JP2005346050A - プラズマ表示装置及びその駆動方法 - Google Patents

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Abstract

【課題】 コントラストを向上させるAWD駆動方法によるプラズマ表示装置及びその駆動方法を提供する。
【解決手段】 維持放電パルスが印加される第1電極及び第2電極と、前記第1電極及び第2電極と同じ方向に伸びている第3電極と、前記第1電極、第2電極及び第3電極に交差する方向に伸びている第4電極と、を含むプラズマ表示装置の駆動方法において、(a)第1期間に、前記第1電極または第2電極に交互に維持放電パルスを印加する段階と、(b)前記第1期間の一部期間に、前記第3電極にリセット波形を印加する段階と、を含む。
【選択図】 図6

Description

本発明はプラズマ表示装置及びその駆動方法に関する。
プラズマ表示装置は、気体放電によって生成されたプラズマを利用して文字または映像を表示する平面表示装置であり、その主要部であるプラズマディプレイパネルには、大きさに応じて数十〜数百万個以上の画素がマトリックス状に配列されている。このようなプラズマ表示装置は、印加される駆動電圧波形の形態及び放電セルの構造によって、直流型(DC型)と交流型(AC型)とに区分され、それぞれ特徴的な駆動回路を備えている。
直流型プラズマ表示装置は、プラズマディプレイパネルに設けられた電極が放電空間にそのまま露出されているので、その電極に電圧が印加される間に、電流が放電空間にそのまま流れるようになるため、電流を制限するための抵抗素子が必要である。
交流型プラズマ表示装置は、プラズマディプレイパネルに設けられた電極が誘電体層で覆われているので、自然的に電極の間にキャパシタンスが形成され、電極に流れる電流の量も制限される。このような交流型プラズマ表示装置は、放電が起こる時に誘電体層が二次電子の衝突から電極を保護するので、直流型プラズマ表示装置より寿命が長い。
図1は、AC型プラズマディスプレイパネルの一部斜視図である。
図1に示すように、プラズマディスプレイパネルは、互いに対向して離れている二枚のガラス基板1、6を含む。ガラス基板1の対向面上には、走査電極4と維持電極5が対をなして平行に形成されており、走査電極4と維持電極5は誘電体層2及び保護膜3で覆われている。次に、ガラス基板6上には複数のアドレス電極8が形成されており、アドレス電極8は絶縁体層7で覆われている。アドレス電極8の間を埋める絶縁体層7上には、アドレス電極8に平行な隔壁9が形成されている。また、絶縁体層7の表面及び隔壁9の両側面に蛍光体10が形成されている。ガラス基板1、6は、走査電極4とアドレス電極8が直交し、維持電極5とアドレス電極8が直交するように、放電空間11を隔てて対向配置されている。走査電極4及び維持電極5がアドレス電極8と交差する部分にある放電空間11と、これら3種電極とが放電セル12を形成する。
そして、図2に示すように、プラズマディスプレイパネルの電極は、n×mのマトリックス構造を有している。縦方向にm列のアドレス電極(A1−Am)が配置されており、横方向にn行の走査電極(Y1−Yn)及び維持電極(X1−Xn)が並んで交互に配置されている。
一般に、プラズマ表示装置での一つのフレームはリセット期間、アドレス期間、維持期間からなる複数のサブフィールドに分割される。
リセット期間は、放電セル(以下、“セル”ともいう)に対するアドレシング動作が円滑に行われるようにするため、各セルの状態を初期化させる期間であり、アドレス期間は、プラズマ表示パネル上の点灯させるセルと点灯させないセルを区別するために、点灯させるセル(アドレスされたセル)に壁電荷を蓄積する動作を行う期間である。維持期間は、アドレスされたセルに映像を表示するための放電を行う期間である。
図1及び図2に示すプラズマディスプレイパネルを駆動するためには、一般に、アドレス−ディスプレイ分離駆動方法(Address−Display Separation、以下、“ADS駆動方法”ともいう)が用いられる。
図3は、通常のADS駆動方法によるフレーム分割法を表す図面である。
図3を参照すると、プラズマ表示装置は、単位フレームを八つのサブフィールド(SF1〜SF8)に分割し、時分割階調を表現する。また、各サブフィールド(SF1〜SF8)はリセット期間(図示せず)、アドレス期間(A1〜A8)及び維持期間(S1〜S8)に分割される。
リセット期間では、全てのY電極に消去波形を印加して、直前の維持期間で形成された壁電荷を消去させた後、リセット波形を印加して、アドレス動作が円滑に行われるように各セルの状態を初期化させる。
アドレス期間(A1〜A8)では、各走査電極(Y1〜Yn)に走査パルスを順次に印加すると同時に、アドレス電極(図2のA1〜Am)にアドレス信号を印加する。このように、走査電極に走査パルスが印加される間に、アドレス電極にアドレスパルスが印加される放電セルには、アドレス放電によって壁電荷が形成され、印加されない放電セルには壁電荷が形成されない。
維持期間(S1〜S8)では、全ての走査電極(Y1〜Yn)と全ての維持電極(X1〜Xn)に維持放電パルスが交互に印加されて、アドレス期間(A1〜A6)に壁電荷を形成した放電セルで、維持放電が起こる。
プラズマディスプレイパネルの輝度は、画素毎に単位フレーム期間に占める放電維持期間(S1〜S8)の合計長さに比例する。単位フレームに占める全維持期間(S1〜S8)の長さは、255T(Tは単位時間)である。したがって、単位フレームでは、一度も放電されない場合を含んだ256の階調を表示することができる。
このようなADS駆動方法では、単位フレーム期間は、サブフィールド(SF1〜SF8)期間に分割され、各サブフィールド期間(SF1〜SF8)は、リセット期間、アドレス期間及び維持期間に分割される。したがって、例えば、アドレス期間で、第1走査電極及び第1維持電極が通るセルがアドレスされれば、すぐに、そのセルの維持放電動作を行えるものではなく、他の走査電極及び維持電極が通るセルが全てアドレスされる時まで、セルの維持放電動作を待たなければならない。この場合、各サブフィールドにつき、アドレス期間が占める時間が長くなり、これにより維持放電期間が相対的に短くなるので、プラズマディスプレイパネルからの発光輝度が相対的に低くなる問題点がある。
このような問題点を改善するために、アドレス−ディスプレイ同時(Address−While Display、以下、“AWD”ともいう)駆動方法が提案された。
図4は、従来のAWD駆動方法を示す図面である。
図4を参照すれば、単位フレームは、時分割階調を表現するために8個のサブフィールド(SF1〜SF8)に分割される。ここで、駆動される走査電極(Y1〜Yn)を基準にして一つの時点から見ると、それぞれの単位サブフィールドは重なるように単位フレームを構成する。したがって、全時点で全てのサブフィールド(SF1〜SF8)が存在し、ある一つの時点から見ると、i番目の走査電極には走査パルスが印加されてアドレスされる際に、j番目の走査電極には維持放電パルスが印加されて維持放電される。つまり、アドレシングとディスプレイが同時に行われる。この場合にも、プラズマディスプレイパネルの輝度は、単位フレームに占める維持期間(S1〜S8)の合計長さに比例するので、256の階調を表現することができる。
図5は、特許文献1に示されたAWD駆動波形を示す図面(図19)である。
図5において、EPは消去パルスであり、以前の維持放電の時に積もった壁電荷を消去する役割をする。なお、RPyはリセットパルスであり、アドレス動作を行う前に放電セルの状態を初期化するために用いられる。そして、DPiとSPは、それぞれアドレスパルスとスキャンパルスであり、このアドレスパルス(DPi)とY電極のスキャンパルス(SP)により、アドレス電極には負の壁電荷が積もり、Y電極には量の壁電荷が積もる。IPyとIPxは、それぞれY電極及びX電極に印加される維持放電パルスであり、図5に示すように、特定のY電極に走査パルスが印加されてアドレシングされる間にも、他のY電極またはX電極に維持放電パルスが印加されて維持放電される。
米国特許第6,495,968号明細書 日本特開第2002―23693号(特許文献1の原出願公開)
しかし、図5に示すような従来のAWD駆動方法によると、走査電極(Y)にだけスキャンパルスが印加される。そのため、スキャンパルスの幅が狭くなり、正確なアドレス動作がむずかしくなるという短所があり、また、スキャンパルスの数も制限されるため、サブフィールドの数も制限されるという問題がある。
そして、図5に示すように、従来AWD駆動で用いられるリセットパルスは、ADS駆動で用いられるリセット波形に比べると、時間的に非常に短いため、暗室コントラスト比(以下、“DRDC”ともいう)が悪くなるという問題がある。
また、図5に示すような従来のAWD駆動方法によると、X電極には維持放電パルス(IPx)だけが印加されるが、Y電極には維持放電パルス以外にも消去パルス(EP)、リセットパルス(RPy)、スキャンパルス(SP)が印加される。これにより、Y電極駆動回路とX電極駆動回路が異なってしまい、X電極駆動回路とY電極駆動回路との間にインピーダンスマッチングをすることができないので、維持放電期間にX電極及びY電極に交互に印加される波形が歪み、放電不良が発生する問題がある。
また、従来のAWD駆動方法によると、Y電極に印加される波形が複雑であるため、Y電極に用いられる電力回収回路も複雑になるという問題がある。
本発明が解決しようとする技術的課題は、コントラストを向上させるAWD駆動方法を提供することである。なお、正確なアドレス動作を行うためのAWD駆動方法を提供すること及び、放電不良を防止するためのプラズマ表示装置及びその駆動方法を提供することも、本発明の技術的課題とする。
このような課題を解決するための本発明の一つの特徴によるプラズマ表示装置の駆動方法は、
維持放電パルスが印加される第1電極及び第2電極と、前記第1電極及び第2電極と同じ方向に伸びている第3電極と、前記第1電極、第2電極及び第3電極に交差する方向に伸びている第4電極と、を含むプラズマ表示装置の駆動方法において、
(a)第1期間に、前記第1電極または第2電極に交互に維持放電パルスを印加する段階と、
(b)前記第1期間の一部期間に、前記第3電極にリセット波形を印加する段階と、を含む。
前記課題を解決するための本発明の他の特徴によるプラズマ表示装置の駆動方法は、
維持放電パルスが印加される第1電極及び第2電極と、前記第1電極及び第2電極と同じ方向に伸びている第3電極と、前記第1電極、第2電極及び第3電極に交差する方向に伸びている第4電極と、を含むプラズマ表示装置の駆動方法において、
(a)第1期間に、前記第1電極または第2電極に交互に維持放電パルスを印加する段階と、
(b)前記第1期間の一部期間に、前記第3電極にスキャンパルスを印加し、前記第4電極にアドレス電圧を印加する段階と、を含む。
前記課題を解決するための本発明の他の特徴によるプラズマ表示装置は、
維持放電電圧パルスが印加されるX電極及びY電極と、前記X電極及び前記Y電極と同じ方向に伸びているM電極と、前記X電極、Y電極及びM電極に交差する方向に絶縁されながら伸びているアドレス電極と、を含むプラズマディスプレイパネルと、
放電セルを選択するための表示データ信号を前記アドレス電極に印加するアドレス駆動部と、
前記X電極またはY電極に維持放電を行うための維持放電パルスを、第1期間に印加するX電極駆動部及びY電極駆動部と、
前記X電極またはY電極に維持放電パルスが印加される間に、前記M電極にスキャンパルスを印加するM電極駆動部と、
前記アドレス駆動部、前記X電極駆動部、前記Y電極駆動部及び前記M電極駆動部に制御信号を供給するための制御部と、を備える。
本発明によれば、M電極を利用して、リセットまたはアドレス放電を行うため、コントラストを高めると同時に放電不良を防止することができる。また、M電極を利用して、リセットまたはアドレス放電を行うため、正確なアドレシングを行うと同時に放電不良を防止することができる。
以下、添付図面を参照しながら、本発明の実施例について詳細に説明する。本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
図6は、本発明の実施例によるプラズマ表示装置の電極配列図である。
図6に示すように、本発明の実施例によるプラズマ表示装置には、列方向にアドレス電極(A1〜Am)が伸びており、n行のY電極(Y1〜Yn)及びX電極(X1〜Xn)、2n−1行のM電極(M1〜M2n−1)が行方向に伸びている。つまり、本発明の実施例によれば、Y電極とX電極との間にM電極が配列され、Y電極、X電極、M電極及びアドレス電極からなる一つの放電セル30は4電極構造を持つ。
この時、本発明の実施例によれば、X電極及びY電極には、維持放電パルスが印加され、M電極にはリセット波形及びスキャンパルスが印加される。
図7は、本発明の実施例によるプラズマディスプレイパネルの斜視図であり、図8は図7に示すプラズマディスプレイパネルの断面図である。
図7及び図8を参照すると、本発明の実施例によるプラズマディスプレイパネルは、対向する基板対、つまり、第1基板41及び第2基板42を備える。前記第1基板41の対向面上には、X電極53とY電極54とが形成される。また、前記X電極53及びY電極54の上には、各々のバス電極46が形成される。また前記X及びY電極53、54(バス電極46を含む)の上には、誘電体層44と保護膜45とが順次に形成される。
一方、第2基板42の表面には、アドレス電極55が形成され、前記アドレス電極55の上には誘電体層44′が形成される。前記誘電体層44′の上には、隔壁47が形成されることにより、隔壁47の間に放電空間であるセル49が形成される。隔壁47の間のセル49空間で、隔壁47の表面には蛍光体48が塗布される。前記X及びY電極53、54は、前記アドレス電極55と直交するように形成される。
この際、本発明の実施例によれば、第1基板41の表面に形成された一対のX電極53とY電極54との間にM電極56が形成される。前述したように、このM電極には主にリセット波形及びスキャンパルスが印加される。M電極56の上には、この電極のバス電極46が形成される。なお、バス電極46は各電極の信号電流を流すためのもので、異なる種類の電極に各々取付けたバス電極が互いに直結されることはない。
図6乃至図8に示す本発明の実施例によるプラズマディスプレイパネルは、Xi電極とYi電極との間、Xi電極とYi+1電極との間の全てにM電極が備えられている構造を示す。つまり、n行のX電極及びY電極がある場合、2n−1行のM電極がある構造を表す。
しかし、Xi電極53とYi電極54との間にはM電極56を備え、Xi電極とYi+1電極との間にはM電極を備えなくてもいい。このような場合には、X電極、Y電極及びM電極は、すべてn行である。
また、Xi電極53とYi+1電極54との間にはM電極56を備え、Xi電極とYi電極との間にはM電極を備えなくてもいい。このような場合には、X電極及びY電極はn行で、M電極はn−1行である。
図9は、本発明の実施例によるAWD駆動波形図であり、図10は、図9に示す駆動波形による壁電荷分布を表す図面である。
一方、図9において各期間は、M電極のうちのM電極を基準に示したものである。そして、図9において、スキャンパルス(SPx)は、M、Mi+1、Mi+2電極に順次に印加され、スキャンパルス(SPy)は、Mi+3、Mi+4、Mi+5電極に順次に印加される。また、リセット波形は、図9では所定の数のM電極(6つ、つまり、M〜Mi+5)に同時に印加するものを示したが、さらに多いM電極に同時に印加することができる。
以下、図9及び図10を参照して、本発明の実施例によるAWD駆動方法を説明する。
図9に示すように、本発明の実施例による駆動方法によると、全期間に亘って、X電極またはY電極に交互に維持放電パルスを印加する操作が連続的に行われ、誘導信号(例えば、M電極のバイアス)を加えれば放電する。M電極にはリセット波形とスキャンパルスとが順次印加される。このように、本発明の実施例によると、Y電極には、維持放電パルスのみを印加し、スキャンパルスもリセット波形も印加する必要がないので、従来のAWD駆動に比べて、Y電極の回路を簡素化させることができる。また、本発明の実施例によると、X電極またはY電極に同じく維持放電パルスのみを交互に印加するので、X電極及びY電極の駆動回路を対称に構成することが可能になり、駆動回路どうしのインピーダンスマッチングも簡単にできる。
本発明の実施例によるAWD駆動方法によると、X電極、Y電極、M電極及びアドレス電極からなる放電セルは、リセット期間、アドレス期間及び維持期間を経て放電する。
(1)リセット期間(I)
この期間は、直前にX電極またはY電極に印加された維持放電パルスによって形成された壁電荷を消去し、セルの状態を安定化させる期間である。
図9に示す本発明の実施例によると、M電極の電位をランプ波形で下降させることで、X電極またはY電極に維持放電パルスによって形成された壁電荷を消去させる。この時、本発明の実施例によると、所定の数のM電極(図9では6つ)にリセット波形を同時に印加する。一方、図9ではリセット波形が6つのM電極(M〜Mi+5)に同時に印加されるものを示したが、さらに多いM電極に同時に印加されることができる。
つまり、本発明の実施例によると、X電極またはY電極に維持放電パルスを交互に印加しながら、M電極に電圧Vmから接地電圧まで緩慢に下降する波形(図9ではランプ波形)を印加し、XY両電極の壁電荷が安定した状態まで消去(消滅)されるようにする。このように、本発明の実施例によるAWD駆動は、Y電極にリセット波形を印加する従来のAWD駆動とは異なり、M電極にリセット波形を印加するので、複数の維持放電パルスを印加する期間に亘って、リセット波形を印加することができる。
従来は、維持放電パルスもリセット波形もY電極に印加しなければならないため、一つの維持放電パルスが印加される間に、リセット波形を印加するしかなかった。このような短時間に、リセット波形を印加した結果、リセットによる発光が相対的に強くなってコントラストが低くなる短所があった。しかし、図9に示す本発明の実施例によれば、複数の維持放電パルスが印加される間も継続して、緩慢に下降するリセット波形を印加することが可能で、リセットによる発光を弱めてコントラストを高めることができる。
(2)アドレス期間(II)
アドレス期間では、複数のM電極をVsc電圧にバイアスした状態で、M電極に順次にスキャン電圧(例えば、接地電圧)を有するスキャンパルスを印加し、同時に放電させようとするセル(つまり、点灯させようとするセル)を通るアドレス電極にアドレス電圧を有するアドレスパルスを印加する。これにより、M電極とアドレス電極との間にリセット直後の放電が起こり、さらに、この放電がX電極とY電極との間の空間にも拡張される。
本発明の実施例によると、X電極に維持放電パルスが印加される時間(以下、“X駆動パルスオン時間”ともいう)またはY電極に維持放電パルスが印加される時間(以下、“Y駆動パルスオン時間”ともいう)に、スキャンパルスを印加することができるため、従来に比べて相対的にスキャンパルスの合計有効時間を長くすることができる。図9において、X駆動パルスオン時間に、M電極に印加されるパルスをSPxと記載し、Y駆動パルスオン時間に、M電極に印加されるパルスをSPyと記載した。このように、本発明の実施例によると、従来のAWD駆動方法に比べて、スキャンパルスの幅を長くすることができるので、正確なアドレス動作を行える。
一方、本発明の実施例によるAWD駆動方法によると、図9には示さないが、特定のX電極とY電極との間にあるM電極とアドレス電極との間にアドレス放電が行われる間にも、他のX電極及びY電極に維持放電パルスが印加されて維持放電動作が行われる。
(3)維持放電期間(III)
本発明の実施例による維持放電期間によれば、M電極を維持放電電圧Vmにバイアスして誘導信号を形成した状態で、X電極及びY電極に維持放電電圧パルスを交互に印加する。このような諸電圧の印加により、アドレス期間にアドレスパルスを印加した放電セルに維持放電が起こるようになる。
この時、本発明の実施例によれば、維持放電の初期状態の時と正常状態の時には、それぞれ違う放電メカニズムによって放電が発生する。以下、説明を簡単にするため、維持放電の初期状態の放電をショートギャップ放電期間、正常状態の放電をロングギャップ放電期間と称する。
(3−1)ショートギャップ放電期間
維持放電の初期では、図10(a)及び(b)に示すように、X電極(またはY電極)には(+)電圧を有するパルスが印加され、Y電極(またはX電極)には(−)電圧を有するパルスが印加されると同時に、(ここで、+及び−符号は、X電極に印加される電圧とY電極に印加される電圧の大きさを表した相対的な概念であって、X電極に(+)電圧を有するパルスが印加されるというのは、Y電極に印加されるパルスが有する電圧よりも大きな電圧を有するバルスがX電極に印加されるということを意味する。)M電極に(+)電圧を有するパルスが印加される。したがってX電極に維持放電パルスを印加する場合、従来の実施例では、X電極とY電極との間にだけ放電が起こるが、本発明の実施例では、X電極とY電極との間及びM電極とY電極との間にも放電が起こる。
特に、本発明の実施例によれば、X電極とY電極との間の距離よりもM電極とY電極との間の距離が近いため、M電極とY電極との間に形成される電界の方が大きい。したがって、X電極とY電極との間の放電よりもM電極とY電極との間の放電が主導的な役割を果たす。このように、本発明の実施例では、維持放電の初期放電は、相対的に距離が短いM電極とY電極との間の放電が、主導的な役割を果たすことで、ショートギャップ放電と称するのである。
このように、本発明の実施例によれば、維持放電の初期に、相対的に大きい電界が形成されてショートギャップ放電が発生するので、アドレス期間の後、第1維持放電パルスを印加する時に、放電セル内に充分なプライミング電荷(先導電荷)が存在しなくても、充分に放電を遂行することができる。
(3−2)ロングギャップ放電期間
維持放電期間で、第1維持放電パルスが印加された後には、M電極に一定の電圧(VM)がバイアスされるので、M電極とX電極との間の放電、またはM電極とY電極との間の放電(つまり、ショートギャップ放電)は維持放電に与える影響が小さくなり、X電極とY電極との間の放電は維持放電に与える影響が大きくなる。結局、X電極及びY電極に、交互に印加される放電パルスの数によって、映像を表示することになる。
つまり、図10の(d)に示すように、定常状態の維持放電期間では、M電極には(−)壁電荷が次々に蓄積され、X電極及びY電極には(−)壁電荷と(+)壁電荷とが交互に蓄積される。
このように本発明の実施例によると、維持放電の初期には、X電極とM電極(またはY電極とM電極との間)のショートギャップ放電により維持放電が遂行されるため、プライミング粒子が少ない状態でも充分な維持放電が遂行され、維持放電の正常状態には、X電極とY電極との間のロングギャップ放電により維持放電が遂行されるため、安定した維持放電が遂行される。
図11A及び図11Bは本発明の実施例による駆動波形で、M電極にリセット波形を印加する時、M電極電位の放電消滅現象に対するシミュレーション結果を示すグラフである。
図11Bは、X電極、Y電極、M電極の波形を示す図面である。図11Bに示すように、X電極及びY電極には維持放電パルスの波形が交互に印加され、M電極にはバイアス電圧(Vm)を維持したあとに接地電圧に下降するランプ波形が印加される。図11Aは、放電空間における電子密度を表す。図11Aに示すように、M電極にランプ波形が印加されるによって、電子密度が次第に減少し、結局、電子密度は“0”になる。ここで、電子密度が0というのは、放電が持続されないことを意味する。
図12は、本発明の実施例によるプラズマ表示装置を示す図面である。
図12に示すように、本発明の実施例によるプラズマ表示装置は、プラズマディスプレイパネル100、アドレス駆動部200、Y電極駆動部300、X電極駆動部400、M電極駆動部500及び制御部600を備える。
プラズマディスプレイパネル100は列方向に伸びている複数のアドレス電極(A1〜Am)、行方向に伸びている複数のY電極(Y1〜Yn)、X電極(X1〜Xn)及びMij電極を含む。ここで、Mij電極は、Yi電極とXj電極との間に形成される電極を意味する。
アドレス駆動部200は、制御部600からアドレス駆動制御信号(SA)を受信して、点灯させようとする放電セルを選択するための表示データ信号を、各アドレス電極に印加する。
Y電極駆動部300は、制御部600からY電極駆動信号(SY)を受信して、図9に示す波形をY電極に印加する。
X電極駆動部400は、制御部600からX電極駆動信号(SX)を受信して、図9に示す波形をX電極に印加する。
M電極駆動部500は、制御部600からM電極駆動信号(SM)を受信して、図9に示す波形を該当M電極に印加する。
制御部600は、外部から映像信号を受信して、アドレス駆動制御信号(SA)、Y電極駆動信号(SY)、X電極駆動信号(SX)及びM電極駆動信号(SM)を生成・出力する。
本発明の実施例によるプラズマ表示装置は、全期間中にX電極及びY電極に維持放電パルスを交互に印加している状態で、M電極にリセット波形及びスキャンパルスを印加するため、緩慢に下降するリセット波形を印加することができ、コントラストを向上させることができる。
また、本発明の実施例によるプラズマ表示装置では、X電極とY電極とにほとんど同じ電圧波形が交互に印加されるので、X電極及びY電極を駆動するための回路もほとんど同じように設計することができる。したがって、X電極及びY電極の間のインピーダンスマッチングを簡単にすることができるので、維持放電期間でX電極及びY電極に印加されるパルス波形が歪むことなく、安定した放電を図ることができる。
以上、本発明の好適な実施例について詳細に説明した。なお、本発明は上記の実施例に限定されることなく、請求範囲で定義されている本発明の基本概念を利用した様々な実施例も本発明の範囲に入る。
従来の交流型プラズマディスプレイパネルの一部斜視図である。 従来のプラズマディスプレイパネルの電極配列図である。 一般的なADS駆動方法を示す図である。 一般的なAWD駆動方法を示す図である。 従来のAWD駆動方法の駆動波形を表す図である。 本発明の実施例によるプラズマディスプレイパネルの電極配列図である。 本発明の実施例によるプラズマディスプレイパネルの一部斜視図である。 本発明の実施例によるプラズマディスプレイパネルの一部斜視図である。 本発明の実施例によるプラズマディスプレイパネルのAWD駆動方法の駆動波形を表す図である。 図9に示す波形が印加される時の壁電荷分布を表す図である。 本発明の実施例による駆動波形のシミュレーション結果を表す図である。 本発明の実施例による駆動波形のシミュレーション結果を表す図である。 本発明の実施例によるプラズマ表示装置の概略図である。
符号の説明
1、6 ガラス基板
2、44、44′ 誘電体層
3、45 保護膜
4 走査電極
5 維持電極
7 絶縁体層
8、55 アドレス電極
9、47 隔壁
10、48 蛍光体
11、30 放電空間
12 放電セル
41 第1基板
42 第2基板
46 バス電極
49 セル
53 X電極
54 Y電極
56 M電極
100 プラズマディスプレイパネル
200 アドレス駆動部
300 Y電極駆動部
400 X電極駆動部
500 M電極駆動部
600 制御部

Claims (16)

  1. 維持放電パルスが印加される第1電極及び第2電極と、前記第1電極及び第2電極と同じ方向に伸びている第3電極と、前記第1電極、第2電極及び第3電極に交差する方向に伸びている第4電極と、を含むプラズマ表示装置の駆動方法において、
    (a)第1期間に、前記第1電極または第2電極に交互に維持放電パルスを印加する段階と、
    (b)前記第1期間の一部期間に、前記第3電極にリセット波形を印加する段階と、
    を含むことを特徴とするプラズマ表示装置の駆動方法。
  2. 前記リセット波形は、第1電圧から第2電圧まで緩慢に下降する電圧の波形であることを特徴とする請求項1に記載のプラズマ表示装置の駆動方法。
  3. (c)前記段階(b)以降に、前記第3電極にスキャンパルスを印加し、前記第4電極にアドレス電圧を印加する段階を更に含むことを特徴とする請求項1または請求項2に記載のプラズマ表示装置の駆動方法。
  4. (c)前記段階(b)以降に、前記第1電極と対応する第3電極に第1スキャンパルスを印加し、前記第2電極と対応する第3電極に第2スキャンパルスを印加し、前記第3電極にアドレス電圧を印加する段階を更に含むことを特徴とする請求項1に記載のプラズマ表示装置の駆動方法。
  5. 前記リセット波形は、前記第1電極または第2電極に複数の維持放電パルスを印加する期間に、前記第3電極に印加されることを特徴とする請求項1に記載のプラズマ表示装置の駆動方法。
  6. 前記段階(c)以降に、前記第3電極に第3電圧をバイアスさせることを特徴とする請求項3に記載のプラズマ表示装置の駆動方法。
  7. 前記第1電圧と前記第3電圧とは同じ電圧であることを特徴とする請求項6に記載のプラズマ表示装置の駆動方法。
  8. 維持放電パルスが印加される第1電極及び第2電極と、前記第1電極及び第2電極と同じ方向に伸びている第3電極と、前記第1電極、第2電極及び第3電極に交差する方向に伸びている第4電極と、を含むプラズマ表示装置の駆動方法において、
    (a)第1期間に、前記第1電極または第2電極に交互に維持放電パルスを印加する段階と、
    (b)前記第1期間の一部期間に、前記第3電極にスキャンパルスを印加し、前記第4電極にアドレス電圧を印加する段階と、
    を含むことを特徴とするプラズマ表示装置の駆動方法。
  9. 前記第1電極、第2電極、第3電極及び第4電極はそれぞれ複数であり、前記第1電極、第2電極、第3電極及び第4電極が隣接したそれぞれのところに放電セルが形成され、
    j番目の放電セルの前記第3電極にスキャンパルスが印加されてアドレス動作が行われる間に、m番目の放電セルの前記第1電極または前記第2電極に維持放電パルスが印加されて維持放電が行われることを特徴とする請求項1または請求項8に記載のプラズマ表示装置の駆動方法。
  10. 所定の数の前記第3電極に、前記リセット波形が同時に印加されることを特徴とする請求項9に記載のプラズマ表示装置の駆動方法。
  11. 全期間において、前記第1電極と前記第2電極とに印加される波形は同じ波形であることを特徴とする請求項1または請求項8に記載のプラズマ表示装置の駆動方法。
  12. 前記第3電極は、前記第1電極と第2電極との間に設けられることを特徴とする請求項1または請求項8に記載のプラズマ表示装置の駆動方法。
  13. 維持放電電圧パルスが印加されるX電極及びY電極と、前記X電極及び前記Y電極と同じ方向に伸びているM電極と、前記X電極、Y電極及びM電極に交差する方向に絶縁されながら伸びているアドレス電極と、を含むプラズマディスプレイパネルと、
    放電セルを選択するための表示データ信号を前記アドレス電極に印加するアドレス駆動部と、
    前記X電極またはY電極に維持放電を行うための維持放電パルスを、第1期間に印加するX電極駆動部及びY電極駆動部と、
    前記X電極またはY電極に維持放電パルスが印加される間に、前記M電極にスキャンパルスを印加するM電極駆動部と、
    前記アドレス駆動部、前記X電極駆動部、前記Y電極駆動部及び前記M電極駆動部に制御信号を供給するための制御部と、
    を備えることを特徴とするプラズマ表示装置。
  14. 前記M電極駆動部は、
    前記スキャンパルスが印加される前に、前記第1期間の一部期間に、前記M電極に第1電圧から第2電圧まで下降するリセット波形を印加することを特徴とする請求項13に記載のプラズマ表示装置。
  15. 前記M電極駆動部は、前記X電極または前記Y電極に複数の維持放電パルスを印加する期間に、前記M電極にリセット波形を印加することを特徴とする請求項13に記載のプラズマ表示装置。
  16. 前記M電極は、前記第1電極と第2電極との間に設けられることを特徴とする請求項13に記載のプラズマ表示装置
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