JP2000260331A - プラズマディスプレイ装置 - Google Patents

プラズマディスプレイ装置

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JP2000260331A JP11062484A JP6248499A JP2000260331A JP 2000260331 A JP2000260331 A JP 2000260331A JP 11062484 A JP11062484 A JP 11062484A JP 6248499 A JP6248499 A JP 6248499A JP 2000260331 A JP2000260331 A JP 2000260331A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 製品全体としての輝度劣化を大幅に低減し、
補償寿命を長くすることが可能なプラズマディスプレイ
装置を提供する。 【解決手段】 プラズマディスプレイのパネルは蛍光体
の劣化によって輝度低下が大きな順に、つまり表示画素
(G:緑画素)2>表示画素(B:青画素)1>表示画
素(R:赤画素)3となるように、画素の大きさが非均
一に構成されている。この場合、製品出荷時に、表示画
素(G:緑画素)2及び表示画素(B:青画素)1は表
示画素(R:赤画素)3に比べて面積を大きくした分、
輝度を絞ってホワイトバランスを調整することになる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明はプラズマディスプレ
イ装置に関し、特にテレビジョンやパーソナルコンピュ
ータの表示に用いられるプラズマディスプレイ装置に関
する。
【0002】
【従来の技術】従来、この種のプラズマディスプレイ装
置においては、一般的に、長時間の使用によって蛍光体
が劣化して輝度が低下してくる。しかしながら、現状で
はこの輝度の劣化特性がRGB(red green
blue)の色毎に異なるのが一般的であり、そのため
に長期にわたって使用してゆく過程で、ホワイトバラン
スがずれてしまうという問題がある。
【0003】蛍光体の劣化によるホワイトバランスの補
償は、例えば特開平8−9415号公報に開示されてい
るように、光センサによって輝度レベルの検出を行い、
ホワイトバランス調整を行う手段が提案されている。
【0004】このホワイトバランス調整を行う手段の構
成例を図5及び図6に示す。図5において、光センサ3
0はプラズマディスプレイ50の発射光から、R(赤
色)、G(緑色)、B(青色)の各色成分毎の発光輝度
レベルを検出して調整信号生成回路40に送る。
【0005】調整信号生成回路40はプラズマディスプ
レイ50のホワイトバランスを適正化すべく、光センサ
30からの各発光輝度レベルに基づいて、R、G、Bの
各色成分毎のディスプレイドライブ信号に対する利得調
整信号を生成してプラズマディスプレイ50に供給す
る。
【0006】上記の構成及び制御方法ではプラズマディ
スプレイ50のパネル自体の経年変化による劣化に対処
できないため、上記構成に記載の技術では行電極X1〜
Xn,Y1〜Yn及び列電極D1〜Dm以外に設けた予
備放電用行電極Xp,Ypの放電発光による発光輝度レ
ベルを検出する光センサ30をパネルの表示面に付着形
成し、その検出結果に基づいてプラズマディスプレイ5
0のホワイトバランス調整及び輝度レベル調整を調整信
号生成回路40で行っている。
【0007】尚、図6において、41はビデオ信号処理
部、42はホワイトバランス調整部、43はA/D(ア
ナログ/ディジタル)変換部、44は同期分離部、45
はタイミングパルス発生部、46はメモリ制御部、47
は読出しタイミング部、48はフレームメモリ、49は
出力装置、51は行電極駆動パルス発生部、52は画素
データパルス発生回路、53はプラズマディスプレイパ
ネルをそれぞれ示している。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】上述した従来のプラズ
マディスプレイ装置では、現状のプラズマディスプレイ
の輝度がCRT(cathode−ray tube)
等の表示素子と比べ、十分な輝度が得られていないた
め、一般的に生産時の輝度が最大値に近い。
【0009】よって、上記の公報記載の技術でホワイト
バランスの調整を行うと、実際には最も劣化した蛍光体
の輝度に合わせて、他の色の輝度を下げることになるの
で、調整後の輝度が大幅に低下してしまう問題がある。
【0010】そこで、本発明の目的は上記の問題点を解
消し、製品全体としての輝度劣化を大幅に低減すること
ができ、補償寿命を長くすることができるプラズマディ
スプレイ装置を提供することにある。
【0011】
【課題を解決するための手段】本発明によるプラズマデ
ィスプレイ装置は、映像信号の各色成分毎の表示画素か
らなるプラズマディスプレイ装置であって、前記表示画
素の面積を前記各色成分毎に異なるように構成してい
る。
【0012】すなわち、本発明のプラズマディスプレイ
装置は、プラズマディスプレイの表示部において、R、
G、Bの各画素の大きさをR、G、B各色に使用される
蛍光体の劣化速度の割合で非均一に構成し、検出された
ディスプレイの使用度に合わせてホワイトバランス調整
を自動的に微調整している。これによって、ホワイトバ
ランスを常に一定保ちながら、輝度の低下量を最小限に
抑えることが可能となる。
【0013】より具体的に、本発明のプラズマディスプ
レイ装置では使用度検出回路を設け、使用度検出回路か
らの使用度検出信号によってホワイトバランス制御信号
を変化させている。
【0014】また、プラズマディスプレイのパネルの画
素の大きさを、蛍光体の劣化によって輝度低下が大きな
順にRGBの画素の大きさを非均一に構成し、初期は最
も小さい画素の輝度に合わせてホワイトバランス制御信
号を生成して他の画素の輝度を絞る。
【0015】さらに、使用度に合わせて絞っていた輝度
を上げていくことによって、劣化量の差異を補償し、ホ
ワイトバランスを一定に保つ。本発明によれば、最も輝
度劣化の少ない蛍光体の特性に合わせてホワイトバラン
スが補償されるので、輝度変化を最小限に抑えることが
可能となる。
【0016】
【発明の実施の形態】次に、本発明の実施例について図
面を参照して説明する。図1は本発明の一実施例による
プラズマディスプレイ装置の構成を示すブロック図であ
る。図1において、本発明の一実施例によるプラズマデ
ィスプレイ装置はプラズマディスプレイ制御装置10と
プラズマディスプレイ17とから構成されている。
【0017】また、プラズマディスプレイ制御装置10
はRGB(red green blue)信号増幅器
11と、A/D(アナログ/ディジタル)変換器12
と、映像変換回路13と、システム制御マイクロコンピ
ュータ(以下、システム制御マイコンとする)14と、
使用度検出回路15と、RGBの映像信号入力端子16
とから構成されている。
【0018】RGBの映像信号入力端子16から入力さ
れた映像信号はRGB信号増幅器11によって振幅値が
調整される。振幅値はシステム制御マイコン14が出力
するホワイトバランス制御信号100によって制御さ
れ、RGB信号増幅器11から出力されるRGB信号の
振幅値の比によってホワイトバランスが決定づけられ
る。
【0019】このRGB信号増幅器11からの出力信号
はA/D変換器12によってディジタル信号に変換さ
れ、映像変換回路13によってプラズマディスプレイ1
7のパネルの駆動用信号に変換される。
【0020】本実施例ではRGB個別の使用度を検出す
るために、映像変換回路13からRGBレベル信号10
2を出力し、使用度検出回路15によってRGBレベル
信号102の振幅レベルと時間とを積算することで使用
度を検出する。
【0021】使用度検出回路15から出力される使用度
検出信号101はシステム制御マイコン14に入力さ
れ、この使用度検出信号101から使用度と蛍光体の劣
化量とがシステム制御マイコン14によって算出され、
使用度に応じたホワイトバランス制御信号100がRG
B信号増幅器11に出力される。
【0022】図2は図1のプラズマディスプレイ17の
パネルの構成例を示す図である。図2において、プラズ
マディスプレイ17のパネルはRGBの表示画素1〜3
の大きさを、蛍光体の劣化によって輝度低下が大きな順
に非均一に構成している。
【0023】つまり、表示画素(G:緑画素)2>表示
画素(B:青画素)1>表示画素(R:赤画素)3とな
るように、画素の大きさを非均一に構成している。尚、
4はブラックマトリクスを示している。
【0024】図3は蛍光体の劣化特性の一例を示す図で
ある。図3において、初期輝度線34は製品生産時のR
GBの輝度を百分率で表し、100%となっている。ま
た、寿命末期線35は補償しようとする寿命までの動作
時間を表している。
【0025】31,32,33はRGBそれぞれの輝度
の劣化を百分率で示しており、寿命末期線35上での輝
度をX,Y,Zの3点で表す。この時、輝度の劣化量が
最も少ないRを基準にして寿命末期線35上のRGBの
比率を求めると、 R=1 G=Z/X B=Y/X ……(1) となる。
【0026】この比に対応してRGBの画素面積比を、 R=1 G=X/Z B=X/Y ……(2) から求める。
【0027】上記の式2で求めた面積比によって各色の
画素を構成した例が図2に示す構成例である。従来のよ
うに、RGB各画素の面積が等しいプラズマパネルでR
GB増幅器から出力される各色の出力振幅が等しい時に
ホワイトバランスが適正な状態にあるとすると、本実施
例の生産時の出力振幅は式1の比率となる。すなわち、
G及びBはRに比べて面積を大きくした分、輝度を絞っ
てホワイトバランスを調整することになる。
【0028】製品が使用される過程においては、図3の
X軸に示す動作時間にあたる情報を使用度検出回路15
が出力し、システム制御マイコン14が図2に示す構成
に合わせてB及びGの振幅値を上げるようホワイトバラ
ンス制御信号100を出力することで、ホワイトバラン
スを一定に保つ。
【0029】図4は本発明の他の実施例によるプラズマ
ディスプレイ装置の構成を示すブロック図である。図4
において、本発明の他の実施例によるプラズマディスプ
レイ装置では使用度検出回路15を取除き、システム制
御マイコン21の内部に使用度検出機能21cを内蔵し
た以外は図1に示す本発明の一実施例によるプラズマデ
ィスプレイ装置と同様の構成となっており、同一構成要
素には同一符号を付してある。また、同一構成要素の動
作は本発明の一実施例によるプラズマディスプレイ装置
と同様である。
【0030】これによって、本発明の他の実施例による
プラズマディスプレイ装置は本発明の一実施例によるプ
ラズマディスプレイ装置よりも部品数や回路規模を小さ
くしている。
【0031】図4において、システム制御マイコン21
はA/D変換入力端子21a付きのマイコンを使用す
る。A/D変換入力端子21a付きのマイコンについて
は当業者が周知の技術であるため、その説明を省略す
る。
【0032】本実施例ではシステム制御マイコン21の
A/D入力端子21aにRGB毎のアナログ映像信号を
入力する。アナログ映像信号はシステム制御マイコン2
1に内蔵されるA/D変換器21bによってデジタル信
号処理され、使用度検出機能21cによって映像信号の
大きさを判定し、表示時間と積算して使用度を検出す
る。後の処理は本発明の一実施例と同様である。
【0033】このように、RGB各画素の面積を将来の
輝度劣化特性の差異を見越して構成し、製品の使用度に
したがってRGBの映像信号振幅を調整することによっ
て、ホワイトバランスを調整することができる。この
時、製品の輝度の劣化特性は各色の輝度劣化特性の中で
最も劣化が少ない蛍光体の特性に近似するため、製品全
体としての輝度劣化を大幅に低減することができる。
【0034】上記の効果によって、例えば製品寿命を生
産時の輝度の半減等で規定する場合、補償寿命を長くす
ることができる。また、使用度検出回路15または使用
度検出機能21cを設けることによって、製品の使用度
に応じた各色の蛍光体における輝度劣化を補償すること
ができるので、製品の使用度に関わらず常に一定のホワ
イトバランスを自動で調整することができる。
【0035】さらに、例えば赤や青等に偏った映像内容
で長時間使用した場合でも、ホワイトバランスの正確な
補償を行うことができる。それは単に図示せぬタイマの
カウントによって通電時間を計るのではなく、実際の映
像信号のレベルによってRGBそれぞれの輝度と時間と
の積算によって使用度を検出しているからである。
【0036】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、映
像信号の各色成分毎の表示画素からなるプラズマディス
プレイ装置において、表示画素の表示面積を各色成分毎
に異なるように構成することによって、製品全体として
の輝度劣化を大幅に低減することができ、補償寿命を長
くすることができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施例によるプラズマディスプレイ
装置の構成を示すブロック図である。
【図2】図1のプラズマディスプレイのパネルの構成例
を示す図である。
【図3】蛍光体の劣化特性の一例を示す図である。
【図4】本発明の他の実施例によるプラズマディスプレ
イ装置の構成を示すブロック図である。
【図5】従来のプラズマディスプレイ装置の構成を示す
ブロック図である。
【図6】従来のプラズマディスプレイ装置の詳細な構成
を示すブロック図である。
【符号の説明】
1 表示画素(B:青画素) 2 表示画素(G:緑画素) 3 表示画素(R:赤画素) 4 ブラックマトリクス 10,20 プラズマディスプレイ制御装置 11 RGB信号増幅器 12,21b A/D変換器 13 映像変換回路 14,21 システム制御マイクロコンピュータ 15 使用度検出回路 16 RGBの映像信号入力端子 17 プラズマディスプレイ 21a A/D変換入力端子 21c 使用度検出機能
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI テーマコート゛(参考) H04N 9/73 H04N 9/73 B Fターム(参考) 5C040 GG01 GG02 GG05 5C060 BA02 BA07 BB11 BC01 EA08 HB00 HB24 HB26 HB27 JA14 5C066 AA03 BA20 CA17 EA15 GA01 GA33 KA12 KE09 KE17 KE19 KM15 LA02 5C080 AA05 BB05 CC03 DD04 HH01 JJ02 KK02

Claims (8)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 映像信号の各色成分毎の表示画素からな
    るプラズマディスプレイ装置であって、前記表示画素の
    面積を前記各色成分毎に異なるように構成したことを特
    徴とするプラズマディスプレイ装置。
  2. 【請求項2】 前記表示画素の面積は、蛍光体の劣化に
    よって輝度低下が大きな順に非均一に構成したことを特
    徴とする請求項1記載のプラズマディスプレイ装置。
  3. 【請求項3】 前記表示画素の面積は、緑画素の表示画
    素>青画素の表示画素>赤画素の表示画素となるように
    構成したことを特徴とする請求項2記載のプラズマディ
    スプレイ装置。
  4. 【請求項4】 前記各色成分毎の表示画素の大きさと表
    示時間とを積算して前記各色成分毎の蛍光体の使用度を
    検出する検出手段と、前記検出手段の検出結果に基づい
    てホワイトバランス制御を行う制御手段とを含むことを
    特徴とする請求項1から請求項3のいずれか記載のプラ
    ズマディスプレイ装置。
  5. 【請求項5】 前記制御手段は、前記各色成分毎の表示
    画素の大きさに応じて前記各色成分毎の表示画素の輝度
    を制御するよう構成したことを特徴とする請求項4記載
    のプラズマディスプレイ装置。
  6. 【請求項6】 前記制御手段は、初期時に、前記各色成
    分毎の表示画素の輝度をその大きさの順に絞るよう構成
    したことを特徴とする請求項5記載のプラズマディスプ
    レイ装置。
  7. 【請求項7】 前記制御手段は、前記検出手段の検出結
    果に合わせて前記各色成分毎の振幅値を上げることで前
    記ホワイトバランスを一定に保つよう構成したことを特
    徴とする請求項4から請求項6のいずれか記載のプラズ
    マディスプレイ装置。
  8. 【請求項8】 前記検出手段は、前記各色成分毎の振幅
    レベルと時間とを積算して前記使用度を検出するよう構
    成したことを特徴とする請求項4から請求項7のいずれ
    か記載のプラズマディスプレイ装置。
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