CN1949332A - 等离子显示设备 - Google Patents

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Abstract

公开了一种等离子显示设备。该等离子显示设备包括等离子显示面板、第一驱动器和第二驱动器。该等离子显示面板包括维持电极和交叉维持电极的数据电极。该第一驱动器在维持周期中提供正的维持脉冲和负的维持脉冲到维持电极。该第二驱动器在正的维持脉冲的应用时间点之前提供正电压到数据电极。

Description

等离子显示设备
技术领域
本文件涉及显示设备,且更为具体地说,涉及等离子显示设备。
背景技术
通常,等离子显示面板具有前面板和后面板。在前面板和后面板之间形成的阻挡条形成单位放电单元。每个单元填充有包括主要放电气体,比如氖(Ne)、氦(He)或Ne+He的混合气体,和小量氙(Xe)的惰性气体。多个单位单元形成一个像素。例如,红(R)单元、绿(G)单元和蓝(B)单元形成一个像素。
如果通过向其应用高频电压,而单位放电单元放电,其产生真空紫外线,这激发在阻挡条之间形成的荧光材料,从而实现图像。
等离子显示面板包括多个电极,例如,扫描电极Y、维持电极Z和数据电极X。用于提供驱动电压到等离子显示面板的电极的驱动器连接每个电极,从而形成等离子显示设备。
当驱动等离子显示面板时,各个驱动器在预定周期中提供驱动脉冲到等离子显示面板的电极(例如,复位周期的复位脉冲,寻址周期中的扫描脉冲和维持周期中的维持脉冲),由此实现图像。如上构造的等离子显示设备能被制造得薄和轻,且因此成为下一代显示设备的亮点。
同时,在现有技术的如上驱动的等离子显示设备中,产生其中影响放电的因素,比如荧光材料粘结的图像暂留。这将在下面参考图1描述。
图1是示出了现有等离子显示面板中发生的图像保持的视图。
参考图1,如(a)中所示,放电本地地产生于面板显示表面10的预定区域12。如果预定区域12的放电停止或被另一模式的放电,也就是,如图(b)所示的另一图像代替,因为在下一图像中在上述区域12中出现图像保持而产生问题。
当相同画面继续或画面的变化不显著时图像保持变得更加突出,引起图像暂留。例如,当连续输入的图画数据的变化率是零或低于临界变化量时,维持脉冲以相同或类似模式形式应用于面板显示表面的相同或类似区域。影响放电的因素,比如荧光材料的粘结变得更加突出,且因此,进一步固定相应的实现的图像。因此,产生其中下一图像中出现图像保持加深的图像暂留。
另外,如果在显示图像的维持放电时在对应于荧光材料的部分产生大量壁电荷,损坏荧光材料进一步加深图像暂留。具体地说,比电子重的正离子更加强烈地激发荧光材料。例如,如果将具有正电压电平的维持脉冲加到和荧光材料相对的电极,进一步向着荧光材料吸引重的正离子。因此,存在其中荧光材料损坏且图像暂留进一步恶化的问题。
发明内容
在一个方面中,等离子显示设备包括:具有维持电极和交叉维持电极的数据电极的等离子显示面板;第一驱动器,其用于在维持周期中提供正的维持脉冲和负的维持脉冲到维持电极,和第二驱动器,其用于在正的维持脉冲的应用时间点之前提供正电压到数据电极。
在另一方面中,等离子显示设备包括:等离子显示面板,其包括维持电极和交叉维持电极的数据电极;第一驱动器,其用于在维持周期中提供正的维持脉冲和负的维持脉冲到维持电极,和第二驱动器,其用于在正的维持脉冲的应用时间点之前提供正电压到数据电极,并在正的维持脉冲的应用时间点或正的维持脉冲的应用时间点之前停止应用正电压到数据电极。
在又一方面中,等离子显示设备包括:等离子显示面板,其包括维持电极和交叉维持电极的数据电极;第一驱动器,其用于在维持周期中提供正的维持脉冲和负的维持脉冲到维持电极,和第二驱动器,其用于在正的维持脉冲的应用时间点之前提供正电压到数据电极,并在维持正的维持脉冲在维持电压的同时停止应用正电压。
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。
图1是示出了现有技术的等离子显示面板中发生的图像保持的视图;
图2是示出了根据本发明实施例的等离子显示设备的实例的框图;
图3是示出了根据本发明实施例的等离子显示面板结构的实例的透视图;
图4是示出了根据本发明实施例的实现等离子显示设备的图像灰度级的方法的视图;
图5到8示出了根据本发明实施例的等离子显示设备的驱动方法中驱动波形的第一到第四实施例。
具体实施方式
下面参考附图以更加详细的方式描述本发明的特定实施例。
一种等离子显示设备包括:具有维持电极和交叉维持电极的数据电极的等离子显示面板;第一驱动器,其用于在维持周期中提供正的维持脉冲和负的维持脉冲到维持电极,和第二驱动器,其用于在正的维持脉冲的应用时间点之前提供正电压到数据电极。
维持电极可包括扫描电极或维持电极。
第一驱动器可使得在扫描电极或维持电极中维持地电平电压,在维持周期中不应用正的维持脉冲和负的维持脉冲到扫描电极或维持电极。
第二驱动器可在维持周期期间维持加到数据电极的正电压在预定电压电平。
第一驱动器可在复位周期中提供负的复位脉冲到维持电极
第二驱动器可在提供负的复位脉冲到维持电极的同时提供正电压到数据电极。
第一驱动器可在提供负的复位脉冲之后的寻址周期之前提供正的窄宽度脉冲到维持电极。
一种等离子显示设备包括:等离子显示面板,其包括维持电极和交叉维持电极的数据电极;第一驱动器,其用于在维持周期中提供正的维持脉冲和负的维持脉冲到维持电极,和第二驱动器,其用于在正的维持脉冲的应用时间点之前提供正电压到数据电极,并在正的维持脉冲的应用时间点或正的维持脉冲的应用时间点之前停止应用正电压到数据电极。
维持电极可包括扫描电极或维持电极。
第一驱动器可使得在扫描电极或维持电极中维持地电平电压,在维持周期中不应用正的维持脉冲和负的维持脉冲到扫描电极或维持电极。
第一驱动器可在复位周期中提供负的复位脉冲到维持电极
第二驱动器可在提供负的复位脉冲到维持电极的同时提供正电压到数据电极。
第一驱动器可在提供负的复位脉冲之后的寻址周期之前提供正的窄宽度脉冲到维持电极。
一种等离子显示设备包括:等离子显示面板,其包括维持电极和交叉维持电极的数据电极;第一驱动器,其用于在维持周期中提供正的维持脉冲和负的维持脉冲到维持电极,和第二驱动器,其用于在正的维持脉冲的应用时间点之前提供正电压到数据电极,并在维持正的维持脉冲在维持电压的同时停止应用正电压。
第二驱动器可使得加到数据电极的正电压以预定斜率上升。
维持电极可包括扫描电极或维持电极。
第一驱动器可使得在扫描电极或维持电极中维持地电平电压,在维持周期中不应用正的维持脉冲和负的维持脉冲到扫描电极或维持电极。
第一驱动器可在复位周期中提供负的复位脉冲到维持电极
第二驱动器可在提供负的复位脉冲到维持电极的同时提供正电压到数据电极。
第一驱动器可在提供负的复位脉冲之后的寻址周期之前提供正的窄宽度脉冲到维持电极。
在下文中,将参考附图具体描述示例性实施例。
图2是示出了根据本发明实施例的等离子显示设备的实例的框图。
参考图2,根据本发明实施例的等离子显示设备包括等离子显示面板100,驱动等离子显示面板100的扫描电极Y1到Yn或维持电极Z(也就是,维持电极)的第一驱动器123,提供数据到等离子显示面板100的数据电极X1到Xm的第二驱动器122,在等离子显示面板工作时控制第一驱动器123和第二驱动器122的控制器121,和用于提供所需的驱动电压到各个驱动器122和123的驱动电压发生器124。
等离子显示面板100包括以其间的预定间隙接合在一起的前基片(没有示出)和后基片(没有示出)。在前基片上成对形成多个电极,比如扫描电极Y1到Yn和维持电极Z(也就是,维持电极)。在后基片上形成交叉扫描电极Y1到Yn和维持电极Z的数据电极X1到Xm。下面将参考图3详细描述等离子显示面板的结构。
图3是示出了根据本发明实施例的等离子显示面板结构的实例的透视图。
参考图3,根据本发明的实施例的等离子显示面板100包括前面板300和后面板310。在前面板300中,在用作其上显示图像的显示表面的前基片301上布置其中成对形成扫描电极Y302和维持电极Z303的多个维持电极对。在后面板310中,在用作后表面的后基片311上布置交叉多个维持电极对的多个数据电极X313。前面板300和后表面310彼此平行,并在其间具有预定距离。
前面板300包括成对的扫描电极Y302和维持电极Z303,其互相放电并维持一个放电单元中的单元的发射。换句话说,扫描电极Y302和维持电极Z303的每一个包括由透明ITO材料制成的透明电极(a)和由金属材料制成的总线电极(b)。扫描电极Y302和维持电极Z303覆盖有用于限定放电电流和提供电极对之间的绝缘的一个或多个介质层304。在介质层304上形成在其上沉积氧化镁(MgO)的保护层305从而促进放电条件。
在后面板310上平行布置用于形成多个放电空间(也就是,放电单元)的条形(或井形)的阻挡条312。另外,通过执行寻址放电产生真空紫外线的多个数据电极X313被平行于阻挡条312设置。用于在寻址放电期间发射显示图像的可见光的R、G和B荧光材料层314被涂覆在后面板310的上表面上。在数据电极X313和荧光材料层314之间形成保护数据电极X313的下介质层315。
图3仅示出了根据本发明实施例的等离子显示面板结构的实例。但是,应该注意本发明不限于图3的结构。例如,如图3所示扫描电极Y302和维持电极Z303在前面板300中形成,且数据电极X313在后面板310中形成。但是,可在前面板300中形成所有扫描电极Y302、维持电极Z303和数据电极X313。
另外,上面描述扫描电极Y302和维持电极Z303的每一个包括透明电极(a)和总线电极(b)。但是,扫描电极Y302和维持电极Z303的一个或多个可仅包括总线电极(b)。
如上形成的前面板300和后面板310由密封处理接合,形成等离子显示面板。附加用于驱动如图2所示的电极的驱动器等,由此形成等离子显示设备。
参考图2,向第二驱动器122应用经历了反向伽马修正电路(没有示出)、误差扩散电路(没有示出)等的反向伽马修正、误差扩散等,且之后通过子场映射电路映射到各个子场的数据。响应于来自控制器121的时序控制信号CTRX,第二驱动器122采样和锁存数据并提供产生的数据到数据电极X1到Xm。选择根据数据接通的放电单元(也就是,其中产生显示放电的单元)。例如,在接通的放电单元中,在寻址周期期间,第二驱动器122提供数据脉冲到数据电极X1到Xm,使得它们和扫描电压-Vy的扫描脉冲同步,其被从第一驱动器123顺序提供给扫描电极Y1到Yn。在当在维持周期中提供维持脉冲时在接通的放电单元中产生显示放电,如下面所述。
另外,根据本发明实施例的第二驱动器122可在寻址周期期间,在后面所述的正的维持脉冲的应用时间点之前提供正电压到数据电极X以防止图像暂留。这将参考图5详细说明。
第一驱动器123在控制器121的控制下在复位周期期间提供复位脉冲到扫描电极Y。另外,第一驱动器123在控制器121的控制下,在寻址周期期间顺序提供扫描电压-Vy的扫描脉冲到扫描电极Y1到Yn,同时维持扫描偏压Vsc。
第一驱动器123可在控制器121的控制下,在建立周期或撤除周期和寻址周期期间提供正电压的偏压到维持电极Z。
另外,第一驱动器123在控制器121的控制下,在维持周期期间通过交替提供正的维持脉冲和负的维持脉冲到维持电极之一(也就是,扫描电极Y和维持电极Z)执行维持放电。在这时,如上所述,在本发明的等离子显示设备中,第二驱动器122在控制器121的控制下,在维持周期期间在正的维持脉冲的应用时间点之前提供在预定周期期间维持的正电压的波形到数据电极。这将参考图5之后的附图详细描述。
控制器121接收垂直/水平同步信号和时钟信号,产生用于控制复位周期、寻址周期和维持周期中各个驱动器122和123的工作时序和同步的时序控制信号CTRX、CTRY和CTRZ,并提供产生的时序控制信号CTRX、CTRY和CTRZ到相应的驱动器122和123,由此控制各个驱动器122和123。
同时,数据控制信号CTRX包括用于采样数据的采样时钟,锁存控制信号,和用于控制维持驱动电路和驱动开关元件的开/关时间的开关控制信号。扫描控制信号CTRY包括用于控制第一驱动器123中的维持驱动电路和驱动开关元件的开/关时间的开关控制信号。维持控制信号CTRZ包括用于控制第一驱动器123中的维持驱动电路和驱动开关元件的开/关时间的开关控制信号。
不像现有技术,上述结构的根据本发明的控制器121控制第二驱动器122以在复位周期和维持周期中在预定周期期间提供正电压的波形。这将在图5之后的附图中具体说明。
驱动电压发生器124产生建立电压、扫描公共电压Vsc、扫描电压-Vy,维持电压Vs,数据电压Va等。驱动电压可根据放电气体的成分、放电单元的结构等改变。
图4是示出了根据本发明实施例的实现等离子显示设备的图像灰度级的方法的视图。
参考图4,在本发明的等离子显示设备中实现图像的灰度级的方法中,将一帧划分为每个具有设置为给定值的发射数目的几个子场。每个子场被再次划分为用于复位整个单元的复位周期,用于选择放电单元的寻址周期和用于根据放电数目实现灰度级的维持周期。
例如,如果试图显示具有256灰度级的图像,将对应于1/60秒的帧周期(16.67ms)划分为八个子场SF1到SF8,如图4所示。八个子场SF1到SF8的每一个被再次划分为复位周期、寻址周期和维持周期。
每个子场的复位周期和寻址周期对每个子场相同。另外,每个子场中维持周期以2n的比率增加(其中n=0,1,2,3,4,5,6,7)。如上所述,通过采用每个子场中维持周期中的差异显示图像。通过控制每个子场的维持周期(也就是,维持放电数目)表现图像的灰度级。
上面参考图4描述其中一帧包括八个子场的实例。但是,应该理解构成一帧的子场的数目可以以多种方式不同。例如,一帧可包括从第一子场到第十二子场的十二个子场,十个子场等。
图4还示出一帧中灰度级加权增加的顺序布置子场。但是,注意可以灰度级加权降低的顺序布置子场或不顾一帧中灰度级加权布置子场。
下面参考图5描述根据本发明的等离子显示设备的驱动方法的驱动波形的实施例。
图5说明了根据本发明的等离子显示设备的驱动方法中的驱动波形的第一实施例。
参考图5,根据本发明实施例的等离子显示设备被以将屏幕的帧划分为多个子场,且将每个子场划分为用于复位整个单元的复位周期、用于选择放电单元的寻址周期和用于维持所选单元的放电的维持周期的方式驱动。另外,如果需要,添加和驱动擦除在放电单元中的壁电荷的擦除周期。
在复位周期中,将负的复位脉冲-Vset提供到扫描电极Y。复位脉冲-Vset引起在整个屏幕的放电单元中发生弱的无光放电。放电引起负的壁电荷在数据电极X和维持电极Z上累积,且正的壁电荷在扫描电极上累积。接下来,放电充分擦除在扫描电极上过多形成的壁电荷。复位放电引起壁电荷以稳定发生寻址放电的程度均匀留在单元中。
负的复位脉冲-Vset在本发明的等离子显示设备中更加有效。换句话说,负的复位脉冲-Vset使得向着和荧光材料相对的电极吸引正离子,由此最小化对荧光材料的损坏和防止图像暂留。
另外,在复位周期中,在控制器121的控制下,第二驱动器122提供正电压Vz1的波形到数据电极X,同时提供负的复位脉冲-Vset到扫描电极Y。因此,不仅有效防止对荧光材料的损坏,还消除了图像暂留。另外,因为相对降低提供给扫描电极Y的负的复位脉冲的电压,可以降低驱动电压。
另外,在提供复位周期中负的复位脉冲之后的寻址周期之前,将正的窄宽度脉冲Vp提供给提供了复位脉冲的维持电极,比如扫描电极Y,从而改进寻址放电的精确性。因此可以改进寻址裕量。另外,在扫描电极Y的部分上形成大量负的壁电荷。因此,虽然在寻址周期中提供到扫描电极Y的负的扫描脉冲-Vy的绝对值低,能够有效控制壁电荷,由此降低驱动电压。例如,能够使得负的扫描脉冲-Vy的电压和负的维持脉冲的电压-Vs相等。通过如上所述降低峰值,能够减少荧光材料的效果和更加有效地防止图像暂留。
在下一个寻址周期中,当提供负的扫描脉冲-Vy到扫描电极Y时,和负的扫描脉冲-Vy同步地提供正电压Vz2到数据电极X。当添加负的扫描脉冲-Vy和正电压Vz2之间的电压差值和复位周期中产生的壁电压时,在提供了正电压Vz2的放电单元中产生寻址放电。在寻址放电选择的单元中形成提供维持电压Vs时发生放电的程度的壁电荷。通过,例如,上述正电压Vz2产生寻址放电。换句话说,顺序提供负的扫描脉冲-Vy到整个放电单元,但是仅提供正电压Vz2到其中产生维持放电(也就是,显示放电)的放电单元。因此可以选择接通的放电单元。
在维持周期中,将正的维持脉冲的电压Vs和负的维持脉冲的电压-Vs交替提供到维持电极之一(也就是,扫描电极Y或维持电极Z),从而执行维持放电。在这时,在寻址放电选择的单元中,无论何时在添加单元中的壁电压和维持脉冲时提供维持脉冲,在扫描电极和维持电极之间产生维持放电(就是说,显示放电)。
如图5所示,提供了正的维持脉冲和负的维持脉冲的维持电极是扫描电极Y。但是,维持电极不限于扫描电极Y,而可包括维持电极Z。另外,在维持周期中没有提供正的维持脉冲和负的维持脉冲的其它扫描电极Y和维持电极Z(也就是,图5中的维持电极Z)可维持地电平电压GND。
如果在完成维持放电之后添加和驱动擦除单元中壁电荷的擦除周期,在擦除周期中将具有窄的脉冲宽度或低电压电平的擦除倾斜波形Ramp-er的电压提供到维持电极。因此,擦除留在整个屏幕的单元中的壁电荷。
另外,在本发明的等离子显示设备中,第二驱动器122在控制器121的控制下,在维持周期中在正的维持脉冲Vs的应用时间点之前,提供维持预定周期的正电压到数据电极X。
更加具体的说,在本发明的第一实施例中,提供到数据电极X的正电压Vx的波形的上升时间点比提供到维持电极Z的正的维持脉冲Vs的早,且其下降时间点和正的维持脉冲Vs的应用时间点相同,或比正的维持脉冲Vs的应用时间点早。例如,在图5中,可在正的维持脉冲Vs的应用时间点之前提供正电压Vx到数据电极X,且在正的维持脉冲Vs的应用时间点停止应用正电压Vx到数据电极X,以防止图像暂留。换句话说,当通过仅提供正的维持脉冲和负的维持脉冲到一个电极产生维持放电时,能够最小化在形成荧光材料的面板部分上(例如,数据电极X)电极的放电计数。因此,不仅改进了维持放电特性,还减少了荧光材料上的作用。
另外,在提供正的维持脉冲Vs到维持电极(例如,扫描电极Y)之前提供正电压Vx到数据电极X。因此,可以防止向着其中形成荧光材料的数据电极X吸引正离子。因此,能够延长荧光材料的寿命并减少图像暂留。
另外,如果提供负的扫描脉冲-Vs到维持电极(例如,扫描电极Y),相对向着荧光材料吸引负离子或电子。在这时,由电子相对显著地影响电子激发产生的紫外线发光的荧光材料。因此,增强发光性能和改进亮度。因此可以改进等离子显示设备的驱动效率。
在该情况中,如上所述,可提供在维持周期中交替提供的正的维持脉冲和负的维持脉冲到扫描电极Y或维持电极Z。例如,可交替提供正的维持脉冲和负的维持脉冲到扫描电极Y以提供复位周期的驱动波形(也就是,负的倾斜波形),从而集成驱动器。但是,没有提供正的维持脉冲和负的维持脉冲的扫描电极和维持电极之一可维持地电压(GND)以稳定提供到其它扫描电极和维持电极的脉冲的电压电平。因此,因为最小化噪声的效果或电子波的影响,稳定维持放电。
另外,以和维持电压Vs相同的方式设置正的维持脉冲的电压的绝对值和负的维持脉冲的电压的绝对值以简化驱动。
如上所述,本发明的优点在于其能够扩展荧光材料的寿命和防止图像暂留。但是,注意本发明不限于第一实施例的结构。换句话说,为防止向着荧光材料吸引正离子,以多种方式实现提供到数据电极的脉冲。将参考图6描述第一实施例的另一实施例。
图6说明了根据本发明的等离子显示设备的驱动方法中的驱动波形的第二实施例。
如图6所示,以和图5的驱动波形相同的形式,根据本发明实施例的等离子显示设备被以将屏幕的帧划分为多个子场,且将每个子场划分为用于复位整个单元的复位周期、用于选择放电单元的寻址周期和用于维持所选单元的放电的维持周期的方式驱动。另外,如果需要,添加和驱动擦除在放电单元中的壁电荷的擦除周期。
在这个情况中,复位周期和寻址周期和参考图5所述的相同,且因此,省略其描述。在本发明的第二实施例中,当在维持周期中通过交替提供正的维持脉冲和负的维持脉冲到维持电极之一(就是说,扫描电极Y或维持电极Z)执行维持放电时,第二驱动器122在控制器121的控制下,在正的维持脉冲Vs的应用时间点之前提供正电压Vx到数据电极X,且在维持周期中在正的维持脉冲维持在维持电压Vx的同时停止应用正电压Vx到数据电极X。
换句话说,在本发明的第二实施例中,提供到数据电极X的正电压Vx的波形的上升时间点在提供到维持电极Z的正的维持脉冲之前,且其下降时间点在正的维持脉冲维持维持电压Vs时。因此可以减少荧光材料的损失和有效防止图像暂留。
在下文中,将参考图7描述不同于第二实施例的第三实施例。
图7说明了根据本发明的等离子显示设备的驱动方法中的驱动波形的第三实施例。
如图7所示,以和图5的驱动波形相同的形式,根据本发明实施例的等离子显示设备被以将屏幕的帧划分为多个子场,且将每个子场划分为用于复位整个单元的复位周期、用于选择放电单元的寻址周期和用于维持所选单元的放电的维持周期的方式驱动。另外,如果需要,添加和驱动擦除在放电单元中的壁电荷的擦除周期。
在这个情况中,复位周期和寻址周期和参考图5所述的相同,且因此,省略其描述。在本发明的第三实施例中,当在维持周期中通过交替提供正的维持脉冲和负的维持脉冲到维持电极之一(就是说,扫描电极Y或维持电极Z)执行维持放电时,第二驱动器122在控制器121的控制下,在正的维持脉冲Vs的应用时间点之前提供正电压Vx到数据电极X,且在维持周期中在正的维持脉冲维持维持电压Vs的同时停止应用正电压Vx到数据电极X。
换句话说,在本发明的第三实施例中,提供到数据电极X的正电压Vx的波形以预定斜率上升。换句话说,在提供正的维持脉冲之前正电压Vx的波形以预定斜率上升,且在正的维持脉冲维持维持电压Vs的周期期间下降,如图7所示。因此,有效防止因为正离子对荧光材料的损坏和图像暂留。
图8说明了根据本发明的等离子显示设备的驱动方法中的驱动波形的第四实施例。
如图8所示,以和图5的驱动波形相同的形式,根据本发明实施例的等离子显示设备被以将屏幕的帧划分为多个子场,且将每个子场划分为用于复位整个单元的复位周期、用于选择放电单元的寻址周期和用于维持所选单元的放电的维持周期的方式驱动。另外,如果需要,添加和驱动擦除在放电单元中的壁电荷的擦除周期。
在这个情况中,复位周期和寻址周期和参考图5所述的相同,且因此,省略其描述。在本发明的第四实施例中,当在维持周期中通过交替提供正的维持脉冲和负的维持脉冲到维持电极之一(就是说,扫描电极Y或维持电极Z)执行维持放电时,第二驱动器122在控制器121的控制下,在正的维持脉冲Vs的应用时间点之前提供正电压Vx到数据电极X,且在维持周期中使得正电压Vx维持预定周期。
在本发明的第四实施例中,在维持周期期间提供到数据电极X的正电压Vx的波形保持一电压电平。换句话说,如图8所示,例如,在维持周期期间保持正电压低于维持电压Vs,以有效防止吸引正离子。
如上所述,本发明的实施例不限于上述实施例。就是说,如果能够通过提供正的维持脉冲和负的维持脉冲到维持电极和在维持周期中提供正的维持脉冲之前提供波形到数据电极来防止因为正离子对荧光材料的损坏,认为其在本发明的范围中。因此,可以多种方式实现提供波形给数据电极,比如DC电压,具有斜率的偏压和倾斜脉冲。
这样描述了本发明,很明显可以做出多种修改。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很明显的改变都意在被包括在下面权利要求的范围之中。

Claims (20)

1.一种等离子显示设备,其包括:
等离子显示面板,其包括维持电极和交叉维持电极的数据电极;
第一驱动器,其用于在维持周期中提供正的维持脉冲和负的维持脉冲到维持电极,和
第二驱动器,其用于在正的维持脉冲的应用时间点之前提供正电压到数据电极。
2.如权利要求1所述的等离子显示设备,其中,该维持电极包括扫描电极或维持电极。
3.如权利要求1所述的等离子显示设备,其中,该第一驱动器使得在扫描电极或维持电极中维持地电平电压,在维持周期中不提供正的维持脉冲和负的维持脉冲到扫描电极或维持电极。
4.如权利要求1所述的等离子显示设备,其中,该第二驱动器在维持周期期间将提供到数据电极的正电压维持在预定电压电平。
5.如权利要求1所述的等离子显示设备,其中,该第一驱动器在复位周期中提供负的复位脉冲到维持电极。
6.如权利要求5所述的等离子显示设备,其中,该第二驱动器在提供负的复位脉冲到维持电极的同时提供正电压到数据电极。
7.如权利要求5所述的等离子显示设备,其中,该第一驱动器在提供负的复位脉冲之后的寻址周期之前提供正的窄宽度脉冲到维持电极。
8.一种等离子显示设备,其包括:
等离子显示面板,其包括维持电极和交叉维持电极的数据电极;
第一驱动器,其用于在维持周期中提供正的维持脉冲和负的维持脉冲到维持电极,和
第二驱动器,其用于在正的维持脉冲的应用时间点之前提供正电压到数据电极,并在正的维持脉冲的应用时间点或正的维持脉冲的应用时间点之前停止应用正电压到数据电极。
9.如权利要求8所述的等离子显示设备,其中,该维持电极包括扫描电极或维持电极。
10.如权利要求9所述的等离子显示设备,其中,该第一驱动器使得在扫描电极或维持电极中维持地电平电压,在维持周期中不提供正的维持脉冲和负的维持脉冲到扫描电极或维持电极。
11.如权利要求8所述的等离子显示设备,其中,该第一驱动器在复位周期中提供负的复位脉冲到维持电极
12.如权利要求11所述的等离子显示设备,其中,该第二驱动器在提供负的复位脉冲到维持电极的同时提供正电压到数据电极。
13.如权利要求11所述的等离子显示设备,其中,该第一驱动器在提供负的复位脉冲之后的寻址周期之前提供正的窄宽度脉冲到维持电极。
14.一种等离子显示设备,其包括:
等离子显示面板,其包括维持电极和交叉维持电极的数据电极;
第一驱动器,其用于在维持周期中提供正的维持脉冲和负的维持脉冲到维持电极,和
第二驱动器,其用于在正的维持脉冲的应用时间点之前提供正电压到数据电极,并在将正的维持脉冲维持在维持电压的同时停止应用正电压。
15.如权利要求14所述的等离子显示设备,其中,该第二驱动器使得被提供到数据电极的正电压以预定斜率上升。
16.如权利要求14所述的等离子显示设备,其中,该维持电极包括扫描电极或维持电极。
17.如权利要求16所述的等离子显示设备,其中,该第一驱动器使得在扫描电极或维持电极中维持地电平电压,在维持周期中不提供正的维持脉冲和负的维持脉冲到扫描电极或维持电极。
18.如权利要求14所述的等离子显示设备,其中,该第一驱动器在复位周期中提供负的复位脉冲到维持电极。
19.如权利要求18所述的等离子显示设备,其中,该第二驱动器在提供负的复位脉冲到维持电极的同时提供正电压到数据电极。
20.如权利要求18所述的等离子显示设备,其中,该第一驱动器在提供负的复位脉冲之后的寻址周期之前提供正的窄宽度脉冲到维持电极。
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