结构示意图6是本发明等离子显示器放电单元和电极结构的另一个平面透 视图。
附图中主要部分的符号说明
10:前玻璃板 11:扫描电极
12:维持电极
lla、 12a:透明电才及
llb、 12b:总线电才及
13a:电介质层
14:保护层
20:后3皮璃才反
21:间隔壁
22:寻址电极
23:焚光层
具体实施例方式
下面参照附图对本发明的优选实施例进行更加详细的说明。
首先,对于本发明的等离子显示器来说,对画面进行显示的前玻 璃板和构成后面部分的后玻璃板之间设置有一个细小的间隔,从而使 前玻璃板和后玻璃板相互平行地结合到一起。前玻璃板设置了用于当 等离子显示器驱动时提供扫描脉冲和维持脉沖的扫描电极和维持电 极,后玻璃板设置了用于提供数据脉冲的寻址电极和用于划分放电单 元而且相互间具有 一 定间隔的间隔壁。具有上述结构的本发明等离子 显示器中的放电单元和电极结构如图3所示。
图3是本发明的等离子显示器的放电单元和电极结构的平面透视 图。如图3所示,本发明的等离子显示器设置了由红色(R)、绿色(G)、 蓝色(B)三个子像素201a、 201b、 201c构成的放电单元201,红色(R)、 绿色(G)、蓝色(B)三个子像素201a、 201b、 201c中的任意一个子像素 的面积小于剩下两个具有相同面积的子像素的面积。对于这种放电单 元201的结构来说,根据涂布荧光层的子像素面积的不同,当进行色 温补偿时,显示出蓝白光或红白光。根据使用者瞳孔颜色的差别,其观看等离子显示器图像的视觉感 受可以分为适合蓝白光和适合红白光。通常,瞳孔颜色为黑色的使用
者对蓝白光感觉更为舒服。因此,在本发明的子像素中子像素201a的 红色(R)荧光体涂布面积最小,从而使显示器显示白光时所含的蓝光较 多。当然,在各个子像素中,红色(R)子像素的面积最小,剩余两个绿 色(G)、蓝色(B)子像素201b、 201c的面积即使有所差别也都能显示出 蓝白光。
如上所述,针对由三个子像素201a、 201b、 201c组成的放电单元 201而言,为了使三个子像素中除了其中一个子像素的面积最小,其余 两个子象素的面积相同,最好采用图3所示的结构,即子像素201a呈 横向长方形形状,其余两个子像素201b、 201c呈纵向长方形形状。当 然,这时呈橫向长方形形状的子像素201a的面积要小于其余两个呈纵 向长方形形.状的子像素201b、 201c的面积。此外,呈横向长方形形状 的子4象素201a中涂布了红色(R)荧光层。
图4是本发明放电单元配置的前玻璃板电极结构示意图。如图所 示,等离子显示器的前玻璃板上设置了扫描电极210和维持电极220, 扫描电极210和维持电极220都由总线电极210a、 220a和透明电极 210b、 220b组成。总线电极210a、 220a平行排列在用于划分红色(R)、 绿色(G)、蓝色(B)子像素的横向间隔壁A上,透明电极210b、 220b突 出在由横向间隔壁A和纵向间隔壁B划分成的红色(R)、绿色(G)、蓝 色(B)子像素的中央部位。
排列在橫向间隔壁A上的总线电极210a、 220a在放电时不会减小 可视光线的孔径,向中央部位突出的透明电极210b、 220b能够提高放 电效率。更理想的透明电极210b、 220b结构就是平行排列透明电极
210b、 220b,从而使突出到子像素中央部位的透明电极210b、 220b之 间的相对面积增加,并进一步提升放电效率。
一方面,由具有横向和纵向长方形形状的子像素组成的放电单元 201为正方形形状,呈横向长方形形状的子像素201a和呈纵向长方形 形状的子像素210b、 201c的位置排列如图所示,当放电单元201的一 条边的长度设为L时,呈横向长方形形状的子像素201a的纵向长度(hl) 为放电单元一边长度(L)的1/3,呈纵向长方形形状的两个子像素201b、 201c的纵向长度(h2)为放电单元一边长度(L)的2/3。也就是说,呈横 向长方形形状的子像素201a的纵向长度为呈纵向长方形形状的两个子 像素201b、 201c纵向长度的1/2。
图5是本发明放电单元配置的后玻璃板电极结构示意图。如图所 示,等离子显示器的后玻璃板上设置了寻址电极230。寻址电极230平 行排列在用于划分红色(R)、绿色(G)、蓝色(B)子像素的纵向间隔壁B 上,并设置了向子像素中央部位突出的突出部230a。这时,呈横向长 方形形状的子像素201a中的寻址电极230处于纵向间隔壁上,并贯穿 中央部位。此外,向子像素中央部位突出的突出部230a根据子像素的 形状,也就是突出在呈横向长方形形状的子像素201a中的突出部230a 末端呈垫片形状橫向排列,突出在呈纵向长方形形状的子像素201b、 201c中的突出部230a末端呈垫片形状纵向排列。
之所以要设置成上述结构,是为了在寻址期间中扫描电极210和 寻址电极230之间进行均衡地放电。更优选的结构就是,将子像素中 呈横向长方形形状的子像素201a的横向宽度设置得小于两个呈纵向长 方形形状的子像素201b、 201c横向宽度之和。这是为了使排列在子像
素的纵向间隔壁B上的寻址电极230在进行寻址放电时对上述呈橫向 长方形形状的子像素产生映象。
图6是本发明的等离子显示器放电单元和电极结构的另一个平面 透视图。如图6所示,本发明的等离子显示器的放电单元和电极结构 与图3所示的等离子显示器的放电单元和电极结构几乎相同。只是排 列在绿色(G)、蓝色(B)子像素中的透明电极210b、 220b向着中央部位 的对角方向突出。寻址电极230对应于透明电极210b、 220b向着绿色 (G)、蓝色(B)子像素中央部位的对角方向突出。
具有这种排列结构的电极使得对角放电区域和面放电区域加大, 从而提高了发光效率。
本发明所属技术领域的熟悉技术人员完全可以在不偏离本发明技 术思想和必要特点,对本发明的实施例进行其它具体形式的变更。因 此,以上所述的实施例是在所有方面以示例的目的而展开,并没有局 限性,比起上述详细说明,本发明的范围更体现在权利要求范围,权 利要求范围的思想和范围及其等价概念导出的所有变更或变化的形式 应属于本发明的范围。
权利要求
1、一种等离子显示器,其特征在于,包括由设置了扫描电极和维持电极的前玻璃板和设置了寻址电极的后玻璃板之间的间隔壁划分而成的具有一定间隔的放电单元,上述放电单元由R、G、B三种子像素组成,上述R、G、B子像素中的任意一个子像素设置成横向长方形形状,另外两个子像素设置成纵向长方形形状,呈非对称单元结构。
2、 如权利要求1所述的等离子显示器,其特征在于具有相同面 积的两个子像素设置成纵向长方形形状,剩下的一个子像素设置成横 向长方形形状。
3、 如权利要求2所述的等离子显示器,其特征在于上述呈横向 长方形形状的子像素是涂布了红色焚光层的子像素。
4、 如权利要求2所述的等离子显示器,其特征在于上述呈横向 长方形形状的子像素的纵向长度是上述呈纵向长方形形状的两个子像 素的纵向长度的二分之一 。
5、 如权利要求1所述的等离子显示器,其特征在于上述放电单 元才黄竖边4医都为封闭状态。
6、 如权利要求l所述的等离子显示器,其特征在于上述前玻璃板上设置的扫描电极和维持电极由以下电极组成排 列在用于划分上述R、 G、 B子像素的横向间隔壁上的总线电极;突出 到上述R、 G、 B子像素中央部位的透明电极;上述后玻璃板设置的寻址电极对应排列在划分上述子像素的纵向 间隔壁上,并包含了向上述子像素中央部位突出的突出部。
7、 如权利要求6所述的等离子显示器,其特征在于上述子像素 中的呈横向长方形形状的子像素的横向长度小于呈纵向长方形形状的 两个子像素的横向长度之和。
8、 如权利要求6所述的等离子显示器,其特征在于上述透明电 极向着G和B子像素中央部位的对角方向突出,上述寻址电极向着G 和B子像素中央部位的对角方向突出,并与上述透明电极相对应。
全文摘要
本发明涉及一种等离子显示器。其包含由设置了扫描电极和维持电极的前玻璃板和设置了寻址电极的后玻璃板之间的间隔壁划分而成的具有一定间隔的放电单元,上述放电单元由R、G、B三种子像素组成,上述R、G、B子像素中的任意一个子像素设置成横向长方形形状,另外两个子像素设置成纵向长方形形状,呈非对称单元结构。本发明的等离子显示器通过改善等离子显示器的放电单元的结构和电极结构,不仅提高了放电的效率,也提升了色温补偿的视觉感受。
文档编号H01J17/04GK101110324SQ200610086030
公开日2008年1月23日 申请日期2006年7月20日 优先权日2006年7月20日
发明者朴宰范 申请人:乐金电子(南京)等离子有限公司
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