JP2000305510A - Ac型プラズマディスプレイパネルの駆動方法 - Google Patents

Ac型プラズマディスプレイパネルの駆動方法

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JP2000305510A JP11112065A JP11206599A JP2000305510A JP 2000305510 A JP2000305510 A JP 2000305510A JP 11112065 A JP11112065 A JP 11112065A JP 11206599 A JP11206599 A JP 11206599A JP 2000305510 A JP2000305510 A JP 2000305510A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 データ電極駆動回路の耐電圧を下げてコスト
を低減するとともに、データ電極駆動回路の消費電力を
低減する。 【解決手段】 走査波形を印加している走査電極の電位
(例えば時間t2における走査電極SCN1の電位)Vi
(V)が、初期化波形の印加終了時間t1における走査
電極の電位Vf(V)よりも低く設定されているととも
に、走査波形の印加時における維持電極の電位Vq
(V)が、初期化波形の印加終了時間t1における維持
電極の電位Vp(V)よりも低く設定されている。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、テレビジョン受像
機およびコンピュータ端末等の画像表示に用いられるA
C型プラズマディスプレイパネルの駆動方法に関するも
のである。
【0002】
【従来の技術】従来のAC型プラズマディスプレイパネ
ル(以下、パネルという)では、図3に示すように、第一
のガラス基板1上に複数の対を成す走査電極2と維持電
極3とが互いに平行に付設され、走査電極2および維持
電極3を覆って誘電体層4および保護膜5が設けられて
いる。第二のガラス基板6上には誘電体層7で覆われた
複数のデータ電極8が付設され、データ電極8間の誘電
体層7上にはデータ電極8と平行して隔壁9が設けられ
ている。誘電体層7表面と隔壁9の側面には蛍光体10
が設けられている。そして、走査電極2および維持電極
3とデータ電極8とが直交するように第一のガラス基板
1と第二のガラス基板6とが放電空間11を挟んで対向
して配置されている。また、隣り合った二つの隔壁9に
挟まれ、対を成す走査電極2および維持電極3とデータ
電極8との交差部には放電セル12が構成される。放電
空間11には、放電ガスとしてヘリウム、ネオンおよび
アルゴンのうち少なくとも1種とキセノンとが封入され
ている。
【0003】このパネルの電極配列は、図4に示すよう
にM×Nのマトリクス構成であり、列方向にはM列のデ
ータ電極D1〜DMが配列されており、行方向にはN行の
走査電極SCN1〜SCNNおよび維持電極SUS1〜S
USNが配列されている。また、図3に示した放電セル
12は図4に示すような領域に設けられている。
【0004】このパネルを駆動するための従来の駆動方
法の動作タイミング図を図5に示す。図5は1サブフィ
ールド期間を表しており、1画面を表示するための1フ
ィールド期間は複数のサブフィールド期間により構成さ
れる。次に、従来のパネルの駆動方法について、図3な
いし図5を用いて説明する。
【0005】図5に示すように、初期化期間の前半の初
期化動作において、全てのデータ電極D1〜DMおよび全
ての維持電極SUS1〜SUSNを0(V)に保持し、全
ての走査電極SCN1〜SCNNには、0(V)から全て
の維持電極SUS1〜SUSNに対して放電開始電圧以下
となる電位Vc(V)まで急速に上昇した後、放電開始
電圧を越える電位Vd(V)まで緩やかに上昇する正極
性の初期化波形を印加する。この初期化波形の緩やかな
上昇過程では、個々の放電セル12において、全ての走
査電極SCN1〜SCNNから全てのデータ電極D1〜DM
および全ての維持電極SUS1〜SUSNに一回目の微弱
な初期化放電が起こり、走査電極SCN 1〜SCNN上の
保護膜5表面に負の壁電圧が蓄積され、データ電極D1
〜DM上の蛍光体10表面および維持電極SUS1〜SU
N上の保護膜5表面には正の壁電圧が蓄積される。
【0006】次に、初期化期間の後半の初期化動作にお
いて、全ての維持電極SUS1〜SUSNに電位Vq
(V)を印加し、全ての走査電極SCN1〜SCNNに、
電位Vdから全ての維持電極SUS1〜SUSNに対して
放電開始電圧以下となる電位Ve(V)まで急速に下降
した後、放電開始電圧を越える電位Vi(V)まで緩や
かに下降して、初期化波形の印加を終了する。この初期
化波形の緩やかな下降過程では、個々の放電セル12に
おいて、全てのデータ電極D1〜DMおよび全ての維持電
極SUS1〜SUSNから全ての走査電極SCN1〜SC
Nに二回目の微弱な初期化放電が起こり、走査電極S
CN1〜SCNN上の保護膜5表面の負の壁電圧、維持電
極SUS1〜SUSN上の保護膜5表面の正の壁電圧、お
よび、データ電極D1〜DM上の蛍光体10表面の正の壁
電圧が、引き続き書き込み動作に適した壁電圧にまで弱
められる。
【0007】以上により初期化期間の初期化動作が終了
する。
【0008】次の書き込み期間の書き込み動作におい
て、全ての走査電極SCN1〜SCNNに電位Vg(V)
を印加し、全ての維持電極SUS1〜SUSNに引き続き
電位Vqを印加する。また、データ電極D1〜DMのう
ち、一行目に表示すべき放電セル12に対応する所定の
データ電極Dj(jは1〜Mの整数を表す)に初期化波
形と同極性の電位Vb(V)のデータ波形を印加すると
ともに、一行目の走査電極SCN1に、初期化波形と逆
極性で初期化波形の終了時の電位Viと同じ電位である
電位Viの走査波形を印加する。このとき、所定のデー
タ電極Djと走査電極SCN1との交差部(第一交差部)
における蛍光体10表面と走査電極SCN1上の保護膜
5表面との間の電位差は、データ波形の電位Vbにデー
タ電極Dj上の蛍光体10表面の正の壁電圧を加えたも
のから走査電極SCN1上の保護膜5表面の負の壁電圧
を引いたもの(すなわち絶対値で加算したもの)となる
ため、第一交差部において、所定のデータ電極Djと走
査電極SCN1との間で書き込み放電が起こる。同時に
この書き込み放電に誘発され、第一交差部において維持
電極SUS1と走査電極SCN1との間でも書き込み放電
が起こり、第一交差部の走査電極SCN1上の保護膜5
表面に正の壁電圧が蓄積され、第一交差部の維持電極S
US1上の保護膜5表面に負の壁電圧が蓄積される。
【0009】次に、データ電極D1〜DMのうち、二行目
に表示すべき放電セル12に対応する所定のデータ電極
jに初期化波形と同極性の電位Vbのデータ波形を印
加するとともに、二行目の走査電極SCN2に、初期化
波形と逆極性で初期化波形の終了時の電位Viと同じ電
位である電位Viの走査波形を印加する。このとき、所
定のデータ電極Djと走査電極SCN2との交差部(第二
交差部)における蛍光体10表面と走査電極SCN2
の保護膜5表面との間の電位差は、データ波形の電位V
bにデータ電極Dj上の蛍光体10表面の正の壁電圧を
加えたものから走査電極SCN2上の保護膜5表面の負
の壁電圧を引いたものとなるため、第二交差部におい
て、所定のデータ電極Djと走査電極SCN2との間で書
き込み放電が起こる。同時にこの書き込み放電に誘発さ
れ、第二交差部において維持電極SUS2と走査電極S
CN2との間でも書き込み放電が起こり、第二交差部の
走査電極SCN2上の保護膜5表面に正の壁電圧が蓄積
され、第二交差部の維持電極SUS2上の保護膜5表面
に負の壁電圧が蓄積される。
【0010】同様な動作がN行目まで引き続いて行わ
れ、書き込み期間の書き込み動作が終了する。
【0011】書き込み期間に続く維持期間の維持動作に
おいて、全ての走査電極SCN1〜SCNNと全ての維持
電極SUS1〜SUSNとに電位Vh(V)の維持波形を
交互に印加することにより、書き込み放電を起こした放
電セル12において維持放電が継続して行われる。この
維持放電により発生する紫外線で励起された蛍光体10
からの可視発光を表示に用いる。
【0012】維持期間に続く消去期間の消去動作におい
て、全ての維持電極SUS1〜SUSNに0(V)から電
位Vr(V)まで緩やかに上昇する消去波形を印加する
と、維持放電を起こした放電セル12において、消去波
形が緩やかに上昇する過程で維持電極SUSi(iは1
〜Nの整数を表す)と走査電極SCNiとの間で微弱な
消去放電を起こし、走査電極SCNi上の保護膜5表面
の負の壁電圧および維持電極SUSi上の保護膜5表面
の正の壁電圧が弱められて放電を停止させる。
【0013】以上により消去期間の消去動作が終了す
る。
【0014】
【発明が解決しようとする課題】しかし、このような従
来の駆動方法においては、データ波形の電位振幅Vbが
80Vと大きいため、データ電極を駆動する回路(デー
タ電極駆動回路)は80V以上の高耐電圧のものが必要
となりコスト高になるという課題があった。また、デー
タ電極駆動回路の消費電力は、(データ電極容量)×
(データ波形の繰り返し周波数)×(データ波形の電位
振幅)2×(データ電極本数)で決まるが、例えば42
インチワイドVGAパネルの場合、データ電極駆動回路
の最大消費電力は200Wであり、極めて大きくなると
いう課題があった。
【0015】本発明はこのような課題を解決するために
なされたものであり、データ電極駆動回路の耐電圧を下
げてコストを低減するとともに、データ電極駆動回路の
消費電力を低減することのできるパネルの駆動方法を得
ることを目的とする。
【0016】
【課題を解決するための手段】本発明のAC型プラズマ
ディスプレイパネルの駆動方法は、放電空間を挟んで対
向配置した第一基板と第二基板とを有し、前記第一基板
上に誘電体層で覆われた複数の対となる走査電極および
維持電極が配列され、前記第二基板上に前記走査電極お
よび前記維持電極と直交対向した複数のデータ電極が配
列されたAC型プラズマディスプレイパネルの駆動方法
であって、前記走査電極に緩やかな傾斜を持つ初期化波
形を印加する初期化期間と、前記走査電極に前記初期化
波形と逆極性の走査波形を順次に印加するとともに、前
記データ電極に前記初期化波形と同極性のデータ波形を
選択して印加する書き込み期間とを有し、前記走査波形
が印加されている前記走査電極の電位が、前記初期化波
形の印加終了時における前記走査電極の電位よりも低く
設定されているとともに、前記走査波形の印加時におけ
る前記維持電極の電位が、前記初期化波形の印加終了時
における前記維持電極の電位よりも低く設定されている
ものである。
【0017】この方法により、データ電極に印加するデ
ータ波形の電位振幅を小さくすることができる。
【0018】
【発明の実施の形態】以下に、本発明の実施の形態につ
いて図面を用いて説明する。なお、本発明の実施形態で
用いるパネルは、図3に示した従来のパネルと同じであ
り、このパネルの電極配列図は図4に示したものと同じ
である。したがってそれらの説明は省略する。
【0019】図1は本発明の一実施形態のパネルの駆動
方法を示す動作タイミング図である。図1に示すよう
に、まず、初期化期間の前半の初期化動作において、全
てのデータ電極D1〜DMおよび全ての維持電極SUS1
〜SUSNを0(V)に保持し、全ての走査電極SCN1
〜SCNNに、0(V)から全ての維持電極SUS1〜S
USNに対して放電開始電圧以下となる電位Vc(V)
まで急速に上昇した後、放電開始電圧を越える電位Vd
(V)まで緩やかに上昇する正極性の初期化波形を印加
する。この初期化波形の緩やかな上昇過程(電位Vcか
ら電位Vdに至る過程)では、個々の放電セル12にお
いて、全ての走査電極SCN1〜SCNNから全てのデー
タ電極D1〜DMおよび全ての維持電極SUS1〜SUSN
に一回目の微弱な初期化放電が起こり、走査電極SCN
1〜SCNN上の保護膜5表面に負の壁電圧が蓄積され、
データ電極D1〜DM上の蛍光体10表面および維持電極
SUS1〜SUSNの保護膜5表面には正の壁電圧が蓄積
される。
【0020】次に、初期化期間の後半の初期化動作にお
いて、全ての維持電極SUS1〜SUSNに電位Vp
(V)を印加し、全ての走査電極SCN1〜SCNNに、
電位Vdから全ての維持電極SUS1〜SUSNに対して
放電開始電圧以下となる電位Ve(V)まで急速に下降
した後、放電開始電圧を越える電位Vf(V)まで緩や
かに下降する波形を印加して、初期化波形の印加を終了
する。この初期化波形の緩やかな下降過程では、個々の
放電セル12において、全てのデータ電極D1〜DMおよ
び全ての維持電極SUS1〜SUSNから、全ての走査電
極SCN1〜SCNNに二回目の微弱な初期化放電が起こ
り、全ての走査電極SCN1〜SCNN上の保護膜5表面
の負の壁電圧、全ての維持電極SUS1〜SUSN上の保
護膜5表面の正の壁電圧、および、全てのデータ電極D
1〜DM上の蛍光体10表面の正の壁電圧が弱められ、初
期化動作に続いて行われる書き込み動作に適した壁電圧
に調整される。
【0021】以上により初期化期間の初期化動作が終了
する。
【0022】次の書き込み期間の書き込み動作におい
て、全ての走査電極SCN1〜SCNNに電位Vg(V)
を印加し、全ての維持電極SUS1〜SUSNに電位Vp
よりも低い電位Vq(V)を印加する。そして、全ての
データ電極D1〜DMのうち、一行目に表示すべき放電セ
ル12に対応する所定のデータ電極Djに初期化波形と
同極性の電位Va(V)のデータ波形を印加する。ま
た、初期化波形と逆極性であって、初期化波形の印加終
了時の電位Vfよりも低い電位Vi(V)の走査波形を
一行目の走査電極SCN1に印加する。このとき、所定
のデータ電極Djと走査電極SCN1との交差部(第一交
差部)における蛍光体10表面と走査電極SCN1上の
保護膜5表面との間の電位差は、データ波形の電位Va
と走査波形の電位Viとの差に所定のデータ電極Dj
の蛍光体10表面の正の壁電圧を加えたものから走査電
極SCN1上の保護膜5表面の負の壁電圧を引いたもの
(すなわち絶対値で加算したもの)となる。このため、
所定のデータ電極Djと走査電極SCN1との間で書き込
み放電が起こり、同時にこの書き込み放電に誘発され、
第一交差部において維持電極SUS1と走査電極SCN1
との間でも書き込み放電が起こる。これらの書き込み放
電により第一交差部の走査電極SCN1上の保護膜5表
面に正の壁電圧が蓄積されるとともに、第一交差部の維
持電極SUS1上の保護膜5表面に負の壁電圧が蓄積さ
れる。
【0023】次に、データ電極D1〜DMのうち、二行目
に表示すべき放電セル12に対応する所定のデータ電極
jに初期化波形と同極性の電位Vaのデータ波形を印
加する。また、初期化波形と逆極性であって、初期化波
形の印加終了時の電位Vfよりも低い電位Viの走査波
形を二行目の走査電極SCN2に印加する。このとき、
所定のデータ電極Djと走査電極SCN2との交差部(第
二交差部)における蛍光体10表面と走査電極SCN2
上の保護膜5表面との間の電位差は、データ波形の電位
Vaと走査波形の電位Viとの差に所定のデータ電極D
j上の蛍光体10表面の正の壁電圧を加えたものから走
査電極SCN2上の保護膜5表面の負の壁電圧を引いた
ものとなる。このため、所定のデータ電極Djと走査電
極SCN2との間で書き込み放電が起こり、同時にこの
書き込み放電に誘発され、第二交差部において維持電極
SUS2と走査電極SCN2との間でも書き込み放電が起
こる。これらの書き込み放電により第二交差部の走査電
極SCN2上の保護膜5表面に正の壁電圧が蓄積される
とともに、第二交差部の維持電極SUS2上の保護膜5
表面に負の壁電圧が蓄積される。
【0024】同様な動作が引き続いて行われ、最後にデ
ータ電極D1〜DMのうち、N行目に表示すべき放電セル
12に対応する所定のデータ電極Djに初期化波形と同
極性の電位Vaのデータ波形を印加する。また、初期化
波形と逆極性であって、初期化波形の印加終了時の電位
Vfよりも低い電位Viの走査波形をN行目の走査電極
SCNNに印加する。このとき、所定のデータ電極Dj
走査電極SCNNとの交差部(第N交差部)において、
所定のデータ電極Djと走査電極SCNNとの間および維
持電極SUSNと走査電極SCNNとの間で書き込み放電
が起こる。第N交差部の走査電極SCNN上の保護膜5
表面に正の壁電圧が蓄積され、第N交差部の維持電極S
USN上の保護膜5表面に負の壁電圧が蓄積される。
【0025】以上により書き込み期間の書き込み動作が
終了する。
【0026】書き込み期間に続く維持期間の維持動作に
おいて、まず全ての走査電極SCN 1〜SCNNと全ての
維持電極SUS1〜SUSNを0(V)に一旦戻し、全て
の走査電極SCN1〜SCNNに正の電位Vh(V)の維
持波形を印加する。このとき、書き込み放電を起こした
放電セル12に対応した所定のデータ電極Djと所定の
走査電極SCNiとの交差部(書き込み交差部)におい
て、走査電極SCNi上の保護膜5表面と維持電極SU
i上の保護膜5表面との間の電位差は、電位Vhに、
書き込み期間に蓄積された走査電極SCNi上の保護膜
5表面の正の壁電圧を加えたものから維持電極SUSi
上の保護膜5表面の負の壁電圧を引いたものとなる。こ
のため、書き込み交差部において、走査電極SCNi
維持電極SUSiとの間に維持放電が起こり、書き込み
交差部における走査電極SCNi上の保護膜5表面に負
の壁電圧が蓄積され、維持電極SUSi上の保護膜5表
面に正の壁電圧が蓄積される。その後、維持波形は0
(V)に戻る。
【0027】次に、全ての維持電極SUS1〜SUSN
正の電位Vhの維持波形を印加すると、書き込み交差部
における維持電極SUSi上の保護膜5表面と走査電極
SCNi上の保護膜5表面との間の電位差は、電位Vh
に維持電極SUSi上の保護膜5表面の正の壁電圧が加
えたものから走査電極SCNi上の保護膜5表面の負の
壁電圧を引いたものとなる。このため、書き込み交差部
において、維持電極SUSiと走査電極SCNiとの間で
維持放電が起こり、書き込み交差部における維持電極S
USi上の保護膜5表面に負の壁電圧が蓄積され、走査
電極SCNi上の保護膜5表面に正の壁電圧が蓄積され
る。その後、維持波形は、0(V)に戻る。
【0028】同様に続いて全ての走査電極SCN1〜S
CNNと全ての維持電極SUS1〜SUSNとに正の電位
Vhの維持波形を交互に印加することにより、維持放電
が継続して行われる。維持期間の最終において、全ての
走査電極SCN1〜SCNNに正の電位Vhの維持波形を
印加する。このとき、書き込み交差部において走査電極
SCNiと維持電極SUSiとの間に維持放電が起こり、
書き込み交差部における走査電極SCNi上の保護膜5
表面に負の壁電圧が蓄積され、維持電極SUSi上の保
護膜5表面に正の壁電圧が蓄積される。その後、維持波
形は0(V)に戻る。 以上により維持期間の維持動作
が終了する。この維持放電により発生する紫外線で励起
された蛍光体10からの可視発光を表示に用いる。
【0029】維持期間に続く消去期間の消去動作におい
て、全ての維持電極SUS1〜SUSNに0(V)から電
位Vr(V)まで緩やかに上昇する消去波形を印加する
と、維持放電を起こした交差部において、消去波形が緩
やかに上昇する過程で維持電極SUSiと走査電極SC
iとの間で微弱な消去放電が起こる。この消去放電に
より、走査電極SCNi上の保護膜5表面の負の壁電圧
と維持電極SUSi上の保護膜5表面の正の壁電圧が弱
められて放電が停止し、消去動作が終了する。
【0030】以上の動作において、表示が行われない放
電セルに関しては、初期化期間に初期化放電は起こる
が、書き込み放電、維持放電および消去放電は行われな
い。したがって、表示が行われない放電セルに対応した
走査電極SCNiおよび維持電極SUSi上の保護膜5表
面の壁電圧とデータ電極Dj上の蛍光体10表面の壁電
圧は、初期化期間の終了時のまま保たれる。
【0031】以上の初期化期間、書き込み期間、維持期
間および消去期間の一連の動作を1サブフィールドと
し、1つの画面を表示するための1フィールドを例えば
8つのサブフィールドにより構成する。これら各サブフ
ィールドにおいて表示する放電セルの輝度は、維持波形
の印加回数により決まる。そこで、各サブフィールドで
の維持波形の数を20、21、22、・・・27の比率に設定
することにより、28=256階調の表示が可能にな
り、テレビジョン受像機およびコンピュータ端末等の画
像を表示できる。
【0032】以上で説明した本発明の実施形態によるパ
ネルの駆動方法が従来と異なる点について以下に説明す
る。
【0033】まず第一の異なる点として、走査波形を印
加している走査電極の電位(例えば時間t2における走
査電極SCN1の電位)Viが、初期化波形の印加終了
時間t 1における走査電極の電位Vfよりも低くなって
いることである。
【0034】従来の駆動方法では、初期化動作終了時の
蛍光体10表面と、走査電極上の保護膜5表面との間の
電位差は、全ての放電セル間で均一化されており、安定
な書き込み動作が行るものの、書き込み動作をするのに
理想的な電位差よりやや小さめになっていた。このよう
な電位差になるのは、初期化波形に緩やかな下降傾斜
(図5で電位Veから電位Viに至る傾斜)を用いて壁
電圧の調整をしているからである。したがって、書き込
み動作におけるデータ波形のしきい値電圧が高くなり、
データ波形の電位振幅でこれを補うので、結果として従
来のデータ波形の電位振幅は大きくなっていた。
【0035】前述のような第一の異なる点を設けること
で、書き込み動作における全てのデータ電極D1〜DM
走査パルスを印加している走査電極SCNiとの交差部
の蛍光体10表面と、走査電極SCNi上の保護膜5表
面との間の電位差を、初期化波形の緩やかな下降傾斜
(図1で電位Veから電位Vfに至る傾斜)で調整され
た後の状態での電位差から、さらに電位差Vf−Viだ
け高めることになる。ただし、電位差Vf−Viは表示
しない放電セルにおいて誤放電が起きない範囲内での設
定に限られる。このようにすることで、書き込み動作に
おけるデータ波形のしきい値電圧が、電位差Vf−Vi
だけ下がることになり、その分だけ、従来よりもデータ
波形の電位振幅を減らすことが可能になる。
【0036】しかし、以上の第一の異なる点だけを実施
したのでは、走査波形を印加したとき、表示しない放電
セルにおいて走査波形を印加した走査電極SCNi上の
保護膜5表面と維持電極SUSi上の保護膜5表面との
間で誤放電が起きやすくなる。この誤放電を起こさない
ようにしようとすると、電位差Vf−Viをわずかしか
設けることができず、結果としてデータ波形の電位振幅
をわずかしか減らすことができない。そこで以下の第二
の異なる点を設けることで、データ波形の電位振幅を大
幅に減らすことができる。
【0037】第二の異なる点は、走査波形の印加時間
(例えば、走査電極SCN1の場合の時間t2)における
維持電極の電位Vqが、初期化波形の印加終了時間t1
における維持電極の電位Vpよりも低くなっていること
である。第一の異なる点だけを設けた場合、走査電極S
CNi上の保護膜5表面と維持電極SUSi上の保護膜5
表面との間の電位差は、初期化波形の印加終了時よりも
走査波形印加時の方がVf−Viだけ大きくなる。しか
し、このように第二の異なる点も併せて設けることによ
り、走査電極SCNi上の保護膜5表面と維持電極SU
i上の保護膜5表面との間の電位差は、初期化波形の
印加終了時よりも走査波形印加時の方がVf−Vi−
(Vp−Vq)だけ大きくなり、第一の異なる点だけを
設けた場合よりも走査電極SCNi上の保護膜5表面と
維持電極SUSi上の保護膜5表面との間の電位差をV
p−Vqだけ小さくできる。このため走査波形を走査電
極SCNiに印加したとき、表示しない放電セルで走査
電極SCNi上の保護膜5表面と維持電極SUSi上の保
護膜5表面との間で誤放電が起きにくくなる。したがっ
てデータ電極D1〜DMと走査パルスを印加している走査
電極SCNiとの交差部の表示しない放電セルの蛍光体
10表面と、走査電極SCNi上の保護膜5表面との間
で誤放電が起きない範囲内において電位差Vf−Viを
大きくとることができることになり、その結果データ波
形の電位振幅Vaを大幅に低減できる。
【0038】図2は、本発明の一実施形態のパネルの駆
動方法において、電位差Vf−Viおよび電位差Vp−
Vqと、データ波形の電位振幅Vaとの関係を測定した
結果である。測定は、対角42インチで放電セルのサイ
ズが1.08mm×0.36mm、放電セル数が480
×(852×3)(ドット)のパネルで行った。測定で
は、Vd=450V、Vg=80V、Vi=0V、Vc
=Ve=Vh=Vq=Vr=190Vとし、データ波形
の幅=2μs、データ波形の周期=2.5μs、初期化
波形の緩やかな下降時間(電位Veから電位Vfに至る
までの時間)=150μsとした。そして、電位Vfと
電位Vpを変化させることで電位差Vf−Viおよび電
位差Vp−Vqを同時に同電位差で変化させた。
【0039】図2より、電位差Vf−Viと電位差Vp
−Vqを共に40Vに設定した場合、データ波形の電位
振幅Vaは40Vにまで低減することがわかる。また、
電位差Vf−Viを40Vを越える値に設定すると、表
示しない放電セルにおいて、走査波形を印加するだけで
書き込み放電が発生しやすくなるため、実用的ではな
い。したがって、電位差Vf−Viの値および電位差V
p−Vqの値が、0Vを越え40V以下となるように設
定することにより、書き込み動作での誤放電を起こすこ
となく、データ波形の電位振幅Vaを低減することがで
きる。このため、データ電極駆動回路に要求される耐電
圧を下げることが可能となり、データ電極駆動回路のコ
ストを低減できる。また、データ波形の電位振幅Vaを
40Vにした場合、データ電極駆動回路の最大消費電力
は50Wとなり、従来の場合の25%にまで大幅に低減
できる。
【0040】この測定では、電位差Vp−Vqと電位差
Vf−Viとを同じ値に設定したが、電位差Vp−Vq
は誤放電に対するマージンを最大にするために、電位差
Vf−Viとはわずかに異なる値に設定する場合もあ
る。
【0041】なお、上記実施の形態では、走査電極SC
1〜SCNN、維持電極SUS1〜SUSNおよびデータ
電極D1〜DMに印加する各駆動波形の基準電位を0Vと
した場合について説明したが、各駆動波形の基準電位が
0V以外の電位に設定した場合でも同様である。このパ
ネルは放電セルの周囲が誘電体に囲まれており各駆動波
形は容量結合的に放電セルに印加されるため、各駆動波
形をDC的にレベルシフトしてもその動作は変わらない
ためである。
【0042】また、上記実施の形態では、初期化期間の
前半において初期化波形を電位Vcから電位Vdまで緩
やかに上昇させているが、初期化波形での発光を特に抑
制する必要のない場合には、0Vから電位Vdまで急速
に上昇させてもよい。さらに、初期化波形の緩やかな上
昇または下降に要する時間、すなわち、電位Vcから電
位Vdに至るまでの時間または電位Veから電位Vfに
至るまでの時間は10μs以上である。この時間は数百
nsである放電遅れ時間よりも十分大きい時間であり、
初期化動作を安定に行うことができるための時間であ
る。また、表示画面のリフレッシュ時間の上限が一般的
に約16msであることから、初期化波形の緩やかな上
昇と下降とに要する時間は実用範囲として10ms以下
である。
【0043】
【発明の効果】以上で説明したように、本発明のAC型
プラズマディスプレイパネルの駆動方法によれば、走査
波形が印加されている走査電極の電位が、初期化波形の
印加終了時における走査電極の電位よりも低く設定され
ているとともに、走査波形の印加時における維持電極の
電位が、初期化波形の印加終了時における維持電極の電
位よりも低く設定されているので、データ波形の電位振
幅を小さくすることができる。したがって、データ電極
駆動回路の耐電圧を下げることが可能となりデータ電極
駆動回路のコストを低減できるとともに、データ電極駆
動回路の消費電力を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施形態のパネルの駆動方法を示す
動作タイミング図
【図2】本発明の一実施形態のパネルの駆動方法におけ
る電位差Vf−Viおよび電位差Vp−Vqとデータ波形の
電位振幅Vaとの関係を示す図
【図3】従来のパネルの一部切り欠き斜視図
【図4】従来のパネルの電極配列図
【図5】従来のパネルの駆動方法を示す動作タイミング
【符号の説明】
1 第一のガラス基板 2 走査電極 3 維持電極 4 誘電体層 5 保護膜 6 第二のガラス基板 7 誘電体層 8 データ電極 9 隔壁 10 蛍光体 11 放電空間 12 放電セル

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 放電空間を挟んで対向配置した第一基板
    と第二基板とを有し、前記第一基板上に誘電体層で覆わ
    れた複数の対となる走査電極および維持電極が配列さ
    れ、前記第二基板上に前記走査電極および前記維持電極
    と直交対向した複数のデータ電極が配列されたAC型プ
    ラズマディスプレイパネルの駆動方法であって、前記走
    査電極に緩やかな傾斜を持つ初期化波形を印加する初期
    化期間と、前記走査電極に前記初期化波形と逆極性の走
    査波形を順次に印加するとともに、前記データ電極に前
    記初期化波形と同極性のデータ波形を選択して印加する
    書き込み期間とを有し、前記走査波形が印加されている
    前記走査電極の電位が、前記初期化波形の印加終了時に
    おける前記走査電極の電位よりも低く設定されていると
    ともに、前記走査波形の印加時における前記維持電極の
    電位が、前記初期化波形の印加終了時における前記維持
    電極の電位よりも低く設定されているAC型プラズマデ
    ィスプレイパネルの駆動方法。
  2. 【請求項2】 前記初期化波形の印加終了時における前
    記走査電極の電位と前記走査波形が印加されている前記
    走査電極の電位との差の絶対値、および、前記初期化波
    形の印加終了時における前記維持電極の電位と前記走査
    波形の印加時における前記維持電極の電位との差の絶対
    値が、0Vを越え40V以下である請求項1記載のAC
    型プラズマディスプレイパネルの駆動方法。
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