CN101171659A - 等离子体显示面板 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种等离子体显示面板包含:具有前面基板和显示电极的前面面板,以及,具有背面基板、障壁、数据电极、荧光体层的背面面板;背面基板与前面基板相向配置,与前面面板之间形成有放电空间;障壁形成于背面基板并对放电空间进行分隔;数据电极与显示电极交叉而形成;以及荧光体层形成于障壁间。且,在与显示电极交叉的方向上分割成多个区域并形成显示电极,并且分割形成的显示电极的外观形状在多个区域的边界部有高低差。利用上述结构,易于实现具有高清晰的显示质量的、大屏幕的等离子体显示面板。
Description
技术领域
本发明涉及作为等离子体显示装置的显示装置使用的等离子体显示面板。
背景技术
现有的在等离子体显示装置中使用的等离子体显示面板,根据驱动方法的不同大致分为AC型和DC型。另外,等离子体显示面板根据放电形式的不同,有表面放电型和对向放电型两类。由于等离子体显示面板的高清晰化和大屏幕化以及制造的简便性,当前,等离子体显示面板的主流是具有3电极结构的表面放电型等离子体显示面板。
表面放电型等离子体显示面板对向配置有一对基板,使得基板间形成放电空间,该对基板至少前面侧是透明的。而且,用于将放电空间分隔为多个空间的障壁,形成在基板上。各个基板上形成有电极群,使得在由障壁分隔的放电空间中发生放电。并且,在放电空间设有发出红色、绿色、蓝色光的荧光体,构成多个放电单元。荧光体被放电引发的短波真空紫外光所激励,设有红色、绿色、蓝色的荧光体的放电单元中分别产生红色、绿色、蓝色的可见光。于是,等离子体显示面板进行彩色显示。
等离子体显示面板与液晶面板相比,能够进行高速显示,广视角,很容易实现大型化。而且,因为等离子体显示面板是自发光型,所以显示质量高,由于这样的理由,最近,在平板显示中倍受瞩目。所以,适用于公共场所的显示装置或者用于在家庭中欣赏大屏幕图像的显示装置等各种用途。
现有等离子体显示装置中,等离子体显示面板保持于底板前面侧,底板背面侧配置有电路基板。从而构成模块。等离子体显示面板以玻璃为主要材料,底板由铝等的金属制得。电路基板由用于使等离子体显示面板发光的驱动电路构成。在特开2003-131580号公报(专利文献1)等中公开了现有等离子体显示面板以及使用此等离子体显示面板的等离子体显示装置。
专利文献1:特开2003-131580号公报
发明内容
本发明,不需要超大型设备,就能提供一种制造成本低、成品率高、大屏幕、高清晰的等离子体显示面板。
本发明等离子体显示面板包含:具有前面基板和显示电极的前面面板,以及,具有背面基板、障壁、数据电极、荧光体层的背面面板;背面基板与前面基板相向配置,与前面面板之间形成有放电空间;障壁形成于背面基板并对放电空间进行分隔;数据电极与显示电极交叉而形成;以及荧光体层形成于障壁之间。而且,在与显示电极交叉的方向上分割成多个区域并形成显示电极,并且分割形成的显示电极的外形形状在多个区域的边界部具有高低差。利用上述结构,易于实现具有高清晰显示质量的、大屏幕的等离子体显示面板。
附图说明
图1是表示本发明实施方式的等离子体显示面板的主要部分的概要透视图。
图2是图1所示等离子体显示面板的电极排列概要图。
图3是使用图1所示等离子体显示面板的等离子体显示装置的电路框图。
图4是表示用于驱动图3所示等离子体显示装置的驱动电压波形的波形图。
图5是概要表示使用图1所示等离子体显示面板的等离子体显示装置的整体结构的分解透视图。
图6A是说明制造图1所示等离子体显示面板时用到的分割曝光法的说明图。
图6B是概要表示图6A所示等离子体显示面板沿6B-6B剖面的剖面图。
图6C是概要表示图6A所示等离子体显示面板的剖面图。
图6D是表示图1所示等离子体显示面板的制造方法的流程图。
图7A是从前面面板侧观察图1所示等离子体显示面板的概要平面图。
图7B是从背面面板侧观察图1所示等离子体显示面板的概要平面图。
图8A是从前面面板侧观察图1所示等离子体显示面板的概要平面图。
图8B是用于图8A所示等离子体显示面板的前面面板的主要部分放大平面图。
图9是表示用于图1所示等离子体显示面板的前面面板的另一形式的主要部分放大平面图。
图10是表示用于图1所示等离子体显示面板的前面面板的又一形式的主要部分放大平面图。
图11是用于说明图1所示等离子体显示面板的前面面板的概要说明图。
图12是表示用于图1所示等离子体显示面板的前面面板的再一形式的主要部分放大平面图。
附图标号说明
1 前面面板
1a,2a 对齐标志
1b,2b 边界部
1c 凹部
2 背面面板
3 前面基板
4 扫描电极
4a,5a 透明电极
4b,5b 总线电极
5 维持电极
6 电介质层
7 保护层
8 背面基板
9 绝缘体层
10 数据电极
11 障壁
12 荧光体层
13 遮光层
21 等离子体显示面板
60 放电空间
61 放电单元
62 显示电极
63 等离子体显示装置
具体实施方式
以下,用图1~图12来说明本发明一实施方式的等离子体显示面板。然而,本发明并不限定于下述实施方式。
首先,用图1来说明等离子体显示面板的结构。如图1所示,等离子体显示面板21(以下称为:面板21),前面面板1和背面面板2相对配置,从而在前面面板1与背面面板2之间形成放电空间60。利用设在前面面板1和背面面板2各自的周边部的密封材(未图示),将前面面板1与背面面板2进行密封。然后,在放电空间60中封入放电气体,从而构成面板21。密封材,例如,使用了玻璃料等。放电气体,例如使用的是氖气和氙气的混合气体等。
前面面板1中,玻璃制的前面基板3上排列设置着多列显示电极62。显示电极62具有作为第1电极的扫描电极4和作为第2电极的维持电极5。扫描电极4和维持电极5相向地配置以形成放电间隙64,并形成为相互平行的电极对。且,以覆盖扫描电极4和维持电极5的方式形成由玻璃材料构成的电介质层6。在电介质层6上还形成有由MgO构成的保护层7。如上所述,构成前面面板1。扫描电极4具有透明电极4a以及在透明电极4a上重叠形成的总线电极4b。类似地,维持电极5具有透明电极5a以及在透明电极5a上重叠形成的总线电极5b。透明电极4a和透明电极5a分别由ITO等而形成,具有透光性。总线电极4b和总线电极5b分别由Ag等的导电材料作为主成分而形成。
在背面面板2上,与前面基板3对向配置的玻璃制的背面基板8上设有多根由Ag等的导电材料构成的数据电极10。数据电极10被玻璃材料构成的绝缘体层9所覆盖。而且,在绝缘体层9上设有格子状的障壁11。障壁11分隔放电空间60,以形成放电单元61。而且在障壁11之间配置红色、绿色、蓝色各色的荧光体层12。由此,构成背面面板2。数据电极10,位于障壁11之间,以与扫描电极4和维持电极5交叉的方式排列而形成。这样,在扫描电极4和维持电极5与数据电极10相交叉的部分形成由障壁11分隔的放电单元61。
而且,为了提高对比度,在扫描电极4和维持电极5之间设有遮光性高的黑色遮光层13。
但是,面板21的结构并不限于上述结构。例如,也可以是具有条状障壁的等离子体显示面板。扫描电极4和维持电极5的排列方式,在图1中显示为扫描电极4-维持电极5-扫描电极4-维持电极5……这样的、扫描电极4和维持电极5交替排列的显示电极62的结构。但是,也可以是具有扫描电极4-维持电极5-维持电极5-扫描电极4……这样的电极排列的显示电极62的结构。
图2是图1所示等离子体显示面板的概要电极排列图。行方向(纵向)上排列着n根作为扫描电极4的扫描电极SC1~SCn以及n根作为维持电极5的维持电极SU1~SUn。而且,在列方向(横方向)上排列着m根作为数据电极10的数据电极D1~Dm。于是,在1对扫描电极SCi和维持电极SUi(i=1~n)与1根数据电极Dj(j=1~m)相交叉的部分形成放电单元61。换言之,在放电空间60内形成m×n个放电单元61。
图3表示用于等离子体显示面板21的等离子体显示装置的电路框图。等离子体显示装置63具有面板21、图像信号处理电路22、数据电极驱动电路23、扫描电极驱动电路24、维持电极驱动电路25、时序发生电路26、电源电路(未图示)等。
图3中,时序发生电路26基于水平同步信号H与垂直同步信号V,生成各种时序信号,提供给各驱动电路块,即,图像信号处理电路22、数据电极驱动电路23、扫描电极驱动电路24、维持电极驱动电路25。图像信号处理电路22将图像信号Sig转换为各个子场的图像数据。数据电极驱动电路23将各子场的图像数据转换为与各数据电极D1~Dm相对应的信号。利用由数据电极驱动电路23转换的信号,驱动各数据电极D1~Dm。扫描电极驱动电路24基于来自时序发生电路26的时序信号,向扫描电极SC1~SCn提供驱动电压波形。维持电极驱动电路25,类似地,基于来自时序发生电路26的时序信号,向维持电极SU1~SUn提供驱动电压波形。扫描电极驱动电路24和维持电极驱动电路25分别具有维持脉冲发生部27。
接着,用图4说明用于驱动等离子体显示面板21的驱动电压波形以及面板21的动作。图4是表示向等离子体显示面板的各电极施加的驱动电压波形的波形图。
等离子体显示装置63的驱动方法是,将1场分割为多个子场,各个子场具有初始化期间、写入期间以及维持期间。
在第1子场的初始化期间,最初,数据电极D1~Dm和维持电极SU1~SUn保持为0(V)。同时,对扫描电极SC1~SCn施加斜坡电压Vi12,斜坡电压Vi12从不大于放电开始电压的电压Vi1(V)开始向超过放电开始电压的电压Vi2(V)缓慢上升。于是,所有放电单元61中发生第1次微弱的初始化放电,在扫描电极SC1~SCn上蓄积负的壁电压。并且,在维持电极SU1~SUn和数据电极D1~Dm上蓄积正的壁电压。在此,电极上的壁电压是指,在覆盖电极的电介质层6上或者在荧光体层12上等蓄积的壁电荷引起的电压。
然后,维持电极SU1~SUn保持正电压Vh(V),对扫描电极SC1~SCn施加斜坡电压Vi34,斜坡电压Vi34从电压Vi3(V)开始向电压Vi4(V)缓慢下降。于是,所有放电单元61中发生第2次微弱的初始化放电,减弱了在扫描电极SC1~SCn以及维持电极SU1~SUn之间的壁电压。而且,数据电极D1~Dm上的壁电压被调整为适于写入动作的值。
接下来,第1子场的写入期间中,扫描电极SC1~SCn暂时保持为Vr(V)。之后,在第1行的扫描电极SC1上被施加负的扫描脉冲电压Va(V)。并且,数据电极D1~Dm中的应在第1行显示的放电单元61的数据电极Dk(k=1~m)上被施加正的写入脉冲电压Vd(V)。此时,数据电极Dk与扫描电极SC1的交叉部的电压,变为外加电压(Vd-Va)(V)加上数据电极Dk上的壁电压以及扫描电极SC1上的壁电压得到的电压值,超过了放电开始电压。于是,在数据电极Dk和扫描电极SC1之间,在维持电极SU1和扫描电极SC1之间发生写入放电。由此,在发生过写入放电的放电单元61中,在扫描电极SC1上蓄积正的壁电压,在维持电极SU1上蓄积负的壁电压,在数据电极Dk上蓄积负的壁电压。
如上所述,应在第1行显示的放电单元61中发生写入放电,进行在各电极上蓄积壁电压的写入动作。另一方面,没有被施加写入脉冲电压Vd(V)的数据电极D1~Dm与扫描电极SC1交叉的交叉部的电压不超过放电开始电压。因此,不发生写入放电。类似地,依次进行写入动作直至第n行的放电单元61。由此,第1子场的写入期间结束。
接着,在第1子场的维持期间,在扫描电极SC1~SCn上施加作为第1电压的正的维持脉冲电压Vs(V)。于是,在维持电极SU1~SUn上施加作为第2电压的接地电位,即0(V)。此时,写入期间中发生过写入放电的放电单元61,在扫描电极SCi与维持电极SUi之间的电压变为,维持脉冲电压Vs(V)加上扫描电极SCi上的壁电压以及维持电极SUi上的壁电压得到的电压值,超过了放电开始电压。于是,在扫描电极SCi与维持电极SUi之间发生维持放电,维持放电引起的紫外线激励荧光体层12发光。于是,在扫描电极SCi上蓄积负的壁电压,在维持电极SUi上蓄积正的壁电压。同时,在数据电极Dk上也蓄积正的壁电压。
在写入期间中没有发生写入放电的放电单元61中,不发生维持放电,保持初始化期间结束时的壁电压。然后,在扫描电极SC1~SCn上施加第2电压0(V)。同时,在维持电极SU1~SUn上施加作为第1电压的维持脉冲电压Vs(V)。由此,之前发生过维持放电的放电单元61中,维持电极SUi与扫描电极SCi之间的电压超过了放电开始电压。因此,在维持电极SUi与扫描电极SCi之间再次发生维持放电,在维持电极SUi上蓄积负的壁电压,在扫描电极SCi上蓄积正的壁电压。
之后,类似地,在扫描电极SC1~SCn与维持电极SU1~SUn上交替施加与亮度权重相应的数目的维持脉冲电压Vs(V)。于是,在写入期间,发生过写入放电的放电单元61中继续进行维持放电。这样,维持期间的维持动作结束。
后续的第2子场中,初始化期间、写入期间、维持期间的动作与在第1子场的动作大致相同。且,第3子场以后的动作也类似,所以省略对以后子场的说明。
接着,用图5说明组装了等离子体显示面板21的等离子体显示装置63的整体结构。图5是表示使用了本发明等离子体显示面板的等离子体显示装置整体结构的概要分解透视图。
图5中,底板31由铝等金属制得,是兼作散热板的保持板。底板31的前面侧上保持着面板21。面板21与底板31之间隔着散热板(未图示),用粘接材料(未图示)等将面板21和底板31粘接起来。另外,底板31的背面侧上配置着用于驱动面板21进行显示的多个驱动电路块(未图示)。如上,构成模块65。图5中,面板21隐藏于底板31中而看不到。
在此,散热板被设计为,将面板21接合并保持在底板31的前面侧,使面板21发出的热有效地传递到底板31,以达到散热的目的。例如,散热板是厚度约为1mm~2mm的薄板状。散热板是使用在丙烯酸树脂、或聚氨酯树脂、硅树脂及硅橡胶等的合成树脂材料中加入用于提高导热性的填充物的绝缘性散热板。散热板也可以使用石墨板(graphite sheet)、金属板等。而且,也可以是这样的结构:散热板自身具有粘接力,仅用散热板就将面板21粘接并保持到底板31。或者,当使用没有粘接力的散热板时,用另外的双面粘接带将面板21和底板31相粘接。
在面板21的两侧边缘部设有与扫描电极4和维持电极5的电极引出部连接的显示电极用布线部材,即,挠性布线板32。挠性布线板32绕过底板31的外周部而引至背面侧,分别通过连接器连接到扫描电极驱动电路24的驱动电路块(未图示)与维持电极驱动电路25的驱动电路块(未图示)。
另一方面,在面板21的下部边缘部以及上部边缘部设有多个与数据电极10的电极引出部连接的数据电极用布线部材,即挠性布线板33。挠性布线板33分别与数据电极驱动电路23的多个数据驱动器电连接。而且绕过底板31的外周部而引到背面侧,与配置在底板31的背面侧的下部位置以及上部位置的数据电极驱动电路23的驱动电路框图(未图示)电连接。
另外,在各驱动电路模块的附近,冷却风扇34配置为被角钢35所保持。利用冷却风扇34送来的风而冷却各驱动电路模块。而且,底板31的上部位置上配置着3个冷却风扇36。冷却风扇36对配置在底板31的上部位置的数据电极驱动电路23的驱动电路模块进行冷却。并且,在底板31的背面侧,冷却风扇36在等离子体显示装置63整个内部引起从下部向上部流动的气流。从而,冷却等离子体显示装置63内部。
而且,底板31上固定着增强机械强度用的水平方向配置的角钢37以及垂直方向配置的角钢38。且,用于将等离子体显示装置63保持为站立状态的支架39,利用螺钉等(未图示)而被固定在角钢37上。
具有上述结构的模块65容纳于框体内,该框体具有配置在面板21的前面侧的前面保护盖40以及配置在底板31的背面侧的金属制的后盖41。由此,完成等离子体显示装置63。前面保护盖40具有前面框42以及保护板43。前面框42具有开口部42a,由树脂或者金属等构成。开口部42a设计为使面板21前面侧的图像显示区域显露出来。且,保护板43安装于开口部42a,由玻璃等构成,具有透光性。保护板43上设有,例如,用于抑制电磁波引起的无用辐射的无用辐射抑制膜或者滤光片等。开口部42a的边缘部与保护板压紧固定件(未图示)夹持着保护板43的周边部,从而使保护板43固定在前面框42上。且,后盖41上设有多个气孔(未图示),用于将模块65产生的热释放到外部。
在图5,用螺钉44将后盖41安装到底板31。之后,搬运等离子体显示装置63等时使用的握持部45利用螺钉等(未图示)安装到后盖41。
接着,说明为了实现大屏幕等离子体显示面板21的本发明的特征。
首先,作为在面板21上高精度地形成扫描电极4、维持电极5、数据电极10、遮光层13、障壁11等各构成部分的方法,有效的是采用曝光显影处理。换言之,首先,在基板上形成感光材料层。然后,在形成于基板上的感光材料层上,利用能够绘制规定图案的光掩膜,进行曝光。进而,对曝光后的感光材料层进行显影。由此,在基板上形成高精度的图案。但是,伴随着等离子体显示面板的大屏幕化,要求等离子体显示面板,在曝光处理中,能够对于常规的曝光装置的曝光区域容纳不下的更大的区域进行曝光。用于实现这样的具有大面积的等离子体显示面板的曝光的方法,采用将曝光区域分割为多个小区域而进行曝光的分割曝光法是有效的。
从图6A到图6D是表示,为了较容易地实现大屏幕等离子体显示面板21,而在制造本发明面板21所用到的分割曝光法的图。换言之,表示在基板51上涂布而形成的感光材料层52,利用光掩膜53进行曝光的曝光方法。
图6A表示将基板51的左区进行曝光时的概要平面图。图6B是沿着图6A所示基板51的6B-6B线的剖面的概要剖面图。图6C表示将基板51的右区进行曝光时的概要剖面图。而且,图6D表示用于说明将基板51进行曝光显影步骤的流程图。
首先,在感光材料层形成步骤S01中,在基板51上形成银膏等的感光材料层52,用于形成等离子体显示面板21的构成部分。
接着,在定位步骤S02,形成有感光材料层52的基板51被定位到曝光装置(未图示)。
而且,在第1曝光步骤S03中,利用光掩膜53上方设置的曝光光源(未图示),使基板51左区51a侧的感光材料层52被曝光。此时,光掩膜53被配置在基板51左区51a上部,距离感光材料层52有规定的距离。光掩膜53上设有开口部53a。由此,使感光材料层52左侧区域的左曝光部52a被曝光。
而且,在掩膜移动步骤S04中,光掩膜53移动到基板51右区51b上部,并配置为距离感光材料层52有规定的距离。
接着,在第2曝光步骤S05中,利用设于光掩膜53上方的曝光光源,基板51右区51b侧的感光材料层52被曝光。由此,使感光材料层52右侧区域的右曝光部52b被曝光。
而且,在显影步骤S06中,已曝光的感光材料层52被显影,除去感光材料层52的未曝光部的区域,形成具有规定图案的电极图案等的构成部件。
即,如图6A所示,因为基板51比光掩膜53足够大,使光掩膜53沿着箭头K方向移动,使基板51被分为左右2边,分2次将基板51整个区域曝光。即,分为如图6B所示的对基板51左区51a进行曝光的步骤以及,如图6C所示的对基板51右区51b进行曝光的步骤,从而基板51被分别曝光。光掩膜53上设有,例如,用于形成等离子体显示面板的电极图案的开口部53a,通过开口部53a,设于光掩膜53上方的曝光光源将感光材料层52曝光。连系部52c是在第1曝光步骤S03以及第2曝光步骤S05两步骤中被曝光的区域。在第1曝光步骤S03中,左区51a被曝光时,右区51b被遮光板(未图示)遮光。同样,在第2曝光步骤S05中,右区51b被曝光时,左区51a被遮光板遮光。
而且,如图6A~图6D所示,分割曝光法是以用一个光掩膜53来分别曝光基板51的左区51a和右区51b的方法进行说明的。但是,基板51被分割曝光时所用的光掩膜53不必限于一个。例如,也可以分别是用于对左区51a进行曝光的左区用光掩膜以及用于对右区51b进行曝光的右区用光掩膜,两者并不相同。
如图6D所示流程图中,没有干燥感光材料层52的步骤及焙烧步骤。但是,不必限于图6D所示流程图。可以根据需要,添加干燥步骤、焙烧步骤等用于制造等离子体显示面板的必要步骤。
而且,在制造前面面板1时,将前面基板3用作基板51。而且,形成构成部分扫描电极4以及维持电极5时,用于构成扫描电极4和维持电极5的材料作为感光材料层52形成在前面基板3上。形成构成部分遮光层13时,用于构成遮光层13的材料作为感光材料层52形成在前面基板3上。同样,制造背面面板2时,背面基板8被用作基板51。而且,形成构成部分数据电极10时,用于构成数据电极10的材料作为感光材料层52形成在背面基板8上。形成构成部分障壁11时,用于构成障壁11的材料作为感光材料层52形成在背面基板8上。
接着,图7A表示从前面面板1一侧观察用上述分割曝光法形成有构成部分的等离子体显示面板21时的概要平面图。而且,图7B表示从背面面板2一侧观察等离子体显示面板21时的概要平面图。
如图7A所示,前面面板1的长边侧的上下端部的中央部分别设有十字形状的对齐标志(alignment mark)1a。而且,如图7B所示,背面面板2的长边侧的上下端部的中央部分别设有十字形状的对齐标志2a。使用图6A~图6D所示分割曝光法时,用对齐标志1a、2a使相当于基板51的前面基板3或者背面基板8与光掩膜53对齐。
也可以利用ITO,在透明电极4a、5a形成于前面基板3之时同时形成对齐标志1a。也可以在数据电极10形成于背面基板8之时,利用Ag等的导电材料而同时形成对齐标志2a。
如上述,前面面板1和背面面板2的长边侧的上下端部的中央部分别设有对齐标志1a、2a。于是,利用对齐标志1a、2a,将使用如图6A~图6D所示的分割曝光法时的基板51与光掩膜53对齐。由此,构成等离子体显示面板21的构成部分被分为多个区域曝光,从而高精度地形成构成部分。因此,针对被分为多个区域而形成的各区域,形成能保持高于规定显示质量的等离子体显示面板21。因此,很容易得到高清晰并且大屏幕的等离子体显示面板21以及使用此等离子体显示面板21的等离子体显示装置63。所以,近些年,容易并且低成本地制造65英寸以上的大屏幕的、并且具有高清晰度的显示质量(1080×1920以上)的等离子体显示装置63。换言之,不需要超大型设备,就提供制造成本下降,成品率不下降,大屏幕且高清晰的等离子体显示面板21以及使用此等离子体显示面板21的等离子体显示装置63。
但是,用上述分割曝光法,分别形成等离子体显示面板21的各构成部分时,多个相当于区域连系部52c的边界部1b、2b有时会影响显示质量。换言之,观看等离子体显示装置63时,由于人眼看得到边界部1b、2b的形状,所以有损等离子体显示装置63非点亮时或者点亮时的外观。因此,对等离子体显示装置63的显示质量带来不好的影响。如图8A-图12所示,本发明等离子体显示面板21采用下述结构。
图8-图12是用于说明能够用于本发明等离子体显示面板21的前面面板1的图。
前面面板1中,在与由扫描电极4和维持电极5所构成的显示电极62相交叉的方向(例如,箭头Y方向)上,前面面板1的长边的大致中央部上设有边界部1b。换言之,分割为多个区域而形成扫描电极4和维持电极5,并且分割形成的扫描电极4和维持电极5的外观形状,在多个区域的边界部1b是具有高低差的形状。同样,分为多个区域形成遮光层13,并且分别形成的遮光层13的外观形状,在多个区域的边界部1b是具有高低差的形状。然而,以下用附图进行的说明中,多个区域是指被分成左右2个区域的结构。但是,多个区域并不局限于必须是被分成左右2个区域的结构。将左右2个区域分别分为2部分的4个区域,或者8个区域,此外,3个区域或者5个区域也可以,区域个数或者区域间隔不受限制。
首先,图8A和图8B所示前面面板1的例子中,以多个区域的边界部1b为界,左右各区域的扫描电极4、维持电极5及遮光层13在与显示电极62交叉的方向Y上呈现折曲的形状。图8B是表示将图8A所示前面面板1的大致中心部(X部)进行放大的主要部分放大平面图。
图9所示前面面板1的例子中,以多个区域的边界部1b为界,左右各区域的扫描电极4、维持电极5及遮光层13的宽度不同。即,以边界部1b为界,右侧区域的扫描电极4d、维持电极5d及遮光层13d的宽度,分别小于左侧区域的扫描电极4c、维持电极5c及遮光层13c的宽度。反之,也可以是右侧区域的扫描电极4d、维持电极5d及遮光层13d的宽度,分别大于左侧区域的扫描电极4c、维持电极5c及遮光层13c的宽度。虽未图示,但也可以是右侧区域的扫描电极4d及维持电极5d的宽度分别小于左侧区域的扫描电极4c及维持电极5c的宽度,右侧区域的遮光层13d的宽度大于左侧区域的遮光层13c的宽度。
在图10所示前面面板1的例子中,以多个区域的边界部1b为界,左右区域的扫描电极4、维持电极5及遮光层13从边界部1b的大致中心部向外侧方向倾斜。即,如图11所示,形成这样的形状:前面面板1的大致中央部上设置的边界部1b与前面面板1两端部1d相比,两端部1d的宽度比边界部1b更大。
图12所示前面面板1的例子中,在多个区域的边界部1b设有凹部1c,扫描电极4和维持电极5各自的透明电极4a、5a的宽度在边界部1b较窄。
如上,当用分割曝光法形成等离子体显示面板21的前面面板1时,在与由扫描电极4和维持电极5所构成的显示电极62交叉的方向(例如箭头Y方向)上,前面面板1的长边的大致中央部上设有边界部1b。而且,分为多个区域并形成扫描电极4、维持电极5及遮光层13,并且分别形成的扫描电极4、维持电极5及遮光层13的外观形状,在多个区域的边界部1b的一定范围内是具有高低差的形状。因此,在观看等离子体显示装置63时,人眼看不到边界部1b,很容易地实现保持规定显示质量的等离子体显示面板21。而且,很容易实现使用等离子体显示面板21的大屏幕且高清晰的等离子体显示装置63。
虽然省略了说明,被分割的多个区域不是分为左右2个区域,而是3个、4个、5个或者8个区域等的情况下,根据需要在分割的区域之间分别设置边界部1b。
工业利用可能性
本发明的等离子体显示面板以一种简单的方法提供大屏幕、高清晰的等离子体显示面板,在大屏幕等离子体显示装置等的显示设备中有用。
Claims (8)
1.一种等离子体显示面板,包括前面面板和背面面板,
所述前面面板包括:
前面基板;以及
形成于所述前面基板的、由具有放电间隙而相向的第1电极和第2电极所构成的多个显示电极;
所述背面面板包括:
与所述前面基板相向配置的、与所述前面面板之间形成有放电空间的背面基板;
形成于所述背面基板的、对所述放电空间进行分隔的障壁;
形成于所述障壁间的、与所述显示电极交叉而形成的数据电极;以及
形成于所述障壁间的荧光体层,
其特征在于,
在与所述显示电极交叉的方向上,分为多个区域并形成所述显示电极,并且,所述分割形成的显示电极的外观形状在所述多个区域的边界部有高低差。
2.根据权利要求1所述的等离子体显示面板,其特征在于,
以所述边界部为界,所述多个区域中的显示电极在与所述显示电极交叉的方向上折曲。
3.根据权利要求1所述的等离子体显示面板,其特征在于,
以所述边界部为界,所述多个区域中的显示电极的宽度各不相同。
4.根据权利要求1所述的等离子体显示面板,其特征在于,
所述边界部设于所述前面面板的大致中央部,
以所述边界部为界的左右区域中的所述显示电极,以从所述边界部向外侧倾斜的图案形状而形成。
5.一种等离子体显示面板,包括前面面板和背面面板,
所述前面面板包括:
前面基板;
形成于所述前面基板的、由具有放电间隙而相向的第1电极和第2电极所构成的多个显示电极;以及
形成于所述显示电极之间的遮光层,
所述背面面板包括:
与所述前面基板相向配置的、与所述前面面板之间形成有放电空间的背面基板;
形成于所述背面基板的、对所述放电空间进行分隔的障壁;
形成于所述障壁间的、与所述显示电极交叉而形成的数据电极;以及
形成于所述障壁间的荧光体层,
其特征在于,
在与所述显示电极交叉的方向上,分割为多个区域并形成所述遮光层,并且所述分割形成的遮光层的外观形状在所述多个区域的边界部有高低差。
6.根据权利要求5所述的等离子体显示面板,其特征在于,
以所述边界部为界,所述多个区域中的遮光层在与所述显示电极交叉的方向上折曲。
7.根据权利要求5所述的等离子体显示面板,其特征在于,
以所述边界部为界,所述多个区域中的遮光层的宽度各不相同。
8.根据权利要求5所述的等离子体显示面板,其特征在于,
所述边界部设于所述前面面板的大致中央部,
以所述边界部为界的左右区域中的所述遮光层,以从所述边界部向外侧倾斜的图案形状而形成。
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