JP2002258794A - プラズマディスプレイパネルの駆動方法 - Google Patents

プラズマディスプレイパネルの駆動方法

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Abstract

(57)【要約】 【課題】 選択操作の確実性を向上させて良好な表示特
性を得ることができ、好ましくはコントラストを向上さ
せることができ、発光色による駆動特性の差を吸収する
ことができるプラズマディスプレイパネルの駆動方法を
提供する。 【解決手段】 面電極間の放電開始閾電圧が250V、
放電空間に活性な粒子が多量に存在する場合の対向電極
間の放電開始電圧が350Vとなる放電セルであれば、
予備放電パルスPpsの到達電位Vpsを400Vと設
定し、予備放電パルスPpcの電位Vpcを0Vと設定
しておく。予備放電パルスPpsの電圧が上昇して面電
極間の放電開始閾電圧である250Vを超えると、走査
電極と維持電極との間に弱い放電が発生する。その後、
予備放電パルスPpsの電圧が対向電極間の放電開始閾
電圧である350Vを超えると、放電空間内には面電極
間の放電によって多量の活性粒子が存在するため、走査
電極とデータ電極との間に弱い放電が発生する。

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
レイパネル(PDP)の駆動方法に関し、特に交流放電
型のマトッリクス表示を行う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】従来のプラズマディスプレイパネル及び
その駆動方法について、添付の図面を参照して説明す
る。図23は従来のプラズマディスプレイパネルを示す
要部断面図である。プラズマディスプレイパネルには、
ガラスよりなる前面及び背面の2つの絶縁基板1a及び
1bが設けられている。
【0003】絶縁基板1a上には、透明な走査電極2及
び維持電極3が形成され、これらの電極の抵抗値を小さ
くするためトレース電極4が走査電極2及び維持電極3
に重なるように配置されている。また、走査電極2及び
維持電極3を覆う第1の誘電体層9が設けられ、この誘
電体層9を放電から保護する酸化マグネシウム等からな
る保護層10が形成されている。
【0004】絶縁基板1b上には、走査電極2及び維持
電極3と直交して延びるデータ電極5が形成されてい
る。また、データ電極5を覆う第2の誘電体層11が設
けられている。誘電体層11上にはデータ電極5と同じ
方向に延び表示の単位となる放電セルを区切る隔壁7が
形成されている。更に、隔壁7の側面及び誘電体層11
の隔壁7が形成されていない表面上には放電ガスの放電
により発生する紫外線を可視光に変換する蛍光体層8が
形成されている。通常、多色表示を行うプラズマディス
プレイパネルにおいては、隔壁で区切られた領域に夫々
必要とされる蛍光体を塗布することにより蛍光体層8が
形成され、種々の発光色を得ている。このため、1本の
データ電極5に対応する蛍光体層8は全て同一種類の蛍
光体を用いたものとなっている。
【0005】そして、絶縁基板1a及び1bにより挟ま
れ隔壁7により区画された空間は、ヘリウム、ネオン及
びキセノン等又はこれらの混合ガスからなる放電ガスが
充填される放電空間6となっている。
【0006】このように構成されたプラズマディスプレ
イパネルにおいては、走査電極2と維持電極3との間で
面放電100が発生する。
【0007】図24は従来のプラズマディスプレイパネ
ルにおける電極配置を示す模式図である。1本の走査電
極2及び1本の維持電極3とこれらに直交する1本のデ
ータ電極5との交点に1個の放電セル12が設けられ
る。走査電極2は、個別に走査電圧パルスを印加できる
ように走査ドライバ集積回路(IC)21に接続されて
いる。維持電極3は、共通波形のみを印加するためパネ
ル端部又は駆動回路上で全て電気的に共通接続されて維
持回路22に接続されている。また、データ電極5も、
個別にデータパルスを印加できるようにデータドライバ
集積回路(IC)23に接続されている。
【0008】次に、放電セルの選択的な種々の表示動作
について説明する。図25は従来の駆動方法における各
電極に印加される電圧パルスを示すタイムチャートであ
る。図25において、期間Aは後に続く選択操作期間で
の放電を起こしやすくするための予備放電期間であり、
期間Bは各放電セルの表示のオン/オフを選択する選択
操作期間であり、期間Cは選択された全ての放電セルで
表示放電を行う維持期間であり、期間Dは表示放電を停
止させる維持消去期間である。また、図26は従来の駆
動方法の予備放電期間A及び選択操作期間Bにおける放
電セル内部の壁電荷の状態を示す模式図である。なお、
図26(a)乃至(e)は、夫々図25中の時刻t
至tに対応している。また、この従来の駆動方法にお
いては、走査電極2及び維持電極3からなる面電極の基
準電位を、維持期間Cにおいて放電を維持するための維
持電圧Vosとする。従って、走査電極2及び維持電極
3の電位については、基準電位である維持電圧Vosよ
り高い電位を正極性、低い電位を負極性と表現する。ま
た、データ電極5の電位は、0Vを基準とする。
【0009】先ず、予備放電期間Aにおいて、走査電極
2に到達電位がVopsである正極性で鋸歯状の予備放
電パルスPopsを印加すると同時に、維持電極3に電
位が0Vである負極性で矩形の予備放電パルスPopc
を印加する。予備放電パルスPopsの印加による走査
電極2及び維持電極3間の到達電位差はVopsとな
る。この値は、予め走査電極2及び維持電極3間の放電
開始閾電圧を超える値に設定しておく。発明者の実験に
よれば、走査電極2及び維持電極3間の放電開始電圧は
概ね230乃至250Vであり、Vopsは300V程
度に設定すればよい。これにより、予備放電パルスPo
ps及びPopcを各電極に印加することにより、鋸歯
状の予備放電パルスPopsの電圧が上昇して両電極間
の電圧が放電開始閾電圧を超えた時点から、図26
(a)に示すように、走査電極2と維持電極3との間に
弱い放電が発生する(時刻t)。この弱い面放電は予
備放電パルスPopsの電位の上昇中は継続して発生
し、予備放電パルスPopsの電位がVopsに到達
し、電位の変化が終了したときで停止する。この結果、
図26(b)に示すように、走査電極2上に負の壁電荷
が形成され、維持電極3上に正の壁電荷が形成される。
また、予備放電期間Aにおいては、データ電極5は直接
的には放電に関与しないが、その電位が0Vに固定され
ているため、図26(b)に示すように、走査電極2及
びデータ電極5間の電界により引きつけられた若干量の
正電荷がデータ電極5上に吸着し、弱い正の壁電荷が形
成される(時刻t )。
【0010】走査電極2には、予備放電パルスPops
の印加に続いて鋸歯状で負極性の予備放電消去パルスP
opeを印加する。このとき、維持電極3の電位は維持
電圧Vosに固定しておく。予備放電消去パルスPop
eの印加により、図26(c)に示すように、走査電極
2及び維持電極3上に形成された壁電荷は消去される
(時刻t)。なお、壁電荷が消去された後において
も、放電空間6内には、予備放電により形成された電子
及びイオン等の空間電荷並びに準安定粒子等の活性粒子
が存在している。なお、予備放電期間Aにおける壁電荷
の消去には、選択操作及び維持放電等の次の工程におけ
る動作が良好に行われるための壁電荷の調整も含まれ
る。
【0011】次に、選択操作期間Bにおいては、全ての
走査電極2の電位を一旦ベース電位Vobwに保持した
後、各走査電極2に順次電位が0Vである負極性の走査
パルスPowを印加すると共に、データ電極5に表示デ
ータに応じた電位がVodのデータパルスPodを印加
する。この間、維持電極3には、電位がVoswである
正極性の補助走査パルスPoswを印加する。なお、走
査パルスPow及びデータパルスPodの電位は、走査
電極2及びデータ電極5からなる対向電極について、走
査電極2とデータ電極5との間の対向電極電圧がいずれ
か単独の印加では放電開始閾電圧を超えず、両パルスが
重畳されたときに放電開始閾電圧を超えるように設定し
ておく。また、補助走査パルスPoswの電位は、走査
パルスPowと重畳された場合においても、走査電極2
と維持電極3との間の面電極電圧が放電開始閾電圧を超
えないように設定しておく。例えば、対向電極間の放電
開始電圧が220V、Vosが170Vであれば、Vo
wは0V、Vodは70V、VoswはVos+20V
程度に夫々設定できる。
【0012】従って、走査パルスPowの印加に合わせ
てデータパルスPodが印加された放電セルにおいての
み、図26(d)に示すように、走査電極2とデータ電
極5との間で対向放電が発生する(時刻t)。このと
き、走査電極2と維持電極3との間に走査パルスPow
及び補助走査パルスPoswによる電位差(Vosw)
が与えられているため、対向放電をトリガとして走査電
極2と維持電極3との間にも放電が発生する。この放電
が書き込み放電となる。この書き込み放電は、予備放電
期間Aにおける放電及び壁電荷の消去等によって放電空
間6内に空間電荷及び活性粒子が存在しているため、こ
れらの量に応じた放電確率で安定して行われる。この結
果、図26(e)に示すように、選択された放電セル1
2においてのみ、走査電極2上に正の壁電荷が形成さ
れ、維持電極3上に負の壁電荷が形成される(時刻
)。
【0013】その後、維持期間Cにおいて、全ての走査
電極2及び維持電極3に波高値が維持電圧Vosで互い
に位相が反転した維持パルスPosを印加する。維持電
圧Vosは、選択操作期間Bにおける書き込み放電によ
って面電極上に形成された壁電圧が維持電圧Vosに重
畳された場合には放電が発生し、そのような壁電荷の重
畳がない場合には面電極放電が放電開始閾電圧を超えず
放電が発生しないような電圧に設定されている。従っ
て、選択操作期間Bにおいて書き込み放電が発生して壁
電荷が形成された放電セル12においてのみ、表示のた
めの維持放電が発生する。
【0014】その後の維持消去期間Dにおいては、維持
電極3の電圧を維持電圧Vosに固定し、走査電極2に
到達電位が0Vである負極性で鋸歯状の維持消去パルス
Poeを印加する。この工程により、面電極上の壁電荷
が消去されて初期状態、即ち、予備放電期間Aにおいて
予備放電パルスPops及びPopcが印加される前の
状態へと戻る。なお、維持消去期間Dにおける壁電荷の
消去には、次の工程における動作が良好に行われるため
の壁電荷の調整も含まれる。
【0015】そして、実際のプラズマディスプレイの駆
動方法においては、予備放電期間A又は選択操作期間B
から維持消去期間Dまでの期間を1つのサブフィールド
とし、維持期間Cにおける維持パルスPosのパルス数
を変化させた複数のサブフィールドを組み合わせて1フ
ィールドとし、各サブフィールドのオン/オフ選択によ
り表示輝度の調整を行っている。
【0016】なお、従来のプラズマディスプレイパネル
の駆動方法においては、走査パルスPow及びデータパ
ルスPodによって形成される放電はその発生確率が低
いため、走査パルスPowのパルス幅は、例えば10μ
秒といったように長くする方がより確実な選択を行うた
めに有利である。
【0017】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、実際に
は、テレビ表示等における1フィールドの時間的な制約
の点により、走査パルスPowのパルス幅は通常3μ秒
程度とされている。このため、データパルスPodの電
位Vodを高くして放電確率を高くする等の手段が講じ
られている。しかしながら、データパルス電位Vodを
高くすることは消費電力の増大を招く結果となる。ま
た、走査パルスPowのパルス幅を長くした場合には、
選択走査期間Bが1フィールドにしめる時間が長くな
り、必然的に維持期間Cの時間が短くなることにより維
持パルスPos数の減少、即ち輝度の低下が生じるとい
う結果につながる。
【0018】ところで、発明者等の実験によれば、予備
放電期間Aに走査電極2とデータ電極5との間で走査電
極2を陽極とし、データ電極5を陰極とする放電、即ち
選択操作期間Bにおける走査パルスPowとデータパル
スPodとによる対向放電と逆極性の放電を発生させる
ことにより、選択操作期間Bにおける放電確率が著しく
向上することが確かめられている。
【0019】しかしながら、データ電極5を固定したま
ま走査電極2の電位を徐々に上昇させると、持続的な弱
放電はみられず、ある電圧を超えた時点で強い放電が発
生し、一旦放電が停止する等の現象がみられる。これ
は、データ電極5上に形成された蛍光体層8の影響によ
るものである。蛍光体の2次電子放出係数は、一般に保
護層10に用いられる酸化マグネシウム(MgO)に比
べて低い。このため、データ電極5を陰極とする放電は
その放電開始電圧が高くなるだけでなく安定して持続し
にくいという問題点がある。
【0020】また、対向放電を発生させるためには予備
放電パルスPopsの到達電位Vopsを高くする必要
がある。到達電位Vopsを高くすると、予備放電期間
Aにおける走査電極2と維持電極3間にも放電が発生し
たり、放電量が増加したりする。プラズマディスプレイ
パネルにおいては、放電量の増加は発光量の増加にほぼ
等しいため、予備放電期間Aにおける発光量も増加する
ことになる。また、予備放電期間Aにおける発光はいず
れの放電セル12も選択されていない場合の輝度、即ち
黒表示での輝度と一致する。これらの結果、黒表示の輝
度が上昇することにより、ディスプレイの表示特性の一
つであるコントラストが悪化するという問題点も発生す
る。更に、データ電極5を陰極とする放電の放電電圧は
蛍光体の物性により決定されるため、多色表示のために
複数の蛍光体が塗り分けられたプラズマディスプレイパ
ネルにおいては各色毎に放電開始電圧等の放電特性が異
なり、その制御が困難になるという問題点もある。
【0021】本発明はかかる問題点に鑑みてなされたも
のであって、選択操作の確実性を向上させて良好な表示
特性を得ることができ、好ましくはコントラストを向上
させることができ、発光色による駆動特性の差を吸収す
ることができるプラズマディスプレイパネルの駆動方法
を提供することを目的とする。
【0022】
【課題を解決するための手段】本発明に係るプラズマデ
ィスプレイパネルの駆動方法は、第1の方向に延びる複
数本の第1及び第2の電極が互いに隣接して配置され前
記第1の方向に直交する第2の方向に延びる複数本の第
3の電極が複数配置され前記第1及び第2の電極と前記
第3の電極との各交点に放電セルが配置されたプラズマ
ディスプレイパネルに映像信号に応じた表示を行わせる
プラズマディスプレイパネルの駆動方法であって、初期
化期間において、前記第1及び第2の電極間に放電を発
生させる工程と、その後前記第1及び第3の電極間に一
極性の放電を発生させる工程と、を有することを特徴と
する。
【0023】本発明においては、初期化期間内に第1及
び第3の電極間で放電を発生させているため、第3の電
極上に比較的多量の壁電荷が形成される。従って、その
後に行われる選択放電における対向放電の放電確率が向
上する。
【0024】なお、前記第1及び第2の電極間の放電の
強度を前記一極性の放電が停止する前に低下させる工程
を有することが好ましい。この場合、第1及び第2の電
極間の放電の強度を低下させる工程を、前記一極性の放
電を発生させた後に行ってもよく、前記一極性の放電を
発生させるのと同時に行ってもよく、前記一極性の放電
を発生させる前に行ってもよい。特に、前記一極性の放
電を発生させる前に行う場合には、前記一極性の放電を
発生させる工程を放電セル内に空間電荷が残存している
間に開始する。
【0025】また、前記第1の電極に走査パルスを順次
印加すると共に、前記映像信号に基づいて前記第3の電
極にデータパルスを印加して前記第1及び第3の電極間
に逆極性の選択放電を発生させる工程を有することがで
きる。この場合、前記選択放電を発生させる際に、前記
第1の電極上に一極性の壁電荷が形成されており、前記
第3の電極上に逆極性の壁電荷が形成されており、これ
らの壁電荷により発生する放電空間内の電界の向きは、
前記走査パルス及びデータパルスの印加によりその放電
空間内に発生する電界の向きと一致していることが好ま
しい。
【0026】更に、前記第1及び第2の電極間の放電を
発生させる工程は、前記第2の電極の電位を調整するこ
とにより、前記第1及び第2の電極間の放電が発生する
タイミングを調整する工程を有することができ、前記一
極性の放電を発生させる工程は、前記第3の電極の電位
を調整することにより、前記一極性の放電が発生するタ
イミングを調整する工程を有することができる。
【0027】本発明に係る他のプラズマディスプレイパ
ネルの駆動方法は、対向して配置された第1及び第2の
基板と、前記第1の基板における前記第2の基板との対
向面側に設けられ行方向に平行に延びる複数本の第1の
電極と、この第1の電極と対をなして平行に延び隣接す
る第1の電極との間隙により表示ラインを構成する複数
本の第2の電極と、前記第2の基板における前記第1の
基板との対向面側に設けられ前記第1及び第2の電極が
延びる方向に対して直交する列方向に延びる複数本の第
3の電極と、を有し、前記第1及び第2の電極と前記第
3の電極との各交点に1個ずつ放電セルが設けられたマ
トリクス方式のプラズマディスプレイパネルに映像信号
に応じた表示を行わせるプラズマディスプレイパネルの
駆動方法であって、1画面を構成するフィールド期間内
に、前記放電セルの状態をリセットするための初期化期
間と、表示の有無を選択するために選択放電を発生させ
る選択操作期間と、表示のための放電を得るための維持
期間と、を夫々少なくとも1つ設け、前記初期化期間に
おいて、前記第1の電極に時間と共に電位が変化するパ
ルスを印加して前記第1及び第2の電極間に放電を発生
させる工程と、その後前記第1及び第3の電極間に一極
性の放電を発生させる工程と、を有することを特徴とす
る。
【0028】なお、前記選択操作期間において、前記第
1の電極に走査パルスを順次印加すると共に、前記映像
信号に基づいて前記第3の電極にデータパルスを印加し
て前記第1及び第3の電極間に逆極性の前記選択放電を
発生させる工程を有することができる。
【0029】また、前記初期化期間における前記一極性
の放電は、前記第1の電極を陽極とし前記第3の電極を
陰極とする放電であってもよく、前記選択放電を発生さ
せる際に、前記第1の電極上に一極性の壁電荷が形成さ
れ、前記第3の電極上に逆極性の壁電荷が形成されてお
り、これらの壁電荷により発生する放電空間内の電界の
向きは、前記走査パルス及びデータパルスの印加により
その放電空間内に発生する電界の向きと一致していても
よい。
【0030】更に、前記初期化期間において、前記第1
及び第2の電極間の放電の強度を前記一極性の放電が停
止する前に低下させる工程を有することが好ましい。こ
の場合、前記第1及び第2の電極間の放電の強度を低下
させる工程を、前記一極性の放電を発生させた後、前記
一極性の放電を発生させるのと同時、又は前記一極性の
放電を発生させる前に行うことができる。更に、前記一
極性の放電を発生させる前に行う場合には、前記一極性
の放電を発生させる工程を放電セル内に空間電荷が残存
している間に開始する。
【0031】更にまた、前記第1及び第2の電極間の放
電の強度を低下させる工程は、前記第1及び第2の電極
間の電位差を減少させる工程、前記第2の電極の電位を
前記第1の電極の電位に近づける工程、又は前記第1及
び第2の電極間の電位差を固定する工程を有してもよ
い。前記第1及び第2の電極間の電位差を固定する工程
は、前記第2の電極の電位の変化を前記第1の電極の電
位の変化に一致させる工程、又は前記第1及び第2の電
極を固定したまま前記第3の電極の電位を変化させる工
程を有することができる。
【0032】また、前記第1及び第2の電極間の放電の
強度を低下させる工程は、前記第1及び第2の電極間の
電位差の増加率を減少させる工程を有することができ、
前記第1及び第2の電極間の電位差の増加量を減少させ
る工程は、前記第2の電極の電位の変化率を前記第1の
電極の電位の変化率に近づける工程を有することができ
る。
【0033】更に、前記初期化期間において前記第1及
び第2の電極間の放電を発生させる工程は、前記第2の
電極の電位を調整することにより、前記第1及び第2の
電極間の放電が発生するタイミングを調整する工程を有
することができ、前記初期化期間において前記一極性の
放電を発生させる工程は、前記第3の電極の電位を調整
することにより、前記一極性の放電が発生するタイミン
グを調整する工程を有することができる。
【0034】本発明に係る更に他のプラズマディスプレ
イパネルの駆動方法は、対向して配置された第1及び第
2の基板と、前記第1の基板における前記第2の基板と
の対向面側に設けられ行方向に平行に延びる複数本の第
1の電極と、この第1の電極と対をなして平行に延び隣
接する第1の電極との間隙により表示ラインを構成する
複数本の第2の電極と、前記第2の基板における前記第
1の基板との対向面側に設けられ前記第1及び第2の電
極が延びる方向に対して直交する列方向に延びる複数本
の第3の電極と、を有し、前記第1及び第2の電極と前
記第3の電極との各交点に1個ずつ放電セルが設けられ
たマトリクス方式のプラズマディスプレイパネルに映像
信号に応じた表示を行わせるプラズマディスプレイパネ
ルの駆動方法であって、1画面を構成するフィールド期
間内に、前記放電セルの状態をリセットするための初期
化期間と、表示の有無を選択するために選択放電を発生
させる選択操作期間と、表示のための放電を得るための
維持期間と、を夫々少なくとも1つ設け、前記初期化期
間において、前記複数本の第3の電極を複数の電極群に
区分し各々の電極群を個別の電位に保持する工程と、前
記第1及び第3の電極間で放電を発生させる工程と、を
有することを特徴とする。
【0035】なお、前記第3の電極上に複数の蛍光体層
が同一の第3の電極上には同一種類の蛍光体層が割り当
てられるようにして形成され、同一種類の蛍光体層が形
成された前記第3の電極は同一の前記電極群に属するこ
とが好ましく、前記電極群が保持される各電位は、第1
及び第3の電極間における放電開始電圧の蛍光体の種類
による差を減少させるように設定されていることがより
好ましい。
【0036】また、前記初期化期間において前記第1及
び第3の電極間で放電を発生させる前に前記第1及び第
2の電極間において放電を発生させる工程を有すること
ができる。
【0037】本発明に係る更に他のプラズマディスプレ
イパネルの駆動方法は、対向して配置された第1及び第
2の基板と、前記第1の基板における前記第2の基板と
の対向面側に設けられ行方向に平行に延びる複数本の第
1の電極と、この第1の電極と対をなして平行に延び隣
接する第1の電極との間隙により表示ラインを構成する
複数本の第2の電極と、前記第2の基板における前記第
1の基板との対向面側に設けられ前記第1及び第2の電
極が延びる方向に対して直交する列方向に延びる複数本
の第3の電極と、前記第3の電極上に形成された複数の
蛍光体層と、を有し、前記第1及び第2の電極と前記第
3の電極との各交点に1個ずつ放電セルが設けられたマ
トリクス方式のプラズマディスプレイパネルに映像信号
に応じた表示を行わせるプラズマディスプレイパネルの
駆動方法であって、1画面を構成するフィールド期間内
に、前記放電セルの状態をリセットするための初期化期
間と、表示の有無を選択するために選択放電を発生させ
る選択操作期間と、表示のための放電を得るための維持
期間と、を夫々少なくとも1つ設け、前記初期化期間に
おいて、前記第1の電極に時間と共に電位が変化するパ
ルスを印加して前記第1及び第2の電極間に放電を発生
させる工程と、その後前記第1及び第3の電極間に一極
性の放電を発生させる工程と、前記第1及び第2の電極
間の放電の強度を前記一極性の放電が停止する前に低下
させる工程と、を有することを特徴とする。
【0038】なお、前記第1及び第2の電極間の放電の
強度を低下させる工程を、前記第1及び第3の電極間の
放電開始電圧が低い放電セルで放電が開始した後から、
放電開始電圧の高い放電セルで放電が開始する前までの
期間内に行うことが好ましい。
【0039】本発明に係る更に他のプラズマディスプレ
イパネルの駆動方法は、対向して配置された第1及び第
2の基板と、前記第1の基板における前記第2の基板と
の対向面側に設けられ行方向に平行に延びる複数本の第
1の電極と、この第1の電極と対をなして平行に延び隣
接する第1の電極との間隙により表示ラインを構成する
複数本の第2の電極と、前記第2の基板における前記第
1の基板との対向面側に設けられ前記第1及び第2の電
極が延びる方向に対して直交する列方向に延びる複数本
の第3の電極と、第1及び第2の電極を覆う誘電体層
と、を有し、前記第1及び第2の電極と前記第3の電極
との各交点に1個ずつ放電セルが設けられたマトリクス
方式のプラズマディスプレイパネルの駆動方法であっ
て、1画面を構成するフィールド期間内に、前記放電セ
ルの状態をリセットするための初期化期間と、表示の有
無を選択するための選択操作期間と、表示のための放電
を得るための維持期間と、を夫々少なくとも1つ設け、
前記初期化期間において、前記第1の電極に時間と共に
電位が変化するパルスを印加することにより前記第1及
び第2の電極間に放電を発生させる工程と、前記第2の
電極の電位を浮遊電位として前記第2の電極の電位を容
量結合により前記第1の電極の電位に追従させる工程
と、を有することを特徴とする。
【0040】なお、前記第2の電極の電位の変化を前記
第1の電極の電位の変化に一致させる工程は、前記第2
の電極の電位を浮遊電位として前記第2の電極の電位を
容量結合により前記第1の電極の電位に追従させる工程
を有することができ、前記第2の電極の電位の変化率を
前記第1の電極の電位の変化率に近づける工程は、前記
第2の電極の電位を浮遊電位として前記第2の電極の電
位を容量結合により前記第1の電極の電位に追従させる
工程を有することができる。
【0041】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施例に係るプラ
ズマディスプレイパネルの駆動方法について、添付の図
面を参照して具体的に説明する。
【0042】図1は本発明の第1の実施例に係るプラズ
マディスプレイパネルの駆動方法を示すタイムチャート
である。
【0043】第1の実施例により駆動されるプラズマデ
ィスプレイパネルも、装置の基本的な構成は従来のプラ
ズマディスプレイパネルと同様であり、1本の走査電極
2及び1本の維持電極3とこれらに直交する1本のデー
タ電極5との交点に1個の放電セル12が設けられる。
また、図1において、面電極間電位差とは、外部電圧の
印加により形成される走査電極2と維持電極3との間の
電位差であり、対向電極間電位差とは、外部電圧の印加
により形成される走査電極2とデータ電極5との間の電
位差である。図2は第1の実施例における放電セル内部
の放電の様子及び壁電荷の状態を示す模式図である。図
2(a)乃至(d)は、夫々図1中の時刻t乃至t
における状態に対応している。なお、図2においてはト
レース電極、保護層及び蛍光体層等は省略している。ま
た、電極上部以外に拡散によって吸着する電荷について
も省略している。
【0044】図1において、期間Aは後に続く選択操作
期間での放電を起こしやすくするための予備放電期間で
あり、期間Bは各放電セルの表示のオン/オフを選択す
る選択操作期間であり、期間Cは選択された全ての放電
セルで表示放電を行う維持期間であり、期間Dは表示放
電を停止させる維持消去期間である。なお、この第1の
実施例においては、走査電極2及び維持電極3からなる
面電極の基準電位を維持期間Cにおいて放電を維持する
ための維持電圧Vsとする。従って、走査電極2及び維
持電極3の電位については、維持電圧Vsより高い電位
を正極性、低い電位を負極性と表現する。維持電圧Vs
は、例えば170V程度である。また、データ電極5の
電位は0Vを基準とする。
【0045】続いて、プラズマディスプレイパネルの駆
動方法について説明する。先ず、予備放電期間Aにおい
て、走査電極2に到達電位がVpsの正極性で鋸歯状の
予備放電パルスPpsを印加すると同時に、維持電極3
に電位がVpcの負極性で矩形の予備放電パルスPpc
を印加する。このとき、データ電極5の電位は0Vに固
定されている。各予備放電パルスの印加による面電極間
の到達電位差は、面電極間、即ち走査電極2と維持電極
3との間の放電開始閾電圧を超える値に設定しておき、
対向電極間の到達電位差は、放電空間内にイオン又は電
子等の活性な粒子が多量に存在する場合の対向電極間、
即ち走査電極2とデータ電極5との間の放電開始電圧を
超える値に設定しておく。例えば、面電極間の放電開始
閾電圧が250V、放電空間に活性な粒子が多量に存在
する場合の対向電極間の放電開始電圧が350Vとなる
放電セル12であれば、予備放電パルスPpsの到達電
位Vpsを400Vと設定し、予備放電パルスPpcの
電位Vpcを0Vと設定しておく。
【0046】従って、予備放電パルスPps及びPpc
を各電極に印加することにより、鋸歯状の予備放電パル
スPpsの電圧が上昇して面電極間の放電開始閾電圧で
ある250Vを超えた時点から、図2(a)に示すよう
に、走査電極2と維持電極3との間に弱い放電が発生す
る(時刻t)。その後、走査電極2の電位は更に上昇
するが、この間面電極間には弱い放電が持続して発生す
る。放電空間内には面電極間の放電によって多量の活性
粒子が存在するため、予備放電パルスPpsの電圧が対
向電極間の放電開始閾電圧である350Vを超えた時点
から、図2(b)に示すように、走査電極2とデータ電
極5との間に弱い放電が発生する(時刻t)。この対
向放電は自ら発生させる活性粒子により走査電極2の電
位上昇に伴って安定して持続する。その後、予備放電パ
ルスPpsの電位はVpsに到達し、電位変化の停止に
伴って、面電極間及び対向電極間の放電は共に停止す
る。この結果、図2(c)に示すように、走査電極2上
に負の壁電荷が形成され、維持電極3及びデータ電極5
上には正の壁電荷が形成される(時刻t)。
【0047】走査電極2には、予備放電パルスPpsの
印加に続いて鋸歯状で負極性の予備放電消去パルスPp
eを印加する。予備放電消去パルスPpeの到達電位V
peは、例えば0Vに設定しておく。このとき、維持電
極3の電位は維持電圧Vsに固定しておく。また、デー
タ電極5の電位は0Vに固定しておく。予備放電消去パ
ルスPpeの印加により、面電極間に予備放電とは逆極
性の放電が発生し、図2(d)に示すように、走査電極
2及び維持電極3上に形成された壁電荷は消去される
(時刻t)。なお、予備放電期間Aにおける壁電荷の
消去には、選択操作及び維持放電等の次の工程における
動作が良好に行われるための壁電荷の調整も含まれる。
【0048】次に、選択操作期間Bにおいては、走査電
極2の電位を一旦走査ベース電圧Vbwに固定した後、
走査電極2に順次負極性の走査パルスPwを印加すると
共に、データ電極5に表示データに応じたデータパルス
Pdを印加する。この間、維持電極3には、電位がVs
wである正極性の補助走査パルスPswを印加する。な
お、走査パルスPw及びデータパルスPdの各電位Vw
及びVdは、走査電極2及びデータ電極5からなる対向
電極について、走査電極2とデータ電極5との間の対向
電極電圧が、いずれか単独の印加では放電開始閾電圧を
超えないが両パルスが重畳されたときに放電開始閾電圧
を超えるように設定しておく。また、補助走査パルスP
swの電位は、走査パルスPwと重畳された場合におい
ても、走査電極2と維持電極3との間の面電極電圧が放
電開始閾電圧を超えないように設定しておく。例えば、
対向放電の放電開始閾電圧が200Vであれば、走査パ
ルスVwを0Vと設定し、データパルスVdを50Vと
設定しておく。また、ベース電圧Vbwは80V、補助
走査パルスPswの電位はVs+20V程度に設定して
おく。なお、走査パルスVwのパルス幅は、例えば3μ
秒程度とし、データパルスVdのパルス幅についても同
程度に設定する。
【0049】次に、予備放電期間Aでの対向放電の放電
開始閾電圧350Vに対して、選択操作期間Bでの対向
放電の放電開始閾電圧が200Vと低くなる理由につい
て説明する。予備放電期間Aで起こる対向放電ではデー
タ電極5が陰極となる。一方、選択操作期間Bでの対向
放電においては走査電極2が陰極となる。走査電極5上
には酸化マグネシウム(MgO)からなる保護層10が
形成されている。酸化マグネシウムは高い2次電子放出
係数を持つため、陰極材料として用いると放電開始閾電
圧を低くできることが知られている。一方、データ電極
5上に形成された蛍光体層8の2次電子放出係数は低い
ため、陰極となった場合に放電開始閾電圧は高くなる。
このため、極性により放電開始閾電圧が大きく変化する
のである。
【0050】その後、維持期間Cにおいて、全ての走査
電極2及び維持電極3に波高値が維持電圧Vsで互いに
位相が反転した維持パルスPsを印加する。従って、選
択操作期間Bにおいて書き込み放電が発生して壁電荷が
形成された放電セル12においてのみ、表示のための維
持放電が発生し、表示発光が得られる。
【0051】更に、維持消去期間Dにおいては、維持電
極3の電圧を維持電圧Vsに固定し、走査電極2に到達
電位が0Vの負極性で鋸歯状の維持消去パルスPeを印
加する。この工程により、面電極上の壁電荷が消去され
て初期状態、即ち、予備放電期間Aにおいて予備放電パ
ルスPps及びPpcが印加される前の状態へと戻る。
なお、維持消去期間Dにおける壁電荷の消去には、次の
工程における動作が良好に行われるための壁電荷の調整
も含まれる。この初期状態では、各放電セル12におけ
る電荷の状態がほぼ均一になっている。
【0052】以下、従来のプラズマディスプレイパネル
の駆動方法において70Vと設定されていたデータ電圧
Vdを、本実施例によれば50Vに低減できる理由につ
いて説明する。個々の走査電極2の操作期間は3μ秒で
あり、この期間内に全ての選択セルにおいて放電を発生
させるために必要な放電確率が規定される。放電確率は
放電空間に形成される電界の強度と比例関係にあるた
め、外部から印加する電圧、例えばVdを高くすること
で放電確率を高くすることができる。一方、本実施例に
おいては、図2(d)に示すように、予備放電期間Aに
おいてデータ電極5上に正の壁電荷が形成され、走査電
極2上に負の壁電荷が形成されているため、壁電荷によ
る内部電圧が各電極に印加される外部電圧に重畳されて
放電空間に形成される。このため、壁電荷による内部電
圧の分だけ外部から印加する電圧を低減することが可能
となるのである。
【0053】図3は予備放電パルスPpsの到達電位V
psと選択操作期間Bにおいて書き込み放電が99.9
%の確率で発生するために必要な走査パルスPwのパル
ス幅の関係を示すグラフ図である。図3に示すように、
到達電位Vpsが上昇して対向放電が発生するようにな
ると、必要な走査パルス幅が急激に減少することがわか
る。
【0054】これにより、従来と同様の書き込み電圧
(Vw及びVd)を適用する場合には、走査パルスPw
のパルス幅を短くすることが可能であり、選択走査期間
Bが短くなる。この結果、維持期間Cにより多くの時間
を割り当てることができ、維持パルスPs数の増加、す
なわち高輝度化が可能となる。また、走査パルスPwの
パルス幅を従来と同様にする場合には、データ電圧Vd
を下げることが可能であり、消費電力の低減が可能とな
る。
【0055】次に、対向放電に先行して面放電を発生さ
せることにより得られる効果について説明する。予備放
電期間に予備放電パルスPpsによって走査電極2とデ
ータ電極5との間に発生する放電は、データ電極5を陰
極とする放電である。放電開始閾電圧を決定する大きな
要因の一つとして陰極表面の2次電子放出係数が挙げら
れる。2次電子放出係数が高いほど放電開始閾電圧を低
くできるため、走査電極2及び維持電極3上に形成され
る保護層10には耐スパッタ性が高くかつ2次電子放出
係数が比較的高い酸化マグネシウム等が用いられる。一
方、データ電極5の表面には可視発光を得るための蛍光
体層8が形成されている。蛍光体層8に含まれる蛍光体
の材料は発光特性を最優先して選定されるため、通常酸
化マグネシウム等に比べて2次電子放出係数が極めて低
いものが使用される。従って、データ電極5を陰極とし
た場合の放電開始閾電圧は逆の極性に比べてかなり高い
値となってしまう。さらに、2次電子放出係数が低い材
料が陰極表面に形成されている場合、単に放電開始閾電
圧が高くなるだけではなく、安定した放電が持続しにく
いという問題点もある。例えば、電極間の電位差が時間
と共に徐々に増加するような電圧パルスを印加した場
合、2次電子放出係数が高い物質が陰極表面にある場合
には、放電開始閾電圧を超えた時点から弱い放電が発生
し外部電位差の増加に伴って安定して持続する。このた
め、所謂正特性領域の放電を形成することができる。一
方、2次電子放出係数が低い物質が陰極表面に存在する
場合には、電位差が極めて高くなってから放電が発生す
るため、強い放電が発生すると共に、電極上に外部電荷
と逆の大きな壁電荷が形成されることにより放電が停止
してしまう等の現象が現れる。このような強放電により
形成される壁電荷の量は個々の放電セル12により大き
く相違するため、その後の駆動において特性のばらつき
として現れる。即ち、放電セル12の状態を安定させる
初期化放電として効果を持たないものとなる。しかしな
がら、2次電子放出係数が低い物質が陰極表面上に形成
されていても、放電空間に電子、放電ガスイオン又は準
安定順位に励起された放電ガス粒子等の放電に関する活
性粒子が多量に存在する場合には、放電開始閾電圧はか
なり低下する。このように、低い電圧で放電が開始した
場合には2次電子放出係数の高い物質が陰極にある場合
と同様に弱い放電を持続的に発生させることが可能とな
る。面電極間での弱い放電が対向放電に対して先行して
発生していれば、放電空間内に多量の活性粒子が形成さ
れるため、対向放電の開始閾電圧が低下すると共に安定
した弱い放電を持続的に発生させることが可能となる。
このように、面放電と対向放電の順序を制御することに
より有効な初期化放電を安定して発生させることが可能
となるのである。
【0056】但し、上述のように面放電を発生させた後
に対向放電を発生させるためには、予備放電期間Aにお
いて単に到達電位Vpsを高い電位に設定すればよいわ
けではない。上述のように、予備放電期間において面電
極間の放電を対向電極間の放電に先行して発生させるこ
とが重要であり、プラズマディスプレイパネルの構造に
応じて適切な電圧の設定が必要である。以下、各放電開
始閾電圧の関係が変化した場合、特に、面放電の放電開
始閾電圧より対向放電の放電開始閾電圧の方が低くなる
ような場合の駆動方法について第2の実施例として説明
する。
【0057】図4は本発明の第2の実施例に係るプラズ
マディスプレイパネルの駆動方法を示すタイムチャート
である。図4には予備放電期間のみを示しているが、そ
の後には、第1の実施例と同様に、選択走査期間、維持
期間及び維持消去期間が設けられている。なお、この第
2の実施例においても、走査電極2及び維持電極3から
なる面電極の基準電位を維持期間において放電を維持す
るための維持電圧Vsとする。従って、走査電極2及び
維持電極3の電位については、維持電圧Vsより高い電
位を正極性、低い電位を負極性と表現する。維持電圧V
sは、例えば200V程度である。また、データ電極5
の電位は0Vを基準とする。
【0058】第2の実施例によって駆動されるプラズマ
ディスプレイパネルの基本的な構成は第1の実施例によ
り駆動されるものと同様であるが、各部の寸法及び/又
は材料の相違により、例えば面電極間の放電開始閾電圧
は320Vと高くなり、放電空間に活性な粒子が多量に
存在する場合の対向電極間の放電開始電圧は280Vと
低くなっているものとする。
【0059】本実施例においては、先ず、予備放電期間
において、走査電極2に到達電位がVpsの正極性で鋸
歯状の予備放電パルスPpsを印加すると同時に、維持
電極3に電位がVpcの負極性で矩形の予備放電パルス
Ppcを印加する。このとき、データ電極5の電位は0
Vに固定されている。各予備放電パルスの印加による面
電極間の到達電位差は、面電極間、即ち走査電極2と維
持電極3との間の放電開始閾電圧を超えるように設定し
ておき、対向電極間の到達電位差は、放電空間内にイオ
ン及び電子等の活性な粒子が多量に存在する場合の対向
電極間、即ち走査電極2とデータ電極5との間の放電開
始電圧を超えるように設定しておく。また、いずれの到
達電位差も面電極間の放電が対向電極間の放電に先行し
て起こるように設定しておく。従って、例えばVpcを
−60V、Vpsを320Vとする。
【0060】このように設定すると、予備放電パルスP
psの電位が260Vになった時点で、走査電極2と維
持電極3間の電位差は320Vとなり、面電極間に弱い
放電が持続的に発生する(時刻t)。その後、予備放
電パルスPpsの電位が280Vとなると、走査電極2
とデータ電極5間の対向電極間電位差も280Vとな
る。このとき、放電空間内には面放電によって形成され
た多量の活性粒子が存在するため、走査電極2とデータ
電極5間に弱い対向放電が持続的に安定して発生する
(時刻t)。その後、予備放電パルスPpsはVps
に達し、電位差の変化の停止に伴って放電も停止する
(時刻t)。
【0061】走査電極2には、予備放電パルスPpsの
印加に続いて鋸歯状で負極性の予備放電消去パルスPp
eを印加する。予備放電消去パルスPpeの到達電位V
peは、例えば0Vに設定しておく。このとき、維持電
極3の電位は維持電圧Vsに固定しておく。また、デー
タ電極5の電位は0Vに固定しておく。予備放電消去パ
ルスPpeの印加により、面電極間に予備放電とは逆極
性の放電が発生し、走査電極2及び維持電極3上に形成
された壁電荷は消去される(時刻t)。なお、予備放
電期間における壁電荷の消去には、選択操作及び維持放
電等の次の工程における動作が良好に行われるための壁
電荷の調整も含まれる。
【0062】その後、第1の実施例と同様に、選択操作
期間において放電セルの選択を行い、維持期間に放電に
よる表示発光を得、更に維持消去期間に放電を停止する
ことにより、第1の実施例と同様の表示動作を行うこと
が可能である。
【0063】このように、本実施例によれば放電開始電
圧の関係が変化したプラズマディスプレイパネルおいて
も対向放電を安定して発生させることができ、データ電
極5上に正の壁電荷を形成することができる。この結
果、データ電圧Vdの低減及び選択操作期間の短縮等が
可能となる。
【0064】次に、第2の実施例と同様の電圧特性を持
つプラズマディスプレイパネルを駆動するための他の実
施例について述べる。
【0065】図5は本発明の第3の実施例に係るプラズ
マディスプレイパネルの駆動方法を示すタイムチャート
である。図5には予備放電期間のみを示しているが、そ
の後には、第1の実施例と同様に、選択走査期間、維持
期間及び維持消去期間が設けられている。なお、この第
3の実施例においても、走査電極2及び維持電極3から
なる面電極の基準電位を維持期間において放電を維持す
るための維持電圧Vsとする。従って、走査電極2及び
維持電極3の電位については、維持電圧Vsより高い電
位を正極性、低い電位を負極性と表現する。維持電圧V
sは、例えば200V程度である。また、データ電極5
の電位は0Vを基準とする。
【0066】第3の実施例により駆動されるプラズマデ
ィスプレイパネルの構造は第2の実施例により駆動され
るものと同様であり、例えば面電極間の放電開始閾電圧
は320Vと、放電空間に活性な粒子が多量に存在する
場合の対向電極間の放電開始電圧は280Vとなってい
る。
【0067】本実施例においては、先ず、予備放電期間
において、走査電極2に到達電位がVpsの正極性で鋸
歯状の予備放電パルスPpsを印加すると同時に、維持
電極3に電位がVpcの負極性で矩形の予備放電パルス
Ppcを印加する。また、データ電極5には電位がVp
dの予備放電パルスPpdを印加する。各予備放電パル
スの印加による面電極間の到達電位差は、面電極間、即
ち走査電極2と維持電極3との間の放電開始閾電圧を超
えるように設定しておき、対向電極間の到達電位差は、
放電空間内にイオン及び電子等の活性な粒子が多量に存
在する場合の対向電極間、即ち走査電極2とデータ電極
5との間の放電開始電圧を超えるように設定しておく。
また、いずれの到達電位差も面電極間の放電が対向電極
間の放電に先行して起こるように設定しておく。従っ
て、例えばVpcを0V、Vpsを400V、Vpdを
50Vとする。
【0068】このように設定すると、予備放電パルスP
psの電位が320Vになった時点で、走査電極2と維
持電極3間の電位差は320Vとなり面電極間に弱い放
電が持続的に発生する(時刻t)。このとき、走査電
極2とデータ電極5との間の対向電極間電位差は270
Vであるため、対向電極間での放電は発生しない。その
後、予備放電パルスPpsの電位が330Vとなると、
走査電極2とデータ電極5との間の対向電極間電位差が
280Vとなる。このとき、放電空間内には面放電によ
って形成された多量の活性粒子が存在するため、走査電
極2とデータ電極5間に弱い対向放電が持続的に安定し
て発生する(時刻t)。その後、予備放電パルスPp
sはVpsに達し、電位差の変化の停止に伴って放電も
停止する(時刻t)。
【0069】走査電極2には予備放電パルスPpsの印
加に続いて鋸歯状で負極性の予備放電消去パルスPpe
を印加する。予備放電消去パルスPpeの到達電位Vp
eは、例えば0Vに設定しておく。このとき、維持電極
3の電位は維持電圧Vsに固定しておく。また、データ
電極5の電位は0Vに固定しておく。予備放電消去パル
スPpeの印加により、面電極間に予備放電とは逆極性
の放電が発生し、走査電極2及び維持電極3上に形成さ
れた壁電荷は消去される(時刻t)。なお、予備放電
期間における壁電荷の消去には、選択操作及び維持放電
等の次の工程における動作が良好に行われるための壁電
荷の調整も含まれる。
【0070】その後、第1及び第2の実施例と同様に、
選択操作期間において放電セルの選択を行い、維持期間
に放電による表示発光を得、更に維持消去期間に放電を
停止することにより、第1及び第2の実施例と同様の表
示動作を行うことが可能である。
【0071】本実施例においても、予備放電期間内に対
向放電を安定して発生させることによりデータ電極5上
に正の壁電荷を形成することが可能である。この結果、
データ電圧Vdの低減及び選択操作期間の短縮等が可能
となる。
【0072】また、第2実施例においては新たにVpc
という電位を形成する必要があるが、本実施例によれ
ば、データ電極5に印加する予備放電パルスPpdの電
位Vpdを例えば選択操作期間に印加するデータパルス
Pdの電位Vdと同一にすることにより、電位の種類の
増加に伴うコストアップを抑えることも可能である。
【0073】続いて本発明の第4の実施例について説明
する。第4の実施例により駆動されるプラズマディスプ
レイパネルの基本的な構成は第1の実施例に示したプラ
ズマディスプレイパネルと同様であり、1本の走査電極
2及び1本の維持電極3とこれらに直交する1本のデー
タ電極5との交点に1個の放電セル12が設けられる。
ただし、カラー表示を行うために、複数の蛍光体、例え
ば赤、緑及び青の3種類の蛍光体が隔壁7に区切られて
塗り分けられている。蛍光体層8は隔壁7によって1本
のデータ電極5上には同一色の蛍光体層8が形成されて
いることになる。
【0074】図6は本発明の第4の実施例に係るプラズ
マディスプレイパネルの駆動方法を示すタイムチャート
である。図6には予備放電期間のみを示しているが、そ
の後には、第1の実施例と同様に、選択走査期間、維持
期間及び維持消去期間が設けられている。なお、この第
4の実施例においても、走査電極2及び維持電極3から
なる面電極の基準電位を維持期間において放電を維持す
るための維持電圧Vsとする。従って、走査電極2及び
維持電極3の電位については、維持電圧Vsより高い電
位を正極性、低い電位を負極性と表現する。維持電圧V
sは、例えば170V程度である。また、データ電極5
の電位は0Vを基準とする。
【0075】本実施例においては、先ず、予備放電期間
において、走査電極2に到達電位がVpsの正極性で鋸
歯状の予備放電パルスPpsを印加すると同時に、維持
電極3に電位がVpcの負極性で矩形の予備放電パルス
Ppcを印加する。このとき、データ電極5には予備放
電パルスPpdが印加される。各予備放電パルスの印加
による面電極間の到達電位差は、面電極間、即ち走査電
極2と維持電極3との間の放電開始閾電圧を超えるよう
に設定しておき、対向電極間の到達電位差は、放電空間
内にイオン及び電子等の活性な粒子が多量に存在する場
合の対向電極間、即ち走査電極2とデータ電極5との間
の放電開始電圧を超えるように設定しておく。しかし、
通常、各蛍光体の材料は各種の発光特性を主体に選定さ
れるため、放電特性に関しては統一できない場合が多
い。特に、データ電極5を陰極とする放電についてはデ
ータ電極5上の蛍光体の2次電子放出係数が極めて大き
く影響する。このため、放電空間に活性な粒子が多量に
存在する場合の対向電極間の放電開始電圧は発光色毎に
異なり、例えば赤及び青では330V、緑では390V
となる。一方、面電極間の放電開始閾電圧は発光色に関
係なくほぼ一定であり、例えば250Vとなる。このよ
うなプラズマディスプレイパネルであれば、予備放電パ
ルスPpsの到達電位Vpsを360V、予備放電パル
スPpcの電位Vpcを0Vと設定しておく。更に、緑
の蛍光体層8が形成された放電セル12に対応するデー
タ電極5に印加する予備放電パルスPpdgの電位Vp
dgは−60Vとし、赤及び青の蛍光体層8が形成され
た放電セル12に対応するデータ電極5に印加する予備
放電パルスPpdr及びPpdbの各電位Vpdr、V
pdbは共に0V、即ちパルスを印加しない状態とす
る。
【0076】このように設定すると、予備放電パルスP
psの電位が250Vになった時点で、走査電極2と維
持電極3との間の電位差は放電開始閾電圧を超えて面電
極間に弱い放電が持続的に発生する(時刻t)。その
後、予備放電パルスPpsの電位が330Vとなると、
赤及び青の放電セル12では走査電極2とデータ電極5
との間の対向電極間電位差が330V、緑の放電セル1
2では対向電極間電位差が390Vとなる。このとき、
放電空間内には面放電によって形成された多量の活性粒
子が存在するため、全ての放電セル12において走査電
極2とデータ電極5間に弱い対向放電が持続的に安定し
て発生する(時刻t)。この対向放電は自ら発生させ
る活性粒子により走査電極2の電位上昇に伴って安定し
て持続する。その後、予備放電パルスPpsはVpsに
到達し、電位変化の停止に伴って、面電極間及び対向電
極間の放電は共に停止する(時刻t)。この結果、走
査電極2上に負の壁電荷が形成され、維持電極3上に正
の壁電荷が形成され、更に全てのデータ電極5上にほぼ
同量の正の壁電荷が形成される。
【0077】その後、前述の実施例と同様に、予備放電
消去パルスPpeを印加した後、選択操作期間において
放電セルの選択を行い、維持期間に放電による表示発光
を得、更に維持消去期間に放電を停止することにより表
示動作を行うことが可能である。
【0078】本実施例においても、予備放電期間内に対
向放電を発生させることによりデータ電極5上に正の壁
電荷を形成することが可能である。この結果、データ電
圧Vdの低減及び選択操作期間の短縮等が可能である。
【0079】また、本実施例によれば、データ電極5に
蛍光体層8の各色に応じた電圧Vpdを印加しているの
で、蛍光体の材料による放電開始閾電圧の差に影響され
ず、対向放電の開始タイミングを一致させることが可能
である。これにより、蛍光体層8各色にほぼ同量の壁電
圧を形成することが可能となり、続く選択操作期間での
放電特性をもより一層均一化することが可能となる。
【0080】以下、黒輝度の低減、即ちコントラストの
向上を図った実施例について説明する。
【0081】図7は本発明の第5の実施例に係るプラズ
マディスプレイパネルの駆動方法を示すタイムチャート
である。図7には予備放電期間のみを示しているが、そ
の後には、第1の実施例と同様に、選択走査期間、維持
期間及び維持消去期間が設けられている。なお、この第
5の実施例においても、走査電極2及び維持電極3から
なる面電極の基準電位を維持期間において放電を維持す
るための維持電圧Vsとする。従って、走査電極2及び
維持電極3の電位については、維持電圧Vsより高い電
位を正極性、低い電位を負極性と表現する。維持電圧V
sは、例えば170V程度である。また、データ電極5
の電位は0Vを基準とする。
【0082】第5の実施例により駆動されるプラズマデ
ィスプレイパネルの構造も第1の実施例により駆動され
るものと同様であり、面電極間の放電開始閾電圧は25
0V、放電空間に活性な粒子が多量に存在する場合の対
向電極間の放電開始電圧は350Vとなっている。
【0083】本実施例においては、先ず、予備放電期間
において、走査電極2に到達電位がVpsの正極性で鋸
歯状の予備放電パルスPpsを印加すると同時に、維持
電極3に電位がVpcの負極性で矩形の予備放電パルス
Ppcを印加する。このとき、データ電極5の電位は0
Vに固定されている。各予備放電パルスの印加による面
電極間の到達電位差は、面電極間、即ち走査電極2と維
持電極3との間の放電開始閾電圧を超えるように設定し
ておき、対向電極間の到達電位差は、放電空間内にイオ
ン及び電子等の活性な粒子が多量に存在する場合の対向
電極間、即ち走査電極2とデータ電極5との間の放電開
始電圧を超えるように設定しておく。また、いずれの到
達電位差も面電極間の放電が対向電極間の放電の直近に
先行して起こるように設定しておく。従って、例えばV
pcを80V、Vpsを400Vとする。
【0084】このように設定すると、予備放電パルスP
psの電位が330Vになった時点で、走査電極2と維
持電極3間の電位差は250Vとなり面電極間に弱い放
電が持続的に発生する(時刻t)。その後、予備放電
パルスPpsの電位が350Vとなると、走査電極2と
データ電極5間の対向電極間電位差も350Vとなる。
このとき、放電空間内には面放電によって形成された多
量の活性粒子が存在するため、走査電極2とデータ電極
5間に弱い対向放電が持続的に安定して発生する(時刻
)。その後、予備放電パルスPpsはVpsに達
し、電位差の変化の停止に伴って放電も停止する(時刻
)。
【0085】走査電極2には予備放電パルスPpsの印
加に続いて鋸歯状で負極性の予備放電消去パルスPpe
を印加する。予備放電消去パルスPpeの到達電位Vp
eは、例えば0Vに設定しておく。このとき、維持電極
3の電位は維持電圧Vsに固定しておく。また、データ
電極5の電位は0Vに固定しておく。予備放電消去パル
スPpeの印加により、面電極間に予備放電とは逆極性
の放電が発生し、走査電極2及び維持電極3上に形成さ
れた壁電荷は消去される(時刻t)。なお、予備放電
期間における壁電荷の消去には、選択操作及び維持放電
等の次の工程における動作が良好に行われるための壁電
荷の調整も含まれる。
【0086】本実施例に係るプラズマディスプレイパネ
ルの駆動方法は、維持電極3に印加する予備放電パルス
Ppcの電位を80Vとしたこと以外の事項について
は、第1の実施例と同じである。以下、本実施例及び第
1の実施例の各予備放電パルスにおける放電の様子につ
いて比較して説明する。図8(a)及び(b)は夫々第
5の実施例並びに第1の実施例における走査電極2と維
持電極3又はデータ電極5との間の各電位差及び放電の
様子を模式的に示すタイムチャートである。
【0087】走査電極2とデータ電極5との間での対向
放電は、どちらの実施例においても走査電極2の電位が
350Vになった時点から最高電位である400Vにな
るまで持続的に発生する。また、走査電極2と維持電極
3との間の面放電については、第1の実施例では走査電
極2の電位が250Vに達した時点から最高電位である
400Vになるまで面電極間の放電が持続して発生す
る。一方、第5の実施例では、面電極間の放電は走査電
極2の電位が330Vになるまで発生しない。従って、
第1の実施例に比べて第5の実施例では予備放電におけ
る放電量が低減される。プラズマディスプレイパネルで
は放電により発生した紫外光が可視光に変換されて発光
として認知されるため、放電量の減少は輝度の減少につ
ながる。図9は予備放電パルスPpcの電位Vpcを0
V(第1の実施例の状態)から変化させた場合の予備放
電による発光輝度の変化を示すグラフ図である。電位V
pcの増加と共に輝度が減少し、電位Vpcが80Vで
は約40%低減できていることがわかる。予備放電によ
る発光は全ての表示がオフの状態、即ち黒表示での輝度
に対応するため、結果として黒輝度の低減、コントラス
トの向上が得られることとなる。
【0088】予備放電期間に続いては、第1の実施例と
同様に、選択操作期間において放電セルの選択を行い、
維持期間に放電による表示発光を得、更に維持消去期間
に放電を停止することにより、第1の実施例と同様の表
示動作を行うことが可能である。
【0089】本実施例においても、予備放電期間内に対
向放電を発生させることによりデータ電極5上に正の壁
電荷を形成することが可能である。この結果、データ電
圧Vdの低減及び選択操作期間の短縮等が可能である。
【0090】次に、本発明の第6の実施例について説明
する。図10は本発明の第6の実施例に係るプラズマデ
ィスプレイパネルの駆動方法を示すタイムチャートであ
る。図6には予備放電期間のみを示しているが、その後
には、第1の実施例と同様に、選択走査期間、維持期間
及び維持消去期間が設けられている。なお、この第6の
実施例においても、走査電極2及び維持電極3からなる
面電極の基準電位を維持期間において放電を維持するた
めの維持電圧Vsとする。従って、走査電極2及び維持
電極3の電位については、維持電圧Vsより高い電位を
正極性、低い電位を負極性と表現する。維持電圧Vs
は、例えば170V程度である。また、データ電極5の
電位は0Vを基準とする。
【0091】第6の実施例により駆動されるプラズマデ
ィスプレイパネルの構造も第1の実施例により駆動され
るものと同様であり、面電極間の放電開始閾電圧は25
0V、放電空間に活性な粒子が多量に存在する場合の対
向電極間の放電開始電圧は350Vとなっている。
【0092】本実施例においては、先ず、予備放電期間
において、走査電極2に到達電位がVpsの正極性で鋸
歯状の予備放電パルスPpsを印加すると同時に、維持
電極3に電位がVpcの負極性で矩形の予備放電パルス
Ppcを印加する。更に、データ電極には電位がVpd
の矩形の予備放電パルスPpdを印加する。各予備放電
パルスの印加による面電極間の到達電位差は、面電極
間、即ち走査電極2と維持電極3との間の放電開始閾電
圧を超えるように設定しておき、対向電極間の到達電位
差は、放電空間内にイオン及び電子等の活性な粒子が多
量に存在する場合の対向電極間、即ち走査電極2とデー
タ電極5との間の放電開始電圧を超えるように設定して
おく。また、いずれの到達電位差も面電極間の放電が対
向電極間の放電の直近に先行して起こるように設定して
おく。従って、例えばVpsを320V、Vpcを0
V、Vpdを−80Vとする。
【0093】このように設定すると、予備放電パルスP
psの電位が250Vになった時点で、走査電極2と維
持電極3間の電位差は250Vとなり面電極間に弱い放
電が持続的に発生する(時刻t)。その後、予備放電
パルスPpsの電位が270Vとなると、走査電極2と
データ電極5との間の対向電極間電位差が350Vとな
る。このとき、放電空間内には面放電によって形成され
た多量の活性粒子が存在するため、走査電極2とデータ
電極5との間に弱い対向放電が持続的に安定して発生す
る(時刻t)。その後、予備放電パルスPpsの電位
はVpsに達し、電位差の変化の停止に伴って放電も停
止する(時刻t)。
【0094】走査電極2には予備放電パルスPpsの印
加に続いて鋸歯状で負極性の予備放電消去パルスPpe
を印加する。予備放電消去パルスPpeの到達電位Vp
eは、例えば0Vに設定しておく。このとき、維持電極
3の電位は維持電圧Vsに固定しておく。また、データ
電極5の電位は0Vに固定しておく。予備放電消去パル
スPpeの印加により、面電極間に予備放電とは逆極性
の放電が発生し、走査電極2及び維持電極3上に形成さ
れた壁電荷は消去される(時刻t)。なお、予備放電
期間における壁電荷の消去には、選択操作及び維持放電
等の次の工程における動作が良好に行われるための壁電
荷の調整も含まれる。
【0095】その後、第1の実施例と同様に、選択操作
期間において放電セルの選択を行い、維持期間に放電に
よる表示発光を得、更に維持消去期間に放電を停止する
ことにより、第1の実施例と同様の表示動作を行うこと
が可能である。
【0096】本実施例においても、予備放電期間内に対
向放電を発生させることによりデータ電極5上に正の壁
電荷を形成することが可能である。この結果、データ電
圧Vdの低減及び選択操作期間の短縮等が可能である。
【0097】以下、本実施例及び第1の実施例の各予備
放電パルスにおける放電の様子について比較して説明す
る。図11(a)及び(b)は夫々第6の実施例並びに
第1の実施例における走査電極2と維持電極3又はデー
タ電極5との間の各電位差及び放電の様子を模式的に示
すタイムチャートである。
【0098】走査電極2と維持電極3との間での面放電
は、どちらの実施例においても走査電極2の電位が25
0Vになった時点から発生する。しかし、第1の実施例
では走査電極2の電位が400Vになるまで持続するの
に対して、第6の実施例では320Vに到達した時点で
終了する。また、走査電極2とデータ電極5との間の対
向放電は、第1の実施例では走査電極2の電位が350
Vに達した時点から最高電位である400Vになるまで
持続するのに対して、本実施例においては走査電極の電
位が270Vに達した時点から最高電位である320V
になるまで持続する。これらを走査電極2とデータ電極
5との間の電位差で表せば、どちらの実施例においても
電位差が350Vになった時点から400Vになるまで
持続的に発生することがわかる。即ち、対向放電の発生
量はほぼ同等であり、本実施例によれば面放電の持続期
間のみが短くなっている。これにより、第5の実施例と
同様に予備放電における発光量が低減され、コントラス
トの向上が得られることとなる。
【0099】また、本実施例によれば、データ電極5に
予備放電パルスPpdを印加するため、蛍光体層8に塗
布された各色の蛍光体の放電特性に合わせて予備放電パ
ルスPpdの電位Vpdを選択することにより、蛍光体
による放電特性の差を吸収することが可能である。
【0100】更に、本実施例によれば、予備放電パルス
Ppsの到達電位Vpsを低く抑えることができるた
め、駆動回路に耐電圧の低い比較的安価な部品を使用す
ることが可能となり、コストを下げることが可能とな
る。また、電圧が低い分予備放電パルスPpsの印加時
間も短くできるため、全体に対する予備放電期間の割合
を減らし、維持期間に割り当てる時間を長くすることが
できる。この結果、より一層輝度を高くすることも可能
となる。
【0101】次に、本発明の第7の実施例について説明
する。図12は本発明の第7の実施例に係るプラズマデ
ィスプレイパネルの駆動方法を示すタイムチャートであ
る。図12には予備放電期間のみを示しているが、その
後には、第1の実施例と同様に、選択走査期間、維持期
間及び維持消去期間が設けられている。なお、この第7
の実施例においても、走査電極2及び維持電極3からな
る面電極の基準電位を維持期間において放電を維持する
ための維持電圧Vsとする。従って、走査電極2及び維
持電極3の電位については、維持電圧Vsより高い電位
を正極性、低い電位を負極性と表現する。維持電圧Vs
は、例えば170V程度である。また、データ電極5の
電位は0Vを基準とする。
【0102】第7の実施例により駆動されるプラズマデ
ィスプレイパネルの構造も第1の実施例により駆動され
るものと同様であり、面電極間の放電開始閾電圧は25
0V、放電空間に活性な粒子が多量に存在する場合の対
向電極間の放電開始電圧は350Vとなっている。
【0103】本実施例においては、先ず、予備放電期間
において、走査電極2に到達電位がVpsの正極性で鋸
歯状の予備放電パルスPpsを印加する。一方、維持電
極3には電位がVpcfの矩形の第1の予備放電パルス
Ppcf及び電位がVpcsの矩形の第2の予備放電パ
ルスPpcsを連続して印加する。このとき、データ電
極5の電位は0Vとしておく。各予備放電パルスの印加
による面電極間の到達電位差は、面電極間、即ち走査電
極2と維持電極3との間の放電開始閾電圧を超えるよう
に設定しておき、対向電極間の到達電位差は、放電空間
内にイオン及び電子等の活性な粒子が多量に存在する場
合の対向電極間、即ち走査電極2とデータ電極5との間
の放電開始電圧を超えるように設定しておく。また、い
ずれの到達電位差も面電極間の放電が対向電極間の放電
に先行して起こるように設定しておく。従って、例えば
Vpsを400V、Vpcfを0V、Vpcsを40V
とする。更に、第2の予備放電パルスPpcsの印加の
タイミングが走査電極2の電位が360Vになったとき
となるように第1の予備放電パルスPpcfのパルス幅
を調節しておく。
【0104】このように設定すると、予備放電パルスP
psの電位が250Vになった時点で、走査電極2と維
持電極3との間の電位差は250Vとなり面電極間に弱
い放電が持続的に発生する(時刻t)。その後、予備
放電パルスPpsの電位が350Vとなると、走査電極
2とデータ電極5との間の対向電極間電位差が350V
となる。このとき、放電空間内には面放電によって形成
された多量の活性粒子が存在するため、走査電極2とデ
ータ電極5間に弱い対向放電が持続的に安定して発生す
る(時刻t)。更に、予備放電パルスPpsの電位が
360Vになると、維持電極3には第2の予備放電パル
スPpcsが印加され、走査電極2と維持電極3との間
の面電位差が低下するため面放電は停止する(時刻
)。一方、一旦発生した対向放電は、それ自身が形
成する活性粒子により面放電が停止した後も安定して持
続する。その後、予備放電パルスPpsの電位はVps
に達し、電位差の変化の停止に伴って放電も停止する
(時刻t)。
【0105】走査電極2には予備放電パルスPpsの印
加に続いて鋸歯状で負極性の予備放電消去パルスPpe
を印加する。予備放電消去パルスPpeの到達電位Vp
eは、例えば0Vに設定しておく。このとき、維持電極
3の電位は維持電圧Vsに固定しておく。また、データ
電極5の電位は0Vに固定しておく。予備放電消去パル
スPpeの印加により、面電極間に予備放電とは逆極性
の放電が発生し、走査電極2及び維持電極3上に形成さ
れた壁電荷は消去される(時刻t)。なお、予備放電
期間における壁電荷の消去には、選択操作及び維持放電
等の次の工程における動作が良好に行われるための壁電
荷の調整も含まれる。
【0106】その後、第1の実施例と同様に、選択操作
期間において放電セルの選択を行い、維持期間に放電に
よる表示発光を得、更に維持消去期間に放電を停止する
ことにより、第1の実施例と同様の表示動作を行うこと
が可能である。
【0107】本実施例においても、予備放電期間内に対
向放電を発生させることによりデータ電極5上に正の壁
電荷を形成することが可能である。この結果、データ電
圧Vdの低減及び選択操作期間の短縮等が可能である。
【0108】本実施例に係るプラズマディスプレイパネ
ルの駆動方法は、維持電極3に第2の予備放電パルスP
pcsを印加すること以外の事項については、第1の実
施例と同じである。以下、本実施例及び第1の実施例の
各予備放電パルスにおける放電の様子について比較して
説明する。図13(a)及び(b)は夫々第7の実施例
並びに第1の実施例における走査電極2と維持電極3又
はデータ電極5との間の各電位差及び放電の様子を模式
的に示すタイムチャートである。
【0109】走査電極2と維持電極3との間での面放電
は、どちらの実施例においても走査電極2の電位が25
0Vになった時点から発生する。しかし、第1の実施例
では走査電極2の電位が400Vになるまで持続するの
に対して、第7の実施例では360Vに到達した時点で
終了する。また、走査電極2とデータ電極5との間の対
向放電は、どちらの実施例においても走査電極2の電位
が350Vに達した時点から最高電位である400Vに
なるまで持続的に発生する。即ち、対向放電の発生量は
ほぼ同等であり、面放電の持続期間のみが短くなること
がわかる。これにより、予備放電における発光量が低減
でき、コントラストの向上が得られることとなる。
【0110】本実施例においては、一例として対向放電
が発生した後に面放電を停止するように第2の予備放電
パルスPpcsの電位Vpcs及び印加タイミングを設
定している。面放電の終了後、電子等の活性粒子は指数
関数的に減少する。しかしながら、20μ秒程度の間は
安定した対向放電を発生させるのに十分な量の活性粒子
は残存している。このため、実際には対向放電が発生す
る前に面放電が停止した場合でも、停止後略20μ秒以
内に対向電極間電位差が対向放電開始閾電圧に達すれ
ば、安定した対向放電を得ることができる。従って、面
放電を停止させるタイミングは、本実施例に示すように
対向放電を発生させた後に限定されるものではなく、対
向放電を発生させる前でもよく、対向放電を発生させる
のと同時でもよい。
【0111】次に、本発明の第8の実施例について説明
する。図14は本発明の第8の実施例に係るプラズマデ
ィスプレイパネルの駆動方法を示すタイムチャートであ
る。図14には予備放電期間のみを示しているが、その
後には、第1の実施例と同様に、選択走査期間、維持期
間及び維持消去期間が設けられている。なお、この第8
の実施例においても、走査電極2及び維持電極3からな
る面電極の基準電位を維持期間において放電を維持する
ための維持電圧Vsとする。従って、走査電極2及び維
持電極3の電位については、維持電圧Vsより高い電位
を正極性、低い電位を負極性と表現する。維持電圧Vs
は、例えば170V程度である。また、データ電極5の
電位は0Vを基準とする。
【0112】第8の実施例により駆動されるプラズマデ
ィスプレイパネルの構造も第1の実施例により駆動され
るものと同様であり、面電極間の放電開始閾電圧は25
0V、放電空間に活性な粒子が多量に存在する場合の対
向電極間の放電開始電圧は350Vとなっている。
【0113】本実施例においては、先ず、予備放電期間
において、走査電極2に到達電位がVpsの正極性で鋸
歯状の予備放電パルスPpsを印加する。一方、維持電
極3には電位がVpcfの矩形の第1の予備放電パルス
Ppcfと鋸歯状の第2の予備放電パルスPpcsを連
続して印加する。このとき、予備放電パルスPps及び
第2の予備放電パルスPpcsの傾きは互いにほぼ同等
にしておく。また、データ電極5の電位は0Vとしてお
く。各予備放電パルスの印加による面電極間の到達電位
差は、面電極間、即ち走査電極2と維持電極3との間の
放電開始閾電圧を超えるように設定しておき、対向電極
間の到達電位差は、放電空間内にイオン及び電子等の活
性な粒子が多量に存在する場合の対向電極間、即ち走査
電極2とデータ電極5との間の放電開始電圧を超えるよ
うに設定しておく。また、いずれの到達電位差も面電極
間の放電が対向電極間の放電に先行して起こるように設
定しておく。従って、例えばVpsを400V、Vpc
fを0V、Vpcsを40Vとする。更に、第2の予備
放電パルスPpcsの印加のタイミングが走査電極2の
電位が360Vになったときとなるように、第1の予備
放電パルスPpcfのパルス幅を調節しておく。
【0114】このように設定すると、予備放電パルスP
psの電位が250Vになった時点で、走査電極2と維
持電極3との間の電位差は250Vとなり面電極間に弱
い放電が持続的に発生する(時刻t)。その後、予備
放電パルスPpsの電位が350Vとなると、走査電極
2とデータ電極5との間の対向電極間電位差が350V
となる。このとき、放電空間内には面放電によって形成
された多量の活性粒子が存在するため、走査電極2とデ
ータ電極5との間に弱い対向放電が持続的に安定して発
生する(時刻t)。更に、予備放電パルスPpsの電
位が360Vになると、維持電極3には第2の予備放電
パルスPpcsが印加される。このとき、第2の予備放
電パルスPpcsの傾きは予備放電パルスPpsのそれ
とほぼ同等であるため、これ以降、走査電極2と維持電
極3との間の面電位差は変化せずに一定となるため、面
放電は停止する(時刻t)。一方、一旦発生した対向
放電はそれ自身が形成する活性粒子により面放電が停止
した後も安定して持続する。その後、予備放電パルスP
psの電位はVpsに達し、電位差の変化の停止に伴っ
て放電も停止する(時刻t)。
【0115】走査電極2には予備放電パルスPpsの印
加に続いて鋸歯状で負極性の予備放電消去パルスPpe
を印加する。予備放電消去パルスPpeの到達電位Vp
eは、例えば0Vに設定しておく。このとき、維持電極
3の電位は維持電圧Vsに固定しておく。また、データ
電極5の電位は0Vに固定しておく。予備放電消去パル
スPpeの印加により、面電極間に予備放電とは逆極性
の放電が発生し、走査電極2及び維持電極3上に形成さ
れた壁電荷は消去される(時刻t)。なお、予備放電
期間における壁電荷の消去には、選択操作及び維持放電
等の次の工程における動作が良好に行われるための壁電
荷の調整も含まれる。
【0116】その後、第1の実施例と同様に、選択操作
期間において放電セルの選択を行い、維持期間に放電に
よる表示発光を得、更に維持消去期間に放電を停止する
ことにより、第1の実施例と同様の表示動作を行うこと
が可能である。
【0117】本実施例においても、予備放電期間内に対
向放電を発生させることによりデータ電極5上に正の壁
電荷を形成することが可能である。この結果、データ電
圧Vdの低減及び選択操作期間の短縮等が可能である。
【0118】本実施例に係るプラズマディスプレイパネ
ルの駆動方法は、維持電極3に第2の予備放電パルスP
pcsを鋸歯状波としたこと以外の事項については、第
7の実施例と同じである。従って、面放電の発生量を減
少しつつ安定な対向放電を発生させることが可能であ
り、駆動特性を損ねることなくコントラストの改善が可
能である。
【0119】図15は第8の実施例に係る駆動方法にお
いて第2の予備放電パルスPpcsの到達電位Vpcs
を変化させた場合の黒表示における輝度の変化を示すグ
ラフ図である。到達電位Vpcsの増加と共に黒表示の
輝度は減少し、到達電位Vpcsを50Vにした場合に
は、約40%程度減少されていることがわかる。
【0120】図16は第8の実施例に係る駆動方法にお
いて第2の予備放電パルスPpcsの到達電位Vpcs
と選択操作期間における書き込み放電が99.9%の確
率で発生するために必要な走査パルスPwのパルス幅と
の関係を示すグラフ図である。図6に示すように、第2
の予備放電パルスPpcsを印加することによって面電
極間の放電を減少させても、必要なパルス幅はほとんど
変化しないことがわかる。以上の結果から、駆動特性を
悪化させることなくコントラストを改善できていること
がわかる。
【0121】また、第8の実施例においては、第2の予
備放電パルスPpcsの傾きを予備放電パルスPpsの
それとほぼ同等にしているが、予備放電パルスPpsの
傾きより大きい場合にも、面電極間の電位差が増えるこ
とはないため、同様の効果が得られることはいうまでも
ない。
【0122】図17は第2の予備放電パルスPpcsの
傾きが予備放電パルスPpsの傾きより小さい場合、例
えば予備放電パルスPpsの傾きの2分の1に設定され
ている場合の面電位差及び対向電位差並びに放電の様子
を模式的に示すタイムチャートである。図17に示すよ
うに、第2の予備放電パルスPpcsの印加により、そ
れ以降の面電位差の上昇率が小さくなるため、第2の予
備放電パルスPpcsが印加される前の面電極間の放電
に比べて、第2の予備放電パルスPpcsが印加された
後の放電は弱くなる。従って、第2の予備放電パルスP
pcsを全く印加しない場合に比べて、全体としての放
電量を低下させることができ、結果として黒表示におけ
る輝度の低下、コントラストの向上が得られる。
【0123】ところで、第7の実施例と第8の実施例と
では動作の結果は同じであるが、夫々の駆動波形を実現
するための回路構成が異なっている。以下、図面を参照
しながらこれらの実施例における回路構成及びその動作
について説明する。図18(a)及び(b)は夫々第1
及び第8の実施例並びに第7の実施例の予備放電パルス
に対する回路動作を説明する模式図である。
【0124】プラズマディスプレイパネルでは、誘電体
層9を介して走査電極2と維持電極3とが併設されてい
るため、放電で流れる電流を無視すれば、回路構成とし
ては、走査電極2及び維持電極3を電極とするコンデン
サが構成されているものと捉えることができる。従っ
て、図18においては、プラズマディスプレイパネルを
パネル容量成分Cとして表記している。また、データ電
極5は図示していない。
【0125】先ず、第1の実施例における回路の動作に
ついて説明する。図18(a)において、予備放電パル
スPps及びPpcが印加される前にはスイッチSss
及びSscのみが閉じられ、走査電極2及び維持電極3
の電位はともにVsとなっている。次に、スイッチSs
s及びSscが開かれ、スイッチCSps及びSpcが
閉じられる。これにより、維持電極3の電位は直ちにV
pc(=0V)に変化する。一方、スイッチCSpsは
鋸歯状波のパルスを印加するための制御されたスイッチ
であるため、走査電極2には鋸歯状の予備放電パルスP
psが印加される。走査電極2の電位がVpsに到達し
た後、スイッチCSps及びSpcは開かれ、スイッチ
Sss及びSscが閉じられることにより、走査電極2
及び維持電極3の電位は共に一旦Vsとなる。その後、
予備放電消去へと移行する。
【0126】次に、第7の実施例における回路の動作に
ついて説明する。図18(b)において、第1の実施例
と同様に、初期状態においてはスイッチSss及びSs
cが閉じられ、走査電極2及び維持電極3の電位は共に
Vsとなっている。次に、スイッチSss及びSscが
開かれ、スイッチCSps及びSpcfが閉じられる。
これにより、維持電極3の電位は直ちにVpc(=0
V)に変化する。一方、スイッチCSpsは鋸歯状波を
印加するための制御されたスイッチであるため、走査電
極2には鋸歯状の予備放電パルスPpsが印加される。
この後、予備放電パルスの途中においてスイッチSpc
fが開かれ、スイッチSpcsが閉じられることによ
り、維持電極3の電位はVpcsへと変化する。そして
走査電極2の電位がVpsに到達した後、スイッチCS
ps及びSpcsが開かれ、スイッチSss及びSsc
が閉じられることにより走査電極2及び維持電極3の電
位は共に一旦Vsとなる。その後、予備放電消去へと移
行する。
【0127】このように、第7の実施例の駆動波形を得
るためには、第1の実施例に対してVpcsの電位を得
るための電源及びスイッチSpcsの追加が必要であ
る。
【0128】次に、第8の実施例における回路の動作に
ついて説明する。第8の実施例では、第1の実施例と同
様の回路を使用することが可能である。図18(a)に
おいて、先ず、第1の実施例と同様に、初期状態におい
て、スイッチSss及びSscが閉じられ、走査電極2
及び維持電極3の電位は共にVsとなっている。次に、
スイッチSss及びSscが開かれ、スイッチCSps
及びSpcfが閉じられる。これにより、維持電極3の
電位は直ちにVpc(=0V)に変化する。一方、スイ
ッチCSpsは鋸歯状波を印加するための制御されたス
イッチであるため、走査電極2には鋸歯状の予備放電パ
ルスPpsが印加される。この後、予備放電パルスの途
中においてスイッチSpcfが開かれる。これにより、
維持電極3に接続された全てのスイッチが開かれたこと
となり、維持電極3は浮遊電位となる。一方、走査電極
2には引き続き鋸歯状の予備放電パルスPpsが印加さ
れ、徐々にその電位が上昇する。この結果、走査電極2
及び維持電極3はパネルの容量成分を介して互いに容量
結合されているため、浮遊電位である維持電極3の電位
は走査電極2の電位上昇に伴って上昇する。これによ
り、維持電極3には見かけ上、鋸歯状の第2の予備放電
パルスPpcsが印加されることとなる。そして、走査
電極2の電位がVpsに到達した後、スイッチCSps
が開かれ、スイッチSss及びSscが閉じられること
により走査電極2及び維持電極3の電位は共に一旦Vs
となる。その後、予備放電消去へと移行する。
【0129】このように、第8の実施例に係る駆動方法
では、第1の実施例に対して何ら回路の追加をすること
なく第7の実施例と同様の黒表示における輝度の減少を
得ることができ、コストの面において第7の実施例より
もさらに有利である。
【0130】第8の実施例においては、一例として対向
放電が発生した後に面放電を停止するように第2の予備
放電パルスPpcsの電位Vpcs及び印加タイミング
を設定しているが、第7の実施例と同様に、対向放電が
発生する前に面放電が停止した場合でも、安定した対向
放電を得ることができる。
【0131】次に、本発明の第9の実施例について説明
する。図19は本発明の第9の実施例に係るプラズマデ
ィスプレイパネルの駆動方法を示すタイムチャートであ
る。図19には予備放電期間のみを示しているが、その
後には、第1の実施例と同様に、選択走査期間、維持期
間及び維持消去期間が設けられている。なお、この第9
の実施例においても、走査電極2及び維持電極3からな
る面電極の基準電位を維持期間において放電を維持する
ための維持電圧Vsとする。従って、走査電極2及び維
持電極3の電位については、維持電圧Vsより高い電位
を正極性、低い電位を負極性と表現する。維持電圧Vs
は、例えば170V程度である。また、データ電極5の
電位は0Vを基準とする。
【0132】第9の実施例により駆動されるプラズマデ
ィスプレイパネルの構造も第1の実施例により駆動され
るものと同様であり、面電極間の放電開始閾電圧は25
0V、放電空間に活性な粒子が多量に存在する場合の対
向電極間の放電開始電圧は350Vとなっている。
【0133】本実施例においては、先ず、予備放電期間
において、走査電極2に到達電位がVpsの正極性で鋸
歯状の予備放電パルスPpsを印加する。一方、維持電
極3には電位がVpcの矩形の予備放電パルスPpcを
印加する。更に、データ電極5には到達電位がVpdの
負極性で鋸歯状の予備放電パルスPpdを予備放電パル
スPps及びPpcから遅れて印加する。各予備放電パ
ルスの印加による面電極間の到達電位差は、面電極間、
即ち走査電極2と維持電極3との間の放電開始閾電圧を
超えるように設定しておき、対向電極間の到達電位差
は、放電空間内にイオン及び電子等の活性な粒子が多量
に存在する場合の対向電極間、即ち走査電極2とデータ
電極5との間の放電開始電圧を超えるように設定してお
く。また、いずれの到達電位差も面電極間の放電が対向
電極間の放電の直近に先行して起こるように設定してお
く。従って、例えばVpsを360V、Vpcを0V、
Vpdを−40Vとする。更に、予備放電パルスPpd
については、その印加のタイミングが走査電極2の電位
が360Vになったときとなるようにそのパルス幅等を
調節しておく。
【0134】このように設定すると、予備放電パルスP
psの電位が250Vになった時点で、走査電極2と維
持電極3との間の電位差は250Vとなり面電極間に弱
い放電が持続的に発生する(時刻t)。その後、予備
放電パルスPpsの電位が350Vとなると、走査電極
2とデータ電極5間の対向電極間電位差が350Vとな
る。このとき、放電空間内には面放電によって形成され
た多量の活性粒子が存在するため、走査電極2とデータ
電極5間に弱い対向放電が持続的に安定して発生する
(時刻t)。更に、予備放電パルスPpsの電位が3
60Vになると、それ以降走査電極2の電位は保持され
るため走査電極2と維持電極3との間の面電位差も一定
となり面放電は停止する(時刻t)。一方、走査電極
2の電位が360Vとなった時点からデータ電極5には
負極性の予備放電パルスPpdが印加されるため、走査
電極2とデータ電極5との間の対向電位差は上昇し続
け、それに伴って対向放電も持続して発生する。その
後、データ電極5の電位が−40Vとなり、対向電位差
が400Vとなった時点で放電は停止する(時刻
)。
【0135】走査電極2には予備放電パルスPpsの印
加に続いて鋸歯状で負極性の予備放電消去パルスPpe
を印加する。予備放電消去パルスPpeの到達電位Vp
eは、例えば0Vに設定しておく。このとき、維持電極
3の電位は維持電圧Vsに固定しておく。また、データ
電極5の電位は0Vに固定しておく。予備放電消去パル
スPpeの印加により、面電極間に予備放電とは逆極性
の放電が発生し、走査電極2及び維持電極3上に形成さ
れた壁電荷は消去される(時刻t)。なお、予備放電
期間における壁電荷の消去には、選択操作及び維持放電
等の次の工程における動作が良好に行われるための壁電
荷の調整も含まれる。
【0136】その後、第1の実施例と同様に、選択操作
期間において放電セルの選択を行い、維持期間に放電に
よる表示発光を得、更に維持消去期間に放電を停止する
ことにより、第1の実施例と同様の表示動作を行うこと
が可能である。
【0137】本実施例においても、予備放電期間内に対
向放電を発生させることによりデータ電極5上に正の壁
電荷を形成することが可能である。この結果、データ電
圧Vdの低減及び選択操作期間の短縮等が可能である。
【0138】本実施例に係るプラズマディスプレイパネ
ルの駆動方法では、走査電極2と維持電極3との間の面
電極間電位差、及び走査電極2とデータ電極5との間の
対向電極間電位差の変化は第8の実施例におけるそれら
と同様であり、結果として黒表示での輝度を減少させる
ことができる。また、本実施例によれば、各電極に印加
する電位の内の最高電位であるVpsを第7及び第8の
実施例のそれに比べて低く設定することが可能である。
このため、耐電圧の低い部品を使うことにより全体とし
ての回路コストを低く抑えることも可能となる。
【0139】次に、本発明の第10の実施例について説
明する。図20は本発明の第10の実施例に係るプラズ
マディスプレイパネルの駆動方法を示すタイムチャート
である。図20には予備放電期間のみを示しているが、
その後には、第1の実施例と同様に、選択走査期間、維
持期間及び維持消去期間が設けられている。なお、この
第10の実施例においても、走査電極2及び維持電極3
からなる面電極の基準電位を維持期間において放電を維
持するための維持電圧Vsとする。従って、走査電極2
及び維持電極3の電位については、維持電圧Vsより高
い電位を正極性、低い電位を負極性と表現する。維持電
圧Vsは、例えば170V程度である。また、データ電
極5の電位は0Vを基準とする。
【0140】第10の実施例により駆動されるプラズマ
ディスプレイパネルの構造も第1の実施例により駆動さ
れるものと同じであり、面電極間の放電開始閾電圧は2
50V、放電空間に活性な粒子が多量に存在する場合の
対向電極間の放電開始電圧は350Vとなっている。
【0141】本実施例においては、先ず、予備放電期間
において、走査電極2に到達電位がVpsの正極性で鋸
歯状の予備放電パルスPpsを印加する。一方、維持電
極3には電位がVpcfの矩形の第1の予備放電パルス
Ppcfと鋸歯状の第2の予備放電パルスPpcsを連
続して印加する。このとき、予備放電パルスPps及び
第2の予備放電パルスPpcsの傾きは互いにほぼ同等
にしておく。また、データ電極5の電位は0Vとしてお
く。各予備放電パルスの印加による面電極間の到達電位
差は、面電極間、即ち走査電極2と維持電極3との間の
放電開始閾電圧を超えるように設定しておき、対向電極
間の到達電位差は、放電空間内にイオン及び電子等の活
性な粒子が多量に存在する場合の対向電極間、即ち走査
電極2とデータ電極5との間の放電開始電圧を超えるよ
うに設定しておく。また、いずれの到達電位差も面電極
間の放電が対向電極間の放電の直近に先行して起こるよ
うに設定しておく。従って、例えばVpsを400V、
Vpcfを80V、Vpcsを120Vとする。更に、
第2の予備放電パルスPpcsの印加のタイミングが走
査電極2の電位が360Vになったときとなるように、
第1の予備放電パルスPpcfのパルス幅を調節してお
く。
【0142】このように設定すると、予備放電パルスP
psの電位が330Vになった時点で、走査電極2と維
持電極3間の電位差は250Vとなり面電極間に弱い放
電が持続的に発生する(時刻t)。その後、予備放電
パルスPpsの電位が350Vとなると、走査電極2と
データ電極5との間の対向電極間電位差が350Vとな
る。このとき、放電空間内には面放電によって形成され
た多量の活性粒子が存在するため、走査電極2とデータ
電極5との間に弱い対向放電が持続的に安定して発生す
る(時刻t)。更に、予備放電パルスPpsの電位が
360Vになると、維持電極3には第2の予備放電パル
スPpcsが印加される。このとき、第2の予備放電パ
ルスPpcsの傾きは予備放電パルスPpsのそれとほ
ぼ同等であるため、これ以降走査電極2と維持電極3と
の間の面電位差は変化せず一定となるため、面放電は停
止する(時刻t)。一方、一旦発生した対向放電はそ
れ自身の形成する活性粒子により面放電が停止した後も
安定して持続し、予備放電パルスPpsの電位がVps
に達した時点で、電位差の変化の停止に伴って停止する
(時刻t)。
【0143】走査電極2には予備放電パルスPpsの印
加に続いて鋸歯状で負極性の予備放電消去パルスPpe
を印加する。予備放電消去パルスPpeの到達電位Vp
eは、例えば0Vに設定しておく。このとき、維持電極
3の電位は維持電圧Vsに固定しておく。また、データ
電極5の電位は0Vに固定しておく。予備放電消去パル
スPpeの印加により、面電極間に予備放電とは逆極性
の放電が発生し、走査電極2及び維持電極3上に形成さ
れた壁電荷は消去される(時刻t)。なお、予備放電
期間における壁電荷の消去には、選択操作及び維持放電
等の次の工程における動作が良好に行われるための壁電
荷の調整も含まれる。
【0144】その後、第1の実施例と同様に、選択操作
期間において放電セルの選択を行い、維持期間に放電に
よる表示発光を得、更に維持消去期間に放電を停止する
ことにより、第1の実施例と同様の表示動作を行うこと
が可能である。
【0145】本実施例においても、予備放電期間内に対
向放電を発生させることによりデータ電極5上に正の壁
電荷を形成することが可能である。この結果、データ電
圧Vdの低減及び選択操作期間の短縮等が可能である。
【0146】本実施例に係るプラズマディスプレイパネ
ルの駆動方法は、第1の予備放電パルスPpcfの電位
Vpcfが80Vとなっていること以外の事項について
は、第8の実施例とほぼ同様である。しかしながら、第
8の実施例では予備放電パルスPpsによる走査電極2
の電位が250Vから360Vに変化する期間で面電極
間での放電が発生しているのに対し、本実施例では電位
が330Vから360Vに変化する期間のみで面電極間
での放電が発生する。この結果、より一層黒表示におけ
る輝度を減少させることが可能となる。
【0147】また、本実施例に関しても、第8の実施例
と同様に、第2の予備放電パルスPpcsを印加するた
めに新たな回路を付加する必要はない。更に、電圧上昇
時の第2の予備放電パルスPpcsの傾きは予備放電パ
ルスPpsの傾きと同等である必要はなく、予備放電パ
ルスPpsの傾きよりも小さい場合であっても、黒輝度
を減少させる効果があることはいうまでもない。
【0148】次に、本発明の第11の実施例について説
明する。図21は本発明の第11の実施例に係るプラズ
マディスプレイパネルの駆動方法を示すタイムチャート
である。図21には予備放電期間のみを示しているが、
その後には、第1の実施例と同様に、選択走査期間、維
持期間及び維持消去期間が設けられている。また、図2
2は第11の実施例における走査電極2と維持電極3又
はデータ電極5との間の各電位差及び放電の様子を模式
的に示すタイムチャートである。なお、本実施例におい
ても、走査電極2及び維持電極3からなる面電極の基準
電位を維持期間において放電を維持するための維持電圧
Vsとする。従って、走査電極2及び維持電極3の電位
については、維持電圧Vsより高い電位を正極性、低い
電位を負極性と表現する。維持電圧Vsは、例えば17
0V程度である。また、データ電極5の電位は0Vを基
準とする。
【0149】本実施例により駆動されるプラズマディス
プレイパネルの構造は第4の実施例により駆動されるも
のと同様であり、カラー表示を行うために、複数の蛍光
体、実際には赤、緑及び青の3種類の蛍光体が塗り分け
られている。このため、面電極間の放電開始閾電圧は全
ての放電セルで250Vと一定であるが、放電空間に活
性な粒子が多量に存在する場合の対向電極間の放電開始
電圧は赤及び青の放電セルでは330V、緑の放電セル
では390Vとなっている。
【0150】本実施例においては、先ず、予備放電期間
において、走査電極2に到達電位がVpsの正極性で鋸
歯状の予備放電パルスPpsを印加する。一方、維持電
極3には電位がVpcfの矩形の第1の予備放電パルス
Ppcf、鋸歯状の第2の予備放電パルスPpcs、及
び電位がVpctの矩形の第3の予備放電パルスPpc
tを連続して印加する。このとき、予備放電パルスPp
s及び第2の予備放電パルスPpcsの各傾きは互いに
ほぼ同等になっている。また、データ電極5には電位が
Vpdで矩形の予備放電パルスPpdを印加する。各予
備放電パルスの印加による面電極間の到達電位差は、面
電極間、即ち走査電極2と維持電極3との間の放電開始
閾電圧を超えるように設定しておき、対向電極間の到達
電位差は、放電空間内にイオン及び電子等の活性な粒子
が多量に存在する場合の対向電極間、即ち走査電極2と
データ電極5との間の放電開始電圧を超えるように設定
しておく。また、いずれの到達電位差も面電極間の放電
が対向電極間の放電の直近に先行して起こるように設定
しておく。従って、例えばVpsを350V、Vpcf
を0V、Vpctを40V、Vpdを−70Vとする。
さらに、第2の予備放電パルスPpcsの印加のタイミ
ングが予備放電パルスPpsにより走査電極2の電位が
270Vになったときとなるように、第1の予備放電パ
ルスPpcfのパルス幅を調節しておく。また、第3の
予備放電パルスPpctの印加タイミングが予備放電パ
ルスPpsにより走査電極2の電位が310Vになった
ときとなるように、第2の予備放電パルスPpcsのパ
ルス幅を調整しておく。
【0151】このように設定すると、予備放電パルスP
psの電位が250Vになった時点で、走査電極2と維
持電極3間の電位差は250Vとなり面電極間に弱い放
電が持続的に発生する(時刻t)。その後、予備放電
パルスPpsの電位が260Vになると、走査電極2と
データ電極5との間の対向電極間電位差が330Vとな
る。このとき、放電空間内には面放電によって形成され
た多量の活性粒子が存在するため、赤及び青の放電セル
においては走査電極2とデータ電極5との間に弱い対向
放電が持続的に安定して発生する(時刻t)。更に、
予備放電パルスPpsの電位が270Vになると、維持
電極3には第2の予備放電パルスPpcsが印加され
る。このとき、第2の予備放電パルスPpcsの傾きは
予備放電パルスPpsのそれとほぼ同等であるため、こ
れ以降、走査電極2と維持電極3との間の面電位差は変
化せず一定となるため、面放電は停止する(時刻
)。一方、赤及び青の放電セルで一旦発生した対向
放電は、それ自身が形成する活性粒子により面放電が停
止した後も安定して持続する。更に、予備放電パルスP
psが310Vになると第3の予備放電パルスPpct
が維持電極3に印加され、再び走査電極2と維持電極3
との間の面電位差が増加する。このため、面電極間に弱
い放電が持続的に発生する(時刻t)。その後、予備
放電パルスPpsの電位が320Vとなると、走査電極
2とデータ電極5との間の対向電極間電位差が390V
となる。このとき、放電空間内には面放電によって形成
された多量の活性粒子が存在するため、緑の放電セルに
おいても走査電極2とデータ電極5との間に弱い対向放
電が持続的に安定して発生する(時刻t)。最後に予
備放電パルスPpsの電位が350Vに達した時点で全
ての放電が停止する(時刻t)。
【0152】走査電極2には予備放電パルスPpsの印
加に続いて鋸歯状で負極性の予備放電消去パルスPpe
を印加する。予備放電消去パルスPpeの到達電位Vp
eは、例えば0Vに設定しておく。このとき、維持電極
3の電位は維持電圧Vsに固定しておく。また、データ
電極5の電位は0Vに固定しておく。予備放電消去パル
スPpeの印加により、面電極間に予備放電とは逆極性
の放電が発生し、走査電極2及び維持電極3上に形成さ
れた壁電荷は消去される(時刻t)。なお、予備放電
期間における壁電荷の消去には、選択操作及び維持放電
等の次の工程における動作が良好に行われるための壁電
荷の調整も含まれる。
【0153】その後、第1の実施例と同様に、選択操作
期間において放電セルの選択を行い、維持期間に放電に
よる表示発光を得、更に維持消去期間に放電を停止する
ことにより、第1の実施例と同様の表示動作を行うこと
が可能である。
【0154】本実施例においても、予備放電期間内に対
向放電を発生させることによりデータ電極5上に正の壁
電荷を形成することが可能である。この結果、データ電
圧Vdの低減及び選択操作期間の短縮等が可能である。
【0155】本実施例によれば、第2の予備放電パルス
Ppcsを印加している間は面放電が停止しているた
め、第2の予備放電パルスPpcs及び第3の予備放電
パルスPpctを印加しない場合に比べて全体の放電量
は減少しており、黒表示の輝度を低下させることができ
る。また、対向放電の開始電圧が異なる放電セルの夫々
について、先行して面放電による活性粒子の供給が行わ
れるため、全ての放電セルにおいて安定して弱い対向放
電を発生させることが可能である。なお、本実施例では
全てのデータ電極5に同一の予備放電パルスPpdを印
加しているため、第4の実施例における構造のパネルだ
けでなく、1本のデータ電極5上に複数の種類の蛍光体
が塗布されたパネルにも適用可能である。
【0156】次に、本発明の第12の実施例について説
明する。図27は本発明の第12の実施例に係るプラズ
マディスプレイパネルの駆動方法を示すタイムチャート
である。図27には予備放電期間のみを示しているが、
その後には、第1の実施例と同様に、選択走査期間、維
持期間及び維持消去期間が設けられている。また、図2
8は第12の実施例における走査電極2と維持電極3又
はデータ電極5との間の各電位差及び放電の様子を模式
的に示すタイムチャートである。なお、本実施例におい
ても、走査電極2及び維持電極3からなる面電極の基準
電位を維持期間において放電を維持するための維持電圧
Vsとする。従って、走査電極2及び維持電極3の電位
については、維持電圧Vsより高い電位を正極性、低い
電位を負極性と表現する。維持電圧Vsは、例えば17
0V程度である。また、データ電極5の電位は0Vを基
準とする。
【0157】本実施例により駆動されるプラズマディス
プレイパネルの構造は第4の実施例により駆動されるも
のと同様であり、カラー表示を行うために、複数の蛍光
体、具体的には、例えば赤、緑及び青の3種類の蛍光体
が塗り分けられている。このため、面電極間の放電開始
閾電圧は全ての放電セルで250Vと一定であるが、放
電空間に活性な粒子が多量に存在する場合の対向電極間
の放電開始電圧は赤及び青の放電セルでは330V、緑
の放電セルでは390Vとなっている。
【0158】本実施例においては、先ず、予備放電期間
において、走査電極2に到達電位がVpsの正極性で鋸
歯状の予備放電パルスPpsを印加する。一方、維持電
極3には電位がVpcの矩形の予備放電パルスPpcf
を印加する。また、データ電極5には電位がVpdで矩
形の予備放電パルスPpdを印加する。各予備放電パル
スの印加による面電極間の到達電位差は、面電極間、即
ち走査電極2と維持電極3との間の放電開始閾電圧を超
えるように設定しておき、対向電極間の到達電位差は、
放電空間内にイオン及び電子等の活性な粒子が多量に存
在する場合の対向電極間、即ち走査電極2とデータ電極
5との間の放電開始電圧を超えるように設定しておく。
また、いずれの到達電位差も面電極間の放電が対向電極
間の放電の直近に先行して起こるように設定しておく。
従って、例えばVpsを420V、Vpcを0Vとす
る。また赤及び青の蛍光体層8が形成された放電セル1
2に対応するデータ電極5に印加する予備放電パルスP
pdr及びPpdbの各電位Vpdr、Vpdbは共に
60Vとし、緑の蛍光体層8が形成された放電セル12
に対応するデータ電極5に印加する予備放電パルスPp
dgの電位Vpdgは0V、即ちパルスを印加しない状
態とする。更に、予備放電パルスPpdr及びPpdb
の印加のタイミングは予備放電パルスPpsにより走査
電極2の電位が360Vになったときとなるように調節
しておく。
【0159】このように設定すると、予備放電パルスP
psの電位が250Vになった時点で、走査電極2と維
持電極3間の電位差は250Vとなり面電極間に弱い放
電が持続的に発生する(時刻t)。その後、予備放電
パルスPpsの電位が330Vになると、走査電極2と
データ電極5との間の対向電極間電位差が330Vとな
る。このとき、放電空間内には面放電によって形成され
た多量の活性粒子が存在するため、赤及び青の放電セル
においては走査電極2とデータ電極5との間に弱い対向
放電が持続的に安定して発生する(時刻t)。更に、
予備放電パルスPpsの電位が360Vになると、デー
タ電極5には予備放電パルスPpdr及びPpdbが印
加される。これにより赤及び青の放電セルにおける走査
電極2とデータ電極5との間の対向電位差は減少し、こ
れ以降当該放電セル12における対向放電は停止する
(時刻t)。その後、予備放電パルスPpsが390
Vになると緑の放電セルにおいては走査電極2とデータ
電極5との間の対向電極間電位差が390Vとなる。こ
のとき、放電空間内には面放電によって形成された多量
の活性粒子が存在するため、緑の放電セルにおいては走
査電極2とデータ電極5との間に弱い対向放電が持続的
に安定して発生する(時刻t)。最後に予備放電パル
スPpsの電位が420Vに達した時点で全ての面放電
及び緑のセルにおける対向放電が停止する(時刻
)。
【0160】走査電極2には予備放電パルスPpsの印
加に続いて鋸歯状で負極性の予備放電消去パルスPpe
を印加する。予備放電消去パルスPpeの到達電位Vp
eは、例えば0Vに設定しておく。このとき、維持電極
3の電位は維持電圧Vsに固定しておく。また、データ
電極5の電位は0Vに固定しておく。予備放電消去パル
スPpeの印加により、面電極間に予備放電とは逆極性
の放電が発生し、走査電極2及び維持電極3上に形成さ
れた壁電荷は消去される。なお、予備放電期間における
壁電荷の消去には、選択操作及び維持放電等の次の工程
における動作が良好に行われるための壁電荷の調整も含
まれる。
【0161】その後、第1の実施例と同様に、選択操作
期間において放電セルの選択を行い、維持期間に放電に
よる表示発光を得、更に維持消去期間に放電を停止する
ことにより、第1の実施例と同様の表示動作を行うこと
が可能である。
【0162】本実施例においても、予備放電期間内に対
向放電を発生させることによりデータ電極5上に正の壁
電荷を形成することが可能である。この結果、データ電
圧Vdの低減及び選択操作期間の短縮等が可能である。
【0163】本実施例によれば、予備放電パルスPpd
r及びPpdbの印加により赤、青の放電セルにおける
対向放電が停止するため、予備放電パルスPpdを印加
しない場合に比べて全体の放電量は減少しており、黒表
示の輝度を低下させることができる。また、赤及び青の
放電セルでは予備放電パルスPpsの電位が330V乃
至360V、緑の放電セルでは390V乃至420Vの
期間において対向放電が発生するため、全ての放電セル
でほぼ同量の放電量に制御することが可能である。これ
により対向放電の開始閾電圧が異なる放電セルにおい
て、ほぼ同量の壁電荷を形成することが可能であり、以
降の選択操作期間における選択放電の安定性がより高く
なる。更に、各色の放電セルでの全放電量がほぼ同量と
なるため、黒画面における放電量の差を起因とする着色
が発生しないという利点もある。
【0164】なお、これらの実施例においては、表示を
行う放電セルで選択操作期間において放電を発せさせて
壁電荷を形成する書き込み選択型の駆動方法を採用して
いる。一方、他の駆動方法として、予備放電期間におい
て壁電荷を形成し、表示を行わない放電セルについて選
択操作期間において放電を発生させて壁電荷を消去する
方法、所謂消去選択型の駆動方法がある。消去選択型の
駆動方法についても、選択操作期間において安定した確
実な放電を発生させるためには、予備放電期間において
安定した壁電荷を形成することが重要であり、本発明の
適用により駆動特性の改善やデータ電圧の低減及びコン
トラストの改善を得ることができる。
【0165】更に、本発明は上記実施例に直接に示した
方法に限定されるものではなく、各々を適宜組み合わせ
ることにより適用することが可能であることはいうまで
もない。
【0166】
【発明の効果】以上、詳述したように、本発明によれ
ば、予備放電期間に安定した対向放電を発生させ、デー
タ電極上に正の壁電荷を形成することができ、結果とし
て選択操作期間において高い放電確率で書き込み放電を
発生させることができる。これは、予備放電期間におい
て、対向放電に先行して面放電を発生させることにより
安定した対向放電が得られるためである。
【0167】また、予備放電期間において面放電を途中
で停止又は弱体化させることにより、予備放電期間にお
ける全放電量を減少させて黒表示での輝度を低下させる
ことができる。これにより、表示特性の一つであるコン
トラストを改善することが可能となる。
【0168】更に、予備放電期間において蛍光体の種類
毎に異なる電圧をデータ電極に印加することにより、蛍
光体の種類による放電開始電圧の差を小さくできる。こ
のため、予備放電期間全体として放電量を減少させ、黒
表示における輝度の低下、即ちコントラストを向上させ
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1の実施例におけるプラズマディス
プレイパネルの駆動方法を示すタイミングチャートであ
る。
【図2】本発明の第1の実施例における放電セル内部の
壁電荷と放電の様子を示す模式図である。
【図3】本発明の第1の実施例における予備放電パルス
電圧Vpsと走査パルス幅の関係を示すグラフ図であ
る。
【図4】本発明の第2の実施例における駆動方法を示す
タイミングチャートである。
【図5】本発明の第3の実施例における駆動方法を示す
タイミングチャートである。
【図6】本発明の第4の実施例における駆動方法を示す
タイミングチャートである。
【図7】本発明の第5の実施例における駆動方法を示す
タイミングチャートである。
【図8】本発明の第1及び第5の実施例の電極間電位差
と放電の様子を示す模式図である。
【図9】本発明の第5の実施例における予備放電パルス
電圧Vpcと黒輝度の関係を示すグラフ図である。
【図10】本発明の第6の実施例における駆動方法を示
すタイミングチャートである。
【図11】本発明の第1及び第6の実施例の電極間電位
差と放電の様子を示す模式図である。
【図12】本発明の第7の実施例における駆動方法を示
すタイミングチャートである。
【図13】本発明の第1及び第7の実施例の電極間電位
差と放電の様子を示す模式図である。
【図14】本発明の第8の実施例における駆動方法を示
すタイミングチャートである。
【図15】本発明の第8の実施例における予備放電パル
ス電圧Vpcsと黒輝度の関係を示すグラフ図である。
【図16】本発明の第8の実施例における予備放電パル
ス電圧Vpcsと走査パルス幅の関係を示すグラフ図で
ある。
【図17】本発明の第8の実施例の電極間電位差と放電
の様子を示す模式図である。
【図18】本発明の第1、7及び8の実施例における予
備放電発生回路を示す模式図である。
【図19】本発明の第9の実施例における駆動方法を示
すタイミングチャートである。
【図20】本発明の第10の実施例における駆動方法を
示すタイミングチャートである。
【図21】本発明の第11の実施例における駆動方法を
示すタイミングチャートである。
【図22】本発明の第11の実施例の電極間電位差と放
電の様子を示す模式図である。
【図23】プラズマディスプレイパネルの要部断面図で
ある。
【図24】プラズマディスプレイパネルの電極配置を示
す模式図である。
【図25】従来のプラズマディスプレイパネルの駆動方
法を示すタイミングチャートである。
【図26】従来のプラズマディスプレイパネルの駆動方
法における放電セル内部の壁電荷と放電の様子を示す模
式図である。
【図27】本発明の第12の実施例における駆動方法を
示すタイミングチャートである。
【図28】本発明の第12の実施例の電極間電位差と放
電の様子を示す模式図である。
【符号の説明】
1;絶縁基板 2;走査電極 3;維持電極 4;トレース電極 5;データ電極 6;放電空間 7;隔壁 8;蛍光体層 9;第1の誘電体層 10;保護層 11;第2の誘電体層
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 荒木 公太 東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株 式会社内 Fターム(参考) 5C058 AA11 BA01 BA08 BA28 BB03 BB09 5C080 AA05 BB05 CC03 DD01 DD09 EE19 EE29 EE30 FF12 HH02 HH04 HH06 JJ02 JJ04 JJ05 JJ06

Claims (37)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 第1の方向に延びる複数本の第1及び第
    2の電極が互いに隣接して配置され前記第1の方向に直
    交する第2の方向に延びる複数本の第3の電極が複数配
    置され前記第1及び第2の電極と前記第3の電極との各
    交点に放電セルが配置されたプラズマディスプレイパネ
    ルに映像信号に応じた表示を行わせるプラズマディスプ
    レイパネルの駆動方法であって、初期化期間において、
    前記第1及び第2の電極間に放電を発生させる工程と、
    その後前記第1及び第3の電極間に一極性の放電を発生
    させる工程と、を有することを特徴とするプラズマディ
    スプレイパネルの駆動方法。
  2. 【請求項2】 前記第1及び第2の電極間の放電の強度
    を前記一極性の放電が停止する前に低下させる工程を有
    することを特徴とする請求項1に記載のプラズマディス
    プレイパネルの駆動方法。
  3. 【請求項3】 前記第1及び第2の電極間の放電の強度
    を低下させる工程を前記一極性の放電を発生させた後に
    行うことを特徴とする請求項2に記載のプラズマディス
    プレイパネルの駆動方法。
  4. 【請求項4】 前記第1及び第2の電極間の放電の強度
    を低下させる工程を前記一極性の放電を発生させるのと
    同時に行うことを特徴とする請求項2に記載のプラズマ
    ディスプレイパネルの駆動方法。
  5. 【請求項5】 前記第1及び第2の電極間の放電の強度
    を低下させる工程を前記一極性の放電を発生させる前に
    行うことを特徴とする請求項2に記載のプラズマディス
    プレイパネルの駆動方法。
  6. 【請求項6】 前記一極性の放電を発生させる工程を放
    電セル内に空間電荷が残存している間に開始することを
    特徴とする請求項5に記載のプラズマディスプレイパネ
    ルの駆動方法。
  7. 【請求項7】 前記第1の電極に走査パルスを順次印加
    すると共に、前記映像信号に基づいて前記第3の電極に
    データパルスを印加して前記第1及び第3の電極間に逆
    極性の選択放電を発生させる工程を有することを特徴と
    する請求項1乃至6のいずれか1項に記載のプラズマデ
    ィスプレイパネルの駆動方法。
  8. 【請求項8】 前記選択放電を発生させる際に、前記第
    1の電極上に一極性の壁電荷が形成されており、前記第
    3の電極上に逆極性の壁電荷が形成されており、これら
    の壁電荷により発生する放電空間内の電界の向きは、前
    記走査パルス及びデータパルスの印加によりその放電空
    間内に発生する電界の向きと一致していることを特徴と
    する請求項7に記載のプラズマディスプレイパネルの駆
    動方法。
  9. 【請求項9】 前記第1及び第2の電極間の放電を発生
    させる工程は、前記第2の電極の電位を調整することに
    より、前記第1及び第2の電極間の放電が発生するタイ
    ミングを調整する工程を有することを特徴とする請求項
    1乃至8のいずれか1項に記載のプラズマディスプレイ
    パネルの駆動方法。
  10. 【請求項10】 前記一極性の放電を発生させる工程
    は、前記第3の電極の電位を調整することにより、前記
    一極性の放電が発生するタイミングを調整する工程を有
    することを特徴とする請求項1乃至9のいずれか1項に
    記載のプラズマディスプレイパネルの駆動方法。
  11. 【請求項11】 対向して配置された第1及び第2の基
    板と、前記第1の基板における前記第2の基板との対向
    面側に設けられ行方向に平行に延びる複数本の第1の電
    極と、この第1の電極と対をなして平行に延び隣接する
    第1の電極との間隙により表示ラインを構成する複数本
    の第2の電極と、前記第2の基板における前記第1の基
    板との対向面側に設けられ前記第1及び第2の電極が延
    びる方向に対して直交する列方向に延びる複数本の第3
    の電極と、を有し、前記第1及び第2の電極と前記第3
    の電極との各交点に1個ずつ放電セルが設けられたマト
    リクス方式のプラズマディスプレイパネルに映像信号に
    応じた表示を行わせるプラズマディスプレイパネルの駆
    動方法であって、1画面を構成するフィールド期間内
    に、前記放電セルの状態をリセットするための初期化期
    間と、表示の有無を選択するために選択放電を発生させ
    る選択操作期間と、表示のための放電を得るための維持
    期間と、を夫々少なくとも1つ設け、前記初期化期間に
    おいて、前記第1の電極に時間と共に電位が変化するパ
    ルスを印加して前記第1及び第2の電極間に放電を発生
    させる工程と、その後前記第1及び第3の電極間に一極
    性の放電を発生させる工程と、を有することを特徴とす
    るプラズマディスプレイパネルの駆動方法。
  12. 【請求項12】 前記選択操作期間において前記第1の
    電極に走査パルスを順次印加すると共に、前記映像信号
    に基づいて前記第3の電極にデータパルスを印加して前
    記第1及び第3の電極間に逆極性の前記選択放電を発生
    させる工程を有することを特徴とする請求項11に記載
    のプラズマディスプレイパネルの駆動方法。
  13. 【請求項13】 前記初期化期間における前記一極性の
    放電は、前記第1の電極を陽極とし前記第3の電極を陰
    極とする放電であることを特徴とする請求項11又は1
    2に記載のプラズマディスプレイパネルの駆動方法。
  14. 【請求項14】 前記選択放電を発生させる際に、前記
    第1の電極上に一極性の壁電荷が形成されており、前記
    第3の電極上に逆極性の壁電荷が形成されており、これ
    らの壁電荷により発生する放電空間内の電界の向きは、
    前記走査パルス及びデータパルスの印加によりその放電
    空間内に発生する電界の向きと一致していることを特徴
    とする請求項12又は13に記載のプラズマディスプレ
    イパネルの駆動方法。
  15. 【請求項15】 前記初期化期間において前記第1及び
    第2の電極間の放電の強度を前記一極性の放電が停止す
    る前に低下させる工程を有することを特徴とする請求項
    11乃至14のいずれか1項に記載のプラズマディスプ
    レイパネルの駆動方法。
  16. 【請求項16】 前記初期化期間において前記第1及び
    第2の電極間の放電の強度を低下させる工程を前記一極
    性の放電を発生させた後に行うことを特徴とする請求項
    15に記載のプラズマディスプレイパネルの駆動方法。
  17. 【請求項17】 前記初期化期間において前記第1及び
    第2の電極間の放電の強度を低下させる工程を一極性の
    放電を発生させるのと同時に行うことを特徴とする請求
    項15に記載のプラズマディスプレイパネルの駆動方
    法。
  18. 【請求項18】 前記初期化期間において前記第1及び
    第2の電極間の放電の強度を低下させる工程を前記一極
    性の放電を発生させる前に行うことを特徴とする請求項
    15に記載のプラズマディスプレイパネルの駆動方法。
  19. 【請求項19】 前記初期化期間において前記一極性の
    放電を発生させる工程を放電セル内に空間電荷が残存し
    ている間に開始することを特徴とする請求項18に記載
    のプラズマディスプレイパネルの駆動方法。
  20. 【請求項20】 前記第1及び第2の電極間の放電の強
    度を低下させる工程は、前記第1及び第2の電極間の電
    位差を減少させる工程を有することを特徴とする請求項
    15乃至19のいずれか1項に記載のプラズマディスプ
    レイパネルの駆動方法。
  21. 【請求項21】 前記第1及び第2の電極間の電位差を
    減少させる工程は、前記第2の電極の電位を前記第1の
    電極の電位に近づける工程を有することを特徴とする請
    求項20に記載のプラズマディスプレイパネルの駆動方
    法。
  22. 【請求項22】 前記第1及び第2の電極間の放電の強
    度を低下させる工程は、前記第1及び第2の電極間の電
    位差を固定する工程を有することを特徴とする請求項1
    5乃至19のいずれか1項に記載のプラズマディスプレ
    イパネルの駆動方法。
  23. 【請求項23】 前記第1及び第2の電極間の電位差を
    固定する工程は、前記第2の電極の電位の変化を前記第
    1の電極の電位の変化に一致させる工程を有することを
    特徴とする請求項22に記載のプラズマディスプレイパ
    ネルの駆動方法。
  24. 【請求項24】 前記第1及び第2の電極間の電位差を
    固定する工程は、前記第1及び第2の電極を固定したま
    ま前記第3の電極の電位を変化させる工程を有すること
    を特徴とする請求項22に記載のプラズマディスプレイ
    パネルの駆動方法。
  25. 【請求項25】 前記第1及び第2の電極間の放電の強
    度を低下させる工程は、前記第1及び第2の電極間の電
    位差の増加率を減少させる工程を有することを特徴とす
    る請求項15乃至19のいずれか1項に記載のプラズマ
    ディスプレイパネルの駆動方法。
  26. 【請求項26】 前記第1及び第2の電極間の電位差の
    増加量を減少させる工程は、前記第2の電極の電位の変
    化率を前記第1の電極の電位の変化率に近づける工程を
    有することを特徴とする請求項25に記載のプラズマデ
    ィスプレイパネルの駆動方法。
  27. 【請求項27】 前記初期化期間において前記第1及び
    第2の電極間の放電を発生させる工程は、前記第2の電
    極の電位を調整することにより、前記第1及び第2の電
    極間の放電が発生するタイミングを調整する工程を有す
    ることを特徴とする請求項11乃至26のいずれか1項
    に記載のプラズマディスプレイパネルの駆動方法。
  28. 【請求項28】 前記初期化期間において前記一極性の
    放電を発生させる工程は、前記第3の電極の電位を調整
    することにより、前記一極性の放電が発生するタイミン
    グを調整する工程を有することを特徴とする請求項11
    乃至27のいずれか1項に記載のプラズマディスプレイ
    パネルの駆動方法。
  29. 【請求項29】 対向して配置された第1及び第2の基
    板と、前記第1の基板における前記第2の基板との対向
    面側に設けられ行方向に平行に延びる複数本の第1の電
    極と、この第1の電極と対をなして平行に延び隣接する
    第1の電極との間隙により表示ラインを構成する複数本
    の第2の電極と、前記第2の基板における前記第1の基
    板との対向面側に設けられ前記第1及び第2の電極が延
    びる方向に対して直交する列方向に延びる複数本の第3
    の電極と、を有し、前記第1及び第2の電極と前記第3
    の電極との各交点に1個ずつ放電セルが設けられたマト
    リクス方式のプラズマディスプレイパネルに映像信号に
    応じた表示を行わせるプラズマディスプレイパネルの駆
    動方法であって、1画面を構成するフィールド期間内
    に、前記放電セルの状態をリセットするための初期化期
    間と、表示の有無を選択するために選択放電を発生させ
    る選択操作期間と、表示のための放電を得るための維持
    期間と、を夫々少なくとも1つ設け、前記初期化期間に
    おいて、前記複数本の第3の電極を複数の電極群に区分
    し各々の電極群を個別の電位に保持する工程と、前記第
    1及び第3の電極間で放電を発生させる工程と、を有す
    ることを特徴とするプラズマディスプレイパネルの駆動
    方法。
  30. 【請求項30】 前記第3の電極上に複数の蛍光体層が
    同一の第3の電極上には同一種類の蛍光体層が割り当て
    られるようにして形成され、同一種類の蛍光体層が形成
    された前記第3の電極は同一の前記電極群に属すること
    を特徴とする請求項29に記載のプラズマディスプレイ
    パネルの駆動方法。
  31. 【請求項31】 前記電極群が保持される各電位は、第
    1及び第3の電極間における放電開始電圧の蛍光体の種
    類による差を減少させるように設定されていることを特
    徴とする請求項30に記載のプラズマディスプレイパネ
    ルの駆動方法。
  32. 【請求項32】 前記初期化期間において前記第1及び
    第3の電極間で放電を発生させる前に前記第1及び第2
    の電極間において放電を発生させる工程を有することを
    特徴とする請求項29乃至31のいずれか1項に記載の
    プラズマディスプレイパネルの駆動方法。
  33. 【請求項33】 対向して配置された第1及び第2の基
    板と、前記第1の基板における前記第2の基板との対向
    面側に設けられ行方向に平行に延びる複数本の第1の電
    極と、この第1の電極と対をなして平行に延び隣接する
    第1の電極との間隙により表示ラインを構成する複数本
    の第2の電極と、前記第2の基板における前記第1の基
    板との対向面側に設けられ前記第1及び第2の電極が延
    びる方向に対して直交する列方向に延びる複数本の第3
    の電極と、前記第3の電極上に形成された複数の蛍光体
    層と、を有し、前記第1及び第2の電極と前記第3の電
    極との各交点に1個ずつ放電セルが設けられたマトリク
    ス方式のプラズマディスプレイパネルに映像信号に応じ
    た表示を行わせるプラズマディスプレイパネルの駆動方
    法であって、1画面を構成するフィールド期間内に、前
    記放電セルの状態をリセットするための初期化期間と、
    表示の有無を選択するために選択放電を発生させる選択
    操作期間と、表示のための放電を得るための維持期間
    と、を夫々少なくとも1つ設け、前記初期化期間におい
    て、前記第1の電極に時間と共に電位が変化するパルス
    を印加して前記第1及び第2の電極間に放電を発生させ
    る工程と、その後前記第1及び第3の電極間に一極性の
    放電を発生させる工程と、前記第1及び第2の電極間の
    放電の強度を前記一極性の放電が停止する前に低下させ
    る工程と、を有することを特徴とするプラズマディスプ
    レイパネルの駆動方法。
  34. 【請求項34】 前記第1及び第2の電極間の放電の強
    度を低下させる工程を、前記第1及び第3の電極間の放
    電開始電圧が低い放電セルで放電が開始した後から、放
    電開始電圧の高い放電セルで放電が開始する前までの期
    間内に行うことを特徴とする請求項33に記載のプラズ
    マディスプレイパネルの駆動方法。
  35. 【請求項35】 対向して配置された第1及び第2の基
    板と、前記第1の基板における前記第2の基板との対向
    面側に設けられ行方向に平行に延びる複数本の第1の電
    極と、この第1の電極と対をなして平行に延び隣接する
    第1の電極との間隙により表示ラインを構成する複数本
    の第2の電極と、前記第2の基板における前記第1の基
    板との対向面側に設けられ前記第1及び第2の電極が延
    びる方向に対して直交する列方向に延びる複数本の第3
    の電極と、第1及び第2の電極を覆う誘電体層と、を有
    し、前記第1及び第2の電極と前記第3の電極との各交
    点に1個ずつ放電セルが設けられたマトリクス方式のプ
    ラズマディスプレイパネルの駆動方法であって、1画面
    を構成するフィールド期間内に、前記放電セルの状態を
    リセットするための初期化期間と、表示の有無を選択す
    るための選択操作期間と、表示のための放電を得るため
    の維持期間と、を夫々少なくとも1つ設け、前記初期化
    期間において、前記第1の電極に時間と共に電位が変化
    するパルスを印加することにより前記第1及び第2の電
    極間に放電を発生させる工程と、前記第2の電極の電位
    を浮遊電位として前記第2の電極の電位を容量結合によ
    り前記第1の電極の電位に追従させる工程と、を有する
    ことを特徴とするプラズマディスプレイパネルの駆動方
    法。
  36. 【請求項36】 前記第2の電極の電位の変化を前記第
    1の電極の電位の変化に一致させる工程は、前記第2の
    電極の電位を浮遊電位として前記第2の電極の電位を容
    量結合により前記第1の電極の電位に追従させる工程を
    有することを特徴とする請求項23に記載のプラズマデ
    ィスプレイパネルの駆動方法。
  37. 【請求項37】 前記第2の電極の電位の変化率を前記
    第1の電極の電位の変化率に近づける工程は、前記第2
    の電極の電位を浮遊電位として前記第2の電極の電位を
    容量結合により前記第1の電極の電位に追従させる工程
    を有することを特徴とする請求項26に記載のプラズマ
    ディスプレイパネルの駆動方法。
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