CN103903553A - 一种解决高Xe含量下画面切换后低放电的方法 - Google Patents

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柳希武
杨正军
周超
张宏元
高响
李志翔
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Abstract

本发明提供了一种基于高Xe含量的等离子显示器驱动方法。具体方法为:出现画面切换低放电不良后,将黑画面结束后的波形寻址期的扫描脉冲宽度进行加长设置。有效解决了Xe含量提高后等离子显示画面互相切换时产生低放电现象,方法简单易行。

Description

一种解决高Xe含量下画面切换后低放电的方法
技术领域
本发明涉及一种基于高Xe含量的等离子显示器驱动方法,特别是涉及一种适用于解决Xe含量提高后等离子显示画面互相切换时产生低放电的等离子显示器驱动方法。
背景技术
如图1和图2所示,PDP模组驱动波形主要由复位期、寻址期及维持期组成。
复位期:通过斜坡波形对屏施加较高的电压,使所有的放电单元产生放电,并使各单元在寻址期开始前,放电状态尽可能趋于一致。
寻址期:Y电极施加扫描脉冲,并且对需要点亮的单元在A电极施加寻址脉冲信号,使需要点亮的单元产生寻址放电,并重新积累壁电荷,以便于维持期正常放电。
维持期:X、Y电极交替施加维持脉冲信号,需点亮并且寻址好的单元持续放电发光。
寻址期的扫描脉冲宽度对维持期放电有较大影响:
1)扫描脉冲宽度长,寻址放电充分,容易积累壁电荷,可减少寻址放电失败导致的低放电。但是太长会增加误放电的风险;
2)扫描脉冲宽度短,寻址放电不充分,积累壁电荷少,会增加低放电发生的风险。
等离子显示画面之间的切换是通过全黑(不发光)画面来过渡的,并且各显示画面也不是全部发光,会有一部分不需要发光的黑画面。含黑画面越多的画面的波形,主复位期ramp-up越短,积累的壁电荷相对较少。等离子驱动波形寻址脉冲宽度,一般是设定固定的值(目前使用的波形设定是980ns)。        
目前,为了提高等离子屏的发光效率,增加了发光气体中Xe的含量,但同时也带来了副作用,即放电着火电压升高、放电延迟增大。这样对主复位、寻址期等的放电影响较大,尤其是寻址期更敏感。表现为部分单元在画面切换后无法正常放电发光或者无法立即放电发光需要延迟一段时间后才能恢复到正常发光状态,特别是在黑画面较多的画面之间相互切换时更容易发生。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种解决Xe含量提高后等离子显示画面互相切换时产生低放电的等离子显示器驱动方法。
本发明采用的技术方案如下:一种基于高Xe含量的等离子显示器驱动方法,具体方法为:出现画面切换低放电不良后,将黑画面结束后的波形寻址期的扫描脉冲宽度进行加长设置。
作为优选,具体方法步骤为:首先将黑画面结束后的第1帧波形寻址期的扫描宽度进行加长设置,观察是否存在画面切换低放电不良,是则对第2帧波形寻址期的扫描宽度进行加长设置,观察是否存在画面切换低放电不良,是则对第3帧波形寻址期的扫描宽度进行加长设置,以此类推,直至消除画面切换低放电不良。
作为优选,对每一帧波形寻址期的扫描宽度进行加长设置时,首先将第1子场寻址期的扫描宽度进行加长设置,观察是否存在画面切换低放电不良,是则对第2子场寻址期的扫描宽度进行加长设置,观察是否存在画面切换低放电不良,是则对第3子场寻址期的扫描宽度进行加长设置,以此类推,直至消除画面切换低放电不良。
作为优选,每次长度加长以50ns为单位长度进行加长,每个子场最长加长到1200ns。
作为优选,对于每一帧波形,靠后的子场的加长长度长于靠前的子场加长长度。
作为优选,对于每一帧波形,后半部分子场的加长长度要长于前半部分子场的加长长度。
作为优选,对于60Hz 2D等离子驱动波形,在黑画面结束后的第1帧或多帧的第1—5子场的寻址期将扫描脉冲宽度由980ns加长到1030ns,第6—10子场的扫描脉冲宽度由980ns加长到1080ns,其他扫描脉冲宽度按照正常980ns设定。
作为优选,对于50Hz 2D等离子驱动波形,在黑画面结束后的第1帧或多帧的第1—6子场的寻址期将扫描脉冲宽度由980ns加长到1030ns,第7—12子场的扫描脉冲宽度由980ns加长到1080ns,其他扫描脉冲宽度按照正常980ns设定。
作为优选,所述步骤还包括,观察所述长度设置后是否出现过画面过放电现象,是则减少长度设置。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:有效解决了Xe含量提高后等离子显示画面互相切换时产生低放电现象,方法简单易行。
附图说明
图1为等离子显示器电极结构示意图。
图2为驱动波形组成及寻找放电示意图。
图3为本发明其中一实施例的寻址放电延迟示意图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
本说明书(包括任何附加权利要求、摘要和附图)中公开的任一特征,除非特别叙述,均可被其他等效或者具有类似目的的替代特征加以替换。即,除非特别叙述,每个特征只是一系列等效或类似特征中的一个例子而已。
如图2所示,高含量Xe会使放电着火电压提高、放电延迟增大,在主复位期、寻址期等放电强度减弱,积累的壁电荷少。这样会造成寻址放电不足,进而影响维持期的放电,产生低放电现象。
如图3所示,一种基于高Xe含量的等离子显示器驱动方法,具体方法为:出现画面切换低放电不良后,将黑画面结束后的波形寻址期的扫描脉冲宽度进行加长设置,增加寻址放电时间,使寻址放电充分积累足够的壁电荷,保证维持期放电,避免低放电产生。
具体方法步骤为:首先将黑画面结束后的第1帧波形寻址期的扫描宽度进行加长设置,观察是否存在画面切换低放电不良,是则对第2帧波形寻址期的扫描宽度进行加长设置,观察是否存在画面切换低放电不良,是则对第3帧波形寻址期的扫描宽度进行加长设置,以此类推,直至消除画面切换低放电不良。
也可以先对第2帧或第3帧进行加长设置,观察是否存在画面切换低放电不良,是则继续对其他帧进行加长设置。
对每一帧波形寻址期的扫描宽度进行加长设置时,首先将第1子场寻址期的扫描宽度进行加长设置,观察是否存在画面切换低放电不良,是则对第2子场寻址期的扫描宽度进行加长设置,观察是否存在画面切换低放电不良,是则对第3子场寻址期的扫描宽度进行加长设置,以此类推,直至消除画面切换低放电不良。
也可以先对第2子场或第3子场进行加长设置,观察是否存在画面切换低放电不良,是则继续对其他子场进行加长设置。
每次长度加长以50ns为单位长度进行加长,每个子场最长加长到1200ns。单位长度也可以为30ns或60ns等,根据实际情况进行设定。根据目前的经验扫描脉冲宽度最长可到1200ns,超过1200ns出现误放电的风险较大,且长度加长太多会影响时间长度裕量。
越靠后的子场壁电荷损失越多,寻址失败的几率越大,对于每一帧波形,靠后的子场的加长长度长于靠前的子场加长长度。
为设置方便,对于每一帧波形,后半部分子场的加长长度要长于前半部分子场的加长长度。
以60Hz 2D等离子驱动波形为例,在黑画面结束后的第1帧或多帧的第1—5子场(60Hz为10个子场)的寻址期将扫描脉冲宽度由980ns加长到1030ns,第6—10子场的扫描脉冲宽度由980ns加长到1080ns,其他扫描脉冲宽度按照正常980ns设定。
以50Hz 2D等离子驱动波形为例,在黑画面结束后的第1帧或多帧的第1—6子场(50Hz为12个子场)的寻址期将扫描脉冲宽度由980ns加长到1030ns,第7—12子场的扫描脉冲宽度由980ns加长到1080ns,其他扫描脉冲宽度按照正常980ns设定。
所述步骤还包括,观察所述长度设置后是否出现过画面过放电现象,是则减少长度设置。如果因加长长度过长而产生过放电现象,则需要减少加长长度来消除过放电现象。 

Claims (9)

1.一种基于高Xe含量的等离子显示器驱动方法,具体方法为:出现画面切换低放电不良后,将黑画面结束后的波形寻址期的扫描脉冲宽度进行加长设置。
2.根据权利要求1所述的等离子显示器驱动方法,具体方法步骤为:首先将黑画面结束后的第1帧波形寻址期的扫描宽度进行加长设置,观察是否存在画面切换低放电不良,是则对第2帧波形寻址期的扫描宽度进行加长设置,观察是否存在画面切换低放电不良,是则对第3帧波形寻址期的扫描宽度进行加长设置,以此类推,直至消除画面切换低放电不良。
3.根据权利要求2所述的等离子显示器驱动方法,对每一帧波形寻址期的扫描宽度进行加长设置时,首先将第1子场寻址期的扫描宽度进行加长设置,观察是否存在画面切换低放电不良,是则对第2子场寻址期的扫描宽度进行加长设置,观察是否存在画面切换低放电不良,是则对第3子场寻址期的扫描宽度进行加长设置,以此类推,直至消除画面切换低放电不良。
4.根据权利要求3所述的等离子显示器驱动方法,每次长度加长以50ns为单位长度进行加长,每个子场最长加长到1200ns。
5.根据权利要求4所述的等离子显示器驱动方法,对于每一帧波形,靠后的子场的加长长度长于靠前的子场加长长度。
6.根据权利要求5所述的等离子显示器驱动方法,对于每一帧波形,后半部分子场的加长长度要长于前半部分子场的加长长度。
7.根据权利要求6所述的等离子显示器驱动方法,对于60Hz 2D等离子驱动波形,在黑画面结束后的第1帧或多帧的第1—5子场的寻址期将扫描脉冲宽度由980ns加长到1030ns,第6—10子场的扫描脉冲宽度由980ns加长到1080ns,其他扫描脉冲宽度按照正常980ns设定。
8.根据权利要求6所述的等离子显示器驱动方法,对于50Hz 2D等离子驱动波形,在黑画面结束后的第1帧或多帧的第1—6子场的寻址期将扫描脉冲宽度由980ns加长到1030ns,第7—12子场的扫描脉冲宽度由980ns加长到1080ns,其他扫描脉冲宽度按照正常980ns设定。
9.根据权利要求1到9所述的等离子显示器驱动方法,所述步骤还包括,观察所述长度设置后是否出现过画面过放电现象,是则减少长度设置。
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