CN100524409C - 等离子体显示器及其驱动方法 - Google Patents

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Abstract

在等离子体显示设备中,将形成一帧的子场和维持电极分为包括第一和第二组的多个组。在第一组的第一子场中,在第一复位周期期间对第一组放电室进行初始化,而且在第一寻址周期期间将第一组的放电室进行寻址放电,之后,在第二复位周期期间将第二组放电室初始化,而且在第二寻址周期期间将第二组放电室进行寻址放电。在辅助复位周期后的第一或者第二寻址周期期间施加到导通放电室的第一和第二电极的电压之间的差,被设置成大于在主复位周期后的第一或者第二寻址周期期间施加到导通放电室的第一和第二电极的电压之间的差。

Description

等离子体显示器及其驱动方法
技术领域
本发明涉及等离子体显示设备及其驱动方法。
背景技术
等离子体显示设备是使用由气体放电过程所产生的等离子体来显示字符或者图像的平板显示器。其包括多个以矩阵图案排列的放电室。
将等离子显示设备的一帧分为每个都具有对应权重的多个子场。每个子场包括复位周期、寻址周期和维持周期。复位周期用于对每个放电室的状态进行初始化,从而帮助在放电室上的寻址操作。寻址周期用于选择导通/截止放电室(即,要被导通或者截止的放电室)。此外,维持周期导致放电室或者继续放电以在所寻找到的放电室上显示图像或者保持不活动(inactive)。
图1示出了传统等离子体显示设备的驱动波形图。在寻址周期期间,将电压VscL顺序施加到扫描电极Y,而且通过施加寻址电压Va到一寻址电极A来选择导通的放电室,该寻址电极A通过由被施加电压VscL的扫描电极所形成的放电室之中要被选择的导通放电室。但是,因为在寻址周期期间在所有放电室中顺序执行寻址操作,所以由于在正在被寻址的放电室中缺乏引火粒子(primingparticle)因此不能适当地产生寻址放电。
发明内容
本发明提供用于稳定地执行寻址放电的等离子体显示设备及其驱动方法。
根据本发明的实施方式的示例驱动方法通过从帧中分割的多个子场来驱动等离子体显示设备,该等离子体显示设备具有多个第一电极、第二电极和在第一和第二电极之上或者之下交叉的多个第三电极。在示例驱动方法中,将多个第一电极分为具有第一和第二组的多个组,而将多个子场分为具有第一和第二组的多个组。此外,在第一组子场中,在第一复位周期期间对第一组放电室进行初始化,在第一寻址周期期间在第一组放电室之中选择导通的放电室,在第二复位周期期间将第二组放电室初始化,在第二寻址周期期间在第二组放电室之中选择导通放电室,以及在维持周期期间对所选择的第一和第二组放电室维持放电。此外,在第一寻址周期期间被分别施加到导通放电室的第一和第二电极的电压之间的电压差不同于在第二寻址周期期间被分别施加到导通放电室的第一和第二电极之间的另一个电压差。
第一和第二复位周期之一是辅助复位周期,用于将第二电极的电压从第一电压逐渐减低到第二电压,而第一和第二复位周期的另一个是主复位周期,用于在将第二电极的电压从第三电压降低到第四电压之后,将第二电极的电压从第五电压逐渐降低到第六电压。
此外,在第一和第二寻址周期期间将第八电压施加到导通的放电室的第二电极,同时将第一电极维持在第七电压,而且在辅助复位周期之后的第一或者第二寻址周期期间的第七和第八电压之间的电压差大于在主复位周期之后的第一或者第二寻址周期期间的第七和第八电压之间的电压差。第一复位周期是辅助复位周期,而第二复位周期是主复位周期。在第一寻址周期期间的第七电压高于第二寻址周期期间的第七电压。在第一寻址周期期间的第八电压高于在第二寻址周期期间的第八电压。
此外,在第二组的子场中,在第三复位周期期间对第二组放电室进行初始化,在第三寻址周期期间在第二组放电室中选择导通放电室,在第四复位周期期间对第一组放电室进行初始化,在第四寻址周期期间在第一组放电室中选择导通的放电室,以及在维持周期期间将所选择的第一和第二组放电室进行维持放电。在第三寻址周期期间被分别施加到导通的放电室的第一和第二电极的电压之间的电压差不同于在第四寻址周期期间被分别施加到导通的放电室的第一和第二电极的电压之间的电压差。
根据本发明的实施方式的示例等离子体显示设备包括:等离子体显示板、控制器和驱动电路。等离子体显示板包括:多个第一电极、多个第二电极、和与第一和第二电极交叉的多个第三电极。控制器将多个第一电极分为具有第一和第二组的多个组,而且将一帧分为具有第一和第二组的多个子场。在第一组的子场中,驱动电路在第一复位周期期间对第一组放电室初始化,在第一寻址周期期间对第一组放电室进行寻址放电,在第二复位周期期间初始化第二组放电室,以及在第二寻址周期期间对第二组放电室进行寻址放电。
此外,驱动电路在第一和第二周期期间将电压施加到导通的放电室的第一和第二电极,从而在第一寻址周期期间被分别施加到导通的放电室的第一和第二电极的电压之间的电压差可以不同于在第二寻址周期期间被分别施加到导通的放电室的第一和第二电极的电压之间的电压差
附图说明
图1示出了传统等离子体显示设备的驱动波形图;
图2示出了根据本发明的示例实施方式的等离子体显示设备的示意图;
图3到图6分别示出了根据本发明的第一到第四示例实施方式的等离子体显示设备的驱动波形的示意图。
具体实施方式
在下面描述中所提及的壁电荷表示在靠近放电室电极的壁(即介电层)上所形成和积累的电荷。虽然壁电荷实际上并不接触电极,但是还将会将壁电荷描述为“形成”或者“积累”在电极上。进而,壁电压表示由壁电荷在放电室的壁上所形成的电势差。
图2示出了根据本发明的示例实施方式的等离子体显示设备的示意图。根据本发明的示例实施方式的等离子体显示设备包括等离子体显示板(PDP)100、控制器200、寻址电极驱动器300、扫描电极驱动器400、和维持电极驱动器500。
PDP100包括沿列方向延伸的多个寻址电极A1-An,和沿行方向延伸的多个维持和扫描电极X1到Xn和Y1到Yn。维持和扫描电极结成对子。分别与扫描电极Y1到Yn对应地形成维持电极X1到Xn,而且将维持电极X1到Xn的末端共同连接在一起。此外,PDP100包括具有维持和扫描电极X1到Xn和Y1到Yn的基底(未示出),以及具有寻址电极A1到Am的另一个基底。将两个基底彼此相对放置并且在它们之间有放电空间,从而扫描电极Y1到Yn和维持电极X1到Xn的共同方向与寻址电极A1到Am的方向交叉。在寻址电极A1到Am在维持和扫描电极X1到Xn和Y1到Yn上交叉的区域中所形成的放电空间形成放电室。可以将维持、扫描、和寻址电极分别称为X、Y和A。PDP100示出了一种示例实施方式,但是本发明还包括可以将随后的驱动波形施加到其上的其他等效面板。
控制器200接收外部视频信号并且输出寻址电极驱动控制信号310、维持电极驱动控制信号510、和扫描电极驱动控制信号410。此外,控制器200将帧分为多个子场,将多个维持电极X分为多个组,并且对它们进行驱动。每个子场的持续时间包括复位周期、寻址周期、和维持周期。
在从控制器200接收寻址电极驱动控制信号310之后,寻址电极驱动器300将用于选择要被显示的放电室的显示数据信号发送到寻址电极A1到Am。
在从控制器200接收扫描电极驱动控制信号410之后,扫描电极驱动器400将驱动电压施加到扫描电极Y。类似地,在从控制器200接收到维持电极驱动控制信号510之后,维持电极驱动器500将驱动电压施加到维持电极X。
将参照图3来描述根据本发明第一示例实施方式的用于图2的等离子体显示设备的驱动波形。为了便于描述,将描述施加到形成一个放电室的扫描、维持和寻址电极X、Y和A的驱动波形。
图3示出了根据本发明实施方式的等离子体显示设备的驱动波形的示例实施方式的示意图。
根据本发明第一示例实施方式的等离子体显示设备驱动波形将多个X电极分为X电极组。在图3中,将多个X电极X1到Xn分为两个组,包括奇数X电极的第一组Xo,和包括偶数X电极的第二组Xe。之后,将由第一组Xo的X电极和A电极和Y电极所形成的放电室称为奇数或者第一组放电室,而将由第二组Xe的X电极和A电极和Y电极所形成的放电室称为偶数或者第二组放电室。
如图3中所示,在一个子场期间,在执行辅助复位之后针对第一组放电室Xo执行寻址放电,而在执行主复位之后针对第二组放电室Xe执行寻址放电。辅助复位是在仅仅包括下降周期的复位周期期间所执行的复位操作,而主复位是在包括上升周期和下降周期的复位周期期间所执行的复位操作。辅助复位用于对在之前子场期间已经在其上产生了维持放电的放电室进行初始化,而主复位用于对所有放电室进行初始化。
如上所述,在由辅助复位针对第一组放电室Xo执行寻址操作之后,针对由主复位所复位的第二组放电室Xe执行寻址操作。因此,与其中在复位操作之后顺序地执行对于放电室的寻址操作的传统驱动方法相比,在执行复位操作后用于执行从第一放电室到最后放电室的寻址操作的时间减少一半。因此,可以稳定地产生寻址放电。
虽然在图3中在主复位之前执行辅助复位,但是可以不同地执行复位操作。例如,可以在辅助复位之前执行主复位,也可以仅仅执行辅助和主复位之一。如上所述,辅助复位当在之前子场中产生维持放电时导致复位放电,但是当在之前子场中没有产生维持放电时不导致复位放电。因此,当在主复位之后执行辅助复位时,在之前子场中的维持放电结束和辅助复位的开始之间的时间间隔增加。在这种情况中,因为可能消除引火粒子,所以辅助复位可能不当地产生壁电荷,而且当仅仅执行主复位时可能增加用于执行复位操作的时间。因此,根据本发明的第一示例实施方式,在每个子场中,在主复位之前执行辅助复位。
首先,将描述在奇数子场期间施加到电极X、Y和A上的驱动波形。
如图3中所示,在奇数子场期间,在维持周期期间当将电压Vs施加到Y电极并且将参考电压(图3中的0V)施加到X电极Xo时,在第一组Xo的X电极和Y电极之间产生最后维持放电。由于所示电压,因为在电压Vs处还对第二组Xe的X电极进行偏置,所以在第二组Xe的X电极和Y电极之间不产生维持放电。如果将参考电压而不是Vs施加到Y电极,则当将电压Vs施加到第二组Xe的X电极时,在第二组Xe的X电极和Y电极之间产生最后维持放电。
对于复位周期R11的下降周期,将Y电极处的电压从在之前子场的维持周期期间施加到Y电极的最后维持脉冲Vs逐渐降低到电压Vnf。此时,正在将参考电压施加到第二组Xe的X电极,而且在电压Ve处偏置第一组Xo的X电极。然后,因为虽然在Y电极处的电压正在下降,但是在第一组Xo的X电极和Y电极之间以及在Y电极和A电极之间产生弱复位放电,所以消除了在Y电极上所形成的负(-)壁电荷以及在第一组Xo的X电极上所形成的正(+)壁电荷。
因此,如图3中所示,因为当逐渐改变在电极上的电压电平时产生弱放电,所以形成壁电荷从而放电室的外电压和壁电压之和可以保持在放电点火电压状态。
通常,将(Ve-Vnf)的电压设置到接近与Y和X电极之间的放电点火电压。然后,在维持周期期间,因为在Y和X电极之间的壁电压到达0V,所以在寻址周期期间在不产生寻址放电的放电室中防止误点火。
此外,在最后维持放电之后,在第二组Xe的X电极上形成负(-)壁电荷而在Y电极上形成正(+)壁电荷,而当Y电极处的电压下降到电压Vnf时在第二组Xe的X电极和Y电极之间的电势差降低。因此,在复位周期R11期间在第二组Xe的X电极和Y电极之间不产生复位放电。
随后,为了在寻址周期A11期间选择放电室,将具有电压Vscl的扫描脉冲顺序地施加到Y电极,而在电压VscH处偏置不将电压VscL施加到其上的Y电极。此外,经过由其上施加有电压VscL的Y电极所形成的多个放电室中要被选择的放电室,将具有电压Va的寻址脉冲施加到A电极。在参考电压处偏置与没有被选择的放电室对应的A电极。将电压VscL称为扫描电压,而将电压VscH称为非扫描电压。
然后,因为在由接收电压Va的A电极和接收电压VscL的Y电极所形成的放电室中产生寻址放电,所以在Y电极上形成正(+)壁电荷而在第一组Xo的X电极上形成负(-)壁电荷。此外,在A电极上形成负(-)壁电荷。
在这种情况中,应用在Y电极上形成正(+)壁电荷,所以在寻址周期A11期间在第二组放电室中不产生寻址放电。
在图3中,在复位周期R11的下降周期期间和在寻址周期A11期间将电压Ve施加到第一组Xo的X电极。但是在相同的周期中,替代地,可以将与施加到第二组Xe的X电极的电压相等的参考电压施加到第一组Xo的X电极。
因此,在针对第一组放电室完成了寻址放电之后,针对第二组放电室执行复位放电。
在复位周期R12的上升周期期间,将Y电极处的电压逐渐从参考电压增加到电压Vs2,同时将第一组Xo的X电极和A电极分别维持在电压Vs1和参考电压。将作为负电压的电压Vn施加到第二组Xe的X电极。然后,当在第二组Xe的X电极和Y电极之间产生弱复位放电而同时Y电极上的电压正在增加时,在Y电极上形成负(-)壁电荷而在第二组Xe的X电极上形成正(+)壁电荷。因为需要在复位周期R12期间将所有放电室进行初始化,所以在被施加到第一组Xo的电压Vs1和在被施加到第二组Xe的电压Vn之间的差高到足以在它们相应的放电室中、每个都在它们自己的相应条件下产生放电。例如,在复位周期R12的上升周期期间,施加到第一组Xo的X电极的电压Vs1高到足以防止在这些放电室中的复位放电,同时施加到第二组Xe的X电极的电压Vn低到足以促使在对应放电室中的复位放电。
当将电压Vs1和Vs2分别设置到等于施加到X和Y电极以在维持周期中产生维持放电的维持放电电压Vs时,可以减少额外电源的数量。
在复位周期R12的下降周期期间,将Y电极处的电压逐渐从参考电压降低到电压Vnf,同时将第一组Xo的X电极和第二组Xe的X电极分为维持在参考电压和电压Ve。然后,当在第二组Xe的X电极和Y电极之间产生弱复位放电而同时正在降低Y电极处的电压时,消除在Y和X电极之间形成的壁电荷。
此外,即使在复位周期R12的下降周期期间,在第一组Xo的X电极和Y电极之间也不产生复位放电。当将Y电极处的电压增加到电压Vs2时,在电压Vs1处偏置第一组Xo的X电极。因此,在上升周期后的壁电荷状态基本上等效于在寻址周期后的壁电荷状态。然后,在复位周期R12的下降周期期间,当在Y电极处的电压下降到电压Vnf从而促使要在Y电极上形成正(+)壁电荷而要在X电极上形成负(-)壁电荷时,在参考电压处偏置第一组Xo的X电压。在这种情况中,降低了第一组Xo的X电极和Y电极之间的电势差,因此在第一组Xo的X电极和Y电极之间不产生复位放电。
随后,在寻址周期R12期间,为了选择放电室,将具有电压VscL的扫描脉冲顺序地施加到Y电极,而在电压VscH处偏置不将电压VscL施加到其上的Y电极。如上所述,将电压VscL称为扫描电压,而将电压VscH称为非扫描电压。此外,经过由将电压VscL施加到其上的Y电极所形成的多个放电室之中要被选择的放电室,将具有电压Va的寻址脉冲施加到A电极,而且在参考电压处偏置未被选择的A电极。然后,当在由接收电压VscL的Y电极和接收电压Va的A电极所形成的放电室上产生寻址放电时,在Y电极上形成正(+)壁电荷而在第二组Xe的X电极上形成负(-)壁电荷。此外,在A电极上形成负(-)壁电荷。
随后,在维持周期S1,将具有电压Vs的维持脉冲顺序地施加到第一和第二组Xo、Xe的X电极和Y电极。然后,由之前寻址周期期间在Y和X电极之间的寻址放电所形成的壁电荷和电压Vs在Y和X电极上产生放电。此外,将电压Vs施加到第一组Xo的的X电极,而当将最后维持脉冲施加到Y电极时将参考电压施加到第二组Xe的X电极。
现在将描述在偶数子场期间所施加的驱动波形。
如图3中所示,在偶数子场期间,因为在之前子场的维持周期期间,例如在奇数子场的维持周期S1期间,将电压Vs施加到Y电极而将参考电压施加到第二组Xe的X电极,所以在第二组Xe的X电极和Y电极之间产生最后维持放电。因为也在电压Vs处偏置第一组Xo的X电极,所以在第一组Xo的X电极和Y电极之间不产生维持放电。相反地,当将电压Vs施加到第一组Xo的X电极并且将参考电压施加到Y电极时,在第一组Xo的X电极和Y电极之间产生最后维持放电。
当在之前子场的维持周期期间将最后维持脉冲施加到Y电极时,在复位周期R21的下降周期期间,将Y电极上的电压逐渐降低到电压Vnf。在这种情况中,将参考电压施加到第一组Xo的X电极和A电极,并且在电压Ve处偏置第二组Xe的X电极。然后,当在第二组Xe的X电极和Y电极之间产生弱放电而同时在Y电极处的电压下降时,消除在Y电极上形成的负(-)壁电荷以及在第二组Xe的X电极和A电极上形成的正(+)壁电荷。在这种情况中,如上所述,因为在最后维持放电后在第一组Xo的X电极上形成负(-)壁电荷而在Y电极上形成正(+)壁电荷,所以在第一组Xo的X电极和Y电极之间不产生复位放电。
为了在寻址周期A21期间选择放电室,将具有电压VscL的扫描脉冲顺序地施加到Y电极,在电压VscH处偏置不将电压VscL实际到其上的Y电极。此外,经过由将电压VscL施加到其上的Y电极所形成的多个放电室之中所要被选择的放电室,将寻址电压Va施加到A电极,而且在参考电压处偏置未被选择的A电极。当在由接收电压Va的A电极和接收电压VscL的Y电极所形成的放电室中产生寻址放电时,在第二组Xe的X电极上形成负(-)壁电荷而且Y电极上形成正(+)壁电荷。此外,在A电极上形成负(-)壁电荷。
此时,因为在Y电极上形成正(+)壁电荷,在寻址周期期间在第一组放电室中不产生放电。因此,在第二组放电室上完成寻址放电操作之后对于第一组放电室执行复位放电。
在复位周期R22的上升周期期间,将Y电极上的电压逐渐从参考电压降低到电压Vs2,同时将第二组Xe的X电极和A电极分别维持在电压Vs1和参考电压。在这种情况中,将作为负电压的电压Vn施加到第一组Xo的X电极。然后,当在第一组Xo的X电极和Y电极之间产生弱复位放电而同时在Y电极上的电压增加时,在Y电极上形成负(-)壁电荷而在第二组Xe的X电极上形成正(+)壁电荷。
此外,在复位周期R22的下降周期期间,将Y电极上的电压逐渐从参考电压降低到电压Vnf,同时将第一和第二组Xo、Xe的X电极分别维持在电压Ve和参考电压。然后,当在第一组Xo的X电极和Y电极之间产生弱放电而同时在Y电极上的电压下降时,消除在Y和X电极上所形成的壁电压。
此外,在上升复位周期R22期间在第二组Xe的X电极和Y电极之间不产生复位放电。
随后,为了在寻址周期A22期间选择放电室,将具有电压Vscl的扫描脉冲顺序地施加到Y电极,而在电压VscH处偏置未将电压VscL施加到其上的Y电极。此外,经过由将电压VscL施加到其上的Y电极所形成的多个放电室之中要选择的放电室,将具有电压Va的寻址脉冲施加到A电极,而且在参考电压处偏置未被选择的A电极。然后,当在由接收电压Va的A电极和接收电压VscL的Y电极所形成的放电室中产生寻址放电时,在第一组Xo的X电极上形成负(-)壁电荷而在Y电极上形成正(+)壁电荷。此外,在A电极上形成负(-)壁电荷。
随后,在维持周期S2期间,将具有电压Vs的维持脉冲顺序地施加到第一和第二组Xo、Xe的X电极和Y电极。然后,由之前寻址周期的寻址放电形成的壁电压和电压Vs产生Y和X电极Xo、Xe之间的放电。
因此,在本发明的驱动方法的第一示例实施方式中,因为在被初始化后对第一组放电室进行寻址而在被初始化之后对第二组放电室进行寻址,所以可以稳定地产生寻址放电。
辅助复位R11、R12在放电空间中形成引火粒子到比由主复位R12、R22所形成的引火粒子少的程度,这是因为主复位用于初始化所有放电室而辅助复位用于对之前子场中已经经历了维持放电的放电室进行初始化(如上所述)。因此,在辅助复位之后可能不产生寻址放电。所以,现在将参照图4和图5来描述在根据本发明的其他实施方式的辅助复位之后适当产生寻址放电的方法。
图4和图5分别示出了用于驱动图2的等离子体显示设备的本发明的第二和第三示例实施方式的驱动波形。在图5中,VscL1的电平等于图3中所示的电压VscL的电平。
如图4中所示,在奇数子场中,在辅助复位R11之后的寻址周期A11期间,将高于电压Ve的电压Ve1施加到第一组Xo的X电极以第一组放电室中产生寻址放电。
类似地,在偶数子场中,在辅助复位R21之后的寻址周期A21期间,将高于电压Ve的电压Ve1施加到第二组Xe的X电极以第二组放电室中产生寻址放电。
因此,因为在辅助复位之后的寻址周期期间在X和Y电极之间的电压差变得比主复位之后的寻址周期期间中X和Y电极之间的电压差高,所以当执行辅助复位时可以稳定地产生放电。
此外,如图5中所示,与本发明的第二示例实施方式不同,可以在辅助复位之后的寻址周期A11和A21期间,将具有低于电压VscL1的电压VscL2的扫描脉冲施加到导通放电室的Y电极。然后,因为在辅助复位之后的寻址周期期间施加到A电极的电压Va和施加到Y电极的电压VscL2之间的差变得大于在主复位之后的寻址周期期间施加到这些电极上的电压Va、VscL1,所以当执行辅助复位时可以稳定地产生寻址放电。
在本发明的第一到第三实施方式中,在主复位R12、R22的上升周期期间Y电极上的电压接近电压Vs。在这些实施方式中,因为将低于参考电压的电压Vn施加到X电极,所以在Y和X电极之间的电压差增加,因此在Y和X电极之间形成足够的壁电荷。但是,因为Y和A电极之间的电压差没有高到足以形成壁电荷的程度,所以不足以在Y和A电极之间形成壁电荷。因此,可以适当地产生后续放电。现在参照图6描述根据本发明的第四示例实施方式的用于在Y和A电极之间形成壁电荷的方法。
图6示出了根据用于图2的等离子体显示设备的本发明的第四示例实施方式的驱动波形。用于X和Y电极的驱动波形类似于图4中所示的波形。用于A电极的驱动波形不同。
如图6中所示,在顺序上接在用于执行辅助复位的复位周期R11和R21之后的寻址周期A11和A21之后的周期A11′和A21′期间,在将电压Va施加到A电极。在周期A11′和A21′期间,将Y电极上的电压从电压VscH逐渐降低到电压VscL,同时在参考电压处偏置第一和第二组Xo、Xe的X电极。因此,在A电极上形成负(-)壁电荷而在Y电极上形成正(+)壁电荷。也就是,因为将Y电极的壁电荷所导致的电势增加得高于由A电极的壁电荷所导致的电势,所以后续复位周期R12、R22的上升周期期间在Y和A电极之间迅速产生放电。因此,在Y和A电极之间足够形成壁电荷。
如果在相应A、X和Y电极之间的电压差与根据本发明的示例实施方式的那些相似,则在本发明的第一到第四示例实施方式中所描述的相应电极上的电压电平可以变化。
根据本发明的示例实施方式,因为在被初始化之后对第一组放电室进行寻址而在被初始化之后对第二组放电室进行寻址,所以可以产生稳定的寻址放电。在这种情况中,当辅助复位之后的寻址周期期间增加导通放电室的维持和扫描电极之间的电压差时,可以执行更加稳定的寻址放电。
虽然已经结合现在被认为是实际示例实施方式描述了本发明,应该理解本发明并不限于所公开的实施方式,但是相反地,本发明试图覆盖在所附权利要求及其等效物的精神和范围之内所包括的各种修改和等效结构。

Claims (11)

1.一种用于通过从帧中分割出来的多个子场来驱动等离子体显示设备的驱动方法,该等离子体显示设备具有多个第一电极、多个第二电极和与第一电极和第二电极的方向交叉的多个第三电极,在第三电极与第一电极和第二电极上交叉之处形成有放电室,多个第一电极分划为包括第一电极的第一组和第一电极的第二组的多个组,第一组放电室与第一电极的第一组对应而第二组放电室与第一电极的第二组对应,多个子场划分为包括第一子场组和第二子场组的多个组,该驱动方法包括:在第一子场组的子场期间,
在第一复位周期期间对第一组放电室进行初始化;
在第一寻址周期期间在第一组放电室之中选择导通放电室;
在第二复位周期期间将第二组放电室初始化;
在第二寻址周期期间在第二组放电室之中选择导通放电室;以及
在维持周期期间对全部上述导通放电室进行维持放电,
其中第一复位周期是辅助复位周期,用于对在之前子场维持放电期间的最后时刻仍然在进行维持放电的放电室进行初始化,而第二复位周期是主复位周期,用于对全部剩余放电室进行初始化,
其中第一复位周期用于将第二电极的电压从第一电压逐渐减低到第二电压,而第二复位周期用于将第二电极的电压从第三电压逐渐增加到第四电压之后,将第二电极的电压改变为第五电压并逐渐降低到第六电压,
其中在第一寻址周期期间将第一组放电室的导通放电室的第一电极维持在第十二电压,同时将第八电压施加到第一组放电室的导通放电室的第二电极,
其中在第二寻址周期期间将第二组放电室的导通放电室的第一电极维持在第七电压,同时将第八电压施加到第二组放电室的导通放电室的第二电极,和
其中在辅助复位周期之后的第一寻址周期期间的第十二和第八电压之间的电压差大于在主复位周期之后的第二寻址周期期间的第七和第八电压之间的电压差。
2.根据权利要求1所述的驱动方法,
其中在第二寻址周期期间将第九电压施加到第一组放电室的导通放电室的第一电极,和
其中在第一寻址周期期间施加的第十二电压高于第二寻址周期期间施加的第九电压。
3.根据权利要求1所述的驱动方法,
其中在第一寻址周期期间,将第九电压施加到第二组放电室的导通放电室的第一电极,和
其中第二寻址周期期间所施加的第七电压高于在第一寻址周期期间的第九电压。
4.根据权利要求1所述的驱动方法,还包括:
在辅助复位周期之后的第二寻址周期的最后一部分或者第一寻址周期的最后一部分期间,将第九电压施加到第三电极,和
在辅助复位周期之后的第二寻址周期的最后一部分或者第一寻址周期的最后一部分期间将第二电极处的电压逐渐从第十电压降低到第十一电压,
其中当辅助复位期间将第二电压施加到第二电极时,在第九电压和第十一电压之间的差大于施加到第二电极和第三电极的电压之间的差。
5.根据权利要求1所述的驱动方法,还包括:在第二组的子场期间,
在第三复位周期期间对第二组放电室进行初始化,
在第三寻址周期期间在第二组放电室中选择导通放电室,
在第四复位周期期间对第一组放电室进行初始化,
在第四寻址周期期间在第一组放电室中选择导通放电室,以及
在维持周期期间将全部上述放电室进行维持放电,
其中在第三寻址周期期间所选择的导通放电室的第一电极和第二电极的电压之间的电压差大于在第四寻址周期期间所选择的导通放电室的第一电极和第二电极的电压之间的电压差,
其中第三复位周期是辅助复位周期,而第四复位周期是主复位周期。
6.根据权利要求5所述的驱动方法,其中
或者第一子场组包括奇数子场而第二子场组包括偶数子场,
或者第一子场组包括偶数子场而第二子场组包括奇数子场。
7.根据权利要求6所述的驱动方法,其中
或者第一电极的第一组包括奇数第一电极而第一电极的第二组包括偶数第一电极,
或者第一电极的第一组包括偶数第一电极而第一电极的第二组包括奇数第一电极。
8.一种等离子体显示设备,包括:
等离子体显示板,包括:多个第一电极、多个第二电极、和与第一电极和第二电极上交叉的多个第三电极;
控制器,该控制器驱动多个第一电极,将多个第一电极划分为包括第一电极的第一组和第一电极的第二组的多个组,将一个帧划分为包括第一子场组和第二子场组的多个子场;和
驱动电路,其在第一复位周期期间将与第一电极的第一组对应的第一组放电室初始化,在第一寻址周期期间对第一组放电室进行寻址放电,在第二复位周期期间对第二组放电室初始化,而且在第二寻址周期期间对与第一电极的第二组对应的第二组放电室进行寻址放电,第一复位周期期间、第一寻址周期期间和第二复位周期期间、和第二寻址周期期间出现在第一子场组的子场期间,
其中在第一寻址周期和第二寻址周期期间,驱动电路将电压施加到第一组放电室的第一电极和第二电极,和
其中在第一寻址周期期间,第一组放电室的第一电极和第二电极之间的电压差大于第二组放电室的第一电极和第二电极之间的电压差,
其中第一复位周期是辅助复位周期,用于对在之前子场维持放电期间的最后时刻仍然在进行维持放电的放电室进行初始化,而第二复位周期是主复位周期,用于对全部剩余放电室进行初始化,
其中在第一寻址周期和第二寻址周期期间,驱动电路将第二电压施加到第一组放电室的第二电极,同时将第一电极维持在第一电压,以及
其中在辅助复位周期之后的第一寻址周期期间第一电极和第二电极之间的电压差,大于在主复位周期之后的第二寻址周期期间第一电极和第二电极之间的电压差。
9.根据权利要求8所述的等离子体显示设备:
其中在第二子场组的子场中的驱动电路,在第三复位周期期间对第二组放电室进行初始化,在第三复位周期期间对第二组放电室进行寻址放电,在第四复位周期期间对第一组放电室进行初始化,以及在第四寻址周期期间对第一组放电室进行寻址放电;
其中,在第三寻址周期和第四寻址周期期间,驱动电路将电压施加到第一组放电室和第二组放电室的第一电极和第二电极,以及
其中在第三寻址周期期间,在第一组放电室的第二电极和第一电极之间的电压差,小于在第二组放电室的第一电极和第二电极之间的电压差,
其中第三复位周期是辅助复位周期,而第四复位周期是主复位周期。
10.根据权利要求8所述的等离子体显示设备,其中在第二寻址周期期间,在第一组放电室的第二电极和第一电极之间的电压差,小于第二组放电室的第一电极和第二电极之间的电压差。
11.根据权利要求9所述的等离子体显示设备,其中在第四寻址周期期间,在第一组放电室的第二电极和第一电极之间的电压差,大于在第二组放电室的第一电极和第二电极之间的电压差。
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