JP2004004513A - プラズマディスプレイパネルの駆動方法およびプラズマディスプレイ装置 - Google Patents

プラズマディスプレイパネルの駆動方法およびプラズマディスプレイ装置 Download PDF

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平川 仁
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伊藤 英司
Shinsuke Tanaka
田中 晋介
Satoru Nishimura
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Abstract

【課題】背景輝度を低減できるPDPの駆動方法の実現。
【解決手段】複数の表示電極2,3と、複数のアドレス電極4とを備え、交差部に表示セル5が形成されるPDPの駆動方法であって、表示セルに所定の電荷量が蓄積されるように初期化する初期化期間TRと、アドレス放電を発生して各表示セルを表示データに応じた状態にするアドレス期間TAと、電極対に電荷形成パルスを印加する電荷形成期間TMと、交互に逆極性の維持放電パルスを印加して維持放電発光を行う維持放電期間TSとを備え、初期化期間は、書き込み期間TR1と、蓄積された電荷量を調整する電荷調整期間TR2とを備え、電荷調整期間TR2に電極対に印加される電圧は、傾斜波状の波形を有する電荷調整パルスであり、電荷形成パルスの電圧の絶対値は維持放電パルスの電圧の絶対値より大きい。
【選択図】   図5

Description

【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)の駆動方法およびPDP装置に関し、特にPDPの表示コントラストを向上する駆動方法に関する。
【0002】
【従来の技術】
図1は、PDP装置の基本構成を示す図である。
【0003】
プラズマディスプレイパネル(PDP)1は、2枚のガラス基板に挟まれた放電空間に放電用のネオンガスやキセノンガスなどの混合ガスを満たし、基板に形成した電極間に放電開始電圧以上の電圧を印加することで放電を発生させ、放電により発生した紫外線により基板上に形成された蛍光体を励起発光させて表示を行う素子である。PDPには各種の構成が提案されているが、ここでは現在実用化されているもっとも一般的な3電極面放電型のパネルを例として説明を行う。
【0004】
プラズマディスプレイパネル(PDP)1では、複数のX電極(サステイン電極)2とY電極(スキャン電極)3とを隣接して交互に配置し、X電極およびY電極の伸びる方向に垂直な方向に複数のアドレス電極(第3の電極)4を配置する。X電極とY電極の組、すなわち、X1とY1、X2とY2、…の間に表示ラインが形成され、各表示ラインとアドレス電極4の交差する部分に表示セル5が形成される。X電極とY電極は、合わせて表示電極と呼ばれる。
【0005】
X電極は共通にX駆動回路7に接続され、同じ駆動信号が印加される。X駆動回路7には、後述する維持パルス、およびリセット/アドレス動作時に使用する電圧を発生する維持パルス回路8とリセット/アドレス電圧発生回路9が設けられている。Y電極は、それぞれY駆動回路10内に設けられたスキャン回路11に接続され、後述するアドレス期間には順次スキャンパルスが印加される。Y駆動回路10には、更に維持パルスおよびリセット/アドレス電圧を発生する維持パルス回路12とリセット/アドレス電圧発生回路13が設けられている。アドレス電極は、アドレスドライバ6に接続され、アドレス動作時にはスキャンパルスに同期して、点灯セルと非点灯セルを選択するアドレス信号が印加される。
【0006】
PDPでの放電は、オン又はオフの2値の状態しかとれないため、発光の回数を変えて階調を表示する。そのため、図2に示すように、1画面の表示に相当する1フレームを、複数個のサブフィールドに分割する。各サブフィールドは、初期化期間(リセット期間)、アドレス期間、維持放電期間(サステイン期間)より構成される。初期化期間は、前のサブフィールドでの点灯状態にかかわらず、すべての表示セルを均一な状態、例えば、壁電荷を消去した状態や壁電荷が一様に形成されている状態にするためのリセット動作が行われる。アドレス期間は、表示データに応じて表示セルのオン(点灯)やオフ(非点灯)の状態を決定するために、選択的な放電(アドレス放電)が行われ、点灯セルと非点灯セルの壁電荷を異なる状態にする。維持放電期間は、アドレス期間に選択された表示セルで繰返し放電が行われ、発光する。維持放電パルスの回数、つまり維持放電パルスの周期が一定であれば維持放電期間の長さは、それぞれのサブフィールドで異なっており、例えば、各サブフィールドの発光回数の比率を、1:2:4:8:…という具合に設定し、各表示セル毎に階調に応じて発光させるサブフィールドを組み合わせれば、階調表示が行える。
【0007】
図3は、従来のPDP装置の駆動波形の典型例を示す図である。図示のように、初期化期間TRは電荷書込み期間TR1と電荷調整期間TR2で構成される。電荷書込み期間TR1には、アドレス電極Aに0Vを印加した状態で、Y電極には電圧が0VからVwまで徐々に変化する傾斜波状のパルスが印加され、X電極には電圧が0VからVqまで徐々に変化する傾斜波状のパルスが印加される。これにより、表示セルに蓄積された壁電荷にかかわらず全面で放電が発生し、Y電極に負の壁電荷が、X電極に正の壁電荷が蓄積される。電荷調整期間TR2には、Y電極には電圧がVwからVryまで徐々に変化する傾斜波状のパルスが印加され、X電極には電圧Vxが印加され、TR1で蓄積されたY電極とX電極の壁電荷が減少して、Y電極およびX電極の壁電荷はほぼゼロになる。なお、維持放電パルスを印加しても放電が発生しない電荷量をY電極とX電極に残留させる場合もある。
【0008】
アドレス期間TAでは、X電極に電圧Vxが印加され、Y電極に0Vを印加した状態で、Y電極に電圧Vyのスキャンパルスを順次印加し、スキャンパルスの印加に同期して点灯セルのアドレス電極Aにアドレス電圧Vaを印加する。非点灯セルのアドレス電極には0Vが印加される。スキャンパルスとアドレス電圧が印加された点灯セルではアドレス放電が発生して、Y電極には正の壁電荷が蓄積され、X電極には負の壁電荷が蓄積される。この場合のY電極とX電極の壁電荷は、維持放電パルスが印加されると維持放電が発生する電荷量である。非点灯セルではアドレス放電は発生しないので、Y電極とX電極の壁電荷はほぼゼロのまま維持される。
【0009】
維持放電期間Tsでは、アドレス電極に0Vを印加した状態で、X電極とY電極に維持放電パルスとして電圧Vs1と0Vを交互に印加する。点灯セルでは、壁電荷による電圧が維持放電パルスの電圧に重畳されて放電開始電圧を超えて維持放電が発生し、それにより電荷が移動して次の維持放電に必要な電荷がY電極とX電極に蓄積される。すなわち、アドレス期間が終了した時点では、Y電極に正の壁電荷が蓄積され、X電極には負の壁電荷が蓄積されており、Y電極を高側とする電圧がY電極とX電極の間に印加されていることになる。従って、維持放電期間の最初に維持放電パルスとしてY電極に電圧Vs1を印加し、X電極に0Vを印加すると、それに上記の壁電荷による電圧が重畳されて放電開始電圧を超えて維持放電が発生する。維持放電に伴い正の電荷はY電極からX電極に移動し、負の電荷はX電極からY電極に移動して蓄積され、これがX電極側を高側とする電圧を発生するので維持放電が停止する。次に、維持放電パルスとしてY電極に0Vを印加し、X電極に電圧Vsを印加すると、壁電荷によるX電極側を高側とする電圧が重畳されるので、維持放電が発生する。維持放電期間には、これを繰り返す。なお、非点灯セルには電荷は蓄積されていないので、どちらの側に維持放電パルスを印加しても放電は発生しない。
【0010】
図4は、従来のPDP装置の駆動波形の別の典型例を示す図である。図3の例と異なる点は、維持放電パルスが電圧の絶対値がVsの正と負のパルスで構成される点と、TR1でX電極に印加される傾斜状パルスの最終電圧が電圧−Vsである点と、スキャンパルスの電圧が電圧−Vsである点である。動作は図3の例とほぼ同じである。図4の例では、電圧Vsを共通に使用しているので電源の個数を減少させることができ、低コストにできるという利点がある。なお、図4の例で、Vsは70〜90V、Vwは150〜200V、Vxは110〜140V、Vryは−Vs〜(−Vs+20V)、Vaは50〜70Vであった。
【0011】
以上、従来の典型的なPDP装置について説明したが、PDP装置には各種の方式がある。例えば特許第2801893号は、隣接するX電極とY電極のすべての間を表示ラインとして使用することにより、従来と同じ表示電極数で2倍の表示ラインが得られるALIS方式のPDP装置を開示している。PDP装置については広く知られているので、ここではこれ以上の詳しい説明は省略する。
【0012】
上記のアドレス期間に行うアドレス方法には、書込みアドレス法と消去アドレス法がある。書込みアドレス法は、アドレス期間において点灯セルでアドレス放電を発生させて維持放電に必要な壁電荷を形成する方法であり、図3および図4の駆動方法は書込みアドレス法を使用している。書込みアドレス法では、初期化期間で壁電荷をゼロにする場合と、ある程度壁電荷を残す場合がある。壁電荷をゼロにすると維持放電期間で非点灯セルが発光しないためのマージンがもっとも大きくなるが、アドレス放電が発生しにくくなるのでスキャンパルスの電圧を高くする必要があるなどの問題を生じる。一方、ある程度壁電荷を残す場合、スキャンパルスの電圧を小さくできるなどの利点があるが、維持放電期間で非点灯セルが発光しないためのマージンが小さくなる。
【0013】
いずれにしろ、従来の書込みアドレス法では、スキャンパルスを印加している間に壁電荷を形成する必要があり、スキャンパルスの幅はある程度長くする必要があり、その分アドレス期間が長くなるという問題がある。
【0014】
一方、消去アドレス法は、初期化期間において全表示セルに一様に壁電荷を形成し、アドレス期間において非点灯セルの壁電荷を消去して点灯セルの壁電荷は残す方法である。この場合も、非点灯セルの壁電荷を完全に消去する場合とある程度残す場合があり、書込みアドレス法の場合と同様の利点と欠点がある。
【0015】
特願2000−336248号(特開2002−140033号公報:2002年5月17日公開)は、選択期間において非点灯セルの壁電荷をある程度消去した後、非点灯セルの壁電荷を消去する消去期間と、点灯セルに維持放電に必要な壁電荷を形成する書込み期間を設ける消去アドレス法を開示している。
【0016】
また、特開平11−327505号公報は、上記の特許第2801893号に開示されたALIS方式のPDP装置において、アドレス期間の後に点灯セルの電荷を調整する構成を開示している。
【0017】
本発明は、書込みアドレス法に関係する発明である。
【0018】
【特許文献1】
特許第2801893号(図4、図6−図11)
【特許文献2】
特願2000−336248号(特開2002−140033号公報
)(すべて)
【特許文献3】
特開平11−327505号公報(すべて)
【0019】
【発明が解決しようとする課題】
表示装置の画質を規定する要素としてコントラストがあり、コントラストを低下させる要因として問題になるのが非点灯時の背景発光である。初期化期間TRにおける放電発光は表示データに関係しない発光であり、コントラストを低下させて画質を落とす要因となる。
【0020】
初期化期間TRにおける放電発光の強度を低下させるには、
(1)電荷書込み期間TR1の印加電圧を下げる、又は
(2)電荷書込み期間TR1もしくは電荷調整期間TR2の電圧変化勾配を緩やかにするの2つの対策が考えられる。
【0021】
しかし、(1)の対策は前の表示状態により放電しない表示セルが発生するという初期化不良を引き起こし、動作マージンを劣化させる要因となるという問題がある。また、(2)の対策は、駆動時間の延長という問題がある。従って、上記の対策(1)と(2)で背景発光を低減するには限界がある。
【0022】
図3および図4に示したような従来の駆動方法では、電荷調整期間TR2でX電極とY電極間に印加する電圧は、アドレス期間TAでX電極とY電極間に印加する電圧とほぼ同じか、もしくは若干小さい程度にしていた。その理由は、TR2でX電極とY電極間に印加する電圧がTAでX電極とY電極間に印加する電圧より大幅に小さい場合には、非点灯セルに誤放電が発生するという問題があり、逆に大幅に大きい場合には、Tr2において無駄な背景発光が発生するという問題が生じるためである。また、アドレス期間TAにおいて、点灯セルに維持放電パルスを印加することにより放電が発生するほどの電荷を蓄積することが必要であるため、X電極とY電極間に印加する電圧を高くする必要がある。アドレス期間TAにおいてX電極とY電極間に印加する電圧を高くすると、上記のような理由で電荷調整期間TR2での印加電圧も高くする必要があり、このためにもTR2において背景発光を低減することができなかった。そのため、背景発光を低減してコントラストを向上した新しい駆動方法が望まれていた。
【0023】
本発明は、コントラストを向上した新しい書込みアドレス法によるPDPの駆動方法の実現を目的とする。
【0024】
【課題を解決するための手段】
上記目的を実現するため、本発明のプラズマディスプレイパネルの駆動方法およびプラズマディスプレイ装置は、電荷調整期間に電極対に印加する電荷調整パルスを、印加される電圧が徐々に変化する傾斜波状の波形を有するパルスとし、電荷調整パルスの電極対に印加される最終電圧およびアドレス期間における表示電極(X電極とY電極)間の印加電圧を下げることにより、背景発光を低減する。しかし、電荷調整パルスの最終電圧およびアドレス期間における表示電極間の印加電圧を下げると、点灯セルに維持放電パルスを印加することにより放電が発生するほどの十分な電荷を蓄積できないため、本発明ではアドレス期間後に、維持放電パルスの電圧の絶対値より大きい絶対値の電圧の電荷形成パルスを印加する電荷形成期間を設け、維持放電に十分な電荷を形成する。これにより、電荷調整期間およびアドレス期間における表示電極間の印加電圧を下げても正常な維持放電が可能になり、背景発光が減少してコントラストが向上する。
【0025】
定性的に説明すると、本発明のプラズマディスプレイパネルの駆動方法およびプラズマディスプレイ装置では、初期化期間に維持放電パルスでは放電しないような電荷量を一様に蓄積し、アドレス期間において点灯する表示セルでアドレス放電を発生させて電荷量を低減又は逆極性の電荷を蓄積し、電荷形成期間に点灯セルでは放電が発生するが、非点灯セルでは放電が発生しないような電荷形成パルスを印加して点灯セルに維持放電に必要な電荷を蓄積する。電荷形成パルスは、1回だけ印加すればよいので、アドレス期間が終了した時に点灯セルおよび非点灯セルに蓄積されている電荷の極性に応じて電圧を設定できる。従って、電荷形成パルスの電圧の絶対値は、維持放電パルスの電圧の絶対値より大きくでき、上記の点灯セルでは放電が発生するが、非点灯セルでは放電が発生しないという条件を満たすように設定することが可能である。
【0026】
言い換えれば、本発明のプラズマディスプレイパネルの駆動方法は、初期化によりある程度電荷を残した上で行う書込みアドレス法であり、初期化で残留した電荷による表示電極間の電圧と逆極性の電荷形成パルスを印加して点灯セルにおいては放電により電荷量を増加させて維持放電を可能にする方法である。
【0027】
【発明の実施の形態】
本発明の第1実施例のプラズマディスプレイ装置は、図1に示したような従来と同様の構成を有し、駆動方法が異なる。
【0028】
図5は、第1実施例の駆動波形を示す図である。また、図6と図7は、第1実施例における電極上に蓄積される電荷の変化を示す図である。図6および図7を参照しながら図5の駆動波形を説明する。初期化期間TRの前半の電荷書込み期間TR1には、アドレス電極Aに0Vを印加した状態で、Y電極には電圧が0VからVw(150〜200V)まで徐々に変化する傾斜波状のパルスが印加され、X電極には電圧が0Vから−Vs(−70〜−90V)まで徐々に変化する傾斜波状のパルスが印加される。これにより、表示セルに蓄積された壁電荷にかかわらず全面で放電が発生し、Y電極に負の壁電荷が、図6の(A)に示すように、X電極に正の壁電荷が蓄積される。
【0029】
初期化期間TRの後半の電荷調整期間TR2には、Y電極には電圧がVwからVry(−Vs〜(−Vs+20V))まで徐々に変化する傾斜波状のパルスが印加され、X電極には電圧Vx1(Vs〜(Vs+20V))が印加され、TR1で蓄積されたY電極とX電極の壁電荷が減少して、図6の(B)に示すように、Y電極には所定量の負の壁電荷が、X電極には所定量の正の壁電荷が残るように調整される。このY電極とX電極に残留した壁電荷は、後述する維持放電パルスを印加しても放電が発生しない電荷量である。なお、ここでは、Vx1−Vry=2Vsであるように設定しているが、多少の差はあってもよく、例えばVx1−Vry>2Vsであればよい。Vx1−Vry<2Vsの場合については第4実施例で説明する。
【0030】
アドレス期間TAでは、X電極に電圧Vx1が印加され、Y電極に0Vを印加した状態で、Y電極に電圧−Vsのスキャンパルスを順次印加し、スキャンパルスの印加に同期して点灯セルのアドレス電極Aにアドレス電圧Va(50〜70V)を印加する。非点灯セルのアドレス電極には0Vが印加される。スキャンパルスとアドレス電圧が印加された点灯セルではアドレス放電が発生して、壁電荷が減少するか、更に逆極性の電荷が蓄積され、図6の(C)に示すようにY電極には正の壁電荷が蓄積され、X電極には負の壁電荷が蓄積される。この場合のY電極とX電極の壁電荷は、維持放電パルスを印加しても維持放電が発生しない電荷量である。非点灯セルではアドレス放電は発生しないので、Y電極とX電極に蓄積された壁電荷は電荷調整期間TR2で調整された電荷量のまま維持される。従って、点灯セルと非点灯では、アドレス放電により変化した電荷量により生じる電圧差があることになる。
【0031】
電荷形成期間TMでは、Y電極にVsより高い電圧Vu(110〜150V)を印加し、X電極に−Vsを印加する。これによりY電極とX電極間には180〜240Vの電圧が印加されることになる。このような電圧が印加されると、放電開始電圧を超えて放電が発生し、図6の(D)に示すように、点灯セルではY電極により多くの負電荷が蓄積され、X電極には多くの正電荷が蓄積される。この時X電極とY電極に蓄積された電荷量は、維持放電パルスが印加されれば放電が起きる量である。一方非点灯セルでは、少量ではあるがY電極に負電荷があり、X電極に正電荷があるのでY電極とX電極間の印加電圧を低減する方向に働き、放電開始電圧を超えないので放電は発生せず、それまでの電荷が維持される。
【0032】
維持放電期間Tsでは、アドレス電極に0Vを印加した状態で、X電極とY電極に維持放電パルスとして電圧Vsと−Vs0Vを交互に印加する。従って、X電極とY電極間に交互に2Vsの電圧が印加されることになる。図7の(E)と(F)に示すように、点灯セルでは、壁電荷による電圧が維持放電パルスの電圧に重畳されて放電開始電圧を超えて維持放電が発生し、それにより電荷が移動して次の維持放電に必要な電荷がY電極とX電極に蓄積され、維持放電を繰り返す。一方、非点灯セルに蓄積された壁電荷はどちらの極性で維持放電パルスを印加しても放電開始電圧を超えることはないので、放電は発生しない。
【0033】
以上が第1実施例の駆動波形と動作の説明である。ここで図4と比較して、従来例の駆動波形との差を説明する。図4の従来例との違いは、電荷調整期間TR2とアドレス期間においてX電極に印加する電圧がVxからVx1になり、Y電極とX電極間に印加される電圧が小さくなっている点と、電荷形成期間TMが設けられている点である。アドレス期間においてX電極に印加する電圧を小さくすると、点灯セルにおいて維持放電パルスを印加すると維持放電を開始するだけの壁電荷が蓄積できない。しかし、本実施例では、維持放電パルスを印加すると維持放電を開始する壁電荷を電荷形成期間TMで形成するために、アドレス期間においてそのような壁電荷を形成する必要がないので、アドレス期間においてX電極に印加する電圧を小さくできる。それに応じて、電荷調整期間TR2においてX電極とY電極間に印加する電圧を小さくでき、背景発光が減少するのでコントラストが向上する。
【0034】
以上第1実施例について説明したが、記載した電圧条件などは一例であり、本発明はこれに限定されるものではなく、電圧などはパネル構造などに応じて適宜設定されるべきである。また、同一のパネル構造であっても、ある範囲の電圧条件であれば、本発明と同様な効果が得られる。
【0035】
本発明の第2実施例のプラズマディスプレイ装置は、第1実施例と同様に、図1に示したような従来と同様の構成を有し、駆動方法が異なる。図8は、本発明の第2実施例の駆動波形を示す図である。図5の第1実施例の駆動波形と比べて、Vx1がVsに、Vryが−Vsに、スキャンパルスの電圧−VsがVy1(−Vs〜(−Vs−20V))なっている点が異なる。このような構成により、電源を共通化でき、電源の種類を減らせるので、コストが低減できる。
【0036】
本発明の第3実施例のプラズマディスプレイ装置は、第1実施例と同様に、図1に示したような従来と同様の構成を有し、駆動方法が異なる。図9は、本発明の第3実施例の駆動波形を示す図である。図5の第1実施例の駆動波形と比べて、電荷調整期間TR2をTR21とTR22に分離している点が異なる。TR21においては、X電極側の印加電圧を0Vにして、Y電極側の印加電圧をVwから徐々にVryに低下させている。TR22では、X電極側の印加電圧をVx1にして、Y電極側の印加電圧を0Vから徐々にVryに低下させている。TR21におけるX電極側の印加電圧を、TR22におけるX電極側の印加電圧に対して十分に小さくすることにより、TR21でアドレス電極とY電極間の電荷調整を行い、TR22でX電極とY電極間の電荷調整を行う。このように、電荷調整を、アドレス電極とY電極間とX電極とY電極間の2段階に分離することにより、更に効率的な電荷調整が実現でき、背景発光の低減が可能となる。
【0037】
本発明の第4実施例のプラズマディスプレイ装置は、第1実施例と同様に、図1に示したような従来と同様の構成を有し、駆動方法が異なる。図10は、本発明の第4実施例の駆動波形を示す図である。図8の第2実施例の駆動波形と比べて、電荷調整期間TR2およびアドレス期間TAにおけるX電極側の印加電圧をVsより小さいVx2(0〜Vs)に設定している点と、電荷形成期間TMをTM1とTM2に分離している点が異なる。TM1では、X電極にVsを印加した状態でY電極に0Vから−Vsに徐々に変化する傾斜波状のパルスを印加し、TM2では第2実施例と同じようにY電極に電圧Vuを、X電極に電圧−Vsを印加する。電荷調整期間TR2およびアドレス期間TAにおけるX電極側の印加電圧をVsより小さいVx2に設定することにより、電荷調整期間TR2における電荷削減量が減少するため、アドレス期間TAにおいて多くの電荷を残すことができる。アドレス期間において電荷量が豊富に存在すると、アドレス時の放電が高速になり、より信頼性の高いアドレス放電が可能となる。ただし、アドレス期間TAにおける電荷量が過剰になると、非点灯セルであっても維持放電が発生することになるので、電荷形成期間のTM1において、非点灯セルの電荷を削減する。
【0038】
本発明の第5実施例は、本発明を特許第2001893号に開示されたALIS方式のPDP装置に適用した実施例である。
【0039】
図11は、特許第2001893号に開示されたALIS方式のPDP装置の概略構成を示すブロック図である。図示のように、ALIS方式のPDP装置は、維持放電電極を構成するX電極2およびY電極3と、アドレス電極4とが設けられたパネル1と、制御回路18と、アドレスドライバ6と、走査ドライバ11と、奇数Y共通回路16と、偶数Y共通回路17と、奇数X共通回路14と、偶数X共通回路15とを備える。各共通回路には、図1に示した維持パルス回路と、リセット/アドレス電圧発生回路とが設けられている。各要素の構成および動作については、特許第2001893号に開示されているので、ここでは詳しい説明を省略する。
【0040】
ALIS方式の特徴は、各Y電極の上側に隣接するX電極との間で第1表示ラインを形成し、下側に隣接するX電極との間で第2表示ラインを形成し、奇数フィールドで第1表示ラインを表示し、偶数フィールドで第2表示ラインを表示するインターレース表示を行う点で、この特徴により同じX電極およびY電極の本数で、従来の2倍の表示ラインが得られ、高精細化できる点である。
【0041】
図12と図13は、第5実施例のPDP装置の駆動波形を示す図であり、図12は奇数フィールドの駆動波形を、図13は偶数フィールドの駆動波形を示す。第5実施例は、第2実施例の駆動波形をALIS方式に適用しており、電圧などは第2実施例と同じであるが、ALIS方式であるために次の点が異なる。第5実施例のALIS方式では、アドレス期間を前半と後半に分離しており、例えば、図12の奇数フィールドでは、前半で1番目、5番目、9番目、…の表示ラインにアドレス処理を行い、後半で3番目、7番目、11番目、…の表示ラインにアドレス処理を行うが、これは特許第2001893号に開示されているのと同様である。第5実施例では、電荷形成期間TMを前半と後半に分け、前半で1番目、5番目、9番目、…の表示ラインの表示セルに対して電荷形成を行い、後半で3番目、7番目、11番目、…の表示ラインの表示セルに対して電荷形成を行う点が異なる。電荷形成を行わない側で誤放電が発生しないような電圧を印加する。例えば、図12では、電荷形成期間TMの前半で、奇数番目のY電極にVuを、奇数番目のX電極と偶数番目のY電極に−Vsを、偶数番目のX電極にVsを印加して、奇数番目のX電極と奇数番目のY電極の間で放電が発生しても、奇数番目のY電極と偶数番目のX電極の間、偶数番目のX電極と偶数番目のY電極の間、偶数番目のY電極と奇数番目のX電極の間では誤放電が発生しないようにしている。同様に、電荷形成期間TMの後半で、偶数番目のY電極にVuを、偶数番目のX電極と奇数番目のY電極に−Vsを、奇数番目のX電極にVsを印加して、偶数番目のX電極と偶数番目のY電極の間で放電が発生しても、他の表示ラインでは誤放電が発生しないようにしている。
【0042】
偶数フィールドでは、奇数番目のY電極と偶数番目のX電極の間と偶数番目のY電極と奇数番目のX電極の間に表示ラインが形成され、図13のような駆動波形が印加される。ここでは説明を省略する。
【0043】
本発明の第6実施例のプラズマディスプレイ装置は、第1実施例と同様に、図1に示したような従来と同様の構成を有し、駆動方法が異なる。図14は、本発明の第6実施例の駆動波形を示す図である。第1実施例では、維持放電パルスは表示電極に印加される絶対値の等しい正および負の電圧のパルスで構成されていたが、第6実施例では、維持放電パルスは、正電圧Vsとグランドの間で変化するパルスである。
【0044】
図14において、例えば、Vs=160V、Vy=−115V、Vry=−100V、Vx1=60V、Vu=220V、Vw=240V、Vq=−80V、Va=60Vであるが、多少の差があってもよい。動作や効果は第1実施例とほぼ同じであるので、説明は省略する。
【0045】
本発明の第7実施例のプラズマディスプレイ装置は、第6実施例において、Vx1=0V、Vry=−Vsとしたものであり、他の電圧条件は第6実施例と同様に、それに応じて、Vs=160V、Vy=−175V、Vu=220V、Vw=240V、Vq=−80V、Va=60Vである。この場合も、多少の差があってもよく、第6実施例とほぼ同じ動作で同様の効果が得られるが、電源電圧の種類が低減できるので、電源コストを小さくできる。
【0046】
図16は、本発明の第8実施例の駆動波形を示す図である。第8実施例のプラズマディスプレイ装置は、第1実施例において、Vx1をVsより高くした点が異なる。すなわち、Vx1−Vry≧2Vsである。動作や効果は第1実施例とほぼ同じであるので、説明は省略する。
【0047】
図17は、本発明の第9実施例の駆動波形を示す図である。第9実施例のプラズマディスプレイ装置は、1表示フレームを構成するサブフィールドのうち、先頭のサブフィールドSF1でのみ、第1実施例の駆動波形を使用し、2番目のサブフィールドSF2以降においてはリセット期間の電荷書き込み期間TR1を除いて、電荷調整期間TR2、アドレス期間TA、電荷調整期間TM、および維持放電期間TSを行う。なお、SF1の維持放電期間TSは、Y電極側にVsを、X電極側に−Vsを印加した状態で終了する。SF1およびSF2以上のサブフィールドにおける電圧条件などは、第1実施例と同じである。第9実施例では、1表示フレームにおける電荷書き込み期間TR1の回数が減るので、それに応じて全面書き込みによる発光が低減されるので、コントラストが一層向上する。なお、ここでは電荷書き込み期間TR1をSF1にのみ設けたが、大きな重みのサブフィールドなどには電荷書き込み期間TR1を設けるようにしてもよい。
【0048】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、背景輝度を低減し、コントラストの高い高表示品質のPDP装置が、電源回路を増加させずに低コストで実現できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】プラズマディスプレイ(PDP)装置の概略構成図である。
【図2】サブフィールド法によるフレーム構成を示す図である。
【図3】従来の駆動波形の例を示す図である。
【図4】従来の駆動波形の別の例を示す図である。
【図5】本発明の第1実施例のPDP装置の駆動波形を示す図である。
【図6】本発明の第1実施例のPDP装置における電極上の電荷の変化を示す図である。
【図7】本発明の第1実施例のPDP装置における電極上の電荷の変化を示す図である。
【図8】本発明の第2実施例のPDP装置の駆動波形を示す図である。
【図9】本発明の第3実施例のPDP装置の駆動波形を示す図である。
【図10】本発明の第4実施例のPDP装置の駆動波形を示す図である。
【図11】本発明の第5実施例が適用されるALIS方式のPDP装置のブロック構成図である。
【図12】第5実施例のPDP装置の奇数フィールドの駆動波形を示す図である。
【図13】第5実施例のPDP装置の偶数フィールドの駆動波形を示す図である。
【図14】本発明の第6実施例のPDP装置の駆動波形を示す図である。
【図15】本発明の第7実施例のPDP装置の駆動波形を示す図である。
【図16】本発明の第8実施例のPDP装置の駆動波形を示す図である。
【図17】本発明の第9実施例のPDP装置の駆動波形を示す図である。
【符号の説明】
1…プラズマディスプレイパネル
2…X電極(表示電極)
3…Y電極(表示電極)
4…アドレス電極
5…表示セル
6…アドレスドライバ
7…X駆動回路
8…維持パルス回路
9…リセット/アドレス電圧発生回路
10…Y駆動回路
11…スキャン回路
12…維持パルス回路
13…リセット/アドレス電圧発生回路

Claims (13)

  1. 維持放電のための電極対を構成する複数の表示電極と、前記電極対と交差するように配列された複数のアドレス電極とを備え、前記電極対と前記アドレス電極の交差部に表示セルが形成されるプラズマディスプレイパネルの駆動方法であって、
    前記表示セルに一様に所定の電荷量が蓄積されるように初期化する初期化期間と、前記表示セルで表示データに応じてアドレス放電を発生して各表示セルを表示データに応じた状態にするアドレス期間と、前記電極対に電荷形成パルスを印加する電荷形成期間と、前記電極対に交互に逆極性の維持放電パルスを印加して維持放電発光を行う維持放電期間とを備え、
    前記初期化期間は、全表示セルに一様に電荷量を蓄積する書き込み期間と、前記書き込み期間に蓄積された電荷量を前記所定の電荷量に調整する電荷調整期間とを備え、前記電荷調整期間に前記電極対に印加される電圧は、徐々に変化する傾斜波状の波形を有する電荷調整パルスであり、
    前記電荷形成パルスの電圧の絶対値は、前記維持放電パルスの電圧の絶対値より大きい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1に記載のプラズマディスプレイパネルの駆動方法であって、
    前記電荷調整パルスの前記電極対に印加される最終電圧は、同極性の前記維持放電パルスの電圧より大きいプラズマディスプレイパネルの駆動方法。
  3. 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であって、
    前記電荷調整パルスの前記電極対に印加される最終電圧は、同極性の前記維持放電パルスの電圧とほぼ等しいプラズマディスプレイパネルの駆動方法。
  4. 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であって、
    前記電荷調整期間は、傾斜波状の波形を有する第1電荷調整パルスを前記電極対に印加する第1電荷調整期間と、傾斜波状の波形を有する第2電荷調整パルスを前記電極対に印加する第2電荷調整期間とを備え、
    前記第1電荷調整パルスの最終電圧は、前記第2電荷調整パルスの最終電圧より小さいプラズマディスプレイパネルの駆動方法。
  5. 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であって、
    前記電荷調整パルスの前記電極対に印加される最終電圧は、同極性の前記維持放電パルスの電圧より絶対値が小さく、
    前記電荷形成期間は、極性が前記電荷形成パルスと逆極性で、電圧が徐々に変化し、最終電圧が前記維持放電パルスの電圧の絶対値とほぼ等しい傾斜波状の駆動波形を有するパルスを前記電極対に印加する期間を、前記電荷形成パルスを印加する前に備えるプラズマディスプレイパネルの駆動方法。
  6. 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であって、
    前記維持放電パルスは、前記表示電極に印加される絶対値の等しい正および負の電圧のパルスで構成され、
    前記電荷形成パルスは、前記表示電極に印加される正および負の電圧のパルスで構成され、
    前記電荷形成パルスの正および負の電圧のパルスの一方の絶対値は、前記維持放電パルスの絶対値にほぼ等しいプラズマディスプレイパネルの駆動方法。
  7. 請求項6に記載のプラズマディスプレイパネルの駆動方法であって、
    前記電荷調整期間および前記アドレス期間に前記電極対の一方に印加される電圧の絶対値は、前記維持放電パルスの絶対値にほぼ等しいプラズマディスプレイパネルの駆動方法。
  8. 請求項6に記載のプラズマディスプレイパネルの駆動方法であって、
    前記電荷調整パルスの前記電極対に印加される最終電圧の絶対値は、前記維持放電パルスの絶対値にほぼ等しいプラズマディスプレイパネルの駆動方法。
  9. 請求項6に記載のプラズマディスプレイパネルの駆動方法であって、
    前記アドレス期間に前記表示電極の一方に印加される走査パルスの絶対値は、前記維持放電パルスの絶対値にほぼ等しいプラズマディスプレイパネルの駆動方法。
  10. 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であって、
    前記維持放電パルスは、前記表示電極に印加される絶対値の等しい正および負の電圧のパルスで構成され、
    前記アドレス期間に前記表示電極の一方に印加される走査パルスは、前記維持放電パルスの負の電圧を有し、
    前記電荷調整パルスは、前記表示電極の一方に印加される負電圧の調整パルスと他方に印加される正電圧の調整パルスとで構成され、前記負電圧の調整パルスの電圧は前記維持放電パルスの負の電圧より5乃至30V高く、前記正電圧の調整パルスの電圧は前記維持放電パルスの正の電圧より5乃至30V高いプラズマディスプレイパネルの駆動方法。
  11. 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であって、
    前記電荷調整期間および前記アドレス期間に前記電極対の一方に印加される電圧の絶対値は、前記維持放電パルスの絶対値にほぼ等しいプラズマディスプレイパネルの駆動方法。
  12. 請求項1から11のいずれかに記載のプラズマディスプレイパネルの駆動方法であって、
    1表示フレームが複数のサブフィールドで構成され、
    各サブフィールドが、前記初期化期間と、前記アドレス期間と、前記電荷形成期間と、前記維持放電期間とを備え、
    一部の前記サブフィールドの前記初期化期間は、前記書き込み期間と前記電荷調整期間とを備え、
    残りの前記サブフィールドの前記初期化期間は、前記電荷調整期間のみを備えるプラズマディスプレイパネルの駆動方法。
  13. 請求項1から12のいずれかに記載の駆動方法を使用するプラズマディスプレイ装置。
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