JP2005037943A - プラズマディスプレイパネル及びその駆動方法 - Google Patents

プラズマディスプレイパネル及びその駆動方法 Download PDF

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Abstract

【課題】PDP駆動回路の電力消費を低減させるエネルギー回収回路を提供する。
【解決手段】 サステイン手段は、パネルキャパシタンスを充電又は放電するためのインダクターと、前記インダクターにエネルギーを充電する充電経路を提供して前記インダクターが実質的に完全充電されると開放されるインダクター充電経路手段と、前記インダクターに充電されたエネルギーを前記パネルキャパシタンスに充電する充電経路を提供して前記パネルキャパシタンスが実質的に完全充電されると開放されるパネルキャパシタンス充電経路手段と、前記パネルキャパシタンスを放電する放電経路を提供して前記パネルキャパシタンスが実質的に完全放電されると開放されるパネルキャパシタンス放電経路手段と、前記パネルキャパシタンスに充電されたエネルギーを供給する補助貯蔵手段とを含む。
【選択図】 図3

Description

本発明は、プラズマディスプレイパネル(Plasma Display Panel :以下"PDP"だと称する)に関し、サステイン電圧を半分に減らしてPDP駆動回路の電力消費を低減させ、サステインパルスの上昇時間を減らすことができるブースター駆動方式(Booster Drive Circuit)を採用したプラズマディスプレイパネル及びその駆動方法に関する。
PDPの最も大きい短所は消費電力が大きいというのである。それで、消費電力を減らすためには発光效率を高め、放電に直接関連なしに、駆動過程で発生する不必要なエネルギー消耗を最小化しなければならない。
交流型PDPは電極を誘電体で塗布して誘電体の表面で起きる表面放電を利用している。この交流型PDPにおいて、駆動パルスは数萬〜数百萬本のセルを維持・放電させるために数十〜数百ボルト[V]程度の高い電圧を有し、その周波数は数百キロヘルツ[kHz]以上である。このような駆動パルスがセルの内に印加されると高い静電容量の充放電が起きるようになる。
このようにPDPにおいて充放電が起きる場合にパネルの容量負荷だけではエネルギー消耗がないが、駆動パルスが直流電源を利用して発生されるためPDPで多くのエネルギー損失が発生される。特に、放電時セルの内に過度な電流が流れるようになるとエネルギー損失がさらに大きくなる。このエネルギー損失はスイッチ素子の温度上昇をもたらすようになり、この温度上昇によって最悪の場合にはスイッチ素子が破壊されることもある。このようにパネルの内で不必要に発生されるエネルギーを回収するためにPDP駆動回路にはエネルギー回収回路が含まれている。
図1は、特許文献1に記載された従来のエネルギー回収回路を示す回路図である。図1を参照すれば、によって提案されたエネルギー回収回路は、外部キャパシターCssとインダクターLとの間に並列に接続された第1及び第2スイッチ(SW1、SW2)と、パネルキャパシターCpにサステイン電圧 Vs を供給するための第3スイッチSW3と、パネルキャパシターCpに基底電圧GNDを供給するための第4スイッチSW4とを備える。
第1及び第2スイッチ(SW1、SW2)の間には、逆電流を制限するための第1及び第2ダイオード(D1、D2)が直列に接続される。パネルキャパシターCpはパネルの静電容量値を等価的に示したものである。スイッチ(SW1、SW2、SW3、SW4)は半導体スイッチ素子が用いられ、例えば、金属酸化膜半導体電界效果トランジスター(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor ; MOSFET)素子からなる。
図2は、図1に示されたエネルギー回収回路において、スイッチ(SW1、SW2、SW3、SW4)の動作タイミングと、充放電時のパネルキャパシターCpの一側にかかる電圧Vp及びインダクターに流れる電流Iを示したものである。
外部キャパシターCssにサステイン電圧Vsの半分の電圧、すなわち、Vs/2が充電されていると仮定し、図1に示されたエネルギー回収回路を図2と関連して説明すれば次のようである。
T1区間において、第1スイッチSW1がターン・オンされ、第2〜第4スイッチ(SW2、SW3、SW4)がターン・オフされると、外部キャパシターCssに貯蔵されていた電圧は第1スイッチSW1と第1ダイオードD1を経由してインダクターLに供給される。これにより、インダクターLはパネルキャパシターCpと共にLC直列共振回路を構成するようになるため、パネルキャパシターCpは共振波形によって電圧が充電され、パネルキャパシターCpに充電された電圧はサステイン電圧Vsまで上昇するようになる。このとき、インダクターLを流れる正(+)の共振電流Iは電圧の増加によって0から増加し始めて一定値まで到逹した後再び0に減少する。
T2区間において、第1スイッチSW1がターン・オフされ、第3スイッチSW3がターン・オンされると、サステイン電圧(Vcc=Vs)は第3スイッチSW3を経由してパネルキャパシターCpに供給される。このとき、パネルキャパシターCpの一側にかかる電圧はサステイン電圧Vsを維持するようになる。
T3区間において、第3スイッチSW3がターン・オフされ、第2スイッチSW2がターン・オンされると、パネルキャパシターCpに充電された電圧はインダクターL、第2ダイオードD2及び第2スイッチSW2を経由して外部キャパシターCssにエネルギーが回収される。このとき、パネルキャパシターCpの一側にかかる電圧はサステイン電圧Vsから0に減少される。また、インダクターLに流れる負(-)の共振電流IはパネルキャパシターCpの一側にかかる電圧の減少によって0から増加して一定値に到逹した後再び0に減少するようになる。
T4区間において、第2スイッチSW2がターン・オフされ、第4スイッチSW4がターン・オンされると、パネルキャパシターCpは基底電圧GNDを維持するようになる。
以上のように、従来のエネルギー回収回路において、パネルキャパシターにかかる電圧の充電時間は自然LC共振によって充電されるため充電時間が長くなる。また、パネルキャパシターに比較的高いサステイン電圧が供給されるため電力消費が大きくなる。
米国特許第5081400号明細書
本発明の目的は、エネルギー回収回路及びその駆動方法において、駆動回路の電力消費を低減させると共に、サステインパルスの上昇時間を減らすことにある。
本発明によるプラズマディスプレイパネルは、選択されたセルに放電を起こすように前記選択されたセルと対応付けられた電極にエネルギーを加えるためのサステイン手段を含み、パネルキャパシタンスを有しており、前記サステイン手段は、前記パネルキャパシタンスを充電又は放電するためのインダクターと、前記インダクターにエネルギーを充電する充電経路を提供して前記インダクターが実質的に完全充電されると開放されるインダクター充電経路手段と、前記インダクターに充電されたエネルギーを前記パネルキャパシタンスに充電する充電経路を提供して前記パネルキャパシタンスが実質的に完全充電されると開放されるパネルキャパシタンス充電経路手段と、前記パネルキャパシタンスを放電する放電経路を提供して前記パネルキャパシタンスが実質的に完全放電されると開放されるパネルキャパシタンス放電経路手段と、前記パネルキャパシタンスが実質的に完全放電された状態が維持されるとエネルギーを充電して前記パネルキャパシタンスが実質的に完全充電された状態が維持されると前記パネルキャパシタンスに前記充電されたエネルギーを供給する補助貯蔵手段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は、走査電極及び維持電極のそれぞれに設けられ、交番的にサステイン電圧を有するサステインパルスをパネルの放電セルに等価的に形成されるパネルキャパシターに供給するためのエネルギー回収回路を含み、前記サステイン電圧の半分の電圧を有する外部の1/2サステイン電圧源と、前記パネルキャパシタンスに貯蔵されたエネルギーを放電してエネルギーを回収するエネルギー回収用外部キャパシタンスと、前記パネルキャパシタンスを充電又は放電するためのインダクターと、前記1/2サステイン電圧源の電圧を利用して前記サステイン電圧を生成するための補助キャパシターを含む倍圧回路と、第1ターン・オンされ前記インダクターにエネルギーを充電されるようにして第2ターン・オンされ前記パネルキャパシタンスに前記サステイン電圧が供給されるようにする第1スイッチと、前記第1スイッチの第2ターン・オンと同時にターン・オンされ前記パネルキャパシタンスに前記サステイン電圧が供給されるようにする第2スイッチと、ターン・オンされ前記パネルキャパシタンスに貯蔵されたエネルギーを前記外部キャパシタンスに放電されるようにする第3スイッチと、ターン・オンされ前記パネルキャパシタンスに基底電圧を供給して前記倍圧回路内の補助キャパシターに1/2サステイン電圧が充電されるようにする第4スイッチとを含む。
本発明によるプラズマディスプレイ駆動方法は、パネル電極と対応するパネルキャパシタンスを有するプラズマディスプレイパネルにおいて、前記パネル電極に連結されたインダクターを通じて前記プラズマディスプレイパネルを駆動する方法であって、前記駆動方法は、前記インダクターの電流が最大になる時から前記パネルキャパシターの充電が始まり、前記インダクターの電流がゼロになるとき前記パネルキャパシターの充電が中止される前記インダクターを通じて前記パネルキャパシタンスを充電する段階と、第一にインダクターの電流が最大になるまで前記インダクターにエネルギーを貯蔵する間と、そして、第二にインダクターの電流がゼロになるまで前記インダクターから貯蔵されたエネルギーを除去する間とに行われる前記インダクターを通じた前記パネルキャパシタンスを放電する段階とを含むことを特徴とする。
上述したように、本発明によるエネルギー回収回路は、外部電圧源の電圧をサステイン電圧Vsの半分に減らすことによって、駆動回路の電力消費を低減させ、まずインダクターLにエネルギーを最大で貯蔵した後にパネルキャパシターに供給することでブースター充電できるようにすることが可能である。また、このようなブースター充電方法を利用してサステインパルスの電圧上昇の時間を減らすことができる。
図3は、本発明によるエネルギー回収回路を示したものである。図3に示されたように、本発明によるエネルギー回収回路は、サステイン電圧の半分の電圧を有する外部の1/2サステイン電圧源(1/2Vs)と、パネルキャパシタンスに貯蔵されたエネルギーを放電してエネルギーを回収する外部キャパシタンスCssと、パネルキャパシタンスCpを充電又は放電するためのインダクターLと、 1/2サステイン電圧源(1/2Vs)の電圧を利用して前記サステイン電圧Vsを生成するための補助キャパシターCaを含む倍圧回路2と、第1ターン・オンされることにより前記インダクターLにエネルギーが充電されるようにし、第2ターン・オンされることにより前記パネルキャパシタンスCpに前記サステイン電圧Vsが供給されるようにする第1スイッチSW1と、前記第1スイッチSW1の第2ターン・オンと同時にターン・オンされ前記パネルキャパシタンスCpに前記サステイン電圧Vsが供給されるようにする第2スイッチSW2と、ターン・オンされ前記パネルキャパシタンスCpに貯蔵されたエネルギーを前記外部キャパシタンスCssに放電されるようにする第3スイッチSW3と、ターン・オンされ前記パネルキャパシタンスCpに基底電圧を供給して前記倍圧回路2内の補助キャパシターに1/2サステイン電圧(1/2Vs)が充電されるようにする第4スイッチSW4とを含む。以下、(1/2Vs)を(Vs/2)と称す。
倍圧回路2は、1/2サステイン電圧(Vs/2)を充電するための補助キャパシターCaと、補助キャパシターCaの一側と1/2サステイン電圧源(Vs/2)及び第1スイッチSW1の間に設けられ逆電流を防止するための第3ダイオードD3とを含む。
第1及び第3スイッチ(SW1、SW3)の間には逆電流を制限するための第1及び第4ダイオード(D1、D4)が直列に接続される。また、インダクターLと基底電圧源GNDとの間にはインダクターLに貯蔵されたエネルギーをパネルキャパシタンスCpに供給する電流パスが形成するための第2ダイオードD2が直列に接続される。
パネルキャパシターCpはパネルの静電容量値を等価的に示したものである。スイッチ(SW1、SW2、SW3、SW4)は半導体スイッチ素子が用いられ、例えば MOSFET素子からなる。
図4は、図3に示されたエネルギー回収回路において、スイッチ(SW1、SW2、SW3、SW4)の動作タイミングと充放電時のパネルキャパシターCpにかかる電圧Vpと、インダクターLに流れる電流I及びノードn2にかかる電圧Vn2とを示したものである。図3に示されたエネルギー回収回路の動作を図4と連関して説明すれば次のようである。
図5は、図4のt5区間における図3に示されたエネルギー回収回路の動作回路図である。t5区間において、第4スイッチがターン・オンされ第1、第2及び第3スイッチ(SW1、SW2、SW3)がターン・オフされる。第4スイッチSW4がターン・オンされると、図5に示されたように、二つのクローズド・ループが形成される。第1クローズド・ループは、1/2サステイン電圧源Vs/2、第3ダイオードD3、補助キャパシターCa、第1ダイオードD1、インダクターL及び第4スイッチSW4を経由して基底電圧源GNDにつながる。第2クローズド・ループは、基底電圧源GND、第4スイッチSW4、パネルキャパシターCpを経由して基底電圧源GNDにつながる。このとき、第1クローズド・ループにおいて、補助キャパシターCaは1/2サステイン電圧源Vs/2によって1/2サステイン電圧Vs/2が充電され、第2クローズド・ループにおいて、パネルキャパシターCpは基底電圧源GNDによって基底電圧GNDを維持するようになる。
図6は、図4のt1区間における図3に示されたエネルギー回収回路の動作回路図である。t1区間において、第4スイッチSW4がオン状態で維持され第1スイッチSW1がターン・オンされる。第1スイッチSW1がターン・オンされると、図6に示されたように、1/2サステイン電圧源Vs/2、第1スイッチSW1、第1ダイオードD1、インダクターL及び第4スイッチSW4を経由して基底電圧源GNDにつながるクローズド・ループが形成される。このとき、 1/2サステイン電圧源Vs/2によってインダクターLにエネルギーが貯蔵される。ここで、t1区間はインダクターLに流れる電流Iが最大になるまで続ける。
図7は、図4のt2区間における図3に示されたエネルギー回収回路の動作回路図である。t2区間においては、第1〜第4スイッチ(SW1、SW2、SW3、SW4)が全てターン・オフされる。第1〜第4スイッチ(SW1、SW2、SW3、SW4)が全てターン・オフされると、図7に示されたように、インダクターLに逆起電圧が誘起される。このとき、第2ダイオードD2、インダクターL、及びパネルキャパシターCpを経由して基底電圧源GNDにつながるクローズド・ループが形成されるため、インダクターLに誘起された逆起電圧はパネルキャパシターCpに供給される。ここで、パネルキャパシターCpはインダクターLの逆起電力によって速い速度で充電(ブースターアップ)される。このとき、第2ダイオードD2はインダクターLの電流パスとして動作される。
図8は、図4のt3区間における図3に示されたエネルギー回収回路の動作回路図である。図8に示されたように、t3区間においては、第1及び第2スイッチ(SW1、SW2)がターン・オンされ、このとき、1/2サステイン電圧源Vs/2、第1スイッチSW1、補助キャパシターCa、第2スイッチSW2、パネルキャパシターCp及び基底電圧源GNDにつながるクローズド・ループが形成される。この場合、図3に示された補助キャパシターCaの第1ノードn1に1/2サステイン電圧源Vs/2の電圧が供給される。このとき、第2ノードn2の電圧は、第1ノードn1の1/2サステイン電圧Vs/2とt5区間の間に補助キャパシターCaに充電された1/2サステイン電圧Vs/2が加わってサステイン電圧Vsとなる。これによって、第2スイッチSW2のドレーン端子にはサステイン電圧Vsが供給され、従って、パネルキャパシターCpにはサステイン電圧Vsが維持される。
図9は、図4のt4区間における図3に示されたエネルギー回収回路の動作回路図である。t4区間においては、第3スイッチSW3がターン・オンされる。第3スイッチSW3がターン・オンされると、図9に示されたように、パネルキャパシタンスCp、インダクターL、第4ダイオードD4、第3スイッチSW3及びエネルギー回収用の外部キャパシターCssへのクローズド・ループが形成される。ここで、インダクターLとパネルキャパシターCpの共振によってパネルキャパシターCpに貯蔵されたエネルギーは、エネルギー回収用の外部キャパシターCssに放電される。このとき、第4ダイオードD4はインダクターLの電流パスとして動作される。
t5区間では上述したように、第4スイッチがターン・オンされ第1、第2及び第3スイッチ(SW1、SW2、SW3)がターン・オフされ、補助キャパシターCaは1/2サステイン電圧源Vs/2によって1/2サステイン電圧Vs/2が充電され、パネルキャパシターCpは基底電圧源GNDによって基底電圧GNDを維持するようになる。
上述した本発明のエネルギー回収回路の動作を手段を中心に説明すれば次のようである。
上述したのように、本発明によるプラズマディスプレイパネルは、選択されたセルに放電を起こすように前記選択されたセルと連関された電極にエネルギーを加えるためのサステイン手段を含み、パネルキャパシタンスを有しており、前記サステイン手段は、前記パネルキャパシタンスを充電又は放電するためのインダクターと、前記インダクターにエネルギーを充電する充電経路を提供して前記インダクターが実質的に完全充電されると開放されるインダクター充電経路手段と、前記インダクターに充電されたエネルギーを前記パネルキャパシタンスに充電する充電経路を提供して前記パネルキャパシタンスが実質的に完全充電されると開放されるパネルキャパシタンス充電経路手段と、前記パネルキャパシタンスを放電する放電経路を提供して前記パネルキャパシタンスが実質的に完全放電されると開放されるパネルキャパシタンス放電経路手段と、前記パネルキャパシタンスが実質的に完全放電された状態が維持されるとエネルギーを充電し、前記パネルキャパシタンスが実質的に完全充電された状態が維持されると前記パネルキャパシタンスに前記充電されたエネルギーを供給する補助貯蔵手段とを含むことを特徴とする。
つまり、インダクター充電経路手段は図6に示されたクローズド・ループを、パネルキャパシタンス充電経路手段は図7のクローズド・ループを、パネルキャパシタンス放電経路手段は図9に示されたクローズド・ループを、また、補助貯蔵手段は図3に示された倍圧回路2を意味する。
また、本発明によるサステイン手段は電位維持手段を有しており、電位維持手段とは、パネルキャパシタンスCpをサステイン電圧Vsで維持させる図8のクローズド・ループと、パネルキャパシタンスCpを基底電圧GNDで維持させる図5の第2クローズド・ループを意味する。
ここで各手段の動作特性は既に説明したので省略する。
また、本発明によるプラズマディスプレイ駆動方法は、パネル電極と対応するパネルキャパシタンスを有するプラズマディスプレイパネルにおいて、前記パネル電極に連結されたインダクターを通じて前記プラズマディスプレイパネルを駆動する方法であって、前記駆動方法は前記インダクターの電流が最大になるときから前記パネルキャパシターの充電が始まり、前記インダクターの電流がゼロになるとき前記パネルキャパシターの充電が中止される前記インダクターを通じて前記パネルキャパシタンスを充電する段階と、第一にインダクターの電流が最大になるまで前記インダクターにエネルギーを貯蔵する間、そして、第二にインダクターの電流がゼロになるまで前記インダクターから貯蔵されたエネルギーを除去する間に行われる前記インダクターを通じた前記パネルキャパシタンスの放電段階とを含むことを特徴とする。
上述した駆動方法は、図4に示されたパネルキャパシタンスの電圧Vp波形のグラフとインダクターに流れる電流I波形のグラフとから説明される。
先に、パネルキャパシタンス充電段階は、図4に示されたように、インダクターに流れる電流Iが最大になるときからパネルキャパシタンス電圧Vpはゼロから上昇し始め、インダクターに流れる電流Iがゼロになるときパネルキャパシタンス電圧Vpはサステイン電圧Vsとなる。すなわち、パネルキャパシタンス充電はインダクターに最大でエネルギーを貯蔵した後、パネルキャパシタンスを充電するブースター充電からなる。
そして、パネルキャパシタンス放電段階は、従来のエネルギー回収回路の放電段階と同様に、インダクターLとパネルキャパシタンスCpの自然共振によってなる。
従来のエネルギー回収回路を示す回路図。 図1に示されたエネルギー回収回路の駆動波形図。 本発明に係るエネルギ回収回路を示す回路図。 図3に示されたエネルギー回収回路の駆動波形図。 図4のt5区間における図3に示されたエネルギー回収回路の動作回路図。 図4のt1区間における図3に示されたエネルギー回収回路の動作回路図。 図4のt2区間における図3に示されたエネルギー回収回路の動作回路図。 図4のt3区間における図3に示されたエネルギー回収回路の動作回路図。 図4のt4区間における図3に示されたエネルギー回収回路の動作回路図。
符号の説明
2 倍圧回路
SW1〜SW4 スイッチ
D1〜D4 ダイオード
L インダクター
Cp パネルキャパシター
Ca 補助キャパシター

Claims (19)

  1. 選択されたセルに放電を起こすように前記選択されたセルと対応付けられた電極にエネルギーを加えるためのサステイン手段を含み、パネルキャパシタンスを有するプラズマディスプレイパネルにおいて、
    前記サステイン手段は、
    前記パネルキャパシタンスを充電又は放電するためのインダクターと、
    前記インダクターにエネルギーを充電する充電経路を提供し前記インダクターが実質的に完全充電されると開放されるインダクター充電経路手段と、
    前記インダクターに充電されたエネルギーを前記パネルキャパシタンスに充電する充電経路を提供し前記パネルキャパシタンスが実質的に完全充電されると開放されるパネルキャパシタンス充電経路手段と、
    前記パネルキャパシタンスを放電する放電経路を提供し前記パネルキャパシタンスが実質的に完全放電されると開放されるパネルキャパシタンス放電経路手段と、
    前記パネルキャパシタンスが実質的に完全放電された状態が維持されるとエネルギーを充電し、前記パネルキャパシタンスが実質的に完全充電された状態が維持されると前記パネルキャパシタンスに前記充電されたエネルギーを供給する補助貯蔵手段と、
    を含むことを特徴とするプラズマディスプレイパネル。
  2. 前記補助貯蔵手段は、
    エネルギー貯蔵手段と、貯蔵されたエネルギーの逆流を防止する逆流防止手段と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。
  3. 前記エネルギー貯蔵手段は、キャパシタンスからな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. 前記逆流防止手段は、ダイオードからな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。
  5. 前記ダイオードは、前記キャパシタンスが完全充電されるまで順方向のバイアスになり、完全充電された後には逆方向のバイアスになることを特徴とする、請求項4に記載のプラズマディスプレイパネル。
  6. 前記インダクター充電経路手段と前記パネルキャパシタンス放電経路手段とはそれぞれ金属酸化膜半導体電界効果トランジスター(MOSFET)を含むことを特徴とする、請求項1乃至5の何れかに記載のプラズマディスプレイパネル。
  7. 前記インダクター充電経路手段と前記パネルキャパシタンス放電経路手段とは、ダイオードをさらに含むことを特徴とする、請求項6に記載のプラズマディスプレイパネル。
  8. 前記インダクター充電経路手段のダイオードは、前記インダクターが完全充電されるまで順方向のバイアスになり、完全充電された後には前記インダクターの充電を中止するために逆方向のバイアスになることを特徴とする、請求項7に記載のプラズマディスプレイパネル。
  9. 前記パネルキャパシタンス放電経路手段のダイオードは、前記パネルキャパシタンスが完全放電するまで順方向のバイアスになり、前記パネルキャパシタンスが完全放電されたことに応答して逆方向のバイアスになることを特徴とする、請求項7に記載のプラズマディスプレイパネル。
  10. 前記サステイン手段は、前記インダクターと前記パネルキャパシタンスに連結され、前記パネルキャパシタンスのガス放電時に選択的に駆動される電位維持手段を含むことを特徴とする、請求項1乃至9の何れかに記載のプラズマディスプレイパネル。
  11. 前記電位維持手段は、前記補助貯蔵手段と前記パネルキャパシタンスとの間に連結されるスイッチ手段と、基底電位と前記パネルキャパシタンスとの間に連結される他のスイッチ手段とを含むことを特徴とする、請求項10に記載のプラズマディスプレイパネル。
  12. 前記パネルキャパシタンス充電手段は、ダイオードを含むことを特徴とする、請求項1乃至11の何れかに記載のプラズマディスプレイパネル。
  13. 前記パネルキャパシタンス充電手段のダイオードは、前記パネルキャパシタンスが完全充電されるまで順方向のバイアスになり、完全充電された後には前記パネルキャパシタンスの充電を中止するために逆方向のバイアスになることを特徴とする、請求項12に記載のプラズマディスプレイパネル。
  14. パネル電極と対応するパネルキャパシタンスを有するプラズマディスプレイパネルにおいて、前記パネル電極に連結されたインダクターを通じて前記プラズマディスプレイパネルを駆動する方法であって、
    前記駆動方法は、前記インダクターの電流が最大になるときから前記パネルキャパシターの充電が始まり、前記インダクターの電流がゼロになるとき前記パネルキャパシターの充電が中止される前記インダクターを通じて前記パネルキャパシタンスを充電する段階と、
    第一にインダクターの電流が最大になるまで前記インダクターにエネルギーを貯蔵する間と、そして、第二にインダクターの電流がゼロになるまで前記インダクターから貯蔵されたエネルギーを除去するの間とに行われる前記インダクターを通じた前記パネルキャパシタンスを放電する段階と、
    を含むことを特徴とするプラズマディスプレイ駆動方法。
  15. 走査電極及び維持電極のそれぞれに設けられ交番的にサステイン電圧を有するサステインパルスをパネルの放電セルに等価的に形成されるパネルキャパシターに供給するためのエネルギー回収回路を備えるプラズマディスプレイパネルにおいて、
    前記エネルギー回収回路は、
    前記サステイン電圧の半分の電圧を有する外部の1/2サステイン電圧源と、
    前記パネルキャパシタンスに貯蔵されたエネルギーを放電してエネルギーを回収する外部キャパシタンスと、
    前記パネルキャパシタンスを充電又は放電するためのインダクターと、
    前記1/2サステイン電圧源の電圧を利用して前記サステイン電圧を生成するための補助キャパシターを含む倍圧回路と、
    第1ターン・オンされ前記インダクターにエネルギーが充電されるようにして、第2ターン・オンされ前記パネルキャパシタンスに前記サステイン電圧が供給されるようにする第1スイッチと、
    前記第1スイッチの第2ターン・オンと同時にターン・オンされ前記パネルキャパシタンスに前記サステイン電圧が供給されるようにする第2スイッチと、
    ターン・オンされ前記パネルキャパシタンスに貯蔵されたエネルギーを前記外部キャパシタンスに放電されるようにする第3スイッチと、
    ターン・オンされ前記パネルキャパシタンスに基底電圧を供給し、前記倍圧回路内の補助キャパシターに1/2サステイン電圧が充電されるようにする第4スイッチと、
    を含むことを特徴とするプラズマディスプレイパネル。
  16. 前記エネルギー回収回路は、
    アノード端が前記第1スイッチと前記倍圧回路への一側端に連結されカソード端は前記インダクターの一側端に連結され、前記補助キャパシターに1/2サステイン電圧を充電する時と前記インダクターにエネルギーを貯蔵する時との逆電流を防止する第1ダイオードを含むことを特徴とする、請求項15に記載のプラズマディスプレイパネル。
  17. 前記エネルギー回収回路は、
    アノード端が基底電位に連結されカソード端が前記インダクターの一側端に連結され、前記インダクターに貯蔵されたエネルギーを前記パネルキャパシタンスに充電する時の逆電流を防止する第2ダイオードを含むことを特徴とする、請求項15又は16に記載のプラズマディスプレイパネル。
  18. 前記エネルギー回収回路は、
    アノード端が前記第1スイッチの一側端と前記外部の1/2サステイン電圧源に連結され、カソード端は前記補助キャパシターと第2スイッチの一側端に連結され、前記パネルキャパシターが完全充電された後に前記パネルキャパシターにサステイン電圧を前記倍圧回路を通じて供給する時の逆電流を防止する第3ダイオードを含むことを特徴とする、請求項15乃至17の何れかに記載のプラズマディスプレイパネル。
  19. 前記エネルギー回収回路は、
    アノード端が前記インダクターの一側端に連結され、カソード端は前記第3スイッチの一側端に連結され、前記パネルキャパシターを放電する時の逆電流を防止する第4ダイオードを含むことを特徴とする、請求項15乃至18の何れかに記載のプラズマディスプレイパネル。
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