DE1817402B2 - Verfahren und Vorrichtung zum An und Abschalten von ausgewählten Gasent ladungszellen in einer Gasentladungsvor richtung - Google Patents

Verfahren und Vorrichtung zum An und Abschalten von ausgewählten Gasent ladungszellen in einer Gasentladungsvor richtung

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Description

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gen angeschlossene Gasentladungsröhren gezündet Die Oberflächen 17 und 18 der dielektrischen
werden. Hierbei genügt bereits ein Zündimpuls, um Schichten 14 und 16 werden zur Ausbildung eines
die Entladung aufrechtzuerhalten. Die bekannte An- Entladungsraums 20 von einem Abstandshalter 19 auf
Ordnung unterscheidet sich von der Erfindung wesent- Abstand gehalten; der Abstandshalter 19 oder eine
lieh dadurch, daß dort keine dielektrischen Schichten 5 zusätzliche Dichtung 155 dichten den Enladungsraum
vorgesehen sind und keine Ladungen auf den Kreu- vollständig ab, der mit einem unter einem Druck von
zungsflächen zum Aufrechterhalten der Entladung einer halben Atmosphäre oder mehr stehenden ioni-
sammelbar sind. sierbaren Gas gefüllt ist. Größe und Festigkeit der
Bei der Erfindung ist die Geschwindigkeit des Sam- Stützeiemente 10 und 11 sind so gewählt, daß die melns der Ladungen und ihrer Anlagerung an die io Kräfte, die durch die Druckunterschiede zwischen dielektrischen Oberflächen, d. h. die Steilheit des La- dem Gasdruck im Raum 20 und dem Umgebungsdungsverlaufs von wesentlicher Bedeutung, da es für druck hervorgerufen werden, nur eine minimale Verdie Anwendung als Anzeigeeinrichtung wünschens- biegung verursachen. In dem Entladungsraum befinwert ist, die Information sehr schnell einschreiben den sich keine körperlichen Aufbauten; infolge der und ebenso schnell wieder löschen zu können. Dem- 15 Höhe des Gasdrucks kann eine Vielzahl von diskreten zufolge liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Gasentladungen stattfinden, ohne daß für die An-Verfahren anzugeben, mit dem die einzelnen Gas- Zeigefunktionen der einzelnen Entladungseinheiten entladungszellen schnell gezündet und ebenso schnell schädliche Wechselwirkungen auftreten, obwohl die wieder gelöscht werden können. Insbesondere hat das Leiter keinen größeren Abstand von Mitte zu Mitte schnelle Löschen einer bereits gezündeten Gasentla- 20 als 0,76 mm aufweisen. Selbstverständlich können dungszelle bisher zu Schwierikgeiten geführt. auch perforierte Platten, bienenwabenartige Gitter
Diese Aufgabe ist erfindungsgemäß dadurch gelöst, oder andere körperliche Aufbauten innerhalb des
daß an alle Leiter eine Brennwechselspannung als Entladungsraums die einzelnen Entladungseinheiten
Vorspannung angelegt wird, daß zum Zünden einer begrenzen.
Entladung während eines Amplitudenanstiegs der 25 Zum Ionisieren wird das Gas mit einem Vorrat an Brennwechselspannung den ausgewählten, sich kreu- freien Elektronen versehen, indem ein Zündpotential zenden Leitern ein sich zu der B renn wechselspannung an ein ausgesuchtes Leiterpaar während einer zur addierender Impuls zugeführt wird, worauf durch die Auslösung einer Gasentladung in einem diskreten Brennwechselspannung die Entladung aufrechterhal- Gasvolumen ausreichenden Zeit angelegt wird. Zwiten wird, und daß zum Beendigen der Entladung ein 30 sehen allen Gasentladungseinheiten erlaubt das Gassich zu der Brennwechselspannung addierender zwei- volumen einen Photonenaustausch, so daß Photonen, ter Impuls zu einem Zeitpunkt zugeführt wird, in dem die auf die dielektrischen Flächen auftreffen, Elektrodas Erzeugen und Sammeln der Ladungen unterbro- nen erzeugen. Andererseits kann das Gas durch eine chen wird. äußere Quelle ultravioletter Strahlung zur Erzeugung
Der dadurch vermittelte Vorteil besteht darin, daß 33 freier Elektronen durch photoelektrische Emission
in einfacher Weise das Zünden der Entladung in auf die Entladung vorbereitet werden, aber auch
jeder beliebigen Entladungsstrecke schnell und zuvor- durch das Einbringen von radioaktivem Material in
lässig erfolgt und daß insbesondere das Beendigen der das Gas, das ebenso das Auftreten von freien Elek-
Entladung rasch vonstatten geht. Dies wird durch das tronen im Gasvolumen für eine Ionisierung bei einem
erfindungsgemäße Verfahren erreicht, durch das die an 40 einheitlichen Potential ermöglicht, wenn Gasart,
den Kreuzungsflächen gespeicherten Ladungen schnell Druck, Feldaufbau usw. gegeben sind,
modifiziert werden können. Die einzelnen Entladungseinheiten können durch
Weitere Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen verschiedene Spannungen in einfachster Weise durch
Verfahrens sowie eine einfache und zweckmäßige eine Sinusspannung »eingeschaltet« oder »abgeschal-
Schaltanordnung zur Durchführung des Verfahrens 45 tet« werden. »Eingeschaltet« heißt, daß eine Folge
sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet. von Augenblicksentladungen mit den abwechselnden
Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Halbperioden der angelegten Wechselspannung nach
Zeichnungen dargestellt und werden im folgenden der Anfangsentladung abläuft. »Abgeschaltet« heilst,
näher beschrieben. Es zeigt daß diese Folge unterbrochen ist. Im Grunde genom-
F i g. IA eine schematische Darstellung einer An- 50 men ist neben dem Spannungsverlauf die einzige
Zeigevorrichtung und einer Schaltanordnung zu deren andere Bedingung die, daß die Entladungseinheit so
Ansteuerung, vorbereitet sein muß, daß sie auf die angelegte Span-
F i g. IB einen Schnitt durch die Anzeigevorrich- nung anspricht. Ein Impulsgenerator 60 für die An-
tung, steuerung eines Leiters einer Gasentladungseinheit ist
F i g. 2 das Schaltbild eines Impulsgenerators in 55 in F i g. 2 gezeigt und weist einen ersten Transistor
der Schaltanordnung nach F i g. 1 und Q1 mit einer Basis 30, einem Kollektor 31 und einem
F i g. 3 bis 7 verschiedene Diagramme der den Emitter 32 auf, wobei der Kollektor 31 direkt mit
Gasentladungseinheiten zugeführten Brennwechsel- einer Gleichspannungsquelle V1 und der Emitter 32
spannung und Impulse. über einen Widerstand 33 mit Masse verbunden ist.
Die Fig. IA und 1B zeigen eine Anzeigevorrich- 60 Ein impulsförmiges, aus einer Adressierschaltung61
tung mit Gasentladungseinheiten, bei der auf gegen- stammendes Signal 34 (Impulshöhe ungefähr 4 Volt
überliegenden Seiten zweier gläserner Stützelemente und Impulsdauer ungefähr 100 nanosec) wird an die
10 und 11 Leitern 12 und 13 angeordnet sind. Di- Basis 30 angelegt. Der Transistor Ql arbeitet als
elektrische Schichten 14 und 16 weisen Oberflächen Verstärker, und sein Ausgangssignal wird vom Emit-
17 und 18 auf, die zur Sammlung von Ladungen 65 ter 32 direkt der Basis 36 eines zweiten Transistors
(Elektronen und Ionen) dienen, die bei der Entladung Q 2 zugeführt. Der Emitter 37 des Transistors Ql ist
(Ionisierung) der einzelnen Gasentladungseinheiten mit Masse verbunden und der Kollektor 38 über
entstehen. einen kleinen Serienwiderstand 39 an die Primärwick-
S"
lung 40 eines Transformators Tl angeschlossen. Das und 60-12-1 angelegt, so daß einseitig gerichtete Imobere Ende der Primärwicklung des Transformators pulse zu den entsprechenden, in der Phase verschobe- Tl ist mit einer relativ hohen Gleichspannungsquelle nen Brennwechselspannungen addiert werden. Zwi- V 2 verbunden, und eine Diode Dl ist als Shunt zur sehen der Brennwechselspannungsquelle 29 und der Primärwicklung 40 des Transformators Γ1 ge- 5 Adressierschaltung 61 ist eine Synchronisierverbinschaltet. dung 90 vorgesehen, so daß die Signale 34 zu geeig-Wenn ein Signal 34 der Adressierschaltung 61 an neten Zeitpunkten in bezug auf den Verlauf der die Basis 30 des Transistors Q1 angelegt wird, hebt Brennwechselspannung erzeugt werden,
dieser Transistor den Energiepegel so weit an, daß In den F i g. 4 bis 7 stellt der untere Spannungsder Transistor β 2 in einem Schaltvorgang durchge- 10 verlauf 66 die Ausgangsspannung eines nicht gezeigschaltet werden kann. Dieser Schaltvorgang läuft so ten Sekundärelektronenvervielfachers dar, der die schnell ab, daß durch die Primärwicklung 40 des einzelnen Lichtausbrüche einer Entladungseinheit Transformators Γ1 ein Stromstoß fließt, der in der wahrnimmt. Wie schon erwähnt, zündet jede Einheit Sekundärwicklung 42 einen Spannungsimpuls erzeugt. zweimal innerhalb einer Periode der angelegten Am Ende des Signals 34 schaltet der Transistor Q 2 15 Brennwechselspannung. Die Entladungsstärke ändert ab, so daß der Stromfluß in der Primärwicklung 40 sich mit der Zahl der an einer einzelnen Entladung des Transformators Π aufhört; ein zweiter Span- beteiligten Elektronen und kann als angenähertes nungsimpuls in der Sekundärwicklung 42 des Trans- Maß für die Änderung der Vorspannung der EntformatorsJl wird durch die Diode Dl verhindert. ladungseinheiten genommen werden. Diese Vorspan-Die Diode Dl schneidet den negativen Teil der 20 nung ist keine angelegte Spannung, sondern ist das Schwingung ab und erzeugt somit einen einzigen halb- Ergebnis der Elektronen- und Ionensammlung auf welligen Ausgangsimpuls. Diete Diode D1 dient auch gegenüberliegenden diskreten Oberflächen 17 und 18 als Schutz des Transistors β 2 gegenüber den großen jeder einzelnen Entladungseinheit. Die Ansammlung Übergangsströmen, die während des »Abschaltvor- von Elektronen und Ionen auf solchen Oberflächen gangs« auftreten können. Um die im Transistor ge- 25 baut ein elektrisches Feld auf, und die Richtung dieses speicherte Ladung zu berücksichtigen, die nach Ver- Feldes ist der Richtung des die Elektronen und Ionen schwinden des Eingangssignals die Abschaltzeit des (durch die Ionisierung) erzeugenden angelegten FeI-Transistors verlängern kann, hat das Signal 34 eine des entgegengerichtet. Das aufgebaute Feld dient der Impulsdauer, die etwas kleiner ist als die halbe Peri- Beendigung der Entladung, und so ändert sich die odendauer» 30 Vorspannung mit der Richtungsänderung des ange-
Die Sekundärwicklung 42 des Transformators T1 legten Feldes in entgegengesetzter Richtung,
ist mit einer Brennwechselspannungsquelle und dem Wenn die an eine Entladungseinheit angelegte angesteuerten Leiter in Serie geschaltet, so daß sich Brennwechselspannung bis zum Durchbruchpegel die beiden Spannungen addieren. Um eine minimale (Zündpotential) angehoben wird, entlädt sich die AnWechselwirkung zu erreichen, wird die Resonanz- 35 Ordnung. Wenn die Amplitude der angelegten Spanfrequenz der Brennwechselspannungsquelle und die nung verringert wird, bleibt die Entladungseinheit Resonanzfrequenz des Impulsgenerators vorzugsweise weiterhin eingeschaltet, und dieser Zustand bleibt bis verschieden gewählt, damit der Leistungsverlust ver- herunter auf einen Minimalpegel der Brennwechselringert und ein maximales Signal zugeführt wird. Der spannung, bei dem die Entladung unterbrochen wird, Impuls wird auf etwa eine Mikrosekunde Dauer und 40 erhalten. Dieser Unterschied zwischen diesen Spandie Periode der Brennwechselspannung auf etwa zehn nungen wird als elektrisches Speichervermögen aus-Mikrosekunden Dauer eingestellt; die Erfindung ist genutzt, das auf der wechselnden Ansammlung von aber nicht auf diese besonderen Zeitverhältnisse be- Ladungen auf den Oberflächen 17 und 18 der dielekschränkt. trischen Schichten 14 und 16 zum Aufbau einer Span-Die Brennwechselspannung ist eine periodisch ver- 45 nung beruht.
laufende Spannung, z. B. eine einfache sinusförmige Beim Entladen einer Einheit fließen Elektronen Spannung oder eine Spannung mit einem komplizier- und Ionen über die Gaszwischenräume in verschieten Verlauf, die fir kurze Zeitintervalle angelegt und dene Richtungen, so daß der Einfluß der angelegten periodisch wiederholt wird. Im folgenden ist eine Spannung verringert wird. Wenn die Entladungszeiten sinusförmige Spannung im Bereich von 50 bis 50 im Inneren sehr kurz sind (in Nanosekundenbereichen), 50Ü kHz vorausgesetzt. Wie F i g. 3 zeigt, wird die ändert sich die angelegte Spannung nicht merklich, gleiche Brennwechselspannung an alle Leiter der und die Spannungsänderung an der Gasentladungs-Zeilen und eine um 180° phasenverschobene Span- einheit ist gleich der Durchbruchsspannung. Dabei nung an alle Leiter der Spalten angelegt. wird vorausgesetzt, daß die Entladung nicht bei einer Um den Einfluß der veränderlichen kapaziiiven 55 von Null verschiedenen Spannung aufhört, sondern Last auf die Brennwechselspannungsquelle 29 zu ver- bis zum Wert Null anhält. Es wird von dem Gedanringern, kann eine Kapazität 45 parallel geschaltet ken ausgegangen, daß die Entladungseinheit durch werden; die Veränderung der Kapazität ist umso das Anheben der Spannung bis auf die Zündspannung größer, je mehr Entladungseinheiten eingeschaltet eingeschaltet wird; danach sollte die Spannung langwerden; die Änderung muß dann durch eine größere 60 sam mit einer so kleinen Geschwindigkeit auf die Parallelkapazität ausgeglichen werden. Brennwechselspannung abgesenkt werden, daß die Nach Fig. 1 ist leder Leiter mit einem Impuls- Entladungen nachkommen können. Das Ausschalten generator 60 (z. B. 60-12-1 bis 60-12-n und 60-13-1 soll durch das Auslösen einer Entladung zu einem bis 60-13-n) verbunden, der ein Signal von der Adres- Zeitpunkt erreicht werden, bei dem die angelegte sierschaltung 61 erhält. Wenn z. B. die durch die 65 Spannung Null ist. Da die Entladung die Spannung Überkreuzung der Leiter 13-1 und 12-1 bestimmte an der Entladungseinheit auf einen Nullwert bringen Entladungseinheit gesendet werden soll, wird ein würde, könnte die Vorspannung auf Null verkleinert Signal gleichzeitig an die Impulsgeueratoren 60-13-1 und dadurch die Entladungseinheit in den ausgeschal-
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teten Zustand versetzt werden. Diese Gedanken be- den gleichartig, doch kommt es auf den Zeitpunkt des schreiben aber die wirkliche Betriebsweise nicht aus- Anlegens des Löschimpulses in bezug auf die Brennreichend, da tatsächlich eine Entladungseinheit ge- wechselspannung an. Gemäß F i g. 5 wird der Impuls zündet werden kann, wenn die angelegte Spannung zeitsynchron angelegt, so daß die Impulsspitzc mit den Wert Null hat, und noch im aktiven Zustand 5 dem Zeitpunkt einer normalen Entladung, d. h. mit bleibt, d.h., die durch die Ladungsansammlung auf- dem Punkt70, zusammenfällt. Gemäß Fig. 6 wird gebaute Vorspannung wird nicht auf den Wert Null der Impuls so angelegt, daß er die Steilheit der auf verkleinert. die letzte normale folgende Entladung nächsten Entin Fig. 4 bis 7 sind der Brennwechselspannung ladung verändert, während gemäß Fig. 7 der AnPunkte 70 überlagert, die eine lichterzeugende io stieg des Impulses und der angelegten Brennwechselmomentane Entladung einer Entladungseinheit dar- spannung so zusammenwirken, daß am Ort der letzten stellen. Wie in Fig. 4 gezeigt, treten in jeder vollen Entladung der Anstieg etwa Null ist.
Periode der angelegten Brennwechselspannung zwei In F i g. 5 ist der Impuls 80 so zeitsynchronisiert, Entladungen oder Lichtimpulse auf, wenn einmal daß die Spitze im Entladungspunkt 70 auftritt. Infolge eine Entladung oder Zündung stattgefunden hat 15 des angenäherten Nullanstiegs der angelegten Span-(lichterzeugende Entladungen während der positiven nung wird die transportierte Ladungsmenge verklei-Halbperiode sind mit 75 P, und lichterzeugende Ent- nert und dadurch die Vorspannung der Entladungsladungen während der negativen Halbperiode sind einheit unter den Brennpegel abgesenkt. Die auf den mit 75 N bezeichnet). Der Impuls 71 ist die Ausgangs- dielektrischen Schichten gesammelte Ladungsmenge spannung des Impulsgenerators der zu der Brenn- so reicht also nicht mehr für den Aufbau des Feldes aus, wechselspannung 72 addiert ist. Die erste Entladung das die angelegte Brennwechselspannung zur Erzeu-73 wird durch die an der Entladungseinheit liegenden gung einer Entladung verstärken kann. Daher wird vergrößerten Spannung hervorgerufen, die die Summe die Entladungseinheit ausgeschaltet. Die reduzierte aus Brennwechselspannung 72 und Impuls 71 ist. An- Entladung wird durch den entsprechenden Photoschließend tritt eine zweite Entladung auf, die durch 25 Vervielfacherimpuls 78 dargestellt. Der letzte Vervieldie Sekundärelektronenvervielfacher-Ausgangsspan- facherimpuls ist wesentlich kleiner als die vorhernung 74 dargestellt ist. Der Anstieg der angelegten gehenden Impulse während der positiven Halbperioden Spannung beeinflußt den Betrag der auf den Flächen und zeigt damit eine Verkleinerung der angesammelder Entladungseinheit am Ende der Entladung 73 ge- ten Ladungsmenge an.
sammelten Ladung. Die aus der Entladung 73 stam- 30 Die zweite Möglichkeit ist in F i g. 6 dargestellt, mende gesammelte Ladungsmenge muß so groß sein. Diese unterscheidet sich von der ersten nach Fig. 5 daß an der Entladung 74 die für eine Vorspannung dadurch, daß das Ausschalten durch eine Änderung der Entladungseinheit auf den »Ein«-Zustand nötige des Anstiegs der nächsten auf die letzte normale fol-Ladungsmenge beteiligt ist, so daß eine andere Ent- gende Entladung erreicht wird. Der Anstieg des Imladung in der Nähe des normalen Entladungspunktes 35 pukes 81 wird an der Stelle der letzten positiven Enteiner »ein«-geschalteten Entladungseinheit stattfindet, ladung 82P vergrößert, um die gesammelte Ladung wenn die Brennwechselspannung auf ihren positiven zu vergrößern und die für ein Brennen der nächsten Maximalwert zuläuft. Danach zündet die ausgewählte folgenden Entladung nötige angelegte Spannung her-Entladungseinheit weiterhin wie eine normale einge- abzusetzen. Daher findet die nächste negative Entschaltete Entladungseinheit. Da jede Entladung durch 40 ladung 82 N bei einem Wert in der Nähe von Null ein Sammeln von Ladungen auf gegenüberliegenden statt. Wenn der Anstieg bei der letzten negativen Ent-Kreuzungsflächen beendet wird, hört die Lichterzeu- ladung 82 iV richtig ist, wird in der Entladungseinheit gung ebenso auf. Tatsächlich dauert die Lichterzeu- eine Vorspannung aufgebaut, die für ein Zünden gung nur einen kleinen Bruchteil einer halben Peri- während der nächsten positiven Halbpcriode niehl odendauer der angelegten Brennwechselspannune 45 ausreicht.
lang an. Die Sammlung solcher Ladungen stellt eine Die dritte Möglichkeit ist in Fig. 7 dargestellt, elektrische Speicherung dar, und solche gesammelten Diese ähnelt der ersten, da für das Abschalten die AnLadungen bauen eine Vorspannung auf, die wieder stiege des Impulses 83 und der Brennwechselspaneine Entladung beim Maximalwert der Halbpcriode nung 72 zur Erzeugung eines Anstiegs in der Nähe der angelegten Brennwechselspannung oder in der 50 des Wertes Null am Punkt der letzten Entladung 84 Nähe dieses Wertes bewirkt, um wieder einen kurz- zusammengefaßt werden. Es wird aber bemerkt, daß zeitigen Lichtimpuls zu erzeugen. Wegen der Umkehr sich diese beiden Möglichkeiten dadurch unterscheider Feldrichtung werden zu dieser Zeit Elektronen den, daß bei der ersten während einer positiven Haibund Ionen auf den entsprechenden Oberflächen der periode und bei dieser während einer negativen Halbdielektrischen Schichten gesammelt, und nach einigen 55 periode abgeschaltet wird.
Perioden der angelegten Spannung sind die durch die Wenn eine eingeschaltete Entladungseinheit ausge-Punkte 70 dargestellten Entladungszeitpunkte sym- schaltet werden soll, wird daher ein Impuls so angemetrisch in bezug auf den Verlauf der Brennspannung legt, daß die Entladungseinheit bei einer normalen verteilt. Entladungsspannung, aber bei verkleinertem Stei-Um eine bestimmte Entladungseinheit auszuschal- 60 gungsmaß gezündet wird, wodurch das Aufladen dei ten, d. h. die Folge der Entladungen zu unterbrechen, Entladungseinheit verringert und damit die Ladung müssen die gesammelten Ladungen, die die Vorspan- der Entladungseinheit unter den normalen Ladungsnung für die Entladungseinheit aufbauen, so ausge- pegel so weit verringert wird, daß die Brennwechselglichen oder verändert werden, daß die Amplitude spannung allein die Entladungseinheit nicht zünder der angelegten Spannung, also die konstante Ampli- 65 kann. Die geforderte Hochspannung bis ungefähi tude der Brennwechselspannung 72 für eine Ent- 1 kV und der Frequenzbereich von 50 bis 500 kHz ladung nicht mehr ausreicht. Der Impuls zum Unter- bestimmen die Ströme in der Anzeigevorrichtung und brechen der Entladung ist mit dem Impuls zum Zün- der Kapazität 45. Diese kann Teil eines abstimm-
baren, derBrennwechselspannungsquelle29 einschließenden Serienkreises sein; sie kann dazu benutzt werden, sowohl die Feldkapazitäts- als auch die Widerstandsänderungen während einer Periode zwischen dem einen Zustand, in dem keine Entladungseinheiten
10
eingeschaltet sind, und einem Zustand, in dem all· Entladungseinheiten eingeschaltet sind, auszugleichen Es ist aber wünschenswert, die Kapazität 45 wegei der Begrenzung des nötigen Betriebsstroms so kleii wie möglich zu halten.
Hierzu 2 Blatt Zeichnungen

Claims (6)

1 2 Induktivität bildet und dessen Sekundärwicklun Patentansprüche: (42) in Reihe mit der Brennwechselspannungs quelle (29) geschaltet ist.
1. Verfahren zum An- und Abschalten von 7. Schaltanordnung nach Anspruch 6, da ausgewählten Gasentladungseinheiten in einer 5 durch gekennzeichnet, daß die Primärwicklun;
Anzeigevorrichtung, bei der zwischen zwei im Ab- (40) des Transformators über eine Diode (D 1
stand gegenüberliegenden dielektrischen Schach- kurzgeschlossen ist.
ten durch diese ein mit einem ionisierbaren Gas 8. Schaltanordnung nach Anspruch 6, da gefüllter Entladungsraum gebildet ist und die durch gekennzeichnet, daß eine Kapazität (45 Außenflächen der dielektrischen Schichten mit io zu der Brennwechselspannungsquelle (29) paralle Leitern in Reihen und Spalten hinterlegt sind, geschaltet ist, deren Kapazität groß gegenübei und bei der eine an die Leiter angeschlossene den Kapazitätsveränderungen der Gasentladungsund mit einer Spannungsquelle verbundene vorrichtung ist.
Schaltanordnung vorgesehen ist, die ein Zündpotential an ausgewählte, sich kreuzende Leiter 15
anlegt, wodurch in einem jedem Kreuzungs-
flächenpaar zugeordneten Teilvolumen eine Entladung zündbar ist und längs der Entladungsstrecke Ladungen erzeugbar sind, die entsprechend ihrer Polarität auf den Kreuzungsflächen *o Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorzum Aufrechterhalten der Entladung sammelbar richtung zum An- und Abschalten von ausgewählten sind, dadurch gekennzeichnet, daß an Gasentladungseinheiten in einer Anzeigevorrichtung, alle Leiter eine Brennwechselspannung als Vor- bei der zwischen zwei im Abstand gegenüberliegenden Spannung angelegt wird, daß zum Zünden einer dielektrischen Schichten durch diese ein mit einem Entladung während eines Amplitudenanstiegs der 25 ionisierbaren G as gefüllter Entladungsraum gebildet ist Brennwechselspannung den ausgewählten, sich und die Außenfläche der dielektrischen Schichten mit kreuzenden Leitern ein sich zu der Brennwechsel- Leitern in Reihen und Spalten hinterlegt sind, und bei Spannung addierender Impuls zugeführt wird, der eine an die Leiter angeschlossene und mit einer worauf durch die Brennwechselspannung die Ent· Spannungsquelle verbundene Schaltanordnung vorgeladung aufrechterhalten wird, und daß zum Be- 30 sehen ist, die ein Zündpotential an ausgewählte, sich endigen der Entladung ein sich zu der Brenn- kreuzende Leiter anlegt, wodurch in einem jedem wechselspannung addierender zweiter Impuls zu Kreuzungsflächenpaar zugeordneten Teilvolumen eine einem Zeitpunkt zugeführt wird, in dem das Er- Entladung zündbar ist und längs der Entladungszeugen und Sammeln der Ladungen unterbrochen strecke Ladungen erzeugbar sind, die entsprechend wird. 35 ihrer Polarität auf den Kreuzungsflächen zum Auf-
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge- rechterhalten der Entladung sammelbar sind,
kennzeichnet, daß der zweite Impuls zum Be- Eine Anzeigevorrichtung der eingangs beschriebeendigen der Entladung zu einem Zeitpunkt zu- nen Art ist bereits Gegenstand der älteren Anmeldung geführt wird, in dem die Amplitude der Brenn- P 18 09 896.9 der Anmelderin. Dabei steht das Gas wechselspannung groß genug ist, eine Entladung 40 der jedem Kreuzungsflächenpaar zugeordneten Teilin einer Richtung zu bewirken. volumen unbegrenzt miteinander in Verbindung, und
3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch ge- wird der Druck des Gases so eingestellt, daß die bei kennzeichnet, daß der zweite Impuls zum Be- jeder Entladung erzeugten Ladungen im wesentlichen endigen der Entladung zu einem Zeitpunkt zu- in den jeweiligen Teilvolumen eingeschlossen sind, geführt wird, in dem die Amplitude der Brenn- 45 Die vorliegende Erfindung ist aber nicht auf diese wechselspannung gleichsinnig mit der Impuls- Bauweise beschränkt. Die Teilvolumen können auch richtung ansteigt. beispielsweise durch perforierte Glasplatten oder ähn-
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 liehe Strukturen abgegrenzt werden.
bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß den die Die Erfindung geht aus von einer Anzeigevorrich-Reihen und die Spalten bildenden Leitern die 50 tung, bei der die Teilvolumen durch perforierte Glas-Brennwechselspannung in Phasenopposition und platten abgegrenzt sind und das Zünden der Entdie Impulse mit entgegengesetzter Polarität züge- ladungen an ausgewählten, sich kreuzenden Leitern führt werden. durch Verändern des Potentials einer an die Leiter
5. Schaltanordnung zur Durchführung des Ver- angelegten Wechselspannung erfolgt. Um den Entfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da- 55 ladungsvorgang auszulösen, wird die Wechselspandurch gekennzeichnet, daß die Leiter (12, 13) nung auf die Höhe des notwendigen Zündpotentials über jeweils einen Impulsgenerator (60) mit einer gebracht. Anschließend kann die Wechselspannung Adressierschaltung (61) verbunden sind und der verkleinert werden, wobei durch das Erzeugen und Impulsgenerator eine in Reihe mit einer Gleich- Sammeln der Entladungen auf den Kreuzungsflächen Spannungsquelle (F2) und einem normalerweise 60 die Entladung aufrechterhalten wird. Zum Beendigen offenen Schaltelement (Q2) geschaltete lnduktivi- der Entladung wird die Wechselspannung in entspretät (Tl) aufweist und das Schaltelement durch chender Weise erniedrigt.
ein Signal (34) von der Adressierschaltung zum Es ist andererseits bekannt (USA.-Patentschrift Erzeugen eines Impulses durch Stromfluß in der 2 123 459), den einzelnen eine Matrix bildenden Gas-Induktivität geschlossen wird. 65 entladungsröhren einer Anzeigevorrichtung über die
6. Schaltanordnung nach Anspruch 5, da- in Reihen und Spalten angeordneten Zuleitungen zudurch gekennzeichnet, daß ein Transformator sätzlich zu einer Vorspannung Zündimpulse zuzufühvorgesehen ist, dessen Primärwicklung (40) die ren, wodurch einzelne an die angesteuerten 7.nlp.itun_
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Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4056806A (en) * 1968-01-19 1977-11-01 Owens-Illinois, Inc. Interfacing circuitry and method for multiple discharge gaseous display and/or memory panels
GB1317221A (en) * 1969-05-28 1973-05-16 Burroughs Corp Gas discharge display systems and panels
BE754172A (fr) * 1969-08-18 1970-12-31 Burroughs Corp Panneau d'etalage
US4591847A (en) * 1969-12-15 1986-05-27 International Business Machines Corporation Method and apparatus for gas display panel
CA919284A (en) * 1969-12-29 1973-01-16 E. Johnson William Process for increasing memory margin of a gaseous discharge display/memory panel
US3754230A (en) * 1970-12-21 1973-08-21 Raytheon Co Plasma display system
US3877008A (en) * 1971-06-25 1975-04-08 Texas Instruments Inc Display drive matrix
US3763468A (en) * 1971-10-01 1973-10-02 Energy Conversion Devices Inc Light emitting display array with non-volatile memory
FR2159631A5 (de) * 1971-11-05 1973-06-22 Thomson Csf
US3813575A (en) * 1971-11-08 1974-05-28 Sigmatron Inc Electroluminescent display system and method of driving the same
US3908150A (en) * 1971-11-08 1975-09-23 Sigmatron Inc Electroluminescent display and method for driving the same
US3754150A (en) * 1971-12-23 1973-08-21 Owens Illinois Inc Regenerative sustainer voltage generator
US3976912A (en) * 1972-02-23 1976-08-24 Owens-Illinois, Inc. Electrical supply system and method for improving the operating characteristics of gaseous discharge display panels
JPS5249697B2 (de) * 1972-03-08 1977-12-19
US3786474A (en) * 1972-03-13 1974-01-15 Owens Illinois Inc Conditioning and writing of multiple gas discharge panel
GB1399371A (en) * 1972-03-15 1975-07-02 Int Computers Ltd Image display apparatus
US3973253A (en) * 1972-03-27 1976-08-03 International Business Machines Corporation Floating addressing system for gas panel
US3790849A (en) * 1972-04-24 1974-02-05 Control Data Corp Capacitive memory gas discharge display device having internal conductors
US3982155A (en) * 1972-05-18 1976-09-21 Owens-Illinois, Inc. Saturated photon conditioning of multiple gaseous discharge panel
US3851327A (en) * 1973-03-29 1974-11-26 Bell Telephone Labor Inc Light pen detection for plasma display system using specially-timed erase pulse
US3969715A (en) * 1973-06-01 1976-07-13 Ibm Corporation Gas panel with improved write circuit and operation
US4099097A (en) * 1976-07-02 1978-07-04 Owens-Illinois, Inc. Driving and addressing circuitry for gas discharge display/memory panels
KR100488448B1 (ko) * 2001-11-29 2005-05-11 엘지전자 주식회사 플라즈마 디스플레이 패널의 서스테인펄스 발생장치
JP2005522719A (ja) * 2002-04-09 2005-07-28 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ プラズマ表示装置
CN1672186A (zh) * 2002-07-29 2005-09-21 皇家飞利浦电子股份有限公司 驱动等离子体显示板

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2123457A (en) * 1931-01-16 1938-07-12 Standard Oil Co Stabilized white oil
US2892968A (en) * 1956-10-23 1959-06-30 Research Corp Voltage responsive screen control methods and systems
US3364386A (en) * 1964-11-09 1968-01-16 Tokyo Shibaura Electric Co Pulse generating means for starting discharge lamps
US3364388A (en) * 1965-07-16 1968-01-16 Rca Corp Light emitter controlled by bi-stable semiconductor switch
US3559190A (en) * 1966-01-18 1971-01-26 Univ Illinois Gaseous display and memory apparatus
US3432724A (en) * 1967-02-27 1969-03-11 North American Rockwell Electroluminescent crossed grid device for simultaneously displaying a plurality of points
BE755591Q (fr) * 1967-11-24 1971-02-15 Owens Illinois Inc Dispositif de memorisation et de reproduction a decharges gazeuses et son mode de fonctionnement

Also Published As

Publication number Publication date
GB1256080A (en) 1971-12-08
FR1593934A (de) 1970-06-01
DE1817402A1 (de) 1969-08-14
US3618071A (en) 1971-11-02
DE1817402C3 (de) 1974-06-27
NL6818205A (de) 1969-07-22

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Legal Events

Date Code Title Description
C3 Grant after two publication steps (3rd publication)
E77 Valid patent as to the heymanns-index 1977
8339 Ceased/non-payment of the annual fee