等离子体显示面板及等离子体显示装置

    公开(公告)号:CN100385598C

    公开(公告)日:2008-04-30

    申请号:CN200380104342.8

    申请日:2003-11-28

    Abstract: 本发明的等离子体显示面板在第1基板上大致平行地配置了多个由第1电极和第2电极构成的1对显示电极,与上述第1基板相对置的第2基板上,在与上述显示电极的较长方向垂直的方向上配设了第3电极,相邻第3电极之间形成有间隔壁,其特征在于,相邻显示电极之间的附近,在与上述间隔壁或第1基板一侧的上述间隔壁的相对置的壁面上配设了第4电极,该第4电极电气地暴露在由上述间隔壁形成的放电空间。

    等离子显示装置
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101681771B

    公开(公告)日:2011-08-31

    申请号:CN200980000322.3

    申请日:2009-04-14

    CPC classification number: H01J11/12 G09G3/296 H01J11/40

    Abstract: 本发明提供一种等离子显示装置。其中,等离子显示装置的保护层构成为:由金属氧化物的薄膜形成的基底保护层;和使阴极发光的发光光谱的200nm~300nm的峰值的发光强度为300nm~550nm的峰值的发光强度的2倍以上的氧化镁的单晶粒子附着在基底保护层上而形成的粒子层,面板驱动电路在具备具有初始化期间(Ti)、形成用于使保持放电发生的壁电荷的写入期间(Tw)、保持期间(Ts)的多个子域的第1子域组之后,在时间上配置具备具有消除使保持放电发生的壁电荷的写入期间(Tw)和保持期间(Ts)的多个子域的第2子域组,从而构成1场期间来驱动面板。

    等离子显示装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101681771A

    公开(公告)日:2010-03-24

    申请号:CN200980000322.3

    申请日:2009-04-14

    CPC classification number: H01J11/12 G09G3/296 H01J11/40

    Abstract: 本发明提供一种等离子显示装置。其中,等离子显示装置的保护层构成为:由金属氧化物的薄膜形成的基底保护层;和使阴极发光的发光光谱的200nm~300nm的峰值的发光强度为300nm~550nm的峰值的发光强度的2倍以上的氧化镁的单晶粒子附着在基底保护层上而形成的粒子层,面板驱动电路在具备具有初始化期间(Ti)、形成用于使保持放电发生的壁电荷的写入期间(Tw)、保持期间(Ts)的多个子域的第1子域组之后,在时间上配置具备具有消除使保持放电发生的壁电荷的写入期间(Tw)和保持期间(Ts)的多个子域的第2子域组,从而构成1场期间来驱动面板。

    气体放电显示面板
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100583360C

    公开(公告)日:2010-01-20

    申请号:CN200580018795.8

    申请日:2005-04-07

    Abstract: 本发明的第一目的是提供一种气体放电显示面板,其成本较低且能维持壁电荷的保持力,同时能将放电滞后控制在对图像显示最合适的区域内,进而,通过降低放电开始电压,可以发挥良好的显示性能。此外,本发明的第二目的是提供一种PDP和气体放电显示面板的制造方法,其中,PDP使2次电子发射系数γ比以往进一步提高,降低了放电开始电压以扩大驱动容限,从而提高显示质量和可靠性;气体放电显示面板的制造方法缩短密封排气工序时的排气时间以降低制造成本,并且降低驱动电路的成本。因此,在本发明中,通过以MgO为主要成分,进而,包含添加量范围为20质量ppm以上且5000质量ppm以下的Si和添加量范围为300质量ppm以上且10000质量ppm以下的H来构成保护层。

    等离子显示面板及其制造方法

    公开(公告)号:CN101479827A

    公开(公告)日:2009-07-08

    申请号:CN200780024316.2

    申请日:2007-04-27

    CPC classification number: H01J11/40 H01J9/02 H01J11/12 H01J11/38

    Abstract: 本发明提供一种PDP,在低电压驱动PDP的同时,在保护层发挥电荷保持特性,可实现良好的图像显示性。另外,除上述效果外,通过防止放电延迟的发生,在高精细的PDP中也能够良好地进行高速驱动,从而实现高品质的图像显示。作为所采用的手段,在电介质层(7)的放电空间侧的面上,配置了在氧气分压为0.025Pa以上的氧气环境下形成的膜厚约1微米的表面层(8),并在该表面层(8)的表面上分散配置MgO微粒子(16)。利用表面层(8),保护电介质层(7)不受放电时的离子冲击,并在降低放电开始电压的同时,发挥改善电荷损失的效果。另外,利用MgO微粒子(16),发挥较高的初始电子释放特性。

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