專利名稱:氣體放電面板和氣體放電裝置及其制造方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及顯示器等中使用的氣體放電面板及氣體放電裝置,特別是涉及等離子體顯示面板。
背景技術(shù):
近年來,對以大視野等為代表的高品位、大畫面的顯示器的期待在增大,正在開發(fā)研究稱為CRT、液晶顯示器(以下稱LCD)、等離子體顯示面板(Plasma Display Panel,以下稱PDP)的各種顯示器。這樣的顯示器分別具有以下的特征。
CRT,其分辨率和圖像質(zhì)量好,迄今廣泛地用于電視機等中??墒?,如果畫面大,則存在厚度尺寸和重量非常大的課題,問題是如何解決該課題。因此可以認(rèn)為用CRT難以制作超過40英寸的大畫面顯示器。
另一方面,與CRT相比,LCD具有消耗功率小、厚度尺寸小、重量輕的優(yōu)異性能,現(xiàn)在作為計算機的監(jiān)視器正在普及??墒牵訪CD為代表的TFT(Thin Film Transistor)方式的LCD具有非常微細(xì)的結(jié)構(gòu),所以制造TFT方式的LCD需要經(jīng)過幾道復(fù)雜的工序。因此如果LCD的畫面尺寸增大,則存在制造它時成品率下降的性質(zhì)。因此現(xiàn)在尺寸超過20英寸的LCD難以制作。
與此不同,PDP與上述的CRT和LCD不一樣,重量比較輕、且有利于實現(xiàn)大畫面。因此,在要求下一代顯示器的現(xiàn)在,正在特別積極地進(jìn)行使PDP大畫面化的開發(fā)研究,已經(jīng)達(dá)到能開發(fā)出超過50英寸的產(chǎn)品的程度。
PDP是屬于氣體放電面板的一種顯示器。該PDP具有這樣的結(jié)構(gòu)使排列成條狀設(shè)置了多對顯示電極和多個隔壁的玻璃板和另一玻璃板相對,將RGB各種顏色的熒光體涂敷在隔壁之間,氣密性地粘接起來,利用被封閉在隔壁和兩個玻璃板之間的放電氣體發(fā)生的紫外線(UV)進(jìn)行放電,發(fā)生熒光。這樣的PDP由于激勵方式的不同而分為DC(直流)型和AC(交流)型。其中AC型被認(rèn)為適合于大畫面用,作為一般的PDP正在普及AC型。
可是,在期望能盡可能抑制消耗功率的電氣產(chǎn)品的現(xiàn)今,在面板部具有PDP的PDP顯示裝置方面,也寄以降低激勵時的消耗功率的期望。特別是最近隨著大畫面化及高精細(xì)化的動向,開發(fā)的PDP的消耗功率有增加的趨勢,所以對實現(xiàn)省電的技術(shù)的希望在增加。
作為降低PDP的消耗功率的一種方法,以往認(rèn)為應(yīng)提高PDP的發(fā)光效率。可是,僅僅采取降低對PDP的供電的對策時,上述多對顯示電極之間發(fā)生的放電現(xiàn)象變?nèi)酰荒塬@得足夠的發(fā)光量。另外使得顯示器的顯示性能下降,所以不能說是有效的對策。
另外為了提高發(fā)光效率,例如也在進(jìn)行提高將熒光體的紫外線變換成可見光時的變換效率的研究,盡管如此,在現(xiàn)階段改善的余地還很大。
以上的問題不限于PDP等氣體放電面板,例如(在充滿了放電氣體的玻璃容器中放電發(fā)光的)氣體放電裝置中也存在。
這樣,在氣體放電面板或氣體放電裝置中,一邊適當(dāng)?shù)鼐S持發(fā)光效率,一邊確保放電規(guī)模,現(xiàn)在伴有很大困難。
發(fā)明的公開本發(fā)明就是鑒于上述問題而完成的,其目的在于提供一種能一邊適當(dāng)?shù)鼐S持發(fā)光效率,一邊良好地確保放電規(guī)模的氣體放電面板或氣體放電裝置、以及它們的制造方法。
下述的氣體放電面板能實現(xiàn)上述目的,即,在相對設(shè)置的一對板之間,呈矩陣狀配置著封入了放電氣體的多個單元,在一個板與另一個板相對的面上以橫跨多個單元的狀態(tài)設(shè)置了一對顯示電極,在該氣體放電面板中,一對顯示電極有沿著上述矩陣的行方向延伸的兩條總線;在分別對應(yīng)于上述多個單元的板面上的各位置,上述兩條總線相對的內(nèi)側(cè)部分中至少從一條的內(nèi)側(cè)部分向另一條的內(nèi)側(cè)部分突出地配置的內(nèi)側(cè)突出部;以及在上述兩條總線的至少一條中,從設(shè)置了上述內(nèi)側(cè)突出部的總線的相反一側(cè)部分沿上述板面突出地配置的外側(cè)突出部。
如果采用這樣的結(jié)構(gòu),則在設(shè)置在一條總線上的內(nèi)側(cè)突出部和與其相對的另一條總線之間的間隙中、或者在設(shè)置在一條總線上的內(nèi)側(cè)突出部和與設(shè)置在該另一條總線上的內(nèi)側(cè)突出部之間的間隙中,存在一對顯示電極的最短間隙。能在該最短間隙中發(fā)生放電。由于這樣將電荷集中在最短間隙中開始放電,所以能將放電開始電壓抑制得比以往的小。
另外,由于這樣發(fā)生的放電逐漸擴大到外側(cè)突出部,所以能確保在大范圍的面積上維持放電(面放電)。因此本發(fā)明與以往相比,既能提高發(fā)光效率,又能獲得良好的放電規(guī)模。
另外本發(fā)明也可以在上述兩條總線中,使設(shè)置在一條總線上的內(nèi)側(cè)突出部的前端相對于設(shè)置在另一條總線上的內(nèi)側(cè)突出部的前端,沿著上述矩陣的行方向互相偏移地設(shè)置。
由于這樣構(gòu)成,所以在一對顯示電極中,維持放電時的放電規(guī)模良好地沿上述矩陣的行方向(即板平面)擴大,所以能獲得更好的放電規(guī)模。
附圖的簡單說明
圖1是實施形態(tài)1的PDP部分的斷面透視圖。
圖2是實施形態(tài)1的面板激勵部和顯示電極等示意圖。
圖3是表示實施形態(tài)1的面板激勵部的激勵過程的圖。
圖4是表示實施形態(tài)1的PDP的顯示電極的正視圖。
圖5是表示實施形態(tài)1的變化(變化1-1)的顯示電極的正視圖。
圖6是表示實施形態(tài)1的變化(變化1-2)的顯示電極的正視圖。
圖7是表示實施形態(tài)1的變化(變化1-3)的顯示電極的正視圖。
圖8是表示實施形態(tài)1的變化(變化1-4~1-9)的顯示電極的正視圖。
(a)是表示實施形態(tài)1的變化(變化1-4)的顯示電極的正視圖。
(b)是表示實施形態(tài)1的變化(變化1-5)的顯示電極的正視圖。
(c)是表示實施形態(tài)1的變化(變化1-6)的顯示電極的正視圖。
(d)是表示實施形態(tài)1的變化(變化1-7)的顯示電極的正視圖。
(e)是表示實施形態(tài)1的變化(變化1-8)的顯示電極的正視圖。
(f)是表示實施形態(tài)1的變化(變化1-9)的顯示電極的正視圖。
圖9是表示實施形態(tài)1的變化(變化1-10)的顯示電極的正視圖。
圖10是表示實施形態(tài)1的變化(變化1-11)的顯示電極的正視圖。
圖11是表示實施形態(tài)1的變化(變化1-12)的顯示電極的正視圖。
圖12是表示實施形態(tài)2的PDP的顯示電極的正視圖。
圖13是實施形態(tài)2的顯示電極的局部放大圖。
圖14是表示實施形態(tài)2的變化(變化2-1)的顯示電極的正視圖。
圖15是表示實施形態(tài)2的變化(變化2-2)的顯示電極的正視圖。
圖16是表示實施形態(tài)2的變化(變化2-3)的顯示電極的正視圖。
圖17是表示實施形態(tài)1的變化(變化2-4~2-9)的顯示電極的正視圖。
(a)是表示實施形態(tài)2的變化(變化2-4)的顯示電極的正視圖。
(b)是表示實施形態(tài)2的變化(變化2-5)的顯示電極的正視圖。
(c)是表示實施形態(tài)2的變化(變化2-6)的顯示電極的正視圖。
(d)是表示實施形態(tài)2的變化(變化2-7)的顯示電極的正視圖。
(e)是表示實施形態(tài)2的變化(變化2-8)的顯示電極的正視圖。
(f)是表示實施形態(tài)2的變化(變化2-9)的顯示電極的正視圖。
圖18是表示實施形態(tài)2的變化(變化2-10)的顯示電極的正視圖。
圖19是表示實施形態(tài)2的變化(變化2-11)的顯示電極的正視圖。
圖20是表示實施形態(tài)2的變化(變化2-12)的顯示電極的正視圖。
圖21是表示實施形態(tài)2的變化(變化2-13)的顯示電極的正視圖。
圖22是表示實施形態(tài)3的PDP的局部剖面圖。
圖23是表示本發(fā)明的一適用例的氣體放電裝置的結(jié)構(gòu)圖。
(a)是氣體放電裝置的總體透視圖。
(b)是表示氣體放電裝置的電極結(jié)構(gòu)的圖。
圖24是表示現(xiàn)有類型的PDP的顯示電極的正視圖。
(a)是表示現(xiàn)有的顯示電極的局部透視圖。
(b)是表示現(xiàn)有的顯示電極的正視圖。
實施發(fā)明用的最佳形態(tài)<實施形態(tài)1>
圖1是表示本發(fā)明的實施形態(tài)1的氣體放電顯示裝置之一例的PDP顯示裝置的交流面放電型PDP模塊(以下稱PDP2)的主要結(jié)構(gòu)的局部剖面透視圖。圖1中,z方向相當(dāng)于PDP的厚度方向,xy平面相當(dāng)于平行于面板面的PDP2的平面。該xyz各方向在以后說明的各圖中都相同。本實施形態(tài)1的PDP顯示裝置的結(jié)構(gòu)不同于該PDP2、以及后面所述的面板激勵部1。面板激勵部1的結(jié)構(gòu)在以下所述的所有的實施形態(tài)1~3及其各種變化1-1~1-12、2-1~2-13中都相同。
如圖1所示,PDP2由互相使主面相對配置的前面板20和后面板26構(gòu)成。
在成為前面板20的基板的前面板玻璃21的一側(cè)表面上,沿x方向并排設(shè)有多對顯示電極22、23(X電極22、Y電極23),在各對顯示電極22、23之間進(jìn)行表面放電。后面將詳細(xì)說明顯示電極22、23的結(jié)構(gòu)。
在設(shè)置了顯示電極22、23的前面板玻璃21上,沿著該玻璃21的全部表面被覆電介質(zhì)層24,再在電介質(zhì)層24上被覆保護層25。
在成為后面板26的基板的后面板玻璃27的一側(cè)表面上,將y方向作為縱向,以一定的間隔呈條狀地并排設(shè)置多條地址電極28,沿后面板玻璃27的全部表面被覆電介質(zhì)層膜29,以便將該地址電極28包在里面。在電介質(zhì)膜29上與相鄰的兩個地址電極28的間隙對齊,設(shè)置隔壁30,然后在相鄰的兩個隔壁30的側(cè)面和其間的電介質(zhì)膜29的表面上,形成對應(yīng)于紅色(R)、綠色(G)、藍(lán)色(B)中的某一種熒光體層31~33。這些RGB各熒光體層31~33沿x方向依次排列,能進(jìn)行PDP2的彩色顯示。
具有這種結(jié)構(gòu)的前面板20和后面板26使地址電極28和顯示電極22、23互相沿縱向正交地相對,并沿著兩個面板20、26的外周邊緣部粘接封裝起來。然后將由He、Xe、Ne等稀有氣體成分構(gòu)成的放電氣體(封入氣體)以規(guī)定的壓力(迄今通常為400~800Pa左右)封入上述兩個面板20、26之間。另外放電氣體通過被安插在后面板26中的管子(圖中未示出)使放電空間38內(nèi)進(jìn)行真空排氣,然后以規(guī)定的壓力(在PDP2的情況下約為266×103Pa)封入。在放電氣體壓力比大氣壓高的情況下,前面板20和后面板26最好在隔壁30的頂部粘接。在相鄰的兩個隔壁30之間存在放電空間38,相鄰的一對顯示電極22、23和一條地址電極28交叉地將放電空間38夾在中間的區(qū)域?qū)?yīng)于圖像顯示單元340(如圖4及其以后的圖所示)。
而且,在激勵該PDP2時,利用面板激勵部1,使地址電極28和顯示電極22、23中的某一個(在本實施形態(tài)1中,設(shè)其為X電極23。另外一般說來,該X電極23稱為掃描電極,Y電極稱為維持電極)放電。通過該放電,在各單元中進(jìn)行寫入,在一對顯示電極22、23之間發(fā)生放電,產(chǎn)生波長短的紫外線(波長以147nm及173nm為中心波長的紫外線)。而且使熒光體層31~33發(fā)光,進(jìn)行圖像顯示。
這里,圖2是配置了顯示電極22、23的前面板玻璃21、以及連接在顯示電極22、23及地址電極28上的面板激勵部1的示意圖。
該圖所示的面板激勵部1的結(jié)構(gòu)是眾所周知的,由與各地址電極28連接的數(shù)據(jù)激勵器101、與各Y電極22連接的維持激勵器102、與各X電極23連接的掃描激勵器103、以及控制這些激勵器101~103的激勵電路100等構(gòu)成。
各激勵器101~103分別控制各自的連接對象的各電極22、23、28等的通電。激勵電路100統(tǒng)一控制各激勵器101~103的工作,使PDP2適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行畫面顯示。
其次,按照圖3所示的脈沖波形圖,說明由以上結(jié)構(gòu)100~104構(gòu)成的面板激勵部1進(jìn)行的PDP2的基本的激勵過程。
首先,面板激勵部1利用掃描激勵器103,將初始化脈沖加在各X電極23上,使存在于各單元340內(nèi)的電荷(壁電荷)初始化。
其次面板激勵部1利用掃描激勵器103和數(shù)據(jù)激勵器101,在面板平面中從上面將掃描脈沖加在第一個X電極23上,同時將寫入脈沖加在對應(yīng)于進(jìn)行顯示的單元340的地址電極28上,進(jìn)行寫入放電,將壁電荷蓄積在電介質(zhì)層24的表面上。
其次,面板激勵部1將掃描脈沖加在第二個X電極23上,同時將寫入脈沖加在對應(yīng)于進(jìn)行顯示的單元340的地址電極28上,進(jìn)行寫入放電,將壁電荷蓄積在電介質(zhì)層24的表面上。
同樣,面板激勵部1將對應(yīng)于用連續(xù)的掃描脈沖進(jìn)行顯示的單元340的壁電荷依次蓄積在電介質(zhì)層24的表面上,寫入PDP2的一個畫面部分的潛像。
接著,面板激勵部1為了進(jìn)行維持放電(表面放電),將地址電極28接地,利用掃描激勵器103和維持激勵器102,將維持脈沖一并交替地加在所有的顯示電極22、23上。因此在壁電荷被蓄積在電介質(zhì)層24的表面上的單元340中,電介質(zhì)層24的表面電位上升到放電開始電位,發(fā)生放電,在施加維持脈沖的期間(圖3中所示的放電維持期間)維持放電(表面放電)。
此后面板激勵部1通過掃描激勵器103,將窄幅脈沖加在X電極23上,發(fā)生不完全放電,消除壁電荷。然后進(jìn)行畫面的消除(消除期間)。通過反復(fù)進(jìn)行這樣的工作,面板激勵部1進(jìn)行PDP2的畫面顯示。
以上說明的是PDP顯示裝置的面板激勵部1和PDP2的總體結(jié)構(gòu)、以及它們的基本工作。
這里,本實施形態(tài)1的特征主要在于以顯示電極22、23為中心的結(jié)構(gòu)。
圖4是從z方向(PDP的厚度方向)看到的PDP2的前面板20的局部正視圖。圖4中,用虛線包圍的區(qū)域成為單元340。x方向的單元間距(Ps)設(shè)定為360微米,y方向的單元間距設(shè)定為1080微米,由沿x方向相鄰的三個單元340構(gòu)成對應(yīng)于RGB三色的呈正方形(1080微米×1080微米)的一個像素。
另外,為了簡化圖示,從圖4至圖21省略了地址電極28。
如該圖4所示,顯示電極22、23(Y電極22、X電極23)由沿著x方向延伸的寬度為40微米的金屬線構(gòu)成的總線電極(總線)221、231、以及使縱向與y方向一致配置的長方形的島狀電極222、232構(gòu)成。這里作為一例,相鄰的一對總線221、231的間隔D2為90微米。
迄今例如使用ITO(Indium Tin Oxide)作為透明電極材料,制作島狀電極222、232,這里作為一例,其尺寸為x方向長度為40微米,y方向長度為135微米,z方向厚度為0.1微米至0.2微米。在總線221、231上,沿x方向在單元340內(nèi)每兩點位置設(shè)置島狀電極222、232。另外,這時與相對的位置一致地配置島狀電極222、232。
沿著各總線221、231設(shè)置的各島狀電極222、232沿x方向相鄰的兩個島狀電極222、232的間距Pe設(shè)定得比單元間距Ps小。即,具體地說,該Pe被設(shè)定為用關(guān)系式Pe=A×Ps/n(式中A是小于1的正數(shù),n是表示單元340內(nèi)沿各個總線221、231設(shè)置的各島狀電極的個數(shù)的自然數(shù))表示的值。在本實施形態(tài)1中,n=2,A的值作為一例采用0.9。因此,將Pe設(shè)定為約160微米的值(Pe=0.9×360微米/2=162微米≈160微米)。這樣利用關(guān)系式Pe=A×Ps/n進(jìn)行設(shè)定的目的是為了通過使Pe的值比Ps小,來避免由于PDP2在制造上的誤差等,致使島狀電極222、232與隔壁30重疊而在單元340內(nèi)部不存在島狀電極222、232。另外,由于將n設(shè)定得越大,Pe就越小,所以在單元340內(nèi)能存在許多島狀電極222、232。
另外島狀電極222、232將總線221、231的寬度方向(y方向)的兩端分別作為邊界,區(qū)分成一對顯示電極22、23的相對一側(cè)(內(nèi)側(cè))和相反一側(cè)(外側(cè))兩個區(qū)域。在本實施形態(tài)1和以后的實施形態(tài)、以及它們的各種變化中,將在一對顯示電極22、23的相對一側(cè)(內(nèi)側(cè))和相反一側(cè)(外側(cè))區(qū)分成的島狀電極222、232的兩個區(qū)域分別稱為內(nèi)側(cè)突出部222a、232a及外側(cè)突出部222b、232b。內(nèi)側(cè)突出部222a、232a、以及外側(cè)突出部222b、232b沿y方向的長度,作為一例分別為30微米和75微米。
另外,在本實施形態(tài)1中,通過沿總線221、231設(shè)置形成了島狀電極222、232,這是因為適合于制作,但也可以例如不設(shè)置島狀電極222、232,而代之以分別設(shè)置內(nèi)側(cè)突出部222a、232a、以及外側(cè)突出部222b、232b。
根據(jù)眾所周知的帕邢定律,設(shè)定內(nèi)側(cè)突出部222、232的間隙D1。即假設(shè)放電氣體壓力為P,放電間隙為d時,利用表示Pd積和放電開始電壓的關(guān)系的帕邢曲線,對于上述放電氣體電壓(266×103Pa)來說,作為放電開始電壓極小或其附近的間隙值,設(shè)定為30微米。另外島狀電極222、232的最大間隔D3設(shè)定為300微米,以便能獲得充分的維持放電的規(guī)模。
另外在圖4中,將間隙D1畫得比實際的寬,以便容易看清島狀電極222、232的位置關(guān)系。另外圖中雖然未示出,但當(dāng)然要確保充分的間隙(例如離開150~200微米的間隙),以便外側(cè)突出部222b、232b和沿y方向相鄰的單元340不引起交調(diào)失真。
如果采用備有這樣構(gòu)成的PDP2的PDP顯示裝置,則在放電期間如果供電脈沖加在顯示電極22、23上,則根據(jù)上述的帕邢定律,在被認(rèn)為適合于開始放電的開始放電間隙D1中、即在內(nèi)側(cè)突出部222a、232a的前端部之間開始表面放電。這里如圖24所示,現(xiàn)有的顯示電極22、23沿x方向由寬為50微米以上的透明電極220、230和總線221、231構(gòu)成,但在本實施形態(tài)1中,由于設(shè)有島狀電極222、232,所以與現(xiàn)有的顯示電極22、23相比,放電時能將必要的電壓(放電開始電壓)抑制得低一些。而且與以往相比,能進(jìn)行能抑制消耗功率的良好的開始放電。
放電開始后,一旦到達(dá)維持放電時,經(jīng)過總線221、231擴大有助于放電的顯示電極22、23的區(qū)域。就是說在開始放電間隙D1中發(fā)生的放電從該間隙D1擴大成橢圓狀(具體地說,是將y方向作為長軸的橢圓狀),最終擴大到外側(cè)突出部222b、232b。因此,能確保有助于單元340的發(fā)光的區(qū)域的放電規(guī)模大。
這里,如圖24所示的現(xiàn)有的顯示電極22、23所示,在配置了帶狀的透明電極220、230的情況下,在隔壁30周邊等的區(qū)域,能看出不直接參與單元340的發(fā)光的電力多余的消耗。與此不同,在本實施形態(tài)1中,由于限于在能有效地有助于單元340的發(fā)光的區(qū)域,作為島狀電極222、232使用透明電極材料,所以能降低顯示電極22、23放電用的電容,能謀求省電。
另外,在特開平8-250029號公報、特開平11-86739號公報、以及U.S.P.5587624等公報中,雖然給出了具有突出部的顯示電極的結(jié)構(gòu),但它們都是對應(yīng)于一對總線設(shè)置內(nèi)側(cè)突出部或外側(cè)突出部兩者中任意一者的結(jié)構(gòu)。因此這些現(xiàn)有的技術(shù)結(jié)構(gòu)不但與本實施形態(tài)1的結(jié)構(gòu)不同,而且也不能獲得象本實施形態(tài)1那樣的效果,即,用內(nèi)側(cè)突出部一邊降低放電開始電壓,一邊用外側(cè)突出部使放電規(guī)模向總線的外側(cè)擴大的效果。另外,在特開平5-266801號公報中,雖然公開了在帶狀透明電極上進(jìn)行多個孔的穿孔處理的技術(shù),但該穿孔部是將總線固定在前面板玻璃一側(cè)用的,而不是用來減少電容、謀求省電、減少透明電極材料的。因此利用該技術(shù)不能獲得本實施形態(tài)1的效果。
另外,這里雖然省略了詳細(xì)說明,但將島狀電極222、232的寬度從40微米減少到20微米,在單元內(nèi)設(shè)置兩個突出部,在這樣的實驗中確認(rèn)了發(fā)光效率的提高。在本實施形態(tài)1中也可以這樣做。
以下,說明實施形態(tài)1的各種變化。這些變化除了顯示電極22、23以外的結(jié)構(gòu)與上述實施形態(tài)1大致相同,所以不重復(fù)說明。
(變化1-1)放電開始時,如果將電荷密度集中在欲積極開始放電的顯示電極22、23的區(qū)域(內(nèi)側(cè)突出部222a、232a)中(即提高電場強度),則可以認(rèn)為能高效率地抑制放電開始電壓。圖5就是表示根據(jù)認(rèn)識制作的顯示電極(變化1-1)的正視圖。如該圖5所示,在變化1-1中,使內(nèi)側(cè)突出部222a、232a的前端形成拋物線狀的輪廓,電極體積(電極面積)從總線221、231一側(cè)向內(nèi)側(cè)突出部222a、232a的前端縮小。
如果采用這樣的結(jié)構(gòu),則如上所述放電開始時電荷密度能很好地集中,開始放電容易,所以能期待進(jìn)一步降低放電開始電壓的效果。
(變化1-2)上述的外側(cè)突出部222b、232b不一定限定于與一對顯示電極22、23兩者相對地設(shè)置,也可以只設(shè)置222b和232b中的一者。
圖6所示的變化1-2就是按照上述的想法制作的顯示電極的結(jié)構(gòu)。在本變化1-2中,外側(cè)突出部只配置232b。
另外,當(dāng)然外側(cè)突出部也可以只設(shè)置222b。
這樣,作為外側(cè)突出部由于只設(shè)置232b,所以利用外側(cè)突出部232b,能在某種程度上確保維持放電時的放電規(guī)模。
另外在此情況下,能縮小一對顯示電極22、23的最大間隙D3。因此變化1-2的結(jié)構(gòu)有利于將單元340設(shè)定在高精細(xì)的大視野電視中使用的情況。
另外,為了進(jìn)一步提高維持放電的發(fā)光效率,也可以增設(shè)外側(cè)突出部222b或232b的個數(shù),而且與內(nèi)側(cè)突出部222a、232a相比,將外側(cè)突出部222b或232b的面積作得更大。
(變化1-3)實施形態(tài)1中的內(nèi)側(cè)突出部222a、232a不一定限定于與一對顯示電極22、23兩者相對地設(shè)置,也可以只設(shè)置222a和232a中的一者。
圖7所示的變化1-3就是按照上述的想法制作的顯示電極的結(jié)構(gòu)。在本變化1-3中,內(nèi)側(cè)突出部只配置232a,而且在單元340內(nèi)一共配置4條外側(cè)突出部222b、232b。
當(dāng)然內(nèi)側(cè)突出部也可以只設(shè)置222a,還也可以進(jìn)行增設(shè)外側(cè)突出部222b、232b的個數(shù)等的調(diào)整。
如果采用這樣的結(jié)構(gòu),則由于內(nèi)側(cè)突出部222a的個數(shù)比外側(cè)突出部222b、232b的個數(shù)少很多,所以開始放電時能降低集中在內(nèi)側(cè)突出部222a上的電量。另外,利用大量的外側(cè)突出部222b、232b,能取得較大的維持放電時所需要的電極面積,能進(jìn)行大范圍內(nèi)的維持放電。
在本變化1-3中,由于只配置內(nèi)側(cè)突出部222a,所以能縮小放電間隙D2及D3。因此變化1-3的結(jié)構(gòu)與變化1-2一樣,有利于單元340高精細(xì)的情況。
(變化1-4~1-9)其次所示的圖8(a)~(f)是表示實施形態(tài)1的變化1-4~1-9各自的正視圖。
在圖8(a)所示的變化1-4中,將外側(cè)突出部222b、232b分成三條電極分支,隨著遠(yuǎn)離總線221、231,這三條電極分支的間距(x方向的間距)呈擴展的形狀。如果采用這樣的形狀,則放電開始后,隨著時間的推移,能期待放電規(guī)模平穩(wěn)地擴大的效果,能期待放電開始電壓的抑制和放電規(guī)模的確保兩全的效果。除了這樣的效果以外,可以認(rèn)為還能期待例如該圖(b)所示的變化1-5的三角形狀的島狀電極222、232、以及該圖(f)所示的變化1-9的變形陣列形狀的島狀電極222、232(內(nèi)側(cè)突出部222a、232a比外側(cè)突出部222b、232b小的陣列形狀)。
另外,作為為了抑制放電開始電壓,而使電荷集中在內(nèi)側(cè)突出部222a、232a的前端的結(jié)構(gòu)例,舉出了該圖(d)所示的變化1-7。這是通過使內(nèi)側(cè)突出部222a、232a的前端呈分岔狀,適當(dāng)?shù)匾种苾?nèi)側(cè)突出部222a、232a的體積和面積,取得上述電荷集中的效果的例。
另外,作為考慮了放電開始電壓的降低和發(fā)光效率的平衡的例,舉出了這樣的結(jié)構(gòu)如該圖(e)所示的變化1-8所示,使內(nèi)側(cè)突出部222a、232a的前端呈分岔狀,隨著總線221、231沿行方向的幅度(x方向的幅度)的增大,使外側(cè)突出部222b、232b沿x方向的幅度增大。
另外,在本實施形態(tài)1中,也可以呈利用電極分支沿x方向連接外側(cè)突出部222b、232b的形狀。作為其一例,在圖6(c)所示的變化1-7中,示出了在單元內(nèi)利用上述電極分支連接相鄰的兩個外側(cè)突出部222b、232b的結(jié)構(gòu)。
(變化1-10~1-12)在上述實施形態(tài)1及各變化變化1-1~1-9中,雖然給出了用總線221、231和島狀電極222、232(內(nèi)側(cè)突出部222a、232a或外側(cè)突出部222b、232b)構(gòu)成顯示電極22、23的例,但本實施形態(tài)1不限定于此。如圖9中的變化1-10所示,也可以用總線221、231、以及一邊沿x方向蜿蜒一邊沿x方向互相對稱地延伸的透明電極220、230(蜿蜒電極220、230)構(gòu)成顯示電極22、23。在此情況下,消耗功率比上述島狀電極222、232的情況呈稍多一些的趨勢,但能期待能確保放電規(guī)模更大。
在該變化1-10中,蜿蜒電極220、230在總線221、231的內(nèi)側(cè)部分構(gòu)成內(nèi)側(cè)突出部222a、232a,在總線221、231的外側(cè)部分構(gòu)成外側(cè)突出部222b、232b。蜿蜒電極220、230的寬度為例如20~30微米。
由于這樣構(gòu)成,在本變化1-10中,激勵PDP2時,在內(nèi)側(cè)突出部222a、232a的前端發(fā)生的放電逐漸擴大到外側(cè)突出部222b、232b,所以能期待與上述的實施形態(tài)1及各變化變化1-1~1-9同樣的效果(降低放電開始電壓和確保維持放電時的放電規(guī)模)。
這里蜿蜒電極220、230的蜿蜒程度這樣確定,即為了獲得與上述實施形態(tài)1大致相同數(shù)量的內(nèi)側(cè)突出部222a、232a或外側(cè)突出部222b、232b,最好內(nèi)側(cè)突出部222a、232a的頂部在單元340內(nèi)分別存在兩三個以上。
另外蜿蜒電極220、230也可以在每個單元340中獨立。圖10所示的變化1-11就是獨立構(gòu)成的例,即,將與隔壁30重疊的區(qū)域的蜿蜒電極220、230的部分切除,按每個單元340切斷,使蜿蜒電極220、230的剩余部分獨立。由于這樣構(gòu)成,在本變化1-11中,與變化1-10相比,能期待蜿蜒電極220、230的電容進(jìn)一步降低。
另外,圖11所示的變化1-12表示將顯示電極22、23作成只用金屬材料構(gòu)成的蜿蜒電極的結(jié)構(gòu)。在本變化1-12中,由于使用透明電極材料,所以是具有內(nèi)側(cè)突出部222a、232a或外側(cè)突出部222b、232b的結(jié)構(gòu),能期待大幅度降低顯示電極22、23的電容。
<實施形態(tài)2>
圖12是表示實施形態(tài)2的PDP2的顯示電極的正視圖。在圖12中雖然示出了在每一個單元340內(nèi)配置島狀電極222、232,但如上述實施形態(tài)1所示,也可以在每兩個單元340內(nèi)配置。另外,在此情況下,也可以用上述關(guān)系式Pe=A×Ps/n配置各島狀電極222、232。
在本實施形態(tài)2中,與實施形態(tài)1一樣,根據(jù)帕邢定律,互相相隔40微米的間隙(最短間隙D1)分別配置島狀電極222、232。而且如圖13所示,這時內(nèi)側(cè)突出部222a、232a配置得互相相對的各前端邊部的中心沿x方向偏移。另外在本實施形態(tài)2中,如圖12所示,內(nèi)側(cè)突出部222a、232a也可以配置得各中心線A、B沿y方向互相偏移。這里所謂“中心線”是指以該線為邊界,將內(nèi)側(cè)突出部222a、232a的面積分成兩部分的線。
這樣使島狀電極222、232互相偏移配置的結(jié)構(gòu)主要是鑒于以下目的設(shè)計的。
即如圖13中的顯示電極的放大圖所示,在內(nèi)側(cè)突出部222a、232a的最短間隙D1之間,使維持放電時的放電沿PDP2的面板平面方向(在圖13中以放電方向為軸沿x方向和y方向)擴大。
如果采用具有以上結(jié)構(gòu)的本PDP顯示裝置,則一旦將維持脈沖施加在一對顯示電極22、23上,與實施形態(tài)1一樣,電荷集中在內(nèi)側(cè)突出部222a和232a互相最近的位置,利用比以往低的放電開始電壓,在放電間隙D1中開始放電。
一旦開始放電,如圖13所示,隨著時間的推移,放電規(guī)模沿xy方向(面板表面方向)擴展,有助于放電的顯示電極22、23的區(qū)域經(jīng)過總線221、231擴大。這時在本實施形態(tài)2中,特別是利用使內(nèi)側(cè)突出部222a、232a互相偏移地配置的結(jié)構(gòu),使放電規(guī)模沿x方向擴大的效果比實施形態(tài)1還好。
在放電間隙D1中發(fā)生的放電,最終超過總線221、231,擴大到外側(cè)突出部222b、232b的最大放電間隙D3,進(jìn)行大面積的表面放電。
另外,為了充分地獲得上述的圖13所示的本實施形態(tài)2的效果(抑制放電開始電壓和確保放電規(guī)模),島狀電極222、232最好互相偏移島狀電極222、232的寬度以上的幅度,島狀電極222、232互相相對的各前端邊部盡可能地沿x方向不重疊?;蛘咴趰u狀電極222、232中,最好將互相局部相對的前端邊部(相對邊緣部分長)的區(qū)域抑制在10微米以下。
另外,關(guān)于本實施形態(tài)2,即使不設(shè)置外側(cè)突出部222b、232b,通過偏移地設(shè)置內(nèi)側(cè)突出部222a、232a,也能獲得一定的效果(放電規(guī)模擴大的效果)。
(變化2-1)在實施形態(tài)2中,給出了島狀電極222、232具有直角狀的前端邊部的顯示電極22、23的結(jié)構(gòu)。如圖14所示,本變化2-1是內(nèi)側(cè)突出部222a、232a的前端具有半月狀的頂部的變化。在此情況下,在內(nèi)側(cè)突出部222a、232a的各頂部之間存在最短間隙D1。這樣在內(nèi)側(cè)突出部222a、232a的前端呈具有頂部的前端細(xì)的形狀的情況下,為了確保維持放電時沿xy方向的放電規(guī)模良好,內(nèi)側(cè)突出部222a、232a的各頂部最好沿x方向互相偏移10微米以上。
(變化2-2及2-3)圖15所示的變化2-2是表示在每個單元340中各設(shè)置兩個外側(cè)突出部222b、232b的結(jié)構(gòu)例。在實施形態(tài)2中也可以這樣做。由于這樣處理,在維持放電時,利用增設(shè)后個數(shù)增加了的外側(cè)突出部222b、232b,能期待表面放電規(guī)模擴大的效果。
另外圖16所示的變化2-3是表示只在總線231上配置了外側(cè)突出部(232b)的結(jié)構(gòu)例。這樣,將外側(cè)突出部222b、232b中的某一個只配置在總線221、231中的一者上的變化2-3的結(jié)構(gòu),由于能在某種程度上縮小單元340的尺寸,所以與上述的變化1-3一樣,能期待在大視野電視等的微細(xì)單元中,獲得優(yōu)異的發(fā)光效率。
(變化2-4~2-9)下面的圖17(a)~(f)所示的各變化2-4~2-9,如上述實施形態(tài)2所示,是將圖8(a)~(f)所示的上述實施形態(tài)1的各變化1-4~1-9的各島狀電極222、232互相偏移地配置的變化。
如果采用這樣構(gòu)成的圖17(a)~(f)所示的各變化2-4~2-9,則能期待在上述實施形態(tài)1的各變化1-4~1-9中獲得的效果、以及在上述實施形態(tài)2中獲得的效果這樣兩方面(即提高發(fā)光效率和確保良好的放電規(guī)模)。
(變化2-10)下面的圖18所示的變化2-10是表示使島狀電極222、232呈形狀及尺寸互不相同的非對稱的結(jié)構(gòu)例。在此情況下,作為一例,島狀電極222的尺寸設(shè)定為島狀電極232的寬度的2.5倍。另外,島狀電極222、232的相互位置與實施形態(tài)1相同,島狀電極222、232的前端邊部沿y方向配置得不具有相對部分。
如果采用這樣的結(jié)構(gòu),則維持放電時的表面放電沿x方向向較寬的幅度擴大,能確保良好的放電規(guī)模。
(變化2-11)下面的圖19所示的變化2-11是表示以上述的變化2-10的結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ),將島狀電極222、232中的一者(這里為232)配置在與隔壁30重疊的位置的結(jié)構(gòu)例。這是一種在維持放電時利用在隔壁30附近產(chǎn)生的沿表面放電現(xiàn)象為目的的結(jié)構(gòu)。
如果采用這樣的結(jié)構(gòu),則首先在放電開始時,在內(nèi)側(cè)突出部222a、232a發(fā)生放電。在繼其之后的維持放電時,除了以島狀電極222、232為中心的放電以外,在與隔壁30重疊的突出部232上發(fā)生沿隔壁30的表面(絕緣體表面)的放電(所謂的沿表面放電)。這樣由于在表面放電上再增加沿表面放電,所以在本變化2-11中能獲得范圍廣、規(guī)模大的表面放電。由于利用由場致發(fā)射產(chǎn)生的二次電子來發(fā)生沿表面放電,所以與此有關(guān)的放電電壓也能被抑制得比一般的維持放電的電壓低。因此本變化2-11具有省電性特別好的優(yōu)點。
另外本變化2-11當(dāng)然不是只限定于變化2-10進(jìn)行應(yīng)用的變化,也適用于其他的變化等。
(變化2-12)下面的圖20所示的變化2-12是表示以上述的變化2-10的結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ),抑制島狀電極222、232的配置偏移量,使各個島狀電極222、232的各中心線A、B的偏移程度小一些的結(jié)構(gòu)例。即使采用這樣的結(jié)構(gòu),也能獲得與上述圖12所示的實施形態(tài)2大致相同的效果。就是說本實施形態(tài)2中的島狀電極222、232(特別是內(nèi)側(cè)突出部222a、232a)的偏移量即使是該島狀電極222、232的各中心線偏移的程度,也能獲得一定的效果。
(變化2-13)下面所示的圖21中的變化2-13是表示根據(jù)上述圖9所示的實施形態(tài)1的變化1-10的蜿蜒電極220、230的結(jié)構(gòu),使蜿蜒電極220、230保持相同的相位配置的結(jié)構(gòu)例。
如果采用這樣構(gòu)成的變化2-13,則放電開始時在最短間隙D1發(fā)生放電,在繼其之后的維持放電時,放電逐漸擴大到外側(cè)突出部222b、232b。而且這時利用沿x方向互相偏移配置的內(nèi)側(cè)突出部222a、232a,與圖13所示的放電寬度大致同樣地沿xy方向擴大放電。這樣,能良好地提高發(fā)光效率和確保放電規(guī)模。
另外,本變化2-13的蜿蜒電極220、230不限于使彼此的相位保持相同的結(jié)構(gòu),也可以有若干偏移地配置??墒牵绻@樣使蜿蜒電極220、230互相保持相同的相位,則由于例如相對于內(nèi)側(cè)突出部的一個222a,等距離地存在兩個232a,所以大量地存在最短間隙D1。因此內(nèi)側(cè)突出部222a與位于等距離的兩個內(nèi)側(cè)突出部232a進(jìn)行放電,所以能有望進(jìn)行規(guī)模良好的放電。
另外關(guān)于本變化2-13,與上述實施形態(tài)1的變化1-11一樣,也可以在各單元340內(nèi)獨立地配置蜿蜒電極220、230。還與上述實施形態(tài)1的變化1-12一樣,也可以不使用總線221、231,而用金屬材料構(gòu)成顯示電極22、23。
另外,也可以將本變化2-13應(yīng)用于以下的實施形態(tài)3或后面所述的氣體放電裝置400。
<實施形態(tài)3>
本實施形態(tài)3的顯示電極22、23的結(jié)構(gòu)與實施形態(tài)1的結(jié)構(gòu)(參照圖4)相同。本實施形態(tài)3的特征主要在于保護層25的結(jié)構(gòu)。圖22是沿本實施形態(tài)3的PDP2的厚度方向(x方向)的局部剖面圖。在圖22所示的PDP2的結(jié)構(gòu)中,通過在前面板玻璃21的全部表面上形成的電介質(zhì)層24,在對應(yīng)于內(nèi)側(cè)突出部222a、232a的區(qū)域(在圖22中為內(nèi)側(cè)突出部222a、232a的正上方附近的區(qū)域,形成由氧化鎂(MgO)構(gòu)成的保護層251,在除此以外的區(qū)域形成由氧化鋁(Al2O3)構(gòu)成的保護層252。這樣在本實施形態(tài)3中,由于將氧化鎂和氧化鋁分別用于保護層251、252,所以能設(shè)定得使保護層251比保護層252的電子釋放率高。
如果采用這樣構(gòu)成的本PDP2,則由于保護層251的氧化鎂比保護層252的氧化鋁的電子釋放率高,所以在放電開始時的初期,在對應(yīng)于保護層251的最短間隙D1容易發(fā)生放電。其結(jié)果,放電開始電壓能被抑制得比以往低。
此后,如果電子充滿全部單元340,以后的放電進(jìn)行維持放電,則在保護層252上也進(jìn)行放電。這時,在本實施形態(tài)3中,全體保護層與用MgO構(gòu)成的現(xiàn)有的保護層相比,能抑制有助于發(fā)光的多余的電子的釋放。其結(jié)果,能減少電力消耗量。而且,這時的單元340的放電規(guī)模能確保與其他實施形態(tài)1、2相同。
另外,保護層252的材料不限于氧化鋁,除此以外也可以使用玻璃材料等。另外,保護層251不限定于如上對應(yīng)于內(nèi)側(cè)突出部222a、232a配置的方法。例如在圖22中,從配置了保護層251的位置開始覆蓋對應(yīng)于放電間隙D1的區(qū)域,設(shè)置成較寬的帶狀,能期待同樣的效果。
另外本實施形態(tài)3除了實施形態(tài)1以外,還能適用于實施形態(tài)2、或各變化1-1~1-12及2-1~2-13等。
另外在本實施形態(tài)3中,也可以不形成由電介質(zhì)玻璃材料構(gòu)成的電介質(zhì)層24,與保護層25一樣,直接在顯示電極22、23上形成氧化鎂層和氧化鋁層。
<PDP的制作方法>
其次,作為其一例,說明上述的各實施形態(tài)1~3及各變化1-1~1-12、2-1~2-1的PDP的制作方法。
(1.制作前面板)在由厚度為2.6mm的鹼石灰玻璃構(gòu)成的前面板玻璃21的表面上制作顯示電極22、23。首先,利用下述的光刻法形成透明電極(在上述各實施形態(tài)中為蜿蜒電極220、230或島狀電極222、232等)。
將光抗蝕劑(例如紫外線硬化型樹脂)涂敷在前面板玻璃21的全部表面上,厚度達(dá)0.5微米。然后將具有一定的圖形(突出部的圖形)的光掩模重疊在上面,照射紫外線,浸在顯影液中洗去未硬化的樹脂。其次用CVD法,作為透明電極材料將ITO等涂敷在前面板玻璃21的抗蝕劑的間隙中。此后如果用清洗液等將抗蝕劑除去,則能獲得具有規(guī)定形狀的蜿蜒電極220、230和島狀電極222、232等。
接著,利用以Ag或Cr-Cu-Cr為主要成分的金屬材料,形成厚度為4微米、寬度為30微米的總線。在使用Ag的情況下,能采用篩網(wǎng)印刷法,在使用Cr-Cu-Cr的情況下,能采用蒸鍍法或濺射法等。
另外,在用Ag制作所有的顯示電極22、23的情況下,能利用例如上述的光刻法等一次制作完成。
其次,在前面板玻璃21的全部表面上,從顯示電極22、23上開始被覆鉛玻璃膏,厚度為15~45微米,燒成后形成電介質(zhì)層24。
其次在電介質(zhì)層24的表面上,利用蒸鍍法或CVD法(化學(xué)蒸鍍法)等,形成厚度為0.3~0.6微米的保護層25。在保護層25中,雖然基本上使用氧化鎂(MgO)形成,但在局部改變保護層的材質(zhì)的情況(例如實施形態(tài)3所示,使用MgO和氧化鋁(Al2O3)的情況)下,使用適宜的金屬掩模進(jìn)行圖形刻蝕,形成保護層25。
以上制成了前面板20。
(2.制作后面板)
在由厚度為2.6mm的鹼石灰玻璃構(gòu)成的后面板玻璃27的表面上,采用篩網(wǎng)印刷法,以一定的間隔,將以Ag為主要成分的導(dǎo)體材料涂敷成條狀,形成厚度為5微米的地址電極28。這里,為了使所制作的PDP2與例如40英寸等級的NTSC方式或VGA方式一致。將例如相鄰的兩個地址電極28的間隔設(shè)定在0.4mm以下。
接著,以20~30微米的厚度將鉛玻璃膏涂敷在形成了地址電極28的后面板玻璃27的全部表面上,燒成后形成電介質(zhì)膜29。
其次,利用與電介質(zhì)膜29相同的鉛玻璃材料,在電介質(zhì)膜29上、且在每一相鄰的地址電極28之間形成高度為60~100微米的隔壁30。例如對含有上述玻璃材料的膏劑反復(fù)進(jìn)行篩網(wǎng)印刷,然后進(jìn)行燒成,就能形成該隔壁30。
如果形成了隔壁30,便將含有紅色(R)熒光體、綠色(G)熒光體、藍(lán)色(B)熒光體中的某一種熒光體的熒光墨涂敷在隔壁30的壁面上、以及相鄰的兩個隔壁30之間露出的電介質(zhì)膜29的表面上,使其干燥、燒成后,分別成為熒光體層31~33。
另外一般用于PDP的熒光體材料舉例如下。
紅色熒光體(YxGd1-x)BO3Eu3+綠色熒光體Zn2SiO4Mn藍(lán)色熒光體BaMgAl10O17Eu3+(或BaMgAl14O23Eu3+)各熒光體材料能使用例如平均粒徑為3微米左右的粉末。雖然有數(shù)種熒光體墨的涂敷方法,但這里采用從極細(xì)的噴嘴一邊形成彎月面(由表面張力產(chǎn)生的橋接)一邊噴出熒光體墨的方法。該方法適用于將熒光體墨均勻地涂敷在目標(biāo)區(qū)域。另外,本發(fā)明雖然不限定于該方法,也能使用篩網(wǎng)印刷法等其他方法。
以上制成了后面板。
另外雖然由鹼石灰玻璃構(gòu)成前面板玻璃21及后面板玻璃27,但這只是所舉出的材料之一例,也可以采用除此以外的材料。
(3.制成PDP)利用封裝用玻璃,將制成的前面板20和后面板26粘貼起來。然后,對放電空間38內(nèi)部進(jìn)行排氣,使其達(dá)到高真空(8×10-4Pa)程度,用規(guī)定的壓力(這里約為266×103Pa)將Ne-Xe系列、或He-Ne-Xe系列、或He-Ne-Xe-Ar系列等放電氣體封入其中。
另外,由實驗可知,如果封入時的壓力設(shè)定在1×105~5.3×105Pa范圍內(nèi),則能提高發(fā)光效率。
<其他事項>
以上說明了將本發(fā)明應(yīng)用于氣體放電面板(PDP)的例。可是本發(fā)明不限定于氣體放電面板,也可以是除此以外的裝置(氣體放電裝置)。這里圖28所示的結(jié)構(gòu)是氣體放電裝置之一例。該圖23(a)所示的氣體放電裝置400具有這樣的結(jié)構(gòu)用具有半圓柱狀的外殼的蓋板玻璃401a、401b覆蓋在其一面上配置了顯示電極422、423(Y電極422、X電極423)的板401的兩面。蓋板玻璃401a、401b緊密地接觸在板401上,其內(nèi)部封入了放電氣體。在這樣的結(jié)構(gòu)中,如果顯示電極422、423被供電,則在放電氣體中發(fā)生放電。這里如圖23(b)所示,顯示電極422、423分別具有多個梳齒狀的電極分支4220、4230,各電極分支4220、4230交替地配置在板401上。將該電極分支4220、4230作為電極本體(或總線),適當(dāng)?shù)嘏渲脙?nèi)側(cè)突出部222a、232a和外側(cè)突出部222b、232b。本發(fā)明也適用于這樣的氣體放電裝置400的顯示電極422、423。
工業(yè)上利用的可能性本發(fā)明的氣體放電面板能作為例如電視接收機的顯示面板利用。
權(quán)利要求
1.一種氣體放電面板,它是在相對設(shè)置的一對板之間,呈矩陣狀配置著封入了放電氣體的多個單元,在一個板與另一個板相對的面上以橫跨多個單元的狀態(tài)設(shè)置了一對顯示電極,該氣體放電面板的特征在于一對顯示電極有沿著上述矩陣的行方向延伸的兩條總線;在分別對應(yīng)于上述多個單元的板面上的各位置,上述兩條總線相對的內(nèi)側(cè)部分中至少從一條的內(nèi)側(cè)部分向另一條的內(nèi)側(cè)部分突出地配置的內(nèi)側(cè)突出部;以及在上述兩條總線的至少一條中,從設(shè)置了上述內(nèi)側(cè)突出部的總線的相反一側(cè)部分沿上述板面突出地配置的外側(cè)突出部。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的氣體放電面板,其特征在于在上述兩條總線中,假設(shè)沿上述矩陣的行方向配置的內(nèi)側(cè)突出部及外側(cè)突出部中的至少一個突出部間距為Pe、沿上述矩陣的行方向的單元間距為Ps時,關(guān)系式Pe=A×Ps/n(式中A是小于1的正數(shù),n是自然數(shù))成立。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的氣體放電面板,其特征在于上述總線由金屬材料構(gòu)成,上述內(nèi)側(cè)突出部和外側(cè)突出部由透明電極材料構(gòu)成。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的氣體放電面板,其特征在于外側(cè)突出部呈將上述矩陣的列方向作為縱向的形狀,面積比內(nèi)側(cè)突出部大。
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的氣體放電面板,其特征在于外側(cè)突出部具有這樣的形狀,即離總線越遠(yuǎn),外側(cè)突出部沿上述矩陣的行方向的寬度越寬。
6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的氣體放電面板,其特征在于內(nèi)側(cè)突出部沿上述矩陣的行方向的寬度具有這樣的形狀,即內(nèi)側(cè)突出部的前端部分比根基部分窄。
7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的氣體放電面板,其特征在于設(shè)放電氣壓為P、放電間隙為d時,在表示Pd積和放電開始電壓的關(guān)系的帕邢曲線中,上述一對顯示電極之間最短的放電間隙相當(dāng)于放電開始電壓的極小或其附近的間隙。
8.根據(jù)權(quán)利要求1所述的氣體放電面板,其特征在于用保護層覆蓋配置了顯示電極的板面,該保護層這樣構(gòu)成,即對應(yīng)于上述一對顯示電極之間的最短的放電間隙的區(qū)域由氧化鎂構(gòu)成,除此以外的區(qū)域由電子釋放率比氧化鎂低的材料構(gòu)成。
9.根據(jù)權(quán)利要求8所述的氣體放電面板,其特征在于上述電子釋放率比氧化鎂低的材料是氧化鋁。
10.根據(jù)權(quán)利要求1所述的氣體放電面板,其特征在于在上述兩條總線中,配置在一條總線上的內(nèi)側(cè)突出部的前端相對于配置在另一條總線上的內(nèi)側(cè)突出部的前端,互相沿著上述矩陣的行方向偏移。
11.根據(jù)權(quán)利要求10所述的氣體放電面板,其特征在于在上述兩條總線中,假設(shè)沿上述矩陣的行方向配置的內(nèi)側(cè)突出部及外側(cè)突出部中的至少一個突出部間距為Pe、沿上述矩陣的行方向的單元間距為Ps時,關(guān)系式Pe=A×Ps/n(式中A是小于1的正數(shù),n是自然數(shù))成立。
12.根據(jù)權(quán)利要求10所述的氣體放電面板,其特征在于上述內(nèi)側(cè)突出部有沿著上述矩陣的行方向的前端邊緣部,而且在上述兩條總線中,在最近位置相對形成的兩個內(nèi)側(cè)突出部的前端邊緣部以10微米以下的相對邊緣部的長度局部地相對且偏移。
13.根據(jù)權(quán)利要求10所述的氣體放電面板,其特征在于上述內(nèi)側(cè)突出部有沿著上述矩陣的行方向的前端邊緣部,而且在上述兩條總線中,在最近位置相對形成的兩個內(nèi)側(cè)突出部的前端頂部偏移10微米以上。
14.根據(jù)權(quán)利要求10所述的氣體放電面板,其特征在于在上述一對板之間沿著上述矩陣的列方向形成多個隔壁,上述內(nèi)側(cè)突出部的至少一部分與隔壁重疊地配置。
15.根據(jù)權(quán)利要求10所述的氣體放電面板,其特征在于外側(cè)突出部呈現(xiàn)將上述矩陣的列方向作為縱向的形狀,其面積比內(nèi)側(cè)突出部大。
16.根據(jù)權(quán)利要求10所述的氣體放電面板,其特征在于外側(cè)突出部具有越遠(yuǎn)離總線,外側(cè)突出部沿上述矩陣的行方向的寬度越寬的形狀。
17.根據(jù)權(quán)利要求10所述的氣體放電面板,其特征在于分別配置在上述兩條總線上的內(nèi)側(cè)突出部的形狀互不相同。
18.根據(jù)權(quán)利要求10所述的氣體放電面板,其特征在于設(shè)放電氣壓為P、放電間隙為d時,在表示Pd積和放電開始電壓的關(guān)系的帕邢曲線中,上述一對顯示電極之間最短的放電間隙相當(dāng)于放電開始電壓的極小或其附近的間隙。
19.根據(jù)權(quán)利要求10所述的氣體放電面板,其特征在于用保護層覆蓋配置了顯示電極的板面,該保護層這樣構(gòu)成,即對應(yīng)于上述一對顯示電極之間的最短的放電間隙的區(qū)域由氧化鎂構(gòu)成,除此以外的區(qū)域由電子釋放率比氧化鎂低的材料構(gòu)成。
20.根據(jù)權(quán)利要求19所述的氣體放電面板,其特征在于上述電子釋放率比氧化鎂低的材料是氧化鋁。
21.一種氣體放電面板,它是在相對設(shè)置的一對板之間,呈矩陣狀配置著封入了放電氣體的多個單元,在一個板與另一個板相對的面上以橫跨多個單元的狀態(tài)設(shè)置了一對顯示電極,該氣體放電面板的特征在于一對顯示電極有沿著上述矩陣的行方向延伸的兩條本體部;以及在分別對應(yīng)于上述多個單元的板面上的各位置,上述兩條本體部相對的內(nèi)側(cè)部分中至少從一條的內(nèi)側(cè)部分向另一條的內(nèi)側(cè)部分突出地配置的內(nèi)側(cè)突出部,在上述兩條本體部中,配置在一條本體部上的內(nèi)側(cè)突出部的前端相對于配置在另一條本體部上的內(nèi)側(cè)突出部的前端沿上述矩陣的行方向互相偏移。
22.根據(jù)權(quán)利要求21所述的氣體放電面板,其特征在于在上述兩條總線中,假設(shè)沿上述矩陣的行方向配置的內(nèi)側(cè)突出部及外側(cè)突出部中的至少一個突出部間距為Pe、沿上述矩陣的行方向的單元間距為Ps時,關(guān)系式Pe=A×Ps/n(式中A是小于1的正數(shù),n是自然數(shù))成立。
23.根據(jù)權(quán)利要求21所述的氣體放電面板,其特征在于上述內(nèi)側(cè)突出部有沿著上述矩陣的行方向的前端邊緣部,而且在上述兩條本體部中,在最近位置相對形成的兩個內(nèi)側(cè)突出部的前端邊緣部以10微米以下的相對邊緣部的長度局部地相對且偏移。
24.根據(jù)權(quán)利要求21所述的氣體放電面板,其特征在于上述內(nèi)側(cè)突出部有沿著上述矩陣的行方向的前端頂部,而且在上述兩條本體部中,在最近位置相對形成的兩個內(nèi)側(cè)突出部的前端頂部偏移10微米以上。
25.根據(jù)權(quán)利要求21所述的氣體放電面板,其特征在于在上述一對板之間沿著上述矩陣的列方向形成多個隔壁,上述內(nèi)側(cè)突出部的至少一部分與隔壁重疊地配置。
26.根據(jù)權(quán)利要求21所述的氣體放電面板,其特征在于分別配置在上述兩條本體部上的內(nèi)側(cè)突出部的形狀互不相同。
27.根據(jù)權(quán)利要求21所述的氣體放電面板,其特征在于設(shè)放電氣壓為P、放電間隙為d時,在表示Pd積和放電開始電壓的關(guān)系的帕邢曲線中,上述一對顯示電極之間最短的放電間隙相當(dāng)于放電開始電壓的極小或其附近的間隙。
28.一種氣體放電面板,它是在相對設(shè)置的一對板之間,呈矩陣狀配置著封入了放電氣體的多個單元,在一個板與另一個板相對的面上以橫跨多個單元的狀態(tài)設(shè)置了一對顯示電極,該氣體放電面板的特征在于一對顯示電極有一邊蜿蜒一邊沿上述矩陣的行方向延伸的兩條本體部。
29.根據(jù)權(quán)利要求28所述的氣體放電面板,其特征在于在上述兩條本體部中,各本體部的蜿蜒的相位相同。
30.根據(jù)權(quán)利要求28所述的氣體放電面板,其特征在于上述一對顯示電極這樣配置,即,沿上述矩陣的行方向延伸的由金屬材料構(gòu)成的總線部與本體部導(dǎo)電性地接觸。
31.根據(jù)權(quán)利要求30所述的氣體放電面板,其特征在于上述本體部由透明電極材料構(gòu)成。
32.根據(jù)權(quán)利要求28所述的氣體放電面板,其特征在于上述本體部由金屬材料構(gòu)成。
33.一種氣體放電面板,它是在相對設(shè)置的一對板之間,呈矩陣狀配置著封入了放電氣體的多個單元,在一個板與另一個板相對的面上以橫跨多個單元的狀態(tài)設(shè)置了一對顯示電極,在上述一對板之間沿上述矩陣的列方向形成了多個隔壁,該氣體放電面板的特征在于一對顯示電極有沿上述矩陣的行方向延伸的兩條總線;以及與上述總線一邊導(dǎo)電性地接觸,一邊沿上述總線蜿蜒配置的兩條本體部,該本體部的至少一部分在相鄰的兩個隔壁之間獨立地配置。
34.一種氣體放電面板的制造方法,該方法經(jīng)過下述工序在第一板的主面上,沿著行方向延伸配置多對顯示電極的顯示電極配置工序;用保護層覆蓋配置了顯示電極的第一板表面的保護層覆蓋工序;以及通過沿列方向延伸的多個隔壁,使覆蓋了保護層的第一板的主面和第二板的主面相對,將一對顯示電極與相鄰的隔壁的間隙交叉的區(qū)域作為單元,呈矩陣狀形成該單元的單元形成工序,該氣體放電面板的制造方法的特征在于在顯示電極配置工序中經(jīng)過以下兩個子工序沿同一方向延伸配置兩條總線,在對應(yīng)于各單元的板面上的位置,且在相當(dāng)于上述兩條總線部相對的內(nèi)側(cè)部分的至少一側(cè)的位置設(shè)置內(nèi)側(cè)突出部的子工序;以及在保護層覆蓋工序中,在對應(yīng)于上述一對顯示電極之間的最短的放電間隙的區(qū)域,形成由氧化鎂構(gòu)成的保護層,在除此以外的區(qū)域使用電子釋放率比氧化鎂低的材料形成保護層的子工序。
35.根據(jù)權(quán)利要求34所述的氣體放電面板的制造方法,其特征在于上述電子釋放率比氧化鎂低的材料采用氧化鋁。
36.一種氣體放電面板的制造方法,該方法經(jīng)過下述工序在第一板的主面上,沿著行方向延伸配置多對顯示電極的顯示電極配置工序;用保護層覆蓋配置了顯示電極的第一板表面的保護層覆蓋工序;以及通過沿列方向延伸的多個隔壁,使覆蓋了保護層的第一板的主面和第二板的主面相對,將一對顯示電極與相鄰的隔壁的間隙交叉的區(qū)域作為單元,呈矩陣狀形成該單元的單元形成工序,該氣體放電面板的制造方法的特征在于在顯示電極配置工序中,設(shè)放電氣壓為P、放電間隙為d時,在表示Pd積和放電開始電壓的關(guān)系的帕邢曲線中,上述一對顯示電極之間最短的放電間隙相當(dāng)于放電開始電壓的極小或其附近的間隙。
37.一種氣體放電面板的制造方法,該方法經(jīng)過下述工序在第一板的主面上,沿著行方向延伸配置多對顯示電極的顯示電極配置工序;用保護層覆蓋配置了顯示電極的第一板表面的保護層覆蓋工序;以及通過沿列方向延伸的多個隔壁,使覆蓋了保護層的第一板的主面和第二板的主面相對,將一對顯示電極與相鄰的隔壁的間隙交叉的區(qū)域作為單元,呈矩陣狀形成該單元的單元形成工序,該氣體放電面板的制造方法的特征在于在顯示電板配置工序中,有沿同一方向延伸配置兩條總線,在對應(yīng)于各單元的板面上的位置,且在相當(dāng)于上述兩條總線部相對的內(nèi)側(cè)部分的至少一側(cè)的位置設(shè)置內(nèi)側(cè)突出部的子工序,在該子工序中,這樣設(shè)置內(nèi)側(cè)突出部,即假設(shè)沿上述矩陣的行方向配置的內(nèi)側(cè)突出部的間距為Pe、沿上述矩陣的行方向的單元間距為Ps時,關(guān)系式Pe=A×Ps/n(式中A是小于1的正數(shù),n是自然數(shù))成立。
38.一種氣體放電裝置,它是面向封入了放電氣體的放電空間配置一對以上的電極,通過向該各個電極供電,在各對電極之間放電發(fā)光的氣體放電裝置,其特征在于上述電極有沿同一方向延伸的兩條電極本體;在上述兩條電極本體相對的內(nèi)側(cè)部分中至少從一條的內(nèi)側(cè)部分向另一條的內(nèi)側(cè)部分突出地配置的內(nèi)側(cè)突出部;以及在上述兩條電極本體的至少一條中,從設(shè)置了上述內(nèi)側(cè)突出部的電極本體的相反一側(cè)部分突出地配置的外側(cè)突出部。
39.根據(jù)權(quán)利要求38所述的氣體放電裝置,其特征在于上述電極有一邊蜿蜒一邊沿同一方向延伸的兩條電極本體。
40.根據(jù)權(quán)利要求38所述的氣體放電裝置,其特征在于在上述兩條電極本體中,配置在一條電極本體上的內(nèi)側(cè)突出部的前端相對于配置在另一條電極本體上的內(nèi)側(cè)突出部的前端互相偏移。
41.根據(jù)權(quán)利要求40所述的氣體放電裝置,其特征在于上述電極有一邊蜿蜒一邊沿同一方向延伸的兩條電極本體,而且該兩條電極本體各自的蜿蜒的相位相同。
全文摘要
在本發(fā)明的氣體放電面板中,在設(shè)置在一條總線上的內(nèi)側(cè)突出部和與其相對的另一條總線之間的間隙中、以及在設(shè)置在一條總線上的內(nèi)側(cè)突出部和設(shè)置在該另一條總線上的內(nèi)側(cè)突出部之間的間隙中,存在一對顯示電極的最短間隙。由于將電荷集中在該最短間隙中開始放電,所以能將放電開始電壓抑制得比以往的小。所發(fā)生的放電逐漸擴大到外側(cè)突出部,能確保沿大面積進(jìn)行維持放電(表面放電)。因此本發(fā)明與以往相比,既能提高發(fā)光效率,又能獲得良好的放電規(guī)模。
文檔編號H01J17/49GK1344421SQ00805423
公開日2002年4月10日 申請日期2000年1月21日 優(yōu)先權(quán)日1999年1月22日
發(fā)明者村井隆一, 高田祐助, 鹽川晃, 田中博由 申請人:松下電器產(chǎn)業(yè)株式會社