JP2004310108A - プラズマディスプレイパネル及びそれの駆動方法 - Google Patents

プラズマディスプレイパネル及びそれの駆動方法 Download PDF

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Abstract

【課題】製造費用を節減することができるプラズマディスプレイパネルの駆動装置及び方法を提供すること。
【解決手段】本発明のプラズマディスプレイパネルは、スキャン電極に駆動電圧を供給する集積回路72と、集積回路72にサステイン電圧を供給するためのエネルギー回収回路60と、セットアップ期間の間に集積回路72に上昇ランプ波形を供給するためのセットアップ供給部62と、セットダウン期間の間に集積回路72に下降ランプ波形を供給するためのセットダウン供給部67とを含む駆動装置を有するプラズマディスプレイパネルにおいて、前記駆動装置は、セットアップ供給部62とセットダウン供給部67との間に設置され、前記セットダウン期間の間に集積回路72に供給される電圧に対応して切り換えられるスイッチQ6,Q7を含むことを特徴とする。
【選択図】図6

Description

本発明は、プラズマディスプレイパネルの駆動装置及び方法に関し、特に、製造費用を節減することができるようにしたプラズマディスプレイパネルの駆動装置及び方法に関する。
また、本発明は、プラズマディスプレイパネルに関し、特に、プラズマディスプレイパネルの駆動回路に使われるスイッチ素子の数を節減して、消費電力を下げることができるプラズマディスプレイパネルの駆動装置に関する。
プラズマディスプレイパネル(Plasma Display Panel :以下"PDP"という。)は、He+Xe、又はNe+Xeガスの放電時に発生する147nmの紫外線によって蛍光体を発光させることによって、文字またはグラフィックを含んだ画像を表示する。このようなPDPは、薄膜化と大型化とが容易だけでなく、最近の技術開発に負って大きく向上した画質を提供する。特に、交流型3電極面放電方式のPDPは、放電時の表面に蓄積された壁電荷を利用して放電に必要な電圧を下げるようになり、放電によって発生されるスパッタリングから電極を保護するため、低電圧駆動と長寿命の長所を有する。
図1は、従来の交流型3電極面放電方式のプラズマディスプレイパネルの放電セル構造を示す斜視図である。図1に示されるように、交流型3電極面放電方式のPDPの放電セルは、上部基板10上に形成されたスキャン電極30Y及びサステイン電極30Zと、下部基板18上に形成されたアドレス電極20Xとを備える。
スキャン電極30Yとサステイン電極30Zの各々は、透明電極12Y、12Zと、透明電極12Y、12Zの線幅より小さな線幅を有して透明電極の一端側に形成される金属バス電極13Y、13Zとを含む。透明電極12Y、12Zは、通常、インジウム−スズ−オキサイド (Indium-Tin-Oxide : ITO)として上部基板10上に形成される。金属バス電極13Y、13Zは、通常、クローム(Cr)などの金属として透明電極12Y、12Z上に形成され、抵抗が高い透明電極12Y、12Zによる電圧降下を減らす役割をする。スキャン電極30Yとサステイン電極30Zとが形成された上部基板10には、上部誘電体層14と保護膜16とが積層される。上部誘電体層14にはプラズマ放電時に発生された壁電荷が蓄積される。保護膜16は、プラズマ放電時に発生されたスパッタリングから上部誘電体層14を保護し、2次電子の放出效率を高めるようになる。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。
アドレス電極20Xは、スキャン電極30Y及びサステイン電極30Zと交差される方向に形成される。アドレス電極20Xが形成された下部基板18上には、下部誘電体層22と隔壁24とが形成される。下部誘電体層22と隔壁24の表面には蛍光体層26が形成される。隔壁24はアドレス電極20Xと並んで形成され、放電セルを物理的に区分し、放電によって生成された紫外線と可視光線が接した放電セルに漏洩されることを防止する。蛍光体層26は、プラズマ放電時に発生された紫外線によって励起キ発光され、赤色、緑色または青色のいずれかの一つの可視光線を発生するようになる。上/下部基板10、18と隔壁24との間に設けられた放電セルの放電空間には、放電のためのHe+Xe、またはNe+Xeなどの不活性混合ガスが注入される。
このような3電極交流面放電型PDPは、画像の階調を表示するため、一つのフレームを発光回数が異なる多数のサブフィールドに分けて駆動している。各サブフィールドは、再び放電を均一に起こすためのリセット期間と、放電セルを選択するためのアドレス期間と、放電回数によって階調を表示するサステイン期間とに分けられる。
図2は、従来のプラズマディスプレイパネルの一つのフレームを示す図面である。図2に示されるように、256階調として画像を表示しようとする場合に、1/60秒に当たるフレーム期間(16.67ms)は、8個のサブフィールドSF1〜SF8に分けられるようになる。8個のサブフィールドSF1〜SF8の各々は、再び、リセット期間と、アドレス期間と、サステイン期間とに分けられる。各サブフィールドのリセット期間及びアドレス期間は、各サブフィールド毎に同一であって、反面、サステイン期間及びその放電回数は、各サブフィールドにおいて2n(ただ、 n=0、1、2、3、4、5、6、7)の割合で増加される。このように各サブフィールドにおいてサステイン期間が変わるようになるため、画像の階調を表示することができるようになる。
このようなPDPの駆動方法は、アドレス放電によって選択される放電セルが発光するか否かによって選択的書き込み(Selective writing)方式と選択的消去(Selective erasing)方式とに大別される。
選択的書き込み方式は、リセット期間に全画面を消した後、アドレス期間に選択された放電セルをつけるようになる。サステイン期間にはアドレス放電によって選択された放電セルの放電を維持させることによって画像を表示するようになる。
このような選択的書き込み方式では、スキャンパルスの幅を比較的広く(例えば、3μs)設定して放電セル内に十分な壁電荷が形成されるようにする。しかし、スキャンパルスの幅を広く設定すると、アドレス期間が広く設定され、輝度に寄与するサステイン期間が相対的に狭く設定される問題点がある。
選択的消去方式は、リセット期間に全画面を書き込み放電させて全画面をつけた後、アドレス期間に選択された放電セルを消すようになる。次に、サステイン期間にはアドレス放電によって選択されない放電セルのみをサステイン放電させることによって、画像を表示するようになる。
このような選択的消去方式では、スキャンパルスの幅を比較的狭く(例えば1μs)設定して放電セル内で消去放電を起こすようにする。つまり、選択的消去方式では、狭い幅を有するスキャンパルスを印加することによって、アドレス期間を短く設定することができるし、これに従って輝度に寄与するサステイン期間に比較的多い時間を割り当てることができる。しかし、選択的消去方式は、非表示期間のリセット期間に全画面が駆動されるため、コントラストが低い。
このような選択的書き込み及び消去方式の欠点を克服するために、選択的書き込み及び選択的消去方式を組み合わせた方法が提案された。
図3は、一つのフレームに選択的書き込み及び選択的消去方式のサブフィールドが含まれている従来の他の実施形態によるプラズマディスプレイパネルの一つのフレームを示す図面である。図3に示されるように、一つのフレームは、少なくとも1以上のサブフィールドを含む選択的書き込みサブフィールドWSFと、少なくとも1以上のサブフィールドを含む選択的消去サブフィールドESFとを含む。
選択的書き込みサブフィールドWSFは、m(ただ、mは、0より大きい正の整数)本のサブフィールドSF1〜SFmを含む。m番目のサブフィールドSFmを除いた第1〜 第 (m-1)サブフィールドSF1〜SFm-1の各々は、全画面のセルに一定量の壁電荷を均一に形成するためのリセット期間と、書き込み放電を利用してオン-セル(on-cells)を選択する選択的書き込みアドレス期間(以下、書き込みアドレス期間)と、選択されたオン-セルに対してサステイン放電を起こすサステイン期間と、サステイン放電後セルの内の壁電荷を消去させるための消去期間とに分けられる。
選択的書き込みサブフィールドWSFの最後のサブフィールドの第mサブフィールドSFmは、リセット期間と、書き込みアドレス期間と、サステイン期間とに分けられる。選択的書き込みサブフィールドWSFのリセット期間、書き込みアドレス期間、および消去期間は、各サブフィールドSF1〜SFm毎に同一であって、反面、サステイン期間は、予め設定された輝度の加重値が同一か異なるように設定することができる。
選択的消去サブフィールドESFは、n-m(ただ、nは、mより大きい正の整数)本のサブフィールドSFm+1〜SFnを含む。第(m+1)〜第nサブフィールドSFm+1〜SFnの各々は、消去放電を利用してオフ-セル(off-cell)を選択するための選択的消去アドレス期間(以下、"消去アドレス期間"という。)と、オン-セルに対してサステイン放電を起こすためのサステイン期間とに分けられる。選択的消去サブフィールドESFのOLE#LINK1サブフィールドOLE#LINK1SFm+1〜SFnにおいて消去アドレス期間は同一に設定され、サステイン期間は輝度の相対比によって異なって設定される。
このような図3に示された駆動方法においては、m本のサブフィールドを選択的書き込み方式に駆動し、(n-m)本のサブフィールドを選択的消去方式に駆動することによって、アドレス期間を短く設定すると共に、コントラストを向上させることができる。言い換えれば、一つのフレームが短いスキャンパルスを有する選択的消去サブフィールドを含むことによって十分なサステイン期間を確保することができる。そして、一つのフレームがリセット期間を含まない選択的消去サブフィールドを含むことによってコントラストを向上させることができる。
図4は、図3に示されたプラズマディスプレイパネルの駆動方法によって駆動波形を供給するためのスキャン駆動装置を示す図面である。
図4に示されるように、従来のPDPのスキャン駆動装置は、エネルギー回収回路40と、ドライブ集積回路52と、セットアップ供給部42と、セットダウン供給部47と、第1及び第2の負極性スキャン電圧供給部46、48と、スキャン基準電圧供給部50と、セットアップ供給部42とドライブ集積回路52との間に接続される第7スイッチQ7と、セットアップ供給部42とエネルギー回収回路40との間に接続される第6スイッチQ6とを備える。
ドライブ集積回路52は、プッシュプル形態に接続され、エネルギー回収回路40と、セットアップ供給部42と、セットダウン供給部47と、第1及び第2負極性スキャン電圧供給部46、48と、スキャン基準電圧供給部50から電圧信号が入力される第14及び第15スイッチQ14、Q15とから構成される。第14と第15スイッチQ14、Q15の間の出力ラインは、スキャン電極ラインのいずれかの一つに接続される。
エネルギー回収回路40は、スキャン電極ラインY1〜Ymから回収されるエネルギーを充電するための外部キャパシタC1と、外部キャパシタC1とドライブ集積回路52の間に接続されるインダクターL1と、インダクターL1と外部キャパシタC1の間に並列に接続される第1スイッチQ1と、第1ダイオードD1と、第2ダイオードD2と、第2スイッチQ2とを備える。
このようなエネルギー回収回路40の動作過程を説明すれば、下記の通りである。先に、外部キャパシタC1にはVs/2電圧が充電されていると仮定する。第1スイッチQ1がターン-オンされると、外部キャパシタC1に充電された電圧は、第1スイッチQ1と、第1ダイオードD1と、インダクターLと、第6スイッチQ6の内部ダイオード及び第7スイッチQ7とを経ってドライブ集積回路52に供給され、ドライブ集積回路52は供給された電圧をスキャン電極ラインY1〜Ymに供給する。このとき、インダクターL1はPDP放電セルの靜電容量Cと共に直列LC共振回路を構成するようになるため、スキャン電極ラインY1〜YmにはVsの電圧が供給される。
以後、第3スイッチQ3がターン-オンされる。第3スイッチQ3がターン-オンされると、サステイン電圧Vsが第6スイッチQ6の内部ダイオード、第7スイッチQ7を経ってドライブ集積回路52に供給される。ドライブ集積回路52は供給されたサステイン電圧をスキャン電極ラインY1〜Ymに供給する。サステイン電圧Vsによってスキャン電極ラインY1〜Ym上の電圧レベルはサステイン電圧Vsを維持し、これによって放電セルからサステイン放電が生じるようになる。
放電セルからサステイン放電が生じた後に第2スイッチQ2がターン-オンされる。第2スイッチQ2がターン-オンされると、スキャン電極ラインY1〜Ymと、ドライブ集積回路52と、第7スイッチQ7の内部ダイオードと、第6スイッチQ6と、インダクターL1と、第2ダイオードD2及び第2スイッチQ2とを経って無效電力がキャパシタC1に回収される。つまり、外部キャパシタC1にPDPからのエネルギーが回収される。次に、第4スイッチQ4がターン-オンされ、スキャン電極ラインY1〜Ym上の電圧をグランド電位(アース電位)GNDで維持する。
このように、エネルギー回収回路40はPDPからエネルギーを回収した後、回収されたエネルギーを利用してスキャン電極ラインY1〜Ym上に電圧を供給することによって、セットアップ期間とサステイン期間との放電時に過度の消費電力を減らすことができるようになる。
第1負極性スキャン電圧供給部46は、第2ノードn2と書き込みスキャン電圧源-Vwとの間に接続された第11スイッチQ11を備える。第11スイッチQ11は、選択的書き込みサブフィールドWSFのアドレス期間の間にタイミングコントローラ(図示せず)から供給される制御信号に応答して切り換えることによって、書き込みスキャン電圧-Vwをドライブ集積回路52に供給する。
第2負極性スキャン電圧供給部48は、第2ノードn2と消去スキャン電圧源-Veとの間に接続される第12及び第13のスイッチQ12、Q13を備える。第12及び第13のスイッチQ12、Q13は、選択的消去サブフィールドESFのアドレス期間の間にタイミングコントローラ(図示せず)から供給される制御信号に応答して切り換えることによって、消去スキャン電圧-Veをドライブ集積回路52に供給する。
スキャン基準電圧供給部50は、基準電圧源Vscと第2ノードn2の間に接続される第3キャパシタC3と、基準電圧源Vscと第2ノードn2の間に接続される第8スイッチQ8と、第9スイッチQ9とを備える。第8スイッチQ8及び第9スイッチQ9は、選択的書き込み及び消去アドレス期間の間にタイミングコントローラから供給される制御信号によって切り換えながら、基準電圧源Vscの電圧をドライブ集積回路52に供給する。第3キャパシタC3は、第2ノードn2に印加される電圧と基準電圧源Vscの電圧値とを合わせて第8スイッチQ8に供給する。
セットダウン供給部47は、第2ノードn2と書き込みスキャン電圧-Vwとの間に接続される第10スイッチQ10を備える。セットダウン供給部47は、選択的書き込みサブフィールドWSFのリセット期間に含まれるセットダウン期間の間に、ドライブ集積回路52に供給される電圧を書き込みスキャン電圧-Vwまでの勾配で徐々に下降させる。(ここで、書き込みスキャン電圧-Vwがセットダウン電圧源で利用される。)
セットアップ供給部42は、セットアップ電圧源Vstと第1ノードn1との間に接続された第1ダイオードD1及び第5スイッチQ5と、セットアップ電圧源Vstとエネルギー回収回路40との間に設置される第2キャパシタC2とを備える。第1ダイオードD1は、第2キャパシタC2からセットアップ電圧源Vstの方に流れる逆方向電流を遮断する。第2キャパシタC2は、エネルギー回収回路40から供給されるサステイン電圧Vsとセットアップ電圧源Vstの電圧値とを合わせて第5スイッチQ5に供給する。第5スイッチQ5は、選択的書き込みサブフィールドWSFのリセット期間の間に制御信号(図示せず)に応答して切り換えることによって、セットアップ電圧を第1ノードn1に供給する。
図5は、リセット期間に上昇ランプ波形及び下降ランプ波形を生成するための従来のスキャン駆動装置において、スイッチングの動作過程を示すタイミング図である。リセット期間の間にセットアップ及びセットダウン電圧が生成される過程を、図5を参照して詳細に説明する。
図5において、第2キャパシタC2にはセットアップ電圧源Vstの電圧が充電されていると仮定する。そして、第5スイッチQ5のターン-オン時点において、エネルギー回収回路40から第1ノード点n1にサステイン電圧Vsが供給されると仮定する。
図5を参照すれば、先に、セットアップ期間の間に第5スイッチQ5及び第7スイッチQ7がターン-オンする。このとき、エネルギー回収回路40からサステイン電圧Vsが供給される。エネルギー回収回路40から供給されたサステイン電圧Vsは、第6スイッチQ6の内部ダイオードと、第7スイッチQ7及びドライブ集積回路52とを経ってスキャン電極ラインY1〜Ymに供給される。従って、スキャン電極ラインY1〜Ymの電圧は、Vsに急激に上昇する。
一方、第2キャパシタC2の負極性端子にVsの電圧が供給されるため、第2キャパシタC2はVs+Vstの電圧を第5スイッチQ5に供給する。第5スイッチQ5は前端に設置された第1可変抵抗VR1によってチャンネル幅が調節されながら、第2キャパシタC2から供給される電圧を所定の勾配で第1ノード点n1に供給する。第1ノード点n1に所定の勾配で印加される電圧は、第7スイッチQ7及びドライブ集積回路52を経ってスキャン電極ラインY1〜Ymに供給される。このとき、スキャン電極ラインY1〜Ymに上昇ランプ波形が供給される。
スキャン電極ラインY1〜Ymに上昇ランプ波形が供給された後、第5スイッチQ5はターン-オフされる。第5スイッチQ5がターン-オフされると、エネルギー回収回路40から供給されるVsの電圧だけが第1ノ−ド点n1に印加され、これによってスキャン電極ラインY1〜Ymの電圧はVsに急激に下降する。
以後、セットダウン期間に第7スイッチQ7がターン-オフされるとともに、第10スイッチQ10がターン-オンされる。第10スイッチQ10は前端に設置された第2可変抵抗VR2によってチャンネル幅が調節されながら、第2ノードn2の電圧を書き込みスキャン電圧-Vw(または、セットダウン電圧源)に所定の勾配で下降させる。このとき、スキャン電極ラインY1〜Ymに下降ランプ波形が供給される。
セットアップ供給部42及びセットダウン供給部47は、このような過程を繰り返しながらリセット期間の間にスキャン電極ラインY1〜Ymに上昇ランプ波形及び下降ランプ波形を供給する。しかし、このような従来の駆動装置では、第1ノードn1及び第2ノードn2の各々に印加される電圧の電圧差が大きく発生されるため、高い内圧を有する第7スイッチQ7を利用することによって製造費用が上昇するという問題点がある。
ここで、第7スイッチQ7は、第6スイッチQ6と互いに異なる方向の内部ダイオードを備え、第2ノードn2に印加される電圧が第6スイッチQ6の内部ダイオード及び第4スイッチQ4の内部ダイオードを経ってグランド電位GNDに供給されることを防止する。一方、セットダウン期間の間に第1ノードn1にはVsの電圧が印加され、第2ノードn2には書き込みスキャン電圧-Vwが印加される。ここで、Vsの電圧がおおよそ180Vに設定されて書き込みスキャン電圧-Vwが−70Vに設定されたら、第7スイッチQ7は、約250V(実際の駆動電圧マージンを考慮して300V)程度の内圧を持たなければならない。すなわち、従来では、第7スイッチQ7において高い内圧を有するスイッチング素子を設置しなければならないため製造費用が上昇するという問題点がある。
また、第6スイッチQ6及び第7スイッチQ7には、リセット電圧及びサステイン電圧が通過するようになってセットアップ波形を印加するリセット電圧以上の高内圧のスイッチではなければならないため、電界効果トランジスタ(以下'FET'という。)を5個ずつ使って総10個のFETが回路保護用で用いられる。これによって多数のFETを使うことによる費用が上昇すると共に、エネルギー損失がたくさん発生する短所が生じることになる。
本発明の目的は、製造費用を節減することができるようにしたプラズマディスプレイパネルの駆動装置及び方法を提供することにある。
本発明を修正した他の目的は、スイッチ素子の数を減らすとともにエネルギー損失を減らすようにしたプラズマディスプレイパネルの駆動装置を提供することにある。
本発明によるプラズマディスプレイパネルは、スキャン電極に駆動電圧を供給する集積回路と、該集積回路にサステイン電圧を供給するためのエネルギー回収回路と、セットアップ期間の間に前記集積回路に上昇ランプ波形を供給するためのセットアップ供給部と、セットダウン期間の間に前記集積回路に下降ランプ波形を供給するためのセットダウン供給部とを含む駆動装置を有するプラズマディスプレイパネルにおいて、前記駆動装置は、前記セットアップ供給部とセットダウン供給部との間に設置され、前記セットダウン期間の間に前記集積回路に供給される電圧に対応して切り換えられるスイッチを含むことを特徴とする。
本発明によるプラズマディスプレイパネルは、スキャン電極に駆動電圧を供給する集積回路と、該集積回路にサステイン電圧を供給するためのエネルギー回収回路と、セットアップ期間の間に前記集積回路に上昇ランプ波形を供給するためのセットアップ供給部と、セットダウン期間の間に前記集積回路に下降ランプ波形を供給するためのセットダウン供給部とを含む駆動装置を有するプラズマディスプレイパネルにおいて、前記駆動装置は、前記集積回路に並列に連結され、前記セットダウン期間の間に前記集積回路に供給される電圧に対応して切り換えられるスイッチを含むことを特徴とする。
本発明によるプラズマディスプレイ駆動方法は、スキャン電極を駆動させるための集積回路と、該集積回路にサステイン電圧を供給するためのエネルギー回収回路と、セットアップ期間の間に前記集積回路に上昇ランプ波形を供給するためのセットアップ供給部と、セットダウン期間の間に前記集積回路に下降ランプ波形を供給するためのセットダウン供給部と、前記セットアップ供給部とセットダウン供給部との間に設置されるスイッチとを含む駆動装置を使うプラズマディスプレイパネルの駆動方法において、前記セットアップ期間の間に、前記セットアップ供給部からスキャン電極に上昇ランプ波形を供給する段階と、前記セットダウン期間の間に、前記セットダウン供給部から前記スキャン電極に下降ランプ波形を供給する段階と、前記セットアップ供給部とセットダウン供給部との間に設置され、前記セットアップ期間及びセットダウン期間の間に前記スキャン電極に供給される電圧に対応して、スイッチのオンオフ動作を制御する段階とを含むことを特徴とする。
本発明によるプラズマディスプレイパネルの駆動装置及び方法によると、リセット期間の間にエネルギー回収回路とドライブ集積回路との間に設置されたスイッチの両端電圧を同時に下降させることによって、低い内圧を有するスイッチを使うことができるし、これによって製造費用を節減することができる。
本発明によるプラズマディスプレイパネルの駆動装置は、サブフィールドのそれぞれに供給されるスキャン電圧を供給するために、エネルギー回収装置とドライバーICとの間のセットアップ駆動部とドライバーICとの接続方法を変換させることによって、PDP駆動に必要な駆動素子の数を減らすことができるようになる。
本発明の最良の実施形態に関して図面を参照して詳細に説明する。
<第1実施形態>
図6は、本発明の第1実施形態によるプラズマディスプレイパネルのスキャン駆動装置を示す図面である。
図6に示されるように、本発明の第1実施形態によるPDPのスキャン駆動装置は、エネルギー回収回路60と、ドライブ集積回路72と、セットアップ供給部62と、セットダウン供給部67と、第1及び第2の負極性スキャン電圧供給部66、68と、スキャン基準電圧供給部70と、セットアップ供給部62とドライブ集積回路72との間に接続される第7スイッチQ7と、セットアップ供給部62とエネルギー回収回路60との間に接続される第6スイッチQ6と、タイミングコントローラ(図示せず)とを備える。
ドライブ集積回路72は、プッシュプル形態に接続され、エネルギー回収回路60と、セットアップ供給部62と、セットダウン供給部67と、第1及び第2負極性スキャン電圧供給部66、68及びスキャン基準電圧供給部70から電圧信号が入力される第14及び第15スイッチQ14、Q15とから構成される。第14及び第15スイッチQ14、Q15の間の出力ラインは、スキャン電極ラインのいずれかの一つに接続される。
エネルギー回収回路60は、スキャン電極ラインY1〜Ymから回収されるエネルギーを充電するための外部キャパシタC1と、外部キャパシタC1とドライブ集積回路72との間に接続されるインダクターL1と、インダクターL1と外部キャパシタC1との間に並列に接続される第1スイッチQ1と、第1ダイオードD1と、第2ダイオードD2及び第2スイッチQ2とを備える。
このようなエネルギー回収回路60の動作過程を説明すれば、下記の通りである。先に、外部キャパシタC1にはVs/2電圧が充電されていると仮定する。第1スイッチQ1がターン-オンすると、外部キャパシタC1に充電された電圧は、第1スイッチQ1と、第1ダイオードD1と、インダクターLと、第6スイッチQ6の内部ダイオード及び第7スイッチQ7とを経ってドライブ集積回路52に供給され、ドライブ集積回路72は供給された電圧をスキャン電極ラインY1〜Ymに供給する。このとき、インダクターL1はPDP放電セルの靜電容量Cと共に直列LC共振回路を構成するようになるため、スキャン電極ラインY1〜YmにはVsの電圧が供給される。
以後、第3スイッチQ3がターン-オンされる。第3スイッチQ3がターン-オンされると、サステイン電圧Vsが第6スイッチQ6の内部ダイオードと、第7スイッチQ7とを経ってドライブ集積回路72に供給される。ドライブ集積回路72は供給されたサステイン電圧をスキャン電極ラインY1〜Ymに供給する。サステイン電圧Vsによって、スキャン電極ラインY1〜Ym上の電圧レベルはサステイン電圧Vsを維持して、これによって放電セルからサステイン放電が生じるようになる。
放電セルからサステイン放電が生じた後、第2スイッチQ2がターン-オンされる。第2スイッチQ2がターン-オンされると、スキャン電極ラインY1〜Ym、ドライブ集積回路72、第7スイッチQ7の内部ダイオード、第6スイッチQ6、インダクターL1、第2ダイオードD2及び第2スイッチQ2を経って無效電力の以外に外部キャパシタC1に回収される。すなわち、外部キャパシタC1にPDPからのエネルギーが回収される。次に、第4スイッチQ4がターン-オンされ、スキャン電極ラインY1〜Ym上の電圧をグランド電位GNDで維持する。
このようにエネルギー回収回路60は、PDPからエネルギーを回収した後、回収されたエネルギーを利用してスキャン電極ラインY1〜Ym上に電圧を供給することによって、セットアップ期間とサステイン期間との放電時に過度な消費電力を減らすようになる。
第1負極性スキャン電圧供給部66は、第2ノードn2と書き込みスキャン電圧源-Vwとの間に接続された第11スイッチQ11を備える。第11スイッチQ11は、選択的書き込みサブフィールドWSFのアドレス期間の間にタイミングコントローラ(図示せず)から供給される制御信号に応答して切り換えることによって、書き込みスキャン電圧-Vwをドライブ集積回路72に供給する。
第2負極性スキャン電圧供給部68は、第2ノードn2と消去スキャン電圧源-Veとの間に接続される第12及び第13スイッチQ12、Q13を備える。第12及び第13スイッチQ12、Q13は、選択的消去サブフィールドESFのアドレス期間の間にタイミングコントローラ(図示せず)から供給される制御信号に応答して切り換えることによって、消去スキャン電圧-Veをドライブ集積回路72に供給する。
スキャン基準電圧供給部70は、基準電圧源Vscと第2ノードn2との間に接続される第3キャパシタC3と、基準電圧源Vscと第2ノードn2との間に接続される第8スイッチQ8及び第9スイッチQ9とを備える。第8スイッチQ8及び第9スイッチQ9は、選択的書き込み及び消去アドレス期間の間にタイミングコントローラから供給される制御信号によって切り換えながら基準電圧源Vscの電圧をドライブ集積回路72に供給する。第3キャパシタC3は、第2ノードn2に印加される電圧と基準電圧源Vscの電圧値とを合わせて第8スイッチQ8に供給する。第2ダイオードD2は、第3キャパシタC2に印加される電圧が基準電圧源Vscの方に供給されることを防止する。
セットダウン供給部67は、第2ノードn2と書き込みスキャン電圧-Vwとの間に接続される第10スイッチQ10を備える。セットダウン供給部67は、選択的書き込みサブフィールドWSFのリセット期間に含まれるセットダウン期間の間にドライブ集積回路72に供給される電圧を書き込みスキャン電圧-Vwまでの勾配で徐々に下降させる(ここで、書き込みスキャン電圧-Vwがセットダウン電圧源に利用される。)。
セットアップ供給部62は、セットアップ電圧源Vstと第1ノードn1との間に接続された第1ダイオードD1及び第5スイッチQ5と、セットアップ電圧源Vstとエネルギー回収回路60との間に設置される第2キャパシタC2とを備える。第1ダイオードD1は、第2キャパシタC2からセットアップ電圧源Vstの方に流れる逆方向電流を遮断する。第2キャパシタC2はエネルギー回収回路60から供給されるサステイン電圧Vsとセットアップ電圧源Vstの電圧値とを合わせて第5スイッチQ5に供給する。第5スイッチQ5は、選択的書き込みサブフィールドWSFのリセット期間の間に制御信号(図示せず)に応答して切り換えることによって、セットアップ電圧を第1ノードn1に供給する。
図7は、リセット期間に上昇ランプ波形及び下降ランプ波形を生成するための本発明の第1実施形態によるスイッチング動作過程を示すタイミング図である。
先に、第2キャパシタC2にはセットアップ電圧源Vstの電圧が充電され、第5スイッチQ5のターン-オ時点でエネルギー回収回路60から第1ノ−ド点n1にサステイン電圧Vsが供給されると仮定する。
図7を参照すれば、先に、セットアップ期間の間に第5スイッチQ5及び第7スイッチQ7がターン-オンされる。このとき、エネルギー回収回路60からサステイン電圧Vsが供給される。エネルギー回収回路60から供給されたサステイン電圧Vsは、第6スイッチQ6の内部ダイオード、第7スイッチQ7及びドライブ集積回路72を経ってスキャン電極ラインY1〜Ymに供給される。従って、スキャン電極ラインY1〜Ymの電圧はVsに急激に上昇される。
一方、第2キャパシタC2の負極性端子にVsの電圧が供給されるため、第2キャパシタC2はVs+Vstの電圧を第5スイッチQ5に供給する。第5スイッチQ5は前端に設置された第1可変抵抗VR1によってチャンネル幅が調節されながら、第2キャパシタC2から供給される電圧を所定の勾配で第1ノ−ド点n1に供給する。第1ノ−ド点n1に所定の勾配で印加される電圧は、第7スイッチQ7及びドライブ集積回路72を経ってスキャン電極ラインY1〜Ymに供給される。このとき、スキャン電極ラインY1〜Ymに上昇ランプ波形が供給される。
スキャン電極ラインY1〜Ymに上昇ランプ波形が供給された後、第5スイッチQ5はターン-オフされると共に第6スイッチQ6がターン-オンする。第6スイッチQ6がターン-オンされると、第1ノ−ド点n1にエネルギー回収回路60から供給されるVsの電圧が印加される。このとき、スキャン電極ラインY1〜Ymの電圧はVsに急激に下降する。
以後、セットダウン期間に第6スイッチQ6がターン-オフされると共に、第10スイッチQ10がターン-オンする。そして、セットダウン期間の一部期間、例えば、第2ノードn2がおおよそグランド電位GND以上の電圧を有するまで第7スイッチQ7はターン-オン状態を維持する。これは、図6にタイミングコントローラ(図示せず)の制御によって行われる。そして、セットダウン期間にエネルギー回収回路60はVsの電圧を供給しない。
第10スイッチQ10は、前端に設置された第2可変抵抗VR2によってチャンネル幅が調節されながら第2ノードn2の電圧をスキャン電圧-Vw(または、セットダウン電圧源)に所定の勾配で下降させる。このとき、スキャン電極ラインY1〜Ymに下降ランプ波形が供給される。ここで、第7スイッチQ7がターン-オン状態を維持するため第1ノードn1の電圧は第2ノードn2の電圧と同一に維持される。
以後、第2ノードn2の電圧がおおよそグランド電位GNDを有するとき、タイミングコントローラは第7スイッチQ7をターン-オフさせる。従って、第1ノードn1はグランド電位GNDを維持して、第2ノードn2はスキャン電圧-Vw(または、セットダウン電圧源)に下降される。
実際に、リセット期間の間にセットアップ供給部62と、セットダウン供給部67及びタイミングコントローラは、前記のような過程を繰り返しながらスキャン電極ラインY1〜Ymに上昇ランプ波形及び下降ランプ波形を供給する。一方、本発明では、低い内圧を有する第7スイッチQ7を利用することができる。 言い換えれば、リセット期間の間に第1ノードn1及び第2ノードn2の最大電圧差が-Vw(例えば、-70V)に設定されるため、低い内圧を有するスイッチを利用して第7スイッチQ7を構成することができるし、これによって製造費用を節減することができる。
図8は、本発明の第1実施形態の他の形態によるプラズマディスプレイパネルのスキャン駆動装置を示す図面である。
図8に示されるように、本発明の第1実施形態の他の形態によるプラズマディスプレイパネルのスキャン駆動装置は、図6に示されたスキャン駆動装置において、第7スイッチQ7を制御するためのスイッチ制御部64をさらに備える。
スイッチ制御部64は、リセット期間の間に第2ノ−ド点n2に印加される電位に対応して第7スイッチQ7を制御する。言い換えれば、スイッチ制御部64は、リセット期間の間に第2ノ−ド点n2におおよそグランド電位GNDが印加されるまで、第7スイッチQ7のターン-オン状態を維持する。スイッチのオンオフ動作のタイミング図は、図7のようである。
すなわち、セットダウン期間内の一部期間において、前記スイッチ制御部64は第2ノードn2の電位をチェックして第2ノードn2の電位がグランド電位GND以上の電圧を有する時第7スイッチQ7をターン-オン状態で維持して、第2ノードn2の電位がグランド電位GND未満の電圧を有するとき、第7スイッチQ7をターン-オフさせる。
従って、低い内圧を有する第7スイッチQ7を利用することができる。つまり、リセット期間の間に第1ノードn1及び第2ノードn2の最大電圧差が-Vw(例えば、-70V)に設定されるため、低い内圧を有するスイッチを利用して第7スイッチQ7を構成することができるし、これによって製造費用を節減することができる。
図9は、スイッチ制御部の詳細構成を示す図面である。
図9に示されるように、スイッチ制御部64は、第2ノードn2とグランド電圧源GNDとの間に直列に設置される第1〜第3分圧抵抗R1〜R3と、第2分圧抵抗R3とグランド電圧源GNDとの間に第3分圧抵抗R3と並列に設置されるツェナーダイオードZDと、基準電圧源Vccとグランド電圧源GNDとの間に直列に設置される第4及び第5分圧抵抗R4、R5と、第3分圧抵抗R3及び第5分圧抵抗R5に印加される電圧を比べて制御信号を生成するための比較器74とを備える。
第1〜第3分圧抵抗R1〜R3は、第2ノードn2の電圧を分圧する。ツェナーダイオードZDは、第3分圧抵抗R3に負極性の電圧が印加されたとき、比較器74に所定の正格電圧が印加されるようにする。第4及び第5分圧抵抗R4、R5は、基準電圧源Vccの電圧を分圧する。ここで、第4及び第5分圧抵抗R4、R5の抵抗値は、第5分圧抵抗R5におおよそグランド電位GNDの電圧が印加されるように設定される。
比較器74は、第3分圧抵抗R3及び第5分圧抵抗R5に印加される電圧値をチェックして第7スイッチQ7を制御する。ここで、比較器74は、第3分圧抵抗R3に印加される電圧が第5分圧抵抗R5に印加される電圧値より高い電圧値を有するとき第7スイッチQ7をターン-オンさせ、第3分圧抵抗R3に印加される電圧が第5分圧抵抗R5に印加される電圧値より低い電圧値を有するとき第7スイッチQ7をターン-オフさせる。
動作過程を説明すれば、先に第2ノ−ド点n2に正極性の電圧が印加される場合、第3分圧抵抗R3に正極性の電圧が誘導される。このとき、第5分圧抵抗R5に印加される電圧より第3分圧抵抗R3に印加される電圧が高く設定されるため、比較器74は第7スイッチQ7のターン-オン状態を維持する。以後、第2ノ−ド点n2に負極性の電圧が印加される場合、第3分圧抵抗R3には所定の負極性の電圧が誘導される。このとき、第5分圧抵抗R5に印加される電圧が第3分圧抵抗R3に印加される電圧より高く設定されるため、比較器74は第7スイッチQ7をターン-オフさせる。
図10は、本発明の第1実施形態を修正した他の形態によるプラズマディスプレイパネルのスキャン駆動装置を示す図面である。
図10に示すように、本発明の第1実施形態を修正した他の形態によるプラズマディスプレイパネルのスキャン駆動装置は、セットアップ供給部62とエネルギー回収回路60との間に接続される第6スイッチQ6の一端側にグランド電位と連結されたグラウンドスイッチ(Qgd)が追加に連結される。
図11は、リセット期間に上昇ランプ波形及び下降ランプ波形を生成するための本発明の第1実施形態を修正した他の形態によるスイッチングの動作過程を示すタイミング図である。
図11に示されるように、グラウンドスイッチは、下降ランプ波形区間で第7スイッチQ7がオン状態に維持される間にターン-オンされる。グラウンドスイッチがターン-オンされると、第7スイッチの一端の第1ノードn1の電位がグランド電位になって上述した第7スイッチの内圧差をさらに確実に減少できるようになる。
また、グラウンドスイッチ(Qgd)の追加は、スイッチ制御部が使われるスキャン駆動装置にも適用できるし、これを図12に示すようにする。この場合の動作は図11と同様である。
<第2実施形態>
図13は、本発明の第2実施形態によるプラズマディスプレイパネルのスキャン駆動装置を示す図面である。
図13に示すように、本発明の第2実施形態によるプラズマディスプレイパネルのスキャン駆動装置は、エネルギー回収回路60と、ドライブ集積回路72と、セットアップ供給部62と、セットダウン供給部67と、第1及び第2負極性スキャン電圧供給部66、 68と、スキャン基準電圧供給部70と、セットアップ供給部62とエネルギー回収回路60との間に接続される第6スイッチQ6と、タイミングコントローラ(図示せず)とを備える。
本発明の第2実施形態では、スキャン基準電圧供給部70のスイッチの中で、ドライブ集積回路72と並列に連結されている第9スイッチQ9を、図6に示された第1実施形態の第7スイッチのようにタイミングコントローラによって制御する。
図14は、リセット期間に上昇ランプ波形及び下降ランプ波形を生成するための本発明の第2実施形態によるスイッチングの動作過程を示すタイミング図である。
図14に示すように、セットダウン期間に第6スイッチQ6がターン-オフされると共に第10スイッチQ10がターン-オンされる。そして、セットダウン期間の一部期間、例えば、第4ノードn4がおおよそグランド電位GND以上の電圧を有するまで、第9スイッチQ9はターン-オン状態を維持する。これは図10にタイミングコントローラ(図示せず)の制御によって行われる。そして、セットダウン期間にエネルギー回収回路60はVsの電圧を供給しない。
第10スイッチQ10は、前端に設置された第2可変抵抗VR2によってチャンネル幅が調節されながら、第4ノードn4の電圧を書き込みスキャン電圧-Vw(または、セットダウン電圧源)に所定の勾配で下降させる。このとき、スキャン電極ラインY1〜Ymに下降ランプ波形が供給される。ここで、第9スイッチQ9がターン-オン状態を維持するため、第3ノードn3の電圧は第4ノードn4の電圧と同一に維持される。
以後、第4ノードn4の電圧が、ほぼグランド電位GNDになるとき、タイミングコントローラは第9スイッチQ9をターン-オフさせる。従って、第3ノードn3はグランド電位GNDを維持して、第4ノードn4は、スキャン電圧-Vw(または、セットダウン電圧源)に下降される。
実際に、リセット期間の間に、セットアップ供給部62と、セットダウン供給部67及びタイミングコントローラは、上記のような過程を繰り返しながらスキャン電極ラインY1〜Ymに上昇ランプ波形及び下降ランプ波形を供給する。一方、本発明では低い内圧を有する第9スイッチQ9が利用されることができる。言い換えれば、リセット期間の間に第3ノードn3及び第4ノードn4の最大電圧差が−Vw(例えば、−70V)に設定されるため、低い内圧を有するスイッチを利用して第9スイッチQ9を構成することができるし、これによって製造費用を節減することができる。
図15は、本発明の第2実施形態の他の形態によるプラズマディスプレイパネルのスキャン駆動装置を示す図面である。
図15に示されるように、本発明の第2実施形態の他の形態によるプラズマディスプレイパネルのスキャン駆動装置は、図10に示されたスキャン駆動装置において、第9スイッチQ9を制御するためのスイッチ制御部114をさらに備える。
前記スイッチ制御部114の動作は、上述した第1実施形態の他の形態の場合と同様である。また、スイッチ制御部114の詳細構成も、第1実施形態の他の形態に使われるスイッチ制御部の詳細構成の図9の場合と同様である。
図16は、本発明の第2実施形態を修正した他の形態によるプラズマディスプレイパネルのスキャン駆動装置を示す図面である。
図16に示されるように、本発明の第1実施形態を修正した他の形態によるプラズマディスプレイパネルのスキャン駆動装置は、セットアップ供給部62とエネルギー回収回路60との間に接続される第6スイッチQ6の一端側にグランド電位と連結されたグラウンドスイッチ(Qgd)が追加に連結される。
図17は、リセット期間に上昇ランプ波形及び下降ランプ波形を生成するための本発明の第2実施形態を修正した他の形態によるスイッチングの動作過程を示すタイミング図である。
図17に示すように、グラウンドスイッチは、下降ランプ波形の区間で第9スイッチQ9がオンで維持される間にターン-オンされる。グラウンドスイッチがターン-オンされると、第9スイッチの一端の第3ノードn3の電位がグランド電位になる。それゆえ、上述した第9スイッチの内圧差をさらに確実に減少できるようになる。
また、グラウンドスイッチ(Qgd)の追加は、スイッチ制御部が使われるスキャン駆動装置にも適用できるし、これを図18に示すようにする。この場合の動作は図17と同様である。
従来の3電極交流面放電型プラズマディスプレイパネルの放電セル構造を示す斜視図である。 従来のプラズマディスプレイパネルにおける一つのフレームを示す図である。 一つのフレームに選択的書き込み及び選択的消去方式のサブフィールドが含まれている従来の他の実施形態によるプラズマディスプレイパネルの一つのフレームを示す図である。 図3に示されたプラズマディスプレイパネルの駆動方法によって駆動波形を供給するためのスキャン駆動装置を示す図である。 リセット期間に上昇ランプ波形及び下降ランプ波形を生成するための従来のスキャン駆動装置においてスイッチングの動作過程を示すタイミング図である。 本発明の第1実施形態によるプラズマディスプレイパネルのスキャン駆動装置を示す図である。 リセット期間に上昇ランプ波形及び下降ランプ波形を生成するための本発明の第1実施形態によるスイッチングの動作過程を示すタイミング図である。 本発明の第1実施形態の他の形態によるプラズマディスプレイパネルのスキャン駆動装置を示す図である。 スイッチ制御部の詳細構成を示す図である。 本発明の第1実施形態を修正した他の形態によるプラズマディスプレイパネルのスキャン駆動装置を示す図である。 リセット期間に上昇ランプ波形及び下降ランプ波形を生成するための本発明の第1実施形態を修正した他の形態によるスイッチングの動作過程を示すタイミング図である。 本発明の第1実施形態にスイッチ制御部及びグラウンドスイッチが全て追加されたスキャン駆動装置を示した図である。 本発明の第2実施形態によるプラズマディスプレイパネルのスキャン駆動装置を示す図である。 リセット期間に上昇ランプ波形及び下降ランプ波形を生成するための本発明の第2実施形態によるスイッチングの動作過程を示すタイミング図である。 本発明の第2実施形態の他の形態によるプラズマディスプレイパネルのスキャン駆動装置を示す図である。 本発明の第2実施形態を修正した他の形態によるプラズマディスプレイパネルのスキャン駆動装置を示す図である。 リセット期間に上昇ランプ波形及び下降ランプ波形を生成するための本発明の第2実施形態を修正した他の形態によるスイッチング動作過程を示すタイミング図である。 本発明の第2実施形態にスイッチ制御部及びグラウンドスイッチが全て追加されたスキャン駆動装置を示した図である。
符号の説明
10 上部基板
18 下部基板
20X アドレス電極
30Y スキャン電極
30Z サステイン電極
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
22 下部誘電体層
24 隔壁
40、60 エネルギー回収回路
42、62 セットアップ供給部
46、66 第1負極性スキャン電圧供給部
48、68 第2負極性スキャン電圧供給部
47、67 セットダウン供給部
50、70 スキャン基準電圧供給部
52、72 ドライブ集積回路
114 スイッチ制御部

Claims (29)

  1. スキャン電極に駆動電圧を供給する集積回路と、該集積回路にサステイン電圧を供給するためのエネルギー回収回路と、セットアップ期間の間に前記集積回路に上昇ランプ波形を供給するためのセットアップ供給部と、セットダウン期間の間に前記集積回路に下降ランプ波形を供給するためのセットダウン供給部とを含む駆動装置を有するプラズマディスプレイパネルにおいて、
    前記駆動装置は、前記セットアップ供給部とセットダウン供給部との間に設置され、前記セットダウン期間の間に前記集積回路に供給される電圧に対応して切り換えられるスイッチを含むことを特徴とするプラズマディスプレイパネル。
  2. 前記スイッチは、前記セットアップ期間と前記セットダウン期間の期間内でターン-オンされ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。
  3. 前記スイッチは、前記セットダウン期間に前記集積回路に供給される電圧がグランド電位になる直前にターン-オフされる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。
  4. 前記スイッチは、前記スイッチの両端の最大電圧差が、グランド電位から前記下降ランプ波形の最下電圧に設定されるように切り換えられ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。
  5. 前記駆動装置は、前記セットダウン期間の間に前記集積回路に供給される電圧に対応して、前記スイッチの切換状態を制御するためのスイッチ制御部を含む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。
  6. 前記スイッチ制御部は、前記セットアップ期間と前記セットダウン期間との期間内で前記スイッチをターン-オンさせ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。
  7. 前記スイッチ制御部は、前記セットダウン期間に前記集積回路に供給される電圧がグランド電位になる直前に、前記スイッチをターン-オフさせることを特徴とする請求項6に記載のプラズマディスプレイパネル。
  8. 前記スイッチ制御部は、前記スイッチの両端の最大電圧差が、グランド電位から前記下降ランプ波形の最下電圧に設定されるように、前記スイッチを切り換えさせ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。
  9. 前記スイッチ制御部は、前記集積回路に供給される電圧を感知するために、少なくとも2つ以上設置される分圧抵抗と、前記分圧抵抗で分圧された電圧値とおおよそグランド電位とを入力受けて前記スイッチを制御するための比較器とを含む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。
  10. 前記比較器は、前記分圧抵抗から入力された電圧値が前記グランド電位以上のときに前記スイッチをターン-オンさせ、その以外の場合には前記スイッチをターン-オフさせることを特徴とする請求項9に記載のプラズマディスプレイパネル。
  11. 前記駆動装置は、前記セットダウン期間の期間内で、前記スイッチの一端に下降ランプ波形を供給するグランド電圧供給部を含むことを特徴とする請求項1または5に記載のプラズマディスプレイパネル。
  12. 前記グランド電圧供給部は、前記セットダウン期間の始めにターン-オンされ、前記集積回路に供給される電圧がグランド電位になる直前にターン-オフされる可変抵抗スイッチを含む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。
  13. 前記下降ランプ波形は、グランド電圧までの下降勾配とグランド電圧から最下電圧までの下降勾配とが同一又は異なる勾配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。
  14. スキャン電極に駆動電圧を供給する集積回路と、該集積回路にサステイン電圧を供給するためのエネルギー回収回路と、セットアップ期間の間に前記集積回路に上昇ランプ波形を供給するためのセットアップ供給部と、セットダウン期間の間に前記集積回路に下降ランプ波形を供給するためのセットダウン供給部とを含む駆動装置を有するプラズマディスプレイパネルにおいて、
    前記駆動装置は、前記集積回路に並列に連結され、前記セットダウン期間の間に前記集積回路に供給される電圧に対応して切り換えられるスイッチを含むことを特徴とするプラズマディスプレイパネル。
  15. 前記スイッチは、前記セットアップ期間と前記セットダウン期間との期間内でターン-オンされることを特徴とする請求項14に記載のプラズマディスプレイパネル。
  16. 前記スイッチは、前記セットダウン期間に前記集積回路に供給される電圧がグランド電位になる直前にターン-オフされる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。
  17. 前記スイッチは、前記スイッチの両端の最大電圧差が、グランド電位から前記下降ランプ波形の最下電圧に設定されるように切り換えられることを特徴とする請求項14に記載のプラズマディスプレイパネル。
  18. 前記駆動装置は、前記セットダウン期間の間に前記集積回路に供給される電圧に対応して、前記スイッチの切換状態を制御するためのスイッチ制御部を含むことを特徴とする請求項14に記載のプラズマディスプレイパネル。
  19. 前記スイッチ制御部は、前記セットアップ期間と前記セットダウン期間との期間内で前記スイッチをターン-オンさせ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。
  20. 前記スイッチ制御部は、前記セットダウン期間に前記集積回路に供給される電圧がグランド電位になる直前に前記スイッチをターン-オフさせることを特徴とする請求項19に記載のプラズマディスプレイパネル。
  21. 前記スイッチ制御部は、前記スイッチの両端の最大電圧差が、グランド電位から前記下降ランプ波形の最下電圧に設定されるように、前記スイッチを切り換えさせ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。
  22. 前記スイッチ制御部は、前記集積回路に供給される電圧を感知するために少なくとも2つ以上設置される分圧抵抗と、前記分圧抵抗で分圧された電圧値とおおよそグランド電位とを入力受けて前記スイッチを制御するための比較器とを含む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。
  23. 前記比較器は、前記分圧抵抗から入力された電圧値が前記グランド電位以上のときに前記スイッチをターン-オンさせ、その以外の場合には前記スイッチをターン-オフさせ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。
  24. 前記駆動装置は、前記セットダウン期間の一部期間の間に前記スイッチの一端に下降ランプ波形を供給するグランド電圧供給部を含むことを特徴とする請求項14または18に記載のプラズマディスプレイパネル。
  25. 前記グランド電圧供給部は、前記セットダウン期間の始めにターン-オンされ、前記集積回路に供給される電圧がグランド電位になる直前にターン-オフされる可変抵抗スイッチを含むことを特徴とする請求項24に記載のプラズマディスプレイパネル。
  26. 前記下降ランプ波形は、グランド電圧までの下降勾配とグランド電圧から最下電圧までの下降勾配とが同一又は異なる勾配を有することを特徴とする請求項24に記載のプラズマディスプレイパネル。
  27. スキャン電極を駆動させるための集積回路と、該集積回路にサステイン電圧を供給するためのエネルギー回収回路と、セットアップ期間の間に前記集積回路に上昇ランプ波形を供給するためのセットアップ供給部と、セットダウン期間の間に前記集積回路に下降ランプ波形を供給するためのセットダウン供給部と、前記セットアップ供給部とセットダウン供給部との間に設置されるスイッチとを含む駆動装置を使用するプラズマディスプレイパネルの駆動方法において、
    前記駆動方法は、
    前記セットアップ期間の間に前記セットアップ供給部からスキャン電極に上昇ランプ波形を供給する段階と、
    前記セットダウン期間の間に前記セットダウン供給部から前記スキャン電極に下降ランプ波形を供給する段階と、
    前記セットアップ供給部及びセットダウン供給部の間に設置され、前記セットアップ期間及びセットダウン期間の間に前記スキャン電極に供給される電圧に対応して、スイッチのオンオフ動作を制御する段階と、
    を含む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。
  28. 前記スイッチは、前記セットアップ期間の間にターン-オンされるとともに、前記セットダウン期間の期間内でターン-オンされることを特徴とする請求項27に記載のプラズマディスプレイパネルの駆動方法。
  29. 前記スイッチは、前記下降ランプ波形の電圧がおおよそグランド電位未満に落ちるときにターン-オフされることを特徴とする請求項27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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