JP2003114640A - プラズマディスプレイパネル及びその駆動方法 - Google Patents
プラズマディスプレイパネル及びその駆動方法Info
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Abstract
速化及び低電圧化することができ、好ましくは黒色表示
時の輝度を抑制し、最小輝度変調を容易にし、ひいては
画質を向上することができるプラズマディスプレイパネ
ル及びその駆動方法を提供する。 【解決手段】 走査パルスの電圧及びハイレベルのデー
タパルスの電圧は、ある放電セルにおけるデータパルス
がロウレベルの場合、つまりその放電セルが非選択とな
っている場合でも、その放電セルにおいて、低抵抗配線
111bとデータ電極上210の段差部203と重なり
合う領域との間に、微弱な放電501が発生すると共
に、ある放電セルにおけるデータパルスがハイレベルの
場合、つまりその放電セルが選択となっている場合に
は、データパルスの印加直後には、微弱な放電501が
発生し、その後、その放電が透明電極111aの下方ま
で広がって放電502となる程度に設定しておく。
Description
ラットパネルディスプレイとして高画質テレビジョン、
壁掛けテレビジョン、並びにパーソナルコンピュータ及
びワークステーション等の表示装置に使用されるープラ
ズマディスプレイパネルに関し、特に、画質の向上を図
ったプラズマディスプレイパネルに関する。
プレイパネル(PDP)は、次のような構造を有してい
る。なお、以下の説明における上下方向については、夫
々のガラス基板を基準にして電極が形成される方向を上
方向とする。図27は従来のプラズマディスプレイパネ
ルを示す図であって、(a)は電極の配置を示す図、
(b)は(a)のB−B線に沿った断面図である。
ては、第1のガラス基板101上に水平方向(第1の方
向)に延びるn個の走査電極111及び共通電極112
が形成されている。走査電極111は、透明電極111
a及びこれに重なるように形成された低抵抗配線111
bから構成され、維持電極112は、透明電極112a
及びこれに重なるように形成された低抵抗配線112b
から構成されている。走査電極111及び共通電極11
2から面放電電極110が構成されている。更に、第1
のガラス基板101上には、面放電電極110を覆う誘
電体層103が形成され、その上に保護膜104が形成
されている。低抵抗配線111b及び112bは、走査
電極111及び維持電極112のライン抵抗を低下させ
るために設けられている。
ガラス基板201上には、面放電電極110に対して直
交する方向に延びる(3×m)個のデータ電極210が
形成されている。第2のガラス基板201上には、デー
タ電極210を覆う誘電体層205が形成され、その上
には、垂直方向(第2の方向)に延びて第1の方向にお
いて隣り合う放電セルを区画する隔壁220が形成され
ている。そして、放電セル内において、隔壁220の側
面及び誘電体層205上に蛍光体層202が形成されて
いる。
第1の方向に延びる部分が設けられた井桁状の隔壁が形
成され、上下左右の四方で隣り合う放電セル同士が隔壁
に区画されたものもある。
ほぼ当接し、面放電電極110とデータ電極210とが
互いに直交するようにして前面基板1と背面基板2とが
貼り合わされて形成された放電空間3内に放電ガスが充
填されている。この放電ガスは、He又はNeを主成分
として分圧が50hPa以下のXeを含有し、その全圧
は500乃至800hPa程度に調整されている。そし
て、このような放電空間3を備えた放電セルがマトリク
ス状に配置されてドットマトリクスディスプレイとなっ
ている。なお、蛍光体層202は、図27に示すよう
に、その発光色が水平方向において、赤色(R)、緑色
(G)及び青色(B)が繰り返されるようにして配置さ
れている。そして、夫々これら3色の蛍光体層が設けら
れた3個の放電セル30R、30G及び30Bから1個
のRGB絵素300が構成されている。従って、上から
第a番目に位置する走査電極111及び共通電極112
を、夫々Sa、Caと表し、左から第b番目に位置する
RGB絵素300の放電セル30R、30G及び30B
に設けられたデータ電極210を、夫々DRb、DG b
及びDBbと表すと、図28に示すような配置となって
おり、走査電極S1乃至Snが電極群11を構成し、共
通電極C1乃至Cnが電極群12を構成し、データ電極
DR1乃至DBmが電極群21を構成している。
スプレイパネルにおいては、放電により発生した紫外光
が各放電セル内に配置された蛍光体202に照射される
と、その紫外光が可視発光に変換され、画像表示が行わ
れる。
含まれる電極対に印加する電圧を制御することによって
発光を行う放電セルにおいて選択的放電を発生させてい
る。例えば、走査電極111及びデータ電極210間の
電圧がある値よりも大きい場合には、選択放電が発生す
るが、その値よりも小さい場合は発生しない。この選択
的放電の有無により、その後に放電セルの走査電極11
1及び共通電極112にパルス電圧等が印加された場合
における放電の継続的発生の有無が決定され、その放電
セルが発光状態となるか、又は非発光状態となるかが制
御される。
ある。図30は従来のプラズマディスプレイパネルを駆
動する方法の代表的な例を示すタイミングチャートであ
る。
おいては、図29に示すように、1つのフレームが複数
(N)のサブフィールドSF1乃至SFNから構成さ
れ、各サブフィールドには、例えばリセット期間70
1、プライミング放電期間702、選択放電期間703
及び表示放電期間710が設けられている。そして、選
択放電期間703中に選択された放電セルの発光強度を
2n(n=0〜N−1)とすることで、2N段階の階調
を得ることができる。1フレームの最後には、時間調整
のためのブランク期間709が設けられることもある。
また、サブフィールド間にブランク期間が設けられるこ
ともある。
ット放電期間701において、走査電極S1乃至Snに
矩形状のリセットパルスPrを印加する。その後、選択
放電期間におけるプライミング粒子を供給するためのプ
ライミング放電を発生させるべくプライミング放電期間
702において、共通電極C1乃至Cnに矩形状のプラ
イミングパルスPp1を印加し、走査電極S1乃至Sn
に放電発生後の面放電電極上の壁電荷を中和するように
矩形状のプライミング消去パルスPp2を印加する。続
く選択放電期間703においては、走査電極S1乃至S
nに、線順次走査パルスPsを印加すると共に、データ
電極210に表示データに応じたデータパルスPdを走
査パルスPsに同期させて印加する。この結果、走査パ
ルスPsが印加されるタイミングでデータパルスPdが
印加された放電セルでは選択的放電が発生し、これより
後に続く表示放電期間710の維持放電パルスの印加に
より放電が維持されるような選択状態となる。一方、デ
ータパルスPdが印加されない放電セルでは放電が発生
せず、これより後に維持放電パルスが印加されても、放
電が発生しないような非選択状態となる。このような選
択/非選択を必要な全ての走査線について順次行い、表
示領域の発光/非発光を選択する。
ルを駆動する他の方法を示すタイミングチャートであ
る。この方法では、各サブフィールドSFnのリセット
放電期間701aにおいて、走査電極S1乃至Snに矩
形状の大きなリセットパルスPrpを印加する。このリ
セットパルスPrpの立ち下がり時に面放電電極上の壁
電荷を中和するような放電が発生し、結果としてこのリ
セット放電期間701aはプライミング粒子を供給する
放電を兼ねている。
ルを駆動する更に他の方法を示すタイミングチャートで
ある。この方法では、各サブフィールドSFnの第1の
リセット放電期間701dにおいて、走査電極S1乃至
Snに鋸歯状のリセット電圧Ps1を印加する。その
後、第2のリセット放電期間701cにおいて、共通電
極C1乃至Cnに鋸歯状のリセット電圧Ps2を印加す
る。この方法のリセット放電では、強い放電が発生しな
いため、表示放電以外の発光を抑制することができる。
を、全てのサブフィールドには発生させない場合もあ
る。
法では、全てのサブフィールドを非選択とした場合はそ
のフレームは黒表示となり、黒表示時の輝度はできる限
り小さいことが望ましい。また、最小発光強度のサブフ
ィールドのみが選択された場合は、黒表示を除く最小輝
度となる。滑らかな画像表示を得るためには、この最小
輝度の値は滑らかな階調表示が可能な範囲で小さい方が
よい。
では、選択的放電の放電開始電圧の大小は主に第1のガ
ラス基板101と第2のガラス基板201との間の放電
空間3における間隔、つまり対向放電ギャップによって
決定される。上述のように、この対向放電ギャップに選
択的放電の放電開始電圧を超過する電圧が印加される
と、選択的放電が発生し、その放電開始電圧を超過しな
い電圧が印加されても、選択的放電は発生せず、当該放
電セルは非選択となる。
においては、選択的放電の放電開始電圧及び発生領域
が、対向放電を発生させる電極対が重なり合って選択的
放電を規定する対向放電空間全体に亘りほぼ均一となっ
ている。図33は従来のプラズマディスプレイパネルに
おける放電の状態を示す断面図である。図33(a)に
示すように、非選択時には選択的放電は発生しない。一
方、選択された放電セルにおいては、選択時に、図33
(b)に示すように、その初期に、走査電極111の中
央部とデータ電極210との間で発生した弱い放電51
1が、その後、図33(c)に示すように、放電512
が走査電極111とデータ電極210との間の対向放電
空間全体に広がる。つまり、選択放電期間に発生する放
電511及び512がその後の表示放電期間に発生する
放電とほぼ同時に同じ領域内で発生している。
には、データ電圧が印加されない非選択セルにおいて
も、走査電圧によって、上記放電511に類似した弱い
放電を発生させるように駆動電圧を制御する方法が記載
されている。
ような従来のプラズマディスプレイにおいては、放電開
始の種となる初期電子又は2次電子放出効果等により間
接的に初期電子を供給する能力があるイオン若しくは励
起原子等(以下、プライミング粒子)を、選択的放電の
前に予め放電空間全体に存在させておく必要がある。こ
のため、選択的放電の発生領域にプライミング粒子を存
在させるための放電(以下、「プライミング放電」とい
う。)を発生させているが、このプライミング放電によ
って黒色表示時の輝度が増加するという問題点がある。
イミング粒子が多量に存在しない状態から十分な強度の
選択的放電を高速に発生させるためには、放電開始電圧
に比べて十分な大きさの超過電圧を有する電圧を印加す
る必要がある。このため、選択と非選択とを区別するた
めの印加電圧の差を大きくするために、データパルスの
電圧を大きくする必要がある。この結果、選択放電の電
流が増加する等して駆動回路のコストが上昇し、消費電
力が大きくなる。
れた放電セルの最小輝度は選択的放電のみが発生し表示
放電が行われない場合に得られるが、上述のように、従
来のプラズマディスプレイで選択的放電が発生する際に
は、放電開始電圧に比べて十分な大きさの超過電圧が印
加されており、また、選択的放電は対向放電空間全体に
亘って発生するため、選択的放電の発光強度及び最小輝
度を制御することは困難である。
加する場合においても、一定の強度の弱い放電をデータ
電極と走査電極との交差する領域に発生させるために
は、パネル全体に亘る対向放電電圧のバラツキを極めて
小さく抑える必要があるのみでなく、超過電圧が小さい
ために弱い放電を起こすための走査電圧パルスの幅を大
きくする必要がある。この結果、選択放電期間に要する
時間が長くなってしまう。また、この弱い放電自体の発
光又は弱い放電によって励起された蛍光体による可視発
光が黒輝度として観測されるため、発光特性の低下を招
く。
2のいずれかを含有する放電ガスにおいて、これらの成
分の分圧の和が50hPa以下の場合には、比較的低い
印加電圧で選択放電を発生させることも可能であるが、
発光効率が低く、パネルの発光特性の向上に限界があ
る。特に、比較的これらのガス成分の分圧が高い場合に
は、放電遅れ及び放電電圧が増大し、書き込みに要する
データ電圧が増大してしまう。
のであって、放電セルをスイッチングする選択的放電を
高速化及び低電圧化することができ、好ましくは黒色表
示時の輝度を抑制し、最小輝度変調を容易にし、ひいて
は画質を向上することができるプラズマディスプレイパ
ネル及びその駆動方法を提供することを目的とする。
ズマディスプレイパネルは、対向して配置された第1及
び第2の基板と、前記第1の基板における前記第2の基
板との対向面側に設けられ第1の方向に延びる複数の第
1の電極と、前記第2の基板における前記第1の基板と
の対向面側に設けられ前記第1の方向に直交する第2の
方向に延びる複数の第2の電極と、映像信号に応じて前
記第1及び第2の電極に印加する電圧を制御する制御回
路と、を有し、前記第1及び第2の電極の各交点に放電
セルが配置され、放電により発生した紫外光を各放電セ
ル内に設けられた蛍光体層に照射して可視光に変換し画
像表示を行うプラズマディスプレイパネルにおいて、前
記制御回路は、前記第1の電極を走査しながら、前記映
像信号に基づいて選択する放電セルにおいて局所的に前
記第1及び第2の電極の間に放電が発生し、その後その
放電がその放電セル内で拡張し、この放電が拡張した放
電セルにおいてのみ前記第1の電極の走査終了後に継続
的な放電が発生するように制御を行うことを特徴とす
る。
パネルは、対向して配置された第1及び第2の基板と、
前記第1の基板における前記第2の基板との対向面側に
設けられ第1の方向に延びる複数の第1の電極と、前記
第2の基板における前記第1の基板との対向面側に設け
られ前記第1の方向に直交する第2の方向に延びる複数
の第2の電極と、映像信号に応じて前記第1及び第2の
電極に印加する電圧を制御する制御回路と、を有し、前
記第1及び第2の電極の各交点に放電セルが配置され、
放電により発生した紫外光を各放電セル内に設けられた
蛍光体層に照射して可視光に変換し画像表示を行うプラ
ズマディスプレイパネルにおいて、前記制御回路は、前
記第1の電極を走査しながら、前記映像信号に基づいて
選択する放電セル及び選択しない放電セルにおいて局所
的に前記第1及び第2の電極の間に放電が発生し、前記
選択する放電セルにおいて発生した放電のみがその後そ
の放電セル内で拡張し、この放電が拡張した放電セルに
おいてのみ前記第1の電極の走査終了後に継続的な放電
が発生するように制御を行うことを特徴とする。
いては、選択放電を行う期間に局所的に発生した放電が
プライミング放電として機能するため、短時間の選択電
圧パルスで高速な書き込み及び低電圧化を実現できる。
また、放電画像表示サイクルである1フレーム中の1回
又は複数回の放電セル全体に広がるプライミング放電が
不要となるため、黒表示時の発光輝度を低減できると共
に、駆動回路を簡略化することができる。即ち、各書込
放電の直前にプライミング粒子を供給しているので、従
来のように選択放電期間中にプライミング粒子が減少し
てしまうことを見込んだ放電セル全体に広がる強いプラ
イミング放電は不要とすることができ、高画質化と共に
低電圧化、高速化及び駆動回路の簡略化が可能である。
放電期間の前に放電セル内の電荷(壁電荷)に分布をも
たせたり、選択的放電初期において放電空間の一部分に
より強い電場が生じるようなセル構造としてこの部分の
放電開始電圧を他の部分より低くしたりすることによ
り、発生させることが可能である。
された可視光の外部への出射を遮るブラックマトリクス
等の遮光部を設けることにより、黒表示時の発光輝度を
更に低減することが可能である。
向において隣り合う放電セルに跨るようにして形成され
た黒色帯層を有することができる。
の主電極部よりもその放電セルの端部側に配置された副
電極部と、を有してもよく、この場合、前記制御回路
が、前記副電極部と前記第2の電極部との間で前記局所
的放電が発生するように制御することにより、非選択の
放電セルにおける局部的な放電の拡張を抑制しやすくな
る。
ける少なくとも一方の端部における前記第1及び第2の
基板の間隔は、その放電セルの中心部における前記第1
及び第2の基板の間隔より小さく、前記制御回路は、前
記間隔が小さい端部において前記局所的な放電が発生
し、その後その放電がその放電セルの中心部に向かって
拡張するように制御することができる。
群から選択された少なくとも1種の成分を含有する放電
ガスが前記第1及び第2の基板間の放電空間に充填さ
れ、前記放電ガス中のXe、Kr、Ar及びN2の分圧
の総和が100hPa以上とすることにより、局所的な
放電の発生領域を狭い領域に限定しやすくなる。また、
このような放電ガスは、発光効率を向上させる効果も発
揮する。
内で互いに離間して配置された走査電極及び共通電極を
有し、前記制御回路が前記走査電極及び共通電極に電位
差を与えることにより、前記第1の電極の走査終了後に
継続的な放電が発生してもよく、前記走査電極は、主走
査電極部と、この主走査電極部よりもその放電セルの端
部側に配置された副走査電極部と、を有し、前記制御回
路は、前記副走査電極部と前記第2の電極部との間で前
記局所的な放電が発生するように制御してもよい。
体層を設け、前記第1の電極に、1つの放電セル内で互
いに離間して配置された走査電極及び共通電極を設け、
前記走査電極及び共通電極間の放電間隙領域における前
記誘電体層の厚さが他の部分における厚さより小さくす
ることにより、表示放電時に選択時の局部的な放電と同
様な放電が発生することを抑制することができる。
ネルは、対向して配置された第1及び第2の基板と、前
記第1の基板における前記第2の基板との対向面側に設
けられ第1の方向に延びる複数の第1の電極と、前記第
2の基板における前記第1の基板との対向面側に設けら
れ前記第1の方向に直交する第2の方向に延びる複数の
第2の電極と、映像信号に応じて前記第1及び第2の電
極に印加する電圧を制御する制御回路と、を有し、前記
第1及び第2の電極の各交点に放電セルが配置され、選
択的放電により発生した紫外光を各放電セル内に設けら
れた蛍光体層に照射して可視光に変換したものをその選
択的放電によるその放電セルの発光強度とするプラズマ
ディスプレイパネルにおいて、前記制御回路は、前記第
1の電極を走査しながら、前記映像信号に基づいて選択
する放電セルにおいて局所的に前記第1及び第2の電極
の間に放電が発生し、その後その放電がその放電セル内
で拡張するように制御を行うことを特徴とする。
パネルは、対向して配置された第1及び第2の基板と、
前記第1の基板における前記第2の基板との対向面側に
設けられ第1の方向に延びる複数の第1の電極と、前記
第2の基板における前記第1の基板との対向面側に設け
られ前記第1の方向に直交する第2の方向に延びる複数
の第2の電極と、映像信号に応じて前記第1及び第2の
電極に印加する電圧を制御する制御回路と、を有し、前
記第1及び第2の電極の各交点に放電セルが配置され、
選択的放電により発生した紫外光を各放電セル内に設け
られた蛍光体層に照射して可視光に変換したものをその
選択的放電によるその放電セルの発光強度とするプラズ
マディスプレイパネルにおいて、前記制御回路は、前記
第1の電極を走査しながら、前記映像信号に基づいて選
択する放電セル及び選択しない放電セルにおいて局所的
に前記第1及び第2の電極の間に放電が発生し、前記選
択する放電セルにおいて発生した放電のみがその後その
放電セル内で拡張し、この放電が拡張した放電セルにお
いてのみ前記第1の電極の走査終了後に継続的な放電が
発生するように制御を行うことを特徴とする。
いては、表示放電期間の放電により、書き込み放電で蓄
積された壁電荷量及び分布を反映した発光強度が得られ
るため、同じパルス電圧でも輝度を変調することが可能
となり、より低い輝度レベルを有する階調表示が可能と
なる。
光強度が、黒表示を除いた最小輝度に対応していてもよ
く、前記選択的放電による放電セルの発光強度が、選択
時に印加される電圧値によって複数の値をとり、前記制
御回路が、前記電圧値を選択することにより、発光輝度
の変調を行ってもよい。
パネルは、対向して配置された第1及び第2の基板と、
前記第1の基板における前記第2の基板との対向面側に
設けられ第1の方向に延びる複数の第1の電極と、前記
第2の基板における前記第1の基板との対向面側に設け
られ前記第1の方向に直交する第2の方向に延びる複数
の第2の電極と、を有し、前記第1及び第2の電極の各
交点に放電セルが配置され、放電により発生した紫外光
を各放電セル内に設けられた蛍光体層に照射して可視光
に変換し画像表示を行うプラズマディスプレイパネルに
おいて、前記第1の電極は、主電極部と、この主電極部
よりもその放電セルの端部側に配置された副電極部と、
を有することを特徴とする。
有する線状電極からなる群から選択された少なくとも1
種から構成し、前記副電極部を前記透明導電材料よりも
電気抵抗が低い材料、例えば金属材料を主成分とする低
抵抗化配線材料から構成することにより、電極の抵抗値
を低く抑えることが可能である。
パネルは、対向して配置された第1及び第2の基板と、
前記第1の基板における前記第2の基板との対向面側に
設けられ第1の方向に延びる複数の第1の電極と、前記
第2の基板における前記第1の基板との対向面側に設け
られ前記第1の方向に直交する第2の方向に延びる複数
の第2の電極と、を有し、前記第1及び第2の電極の各
交点に放電セルが配置され、放電により発生した紫外光
を各放電セル内に設けられた蛍光体層に照射して可視光
に変換し画像表示を行うプラズマディスプレイパネルに
おいて、前記放電セルの前記第2の電極が延びる方向の
端部において前記第2の基板上に設けられた段差部を設
け、前記放電セルの前記第2の電極が延びる方向の中央
部における放電空間の高さが前記端部における放電空間
の高さよりも高いことを特徴とする
部における放電空間の高さの0.2乃至0.9倍である
ことが好ましく、0.6乃至0.9倍であることがより
一層望ましい。このように、段差部の高さを調整するこ
とにより、対向放電電圧が低い領域を段差部近傍に孤立
させやすくなる。また、前記段差部の上面は平坦化され
ており、その平坦化された部分の前記第2の電極が延び
る方向の幅は、その方向における放電セルの長さの0.
2乃至0.7倍であることが望ましく、0.5乃至0.
7倍であることがより一層望ましい。このように、段差
部の平坦部の幅を調整することにより、実用的な発光輝
度を維持しながら、対向放電電圧が低い領域を段差部近
傍に孤立させやすくなる。
びる方向の中央部における放電空間の幅が前記段差部上
における放電空間の幅よりも広いことが望ましい。更に
また、前記第2の電極が延びる方向において隣り合う放
電セルの境界において前記第1の基板上に少なくとも前
記第1の電極と平行に設けられた遮光層を有することが
できる。このとき、前記遮光層の幅を前記段差部の上面
の平坦化された部分の前記第2の電極が延びる方向の幅
よりも狭くしてもよい。このような構造とすることによ
り、実用的な発光輝度を維持しながら、放電セル内部か
ら表示面に出射する不要な可視発光を抑制することがで
き、高いコントラストを得ることができる。
パネルは、Xe、Kr及びArからなる群から選択され
た少なくとも1種の成分を含有し、Xe、Kr及びAr
の各分圧の総和が100hPa以上である放電ガスが放
電セル内に充填されていること特徴とする。
し、Xe、Kr、Ar及びN2の各分圧の総和が100
hPa以上であってもよい。
基板と、前記第1の基板における前記第2の基板との対
向面側に設けられ第1の方向に延びる複数の第1の電極
と、前記第2の基板における前記第1の基板との対向面
側に設けられ前記第1の方向に直交する第2の方向に延
びる複数の第2の電極と、を有し、前記第1及び第2の
電極の各交点に前記放電セルが配置され、放電により発
生した紫外光を各放電セル内に設けられた蛍光体層に照
射して可視光に変換し画像表示を行うプラズマディスプ
レイパネルにおいて、前記第1の電極は、主電極部と、
この主電極部よりもその放電セルの端部側に配置された
副電極部と、を有することができ、前記放電セルの前記
第2の電極が延びる方向の端部において前記第2の基板
上に設けられた段差部を有し、前記放電セルの前記第2
の電極が延びる方向の中央部における放電空間の高さが
前記端部における放電空間の高さよりも高くてもよく、
前記第2の電極が延びる方向において隣り合う放電セル
の境界において前記第1の基板上に前記第1の電極と平
行に設けられた遮光層を有してもよい。第1の電極に主
電極部及び副電極部を設けた場合には、発光効率が向上
すると共に、低電圧で選択期間を短縮することが可能と
なる。段差部を設けた場合には、放電セル内に対向放電
電圧が低い領域が形成され、低電圧で選択期間を短縮す
ることが可能となる。また、遮光層を設けた場合には、
実用的な発光輝度を維持しながら、放電セル内部から表
示面に出射する不要な可視発光を抑制することができ、
高いコントラストを得ることができる。
パネルの駆動方法は、対向して配置された第1及び第2
の基板、前記第1の基板における前記第2の基板との対
向面側に設けられ第1の方向に延びる複数の第1の電
極、並びに前記第2の基板における前記第1の基板との
対向面側に設けられ前記第1の方向に直交する第2の方
向に延びる複数の第2の電極を備え、前記第1及び第2
の電極の各交点に放電セルが配置され、放電により発生
した紫外光を各放電セル内に設けられた蛍光体層に照射
して可視光に変換し画像表示を行うプラズマディスプレ
イパネルを駆動する方法において、前記第1の電極のう
ち前記第2の電極との間に選択放電を発生させる電極に
順次走査電圧を印加しながら、前記映像信号に基づいて
選択する放電セルにおいて局所的に前記第1及び第2の
電極の間に放電を発生させ、その後その放電をその放電
セル内で拡張させる工程と、この放電が拡張した放電セ
ルにおいてのみ前記拡張させた選択的放電の発生後に継
続的な放電を発生させる工程と、を有することを特徴と
する。
パネルの駆動方法は、対向して配置された第1及び第2
の基板、前記第1の基板における前記第2の基板との対
向面側に設けられ第1の方向に延びる複数の第1の電
極、並びに前記第2の基板における前記第1の基板との
対向面側に設けられ前記第1の方向に直交する第2の方
向に延びる複数の第2の電極を備え、前記第1及び第2
の電極の各交点に放電セルが配置され、放電により発生
した紫外光を各放電セル内に設けられた蛍光体層に照射
して可視光に変換し画像表示を行うプラズマディスプレ
イパネルを駆動する方法において、前記第1の電極のう
ち前記第2の電極との間に選択放電を発生させる電極に
順次走査電圧を印加しながら、前記映像信号に基づいて
選択する放電セル及び選択しない放電セルにおいて局所
的に前記第1及び第2の電極の間に放電を発生させ、前
記選択する放電セルにおいて発生した放電のみをその後
その放電セル内で拡張させる工程と、この放電が拡張し
た放電セルにおいてのみ前記拡張させた選択的放電の発
生後に継続的な放電を発生させる工程と、を有すること
を特徴とする。
ラズマディスプレイパネル及びその駆動方法について、
添付の図面を参照して具体的に説明する。図1は本発明
の第1の実施形態に係るプラズマディスプレイパネルの
構造を示すレイアウト図、図2は図1中のA−A線に沿
った断面図である。なお、図1(b)には、電極のみを
示す。
基板101上に図1の水平方向(第1の方向)に延びる
遮光層105が形成されている。遮光層105は図1の
垂直方向(第2の方向)において隣り合う放電セルの境
界に配置されている。この遮光層105により、外光反
射及び各放電セルの放電空間3からの不要な発光が遮ら
れる。また、互いに隣り合う遮光層105間には、第1
の方向に延びる透明電極(主電極部)111a及び11
2aが形成されている。透明電極111a及び112a
は、例えば酸化インジウム又は酸化スズを主成分とする
透明導電薄膜から構成される。更に、遮光層105上で
透明電極111a側の端部、即ち放電セルの第2の方向
における一方の端部には、第1の方向に延びる低抵抗配
線(副電極部)111bが形成され、遮光層105上で
透明電極112a側の端部、即ち放電セルの第2の方向
における他方の端部には、第1の方向に延びる低抵抗配
線112bが形成されている。低抵抗配線111b及び
112bは、例えば金属薄膜又は金属微粒子を主成分と
する金属材から構成される。透明電極111aと低抵抗
配線111bとは、第1の方向において隣り合う放電セ
ルの境界において連絡部により互いに接続され、透明電
極112aと低抵抗配線112bとは、第1の方向にお
いて隣り合う放電セルの境界において連絡部により互い
に接続されている。従って、これらの境界を除く放電セ
ル内では、透明電極111a及び112aと低抵抗配線
111b及び112bとは、互いに平面的に分離されて
いる。そして、透明電極111aと低抵抗配線111b
とから走査電極111が構成され、透明電極112aと
低抵抗配線112bとから共通電極112が構成されて
いる。また、走査電極111と共通電極112とから面
放電電極(第1の電極)110が構成されている。走査
電極111は走査電極ドライバ(図示せず)に、共通電
極112は共通電極ドライバ(図示せず)に接続される
が、低抵抗化配線111b及び112bが設けられてい
るため、各ドライバから各放電セルまでのライン抵抗値
が、これらが設けられていない場合と比して低くなる。
更に、第1のガラス基板101上には、遮光層105及
び面放電電極110を覆う透明誘電体層103が形成さ
れ、その上に保護膜104が形成されている。透明誘電
体層103は、例えば低融点ガラス膜から構成され、保
護膜104は、例えば酸化マグネシウム薄膜から構成さ
れる。
2の方向において列を構成する放電セルの群毎に設けら
れたデータ電極210(第2の電極)が形成されてい
る。データ電極210は、例えば金属薄膜又は金属微粒
子を主成分とする金属材から構成される。また、データ
電極210は、データ電極ドライバ(図示せず)に接続
されている。第2のガラス基板201上で少なくとも表
示領域全体に対応した領域には、更に、データ電極21
0を覆う白色誘電体層205が形成されている。白色誘
電体層205は、例えば焼成後に白色となる低融点ガラ
スを主成分とする。白色誘電体層205上には、第1の
方向において隣り合う放電セルの境界において第2の方
向に延びる隔壁220、及び隣り合う隔壁間220で第
2の方向において隣り合う放電セルの境界に位置する段
差部203が形成されている。従って、段差部203
は、平面視で遮光層105並びに低抵抗配線111b及
び112bと重なり合い、隔壁220は、平面視で透明
電極111a及び112aと低抵抗配線111b及び1
12bとの連結部と重なり合う。隔壁220の高さは、
例えば放電空間3の高さに実質的に相当するものであ
り、段差部203の高さはそれよりも低い。隔壁220
及び段差部203は、例えば低融点ガラス及び無機フィ
ラを主成分とする材料から構成される。隔壁220及び
段差部203によって区画された領域には、蛍光体材料
を塗布することによって蛍光体層202が形成されてい
る。
なお、蛍光体層202が形成された放電セルの書き込み
特性を均一化する上で、段差部203上には蛍光体層2
02が形成されていないことが望ましいが、段差部20
3上に形成されていても良い。
が当接し、面放電電極110とデータ電極210とが互
いに直交するようにして前面基板1と背面基板2とが貼
り合わされている。従って、隔壁220の高さと同等の
高さを有する放電空間3が形成されている。放電空間3
の内部には、真空排気後Xeを含む希ガスからなる放電
ガスが導入されている。そして、このような放電空間3
を備えた放電セルがマトリクス状に配置されている。
バ及びデータ電極ドライバは、走査電極111、共通電
極112及びデータ電極210に印加する電圧を制御す
る制御回路(図示せず)に接続されている。
形態に係るプラズマディスプレイパネルを駆動する方法
について説明する。なお、走査電極111及び共通電極
112の数はn、データ電極210の数は(3×m)と
する。また、この駆動方法では、サブフィールド法を採
用し、1つのフレームは、リセット放電期間、選択放電
期間及び表示放電期間からなる複数のサブフィールドに
より構成されている。図3は本発明の第1の実施形態に
係るプラズマディスプレイパネルを駆動する方法を示す
タイミングチャートである。図4は第1の実施形態にお
ける放電の状態を示す断面図である。図3中の「Sk」
は上から第k番目の走査電極111の駆動波形を示し、
「C1〜n」は全ての共通電極112の駆動波形を示
し、「DR GB,1〜m」はデータ電極210の駆動波
形を示す。
701において、走査電極S1乃至Snに矩形状のリセ
ットパルスPrを印加する。この結果、全ての走査電極
111と共通電極112との間に強い面放電が発生す
る。また、リセットパルスPrの立ち下がり時にも放電
が発生する。このため、全ての放電セル内の壁電荷が中
和された状態となる。
電極S1乃至Snに順次走査パルスPsを印加すると共
に、データ電極210に表示データに応じてロウレベル
又はハイレベルのデータパルスPdを印加する。但し、
走査パルスPsの電圧及びハイレベルのデータパルスP
dの電圧は、ある放電セルにおけるデータパルスPdが
ロウレベルの場合、つまりその放電セルが非選択となっ
ている場合では、図4(a)に示すように、その放電セ
ルにおいて放電は発生せず、ある放電セルにおけるデー
タパルスPdがハイレベルの場合、つまりその放電セル
が選択となっている場合には、データパルスPdの印加
直後には、図4(b)に示すように、微弱な放電501
が発生し、その後、図4(c)に示すように、その放電
が透明電極111aの下方まで広がって放電502とな
る程度に設定しておく。
走査電極と共通電極の間に面放電が発生するように走査
電極と共通電極間の電位差を適当に設定することもでき
る。
10では、そのサブフィールドに設定された重み付けに
基づいて所定回数の維持放電パルスPsus−s、Ps
us−cを、夫々全ての走査電極111、共通電極11
2に印加する。但し、維持放電パルスPsus−s、P
sus−cの位相は互いに180゜だけずれている。こ
のような維持放電パルスPsus−s、Psus−cを
印加することにより、選択放電期間703中に選択され
た放電セルにおいて、図4(d)に示すように、表示放
電503が発生する。一方、選択放電期間703中に選
択されなかった非選択の放電セルにおいては、表示放電
期間710では放電が発生せず、非発光状態となる。
に続く複数の維持放電パルスの幅又は電圧を、表示放電
期間710の後半の維持放電パルスよりも大きくし、書
き込み放電の発生した放電セルにおいて表示放電への継
続が容易になるように適当に設定することができる。
を構成する最後のサブフィールドまで、その重み付けに
応じて維持放電パルスPsus−s及びPsus−cの
数を変えながら上述のフィールドと同様の駆動を行う。
放電期間における書込放電が放電セルの端部で発生して
から中央部まで広がるようにして発生しているので、走
査パルス及びデータパルスが同時に印加された選択時に
対応した場合にのみ弱い放電501が発生し、その直後
にこの弱い放電501が放電セル中央部まで拡張して放
電502となって選択状態となる。このような放電形態
の制御においても放電501は比較的低い電圧で発生す
るため、従来の選択時放電の放電形態による制御と比較
すると、高速化及び低電圧化が可能である。
るプラズマディスプレイパネルを作製し、走査パルスP
s及びデータパルスPdの幅について検証したところ、
以下のような結果が得られた。上記選択時の放電形態を
維持したまま、同期して印加される走査パルス及びデー
タパルスの幅を変化させたところ、リセット放電期間7
01の終了から1m秒間以上経過したタイミングで書込
放電を発生させた場合でも、1.2μ秒以下のパルス幅
で確実に表示放電に移行することができた。また、比較
のために、図33に示す従来のプラズマディスプレイパ
ネルに相当するものであって、放電セルのピッチ及び放
電セル中央部における放電空間の間隔を同一としたもの
について、同様の駆動を行って図30に示すような従来
の選択的放電により制御したところ、リセット放電期間
の終了からの経過時間が比較的小さい場合は第1の実施
形態と同等のパルス幅で駆動することができたが、1m
秒間以上経過した場合には2μ秒以上のパルス幅が必要
であった。
期間701及び選択放電期間703を設けているが、リ
セット放電期間又はプライミング放電期間に印加する電
圧に関しては自由度が大きく、図5に示すタイミングチ
ャートのように、あるサブフィールドでは、リセット放
電期間701を設けないようにしてもよい。
明する。図6及び図7は、夫々第2の実施形態における
放電の状態を示す断面図、レイアウト図である。第2の
実施形態においては、選択放電期間703において、走
査電極S1乃至Snに順次走査パルスPsを印加すると
共に、データ電極210に表示データに応じてロウレベ
ル又はハイレベルのデータパルスPdを印加する。但
し、走査パルスPsの電圧及びハイレベルのデータパル
スPdの電圧は、ある放電セルにおけるデータパルスP
dがロウレベルの場合、つまりその放電セルが非選択と
なっている場合でも、その放電セルにおいて、図6
(a)及び図7(a)に示すように、低抵抗配線111
bとデータ電極上210の段差部203と重なり合う領
域との間に、微弱な放電501が発生すると共に、ある
放電セルにおけるデータパルスPdがハイレベルの場
合、つまりその放電セルが選択となっている場合には、
データパルスPdの印加直後には、図6(b)に示すよ
うに、微弱な放電501が発生し、その後、図6(c)
及び図7(b)に示すように、その放電が透明電極11
1aの下方まで広がって放電502となる程度に設定し
ておく。
(a)に示すような領域が限定された微弱な放電501
は、遮光層105が設けられていない場合には、走査パ
ルスPsに同期した放電発光を観測することにより確認
できる。また、微弱な放電501が発生する端部側で蛍
光体層202が弱く発光することによっても確認でき
る。
10では、そのサブフィールドに設定された重み付けに
基づいて所定回数の維持放電パルスPsus−s、Ps
us−cを、夫々全ての走査電極111、共通電極11
2に印加する。但し、維持放電パルスPsus−s、P
sus−cの位相は互いに180゜だけずれている。こ
のような維持放電パルスPsus−s、Psus−cを
印加することにより、選択放電期間703中に選択され
た放電セルにおいて、図6(d)に示すように、表示放
電503が発生する。一方、選択放電期間703中に選
択されなかった非選択の放電セルにおいては、表示放電
期間710では放電が発生せず、非発光状態となる。
を構成する最後のサブフィールドまで、その重み付けに
応じて維持放電パルスPsus−s及びPsus−cの
数を変えながら上述のフィールドと同様の駆動を行う。
放電期間における書込放電が放電セルの端部で発生して
から中央部まで広がるようにして発生しているので、各
選択放電期間の前にプライミング放電を行わずに走査パ
ルスPs及びデータパルスPdの幅を狭めても、十分な
書込放電を発生させることができる。このため、非放電
時には弱い放電を発生させない第1の実施形態と比較し
て、更に書き込みの高速化を実現することができる。ま
た、データパルスPdの電圧の振幅を小さくして、低電
圧化することも可能である。
るプラズマディスプレイパネルを作製し、走査パルスP
s及びデータパルスPdの幅について検証したところ、
以下のような結果が得られた。上記選択時の放電形態を
維持したまま、同期して印加される走査パルス及びデー
タパルスの幅を変化させたところ、リセット放電期間7
01の終了から1m秒間以上経過したタイミングで書込
放電を発生させた場合でも、1μ秒以下のパルス幅で確
実に表示放電に移行することができた。また、比較のた
めに、図33に示す従来のプラズマディスプレイパネル
に相当するものであって、放電セルのピッチ及び放電セ
ル中央部における放電空間の間隔を同一としたものにつ
いて、同様の駆動を行って図30に示すような従来の選
択的放電により制御したところ、リセット放電期間の終
了からの経過時間が比較的小さい場合は第1の実施形態
と同等のパルス幅で駆動することができたが、1m秒間
以上経過した場合には2μ秒以上のパルス幅が必要であ
った。
時の強い放電を不要とすることができる。また、選択放
電期間703中の放電セル端部の弱い放電501の発光
への影響は、遮光層105により遮られているため、黒
表示時の輝度を極めて小さくすることができ、コントラ
ストを向上させて画質が向上する。
によってこの放電領域を含む放電セル内部に蓄積された
壁電荷は、表示放電期間710の初期に走査電極111
とデータ電極210とに逆向きの電場が発生するように
電圧が印加されているため、蓄積された壁電荷を打ち消
すような電荷を形成するように微弱な放電が発生してい
る。
ルにおいてのみ、表示放電期間710の終了時に表示放
電によって放電セル内部に蓄積された壁電荷を中和させ
る放電を発生させることにより、次のサブフィールドに
おけるリセット放電期間701の強い放電をなくしても
よい。この場合でも、リセット放電期間701の強い放
電を発生させた場合と同様の高速化及び低電圧化を実現
することができる。一方、従来の選択時放電の放電形態
による制御においてリセット放電期間701の強い放電
を設けていないと、書込放電511及び512を発生さ
せることが極めて困難となる。
明電極111a及び111bと低抵抗配線112a及び
112bとの間の連結部の構成材料及びこれらの構造的
な関係は特に限定されるものではない。例えば、図8
(a)に示すように、連結部113が低抵抗配線112
と同じ材料から一体に形成されて透明電極111と低抵
抗配線112とが接続されていてもよい。また、図8
(b)に示すように、低抵抗配線112と同じ材料から
一体に形成された部分と、透明電極111と同じ材料か
ら一体に形成された部分とが重なり合って連結部113
が構成されていてもよい。また、図8(c)に示すよう
に、連結部113が透明電極111と同じ材料から一体
に形成されて透明電極111と低抵抗配線112とが接
続されていてもよい。更に、図8(d)に示すように、
連結部113が透明電極111と同じ材料から一体に形
成されると共に、この材料から一体に形成された部位が
低抵抗配線112の全体と重なり合っていてもよい。
m以下であれば、平面視で隔壁からずれた位置、即ち放
電セル領域内であってもよい。
は、前述のように、薄膜導電材料、金属材料又は金属微
粒子を主成分とする材料から形成することができ、その
形状は特に限定されるものではないが、1本当たりの幅
が約20μm以下の場合、1配線が3本以下の細線から
構成されていれば、発光特性の著しい低下を防止でき
る。
いては、段差部が隔壁と直交するように延び、その交点
で互いに重なり合うように形成されていてもよい。
明する。第3の実施形態は、図33に示す従来のプラズ
マディスプレイパネルを駆動する方法である。図9は本
発明の第3の実施形態に係るプラズマディスプレイパネ
ルの駆動方法を示すタイミングチャートである。図10
は第3の実施形態における壁電荷の状態を示す断面図で
ある。また、図11は第3の実施形態における放電の状
態を示す断面図である。
期間701と選択放電期間703との間にギャップ部放
電期間701bを設け、リセット放電期間701におい
て走査電極111を正極として共通電極112との間で
面放電を発生させた後、ギャップ部放電期間701bに
おいて共通電極112に傾斜波形のパルスを印加するこ
とにより、面放電の間隙近傍の蓄積された壁電荷が中和
されるように傾斜波形による逆極性の面放電を発生させ
る。リセット放電期間701後には、図10(a)に示
すように、面放電電極110上の誘電体層103全体に
広がって壁電荷が生成される。その後、ギャップ部放電
期間701bにおいて、傾斜波形電圧を印加することに
より、面放電ギャップ周辺領域のみに限定した放電を発
生させれば、図10(b)に示すように、走査電極11
1上の壁電荷の分布は不均一となり、非放電ギャップ近
傍の領域のみに所望の壁電荷を残留させることができ
る。この結果、選択放電期間703において、走査電極
111の放電セル端部の領域とデータ電極210との間
の対向放電が発生しやすくなる。従って、図11(b)
に示すように、選択放電期間の初期に放電セル端部に限
定された弱い放電501を発生させ、その後、図11
(c)に示すように、走査電極111全体に広がる放電
502とすることが可能である。このため、第1の実施
形態と同様に、高速化及び低電圧化が可能である。な
お、非選択の放電セルでは、図11(a)に示すよう
に、選択放電は発生しない。
明する。第4の実施形態も、図33に示す従来のプラズ
マディスプレイパネルを駆動する方法である。図12は
本発明の第3の実施形態に係るプラズマディスプレイパ
ネルの駆動方法を示すタイミングチャートである。ま
た、図13は第4の実施形態における放電の状態を示す
断面図である。
態と同様に、選択放電期間703の前にギャップ部放電
期間701bを設けて壁電荷の分布を制御する。具体的
には、第3の実施形態よりも走査パルスの電圧を上昇さ
せると共に、データパルスの電圧を低くすることによ
り、図13(a)に示すように、非選択時にも放電セル
端部の限定された領域の弱い放電501を発生させる。
一方、選択された放電セルにおいては、図13(b)及
び(c)に示すように、弱い放電501が強い放電50
2に移行していく。従って、第2の実施形態と同様の更
なる高速化及び低電圧化が可能である。
14に示すように、垂直方向で隣り合う放電セルの境界
に遮光層105を配置することにより、コントラストを
向上させて画質をより一層向上させることが可能であ
る。なお、図14では、面放電電極110と遮光層10
5とが重なり合っているが、遮光層の幅が選択時に発生
する放電セル周辺部の微小放電に起因する可視発光が十
分遮られるように設定されていれば、重なり合っていな
くてもよい。
明する。第5の実施形態は、遮光層105及び段差部2
03が設けられていない点を除いて第2の実施形態と同
様の構成を有している。つまり、走査電極111が透明
電極111a及び低抵抗配線111bから構成され、共
通電極112が透明電極112a及び112bから構成
されている。
態を示す断面図である。第5の実施形態においても、選
択放電期間では、その初期に、図15(a)に示すよう
に、非選択の放電セルで弱い放電501が放電セルの端
部で発生すると共に、図15(b)に示すように、選択
された放電セルで弱い放電501が発生する。これは、
低抵抗配線の面積が透明電極の面積よりも著しく小さい
ため、放電セルの端部における放電開始電圧が他の部分
のそれよりも低いためである。その後、選択された放電
セルでは、図15(c)に示すように、放電501が広
がって放電502に移行するが、非選択の放電セルで
は、放電が消滅する。
放電セル端部の領域に発生する微弱な放電501の拡張
を適切に抑制することができ、非選択時又は選択放電初
期の放電501をより安定に発生させることができる。
従って、第2の実施形態等と同様に、高速化及び低電圧
化が可能となる。
明する。第6の実施形態は、遮光層105が設けられて
いない点並びに走査電極111及び共通電極112が透
明電極のみからなる点を除いて第1の実施形態と同様の
構成を有している。従って、垂直方向において隣り合う
放電セルの境界には段差部203が存在している。
態を示す断面図である。第6の実施形態においては、選
択放電期間では、その初期に、図16(a)に示すよう
に、非選択の放電セルで放電が発生しないが、図16
(b)に示すように、選択された放電セルで弱い放電5
01が発生する。その後、選択された放電セルでは、図
16(c)に示すように、放電501が広がって放電5
02に移行する。
放電セル端部の領域に発生する微弱な放電501を低電
圧で適切に抑制することができ、非選択時又は選択放電
初期の放電501をより安定に発生させることができ
る。従って、第1の実施形態等と同様に、高速化及び低
電圧化が可能となる。
ついて説明する。図17乃至図19は、夫々第7乃至第
9の実施形態における背面基板2を示すレイアウト図で
ある。
ように、段差部203上に隔壁220に対して直交する
方向に延びる隔壁221が形成されている。隔壁221
の白色誘電体層205表面からの高さは、隔壁220の
それとほぼ一致している。
電セル端部に形成された微弱な放電501の垂直方向に
おいて隣り合う放電セルへの拡張がより確実に抑制され
る。従って、この微弱な放電501の発光強度及び放電
電流がより一層小さなものとなり、走査パルスの電圧及
びデータパルスの電圧の設定範囲を広く確保したまま、
高速化及び低電圧化を実現することができる。
ように、隔壁222が、隔壁220に接しながら隣り合
うもの同士の間に空間(狭隘部)を確保するようにして
段差部203上に形成されている。隔壁222は隔壁2
20が延びる方向に遮光層105の幅と同程度だけ延び
るようにして形成されており、その白色誘電体層205
表面からの高さは、隔壁220のそれとほぼ一致してい
る。
7の実施形態と同様の効果が得られる。更に、製造工程
上、放電空間を排気するのに必要な排気コンダクタンス
が第7の実施形態よりも高くなる。
ように、対向し合う隔壁222の間に隔壁223が形成
されている。隔壁223は平面視で低抵抗配線111b
及び112bの間に位置しており、その白色誘電体層2
05表面からの高さは、隔壁220のそれとほぼ一致し
ている。
8の実施形態よりも放電セル端部に形成された微弱な放
電501の発生領域を更に小さなものにすることが可能
である。これにより、微弱な放電501発生時の電力を
抑制しつつ、高速化及び低電圧化を実現することができ
る。
上の放電領域となる凹部が、その段差部203を挟む両
放電セルに互いに対称になるように設けられているが、
共通電極112とデータ電極210との間で選択放電は
発生しないので、そのような凹部は走査電極111側に
のみ形成されていてもよい。
段差部203は設けられていることが望ましいが、段差
部203が設けられていなくてもよい。
放電ガスと選択放電の範囲との関係を調べた結果、これ
らの実施形態において、放電ガスの組成のうちでも蛍光
体を励起する主要な紫外光を発生するものはXe、K
r、Ar又は窒素であり、かつその分圧が100hPa
以上であると、上述のような放電セルの端部に限定され
た弱い放電501の拡張を更に効果的に抑制できること
が分かった。また、このような放電ガスを用いた場合、
従来の選択時放電の放電形態による制御を行ったときに
は、書き込みに必要なパルス電圧の幅が更に大きな値と
なったが、上述の実施形態では、パルス電圧の幅の増加
は極めて小さいものであった。なお、このような放電ガ
スを用いた場合、面放電の放電開始電圧が対向の放電開
始電圧より大きくなって選択放電の制御が困難になるこ
とがある。このような不具合を回避するためには、面放
電の放電間隙領域を含む近傍の誘電体層を薄くすればよ
い。このような構造とすることにより、面放電の放電開
始電圧の値を適正な値に設定することができ、上述の実
施形態のような放電形態の制御に有効である。
態について説明する。第10及び第11の実施形態は、
対向放電で表示放電を実現するプラズマディスプレイパ
ネルである。図20及び図21は、夫々第10、第11
の実施形態における放電の状態を示す断面図であり、図
22は第10及び第11の実施形態に係るプラズマディ
スプレイパネルを駆動する方法を示すタイミングチャー
トである。
すように、前面基板1の電極としては対向放電走査電極
120のみが設けられている。対向放電走査電極120
は、放電セルの中央に配置された表示放電用電極部12
1、及び一方の段差部203と対向するようにして配置
された微弱放電用電極部122から構成されている。
おいては、3電極面放電型プラズマディスプレイと同様
に、選択放電期間において、図20(a)に示すよう
に、非選択の放電セルでは放電を発生させず、図20
(b)に示すように、選択された放電セルでは微弱放電
用電極部122とデータ電極210との間で微弱な放電
501を発生させる。その後、選択された放電セルで
は、放電501を拡張させて、図20(c)に示すよう
に、放電502とする。この結果、前面基板及び背面基
板の表面に壁電荷が生成される。そして、続く表示放電
期間において、図20(d)に示すように、表示放電用
電極部121とデータ電極210との間に対向表示放電
504を発生させる。
すように、対向放電走査電極110が単一の透明電極か
ら構成されている。
おいても、選択放電期間において、図21(a)に示す
ように、非選択の放電セルでは放電を発生させず、図2
1(b)に示すように、選択された放電セルでは対向放
電走査電極110の端部とデータ電極210との間で微
弱な放電501を発生させる。その後、選択された放電
セルでは、放電501を拡張させて、図21(c)に示
すように、放電502とする。この結果、前面基板及び
背面基板の表面に壁電荷が生成される。そして、続く表
示放電期間において、対向放電走査電極110の全体と
データ電極210との間に対向表示放電を発生させる。
よっても、高速化及び低電圧化が可能である。なお、非
選択の放電セルにおいて、弱い放電501が段差部20
3上の放電空間に発生するように選択時放電を制御すれ
ば、更に高速化及び低電圧化を図ることができる。
ラズマディスプレイパネルの駆動方法について説明す
る。第12の実施形態は、第2の実施形態において階調
表示を行う方法である。図23は本発明の第12の実施
形態における1フレームの構成を示す模式図、図24は
第12の実施形態に係るプラズマディスプレイパネルの
駆動方法を示すタイミングチャート、図25は第12の
実施形態における放電の状態を示す断面図である。
た放電502の拡張状態を、走査電極111に印加する
走査パルスPsの電圧及びデータ電極210に印加する
データパルスPdの電圧を変化させることによって制御
する。例えば、図24に示すように、走査電極111及
びデータ電極210の間に印加する電圧を3種類とする
と共に、選択時放電終了時の主に走査電極111上の領
域の放電セル内部に蓄積される壁電荷の状態を3種類と
する。つまり、第1のサブフィールドSF1の選択放電
期間703では、低い電圧を印加することにより、拡張
した放電502を、図25(a)に示すように、比較的
小さく発生させ、第2のサブフィールドSF2の選択放
電期間703では、中間の電圧を拡張することにより、
拡張した放電502を、図25(b)に示すように、第
1のサブフィールドSF1より若干大きく発生させ、そ
れ以降のサブフィールドの選択放電期間703では、よ
り高い電圧(図示せず)を印加することにより、更に拡
張した放電となるように制御する。また、第1及び第2
のサブフィールドSF1及びSF2では、選択放電期間
703後に表示放電期間の代わりに選択放電消去期間7
03aを設け、この選択放電消去期間703aにおいて
走査電極S1乃至Sn及び維持電極C1乃至Cnに同時
に鋸歯状の消去パルスを印加する。他のサブフィールド
では、夫々の選択放電期間に続く表示放電期間では、最
低でも1回の維持放電パルスを走査電極111及び共通
電極112に印加しており、1回目の放電ではそれぞれ
の壁電荷の状態に応じた発光強度を実現する表示放電を
発生させることができる。壁電荷の状態は放電502の
拡張の程度に影響を受けるので、1回の表示のためのパ
ルス電圧で輝度を変調させることが可能となる。従っ
て、低い輝度レベルでも良好な階調表示を実現すること
ができ、プラズマディスプレイの高画質化を実現するこ
とができる。なお、1フレームの最後には、時間調整の
ためのブランク期間709が設けられていてもよい。
ルの平面形状を長方形としているが、本発明を正方形又
は六角形等の多角形の平面形状を有する放電セルに適用
しても、同様の効果を得ることができる。
選択放電又は表示放電の各期間における印加電圧の波形
は、プラズマディスプレイパネルの構造及びガス組成に
関して適当に選択することができる。従って、傾斜波を
用いること、別のパルス列を印加すること、又は各期間
においてパルスを印加しない電極にバイアス電圧を印加
することも有効である。なお、バイアス電圧は一定であ
る必要はなく、階段状又は傾斜状であっても良い。
ないが、段差部を設けることにより、設けない場合と比
較すると、表示放電期間以外で周辺部で発生する放電を
より容易に分離することが可能となる。また、この段差
部の高さは、基板間隔を1とした場合、0.2乃至0.
9であることが望ましい。段差部の高さが0.2未満で
あると、つまり段差部が低すぎると、表示放電を発生す
る領域での対向放電に必要な電圧と表示放電期間以外に
周辺部に発生する対向放電に必要な電圧との差が小さく
なり、表示放電期間以外で周辺部に発生する放電の制御
性が段差部を設けない場合とほとんど同等となる。一
方、段差部の高さが0.9を超えると、段差部領域の対
向放電の発生に必要な電圧が極めて上昇し、表示放電期
間以外に周辺部の放電が発生しなくなることがある。
高さを0.6以上とすると、表示放電を発生する領域で
の対向放電に必要な電圧と表示放電期間以外に周辺部に
発生する対向放電に必要な電圧との差を10V以上とす
ることができ、これらの放電を容易に分離して制御する
ことが可能となる。特に、放電ガスがXe、Kr、Ar
及びN2のうちの少なくとも2種の成分を含有し、この
成分の分圧の和が100hPa以上である場合に有効で
ある。
段差部の平坦部の幅は0.2乃至0.7であることが望
ましい。平坦部の幅が0.2未満であると、非放電ギャ
ップ領域側に発生した放電が隣接する放電セルに容易に
拡張し、放電を発生させるべき放電セルにおいてのみの
放電制御が困難となる場合がある。一方、平坦部の幅が
0.7を超えると、面放電ギャップ領域周辺の基板間隔
が小さくなり、面放電を開始するために必要な電圧が上
昇して駆動電圧が上昇する。
段差部の幅が0.5以上とすると、表示放電を発生する
領域での対向放電に必要な電圧と表示放電期間以外に周
辺部に発生する対向放電に必要な電圧との差を10V以
上とすることができ、更に容易に周辺部に発声する弱い
放電を分離して制御することが可能となる。特に、放電
ガスがXe、Kr、Ar及びN2のうちの少なくとも2
種の成分を含有し、この成分の分圧の和が100hPa
以上である場合に有効である。
面基板の表面と概ね平行となっている部分をいい、平坦
部の途中に、図19に示す隔壁223のような前面基板
に接する部分があってもよい。
に遮光層周辺領域において弱い放電に起因する発光が発
生しても、黒輝度を上昇させることなく、高いコントラ
ストを得ることができ、ひいては高品位な表示を実現す
ることができる。
のではないが、放電ガスがXe、Kr及びArのうちの
少なくとも1種の成分を含有するか、又は更にN2を含
有し、これらの成分の分圧の和が100hPa以上の放
電ガスが放電セルに充填されることが望ましい。これら
の放電ガスを用いた放電セルは、高い発光効率を示すの
みでなく、放電の広がりが抑制され、孤立した放電を容
易に発生させることができる。特にArを含有する放電
ガスでは、放電が狭い領域に限定されやすい。また、N
2が含有されていると、N2が発生する近紫外線を有効
に利用することができ、高い発光効率を得ることが可能
となる。なお、放電ガスがXe、Kr及びArのいずれ
をも含有せずN2のみを含有している場合には、放電電
圧が著しく上昇してしまうが、Xe、Kr及びArを含
有させることによりこのような放電電圧の上昇を抑制す
ることができ、また、これらの希ガス成分が放電の拡張
を抑制することができる。
態のプラズマディスプレイパネルを製造した。その製造
方法及びその結果得られたものの効果について説明す
る。
マディスプレイパネルを製造する方法について説明す
る。単位放電セルの面放電電極に直行する方向の長さは
1.08mmに設計した。第1のガラス基板101に外
光反射及びプラズマディスプレイの放電空間3からの不
要な発光を遮るための無機黒色顔料を主成分とする非導
電性の遮光層105を形成した。次に、酸化インジウム
を主成分とする透明導電薄膜材料(インジウム・スズ酸
化物)により、透明電極部111a及び112aを形成
した。透明電極部の幅は150乃至350μmとした。
透明電極部の外側の放電セル周辺部には、透明電極部と
並走するように、Ag微粒子を主成分とする低抵抗配線
材料によって低抵抗配線部111b及び112bを形成
し、透明電極部と低抵抗配線部とが同電位となるように
連結部を介して接続するようにした。連結部は、図8に
示すように、低抵抗配線材料から形成しても、透明導電
薄膜材料から形成しても、又は相互に積層されるように
形成してもよい。また、連結部は隔壁220に対応する
部分に形成することが望ましいが、放電セルから表示面
に取り出す可視発光を著しく阻害するのでなければ、放
電セル内に形成してもよく、例えば20μm以下の低抵
抗化配線材料を放電セルの中央に接続部として配して
も、発光効率など発光特性は、隔壁に対応する部分に接
続部を設けた場合とほぼ同一であった。また、連結部を
隔壁に対応する部分に設けるのであれば、全ての隔壁に
対応する部分に設ける必要はなく、隔壁の1本毎又は複
数本毎に形成してもよい。低抵抗化配線の幅は30乃至
80μmとした。透明電極部と低抵抗化配線との間の面
放電電極の開口部の幅は100乃至250μmとした。
放電セル間に跨る低抵抗化配線同士の間隔、いわゆる非
放電ギャップは60乃至160μmとした。なお、放電
セルを跨って隣り合う面放電電極間で低抵抗化配線を共
通化することにより、これらを走査電極又は共通電極と
して統一しても、同様の効果が得られる。この場合、非
放電ギャップが不要となるため、面放電電極の設計上の
自由度が向上する。
ラス材料を主成分とする透明誘電体層103を20乃至
60μmの厚さで形成し、表示部となる領域の周辺部の
4辺に封止用のフリットガラスをディスペンサにより塗
布した。最後に、誘電体層上に保護膜104として酸化
マグネシウム膜を真空蒸着法により0.5乃至2μmの
厚さで形成して前面基板1とした。この前面基板1は、
表示面側基板とよばれることがある。
子を主成分とするストライプ状のデータ電極210を、
80乃至150μmの幅で走査電極111と直交する方
向に、上記前面側基板の単位放電セルの間隔の1/3の
間隔で形成した。次に、少なくとも表示領域全体に対応
する領域に、酸化チタン等の無機白色顔料を含む低融点
ガラス材料であって、焼成後反射率の高い白色となる白
色誘電体層205を5乃至20μmの厚さに形成した。
なお、データ電極210の形状については、選択放電期
間の弱い放電が発生する領域においてその幅が大きくな
るようなもの等としてもよい。次いで、各データ電極2
10の間に、概ね放電空間3の間隔に相当する高さの隔
壁220及びこの隔壁220より低い高さを有する段差
部203を低融点ガラス及び無機フィラーを主成分とす
る材料から形成した。隔壁220及び段差部203は、
先ず段差部203の高さを有する井桁状の構造物をサン
ドブラスト法、アディティブ法又はスクリーン印刷法に
よって形成し、その後、高さが概ね基板間隔から井桁状
の構造物の高さを減じた程度のストライプ状の構造物を
井桁状の構造物の上に同様な方法によって積み重ねるこ
とにより、形成した。なお、隔壁の高さは80乃至25
0μmとし、段差部の高さは隔壁の高さの0乃至1の間
で0.1間隔で設定し、総計11種類のものを作製し
た。
203によって区画された領域に、赤色用蛍光体(Eu
付活ホウ酸化物)層、緑色用蛍光体(Mn付活Znシリ
ケイト)層及び青色用蛍光体(Eu付活BaMgアルミ
ン酸)層をそれらの各原料をペースト状にしてスクリー
ン印刷法又はディスペンス法により塗布し、その後焼成
することにより形成した。なお、R(赤)、G(緑)、
B(青)蛍光体層が配置された放電セルの書き込み特性
を均一化するためには、段差部上には蛍光体層が存在し
ないことが望ましいが、段差部上に形成されていてもよ
い。
少なくとも1つの孔を形成しておき、この孔に対応した
蛍光体形成面の反対側の面には、放電セル内部と外部と
を連結するための排気及びガス導入用ガラス配管を形成
しておき、背面基板2とした。
ぼ隔壁220の高さを間隔とした放電空間3を持たせ、
面放電電極110とデータ電極210とが直交するよう
に貼り合せ、放電空間内部を約370℃に加熱しながら
真空に排気した後、室温まで冷却し、5体積%のXeを
含むNeXe混合ガスからなる放電ガスを放電空間3に
導入し、排気及びガス導入用ガラス配管を封じ切って、
放電セルがマトリクス状に配置されたプラズマディスプ
レイパネルとした。なお、混合ガスの分圧は700hP
aとした。
に、図3に示すタイミングチャートの波形の駆動電圧を
印加した。このとき、リセット放電期間には350V以
上のプライミング放電を兼ねるリセット放電パルスPr
を印加した。このリセット放電パルスPrの立下り時に
は、全ての放電セルで壁電荷が消去されるような放電が
発生した。その後、走査パルスPsのみでは対向放電が
発生せず、データパルスPdを加えて対向放電が発生す
るように走査パルス電圧とデータパルス電圧を制御し
た。段差部203の高さが基板間隔(放電空間の高さ)
の0.5倍のとき、走査パルス電圧及びデータパルス電
圧の和が、概ね200V程度で放電セル周辺部の弱い放
電が走査電極全体に広がるような書き込み放電を発生さ
せることができた。段差部の高さが0.6より大きい場
合、更に低い電圧で放電セル周辺部の弱い放電が走査電
極全体に広がるような書き込み放電を発生させることが
できた。段差部203がない場合、又は段差部203の
高さが基板間隔の0.2倍未満の場合には、約220V
以上の電圧が必要であり、放電が隣接セルにも容易に拡
張して、非選択の隣接セルに誤放電(誤書き込み)を発
生させやすくなった。また、段差部203を基板間隔の
0.9倍を超える程度まで高くしていくと、段差部がな
いか、又は低い場合に比べ書込放電を発生させるための
電圧が増大した。
50Vと設定し、選択放電期間の放電形態を観察したと
ころ、走査電圧のみを印加する非選択放電セルでは放電
が発生せず、走査電圧及びデータ電圧を印加した選択放
電セルでは、段差部付近で放電が弱く発生した後、走査
電極とデータ電極の交差部領域に放電が拡張していた。
つまり、第1の実施形態に相当するものとなった。段差
部領域で走査電極とデータ電極の間の対向放電が発生す
る電圧が低くなっているので、書き込みに必要な電圧を
抑制でき、ひいては走査電圧及び/又はデータ電圧を低
減することができ、更に放電遅れ時間の短縮により走査
パルスの幅の短縮、ひいては選択放電期間の短縮を実現
できた。
圧を30Vと設定した場合には、走査電圧の印加によ
り、非選択放電セルでも段差部付近に弱い放電が発生し
た。つまり、第2の実施形態に相当するものとなった。
そして、選択放電セルでは、走査電圧を150V、デー
タ電圧を50Vと設定した場合と同様に、段差部付近で
放電が弱く発生した後、走査電極及びデータ電極の交差
部領域に放電が拡張していた。放電遅れ時間は、上述の
第1の実施形態に相当するものと比して、更に大幅に短
縮することができた。
圧を30Vと設定したものにおいて、プライミング放電
期間を削除したものについて評価した。この結果、プラ
イミング放電期間又はリセット期間におけるプライミン
グ放電がなくても、各サブフィールドの選択放電期間に
おいて非選択時に発生する弱い放電がプライミング放電
の機能を有するので、上記選択放電を高速及び低電圧化
することができた。
ていないプラズマディスプレイパネルを作製し、黒輝度
を測定した。第2の実施形態に相当する電圧を印加した
場合には、非選択放電セルにおいてもサブフィールド毎
に弱い放電が発生しているにもかかわらず、黒色遮光層
を形成したパネルでは形成しないパネルに比べ、黒輝度
を半分以下にすることができた。
されるものではなく、放電セル間隔を0.3mmまで縮
小したプラズマディスプレイパネルにおいても、同様の
効果を得ることができた。
組成の分圧をとり、縦軸に発光効率をとって両者の関係
を示すグラフ図である。このグラフは、上述の実際に製
造したプラズマディスプレイパネルにXe、Kr又はA
rを含むNeを主成分とする700hPaの放電ガスを
導入し、各成分の分圧を変化させることにより得たもの
である。なお、発光効率は、Xeの分圧が1.3(hP
a)のときの発光効率を1としたときの相対値である。
ても、発光効率が概ね100hPa以上の分圧で大きく
向上した。段差部がある場合には、概ね100hPa以
上の分圧で周辺部の弱い放電を局在化することができ、
かつ選択放電セルでの拡張放電による書き込みを実現す
ることができたが、段差部がない場合には対向放電電圧
が高く、また、書き込み放電時の放電セル周辺部の弱い
放電を局在化するように制御することが困難であった。
放電セルをスイッチングする選択的放電を高速化かつ低
電圧化することができる。また、選択的放電の発光強度
を調整する場合には、黒色表示時の輝度を抑制すると共
に、最小輝度変調を容易にすることができる。従って、
コストを抑えながら画質を向上することができる。ま
た、Xe、Kr、Ar又はN2を100hPa以上の分
圧で含む放電ガスを使用すれば、発光効率を著しく高め
ることができる。従来、このような放電ガスを使用した
場合には、駆動電圧が増加し、プライミング放電により
発生したプライミング粒子が早期に消滅するため、放電
遅れが増加して選択的放電に必要な時間が増大していた
が、本発明においては、駆動電圧の増加を抑制し、選択
的放電に必要な時間をより一層短縮することができ、選
択的放電の高速化及び低電圧化と共に、低消費電力化に
重要な高い発光効率を実現することができる。
プレイパネルの構造を示すレイアウト図である。
プレイパネルを駆動する方法を示すタイミングチャート
である。
図であって、(a)は非選択の放電セルの選択放電期間
の状態を示し、(b)は選択された放電セルの走査パル
スの印加直後の状態を示し、(c)は選択された放電セ
ルの走査パルスの印加終了直前の状態を示し、(d)は
選択された放電セルの表示放電期間の状態を示す。
1を省略した形態を示すタイミングチャートである。
図であって、(a)は非選択の放電セルの選択放電期間
の状態を示し、(b)は選択された放電セルの走査パル
スの印加直後の状態を示し、(c)は選択された放電セ
ルの走査パルスの印加終了直前の状態を示し、(d)は
選択された放電セルの表示放電期間の状態を示す。
アウト図である。
示す模式図である。
プレイパネルの駆動方法を示すタイミングチャートであ
る。
断面図であって、(a)はリセット放電期間701後の
状態を示し、(b)はギャップ部放電期間701b後の
状態を示す。
面図であって、(a)は非選択の放電セルの選択放電期
間の状態を示し、(b)は選択された放電セルの走査パ
ルスの印加直後の状態を示し、(c)は選択された放電
セルの走査パルスの印加終了直前の状態を示す。
スプレイパネルの駆動方法を示すタイミングチャートで
ある。
面図であって、(a)は非選択の放電セルの選択放電期
間の状態を示し、(b)は選択された放電セルの走査パ
ルスの印加直後の状態を示し、(c)は選択された放電
セルの走査パルスの印加終了直前の状態を示す。
5を設けた例を示す断面図である。
面図であって、(a)は非選択の放電セルの選択放電期
間の状態を示し、(b)は選択された放電セルの走査パ
ルスの印加直後の状態を示し、(c)は選択された放電
セルの走査パルスの印加終了直前の状態を示す。
面図であって、(a)は非選択の放電セルの選択放電期
間の状態を示し、(b)は選択された放電セルの走査パ
ルスの印加直後の状態を示し、(c)は選択された放電
セルの走査パルスの印加終了直前の状態を示す。
イアウト図である。
イアウト図である。
イアウト図である。
断面図であって、(a)は非選択の放電セルの選択放電
期間の状態を示し、(b)は選択された放電セルの走査
パルスの印加直後の状態を示し、(c)は選択された放
電セルの走査パルスの印加終了直前の状態を示し、
(d)は選択された放電セルの表示放電期間の状態を示
す。
断面図であって、(a)は非選択の放電セルの選択放電
期間の状態を示し、(b)は選択された放電セルの走査
パルスの印加直後の状態を示し、(c)は選択された放
電セルの走査パルスの印加終了直前の状態を示す。
ディスプレイパネルを駆動する方法を示すタイミングチ
ャートである。
ムの構成を示す模式図である。
イパネルの駆動方法を示すタイミングチャートである。
断面図であって、(a)は選択された放電セルの第1の
サブフィールドSF1の選択放電期間703の状態を示
し、(b)は第2のサブフィールドSF2の選択放電期
間703の状態を示す。
とり、縦軸に発光効率をとって両者の関係を示すグラフ
図である。
であって、(a)は電極の配置を示す図、(b)は
(a)のB−B線に沿った断面図である。
る方法の代表的な例を示すタイミングチャートである。
る他の方法を示すタイミングチャートである。
る更に他の方法を示すタイミングチャートである。
放電の状態を示す断面図であって、(a)は非選択の放
電セルの選択放電期間の状態を示し、(b)は選択され
た放電セルの走査パルスの印加直後の状態を示し、
(c)は選択された放電セルの走査パルスの印加終了直
前の状態を示す。
Claims (31)
- 【請求項1】 対向して配置された第1及び第2の基板
と、前記第1の基板における前記第2の基板との対向面
側に設けられ第1の方向に延びる複数の第1の電極と、
前記第2の基板における前記第1の基板との対向面側に
設けられ前記第1の方向に直交する第2の方向に延びる
複数の第2の電極と、映像信号に応じて前記第1及び第
2の電極に印加する電圧を制御する制御回路と、を有
し、前記第1及び第2の電極の各交点に放電セルが配置
され、放電により発生した紫外光を各放電セル内に設け
られた蛍光体層に照射して可視光に変換し画像表示を行
うプラズマディスプレイパネルにおいて、前記制御回路
は、前記第1の電極を走査しながら、前記映像信号に基
づいて選択する放電セルにおいて局所的に前記第1及び
第2の電極の間に放電が発生し、その後その放電がその
放電セル内で拡張し、この放電が拡張した放電セルにお
いてのみ前記第1の電極の走査終了後に継続的な放電が
発生するように制御を行うことを特徴とするプラズマデ
ィスプレイパネル。 - 【請求項2】 対向して配置された第1及び第2の基板
と、前記第1の基板における前記第2の基板との対向面
側に設けられ第1の方向に延びる複数の第1の電極と、
前記第2の基板における前記第1の基板との対向面側に
設けられ前記第1の方向に直交する第2の方向に延びる
複数の第2の電極と、映像信号に応じて前記第1及び第
2の電極に印加する電圧を制御する制御回路と、を有
し、前記第1及び第2の電極の各交点に放電セルが配置
され、放電により発生した紫外光を各放電セル内に設け
られた蛍光体層に照射して可視光に変換し画像表示を行
うプラズマディスプレイパネルにおいて、前記制御回路
は、前記第1の電極を走査しながら、前記映像信号に基
づいて選択する放電セル及び選択しない放電セルにおい
て局所的に前記第1及び第2の電極の間に放電が発生
し、前記選択する放電セルにおいて発生した放電のみが
その後その放電セル内で拡張し、この放電が拡張した放
電セルにおいてのみ前記第1の電極の走査終了後に継続
的な放電が発生するように制御を行うことを特徴とする
プラズマディスプレイパネル。 - 【請求項3】 前記局所的な放電が発生する領域の可視
光の外部への出射を遮る遮光部を有することを特徴とす
る請求項1又は2に記載のプラズマディスプレイ。 - 【請求項4】 前記遮光部は、少なくとも第2の方向に
おいて隣り合う放電セルに跨るようにして形成された黒
色帯層を有することを特徴とする請求項3に記載のプラ
ズマディスプレイパネル。 - 【請求項5】 前記第1の電極は、主電極部と、この主
電極部よりもその放電セルの端部側に配置された副電極
部と、を有し、前記制御回路は、前記副電極部と前記第
2の電極部との間で前記局所的な放電が発生するように
制御することを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1
項に記載のプラズマディスプレイパネル。 - 【請求項6】 前記放電セルの第2の方向における少な
くとも一方の端部における前記第1及び第2の基板の間
隔は、その放電セルの中心部における前記第1及び第2
の基板の間隔より小さく、前記制御回路は、前記間隔が
小さい端部において前記局所的な放電が発生し、その後
その放電がその放電セルの中心部に向かって拡張するよ
うに制御することを特徴とする請求項1乃至5のいずれ
か1項に記載のプラズマディスプレイパネル。 - 【請求項7】 Xe、Kr、Ar及びN2からなる群か
ら選択された少なくとも1種の成分を含有する放電ガス
が前記第1及び第2の基板間の放電空間に充填され、前
記放電ガス中のXe、Kr、Ar及びN2の分圧の総和
が100hPa以上であることを特徴とする請求項1乃
至6のいずれか1項に記載のプラズマディスプレイパネ
ル。 - 【請求項8】 前記第1の電極は、1つの放電セル内で
互いに離間して配置された走査電極及び共通電極を有
し、前記制御回路が前記走査電極及び共通電極に電位差
を与えることにより、前記第1の電極の走査終了後に継
続的な放電が発生することを特徴とする請求項1乃至7
のいずれか1項に記載のプラズマディスプレイパネル。 - 【請求項9】 前記第1の電極は、1つの放電セル内で
互いに離間して配置された走査電極及び共通電極を有
し、前記走査電極は、主走査電極部と、この主走査電極
部よりもその放電セルの端部側に配置された副走査電極
部と、を有し、前記制御回路は、前記副走査電極部と前
記第2の電極部との間で前記局所的な放電が発生するよ
うに制御することを特徴とする請求項1乃至8のいずれ
か1項に記載のプラズマディスプレイパネル。 - 【請求項10】 前記第1の電極を覆う透明誘電体層を
有し、前記第1の電極は、1つの放電セル内で互いに離
間して配置された走査電極及び共通電極を有し、前記走
査電極及び共通電極間の放電間隙領域における前記誘電
体層の厚さが他の部分における厚さより小さいことを特
徴とする請求項1から9記載のプラズマディスプレイパ
ネル。 - 【請求項11】 対向して配置された第1及び第2の基
板と、前記第1の基板における前記第2の基板との対向
面側に設けられ第1の方向に延びる複数の第1の電極
と、前記第2の基板における前記第1の基板との対向面
側に設けられ前記第1の方向に直交する第2の方向に延
びる複数の第2の電極と、映像信号に応じて前記第1及
び第2の電極に印加する電圧を制御する制御回路と、を
有し、前記第1及び第2の電極の各交点に放電セルが配
置され、選択的放電により発生した紫外光を各放電セル
内に設けられた蛍光体層に照射して可視光に変換したも
のをその選択的放電によるその放電セルの発光強度とす
るプラズマディスプレイパネルにおいて、前記制御回路
は、前記第1の電極を走査しながら、前記映像信号に基
づいて選択する放電セルにおいて局所的に前記第1及び
第2の電極の間に放電が発生し、その後その放電がその
放電セル内で拡張するように制御を行うことを特徴とす
るプラズマディスプレイパネル。 - 【請求項12】 対向して配置された第1及び第2の基
板と、前記第1の基板における前記第2の基板との対向
面側に設けられ第1の方向に延びる複数の第1の電極
と、前記第2の基板における前記第1の基板との対向面
側に設けられ前記第1の方向に直交する第2の方向に延
びる複数の第2の電極と、映像信号に応じて前記第1及
び第2の電極に印加する電圧を制御する制御回路と、を
有し、前記第1及び第2の電極の各交点に放電セルが配
置され、選択的放電により発生した紫外光を各放電セル
内に設けられた蛍光体層に照射して可視光に変換したも
のをその選択的放電によるその放電セルの発光強度とす
るプラズマディスプレイパネルにおいて、前記制御回路
は、前記第1の電極を走査しながら、前記映像信号に基
づいて選択する放電セル及び選択しない放電セルにおい
て局所的に前記第1及び第2の電極の間に放電が発生
し、前記選択する放電セルにおいて発生した放電のみが
その後その放電セル内で拡張し、この放電が拡張した放
電セルにおいてのみ前記第1の電極の走査終了後に継続
的な放電が発生するように制御を行うことを特徴とする
プラズマディスプレイパネル。 - 【請求項13】 前記選択的放電による放電セルの発光
強度が、黒表示を除いた最小輝度に対応していることを
特徴とする請求項11又は12に記載のプラズマディス
プレイパネル。 - 【請求項14】 前記選択的放電による放電セルの発光
強度が、選択時に印加される電圧値によって複数の値を
とり、前記制御回路は、前記電圧値を選択することによ
り、発光輝度の変調を行うことを特徴とする請求項11
又は12に記載のプラズマディスプレイパネル。 - 【請求項15】 対向して配置された第1及び第2の基
板と、前記第1の基板における前記第2の基板との対向
面側に設けられ第1の方向に延びる複数の第1の電極
と、前記第2の基板における前記第1の基板との対向面
側に設けられ前記第1の方向に直交する第2の方向に延
びる複数の第2の電極と、を有し、前記第1及び第2の
電極の各交点に放電セルが配置され、放電により発生し
た紫外光を各放電セル内に設けられた蛍光体層に照射し
て可視光に変換し画像表示を行うプラズマディスプレイ
パネルにおいて、前記第1の電極は、主電極部と、この
主電極部よりもその放電セルの端部側に配置された副電
極部と、を有することを特徴とするプラズマディスプレ
イパネル。 - 【請求項16】 前記主電極部は透明導電材料及び金属
を含有する線状電極からなる群から選択された少なくと
も1種から構成され、前記副電極部は前記透明導電材料
よりも電気抵抗が低い材料から構成されていることを特
徴とする請求項15に記載のプラズマディスプレイパネ
ル。 - 【請求項17】 対向して配置された第1及び第2の基
板と、前記第1の基板における前記第2の基板との対向
面側に設けられ第1の方向に延びる複数の第1の電極
と、前記第2の基板における前記第1の基板との対向面
側に設けられ前記第1の方向に直交する第2の方向に延
びる複数の第2の電極と、を有し、前記第1及び第2の
電極の各交点に放電セルが配置され、放電により発生し
た紫外光を各放電セル内に設けられた蛍光体層に照射し
て可視光に変換し画像表示を行うプラズマディスプレイ
パネルにおいて、前記放電セルの前記第2の電極が延び
る方向の端部において前記第2の基板上に設けられた段
差部を有し、前記放電セルの前記第2の電極が延びる方
向の中央部における放電空間の高さが前記端部における
放電空間の高さよりも高いことを特徴とするプラズマデ
ィスプレイパネル。 - 【請求項18】 前記段差部の高さは、前記中央部にお
ける放電空間の高さの0.2乃至0.9倍であることを
特徴とする請求項17に記載のプラズマディスプレイパ
ネル。 - 【請求項19】 前記段差部の高さは、前記中央部にお
ける放電空間の高さの0.6乃至0.9倍であることを
特徴とする請求項18に記載のプラズマディスプレイパ
ネル。 - 【請求項20】 前記段差部の上面は平坦化されてお
り、その平坦化された部分の前記第2の電極が延びる方
向の幅は、その方向における放電セルの長さの0.2乃
至0.7倍であることを特徴とする請求項17乃至19
のいずれか1項に記載のプラズマディスプレイパネル。 - 【請求項21】 前記段差部の上面の平坦化された部分
の前記第2の電極が延びる方向の幅は、その方向におけ
る放電セルの長さの0.5乃至0.7倍であることを特
徴とする請求項20に記載のプラズマディスプレイパネ
ル。 - 【請求項22】 前記放電セルの前記第2の電極が延び
る方向の中央部における放電空間の幅が前記段差部上に
おける放電空間の幅よりも広いことを特徴とする請求項
17乃至21のいずれか1項に記載のプラズマディスプ
レイパネル。 - 【請求項23】 前記第2の電極が延びる方向において
隣り合う放電セルの境界において前記第1の基板上に少
なくとも前記第1の電極と平行に設けられた遮光層を有
することを特徴とする請求項15乃至22のいずれか1
項に記載のプラズマディスプレイパネル。 - 【請求項24】 前記遮光層の幅が前記段差部の上面の
平坦化された部分の前記第2の電極が延びる方向の幅よ
りも狭いことを特徴とする請求項23に記載のプラズマ
ディスプレイパネル。 - 【請求項25】 Xe、Kr及びArからなる群から選
択された少なくとも1種の成分を含有し、Xe、Kr及
びArの各分圧の総和が100hPa以上である放電ガ
スが放電セル内に充填されていること特徴とするプラズ
マディスプレイパネル。 - 【請求項26】 前記放電ガスは更にN2を含有し、X
e、Kr、Ar及びN2の各分圧の総和が100hPa
以上であること特徴とする請求項25に記載のプラズマ
ディスプレイパネル。 - 【請求項27】 対向して配置された第1及び第2の基
板と、前記第1の基板における前記第2の基板との対向
面側に設けられ第1の方向に延びる複数の第1の電極
と、前記第2の基板における前記第1の基板との対向面
側に設けられ前記第1の方向に直交する第2の方向に延
びる複数の第2の電極と、を有し、前記第1及び第2の
電極の各交点に前記放電セルが配置され、放電により発
生した紫外光を各放電セル内に設けられた蛍光体層に照
射して可視光に変換し画像表示を行うプラズマディスプ
レイパネルにおいて、前記第1の電極は、主電極部と、
この主電極部よりもその放電セルの端部側に配置された
副電極部と、を有することを特徴とする請求項25又は
26に記載のプラズマディスプレイパネル。 - 【請求項28】 対向して配置された第1及び第2の基
板と、前記第1の基板における前記第2の基板との対向
面側に設けられ第1の方向に延びる複数の第1の電極
と、前記第2の基板における前記第1の基板との対向面
側に設けられ前記第1の方向に直交する第2の方向に延
びる複数の第2の電極と、を有し、前記第1及び第2の
電極の各交点に前記放電セルが配置され、放電により発
生した紫外光を各放電セル内に設けられた蛍光体層に照
射して可視光に変換し画像表示を行うプラズマディスプ
レイパネルにおいて、前記放電セルの前記第2の電極が
延びる方向の端部において前記第2の基板上に設けられ
た段差部を有し、前記放電セルの前記第2の電極が延び
る方向の中央部における放電空間の高さが前記端部にお
ける放電空間の高さよりも高いことを特徴とする請求項
25乃至27のいずれか1項に記載のプラズマディスプ
レイパネル。 - 【請求項29】 対向して配置された第1及び第2の基
板と、前記第1の基板における前記第2の基板との対向
面側に設けられ第1の方向に延びる複数の第1の電極
と、前記第2の基板における前記第1の基板との対向面
側に設けられ前記第1の方向に直交する第2の方向に延
びる複数の第2の電極と、を有し、前記第1及び第2の
電極の各交点に前記放電セルが配置され、放電により発
生した紫外光を各放電セル内に設けられた蛍光体層に照
射して可視光に変換し画像表示を行うプラズマディスプ
レイパネルにおいて、前記第2の電極が延びる方向にお
いて隣り合う放電セルの境界において前記第1の基板上
に前記第1の電極と平行に設けられた遮光層を有するこ
とを特徴とする請求項25乃至28のいずれか1項に記
載のプラズマディスプレイパネル。 - 【請求項30】 対向して配置された第1及び第2の基
板、前記第1の基板における前記第2の基板との対向面
側に設けられ第1の方向に延びる複数の第1の電極、並
びに前記第2の基板における前記第1の基板との対向面
側に設けられ前記第1の方向に直交する第2の方向に延
びる複数の第2の電極を備え、前記第1及び第2の電極
の各交点に放電セルが配置され、放電により発生した紫
外光を各放電セル内に設けられた蛍光体層に照射して可
視光に変換し画像表示を行うプラズマディスプレイパネ
ルを駆動する方法において、前記第1の電極のうち前記
第2の電極との間に選択放電を発生させる電極に順次走
査電圧を印加しながら、前記映像信号に基づいて選択す
る放電セルにおいて局所的に前記第1及び第2の電極の
間に放電を発生させ、その後その放電をその放電セル内
で拡張させる工程と、この放電が拡張した放電セルにお
いてのみ前記拡張させた選択的放電の発生後に継続的な
放電を発生させる工程と、を有することを特徴とするプ
ラズマディスプレイパネルの駆動方法。 - 【請求項31】 対向して配置された第1及び第2の基
板、前記第1の基板における前記第2の基板との対向面
側に設けられ第1の方向に延びる複数の第1の電極、並
びに前記第2の基板における前記第1の基板との対向面
側に設けられ前記第1の方向に直交する第2の方向に延
びる複数の第2の電極を備え、前記第1及び第2の電極
の各交点に放電セルが配置され、放電により発生した紫
外光を各放電セル内に設けられた蛍光体層に照射して可
視光に変換し画像表示を行うプラズマディスプレイパネ
ルを駆動する方法において、前記第1の電極のうち前記
第2の電極との間に選択放電を発生させる電極に順次走
査電圧を印加しながら、前記映像信号に基づいて選択す
る放電セル及び選択しない放電セルにおいて局所的に前
記第1及び第2の電極の間に放電を発生させ、前記選択
する放電セルにおいて発生した放電のみをその後その放
電セル内で拡張させる工程と、この放電が拡張した放電
セルにおいてのみ前記拡張させた選択的放電の発生後に
継続的な放電を発生させる工程と、を有することを特徴
とするプラズマディスプレイパネルの駆動方法。
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