CN1783177A - 等离子显示面板设备及其驱动方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种等离子显示面板设备及其驱动方法。在提供能量给面板之后,施加驱动波形使得在至少一个或多个子场期间不能发生寻址放电和维持放电。因此,能够保证在扫描驱动器和维持驱动器中设置的能量回收单元的源电容器充电的时间,和保证驱动电路和放电单元的元件起动的预备时间,由此防止损坏元件。
Description
技术领域
本发明涉及等离子显示面板(PDP)设备及其驱动方法,且更为具体的说,涉及通过在施加能量给面板之后的至少一个或多个子场期间应用复位波形和修改的维持波形来保证用于起动元件的时间,而能够保护驱动电路和放电单元的元件的PDP设备及其驱动方法。
背景技术
等离子显示面板是其中在具有在其上形成的阻挡条的后基片和面对后基片的前基片之间形成放电单元,且当由高频电压放电在每个放电单元中的惰性气体时,产生真空紫外线以照射荧光体从而允许显示图像的设备。
图1是示出了一般PDP的结构的透视图,且图2是示出了一般PDP的放电单元的截面图。
首先,由隔开在面对前基片10的后基片18上的放电空间的多个阻挡条24形成放电单元。
在后基片18上形成寻址电极X,且在前基片10上成对形成扫描电极Y和维持电极Z。寻址电极X交叉其它电极Y和Z,且在这个方面中,为了解释的缘故,图2的后基片18被示为旋转90度。
在具有在其上形成的寻址电极X的后基片18上形成用于累积壁电荷的介质层22。
在介质层22上形成阻挡条24以在其间定义放电空间,且防止由放电产生的紫外线和可见光泄漏到相邻的放电单元。在介质层22的表面上和阻挡条24的表面上涂覆荧光体26。
因为将惰性气体注入放电空间,由在气体放电期间产生的紫外线激发荧光体26,以产生红色、绿色和蓝色可见光之一。
在前基片10上形成的扫描电极Y和维持电极Z分别包括透明电极12Y和12Z以及总线电极13Y和13Z,且交叉寻址电极12X。形成介质层14和保护膜16以覆盖扫描电极Y和维持电极Z。
具有这种结构的放电单元由在寻址电极X和扫描电极Y之间形成的表面放电(facing discharge)选择,且通过在扫描电极Y和维持电极Z之间的维持放电来维持放电,由此发射可见光。
扫描电极Y和维持电极Z分别包括透明电极12Y和12Z,以及具有比透明电极12Y和12Z小的宽度、并在透明电极12Y和12Z的一边缘部分上形成的总线电极13Y和13Z。
图3示出了一般PDP的帧,且图4是示出了根据现有技术的驱动PDP的方法的波形的视图。
参考图3,在等离子显示面板中,为了表示图像的灰度级,将一帧划分为几个子场,每个子场具有不同的照射次数,且根据时分驱动每个子场。每个子场(SF1到SF8)包括用于初始化在放电单元中的壁电荷的复位周期(RPD)、用于选择扫描线且之后从所选的扫描线选择放电单元的寻址周期(APD)、以及用于根据维持放电发生的次数实现灰度级的维持周期(SPD)。
在包括复位周期(RPD)、寻址周期(APD)和维持周期(SPD)的子场中实现的灰度级在一帧期间累积,且在其中以256个灰度级实现图像的情况下,如图3所示,将相当于1/60秒的帧周期(16.67ms)划分为八个子场(SF1到SF8),且每个子场表示2n(n=0,1,2,3,4,5,6,7)个灰度级。
下面将参考图4描述在子场中的驱动波形。在复位周期(RPD)期间提供到扫描电极(Y)的复位波形(RP)包括以倾斜形式上升的建立波形和以倾斜形式下降的撤除波形。当由建立波形增加面板电压时,发生复位放电且在介质层14形成壁电荷。而且,当由撤除波形减少面板电压时,擦除一些不需要的壁电荷。
在复位周期(RPD)期间,将具有负的(-)扫描电压(Vy)的扫描波形(SP)提供到扫描电极(Y),且同时,将数据波形(DP)提供到寻址电极(X),以使得发生寻址放电。
在维持周期(SPD)期间,将具有重复的高和低电势电压电平的维持波形SusPz和SusPy交替施加到扫描电极(Y)和维持电极(Z),以使得发生维持放电。
同时,在分别应用驱动波形到扫描电极(Y)和维持电极(Z)的扫描驱动器和维持驱动器中设置的能量回收单元在复位周期(RPD)期间从面板回收能量,且在维持周期(SPD)期间重新提供能量。因此,当长时间维持关断(OFF)状态之后启动面板以驱动时,面板电压不能由能量回收单元恢复,所以显示的图像的质量因为在开始驱动面板之后的维持周期期间弱的维持放电的缘故而恶化。
另外,当长时间维持关断(OFF)状态之后启动要驱动的面板时,将高电压突然施加到电路的元件以驱动PDP和放电单元,元件不可避免的被损坏。
更加详细的说,通常,安装在驱动电路或放电单元中的元件需要一定的预备时间以允许元件以稳定状态起动。因此,在这个方面,如果将高电压施加到元件而没有这种预备时间,元件将突然转到起动状态,且因此,元件的电气/物理特性被改变或损坏。
具体地说,如图5所示,存在驱动电路和放电单元中的元件因为在维持周期(SPD)期间在扫描电极(Y)和维持电极(Z)之间的电压差值(Vxy)而损坏的高概率,其中在维持周期(SPD)中将维持波形SusPz和SusPy交替施加到两个电极。
即,当重复提供能量到PDP和切断PDP的能量时,或者当提供具有重复的上升和下降电平的波形,比如维持波形SusPz和SusPy时,不仅驱动电路和放电单元的元件的电气/物理特性将被损坏,而且将缩短PDP的寿命。
发明内容
设计本发明以解决现有技术的问题,且因此,本发明的目的是提供通过在提供能量之后的至少一个或多个子场期间应用复位波形和修改的维持波形来保证用于起动元件的时间,能够保护驱动电路和放电单元的元件的等离子显示面板(PDP)设备及其驱动方法。
为实现上述目的,提供了一种包括面板、维持驱动器和扫描驱动器的等离子显示面板(PDP)设备。该面板包括至少一个或多个电极。维持驱动器和扫描驱动器分别包括维持电极和扫描电极。扫描驱动器在提供能量到面板之后的至少一个或多个帧期间,在维持周期期间施加第一波形而不具有寻址周期。而维持驱动器在维持周期期间施加第二波形。
即,在提供能量到面板之后,帧的至少一个子场包括复位周期和维持周期,而在复位周期期间,将用于初始化单元的复位波形加到扫描电极和维持电极之一,而在维持周期期间,在复位周期之后将第一波形加到一个电极且将具有小于维持放电启动电压的不同于第一波形的电压的第二波形加到另外的电极,而没有寻址周期。
第一波形是具有重复的高和低电压的维持波形,且第二波形小于第一波形的最大电压电平并维持一定的电压电平。
第一波形是具有重复的高和低电压的维持波形,且第二波形是从一定的电压电平以倾斜形式下降的波形。
包括复位周期和维持周期而没有寻址周期的子场是在提供能量到面板之后第一帧的至少一个或多个子场,或在提供能量到面板之后的几个帧的一个或多个子场。
因此,由于子场包括维持周期,省略了寻址周期,而在该寻址周期期间施加具有小于维持放电启动电压的电压差值的第一和第二波形,所以在显示图像之前,能够保证(获得)在子场期间驱动电路或放电单元中的元件所需的一定的预备时间和用于回收能量到能量回收单元的源电容器的时间。
通过下面结合附图的本发明的详细说明能够更加清楚地了解本发明的前述和其它目的、特征、方面和优点。
附图说明
附图是为了能进一步了解本发明而包含的,并且被纳入本说明书中构成本说明书的一部分,这些附图示出了本发明的一个或多个实施例,并用于与本说明书一起对本发明的原理进行说明。
在附图中:
图1是示出了一般等离子显示面板(PDP)的放电单元的透视图;
图2是示出了一般PDP的放电单元的截面图;
图3是示出了实现256个灰度级的帧的结构;
图4是一般PDP的驱动波形视图;
图5是示出了在扫描电极和维持电极之间的实质电压差值的视图;
图6是根据本发明的驱动PDP的设备的示意性框图;
图7a是示出了根据本发明的PDP的驱动波形的第一实施例的视图;
图7b是示出了当应用根据第一实施例的驱动波形时在扫描电极和维持电极之间的电压差值的视图;
图8a是示出了根据本发明的PDP的驱动波形的第二实施例的视图;
图8b是示出了当应用根据第二实施例的驱动波形时在扫描电极和维持电极之间的电压差值的视图;
图9a是示出了根据本发明的PDP的驱动波形的第三实施例的视图;
图9b是示出了当应用根据第三实施例的驱动波形时在扫描电极和维持电极之间的电压差值的视图;
图10a是示出了根据本发明的PDP的驱动波形的第四实施例的视图;
图10b是示出了当应用根据第四实施例的驱动波形时在扫描电极和维持电极之间的电压差值的视图。
具体实施方式
下面将描述根据本发明优选实施例的在用于保证起动元件的时间的子场期间的等离子显示面板(PDP)设备和驱动波形。
根据本发明的PDP能够具有多个实施例而不限于本发明中描述的那些。
将参考图6到10描述本发明的优选实施例。在扫描电极和维持电极之间存在电容,被称为面板电容器,且在两个电极之间(两端)形成的电压差被称为面板电压(VYZ)。
图6是根据本发明的驱动PDP的设备的示意性框图。根据本发明的驱动PDP的设备包括具有至少一个或多个电极的面板(PDP),用于分别驱动扫描电极(Y)和维持电极(Z)的扫描驱动器50和维持驱动器60,以及时序控制器70,其用于控制扫描驱动器50和维持驱动器60的开关时间使得能够在提供能量到电路之后施加如图7到10所示的驱动波形,由此保证起动驱动电路和放电单元的元件所需的预备时间。
在提供能量到面板之后,扫描驱动器50和维持驱动器60在时序控制器70的控制下在至少一个或多个子场期间,在复位周期和维持周期期间施加驱动波形,而不具有寻址周期。
为了方便的缘故,当由复位周期和维持周期组成的子场是元件起动子场时,元件起动子场正好在提供能量之后形成至少一个帧。
扫描驱动器50在元件起动子场的复位周期期间应用以倾斜形式上升的建立波形和以倾斜形式下降的撤除波形。在这时,维持驱动器60在应用撤除波形的周期期间应用正极性的偏压。
扫描驱动器50在复位周期之后的维持周期期间施加第一波形,且维持驱动器60施加不同于第一波形的第二波形。
时序控制器70控制扫描驱动器50和维持驱动器60的开关时间,使得在提供能量到面板之后的元件起动子场期间,能够逐渐形成放电单元中的壁电荷,而没有寻址放电和维持放电。
在该情况下,第一和第二波形之一是具有重复的高和低电势的维持波形,而另一个是使得面板电压小于维持放电启动电压的波形,这将参考图7到10详细描述。
图7到10示出了在根据本发明的元件起动子场期间由扫描驱动器和维持驱动器提供的驱动波形的第一到第四实施例。
参考图7a,在提供能量到面板之后,在至少一个或多个帧中包括的元件起动子场(SFA1)被通过被划分为复位周期(RPD)和维持周期(SPD)来驱动,而排除寻址周期。
在复位周期(RPD)期间,将复位波形(RP)提供到扫描电极(Y)。该复位波形(RP)通过以倾斜形式上升的建立波形增加面板电压,且由以倾斜形式下降的撤除波形降低面板电压。
因为由建立波形发生复位放电,在介质层形成壁电荷,且因为由撤除波形降低面板电压,所以不需要的壁电荷被部分擦除。
当复位波形(RP)被撤除(set down)时,因为将正极性DC电压提供到维持电极(Z),扫描电极(Y)具有负(-)极性,且因此,减少了建立期间产生的壁电荷。
在维持周期(SPD)期间,将具有重复的高和低电势的第一波形(SusPy)施加到扫描电极(Y),且将维持一定电压电平的第二波形(SusDz)施加到维持电极。
第一和第二波形SusPy和SusDz同时从维持偏压增加,且第二波形的最大电压是第一波形的最大电压。
如图7所示,在维持周期(SPD)期间,分别施加到扫描电极(Y)和维持电极(Z)的第一波形(SusPy)和第二波形(SusDz),和面板电压(VYZ1)小于现有技术中的面板电压(VYZ)。
即,对于根据本发明第一实施例的元件起动子场(SFA1),因为不存在寻址周期,不选择放电单元,且因为在维持周期(SPD)期间,面板电压(VYZ1)小于维持放电启动电压,从而不显示图像。
因此,在由扫描驱动器50施加具有重复的高和低电势的第一波形(SusPy)和由维持驱动器60施加维持正极性电势的第二波形(SusDz)的维持周期期间,能够保证能量回收单元的源电容器充电的时间,且能够保证用于在元件起动子场(SFA1)期间驱动电路或放电单元的元件转到起动状态的预备时间。
元件起动子场(SFA1)不仅能够是帧的第一子场,而且能够扩展到提供能量到面板之后的下一子场,且按照需要,能够是一帧的整个子场。
参考图8a和8b,在本发明的第二实施例中,能够在维持周期(SPD)期间将第一波形(SusPy)施加到维持电极(Z)且将第二波形(SusDz)施加到扫描电极(Y)。
因此,在由扫描驱动器50施加维持正极性电势的第二波形(SusDy)和由维持驱动器60施加具有重复的高和低电势的第一波形(SusPz)的维持周期(SPD)期间,保证能量回收单元的源电容器充电的时间,且能够保证在元件起动子场(SFA2)期间驱动电路和放电单元的元件转到起动状态的预备时间。
参考图7b和8b,当在维持周期(SPD)期间施加根据本发明第一和第二实施例的驱动波形时,面板电压(VYZ1)小于维持放电启动电压,而不发生维持放电。
图9a到10b示出了根据本发明由扫描驱动器和维持驱动器提供的驱动波形的第三和第四实施例。
根据本发明第三实施例的元件起动子场(SFA3)被以和本发明第一实施例相同的方式驱动,除了在维持周期(SPD)期间加到扫描电极(Y)和维持电极(Z)的驱动波形,因此省略其描述。
在根据本发明第三实施例的维持周期(SP)期间,将具有重复的高和低电势的第一波形(SusPy)施加到扫描电极(Y),且将以倾斜形式从一定的电压电平下降的第二波形(SusRz)施加到维持电极(Z)。
为了施加以倾斜形式下降的第二波形(SusRz),用于形成倾斜波形的可变电阻电路与维持驱动器60中的开关连接。
就是说,在本发明的第三实施例中,在维持周期(SPD)期间,由扫描驱动器50施加具有重复的高和低电势的第一波形(SusPy)和由维持驱动器60施加以倾斜形式从正极性电势下降的第二波形(SusRz),保证了能量回收单元的源电容器充电的时间和保证了在元件起动子场(SFA3)期间驱动电路和放电单元的元件转到起动状态的时间。
在参考图10a和10b的本发明的第四实施例中,在维持周期(SPD)期间,能够将第二波形(SusRy)施加到扫描电极(Y),且将第一波形(SusPz)施加到维持电极(Z)。
因此,在本发明的第四实施例中,在维持周期(SPD)期间,由扫描驱动器50施加具有重复的高和低电势的第一波形(SusPz)和由维持驱动器60施加以倾斜形式从正极性电势下降的第二波形(SusRy),保证了能量回收单元的源电容器充电的时间和保证了在元件起动子场(SFA4)期间驱动电路和放电单元的元件转到起动状态的时间。
如图9b和10b所示,当在维持周期(SPD)期间施加根据本发明第三和第四实施例的驱动波形时,面板电压(VYZ2)小于如图5所示的现有技术的面板电压(VYZ),且因为其小于维持放电启动电压,因此不发生维持放电。
如上所述,根据本发明第一到第四实施例的用于驱动PDP的设备和驱动波形具有下面优点。
就是说,通过构造至少一个或多个子场以在提供能量到面板之后仅具有复位周期和维持周期,能够保证在扫描驱动器和维持驱动器中提供的能量回收单元的源电容器充电的时间和保证驱动电路和放电单元的元件起动的时间,由此防止元件损坏。
本发明的前述说明和优选实施例是为了说明和描述的目的。其不意在为排他性的或限定本发明的所公开的精确形式,且考虑上述教导可以进行修改和变化,或从本发明的实践中获得。本发明的范围意在由所附的权利要求及其等效物所定义。
Claims (20)
1.一种驱动等离子显示面板的方法,其中通过将一帧时分为至少一个或多个子场来执行驱动,其中在提供能量给面板之后,至少一个或多个子场包括一维持周期,而不具有寻址周期,而在该维持周期期间,将第一波形施加到扫描电极和维持电极之一,且将不同于第一波形的第二波形施加到其它电极。
2.如权利要求1所述的方法,其中,该子场另外包括复位周期,而在该复位周期期间,在维持周期之前施加用于初始化单元的复位波形。
3.如权利要求1所述的方法,其中,在维持周期期间在两个电极之间的电压差小于维持放电启动的电压。
4.如权利要求1所述的方法,其中,该第一波形是其中重复确定的高电压和低电压的波形,且该第二波形是其中维持确定的电压电平的波形。
5.如权利要求4所述的方法,其中,该第二波形的电压电平不高于第一波形的最大电压。
6.如权利要求1所述的方法,其中,该第一波形是其中重复确定的高电压和低电压的波形,且该第二波形是以倾斜形式从确定电压电平下降的波形。
7.如权利要求6所述的方法,其中,该第二波形的电压电平不高于第一波形的最大电压。
8.一种驱动等离子显示面板的方法,其中通过将一帧时分为至少一个或多个子场来执行驱动,其中在提供能量给面板之后,至少一个或多个帧的所有子场包括复位周期和维持周期,在复位周期期间,施加用于初始化单元的复位波形,和在维持周期期间,将第一波形施加到扫描电极和维持电极之一,且将第二波形加到其它电极,而在复位周期之后没有寻址周期。
9.如权利要求8所述的方法,其中,在维持周期期间在两个电极之间的电压差小于维持放电启动的电压。
10.如权利要求8所述的方法,其中,该第一波形是其中重复确定的高电压和低电压的波形,且该第二波形是其中维持确定的电压电平的波形。
11.如权利要求8所述的方法,其中,该第二波形的电压电平不高于第一波形的最大电压。
12.如权利要求8所述的方法,其中,该第一波形是其中重复确定的高电压和低电压的波形,且该第二波形是以倾斜形式从确定电压电平下降的波形。
13.如权利要求12所述的方法,其中,该第二波形的电压电平不高于第一波形的最大电压。
14.一种等离子显示面板设备,其包括:
面板,其包括至少一个或多个电极;和
维持驱动器和扫描驱动器,其分别用于驱动维持电极和扫描电极,
其中在将能量提供给面板之后,扫描驱动器在至少一个或多个帧期间,在复位周期之后的维持周期期间,施加第一波形,而维持驱动器在维持周期期间施加不同于第一波形的第二波形。
15.如权利要求14所述的设备,其中,在维持周期期间在两个电极之间的电压差小于维持放电启动的电压。
16.如权利要求14所述的设备,其中,该第一波形是其中重复确定的高电压和低电压的维持波形,且该第二波形是其中维持确定的电压电平的波形。
17.如权利要求14所述的设备,其中,该第一波形是维持确定的电压电平的波形,且该第二波形是其中重复确定的高电压和低电压的维持波形。
18.如权利要求14所述的设备,其中,该第一波形是其中重复确定的高电压和低电压的波形,且该第二波形是以倾斜形式从确定电压电平下降的波形。
19.如权利要求14所述的设备,其中,该第一波形是以倾斜形式从确定的电压电平下降的波形,且该第二波形是其中重复确定的高电压和低电压的维持波形。
20.如权利要求14所述的设备,其中,该至少一个或多个帧在复位周期和维持周期之间排除寻址周期。
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