[发明专利]等离子体显示装置无效

专利信息
申请号: 200880111570.0 申请日: 2008-02-03
公开(公告)号: CN101821830A 公开(公告)日: 2010-09-01
发明(设计)人: 崔允畅;玉治软;金元在;姜成昊;沈敬烈 申请(专利权)人: LG电子株式会社
主分类号: H01J17/49 分类号: H01J17/49
代理公司: 北京三友知识产权代理有限公司 11127 代理人: 李辉
地址: 韩国*** 国省代码: 韩国;KR
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摘要:
搜索关键词: 等离子体 显示装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种等离子体显示装置,更具体地说,涉及一种等离子体显示面板的驱动方法。

背景技术

等离子体显示装置包括如下的面板:其中,在形成有间隔壁的下基板和与下基板相对的上基板之间形成有多个放电单元。等离子体显示装置被构成为以这样的方式显示图像:所述多个放电单元响应于输入图像信号而选择性地放电,用放电所产生的真空紫外线来激发荧光材料。

为了有效地显示图像,等离子体显示装置通常包括驱动控制装置,其处理输入图像信号并且将经处理的信号输出到用于将驱动信号提供给面板中包括的多个电极的驱动器。

在大屏幕等离子体显示装置的情况下,面板驱动的时间裕量降为较短,因此必须以高速驱动面板。

发明内容

技术方案

根据本发明的等离子体显示装置包括:等离子体显示面板,其包括形成在上基板上的多个扫描电极、维持电极和介电层,以及形成在下基板上的多个寻址电极;以及驱动器,其用于将驱动信号提供给上述多个电极。所述等离子体显示装置还包括:第一层,其发射峰值处于第一波长区域的光;以及第二层,其发射峰值处于比第一波长区域低的第二波长区域的光,所述第一层和所述第二层设置在所述上基板的介电层上。所述多个扫描电极分成第一组和第二组,随后被提供扫描信号,在寻址时段中的至少一个时段中提供给所述第一组和所述第二组的扫描偏压彼此不同。

附图说明

图1是示出等离子体显示面板的结构的实施方式的立体图;

图2是示出等离子体显示面板的电极布置的实施方式的剖面图;

图3是示出通过将一个帧分为多个子场来进行时分并驱动等离子体显示面板的方法的实施方式的时序图;

图4是示出用于驱动等离子体显示面板的驱动信号的实施方式的时序图;

图5是示出用于驱动等离子体显示面板的驱动装置的结构的实施方式的图;

图6到9是示出通过将等离子体显示面板的扫描电极分为两个组来驱动等离子体显示面板的方法的实施方式的时序图;

图10和11是示出通过将等离子体显示面板的扫描电极分为两个或更多组来驱动等离子体显示面板的方法的实施方式的时序图;

图12到15是示出通过将等离子体显示面板的扫描电极分为四个组来驱动等离子体显示面板的方法的实施方式的时序图;以及

图16至图19是示出根据本发明的等离子体显示面板的上基板结构的实施方式的剖面图;以及

图20是示出根据本发明的等离子体显示面板的功耗测量结果的曲线图。

具体实施方式

现在将参考附图,根据具体实施方式,详细描述根据本发明的等离子体显示面板的驱动方法和采用该方法的等离子体显示装置。

图1是示出等离子体显示面板的结构的实施方式的立体图。

参考图1,等离子体显示面板包括在上基板10上形成的扫描电极11和维持电极12(即维持电极对)、以及在下基板20上形成的寻址电极22。

维持电极对11和12包括一般由铟锡氧化物(ITO)形成的透明电极11a和12a、以及总线电极11b和12b。总线电极11b和12b可以由金属形成,例如银(Ag)或铬(Cr)、层叠类型的Cr/铜(Cu)/Cr或Cr/铝(Al)/Cr。总线电极11b和12b形成在透明电极11a和12a上,并且用于降低由于具有高电阻的透明电极11a和12a而造成的电压下降。

根据本发明的实施方式,维持电极对11和12可以具有透明电极11a和12a与总线电极11b和12b的层叠结构,但是也可以仅包括总线电极11b和12b而没有透明电极11a和12a。该结构的优点在于,因为不使用透明电极11a和12a,所以它可以节省等离子体显示面板的制造成本。该结构中使用的总线电极11b和12b也可以使用除了上面列出的材料之外的各种材料来形成,例如光敏材料。

黑底15布置在扫描电极11和维持电极12的透明电极11a和12a以及总线电极11b和12b之间。黑底15具有吸收在上基板10外部产生的外部光并且降低光的反射的光遮蔽功能、以及改善上基板10的纯度和对比度的功能。

根据本发明实施方式的黑底15形成在上基板10上。每个黑底15可以包括形成在与间隔壁21重叠的位置处的第一黑底15、以及形成在透明电极11a和12a以及总线电极11b和12b之间的第二黑底11c和12c。第一黑底15以及第二黑底11c和12c也称作为黑层或黑电极层,可以同时形成,并且因此可以物理地连接。另选的是,它们可以不同时形成,因此可以不物理地连接。

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