CN100495494C - 等离子显示板的驱动方法及等离子显示器 - Google Patents
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Abstract
该等离子显示板包括具有用于在所述多个子场的前一子场中产生维持放电的放电单元中执行复位操作的子复位周期的子场、以及具有用于在放电单元中执行复位操作的主复位周期的子场。在传统复位周期中,扫描电极和寻址电极之间的壁电荷状态可不均匀,因为通过在扫描电极和寻址电极之间的放电前由维持放电形成的扫描电极和维持电极之间的壁电压而产生扫描电极和维持电极之间的放电。在本发明中擦除了扫描和维持电极之间的壁电压。
Description
技术领域
本发明涉及一种等离子显示板及其驱动方法、和等离子显示器。
背景技术
等离子显示板(PDP)利用通过气体放电产生的等离子体而显示字符和图像,并且其可包括以矩阵形式排列的几十万到数百万个像素,其中PDP的尺寸决定了像素数目。
PDP可通过将场划分为多个加权的子场而工作,并且灰度等级可根据导通子场的组合而由加权之和表示。每一子场可具有复位周期、寻址周期、和维持周期。在复位周期中,擦除先前维持放电的壁电荷,而产生壁电荷用于随后的稳定寻址放电。在寻址周期中,选择要导通的单元和要关断的单元,并且壁电荷累积到要导通的单元。在维持周期中,执行用于在寻址单元上基本显示图像的放电。
在复位周期中,为了在单元中产生放电并复位单元可施加高电压。然而,如果当在其上表示0灰度等级时产生复位放电,屏幕可能模糊。因此,已提出通过弱放电的复位来降低该模糊。然而,因为当在执行通过弱放电的复位时可在子场的复位周期中产生弱放电,所以屏幕仍可能模糊。
美国专利第6294875号公开了一种为了防止模糊而将复位波形施加到场的一个子场的方法。在该方法中,可在场的第一子场中施加用于复位该单元的波形,而可在其他子场中施加用于复位在前一子场中具有维持放电的单元的波形。从而因为当在全屏幕上表示0灰度等级时可在第一子场的复位周期中产生弱放电,可消除屏幕上的模糊效应。
在该方法中,高电压可施加到扫描电极,维持放电结束,维持电极可被施加预定电压的偏压,而扫描电极的电压可以斜坡形式降低。当高电压被施加到扫描电极并产生维持放电时,负(-)壁电荷可形成在扫描电极上,而正(+)壁电荷可形成在维持电极上。因此,当与扫描电极对应的维持电极的壁电压为高时,可终止该维持周期。因此,当降低扫描电极的电压时,放电可首先产生在扫描电极和维持电极之间,而另一放电可产生在扫描电极和寻址电极之间。此时,主复位放电可产生在扫描电极和维持电极之间。因此,在扫描电极和寻址电极之间的壁电荷状态在各单元中可能是不均匀的。在具有扫描电极和寻址电极之间形成不充足的壁电荷的单元中,如果选择了这样的单元,则可在寻址周期中产生弱放电,这可产生较少壁电荷,由此在维持周期中产生不充足的维持放电。另一方面,在具有扫描电极和寻址电极之间形成的过多的壁电荷的单元中,可产生当没选择的单元被维持放电时发生的不点火(misfiring)放电。
发明内容
本发明提供了一种用于驱动用于在子复位周期中主要产生寻址电极和扫描电极之间的复位放电的PDP的方法。
在本发明中,可在子复位周期中擦除扫描电极和维持电极之间的壁电荷。
本发明的其他特征可在以下描述中提出,并部分根据该描述而显而易见,或可通过实践本发明而得知。
本发明公开了一种用于驱动PDP的方法,该PDP包括多个第一电极,多个第二电极,与所述第一电极和第二电极交叉的多个第三电极,以及由第一电极、第二电极、和第三电极所形成的放电单元。在该方法中,一场被划分为多个子场。所述多个子场中的至少一个子场具有用于在前一子场中产生维持放电的放电单元中执行复位操作的子复位周期。在该子复位周期中,擦除由前一子场的维持放电在第一电极和第二电极上形成的壁电荷,并且将第三电极和第一电极之间的壁电压状态复位为能执行寻址操作的状态。
本发明还公开了一种用于驱动PDP的方法,该PDP包括多个第一电极、多个第二电极、与所述第一电极和第二电极交叉的多个第三电极、以及由所述第一电极、第二电极、和第三电极形成的放电单元。一场被划分为多个子场。在该方法中,在所述多个子场的至少一个第一子场的复位周期中,将通过用第一电极的电压减去第二电极的电压而获得的值从第一电压逐渐增加到第二电压,并且将该值从第三电压逐渐减小到第四电压。在所述多个子场的至少一个第二子场的复位周期中,将通过用第一电极的电压减去第二电极的电压而获得的值从第五电压逐渐增加到小于第二电压的第六电压,并且将该值从第七电压逐渐减小到第八电压。
本发明还公开了一种用于驱动PDP的方法,该PDP包括多个第一电极、多个第二电极、与所述第一电极和第二电极交叉的多个第三电极、以及由所述第一电极、第二电极、和第三电极形成的放电单元。一场被划分为多个子场。在该方法中,在所述多个子场的至少一个第二子场之前的子场的维持周期中,为了维持放电的目的,而将比第一电极的电压高出第一电压的电压施加到第二电极一第一周期时间。在第二子场的复位周期中,将比第二电极的电压高出第二电压的电压施加到第一电极一第二周期时间。在第二子场的复位周期中,通过用第一电极的电压减去第二电极的电压获得的值被从第三电压逐渐减小到第四电压。
本发明还公开了一种用于驱动等离子显示板的方法,该等离子显示板包括多个第一电极、多个第二电极、与所述第一电极和第二电极交叉的多个第三电极、以及由所述第一电极、第二电极、和第三电极形成的放电单元,其中一场被划分为多个子场,并且所述多个子场中的至少一个子场具有用于在前一子场的维持周期中产生维持放电的放电单元中执行复位操作的子复位周期。该方法包括:在通过将第一电平的电压施加到第二电极而产生维持放电之后,结束前一子场的维持周期。在该子复位周期中,将第一电极的电压从第二电平逐渐减小到第三电平,并且第二电平小于第一电平。
本发明还公开了一种用于驱动等离子显示板的方法,该等离子显示板包括多个第一电极、多个第二电极、与所述第一电极和第二电极交叉的多个第三电极、以及由所述第一电极、第二电极、和第三电极形成的放电单元,其中一场被划分为多个子场,并且所述多个子场中的至少一个子场具有用于在前一子场的维持周期中产生维持放电的放电单元中执行复位操作的子复位周期。该方法包括:在通过将第一电平的电压施加到第二电极而产生维持放电之后,结束前一子场的维持周期。在该子复位周期中,将第一电极的电压从第一电平逐渐增加到第二电平,并将第一电极的电压从第一电平逐渐减小到第三电平。
本发明还公开了一种用于驱动PDP的装置,该PDP包括多个第一电极、多个第二电极、与所述第一电极和第二电极交叉的多个第三电极、以及由所述第一电极、第二电极、和第三电极形成的放电单元。该装置包括:控制器,用于控制将一场划分为要驱动的多个子场的划分;和驱动器,用于在至少一个第一子场的复位周期中,在放电单元中施加基本上产生复位放电的第一复位波形,并在至少一个第二子场的复位周期中,在前一子场中产生维持放电的放电单元中,施加产生复位放电的第二复位波形。此时,第二复位波形包括:第一驱动波形,用于逐渐增加第一电极和第二电极之间的电压差、以及第一电极和第三电极之间的电压差;和第二驱动波形,用于在放电单元中建立壁电压,以在第一电极和第二电极之间产生放电之前,在第一电极和第三电极之间产生放电。
应当理解以上一般描述和以下详细描述是示例性和解释性的,并意欲提供如权利要求所述的对本发明的进一步解释。
附图说明
被包括以提供对本发明的进一步了解以及被合并并构成该说明书的部分的附图图示了本发明的实施例,并和该说明书一起用作解释该发明的原理。
图1是示出了根据本发明示范实施例的等离子显示器的示意图。
图2示出了根据本发明第一示范实施例的PDP的驱动波形。
图3A、图3B、图3C和图3D示出了当在图2的第一子场的维持周期中产生维持放电时的壁电荷状态。
图4A和图4B示出了当在图2的第一子场的维持周期中不产生维持放电时的壁电荷状态。
图5、图6、图7和图8示出了根据本发明第二、第三、第四和第五示范实施例的PDP的驱动波形。
图9A和9B示出了可在复位周期中施加的下降波形。
具体实施方式
在以下详细描述中,仅通过举例说明的方式示出和描述了本发明的某些示范实施例。本领域普通技术人员应认识到可用各种方式来修改所描述的实施例,而都不脱离本发明的精神或范围。因此,附图和说明书将被认作本质上图示性的,而非限制性的。可能存在图中示出的部分、或图中未示出的部分未在说明书中进行讨论的情况,因为它们对于全面理解本发明不是必要的。相同附图标记标明相同元件。
在本发明中,壁电荷表示形成在每个电极附近的放电单元的壁上并累积在电极上的电荷。尽管壁电荷实际上不接触电极,但是仍描述为壁电荷“产生”、“形成”、或“累积”在其上。而且,壁电压代表由壁电荷在放电单元的壁上形成的电势差。此外,“擦除”、“正擦除”、和“被擦除”确实需要去除所擦除的东西的所有痕迹。
现在将参考附图而详细描述本发明的示范实施例。
如图1所示,根据本发明示范实施例的等离子显示器可包括PDP 100、控制器200、寻址驱动器300、维持电极驱动器400、和扫描电极驱动器500。
该PDP 100可包括:沿列方向排列的多个寻址电极A1到Am、和沿行方向交替排列的多个扫描电极Y1到Yn和维持电极X1到Xn对。该维持电极X1到Xn可对应于相应扫描电极Y1到Yn而形成。PDP 100可包括其上安排有维持电极X1到Xn和扫描电极Y1到Yn的基底、以及其上安排有寻址电极A1到Am的另一基底。这两个基底彼此面对,其间形成有缝隙,使得扫描电极Y1到Yn和维持电极X1到Xn与寻址电极A1到Am交叉。此时,寻址电极A1到Am与扫描电极Y1到Yn和维持电极X1到Xn对的交叉部分之间的放电空间的部分形成放电单元。所述维持和扫描电极覆盖有介电层,而寻址电极覆盖有绝缘层和用于表现颜色的荧光物质。该PDP 100的形式是一个例子,并且用于施加下述驱动波形的面板的另一形式可应用到本发明。
控制器200接收外部图像信号,并发送寻址电极驱动控制信号、Y电极驱动信号、和X电极驱动信号。控制器200可将场划分为多个加权的子场,并通过组合导通的子场的权重来表示灰度等级。该控制器也可将子场划分为复位周期、寻址周期、和维持周期。
在复位周期中,驱动器300、400、和500可将用于复位操作的电压施加到寻址A1到Am、维持X1到Xn、以及扫描Y1到Yn电极,以建立用于稳定执行寻址操作的单元的壁电荷状态。在本发明的示范实施例中,复位周期包括主复位周期和子复位周期。在主复位周期中,在单元中产生复位放电。在子复位周期中,在前一子场中已被维持放电的单元中产生复位放电。
在寻址周期中,扫描电极驱动器500按照选择扫描电极的顺序(例如依次地)将选择电压施加到扫描电极Y1到Yn,而寻址电极驱动器300从控制器200接收寻址驱动控制信号,并将用于选择将要导通的单元的寻址电压施加到相应寻址电极A1到Am。也就是说,可通过同时将选择电压施加到扫描电极和将寻址电压施加到寻址电极而选择单元。
在维持周期中,维持电极驱动器400和扫描电极驱动器500从控制器200接收控制信号,并将维持放电电压施加到维持电极和扫描电极。
将基于由寻址(A)电极、维持(X)电极、和扫描(Y)电极形成的单元、参考图2、图3、图4、图5、图6、图7和图8来描述施加到寻址电极A1到Am、维持电极X1到Xn、和扫描电极Y1到Yn的驱动波形。
图2示出了根据本发明第一示范实施例的PDP的驱动波形。图3A、图3B、图3C和图3D示出了当在图2的第一子场的维持周期中产生维持放电时的壁电荷状态,而图4A和图4B示出了当在图2的第一子场的维持周期中不产生维持放电时的壁电荷状态。图2示出了多个子场中的两个子场,它们被表示为第一子场和第二子场。
可在第一子场的复位周期中将从电压Vs逐渐上升到电压Vset并从电压Vs逐渐下降到电压Vnf的主复位波形施加到Y电极。
Y电极的斜坡电压可从电压Vs逐渐增加到电压Vset,同时可以参考电压(图2中假设为0V)向X电极和A电极施加偏压。在Y电极的电压增加的同时,可在Y电极和X电极之间、以及Y电极和A电极之间产生弱放电,并且负(-)壁电荷可形成在Y电极上而正(+)壁电荷可形成在X电极上。当电极电压如图2所示逐渐改变时,可产生弱放电并形成壁电荷,使得外部施加的电压与单元中的壁电压之和可维持在放电点火电压状态。美国专利No.5745086中公开了相关技术。
Y电极的电压可从电压Vs减小到电压Vnf,同时可以参考电压和电压Ve而分别向A电极和X电极施加偏压。在Y电极的电压减小的同时,可在Y电极和X电极之间、以及Y电极和A电极之间产生弱放电。Y电极中的负(-)壁电荷可被擦除,而X电极和A电极中的正(+)壁电荷也可被擦除。为了防止未选定的单元中的不点火放电,可建立电压Ve和电压Vnf,使得Y电极和X电极之间的壁电压接近0V。也就是说,可将电压(Ve-Vnf)建立为接近Y电极和X电极之间的放电点火电压。
在寻址周期中,在X电极维持在Ve电压的同时,可将具有电压VscL的扫描脉冲和具有电压Va的寻址脉冲分别施加到Y电极和A电极,以选择要导通的单元。未选定的Y电极可用大于电压VscL的电压VscH施加偏压,并且参考电压可被施加到将不被导通的单元的寻址电极。此时,电压VscL可与电压Vnf相同或不同。
在将电压VscL的扫描脉冲施加到第一行中的Y电极(图1中的Y1)的同时,电压Va的寻址脉冲可被施加到在第一行中要显示的单元中的A电极,由此在它们之间产生寻址放电。另一放电可产生在Y电极Y1和邻近该Y电极的X电极(图1中的X1)之间。因此,正(+)壁电荷形成在Y电极中,而负(-)壁电荷形成在A电极和X电极中。
在将电压VscL的扫描脉冲施加到第二行中的Y电极(图1中的Y2)的同时,电压Va的寻址脉冲可被施加到在第二行中要显示的单元中的A电极,由此在由A电极和Y2电极形成的单元中产生寻址放电。可如上所述形成壁电荷。在将电压VscL的扫描脉冲施加到其他行中的Y电极的同时,电压Va的寻址脉冲可被施加到要显示的单元中的A电极,由此形成壁电荷。
在维持周期中,具有电压Vs的维持脉冲可被施加到Y电极而参考电压可被施加到X电极,因为通过前一寻址放电,正(+)壁电荷形成在Y电极上,而负(-)壁电荷形成在X电极上。此时,当与通过寻址放电在Y电极和X电极之间形成的壁电压一起添加时,电压Vs可产生Y电极和X电极之间的维持放电。可在寻址周期中被寻址放电的单元中在Y电极和X电极之间产生维持放电。如图3A所示,在产生维持放电的单元中,正(+)壁电荷和负(-)壁电荷可分别形成在X电极和Y电极上,而正(+)壁电荷可形成在A电极上。
接下来,在将电压Vs的维持脉冲施加到X电极的同时,可将参考电压施加到Y电极。此时,维持放电在Y电极和X电极之间产生,因为通过前一维持放电而在Y电极和X电极之间形成壁电荷。所以,如图3B所示,正(+)壁电荷和负(-)壁电荷可分别形成在Y电极和X电极上,而正(+)壁电荷可形成在A电极上。
根据对应子场的权重,维持放电脉冲可交替施加到Y电极和X电极。如现有技术中所述,因为对应于Y电极的X电极的壁电压建立为高,并且当在将电压Vs施加到Y电极的同时Y电极的电压逐渐减小(即执行复位操作)时,施加到Y电极和X电极的电压之间的差大于施加到Y电极和A电极的电压之间的差,所以在Y电极和X电极之间在先产生放电。与A电极和Y电极之间的弱放电相比,主要产生X电极和Y电极之间的弱放电,并所以不能正确形成A电极和Y电极中的壁电荷状态。
因此,在本发明的第一示范实施例中,从电压Vs1逐渐上升到电压Vset1并从电压Vs2逐渐下降到电压Vnf的子复位波形可在第二子场的复位周期中被施加到Y电极。
在第一子场的维持周期中将电压Vs施加到X电极以产生图3B所示单元中的壁电荷之后,参考电压可被施加到X电极而Y电极的电压可逐渐增加到电压Vset1。因为图3B中X电极中的壁电荷的电势大于Y电极中的壁电荷的电势,所以当Y电极的电压与X电极和Y电极之间的壁电压之和超过放电点火电压Vfxy时,可在Y电极和X电极之间产生弱放电。另外,在Y电极的电压增加的同时,当Y电极的电压与Y电极和A电极之间的壁电压之和超过放电点火电压Vfay时,也可在Y电极和A电极之间产生弱放电。
然而,A电极和Y电极之间的放电点火电压Vfay可小于X电极和Y电极之间的放电点火电压Vfxy。结果,如图3C所示,对应于Y电极的A电极的壁电压可大于对应于Y电极的X电极的壁电压。这里,因为如果Y电极的电压从参考电压开始,则复位周期的长度将增加,所以Y电极的电压从电压Vs1逐渐增加。可建立电压Vs1,使得在图3B所示状态下形成的壁电压与电压Vs1之和不超过X电极和Y电极之间的放电点火电压Vfxy。因为当在图3B所示状态下施加电压Vs时,在X电极和Y电极之间产生维持放电,故可将电压Vs1建立为小于电压Vs并大于参考电压。
在将电压Ve和参考电压分别施加到X电极和A电极的同时,Y电极的电压可从电压Vs2逐渐降低到电压Vnf。图3D示出了得到的电荷状态。Y电极的电压从电压Vset1逐渐下降到电压Vnf将增加复位周期的长度。所以,Y电极的电压可从电压Vs2降低,该电压Vs2可以是不引起放电的电平。此时,因为Y电极和A电极之间的壁电压可大于Y电极和X电极之间的壁电压,并且Y电极和A电极之间的放电点火电压Vfay小于Y电极和X电极之间的放电点火电压Vfxy,所以即使当将电压Ve施加到X电极时,也可首先在A电极和Y电极之间产生弱放电。因此,A电极和Y电极之间的壁电荷状态可均匀地形成在单元中,因为与A电极和Y电极之间的弱放电相比,X电极和Y电极之间的弱放电主要形成在复位周期中。
在第二子场中,可在寻址周期中通过寻址放电来选择单元,并且可在维持周期中对选择的单元执行维持放电操作。此时,可在寻址周期中均匀地产生寻址放电,因为单元的A电极和Y电极之间的壁电荷状态可类似地在复位周期中建立,由此防止不足放电和不点火放电。
第二子场中描述的复位操作也可在下面的子场中执行。而且,可在形成场的多个子场中一起提供图2所示的例如第一和第二子场的子场。
现在将描述根据本发明第一示范实施例的驱动波形中的电压Vset1的状态。第二子场的复位周期是子复位周期。所以,当在前一子场中产生维持放电时可产生复位放电。也就是说,可建立电压Vset1,使得当在前一子场中不产生维持放电时也不产生复位放电。可将电压Vset1建立为小于电压Vset,因为如上所述当Y电极的电压增加到电压Vset时,可在单元中产生放电。
如图4A所示,可将该单元维持在前一子场的复位周期中所建立的壁电荷状态,因为当在前一子场中不产生维持放电时也不产生寻址放电。等式1示出了对应于X电极的Y电极的壁电压Vwnf,因为在最后复位周期中,电压Vnf被施加到Y电极,而电压Ve被施加到X电极。
【等式1】
Vwnf=-Vfxy-Vnf+Ve
其中Vfxy表示X电极和Y电极之间的放电点火电压的绝对值。
对应于X电极的Y电极的壁电压Vwnf和Y电极的电压之和不可超过放电点火电压Vfxy,使得在具有等式1所示壁电荷状态的单元中的第二子场的复位周期中不可产生放电。当如等式2所示电压Vset1和Y电极的壁电压Vwnf之和小于放电点火电压时,可在复位周期中不产生放电。也就是说,如图4B所示,该单元可被维持在前一子场的复位周期中所建立的壁电荷状态。电压Vset1根据等式1和2而满足等式3。另外,电压(Ve-Vnf)可对应于放电点火电压Vfxy,因为为了防止维持周期中的不点火放电,X电极和Y电极之间的壁电压在复位周期中可接近0V。因此,第二子场的复位周期中的电压Vset1可小于X电极和Y电极之间的放电点火电压Vfxy,即,电压(Ve-Vnf)
【等式2】
Vwnf+Vset1<Vfxy
【等式3】
当电压Vset1建立为大于A电极和Y电极之间的放电点火电压Vfay、并建立为接近放电点火电压Vfxy时,壁电压可在X电极和Y电极之间擦除,并且壁电压可沿着A电极的壁电荷引起的电势增加的方向在A电极和Y电极之间形成。因此,在复位周期的下降周期中,可在X电极和Y电极之间的放电之前产生A电极和Y电极之间的放电。
在本发明的第一示范实施例中,Y电极的电压逐渐增加到电压Vset1。如图5所示,其也可增加到电压Vset。
如图5所示,除了在第二子场的复位周期(即子复位周期)中施加到X电极和Y电极的电压之外,根据本发明第二示范实施例的驱动波形对应于根据第一示范实施例的那些波形。
在第二子场的复位周期中,Y电极的电压可从电压Vs逐渐增加到电压Vset,同时以小于电压Ve的电压Ve1向X电极施加偏压。此时,当电压Vset和电压Ve1之间的差等于电压Vset1的时候,X电极和Y电极之间的壁电压可对应于第一示范实施例中增加到电压Vset1的Y电极的电压。为了减小复位周期的长度,Y电极的电压可从电压Vs增加。对应于Y电极的A电极的壁电压可大于第一示范实施例中的壁电压,因为Y电极和A电极之间的电压差Vset大于第一示范实施例中的电压差Vset1。所以,可比第一示范实施例更稳定地产生A电极和Y电极之间的放电。
图6示出了第一子场的主复位波形和第二子场的子复位波形的逐渐上升和下降电压的起始电压可以相等。
如图6所示,根据本发明第三示范实施例的驱动波形对应于根据第一示范实施例的那些波形,只是在第一子场的复位周期(即主复位周期)中的上升起始电压Vs1和下降起始电压Vs2不同。
在第一子场的复位周期(主复位周期)中,Y电极的电压可从电压Vs1逐渐增加到电压Vset,并从电压Vs2逐渐减小到电压Vnf。此时,电压Vs1和电压Vs2可分别对应于子复位周期中的作为Y电极的上升电压的起始的电压Vs1、和作为Y电极的下降电压的起始的电压Vs2。因此,除了在上升斜坡顶部的电压Vset和Vset1之外,主复位波形和子复位波形可基本上彼此对应。
尽管如本发明的第一、第二和第三示范实施例所示,通过在子复位周期中逐渐增加Y电极的电压而擦除壁电荷,但是仍存在擦除它们的其他方式。图7和图8示出了这样的示范实施例。
如图7所示,根据本发明的第四示范实施例,可通过驱动波形中的窄脉冲来擦除X电极和Y电极之间的壁电荷。该窄脉冲可为具有基本上与维持放电脉冲的电压对应的电压的脉冲,但它是比该维持放电脉冲窄的脉冲。
在第一子场的维持周期中将电压Vs施加到X电极而导致图3B所示电荷状态之后,参考电压可施加到X电极,而具有电压Vs的窄脉冲可施加到Y电极。可通过在Y电极和X电极之间形成的壁电压以及电压Vs而在Y电极和X电极之间产生放电,然而,Y电极的电压可在放电结束之前降低。因此,可擦除在Y电极和X电极中形成的壁电荷,因为它们与放电有关,并且在反电荷累积在Y电极和X电极之前擦除电压Vs。对应于Y电极的A电极的壁电压也可增加,因为在A电极中形成的正(+)壁电荷与放电无关。此时,窄脉冲在前一子场中未被维持放电的单元中可以不产生放电,因为在这样的单元中的Y电极和X电极之间不形成壁电压。
Y电极的电压可逐渐减小到电压Vnf。此时,因为Y电极和X电极之间的降低的壁电压,而放电可主要产生在Y电极和A电极之间。为了如上所述减小复位周期的长度,Y电极的电压可急剧下降到不产生放电的电压Vs3。
如图8所示,根据本发明的第五示范实施例,可通过驱动波形中的宽脉冲来擦除X电极和Y电极之间的壁电荷。该宽脉冲可以是具有比维持周期中施加的维持放电脉冲的电压小的电压的脉冲,但比该维持放电脉冲宽。另外,该宽脉冲的电压和壁电压一起可产生放电。
在第一子场的维持周期中将电压Vs施加到X电极而导致图3B所示电荷状态之后,参考电压可施加到X电极,而具有小于电压Vs的电压Vs4的宽脉冲可施加到Y电极。可通过在Y电极和X电极之间形成的壁电压以及电压Vs4而在Y电极和X电极之间产生放电。此时,与传统维持放电相比,可产生轻微的放电。因此,可擦除在Y电极和X电极中形成的壁电荷,因为它们与放电有关。对应于Y电极的A电极的壁电压可增加,因为在A电极中形成的正(+)壁电荷与放电无关。此时,宽脉冲在前一子场中未被维持放电的单元中可以不产生放电,因为在这样的单元中的Y电极和X电极之间不形成壁电压。
Y电极的电压可逐渐减小到电压Vnf。此时,因为Y电极和X电极之间的降低的壁电压,而可主要在Y电极和A电极之间产生放电。
如上面在本发明的示范实施例中所述,在子复位周期中,在Y电极和A电极之间产生放电之前,可擦除由前一子场的维持放电在Y电极和X电极上形成的壁电荷,这复位了它们之间的壁电压状态。具体说,当擦除壁电荷并且对应于Y电极的A电极的壁电压增加时,可在Y电极和A电极之间更稳定地产生放电。
尽管在本发明的示范实施例中示出和描述了两个子场,但是可形成场中的第一子场作为该第一子场,而形成场中的其他子场作为该第二子场。而且,可在场中使用与第一子场类似的多于两个子场。
尽管在图2、图5、图6、图7、和图8中,Y电极的电压在复位周期中以斜坡形式上升或下降,但是其也可以曲线形式上升或下降。通过反复施加电压到Y电极并然后浮置Y电极,Y电极的电压可逐渐变化。图9A和图9B示出了这样的驱动波形。
参考图9A,施加到Y电极的电压可以预定速率下降,提供到Y电极的电压然后中断,并且Y电极浮置预定时间。可重复该操作预定次数。
当Y电极和A电极之间(或Y电极和X电极之间;其后,将举例说明Y电极和A电极之间的电压差)的电压差超过放电点火电压时,可在Y电极和A电极之间产生放电。Y电极的电压可根据壁电荷数量而变化,因为当Y电极和A电极之间开始放电时不从外部电源提供电荷,并且Y电极被浮置。因此,因为壁电荷的变化引起放电空间(单元)中的电压降低,所以可通过壁电荷的较小变化来擦除放电。当降低放电空间中的电压时,可将浮置的Y电极的电压增加预定电压,如图9B所示。
当通过Y电极的电压降低而产生放电时,Y电极和X电极中形成的壁电荷可降低,放电空间中的电压可急剧降低,而放电空间中可产生加强的放电消失(extinction)。在当通过降低Y电极的电压并浮置Y电极而形成放电时同时降低壁电荷,也可在放电空间中产生加强的放电消失。当反复执行该操作达到预定次数时,该壁电荷可降低为维持在该放电点火电压。
尽管图9A和图9B示出了下降波形,但是Y电极的电压可增加预定电压,而Y电极然后可浮置在上升波形。
尽管在本发明的示范实施例的复位周期中示出了用于降低Y电极和X电极中的壁电荷的上升波形、窄脉冲、和宽脉冲,但是它们也可包括在前一子场的维持周期中,因为当在前一子场的维持周期中产生维持放电时,它们产生放电。
如果在本发明的示范实施例中的Y电极的电压逐渐变化的同时,施加到Y电极、X电极、和A电极的电压满足各电极之间的相对电压差,则施加到Y电极、X电极、和A电极的电压可变化。
根据本发明的示范实施例,在子复位周期中,主要在Y电极和A电极之间产生放电,因为在维持周期中形成在Y电极和X电极中的壁电荷降低,而对应于Y电极的A电极的壁电压增加。单元的Y电极和A电极之间的壁电荷可在子复位周期中设置,以执行正确的寻址操作。
本领域普通技术人员应明白在不脱离本发明的精神或范围的情况下,可在本发明中进行各种修改和变形。由此,本发明意欲覆盖落入所附权利要求及其等同的范围内的本发明的修改和变形。
Claims (18)
1.一种用于驱动等离子显示板的方法,该等离子显示板包括多个第一电极、多个第二电极、与所述第一电极和第二电极交叉的多个第三电极、以及由所述第一电极、第二电极、和第三电极形成的放电单元,其中一场被划分为多个子场,所述多个子场中的至少一个子场具有用于在前一子场中产生维持放电的放电单元中执行复位操作的子复位周期,并且所述多个子场中的至少一个子场包括用于对放电单元执行复位操作的主复位周期,该方法包括:
在子复位周期中,
擦除由前一子场的维持放电在第一电极和第二电极上形成的壁电荷;和
将第三电极和第一电极之间的壁电压状态复位为能执行寻址操作的状态,
其中当复位所述壁电压状态时,第一电极的电压从第三电压逐渐降低到第四电压,同时第一电压被施加到第二电极,而第二电压被施加到第三电极,
其中当擦除壁电荷时,第一电极的电压从第六电压逐渐增加到第七电压,同时第五电压被施加到第二电极,
其中第七电压和第五电压之间的差小于第一电压和第四电压之间的差。
2.根据权利要求1的方法,其中,所述多个子场中的至少一个子场包括对放电单元执行复位操作的主复位周期;以及
其中,第七电压低于在主复位周期中被施加到第一电极的最大电压。
3.根据权利要求2的方法,其中,第五电压等于当最大电压被施加到第一电极时被施加到第二电极的电压。
4.根据权利要求1至3之一的方法,其中在将比施加到第一电极的电压高的电压施加到第二电极之后,该前一子场中的维持放电结束。
5.根据权利要求1至3之一的方法,其中第六电压比施加到第一电极用于维持周期中的维持放电的高电压低。
6.根据权利要求1至3之一的方法,其中第三电压比施加到第一电极用于维持周期中的维持放电的高电压低。
7.根据权利要求1至3之一的方法,其中第五电压是地电压。
8.根据权利要求1的方法,
其中所述多个子场中的至少一个子场包括用于对放电单元执行复位操作的主复位周期;并且
其中该第七电压等于在主复位周期中施加到第一电极的最大电压,而该第五电压比在将最大电压施加到第一电极的同时施加到第二电极的电压高。
9.一种用于驱动等离子显示板的方法,该等离子显示板包括多个第一电极、多个第二电极、与所述第一电极和第二电极交叉的多个第三电极、以及由所述第一电极、第二电极、和第三电极形成的放电单元,其中一场被划分为多个子场,该方法包括:
在所述多个子场的至少一个第一子场的复位周期期间,将通过用第一电极的电压减去第二电极的电压而获得的值从第一电压逐渐增加到第二电压,并且将该值从第三电压逐渐减小到第四电压;和
在所述多个子场的至少一个第二子场的复位周期期间,将通过用第一电极的电压减去第二电极的电压而获得的值从第五电压逐渐增加到小于第二电压的第六电压,并且将该值从第七电压逐渐减小到第八电压,
其中,第六电压小于第八电压的绝对值。
10.根据权利要求9的方法,其中第八电压等于第四电压。
11.根据权利要求9的方法,其中第五电压低于第一电压。
12.根据权利要求11的方法,其中第七电压等于或低于第三电压。
13.根据权利要求11的方法,
其中在第一子场的复位周期中,在该值从第一电压逐渐增加到第二电压的同时,在放电单元中产生放电;和
其中在第二子场的复位周期中,在该值从第五电压逐渐增加到第六电压的同时,在前一子场中产生维持放电的放电单元中产生放电。
14.根据权利要求11的方法,其中在前一子场的维持周期中为了维持放电的目的而将比同时施加到第一电极的电压高的电压施加到第二电极之后,执行第二子场的复位周期。
15.一种用于驱动等离子显示板的方法,该等离子显示板包括多个第一电极、多个第二电极、与所述第一电极和第二电极交叉的多个第三电极、以及由所述第一电极、第二电极、和第三电极形成的放电单元,其中一场被划分为多个子场,该方法包括:
在所述多个子场的至少一个第二子场之前的子场的维持周期中,为了维持放电的目的,而将比第一电极的电压高出第一电压的电压施加到第二电极一第一周期时间;
在第二子场的复位周期中,将比第二电极的电压高出第二电压的电压施加到第一电极一第二周期时间;和
在第二子场的复位周期中,将通过用第一电极的电压减去第二电极的电压而获得的值从第三电压逐渐减小到第四电压,
其中第二周期比第一周期短。
16.根据权利要求15的方法,其中第二电压等于第一电压。
17.一种用于驱动等离子显示板的方法,该等离子显示板包括多个第一电极、多个第二电极、与所述第一电极和第二电极交叉的多个第三电极、以及由所述第一电极、第二电极、和第三电极形成的放电单元,其中一场被划分为多个子场,该方法包括:
在所述多个子场的至少一个第二子场之前的子场的维持周期中,为了维持放电的目的,而将比第一电极的电压高出第一电压的电压施加到第二电极一第一周期时间;
在第二子场的复位周期中的第二周期中,将比第二电极上的电压高出第二电压的电压施加到第一电极;和
在第二子场的复位周期中,将通过从第一电极上的电压中减去第二电极上的电压获得的值从第三电压减小到第四电压,
其中第二周期比第一周期长;和
其中第二电压比第一电压小。
18.根据权利要求15到17之一的方法,还包括,在所述多个子场的至少一个第一子场的复位周期中:
将第一电极的电压从第五电压逐渐增加到第六电压;和
将第一电极的电压从第七电压逐渐减小到第八电压。
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