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近几年,便携式和手持式设备的应用日趋广泛,许多厂家正在尝试开发类似纸张的显示技术。这种显示技术采用柔性基板,在普通光线下即可阅读,统称为电子纸技术。尽管要拥有真正的电子纸还有很长的路要走,但是目前已经出现了非常有前途的技术,比如,电泳显示,电湿化显示等。
平面等离子体显示,自提出以来,经过几十年的发展,在其结构,封装气体,驱动电路,原材料,制造工艺和设备上都有了很大发展,其性能得到了显著的提高。由于等离子体显示器具有图像清晰,亮度高,视角大,体积小,可工作于全数字化模式,易于做成大屏幕显示的优点,因此等离子体显示器成为彩色电视,高清晰度电视和多媒体终端极具竞争力的新一代显示器件。
在目前的大尺寸显示领域,PDP正成为一种流行的趋势,因而提高其性能,降低成本是市场对该技术的要求。PDP目前存在的问题的一个重要问题是重量。结合PDP和电子纸的性能,超薄等离子体显示板应运而生。
本文通过采用超薄玻璃替代原来使用的钠钙玻璃,在原有荫罩式等离子显示屏的工艺基础上,制作超薄荫罩式等离子显示屏。由于超薄玻璃本身的轻薄和透光性能在一定程度上缓解亮度低和重量重的问题。从气压差对整屏的影响来论证了采用超薄玻璃封屏的可实现性,并从气压影响的结果研究其对放电性能的影响,研究了不同厚度的玻璃对着火电压和维持电压的影响。
本文在模拟计算结果的基础上设计了超薄SM-PDP的结构,借鉴SMPDP的工艺,根据超薄玻璃的特点进行了一些工艺方法研究,封接框的涂敷对比了丝网厚膜印刷法和涂边法涂敷两种方法,采用封排一体化系统进行小屏的封接等。实验证明:涂边法涂敷的效果较好,封排一体化系统的使用大大简化了工艺。本论文对超薄小屏的着火电压,亮度等进行了测试。测试结果表明:超薄SM-PDP的制作是可实现的,它在一定程度上达到了SM-PDP的性能,该技术具有较好的发展前景和的实用价值。