CN1825406A - 等离子显示面板、显示设备及其驱动方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及等离子显示面板、等离子显示设备、等离子显示面板的驱动设备,以及等离子显示设备的驱动方法。本发明的等离子显示设备包括:等离子显示面板,其包括多个扫描电极;用于驱动扫描电极的扫描驱动器;以及用于控制扫描驱动器的扫描脉冲控制器,以将在多个子场的至少一个子场的寻址周期中施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度设置为小于第一临界时间。

Description

等离子显示面板、显示设备及其驱动方法
技术领域
本发明涉及等离子显示设备,并更具体地,涉及等离子显示面板、等离子显示设备、该面板的驱动设备以及驱动该设备的方法,其中在寻址周期施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度受到控制。
背景技术
在常规的等离子显示面板中,在前面板和后面板之间形成的阻挡条形成一个放电单元。每一放电单元填充有主要放电气体,比如氖(Ne)、氦(He)或氖(Ne)和氦(He)的混合气体。如果用高频电压使该惰性气体放电,其产生真空紫外线。真空紫外线激励在阻挡条间形成的荧光体,从而产生图像。这种等离子显示面板可以制造得很薄,并被认为是一种下一代显示设备。
图1示例了常规等离子显示面板的结构。
参考图1,等离子显示面板包括前面板100和后面板110。在前面板100中,在前玻璃101即其上显示图像的显示表面上,形成多个维持电极对,其中多个扫描电极102和维持电极103形成多个对。在后面板110中,在后玻璃111即后表面上,布置有多个寻址电极113,其被设置与多个维持电极对交叉。前面板100和后面板110彼此平行,其间具有预定的距离。
前面板100包括扫描电极102和维持电极103对,其相互使对方放电,并维持一个放电单元中的单元的发射。换而言之,每一扫描电极102和维持电极103每一具有由透明ITO材料制造的透明电极“a”和由金属材料制造的总线电极“b”。扫描电极102和维持电极103被覆盖有一个或多个上介质层104,用于限制放电电流并提供在电极对之间的绝缘。在该介质层104上形成具有淀积于其上的氧化镁(MgO)的保护层105,以促进放电状态。
在后面板110中,用于形成多个放电空间即放电单元的条形(和井形)的阻挡条112被布置得彼此平行。多个寻址电极113,其通过进行寻址放电产生真空紫外线,被设置为平行于阻挡条112。在后面板110的顶表面上,涂覆R、G和B荧光体114,其在寻址放电期间发射可见光以显示图像。在寻址电极113和荧光体114之间形成用于保护寻址电极113的下介质层115。
现在将参考图2说明在这种等离子显示面板中产生灰度级图像的方法。
图2说明了在常规的等离子显示面板中产生灰度级图像的方法。
如图2中所示,在常规等离子显示面板中为再现灰度级图像,将一帧划分为数个具有不同数量的发射的子场。每一子场被划分成用于初始化全部单元的复位周期RPD、用于选择要放电的单元的寻址周期APD和用于根据放电的数量实现灰度级的维持周期SPD。举例来说,为显示具有256灰度级的图像,,将相应于1/60秒的帧周期(16.67ms)划分成八个子场SF1至SF8,如图2所示。这八个子场SF1至SF8的每一个都被再次划分成复位周期、寻址周期和维持周期。
每一子场的复位周期和寻址周期对各子场都是一样的。由于寻址电极和扫描电极(即透明电极)间的电压差产生用于选择放电的单元的寻址放电。在此情况,维持周期在每个子场中以2n(其中,n=0、1、2、3、4、5、6、7)的比率增加。如上所述,由于在每一子场中维持周期是变化的,故通过控制每一子场的维持周期即维持放电数量来表示灰度级图像。
等离子显示面板实现图像灰度级的方法一般根据选择的放电单元是否是通过寻址放电激励,分类成选择性写模式和选择性擦除模式。
在选择性写模式中,在复位周期将整个屏幕关断之后,在寻址周期,将选择的放电单元导通。在维持周期,通过寻址放电选择的放电的放电单元保持导通,从而显示图像。
在选择性写模式中,将扫描脉冲的宽度设置得相对宽,使得在放电单元中形成足够量的壁电荷。然而,如果扫描脉冲的宽度变得太宽,会出现寻址周期变得太宽而对亮度起作用的维持周期变得相对窄。
在选择性擦除模式中,在通过复位周期中的写放电将整个屏幕导通之后,在寻址周期将选择的放电单元关断。之后,在维持周期,仅没有被寻址放电选择的放电单元经过维持放电,从而显示图像。
在这种选择性擦除模式中,扫描脉冲的宽度被设置得相对地窄,使得在放电单元中产生擦除放电。也就是说,在有选择的擦除模式中,通过施加具有窄的宽度的扫描脉冲可以将寻址周期设置得短。因此,可以将相对大量的时间分配到维持周期,从而,有助于增加亮度。然而,这种有选择的擦除模式的缺点在于,由于在复位周期即非显示周期中整个屏幕被导通,所以对比度太低。
为克服这种有选择的写和擦除模式的缺点,已经提出一种方法,其中组合了选择性写模式和选择性擦除模式。
图3示出了示例性常规等离子显示面板的一帧,其中在一帧中包括了选择性写和选择性擦除模式的子场。
如图3中所示,一帧包括具有至少一个或多个子场的选择性写子场(WSF),和具有至少一个或多个子场的选择性擦除子场(ESF)。
该选择性写子场(WSF)包括m个子场SF1至SFm(其中,m是大于0的正整数)。除第m个子场SFm之外的第一到第(m-1)个子场SF1至SFm-1的每一个都被划分成:复位周期,用于在整个屏幕的单元中均匀地形成恒定量的壁电荷;选择性写寻址周期(下文中,称为“写寻址周期”),用于利用写放电选择导通单元;维持周期,用于在选择的导通单元中产生维持放电;以及擦除周期,用于在维持周期之后擦除单元内的壁电荷。
将第m个子场SFm,即选择性写子场(WSF)的最后子场,划分成复位周期、写寻址周期以及维持周期。选择性写子场(WSF)的复位周期、写寻址周期以及维持周期在子场SF1至SFm的每一个中都是相同的,但是,其维持周期以预定的亮度权重可以相同或不同。
该选择性擦除子场(ESF)包括n-m(n through m)个数目的子场(SFm+1到SFn)(其中,n是大于m的正整数)。第(m+1)个到第n个子场(SFm+1到SFn)的每一个都被划分成用于利用擦除放电选择关断的单元的选择性擦除寻址周期(下文中,称为“擦除寻址周期”),和用于在一个单元中产生维持放电的维持周期。在选择性擦除子场(ESF)的子场(SFm+1到SFn)中,擦除寻址周期是相同的,但是其维持周期根据相关的亮度比可能是相同或不同的。
在图3所示的方法中,以驱动选择性写模式中的m个子场以及在选择性擦除模式中的n-m个子场的方式,可以将寻址周期设置得短,并提高对比度。换而言之,由于一帧包括具有短扫描脉冲的选择性擦除子场,所以可以保证足够的维持周期。而且,由于一帧包括没有复位周期的选择性擦除子场,所以能够提高对比度。
下面将参考图4,通过利用选择性写模式作为示例,来说明取决于等离子显示面板的驱动方法的驱动波形。
图4示出了在常规等离子显示面板的驱动方法中的驱动波形的示例。
如图4所示,采用将其划分成用于使全部单元初始化的复位周期、用于选择要放电的单元的寻址周期、用于维持选择的单元的放电的维持周期、以及用于擦除放电单元内壁电荷的擦除周期,来驱动等离子显示面板。
在复位周期的建立周期中,将倾斜上升波形(Ramp-up)同时施加到全部扫描电极。该倾斜上升波形在整个屏幕的放电单元中产生弱无光放电。该建立放电导致正的壁电荷积累在寻址电极和维持电极上,而负的壁电荷积累在扫描电极上。
在复位周期的撤除(set-down)周期中,在施加了倾斜上升波形之后,将倾斜下降波形(Ramp-down)从低于倾斜上升波形的正电压开始下降到低于地(GND)电平电压的预定电压电平,其在单元中产生弱擦除放电,从而有效地擦除在扫描电极上过度形成的壁电荷。该撤除放电导致能够产生稳定的寻址放电程度的壁电荷均匀地剩余在单元内。
在寻址周期,在将负的扫描脉冲顺序地施加到扫描电极的同时,与该扫描脉冲同步将正的数据脉冲施加到寻址电极。由于扫描脉冲和数据脉冲之间的电压差与在复位周期中产生的壁电荷相叠加,在被施加了数据脉冲的放电单元内产生寻址放电。在由寻址放电所选择的单元内形成当施加维持电压(Vs)时能够产生放电程度的壁电荷。该维持电极被设置有正极性电压(Vz),使得在撤除周期和寻址周期期间,通过减少维持电极和扫描电极之间的电压差,使得在维持电极和扫描电极之间不产生错误放电。
在维持周期中,将维持脉冲(sus)交替地施加到扫描电极和维持电极。在由寻址放电所选择的单元中,只要施加维持脉冲,由于单元内的壁电压和维持脉冲叠加,在扫描电极和维持电极之间产生维持放电,即,显示放电。
在维持放电结束之后,在擦除周期中,将具有窄的脉冲宽度和低电压电平的擦除斜波波形(Ramp-ers)的电压施加到维持电极,从而擦除在整个屏幕的单元内剩余的壁电荷。
在根据这种驱动波形驱动的常规等离子显示面板中,在全部帧的子场中,在全部子场中,在寻址周期中施加到扫描电极的扫描脉冲(Vsc)的宽度是相同的。下面将参考图5来说明常规扫描脉冲的宽度。
图5说明了在常规等离子显示面板的驱动方法中,在寻址周期施加的扫描脉冲的宽度。
如图5中所示,在常规等离子显示面板的驱动方法中,在寻址周期施加的扫描脉冲的宽度被设置成相同的,即,“W”。换而言之,在由于其相对低的权重实现低灰度级的子场中和在由于其相对高的权重实现高灰度级的子场中,在寻址周期施加的扫描脉冲的宽度是相同的。
在寻址周期中所施加的扫描脉冲的宽是影响放电单元内壁电荷产生的最重要的因素之一。从撤除脉冲的终点相反地变到扫描基准电压的扫描脉冲(Vsc)的宽度越宽,寻址放电持续的时间越长。因此,在放电单元内产生大量的壁电荷。
然而,在现有技术中,在寻址周期中所施加的扫描脉冲的宽度被设置成在全部子场中是相同的,而不考虑子场权重。因此,在初始子场中,即,具有相对低的权重的子场中,寻址放电可能变得不稳定的概率较高。结果,存在抖动特性(jitter characteristic)即寻址放电延迟现象差的问题。
在实现低灰度级的子场中,与实现高灰度级的子场相比,寻址放电是不稳定的而且维持脉冲数量少。因此,存在这种可能性:由于不稳定的寻址放电在放电单元内积累的壁电荷的量对于维持放电是不充分的,从而维持放电可能变得不稳定。考虑到这样的维持放电特性,必须通过在寻址周期产生稳定的寻址放电将放电单元内的壁电荷的分布设置成有利于维持放电。
然而,在现有技术中,在全部子场中,在寻址周期中所施加的扫描脉冲的宽度是相同的,而不考虑子场权重。因此,在具有高的寻址放电变得不稳定的可能性的初始子场中,即,具有相对低的权重的子场中,在寻址放电之后,放电单元内壁电荷的分布是不充分的。因此,出现维持放电变得不稳定或不产生维持放电的问题。
发明内容
因此,考虑到在现有技术中出现的上述问题,提出了本发明,并且本发明的目的是提供一种等离子显示面板、等离子显示设备、该面板的驱动设备以及该设备的驱动方法,其中改善了在复位周期和寻址周期中所施加的驱动脉冲。
为实现上述目的,根据本发明,提供一种等离子显示设备,其包括:多个扫描电极;扫描驱动器,用于驱动扫描电极;和扫描脉冲控制器,用于控制扫描驱动器,来将在多个子场的至少一个的寻址周期中施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度设置成小于第一临界时间。
该第一临界时间是1.1μs。
该扫描脉冲控制器控制该多个子场中剩余子场的至少一个的寻址周期中施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度,使其大于第二临界时间,该剩余子场不同于其中在寻址周期中施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度被设置为小于该第一临界时间的子场。
该第二临界时间是第一临界时间的两倍。
该第二临界时间是2.0μs。
其中在扫描周期将其宽度大于第二临界时间的扫描脉冲施加到扫描电极的子场是权重的升序中从最低权重子场到预定数目的子场。
其中在扫描周期将其宽度大于第二临界时间的扫描脉冲施加到扫描电极的子场是权重的升序中从最低权重子场到第三子场。
其中在扫描周期将其宽度大于第二临界时间的扫描脉冲施加到扫描电极的子场是多个,并且扫描脉冲控制器将在该多个子场中的至少一个的寻址周期中施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度设置为不同于在剩余的子场中扫描脉冲的宽度。
其中在扫描周期将其宽度大于第二临界时间的扫描脉冲施加到扫描电极的子场有多个,并且扫描脉冲控制器在该多个子场中,基于子场将在寻址周期中施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度设置为彼此不同。
在其中在寻址周期施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度基于子场而彼此不同的多个子场中,扫描脉冲控制器随着权重增加在寻址周期施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度。
多个子场中的其中在寻址周期施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度被设置为超过该第二临界时间的子场使用小于维持脉冲的临界数目的维持脉冲的数目。
该临界数目是在一帧中使用的维持脉冲总数的50%或更小。
该临界数目是在一帧中使用的维持脉冲总数的30%或更小。
其中在寻址周期施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度小于第一临界时间的子场是选择性写子场或选择性擦除子场。
其中在寻址周期施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度超过第二临界时间的子场是选择性写子场或选择性擦除子场。
附图说明
从下面的结合附图得到的详细说明中,可以更全面地理解本发明进一步的目的及优点,在附图中:
图1说明常规等离子显示面板的结构;
图2说明在常规等离子显示面板中实现灰度级的方法;
图3示出在一帧中包括选择性写和选择性擦除模式的子场的示范性常规等离子显示面板的一帧;
图4示出在常规等离子显示面板的驱动方法中驱动波形的示例;
图5说明在常规等离子显示面板的驱动方法中在寻址周期所施加的扫描脉冲的宽度;
图6示出根据本发明的等离子显示设备的结构;
图7说明根据本发明的等离子显示面板的驱动方法的实施例;
图8a和8b说明在多个子场中在寻址周期中施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度大于第二临界时间的驱动方法;
图9a和9b说明在其中在寻址周期中施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度超过第二临界时间的子场之间的关系;和
图10a和10b说明当一帧的子场包括选择性写模式的子场和选择性擦除模式的子场这两者时的驱动方法。
具体实施方式
现在将参考附图结合优选实施例来详细说明本发明。
图6示出根据本发明的等离子显示设备的结构。
如图6中所示,根据本发明的等离子显示设备包括:等离子显示面板100,在其上通过至少一个或多个子场的组合来显示由帧构成的图像,在该子场中在复位周期、寻址周期和维持周期将驱动脉冲施加到寻址电极X1至Xm、扫描电极Y1至Yn和维持电极Z;数据驱动器122,用于将数据施加到在等离子显示面板100的后面板(未示出)中形成的寻址电极X1至Xm;扫描驱动器123,用于驱动扫描电极Y1至Yn;维持驱动器124,用于驱动维持电极Z,即公共电极;扫描脉冲控制器121,用于当等离子显示面板100被驱动时,控制扫描驱动器123;以及驱动电压发生器125,用于分别施加驱动器122、123和124所需的驱动电压。
根据本发明的这个等离子显示设备通过至少一个或多个子场的组合来显示由帧构成的图像,在该子场中在复位周期、寻址周期和维持周期将驱动脉冲施加到寻址电极、扫描电极和维持电极。在该帧的一个子场的寻址周期中施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度被设置成第一临界时间或更小。该第一临界时间可以是1.1μs。稍后将详细说明将该第一临界时间设为1.1μs的原因。
上述的等离子显示面板100包括:前面板(未示出)和后面板(未示出),其设置成彼此平行,其间具有预定距离。在前面板上成对形成多个电极,比如扫描电极Y1至Yn和维持电极Z。在后面板上形成寻址电极X1至Xm,以与扫描电极Y1至Yn和维持电极Z交叉。
将通过反向伽马校正电路(未示出)、误差扩散电路(未示出)等经反向伽马校正和误差扩散的数据通过子场映射电路(未示出)映射到各子场,并被提供到数据驱动器122。该数据驱动器122响应来自时序控制器(未示出)的时序控制信号(CTRX)对数据取样和锁存,然后将数据提供到寻址电极X1至Xm。
扫描驱动器123在扫描脉冲控制器121的控制下,在复位周期期间将倾斜上升波形(Ramp-up)和倾斜下降波形(Ramp-down)提供到扫描电极Y1至Yn。扫描驱动器123在扫描脉冲控制器121的控制下,在寻址周期期间顺序地将扫描电压(-Vy)的扫描脉冲(Sp)提供到扫描电极Y1至Yn,而在维持周期将维持脉冲(sus)提供到扫描电极Y1至Yn。在帧的一个子场中,可以将在寻址周期中施加到扫描电极Y1至Yn的扫描脉冲的宽度设置为1.1μs或更小,而在剩余的子场中,可以将具有低灰度级的子场中的寻址周期期间施加到扫描电极Y1至Yn的扫描脉冲的宽度设置为该扫描脉冲宽度的两倍或更高。
将扫描脉冲的宽度设置为如上所述的1.1μs或更小的原因是,因为在为实现高清晰度(HD)级图像质量而实现增强图形阵列(XGA)级面板的情况下,在XGA级面板中放电单元的数目显著地大于在视频图形阵列级中的情况。换句话说,为在有限的寻址周期中寻址更大量的放电单元,将扫描脉冲的宽度设置为1.1μs或更小。在此情况下,如果扫描脉冲的宽度超过1.1μs,则整个寻址周期的长度增加,而维持周期的长度因此减小。从而,在维持周期中施加的维持脉冲的数目减少,致使等离子显示面板的绝对亮度降低。为此,将扫描脉冲的宽度设置为1.1μs或更小。
因为低权重的子场与具有高权重的子场相比,寻址放电变得不稳定的可能性更高,所以将在具有低灰度级的子场中的寻址周期期间施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度设置为剩余子场的两倍或更高。因此,当在寻址周期施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度太窄时,寻址放电变得不稳定,寻址抖动(address jitter)恶化,并且随后的维持放电变得不稳定。也就是说,通过增加在具有低权重的子场中的寻址周期中所施加的扫描脉冲的宽度,使得具有低权重的子场中的寻址放电稳定。
在具有低权重的子场中将扫描脉冲的宽度设置为超过第二临界时间的情况将说明如下。在具有低灰度级的子场中的维持脉冲的数目小于其他具有高灰度级的子场。因此,由于在放电单元内积累的壁电荷的量变得更少,存在维持放电变得不稳定的可能性。为此,将扫描脉冲的宽度设置为大于其他子场的扫描脉冲的宽度,使得在寻址周期中产生稳定的寻址放电。因此,在放电单元内壁电荷的分布能够更有利于维持放电。
术语“低灰度级”是指在具有相对低的亮度权重的子场中的灰度级的值,其中灰度级以当划分成多个子场来驱动等离子显示面板100时赋给每一子场的亮度权重来表示。
维持驱动器124在时序控制器(未示出)的控制下,在产生倾斜下降波形(Ramp-down)的周期期间以及在寻址周期期间,将维持电压(Vs)的偏置电压施加到维持电极Z,还在维持周期将维持脉冲(sus)施加到维持电极Z,同时与扫描驱动器123一起操作。
扫描脉冲控制器121产生扫描驱动器123的操作时序和用于控制在复位周期、寻址周期和维持周期中同步的时序控制信号(CTRY),并将该时序控制信号(CTRY)施加到扫描驱动器123,从而控制扫描驱动器123。更具体地,扫描脉冲控制器121提供控制信号到扫描驱动器123,该控制信号将在多个子场的至少一个中的在寻址周期施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度设置成1.1μs或更小,并控制在扫描脉冲的宽度没有被设置为1.1μs或更小的剩余的子场中,即具有低灰度级的子场中,在寻址周期施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度,使得其大于剩余的子场的扫描脉冲的宽度。扫描脉冲控制器121提供控制信号到扫描驱动器123,该控制信号控制在具有低灰度级的子场的寻址周期施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度,使其大于剩余的子场的扫描脉冲的宽度。
数据控制信号(CTRX)包括用于取样数据的取样时钟、锁存控制信号、以及用于控制能量回收电路和驱动开关元件导通/关断时间的开关控制信号。扫描控制信号(CTRY)包括用于控制在扫描驱动器123内的能量回收电路和驱动开关元件的导通/关断时间的开关控制信号。维持控制信号(CTRZ)包括用于控制维持驱动器124内的能量回收电路和驱动开关元件的导通/关断时间的开关控制信号。
驱动电压发生器125产生建立电压(Vsetup)、公共扫描电压(Vsacn-com)、扫描电压(-Vy)、维持电压(Vs)、数据电压(Vd)等。这些驱动电压可以根据放电气体的成分或放电单元的结构来改变。
下面将参考图7来说明通过根据本发明的等离子显示设备实现的驱动方法的实施例。
图7示例根据本发明的等离子显示面板的驱动方法的实施例。
如图7中所示,在等离子显示面板上通过至少一个或多个子场的组合来显示由帧构成的图像,在该子场中在复位周期、寻址周期和维持周期将驱动脉冲施加到寻址电极、扫描电极和维持电极,在该等离子显示面板的驱动方法中,在帧的一个子场的寻址周期中施加的扫描脉冲的宽度被设置为小于第一临界时间。
举例来说,如图7中所示,假设在第一子场中的寻址周期中施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度是W1,而在随后的子场,即,从第二子场到第n子场中施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度是W2,从而前述的第一临界时间可以是1.1μs,而W2可以是1.1μs或更小。在图7中,在不同于第一子场的剩余子场的寻址周期中施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度被设置为1.1μs或更小。
将在帧的一个子场中的寻址周期中施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度设置为1.1μs或更小的原因,如上所述的,已参考图6进行了说明。
在帧的子场中,除了其中在寻址周期施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度被设置为小于第一临界时间的子场,在至少一个剩余子场中,在寻址周期中施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度被设置为超过第二临界时间。举例来说,如图7中所示,在第一子场中的寻址周期期间施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度W2可以不设置为小于第一临界时间,而是可以将在寻址周期中施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度设置为超过第二临界时间。在此情况,上述的第二临界时间可以是该第一临界时间的两倍,且该第二临界时间可以是2.0μs。
如上所述,在帧的子场中,其中在寻址周期期间施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度不是小于第一临界时间,而是超过第二临界时间的子场,可以是由于其相对低的权重实现低灰度级的子场。
如在参考图6的说明中所述的,将扫描脉冲的宽度设置为1.1μs或更小,以有效地对具有高图像质量(比如HD级图像质量)的XGA级面板进行寻址。如上所述,为实现高图像质量,在有限的寻址周期内,预定的放电单元必须全部寻址。然而,在参考图7的描述中,根据本发明,帧的一个子场,即具有低权重的子场,在其寻址周期期间施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度没有设置为小于第一临界时间,而是设置为超过第二临界时间的原因是,为使在具有低权重的子场中的寻址放电稳定。
如上所述,具有低灰度级的子场大于其中寻址放电可能不稳定的具有高灰度级的其他子场。因此,在具有低权重的子场中的寻址周期期间施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度被设置为超过第二临界时间,以使寻址放电稳定。因此,将改进寻址抖动,并使在随后的维持周期中的维持放电稳定。
如图7中所示,其中在寻址周期施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度被设置为超过第二临界时间的子场的数目是1。在多个子场中,在寻址周期施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度可以不设置为小于第一临界时间,而是可以设置为超过第二临界时间。下面将参考图8a和8b说明这种驱动方法。
图8a和8b说明一种驱动方法,其中在多个子场中,在寻址周期施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度超过第二临界时间。
参考图8a,其中在寻址周期施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度被设置为超过第二临界时间的子场至少是一个或多个。例如,如图8a中所示,在总共三个个子场中,扫描脉冲的宽度被设置为超过第二临界时间。在剩余的子场中,在寻址周期施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度被设置为小于第一临界时间。
如上所述,在寻址周期施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度被设置为超过第二临界时间的子场。该子场是在权重的升序中从最低权重的子场到预定数目的子场。也就是说,如图8a中所示,在帧包括以更高权重的顺序从第一子场到第八子场的情况下,从具有最低权重的第一子场到第三子场的在寻址周期施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度被设置为超过第二临界时间。在以权重的顺序的预定数目的子场中将扫描脉冲的宽度设置为超过第二临界时间的原因,如上所述,也是来使具有低权重的子场中的寻址放电稳定。
还如图8a所示,当其中在寻址周期施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度超过第二临界时间时的情况。该子场是在权重的升序中从最低权重的子场到预定数目的子场。如上所述从第一子场到第三子场施加具有超过第二临界时间的扫描脉冲宽度的脉冲的原因是,从上面的第一子场到第三子场的子场是具有低灰度级的子场。其中在寻址周期施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度被设置为超过第二临界时间的子场,由区域A表示。
参考图8b,假设在图8a的区域A中的子场的第一子场中的寻址周期期间施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度是在(a)的W1,而在除了区域A的子场的剩余的子场的寻址周期期间,施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度可以是如(b)中的W2。在此情况,建立W1>W2的关系。
在上面已经示出并说明了,在其中在寻址周期期间施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度被设置为超过第二临界时间的子场中,扫描脉冲的宽度被设置为在全部这些子场中都是相同的。不同于上面,可以将一个子场的扫描脉冲的宽度设置为不同于剩余的子场。下面将参考图9a和图9b来说明这种驱动方法。
图9a和9b说明其中在寻址周期施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度超过第二临界时间的子场之间扫描脉冲的关系。
首先参考图9a,在其中在寻址周期施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度超过第二临界时间的子场是多个的情况,即,如图8a中所示,在第一、第二和第三子场中的寻址周期中施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度被设置为超过第二临界时间的情况下,在第一、第二和第三子场的具有最低权重的第一子场中,扫描脉冲的宽度被设置为最宽,在第一、第二和第三子场的具有第二最低权重的第二子场中,扫描脉冲的宽度被设置为第二宽,而在第一、第二和第三子场的具有最高权重的第三子场中,扫描脉冲的宽度被设置为最窄。
换而言之,在其中扫描脉冲的宽度被设置为超过第二临界时间的多个子场中,在寻址周期施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度基于子场而不同。建立了W1>W2>W3的关系。在图9a中,在除了第一、第二和第三子场的剩余子场中,在寻址周期施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度被设置为超过第二临界时间。
在其中在寻址周期施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度基于子场而不同的多个子场中,如上所述,在寻址周期施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度可以随权重变低而增加。也就是说,如上所述的,W1大于随后的W2和W3。
在其中在寻址周期施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度被设置为超过第二临界时间的至少一个子场中,扫描脉冲的宽度被设置为不同于在剩余的子场中的宽度。
参考图9b,在寻址周期施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度被设置为超过第二临界时间的子场是多个的情况下,即,如图8a中所示,在第一、第二和第三子场中的寻址周期期间,施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度被设置为超过第二临界时间的情况,在第一、第二和第三子场的具有最低权重的第一子场中,扫描脉冲的宽度被设置为比剩余的子场的宽,在随后的子场中,即第二和第三子场中,扫描脉冲的宽度被设置为比第一子场的窄。建立了W1>W2=W3的关系。
如上所述,其中扫描脉冲的宽度被设置为超过第二临界时间的子场可以根据在维持周期中维持脉冲的数目来确定。换句话说,具有少量的维持脉冲的子场是具有低灰度级的子场,而具有大量维持脉冲的子场是具有高灰度级的子场。如上所述,由于子场的权重是根据维持脉冲的数目来确定的,将选择其中在寻址周期期间施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度被设置为超过第二临界时间的子场的基准设置为维持脉冲的数目。在具有小于设定数目的维持脉冲的较少量维持脉冲的子场中维持脉冲的宽度,如上所述被设置为超过第二临界时间。
在此情况,该临界数目可以是在一帧中使用的维持脉冲总数的50%或更小。该临界数目可以是在一帧中使用的维持脉冲总数的30%或更小。
举例来说,在其中在一帧中使用了总共1000个维持脉冲的情况中,选择使用了一帧中使用的维持脉冲总数的30%或更低,即在数目上是300的子场。在所选择的子场中,撤除脉冲的最低电压和扫描脉冲的电压之间的差被设置为大于剩余的子场的撤除脉冲的最低电压和扫描脉冲的电压之间的差。
如上详细说明的根据本发明的驱动方法,可以应用到选择性写模式和选择性擦除模式两者。本发明的驱动方法甚至可以应用到其中包括选择性写模式的子场和选择性擦除模式的子场两者的情况。
下面将参考图10a和图10b来说明该驱动方法。
图10a和10b说明当一帧中的子场包括选择性写模式的子场和选择性擦除模式的子场两者时的驱动方法。
从图10a中可以看出,在一帧中包括选择性写子场和选择性擦除子场两者。例如,如图10a中所示,第一子场是具有相对高复位脉冲的选择性写子场,而剩余的子场,即,第二、第三、第四、第五、第六、第七和第八子场是具有相对低的复位脉冲的选择性擦除子场。
即使在此情况中,举例来说,如图10b所示,在第一子场中,即选择性写子场中,区域D的扫描脉冲的宽度W1被设置为小于第一临界时间。在第八子场,即选择性擦除子场的一个中,区域E的扫描脉冲的宽度W2被设置为超过第二临界时间。
当考虑到选择性写子场的复位脉冲的量大于选择性擦除子场的复位脉冲的量,可以将在选择性写子场中的扫描脉冲的宽度设置为小于第一临界时间,而在具有相对低的权重的选择性擦除子场的至少一个中扫描脉冲的宽度可以设置为超过第二临界时间。
如上所述,本发明通过设置在寻址周期中施加的扫描脉冲的宽度,使得在低灰度级子场中在限定的驱动的时间所产生的不稳定放电稳定。
尽管已参考具体的示例性实施例说明了本发明,但是其不受这些实施例的限制,而仅由所附权利要求来限定。应当理解,本领域的技术人员可以变化或修改这些实施例而不脱离本发明的范围和精神。

Claims (20)

1.一种等离子显示设备,包括:
等离子显示面板,其包括多个扫描电极;
扫描驱动器,用于驱动该扫描电极;和
扫描脉冲控制器,用于控制扫描驱动器,以将在多个子场的至少一个子场的寻址周期中施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度设置为小于第一临界时间。
2.如权利要求1所述的等离子显示设备,其中该第一临界时间是1.1μs。
3.如权利要求1所述的等离子显示设备,其中该扫描脉冲控制器控制在该多个子场中的剩余子场的至少一个子场的寻址周期中施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度,使其大于第二临界时间,该剩余的子场是该多个子场中除了其中在寻址周期中施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度被设置为小于第一临界时间的子场之外的子场。
4.如权利要求3所述的等离子显示设备,其中该第二临界时间是第一临界时间的两倍。
5.如权利要求4所述的等离子显示设备,其中该第二临界时间是2.0μs。
6.如权利要求3所述的等离子显示设备,其中在寻址周期将宽度大于第二临界时间的扫描脉冲施加到扫描电极的子场是在权重的升序中从最低权重的子场到预定数目的子场。
7.如权利要求6所述的等离子显示设备,其中在寻址周期将宽度大于第二临界时间的扫描脉冲施加到扫描电极的子场是在权重的升序中从最低权重的子场到第三子场。
8.如权利要求3所述的等离子显示设备,其中在寻址周期中施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度大于第二临界时间的子场是多个,并且扫描脉冲控制器将在该多个子场中的至少一个子场的寻址周期中施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度设置为不同于在剩余的子场中扫描脉冲的宽度。
9.如权利要求3所述的等离子显示设备,其中在寻址周期中施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度大于第二临界时间的子场是多个,并且扫描脉冲控制器在该多个子场中,基于子场将在寻址周期中施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度设置为彼此不同。
10.如权利要求9所述的等离子显示设备,其中在寻址周期施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度基于子场而彼此不同的多个子场中,扫描脉冲控制器随着权重增加在寻址周期施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度。
11.如权利要求3-10的任一权利要求所述的等离子显示设备,其中多个子场中的其中在寻址周期施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度被设置为超过该第二临界时间的子场使用小于维持脉冲的临界数目的维持脉冲的数目。
12.如权利要求11所述的等离子显示设备,其中该临界数目是在一帧中使用的维持脉冲总数的50%或更小。
13.如权利要求12所述的等离子显示设备,其中该临界数目是在一帧中使用的维持脉冲总数的30%或更小。
14.如权利要求1所述的等离子显示设备,其中在寻址周期施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度小于第一临界时间的子场是选择性写子场或选择性擦除子场。
15.如权利要求1所述的等离子显示设备,其中在寻址周期施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度超过第二临界时间的子场是选择性写子场或选择性擦除子场。
16.一种用于驱动包括多个扫描电极的等离子显示面板的设备,包括:
扫描驱动器,用于驱动该扫描电极;和
扫描脉冲控制器,用于控制该扫描驱动器,以将在多个子场的至少一个子场的寻址周期中施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度设置为小于第一临界时间。
17.一种等离子显示面板,利用划分为复位周期、寻址周期和维持周期的多个子场的每一个以及在每一周期中施加的预定的驱动脉冲在其上显示图像,
其中在多个子场的至少一个子场的寻址周期中施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度被设置为小于第一临界时间。
18.一种等离子显示设备,包括:
多个扫描电极;和
控制器,用于在多个子场的至少一个子场的寻址周期中将施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度设置为小于第一临界时间。
19.一种等离子显示设备,其包括驱动器,该驱动器施加驱动脉冲到在面板中形成的多个扫描电极,
其中该驱动器将在多个子场的至少一个子场的寻址周期中施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度设置为小于第一临界时间。
20.一种驱动等离子显示设备的方法,其由被划分成复位周期、寻址周期和维持周期的多个子场来驱动,该方法包括:
将在多个子场的至少一个子场的寻址周期中施加到扫描电极的扫描脉冲的宽度设置为小于第一临界时间。
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