CN100409286C - 双极性能量恢复维持电路 - Google Patents

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双极性能量恢复维持电路及其能量恢复维持方法涉及应用于槽型等离子体显示板的图像显示驱动方法,尤其是在维持脉冲电路中采用了新型双极性能量恢复维持电路,将进一步降低槽型等离子体显示板图像显示时的功耗,其电压控制电路(1)的输出端分别接正电压维持电压脉冲发生器(2)、能量恢复保持电路(3)、负电压维持电压脉冲发生器(4)、PDP行高压驱动IC芯片(5),能量恢复保持电路的输出端分别接正电压维持电压脉冲发生器和负电压维持电压脉冲发生器,正电压维持电压脉冲发生器、负电压维持电压脉冲发生器的输出端接PDP行高压驱动IC芯片(5),PDP高压驱动IC芯片的输出端接槽型等离子体显示板(6)。

Description

双极性能量恢复维持电路
技术领域
本发明涉及应用于槽型等离子体显示板的图象显示驱动方法,尤其是在维持脉冲电路中加上新型双极性能量恢复维持电路,以进一步降低槽型等离子体显示板图像显示时的功耗。
背景技术
20世纪90年代初兴起的等离子体平板显示器(PDP),以其数字化,大屏幕,高分辨率,高清晰度,宽视角以及厚度薄,重量轻等优点受到广泛关注。
目前现有的PDP屏都采用三电极交流等离子体平板显示器(AC-PDP),3个电极呈正交状分布于前后基板上,放电则在两个基板之间进行,前基板上水平分布着维持电极(X电极)和扫描电极(Y电极),两者一起被称为显示电极,在后基板上竖直分布着寻址电极(A电极),X电极和Y电极相互平行并与A电极正交。在AC-PDP显示中,在维持期,X电极和Y电极交替加上高压,使在寻址期积累了壁电荷的单元产生放电。从而实现图像的显示。
东南大学显示技术研究中心自主开发的槽型等离子体显示板(SM-PDP)中,采用的是二个电极分别是前基板上的维持电极(X电极);后基板上的寻址电极(A电极)的交流对向放电模式。X电极和A电极正交,在SM-PDP显示中,在维持期,只在X电极上加正负交替的高压使寻址期积累了壁电荷的单元产生放电,从而实现图像显示。
在维持期,为了实现槽型等离子体显示板的图像显示,采用的是双极性能量恢复保持驱动电路,此电路采用正、负电压能量恢复保持电路分开的方式,虽然可以满足SM-PDP的显示要求,可是它们采用的是两次能量转换,能量转换效率不是很高,为了进一步提高能量恢复保持驱动电路的转换效率,提出了一种全新的新型双极性能量恢复维持电路,使整机功耗进一步降低。
发明内容
技术问题:本发明的目的是提供一种使SM-PDP(槽型等离子体显示板)总功率得以显著降低的双极性能量恢复维持电路及其能量恢复维持方法。
技术方案:本发明的新型双极性能量恢复维持电路,由电压控制电路、正电压维持电压脉冲发生器、能量恢复保持电路、负电压维持电压脉冲发生器、PDP高压驱动IC芯片和等离子体显示板组成。电压控制电路的输出端分别接正电压维持电压脉冲发生器、能量恢复保持电路、负电压维持电压脉冲发生器、PDP行高压驱动IC芯片的输入端,能量恢复保持电路的输出端分别接正电压维持电压脉冲发生器、负电压维持电压脉冲发生器、PDP行高压驱动IC芯片的输入端,正电压维持电压脉冲发生器、负电压维持电压脉冲发生器的输出端分别接PDP行高压驱动IC芯片的输入端,PDP行高压驱动IC芯片的输出端接槽型等离子体显示板的输入端。
电压控制电路由可编程逻辑芯片和场效应管驱动芯片组成的电压控制脉冲产生驱动场效应管的脉冲信号“XEFH、XEFL、XGIH、XGIL、XP2L、XNEH、XNEL、XAEL”,分别对应接第一场效应管、第二场效应管、第四场效应管、第五场效应管、第六场效应管、第七场效应管、第八场效应管、第九场效应管的栅极,根据不同的时间常数,控制各场效应管的开启与闭合时间,确保双极性能量恢复维持电路功能的实现。
本发明的双极性能量恢复维持电路的能量恢复维持方法,由正电压维持电压脉冲发生器和能量恢复保持电路产生正电压维持电压脉冲,负电压维持电压脉冲发生器和能量恢复保持电路产生负电压维持电压脉冲;在维持期,正电压维持电压脉冲在正电压加到槽型等离子体显示板之前,先将平板电容上的负电压通过第八场效应管和第二电感线圈加到第一场效应管上,使第一场效应管源极和漏极的压差为零;负电压维持电压脉冲在负电压加到槽型等离子体显示板之前,先将平板电容上的正电压通过第七场效应管和第一电感线圈加到第六场效应管上,使第一场效应管源极和漏极的压差为零;形成对行电极维持期正负交替的脉冲波形分别实现能量恢复。在维持期,将PDP行高压驱动IC芯片的输出端与地端相接,即开启PDP行高压驱动IC芯片输出极上的第一驱动场效应管,确保双极性能量恢复维持电路功能的实现。
有益效果:由于AC-PDP和SM-PDP在维持期产生放电的驱动方式完全不同,所以目前对于AC-PDP的所有能量复得电路都不能在SM-PDP上使用,根据SM-PDP在维持期的驱动方式,我们设计出新型双极性能量恢复维持电路,并应用于42″SM-PDP显示屏上,使整机功耗下降80%以上,确保了SM-PDP整机的正常工作。
附图说明
图1是双极性能量恢复维持电路的结构框图。
图2是双极性能量恢复维持电路原理图。
以上图中有电压控制电路1、正电压维持电压脉冲发生器2、能量恢复保持电路3、负电压维持电压脉冲发生器4、PDP高压驱动IC芯片5、槽型等离子体显示板6。
具体实施方式
图1所示为双极性能量恢复维持电路的结构由电压控制电路1、正电压维持电压脉冲发生器2、能量恢复保持电路3、负电压维持电压脉冲发生器4、PDP高压驱动IC芯片5和等离子体显示板6组成。电压控制电路1的输出端分别接正电压维持电压脉冲发生器2、能量恢复保持电路3、负电压维持电压脉冲发生器4、PDP高压驱动IC芯片5,能量恢复保持电路3的输出端接正电压维持电压脉冲发生器2、负电压维持电压脉冲发生器4,正电压维持电压脉冲发生器2、负电压维持电压脉冲发生器4的输出端接PDP高压驱动IC芯片5,PDP高压驱动IC芯片5的输出端接槽型等离子体显示板6。
图2所示为双极性能量恢复维持电路的电原理图。在新型双极性能量恢复维持电路中,正电压维持电压脉冲发生器电路和负电压维持电压脉冲发生器电路的路数,将根据等离子体显示板的尺寸而有所增加。对于34寸以上的等离子体显示板,正电压维持电压脉冲发生器电路和负电压维持电压脉冲发生器电路各自将不少于4路。该电路原理图只示意其中一路。
双极性能量恢复维持电路的实施方案如下:
电压控制电路1由可编程逻辑芯片和场效应管驱动芯片组成的电压控制脉冲产生驱动场效应管脉冲信号“XEFH、XEFL、XGIH、XGIL、XP2L、XNEH、XNEL、XAEL”,分别对应接第一场效应管M1、第二场效应管M2、第四场效应管M4、第五场效应管M5、第六场效应管M6、第七场效应管M7、第八场效应管M8、第九场效应管M9的栅极,根据不同的时间常数,控制各场效应管的开启与闭合时间,确保新型双极性能量恢复维持电路功能的实现。正电压维持电压脉冲发生器2主要包括第一场效应管M1、第二场效应管M2、第三场效应管M3、第四场效应管M4,第一快恢复二极管D1、第二快恢复二极管D2,第一电阻R1、第二电阻R2,稳压管“ZD1”以及IC芯片内置二极管“RD1、RD2”组成;能量恢复保持电路3主要包括第七场效应管M7、第八场效应管M8、第九场效应管M9、第三快恢复二极管D3、第四快恢复二极管D4,第一电感线圈L1、第二电感线圈L2以及PDP屏电容“Cp”组成;负电压维持电压脉冲发生器4主要包括第二场效应管M2、第三场效应管M3、第四场效应管M4、第五场效应管M5、第六场效应管M6、第九场效应管M9、第一快恢复二极管D1、第二快恢复二极管D2,第一电阻R1、第二电阻R2,稳压管“ZD1”以及IC芯片内置二极管“RD1、RD2”组成;PDP高压驱动IC芯片5,目前的型号为“STV7617D”,其输出极上的第一驱动场效应管T1、第二驱动场效应管T2的开启与闭合,由电压控制电路1控制,IC芯片内置二极管“RD1和RD2”分别是第一驱动场效应管T1、第二驱动场效应管T2的内置二极管;等离子体显示板6采用的是槽型等离子体显示板,它的等效电容为“Cp”。
双极性能量恢复维持电路的工作过程如下:
1.对正电压维持电压电路,首先控制IC芯片的输出端与IC芯片的地端相接(即开启IC输出极上的第一驱动场效应管T1),打开第一场效应管M1、第三场效应管M3、第四场效应管M4,而其他Mos开关都被关掉。这时,离子体显示板上电压Vp被充电到Vs后,第一场效应管M1、第三场效应管M3、第四场效应管M4被关掉。
2.接着,马上打开场效应管M7,由于电路的突变,在电感线圈L1的两端产生一个和离子体显示板上电压Vp一样大小的方向感生电动势,正好加在效应管M6的漏极上,此时效应管M6的DS(源极-漏极)之间的压差为零。
3.马上关掉场效应管M7,并打开第六场效应管M6、第九场效应管M9,负电压维持电压脉冲发生器电路开始工作。
4.关掉第六场效应管M6、第九场效应管M9,马上打开第八场效应管M8,由于电路的突变,在电感线圈L2的两端产生一个和离子体显示板上电压Vp一样大小的方向感生电动势,正好加在第一场效应管M1的源极上,此时第一场效应管M1的DS之间的压差为零。
5.关掉第八场效应管M8,并打开第一场效应管M1、第三场效应管M3、第四场效应管M4,正电压维持电压脉冲发生器电路开始工作。
6.关掉第一场效应管M1、第三场效应管M3、第四场效应管M4,重复以上2.3.4.5的步骤,将负电压维持电压脉冲发生器电路和正电压维持电压脉冲发生器电路都工作在DS之间的压差为零状态。

Claims (3)

1. 一种双极性能量恢复维持电路,其特征在于电压控制电路(1)的输出端分别接正电压维持电压脉冲发生器(2)、能量恢复保持电路(3)、负电压维持电压脉冲发生器(4)、PDP行高压驱动IC芯片(5)的输入端,能量恢复保持电路(3)的输出端分别接正电压维持电压脉冲发生器(2)、负电压维持电压脉冲发生器(4)、PDP行高压驱动IC芯片(5)的输入端,正电压维持电压脉冲发生器(2)、负电压维持电压脉冲发生器(4)的输出端分别接PDP行高压驱动IC芯片(5)的输入端,PDP行高压驱动IC芯片(5)的输出端接槽型等离子体显示板(6)的输入端;由正电压维持电压脉冲发生器(2)和能量恢复保持电路(3)产生正电压维持电压脉冲,负电压维持电压脉冲发生器(4)和能量恢复保持电路(3)产生负电压维持电压脉冲;在维持期,正电压维持电压脉冲在正电压加到槽型等离子体显示板之前,先将平板电容(Cp)上的负电压通过第八场效应管(M8)和第二电感线圈(L2)加到第一场效应管(M1)上,使第一场效应管(M1)源极和漏极的压差为零;负电压维持电压脉冲在负电压加到槽型等离子体显示板之前,先将平板电容(Cp)上的正电压通过第七场效应管(M7)和第一电感线圈(L1)加到第六场效应管(M6)上,使第一场效应管(M1)源极和漏极的压差为零;形成对行电极维持期正负交替的脉冲波形分别实现能量恢复。
2. 据权利要求1所述的双极性能量恢复维持电路,其特征在于电压控制电路(1)由可编程逻辑芯片和场效应管驱动芯片组成的电压控制脉冲产生驱动场效应管的脉冲信号(XEFH、XEFL、XGIH、XGIL、XP2L、XNEH、XNEL、XAEL),分别对应接第一场效应管(M1)、第二场效应管(M2)、第四场效应管(M4)、第五场效应管(M5)、第六场效应管(M6)、第七场效应管(M7)、第八场效应管(M8)、第九场效应管(M9)的栅极,根据不同的时间常数,控制各场效应管的开启与闭合时间,确保双极性能量恢复维持电路功能的实现。
3. 根据权利要求1所述的双极性能量恢复维持电路,其特征在于在维持期,将PDP行高压驱动IC芯片(5)的输出端与地端相接,即开启PDP行高压驱动IC芯片(5)输出极上的第一驱动场效应管(T1),确保双极性能量恢复维持电路功能的实现。
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