CN101430855A - 等离子体显示装置及其驱动方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种等离子体显示装置及其驱动方法。该等离子体显示装置包括多条扫描线,所述多条扫描线分别包括多个放电室,并沿行方向延伸。该等离子体显示装置顺序地向多条扫描线施加扫描脉冲。该等离子体显示装置使用多条扫描线中的两条相邻扫描线的每个放电室的子场数据来计算所述两条相邻扫描线的数据相似比,并且当两条相邻扫描线的数据相似比在预定比值以上时,使施加到两条相邻扫描线的扫描脉冲重叠。

Description

等离子体显示装置及其驱动方法
技术领域
本发明涉及一种等离子体显示装置及其驱动方法,更具体地讲,涉及一种在不减小扫描脉冲的宽度的情况下减小寻址期的等离子体显示装置及其驱动方法。
背景技术
等离子体显示装置是使用等离子体显示面板的显示装置,等离子体显示面板通过利用气体放电现象产生的等离子体来显示可变的视觉字符和/或图像(例如与视频信号对应的运动图像)。
等离子体显示装置通过将帧分成多个子场(每个子场具有权值)来运行,其中,并根据所述多个子场的权值的组合来显示灰阶,其中,在所述多个子场中产生显示操作。在子场的寻址期期间,向多个扫描电极顺序地施加扫描脉冲,当向每个扫描电极施加扫描脉冲时,向多个寻址电极选择性地施加寻址脉冲,因此,可以选择发光室或不发光室。这里,寻址放电发生在由施加有扫描脉冲的扫描电极和施加有寻址脉冲的寻址电极形成的室中。每个发光室在每个子场的维持期期间进行维持放电,从而显示出图像。
等离子体显示面板包括:前基板;后基板;设置在前基板的内表面上的维持电极对,即X电极和Y电极;覆盖维持电极对的前介电层;沿着与设置维持电极对的方向交叉的方向在后基板的内表面上形成的寻址电极;设置在前基板和后基板之间的多个分隔壁;在由分隔壁限定的放电室中涂覆的红色、蓝色和绿色磷光体层。
如上所述构造的等离子体显示面板具有提供给Y电极和寻址电极以选择放电室的电信号。等离子体显示面板还具有交替地提供给维持放电电极的电信号。然后,在前基板的内表面上发生表面放电,从而产生撞击磷光体层的紫外线。可见光从所选的放电室中的磷光体层发射,从而显示出静止图像或运动图像。
由于寻址期的限制,扫描脉冲的宽度在具有大量扫描电极的等离子体显示装置中被减小了,因此,寻址放电会变得不稳定。此外,当寻址放电不稳定时,不可能保持维持放电,因此,会不正常地显示图像。
在该背景部分中公开的以上信息仅仅为了加深理解本发明的背景,因此,它可以包含不构成在本国对于本领域技术人员来说已经公知的现有技术的信息。
发明内容
因此,本发明的一个目的是提供一种改进的等离子体显示装置及其驱动方法,以克服寻址放电的不稳定性的缺点。
本发明的另一目的是提供一种在不减小扫描脉冲的宽度的情况下减小寻址期并产生稳定的维持放电的等离子体显示装置及其驱动方法。
本发明的一个示例性实施例提供了一种包括多条扫描线、驱动器和控制器的等离子体显示装置。多条扫描线限定多个放电室,并沿行方向延伸。驱动器在寻址期期间向多条扫描线顺序地施加扫描脉冲。控制器将一帧分成多个子场,其中,每个子场分别包括寻址期;控制器利用在一帧期间输入的图像数据根据所述多条扫描线中的两条相邻扫描线的数据相似比来确定施加到所述两条相邻扫描线的扫描脉冲的重叠程度;控制器将根据重叠程度的重叠控制信号输出到驱动器。此时,驱动器根据重叠控制信号使施加到所述两条相邻扫描线的扫描脉冲重叠或不重叠。
本发明的另一示例性实施例公开了一种用于驱动等离子体显示装置的方法,该等离子体显示装置形成分别包括多个放电室的多条扫描线,并向所述多条扫描线顺序地施加扫描脉冲。根据该方法,将帧分成多个子场;通过使用图像数据产生指示相应放电室的发光状态/不发光状态的子场数据;通过使用子场数据分别计算多条扫描线中的两条相邻扫描线的数据相似比;根据数据相似比确定施加到所述两条相邻扫描线的扫描脉冲的重叠程度;根据所确定的重叠程度使施加到所述两条相邻扫描线的扫描脉冲选择性地重叠。
本发明的又一示例性实施例公开了一种驱动等离子体显示装置的方法,所述等离子体显示装置包括多个扫描电极和与所述多个扫描电极交叉的多个寻址电极以及由所述多个扫描电极和所述多个寻址电极形成的多个放电室。根据该方法,在寻址期期间,根据多条扫描线中的两条相邻扫描线的数据相似比顺序地输出重叠控制信号,并根据该重叠控制信号向所述多条扫描线顺序地施加扫描脉冲。此时,重叠控制信号包括第一电平信号和第二电平信号,并根据第一电平信号使施加到所述两条相邻扫描线的扫描脉冲重叠,并根据第二电平信号使施加到所述两条相邻扫描线的扫描脉冲不重叠。
本发明的又一示例性实施例公开了一种通过将帧分成均具有权值的多个子场而进行驱动的等离子体显示装置。该等离子体显示装置包括多条扫描线、驱动器和控制器。所述多条扫描线包括多个放电室,并沿行方向延伸。驱动器在寻址期期间向所述多条扫描线顺序地施加扫描脉冲。控制器控制驱动器,使得在所述多个子场中分别施加到相邻的第一和第二扫描线的扫描脉冲在所述多个子场中的第一子场中重叠,并使得分别施加到所述相邻的第一和第二扫描线的扫描脉冲在所述多个子场的第二子场中不重叠。在该实施例中,第一子场的权值在第二子场的权值以上。
根据本发明的示例性实施例,可以在不减小扫描脉冲的宽度的情况下减小寻址期,并且当将从寻址期减去的时间段分配给维持期时,可以提高图像的亮度。
附图说明
通过参照结合附图考虑的以下详细描述,本发明的更全面的认识和本发明的许多伴随的优点将是易于显而易见的,并变得更好理解,在附图中,相同的标号表示相同或类似的元件,其中:
图1是示出根据本发明示例性实施例构造的等离子体显示装置的示意图。
图2是示出根据本发明示例性实施例构造的子场的表。
图3是示出根据本发明示例性实施例构造的控制器的框图。
图4是示出根据本发明示例性实施例构造的控制器的操作的流程图。
图5是示出根据本发明示例性实施例构造的等离子体显示装置的一组驱动波形的一组波形。
图6是示出根据本发明示例性实施例构造的扫描电极驱动器的示意性电路图。
图7是示出包括在如图6所示的扫描集成电路中的一对晶体管的示意性电路的示意性电路图。
具体实施方式
在下面的详细描述中,已经简单地通过说明的方式仅示出并描述了本发明的特定示例性实施例。本领域技术人员会认识到,在不脱离本发明的精神或范围的所有情况下,可以以各种不同的方式修改所描述的实施例。因此,附图和描述将被视为实质上示出性的而非限制性的。相同的标号在整个说明书中表示相同的元件。
在整个说明书中,如果某物被描述为“包括组成元件”,那么除非它被描述成不包括其它组成元件,否则它可以进一步包括其它组成元件。
在本发明中,壁电荷是在室的壁(例如介电层)上靠近每个电极而形成的电荷。虽然壁电荷实际上不接触电极,但壁电荷将被描述为“形成”或“累积”在电极上。另外,壁电压是由于壁电荷而在室的壁上形成的电位差。弱放电是比维持期中的维持放电和寻址期中的寻址放电弱的放电。
现在将详细地描述根据本发明示例性实施例的等离子体显示装置及其驱动方法。
图1是示出根据本发明示例性实施例构造的等离子体显示装置的示意图,图2是示出根据本发明示例性实施例构造的子场的表。
如图1所示,根据本发明示例性实施例的等离子体显示装置包括等离子体显示面板100、控制器200、寻址电极驱动器300、维持电极驱动器400和扫描电极驱动器500。
等离子体显示面板100包括沿列方向延伸的多个寻址电极A1-Am(在下文中称为“A电极”)以及沿行方向延伸的成对的多个维持电极X1-Xn(在下文中称为“X电极”)和多个扫描电极Y1-Yn(在下文中称为“Y电极”)。X电极X1-Xn被形成为对应于相应的Y电极Y1-Yn,X电极X1-Xn和Y电极Y1-Yn在维持期期间执行显示操作,从而显示图像。
Y电极Y1-Yn和X电极X1-Xn被设置成与A电极A1-Am交叉。此时,多条扫描线由在寻址期期间施加有扫描脉冲的Y电极Y1-Yn限定,并且寻址线由在寻址期期间施加有寻址脉冲的A电极A1-Am限定。
在A电极A1-Am与X电极X1-Xn和Y电极Y1-Yn的每个交叉区域处的放电空间形成放电室110。
PDP 100的结构示出了一个示例,具有可被施加在此描述的驱动波形的不同结构的面板也可以应用在本发明中。如图2所示,控制器200通过将帧分成多个子场来驱动帧,多个子场中的每个子场具有权值。每个子场包括寻址期和维持期。如图2所示,一帧包括11个子场,即SF1-SF11,它们分别具有权值1、2、3、5、8、12、19、28、40、59和78,并可以显示从灰阶0至灰阶255的灰阶。
控制器200产生指示多个放电室110在多个子场(图2中的SF1-SF11)中的相应的发光状态/不发光状态的子场数据,并将根据子场数据的驱动控制信号输出到寻址电极驱动器300。
这里,控制器200使用子场数据计算多条扫描线中的两条相邻扫描线的数据相似比(data similarity ratio)。控制器200根据数据相似比确定对应于两条扫描线施加的扫描脉冲的重叠程度,并将根据重叠程度的驱动控制信号输出到扫描电极驱动器500。
此外,控制器200使用在一帧期间输入的图像数据来计算屏幕载荷比(screen load ratio),使用屏幕载荷比确定分配给一帧的维持脉冲的总数,并将维持脉冲的总数分配给每个子场(图2中的SF1-SF11)。控制器200将根据分配给每个子场(图2中的SF1-SF11)的维持脉冲的驱动控制信号输出到维持电极驱动器400和扫描电极驱动器500中的至少一个驱动器。
寻址电极驱动器300从控制器200接收驱动控制信号,并向A电极施加驱动电压,而维持电极驱动器400从控制器200接收驱动控制信号,并向X电极施加驱动电压。扫描电极驱动器500从控制器200接收驱动控制信号,并向Y电极施加驱动电压。
详细地讲,在寻址期期间,为了在每个子场中在多个放电室中选择发光室和不发光室,扫描电极驱动器500按照顺序地选择Y电极Y1-Yn的次序向Y电极Y1-Yn施加扫描脉冲,并且,当向相应的Y电极施加扫描脉冲时,寻址电极驱动器300根据子场数据向A电极A1-Am选择性地施加寻址脉冲。这里,假设向Y电极Y1-Yn顺序地施加扫描脉冲,并且扫描电极驱动器500可以将与施加到Y电极(即,Y1)的扫描脉冲重叠的扫描脉冲施加到Y电极(即,Y2),或者,可以将与施加到Y电极(即,Y1)的扫描脉冲不重叠的扫描脉冲施加到Y电极(即,Y2)。
在维持期期间,维持电极驱动器400和扫描电极驱动器500以与相应的子场的权值相对应的次数交替地向X电极X1-Xn和Y电极Y1-Yn施加维持脉冲。然后,在发光室中发生维持放电。
接下来,将参照图3-5详细地描述用于确定在寻址期中施加到两条扫描线的扫描脉冲的重叠程度的方法。
图3是示出根据本发明示例性实施例构造的控制器的框图;图4是示出根据本发明示例性实施例构造的控制器的操作的流程图;图5是示出根据本发明示例性实施例构造的等离子体显示装置的驱动波形的组的波形组。
如图3所示,控制器200包括屏幕载荷比计算器210、维持放电控制器220、维持放电分配器230、子场生成器240、相似比计算器250和脉冲控制器260。
在步骤S410中,屏幕载荷比计算器210利用在一帧期间输入的图像数据来计算屏幕载荷比。例如,屏幕载荷比计算器210可以由在一帧期间的图像数据的平均信号电平来计算屏幕载荷比。
在步骤S420中,维持放电控制器220根据所计算的屏幕载荷比来确定分配给一帧的维持脉冲的总数。在这种情况下,维持放电控制器220可以将根据屏幕载荷比确定的维持脉冲的总数存储在查询表中,或者,可以通过对与屏幕载荷比对应的数据执行逻辑运算来计算维持脉冲的总数。在这种情况下,当发光室的数量增加且屏幕载荷比增大时,减小维持脉冲的总数,以防止功耗增大。
在步骤S430中,维持放电分配器230与权值成比例地向每个子场(如图2所示的SF1-SF11)分配维持脉冲的总数。
在步骤440中,子场生成器240使用在一帧期间输入的图像数据来产生子场数据。子场数据指示多个放电室110在多个子场(如图2所示的SF1-SF11)中的相应的发光状态/不发光状态。
根据图2的每个子场的权重,可以将120灰阶的图像数据产生为“10011011010”的子场数据。这里,“10011011010”分别对应于多个子场SF1至SF11,其中,“1”指示放电室在相应的子场中发光,而“0”指示放电室在子场中不发光。
在步骤450中,相似比计算器250将与在两条相邻扫描线中设置在上面和下面的两个放电室对应的两个比特的值进行比较,并使用比较结果计算两条相邻的扫描线的数据相似比。即,因为与在两条相邻扫描线中位于上面和下面的两个放电室对应的两个比特的值是“1”或“0”,所以可以通过与在两条相邻扫描线中位于上面和下面的两个放电室对应的两个比特的值之差的和来计算数据相似比,如等式(1)所示。
R % = M - Σ i = 1 M Δ A i M × 100 - - - ( 1 )
在等式(1)中,ΔAi表示与在两条相邻扫描线中沿第i寻址线设置在上面和下面的两个放电室对应的两个比特的值之差,M是一条扫描线中的放电室的总数。例如,当假设一条扫描线形成10个放电室,第一行的扫描线中的每个放电室的比特的值为“1,0,1,0,1,0,1,0,1,0”,而第二行的扫描线中的每个放电室的比特的值为“1,1,1,1,1,0,1,0,1,0”时,因为在10个放电室中沿第i寻址线设置在上面和下面的两个放电室的比特的值相同的放电室的数量为8,所以数据相似比为80%。这里,“1,0,1,0,1,0,1,0,1,0”和“1,1,1,1,1,0,1,0,1,0”依次分别表示与每个A电极(即,A1-A10)对应的每个放电室的比特的值。
在步骤S460中,脉冲控制器260根据数据相似比确定施加到两条对应的扫描线的扫描脉冲的重叠程度。即,脉冲控制器260可以确定重叠程度,使得当数据相似比在预定比值(即,80%)以上时,使分别施加到两条对应的扫描线的扫描脉冲重叠,并且当数据相似比小于预定比值时,使分别施加到对应的两条扫描线的扫描脉冲不重叠。
在步骤470中,脉冲控制器260将根据重叠程度的重叠控制信号输出到扫描电极驱动器500。这里,重叠控制信号可包括高电平信号和低电平信号,高电平信号和低电平信号中的一个是指施加到两条对应的扫描线的扫描脉冲重叠,而另一个是指施加到两条对应的扫描线的扫描脉冲不重叠。在下文中,将高电平信号定义成施加到两条对应的扫描线的扫描脉冲重叠。
详细地讲,参照图5,在寻址期期间,为了在每个子场内在多个放电室中选择发光室和不发光室,扫描电极驱动器500以预定的次序向Y电极Y1-Yn顺序地施加具有电压VscL的扫描脉冲。图5示出了向Y电极Y1-Yn顺序地施加扫描脉冲。这里,扫描电极驱动器500顺序地接收高电平信号或低电平信号的重叠控制信号,该重叠控制信号指示施加到从Y电极Y1到Y电极Yn中的两个相邻Y电极的扫描脉冲的重叠程度,且扫描电极驱动器500根据该重叠控制信号向对应的Y电极施加扫描脉冲,所述向对应的Y电极施加的扫描脉冲在时间段T1期间与施加到紧接着的前一Y电极的扫描脉冲重叠。
即,假设扫描电极驱动器500首先接收与两个相邻的Y电极Y1-Y2对应的高电平信号的重叠控制信号,随后接收与两个相邻的Y电极Y2-Y3对应的低电平信号的重叠控制信号。然后,如图5所示,扫描电极驱动器500根据首先接收到的高电平信号的重叠控制信号,向电极Y2施加在时间段T1期间与施加到Y电极Y1的扫描脉冲重叠的扫描脉冲。随后,扫描电极驱动器500根据随后接收到的低电平信号的重叠控制信号向电极Y3施加与施加到Y电极Y2的扫描脉冲不重叠的扫描脉冲。同样,扫描电极驱动器500根据重叠控制信号向剩余的Y电极顺序地施加扫描脉冲。
在这种情况下,当施加到两个相邻的Y电极的扫描脉冲重叠时,可以在不减小扫描脉冲的宽度的情况下减小寻址期。此外,当将减去的时间段分配给维持期时,可以提高图像的亮度。
接下来,将参照图6和图7详细地描述用于将施加到两个相邻的Y电极的扫描脉冲重叠的方法。
图6是示出根据本发明示例性实施例构造的扫描电极驱动器的示意性电路图,图7是示出包括在如图6所示的扫描集成电路中的一对晶体管的示意性电路的示意性电路图。
如图6所示,扫描电极驱动器500包括重置驱动器510、维持驱动器520和扫描驱动器530。扫描驱动器530包括扫描集成电路(在下文中称为“扫描IC”)531和532、电容器Csc、二极管DscH和晶体管YscL。在本发明的示例性实施例中,将多个Y电极Y1至Yn分成两组Yodd和Yeven。在这种情况下,第一组Yodd包括多个Y电极中的奇数Y电极,第二组Yeven包括多个Y电极中的偶数Y电极。扫描IC 531和532分别包括高电压端VH、低电压端VL和多个输出端HV1-HVk。扫描IC 531的多个输出端HV1-HVk分别与第一组Yodd的Y电极电连接。扫描IC 532的多个输出端HV1-HVk分别与第二组Yeven的Y电极电连接。
假设在图6中n表示偶数,且k等于n/2。当扫描IC 531和532的输出端的数量小于每组的Y电极的数量时,可以使用多个扫描IC。
此外,扫描IC 531和532分别包括成对的晶体管531a。图7仅示出了一对晶体管531a。参照图7,成对的晶体管531a包括在高电压端VH和输出端Yi之间连接的PMOS晶体管Pi以及在低电压端VL和输出端Yi之间连接的NMOS晶体管Ni,并用相应的晶体管Pi和Ni形成体二极管。此时,当输入数据DATA为低电平时,导通晶体管Pi,因此,将高电压端VH的电压输出到输出端Yi。当输入数据DATA为高电平时,导通晶体管Ni,因此,将低电压端VL的电压输出到输出端Yi。根据重叠控制信号Overlap_o和Overlap_e计算与输入数据DATA对应的脉冲的宽度。即,在预定时间段期间,根据重叠控制信号Overlap_o和Overlap_e,扫描IC 531的输入数据DATA为低电平的时间段可以与扫描IC 532的输入数据DATA为低电平的时间段重叠。
二极管DscH的阳极与提供VscH电压的电源VscH连接,而二极管DscH的阴极与扫描IC 531和532的高电压端VH连接。电容器Csc的第一端与扫描IC 531和532的高电压端连接,并且晶体管YscL连接在提供VscL电压的电源与扫描IC 531和532的低电压端之间。因为在寻址期期间导通晶体管YscL,所以在电容器Csc中充有(VscH-VscL)的电压。因此,当对第一组Yodd执行扫描操作时,扫描IC 531向第一组的Y电极顺序地施加低电压端的电压,并向第一组中未施加低电压端电压的Y电极施加高电压端的电压。扫描IC
532向第二组Yeven的Y电极施加高电压端的电压。当对第二组Yeven执行扫描操作时,扫描IC 532向第二组Yeven的Y电极顺序地施加低电压端的电压,并向第二组Yeven中未施加低电压端电压的Y电极施加高电压端的电压。扫描IC 531向第一组Yeven的Y电极施加高电压端的电压。
这里,当导通扫描IC 531和532的晶体管Ni时,可以将电压VscL输出到输出端Yi,并且当导通扫描IC 531和532的晶体管Pi时,可以将电压VscH输出到输出端Yi。
同时,本发明的示例性实施例已经描述了控制器200根据数据相似比来确定与两条扫描线对应地施加的扫描脉冲的重叠程度。
然而,因为发光室的数量在多个子场中的具有低权值的子场中减少,所以数据相似比在预定比值以上的概率减小。此外,因为发光室的数量在多个子场中的具有高权值的子场中增加,所以数据相似比在预定比值以上的概率增大。因此,控制器200可以确定重叠程度,使得施加到两条扫描线的扫描脉冲仅在具有高权值的子场(即,图2中的子场SF9至SF11)中重叠,并使得施加到两条扫描线的扫描脉冲在具有低权值的子场(即,图2中的子场SF1至SF8)中不重叠。
虽然结合目前被视为实际的示例性实施例的内容描述了本发明,但应当理解,本发明不限于所公开的实施例,而是相反,本发明意在覆盖包括在权利要求的精神和范围内的各种修改和等同布置。

Claims (16)

1、一种等离子体显示装置,包括:
多条扫描线,所述多条扫描线包括多个放电室,并沿行方向延伸;
驱动器,用于在寻址期期间顺序地向所述多条扫描线施加扫描脉冲;
控制器,用于将一帧分成分别包括寻址期的多个子场,利用在一帧期间输入的图像数据根据所述多条扫描线中的两条相邻扫描线的数据相似比来确定施加到所述两条相邻扫描线的扫描脉冲的重叠程度,并将根据所述重叠程度的重叠控制信号输出到所述驱动器;
所述驱动器根据所述重叠控制信号使施加到所述两条相邻扫描线的扫描脉冲按照时间尺度重叠或不重叠。
2、如权利要求1所述的等离子体显示装置,其中,
所述重叠控制信号包括第一电平信号和第二电平信号,
所述驱动器根据所述第一电平信号使施加到所述两条相邻扫描线的扫描脉冲在预定时间段期间重叠,并根据所述第二电平信号使施加到所述两条相邻扫描线的扫描脉冲不重叠,
当所述数据相似比在预定比值以上时,所述控制器将所述第一电平信号输出到所述驱动器。
3、如权利要求2所述的等离子体显示装置,其中,所述控制器还包括:
子场生成器,使用图像数据产生指示相应多个放电室的发光状态和不发光状态的子场数据;
相似比计算器,使用所述两条相邻扫描线的每个放电室的子场数据来计算数据相似比,其中,所述子场数据的每个比特对应于所述多个子场的每个子场。
4、如权利要求3所述的等离子体显示装置,其中,所述相似比计算器通过子场数据中的两个放电室的两个比特的值之差的和来计算所述数据相似比,所述两个放电室在所述两条相邻扫描线中沿多条寻址线中的一条设置在上面和下面。
5、如权利要求4所述的等离子体显示装置,其中,所述多条寻址线被形成为分别对应于沿列方向的多个放电室,并且当在所述寻址期期间向所述多条扫描线顺序地施加所述扫描脉冲时,所述驱动器根据所述子场数据向所述多条寻址线选择性地施加寻址脉冲。
6、一种用于驱动等离子体显示装置的方法,所述方法包括:
将帧分成多个子场;
通过使用图像数据产生子场数据,所述子场数据指示所述等离子体显示装置的各个放电室的发光状态和不发光状态,所述等离子体显示装置形成分别包括多个放电室的多条扫描线并将扫描脉冲顺序地施加到多条扫描线;
使用所述子场数据分别计算所述多条扫描线中的两条相邻扫描线的数据相似比;
根据所述数据相似比确定施加到所述两条相邻扫描线的扫描脉冲的重叠程度;
根据所确定的重叠程度使施加到所述两条相邻扫描线的扫描脉冲选择性地重叠。
7、如权利要求6所述的方法,确定重叠程度的步骤还包括下列步骤:
当所述数据相似比在预定比值以上时,使所述扫描脉冲在一部分时间段重叠;
当所述数据相似比小于所述预定比值时,不重叠所述扫描脉冲。
8、如权利要求6所述的方法,其中,所述数据相似比通过子场数据中的两个放电室的两个比特的值之差的和来计算,所述两个放电室在所述两条相邻扫描线中沿多条寻址线中的一条设置在上面和下面。
9、一种驱动等离子体显示装置的方法,所述方法包括:
在寻址期中,根据所述等离子体显示装置的多条扫描线中的两条相邻扫描线的数据相似比来顺序地输出重叠控制信号,所述等离子体显示装置包括多个扫描电极和与所述多个扫描电极交叉的多个寻址电极以及由所述多个扫描电极和所述多个寻址电极形成的多个放电室;
根据所述重叠控制信号向所述多条扫描线顺序地施加扫描脉冲,
其中,所述重叠控制信号包括第一电平信号和第二电平信号,
其中,根据所述第一电平信号使施加到所述两条相邻扫描线的扫描脉冲重叠,并根据所述第二电平信号使施加到所述两条相邻扫描线的扫描脉冲不重叠。
10、如权利要求9所述的方法,还包括:
当在所述寻址期期间向所述多条扫描线顺序地施加所述扫描脉冲时,根据子场数据向多条寻址线选择性地施加寻址脉冲,其中,所述子场数据指示相应多个放电室的发光状态和不发光状态,所述数据相似比是使用所述两条相邻扫描线的每个放电室的子场数据来计算的。
11、如权利要求9所述的方法,其中,顺序地输出重叠控制信号的步骤还包括下列步骤:
当所述数据相似比在预定比值以上时,输出所述第一电平信号;
当所述数据相似比小于预定比值时,输出所述第二电平信号。
12、一种通过将帧分成均具有权值的多个子场而进行驱动的等离子体显示装置,所述等离子体显示装置包括:
多条扫描线,所述多条扫描线包括多个放电室,并沿行方向延伸;
驱动器,用于在寻址期期间向所述多条扫描线顺序地施加扫描脉冲;
控制器,用于控制所述驱动器,使得在所述多个子场中分别施加到相邻的第一和第二扫描线的扫描脉冲在所述多个子场中的第一子场中重叠,并使得分别施加到所述相邻的第一和第二扫描线的扫描脉冲在所述多个子场的第二子场中不重叠,其中,所述第一子场的权值大于所述第二子场的权值。
13、如权利要求12所述的等离子体显示装置,其中,所述第一和第二扫描线的数据相似比在所述第一子场中在预定比值以上。
14、如权利要求13所述的等离子体显示装置,其中,
所述控制器产生所述第一和第二扫描线的每个放电室的子场数据,并通过在所述第一和第二扫描线中沿多条寻址线中的一条设置在上面和下面的两个放电室的两个比特的值之差的和来计算所述数据相似比,
所述子场数据的每个比特对应于所述多个子场中的每个子场。
15、一种等离子体显示装置,包括:
多条扫描线和多条寻址线,用于选择所述等离子体显示装置的多个放电室,其中,所述多条扫描线沿第一方向延伸,所述多条寻址线沿第二方向延伸;
驱动器,电连接成在寻址期期间向所述多条扫描线顺序地施加扫描脉冲;
控制器,将一帧分成均包括寻址期的多个子场,通过使用在所述一帧期间输入的图像数据根据所述多条扫描线中的两条相邻扫描线的数据相似比来确定施加到所述两条相邻扫描线的扫描脉冲之间按照时间尺度的重叠程度,并将根据所述重叠程度的重叠控制信号输出到所述驱动器;
所述驱动器包括第一和第二扫描集成电路,其中,所述第一和第二扫描集成电路中的每个包括用于接收根据所述数据相似比确定的重叠控制信号的一个输入端口、一个PMOS晶体管和一个NMOS晶体管,其中,所述PMOS晶体管具有与输出端口电连接的第一端和与第一电位电连接的第二端,所述NMOS晶体管具有与所述输出端口电连接的第四端、与第二电位电连接的第五端和与所述PMOS晶体管的第三端电连接的第六端;所述驱动器根据所述重叠控制信号使施加到所述两条相邻扫描线的扫描脉冲按照所述时间尺度重叠或不重叠。
16、如权利要求15所述的等离子体显示装置,其中,所述第一和第二扫描集成电路中的一个向偶数的多个扫描电极提供扫描脉冲,并且所述第一和第二扫描集成电路中的另一个向奇数的多个扫描电极提供所述扫描脉冲。
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