CN1581271A - 在等离子体板中产生寻址信号的方法和实现该方法的设备 - Google Patents

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Abstract

本发明的方法设计用于产生用于寻址PDP中的行或列的寻址信号。在寻址列的情况下,所述方法包括以下步骤:在阶段T1内,将DC电压V1施加在跨越螺线管L的端子之间,从而由螺线管L存储能量,并将电压A施加到跨越所选择的列的端子之间;在阶段T2内,将存储在螺线管L中的部分能量放电到所述列中,直到跨越所述列的端子之间的电压变为零为止;在阶段T3内,保持跨越列的端子之间的零电压,并在该阶段期间,可选地修改对列的选择;在阶段T4内,利用存储在相应电容器中的电流对螺线管L进行充电,直到跨越所述列的端子之间的电压变为零为止;以及在阶段T5内,保持跨越与所述列相对应的所述电容器的端子的零电压,从而创建显示板的单元中的写电流。

Description

在等离子体板中产生寻址信号的方法和实现该方法的设备
技术领域
本发明涉及一种产生用于寻址等离子体显示板中的列或行的寻址信号的方法和设备。
背景技术
当前,存在多种类型的AC等离子体板(此后称之为PDP),即,仅使用两个交叉的电极来限定单元的等离子体板,如在专利FR 2 417848中所述;以及“共面保持”型的等离子体板,特别是从欧洲专利文件EP-A-0 135 382中可以得知,其中,在被称为“保持电极”的一对电极和尤其用于寻址单元的、被称为“列电极”的一个或多个其他电极的交点处限定了每一个单元。本发明将在共面保持型的AC-PDP的环境下进行更具体地描述,而其无论如何不可能局限于该类型的板。
下面将参考图1来解释AC共面保持PDP的操作和结构。所述板1包括与保持电极对P1到P4正交的列电极X1到X4。列电极X1到X4与保持电极对P1到P4的每一个交点限定了单元C1到C16,所述单元C1到C16限定了通常被称为像素的图像元。在该描述的非限定性实例中,仅示出了四个列电极X1到X4和四个保持电极对P1到P4,这些电极形成了四个单元行L1到L4。然而,当然,该板可以具有多得多的这样的电极。
列电极X1到X4通常仅用于寻址。通常,这些列电极X1到X4均与列驱动器2相连。
电极对P1到P4均包括被称为寻址保持电极Y1到Y4的电极、以及被称为仅保持电极E1到E4的电极。寻址保持电极Y1到Y4与列电极X1到X4协同操作地实现了寻址功能,而与仅保持电极E1到E4一起形成了保持功能。仅保持电极E1到E4连接在一起,并且与脉冲发生器3相连,从脉冲发生器3中,仅保持电极E1到E4均同时接收用于执行保持周期的周期电压脉冲。
寻址保持电极Y1到Y4各不相同并且与线驱动器5相连,从线驱动器5中,具体地,该寻址保持电极Y1到Y4在保持阶段期间接收与施加到仅保持电极E1到E4上的信号同步的、而相对于仅保持电极脉冲时间移位的周期电压脉冲,而在寻址阶段期间,接收与施加到列电极X1到X4上的信号同步的基准脉冲。
由与驱动器2和5相连且与发生器3相连的同步设备6来提供施加到不同电极上的不同信号之间的同步。
如上所示,寻址PDP中的像素的操作在于:同时将寻址信号施加到该像素的寻址保持电极上,以及将数据信号施加到其列电极上。还将接近于零的电位施加到仅保持电极上。
由于一个接着一个地寻址PDP的像素,因此在图像的显示期间,该操作重复许多次。在这些操作期间所传递的容性能量较高。所传送的功率是几十瓦特。通过恢复该能量,能够减小组件的尺寸、减小发热,结果,减少了PDP的成本和能量消耗。
在参考文件中,用于向PDP的驱动器供电的设备当其与PDP的线或行相连时,通常被称为“线放大器”,而当其与列相连时,通常被称为“数据放大器”。通过经由线驱动器向相应的寻址保持电极施加负脉冲,分别寻址每一行。而且,之所以被称为数据放大器是由于列的寻址取决于由要显示的图像内容所定义的“数据”。分别寻址所有的列,并且同时进行每一行的寻址。
图2示出了在寻址阶段期间施加到保持电极对P1到P4、以及施加到列电极X1到X4上的电压信号。通过将负电压脉冲施加到相应的寻址保持电极Y1到Y4,连续地寻址行L1到L4。根据要寻址的数据(1或0),可以将也可以不将正电压脉冲施加到列电极X1到X4上。该正电压脉冲与施加到寻址保持电极上的负电压脉冲同步。该正电压脉冲在位于列电极和寻址保持电极的交点处的单元中创建电场。对于在该阶段期间施加到仅保持电极E1到E4的信号,将其保持在低电位。
当前,存在多种设备,用于在寻址PDP单元的阶段期间向PDP的寻址保持电极或列电极供电。更一般地,存在多种设备,用于在寻址PDP的单元的阶段期间向PDP的行或列供电。最普通的一种设备是在US 4 866 349中所描述的电路,通常以其发明人的名字而被称为Weber电路。特别地,该电路具有四个开关。
发明内容
本发明的目的是提出一种方法和设备,用于利用更少量的开关在寻址其单元的阶段期间向PDP的列或行供电,从而降低设备的制造成本。
因此,本发明涉及一种产生用于寻址显示板中的一个或多个行或列的寻址信号的方法,所述显示板包括多个行和列、以及设置在所述行和列的交点处的单元,所述寻址信号包括幅度为A的电压脉冲,并且由驱动器(D)有选择地施加到显示板的一个或多个行或列上;
其特征在于所述方法包括以下步骤:
-在持续时间为T1的第一阶段内,将第一DC电压施加在跨越螺线管的端子之间,从而使螺线管以磁能的形式来存储电流,并且将幅度为A的电压施加在跨越由所述驱动器所选择的列或行的端子之间;
-在持续时间为T2的第二阶段内,将存储在所述螺线管中的能量的至少一部分放电到由所述驱动器所选择的所述行或列中,直到跨越所述行或列的端子之间的电压变为零为止;
-在持续时间为T3的第三阶段内,保持跨越由所述驱动器D所选择的所述列或行的端子之间的零电压,并且在该阶段期间,可选择地修改对列或行的所述选择;
-在持续时间为T4的第四阶段内,利用以容性能量的形式存储在由所述驱动器所选择的所述列或行之间形成的电容中的电流,对螺线管进行充电,直到跨越所述列或行的端子的电压变为零为止;以及
-在持续时间为T5的第五阶段内,保持在跨越由所述驱动器所选择的所述行或列之间形成的所述电容的端子之间的零电压,以便在显示板的单元中创建写电流。
在所述第一阶段期间,通过将所述第一DC电压与第二DC电压求和,来产生施加到由驱动器选择的列或行的端子上的幅度为A的电压,所述第一DC电压与所述第二DC电压的比值等于或非常接近于总和T2+T3+T4与总和T1+T5的比值,并且对于电感为L的螺线管和总电容等于C的多个列或行,持续时间T2+T3+T4等于
Figure A20041007135200081
根据优选实施例,所述方法包括在第五阶段之后持续时间为T6的附加阶段,对应于休息阶段,在该阶段期间,没有任何电流被提供给由所述驱动器选择的所述列或行,跨越所述列或行的端子之间的电压保持为幅度A。
本发明还涉及一种实现具有五个阶段的方法的设备,所述设备包括:
-驱动器,用于选择显示板的一个或多个列或行;
-螺线管,其第一端与由驱动器所选择的所述列或行相连;
-第一DC电压发生器,其负端子与所述螺线管的第二端相连,而其正端子通过第一开关元件与螺线管的所述第一端相连,所述第一发生器设计用于产生所述第一DC电压V1,所述第一开关元件在所述第一阶段期间处于闭合位置,在接下来的三个阶段期间处于开路位置,而在第五阶段期间处于闭合或开路位置;
-第二DC电压发生器,其正端子与所述螺线管的所述第二端子相连,而其负端子与地相连,所述第二发生器设计用于产生所述第二DC电压;以及
-第一二极管,其阴极和阳极分别与所述螺线管的第一端子和“地”相连。
本发明还涉及另一种实现具有六个阶段的方法的设备,所述设备包括:
-驱动器,用于选择显示板的一个或多个列或行;
-螺线管,其第一端与由驱动器所选择的所述列或行相连;
-第一DC电压发生器,设计用于产生所述第一DC电压,其正端子通过第一开关元件与螺线管的所述第一端相连,而其负端子通过第二开关元件与螺线管的第二端相连,所述第一开关元件在所述第一和第六阶段期间处于闭合位置,而在所述第二、第三、第四和第五阶段期间处于开路位置;
-第二DC电压发生器,其正端子与所述第一DC电压发生器的负端子相连,而其负端子与地相连,所述第二发生器设计用于产生所述第二DC电压;以及
-第一二极管,其阴极和阳极分别与所述螺线管的第一端子和“地”相连。
附图说明
通过阅读参考附图所给出的以下描述,本发明将得到更清楚的理解,并且其他特征和优点将变得显而易见,其中:
-图1,已经描述,示意地示出了可以应用本发明的PDP。
-图2,已经描述,示出了通常在寻址阶段期间施加到PDP的行电极和列电极上的信号;
-图3示出了根据本发明的第一设备,能够在寻址PDP的单元的阶段期间,在PDP的行或列上周期性地产生脉冲;
-图4示出了由图3所示的设备所产生的电压信号、以及与流过图3所示的设备的螺线管的电流相对应的信号;
-图5A到5E示出了图3所示的设备的操作阶段;
-图6示出了根据本发明的第二设备;
-图7示出了由图6所示的设备所产生的电压信号、以及与流过图6所示的设备的螺线管的电流相对应的信号;以及
-图8A到8F示出了图7所示的设备的六个操作阶段。
具体实施方式
根据本发明,提出了两种设备,用于在寻址PDP的单元的阶段期间,产生要施加到列或行(在AC共面保持PDP情况下的寻址保持电极)上的信号。
由图3中的附图所示的第一设备包括单个开关,更具体地,适合于提供大致恒定的电荷。由图6中的附图所示的第二设备包括两个开关,并且设计用于提供可变的电荷。
在该组附图中,根据本发明的设备经由列驱动器与PDP的所述列或列组相连。在这些附图中,PDP的列由其相应的电容器来表示。列驱动器根据其接收到的视频信号,选择要供电的列。
参考图3,标记为10的设备包括螺线管L,用于存储磁能,并且将其放电到与具有要写入的单元的PDP的列相对应的电容器中。
螺线管L经由第一端B1,通过标记为D的所述驱动器与PDP的所述列组相连。螺线管的第二端B2与能够提供DC电压D2的电压源G2的正端子相连。电源G2的负端子与地相连。还将二极管D2插入在螺线管的B1端和地之间,其阴极与螺线管L的端B1相连。
能够提供DC电压V1的电压源G1通过具有开关功能的开关元件S与螺线管L的端子相连。电源G1的负端子与螺线管L的端B2相连,而其正端子与开关元件S相连。开关元件S由控制电路(在图中未示出)来控制。对其进行控制,以使其或者处于其中螺线管L的端B1与电压源G1的正端子相连的闭合状态、或者处于开路状态。二极管D1可以与开关S并联,其阴极处于与电压源G1的正端子相同的一侧。该二极管通常对应于用作开关S的MOS晶体管的二极管。
在以下所给出的实例中将定义电压V1和V2以及开关S的控制信号的占空比。
图4以及图5A到5E示出了该设备的操作。图4的顶部和底部分别示出了提供给列驱动器的电压的波形、以及流过发生器的螺线管L的电流的波形。提供给PDP的列电极的电压信号的脉冲具有幅度A=V1+V2、持续时间T和周期P。
根据本发明,产生该电压信号的方法包括五个阶段:
-具有固定持续时间T1的第一阶段,如图5A所示,在该阶段期间,螺线管L以磁能的形式来存储电流,并且在该阶段期间,将幅度为A的电压施加到由驱动器D所选择的PDP列的端子上,根据在前一个信号周期内写入的数据来设置列驱动器的开关;
-具有持续时间T2的第二阶段,如图5B所示,在该阶段期间,将存储在螺线管L中的电流的至少一部分放电到由列驱动器所选择的PDP列,直到跨越在这些列的端子之间的电压变为零为止;
-具有持续时间T3的第三阶段,如图5C所示,在该阶段期间,将跨越由列驱动器所选择的列的端子之间的电压保持在零,并且在该阶段期间,根据要写入的新数据来修改驱动器的开关的状态;在该阶段期间,从螺线管L中提取存储在螺线管L中的电流的剩余部分,并且由电压源G2吸收;由于由电压源G2吸收的电流量取决于在前一个五阶段的周期期间未写入的单元数,因此,该阶段持续时间也取决于在前一个五阶段的周期期间未写入的单元数;
-具有持续时间T4的第四阶段,如图5D所示,在该阶段期间,利用存储在与由驱动器D新选择的列相对应的电容器中的电流,对螺线管L进行充电,直到跨越所述列的端子之间的电压达到了幅度A为止;以及
-具有持续时间T5的第五阶段,如图5E所示,在该阶段期间,将跨越由驱动器D所选择的列的端子之间的电压保持在幅度A,从而使写电流流过要被写入的单元。
下面将更详细地描述这些阶段。
参考图5A,在持续时间为T1的周期期间,将开关元件S设置在闭合状态。电流IL流过由电压源G1、开关元件S和螺线管L形成的电路。电流IL的强度与存储在螺线管L中的电流同步地增加。利用针对示出该方法所采用的约定,在该周期期间,电流IL是正的。在该阶段期间,驱动器D的开关的状态取决于在前一个信号周期期间所写入的数据。施加到与由驱动器D所选择的列相对应的电容器的端子上的电压等于A=V1+V2。
参考图5B,在持续时间为T2的周期期间,开关元件S开路。然后,将存储在螺线管L中的一部分能量放电到由驱动器D所选择的列中,直到跨越这些列的端子之间的电压为零为止。
参考图5C,在持续时间为T3的阶段期间,将跨越PDP列的端子中间的该电压保持在零。在该阶段期间,在开关S保持在开路状态。由于跨越PDP列的端子之间的电压为零,因此,驱动器D的开关设计用于在该阶段期间,根据新提供给驱动器D的视频信号来进行操作。在该阶段期间,由电压源G2通过二极管D2来吸收在阶段T2之后在螺线管L中剩余的电流,如图所示。该阶段是有效的,直到通过螺线管的电流IL已经变为零为止。由于不需要寻址PDP的单元,优选地,该阶段尽可能地短。还应该注意,持续时间T2+T3总是恒定的,这是由于如果在持续时间为T2的阶段期间充电的列的数量较小(短持续时间T2),则要放电到电压源G2中的螺线管中剩余的电流较高(长持续时间T3),而如果在持续时间为T2的阶段期间充电的列的数量较大(长持续时间T2),则要放电到电压源G2中的螺线管中剩余的电流较低(短持续时间T3)。
参考图5D,当已经完全地放电了螺线管时,在螺线管中恢复存储在与PDP的列相对应的电容器中的容性能量。然后,电流IL改变方向。在持续时间为T4的该阶段期间,跨越由驱动器D所选择的列的端子之间的电压上升到幅度A=V1+V2。在该阶段期间,开关元件保持在开路状态。
最后,参考图5E,在跨越由驱动器D所选择的列的端子之间,保持幅度为A的电压,从而使写电流流过要被写入的单元。因此,将存储在螺线管中的部分能量放电到要被写入的PDP单元中(即,写电流),并且由电压源G1吸收其他部分。该阶段是有效的,直到电流IL达到零为止。在该周期期间,开关元件是处于开路状态还是处于闭合状态是无关紧要的,如果其处于开路状态,则电流IL流过二极管D1。
为了写入PDP的单元而产生的持续时间T和幅度A的脉冲实际上由五个阶段构成的两个周期产生,如上所述。在第一周期的阶段T5和下一个周期的阶段T1期间产生该脉冲,如图4所示。
按照以下的规则来设置电压V1和V2、持续时间T1、T2、T3、T4和T5以及螺线管的电感L:
- V 1 V 2 ≈ T 2 + T 3 + T 4 T 1 + T 5
-V1+V2=A
- T 2 + T 4 ≈ π LC
其中,C是针对由驱动器D控制的列组的最大容性电荷(capacitivecharge)。
按如下取值:
P=T1+T2+T3+T4+T5=1μs,
T1+T5=4(T2+T3+T4),
C=6nF(由驱动器D控制的列的电容,例如,对应于PDP的列的1/27),以及
A=V1+V2=100V,
获得以下的值:L≈1μH,V1=20V和V2=80V。
该第一实施例使用了单个的开关元件S来实现本方法。优选地,其用于恒定的容性电荷,例如,在线放大器中。这是由于为了改善该电路的效率,优选地,将产生损耗的持续时间T3减小到最大值。如果由设备所提供的容性电荷是恒定的,这是针对要寻址的行的情况,则能够调整螺线管的电感的大小,以便使该阶段最小。由于需要负脉冲来寻址行,因此,对去往所述行的设备连接反向,以便将正脉冲转换为负脉冲。
图6、7以及8A到8F示出了本发明的设备的第二实施例,用于实现包括六个操作阶段的方法。在图6中以示意的形式示出了该实施例。标记为11的该设备与图3所示的设备的不同在于:其包括附加开关元件S’和附加二极管D3。例如,所述开关元件S’是MOS晶体管,而二极管D3是该晶体管的本征二极管。
将开关元件S’插入在螺线管L的B2端和与电压源G2的正端子相对应、以及与电压源G1的负端子相对应的点B3之间。二极管D3与开关元件S’并联,其阴极位于B2端的相同侧上。利用该设备,脉冲信号的产生包括附加阶段,即如图7所示的周期末尾的休息阶段。为了将该新阶段包括到信号产生周期中,缩短信号的最后阶段的持续时间T5,并且持续时间为T6的第六阶段与信号的周期P的剩余时间相对应。
图8A到8F分别示出了六个信号产生阶段。分别由图8A到8E示出的第一个五个阶段与图5A到5E大致相同。在周期的末尾添加了一个附加阶段。
在持续时间为T1的阶段期间(图8A),开关元件S和S’处于闭合状态。电流IL流过由电压源G1、螺线管L和两个开关元件S和S’形成的电路。在该阶段期间,电流IL是正的。将电压V1+V2施加在跨越由驱动器D所选择的PDP列的端子之间。
在持续时间为T2的阶段期间(图8B),开关元件S’保持在闭合状态而开关元件S开路。将存储在螺线管L中的部分能量放电到由驱动器D选择的列中,直到跨越这些列的端子之间的电压为零为止。更准确地,在阶段的开始,螺线管L不再从电压源G1,而是从与PDP的列相对应的电容器连续地接收能量。因此,在随后减小之前,电流持续地略微增加。
参考图8C,在下一个持续时间为T3的阶段期间,在跨越PDP列的端子之间保持零电压,直到流过螺线管的电流IL变为零为止。在该阶段期间,开关元件S和S’的状态不变。然而,根据在该周期期间被写入的单元来操作驱动器D的开关。存储在螺线管L中的电流的剩余部分由电压源G2通过二极管D2来吸收。如先前所述,将该阶段的持续时间减小到最大值,从而改善设备的效率。
在下一个持续时间为T4的阶段期间,如图8D所示,在螺线管L中恢复存储在被写入的PDP单元的列中的容性能量。然后,电流IL改变方向。跨越PDP列的端子之间的电压再次增加,直到其达到幅度V1+V2为止。在该阶段期间,相对于前一个阶段,开关元件S和S’的状态保持不变。持续时间T2和T4大致相等。
当要被写入的单元的列的端子之间的电压达到幅度V1+V2时,在所述单元中产生写电流,以便对其进行写操作,如图8E所示。在持续时间为T5的该阶段期间,开关元件S和S’是处于开路位置还是处于闭合位置并不重要。这是由于如果开关元件S’是开路的,则单元的写电流流过由单元、驱动器D、螺线管L、二极管D3和电压源G2形成的电路。否则,电流经由开关元件S’流过,而不是二极管D3。
有利地,在持续时间为T5的阶段的开始,保持开关元件S和S’在持续时间为T4的阶段期间的状态。在持续时间为T5的阶段之后,为了下一个阶段,使开关元件S闭合而使开关元件S’开路。
持续时间为T6的下一个阶段是休息阶段,并且由图8F示出。没有电流正在流过。将跨越包括被写入单元的PDP列的端子之间的电压保持在V1+V2。该附加阶段的目的在于:由于导电损耗为零,改善了设备的效率。针对最小的无功能量传递,即,针对V1=V2,获得了改善的效率。实际上,好处在于:将与操作损耗相对应的过剩能量存储在L中。结果,针对略小于V2的V1,这些损耗将最小。
如果 T 2 + T 4 = 2 π LC , L = 1 c ( T 2 + T 4 2 π ) 2 .
因此,对于6nF的最大列电容、500ns的最大能量恢复时间、以及V1≈V2,则:
L = 1 6 × 10 - 9 ( 500 × 10 - 9 2 π ) 2 = 1 μH
无论持续时间为T6的休息阶段的持续时间如何,该值都是有效的。对于这些值,实际上,写周期的持续时间必须大于1μs(500ns的恢复时间和500ns的写入时间)。
该第二实施例使用了两个开关元件S和S’。因此,比第一设备制造起来略微昂贵一些。但是,其可以用于变化或恒定的容性电荷。因此,该第二实施例可以用于数据放大器或线放大器。
持续时间T1和T2取决于在前一个周期内被写入的数据。在T1期间,将能量存储在线圈中,而在T2期间,将能量放电到PDP的列中。因此,比值T1/T2必须为大致恒定的。在T1期间所存储的能量越多,用于对其进行放电的持续时间T2就越长。
这些设备的主要优点在于:由于与已知设备中的三个或四个开关元件相比,这些设备仅包括充当开关元件的一个或两个电源开关,因此,降低了其制造成本。而且,能够以低电压的信号来控制这些开关。

Claims (7)

1.一种产生用于寻址显示板中的一个或多个行或列的寻址信号的方法,所述显示板包括多个行和列、以及设置在所述行和列的交点处的单元,所述寻址信号包括幅度为A的电压脉冲,并且由驱动器(D)有选择地施加到显示板的一个或多个行或列上;
其特征在于所述方法包括以下步骤:
-在持续时间为T1的第一阶段内,将第一DC电压(V1)施加在跨越螺线管(L)的端子之间,从而使螺线管(L)以磁能的形式存储电流,并将幅度为A的电压施加在跨越由所述驱动器(D)所选择的列或行的端子之间;
-在持续时间为T2的第二阶段内,将存储在所述螺线管(L)中的能量的至少一部分放电到由所述驱动器(D)所选择的所述行或列中,直到跨越所述行或列的端子之间的电压变为零为止;
-在持续时间为T3的第三阶段内,保持跨越由所述驱动器D所选择的所述列或行的端子之间的零电压,并在该阶段期间,可选择地修改对列或行的所述选择;
-在持续时间为T4的第四阶段内,利用以容性能量的形式存储在由所述驱动器所选择的所述列或行之间形成的电容中的电流,对螺线管(L)进行充电,直到跨越所述列或行的端子的电压变为零为止;以及
-在持续时间为T5的第五阶段内,保持在跨越由所述驱动器所选择的所述行或列之间形成的所述电容的端子之间的零电压,以便在显示板的单元中创建写电流。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:在所述第一阶段期间,通过将所述第一DC电压(V1)与第二DC电压(V2)求和,来产生施加到由驱动器(D)所选择的列或行的端子上的幅度为A的电压,所述第一DC电压与所述第二DC电压的比值等于或非常接近于总和T2+T3+T4与总和T1+T5的比值,并且对于电感为L的螺线管和总电容等于C的多个列或行,持续时间T2+T3+T4等于
Figure A2004100713520003C1
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:所述方法包括在第五阶段之后持续时间为T6的附加阶段,对应于休息阶段,在该阶段期间,没有任何电流被提供给由所述驱动器(D)所选择的所述列或行,跨越所述列或行的端子之间的电压保持为幅度A。
4.根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于:第一和第二DC电压(V1,V2)分别由第一和第二DC电压发生器(G1、G2)产生。
5.根据权利要求4的方法,其特征在于:在持续时间为T3的阶段期间,由第二DC电压发生器(G2)来吸收螺线管(L)中剩余的电流,以便消除存储在所述螺线管(L)中的电流。
6.一种用于实现根据权利要求1或2所述的方法的设备,其特征在于所述设备包括:
-驱动器(D),用于选择显示板的一个或多个列或行;
-螺线管(L),其第一端(B1)与由驱动器所选择的所述列或行相连;
-第一DC电压发生器(G1),其负端子与所述螺线管(L)的第二端(B2)相连,而其正端子通过第一开关元件(S)与螺线管的所述第一端(B1)相连,所述第一发生器设计用于产生所述第一DC电压V1,所述第一开关元件在所述第一阶段期间处于闭合位置,在接下来的三个阶段期间处于开路位置,而在第五阶段期间处于闭合或开路位置;
-第二DC电压发生器(G2),其正端子与所述螺线管(L)的所述第二端子(B2)相连,而其负端子与地相连,所述第二发生器设计用于产生所述第二DC电压(V2);以及
-第一二极管(D2),其阴极和阳极分别与所述螺线管的第一端子(B1)和“地”相连。
7.一种用于实现根据权利要求3所述方法的设备,其特征在于所述设备包括:
-驱动器(D),用于选择显示板的一个或多个列或行;
-螺线管(L),其第一端(B1)与由驱动器所选择的所述列或行相连;
-第一DC电压发生器(G1),设计用于产生所述第一DC电压(V1),其正端子通过第一开关元件(S)与螺线管的所述第一端(B1)相连,而其负端子通过第二开关元件(S’)与螺线管的第二端(B2)相连,所述第一开关元件(S)在所述第一和第六阶段期间处于闭合位置,而在所述第二、第三、第四和第五阶段期间处于开路位置;
-第二DC电压发生器(G2),其正端子与所述第一DC电压发生器(G1)的负端子相连,而其负端子与地相连,所述第二发生器设计用于产生所述第二DC电压(V2);以及
-第一二极管(D2),其阴极和阳极分别与所述螺线管的第一端子(B1)和“地”相连。
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