CN1924976A - 使用双金属元件的等离子显示面板驱动装置 - Google Patents

使用双金属元件的等离子显示面板驱动装置 Download PDF

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CN1924976A CN 200610159604 CN200610159604A CN1924976A CN 1924976 A CN1924976 A CN 1924976A CN 200610159604 CN200610159604 CN 200610159604 CN 200610159604 A CN200610159604 A CN 200610159604A CN 1924976 A CN1924976 A CN 1924976A
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Abstract

本发明公开了一种具有控制PDP驱动控制工具的等离子显示面板驱动装置包括:显示图像的等离子显示面板;对向上述等离子显示面板安装的金属框架;具有驱动上述等离子显示面板的多个电路元件的PDP驱动电路器;安装在上述金属框架或等离子显示面板上,根据金属框架或等离子显示面板的温度变化,控制上述PDP驱动电路器工作的双金属元件传感器。本发明根据等离子显示面板或金属框架的温度变化,能够最佳驱动PDP驱动电路器。

Description

使用双金属元件的等离子显示面板驱动装置
一、技术领域
本发明是关于等离子显示面板驱动装置的,特别是一种使用双金属元件(Bi-metal),根据PDP的温度变换能够最佳驱动的等离子显示面板驱动装置。
二、背景技术
等离子显示装置作为利用气体放电现象显示图像的平板显示装置,显示容量、亮度、对比度、残留影像及视角等各种显示能力十分优秀。而且厚度薄,能够进行大画面显示,其作为能够替代CRT的下一代平板显示装置正倍受青睐。
图1是依据现有技术的等离子显示装置10的截面图,包括:成为图像显示器的前面板20和后面板30接合而成的等离子显示面板40;驱动上述等离子显示面板40所必需的PDP驱动电路器6被安装在背面的金属框架5上;收纳上述等离子显示面板4及金属框架5的机壳9和后盖8。
图2是图1的等离子显示面板40的分解侧视图。上述等离子显示面板由形成放电空间的第1基板21及第2基板31构成的前面板20和后面板30对向接合而成。具有:上述第1基板具有的多对儿放电维持电极22和总线电极23;填平上述第1基板的放电维持电极22及总线电极23,在上述第1基板21上形成的第1电介质层24和保护层25;上述第2基板31上具有的多个寻址电极32;填平上述第2基板的寻址电极32,在上述第2基板31上形成的第2电介质层33;将上述放电空间划分为多个放电单元的间隔壁34;以及覆盖上述间隔壁的侧面和第2电介质层的荧光体层35。
图3是概略地显示一般的PDP驱动电路器的分块图。PDP驱动电路器具有:驱动m个扫描维持电极行(Y1~Ym)的扫描电极(Y)驱动器61;驱动m个共通维持电极行(Z1~Zm)的维持电极(Z)驱动器62;驱动n个寻址电极行(X1~Xn)的寻址电极(X)驱动器63。
图4是依靠上述PDP驱动电路器进行控制的PDP驱动波形。按上升/下降/寻址期例示驱动波形。首先,在上升(set-up)期向扫描电极(Y)提供高压的斜线(ramp)波形,以便在维持电极(Z)和寻址电极(X)堆积(+)壁电荷,在扫描电极(Y)堆积(-)壁电荷。接着,在下降(set-down)期向上述维持电极(Z)提供一定电压(Vs)的同时,向上述扫描电极(Y)提供下降脉冲,以便进行减少依靠上述上升脉冲(set-up pulse)而过度堆积的壁电荷的工作。最后,在寻址(addressing)期,向扫描电极(Y)和寻址电极(X)分别提供扫描脉冲(scan pulse)和数据脉冲(data pulse),从而依靠上述扫描电极(Y)的扫描脉冲(scan pulse)和寻址电极(X)的数据脉冲(data pulse)发生寻址放电。这时,在上述维持电极(Z)维持一定电压(Vs),不与上述扫描电极(Y)的扫描脉冲(scan pulse)发生放电。
如上构成的等离子显示装置通过使放电单元选择性地进行放电,能够进行灰度表现,因此,能够显示多种色彩。为此,安装驱动元件,并将其电气性连接在寻址电极,从而向多个寻址电极依次施加控制信号。
但是,由于PDP驱动元件是产生大量热量的发热元件,所以,如果不采取适当的方法迅速去除驱动元件产生的热量,那么将很难顺利地驱动等离子显示装置。
特别是,最近,出现了放电单元固定细化的倾向,所以应该更加周密地安装驱动元件,因此,增大了解决这种电路元件的散热问题的必要性。
为了解决上述驱动元件的散热问题,如果依据日本公开专利2000-268735号公开的技术,在玻璃基板上形成散热用导体模型,在上述导体模型上安装驱动元件。同时,通过金属制扣钩,连接上述导体模型和金属框架。如果依据公开的技术,驱动元件产生的热量将通过导体模型传递给金属框架。
但是,金属框架具有促进等离子显示面板及电路器散热的散热器功能,所以这些发热体产生的热量集中到金属框架。这样,集中到金属框架的热量通过装置内部密封的空气进行对流热量传递,这时,由于低的热量传递效率,金属框架积蓄很多热量,保持高温状态。
因此,依据上述现有技术,不能够有效地实现驱动元件的散热,当由于元件的热化而工作异常十分严重时,将发生由于热量压力而产生热量破坏,难以顺利驱动等离子显示装置的问题。同时,还存在如下问题:当电路元件产生的热量向金属框架传递时,也会给通过金属框架实现散热的等离子显示面板及其他电路器带来恶劣影响。
三、发明内容
本发明是为了改善上述问题而发明的,本发明的目的是提供一种通过双金属元件感应等离子显示面板或金属框架的温度,从而能够以最佳状态驱动按上升/下降及寻址(addressing)期划分扫描电极(Y)、维持电极(Z)和寻址电极(X)并进行驱动的PDP驱动电路器的等离子显示面板驱动装置。
为实现上述目的,本发明的等离子显示面板驱动装置的特征在于它包括:显示图像的等离子显示面板;对向上述等离子显示面板安装的金属框架;具有驱动上述等离子显示面板的多个电路元件的PDP驱动电路器;安装在上述金属框架或等离子显示面板上,依靠双金属元件感应上述金属框架或等离子显示面板的温度,根据其温度变化控制上述PDP驱动电路器工作的PDP驱动控制工具。
上述PDP驱动控制工具可以通过单独安装双金属元件传感器或双重安装双金属元件传感器和温度传感器予以实现,也可以在上述金属框架或等离子显示面板上互不相同的位置安装多个。这时,上述多个双金属元件传感器或温度传感器产生的控制信号在后端依靠逻辑电路进行组合,从而实现上述PDP驱动电路器的控制信号。
而且,上述PDP驱动控制工具构成连接上述PDP驱动电路器的开放型发射极晶体管电路,可以在上述开放型发射极晶体管电路与接地接线端之间连接上述双金属元件传感器或由双金属元件传感器和温度传感器构成的双重传感器。
理想的是:上述PDP驱动控制工具在正常状态下向上述PDP驱动电路器输出正常的控制信号,在已设定的第1温度以上时,能够提供电气性的接地信号(0[V])。特别是,设定上述双金属元件传感器或温度传感器的工作温度在50~75℃范围内,以便能够强制性地将上述PDP驱动电路器设定为保护模式,从而随着上述等离子显示面板或金属框架的温度上升,能够以保护模式最佳控制上述PDP驱动电路器。
本发明通过对使用双金属元件传感器的温度检测方法的使用,具有如下优点:在适当的温度范围内能够有效地驱动PDP,同时,与使用现有温度检测装置的方法相比,费用更加低廉
四、附图说明
图1是依据现有技术的等离子显示装置的截面图。
图2是图1的等离子显示面板的分解侧视图。
图3是概略地显示一般的PDP驱动电路器的分块图。
图4是由一般的PDP驱动电路器构成的PDP驱动波形图。
图5a是依据本发明一个实施例的等离子显示面板驱动装置的构成图。
图5b是本发明一个实施例所使用的PDP驱动控制工具的电路构成图。
图6a和图6b是说明本发明所使用的双金属元件传感器的工作原理的参考图。
图7a是依据本发明另一个实施例的等离子显示面板驱动装置的构成图。
图7b是依据本发明的另一个实施例所使用的PDP驱动控制工具的电路构成图。
附图中主要部分的符号说明
100:金属框架                     110:PDP驱动电路器
120:扫描电极(Y)驱动器            130:共通电极(Z)驱动器
140,141:双金属元件传感器        140a,140b:金属板
142:接地接线端                        143,144:开放型发射极晶体管
145,146:逻辑电路
五、具体实施方式
参照附图和接下来的详细说明,可以更加容易地理解上述本发明的目的、特征及优点。
下面,参照附图,对依据本发明各个特征的实施例的构成及作用效果进行详细说明。
图5a是依据本发明一个实施例的等离子显示面板驱动装置的构成图。图5b是本发明一个实施例所使用的PDP驱动控制工具的电路构成图。包括:为了能够显示图像,对向前/后面板接合而成的等离子显示面板的后面安装的金属框架100;具有驱动构成上述等离子显示面板的扫描电极(Y)和共同电极(Z)以及寻址电极(X)等的各个电极行的多个电路元件的PDP驱动电路器110;安装在上述金属框架100的后面,依靠上述PDP驱动电路器110,接收按区间划分的的驱动波形,分别驱动上述等离子显示面板的各个电极行的电极驱动器120、130;检测上述金属框架100或等离子显示面板的温度,在已设定的第1温度以上时,控制上述PDP驱动电路器110工作的PDP驱动控制工具140。
当检测第1温度时,例如50~75℃范围内的设定温度以上的温度,上述PDP驱动控制工具140可以由转换接点的双金属元件传感器140构成。如图5b所示,构成连接上述PDP驱动电路器110的开放型发射极晶体管电路143,在上述开放型发射极晶体管电路143和接地接线端142之间安装上述双金属元件传感器140,在正常状态下,进行控制,以便正常提供上述PDP驱动电路器(110)的控制信号。在上述设定的一定温度以上时,上述PDP驱动电路器110的控制信号使能够进行接地连接。
特别是在第1温度以上,上述PDP驱动控制工具140将上述双金属元件传感器或温度传感器的工作温度设定在50~75℃范围内,以便能够强制性地将上述PDP驱动电路器设定为保护模式,从而随着上述等离子显示面板或金属框架温度的上升,当检测出上述第1温度以上的温度时,可以以保护模式最佳控制上述PDP驱动电路器。
这种双金属元件传感器140接合两个热膨胀系数互不相同的金属板,随着温度的变化,热量膨胀系数大的一边的金属板向热量膨胀系数小的一边的金属板弯曲,从而当感应设定的第1温度以上的温度变化时,能够进行转换驱动。
上述双金属元件传感器140可以安装在金属框架100或等离子显示面板上。而且,可以单独使用这种双金属元件传感器,或使用由双金属元件传感器和一般的温度传感器(省略详细的说明)构成的双重传感器等,也可以有选择地构成。这时,与单独安装上述双金属元件传感器的情况相比,双重安装双金属元件传感器和温度传感器的情况更能够提高对温度变化的可靠性。
图6a和图6b是说明本发明所使用的双金属元件传感器的工作原理的参考图。如图6a所示,本发明的双金属元件传感器接合随着温度的变化而明显弯曲的不同性质的两个金属板140a、140b,可以实现温度变化的检测、温度调整等目的。这时,对于接合的两个金属板140a、140b的材料,膨胀少的一边的金属板140b可以使用镍和铁的合金,膨胀大的一边的金属板140a可以有选择地使用铜和锌的合金、镍/锰/铁的合金、镍/钼/铁的合金、锰/镍/铜的合金中的任意一种。这种双金属元件传感器140在低温时是水平的,如果变成高温,则向膨胀少的一边,即镍/铁合金一边弯曲。因此,如图6b的左图所示,低温时接点是开发的,电流不能够通过双金属元件流动,如图6b的右图以及图5a所示,高温时接点是关闭的,连接开放型发射极晶体管和接地接线端,因此,电流可以通过双金属元件流动。可以凭借与接地接线端的连接,切断由PDP驱动电路器向各个电极驱动器提供的控制信号,从而能够在设定的温度范围内驱动PDP。
图7a是依据本发明另一个实施例的等离子显示面板驱动装置的构成图。图7b是依据本发明的另一个实施例所使用的PDP驱动控制工具的电路构成图。附图所示的是:当驱动PDP时,在可能高温上升的金属框架或等离子显示面板上的互不相同的位置安装两个双金属元件传感器140、141的例子。这时,如图7b所示,上述多个双金属元件传感器或温度传感器产生的控制信号在其后端依靠逻辑与门145或逻辑或门146等逻辑电路进行组合,从而能够实现上述PDP驱动电路器的控制信号。
依据上述本发明的等离子显示面板驱动装置将构成双金属元件传感器140、141的两个金属板的膨胀率差异转换为电气信号。利用这个变换的信号,能够有选择地提供或切断PDP驱动电路器110的控制信号,从而利用双金属元件传感器140、141能够实现将PDP温度上升范围控制在一定范围内。即,如图5a及图7a所示,本发明在PDP的金属框架100上一个以上的地方安装双金属元件传感器140、141,随着温度上升,可以使上述双金属元件传感器140、141接触到金属框架100,从而通过上述双金属元件传感器140、141,可以将金属框架100的电气的接地信号(0[V])有选择地提供给PDP驱动电路器110。
例如,正如从图5a及图7a的电路图中所了解的那样,构成开放型发射极晶体管电路143、144,将具有上述功能的双金属元件传感器140、141连接在上述开放型发射极晶体管电路143、144和接地接线端142的金属框架100之间。在正常状态下,如果关闭(off)上述双金属元件传感器140、141,断开接点,那么开放型发射极晶体管电路143、144也断开,通过PDP驱动电路器110的控制信号输出Vcc电压。
相反,由于等离子显示面板或金属框架100的温度上升,双金属元件传感器140、141打开(on),接点关闭,开放型发射极晶体管电路143、144也打开(on),通过PDP驱动电路器110的控制信号输出接地信号(0[V])。因此,通过利用这种决定的控制信号控制PDP驱动电路器的工作,能够驱动电路元件,从而使等离子显示面板或金属框架处于一定的温度范围内。
另外,依据本发明的另一实施例的驱动装置,将多个上述双金属元件传感器140、141安装在PDP的金属框架100上并驱动等离子显示面板,从而使用逻辑(AND/OR)电路,可以对依靠上述多个双金属元件传感器140、141的输出信号进行多种控制。因此,比较包括等离子显示面板和驱动电路的地方的温度,能够以最佳状态进行驱动。
本发明的效果是:通过对使用双金属元件传感器的温度检测方法的使用,在适当的温度范围内能够有效地驱动PDP,同时,与使用现有温度检测装置的方法相比,费用更加低廉。
可以在本发明的技术思想范围内,对依据上述本发明的等离子显示面板驱动装置进行多种形态的变更和应用。因此,上述实施例和附图只用于详细说明发明内容,不限定发明的技术思想的范围。本发明的权利范围还包括与其均等的范围。

Claims (7)

1、一种使用双金属元件的等离子显示面板驱动装置,其特征在于:它包括显示图像的等离子显示面板;对向上述等离子显示面板安装的金属框架;具有驱动上述等离子显示面板的多个电路元件的PDP驱动电路器;安装在上述金属框架或等离子显示面板上,依靠双金属元件感应上述金属框架或等离子显示面板的温度,从而控制上述PDP驱动电路器工作的PDP驱动控制工具。
2、根据权利要求1所述的使用双金属元件的等离子显示面板驱动装置,其特征在于:上述PDP驱动控制工具可以双重安装双金属元件传感器和温度传感器。
3、根据权利要求1所述的使用双金属元件的等离子显示面板驱动装置,其特征在于:可以在上述金属框架或等离子显示面板上互不相同的位置安装多个上述PDP驱动控制工具。
4、根据权利要求1所述的使用双金属元件的等离子显示面板驱动装置,其特征在于:上述PDP驱动控制工具由以下部分构成:连接在上述PDP驱动电路器的开放型发射极晶体管电路;两端连接在上述开放型发射极晶体管电路和接地接线端之间的双金属元件传感器。在正常状态下,向上述PDP驱动电路器输出正常的控制信号,如果感应到已设定的第1温度以上的温度上升,就提供将上述PDP驱动电路器设定为保护模式的控制信号。
5、根据权利要求4所述的使用双金属元件的等离子显示面板驱动装置,其特征在于:当检测为上述金属框架或等离子显示面板的温度在第1温度以上时,上述PDP驱动控制工具向上述PDP驱动电路器提供电气的接地信号(0[V]),从而设定电路元件保护模式。
6、根据权利要求4或5所述的使用双金属元件的等离子显示面板驱动装置,其特征在于:上述第1温度是在50~75℃范围内的温度。
7、根据权利要求2或3所述的使用双金属元件的等离子显示面板驱动装置,其特征在于:上述PDP驱动控制工具依靠逻辑电路组合依据上述多个双金属元件传感器或温度传感器的输出信号,从而实现上述PDP驱动电路器的控制信号。
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WO2015188370A1 (zh) * 2014-06-11 2015-12-17 深圳市华星光电技术有限公司 背光模组、液晶显示装置及有机发光二极管显示装置

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