JP2006178394A - 走査電極ラインの基準電位が可変となる電子放出ディスプレイ装置および電子放出ディスプレイ装置の制御方法 - Google Patents

走査電極ラインの基準電位が可変となる電子放出ディスプレイ装置および電子放出ディスプレイ装置の制御方法 Download PDF

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    • G09G3/2014Display of intermediate tones by modulation of the duration of a single pulse during which the logic level remains constant

Abstract

【課題】 走査電極ラインの基準電位が変わる電子放出ディスプレイ装置を提供する。
【解決手段】 カソード電極ラインと,ゲート電極ラインと,蛍光セルと,正極板と,を含み,カソード電極ラインは,電子放出源と電気的に連結され,ゲート電極ラインにおいて,カソード電極ラインと対向する領域には,電子放出源に対応する貫通口が形成され,蛍光セルは,ゲート電極ラインの貫通口に対応して形成され,正極板には,電子放出源からの電子が蛍光セルに移動するように電圧が印加され,ここで,単位フレームで走査パルスがゲート電極ラインに順次的に印加され,ゲート電極ラインがカソード電極ラインの駆動端子と遠くなるほどゲート電極ラインの基準電位が上昇することによって各走査パルスの電位が上昇する電子放出ディスプレイ装置である。これにより,ディスプレイされる映像の再現性が高まれ,暗い映像及び明るい映像のディスプレイの品質が効率的に向上されうる。
【選択図】 図4

Description

本発明は,電子放出ディスプレイ装置に係り,より詳しくは,カソード電極ラインと,カソード電極ラインと,ゲート電極ラインと,蛍光セルと,正極板と,を含んだ電子放出ディスプレイ装置に関する。
従来から,電子放出ディスプレイ装置と関連した種々の技術が提案されている(たとえば,特許文献1を参照。)。このような従来の電子放出ディスプレイ装置のパネルは,基本的にカソード電極ラインと,ゲート電極ラインと,蛍光セルと,正極板と,を含んでいて,カソード電極ラインは,電子放出源と電気的に連結される。ゲート電極ラインにおいて,カソード電極ラインと対向する領域には,電子放出源に対応する貫通口が形成される。蛍光セルは,ゲート電極ラインの貫通口に対応して形成される。正極板には,電子放出源からの電子が蛍光セルに移動するように電圧が印加される。ほとんどの場合,ゲート電極ラインは,走査電極ラインとして使用され,カソード電極ラインは,データ電極ラインとして使用される。
米国特許出願公開第122,118号明細書
しかし,上述した従来の電子放出ディスプレイ装置では,データ電極ラインとしてのカソード電極ラインに内部抵抗が生じる。これにより,画素がデータ電極ラインとしてのカソード電極ラインの駆動端子と遠くなるほど画素の輝度が低くなる。この結果,従来の電子放出ディスプレイ装置では,映像の再現性が低くなるという問題点があった。
本発明は,このような問題に鑑みてなされたもので,その目的とするところは,カソード電極ラインの内部抵抗による輝度偏差を効率的に補正することによって,映像の再現性を高める,新規かつ改良された電子放出ディスプレイ装置を提供することにある。
上記課題の少なくとも一つを解決するために,本発明の電子放出ディスプレイ装置は,カソード電極ラインと,ゲート電極ラインと,蛍光セルと,正極板と,を含む。上記カソード電極ラインは,電子放出源と電気的に連結される。上記ゲート電極ラインにおいて,上記カソード電極ラインと対向する領域には,上記電子放出源に対応する貫通口が形成される。上記蛍光セルは,上記ゲート電極ラインの貫通口に対応して形成される。上記正極板には,電子放出源からの電子が上記蛍光セルに移動するように電圧が印加される。
ここで,電子放出ディスプレイ装置は,単位フレーム毎に走査パルスを上記ゲート電極ラインに順次印加し,上記ゲート電極ラインが上記カソード電極ラインの駆動端子と遠くなるほど,上記ゲート電極ラインに印加する基準電圧を高くすることによって各走査パルスの電位が上昇するように制御する。
これにより,本発明の上記電子放出ディスプレイ装置によれば,上記ゲート電極ラインの基準電位のみを調整することによって,カソード電極ラインの内部抵抗による輝度偏差が効率的に補正される。この結果,ディスプレイされる映像の再現性を高めることができる。
ここで,前記単位フレーム毎の前記ゲート電極ラインの平均基準電位が前記単位フレーム毎の平均階調に反比例するようにしてもよい。これにより,暗い映像及び明るい映像のディスプレイの品質が効率的に向上する。
本発明による電子放出ディスプレイ装置によれば,ゲート電極ラインの基準電位のみを調整することによって,カソード電極ラインの内部抵抗による輝度偏差が効率的に補正される。これにより,ディスプレイされる映像の再現性を高めることができる。
また,それぞれのフレームでの上記ゲート電極ラインの平均基準電位がそれぞれのフレームでの平均階調に反比例することにより,暗い映像及び明るい映像のディスプレイの品質を効率的に向上することができる。
以下に添付図面を参照しながら,本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお,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1は,本発明の一実施形態にかかる電子放出ディスプレイ装置の構成を示す。図3は,図1の電源供給部19から各部に供給される電圧を示す。図1及び図3を参照すれば,本発明の一実施形態にかかる電子放出ディスプレイ装置は,電子放出ディスプレイパネル11及びこの電子放出ディスプレイパネル11の駆動装置を含む。この駆動装置は,電源供給部19と,走査駆動部17と,データ駆動部18と,フレームメモリ12と,制御素子15と,を含む。
電源供給部19は,フレームメモリ12にシステム基準電圧VSG及び動作電圧V12Hを印加し,制御素子15に上記システム基準電圧VSG及び動作電圧V15Hを印加し,走査駆動部17に動作電圧V17H及び可変基準電圧V17Gを印加し,データ駆動部18に動作電圧V18H及び上記システム基準電圧VSGを印加し,電子放出ディスプレイパネル11の正極板22に正極電圧Vを印加し,電子放出ディスプレイパネル11のフォーカシング電極板36にフォーカシング電圧Vを印加する。
ここで,電源供給部19は,制御素子15からの制御信号に応じて動作して,単位フレームで走査パルスがゲート電極ラインG〜Gに順次に印加されることにおいて,ゲート電極ラインG〜Gがカソード電極ラインCR1〜CBmの駆動端子と遠くなるほど走査駆動部17への可変基準電圧V17Gを上昇する。これについては,後程,図4〜図7を参照して詳細に説明する。
走査駆動部17は,電子放出ディスプレイパネル11の走査電極ラインとしてのゲート電極ラインG〜Gを駆動する。データ駆動部18は,電子放出ディスプレイパネル11のデータ電極ラインとしてのカソード電極ラインCR1〜CBmを駆動する。フレームメモリ12には,ディジタル映像データが一時的に貯蔵される。
制御素子15は,単一集積回路素子例えば,FPGA(Field-Programmable Gate Array)で形成され,次の通りの多様な機能を遂行する。第一に,入力映像信号SIMをディジタル映像データに変換させ,ディジタル映像データをフレームメモリ12に一時的に貯蔵しつつ,階調ディスプレイのためのパルス幅変調データ及びタイミング制御信号を発生させる。
第二に,制御素子15は,発生したパルス幅変調データ及びタイミング制御信号に応じて,データ駆動部18にパルス幅変調データSDD及びタイミング制御信号SDTを提供し,走査駆動部17にタイミング制御信号Sを提供する。
第三に,制御素子15は,単位フレームで走査パルスがゲート電極ラインG〜Gに順次に印加される場合において,ゲート電極ラインG〜Gがカソード電極ラインCR1〜CBmの駆動端子と遠くなるほど,走査駆動部17への可変基準電圧V17Gが上昇するように,電源供給部19に制御信号を提供する。これに関しては,後程,図4〜図7を参照して詳細に説明する。
一方,図2を参照すれば,図1の電子放出ディスプレイパネル11は,前面パネル2と背面パネル3とがスペースバー41〜44により支持される。ここで,図2に示されたスペースバー41〜44以外にも多数のスペースバーがフォーカシング電極板36上に存在する。
背面パネル3は,後側基板31と,カソード電極ラインCR1〜CBmと,電子放出源ER11〜EBnmと,第1の絶縁層33と,ゲート電極ラインG〜Gと,第2の絶縁層35と,フォーカシング電極板36と,を含む。
データ信号が印加されるカソード電極ラインCR1〜CBmは,電子放出源ER11〜EBnmと電気的に連結される。第1の絶縁層33,ゲート電極ラインG〜G,第2の絶縁層35及びフォーカシング電極板36には,電子放出源ER11〜EBnmに対応する貫通口HR11〜HBnmが形成される。したがって,走査信号が印加されるゲート電極ラインG〜Gで,カソード電極ラインCR1〜CBmと対向する領域に貫通口HR11〜HBnmが形成される。フォーカシング電極板36には,フォーカシング電圧Vが印加される。
前面パネル2は,前側透明基板21と,正極板22と,蛍光セルFR11〜FBnmとを含む。蛍光セルFR11〜FBnmは,フォーカシング電極板36の貫通口HR11〜HBnmに対応して形成される。正極板22には,電子放出源ER11〜EBnmからの電子が蛍光セルに移動するように1キロボルト(KV)〜4キロボルトの高い正極性電圧Vが印加される。
図4は,図2のゲート電極ラインG〜G,フォーカシング電極板36及びカソード電極ラインCR1〜CBmに印加される駆動信号の一例を示す。図4で参照符号SG1は,ゲート電極ラインG〜Gの中で第1のゲート電極ラインGに印加される駆動信号を,SG2は,ゲート電極ラインG〜Gの中で第2のゲート電極ラインに印加される駆動信号を,SGnは,ゲート電極ラインG〜Gの中で第nのゲート電極ラインGに印加される駆動信号を,S36は,フォーカシング電極板36に印加されるフォーカシング電圧を,そしてSCR1〜SCBmは,カソード電極ラインCR1〜CBmに印加される駆動信号をそれぞれ示す。
図2〜図4を参照して,本発明の一実施形態による駆動信号を説明すれば次の通りである。垂直駆動周期TVDR1は,垂直ディスプレイ周期TDISP1及び垂直同期周期TVSYN1を含む。垂直駆動周期TVDR1で,正極板22には,上記走査パルスの最高電位より高い正極性電圧が印加される。
垂直ディスプレイ周期TDISP1において,設定正極性電圧V17Hが可変基準電圧V17G1〜V17G2に加えられた可変正極性電圧V17G1+V17H〜V17G2+V17Hと,設定パルス幅THDRを有した正極性走査パルスとがゲート電極ラインG〜Gに順次印加される。すなわち,ゲート電極ラインG〜Gがカソード電極ラインCR1〜CBmの駆動端子と遠くなるほどゲート電極ラインG〜Gの基準電位が上昇することによって各走査パルスの電位が上昇する。
このように,ゲート電極ラインG〜Gの基準電位のみを調整することによって,カソード電極ラインCR1〜CBmの内部抵抗による輝度偏差を効率的に補正することができる。これにより,ディスプレイされる映像の再現性を高めることができる。
他方,上記のように走査パルスがゲート電極ラインG〜Gに順次に印加される間に,カソード電極ラインCR1〜CBmの一定した基準電圧すなわち,システム基準電圧VSGより高い駆動電圧すなわち,バイアス電圧V18Hから上記基準電圧VSGに下降するデータパルスがカソード電極ラインCR1〜CBmに印加される。
ここで,カソード電極ラインの駆動端子と一番近い第1のゲート電極ラインGの基準電圧V17G1はカソード電極ラインの基準電圧VSGより高い。これにより,カソード電極ラインCR1〜CBmのバイアス電圧V18Hと,走査されないゲート電極ラインの可変基準電圧V17G1〜V17G2の間の差が挟まり,非正常的な放電によるコントラストの低下が防止されうる。
カソード電極ラインCR1〜CBmに印加されるデータ信号のパルス幅TDPWは,階調によって変わる。例えば,最高階調データを有した負極性のデータパルスの幅TDPWは,正極性の走査パルスTHDRの幅と同一である。また,最低階調データである場合,負極性のデータパルスの幅TDPWが零なので,0ボルト(V)の接地電圧が印加される。したがって,任意のカソード電極ラインが持続的に最低階調を維持する場合,0ボルト(V)の接地電圧が持続的に維持される。
フォーカシング電極板36には,貫通口HR11〜HBnmからの電子のフォーカシングのための正極性電圧Vが印加される。
次に,垂直同期周期TVSYN1において,全てのゲート電極ラインG〜Gに最低基準電圧V17G1が印加され,全てのカソード電極ラインCR1〜CBmにバイアス電圧V18Hが印加され,フォーカシング電極板36にフォーカシング電圧Vが印加される。上記のように,正極板22には,走査パルスの最高電圧V17G2+V17Hより高い正極性電圧が印加される。
図1及び図5を参照すれば,図4の駆動信号を発生させるための図1の制御素子15は,アナログ−ディジタル変換部151と,フレームメモリ制御部153と,ガンマ訂正部154と,信号変換部155と,第1のラインメモリ156と,第2のラインメモリ157と,駆動制御部158と,を含む。
アナログ−ディジタル変換部151は,入力映像信号SIMをディジタル映像データSD1及びタイミング制御信号Sに変換させる。アナログ−ディジタル変換部151からのタイミング制御信号Sは,電源供給部19,フレームメモリ制御部153,ガンマ訂正部154及び信号変換部155にそれぞれ印加される。
上記のように,電源供給部19は,制御素子15のアナログ−ディジタル変換部151からのタイミング制御信号Sに応じて動作して,単位フレームで走査パルスがゲート電極ラインG〜Gに順次に印加されるにおいて,ゲート電極ラインG〜Gがカソード電極ラインCR1〜CBmの駆動端子と遠くなるほど走査駆動部17への可変基準電圧V17Gが上昇する。
フレームメモリ制御部153は,アナログ−ディジタル変換部151からのタイミング制御信号Sに応じて動作して,アナログ−ディジタル変換部151からのディジタル映像データSD2をフレームメモリ92に一時的に貯蔵した後,フレームメモリ12からのディジタル映像データSD3を出力する。
ガンマ訂正部154は,アナログ−ディジタル変換部151からタイミング制御信号Sに応じて動作して,フレームメモリ制御部153からのディジタル映像データSD3のガンマ特性を訂正する。参考までに,入力映像信号SIMには,陰極線管の逆ガンマディスプレイ特性を補正するためにガンマ特性が含まれている。したがって,線型ディスプレイ特性を有した電子放出ディスプレイパネル11の駆動のためには入力映像信号SIMに逆ガンマ特性を含ませる訂正が必要である。
信号変換部155は,アナログ−ディジタル変換部151からのタイミング制御信号Sに応じて動作して,ガンマ訂正部154からのディジタル映像データSD4をパルス幅変調データS1に変換させ,調整されたタイミング制御信号S1を発生させる。
第1及び第2のラインメモリ156,157は,信号変換部155からのパルス幅変調データS1を走査ライン単位に交代に出力する。
駆動制御部158は,第1及び第2のラインメモリ156,157からのパルス幅変調データS1D1,S1D2が入力され,信号変換部155からのタイミング制御信号S1に応じて動作して,データ駆動部18にパルス幅変調データSDD及びタイミング制御信号SDTを提供し,走査駆動部17にタイミング制御信号Sを提供する。
図6は,図2のゲート電極ラインG〜G,フォーカシング電極板36及びカソード電極ラインCR1〜CBmに印加される駆動信号のさらに他の例を示すタイミング図である。図6で,図4と同一な参照符号は,同一な機能の対象を示す。したがって,図4及び図6を参照して,図6の駆動信号が図4のものに比べて異なる点のみを説明すれば次の通りである。図4の例では,第1の垂直ディスプレイ周期TDISP1でのゲート電極ラインG〜Gの駆動波形は,第2の垂直ディスプレイ周期TDISP2でのものと同一である。
しかし,図6の例では,それぞれのフレームすなわち,それぞれの垂直ディスプレイ周期TDISP1,TDISP2,・・・の平均基準電位がそれぞれの垂直ディスプレイ周期の平均階調に反比例する。例えば,第2の垂直ディスプレイ周期TDISP2での平均階調が第1の垂直ディスプレイ周期TDISP1でのものより低ければ,図6に示されたように,第2の垂直ディスプレイ周期TDISP2での可変基準電位が第1の垂直ディスプレイ周期TDISP1でのものより高い。図6を参照すれば,カソード電極ラインCR1〜CBmの駆動端子と一番近い第1のゲート電極ラインGの基準電位において,第2の垂直ディスプレイ周期TDISP2での電圧V17G3が第1の垂直ディスプレイ周期TDISP1での電圧V17G1より高いことが分かる。これにより,暗い映像及び明るい映像のディスプレイ品質が効率的に向上されうる。
図7は,図6の駆動信号を発生させるための図1の制御素子15の内部構成を示す。図7で図5と同一な参照符号は同一な機能の対象を示す。図5及び図7を参照すれば,図7の制御素子は,図5のものに比べて加算器71,分割器72,比較器73及びEEPROM(Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory)74がさらに含まれている。また,上記比較器73からの制御信号SLEすなわち,平均基準電位のデータSLEが電源供給部19に追加的に入力される。
したがって,上記追加事項のみを説明すれば,次の通りである。加算器71は,上記ガンマ訂正部154からのディジタル映像データSD4が入力されて現在フレームの全ての画素の階調の和である総階調を求める。分割器72は,加算器71からの総階調を総画素数で割り,その結果である現在フレームの平均階調を求める。EEPROM74には,フレームの平均階調に相応する基準データが貯蔵されている。
これにより,比較器73は,分割器72からの現在フレームの平均階調とこれに相応する基準データを互いに比較して,その結果である現在フレームの上記平均基準電位のデータSLEを発生させる。発生された平均基準電位のデータSLEは,電源供給部19に追加的に入力される。
前述したように,電源供給部19は,アナログ−ディジタル変換部151からのタイミング制御信号Sに応じて動作して,単位フレームで走査パルスがゲート電極ラインG〜Gに順次に印加されるにおいて,ゲート電極ラインG〜Gがカソード電極ラインCR1〜CBmの駆動端子と遠くなるほど走査駆動部17への可変基準電圧V17Gが上昇する。また,電源供給部19は,比較器73からの基準電位のデータSLEにより,それぞれのフレームすなわち,それぞれの垂直ディスプレイ周期TDISP1,TDISP2,・・・での走査駆動部17の平均基準電位がそれぞれの垂直ディスプレイ周期の平均階調に反比例するように出力する。
上記実施形態において,各部の動作はお互いに関連しており,互いの関連を考慮しながら,一連の動作として置き換えることができる。そして,このように置き換えることにより,方法の発明の実施形態とすることができる。
以上,添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが,本発明は係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば,特許請求の範囲に記載された範疇内において,各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり,それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
本発明は,電子放出ディスプレイ装置において,ディスプレイされる映像の再現性が高まり,暗い映像及び明るい映像のディスプレイ品質が効率的に向上され,本発明は,電子ディスプレイ関連の技術分野に適用可能である。
本発明の一実施形態にかかる電子放出ディスプレイ装置の構成を示すブロック図である。 図1の電子放出ディスプレイパネルを示す分離斜視図である。 図1の電源供給部から各部に供給される電圧を示すブロック図である。 図2のゲート電極ライン,フォーカシング電極板及びカソード電極ラインに印加される駆動信号の一例を示すタイミング図である。 図4の駆動信号を発生させるための図1の制御素子の内部構成を示すブロック図である。 図2のゲート電極ライン,フォーカシング電極板及びカソード電極ラインに印加される駆動信号のさらに他の例を示すタイミング図である。 図6の駆動信号を発生させるための図1の制御素子の内部構成を示すブロック図である。
符号の説明
2 前面パネル
3 背面パネル
11 電子放出ディスプレイパネル
12 フレームメモリ
15 制御素子
17 査駆動部
18 データ駆動部
19 電源供給部
21 前側基板
22 正極板
31 後側基板
33 第1の絶縁層
35 第2の絶縁層
36 フォーカシング電極板
41〜44 スペースバー
R1〜CBm カソード電極ライン
R11〜EBnm 電子放出源
R11〜FBnm 蛍光セル
〜G ゲート電極ライン
R11〜HBnm 貫通口
17G 走査基準電圧

Claims (8)

  1. 電子放出源と電気的に連結されたカソード電極ラインと;
    前記カソード電極ラインと対向する領域に前記電子放出源に対応する貫通口が形成されたゲート電極ラインと;
    前記ゲート電極ラインの貫通口に対応して形成された蛍光セルと;
    前記電子放出源からの電子が前記蛍光セルに移動するように電圧が印加される正極板と;を含んだ電子放出ディスプレイ装置であって:
    単位フレーム毎に走査パルスを前記ゲート電極ラインに順次印加し,前記ゲート電極ラインが前記カソード電極ラインの駆動端子と遠くなるほど前記ゲート電極ラインに印加する基準電圧を高くすることによって各走査パルスの電位が上昇するように制御することを特徴とする電子放出ディスプレイ装置。
  2. 前記単位フレーム毎の前記ゲート電極ラインの平均基準電位が前記単位フレーム毎の平均階調に反比例することを特徴とする請求項1に記載の電子放出ディスプレイ装置。
  3. 前記カソード電極ラインの基準電位が一定になるように制御することを特徴とする請求項1または請求項2のいずれかに記載の電子放出ディスプレイ装置。
  4. 走査パルスがいずれか一つのゲート電極ラインに印加される間に,前記カソード電極ラインの基準電位より高いバイアス電位から前記カソード電極ラインの基準電位に下降するデータパルスを前記カソード電極ラインに印加することを特徴とする請求項2または請求項3のいずれかに記載の電子放出ディスプレイ装置。
  5. 前記カソード電極ラインの駆動端子に一番近いゲート電極ラインの基準電位が前記カソード電極ラインの基準電位より高くなるように制御することを特徴とする請求項4に記載の電子放出ディスプレイ装置。
  6. 前記データパルスのそれぞれの幅をディスプレイ階調に比例して変えることを特徴とする請求項4または請求項5のいずれかに記載の電子放出ディスプレイ装置。
  7. 前記正極板の正極性電位が,前記走査パルスの最高電位より高くなるように前記正極板に正極性電圧を印加することを特徴とする請求項1〜請求項6のいずれかに記載の電子放出ディスプレイ装置。
  8. 電子放出源と電気的に連結されたカソード電極ラインと;
    前記カソード電極ラインと対向する領域に前記電子放出源に対応する貫通口が形成されたゲート電極ラインと;
    前記ゲート電極ラインの貫通口に対応して形成された蛍光セルと;
    前記電子放出源からの電子が前記蛍光セルに移動するように電圧が印加される正極板と;を含んだ電子放出ディスプレイ装置の制御方法であって:
    単位フレーム毎に走査パルスを前記ゲート電極ラインに順次印加し,前記ゲート電極ラインが前記カソード電極ラインの駆動端子と遠くなるほど前記ゲート電極ラインに印加する基準電圧を高くすることによって各走査パルスの電位が上昇するように電子放出ディスプレイ装置を制御することを特徴とする電子放出ディスプレイ装置の制御方法。
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