CN1828706A - 等离子显示设备 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种等离子显示设备。该等离子显示设备包括具有数据排列单元的数据驱动器。因此,减少了等离子显示设备的制造成本。另外,减少了数据传输产生的信号损失和噪声。

Description

等离子显示设备
技术领域
本文件涉及等离子显示设备。
背景技术
图1示出了现有技术的等离子显示面板的结构。如图1所示,现有技术的等离子显示面板包括前面板100和后面板110。前面板100包括前玻璃基片101,且后面板110包括后玻璃基片111。前面板100和后面板110以其间的给定距离彼此平行耦接。
在前玻璃基片101上形成扫描电极102和维持电极103,以通过其间的互相放电维持放电单元的发光。扫描电极102和维持电极103每个包括由透明材料例如铟锡氧化物(ITO)制成的透明电极102a和103a,以及由金属材料制成的总线电极102b和103b。用于扫描等离子显示面板的扫描信号和用于维持等离子显示面板的放电的维持信号被提供到扫描电极102。将维持信号主要提供给维持电极103。在扫描电极102和维持电极103的上部上形成上介质层104,以限制放电电流和提供扫描电极102和维持电极103之间的绝缘。在上介质层104的上表面上形成MgO制成的保护层105以促进放电条件。
在后玻璃基片111上形成寻址电极113以与扫描电极102和维持电极103交叉。在寻址电极113的上部上形成下介质层115以提供寻址电极113之间的绝缘。在下介质层115上形成阻挡条112以形成放电单元。在阻挡条112之间涂覆荧光材料层以发射用于显示图像的可见光。
使用密封材料接合前玻璃基片101和后玻璃基片111。在执行排气处理之后,将比如氦(He)、氖(Ne)、氙(Xe)的惰性气体注入等离子显示面板内部。
通过现有技术的等离子显示面板表现灰度级的方法如图2所示。
图2说明了用于表现现有技术等离子显示面板的图像的灰度级的方法。如图2所示,将帧周期(16.67ms)划分为八个子场SF1到SF8。八个子场SF1到SF8每一个包括复位周期、寻址周期和维持周期。
一个子场中复位周期的持续时间等于剩余子场中复位周期的持续时间。像复位周期一样,一个子场中的寻址周期的持续时间等于剩余子场中寻址周期的持续时间。在寻址周期期间由在寻址电极和扫描电极之间的电压差产生寻址放电。维持周期的持续时间在每个子场中以2n(n=0,1,2,3,4,5,6,7)的比率增加。因为每个子场的维持周期的持续时间彼此不同,通过控制每个子场的维持周期的持续时间表现多种图像的灰度级别。
用于如上所述表现图像的灰度级的等离子显示设备如图3所示。
图3说明了现有技术的等离子显示设备。如图3所示,现有技术的等离子显示设备包括数据驱动板310,扫描驱动板320,维持驱动板330和控制板340。
数据驱动板310在寻址周期期间提供寻址脉冲到寻址电极。扫描驱动板320在复位周期期间向扫描电极提供复位脉冲,在寻址周期期间提供扫描脉冲且在维持周期期间提供维持脉冲。维持驱动板330在维持周期期间提供维持脉冲给维持电极。控制板340提供用于控制从驱动板310、320和330提供的每个脉冲的数据给相应的驱动板310、320和330的每一个。将参考图4详细描述控制板340。
图4说明了图3的现有技术的等离子显示设备的控制板。如图4所示,现有技术的控制板340包括图像信号接收单元410,图像信号处理单元420和数据排列单元430。
图像信号接收单元410接收从外部输入的图像信号,将图像信号转换为8比特初始图像数据,且输出8比特初始图像数据到图像信号处理单元420。
图像信号处理单元420通过反向伽马修正处理、增益控制处理、半色调处理和子场映射处理,将从图像信号接收单元410接收的初始图像数据转换为适于等离子显示面板的图像数据。
数据排列单元430以每个子场排列从图像信号处理单元420接收的图像数据,且之后将排列的图像数据转换为寻址数据。数据排列单元430通过图3的线缆350输出寻址数据到数据驱动板310。
因为等离子显示面板支持高清晰度,用于从控制板340的数据排列单元430发送寻址数据到数据驱动板310的线缆350的通道数目增加。因此,存在等离子显示设备的制造成本增加的问题。
另外,因为等离子显示面板的尺寸越大,线缆350的长度越长,产生通过线缆350发送的寻址数据的信号损失和串扰。特别的,当使用晶体管-晶体管(TTL)方法发送寻址数据时,信号损失和产生的噪声增加。
发明内容
因此,本发明的目的是至少解决现有技术的问题和缺点。
本发明的实施例提供了用于减少数据发送单元的通道数目的等离子显示设备。
本发明的实施例提供了一种等离子显示面板的驱动设备,其能够通过改进等离子显示面板的驱动设备减少在屏幕上显示的数据的噪声。
根据一方面,提供了一种等离子显示设备,其包括:控制器,其接收和处理图像信号,包括用于输出图像数据的m个通道;数据发送单元,其用于通过m个通道发送图像数据;数据驱动器,其包括具有用于通过数据发送单元输出从图像数据转换的寻址数据的n个通道的数据排列单元,且根据寻址数据输出寻址脉冲;以及等离子显示面板,其包括用于接收寻址脉冲的电极,其中n是大于m的自然数。
根据另一方面,提供了一种等离子显示设备,其包括:控制器,其接收和处理图像信号,包括用于输出图像数据的m个通道;数据发送单元,其用于通过m个通道发送图像数据;数据驱动器,其包括具有用于通过数据发送单元输出从图像数据转换的寻址数据的n个通道的数据排列单元,且根据寻址数据输出寻址脉冲;以及等离子显示面板,其包括用于接收寻址脉冲的电极,其中n是大于m的自然数,且其中该控制器在一帧周期的输入周期通过数据发送单元发送图像数据到数据排列单元。
根据再一方面,提供了一种等离子显示设备,其包括:控制器,其接收和处理图像信号,包括用于输出图像数据的r个通道;数据发送单元,其用于通过r个通道发送图像数据;数据驱动器,其包括具有用于通过数据发送单元输出从图像数据转换的寻址数据的s个通道的数据排列单元,且根据寻址数据输出寻址脉冲;以及等离子显示面板,其包括用于接收寻址脉冲的电极,其中s是大于r的自然数,且其中控制器通过数据发送单元发送到数据排列单元的图像数据是差分信号。
根据又一方面,提供了一种等离子显示设备,其包括:控制器,其接收和处理图像信号,包括用于输出图像数据的r个通道;数据发送单元,其用于通过r个通道发送图像数据;数据驱动器,其包括具有用于通过数据发送单元输出从图像数据转换的寻址数据的s个通道的数据排列单元,且根据寻址数据输出寻址脉冲;以及等离子显示面板,其包括用于接收寻址脉冲的电极,其中r是小于等于20的自然数,且s是大于r的自然数,且其中控制器通过数据发送单元发送到数据排列单元的图像数据是差分信号。
根据本发明实施例的等离子显示设备通过减少数据发送单元的通道数目减少了制造成本。
根据本发明实施例的等离子显示设备减少了根据数据传输的信号损失和噪声。
附图说明
将参考附图详细描述本发明的实施例,附图中相同的数字表示相同的元件。
图1示出了现有技术的等离子显示面板的结构;
图2说明了用于表现现有技术等离子显示面板的图像灰度级的方法;
图3说明了现有技术的等离子显示设备;
图4说明了图3的现有技术等离子显示设备的控制板;
图5说明了根据本发明第一实施例的等离子显示设备;
图6a示出了根据本发明第一实施例的等离子显示设备的控制器;
图6b示出了根据本发明第一实施例的等离子显示设备的数据驱动器;
图7是用于解释根据本发明第一实施例的等离子显示设备的操作的波形图;
图8说明了根据本发明第二实施例的等离子显示设备;
图9示出了根据本发明第二实施例的等离子显示设备的数据驱动器;
图10说明了根据本发明第三实施例的等离子显示设备;
图11a示出了根据本发明第三实施例的等离子显示设备的控制器;和
图11b示出了根据本发明第三实施例的等离子显示设备的数据驱动器。
具体实施方式
将参考附图以更加详细的方式描述本发明的实施例。
根据本发明实施例的等离子显示设备包括:控制器,其接收和处理图像信号,包括用于输出图像数据的m个通道;数据发送单元,其用于通过m个通道发送图像数据;数据驱动器,其包括具有用于通过数据发送单元输出从图像数据转换的寻址数据的n个通道的数据排列单元,且根据寻址数据输出寻址脉冲;以及等离子显示面板,其包括用于接收寻址脉冲的电极,其中n是大于m的自然数。
该数据排列单元可以输出以每个子场排列的寻址数据。
该数据驱动器可以在一个驱动板上形成。
该数据驱动器可以在两个或更多个驱动板上形成。该数据排列单元可以在两个或更多个驱动板的一个上形成。该等离子显示设备可以进一步包括连接在一个驱动板上形成的数据排列单元和剩余驱动板的线缆。
该数据驱动器可以包括用于产生寻址脉冲的p个驱动IC。数据排列单元可以包括(p×q)或更多个管脚以将q比特的寻址数据应用于p个驱动IC。
根据本发明实施例的等离子显示设备包括:控制器,其接收和处理图像信号,包括用于输出图像数据的m个通道;数据发送单元,其用于通过m个通道发送图像数据;数据驱动器,其包括具有用于通过数据发送单元输出从图像数据转换的寻址数据的n个通道的数据排列单元,且根据寻址数据输出寻址脉冲;以及等离子显示面板,其包括用于接收寻址脉冲的电极,其中n是大于m的自然数,且其中该控制器在一帧周期的输入周期通过数据发送单元发送图像数据到数据排列单元。
该帧周期可以包括复位周期、寻址周期和维持周期。该输入周期可以是复位周期、寻址周期或维持周期的至少一个。
根据本发明实施例的等离子显示设备包括:控制器,其接收和处理图像信号,包括用于输出图像数据的r个通道;数据发送单元,其用于通过r个通道发送图像数据;数据驱动器,其包括具有用于通过数据发送单元输出从图像数据转换的寻址数据的s个通道的数据排列单元,且根据寻址数据输出寻址脉冲;以及等离子显示面板,其包括用于接收寻址脉冲的电极,其中s是大于r的自然数,且其中控制器通过数据发送单元发送到数据排列单元的图像数据是差分信号。
该控制器可以以低电压差分信令方法或跃变最小化的差分信令方法发送差分信号。
根据本发明实施例的等离子显示设备包括:控制器,其接收和处理图像信号,包括用于输出图像数据的r个通道;数据发送单元,其用于通过r个通道发送图像数据;数据驱动器,其包括具有用于通过数据发送单元输出从图像数据转换的寻址数据的s个通道的数据排列单元,且根据寻址数据输出寻址脉冲;以及等离子显示面板,其包括用于接收寻址脉冲的电极,其中r是小于等于20的自然数,且s是大于r的自然数,且其中控制器通过数据发送单元发送到数据排列单元的图像数据是差分信号。
在下文中,将参考附图详细描述本发明的示例性实施例。
【第一实施例】
图5说明了根据本发明第一实施例的等离子显示设备。如图5所示,根据本发明第一实施例的等离子显示设备包括控制器510,数据发送单元520,数据驱动器530,等离子显示面板540,扫描驱动器550和维持驱动器560。控制器510,数据驱动器530,扫描驱动器550或维持驱动器560的至少一个可以形成在一个驱动板上。
控制器510控制数据驱动器530,扫描驱动器550或维持驱动器560的每一个的工作。控制器510接收和处理图像数据,且包括用于输出图像数据的m个通道。
数据发送单元520发送通过m个通道接收的图像数据。数据发送单元520包括线缆。数据发送单元520可以进一步不仅包括m个通道,还包括用于发送控制信号的控制通道。数据发送单元520进一步可以包括伪通道。
数据驱动器530包括数据排列单元,该数据排列单元包括用于输出从数据发送单元520输入的图像数据转换而来的寻址数据的n个通道(n是大于m的自然数)。数据驱动器530根据寻址数据输出寻址脉冲。
等离子显示面板540包括数据驱动器530在寻址周期期间提供寻址脉冲到其的寻址电极。
扫描驱动器550在复位周期期间提供复位脉冲到等离子显示面板540的扫描电极,在寻址周期期间提供扫描脉冲,且在维持周期期间提供维持脉冲。
维持驱动板330在维持周期期间提供维持脉冲到等离子显示面板540的维持电极。
因为根据本发明第一实施例的等离子显示设备的数据驱动器530包括数据排列单元,数据发送单元520的通道数目减少。换句话说,在其中像现有技术一样控制器包括数据排列单元的情况中,数据排列单元通过m个通道接收图像数据,且之后通过n个通道输出寻址数据。因此,数据发送单元必须包括n个通道。
但是,因为根据本发明第一实施例的等离子显示设备的数据驱动器530包括数据排列单元,数据驱动器530的数据排列单元通过数据发送单元520的m个通道接收图像数据,且之后通过n个通道输出寻址数据。
换句话说,现有技术的等离子显示设备的数据发送单元包括n个通道,而根据本发明第一实施例的等离子显示设备的数据发送单元520包括m个通道。
通过减少数据发送单元520的通道数目,降低了根据本发明第一实施例的等离子显示设备的制造成本。
将参考图6a和6b详细描述根据本发明第一实施例的等离子显示设备的控制器510和数据驱动器530。
图6a示出了根据本发明第一实施例的等离子显示设备的控制器。图6b示出了根据本发明第一实施例的等离子显示设备的数据驱动器。
如图6a和6b所示,控制器510包括图像信号接收单元511和图像信号处理单元513。数据驱动器520包括数据排列单元531和驱动集成电路(IC)533。
图像信号接收单元511接收从外部输入的图像信号,且之后输出图像信号到图像信号处理单元513。图像信号接收单元511接收图像信号,且之后输出红色(R)、绿色(G)和蓝色(B)的每一个的8比特数据。另外,当如图5所示,在等离子显示面板540的上部和下部的每一个上形成数据驱动器530时,图像信号接收单元511必须支持双通道。因此,图像信号接收单元511通过48个(=8×3×2)通道输出初始图像数据。
图像信号处理单元513从图像信号接收单元511接收初始图像数据,且之后通过执行反向伽马修正处理、增益控制处理、半色调处理和子场映射处理输出图像数据。因为图像信号处理单元513支持R、G和B每一个的16比特数据和双通道,图像信号处理单元513包括96个(=16×3×2)通道。16比特数据包括映射的子场的信息。因此,控制器510包括96个(=m)通道。
数据发送单元520发送通过96个通道接收的图像数据到数据驱动器530。因此,数据发送单元520支持96个通道。数据发送单元520可以进一步包括用于发送控制信号的控制通道。数据发送单元520可以进一步包括伪通道。
如图6b所示,数据驱动器530的数据排列单元531从数据发送单元520接收图像数据,以每个子场重新排列图像数据,且产生寻址数据。数据排列单元531支持用于发送q比特数据到p个驱动IC 533的n(=p×q)个通道。因为数据排列单元531发送对应于位于一条线上的单元的寻址数据到驱动IC 533 32次,数据排列单元531支持XGA屏幕分辨率的132(=n)个通道和全HD屏幕分辨率的180(=n)个通道。
驱动IC 533从数据排列单元531接收寻址数据,产生对应于寻址数据的寻址脉冲,和提供寻址脉冲到等离子显示面板的寻址电极。
在其中像在现有技术中一样控制器包括数据排列单元的情况中,数据发送单元必须支持180个通道。但是,因为在根据本发明第一实施例的等离子显示设备中,数据驱动器530包括数据排列单元531,数据发送单元520支持96个通道。因此,等离子显示设备的制造成本减少。
可以在根据本发明第一实施例的等离子显示设备中在一个驱动板上形成数据驱动器530。换句话说,可以在一个驱动板上形成位于等离子显示面板540的上部和下部每一个上的数据驱动器530。
图7是用于解释根据本发明第一实施例的等离子显示设备的操作的波形图。当图6b的数据排列单元531包括能够存储对应于一帧的图像数据的存储器时,数据驱动器530的数据排列单元531可以在一帧周期的任意输入周期中从控制器510接收图像数据。在本发明的第一实施例中,输入周期包括一帧中包括的子场的复位周期、寻址周期或维持周期的至少一个。但是,因为在现有技术的等离子显示设备中控制器包括数据排列单元,数据驱动器仅在一个子场的寻址周期中接收图像数据。
【第二实施例】
图8说明了根据本发明第二实施例的等离子显示设备。如图8所示,根据本发明第二实施例的等离子显示设备包括控制器510、数据发送单元520、数据驱动器530、等离子显示面板540、扫描驱动器550和维持驱动器560。控制器510、数据驱动器530、扫描驱动器550或维持驱动器560的至少一个在一个驱动板上形成。
因为根据本发明第二实施例的等离子显示设备的控制器510、数据发送单元520、等离子显示面板540、扫描驱动器550和维持驱动器560和本发明第一实施例的相同,省略其描述。
不同于第一实施例,根据本发明第二实施例的等离子显示设备的数据驱动器530在多个数据驱动板530a到530h上形成。因此,数据排列单元和驱动IC的接口结构不同于第一实施例。
图9示出了根据本发明第二实施例的等离子显示设备的数据驱动器。如图9所示,多个数据驱动板530a到530h的一个数据驱动板530c包括数据排列单元531和驱动IC 533。
如图9所示,数据驱动板530c的数据排列单元531从数据发送单元520接收图像数据,以每个子场重新排列图像数据,并产生寻址数据。数据排列单元531支持用于发送q比特数据到p个驱动IC 533的n(=p×q)个通道。因为数据排列单元531发送对应于位于一条线上的单元的寻址数据到驱动IC 533 32次,数据排列单元531支持XGA屏幕分辨率的132(=n)个通道和全HD屏幕分辨率的180(=n)个通道。
根据本发明第二实施例的数据排列单元531通过48个通道发送寻址数据到数据驱动板530c的数据驱动IC 533。另外,数据排列单元531通过48个通道发送寻址数据到数据驱动板530d的数据驱动IC(没有示出),且通过84个通道发送寻址数据到数据驱动板530a和530d。数据驱动板530c通过连接器Con连接到剩余的数据驱动板530a、530b和530d。
驱动IC 533从数据排列单元531接收寻址数据,产生对应于寻址数据的寻址脉冲,且提供寻址脉冲到等离子显示面板的寻址电极。
在其中如在现有技术中一样控制器包括数据排列单元的情况中,数据发送单元必须支持180个通道。但是,因为在根据本发明第二实施例的等离子显示设备中,数据驱动器530包括数据排列单元531,数据发送单元520支持96个通道。因此,减少了等离子显示设备的制造成本。
当在根据本发明第二实施例的等离子显示面板中图9的数据排列单元531包括能够以和第一实施例相同的方式存储对应于一帧的图像数据的存储器时,数据驱动器530的数据排列单元531可以在一帧周期的任意输入周期中从控制器510接收图像数据。在本发明的第二实施例中,输入周期包括一帧中包括的子场的复位周期、寻址周期或维持周期的至少一个。但是,因为在现有技术的等离子显示设备中控制器包括数据排列单元,数据驱动器仅在一个子场的寻址周期中接收图像数据。
【第三实施例】
图10说明了根据本发明第三实施例的等离子显示设备。如图10所示,根据本发明第三实施例的等离子显示设备包括控制器510’、数据发送单元520’、数据驱动器530’、等离子显示面板540、扫描驱动器550和维持驱动器560。控制器510’、数据驱动器530’、扫描驱动器550或维持驱动器560的至少一个可以在一个驱动板上形成。因为根据本发明第三实施例的等离子显示设备的等离子显示面板540、扫描驱动器550和维持驱动器560和第二实施例的相同,省略其描述。
在本发明的第三实施例中控制器510’以差分信号的形式发送图像数据。因为控制器510’通过16(=r)个通道发送图像数据,数据发送单元520’支持16个通道。控制器510’使用低电压差分信令(LVDS)方法或跃变最小化的差分信令(TMDS)方法发送差分信号。当控制器510’以差分信号的形式发送图像数据时,数据发送单元520’支持20个或更少的通道。数据发送单元520’可以进一步包括用于发送控制信号的控制通道。数据发送单元520’可以进一步包括伪通道。
图11a示出了根据本发明第三实施例的等离子显示设备的控制器。图11b示出了根据本发明第三实施例的等离子显示设备的数据驱动器。
如图11a所示,图像信号接收单元511’接收从外部输入的图像信号,且之后输出图像信号到图像信号处理单元513’。图像信号接收单元511’接收图像信号,且之后输出R、G和B每一个的8比特数据。另外,当如图10所示,在等离子显示面板540的上部和下部的每一个上形成数据驱动器530’时,图像信号接收单元511’接收必须支持双通道。因此,图像信号接收单元511’通过48个(=8×3×2)通道输出初始图像数据。
图像信号处理单元513’从图像信号接收单元511’接收初始图像数据,且之后通过执行反向伽马修正处理、增益控制处理、半色调处理和子场映射处理输出图像数据。图像信号处理单元513’以差分信号形式发送图像数据。因为在第一和第二实施例中图像数据是74.25MHz,通过96个通道发送74.25MHz的图像数据。当在第三实施例中的图像数据被转换为148.5MHz的图像数据且之后使用LVDS方法或TMDS方法发送148.5MHz的图像数据时,可以通过16(=r)个通道发送148.5MHz的图像数据。因此,相比第一和第二实施例,在第三实施例中由数据发送单元支持的通道数目减少。另外,差分信号减少噪声。差分信号相比晶体管-晶体管(TTL)信号还在图像数据的长距离传输上具有优势。
如图11b所示,数据驱动器530’的数据排列单元531’以每个子场重新排列通过16个通道输入的图像数据,且然后产生寻址数据。数据排列单元531’支持用于发送q比特数据到p个驱动IC 533的n(=p×q)个通道。因为数据排列单元531’发送对应于位于一条线上的单元的寻址数据到驱动IC 533’32次,数据排列单元531’支持XGA屏幕分辨率的132(=n)个通道和全HD屏幕分辨率的180(=n)个通道。
当根据本发明第三实施例的图11b的数据排列单元531’包括能够以和第一及第二实施例相同的方式存储对应于一帧的图像数据的存储器时,数据驱动器530’的数据排列单元531’可以在一帧周期的任意输入周期中从控制器510接收图像数据。在本发明的第三实施例中,输入周期包括一帧中包括的子场的复位周期、寻址周期或维持周期的至少一个。但是,因为在现有技术的等离子显示设备中控制器包括数据排列单元,数据驱动器仅在一个子场的寻址周期中接收图像数据。
这样描述了本发明,显而易见可以做出多种修改。这种修改不应该被认为脱离本发明的精神和范围,并且所有对本领域普通技术人员来说显而易见的改变都意在被包括在下面权利要求的范围之中。

Claims (25)

1.一种等离子显示设备,其包括:
控制器,其接收和处理图像信号,包括用于输出图像数据的m个通道;
数据发送单元,其用于通过m个通道发送图像数据;
数据驱动器,其包括具有用于通过数据发送单元输出从图像数据转换的寻址数据的n个通道的数据排列单元,且根据寻址数据输出寻址脉冲;以及
等离子显示面板,其包括用于接收寻址脉冲的电极,
其中n是大于m的自然数。
2.如权利要求1所述的等离子显示设备,其中,该数据排列单元输出以每个子场排列的寻址数据。
3.如权利要求1所述的等离子显示设备,其中,该数据驱动器形成在一个驱动板上。
4.如权利要求1所述的等离子显示设备,其中,该数据驱动器形成在两个或更多驱动板上,该数据排列单元形成在两个或多个驱动板的一个上,且该等离子显示设备进一步包括连接形成在一个驱动板上的数据排列单元和剩余驱动板的线缆。
5.如权利要求1所述的等离子显示设备,其中,该数据驱动器包括用于产生寻址脉冲的p个驱动集成电路(IC),且该数据排列单元包括(p×q)或多个管脚以将q比特的寻址数据应用于p个驱动IC。
6.一种等离子显示设备,其包括:
控制器,其接收和处理图像信号,包括用于输出图像数据的m个通道;
数据发送单元,其用于通过m个通道发送图像数据;
数据驱动器,其包括具有用于通过数据发送单元输出从图像数据转换的寻址数据的n个通道的数据排列单元,且根据寻址数据输出寻址脉冲;以及
等离子显示面板,其包括用于接收寻址脉冲的电极,
其中n是大于m的自然数,且
其中该控制器在一帧周期的输入周期通过数据发送单元发送图像数据到数据排列单元。
7.如权利要求6所述的等离子显示设备,其中,该数据排列单元输出以每个子场排列的寻址数据。
8.如权利要求6所述的等离子显示设备,其中,该数据驱动器形成在一个驱动板上。
9.如权利要求6所述的等离子显示设备,其中,该数据驱动器形成在两个或多个驱动板上,该数据排列单元形成在两个或多个驱动板的一个上,且该等离子显示设备进一步包括连接形成在一个驱动板上的数据排列单元和剩余驱动板的线缆。
10.如权利要求6所述的等离子显示设备,其中,该数据驱动器包括用于产生寻址脉冲的p个驱动IC,且该数据排列单元包括(p×q)或多个管脚以将q比特的寻址数据应用于p个驱动IC。
11.如权利要求6所述的等离子显示设备,其中,该帧周期包括复位周期、寻址周期和维持周期,且该输入周期是复位周期、寻址周期或维持周期的至少一个。
12.一种等离子显示设备,其包括:
控制器,其接收和处理图像信号,包括用于输出图像数据的r个通道;
数据发送单元,其用于通过r个通道发送图像数据;
数据驱动器,其包括具有用于通过数据发送单元输出从图像数据转换的寻址数据的s个通道的数据排列单元,且根据寻址数据输出寻址脉冲;以及
等离子显示面板,其包括用于接收寻址脉冲的电极,
其中s是大于r的自然数,且
其中控制器通过数据发送单元发送到数据排列单元的图像数据是差分信号。
13.如权利要求12所述的等离子显示设备,其中,该数据排列单元输出以每个子场排列的寻址数据。
14.如权利要求12所述的等离子显示设备,其中,该数据驱动器形成在一个驱动板上。
15.如权利要求12所述的等离子显示设备,其中,该数据驱动器形成在两个或多个驱动板上,该数据排列单元形成在两个或多个驱动板的一个上,且该等离子显示设备进一步包括连接形成在一个驱动板上的数据排列单元和剩余驱动板的线缆。
16.如权利要求12所述的等离子显示设备,其中,该数据驱动器包括用于产生寻址脉冲的p个驱动IC,且该数据排列单元包括(p×q)个或多个管脚以将q比特的寻址数据应用于p个驱动IC。
17.如权利要求12所述的等离子显示设备,其中,该控制器在一帧周期的输入周期通过数据发送单元发送图像数据到数据排列单元。
18.如权利要求17所述的等离子显示设备,其中,该帧周期包括复位周期、寻址周期和维持周期,且该输入周期是复位周期、寻址周期或维持周期的至少一个。
19.如权利要求12所述的等离子显示设备,其中,该控制器以低电压差分信令方法或跃变最小化的差分信令方法发送差分信号。
20.一种等离子显示设备,其包括:
控制器,其接收和处理图像信号,包括用于输出图像数据的r个通道;
数据发送单元,其用于通过r个通道发送图像数据;
数据驱动器,其包括具有用于通过数据发送单元输出从图像数据转换的寻址数据的s个通道的数据排列单元,且根据寻址数据输出寻址脉冲;以及
等离子显示面板,其包括用于接收寻址脉冲的电极,
其中r是小于等于20的自然数,且s是大于r的自然数,并且
其中控制器通过数据发送单元发送到数据排列单元的图像数据是差分信号。
21.如权利要求20所述的等离子显示设备,其中,该数据排列单元输出以每个子场排列的寻址数据。
22.如权利要求20所述的等离子显示设备,其中,该数据驱动器包括用于产生寻址脉冲的p个驱动IC,且该数据排列单元包括(p×q)个或多个管脚以将q比特的寻址数据应用于p个驱动IC。
23.如权利要求20所述的等离子显示设备,其中,该控制器在一帧周期的输入周期通过数据发送单元发送图像数据到数据排列单元。
24.如权利要求23所述的等离子显示设备,其中,该帧周期包括复位周期、寻址周期和维持周期,且该输入周期是复位周期、寻址周期或维持周期的至少一个。
25.如权利要求20所述的等离子显示设备,其中,该控制器以低电压差分信令方法或跃变最小化的差分信令方法发送差分信号。
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