JP2006139250A - プラズマディスプレイパネルの駆動方法 - Google Patents

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Abstract

【課題】 放電効率の向上、寿命延長及び温度低減のためのプラズマディスプレイパネルの駆動方法を提供する。
【解決手段】プラズマディスプレイパネルの駆動方法において、単位フレームごとに平均信号レベルを検出して、平均信号レベルが所定値未満であれば、維持放電期間で正極性の第1電圧に到達し、グラウンド電圧に到達する第1維持パルス及び第2維持パルスは、それぞれ走査電極ライン及び維持電極ラインに交互に印加され、第1維持パルス及び第2維持パルスで、第1電圧が印加される区間を時間的に互いに重畳させるディスプレイパネルの駆動方法である。
【選択図】図7

Description

本発明は、プラズマディスプレイパネルの駆動方法に係り、より詳細には、平均信号レベル(Average Signal Level:以下、ASL)を検出して、前記ASLで維持放電期間に重畳波形の維持パルスまたは非重畳波形の維持パルスを印加することにより、放電効率の向上及び寿命延長、また温度低減のためのプラズマディスプレイパネルの駆動方法に関する。
特許文献1には、通常のプラズマディスプレイパネルの構造が開示されている。すなわち、通常のプラズマディスプレイパネルの前面と背面基板との間には、アドレス電極ライン、誘電体層、走査電極ライン、維持電極ライン、蛍光体層、隔壁及び一酸化マグネシウム(MgO)保護層が設けられている。
アドレス電極ラインは、背面基板の前側に一定のパターンで形成される。後方誘電体層は、アドレス電極ラインの前側に塗布される。後方誘電体層の前側には、隔壁がアドレス電極ラインと平行した方向に形成される。その隔壁は、各放電セルの放電領域を区画し、各放電セルの間の光学的干渉を防止する機能を行う。蛍光体層は、隔壁の間でアドレス電極ライン上の後方誘電体層の前側に塗布され、順次、赤色発光蛍光体層、緑色発光蛍光体層、及び青色発光蛍光体層が配置される。
維持電極ラインと走査電極ラインは、アドレス電極ラインと直交するように、前面基板の後側に一定のパターンで形成される。各交差点は、相応するディスプレイセルを設定する。各維持電極ラインと各走査電極ラインは、ITO(Indium Tin Oxide)のような透明な導電性材質の透明電極ラインと、伝導度を上げるための金属電極(バス電極)ラインとが結合されて形成されうる。前方誘電体層は、維持電極ラインと走査電極ラインとの後側に全面塗布されて形成される。強い電界からパネルを保護するための保護層、例えば、MgO層は、前方誘電体層の後側に全面塗布されて形成される。放電空間には、プラズマ形成用のガスが密封される。
従来のプラズマディスプレイパネルを駆動するために、一つのサブフィールドは、リセット期間、アドレス期間及び維持放電期間を備え、アドレス電極ライン、維持電極ライン及び走査電極ラインのそれぞれに駆動信号が印加される。
まず、リセット期間は、あらゆる走査電極ラインに対してリセットパルスを印加して、リセット放電を行うことで放電セル全体の壁電荷の状態を初期化する。
次いで、アドレス期間には、点灯されるべきセルを選択するために、走査電極ラインに順次、走査パルスが印加され、アドレス電極ラインには、前記走査パルスに合わせて表示データ信号が印加される。
次いで、維持放電期間には、アドレス期間で選択された点灯されるべきセルで維持放電が行われるように、維持電極ラインと走査電極ラインとに維持パルスが交互に印加される。
一方、従来には、維持放電期間に走査電極ラインと維持電極ラインとが印加され、維持放電電圧を有する維持パルスが、時間的に互いに重畳される区間なしに印加された。すなわち、非重畳波形の維持パルスが印加され、それにより、続けて発生する維持放電の放電周波数が小さくなって、維持放電期間が長くなる、或いは放電効率が低下するという問題点が発生した。
特開1999−120924号公報
本発明は、ASLを検出して、前記ASLで維持放電期間に重畳波形の維持パルスまたは非重畳波形の維持パルスを印加することで、放電効率の向上及び寿命延長、また温度を低減させることを目的とする。
前記目的を達成するために、本発明は、走査電極ラインと維持電極ラインとが平行に形成され、アドレス電極ラインが走査電極ライン及び維持電極ラインと間隔をおいて及び交差して形成されるプラズマディスプレイパネルに対して、複数のサブフィールドを単位フレームに含ませて、時分割駆動によって階調表示を行うが、リセット期間、アドレス期間及び維持放電期間を有する駆動信号により駆動されるプラズマディスプレイパネルの駆動方法において、単位フレームごとにASLを検出して、ASLが所定値未満であれば、維持放電期間で上昇傾斜を有して正極性の第1電圧に到達し、下降傾斜を有してグラウンド電圧に到達する第1維持パルス及び第2維持パルスは、それぞれ走査電極ラインと維持電極ラインとに交互に印加されて、第1維持パルスと第2維持パルスとで、第1電圧が印加される区間を時間的に互いに重畳させる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を提供する。
上記の本発明の他の特徴によれば、前記ASLが所定値以上であれば、第1維持パルスと第2維持パルスとで、第1電圧が印加される区間が時間的に互いに重畳されないことが好ましい。
上記の本発明の更に他の特徴によれば、前記リセット期間で、走査電極ラインに、第1電圧で上昇ランプ信号が印加されて、第2電圧ほど上昇して最終的に第3電圧に到達し、第1電圧で下降ランプ信号が印加されて下降して、最終的に第4電圧に到達し、維持電極ラインには、下降ランプ信号の印加時から第5電圧が印加され、アドレス電極ラインと走査電極ラインとにはグラウンド電圧が印加され、前記アドレス期間で、走査電極ラインには、第6電圧の印加中に順次に負極性の第7電圧を有する走査パルスが印加され、アドレス電極ラインには、走査パルスに合わせて第8電圧を有する表示データ信号が印加され、維持電極ラインには第5電圧が印加されることが好ましい。
以上で説明したように、本発明によれば次のような効果がある。
本発明は、ASLを単位フレームごとに検出して、前記ASLが所定値未満であれば、維持放電の回数が少ないため、重畳波形の維持パルスを使用しても温度上昇の効果は小さく、且つ放電効率及び輝度を向上させる。それに対し、前記ASLが所定値以上であれば、維持放電の回数が多いため、非重畳波形の維持パルスを使用して温度上昇を低減させ、且つパネル寿命を改善する。
本発明の駆動方法によれば、放電効率が向上し、且つ温度低減及びパネル寿命が改善される。
以下、添付された図面を参照して本発明の実施形態について詳細に説明する。
図1は、本発明の実施形態における駆動方法を適用するためのプラズマディスプレイパネルを示す分離斜視図である。
図2は、図1のプラズマディスプレイパネルをII−II線に沿って取り切った平面図である。
以下で、図1ないし図2を参照して説明する。
図1のプラズマディスプレイパネル1は、前方パネル110と後方パネル120とを備え、前記前方パネル110は、前面基板111を、前記後方パネル120は、背面基板121を備える。前記プラズマディスプレイパネル1は、前記前面基板111と背面基板121との間に配置され、画像を表示するために、放電を引き起こして光を発生させる空間である放電セルCeを定義する隔壁124を備える。
前記前方パネル110は、前記前面基板111の後方、すなわち、前記前面基板の背面に配置され、後述する走査電極ライン112及び維持電極ライン113を覆うように配置される前方誘電体層115を備える。前記走査電極ライン112及び維持電極ライン113は、伝導度を上げるための金属性材質のバス電極112a、113aと、ITOのような透明な導電性材質の透明電極112b、113bを備える。前記走査電極ライン112及び維持電極ライン113は、前記放電セルCeが延びる一方向に延びるように配置される。
前記前方誘電体層115の背面には、前記前方誘電体層115を保護するための前方保護膜116が備えられることが好ましい。
前記後方パネル120は、前記背面基板121と、前記背面基板121上に形成される後方誘電体層123と、を備え得る。前記後方誘電体層123内には、前記走査電極ライン112及び維持電極ライン113が延びる方向と直交する方向にアドレス電極ライン122が配置される。
また、前記後方パネル120は、前記後方誘電体層123の上部に放電セルを区画する隔壁124が配置され、前記隔壁124によって定義される空間内に配置された蛍光体層125を備える。前記蛍光体層125を保護するために、蛍光体層125の前面に後方保護膜128を備えることが好ましい。
前記前方パネル110及び後方パネル120は、フリット(図示せず)のような結合部材により結合されて密封されることが好ましいが、必ずしもフリットのような結合部材により結合される必要はなく、前記放電セルCe内にある放電ガスが真空状態である場合、前記真空状態による圧力で結合されることも可能である。一方、前記放電セルCeの内部には、約10%のキセノン(Xe)ガスを含むネオン(Ne)、ヘリウム(He)、またはアルゴン(Ar)のうち、何れか一つ、あるいはそれらのうち、二つ以上の混合ガスからなる放電ガスが充填される。
前記前面基板111及び背面基板121は、ガラスから形成されることが一般的であり、前記前面基板は、光透過率が高い物質から形成されることが好ましい。一方、前記背面基板121は、必ずしも光が透過される必要はなく、前記前面基板111に比べて、材料の選択幅が広いため、必ずしもガラス等の光透過率が高い物質である必要はない。かえって、光反射率が高いか、または無効電力を減らしうる材料の多様な使用がより好ましい。
一方、前記プラズマディスプレイパネルの輝度を向上させるために、前記背面基板121の上面または前記後方誘電体層123の上面に反射層(図示せず)が配置されるか、または前記後方誘電体層123に光反射物質を含ませて、前記蛍光体で発生する可視光を効率的に前方に反射させうる。
前記走査電極ライン112及び維持電極ライン113のうち、透明電極112b、113bは、前面基板111の背面に配置されるため、前記蛍光体層125で発生する可視光を容易に透過させねばならない。光透過率のよい透明電極112の材料としては、ITO、SnO2、ZnO等の材料が使用され、ITOが使用されることが好ましい。一方、アドレス電極ライン122は、光透過率が考慮される必要がないため、電極材料の選択幅が広く、電気伝導率の高いAg、Cu、Crなどが使用されることが好ましい。前方誘電体層115の背面には、前方保護膜116が形成され、前記前方保護膜116は、前記前方誘電体層115を保護し、2次電子を放出して前記放電が容易に発生できるようにサポートする。
一方、前記前面基板111と背面基板121との間に配置された隔壁124は、前記前面基板111及び背面基板121と共に放電セルCeを定義するように形成される。図1には、隔壁124が放電セルCeをマトリックス状に区画するように図示されているが、それに限定されるものではなく、ハチの巣状、デルタ状のような多様な形態に区画しても良い。また、図2には、放電セルCeの横断面が四角形で図示されているが、それに限定されるものではなく、三角形、五角形などの多角形、または円形、楕円形等でも良い。
前記後方誘電体層123の上部には、前記隔壁124が形成され、Pb、B、Si、Al、及びOのような元素を含むガラス成分などで形成され、ここに必要に応じて、ZrO2、TiO、及びAlのようなフィラーとCr、Cu、Co、Fe、TiOのような顔料とが含まれうる。隔壁124は、蛍光体層125が塗布されうる空間を確保すると共に、前記前方パネル110及び後方パネル120の内部に充填される放電ガスの真空状態(例えば、0.5atm)によって発生する圧力に影響されないで前記放電セルCeの空間を確保し、前記放電セルCe間のクロストークを防止する役割を行いうる。前記隔壁124により限定される空間には、赤色発光、緑色発光、または青色発光の蛍光体層125が配置され、前記隔壁124により前記蛍光体層125が区画される。
前記蛍光体層125は、赤色発光蛍光体、緑色発光蛍光体、青色発光蛍光体のうち、何れか一つの蛍光体、ソルベント、及びバインダが混合された蛍光体ペーストが、後方誘電体層123の前面と後方隔壁124とに塗布された後に、乾燥及び焼成工程を経ることで形成される。前記赤色発光蛍光体としては、Y(V,P)O:Euなどがあり、緑色発光蛍光体としては、ZnSi0:Mn、YBO:Tbなどがあり、青色発光蛍光体としては、BAM:Eu等がある。
前記蛍光体層125の全面には、MgO等からなる後方保護膜128が形成されうる。前記後方保護膜128は、前記放電セルCe内で放電が発生する時、放電粒子の衝突によって前記蛍光体層が劣化することを防止し、2次電子を放出して、前記放電が容易に発生できるようにする。
図3は、図1のプラズマディスプレイパネルの電極配置を簡略に示す図面である。
図1ないし図3を参考して説明すれば、走査電極ラインY,・・・,Yと維持電極ラインX,・・・,Xとが平行に配置される。すなわち、前方誘電体層115内に走査電極ラインY,・・・,Y及び維持電極ラインX,・・・,Xが配置される。前記走査電極ラインY,・・・,Y及び維持電極ラインX,・・・,Xに直交するようにアドレス電極ラインA、A,・・・,Aが配置される。前記走査電極ラインY,・・・,Y及び維持電極ラインX,・・・,Xと前記アドレス電極ラインA、A,・・・,Aとが交差する領域に放電セルCeが区画される。
図4は、図1のプラズマディスプレイパネルの駆動方法を実現するためのプラズマディスプレイパネルの駆動装置を簡略に示すブロック図である。
図3及び図4を参照して説明すれば、プラズマディスプレイパネルの駆動装置は、映像処理部400、論理制御部402、Y駆動部404、アドレス駆動部406、X駆動部408及びプラズマ表示パネル1を備える。
映像処理部400は、外部からPC信号、DVD信号、ビデオ信号、及びTV信号などの外部映像信号を入力されて、アナログ信号をデジタル信号に変換し、デジタル信号を映像処理して内部映像信号に出力する。内部映像信号は、それぞれ8ビットの赤色(R)、緑色(G)、及び青色(B)の映像データ、クロック信号、垂直及び水平同期信号である。
論理制御部402は、映像処理部400からの内部映像信号を入力されて、ガンマ補正、APC(Automatic Power Control)ステップなどを経て、それぞれ、アドレス駆動制御信号S、Y駆動制御信号S、及びX駆動制御信号Sを出力する。本発明と関連して論理制御部402は、内部映像信号で単位フレームごとにASLを検出して。前記ASLが所定値未満であれば、重畳波形の維持パルスを生成させる駆動制御信号S、Sを出力し、ASLが所定値以上であれば、非重畳波形の維持パルスを生成するように駆動制御信号S、Sを出力する。
Y駆動部404は、論理制御部402からのY駆動制御信号Sを入力されて、リセット期間(図6のPR)に初期化放電のために消去電圧を有する消去パルスと、アドレス期間(図6のPA)に正極性のスキャンハイ電圧(図6のVsch)の印加中に、パネル1の上下方向に沿って、順次に負極性のスキャンロー電圧(図6のVscl)を有する走査信号と、維持放電期間(図6のPS)で正極性の維持放電電圧(図6のV)及びグラウンド電圧(図6のV)を有する維持パルスを、プラズマ表示パネル1の走査電極ラインY,・・・,Yに印加する。
アドレス駆動部406は、論理制御部402からのアドレス駆動制御信号Sを入力されて、アドレス期間(図6のPA)に全体セルのうち、点灯されるべきセルに、アドレス電圧(図6のV)を有する表示データ信号をプラズマ表示パネル1のアドレス電極ラインに出力する。また、本発明と関連して、維持放電期間(図6のPS)にショットパルスを印加する。前記ショットパルスの電圧は、アドレス電圧(図6のV)より小さいか、または同じ電圧でありうる。
X駆動部408は、論理制御部402からのX駆動制御信号Sを入力されて、リセット期間(図6のPR)及びアドレス期間PAでバイアス電圧(図6のV)と、維持放電で正極性の維持放電電圧(図6のV)及びグラウンド電圧(図6のV)とを有する維持パルスを、プラズマ表示パネル1の維持電極ラインX,・・・,Xに印加する。
図5は、図1のプラズマディスプレイパネルの駆動方法の一例であって、走査電極ラインに対するアドレスディスプレイ分離駆動方法を示す。
図3及び図5を参照すれば、単位フレームは、時分割階調表示を実現するために、所定個数、例えば、8個のサブフィールドSF1,・・・,SF8に分割されうる。また、各サブフィールドSF1、・・・SF8は、リセット区間(図示せず)と、アドレス区間A1,・・・,A8、及び維持放電区間S1,・・・,S8に分割される。
各アドレス区間A1,・・・,A8では、アドレス電極ラインA,A,・・・,Aに表示データ信号が印加されると同時に、各走査電極ラインY,・・・,Yに相応する走査パルスが順次に印加される。
各維持放電区間S1,・・・,S8では、走査電極ラインY,・・・,Yと維持電極ラインX,・・・,Xとに維持パルスが交互に印加されて、アドレス区間A1,・・・,A8で壁電荷が形成された放電セルで維持放電を引き起こす。
プラズマディスプレイパネルの輝度は、単位フレームで占める維持放電区間S1,・・・,S8内の維持放電パルスの個数に比例する。1画像を形成する一つのフレームが、8個のサブフィールド及び256階調で表現される場合に、各サブフィールドには、順次に1、2、4、8、16、32、64、128の割合で相異なる維持パルス数が割り当てられうる。もし、133階調の輝度を得るには、サブフィールド1期間、サブフィールド3期間及びサブフィールド8期間の間にセルをアドレッシングして維持放電すればよい。
各サブフィールドに割り当てられる維持放電数は、APCステップによるサブフィールドの加重値によって可変的に決定されうる。また、各サブフィールドに割り当てられる維持放電数は、ガンマ特性やパネル特性を考慮して多様に変形することが可能である。例えば、サブフィールド4に割り当てられた階調度を8から6に下げ、サブフィールド6に割り当てられた階調度を32から34に上げうる。また、一つのフレームを形成するサブフィールドの数も、設計仕様によって多様に変形することが可能である。
図6は、図1のプラズマディスプレイパネルを駆動するための駆動信号を説明するタイミング図であり、図7は、図6の維持放電期間の重畳波形の維持パルスを詳細に説明するためのタイミング図であり、図8は、図6の維持放電期間の非重畳波形の維持パルスを詳細に説明するためのタイミング図である。
以下では、図6ないし図8を参考して説明する。
まず、サブフィールドSFは、リセット期間PR、アドレス期間PA、及び維持放電期間PSから構成される。
リセット期間PRで、走査電極ラインY,・・・,Yに、まず、グラウンド電圧Vが印加される。次に、第1電圧の維持放電電圧Vが急激に印加され、前記第1電圧Vから上昇ランプ信号が印加されて、第2電圧である上昇電圧Vsetほど上昇した第3電圧である最高上昇電圧Vset+Vに到達する。急激でない傾斜を有する上昇ランプ信号が印加されることによって弱放電が発生し、前記弱放電が発生しつつ、走査電極ラインY,・・・,Yの付近に負電荷がたまり始める。次いで、前記第1電圧Vまで急激に下降した後、下降ランプ信号が印加されて、第4電圧である最低下降電圧Vnfまで到達する。急激でない傾斜を有する下降ランプ信号が印加されることによって弱放電が発生して、前記弱放電が発生しつつ、走査電極ラインY,・・・,Yの付近にたまった負電荷の一部が放出される。結局、走査電極ラインY,・・・,Yの付近には、アドレス放電が発生するに適当な量の負電荷が残留する。前記走査電極ラインY,・・・,Yに前記下降ランプ信号の印加時から、維持電極ラインX,・・・,Xには、第5電圧のバイアス電圧Vが印加される。アドレス電極ラインA、A,・・・,Aには、リセット期間PRの間にグラウンド電圧Vが印加される。
次いで、アドレス期間PAにおいて、点灯されるべきセルを選択するために、走査電極ラインY,・・・,Yに、まず第6電圧であるスキャンハイ電圧Vschの印加し、その後、順次に走査電極ライン別に第7電圧であるスキャンロー電圧Vsclを有する走査パルスが印加される。アドレス電極ラインA、A,・・・,Aに、第8電圧であるアドレス電圧Vを有する表示データ信号が前記走査パルスに合うように印加される。維持電極ラインX,・・・,Xには、前述のリセット期間から続けて前記第5電圧Vが印加される。第8電圧Vと、第7電圧Vsclと、走査電極Yの付近の負電荷による壁電圧と、アドレス電極Aの付近の正電荷による壁電圧とによりアドレス放電が行われる。前記アドレス放電が行われた後、走査電極Yの付近には正電荷が蓄積され、維持電極Xの付近には負電荷が蓄積される。
維持放電期間PSでは、前記図4の論理制御部402で単位フレームごとにASLを検出して、前記ASLが所定値未満であれば、上昇傾斜を有して第1電圧Vに到達し、下降傾斜を有してグラウンド電圧Vに到達する第1維持パルス及び第2維持パルスが、それぞれ走査電極ラインY,・・・,Yと維持電極ラインX,・・・,Xとに交互に印加される。前記第1維持パルス及び第2維持パルスで、前記第1電圧Vを有する区間が時間的に重畳されるように印加される。そのような第1維持パルス及び第2維持パルスを重畳波形の維持パルスという。
重畳波形の維持パルスについて、図7を参照して以下で詳細に説明する。時間tないしtで、走査電極ラインY,・・・,Yに印加される第1維持パルスは上昇傾斜を有して、最終的に第1電圧Vに到達する。その時、維持電極ラインX,・・・,Xに印加される第2維持パルスは、グラウンド電圧Vを有する。時間tないしtで、第1維持パルスは第1電圧Vを続けて有する。一方、第2維持パルスは、時間tないしtでグラウンド電圧Vを続けて有し、時間tないしtで上昇傾斜を有し、最終的に第1電圧Vに到達する。結局、時間tで、第1維持パルスと第2維持パルスとが第1電圧Vを重畳して有する。次いで、時間tないしtで、第1維持パルスは下降傾斜を有し、最終的にグラウンド電圧Vに到達する。時間tないしtで、第2維持パルスは第1電圧Vを有する。時間tないしtで、第1維持パルスはグラウンド電圧Vを有する。時間tないしtで、第1維持パルスは上昇傾斜を有し、最終的に第1電圧Vに到達し、前記過程を繰り返す。時間tないしtで、第2維持パルスは下降傾斜を有し、最終的にグラウンド電圧Vに到達し、前記グラウンド電圧Vを時間tないしtで続けて有する。前記の上昇傾斜と下降傾斜は、一般的にエネルギーの充填及び回復のために使用される。
維持放電期間PSでの重畳波形は、走査電極Yに印加される第1維持パルスと、維持電極Xに印加される第2維持パルスとで、第1電圧Vを有する区間が互いに重畳されることを意味し、図7のように、時間tで重畳されるもののみに限定されず、更に長い時間重畳されることも可能である。重畳区間が長くなるほど、第1維持パルス及び第2維持パルスの周期が短くなり、また、維持放電の間隔が短くなることが可能である。すなわち、放電周波数が多くなれば、維持放電で空間電荷をよく活用できるため、非重畳波形の維持パルスより放電効率を向上させうる。
壁電荷の観点で維持放電を説明すれば、第1維持パルスが第1電圧Vを有する場合に、走査電極Yに印加された正極性の第1電圧Vと、維持電極Xに印加されたグラウンド電圧Vと、走査電極Yの付近にたまっていた正電荷による壁電圧と、維持電極Xの付近にたまっていた負電荷による壁電圧とによって維持放電が行われて、走査電極Yの付近には負電荷をため、維持電極Xの付近には正電荷をためる。
次いで、第2維持パルスが第1電圧を有する場合に、維持電極Xに印加された正極性の第1電圧Vと、走査電極Yに印加されたグラウンド電圧Vと、維持電極Xの付近にたまっていた正電荷による壁電圧と、走査電極Yの付近にたまっていた負電荷による壁電圧とによって、維持放電が行われて、走査電極Yの付近には正電荷をため、維持電極Xの付近には負電荷をためる。前記のステップを続けて繰返し、それにより維持放電が続けて行われる。
一方、前記図4の論理制御部402で単位フレームごとにASLを検出して、前記ASLが所定値以上であれば、維持放電期間PSでは、上昇傾斜を有して第1電圧Vに到達し、下降傾斜を有してグラウンド電圧Vに到達する第1維持パルス及び第2維持パルスが、それぞれ走査電極ラインY,・・・,Yと維持電極ラインX,・・・,Xとに交互に印加される。前記第1維持パルス及び第2維持パルスで、前記第1電圧Vを有する区間が時間的に重畳されないように印加される。そのような第1維持パルス及び第2維持パルスを、非重畳波形の維持パルスという。
非重畳波形の維持パルスについて、図8を参照して以下で詳細に説明する。時間tないしtで、走査電極ラインY,・・・,Yに印加される第1維持パルスは上昇傾斜を有し、最終的に第1電圧Vに到達し、維持電極ラインX,・・・,Xに印加される第2維持パルスはグラウンド電圧Vを有する。時間tないしtで、第1維持パルスは第1電圧Vを続けて有し、第2維持パルスはグラウンド電圧Vを続けて有する。時間tないしtで、第1維持パルスは下降傾斜を有し、最終的にグラウンド電圧Vに到達し、第2維持パルスは続けてグラウンド電圧Vを有する。時間tないしtで、第1維持パルスはグラウンド電圧Vを有し、第2維持パルスは上昇傾斜を有し、最終的に第1電圧Vに到達する。時間tないしtで、第1維持パルスは続けてグラウンド電圧Vを有し、第2維持パルスは第1電圧Vを有する。時間tないしtで、第1維持パルスは続けてグラウンド電圧Vを有し、第2維持パルスは下降傾斜を有し、最終的にグラウンド電圧Vに到達する。前記の過程を繰り返して、第1維持パルス及び第2維持パルスがそれぞれ走査電極ラインY,・・・,Y及び維持電極ラインX,・・・,Xに印加される。前記の上昇傾斜及び下降傾斜は、通常的にエネルギー充填及び回数のために使用される。
非重畳波形の維持パルスを印加すれば、維持放電の周期が大きくなって、放電周波数が小さくなり、重畳波形に比べて放電効率が低下する。しかし、重畳波形で発生する温度上昇及びパネル寿命を改善できる。
本発明は、図面に示された実施形態を参考に説明されたが、これは例示的なものに過ぎず、当業者ならば、これから多様な変形及び均等な他の実施形態が可能であるということが理解できるであろう。したがって、本発明の真の技術的保護範囲は、特許請求の範囲の技術的思想によって決らねばならない。
本発明は、プラズマディスプレイパネルに関連した技術分野に好適に適用され得る。
本発明の実施形態における駆動方法を適用するためのプラズマディスプレイパネルを図示する分離斜視図である。 図1のプラズマディスプレイパネルをII−II線に沿って切り取った平面図である。 図1のプラズマディスプレイパネルの電極配置を簡略に示す図面である。 図1のプラズマディスプレイパネルの駆動方法を実現するためのプラズマディスプレイパネルの駆動装置を簡略に示すブロック図である。 図1のプラズマディスプレイパネルの駆動方法の一例として、走査電極ラインに対するアドレス−ディスプレイ分離駆動方法を示す図面である。 図1のプラズマディスプレイパネルを駆動するための駆動信号を説明するタイミング図である。 図6の維持放電期間の重畳波形の維持パルスを詳細に説明するためのタイミング図である。 図6の維持放電期間の非重畳波形の維持パルスを詳細に説明するためのタイミング図である。
符号の説明
〜X維持電極ライン
〜Y走査電極ライン
〜Aアドレス電極ライン
PS 維持放電期間
グラウンド電圧
第1電圧

Claims (3)

  1. 走査電極ラインと維持電極ラインとが平行に形成され、アドレス電極ラインが前記走査電極ライン及び維持電極ラインと間隔をおいて及び交差して形成されるプラズマディスプレイパネルに対して、複数のサブフィールドを単位フレームに含ませて、時分割駆動によって階調表示を行うが、リセット期間、アドレス期間及び維持放電期間を有する駆動信号により駆動されるプラズマディスプレイパネルの駆動方法において、
    前記単位フレームごとに平均信号レベルを検出して、
    前記平均信号レベルが所定値未満であれば、前記維持放電期間で上昇傾斜を有して正極性の第1電圧に到達し、下降傾斜を有してグラウンド電圧に到達する第1維持パルス及び第2維持パルスは、それぞれ前記走査電極ラインと維持電極ラインとに交互に印加されて、前記第1維持パルスと前記第2維持パルスとで、前記第1電圧が印加される区間を時間的に互いに重畳させることを特徴とするプラズマディスプレイパネルの駆動方法。
  2. 前記平均信号レベルが所定値以上であれば、
    前記第1維持パルスと前記第2維持パルスとで、前記第1電圧が印加される区間が時間的に互いに重畳されない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の駆動方法。
  3. 前記リセット期間で、
    前記走査電極ラインに、前記第1電圧で上昇ランプ信号が印加されて、第2電圧ほど上昇して最終的に第3電圧に到達し、前記第1電圧で下降ランプ信号が印加されて下降して、最終的に第4電圧に到達し、前記維持電極ラインには、前記下降ランプ信号の印加時から第5電圧が印加され、前記アドレス電極ラインには、前記グラウンド電圧が印加され、
    前記アドレス期間で、前記走査電極ラインには第6電圧の印加中に順次に負極性の第7電圧を有する走査パルスが印加され、前記アドレス電極ラインには、前記走査パルスに合わせて第8電圧を有する表示データ信号が印加され、前記維持電極ラインには前記第5電圧が印加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の駆動方法。
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