CN1607565A - 等离子显示装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种PDP装置,在该PDP装置中,通过使用现有的驱动器IC来驱动大尺寸的等离子显示板,该等离子显示板的电极有很大的驱动需求,本发明还公开了一种PDP装置,在该PDP装置中,当通过使用多个驱动器IC来驱动等离子显示板时,操作环境被改善了。根据第一方面,通过结合从驱动器IC输出的多个驱动信号来驱动等离子显示板的一个电极,并且根据第二方面,在由多个相同的驱动器IC来驱动多个电极的配置中,当驱动器IC的多个输出端的一些未被连接到电极并且未被使用时,未使用的输出端在每个驱动器IC中尽可能地均匀分布。

Description

等离子显示装置
技术领域
本发明涉及用作个人计算机或工作站显示单元的等离子显示装置(PDP装置)、平面TV或用于显示广告、信息等的等离子显示器。
背景技术
AC型彩色PDP装置包括各种类型和系统,例如双电极或三电极类型、地址/显示非分离系统和地址/显示分离系统,在地址/显示非分离系统中,选择要被点亮的单元的周期(地址周期)和引起放电发生以发光来产生显示的显示周期(维持周期)被顺序地转换,在地址/显示分离系统中,地址周期和维持周期彼此分离。在大多数系统中,PDP装置具有至少一种配置,在该配置中,多个彼此并行排列的电极与另外的多个电极交叉,并且在该配置中,需要独立驱动各个电极。假如PDP装置具有这样的配置,即多个电极被独立地驱动,则本发明可以应用于使用任何系统的任何PDP装置。这里,在下面的说明中,在实际中使用并被最广泛使用的三电极型地址/显示分离系统PDP装置被作为示例。但是,本发明不限于该类型。
图1是示出了三电极型的地址/显示分离系统PDP装置的基本配置的示图。在构成等离子显示板10的第一基片上,交替提供彼此并行的维持(X)电极和扫描(Y)电极,并且它们被电介质层覆盖。在面向第一基片的第二基片上,提供了沿着垂直于X和Y电极的方向伸展的地址电极,并且电极表面被电介质层覆盖。另外,在第二基片上,在地址电极之间排列了平行于地址电极而伸展的条形部分,或者提供了排列在地址电极之间以及X和Y电极对之间的二维网格形状的部分,并且在这些部分的凹槽中形成荧光体层后,第一和第二基片以预定的距离被彼此接合。在第一和第二基片之间形成了放电空间,并且在其中封闭了放电气体,即氖气、氙气等的混合物。在一对相邻的X和Y电极以及地址电极的交叉处定义了显示单元。在使用普通系统而不是ALIS(表面交替发光)系统(下面将描述)的PDP装置中,在一对X和Y电极之间定义显示单元,并且没有显示单元定义在相邻的X和Y电极对之间。
如图1所示,除了等离子显示板10以外,PDP装置还包括用于驱动地址电极的地址驱动器11、用于驱动Y电极的Y扫描驱动器12、用于向Y扫描驱动器12供应Y维持信号的Y维持电路13、驱动以向X电极供应X维持信号的X维持电路14以及用于控制各个部分的控制电路15。如示意性地示出的,X维持电路14只具有一个输出端,并且驱动共同连接的X电极。与此相反的是,Y扫描驱动器12独立驱动各个Y电极,并且地址驱动器11独立驱动各个地址电极。
图2是示出了示于图1的PDP装置中的驱动波形的示图。地址/显示分离系统的PDP装置的基本驱动序列包括复位周期、地址周期和维持周期,在复位周期中,所有的显示单元被设置为相同的状态,在地址周期中,选择要被电亮的显示单元,在维持周期中,使所选择的显示单元发光。在PDP装置中,对每个显示单元只能选择点亮状态或不点亮状态,并且不可能控制发光强度。因此,一个显示帧由多个具有图2所示的基本驱动序列的子场(subfield)组成,并且在每个子场中选择每个显示单元的点亮状态或不点亮状态,并且通过合成每个子场的亮度来产生渐变的显示。为了有效地产生渐变显示,每个子场的亮度的比率,即在每个子场的维持周期中要被施加的维持脉冲的数量的比率被设置成使得各项彼此不同。例如,比率为1∶2∶4∶8。
如图2所示,在复位周期中,电压Va被施加到每个地址电极,电压Vw被施加到共同的X电极,并且0V被施加到每个Y电极。由此,在每个显示单元中,在X电极和Y电极之间以及在地址电极和Y电极之间引起放电发生,并且所有的显示单元被设置为相同的状态。在下面的地址周期中,在电压Vx被施加到共同的X电极并且电压-Vy1被施加到每个Y电极的状态下,具有电压-Vy的扫描脉冲被顺序施加到Y电极,并且与施加扫描脉冲同步,具有电压Va的地址脉冲被施加到要被点亮的显示单元中的地址电极。在已被施加扫描脉冲的Y电极和已被施加地址脉冲的地址电极之间引起地址放电发生,并且壁电荷(wall charge)在要被点亮的显示单元中的电极上的电介质层的表面上积累。通过在向每个Y电极顺序施加扫描脉冲同时施加地址脉冲,在整个表面上选择要被点亮的显示单元。在维持周期中,在电压Va被施加到地址电极的状态下,具有电压Vs的维持脉冲被交替地施加到Y电极和X电极。在地址周期中已经形成壁电荷的显示单元中,因为由壁电荷引起的电压被加到维持脉冲的电压Vs上并且放电起始电压被超过,所以引起维持放电发生,但是,在地址周期中没有形成壁电荷的显示单元中,因为没有由壁电荷引起的电压,而维持脉冲的电压Vs单独不足以超过放电起始电压,所以没有引起维持放电发生。在已经引起维持放电发生的显示单元中,具有相反极性的壁电荷通过维持放电而形成,因而,如果维持脉冲被施加到X电极,则引起维持放电发生。如果,照这样,反复施加维持脉冲,则在所选择显示单元中引起维持放电反复发生。
在图1和图2中说明的PDP装置的配置和驱动波形只是示例,人们已经提出了其他各种配置和波形。尽管这里没有给出详细描述,但是本发明可以应用于任何PDP装置。
图3是示出了在图1和图2中说明的PDP装置中的每个驱动电路的配置的示例的示图。地址驱动器11具有驱动电路16,该驱动电路16由在电压Va的电源和GND(地)电源之间串联的两个晶体管AT1和AT2组成,驱动电路16的数量等于地址电极的数量。晶体管AT1和AT2的连接节点被连接到每个地址电极。当晶体管AT1接通时,电压Va被施加到地址电极,而当晶体管AT2接通时,0V被施加到地址电极。
Y扫描驱动器12具有驱动器电路17,驱动器电路17由在电压为-Vy1的电源和电压为-Vy的电源之间串联的两个晶体管ST1和ST2以及连接到两个晶体管ST1和ST2的连接节点的两个二极管D1和D2组成,驱动器电路17的数量等于Y电极的数量。二极管D1经由Y维持电路13中的晶体管被连接到GND电源,并且二极管D2经由Y维持电路13中的晶体管被连接到电压为Vs的电源。在地址周期中,Y维持电路13中的两个晶体管都被关断,通过接通晶体管ST1输出电压-Vy1,而当施加扫描脉冲时,ST1被关断,同时ST2被接通。在维持周期中,ST1和ST2二者都被关断,并且Y维持电路13中两个晶体管轮流被接通和关断。由此,从Y维持电路13经由二极管D1和D2轮流施加电压Vs和GND。
X维持电路14具有四个晶体管,这四个晶体管用作分别连接电压Vw、Vx、Vs和0V(GND)的开关,并且可以通过接通相应的晶体管来使相应的电压施加到X电极。
当在X电极和Y电极之间引起维持放电发生时,X电极和Y电极被称为维持电极。当扫描电压施加到Y电极时,Y电极被称为扫描电极。这里,Y电极被称为扫描电极,X电极被称为维持电极。
如上所述,Y扫描驱动器12具有驱动器电路17,驱动器电路17由两个晶体管ST1和ST2以及两个二极管D1和D2组成,驱动器电路17的数量等于扫描(Y)电极的数量,并且扫描脉冲从各个驱动器电路17被顺序地输出。由此,Y扫描驱动器12还包括移位寄存器,它顺序地移位指示扫描脉冲的输出端位置的信号,并且移位寄存器的输出被输入到多个扫描驱动器电路17。地址驱动器11具有由晶体管AT1和AT2组成的驱动器电路16,驱动器电路16的数量等于地址电极的数量,并且从每个驱动器电路16输出地址脉冲。由此,地址驱动器11还包括移位寄存器,它顺序地移位地址数据,并且当对应于地址数据的长度的移位操作完成时,移位寄存器的输出被输入到多个驱动器电路16。
如上所述,用于设置要输出的数据的移位寄存器对于独立地输出多个驱动信号的驱动器通常是必须的。因此,通常,Y扫描驱动器12和地址驱动器11通过使用驱动器IC来实现,在驱动器IC中集成了移位寄存器、用于锁存移位寄存器的输出的锁存电路和用于输出对应于锁存电路的输出的驱动信号的驱动器电路。另外,不必向用于地址驱动器11中的驱动器IC提供二极管,但是用于Y扫描驱动器12中的驱动器IC提供有二极管。
在驱动器IC中提供的驱动器电路的数量是16或64,目前,具有64个驱动器电路的驱动器IC被广泛使用,并且对应于此,提供了64位的移位寄存器或锁存电路。例如,如果示于图1的等离子显示板具有其中排列了1024×768的显示单元的配置,则扫描驱动器12由级联的12个64位驱动器IC组成。地址驱动器11由16个64位驱动器IC组成,并且16位显示数据的每位被提供给每个IC,并且16个64位驱动器IC并行操作。
图4是示出了驱动器IC 21的配置的示图。这里考虑64位驱动器IC。如示意性地示出的,IC 21包括用于根据时钟CLK顺序地移位输入数据Din的64位移位寄存器22、用于根据锁存使能信号LE锁存64位移位寄存器的输出的64位锁存器23、用于根据64位锁存器23的64个输出的每个来输出驱动信号的64个输出驱动器24-1到24-64以及分别在64个输出驱动器24-1到24-64的每个输出端与电源端子VL之间和64个输出驱动器24-1到24-64的每个输出端与电源端子VH之间的二极管D1-1到D1-64和D2-1到D2-64。64个输出驱动器24-1到24-64选择并输出64位锁存器23的64个输出的每个输出,或者根据输出控制信号OC,输出端被置为高阻(Hi-Z)态。具体而言,当用作Y扫描驱动器时,在维持周期中,输出驱动器24-1到24-64的输出端变为Hi-Z,在地址周期中,输出驱动器24-1到24-64根据64位锁存器23的64个输出的每个来输出。在维持周期中,GND和维持电压Vs被交替地供给电源端子VH1到VH64以及VL1到VL64,并且维持脉冲通过各个二极管D1-1到D1-64以及D2-1到D2-64被施加到各个扫描电极。由此,二极管D1-1到D1-64以及D2-1到D2-64产生热,但是所产生的热量与扫描电极的放电电流和驱动能力有关,并且产生了如下的问题:如果扫描电极的放电电流和驱动能力很大,则所产生的热量将因此变得很大。
人们期望诸如驱动性能和位数等的驱动器IC规格根据作为产品的PDP装置的规格来指定,但是这带来以下问题:如果要制造的PDP装置的数量不是那么大,则具有适合规格的驱动器IC的数量不够大,导致高成本;并且将新的驱动器IC引入市场需要较长时间。因此,如果在确定了PDP装置的规格之后,设计专用的IC并使其在商业上可用,则PDP装置的出货被延迟,并且将失去销售机会。因此,情况可能是通过使用已经制造并已经在商业上可用的驱动器IC来实现用于PDP装置的驱动器电路。
在图1和图2中说明的PDP装置的配置和驱动波形只是一个示例,人们已经提出了其他各种配置和驱动波形。在日本未审查专利公开(Kokai)No.9-160525中,已经公开了ALIS系统等离子显示装置(PDP装置),在该装置中,使用与传统的PDP装置相同数量的X电极和Y电极可以使显示线的数量增加一倍。后面将描述ALIS系统PDP装置的配置的细节。图5示出了ALIS系统PDP装置中的Y电极和驱动器IC输出端之间的配线,在该系统中通过使用图4所示的驱动器IC已经实现了Y扫描驱动器。这里所使用的等离子显示板(PDP)10包括385个维持电极和384个扫描电极,并且定义了768个显示线。Y扫描驱动器被安装在薄膜上,并且使用各向异性导电薄膜通过热压合(thermal compressionbonding)而连接到Y电极端子,但是由于热压合装置的条件和连接性能,384个Y电极被分成两块,各具有192个Y电极,并且通过两组输出端子C1和C2被连接到驱动器IC。在ALIS系统PDP装置中,由于需要独立地驱动奇数扫描电极和偶数扫描电极,所以Y扫描电极被分为用于驱动奇数扫描(Y)电极的奇数Y扫描驱动器和用于驱动偶数扫描电极的偶数Y扫描驱动器。由此,需要将一块中的192个扫描电极分为一组96个奇数电极和另一组96个偶数电极,并且独立地驱动这两组。
因此,在使用八个64位驱动器IC的情况下,每个IC的输出端子和扫描电极Y1到Y384被如图5那样连接。具体而言,64个奇数扫描电极Y1到Y127被连接到第一奇数IC 21-O1的输出端,32个奇数扫描电极Y129到191被连接到第二奇数IC 21-O2的输出端,64个奇数扫描电极Y193到Y319被连接到第三奇数IC 21-O3的输出端,32个奇数扫描电极Y321到383被连接到第四奇数IC 21-O4的输出端,类似地,64个偶数扫描电极Y2到Y128被连接到第一偶数IC 21-E1的输出端,32个偶数扫描电极Y130到192被连接到第二偶数IC 21-E2的输出端,64个偶数扫描电极Y194到Y320被连接到第三偶数IC 21-E3的输出端,32个偶数扫描电极Y322到384被连接到第四偶数IC 21-E4的输出端。信号OSD1是命令地址周期的第一半开始的信号,信号ESD1是命令地址周期的第二半开始的信号,并且它们分别作为数据输入信号Din被输入到第一奇数IC 21-O1和第一偶数IC 21-E1。类似地,信号OSD2和信号ESD2分别作为数据输入信号Din被输入到第三奇数IC 21-O3和第三偶数IC 21-E3。时钟信号CLK被连接到各个IC,并且每个IC的操作随着彼此同步的时钟周期而执行,但是在图5和下面的图中都未示出时钟信号CLK的连接。
当在地址周期的第一半的开始处信号OSD1被输入时,第一奇数IC21-O1根据时钟信号CLK的周期开始移位操作,并且顺序地向64个奇数扫描电极Y1到Y127输出扫描脉冲。在向电极Y127输出扫描脉冲之后,第一奇数IC 21-O1输出进位C。当进位C作为数据输入信号Din被输入时,第二奇数IC 21-O2开始移位操作,并且在扫描脉冲被输出到Y127的时钟周期之后的时钟周期处,顺序地向32个奇数扫描电极Y129到Y191输出扫描脉冲。第二奇数IC 21-O2在输出32个扫描脉冲之后,顺序地输出另外的32个扫描脉冲,但是它们不被施加到扫描电极,因此,PDP装置的操作不受影响。
在扫描脉冲被输出到Y1到Y129之后的时间处,信号OSD2被输入,并且第三奇数IC 21-O3开始移位操作并且顺序地向64个奇数扫描电极Y193到Y319输出扫描脉冲。接着,在从前一个IC接收进位C输出之后,第四奇数IC 21-O4也顺序地向32个奇数扫描电极Y321到Y383输出扫描脉冲。
当地址周期的第二半的开始处信号ESD1被输入时,执行相同的操作,并且顺序地向偶数扫描电极输出扫描脉冲。
传统上,如上所述,当使用多个驱动器IC时,使用级联以使得来自前一个驱动器IC的进位输出被输入到下一个驱动器IC的数据输入端Din。因此,这样配线使得当如图5所示那样驱动器IC的一些输出端没有被使用时,所有的第一和第三奇数和偶数驱动器IC的所有输出端被使用,而第二和第四奇数和偶数驱动器IC的一些输出端未被使用。换句话说,未使用的驱动器IC的输出端分布不均匀。
因此,如上所述,可能有这种情况,即,驱动器IC的一些输出端未被使用,换句话说,根据电极的数量、用于连接电极和驱动器的输出端子组的数量、每个输出端子组的电极的数量、驱动器IC输出端的数量以及使用ALIS系统还是普通系统等,驱动器IC的一些输出端是多余的。
发明内容
最近,等离子显示板已经变得越来越大,不但电极的数量增多,而且每个电极的放电电流和驱动能力都提高了,这导致日益要求驱动器IC的性能提高。具体而言,在日本未审查专利公开(Kokai)NO.9-160525中描述的ALIS系统PDP装置的显示板可以通过只使用一半数量的扫描电极和维持电极实现数量与普通类型的相同的显示线,从而,制造效率很高,并且可以获得产生高亮度显示的优点,但是可能有这种情况,即扫描电极的驱动能力和放电电流近似为普通类型的两倍,从而需要性能显著提高的驱动器IC。
具体而言,在驱动器IC用于PDP装置的情况下,除了单个驱动器电路的驱动性能外,由驱动器电路的操作产生的热也是一个大问题。例如,在Y扫描驱动器12的情况下,每个驱动器电路中由晶体管ST1和ST2组成的部分在地址周期中只接通一次。从而,当扫描电极的驱动能力提高时,驱动电路中所产生的热量相应增加,但是所产生的热量的影响不是很明显。与此相反的是,在每个驱动器电路17中由二极管D1和D2组成的部分在维持周期中反复接通/关断,从而,即使二极管的接通状态电阻小于晶体管的电阻,在整个IC中输出的热量将很大。为了降低要产生的热量,需要限制一帧中的维持脉冲的数量,从而,PDP装置的显示亮度不能增加。换句话说,由于驱动器IC的驱动性能的限制,使用驱动器IC的PDP装置的性能也受到限制。
在图5所示的传统情况的中,在第一和第三奇数和偶数驱动器IC中产生的热量很大,这是因为使用了所有的输出端,但是在第二和第四奇数和偶数驱动器IC中产生的热量很小,这是因为只有使用了一些输出端。从而,扫描电极的驱动环境受到处于更严格条件下的第一和第三奇数和偶数驱动器IC的限制。
在地址驱动器11的情况下,有可能每个驱动器IC中所有的驱动器电路16重复接通/关断,并且如果地址电极的驱动能力和放电电流增加,则在地址驱动器中将产生的热量也将相应地增加。
本发明的第一目标是实现使用等离子显示板的PDP装置,所述等离子显示板的电极通过使用已有的驱动器IC而具有很大驱动能力。
本发明的第二目标是改善当使用多个驱动器IC实现了使用等离子显示板的PDP装置时的操作环境。
为了实现上述第一目的,根据本发明第一方面的等离子显示装置(PDP装置)的特征在于通过结合从驱动器IC输出的多个驱动信号来驱动一个电极。
换句话说,根据本发明第一方面的PDP装置,包括多个电极和用于驱动所述多个电极的驱动电路,该PDP装置的特征在于驱动电路包括至少一个驱动器IC,该驱动器IC具有能够独立地输出多个驱动信号的多个输出端,并且通过结合所述驱动器IC的多个驱动信号来驱动一个电极。
根据本发明的这个方面,通过结合多个驱动器IC的驱动信号(n个驱动信号)来驱动一个电极,从而,一个驱动信号的驱动工作量可以以多个驱动信号的数量(n)为因子而降低,并且在驱动器IC中将产生的热量也可以被降低。
在该配置中要被驱动的是扫描电极或者地址电极。
多个驱动信号被结合的情况包括从同一驱动器IC输出的多个驱动信号被结合的情况和从不同驱动器IC输出的多个驱动信号被结合的情况。
在从同一驱动器IC输出的驱动信号被结合的情况中,需要保证两个驱动信号彼此相同。与此相反的是,在从不同的驱动器IC输出的驱动信号被结合的情况下,可以使用传统的控制,并且所要做的只是连接驱动器IC的对应的输出端子。
但是,当从不同的驱动器IC输出的驱动信号被结合时,可能有这种情况,由于制造时引起的误差,驱动器IC之间的每个驱动信号的上升和下降时间出现细小的差别,在这样的情况下,有可能作为IC的高电压侧开关的晶体管和作为IC的低电压侧开关的晶体管同时接通,从而流过直通电流。因此,人们期望精确地调整每个IC中的驱动器电路中操作的时间。在从同一驱动器IC输出的驱动信号被结合的情况下,同一IC中的时间几乎没有差别,从而,出现这样的问题的可能性很小。
通常,驱动器IC包括用于根据时钟来顺序地移位输入数据的移位寄存器、用于根据锁存信号来锁存并输出移位寄存器的输出的锁存电路以及用于根据锁存电路的每个输出来输出驱动信号的多个驱动器。但是,当这样的驱动器IC用于其中从同一驱动器IC输出的驱动信号被结合的扫描驱动器中时,在对应于要被结合的驱动信号的数量(n)的时钟长度内输入数据的一部分被连续地输入,并且在对应于要被结合的驱动信号的数量(n)的时钟处发出锁存信号。当这样的驱动器IC用于其中从同一驱动器IC输出的驱动信号被结合的地址驱动器中时,在对应于要被结合的驱动信号的数量的多个时钟内相同的输入数据被连续输入,并且当所有的输入数据被输入到移位寄存器的输出端时,发出锁存信号。
本发明的第一方面可以有效地用于在日本未审查专利公开(Kokai)No.9-160525,这是因为扫描电极的驱动能力大于相同尺寸的普通PDP装置的扫描电极的驱动能力。
为了实现上述第二目的,根据本发明第二方面的等离子显示装置的特征在于在该配置中,由多个相同的驱动器IC来驱动多个电极,当驱动器IC的多个输出端的一些未被连接到电极并且未使用时,未使用的输出端被尽可能均匀地分配到每个驱动器IC。
换句话说,根据本发明的第二方面的等离子显示装置,包括多个电极和用于驱动所述多个电极的驱动电路,该等离子显示装置的特征在于驱动电路具有多个相同的驱动器IC,驱动器IC具有能够独立地输出多个驱动信号的多个输出端,多个驱动器IC的多个输出端的一些未被使用,并且所述多个驱动器IC中的每个的未使用的输出端的数量基本上相同。
如上所述,可能存在驱动器IC的一些输出端未被使用的情况,换句话说,根据电极的数量、用于连接电极和驱动器的输出端子组的数量、每个输出端子组中的电极的数量、驱动器IC输出端的数量以及所使用的是ALIS系统还是普通系统等,驱动器IC的一些输出端是多余的。具体而言,如在本发明的第一方面中那样,当通过结合多个驱动信号来驱动一个电极时,有可能输出端是过多的。根据本发明,即使在一些驱动器IC的输出端未被使用的时候,未使用的输出端基本上均匀地分配到每个驱动器IC,从而,每个驱动器IC中所产生的热量基本相同,与所输出的热不均匀分布的情况相比,驱动器IC的操作环境可以改善。
本发明的第二方面可以有效地应用于用于驱动扫描电极的驱动电路,但是也可以应用于地址电极。
如上所述,驱动器IC包括用于根据时钟来顺序地移位输入数据的移位寄存器、用于根据锁存信号来锁存并输出移位寄存器的输出的锁存电路以及用于根据锁存电路的每个输出来输出驱动信号的多个驱动器。在本发明中,其中从驱动器IC输出的进位信号被上一个驱动器IC接收的配置会造成时间浪费,该时间被用于移位下一个IC中的未使用的输出端。为了避免这样浪费时间,需要在前一个驱动器IC完成输出扫描脉冲之前开始驱动器IC的操作。因此,提供了计数器,该计数器在外部对每个驱动器IC中的移位寄存器中的对应于连接到电极的输出端的数量的移位次数进行计数。当前一个驱动器IC完成对应于所连接的电极的数量的输出时,计数器发出定时信号,用于控制下一个驱动器IC开始输出。相同的时钟信号CLK被连接到每个驱动器IC和计数器,使得可以获得与时钟周期同步的操作。
如第一方面,本发明的第二方面也可以有效地应用于ALIS系统PDP装置。
驱动器IC的未使用的输出端(未连接到电极)的数量取决于PDP装置中的电极的数量、用于连接电极和驱动器的输出端子组的数量、每个输出端子组中的电极的数量、驱动器IC输出端的数量以及所使用的是ALIS系统还是普通系统等,但是无论何种方式,重要的是将未使用的输出端尽可能均匀地分配到每个驱动器IC。
本发明的第一方面和第二方面可以同时被应用。
附图说明
从下面的结合附图做出的描述中可以更清楚地理解本发明的特征和优点,在附图中:
图1是示出了等离子显示(PDP)装置的基本配置的示图。
图2是示出了PDP装置中的驱动波形的示图。
图3是示出了传统驱动电路的配置的示例的示图。
图4是示出了驱动器IC的配置的示例的示图。
图5是示出了传统情况下扫描(Y)电极和驱动器IC输出端之间的配线的示图。
图6是示出了ALIS系统PDP装置的总体配置的示图。
图7是示出了ALIS系统的驱动波形的示图。
图8是示出了本发明的第一实施例中的扫描(Y)电极和驱动器IC输出端之间的配线的示图。
图9是示出了在第一实施例中在输出端处的连接状态的示图。
图10是示出了第一实施例中的扫描驱动器的驱动波形的示图。
图11是示出了第一实施例中的地址驱动器的配置的示图。
图12是示出了第一实施例中的地址驱动器的驱动波形的示图。
图13是示出了本发明的第二实施例中的扫描(Y)电极和驱动器IC输出端之间的配线的示图。
图14是示出了第二实施例的变形的示例的示图。
图15是示出了本发明的第三实施例中的扫描(Y)电极和驱动器IC输出端之间的配线的示图。
图16是示出了第三实施例中的扫描驱动器的驱动波形的示图。
图17是示出了本发明的第四实施例中的扫描(Y)电极和驱动器IC输出端之间的配线的示图。
图18是示出了第四实施例的变形的示例中的扫描(Y)电极和驱动器IC输出端之间的配线。
图19是示出了本发明的第五实施例中的扫描(Y)电极和驱动器IC输出端之间的配线的示图。
图20是示出了本发明的第六实施例中的扫描(Y)电极和驱动器IC输出端之间的配线的示图。
具体实施方式
在本发明的第一实施例中的等离子显示装置(PDP装置)是应用了本发明的ALIS系统PDP装置。
图6是示出了第一实施例中的等离子显示装置(PDP装置)的配置的示图。因为在上面提到的日本未审查专利公开(Kokai)No.9-160525中已经详细描述了ALIS系统PDP装置,所以除了简要说明与本发明直接相关的部分外,其余部分这里不详细说明了。
在ALIS系统等离子显示板10中,扫描(Y)电极和维持(X)电极均匀地交替间隔,并且在扫描电极和相应的相邻维持电极的各个相对侧之间定义显示线。维持电极的数量比扫描电极的数量大1,即,维持电极的数量是N+1,而扫描电极的数量为N。第一实施例中的ALIS系统等离子显示板10包括384个扫描电极和385个维持电极,并且定义了768个显示线。地址电极的数量没有特别限制,但是这里假设例如提供1024个地址电极,并且定义1024×768个显示单元。
在图6中,在每个扫描电极和在向上的方向上的垂直相邻的维持电极之间定义了奇数显示线,并且在每个扫描电极和在向下的方向上垂直相邻的维持电极之间定义了偶数显示线。一帧是由奇数场和偶数场组成的,并且奇数显示线显示在奇数场中,偶数显示线显示在偶数显示场中,这被称为交错显示。因此,在奇数场的地址周期和维持周期中,在每个扫描电极和在向上方向上的垂直相邻的维持电极(即定义了奇数显示线的两个电极)之间施加了用于放电的电压,并且在每个扫描电极和在向下方向上的垂直相邻的维持电极(即定义了偶数显示线的两个电极)之间没有施加用于放电的电压。类似地,在偶数场中的地址周期和维持周期中,在每个扫描电极和在向下方向上的垂直相邻的维持电极(即定义了偶数显示线的两个电极)之间施加了用于放电的电压,而在每个扫描电极和在向上方向上的垂直相邻的维持电极(即定义了奇数显示线的两个电极)之间没有施加用于放电的电压。
为了使施加这样的电压成为可能,奇数维持(X)电极被共同连接到奇数X维持电路14O,偶数维持(X)电极被共同连接到偶数X维持电路14E,以使得电压可以独立地被施加到奇数维持电极和偶数维持电极。另外,奇数扫描(Y)电极被各自连接到奇数Y扫描驱动器12O,并且偶数扫描(X)电极被各自连接到偶数Y扫描驱动器12E。奇数Y扫描驱动器12O和偶数Y扫描驱动器12E被分别提供以来自奇数Y维持电路13O和偶数Y维持电路13E的维持脉冲。
图7是示出了第一实施例中的PDP装置中的奇数场中的一个子帧中的驱动波形的示图。
如图7所示,在复位周期中,电压Va被施加到所有的地址电极,电压Vw被施加到奇数和偶数维持(X)电极,并且0V被施加到所有的扫描(Y)电极。由此,在所有的显示单元中,在维持电极和每个扫描电极之间以及在地址电极和每个扫描电极之间引起了放电发生,并且所有的显示单元进入相同的状态。下面的地址周期由第一半周期和第二半周期组成,在第一半周期中,在奇数显示线中的第一、第三、第五、...、显示线中选择要点亮的显示单元,在第二半周期中,在奇数显示线中的第二、第四、第六、...、显示线中选择要点亮的显示单元。在第一半周期中,在电压Vx被施加到奇数维持电极,0V被施加到偶数维持电极和扫描电极,并且电压-Vy1被施加到奇数扫描电极的状态下,具有电压-Vy的扫描脉冲被顺序地施加到奇数扫描电极,并且与施加扫描脉冲同步,具有电压Va的地址脉冲被施加到要被点亮的显示单元中的地址电极。在已经被施加了扫描脉冲的奇数扫描电极和已经施加了地址脉冲的地址电极之间引起地址放电发生,并且在被施加了电压Vx的奇数维持电极附近以及奇数扫描电极附近形成了壁电荷。以这种方式,在奇数显示线的第一、第三、第五、...、显示线中选择了要被点亮的单元。
在第二半周期中,在电压Vx被施加到偶数维持电极,0V被施加到奇数维持电极和扫描电极,并且电压-Vy1被施加到偶数扫描电极的状态下,具有电压-Vy的扫描脉冲被顺序地施加到偶数扫描电极,并且与施加扫描脉冲同步,具有电压Va的地址脉冲被施加到要被点亮的显示单元中的地址电极。在已经被施加了扫描脉冲的偶数扫描电极和已经施加了地址脉冲的地址电极之间引起地址放电发生,并且在被施加了电压Vx的偶数维持电极附近以及奇数扫描电极附近形成了壁电荷。以这种方式,在奇数显示线的第二、第四、第六、...、显示线中选择了要被点亮的单元。
在维持周期中,在电压Va被施加到地址电极的状态下,同相的维持脉冲被施加到奇数扫描电极和偶数维持电极,而具有相反相位的维持脉冲被施加到偶数扫描电极和奇数维持电极。结果,维持电压Vs被交替地施加到奇数维持电极和奇数扫描电极之间以及偶数维持电极和偶数扫描电极之间,因而,引起维持放电发生,并且在地址周期的第一半周期和第二半周期中选择的显示单元中发光。
在偶数场中,通过交换奇数维持电极和偶数维持电极之间的电压波形来产生偶数显示线的显示。
因为上述配置与在专利文献1中描述的传统ALIS系统PDP装置的配置相同,所以在这里不说明了。另外,ALIS系统具有各种变形的示例,并且本发明也可以应用于这些变形。
在第一实施例中的PDP装置中,地址驱动器11、奇数Y扫描驱动器12O和偶数Y扫描驱动器12E的配置与传统的PDP装置不同。下面将描述第一实施例中的这些部件的配置。假定在第一实施例中使用图4中示出的64位驱动器IC。应该基于所有的IC而不是基于每个IC来考虑将产生的热,并且应该关注的是所有的驱动器IC 21产生的热。
图8是示出了第一实施例中的扫描(Y)电极和IC输出端之间的配线的示图。如上所述,ALIS系统等离子显示板(PDP)的扫描电极的驱动能力很大,并且可能存在这种情况,即仅驱动器IC 21的一个输出端在驱动性能上不足以驱动一个扫描电极。
为了解决上述问题,在第一实施例中,一个驱动器IC 21的两个邻近输出端结合来驱动一个扫描电极。如果需要,也可以结合三个或更多个输出端来驱动一个扫描电极。这里,使用一个64位驱动器IC 21来驱动32个扫描电极。如上所述,有384个扫描电极,所以使用12个驱动器IC21。此外,因为PDP装置使用ALIS系统,所以需要独立地驱动奇数扫描电极和偶数扫描电极,从而,扫描驱动器被划分为用于驱动奇数扫描(Y)电极的奇数扫描驱动器12O和用于驱动偶数扫描(Y)电极的偶数扫描驱动器12E。奇数扫描驱动器12O和偶数扫描驱动器12E各自由六个驱动器IC 21组成。另外,当PDP 10的扫描电极和扫描驱动器使用各向异性导电薄膜通过热压合被连接时,384个电极被划分为两块,并且通过两组输出端子连接,这是由于热压合装置和连接性能的需要。
如图8所示,192个扫描(Y)电极,即第一到第一百九十二扫描(Y)电极经由一组输出端子C1被连接到第一扫描驱动器电路,剩下的192个扫描(Y)电极,即第一百九十三到第三百八十四扫描(Y)电极经由一组输出端子C2被连接到第二扫描驱动器电路。第一扫描驱动器电路具有六个驱动器IC 21-O1到21-O3和21-E1到21-E3,并且第一奇数驱动器IC 21-O1被连接到64个扫描(Y)电极,即第一到第六十四扫描(Y)电极中的奇数电极Y1、Y3、...Y63,其中邻近的两个输出端被结合,并且第一偶数驱动器IC 21-E1被连接到64个扫描(Y)电极,即第一到第六十四扫描(Y)电极中的偶数电极Y2、Y4、...、Y63,其中两个邻近的输出端被结合。类似地,第二奇数驱动器IC 21-O2和第三奇数驱动器IC 21-O3被连接到128个扫描(Y)电极,即第六十五到第一百九十二扫描(Y)电极中的奇数电极Y65、Y67、...Y191,并且第二偶数驱动器IC 21-E2和第三偶数驱动器IC 21-E3被连接到128个扫描(Y)电极,即第六十五到第一百九十二扫描(Y)电极中的偶数电极Y66、Y68、...、Y192。
另外,第二扫描驱动器电路具有六个驱动器IC 21-O4到21-O6和21-E4到21-E6,并且第四奇数驱动器IC 21-O4到第六奇数驱动器IC21-O6被连接到192个扫描(Y)电极,即第一百九十三到第三百八十四扫描(Y)电极中的奇数电极Y193、Y195、...Y383,其中邻近的两个输出端被结合,并且第四偶数驱动器IC 21-E4到第六偶数驱动器IC 21-E6被连接到第一百九十三到第三百八十四扫描(Y)电极中的偶数电极Y194、Y196、...Y384,其中两个邻近的输出端被结合。
如图8所示,第一奇数驱动器IC 21-O1的进位输出端C被连接到第二奇数驱动器IC 21-O2的输入数据Din,第二奇数驱动器IC 21-O2的进位输出端C被连接到第三奇数驱动器IC 21-O3的输入数据Din,这样,奇数驱动器IC的进位输出端C被连接到下一个奇数驱动器IC的输入数据Din。类似地,偶数驱动器IC的进位输出端C被连接到下一个偶数驱动器IC的输入数据Din。
图9是示出了在驱动器IC的输出端处的详细连接状态的示图。如示意性地示出的,在驱动器24-(2n-1)的输出端和驱动器24-2n的输出端被连接的状态下,连接点被连接到第n个扫描(Y)电极Yn,并且在驱动器24-(2n+1)的输出端和驱动器24-(2n+2)的输出端被连接的状态下,连接点被连接到第(n+1)个扫描(Y)电极Yn+1。
图10是示出了第一实施例中的驱动器IC 21的驱动波形的示图。在第一实施例中,驱动器IC的两个邻近输出端被结合以驱动一个扫描(Y)电极,从而,驱动器IC的两个邻近输出端需要是相同的,并且两个输出端位置需要以对应于两个输出端的量被顺序地移位。因而,要供给驱动器IC的时钟CLK信号的周期被设置为地址周期除以384之后的一半,即传统ALIS系统情况下的时钟周期的一半。接着,在通过输入清除CLR信号来使由移位寄存器22保存的所有的值被复位为0(“L”)后,在对应于两个时钟CLK信号的时间段中,输入数据Din被设置为1(“H”)。由此,两个连续阶段的输出为1的移位寄存器22的状态被顺序地移位。接着每两个时钟,当移位寄存器22的输出(为“1”)被移位到下一个偶数阶段时,发出锁存信号LE。由此,锁存电路23输出这样一种状态,在该状态下,两个邻近的输出,即奇数输出和下一个偶数输出为1,其他输出为0,并且在每次发出锁存信号LE时,锁存电路23将输出为1的位置移位两个输出端。以这种方式,可以从驱动器IC 21获得这样的信号,在该信号中,两个邻近的奇数和偶数输出为1并且其他输出为0的状态被顺序地移位两个输出端。
在第一实施例中,一个地址电极被地址驱动器11以及Y扫描驱动器中的两个邻近输出端驱动。图11是示出了第一实施例中的地址驱动器的配置的示图。地址驱动器11也是由驱动器IC组成的,并且假设这里使用64位驱动器IC。地址驱动器11的驱动器IC的配置类似于扫描驱动器的驱动器IC的配置,具有64位移位寄存器32、64位锁存器33和64个输出驱动器34-1到34-64,但是没有二极管D1和D2。
如上所述,有1024个地址电极,并且每个驱动器IC驱动32个地址电极,从而,地址驱动器11由32个驱动器IC 31-1到31-32组成。因为需要地址驱动器11在一个扫描脉冲周期中为一个显示线准备数据,所以向32个驱动器IC IC31-1到31-32的每个分别供应32位显示数据,并且并行驱动32个驱动器IC 31-1到31-32。
图12是示出了第一实施例中的地址驱动器的驱动波形的示图。该操作不同于传统地址驱动器的地方在于每两个时钟CLK1信号输入数据被改变。由此,两个邻近位是相同数据的状态被顺序地移位,并且当到达64位的最后两位时,即,当建立了以两位为单元的32项输入数据就绪的状态时,输入锁存信号LE并产生输出。由此,一个地址电极可以由两个邻近输出端来驱动。
在第一实施例中,在扫描驱动器和地址驱动器二者中,一个电极由驱动器IC的两个输出端来驱动,但是考虑到驱动性能和所产生的热,也可以在多个驱动器中一个中由两个输出端来驱动一个电极,而在另一个驱动器中由一个输出端来驱动一个电极。
接下来说明本发明的第二实施例。本发明的第二实施例是将本发明应用于具有如图1和图2中说明的传统配置的PDP装置的一个实施例。第二实施例中的PDP 10具有768个扫描(Y)电极、768个维持(X)电极和1024个地址电极,并且Y扫描驱动器12由示于图4中的驱动器IC组成。假定地址驱动器11与前面的相同或者具有类似于图11所说明的配置,但是这里不详细说明。
图13是用于说明第二实施例中的扫描(Y)电极和驱动器IC输出端之间的配线的示图。在第二实施例中,两个驱动器IC的输出端被结合来驱动一个扫描(Y)电极。从而,当使用64位驱动器IC来驱动768个扫描(Y)电极时,需要使用24个驱动器IC 21-1到21-24。如图13所示,第一驱动器IC21-1的相应的第一到第六十四输出端和第二驱动器IC21-2的相应的第一到第六十四输出端被结合并连接到相应的第一到第六十四扫描(Y)电极。类似地,第三驱动器IC 21-3的相应的第一到第六十四输出端和第四驱动器IC 21-4的相应的第一到第六十四输出端被结合并连接到相应的第六十五到第一百二十八扫描(Y)电极,因此,奇数驱动器IC的相应的输出端和下一个偶数驱动器IC的相应的输出端被结合并且连接到相应的64个扫描(Y)电极,等等。更准确地说,第(N-1)个驱动器IC的第m个输出端和第N个驱动器IC的第m个输出端被结合并且被连接到第{32(N-2)+m}扫描(Y)电极(N是偶数,并且N≤24)。
另外,在第二实施例中,在一个时钟期间保持1(“H”)的输入数据被输入到第一和第二驱动器IC 21-1和21-2的Din端子,第一驱动器IC 21-1或第二驱动器IC 21-2的进位C被输入到第三和第四驱动器IC21-3和21-4的Din端子,从而,第(N-1)和第N驱动器IC的进位被输入到第(N+1)和第(N+2)驱动器IC的Din端子(N是偶数,并且N≤24)。
换句话说,第二实施例中的配置是这样的配置,在该配置中,还并行提供了十二个驱动器IC,并且对应的驱动器IC以传统的配置被连接,在该传统配置中,由十二个64位驱动器IC驱动768个扫描电极。从而,驱动器IC的驱动波形与以前的相同。
在示于图13的第二实施例中的驱动器IC的排列中,所有的驱动器IC设置在基片的同一表面上,从而,导线长度不同,在输出端被结合的两个驱动器IC的驱动信号之间可能在上升和下降上有平移。如果这样的平移发生,驱动器IC之一的高电势侧的开关晶体管和另一个驱动器IC的低电势侧的开关晶体管被同时接通,并且有可能有直通电流,即使它只在很短的时间流过。
为了使这样的平移尽可能小,也可以将输出端被结合的两个驱动器IC分别设置在基片40的表面和下表面上,例如,如图14所示。在这种情况下,如果奇数驱动器IC21-O(O是从1到23所包括的奇数)设置在基片的表面,偶数驱动器IC21-E(E是从2到24所包括的偶数)设置在基片的下表面,则在基片40中提供通孔,连接对应的输出端,并且每个IC出来的导线长度基本上彼此相等,从而可以降低上面提到的平移。但是,在这种情况下,需要排列奇数驱动器IC的输出端和偶数驱动器IC的输出端以使得在表面和下表面之间对称。
在第一和第二实施例中,由驱动器IC的两个输出端来驱动一个Y电极,但是在本发明的第三实施例(下面将说明)中的PDP装置中,由驱动器IC的一个输出端来驱动一个Y电极。第三实施例中的PDP装置使用ALIS系统,并且具有类似于示于图6的第一实施例中的PDP装置的配置的总体配置。在第三实施例中的PDP装置中,使用示于图4的驱动器IC来实现奇数Y扫描驱动器12O、偶数Y扫描驱动器12E和地址驱动器11,但是驱动器IC的输出端和扫描(Y)电极之间的配线不同于传统的配线。其他部分具有与前面所述的相同的配置。下面说明第三实施例中的Y扫描驱动器的配置。
图15是示出了第三实施例中的扫描(Y)电极和IC输出端之间的配线的示图,图16是示出了扫描驱动器的驱动波形的示图。在第三实施例中,如图5所示的传统情况下一样,384个扫描电极被划分为两块,并且被通过两组输出端子C1和C2连接到八个64位驱动器IC,但是,八个驱动器IC的第一输出端VO 1到第四十八输出端VO 48被使用,而第四十九到第六十四输出端未被使用(未连接)。换句话说,第三实施例不同于传统情况之处在于每个驱动器IC的输出端的四分之一未被使用。
具体而言,如图15所示,奇数扫描电极被如下连接:48个扫描电极Y 1到Y 95被连接到第一奇数IC 21-O1的输出端,48个扫描电极Y 97到Y 191被连接到第二奇数IC 21-O2的输出端,48个扫描电极Y 193到Y 287被连接到第三奇数IC 21-O3的输出端,并且48个扫描电极Y289到Y 383被连接到第四奇数IC 21-O4的输出端。偶数扫描电极被如下连接:48个扫描电极Y 2到Y 96被连接到第一偶数IC 21-E1的输出端,48个扫描电极Y 98到Y 192被连接到第二偶数IC 21-E2的输出端,48个扫描电极Y 194到Y 288被连接到第三偶数IC 21-E3的输出端,并且48个扫描电极Y 290到Y 384被连接到第四偶数IC 21-E4的输出端。
信号SD命令地址周期的开始并且作为数据输入信号Din被输入计数器61-1以及第一奇数IC 21-O1。相同时钟信号CLK被输入到各个驱动器IC以及每个计数器,并且时钟周期被同步。在信号SD命令了开始并且计数了48个时钟周期之后,计数器61-1发出定时信号以开始从奇数电极的第四十九电极开始的扫描。定时信号作为数据输入信号Din 2被输入计数器61-2以及第二奇数IC 21-O2。当前面的计数器发出定时信号时,计数器61-2和计数器61-3到61-7开始计数,并且在计数了48个时钟周期后,发出定时信号。
如图16所示,如果在地址周期的开始处信号SD被输入,则第一奇数IC 21-O1开始移位操作,并且顺序地向要被连接到48个奇数扫描电极Y1到Y95的输出端1VO1到1VO48输出扫描脉冲。与此同时,计数器61-1继续计数。当在开始信号SD被输入后计数了48个时钟周期时,第一奇数驱动器IC 21-O1向Y95输出扫描脉冲,同时,计数器61-1输出定时信号Din2。当定时信号Din2被输入时,第二奇数驱动器IC 21-O2开始移位操作,并且顺序地向要被连接到48个奇数扫描电极Y97到Y191的输出端2VO1到2VO48输出扫描脉冲。
以同样的方式,计数器61-2到61-7顺序地发出定时信号Din3到Din8,并且根据所述定时信号,驱动器IC 21-O3、21-O4、21-E1、21-E2、21-E3和21-E4各顺序地输出48个扫描脉冲。在该实施例中,在地址周期的第一半周期和第二半周期之间连续地输出扫描脉冲,但是也可以使用命令地址周期的第二半周期开始的信号,如图5所示的传统情况中那样。
如上所述,在第三实施例中,驱动器IC的一些输出端未被连接到电极并且未被使用,但是这些未使用的输出端均匀地分配到每个驱动器IC,从而,每个驱动器IC中产生的热量几乎相同。由此,与未使用的驱动器IC不均匀地分布的情况相比,可以改善驱动器IC的操作环境。
图17是示出了本发明的第四实施例的扫描(Y)电极和IC输出端之间的配线的示图。在第四实施例中,使用了未使用如图1所示的ALIS系统的传统等离子显示板(PDP)10。PDP 10分别具有1080个扫描(Y)电极和1080个维持(X)电极,并且定义了1080个显示线。地址电极的数量没有特别的限制。
同样在第四实施例中,由于热压合装置的条件和连接性能,1080个扫描电极也被划分为各具有540个扫描电极的两块,并且通过两组输出端C1和C2被连接。扫描驱动器使用十八个图4所示的64位驱动器IC,并且使用九个驱动器IC 21-1到21-9来驱动被连接到输出端子组C1的540个扫描电极,使用另外九个驱动器来驱动被连接到输出端子组C2的其余540个扫描电极。在图17中,只有被连接到输出端子组C1的540个电极和九个驱动器IC 21-1到21-9之间的连接被示出,不过连接到另一个输出端子组C2的电极的连接是相同的。如示意性地示出的,只有各驱动器IC的输出端VO1到VO60被使用,而四个输出端VO61到VO62未被使用。
第一驱动器IC 21-1根据命令地址周期开始的信号SD来开始顺序地输出扫描脉冲。计数器62-1根据信号SD计数60个时钟周期,并且输出定时信号。第二驱动器IC21-2根据该定时信号开始顺序地输出扫描脉冲。以相同的方式,计数器62-2到62-8各计数60个时钟周期并顺序地输出定时信号,并且驱动器IC 21-3到21-9分别根据定时信号来开始顺序地输出扫描脉冲。连接于被连接到输出端子组C2的扫描电极的驱动器IC的操作是相同的,并且提供了接收从计数器62-8输出的定时信号并执行相同操作的计数器,以及顺序地跟随并执行相同操作的计数器。
在第二实施例中的扫描驱动器的情况下,未使用的驱动器IC的输出端均匀地分布到每个驱动器IC,但是当64位输出端中的60个输出端被使用时,每个驱动器IC中产生的热量仍然很大,并且可能有操作环境受限的情况。对这样的问题的一种解决方法是一种变形,在该变形中,要被使用的驱动器IC的数量增加并且在每个驱动器IC中要被使用的输出端的数量减少。图18是示出了第四实施例的变形中的扫描(Y)电极和驱动器IC输出端之间的配线。
如图18所示,在该变形中,使用了20个64位驱动器IC,并且在每个驱动器IC中,54个输出端被使用,10个输出端未被使用。由此,可以预期在每个驱动器IC中产生的热量被降低大约10%的效果。在试图进一步降低在每个驱动器IC中产生的热量的情况下,推荐增加要被使用的驱动器IC的数量,使用例如24个驱动器IC。
在第四实施例中,使用了18个驱动器IC并使用了17个计数器以控制产生第二和下面的驱动器IC的移位信号。但是,17个计数器各自被用来计数到相同的数目,从而能够使得功能是共同的。因此,在图18所示的变形中使用了一个计数器电路71。计数器电路71内部包括重复计数54个时钟周期的计数器、根据计数器的输出执行移位操作的移位寄存器和当移位寄存器的输出改变时发出定时信号的门电路。
如上所述,同样在第四实施例中,驱动器IC的一些输出端也未被连接并且未被使用,但是这些未被使用的输出端均匀地分布到每个驱动器IC,从而,每个驱动器IC中产生的热量几乎相同,与未使用的驱动器IC不均匀地分布的情况相比,可以改善驱动器IC的操作环境。
以上描述了第一到第四实施例,但是可以有各种变形的示例。例如,还有可能同时应用本发明的第一方面和第二方面。
在第一和第二实施例中,所有驱动器IC的所有输出端被使用,但是,可能有这样情况,即由于诸如每个输出端子组中的电极的数量、驱动器IC输出端的数量以及要被连接的输出端的数量等的因素,一些驱动器IC输出端未被使用。例如,如第一实施例,当扫描(Y)电极的数量是384、各具有192个扫描电极的两块通过两个输出端子组被连接时,使用64位驱动器IC,并且两个不同的驱动器IC的输出端在ALIS系统PDP装置中被结合,64个奇数扫描(Y)电极被两个奇数驱动器IC驱动,64个偶数扫描(Y)电极被两个偶数驱动器IC驱动,结果,要被驱动的扫描(Y)电极的最小单元是128。因此,当192个扫描电极被连接到一组输出端子时,使用总共八个驱动器IC来驱动两倍的最小量,即192个扫描电极,并且驱动器IC的128个输出端未被使用。
在这种情况下,一种可能的方法如下:由最先两个奇数电极驱动器IC和最先两个偶数电极驱动器IC来驱动128个扫描电极,即第一到第一百二十八电极,并且由最后两个奇数电极驱动器IC和最后两个偶数电极驱动器IC来驱动其他64个扫描电极,即第一百二十九到第一百九十二电极。这同样适用于要被连接到其他输出端子组的电极。在这种情况下,最后两个奇数电极驱动器IC和最后两个偶数电极驱动器IC的第三十三到第六十四输出端未被使用。结果,一种可能的控制序列如下:如图7所示执行第一半周期中的寻址和第二半周期中的寻址,则提供了用于对时钟进行计数的计数器,并且当最后两个奇数电极驱动器IC或者最后两个偶数电极驱动器IC的第三十二输出端的输出完成时,即,当计数了96个时钟时,开始进行用于驱动被连接到其他输出端子组的扫描电极的驱动器IC的操作。
但是,在该配置中,在用于驱动128个扫描电极(即,第一到第一百二十八扫描电极)的四个驱动器IC中产生的热量很大,而在用于驱动64个扫描电极(即,第一百二十九到第一百九十二扫描电极)的四个驱动器IC中产生的热量相对较小。电路的操作整体上受到产生最大热量的IC的限制,因此,所产生的热量不均匀分布的情况是不可接受的。所以期望未使用的输出端如第三和第四实施例中那样均匀分布。第五实施例是满足上述要求的实施例。
图19是示出了本发明的第五实施例中的扫描(Y)电极和驱动器IC输出端之间的配线的示图。在第五实施例中,使用了示于图6的ALIS系统等离子显示板(PDP)10。PDP 10具有540个扫描(Y)电极和541个维持(X)电极,并且定义了1080个显示线。地址电极的数量没有特别的限制。
在第五实施例中,540个扫描电极也被划分为两块,并且通过两组输出端子C1和C2被连接。扫描驱动器使用二十个如图4所示的64位驱动器IC,并且每个驱动器IC的两个邻近的输出端被结合并被连接到各个扫描(Y)电极。如示意性地示出的,仅各驱动器IC的输出端VO1到VO54被使用,而10个输出端VO55到VO64未被使用。由于每个扫描电极由驱动器IC的两个输出端驱动,所以与每个扫描电极由一个输出端来驱动相比,驱动性能将近似提高一倍。另外,与所有的输出端驱动不同的地址电极相比,每个驱动器IC中所产生的热量近似减半。因为未使用的输出端被均匀地分配到每个驱动器IC,所以在每个驱动器IC中产生的热量近似相同。
计数器72是以与图18所示的变形的示例相同的方式配置的计数器电路的。驱动器IC输出端和扫描电极之间的连接与示于图9中的第一实施例的连接相同。其他部分与第一实施例和第二实施例中的相同,因此,这里不作说明。
图20是示出了本发明的第六实施例中的扫描(Y)电极和驱动器IC输出端之间的连接的示图。第六实施例中的PDP装置使用了ALIS系统,具有384个扫描(Y)电极,各具有192个扫描(Y)电极的两块被连接到两组输出端子C1和C2,Y扫描驱动器通过使用如图4所示的64位驱动器配置而成,并且两个不同的驱动器IC的两个输出端被结合。如示意性地示出的,使用了16个驱动器IC,并且它们被划分为奇数电极驱动器IC 21-O1到21-O8和偶数电极驱动器IC 21-E1到21-E8。第一奇数电极驱动器IC 21-O1的相应的第一到第四十八输出端与第二奇数电极驱动器IC21-O2的相应的第一到第四十八输出端结合并且被连接到相应的第一到第九十六扫描电极中的奇数扫描电极Y1、Y3、...、Y95。第一偶数电极驱动器IC 21-E1的相应的第一到第四十八输出端与第二偶数电极驱动器IC 21-E2的相应的第一到第四十八输出端结合并且被连接到相应的第一到第九十六扫描电极中的偶数扫描电极Y2、Y4、...、Y96。以同样的方式,奇数驱动器IC的相应的第一到第四十八输出端和下一个偶数电极驱动器IC的相应的第一到第四十八输出端被结合并且被顺序地连接到相应的48个扫描电极。在第六实施例中,如上所述,所有驱动器IC的第一到第四十八输出端被使用,并且16个输出端(即,第四十九到第六十四输出端)未被使用。
为了控制如上面所述那样排列的驱动器IC,提供了用于计数48个时钟的三个奇数计数器51-O1到51-O3。这些奇数计数器可以被替换为例如48位移位寄存器。要被输入到第一和第二奇数电极驱动器IC 21-O1和21-O2的对应于一个时钟的输入数据ODin被输入到第一奇数计数器51-O1,并且在这里计数48个时钟周期。同时,在奇数电极驱动器IC 21-O1和21-O2中执行多达四十八位的移位操作。在第一奇数计数器51-O1计数48个时钟之后,计数器的进位输出被输入到第三和第四奇数电极驱动器IC 21-O3和21-O4以及第二奇数计数器51-O2。由此,第三和第四奇数电极驱动器IC 21-O3和21-O4执行移位操作,并且顺序地输出扫描脉冲,同时,第二奇数计数器51-O2计数48个脉冲。另外,在完成多达四十八位的移位操作后,第一和第二奇数电极驱动器IC 21-O1和21-O2持续执行移位操作并向第四十九和随后的输出端输出扫描脉冲,但是由于这些输出端未被连接,所以没有产生驱动负载,所产生的热量可以忽略,没有带来任何问题。
以这种方式,该操作继续,直到扫描脉冲被输出到第七和第八奇数电极驱动器IC 21-O7和21-O8的第四十八输出端。
类似地,提供了三个偶数计数器51-E1到51-E3,并且偶数电极驱动器IC 21-E1到21-E8以相同的方式操作。
在第六实施例中,如上所述,一些输出端未被使用,但是这些未使用的输出端均匀地分布在每个驱动器IC,从而可以抑制在每个驱动器IC中所产生的热量的不均匀性。
上面描述了本发明的实施例,但是驱动器IC的未使用输出端的数量取决于电极的数量、连接电极和驱动器的组的数量以及一个组中的端子的数量、驱动器IC输出端的数量以及使用ALIS系统还是普通系统等,从而,可以有相应地有变形的各种示例。在上述实施例中,本发明被应用于扫描驱动器,但是本发明还可以应用于地址电极。
根据如上所描述的本发明,由于可以提高驱动器IC的驱动环境,所以可以:通过使用已经存在的驱动器IC来配置具有大驱动能力的等离子显示板驱动器;降低驱动器的成本;以及缩短将驱动器引入市场所需的时间。由此,将具有较大尺寸的等离子板的PDP装置引入市场将变得容易。

Claims (17)

1.一种等离子显示装置,包括多个电极和用于驱动所述多个电极的驱动电路,其中所述驱动电路具有至少一个驱动器集成电路,所述驱动器集成电路具有能够独立地输出多个驱动信号的多个输出端,并且所述驱动电路通过结合所述驱动器集成电路的所述多个驱动信号来驱动一个所述电极。
2.如权利要求1所述的等离子显示装置,其中通过结合所述多个驱动信号而被驱动的所述电极是扫描电极,所述扫描电极使得一对电极发生维持放电,并且在寻址期间,扫描脉冲被施加到所述扫描电极。
3.如权利要求1所述的等离子显示装置,其中通过结合所述多个驱动信号而被驱动的所述电极是地址电极,在寻址期间,地址脉冲被施加到所述地址电极。
4.如权利要求1所述的等离子显示装置,其中用于驱动一个所述电极的多个驱动信号是从同一驱动器集成电路输出的。
5.如权利要求1所述的等离子显示装置,其中用于驱动一个所述电极的所述多个驱动信号是从不同的驱动器集成电路输出的。
6.如权利要求4所述的等离子显示装置,其中所述驱动器集成电路包括用于根据时钟来顺序地移位输入数据的移位寄存器、用于根据锁存信号来锁存并输出所述移位寄存器的输出的锁存电路以及用于根据所述锁存电路的每个输出来输出驱动信号的多个驱动器,并且
其中所述输入数据在对应于要被结合的所述驱动信号的数量的所述时钟长度内被连续地输入,并且所述锁存信号在每对应于要被结合的所述驱动信号的数量的时钟处被发出。
7.如权利要求4所述的等离子显示装置,其中所述驱动器集成电路包括用于根据时钟来顺序地移位输入数据的移位寄存器、用于根据锁存信号来锁存并输出所述移位寄存器的输出的锁存电路以及用于根据所述锁存电路的每个输出来输出驱动信号的多个驱动器,并且
其中所述输入数据在对应于要被结合的所述驱动信号的数量的所述时钟的长度内被连续地输入,并且当所有的所述输入信号在所述移位寄存器的所述输出端准备好时,所述锁存信号被发出。
8.如权利要求1所述的等离子显示装置,其中所述等离子显示装置使用表面交替发光系统,在该系统中,交替排列多个共同的维持电极和多个扫描电极,并且在所有相应的所述共同的维持电极和所有相应的所述各个扫描电极之间定义了显示线。
9.如权利要求1所述的等离子显示装置,其中所述驱动电路包括多个相同的驱动器集成电路,所述驱动器集成电路具有能够独立地输出多个驱动信号的多个输出端,所述多个驱动器集成电路的所述多个输出端的一些未被使用,并且所述多个驱动器集成电路中的每个的未使用的输出端的数量基本上相同。
10.如权利要求6所述的等离子显示装置,其中所述驱动电路包括多个相同的驱动器集成电路,所述驱动器集成电路具有能够独立地输出多个驱动信号的多个输出端,所述多个驱动器集成电路的所述多个输出端的一些未被使用,并且所述多个驱动器集成电路中的每个的未使用的输出端的数量基本上相同。
11.如权利要求9所述的等离子显示装置,其中所述驱动器集成电路包括用于根据时钟来顺序地移位输入数据的移位寄存器、用于根据锁存信号来锁存并输出所述移位寄存器的所述输出的锁存电路以及用于根据所述锁存电路的每个输出来输出驱动信号的多个驱动器。
12.如权利要求10所述的等离子显示装置,其中包括用于计数对应于在每个驱动器集成电路的所述移位寄存器中使用的输出端的数量的移位次数的计数器,并且所述计数器控制使得在前一个驱动器集成电路完成对应于所述输出端的数量的所述输出之后,下一个驱动器集成电路开始输出。
13.一种等离子显示装置,包括多个电极和用于驱动所述多个电极的驱动电路,其中所述驱动电路具有多个相同的驱动器集成电路,所述驱动器集成电路具有能够独立地输出多个驱动信号的多个输出端,所述多个驱动器集成电路的所述多个输出端的一些未被使用,并且所述多个驱动器集成电路中的每个的未使用的输出端的数量基本上相同。
14.如权利要求13所述的等离子显示装置,其中通过结合所述多个驱动信号而被驱动的所述电极是扫描电极,所述扫描电极使得一对电极发生维持放电,并且在寻址期间,扫描脉冲被施加到所述扫描电极。
15.如权利要求14所述的等离子显示装置,其中所述驱动器集成电路包括用于根据时钟来顺序地移位输入数据的移位寄存器、用于根据锁存信号来锁存并输出所述移位寄存器的所述输出的锁存电路以及用于根据所述锁存电路的每个输出来输出驱动信号的多个驱动器。
16.如权利要求15所述的等离子显示装置,其中包括用于计数对应于在每个驱动器集成电路的所述移位寄存器中使用的输出端的数量的移位次数的计数器,并且所述计数器控制使得在前一个驱动器集成电路完成对应于所述输出端的数量的所述输出之后,下一个驱动器集成电路开始输出。
17.如权利要求13所述的等离子显示装置,其中交替排列多个共同的维持电极和多个扫描电极,并且在所有相应的所述共同的维持电极和所有相应的所述扫描电极之间定义了显示线。
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