[发明专利]气体放电屏无效
申请号: | 200810095867.4 | 申请日: | 2001-08-27 |
公开(公告)号: | CN101281845A | 公开(公告)日: | 2008-10-08 |
发明(设计)人: | 高田祐助;安藤亨;长尾宣明;东野秀隆;西村征起;村井隆一;渡边由雄;小杉直贵;橘弘之;和迩浩一 | 申请(专利权)人: | 松下电器产业株式会社 |
主分类号: | H01J17/04 | 分类号: | H01J17/04;H01J17/49 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 | 代理人: | 魏军 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 气体 放电 | ||
本发明申请是申请日为2001年8月27日、申请号为01817793.X的同名专利申请的一个分案申请。
技术领域
本发明涉及等离子体显示屏等的气体放电屏。
技术背景
等离子体显示屏(PDP)是气体放电屏的一种,尽管厚度薄,但比较容易实现大画面化,因此作为下一代的显示屏而受到注目。现在60英寸级别的产品已经商品化了。
图28是表示一般的交流面放电型PDP的主要结构部分的剖面透视图。图中z方向相当于PDP的厚度方向,xy平面相当于平行于PDP屏面的平面。如该图所示,本PDP1是由使主面相互对置而设置的前屏FP及后屏BP构成。
在构成前屏FP的基板的前屏玻璃2上,在其一侧主面上构成一对的两个显示电极4、5(扫描电极4、保持电极5)沿着x方向构成多对,在各对显示电极4、5之间可进行面放电。在此作为一例,显示电极4、5是在Ag中混合了玻璃构成的。
扫描电极4具有电气上各自独立供电的结构。另外,保持电极5电气上均各自连接于同一电位。
在设置了上述显示电极4、5的前屏玻璃2的主面上依次涂敷由绝缘性材料构成的介质层6和保护层7。
在构成后屏BP的基板的后屏玻璃3上,其一侧的主面以y方向为长度方向将多个地址电极11以一定的间隔成条状并列设置。此地址电极11由Ag和玻璃混合而成。
在设置了地址电极11的后屏玻璃3的主面上涂敷由绝缘性材料构成的介质层10。与相邻的两个地址电极11的间隙一致地在介质层10上设置间壁8。并且在相邻的两个间壁8的各个侧壁及它们之间的介质层10的面上,形成与红色(R)、绿色(G)、蓝色(B)的任一种颜色对应的荧光粉层9R、9G、9B。
另外,在该图中用相同尺寸表示了荧光粉层9R、9G、9B的x方向宽度,但是为了取得这些各色荧光粉的亮度平衡,往往使特定颜色的荧光粉层的x方向的宽度增大。
将具有这样结构的前屏FP和后屏BP对置,使地址电极11和显示电极4、5在长度方向相互正交。
前屏FP和后屏BP通过低熔点玻璃等封口材料在各自的周边部封口,使两个屏FP、BP的内部密封。
在这样封口完的前屏FP和后屏BP的内部以规定的压力(传统上通常是40kPa~66.5kPa左右)封入含有Xe的放电气体(封入气体)。
这样,在前屏FP和后屏BP之间,被介质层6和荧光粉层9R、9G、9B以及相邻的两个间壁8隔开的空间形成放电空间38。另外,相邻的一对显示电极4、5和一个地址电极11隔成放电空间38而交叉的区域,构成图像显示所需要的单元(未图示)。图29表示了PDP的多对显示电极4、5(N列)和多个地址电极11(M行)形成的矩阵。
PDP驱动时,在各个单元中在地址电极11和显示电极4、5的任一个之间开始放电,通过一对显示电极4、5彼此之间的放电、发生短波长紫外线(Xe共振线、波长约147nm),荧光粉层9R、9G、9B受紫外线作用,发出可见光。由此可显示图像。
下面,用图30、31对传统的PDP的具体驱动方法进行说明。
图30表示采用传统的PDP的图像显示装置(PDP驱动装置)的示意框图,图31表示施加在屏的各电极上的驱动波形的一例。
如图30所示,为了驱动PDP,PDP显示装置中内装有:帧存储器100、输出处理电路110、地址电极驱动装置120、保持电极驱动装置130、扫描电极驱动装置140等。各电极4、5、11分别依次连接在扫描电极驱动装置140、保持电极驱动装置130、地址电极驱动装置120上。上述地址电极驱动装置120、保持电极驱动装置130、扫描电极驱动装置140,连接在输出处理电路110上。
而且,在PDP驱动时,来自外部的图像信息被暂时存入帧存储器100,随后基于定时信息从帧存储器100导入到输出处理电路110。然后,输出处理电路110根据图像信息和定时信息进行驱动,向地址电极驱动装置120、保持电极驱动装置130、扫描电极驱动装置140发出指示,在各电极4、5、11上施加脉冲电压、进行画面显示。
如图31所示,在PDP的驱动方法中,按照初始期间、写入期间、保持期间、清除期间的一系列的时序进行显示。
在显示电视图像时,NTSC制式的图像是由一秒钟60场构成。用等离子体显示屏本来只能表现灯亮或灯灭两个灰度,因此为了显示中间色调而采用把红(R)、绿(G)、蓝(B)各色的亮灯时间进行分时,采用把一场分成几个子场,根据其组合来表现中间色调的方法。
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