JP2004341290A - プラズマディスプレイ装置 - Google Patents

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誠 小野澤
Kunio Umehara
邦夫 梅原
Shinsuke Tanaka
晋介 田中
Hideaki Oki
英明 黄木
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Abstract

【課題】高画質表示モード、低電力表示モード、及び/又は高輝度表示モードを有するプラズマディスプレイ装置を提供することを課題とする。
【解決手段】複数のX電極と、複数のX電極に隣接して配置され、複数のX電極との間に維持放電を発生させるための複数のY電極と、複数のX電極に維持放電電圧を印加するためのX電極駆動回路(103a,103b)と、複数のY電極に維持放電電圧を印加するためのY電極駆動回路(104a,104b)とを有するプラズマディスプレイ装置が提供される。X電極駆動回路及びY電極駆動回路は、所定の隣接電極の放電パルスが同時に同方向に上昇又は下降する第1のサステイン駆動モードと、すべての隣接電極の放電パルスが異なるタイミングで上昇又は下降する第2のサステイン駆動モードとを有する。
【選択図】 図1

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装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
図34は、プラズマディスプレイ装置の基本構成を示す図である。制御回路部1101は、アドレスドライバ1102、維持電極(X電極)サステイン(維持放電)回路1103、スキャン電極(Y電極)サステイン回路1104、及びスキャンドライバ1105の制御を行う。
【0003】
アドレスドライバ1102は、アドレス電極A1,A2,A3,・・・に所定の電圧を供給する。以下、アドレス電極A1,A2,A3,・・・の各々を又はそれらの総称を、アドレス電極Ajといい、jは添え字を意味する。
【0004】
スキャンドライバ1105は、制御回路部1101及びスキャン電極サステイン回路1104の制御に応じて、スキャン電極Y1,Y2,Y3,・・・に所定の電圧を供給する。以下、スキャン電極Y1,Y2,Y3,・・・の各々を又はそれらの総称を、スキャン電極Yiといい、iは添え字を意味する。
【0005】
維持電極サステイン回路1103は、維持電極X1,X2,X3,・・・にそれぞれ同一の電圧を供給する。以下、維持電極X1,X2,X3,・・・の各々を又はそれらの総称を、維持電極Xiといい、iは添え字を意味する。各維持電極Xiは相互接続され、同一の電圧レベルを有する。
【0006】
表示領域1107では、スキャン電極Yi及び維持電極Xiが水平方向に並列に延びる行を形成し、アドレス電極Ajが垂直方向に延びる列を形成する。スキャン電極Yi及び維持電極Xiは、垂直方向に交互に配置される。リブ1106は、各アドレス電極Aj間に設けられるストライプリブ構造を有する。
【0007】
スキャン電極Yi及びアドレス電極Ajは、i行j列の2次元行列を形成する。表示セルCijは、スキャン電極Yi及びアドレス電極Ajの交点並びにそれに対応して隣接する維持電極Xiにより形成される。この表示セルCijが画素に対応し、表示領域1107は2次元画像を表示することができる。
【0008】
図35(A)は、図34の表示セルCijの断面構成を示す図である。維持電極Xi及びスキャン電極Yiは、前面ガラス基板1211上に形成されている。その上には、放電空間1217に対し絶縁するための誘電体層1212が被着されるとともに、更にその上にMgO(酸化マグネシウム)保護膜1213が被着されている。
【0009】
一方、アドレス電極Ajは、前面ガラス基板1211と対向して配置された背面ガラス基板1214上に形成され、その上には誘電体層1215が被着され、更にその上に蛍光体が被着されている。MgO保護膜1213と誘電体層1215との間の放電空間1217には、Ne+Xeペニングガス等が封入されている。
【0010】
図35(B)は、交流駆動型プラズマディスプレイの容量Cpを説明するための図である。容量Caは、維持電極Xiとスキャン電極Yiとの間の放電空間1217の容量である。容量Cbは、維持電極Xiとスキャン電極Yiとの間の誘電体層1212の容量である。容量Ccは、維持電極Xiとスキャン電極Yiとの間の前面ガラス基板1211の容量である。これらの容量Ca,Cb,Ccの合計によって、電極Xi及びYi間の容量が決まる。
【0011】
図35(C)は、交流駆動型プラズマディスプレイの発光を説明するための図である。リブ1216の内面には、赤、青、緑色の蛍光体1218がストライプ状に各色毎に配列、塗付されており、維持電極Xi及びスキャン電極Yiの間の放電によって蛍光体1218を励起して光1221が生成されるようになっている。
【0012】
図36は、画像の1フレームFRの構成図である。画像は、例えば60フレーム/秒で形成される。1フレームFRは、第1のサブフレームSF1、第2のサブフレームSF2、・・・、第nのサブフレームSFnにより形成される。このnは、例えば10であり、階調ビット数に相当する。サブフレームSF1,SF2等の各々を又はそれらの総称を、以下、サブフレームSFという。
【0013】
各サブフレームSFは、リセット期間Tr、アドレス期間Ta、及びサステイン期間(維持放電期間)Tsにより構成される。リセット期間Trでは、表示セルの初期化を行う。アドレス期間Taでは、アドレス指定により各表示セルの点灯又は非点灯を選択することができる。選択されたセルはサステイン期間Tsで発光を行う。各SFにおいて発光回数(時間)が異なる。これにより、階調値を決めることができる。
【0014】
図37は、プログレッシブ方式のプラズマディスプレイのサステイン期間Tsにおける駆動方法を示す。時刻t1で、維持電極Xn−1,Xn,Xn+1に陽極電位Vs1を印加し、スキャン電極Yn−1,Yn,Yn+1に陰極電位Vs2を印加する。これにより、維持電極Xn−1とスキャン電極Yn−1の間、維持電極Xnとスキャン電極Ynの間、維持電極Xn+1とスキャン電極Yn+1の間に、それぞれ高電圧が印加されて維持放電1410が行われる。
【0015】
次に、時刻t2で、維持電極Xn−1,Xn,Xn+1に陰極電位Vs2を印加し、スキャン電極Yn−1,Yn,Yn+1に陽極電位Vs1を印加する。これにより、維持電極Xn−1とスキャン電極Yn−1の間、維持電極Xnとスキャン電極Ynの間、維持電極Xn+1とスキャン電極Yn+1の間に、それぞれ高電圧が印加されて維持放電1410が行われる。
【0016】
次に、時刻t3では、時刻t1と同様の電位を印加することにより維持放電1410を行い、時刻t4では、時刻t2と同様の電位を印加することにより維持放電1410を行う。
【0017】
図38は、ALIS(Alternate Lighting of Surfaces)方式のプラズマディスプレイのサステイン期間Tsにおける駆動方法を示す。時刻t1で、奇数行の維持電極Xn−1,Xn+1に陽極電位Vs1を印加し、奇数行のスキャン電極Yn−1,Yn+1に陰極電位Vs2を印加する。そして、偶数行の維持電極Xnに陰極電位Vs2を印加し、偶数行のスキャン電極Ynに陽極電位Vs1を印加する。これにより、維持電極Xn−1とスキャン電極Yn−1の間、維持電極Xnとスキャン電極Ynの間、維持電極Xn+1とスキャン電極Yn+1の間に、それぞれ高電圧が印加されて維持放電1510が行われる。
【0018】
次に、時刻t2で、奇数行の維持電極Xn−1,Xn+1に陰極電位Vs2を印加し、奇数行のスキャン電極Yn−1,Yn+1に陽極電位Vs1を印加する。そして、偶数行の維持電極Xnに陽極電位Vs1を印加し、偶数行のスキャン電極Ynに陰極電位Vs2を印加する。これにより、維持電極Xn−1とスキャン電極Yn−1の間、維持電極Xnとスキャン電極Ynの間、維持電極Xn+1とスキャン電極Yn+1の間に、それぞれ高電圧が印加されて維持放電1510が行われる。
【0019】
次に、時刻t3では、時刻t1と同様の電位を印加することにより維持放電1510を行い、時刻t4では、時刻t2と同様の電位を印加することにより維持放電1510を行う。
【0020】
上記のALIS方式は、下記の特許文献1にも記載されている。また、下記の特許文献2及び3が公開されている。
【0021】
【特許文献1】
特許第2801893号公報
【特許文献2】
特許第3201603号公報
【特許文献3】
特開2003−15585号公報
【0022】
【発明が解決しようとする課題】
プラズマディスプレイの高精細化が進むにつれ、隣接している電極間の距離が縮まる。これにより放電空間を構成している維持電極Xnとスキャン電極Ynに対し、隣接して配置されているスキャン電極Yn−1と維持電極Xn+1の距離がそれぞれ短くなる。
【0023】
そのため維持電極Xnとスキャン電極Yn間で放電する際、それぞれスキャン電極Yn−1又は維持電極Xn+1に電子の拡散(移動)が生じやすく、維持電極Xn−1とスキャン電極Yn−1、又は維持電極Xn+1とスキャン電極Yn+1で構成されている隣接表示セルが、本来、消灯時に点灯、又は点灯時に放電が維持できず消灯という誤表示が生じやすい。
【0024】
本発明の目的は、隣接する表示セルの影響を少なくすることにより、安定した維持放電を行うことができる高画質表示モード、低電力で維持放電を行うことができる低電力表示モード、及び/又は高輝度で維持放電を行うことができる高輝度表示モードを有するプラズマディスプレイ装置を提供することである。
【0025】
【課題を解決するための手段】
本発明の一観点によれば、複数のX電極と、複数のX電極に隣接して配置され、複数のX電極との間に維持放電を発生させるための複数のY電極と、複数のX電極に維持放電電圧を印加するためのX電極駆動回路と、複数のY電極に維持放電電圧を印加するためのY電極駆動回路とを有するプラズマディスプレイ装置が提供される。X電極駆動回路及びY電極駆動回路は、所定の隣接電極の放電パルスが同時に同方向に上昇又は下降する第1のサステイン駆動モードと、すべての隣接電極の放電パルスが異なるタイミングで上昇又は下降する第2のサステイン駆動モードとを有する。
【0026】
第2のサステイン駆動モードでは、維持放電を行うX電極及びY電極上の電荷が隣接電極へ拡散することを防ぐことができるので、誤表示をなくし、高画質表示を行うことができる。第1のサステイン駆動モードでは、第2のサステイン駆動モードと同じ放電パルス数で駆動すると低電力表示を行うことができ、第2のサステイン駆動モードと同じ消費電力で駆動すると、放電パルス数が増加し、高輝度表示を行うことができる。
【0027】
【発明の実施の形態】
(第1の実施形態)
図1は、本発明の第1の実施形態によるプラズマディスプレイ装置の構成を示す図である。制御回路部101は、アドレスドライバ102、維持電極(X電極)サステイン回路103a,103b、スキャン電極(Y電極)サステイン回路104a,104b、及びスキャンドライバ105a,105bの制御を行う。
【0028】
アドレスドライバ102は、アドレス電極A1,A2,A3,・・・に所定の電圧を供給する。以下、アドレス電極A1,A2,A3,・・・の各々を又はそれらの総称を、アドレス電極Ajといい、jは添え字を意味する。
【0029】
第1のスキャンドライバ105aは、制御回路部101及び第1のスキャン電極サステイン回路104aの制御に応じて、奇数行のスキャン電極(第1の放電電極)Y1,Y3,・・・に所定の電圧を供給する。第2のスキャンドライバ105bは、制御回路部101及び第2のスキャン電極サステイン回路104bの制御に応じて、偶数行のスキャン電極Y2,Y4,・・・に所定の電圧を供給する。以下、スキャン電極Y1,Y2,Y3,・・・の各々を又はそれらの総称を、スキャン電極Yiといい、iは添え字を意味する。
【0030】
第1の維持電極サステイン回路103aは、奇数行の維持電極(第2の放電電極)X1,X3,・・・にそれぞれ同一の電圧を供給する。第2の維持電極サステイン回路103bは、偶数行の維持電極X2,X4,・・・にそれぞれ同一の電圧を供給する。以下、維持電極X1,X2,X3,・・・の各々を又はそれらの総称を、維持電極Xiといい、iは添え字を意味する。
【0031】
表示領域107では、スキャン電極Yi及び維持電極Xiが水平方向に並列に延びる行を形成し、アドレス電極Ajが垂直方向に延びる列を形成する。スキャン電極Yi及び維持電極Xiは、垂直方向に交互に隣接して配置される。リブ106は、各アドレス電極Aj間に設けられるストライプリブ構造を有する。
【0032】
スキャン電極Yi及びアドレス電極Ajは、i行j列の2次元行列を形成する。表示セルCijは、スキャン電極Yi及びアドレス電極Ajの交点並びにそれに対応して隣接する維持電極Xiにより形成される。この表示セルCijが画素に対応し、表示領域107は2次元画像を表示することができる。表示セルCijの構成は、上記の図35(A)〜(C)と同じである。また、画像のフレームは、上記の図36の説明と同じである。
【0033】
このプラズマディスプレイ装置では、高画質モード114と低電力モード115を切り換えるモード切換スイッチ112を設けている。このスイッチ112により、ユーザが上記2モードを切り換えることができる。上記スイッチ112は、リレー、半導体素子、リモコン等のハードウェアで構成しても良いし、プログラムの判定文等のソフトウェアで構成しても良い。操作子113により、スイッチ112を切り換えるようにしてもよい。上記モード切換スイッチ112で選択された結果はマイコン111ヘ送られる。マイコン111は、上記選択結果に基づいて、制御回路部101を制御している。
【0034】
上記モード切換スイッチ112にて、高画質モード114が選択された場合、制御回路部101から出力される信号によって、維持電極サステイン回路103a、維持電極サステイン回路103b、スキャン電極サステイン回路104a、スキャン電極サステイン回路104bは、高画質モード(第2のサステイン駆動モード)で動作する。高画質モードでは、図2に示すように、すべての隣接電極の維持放電パルスが異なるタイミングで上昇(立上り)又は下降(立下り)を繰り返す。この高画質モードを用いることにより、維持放電を行う維持電極及びサステイン電極上の電荷が隣接電極へ拡散することを防ぐことができるので、高精細な映像をノイズ等が少ない高画質で表示することが可能となる。この詳細な説明は、後に図12等を参照しながら説明する。また、図2の維持放電パルスの詳細も、後に説明する。
【0035】
一方、上記モード切換スイッチ112にて、低電力モード115が選択された場合、制御回路部101から出力される信号によって、維持電極サステイン回路103a、維持電極サステイン回路103b、スキャン電極サステイン回路104a、スキャン電極サステイン回路104bは、低電力モード(第1のサステイン駆動モード)で動作する。低電力モードでは、図3に示すように、所定の隣接電極の維持放電パルスが同時に同方向に上昇(立上り)又は下降(立下り)する。例えば、スキャン電極Yn−1と維持電極Xnの維持放電パルスが同時に立上り、その後に同時に立下る。このように、隣接電極間で同時に同方向に電圧が変化する場合、隣接電極間の容量を介して流れる電流は少ない。よって、隣接電極間の容量の充放電によって生じる電力損失も小さい。なお、図3の維持放電パルスの詳細は、後に説明する。
【0036】
高画質モードでは、図2に示すように、隣接電極間における維持放電パルスの立上り又は立下りのタイミングがずれているため、隣接電極間の容量を充放電する電荷量が増加する。この結果、維持電極サステイン回路103a,103b及びスキャン電極サステイン回路104a,104bの電力増加につながり、低電力モードに比べて消費電力が大きくなる。これに対して、低電力モードでは、図3に示すように、例えば、スキャン電極Yn−1と維持電極Xnの維持放電パルスが同時に立上り、その後に同時に立下る。この場合、隣接電極間の電位差がないので、隣接電極間の容量を介して電流は流れず、消費電力を小さくすることができる。
【0037】
本実施形態を用いることにより、プラズマディスプレイ装置のユーザ側の選択に合わせ、消費電力の小さい低電力モード(第1のサステイン駆動モード)と高画質表示が可能な高画質モード(第2のサステイン駆動モード)を切り換えて使用することができる。
【0038】
なお、本実施形態では第1のサステイン駆動モード(低電力モード)と第2のサステイン駆動モード(高画質モード)の両者において、最大負荷(白画面表示)時の維持放電パルス数は同等になるように設定される。
【0039】
図2は、図1の高画質モード114のサステイン期間Ts(図36)の維持放電パルスを示す。維持放電パルスの1サイクルは、期間TA及び期間TBからなり、そのサイクルを繰り返す。
【0040】
期間TAについて説明する。まず、時刻t1で、奇数行の維持電極Xn−1,Xn+1に陰極電位Vs2を印加し、奇数行のスキャン電極Yn−1,Yn+1の陰極電位Vs2を維持する。そして、偶数行の維持電極Xnの陽極電位Vs1を維持し、偶数行のスキャン電極Ynの陰極電位Vs2を維持する。
【0041】
次に、時刻t2で、奇数行のスキャン電極Yn−1,Yn+1に陽極電位Vs1を印加する。これにより、維持電極Xn−1とスキャン電極Yn−1の間、維持電極Xn+1とスキャン電極Yn+1の間に、それぞれ高電圧が印加されて維持放電DE1が行われる。
【0042】
次に、時刻t3で、偶数行の維持電極Xnに陰極電位Vs2を印加する。次に、時刻t4で、偶数行のスキャン電極Ynに陽極電位Vs1を印加する。これにより、維持電極Xnとスキャン電極Ynの間に高電圧が印加されて維持放電DE2が行われる。ここで、期間TEは、奇数行のスキャン電極Yn−1と偶数行の維持電極Xnが共に陽極電位Vs1である時間であり、500ns以下にする必要がある。
【0043】
次に、時刻t5で、偶数行のスキャン電極Ynに陰極電位Vs2を印加する。次に、時刻t6で、偶数行の維持電極Xnに陽極電位Vs1を印加する。これにより、維持電極Xnとスキャン電極Ynの間に高電圧が印加されて維持放電DE3が行われる。
【0044】
次に、時刻t7で、奇数行のスキャン電極Yn−1,Yn+1に陰極電位Vs2を印加する。次に、時刻t8で、奇数行の維持電極Xn−1,Xn+1に陽極電位Vs1を印加する。これにより、維持電極Xn−1とスキャン電極Yn−1の間、維持電極Xn+1とスキャン電極Yn+1の間に、それぞれ高電圧が印加されて維持放電DE4が行われる。
【0045】
期間TBでは、期間TAに対して、奇数行の維持電極Xn−1,Xn+1の電圧波形と偶数行の維持電極Xnの電圧波形とを入れ替え、奇数行のスキャン電極Yn−1,Yn+1の電圧波形と偶数行のスキャン電極Ynの電圧波形とを入れ替える。
【0046】
図3は、図1の低電力モード115のサステイン期間Ts(図36)の維持放電パルスを示す。この維持放電パルスは、上記の図38と同様である。まず、時刻t1で、奇数行の維持電極Xn−1,Xn+1に陰極電位Vs2を印加し、奇数行のスキャン電極Yn−1,Yn+1に陽極電位Vs1を印加する。そして、偶数行の維持電極Xnに陽極電位Vs1を印加し、偶数行のスキャン電極Ynに陰極電位Vs2を印加する。これにより、維持電極Xn−1とスキャン電極Yn−1の間、維持電極Xnとスキャン電極Ynの間、維持電極Xn+1とスキャン電極Yn+1の間に、それぞれ高電圧が印加されて維持放電DEが行われる。
【0047】
次に、時刻t2で、奇数行の維持電極Xn−1,Xn+1に陽極電位Vs1を印加し、奇数行のスキャン電極Yn−1,Yn+1に陰極電位Vs2を印加する。そして、偶数行の維持電極Xnに陰極電位Vs2を印加し、偶数行のスキャン電極Ynに陽極電位Vs1を印加する。これにより、維持電極Xn−1とスキャン電極Yn−1の間、維持電極Xnとスキャン電極Ynの間、維持電極Xn+1とスキャン電極Yn+1の間に、それぞれ高電圧が印加されて維持放電DEが行われる。以上の動作を1サイクルTTとして、以後、繰り返す。
【0048】
(第2の実施形態)
図4は、本発明の第2の実施形態によるプラズマディスプレイ装置の構成を示す図である。本実施形態は、第1の実施形態(図1)と基本的な構成は同じであるので、異なる点を説明する。
【0049】
本実施形態では、高画質モード114と高輝度モード116を切り換えるモード切換スイッチ112を設けている。また、電源回路117は、電源電流検出回路118を介して、維持電極サステイン回路103a,103b及びスキャン電極サステイン回路104a,104bヘ維持放電電圧Vsを供給している。電源電流検出回路118では、維持電極サステイン回路103a,103b及びスキャン電極サステイン回路104a,104bへ供給する電源電流Isを検出し、検出結果をマイコン111ヘ供給している。マイコン111は、上記電源電流Isの検出結果に基づいて、上記電源電流Isが所定値以下となるように、制御回路部101によって設定される維持放電パルス数を制御している。
【0050】
上記モード切換スイッチ112によって、高画質モード114と高輝度モード116をユーザ側が切換可能としている。例えば、高画質モード114が選択された場合、選択結果はマイコン111ヘ伝送され、マイコン111によって制御回路部101を制御し、図2の維持放電パルスとなるように設定している。
【0051】
これに対し、高輝度モード116が選択された場合、選択結果はマイコン111ヘ伝送され、マイコン111は制御回路部101を制御し、図3の維持放電パルスとなるように設定している。図3に示すように、高輝度モード116における動作波形は、図1に示した低電力モード115における動作波形と同様であり、所定の隣接電極で同時に立上り及び立下りを繰り返す。高輝度モード116の動作波形では、隣接されたサステイン電極Yn−1と維持電極Xnとで、同時に立上り及び立下りを繰り返している。この結果、隣接電極間容量を介して流れる充放電電流を低減できる。よって、図2に示した高画質モードに比べ、維持放電パルス数当たりの消費電力を小さくすることができる。
【0052】
電源電流検出回路118とマイコン111の働きによって、電源電流Isが所定値以下となるように維持放電パルス数を制御しているため、所定維持放電パルス数当たりの消費電力が小さい高輝度モード116の方が、高画質モード114に比べ、最大電流時(全白表示等の最大負荷時)における維持放電パルス数を多くすることができる。よって、高輝度モード116の方が、高画質モード114に比べ、全白表示等の最大負荷時における画像の輝度を高くすることができる。
【0053】
本実施形態を用いることにより、プラズマディスプレイ装置のユーザ側の選択に合わせ、高輝度表示が可能な高輝度モードと、高画質表示が可能な高画質モードを切り換えて使用することができる。よって、周囲の明るさや表示する画像の精細度等に合わせ、高輝度モードと高画質モードを選択することができる。
【0054】
図5は、図4の電源電流検出回路118の構成例を示す。端子119は図4の電源回路117に接続され、端子120は図4のサステイン回路103a,103b,104a,104bに接続される。抵抗122は、端子119及び端子120間に接続され、電源電流Isが流れる。差動回路123は、反転端子が端子120に接続され、非反転端子が端子119に接続され、差動信号(電源電流Isに相当する電圧)を端子121を介して図4のマイコン111に出力する。例えば、単位時間当たりの平均電源電流Isが所定値以下になるように維持放電パルス数を制御する。なお、電流の代わりに、電力を検出して、維持放電パルス数を制御してもよい。
【0055】
図6は、図4の高画質モード114における維持電極X、スキャン電極Y及びアドレス電極Aの電圧波形を示す。図36に対応し、サブフレームSF1及びSF2を示す。各サブフレームは、リセット期間Tr、アドレス期間Ta、及びサステイン期間(維持放電期間)Tsにより構成される。サステイン期間Tsにおいて、期間T1にて高画質モードの維持放電パルス(図2)が生成される。
【0056】
図7は、図4の高輝度モード116における維持電極X、スキャン電極Y及びアドレス電極Aの電圧波形を示す。図7は、図6と基本的には同じであるが、サステイン期間Tsにおいて、期間T2にて高輝度モードの維持放電パルス(図3)が生成される。高輝度モードの維持放電パルス期間T2は、図6の高画質モードの維持放電パルス期間T1よりも長い。すなわち、図7の高輝度モードは、図6の高画質モードよりも維持放電パルス数が多い。なお、高輝度モード及び高画質モードは、消費電力が同じになるように、維持放電パルス数が制御されている。
【0057】
(第3の実施形態)
図8は、本発明の第3の実施形態によるプラズマディスプレイ装置の構成を示す図である。本実施形態は、第2の実施形態(図4)と基本的な構成は同じであるので、異なる点を説明する。
【0058】
本実施形態では、モード切換スイッチ112によって、高画質モード114と低電力モード115と高輝度モード116の3モードを、ユーザ側が切換可能としている。高画質モード114では、図2に示した維持放電パルスで動作し、低電力モード115と高輝度モード116では、図3に示した維持放電パルスで動作する。低電力モード115では、図6に示すように、最大負荷時の維持放電パルス数T1が高画質モード116と同じになるように設定されている。また、高輝度モード116では、図7に示すように、電源電流Isが所定値以下となる条件で、最大負荷時の維持放電パルス数T2が高画質モード116のパルス数T1より多くなるように設定されている。
【0059】
本実施形態を用いることにより、周囲の明るさ、表示画像の精細度等を考慮し、適切なモードをユーザ側が選択可能となる。
【0060】
(第4の実施形態)
図9は、本発明の第4の実施形態によるプラズマディスプレイ装置の構成を示す図である。本実施形態は、第3の実施形態(図8)と基本的な構成は同じであるので、異なる点を説明する。
【0061】
本実施形態では、周囲の明るさを検出するための明るさ検出回路124を備え、周囲の明るさに応じ、モード切換スイッチ112を自動的に切り換えている。この結果、プラズマディスプレイ装置の周囲が明るい場合には、高輝度モード(第1のサステイン駆動モード)116が自動的に選択され、プラズマディスプレイ装置の周囲が暗い場合には、高画質モード(第2のサステイン駆動モード)114が自動的に選択される。各モードにおける動作については、上記第3の実施形態と同じである。
【0062】
なお、このプラズマディスプレイ装置では、周囲の明るさを検出する明るさ検出回路124の検出結果をモード切換スイッチ112ヘ供給しているが、一度、マイコン111ヘ供給して処理を行い、マイコン111がモード切換スイッチ112を切り換えても良い。明るさ検出回路124は、例えばフォトトランジスタを用いて構成することができる。
【0063】
本実施形態によるプラズマディスプレイ装置を用いることにより、周囲の明るさに応じ、自動的に適切な表示モード(サステイン駆動モード)の選択が可能となる。
【0064】
(第5の実施形態)
図10は、本発明の第5の実施形態によるプラズマディスプレイ装置の構成を示す図である。本実施形態は、第4の実施形態(図9)と基本的な構成は同じであるので、異なる点を説明する。
【0065】
本実施形態のプラズマディスプレイ装置では、周囲の明るさを検出する明るさ検出回路124の検出結果と、入力映像信号IMGを基に映像の周波数成分や解像度や輝度レベル等を検出する画像検出回路125の検出結果をマイコン111ヘ入力している。マイコン111は、上記検出結果を処理し、周囲の明るさ、表示画像の周波数成分、解像度(精細度)、輝度に応じ、高画質モード(第2のサステイン駆動モード)114と高輝度モード(第1のサステイン駆動モード)116を自動的に切り換えている。
【0066】
例えば、入力映像信号IMGを基に映像の周波数成分を検出し、高周波成分が所定値以上の場合は映像が細かいので高画質モード114で駆動し、高周波成分が所定値より小さい場合は映像が粗いので高輝度モード116で駆動する。
【0067】
また、入力映像信号IMGを基に映像の解像度を検出し、低解像度の場合は高輝度モード116で駆動し、高解像度の場合は高画質モード114で駆動する。解像度を検出するには、例えば、水平同期信号の数をカウントし、1画面のライン数を検出することにより行うことができる。
【0068】
また、入力映像信号IMGを基に映像の輝度レベルを検出し、高輝度レベルの場合は高輝度モード116で駆動し、低輝度レベルの場合は高画質モード114で駆動する。
【0069】
この結果、本実施形態のプラズマディスプレイ装置では、周囲の明るさ、表示映像の周波数成分、解像度、輝度レベルを総合的に判断し、高画質モード(第2のサステイン駆動モード)114と高輝度モード(第1のサステイン駆動モード)116を自動的に選択することができる。また、マイコン111は、画像検出回路125の出力又は明るさ検出回路124の出力のいずれかを優先し、高画質モード114又は高輝度モード116を切り換えるようにしてもよい。
【0070】
なお、画像処理回路126は、入力映像信号IMGを入力し、色調整及びコントラスト調整等の画像処理を行い、制御回路部101へ出力する。制御回路部101は、入力された映像信号を基に表示処理を行う。
【0071】
以下、上記の高画質モードの制御方法を詳細に説明する。
【0072】
(第6の実施形態)
図11は、プログレッシブ方式のプラズマディスプレイの断面図である。ガラス基板201上には、維持電極Xn−1及びスキャン電極Yn−1の表示セル、維持電極Xn及びスキャン電極Ynの表示セル、維持電極Xn+1及びスキャン電極Yn+1の表示セル等が形成される。各表示セルの間には、遮光体203が設けられる。誘電体層202は、遮光体203及び電極Xi,Yiを覆うように設けられる。保護膜208は、誘電体層202上に設けられる。
【0073】
ガラス基板207の下には、アドレス電極206及び誘電体層205が設けられる。放電空間204は、保護膜208及び誘電体層205の間に設けられ、Ne+Xeペニングガス等が封入されている。表示セルでの放電光は、蛍光体1218(図35(C))に反射してガラス基板201を透過して表示される。
【0074】
プログレッシブ方式では、表示セルを構成する対となる電極Xn−1,Yn−1の間の間隔、電極Xn,Ynの間の間隔、電極Xn+1,Yn+1の間の間隔が狭く、放電が可能である。そして、異なる表示セルにまたがる電極Yn−1,Xnの間の間隔、電極Yn,Xn+1の間の間隔が広く、放電を行わない。すなわち、各電極は、その一方の隣の電極に対してのみ維持放電が可能である。
【0075】
プラズマディスプレイが表示する画像のフレームは、上記の図36と同じである。図36において、まず、リセット期間Trでは、各スキャン電極Yi及び維持電極Xi間に所定の電圧を印加して電荷の全面書き込み及び全面消去を行い、前回の表示内容を消去して所定の壁電荷を形成する。
【0076】
次に、アドレス期間Taでは、アドレス電極Ajに正電位のパルス(点灯選択電圧)を印加し、所望のスキャン電極Yiに、順次スキャンで、陰極電位Vs2のパルスを印加する。これらパルスにより、アドレス電極Ajとスキャン電極Yiとの間でアドレス放電が行われ、表示セルのアドレス選択(点灯選択)がなされる。
【0077】
次に、サステイン期間(維持放電期間)Tsでは、各維持電極Xiと各スキャン電極Yiとの間に所定の電圧を印加することにより、アドレス期間Taでアドレス選択した表示セルに対応する維持電極Xiとスキャン電極Yiとの間で維持放電を行い、発光する。
【0078】
図12は、プログレッシブ方式のプラズマディスプレイのサステイン期間Tsにおける駆動方法を示すタイミングチャートである。電極Xn−1,Yn−1,Xn,Yn,Xn+1,Yn+1,Xn+2,Yn+2等が順に並んで設けられる。
【0079】
まず、時刻t1〜t2において、電極Xn,Yn間及び電極Xn+2,Yn+2間で第1の放電DE1が行われる。次に、時刻t3〜t4において、電極Xn−1,Yn−1間及び電極Xn+1,Yn+1間で第2の放電DE2が行われる。次に、時刻t5〜t6において、電極Xn−1,Yn−1間及び電極Xn+1,Yn+1間で第3の放電DE3が行われる。次に、時刻t7〜t8において、電極Xn,Yn間及び電極Xn+2,Yn+2間で第4の放電DE4が行われる。第1〜第4の放電DE1〜DE4を1サイクルとして維持放電を繰り返す。これにより、放電時の負の電荷(電子)の隣接電極への拡散を防ぐことができる。
【0080】
ここで、奇数行の維持電極Xn−1,Xn+1等には同じ電圧、偶数行の維持電極Xn,Xn+2等には同じ電圧、奇数行のスキャン電極Yn−1,Yn+1等には同じ電圧、偶数行のスキャン電極Yn,Yn+2等には同じ電圧が印加される。
【0081】
サステイン期間Tsにおいては、サステイン期間Tsにおいて表示を行う複数の表示セルの電極対のうち、偶数番目の電極対と奇数番目の電極対の放電発光とを、異なるタイミングにて行う。例えば、奇数番目の電極対では放電DE1及びDE4を行い、偶数番目の電極対ではそれと異なるタイミングで放電DE2及びDE3を行う。
【0082】
また、偶数番目の電極対と奇数番目の電極対のうちの一方の放電発光を先行させ、次いで他方の放電発光を実施する。その際、上記一方の電極対における印加電圧は、該一方の電極対における放電発光の開始から該他方の電極対における放電発光の終了まで維持される。
【0083】
(第1の放電)
図13(A)〜(C)は、図12の第1の放電DE1の条件を説明するための図である。アドレス期間Ta(図36)にて電極Xn及び電極Ynの表示セルをアドレス選択(点灯選択)し、サステイン期間Ts(図36)にて電極Xnに陰極電圧Vs2、電極Ynに陽極電圧Vs1を印加することにより電極Xn及びYn間で放電する。この時、電極Xn−1及びYn−1の表示セルがアドレス選択されていれば、隣接電極Yn−1には正の壁電荷が形成され、電極Xn+1及びYn+1の表示セルがアドレス選択されていれば、隣接電極Xn+1には負の壁電荷が形成されている。奇数行の維持電極Xn−1及びXn+1には同じ電圧、奇数行のスキャン電極Yn−1及びYn+1には同じ電圧が印加される。
【0084】
図13(A)は、電極Xn及びYn間で放電する際、隣接電極Yn−1及びXn+1の電圧を(Vs1+Vs2)/2に設定した図である。この場合、電極Xn及びYn上の壁電荷は、隣接電極Yn−1又はXn+1に拡散せず、誤表示を防止できる。
【0085】
図13(B)は、電極Xn及びYn間で放電する際、隣接電極Yn−1及びXn+1の電圧を陰極電圧Vs2に設定した図である。この場合、隣接電極Xn+1上の負の壁電荷が電極Yn上に拡散してしまう。したがって、隣接電極Xn+1は陰極電圧Vs2より大きくなければならない。一方、電極Xn及びYn上の壁電荷は隣接電極Yn−1に拡散しない。したがって、隣接電極Yn−1は陰極電圧Vs2以上であればよい。
【0086】
図13(C)は、電極Xn及びYn間で放電する際、隣接電極Yn−1及びXn+1の電圧を陽極電圧Vs1に設定した図である。この場合、隣接電極Xn上の負の壁電荷が隣接電極Yn−1上に拡散してしまう。したがって、隣接電極Yn−1は陽極電圧Vs1より小さくなければならない。一方、電極Xn+1上に負の電荷があれば、電極Xn上の負の壁電荷は電極Ynを介して電極Xn+1上に拡散しない。ただし、電極Xn+1及びYn+1の表示セルがアドレス選択されていなければ、電極Xn+1及びYn+1上に壁電荷が存在しない。その場合、電極Xn上の負の壁電荷は電極Ynを介して電極Xn+1上に拡散してしまう。これにより、後に電極Xn+1及びYn+1の表示セルが誤点灯してしまうことがある。したがって、隣接電極Xn+1は陽極電圧Vs1より小さくなければならない。
【0087】
なお、同様に、図13(B)において、電極Xn−1及びYn−1の表示セルがアドレス選択されていなければ、電極Xn−1及びYn−1上に壁電荷が存在しない。この場合も、電極Yn上の正の壁電荷が電極Xnを介して電極Yn−1に拡散するのではないかとも考えられる。しかし、実際上は、正の壁電荷は、負の壁電荷よりも質量が大きいので、負の壁電荷に比べて拡散し難い。したがって、図13(B)では、電極Yn上の正の壁電荷は、電極Xnを介して電極Yn−1へ拡散することはない。
【0088】
以上の条件をまとめて説明する。電極Xnに陰極電圧Vs2、電極Ynに陽極電圧Vs1を印加し、電極Xn及びYn間で放電させたとき、隣接電極Yn−1の印加電圧Vyn−1は、以下の範囲で設定すればよい。例えば、図12では電圧Vyn−1=(Vs1+Vs2)/2である。
Vs2 ≦ Vyn−1 < Vs1
【0089】
また、隣接電極Xn+1の印加電圧Vxn+1は、以下の範囲で設定すればよい。例えば、図12では電圧Vxn+1 =(Vs1+Vs2)/2である。
Vs2 < Vxn+1 < Vs1
【0090】
上記のように、この時、隣接電極Xn−1,Yn−1間がサステイン(維持放電)によって点灯する場合、電極Yn−1には電極Xn−1,Yn−1間による前サステインによって生成された壁電荷の極性が正となる。また、同様に、隣接電極Xn+1,Yn+1間がサステインによって点灯する場合、電極Xn+1には電極Xn+1,Yn+1間による前サステインによって生成された壁電荷の極性が負となる。このような維持放電電圧によって、電極Xn上の負の壁電荷は電極Yn−1又は電極Xn+1へ拡散しなくなる。
【0091】
(第2の放電)
図14(A)〜(C)は、図12の第2の放電DE2の条件を説明するための図である。アドレス期間Ta(図36)にて電極Xn−1及び電極Yn−1の表示セルをアドレス選択(点灯選択)し、サステイン期間Ts(図36)にて電極Xn−1に陰極電圧Vs2、電極Yn−1に陽極電圧Vs1を印加することにより電極Xn−1及びYn−1間で放電する。この時、電極Xn−2及びYn−2の表示セルがアドレス選択されていれば、電極Yn−2には負の壁電荷が形成され、電極Xn及びYnの表示セルがアドレス選択されていれば、電極Xnには正の壁電荷が形成されている。偶数行の維持電極Xn−2及びXnには同じ電圧、偶数行のスキャン電極Yn−2及びYnには同じ電圧が印加される。
【0092】
図14(A)は、電極Xn−1及びYn−1間で放電する際、隣接電極Yn−2及びXnの電圧を(Vs1+Vs2)/2に設定した図である。この場合、電極Xn−1及びYn−1上の壁電荷は、隣接電極Yn−2又はXnに拡散せず、誤表示を防止できる。
【0093】
図14(B)は、電極Xn−1及びYn−1間で放電する際、隣接電極Yn−2及びXnの電圧を陰極電圧Vs2に設定した図である。この場合、電極Xn−1及びYn−1上の電荷は電極Xn上に拡散しない。なお、電極Yn−1及びXn上には共に正の壁電荷が形成されるので、電極Yn−1及びXn間で電荷の移動はない。また、電極Xn及びYnの表示セルがアドレス選択されずに電極Xn及びYn上に壁電荷が存在しない場合でも、電極Yn−1上の正の壁電荷は電極Xn上に拡散しない。この時、電極Xn上に負の壁電荷が存在することはない。したがって、隣接電極Xnは陰極電圧Vs2以上であればよい。一方、電極Xn−1及びYn−1上の電荷は隣接電極Yn−2に拡散しない。なお、電極Yn−1上の正の壁電荷は、負の壁電荷に比べて質量が大きいので、電極Yn−1上の正の壁電荷は電極Xn−1を介して電極Yn−2に拡散することはない。したがって、隣接電極Yn−2は陰極電圧Vs2以上であればよい。
【0094】
図14(C)は、電極Xn−1及びYn−1間で放電する際、隣接電極Yn−2及びXnの電圧を陽極電圧Vs1に設定した図である。この場合、電極Xn−1及びYn−1上の電荷は、隣接電極Yn−2に拡散しない。なお、電極Xn−1及びYn−2上には共に負の壁電荷が形成されるので、電極Xn−1及びYn−2間で電荷の移動はない。また、電極Xn−2及びYn−2の表示セルがアドレス選択されずに電極Xn−2及びYn−2上に壁電荷が存在しなくても、電極Xn−1上の負の壁電荷は電極Yn−2上に拡散しない。したがって、隣接電極Yn−2は陽極電圧Vs1以下であればよい。一方、電極Yn−1及びXnは同電位であるので、電極Xn−1上の負の壁電荷は電極Yn−1及びその隣接電極Xnに拡散してしまう。この際、電極Xn及びYnの表示セルのアドレス選択に応じて電極Xn上に正の壁電荷がある場合でもない場合でも、電極Xn−1上の負の壁電荷は電極Xn上に拡散してしまう。したがって、隣接電極Xnは陽極電圧Vs1より小さくなければならない。
【0095】
以上の条件をまとめて説明する。電極Xn−1に陰極電圧Vs2、電極Yn−1に陽極電圧Vs1を印加し、電極Xn−1及びYn−1間を放電させた時、電極Xnの印加電圧Vxnは、以下の範囲で設定すればよい。例えば、図12では電圧Vxn =Vs2である。
Vs2 ≦ Vxn < Vs1
【0096】
また、同様に、電極Xn−1に陰極電圧Vs2、電極Yn−1に陽極電圧Vs1を印加し、電極Xn−1及びYn−1間を放電させた時、電極Yn−2(Yn)の印加電圧Vynは、以下の範囲で設定すればよい。例えば、図12では電圧Vyn=Vs1である。
Vs2 ≦ Vyn ≦ Vs1
【0097】
この時、電極Xn及びYn間がサステイン(維持放電)によって点灯する場合、電極Xnには電極Xn及びYn間による前サステインによって生成された壁電荷の極性が正となり、電極Ynの壁電荷の極性は負となる。これによって、電極Xn−1上の負の壁電荷は電極Xn又はYn−2へ拡散しなくなる。
【0098】
(第3の放電)
図15(A)〜(C)は、図12の第3の放電DE3の条件を説明するための図である。アドレス期間Ta(図36)にて電極Xn−1及び電極Yn−1の表示セルをアドレス選択(点灯選択)し、サステイン期間Ts(図36)にて電極Xn−1に陽極電圧Vs1、電極Yn−1に陰極電圧Vs2を印加することにより電極Xn−1及びYn−1間で放電する。この時、電極Xn−2及びYn−2の表示セルがアドレス選択されていれば、電極Yn−2には負の壁電荷が形成され、電極Xn及びYnの表示セルがアドレス選択されていれば、電極Xnには正の壁電荷が形成されている。偶数行の維持電極Xn−2及びXnには同じ電圧、偶数行のスキャン電極Yn−2及びYnには同じ電圧が印加される。
【0099】
図15(A)は、電極Xn−1及びYn−1間で放電する際、隣接電極Yn−2及びXnの電圧を(Vs1+Vs2)/2に設定した図である。この場合、電極Xn−1及びYn−1上の壁電荷は、隣接電極Yn−2又はXnに拡散せず、誤表示を防止できる。
【0100】
図15(B)は、電極Xn−1及びYn−1間で放電する際、隣接電極Yn−2及びXnの電圧を陰極電圧Vs2に設定した図である。この場合、電極Xn−1及びYn−1上の電荷は電極Xn上に拡散しない。なお、電極Xn−1上の正の壁電荷は、負の壁電荷に比べて質量が大きいので、電極Xn−1上の正の壁電荷は電極Yn−1を介して電極Xnに拡散することはない。したがって、隣接電極Xnは陰極電圧Vs2以上であればよい。一方、電極Yn−2上の負の壁電荷は、電極Xn−1上に拡散してしまう。したがって、隣接電極Yn−2は陰極電圧Vs2より大きくなければならない。
【0101】
図15(C)は、電極Xn−1及びYn−1間で放電する際、隣接電極Yn−2及びXnの電圧を陽極電圧Vs1に設定した図である。この場合、電極Yn−1上の負の壁電荷は、隣接電極Xnに拡散してしまう。したがって、隣接電極Xnは陽極電圧Vs1より小さくなければならない。一方、電極Yn−2上に負の電荷があれば、電極Yn−1上の負の壁電荷は電極Xn−1を介して電極Yn−2上に拡散しない。ただし、電極Xn−2及びYn−2の表示セルがアドレス選択されずに電極Xn−2及びYn−2上に壁電荷が存在しない場合、電極Yn−1上の負の壁電荷は電極Xn−1を介して電極Yn−2上に拡散してしまう。これにより、後に電極Xn−2及びYn−2の表示セルが誤点灯してしまうことがある。したがって、隣接電極Yn−2は陽極電圧Vs1より小さくなければならない。
【0102】
以上の条件をまとめて説明する。電極Xn−1に陽極電圧Vs1、電極Yn−1に陰極電圧Vs2を印加し、電極Xn−1及びYn−1間を放電させた時、電極Xnの印加電圧Vxnは、以下の範囲で設定すればよい。例えば、図12では電圧Vxn =(Vs1+Vs2)/2である。
Vs2 ≦ Vxn < Vs1
【0103】
また、同様に、電極Xn−1に陽極電圧Vs1、電極Yn−1に陰極電圧Vs2を印加し、電極Xn−1及びYn−1間を放電させた時、電極Yn−2(Yn)の印加電圧Vynは、以下の範囲で設定すればよい。例えば、図12では電圧Vyn=(Vs1+Vs2)/2である。
Vs2 < Vyn < Vs1
【0104】
この時、電極Xn及びYn間がサステイン(維持放電)によって点灯する場合、電極Xnには電極Xn及びYn間による前サステインによって生成された壁電荷の極性が正となり、電極Ynの壁電荷の極性は負となる。これによって、電極Yn−1上の負の壁電荷は電極Xn又はYn−2へ拡散しなくなる。
【0105】
(第4の放電)
図16(A)〜(C)は、図12の第4の放電DE4の条件を説明するための図である。アドレス期間Ta(図36)にて電極Xn及び電極Ynの表示セルをアドレス選択(点灯選択)し、サステイン期間Ts(図36)にて電極Xnに陽極電圧Vs1、電極Ynに陰極電圧Vs2を印加することにより電極Xn及びYn間で放電する。この時、電極Xn−1及びYn−1の表示セルがアドレス選択されていれば、隣接電極Yn−1には正の壁電荷が形成され、電極Xn+1及びYn+1の表示セルがアドレス選択されていれば、隣接電極Xn+1には負の壁電荷が形成されている。
【0106】
図16(A)は、電極Xn及びYn間で放電する際、隣接電極Yn−1及びXn+1の電圧を(Vs1+Vs2)/2に設定した図である。この場合、電極Xn及びYn上の壁電荷は、隣接電極Yn−1又はXn+1に拡散せず、誤表示を防止できる。
【0107】
図16(B)は、電極Xn及びYn間で放電する際、隣接電極Yn−1及びXn+1の電圧を陰極電圧Vs2に設定した図である。この場合、電極Xn及びYn上の電荷は電極Xn+1上に拡散しない。なお、電極Xn上の正の壁電荷は、負の壁電荷に比べて質量が大きいので、電極Xn上の正の壁電荷は電極Ynを介して電極Xn+1に拡散することはない。したがって、隣接電極Xn+1は陰極電圧Vs2以上であればよい。一方、電極Xn及びYn上の電荷は電極Yn−1上に拡散しない。なお、電極Yn−1上の壁電荷の極性は正であるので、電極Xn及びYn−1間の電荷移動はない。また、電極Xn−1及びYn−1の表示セルがアドレス選択されずに電極Xn−1及びYn−1上に壁電荷が存在しない場合でも、電極Xn上の正の壁電荷は電極Yn−1上に拡散しない。この時、電極Yn−1上に負の壁電荷が存在することはない。したがって、隣接電極Yn−1は陰極電圧Vs2以上であればよい。
【0108】
図16(C)は、電極Xn及びYn間で放電する際、隣接電極Yn−1及びXn+1の電圧を陽極電圧Vs1に設定した図である。この場合、電極Xn及びYn上の電荷は隣接電極Xn+1上に拡散しない。なお、電極Xn+1上の壁電荷の極性は負であるので、電極Yn及びXn+1間の電荷移動はない。また、電極Xn+1及びYn+1の表示セルがアドレス選択されずに電極Xn+1及びYn+1上に壁電荷が存在しない場合でも、電極Yn上の負の壁電荷は電極Xn+1上に拡散しない。この時、電極Xn+1上に正の壁電荷が存在することはない。したがって、隣接電極Xn+1は陽極電圧Vs1以下であればよい。一方、電極Yn上の負の壁電荷は、電極Xnを介して電極Yn−1に拡散してしまう。この際、電極Xn−1及びYn−1の表示セルのアドレス選択に応じて電極Yn−1上に正の壁電荷がある場合でもない場合でも、電極Yn上の負の壁電荷は電極Xnを介して電極Yn−1上に拡散してしまう。したがって、隣接電極Yn−1は陽極電圧Vs1より小さくなければならない。
【0109】
以上の条件をまとめて説明する。電極Xnに陽極電圧Vs1、電極Ynに陰極電圧Vs2を印加し、電極Xn及びYn間を放電させた時、電極Yn−1の印加電圧Vyn−1は、以下の範囲で設定すればよい。例えば、図12では電圧Vyn−1 =Vs2である。
Vs2 ≦ Vyn−1 < Vs1
【0110】
また、電極Xn+1の印加電圧Vxn+1は、以下の範囲で設定すればよい。例えば、図12では電圧Vxn+1 =Vs1である。
Vs2 ≦ Vxn+1 ≦ Vs1
【0111】
この時、電極Xn及びYnに隣接する電極Xn−1及びYn−1間がサステイン(維持放電)によって点灯する場合、電極Yn−1には電極Xn−1及びYn−1間による前サステインによって生成された壁電荷の極性が正となる。また、同様に、電極Xn及びYnに隣接する電極Xn+1及びYn+1間がサステインによって点灯する場合、電極Xn+1には電極Xn+1及びYn+1間による前サステインによって生成された壁電荷の極性が負となる。このような維持放電電圧波形によって、電極Yn上の負の壁電荷は電極Yn−1又は電極Xn+1へ拡散しなくなる。
【0112】
(第7の実施形態)
図17は、本発明の第7の実施形態によるプログレッシブ方式のプラズマディスプレイのサステイン期間Tsにおける駆動方法を示すタイミングチャートである。図17の維持放電電圧波形は、図12のものに比べて、基本的な部分は同じである。以下、異なる点を説明する。
【0113】
第1の放電DE1は、電極Xnに陰極電圧Vs2、電極Ynに陽極電圧Vs1を印加し、電極Xn及びYn間で放電させる。この際、隣接電極Xn+1の印加電圧Vxn+1を、以下の範囲で変化させる。
Vs2 < Vxn+1 < Vs1
【0114】
例えば、電圧Vxn+1は、陽極電圧Vs1から陰極電圧Vs2に徐々に変化させる。つまり、放電時に、隣接電極の印加電圧は、第6の実施形態で示した条件範囲内ならば変化させてもよいことを示している。なお、本実施形態では、第1の放電DE1の際、隣接電極Yn−1はその前から続く陰極電圧Vs2を維持している。
【0115】
また、第3の放電DE3は、電極Xn+1に陽極電圧Vs1、電極Yn+1に陰極電圧Vs2を印加し、電極Xn+1及びYn+1間で放電させる。この際、隣接電極Ynの印加電圧Vynを、以下の範囲で変化させる。
Vs2 < Vyn < Vs1
【0116】
なお、本実施形態では、第3の放電DE3の際、隣接電極Xnはその前から続く陰極電圧Vs2を維持している。
【0117】
本実施形態によれば、放電時に、隣接電極の印加電圧を第6の実施形態で示した条件範囲内で変化させても、第1の実施形態と同じ効果が得られる。すなわち、電荷の拡散を防止し、誤表示をなくすことができる。
【0118】
(第8の実施形態)
図18は、本発明の第8の実施形態によるプログレッシブ方式のプラズマディスプレイのサステイン期間Tsにおける駆動方法を示すタイミングチャートである。図18の維持放電電圧波形は、図17のものに比べて、基本的な部分は同じである。以下、異なる点を説明する。
【0119】
第1の放電DE1は、電極Xnに陰極電圧Vs2、電極Ynに陽極電圧Vs1を印加し、電極Xn及びYn間で放電させる。この際、隣接電極Xn+1の印加電圧Vxn+1を、Vs2 < Vxn+1 < Vs1の設定範囲をこえて、Vxn+1 = Vs1としている。ただし、この時、Vxn+1 = Vs1でいられる時間TEは500ns以内である。例えば、時間TEは、100nsである。時間TE経過後、電圧Vxn+1は、Vs2 < Vxn+1 < Vs1の範囲にする。
【0120】
第3の放電DE3の場合も同様である。第3の放電DE3の際、隣接電極Ynの印加電圧Vynは、まず時間TEの間、Vyn = Vs1とし、その後、Vs2 < Vyn < Vs1の範囲にする。
【0121】
本実施形態によれば、500ns以内ならば上記の隣接電極の電圧がVs1であっても、第1の放電DE1の期間では電極Xn上、第3の放電DE3の期間では電極Yn+1上の負電荷はそれぞれ電極Xn+1及び電極Ynに拡散しない。以下、図19(A)〜(C)及び図20(A)〜(C)を参照しながら、その理由を説明する。
【0122】
図19(A)〜(C)は、図18の第1の放電DE1の際に隣接電極Xn+1に陽極電圧Vs1を印加し続ける場合の問題点を示す。この図19(A)〜(C)は、上記の図13(C)の状態の時間遷移を示す。すなわち、電極Xnには陰極電圧Vs2、電極Ynには陽極電圧Vs1、隣接電極Xn+1には陽極電圧Vs1が印加される。
【0123】
図19(A)では、電極Xn及びYn間の電位差により、電極Xn上の負電荷が電極Yn上に移動し始める。図19(B)では、さらに電極Xn上の負電荷が電極Yn上に移動する。図19(C)では、さらに電極Xn上の負電荷が電極Yn上に移動し、電極Yn上に負電荷が形成される。電極Yn上に所定量の負電荷が形成されると、電極Yn上の負電荷が隣接電極Xn+1に拡散する。
【0124】
図20(A)〜(C)は、図18に示す第1の放電DE1の際の隣接電極Xn+1の電圧遷移を示す。図20(A)において、電極Xnには陰極電圧Vs2、電極Ynには陽極電圧Vs1、隣接電極Xn+1には陽極電圧Vs1が印加される。この状態を時間TE(500ns以内)維持する。すると、図20(B)のように、電極Xn上の負電荷が電極Yn上に移動する。次に、時間TE後、電極Yn上に所定量の負電荷が形成される前に、図20(C)に示すように、隣接電極Xn+1の電圧Vxn+1を、Vs2 < Vxn+1 < Vs1の範囲にする。例えば、電圧Vxn+1=(Vs1+Vs2)/2にする。これにより、電極Xn+1上に負電荷が拡散されることを防止できる。
【0125】
(第9の実施形態)
図21は、本発明の第9の実施形態によるプログレッシブ方式のプラズマディスプレイのサステイン期間Tsにおける駆動方法を示すタイミングチャートである。本実施形態は、第7の実施形態(図17)で示した電圧波形の期間TTを1サイクルとして繰り返す維持放電電圧波形を示す。1周期TTは、第1〜第4の放電DE1〜DE4を含む。
【0126】
(第10の実施形態)
図22は、本発明の第10の実施形態によるプログレッシブ方式のプラズマディスプレイのサステイン期間Tsにおける駆動方法を示すタイミングチャートである。期間TAは、図21の期間TTと同じである。それに続く期間TBは、期間TAに比べ、偶数行の維持電極Xn等の電圧と奇数行の維持電極Xn−1等の電圧とを入れ替え、偶数行のスキャン電極Yn等の電圧と奇数行のスキャン電極Yn−1等の電圧とを入れ替える。期間TAと期間TBの組みの期間TTを1サイクルとして繰り返し、維持放電電圧波形を形成する。この場合も、第9の実施形態と同様に、負電荷の拡散を防止し、誤表示をなくすことができる。
【0127】
第9の実施形態(図21)では、すべての期間TT内において電極Xn−1及びYn−1間では放電DE2及びDE3が短い間隔で行われ、電極Xn及びYn間では放電DE1及びDE4が長い間隔で行われる。すなわち、電極Xn−1及びYn−1間の放電間隔と電極Xn及びYn間の放電間隔とに偏りが生じる。これに対し、第10の実施形態(図22)では、期間TA及びTBを交互に行うことにより、電極Xn−1及びYn−1間の放電間隔と電極Xn及びYn間の放電間隔とに偏りをなくすことができる。
【0128】
(第11の実施形態)
図23は、本発明の第11の実施形態によるプログレッシブ方式のプラズマディスプレイのサステイン期間Tsにおける駆動方法を示すタイミングチャートである。第11の実施形態は、第10の実施形態(図22)と同様に、期間TA及びTBからなる期間TTを1サイクルとする。第10の実施形態では第7の実施形態(図17)の電圧波形を適用したが、第11の実施形態では第8の実施形態(図18)の電圧波形を適用したものである。この場合も、上記の実施形態と同様の効果が得られる。
【0129】
(第12の実施形態)
図24は、本発明の第12の実施形態によるプログレッシブ方式のプラズマディスプレイの電極配置を示す。上記の第6〜第11の実施形態では、各表示セルを構成する維持電極とスキャン電極とが交互に設けられる場合を説明した。すなわち、スキャンしてアドレス選択電圧を印加するためのスキャン電極とアドレス選択電圧を印加しない維持電極とが交互に設けられる。第12の実施形態では、2個の隣接するスキャン電極Yn+1,Yn等と2個の隣接する維持電極Xn,Xn+1等とが交互に設けられる。
【0130】
(第13の実施形態)
図25は、本発明の第13の実施形態によるALIS方式のプラズマディスプレイの断面図である。この構成は、図11のプログレッシブ方式のプラズマディスプレイの構成と基本的に同じである。ただし、ALIS方式では、すべての電極Xn−1,Yn−1,Xn,Yn,Xn+1,Yn+1の間の間隔が同じであり、遮光体203が存在しない。電極Xn−1とYn−1の間、電極XnとYnの間及び電極Xn+1とYn+1の間をそれぞれ第1のスリットとし、電極Yn−1とXnの間及び電極YnとXn+1の間を第2のスリットとする。ALIS方式では、図36の第1回目のフレームFRを奇数フィールドとして第1のスリットでの維持放電を行い、それに続く第2回目のフレームFRを偶数フィールドとして第2のスリットでの維持放電を行う。これら奇数フィールドと偶数フィールドとを繰り返し行う。各電極は、その両隣の電極に対して維持放電が可能である。ALIS方式は、プログレッシブ方式に比べ、表示ライン(行)数が2倍になり、高精細化を実現できる。
【0131】
図26(A)及び(B)は、本実施形態によるALIS方式のプラズマディスプレイのサステイン期間Tsにおける駆動方法を示すタイミングチャートであり、第6の実施形態(図12)をALIS方式に適用したものである。図26(A)は奇数フィールドOFの維持放電電圧波形を示し、図26(B)は偶数フィールドEFの維持放電電圧波形を示す。奇数フィールドOFは、第6の実施形態(図12)の電圧波形と同じである。偶数フィールドEFは、奇数フィールドOFに比べ、奇数行の維持電極Xn−1,Xn+1等の電圧と偶数行の維持電極Xn,Xn+2等の電圧とを入れ替えたものである。
【0132】
(第14の実施形態)
図27(A)及び(B)は、本発明の第14の実施形態によるALIS方式のプラズマディスプレイのサステイン期間Tsにおける駆動方法を示すタイミングチャートであり、第7の実施形態(図17)をALIS方式に適用したものである。図27(A)は奇数フィールドOFの維持放電電圧波形を示し、図27(B)は偶数フィールドEFの維持放電電圧波形を示す。奇数フィールドOFは、第7の実施形態(図17)の電圧波形と同じである。偶数フィールドEFは、奇数フィールドOFに比べ、奇数行の維持電極Xn−1,Xn+1等の電圧と偶数行の維持電極Xn,Xn+2等の電圧とを入れ替えたものである。
【0133】
(第15の実施形態)
図28(A)及び(B)は、本発明の第15の実施形態によるALIS方式のプラズマディスプレイのサステイン期間Tsにおける駆動方法を示すタイミングチャートであり、第8の実施形態(図18)をALIS方式に適用したものである。図28(A)は奇数フィールドOFの維持放電電圧波形を示し、図28(B)は偶数フィールドEFの維持放電電圧波形を示す。奇数フィールドOFは、第8の実施形態(図18)の電圧波形と同じである。偶数フィールドEFは、奇数フィールドOFに比べ、奇数行の維持電極Xn−1,Xn+1等の電圧と偶数行の維持電極Xn,Xn+2等の電圧とを入れ替えたものである。
【0134】
(第16の実施形態)
図29(A)及び(B)は、本発明の第16の実施形態によるALIS方式のプラズマディスプレイのサステイン期間Tsにおける駆動方法を示すタイミングチャートであり、第9の実施形態(図21)をALIS方式に適用したものである。図29(A)は奇数フィールドOFの維持放電電圧波形を示し、図29(B)は偶数フィールドEFの維持放電電圧波形を示す。奇数フィールドOFは、第9の実施形態(図21)の電圧波形と同じである。偶数フィールドEFは、奇数フィールドOFに比べ、奇数行の維持電極Xn−1等の電圧と偶数行の維持電極Xn等の電圧とを入れ替えたものである。
【0135】
(第17の実施形態)
図30(A)及び(B)は、本発明の第17の実施形態によるALIS方式のプラズマディスプレイのサステイン期間Tsにおける駆動方法を示すタイミングチャートであり、第10の実施形態(図22)をALIS方式に適用したものである。図30(A)は奇数フィールドOFの維持放電電圧波形を示し、図30(B)は偶数フィールドEFの維持放電電圧波形を示す。奇数フィールドOFは、第10の実施形態(図22)の電圧波形と同じである。偶数フィールドEFは、奇数フィールドOFに比べ、奇数行の維持電極Xn−1等の電圧と偶数行の維持電極Xn等の電圧とを入れ替えたものである。
【0136】
(第18の実施形態)
図31(A)及び(B)は、本発明の第18の実施形態によるALIS方式のプラズマディスプレイのサステイン期間Tsにおける駆動方法を示すタイミングチャートであり、第11の実施形態(図23)をALIS方式に適用したものである。図31(A)は奇数フィールドOFの維持放電電圧波形を示し、図31(B)は偶数フィールドEFの維持放電電圧波形を示す。奇数フィールドOFは、第11の実施形態(図23)の電圧波形と同じである。偶数フィールドEFは、奇数フィールドOFに比べ、奇数行の維持電極Xn−1等の電圧と偶数行の維持電極Xn等の電圧とを入れ替えたものである。
【0137】
ALIS方式では、図25に示すように、第1のスリット及び第2のスリットの間隔が同じであるので、誤表示が生じやすい。上記の第13〜第18の実施形態によれば、ALIS方式でも、各表示セルは、隣接電極の悪影響を受けずに、安定した維持放電を行うことができる。
【0138】
なお、上記の第13〜第18の実施形態では、奇数フィールド及び偶数フィールド間で、奇数行の維持電極の電圧と偶数行の維持電極の電圧とを入れ替える場合を説明したが、維持電極の電圧の代わりに、スキャン電極の電圧を入れ替えてもよい。
【0139】
(第19の実施形態)
図32(A)は、本発明の第19の実施形態による維持電極サステイン回路910及びスキャン電極サステイン回路960の構成を示す。維持電極サステイン回路910は、図1の維持電極サステイン回路103a及び103bに相当し、維持電極951に接続される。スキャン電極サステイン回路960は、図1のスキャン電極サステイン回路104a及び104bに相当し、スキャン電極952に接続される。コンデンサ950は、維持電極951とスキャン電極952とその間の誘電体により構成される。維持電極サステイン回路910は、TERES(Technology of Reciprocal Sustainer)回路920及び電力回収回路930を有する。
【0140】
まず、TERES回路920の構成を説明する。ダイオード922は、アノードがスイッチ921を介して第1の電位(例えばVs1=Vs/2[V])に接続され、カソードがスイッチ923を介して上記第1の電位より低い第2の電位(例えばグランド)に接続される。コンデンサ924は、一端がダイオード922のカソードが接続され、他端がスイッチ925を介して第2の電位に接続される。ダイオード936は、アノードがスイッチ935を介してダイオード922のカソードに接続され、カソードが維持電極951に接続される。ダイオード937は、アノードが維持電極951に接続され、カソードがスイッチ938を介してコンデンサ924の上記他端に接続される。
【0141】
次に、電力回収回路930がない場合のTERES回路920の動作を説明する。ここでは、図33(A)に示す維持放電電圧を維持電極Xnに印加する例を説明する。上記の陽極電圧Vs1は例えばVs/2[V]、陰極電圧Vs2は例えば−Vs/2[V]である。時刻t1では、スイッチ921,925,935を閉じ、スイッチ923,938を開く。すると、Vs/2の電位がスイッチ921,935を介して維持電極951に印加される。また、コンデンサ924は、図の上側の電極(以下、上端という)がVs/2、図の下側の電極(以下、下端という)がグランドに接続され、充電される。この時、コンデンサ924の電荷は、スイッチ935及びダイオード936を介してコンデンサ950に放電される。
【0142】
次に、時刻t2では、スイッチ925,938を閉じ、スイッチ923,935を開く。すると、グランド電位は、スイッチ925,938を介して維持電極951に印加される。
【0143】
次に、時刻t3では、スイッチ923,938を閉じ、スイッチ921,925,935を開く。すると、コンデンサ924は、上端がグランドになり、下端が−Vs/2になる。その−Vs/2の陰極電位は、スイッチ938を介して維持電極951に印加される。
【0144】
次に、時刻t4では、スイッチ923,935を閉じ、スイッチ921,925,938を開く。すると、グランド電位は、スイッチ923,935を介して維持電極951に印加される。
【0145】
以上のように、TERES回路920を用いることにより、簡単な回路構成で陽極電位Vs1、陰極電位Vs2及び中間電位(Vs1+Vs2)/2を生成することができる。
【0146】
次に、電力回収回路930の構成を説明する。コンデンサ931は、下端がコンデンサ924の下端に接続される。ダイオード933は、アノードがスイッチ932を介してコンデンサ931の上端に接続され、カソードがコイル934を介してダイオード936のアノードに接続される。ダイオード940は、アノードがコイル939を介してダイオード937のカソードが接続され、カソードがスイッチ941を介してコンデンサ931の上端に接続される。
【0147】
次に、電力回収回路930の動作を、図33(B)を参照しながら説明する。まず、時刻t1において、スイッチ921,925,935を閉じ、その他のスイッチを開く。なお、ここでスイッチ935を閉じるが、時刻t1の前までは、スイッチ932が閉じているので、時刻t1〜t2の間も、スイッチ932を引き続き閉じたままにしてもよい。すると、維持電極951には、Vs/2の電位がスイッチ921,935を介して電源及びコンデンサ924から印加される。コンデンサ924は、電源からVs/2の電位を充電すると共に、維持電極951のコンデンサ950に放電する。
【0148】
次に、時刻t2において、スイッチ935を開き、スイッチ941を閉じる。すると、維持電極951上の電荷は、コイル939を介してコンデンサ931の上端に供給される。コンデンサ931の下端は、スイッチ925を介して第2の電位(GND)に接続される。コイル939及びコンデンサ(パネル容量)950のLC共振により、コンデンサ931が充電されて電力が回収される。これにより、維持電極951は、Vs/4付近まで電位が下がる。また、ダイオード940及び937により、共振が除去され、コイル939によりVs/4付近の電位に安定させることができる。
【0149】
次に、時刻t3において、スイッチ938を閉じる。すると、維持電極951の電位はグランドになる。
【0150】
次に、時刻t4において、スイッチ941,938を開き、その後、スイッチ921,925を開き、スイッチ923を閉じる。その次に、スイッチ941を閉じる。維持電極951は、ダイオード937、コイル939、ダイオード940、スイッチ941、コンデンサ931、コンデンサ924、及びスイッチ923を介して、グランドに接続される。すると、LC共振により、維持電極951は−Vs/4付近まで電位が下がる。
【0151】
次に、時刻t5において、スイッチ938を閉じる。維持電極951は、−Vs/2に電位が下がる。
【0152】
次に、時刻t6において、スイッチ941,938を開き、スイッチ932を閉じる。LC共振により、維持電極951は、−Vs/4付近まで電位が上がる。
【0153】
次に、時刻t7において、スイッチ935を閉じると、グランドまで電位が上がる。その後、スイッチ932,935を開き、スイッチ923を開き、スイッチ921,925を閉じ、スイッチ938を閉じる。
【0154】
次に、時刻t8において、スイッチ938を開き、スイッチ932を閉じる。維持電極951は、Vs/4付近まで電位が上がる。以後、上記の時刻t1〜t8のサイクルを繰り返すことができる。
【0155】
スキャン電極サステイン回路960の構成も、維持電極サステイン回路910と同様である。電力回収回路930を用いることにより、エネルギー効率を向上させ、消費電力を下げることができる。
【0156】
(第20の実施形態)
図32(B)は、本発明の第20の実施形態による維持電極サステイン回路910aの構成を示す。この維持電極サステイン回路910aが図32(A)の回路910と異なる点を説明する。この維持電極サステイン回路910aは、図32(A)の回路のスイッチ921,923,925、ダイオード922及びコンデンサ924を削除し、スイッチ935をダイオード936のアノードとVs/2の電源との間に接続し、スイッチ938をダイオード937のカソードと−Vs/2の電源との間に接続する。
【0157】
次に、維持電極サステイン回路910aの動作を、図33(C)を参照しながら説明する。まず、時刻t1において、スイッチ935を閉じ、その他のスイッチを開く。なお、ここでスイッチ935を閉じるが、時刻t1の前までは、スイッチ932が閉じているので、時刻t1〜t2の間も、スイッチ932を引き続き閉じたままにしてもよい。維持電極951は、Vs/2の電源に接続され、Vs/2の電位を維持する。
【0158】
次に、時刻t2において、スイッチ935を開き、スイッチ941を閉じる。維持電極951は、スイッチ941を介してコンデンサ931に接続され、LC共振により−Vs/4付近まで電位が下がる。
【0159】
次に、時刻t3において、スイッチ938を閉じる。維持電極951は、−Vs/2の電源に接続され、−Vs/2の電位を維持する。
【0160】
次に、時刻t4において、スイッチ941,938を開き、スイッチ932を閉じる。維持電極951は、スイッチ932を介してコンデンサ931に接続され、LC共振によりVs/4付近まで電位が上がる。以後、上記の時刻t1〜t4のサイクルを繰り返すことができる。
【0161】
以上のように、高画質モードでは、図2等に示すように、すべての隣接電極の放電パルスが異なるタイミングで上昇又は下降する。第1及び第2の表示電極の間で維持放電を行わせる際に、その維持放電を行う第1及び第2の電極に隣接する第3の電極の印加電圧及び第3の電極に形成される壁電荷の極性を制御することにより、第1及び第2の電極上の電荷が隣接電極へ拡散することを防ぎ、誤表示をなくすことができる。プラズマディスプレイの高精細化が進むにつれ、電極間距離が短くなり、隣接表示セル間での干渉が発生しやすくなる。これらの干渉を抑えることにより、動作電圧マージンの拡大による安定動作が可能となる。
【0162】
また、低電力モード及び高輝度モードでは、図3に示すように、所定の隣接電極の放電パルスが同時に同方向に上昇又は下降する。低電力モードでは、高画質モードと同じ維持放電パルス数で駆動することにより低電力表示を行うことができる。高輝度モードでは、高画質モードと同じ消費電力で駆動することにより、維持放電パルス数が増加し、高輝度表示を行うことができる。
【0163】
上記実施形態は、何れも本発明を実施するにあたっての具体化のほんの一例を示したものに過ぎず、これらによって本発明の技術的範囲が限定的に解釈されてはならないものである。すなわち、本発明はその技術思想、またはその主要な特徴から逸脱することなく、様々な形で実施することができる。
【0164】
本発明の実施形態は、例えば以下のように種々の適用が可能である。
【0165】
(付記1)複数のX電極と、
前記複数のX電極に隣接して配置され、前記複数のX電極との間に維持放電を発生させるための複数のY電極と、
前記複数のX電極に維持放電電圧を印加するためのX電極駆動回路と、
前記複数のY電極に維持放電電圧を印加するためのY電極駆動回路とを有し、
前記X電極駆動回路及び前記Y電極駆動回路は、
所定の隣接電極の放電パルスが同時に同方向に上昇又は下降する第1のサステイン駆動モードと、
すべての隣接電極の放電パルスが異なるタイミングで上昇又は下降する第2のサステイン駆動モードとを有するプラズマディスプレイ装置。
(付記2)前記X電極駆動回路は、
前記複数のX電極のうちの奇数電極に維持放電電圧を印加するための奇数X電極駆動回路と、
前記複数のX電極のうちの偶数電極に維持放電電圧を印加するための偶数X電極駆動回路とを有し、
前記Y電極駆動回路は、
前記複数のY電極のうちの奇数電極に維持放電電圧を印加するための奇数Y電極駆動回路と、
前記複数のY電極のうちの偶数電極に維持放電電圧を印加するための偶数Y電極駆動回路とを有する付記1記載のプラズマディスプレイ装置。
(付記3)前記第1のサステイン駆動モードでは、前記奇数X電極駆動回路から出力される放電パルスが立上ると同時に前記偶数Y電極駆動回路から出力される放電パルスが立上り、その後、前記偶数X電極駆動回路から出力される放電パルスが立上ると同時に前記奇数Y電極駆動回路から出力される放電パルスが立上る付記2記載のプラズマディスプレイ装置。
(付記4)前記第1のサステイン駆動モードでは、前記奇数X電極駆動回路から出力される放電パルスが立下ると同時に前記偶数Y電極駆動回路から出力される放電パルスが立下り、その後、前記偶数X電極駆動回路から出力される放電パルスが立下ると同時に前記奇数Y電極駆動回路から出力される放電パルスが立下る付記2記載のプラズマディスプレイ装置。
(付記5)前記複数のX電極及び前記複数のY電極は、その一方の隣の電極に対してのみ維持放電が可能である付記1記載のプラズマディスプレイ装置。
(付記6)前記複数のX電極及び前記複数のY電極は、その一方の隣の電極に対してのみ維持放電が可能である付記2記載のプラズマディスプレイ装置。
(付記7)前記複数のX電極及び前記複数のY電極は、その一方の隣の電極に対してのみ維持放電が可能である付記3記載のプラズマディスプレイ装置。
(付記8)前記複数のX電極及び前記複数のY電極は、その一方の隣の電極に対してのみ維持放電が可能である付記4記載のプラズマディスプレイ装置。
(付記9)前記複数のX電極及び前記複数のY電極は、その両隣の電極に対して維持放電が可能である付記1記載のプラズマディスプレイ装置。
(付記10)前記複数のX電極及び前記複数のY電極は、その両隣の電極に対して維持放電が可能である付記2記載のプラズマディスプレイ装置。
(付記11)前記複数のX電極及び前記複数のY電極は、その両隣の電極に対して維持放電が可能である付記3記載のプラズマディスプレイ装置。
(付記12)前記複数のX電極及び前記複数のY電極は、その両隣の電極に対して維持放電が可能である付記4記載のプラズマディスプレイ装置。
(付記13)前記X電極駆動回路及び前記Y電極駆動回路は、前記第2のサステイン駆動モードでは、前記複数のX電極及び前記複数のY電極のうちの隣接する第1の電極及び第2の電極を含む表示セルが点灯選択され、前記第1の電極に第1の電圧Vs1、前記第2の電極に第2の電圧Vs2を印加することにより前記第1及び第2の電極間で維持放電させる際に、前記第1の電極に対して前記第2の電極とは逆側に隣接する第3の電極の印加電圧Vcの範囲は、
Vs2 ≦ Vc < Vs1 であり、
かつ、この時、前記第3の電極を含む表示セルが点灯選択された場合に前記第3の電極に形成される壁電荷の極性が正となる維持放電電圧を生成する付記1記載のプラズマディスプレイ装置。
(付記14)前記X電極駆動回路及び前記Y電極駆動回路は、前記第2のサステイン駆動モードでは、前記複数のX電極及び前記複数のY電極のうちの隣接する第1の電極及び第2の電極を含む表示セルが点灯選択され、前記第1の電極に第1の電圧Vs1、前記第2の電極に第2の電圧Vs2を印加することにより前記第1及び第2の電極間で維持放電させる際に、前記第2の電極に対して前記第1の電極とは逆側に隣接する第3の電極の印加電圧Vdの範囲は、
Vs2 ≦ Vd < Vs1 であり、
かつ、この時、前記第3の電極を含む表示セルが点灯選択された場合に前記第3の電極に形成される壁電荷の極性が正となる維持放電電圧を生成する付記1記載のプラズマディスプレイ装置。
(付記15)前記X電極駆動回路及び前記Y電極駆動回路は、前記第2のサステイン駆動モードでは、前記複数のX電極及び前記複数のY電極のうちの隣接する第1の電極及び第2の電極を含む表示セルが点灯選択され、前記第1の電極に第1の電圧Vs1、前記第2の電極に第2の電圧Vs2を印加することにより前記第1及び第2の電極間で維持放電させる際に、前記第1の電極に対して前記第2の電極とは逆側に隣接する第3の電極の印加電圧Vcの範囲は、
Vs2 < Vc < Vs1 であり、
かつ、この時、前記第3の電極を含む表示セルが点灯選択された場合に前記第3の電極に形成される壁電荷の極性が負となる維持放電電圧を生成する付記1記載のプラズマディスプレイ装置。
(付記16)前記X電極駆動回路及び前記Y電極駆動回路は、前記第2のサステイン駆動モードでは、前記複数のX電極及び前記複数のY電極のうちの隣接する第1の電極及び第2の電極を含む表示セルが点灯選択され、前記第1の電極に第1の電圧Vs1、前記第2の電極に第2の電圧Vs2を印加することにより前記第1及び第2の電極間で維持放電させる際に、前記第1の電極に対して前記第2の電極とは逆側に隣接する第3の電極の印加電圧Vcの範囲は、
最初の500ns以内がVc = Vs1、
その後がVs2 < Vc < Vs1 であり、
かつ、この時、前記第3の電極を含む表示セルが点灯選択された場合に前記第3の電極に形成される壁電荷の極性が負となる維持放電電圧を生成する付記1記載のプラズマディスプレイ装置。
(付記17)前記X電極駆動回路及び前記Y電極駆動回路は、前記第2のサステイン駆動モードでは、前記複数のX電極及び前記複数のY電極のうちの隣接する第1の電極及び第2の電極を含む表示セルが点灯選択され、前記第1の電極に第1の電圧Vs1、前記第2の電極に第2の電圧Vs2を印加することにより前記第1及び第2の電極間で維持放電させる際に、前記第2の電極に対して前記第1の電極とは逆側に隣接する第3の電極の印加電圧Vdの範囲は、
Vs2 ≦ Vd ≦ Vs1 であり、
かつ、この時、前記第3の電極を含む表示セルが点灯選択された場合に前記第3の電極に形成される壁電荷の極性が負となる維持放電電圧を生成する付記1記載のプラズマディスプレイ装置。
(付記18)前記複数のX電極及び前記複数のY電極は、その中で順に隣接する第1〜第6の電極を含み、
前記X電極駆動回路及び前記Y電極駆動回路は、前記第2のサステイン駆動モードでは、前記第3の電極に第2の電圧Vs2、前記第4の電極に第1の電圧Vs1を印加することにより前記第3及び第4の電極間で維持放電させる際に、
前記第2の電極の印加電圧V2の範囲は、Vs2 ≦ V2 < Vs1であり、かつ、この時、前記第1及び第2の電極を含む表示セルが点灯選択された場合に前記第2の電極に形成される壁電荷の極性が正となり、
前記第5の電極の印加電圧V5の範囲は、Vs2 < V5 < Vs1であり、かつ、この時、前記第5及び第6の電極を含む表示セルが点灯選択された場合に前記第5の電極に形成される壁電荷の極性が負となり、
次に、前記第1の電極に第2の電圧Vs2、前記第2の電極に第1の電圧Vs1を印加することにより前記第1及び第2の電極間で維持放電させる際に、前記第3の電極の印加電圧V3の範囲は、Vs2 ≦ V3 < Vs1であり、前記第5の電極に第2の電圧Vs2、前記第6の電極に第1の電圧Vs1を印加することにより前記第5及び第6の電極間で維持放電させる際に、前記第4の電極の印加電圧V4の範囲は、Vs2 ≦ V4 ≦ Vs1であり、
次に、前記第1の電極に第1の電圧Vs1、前記第2の電極に第2の電圧Vs2を印加することにより前記第1及び第2の電極間で維持放電させる際に、前記第3の電極の印加電圧V3の範囲は、Vs2 ≦ V3 < Vs1であり、前記第5の電極に第1の電圧Vs1、前記第6の電極に第2の電圧Vs2を印加することにより前記第5及び第6の電極間で維持放電させる際に、前記第4の電極の印加電圧V4の範囲は、Vs2 < V4 < Vs1であり、
次に、前記第3の電極に第1の電圧Vs1、前記第4の電極に第2の電圧Vs2を印加することにより前記第3及び第4の電極間で維持放電させる際に、前記第2の電極の印加電圧V2の範囲は、Vs2 ≦ V2 < Vs1であり、前記第5の電極の印加電圧V5の範囲は、Vs2 ≦ V5 ≦ Vs1であるような維持放電電圧を生成する付記1記載のプラズマディスプレイ装置。
(付記19)前記複数のX電極及び前記複数のY電極は、その中で順に隣接する第1〜第6の電極を含み、
前記X電極駆動回路及び前記Y電極駆動回路は、前記第2のサステイン駆動モードでは、前記第3の電極に第2の電圧Vs2、前記第4の電極に第1の電圧Vs1を印加することにより前記第3及び第4の電極間で維持放電させる際に、
前記第2の電極の印加電圧V2の範囲は、Vs2 ≦ V2 < Vs1であり、かつ、この時、前記第1及び第2の電極を含む表示セルが点灯選択された場合に前記第2の電極に形成される壁電荷の極性が正となり、
前記第5の電極の印加電圧V5の範囲は、最初の500ns以内がV5 = Vs1、その後がVs2 < V5 < Vs1 であり、かつ、この時、前記第5及び第6の電極を含む表示セルが点灯選択された場合に前記第5の電極に形成される壁電荷の極性が負となり、
次に、前記第1の電極に第2の電圧Vs2、前記第2の電極に第1の電圧Vs1を印加することにより前記第1及び第2の電極間で維持放電させる際に、前記第3の電極の印加電圧V3の範囲は、Vs2 ≦ V3 < Vs1であり、前記第5の電極に第2の電圧Vs2、前記第6の電極に第1の電圧Vs1を印加することにより前記第5及び第6の電極間で維持放電させる際に、前記第4の電極の印加電圧V4の範囲は、Vs2 ≦ V4 ≦ Vs1であり、
次に、前記第1の電極に第1の電圧Vs1、前記第2の電極に第2の電圧Vs2を印加することにより前記第1及び第2の電極間で維持放電させる際に、前記第3の電極の印加電圧V3の範囲は、Vs2 ≦ V3 < Vs1であり、前記第5の電極に第1の電圧Vs1、前記第6の電極に第2の電圧Vs2を印加することにより前記第5及び第6の電極間で維持放電させる際に、前記第4の電極の印加電圧V4の範囲は、最初の500ns以内がV4 = Vs1、その後がVs2 < V4 < Vs1 であり、
次に、前記第3の電極に第1の電圧Vs1、前記第4の電極に第2の電圧Vs2を印加することにより前記第3及び第4の電極間で維持放電させる際に、前記第2の電極の印加電圧V2の範囲は、Vs2 ≦ V2 < Vs1であり、前記第5の電極の印加電圧V5の範囲は、Vs2 ≦ V5 ≦ Vs1であるような維持放電電圧を生成する付記1記載のプラズマディスプレイ装置。
(付記20)前記X電極駆動回路及び前記Y電極駆動回路は、前記第2のサステイン駆動モードでは、維持放電を行うX電極及びY電極の複数対のうち、偶数番目の電極対と奇数番目の電極対の維持放電とを異なるタイミングにて行う付記1記載のプラズマディスプレイ装置。
(付記21)前記X電極駆動回路及び前記Y電極駆動回路は、前記第2のサステイン駆動モードでは、維持放電を行うX電極及びY電極の複数対のうち、偶数番目の電極対と奇数番目の電極対のうちの一方の維持放電発光を先行させ、次いで他方の維持放電発光を実施するものであり、
前記一方の電極対における印加電圧は、該一方の電極対における維持放電発光の開始から該他方の電極対における維持放電発光の終了まで維持される付記20記載のプラズマディスプレイ装置。
(付記22)前記X電極駆動回路及び前記Y電極駆動回路は、前記第2のサステイン駆動モードでは、前記一方の電極対における維持放電発光を実施する際において、
前記一方の電極対を構成する電極のうち、一方の電極には第1の電圧Vs1が、他方の電極には第2の電圧Vs2が印加されるものであり(ただしVs1>Vs2)、
前記他方の電極対を構成する電極のうち、前記一方の電極に隣接する電極の印加電圧Vcの範囲は、Vs2 < Vc < Vs1であり、前記他方の電極に隣接する電極の印加電圧Vdは、Vs2 ≦ Vd < Vs1である付記21記載のプラズマディスプレイ装置。
(付記23)さらに、周囲の明るさを検出するための周囲光検出手段を有し、前記X電極駆動回路及び前記Y電極駆動回路は、前記周囲光検出手段によって検出された周囲光に応じて、前記第1のサステイン駆動モード及び前記第2のサステイン駆動モードを切り換える付記1記載のプラズマディスプレイ装置。
(付記24)前記X電極駆動回路及び前記Y電極駆動回路は、周囲の明るさが明るい時は前記第1のサステイン駆動モードで駆動し、周囲の明るさが暗い時は前記第2のサステイン駆動モードで駆動する付記23記載のプラズマディスプレイ装置。
(付記25)前記X電極駆動回路及び前記Y電極駆動回路は、入力映像信号に応じて、前記第1のサステイン駆動モード及び前記第2のサステイン駆動モードを切り換える付記1記載のプラズマディスプレイ装置。
(付記26)前記X電極駆動回路及び前記Y電極駆動回路は、入力映像信号を基に映像の解像度又は周波数成分を検出し、該解像度又は周波数成分に応じて、前記第1のサステイン駆動モード及び前記第2のサステイン駆動モードを切り換える付記25記載のプラズマディスプレイ装置。
(付記27)前記X電極駆動回路及び前記Y電極駆動回路は、入力映像信号を基に映像の周波数成分を検出し、高周波成分が所定値以上の場合は前記第2のサステイン駆動モードで駆動し、高周波成分が所定値より小さい場合は前記第1のサステイン駆動モードで駆動する付記26記載のプラズマディスプレイ装置。
(付記28)前記X電極駆動回路及び前記Y電極駆動回路は、入力映像信号を基に映像の解像度を検出し、低解像度の場合は前記第1のサステイン駆動モードで駆動し、高解像度の場合は前記第2のサステイン駆動モードで駆動する付記26記載のプラズマディスプレイ装置。
(付記29)さらに、前記X電極駆動回路及び前記Y電極駆動回路へ供給する電流又は電力を検出し、該電流又は電力が所定値以下となるように前記X電極駆動回路及び前記Y電極駆動回路が生成する放電パルスのパルス数を制御するためのパルス数制御手段を有する付記1記載のプラズマディスプレイ装置。
(付記30)さらに、周囲の明るさを検出するための周囲光検出手段と、
入力映像信号を検出する映像信号検出手段とを有し、
前記検出された周囲の明るさ及び/又は入力映像信号に応じて、前記第1のサステイン駆動モード及び前記第2のサステイン駆動モードを切り換える付記1記載のプラズマディスプレイ装置。
【0166】
【発明の効果】
以上説明したように、第2のサステイン駆動モードでは、維持放電を行うX電極及びY電極上の電荷が隣接電極へ拡散することを防ぐことができるので、誤表示をなくし、高画質表示を行うことができる。第1のサステイン駆動モードでは、第2のサステイン駆動モードと同じ放電パルス数で駆動すると低電力表示を行うことができ、第2のサステイン駆動モードと同じ消費電力で駆動すると、放電パルス数が増加し、高輝度表示を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1の実施形態によるプラズマディスプレイ装置の構成図である。
【図2】高画質モードのサステイン期間の維持放電パルスを示すタイミングチャートである。
【図3】低電力モード及び高輝度モードサステイン期間の維持放電パルスを示すタイミングチャートである。
【図4】本発明の第2の実施形態によるプラズマディスプレイ装置の構成を示す図である。
【図5】電源電流検出回路の構成例を示す図である。
【図6】高画質モード及び低電力モードにおける維持電極、スキャン電極及びアドレス電極の電圧波形を示すタイミングチャートである。
【図7】高輝度モードにおける維持電極、スキャン電極及びアドレス電極の電圧波形を示すタイミングチャートである。
【図8】本発明の第3の実施形態によるプラズマディスプレイ装置の構成を示す図である。
【図9】本発明の第4の実施形態によるプラズマディスプレイ装置の構成を示す図である。
【図10】本発明の第5の実施形態によるプラズマディスプレイ装置の構成を示す図である。
【図11】プログレッシブ方式のプラズマディスプレイの断面図である。
【図12】本発明の第6の実施形態によるプログレッシブ方式のプラズマディスプレイのサステイン期間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】図13(A)〜(C)は第1の放電の際の各電極の印加電圧を示す図である。
【図14】図14(A)〜(C)は第2の放電の際の各電極の印加電圧を示す図である。
【図15】図15(A)〜(C)は第3の放電の際の各電極の印加電圧を示す図である。
【図16】図16(A)〜(C)は第4の放電の際の各電極の印加電圧を示す図である。
【図17】本発明の第7の実施形態によるプログレッシブ方式のプラズマディスプレイのサステイン期間における駆動方法を示すタイミングチャートである。
【図18】本発明の第8の実施形態によるプログレッシブ方式のプラズマディスプレイのサステイン期間における駆動方法を示すタイミングチャートである。
【図19】図19(A)〜(C)は図18の第1の放電の際の各電極の印加電圧の問題を示す図である。
【図20】図20(A)〜(C)は図18の第1の放電の際の各電極の印加電圧を示す図である。
【図21】本発明の第9の実施形態によるプログレッシブ方式のプラズマディスプレイのサステイン期間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10の実施形態によるプログレッシブ方式のプラズマディスプレイのサステイン期間における駆動方法を示すタイミングチャートである。
【図23】本発明の第11の実施形態によるプログレッシブ方式のプラズマディスプレイのサステイン期間における駆動方法を示すタイミングチャートである。
【図24】本発明の第12の実施形態によるプログレッシブ方式のプラズマディスプレイの電極配置を示す図である。
【図25】本発明の第13の実施形態によるALIS方式のプラズマディスプレイの断面図である。
【図26】第13の実施形態によるALIS方式のプラズマディスプレイのサステイン期間における駆動方法を示すタイミングチャートである。
【図27】本発明の第14の実施形態によるALIS方式のプラズマディスプレイのサステイン期間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15の実施形態によるALIS方式のプラズマディスプレイのサステイン期間における駆動方法を示すタイミングチャートである。
【図29】本発明の第16の実施形態によるALIS方式のプラズマディスプレイのサステイン期間における駆動方法を示すタイミングチャートである。
【図30】本発明の第17の実施形態によるALIS方式のプラズマディスプレイのサステイン期間における駆動方法を示すタイミングチャートである。
【図31】本発明の第18の実施形態によるALIS方式のプラズマディスプレイのサステイン期間における駆動方法を示すタイミングチャートである。
【図32】図32(A)及び(B)は本発明の第19及び第20の実施形態による維持電極サステイン回路及びスキャン電極サステイン回路の回路図である。
【図33】図33(A)〜(C)は維持放電電圧波形を示す図である。
【図34】プラズマディスプレイ装置の構成図である。
【図35】図35(A)〜(C)はプラズマディスプレイの表示セルの断面図である。
【図36】画像のフレーム構成図である。
【図37】プログレッシブ方式のプラズマディスプレイのサステイン期間の波形を示す図である。
【図38】ALIS方式のプラズマディスプレイのサステイン期間の波形を示す図である。
【符号の説明】
101 制御回路部
102 アドレスドライバ
103a 第1の維持電極サステイン回路
103b 第2の維持電極サステイン回路
104a 第1のスキャン電極サステイン回路
104b 第2のスキャン電極サステイン回路
105a 第1のスキャンドライバ
105b 第1のスキャンドライバ
106 リブ
107 表示領域
111 マイコン
112 スイッチ
113 操作子
114 高画質モード
115 低電力モード
116 高輝度モード
117 電源回路
118 電源電流検出回路
119,120,121 端子
122 抵抗
123 差動回路
124 明るさ検出回路
125 画像検出回路
126 画像処理回路
201 ガラス基板
202 誘電体層
203 遮光体
204 放電空間
205 誘電体層
206 アドレス電極
207 ガラス基板
208 保護膜
1101 制御回路部
1102 アドレスドライバ
1103 維持電極サステイン回路
1104 スキャン電極サステイン回路
1105 スキャンドライバ
1106 リブ
1107 表示領域
1211 前面ガラス基板
1212 誘電体層
1213 Mgo保護膜
1214 背面ガラス基板
1215 誘電体層
1216 リブ
1217 放電空間
1221 光
Tr リセット期間
Ta アドレス期間
Ts サステイン期間

Claims (11)

  1. 複数のX電極と、
    前記複数のX電極に隣接して配置され、前記複数のX電極との間に維持放電を発生させるための複数のY電極と、
    前記複数のX電極に維持放電電圧を印加するためのX電極駆動回路と、
    前記複数のY電極に維持放電電圧を印加するためのY電極駆動回路とを有し、
    前記X電極駆動回路及び前記Y電極駆動回路は、
    所定の隣接電極の放電パルスが同時に同方向に上昇又は下降する第1のサステイン駆動モードと、
    すべての隣接電極の放電パルスが異なるタイミングで上昇又は下降する第2のサステイン駆動モードとを有するプラズマディスプレイ装置。
  2. 前記X電極駆動回路は、
    前記複数のX電極のうちの奇数電極に維持放電電圧を印加するための奇数X電極駆動回路と、
    前記複数のX電極のうちの偶数電極に維持放電電圧を印加するための偶数X電極駆動回路とを有し、
    前記Y電極駆動回路は、
    前記複数のY電極のうちの奇数電極に維持放電電圧を印加するための奇数Y電極駆動回路と、
    前記複数のY電極のうちの偶数電極に維持放電電圧を印加するための偶数Y電極駆動回路とを有する請求項1記載のプラズマディスプレイ装置。
  3. 前記第1のサステイン駆動モードでは、前記奇数X電極駆動回路から出力される放電パルスが立上ると同時に前記偶数Y電極駆動回路から出力される放電パルスが立上り、その後、前記偶数X電極駆動回路から出力される放電パルスが立上ると同時に前記奇数Y電極駆動回路から出力される放電パルスが立上る請求項2記載のプラズマディスプレイ装置。
  4. 前記第1のサステイン駆動モードでは、前記奇数X電極駆動回路から出力される放電パルスが立下ると同時に前記偶数Y電極駆動回路から出力される放電パルスが立下り、その後、前記偶数X電極駆動回路から出力される放電パルスが立下ると同時に前記奇数Y電極駆動回路から出力される放電パルスが立下る請求項2記載のプラズマディスプレイ装置。
  5. さらに、周囲の明るさを検出するための周囲光検出手段を有し、
    前記X電極駆動回路及び前記Y電極駆動回路は、前記周囲光検出手段によって検出された周囲光に応じて、前記第1のサステイン駆動モード及び前記第2のサステイン駆動モードを切り換える請求項1記載のプラズマディスプレイ装置。
  6. 前記X電極駆動回路及び前記Y電極駆動回路は、周囲の明るさが明るい時は前記第1のサステイン駆動モードで駆動し、周囲の明るさが暗い時は前記第2のサステイン駆動モードで駆動する請求項5記載のプラズマディスプレイ装置。
  7. 前記X電極駆動回路及び前記Y電極駆動回路は、入力映像信号に応じて、前記第1のサステイン駆動モード及び前記第2のサステイン駆動モードを切り換える請求項1記載のプラズマディスプレイ装置。
  8. 前記X電極駆動回路及び前記Y電極駆動回路は、入力映像信号を基に映像の解像度又は周波数成分を検出し、該解像度又は周波数成分に応じて、前記第1のサステイン駆動モード及び前記第2のサステイン駆動モードを切り換える請求項7記載のプラズマディスプレイ装置。
  9. 前記X電極駆動回路及び前記Y電極駆動回路は、入力映像信号を基に映像の周波数成分を検出し、高周波成分が所定値以上の場合は前記第2のサステイン駆動モードで駆動し、高周波成分が所定値より小さい場合は前記第1のサステイン駆動モードで駆動する請求項8記載のプラズマディスプレイ装置。
  10. 前記X電極駆動回路及び前記Y電極駆動回路は、入力映像信号を基に映像の解像度を検出し、低解像度の場合は前記第1のサステイン駆動モードで駆動し、高解像度の場合は前記第2のサステイン駆動モードで駆動する請求項8記載のプラズマディスプレイ装置。
  11. さらに、周囲の明るさを検出するための周囲光検出手段と、
    入力映像信号を検出する映像信号検出手段とを有し、
    前記検出された周囲の明るさ及び/又は入力映像信号に応じて、前記第1のサステイン駆動モード及び前記第2のサステイン駆動モードを切り換える請求項1記載のプラズマディスプレイ装置。
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