JP2001093427A - Ac型プラズマディスプレイパネルおよびその駆動方法 - Google Patents
Ac型プラズマディスプレイパネルおよびその駆動方法Info
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Abstract
適切な座標に設定した場合にも、発光効率の高いAC型
プラズマディスプレイパネルおよびその駆動方法を提供
する。 【解決手段】 放電空間を挟んで表面基板3と背面基板
とが対向して配置されている。表面基板3上には、誘電
体層5で覆われた帯状の第1電極13と第2電極14と
からなる電極対が複数配列され、誘電体層5上には保護
膜6が形成されている。放電空間は帯状の隔壁10によ
って仕切られ、隣接する隔壁10の間には赤(11
r)、青(11b)、緑(11g)の順に三原色の蛍光
体層が形成されており、青色蛍光体層11bの幅を他の
色の蛍光体層(11r、11g)の幅よりも広くしてい
る。
Description
ィスプレイパネルおよびその駆動方法に関するものであ
る。
イパネル(以下、従来のパネルという)の要部断面図を
図8に示す。図8(b)は図8(a)のA−A断面図で
ある。
来のパネル1では、放電空間2を挟んでガラス製の表面
基板3とガラス製の背面基板4とが対向して配置されて
いるとともに、その間隙には放電によって紫外線を放射
するガス、例えばネオンおよびキセノンが封入されてい
る。表面基板3上には、誘電体層5および保護膜6で覆
われた対を成す帯状の走査電極7と維持電極8とからな
る電極群が互いに平行配列されている。走査電極7およ
び維持電極8はそれぞれ、透明電極7a、8aと導電性
を高めるための金属母線7b、8bとから構成されてい
る。
極8と直交する方向にデータ電極9が形成されており、
各データ電極9を隔離し、かつ放電空間を形成するため
の隔壁10がデータ電極9の間に設けられている。ま
た、データ電極9上から隔壁10の側面にかけて蛍光体
層11が形成されている。
7と維持電極8とに交互に外部維持電圧VSUSを印加す
ることによって表示放電を起こし、蛍光体層11を励起
発光させて表示を行う。この表示放電は、走査電極7と
維持電極8との間で発生する面放電である。また、V
SUSが低くなるように走査電極7と維持電極8との距離
(以下、維持放電ギャップという)dpが設定される。
スの全圧が約50〜60kPa、維持放電ギャップdp
が80〜100μmにおいてVSUSは極小となり、VSUS
=180〜200Vを得ている。またその場合、キセノ
ンガスの分圧が5〜10%で最も発光効率が高くなるこ
とが知られている。
は、CRT等の表示装置と比較して発光効率が著しく低
いという課題があった。例えば上述した、維持放電ギャ
ップdpが80〜100μmのパネルでは、発光効率は
1lm/W前後とCRTの5分の1程度である。
光効率は上昇することが知られているが、走査電極7と
維持電極8との距離を長くすると駆動電圧が高くなり、
パネルの駆動が困難になるという課題があった。
なされたもので、維持放電ギャップを長くした場合にお
いても、維持放電のための印加電圧を大きく上昇される
ことなく、発光効率の高いAC型プラズマディスプレイ
パネルおよびその駆動方法を提供することを目的とす
る。
ディスプレイパネルは、誘電体層で覆われた第1電極お
よび第2電極が互いに平行に形成された第1の基板と、
前記第1電極および第2電極と交差する方向に第3電極
が形成されるとともに、前記第3電極と平行な隔壁が前
記第3電極と交互に形成された第2の基板とが放電空間
を挟んで対向配置され、前記第1電極と前記第3電極と
の間の放電空間を第1対向放電空間、前記第2電極と前
記第3電極との間の放電空間を第2対向放電空間とする
とき、前記第2対向放電空間での放電を前記第3電極に
沿って前記第1対向放電空間に伸展させ、前記第1対向
放電空間での放電を前記第3電極に沿って前記第2対向
放電空間に伸展させることにより維持放電を行う機能を
有するものである。
間または第2電極と第3電極との間で維持放電を発生さ
せることができる。
イパネルの駆動方法は、アドレス期間において、前記第
1電極に対して前記第2電極に正極性の電圧を印加する
とともに前記第3電極にデータパルスを印加し、維持期
間において、前記第2対向放電空間で前記第2電極を陰
極側とする放電が開始するような電圧を前記第2電極に
印加するとともに、前記第2電極に対して正極性の電圧
を前記第1電極に印加するものである。
間において、緩やかに変化する傾斜部を有する電圧波形
を前記第1電極、前記第2電極または前記第3電極に印
加するものである。
く、安定な表示放電を形成することができる。
いて図面を用いて説明する。
ィスプレイパネル(以下、パネルという)の要部切欠平
面図を図1に示す。図2は図1のB−B断面図、図3は
図1のC−C断面図である。
態のパネル12は、放電空間2aを挟んでガラス製の表
面基板3とガラス製の背面基板4とが対向して配置され
ている。表面基板3上には、誘電体層5で覆われた帯状
の平行な第1電極13と第2電極14とからなる電極対
が複数配列されている。誘電体層5上には保護膜6が形
成され、保護膜6として酸化マグネシウム(MgO)等
の二次電子放射係数の高い材料を用いている。
2電極14と交差する方向に、複数の帯状の第3電極1
5が配列されており、この各第3電極15を隔離し、か
つ放電空間2aを形成するための帯状の隔壁10が第3
電極15の間に設けられている。そして、第3電極15
および隔壁10の側面を覆って帯状の蛍光体層11が形
成されている。
ン(Ne)およびアルゴン(Ar)のうち少なくとも一
種とキセノン(Xe)との混合ガスが封入されている。
3側から画像表示を見るようになっており、放電空間2
a内の放電により発生する紫外線によって、蛍光体層1
1を励起し、発生する可視光を表示発光に利用するもの
である。
体層が形成され、第3電極15と直交する方向には、例
えば赤(11r)、青(11b)、緑(11g)の順に
三原色の蛍光体層が形成されている。ここで、青色蛍光
体層11bが付設された放電セルを青色の放電セル16
b、緑色蛍光体層11gが付設された放電セルを緑色の
放電セル16g、赤色蛍光体層11rが付設された放電
セルを赤色の放電セル16rとする。1つの放電セル1
6は、1本の第1電極13および1本の第2電極14と
1本の第3電極15との交差部に形成され、隔壁10と
直交する方向に互いに隣接した3つの放電セルにより、
1つの画素17を構成している。本実施の形態によるパ
ネルの設計パラメータの一例を表1に示す。
11gおよび赤色蛍光体層11rの発光効率には差があ
り、青色蛍光体層11bの効率が最も低い。このため、
隔壁10を等間隔に形成すると、表示色は青色成分に乏
しいものになってしまう。そこで、本実施の形態のパネ
ル12では、青色の放電セル16bの幅を、他の色の放
電セルの幅よりも広くして、適切な白色の色温度が得ら
れるように構成している。
1電極13と第2電極14との間隔をギャップdSSと
し、第3電極15の中心線上における蛍光体層11の表
面と保護膜6の表面との距離(以下、対向放電ギャップ
という)、すなわち第3電極15の中心線上における放
電空間2aの高さをdSaとしたとき、dSS>dSaと設定
している。また、第1対向放電空間は第1電極13と第
3電極15との間の放電空間を、第2対向放電空間は第
2電極14と第3電極15との間の放電空間を指すもの
とする。
うに定義する。
間の放電開始電圧 VfSa:第3電極15に対して第1電極13(第2電極
14)を低電位とした場合の第1対向放電空間(第2対
向放電空間)の放電開始電圧 VfaS:第1電極13(第2電極14)に対して第3電
極15を低電位とした場合の第1対向放電空間(第2対
向放電空間)の放電開始電圧 VfSaとVfaSとは互いに放電の極性が逆の場合の放電
開始電圧であるが、VfSaは二次電子放射係数が高い保
護膜6を陰極としたときの放電開始電圧であるのに対し
て、VfaSは二次電子放射係数が保護膜6と比較してか
なり低い蛍光体層を陰極としたときの放電開始電圧であ
るため、VfSa≪VfaSの関係がある。
SSのときの放電開始電圧である。従来の面放電型パネル
での維持放電を行う電極間の距離、すなわち走査電極7
と維持電極8との間の距離は80〜100μmであるの
に対し、本実施形態のパネルではギャップdSSを400
μmと従来の約5倍にとっている。したがって従来の駆
動方法で本実施形態のパネルを駆動すると、維持放電を
開始するための電圧(VfSS)は非常に高くなってしま
う。そこで本実施形態では第3電極15を利用すること
によって、VfSSを低下させて維持放電を行っている。
この維持放電は従来のような面放電ではなく、むしろ第
1電極13と第3電極15との間または第2電極14と
第3電極15との間で発生する対向放電というべきもの
であり、従来よりも蛍光体層の近くで放電が発生し、蛍
光体層を効率よく励起発光させることができる。次に、
その駆動方法を図4、図5および図6を参照しながら説
明する。
ド期間を2進法に基づいた発光期間の重みを持った複数
のサブフィールドに分割し、発光させるサブフィールド
の組み合わせによって階調表示を行う。各サブフィール
ドは初期化期間、アドレス期間および維持期間からな
る。
間、アドレス期間および維持期間でそれぞれ異なる信号
波形を各電極に印加する。図4は各期間におけるパネル
の駆動信号波形を示したものである。
波形Vxであり、図4(b)は第2電極14に印加する
電圧波形Vyであり、図4(c)は第3電極15に印加
する電圧波形Vaであり、図4(d)は放電によって流
れる電流波形である。図4(a)において、破線は第3
電極15上の蛍光体層11および第1電極13上の誘電
体層5および保護膜6に発生した壁電圧を示す。また、
図4(b)において、破線は第3電極15上の蛍光体層
11および第2電極14上の誘電体層5、保護膜6に発
生した壁電圧を示す。
保護膜6または蛍光体層11上に蓄積される壁電荷によ
って生じたものである。図4に示した壁電圧の極性は、
印加電圧と壁電圧との差が、それぞれの電極間の放電空
間に加わる電圧を表すように設定されている。また、図
4(a)、(b)の破線上には第1電極13上および第
2電極14上の保護膜6に蓄積される壁電荷の極性がそ
れぞれ示されている。
状態について説明する。
び第2電極14に、第3電極15に対して下降する傾斜
電圧を印加し、第1および第2対向放電空間で微弱な放
電を起こす。この放電によって、第1および第2対向放
電空間には、後に続く動作のための初期電荷が形成され
る。ここで第1電極13および第2電極14に、第3電
極15に対して下降する電圧を印加するのは、二次電子
放射係数が比較的大きい保護膜6を陰極とすることによ
り、放電開始を容易にするためである。
び第2電極14に、第3電極15に対して比較的振幅の
大きな上昇する傾斜電圧を印加し、第1および第2対向
放電空間で放電を起こす。この結果、第1電極13およ
び第2電極14上の保護膜6には負電荷が蓄積される。
して下降する傾斜電圧を第1電極13に印加し、第1電
極13と第3電極15との間の第1対向放電空間で放電
を起こす。この結果、第1電極13上の保護膜6表面の
負電荷が調整される。
電流が流れ、第1対向放電空間には放電維持電圧Vs程
度の電圧が常に加わっている。したがって、初期化期間
が終了した時点においては、印加電圧と壁電圧との差は
その放電空間の放電維持電圧Vsにほぼ等しい。図4に
おいて、初期化期間の終了時に第1対向放電空間に加わ
る電圧をVsx-aと表している。
ス電圧Vabを加えて、選択された放電セルのみで放電が
起こるようにする。放電セルの選択は、第1電極13に
順次負極性のパルスを印加することによって行う。表示
データがある場合、第1電極13を走査している間に、
第3電極15に正極性のデータパルス電圧Vaを印加す
る。これによって時間t1では、第1電極13と第3電
極15との間の第1対向放電空間に電圧Vsx-a+Vaが
印加され、第1対向放電空間で放電が開始する。ここ
で、Vsx-aは前述したように、第1対向放電空間の放
電維持電圧にほぼ等しいので、比較的小さな電圧Vaで
放電を開始することができる。
第1電極13に対して正極性の電圧が加わっているの
で、第1対向放電空間で生じた上記の放電は第2電極1
4の方向へと伸展し、時間t2では第2電極14と第3
電極15との間の第2対向放電空間にも放電が発生す
る。以上の結果、第1電極13上の保護膜6に蓄積され
る電荷の極性は、第2電極14上の保護膜6に蓄積され
る電荷の極性と逆になる。
放電空間には放電が発生せず、第1電極13と第2電極
14上の保護膜6に蓄積された電荷は、ほぼ初期化期間
終了時のまま保たれる。
に交互に振幅VSUSの維持パルスを印加する。維持パル
スは、時間t3において第2対向放電空間で第2電極1
4を陰極側とする放電が開始するような位相で印加され
る。このとき、第1電極13には第2電極14に対して
正極性の電圧が加わっているので、第2対向放電空間で
生じた上記の放電は第1電極13の方向へと伸展し、時
間t4では第1対向放電空間にも放電が発生する。その
結果、第1電極13および第2電極14上の保護膜6に
蓄積される電荷の極性は逆転する。
返され、そのサブフィールドの重みに応じた回数の放電
発光が行われる。
他方の対向放電空間の方向へ伸展する原理について、維
持期間を例に図5および図6を参照しながら詳細に説明
する。図5および図6は、図2に示す本実施の形態のパ
ネルの断面図を簡略化したものについて、維持期間にお
ける印加電圧と壁電荷および放電プラズマの様子を図示
したものであり、保護膜6を省略している。
参照)における壁電荷と印加電圧を示す。時間t3で
は、第1電極13に外部維持電圧VSUSが印加され、第
2電極14は接地される。アドレス期間において、第2
電極14上の誘電体層5上には負極性の壁電荷が蓄積し
ているので、第2対向放電空間には第2電極14を負極
とする電圧が加わり、放電が開始する。第1対向放電空
間にもVSUS程度の電圧が加わるが、蛍光体層11を陰
極とする極性なので、放電は開始しない。なお、第3電
極15上の蛍光体層11上には、正極性の壁電荷が蓄積
されている。これはアドレス期間において第2電極14
に大きな正電圧が加わっているのに対して、電位の低い
第3電極15が正電荷を引き寄せたためである。
開始した状態を示す。第2対向放電空間で放電が開始す
ると、多量の正電荷、負電荷が発生し、それぞれ第2電
極14、第3電極15の方向へ引き寄せられ壁電荷を形
成する。壁電荷によって生じた壁電圧は、第2対向放電
空間にかかる電圧を打ち消し放電を停止させるように働
く。第2電極14上の誘電体層5と第3電極15上の蛍
光体層11とを比較すると、後者の方が誘電率が小さい
ため、壁電荷の蓄積は第3電極15側で速く進行する。
その結果、放電の陽極端は負電荷を流し込める蛍光体層
表面を求めて移動することになる。その移動方向は、正
の外部維持電圧VSUSが印加されている第1電極13の
方向となる。
状態を示している。放電の陽極端は蛍光体層11の上に
蓄積された正電荷を打ち消しながら、第1電極13の方
向へと伸展していく。
て、放電の陽極端が第1電極13上に到達した様子を示
す。このとき、第1対向放電空間から第2対向放電空間
を結ぶように陽光柱放電が形成され、多量の紫外線が放
射される。
示す。放電は第1対向放電空間において、第1電極13
上の誘電体層5上に負極性の壁電荷を、また第3電極1
5上の蛍光体層11上に正極性の壁電荷を形成する。こ
れによって、維持放電が発生したことが第1対向放電空
間の壁電荷として記憶される。
11上に壁電荷が蓄積した結果、放電が停止した状態を
示す。正の外部維持電圧VSUSが印加された第1電極1
3上の誘電体層5には負電荷が蓄積され、第2電極14
上の誘電体層5および蛍光体層11には正電荷が蓄積さ
れている。これは、時間t3における壁電荷の分布を第
1電極13、第2電極14について逆転させたものであ
る。
極14に正の外部維持電圧VSUSを印加し、第1電極1
3を接地する(図4中の時間t5)と、時間t3において
第1電極13と第2電極14とを入れ替えた状態とな
り、同様の維持放電を繰り返すことができる。
が到達した側の対向放電空間の壁電荷として記憶されて
いる。たとえば、ある回の放電が第2対向放電空間に到
達して終了したとすると、次の回の放電は第2対向放電
空間で開始し、第1対向放電空間に到達することによっ
て完了する。放電終了時、放電が開始した側の対向放電
空間の壁電圧は、図5(a)または図6(c)に示すよ
うにほとんど消去されており、前回の放電状態を記憶し
ていない。
極14との間の距離であるギャップdSSが長い放電セル
において、いわゆる陽光柱放電を形成して高い発光効率
を得ることができる。しかし、ギャップdSSが長いため
放電電圧が上昇することが問題となる。図7に放電を行
う電極間の距離である放電ギャップdと放電電圧との関
係を示す。図7において曲線Pは放電ギャップdと放電
電圧との関係(パッシェン曲線)を表しており、曲線Q
は上述したように本実施形態において第3電極15と蛍
光体層11を介して放電を伸展させる場合のギャップd
SSと放電電圧の関係を表している。曲線Pは維持放電時
に第3電極15を使用せずに駆動する場合の、第1電極
13と第2電極14との間の放電電圧に相当する。すな
わち、従来の面放電型パネルにおける維持放電電圧に相
当する。
小さいdで極小値を持つが、dが大きくなるにつれて急
激に上昇する。一方、曲線Qはほぼ対向放電空間の放電
電圧程度の値を保ち、dが大きくなってもその上昇はわ
ずかである。
さな領域では曲線Qは曲線Pよりも大きいが、あるギャ
ップ長dc以上では、曲線Qは曲線Pを下回る。すなわ
ち、第3電極15および蛍光体層11がある場合の方が
放電電圧が低くなる。この距離dcを特性放電長と呼ぶ
ことにする。特性放電長dcは、対向放電ギャップd Sa
とほぼ等しい。
cより大きい場合には、第3電極15および蛍光体層1
1を介して維持放電を形成することにより、比較的低い
放電電圧で放電を開始させることができる。その結果、
陽光柱放電を利用できることになり、高い発光効率のパ
ネルが得られる。陽光柱とは、電極間距離の長い放電空
間に生成されるフィラメント状の放電一般を指すもので
ある。
て説明する。
bとしてBaMgAl10O17;Euを、緑色蛍光体層1
1gとしてZn2SiO4;Mnを、赤色蛍光体層11r
として(Y2Gd)BO3;Euをそれぞれ用いている。
また表1に示すように、青色の放電セル16bの幅を4
40μm、緑色の放電セル16gの幅を320μm、赤
色の放電セル16rの幅を320μmとした場合、三色
の蛍光体層の発光を合成した白色発光の色度はほぼ1
0,000Kの黒体放射軌跡上に位置し、品位の高い白
色表示を実現できた。
ることにより、安定したパネル駆動を行うことができ
た。本実施形態のパネルでは、ギャップdSSが430μ
mであり、従来のパネルの維持放電ギャップ(80〜1
00μm)に比べて4倍程度大きくなっている。このた
め、従来の駆動方法を用いた場合には、維持電圧が約4
00V以上と非常に大きくなってしまい、安定した維持
放電を行うことができないが、前述のように一方の対向
放電空間で発生した放電を他方の対向放電空間に伸展さ
せることにより、電圧を大幅に上昇させることなく安定
した維持放電を行うことができる。
パネルを駆動したところ、初期化期間における傾斜電圧
の勾配を5V/μsに設定し、アドレスパルス電圧およ
び維持パルス電圧はそれぞれVa=80V、VSUS=2
70Vとすることにより、安定したパネル駆動を行うこ
とができた。このように、初期化期間において緩やかに
変化する傾斜部を有する電圧波形を印加することによ
り、図4を用いて説明したように、初期化期間の終了時
に第1対向放電空間に加わる電圧はその放電維持電圧に
ほぼ等しくすることができるので、アドレス期間におけ
る動作マージンを十分に確保することができ、安定した
パネル駆動を行うことができる。
た結果によると、初期化期間における傾斜電圧の勾配が
10V/μs以下であれば、本実施の形態に示したよう
な効果が確認された。また、初期化期間における傾斜電
圧の勾配の下限については0にならない限り安定なアド
レス動作を得ることができるが、256階調表示する場
合1フィールドの時間は約16msであることから、傾
斜電圧の勾配の実用範囲としては、0.5V/μs以上
に限られる。
光効率を得ることができた。従来のパネルの発光効率は
約1lm/Wであるため、本実施の形態のパネルでは、
従来のパネルに比べて、発光効率が約2倍に向上した。
1電極13と第2電極14との間の距離を大きくするこ
とができるため、発光効率が高く、かつ青色の放電セル
の幅を赤色および緑色の放電セルの幅よりも大きくして
いるので、色温度が高く白色の表示品質に優れたAC型
プラズマディスプレイパネルを得ることができる。
持期間とを分離した、いわゆるアドレス−維持分離型駆
動を行うAC型プラズマディスプレイパネルについて説
明したが、この他のアドレス方法を用いたAC型プラズ
マディスプレイパネルにおいても同様の効果を得ること
ができる。また、初期化期間およびアドレス期間におけ
る印加電圧波形は本実施の形態と同じである必要はな
く、画像データの有無に応じて選択的に壁電荷が形成さ
れるものであればよい。例えば、初期化期間において第
3電極15に緩やかに変化する傾斜部を有する電圧波形
を印加してもよい。
び第2電極と第3電極とが対向交差して配置されたパネ
ルにおいて、一方の対向放電空間で発生した放電を他方
の放電空間へ伸展させて維持放電を行うことにより、発
光効率を向上したパネルを提供することができる。ま
た、隔壁の間隔を蛍光体層の発光色に応じて異ならせる
ことで、白色表示の色温度を適切に設定でき、かつ発光
効率の高いパネルを提供することができる。さらに、放
電電圧を高めることなく、安定な表示放電を形成するこ
とができるパネルの駆動方法を提供することができる。
形を示す図
を説明するための図
を説明するための図
Claims (8)
- 【請求項1】 誘電体層で覆われた第1電極および第2
電極が互いに平行に形成された第1の基板と、前記第1
電極および第2電極と交差する方向に第3電極が形成さ
れるとともに、前記第3電極と平行な隔壁が前記第3電
極と交互に形成された第2の基板とが放電空間を挟んで
対向配置され、前記第1電極と前記第3電極との間の放
電空間を第1対向放電空間、前記第2電極と前記第3電
極との間の放電空間を第2対向放電空間とするとき、前
記第2対向放電空間での放電を前記第3電極に沿って前
記第1対向放電空間に伸展させ、前記第1対向放電空間
での放電を前記第3電極に沿って前記第2対向放電空間
に伸展させることにより維持放電を行う機能を有するA
C型プラズマディスプレイパネル。 - 【請求項2】 隣接する前記隔壁の間には青色、緑色お
よび赤色の蛍光体層がそれぞれ形成され、青色、緑色お
よび赤色のうち少なくとも1色の蛍光体層が形成された
前記隔壁間の間隔が、他の色の蛍光体層が形成された前
記隔壁間の間隔と異なった請求項1記載のAC型プラズ
マディスプレイパネル。 - 【請求項3】 青色の蛍光体層が形成された前記隔壁間
の間隔が、赤色および緑色の蛍光体層が形成された前記
隔壁間の間隔よりも大きい請求項2記載のAC型プラズ
マディスプレイパネル。 - 【請求項4】 請求項1ないし3のいずれかに記載のA
C型プラズマディスプレイパネルを駆動する方法であっ
て、アドレス期間において、前記第1電極に対して前記
第2電極に正極性の電圧を、前記第3電極にデータパル
スをそれぞれ印加し、維持期間において、前記第2対向
放電空間で前記第2電極を陰極側とする放電が開始する
ような電圧を前記第2電極に印加するとともに、前記第
2電極に対して正極性の電圧を前記第1電極に印加する
AC型プラズマディスプレイパネルの駆動方法。 - 【請求項5】 前記維持期間において、前記第1対向放
電空間で前記第1電極を陰極側とする放電が開始するよ
うな電圧を前記第1電極に印加するとともに、前記第1
電極に対して正極性の電圧を前記第2電極に印加する動
作と、前記第2対向放電空間で前記第2電極を陰極側と
する放電が開始するような電圧を前記第2電極に印加す
るとともに、前記第2電極に対して正極性の電圧を前記
第1電極に印加する動作とを繰り返すことにより維持放
電を行う請求項4記載のAC型プラズマディスプレイパ
ネルの駆動方法。 - 【請求項6】 前記維持期間において、前記第1電極と
前記第2電極との間の放電空間に印加される電圧が、前
記第1電極と前記第2電極との間で面放電を行うために
必要な最小電圧よりも小さい請求項4または5記載のA
C型プラズマディスプレイパネルの駆動方法。 - 【請求項7】 前記アドレス期間に先立つ初期化期間に
おいて、緩やかに変化する傾斜部を有する電圧波形を前
記第1電極、前記第2電極または前記第3電極に印加す
る請求項4ないし6のいずれかに記載のAC型プラズマ
ディスプレイパネルの駆動方法。 - 【請求項8】 前記傾斜部の電圧変化率が10V/μs
以下の部分を有する請求項7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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