[发明专利]发光特性良好的等离子体显示面板无效

专利信息
申请号: 00805494.0 申请日: 2000-01-28
公开(公告)号: CN1345457A 公开(公告)日: 2002-04-17
发明(设计)人: 青木正树;盐川晃;高田祐助;村井隆一 申请(专利权)人: 松下电器产业株式会社
主分类号: H01J11/02 分类号: H01J11/02;H01J17/49
代理公司: 中国专利代理(香港)有限公司 代理人: 杨凯,叶恺东
地址: 日本大阪*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 发光 特性 良好 等离子体 显示 面板
【说明书】:

技术领域

发明涉及在彩色电视接收机的显示器等中使用的等离子体显示面板。

背景技术

近年来,对以高清晰度为首要目标的高品位、大画面的电视的要求越来越高,其中,在CRT、液晶显示器(以下,记为LCD)、等离子体显示面板(以下,记为PDP)等各显示领域中,适合于要求的产品的开发正在进行中。

迄今为止作为电视的显示器广泛地使用的CRT在在分辨率、图像质量方面良好,但伴随画面的变大,深度和重量都变大,这一点在40英寸以上的大画面的情况下是不适合的。此外,LCD具有功耗少、驱动电压也低的优良的性能,但在制作大画面方面,在技术上存在困难。

与此不同,PDP能用小的深度来实现大画面,在市场上已在出售50英寸级的制品。

PDP可大致分为直流型(DC型)和交流型(AC型),现在适合于大型化的AC型正在成为主流。

在用RGB进行彩色显示的一般的交流面放电型PDP中,隔开一定间隔平行地配置前覆盖板和后板,在前覆盖板上将显示电极配置成条状,从其上起覆盖了由铅玻璃构成的电介质层。另一方面,在后板上,在与显示电极正交的方向上将寻址电极和间壁配置成条状,在间壁间的间隙中配置了红、绿、蓝的紫外线激励荧光体层。而且,在被两板间的间壁隔开的放电空间内封入了放电气体。

作为放电气体的组成,一般使用氦[He]与氙[Xe]的混合气体系列或氖[Ne]与氙[Xe]的混合气体系列,关于其封入压力,考虑将放电电压抑制到250V以下,通常将其设定为100~500Torr(约10~70KPa)的范围内(例如参照M.Nobrio,T.Yoshioka,Y.Sano,K.Nunomura,SID94’Digest 727~730,1994)。

PDP的发光原理基本上与荧光灯相同,通过对显示电极施加电压来发生通常的辉光放电,从Xe发生紫外线(Xe共振线,波长为147nm),使荧光体产生激励发光,但由于放电能量的变成紫外线的变换效率或变成荧光体中的可见光的变换效率差,故难以如荧光灯那样得到高的亮度。

关于这一点,在“应用物理Vol.51,No.3,1982年,p.344~347”中记载了,在He-Xe,Ne-Xe系列的气体组成的PDP中,被供给的电能量只有约2%被利用于紫外线发射,最终被利用为可见光的约为0.2%(参照“光学技术通信,Vol.34,No.1,1996年,p.25”,“FLATPANEL DISPLAY(平板显示器)96’Part5-3”,“NHK技术研究第31卷第1号昭和54年p.18”)。

根据这样的背景,在PDP中希望有与以往相比以高亮度来显示的技术。

例如,在现在的40~42英寸级的电视用的PDP中,在NTSC的像素水平(像素640×480个,单元间距0.43mm×1.29mm,1单元的面积0.55mm2)的情况下,得到了约1.2lm/w和400cd/m2的面板效率和画面亮度(例如,“FLAT-PANEL DISPLAY 1997 Part5-1P198”),但希望能达到与CRT相近的约3~5lm/w和500cd/m2的水平。

此外,一般来说,在PDP那样的显示器中,也希望实现高精细化。在PDP中,通过将间壁间距或电极间距离设定得小,可实现高精细化,但如果实现高精细化,则发光面积变小,亮度下降。因而,在PDP中,进一步希望有在使发光效率提高以实现高亮度的同时、将放电电压抑制得较低的技术。

例如,在近年来被期待的全规格的42英寸级的高清晰度电视中,像素数为1920×1125,单元间距为0.15mm×0.48mm。此时,1单元的面积为0.072mm2,与NTSC的情况相比,为1/7~1/8。由于存在单元面积越小发光量越少的趋势,故在用以往那样的单元结构作成42英寸的高清晰度电视用的PDP的情况下,预期发光效率降低为约0.15~0.17lm/w,亮度降低为约50~60cd/m2

因而,在42英寸的高清晰度电视用的PDP中,如果打算得到与现行的NTSC的CRT相近的亮度(500cd/m2),则必须使发光效率提高到10倍以上(5lm/w以上)(例如,参照“FLAT-PANEL DISPLAY1997 Part5-1 P.200”)。

发明的公开

本发明的目的在于,在PDP中,与以往的PDP相比,使亮度、发光效率大幅度地提高。

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