CN1722204A - 等离子显示面板的驱动方法及其装置 - Google Patents

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Abstract

通过选择性消除方式驱动等离子显示面板时,使消除地址放电稳定,防止亮点误放电。提供一种等离子显示面板的驱动方法及其装置,可以通过使在维持期间最后施加的维持脉冲和在所述最后的维持脉冲之前施加的维持脉冲之间的时间差在1.0μs以内,在同时对扫描电极及维持电极施加低电位电平的电压期间,减少消除的壁电荷的量。构成包括以下阶段的等离子显示面板的驱动方法:对第一电极及第二电极施加维持脉冲(NSUS)的阶段;和将对所述第一电极施加的最后的维持脉冲(FSUS)和对所述第二电极施加的最后的维持脉冲(NSUS’)之间的时间差(d)控制为0.1μs至1.0μs的阶段。

Description

等离子显示面板的驱动方法及其装置
技术领域
本发明涉及等离子显示面板的驱动方法及其装置,详细的说,涉及在通过选择性消除方式驱动等离子显示面板时、可以使消除地址放电稳定防止亮点误放电的等离子显示面板的驱动方法及其装置。
背景技术
等离子显示面板,通过在He+Xe、Ne+Xe或He+Ne+Xe气体放电时生成的147nm的真空紫外线(VUV)使荧光体发光,从而显示包含文字或图形的图像。该等离子显示面板,容易实现薄膜化及大型化,并且随着最近的技术开发,提供大幅提高的画质。
作为所述等离子显示面板,三电极交流(AC)面放电型等离子显示面板,在各放电单元具有三个电极,通过利用放电时在表面积存的壁电荷,降低放电所需要的电压,因此具有以低电位驱动并且寿命变长的优点。
该等离子显示面板的驱动,根据由地址放电选择的放电单元是否可以发光,而区分为选择性写入(Selective writing)方式和选择性消除(Selective erasing)方式。
特别是,本发明涉及在通过所述选择性消除方式驱动等离子显示面板时,可以使消除地址放电稳定、防止亮点误放电的等离子显示面板的驱动方法及其装置。
等离子显示面板,在使面板内的气体放电而发生的真空紫外线(VUV)与面板内的荧光体冲突生成光的显示装置中,由正面基板10及背面基板20构成。
如图1所示,上述等离子显示面板的放电单元包括:在正面基板10上形成的扫描电极11及维持电极12;和在背面基板20上形成的地址电极21。
上述扫描电极11及维持电极12,包括:透明电极11a、12a;和金属总线电极11b、12b,线宽比上述透明电极11a、12a的线宽小,形成于上述透明电极11a、12a的一侧边缘。上述透明电极11a、12a由氧化铟锡(Indium-Tin-Oxide:ITO)形成在上述正面基板10上。此外,上述金属总线电极11b、12b由铬(Cr)等金属形成在透明电极11a、12a上,通过电阻高的透明电极11a、12a起到减少上升的电压的作用。
在上述正面基板10中,在上述扫描电极11及维持电极12上依次层叠形成电介质层13及保护膜14。在上述电介质层13上,积存放电时生成的壁电荷。上述保护膜14从放电时产生的溅射保护上述电介质层13,提高二次电子的放出效率。上述保护膜14通常由氧化镁(MgO)形成。
在上述背面基板20上,和上述扫描电极11及维持电极12垂直形成地址电极21,在上述地址电极21上依次形成电介质层23及隔壁22。上述隔壁22被形成为与上述地址电极21平行,分隔放电单元,防止放电时生成的真空紫外线及可见光线被泄漏到邻接的放电单元中。
在上述电介质层23及隔壁22的表面形成荧光体层24,但上述荧光体层24通过放电时生成的紫外线而被激发/发光,生成红色、绿色或青色中任意一种颜色的可见光线,并显示画面。
此外,设置在上述正面基板10和背面基板20之间的放电空间中,为了放电注入He+Xe、Ne+Xe或He+Ne+Xe等惰性气体。
上述等离子显示面板,为了实现图形的灰度,将一帧分为发光次数不同的多个子域SF进行驱动。上述各子域分为用于均匀引起放电的重置期间、用于选择放电单元的地址期间和通过放电次数实现灰度的维持期间。
以256灰度显示图像时,与1/60秒相对的帧期间(16.67ms),如图2所示,被分为至少8个以上的子域SF1~SF8。上述8个子域SF1~SF8再度被分为重置期间、地址期间及维持期间。上述子域SF的重置期间及地址期间在各个子域中均相同,相反地,维持期间及在上述维持期间内发生的放电次数,在各个子域中以2n(其中n=0、1、2、3、4、5、6、7)的比率增加。
如此,各个子域SF的维持期间不同,在上述维持期间内发生的放电次数不同,因此可以看作累积上述子域SF的放电实现灰度。
这种等离子显示面板的驱动方法,根据由地址放电选择的放电单元是否可以发光,被分为选择性写入(Selective writing)方式和选择性消除(Selective erasing)方式。
上述选择性写入方式,在重置期间内将所有的放电单元断开对放电单元进行初始化,在地址期间内选择应该接通的单元。在上述地址期间内选择的各单元,在维持期间内发生放电并显示画面。即,在地址期间内选择接通单元,在维持期间内保持由地址放电选择的各接通单元的放电,并显示画面。
上述选择性消除方式,与上述选择性写入方式不同,在对整个画面引起写入放电并接通所有的放电单元后,在地址期间内断开特定的单元,在维持期间内从接通单元引起放电并显示画面。即,在帧的初期接通所有的放电单元后,断开在地址期间内选择的放电单元。在维持期间内,在没有在上述地址期间内选择的放电单元中进行维持放电,并显示画面。
一般来说,上述选择性写入方式,与上述选择性消除方式相比,虽然灰度表现的范围更广,但存在地址期间长的缺点。
实际上,上述选择性消除方式,如图3所示,仅进行1次与一帧对应的全面写入,进而断开各个子域SF1~SF10所不需要的放电单元。
即,最初的子域SF1包括重置期间、全面写入期间、消除地址期间及维持期间,而剩余的子域SF2~SF10仅包括消除地址期间及维持期间。
图4表示通过选择性消除方式驱动等离子显示面板时,在维持期间内对扫描电极Y及维持电极Z施加的驱动波形。
在上述消除地址期间后的维持期间内,交互地对上述扫描电极Y及维持电极Z施加维持脉冲NSUS。此时,在上述消除地址期间内引起了消除放电的断开单元中,即使施加维持脉冲NSUS也不会发生放电。上述断开单元,由于通过消除放电消除积存在放电单元内的壁电荷,因此壁电压变弱。其结果,即使对上述断开单元施加维持脉冲,由于放电单元内的电压比放电起始电压小,因此也不会发生放电。即,在地址期间内引起了消除放电的断开单元中,在维持期间内也不会引起维持放电。
相反,在上述消除地址期间内没有引起消除放电的情况下,施加最初的维持脉冲NSUS时,壁电压与上述维持电压Vs的和在放电起始电压以上,发生放电。
此时,从上述放电单元发生放电后,由于放电上述扫描电极Y及维持电极Z的壁电荷极性反转。其后,通过交互地对上述扫描电极Y及维持电极Z施加的维持脉冲NSUS发生维持放电,此时逐个反复壁电荷的极性反转。
在上述维持期间的最后,施加脉冲宽度比以前施加的维持脉冲NSUS大的维持脉冲FSUS。
例如,假定对上述扫描电极Y施加最后的维持脉冲FSUS时,一般的维持脉冲NSUS最后被施加到上述维持电极Z上。此时,在上述扫描电极Y上形成正(+)极性的壁电荷,在上述维持电极Z上形成负(-)极性的壁电荷。
其后,脉冲宽度比上述维持脉冲NSUS大的最后的维持脉冲FSUS被施加到上述扫描电极Y上后,通过较宽的脉冲宽度引起较强的维持放电,形成更多壁电荷。
即,比对上述扫描电极Y施加最后的维持脉冲FSUS之前形成更多的壁电荷。在上述扫描电极Y中形成比以前多的负(-)极性的壁电荷,在上述维持电极Z中形成比以前多的正(+)极性的壁电荷。
如此,在上述扫描电极Y及维持电极Z中形成足够量的壁电荷后,在下一个消除地址期间平滑地引起消除放电,因此可以正确地进行消除放电下的断开单元的选择。
但是,如上所述,仅将最后的维持脉冲FSUS的宽度设定得更宽,存在没有充足地形成下次消除放电时所需要的壁电荷的问题。
这在交互地在上述扫描电极Y和维持电极Z之间施加的维持脉冲中,与同时对上述扫描电极Y及维持电极Z施加低电位电平的电压的时间d相关。
即,同时对上述扫描电极Y及维持电极Z施加低电位电平的电压时,在放电单元的内部作为壁电荷积存的正(+)极性及负(-)极性电荷与空间电荷再度结合,上述壁电荷的量减少。
因此,同时对上述扫描电极Y及维持电极Z施加低电位电平的电压的时间d越长,减少的壁电荷的量越是增加,因此无法切实地进行下次的消除放电。
一般来说,与在最后的维持脉冲FSUS以前施加的维持脉冲NSUS相对,同时对上述扫描电极Y及维持电极Z施加低电位电平的电压的区间d1被设定为0.1μs左右。
但是,上述最后的维持脉冲FSUS和在上述最后的维持脉冲之前施加的维持脉冲NSUS之间的低电位电压电平区间d2被设定为1.0μs或1.0μs以上。
如上所述,假定最后的维持脉冲FSUS被施加到扫描电极Y,则在上述扫描电极Y施加的最后的维持脉冲FSUS和在上述维持电极Z施加的最后的维持脉冲NSUS间的时间差d2被设定为1.0μs或1.0μs以上。
如此,增长上述时间差d2后,对上述扫描电极Y及维持电极Z施加低电位电平的电压时,减少的壁电荷的量也增加。
因此,没有在放电单元的内部形成充足量的壁电荷的情况下,即使将最后的维持脉冲FSUS的宽度设为比其他的维持脉冲NSUS长,也无法形成下次消除放电所需要的壁电荷。
没有充足地形成壁电荷时,在下次消除地址期间内由消除脉冲进行的消除放电的驱动裕度变窄。即,即使通过消除脉冲施加电压,也无法形成引起消除放电需要的充足的电压,因此不发生消除放电,单元增加。
因此,在消除地址期间内引起消除放电,也存在没有从应该作为断开单元选择的单元发生消除电压的情况,没有从断开单元发生消除放电时,在维持期间内发生放电。由此,存在应该断开的单元被接通、发生亮点误放电的问题。
发明内容
本发明正是鉴于上述问题点提出的,其目的是:通过选择性消除方式驱动等离子显示面板时,使消除地址放电稳定,防止亮点误放电。
此外,其目的在于提供一种等离子显示面板的驱动方法及其装置,可以通过使在维持期间最后施加的维持脉冲和在所述最后的维持脉冲之前施加的维持脉冲之间的时间差在1.0μs以内,在同时对扫描电极及维持电极施加低电位电平的电压期间,减少消除的壁电荷的量。
为了实现上述目的,本发明的特征在于,包括以下阶段:对第一电极及第二电极施加维持脉冲的阶段;和将对所述第一电极施加的最后的维持脉冲和对所述第二电极施加的最后的维持脉冲之间的时间差控制为0.1μs至1.0μs的阶段。
此时,其特征在于,所述时间差,相当于对所述第一电极施加的最后的维持脉冲的上升开始时刻、和对所述第二电极施加的最后的维持脉冲的下降结束时刻之间的时间差。
此外,本发明的等离子显示面板的驱动装置的特征在于,包括:驱动部,对第一电极及第二电极施加维持脉冲;和控制部,将对所述第一电极施加的最后的维持脉冲和对所述第二电极施加的最后的维持脉冲之间的时间差控制在0.1μs至1.0μs的范围内。
在本发明的等离子显示面板的驱动方法及其装置中,通过将对第一电极施加的最后的维持脉冲和对所述第二电极施加的最后的维持脉冲之间的时间差设在1.0μs以内,减少在施加低电位电平的电压期间消除的壁电荷的量。
因此,在对所述第一电极施加最后的维持脉冲时,由于通过放电充足地形成了壁电荷,因此增大了在下次消除地址期间内用于消除放电的驱动裕度,解决了亮点误放电的问题。
附图说明
图1是表示现有的三电极交流面放电型等离子显示面板的放电单元结构的透视图。
图2是表示现有的等离子显示面板的亮度加权值的一例的图。
图3是表示现有的选择性消除方式下的一帧的图。
图4是表示现有的选择性消除方式下的最后的维持期间的驱动波形的图。
图5是表示通过本发明的第一实施方式的选择性消除方式在维持期间内施加的驱动波形的图。
图6是表示通过本发明的第二实施方式的选择性消除方式在维持期间内施加的驱动波形的图。
图7是表示通过本发明的第三实施方式的选择性消除方式在维持期间内施加的驱动波形的图。
图8是表示通过本发明的第四实施方式的选择性消除方式在维持期间内施加的驱动波形的图。
图9是表示通过本发明的第五实施方式的选择性消除方式在维持期间内施加的驱动波形的图。
图10是表示本发明的等离子显示面板的驱动装置的框图。
图11是表示本发明的等离子显示面板的驱动电路的电路图。
图12是表示通过本发明的第一实施方式的选择性消除方式在维持期间内施加的驱动波形及开关元件控制信号的图。
具体实施方式
以下,参照附图对本发明的等离子显示面板的驱动方法及其装置的实施方式进行说明。作为本发明的等离子显示面板的驱动方法及其装置的实施方式,例举最优选的实施方式进行说明。其中,构成等离子显示面板的驱动方法及其装置的基本的结构,与现有技术相同,因此省略其说明。
图5~图7是表示通过本发明的实施方式的选择性消除方式在维持期间内施加的驱动波形及开关元件控制信号的图。首先,参照图5对本发明的选择性消除方式下的等离子显示面板的驱动方法进行说明。
本发明的实施方式的等离子显示面板的驱动方法,将一帧分为多个子域SF,通过选择性消除方式进行上述子域SF的分时驱动。
上述子域SF包括用于选择断开单元(off cell)的地址期间和用于对接通单元(on cell)引起维持放电的维持期间。
在此,选择性消除方式,仅进行一次一个帧的全面写入,断开各个子域SF所不需要的放电单元。即,初始的子域包括使放电单元初始化的重置期间、全面写入期间、消除断开单元的地址期间、及进行放电的维持期间。剩余的子域,没有重置期间及全面写入期间,包括用于选择断开单元的地址期间、和用于对接通单元引起维持放电的维持期间。
在上述地址期间内,对在维持期间内不引起放电的断开单元进行壁电荷消除。为了在地址期间内引起消除放电,如图5所示,负(-)极性的消除扫描脉冲scp被依次供给到扫描电极Y,并且与上述消除扫描脉冲scp同步,正(+)极性的消除数据脉冲dp被供给到地址电极X。
在施加上述消除扫描脉冲scp及消除数据脉冲dp的单元中,当上述消除扫描脉冲scp和消除数据脉冲dp的电压差、与在重置期间内生成的壁电压的和,在放电起始电压或其以上时,发生消除放电。
由于消除放电,形成于上述扫描电极Y上的负(-)极性的壁电荷以及形成于维持电极Z上的正(+)极性的壁电荷均减少。在消除了壁电荷的单元内,即使施加维持脉冲,上述扫描电极Y和维持电极Z之间的电压差不足放电起始电压,也不会引起放电。
相反,在地址期间内不引起消除放电的单元中,形成于上述扫描电极Y上的负(-)极性的壁电荷以及形成于维持电极Z上的正(+)极性的壁电荷均被保持。因此,上述不引起消除放电的各单元,施加维持脉冲时,维持电压、与上述扫描电极Y及维持电极Z之间的壁电压的和,在放电起始电压或其以上,引起放电。从单元发生维持放电时,通过上述放电,使在上述扫描电极Y及维持电极Z形成的壁电荷的极性反转。
在维持期间,交互地对上述扫描电极Y及维持电极Z施加维持脉冲NSUS。此时,在维持期间的最后对扫描电极Y施加的最后的维持脉冲FSUS、和在上述最后的维持脉冲之前对扫描电极Y施加的维持脉冲NSUS’之间的时间差d,为0.1μs~1.0μs,优选0.1μs~0.5μs。
一般来说,在上述维持期间的最后施加的最后的维持脉冲FSUS,如图5所示,具有比以前施加的维持脉冲NSUS、NSUS’大的脉冲宽度。
例如,如果假定对扫描电极Y施加最后的维持脉冲FSUS,则最后对维持电极Z施加正常的维持脉冲NSUS’。
即,如果最后对维持电极Z施加正常的维持脉冲NSUS’,则在上述扫描电极Y形成正(+)极性的壁电荷,在维持电极Z形成负(-)极性的壁电荷。
其后,对上述扫描电极Y施加脉冲宽度比上述维持脉冲NSUS’还大的最后的维持脉冲FSUS后,由于大宽度的脉冲而引起很强的维持放电,形成更多的壁电荷。
即,与发生以前的维持放电时相比,在扫描电极Y形成更多的负(-)极性的壁电荷,在维持电极Z形成更多正(+)极性的壁电荷。
在如此形成充足量的壁电荷的状态下,平滑地引起下一个地址期间的消除放电,使消除放电中断开单元的选择变得正确。
此时,在本发明的等离子显示面板的驱动方法中,在上述维持期间最后施加的最后的维持脉冲FSUS、和在上述最后的维持脉冲FSUS之前施加的维持脉冲NSUS’之间的时间差d,在1.0μs以内,优选0.1μs~0.5μs。
上述时间差d相当于:对上述扫描电极Y施加的最后的维持脉冲FSUS的上升开始时刻r、和对上述维持电极Z施加的最后的扫描脉冲NSUS’的下降结束时刻f之间的时间差。
在此,上升开始时刻r的电压电平,处于从上述维持脉冲FSUS的低电位电压电平到高电位电压电平的5%范围内,下降结束时刻f的电压电平,处于从上述维持脉冲NSUS’的低电位电压电平到高电位电压电平的5%范围内。
以往上述时间差在1.0μs或1.0μs以上,在本发明中,上述时间差不超过1.0μs,因此对上述扫描电极Y及维持电极Z均施加低电位电平的电压的期间减少,降低了在上述扫描电极Y和维持电极Z之间形成的壁电荷的减少。
因此,由于上述扫描电极Y和维持电极Z之间的壁电压减少,所以施加最后的维持脉冲FSUS时,进行稳定的维持放电。此外,由于上述最后的维持脉冲FSUS的脉冲宽度较宽,所以上述扫描电极Y和维持电极Z之间的壁电荷被充分地形成。
由此,在下一个地址期间,消除放电的驱动裕度变宽,消除放电被稳定地进行。即,防止出现以下现象:由于在上述扫描电极Y和维持电极Z之间形成的壁电荷的减少壁电压也减少,即使施加消除扫描脉冲scp及消除数据脉冲dp,也不发生消除放电。因此,防止了以下现象:由于不发生消除放电,应该变为断开单元的各单元作为接通单元而残留,在下一个维持期间引起维持放电,发生亮点误放电。
此时,上述最后的维持脉冲FSUS和在上述最后的维持脉冲FSUS之前施加的维持脉冲NSUS’之间的时间差d,比之前施加的维持脉冲NSUS之间的时间差d’还大。
一般来说,对上述扫描电极Y施加的最后的维持脉冲FSUS之外的维持脉冲NSUS、和对上述维持电极Z施加的最后的维持脉冲NSUS’之外的维持脉冲NSUS之间的时间差d,被设定为0.1μs左右。
如图6所示,对维持电极Z施加上述最后的维持脉冲FSUS时,对上述维持电极Z施加的最后的维持脉冲FSUS、和对上述扫描电极Y施加的最后的维持脉冲NSUS’之间的时间差d,也在0.1μs~1.0μs以内。
此时,对上述扫描电极Y及维持电极Z均施加低电位电平的电压的期间减少,施加低电位电平的电压期间,在上述扫描电极Y和维持电极Z之间形成的壁电荷的减少得以降低。
如图7所示,在上述维持期间的最后施加的最后的维持脉冲FSUS的脉冲宽度,被形成为比在上述最后的维持脉冲FSUS以前施加的维持脉冲NSUS’的脉冲宽度窄。
此外,如图8所示,上述最后的维持脉冲FSUS的脉冲宽度,与在上述最后的维持脉冲FSUS以前施加的维持脉冲NSUS’的脉冲宽度相同。
此时,上述最后的维持脉冲FSUS和在上述最后的维持脉冲FSUS以前施加的维持脉冲NSUS’之间的时间差d,也在0.1μs~1.0μs以内。
即,无论在最后的维持脉冲FSUS的脉冲宽度比在维持期间内施加的维持脉冲NSUS窄还是相同,上述时间差d均在1.0μs以内时,在对上述扫描电极Y及维持电极Z是施加低电位电平的电压的期间,减少的壁电荷降低。
由于在施加低电位电平的电压期间减少的壁电荷降低,因此上述扫描电极Y和维持电极Z之间的壁电压的减少降低,与正常的维持脉冲NSUS相比脉冲宽度相同或小的最后的维持脉冲FSUS被施加时,进行稳定的维持放电。
此外,施加上述最后的维持脉冲FSUS期间,在上述扫描电极Y和维持电极Z之间形成壁电荷,因此在下一个地址期间施加消除数据脉冲dp及消除扫描脉冲Scp时,发生消除放电。
在扫描期间的最后,与以前施加的维持脉冲NSUS相比脉冲宽度不同的维持脉冲FSUS’被施加1次以上。
例如,假定最后对扫描电极Y施加维持脉冲FSUS’的情况下,维持期间开始时,交互地对上述扫描电极Y及维持电极Z施加维持脉冲NSUS。
如图9所示,在上述维持期间结束前,对上述扫描电极Y施加2次与以前施加的维持脉冲NSUS相比脉冲宽度不同的维持脉冲FSUS’。
在对上述扫描电极Y施加脉冲宽度不同的维持脉冲FSUS’的期间,对上述维持电极Z施加正常的维持脉冲NSUS。
此时,对上述扫描电极Y施加的维持脉冲FSUS’和对上述维持电极Z施加的维持脉冲NSUS之间的时间差d,也在0.1μs~1.0μs以内。
上述时间差d越小,在施加低电位电平的电压期间减少的壁电荷的量越小,在下一个地址期间内在断开单元不发生消除放电,因此可以防止亮点误放电。
以下,参照图10~图12对用于驱动等离子显示面板的驱动装置进行说明。
本发明的等离子显示面板的驱动装置包括:对地址电极X1~Xm施加数据的数据驱动部120;用于驱动扫描电极Y1~Yn的扫描驱动部130;用于驱动维持电极Z的维持驱动部140;控制上述各驱动部120~140的控制部110;和对上述各驱动部120~140供给需要的驱动电压的驱动电压生成部150。
上述数据驱动部120,响应来自上述控制部110的时序控制信号,将数据采样并锁存后,将上述数据供给到地址电极X1~Xm(以下称为X)。
上述扫描驱动部130,根据上述控制部110的控制,将扫描脉冲及维持脉冲供给到上述扫描电极Y1~Yn(以下称为Y),上述维持驱动部140,根据上述控制部110的控制,与上述扫描驱动部130交互操作,将维持脉冲供给到上述维持电极Z。
上述控制部110,接收垂直/水平同步信号及时钟信号,生成上述各驱动部120~140所需要的时序控制信号CTRX、CTRY、CTRZ,并将上述时序控制信号CTRX、CTRY、CTRZ供给到对应的驱动部120~140,控制上述各驱动部120~140。
在此,数据控制信号CTRX包括:用于对数据进行采样的采样时钟、锁存控制信号;和用于控制能量回收电路及驱动开关元件的接通/断开时序的开关控制信号。
上述扫描控制信号CTRY,包括用于控制包含在上述扫描驱动部130内的能量回收电路和驱动开关元件的接通/断开时序的开关控制信号。此外,维持控制信号CTRZ,包括用于控制包含在维持驱动部140内的能量回收电路和驱动开关元件的接通/断开时序的开关控制信号。
上述驱动电压生成部150,生成维持电压Vs、数据脉冲的地址电压、扫描脉冲的扫描电压等上述各驱动部120~140所需要的电压。
图11是表示在本发明的等离子显示面板的驱动装置中上述扫描驱动部130及维持驱动部140的电路结构的图。
上述扫描驱动部130中具有能量回收电路131、第一及第二开关元件S1、S2,上述维持驱动部140中具有能量回收电路141、第三及第四开关元件S3、S4。
上述扫描驱动部130及维持驱动部140所具有的能量回收电路131、141,从等离子显示面板Cp回收没有给予放电的无效电力的能量,利用该回收的能量对扫描电极Y或维持电极Z进行充电。上述能量回收电路131、141均以公知的任何能量回收电路实现。
上述第一开关元件S1连接于维持电压源Vs和等离子显示面板Cp之间,根据上述控制部110的控制,将维持电压Vs经由第一节点n1供给到等离子显示面板Cp的扫描电极Y。
第二开关元件S2连接于基础电压源GND和等离子显示面板Cp之间,根据上述控制部110的控制,将基础电压GND经由第一节点n1供给到上述扫描电极Y。
第三开关元件S3连接于维持电压源Vs和等离子显示面板Cp之间,根据上述控制部110的控制,将维持电压Vs经由第二节点n2供给到维持电极Z。
第四开关元件S4连接于基础电压源GND和等离子显示面板Cp之间,根据上述控制部110的控制,将基础电压GND经由第二节点n2供给到上述维持电极Z。
上述第一至第四开关元件S1、S2、S3、S4的特征在于,响应图12所示的开关控制信号进行操作。
如图12所示,对上述第一开关S1施加高脉冲时,对上述扫描电极Y施加维持脉冲NSUS,对第三开关S3施加高脉冲时,对上述维持电极Z施加维持脉冲NSUS。
对第二开关S2施加高脉冲时,对上述扫描电极Y施加低电位电平的电压即基础电压,对上述第四开关S4施加高脉冲时,对上述维持电极Z施加低电位电平的电压即基础电压。
使上述第一开关S1及上述第三开关S3交互地接通/断开时,交互地对上述扫描电极Y及维持电极Z施加维持脉冲NSUS。
此时,上述控制部110,使从上述第一开关S1断开到上述第三开关S3接通、或从上述第三开关S3断开到上述第一开关S1接通的时间差d’为0.1μs左右。
特别是,为了施加在维持期间最后施加的最后的维持脉冲FSUS,上述控制部110,在接通上述第三开关S3后,在0.1μs至1.0μs以内接通上述第一开关S1,对上述扫描电极Y供给维持电压。
相反,对维持电极Z施加最后的维持脉冲FSUS时,上述控制部110,在接通上述第一开关S1后,在0.1μs至1.0μs以内接通上述第三开关S3,对上述维持电极Z供给维持电压。
如此,上述控制部110,在施加最后的维持脉冲FSUS之前,调整上述开关元件S1、S3的接通/断开时序,对上述扫描电极Y及维持电极Z施加低电位电压即基础电压期间,使在上述扫描电极Y及维持电极Z之间形成的壁电荷的减少降低。
因此,施加最后的维持脉冲FSUS时,通过维持放电充分形成壁电荷,在下一个地址期间内从断开单元切实地引起消除放电。
即,在应该在地址期间发生消除放电的断开单元中,可以防止壁电荷不足、不发生消除放电的现象,防止从断开单元发生维持放电、发生亮点误放电的现象。

Claims (18)

1.一种等离子显示面板的驱动方法,其特征在于,包括以下阶段:
对第一电极及第二电极施加维持脉冲的阶段;和
将对所述第一电极施加的最后的维持脉冲和对所述第二电极施加的最后的维持脉冲之间的时间差控制为0.1μs至1.0μs的阶段。
2.根据权利要求1所述的等离子显示面板的驱动方法,其特征在于,
所述时间差,相当于对所述第一电极施加的最后的维持脉冲的上升开始时刻、和对所述第二电极施加的最后的维持脉冲的下降结束时刻之间的时间差。
3.根据权利要求2所述的等离子显示面板的驱动方法,其特征在于,
所述上升开始时刻的电压电平,在从所述维持脉冲的低电位电压电平到高电位电压电平的5%的范围内。
4.根据权利要求2所述的等离子显示面板的驱动方法,其特征在于,
所述下降结束时刻的电压电平,在从所述维持脉冲的低电位电压电平到高电位电压电平的5%的范围内。
5.根据权利要求1所述的等离子显示面板的驱动方法,其特征在于,
所述时间差被控制在0.1μs至0.5μs的范围内。
6.根据权利要求1所述的等离子显示面板的驱动方法,其特征在于,
对所述第一电极施加的最后的维持脉冲,与对所述第二电极施加的最后的维持脉冲相比脉冲宽度更大。
7.根据权利要求1所述的等离子显示面板的驱动方法,其特征在于,
对所述第一电极施加的最后的维持脉冲,与在所述最后的维持脉冲以前施加的维持脉冲相比,脉冲宽度不同。
8.根据权利要求1所述的等离子显示面板的驱动方法,其特征在于,
所述第一电极是扫描电极。
9.根据权利要求1所述的等离子显示面板的驱动方法,其特征在于,
所述第一电极是维持电极。
10.根据权利要求1所述的等离子显示面板的驱动方法,其特征在于,
所述时间差,比对所述第一电极施加的最后的维持脉冲之外的第一维持脉冲、和对所述第二电极施加的最后的维持脉冲之外的第二维持脉冲之间的时间差大。
11.一种等离子显示面板的驱动装置,其特征在于,包括:
驱动部,对第一电极及第二电极施加维持脉冲;和
控制部,将对所述第一电极施加的最后的维持脉冲和对所述第二电极施加的最后的维持脉冲之间的时间差控制在0.1μs至1.0μs的范围内。
12.根据权利要求11所述的等离子显示面板的驱动装置,其特征在于,
所述驱动部包括:扫描驱动部,在维持期间对扫描电极施加维持脉冲;和维持驱动部,在维持期间与所述扫描驱动部交互地操作,对维持电极施加维持脉冲。
13.根据权利要求12所述的等离子显示面板的驱动装置,其特征在于,
在所述扫描驱动部中具有能量回收电路和第一及第二开关元件,在所述维持驱动部中具有能量回收电路和第三及第四开关元件。
14.根据权利要求11所述的等离子显示面板的驱动装置,其特征在于,
所述时间差,相当于对所述第一电极施加的最后的维持脉冲的上升开始时刻、和对所述第二电极施加的最后的维持脉冲的下降结束时刻之间的时间差。
15.根据权利要求11所述的等离子显示面板的驱动装置,其特征在于,
所述控制部将时间差控制在0.1μs至0.5μs的范围内。
16.根据权利要求14所述的等离子显示面板的驱动装置,其特征在于,
所述控制部,控制第一开关元件及第三开关元件的接通/断开时序,调整所述时间差。
17.根据权利要求11所述的等离子显示面板的驱动装置,其特征在于,
所述控制部,控制所述维持脉冲宽度,以使对第一电极施加的最后的维持脉冲的脉冲宽度比对所述第二电极施加的最后的维持脉冲的脉冲宽度大。
18.根据权利要求11所述的等离子显示面板的驱动装置,其特征在于,
所述控制部,以使所述时间差比下述时间差大的方式进行控制:对所述第一电极施加的最后的维持脉冲之外的第一维持脉冲、和对所述第二电极施加的最后的维持脉冲之外的第二维持脉冲之间的时间差。
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