JP2007004184A - プラズマディスプレイ装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】エネルギーを一つのキャパシタCsに貯蔵することで、製造コストを減少させることができるプラズマディスプレイ装置を提供する。
【解決手段】本発明は、第1電極及び第2電極を含むプラズマディスプレイパネルと、前記第1電極にエネルギーを供給し、前記第1電極から前記エネルギーを回収するための第1経路を形成する第1経路形成部と、前記第2電極に前記エネルギーを供給し、前記第2電極から前記エネルギーを回収するための第2経路を形成する第2経路形成部と、供給または回収された前記エネルギーを貯蔵するキャパシタとを備える。
【選択図】図1

Description

本発明は、プラズマディスプレイ装置に関する。
一般に、プラズマディスプレイ装置は、複数の電極が形成されたプラズマディスプレイパネルと、プラズマディスプレイパネルの電極を駆動させるための駆動部とを含む。
プラズマディスプレイ装置とは、プラズマディスプレイパネルを介して映像をディスプレイする装置である。プラズマディスプレイパネル(plasma Display Panel)の各セル内には、ネオン(Ne)、ヘリウム(He)またはネオン及びヘリウムの混合気体(Ne+He)のような主放電気体と少量のキセノンを含有する不活性ガスが充填される。プラズマディスプレイパネルの電極に高周波電圧が供給されると、セル内に充填された不活性ガスは真空紫外線(Vacuum Ultraviolet rays)を発生させ、隔壁の間に形成された蛍光体が発光されて画像が具現される
プラズマディスプレイ装置の駆動部は、プラズマディスプレイパネルの電極に駆動信号を供給する。駆動信号の供給によって、プラズマディスプレイパネルの放電セル内でリセット放電、アドレス放電、サステイン放電などが生じる。放電セル内で放電が起きると、放電セル内に充填されている放電ガスは真空紫外線を発生させる。真空紫外線は放電セル内に形成された蛍光体を発光させることで、映像が具現される。
プラズマディスプレイ装置の駆動部は、サステイン放電を起こすために、電極にサステイン信号を供給する。プラズマディスプレイ装置の駆動部は、サステイン信号を供給するために、エネルギー回収回路を含む。
本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、エネルギーを一つのキャパシタCsに貯蔵することで、製造コストを低減させることができるプラズマディスプレイ装置を提供することにある。
また、本発明のさらに他の目的は、エネルギーを一つのキャパシタCsに貯蔵し、エネルギーの供給または回収される経路を同一にすることで、スキャン電極Yを介したエネルギー回収効率と、サステイン電極Zを介したエネルギー回収効率とが互いに異なることを防止できるプラズマディスプレイ装置を提供することにある。
本発明の実施形態に係るプラズマディスプレイ装置は、第1電極及び第2電極を含むプラズマディスプレイパネルと、前記第1電極にエネルギーを供給し、前記第1電極から前記エネルギーを回収するための第1経路を形成する第1経路形成部と、前記第2電極に前記エネルギーを供給し、前記第2電極から前記エネルギーを回収するための第2経路を形成する第2経路形成部と、供給または回収された前記エネルギーを貯蔵するキャパシタとを備える。
前記第1電極に第1電圧または第1基準電圧を供給する第1電圧供給部と、前記第2電極に第2電圧または第2基準電圧を供給する第2電圧供給部とをさらに備えることができる。
前記第1電圧の大きさは、前記第2電圧の大きさと実質的に同一であることができる。
前記第1基準電圧及び前記第2基準電圧は、実質的にグランドレベルの電圧と同一であることができる。
前記第1経路形成部は互いに直列接続された第1スイッチ及び第1インダクタを備え、前記第2経路形成部は互いに直列接続された第2スイッチ及び第2インダクタを備えることができる。
前記第1スイッチは前記キャパシタと前記第1インダクタとの間に接続され、前記第2スイッチは前記キャパシタと前記第2インダクタとの間に接続されることができる。
本発明の実施形態に係るプラズマディスプレイ装置は、第1電極及び第2電極を含むプラズマディスプレイパネルと、前記第1電極または前記第2電極にエネルギーを供給し、前記第1電極または前記第2電極から前記エネルギーを回収するエネルギー回収/供給部と、前記第1電極の電圧を第1電圧または第1基準電圧に維持する第1電圧供給部と、前記第2電極の電圧を第2電圧または第2基準電圧に維持する第2電圧供給部とを備える。
前記エネルギー回収/供給部は、前記エネルギーを貯蔵するキャパシタと、前記第1電極に前記エネルギーを供給または回収するために、前記キャパシタと前記第1電圧供給部との間に直列接続されたた第1スイッチ及び第1インダクタと、前記第2電極に前記エネルギーを供給または回収するために、前記エネルギー貯蔵部と第2電圧供給部と間に互いに直列接続された第2スイッチ及び第2インダクタとを備えることができる。
前記第1スイッチは、前記キャパシタと前記第1インダクタとの間に接続され、前記第2スイッチは前記キャパシタと前記第2インダクタとの間に接続されることができる。
前記第1電圧の大きさは、前記第2電圧の大きさと実質的に同一であることができる。
前記第1基準電圧及び前記第2基準電圧は、実質的にグランドレベルの電圧と同一であることができる。
本発明の実施形態に係るプラズマディスプレイ装置の駆動方法は、第1経路を介して前記キャパシタから前記第1電極にエネルギーを供給する段階と、前記第1経路を介して前記第1電極から前記キャパシタに前記エネルギーを回収する段階と、第2経路を介して前記キャパシタから前記第2電極に前記エネルギーを供給する段階と、前記第2経路を介して前記第2電極から前記キャパシタに前記エネルギーを回収する段階とを含むことを特徴とする。
前記エネルギーを前記第1電極に供給した後に前記第1電極の電圧を第1電圧に維持し、前記エネルギーを前記第2電極に供給した後に前記第2電極の電圧を第2電圧に維持することができる。
前記第1電圧の大きさは、前記第2電圧の大きさと実質的に同一であることができる。
前記エネルギーを前記第1電極から回収した後に前記第1電極の電圧を第1基準電圧に維持し、前記エネルギーを前記第2電極から回収した後に前記第2電極の電圧を第2基準電圧に維持することができる。
前記第1基準電圧及び前記第2基準電圧は、実質的にグランドレベルの電圧と同一であることができる。
本発明のプラズマディスプレイ装置によれば、第1スイッチSW1及び第1インダクタL1を含む第1経路を介してエネルギーを供給または回収し、第2スイッチSW2及び第2インダクタL2を含む第2経路を介してエネルギーを供給または回収することができる。また、エネルギーが一つのキャパシタCsに貯蔵されることによって、製造コストを低減できるという効果を奏する。さらに、本発明は、エネルギーを一つのキャパシタCsに貯蔵し、エネルギーが供給される経路と、回収される経路とを同一にすることで、スキャン電極Yを介したエネルギー回収効率と、サステイン電極Zを介したエネルギー回収効率とが異なることを防止できる。
以下、図1乃至図11を参照して、本発明の好適な実施形態について説明する。
図1は、本発明の実施形態に係るプラズマディスプレイ装置を示す図である。図2は、本発明の実施形態に係るプラズマディスプレイ装置の駆動信号を示す波形図である。
図1に示すように、本発明の実施形態に係るプラズマディスプレイ装置は、プラズマディスプレイパネルP、スキャン/サステイン駆動部110、及びアドレス駆動部120を含む。
プラズマディスプレイパネルPは、スキャン電極Y〜Y、サステイン電極Z及びアドレス電極X〜Xを含む。
スキャン/サステイン駆動部110は、最初のサブフィールド1SFのプリリセット期間に充分な壁電荷を形成するために、次第に下降する図2のプリリセット信号PRPをスキャン電極Yに供給する。スキャン/サステイン駆動部110は、放電セルの壁電荷状態を初期化するための図2のリセット信号RP、放電セルを選択するためのスキャン信号SP及び選択された放電セルのサステイン放電のためのサステイン信号SUSをスキャン電極Yに供給する。スキャン/サステイン駆動部110は、それぞれのサブフィールドで互いに異なる電圧大きさを有するリセット信号RPをスキャン電極Yに供給できる。すなわち、最初のサブフィールド1SFで充分な壁電荷が形成されるため、最初のサブフィールド以降のサブフィールド2SF〜10SFで供給されるリセット信号の最大電圧大きさは、最初のサブフィールド1SFで供給されたリセット信号の最大電圧大きさよりも小さくなり得る。
スキャン/サステイン駆動部110は、プリリセット信号PRPに対応して正極性電圧Vcをサステイン電極Zに供給し、バイアス電圧Vbiasをサステイン電極Zに供給し、選択された放電セルをサステイン放電するためのサステイン信号SUS(サステイン電圧Vs)をサステイン電極Zに供給する。
アドレス駆動部120は、放電セルを選択するためにスキャン信号SPに対応してデータ信号DPをアドレス電極X〜Xに供給する。
スキャン/サステイン駆動部110は、スキャン電極Y〜Y及びサステイン電極Zにサステイン信号を供給するためにエネルギー回収回路を含む。
図3は、本発明の実施形態に係るプラズマディスプレイ装置のエネルギー回収回路を示す図である。図3に示すように、本発明の実施形態に係るプラズマディスプレイ装置のエネルギー回収回路は、エネルギー回収/供給部310、第1電圧供給部320、及び第2電圧供給部330を含む。
エネルギー回収/供給部310は、プラズマディスプレイパネルCpのスキャン電極Yまたはサステイン電極Zにエネルギーを供給し、スキャン電極Yまたはサステイン電極Zからエネルギーを回収する。エネルギー回収/供給部310は、キャパシタCs、第1経路形成部311、及び第2経路形成部313を含む。キャパシタCsは、スキャン電極Yまたはサステイン電極Zに供給されるか、スキャン電極Yまたはサステイン電極Zから回収されるエネルギーを貯蔵する。
第1経路形成部311は、スキャン電極Yにエネルギーを供給し、スキャン電極Yからエネルギーを回収するための第1経路を形成する。第1経路形成部311は、互いに直列接続された第1スイッチSW1及び第1インダクタL1を含む。第1スイッチSW1の一端はキャパシタCsの一端と接続され、第1スイッチSW1の他端は第1インダクタL1の一端と接続される。第1インダクタL1は、第1経路を介したエネルギーの回収または供給時にLC共振を形成する。第1インダクタL1の他端はスキャン電極Yと接続される。
第2経路形成部313は、サステイン電極Zにエネルギーを供給するか、または回収するための第2経路を形成する。第2経路形成部313は、互いに直列接続された第2スイッチSW2と第2インダクタL2を含む。第2スイッチSW2の一端はキャパシタCsの一端と接続され、第2スイッチSW2の他端は第2インダクタL2の一端と接続される。第2インダクタL2は、第2経路を介したエネルギーの回収または供給時にLC共振を形成する。第2インダクタL2の他端は、サステイン電極Zと接続される。
第1電圧供給部320は、スキャン電極Yの電圧を第1電圧Vs1または第1基準電圧に維持する。第1電圧供給部320は、エネルギーが第1経路を介してキャパシタCsからスキャン電極Yに供給された後に第1電圧Vs1をスキャン電極Yに供給し、エネルギーが第1経路を介してスキャン電極YからキャパシタCsに回収された後に第1基準電圧をスキャン電極Yに供給する。第1電圧Vs1は、放電セルでサステイン放電を起こすための電圧であり得る。第1基準電圧は実質的にグランドレベルの電圧と同一である。第1電圧供給部320は第1電圧Vs1及び第1基準電圧を供給するための第3スイッチSW3と第4スイッチSW4を含む。第3スイッチSW3は、第1電圧源Vs1とスキャン電極とを導通または遮断させて、スキャン電極に第1電圧Vs1を供給する。第4スイッチSW4は、第1基準電圧源GNDとスキャン電極とを導通または遮断させて、スキャン電極に第1基準電圧を供給する。
第2電圧供給部330は、サステイン電極Zの電圧を第2電圧Vs2または第2基準電圧に維持する。第2電圧供給部330は、エネルギーが第2経路を介してキャパシタCsからサステイン電極Zに供給された後に第2電圧Vs2をサステイン電極Zに供給し、エネルギーが第2経路を介してサステイン電極ZからキャパシタCsに回収された後に第2基準電圧をサステイン電極Zに供給する。第2電圧Vs2は放電セルでサステイン放電を起こすための電圧であり得る。第2基準電圧はグランドレベルの電圧と実質的に同一である。第2電圧供給部330は、第2電圧Vs2及び第2基準電圧を供給するための第5スイッチSW5と第6スイッチSW6を含む。第5スイッチSW5は、第2電圧源Vs2とサステイン電極とを導通または遮断させて、サステイン電極に第2電圧Vs2を供給する。第6スイッチSW6は、第2基準電圧源GNDとサステイン電極とを導通または遮断させて、サステイン電極に第2基準電圧を供給する。
第1電圧Vs1の大きさは、第2電圧Vs2の大きさと実質的に同一であり得る。キャパシタCsは、第1電圧Vs1または第2電圧Vs2の1/2に該当するエネルギーを貯蔵する。
図4は、本発明の実施形態に係るプラズマディスプレイ装置のエネルギー回収回路のスイッチタイミング図である。図5乃至図11は、本発明の実施形態に係るプラズマディスプレイ装置のエネルギー回収回路の電流パスを示す図である。
以下の説明では、t1時点より前に、キャパシタCsはVs1/2(例えば、Vs/2)に充電されているとする。
図4乃至図12を参照すれば、t1時点においては、タイミングコントローラ(図示せず)から供給されるハイ状態の第4スイッチ制御信号及び第6スイッチ制御信号に応じて第4スイッチSW4及び第6スイッチSW6がターンオンされる。これにより、図5に示すように、第4スイッチSW4、スキャン電極Y、サステイン電極Z及び第6スイッチSW6を含む電流パスが形成される。第1基準電圧及び第2基準電圧がスキャン電極Y及びサステイン電極Zに供給される。
このとき、図4に示すように、スキャン電極Yの電圧は第1基準電圧(グランドレベルGND)に維持され、サステイン電極Zの電圧は第2基準電圧(グランドレベルGND)に維持される。
t2時点においては、タイミングコントローラ(図示せず)から供給されるロー状態の第4スイッチ制御信号に応じて第4スイッチSW4がターンオフされる。また、t2時点では、タイミングコントローラ(図示せず)から供給されるハイ状態の第1スイッチ制御信号及び第6スイッチ制御信号に応じて第6スイッチSW6は以前のオン状態を維持し、第1スイッチSW1がターンオンされる。これにより、図6に示すように、キャパシタCs、第1スイッチSW1、第1インダクタL1、スキャン電極Y、サステイン電極Z、及び第6スイッチSW6を含む電流パスが形成される。これにより、キャパシタCsに貯蔵されたエネルギーが第1経路を介してプラズマディスプレイパネルのスキャン電極Yに供給される。キャパシタCsと、第1インダクタL1と、プラズマディスプレイパネルの等価キャパシタCpとは直列共振回路を形成する。
このとき、図4に示すように、スキャン電極Yの電圧は、第1基準電圧(グランドレベルGND)から第1電圧Vs1(例えば、サステイン電圧Vs)まで直列共振により上昇する。
t3時点においては、タイミングコントローラ(図示せず)から供給されるロー状態の第1スイッチ制御信号に応じて第1スイッチSW1がターンオフされる。また、t3時点では、タイミングコントローラ(図示せず)から供給されるハイ状態の第3スイッチ制御信号及び第6スイッチ制御信号に応じて第6スイッチSW6は以前のオン状態を維持し、第3スイッチSW3がターンオンされる。これにより、図7に示すように、第3スイッチSW3、スキャン電極Y及び第6スイッチSW6を含む電流パスが形成される。第1電圧Vs1はスキャン電極Yに供給され、第2基準電圧はサステイン電極Zに供給される。
このとき、図4に示すように、スキャン電極Yの電圧は第1電圧Vs1(例えば、Vs)に維持される。
t4時点においては、タイミングコントローラ(図示せず)から供給されるロー状態の第3スイッチ制御信号に応じて第3スイッチSW3がターンオフされる。また、t4時点では、タイミングコントローラ(図示せず)から供給されるハイ状態の第1スイッチ制御信号及び第6スイッチ制御信号に応じて第6スイッチSW6は以前のオン状態を維持し、第1スイッチSW1がターンオンされる。これにより、図8に示すように、第6スイッチSW6、サステイン電極Z、スキャン電極Y、第1インダクタL1及び第1スイッチSW1及びキャパシタCsを含む電流パスが形成される。これにより、エネルギーがキャパシタCsに回収される。第1インダクタL1は直列共振を形成するので、キャパシタCsは第1電圧Vs1の1/2に該当するエネルギーを貯蔵する。
このとき、図4に示すように、スキャン電極Yの電圧は、第1電圧Vs1(例えば、Vs)から第1基準電圧(例えば、GND)まで直列共振により下降する。
t5時点においては、タイミングコントローラ(図示せず)から供給されるロー状態の第1スイッチ制御信号に応じて第1スイッチSW1がターンオフされる。また、t5時点ではタイミングコントローラ(図示せず)から供給されるハイ状態の第4スイッチ制御信号及び第6スイッチ制御信号に応じて第6スイッチSW6は以前のオン状態を維持し、第4スイッチSW4がターンオンされる。これにより、図5に示すように、第4スイッチSW4、スキャン電極Y、サステイン電極Z及び第6スイッチSW6を含む電流パスが形成される。第1基準電圧及び第2基準電圧がスキャン電極Y及びサステイン電極Zに供給される。
このとき、図4に示すように、スキャン電極Yの電圧は第1基準電圧(例えば、GND)に維持され、サステイン電極Zの電圧は第2基準電圧(例えば、GND)に維持される。
t6時点においては、タイミングコントローラ(図示せず)から供給されるロー状態の第6スイッチ制御信号に応じて第6スイッチSW6がターンオフされる。また、t6時点ではタイミングコントローラ(図示せず)から供給されるハイ状態の第2スイッチ制御信号及び第4スイッチ制御信号に応じて第4スイッチSW4はオン状態を維持し、第2スイッチSW2がターンオンされる。これにより、図9に示すように、キャパシタCs、第2スイッチSW2、第2インダクタL2、サステイン電極Z、スキャン電極Y、及び第4スイッチSW4を含む電流パスが形成される。キャパシタCsに貯蔵されたエネルギーがサステイン電極Zに供給される。第2インダクタL2とプラズマディスプレイパネルCpの等価キャパシタは直列共振回路を形成するので、キャパシタCsに蓄積されたVs1/2(例えば、Vs/2)により、サステイン電極Zが第1電圧Vs1(例えば、Vs)まで充電される。
このとき、図4のサステイン電極Zの電圧は、第2基準電圧(例えば、GND)から第2電圧Vs2(例えば、Vs)まで直列共振により上昇する。
t7時点においては、タイミングコントローラ(図示せず)から供給されるロー状態の第2スイッチ制御信号に応じて第2スイッチSW2がターンオフされる。また、t7時点ではタイミングコントローラ(図示せず)から供給されるハイ状態の第4スイッチ制御信号及び第5スイッチ制御信号に応じて第4スイッチSW4はオン状態を維持し、第5スイッチSW5がターンオンされる。これにより、図10に示すように、第5スイッチSW5、サステイン電極Z、スキャン電極Y及び第4スイッチSW4を含む電流パスが形成される。これにより、第2電圧Vs2がサステイン電極Zに供給される。
このとき、図4に示すように、サステイン電極Zの電圧は、第2電圧Vs2(例えば、Vs)に維持される。
t8時点においては、タイミングコントローラ(図示せず)から供給されるロー状態の第5スイッチ制御信号に応じて第5スイッチSW5がターンオフされる。また、t8時点ではタイミングコントローラ(図示せず)から供給されるハイ状態の第2スイッチ制御信号及び第4スイッチ制御信号に応じて第4スイッチSW4はオン状態を維持し、第2スイッチSW2がターンオンされる。これにより、図11に示すように、第4スイッチSW4、スキャン電極Y、サステイン電極Z、第2インダクタL2、第2スイッチSW2及びキャパシタCsを含む電流パスが形成される。これにより、プラズマディスプレイパネルCpに供給されたエネルギーがキャパシタCsに回収される。第2インダクタL2は直列共振回路を形成するので、第2電圧Vsの1/2に該当するエネルギーが回収される。
このとき、図4に示すように、サステイン電極Zの電圧は、第2電圧Vs2(例えば、Vs)から第2基準電圧(例えば、GND)に直列共振により下降する。
上記では、第1基準電圧及び第2基準電圧を共にグランドレベルの電圧GNDとし、第1電圧Vs1及び第2電圧Vs2を共にサステイン電圧Vsとすることが可能である。サステイン電圧Vsは、サステイン期間にスキャン電極及びサステイン電極に印加するサステインパルスのピーク値である。
但し、本発明は、第1基準電圧及び第2基準電圧が一致する場合、第1電圧Vs1及び第2電圧Vs2が一致する場合以外にも適用可能である。また、第1電圧Vs1及び第2電圧Vs2は、サステイン電圧Vs以外の電圧にすることも可能である。
以上、添付図面を参照して本発明の好適な実施形態を説明したが、本発明はかかる実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲の記載から把握される技術的範囲において種々の実施形態に変更可能である。
本発明の実施形態に係るプラズマディスプレイ装置を示す図である。 本発明の実施形態に係るプラズマディスプレイ装置の駆動信号を示す波形図である。 本発明の実施形態に係るプラズマディスプレイ装置のエネルギー回収回路を示す図である。 本発明の実施形態に係るプラズマディスプレイ装置のエネルギー回収回路のスイッチタイミング図である。 本発明の実施形態に係るプラズマディスプレイ装置のエネルギー回収回路の電流パスを示す図である。 本発明の実施形態に係るプラズマディスプレイ装置のエネルギー回収回路の電流パスを示す図である。 本発明の実施形態に係るプラズマディスプレイ装置のエネルギー回収回路の電流パスを示す図である。 本発明の実施形態に係るプラズマディスプレイ装置のエネルギー回収回路の電流パスを示す図である。 本発明の実施形態に係るプラズマディスプレイ装置のエネルギー回収回路の電流パスを示す図である。 本発明の実施形態に係るプラズマディスプレイ装置のエネルギー回収回路の電流パスを示す図である。 本発明の実施形態に係るプラズマディスプレイ装置のエネルギー回収回路の電流パスを示す図である。

Claims (16)

  1. 第1電極及び第2電極を含むプラズマディスプレイパネルと、
    前記第1電極にエネルギーを供給し、前記第1電極から前記エネルギーを回収するための第1経路を形成する第1経路形成部と、
    前記第2電極に前記エネルギーを供給し、前記第2電極から前記エネルギーを回収するための第2経路を形成する第2経路形成部と、
    供給または回収された前記エネルギーを貯蔵するキャパシタと
    を備えたことを特徴とするプラズマディスプレイ装置。
  2. 前記第1電極に第1電圧または第1基準電圧を供給する第1電圧供給部と、
    前記第2電極に第2電圧または第2基準電圧を供給する第2電圧供給部と
    をさらに備えた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装置。
  3. 前記第1電圧の大きさは、前記第2電圧の大きさと実質的に同一であ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装置。
  4. 前記第1基準電圧及び前記第2基準電圧は、実質的にグランドレベルの電圧と同一であ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装置。
  5. 前記第1経路形成部は、互いに直列接続された第1スイッチ及び第1インダクタを備え、
    前記第2経路形成部は、互いに直列接続された第2スイッチ及び第2インダクタを備えることを特徴とする、請求項1に記載のプラズマディスプレイ装置。
  6. 前記第1スイッチは前記キャパシタと前記第1インダクタとの間に接続され、前記第2スイッチは前記キャパシタと前記第2インダクタとの間に接続されることを特徴とする、請求項5に記載のプラズマディスプレイ装置。
  7. 第1電極及び第2電極を含むプラズマディスプレイパネルと、
    前記第1電極または前記第2電極にエネルギーを供給し、前記第1電極または前記第2電極から前記エネルギーを回収するエネルギー回収/供給部と、
    前記第1電極の電圧を第1電圧または第1基準電圧に維持する第1電圧供給部と、
    前記第2電極の電圧を第2電圧または第2基準電圧に維持する第2電圧供給部と
    を備えたことを特徴とするプラズマディスプレイ装置。
  8. 前記エネルギー回収/供給部は、
    前記エネルギーを貯蔵するキャパシタと、
    前記第1電極に前記エネルギーを供給または回収するために、前記キャパシタと前記第1電圧供給部との間に直列接続された第1スイッチ及び第1インダクタと、
    前記第2電極に前記エネルギーを供給または回収するために、前記エネルギー貯蔵部と第2電圧供給部との間に互いに直列接続された第2スイッチ及び第2インダクタと
    を備えた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装置。
  9. 前記第1スイッチは、前記キャパシタと前記第1インダクタとの間に接続され、
    前記第2スイッチは、前記キャパシタと前記第2インダクタとの間に接続されることを特徴とする、請求項8に記載のプラズマディスプレイ装置。
  10. 前記第1電圧の大きさは、前記第2電圧の大きさと実質的に同一であ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装置。
  11. 前記第1基準電圧及び前記第2基準電圧は、実質的にグランドレベルの電圧と同一であ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装置。
  12. エネルギーを貯蔵するキャパシタ、第1電極及び第2電極を含むプラズマディスプレイ装置の駆動方法において、
    第1経路を介して前記キャパシタから前記第1電極にエネルギーを供給する段階と、
    前記第1経路を介して前記第1電極から前記キャパシタに前記エネルギーを回収する段階と、
    第2経路を介して前記キャパシタから前記第2電極に前記エネルギーを供給する段階と、
    前記第2経路を介して前記第2電極から前記キャパシタに前記エネルギーを回収する段階と
    を含むことを特徴とするプラズマディスプレイ装置の駆動方法。
  13. 前記エネルギーを前記第1電極に供給した後に前記第1電極の電圧を第1電圧に維持し、前記エネルギーを前記第2電極に供給した後に前記第2電極の電圧を第2電圧に維持す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装置の駆動方法。
  14. 前記第1電圧の大きさは、前記第2電圧の大きさと実質的に同一であるを特徴とする、請求項13に記載のプラズマディスプレイ装置の駆動方法。
  15. 前記エネルギーを前記第1電極から回収した後に前記第1電極の電圧を第1基準電圧に維持し、前記エネルギーを前記第2電極から回収した後に前記第2電極の電圧を第2基準電圧に維持す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装置の駆動方法。
  16. 前記第1基準電圧及び前記第2基準電圧は、実質的にグランドレベルの電圧と同一であることを特徴とする、請求項15に記載のプラズマディスプレイ装置。
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