JP2003177704A - プラズマディスプレーパネル及びその駆動方法 - Google Patents

プラズマディスプレーパネル及びその駆動方法

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JP2003177704A JP2002297012A JP2002297012A JP2003177704A JP 2003177704 A JP2003177704 A JP 2003177704A JP 2002297012 A JP2002297012 A JP 2002297012A JP 2002297012 A JP2002297012 A JP 2002297012A JP 2003177704 A JP2003177704 A JP 2003177704A
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イ,ウン・チョル
Eung Kwan Lee
イ,ウング・クワン
Jae Hwa Ryu
リュ,ジェ・ワ
Chung-Hoo Park
パク,チュン・フー
Dong Hyun Kim
キム,ドン・ヒュン
Sung Hyun Lee
イ,スン・ヒュン
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 本発明はコントラストを向上させること
ができるようにしたプラズマディスプレーパネルを提供
する。 【解決手段】 本発明のプラズマディスプレーパネルの
駆動方法は多数のサブフィールドの中の少なくとも一つ
以上のサブフィールドの初期化期間に第1及び第2電極
の中の少なくとも一つ以上の電極がプロティング状態を
維持する段階を含む。

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
ーパネル及びその駆動方法に関するもので、特にコント
ラストを向上させることができるようにしたプラズマデ
ィスプレーパネル及びその駆動方法に関するものであ
る。
【0002】
【従来の技術】プラズマディスプレーパネル(PDP)
はHe+XeまたはNe+Xeの不活性の混合ガスの放
電の際に発生する147nmの紫外線により蛍光体を発
光させることで文字またはグラフィックを含めた画像を
表示する。このようなPDPは薄型化と大型化が容易で
あるだけではなく、最近の技術開発によって大きく向上
した画質を提供できるようになった。特に、3電極の交
流面放電型PDPは放電の際に表面に壁電荷が蓄積さ
れ、放電により発生するスパタリングから電極を保護す
るようにしているために低電圧駆動と長寿命の長所を有
する。
【0003】図1を参照すると、3電極の交流の面放電
型のPDPの放電セルは上部基板(10)に形成された
第1電極(Y)及び第2電極(Z)と、下部基板(1
8)に形成されたアドレス電極(X)とを具備する。
【0004】第1電極(Y)と第2電極(Z)のそれぞ
れは透明電極(12Y、12Z)と、透明電極(12
Y、12Z)の線幅より小さい線幅で透明電極の一方の
縁に沿って形成される金属バス電極(13Y、13Z)
を含む。
【0005】透明電極(12Y、12Z)は通常インジ
ウムスズオキサイド(ITO)で上部基板(10)に形
成される。金属バス電極(13Y、13Z)は通常クロ
ーム(Cr)などの金属で形成されている。抵抗の高い
透明電極(12Y、12Z)による電圧降下を減少させ
るために透明電極(12Y、12Z)の上に形成されて
いる。第1電極(Y)と第2電極(Z)が並んで形成さ
れた上部基板(10)には上部誘電体層(14)と保護
膜(16)が積層される。上部誘電体層(14)にはプ
ラズマ放電の際に発生された壁電荷が蓄積される。保護
膜(16)はプラズマ放電の際に発生されたスパタリン
グによる上部誘電体層(14)の損傷を防止すると共に
2次電子の放出効率を高めるためのものである。保護膜
(16)としては通常酸化マグネシウム(MgO)が利
用される。
【0006】アドレス電極(X)が形成された下部基板
(18)の面には下部誘電体層(22)、隔壁(24)
が形成されて、下部誘電体層(22)と隔壁(24)表
面には蛍光体層(26)が塗布される。アドレス電極
(X)は第1電極(Y)及び第2電極(Z)と直交する
方向に形成される。隔壁(24)はアドレス電極(X)
と並んで形成されて放電により生成された紫外線及び可
視光が隣接した放電セルにリークするのを防止する。蛍
光体層(26)はプラズマ放電の際に発生した紫外線に
より励起されて赤色、緑色または青色の中のいずれか一
つの可視光線を発生する。上部基板(10)/下部基板
(18)と隔壁(24)の間に設けられた放電空間には
ガス放電のための不活性ガスが注入される。
【0007】PDPは画像のグレースケールを実現する
ために、1フレームを発光回数が異なる様々なサブフィ
ールドに分けて分割駆動する。各サブフィールドは、全
画面を初期化させるための初期化期間と、走査ラインを
選択して選択された走査ラインでセルを選択するための
アドレス期間と、放電回数によりグレースケールを具現
するサステイン期間に分けられる。
【0008】初期化期間は上昇傾斜波形が供給されるセ
ットアップ期間と下降傾斜波形が供給されるセットダウ
ン期間に分けられる。例えば、256グレースケールで
画像を表示しようとする場合に、図2のように1/60
秒に当たるフレーム期間(16.67ms)が8個のサ
ブフィールド(SF1〜SF8)に分割される。8個の
サブフィールド(SF1〜SF8)のそれぞれは前述し
たように、初期化期間、アドレス期間、サステイン期間
に分けられる。各サブフィールドの初期化期間とアドレ
ス期間は各サブフィールド毎に同一であるのに対して、
サステイン期間は各サブフィールドが2(n=0、
1、2、3、4、5、6、7)の比率で増加する。
【0009】図3は図1に図示された電極に供給される
駆動波形を表す波形図である。図3を参照すると、PD
Pは全画面を初期化させるための初期化期間、セルを選
択するためのアドレス期間及び選択されたセルの放電を
維持させるためのサステイン期間に分けて駆動される。
【0010】初期化期間におけるセットアップ期間に放
電開示電圧より低い第1電圧(Vs)から放電開示電圧
を超える第2電圧(Vr)まで緩やかに上昇する上昇傾
斜波形を有する電圧(ramp-up)がすべての第1電極
(Y)に印加される。この上昇傾斜波形電圧(ramp-up)
により全画面のセルの内には微弱なセットアップ放電が
起き、セルの内に壁電荷が生成される。
【0011】セットアップ放電は第1電極(Y)と第2
電極(Z)間で発生する面放電及び第1電極(Y)とア
ドレス電極(X)の間で発生する対向放電に分けられ
る。ここで、面放電により第1電極(Y)には負の壁電
荷が形成されて、第2電極(Z)には正の壁電荷が形成
される。また、対向放電によって第1電極(Y)には負
の壁電荷が形成されて、アドレス電極(X)には正の壁
電荷が形成される。このとき、面放電で放出される光は
大部分観察者の方に進む。このために非表示期間である
初期化期間に光の放出量が高くなり、これによりコント
ラストがその分低下する。
【0012】上昇傾斜波形(ramp-up)が供給された後の
セットダウン期間に上昇傾斜波形(ramp-up)のピーク電
圧(即ち、第2電圧(Vr))より低い第1電圧(V
s)から緩やかに下降する下降傾斜波形を有する電圧(r
amp-down)が第1電極(Y)に印加される。下降傾斜波
形電圧(ramp-down)が第1電極(Y)に印加されるとセ
ルの内に微弱な消去放電が起きてセットアップ放電によ
り生成された壁電荷及び空間電荷の中の不要電荷を消去
させ、全画面のセルのアドレス放電に必要な壁電荷を均
一に残留させる。
【0013】アドレス期間には負極性のスキャンパルス
(scan)が第1電極(Y)に順次印加されると同時に、ア
ドレス電極(X)に正極性のデータパルス(data)が印加
される。このスキャンパルス(scan)とデータパルス(dat
a)の電圧差と初期化期間に生成された壁電荷が加えられ
て、データパルス(data)が印加されたセル内でアドレス
放電が発生する。アドレス放電により選択されたセル内
には壁電荷が生成される。
【0014】一方、セットダウン期間とアドレス期間に
第2電極(Z)にはサステイン電圧レベル(Vs)の正
極性の直流電圧が供給される。
【0015】サステイン期間には第1電極(Y)と第2
電極(Z)に交互にサステインパルス(sus)が印加さ
れる。アドレス放電により選択されたセル内の壁電圧と
サステインパルス(sus)とによってサステインパルス
(sus)が印加されるごとに第1電極(Y)と第2電極
(Z)の間に面放電形態のサステイン放電が起きる。最
後に、消去期間にはパルス幅が小さい消去傾斜波形電圧
(erase)が第2電極(Z)に供給されてサステイン放
電を消去させる。
【0016】このような従来のPDPはすべてのサブフ
ィールドで初期化期間、アドレス期間、サステイン期間
を繰り返して所定の画像を表示する。しかし、従来のP
DPは、初期化期間のセットアップ放電(特に、面放
電)により生成された光によりコントラストが低下する
という短所がある。すなわち、表示の輝度に寄与しない
セットアップ放電により不必要な光が発生し、その光が
PDPのコントラストを低下させる。
【0017】実際に、5個のサブフィールドで駆動され
るPDPのフル・ホワイトはほぼ154cd/mの輝
度を有する。この際に、リセット放電により発生される
光はほぼ0.75cd/mの輝度を有する。従って、
5個のサブフィールドで駆動されるPDPは1:205
程度の低いコントラスト比となる。同じく、10個のサ
ブフィールドで駆動されるPDPも1:300程度の低
いコントラスト比となる。
【0018】
【発明が解決しようとする課題】本発明の目的はコント
ラストを向上させることができるようにしたラズマディ
スプレーパネル及びその駆動方法を提供することにあ
る。
【0019】
【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため
に、本発明のラズマディスプレーパネルの駆動方法は多
数のサブフィールドで1フレームを形成するプラズマデ
ィスプレーパネルの駆動方法であって、多数のサブフィ
ールドの中の少なくとも一つ以上のサブフィールドの初
期化期間に前記第1及び第2電極の中の少なくとも一つ
以上の電極がフローティング状態を維持する段階を含
む。
【0020】前記多数のサブフィールドの中の少なくと
も一つ以上のサブフィールドの初期化期間に、前記第1
電極にリセットパルスが供給される段階と、前記多数の
サブフィールドの中の少なくとも一つ以上のサブフィー
ルドの初期化期間に、前記第2電極をフローティング状
態とする段階を含む。
【0021】前記サステイン期間に反復されたサステイ
ン放電を消去するために前記第1電極及び第2電極の中
の少なくとも一つ以上の電極に消去パルスが印加される
段階を含む。
【0022】前記第1電極に供給されるリセットパルス
は傾きを有して上昇する上昇期間、上昇された電圧を維
持する維持期間及び傾きを有して下降する下降期間に分
けられる。
【0023】第2電極が上昇期間のみフローティング状
態にされる。第2電極が上昇期間の一部期間にフローテ
ィング状態にされる。第2電極が上昇期間及び維持期間
にフローティング状態にされる。第2電極が上昇期間及
び維持期間の一部期間にフローティング状態にされる。
【0024】本発明のラズマディスプレーパネルの駆動
方法は多数のサブフィールドで1フレームを形成するプ
ラズマディスプレーパネルの駆動方法であって、少なく
とも一つ以上のサブフィールドの初期化期間に第1電極
に第1リセットパルスが供給される段階と、少なくとも
一つ以上のサブフィールドの初期化期間に、第2電極に
前記第1リセットパルスと同一の電圧値を有する第2リ
セットパルスが供給される段階とを含む。
【0025】サステイン期間に発生されたサステイン放
電を消去するために第1電極及び第2電極の中の少なく
とも一つ以上の電極に消去パルスに印加される段階をさ
らに含む。
【0026】第1電極に供給される第1リセットパルス
は傾きを有して上昇する上昇期間、上昇された電圧を維
持する維持期間及び傾きを有して下降する下降期間に分
けられる。第2リセットパルスが前記上昇期間にのみ供
給される。第2リセットパルスが前記上昇期間の一部の
期間に供給される。第2リセットパルスが前記上昇期間
及び維持期間に供給される。第2リセットパルスが前記
上昇期間及び維持期間の一部の期間に供給される。
【0027】本発明のプラズマディスプレーパネルは少
なくとも一つ以上のサブフィールドの初期化期間にリセ
ットパルスを供給受ける第1電極と、少なくとも一つ以
上のサブフィールドの初期化期間にフローティング状態
にされる第2電極とを具備する。
【0028】前記第1電極に供給される第1リセットパ
ルスは傾きを持って上昇する上昇期間、上昇された電圧
を維持する維持期間及び傾きを有して下降する下降期間
に分けられる。
【0029】前記第2電極は前記上昇期間にフローティ
ング状態にされる。前記第2電極は前記上昇期間の一部
期間にフローティング状態にされてもよい。前記第2電
極は前記上昇期間及び維持期間にフローティング状態に
されてもよい。前記第2電極は前記上昇期間及び維持期
間の一部期間にフローティング状態にされてもよい。
【0030】本発明のプラズマディスプレーパネルは少
なくとも一つ以上のサブフィールドの初期化期間に第1
リセットパルスを供給受ける第1電極と、少なくとも一
つ以上のサブフィールドの初期化期間に第1リセットパ
ルスと同一の電圧値を有する第2リセットパルスを供給
受ける第2電極とを具備する。
【0031】第1電極に供給される第1リセットパルス
は傾きを持って上昇する上昇期間、上昇された電圧を維
持する維持期間及び傾きを有して下降する下降期間に分
けられる。
【0032】前記第2電極は前記上昇期間にフローティ
ング状態にされる。前記第2電極は前記上昇期間の一部
期間にフローティング状態にされてもよい。前記第2電
極は前記上昇期間及び維持期間にフローティング状態に
されてもよい。前記第2電極は前記上昇期間及び維持期
間の一部期間にフローティング状態にされてもよい。
【0033】
【作用】本発明によるプラズマディスプレーパネル及び
その駆動方法はリセット期間で発生する光を最小化する
ことができる。
【0034】
【発明の実施の形態】以下、図4〜図11を参照して本
発明の好ましい実施形態に対して説明する。図4は本発
明の第1実施形態によるプラズマディスプレーパネルの
駆動方法を表す電圧波形図である。図4を参照すると、
本発明の第1実施形態によるPDPは、全画面を初期化
させる初期化期間、セルを選択するアドレス期間及び選
択されたセルの放電を維持するサステイン期間に分けて
駆動される。
【0035】先に第1サブフィールドを詳細に説明す
る。第1サブフィールドの初期化期間に第1電極(Y)
には初期化パルス(RP)が供給される。この初期化期
間中のセットアップ期間には放電開示電圧より低い第1
電圧(Vs)から放電開示電圧を超える第2電圧(V
r)まで緩やかに上昇する上昇傾斜波形電圧(ramp-up)
がすべての第1電極(Y)に印加される。この上昇傾斜
波形電圧(ramp-up)により全画面のセルに微弱なセット
アップ放電が起き、セル内に壁電荷が生成される。
【0036】セットアップ放電は第1電極(Y)と第2
電極(Z)の間で発生する面放電及び第1電極(Y)と
アドレス電極(X)の間で発生する対向放電に分けられ
る。この面放電により第1電極(Y)には負の壁電荷が
形成され、第2電極(Z)には正の壁電荷が形成され
る。
【0037】セットダウン期間には上昇傾斜波形電圧(r
amp-up)が供給された後、上昇傾斜波形電圧(ramp-up)の
ピーク電圧(即ち、第2電圧(Vr))より低い第1電
圧(Vs)から緩やかに下降する下降傾斜波形電圧(ram
p-down)が第1電極(Y)に印加される。下降傾斜波形
電圧(ramp-down)が第1電極(Y)に印加されるとセル
に微弱な消去放電が起きて、セットアップ放電で生成さ
れた壁電荷及び空間電荷の中の不要電荷を消去させ、全
画面のセルにアドレス放電に必要な壁電荷を均一に残留
させる。
【0038】アドレス期間には負極性のスキャンパルス
(scan)が第1電極(Y)に順次印加されると同時に、ア
ドレス電極(X)に正極性のデータパルス(data)が印加
される。このスキャンパルス(scan)とデータパルス(dat
a)の電圧差と初期化期間に生成された壁電荷とによっ
て、データパルス(data)が印加されたセル内でアドレス
放電が発生する。アドレス放電により選択されたセルに
は壁電荷が生成される。
【0039】一方、セットダウン期間とアドレス期間に
第2電極(Z)にはサステイン電圧レベル(Vs)の正
極性の直流電圧が供給される。
【0040】サステイン期間には第1電極(Y)と第2
電極(Z)に交互にサステインパルス(sus)が印加さ
れる。それにより、アドレス放電により選択されたセル
内では壁電圧とサステインパルス(sus)とによってサ
ステインパルス(sus)が印加されるたびに第1電極
(Y)と第2電極(Z)の間に面放電形態のサステイン
放電が起きる。最後に、消去期間にパルス幅が小さい消
去傾斜波形電圧(erase)を第2電極(Z)に供給して
サステイン放電を消去させる。
【0041】本発明の第2サブフィールドの動作説明
は、その初期化期間を第1サブフィールドでサステイン
放電が起きた放電セルと、第1サブフィールドでサステ
イン放電が起きなかった放電セルとに分けて説明する。
【0042】先に、第1サブフィールドでサステイン放
電が発生しなかった放電セル(第1サブフィールドで選
択されなかったセル)では、第1サブフィールドのリセ
ット放電により生成された壁電荷が蓄積されている。即
ち、アドレス電極(X)と第2電極(Z)には正の壁電
荷が形成されていて、第1電極(Y)には負の壁電荷が
形成されている。
【0043】以後、第2サブフィールドの初期化期間に
第1電極(Y)に上昇傾斜波形電圧(ramp-up)及び下降
傾斜波形電圧(ramp-down)が供給される。また、第2サ
ブフィールドの初期化期間に第2電極(Z)はフローテ
ィング状態を維持する。このように第2電極(Z)がフ
ローティング状態になると、第1電極(Y)に印加され
る上昇傾斜波形電圧(ramp-up)及び下降傾斜波形電圧(ra
mp-down)と同一の形態を有するフローティング・パルス
(FP)が第2電極(Z)に誘導される。実際には、図
6のように、第1電極(Y)に390Vのピークレベル
を有する上昇傾斜波形電圧(ramp-up)と下降傾斜波形電
圧(ramp-down)が印加された際に、第2電極(Z)には
電極間の容量干渉などによりほぼ290Vの電圧レベル
を有するフローティング・パルス(FP)が誘導され
る。
【0044】このように初期化期間に第2電極(Z)に
所定の電圧レベルを有するフローティング・パルス(F
P)が誘導されると、第1電極(Y)と第2電極(Z)
間に面放電が発生されない。即ち、第2電極(Z)に正
極性のフローティング・パルス(FP)が誘導される
と、第1電極(Y)と第2電極(Z)の電圧差は放電開
示電圧を越えないので、これにより第2サブフィールド
の初期化期間に第1電極(Y)と第2電極(Z)間に面
放電が発生しない。また、アドレス電極(X)は第1サ
ブフィールドの初期化期間に形成された正の壁電荷を維
持しているので、第1電極(Y)とアドレス電極(X)
間に対向放電が発生しない。即ち、第1電極(Y)とア
ドレス電極(X)の電圧差は放電開示電圧を超えない。
従って、本発明の第2サブフィールドの初期化期間に以
前のサブフィールドでサステイン放電が起きなかった放
電セルでは面放電及び対向放電が発生しない。
【0045】一方、第1サブフィールドでサステイン放
電が起きた放電セルには、低い電圧レベルを有する壁電
荷が形成されている。即ち、サステイン放電が起きた放
電セルでは消去放電が起き、これにより壁電荷が再結合
するのでサステイン放電が起きなかった放電セルより低
い電圧レベルを有する壁電荷が形成されている。
【0046】その後の第2サブフィールドの初期化期間
に第1電極(Y)に上昇傾斜波形電圧(ramp-up)と下降
傾斜波形電圧(ramp-down)が印加される。また、第2サ
ブフィールドの初期化期間に第2電極(Z)はフローテ
ィング状態を維持する。このように第2電極(Z)がフ
ローティング状態になると第1電極(Y)に印加される
上昇傾斜波形電圧(ramp-up)と下降傾斜波形電圧(ramp-d
own)と同一の形態を有するフローティング・パルス(F
P)が第2電極(Z)に誘導される。
【0047】このように初期化期間に第2電極(Z)に
所定の電圧レベルを有するフローティング・パルス(F
P)が誘導されると、第1電極(Y)及び第2電極
(Z)間に面放電が発生されない。即ち、第2電極
(Z)に正極性のフローティング・パルス(FP)が誘
導されると、第1電極(Y)と第2電極(Z)の電圧差
が放電開示電圧を越えず、したがって、第2サブフィー
ルドの初期化期間に第1電極(Y)と第2電極(Z)間
に面放電が発生しない。一方、第1サブフィールドの消
去放電によりアドレス電極(X)には低い電圧レベルを
有する壁電荷が形成されているために、第1電極(Y)
とアドレス電極(X)の電圧差は放電開示電圧を超える
ようになり、これにより第1電極(Y)とアドレス電極
(X)間の対向放電が発生する。
【0048】一方、第1サブフィールドを除いた残りの
サブフィールドでは第2サブフィールドの初期化期間と
同一の初期化期間が適用される。すなわち、第2サブフ
ィールド以後のサブフィールドは第2サブフィールドと
同一の初期化期間を有する。従って、第2サブフィール
ド以後の初期化期間には以前のサブフィールドでサステ
イン放電が起きた放電セルで、第1電極(Y)とアドレ
ス電極(X)間の対向放電しか発生しない。対向放電の
輝度は表1のように定められる。
【表1】 (ここで、放電スタート電圧は特定の放電セルで面放電
及び対向放電が開始する電圧、放電電圧はすべての放電
セルで面放電及び対向放電が起きる電圧、消去スタート
電圧は特定の放電セルで面放電及び対向放電が消去され
る電圧、消去電圧はすべての放電セルで面放電及び対向
放電が消去される電圧である)
【0049】表1を参照すると、対向放電の放電スター
ト電圧及び放電電圧は面放電の放電スタート電圧及び放
電電圧より低い。従って、第1電極(Y)とアドレス電
極(X)間の対向放電は所定以上の電圧差により容易に
発生する。一方、対向放電は面放電の約43%程度の輝
度を有する。従って、初期化期間に面放電だけを起こす
本発明では初期化期間で発生する光を最小化することが
できる。
【0050】実際に、5個のサブフィールドで駆動され
るPDPの初期化期間で発生する光は0.1cd/m
の輝度を有する。5個のサブフィールドで駆動されるP
DPのフル・ホワイトの明るさが154cd/mであ
ると、本発明の実施形態によるPDPは1:1540程
度の低いコントラスト比を有する。また、10個のサブ
フィールドで駆動されるPDPでは1:3000程度の
高いコントラスト比を有する。
【0051】一方、本発明の第2サブフィールド期間に
誘導されるフローティング・パルス(FP)は理想的に
は図4のように初期化パルス(RP)と同一の形態を有
する。しかし、実際には第2サブフィールド期間に誘導
されるフローティング・パルス(FP)は、放電セルの
インピーダンス成分や外部の要因により図5のように下
降期間で初期化パルス(RP)より緩やかに電圧が低く
なる。
【0052】初期化期間に続くアドレス期間には負極性
のスキャンパルス(scan)が第1電極(Y)に順次印加さ
れると同時に、アドレス電極(X)に正極性のデータパ
ルス(data)が印加される。このスキャンパルス(scan)と
データパルス(data)の電圧差と初期化期間に生成された
壁電荷によってデータパルス(data)が印加されるセル内
にはアドレス放電が発生する。アドレス放電により選択
されたセル内には壁電荷が生成される。
【0053】一方、セットダウン期間とアドレス期間に
第2電極(Z)にはサステイン電圧レベル(Vs)の正
極性の直流電圧が供給される。
【0054】サステイン期間には第1電極(Y)と第2
電極(Z)に交互にサステインパルス(sus)が印加さ
れる。それにより、アドレス放電により選択されたセル
では壁電圧とサステインパルス(sus)とによって、サ
ステインパルス(sus)が印加されるごとに第1電極
(Y)と第2電極(Z)の間に面放電形態のサステイン
放電が起きる。最後に、消去期間にはパルス幅が小さい
消去傾斜波形電圧(erase)が第2電極(Z)に供給さ
れてサステイン放電を消去させる。
【0055】図7は初期化期間で発生する光の波形電圧
を表す電圧波形図である。図7を参照すると、従来のP
DP(PDP1)は初期化パルス(RP)の上昇傾斜波
形電圧(ramp-up)及び下降傾斜波形電圧(ramp-down)の供
給期間すべてで所定の光の波形電圧が発生する。しか
し、本発明のPDP(PDP2)は初期化パルス(R
P)の下降傾斜波形電圧(ramp-down)の供給期間では光
の波形電圧が発生しない。従って、本発明では初期化期
間に生成される光を最小化してコントラストを向上させ
ることができる。
【0056】図8a〜図8cは本発明の実施形態による
駆動波形電圧に動作するPDPの信頼性を評価した電圧
波形図である。
【0057】図8aは以前のサブフィールドでサステイ
ン放電が発生した放電セルが現在のサブフィールドのア
ドレス期間に選択されないときの動作過程を表す電圧波
形図である。
【0058】図8aを参照すると、以前のサブフィール
ドで所定の駆動波形電圧が供給された後、第1電極
(Y)に初期化パルス(RP)が印加される。このと
き、第2電極(Z)にはフローティング・パルス(F
P)が誘導されて、これにより第1電極(Y)とアドレ
ス電極(X)間の対向放電により所定の光が発生する。
【0059】以後、アドレス期間にアドレス電極(X)
にデータパルス(data)が供給されないので放電セルでア
ドレス放電が起きない。この事実によってアドレス期間
に光が生成されない。即ち、本発明の実施形態による初
期化期間では放電セルに適切な壁電荷を形成して、これ
によりアドレス期間で誤放電が起きない。
【0060】図8bは以前サブフィールドでサステイン
放電が発生した放電セルが現在のサブフィールドのアド
レス期間に選択されるときの動作過程を表す電圧波形図
である。
【0061】図8bを参照すると、以前のサブフィール
ドでサステイン放電が発生した放電セルの第1電極
(Y)に初期化パルス(RP)が印加されると第2電極
(Z)にはフローティング・パルス(FP)が誘導され
る。この初期化期間に第1電極(Y)とアドレス電極
(X)間の対向放電が発生して、対向放電により所定の
光が発生する。アドレス期間にアドレス電極(X)には
データパルス(data)が供給されて第1電極(Y)にはス
キャンパルス(scan)が供給される。これにより、放電セ
ルでアドレス放電が起きて放電セルに所定の壁電荷が形
成する。この事実によりアドレス期間に光が生成するこ
とが分かるであろう。
【0062】図8cは以前のサブフィールドでサステイ
ン放電が発生されない放電セルの動作過程を表す電圧波
形図である。
【0063】図8cは以前のサブフィールドでサステイ
ン放電が発生されない放電セルが現在のサブフィールド
のアドレス期間に選択される際の動作過程を表す電圧波
形図である。
【0064】図8cを参照すると、以前のサブフィール
ドでサステイン放電が発生しなかった放電セルの第1電
極(Y)に初期化パルス(RP)が印加されると、第2
電極(Z)にはフローティング・パルス(FP)が誘導
される。このとき、放電セルでは対向放電及び面放電が
発生しない。即ち、初期化期間に光が発生しない。この
ような事実によって初期化期間に光が発生しないことが
分かるであろう。アドレス期間にアドレス電極(X)に
はデータパルス(data)が供給されて第1電極(Y)には
スキャンパルス(scan)が供給される。このとき、放電セ
ルでアドレス放電が起きた放電セルに所定の壁電荷を形
成する。このような事実はアドレス期間に光が生成され
ることが分かるであろう。
【0065】図9は本発明の第2実施形態によるプラズ
マディスプレーパネルの駆動方法を表す図面である。
【0066】図9を参照すると、本発明の第2実施形態
によるPDPの第1サブフィールド期間は本発明の第1
実施形態や従来の駆動方法と同一である。従って、本発
明の第2実施形態によるPDPの第1サブフィールド期
間の詳細な説明は省略する。
【0067】第2サブフィールドの初期化期間に第1電
極(Y)に上昇傾斜波形電圧(ramp-up)と下降傾斜波形
電圧(ramp-down)を有する第1初期化パルス(RP1)
が印加される。実際には、第1初期化パルス(RP1)
は上昇期間、維持期間及び下降期間に分けられる。この
ときに、第2電極(Z)にも上昇傾斜波形電圧(ramp-u
p)及び下降傾斜波形電圧(ramp-down)を有する第2初期
化パルス(RP2)が第1初期化パルス(RP1)と同
期されるように供給される。ここで、第2電極(Z)に
供給される第2リセットパルス(RP2)の電圧値は第
1電極(Y)及び第2電極(Z)間の電流の流れが防止
されるように第1リセットパルス(RP1)と同一に設
定される。即ち、第1リセットパルス(RP1)及び第
2リセットパルス(RP2)は同一の形態を有する。
【0068】このように初期化期間に第2電極(Z)に
第2リセットパルス(RP2)が印加されると第1電極
(Y)と第2電極(Z)の間に面放電が発生しない。即
ち、第2電極(Z)に正極性の第2リセットパルス(R
P2)が供給されると第1電極(Y)と第2電極(Z)
の電圧差は放電可能な電圧を超えず、第2サブフィール
ドの初期化期間に第1電極(Y)と第2電極(Z)間に
面放電が発生しない。従って、本発明の第2実施形態に
よるPDPではコントラストを向上させることができ
る。第2サブフィールドの初期化期間は第2サブフィー
ルド以後のサブフィールドにも同一に適用される。
【0069】更に、本発明の第2実施形態では第2電極
(Z)に上昇傾斜波形電圧(ramp-up)だけを供給するこ
とができる。また、本発明では第1電極(Z)に上昇傾
斜波形電圧(ramp-up)が供給する際に一部の期間にだけ
上昇傾斜波形電圧(ramp-up)を供給することもできる。
更に、第2電極(Z)に上昇傾斜波形電圧(ramp-up)及
び上昇傾斜波形電圧(ramp-up)を維持している維持期間
にだけ第2リセットパルス(RP2)を供給するように
することもできる。
【0070】アドレス期間には負極性のスキャンパルス
(scan)が第1電極(Y)に順次印加されると同時に、ア
ドレス電極(X)に正極性のデータパルス(data)が印加
される。このスキャンパルス(scan)とデータパルス(dat
a)の電圧差と初期化期間に生成された壁電荷とによっ
て、データパルス(data)が印加されたセル内ではアドレ
ス放電が発生する。アドレス放電により選択されたセル
内には壁電荷が生成される。
【0071】一方、セットダウン期間とアドレス期間に
第2電極(Z)にサステイン電圧レベル(Vs)の正極
性の直流電圧が供給される。
【0072】サステイン期間には第1電極(Y)と第2
電極(Z)に交互にサステインパルス(sus)が印加さ
れる。アドレス放電により選択されたセル内では、壁電
圧とサステインパルス(sus)によってサステインパル
ス(sus)が印加されるたびに第1電極(Y)と第2電
極(Z)の間に面放電形態にサステイン放電が起きる。
最後に、消去期間にはパルス幅が小さい消去傾斜波形電
圧(erase)が第2電極(Z)に供給されてサステイン
放電を消去させる。
【0073】図10は本発明の第3実施形態によるプラ
ズマディスプレーパネルの駆動方法を表す電圧波形図で
ある。図10を参照すると、本発明の第3実施形態によ
るPDPの第1サブフィールド期間は本発明の第1実施
形態及び従来の駆動方法と同一である。従って、本発明
の第3実施形態によるPDPの第1サブフィールド期間
の詳細な説明は省略する。
【0074】第2サブフィールドの初期化期間中のセッ
トアップ期間に第1電極(Y)には上昇傾斜波形電圧(r
amp-up)が供給される。また、第2サブフィールドの初
期化期間の中のセットダウン期間に第1電極(Y)には
下降傾斜波形電圧(ramp-down)が供給される。一方、第
2サブフィールドの初期化期間中のセットアップ期間に
第2電極(Z)はフローティングされてもよい。ここ
で、セットアップ期間は上昇傾きで上昇した電圧を維持
する維持期間を含む。また、第2サブフィールドの初期
化期間のセットダウンの期間に第2電極(Z)はフロー
ティング状態にされない。
【0075】第2電極(Z)がセットアップ期間にフロ
ーティング状態になっていれば、第2電極(Z)にフロ
ーティング・パルス(FP)が誘導される。このような
フローティング・パルス(FP)はセットアップ期間に
所定の傾きで上昇して、セットダウンの期間に上昇した
電圧が維持される。このように初期化期間は、セットア
ップ期間に第2電極(Z)がフローティング状態になる
と、第1電極(Y)及び第2電極(Z)間に面放電が発
生しない。即ち、第2電極(Z)に正極性のフローティ
ング・パルス(FP)が誘導されると第1電極(Y)と
第2電極(Z)の電圧差は放電開示電圧を超えず、これ
により第2サブフィールドの初期化期間に第1電極
(Y)及び第2電極(Z)間に面放電が発生しない。従
って、本発明の第3実施形態によるPDPではコントラ
ストを向上させることができる。一方、第2サブフィー
ルドの初期化期間は第2サブフィールド以後のサブフィ
ールドにも同一に適用される。一方、第2電極は上昇傾
きを有して上昇する期間にだけフローティング状態にさ
れてもよい。すなわち、上昇傾きを有して上昇された電
圧を維持する維持期間には第2電極がフローティング状
態にされなくてもよい。
【0076】アドレス期間には負極性のスキャンパルス
(scan)が第1電極(Y)に順次印加されると同時に、ア
ドレス電極(X)に正極性のデータパルス(data)が印加
される。このスキャンパルス(scan)とデータパルス(dat
a)の電圧差と初期化期間に生成された壁電荷によって、
データパルス(data)が印加されたセルではアドレス放電
が発生する。アドレス放電により選択されたセル内には
壁電荷が生成される。
【0077】一方、セットダウン期間とアドレス期間に
第2電極(Z)にはサステイン電圧レベル(Vs)の正
極性の直流電圧が供給される。
【0078】サステイン期間には第1電極(Y)と第2
電極(Z)に交互にサステインパルス(sus)が印加さ
れる。そうすると、アドレス放電により選択されたセル
内の壁電圧とサステインパルス(sus)とによってサス
テインパルス(sus)が印加されるたびに第1電極
(Y)と第2電極(Z)の間に面放電形態にサステイン
放電が起きる。最後に、消去期間にはパルス幅が小さい
消去傾斜波形電圧(erase)が第2電極(Z)に供給さ
れてサステイン放電を消去させる。
【0079】図11は本発明の第4実施形態によるプラ
ズマディスプレーパネルの駆動方法を表す図面である。
【0080】図11を参照すると、本発明の第4実施形
態によるPDPの第1サブフィールド期間は本発明の第
1実施形態及び従来の駆動方法と同一である。従って、
本発明の第4実施形態によるPDPの第1サブフィール
ド期間の詳細な説明は省略する。
【0081】第2サブフィールドの初期化期間の中のセ
ットアップ期間に第1電極(Y)には上昇傾斜波形電圧
(ramp-up)が供給される。また、第2サブフィールドの
初期化期間のセットダウン期間に第1電極(Y)には下
降傾斜波形電圧(ramp-down)が供給される。第2サブフ
ィールドの初期化期間のセットアップ期間に第2電極
(Z)はフローティング状態にされて、それ以外の期間
にはフローティング状態にされない。
【0082】ここで、第2電極(Z)がセットアップ期
間にフローティング状態になると、第2電極(Z)にフ
ローティング・パルス(FP)が誘導される。実際に、
第2電極(Z)はセットアップ期間の前半部、中半部及
び後半部(上昇される期間及び維持する期間)のいずれ
か一つの期間に、フローティング状態にされてもよい。
一方、第2電極(Z)がフローティング状態になると、
第2電極(Z)には所定の傾きを有して上昇する上昇電
圧が誘導される。また、第2電極(Z)がフローティン
グ状態にされないときには第2電極(Z)は上昇された
電圧を維持する。このようにセットアップ期間の一部期
間に第2電極(Z)がフローティング状態になると第1
電極(Y)及び第2電極(Z)間に面放電が発生しな
い。即ち、第2電極(Z)に正極性のフローティング・
パルス(FP)が誘導されると、第1電極(Y)と第2
電極(Z)の電圧差は放電開示電圧を超えず、これによ
り第2サブフィールドの初期化期間に第1電極(Y)と
第2電極(Z)の間に面放電が発生しない。従って、本
発明の第4実施形態によるPDPではコントラストを向
上させることができる。一方、第2サブフィールドの初
期化期間は第2サブフィールド以後のサブフィールドに
も同一に適用される。
【0083】アドレス期間には負極性のスキャンパルス
(scan)が第1電極(Y)に順次印加されると同時に、ア
ドレス電極(X)に正極性のデータパルス(data)が印加
される。このスキャンパルス(scan)とデータパルス(dat
a)の電圧差と初期化期間に生成された壁電荷とによって
データパルス(data)が印加されたセル内にはアドレス放
電が発生する。アドレス放電により選択されたセル内に
壁電荷が生成される。
【0084】一方、セットダウン期間とアドレス期間に
第2電極(Z)にはサステイン電圧レベル(Vs)の正
極性の直流電圧が供給される。
【0085】サステイン期間には第1電極(Y)と第2
電極(Z)に交互にサステインパルス(sus)が印加さ
れる。そうすると、アドレス放電により選択されたセル
内の壁電圧とサステインパルス(sus)とによって、サ
ステインパルス(sus)が印加されるごとに第1電極
(Y)と第2電極(Z)の間に面放電形態にサステイン
放電が起きる。最後に、消去期間にはパルス幅が小さい
消去傾斜波形電圧(erase)が第2電極(Z)に供給さ
れてサステイン放電を消去させる。
【0086】
【発明の効果】上述したように、本発明によるプラズマ
ディスプレーパネル及びその駆動方法によると、電極を
フローティング状態にさせることで、リセット期間に放
電させない期間を形成させているので、発生する光を最
小化することができる。以上説明した内容を通して当業
者であれば本発明の技術思想を一脱しない範囲で多様な
変更及び修正が可能であることが分かるであろう。従っ
て、本発明の技術的な範囲は明細書の詳細な説明に記載
された内容に限らず特許請求の範囲によって定めなけれ
ばならない。
【図面の簡単な説明】
【図1】 従来の3電極の交流の面放電型のプラズマデ
ィスプレーパネルの放電セル構造を表す写視図である。
【図2】 一般的な交流の面放電型のプラズマディスプ
レーパネルの一フレームを表す図面である。
【図3】 図1に図示されたプラズマディスプレーパネ
ルに供給される駆動波形電圧を表す電圧波形図である。
【図4】 本発明の第1実施形態によるプラズマディス
プレーパネルの駆動方法を表す電圧波形図である。
【図5】 図4のプラズマディスプレーパネルでの駆動
方法で放電セルのインピーダンス及び外部要因により実
際的に誘導されるフローティング・パルスを表す図面で
ある。
【図6】 第1電極に供給される初期化パルスにより第
2電極に誘導されるフローティング・パルスを表す電圧
波形図である。
【図7】 初期化期間で発生する光の波形電圧を表す図
面である。
【図8a】 は以前のサブフィールドでサステイン放電
が発生した放電セルが現在のサブフィールドのアドレス
期間に選択されない際の動作過程を表す電圧波形図であ
る。
【図8b】 以前のサブフィールドでサステイン放電が
発生した放電セルが現在のサブフィールドのアドレス期
間に選択される際の動作過程を表す電圧波形図である。
【図8c】 以前のサブフィールドでサステイン放電が
発生しない放電セルの動作過程を表す電圧波形図であ
る。
【図9】 本発明の第2実施形態によるプラズマディス
プレーパネルの駆動方法を表す電圧波形図である。
【図10】 本発明の第3実施形態によるプラズマディ
スプレーパネルの駆動方法を表す電圧波形図である。
【図11】 本発明の第4実施形態によるプラズマディ
スプレーパネルの駆動方法を表す電圧波形図である。
【符号の説明】
10、18:上部基板 12Y、12Z:透明電極 13Y、13Z:金属バス電極 14:上部誘電体層 16:保護膜 18:下部基板 22:下部誘電体層 24:隔壁 26:蛍光体 Y:第1電極 Z:第2電極 X:アドレス電極 RP:初期化パルス FP:フローティング・パルス Vs:第1電圧 Vr:第2電圧 scan:スキャンパルス data:データパルス sus:サステインパルス erase:消去傾斜波形電圧 Ramp-up:上昇傾斜波形電圧 Ramp-down:下降傾斜波形電圧
───────────────────────────────────────────────────── 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) H01J 11/02 H01J 11/00 K // H01J 11/00 G09G 3/28 H (72)発明者 リュ,ジェ・ワ 大韓民国・キョンサンブク−ド・クミ− シ・ドリャン 2−ドン・114・4ティエ イチ ジュゴン アパートメント・ナンバ ー 402−217 (72)発明者 パク,チュン・フー 大韓民国・プサン・ヨンジェ−ク・ヨンサ ン 4−ドン・1135−31 (72)発明者 キム,ドン・ヒュン 大韓民国・プサン・クエムジョン−ク・ク セオ−ドン・番地なし・クセオ ジュゴン グ アパートメント・ナンバー 9−105 (72)発明者 イ,スン・ヒュン 大韓民国・プサン・クエムジョン−ク・ジ ャンジョン 3−ドン・628−20・11/2 Fターム(参考) 5C040 FA01 FA04 GB03 GB14 LA18 MA17 MA20 5C080 AA05 BB05 DD01 EE29 FF12 HH04 HH05 HH06 HH07 JJ02 JJ04 JJ06

Claims (27)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 複数の第1及び第2電極を具備し、多数
    のサブフィールドで1フレームを形成するプラズマディ
    スプレーパネルの駆動方法において;前記多数のサブフ
    ィールドの中の少なくとも一つ以上のサブフィールドの
    初期化期間に前記第1及び第2電極の中の少なくとも一
    つ以上の電極がフローティング状態を維持する段階を含
    むことを特徴とするプラズマディスプレーパネルの駆動
    方法。
  2. 【請求項2】 前記多数のサブフィールドの中の少なく
    とも一つ以上のサブフィールドの初期化期間に、前記第
    1電極にリセットパルスが供給される段階と、前記多数
    のサブフィールドの中の少なくとも一つ以上のサブフィ
    ールドの初期化期間に、前記第2電極をフローティング
    状態とする段階を含むことを特徴とする請求項1記載の
    プラズマディスプレーパネルの駆動方法。
  3. 【請求項3】 前記サステイン期間に反復されたサステ
    イン放電を消去するために前記第1電極及び第2電極の
    中の少なくとも一つ以上の電極に消去パルスが印加され
    る段階を含むことを特徴とする請求項1記載のプラズマ
    ディスプレーパネルの駆動方法。
  4. 【請求項4】 前記第1電極に供給されるリセットパル
    スは傾きを有して上昇する上昇期間、上昇された電圧を
    維持する維持期間及び傾きを有して下降する下降期間に
    分けられることを特徴とする請求項2記載のプラズマデ
    ィスプレーパネルの駆動方法。
  5. 【請求項5】 前記第2電極は前記上昇期間に、フロー
    ティング状態にされることを特徴とする請求項4記載の
    プラズマディスプレーパネルの駆動方法。
  6. 【請求項6】 前記第2電極は前記上昇期間の一部期間
    に、フローティング状態にされることを特徴とする請求
    項4記載のプラズマディスプレーパネルの駆動方法。
  7. 【請求項7】 前記第2電極は前記上昇期間及び維持期
    間に、フローティング状態にされることを特徴とする請
    求項4記載のプラズマディスプレーパネルの駆動方法。
  8. 【請求項8】 前記第2電極は前記上昇期間及び維持期
    間の一部期間に、フローティング状態にされることを特
    徴とする請求項4記載のプラズマディスプレーパネルの
    駆動方法。
  9. 【請求項9】 複数の第1及び第2電極とを具備し、多
    数のサブフィールドで1フレームを形成するプラズマデ
    ィスプレーパネルの駆動方法において;前記多数のサブ
    フィールドの中の少なくとも一つ以上のサブフィールド
    の初期化期間に第1電極に第1リセットパルスが供給さ
    れる段階と、前記多数のサブフィールドの中の少なくと
    も一つ以上のサブフィールドの初期化期間に、前記第2
    電極に前記第1リセットパルスと同一の電圧値を有する
    第2リセットパルスが供給される段階を含むことを特徴
    とするプラズマディスプレーパネルの駆動方法。
  10. 【請求項10】 前記サステイン期間に発生されたサス
    テイン放電を消去するために前記第1電極及び第2電極
    の中の少なくとも一つ以上の電極に消去パルスが印加さ
    れる段階を含むことを特徴とする請求項9記載のプラズ
    マディスプレーパネルの駆動方法。
  11. 【請求項11】 前記第1電極に供給される第1リセッ
    トパルスは傾きを有して上昇する上昇期間、上昇された
    電圧を維持する維持期間及び傾きを有して下降する下降
    期間に分けられることを特徴とする請求項9記載のプラ
    ズマディスプレーパネルの駆動方法。
  12. 【請求項12】 前記第2リセットパルスは前記上昇期
    間にだけ供給されることを特徴とする請求項11記載の
    プラズマディスプレーパネルの駆動方法。
  13. 【請求項13】 前記第2リセットパルスは前記上昇期
    間の一部の期間に供給されることを特徴とする請求項1
    1記載のプラズマディスプレーパネルの駆動方法。
  14. 【請求項14】 前記第2リセットパルスは前記上昇期
    間及び維持期間に供給されることを特徴とする請求項1
    1記載のプラズマディスプレーパネルの駆動方法。
  15. 【請求項15】 前記第2リセットパルスは前記上昇期
    間及び維持期間の一部の期間に供給されることを特徴と
    する請求項11記載のプラズマディスプレーパネルの駆
    動方法。
  16. 【請求項16】 少なくとも一つ以上のサブフィールド
    の初期化期間にリセットパルスを供給受ける第1電極
    と、少なくとも一つ以上のサブフィールドの初期化期間
    にフローティング状態にされる第2電極とを具備するこ
    とを特徴とするプラズマディスプレーパネルの駆動方
    法。
  17. 【請求項17】 前記第1電極に供給される第1リセッ
    トパルスは傾きを有して上昇する上昇期間、上昇された
    電圧を維持する維持期間及び傾きを有して下降する下降
    期間に分けられることを特徴とする請求項16記載のプ
    ラズマディスプレーパネルの駆動方法。
  18. 【請求項18】 前記第2電極は前記上昇期間にだけフ
    ローティング状態にされることを特徴とする請求項17
    記載のプラズマディスプレーパネルの駆動方法。
  19. 【請求項19】 前記第2電極は前記上昇期間の一部期
    間に、フローティング状態にされることを特徴とする請
    求項17記載のプラズマディスプレーパネルの駆動方
    法。
  20. 【請求項20】 前記第2電極は前記上昇期間及び維持
    期間にフローティング状態にされることを特徴とする請
    求項17記載のプラズマディスプレーパネルの駆動方
    法。
  21. 【請求項21】 前記第2電極は前記上昇期間及び維持
    期間の一部期間にフローティング状態にされることを特
    徴とする請求項17記載のプラズマディスプレーパネル
    の駆動方法。
  22. 【請求項22】 少なくとも一つ以上のサブフィールド
    の初期化期間に第1リセットパルスを供給受ける第1電
    極と、少なくとも一つ以上のサブフィールドの初期化期
    間に前記第1リセットパルスと同一の電圧値を有する第
    2リセットパルスの供給受ける第2電極とを具備するこ
    とを特徴とするプラズマディスプレーパネルの駆動方
    法。
  23. 【請求項23】 前記第1電極に供給される第1リセッ
    トパルスは傾きを有して上昇する上昇期間、上昇された
    電圧を維持する維持期間及び傾きを有して下降する下降
    期間に分けられることを特徴とする請求項22記載のプ
    ラズマディスプレーパネルの駆動方法。
  24. 【請求項24】 前記第2電極は前記上昇期間にのみフ
    ローティング状態にされることを特徴とする請求項23
    記載のプラズマディスプレーパネルの駆動方法。
  25. 【請求項25】 前記第2電極は前記上昇期間の一部期
    間にフローティング状態にされることを特徴とする請求
    項23記載のプラズマディスプレーパネルの駆動方法。
  26. 【請求項26】 前記第2電極は前記上昇期間及び維持
    期間にフローティング状態にされることを特徴とする請
    求項23記載のプラズマディスプレーパネルの駆動方
    法。
  27. 【請求項27】 前記第2電極は前記上昇期間及び維持
    期間の一部期間にフローティング状態にされることを特
    徴とする請求項23記載のプラズマディスプレーパネル
    の駆動方法。
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